Articulo de referencia

ojo humano

El ojo humano es un órgano sensorial del sistema visual que reacciona a la luz visible, permitiendo la visión . Otras funciones incluyen el mantenimiento del ritmo circadiano y ...

El ojo humano es un órgano sensorial del sistema visual que reacciona a la luz visible, permitiendo la visión . Otras funciones incluyen el mantenimiento del ritmo circadiano y el equilibrio .

Modelo ocular de Arizona. La "A" representa la acomodación en dioptrías.

The eye can be considered as a living optical device. It is approximately spherical in shape, with its outer layers, such as the outermost, white part of the eye (the sclera) and one of its inner layers (the pigmented choroid) keeping the eye essentially light tight except on the eye's optic axis. In order, along the optic axis, the optical components consist of a first lens (the cornea—the clear part of the eye) that accounts for most of the optical power of the eye and accomplishes most of the focusing of light from the outside world; then an aperture (the pupil) in a diaphragm (the iris—the coloured part of the eye), which controls the amount of light entering the interior of the eye; then another lens (the crystalline lens) that accomplishes the remaining focusing of light into images; and finally a light-sensitive part of the eye (the retina), where the images fall and are processed. The retina makes a connection to the brain via the optic nerve. The remaining components of the eye keep it in its required shape, nourish and maintain it, and protect it.

Three types of cells in the retina convert light energy into electrical energy used by the nervous system: rods respond to low intensity light and contribute to perception of low-resolution, grayscale images'[1]cones respond to high intensity light and contribute to perception of high-resolution, coloured images; and the recently discovered photosensitive ganglion cells respond to a full range of light intensities and contribute to adjusting the amount of light reaching the retina, to regulating and suppressing the hormone melatonin, and to entrainingcircadian rhythm.[2]

Structure

Representación detallada del ojo mediante una ilustración médica en 3D.
A detailed medical illustration of the eye
MRI scan of the human eye

Humans have two eyes, situated on the left and the right of the face. The eyes sit in bony cavities called the orbits, in the skull. There are six extraocular muscles that control eye movements. The front visible part of the eye is made up of the whitish sclera, a coloured iris, and the pupil. A thin layer called the conjunctiva sits on top of this. The front part is also called the anterior segment of the eye.

The eye is not shaped like a perfect sphere; rather it is a fused two-piece unit, composed of an anterior (front) segment and the posterior (back) segment. The anterior segment is made up of the cornea, iris and lens. The cornea is transparent and more curved and is linked to the larger posterior segment, composed of the vitreous, retina, choroid and the outer white shell called the sclera. The cornea is typically about 11.5 mm (0.45 in) in diameter, and 0.5 mm (500 μm) in thickness near its centre. The posterior chamber constitutes the remaining five-sixths; its diameter is typically about 24 mm (0.94 in). An area called the limbus connects the cornea and sclera. The iris is the pigmented circular structure concentrically surrounding the centre of the eye, the pupil, which appears to be black. The size of the pupil, which controls the amount of light entering the eye, is adjusted by the iris' dilator and sphincter muscles.

Light energy enters the eye through the cornea, through the pupil and then through the lens. The lens shape is changed for near focus (accommodation) and is controlled by the ciliary muscle. Between the two lenses (the cornea and the crystalline lens), there are four optical surfaces which each refract light as it travels along the optical path. One basic model describing the geometry of the optical system is the Arizona Eye Model.[3] This model describes the accommodation of the eye geometrically. Photons of light falling on the light-sensitive cells of the retina (photoreceptor cones and rods) are converted into electrical signals that are transmitted to the brain by the optic nerve and interpreted as sight and vision.

Development

El ojo humano se desarrolla principalmente a partir del ectodermo . El cristalino y el epitelio de la córnea se originan directamente del ectodermo superficial; otras estructuras provienen del ectodermo neural o de la cresta neural , que a su vez se origina del ectodermo. El mesodermo tiene una contribución limitada: es el origen del cuerpo vítreo , los vasos sanguíneos del ojo y los músculos extraoculares. [ 4 ]

Tamaño

La altura vertical sagital de un ojo humano adulto es de aproximadamente 23,7 mm (0,93 pulg.) , el diámetro horizontal transversal (ancho) es de 24,2 mm (0,95 pulg.) y el tamaño anteroposterior axial (profundidad) tiene un promedio de 22,0–24,8 mm (0,87–0,98 pulg.) . [ 5 ] [ 6 ] El ojo adulto típico tiene un diámetro anterior a posterior de 24 mm (0,94 pulg.) y un volumen de 6,5 mililitros (0,23 onzas líquidas imperiales ; 0,22 onzas líquidas estadounidenses ) . [ 6 ] [ 7 ]              

El globo ocular crece rápidamente, pasando de un diámetro de aproximadamente 16-17 mm (0,63-0,67 pulgadas) al nacer a 22,5-23 mm (0,89-0,91 pulgadas ) a los tres años de edad, y alcanzando su tamaño completo a los 12 años. En los adultos, no existen diferencias significativas en el tamaño del ojo entre el ojo izquierdo y el derecho, entre mujeres y hombres adultos, ni a ninguna edad adulta. [ 5 ]    

Componentes

Diagrama esquemático del ojo humano. Muestra una sección horizontal del ojo derecho.

