人間の目の18の部分(およびその機能)
目は私たちの体の中で最も信じられないほどの器官の一つです。 彼らは最も印象的な感覚の一つを持っている責任があるので、それは驚くべきことではありません:視力。 それは明らかに私たちが見ることができる目とそれらを構成する構造のおかげです。
目は、大まかに言えば、光信号を捕捉し、それらを電気インパルスに変換することができる器官である。 これらの信号は神経系を通って脳に移動し、そこで電気情報は画像の投影に変換され、そのようなビューが生じます。
この一見単純な手順は、多くの非常に複雑な物理的および化学的プロセスを隠しています。 したがって、目は非常に特定の機能を果たす異なる構造によって形成されますが、協調した方法で働くことで、光を脳の解釈可能な電気信号に変換
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今日の記事では、人間の目の解剖学的構造と、それらを作る部分がどのようになっているのか、それぞれによって実行される機能を詳述しています。
目の解剖学はどのようなものですか?
各眼は、眼の軌道に含まれる球体のような構造であり、眼が位置する骨の空洞である。 私たちは以下に表示されます構造のおかげで、目が移動することができ、光をキャプチャし、焦点を当て、最終的には、私たちは視力の感覚を持つことがで
人間の目を構成する部分を個別に分析していきます。
眼軌道
眼軌道は、そのような眼の構造ではありませんが、その機能にとって非常に重要です。 そして、それは目を含む頭蓋骨の骨の空洞であり、したがって、それらが常に固定され、その完全性を保護することを可能にするということです。
外眼筋
外眼筋は、眼を軌道に固定するだけでなく、自発的な動きが常に上下に横にできるようにする機能を有する六つの筋線維(各眼に六つ)のセットである。 これらの筋肉がなければ、私たちは目を動かすことができませんでした。
涙腺
涙腺はまだ目の一部ではありませんが、目に栄養を与え、湿らせ、保護する媒体であるため、(泣いているときだけでなく)絶えず起こる涙を形成す 涙腺は、目の軌道の上、眉の近くの領域に位置し、涙の水(大部分の成分)を生成する構造であり、以下の構造によって生成された製品と結合して涙自体を
メイボーム腺
メイボーム腺は涙腺を補い、涙を生じさせます。 前のものに近い領域では、マイボーム腺は、各涙が蒸発するのを防ぎ、眼の上皮に”付着”し、栄養を与えるために含まれなければならない脂肪を合成する。
この脂肪が涙腺からの水と混合されると、私たちはすでに涙を流して目に届きます。 これらの涙は、血管が目に届かない(私たちはそれがあるかどうかを見ることができなかった)ので、体の残りの部分で血液が行う機能を果たすので、栄養素を得るための別の手段を持たなければなりません。
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涙管
涙が栄養を与え、目を湿らせた後、彼らは新しい涙に置き換える必要があります。 そして、ここでこの構造が登場します。 涙管は涙を集め、過剰な液体を捕捉し、それを鼻の中に内部的に運ぶ一種の排水システムとして機能する。
強膜
私たちは今、目の部分についてそのように話します。 強膜は白く、厚く、繊維状で抵抗性のある膜であり、眼球のほぼ全体を取り囲んでいます。 実際には、我々は白を参照してくださいすべての強い組織のこの層に起因しています。 その主な機能は、目の内側を保護し、眼球に堅牢性を与え、外眼筋のアンカーポイントとして機能することです。
結膜
結膜は、眼瞼の内面と眼球の前面(外側)を覆う透明な粘液組織の層です。 それは角膜の領域で特に厚く、その主な機能は、保護に加えて、目に栄養を与え、涙を含浸させた構造であるため、潤滑を維持することである。
角膜
角膜は、眼の最も前方に見られるドーム状の領域、すなわち眼球の外側に突出する部分である。 その主な機能は、光の屈折を可能にすること、すなわち、私たちが見るように、目の入り口である瞳孔に向かって外側から私たちに届く光ビームを導くこ
