ЗАДНЯЯ ВОДЯНИСТАЯ КАМЕРА ГЛАЗА НАХОДИТСЯ В ПЕРЕДНЕМ КАНАЛЕ НОСА

ЗАДНЯЯ ВОДЯНИСТАЯ КАМЕРА ГЛАЗА НАХОДИТСЯ В ПЕРЕДНЕМ КАНАЛЕ НОСА Бинокли

Передняя камера помещается сразу за роговицей, отграниченная сзади радужной оболочкой. Расположение задней камеры — непосредственно за радужкой, задней ее границей служит стекловидное тело. В норме, эти две камеры имеют постоянный объем, регулирование которого происходит посредством образования и оттока внутриглазной жидкости. Выработка внутриглазной жидкости (влаги) происходит посредством ресничных отростков цилиарного тела, в задней камере, а оттекает она в массе своей через систему дренажей, занимающую угол передней камеры, а именно область соединения роговицы и склеры — цилиарного тела и радужной оболочки.

Главная функция камер глаза — организация нормальных взаимоотношений внутриглазных тканей, а кроме того участие в проведении к сетчатки глаза световых лучей. Кроме того, они задействованы совместно с роговицей в преломлении входящих световых лучей. Преломление лучей обеспечивается идентичными оптическими свойствами внутриглазной влаги и роговой оболочки, которые действуют вместе, как собирающая свет линза, формирующая четкое изображение на сетчатке.

Строение камер глаза

Переднюю камеру снаружи ограничивает внутренняя поверхность роговой оболочки – ее эндотелиальный слой, по периферии — наружная стенка угла передней камеры, сзади же, передняя поверхность радужки и передняя капсула хрусталика. Глубина ее неравномерна, в области зрачка она наибольшая и достигает 3,5 мм, постепенно уменьшаясь дальше к периферии. Однако, в некоторых случаях, глубина в передней камере увеличивается, (примером может служить удаление хрусталика), либо уменьшается, как при отслоении сосудистой оболочки.

Позади передней камеры расположена задняя камера, передней границей которой, является задний листок радужки, наружной — внутренняя сторона цилиарного тела, задней границей — передний отрезок стекловидного тела, внутренней — экватор хрусталика. Внутреннее пространство задней камеры пронизывают многочисленные тончайшие нити, так называемые цинновые связки, соединяющие капсулу хрусталика и цилиарное тело. Напряжение либо расслабление цилиарной мышцы, а вслед за ней и связок, обеспечивает изменение формы хрусталика, что дает человеку способность видеть хорошо на разных расстояниях.


ЗАДНЯЯ ВОДЯНИСТАЯ КАМЕРА ГЛАЗА НАХОДИТСЯ В ПЕРЕДНЕМ КАНАЛЕ НОСА

Внутриглазная влага, заполняющая объем камер глаза, имеет состав, сходный с плазмой крови, неся питательные вещества, нужные для работы внутренних тканей глаза, а также продукты обмена, выводящиеся далее в кровоток.

В камеры глаза вмещается только 1,23-1,32 см3 водянистой влаги, но строгое равновесие между ее выработкой и оттоком чрезвычайно важно для функции глаза. Любое нарушение данной системы может вести к росту внутриглазного давления, как при глаукоме, а также, к его снижению, что случается при субатрофии глазного яблока. При этом, каждое из указанных состояний, весьма опасно и грозит полной слепотой и потерей глаза.

Выработка внутриглазной жидкости происходит в цилиарных отростках путем фильтрации потока крови капиллярного кровотока. Образованная в задней камере, жидкость поступает в переднюю, а после оттекает через угол передней камеры за счет разницы в давлении венозных сосудов, в которые влага и всасывается в окончании.

Угол передней камеры

Углом передней камеры называют зону, соответствующую области перехода роговой оболочки в склеру и радужки в цилиарное тело. Основная составляющая этой зоны — дренажная система, обеспечивающая и контролирующая отток внутриглазной жидкости по пути в кровоток.

Дренажную систему глазного яблока составляют: трабекулярная диафрагма, склеральный венозный синус и коллекторные канальцы. Трабекулярную диафрагму, можно представить, как густую сеть, имеющую слоистую и пористую структуру, причем ее поры постепенно уменьшаются кнаружи, делая возможным регулирование оттока внутриглазной влаги. В трабекулярной диафрагме, принято выделять увеальную, корнео-склеральную, а также юкстаканаликулярную пластинки. Пройдя трабекулярную сеть, жидкость оттекает в щелевидное пространство, названное Шлеммовым каналом, который локализован у лимба в толще склеры, вдоль окружности глазного яблока.