El ojo está formado por tres capas que envuelven diversas estructuras anatómicas. La capa más externa, conocida como túnica fibrosa , está compuesta por la córnea y la esclerótica , que dan forma al ojo y sostienen las estructuras más profundas. La capa intermedia, conocida como túnica vascular o úvea , consta de la coroides , el cuerpo ciliar , el epitelio pigmentario y el iris . La capa más interna es la retina , que se oxigena a través de los vasos sanguíneos de la coroides (posteriormente) y de los vasos retinianos (anteriormente).

Los espacios del ojo están llenos de humor acuoso en la parte anterior, entre la córnea y el cristalino, y de humor vítreo , una sustancia gelatinosa, detrás del cristalino, que llena toda la cavidad posterior. El humor acuoso es un líquido transparente y acuoso que se encuentra en dos áreas: la cámara anterior, entre la córnea y el iris, y la cámara posterior , entre el iris y el cristalino. El cristalino está suspendido del cuerpo ciliar por el ligamento suspensorio ( zónula de Zinn ), compuesto por cientos de finas fibras transparentes que transmiten fuerzas musculares para cambiar la forma del cristalino y permitir la acomodación (enfoque). El humor vítreo es una sustancia transparente compuesta de agua y proteínas, lo que le confiere una consistencia gelatinosa y pegajosa. [ 8 ]

Las partes externas del ojo

Músculos extraoculares

Cada ojo tiene siete músculos extraoculares ubicados en su órbita . [ 9 ] Seis de estos músculos controlan los movimientos oculares , el séptimo controla el movimiento del párpado superior . Los seis músculos son cuatro músculos rectos: el recto lateral , el recto medial , el recto inferior y el recto superior ; y dos músculos oblicuos: el oblicuo inferior y el oblicuo superior . El séptimo músculo es el músculo elevador del párpado superior . Cuando los músculos ejercen diferentes tensiones, se ejerce un torque sobre el globo ocular que hace que gire, en una rotación casi pura, con solo alrededor de un milímetro de traslación. [ 10 ] Por lo tanto, se puede considerar que el ojo experimenta rotaciones alrededor de un solo punto en el centro del ojo.

Visión

Campo de visión

Vista lateral del ojo humano, observada aproximadamente a 90° temporalmente, que ilustra cómo el iris y la pupila aparecen rotados hacia el observador debido a las propiedades ópticas de la córnea y el humor acuoso.

The approximate field of view of an individual human eye (measured from the fixation point, i.e., the point at which one's gaze is directed) varies by facial anatomy, but is typically 30° superior (up, limited by the brow), 45° nasal (limited by the nose), 70° inferior (down), and 100° temporal (towards the temple).[11][12][13] For both eyes, combined (binocular vision) visual field is approximately 100° vertical and a maximum 190° horizontal, approximately 120° of which makes up the binocular field of view (seen by both eyes) flanked by two uniocular fields (seen by only one eye) of approximately 40 degrees.[14][15] It is an area of 4.17 steradians or 13700 square degrees for binocular vision.[16] When viewed at large angles from the side, the iris and pupil may still be visible by the viewer, indicating the person has peripheral vision possible at that angle.[17][18][19]

About 15° temporal and 1.5° below the horizontal is the blind spot created by the optic nerve nasally, which is roughly 7.5° high and 5.5° wide.[20]

Dynamic range

The retina has a static contrast ratio of around 100:1 (about 6.5 f-stops). As soon as the eye moves rapidly to acquire a target (saccades), it re-adjusts its exposure by adjusting the iris, which adjusts the size of the pupil. Initial dark adaptation takes place in approximately four seconds of profound, uninterrupted darkness; full adaptation through adjustments in retinal rod photoreceptors is 80% complete in thirty minutes. The process is nonlinear and multifaceted, so an interruption by light exposure requires restarting the dark adaptation process over again.

The pupil of the human eye can range in size from 2 mm to over 8 mm to adapt to the environment

El ojo humano puede detectar una luminancia desde 10 −6 cd/m 2 , o una millonésima (0,000001) de candela por metro cuadrado hasta 10 8 cd/m 2 o cien millones (100 000 000) de candelas por metro cuadrado. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] (es decir, tiene un rango de 10 14 , o cien billones 100 000 000 000 000, aproximadamente 46,5 pasos f). Este rango no incluye mirar el sol del mediodía (10 9 cd/m 2 ) [ 24 ] ni la descarga de un rayo.

