Education, study and knowledge

人間の目の解剖学:部品と機能

人間の目の解剖学

画像:ビジョンのすべて

ビューは 人間の最も重要な感覚。 脳のほぼ50%が視覚処理に専念しています。 脳の後の視覚に関与する主要な器官は目です。 目は一見非常に単純に見えますが、11の部分からなる非常に複雑な構造を持ち、それぞれが非常に特殊な機能を持っている器官です。 この臓器についてもっと知りたい場合は、教授からのこのレッスンを読み続ける必要があります。 人間の目の解剖学 そのすべての部分と機能を備えています。

あなたも好きかも: 肺の解剖学

インデックス

  1. 目は何ですか?
  2. 目の解剖学の重要な部分である角膜
  3. 目の解剖学の別の部分である虹彩
  4. 人間の目の瞳孔
  5. レンズ
  6. 房水
  7. 強膜
  8. 結膜
  9. 脈絡膜
  10. 硝子体液
  11. 網膜
  12. 視神経

目は何ですか?

ザ・ 光を取り込むことができる構造であり、 情報を電気インパルスに変換する ニューロンを通って脳に移動し、そこで受信した情報が処理されます。 人間のような高等生物では、目は非常に複雑なシステムであり、 周囲の光をキャッチ、しかしの その強度を調整する 絞り(アイリス)を通してそして フォーカス 画像を形成するための調整可能なレンズ構造(結晶)のおかげで対物レンズ。

後で、この画像はそれをに変えます 電気サインセット 視神経を介して接続する複雑な神経経路を介して脳に到達し、 これの処理に重要な視覚野と他の脳領域への目 情報。

これらすべてのことを効果的に行うために、目にはさまざまな構造があります 目の部分 さまざまな機能を備えています。 人間の目の解剖学についてもっと知りたい場合は、読んでください!

人間の目の解剖学-目とは何ですか?

画像:Slideshare

角膜、目の解剖学の重要な部分。

ザ・ 角膜 それは人間の目の解剖学の一部です。 それは目の部分です 外部と接触している。 ドーム型で厚さは約1mmです。 角膜は、虹彩と水晶体を覆い、 屈折 光の、つまり、その光は目の内部に浸透します。 適切に機能し、外部から保護するために、涙と房水があります。

角膜が変化し、そのすべての部分で同じ厚さがない場合、乱視と呼ばれる視力の問題が発生します。 ザ・ 乱視 近方視力と遠方視力に影響を与え、オブジェクトをぼやけさせたり歪ませたりします。 これは、眼鏡、コンタクトレンズを使用するか、レーザーを使用した多かれ少なかれ簡単な操作または眼内(眼内)へのレンズの埋め込みによって簡単に修正できます。

人間の目の解剖学-角膜、目の解剖学の重要な部分

画像:Slideshare

目の解剖学の別の部分である虹彩。

instagram story viewer

ザ・ 虹彩円形膜 それは前眼房と後眼房を分離します。 この膜は、目に入る光の量を調節する2つの筋肉によって制御されます。 一方では、瞳孔散大筋は瞳孔を大きくし(瞳孔散大または散瞳)、より多くの光が目に入る。 瞳孔散大筋の括約筋により、瞳孔が狭くなり(縮瞳)、入る光が少なくなります。

虹彩組織は 着色 虹彩のさまざまな深さにさまざまな種類のメラニンが存在するため、目の色が異なります。 目の色は遺伝的に決定され、生後6〜10か月で到達します。

人間の目の解剖学-虹彩、目の解剖学の別の部分

画像:Slideshare

人間の目の瞳孔。

ザ・ これは、虹彩の中心にある穴で、光が後眼房に通過できるようにします。 目の中央部分に黒い円として表示されますが、 これは通常、通常の状態では3〜4.5ミリメートルであり、 闇。

その機能は、虹彩と一緒に、 レギュラー 筋肉の収縮を介して 網膜に入る光の量.

人間の目の解剖学-人間の目の瞳孔

画像:ブリルファーマ

レンズ。

人間の目の解剖学的構造の中には、 結晶性 これは虹彩の後ろにある両凸レンズであり、 視力の集中を可能にします。 調節とは、レンズの曲率と厚さを変更して、人からの距離に基づいてオブジェクトに焦点を合わせるプロセスです。 光線がレンズを通過すると、網膜の一部に集中して画像が形成されます。

レンズに関連して、老眼と白内障の2つの変化を見つけることができます。 私たちが年をとるにつれて、レンズは硬化するにつれて徐々に適応する能力を失います。 この現象はとして知られています 老眼または眼精疲労. 一方、視力に影響を与える可能性のあるレンズの透明性の喪失は、 . 白内障は、特定の薬の使用から、または単に加齢から現れる可能性があります。 両方の変化は、眼鏡を使用して修正され、白内障の場合は簡単な操作で修正されます。

人間の目の解剖学-レンズ

画像:眼科-オンライン

房水。

ザ・ 房水 角膜と水晶体の間にある透明な液体です。 角膜と水晶体には血液が供給されないため、房水が原因です。 栄養を与える これらの2つの構造に、 それらを酸素化する そして許可します 眼圧 一定に保つ。 この液体は、水、ブドウ糖、ビタミンC、タンパク質、乳酸で構成されています。

房水は、90分程度ごとに継続的に生成および除去されています。 2つの間の不均衡により、病状が現れる可能性があります。 房水の圧力が上昇すると、 緑内障.