Вместе с тем, существует еще один, дополнительный путь оттока, так называемый, увеосклеральный, который минует трабекулярную сеть. Через него проходит почти 15% объема оттекающей влаги, которая поступает из угла в передней камере к цилиарному телу вдоль мышечных волокон, попадая далее в супрахориоидальное пространство. Затем она оттекает по венам выпускникам, сразу через склеру или через Шлеммов канал.

По коллекторным канальцам склерального синуса, водянистая влага отводится в венозные сосуды в трех направлениях: в глубокое и поверхностное склеральные венозные сплетения, эписклеральные вены, сеть вен цилиарного тела.

Видео о строении камер глаза

Для выявления патологических состояний камер глаза, традиционно назначают следующие методы диагностики:

Симптомы поражения камер глаза при различных заболеваниях

Водянистой влагой называют бесцветную жидкость, которая заполняет переднюю и заднюю камеры глаза. По составу водянистая влага напоминает плазму крови, но имеет несколько меньше белка. Эта жидкость выполняет ряд важных функций для работы органов зрения.

Водянистая влага глаза — что это?

Водянистая влага образуется с помощью особых эпителиальных непигментированных клеток цилиарного тела, попадает в полость задней камеры и — через зрачковое отверстие — в переднюю камеру. Из-за разницы температур по передней поверхности радужки влага переходит в верхние слои, а по задней — вниз. Затем жидкость попадает в угол передней камеры. Там она проходит в так называемый Шлеммов канал и возвращается в системный кровоток.

Водянистая влага снабжает структуры глаза питательными веществами и борется с потенциально опасными микроорганизмами.

Симптоматика нарушений оттока водянистой влаги

Правильная система циркуляции водянистой влаги обеспечивает поддержание внутриглазного давления. При нарушении оттока жидкости могут развиваться гипотония (снижение давления) или гипертонус (повышение). Гипотония может привести к отслоению сетчатки, и, соответственно, к снижению остроты зрения вплоть до полной слепоты. Нарушение оттока водянистой влаги приводит к развитию глаукомы, проявляющейся следующими симптомами:

Диагностика заболеваний, связанных с нарушением оттока водянистой влаги

Для того, чтобы обнаружить патологические изменения в циркуляции водянистой влаги, врачи-офтальмологи нашей глазной клиники используют следующие методы:

Лечащий врач подберет оптимальный метод лечения, исходя из особенностей вашего организма. В Глазной клинике доктора Беликовой работают опытные врачи-офтальмологи, которые сопровождают Пациента на всем пути лечения.

Водянистая влага образуется при участии особых эпителиальных непигментированных клеток, которые относятся к цилиарному телу. За счет фильтрации крови этими клетками продуцируется около 3-9 мл водянистой влаги в сутки.

Циркуляция водянистой влаги

После того, как жидкость была образована при участии клеток цилиарного тела, она попадает в полость задней камеры. Далее через зрачковое отверстие водянистая влага перетекает в переднюю камеру глаза. Под действием разницы температур по передней поверхности радужной оболочки происходит миграция жидкости в верхние слои, а по задней поверхности роговицы она стекает вниз. После этого водянистая влага попадает в угол передней камеры, где происходит ее всасывание в Шлеммов канал через трабекулярную сеть. Далее водянистая влага возвращается в системный кровоток.

Функции водянистой влаги

Внутриглазная жидкость содержит в своем составе большое количество питательных веществ, в том числе аминокислоты и глюкозу, которые необходимы для питания некоторых структур глаза. В первую очередь это касается тех областей, в которых отсутствуют кровеносные сосуды, в частности эндотелий роговицы, хрусталик, трабекулярная сеть, передняя треть стекловидного тела. За счет того, что в водянистой влаге растворены иммуноглобулины, эта жидкость помогает в борьбе с потенциально опасными микроорганизмами.

Кроме того, жидкость внутри глаза является одной из преломляющих сред этого органа. Также она поддерживает тонус глазного яблока и определяет уровень внутриглазного давления (баланс между продукцией жидкости и ее фильтрацией).

Симптомы нарушения оттока водянистой влаги

В норме показатели внутриглазного давления, которое поддерживается с помощью механизма циркуляции водянистой влаги, находятся в пределах от 18 до 24 мм рт. ст. При нарушении этого механизма может наблюдаться как снижение внутриглазного давления (гипотония), так и его повышение (гипертонус). При гипотонии глазного яблока высока вероятность развития отслоения сетчатки, сопровождающегося снижением остроты зрения вплоть до его потери. Повышение внутриглазного давления может сопровождаться такими симптомами как головная боль, нарушение остроты зрения, тошнота. Вследствие прогрессирующего поражения зрительного нерва потеря зрения у пациентов с офтальмогипертонусом необратима.


