Articulo de referencia

Ciclovergencia

La ciclovergencia es la ciclorrotación ( movimiento de torsión) simultánea de ambos ojos que se realiza en direcciones opuestas para obtener o mantener una visión binocular simp...

La ciclovergencia es la ciclorrotación ( movimiento de torsión) simultánea de ambos ojos que se realiza en direcciones opuestas para obtener o mantener una visión binocular simple .

Ciclovergencia y cicloversión normales

Las ciclorrotaciones conjugadas del ojo (es decir, ciclorrotaciones en la misma dirección) se denominan cicloversión . [ 1 ] Ocurren principalmente debido a la ley de Listing , que, en circunstancias normales, restringe la ciclorrotación en función de los movimientos verticales y horizontales del ojo.

Ciclovergencia evocada visualmente

Sin embargo, la ley de Listing no explica todas las ciclorrotaciones. En particular, en presencia de ciclodisparidad (es decir, cuando se presentan dos imágenes que necesitan rotarse una con respecto a la otra para permitir la fusión visual), los ojos realizan ciclovergencia, girando alrededor de sus direcciones de mirada en direcciones opuestas, como respuesta motora a la ciclodisparidad.

Esta ciclovergencia adicional, evocada visualmente, parece superponerse linealmente a la cicloversión debida a la ley de Listing. [ 2 ]

Se ha observado ciclovergencia inducida visualmente de hasta 8 grados en sujetos normales. Junto con los 8 grados que normalmente se pueden compensar por medios sensoriales, esto significa que el observador humano normal puede lograr la fusión binocular de imágenes en presencia de ciclodisparidad (también llamada disparidad de orientación en el caso de una imagen lineal) de hasta aproximadamente 16 grados. Una ciclodisparidad mayor normalmente produce visión doble . [ 3 ] Se ha demostrado que la tolerancia de la estereopsis humana a la ciclodisparidad de líneas (disparidad de orientación) es mayor para líneas verticales que para líneas horizontales. [ 4 ]

La ciclovergencia evocada visualmente se relaja una vez que la ciclodisparidad se reduce a cero. El efecto también se relaja cuando se presenta oscuridad a los ojos; sin embargo, los experimentos muestran que en este último caso la ciclovergencia no desaparece por completo de inmediato. [ 5 ]

La ciclovergencia también puede ser provocada por la ciclodisparidad del campo visual; esta ciclodisparidad puede ser introducida por prismas de Dove . [ 6 ] Aquí, se aprovecha el hecho de que un par de prismas de Dove rotan ópticamente una imagen si se disponen uno tras otro con un desplazamiento angular relativo entre sí. Por el contrario, el rango de ciclofusión basado en la ciclovergencia puede entrenarse utilizando prismas de Dove que rotan activamente el campo de visión: «El paciente fija la mirada en una línea vertical y el prisma de Dove se rota en la dirección que aumenta la acción del músculo insuficiente mientras se mantiene la fusión». [ 7 ]

La ciclorrotación de los ojos normalmente no se puede realizar bajo control voluntario; sin embargo, es posible hacerlo después de una práctica prolongada. [ 8 ] La ciclorrotación voluntaria después de una práctica prolongada se demostró por primera vez en 1978. [ 9 ] [ 10 ]

Medición

Se sabe desde hace tiempo que el sistema visual humano compensa la falta de coincidencia cíclica de tal manera que se logra la ciclofusión y, por lo tanto, la visión estereoscópica. Ha habido consenso sobre este punto desde que se planteó la cuestión [ 11 ] en 1891. Sin embargo, durante mucho tiempo el mecanismo de compensación no estuvo claro: muchos pensaban que la ciclofusión se debía exclusivamente al procesamiento de alto nivel de las imágenes visuales, mientras que otros sugerían una respuesta de ciclovergencia motora. En 1975, la ciclovergencia motora se demostró por primera vez mediante métodos fotográficos [ 12 ] .

La ciclovergencia, y más generalmente las posiciones torsionales del ojo, se pueden medir utilizando bobinas esclerales o videooculografía . Las posiciones torsionales del ojo también se pueden medir mediante ciclometría de fondo de ojo, que se basa en la oftalmoscopia láser de escaneo infrarrojo . [ 13 ]

Se han formulado afirmaciones contradictorias sobre si la ciclovergencia puede medirse subjetivamente, es decir, mediante la evaluación de las propias declaraciones de los sujetos acerca de si las líneas de una escena aparecen en ángulo en ambos ojos. Evidencia reciente basada en un análisis del horóptero empírico sugiere que las estimaciones subjetivas de la ciclovergencia son precisas si se realizan utilizando líneas horizontales a la izquierda y a la derecha de la fijación , y no líneas verticales por encima y por debajo de ella, que se verían afectadas por la distorsión de los puntos de correspondencia retiniana. [ 14 ]

