आँख की संरचना

व्यापक अर्थ में पर्यायवाची

चिकित्सा: ऑर्गनम विसू

आंख की संरचना, आंख की शारीरिक रचना, आंख

अंग्रेजी: आंख

परिचय

मानव आंख या आंख की त्वचा को मोटे तौर पर 3 परतों में विभाजित किया जा सकता है:

  • आंख की बाहरी त्वचा (डर्मिस और कॉर्निया)
  • आंख की मध्य त्वचा (हिरण की खाल, सिलिअरी बॉडी, कोरॉइड)
  • भीतरी आँख की त्वचा (रेटिना)

आईरिस (इंद्रधनुषी त्वचा) में एम्बेडेड विशेष वर्णक कोशिकाएं (मेलानोसाइट्स) आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होती हैं जो बाहर से दिखाई देती हैं। वर्णक की मात्रा अकेले आंखों के रंग को निर्धारित करती है: भूरी आंखों में बहुत सारे वर्णक होते हैं, जबकि नीली और धूसर आंखें बहुत कम होती हैं।

आंख की मध्य त्वचा (तथाकथित ट्यूनिका वैस्कुलोसा बल्बी, संवहनी त्वचा) से संबंधित, आंख की पीछे की त्वचा, रेटिना पर आईरिस की सीमाएं। इसके अलावा, ऑप्टिकल उपकरण (अक्षांश) के करीब ध्यान केंद्रित करने के लिए विकिरण निकाय महत्वपूर्ण हैं। कॉर्पस सिलियरे, सिलिअरी बॉडी) और कोरॉयड जो रक्त के साथ बाहरी रेटिना की आपूर्ति करता है (रंजित) आंख की मध्य त्वचा के लिए।
विकीर्ण शरीर का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य जलीय हास्य का गठन है। इस संरचना का उपयोग लेंस को संलग्न करने के लिए भी किया जाता है, जिसे आईरिस के पीछे पट्टियों से निलंबित कर दिया जाता है। आंख की मध्य त्वचा से संबंधित संरचनाओं की संपूर्णता को उविआ के रूप में भी जाना जाता है।

लेंस

कॉर्निया के आगे, लेंस आंख में दूसरा प्रकाश-अपवर्तन, पारदर्शी अंग है। उत्तरार्द्ध के विपरीत, हालांकि, इसकी अपवर्तक शक्ति परिवर्तनशील है, ताकि रेटिना पर निकट और दूर की वस्तुओं की एक तेज छवि संभव हो।
इसके लिए जिम्मेदार लेंस की निलंबन पट्टियों की मांसपेशियों की लंबाई है: यदि वे सुस्त होते हैं, तो लेंस अपनी अंतर्निहित लोच के कारण निष्क्रिय रूप से झुकता है और अपवर्तक शक्ति बढ़ जाती है: पास की वस्तुओं को आंख से स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यदि निलंबन पट्टियाँ कड़ी कर दी जाती हैं, तो अपवर्तक शक्ति कम हो जाने पर लेंस फिर से चापलूसी हो जाता है। यदि लेंस अपवर्तक शक्ति का अनुपात नेत्रगोलक की लंबाई (यानी रेटिना के बीच की दूरी) से मेल नहीं खाता है, तो रेटिना पर एक तेज छवि का उत्पादन नहीं किया जा सकता है।
ये नेत्र रोग (दृष्टिदोष अपसामान्य दृष्टि) लेंस की अपवर्तक शक्ति को बढ़ाने या घटाने के द्वारा ठीक किया जाता है: दूरदर्शिता (हाइपरोपिया) के मामले में, प्रकाश को रेटिना के पीछे बांधा जाता है, आंख की बहुत कम अपवर्तक शक्ति या बहुत कम नेत्रगोलक के समान। इसलिए, यह निर्माण, एक अभिसरण लेंस जो प्रकाश को केंद्रित करता है (सकारात्मक अपवर्तक शक्ति के साथ; यह डायोप्ट्रेस में मापा जाता है) यहां मदद कर सकता है। मायोपिया में, आंख की अपवर्तक शक्ति बहुत अधिक है या नेत्रगोलक बहुत लंबा है और तेज छवि को रेटिना के सामने दिखाया गया है। इसलिए उपचार को फैलाने वाले लेंस (नकारात्मक अपवर्तक शक्ति के साथ) के साथ किया जाता है।