ЗАДНЯЯ ВОДЯНИСТАЯ КАМЕРА ГЛАЗА НАХОДИТСЯ В ПЕРЕДНЕМ КАНАЛЕ НОСА

Заболевания с поражением путей оттока водянистой влаги глаза

При повреждении оболочек глазного яблока может возникать вытекание водянистой влаги из его полостей. Такая ситуация возникает в результате травмы или оперативного вмешательства и приводит к гипотонии глаза. Также гипотония возникает при отслойке сетчатки или циклите. В случае нарушения оттока водянистой влаги отмечается повышение давление внутри глазного яблока, что приводит к развитию глаукомы.

1. Орган нюха: строение,функции.

Орган
обоняния, organum olfactorium,
представляет собой периферический
аппарат обонятельного анализатора.

Он
располагается в слизистой оболочке
носа, где занимает область верхнего
носового хода и задневерхнего отдела
перегородки, получившую название
обонятельной области слизистой оболочки
носа, regio
olfactoria tunicae mucosae nasi .

Этот
отдел слизистой оболочки носа отличается
от остальных ее участков своей толщиной
и желтовато-коричневой окраской, содержит
обонятельные железы,glandulae
olfactoriae.

Эпителий
слизистой оболочки обонятельной области
носит название обонятельного эпителия,
epithelium olfactorium. Он является непосредственно
рецепторным аппаратом обонятельного
анализатора и представлен тремя видами
клеток: обонятельными нейросекреторными
клетками, cellulae neurosensoriae olfactoriae,
поддерживающими клетками, cellulae
sustentaculares, и базальными клетками, cellulae
basales.

Обонятельные
клетки веретенообразные и заканчиваются
на поверхности слизистой оболочки
обонятельными пузырьками, снабженными
ресничками. Противоположный конец
каждой обонятельной клетки продолжается
в нервное волокно. Такие волокна,
соединяясь в пучки, образуют обонятельные
нервы , которые, вступив в полость черепа
через отверстия решетчатой пластинки
решетчатой кости, передают раздражения
первичным центрам обоняния, а оттуда к
корковому концу обонятельного анализатора
.

2. Орган вкуса: строение,
функции.
organum gustus

Орган
вкуса представляет собой неоднородную
структуру. В среднем около 2000 вкусовых
луковиц находится в ткани языка, неба,
надгортанника и верхней части пищевода
Большинство из них размещены в слизистой
мембране вкусовой луковицы (papilla vallatae)
языка.
    Вкусовые
луковицы имеют размер 40 мкм на 80 мкм. У
детей и юношей каждая вкусовая луковица
содержит в среднем 250 вкусовых почек, а
у взрослых их только 80.
    30
— 80 рецепторных клеток образуют вкусовую
почку. Они состоят из вспомогательных,
вторичных и сенсорных клеток и постоянно
замещаются новыми. Вкусовой рецептор
не имеет собственных нервных волокон,
но контактирует с помощью синапсов с
нервными волокнами, которые проходят
в языке. Нервные волокна собираются
вместе и идут к черепно-мозговым нервам
VII и IX, а по ним к нервным клеткам в ствол
головного мозга.
    На
верхушке вкусовой почки находится
проход, который открывается на поверхности
отверстием, называемой вкусовой порой.
Через это отверстие попадает жидкость,
которая содержит вещества, вкус которых
и надо определить. Она обмывает сенсорные
клетки.
    Вкусовые
клетки также являются хеморецепторами.
Их функции пока до конца не
исследованы. 
    Различить
можно лишь четыре вида вкуса: сладкое,
горькое, кислое и соленое. Комбинации
этих ощущений и дает нам всевозможные
варианты вкусового восприятия.
    Различные
типы вкусовых ощущений зависят от
различных рецепторов, которые неравномерно
распределены по всей поверхности языка:
на верхушке ощущается сладкое, соленое
и кислое — по бокам языка, а горькое — у
его основания.
    Орган
вкуса изучен намного хуже всех других
органов чувств. 
    Поскольку
рецепторы вкуса и обоняния работают
вместе, то можно наблюдать интересную
особенность их сотрудничества. 
    Например,
если у вас насморк, то вы не можете
полностью ощутить вкус блюда, которое
кушаете.

Глаз
человека —
парный сенсорный орган (орган Зрительной
системы) человека, обладающий
способностью восприниматьэлектромагнитное
излучение в световом диапазоне
длин волн и обеспечивающий функцию зрения.
Глаза расположены в передней части головы и
вместе с веками, ресницами и бровями,
являются важной частью лица.
Область лица вокруг глаз активно
участвует в мимике.
Говорят даже, что «глаза — зеркало
души».

Глаз можно
назвать сложным оптическим прибором.
Его основная задача — «передать»
правильное изображение зрительному
нерву.

Роговица —
прозрачная оболочка, покрывающая
переднюю часть глаза. В ней отсутствуют
кровеносные сосуды, она имеет большую
преломляющую силу. Входит в оптическую
систему глаза. Роговица граничит с
непрозрачной внешней оболочкой глаза
— склерой. См. строение
роговицы.

