İçeriğe atla

İnsan gözü: Revizyonlar arasındaki fark

Vikipedi, özgür ansiklopedi
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
İçerik silindi İçerik eklendi
YBot (mesaj | katkılar)
Otorite kontrolü şablonu eklendi
Makina86 (mesaj | katkılar)
Bilgi ve resim eklendi
Etiketler: Görsel Düzenleyici Mobil değişiklik Mobil ağ değişikliği Gelişmiş mobil değişikliği
50. satır: 50. satır:
Dosya:Eye orbit anatomy anterior2.jpg|İnsan gözünün ve göz çukurunun normal [[anatomi]]<nowiki/>si anatomisi, ön görünüm
Dosya:Eye orbit anatomy anterior2.jpg|İnsan gözünün ve göz çukurunun normal [[anatomi]]<nowiki/>si anatomisi, ön görünüm
</gallery>
</gallery>

== Görüş ==
{{Ayrıca bakınız|Görüş keskinliği|Göz#Görüş keskinliği|Fovea merkezi#Fovea konilerinin açısal boyutu|Renkli görme#Renk algısının fizyolojisi}}

=== Görüş alanı ===
[[Dosya:Mairead cropped.png|küçükresim|İnsan gözünün yan görünümü, yaklaşık 90° zamansal açıdan bakıldığında, iris ve gözbebeğinin, kornea ve sulu humourın optik özellikleri nedeniyle izleyiciye doğru nasıl dönmüş göründüğünü gösterir.]]

Bireysel bir insan gözünün (sabitleme noktasından, yani kişinin bakışının yönlendirildiği noktadan ölçülür) yaklaşık [[görüş alanı]] yüz anatomisine göre değişir, ancak tipik olarak 30° üste (yukarı, kaşla sınırlı), 45° nazal (burunla sınırlı), 70° alta (aşağı) ve 100° temporal (şakağa doğru) şeklindedir.<ref name="SavinoDanesh-Meyer2012">{{kitap kaynağı|soyadı1=Savino|ad1=Peter J.|soyadı2=Danesh-Meyer|ad2=Helen V.|başlık=Colour Atlas and Synopsis of Clinical Ophthalmology – Wills Eye Institute – Neuro-Ophthalmology|url=https://books.google.com/books?id=6RgSZGWQZGIC&pg=PA12|tarih=2012|yayıncı=Lippincott Williams & Wilkins|isbn=978-1-60913-266-8|sayfa=12}}</ref><ref name="RyanSchachat2012">{{kitap kaynağı|soyadı1=Ryan|ad1=Stephen J.|soyadı2=Schachat|ad2=Andrew P.|soyadı3=Wilkinson|ad3=Charles P. |yazar4=David R. Hinton |yazar5=SriniVas R. Sadda |yazar6-link=Peter Wiedemann|yazar6=Peter Wiedemann|başlık=Retina|url=https://books.google.com/books?id=PdAsuzFRv5oC&pg=PT342|tarih=2012|yayıncı=Elsevier Health Sciences|isbn=978-1-4557-3780-2|sayfa=342}}</ref><ref name="TrattlerKaiser2012">{{kitap kaynağı|soyadı1=Trattler|ad1=William B.|soyadı2=Kaiser|ad2=Peter K.|soyadı3=Friedman|ad3=Neil J.|başlık=Review of Ophthalmology: Expert Consult – Online and Print|url=https://books.google.com/books?id=AazA_9TQnHYC&pg=PA255|tarih= 2012|yayıncı=Elsevier Health Sciences|isbn=978-1-4557-3773-4|sayfa=255}}</ref> Her iki göz için, birleşik (binoküler görüş) görme alanı yaklaşık 100° dikey ve maksimum 190° yataydır; bunun yaklaşık 120°'si yaklaşık 40 derecelik iki tek gözlü alanla (her iki gözle görülen) çevrelenen binoküler görüş alanını (tek gözle görülen) oluşturur.<ref name="Dagnelie2011">{{kitap kaynağı|soyadı=Dagnelie|first=Gislin|title=Visual Prosthetics: Physiology, Bioengineering, Rehabilitation|url=https://archive.org/details/Gislin_Dagnelie_Visual_Prosthetics|date=2011|yayıncı=Springer Science & Business Media|isbn=978-1-4419-0754-7|sayfa=[https://archive.org/details/Gislin_Dagnelie_Visual_Prosthetics/page/n401 398]}}</ref><ref name="Dohse2007">{{kitap kaynağı|soyadı=Dohse|ad=K.C.|başlık=Effects of Field of View and Stereo Graphics on Memory in Immersive Command and Control|url=https://books.google.com/books?id=p2pSW2D4s7gC&pg=PA6|yıl=2007|isbn=978-0-549-33503-0|sayfa=6}}

