レンズとは?
人間の目には、両側が凸に湾曲したものを使用 レンズ 入射光を束ねて、網膜上の硝子体の背面で最大解像度のポイント(最も鮮明な視野のポイント、 中心窩)シャープな画像が作成されます。これは、カラーフォトセンサー(主に緑と赤のMおよびLコーン)によって検出され、視覚的中心に転送されます。水晶体嚢の縁で小帯線維を引っ張ることにより、レンズを「引っ張って平らに」することができ、したがって遠方の視力に対応できます。小帯線維の張力が弱まると、レンズは自然に近い球形に戻ります。これは近調節に対応しています。
水晶体嚢をリングで囲む毛様体筋は括約筋のように機能するため、毛様体筋が同心円状に緊張し、その逆の場合、帯状線維は近くの調節に対してのみ弛緩できます。
毛様体筋が緊張すると、毛様体の直径が減少し、帯状線維が「弛緩」し、逆も同様です。この調節のプロセスは無意識のうちに起こります。毛様体筋の観点から、近視調節は活動状態であり、遠視調節のそれは受動(弛緩)状態です。
解剖学と構造
レンズの後部は硝子体液の前部に接しており、虹彩とともに前眼房を閉じます。水晶体嚢の赤道の周りには、輪状線維が輪ハブからスポークのように星型に突出しています。ファイバーのもう一方の端は、レンズの周りの環状のふくらみとして目の脈絡膜の一部である毛様体に接続されています。
毛様体筋は毛様体に埋め込まれており、緊張すると毛様体の内径が狭くなります。水晶体自体は水晶体核、水晶体皮質、水晶体嚢で構成されています。レンズは結晶性タンパク質の約60%で構成されており、非常に安定しており、主に耐紫外線性があります。
ビタミンCと酸化ストレス緩和酵素の割合が高いため、UVダメージによる曇りが大幅に防止されます。カプセルの赤道の上皮は、生涯にわたってレンズ繊維を生成します。これは、オルガネラの損失とともに古い繊維に付着します。そのため、レンズは、生涯にわたって拡大し、非弾性になります。静脈のない神経のないレンズは、毛様体で形成される房水によって供給されます。
機能とタスク
レンズには、入射光を束ねる役割があり、網膜上で最も鋭い視界の中心窩である鮮明な画像が作成されます。距離が変化する鮮明な画像を実現するには、レンズから網膜までの距離を変える必要があります(望遠鏡など)、またはレンズ自体の焦点距離を変える必要があります。
私たち人間とすべての脊椎動物では、進化は-魚や爬虫類とは異なり-後者のバリアントを選択し、焦点距離を一定の制限内で可変にする可能性を生み出しました。機械的な2番目の機能では、レンズは前眼房を後眼房から虹彩と一緒に分離するタスクを実行するため、チャンバーの流体は妨げられずに後方から前眼房に、またその逆は通過できません。
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最も一般的なレンズの誤動作は、レンズの曇りです。別の機能障害は、レンズの機械的変位、転位によって引き起こされる可能性があります。白内障または白内障と呼ばれる水晶体の曇りには、いくつかの原因があります。
最も一般的な症状は高齢の白内障で、高齢者にのみ発生します。遺伝性の遺伝的性質は多くの場合に役割を果たします。白内障の発症を促進する可能性のある外部要因は、たとえば、海、高山、または航空機内で、保護されていない眼が何年も紫外線に富む太陽光にさらされていることです。
コルチゾン、薬物使用(アルコールを含む)、真性糖尿病などの薬や神経皮膚炎がこの疾患を引き起こす可能性があります。妊娠3か月頃に妊婦が風疹やおたふくかぜに感染すると、新生児が白内障を発症するリスクがあります。
この疾患は、最初は調節の困難さにより、後にはまぶしさに対する感受性が高まることにより、そしてより進行した段階では視力の曇り(灰色のかすみ)により現れる。病気は瞳孔の灰色によって外側から認識できます。
房水がレンズに浸透して水晶体皮質を腫脹させるような方法で水晶体嚢が損傷すると、水晶体のさらなる誤動作が発生する可能性があり、調節の問題につながり、中期的にさらなる損傷を引き起こす可能性があります。水晶体の脱臼は、力または小帯線維の病変に起因する可能性があります。
毛様体の腫瘍が原因であるか、遺伝性の遺伝的欠陥が小帯線維の機能不全を引き起こす可能性があります。完全な脱臼とは、レンズが前房、つまり虹彩の前に完全に滑る、または硝子体液に完全に浸る場合です。不完全な脱臼はおそらく症状のないままです。より重度の脱臼の場合は、もう一方の目が閉じているか覆われているときに持続する二重の単眼画像が表示されることがあります。