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안구의 광학 시스템은 빛의 굴절에 관련된 여러 형성으로 구성되어 있습니다. 이는 피사체에서 오는 광선이 망막 평면에 명확하게 초점을 맞추기 위해 필요합니다. 결과적으로 명확하고 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다.

눈의 광학 시스템의 구조

눈의 광학 시스템의 구조는 다음 요소들을 포함한다 :

이 경우 눈의 모든 구조 구성 요소에는 고유 한 특성이 있습니다.

  • 눈 모양은 완전히 구형이 아닙니다.
  • 바깥 쪽 영역에서 렌즈의 굴절력은 내부 레이어보다 작습니다.
  • 눈은 모양과 크기가 약간 다를 수 있습니다.

눈의 광학 시스템의 생리 학적 역할

눈의 광학 시스템이 제공하는 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 광선의 필요한 굴절 정도;
  • 이미지와 대상물을 엄격하게 망막 평면에 집중시킵니다.
  • 필요한 축 길이 만들기.

결과적으로, 사람은 물체를 명확하고 컬러로 인식 할 수 있습니다. 즉, 현실적인 이미지에 대한 신호가 뇌 구조에 의해 수신됩니다. 동시에, 눈은 어둡고 가벼운 느낌을 지닐뿐만 아니라 색상 표시기도 인식 할 수 있습니다. 즉, 눈이 가벼운 감각과 색감을 각각 가지고 있습니다.

다음과 같은 특성은 사람의 눈 광학 시스템에 내재되어 있습니다.

1. 쌍 안성 (Binocularity) - 두 눈으로 입체적인 이미지를 인식 할 수있는 능력. 리플렉스 수준에서 발생합니다. 한 눈은 리더로, 두 번째는 노예로, 두 번째는 노예로 사용됩니다.
2. 스테레오 스코피 (Stereoscopy)는 사람이 물체까지의 대략적인 거리를 결정하고 구호 및 윤곽을 평가할 수있게 해줍니다.
3. 시력은 서로 일정한 거리에있는 두 점을 구별 할 수있는 능력에 의해 결정됩니다.

눈의 광학 시스템 구조에 관한 비디오

눈의 광학 시스템 손상의 증상

이러한 모든 조건에는 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

  • 흐린 시야;
  • 전반적인 시력 감소;
  • 가까이 있거나 멀리있는 물체를 명확하게 구분할 수 없다.
  • 쌍안경의 위반으로 인한 이중 눈;
  • 과잉 변형 및 두통;
  • 피로 증가.

눈의 광학 시스템 손상에 대한 진단 방법

전체적으로 광학 시스템의 작동을 평가할 때, 눈의 어느 것이 선도자인지 추종자인지를 명확하게 결정할 필요가있다.

이것은 간단한 테스트로 쉽게 결정됩니다. 동시에 어두운 화면의 구멍을 오른쪽 눈과 왼쪽 눈으로 번갈아 볼 필요가 있습니다. 이 경우 눈이 움직이는 경우 그림이 움직이지 않습니다. 눈이 움직이는 경우 사진이 이동됩니다.

질병을 진단하려면 다음과 같은 여러 기술을 수행해야합니다.

  • 측마는 시력을 결정하는 데 필요합니다. 안경 정정의 배경에 맞춰 렌즈를 집어들 수 있습니다.
  • Skiascopy는 굴절 크기에 대한 객관적인 데이터를 얻는 데 도움이됩니다.
  • 자동 굴절계.
  • 안과 측정법으로 각막의 굴절력을 결정할 수 있습니다.
  • Pachymetry는 각기 다른 부위의 각막 두께를 측정합니다.
  • 각막 현미경 검사에서 의사는 렌즈를 통해 각막을 검사합니다.
  • 안구 초음파.
  • Photokeratotopography.
  • 안검 내시경 검사는 안저와 망막을 검사합니다.
  • 생체 현미경 검사.

눈의 광학 시스템이이 기관의 구조에서 가장 중요하다는 사실을 다시 생각해야합니다. 그것은 당신이 망막에서 고품질의 이미지를 얻을 수 있습니다. 이는 쌍안 성, 굴절, 입체경 검사 및 기타 몇 가지 메커니즘을 구현할 수 있기 때문에 가능합니다. 이 복잡한 시스템의 적어도 하나의 구조가 패배함에 따라 그 작업은 방해받습니다. 따라서 조기 진단이 중요합니다. 이 조건 하에서 만 풍부하고 분명한 비전을 유지할 수 있습니다.

눈의 광학 시스템의 질병

광학 시스템의 패배로 이어지는 질병 중에서 다음과 같은 특징이 있습니다.

http://mosglaz.ru/blog/item/1025-opticheskaya-sistema-glaza.html

근시 및 원시에서 눈은 어떻게 생겼습니까?

원시 및 근시는 인간에서 가장 흔한 시각 장애입니다. 이 질환의 주요 원인은 근시와 원시가 다른 시력 기관의 해부학 적 특징입니다. 이 경우 우리 눈의 구조는 무엇이며 왜 그것이 달려 있습니까? 우리는이 기사에서 더 많은 것을 말할 것이다.

인간의 눈은 가장 복잡한 광학 시스템입니다. 우리의 안구는 직경이 약 23-25 ​​mm 인 공 모양입니다. 주변 물체에서 반사 된 빛은 눈에 들어오고 각막과 렌즈를 통과하여 망막에 투사됩니다. 감광성 세포는 정보를 처리하여 시신경을 통해 뇌의 특정 부위로 전달합니다.

렌즈는 자연스러운 양면 볼록 렌즈 인 망막의 빛을 정확하게 집광하는 역할을 담당하며 섬 모근의 도움을 받아 곡률을 바꿀 수 있습니다. 멀리있는 물체를 볼 때, 그것은 평평하게되고, 볼 때 가까워 질수록 더 볼록 해지고 빛을 더욱 강하게 굴절시킵니다. 굴절력뿐만 아니라 눈의 초점을 변화시키는 렌즈의 이러한 특성을 조절 (accommodation)이라고합니다.

장거리 또는 근거리에서 볼 때 안구 자체의 크기도 변경되며 특수한 근육이이를 담당합니다. 피사체를 가깝게 보려면 눈이 약간 펴지고 반대로 먼 물체를 볼 때는 둥글게 만듭니다. 시력 기관에 병리가 있으면 광선은 망막 뒤에 초점을 맞출 수 있습니다. 이는 원시를 유발하거나 앞에서 근시로 이어진다. 이 두 가지 질병에서 눈의 구조를보다 자세히 살펴 보겠습니다.

