眼睛的结构

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眼睛的生理结构(2024)

眼睛的生理结构(2024)

眼睛是人类视觉系统中的重要组成部分,具有复杂的生理结构。

本文将介绍眼睛的生理结构,包括眼球、角膜、晶状体、视网膜和房水等组成部分。

通过详细阐述这些结构的功能和相互作用,我们可以更好地理解眼睛的视觉机制。

引言概述:眼睛是人类感官的重要器官之一,起到接收和处理光线信号的作用。

人类通过眼睛感知世界,进行远距离观察、物体识别以及色彩辨别等活动。

要了解眼睛的生理结构,我们需要先了解眼球的构造。

正文内容:1.眼球的结构1.1眼球外部结构眼球外部由硬膜、网膜和血管膜组成。

硬膜是眼球最外层,起到保护眼球的作用。

网膜是眼球内部的薄膜,其中包含视网膜和色素上皮层。

血管膜是眼球内部的充血结构,提供眼球所需的氧气和营养物质。

1.2眼球内部结构眼球内部主要包括玻璃体、晶状体和房水。

玻璃体是眼球内的透明凝胶状物质,填充在视网膜和晶状体之间,起到保持眼球形状和支撑视网膜的作用。

晶状体是眼球的一个透明组织,位于虹膜和玻璃体之间,通过调节其形状来实现对光线的聚焦。

房水是眼球前房和后房中的液体,提供养分和氧气给眼内的组织,并帮助保持眼球的形状。

2.角膜的结构和功能2.1角膜的组成角膜是眼球前方的透明组织,由多层上皮细胞和基质组成。

上皮细胞是角膜最外层的细胞,负责保护和润湿角膜表面。

基质由胶原纤维和蛋白多糖组成,给角膜提供强度和透明度。

2.2角膜的功能角膜作为眼球的前表面,起到保护眼球内部结构的作用。

它还是光线的折射介质之一,可以改变光线的方向,帮助眼睛对近距离和远距离物体进行聚焦。

3.晶状体的结构和功能3.1晶状体的组成晶状体是位于眼球内部的一个透明组织,呈凸透镜状。

它由纤维状细胞和晶状体上皮细胞组成。

纤维状细胞形成晶状体的主体,晶状体上皮细胞则负责新陈代谢和晶状体的透明度。

3.2晶状体的功能晶状体是眼睛的光学系统中的一部分,可以通过改变其厚度来调节眼睛对远距离和近距离物体的焦距,实现视觉的清晰和聚焦。

4.视网膜的结构和功能4.1视网膜的组成视网膜是位于眼球内部的感光器官,由感光细胞、神经细胞和上皮细胞组成。

眼的主要结构

眼的主要结构

眼的主要结构眼的主要结构眼睛是人类视觉系统的重要组成部分,能够接收和处理光信号,并将其转化为神经信号传递到大脑中进行处理和解释。

眼睛的主要结构包括眼球、视神经和附属器官等部分。

接下来,我们将详细介绍眼的主要结构。

一、眼球1.外部结构人类的眼睛由许多不同的组成部分组成,其中最外层是角膜。

角膜是透明且弯曲的,通常呈半球形,可以帮助聚焦光线并将其引导到瞳孔。

2.中间层中间层包括虹膜、晶状体和玻璃体。

虹膜是一个环形结构,位于瞳孔周围,可以调节瞳孔大小以控制进入眼睛的光量。

晶状体位于虹膜后面,可以通过变形来调整聚焦距离。

玻璃体填充在晶状体后面,并占据了大部分眼球内部空间。

3.内部结构内部结构包括视网膜、视神经和血管系统等部分。

视网膜是眼睛中最重要的结构之一,由许多不同类型的细胞组成,包括感光细胞、神经元和其他支持细胞。

这些细胞可以将光信号转化为神经信号,并将其传递到大脑中进行处理。

视神经是连接眼睛和大脑的主要通道,负责传递视觉信息。

