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EL ojo: Óptica de la visión Principios físicos de la óptica: Refracción de la luz se maneja en dos aspectos • Índice de refracción de una sustancia transparente: - cociente entre la velocidad de la luz en el aire y su velocidad en ese medio Refracción de rayos de luz en superficie medios con índice de refracción distintos - Si la luz atraviesa un vidrio a una velocidad de 200 mil km por seg, el índice de refracción es 2. Refracción de rayos de luz en superficie medios con índice de refracción distintos: - La dirección en que se propaga la luz es perpendicular al plano del frente o fuente de onda. - La desviación de los rayos de luz al atravesar una superficie de contacto inclinada se conoce como REFRACCIÓN. - El grado de refracción aumenta en función de : Relación índice de refracción de medios transparentes Grado de angulación entre la superficie contacto y el frente o fuente de Aplicación de los princípios de refracción a las lentes: • Las lentes convexas CONVERGEN (concentran) los rayos de luz. • No se refractan por entrada perpendicular • Inciden perpendicular a la superficie del • Todos los rayos pasan por un único punto: PUNTO FOCAL EL ojo: Óptica de la visión en dos aspectos: Índice de refracción de una sustancia cociente entre la velocidad de la luz en el aire superficie entre dos refracción distintos velocidad de 200 km por seg, el índice de refracción es de 1.5 superficie entre dos refracción distintos: es siempre o fuente de onda. La desviación de los rayos de luz al atravesar contacto inclinada se refracción aumenta en función de los dos superficie de o fuente de la onda de refracción a las CONVERGEN perpendicular superficie del lente rayos pasan por un único punto: • Las lentes cóncavas DIVERGEN luz • No se refractan porque la superficie de contacto perpendicular al haz - Lentes Cóncavas = rayos de luz) - Lentes Convexas = rayos de luz) Distancia focal de una lente: Es la distancia a la que convergen los rayos paralelos en un punto focal común detrás de una lente convexa Las lentes cóncavas DIVERGEN los rayos de se refractan porque atraviesan el lente y superficie de contacto perpendicular al = Divergen (dispersa los = Convergen (concentra los Distancia focal de una lente: Es la distancia a la que convergen los rayos paralelos en un punto focal común detrás de una lente convexa Dioptria: Poder dioptrico de una lente Cuanto más amplia sea la desviación de los rayos luminosos por una lente, mayor es su «poder dióptrico» o poder de refracción Este poder dióptrico se mide en dioptrías Una lente convexa es igual a 1 m dividido por su distancia focal • El poder de refracción de una lente no se expresa en función de la distancia focal ya que los rayos divergen. - Si diverge a 1 metro = menos 1 dioptría - Si diverge a 0.5 metros = menos dioptrías - Si diverge a 10 cm = menos 10 • Las lentes cóncavas neutralizan el poder de las lentes convexas • si se coloca una lente cóncava de 1 dioptría justo delante de una lente convexa de 1 más amplia sea la desviación de los rayos luminosos por una lente, mayor es su «poder dióptrico» o poder de refracción Este poder dióptrico se mide en dioptrías Una lente convexa es igual a 1 m dividido por lente cóncava distancia focal menos 1 menos 2 = menos 10 dioptrías Las lentes cóncavas neutralizan el poder de si se coloca una lente cóncava de 1 dioptría justo delante de una lente convexa de 1 dioptría, esto crea un sistema de lentes con un poder dióptrico nulo Optica del ojo: • El ojo es como una cámara - Sistema de lentes - Sistema de apertura - Película ( retina ) SISTEMA DE LENTES 4 Interfases contacto: 1.Entre aire y córnea (superficie anterior) 2. Entre córnea (superficie posterior) y humor 3. Entre humor acuoso y cristalino (superficie anterior) 4. Entre cristalino ( superficie posterior) vítreo Ojo reducido: • Es la suma algebraica de todas las superficies de refracción del ojo • Tiene un punto central 17 mm delante de retina • Tiene un poder de dioptrías con el cristalino lejana • La curvatura del cristalino para permitir la acomodación • FORMACIÓN DE IMAGEN • = INVERTIDA , el cerebro por eso la vemos derecha. dioptría, esto crea un sistema de lentes con un poder dióptrico nulo como una cámara fotográfica: de apertura (pupila) Interfases o superficies de (superficie anterior) córnea (superficie posterior) y humor acuoso y cristalino (superficie ( superficie posterior) y humor suma algebraica de todas las superficies ojo = única lente un punto central 17 mm delante de la de refracción total de 59 cristalino acomodado a visión cristalino puede aumentarse acomodación FORMACIÓN DE IMAGEN EN LA RETINA , el cerebro la considera normal derecha. • REFLEJO ROJO : Procede de cada • Indica que la córnea, cristalino y humor están transparentes. MECANISMO DE