La luz visible es una radiación electromagnética, siendo visible para el ojo humano en un rango de entre 400 y 750 nm
Los fotorreceptores son receptores de la retina que transforman la energía luminosa en una señal eléctrica
El humor acuoso se produce en la cámara posterior del ojo por los procesos ciliares y se reemplaza unas doce veces al día
El exceso de fluido en la cámara anterior por una alteración en la circulación del humor acuoso puede generar glaucoma, que afecta al nervio óptico
El glaucoma puede ser de ángulo abierto o cerrado, causando un aumento de presión intraocular
La pupila se contrae con luz brillante (miosis) y se dilata con luz débil (midriasis), regulada por el sistema nervioso autónomo
El sistema dióptrico del ojo participa en la refracción de los rayos de luz, con estructuras como la córnea, el cristalino y el humor acuoso
Tanto la córnea como el cristalino son lentes convexas y transparentes, siendo la opacidad del cristalino (cataratas) una causa común de ceguera
En la retina, el disco óptico o papila es donde salen los axones de las células ganglionares y los vasos sanguíneos, y la fóvea es donde se tiene la mayor agudeza visual
La formación de la imagen en la retina depende de la convergencia de los rayos de luz en los fotorreceptores para un enfoque adecuado
El cristalino hace converger los rayos de luz en un punto focal determinado
La distancia entre el cristalino y el punto focal es la distancia focal
Para enfocar un objeto adecuadamente, el punto focal debe estar en la retina
Cuando vemos un objeto a 6 o más metros de distancia, los rayos llegan paralelos al cristalino y convergen en la retina
Cuando vemos un objeto a menos de 6 metros, el cristalino se abomba para hacer converger los rayos en la retina
El músculo ciliar rodea al cristalino y se conecta a él a través de las fibras zonulares o ciliares
Hipermetropía: incapacidad de enfocar objetos cercanos debido a que el punto focal está detrás de la retina
Cuando las fibras están tensas, el cristalino está aplanado para la visión de lejos; cuando están relajadas, el cristalino se abomba para enfocar objetos cercanos
Se corrige la hipermetropía colocando una lente convexa delante de la córnea para que los rayos converjan en la retina
Miopía: incapacidad de enfocar objetos lejanos debido a que el punto focal está delante de la retina
Se corrige la miopía colocando una lente cóncava para establecer el punto focal en la retina
Presbicia: pérdida de acomodación del cristalino debido a la edad
Astigmatismo: los objetos con diferentes orientaciones tienen diferentes posiciones focales debido a la curvatura asimétrica de la córnea o cristalino
La retina está formada por células ganglionares, amacrinas, bipolares, horizontales, fotorreceptores y epitelio pigmentario
Las células horizontales, amacrinas y bipolares combinan las señales de los fotorreceptores para producir respuestas eléctricas en las células ganglionares
El epitelio pigmentario absorbe el exceso de luz para evitar la reflexión en el ojo y ayuda en la renovación de los discos de los fotorreceptores
Alteraciones del epitelio pigmentario incluyen degeneración macular asociada a la edad y desprendimiento de retina
Los bastones son responsables de la visión nocturna, mientras que los conos median la visión diurna y del color
Los bastones son más sensibles a la luz y tienen más fotopigmento que los conos
Los conos tienen una mejor resolución temporal y espacial que los bastones
Tanto conos como bastones presentan una estructura en tres partes: segmento basal,interno y externo
La distribución de los fotorreceptores en la retina es asimétrica, con mayor cantidad de bastones que conos en la mayoría de la retina
La fóvea es la zona de la retina con mayor agudeza visual
En la fóvea solo hay conos
En la foveola, parte más específica de la fóvea, no hay vasos sanguíneos ni otros tipos celulares, solo conos
La luz incide directamente sobre los conos en la foveola, lo que la convierte en la zona del ojo con mayor agudeza visual
La fototransducción es el proceso en el cual un estímulo luminoso se transforma en una señal eléctrica
Los fotorreceptores se hiperpolarizan en presencia de luz, lo que disminuye su potencial de membrana
En oscuridad, los fotorreceptores están despolarizados, con un potencial de membrana de alrededor de -40 mV
La hiperpolarización de los fotorreceptores se produce por la acción de la luz, cerrando canales de calcio y sodio y abriendo canales de potasio