En el extremo inferior del rango se encuentra el umbral absoluto de visión para una luz constante en un amplio campo de visión, aproximadamente 10⁻⁶ cd /m² ( 0,000001 candelas por metro cuadrado). [ 25 ] [ 26 ] El extremo superior del rango se da en términos de rendimiento visual normal como 10⁸ cd /m² ( 100 000 000 o cien millones de candelas por metro cuadrado). [ 27 ]

Dilatación y constricción de la pupila

El ojo incluye una lente similar a las que se encuentran en instrumentos ópticos como las cámaras, y se aplican los mismos principios físicos. La pupila del ojo humano es su apertura ; el iris es el diafragma que actúa como diafragma de apertura. La refracción en la córnea provoca que la apertura efectiva (la pupila de entrada ) difiera ligeramente del diámetro físico de la pupila. La pupila de entrada suele tener  un diámetro de unos 4 mm, aunque puede variar desde 2  mm ( f /8,3 ) en un lugar bien iluminado hasta 8  mm ( f /2,1 ) en la oscuridad. Este último valor disminuye lentamente con la edad; los ojos de las personas mayores a veces se dilatan hasta no más de 5-6 mm en la oscuridad, y pueden llegar a medir tan solo 1 mm con luz. [ 28 ] [ 29 ]

Movimiento

El círculo claro es el disco óptico, por donde sale el nervio óptico de la retina.

The visual system in the human brain is too slow to process information if images are slipping across the retina at more than a few degrees per second.[30] Thus, to be able to see while moving, the brain must compensate for the motion of the head by turning the eyes. Frontal-eyed animals have a small area of the retina with very high visual acuity, the fovea centralis. It covers about 2 degrees of visual angle in people. To get a clear view of the world, the brain must turn the eyes so that the image of the object of regard falls on the fovea. Any failure to make eye movements correctly can lead to serious visual degradation.

Having two eyes allows the brain to determine the depth and distance of an object, called stereovision, and gives the sense of three-dimensionality to the vision. Both eyes must point accurately enough that the object of regard falls on corresponding points of the two retinas to stimulate stereovision; otherwise, double vision might occur. Some persons with congenitally crossed eyes tend to ignore one eye's vision, thus do not suffer double vision, and do not have stereovision. The movements of the eye are controlled by six muscles attached to each eye, and allow the eye to elevate, depress, converge, diverge and roll. These muscles are both controlled voluntarily and involuntarily to track objects and correct for simultaneous head movements.

Rapid

Rapid eye movement, REM, typically refers to the sleep stage during which the most vivid dreams occur. During this stage, the eyes move rapidly.

Saccadian

Saccades are quick, simultaneous movements of both eyes in the same direction controlled by the frontal lobe of the brain.

Fixational

Even when looking intently at a single spot, the eyes drift around. This ensures that individual photosensitive cells are continually stimulated in different degrees. Without changing input, these cells would otherwise stop generating output.

Eye movements include drift, ocular tremor, and microsaccades. Some irregular drifts, movements smaller than a saccade and larger than a microsaccade, subtend up to one tenth of a degree. Researchers vary in their definition of microsaccades by amplitude. Martin Rolfs[31] states that 'the majority of microsaccades observed in a variety of tasks have amplitudes smaller than 30 min-arc'. However, others state that the "current consensus has largely consolidated around a definition of microsaccades that includes magnitudes up to 1°."[32]

Vestibulo-ocular

El reflejo vestíbulo-ocular es un movimiento ocular reflejo que estabiliza las imágenes en la retina durante el movimiento de la cabeza, al producir un movimiento ocular en la dirección opuesta al movimiento de la cabeza en respuesta a la información neuronal del sistema vestibular del oído interno, manteniendo así la imagen en el centro del campo visual. Por ejemplo, cuando la cabeza se mueve hacia la derecha, los ojos se mueven hacia la izquierda. Esto se aplica a los movimientos de la cabeza hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, así como a la inclinación hacia la derecha y hacia la izquierda, todos los cuales envían información a los músculos oculares para mantener la estabilidad visual.

Persecución suave

Los ojos también pueden seguir un objeto en movimiento. Este seguimiento es menos preciso que el reflejo vestíbulo-ocular, ya que requiere que el cerebro procese la información visual entrante y proporcione retroalimentación . Seguir un objeto que se mueve a velocidad constante es relativamente fácil, aunque los ojos suelen realizar movimientos sacádicos para mantener el ritmo. El movimiento de seguimiento suave puede mover el ojo hasta 100°/s en adultos.

