logo

Mata manusia adalah sistem optik biologi yang menarik. Malah, lensa yang dilampirkan dalam beberapa cengkerang membolehkan seseorang melihat dunia di sekeliling kita berwarna dan tebal.

Di sini kita mempertimbangkan apa shell mata boleh, berapa banyak cangkang mata manusia tertutup dan mengetahui ciri dan fungsi tersendiri mereka.

Struktur mata dan jenis cangkang

Mata terdiri daripada tiga cangkang, dua kamar, dan lensa dan badan vitreous, yang menduduki sebahagian besar ruang dalaman mata. Malah, struktur organ sfera ini dalam banyak cara sama dengan struktur kamera kompleks. Selalunya struktur kompleks mata dipanggil bola mata.

Cengkeram mata tidak hanya memelihara struktur dalaman dalam bentuk yang diberikan, tetapi juga mengambil bahagian dalam proses pemukiman yang kompleks dan menyediakan mata dengan nutrien. Semua lapisan bola mata dibahagikan kepada tiga cengkerang mata:

  1. Serpihan atau cangkang luar mata. Yang 5/6 terdiri daripada sel-sel buram - sclera dan 1/6 daripada telus - kornea.
  2. Membran vaskular. Ia terbahagi kepada tiga bahagian: iris, badan ciliary dan choroid.
  3. Retina Ia terdiri daripada 11 lapisan, salah satunya akan menjadi kerusi dan batang. Dengan bantuan mereka, seseorang dapat membezakan objek.

Sekarang pertimbangkan setiap daripada mereka dengan lebih terperinci.

Membran berserabut luar mata

Ini adalah lapisan luar sel yang meliputi bola mata. Ia adalah sokongan dan pada masa yang sama lapisan perlindungan untuk komponen dalaman. Hadapan lapisan luar ini tegas, telus dan kuat di kornea. Ia bukan hanya shell, tetapi juga lensa yang refracts cahaya yang boleh dilihat. Kornea merujuk kepada bahagian-bahagian mata manusia yang dapat dilihat dan terbentuk daripada sel-sel epitelium telus dan transparan. Punggung membran berserabut - sclera terdiri daripada sel-sel padat, yang dilampirkan 6 otot yang menyokong mata (4 lurus dan 2 serong). Ia berwarna terang, padat, putih (menyerupai protein telur rebus). Kerana ini, nama kedua adalah shell protein. Pada gilirannya antara kornea dan sclera adalah sinus sinus. Ia memberikan aliran keluar darah vena dari mata. Tiada saluran darah di kornea, tetapi di dalam sklera di bahagian belakang (di mana saraf optik pergi) terdapat satu piring yang disebut kribriform. Melalui bukaannya lulus salur darah yang memberi makan mata.

Ketebalan lapisan fibrous bervariasi dari 1.1 mm di sepanjang tepi kornea (0.8 mm di tengah) hingga 0.4 mm di bahagian saraf optik. Di sempadan dengan kornea sklera sedikit tebal hingga 0.6 mm.

Kerosakan dan kecacatan membran berserabut mata

Antara penyakit dan kecederaan lapisan fibril paling kerap berlaku:

  • Kerosakan pada kornea (konjunktiva), ia boleh menjadi awal, terbakar, pendarahan.
  • Hubungi kornea badan asing (bulu mata, bijirin pasir, objek yang lebih besar).
  • Proses keradangan - konjungtivitis. Selalunya penyakit itu berjangkit.
  • Antara penyakit staphyloma biasa sclera. Dalam penyakit ini, keupayaan sclera meregangkan berkurangan.
  • Yang paling kerap akan menjadi episkleritis - kemerahan, bengkak yang disebabkan oleh keradangan lapisan permukaan.

Proses keradangan di sclera biasanya sekunder dan disebabkan oleh proses yang merosakkan dalam struktur lain mata atau dari luar.

Diagnosis penyakit kornea biasanya tidak sukar, kerana tahap kerosakan ditentukan secara visual oleh pakar mata. Dalam beberapa kes (konjungtivitis), ujian tambahan untuk mengesan jangkitan diperlukan.

Sederhana, choroid

Di dalam antara lapisan luar dan dalam, choroid tengah terletak. Ia terdiri daripada iris, badan ciliary dan choroid. Tujuan lapisan ini ditakrifkan sebagai makanan dan perlindungan dan penginapan.

    Iris. Iris mata adalah diafragma yang luar biasa dari mata manusia, ia tidak hanya mengambil bahagian dalam pembentukan gambar, tetapi juga melindungi retina dari luka bakar. Dalam cahaya terang, iris mengecil ruang, dan kita melihat titik yang sangat kecil murid. Kurang cahaya, semakin besar murid dan sudah iris.

Warna iris bergantung kepada jumlah sel melanosit dan ditentukan secara genetik.

  • Badan ciliary atau ciliary. Ia terletak di belakang iris dan menyokong lensa. Terima kasih kepadanya, lensa dapat dengan cepat menghulurkan dan bertindak balas kepada cahaya, membiasakan sinar. Tubuh ciliary mengambil bahagian dalam pengeluaran humor berair untuk ruang dalaman mata. Satu lagi pelantikannya ialah peraturan suhu di dalam mata.
  • Choroid. Selebihnya sampul ini diduduki oleh choroid. Sebenarnya ia adalah choroid itu sendiri, yang terdiri daripada sejumlah besar saluran darah dan berfungsi sebagai bekalan kuasa struktur dalaman mata. Struktur choroid adalah seperti terdapat kapal yang lebih besar di luar, dan di dalam yang lebih kecil terdapat kapilari di sempadan yang sangat. Satu lagi fungsinya ialah susut nilai struktur tidak stabil dalaman.
  • Membran vaskular mata dilengkapi dengan sejumlah besar sel pigmen, ia menghalang laluan cahaya ke dalam mata dan dengan itu menghilangkan penyebaran cahaya.

    Ketebalan lapisan vaskular adalah 0.2-0.4 mm di bahagian badan ciliary dan hanya 0.1-0.14 mm berhampiran saraf optik.

    Kerosakan dan kecacatan choroid

    Penyakit choroid yang paling biasa adalah uveitis (keradangan choroid). Choroiditis sering dijumpai, yang digabungkan dengan segala macam kerosakan retina (chorioconitis).

    Lebih jarang penyakit seperti:

    • degenerasi choroidal;
    • detasmen choroidal, penyakit ini berlaku apabila tekanan intraokular turun, sebagai contoh, semasa operasi oftalmik;
    • rehat akibat kecederaan dan pukulan, pendarahan;
    • tumor;
    • nevi;
    • colobomas - ketiadaan lengkap kulit ini di tapak tertentu (ini adalah kecacatan kongenital).

    Diagnosis penyakit yang dilakukan oleh pakar oftalmologi. Diagnosis dibuat sebagai hasil pemeriksaan menyeluruh.

    Retina dalaman

    Membran reticular mata manusia adalah struktur kompleks 11 lapisan sel saraf. Ia tidak menangkap ruang anterior mata dan terletak di belakang lensa (lihat angka). Lapisan paling atas terdiri daripada sel-sel yang sensitif cahaya pada kon dan batang. Secara skematik, susun atur lapisan kelihatan seperti angka.

    Semua lapisan ini mewakili sistem yang kompleks. Berikut adalah persepsi gelombang cahaya yang projek di retina kornea dan kanta. Dengan bantuan sel-sel saraf retina, mereka berubah menjadi impuls saraf. Dan kemudian isyarat saraf ini dihantar ke otak manusia. Ini adalah proses yang kompleks dan sangat cepat.

    Makula memainkan peranan yang sangat penting dalam proses ini, nama kedua adalah tempat kuning. Inilah transformasi imej visual, dan pemprosesan data primer. Macula bertanggungjawab untuk penglihatan pusat di siang hari.

    Ini adalah kulit yang sangat heterogen. Oleh itu, di dekat kepala saraf optik, ia mencapai 0.5 mm manakala di titik kelabu bintik kuning hanya 0.07 mm, dan di fossa pusat menjadi 0.25 mm.

    Kerosakan dan kecacatan retina dalaman

    Antara kecederaan retina mata manusia, di peringkat isi rumah, yang paling sering adalah pembakaran dari ski tanpa peralatan pelindung. Penyakit seperti:

    • Retinitis adalah keradangan membran yang berlaku sebagai infeksi (jangkitan purut, sifilis) atau sifat alahan;
    • Detasmen retina berlaku apabila keletihan dan retina retina;
    • degenerasi makula yang berkaitan dengan usia, untuk mana sel-sel di tengah, makula, terjejas. Inilah sebab utama penglihatan kehilangan pesakit melebihi 50;
    • distrofi retina - penyakit ini paling sering menjejaskan orang tua, ia dikaitkan dengan penipisan lapisan retina, pada mulanya diagnosisnya sukar;
    • pendarahan retina juga berlaku akibat penuaan pada orang tua;
    • retinopati diabetes. Ia berkembang 10 hingga 12 tahun selepas diabetes mellitus dan menjejaskan sel-sel saraf retina.
    • mungkin dan pembentukan tumor pada retina.