Binoküler görüş için 4,17 [[steradyan]] veya 13.700 [[Derece kare|kare derecelik]] bir alandır.<ref name="Deering">{{kitap kaynağı|soyadı1=Deering|ad1=Michael F.|başlık=The Limits of Human Vision|url=http://michaelfrankdeering.org/Projects/EyeModel/limits.pdf|tarih=1998}}</ref> Yandan geniş açılarla bakıldığında iris ve gözbebeği bakan kişi tarafından hala görülebilir, bu ise kişinin bu açıda çevresel görüşe sahip olduğunu gösterir.<ref name="SpringStiles1948">{{dergi kaynağı|soyadı1=Spring|ad1=K. H.|soyadı2=Stiles|ad2=W. S.|başlık=Apparent shape and size of the pupil viewed obliquely|dergi=British Journal of Ophthalmology|cilt=32|sayı=6|yıl=1948|sayfalar=347–354|doi=10.1136/bjo.32.6.347|pmc=510837|pmid=18170457}}</ref><ref name="FedtkeManns2010">{{dergi kaynağı|soyadı1=Fedtke|ad1=Cathleen|soyadı2=Manns|ad2=Fabrice|soyadı3=Ho|ad3=Arthur|başlık=The entrance pupil of the human eye: a three-dimensional model as a function of viewing angle|dergi=Optics Express|cilt=18|sayı=21|yıl=2010|sayfalar=22364–22376|doi=10.1364/OE.18.022364|pmc=3408927|pmid=20941137|bibcode=2010OExpr..1822364F}}</ref><ref name="MathurGehrmann2013">{{dergi kaynağı|soyadı1=Mathur|ad1=A.|soyadı2=Gehrmann|ad2=J.|soyadı3=Atchison|ad3=D. A.|başlık=Pupil shape as viewed along the horizontal visual field|dergi=Journal of Vision|cilt=13|sayı=6|yıl=2013|sayfalar=3|doi=10.1167/13.6.3|pmid=23648308}}</ref>


{{taslak}}
{{taslak}}

Sayfanın 15.33, 27 Nisan 2024 tarihindeki hâli

Yüzün sağ tarafındaki göz, görünür bileşenlerini gösterir: beyaz sklera, açık kahverengi iris, göz kapakları ve kirpiklerle çevrili göz çukurunda siyah göz bebeği
1. vitreus cisim 2. ora serrata 3. siliyer kas 4. siliyer zonüller 5. Schlemm kanalı 6. göz bebeği 7. ön oda 8. kornea 9. iris 10. mercek korteksi 11. mercek çekirdeği 12. siliyer süreç 13. konjonktiva 14. alt eğik kas 15. alt rektus kası 16. medial rektus kası 17. retinal arterler ve damarlar 18. optik disk 19. dura mater 20. merkezi retinal arter 21. merkezi retinal damar 22. optik sinir 23. girdaplı damar 24. ampuler kılıf 25 sarı benek 26. fovea 27. sklera 28. koroid 29. üst rektus kası 30. retina

İnsan gözü, görünür ışığa tepki veren ve görsel bilgilerin, nesneleri görmek, dengeyi korumak ve günlük ritmi korumak gibi çeşitli amaçlarla kullanılmasına izin veren duyusal sinir sisteminin organıdır.

Arizona Göz modeli. "A" diyoptri cinsinden konaklamadır.