Передняя
камера глаза —
это пространство между роговицей и
радужкой. Она заполнена внутриглазной
жидкостью.

Радужка —
по форме похожа на круг с отверстием
внутри (зрачком). Радужка состоит из
мышц, при сокращении и расслаблении
которых размеры зрачка меняются. Она
входит в сосудистую оболочку глаза.
Радужка отвечает за цвет глаз (если он
голубой — значит, в ней мало пигментных
клеток, если карий — много). Выполняет
ту же функцию, что диафрагма в фотоаппарате,
регулируя светопоток.

Зрачок —
отверстие в радужке. Его размеры обычно
зависят от уровня освещенности. Чем
больше света, тем меньше зрачок.

Хрусталик —
«естественная линза» глаза. Он
прозрачен, эластичен — может менять
свою форму, почти мгновенно «наводя
фокус», за счет чего человек видит
хорошо и вблизи, и вдали. Располагается
в капсуле, удерживается ресничным
пояском.
Хрусталик, как и роговица, входит в
оптическую систему глаза.

Стекловидное
тело —
гелеобразная прозрачная субстанция,
расположенная в заднем отделе глаза.
Стекловидное тело поддерживает форму
глазного яблока, участвует во внутриглазном
обмене веществ. Входит в оптическую
систему глаза.

Сетчатка —
состоит из фоторецепторов (они
чувствительны к свету) и нервных клеток.
Клетки-рецепторы, расположенные в
сетчатке, делятся на два вида: колбочки
и палочки. В этих клетках, вырабатывающих
фермент родопсин, происходит преобразование
энергии света (фотонов) в электрическую
энергию нервной ткани, т.е. фотохимическая
реакция.

Палочки
обладают высокой светочувствительностью
и позволяют видеть при плохом освещении,
также они отвечают за периферическое
зрение. Колбочки, наоборот, требуют для
своей работы большего количества света,
но именно они позволяют разглядеть
мелкие детали (отвечают за центральное
зрение), дают возможность различать
цвета. Наибольшее скопление колбочек
находится в центральной ямке (макуле),
отвечающей за самую высокую остроту
зрения. Сетчатка прилегает к сосудистой
оболочке, но на многих участках неплотно.
Именно здесь она и имеет тенденцию
отслаиваться при различных заболеваниях
сетчатки.

Склера —
непрозрачная внешняя оболочка глазного
яблока, переходящая в передней части
глазного яблока в прозрачную роговицу.
К склере крепятся 6 глазодвигательных
мышц. В ней находится небольшое количество
нервных окончаний и сосудов.

Сосудистая
оболочка —
выстилает задний отдел склеры, к ней
прилегает сетчатка, с которой она тесно
связана. Сосудистая оболочка ответственна
за кровоснабжение внутриглазных
структур. При заболеваниях сетчатки
очень часто вовлекается в патологический
процесс. В сосудистой оболочке нет
нервных окончаний, поэтому при ее
заболевании не возникают боли, обычно
сигнализирующие о каких-либо неполадках.

Зрительный
нерв —
при помощи зрительного нерва сигналы
от нервных окончаний передаются в
головной мозг.

4. Глазное
яблоко: внешнее строение.

Для
осмотра доступен только передний,
меньший, наиболее выпуклый отдел глазного
яблока — роговица,
и окружающая его часть; остальная,
большая, часть залегает в глубине
глазницы.

Глаз
имеет не совсем правильную шарообразную
(почти сферическую) форму, диаметром
примерно 24 мм. Длина его сагиттальной
оси в среднем равна 24 мм, горизонтальной —
23,6 мм, вертикальной — 23,3 мм.
Объём у взрослого человека в среднем
равен 7,448 см3.
Масса глазного яблока 7—8 г.

Размер
глазного яблока в среднем одинаков у
всех людей, различаясь лишь в долях
миллиметров.

В
глазном яблоке различают два полюса:
передний и задний. Передний
полюс соответствует
наиболее выпуклой центральной части
передней поверхности роговицы, а задний
полюс располагается
в центре заднего сегмента глазного
яблока, несколько снаружи от места
выхода зрительного
нерва.

Линия,
соединяющая оба полюса глазного яблока,
называется наружной
осью глазного яблока.
Расстояние между передним и задним
полюсами глазного яблока является его
наибольшим размером и равно примерно
24 мм.

Другой
осью в глазном яблоке является внутренняя
ось — она соединяет точку внутренней
поверхности роговицы, соответствующую
её переднему полюсу, с точкой на сетчатке,
соответствующей заднему полюсу глазного
яблока, её размер в среднем составляет
21,5 мм.

Глазное
яблоко представляет собой сферу диаметром
около 25 мм, состоящую из трёх оболочек.
Наружная, фиброзная оболочка, состоит
из непрозрачной склеры толщиной около
1мм, которая спереди переходит в роговицу.

