眼睛解剖学和生理学
眼睛的颜色由虹膜中黑色素的含量决定。
黑色素含量高的人眼睛呈深棕色,含量中等的人呈绿色,而黑色素含量少的人眼睛则呈蓝色。
虹膜位于角膜之后,由两组不同的肌肉组成:瞳孔括约肌(有时也叫环状肌)和瞳孔开大肌(又称放射状肌)。这些肌肉共同调节瞳孔的大小,瞳孔是虹膜中央的开口。
瞳孔括约肌像一个小圆圈一样环绕着虹膜,在强光下,这块肌肉会收缩,收紧瞳孔开口,从而缩小瞳孔的直径。而在黑暗中,瞳孔开大肌会将虹膜向外(以放射状)牵拉,使瞳孔开口变大,从而让更多光线进入眼内。
光线穿过角膜和虹膜的瞳孔开口之后,会到达一个双凸透明结构,叫做晶状体,它位于一个被称为“后房”的空间内。
“双凸”是指晶状体两面都是弯曲的。
晶状体本身具有一定的柔韧性,可以变得更扁或更圆,这种形变可以折射进入眼内的光线。
一个叫做睫状体的结构调控晶状体变扁或变圆的程度。
睫状体由睫状肌和从睫状肌上延伸出来的小突起——睫状突组成。
睫状突与悬韧带相连,悬韧带直接附着在晶状体上,将晶状体固定在虹膜后方,同时也帮助晶状体改变形状。
当睫状肌放松时,睫状突拉紧悬韧带,就像拉紧的绳子一样,使晶状体变得更扁平。
血管层的最后一个结构是脉络膜,这是一层富含血管的膜,为眼球的大部分组织提供营养。
脉络膜呈深棕色,这种颜色有助于吸收光线。
如果没有脉络膜,光线更容易在眼内反射和散射,从而妨碍光线聚焦在视网膜上,而光线聚焦在视网膜上是视觉处理所必需的。
眼球的第三层也是最内层是视网膜。
视网膜的内部神经层含有神经节细胞,这些细胞与双极细胞突触连接,而双极细胞又与感光细胞——包括视杆细胞和视锥细胞——相连。
视网膜还有一层外部色素层,由一层单层色素上皮细胞组成。
当光线进入眼睛时,会先照射到视网膜,然后穿过神经节细胞和双极细胞,最终到达视杆细胞和视锥细胞。
未被感光细胞接收的光线将进入色素层,在那里被吸收,防止光线散射并反弹回感光细胞。
视杆细胞的数量更多,每只眼大约有一亿两千万个。
视杆细胞对光高度敏感,甚至一个光子就能激活它们,使它们非常适合在昏暗光线下视觉,但它们只能提供黑白图像。
相比之下,每只眼睛大约只有六百万个视锥细胞,大多数集中在后部视网膜中间的一个椭圆区域,称为黄斑。
在黄斑的中央是中央凹,它含有最多的视锥细胞,是视网膜中视觉最清晰的区域。
当视杆细胞和视锥细胞被激活时,它们会发生超极化,产生动作电位,这会引发双极细胞的去极化,进而引发神经节细胞的去极化。
神经节细胞的动作电位沿着其轴突传导,最终汇聚到视网膜后部形成视神经,并通过位于黄斑内侧的视神经盘离开眼球。
视神经盘不含任何感光细胞,因此被称为“盲点”。
最后,让我们从整体上看一下眼球。通过眼球的剖面图可以看到,它被划分为几个不同的腔室:前房是指从角膜到虹膜之间的区域;后房则是虹膜和晶状体之间非常狭窄的空间;而更大的玻璃体腔则是从晶状体到眼球后部之间的空间。
虽然听起来有些混乱,但前房和后房都位于眼球的前部区域,而玻璃体腔属于眼球的后部区域。
通常,眼内的所有腔室都充满了液体。
眼球前部的腔室充满了一种叫作房水的液体,而后部的腔室则充满了玻璃体。
房水是一种透明的水样液体,由睫状上皮分泌。除了分泌房水以外,睫状上皮还为晶状体和角膜提供营养,同时也提供结构支持,帮助维持眼球的形状。房水首先被分泌到后房,然后通过晶状体前方和虹膜后方之间的狭窄空间,经由瞳孔流入前房。
接下来,房水通过小梁网流出眼球。小梁网是一种海绵状的组织,起到排水的作用,液体随后进入一个叫作施莱姆管的环形通道,最后汇入属于巩膜上静脉系统的房水静脉中,也就是眼球巩膜周围的静脉。
图片内容来源:Osmosis.org 返回搜狐,查看更多
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