視覚経路 (三次装置) は中枢神経系の神経経路であり、網膜から始まり、200 万本を超える神経線維が含まれており、視覚インパルスを脳の後頭葉の皮質に確実に伝達します。皮質下の視覚中枢。これらの繊維は束、つまり視覚的な輝きを形成します。視覚経路のおかげで、視覚、空間の明確な視界、眼球の動き、視野の狭窄、拡大、焦点合わせ、目を閉じた状態での視覚が行われます。光学的放射輝度には、動眼神経の血管副交感神経線維および交感神経系の線維も含まれます。光学的放射輝度は、相互に接続された 3 つのシステムによって形成されます。1) 視神経 (その線維は桿体、錐体、および程度は低いが神経節系を構成します)。 2)後連絡枝。 3) 視神経自体の光学系。網膜神経節細胞の約 250 万個の軸索が含まれており、通常、色素 (嗅覚) 線維、移行 (双極) 線維、顆粒 (錐体) 線維の軸索、大きな末端を持つ線維などに分類されます。 . 視神経経路の形成は、中脳と小脳、視床と線条体で終わります。視覚機能の局在化と視覚経路の生理学的特性の問題を考えるとき、さまざまな視点が注目されます。そのうちの 1 つは、一次情報処理が網膜の光受容細胞のレベルで行われることを示唆しています。もう一つの観点は、魚(主に澄んだ精製水や水族館の環境)の触覚、触覚、嗅覚を維持するために必要な情報は、魚の中央装置で解読することなく、視神経に沿って中間導体によって伝達されるということである。前脳幹 - 脳の中央皮質、帯状皮質の視覚ゾーン、および側頭皮質に位置する視覚分析装置。 3番目の観点によれば、視覚経路はその主な機能において外界の認識と最も密接に関係しており、その後初めて脳の構造に情報を送ります。したがって、視覚機能の生物学的重要性は異なるにもかかわらず、脳の視覚部分の機能とその構造を研究するための統一された方法が存在します(第 86 章)。
視覚経路は 5 つのニューロンで構成されています。最初の層は網膜または光受容体です。それは錐体と呼ばれる敏感な光感受性細胞で構成されており、光と色の知覚を担当します。それらは、神経節ニューロンと呼ばれる 2 番目のニューロンを介して、感覚が形成される大脳皮質の 3 番目のニューロンにメッセージを送信します。網膜上に落ちるそれぞれの光学像は、網膜表面のさまざまな点によって生成されるモノクロ信号の輝度の合計に他なりません(視細胞錐体は分光感度が異なり、網膜全体に不均一に分布しています)。これにより、光の詳細をエンコードし、光線とテクスチャの方向を区別することができます。
両目で物体を見ると、脳は両眼視の画像を受け取ります。これにより、通常の奥行き知覚と物体までの距離を決定する機能が保証されます。見てみると