Göz yaşayan bir optik cihaz olarak düşünülebilir. Gözün en dıştaki beyaz kısmı (sklera) gibi dış katmanları ile yaklaşık olarak küresel şekillidir ve iç katmanlarından biri (pigmentli koroid) gözün optik ekseni dışında gözü esasen geçirmez tutar. Optik bileşenler sırasıyla optik eksen boyunca, gözün optik gücünün çoğunu oluşturan ve dış dünyadan gelen ışığın odaklanmasını büyük ölçüde sağlayan birinci mercek (kornea – gözün şeffaf kısmı), diyafram (iris– gözün renkli kısmı) gözün içine giren ışık miktarını kontrol eden açıklık (göz bebeği), daha sonra ışığın görüntülere odaklanmasını sağlayan başka bir mercek (kristal mercek) ve son olarak görüntülerin düşüp işlendiği gözün ışığa duyarlı kısmı (retina) 'dan oluşur. Retina, optik sinir yoluyla beyinle bağlantı kurar. Gözün geri kalan bileşenleri gözün gerekli şeklini almasını sağlar, besler, bakımını yapar ve korur.

Retinadaki üç tip hücre, ışık enerjisini sinir sistemi tarafından kullanılan elektrik enerjisine dönüştürür: çubuklar düşük yoğunluklu ışığa yanıt verir ve düşük çözünürlüklü, siyah beyaz görüntülerin algılanmasına katkıda bulunur; koniler yüksek yoğunluklu ışığa yanıt verir ve yüksek çözünürlüklü, renkli görüntülerin algılanmasına katkıda bulunur; ve yakın zamanda keşfedilen ışığa duyarlı ganglion hücreleri, tüm ışık yoğunluklarına yanıt verir ve retinaya ulaşan ışık miktarının ayarlanmasına, melatonin hormonunun düzenlenmesine ve baskılanmasına ve sirkadiyen ritmin sağlanmasına katkıda bulunur.[1]

Yapı

A detailed depiction of eye using a 3D medical illustration
Gözün ayrıntılı tıbbi çizimi
İnsan gözünün MRI taraması

İnsanların yüzün solunda ve sağında iki gözü vardır. Gözler kafatasının içinde göz çukuru denilen kemikli boşluklardadır. Göz hareketlerini kontrol eden altı adet ekstraoküler kas vardır. Gözün önden görünen kısmı beyazımsı sklera, renkli iris ve göz bebeğinden oluşur. Bunun üzerinde konjonktiva adı verilen ince bir tabaka vardır. Ön kısma gözün ön segmenti de denir.

Göz mükemmel bir küre şeklinde değildir; daha ziyade anterior (ön) segment ve posterior (arka) segmentten oluşan kaynaşmış iki parçalı bir ünitedir. Ön segment kornea, iris ve lensten oluşur.

Kornea şeffaftır ve daha kavislidir ve vitreus, retina, koroid ve sklera adı verilen dış beyaz kabuktan oluşan daha büyük arka segmentle bağlantılıdır. Korneanın çapı genellikle yaklaşık 11,5 milimetre (0,45 in) ve merkezine yakın kalınlığı 0,5 mm (500 μm)'dir.

Arka odacık geri kalan altıda beşi oluşturur; çapı genellikle yaklaşık 24 milimetre (0,94 in)'dir. Limbus denilen alan kornea ve sklerayı birbirine bağlar.

İris, siyah gibi görünen, gözün merkezini (göz bebeği) eşmerkezli olarak çevreleyen pigmentli dairesel yapıdır. Göze giren ışık miktarını kontrol eden göz bebeğinin boyutu irisin dilatör ve sfinkter kasları tarafından ayarlanır.

Işık enerjisi göze korneadan, göz bebeğinden ve daha sonra mercek yoluyla girer. Mercek şekli yakın odaklama (uyum) için değiştirilir ve siliyer kas tarafından kontrol edilir. İki mercek arasında, her biri optik yol boyunca ilerleyen ışığı kıran dört optik yüzey vardır. Optik sistemin geometrisini açıklayan temel modellerden biri Arizona Göz modelidir.[2] Bu model gözün uyumunu geometrik olarak açıklar. Retinanın ışığa duyarlı hücrelerine (fotoreseptör konileri ve çubukları) düşen ışık fotonları, optik sinir tarafından beyne iletilen ve görme ve görme olarak yorumlanan elektrik sinyallerine dönüştürülür.