    Diagnosis penyakit retina memerlukan bukan sahaja peralatan khas, tetapi juga pemeriksaan tambahan.

    Rawatan penyakit lapisan retikular mata orang tua biasanya mempunyai ramalan yang berhati-hati. Dalam kes ini, penyakit yang disebabkan oleh keradangan mempunyai prognosis yang lebih baik daripada yang berkaitan dengan proses penuaan badan.

    Mengapa saya memerlukan membran mukus mata?

    Bola mata berada di orbit mata dan diikat dengan cepat. Kebanyakannya tersembunyi, hanya 1/5 permukaan melalui sinaran cahaya - kornea. Di atas kawasan ini bola mata ditutup selama berabad-abad, yang, membuka, membentuk jurang melalui cahaya yang berlalu. Kelopak mata dilengkapi dengan bulu mata yang melindungi kornea dari habuk dan pengaruh luaran. Bulu mata dan kelopak mata - ini adalah kulit luar mata.

    Membran mukosa mata manusia adalah konjungtiva. Di dalam kelopak mata ditutup dengan lapisan sel epitelium yang membentuk lapisan merah jambu. Lapisan epitel lembut dipanggil konjunktiva. Sel-sel konjungtiva juga mengandungi kelenjar air mata. Air mata yang dihasilkan bukan hanya melembapkan kornea dan menghalangnya daripada mengering, tetapi juga mengandungi bakterisida dan nutrien untuk kornea.

    Konjunktiva mempunyai saluran darah yang menyambung ke saluran muka, dan mempunyai nodus limfa berkhidmat sebagai pos untuk jangkitan.

    Terima kasih kepada semua cengkerang mata manusia yang dilindungi dengan selamat, menerima kuasa yang diperlukan. Di samping itu, cengkerang mata mengambil bahagian dalam penginapan dan transformasi maklumat yang diterima.

    Kejadian penyakit atau kerosakan lain pada membran mata boleh menyebabkan hilangnya ketajaman penglihatan.

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

    Kulit dalaman mata

    Cengkerang dalam mata - retina (retina) memainkan peranan bahagian periferi periferi penganalisis visual.

    Retina berkembang, seperti yang telah dikatakan, dari protrusi dinding pundi hempedu anterior. Ini memberi alasan untuk menganggapnya sebagai tisu otak sejati, dibawa ke pinggir.

    Talian retina keseluruhan permukaan dalaman choroid. Sehubungan itu, struktur dan fungsi di dalamnya membezakan dua jabatan. Dua pertiga bahagian belakang retina adalah tisu saraf yang sangat berbeza - bahagian optik retina, yang meluas dari saraf optik ke tepi dentate.

    Seterusnya, ciliary dan iris retina terus. Di kawasan tepi pupillary, ia membentuk sempadan pigmen marginal. Retina di sini terdiri daripada hanya dua lapisan.

    Bahagian visual retina disambungkan dengan tisu asas di dua tempat - di tepi bergerigi dan sekitar saraf optik. Selebihnya retina adalah bersebelahan dengan choroid, yang dipegang oleh tekanan tubuh vitreous dan hubungan yang cukup intim antara rod, kon dan proses sel-sel lapisan pigmen. Sambungan dalam keadaan patologi mudah pecah dan detasmen retina berlaku.

    Keluar dari saraf optik dari retina dipanggil kepala saraf optik. Pada jarak kira-kira 4 mm ke luar dari kepala saraf optik terdapat kemurungan - tempat yang dikenali sebagai kuning, atau makula.

    Tempat cakera optik kuning retina

    Ketebalan retina tentang cakera adalah 0.4 mm, di kawasan kuning - 0.1-0.05 mm, pada garis dentate - 0.1 mm.

    Secara mikroskopis, retina adalah rantai tiga neuron: luar - photoreceptor, yang bersekutu tengah, dan ganglionik dalaman. Bersama-sama, mereka membentuk 10 lapisan retina (Rajah 1.9): 1) lapisan epitelium pigmen; 2) lapisan rod dan kerucut; 3) membran sempadan luar glial; 4) lapisan berbutir luar; 5) lapisan luar luar; 6) lapisan butiran dalaman; 7) lapisan mesh dalaman; 8) lapisan ganglion; 9) lapisan gentian saraf; 10) membran sempadan dalaman glial. Lapisan nukleus dan ganglionik sesuai dengan badan-badan neuron, jaringan yang sesuai dengan hubungan mereka.

    Rajah. 1.9 Struktur retina (gambar rajah)

    I - epitelium pigmen; II - lapisan rod dan kerucut; III - membran sempadan luar glial; IV - lapisan berbutir luar; V adalah lapisan luar luar; VI - lapisan berbutiran dalaman; VII - lapisan jejaring dalaman; VIII - lapisan ganglion; IX - lapisan gentian saraf; X ialah membran sempadan dalaman glial; XI - badan vitreous

    Sinar cahaya, sebelum mencapai lapisan retina retina, mesti melalui medium telus mata: kornea, kanta, badan vitreous dan ketebalan seluruh retina. Batang photoreceptor dan kerucut adalah bahagian paling dalam retina. Oleh itu, retina seseorang adalah jenis terbalik.

    Lapisan terluar retina adalah lapisan pigmen. Sel-sel epitelium pigmen adalah dalam bentuk enam prisma yang diatur dalam satu baris. Badan sel dipenuhi dengan butiran pigmen - fuscin, yang berbeza daripada pigmen choroid - melanin. Epitelium berpigmen genetik tergolong dalam retina, tetapi dikekalkan dengan ketat kepada choroid.

    Epitel pigmen retina

    Dari dalam, sel-sel neuroepithelium (neuron pertama penganalisis visual) menyerupai epitel pigmen, proses yang mana - rod dan kon - membentuk lapisan fotosensitif. Kedua-dua struktur dan kepentingan fisiologi, proses ini berbeza antara satu sama lain. Batangnya silinder, nipis. Cone berbentuk seperti kon atau botol, lebih pendek dan lebih tebal daripada batang.

    Batang dan kerucut

    Batang dan kerucut dalam bentuk palisade terletak tidak sekata. Di kawasan kuning terdapat hanya kerucut. Ke arah pinggir, bilangan kon turun berkurangan, dan bilangan rod meningkat. Bilangan rod jauh melebihi jumlah kon: jika kon boleh sampai 8 juta, maka rod adalah hingga 170 juta.

    Batang dan kerucut di retina

    Dia sangat rumit. Dalam segmen luar rod dan kon terdapat cakera pekat yang melakukan proses fotokimia, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan kepekatan rhodopsin dalam cakera rod dan iodopsin dalam cakera kon. Kepada segmen luar batang dan kon terdapat akumulasi mitokondria, yang dikaitkan dengan penyertaan dalam metabolisme tenaga sel. Sel-visual yang membawa rod adalah alat penglihatan senja, sel kolonkonosuschie - alat penglihatan pusat dan warna.

    Conical (kiri) dan tongkat (kanan): 1 - kenalan presynaptic; 2 - inti; 3 - liposomes; 4 - mitokondria; 5 - segmen dalaman; 6 - segmen luar

    Nukleus rod dan sel-sel visual yang mengandungi kerucut membentuk lapisan butiran luar, yang terletak secara mediasi dari membran sempadan luar glial.

    Sambungan neuron pertama dan kedua menyediakan sinaps yang terletak di luar atau lapisan plexiform. Dalam penghantaran impuls saraf memainkan peranan kimia - mediator (khususnya, asetilkolin), yang terkumpul dalam sinapsinya.

    Lapisan berbutiran dalaman diwakili oleh badan dan nukleus neurocyte bipolar (neuron kedua penganalisis visual). Sel-sel ini mempunyai dua proses: salah satu daripadanya diarahkan ke luar, ke arah alat sinaptik sel-sel photosensor, yang lain secara mediasi untuk membentuk sinaps dengan dendrit sel-sel ganglionik optik. Sel-sel bipolar bersentuhan dengan beberapa sel rod, manakala sel sel tunggal menyentuh satu sel bipolar, yang terutama disebut di kawasan tempat.

    Lapisan retikular dalaman diwakili oleh sinaps bipolar dan opto-ganglion neurocytes.

