IMG_4406-1024x683 (1)
درمان نیستاگموس

تنبلی چشم فراتر از یک مشکل ساده بینایی

بررسی مقالات علمی در تغییر رفتارهای حرکتی در بیماران با انحراف چشم یا تنبلی چشم
پیامدهای تنبلی چشم بر عملکردهای مختلف حسی و ادراکی در طول پنجاه سال گذشته به‌طور گسترده مطالعه شده است. تنبلی چشم (آمبلیوپی) یک اختلال رشدی است که معمولاً در کودکی شکل می‌گیرد و باعث می‌شود یک چشم به‌درستی با مغز ارتباط برقرار نکند. تنبلی چشم یعنی کاهش دیدی که حتی با عینک هم برطرف نمی‌شود [1]. اما در ده سال گذشته پژوهش در این حوزه شتاب گرفته است. سال‌هاست که پژوهشگران اثرات تنبلی چشم را بر «دیدن» بررسی می‌کنند، اما سؤال مهمی که مطرح است: آیا تنبلی چشم فقط مشکل دید است، یا حرکات بدن هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟ پژوهش‌های ده سال اخیر نشان می‌دهند که پاسخ دوم درست است.
رایج‌ترین درمان آن بستن چشم سالم است تا مغز مجبور شود از چشم تنبل بیشتر استفاده کند. اما این درمان همیشه به درمان کامل منجر نمی شود؛ در ۱۵ تا ۵۰ درصد کودکان مشکل دید پس از درمان همچنان باقی می‌ماند و بسیاری از بیماران دید سه‌بعدی ضعیف، هماهنگی ناکافی بین دو چشم، یا مشکل در فوکوس و تطابق چشم دارند [۲].
وقتی فرد با چشم تنبل نگاه می‌کند، نقایص قابل توجهی در حرکات چشم، هماهنگی دست و چشم، و حتی مشکلات تعادل حین راه رفتن دارد [3-5]. البته نوع و شدت این مشکلات به نوع تنبلی چشم بستگی دارد؛ برای مثال کسی که تنبلی چشمش از انحراف چشم ناشی شده، معمولاً نقایص حرکتی بیشتری دارد تا کسی که علت تنبلی چشم او اختلاف نمره بین دو چشم است.
چرا؟ چون در دوران رشد، تجربه‌های بینایی نقش کلیدی در شکل‌گیری مدارهای عصبی مغز دارند [6]. وقتی یک چشم درست کار نمی‌کند، مناطقی از مغز که مسئول پردازش بینایی هستند به‌خصوص دو مسیر اصلی مغزی به نام مسیر شکمی (شناخت اشیاء) و مسیر پشتی (تشخیص حرکت و درک فضا) به‌درستی متکامل نمی‌شوند [۷]. یک مطالعه روی کودکان ۵ تا ۱۵ ساله نشان داد که اتصالات عصبی بین مناطق مختلف مغز در تنبلی چشم ضعیف‌تر از افراد سالم است [۸].
تغییرات ادراک بینایی در تنبلی چشم به‌طور گسترده مطالعه شده است [۴، ۹]. در مقابل، تأثیرات تنبلی چشم بر عملکرد حرکتی در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر مطالعات جدید در ده سال گذشته ظهور یافته‌اند.
بنابراین، هدف این مقاله ارائۀ یک مروری جامع از ادبیات پژوهشی است که فهم ما از تغییرات نورو پلاستیک مغزی در رفتار بینایی‌ حرکتی بیماران تنبلی چشم را نشان دهد. بیایید نقش بینایی حرکتی را به تفصیل بررسی کنیم.