Boyut

Gözün boyutu yetişkinler arasında yalnızca bir veya 2 milimetre farklılık gösterir. Göz küresi genellikle genişliğinden daha kısadır. Yetişkin bir insan gözünün sagittal dikey (yüksekliği) yaklaşık 23,7 milimetre (0,93 in), enine yatay çapı (genişlik) 24,2 milimetre (0,95 in) ve eksenel ön-arka boyutu (derinlik) ortalama 22,0-24,8 milimetre (0,87-0,98 in) olup cinsiyetler ve yaş grupları arasında anlamlı bir fark yoktur.[3] Enine çap ile göz çukurunun genişliği arasında güçlü bir ortak ilişki bulunmuştur (r = 0,88).[3] Tipik bir yetişkin gözünün önden arkaya çapı 24 milimetre (0,94 in) ve hacmi 6 santimetreküp (0,37 cu in) küptür.[4]

Göz küresi hızla büyür ve doğumda yaklaşık 16-17 milimetre (0,63-0,67 in) çapından üç yaşına gelindiğinde 22,5-23 milimetre (0,89-0,91 in)'ye yükselir. 12 yaşına gelindiğinde göz tam boyutuna ulaşır.

Bileşenler

İnsan gözünün şematik diyagramı. Sağ gözün yatay bölümünün görüntüsü.

Göz, çeşitli anatomik yapıları çevreleyen üç kat veya katmandan oluşur. Lifli tunik denilen en dış katman, göze şekil veren ve daha derindeki yapıları destekleyen kornea ve skleradan oluşur. Vasküler tunik veya uvea adlı orta tabaka koroid, kirpiksi cisim, pigmentli epitel ve iristen oluşur. En içteki retina, oksijenlenmesini koroid kan damarlarından (arka tarafta) ve retina damarlarından (ön tarafta) alır.

Gözün boşlukları önde kornea ile mercek arasında sulu humourla, merceğin arkasında ise jöle benzeri bir madde olan vitreus cisim ile arka boşluğun tamamını doldurur. Sulu humour, kornea ile iris arasındaki ön oda ve iris ile mercek arasındaki arka oda olan iki alanda bulunan berrak sulu bir sıvıdır. Lens, konaklama (odaklanma) amacıyla lensin şeklini değiştirmek için kas kuvvetlerini ileten yüzlerce ince şeffaf liflerden oluşan askı bağı (Zinn zonülü) tarafından siliyer gövdeye asılır. Vitreus cisim, su ve proteinlerden oluşan, ona jöle benzeri ve yapışkan bir bileşim veren berrak bir maddedir.[5]

Gözün dış kısımları

Ekstraoküler kaslar

Her gözün göz çukurunda yedi adet göz dışı kas vardır.[6] Bu kaslardan altısı göz hareketlerini, yedincisi ise üst göz kapağının hareketini kontrol eder. Altı kas dört rektus kasıdır - lateral rektus, medial rektus, alt rektus ve üst rektus ve iki eğik kas, alt eğik ve üst eğik. Yedinci kas, levator palpebra superioris kasıdır. Kaslar farklı gerilimler uyguladığında, küreye tork uygulanır ve bu tork onun neredeyse saf bir dönüşle, yalnızca yaklaşık bir milimetre ötelemeyle dönmesine neden olur.[7] Böylece gözün, gözün merkezindeki tek bir nokta etrafında dönme hareketi yaptığı düşünülebilir.

Görüş

Görüş alanı

İnsan gözünün yan görünümü, yaklaşık 90° zamansal açıdan bakıldığında, iris ve gözbebeğinin, kornea ve sulu humourın optik özellikleri nedeniyle izleyiciye doğru nasıl dönmüş göründüğünü gösterir.