Resulta más difícil estimar visualmente la velocidad en condiciones de poca luz o en movimiento, a menos que exista otro punto de referencia para determinarla.

Optocinético

El reflejo optocinético (o nistagmo optocinético) estabiliza la imagen en la retina mediante retroalimentación visual. Se induce cuando toda la escena visual se desplaza por la retina, provocando la rotación del ojo en la misma dirección y a una velocidad que minimiza el movimiento de la imagen en la retina. Cuando la dirección de la mirada se desvía demasiado de la dirección frontal, se induce una sacada compensatoria para restablecer la mirada al centro del campo visual. [ 33 ]

Por ejemplo, al mirar por la ventana un tren en movimiento, los ojos pueden enfocarlo por un instante (estabilizando la imagen en la retina), hasta que el tren sale del campo de visión. En ese momento, el ojo regresa al punto donde vio el tren por primera vez (mediante un movimiento sacádico).

Respuesta cercana

La adaptación a la visión de cerca implica tres procesos para enfocar una imagen en la retina.

movimiento de convergencia

Los dos ojos convergen para señalar el mismo objeto.

Cuando un ser con visión binocular observa un objeto, los ojos deben girar alrededor de un eje vertical para que la proyección de la imagen se sitúe en el centro de la retina de ambos ojos. Para mirar un objeto cercano, los ojos giran "hacia adelante" ( convergencia ), mientras que para un objeto más lejano giran "alejándose" ( divergencia ).

constricción de la pupila

Lenses cannot refract light rays at their edges as well as closer to the centre. The image produced by any lens is therefore somewhat blurry around the edges (spherical aberration). It can be minimized by screening out peripheral light rays and looking only at the better-focused centre. In the eye, the pupil serves this purpose by constricting while the eye is focused on nearby objects. Small apertures also give an increase in depth of field, allowing a broader range of "in focus" vision. In this way the pupil has a dual purpose for near vision: to reduce spherical aberration and increase depth of field.[34]

Lens accommodation

Changing the curvature of the lens is carried out by the ciliary muscles surrounding the lens; this process is known as "accommodation". Accommodation narrows the inner diameter of the ciliary body, which actually relaxes the fibers of the suspensory ligament attached to the periphery of the lens, and also allows the lens to relax into a more convex, or globular, shape. A more convex lens refracts light more strongly and focuses divergent light rays from near objects onto the retina, allowing closer objects to be brought into better focus.[34][35]

Medicine

The human eye contains enough complexity to warrant specialized attention and care beyond the duties of a general practitioner. These specialists, or eye care professionals, serve different functions in different countries. Eye care professionals can have overlap in their patient care privileges. For example, both an ophthalmologist (M.D.) and optometrist (O.D.) are professionals who diagnose eye disease and can prescribe lenses to correct vision. Typically, only ophthalmologists are licensed to perform surgical procedures. Ophthalmologists may also specialize within a surgical area, such as cornea, cataracts, laser, retina, or oculoplastics.

Eye care professionals include:

Pigmentation

Brown

Brown eye

Almost all mammals have brown or darkly-pigmented irises.[36] In humans, brown is by far the most common eye color, with approximately 79% of people in the world having it.[37] Brown eyes result from a relatively high concentration of melanin in the stroma of the iris, which causes light of both shorter and longer wavelengths to be absorbed.[38]

En muchas partes del mundo, es casi el único color de iris presente. [ 39 ] Los ojos marrones son comunes en Europa , Asia Oriental , Sudeste Asiático , Asia Central , Asia Meridional , Asia Occidental , Oceanía , África y América . [ 40 ] Los ojos marrones de pigmentación clara o media también se pueden encontrar comúnmente en Europa , entre América y partes de Asia Central , Asia Occidental y Asia Meridional . Los ojos marrones claros que limitan con el color ámbar y avellana son comunes en Europa, pero también se pueden observar en Asia Oriental y Sudeste Asiático, aunque son poco comunes en la región.

Ámbar

Ojo de ámbar

Los ojos ámbar son de un color sólido con un fuerte matiz amarillento/dorado y rojizo/cobrizo, que puede deberse al pigmento amarillo llamado lipocromo (que también se encuentra en los ojos verdes). [ 41 ] [ 42 ] Los ojos ámbar no deben confundirse con los ojos color avellana. Aunque los ojos color avellana pueden contener motas de ámbar o dorado, suelen tener muchos otros colores, incluyendo verde, marrón y naranja. Además, los ojos color avellana pueden parecer cambiar de color y consistir en motas y ondulaciones, mientras que los ojos ámbar son de un tono dorado sólido. Aunque el ámbar es similar al oro, algunas personas tienen ojos ámbar rojizos o cobrizos que se confunden con color avellana, aunque el color avellana tiende a ser más apagado y contiene verde con motas rojas/doradas, como se mencionó anteriormente. Los ojos ámbar también pueden contener cantidades de gris dorado muy claro. Las personas con ese color de ojos son comunes en el norte de Europa y en menor número en el sur de Europa, Oriente Medio , el norte de África y Sudamérica . [ 43 ]