血管系统则负责向眼球提供氧气和营养物质。

二、视神经视神经是连接眼睛和大脑的主要通道,由许多不同类型的神经元组成。

这些神经元可以将来自眼睛的信号转化为电信号,并将其传递到大脑中进行处理。

视神经还包括许多不同的支持细胞,这些细胞可以保护和支持神经元。

三、附属器官1.睑板睑板是位于眼球前面的一对皮肤覆盖结构,可以帮助保护眼球并防止灰尘和其他杂质进入眼睛。

2.泪腺泪腺是位于上颌骨下方的一对小型器官,可以分泌泪液来润滑眼球并清除杂质。

3.结膜结膜是覆盖在眼球和睑板内部的一层薄膜,可以帮助保护眼球并防止感染。

四、其他重要结构1.晶状体囊晶状体囊是晶状体周围的透明包裹物,可以保护晶状体并维持其形状。

2.巩膜巩膜是覆盖在眼球外部的一层坚韧组织,可以帮助保护眼球并提供支撑。

3.视网膜血管视网膜血管是在视网膜内部分布的一组小型血管,可以为视网膜提供氧气和营养物质。

总结:眼睛是人类视觉系统中最重要的组成部分之一,其主要结构包括眼球、视神经和附属器官等部分。

构成眼睛的结构层次

构成眼睛的结构层次

眼睛是人体最重要的感觉器官之一,它能够帮助我们观察和感知周围的世界。

眼睛的结构层次包括以下几个部分:
1. 眼球壁:眼球壁是眼睛的外层结构,包括角膜、巩膜、虹膜、睫状体和脉络膜等部分。

角膜是眼球的透明部分,它能够透过光线并将其聚焦在视网膜上。

巩膜是眼球的白色部分,它能够保护眼球并维持其形状。

虹膜是眼睛的有色部分,它能够调节瞳孔的大小,控制进入眼睛的光线量。

睫状体是眼睛的睫状肌,它能够调节晶状体的曲率,使我们能够看清远近不同的物体。

脉络膜是眼球的内层结构,它能够提供营养和氧气给视网膜。

2. 眼内腔:眼内腔是眼球内部的空间,包括前房、后房和玻璃体等部分。

前房是角膜和虹膜之间的空间,它充满了房水,能够维持眼球的形状和压力。

后房是虹膜和晶状体之间的空间,它也充满了房水。

玻璃体是眼球内部的胶状物质,它能够支撑视网膜并保持其形状。

3. 视网膜:视网膜是眼睛的感光部分,它能够将光线转化为神经信号,并将其传递给大脑。

视网膜上有两种感光细胞,分别是视杆细胞和视锥细胞。

视杆细胞能够感知光线的明暗,而视锥细胞能够感知颜色。

4. 视神经:视神经是眼睛和大脑之间的连接部分,它能够将视网膜上的神经信号传递给大脑。

视神经包括视神经盘和视神经纤维等部分。

总之,眼睛的结构层次非常复杂,它们相互协作,共同完成了视觉感知的任务。

了解眼睛的结构层次对于保护眼睛健康和预防眼部疾病具有重要意义。

人类眼睛的结构和功能

人类眼睛的结构和功能

人类眼睛的结构和功能人类眼睛是视觉系统的核心组成部分,能够通过光线传递信息,让我们感知到周围的环境。

它的结构和功能都是非常复杂的,本文将对其进行详细阐述。

一、眼睛的结构人类眼睛主要由眼球、角膜、晶状体、虹膜、视网膜和视神经等组成。

1. 眼球:是整个眼睛的基本部分,分为外层、中层和内层三部分。

其中,外层包括眼白和角膜;中层包括睫状体、虹膜、脉络膜和玻璃体;内层则包括视网膜和视神经盘。

2. 角膜:是眼球前面透明的弧形组织,能够让光线进入眼内,并提供近80%的屈光度。

3. 晶状体:位于眼球中央,是眼球的透明结构,可以对光线进行聚焦。

4. 虹膜:是位于晶状体和角膜之间的有色环形组织,能够调节眼睛的开闭和瞳孔的大小。

5. 视网膜:是眼睛内部最关键的组织之一,位于眼球后方的内层,能够感知光线,并将其变成神经信号发送给视神经。

