虹膜:结构,功能与疾病

鸢尾花虹膜是指在眼角膜和晶状体之间的眼睛中富含色素的结构,该结构包围了视孔(瞳孔)放在中心 光圈 用于对视网膜上的物体进行最佳成像。 肌肉在 鸢尾花 可以调节 瞳孔 因此光的入射

什么是虹膜?

作为不透明的屏障, 鸢尾花虹膜是眼睛的重要组成部分。 它是前部可见的部分 脉络膜 并平行于角膜后方和晶状体前部的额平面。 因此,它将位于两个结构之间的眼腔分隔为前部区域和后部区域。 虹膜固定在睫状体的边缘,即虹膜根部。 在它的中心,留有一个开口, 瞳孔可以自由进入,光线可以进入并撞击后面的视网膜。 在人类中,除非存在遗传缺陷(白化病),虹膜为蓝色,绿色或棕色,并具有所有颜色转换。 这种现象是由于变化 密度 颜料。 高颜料 密度 将虹膜着色为棕色,而较低的密度则将其着色为浅色。 在个体发育上,虹膜的各个成分起源于中胚层或外胚层。

解剖结构

从组织学横截面来看,虹膜由两个主要层组成。 前边界线后面是所谓的基质-由 血液 船舶神经,其中的颜料各不相同 密度 被嵌入并确定个人的眼睛颜色。 基质中还包含瞳孔括约肌,其肌肉细胞围绕视盘边缘成环状运行。 在此纤维血管层的后面是一个厚的上皮层,该层由两个细胞层组成,即色素层(pars iridica retinae),该层的特征还在于色素的牢固插入并与肌肉相关。 这些是扩张肌(Musculus扩张肌瞳孔),作为色素层的基础延伸而径向排列,并与括约肌(括约肌)一起确保良好的图像清晰度。 在正面视图中,虹膜可分为两个区域。 瞳孔部分由虹膜的最内侧区域形成,虹膜的最内侧区域也限定了瞳孔边缘。 虹膜的其余部分属于睫状体部分。 这两个区域都被虹膜颈圈(颈圈)隔开,虹膜括约肌与扩张肌相交。 从这个最厚的点开始,虹膜的深度会明显向边缘逐渐减小。

功能与任务

虹膜对于获得最佳视力至关重要。 由于光线条件不断变化,必须通过眼睛进行持续的补偿,以便能够感觉到环境中的针尖。 类似于照相机的光圈,眼睛的调节是通过虹膜进行的,虹膜会通过不自主的肌肉影响瞳孔的大小 收缩 从而调节入射光量。 这是确保视网膜上物体清晰图像的唯一方法。 虹膜对瞳孔宽度的影响也有助于防止因过度曝光而造成的视网膜损伤,在某些疾病中就是这种情况。 除了调节瞳孔大小外,虹膜的不透明性还确保了虹膜的功能 光圈,对于对象的清晰表示也是必不可少的。 通过颜料片中的密集色层插入,防止了入射到眼睛的散射光进一步渗透到视网膜,从而使光的入射限于视觉孔径。 瞳孔收缩(瞳孔缩小)是由于括约肌以圆周运动收缩而发生的。 它的对应物是扩张肌,它通过虹膜的径向收缩引起扩张(瞳孔散大),从而使其折叠。

疾病与失调

虹膜最常见的疾病之一是虹膜炎或 虹膜睫状体炎。 在这两种情况下, 虹膜发炎 甚至睫状体,导致视力模糊并增加对光的敏感性。 抗生素, 这个可以 严重的视力丧失或完全丧失 失明。 白内障或 青光眼 结果可以形成。 但是,遗传缺陷(如无虹膜)也会给受影响的人带来麻烦。 在这种类型的疾病中,虹膜完全不存在或发育不全,以致仅存在一个小的基本边缘。 在这两种情况下,光的入射都太高,结果导致视力严重受损。 但是,即使是很小的损坏,例如虹膜上的小孔(coloboma),也会引起不适。 这些 阴影或双重图像的外观。 这种现象是由外伤事件或遗传变异引起的。 虹膜的其他疾病是恶性黑色素瘤,但是由于其良好的可见性,通常会很快被发现并立即得到治疗。 在早期阶段,虹膜的去除足以治疗。 对于后来发现的黑色素瘤,质子 治疗 使用成功。 在 白化病,个体会完全失去体内的彩色色素。 通常为彩色的虹膜现在是半透明的,因此失去了作为虹膜的功能。 光圈 因为光也穿过它。 早在婴儿期和早期,这会导致感光器眩光并损害视觉功能。 童年.