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표면의 5/6을 차지하는 눈의 바깥 껍질의 후부 불투명 한 흰색 부분은 공막이다. 인간에서는 직경이 약 22 mm 인 구체의 세그먼트를 형성합니다. 공막 콜라겐 섬유 주로 평면 번들 다양한 각도로 교차 형성 어려운 치밀한 결합 조직을 포함하지만, 신체의 염기성 물질과 약간의 섬유 아세포의 적당량의 표면에 평행하게 배열.

공막의 외부 표면 - episclera - 테논 캡슐이라고 치밀한 결합 조직의 층으로 느슨하게 결합 된 시스템 위치한 얇은 콜라겐 섬유. 장부 캡슐은 각막이 공막에 합류하는 영역에서 느슨한 결막 간질과 접촉하고 있습니다. 장부 캡슐과 공막 사이에는 tenonovo 공간이 있습니다. 이 여유 공간으로 인해 안구는 회전 운동을 수행 할 수 있습니다.

혈관 판은 공막과 맥락막 사이에 위치하고 있습니다. 멜라닌 세포, 섬유 아세포 및 탄력 섬유가 풍부한 결합 조직이 느슨합니다. 공막은 상대적으로 무 혈관성이다.

뒤쪽 5/6 눈과 달리 앞쪽 1/6 - 각막 -은 무색 투명합니다. 상피, 보우만 막 (전면 테두리 막), 간질, 데스 메막 (후면 테두리 막) 및 내피 : 각막의 단면은 다섯 개의 층으로 이루어져 있음을 나타낸다. 각막의 상피 (전방 상피) - 다층 평평한 비 뿔 모양 -은 5 또는 6 개의 세포 층으로 구성됩니다.

상피의 기저 부분에서 각막을 재생하는 뛰어난 기능을 제공 다수의 유사 분열을 밝혀 이러한 세포를 업데이트하는 기간은 약 7 일입니다. 각막의 표면 세포는 눈물 막이 채워진 각막 앞 공간으로 돌출하는 미세 융모로 덮여 있습니다. 이 상피 조직은 약 7 미크론의 두께를 갖는 지질 및 당 단백질의 보호 층으로 덮혀있다.
각막의 민감한 신경 분포는 다른 안구 조직에 비해 가장 발전된 것 중 하나입니다.

각막 상피 ​​아래에는 7-12 마이크론 너비의 두꺼운 균질 층이있다. 보우만 막 (전방 경계 막)으로 알려진이 층은 서로 다른 각도로 교차하는 콜라겐 섬유와 응축 된 기본 재료로 구성되며 세포를 포함하지 않습니다. 보우만 막은 각막의 안정성과 강도 유지에 중요한 기여를합니다.

각막 간질은 거의 직각으로 교차하는 평행하게 놓여있는 콜라겐 번들의 수많은 층에 의해 형성됩니다. 각 플레이트 안의 콜라겐 섬유는 서로 평행하고 각막의 전체 너비에 걸쳐 펼쳐져 있습니다. 몇 개의 피 브릴 층 사이에는 나비 날개와 닮은 섬유 모세포의 세포질이 평탄 해집니다.

세포와 간질 섬유는 당 단백질과 콘드로이틴 황산염이 풍부한 염기성 물질에 잠겨 있습니다. 간질에는 혈관이 포함되어 있지 않지만, 일반적으로 각막에 림프 세포가 이동합니다.

오른쪽 눈의 구조 (평면도, 다이어그램). 눈의 일반적인 구조, 망막의 구조, 중심 fossa 및 ciliary 시체가 표시됩니다.
중심 포사의 확대 된 개략도는 오른쪽 아래에 표시됩니다 : 신경절 세포의 축삭 (1); 양극성 세포 (2); 스틱 (3); 콘 (4).
섬 모체 (오른쪽 위)와 망막 (왼쪽 아래)의 확대 도식 이미지도 제공됩니다.

Descemet의 막 (후 경계 막)은 3 차원 네트워크를 형성하는 얇은 콜라겐 필라멘트로 구성된 두꺼운 (5-10 μm) 균일 한 구조입니다.

각막 내피는 단층 편평 상피이다. 그 세포는 분비 과정과 관련된 세포 소기관을 함유하고 있으며, 활성 수송 및 단백질 합성에 관여하는 세포의 특징이다; 이들의 활성은 아마도 구성 요소의 합성 및 데스 메막의 완전성 유지를 목표로 할 것이다.

각막의 내피 및 상피 (앞쪽 상피)는 각막의 투명성을 유지하는 역할을합니다. 두 층 모두 나트륨 이온을 꼭대기 표면으로 운반 할 수 있습니다. 염화물 이온과 물은 비교적 탈수 된 상태에서 각막 간질을 유지하면서 수동적으로 운반됩니다.

간질의 매우 얇은 콜라겐 피 브릴의 질서있는 방향과 결합 된이 상태는 각막을 투명하게 만듭니다.

각막 - 공막 접합부 또는 사지는 각막의 투명 콜라겐 번들에서 백색 불투명 한 공막 섬유로 전이하는 영역입니다. 이 부위는 고도로 혈관이 형성되어 있으며 혈관은 각막의 염증 과정에 중요한 역할을합니다. 각막은 무 혈관 구조로서 인접한 혈관 및 눈 앞쪽에있는 액체의 확산을 통해 영양분을받습니다.

전방으로부터의 Schlemm 운하 또는 정맥동 공막 유출 액체를 형성 병합 네트워크 섬유주 - 기질의 윤부 배치 불규칙 형상 채널 내피 늘어서. 슐렘의 운하는 정맥 시스템과 외부에서 통신합니다.

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안구 막의 구조

인간의 눈은 현저한 생물학적 광학 시스템입니다. 사실, 여러 껍질에 둘러싸인 렌즈는 사람이 우리 주변의 세계를 색칠하고 볼륨을 볼 수있게 해줍니다.

여기서 우리는 눈 껍질이 무엇인지, 인간의 눈이 얼마나 많은 껍질로 둘러싸여 있는지, 그리고 눈에 띄는 특징과 기능을 알아낼 수 있는지를 고려합니다.

눈의 구조와 껍질의 종류

눈은 3 개의 껍질, 2 개의 방, 눈의 내부 공간의 대부분을 차지하는 렌즈와 유리체로 구성됩니다. 사실,이 구형 기관의 구조는 여러면에서 복잡한 카메라의 구조와 유사합니다. 종종 눈의 복잡한 구조를 안구라고 부릅니다.

눈의 껍질은 내부 구조를 주어진 형태로 유지할뿐만 아니라 복잡한 조절 과정에 참여하고 영양소를 눈에 제공합니다. 안구의 모든 층은 3 개의 눈 껍질로 나뉘어져 있습니다.

  1. 눈 섬유 또는 외부 껍질. 5/6은 불투명 한 세포들 - 공막과 투명체의 1/6 - 각막으로 이루어져 있습니다.
  2. 혈관 막. 홍채, 섬 모체 및 맥락막의 세 부분으로 나뉩니다.
  3. 망막 그것은 11 개의 층으로 이루어져 있으며, 그 중 하나는 원뿔과 막대 일 것입니다. 그들의 도움으로 사람이 물건을 구별 할 수 있습니다.

이제 각각에 대해 자세히 살펴 보겠습니다.

눈의 바깥 쪽 막

이것은 안구를 덮는 세포의 외부 층입니다. 그것은 내부 구성 요소에 대한 보호 층이며 동시에 보호 층입니다. 이 바깥 쪽 레이어의 앞면은 단단하고 투명하며 강하게 오목하게 각막에 있습니다. 그것은 껍질뿐만 아니라 가시 광선을 굴절시키는 렌즈입니다. 각막은 투명하고 투명한 상피 세포에서 볼 수 있고 형성된 인간의 눈 부분을 지칭합니다. 섬유막의 뒷면 - 공막은 조밀 한 세포로 이루어져 있으며, 눈을지지하는 6 개의 근육 (4 개의 직선과 2 개의 사선)이 붙어 있습니다. 그것은 불투명하고 밀도가 높으며 흰색의 색을 띠고 있습니다 (삶은 계란 단백질과 비슷합니다). 이 때문에 두 번째 이름은 단백질 껍질입니다. 각막과 공막 사이의 차례에는 정맥동이 있습니다. 그것은 눈에서 정맥혈 유출을 제공합니다. 각막에는 혈관이 없지만 뒤쪽의 공막 (시신경이있는 곳)에는 소위 뇌척수막이 있습니다. 그 구멍을 통해 눈을 먹이는 혈관을지나 가게됩니다.

섬유층의 두께는 각막의 가장자리를 따라 1.1mm (중앙 0.8mm)에서부터 시신경 영역의 공막 0.4mm까지 다양합니다. 공막의 각막과 경계선은 0.6mm로 약간 두껍습니다.

눈 섬유질 막의 손상 및 결함

섬유층의 질병 및 상해 중 가장 흔하게 발생합니다 :

  • 각막 손상 (결막)은 상처, 화상, 출혈이 될 수 있습니다.
  • 이물질의 각막 (속눈썹, 모래알, 큰 물체)과 접촉하십시오.
  • 염증 과정 - 결막염. 종종 질병은 전염성이 있습니다.
  • 공막 (sclera) 공통의 포도상 구균 (staphyloma)의 질병 중. 이 질환에서 공막의 스트레칭 능력은 감소합니다.
  • 가장 흔한 것은 상공 막염 - 적색, 표층의 염증으로 인한 부종입니다.

공막의 염증 과정은 일반적으로 2 차적이며 눈의 다른 구조 나 외부의 파괴적인 과정에 의해 유발됩니다.

각막 질환의 진단은 일반적으로 어렵지 않습니다. 손상 정도가 안과 의사에 의해 시각적으로 결정되기 때문입니다. 어떤 경우에는 (결막염) 감염을 검출하기위한 추가 검사가 필요합니다.

중간, 맥락막

바깥 쪽과 안쪽 층 사이에는 중간 맥락막이있다. 홍채, 섬 모체, 맥락막으로 이루어져 있습니다. 이 층의 목적은 음식과 보호 및 숙박 시설로 정의됩니다.