6. 视神经:是连接眼睛和大脑的重要神经,负责将视网膜接收到的信息传送到大脑中心处理。

二、眼睛的功能眼睛作为人类感官的主要依赖,其功能非常重要。

人眼可以实现视力传达功能、色彩感知功能、部分空间定位功能等。

1. 视力传达功能:人眼可以感知周围的光线,通过晶状体和角膜将其聚焦后,再发送到视网膜上。

视网膜能够将光线转化为电信号,经过视神经传递,让我们感知到周围的环境。

2. 色彩感知功能:人眼能够感知到不同的颜色,这是由视网膜上的视锥细胞所完成的。

视锥细胞能够感知不同波长的光线,通过不同颜色的混合形成人眼所看到的颜色。

3. 空间定位功能:人眼能够通过左右眼的视差差异,判断物体的距离和空间位置。

同时,眼球的转动也能够让我们判断物体的方向和形状。

三、常见的眼部问题眼睛作为人体的主要感官之一,经常会出现一些问题,如近视、远视、散光、白内障等。

1. 近视:近视是由于眼球过于长或者角膜过度弯曲引起的,导致眼球像过度聚焦在视网膜前方,造成远处物体模糊。

2. 远视:远视则是由于眼睛过于短或者眼轴过于扁平引起的,导致眼球像过度聚焦在视网膜后方,造成近处物体模糊。

眼睛的结构与功能

眼睛的结构与功能

眼睛的结构与功能简介:眼睛是人体一个非常重要的感觉器官,通过眼睛我们可以感知到外界的光线和图像。

本文将介绍眼睛的结构和功能,包括眼球、角膜、晶状体、视网膜等重要组成部分,以及视觉过程中的光的折射、调节焦距等关键功能。

一、眼球的结构和功能眼睛的主要组成部分之一是眼球,它类似于一个球形结构,保护并固定了其他重要的光学元件。

眼球由外层、中层和内层三个部分组成。

1.1 外层外层是由一层坚韧的透明组织——硬脑膜构成,它保护眼球内部免受外部伤害。

硬脑膜还与肌肉相连,可以控制眼球的运动。

1.2 中层中层分为虹膜、睫状体和脉络膜三部分。

虹膜是眼球的有色结构,可以调节瞳孔的大小,以控制进入眼球的光线量。

睫状体负责调节晶状体的形状,使眼睛能够自动调节焦距。

脉络膜则提供眼睛所需的养分和氧气。

1.3 内层内层是视网膜,它是感光细胞的居所,包含了棒状细胞和锥状细胞,它们能够接受光信号并将其转化为神经信号。

视网膜中的神经信号通过视神经传输到大脑中进行进一步处理和解读。

二、角膜和晶状体的作用角膜和晶状体是眼睛中与光线折射和聚焦有关的两个重要组成部分。

2.1 角膜角膜是眼球前部的透明组织,它是光学系统的第一个折射界面。

当光线进入角膜时,角膜的形状会导致光线发生弯曲,使其聚焦在眼球内部的一个点上。

这种聚焦作用有助于在视网膜上形成清晰的图像。

2.2 晶状体晶状体位于虹膜后方,具有类似于透镜的形状和功能。

与角膜类似,晶状体也能够使光线发生折射,并通过改变其形状来调节焦距。

晶状体的形状的改变由睫状肌的收缩和松弛控制,从而使眼睛可以在不同距离上聚焦。

三、视觉过程中的光的折射在视觉过程中,光线从外部环境通过角膜和晶状体的折射进入眼球内部。

眼球的凹面透镜形状使得光线经过折射之后汇聚在视网膜上的一个焦点上,形成一个清晰、倒立的图像。

图像的形成过程是:当环境中有物体时,物体会反射出光线,光线进入眼睛后被角膜和晶状体折射,然后聚焦在视网膜上。

视网膜上的感光细胞被光激活并产生视觉信号,信号随后通过视神经传输到大脑中的视觉中枢。

关于眼睛的生物知识点总结

