Все словари русского языка: Толковый словарь, Словарь синонимов, Словарь антонимов, Энциклопедический словарь, Академический словарь, Словарь существительных, Поговорки, Словарь русского арго, Орфографический словарь, Словарь ударений, Трудности произношения и ударения, Формы слов, Синонимы, Тезаурус русской деловой лексики, Морфемно-орфографический словарь, Этимология, Этимологический словарь, Грамматический словарь, Идеография, Пословицы и поговорки, Этимологический словарь русского языка.

пуркине ян эвангелиста

Энциклопедический словарь

Пу́ркине Ян Эвангелиста - Пуркинье (1787-1869), чешский естествоиспытатель, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1836). Фундаментальные труды по физиологии, анатомии, гистологии и эмбриологии; основал первый в мире Физиологический институт во Вроцлаве (1839). Классические исследования по физиологии зрительного восприятия. Открыл (1825) ядро яйцеклетки; предложил (1839) термин «протоплазма». Боролся за возрождение чешского языка, литературы, науки и культуры.

* * *

ПУРКИНЕ Ян Эвангелиста - ПУ́РКИНЕ (Пуркинье) Ян Эвангелиста (1787-1869), чешский «будитель» (см. БУДИТЕЛИ), естествоиспытатель, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1836). Фундаментальные труды по физиологии, анатомии, гистологии и эмбриологии, основал первый в мире Физиологический институт во Вроцлаве (1839). Классическое исследование по физиологии зрительного восприятия. Открыл (1825) ядро яйцеклетки; предложил (1839) термин «протоплазма». Боролся за возрождение чешского языка, литературы, науки и культуры.

Энциклопедия Кольера

ПУРКИНЕ Ян Эвангелиста (Purkyne, Jan Evangelista)

ЯН ЭВАНГЕЛИСТА ПУРКИНЕ

ЯН ЭВАНГЕЛИСТА ПУРКИНЕ

(1787-1869), чешский естествоиспытатель, физиолог, общественный деятель. Родился 17 декабря 1787 в Либоховице на северо-западе Богемии. Окончив местную школу, продолжил обучение в Микулове (Моравия) в гимназии, принадлежавшей монашескому ордену пиаристов. По окончании восьмилетнего обучения решил стать членом ордена. Ему предоставили год для прохождения специальной практики и возможность в течение двух лет преподавать в школах Моравии и Богемии. На третьем году учительства, незадолго до принятия монашеского обета, Пуркине увлекся философией и с разрешения руководства ордена вышел из него. Уехал в Прагу и поступил в школу философии Карлова университета; зарабатывал на жизнь частными уроками. Два года спустя стал наставником сына барона Хильдпрандта, который предложил оплачивать в течение пяти лет обучение Пуркине в медицинской школе Пражского университета. По окончании университета (1818) Пуркине в течение года работал в университетской клинике. Специализировался в области хирургии, анатомии и физиологии и достиг столь выдающихся успехов, что в 1823 был приглашен на должность профессора анатомии и физиологии университета Бреслау (ныне Вроцлав, Польша), где проработал 27 лет. С 1839 одновременно возглавлял основанный им в Бреслау первый в мире Институт физиологии. В 1850 был приглашен на должность профессора физиологии в Пражский университет, в 1851 основал и возглавил Физиологический институт при этом университете.

