Physiologische Optik 3

Perimetrie, Farbensehen, Pachometrie, Tonometrie

Perimetrie, Farbensehen, Pachometrie, Tonometrie


N. G.
Diese Lernkarten behandeln fortgeschrittene Themen der physiologischen Optik und richten sich an Universitätsstudenten. Sie konzentrieren sich auf Farbsinnstörungen, Perimetrie und die Untersuchung des Gesichtsfelds, wobei verschiedene Tests und Methoden wie die Rayleigh-Gleichung, Anomaloskop-Untersuchungen und Screening-Verfahren detailliert erklärt werden. Die Karteikarten sind besonders nützlich für Medizinstudenten und Optiker, die sich auf die Diagnose und Behandlung von Sehstörungen spezialisieren, da sie sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungen abdecken.
Karten
160
Lernende
4
Sprache
Deutsch
Kategorie
Physik
Stufe
Universität
Erstellt / Aktualisiert
04.04.2015 / 26.01.2017

Lernkarten

Welche Umfeldleuchtdichte L wird in der Perimetrie verwendet?

  • 1 - 10cd/m2
  • etwas heller als mesotopischer Bereich
    dh Zapfen im empfindlichsten Bereich

Was ist der Gesichtsfeldhügel?

dreidimensionale Darstellung der LUE

Welche beiden Gesetze zur zeitlichen Summation kennen wir?

  • Bloch'sches
    Lichtreize < 100ms werden aufsummiert
  • Pieron'sches
    keine Summierung bei Darbietung < 0.1s

Welche beiden Gesetze der räumlichen Summation kennen wir?

  • Ricco'sches
    summation bei best Durchmesser (ortsabhängig)
  • Piper'sches
    keine Summation bei grossen Flächen

Was ist das Ziel der kinetischen Perimetrie?

  • auffinden GF Grenze
  • Defektausdehnung bestimmen

Was ist das Ziel der statischen Perimetrie im Bezug auf einen Defekt?

  • Quantifiziert Tiefe
  • Ausdehnung
  • zeitliche Veränderung

Was ist der Vorteil des Amsler Gitters?

Wie ist es aufgebaut?

  • schnelle qualitative Makulaprüfung
  • 10cm lang (grosses Quadrat)
    5mm je Quadrat

Wie äussert sich ein Defekt beim Amsler Gitter?

  • Ausfall
    Skotom
  • Verzerrung/ Metamorphopsie
    AMD

Welche beiden Arten der Konfrontationsperimetrie kennen wir?

  • Amsler Gitter
  • Konfrontationsgesichtsfelder
    red saturation, facial amsler, Fingerzählen

Nenne 4 Beispiele für optische Störungen vor dem Auge

  • lokale, absolute Defekte
    zB bei Abschattung
  • diffuse Defekte
    zB bei falschem Korrekturglas
  • grössere Entfernung vom okk. Knotenpunkt
    zB Blepharochalasis
  • geringere Entfernung zum okk Knotenpunkt
    zB Ptosis, Trübung, ene Pupille

Wie äussert sich eine Störug von Aderhaut und mittlerer7 äusserer NH?

dh ohne Ganglienzell-Nervenfaserschicht

  • Ausdehnung im GF entspricht Läsion
  • Lage entspricht Spiegelung an der Horizontalen
    What you see is what you get
  • meist monokular, hohe Variabilität
  • zB Gefässverschluss, Ablatio, oberfl Narben

Wie äussert sich ein Defekt der nervenfaserschicht?

  • bogenförmig entlang horizontaler Raphe
    -> nasaler Sprung
  • GF Defekt folgt Verlauf der Nervenfasern
    Ausdehnung entspricht Einzugsgebiet betroffene Fasern
  • häufig monokular, hohe Variabilität
    left stays left and up side down
  • zB durchgreifende Narbe, entz Prozess

Wie äussert sich eine Schädigung der Papille?

  • bei glaukomatöser Ursache
    ob/ u Bogenskotom, Zentrozökalskotom
  • meist symm R/ L

Wie verlaufen Makula nahe Fasern?

  • am inneren Papillenrand
  • Defekte in 30° also zuerst sichtbar

Wie äussert sich eine orbitale Sehnervschädigung?

  • je nach pathol Prozess
  • axonaler Transport durch Kompression beeinträchtigt
  • peripapilläres Ödem dh "vergrösserter" blinder Flech
  • berschluss hintere ziliararterie führt zu sektoriellen Ausfällen zentral

Wie äussert sich ein Defekt im Chiasma?

  • heteronymer GF Defekt
  • meist bitemporale hemianopsie
  • nicht zwingend symmetrisch

Wie äussert sich ein Defekt im Tractus optikus?

  • homonymer GF Defekt
  • absteigene Atrophie lässt Papille verblassen

Wie äussert sich ein Defekt in der Sehstrahlung?

  • homonymer GS Defekt
  • meist kongruent
  • partielle Schädigung
  • keine absteigende Atrophie

Was sind die Voraussetzungen für ein funktionierendes Farbensehen?