    아이리스. 눈의 홍채는 인간의 눈의 독특한 횡경막이며, 사진의 형성에 참여할뿐만 아니라 화상으로부터 망막을 보호합니다. 밝은 빛에서는 홍채가 공간을 좁히고 우리는 학생의 아주 작은 부분을 봅니다. 빛이 적을수록 눈동자가 커지고 이미 홍채가납니다.

홍채의 색은 멜라닌 세포의 수에 따라 다르며 유 전적으로 결정됩니다.

  • 섬모 또는 섬모 몸. 홍채 뒤에 위치하고 렌즈를 지원합니다. 그에게 렌즈 덕분에 렌즈는 빛에 빠르게 늘어나고 반응하여 광선을 굴절시킵니다. 섬 모체는 눈 안쪽 방의 방수 생산에 참여합니다. 그의 임명의 또 다른 한개는 안쪽에 온도의 규칙 일 것이다.
  • 맥락막. 이 봉투의 나머지 부분은 맥락막에 의해 점령됩니다. 사실 그것은 많은 수의 혈관으로 구성되어 있으며 안구 내부 구조의 전원 공급 장치로 사용되는 맥락막 자체입니다. 맥락막의 구조는 바깥쪽에 더 큰 혈관이 있고, 더 작은 안쪽에는 매우 경계에 모세 혈관이 있습니다. 그 기능 중 하나는 내부 불안정 구조의 감가 상각입니다.
  • 눈의 혈관 막은 수많은 안료 세포를 갖추고있어 눈에 빛이 통과하는 것을 방지하여 빛의 산란을 제거합니다.

    혈관 층의 두께는 섬 모체의 영역에서 0.2-0.4 mm이고 시신경 근처에서만 0.1-0.14 mm입니다.

    맥락막의 손상 및 결함

    맥락막의 가장 흔한 질병은 포도막염 (맥락막의 염증)입니다. Choroiditis는 종종 망막 손상 (chorioconitis)의 모든 종류와 결합되어 발생합니다.

    다음과 같은 질병은 거의 없습니다.

    • 맥락막 퇴행;
    • choroidal detachment)이 질환은 안압이 떨어질 때 (예 : 안과 수술 중) 발생합니다.
    • 부상 및 타격, 출혈로 인해 파손된다.
    • 종양;
    • 네이비;
    • colobomas (colobomas) - 특정 부위에서이 껍질이 완전히 없어졌습니다 (이것은 선천성 결손입니다).

    안과 의사가 수행 한 질병 진단. 진단은 포괄적 인 검사의 결과로 이루어집니다.

    내부 망막

    인간의 눈의 망막은 11 층의 신경 세포로 구성된 복잡한 구조입니다. 그것은 눈의 전방을 포착하지 않으며 렌즈 뒤에 위치합니다 (그림 참조). 최상층은 콘과 막대의 빛에 민감한 세포로 구성됩니다. 개략적으로, 레이어의 레이아웃은 그림과 비슷합니다.

    이 모든 레이어는 복잡한 시스템을 나타냅니다. 각막과 렌즈의 망막에 투사되는 빛의 파동에 대한 인식이 있습니다. 망막 신경 세포의 도움으로 신경 충동으로 변환됩니다. 그리고이 신경 신호는 인간의 뇌로 전달됩니다. 이것은 복잡하고 매우 빠른 프로세스입니다.

    황반부는이 과정에서 매우 중요한 역할을하며 두 번째 이름은 노란 점입니다. 다음은 시각적 이미지의 변환과 기본 데이터의 처리입니다. Macula는 대낮에 중심 시력에 대한 책임이 있습니다.

    이것은 매우 이질적인 껍질입니다. 따라서 시신경 주변에서는 0.5 mm에 이르며 황색 반점의 딤플에서는 단지 0.07 mm이고 중심에서 0.25 mm가됩니다.

    안쪽 망막의 손상 및 결함

    인간의 눈의 망막 부상 중, 가정 수준에서 가장 흔한 것은 보호 장비가없는 스키 타기입니다. 같은 질병 :

    • 망막염은 감염성 (화농성 감염, 매독) 또는 자연에서 알레르기 성 반응으로 발생하는 막의 염증입니다.
    • 망막 박리는 망막의 고갈 및 파열이있을 때 발생한다;
    • 노화 관련 황반 변성으로 중심의 세포 인 황반이 영향을받습니다. 이것은 50 세 이상의 환자에서 시력 손실의 가장 흔한 원인입니다.
    • 망막 이영양증 -이 질병은 노인들에게 가장 흔히 영향을 미치며, 망막 층이 얇아지는 것과 관련이 있습니다. 처음에는 진단이 어렵습니다.
    • 망막 출혈은 또한 노인의 노화로 인해 발생한다.
    • 당뇨 망막 병증. 당뇨병 후 10 년에서 12 년 사이에 발생하며 망막의 신경 세포에 영향을줍니다.
    • 가능하고 망막에 종양 형성.

    망막 질환 진단에는 특수 장비뿐만 아니라 추가 검사가 필요합니다.

    노인의 눈 망막 층의 질병 치료는 대개 신중한 예측을합니다. 이 경우 염증으로 인한 질병은 신체의 노화 과정과 관련된 질병보다 더 좋은 예후를 보입니다.

    왜 눈 점막이 필요한가요?

    안구가 눈 궤도에 있고 안전하게 고정되어 있습니다. 그것의 대부분은 숨겨져 있으며 표면의 1/5만이 빛의 광선 인 각막을 통과합니다. 안구의이 영역 위에는 빛이 통과하는 간격을 형성하는 수세기 동안 닫혀 있습니다. 눈꺼풀에는 각막을 먼지와 외부 영향으로부터 보호하는 속눈썹이 장착되어 있습니다. 속눈썹과 눈꺼풀 - 이것은 눈의 바깥 껍질입니다.

    인간의 눈 점막은 결막이다. 눈꺼풀 안쪽에는 핑크색 층을 형성하는 상피 세포층이 있습니다. 온화한 상피 층이 결막이라고 불립니다. 결막 세포에는 또한 눈물샘이 있습니다. 그들이 생산하는 눈물은 각막에 보습뿐만 아니라 건조를 방지하지만, 또한 각막에 대한 bactericidal 및 영양소가 포함되어 있습니다.

    결막에는 얼굴의 혈관에 연결된 혈관이 있으며 감염을위한 전초 기지 역할을하는 림프절이 있습니다.

    인간의 눈의 모든 껍질이 안정적으로 보호되고 필요한 힘을받습니다. 또한, 눈의 껍질은 정보의 수용과 변형에 참여합니다.

    질병 또는 기타 안구 세포막의 손상은 시력의 상실을 초래할 수 있습니다.

    http://moeoko.ru/stroenie/obolochka-glaza.html

    섬유질과 맥락막의 구조. 망막의 구조.

    눈의 섬유막은 각막과 공막, 즉 알부민 막으로 이루어져 있습니다.

    각막은 눈의 섬유막의 전방, 투명한 부분입니다. 공막으로의 이행 지점은 윤부 또는 공막이있다. 거기서 공막의 정맥동 (Schlemm 's canal)을 통과합니다. 각막에는 5 개의 층이 있습니다. 공막 (공막)은 안구의 섬유 성 캡슐의 불투명 한 부분으로 0.3-0.6 mm 두께입니다.

    맥락막과 세 부분 : 1. 홍채 (홍채) - 맥락막의 앞쪽 부분입니다. 홍채는 중심에 동공 구멍이있는 원판 형태이며, 홍채의 간질은 피입니다. 혈관 및 상피 세포, 안료가 풍부한 경우, 홍채의 양은 그 양에 달려 있습니다. 홍채의 두께에는 두 개의 근육이 있습니다 (눈동자의 괄약근과 근육을 확장시키는 근육). 홍채는 섬 모체와 각막과 연결되어 홍채 각막을 형성합니다. 2. ciliary 또는 ciliary body, choroid의 두 번째 부분. 그것에는 수족관을 생성하는 모세 혈관으로 이루어져있는 섬모 원 및 70-80의 섬모가있다. 섬 모체는 섬모 거들을 형성합니다. 렌즈의 Zinn 번들은 전체 둘레를 따라 렌즈 캡슐에 짜여져 있습니다. 섬모 거들의 섬유 사이에는 작은 수분으로 채워진 좁은 균열이 있습니다. 섬 모체의 두께는 섬모 근이며, 자오선, 원형 및 방사형 번들로 구성됩니다. 섬 모근은 조절 근육이라고 불리며, 렌즈의 곡률을 바꿉니다. 3. 적절한 맥락막이 맥락막의 가장 광범위한 부분입니다. 그녀는 후각 공막 전체를 감추고 있습니다.

    안쪽의 민감한 안감을 망막이라고합니다. 그것에는 두 가지 층이 있습니다 : 바깥 쪽 안료와 내부 민감. 기능적으로, 과민성 수용체를 포함하지 않는 민감한 요소 (막대 및 콘) 및 전방 (섬모 및 홍채) - 망막의 시각 장애 부분을 포함하는 후방 시각적 부분이 분리됩니다. 그들 사이의 경계는 톱니 모양의 가장자리입니다. 망막은 발생학 적으로 뇌의 일부이며 10 개의 층 (....)으로 구성됩니다. 1 억 3 천만 개의 막대, 그들은 시각 색소를 함유하고 있습니다 - rhodopsin. 원추형 6-7 백만개에는 요오드 틴이 들어 있습니다. 망막의 후부에서는 시력이 나쁜 맹점 - 시신경 디스크와 중추 - 황색 반점 -이 가장 좋은 시력의 장소입니다. 여기에는 원뿔 (당뇨병 시력 수용체), 막대 (황혼 시각)가 없습니다.

    42. 눈의 내복 매체, 카메라 눈. 물기가 많은 수분 : 제품 및 유출 경로.