Снаружи
склера покрыта тонкой прозрачной
слизистой оболочкой — конъюнктивой.
Средняя оболочка называется сосудистой.
Из её названия понятно, что она содержит
массу сосудов, питающих глазное яблоко.
Она образует, в частности, цилиарное
тело и радужку. Внутренней оболочкой
глаза является сетчатка.
  
Глаз имеет также придаточный аппарат,
в частности, веки и слёзные органы.
Движениями глаз управляют шесть мышц
— четыре прямые и две косые.

6. Глазное
яблоко: волокнистая оболочка.

Фиброзная
оболочка глазного яблока (tunica
fibrosa bulbi oculi,
PNA; tunica
fibrosa oculi,
BNA; tunica
externa oculi,
JNA) — фиброзная
оболочка (слой
соединительной ткани), которая придаёт
глазному яблоку форму, а также выполняет
защитную функцию. Фиброзная оболочка
глазного яблока различает два участка:
передний участок — роговица и
задний участок — склера.
Оба участка фиброзной оболочки имеют
границу между собой, называемый
неглубокой циркулярной
бороздкой(лат.sulcus
sclerae)

7. Сосудистая оболочка глазного яблока,
tunica vasculosa bulbi, богатая сосудами, мягкая,
темноокрашенная от содержащегося в ней
пигмента оболочка, лежит тотчас под
склерой. В ней различают три отдела:собственно сосудистую оболочку,
ресничное тело и радужку.

1. Собственно сосудистая оболочка,
choroidea, является задним, большим отделом
сосудистой оболочки. Благодаря постоянному
передвижению choroidea при аккомодации
здесь между обеими оболочками образуется
щелевидное лимфатическое пространство,
spatium perichoroideae.

2. Pесничное тело, corpus ciliare, — передняя
утолщенная часть сосудистой оболочки,
располагается в форме циркулярного
валика в области перехода склеры в
роговицу. Задним своим краем, образующим
так называемый ресничный кружок,
orbiculus ciliaris, ресничное тело непосредственно
продолжается в choroidea. Спереди ресничное
тело соединяется с наружным краем
радужки.

Вследствие обилия и особого устройства
сосудов ресничных отростков они выделяют
жидкость — влагу камер. Другая часть —
аккомодационная — образована непроизвольней
мышцей, m.ciliaris, Циркулярные волокна
помогают аккомодации, продвигая переднюю
часть цилиарных отростков.

3. Pадужка, или pадужная оболочка,
iris,составляет самую переднюю часть
сосудистой оболочки и имеет вид круговой,
вертикально стоящей пластинки с круглым
отверстием, называемым зрачком, pupilla.

Радужка играет роль диафрагмы, регулирующей
количество света, поступающего в глаз,
благодаря чему зрачок при сильном свете
суживается, а при слабом расширяется.
В радужке различают переднюю поверхность,
facies anterior, обращенную к роговице, и заднюю,
facies posterior, прилегающую к хрусталику

Непроницаемость диафрагмы для света
достигается наличием на ее задней
поверхности двухслойного пигментного
эпителия.

8. Сетчатка, или сетчатая оболочка,
retina,- самая внутренняя из трех оболочек
глазного яблока, прилегающая к сосудистой
оболочке на всем ее протяжении вплоть
до зрачка и состоит из двух частей;
наружной, содержащей пигмент, pars
pigmentosa, и внутренней, pars nervosa, которая
разделяется по своей функции и строению
на два отдела: задний несет в себе
светочувствительные элементы — pars optica
retinae, а передний их не содержит.

Граница между ними обозначается зубчатым
краем, ora serrata, проходящим на уровне
перехода choroidea в orbiculus ciliaris ресничного
тела.

В сетчатке находятся светочувствительные
зрительные клетки, периферические концы
которых имеют вид палочек и колбочек.
Так как они расположены в наружном слое
сетчатки, примыкая к пигментному слою,
то световые лучи, чтобы достичь их,
должны пройти через всю толщу сетчатки.
В macula находятся только колбочки, а
палочки отсутствуют

9. Око
складається з двох систем:

1)
оптичної системи светопреломляющих
середовищ і
2)
рецепторної системи сітківки.

До
светопреломляющим середах очі відносяться:
рогівка, водяниста волога передньої
камери ока, кришталик і склоподібне
тіло. Кожна з цих середовищ має свій
показник заломлення променів. 
Око
— орган зору, дуже складний орган
почуттів, що сприймає дію світла. Око
людини дратується променями певної
частини спектра. На нього діють
електромагнітні хвилі довжиною приблизно
від 400 до 800 нм, що при надходженні
аферентних імпульсів в зоровий аналізатор
головного мозку викликає зорові відчуття.

