Как работает зрение — от роговицы до палочек, колбочек и восприятия цвета

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Наука и космос

Наши глаза можно назвать «окнами в мир». Но, настоящая магия зрения происходит глубже: мозг превращает хаотический поток света в осмысленную картину. Почему мы видим цвета? Зачем природе понадобились разные типы фоторецепторов? И как одна частица света — фотон — запускает сложный процесс, в результате которого рождается образ?

Всё начинается с фотона, оптическая система глаза

Всё, что мы видим, начинается с крошечной частицы света — фотона, ещё до того, как сигнал попадёт в глаз или обработается мозгом.

Автор: Matyi Molnár-Sáska Источник: unsplash.com

Прежде чем достичь сетчатки, свет проходит через сложную систему «линз» глаза:

  • Роговица — первый и самый сильный преломляющий элемент, обеспечивающий около 2/3 всей оптической силы глаза.
  • Зрачок — отверстие в центре радужной оболочки, выполняющее роль «диафрагмы глаза». Он регулирует количество света, попадающего внутрь: сужается на ярком свету и расширяется в темноте. Его работа обеспечивается двумя мышцами радужной оболочки — сфинктером, который отвечает за сужение, и дилататором, который расширяет зрачок. Благодаря этому глаз автоматически подстраивается под условия освещённости, защищая сетчатку от перегрузки и обеспечивая оптимальное восприятие изображения.
  • Хрусталик — эластичная линза, которая меняет кривизну, позволяя фокусироваться на ближних и дальних объектах (аккомодация). Его работа невозможна без цилиарного тела — кольцевой структуры, окружающей хрусталик. В нём находится ресничная мышца, управляющая формой хрусталика, а также ресничные отростки, которые вырабатывают внутриглазную жидкость, питающую роговицу и хрусталик).
  • Стекловидное тело — прозрачный гель, сохраняющий форму глаза и проводящий свет к сетчатке.
Схема человеческого глаза
Автор: WikiCommons

В результате преломлений света оптической системой на сетчатке формируется уменьшенное и перевёрнутое изображение. Однако мозг «исправляет» его ориентацию, и мы воспринимаем мир привычным образом.

Когда фотон достигает сетчатки, он сталкивается со светочувствительным белком — родопсином (в палочках) или фотопсином (в колбочках). Эти белки содержат специальную молекулу — хромофор (11-цис-ретиналь), которая непосредственно поглощает фотон.

При этом родопсин меняет свою форму, запускается фотохимический каскад, и внутри фоторецептора возникают электрические сигналы. Они передаются дальше через сеть нейронов сетчатки и, в конечном счёте, достигают мозга. Этот «первый толчок» фотона запускает цепочку событий, которая превращает свет в зрительный образ.

Если фокусировка нарушена, возникают оптические дефекты:

  • Близорукость (миопия) — фокус перед сетчаткой, плохо видно вдаль.
  • Дальнозоркость (гиперметропия) — фокус за сетчаткой, плохо видно вблизи.
  • Астигматизм — неправильная форма роговицы или хрусталика искажает картину.

Палочки: мастера сумрака

Палочки — это около 120 миллионов микроскопических детекторов света. Они не различают цвета, зато невероятно чувствительны к слабому освещению. Благодаря палочкам человек различает объекты при свете луны или в тени.

  • Максимальная чувствительность палочек человека действительно приходится на длину волны около 498 нм. Это значение подтверждается работами Wyszecki и Stiles, опубликованными в 1982 году в их книге «Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae».

Колбочки: архитекоры цвета

Колбочек меньше — около 6 миллионов, но именно они дарят нам яркий и цветной мир. Каждая колбочка «настроена» на определённый диапазон длин волн:

  • S-тип (short) — синий, ~420 нм
  • M-тип (medium) — зелёный, ~534 нм
  • L-тип (long) — красный, ~564 нм

Совместная работа трёх типов формирует трихроматическое зрение.

Трёхкомпонентная модель зрения была впервые предложена ещё Томасом Юнгом в XIX веке и позже подтверждена исследованиями микроструктуры сетчатки.

Сегодня известно, что спектральная чувствительность колбочек перекрывается: «синие» реагируют не только на синий, «красные» частично захватывают жёлто-зелёный диапазон и т. д. Поэтому восприятие любого оттенка строится на сравнительном анализе сигналов от разных типов клеток.

Исследования показывают, что мозг использует не только прямое сравнение сигналов, но и сложные механизмы «цветовой оппонентности» — например, мы воспринимаем красный и зелёный как противоположные, а не как разные оттенки.