    눈의 난치성 매체에는 각막, 렌즈, 유리체 및 눈의 전방 및 후방이 수분이 포함되어 있습니다. 렌즈 (렌즈)는 양면 볼록 렌즈 모양을하고 핵과 피질을 가지고 있으며 캡슐로 덮여 있습니다. 렌즈는 마치 유리체에 눌린 것처럼 보이는데, 이것은 유리질의 털입니다. 유리체 유머 (vitreum corpus)는 젤리와 같은 질량으로 혈관과 신경이 결핍되어 있으며 안구의 유리체 강내에 위치합니다. 눈의 전방은 눈의 후방과 통하는 눈동자를 통해 정면의 각막과 홍채 뒤 사이에 위치합니다. 눈의 후방은 홍채 뒤에 있으며 렌즈와 렌즈 사이에 위치합니다. 수분의 수분은 섬 모세포의 모세 혈관에 의해 생성되며, 아티 인대 (렌즈의 아연 인대)의 채널 (corbel의 공간)이 안구의 후 방실로 들어가고 동공을 통해 전방으로 들어가게됩니다. 수분은 전방에서 홍채 - 각막 (분수 - 유사) 빗 인대의 공간을 통해 공막의 정맥동 (Schlemm 's canal)으로 흐르고, 앞쪽의 섬모 정맥으로 흐릅니다.

    43. 눈의 보조기구 : 안구 근육, 그들의 innervation. 시각적 분석기의 통로.

    안구에는 6 개의 줄무늬가있는 근육이 있습니다 : 4 개의 직선 - 위, 아래, 옆 및 내측 그리고 2 개의 비스듬한 - 상하. 모든 직접적인 근육과 위 사선은 일반적인 힘줄에있는 궤도의 깊이에서 시작되고 아래 사면은 아래턱의 궤도면에서 시작됩니다. 안구 (위, 아래, 내측)의 3 개의 직선 근육, 눈의 아래쪽 경사 근육 및 위쪽 눈꺼풀을 들어 올리는 근육은 안구 운동 신경, 3 쌍, 안구 신경의 위쪽 사근, 4 쌍을 내비게이션합니다. 측면 직선 - abducent 신경, 6 쌍. 스트레이트 근육은 안구를 옆으로, 위 사선 - 아래 및 옆, 위 사선 및 위 사선으로 바꾼다.

    시각적 분석기의 통로. 망막의 시각 경로는 일련의 뉴런으로 나타낼 수 있습니다 : 망막의 막대와 원뿔 - 양극성 망막 신경 세포 - 망막의 다극 신경절 세포. 지형적으로, 시신경은 4 부분으로 나누어집니다 : intraocular (공막을 떠나기 전에); 안검 내 피하; 인트라 채널 (비주얼 채널에서); 두개 내 부분 (시신경의 입구에서부터 두개골의 공동 안으로 chiasma). 교차 부위에서는 시신경의 중간 부분 만 교차합니다. 섬유질 기관의 교차 후, 그들은 외과 적 시력 센터 (lateral articular body), 시신경의 완충재 (cushion of optic mound), 중뇌 지붕의 상저리 (upper mound)로 간다. Graciole 번들의 형태로 측면 geniculate 몸의 신경 세포에서 axons은 내부 캡슐의 후부 경간을 통과하고 sporic sulcus의 지역에서 뇌의 후두 엽의 피질로 끝납니다.

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    5. 해부학, 조직학, 눈의 바깥 껍질 기능

    눈 - 섬유 성 캡슐의 바깥 껍질 - 얇지 만 조밀 한 껍질.

    섬유 성 캡슐의 일반적인 기능 :

    1) 눈의 모양을 결정하고 그 힘의 정도를 유지합니다

    2) 보호 기능

    3) 눈 근육의 부착 장소

    섬유 막은 두 부분으로 나누어 져 있습니다 - 각막과 공막.

    각막 - 전방 섬유 성 캡슐 (1/6 부분). 광학적 균질성을 나타냅니다. 각막의 표면은 매끄럽고 거울처럼 반짝입니다. 섬유 성 캡슐의 일반적인 기능을 수행하는 것 외에도, 각막은 광선의 굴절에 관여합니다 (굴절력은 40 디옵터입니다). 각막의 수평 직경은 평균 11 mm, 수직 - 10 mm입니다. 중앙부의 두께가 0.4-0.6 mm이며, 0.8-1.0 mm의 외주에서 앞면과 뒷면의 곡률이 다릅니다. 각막의 경계는 공막으로의 전방에서 후방으로 기울어 져 있으며 ( "각막은 프레임에 삽입 된 시계 유리"), 반투명이며 사지로 불리며, 폭은 1 mm입니다. 사지는 얕은 원형 그루브 (각막과 공막 사이의 조건부 경계 역할을하는 공막 홈)에 해당합니다.

    조직 학적으로 각막은 5 층 중:

    1) 각막 전 상피 - 결막의 상피의 연속; 5 ~ 6 층의 세포, 다각적 인 평평한 비 각질화 세포의 전층, 기저층 - 원통형 세포; 세포 엽, corneoscleral의 trabeculae에서 anterior 레이어.

    높은 재생 능력 (각막 결함 회복)

    2) 앞 가장자리 판 (bowman 막) 각질 기질 조성을 갖는 비 기질의 균질하지 않은 변형 된 고열 화 된 부분; 손상 후 재생산되지 않는다.

    3) 각막 자체의 물질 (간질) - 전체 두께의 큰 부분을 차지하며 서로 번갈아 가며 결합하는 얇은 결합 조직으로 구성되며 그 과정에는 수많은 미세한 섬유소가 포함되어 있으며 그 사이에는 접착력있는 점액이 있습니다. 유 점액의 조성은 설포 할루 론산의 염을 포함하여 각막 간질의 투명성을 제공한다. 각막 세포 외에도 배회 세포 (섬유 아세포, 림프 성 요소)가 간질에서 발견됩니다.

    4) 후방 한계 플레이트 (데스 멘트 멤브레인) - 피 브릴 (콜라겐과 동일); 화학 시약, 박테리아, 화농성 삼출물의 용균 효소에 내성이있어 모세관 내 성장을 방지합니다. 잘 재생산하고 빠르게 회복합니다. 손상된 경우, 가장자리가 구부러져 있습니다. corneoscleral trabeculae의 형성에 참여.

    5) 각막 후 상피 (내피) - 서로 단단히 인접한 편평한 각주 육각형 셀의 한 층; 각막과 각막 사이의 신진 대사 과정을 담당하여 각막의 투명성을 보장합니다. 내피가 손상되면 각막 부종이 나타납니다. corneoscleral trabeculae의 형성에 참여.

    혈액 공급: 각막에는 혈관이 없으며 윤부의 표면층에만 각막 맥락총과 림프관이 제공됩니다. 교환 과정은 전방의 국소 순환 혈관 네트워크, 눈물 및 습기에 의해 제공됩니다.

    내항: 풍부한 신경계 (삼차 신경 - 감수성, 교감 신경 - 영양 기능).

    각막 물성: 1) 투명도 2) 반사율 3) 구형 4) 고감도 5) 혈관 부재

    공막 - 섬유질 캡슐의 더 큰 부분 (5/6 부분); 투명도가 전혀 없으며, 흰색 (때로는 약간 푸른 색)의 색 (단백질 껍질)을 가지고 있습니다. 구성 :

    1) 위 공막 - 상공 막

    2) 자신의 물질 - 주괴를 형성한다.

    3) 내층 - 갈색 강판

    공막의 후부에서는 시신경이 관통되어 있으며, 여기서는 가장 두꺼운 관문입니다. 시신경 통과 영역에서 공막의 가장 얇은 부분 인 크레이트 판에 의해 구멍이 조여집니다. 공막의 앞쪽으로 갈수록 얇아지고 직근의 힘줄이 부착되는 부위는 다시 두껍게됩니다. 루그. 각 셀은 서로 밀접하게 인접 해있다. Am, 박테리아, 모세관 내 성장 억제

    혈액 공급: 공막의 혈관은 가난하지만 혈관의 줄기는 모두 통과합니다. 전방 섹션에서 섬유 성 캡슐을 관통하는 혈관은 혈관의 전방 섹션으로 향하게된다. 눈의 뒤쪽 극에서는 공막이 짧고 긴 섬모 동맥을 관통합니다. 적도 뒤에는 소용돌이 치는 정맥이 있습니다.

    내항: 삼차 신경의 첫 번째 가지 (민감한), 상부 경추 교감 신경절에서 교감 신경 섬유.

    http://uchenie.net/5-anatomiya-gistologiya-funkcii-naruzhnoj-obolochki-glaza/

    인간의 눈 구조

    인간의 눈 구조에는 사람을 둘러싸고있는 것에 대한 정보를 얻을 수있는 시각 시스템을 구성하는 많은 복잡한 시스템이 포함됩니다. 쌍으로 특징 지은 그 감각은 구조와 독창성의 복잡성으로 구별됩니다. 우리 각자는 눈을 가지고 있습니다. 그들의 특성은 예외적입니다. 동시에, 인간의 눈과 기능의 구조의 계획에는 공통된 특징이 있습니다.

    진화적인 발달은 조직 기원의 구조 수준에서 시각 기관이 가장 복잡한 구조가되었다는 사실로 이어진다. 눈의 주요 목적은 시력을 제공하는 것입니다. 이 가능성은 혈관, 결합 조직, 신경 및 안료 세포에 의해 보장됩니다. 아래는 해부학과 기호가있는 눈의 주요 기능에 대한 설명입니다.

    인간의 눈 구조의 구조 하에서, 시각 이미지의 형태로 정보를 처리하는 광학 시스템을 갖는 전체 안과 용기구가 이해되어야한다. 그것은 그 인식, 후속 처리 및 전송을 의미합니다. 이 모든 것은 안구를 형성하는 요소로 인해 실현됩니다.

    눈은 둥글다. 그 위치는 두개골의 특별한 노치입니다. 눈이라고합니다. 바깥 쪽 부분은 눈꺼풀과 피부 주름으로 닫혀 근육과 속눈썹을 수용합니다.

    기능은 다음과 같습니다.

    • 속눈썹에 땀 샘을 제공하는 보습. 이 종의 분비 세포는 상응하는 체액 및 점액의 형성에 기여한다.
    • 기계적 손상으로부터 보호. 이것은 눈꺼풀을 닫음으로써 이루어집니다.
    • 공막에 떨어지는 가장 작은 입자 제거.

    비전 시스템의 기능은 수신 된 광파를 최대 정확도로 전송하는 방식으로 구성됩니다. 이 경우주의 깊은 치료가 필요합니다. 문제의 감각은 허약합니다.

    피부 주름은 끊임없이 움직이는 눈꺼풀입니다. 깜박임이 발생합니다. 이 특징은 눈꺼풀의 가장자리에 인대가 있기 때문에 가능합니다. 또한, 이러한 형성은 연결 요소의 역할을합니다. 도움을 받으면 눈꺼풀이 눈 주위에 부착됩니다. 피부는 눈꺼풀의 상층을 형성합니다. 다음 근육의 층을 따른다. 다음은 연골과 결막입니다.

    바깥 쪽 가장자리의 눈꺼풀에는 두 개의 가장자리가 있습니다. 하나는 앞면이고 다른 하나는 뒤입니다. 그들은 마주 보는 공간을 형성합니다. 이것들은 마이 보미 땀 샘에서 오는 관입니다. 그들의 도움으로 비밀이 개발되어 눈꺼풀을 매우 쉽게 미끄러질 수 있습니다. 이것이 달성되면, 눈꺼풀 폐쇄의 밀도 및 조건은 눈물샘의 정확한 제거를 위해 생성됩니다.

    앞 가장자리에는 섬모의 성장을 보장하는 구근이 있습니다. 이것은 유분 분비를위한 수송 경로 역할을하는 덕트도 포함합니다. 다음은 땀샘의 발견입니다. 눈꺼풀의 각은 눈물 관의 발견과 관련이 있습니다. 뒤쪽 가장자리는 각 눈꺼풀이 안구에 꼭 맞도록합니다.

    눈꺼풀은 이러한 장기에 혈액을 공급하고 신경 충동 전도의 정확성을 지원하는 복잡한 시스템이 특징입니다. 경동맥은 혈액 공급을 담당합니다. 신경계 수준에서의 조절 - 안면 신경을 형성하는 모터 섬유의 사용과 적절한 감도 제공.

    세기의 주요 기능은 기계적 스트레스와 이물질에 의한 손상으로부터의 보호를 포함합니다. 여기에는 습기의 기능이 더 해져야합니다.이 기능은 시력 장기의 내부 조직의 수분으로 포화를 촉진합니다.

    아이 소켓과 그 내용

    뼈 구멍 아래에는 뼈 궤도라고도하는 눈 소켓이 있습니다. 그것은 신뢰할 수있는 보호 역할을합니다. 이 구조물의 구조는 상부, 하부, 외부 및 내부의 네 부분으로 구성됩니다. 그것들은 그들 사이의 안정된 연결 때문에 일관된 전체를 형성합니다. 그러나 그들의 힘은 다릅니다.

    특히 신뢰할 수있는 외부 벽. 내부가 훨씬 약합니다. 둔한 부상은 파괴를 유발할 수 있습니다.

    뼈 충치의 벽의 특성에는 공기 부비동과의 근접성이 포함됩니다.

    • 내부 - 격자 미로;
    • 하부 - 상악동
    • 정상 - 정면 공허.

    이러한 구조화는 특정 위험을 초래합니다. 부비동에서 발생하는 종양 과정은 궤도의 구멍으로 퍼질 수 있습니다. 허용 및 반전 조치. 안와 공동은 많은 구멍을 통해 두개골과 연결되어 뇌 영역으로 염증이 전이 될 가능성을 암시합니다.

    눈동자

    눈 동공은 홍채의 중심에 위치한 원형 구멍입니다. 직경을 변경하여 눈의 안쪽 영역으로 빛의 침투 정도를 조절할 수 있습니다. 동공의 근육은 괄약근과 확장기의 형태로 망막의 조명이 변화 할 때 조건을 제공합니다. 괄약근의 사용은 동공을 수축시키고, 팽창기는 팽창합니다.

    언급 된 근육의 기능은 카메라 횡경막이 작동하는 것과 유사합니다. 눈을 멀게하는 빛은 직경이 감소하여 너무 강렬한 광선을 차단합니다. 이미지 품질이 달성되면 조건이 생성됩니다. 조명이 부족하면 다른 결과가 발생합니다. 조리개가 확장됩니다. 화질은 여전히 ​​높습니다. 여기서 다이어프램 기능에 대해 이야기 할 수 있습니다. 그것의 도움으로 동공 반사가 제공됩니다.

    이러한 표현이 유효한 경우 학생의 크기가 자동으로 조정됩니다. 인간의 마음은이 과정을 명시 적으로 제어하지 않습니다. 동공 반사의 발현은 망막의 휘도 변화와 관련이 있습니다. 광자의 흡수는 수신자가 신경 센터 인 관련 정보를 전송하는 과정을 시작합니다. 필요한 괄약근 반응은 신호가 신경계에 의해 처리 된 후에 얻어집니다. 그것의 parasympathetic 부서가 행동에 온다. 확장기에 관해서는, 여기 교감 부서가 온다.

    동공 반사

    리플렉스 형태의 반응은 모터 활동의 감도와 여기에 의해 보장됩니다. 첫째, 신호가 특정 효과에 대한 반응으로 형성되고, 신경계가 작용합니다. 그런 다음 자극에 대한 특정 반응을 따릅니다. 저작물에는 근육 조직이 포함됩니다.

    조명으로 인해 동공이 좁아집니다. 이것은 눈부신 빛을 차단하여 시력의 품질에 긍정적 인 영향을 미칩니다.

    이러한 반응은 다음과 같이 특징 지어 질 수있다 :

    • 한쪽 눈으로 직접 조명. 그는 필요에 따라 반응합니다.
    • 우호적 인 - 시각의 두 번째 기관은 밝게 빛나지 않지만 첫번째 눈의 빛 효과에 반응합니다. 이 유형의 효과는 신경계의 섬유가 부분적으로 겹치는 사실에 의해 달성됩니다. 형성된 chiasma.

    빛의 형태의 자극제 만이 학생의 직경 변화의 유일한 원인은 아닙니다. 컨버전스와 같은 순간도 가능합니다 - 시각 기관의 직장 근육의 활동 자극 및 숙박 - 섬모 근육의 활성화.

    고려되는 동공 반사의 모양은 시력의 안정화 지점이 바뀌면 발생합니다. 눈은 먼 거리에있는 물체에서 가까운 거리에있는 물체로 이동합니다. 언급 된 근육의 고유 수용체가 활성화되어 안구로가는 섬유에 의해 제공됩니다.

    감정적 인 스트레스는 예를 들어 통증이나 공포의 결과로 학생의 팽창을 자극합니다. 삼차 신경이 자극을 받고 이것이 흥분성이 낮다는 것을 나타내면 좁아지는 효과가 관찰됩니다. 또한, 이러한 반응은 해당 근육의 ​​수용체를 자극하는 특정 약물을 복용 할 때 발생합니다.

    시신경

    시신경의 기능은 빛 정보를 처리하도록 설계된 뇌의 특정 영역에 적절한 메시지를 전달하는 것입니다.

    광 펄스는 먼저 망막에 도달합니다. 시각 중심의 위치는 뇌의 후두엽에 의해 결정됩니다. 시신경의 구조는 여러 구성 요소의 존재를 의미합니다.

    자궁 내 발달 단계에서 뇌의 구조, 눈의 안감 및 시신경은 동일합니다. 이것은 후자가 두개골의 한계 밖에있는 뇌의 일부임을 주장 할 근거를 제공합니다. 동시에, 일반적인 뇌신경은 그것과는 다른 구조를 가지고 있습니다.

    시신경의 길이는 작습니다. 그것은 4-6cm이며, 그 위치는 눈 덩어리 안쪽의 공간이며, 궤도의 뚱뚱한 세포에 잠겨있어 외부 손상으로부터의 보호를 보장합니다. 뒷부분의 안구 부분은이 종의 신경이 시작되는 영역입니다. 이 시점에서 신경 과정이 축적됩니다. 그들은 일종의 디스크 (ONH)를 형성합니다. 이 이름은 납작한 형태 때문입니다. 더 나아가, 신경은 궤도에 진입하고,이어서 뇌막에 침수된다. 그런 다음 그는 앞쪽 두개골에 도달합니다.

    시각 경로는 두개골 내부에 교차를 형성합니다. 교차합니다. 이 기능은 눈 및 신경 질환을 진단하는 데 중요합니다.

    직접적으로 관상 동맥 하부에는 뇌하수체가 있습니다. 내분비 시스템이 얼마나 효과적으로 작용할 수 있는지 자신의 상태에 달려 있습니다. 종양의 과정이 뇌하수체에 영향을 준다면 그러한 해부학 적 구조가 분명히 드러납니다. 이 종의 병리학위원회는 시신경 교차 증후군이됩니다.

    경동맥의 내부 분지는 시신경에 혈액을 공급하는 역할을합니다. 섬모 동맥의 길이가 불충분하면 시신경 유두로의 혈액 공급이 원활하지 않을 수 있습니다. 동시에, 다른 부분은 혈액을 충분히받습니다.

    가벼운 정보의 처리는 시신경에 직접적으로 의존합니다. 주요 기능은 수신 된 그림과 관련된 메시지를 특정 수신자에게 뇌의 해당 영역 형태로 전달하는 것입니다. 심각성에 관계없이이 형성 부상은 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다.

    안구 카메라

    안구 안의 폐쇄 형 공간은 소위 카메라입니다. 그들은 안구 내 수분을 함유하고 있습니다. 그들 사이에 연결이 있습니다. 그런 구조가 두 가지 있습니다. 하나는 앞쪽 위치를 취하고 다른 하나는 뒤쪽을 취합니다. 눈동자가 연결 고리 역할을합니다.