Передняя камера глаза. Задняя камера
глаза. Пространство, находящееся между
передней поверхностью радужки и задней
стороной роговицы, называется передней
камерой глазного яблока, camera anterior bulbi.
Передняя и задняя стенки камеры сходятся
вместе по ее окружности в углу, образуемом
местом перехода роговицы в склеру, с
одной стороны, и цилиарным краем радужки
— с другой. Угол этот, angulus iridocornealis,
закругляется сетью перекладин. Между
перекладинами находятся щелевидные
пространства. Angulus iridocornealis имеет важное
физиологическое значение в смысле
циркуляции жидкости в камере, которая
через посредство указанных пространств
опорожняется в находящийся по соседству
в толще склеры венозный синус. Позади
радужной оболочки находится более узкая
задняя камера глаза, camera posterior bulbi, в
состав которой входят и пространства
между волокнами ресничного пояска;
сзади она ограничивается хрусталиком,
а сбоку — corpus ciliare. Через зрачок задняя
камера сообщается с передней. Обе камеры
глаза наполнены прозрачной жидкостью
— водянистой влагой, humor aquosus, отток
которой совершается в венозный синус
склеры.

Водянистая влага камер глаза (лат. humor
aquosus) — прозрачная жидкость, заполняющая
переднюю и заднюю камеры глаза. По своему
составу она похожа на плазму крови, но
имеет меньшее содержание белка.

ОБРАЗОВАНИЕ ВОДЯНИСТОЙ ВЛАГИ

Водянистая влага образуется специальными
непигментированными эпителиальными
клетками цилиарного тела из крови.

Человеческий глаз производит от 3 до 9
мл водянистой влаги в сутки.

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОДЯНИСТОЙ ВЛАГИ

Водянистая влага образуется отростками
цилиарного тела, выделяется в заднюю
камеру глаза, а оттуда через зрачок в
переднюю камеру глаза. На передней
поверхности радужки водянистая влага
из-за большей температуры поднимается
вверх, а потом опускается оттуда по
холодной задней поверхности роговицы.
Далее она всасывается в углу передней
камеры глаза (angulus iridocornealis) и через
трабекулярную сеть попадает в Шлеммов
канал, оттуда снова в кровоток.

ФУНКЦИИ ВОДЯНИСТОЙ ВЛАГИ

Водянистая влага содержит питательные
вещества (аминокислоты, глюкозу), которые
необходимы для питания неваскуляризованных
частей глаза: хрусталика, эндотелия
роговицы, трабекулярной сети, передней
части стекловидного тела.

Благодаря присутствию в водянистой
влаге иммуноглобулинов и своей постоянной
циркуляции она способствует удалению
потенциально опасных факторов из
внутренней части глаза.

Водянистая влага — это светопреломляющая
среда.

Соотношение количества образованной
водянистой влаги к выведенной обусловливает
внутриглазное давление.

— бровь (supercilium);

— веки (palpebrae);

— внешние мышцы глазного яблока (musculi
externi bulbi oculi);

— слезный аппарат (apparatus lacrimalis);

— соединительную оболочку; конъюнктиву
(tunica conjunctiva);

— глазничные фасции (fasciae orbitales);

— соединительно тканные образования, к
которым принадлежат:

— надкостница глазницы (periorbita);

— глазничная перегородка (septum orbitale);

— влагалище глазного яблока (vagina bulbi);

— надбілковооболонковий пространство;
епісклеральний пространство (spatium
episclerale);

— жировое тело глазницы (corpus adiposum orbitae);

— мышечные фасции (fasciae musculares).

19. Наружное
ухо (auris
externa) — часть органа слуха; входит в
состав периферического отдела слухового
анализатора. Наружное ухо состоит из
ушной раковины и наружного слухового
прохода.

Ушная
раковина
образована эластическим хрящом сложной
формы, покрытым надхрящницей и кожей,
содержит рудиментарные мышцы. Ее нижняя
часть — мочка — лишена хрящевого остова
и образована жировой клетчаткой, покрытой
кожей. Ушная раковина имеет углубления
и возвышения, среди которых выделяют
завиток, ножку завитка, противозавиток,
бугорок, козелок, противокозелок и др.
Ушная раковина, воронкообразно суживаясь,
переходит в наружный слуховой проход,
который имеет форму трубки, заканчивающейся
у барабанной перепонки. Наружный
слуховой проход состоит
из двух отделов: перепончато-хрящевого
снаружи и костного внутри: в середине
костного отдела отмечается небольшое
сужение. Перепончато-хрящевой отдел
наружного слухового прохода смещен по
отношению к костному книзу и кпереди,.
В нижней и передней стенках
перепончато-хрящевого отдела наружного
слухового прохода хрящ располагается
не сплошной пластинкой, а фрагментами,
щели между которыми заполнены фиброзной
тканью и рыхлой клетчаткой, задняя и
верхняя стенки хрящевого слоя не имеют.
Кожа ушной раковины продолжается на
стенки перепончато-хрящевого отдела
наружного слухового прохода, в коже
расположены волосяные фолликулы, сальные
и серные железы. Секрет желез смешивается
с отторгающимися клетками рогового
слоя эпидермиса и образует ушную серу,
которая подсыхает и обычно мелкими
порциями выделяется из слухового прохода
при движении нижней челюсти. Стенки
костного отдела наружного слухового
прохода покрыты тонкой кожей (примерно
0,1 мм), она не содержит ни волосяных
фолликулов, ни желез, ее эпителий
переходит на наружную поверхность
барабанной перепонки.

