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眼睛的解剖 眼是视觉器官,包括眼球、眼眶及眼附属器、 视路及相关血管和神经结构等 1、眼球:接受外界信息(眼球壁、眼内容物) 2、眼附属器:对眼球起到保护和运动作用 (眼睑、结膜、泪器、眼外肌 ) 3、视路:主要是指从视网膜到大脑视觉中枢 为止的视觉神经冲动传导的全部路径 ; (视神经、视交叉、外侧膝状体、视皮质等) 眼球的结构及调节 眼球的结构示意图 一、眼球壁的结构及调节 1、外层(纤维膜):由角膜、巩膜组成。前1/6为透明的角膜,其余5/6为白色的巩膜,俗称“眼白”。 ①角膜是接受信息的最前哨入口,光线经此射入眼球→→角膜是光线进入眼内和折射成像的主要结构。(细菌性角膜炎—“红眼病”) ②巩膜为致密的胶原纤维结构,不透明,呈乳白色,质地坚韧。(巩膜炎) 一、眼球壁的结构及调节 ③脉络膜:介于视网膜与巩膜之间,(使眼球内部成为暗室) 一、眼球壁的结构及调节 ③视网膜脱离:视网膜色素上皮层与视网膜神经感觉层之间有一潜在间隙,视网膜脱离即由此处分离。 ●眼内腔包括前房、后房和玻璃体腔 二、眼球内容物 1、内容物包括房水、晶状体和玻璃体。三者均透明,与角膜一起共称为眼的屈光介质。 视神经、视路 正常眼睛成像的调节 正常眼睛成像的调节 一、概述: 1、眼睛视物的条件: 眼睛之所以能看见周围的各种物体,一是必须有光,二是眼球内有可以成像的构造。当我们睁开眼睛,从周围物体发射或反射而来的光,穿过瞳孔和晶状体,聚集在视网膜上,形成这些物体的图像。连接视网膜的视神经立即把这些信息传送到大脑,所以我们就能看到这些物体。 正常眼睛成像的调节 2、立体视觉: ①左右眼看同样的对象,两眼所见角度不同,在视网膜 上形成的像并不完全相同,这两个像经过大脑综合以后 就能区分物体的前后、远近,从而产生立体视觉。 ②立体视觉功能:眼睛不仅对平面有识别分辨的能力,更有对物体深度,高低,前后,凹凸等判断的能力,医学上称这种功能为立体视觉功能,立体视觉对于儿童上下楼梯、跑步、运动、未来驾驶,绘画,科研等工作有重要意义,无立体视觉的孩子,生活中跑步容易摔跤,下楼容易摔倒,成人后,更无法完成复杂工作。 正常眼睛成像的调节 3、瞳孔变化: ① 在较暗的光线下,瞳孔会变大,是让更多的光线进入眼中,而在明亮有光线下,瞳孔变得很小,是为了防止过多的光线射入眼中损坏视网膜。(扩瞳—查眼底) 正常眼睛成像的调节 眼睛要看见物体,必须使物体成像在视网膜上,视网膜成像与凸透镜成像相似。 角膜、晶状体、玻璃体等共同作用,相当于一个凸透镜。眼睛是一个精巧的变焦系统,而晶状体就相当于一个可变焦距的凸透镜,可以通过改变其弯曲程度来调节焦距,而其弯曲程度又靠睫状体来调节。当外界物体距离眼睛的远近程度改变时,通过改变晶状体的弯曲程度,使成像落于视网膜上,再由视觉神经感知成像信息并传给大脑,这样人就看到了物体。【人的眼睛看见远、近处物体的原理,是靠晶状体的调节来实现的】 正视眼成像调节 1、当物体远离眼睛,即看远处物体时,晶状体变薄(较扁平),焦距变大,使物体的成像正好落在视网膜上。 【平行光线经过某透镜后聚焦为一点,这一“点”到透镜中心的距离就是焦距。 】 2、当物体靠近眼睛,亦即看近处物体时,晶状体变厚(更凸),焦距变小,物体的成像正好落在视网膜上。 1、屈光:当光线从一种介质进入另一种折射率不同的介质时,光线将在界面发生偏折现象,该现象在眼球光学中称为屈光。 2、正视眼:外界的平行光线(一般认为来自5米以外)进入眼球,经眼的屈光系统折射后聚焦点正好落在视网膜的黄斑中心凹;这种屈光状态称为正视,而这种眼球称为正视眼;其远点为无限远。 正视眼与非正视眼(屈光不正) 如果总是近距离看书写字,牵引晶状体的肌肉总 是处于紧张状态,时间长了,肌肉就会疲劳,失 去调节能力。再看远处物体时,肌肉不能放松, 晶状体的弯曲程度不能改变,透过晶状体形成的 图像不能落在视网膜上,我们看到的景物会模 糊,就成为近视了。 正视眼与非正视眼(屈光不正) 3、非正视眼或屈光不正 : 若在眼睛调节放松(静止)的状态下,外界光线(无穷远处的物体所成的像)不能准确聚焦在视网膜上,即称为屈光不正。 4、常见的屈光不正:近视、远视和散光 老视(老花眼):因年龄而出现的生理性调节问题,是屈光不正的一种特殊类型。 正视眼与非正视眼(屈光不正) 补充: 1、屈光力:外界光线在界面的偏折程度,可用屈光力来表达。 2、屈光力的大小可用焦距来表示,即平行光线经过某透镜后聚焦为一点,这一“点”距透镜中心的距离就是焦距。 3、在眼球光学中,常常用屈光度(Diopter,D)作为屈光力的单位。 1、屈光系统完全透明,使由外界进入眼内的

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