Как мозг «собирает» картинку

После того как фотон активировал фоторецептор, сигнал проходит через биполярные, горизонтальные и амакриновые клетки сетчатки. На этом уровне информация предварительно обрабатывается: усиливается контраст, подавляются шумы, выделяются границы.

Далее сигнал поступает к ганглиозным клеткам, отростки которых (аксоны) образуют зрительный нерв. Часть информации идёт в подкорковые центры, например, чтобы зрачок сужался при ярком свете. Основной поток поступает в затылочную кору мозга, где и формируется наше зрительное восприятие.

Почему мы видим мир не одинаково

  • Дальтонизм — нарушение работы одного из типов колбочек. По данным исследования Birch, около 8% мужчин и 0,5% женщин страдают различными формами цветовой слепоты.
  • Сумеречное зрение работает иначе: колбочки «выключаются», и картинка становится серой, потому что активны только палочки. Это явление известно как эффект Пуркинье.
  • Сверхзрение: у некоторых людей обнаружена тетрахроматия — наличие четвертого типа колбочек. Такие люди могут различать до 100 миллионов оттенков.
Автор: Govardhan Источник: unsplash.com

Животные и другие спектры

Человеческое зрение ограничено диапазоном 380-740 нм. Но диапазон зрения других существ может быть значительно шире:

  • Птицы и насекомые видят ультрафиолет, что помогает им находить нектар и ориентироваться.
  • Змеи способны улавливать инфракрасное излучение — «тепловое зрение».
  • Креветки-богомолы обладают уникальными системами, где число фоторецепторов в разы превышает человеческое.
Автор: Heidi Bruce Источник: unsplash.com

Современные исследования

Сегодня нейробиологи изучают, как зрительная система адаптируется к новым условиям. Например, эксперименты с оптическими нейроинтерфейсами открывают перспективы восстановления зрения с помощью генной терапии и имплантов. Уже сейчас проводятся клинические испытания систем бионического зрения, которые частично возвращают зрение людям с дегенерацией сетчатки.

Итог — зрение как диалог света и мозга

Зрение — это тонко настроенная система преобразования энергии света в электрические импульсы и далее — в субъективные образы. От первого прикосновения фотона к светочувствительному белку до сложной нейронной обработки проходит всего несколько десятков миллисекунд.

Каждый цвет, форма и движение — результат работы миллиардов клеток, но всё начинается с одного-единственного фотона.

Изображение в превью:
Автор: ИИ Gemini
Источник: gemini.google.com

3 комментария

Добавить комментарий

vladsad
Да не важно как оно работает. Важно, чтобы оно было! И лучше хотя бы процентов 85.
Rusi4
Ты же прочитал статью? Значит — важно))
Спасибо автору, было интересно!
dimon-ru-80
Да не важно как оно работает. Важно, чтобы оно было! И лучше хотя бы процентов 85.

Да, хотелось бы после 40 хорошее зрение иметь, но тут кому как повезет…

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как заставить звук проходить сквозь стены: новый материал направляет сигнал изнутри, оставаясь невидимым для внешних волн

Управление звуком всегда опиралось на создание физических преград. Звук это механическая волна, чередование зон высокого и низкого давления, которое распространяется в пространстве. Чтобы направить...

Ежегодное ТО газового котла. Разбираемся, за что «газовщики» берут деньги?

На днях с моими родителями случилась неприятная история — начал «скрежетать» газовый котел. Вызвали мастера, который определил, что данная проблема требует замены насоса, причем сумма за...

✦ ИИ  Между забвением и «понтами»: почему наручные часы отказываются умирать

Наручным часам уже лет тридцать безапелляционно пророчат неминуемую смерть. Начались подобные «упаднические» разговоры с появления массовых карманных компьютеров вроде легендарных Palm, грозивших...

Десять лет назад вышел смартфон, который мог спасти HTC от краха — HTC 10: почему у него ничего не получилось

Один из пионеров рынка Android, компания HTC, очень быстро растеряла свои позиции. Сначала люди недооценили аппарат One M8, который мало отличался от предыдущего M7, а затем стали ругать...

Победа «лопаты»: как Galaxy Note заставил Apple переделать iPhone, а Samsung научила мир любить большие телефоны

Если бы вы оказались в начале 2010-х и спросили любого техногика, каким должен быть идеальный смартфон, ответ был бы почти единогласным. Правила игры казались высеченными в граните, а...