ACOMODACIÓN = ENFOQUE (CRISTALINO) • En el joven el cristalino es cápsula resistente, tiene líquido proteináceo, viscoso transparente • Relajado es esférico por la retracción elástica de la cápsula • Tiene 70 ligamentos suspensorios anclados radialmente que jalan sus hacia el perímetro externo del globo ocular • Los ligamentos suspensorios están tensos por su inserción en el borde anterior coroides y retina • La tensión de los ligamentos suspensorios determina que el cristalino en reposo esté aplanado. • Junto a las inserciones de los ligamentos suspensorios está el músculo ciliar. • MÚSCULO CILIAR: - Es liso - Tiene FIBRAS MERIDIONALES: de extremos periféricos de los ligamentos suspensorios a la unión esclerocorneal cada pupila y humor vítreo ENFOQUE es cápsula elástica proteináceo, viscoso retracción elástica suspensorios alrededor que jalan sus bordes externo del globo ocular suspensorios están tensos inserción en el borde anterior de suspensorios que el cristalino en reposo esté los ligamentos ciliar. de los los ligamentos esclerocorneal - Tiene FIBRAS CIRCULARES: de la inserción de suspensorios • Al contraerse las fibras meridionales, las inserciones periféricas suspensorios se desplazan hacia delante centro en dirección TENSIÓN DEL CRISTALINO • Al contraerse las fibras como esfínter o sea disminuyen el diámetro del círculo formado suspensorios y se tira cristalino • La contracción de musculares ciliares relajan suspensorios de la toman una FORMA • ACOMODACIÓN CONTROLADA POR NERVIOS PARASIMPÁTICOS ocular común):Visión - Normalmente con relaja los ligamentos suspensorios del aumenta grosor aumenta • Al AUMENTAR poder AUMENTA capacidad próximos. Presbicia: • Con la edad el cristalino: - Aumenta de longitud - Aumenta de grosor - Pierde elasticidad • Poder de acomodac dioptrías • Poder de acomodac dioptrías • Poder de acomodación dioptrías • LENTES BIFOCALES : lejana FIBRAS CIRCULARES: están alrededor inserción de los ligamentos Al contraerse las fibras meridionales, las inserciones periféricas de los ligamentos suspensorios se desplazan hacia delante y al centro en dirección a la córnea = LIBERAN TENSIÓN DEL CRISTALINO Al contraerse las fibras circulares funcionan sea disminuyen el diámetro formado por los ligamentos y se tira menos de la cápsula del de los dos grupos de fibras ciliares relajan los ligamentos la cápsula del cristalino y toman una FORMA ESFÉRICA ACOMODACIÓN CONTROLADA POR NERVIOS PARASIMPÁTICOS ( tercer par craneal motor ocular común):Visión de Cerca ntrae el músculo ciliar = suspensoriosdel cristalino aumenta poder de refracción poder de refracción = capacidad de enfocar objetos cristalino: longitud grosor elasticidad dación de niños = 14 dación 40 a 50 años = 2 Poder de acomodación arriba de 70 años = 0 LENTES BIFOCALES : Para visión cercana y • DIÁMETRO PUPILAR: La principal iris es aumentar la cantidad de luz penetra al ojo en la oscuridad Hipermetropía (hiperopia): • Globo ocular corto • Sistema de lentes poco potentes o • No puede acomodar el cristalino para enfocar objetos lejanos y mucho menos los • Se corrige con lente convexa ( aumenta de refracción) Miopia ( corto de vista): • Ojo alargado • Los rayos de luz se enfocan delante de la retina • No puede enfocar objetos distantes, QUE ACERCARLOS • Se corrige con lente esférica côncava Astigmatismo: principal función del luz que de lentes poco potentes o débiles el cristalino para enfocar mucho menos los cercanos aumenta poder Los rayos de luz se enfocan delante de la puede enfocar objetos distantes, TIENE côncava • Lo más frecuente es obedezca a una curvatura de la córnea demasiado grande en uno de los planos del ojo • Cercanos y lejanos se • Es un defecto de refracción por los planos de la imagen se sitúa a una distancia distinta de perpendicular. • Barras negras paralelas orientaciones en ángulo eje del astigmatismo • El astigmatismo se corrige con esférica. Lo más frecuente es que el astigmatismo obedezca a una curvatura de la córnea demasiado grande en uno de los planos del Cercanos y lejanos se ven borrosos Es un defecto de refracción por lo cual uno de imagen se sitúa a una de la del plano paralelas con diferentes ángulo para determinar el astigmatismo se corrige con lente cilíndrica • LENTES DE CONTACTO: Anulan la en la parte anterior de la córnea • QUERATOCONO = Deformidad de • CATARATAS: Opacidad del cristalino AGUDEZA VISUAL • El diámetro medio de los conos en la fóvea retiniana es de 1.5 micrómetros • La fóvea es la porción central de la retina donde la visión está más desarrollada • La agudeza visual normal humana es de 25 segundo de arco • La fóvea tiene un diámetro de 500 micrómetros (ocupa menos de 2 campo visual) fuera de esta zona se pierde la agudeza visual, esto se debe a que la parte de los conos y bastones aumenta PROCEDIMIENTO CLÍNICO PARA AGUDEZA • Tabla