    전방 공간은 각막 영역 바로 위에 위치합니다. 뒷면은 홍채로 둘러싸여 있습니다. 조리개 뒤에있는 공간은 뒷면 카메라입니다. 유리체가 그녀의 지원 역할을합니다. 변경할 수없는 카메라 볼륨이 일반적입니다. 수분 생산과 그 유출은 표준 용 량의 적응에 기여하는 과정입니다. 섬 유액의 생산은 섬 모세포 작용의 기능으로 인해 가능합니다. 그것의 유출은 배수 시스템에 의해 제공됩니다. 각막이 공막과 접촉하는 정면에 위치합니다.

    카메라의 기능은 안내 조직 사이의 "협력"을 유지하는 것입니다. 그들은 또한 망막에 광 플럭스가 도착할 책임이 있습니다. 입구에서 빛의 광선은 각막과의 공동 활동에 따라 굴절됩니다. 이것은 안구 내부의 수분뿐만 아니라 각막에도 내재되어있는 광학 특성을 통해 이루어집니다. 렌즈 효과를 만듭니다.

    각막 내피 층의 일부에있는 각막은 전방의 외부 리미터 역할을합니다. 뒷면의 회전은 홍채와 렌즈에 의해 형성됩니다. 최대 깊이는 학생이 위치한 지역에 해당합니다. 그 값은 3.5mm에 이릅니다. 주변으로 이동할 때,이 매개 변수는 서서히 감소합니다. 때로는이 깊이가 더 커집니다 (예 : 렌즈가 없어져서 렌즈가 없거나 맥락막이 벗겨지는 경우).

    뒷 공간은 홍채의 잎에 의해 앞쪽으로 제한되어 있으며, 뒤는 유리체에있다. 내부 리미터의 역할은 렌즈의 적도를 제공합니다. 외부 장벽은 섬 모체를 형성합니다. 내부에는 얇은 필라멘트 인 Zinn 인대가 많이 있습니다. 그들은 섬세한 신체와 생물학적 렌즈 사이의 연결 고리 역할을하는 교육을 창출합니다. 후자의 형태는 섬 모근과 해당 인대의 영향으로 바뀔 수 있습니다. 이렇게하면 거리에 관계없이 원하는 가시성을 제공합니다.

    눈 안의 수분 구성은 혈장의 특성과 관련이 있습니다. 안구 내 유체는 시력 기관의 정상 기능을 보장하는 데 필요한 영양소를 전달할 수 있습니다. 또한 도움으로 교환 제품을 제거 할 수 있습니다.

    챔버의 용량은 1.2에서 1.32 cm3 범위의 용적으로 결정됩니다. 눈액의 생성과 유출은 어떻게 중요합니다. 이러한 과정에는 균형이 필요합니다. 그러한 시스템의 운영에 방해가되면 부정적인 결과가 초래됩니다. 예를 들어 시력의 심각한 문제를 위협하는 녹내장이 발생할 가능성이 있습니다.

    섬모의 과정은 눈을 수분 공급하는 역할을하며 혈액을 여과하여 얻을 수 있습니다. 액체가 형성되는 즉각적인 장소는 뒤쪽 챔버입니다. 그 후, 그것은 후속 유출로 전면으로 이동합니다. 이 과정의 가능성은 정맥에서 생성 된 압력의 차이에 의해 결정됩니다. 마지막 단계에서 습기가이 혈관에 흡수됩니다.

    슐렘 운하

    원형으로 특징이있는 공막 내부의 간격. 독일 의사 프리드리히 슐렘 (Friedrich Schlemm)의 이름으로 지어졌습니다. 홍채와 각막이 만나는 각막 앞부분은 Schlemm 운하의보다 정확한 부위입니다. 그것의 목적은 전방 섬모 정맥에 의해 후속 흡수로 방수를 제거하는 것입니다.

    운하의 구조는 림프관의 모양과 더 관련이 있습니다. 생성 된 수분과 접촉하게되는 내부는 메쉬 형성입니다.

    유체 이송과 관련된 채널 용량은 분당 2 ~ 3 마이크로 리터입니다. 부상 및 감염은 녹내장의 형태로 질병의 출현을 유발하는 운하의 활동을 차단합니다.

    눈에 혈액 공급

    시력의 기관으로의 혈류 생성은 안구 동맥의 기능이며 이는 안구 구조의 필수적인 부분입니다. 경동맥에서 해당 지점이 형성됩니다. 그것은 눈을 뜨고 궤도에 침투하여 시신경과 함께 만듭니다. 그런 다음 방향이 바뀝니다. 신경은 가지가 위에있는 그런 식으로 바깥 쪽에서 구부러진 다. 호는 근육, 섬 모 및 그로부터 방출되는 다른 가지로 형성됩니다. 중앙 동맥은 망막에 혈액 공급을 제공합니다. 이 과정에 관여 된 혈관이 그들의 체계를 형성합니다. 그것은 또한 섬모 동맥을 포함합니다.

    시스템이 안구 안구에 들어간 후에는 분지로 나뉘어 망막의 영양 상태가 양호합니다. 이러한 형성은 터미널로 정의됩니다. 즉, 근처 혈관과 연결되어 있지 않습니다.

    섬모 동맥은 위치를 특징으로합니다. 후부의 것들은 안구의 뒤쪽에 도달하고, 공막을 우회하여 발산한다. 정면의 특징은 길이가 다른 사실을 포함합니다.

    단조로 정의 된 섬모 동맥은 공막을 통과하여 여러 가지 가지로 구성된 별도의 혈관 형성을 형성합니다. 공막의 입구에서 혈관 화관이이 종의 동맥에서 형성됩니다. 시신경이 발생한 곳에서 발생합니다.

    더 짧은 섬모 동맥도 안구에 나타나고 섬 모체로 달려갑니다. 정면 영역에서는 각각의 해당 용기가 두 개의 트렁크로 나뉘어져 있습니다. 동심 구조를 갖는 포메이션이 생성됩니다. 그 후에 그들은 다른 동맥의 비슷한 가지들을 만난다. 큰 동맥으로 정의되는 원이 형성됩니다. 섬모와 동공의 홍채 벨트가있는 곳에는 더 작은 크기의 유사한 형성이 있습니다.

    앞쪽으로 특징이있는 섬모 동맥은 이러한 유형의 근육 혈관의 일부입니다. 그들은 직선 근육에 의해 형성된 영역에서 끝나지 않지만 더 멀리 뻗는다. 상공 막 조직에 침수가 발생합니다. 첫째, 동맥은 안구의 주변을 따라 통과 한 다음 7 개의 가지를 통해 이동합니다. 결과적으로, 그들은 서로 연결됩니다. 홍채의 둘레를 따라 혈액 순환의 원형이 형성되며, 큰 것으로 지정됩니다.

    안구에 대한 접근에서, 섬모 동맥으로 구성된 고리 형 네트워크가 형성됩니다. 그녀는 각막을 얽히게한다. 또한 분지가 아닌 분열이있어 결막의 혈액 공급을 제공합니다.

    혈액 유출의 일부는 동맥과 함께하는 정맥에 기여합니다. 대체로 이것은 분리 된 시스템에서 수집되는 정맥 경로로 인해 가능합니다.

    특이한 수집가는 소용돌이 맥입니다. 그들의 기능은 혈액 수집입니다. 공막의 이러한 정맥의 통과는 비스듬한 각도에서 발생합니다. 그들의 도움으로 혈액 제거가 제공됩니다. 그녀는 아이 소켓에 들어갑니다. 주요 혈액 수집기는 위쪽의 안구 정맥입니다. 해당 간격을 통해, 그것은 해면 부비동에 표시됩니다.

    아래의 정맥은이 곳을 지나가는 소용돌이의 피를 필요로합니다. 그것은 분열입니다. 하나의 가지가 위에있는 눈 정맥에 연결되고 다른 쪽은 날개 깊은 정맥에 도달하고 익상과 같은 공간에 도달합니다.

    기본적으로, 선모의 정맥 (정면)에서 오는 혈류가이 궤도의 혈관을 채 웁니다. 결과적으로, 혈액의 주요 부피 정맥 sinuses에 들어갑니다. 역 흐름이 생성됩니다. 나머지 혈액은 앞으로 나아가고 얼굴의 정맥을 채 웁니다.

    안와 정맥은 비강의 정맥, 안면 혈관 및 사골동에 연결되어 있습니다. 가장 큰 문합은 궤도와 정맥의 정맥에 의해 형성됩니다. 그 경계는 눈꺼풀의 안쪽 모서리에 영향을주고 안구 정맥과 안면에 직접 연결됩니다.

    근육의 눈

    안구가 일정한 방향으로 움직일 수있을 때 좋고 3 차원적인 시력의 가능성이 달성됩니다. 여기에서 시각 기관의 작업의 일관성이 특히 중요합니다. 그러한 기능을 수행하는 보증인은 눈의 6 개의 근육이며, 그 중 4 개는 곧고 2 개는 비스듬한 것이다. 후자는 특정 과정으로 인해 그렇게 불린다.

    Cranial 신경은이 근육의 활동에 책임있다. 고려중인 근육 그룹의 섬유는 신경 끝으로 최대한 포화되어 높은 정확도의 위치에서 작동합니다.

    안구의 신체 활동을 담당하는 근육을 통해 다양한 운동이 가능합니다. 이 기능을 구현할 필요성은이 유형의 근육 섬유의 조정 된 작업에 대한 필요성에 의해 결정됩니다. 대상의 동일한 그림은 망막의 동일한 영역에 고정되어야합니다. 이렇게하면 공간의 깊이를 느끼고 완벽하게 볼 수 있습니다.

    눈 근육의 구조

    눈 주변의 근육은 링 근처에서 시작합니다.이 근육은 외부 개구부에 가까운 시신경의 환경으로 사용됩니다. 예외는 낮은 위치를 차지하는 경사 근육 조직에만 해당됩니다.

    근육은 깔때기를 형성하도록 배열되어 있습니다. 신경 섬유와 혈관이 통과합니다. 이 형성의 시작부터 거리가 멀어 질수록 위의 비스듬한 근육이 빗나가게됩니다. 일종의 블록으로의 이동이 있습니다. 여기에서 그것은 힘줄로 변환됩니다. 블록의 루프를 통과하면 각도가 설정됩니다. 근육은 안구의 위쪽 무지개 빛 부분에 붙어 있습니다. 경사 근육 (아래)은 궤도의 가장자리에서부터 시작됩니다.