근시와 원시의 차이점

원근법으로 흐린 사람은 가까이에있는 물건을보고, 텍스트를 읽고, 세부적인 작업을하기는 어렵지만, 멀리있는 물건을 분명하고 분명하게 구별합니다. 반대로 근시로 볼 때 높은 품질은 근거리 시야의 특징이지만 거리에있는 물체는 이미 흐려 있습니다.


근시와 근시는 근시가 유전 적 소인에 의해 가장 흔히 발생하고 조기 아동기에 나타나는 반면, 병적 원시 (40 세 ~ 45 세 (나이 원시)) 이후에 발생하는 원시적 인 원시 (출생시 모든 사람들에게 생리적 인 것과는 달리). 이것은 모든 사람들에게 필연적 인 과정입니다.

원시의 안구 구조

이 병리학에서 광학 초점은 망막에 정확히 있지는 않지만 그 뒤에 있습니다. 이것에 대한 몇 가지 이유가있을 수 있습니다 :

  • 안구의 크기를 줄였습니다. 인간의 정상적인이 기관은 23-25 ​​mm의 지름을 가지고 있습니다. 너무 작 으면 (19-22mm), 초점은 망막을 우회하여 눈 뒤에 "간다".
  • 각막이 너무 평평하며, 굴절력이 낮습니다.
  • 렌즈의 전방으로의 이동은 광선의 부적절한 포커싱을 초래한다. 그는 가까운 주제에 집중하기 위해 끊임없이 긴장해야합니다.
  • 렌즈의 이상 : microfakiya (너무 작음), aphakia (렌즈가 완전히 없거나) 또는 잘못된 렌즈 위치가 잘못된 곳 (오프셋).

생리 학적 원시는 출생시 모든 사람들에게 내재되어 있습니다. 아기는 약 2 ~ 4 디옵터 정도의 낮은 원시 정도로 태어납니다. 이것은 신생아의 시력 기관이 아직 완전히 개발되지 않았기 때문에 안구의 크기가 17-18 mm에 불과하기 때문입니다. 아이가 자라면 눈이 커집니다. 일반적으로 원시 첫해까지 원시의 정도는 2.5 디옵터 이하로 점진적으로 감소해야하며, 병리학이없는 경우 원시는 14 세까지를 통과해야합니다.

원시는 근시보다 특히 경증과 중등도 이상으로인지하기가 훨씬 어렵습니다. 실제로, 우리의 눈 자체는 원시 (hypermetropia)와 고투하여, 섬모 근육을 끊임없이 긴장 시키며, 사람이 서로 다른 거리에서 똑같이 잘 볼 수있게합니다. 그러나 나이가 들어서 근육이 약해지고 힘을 다해 일할 수없는 40-45 세가되면 노안이라고도하는 노안이 나옵니다. 동시에 근시도가 낮은 사람에게는 장점이 더 많습니다. 즉, 네거티브 디옵터의 보정은 긍정적이며 주변의 시야가 조금 향상됩니다. 전에 정상적인 시력을 가졌던 사람들은 안경이나 렌즈를 착용하기 시작합니다.

노안이있는 눈의 주요 변화는 렌즈에서 발생합니다. 그 나이와 관련된 퇴행이 시작됩니다 : 그것은 비 탄력적으로되고, 핵은 압축되고, 수용력은 떨어집니다. 이러한 변형의 결과로, 렌즈는 가까이에있는 물체를 검사 할 때 곡률 반경을 증가시키는 능력을 잃어 버리고 눈에서 더 멀리 이동해야합니다.

근시도가 높을수록 퍼지 시력이 가까이서 멀리 떨어져있는 것으로 진단되며 원시의 형태로 녹내장이 발생할 위험이 있습니다. 너무 짧은 축 또는 렌즈의 전방 변위는 안구 내 유체가 배출되는 배액 경로의 부분적 막힘으로 이어져 안구 내 압력을 증가시키고 녹내장의 위험을 증가시킵니다.

근시 용 안구 구조

반대로 원시와 달리 원시는 크기가 증가하고 근시는 두 가지 유형이 있습니다.
안구 축이 확장되면 - 각막 가장자리에서부터 망막까지의 거리 - 그런 근시는 축 방향이라고합니다. 각막이 과도하게 볼록한 모양을 가지고 있다면, 빛의 광선은 너무 많이 굴절되며,이 유형은 굴절 근시라고합니다. 보통 그들은 서로 결합됩니다.

근시는 원발성보다 안구 건강에 더 위험합니다. 이 질병은 일반적으로 아동의 시각적 부하가 급격히 증가하는 학교 시작과 함께 발전하기 시작합니다. 동시에, 그의 시신은 급속도로 성장하고 있으며, 눈을 포함한 모든 장기는 크기가 커집니다. 전후 축의 성장이 너무 심하면 장애가 동반 될 수 있습니다. 안구가 증가하여 망막이 늘어나게되고, 이는 망막이 파열되거나 파열되는 결과를 낳습니다. 이 기간 동안 부모는 자녀의 시야에주의를 기울이는 것이 중요하며 증상이 심각 할 경우 안과 의사와 상담하십시오. 성공적인 근시 교정 및 치료는시기 적절한 진단에 달려 있습니다.

이 병이 있으면 출생시 자연적으로 출산하는 것이 금지되었는데, 출산시 안구 내 및 동맥압이 상승하고 눈에 큰 긴장이 생겨 망막이 파열되거나 박리되는 경우가 많습니다. 이제는 근시가 높은 임산부가 망막의 레이저 응고를 받아 강화되고 견고하게 맥락막과 연결되므로 손상의 위험이 거의 없습니다.
어린 시절에 scleroplasty라고하는 진행성 근시를 멈추는 단일 안구 수술도 허용됩니다. 안구 뒤에는 공막을 강화시키고 스트레칭을 허용하지 않는 작은 생물학적 조직이 붙어 있습니다. 그러나, myopia의 발달의 중지의 절대적인 보증을 제공하는 방법은 없습니다.

동시 근시 및 원시를 가진 눈

또한 한 사람이 근시와 원시를 동시에 겪게됩니다. 이것은 다음 요인으로 인한 것일 수 있습니다.

  • 곡선 각막 모양;
  • 노안;
  • 난시의 존재;
  • 뇌의 시각 중심과 다른 사람들의 위반.

노안의 경우, 눈의 수정체의 탄성이 감소하고 수용 능력이 감소합니다. 작은 근시를 배경으로 오래 지속되는 근시의 발달로 인하여 사람이 눈치 채지 못하게되지만 근시가 심할수록 두 군데의 안경이나 복잡한 다 초점 콘택트 렌즈를 착용해야합니다. 비전이 다른 거리에서는 명확하지 않기 때문입니다.

난시는 근시, 원시, 근시 및 원시가있을 때 혼합됩니다. 대개 그들은 다른 시각에 있지만 합병증이 있으면 그 중 하나에서 이러한 결함을 동시에 관찰 할 수 있습니다.

난시 눈이 빨리 피곤하면, 그들은 일정한 긴장 상태에 있기 때문입니다. 근시 수술의 비전을 명확하게 되돌려주는 미세 수술의 도움으로 치료하는 것이 가장 좋습니다.

근시 및 원시의 치료

각막의 표면을 바꾸거나 눈의 렌즈를 인조 렌즈 (인공 수정체)로 교체하여 좋은 시력을 회복하는 몇 가지 방법이 있습니다. 이 절차를 lensectomy라고합니다. 엑시머 레이저를 사용하여 수행되는 LASIK 및 LASEK 수술은 각막을 통과 할 때 정확하게 망막에 초점을 맞출 수 있도록 각막을 형성합니다. 이러한 수술은 현대 안과 장비로 전 세계 클리닉에서 실시되며 수년 동안 시력의 선명도를 보장합니다.


따라서 현대 의학은 가장 복잡한 시각 장애가있는 경우에도 좋은 시력을 회복 할 수 있으므로 시간의 병리학을 진단하고 도움을 청하기 위해 전문가에게 도움을주는 것만 중요합니다.

http://www.ochkov.net/wiki/stroenie-glaza-pri-blizorukosti-i-dalnozorkosti.htm

인간의 눈은 무엇이며 어떤 기능을 수행합니까?

모든 사람은 인체와 관련되어 있기 때문에 해부학적인 질문에 관심이 있습니다. 많은 사람들이 시력 기관이 구성하는 것에 관심이 있습니다. 결국, 그는 감각에 속합니다.

눈의 도움으로 한 사람이 정보의 90 %를 받고, 나머지 9 %는 귀로, 나머지 1 %는 다른 장기로 간다.

가장 흥미로운 주제는 인간의 눈 구조입니다.이 기사에서는 눈이 무엇인지, 질병이 무엇인지, 어떻게 대처할 수 있는지 자세히 설명합니다.

인간의 눈은 무엇입니까?

수백만 년 전에 독특한 장치 중 하나가 만들어졌습니다. 이것은 인간의 눈입니다. 그것은 얇은 시스템과 복잡한 시스템으로 구성됩니다.

신체의 임무는 결과 정보를 뇌에 전달하는 것입니다. 사람은 가시 광선의 전자기 방사를 보는 모든 일에 도움을받습니다.이 인식은 모든 눈 세포에 영향을 미칩니다.

그 기능

시각 기관은 다음과 같은 요소로 구성되어 있습니다.

  1. 가벼운 감각 - 태양 복사의 범위에서 빛에 대한 인식이 있으며, 또한 다른 조명에서 시각적 인 이미지를 감지합니다. 이 과정은 막대와 원뿔로 표현됩니다. 그들이 빛의 영향을 받으면 물질의 분해가 일어나고, 이들은 시각적 인 보라색이라고 불립니다. 로드는 주요 물질 인 rhodopsin으로 구성됩니다. 단백질은 비타민 A와 함께 형성하는데 기여합니다. 원추체는 성분 인 요오드 틴 (iodopsin)으로 이루어져 있으며, 주요 물질은 요오드입니다. 빛이이 성분들에 영향을 줄 때, 그들은 부식되어, 양전하 및 음전하의 이온을 형성하고, 그 후에 신경 충격이 형성된다. 색상 인식 - 방사선의 파장에도 불구하고 2 천 가지 이상의 색상을 수신합니다. 망막의 구성에는 3 가지 구성 요소가 있습니다.이 덕분에 녹색과 파란색과 함께 3 가지 주요 색상 인 지각이 있습니다. 그 중 하나가 충분히 감지되지 않으면 색 이상이 나타납니다.
  2. 중앙 또는 객관적인 비전 - 우리는 객체의 형태와 크기에 따라 객체를 구별합니다. 이 기능은 객관적인 비전을 실현하기위한 모든 조건을 포함하고있는 중앙 포사 (fossa)를 실현하는 데 도움이됩니다. fossa는 누워 콘 (conid)이 장착되어 있으며, 그 과정은 시신경에 위치한 별도의 번들에 있습니다. 객관적 시각의 목적은 서로 포인트를 따로 따로 인식하는 것입니다.
  3. 주변 시야 (Peripheral vision) - 특정 지점 주변의 공간을 인식하는 방법에 대한 책임이 있습니다. 망막의 중심부는 시선을 특정 장소로 ​​막는 데 도움이됩니다. 시야는 한쪽 눈이 집중되는 공간입니다. 환경에서 주변 시야가 중요한 역할을합니다. 질병이 나타난 후에,이 들판은 좁아지며 암점에서 벗어날 수 있습니다 - 특정 부위.
  4. 입체 시각 - 환경 내의 물체 사이의 거리를 제어하고 볼륨을 인식하고 움직임에 따라 볼 수 있습니다. 입체 시력은 일반적으로 양안 시력으로 작동합니다. 양안시에는 두 눈이 분명히 대상을 볼 수 있습니다.

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눈 구조

시신경은 동시에 안구 내부 주위에있는 여러 껍질로 덮여 있습니다. 유리체와 렌즈뿐만 아니라 수면 유머로 이루어져 있습니다.

시각의 기관에는 3 개의 포탄이있다 :

  1. 첫 번째는 외부 참조. 그것은 안구 근육과 인접 해 있으며 밀도가 더 높습니다. 그것은 보호 기능을 갖추고 있으며 눈의 형성을 담당합니다. 구조는 공막과 함께 각막을 포함합니다.
  2. 중간 껍데기에는 혈관이라는 또 다른 이름이 있습니다. 그것의 임무는 신진 대사 과정에 있습니다. 덕분에 눈이 먹습니다. 그것은 맥락막과 함께 홍채와 섬 모체로 이루어져 있습니다. 중앙 장소는 학생들이 점령하고 있습니다.
  3. 내부 쉘은 그렇지 않으면 그물이라고 불린다. 그것은 시력의 기관의 수용체 부분에 속하며, 빛의 인식에 책임이 있으며 중추 신경계에 정보를 전달합니다.

안구 및 시신경

구형 몸체는 시각 기능을 담당합니다. 안구입니다. 모든 환경 정보를 가져옵니다.

머리 신경의 두 번째 쌍의 경우 시신경이 원인이됩니다. 그것은 뇌의 아래쪽 표면에서부터 시작하여 부드럽게 십자가로 들어가며, 신경의 일부는 십자가 뒤를 따라 다른 이름 인 n.opticus라는 이름을 갖습니다.

눈의 인간 기관 주변에는 움직이는 주름 - 눈꺼풀이 있습니다.

여러 가지 기능을 수행합니다.

  • 보호,
  • 또한 눈물샘으로 젖어 있습니다.
  • 각막의 클렌징 및 공막;
  • 눈꺼풀은 시력 집중에 책임이 있습니다.
  • 그들은 안압을 조절하는데 도움을 준다;
  • 그 (것)들의 도움으로 각막의 광학적 인 모양이 형성된다.

수세기 동안 각막과 결막의 동일한 수분이 발생합니다.

모바일 폴드는 두 개의 레이어로 구성됩니다.

  1. 피상적 - 피하 근육과 함께 피부를 포함합니다.
  2. 깊은 - 연골뿐만 아니라 결막도 포함됩니다.

이 두 레이어는 칙칙한 선으로 구분됩니다, 그것은 주름의 가장자리에 있으며, 거기에 meibomian 땀샘의 구멍이 많이 있습니다.

눈가림 장치

눈물 길 기기의 임무는 눈물을 흘리고 배수 기능을 수행하는 것입니다.

구성은 다음과 같습니다.

  • 눈물샘이 눈물 배출을 담당하고 배액관을 제어하여 액체 기관을 시신의 표면에 밀어 넣습니다.
  • 눈물샘과 비루관, 누액낭, 그들은 코 안으로의 액체 흐름에 필요합니다.

근육의 눈

안구의 움직임에 따라 시력의 품질과 양이 보장됩니다. 이 대답을 위해 6 조각의 안구 근육. 3 개의 두개골 신경은 눈 근육의 기능을 제어합니다.

인간의 눈의 외부 구조

장기 기관은 몇 가지 중요한 추가 기관으로 구성됩니다.

각막

각막은 시계 유리처럼 보이고 눈의 바깥 껍질을 나타내며 투명합니다. 광학 시스템의 경우 기본입니다. 각막은 볼록한 오목 렌즈처럼 보이는데, 이는 시각 기관의 작은 부분입니다. 투명한 외관을 가지고있어 광선을 쉽게 감지하여 망막 자체에 도달합니다.

윤부의 존재 때문에 각막은 공막으로 들어갑니다. 껍질은 두께가 다르고, 중심부가 얇기 때문에 주변으로의 이행에서 짙어 짐이 관찰됩니다. 반경의 곡률은 7.7mm이고 반경의 수평 직경은 11mm입니다. 굴절력은 41 디옵터입니다.

각막에는 5 개의 층이 있습니다.

  1. 전치 상피 - 여러 레이어로 구성된 외부 레이어의 형태로 제공됩니다. 또한 상피 세포가있어 순간적인 재생이 일어납니다. 각막이 외부 환경으로부터 보호되기 때문입니다. 필터로서의 전두엽은 기체와 열교환을 취하고, 각막의 표면은 상피 세포를 희생시키면서 정렬된다.
  2. 보우만 막 -이 층은 표면 상피 아래에서 일어난다. 쉘은 고밀도이며, 각막의 모양을 유지하는 데 도움이되며 외부 기계적 영향의 침투를 방지합니다.
  3. 간질 - 각막의 두꺼운 층을 나타냅니다. 콜라겐 섬유판으로 이루어져 있으며 강도가 강합니다. 간질은 각기 다른 세포로 이루어져 있습니다 : 각막 간질 세포, 섬유 아세포 및 백혈구.
  4. 데스 메막 (Descemet 's membrane) -이 층은 간질 밑에 있으며 콜라겐 유사 피 브릴로 이루어져 있습니다. 그것은 감염 및 열 효과에 대한 높은 저항력을 가지고 있습니다.
  5. 후면 상피 - 육각형 모양을 가진 내부 레이어를 말합니다. 이 층에서, 과제는 물질이 안구 내 유체로부터 보내지고 각막으로 들어간 다음 다시 펌프로 전달되는 역할을 수행하는 것입니다. 후 각막 상피가 오작동하면 각막의 주요 물질의 부종이 발생합니다.

결막

안구는 바깥 덮개 (점막)에 둘러싸여 결막이라고 부릅니다.

또한 껍질은 눈꺼풀의 안쪽 표면에 위치하며, 이로 인해 안구가 눈 아래에 형성됩니다.

아치는 눈가리개로 불리기 때문에 안구가 쉽게 움직입니다. 크기의 위 아치는 더 낮은 것보다 크다.

결막은 주된 역할을 수행합니다. 외부 요소가 안구를 관통하면서 시야에 침투하는 것을 허용하지 않습니다. 점액과 눈물샘을 생성하는 수많은 땀샘이 이것을 돕습니다.

안정한 눈물 막이 눈액 기관뿐만 아니라 점액 생성 후 형성되어 시력의 장기를 보호하고 보습합니다. 결막에 질병이있는 경우, 불편한 불쾌감이 동반되며, 환자는 불타는듯한 느낌과 이물감 또는 눈의 모래가 있음을 느낍니다.

결막 구조

외관상의 점막은 얇고 투명하여 결막을 나타낸다. 눈꺼풀 뒤쪽에 위치하고 연골과 밀착되어 있습니다. 껍질이 벗겨진 후에는 특별한 아치들이 형성되고, 그 사이에는 위쪽과 아래쪽 아치가 있습니다.

안구의 내부 구조

안쪽 표면에는 특별한 망막이 줄 지어 있습니다. 그렇지 않으면 안쪽 껍질이라고합니다.

그것은 2mm 두께의 판처럼 보입니다.

망막은 시각 장애인뿐만 아니라 시각 장애인입니다.

대부분의 시선은 시각 영역이며 맥락막과 접촉하여 2 개의 레이어 형태로 표시됩니다.

  • 바깥 쪽 - 색소 층을 포함합니다.
  • 내부 - 신경 세포로 구성됩니다.

맹인 영역의 존재로 인해, 홍채의 뒷면뿐만 아니라 섬 모체가 덮여 있습니다. 그것은 안료 층만을 포함합니다. 메시 영역과 함께 시각 영역은 치아 경계선과 경계가 있습니다.

검안경 검사를 사용하여 안저를 검사하고 망막을 시각화 할 수 있습니다.

  • 시신경이 나오는 곳은 시신경 유두라고합니다. 디스크의 위치는 시력 기관의 뒤쪽 극보다 4mm 더 중앙에 있습니다. 그 치수는 2.5mm를 초과하지 않습니다.
  • 이 장소에는 광 수용체가 없기 때문에이 지역에는 Mariotte의 사각 지대 인 특별한 이름이 있습니다. 노란색 점이 조금 더 있습니다. 망막처럼 보이며 직경이 4-5mm입니다. 황색을 띠고 많은 수의 수용체 세포로 이루어져 있습니다. 가운데에는 구멍이 있고, 치수는 0.4-0.5mm를 초과하지 않으며 원뿔 만 포함합니다.
  • 가장 좋은 시력의 장소는 중앙 포사 (fossa)이며 시력 기관의 전체 축을 통과합니다. 축은 중심 구멍과 시력 기관의 고정 지점을 연결하는 직선입니다. 주요 구조 요소 중에서 신경 세포가 관찰되며 안색 상피와 혈관은 신경아 교세포와 함께 관찰됩니다.