    Sel optik-ganglionik (neuron ketiga penganalisis visual) membentuk lapisan kelapan. Tubuh sel-sel ini kaya dengan protoplasma, mengandungi nukleus besar, mempunyai dendrit yang kuat dan satu akson - silinder. Akson membentuk lapisan gentian saraf dan, mengumpul dalam satu bundle, membentuk batang saraf optik.

    Tisu sokongan diwakili oleh neuroglia, membran sempadan dan bahan interstitial, yang penting dalam proses metabolik.

    Dalam bidang struktur tempat retina berbeza-beza. Sebagai satu pendekatan fossa fossa pusat (fovea centralis), lapisan gentian saraf hilang, maka lapisan sel opto-ganglion dan lapisan bersih dalam, dan akhirnya lapisan teras berbutir dalaman dan lapisan reticular luar. Di bahagian bawah fossa pusat, retina terdiri daripada hanya sel yang dipenuhi kon. Unsur-unsur yang lain dialihkan ke tepi tempat. Struktur sedemikian memberikan visi pusat yang tinggi.

    http://studopedia.org/1-85839.html

    Struktur foto mata manusia dengan keterangan. Anatomi dan struktur

    Organ penglihatan manusia tidak begitu berbeza dalam strukturnya dari mata mamalia lain, yang bermaksud bahawa dalam proses evolusi, struktur mata manusia tidak mengalami perubahan signifikan. Dan hari ini mata boleh dipanggil salah satu peranti paling rumit dan sangat tepat yang dicipta oleh alam semula jadi untuk tubuh manusia. Anda akan menemui lebih banyak maklumat tentang bagaimana alat visual manusia berfungsi, apa yang terdiri daripada mata dan bagaimana ia berfungsi, dalam kajian ini.

    Maklumat am mengenai peranti dan kerja organ penglihatan

    Anatomi mata termasuk struktur luaran (visual dilihat dari luar) dan dalaman (terletak di dalam tengkorak). Bahagian luar mata, boleh diakses untuk pemerhatian, termasuk organ-organ berikut:

    • Soket mata;
    • Kelopak mata;
    • Kelenjar lacrimal;
    • Konjunktiva;
    • Kornea;
    • Sclera;
    • Iris;
    • Murid.

    Di luar di muka, mata kelihatan seperti celah, tetapi sebenarnya bola mata mempunyai bentuk bola, sedikit diperluas dari dahi ke belakang kepala (di arah sagittal) dan menimbang sekitar 7 g. farsightedness.

    Di bahagian depan tengkorak ada dua lubang - soket, yang berfungsi untuk penempatan padat dan melindungi bola mata dari kecelakaan luaran. Di luar anda boleh melihat tidak lebih daripada seperlima dari bola mata, tetapi bahagian utamanya tersembunyi dengan selamat di soket mata.

    Maklumat visual yang diterima oleh seseorang ketika melihat objek tidak lain hanyalah cahaya sinar yang tercermin dari objek ini, setelah melewati struktur optik mata yang kompleks dan membentuk citra terbalik yang dikurangi objek ini di retina. Dari retina sepanjang saraf optik, maklumat diproses dihantar ke otak, yang mana kita melihat objek ini dalam saiz penuh. Ini adalah fungsi mata - untuk membawa maklumat visual kepada minda seseorang.

    Membran Oftalmik

    Tiga cengkerang meliputi mata manusia:

    1. Yang paling luar biasa - shell protein (sclera) - terbuat dari kain putih yang kokoh. Sebahagian daripada itu boleh dilihat di mata celah (putih mata). Bahagian tengah sclera melakukan kornea.
    2. Membran vaskular terletak di bawah protein. Ia menempatkan saluran darah di mana tisu mata dipelihara. Iris berwarna dibentuk dari bahagian depannya.
    3. Retina melapisi mata dari dalam. Ini adalah yang paling kompleks dan mungkin organ yang paling penting di mata.

    Gambarajah membran bola mata ditunjukkan di bawah.

    Kelopak mata, kelenjar lacrimal dan bulu mata

    Organ-organ ini tidak berkaitan dengan struktur mata, tetapi tanpa fungsi visual normal, adalah mustahil, oleh itu ia juga harus dipertimbangkan. Tugas kelopak mata adalah untuk melembapkan mata, mengeluarkan spesimen dari mereka dan melindungi mereka daripada kerosakan.

    Melembap muka secara berkala berlaku apabila berkelip. Secara purata, seseorang berkedip 15 kali seminit, semasa membaca atau bekerja dengan komputer - kurang kerap. Kelenjar lacrimal, yang terletak di sudut luar atas kelopak mata, bekerja secara berterusan, melepaskan cecair dengan nama yang sama dalam kantung konjunktiv. Air mata yang berlebihan dikeluarkan dari mata melalui rongga hidung, memasukkannya melalui tubul khas. Dalam kes patologi, yang dipanggil dacryocystitis, sudut mata tidak boleh berkomunikasi dengan hidung kerana penyumbatan terusan lacrimal.

    Bahagian dalaman kelopak mata dan permukaan depan yang kelihatan bola mata ditutup dengan membran telus yang sangat nipis - konjunktiva. Di dalamnya, terdapat juga kelenjar air mata kecil tambahan.

    Ia keradangan atau kerosakannya yang membuatkan kita merasakan pasir di mata.

    Kelopak mata memegang bentuk separuh bulatan disebabkan oleh lapisan dalaman cartilaginous padat dan otot bulat - penutupan celah mata. Tepi kelopak mata dihiasi dengan 1-2 baris bulu mata - mereka melindungi mata dari debu dan peluh. Ia juga membuka saluran pembuangan kelenjar sebum kecil, keradangan yang dipanggil barli.

    Otot Oculomotor

    Otot-otot ini berfungsi dengan lebih aktif daripada semua otot-otot tubuh manusia yang lain dan memberi arahan kepada rupa. Dari ketidakkonsistenan dalam otot mata kanan dan kiri timbul strabismus. Otot khas yang bergerak dalam kelopak mata - menaikkan dan menurunkannya. Otot oculomotor dilampirkan dengan tendon mereka ke permukaan sclera.

    Sistem mata optik

    Mari cuba bayangkan apa yang ada di dalam bola mata. Struktur optik mata terdiri daripada alat refraktori, akomodatif dan reseptor. Berikut adalah penerangan ringkas tentang keseluruhan jalan yang dilalui oleh rasuk cahaya yang memasuki mata. Peranti bola mata di bahagian dan petikan sinaran cahaya melaluinya akan dibentangkan kepada anda dengan lukisan berikut dengan simbol.

    Kornea

    Mata "mata" pertama di mana rasuk digambarkan dari objek jatuh dan refracts adalah kornea. Ini adalah apa yang keseluruhan mekanisme optik mata ditutup pada bahagian depan.

    Bahawa ia memberikan pandangan luas dan kejelasan imej pada retina.

    Kerosakan kornea membawa kepada penglihatan terowong - seseorang melihat dunia di sekelilingnya seolah-olah melalui tiub. Melalui kornea mata "bernafas" - ia membolehkan oksigen melalui dari luar.

    Kornea hartanah:

    • Kekurangan salur darah;
    • Ketelusan penuh;
    • Kepekaan tinggi terhadap kesan luaran.

    Permukaan bulat kornea sebelum mengumpul semua sinar ke satu titik, untuk memperlihatkannya ke retina. Dengan rupa mekanisme optik semulajadi ini, pelbagai mikroskop dan kamera telah dihasilkan.

    Iris dengan murid

    Beberapa sinar yang telah melalui kornea dihilangkan oleh iris. Yang terakhir dibatasi dari kornea oleh rongga kecil yang penuh dengan cairan ruang yang jelas, ruang anterior.

    Iris adalah aperture opaque yang boleh bergerak yang mengalir aliran lulus cahaya. Iris berwarna bulat terletak tepat di belakang kornea.

    Warnanya bervariasi dari cahaya biru hingga coklat gelap dan bergantung pada perlumbaan seseorang dan pada keturunan.

    Kadang-kadang ada orang yang mata kiri dan kanan mempunyai warna yang berbeza. Warna merah iris berada di albinos.

    Membran arcuate dilengkapi dengan saluran darah dan dilengkapi dengan otot khas - anular dan radial. Yang pertama (sphincters), kontrak, secara automatik menyekat lumen murid, dan yang kedua (dilators), berkontrak, perluasan jika perlu.

    Murid itu terletak di tengah-tengah iris dan merupakan lubang bulat dengan diameter 2 - 8 mm. Penyempitan dan pengembangannya berlaku secara tidak sengaja dan tidak dikawal oleh manusia dengan cara apa pun. Menyeret di bawah matahari, pupil melindungi retina daripada terbakar. Kecuali dari cahaya terang, muridnya menyimpang daripada kerengsaan saraf trigeminal dan dari beberapa ubat. Pelajar pupil boleh berlaku dari emosi negatif yang kuat (seram, sakit, marah).