20.ушная
раковина21.наружный слуховой проход.
Смотри вопрос 19

Слуховые
косточки — как самые маленькие
фрагменты скелета человека, представляют
цепочку, передающую колебания. Рукоятка
молоточка тесно срослась с барабанной
перепонкой, головка молоточка соединена
с наковальней, а та, в свою очередь, своим
длинным отростком — со стремечком.
Основание стремечка закрывает окно
преддверия, соединяясь таким образом
с внутренним ухом.

Полость
среднего уха связана
с носоглоткой посредством евстахиевой
трубы,
через которую выравнивается среднее
давление воздуха внутри и снаружи от
барабанной перепонки. При изменении
внешнего давления иногда «закладывает»
уши, что обычно решается тем, что
рефлекторно вызывается зевота.
Опыт показывает, что ещё более эффективно
заложенность ушей решается глотательными
движениями или если в этот момент дуть
в зажатый нос(последнее может вызвать
попадание болезнетворных бактерий из
носоглотки в ухо).

23. Барабанная
полость
имеет очень небольшую величину (объем
около 1 см3) и напоминает поставленный
на ребро бубен, сильно наклоненный в
сторону наружного слухового прохода.
В барабанной полости различают шесть
стенок: 1. Латеральная стенка барабанной
полости, paries membranaceus, образована барабанной
перепонкой и костной пластинкой наружного
слухового прохода. Верхняя куполообразно
расширенная часть барабанной полости,
recessus membranae tympani superior, содержит две слуховые
косточки; головку молоточка и наковальню.
При заболевании патологические изменения
среднего уха наиболее выражены в этом
recessus. 2. Медиальная стенка барабанной
полости прилежит к лабиринту, а потому
называется лабиринтной, paries labyrinthicus. В
ней имеются два окна: круглое, окно
улитки — fenestra cochleae, ведущее в улитку и
затянутое membrana tympani secundaria, и овальное,
окно преддверия — fenestra vestibuli, открывающееся
в vestibulum labyrinthi. В последнее отверстие
вставлено основание третьей слуховой
косточки — стремени. 3. Задняя стенка
барабанной полости, paries mastoideus, несет
возвышение, eminentia pyramidalis, для помещения
m. stapedius. Recessus membranae tympani superior кзади
продолжается в пещеру сосцевидного
отростка, antrum mastoideum, куда готкрываются
воздушные ячейки последнего, cellulae
mastoideae. Antrum mastoideum представляет небольшую
полость, вдающуюся в сторону сосцевидного
отростка, от наружной поверхности
которого она отделяется слоем кости,
граничащим с задней стенкой слухового
прохода тотчас позади spina suprameatica, где
обыкновенно и производится вскрытие
пещеры при нагноениях в сосцевидном
отростке.

4.
Передняя стенка барабанной полости
носит название paries caroticus, так как к ней
близко прилежит внутренняя сонная
артерия. В верхней части этой стенки
находится внутреннее отверстие слуховой
трубы, ostium tympanicum tubae auditivae, которое у
новорожденных и детей раннего возраста
широко зияет, чем объясняется частое
проникновение инфекции из носоглотки
в полость среднего уха и далее в череп.
5. Верхняя стенка барабанной полости,
paries tegmentalis, соответствует на передней
поверхности пирамиды tegmen tympani и отделяет
барабанную полость от полости черепа.
6. Нижняя стенка, или дно, барабанной
полости, paries jugularis, обращена к основанию
черепа по соседству с fossa jugularis.

Передняя и задняя камеры глаза – что это?

Камеры глаза — это замкнутые пространства, в которых содержится внутриглазная жидкость. В глазном яблоке расположены две камеры — передняя и задняя. Через зрачок они связываются между собой и обеспечивают свободную циркуляцию внутриглазной жидкости и проведение к сетчатке глаза, а также частичное преломление световых лучей.

Строение и функции передней и задней камер глаза

Передняя камера располагается за роговицей и ограничивается сзади радужной оболочкой, а впереди — внутренней поверхностью роговицы. Передняя камера имеет неравномерную глубину: наибольший ее показатель — 3,5 мм — в области зрачка, а ближе к краям глубина уменьшается. При различных особенностях глаза, например, после удаления хрусталика, ее глубина может увеличиваться, а при отслойке сосудистой оболочки глаза — наоборот, уменьшаться.