Научные работы Пуркине посвящены общей физиологии и физиологии органов чувств. Его исследования, касающиеся зрительного восприятия, оказали большое влияние на развитие офтальмометрии и офтальмоскопии, создав предпосылки для построения теорий центрального и периферического зрения. Он сконструировал прибор для количественного измерения поля зрения (периметр), определил роль хрусталика, обнаружил изменение яркости цветов при постепенном нарастании освещенности (сначала становятся более яркими оттенки синих, а затем красно-оранжевых цветов; "феномен Пуркине"). Исследовал зрительные ощущения при действии на глаз гальванического тока и белладонны. Его именем названа характерная картина расположения сосудов в глазе (сосудистая фигура Пуркине), зеркальное отражение предметов на преломляющих поверхностях глаза (изображение Пуркине). Пуркине провел многочисленные микроскопические исследования, в которых использовал собственные изобретения и методы. Так, он сконструировал первый в мире микротом, ввел в гистологическую практику канадский бальзам и краситель индиго, разработал метод просветления тканей в скипидаре и оливковом масле. Исследовал под микроскопом движение ресничек мерцательного эпителия клеток млекопитающих, изучал микроскопическую структуру растений, кожи, желез, костей, зубов, хрящей, нервов, тканей сердца, обнаружил индивидуальные отличия в капиллярных рисунках на пальцах рук (впоследствии на основе этого открытия была создана дактилоскопия). Микроскопические исследования Пуркине явились основой клеточной теории, которую он сформулировал в 1837. В том же году он установил аналогию между строением животной и растительной клеток. Ввел термин "протоплазма", описал клеточное ядро. Описал нейроны спинного и головного мозга позвоночных. Обнаружил особые крупные нейроны в мозжечке (клетки Пуркине). Открыл волокна миокарда, образующие проводящую систему сердца (пучок Пуркине). Большое значение имела также культурная и просветительская деятельность Пуркине. Будучи депутатом Чешского сейма, он выступал за право вести преподавание в учебных заведениях на чешском языке, пытался создать Чешскую академию, которая стала бы научным и культурным центром страны. Участвовал в организации "Журнала чешских врачей" ("asopis Lkaru Ceskch"), издающегося и поныне, основал Чешское медицинское общество. В конце жизни Пуркине переводил на чешский язык поэзию Гете и Шиллера. Имя Пуркине присвоено университету Брно, Чешскому медицинскому обществу, которое учредило медаль его имени. Умер Пуркине в Праге 28 июля 1869.

ЛИТЕРАТУРА

История биологии. С древнейших времен до начала XX века. М., 1972

Полезные сервисы

сетчатка

Энциклопедический словарь

СЕТЧА́ТКА -и; ж. Анат. Внутренняя светочувствительная оболочка глаза; ретина.

* * *

сетча́тка (ретина), внутренняя оболочка глаза, состоящая из множества светочувствительных палочковых и колбочковых клеток (у человека в сетчатке около 7 млн. колбочек и 75-150 млн. палочек). Преобразует световое раздражение в нервное возбуждение и осуществляет первичную обработку зрительного сигнала. Воспаление сетчатки - ретинит.

* * *

СЕТЧАТКА - СЕТЧА́ТКА (ретина), внутренняя оболочка глаза, состоящая из множества светочувствительных палочковых (см. ПАЛОЧКОВЫЕ КЛЕТКИ) и колбочковых клеток (см. КОЛБОЧКОВЫЕ КЛЕТКИ) (у человека в сетчатке ок. 7 млн. колбочек и 75-150 млн. палочек). Преобразует световое раздражение в нервное возбуждение и осуществляет первичную обработку зрительного сигнала. Воспаление сетчатки - ретинит (см. РЕТИНИТ).

* * *

СЕТЧА́ТКА (ретина), внутренняя оболочка глаза, светочувствительная нервная ткань, осуществляющая первичную обработку изображения.

Общий план строения

План строения сетчатки и основные типы ее клеток одинаковы у всех позвоночных животных, что доказано в классических работах испанского гистолога С. Рамон-и-Кахаля (см. РАМОН-И-КАХАЛЬ Сантьяго). Сетчатка состоит, как правило, из трех слоев нервных (так называемых ядерных) клеток и двух синаптических (сетчатых, или плексиформных) слоев, в которых осуществляется взаимодействие нервных клеток. Сетчатку подстилает пигментный эпителий, предотвращающий рассеяние света и играющий большую роль в адаптации и процессах обмена веществ в сетчатке. У позвоночных сетчатка инвертирована, т. е. светочувствительные рецепторы обращены к пигментному эпителию, и свет их достигает, только пройдя через всю толщу сетчатки. Поэтому нервные слои сетчатки совершенно прозрачны. «Входной», собственно светочувствительный, слой сетчатки образуют рецепторы, палочки (см. ПАЛОЧКОВЫЕ КЛЕТКИ) и колбочки (см. КОЛБОЧКОВЫЕ КЛЕТКИ). Во втором слое расположены тела биполяров, горизонтальных, амакриновых и интерплексиформных (т. е. отростки этих клеток ветвятся в обоих синаптических слоях) клеток (см. ниже). Нервные клетки в сетчатке взаимодействуют при помощи специализированных нейромедиаторов (см. МЕДИАТОРЫ), или передатчиков нервного возбуждения, выделяющихся из окончаний аксонов клетки при возбуждении. В сетчатке, как и в мозговых центрах, насчитывается до 3 десятков нейромедиаторов, приуроченных к определенным типам клеток.