بینایی و حرکت: یک ارتباط ناگسستنی
ما با دنیا از طریق حرکت تعامل می‌کنیم؛ چشم‌هایمان را برای خواندن حرکت می‌دهیم، دست دراز می‌کنیم تا چیزی برداریم، و در مسیرها حرکت می‌کنیم تا به مانعی نخوریم. حتی یک کار ساده مثل برداشتن فنجان قهوه، در واقع یک فرایند پیچیده است. مغز ابتدا باید فنجان را در فضا پیدا کند [۱۱]، چشم‌ها با حرکات سریع (ساکاد) و تنظیم همگرایی یا تقارب روی آن فوکوس کنند، و تنها پس از آن، دست حرکت می‌کند. در طول این مسیر، مغز دائماً بازخورد بینایی دریافت می‌کند تا در صورت خطا، مسیر حرکت دست را اصلاح کند [۱۲-۱۴]. حتی میزان نیروی لازم برای گرفتن شیء هم از روی تجربه و اطلاعات بینایی پیش‌بینی می‌شود [۱۵]. همۀ این‌ها توسط مسیرهای عصبی دوچشمی مغز هدایت می‌شوند [۱۰].
وقتی دید ضعیف ‌شود، این هماهنگی به هم می‌ریزد. حتی در افراد سالم، بستن یک چشم، کارایی حرکتی را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد [۱۶-۱۷]. در کودکان سن مدرسه ، دید سه‌بعدی دقیق با عملکرد بهتر، در مهارت‌های ظریف حرکتی مرتبط است [۱۸]، و کودکانی که دچار اختلال هماهنگی رشدی هستند اغلب بینایی دوچشمی ضعیفی دارند [۱۹].
از آنجا که تنبلی چشم دقیقاً همین سیستم دوچشمی را مختل می‌کند، پژوهش دربارۀ تأثیر آن بر حرکت اهمیت زیادی دارد. خبر خوب این است که تغییرات مثبت عصبی توسط بینایی درمانی (ویژن تراپی) با تقویت این مدارهای عصبی، به افراد مبتلا به تنبلی چشم کمک کند عملکرد طبیعی‌تری داشته باشند.

تنبلی چشم

تأثیرات تنبلی چشم بر سیستم اکولوموتور یا سیستم حرکات چشم

فیکس و تثبیت نگاه یا فوکوس چشمی
چشم‌ها حتی در حالت «ثابت» هم حرکت می‌کنند. وقتی فکر می‌کنیم چشم‌هایمان روی یک نقطه ثابت است، در واقع سه نوع حرکت ریز و پیوسته در جریان است: حرکت آهسته (سرعت < ۲ درجه در ثانیه)، میکروساکاد (پرش‌های بسیار ریز)، و لرزش‌های فرکانس بالا [۲۰]. این حرکات بی‌هدف نیستند؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بدون آن‌ها تصویر جلوی چشم محو می‌شود. درست مثل اینکه بخواهید سوزن را نخ کنید ولی تصویر سوزن از بین برود (اثر تروکسلر) [۲۱،۲۲]. به عبارت ساده، این حرکات ریز چشم برای وضوح دید، تمرکز، و حتی هماهنگی چشم و بدن ضروری هستند.
در تنبلی چشم، این سیستم دقیق دچار اختلال می شود. بیش از چهل سال پژوهش نشان داده که چشم تنبل در نگه داشتن نگاه روی یک نقطه ناپایدارتر از چشم سالم است. نوع تنبلی چشم هم اهمیت دارد: در افراد با انحراف چشم (استرابیسم)، پرش‌های ناخواستۀ بیشتری دیده می‌شود، در حالی که در تنبلی چشم ناشی از اختلاف نمرۀ عینک، این پرش‌ها تقریباً کمتر است [۲۳-۲۴].
مطالعات بزرگ‌تر با فناوری پیشرفتۀ ردیابی چشم نشان دادند که هرچه تنبلی چشم شدیدتر باشد، ناپایداری نگاه هم بیشتر است. در کودکان، این اختلال در چشم تنبل سه برابر بیشتر از چشم سالم همان کودک است، و شدت تنبلی مستقیماً با میزان این ناپایداری ارتباط دارد [۲۵].
نکتۀ امیدوارکننده اینجاست: برخی کودکان با تنبلی چشم ناشی از اختلاف نمره ممکن است با رشد، این ناپایداری را جبران کنند؛ اما کودکان با انحراف چشم معمولاً به مداخلات تخصصی مثل ویژن‌تراپی نیاز دارند تا کنترل چشمی‌شان به نرمال نزدیکتر شود [۲۶].

