ລອງນຶກພາບວ່າເຈົ້າຢູ່ໃນສວນດອກໄມ້ທີ່ສວຍງາມ. ດອກໄມ້ມີສີແຕກຕ່າງກັນໝົດ... ສີແດງ, ສີຟ້າ, ສີເຫຼືອງ... ງາມຫຼາຍ! ບັດນີ້ລອງນຶກພາບວ່າເຈົ້າອອກໄປທີ່ສວນໃນຕອນກາງຄືນ. ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຫັນສີໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ແຕ່ທຸກຢ່າງເບິ່ງຄືສີດຳ ແລະ ສີຂາວ. ໃຜສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໂລກທີ່ມີສີສັນໃນຕອນກາງເວັນ ແລະ ສີດຳ ແລະ ສີຂາວໃນຕອນກາງຄືນ? ມັນເປັນທີມງານນ້ອຍໆ ແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍພາຍໃນຕາຂອງພວກເຮົາ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຈຸລັງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເອີ້ນວ່າ ເຊວຮັບແສງ.
ໂຟໂຕຣີເຊບເຕີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຍັງ?
ເວົ້າງ່າຍໆ, ຈຸລັງຮັບແສງແມ່ນຈຸລັງຮັບຮູ້ແສງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ ຈໍປະສາດຕາ ຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງຕາຂອງພວກເຮົາ. ຊື່ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ "ຕົວຮັບແສງ". ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງພວກມັນແມ່ນການຮັບເອົາແສງທີ່ເຂົ້າສູ່ຕາ ແລະ ປ່ຽນມັນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ ແລະ ເຄມີທີ່ສະໝອງຂອງພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້.
ລະບົບປະສາດຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍຈຸລັງປະສາດທີ່ເອີ້ນວ່າ ເຊວປະສາດ. ສິ່ງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈກໍຄື ເຊວຮັບແສງເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນເຊວປະສາດຊະນິດພິເສດອີກດ້ວຍ. ແລະ ເນື່ອງຈາກວິທີການພັດທະນາຂອງຈໍປະສາດຕາຂອງພວກເຮົາ, ເຊວເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງຖືກຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບປະສາດສ່ວນກາງຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງກໍຄືສະໝອງ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງ.
ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ແທ້?
ລອງຄິດເບິ່ງວ່າຕາຂອງເຮົາເປັນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນໃນປະຈຸບັນນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮຽນແບບວິທີການເຮັດວຽກຂອງຕາມະນຸດ.
ເມື່ອທ່ານຖ່າຍຮູບດ້ວຍໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ເຊັນເຊີໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະຈັບແສງ ແລະ ປ່ຽນມັນເປັນລະຫັດຄອມພິວເຕີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຊິບຂະໜາດນ້ອຍໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະຮັບລະຫັດນັ້ນ ແລະ ປ່ຽນມັນເປັນຮູບທີ່ສວຍງາມເພື່ອສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນ.
ຂະບວນການດຽວກັນນີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຕາຂອງພວກເຮົາ. ຈໍປະສາດຕາຂອງພວກເຮົາເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບເຊັນເຊີໃນໂທລະສັບຂອງພວກເຮົາ. ຈຸລັງຮັບແສງໃນຈໍປະສາດຕາຈະຈັບແສງ ແລະ ປ່ຽນມັນໄປເປັນສັນຍານປະສາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາສະໝອງຜ່ານທາງປະສາດຕາ. ສະໝອງ "ຖອດລະຫັດ" ສັນຍານເຫຼົ່ານັ້ນ, ຫຼື ເຂົ້າໃຈພວກມັນ, ແລະ ສ້າງຮູບພາບທີ່ພວກເຮົາເຫັນ. ສະນັ້ນຂະບວນການທັງໝົດນີ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຈຸລັງຮັບແສງນ້ອຍໆເຫຼົ່ານັ້ນ.
ໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໂກນ: ວິລະບຸລຸດສອງທ່ານໃນສາຍຕາຂອງພວກເຮົາ (ໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໂກນ)
ມີຈຸລັງຮັບແສງສອງຊະນິດຫຼັກຢູ່ໃນຕາຂອງມະນຸດ. ພວກມັນຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມຮູບຮ່າງຂອງມັນ.