Сетчатку можно наблюдать в офтальмоскоп через зрачок. При этом видно так называемое слепое пятно (белый диск) - место выхода из глаза зрительных волокон, образующих зрительный нерв. Сбоку от слепого пятна расположено темное желтоватое пятно - это область резкого видения, так называемая центральная ямка, или желтое пятно. Сетчатку пронизывают кровеносные сосуды, которые, однако, не заходят в область центральной ямки. Сетчатка не однородна: в ее центре плотность клеток больше, их тела и дендритные разветвления меньше, чем на периферии. В так называемой центральной ямке - области наибольшей остроты зрения - отсутствуют палочки, есть только колбочки. У человека она занимает 1,3°. В области центральной ямки каждая колбочка связана с одним биполяром, а биполяр - с одной ганглиозной клеткой, что и обеспечивает максимальную остроту зрения. У некоторых животных область острого зрения в сетчатке вытянута в полоску, у некоторых птиц две такие области - для дальнего и ближнего зрения.

Сетчатка непарного теменного глаза амфибий и рептилий состоит только из рецепторов и ганглиозных клеток.

Типы нервных клеток сетчатки

Биполяр - типичная нервная клетка, имеющая приемный отросток - дендрит, врастающий в синаптическое окончание одного или нескольких рецепторов; тело с ядром и аксон, передающий возбуждение на выходной нейрон сетчатки - ганглиозную клетку. Часть биполяров связана только с колбочками (колбочковые биполяры), другие связаны только с палочками (палочковые биполяры). Третий нервный слой сетчатки (после рецепторов и биполяров) образуют тела ганглиозных клеток - выходных нейронов сетчатки, чьи аксоны слагают зрительный нерв. По нему сигналы, закодированные в последовательность нервных импульсов, передаются в зрительные отделы мозга. Таким образом осуществляется прямой путь передачи нервного зрительного сигнала: рецептор - биполяр - ганглиозная клетка. Кроме того, в наружном синаптическом слое расположены горизонтальные клетки, осуществляющие латеральные (боковые) взаимодействия. Горизонтальные клетки расположены отдельными слоями. В пределах каждого слоя они связаны в электрически непрерывный синцитий. Функция этих клеток не до конца ясна.

Амакриновые клетки (термин Рамон-и-Кахаля) - это все клетки внутреннего нервного слоя, не имеющие аксона. Они влияют на передачу сигнала с биполяров на ганглиозные клетки. Различают несколько десятков разных амакриновых клеток с разным строением и разными функциями. Амакриновые клетки - это «мозг» сетчатки. В них происходит начальная (а у рыб, земноводных и пресмыкающихся практически полная) обработка зрительного сигнала. Сетчатка хладнокровных животных, соответственно, сложнее по морфологическому составу, чем у теплокровных. Так, в сетчатке рыб описано 70 типов амакриновых и 15 - биполярных клеток, у млекопитающих, соответственно, 20 и 10.

Ганглиозные клетки сетчатки - это типичные импульсные нервные клетки. Они разнообразны по своим физиологическим свойствам, которые определены их связями с предыдущими нейронами сетчатки. Одни ганглиозные клетки отвечает импульсной посылкой на увеличение освещения, другие, наоборот, тормозятся светом. Одни клетки отвечают на постоянное освещение длительным разрядом, другие - коротким. Есть ганглиозные клетки, кодирующие конфигурацией разряда импульсов цвет освещения. У высших позвоночных дальнейшая обработка зрительного изображения происходит в зрительных зонах коры головного мозга.

Обработка изображения в сетчатке

У низших позвоночных анализ изображения практически полностью происходит в самой сетчатке - здесь происходит выделение (детектирование) значимых признаков изображения (размеров, ориентированных линий, углов, контрастных границ). Существуют специализированные ганглиозные клетки, реагирующие только на тот или иной раздражитель. Такие клетки принято называть детекторами (пятна, направления движения, ориентированных линий т. д.). Выделяемые этими клетками ключевые признаки запускают определенные поведенческие реакции (см. Зрение (см. ЗРЕНИЕ)). Сетчатку позвоночных часто называют мозгом, выдвинутым на периферию. Действительно, сетчатка эмбриологически является производным мозга.

