눈의 수정체

동의어

렌즈 오 큘리

소개

렌즈는 눈 시스템의 일부이며 동공 뒤에 있으며 다른 구조와 함께 입사 광선을 굴절시키는 역할을합니다.
신축성이 있으며 근육 위에 활발하게 아치형으로 배치 될 수 있습니다. 이러한 방식으로 굴절력을 다양한 요구 사항에 맞출 수 있습니다. 나이가 들면 내재 된 탄력성과 투명성이 감소합니다.

렌즈의 분류

  • 내부 수정체 핵
  • 렌즈 콩 껍질
  • 렌즈 캡슐
  • 교수형 및 수용 장치

눈 수정체의 해부학

렌즈는 눈의 동공 뒤에 있습니다. 렌즈는 렌즈 캡슐에 들어 있습니다. 수정체 내부는 수정체 피질 (외부) 및 렌즈 코어 (내부) 할당.
수정체 피질과 핵은 수정체 섬유를 포함합니다. 전방 수정체 캡슐의 내부와 수정체 적도에는 세포 (수정체 상피 세포), 평생 렌즈 섬유를 형성합니다. 섬유는 기존 섬유 위에 껍질과 같은 방식으로 외부에 증착되어 시간이 지남에 따라 점점 더 많은 물을 방출하고 더 얇고 얇아집니다. 이것은 더 조밀하고 단단한 수정체 핵을 생성합니다.

렌즈는 나이에 따라 변경 될 수 있으므로 점점 커지고 단단해집니다. 그 결과 자기 탄력이 상실되어 모든 사람에게 어느 정도의 노안이 생깁니다. 삶의 과정에서 렌즈의 무게는 5 배 증가 할 수 있습니다. 렌즈의 직경은 약 8-10mm, 두께는 약 2-5mm이며 투명합니다. 그녀는 양면 볼록 앞쪽보다 뒤쪽이 약간 더 구부러져 있습니다. 수정체의 뒤쪽 부분은 유리 체액과 접해 있습니다.

그림 : 아래에서 본 왼쪽 안구의 수평 단면
  1. 각막- 각막
  2. 진피- Sclera
  3. 아이리스- 아이리스
  4. 방사선 체- 코퍼스 섬모
  5. 맥락막- 맥락막
  6. 망막- 망막
  7. 눈의 전방-
    전방 카메라
  8. 챔버 각도-
    Angulus irodocomealis
  9. 눈의 후방 챔버-
    카메라 후방
  10. 눈 렌즈- 렌즈
  11. 유리체- 코퍼스 유리체
  12. 노란색 반점- Macula lutea
  13. 맹점 -
    nervi optici 토론
  14. 시신경 (제 2 뇌신경)-
    시신경
  15. 주요 시야- 축 광학
  16. 안구 축- 축 전구
  17. 옆 직근 눈 근육-
    외측 직근
  18. 내 직근 눈 근육-
    내 직근

다음에서 모든 Dr-Gumpert 이미지에 대한 개요를 찾을 수 있습니다. 의료 삽화

렌즈의 구성

렌즈는 밀도가 높고 안정적인 결정질로 구성된 약 60 %의 단백질로 구성되어 있습니다. 나머지 40 %는 물을 포함하고 있습니다. 결정질은 단백질 파괴에 대한 안정성을 보장합니다 (변성). 또한 렌즈에는 비타민 C (아스코르브 산) 및 특정 "스트레스 저항"을 담당하는 특정 효소 (항산화) 신경 쓰다. 높은 수분 함량은 투명성을 보장하고 굴절력이나 탄성과 같이 삶의 과정에서 감소합니다. 렌즈 흐림도 나이가 들면서 발생합니다.

렌즈의 영양

수정체는 방수로 영양을 공급받습니다. 결정질은 음전하를 띠기 때문에 주로 양전하를 띤 염 (양이온) 중요하다. 수정체 상피에는 칼륨을 수정체로, 나트륨을 다시 방수로 전달하는 펌프가 있습니다. 수정체에는 신경이나 혈관이 없습니다.

생리학

그만큼 렌즈 눈은 섬유에 관한 것입니다 (Zonular 섬유) 소위 섬 모체 전화를 끊다. 섬모 근육은 섬 모체에 있습니다. 수축하면 수축하는 고리 모양의 근육입니다.
근육이 긴장되면 소대 섬유가 이완되고 렌즈는 고유 한 탄력성으로 인해 더 둥글게됩니다. 섬모 근육이 이완되면 소대 섬유가 조여지고 수정체가 더 평평 해집니다. 이를 통해 렌즈의 굴절력을 조정하고 가까운 물체와 먼 물체를 선명하게 볼 수 있습니다. 이 과정을 적응. 에서 보다 근처 (예 : 읽는 동안) 근육이 능동적으로 긴장되어 굴절력을 증가시킵니다. 이것은 왜 잠시 후 근육의 활동으로 인해 근시가 점점 더 어려워지는 이유를 설명합니다. 멀리서 볼 때 근육이 최대한 이완됩니다.