حرکات ساکاد: پرش‌های سریع چشم که بیشتر از آنچه فکر می‌کنیم اهمیت دارند…
هر بار که چشم‌هایمان را از یک نقطه به نقطۀ دیگر می‌بریم، مثلاً هنگام خواندن یا نگاه کردن به اطراف، یک حرکت سریع به نام ساکاد رخ می‌دهد [۲۷]. دو چیز در این حرکت مهم است: چقدر سریع انجام می‌شود (زمان واکنش) و چقدر دقیق به هدف می‌رسد [۲۸].
در تنبلی چشم، هر دوی این‌ها مشکل دارند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که چشم تنبل در شروع این حرکات ۲۵ تا ۸۰ میلی‌ثانیه تأخیر دارد و و تحلیل آماری تأیید کرده که هرچه دید ضعیف‌تر باشد، این تأخیر بیشتر است. علاوه بر این، چشم تنبل اغلب دقیقاً به هدف نمی‌رسد و مغز مجبور است یک ساکاد اصلاحی اضافه انجام دهد تا خطا را جبران کند [۲۹-۳۴].
این مشکلات مستقیماً بر خواندن تأثیر می‌گذارند. بزرگسالان مبتلا به تنبلی چشم همراه با انحراف، با سرعتی حدود ۶۷٪ کمتر از همسالان خود می‌خوانند [۳۵]، و کودکان حتی پس از بهبود دید، سرعت خواندن‌شان با چشم تنبل هنوز ۲۵٪ کمتر از چشم سالم است [۳۶].
این یافته پیام مهمی دارد: بهبود دید به‌تنهایی کافی نیست. حتی وقتی دید چشم تنبل به حد طبیعی می‌رسد، مهارت‌های حرکتی چشم، مثل دقت ساکاد، تمرکز، و هماهنگی بین چشم و دست همچنان ممکن است ضعیف باشند. تقویت این مهارت‌ها از طریق ویژن‌ تراپی می‌تواند عملکرد فرد را به مراتب تقویت کند تا عملکرد تحصیلی و کیفیت زندگی کودک بهبود یابد.

حرکات تعقیبی چشم (پرسوییت)
وقتی یک شیء متحرک مثل توپ یا ماشین را با چشم دنبال می‌کنیم، حرکتی روان به نام پرسوییت انجام می‌شود تا تصویر دقیقاً روی مرکز بینایی ثابت بماند. بخشی از مسیرهای عصبی این حرکت با مسیرهای ساکاد (پرش سریع چشم) مشترک است [۳۷].
در تنبلی چشم این سیستم دچار اختلال می‌شود. Von Noorden نشان داد چشم تنبل در دنبال کردن اشیاء متحرک کندتر است و برای جبران، پرش‌های اضافه انجام می‌دهد [۳۸]. مطالعات بعدی تأیید کردند که شروع این حرکت حدود ۲۰ میلی‌ثانیه تأخیر دارد و در چشم تنبل بسیار ناپایدارتر از چشم سالم است [۳۹].
نتیجۀ عملی این است که دنبال کردن اشیاء متحرک، ورزش، و حتی نگاه کردن به اطراف هنگام راه رفتن برای این افراد دشوارتر و خسته‌کننده‌تر است. تمرینات ویژن تراپی با کاهش خطا و تمرین و تکرار به بهبود مسیرهای عصبی تاثیر گذاشته و می تواند عملکرد فرد را بهبود بخشد.