Véase también

Referencias

  1. Laurence Harris; Michael Jenkin (1993). Visión espacial en humanos y robots: Actas de la Conferencia de York de 1991 sobre visión espacial en humanos y robots . Cambridge University Press. pág.  349. ISBN 978-0-521-43071-5. Consultado el 8 de julio de 2013 .
  2. Hooge, IT.; van den Berg, AV. (mayo de 2000). "Ciclovergencia evocada visualmente y ley de la lista extendida". J Neurophysiol . 83 (5): 2757–75 . doi : 10.1152/jn.2000.83.5.2757 . PMID 10805674 . 
  3. Arthur Lewis Rosenbaum; Alvina Pauline Santiago (1999). Manejo clínico del estrabismo: principios y técnicas quirúrgicas . David Hunter. pág. 63. ISBN  978-0-7216-7673-9. Consultado el 8 de julio de 2013 .
  4. Philip M Grove; Hiroshi Ono (2012). "Diferencias horizontales/verticales en el rango y diferencias en el campo visual superior/inferior en los puntos medios de los límites de fusión sensorial de líneas orientadas". Perception . 41 (8): 939– 949. doi : 10.1068/p7091 . PMID 23362671 . S2CID 22083757 .  
  5. Matthew J. Taylor; Dale C. Roberts; David S. Zee (abril de 2000). "Efecto de la ciclovergencia sostenida en la alineación ocular: adaptación rápida a la foria torsional" . Investigative Ophthalmology & Visual Science . Vol. 41, n.º 5, págs. 1076–1083 . Archivado del original el 12 de mayo de 2014. Consultado el 8 de julio de 2013 .   
  6. JS Maxwell; CM Schor (1999). "Adaptación de la alineación torsional de los ojos en relación con el balanceo de la cabeza". Vision Res . 39 (25): 4192– 4199. doi : 10.1016/s0042-6989(99)00139-x . PMID 10755157. S2CID 11043880 .  
  7. Mitchell Scheiman; Bruce Wick (2008). Manejo clínico de la visión binocular: trastornos heterofóricos, acomodativos y de los movimientos oculares . Lippincott Williams & Wilkins. pág. 432. ISBN  978-0-7817-7784-1Consultado el 22 de julio de 2013 .
  8. Ian P. Howard, Centro de Investigación de la Visión, Universidad de York; Brian J. Rogers, Departamento de Psicología Experimental, Universidad de Oxford (30 de noviembre de 1995). Visión binocular y estereopsis . Oxford University Press. pág. 417. ISBN  978-0-19-802461-3Consultado el 29 de julio de 2013 .
  9. ^ Balliet, R.; Nakayama, K. (1978). "Torsión voluntaria humana entrenada". Augenbewegungsstörungen / Trastornos de la motilidad ocular . Simposio de la Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft. págs. 221–227 . doi : 10.1007/978-3-642-48446-9_33 . ISBN  978-3-8070-0303-0.
  10. Entrenamiento de torsión voluntaria Enlace obsoleto archivado el 17/09/2014 en archive.today , Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. Abril de 1978 vol. 17 n.º 4 303–314 ( texto completo )
  11. ^ Nagel, 1891, citado después: Hooten, Kenneth; Myers, conde; Worrall, Russell; Rígido, Lawrence (1979). "Ciclovergencia: la respuesta motora a la ciclodisparidad". Albrecht von Graefes Archiv für Klinische und Experimentelle Ophthalmologie . 210 (1): 65– 68. doi : 10.1007/BF00414790 . PMID 312031 . S2CID 1789329 .  
  12. ^ Anciana, RA; Everhard-Halm, Y. (1975). "Torsión ocular inducida ópticamente". Albrecht von Graefes Archiv für Klinische und Experimentelle Ophthalmologie . 195 (4): 231– 239. doi : 10.1007/BF00414936 . PMID 1080373 . ; también como se cita en: Hooten, Kenneth; Myers, conde; Worrall, Russell; Rígido, Lawrence (1979). "Ciclovergencia: la respuesta motora a la ciclodisparidad". Albrecht von Graefes Archiv für Klinische und Experimentelle Ophthalmologie . 210 (1): 65– 68. doi : 10.1007/BF00414790 . PMID 312031 . S2CID 1789329 .  
  13. Ehrt, Oliver; Boergen, Klaus-Peter (2001). "Ciclometría del fondo de ojo con oftalmoscopio láser de barrido en condiciones de visión casi naturales". Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology . 239 (9): 678– 682. doi : 10.1007/s004170100347 . PMID 11688667 . S2CID 30275189 .  
  14. Emily A. Cooper; Johannes Burge; Martin S. Banks (28 de marzo de 2011). "El horóptero vertical no es adaptable, pero puede ser adaptativo" . Journal of Vision . 11 (3, artículo 20): 20. doi : 10.1167/11.3.20 . PMC 3804431. PMID 21447644 .  Ver página 16.

Lecturas adicionales

  • Matthew J. Taylor; Dale C. Roberts; David S. Zee (abril de 2000). "Efecto de la ciclovergencia sostenida en la alineación ocular: adaptación rápida a la foria torsional" . Invest. Ophthalmol. Vis. Sci . Vol.  41, n.º  5, págs. 1076-1083 . 
  • James S. Maxwell; Clifton M. Schor (2006). "Minirevisión: La coordinación de los movimientos oculares binoculares: alineación vertical y torsional" . Vision Research . 46 (46): 3537– 3548. doi : 10.1016/j.visres.2006.06.005 . PMID 16879856 . 
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