关于眼睛的生物知识点总结

关于眼睛的生物知识点总结一、眼睛的结构1. 角膜:角膜是眼球前部透明的突起,直接接触空气,是眼球的外层。

它的主要功能是对进入眼球的光进行折射,使光线聚焦到晶状体上。

2. 瞳孔:瞳孔是眼球中的一片黑色圆形区域,位于虹膜中央。

瞳孔的大小可通过虹膜肌的张缩调节,以控制光线进入眼球的数量。

3. 晶状体:晶状体是眼睛中的一种透明结构,位于虹膜和玻璃体之间。

它的主要功能是对光线进行调节和聚焦,使光线最终聚焦到视网膜上。

4. 玻璃体:位于眼球后部,是一种半透明的胶状物质,充满了眼球的后腔。

玻璃体的主要功能是对光线进行传导,并支撑眼球的形状。

5. 视网膜:视网膜是眼球内部的光敏结构,位于眼球的后部。

它由感光细胞和神经元组成,能够对光线进行感知和转换成神经信号,然后传输到大脑中进行处理。

6. 脉络膜:脉络膜是位于眼球后部的一种血管组织,主要为视网膜提供营养和氧气。

7. 玻璃体体积133:玻璃体是眼球内部的一种透明凝胶状物质,填满了眼球的后腔,支撑并保持眼球的形状。

8. 视神经:视神经是一对神经,负责将光信号从视网膜传输到大脑的视觉中枢进行处理和分析。

二、视觉的生理过程1. 光线的折射:当光线进入眼球时,会先经过角膜,然后通过瞳孔进入眼球内部。

瞳孔的大小会随着光线的强弱进行调节,以保持光线的适当强度。

2. 光线的调节:晶状体会根据近处或远处的物体来调节其曲度,使光线能够在视网膜上形成清晰的焦点。

3. 光化学转换:视网膜中的感光细胞(杆状细胞和锥状细胞)能够对光线进行感知,并将光化学信号转换成神经信号,然后传输到大脑中进行处理。

4. 神经传导:视神经负责将视觉信息从眼球传输到大脑的视觉中枢。

在大脑中,视觉信息会经过复杂的处理和分析,最终形成我们所看到的图像和场景。

三、眼睛的生理疾病1. 近视:近视是一种眼球屈光不正的情况,眼球前后径过长,导致像差过大,成像在视网膜前。

患者看近处清晰,远处模糊。

2. 远视:远视是一种眼球屈光不正的情况,眼球前后径过短,导致像差过大,成像在视网膜后。

眼睛的结构和视觉的生理学

眼睛的结构和视觉的生理学

眼睛的结构和视觉的生理学眼睛是人类感知世界的窗口,而它的结构和视觉的生理学是支撑其功能运作的重要基础。

本文将介绍眼睛的结构以及涉及视觉的生理学原理,以增进对这一复杂过程的理解。

一、眼睛的结构1. 角膜和巩膜:眼球外部的透明角膜是光线进入眼睛的第一个介质,而巩膜则覆盖在眼球表面。

2. 瞳孔和虹膜:虹膜是有色的环形结构,可以通过调节瞳孔大小来控制进入眼睛的光线量。

3. 晶状体:晶状体负责对进入眼睛的光线进行聚焦,它可以改变形状以适应不同距离的物体。

4. 玻璃体:玻璃体填充了眼球后部的空腔,它具有支撑眼球结构的作用。

5. 视网膜:视网膜是眼睛内部最重要的结构,它包含感光细胞,负责转化光信号为神经信号。

6. 黄斑和视神经:黄斑是视网膜中的区域,负责高分辨率的中央视觉;视神经则将转化后的神经信号传输到大脑视觉中枢。

二、视觉生理学原理1. 光的折射和聚焦:当光线进入眼睛时,它会在角膜和晶状体的作用下发生折射,使得光线能够聚焦在视网膜上。

2. 感光细胞:视网膜中的感光细胞分为两类,即视锥细胞和视杆细胞。

视锥细胞主要负责彩色视觉和高亮度条件下的视觉,而视杆细胞则对低光强度和黑白视觉敏感。