درمان تنبلی چشم

هماهنگی دو چشم برای دیدن فواصل مختلف (ورجنس تقارب و تباعد، همگرایی-واگرایی همزمان و هماهنگ چشمها)
برای اینکه بتوانیم اشیاء را در فاصله‌های مختلف واضح ببینیم، مثلاً یک لحظه به کتاب جلویمان نگاه کنیم و لحظه‌ای بعد به تابلوی دور، هر دو چشم باید همزمان و هماهنگ به سمت هم (همگرایی) یا از هم دور (واگرایی) حرکت کنند. به این حرکت ورجنس می‌گویند [۴۰].
در تنبلی چشم، چون بینایی دوچشمی اصولاً مختل است، این هماهنگی هم دچار مشکل می‌شود Kenyon و همکاران [۴۱] نشان دادند که در افراد مبتلا به تنبلی چشم، به‌جای حرکت روان و هماهنگ، چشم‌ها با پرش‌های ناخواسته و ناهماهنگ جابجا می‌شوند. در حالی که افراد سالم این تغییر فاصله را کاملاً روان انجام می‌دهند.
در زندگی روزمره این مشکل کاملاً محسوس است: رانندگی، ورزش، تخته کلاس یا هر کاری که نیاز به تغییر سریع فاصلۀ دید دارد برای این افراد خسته‌کننده‌تر است، و در موارد شدیدتر چشم‌ها از نگاه دیگران منحرف به نظر می‌رسند.

هماهنگی چشم و دست: وقتی در تنبلی چشم واکنش دیرتر می‌شود
یکی از راه‌های سنجش هماهنگی چشم و بدن، اندازه‌گیری زمان واکنش است. مثلاً اینکه فرد چقدر سریع به یک محرک بینایی پاسخ می‌دهد یا دستش را برای گرفتن شیء دراز می‌کند. پاسخ‌های حرکتی ساده مانند فشار دادن دکمه، برای ارزیابی سرعت پردازش حسی‌-حرکتی استفاده می شود، در بیماران تنبلی چشم زمان تشخیص محرک و واکنش بازخورد فرد جهت لمس اشیا افزایش می یابد [۴۳،۴۲].

در تنبلی چشم این زمان واکنش افزایش می‌یابد [۴۴]، و پژوهش Hamasaki و Flynn نشان داد هرچه دید ضعیف‌تر باشد، این تأخیر بیشتر است[۴۵]، به عبارت ساده، مغز برای پردازش تصویر چشم تنبل زمان بیشتری نیاز دارد و در نتیجه دست هم دیرتر حرکت می‌کند [۴۶]. این مشکل در افراد با انحراف چشم بارزتر است. یکی از تمرینات ویژن تراپی تسریع حرکات چشم و دقت و کوتاه کردن زمان واکنش به محرکها در تمرینات دیجیتال ویژن تراپی چشمی است.

درک فضایی: تخمین درست مکان اشیا توسط مغز
یکی از پیامدهای کمتر شناخته‌شدۀ تنبلی چشم، اختلال در درک فضایی است. پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که افراد مبتلا چه کودک و چه بزرگسال در تخمین دقیق مکان اشیاء در فضا دچار خطا می‌شوند و گاهی اشیاء را کج یا در جای اشتباه می‌بینند [۴۷].
در زندگی روزمره این یعنی: گرفتن یک لیوان، پارک کردن ماشین، یا حتی قدم گذاشتن روی پله ممکن است با خطای بیشتری همراه باشد. تمامی تمرینات ویژن تراپی با ارایه فیدبکهای اشاره به برجستگی تصاویر دیده شده در فضا سعی بر بهبود این مهارت دارد.

