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视觉分析仪的导电通道

 
,醫學編輯
最近審查:04.07.2025
 
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落在视网膜上的光线首先穿过眼球透明的光折射介质:角膜、前房和后房的房水、晶状体和玻璃体。瞳孔位于光束的路径上。在虹膜肌肉的影响下,瞳孔时而缩小,时而扩大。光折射介质(角膜、晶状体等)将光束引导至视网膜最敏感的位置,即视力最佳的位置——中央凹陷处。晶状体在其中发挥着重要作用,在睫状肌的帮助下,晶状体可以在近距离或远距离观察时增加或减少其曲率。晶状体改变曲率(调节)的能力确保光束始终被引导至视网膜的中央凹陷处,并与观察的物体成一条直线。眼球运动肌肉确保眼球朝向所观察的物体,当看远处时,眼球运动肌肉使左右眼的视轴平行,当看近处物体时,眼球运动肌肉使左右眼的视轴靠近(会聚)。

照射到视网膜的光线会穿透其深层,并在那里引起视觉色素的复杂光化学转化。结果,感光细胞(视杆细胞和视锥细胞)产生神经冲动。神经冲动随后传递到视网膜的下一个神经元——双极细胞(神经元),再从双极细胞传递到神经节层的神经元,即神经节神经元。神经节神经元的突起指向视盘,形成视神经。视神经被其自身的鞘膜包裹,穿过眼眶,经视神经管进入颅腔,并在脑下表面形成视交叉。并非所有视神经纤维都会交叉,只有从视网膜内侧鼻侧发出的纤维才会交叉。因此,视交叉后的视束由一侧眼球视网膜外侧(颞侧)和另一侧眼球视网膜内侧(鼻侧)的神经节细胞神经纤维组成。因此,当视交叉受损时,双眼视网膜内侧部分的传导冲动功能就会丧失;而当视束受损时,同侧视网膜外侧部分和另一侧视网膜内侧部分的传导冲动功能也会丧失。

视束中的神经纤维通往皮层下的视觉中枢:外侧膝状体和中脑顶部的上丘。视束的第三个神经元(神经节细胞)的纤维在外侧膝状体中终止并与下一个神经元的细胞接触。这些细胞的轴突穿过内囊的豆状体下部分,形成视辐射(视放射),并到达皮层枕叶靠近距状沟的区域,在那里进行视觉感知的最高分析。一些神经节细胞的轴突并非终止于外侧膝状体,而是在运输过程中穿过它,并作为柄的一部分到达上丘。神经冲动从上丘灰质层传入动眼神经核及其副核(雅库博维奇核),动眼肌、收缩瞳孔的肌肉和睫状肌的神经支配由此进行。沿着这些纤维,瞳孔在光刺激下收缩(瞳孔反射),眼球随之转向所需的方向。

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