眼睛晶状体具有透明性么

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眼的组织解剖、眼的生理、眼的胚胎发育

眼的组织解剖、眼的生理、眼的胚胎发育

眼的组织解剖、眼的生理、眼的胚胎发育(二)引言概述:眼睛是人类视觉的重要器官,它由多个组织和结构组成,包括眼球、视网膜、晶状体等。

眼睛的组织解剖、生理和胚胎发育是理解其功能和发育的关键。

本文将从这三个方面详细介绍。

一、眼的组织解剖:1. 眼球的结构:眼球由外壁、中壁和内壁组成,外壁主要包括巩膜、角膜和巩膜腺等,中壁由脉络膜、睫状体和虹膜等组成,内壁则是由视网膜构成。

2. 视网膜的构造:视网膜是眼睛中最内层的组织,包括感光细胞、神经元和神经胶质细胞等。

其中感光细胞分为视锥细胞和视杆细胞,负责光信号的接收与转导。

3. 晶状体的解剖结构:晶状体位于眼球中央,具有弹性和透明性,负责调节眼球的焦距。

晶状体的组织由结缔组织和晶状体上皮细胞构成。

4. 眼眶的解剖:眼眶是眼睛所在的骨腔,包括眼眶壁、眼眶腔和眼眶内器官。

眼眶壁主要由额骨、颧骨、眶上裂和眶下裂等组成。

二、眼的生理:1. 视觉传导:视觉传导是指从光信号的接收到视觉中枢的传递过程。

它包括光信号的接收和转导、神经信号的传导和信息处理等过程。

同时,还涉及到视觉皮层对视觉信号进行解读和理解的过程。

2. 晶状体的调节:晶状体的弹性和透明性使其能够通过变形来调节眼球的焦距。

晶状体对焦距的调节主要通过调节其形状和位置来实现。

3. 眼眶的功能:眼眶不仅仅是眼睛的保护层,还与泪液分泌、眼角膜的湿润和维持眼球的正常温度等功能有关。

4. 视觉皮层的功能:视觉皮层是大脑中负责视觉信息解读和理解的区域,它负责将光信号转化为完整的图像,并对图像进行处理和分析。

5. 色彩视觉的生理:色彩视觉是指人眼对不同波长的光信号进行感知和识别的过程。

它涉及到视锥细胞的不同类型和色素的作用,以及视觉皮层对色彩信息的处理。

三、眼的胚胎发育:1. 眼的胚胎起源:眼的胚胎起源于胚胎期的神经外胚层,随后经过多个发育阶段逐渐形成完整的眼球。

2. 眼的结构发育:眼的结构发育包括眼眶、眼球和视觉系统的发育。

眼睛晶体的主要成分

眼睛晶体的主要成分

眼睛晶体的主要成分眼睛是人类感知世界的窗户,而眼睛晶状体则是眼球中的一个重要组成部分。

它位于虹膜和玻璃体之间,起到聚焦光线的作用,使我们能够清晰地看到周围的事物。

眼睛晶状体由多种成分构成,下面将详细介绍它们。

1. 晶状体纤维蛋白晶状体纤维蛋白是构成晶状体主要成分之一。

它是一种由透明、无色的蛋白质组成的纤维束,形似鱼鳞片。

这些纤维排列紧密,并且具有高度有序性,使得晶状体能够透过光线并进行有效聚焦。

晶状体纤维蛋白主要由两类蛋白质组成:α-结晶蛋白和β-结晶蛋白。

α-结晶蛋白占据了大部分比例,它们具有高度可伸展性和弹性,使得晶状体能够自由地调整其形态以实现对光线的聚焦。

β-结晶蛋白则提供了额外的支持和稳定性。

2. 水水是晶状体中的另一个主要成分。

它占据了晶状体的相当大比例,约为65-75%。

水对于维持晶状体的透明度和弹性至关重要。

它充当了晶状体纤维蛋白之间的润滑剂,使得纤维蛋白能够自由地滑动和调整位置。

除了润滑作用外,水还在保持晶状体透明度方面发挥着重要作用。

正常情况下,水与晶状体纤维蛋白之间形成紧密结合,确保光线能够顺利通过而不被散射或吸收。

3. 胶原蛋白胶原蛋白是构成眼睛晶状体中另一个重要成分。

它是一种强韧而耐久的蛋白质,具有支撑和保护眼球组织的功能。

在眼睛晶状体中,胶原蛋白主要存在于晶状体囊袋(lens capsule)中。

晶状体囊袋是晶状体的外层包裹物,由胶原蛋白纤维组成。

这些纤维形成了一种坚韧而柔软的结构,保护着晶状体免受外界的损伤。

此外,胶原蛋白还与晶状体纤维蛋白相互作用,增强晶状体的结构稳定性,并帮助维持晶状体的形态。

4. 胆碱酯酶胆碱酯酶是一种在眼睛晶状体中起着重要作用的酶类物质。

它主要负责降解和清除乙酰胆碱(acetylcholine)等神经递质。

