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Ver mejor mirando hacia otro lado

Un estudio sugiere que nos alejamos ligeramente del óptimo retiniano para ver mejor

Fecha :
2 de agosto de 2021
Fuente :
Universidad de Bonn
Resumen :
Cuando fijamos un objeto, su imagen no aparece en el lugar donde los fotorreceptores están más densamente empaquetados. En cambio, su posición se desplaza ligeramente de forma nasal y hacia arriba desde el pico celular. Los investigadores observaron tales compensaciones en ambos ojos de 20 sujetos sanos,y especulan que el comportamiento de fijación subyacente mejora la visión general.
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Cuando fijamos un objeto, su imagen no aparece en el lugar donde los fotorreceptores están más densamente empaquetados. En cambio, su posición se desplaza ligeramente nasal y hacia arriba desde el pico celular. Esto se muestra en un estudio reciente realizado en la Universidad deBonn Alemania, publicado en la revista Biología actual . Los investigadores observaron tales compensaciones en ambos ojos de 20 sujetos sanos y especulan que el comportamiento de fijación subyacente mejora la visión general.

Nos gusta pensar en el ojo como una cámara, pero la analogía se queda corta si observamos la distribución de las células sensibles a la luz fotorreceptores en la retina humana. En las cámaras digitales, el sensor consta de muchos millones de fotosensiblescélulas distribuidas uniformemente sobre la superficie del sensor. Todos estos píxeles tienen el mismo tamaño y están empaquetados uniformemente. En la retina humana, por otro lado, hay dos tipos de píxeles: fotorreceptores de varilla y cono. Mientras que las varillas ayudan a ver con luz tenue,Los conos nos permiten ver el color y los detalles finos. En contraste con sus contrapartes técnicas, los conos varían mucho en tamaño y espaciado. En la fóvea, un área central especializada que transmite una visión más nítida, hay hasta 200,000 conos por milímetro cuadrado; este número disminuyea aproximadamente 5.000 en la periferia. Esto es comparable a una cámara con resolución variable en todo el campo de visión, lo que da como resultado áreas nítidas y menos nítidas en la imagen final.

El Dr. Wolf Harmening, jefe del grupo de óptica adaptativa y psicofísica visual del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario de Bonn, explica: "En los seres humanos, el empaquetamiento de los conos varía dentro de la fóvea, con un pico agudo en el centro.Al enfocarnos en un objeto, alineamos nuestros ojos para que su imagen caiga exactamente en ese lugar; esa, al menos, era la suposición general hasta ahora ".

La mirada está optimizada para ver con dos ojos

Como parte de su tesis doctoral, la colega de Harmening, Jenny Lorén Reiniger descubrió que este no es el caso. Su investigación mostró que los objetos fijados están algo desplazados nasalmente y hacia arriba en relación con la ubicación de mayor densidad de conos, de manera sistemática"Estudiamos 20 sujetos y encontramos esta tendencia en todos ellos", dice Reiniger. "Las compensaciones eran un poco más grandes para algunos y más pequeñas para otros; sin embargo, la dirección era siempre la misma, y ​​simétricamente entre los dos ojos. También encontramos ese mismo lugar cuando repetimos la medición un año después ".

A primera vista, esto parece paradójico: ¿por qué no usamos la parte más nítida de nuestra retina para ver? Quizás este 'truco' nos permite reservar la resolución máxima de nuestros ojos para las áreas de la imagen que más lo necesitan ".miramos superficies horizontales, como el piso, los objetos por encima de la fijación están más lejos ", explica Reiniger." Esto es cierto para la mayoría de las partes de nuestro entorno natural. Los objetos ubicados más arriba parecen un poco más pequeños. Cambiar nuestra mirada de esa manera podría agrandarel área del campo visual que tiene un brillo nítido ". Los investigadores especulan que este comportamiento es una adaptación a ver con dos ojos.

El cambio de imagen observado es bastante pequeño. "El hecho de que pudiéramos detectarlo se basa en los avances técnicos y metodológicos de las últimas dos décadas", dice Harmening. Los investigadores de Bonn utilizan una óptica adaptativa basada en láseroftalmoscopio, que les permite ver directamente conos individuales en los ojos de sus participantes. "El método también nos muestra exactamente qué células se utilizaron para fijar un objeto", dice Harmening, que también es miembro del área de investigación transdisciplinaria "Vida y salud"en la Universidad de Bonn, y parte del Medical Imaging Center Bonn.

En la retina humana, hay hasta siete millones de estos pequeños receptores de color, pero cuando nos enfocamos en un punto, usamos solo una pequeña fracción de ellos, probablemente solo unas pocas docenas, y posiblemente siempre los mismos en todas partes.nuestras vidas. Las pruebas de visión dirigidas a células probablemente ayudarán a comprender cuáles son las más importantes, en la salud y en la enfermedad.


Fuente de la historia :

Materiales proporcionado por Universidad de Bonn . Nota: el contenido se puede editar por estilo y longitud.


Referencia de la revista :

  1. Jenny L. Reiniger, Niklas Domdei, Frank G. Holz, Wolf M. Harmening. La mirada humana se desplaza sistemáticamente del centro de la topografía del cono . Biología actual , 2021; DOI: 10.1016 / j.cub.2021.07.005

cite esta página :

Universidad de Bonn. "Ver mejor mirando hacia otro lado: un estudio sugiere que nos alejamos ligeramente del óptimo retiniano para ver mejor". ScienceDaily. ScienceDaily, 2 de agosto de 2021. .
Universidad de Bonn. 2021, 2 de agosto. Ver mejor mirando hacia otro lado: un estudio sugiere que nos alejamos ligeramente del óptimo retiniano para ver mejor. ScienceDaily . Obtenido el 2 de agosto de 2021 de www.science-things.com/releases/2021/08/210802160638.htm
Universidad de Bonn. "Ver mejor mirando hacia otro lado: un estudio sugiere que nos alejamos ligeramente del óptimo retiniano para ver mejor". ScienceDaily. Www.science-things.com/releases/2021/08/210802160638.htm consultado el 2 de agosto de 2021.

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