Rods Cells: ຜູ້ປົກປ້ອງກາງຄືນ
ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ມີຮູບຮ່າງເປັນຮູບຊົງກະບອກ ຫຼື ຮູບທໍ່. ພວກມັນ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ແສງສະຫວ່າງເຖິງແມ່ນວ່າຈະໜ້ອຍທີ່ສຸດກໍຕາມ. ຈຸລັງຮູບຊົງກົມປະກອບເປັນ 95% ຂອງຕົວຮັບແສງໃນຕາຂອງພວກເຮົາ, ຫຼືປະມານ 100-125 ລ້ານຈຸລັງ.
ລອງນຶກພາບເບິ່ງວ່າທ່ານຍ່າງຢູ່ໃນເຮືອນໃນຕອນກາງຄືນເມື່ອບໍ່ມີໄຟ. ພວກເຮົາສາມາດເຫັນຮູບຮ່າງຂອງວັດຖຸ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງຄົນ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຫັນສີຂອງມັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ແມ່ນບໍ? ໃນເວລານັ້ນ, ຈຸລັງຮູບກ້ານເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຫັນ. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເຫັນໃນສະພາບແສງໜ້ອຍ ແລະ ໃນຕອນກາງຄືນ (ວິໄສທັດໃນຕອນກາງຄືນ). ແຕ່ພວກມັນບໍ່ສາມາດແຍກແຍະລາຍລະອຽດ ແລະ ສີຕ່າງໆໄດ້. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໃນສະພາບແສງໜ້ອຍເອີ້ນວ່າ ວິໄສທັດແບບ scotopic ໃນວິທະຍາສາດທາງການແພດ.
ໂກນ: ນັກສິລະປິນຂອງໂລກສີ
ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ມີຮູບຊົງກະບອກ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນມີປາຍແຫຼມຢູ່ດ້ານເທິງ ແລະ ມຸມມົນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. ພວກມັນຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງຫຼາຍກວ່າຈຸລັງຮູບຊົງກົມເພື່ອເຮັດວຽກ. ແຕ່ເມື່ອພວກມັນຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງ, ພວກເຮົາສາມາດ ເຫັນສີ ແລະ ລາຍລະອຽດທີ່ລະອຽດໄດ້ .
ເມື່ອທ່ານເບິ່ງຮູບແຕ້ມທີ່ສວຍງາມ, ທ່ານສາມາດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສີທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ເສັ້ນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີວິໄສທັດທີ່ຄົມຊັດ ແລະ ລະອຽດ. ຈຸລັງຮູບຊົງກະບອກເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ພິເສດຂອງຈໍປະສາດຕາທີ່ເອີ້ນວ່າ ມາຄູລາ . ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຈຸດໃຈກາງຂອງວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ມີສີສັນ.
| ລັກສະນະ | ຣອດ | ໂກນ |
|---|---|---|
| ຮູບຮ່າງ | ສູງ, ຮູບຊົງກະບອກ (ຄືກັບທໍ່) | ຮູບຊົງກະບອກ (ຊີ້ໄປທາງເທິງ) |
| ຕົວເລກ | ປະມານ 100-125 ລ້ານ (ສູງຫຼາຍ) | ປະມານ 6-7 ລ້ານ (ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ) |
| ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງ | ສູງຫຼາຍ (ໄວຕໍ່ແສງໜ້ອຍ) | ຕ່ຳ (ຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງເພີ່ມເຕີມ) |
| ວິໄສທັດສີ | ບໍ່ (ມີແຕ່ສີດຳ, ສີຂາວ ແລະ ສີເທົາເທົ່ານັ້ນ) | ແມ່ນແລ້ວ (ເຫັນທຸກສີ) |
| ໜ້າທີ່ຫຼັກ | ວິໄສທັດໃນຕອນກາງຄືນ ແລະ ວິໄສທັດໃນສະພາບແສງໜ້ອຍ | ວິໄສທັດສີ ແລະ ວິໄສທັດທີ່ຄົມຊັດ ແລະ ລະອຽດ |
ເຮົາເຫັນສີໄດ້ແນວໃດ?
ຢູ່ໃນຕາຂອງເຮົາມີເຊວຮູບຊົງກະບອກສາມປະເພດ, ແລະ ພວກມັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໂລກຂອງສີສັນ. ເຊວຮູບຊົງກະບອກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເຫັນສີໂດຍກົງ. ພວກມັນກວດຈັບຄວາມຍາວຄື້ນແສງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ບອກສະໝອງກ່ຽວກັບສີເຫຼົ່ານັ້ນ. ສະໝອງໃຊ້ຂໍ້ມູນນັ້ນເພື່ອສ້າງສີສັນ.