在正常情况下,眼睛晶状体中存在适量的乙酰胆碱,它与肌肉细胞表面的受体结合,引发收缩反应。

而当收缩反应结束后,胆碱酯酶就会迅速将乙酰胆碱分解为乙酸和胆碱,以避免过度刺激和持续收缩。

人眼通过角膜和晶状体对光进行聚焦

人眼通过角膜和晶状体对光进行聚焦

人眼通过角膜和晶状体对光进行聚焦人眼是我们感知外界的最重要的器官之一,它通过角膜和晶状体这两个关键的结构来对光进行聚焦。

这个过程使得光线能够在视网膜上形成清晰的图像,我们能够看到周围的世界。

角膜是眼睛前部透明的组织,它是人眼的第一个聚光器。

角膜的凸形外观允许光线进入眼睛,并使其发生折射。

这个过程通过改变入射角度使得光线在眼球内不断弯曲和聚焦。

角膜拥有高度的透明度,使得大部分的光线都能够穿过它进入眼睛内部。

接下来光线进入晶状体,晶状体是一种凸透镜,它进一步使光线聚焦。

晶状体位于眼球的中部,具有可调节的特性,可以根据需要改变其曲率。

这种调节使得晶状体能够调整光线的折射度,以便光线能够精确地聚焦在视网膜上。

晶状体的调节能力是人眼能够看清从近到远不同距离物体的关键所在。

当光线经过角膜和晶状体的聚焦作用后,它会在视网膜上形成一个倒置的、清晰的图像。

视网膜是眼睛内部一层特殊的光敏细胞,它能够将光信号转化为电信号,然后通过视神经传递到脑部进行后续的处理。

视网膜上的细胞包括感光细胞和神经细胞,其中感光细胞分为两类:锥状细胞和杆状细胞。

这两类细胞对光线强度和颜色的感知起着关键作用。

锥状细胞主要分布在视网膜的中央区域,被称为黄斑,它们对细节和颜色的感知非常敏感。

黄斑中心的最小单位称为视锥细胞,分为三种类型,分别对应红、绿、蓝三种颜色。

这种细胞的布局使得我们能够感知到丰富的颜色和形状细节。

相对于锥状细胞,杆状细胞对于低光强度的感知更为敏感,但不擅长感知颜色。

它们广泛分布于视网膜的边缘区域,为我们在黑暗环境中看清物体起到重要作用。

杆状细胞的布局使得我们在夜间能够辨别出形状和运动。

总的来说,人眼通过角膜和晶状体的聚焦作用,使光线能够在视网膜上形成清晰的图像。

这个过程是视觉感知的基础。

角膜通过折射使光线聚焦,晶状体通过调节其曲率进一步改变光线的折射度。

视网膜上的感光细胞将光信号转化为电信号,然后通过视神经传递到脑部进行后续的处理。

玻璃体

玻璃体
玻璃体和晶状体房水、角膜等一起构成了眼的屈光间质,并且对视膜和眼球壁起支撑作用,使视膜与脉络膜 相贴。在外伤或手术中,一旦发生玻璃体丢失,就容易造成视膜脱离。
生理特点
(1)玻璃体无血管、无神经、透明,具有屈光作用。其营养来自脉络膜和房水,本身代谢极低,无再生能力, 脱失后留下的空隙由房水填充。当玻璃体周围组织发生病变时,玻璃体代谢也受到影响而发生液化、变性和混浊。 (2)玻璃体充满眼球后4/5的玻璃体腔内,起着支撑视膜和维持眼内压的作用。如果玻璃体脱失、液化、变性或 形成机化条带,不但影响其透明度,而且易导致视膜脱离。
玻璃体混浊的形成
临床中,专家指出,玻璃体是无血管组织,玻璃体炎症都是周围组织炎症扩散而致。如虹膜睫状体炎,视膜 脉络膜病变。
(1)炎性玻璃体混浊:玻璃体是无血管组织,玻璃体炎症都是周围组织炎症扩散而致。如虹膜睫状体炎,视 膜脉络膜病变。炎症组织的渗出物,炎性细胞,坏死组织及色素颗粒,吞噬细胞附着于玻璃体纤维组织而产生多 种不同类型的混浊表现。
(2)全身病与玻璃体混浊:一些热性病常合并玻璃体混浊。如流感、伤寒、流脑等。有报导虐疾、回归热等 可引起玻璃体混浊。肾炎、妊娠毒血症、糖尿病也可出现玻璃体混浊。
(3)玻璃体混浊:随着年龄的增长,玻璃体逐渐发生。表现为凝缩和液化。凝缩的部位密度高,可有絮状、 丝状、无色透明的混浊物。液化部位玻璃体结构解体,形成充满液体的空隙。这种玻璃体混浊在高度近视及老年 人更常见,多长期不变,不影响视力。
玻璃体
人体眼球组织
01 生理特点
03 微观结构
目录
02 结构 04 浑浊
人体眼球组织。玻璃体为无色透明胶状体玻璃体位于晶状体后面,充满于晶状体与视膜之间,充满晶状体后 面的空腔里,具有屈光、固定视膜的作用。