망막 뉴런은 다음과 같은 요소로 구성됩니다 :

  1. 시각 분석기의 수용체는 신경 감지 세포뿐만 아니라 막대 및 원추체의 형태로 제공됩니다. 망막 색소 층은 광 수용체와의 결합을 유지합니다.
  2. 양극성 세포 - 양극성 신경 세포와의 시냅스 전달을 유지합니다. 이러한 세포는 삽입 된 링크로 나타나며 망막의 신경 사슬을 통과하는 신호 전파 경로에 위치합니다.
  3. 양극성 뉴런과의 시냅스 연결은 신경절 세포를 나타낸다. 시신경과 축삭과 함께 시신경이 형성됩니다. 이 덕분에 중추 신경계에는 중요한 정보가 전달됩니다. 3 요소 신경 사슬은 photoreceptor뿐만 아니라 bipolar 및 ganglion 세포로 구성되어 있습니다. 그들은 시냅스로 연결되어 있습니다.
  4. 수평 셀의 위치는 양극성 세포뿐만 아니라 광 수용체 근처를 통과합니다.
  5. 무 축삭 세포의 위치는 신경절 세포뿐만 아니라 양극의 영역으로 간주됩니다. 시각 신호를 전송하는 과정을 모델링하기 위해, 수평 세포와 무 세포 세포가 책임을지고, 신호는 3 사슬 망막을 통해 전달됩니다.
  6. 혈관 막은 색소 상피의 표면을 포함하며 강한 결합을 형성합니다. 상피 세포의 내면은 프로세스로 구성되며, 그 사이에 막대기뿐만 아니라 원뿔의 상단 부분의 위치를 ​​볼 수 있습니다. 이러한 과정은 요소와의 상관 관계가 낮기 때문에 주요 상피 세포에서 수용체 세포가 분리되는 경우가 종종 발생합니다.이 경우 망막 박리가 발생합니다. 세포가 죽고 실명이 발생합니다.
  7. 안료 상피는 영양분뿐만 아니라 광 플럭스의 흡수를 담당합니다. 안료 층은 시각적 안료에 포함 된 비타민 A의 축적과 전달을 담당합니다.

눈 혈관

시각의 인간 기관에 모세 혈관이 있습니다. 이것은 작은 혈관이며 시간이 지남에 따라 원래의 능력을 상실합니다.

결과적으로, 학생 가까이에서, 색감이있는 곳에서, 노란색 반점이 발생할 수 있습니다.

얼룩이 커지면 시력을 잃을 것입니다.

안구 안쪽 동맥의 주요 지점을 통해 혈액을 받으면, 그것은 눈이라고합니다. 이 지점 덕분에 기관의 힘이 생깁니다.

모세 혈관 네트워크는 눈의 영양을 생성합니다. 주 혈관은 망막과 시신경에 영양을 공급합니다.

나이가 들어감에 따라 시력 기관의 작은 혈관, 모세 혈관이 마모되어 눈이 음식에 달라 붙기 시작합니다. 영양분이 충분하지 않기 때문입니다. 이 수준에서는 실명이 나타나지 않고 망막의 죽음이 일어나지 않으며 시력 기관의 민감한 부분이 변화를 겪습니다.

학생 맞은 편에는 노란 점이 있습니다. 그것의 임무는 최대 색 해상도뿐만 아니라 더 높은 색도를 제공하는 것입니다. 나이가 들면 모세관 마모가 일어나고 얼룩이 변하기 시작하여 나이가 들어서 시력이 나 빠지며 잘 읽지 못합니다.

공막

외부의 안구는 특별한 공막으로 덮여 있습니다. 각막과 함께 눈의 섬유막을 나타냅니다.

공막은 불투명 한 직물처럼 보이는데, 이것은 콜라겐 섬유의 혼란스런 분포 때문입니다.

첫 번째 공막 기능은 좋은 시력을 보장 할 책임이 있습니다. 그것은 햇빛의 침투를 막아주는 방벽 역할을합니다. 공막이 아니라면, 사람은 장님이 될 것입니다.

또한, 외피는 외부 손상의 침투를 허용하지 않으며, 안구 바깥에 위치한 시력 기관의 조직뿐만 아니라 구조에 대한 실질적인 지원 역할을합니다.

이러한 구조에는 다음과 같은 본문이 포함됩니다.

치밀한 구조로서, 공막은 안압을 유지하고 안구 유출에 참여합니다.

공막 구조

외부 조밀 한 포탄 지역은 5/6 부품을 초과하지 않으며, 1 개의 장소에서 다른 간격을, 0.3-1.0 밀리미터에서있다. 눈 기관의 적도 지역에서 두께는 0.3-0.5 mm이며, 시신경의 출구에서 같은 치수입니다.

이 장소에서 사골 판의 형성이 일어난다. 덕분에 약 400 개의 신경절 세포 과정이 풀어져 다르게 축삭이라고 불린다.

아이리스

홍채의 구조는 3 장 또는 3 개의 층을 포함합니다 :

  • 앞 가장자리;
  • 기질;
  • 안료 - 근육질의 뒤가 뒤 따른다.

홍채를주의 깊게 고려하면 다른 부분의 위치를 ​​볼 수 있습니다.

가장 높은 곳에는 장간막이 있습니다. 덕분에 홍채는 2 가지 부분으로 나뉩니다 :

  • 내부, 그것은 작고 동공이다;
  • 외부, 크고 섬모입니다.

상피의 갈색 테두리는 장간막과 동공 주위 사이에 위치합니다. 그 후에 당신은 괄약근의 위치를 ​​볼 수 있습니다, 그리고 혈관의 레이더 가지가 있습니다. 외부 섬모 지역에는 혈관 사이의 공간을 차지하는 음양뿐만 아니라 윤곽이 그어진 희랍이있다. 바퀴에서 쐐기처럼 보인다.

이 장기는 임의적 인 성격을 가지며, 위치가 명확할수록 혈관이보다 균등하게 배치됩니다. 홍채에는 음낭뿐만 아니라 윤곽선이있는 홈이 있습니다. 이 기관들은 학생의 크기에 영향을 줄 수 있는데, 이로 인해 학생이 팽창합니다.