برداشتن اشیاء: یک کار ساده که در تنبلی چشم ممکن است مثل فرد نرمال نباشددشوارتر است
برداشتن یک شیء از روی میز کاری به‌ظاهر ساده است، اما در چشم تنبل بزرگسالان این عمل کمی کندتر، دقت کمتر، و لرزش بیشتر دست ممکن است همراه باشد که بستگی به شدت تنبلی متفاوت است [۴۸].
در کودکان هم همین الگو دیده می‌شود؛ Niechwiej-Szwedo و همکاران نشان دادند که کودکان تنبلی چشم با چشم تنبل دیرتر واکنش نشان می‌دهند، اما جالب اینجاست که با چشم سالم این تأخیر به‌طور قابل توجهی کمتر است [۴۵]. این یعنی مغز توانایی جبران دارد و همین نقطۀ امید است. ویژن‌تراپی با تقویت همین مکانیسم‌های جبرانی می‌تواند هماهنگی چشم و دست را در این کودکان بهبود بخشد.

تعادل بدن و تنبلی چشم: ارتباطی که کمتر می‌دانیم…
تعادل بدن حاصل همکاری سه سیستم است: بینایی، گوش داخلی، و حس عمقی عضلات. بینایی در این میان نقش کلیدی دارد. هم مستقیماً اطلاعات موقعیت سر و بدن را می‌دهد و هم به کالیبراسیون دو سیستم دیگر کمک می‌کند [۴۹،۵۲].
در تنبلی چشم این همکاری مختل می‌شود. Niechwiej-Szwedo و همکاران نشان دادند که اختلال تعادل با چشم تنبل به‌خصوص روی سطوح ناپایدار، جایی که بدن بیشتر به بینایی متکی است، بارزتر است و نوسانات تعادلی در کودکان مبتلا به تنبلی چشم به‌طور معناداری بیشتر از کودکان سالم است [۴۹].

چرا در ویژن‌ تراپی تمرینات تعادلی هست؟ دقیقاً به همین دلیل. تمرینات تعادلی هدفمند با تحریک همزمان سیستم بینایی و حس عمقی، به مغز کمک می‌کند این سیستم‌ها را بهتر با هم هماهنگ کند و کیفیت پردازش

راه‌ رفتن
کودکان مبتلا به تنبلی چشم با گام‌های کوتاه‌تر، کندتر، و ناپایدارتر راه می‌روند [۵۰]. این نشان می‌دهد تنبلی چشم حتی بر مراکز عصبی بالاتر مغز که مسئول مسیریابی فضایی هستند هم تأثیر می‌گذارد. ویژن‌تراپی رفتاری ( behavieral vision therapy) با تمرینات هدفمند می‌تواند این الگوهای حرکتی را بهبود بخشد [۵۱].

تنبلی چشم فراتر از یک مشکل ساده بینایی

نتیجه گیری (تنبلی چشم فقط یک مشکل چشمی نیست، بلکه یک اختلال عصبی حرکتی است)
یافته‌های موجود به‌وضوح نشان می‌دهند که تنبلی چشم با طیف گسترده‌ای از نقص‌های بینایی‌حرکتی همراه است. درک اینکه چگونه تجربۀ بینایی غیرطبیعی بر مسیرهای رشد تأثیر می‌گذارد از نظر بالینی حائز اهمیت است.

🔹 تنبلی چشم تنها دید را کاهش نمی‌دهد؛ حرکات چشم، هماهنگی دست و چشم، تعادل، و حتی راه رفتن را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
🔹 این نقص‌ها فقط در چشم تنبل نیستند، گاهی در چشم سالم و حتی در دید دوچشمی هم دیده می‌شوند.
🔹 تنبلی چشم یک اختلال در سراسر سیستم عصبی است، نه فقط در یک چشم. بستن چشم سالم و تقویت دید چشم تنبل، تنها بخشی از درمان است.
🔹 مغز برای جبران این نقایص مکانیسم‌های خودکار ایجاد می‌کند. اما این جبران انرژی ذهنی زیادی را از بیمار میگیرد و باعث تاثیر منفی بر تمرکز، یادگیری و عملکرد تحصیلی کودک میشود.
🔹 ویژن‌ تراپی با آموزش هدفمند این مهارت‌های حرکتی چشمی، به مغز کمک می‌کند این فرایندها را بهتر، سریع‌تر، و با انرژی کمتر انجام دهد. تا کودک پس از درمان ازادراک مطلوب بینایی برخوردار باشد.