前房
前房は角膜のすぐ後ろに液体で満たされた空間であり、空洞の中に空洞の一種を形成しており、金庫を形成しています。 その機能は、眼の機能にとって非常に重要な液体である房水を含むことである。
房水
房水は前房に存在する液体である。 目は常に光の屈折を可能にするために、その特徴的なドーム形状で角膜を維持するために、眼球の前部の細胞に栄養を与えることに加えて、機能を有す
虹彩
前房のすぐ後ろには虹彩があり、目の着色部分であるため非常に容易に検出できます。 この地域の色素沈着に応じて、私たちは1つの目の色または別の色を持っています。 虹彩は、非常に特異的で重要な機能を有する筋肉構造である: 目への光の侵入を調節する。 そして、虹彩の中心に瞳孔、眼球の内側への光の唯一の入り口ドアであるということです。
瞳孔
瞳孔は、角膜がすでに屈折を達成した後、光が入ることを可能にする虹彩の中心に位置する開口部です。 私達が述べた軽い屈折のおかげで、光ビームはアイリスの黒い点として見られるこの小さい開始を通して凝縮させて入る。
瞳孔は照明条件に応じて膨張または収縮し、瞳孔の膨張と収縮は虹彩によって自動的に調節されます。 環境に光がほとんどない場合は、できるだけ多くの光を通過させるために瞳孔を開く必要があります。 たくさんあると、そんなに必要ないので閉まります。
水晶体
虹彩と瞳孔を構成する領域のすぐ後ろに結晶があります。 この構造は”レンズ”の一種であり、網膜に光を集中させるのに役立つ透明な層であり、私たちが見るように、本当に私たちが見ることができる構造です。
レンズは瞳孔から光線を集め、光を凝縮させて、光受容体細胞がいる眼の後ろに到達します。 さらに、この生地は形を変え、私達が目的に焦点を合わせることを可能にするものが遠くまたは近いかどうかである。
硝子体腔
硝子体腔は、その名の通り、眼球の内側を形成する中空の空間であり、レンズから眼の後ろ、すなわち外側から最も遠いものに突出しています。 その主な機能は、光が循環する空洞であることに加えて、硝子体ユーモアを含むことである。
硝子体液
硝子体液は、眼球内、すなわち硝子体腔内の液体である。 それは、目の内側に栄養を与え、その形状を維持することを可能にし、加えて、光がレンズから網膜に駆動することを可能にする手段である、ややゼラチン状であるが、透明な液体物質であり、目の領域は本当に”見る”ことを担当しています。
網膜
角膜によって屈折され、瞳孔を通過し、レンズによって集束され、硝子体ユーモアを通過した光は、最終的に網膜に到達する。 網膜は眼の後部であり、一種の投影”スクリーン”である。 光はその表面に投影され、特定の細胞の存在のおかげで、それは光に本当に敏感な眼球の唯一の組織です。
網膜は、目の領域は、光受容体を持っています,に特化した神経系の細胞,色を区別することに加えて,その表面に当たる光を変換します,生化学的プロセ あなたが本当に見ているのは脳ですから。 目は、光を電気インパルスに変換する「単なる」器官です。
黄斑
黄斑は網膜の非常に特異的な領域です。 この映写幕の中心にあり、ライトへ最も敏感な構造ののはポイントです。 網膜の残りの部分は周辺視力として知られているものを提供していますが、それは私たちに非常に正確で正確な中心視力を与える黄斑です。 これを理解するために、あなたがこれを読んでいる間、黄斑はあなたが読んだものの非常に詳細なビューを与えることに焦点を当てています。 これが中心的なビジョンです。 周辺は、このフレーズの周りにはより多くの文字があることを知ることですが、あなたはそれらをそれほど正確に見ることができません。
視神経
視神経はもはや目そのものの一部ではなく、神経系の一部ですが、それは不可欠です。 そして、それは情報が処理され、この電気インパルスが本当に私たちが見ることができる画像の投影になるように、脳に網膜で得られた電気信号を それは、脳に到達するまで、私たちを取り巻くものについての情報が循環する高速道路です。
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