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a formação da imagem no olho é invertida, contudo ao ser processada no cerebro fica normal 4 superfícies refratoras do olho: interface ar-cornea interface cornea- humor aquoso interface humor aquoso-cristalino interface cristalino-humor vítreo formação fisica da imagem lentes biconvexas formam imagens reais e invertidas, o tamanho depende da distância do objeto e da lente em lentes biconcavas não apresentam ponto focal pois são divergentes Índice de refração o indice de refração é calculada pela divisão da velocidade do ar sob a do meio quanto maior a perda de velocidade, maior o indice de refração poder de refração podemos medir o poder de refração pela dioptria (D)} dioptria é o inverso da distancia focal em metros a fovea centralis é uma depressão na mácula lútea, é a região que apresenta apenas cones e possui a maior resolução visual o ponto cego do olho é o local onde se encontra o nervo óptico e vasos sanguíneos, não possui cones nem bastonetes íris e pupila: a íris é importante para o controle de entrada de luz, ajuste de foco. o fechamento é chamado de miose e a dilatação de midríase. A íris é controlada por 2 músculos (fibras circulares – músculo da contração da pupila e fibras radiais – músculo dilatador da pupila). a visão para longe e para perto se diferencia pelo fato de que quando está perto o cristalino fica arredondado para que haja maior curvatura da luz (26D), e para longe o cristalino fica achatada para poder focalizar a luz na retina (13D) Retina: a retina é onde ficam as celulas fotorreceptoras, os cones e bastonetes. os cones são fotorreceptores responsaveis pela visão detalhada e de cores. os bastonetes são responsaveis pelo "branco e preto", funcionam melhores sob luz fraca. A córnea é a parte anterior do olho, uma camada curva, transparente, responsável por 2/3 da focalização da luz na retina, e funciona como meio dióptrico. Na retina, mais de cem milhões de células fotossensíveis (sensíveis a luz) transformam a luz em impulsos conduzidos ao cérebro através do nervo óptico A luz atravessa toda a estrutura do olho, chega à retina neural, interage com a membrana do bastonete, localizada no segmento externo e ativa a rodopsina. Com isso, a rodopsina muda sua conformação e isso faz com que ela ative a transducina, que é uma proteína G vinculada a um canal iônico. Essa transducina ativada ativa uma outra enzima que é a PDE, que vai reduzir o GMP cíclico, que é responsável por manter abertos os canais de sódio. Desse modo, quando o GMP cíclico é reduzido pela PDE ativada, os canais de sódio se fecham e, assim, não há mais influxo de sódio. Isso faz com que a célula fique hiperpolarizada, diminuindo a quantidade de neurotransmissores. Vai para a célula bipolar que segrega informação e despolariza, Célula ganglionar despolariza. as células ganglionares são importantes para o reconhecimento de: contraste, localização, movimentação e profundidade, Cor, forma e textura. com isso o impulso é levado ao nervo óptico. Ou seja, diferente dos outros potenciais de ação, os fotorreceptores precisam se hiperpolarizar para o que glutamado tenha menor produção, deste modo transformando a luz em impulso elétrico. No escuro os bastonetes tem os canais de sódio abertos, um influxo resultante de sódio leva a uma corrente continua mantendo os bastonetes em um estado constante de hipopolarização /despolarização (-40mv). Ametropia são erros de refração, incapacidade de focalizar as ondas de luz sobre a retina, geralmente são deficiencias na córnea e no cristalino 1 miopia, hipermetropia, presbiopia A presbiopia também é conhecida como vista cansada, ocorre devido ao cansaço do músculo ótico O olho normal, ou emétrope,no olho normal objetos situados à distância são focalizados sobre a retina. No olho míope, a imagem é formada antes da retina. Na maioria das vezes, um globo ocular mais longo é a causa da miopia, ou, em outras vezes, o poder de refração muito grande do sistema de lentes do olho é a causa. No olho com hipermetropia a imagem é formada após a retina. A hipermetropia é em geral devida a um globo ocular mais curto, ou, algumas vezes, devido a um poder de refração menor do sistema de lentes do olho, quando o músculo ciliar está relaxado
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