منابع:
1 Wallace D. K., Repka M. X., Lee K. A., Melia M., Christiansen S. P., Morse C. L., Sprunger D. T., and American Academy of Pediatric Ophthalmology/Strabismus Preferred Practice Pattern Pediatric Ophthalmology Panel, Amblyopia Preferred Practice Pattern®, Ophthalmology. (2018) 125, no. 1, P105–P142
2 Birch E. E., Amblyopia and binocular vision, Progress in Retinal and Eye Research. (2013) 33, 67–84
3 Rakshit A, Schmid KL, Webber AL. Fine visuomotor skills in amblyopia: a systematic review and meta-analysis. Br J Ophthalmol. 2024;108(5):633–645.
4 Levi D. M., Knill D. C., and Bavelier D., Stereopsis and amblyopia: A mini-review, Vision Research. (2015) 114, no.
5 Webber A. L., The functional impact of amblyopia, Clinical and Experimental Optometry. (2018) 101, no.
۶ Atkinson J., The Davida Teller Award Lecture, 2016: Visual Brain Development: a review of “Dorsal Stream Vulnerability”—motion, mathematics, amblyopia, actions, and attention, Journal of Vision. (2017) 17, no.
۷ Mendola J. D., Conner I. P., Roy A., Chan S. T., Schwartz T. L., Odom J. V., and Kwong K. K., Voxel-based analysis of MRI detects abnormal visual cortex in children and adults with amblyopia, Human Brain Mapping. (2005) 25, no. 2, 222–236
۸ Wang T., Li Q., Guo M., Peng Y., Li Q., Qin W., and Yu C., Abnormal functional connectivity density in children with anisometropic amblyopia at resting-state, Brain Research. (2014) 1563, 41–51
۹ Meier K. and Giaschi D., Unilateral amblyopia affects two eyes: fellow eye deficits in amblyopia, Investigative Ophthalmology & Visual Science. (2017) 58, no. 3, 1779–1800
10 Parker A. J., Binocular depth perception and the cerebral cortex, Nature Reviews. Neuroscience. (2007) 8, no. 5, 379–391

11 Crawford J. D., Medendorp W. P., and Marotta J. J., Spatial transformations for eye-hand coordination, Journal of Neurophysiology. (2004) 92, no. 1, 10–19
12 Mennie N., Hayhoe M., and Sullivan B., Look-ahead fixations: anticipatory eye movements in natural tasks, Experimental Brain Research. (2007) 179, no. 3, 427–442
13 Johansson R. S., Westling G., Backstrom A., and Flanagan J. R., Eye-hand coordination in object manipulation, The Journal of Neuroscience. (2001) 21, no. 17, 6917–6932
14 Gaveau V., Pisella L., Priot A. E., Fukui T., Rossetti Y., Pélisson D., and Prablanc C., Automatic online control of motor adjustments in reaching and grasping, Neuropsychologia. (2014) 55, 25–40
15 Flanagan J. R., Bowman M. C., and Johansson R. S., Control strategies in object manipulation tasks, Current Opinion in Neurobiology. (2006) 16, no. 6, 650–659
16 Gonzalez D. A. and Niechwiej-Szwedo E., The effects of monocular viewing on hand-eye coordination during sequential grasping and placing movements, Vision Research. (2016) 128, 30–38
17 Melmoth D. R. and Grant S., Advantages of binocular vision for the control of reaching and grasping, Experimental Brain Research. (2006) 171, no. 3, 371–388
18 Niechwiej-Szwedo E., Thai G., and Christian L., Contribution of binocular vision to the performance of a precision manipulation task in 8-14 years old visually normal children, Investigative Ophthalmology & Visual Science. (2018) 59, no. 9, 2961–2961
19 Rafique S. A. and Northway N., Relationship of ocular accommodation and motor skills performance in developmental coordination disorder, Human Movement Science. (2015) 42, 1–14