Color avellana

Ojo color avellana

Hazel eyes are due to a combination of Rayleigh scattering and a moderate amount of melanin in the iris' anterior border layer.[44] Hazel eyes often appear to shift in color from a brown to a green. Although hazel mostly consists of brown and green, the dominant color in the eye can either be brown/gold or green. This is why hazel eyes can be mistaken as amber and vice versa.[45][46][47][48][49][50][51] The combination can sometimes produce a multicolored iris, i.e., an eye that is light brown/amber near the pupil and charcoal or dark green on the outer part of the iris (or vice versa) when observed in sunlight.

Definitions of the eye color hazel vary: it is sometimes considered to be synonymous with light brown or gold, as in the color of a hazelnut shell.[45][47][50][52]

Around 18% of the US population and 5% of the world population have hazel eyes. Hazel eyes are found in Europe, most commonly in the Netherlands and the United Kingdom,[53] and have also been observed to be very common among the Low Saxon speaking populations of northern Germany.[54]

Green

Green eye

Green eyes are most common in Northern, Western and Central Europe.[55][56] Around 8–10% of men and 18–21% of women in Iceland and 6% of men and 17% of women in the Netherlands have green eyes.[57] Among European Americans, green eyes are most common among those of recent Celtic and Germanic ancestry, with about 16%.[57]

The green color is caused by the combination of: 1) an amber or light brown pigmentation in the stroma of the iris (which has a low or moderate concentration of melanin) with: 2) a blue shade created by the Rayleigh scattering of reflected light.[38] Green eyes contain the yellowish pigment lipochrome.[58]

Blue

Blue eye

The inheritance pattern followed by blue eyes was previously assumed to be a mendelian recessive trait, however, eye color inheritance is now recognized as a polygenic trait, meaning that it is controlled by the interactions of several genes.[59]

Blue eyes are predominant in northern and eastern Europe, particularly around the Baltic Sea. Blue eyes are also found in southern Europe, Central Asia, South Asia, North Africa and West Asia.[60][61]

Approximately 8% to 10% of the global population have blue eyes.[37] A 2002 study found that the prevalence of blue eye color among the white population in the United States to be 33.8% for those born from 1936 through 1951.

Gray

Gray eye

Like blue eyes, gray eyes have a dark epithelium at the back of the iris and a relatively clear stroma at the front. One possible explanation for the difference in the appearance of gray and blue eyes is that gray eyes have larger deposits of collagen in the stroma, so that the light that is reflected from the epithelium undergoes Mie scattering (which is not strongly frequency-dependent) rather than Rayleigh scattering (in which shorter wavelengths of light are scattered more). This would be analogous to the change in the color of the sky, from the blue given by the Rayleigh scattering of sunlight by small gas molecules when the sky is clear, to the gray caused by Mie scattering of large water droplets when the sky is cloudy.[62] Alternatively, it has been suggested that gray and blue eyes might differ in the concentration of melanin at the front of the stroma.[62]

Gray eyes can also be found among the AlgerianShawia people[63] of the Aurès Mountains in Northwest Africa, in the Middle East/West Asia, Central Asia, and South Asia. Under magnification, gray eyes exhibit small amounts of yellow and brown color in the iris.

Irritation

Conjunctival infection, or redness of the sclera surrounding the iris and pupil

La irritación ocular se ha definido como "la magnitud de cualquier escozor, picazón, ardor u otra sensación irritante en el ojo". [ 64 ] Es un problema común que experimentan personas de todas las edades. Los síntomas y signos oculares relacionados con la irritación incluyen molestias, sequedad, lagrimeo excesivo, picazón, sensación de roce, sensación de cuerpo extraño, fatiga ocular, dolor, sensibilidad, enrojecimiento, párpados hinchados y cansancio, entre otros. Estos síntomas oculares se reportan con intensidades que varían de leves a graves. Se ha sugerido que estos síntomas oculares están relacionados con diferentes mecanismos causales y con la anatomía ocular específica involucrada. [ 65 ]

Se han estudiado varios factores causales sospechosos en nuestro entorno hasta el momento. [ 64 ] Una hipótesis es que la contaminación del aire interior puede causar irritación ocular y de las vías respiratorias. [ 66 ] [ 67 ] La irritación ocular depende en cierta medida de la desestabilización de la película lagrimal externa del ojo, es decir, la formación de zonas secas en la córnea, lo que produce molestias oculares. [ 66 ] [ 68 ] [ 69 ] Los factores ocupacionales también pueden influir en la percepción de la irritación ocular. Algunos de estos son la iluminación (deslumbramiento y bajo contraste), la posición de la mirada, la reducción de la frecuencia de parpadeo, el número limitado de pausas de las tareas visuales y una combinación constante de acomodación, carga musculoesquelética y deterioro del sistema nervioso visual. [ 70 ] [ 71 ] Otro factor que puede estar relacionado es el estrés laboral. [ 72 ] [ 73 ] Además, se ha encontrado en análisis multivariados que los factores psicológicos están asociados con un aumento de la irritación ocular entre los usuarios de VDU . [ 74 ] [ 75 ] Otros factores de riesgo, como toxinas/irritantes químicos (por ejemplo, aminas , formaldehído , acetaldehído , acroleína , N-decano , COV , ozono , pesticidas y conservantes , alérgenos , etc.) también podrían causar irritación ocular.

Ciertos compuestos orgánicos volátiles , tanto químicamente reactivos como irritantes de las vías respiratorias, pueden causar irritación ocular. Factores personales (por ejemplo, el uso de lentes de contacto, maquillaje para ojos y ciertos medicamentos) también pueden afectar la desestabilización de la película lagrimal y posiblemente provocar más síntomas oculares. [ 65 ] Sin embargo, si las partículas en suspensión en el aire por sí solas desestabilizaran la película lagrimal y causaran irritación ocular, su contenido de compuestos tensioactivos debería ser elevado. [ 65 ] Un modelo de riesgo fisiológico integrado, con la frecuencia de parpadeo , la desestabilización y la ruptura de la película lagrimal como fenómenos inseparables, podría explicar la irritación ocular entre los trabajadores de oficina en términos de factores de riesgo ocupacionales, climáticos y fisiológicos relacionados con los ojos. [ 65 ]

Hay dos medidas principales de irritación ocular. Una es la frecuencia de parpadeo, que se puede observar en el comportamiento humano. Las otras medidas son el tiempo de ruptura, el flujo lagrimal, la hiperemia (enrojecimiento, hinchazón), la citología del líquido lagrimal y el daño epitelial (manchas vitales), etc., que son reacciones fisiológicas de los seres humanos. La frecuencia de parpadeo se define como el número de parpadeos por minuto y está asociada con la irritación ocular. Las frecuencias de parpadeo son individuales con frecuencias medias de < 2–3 a 20–30 parpadeos/minuto, y dependen de factores ambientales, incluido el uso de lentes de contacto . La deshidratación, las actividades mentales, las condiciones de trabajo, la temperatura ambiente, la humedad relativa y la iluminación influyen en la frecuencia de parpadeo. El tiempo de ruptura (BUT) es otra medida importante de irritación ocular y estabilidad de la película lagrimal. [ 76 ] Se define como el intervalo de tiempo (en segundos) entre el parpadeo y la ruptura. El BUT también se considera un reflejo de la estabilidad de la película lagrimal. En personas normales, el tiempo de ruptura supera el intervalo entre parpadeos y, por lo tanto, la película lagrimal se mantiene. [ 65 ] Los estudios han demostrado que la frecuencia de parpadeo se correlaciona negativamente con el tiempo de ruptura. Este fenómeno indica que la irritación ocular percibida se asocia con un aumento en la frecuencia de parpadeo ya que tanto la córnea como la conjuntiva tienen terminaciones nerviosas sensibles que pertenecen a la primera rama del nervio trigémino. [ 77 ] [ 78 ] Otros métodos de evaluación, como la hiperemia, la citología, etc., se han utilizado cada vez más para evaluar la irritación ocular.

Hay otros factores que también están relacionados con la irritación ocular. Tres factores principales que más influyen son la contaminación del aire interior, las lentes de contacto y las diferencias de género. Los estudios de campo han encontrado que la prevalencia de signos oculares objetivos a menudo se altera significativamente entre los trabajadores de oficina en comparación con muestras aleatorias de la población general. [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] Estos resultados de investigación podrían indicar que la contaminación del aire interior ha jugado un papel importante en la causa de la irritación ocular. Hay cada vez más personas que usan lentes de contacto ahora y la sequedad ocular parece ser la queja más común entre los usuarios de lentes de contacto. [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] Aunque tanto los usuarios de lentes de contacto como los usuarios de gafas experimentan síntomas de irritación ocular similares, la sequedad, el enrojecimiento y la sensación de arenilla se han reportado con mucha más frecuencia entre los usuarios de lentes de contacto y con mayor gravedad que entre los usuarios de gafas. [ 85 ] Los estudios han demostrado que la incidencia de sequedad ocular aumenta con la edad, [ 86 ] [ 87 ] especialmente entre las mujeres. [ 88 ] La estabilidad de la película lagrimal (p. ej., tiempo de ruptura de la película lagrimal ) es significativamente menor en mujeres que en hombres. Además, las mujeres tienen una mayor frecuencia de parpadeo al leer. [ 89 ] Varios factores pueden contribuir a las diferencias de género. Uno es el uso de maquillaje de ojos. Otra razón podría ser que las mujeres en los estudios reportados han realizado más trabajo con VDU que los hombres, incluyendo trabajo de menor grado. Una tercera explicación citada con frecuencia está relacionada con la disminución de la secreción lagrimal dependiente de la edad, particularmente en mujeres después de los 40 años. [ 88 ] [ 90 ] [ 91 ]

En un estudio realizado por la UCLA , se investigó la frecuencia de los síntomas reportados en edificios industriales. [ 92 ] Los resultados del estudio mostraron que la irritación ocular fue el síntoma más frecuente en espacios de edificios industriales, con un 81%. El trabajo de oficina moderno con el uso de equipos de oficina ha generado preocupación por los posibles efectos adversos para la salud. [ 93 ] Desde la década de 1970, se han vinculado informes con síntomas mucosos, cutáneos y generales al trabajo con papel autocopiante. Se ha sugerido la emisión de diversas sustancias particuladas y volátiles como causas específicas. Estos síntomas se han relacionado con el síndrome del edificio enfermo (SEE), que incluye síntomas como irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias superiores, dolor de cabeza y fatiga. [ 94 ]

Muchos de los síntomas descritos en el SBS y la sensibilidad química múltiple (SCM) se asemejan a los síntomas que se sabe que provocan los irritantes químicos presentes en el aire. [ 95 ] Se empleó un diseño de medición repetida en el estudio de los síntomas agudos de irritación ocular y del tracto respiratorio resultantes de la exposición ocupacional a polvos de borato de sodio. [ 96 ] La evaluación de los síntomas de los 79 sujetos expuestos y 27 no expuestos comprendió entrevistas antes del inicio del turno y luego a intervalos regulares cada hora durante las siguientes seis horas del turno, durante cuatro días consecutivos. [ 96 ] Las exposiciones se monitorizaron simultáneamente con un monitor personal de aerosoles en tiempo real. En el análisis se utilizaron dos perfiles de exposición diferentes: un promedio diario y un promedio a corto plazo (15 minutos). Las relaciones exposición-respuesta se evaluaron vinculando las tasas de incidencia de cada síntoma con las categorías de exposición. [ 96 ]

Se observó que las tasas de incidencia aguda de irritación nasal, ocular y de garganta , así como de tos y dificultad para respirar, estaban asociadas con mayores niveles de exposición en ambos índices de exposición. Se observaron pendientes de respuesta a la exposición más pronunciadas cuando se utilizaron concentraciones de exposición a corto plazo. Los resultados del análisis de regresión logística multivariante sugieren que los fumadores actuales tendían a ser menos sensibles a la exposición al polvo de borato de sodio en suspensión en el aire. [ 96 ]

Se pueden tomar varias medidas para prevenir la irritación ocular.

  • tratar de mantener un parpadeo normal evitando temperaturas ambiente demasiado altas; evitando humedades relativas demasiado altas o demasiado bajas, porque reducen la frecuencia del parpadeo o pueden aumentar la evaporación del agua. [ 65 ]
  • Intentando mantener intacta la película de lágrimas mediante las siguientes acciones:
  1. Parpadear y tomar descansos cortos puede ser beneficioso para los usuarios de pantallas de visualización. [ 97 ] [ 98 ] Aumentar estas dos acciones podría ayudar a mantener la película lagrimal.
  2. Se recomienda dirigir la mirada hacia abajo para reducir la superficie ocular y la evaporación del agua. [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ]
  3. La distancia entre la pantalla y el teclado debe mantenerse lo más corta posible para minimizar la evaporación de la superficie ocular debido a una dirección baja de la mirada, [ 102 ] y
  4. El entrenamiento de parpadeo puede ser beneficioso. [ 103 ]

Además, otras medidas incluyen una correcta higiene de los párpados, evitar frotarse los ojos [ 104 ] y el uso adecuado de productos de cuidado personal y medicamentos. El maquillaje de ojos debe usarse con cuidado [ 105 ] .