    Lens

    Kemudian fluks bercahaya jatuh pada kanta elastik biconvex - lensa. Ia adalah mekanisme akomodatif, terletak di belakang murid dan memisahkan segmen anterior bola mata, termasuk kornea, iris dan ruang anterior mata. Di belakangnya rapat dengan badan vitreous.

    Dalam bahan protein telus kanta tidak ada saluran darah dan pemuliharaan. Bahan tubuh dilampirkan dalam kapsul padat. Kapsul lensa dilampirkan secara radiasi ke badan ciliary mata dengan bantuan tali pinggang yang dipanggil ciliary. Ketegangan atau kelemahan tali pinggang ini mengubah kelengkungan lensa, yang membolehkan anda melihat dengan jelas kedua-dua objek anggaran dan jauh. Harta ini dipanggil penginapan.

    Ketebalan lensa bervariasi dari 3 hingga 6 mm, diameternya bergantung kepada umur, mencapai 1 cm pada orang dewasa. Bagi bayi dan bayi, bentuk lensa hampir bulat akibat diameternya yang kecil, tetapi apabila kanak-kanak itu matang, diameter kanta secara bertahap meningkat. Pada orang yang lebih tua, fungsi akomodatif mata merosot.

    Lapisan patologi lensa dipanggil katarak.

    Humor vitreous

    Badan vitreous dipenuhi dengan rongga antara lensa dan retina. Komposisinya diwakili oleh bahan gelatin yang transparan dengan bebas memancarkan cahaya. Dengan umur, serta dengan miopia yang tinggi dan sederhana, kelegapan kecil muncul dalam vitreous, dilihat oleh seseorang sebagai "lalat terbang". Dalam badan vitreous tidak ada saluran darah dan saraf.

    Retina dan saraf optik

    Melewati kornea, murid dan lensa, sinar fokus cahaya pada retina. Retina adalah cangkang dalaman mata, dicirikan oleh kerumitan strukturnya dan terdiri terutamanya daripada sel-sel saraf. Ia adalah bahagian hadapan otak yang diperbesarkan.

    Unsur-unsur sensitif cahaya retina mempunyai penampilan kon dan rod. Yang pertama adalah organ penglihatan hari, dan yang kedua - senja.

    Batang dapat melihat isyarat cahaya yang sangat lemah.

    Kekurangan dalam tubuh vitamin A, yang merupakan sebahagian daripada bahan visual rod, membawa kepada kebutaan malam - seseorang melihat buruk dalam senja.

    Dari sel retina berasal saraf optik, yang disambungkan bersama serat saraf yang berasal dari retina. Lokasi saraf optik di retina dipanggil tempat buta, kerana ia tidak mengandungi photoreceptors. Zon dengan jumlah sel yang paling berpotensi terletak di atas tempat buta, kira-kira bertentangan dengan murid, dan dikenali sebagai "Tempat Kuning".

    Organ penglihatan manusia diatur sedemikian rupa sehingga dalam perjalanan ke hemisfera serebrum sebahagian dari serat saraf optik mata kiri dan kanan bersilang. Oleh itu, dalam setiap dua hemisfera otak terdapat serat saraf kedua-dua mata kanan dan kiri. Titik persimpangan saraf optik dipanggil chiasma. Gambar di bawah menunjukkan lokasi chiasm - pangkal otak.

    Pembinaan laluan fluks bercahaya adalah seperti yang objek yang dianggap oleh orang itu dipaparkan pada retina terbalik.

    Selepas itu, imej dengan bantuan saraf optik dihantar ke otak, "membalikkannya" ke kedudukan normalnya. Saraf retina dan optik adalah radas reseptor mata.

    Mata adalah salah satu makhluk alam yang sempurna dan kompleks. Gangguan sekurang-kurangnya di salah satu daripada sistemnya membawa kepada penglihatan visual.

    http://glazdoctor.com/general/stroenie-glaza-cheloveka/

    Apakah mata manusia dan fungsi apa yang mereka lakukan?

    Setiap orang berminat dengan soalan anatomi, kerana ia berkaitan dengan tubuh manusia. Ramai orang berminat dengan apa yang terdiri daripada organ penglihatan. Lagipun, dia tergolong dalam deria.

    Dengan bantuan mata, seseorang menerima 90% maklumat, baki 9% berjalan dengan telinga dan 1% kepada organ lain.

    Topik yang paling menarik ialah struktur mata manusia, artikel itu menerangkan secara terperinci apa yang mata terdiri dari, penyakit apa dan bagaimana untuk mengatasinya.

    Apakah mata manusia?

    Jutaan tahun yang lalu, salah satu peranti unik dicipta - ini adalah mata manusia. Ia terdiri daripada nipis serta sistem yang kompleks.

    Tugas badan adalah untuk menyampaikan ke otak yang dihasilkan, kemudian diproses informasi. Seseorang dibantu oleh semua yang berlaku untuk melihat radiasi elektromagnet cahaya yang kelihatan, persepsi ini memberi kesan kepada setiap sel mata.

    Fungsinya

    Organ visi mempunyai tugas khusus, ia terdiri daripada faktor-faktor berikut:

    1. Sensasi cahaya - terdapat persepsi cahaya dalam radiasi sinar matahari, dan juga merasakan imej visual dalam pencahayaan yang berlainan. Proses ini dinyatakan dalam rod dan kon. Apabila mereka dipengaruhi oleh radiasi cahaya, penguraian bahan berlaku, mereka dipanggil ungu visual. Batang terdiri daripada bahan utama - rhodopsin. Protein bersama-sama dengan vitamin A menyumbang kepada pembentukannya. Kon ini terdiri daripada bahan iodopsin, bahan utamanya adalah iodin. Apabila cahaya mempengaruhi komponen-komponen ini, mereka hancur, membentuk ion caj positif dan negatif, selepas itu dorongan saraf dibentuk. Persepsi warna - bertanggungjawab untuk menerima lebih daripada 2 ribu warna yang berbeza, walaupun apa yang panjang gelombang radiasi. Dalam komposisi retina terdapat 3 komponen, berkat ini ada persepsi 3 warna utama: merah bersama dengan hijau dan biru. Jika salah satu daripada mereka tidak cukup dirasakan, warna anomali muncul.
    2. Visi pusat atau objektif - dengan bantuan mereka kita membezakan objek mengikut bentuk dan saiz. Fungsi ini membantu merealisasikan fossa pusat, ia mengandungi semua syarat untuk visi objektif untuk berfungsi. Fossa dilengkapi dengan kerangka yang dibentangkan, dan prosesnya berada dalam ikatan yang berasingan yang terletak di saraf optik. Objektif visi objektif adalah untuk melihat mata secara berasingan dari satu sama lain.
    3. Visi periferal - bertanggungjawab untuk melihat ruang di sekeliling titik tertentu. Fossa pusat retina membantu menghentikan pandangan ke tempat tertentu. Bidang penglihatan adalah ruang di mana satu mata tertumpu. Dalam persekitaran, visi periferi memainkan peranan utama. Selepas kemunculan penyakit, medan-medan ini sempit, mereka mungkin jatuh dari scotomas - kawasan tertentu.
    4. Visi stereoskopik - ia dapat mengawal jarak antara objek di alam sekitar, mengenali kelantangan mereka dan melihatnya semasa mereka bergerak. Penglihatan stereoskopik biasanya dilakukan dengan penglihatan binokular, di mana kedua-dua mata jelas melihat objek.

    Wanita yang mengalami ketegangan mata disebabkan oleh bacaan yang berpanjangan, bekerja di komputer, menonton televisyen, memakai cermin mata atau kanta lekap disyorkan untuk menggunakan topeng kolagen.

    Kajian telah menunjukkan bahawa dalam 97% subjek, lebam dan beg di bawah mata benar-benar hilang, dan kedutan menjadi kurang jelas. Saya cadangkan!

    Struktur mata

    Organ visual ini diliputi pada masa yang sama oleh beberapa cangkang, yang terletak di sekitar inti dalaman mata. Ia terdiri daripada humor berair, serta badan dan lensa vitreous.

    Organ visi mempunyai tiga cangkang:

    1. Pada mulanya merujuk luaran. Ia bersambung dengan otot bola mata, dan ia mempunyai kepadatan yang lebih besar. Ia dilengkapi dengan fungsi perlindungan dan bertanggungjawab untuk pembentukan mata. Strukturnya termasuk kornea bersama dengan sclera.
    2. Cangkang pertengahan mempunyai nama lain - vaskular. Tugasnya adalah dalam proses metabolik, terima kasih kepada mata ini diberi makan. Ia terdiri daripada iris, serta badan ciliary dengan choroid. Tempat utama diduduki oleh murid.
    3. Shell dalaman disebut sebaliknya bersih. Ia tergolong dalam bahagian reseptor organ penglihatan, ia bertanggungjawab untuk persepsi cahaya, dan juga menghantar maklumat kepada sistem saraf pusat.