चित्रण: बाईं ओर के नेत्रगोलक के माध्यम से क्षैतिज खंड, नीचे से देखा गया
  1. कॉर्निया - कॉर्निया
  2. डर्मिस - श्वेतपटल
  3. आँख की पुतली - आँख की पुतली
  4. विकिरण शरीर - कॉर्पस सिलिअरी
  5. कोरॉइड - रंजित
  6. रेटिना - रेटिना
  7. आंख का पूर्वकाल कक्ष -
    कैमरा पूर्वकाल
  8. चैंबर कोण -
    एंगुलस इरोडोकॉमेलिस
  9. आंख के पीछे का कक्ष -
    कैमरा खराब होना
  10. आंखों के लेंस - लेंस
  11. विट्रस - कॉर्पस विटेरम
  12. पीला स्थान - मैक्युला लुटिया
  13. अस्पष्ट जगह -
    डिस्क नर्व ऑप्टीसी
  14. ऑप्टिक तंत्रिका (दूसरा कपाल तंत्रिका) -
    आँखों की नस
  15. दृष्टि की मुख्य पंक्ति - एक्सिस ऑप्टिक
  16. नेत्रगोलक की धुरी - एक्सिस बुलबी
  17. पार्श्व रेक्टस आंख की मांसपेशी -
    पार्श्व रेक्टस मांसपेशी
  18. इनर रेक्टस आई मसल -
    औसत दर्जे का रेक्टस पेशी

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रेटिना

पुतली और परितारिका (परितारिका) की वृद्धि। रंजकता के विभिन्न डिग्री आंखों के रंग को निर्धारित करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रंजकता भी नहीं है। कम रंजकता के परिणामस्वरूप नीली आँखें होती हैं, जबकि उच्च रंजकता के परिणामस्वरूप भूरी आँखें होती हैं

नेत्रगोलक की पिछली दीवार की संरचना को रेटिना द्वारा अंदर की ओर पंक्तिबद्ध किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश उत्तेजनाओं को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने और उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। आंख का यह खंड, जिसे आंख का फंडा भी कहा जाता है, दवा के साथ पतला होने वाले पुतली के माध्यम से देखकर चिकित्सीय जांच के लिए सुलभ है (Fundoscopy).

सबसे महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं:

  • अंधा स्थान और
  • पीला स्थान (lat.macula lutea)।

ब्लाइंड स्पॉट रेटिना पर वह जगह होती है जहां सभी तंत्रिका कोशिकाओं के बंडल फाइबर ऑप्टिक तंत्रिका बनाने के लिए एकजुट होते हैं (इसलिए लैटिन नाम डिस्कस नर्व ऑप्टिस)। दृश्य प्रक्रिया के लिए आवश्यक तंत्रिका कोशिकाएं नहीं हैं। फिर भी, नेत्रहीन क्षेत्र दृश्य क्षेत्र के नुकसान के रूप में ध्यान देने योग्य नहीं है: लापता ऑप्टिकल जानकारी को मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है और दूसरी आंख द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
दूसरी ओर, तंत्रिका कोशिका का घनत्व विशेष रूप से पीले स्थान पर अधिक होता है:
यही कारण है कि इसे "सबसे तेज दृष्टि के बिंदु" के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए, जेड। बी। आयु से संबंधित परिवर्तनों का आंखों की रोशनी पर विशेष रूप से मजबूत प्रभाव पड़ता है (रोगों को देखें: उम्र से संबंधित धब्बेदार अध: पतन)। दृश्य प्रक्रिया के लिए तथाकथित दृश्य वर्णक (दृश्य वर्णक) महत्वपूर्ण है। यह फोटोरिसेप्टर नामक तंत्रिका कोशिकाओं की प्रक्रियाओं में निहित है और इसकी विद्युत संरचना में परिवर्तन होता है, जब आंख रोशन होती है, जिससे विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को पारगमन (रूपांतरण) के रूप में जाना जाता है, इसमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है क्योंकि यह दृश्य वर्णक का हिस्सा है। विटामिन ए की कमी के साथ, रतौंधी होती है (Hemeralopia)। आप रतौंधी के तहत इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ढक्कन, आंख की सहायक संरचनाओं में से एक, चेहरे की तंत्रिका (अव्यक्त) से बना है। चेहरे की नस) नियंत्रित (innervated)।
मेटाबोलिक प्रक्रियाएं या चोटें जो चेहरे की नसों को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए कम या बिना पलक बंद किए ध्यान देने योग्य होती हैं। पलक में निहित 30 ग्रंथियां एक फैटी फिल्म का निर्माण करती हैं जो आंसू फिल्म के वाष्पीकरण से बचाता है और इस तरह आंख को सूखने से रोकता है। आंसू द्रव ही पार्श्व, बोनी आई सॉकेट (कक्षा) (लगभग (मिलीलीटर प्रति दिन) में स्थित लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है।

पानी के अलावा, सबसे महत्वपूर्ण घटक प्रोटीन होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं।