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提問: 貓、貓頭鷹與人的眼睛有何不同? 問題補充: 医师解答: 以下的資料希望對你有所幫助!


貓的眼睛和視覺

  貓的眼睛就像一架設計精巧的照像機,眼球前方的瞳孔就相當于照像機的光圈快門,可控制進入眼球光線的強弱。在瞳孔的后面有一雙面凸的晶狀體,相當于照相機鏡頭里面的凸透鏡,可起到聚焦的作用,在眼球的底部有視網膜,相當于感光膠片。視網膜與視神經相連。視物的時候,光線首先通過瞳孔進入晶狀體,晶狀體凸面的弧度可以調節,從而使光線的焦點正好落在視網膜上。視網膜中有感光細胞,受光線的刺激后產生的興奮沖動經視神經傳入大腦,從而產生視覺。

  貓的視力很敏銳,在光線很弱甚至夜間也能分辨物體,而且貓也特別喜歡比較黑暗的環境。在白天日光很強時,貓的瞳孔幾乎完全閉合成一條細線,盡量減少光線的射入,而在黑暗的環境中,它的瞳孔則開得很大,盡可能地增加光線的通透量。貓的瞳孔的闊大和縮小就像調節照相機快門一樣迅速,從而保證了貓在快速運動時能夠根據光的強弱、被視物體的遠近,迅速地調整視力,對好焦距,明視物體。不過,貓是色盲,在它的眼中,整個外部世界都是深淺不同的灰色。

  貓的視野很寬,兩只眼睛既有共同視野,也有單獨視野。單獨視野沒有距離感,共同視野有距離感。貓每只眼睛的單獨視野在150度以上,兩眼的共同視野在200度以上,而人的視野則僅有100度左右。貓只能看見光線變化的東西,如果光線不變化貓就什么也看不見,所以,貓在看東西時,常常要稍微地左右轉動眼睛,使它面前的景物移動起來,才能看清。

  貓的瞬膜位于內眼角,就象一層特別的“眼皮”,可以橫向來回地閉合,具有保護眼球的重要作用。如果瞬膜受傷或者患病,就會影響貓的視力和美觀,需要及時治療,平時也要注意保護好它的瞬膜,不能隨意用手觸摸。



貓頭鷹的視覺和聽覺

貓頭鷹是人們比較常見的一種鳥類,在夜間或黃昏出來活動獵食。

貓頭鷹的視力很強。貓頭鷹的眼睛構造特殊,與一般白天活動的各種鳥類不同。在貓頭鷹的視網膜上,分布著兩種感覺細胞——視桿細胞和視錐細胞。視桿細胞對光線有很大的敏感性;視錐細胞有感覺顏色的能力。貓頭鷹眼睛的特點,就是視桿細胞特別多,視錐細胞特別少。所以,每當夜幕降臨或晨光曦微的時候,它能夠看到我們所能看到的一切,從而進行捕食和避敵等活動。科學家曾對長耳鸮作過試驗,發現其能夠在全黑的環境里捉到活的老鼠,也能夠在只有微弱的光線時發現死老鼠,若換作人類,就必須增加10~100倍的光線才能看到。

曾有這樣一種假說,認為貓頭鷹的眼睛有高靈敏度的感光和感熱器官,能在冷土地的背景上發現老鼠的熱身體。

但實際上貓頭鷹的眼睛不僅看不見紅外線,而且不能感受紅光。換句話說,貓頭鷹不僅看不見暗室中的老鼠,而且看不見紅光照射下的老鼠。

為此,科學家斷定,在慢慢秋夜伸手不見五指的黑暗中,貓頭鷹只能靠聽覺捕食。而貓頭鷹判斷獵物位置的精確度實在驚人。有人曾做過如下試驗:在豢養貓頭鷹的室內地板上灑滿木屑,木屑下面安放幾只小型揚聲器,只要某只揚聲器一發出模擬老鼠的吱吱叫聲,貓頭鷹立刻就俯沖過去準確地將揚聲器抓住,就跟在自然環境中逮老鼠一樣。

那么,如何解釋貓頭鷹這種出色的聽覺能力呢?原來貓頭鷹的聽覺器官在構造和功能上都有不少特點。

首先,貓頭鷹耳孔周圍長著一圈特殊羽毛,形成一個測音喇叭,大大增強了接收到的聲音。大耳貓頭鷹的鼓膜面積約有50平方毫米,比雞的耳膜大一倍。而且貓頭鷹的鼓膜是隆起的,這樣又使面積增加了15%。同其他鳥類相比,貓頭鷹中耳里的聲音傳導系統更為復雜,耳蝸更長,耳蝸里的聽覺神經元更多,而且聽覺神經中樞也特別發達。例如貓頭鷹的前庭器中含有16000~22000個神經元,而鴿子僅有3000個。

其次,貓頭鷹在判斷聲源方面也高人一籌。當聲音傳來時,靠近聲源的那只耳朵接收到的強些。這種極其微小的音量差,能使貓頭鷹確定聲源位置。而這在物理學上講,叫做多普勒效應。由于貓頭鷹的聽神經機制特殊,其辨向能力要遠勝過其他鳥類。

此外,貓頭鷹的聽覺對頻率為3000~7000次/秒的聲波最敏感,而老鼠及其他嚙齒類動物的叫聲剛好都在這一范圍之內。

貓頭鷹除了眼睛,耳朵特殊以外,全身還長著松軟的深色羽毛,飛起落下的聲音很小,加上頭頸轉動靈活。這些獨有的適應特征,保證它夜間發現鼠類時,能夠聽得真,看得準,抓得住,吃得著。



人類眼科知識簡介

眼睛是心靈的窗戶,自古以來人類都這樣認為,為什么呢?請大家跟我來,一起了解眼睛的秘密。人類的眼睛是高級進化的結果,它的結構非常精細完美,人從外界獲知的信息有80%來自視覺,所以了解眼睛的結構和生理功能有助于早期發現眼病,早期治療,使我們能夠幸福生活。

大家常常將我們的眼球比作照相機,其實眼球更像一臺加裝了“防止手動失焦功能”的“立體攝像機”,可以捕捉動畫,即使晃動頭部也能夠看東西。進入眼球的光線,通過透明的角膜,再穿過扮演透鏡功能的水晶體,聚焦到眼球相當于“膠片”的“視網膜”上,在視網膜上的視細胞受到刺激后,將光信號轉變成電信號,傳到腦。
眼睛在明暗處均能視物,是因為兩種結構使其具有了驚人的明暗靈敏度。第一,眼睛有相當于照相機光圈的瞳孔,光強時它就縮小,光暗時它就擴大,從而調節進入眼睛的光量,調節靈敏度在16倍左右;第二,眼球的視網膜上存在兩種感光視細胞:錐細胞及桿細胞。錐細胞主要分辨顏色,桿細胞主要分辨明暗。桿細胞中有一種被稱作“視紫質”的感光分子,可以在感受到非常微弱的光后,發生分子結構的改變,并將此信號傳到細胞內,再通過一系列的“信息橋梁”分子,傳到大腦的視中樞。這樣使眼睛對光的靈敏度大約增強了100萬倍,使信號的強度短時內放大了50萬倍。

大家發現人在晃動的情況下,依然可以看見物體,那是因為人耳深處的半規管可以感知人的運動動作,再通過小腦進行信息處理后,指揮眼球上的六條肌肉協調運動,使人們即使是晃動頭部也能閱讀。

當我們看別人的眼睛時,會發現它的顏色不同,那是因為水晶體前面的虹膜色澤不同,象我們黃種人大部分均為深棕色或棕色,而白種人有灰色、藍色、綠色等多種色澤。虹膜中央有一個圓孔,可以擴大縮小的,它就是瞳孔,看上去是黑色的,其實瞳孔是透光的,原理就像照相機的光圈,后面是暗箱,而眼睛內部視網膜的外面有一層色素膜,它將眼睛里面變的很暗,所以瞳孔外觀上是黑色的。色素膜的外面是鞏膜,呈磁白色,包裹著眼球,就是角膜周圍的俗稱“白眼球”的組織。眼球內部水晶體前面充滿了房水,它是流動的,營養著周圍的組織;水晶體后面由透明的象膠凍的玻璃體充填,它們維持著眼球的形狀。

大家對眼球的結構有了一定的印象,現在我們總結一下,眼球包括眼球壁、眼內腔和內容物、神經、血管等組織。眼球壁分為外、中、內三層。外層由角膜、鞏膜組成:前面1/6為透明角膜,無血管;其余5/6為白色鞏膜。眼球外層起維持眼球形狀和保護眼內組織的作用。透明角膜是接受信息的前哨入口。中層即是色素膜:含有豐富的色素和血管,又是眼球的血庫;由虹膜、睫狀體和脈絡膜三部分組成,其中睫狀體分泌房水,供應組織營養調節眼壓,通過懸韌帶調節晶體的屈光度,已看清遠近物;脈絡膜血流量大營養視網膜外層,含有豐富的色素起遮光暗房作用。內層即是視網膜,是一層透明如“蜻蜓的翅膀”的膜,其上的視軸的終點為黃斑中心凹,中央無血管,負責視物的主要地區,黃斑區鼻側3mm有一結構稱為視乳頭,是視網膜上視覺纖維匯聚向視覺中樞傳遞的出口,亦是視網膜動靜脈出入的地方。

眼內腔包括前房、后房和玻璃體腔,前房前界為角膜,后界為虹膜和晶體;后房前界為虹膜,周邊為睫狀突,后為晶體前囊和懸韌帶;玻璃體腔前界為晶體、懸韌帶和睫狀體,后界為視網膜、視神經。眼內容物有房水、晶體和玻璃體;前、后房充滿流動的房水,營養角膜、晶體及玻璃體,維持眼壓;晶體如雙凸透鏡,是重要的屈光間累及眶內。眼球由眼外肌、血管、神經、筋膜等組織懸浮在眼眶內,周圍充滿了脂肪,當眼球受震動時避免受到傷害。眼外肌共有六條,指揮眼球協調運動,分為上直肌、下直肌、內直肌和外直肌4條直肌及上斜肌、下斜肌2條斜肌,如果它們的力量不協調,就會出現各種斜視。

眼眶外上方眶緣前后的淚腺窩內有成團的淚腺組織,許多排泄管開口于上穹窿結膜,并且上穹隆尚有副淚腺,它們每時每刻都在產生淚液,與結膜上的杯狀細胞產生的分泌液一起,借助“眨眼動作”淚液均勻地分布在角膜、結膜表面,潤滑眼球防止干燥。淚液中含有溶菌酶和免疫球蛋白,具有一定的抗菌作用,并能沖刷結膜囊內的異物。淚液還有一個重要作用,它能在角膜表面形成一層光滑的淚膜,提高角膜的光學功能。淚液對保護眼球的健康具有非常重要的功能,如果因為一些原因出現淚液減少,就會出現角膜結膜的干燥,影響角膜的透明,并容易出現各種病原菌的感染。淚液不斷的更新,大部分通過眼瞼鼻側的淚小點,通過細細的上、下淚小管、淚總管,到達淚囊,再通過鼻淚管進入鼻腔。所以當鼻腔炎癥影響出口時,就會出現多淚癥狀。

視覺的產生與照相機的原理基本一樣,由于影物反射的光線,通過照相機的光圈、透鏡鏡頭將光線聚焦到暗箱中的膠片上,再經膠片的化學作用而成像,然后再沖洗出來就成美麗的照片了。眼睛能看見物體就是這樣的,當我們看到物體,其表面反射的光線進入眼睛,通過透明的屈光組織如角膜、晶體、玻璃體的屈光折射和睫狀體懸韌帶的調節作用,使光線聚集在視網膜上,形成倒立的影像。然后視網膜上的視錐細胞及視桿細胞經過一系列的化學反應,產生電沖動經過視神經的傳遞到達大腦的視中樞。視神經在傳遞信號的過程中,在大腦蝶鞍上方的視交叉將視網膜鼻側的信號傳遞到對側,所以視中樞的每側與雙眼同側一半的視網膜相連,將雙眼的影像相融合,形成“雙眼單視”,于是就看見立體的外界物體。眼睛比照相機精密靈活,照相機為照清楚遠近的物體,需要人為地調節焦距、光圈,而眼睛在神經的指揮下,通過動眼神經調節瞳孔大小,并與外展神經、滑車神經一起調節眼球的運動,經過睫狀體上的懸韌帶調節晶狀體而調節焦距,使影像的焦點聚集在視網膜上,并能夠追隨運動的物體,形成立體的物體影像。雖然視網膜上的影像是倒立的,但由于我們進化過程中已經形成習慣,均認為物象是正的。視覺的產生如此復雜,傳遞過程信號經過多次的交換,所以每一部分的疾病均會產生不同的視野缺損,即可判斷疾病的位置,從而有效的治療。





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