Зрительные рецепторы

Фоторецепторы сетчатки позвоночных - это специализированные нейроэпителиальные клетки, отличительной чертой которых являются их фоточувствительные структуры - наружные сегменты. Существуют два типа фоторецепторов - колбочки и палочки. Морфологически оба типа рецепторов весьма сходны. Это длинные, примерно цилиндрические по форме клетки, у которых различают наружный сегмент (конический у колбочек и цилиндрический у палочек), внутренний сегмент и синаптическое окончание, в которое врастают дендриты биполяров и горизонтальных клеток. Наружный сегмент у колбочек представлен складчатой мембраной, в которую встроен зрительный пигмент, а у палочек фоторецепторная мембрана образует не складки, а стопки отдельных двухслойных дисков.

Колбочки, работающие при высоких уровнях освещения, образуют систему дневного зрения и обеспечивают цветоразличение. Палочки - рецепторы сумеречного зрения - в 20-100 раз чувствительнее колбочек. Обновление фоторецепторной мембраны осуществляется постоянно при помощи клеток пигментного эпителия, которые «откусывают и переваривают» старые (наружные) диски фоторецепторной мембраны. Новые диски (или складки у колбочек) нарастают от основания наружного сегмента. В сетчатке макаки-резуса палочка производит в день 80-90 новых дисков. Каждая клетка пигментного эпителия контактирует с 25-40 наружными сегментами. Таким образом, каждая такая клетка должна «откусить и переварить» примерно 2000 дисков в день. Обновление фоторецепторных дисков у всех позвоночных животных подчинено циркадному ритму: обновление палочковых дисков идет днем, а колбочковых - ночью. Существует врожденное генетическое заболевание, когда пигментный эпителий не способен удалять отработанные части палочек и колбочек, и они скапливаются в щели между сетчаткой и пигментным эпителием, что в конечном счете приводит к слепоте.

Адаптация зрения к условиям освещения

У разных животных разные наборы палочек и колбочек. У строго дневных ящериц только колбочковая сетчатка. У животных, активных в сумерки, в сетчатке преобладают палочки. У животных, активных и днем, и в сумерки, сетчатка содержит и палочки, и колбочки. После заката солнца у таких животных идет «перестройка» сетчатки с колбочкового зрения на палочковое - так называемая темновая адаптация. Так, человек в сумерки перестает различать цвета («ночью все кошки серы»): красные цветы мака становятся черными, а сине-фиолетовые - очень светлыми. Это происходит потому, что максимум спектральной чувствительности у палочек сдвинут относительно колбочек в голубой конец спектра. Это явление носит название сдвига Пуркинье (по имени чешского естествоиспытателя Я. Пуркине (см. ПУРКИНЕ Ян Эвангелиста)). В сетчатке млекопитающих темновая адаптация идет за счет перестройки нервных связей внутри сетчатки, у рыб - за счет движения рецепторов в сетчатке: при большой яркости освещения палочки выдвигаются и «прячутся» от света в отростках клеток пигментного эпителия, а в эти отростки заходят гранулы темного экранирующего пигмента меланина. В сумерки, напротив, колбочки уползают от света, а палочки приближаются. Это так называемая ретиномоторная реакция. Колбочки низших позвоночных, содержащие разные зрительные пигменты, имеют и разное строение. Они располагаются в сетчатке регулярно, образуя разные мозаичные картины, характерные для данного вида животных. У рептилий (кроме змей и гекконов) и дневных птиц в колбочках между наружным и внутренним сегментами, т. е. на пути света, находится жировая капля, окрашенная каротиноидными пигментами, из-за чего сетчатка ящерицы или черепахи под микроскопом выглядит как ткань в красный, оранжевый и желтый горошек. Эти внутриколбочковые фильтры изменяют реальную спектральную чувствительность колбочки. Возможно, они служат линзами, фокусирующими свет на наружном сегменте, или предохраняют наружные сегменты от повреждающего действия ультрафиолета. У млекопитающих все колбочки одинаковой формы. В сетчатке человека и обезьян колбочки, содержащие разные зрительные пигменты, расположены хаотически. Разными наборами рецепторов определяются свойства зрения животного, в частности его способность воспринимать цвета (см. Цветовое зрение (см. ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ)).

Полезные сервисы