Enfermedad

Diagrama de un ojo humano ( sección horizontal del ojo derecho) 1. Cristalino , 2. Zónula de Zinn o zónula ciliar , 3. Cámara posterior y 4. Cámara anterior con 5. Flujo de humor acuoso ; 6. Pupila , 7. Corneoesclera o túnica fibrosa con 8. Córnea , 9. Malla trabecular y canal de Schlemm . 10. Limbo corneal y 11. Esclerótica ; 12. Conjuntiva , 13. Úvea con 14. Iris , 15. Cuerpo ciliar (con a: pars plicata y b: pars plana ) y 16. Coroides ); 17. Ora serrata , 18. Humor vítreo con 19. Canal hialoideo/(arteria antigua) , 20. Retina con 21. Mácula o mácula lútea , 22. Fóvea y 23. Disco ópticopunto ciego ; 24. Eje visual (línea de visión) . 25. Eje óptico . 26. Nervio óptico con 27. Vaina dural , 28. Cápsula de Tenon o vaina bulbar , 29. Tendón. 30. Segmento anterior , 31. Segmento posterior . 32. Arteria oftálmica , 33. Arteria y vena central de la retina → 36. Vasos sanguíneos de la retina; Arterias ciliares (34. Las posteriores cortas , 35. Las posteriores largas y 37. Las anteriores ), 38. Arteria lagrimal , 39. Vena oftálmica , 40. Vena vorticosa . 41. Hueso etmoides , 42. Músculo recto medial , 43. Músculo recto lateral , 44. Hueso esfenoides .

Existen numerosas enfermedades , trastornos y cambios relacionados con la edad que pueden afectar a los ojos y a las estructuras circundantes.

As the eye ages, certain changes occur that can be attributed solely to the aging process. Most of these anatomic and physiologic processes follow a gradual decline. With aging, the quality of vision worsens due to reasons independent of diseases of the aging eye. While there are many changes of significance in the non-diseased eye, the most functionally important changes seem to be a reduction in pupil size and the loss of accommodation or focusing capability (presbyopia). The area of the pupil governs the amount of light that can reach the retina. The extent to which the pupil dilates decreases with age, leading to a substantial decrease in light received at the retina. In comparison to younger people, it is as though older persons are constantly wearing medium-density sunglasses. Therefore, for any detailed visually guided tasks on which performance varies with illumination, older persons require extra lighting. Certain ocular diseases can come from sexually transmitted infections such as herpes and genital warts. If contact between the eye and area of infection occurs, the STI can be transmitted to the eye.[106]

With aging, a prominent white ring develops in the periphery of the cornea called arcus senilis. Aging causes laxity, downward shift of eyelid tissues and atrophy of the orbital fat. These changes contribute to the etiology of several eyelid disorders such as ectropion, entropion, dermatochalasis, and ptosis. The vitreous gel undergoes liquefaction (posterior vitreous detachment or PVD) and its opacities — visible as floaters — gradually increase in number.

Eye care professionals, including ophthalmologists and optometrists, are involved in the treatment and management of ocular and vision disorders. A Snellen chart is one type of eye chart used to measure visual acuity. At the conclusion of a complete eye examination, the eye doctor might provide the patient with an eyeglass prescription for corrective lenses. Some disorders of the eyes for which corrective lenses are prescribed include myopia (near-sightedness), hyperopia (far-sightedness), astigmatism, and presbyopia (the loss of focusing range during aging).

Macular degeneration

Macular degeneration is especially prevalent in the U.S. and affects roughly 1.75 million Americans each year.[107] Having lower levels of lutein and zeaxanthin within the macula may be associated with an increase in the risk of age-related macular degeneration.[108] Lutein and zeaxanthin act as antioxidants that protect the retina and macula from oxidative damage from high-energy light waves.[109] As the light waves enter the eye, they excite electrons that can cause harm to the cells in the eye, but they can cause oxidative damage that may lead to macular degeneration or cataracts. Lutein and zeaxanthin bind to the electron free radical and are reduced rendering the electron safe. There are many ways to ensure a diet rich in lutein and zeaxanthin, the best of which is to eat dark green vegetables including kale, spinach, broccoli and turnip greens. Nutrition is an important aspect of the ability to achieve and maintain proper eye health. Lutein and zeaxanthin are two major carotenoids, found in the macula of the eye, that are being researched to identify their role in the pathogenesis of eye disorders such as age-related macular degeneration and cataracts.[110]

Sexuality

Human eyes (particularly the iris and its color) and the area surrounding the eye (lids, lashes, brows) have long been a key component of physical attractiveness. Eye contact plays a significant role in human nonverbal communication. A prominent limbal ring (dark ring around the iris of the eye) is considered attractive.[111] Additionally, long and full eyelashes are coveted as a sign of beauty and are considered an attractive facial feature.[112] Pupil size has also been shown to play an influential role in attraction and nonverbal communication, with dilated (larger) pupils perceived to be more attractive.[113] It should also be noted that dilated pupils are a response to sexual arousal and stimuli.[114] In the Renaissance, women used the juice of the berries of the belladonna plant in eyedrops to dilate the pupils and make the eyes appear more seductive.

Imágenes

Véase también

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