20 Martinez-Conde S., Otero-Millan J., and Macknik S. L., The impact of microsaccades on vision: towards a unified theory of saccadic function, Nature Reviews Neuroscience. (2013) 14, no. 2, 83–96

21 Ko H.-k., Poletti M., and Rucci M., Microsaccades precisely relocate gaze in a high visual acuity task, Nature Neuroscience. (2010) 13, no. 12, 1549–1553
22 Otero-Millan J., Troncoso X. G., Macknik S. L., Serrano-Pedraza I., and Martinez-Conde S., Saccades and microsaccades during visual fixation, exploration, and search: foundations for a common saccadic generator, Journal of Vision. (2008) 8, no. 14, 21.1–2118

23 Schor C. and Hallmark W., Slow control of eye position in strabismic amblyopia, Investigative Ophthalmology & Visual Science. (1978) 17, no. 6, 577–581
24 Ciuffreda K. J., Kenyon R. V., and Stark L., Fixational eye movements in amblyopia and strabismus, Journal of the American Optometric Association. (1979) 50, no. 11, 1251–1258
25 González E. G., Wong A. M. F., Niechwiej-Szwedo E., Tarita-Nistor L., and Steinbach M. J., Eye Position Stability in Amblyopia and in Normal Binocular Vision, Investigative Opthalmology & Visual Science. (2012) 53, no. 9, 5386–5394

26 Kelly K. R., Cheng-Patel C. S., Jost R. M., Wang Y.-Z., and Birch E. E., Fixation instability during binocular viewing in anisometropic and strabismic children, Experimental Eye Research. (2018) no. 18
27 Sparks D. L., The brainstem control of saccadic eye movements, Nature Reviews Neuroscience. (2002) 3, no. 12, 952–964
28 Bahill A. T., Brockenbrough A., and Troost B. T., Variability and development of a normative data base for saccadic eye movements, Investigative Opthalmology & Visual Science. (1981) 21, no. 1, 116–125
29 McKee S. P., Levi D. M., Schor C. M., and Movshon J. A., Saccadic latency in amblyopia, Journal of Vision. (2016) 16, no. 5
30 Perdziak M., Witkowska D. K., Gryncewicz W., and Ober J. K., Not only amblyopic but also dominant eye in subjects with strabismus show increased saccadic latency, Journal of Vision. (2016) 16, no. 10
31 Perdziak M., Witkowska D., Gryncewicz W., Przekoracka-Krawczyk A., and Ober J., The amblyopic eye in subjects with anisometropia show increased saccadic latency in the delayed saccade task, Frontiers in Integrative Neuroscience. (2014)
32 Niechwiej-Szwedo E., Chandrakumar M., Goltz H. C., and Wong A. M. F., Effects of strabismic amblyopia and strabismus without amblyopia on visuomotor behavior, I: saccadic eye movements, Investigative Opthalmology & Visual Science. (2012) 53, no. 12, 7458–7545
33 Niechwiej-Szwedo E., Goltz H. C., Chandrakumar M., Hirji Z. A., and Wong A. M. F., Effects of anisometropic amblyopia on visuomotor behavior, I: saccadic eye movements, Investigative Opthalmology & Visual Science. (2010) 51, no. 12, 6348–6354
34 Niechwiej-Szwedo E., Goltz H. C., Colpa L., Chandrakumar M., and Wong A. M. F., Effects of reduced acuity and stereo acuity on saccades and reaching movements in adults with amblyopia and strabismus, Investigative Opthalmology & Visual Science. (2017) 58, no. 2, 914–921
35 Kanonidou E., Proudlock F. A., and Gottlob I., Reading strategies in mild to moderate strabismic amblyopia: an eye movement investigation, Investigative Opthalmology & Visual Science. (2010) 51, no. 7, 3502–3508