ສິ່ງນີ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍເມື່ອທ່ານເບິ່ງຮຸ້ງ. ສີແດງມີຄວາມຍາວຄື້ນຍາວທີ່ສຸດ, ສະນັ້ນມັນຢູ່ດ້ານນອກຂອງຮຸ້ງ. ສີມ່ວງມີຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນທີ່ສຸດ, ສະນັ້ນມັນຢູ່ດ້ານໃນ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຕາຂອງຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຈະມີຈຸລັງໂກນທັງສາມຊະນິດ. ນີ້ເອີ້ນວ່າ trichromacy .
ສາມປະເພດນັ້ນແມ່ນ:
- ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄື້ນຄວາມຍາວສັ້ນ (ສີຟ້າ)
- ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຍາວຄື້ນປານກາງ (ສີຂຽວ)
- ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຍາວຄື້ນຍາວ (ສີແດງ)
ເຖິງແມ່ນວ່າໂກນທັງສາມປະເພດນີ້ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສຳລັບສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງມັນຂ້ອນຂ້າງຊ້ອນກັນ. ສະໝອງປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍໃນສັນຍານທີ່ມາຈາກໂກນທັງສາມປະເພດນີ້ເພື່ອກຳນົດສີຕ່າງໆ. ເນື່ອງຈາກຂະບວນການທີ່ໜ້າອັດສະຈັນນີ້, ຄົນໂດຍສະເລ່ຍສາມາດຈຳແນກ ແລະ ຮັບຮູ້ ສີໄດ້ປະມານໜຶ່ງລ້ານສີ .
ສິ່ງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈກໍຄື, ຫາຍາກຫຼາຍທີ່ແມ່ຍິງບາງຄົນມີການກາຍພັນທາງພັນທຸກໍາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຈຸລັງໂກນສີ່ຊະນິດ. ມັນເອີ້ນວ່າ tetrachromacy . ມັນຄືກັບການມີພະລັງພິເສດ. ແທນທີ່ຈະເປັນລ້ານສີທີ່ຄົນປົກກະຕິສາມາດເຫັນໄດ້, ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ຖືກກ່າວວ່າສາມາດແຍກແຍະ ແລະ ຮັບຮູ້ສີໄດ້ປະມານ 100 ລ້ານສີ!
ພະຍາດໃດແດ່ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້?
ມີຫຼາຍສະພາບທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸລັງກ້ານ ແລະ ຈຸລັງໂກນຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງບາງຊະນິດຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສ່ວນອື່ນໆຂອງຈໍປະສາດຕາ.
- ຕາບອດສີ : ການສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນສີບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ, ໂດຍມີພຽງແຕ່ການເບິ່ງເຫັນສີດຳ ແລະ ສີຂາວເທົ່ານັ້ນອາດຈະເກີດອາການ Achromatopsia (Achromatopsia)
- ພະຍາດ Cone-rod dystrophy
- ການເສື່ອມສະພາບຂອງຈຸດດ່າງດຳ
- ໂຣກຕາອັກເສບ
- ພະຍາດຕາຕໍ້ແສງອາທິດ : ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການເບິ່ງແສງແດດໂດຍກົງ.
- ໂຣກ Usher
ວິທີການຮັບຮູ້ອາການຕ່າງໆ?
ອາການຫຼັກຂອງພະຍາດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການສູນເສຍວິໄສທັດ, ແຕ່ຂອບເຂດຂອງການສູນເສຍແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດຂອງຈຸລັງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
| ປະເພດຂອງຈຸລັງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ | ອາການທົ່ວໄປ |
|---|---|
| ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Rods | ອາການຕາບອດກາງຄືນເລີ່ມຂຶ້ນໄວ (nyctalopia) . ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າການເບິ່ງເຫັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນສະພາບແສງໜ້ອຍ. ພະຍາດບາງຊະນິດ (ເຊັ່ນ: retinitis pigmentosa) ຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸລັງຮູບຈວຍໄດ້ເມື່ອມັນຮຸນແຮງຂຶ້ນ. |
| ບັນຫາກ່ຽວກັບໂກນ | ພະຍາດຕາບອດສີ, ຫຼື ການສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຈຳແນກສີໃນໄລຍະເວລາ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງລາຍລະອຽດທີ່ລະອຽດ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເຫັນພາບມົວ ຫຼື ມົວ. ບາງອາການຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸລັງຮູບຊົງກ້ານໄດ້ເມື່ອມັນຮຸນແຮງຂຶ້ນ. |
ເລື້ອຍໆ, ໃນສະພາບການເຊັ່ນ: ການເສື່ອມສະພາບຂອງຈຸດດ່າງດຳ, ທັງສອງຊະນິດຂອງຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພ້ອມໆກັນ.
ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດເພື່ອປົກປ້ອງຈຸລັງທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານີ້?
ຈຸລັງຮັບແສງຂອງພວກເຮົາແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຈໍປະສາດຕາ, ສະນັ້ນການຮັກສາຕາ ແລະ ຈໍປະສາດຕາຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຮັກສາວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ.
- ກວດສຸຂະພາບຕາເປັນປະຈຳ: ນີ້ແມ່ນຄືກັບການກວດສຸຂະພາບຕາຂອງທ່ານຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ສຳລັບທຸກຄົນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ໃສ່ແວ່ນຕາເທົ່ານັ້ນ, ທີ່ຈະໄປພົບແພດຕາຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆສອງປີ . ສິ່ງນີ້ສາມາດຊ່ວຍກວດຫາພະຍາດຕ່າງໆກ່ອນທີ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການ.
- ກວດສຸຂະພາບເປັນປະຈຳ: ພະຍາດຊໍາເຮື້ອບາງຊະນິດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕາຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ. ໂດຍສະເພາະຄວາມດັນເລືອດສູງ (ຄວາມດັນເລືອດສູງ) ແລະ ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2 (ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2) . ໂດຍການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ, ພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດລະບຸ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕາ.
- ຫຼີກລ່ຽງນິໂຄຕິນ: ການສູບຢາ, ການສູບຢາອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ການຄ້ຽວຢາສູບທຳລາຍລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດຂອງພວກເຮົາ. ເສັ້ນເລືອດທີ່ອ່ອນໄຫວທີ່ສະໜອງເລືອດໄປຫາຈໍປະສາດຕາຂອງຕາແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ສິ່ງນີ້.
- ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບໂພຊະນາການທີ່ດີ: ວິຕາມິນເອ ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງຮັບແສງ. ອາຫານເຊັ່ນ: ແຄລອດ, ມັນຕົ້ນຫວານ, ແລະ ຜັກຫົມແມ່ນອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນເອ. ການກິນອາຫານທີ່ສົມດູນແມ່ນດີຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍລວມ ແລະ ສາຍຕາຂອງທ່ານ.
- ຮັກສານ້ຳໜັກໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ: ທ່ານສາມາດຂໍຄຳແນະນຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈາກທ່ານໝໍຂອງທ່ານສຳລັບສິ່ງນີ້.
ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ການໄປພົບແພດຕາທັນທີ ຖ້າທ່ານສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງໃດໆໃນວິໄສທັດຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ການເບິ່ງເຫັນໃນຕອນກາງຄືນຫຼຸດລົງ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈຳແນກສີ, ຫຼື ຕາມົວ. ຍິ່ງກວດພົບພະຍາດໄວເທົ່າໃດ, ການປິ່ນປົວກໍ່ຈະງ່າຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ຂໍ້ຄວາມເອົາກັບບ້ານ
- ຕາຂອງພວກເຮົາມີຈຸລັງພິເສດທີ່ລະອຽດອ່ອນຕໍ່ແສງສອງຊະນິດທີ່ເອີ້ນວ່າ ຈຸລັງຮູບຊົງກົມ ແລະ ຈຸລັງຮູບຊົງກະບອກ.
- ຈຸລັງຮູບຊົງກະບອກຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນສີ ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ, ໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງຮູບກ້ານຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໃນຄວາມມືດ.
- ສາຍຕາຫຼຸດລົງໃນຕອນກາງຄືນ (ຕາບອດກາງຄືນ) ຫຼື ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບຮູ້ສີ ແມ່ນສັນຍານວ່າອາດມີບັນຫາກັບຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້.
- ເນື່ອງຈາກພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ດວງຕາ, ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໂດຍລວມກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຕາ.
- ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີອາການ, ແຕ່ພະຍາດຫຼາຍຢ່າງສາມາດກວດພົບໄດ້ແຕ່ຫົວທີໂດຍການໄປພົບແພດຕາເປັນປະຈຳ ແລະ ກວດສຸຂະພາບຕາ.











💬 Comments (0)
ຍັງບໍ່ທັນມີຄຳເຫັນເທື່ອ. ເພີ່ມຄຳເຫັນຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດ.
ເພີ່ມຄຳເຫັນຂອງເຈົ້າ