人間の目の解剖学-房水

画像:眼科-オンライン

強膜。

ザ・ 強膜 眼球を覆う厚くて抵抗力のある膜で、特徴的な白色と 保護 内部構造。 強膜の前部は角膜に取り付けられており、後部には視神経と網膜の間の接続を可能にする開口部があります。

結膜。

ザ・ 結膜 角膜と接触している強膜とまぶたの裏側を覆う透明な粘膜です。 に貢献する 眼球の潤滑と消毒 それは涙と粘液を生成するので、涙腺はこの点でより関連性がありますが。

外部と接触すると、外傷、感染症、アレルギー反応が結膜で発生する可能性があり、それが炎症を起こし、 結膜炎.

人間の目の解剖学-結膜

画像:SlideShare

脈絡膜。

ザ・ 脈絡膜 網膜と強膜を分離するのは、血管と結合組織で裏打ちされた膜です。 脈絡膜 網膜に栄養素と酸素を供給します 目の温度を一定に保つことに加えて、適切に機能する必要があります。 また、色が濃いため、目の中で光が反射したり跳ねたりするのを防ぎます。

硝子体液。

水晶体と網膜の間の後眼房は、硝子体液で満たされています。 ザ・ 硝子体液 これは、前房内の房水の密度よりも高い密度の透明なゼラチン状の液体です。 それは眼球の大部分を構成し、その機能はそれに提供することです 剛性, 衝撃を和らげ、眼圧を維持し、網膜を固定します。

房水とは異なり、硝子体液は胚の段階で生成され、更新されないため、個人のように老化します。 静脈の破裂により液体が暗くなったり、食細胞では除去できない老廃物が現れたりして、視力に影ができることがあります(フローター またはmyodesopsias)。

人間の目の解剖学-硝子体液

画像:SlideShare

網膜。

ザ・ 網膜 それはまた、人間の目の解剖学的構造の一部であり、脈絡膜の内面および硝子体液と接触している薄くて部分的に透明な層です。 網膜は 真の受容器官 この構造では、視覚系の 光受容体 (ロッドとコーン)。 この膜は目の後ろを覆い、スクリーンと同様の機能を持っています:レンズが突出します 網膜で知覚される画像、桿体細胞と錐体細胞がそれを捉え、神経を介して脳に伝達されます 光学。 中心窩と呼ばれる網膜の領域は、錐体が集中しているため、詳細な視力を担っています。

網膜に関連する多くの病気がありますが、主なものは網膜剥離(の層の分離)です それらが通常付着している上皮層(皮膚)のニューロン)および網膜色素変性症(錐体の進行性喪失および 杖)。

人間の目の解剖学-網膜

画像:Slideshare

視神経。

ザ・ 視神経 敏感な神経であり、繊維のセットによって形成されます 送信する 網膜から脳視交叉への光インパルス。 この時点から、視覚情報は電気信号の形で脳の他の領域に送信されます。

に似た記事をもっと読みたい場合 人間の目の解剖学、次のカテゴリに入力することをお勧めします 生物学.

参考文献

この記事は気に入りましたか? フィードバックを残してください! ご意見やご質問はありますか? コメント欄にコメントを残してください!

前のレッスンどのように、そしてなぜ私たちは話すことができますか?次のレッスン目の部分とその機能-へ..。
魚の分類:アグネイト、軟骨、骨

魚の分類:アグネイト、軟骨、骨

魚は脊椎動物です 塩水(海、海など)であろうと淡水(川、湖など)であろうと、水生環境に生息する魚のグループの中には、多種多様な魚がいます。 ハゼなどの高山河川に生息する小魚から、鬼魚などの太平洋...

続きを読む

5種類の動物の呼吸

5種類の動物の呼吸

の中に アニマルキングダム 見つけることができます 非常に多様な生物、多数の異なるメディアに適合しています。 環境への適応に関して最も重要な特徴の1つは、効果的かつ効率的な呼吸方法を「考案」する...

続きを読む

節足動物の完全な分類

節足動物の完全な分類

画像:Info Agroザ・ 節足動物 それらは、動物の数と異なる種の数の両方で、地球上で最も多くの動物の門です。節足動物は、既知の種の80%以上を占めています! さらに、これらの無脊椎動物はず...

続きを読む