    근육이 안구에 접근함에 따라 조밀 한 캡슐 (장부의 막)이 형성됩니다. 윤곽과의 연결은 윤곽과의 거리가 다른 각도에서 발생합니다. 최소 거리에서 내부 rectus, 최대 - 상단합니다. 비스듬한 근육의 고정은 안구 중심에 가깝게 이루어집니다.

    oculomotor 신경의 기능은 눈 근육의 적절한 기능을 유지하는 것입니다. 비정상적인 신경의 책임은 직근 (외부)의 활동의 유지 및 블록 근육의 상 위 사면에 의해 결정됩니다. 이 종의 규제에 대해서는 고유 한 특성이 있습니다. 적은 수의 근육 섬유의 조절은 운동 신경의 한 가지 분지에 의해 수행되어 눈의 움직임의 선명도를 현저하게 증가시킵니다.

    근육 부착 뉘앙스는 안구 운동 방식의 다양성을 설정합니다. 직선 근육 (내부, 외부)은 수평 회전이 제공되는 방식으로 부착됩니다. 내부 직근의 활동으로 안구를 코쪽으로, 외부를 사원으로 돌릴 수 있습니다.

    수직 운동의 경우 책임있는 직선 근육입니다. 당신이 사지의 선에 집중한다면, 고정 라인의 특정 성향이 있다는 사실 때문에, 그들의 위치의 뉘앙스가 있습니다. 이 상황은 안구의 수직 운동과 함께 안쪽으로 바뀔 때 조건을 만듭니다.

    경 사진 근육의 기능은 더 복잡합니다. 이것은이 근육 조직의 위치의 특이성 때문입니다. 눈을 낮추고 외측으로 돌리는 것은 꼭대기에 위치한 사선 근육에 의해 제공되며 외측으로 돌리는 것을 포함하여 등반은 또한 비스듬한 근육이지만 이미 밑바닥에 있습니다.

    이러한 근육의 또 다른 가능성은 방향에 관계없이 시침의 움직임에 따라 눈알의 작은 회전을 제공하는 것을 포함합니다. 신경 섬유의 필요한 활동을 유지하는 수준의 규제와 안구 근육의 일의 일관성은 어떤 방향의 안구의 복잡한 회전을 실현하는 데 기여하는 두 가지입니다. 결과적으로 비전은 볼륨과 같은 속성을 가져 오며 명확성은 크게 향상됩니다.

    눈 껍질

    눈 모양은 해당 껍질로 인해 유지됩니다. 이러한 엔티티의 기능이 모두 사용되지는 않지만. 도움을 받으면 영양소 공급이 이루어지며 숙식 과정이 지원됩니다 (거리가 멀어지면 대상에 대한 명확한 비전).

    시력의 기관은 다음과 같은 멤브레인의 형태로 나타나는 다층 구조로 구별됩니다.

    눈 섬유 막

    눈의 특정 모양을 유지할 수있는 결합 조직. 또한 보호 장벽 역할도합니다. 섬유 막의 구조는 두 개의 구성 요소의 존재를 암시하는데, 하나는 각막이고 두 번째는 공막이다.

    각막

    Shell은 투명성과 탄력성이 특징입니다. 형상은 볼록 렌즈와 일치합니다. 이 기능은 카메라 렌즈가하는 것과 거의 동일합니다. 즉, 빛의 초점을 맞 춥니 다. 각막의 오목면이 뒤를 돌아다 보았다.

    이 외피의 조성은 5 개의 층을 통해 형성된다 :

    공막

    눈의 구조에서 안구의 외부 보호에 중요한 역할을합니다. 그것은 각막을 포함하는 섬유막을 형성합니다. 대조적으로, 마지막 공막은 불투명 한 천입니다. 이것은 콜라겐 섬유의 혼돈 된 배치 때문입니다.

    주요 기능은 공막을 통한 광선 투과를 방지하기 위해 보장되는 고품질의 시력입니다.

    눈을 멀게 할 가능성을 없애줍니다. 또한,이 형성은 안구 밖으로 가져온 눈의 구성 요소에 대한 지원 역할을합니다. 여기에는 신경, 혈관, 인대 및 안구 운동 근육이 포함됩니다. 구조의 밀도는 안압이 주어진 값으로 유지되도록합니다. 헬멧 운하는 눈의 수분 유출을 보장하는 수송 채널 역할을합니다.

    맥락막

    세 부분으로 구성됩니다.

    아이리스

    맥락막의 일부로,이 형성의 다른 부분과는 다르지만, 정면의 위치는 경계벽의면에 초점을 맞추면 정수리와 반대입니다. 그것은 디스크입니다. 가운데에는 눈동자로 알려진 구멍이 있습니다.

    구조적으로 세 개의 레이어로 구성됩니다.

    • 국경, 앞에 위치;
    • 기질;
    • 근육 안료.

    첫 번째 층의 형성은 섬유 아세포를 포함하며, 이들은 그들의 과정을 통해 상호 연결된다. 그 뒤에는 색소 함유 멜라닌 세포가 있습니다. 홍채의 색은 이러한 특정 피부 세포의 수에 따라 다릅니다. 이 기능은 상속됩니다. 갈색 홍채는 상속의 측면에서 지배적이며, 파란색 홍채는 열성입니다.

    신생아의 대다수에서는 홍채가 옅은 푸른 색조를 띠는데, 이것은 색소 침착이 잘 발달되지 않아 발생합니다. 6 개월이 지나면 색이 어두워집니다. 이것은 멜라닌 세포 수가 증가하고 있기 때문입니다. 알비온에서 멜라노 좀이 없으면 분홍색이 지배적입니다. 어떤 경우에는 홍채 부분의 눈이 다른 색을 받으면 이색이 가능할 수 있습니다. 멜라노 사이트는 흑색 종의 진행을 자극 할 수 있습니다.

    간질에 더 깊이 잠기면 많은 수의 모세 혈관과 콜라겐 섬유로 구성된 네트워크가 열립니다. 후자의 보급은 홍채의 근육을 포착합니다. 섬 모체와 연결되어 있습니다.

    홍채의 뒤쪽 층은 두 개의 근육으로 이루어져 있습니다. 반지와 비슷한 동공 괄약근과 반경 방향을 갖는 확장기. 첫 번째 기능은 안구 운동 신경을 제공하고 두 번째 기능은 동정심을 제공합니다. 또한 여기에는 망막의 미분화 영역의 일부로서 색소 상피가 존재한다.

    홍채의 두께는이 형성의 특정 영역에 따라 다양합니다. 이러한 변경 범위는 0.2-0.4 mm입니다. 최소 두께는 루트 영역에서 관찰됩니다.

    홍채의 중심이 학생을 차지합니다. 폭은 해당 근육에 의해 제공되는 빛의 영향으로 가변적입니다. 더 큰 조명은 압축을 유발하고 덜 팽창합니다.

    그 전면의 일부에있는 홍채는 동공과 섬모로 나뉘어져 있습니다. 첫 번째 너비는 1mm이고 두 번째 너비는 3mm에서 4mm입니다. 이 경우의 구별은 기어 형태의 일종의 롤러를 제공한다. 눈동자의 근육은 다음과 같이 분포합니다 : 괄약근은 동공 띠이고, 확장기는 섬모입니다.

    큰 동맥을 형성하는 섬모 동맥은 홍채에 혈액을 공급합니다. 작은 동맥원도이 과정에 참여합니다. 이 특정 맥락 구역의 신경 분포는 섬모 신경에 의해 성취됩니다.

    섬모 몸

    맥락막의 영역으로 안구 유액의 생성을 담당합니다. 또한 섬모 몸체와 같은 이름으로 사용됩니다.
    문제의 대형 구조물은 근육 조직과 혈관입니다. 이 멤브레인의 근육 함량은 방향이 다른 여러 층이 있음을 나타냅니다. 그들의 활동에는 렌즈가 포함됩니다. 모양이 바뀌고 있습니다. 결과적으로 사람은 서로 다른 거리에있는 물체를 선명하게 볼 수있는 기회를 얻습니다. 섬 모체의 또 다른 기능은 열을 유지하는 것입니다.

    섬 모세포 과정에 위치한 혈액 모세 혈관은 안구 내 수분 생성에 기여합니다. 혈류가 여과됩니다. 이 유형의 수분은 눈의 적절한 기능을 보장합니다. 일정한 안압을 유지합니다.

    또한 섬 모체는 홍채에 대한지지 역할을합니다.

    맥락막 (Choroidea)

    뒤에있는 혈관의 넓이. 이 껍질의 한계는 시신경과 치아 라인으로 제한됩니다.
    뒤쪽 극의 파라미터 두께는 0.22 ~ 0.3mm입니다. 치아 라인에 접근하면 0.1-0.15 mm로 감소합니다. 혈관 부분의 맥락막은 섬모 동맥으로 구성되어 있으며, 백 단은 적도쪽으로 가고, 앞면은 맥락막에 연결됩니다.

    섬모 동맥은 공막을 우회하여 맥락막과 공막에 의해 경계 지어 진 맥락 성 공간에 도달한다. 많은 수의 지부로의 분열이 발생합니다. 그들은 맥락막의 기초가됩니다. 시신경 머리 둘레를 따라 Zinna-Galley 혈관이 형성됩니다. 때로는 추가 분기가 황반부에 나타날 수 있습니다. 그것은 망막이나 시신경 유두 중 하나에서 볼 수 있습니다. 망막 중심 동맥 색전술의 중요한 포인트.

    맥락막은 4 가지 구성 요소를 포함합니다 :

    • 혈관이 짙은 색소;
    • 혈관 갈색 계통;
    • 혈관 모세관, 망막의 작업을 지원;
    • 기초 층.

    망막 (망막)

    망막은 인간의 눈 구조에 중요한 역할을하는 시각 분석기를 시작하는 주변 구역입니다. 그것의 도움으로 빛의 파장이 포착되고, 신경계의 흥분 수준에서 충동으로 전환되며, 더 많은 정보가 시신경을 통해 전달됩니다.