눈의 다른 부분도 특정 굴절력을 가지고 있지만 변경할 수 없습니다. 그렇게 각막, 수성 유머 유리 같은 단단한 굴절력. 눈의 굴절력은 구형 및 렌즈 평탄화를 통해서만 다양하고 조정할 수 있습니다. 각막의 굴절력은 약입니다. 43 dpt. 렌즈의 굴절력은 19 일 과. 숙박 폭, 즉 변경 가능한 범위는 다음과 같습니다. 10-15 일 나이에 따라 다릅니다.
어린이와 청소년은 일반적으로 모든 범위의 숙박 시설을 보여줍니다. 나이에 따라 감소합니다 (노시).

렌즈의 기능

렌즈는 안과 및 챔버 유체로 빛의 굴절을 담당합니다. 이 프로세스는 환경에서 보는 것이 망막에 올바르게 표시되도록하는 데 중요합니다. 광 굴절 장치의 굴절력은 렌즈를 변형하여 조정할 수 있습니다.
렌즈는 인간의 양면 볼록, 즉 양쪽이 구부러져 있습니다. 렌즈는 렌즈 캡슐에있는 소대 섬유를 잡아 당겨 변형됩니다. 구역 섬유의 상태는 섬모 근육의 긴장에 따라 달라집니다. 섬모 근육이 더 많이 수축할수록 소대 섬유가 더 이완됩니다.
섬모 근육이 다시 이완되면 소대 섬유가 긴장됩니다. 인장 된 소대 섬유는 렌즈 캡슐에 장력을 가하여 렌즈가 변형되고 더 평평 해집니다. 소대 섬유가 이완되면 수정체 캡슐에 가해지는 압력이 줄어들고 수정체 자체의 탄력성으로 인해 다시 둥근 모양이됩니다.
렌즈는 렌즈 섬유와 하나의 수정체 핵. 코어는 나이가 들면서 물을 잃습니다. 이러한 손실은 렌즈의 탄성, 즉 변형성이 나이가 들면서 감소한다는 사실에 기여합니다. 렌즈가 둥글면 굴절력이 커집니다. 즉, 빛이 더 강하게 굴절됩니다. 섬모 근육은 주로 부교감 신경계에 의해 공급되지만 일부는 교감 신호도 수신합니다.
굴절력을 조정하는 데는 두 가지 주요 과정이 있습니다 : 근거리 및 원거리 조정. 근거리 조절은 눈에 가까운 물체에 굴절력을 적용하는 데 사용됩니다. 이를 위해 섬 모근은 부교감 신경계의 작용에 의해 긴장되어 수정체가 이완되고 둥글게됩니다. 따라서 렌즈의 곡률이 최대가되고 빛이 더 강하게 굴절됩니다.
반대는 거리 조정에서 발생합니다. 부교감 신경 분포가 억제되고 수정체가 더 평평 해집니다. 교감 시스템도 활성화되면 렌즈가 완전히 이완되고 가장 낮은 굴절력에 도달합니다. 위에서 언급했듯이 렌즈는 나이가 들어감에 따라 탄성을 잃고 최대 굴절력이 감소합니다. 그 결과, 명확하게 볼 수있는 가까운 지점이 점점 더 멀어지고 노안이 발생합니다.

렌즈 불투명 화란 무엇입니까?

수정체 불투명도는 백내장 또는 백내장이라고도합니다. 독일에서 가장 일반적인 형태는 연령 관련 렌즈 혼탁 화입니다. 부상, 당뇨병, 방사선 및 대부분 노화를 포함한 여러 요인으로 인해 수정체가 흐려집니다. 결과적으로 시력이 분명히 제한됩니다. 영향을받은 사람들은 눈 앞에 짙은 안개처럼 증상을 설명합니다. 주변 물체를 볼 때 불편 함이 개선 될 수 있습니다. 그 이유는 렌즈가 변형되어 주변 물체를 고정하기 때문입니다. 질병에 대한 인과 요법은 아직 연구되지 않았지만 고급 단계의 수술은 다시 시력을 크게 향상시킬 수 있습니다. 여기서 병든 수정체는 인공 임플란트로 대체됩니다.