36 Stifter E., Burggasser G., Hirmann E., Thaler A., and Radner W., Monocular and binocular reading performance in children with microstrabismic amblyopia, The British Journal of Ophthalmology. (2005) 89, no. 10, 1324–1329
37 Lisberger S. G., Visual guidance of smooth pursuit eye movements, Annual Review of Vision Science. (2015) 1, no. 1, 447–468
38 von Noorden G. K. and Mackensen G., Pursuit movements of normal and amblyopic eyes an electro-ophthalmographic study 1. physiology of pursuit movements, American Journal of Ophthalmology. (1962) 53, no. 2, 325–336
39 Schmid KL, Webber AL. Fine Motor Skills, Reading Speed, and Self-Reported Quality of Life in Adults With Amblyopia and/or Strabismus. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2024;65(13). PMC: PMC11587906. https://doi.org/10.1167/iovs.24-45280

40 Howard I. P. and Rogers B., Seeing in Depth, 2002, Porteus, Toronto.
41 Kenyon R. V., Ciuffreda K. J., and Stark L., Dynamic vergence eye movements in strabismus and amblyopia: symmetric vergence, Investigative Ophthalmology & Visual Science. (1980) 19, no. 1, 60–74
42 Desmurget M. and Grafton S., Forward modeling allows feedback control for fast reaching movements, Trends in Cognitive Sciences. (2000) 4, no. 11, 423–431

43 Von Noorden G. K., Reaction time in normal and amblyopic eyes, JAMA Ophthalmology. (1961) 66, 695–701.
44 Hamasaki D. I. and Flynn J. T., Amblyopic eyes have longer reaction times, Investigative Ophthalmology & Visual Science. (1981) 21, no. 6, 846–853
45 Niechwiej-Szwedo E., Goltz H. C., Chandrakumar M., Hirji Z., Crawford J. D., and Wong A. M. F., Effects of anisometropic amblyopia on visuomotor behavior, part 2: visually guided reaching, Investigative Opthalmology & Visual Science. (2011) 52, no. 2, 795–803

46 Sireteanu R., Thiel A., Fikus S., and Iftime A., Patterns of spatial distortions in human amblyopia are invariant to stimulus duration and instruction modality, Vision Research. (2008) 48, no. 9, 1150–1163

47 Grant S., Suttle C., Melmoth D. R., Conway M. L., and Sloper J. J., Age- and stereovision-dependent eye–hand coordination deficits in children with amblyopia and abnormal binocularity, Investigative Ophthalmology & Visual Science. (2014) 55, no. 9, 5687–57015
48 Elliott D., Lyons J., Hayes S. J., Burkitt J. J., Roberts J. W., Grierson L. E. M., Hansen S., and Bennett S. J., The multiple process model of goal-directed reaching revisited, Neuroscience & Biobehavioral Reviews. (2017) 72, 95–110

49 Niechwiej-Szwedo E., Goltz H., and Wong A. M. F., J. K. Steeves and L. R. Harris, Deficits and adaptation of eye-hand coordination during visually guided reaching movements in people with amblyopia, Plasticity in Sensory Systems. (2012) 2013, Cambridge University Press, New York.
50 Dean M., Wu S. W., and Maloney L. T., Trading off speed and accuracy in rapid, goal-directed movements, Journal of Vision. (2007) 7, no. 5, 10–12
51 Meng C, Zhang Y, Wang S. Regaining posture after active vision therapy in a case of adult anisometropic amblyopia with postural instability. Eur J Ophthalmol. 2023;33(4):1529–1535.
52 Nouraeinejad A. The effect of amblyopia on balance and gait. Ther Adv Ophthalmol. 2022;14:25158414221141380. https://doi.org/10.1177/25158414221141380 PMID: 36531122

دیدگاهتان را بنویسید