섬모 몸

섬 모체 또는 섬 모체는 혈관의 중간 부분을 두껍게 말합니다. 그녀는 안내 액 생성을 담당합니다. 렌즈는 섬모체로 인한지지를받습니다. 덕분에 수용 과정이 일어나기 때문에 시력 기관의 열 콜렉터라고합니다.

섬 모체는 공막 아래에 위치하며 홍채와 맥락막이있는 바로 중간에 정상적인 상태에서는 볼 수 없습니다. 공막 위에는 섬 모체가 너비가 6-7mm 인 링 모양으로 각막 주위에 생깁니다. 링은 바깥쪽에 넓은 너비가 있고 비강쪽에는 작습니다.

섬 모체는 복잡한 구조로 구별됩니다.

  • 섬 모체의 내부 표면은 둥근 모양과 어두운 색의 2 개의 밴드의 형태로 나타난다. 이는 시력 기관이 중앙에서 절단되어 전 안부를 검사하는 경우에 나타납니다.
  • 접힌 섬모 크라운의 위치는 렌즈의 둘레에 있으며 중앙에서 발생합니다. 크라운은 섬모 링으로 둘러싸여 있으며, 섬모 몸체의 평평한 부분은 너비가 4mm입니다. 그 시작은 적도 근처에서 두드러지고 끝은 들쭉날쭉 한 선이됩니다. 선의 투영은 시력 교정 기관의 직근이 부착되는 곳에 있습니다.
  • 섬 모세관은 렌즈 모양의 70-80 대형 과정을 포함하는 링 형태로 제공됩니다. 현미경으로 관찰하면 속눈썹과 유사하므로 혈관의이 부분을 섬 모세포라고 부릅니다. 맨 위에는 공정이 가볍고 높이가 1mm 높아집니다.
  • 그들 사이에 작은 과정으로 결절이 자랍니다. 섬모의 일부뿐만 아니라 렌즈의 적도 사이에는 0.5-0.8 mm를 초과하지 않는 공간이 있습니다.
  • 그것은 특별한 번들에 의해 뒷받침됩니다. 그것은 다른 이름으로 zinn 번들이라고도하는 섬 모양의 벨트입니다. 그것은 렌즈를지지합니다. 렌즈 캡슐의 후면 위치뿐만 아니라 정면에서 오는 여러 개의 얇은 필라멘트로 구성되며 적도 부근에 있습니다. 섬 모체 벨트는 주요 섬 모세포 과정에 의해서만 부착되며 섬유의 주요 네트워크는 섬 모체의 전체 영역을 차지하며 평평한 부분에 위치합니다.

망막

시각 분석기에는 눈이나 망막의 안쪽 껍질이라고하는 주변 구역이 있습니다.

시체는 많은 수의 광 수용체 세포를 포함하고 있으며, 이로 인해 지각이 쉽게 발생하고 스펙트럼의 가시적 인 부분이 위치한 방사선 변환이 신경 자극으로 변환됩니다.

해부학적인 격자는 얇은 껍질처럼 보이는데, 이는 유리체의 안쪽 옆에 위치하며 바깥 쪽에서는 시신경의 맥락막 근처에 위치합니다.

그것은 두 개의 다른 부분으로 구성됩니다 :

  1. 시각적 - 가장 크기가 커서 섬 모체에 도달합니다.
  2. 전방 - 그것은 감광성 세포가 없기 때문에 장님이라고 불립니다. 이 부분에서 주요 섬모뿐만 아니라 망막의 홍채 영역으로 간주됩니다.

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굴절 장치 - 어떻게 작동합니까?

인간의 장기는 복잡한 광학 시스템으로 구성되어 있으며, 바깥 세상의 이미지는 축소 된 형태뿐만 아니라 역전 된 형태로 망막에 의해 감지됩니다.

dioptic 장치의 구조는 몇 가지 기관을 포함 :

  • 투명 각막;
  • 그것 외에 물 파도가있는 정면과 후면 카메라가 있습니다.
  • 홍채뿐만 아니라 눈 주위, 렌즈 및 유리체에 위치합니다.

각막의 곡률 반경뿐만 아니라 렌즈의 앞면과 뒷면의 위치는 시력 기관의 굴절력에 영향을줍니다.

실내 습기

시력 기관의 섬 모체의 과정은 투명한 액체 챔버 습기를 생성합니다. 그것은 눈을 채우고 perivascular 공간 근처에 위치합니다. 그것은 뇌척수액에있는 원소들을 포함하고 있습니다.

렌즈

이 몸의 구조는 피질과 함께 핵을 포함합니다.

렌즈 주변에는 투명 막이 있으며 두께는 15 마이크론입니다. 그 근처에 섬모가 붙어 있습니다.

장기는 고정 장치를 가지며, 주성분은 상이한 길이를 갖는 배향 된 섬유이다.

그들은 수정체 캡슐에서 유래 한 다음 원활하게 섬 모체로 전달됩니다.

광선은 광학 밀도가 다른 2 개의 매체로 구분 된 표면을 통과하며, 모두 특수 굴절을 수반합니다.

예를 들어, 각막을 통과하는 광선이 굴절 될 때 눈에 띄는 것은 공기의 광학 밀도가 각막의 구조와 다르다는 사실 때문입니다. 그 후, 광선은 양면 볼록 렌즈를 관통하여 렌즈라고 부릅니다.

굴절이 끝나면 광선은 렌즈 뒤쪽의 한 위치를 차지하고 초점이 맞춰집니다. 굴절은 렌즈의 표면에서 반사하는 광선의 입사각에 의해 영향을받습니다. 광선은 입사각에서 더 굴절됩니다.

더 큰 굴절은 렌즈의 가장자리에서 산란되는 광선에서 관찰되며 렌즈와 수직 인 중앙의 광선과는 대조적입니다. 굴절력이 없습니다. 이 때문에 망막에 흐릿한 반점이 나타나 시력의 장기에 부정적인 영향을줍니다.

시력이 좋기 때문에 시력 기관의 광학 시스템의 반사도 때문에 망막의 선명한 이미지가 나타납니다.

숙박 시설 - 어떻게 작동합니까?

전압이 되돌아 오면 어떤 지점에서 명확한 시력의 방향으로, 시력의 기관은 가까운 지점으로 돌아갑니다. 따라서,이 지점들 사이에서 관찰되는 거리가 밝혀지며 숙박 지역이라고합니다.

정상적인 시력을 가진 사람들은 높은 수준의 적응력을 가지고 있습니다.이 현상은 근시안적인 사람들에게 나타납니다.

