目の構造

広い意味での同義語

医療:眼の構造、眼の解剖学、眼英語:眼

概要

人間の目 または目の皮膚は大きく3つの層に分けることができます:に保存されている特殊な色素細胞(メラノサイト) アイリス (虹色の肌)は、外側から見える目の色に責任があります。 色素の量だけで目の色が決まります。茶色の目には色素が多く含まれ、青と灰色の目にはほとんど含まれていません。 中眼の皮膚(いわゆるtunica vasculosabulbi、血管の皮膚)に属し、 アイリス 後眼部の皮膚、網膜の境界。

また、光学機器の近接性に重要な放射線体(lat。corpusciliare、毛様体)と 脈絡膜、外側の網膜に (脈絡膜)、中目の皮膚に属します。 放射体のさらに重要な機能は、房水の形成です。

さらに、この構造は、後ろの靭帯に吊るされているレンズを固定するのに役立ちます アイリス。 中眼の皮膚に属する構造全体はブドウ膜とも呼ばれます。 –外眼の皮膚(強膜と角膜)

  • ミドルアイの皮膚(鹿の皮膚、毛様体、脈絡膜)
  • 目の内側の皮膚(網膜)

レンズ

レンズは、角膜に加えて、目の中でXNUMX番目に屈折する透明な器官です。 ただし、後者とは対照的に、その屈折力は可変であるため、近くおよび遠くの物体の鮮明な画像を網膜に投影することができます。 これは、レンズの懸垂靭帯の長さが筋肉で制御されているためです。レンズが緩むと、レンズ自体の弾性により受動的に湾曲し、屈折力が増加します。近くの物体を目ではっきりと見ることができます。

サスペンションバンドを締めると、屈折力が低下するため、レンズは再びフラットになります。 レンズの屈折力の比率が眼球の長さ(つまり網膜間の距離)と一致しない場合、網膜上に鮮明な画像を生成することはできません。 これらの眼疾患(屈折異常)は、レンズの屈折力を増減することで矯正されます。 遠視 (遠視)、光は網膜の後ろに焦点を合わせます。これは、眼の屈折力が不十分であるか、眼球が短すぎることに対応します。

したがって、この設計では、収束レンズ(正の屈折力を持ち、ジオプトリーで測定)が役立ちます。 に 近視、目の屈折力が大きすぎるか、眼球が長すぎて、鮮明な画像が網膜の前に投影されます。 したがって、処理は拡散レンズ(負の屈折力)を使用して実行されます。

眼球の後壁の構造は、網膜によって内側が裏打ちされています。 それは主に神経細胞で構成されており、光刺激を電気信号に変換してそれらを電気信号に伝達する役割を果たします。 。 眼底としても知られている目のこの部分は、医学的に拡張されたものを通して見ることによって健康診断にアクセスできます (眼底検査)。

最も重要な構造は次のとおりです。 死角 すべての神経細胞の束ねられた繊維が結合して形成する網膜の部分です 視神経 (したがって、ラテン語の名前はdiscus nervi opticiです)。 視覚プロセスに必要な神経細胞はそこにありません。 それにもかかわらず、 死角 視野の喪失として目立たない:失われた光学情報は、によって制御されるもう一方の目によって置き換えられます .

一方、神経細胞の密度は、 黄色い斑点:これが「最も鮮明な視界のスポット」とも呼ばれる理由です。 これが、たとえば加齢に伴う変化が視力に特に強い影響を与える理由です(病気:加齢に伴うを参照) 黄斑変性)。 視覚プロセスにとって重要なのは、いわゆる視覚色素(視覚染料)です。

それは光受容体として知られている神経細胞の延長に位置し、目を照らすとその化学構造を変化させ、それによって電気信号を生成します。 ビタミンAは視覚色素の成分であるため、形質導入(変換)として知られるこのプロセスに必要です。 ビタミンA欠乏症 したがって、夜につながる 失明 (ヘメラロピア)。

あなたは夜の下でこの病気についてもっと読むことができます 失明を選択します。 まぶた、目の補助構造のXNUMXつは、によって制御(神経支配)されます 顔面神経 (lat。Nervusfacialis)。

の損傷につながる代謝過程または傷害 顔面神経 したがって、減少または欠落していることで目立ちます まぶた 閉鎖。 に含まれる30の腺 まぶた 涙液膜の蒸発を防ぎ、目の乾燥を防ぐ脂肪膜を生成します。 ザ・ 涙液 それ自体は、目の外側の骨の眼窩にある涙腺によって生成されます(1日あたり約2 / XNUMXml)。

水に加えて、最も重要な成分は タンパク質 その殺す 細菌。 –死角と

  • 黄斑 (lat。maculalutea)。