Максим Степанов – Дезаккомодация. Тренировка мышц глаза (страница 3)
– Ананин В. Ф. предположил компенсаторный механизм при аккомодации с помощью глазодвигательных мышц. Увеличение ПЗО на 1,0—1,5мм (3,0 – 4,5 дптр);
– Гулидова Е. Г. и Страхов В. В. зафиксировали во время аккомодации изменение ПЗО на 0,1 (0,3 дптр);
– Иомдина Е. Н., Полоз М. В. провели компьютерное 3Д моделировании работы глаза с учетом всех известных анатомо-оптических параметров и физико-механических свойств глазных структур. Результаты моделирования оказались следующие: при рассогласованной работе глазодвигательных мышцы возможно увеличение ПЗО не более 0,5мм (1,5 дптр); при согласованной работе изменение ПЗО не более 0,02мм (0,06 дптр)
Сделаю выводы по данной информации. Многие авторы считают, что изменение формы глазного яблока возможно при конвергенции. То есть когда мы смотрим на близкий объект. Практическое применение данного изменения ПЗО рассматривается как дополнительный механизм аккомодации. При этом изменение ПЗО глаза не существенное, по мнению большинства офтальмологов.
Согласно 3Д моделированию работы глаза также возможно изменение формы глазного яблока с помощью глазодвигательных мышц. Но здесь нужно понимать, что такое возможно лишь при рассогласованной работе глазодвигательных мышц, что в жизни вряд ли осуществимо. При согласованной работе глазодвигательных мышц изменение ПЗО не значительное.
Какова роль косых и прямых мышц глаза
Главное предназначение глазодвигательных (экстраокулярных) мышц глаза – вращение глаз. В целом это очевидная роль не требующая разъяснения. Но я все же сделал данную главу, чтобы описать важную роль в этом процессе всех глазодвигательных мышц, в том числе и косых.
Работу косых мышц глаза подробно описал Волков В. В.
Достаточно сложно написано для неспециалиста к которому я себя не причисляю. Поэтому для понимания значения каждой мышцы для вращения глазного яблока я создал макет глаза с мышцами. То есть взял обычный резиновый детский мяч, который условно стал глазом. Прикрепил к мячу 6 веревок имитирующих 4 прямых и 2 косых мышцы глаза. И разместил данную конструкцию в коробе, который условно стал глазницей глаза. Вращая попарно определенные веревочки я наглядно увидел значение каждой из 6 мышц. Какие пары мышц отвечают за положение глазного яблока я отобразил в рисунке ниже.
Пояснение к рисунку:
– ВПр – верхняя прямая мышца
– НПр – нижняя прямая мышца
– НарПр – наружная прямая мышца
– ВнПр – внутренняя прямая мышца
– ВКос – верхняя косая мышца
– НКос – нижняя косая мышца
Дополнительные механизмы для аккомодации
Данные по дополнительным механизмам аккомодации взяты из книги Волкова В. В., Шамшиновой А. М. «Функциональные методы исследования в офтальмологии».
Выводы по данной главе. В первую очередь интересно мнение Волкова В. В. о том, что при прищуривание век изменяется кривизна роговицы, а не сужается площадь зрачка, как считал Аветисов Э. С.
Изменение длины оси глазного яблока, скорее всего, связано с конвергентным удлинением глаз при взгляде вблизь (Дашевский А. И.). Но данное изменение не значительное: на 3,0 дптр аккомодации 0,5 дптр приходится на конвергентное удлинение глаз и 2,5 дптр за счет изменения оптической силы хрусталика.
Хрусталик как главный участник в процессе аккомодации глаза
Может ли хрусталик выдавать оптическую силу 19 – 33дптр находясь в воде (водянистой влаге). Почему решил раскрыть данный вопрос. Дело в том, что я часто встречал утверждение, что хрусталик не ответственен за аккомодацию, так как он находится в воде. В связи с тем, что преломляющая сила воды (водянистой влаги) и хрусталика практически равны (приблизительно 1,33) следовательно, хрусталик практически ничего не преломляет, и за аккомодацию отвечают другие структуры глаза. Давайте разбираться в этом вопросе. Действительно ли верны данные предположения либо нет.
Хрусталик это линза, находящаяся в жидкости, которая называется водянистая влага. Коэффициент преломления водянистой влаги соответствует коэффициенту преломления воды. То есть по факту нам нужно рассчитать преломление линзы, которая находится в воде. Следовательно для решения данного вопроса обратимся к геометрической оптике и к ее формулам. Для наглядности мы сделаем два расчета: определение оптической силы хрусталика в водянистой влаге и в воздухе.
1. Формула. Расчет оптической силы линзы с учетом толщины линзы
n – показатель преломления материала линзы,
n0 – показатель преломления среды, окружающей линзу, d – толщина линзы, R1 – радиус кривизны поверхности, которая ближе к источнику света (дальше от фокальной плоскости), R2 – радиус кривизны поверхности, которая дальше от источника света (ближе к фокальной плоскости),
R1 в этой формуле, знак радиуса положителен, если поверхность выпуклая, и отрицателен, если вогнутая. Для R2 наоборот – положителен, если линза вогнутая, и отрицателен, если выпуклая.
2. Формула. Расчет оптической силы линзы без учета ее толщины (формула тонкой линзы)
Если d пренебрежительно мало, относительно её фокусного расстояния, то такая линза называется тонкой, и её фокусное расстояние можно найти по формуле:
Эту формулу также называют формулой тонкой линзы. Величина фокусного расстояния положительна для собирающих линз, и отрицательна для рассеивающих.
Величина n0 / f называется оптической силой линзы (D). Оптическая сила линзы измеряется в диоптриях. Оптическая сила также зависит от показателя преломления окружающей среды n0
3. Характеристики хрусталика R1 = 10мм (5,33 на пике аккомодации) R2 = 6мм (5,33 на пике аккомодации) n = 1,386 – 1,43 (по схем. глазу 1,416) D = 19,11дптр (33,06дптр на пике аккомодации) d = 3,6 – 5мм
4. Показатели преломления n = 1,333 (водянистая влага) n = 1,000 (воздух)
Для расчета оптической силы хрусталика будем использовать формулу тонкой линзы. (В формуле во второй скобке изменен знак с минуса на плюс так как хрусталик представляет собой двояковыпуклую линзу).
Хрусталик в покое аккомодации
Среда: водянистая влага
Среда: воздух
Хрусталик на пике аккомодации
Среда: водянистая влага
Среда: воздух
Как видим хрусталик представляет собой достаточно мощную двояковыпуклую линзу. И как выяснили хрусталик находясь в водянистой влаге действительно способен выдавать 19дптр (в покое аккомодации) и 33 дптр (на пике аккомодации).
Является ли слабость склеры причиной осевой миопии
В некоторых источниках есть упоминание, что причиной осевой миопии является наследственный признак, проявляющий в виде слабости склеры, а именно ее биомеханических свойств.
Рассмотрим диаграмму «Остаточная деформация склеры» представленную в монографии Аветисова Э. С. «Близорукость» [Рисунок 36].
Пояснение к графику
1 – эмметропия; 2 – миопия слабой степени; 3 – миопия высокой степени (у экватора глазного яблока); 4 – миопия высокой степени (у заднего полюса глазного яблока);