optométrica (Snellen) a 6 metros • PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD determinación de distancia entre un objeto el ojo) es por tres medios: la refracción córnea de la córnea CATARATAS: Opacidad del cristalino El diámetro medio de los conos en la fóvea 1.5 micrómetros la porción central de la retina desarrollada La agudeza visual normal humana es de 25 500 2 grados del campo visual) fuera de esta zona se pierde la que la mayor aumenta PROCEDIMIENTO CLÍNICO PARA AGUDEZA VISUAL. metros PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD ( determinación de distancia entre un objeto y 4. Tamaño imagen retiniana de objetos conocidos ( si mide se puede determinar 5. Fenómeno de paralaje en movimiento mueve la cabeza de cercanos se mueven rápidos están inmóviles, es decir es relativa) 6. Fenómeno de estereopsia (visión binocular) útil con objetos cer Sistema humoral ojo: LÍQUIDOS INTRAOCULARES • Humor acuoso delante cristalino • Humor vítreo entre cristalino y la retina • Humor vítreo es gelatinoso se vítreo está unido por un fibrilar por proteoglucanos. • Presión total es el y absorción • FORMACIÓN HUMOR CILIAR: - Dos a tres microlitros - Se secreta por secreción activa del los procesos ciliares - Los procesos ciliares son desde el cuerpo ciliar hacia atrás Tamaño imagen retiniana de objetos mide una persona 1.80 metros determinar que tan lejos está) Fenómeno de paralaje en movimiento (se mueve la cabeza de un lado a otro los mueven rápidos y los lejanos están inmóviles, es decir es una distancia Fenómeno de estereopsia (visión binocular) útil con objetos cercanos INTRAOCULARES delante y a los lados del entre la cara posterior del retina gelatinoso se llama cuerpo por un fino entramado proteoglucanos. Presión total es el equilibrio entre producción HUMOR ACUOSO Y CUERPO microlitros por minuto Se secreta por secreción activa del epitelio de ciliares procesos ciliares son pliegues lineares desde el cuerpo ciliar hacia atrás del iris, donde los ligamentos suspensorios del cristalino y el músculo ciliar se unen • Área de procesos ciliares mide 2 cm cuadrados • El humor acuoso se forma en su • Se inicia con la entrada del ión sodio • El ión sodio introduce ión cloro y bicarbonato, esto provoca ósmosis de capilares a los espacios intercelulares • Pasa también por transporte activo o facilitada aminoácidos vitamina Evacuación humor acuoso: Una vez formado por los procesos ciliares pasa entre los ligamentos del cristalino pupila a la cámara anterior del ojo entre córnea y el iris de ahí a las trabéculas al conducto de Schlemn. los ligamentos suspensorios del unen 2 cm en su superficie sodio cloro y ión bicarbonato, esto provoca ósmosis de los espacios intercelulares por transporte activo o difusión vitamina C glucosa los procesos ciliares los ligamentos del cristalino a la la cámara anterior del ojo y al ángulo las trabéculas y De este conducto pasa extraoculares o acuosas. El conducto Schlemn es Presión intraocular: • Normal o media: 12 ideal 15. • Se mide mediante el Regulación presión intraocular: • Resistencia al flujo acuoso desde la cámara de Schlemn • Esta resistencia está dada por el entramado de trabéculas que micras • Se elimina 2.5 microlitros Limpieza de espacios trabeculares y líquido intraocular por el sistema fagocítico: • Detritus por hemorragia o por infección se acumulan en las trabéculas entre anterior y conducto - Son las células fagocíticas que están en la superficie de las placas trabeculares - Capa del gel intersticial afuera del conducto de células retículo fagocitan. conducto pasa a las venas acuosas. conducto Schlemn es una vena. 12 a 20 mm de mercurio, mide mediante el tonómetro. Regulación presión intraocular: flujo de salida del humor la cámara anterior al conducto Esta resistencia está dada por el entramado trabéculas que tiene una abertura de 2 a 3 microlitros por minuto Limpieza de espacios trabeculares y líquido intraocular por el sistema fagocítico: por hemorragia o por infección se las trabéculas entre la cámara anterior y conducto Schlemn: células fagocíticas que están en la placas trabeculares del gel intersticial afuera del conducto de células retículo – endoteliales que Glaucoma: • Presión por arriba de 20 mm de • Comprime axones del nervio óptico • Obstruye el flujo axonal del citoplasma la neurona retiniana hasta las fibras nervio óptico • De no resolverse disminuye la nutrición y muere el nervio óptico. mercurio óptico citoplasma desde fibras del nutrición y • Comprime la arteria Etiología del Glaucoma: • No sale líquido en desde las trabéculas llegan al conducto Schlemn • El glaucoma es causa ceguera Comprime la arteria central de la retina líquido en la unión irido – corneal trabéculas llegan al conducto glaucoma es causa muy frecuente de
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