Bireysel bir insan gözünün (sabitleme noktasından, yani kişinin bakışının yönlendirildiği noktadan ölçülür) yaklaşık görüş alanı yüz anatomisine göre değişir, ancak tipik olarak 30° üste (yukarı, kaşla sınırlı), 45° nazal (burunla sınırlı), 70° alta (aşağı) ve 100° temporal (şakağa doğru) şeklindedir.[8][9][10] Her iki göz için, birleşik (binoküler görüş) görme alanı yaklaşık 100° dikey ve maksimum 190° yataydır; bunun yaklaşık 120°'si yaklaşık 40 derecelik iki tek gözlü alanla (her iki gözle görülen) çevrelenen binoküler görüş alanını (tek gözle görülen) oluşturur.[11]Kaynak hatası: <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik (Bkz: Kaynak gösterme) Yandan geniş açılarla bakıldığında iris ve gözbebeği bakan kişi tarafından hala görülebilir, bu ise kişinin bu açıda çevresel görüşe sahip olduğunu gösterir.[12][13][14]

Kaynakça

  1. ^ Zimmer, Carl (Şubat 2012). "Our Strange, Important, Subconscious Light Detectors". Discover Magazine. Erişim tarihi: 5 Mayıs 2012. 
  2. ^ Schwiegerling, Jim (2004). Field guide to visual and ophthalmic optics. SPIE FG. Bellingham, Wash: SPIE Press. ISBN 978-0-8194-5629-8. 
  3. ^ a b "Variations in eyeball diameters of the healthy adults". 
  4. ^ Cunningham, Emmett T.; Riordan-Eva, Paul (17 Mayıs 2011). Vaughan & Asbury's General Ophthalmology (18. bas.). New York: McGraw-Hill Medical. ISBN 978-0-07-163420-5. 
  5. ^ "eye, human."Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite 2009
  6. ^ Haładaj, R (2019). "Normal Anatomy and Anomalies of the Rectus Extraocular Muscles in Human: A Review of the Recent Data and Findings". BioMed Research International. Cilt 2019. s. 8909162. doi:10.1155/2019/8909162. PMC 6954479 $2. PMID 31976329. 
  7. ^ Carpenter, Roger H.S. (1988). Movements of the eyes (2nd ed.). London: Pion, Ltd 0-85086-109-8.
  8. ^ Savino, Peter J.; Danesh-Meyer, Helen V. (2012). Colour Atlas and Synopsis of Clinical Ophthalmology – Wills Eye Institute – Neuro-Ophthalmology. Lippincott Williams & Wilkins. s. 12. ISBN 978-1-60913-266-8. 
  9. ^ Ryan, Stephen J.; Schachat, Andrew P.; Wilkinson, Charles P.; David R. Hinton; SriniVas R. Sadda; Peter Wiedemann (2012). Retina. Elsevier Health Sciences. s. 342. ISBN 978-1-4557-3780-2. 
  10. ^ Trattler, William B.; Kaiser, Peter K.; Friedman, Neil J. (2012). Review of Ophthalmology: Expert Consult – Online and Print. Elsevier Health Sciences. s. 255. ISBN 978-1-4557-3773-4. 
  11. ^ Dagnelie, Gislin (2011). Visual Prosthetics: Physiology, Bioengineering, Rehabilitation. Springer Science & Business Media. s. 398. ISBN 978-1-4419-0754-7. 
  12. ^ Spring, K. H.; Stiles, W. S. (1948). "Apparent shape and size of the pupil viewed obliquely". British Journal of Ophthalmology. 32 (6). ss. 347–354. doi:10.1136/bjo.32.6.347. PMC 510837 $2. PMID 18170457. 
  13. ^ Fedtke, Cathleen; Manns, Fabrice; Ho, Arthur (2010). "The entrance pupil of the human eye: a three-dimensional model as a function of viewing angle". Optics Express. 18 (21). ss. 22364–22376. Bibcode:2010OExpr..1822364F. doi:10.1364/OE.18.022364. PMC 3408927 $2. PMID 20941137. 
  14. ^ Mathur, A.; Gehrmann, J.; Atchison, D. A. (2013). "Pupil shape as viewed along the horizontal visual field". Journal of Vision. 13 (6). s. 3. doi:10.1167/13.6.3. PMID 23648308.