    망막은 내부 안감 부분에 안구를 형성하는 신경 조직입니다. 그것은 유리체로 채워진 공간을 제한합니다. 외부 프레임이 맥락막을 제공함에 따라. 망막의 두께가 작습니다. 놈에 해당하는 매개 변수는 단지 281 미크론입니다.

    내부에서, 안구 표면은 대부분 망막으로 코팅되어 있습니다. 망막의 시작은 조건부 시신경으로 간주 될 수 있습니다. 또한 지그재그 형 선과 같은 경계까지 뻗어 있습니다. 그 다음 색소 상피로 전환되고 섬 모체의 내부 껍질을 감싸고 홍채로 퍼집니다. 시신경 유두와 치아 관은 망막 정박이 가장 신뢰할 수있는 부위입니다. 다른 곳에서는 연결 밀도가 다릅니다. 이 사실은 직물이 쉽게 벗겨지기 쉽다는 사실을 설명합니다. 이것은 많은 심각한 문제를 일으킨다.

    망막의 구조는 다양한 기능과 구조가 다른 여러 층으로 구성됩니다. 그들은 서로 밀접하게 연결되어 있습니다. 비주얼 애널라이저라고 불리는 것을 만드는 원인이되는 친밀한 접촉. 그의 사람을 통해 세상을 정확하게 인식 할 수있는 기회, 물체의 색상, 모양 및 크기, 거리를 적절하게 평가할 수 있습니다.

    눈과 접촉하는 빛의 광선은 여러 굴절 매체를 통과합니다. 그 밑에는 각막, 눈액, 렌즈의 투명한 몸체와 유리체가 이해되어야합니다. 굴절이 정상 범위 내에 있으면, 망막상의 광선의 그러한 통과의 결과로서, 시야에 들어온 물체의 화상이 형성된다. 결과 이미지가 반전된다는 점이 다릅니다. 또한 뇌의 특정 부위는 상응하는 충동을 받고 사람은 그를 둘러싼 것을 볼 수있는 능력을 습득합니다.

    망막 구조의 관점에서 가장 복잡한 형성. 모든 구성 요소는 서로 밀접하게 상호 작용합니다. 그것은 다층 적입니다. 어떤 레이어에 대한 손상은 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다. 망막의 기능으로서의 시각적 인식은 수용체로부터 여기를 유도하는 3 신경 네트워크에 의해 제공됩니다. 그 구성은 다양한 뉴런에 의해 형성됩니다.

    망막 층

    망막은 10 열의 "샌드위치"를 형성합니다.

    1. Bruch 막에 인접한 안료 상피. 다양한 기능을 제공합니다. 보호, 세포 영양, 운송. 광 수용체 부분을 거부합니다. 빛의 장벽 역할을합니다.

    2. 감광 층. 빛에 민감한 세포, 일종의 봉과 원뿔 형태. 막대 모양의 실린더에는 시각적 인 부분 인 rhodopsin과 원추체 인 iodopsin이 들어 있습니다. 첫 번째는 색상 인식과 주변 시력을 제공하고 두 번째 비전은 낮은 조명에서 제공합니다.

    3. 경계 막 (바깥 쪽). 구조적으로 말단 형성과 망막 수용체의 외부 사이트로 구성됩니다. 그것의 과정으로 인해 뮐러 세포의 구조는 망막에서 빛을 모으고 대응하는 수용체로 전달하는 것을 가능하게합니다.

    4. 핵 층 (바깥 쪽). 그것은 그것이 감광성 세포의 핵과 몸을 기반으로 형성된다는 사실 때문에 그 이름이 붙었습니다.

    5. Plexiform 층 (외부). 셀 수준의 연락처에 의해 결정됩니다. 바이폴라 및 연관성을 특징으로하는 뉴런 사이에서 발생합니다. 이것은 또한이 종의 감광성 형성을 포함합니다.

    6. 핵 층 (내부). 예를 들어 bipolar와 Mller와 같이 다른 셀에서 형성됩니다. 후자에 대한 요구는 신경 조직의 기능을 유지할 필요성과 관련되어 있습니다. 다른 것들은 광 수용체로부터 신호를 처리하는 것에 중점을두고 있습니다.

    7. Plexiform 층 (내부). 그들의 과정의 일부에서 신경 세포의 섞어. 그것은 망막의 내부와 혈관을 구분하는 역할을하며, 혈관이 아닌 외부 역할을합니다.

    8. 신경절 세포. myelin과 같은 범위가 없기 때문에 빛을 자유롭게 투과시킵니다. 그들은 감광성 세포와 시신경 사이의 다리 역할을합니다.

    9. 신경절 세포. 시신경 형성에 참여하십시오.

    10. 경계 멤브레인 (내부). 안쪽에서 망막의 범위. 뮐러 세포로 구성되어 있습니다.

    눈의 광학 시스템

    시력의 품질은 인간의 눈의 주요 부분에 달려 있습니다. 각막, 망막 및 렌즈를 통과하는 상태는 사람이 볼 방법에 직접적으로 영향을줍니다 : 좋지 않거나 좋음.

    각막은 광선의 굴절에 더 많은 부분을 차지합니다. 이 맥락에서, 우리는 카메라의 원리에 비유 할 수 있습니다. 횡경막은 눈동자입니다. 광선의 흐름을 조절하고 초점 거리가 이미지 품질을 설정합니다.

    렌즈 덕분에 광선이 "필름"에 떨어집니다. 우리의 경우, 그 밑에서 망막을 이해해야합니다.

    눈 챔버의 유리한 유머와 습기는 광선을 굴절 시키지만 훨씬 적게 굴절시킵니다. 이러한 형성의 상태가 시력의 품질에 상당한 영향을 미치지 만. 그것은 수분의 투명도가 낮아 지거나 수분의 출현이 감소함에 따라 악화 될 수 있습니다.

    비전 장기를 통해 세계에 대한 올바른 인식은 모든 광학 매체를 통한 광선의 통과가 망막의 축소되고 반전 된 이미지의 형성으로 이어진다는 것을 암시합니다. 시각 수용체로부터의 정보의 최종 처리는 뇌에서 발생합니다. 후두엽은 이것을 담당합니다.

    눈가림 장치

    비강 내로의 후속 철수와 함께 특별한 수분의 생성을 보장하는 생리적 시스템. 눈물샘의 장기는 분비 부서와 눈물 장비에 따라 분류됩니다. 체계의 특징은 그것의 기관의 한 쌍이이다.

    끝 부분의 작업은 눈물을 생성하는 것입니다. 그 구조는 누선과 유사한 유형의 추가 형성을 포함합니다. 첫 번째는 복잡한 구조를 가진 장 액선 (serous gland)으로 이해됩니다. 그것은 위 눈꺼풀의 리프팅을 담당하는 근육의 힘줄이 분리 장벽으로 작용하는 두 부분 (아래, 위)으로 나뉩니다. 크기면에서 상단의 영역은 다음과 같습니다 : 5 mm 두께의 12 x 25 mm. 그것의 위치는 궤도의 벽에 의해 결정되며, 위쪽으로 그리고 바깥쪽으로 방향이있다. 이 부분에는 배출 tubules가 포함되어 있습니다. 그들의 숫자는 3에서 5까지 다양합니다. 결막에서 출력이 이루어집니다.

    하부 부분에 대해서는 덜 중요한 치수 (11 x 8 mm)와 더 작은 두께 (2 mm)가 있습니다. 그녀는 tubules를 가지고 있는데, 일부는 상부의 동일한 형태로 연결되어 있고, 다른 부분은 결막낭에 표시되어 있습니다.

    lacrimal gland에 혈액을 공급하는 것은 lacrimal artery를 통해 이루어지며 유출은 lacrimal vein으로 조직됩니다. 삼차 신경 얼굴 신경은 신경계의 해당 자극의 시작 역할을합니다. 또한 교감 신경 및 부교감 신경 섬유가이 과정에 연결됩니다.

    표준 상황에서는 여분의 땀샘 만 작동합니다. 그 기능을 통해 약 1mm의 부피의 눈물이 생성됩니다. 필요한 수분을 제공합니다. 주 눈물샘은 여러 종류의 자극이 나타날 때 효과적입니다. 이들은 이물질, 너무 밝은 빛, 감정적 인 폭발 등이 될 수 있습니다.

    slezootvodyaschy 부서의 구조는 습기의 이동을 촉진하는 구조물을 기반으로합니다. 그들은 또한 그 철수에 대한 책임이 있습니다. 이러한 기능은 눈물샘, 호수, 점, 세관, 봉지 및 비루관으로 인해 보장됩니다.

    이 점들은 완벽하게 시각화됩니다. 그들의 위치는 눈꺼풀의 안쪽 구석에 의해 결정됩니다. 그들은 눈물샘 호수에 초점을 맞추고 결막과 밀착되어 있습니다. 백과 점 사이의 연결은 8-10 mm의 길이에 달하는 특수한 세관으로 이루어집니다.

    눈물 주머니의 위치는 궤도 각 부근에 위치한 뼈대에 의해 결정됩니다. 해부학 적 관점에서,이 형성은 원통형 형태의 밀폐 된 공동이다. 그것은 10 mm로 확장되고 너비는 4 mm입니다. 백의 표면에는 상피 세포가 있으며, 그 배에는 고글 분비 세포가있다. 혈류는 안과 용 동맥에 의해 제공되고, 유출은 작은 정맥에 의해 제공됩니다. 아래 가방의 일부는 비강 내로 들어가는 비강과 연결되어 있습니다.

    유리한 유머

    젤과 유사한 물질. 안구를 2/3까지 채 웁니다. 투명성이 다릅니다. 히알루 론산이 조성 된 물의 99 %로 구성됩니다.

    앞 부분에 노치가 있습니다. 렌즈에 부착되어 있습니다. 그렇지 않으면이 형성은 막의 일부에서 망막과 접촉합니다. 시신경 유두와 렌즈는 hyaloid 채널을 통해 상호 연관됩니다. 구조적으로 유리체는 섬유 형태의 콜라겐 단백질로 이루어져 있습니다. 기존 틈새는 액체로 채워져 있습니다. 이것은 문제의 교육이 젤라틴 질량이라는 것을 설명합니다.

