
Všetok obsah iLive je lekársky kontrolovaný alebo kontrolovaný, aby sa zabezpečila čo najväčšia presnosť faktov.
Máme prísne smernice týkajúce sa získavania zdrojov a len odkaz na seriózne mediálne stránky, akademické výskumné inštitúcie a vždy, keď je to možné, na lekársky partnerské štúdie. Všimnite si, že čísla v zátvorkách ([1], [2] atď.) Sú odkazmi na kliknutia na tieto štúdie.
Ak máte pocit, že niektorý z našich obsahov je nepresný, neaktuálny alebo inak sporný, vyberte ho a stlačte kláves Ctrl + Enter.
Farebné videnie
Lekársky expert článku
Posledná kontrola: 06.07.2025

Testovanie farebného videnia môže byť informatívne pri klinickom hodnotení dedičných retinálnych dystrofií, keď sa porucha farebného videnia objaví skôr, ako dôjde k poklesu zrakovej ostrosti a objaveniu sa skotómov.
Základné princípy výskumu farebného videnia
Farebné videnie je zabezpečené fungovaním 3 typov čapíkov, z ktorých každý má svoju vlastnú maximálnu spektrálnu citlivosť: modrý (tritán) - 414-424 nm, zelený (deuterán) - 522-539 nm a červený (prota) - 549-570 nm. Všetky 3 typy sú potrebné pre normálne vnímanie viditeľného spektra. Farebná anomália sa môže týkať každého pigmentu čapíka: slabosť farby (napríklad protanomália - slabosť vnímania červenej) alebo absencia vnímania farieb (napríklad protanopia - absencia vnímania červenej). Pri trichromazii sú všetky 3 typy funkčne aktívne (ale nie nevyhnutne funkčne úplné), pričom absencia vnímania v spektre jedným z typov čapíkov sa nazýva dichromazia a dvoma - monochromazia. Väčšina ľudí s vrodenými poruchami farebného videnia sú anomálni trichromatici s porušením pomeru príspevku jednej alebo druhej časti spektra k ich vnímaniu farieb. Zhoršené vnímanie červenej farby v dôsledku funkčného deficitu červených čapíkov sa nazýva protanomália, zelených čapíkov - deuteranomália, modrých čapíkov - tritanomália.
Získané ochorenia makulárnej oblasti sa vyznačujú výraznejšími defektmi odhalenými modrožltou perimetriou a ochoreniami zrakového nervu červenozelenou perimetriou.
Metódy štúdia farebného videnia
- Ishiharove tabuľky sa používajú na štúdium ľudí s vrodenými chybami vnímania červenej a zelenej farby. 16 tabuliek obsahuje guľôčky, ktoré tvoria tvary alebo čísla, ktoré musí testovaná osoba rozpoznať. Osoba trpiaca farebnou anomáliou nie je schopná rozlíšiť všetky obrazce a neschopnosť pomenovať testovaný objekt (s dostatočnou zrakovou ostrosťou) naznačuje simuláciu.
- Test City University obsahuje 10 tabuliek, z ktorých každá pozostáva z jednej centrálnej farby a štyroch periférnych farieb. Subjekt si musí vybrať periférnu farbu, ktorá je najviac porovnateľná s centrálnou farbou.
- Hardy-Rand-Rittlerov test je podobný Ishiharovým tabuľkám, ale je citlivý na všetky tri typy vrodených chýb.
- Farnsworthov-Munsellov 100-odtieňový test je informatívny pre vrodené a získané poruchy farebného videnia, ale v praxi sa používa zriedkavo. Napriek svojmu názvu pozostáva z 85-odtieňových čipov v 4 sekciách. Vonkajšie čipy sú fixné, zvyšok môže výskumník zmiešať.
- subjekt je požiadaný, aby rozložil zmiešané žetóny v správnom poradí;
- krabica sa zatvorí, otočí a vyhodnotia sa čísla vo vnútri žetónov;
- údaje sú vyznačené jednoduchým kumulatívnym spôsobom na kruhovej mape;
- Každá forma dichromácie sa vyznačuje nedostatočným vnímaním farieb vo vlastnom meridiáne.
- Farnsworthov 15-odtieňový test je podobný Farnsworthovmu-Munsellovmu testu, ale pozostáva z 15 čipov.
Viac informácií o testovaní vnímania farieb nájdete v tomto článku a Rabkinových tabuľkách v tomto článku.