Задняя камера находится за передней. Ее ограничивают радужная оболочка, цилиарное (ресничное тело), передний отдел стекловидного тела и средняя часть хрусталика. Задняя поверхность камеры состоит из множества тончайших нитей, которые соединяют цилиарное тело с капсулой хрусталика. Напряжение или расслабление сначала цилиарной мышцы, а потом и нитей изменяют форму хрусталика, благодаря чему человек хорошо видит на разных расстояниях, т. е. аккомодирует.

В здоровом состоянии передняя и задняя камеры глаза имеют постоянный объем, который регулируется образованием и оттоком внутриглазной жидкости. Внутриглазная жидкость образовывается в задней камере посредством работы ресничных отростков цилиарного (ресничного) тела и оттекает через систему дренажей в углу передней камеры — области, где роговица переходит в склеру, а цилиарное тело — в радужную оболочку.

Внутриглазная влага по составу схожа с плазмой крови. Она приносит в глаза питательные вещества, необходимые для правильной работы органов зрения.

Главные функции камер глаза — поддержание правильного взаимоотношения, положения внутриглазных тканей, питание и участие в проведении света до сетчатки.

Симптоматика заболеваний камер глаза

Любые нарушения в работе камер глаза могут привести к снижению остроты зрения и развитию различных патологических изменений. Все признаки неправильного функционирования камер глаза делят на симптомы врожденных и приобретенных заболеваний.

К врожденным относят:

К приобретенным изменениям камер глаза относят все остальные нарушения, вызванные, как правило, травмами или какими-либо глазными или системными заболеваниями. Так, может возникнуть гифема — скопление крови в передней камере глаза, или глаукома, одним из признаков которой является нарушение оттока внутриглазной жидкости (повышение внутриглазного давления).

Основные симптомы нарушений работы камер глаза — это «затуманивание» зрения, появления каких-либо образований и пятен на глазу, боли и светобоязнь.

Однако выявить заболевание и узнать причину его возникновения можно только с помощью обследования на специальном офтальмологическом оборудовании.

Диагностика заболеваний и лечение камер глаза

Высокая сложность строения наших глаз не позволяет — в большинстве случаев — обнаружить нарушения зрительной системы при внешнем осмотре. В связи с этим врачи-офтальмологи назначают целый комплекс исследований.

В Глазной клинике доктора Беликовой мы проводим следующие методы диагностики заболеваний передней и задней камер глаза:

Врачи нашей клиники имеют большой опыт в обнаружении и успешном лечении заболеваний зрительной системы различной степени сложности. Мы используем современное оборудование и помогаем каждому нашему Пациенту на протяжении всего процесса лечения — от постановки диагноза до полного выздоровления.

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 ноября 2013 года; проверки требуют 15 правок.

1 — Склера. 2 — Сосудистая оболочка. 3 — Канал Шлемма. 4 — Корень радужки. 5 — Роговица. 6 — Радужка. 7 — Зрачок. 8 — Передняя камера глаза. 9 — Задняя камера глаза. 10 — Цилиарное тело. 11 — Хрусталик. 12 — Стекловидное тело. 13 — Сетчатка. 14 — Зрительный нерв. 15 — Зонулярные волокна.

Водяни́стая вла́га ка́мер гла́за (лат. ) — прозрачная желеобразная жидкость, заполняющая переднюю и заднюю камеры глаза. По своему составу она похожа на плазму крови, но имеет меньшее содержание белка.

Человеческий глаз производит от 3 до 9 мл водянистой влаги в сутки.

Потеря водянистой влаги при нарушении целостности глазного яблока (например при оперативных вмешательствах или несчастных случаях) может привести к . При возникновении подобного состояния необходимо как можно быстрее достичь нормальных показателей внутриглазного давления. Гипотония глаза может развиться и при отслоении сетчатки, циклите.

У этого термина существуют и другие значения, см. Глаз (значения).

Правый глаз человека

Основная статья: Глаз

Фотография глазного дна

Глаз человека — парный сенсорный орган зрительной системы, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения. Глаза расположены в передней части головы и вместе с веками, ресницами и бровями, являются важной частью лица. Область лица вокруг глаз активно участвует в мимике.
Максимальный оптимум дневной чувствительности человеческого глаза приходится на максимум непрерывного спектра солнечного излучения, расположенный в «зелёной» области 550 (556) нм. При переходе от дневного освещения к сумеречному происходит перемещение максимума световой чувствительности по направлению к коротковолновой части спектра, и предметы красного цвета (например, мак) кажутся чёрными, синего (василёк) — очень светлыми (феномен Пуркинье).

Оцените статью
ТелеМикроскопы