렌즈 조작

렌즈에서 작업을 수행하는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.
예를 들어, 심각한 시각 장애가있는 경우 굴절 렌즈 교환을 수행 할 수 있습니다. 이 수술의 목적은 심한 원시 또는 근시의 한계를 줄이는 것입니다. 원칙적으로 수술은 50 세 이후 또는 노안이 시작된 후에 만 ​​수행됩니다. 오래된 렌즈를 제거하고 인공 렌즈로 교체합니다. 그러나 렌즈를 교체하면 자연스럽게 수용 할 수있는 능력이 상실되므로 렌즈 교체는 기존 시각 장애가있는 경우에만 의미가 있습니다. 새로운 렌즈는 주로 원거리 시력을위한 특정 굴절력으로 설정되며, 종종 근거리 시력을위한 지원 시각 보조 장치가 함께 제공되어야합니다.
렌즈를 원시 또는 근시로 대체하는 것 외에도 인공 렌즈도 백내장에 사용됩니다. 여기에서 흐려진 렌즈도 인공 렌즈로 대체됩니다. 절차를 잘 계획 할 수 있으려면 수술 전에 여러 가지 검사를 받아야합니다. 이런 식으로 의사는 인공 렌즈가 모든 시각적 결함을 교정 할 수 없기 때문에 렌즈 교환이 합리적 일지 여부를 평가할 수 있습니다. 공통 치료 목표도 설정해야하며 이후에 추가 시각 보조 도구 (예 : 독서 용 안경)가 어느 정도 필요한지 사전에 명확해야합니다.
절차 자체는 일반적으로 외래 환자와 국소 마취하에 수행됩니다. 작동 중에는 기존 렌즈를 제거하고 새 렌즈를 삽입 및 고정해야합니다. 오래된 렌즈를 제거하려면 먼저 작은 조각으로 분해합니다. 이것은 초음파를 사용하여 이루어지며 완전히 고통스럽지 않습니다. 그런 다음 작은 흡입 장치를 작은 구멍을 통해 삽입하고 오래된 렌즈의 파편을 빨아들입니다. 렌즈 캡슐은 유지되며 새 렌즈의 홀더 역할을 할 수 있습니다. 새 렌즈는 동일한 구멍에 접혀 캡슐에 삽입됩니다. 여기에서 완전히 펼쳐져 기존 렌즈를 교체 할 수 있습니다. 절단 지원을 위해 펨토초 레이저를 사용하는 옵션도 있습니다. 이렇게하면 캡슐과 각막을 쉽게 열 수 있습니다.

주제에 대해 자세히 알아보기: 백내장 수술

인공 렌즈

소위 안내 렌즈 (IOL)는 대부분 렌즈 대체물로 사용됩니다. 안구 내 렌즈는 원래 렌즈를 대체하는 광학 부품과 렌즈를 눈에 고정하기위한 홀더 (햅틱)로 구성됩니다.
인공 렌즈는 단단하거나 부드러울 수 있습니다. 하드 렌즈는 폴리 메틸 메타 크릴 레이트로 만들어집니다. 소프트 렌즈는 접을 수있어 시술에 도움이 될 수 있으며 실리콘, 아크릴 또는 하이드로 겔로 만들어집니다. 광학 영역의 직경은 일반적으로 약 6mm입니다. 모양과 적용 영역에 따라 서로 다른 렌즈가 구별됩니다.
시력 저하를 교정하기 위해 일반적으로 포지티브 또는 네거티브 굴절 안내 렌즈가 사용됩니다. 양의 굴절 안구 렌즈는 원시를 교정하는 데 사용되며 음의 굴절 안구 렌즈는 근시를 교정하는 데 사용됩니다.

다 초점 렌즈는 기존 시력이 좋지 않은 노안을 교정하는 데 사용됩니다. 렌즈의 자연스러운 조절을 모방 할 수있는 조절 렌즈를 사용할 수도 있습니다.
난시로 인한 시각 장애를 개선하기 위해 토릭 렌즈를 사용할 수 있습니다. 토릭 렌즈는 특별한 모양을 가지고 있으므로 각막의 곡률을 보정 할 수 있습니다. Phakic 안내 렌즈 (PIOL)는 안내 렌즈의 대안으로도 사용할 수 있습니다. Phakic 인공 수정체를 사용하면 자연 수정체가 제거되지 않고 인공 수정체 만 추가로 삽입됩니다. 이 렌즈는 ametropia 교정에는 적합하지만 백내장 치료에는 적합하지 않습니다.

렌즈없이 뭔가 볼 수 있나요?

렌즈의 주요 임무는 눈의 굴절력을 조정하는 것입니다. 렌즈를 변형하여 개별 물체를 정밀하게 고정 할 수 있습니다. 그러나 렌즈 만이 입사 광선의 초점을 맞출 수있는 유일한 부분은 아닙니다. 빛의 굴절에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 수정체가 아니라 눈에서 더 앞쪽에있는 각막입니다. 렌즈 자체는 눈의 총 굴절력에 약 20 디옵터를 제공합니다. 따라서 누락 된 렌즈는 문제없이 적절하게 강력한 안경으로 보정 할 수 있습니다. 그러나 그 결과 더 이상 근처에있는 물체를 고칠 수 없습니다. 현대 임플란트가 개발되기 전에는 단순히 렌즈를 제거하거나 파괴하는 것이 수정체 불투명도를 위해 자주 사용되는 치료법이었습니다. 스타 스티치로 알려진이 수술은 기독교 이전 시대부터 전 세계적으로 알려져 왔습니다.