  1. 정상적인 시력을 가진 사람들은 emittropes이라고 불리우며 가장 가까운 대상을 향한 시선의 최대 긴장을 표현하고 편안한 상태에서는 비전의 기관이 무한대로 향하게됩니다.
  2. 시력이 오래가는 눈은 먼 거리의 물체를 보면서 눈의 피로가 생기고 가까운 물체를 보았을 때 숙박이 늘어난다는 점에서 구별됩니다.
  3. 근시는이 기능의 부족으로 고통받습니다. 좋은 시력은 짧은 거리에서 표현됩니다. 근시의 높은 정도 최근 비율은 낮다.

사람이 어두운 방에있을 때, 약간의 긴장이 섬 모체에 표현됩니다. 이것은 준비 상태로 인해 표현됩니다.

섬모 근육

시각 기관에는 내부 쌍 근육이 있으며, 그것은 섬 모근이라 불립니다.

그녀의 일 덕분에 숙박 시설이 제공됩니다. 그녀는 또 다른 이름을 가지고 있습니다. 섬 모근이 어떻게이 근육에 말하는지를 자주들을 수 있습니다.

그것은 여러 종류의 평활근 섬유로 구성되어 있습니다.

섬모 근의 혈액 공급은 앞쪽에 위치한 4 개의 선 동맥을 사용하여 수행됩니다. 이들은 시각 기관의 동맥 분지입니다. 앞에는 섬 모세 혈관이 있고, 정맥류가 유출됩니다.

눈동자

시각의 인간 기관의 홍채의 중앙에는 둥근 구멍이 있으며이를 학생이라고 부릅니다.

그것은 종종 직경이 변하고 눈에 들어가서 망막에 남아있는 광선의 흐름을 조절합니다.

동공 협착은 괄약근이 변형되기 시작하기 때문에 발생합니다. 신체의 팽창은 확장기에 노출 된 후에 시작되어 망막의 조명 정도에 영향을줍니다.

이러한 작업은 카메라 횡격막으로 수행됩니다. 그 이유는 횡격막이 밝은 조명에 노출 된 후에 크기가 줄어들고 강한 조명이기 때문입니다. 이로 인해 선명한 이미지가 나타나고 눈부신 광선이 차단됩니다. 조도가 어두우면 조리개가 확장됩니다.

이 기능을 다이어프램이라고하며, 동공 반사에 의한 활동을합니다.

수용기 장치 - 어떻게 작동합니까?

인간의 눈에는 시각적 인 망막이 있으며, 이는 수용체 장치를 나타냅니다. 안쪽 감광성 신경층뿐만 아니라 바깥 쪽 안료 층은 안구와 망막의 내부 안감의 일부입니다.

망막 및 사각 지대

눈 컵의 벽에서부터 망막이 시작됩니다. 그것은 시력의 장기의 내부 껍질이며, 감광성의 전단지와 안료로 구성됩니다.

그것의 부분은 5 주 동안 발견되었으며, 이때 망막은 두 개의 동일한 층으로 나뉘어진다 :

  1. 야외, 그것은 눈의 중심 근처에 위치하고 핵이라고합니다. 핵심과 바깥 레이어의 작업은 매트릭스 지역의 역할이며, 거기에 수많은 mitoses가 발생합니다. 6 주가 걸렸을 때 매트릭스 영역에서 눈에 띄는 신경 모세 출을 통해 내층이 나타납니다. 큰 신경절 뉴런의 층의 존재는 세 번째 달 말에 관찰됩니다. 이 과정은 신경 세포 층과 함께 가장자리 영역으로 침투 할 수 있고, 눈 줄기에서 자라며, 따라서 시신경을 형성합니다. 망막의 바깥층은 마지막 위치에 형성되며 막대 모양의 원뿔 모양의 세포로 구성됩니다. 이 모든 것은 사람이 태어나 기 전에 태 속에 형성됩니다.
  2. 내부 : 커널을 포함하지 않습니다.

노란 반점

시각 기관의 망막에는 가장 큰 시력이 수집되는 특별한 장소가 있습니다. 이것은 노란 점입니다. 그것은 타원형이며 동공 반대편에 위치하며, 그 위에는 시신경이 있습니다. 황색 안료는 얼룩의 세포 안에 있으며, 그래서이 이름을 가지고 있습니다.

장기의 아래 부분은 모세 혈관으로 채워져 있습니다. 망막의 얇아짐은 그 지점의 중앙에서 두드러지고 그곳에는 광 수용체로 구성된 포사 (fossa)가 형성되어있다.

안구 질환

인간의 시력의 기관은 여러 가지 변화를 반복적으로 겪습니다. 이로 인해 사람의 시력을 변화시킬 수있는 질병이 개발됩니다.

백내장

눈 렌즈의 흐려짐을 백내장이라고합니다. 렌즈는 홍채와 유리체 사이에 위치합니다.

렌즈는 투명한 색을 띠고 있으며 실제로 광선의 도움을 받아 굴절 된 자연 렌즈에 대해 말한 다음 망막으로 전달합니다.

렌즈가 투명성을 잃었을 때 빛이 통과하지 못하고 시력이 악화되고 시간이 지남에 따라 사람이 장님이됩니다.

녹내장

시각 기관에 영향을 미치는 질병의 점진적인 시력을 의미합니다.

망막의 세포는 눈에 형성되는 증가 된 압력에 의해 점차적으로 파괴되어 결과적으로 시신경 위축, 시각 신호가 뇌에 들어 가지 않습니다.

인간에서는 정상 시력의 능력이 감소하고 주변 시력은 사라지고 시야는 감소하며 훨씬 작아집니다.

근시

초점을 완전히 바꾸는 것은 근시이며, 사람은 멀리있는 물건을보기가 어렵습니다. 이 병에는 또 다른 이름이 있습니다 - 근시, 사람이 근시가 있다면 가까운 대상을 봅니다.

근시는 시각 장애와 관련된 일반적인 질환입니다. 지구상에 사는 10 억 이상의 사람들이 근시로 고통 받고 있습니다. 굴절증의 종류 중 하나는 근시이며, 이들은 병리학 적 변화이며 눈의 굴절 기능에서 발견됩니다.

망막 박리

심하고 흔한 질병에는 망막 박리가 포함되며,이 경우 망막이 맥락막에서 멀어짐에 따라 관찰되며,이를 맥락막이라고합니다. 건강한 시각 기관의 망막은 맥락막에 연결되어있어 먹이를 먹습니다.

망막 병증

망막 혈관이 없어지면서 망막 병이 발생합니다. 그것은 망막의 혈액 공급이 방해받는 사실로 이어진다.

변화를 겪고 결과적으로 시신경 위축이 일어나고 실명이 발생합니다. 망막 병증이있는 동안 환자는 고통스런 증상을 느끼지 않지만 그의 눈이 보이기 전에는 사람이 움직이는 반점과 베일이 보입니다.