    Saraf mata dan optik

    Badan sfera bertanggungjawab untuk fungsi visual - ia adalah bola mata. Ia mendapat semua maklumat alam sekitar.

    Untuk pasangan saraf kepala kedua, saraf optik bertanggungjawab. Ia bermula dengan permukaan otak yang lebih rendah, kemudian lancar melintasi salib, ke tempat ini sebahagian dari saraf mempunyai namanya - traktus opticus, selepas salib mempunyai nama lain - n.opticus.

    Sekitar organ penglihatan manusia ada yang bergerak lipatan - kelopak mata.

    Mereka melaksanakan beberapa fungsi:

    • perlindungan,
    • juga membasahkan dengan cecair air mata.
    • pembersihan kornea, serta sclera;
    • kelopak mata bertanggungjawab untuk menumpukan visi;
    • mereka membantu mengawal tekanan intraokular;
    • dengan bantuan mereka bentuk optik kornea terbentuk.

    Terima kasih kepada berabad-abad, kelembapan kornea dan konjunktiva yang sama berlaku.

    Lipatan mudah alih terdiri daripada dua lapisan:

    1. Superficial - ia termasuk kulit bersama dengan otot subkutan.
    2. Dalam - ia termasuk tulang rawan, serta konjunktiva.

    Kedua-dua lapisan ini dipisahkan oleh garis kelabu, ia terletak di pinggir lipatan, di hadapannya terdapat sebilangan besar lubang kelenjar meibomia.

    Alat Lacrimal

    Tugas aparat lacrimal adalah untuk menghasilkan air mata dan melaksanakan fungsi saliran.

    Komposisinya ialah:

    • kelenjar lacrimal bertanggungjawab untuk menunaikan air mata, ia mengendalikan saluran ekskresi, menolak bendalir ke permukaan organ penglihatan;
    • lacrimal dan nasolacrimal saluran, lacrimal sac, mereka perlu untuk aliran bendalir ke hidung;

    Mata otot

    Kualiti dan kelantangan visi dipastikan oleh pergerakan bola mata. Untuk jawapan ini, otot-otot okular dalam jumlah 6 buah. 3 saraf kranial mengawal fungsi otot mata.

    Struktur luar mata manusia

    Organ penglihatan terdiri daripada beberapa organ tambahan penting.

    Kornea

    Kornea - kelihatan seperti kaca tontonan dan mewakili kulit luar mata, ia telus. Bagi sistem optik, ia adalah asas. Kornea itu kelihatan seperti lensa cembung-cembung, sebahagian kecil dari sarung penglihatan. Ia mempunyai penampilan telus, jadi ia mudah merasakan sinaran cahaya, mencapai retina itu sendiri.

    Oleh kerana kehadiran limbus, kornea memasuki sclera. Cangkang itu mempunyai ketebalan yang berlainan, di pusatnya sangat tipis, penebalan diperhatikan dalam peralihan ke pinggir. Kelengkungan di jejari adalah 7.7 mm, diameter jejari mendatar ialah 11 mm. Satu kuasa refraktif ialah 41 pendorong.

    Kornea mempunyai 5 lapisan:

    1. Epitel anterior - dibentangkan dalam bentuk lapisan luar yang terdiri daripada beberapa lapisan. Terdapat juga sel-sel epitelium, kerana penyusunan segera berlaku. Ia adalah untuk kornea yang dilindungi dari persekitaran luaran. Epitel depan sebagai penapis mengambil pertukaran gas dan haba, permukaan kornea sejajar dengan perbelanjaan sel epitelium.
    2. Membran Bowman - lapisan ini berlaku di bawah epitelium permukaan. Cangkang mempunyai ketumpatan tinggi, ia membantu mengekalkan bentuk kornea dan menghalang penembusan pengaruh mekanikal luaran.
    3. Stroma - merujuk kepada lapisan tebal kornea. Ia terdiri daripada plat serat kolagen dan mempunyai kekuatan tinggi. Stroma terdiri daripada sel-sel yang berbeza: keratosit, serta fibrosit dan leukosit.
    4. Membran Descemet - lapisan ini berada di bawah stroma dan terdiri daripada fibril seperti collagen. Ia mempunyai rintangan yang tinggi terhadap kesan berjangkit dan haba.
    5. Epitel belakang - merujuk kepada lapisan dalaman yang mempunyai bentuk heksagon. Dalam lapisan ini, tugasnya adalah memainkan peranan pam, di mana bahan-bahan dihantar dari cairan intraokular dan masuk ke kornea, kemudian kembali. Jika kerosakan epitelium posterior, edema bahan utama dalam kornea berlaku.

    Konjunktiva

    Bola mata dikelilingi oleh penutup luar - membran mukus, dipanggil conjunctiva.

    Di samping itu, shell terletak di permukaan dalaman kelopak mata, terima kasih kepada ini, gerbang dibentuk di atas mata dan di bawah.

    Gerbang itu dipanggil poket buta, kerana mereka bola mata bergerak dengan mudah. Gerbang atas saiz lebih besar dari yang lebih rendah.

    Conjunctiva melakukan peranan utama - mereka tidak membenarkan faktor luaran menembusi organ penglihatan, sambil memberikan keselesaan. Banyak kelenjar yang menghasilkan kelenjar mucin dan lacrimal membantu dalam hal ini.

    Filem pemedih mata yang stabil terbentuk selepas pengeluaran mucin, serta cecair air mata, dengan itu melindungi dan melembapkan organ penglihatan. Sekiranya terdapat penyakit pada konjunktiva, mereka disertai dengan ketidakselesaan yang tidak menyenangkan, pesakit merasakan sensasi terbakar dan kehadiran badan atau pasir asing di mata.

    Struktur konjunktiv

    Membran mukus dalam penampilan nipis dan telus mewakili konjunktiva. Ia terletak di bahagian belakang kelopak mata dan mempunyai sambungan ketat dengan tulang rawan. Selepas cengkerang, gerbang khas dibentuk, di antara mereka terdapat bahagian atas dan bawah.

    Struktur dalaman bola mata

    Permukaan dalaman dipenuhi dengan retina khas, jika tidak, ia dipanggil shell dalaman.

    Ia kelihatan seperti plat dengan ketebalan 2 mm.

    Retina adalah bahagian visual serta kawasan buta.

    Dalam kebanyakan bola mata adalah kawasan visual, ia bersentuhan dengan choroid dan dibentangkan dalam bentuk 2 lapisan:

    • luar - ia termasuk lapisan pigmen;
    • dalaman - terdiri daripada sel saraf.

    Oleh kerana kehadiran kawasan buta, badan ciliary dilindungi, serta belakang iris. Ia hanya mengandungi lapisan pigmen. Kawasan visual, bersama-sama dengan kawasan jejaring bersempadan dengan garisan dentata.

    Anda boleh memeriksa fundus dan memvisualkan retina dengan menggunakan ophthalmoscopy:

    • Di mana saraf optik keluar, tempat ini dipanggil cakera saraf optik. Lokasi cakera adalah 4 mm lebih medial daripada tiang posterior organ penglihatan. Dimensinya tidak melebihi 2.5 mm.
    • Tiada photoreceptor di tempat ini, jadi zon ini mempunyai nama khas - tempat buta Mariotte. Sedikit lagi adalah tempat kuning, ia kelihatan seperti retina, mempunyai diameter 4-5 mm, ia mempunyai warna kekuningan dan ia terdiri daripada sebilangan besar sel reseptor. Di tengahnya adalah lubang, dimensinya tidak melebihi 0.4-0.5 mm, ia hanya termasuk kerucut.
    • Tempat penglihatan terbaik adalah fossa pusat, ia melewati seluruh paksi organ penglihatan. Paksi adalah garis lurus yang menghubungkan lubang pusat dan titik penetapan organ penglihatan. Antara elemen struktur utama, neuron diperhatikan, serta epitelium dan kapal pigmen bersama dengan neuroglia.