    말초에는 히알루 론산 - 히알루 론산, 단백질 및 콜라겐의 형성을 촉진하는 세포가 있습니다. 그들은 또한 hemidesmosomes로 알려진 단백질 구조의 형성에 참여합니다. 도움을 받으면 망막과 유리체 사이에 밀접한 관계가 형성됩니다.

    후자의 주요 기능은 다음과 같습니다.

    • 눈에 특정한 모양을주는 것;
    • 광선의 굴절;
    • 시력 기관의 조직에 일정한 긴장감이 생기기;
    • 눈의 비압축성 효과를 얻습니다.

    광 수용체

    망막을 구성하는 뉴런의 유형. 전기 신호로 변환되는 방식으로 신호 처리를 제공하십시오. 이것은 생물학적 과정을 촉발시켜 시각적 이미지를 형성합니다. 실제로, 광 수용체 단백질은 광자를 흡수하여 상응하는 잠재력으로 세포를 포화시킵니다.

    광에 민감한 구조물은 특유의 막대기와 원뿔입니다. 그들의 기능은 외부 세계의 사물에 대한 올바른 인식에 기여합니다. 결과적으로 우리는 상응하는 효과 - 비전의 형성에 관해 이야기 할 수 있습니다. 사람은 세포막의 외부 몫과 같이 광 수용체의 그러한 부분에서 일어나는 생물학적 과정 때문에 볼 수 있습니다.

    헤 시안 (Hessian) 눈으로 알려진 빛에 민감한 세포가 있습니다. 그들은 컵 모양을 가진 안료 셀 안에 위치합니다. 이러한 구조물의 작업은 광선의 방향을 포착하고 강도를 결정하는 것으로 구성됩니다. 전기 펄스가 출력에서 ​​생성 될 때 광 신호를 처리하는 데 사용됩니다.

    다음 종류의 광 수용체는 1990 년대에 알려지게되었습니다. 이것은 망막의 신경절 층의 감광성 세포를 의미한다. 시각적 프로세스를 지원하지만 간접적 인 형태로 제공됩니다. 이것은 하루 동안의 생물학적 리듬과 동공 반사를 의미합니다.

    기능면에서 이른바로드와 콘은 서로 상당히 다릅니다. 예를 들어, 첫 번째는 높은 민감도를 특징으로합니다. 조명이 낮 으면 적어도 일종의 시각적 이미지 형성을 보장합니다. 이 사실은 어두운 곳에서 색상이 왜곡되지 않는지를 분명하게 해줍니다. 이 경우, 한 종류의 감광체 만이 활성 - 스틱입니다.

    적절한 생물학적 신호의 통과를 보장하기 위해 원추형 수술에 더 밝은 빛이 필요합니다. 망막의 구조는 여러 종류의 원뿔이 있음을 암시합니다. 그 중 세 가지가 있습니다. 각각은 빛의 특정 파장에 맞추어 진 광 수용체를 확인합니다.

    컬러로 된 그림의 인식을 위해 피질 섹션은 RGB 형식의 펄스 인식을 의미하는 시각 정보 처리에 초점을 맞 춥니 다. 원추형은 광속을 파장별로 구별 할 수 있으며, 짧은, 중간 및 긴으로 특징 지을 수 있습니다. 얼마나 많은 광자가 원뿔을 흡수 할 수 있는지에 따라, 대응하는 생물학적 반응이 형성된다. 이들 형성의 상이한 응답은 특정 길이의 선택된 광자의 특정 수에 기초한다. 특히, L- 콘의 광 수용체 단백질은 조건부 적색을 흡수하여 장파와 관련이 있습니다. 길이가 짧은 광선은 충분히 밝 으면 같은 대답으로 이어질 수 있습니다.

    동일한 감광체의 반응은 광속의 강도 수준에서 차이가 관찰 될 때 길이가 다른 빛의 파동에 의해 유발 될 수 있습니다. 그 결과, 뇌가 항상 빛과 그 결과 이미지를 결정하지는 않습니다. 시각적 수용체를 통해 가장 밝은 광선을 선택하고 선택합니다. 그런 다음 생체 신호가 형성되어이 유형의 정보 처리가 이루어지는 뇌의 부분으로 들어갑니다. 컬러로 된 광학 이미지의 주관적인지가 생성됩니다.

    인간의 눈의 망막은 6 백만개의 원뿔과 1 억 2 천만 개의 막대로 구성됩니다. 동물의 수와 비율은 다릅니다. 주요 영향은 라이프 스타일입니다. 올빼미 망막에는 매우 많은 양의 막대기가 들어 있습니다. 인간 시각 시스템은 거의 150 만개의 신경절 세포입니다. 그들 중에는 감광성 세포가 있습니다.

    렌즈

    생물 렌즈, 양면 볼록형의 형태로 특징 지어 짐. 이것은 광 가이드 및 광 굴절 시스템의 요소로서 작용한다. 서로 다른 거리에서 제거 된 객체에 집중할 수있는 기능을 제공합니다. 카메라 뒷면에 있습니다. 렌즈의 높이는 8 ~ 9mm이며 두께는 4 ~ 5mm입니다. 나이가 들어감에 따라 두꺼워집니다. 이 과정은 느리지 만 사실입니다. 이 투명 몸체의 앞면은 뒤쪽보다 덜 볼록한 표면을 가지고 있습니다.

    렌즈의 형상은 정면에서 약 10 mm의 곡률 반경을 갖는 양면 볼록 렌즈에 해당한다. 이 경우, 반대면에서이 매개 변수는 6mm를 초과하지 않습니다. 렌즈의 직경 - 10 mm 및 앞면 크기 - 3.5 - 5 mm. 내부에 함유 된 물질은 얇은 벽으로 둘러싸인 캡슐에 보관됩니다. 정면 부분에는 아래쪽에 상피 조직이 있습니다. 상피 캡슐의 뒷면에.

    상피 세포는 계속해서 분열한다는 점에서 다르지만, 이것은 변화의 관점에서 렌즈의 체적에 영향을 미치지 않습니다. 이 상황은 투명한 몸체의 중심으로부터 최소 거리에 위치한 구식 세포의 탈수로 인한 것입니다. 이는 볼륨을 줄이는 데 도움이됩니다. 이 유형의 과정은 연령 - 근시와 같은 특징으로이 끕니다. 사람이 40 세가되면 렌즈의 탄력성이 사라집니다. 숙소 예약은 줄어들고 가까운 거리에서 잘 볼 수있는 능력이 크게 떨어집니다.

    렌즈는 조리개 바로 뒤에 위치합니다. 그것의 보유는 얇은 필라멘트가 zinn 번들을 형성함으로써 제공됩니다. 그것들의 한쪽 끝은 렌즈 껍데기에 들어가고 다른 쪽 끝은 섬 모체에 고정되어있다. 이 실의 장력의 정도는 굴절력을 변화시키는 투명체의 형상에 영향을 미친다. 결과적으로 수용 과정이 가능해진다. 렌즈는 전방과 후방의 두 부분 사이의 경계 역할을합니다.

    렌즈의 다음 기능을 할당하십시오.

    • 빛의 전도도는 눈의이 요소의 몸이 투명하다는 사실 때문에 성취됩니다.
    • 빛 굴절 - 생물학 렌즈로 작동, 두 번째 굴절 매체 역할을합니다 (첫 번째는 각막). 휴식시 굴절력 매개 변수는 19 디옵터입니다. 이것은 표준입니다.
    • 숙박 시설 - 서로 다른 거리에있는 물체를 잘 볼 수 있도록 투명체의 모양을 변경합니다. 이 경우 굴절력은 19 ~ 33 디옵터입니다.
    • 분리 (separation) - 눈의 두 부분 (앞, 뒤)을 형성하며 위치에 따라 결정됩니다. 유리체를 지키는 장벽 역할을합니다. 앞방에 있지 않을 수도 있습니다.
    • 보호 - 생물학적 안전을 보장합니다. 한 번 전방에있는 병원균은 유리질에 침투 할 수 없습니다.

    선천성 질환으로 인해 렌즈의 변위가 발생할 수 있습니다. 그것은 인대 조직이 약해 지거나 어떤 종류의 구조적 결함이 있기 때문에 잘못된 위치를 차지합니다. 이것은 또한 핵의 선천적 불투명도의 확률을 포함합니다. 이 모든 것이 시력 감소에 도움이됩니다.

    지 노바 무리

    glycoprotein 및 zoneular로 정의 된 섬유를 기반으로 한 형성. 렌즈의 고정을 제공합니다. 섬유의 표면은 점액 다당류 겔로 덮여 있으며 이는 눈의 방에있는 수분으로부터 보호 할 필요가 있기 때문입니다. 렌즈 뒤에있는 공간이이 형성 지점의 역할을합니다.

    zinn 인대의 활동은 ciliary 근육의 감소로 연결됩니다. 렌즈가 곡률을 변경하므로 서로 다른 거리에있는 물체에 집중할 수 있습니다. 근육 긴장이 긴장감을 완화시키고 렌즈는 공에 가까운 모양을 취합니다. 근육 이완은 섬유 장력을 유발하여 렌즈를 평평하게합니다. 초점이 바뀌고 있습니다.

    고려 된 섬유는 앞과 뒤로 나뉘어져 있습니다. 후방 섬유의 한쪽은 들쭉날쭉 한 가장자리에 붙어 있고 다른 쪽은 렌즈의 정면에 붙어 있습니다. 전방 섬유의 출발점은 섬모의 기저부이며, 부착은 렌즈의 뒤쪽과 적도에 가깝습니다. 교차 된 섬유는 렌즈 주변을 따라 슬릿 형 공간을 형성하는데 기여한다.

    섬 모체 상에 섬유를 고정하는 것은 유리질 막의 부분에서 이루어진다. 이러한 형성의 분리의 경우, 렌즈의 변위로 인한 렌즈의 소위 변위가 언급되었다.

    Zinnova 인대는 시스템의 주요 요소로 작용하여 눈의 조절 가능성을 제공합니다.

    http://oftalmologiya.info/17-stroenie-glaza.html
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