  • ausgewogene Funktion der drei Zapfenarten
  • neuronale/ zelluläre Verschaltung
  • Verarbeitung in den visuellen Arealen

Wie werden Farbsinnstörungen differenziert?

  • angeboren
  • erworben
    Erkrankung NH/ Optikus, Schädigung Sehbahn-/zentrum

Nenne Instrumente zur Bestimmung des Farbsinn!

  • Spektralgleichung mit Anomaloskop
  • Pigmentfarbenstest
  • Farbfiltertest
  • Perimeter
  • Bildschirmtest
  • optische Systeme

Nenne zwei Pigmentenfarbtests!

  • pseudoisochromatische Tafeln
    Diagnostik bzw Screening für r/g
  • Farbanordnungstests
    Quantifizierung der Störung

Was kann mit der Rayleigh Gleichung alles Untersucht werden?

  • Rotgrünstörung
  • Anomalquotient
  • Einstellbreite
  • Achsenlage
  • Skotopisation

Wie kann man mit dem Farnsworth Test eine angeborene von einer erworbenen Störung unterscheiden?

  • angeboren
    Verwechslungsachsen eher parallel
  • Verwechslungsachsen eher erratisch dh zufällig

Was ist der Unterschied zwischen der Rayleigh und der Moreland Gleichung?

  • Rayleigh
    Rotgrünstörung
  • Moreland
    Blaugelbstörung

Was sind die Voraussetzungen für einen Bildschirmtest?

  • spektroradiometrische oder kolorimetrische Kalibration des verwendeten Monitors

Was ist das Ziel der Anomaloskopuntersuchung bei angeborener Farbsinnstörung?

Differenzierung zw Protanopie und Protanomalie bzw Deuteranopie und Deuteranomalie

Was ist das Ziel der Anomaloskopuntersuchung bei angeborener Farbsinnstörung?

Differenzierung zw Protanopie und Protanomalie bzw Deuteranopie und Deuteranomalie

Wie funktioniert das Anomaloskop?

  • oben additive Mischung aus.
    spektralem grün (548nm) und spektralem rot (666nm)
  • unten spektraler Gelbreiz (589nm)
  • variiert werden Rotgrünmischung und Helligkeit

Warum erscheint im Anomaloskop alle 3s eine weisse Fläche?

  • erhält Neutralstimmung
  • längere betrachtung des Farbfeldes bewirkt Gewöhnung
  • würde zu gröserer Einstellbreite führen

Mit welcher einstellung wird die Untersuchung am anomaloskop gestartet?

  • Mischung bei 40
  • Helligkeit bei 15

Anomaloskop:

Die obere Hälfte wird im Vergleich als rötlicher Beschrieben!

  • Grünanteil der noralen Mischung wird als zu schwach wahrgenommen
  • Grünschwäche = Deuteranomalie

Anomaloskop:

Die obere Hälfe wird im Vergleich als grünlich wahrgenommen.

  • Rotanteil der normalen Mischung wird als zu schwach wahrgenommen
  • Rotschwäche = Protanomalie

Anomaloskop:

Die beiden Halbfelder haben für den betrachter die gleiche Farbe

  • normaler Farbsinn
    oder
  • Dichromasie dh Protanopie oder Deuteranopie

Was ist Achromatopsie?

  • totale Farbenblindheit, Stäbchenmonochromasie
  • Zapfenfunktion fehlt vollständig
  • Visusminderung auf ca 0.1, Nystagmus, Blendung
  • ohne Neutralstimmungslicht arbeiten
    Helladaptation Stäbchen
  • rot erzeugt dunklen Reiz im Graustufenbereich

Was ist Skotopisaation?

  • im Rahmen von Zaphfendystrophien werden nur Stäbchen zur beurteilung der Rayleigh Gleichung benutzt
  • skotopisches System aktiv
  • beginnt mit Pseudoprotanomalie, entwickelt siich zur Achromatopsie

Was ist eine Pseudoprotanomalie?

  • im Rahmen von entz/ toxischen Makulaerkrankungen
  • Verschiebung in richtung Rot
  • später auch Helligkeitsverlust

Was sind die klassischen Ursachen für r/g bzw b/g Störungen?

  • rot-grün: Sehnervschädigung
     
  • blau-gelb: Netzhautschäden

Wie sind pseudoisochromatische Tafeln aufgebaut?

  • Farben von Sehzeichen/ Hintergrund liegen auf derselben Verwechslungsgerade
  • fehlt entsprechende Zapfenfunktion ist kein Unterschied erkennbar
  • Helligkeit der Farben ist gleich

Nenne die 5 Designs der Prüftafeln!

  • verschwindende Sehzeichen: vom Farbsinngestörten nicht erkennbar
  • alternative Sehzeichen: Farbsinngestörter sieht anderes Zeichen
  • verborgenes Sehzeichen: wird nur vom Farbsinngestörten erkannt
  • pseudo-pseudoisochromatisch: von allen erkennbar
  • Chromatopsietafeln: eig unbunt, vom Gestörten farbig gesehen

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