망막증은 전문의를 진단하여 확인할 수 있습니다. 의사는 시력 검사뿐만 아니라 시야 검사도 실시합니다. 검안경 검사를 사용하면 생체 현미경 검사가 수행됩니다.

눈의 안저가 형광 혈관 조영술을하는지, 전기 생리학 연구가 필요한지, 또한 시력 기관의 초음파 검사가 필요합니다.

색맹

질병 색맹은 그 이름을 지닙니다 - 색맹. 이 견해의 특징은 여러 다른 색이나 음영의 차이를 위반 한 것입니다. 색맹은 상속이나 위반으로 인해 나타나는 증상이 특징입니다.

때로는 색맹이 심각한 질병의 징후로 나타나거나, 백내장이나 뇌 질환 또는 중추 신경계의 교란이 될 수 있습니다.

각막염

알레르기 반응뿐만 아니라 다양한 상해 또는 감염으로 인해 기관의 각막 염증이 일어나 결국 결국 각막염이라고하는 병이 형성됩니다. 이 질병은 흐린 시력과 함께 강한 쇠퇴를 동반합니다.

교차 눈

어떤 경우에는 눈 근육의 적절한 기능에 대한 위반이 있으며 결과적으로 곁눈이 보입니다.

이 경우 한쪽 눈은 허구의 공통점에서 벗어나고, 시각의 기관은 다른 방향으로 향하고, 한쪽 눈은 특정 대상을 향하고, 두 눈은 정상 수준에서 벗어납니다.

사시가 나타나면 양안 시력이 약해집니다.

이 질병은 2 가지 유형으로 나뉩니다 :

난시

질병이있는 경우, 물체에 초점을 맞추면 부분적으로 또는 완전히 흐려진 이미지가 표현됩니다. 문제는 시력 기관의 각막이나 렌즈가 불규칙해진다는 것입니다.

난시가 감지되면 광선이 왜곡되고 망막에 몇 가지 점이 있으며 시력 기관이 건강하면 한 지점이 눈의 망막에 위치합니다.

결막염

결막의 염증성 병변으로 인해, 결막염이 나타난다.

눈꺼풀과 공막을 덮는 점막은 변화를 겪습니다 :

  • 거기에 충혈이있다.
  • 또한 붓기
  • 눈꺼풀과 함께 주름이 앓고,
  • 화농성 유체가 눈에서 방출되고,
  • 불타는 감각이있다.
  • 눈물이 흘러 나오기 시작했다.
  • 눈을 긁는 욕망이 있습니다.

안구 탈출증

안구가 궤도에서 팽창하기 시작하면 안구 돌출이 나타납니다. 질병은 눈 껍질의 붓기를 동반하고, 눈동자가 좁아지기 시작하고, 시력 기관의 표면이 건조하기 시작합니다.

렌즈의 위치 어긋남

안과에서 심각하고 위험한 질병 중에는 탈구 된 렌즈가 있습니다.

이 질병은 출생 후 나타나거나 부상 후 형성됩니다.

인간 시각의 가장 중요한 부분 중 하나는 렌즈입니다.

이 기관 덕분에 빛의 굴절이 수행되고, 그것은 생물학적 렌즈로 간주됩니다.

크리스탈 렌즈는 건강한 상태에 있으면 영구적 인 위치를 취하며이 곳에서 강한 연결이 관찰됩니다.

눈 화상

시력 기관에 물리적 및 화학적 요인이 침투 한 후에 눈에 화상을 입는 손상이 나타납니다. 이는 온도가 낮거나 높거나 방사선에 노출되어 발생할 수 있습니다. 화학적 인 요인 중에는 고농축 화학 물질이 있습니다.

안구 질환 예방

시력 보호 기관의 예방 및 치료 용 수단 :

  • 가장 보편적이고 효과적인 방법 중 하나는 구별 된 색 치유 일 수 있습니다. 그것은 흥미롭고 긍정적 인 결과를 가지고 있습니다. 이 방법은 약 2.5 천 년 전에 매우 오랜 시간이 걸리기 시작했습니다. 그것은 인도인뿐만 아니라 중국인, 페르시아인 및 이집트인에 의해 사용되었습니다.
  • 스펙트럼 보정을 사용하여 치료 적, 인체 공학적 효과를 얻을 수 있습니다. 이 현상은 안과 질환 연구 이후에 연구소에서 입증되었습니다. TV 화면 뒤에서 오랜 시간을 보내는 사람들과 컴퓨터는 색 보정을 사용해야합니다. 이들 장치는 방출 스펙트럼의 큰 플럭스를 가지며, 사실상 그러한 장치가 없다. 그것은 인간의 눈에 외국의 희귀 한 대상으로 작용합니다. 특수한 안경 - 필터가이 방사선에 대해 만들어졌으며, 그들의 임무는 시력에 대한 영향뿐만 아니라 이미지 대비를 증가시키는 것입니다.
  • G. Helmholtz Visual Diseases 연구소와 공동으로 유명한 Lornet M이라는 회사가이 장치를 개발했습니다. 그것은 자외선을 흡수하는 것을 목적으로하며, 이로 인해 시력 기관의 외피가 손상됩니다. 안경을 황색 렌즈와 결합하면 자외선 차단 효과가 뛰어납니다. 노란색의 효과로 인해 이미지의 대비가 더 좋아집니다. 안과 용 장치는 문서 또는 작은 물건으로 작업 할 때 효과적입니다.
  • 안경은 오랫동안 읽거나 쓰는 사람들이 착용해야하며 아마도 정밀 기계 및 마이크로 일렉트로닉스로 작업해야합니다. 작업 일이 끝날 무렵 노란 안경을 착용하면 피곤함이 눈에 띄지 않습니다.
  • 예방 약으로 일일 6mg의 루테인이 도움이 될 것입니다.이 양은 시금치 잎에 있지만 하루에 50g을 사용하면 충분합니다.
  • 또 다른 유용한 물질은 비타민 A이며, 당근에서 발견 될 수 있으며, 붉은 색과 오렌지색 야채가 풍부합니다. 당근의 효과를 얻으려면 버터 또는 사워 크림과 혼합해야합니다. 반대의 경우, 오렌지 야채의 이점을 볼 수 없으며 신체에 흡수되지 않습니다.

시력은 인간의 시력 기관의 약속이자 부 (富)이기 때문에 어린 시절부터 보호해야합니다.

좋은 시력은 적절한 영양에 달려 있으며, 매일 먹는 음식에는 루테인이 들어있는 음식이 있어야합니다. 이 물질은 녹색 잎으로 구성되어 있습니다. 예를 들어 양배추뿐만 아니라 녹두에서 발견되는 상추 또는 시금치에도 있습니다.

http://vizhuchetko.com/anatomiya-glaz/iz-chego-sostoyat-glaza.html
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