3. 视觉传导:当光线进入眼睛并刺激感光细胞时,光信号将被转化为神经信号,经由视神经传送到大脑的视觉中枢。

4. 大脑处理:大脑中的视觉中枢负责对接收到的神经信号进行解码和分析,形成对外界环境的理解和认知。

5. 颜色感知:视锥细胞中存在三种类型的感受器,分别对应红、绿、蓝三种颜色。

通过它们的联合作用,我们能够感知到丰富的颜色。

6. 视野和视角:视网膜中的感光细胞分布不均匀,导致我们在看物体时只能看到一定范围内的细节。

这就是我们通常所说的视野和视角。

结论眼睛的结构和视觉的生理学是一门复杂而精彩的科学。

通过了解眼睛的结构和视觉的生理学原理,我们可以更好地理解眼睛对外界信息的感知和处理过程。

这对于眼科医学的发展、眼睛疾病的诊断和治疗都具有重要意义。

眼睛的结构和视觉原理

眼睛的结构和视觉原理

眼睛的结构和视觉原理眼睛是人类和许多其他生物的重要感觉器官,它使我们能够看到和感知周围的世界。

眼睛由多个部分组成,每个部分都承担着不同的功能,以实现视觉的过程。

结构眼睛的主要结构包括以下部分:1. 角膜:角膜是眼睛的透明外层,起到保护眼睛内部组织的作用。

2. 瞳孔:瞳孔是位于眼球中央的黑色圆孔,它可以通过收缩或扩张来控制进入眼球的光线量。

3. 虹膜:虹膜是瞳孔的彩色部分,它具有调节瞳孔大小的肌肉组织。

4. 晶状体:晶状体位于眼球内部,其主要功能是聚焦进入眼睛的光线,使其能够准确地映射到视网膜上。

5. 玻璃体:玻璃体是填充在眼球后部的透明胶状物质,它帮助维持眼球的形状,并传递光线到视网膜。

6. 视网膜:视网膜是位于眼球后部的感光组织,其中包含视觉细胞,它们将光信号转化为神经信号,并传递到大脑进行处理。

视觉原理眼睛的视觉原理基于光线入射和传递的过程。

当光线进入眼睛时,它首先通过角膜和瞳孔,然后被晶状体聚焦,最终映射到视网膜上。

视网膜上的视觉细胞分为两类:锥细胞和杆细胞。

锥细胞对彩色视觉和细节感知起重要作用,而杆细胞则负责在低光条件下的黑白视觉。

当光线照射到视网膜上时,视觉细胞中的色素被激活,产生神经信号。

这些神经信号通过视神经传递到大脑的视觉中枢,经过处理和解释后,我们才能意识到所看到的图像和景象。

视觉原理还包括深度感知和视觉注意力等过程,它们通过传递和处理光线信息来帮助我们感知和理解周围的环境。

总结眼睛的结构和视觉原理相互配合,使我们能够经历丰富的视觉感知。

通过了解眼睛的组成和工作原理,我们可以更好地理解视觉过程,并更好地保护和维护我们的眼睛健康。

以上是关于眼睛的结构和视觉原理的简要说明,希望对您有所帮助。

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眼睛的结构是怎样的
眼睛可以分为眼球及眼附属器两大部分。

眼球是视觉的重要器官,而眼附属器是保护眼球的器官。

眼球呈球形,直径约24毫米。

眼球壁分三层,最外层为纤维膜;位于眼球前 1/6的部分称为角膜,角膜含有丰富的感觉神经末梢,因此很敏感,即使很细的沙粒飞入眼里也会感到非常不舒服,有炎症或外伤时可引起明显的疼痛;眼球壁中层称葡萄膜,它含有大量色素及血管。

根据解剖位置又分为三部分:位于最前面的称虹膜,中央的圆孔称瞳孔;第二部分称睫状体,它的前面与虹膜相连,主要功能是产生房水和起调节作用;最后面的部分称脉络膜,它相当于照相机的暗盒,遮蔽透过巩膜进入眼内的弥散性光线,同时供给视网膜营养。