    Neuron retina terdiri daripada unsur berikut:

    1. Reseptor penganalisis visual dibentangkan dalam bentuk sel neurosensis, serta rod dan kon. Lapisan pigmen retina mengekalkan persatuan dengan photoreceptors.
    2. Sel-sel bipolar - mengekalkan komunikasi sinaptik dengan neuron bipolar. Sel-sel tersebut muncul sebagai pautan tersambung; mereka terletak di jalan penyebaran isyarat yang melalui rantaian neural retina.
    3. Hubungan sinaptik dengan neuron bipolar mewakili sel ganglion. Bersama cakera optik dan akson, saraf optik terbentuk. Terima kasih kepada ini, sistem saraf pusat menerima maklumat penting. Rangkaian saraf tiga anggota terdiri daripada photoreceptor serta sel bipolar dan ganglion. Ia dikaitkan dengan sinaps.
    4. Lokasi sel mendatar melepasi berhampiran photoreceptor serta sel bipolar.
    5. Lokasi sel amacrin dianggap sebagai kawasan bipolar dan juga sel-sel ganglion. Untuk memodelkan proses penghantaran isyarat visual, sel-sel mendatar dan amacrin adalah bertanggungjawab, isyarat dihantar melalui retina tiga rantaian.
    6. Membran vaskular termasuk permukaan epitelium pigmen, ia membentuk ikatan yang kuat. Bahagian dalaman sel epitelium terdiri daripada proses, di mana anda dapat melihat lokasi bahagian atas kerucut, serta batang. Proses-proses ini mempunyai korelasi yang lemah dengan unsur-unsur, oleh itu, detasmen sel reseptor dari epitel utama kadang-kadang diperhatikan, dalam kes ini detasmen retina berlaku. Sel-sel mati dan buta berlaku.
    7. Epitel pigmen bertanggungjawab untuk pemakanan, serta penyerapan fluks cahaya. Lapisan pigmen bertanggungjawab untuk pengumpulan dan pemindahan vitamin A, yang terkandung dalam pigmen visual.

    Kapal mata

    Terdapat kapilari dalam organ penglihatan manusia - ini adalah kapal kecil, dari masa ke masa mereka kehilangan keupayaan asalnya.

    Akibatnya, di dekat murid, di mana terdapat rasa warna, mungkin ada titik kuning.

    Sekiranya noda akan bertambah, saiznya akan hilang.

    Bola mata menerima darah melalui cawangan utama arteri dalaman, dipanggil mata. Terima kasih kepada cabang ini adalah kuasa organ penglihatan.

    Rangkaian kapal kapilari mencipta pemakanan bagi mata. Kapal-kapal utama membantu untuk memakan saraf retina dan optik.

    Dengan usia, vesel kecil visi organ, kapilari, haus, dan mata mula berpegang pada makanan, kerana tidak ada cukup nutrien. Pada peringkat ini, kebutaan tidak muncul, kematian retina tidak berlaku, kawasan sensitif organ penglihatan mengalami perubahan.

    Sebaliknya murid ada tempat kuning. Tugasnya adalah untuk memberikan resolusi warna maksimum, serta kromatik yang lebih besar. Dengan umur, pakai kapilari berlaku, dan noda mula berubah, ia berumur, jadi penglihatan orang merosot, dia tidak membaca dengan baik.

    Sclera

    Bola mata di luar ditutup dengan sklera khas. Ia mewakili membran berserabut mata bersama-sama dengan kornea.

    Sklera kelihatan seperti kain legap, ini disebabkan oleh pengedaran serat kolagen.

    Fungsi sclera pertama adalah bertanggungjawab untuk memastikan penglihatan yang baik. Ia bertindak sebagai penghalang perlindungan terhadap penembusan cahaya matahari, jika bukan untuk sclera, lelaki tersebut akan buta.

    Di samping itu, cangkang tidak membenarkan penembusan kerosakan luaran, ia berfungsi sebagai sokongan sebenar untuk struktur, serta tisu organ penglihatan, yang terletak di luar bola mata.

    Struktur ini termasuk badan-badan berikut:

    Sebagai struktur padat, sklera mengekalkan tekanan intraokular, mengambil bahagian dalam aliran keluar cairan intraokular.

    Struktur sclera

    Kawasan shell padat luar tidak melebihi 5/6 bahagian, ia mempunyai ketebalan yang berbeza, di satu tempat adalah dari 0.3-1.0 mm. Di kawasan khatulistiwa organ mata, ketebalannya ialah 0.3-0.5 mm, dimensi yang sama adalah pada keluar dari saraf optik.

    Di tempat ini pembentukan plat etmoid berlaku, berkat yang mana kira-kira 400 proses sel ganglion dilepaskan, mereka dipanggil secara berbeza - aksons.

    Iris

    Struktur iris termasuk 3 helai, atau 3 lapisan:

    • kelebihan depan;
    • stromal;
    • ia diikuti oleh belakang pigmen-otot.

    Sekiranya anda mempertimbangkan dengan teliti iris, anda boleh melihat lokasi bahagian yang berlainan.

    Di tempat paling tinggi adalah mesentery, berkat iris dibahagikan kepada 2 bahagian yang berlainan:

    • dalamannya, lebih kecil dan pupillary;
    • luaran, ia adalah besar dan ciliary.

    Batasan coklat epitel terletak di antara mesentery dan margin pupillary. Selepas itu anda dapat melihat lokasi sphincter, maka terdapat cawangan radar kapal. Di kawasan ciliary luar terdapat lacunae yang digambarkan, serta kubur, yang menempati ruang antara kapal, mereka kelihatan seperti bengkok dalam roda.

    Organ-organ ini bersifat rawak; lokasi yang lebih jelas adalah, semakin banyak kapal-kapal terletak. Pada iris tidak hanya crypt, tetapi juga alur yang menumpukan limbus. Organ-organ ini dapat mempengaruhi saiz murid, yang mana muridnya berkembang.

    Badan cabai

    Badan ciliary, atau badan ciliary, dirujuk kepada bahagian menengah tengah dari saluran vaskular. Dia bertanggungjawab untuk pengeluaran cairan intraokular. Kanta ini mendapat sokongan kerana badan ciliary, terima kasih kepada proses penginapan yang berlaku, ia dipanggil pengumpul haba organ penglihatan.

    Badan ciliary terletak di bawah sclera, di tengah-tengah, di mana iris dan choroid terletak, sukar dilihat dalam keadaan biasa. Pada sclera, badan ciliary terletak dalam bentuk cincin, yang lebar 6-7 mm, berlaku di sekitar kornea. Cincin mempunyai lebar yang besar di luar, dan pada bahagian hidungnya lebih kecil.

    Badan ciliary dibezakan oleh struktur kompleksnya:

    • Permukaan dalam badan ciliary muncul dalam bentuk 2 kumpulan dari bentuk bulat dan warna gelap. Ini akan dilihat jika organ visi dipotong di tengah dan memeriksa segmen anterior.
    • Lokasi mahkota ciliary dilipat adalah di lilitan lensa, ia berlaku di tengah. Mahkota itu dikelilingi oleh cili ciliary, serta bahagian rata badan ciliary, mempunyai lebar 4 mm. Permulaannya kelihatan berhampiran khatulistiwa, dan akhirnya ialah garis bergerigi. Unjuran garisan adalah di tempat otot rektus organ penglihatan dilampirkan.
    • Mahkota cabai dibentangkan dalam bentuk cincin, yang merangkumi 70-80 proses besar yang diarahkan ke arah lensa. Jika mereka dilihat di bawah mikroskop, mereka menyerupai bulu mata, jadi ini bahagian saluran vaskular dipanggil badan ciliary. Di bahagian atas, proses lebih ringan, mereka tumbuh tinggi 1 mm.
    • Antara mereka tumbuh tubercle dengan proses kecil. Antara khatulistiwa lensa, serta sebahagian ciliary, terdapat ruang yang tidak melebihi 0.5-0.8 mm.
    • Ia disokong oleh satu bundle khas, ia mempunyai namanya sendiri - sabuk ciliary, juga dikenali sebagai bundle zinn dengan cara lain. Ia menyokong lensa, ia terdiri daripada beberapa filamen nipis yang datang dari depan, serta lokasi belakang kapsul lensa dan terletak berhampiran khatulistiwa. Sabuk ciliary hanya dilekatkan oleh proses utama ciliary, rangkaian utama gentian menduduki keseluruhan kawasan badan ciliary dan terletak di bahagian yang rata.

    Retina

    Dalam penganalisis visual terdapat seksyen periferi, yang dipanggil shell dalaman mata atau retina.

    Tubuh mengandungi sejumlah besar sel photoreceptor, berkat persepsi yang mudah terjadi, dan juga penukaran radiasi, di mana bagian spektrum yang terlihat terletak, diubah menjadi impuls saraf.

    Grid anatomi kelihatan seperti cangkang nipis, yang terletak berhampiran sisi dalaman badan vitreous, dari luar terletak berhampiran dengan choroid organ penglihatan.

    Ia terdiri daripada dua bahagian yang berbeza:

    1. Visual - ia adalah yang terbesar, ia sampai ke badan ciliary.
    2. Anterior - ia dipanggil buta, kerana tidak terdapat sel-sel fotosensitif di dalamnya. Di bahagian ini dianggap sebagai ciliary utama, serta kawasan iris retina.

    Cerita pembaca kami!
    "Saya selalu menjadi pencinta tidur sangat terlambat, kerana ini, beg di bawah mataku adalah sahabat tetap saya. Tompok-tompok bukan sahaja menghilangkan lebam di bawah mata, tetapi juga memperbaiki kulit itu sendiri. Saya mempunyai kulit yang sangat buruk pada umumnya, dan terutama di bawah mata.

    Tidak pernah sebelum ini saya melihat apa-apa kesan ke atas produk penjagaan kulit. Saya pasti mengesyorkan topeng ini untuk sesiapa sahaja yang mahu kelihatan lebih muda! "

    Refractor - bagaimana ia berfungsi?

    Organ manusia terdiri daripada sistem lensa optik kompleks, imej dunia luar dilihat oleh retina dalam bentuk terbalik serta bentuk yang dikurangkan.

    Struktur alat dioptik termasuk beberapa organ:

    • kornea telus;
    • Selain itu terdapat kamera hadapan dan belakang, di mana terdapat gelombang berair;
    • serta iris, ia terletak di sekitar mata, serta lensa dan badan vitreous.

    Radius kelengkungan kornea, serta lokasi permukaan depan dan belakang kanta, memberi kesan kepada kuasa refraktif organ penglihatan.

    Kelembapan Dewan

    Proses badan cabai organ penglihatan menghasilkan kelembapan ruang cecair yang jelas. Ia memenuhi mata dan terletak berhampiran ruang perivaskular. Ia mengandungi unsur-unsur yang terdapat dalam cecair cerebrospinal.

    Lens

    Struktur badan ini termasuk nukleus bersama-sama dengan korteks.

    Terdapat membran telus di sekitar kanta, ia adalah 15 mikron tebal. Dekatnya dilampirkan sabuk ciliary.

    Organ mempunyai alat penetapan, komponen utama adalah gentian berorientasikan yang mempunyai panjang yang berbeza.

    Mereka berasal dari kapsul kanta, dan kemudian lancar masuk ke badan ciliary.

    Sinaran cahaya melalui permukaan, yang dibatasi oleh 2 media dengan kepadatan optik yang berbeza, semuanya disertai dengan pembiasan khas.

    Sebagai contoh, laluan sinar melalui kornea adalah ketara ketika mereka membiaskan, ini disebabkan oleh fakta bahawa kepadatan optik udara berbeza dari struktur kornea. Selepas itu, sinaran cahaya menembusi lensa biconvex, ia dipanggil kanta.

    Apabila pembiasan berakhir, sinar menduduki satu tempat di belakang kanta dan berada dalam fokus. Pembiasan dipengaruhi oleh sudut sinar cahaya yang mencerminkan pada permukaan kanta. Sinaran lebih membiasakan dari sudut kejadian.

    Pembiasan yang lebih besar diperhatikan dalam sinar yang tersebar di pinggir lensa, berbeza dengan yang pusat, yang berserenjang dengan kanta. Mereka tidak mempunyai keupayaan pembiasan. Kerana ini, titik kabur muncul di retina, yang mempunyai kesan negatif pada organ penglihatan.

    Oleh kerana ketajaman visual yang baik, imej yang jelas pada retina muncul disebabkan oleh pemantulan sistem optik organ penglihatan.

    Unit penginapan - bagaimana ia berfungsi?

    Apabila arah penglihatan jelas pada titik tertentu, apabila voltan pulih, organ visi kembali ke titik terdekat. Oleh itu, ternyata jarak yang diamati antara titik-titik ini dan dipanggil kawasan penginapan.

    Orang dengan penglihatan biasa mempunyai tahap penginapan yang tinggi, fenomena ini dinyatakan dalam orang yang berpandangan jauh.

    1. Orang yang mempunyai penglihatan normal dipanggil emitrop, mereka menyatakan ketegangan maksimum pandangan mereka, yang diarahkan ke objek terdekat, dan dalam keadaan santai, organ penglihatan diarahkan ke arah infiniti.
    2. Mata yang berpandangan jauh dibezakan oleh fakta bahawa ketegangan mata mereka berlaku selepas melihat objek jauh, dan jika mereka melihat objek yang berdekatan, penginapan akan meningkat.
    3. Myopic mengalami kekurangan fungsi ini. Penglihatan yang baik dinyatakan pada jarak yang pendek. Ijazah tinggi kadar myopia baru-baru ini adalah rendah.

    Apabila seseorang berada di dalam bilik gelap, ketegangan sedikit dinyatakan dalam badan ciliary, ini dinyatakan kerana kesediaannya.

    Otot ciliary

    Dalam organ penglihatan terdapat otot berpasangan dalaman, ia dipanggil otot ciliary.

    Terima kasih kepada pekerjaannya, penginapan disediakan. Dia mempunyai nama lain, anda sering dapat mendengar bagaimana otot ciliary bercakap pada otot ini.

    Ia terdiri daripada beberapa gentian otot licin, yang berbeza dalam jenis.

    Bekalan darah ke otot ciliary dilakukan dengan menggunakan 4 arteri sili anterior - ini adalah cabang dari arteri organ penglihatan. Di bahagian hadapan urat ciliary, mereka mendapat aliran keluar vena.

    Murid

    Di tengah-tengah iris organ penglihatan manusia terdapat lubang bulat, dan ia dipanggil murid.

    Ia sering berubah diameter dan bertanggungjawab untuk mengawal aliran sinar cahaya yang memasuki mata dan kekal di retina.

    Penyempitan pupillary berlaku kerana fakta bahawa sfinkter mula terikan. Perkembangan badan bermula selepas pendedahan kepada dilator, ia membantu mempengaruhi tahap pencahayaan retina.

    Kerja sedemikian dilakukan sebagai diafragma kamera, memandangkan diafragma dikurangkan dalam saiz selepas terdedah kepada cahaya terang, serta pencahayaan yang kuat. Disebabkan ini, imej yang jelas muncul, sinaran membaling dipotong. Aperture mengembang jika pencahayaan adalah redup.

    Fungsi ini dipanggil diafragma, ia menjalankan aktiviti kerana refleks pupillary.

    Alat reseptor - bagaimana ia berfungsi?

    Mata manusia mempunyai retina visual, ia mewakili alat reseptor. Lapisan pigmen luar serta lapisan saraf fotosensitif dalaman adalah sebahagian daripada lapisan dalaman bola mata dan retina.

    Retina dan tempat buta

    Dari dinding cawan mata bermula perkembangan retina. Ia adalah cangkang dalaman organ penglihatan, ia terdiri daripada risalah berpotensi, serta pigmen.

    Bahagiannya dijumpai selama 5 minggu, pada masa ini retina dibahagikan kepada dua lapisan yang sama:

    1. Di luar, ia terletak berhampiran pusat mata dan dipanggil nuklear. Tugas lapisan luar dengan inti adalah peranan rantau matriks, terdapat banyak mitos. Apabila ia mengambil masa 6 minggu, dari kawasan matriks pengusiran neuroblas yang ketara, di mana lapisan dalaman muncul. Kehadiran lapisan neuron ganglion besar diperhatikan pada akhir bulan ketiga. Proses-proses ini dapat menembusi kawasan marginal, dengan lapisan sel saraf, mereka tumbuh di batang mata, sehingga membentuk saraf optik. Lapisan luar di retina terbentuk di tempat yang terakhir, ia terdiri daripada rod berbentuk, serta sel berbentuk kerucut. Semua ini terbentuk di dalam rahim sebelum kelahiran manusia.
    2. Dalaman, yang tidak mengandungi biji.

    Tempat kuning

    Dalam retina organ penglihatan terdapat tempat yang istimewa di mana ketajaman visual terhebat dikumpulkan - ini adalah tempat kuning. Ia adalah bujur dan terletak di sebalik murid, di atasnya adalah saraf optik. Pigmen kuning berada dalam sel-sel yang noda, jadi ia mempunyai nama ini.

    Bahagian bawah organ dipenuhi dengan kapilari darah. Penipisan retina dapat dilihat di tengah-tengah tempat; fossa terbentuk di sana, yang terdiri daripada photoreceptors.

    Penyakit mata

    Organ-organ penglihatan manusia berulang kali mengalami pelbagai perubahan, oleh sebab itu, sejumlah penyakit berkembang yang dapat mengubah visi seseorang.

    Katarak

    Penglihatan lensa mata dipanggil katarak. Kanta terletak di antara iris, serta badan vitreous.

    Kanta mempunyai warna yang telus, sebenarnya, bercakap tentang lensa semulajadi yang dibiaskan dengan bantuan sinaran cahaya, dan kemudian melepasi mereka ke retina.

    Jika lensa telah hilang ketelusan, cahaya tidak lulus, penglihatan menjadi lebih buruk, dan dari masa ke masa orang menjadi buta.

    Glaukoma

    Merujuk kepada penglihatan yang progresif yang menjejaskan organ visual.

    Sel-sel retina secara beransur-ansur dimusnahkan oleh peningkatan tekanan, yang terbentuk di mata, akibatnya, atropi saraf optik, isyarat visual tidak masuk ke otak.

    Pada manusia, kebolehan penglihatan normal berkurangan, penglihatan perifer hilang, penglihatan berkurangan dan menjadi lebih kecil.

    Myopia

    Perubahan tumpuan yang lengkap adalah miopia, sementara orang itu tidak melihat objek yang terletak jauh. Penyakit ini mempunyai nama lain - myopia, jika seseorang mempunyai miopia, dia melihat objek yang dekat.

    Myopia adalah penyakit biasa yang dikaitkan dengan masalah penglihatan. Lebih daripada 1 bilion orang yang tinggal di planet ini mengalami miopia. Salah satu jenis ametropia adalah miopia, ini adalah perubahan patologi, yang terdapat dalam fungsi refraktif mata.

    Detasmen retina

    Penyakit yang teruk dan biasa termasuk detasmen retina, di mana ia diperhatikan sebagai retina bergerak dari choroid; ia dipanggil choroid. Retina organ penglihatan yang sihat disambungkan oleh choroid, berkat yang ia makan.

    Retinopati

    Kerana kekalahan kapal retina, penyakit retinopati muncul. Ia membawa kepada fakta bahawa bekalan darah retina terganggu.

    Ia mengalami perubahan, akhirnya optik atropi saraf, dan kemudian kebutaan berlaku. Semasa retinopati, pesakit tidak merasakan simptom yang menyakitkan, tetapi sebelum matanya seseorang melihat bintik terapung, serta tudung, penglihatan berkurangan.

    Retinopati boleh dikenalpasti dengan mendiagnosis pakar. Doktor akan menjalankan kajian ketajaman serta bidang visual, menggunakan ophthalmoscopy, biomikroskopi dilakukan.

    Fundus mata diperiksa untuk angiografi pendarfluor, perlu dilakukan kajian elektrofisiologi, di samping itu, perlu dilakukan ultrasound organ penglihatan.

    Kebutaan warna

    Kebutaan warna penyakit menanggung namanya - buta warna. Keanehan pandangan adalah pelanggaran perbezaan antara beberapa warna atau warna yang berbeza. Kebutaan warna dicirikan oleh gejala yang berlaku oleh pusaka atau disebabkan oleh pelanggaran.

    Kadangkala kebutaan warna muncul sebagai tanda penyakit serius, ia boleh menjadi katarak atau penyakit otak, atau gangguan sistem saraf pusat.

    Keratitis

    Hasil daripada pelbagai kecederaan atau jangkitan, serta tindak balas alergi, kornea organ penglihatan meradang dan akhirnya penyakit yang disebut keratitis terbentuk. Penyakit ini disertai dengan penglihatan kabur, dan kemudian penurunan yang kuat.

    Silang mata

    Dalam beberapa kes, terdapat pelanggaran terhadap kerja otot mata yang tepat dan sebagai hasilnya, strabismus muncul.

    Satu mata dalam kes ini menyimpang dari fiksyen yang sama, organ penglihatan diarahkan dalam arah yang berbeza, satu mata diarahkan pada objek tertentu, dan kedua menyimpang dari tahap normal.

    Apabila strabismus muncul, penglihatan teropong terjejas.

    Penyakit ini terbahagi kepada 2 jenis:

    Astigmatisme

    Dalam kes penyakit, apabila memberi tumpuan pada objek, imej separa atau sepenuhnya kabur dinyatakan. Masalahnya adalah bahawa kornea atau lensa organ penglihatan menjadi tidak teratur.

    Apabila astigmatisme dikesan, sinaran cahaya diputarbelitkan, terdapat beberapa titik pada retina, jika organ visi adalah sihat, satu titik terletak di retina mata.

    Konjungtivitis

    Kerana luka keradangan konjungtiva, manifestasi penyakit - konjungtivitis.

    Membran mukus yang meliputi kelopak mata dan sclera mengalami perubahan:

    • terdapat hiperemia di atasnya,
    • juga bengkak
    • kedutan bersama kelopak mata,
    • cecair purulen dilepaskan dari mata,
    • terdapat sensasi terbakar
    • air mata mula mengalir dengan banyaknya
    • terdapat keinginan untuk menggaru mata.

    Prolaps mata

    Apabila bola mata mula keluar dari orbit, proptosis muncul. Penyakit ini disertai dengan pembengkakan cangkang mata, murid mula sempit, permukaan organ penglihatan mula kering.

    Pelalian lensa

    Antara penyakit yang serius dan berbahaya dalam bidang oftalmologi adalah lensa terpencil.

    Penyakit ini muncul selepas kelahiran atau terbentuk selepas kecederaan.

    Salah satu bahagian yang paling penting dalam penglihatan organ manusia ialah lensa.

    Terima kasih kepada pembiakan cahaya organ ini dilakukan, ia dianggap kanta biologi.

    Lensa kristal mengambil tempat tetap jika ia berada dalam keadaan yang sihat; sambungan kuat diperhatikan di tempat ini.

    Membakar mata

    Selepas penembusan faktor fizikal dan kimia pada organ visi muncul kerosakan, yang dipanggil - membakar mata. Ini mungkin berlaku kerana suhu rendah atau tinggi atau pendedahan radiasi. Antara faktor kimia adalah bahan kimia yang tinggi kepekatan.

    Pencegahan penyakit mata

    Langkah-langkah pencegahan dan rawatan organ penglihatan:

    • Salah satu kaedah yang paling biasa dan berkesan boleh dibezakan dengan penyembuhan warna. Ia mempunyai hasil yang menarik dan positif. Kaedah ini mula menerapkan masa yang sangat lama, kira-kira 2.5 ribu tahun dahulu. Ia digunakan oleh India, serta orang Cina, Persia dan Mesir.
    • Kesan terapeutik, serta kesan ergonomik boleh diperoleh dengan menggunakan pembetulan spektrum. Fenomena ini telah terbukti di Institut selepas kajian penyakit mata. Orang yang menghabiskan masa yang lama di belakang skrin TV, serta komputer, harus menggunakan pembetulan warna. Peranti ini mempunyai aliran besar dari spektrum pelepasan, sifatnya tidak ada peranti sedemikian. Ia bertindak pada mata manusia sebagai objek asing dan jarang. Penapis gelas khas dibuat terhadap radiasi ini, tugas mereka adalah untuk meningkatkan kontras imej, serta kesan pada ketajaman visual.
    • Dengan kerjasama dengan G. Helmholtz Institute of Visual Diseases, sebuah syarikat terkenal bernama Lornet M membangunkan peranti itu. Ia bertujuan untuk menyerap sinar ultraviolet, kerana sampul organ visi menderita. Jika anda menggabungkan kacamata dengan kanta kuning, anda mendapat perlindungan yang sangat baik terhadap sinaran UV. Sebaliknya imej menjadi lebih baik kerana kesan kuning. Peranti ophthalmologic berkesan apabila bekerja dengan dokumen atau dengan objek kecil.
    • Kacamata harus dipakai oleh orang yang membaca atau menulis untuk waktu yang lama, mungkin bekerja dengan mekanik dan mikroelektronik yang tepat. Menjelang akhir hari bekerja, keletihan tidak begitu ketara jika anda memakai cermin kuning.
    • Sebagai ejen profilaktik, 6 mg lutein setiap hari akan membantu; jumlah ini dalam daun bayam, ia cukup untuk menggunakan 50 g sehari.
    • Bahan lain yang berguna adalah vitamin A, boleh didapati di lobak merah, mereka kaya dengan sayuran merah dan oren. Jika anda ingin mendapatkan keberkesanan wortel, ia mestilah dicampur dengan mentega atau krim masam. Dalam kes yang bertentangan, manfaat sayuran oren tidak dapat dilihat, ia tidak diserap oleh badan.

    Visi adalah ikrar dan kekayaan organ penglihatan manusia, oleh itu ia harus dilindungi dari usia dini.

    Penglihatan yang baik bergantung kepada pemakanan yang betul, dalam diet menu harian haruslah makanan yang mengandung lutein. Bahan ini adalah dalam komposisi daun hijau, contohnya, dalam kubis, serta dalam salad atau bayam, masih terdapat dalam kacang hijau.

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