球壁的内层称视网膜,它衬托在脉络膜里面,是感光的重要部位,相当于照像机的底片。

眼球的内容物包括房水、晶状体和玻璃体。

房水是由睫状体产生的一种清亮的液体,充满于前后房中,房水的主要功能是维持眼压、提供角膜及晶状体的营养。

晶状体是位于虹膜后面透明、有弹性的凸面体,其主要功能是使光线聚焦,然后投影在视网膜上。

玻璃体是透明的胶冻样组织,它的功能是支撑眼球,保持眼球的正常形态。

眼的附属器分眼睑、结膜、泪器、眼肌及眼眶。

为保证有敏感的视觉,它们起了重要作用,缺一不可。

所以不要以为眼球很小而轻视它,它的结构精致而复杂。

首先要了解眼睛的构造。

你认为眼睛由哪几个部分构成?其中哪部分最重要?
眼睛外部是眼睑,眼睑边长有睫毛,眼睑内是眼球。

眼球是眼睛最重要的部分,眼睑、睫毛都是保护眼球的。

瞳孔:眼球的前部有一个小孔,叫做瞳孔,瞳孔是外界光进入眼球的通道。

晶状体:瞳孔后面是晶状体,晶状体是透明的,外形很像凸透镜。

视网膜:眼球的外部叫眼球壁,眼球壁有三层,内层是视网膜。

视网膜含有很多感光细胞,既能感知光的强弱,又能感知光的色彩。

视神经:视神经是连接视网膜和大脑的通道,起着传递信息的作用。

我们周围的物体,有的自己发光,有的能反射别的物体的光。

当它
们发射或反射的光通过瞳孔、晶状体进入眼球后,会在视网膜上形成这些物体的像;连接视网膜的视神经立即把这些光信号报告给大脑,我们就看到了这些物体。

眼球的构造
眼球由眼球壁和眼球的内容物所构成。

眼球壁分为外膜、中膜和内膜三层。

最外层是外膜,外膜中约占5/6的后部是巩膜,白色坚韧,有保护眼球内部的功能;约占1/6的前部是角膜,无色透明,因含有丰富的神经末梢,所以感觉很敏锐。

中膜分为脉络膜、睫状体和虹膜三部分。

占中膜2/3的后部是脉络膜,呈淡棕色,分布着丰富的血管和色素细胞,有营养眼球的作用。

脉络膜最前面的部分是虹膜,也就是眼黑,呈棕黑色,中央有一个圆孔,叫做瞳孔,是光线进入眼球内部的孔道。

虹膜内有平滑肌,可调节瞳孔的大小。

眼球壁的内膜是视网膜,含有许多感光细胞,能感受光的刺激。

眼球的内容物包括晶状体、玻璃体和房水。

这些物质都透明,和角膜共同组成眼球的折光系统。

晶状体在虹膜和瞳孔的后方,像双凸透镜,有弹性,它由韧带连在睫状体上。

玻璃体是胶状物质,在晶状体和视网膜之间。

房水是充满在前房(角膜和虹膜之间)和后房(在虹膜后方)的液体。

视网膜——产生视觉的地方
目前人们认可的关于眼睛工作原理的现代概念始于文艺复兴时期,最值得注意的也许是德国天文学家和物理学家开普勒的研究。

在一些比较简单实验和计算的基础上,开普勒发现晶状体只是一个折射部位,与角膜一起将射入的光线颠倒投射到视网膜上。

1604年开普勒发表《对微蒂略的补充,天文光学说明》一书,提出了光学、视觉生理学和折射计算的理论。

他首次使用了“焦点”这一术语,指出光线在视网膜的前方相交造成了近视,此时远处物体变得模糊,而近处物体却很清晰。

那时候眼镜已经有近400年来历史,但人们并不理解为什么人造透镜可以提高视力,它们又是怎样发挥作用的。

开普勒是第一位揭开谜底的科学家,而他自己也恰巧是近视眼。

眼睛的光学结构特点使物体在视觉区产生一个缩小的倒像。

进入眼睛的光线首先经过角
膜,接着通过晶状体,最后到达焦点,焦点是位于眼球后部的视网膜的中央凹,在这个过程中光线发生折射。

此后的三个世纪,医生和解剖学家继续改进他们对眼睛和眼科疾病的理解,最终得出为什么视网膜损伤会对视力造成如此大的伤害。

简单地说,眼睛后部薄薄的一层细胞类似于摄影机的胶片。

如果胶片受到损坏,即使摄影机的其他部分完好无损,也不会产生任何图像。

这个生物“胶片”实际上是大脑神经组织的延伸。

胚胎形成早期,后来形成大脑和脊髓的神经管产生两个光泡,每个都对折成一个视窝。

视窝内壁上的一层细胞,即神经上皮细胞,最终成为视网膜。

在形成过程中,内壁细胞分化成产生视觉所需的视网膜细胞;而外壁细胞则分化成为排列在眼睛后部的色素上皮细胞。

视网膜非常脆弱原因是,这两个细胞层之间通常没有粘连。

除了几个连接点之外,例如在视神经周围,视网膜仅通过玻璃体的液压固定在它所应处的位置上,既色素上皮细胞和眼睛后部之前。

很长一段时间,人们都无法解释为什么视网膜在不遭受突袭的情况下会自行脱离。

1918年Jules Gonin(朱利斯格宁)向瑞士眼科协会宣布,视网膜自行脱离通常与视网膜上的小孔有关。

眼科学家终于明白了,玻璃体中液体通过视网膜裂缝渗透到视网膜和色素上皮细胞之间,使视网膜与眼睛后壁分离,此时就会失去视觉。

另外,如果视网膜与供应基本养分的色素上皮细胞层分离太久,视网膜中的神经细胞就会死亡。

1920年,在他的最初发现两年之后,格宁(Gonin)报告说他已用一种“灼烧疗法”治愈了一些患者的视网膜脱离。

人的眼睛
他的方法是用一种温度很高的仪器烧灼巩膜(即不透明的眼睛外层),在巩膜上打孔将视网膜下积存的液体排出。

这种手术的成功率仅为百分之五三,并且极具争议。

治疗视网膜疾病的其他技术不断发展。

透热疗法是用一枚能够发热的电探针治疗视网膜,但仍需切开眼壁。

刀口复原后,眼壁还可能逐渐萎缩。

直到60年代冷冻疗法的出现,才使治疗视网膜裂缝的手术不会破坏周围大范围的视网膜区域。

所有这些手术都是通过人工方法凝固视网膜组织以修复裂缝,因而风险高,有疼痛感,而且复原时间长。

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