描述晶状体的形态及组织结构

描述晶状体的形态及组织结构

描述晶状体的形态及组织结构《描述晶状体的形态及组织结构》在一个阳光明媚的午后,我陪着爷爷去医院做眼部检查。

爷爷年纪大了,眼睛有些模糊不清,就像蒙了一层纱。

在医院的眼科诊室里,我看到医生拿着各种各样奇怪的仪器,在爷爷的眼睛前摆弄着。

医生指着一个眼睛模型,对我们说:“你们看,眼睛里有个很重要的部分,就像一个小镜头一样,那就是晶状体。

”我好奇地凑过去看,这个晶状体到底长什么样呢?晶状体啊,就像一颗晶莹剔透的小珠子,它的形状有点像双凸透镜。

你可以把它想象成一个中间厚、边缘薄的小玻璃球。

不过呢,它可比玻璃球柔软多了,而且充满了生命力。

如果把眼睛比作一台精密的相机,那晶状体就像是相机的镜头,专门负责对焦,让我们能看清远近不同的东西。

这时候我就想,晶状体可真是个神奇的存在啊,这么小的东西,却有着这么大的作用,要是它出了问题,那眼睛可就像相机的镜头被弄脏或者损坏了一样,拍出来的照片就模糊不清了。

从组织结构上来说,晶状体是非常复杂又精细的。

它的外面包裹着一层晶状体囊,这层囊就像是晶状体的保护壳,紧紧地把晶状体包裹在里面,不让它受到外界的伤害。

就像我们给珍贵的东西包上一层保鲜膜一样,小心翼翼的。

晶状体的实质部分呢,是由晶状体纤维组成的。

这些纤维就像一根根细小的丝线,密密麻麻地排列着。

它们相互交织在一起,就像一个团结的大家庭,共同维持着晶状体的形状和功能。

我想,这些纤维一定是很有默契的,要是其中有一根不听话,晶状体的结构可能就会受到影响。

而且,这些纤维并不是一成不变的,它们在我们的一生中都在不断地生长和变化。

晶状体内部还含有一些特殊的细胞,这些细胞就像小小的工人,它们负责产生一些物质,来维持晶状体的透明性。

你想啊,如果晶状体不透明了,那就像相机的镜头上被涂上了一层厚厚的颜料,光线就无法正常透过了,我们的眼睛也就看不见东西了。

这些细胞就像是勤劳的清洁工,时刻保证着晶状体的清澈透明。

在晶状体的周围,还有一些悬韧带与它相连。

晶状体课件

晶状体课件

临床表现
2.晶状体不全脱位(半脱位): 瞳孔区可见部分晶状体,散瞳后可见部分晶状体赤道 部,该区悬韧带断裂。Marfan综合征的晶体常向上方或颞 侧移位,易发生视网膜脱离;Marchesani综合征的晶体常 向鼻下方移位。前房深浅不一致,虹膜震颤。
晶状体先天异常
无晶状体 小晶状体 双晶状体 圆锥形晶状体
晶状体病
透明性改变
位置异常
—— 白内障
—— 脱位、半脱位 双晶状体
形成及形态异常 —— 无晶状体 球形晶状体
圆锥形晶状体
晶状体缺损
晶状体异位?
若出生后即有晶状体位置异常。
晶状体脱位?
出生后因先天因素、外伤或一些疾病使 晶状体位置异常,称晶状体脱位。
病 因
1.先天性悬韧带发育不全或松弛无力。 2.外伤引起悬韧带断裂。
晶状体形态异常
晶状体缺损
下方和颞侧 晶状体部分 缺损伴悬韧 带异常 (右眼) (后照法)
晶状体形态异常
晶状体缺损
下方和颞侧 晶状体赤道 切迹 (左眼) (后照法)
渐进多焦点镜片
渐进眼镜
蓝膜:以防电脑辐射防电磁波为主适合在电脑前工作的或 者玩游戏的 绿膜以防紫外线增加清楚度为主.适合对色彩 要求比较高的设计者.学生及高度近视以及野外工作者.黄 金膜跟蓝膜差不多 .黄绿膜是蓝膜与绿膜的结合 体.一般 在高档镜片并且是非球面的镜片中出现 .他不但结合了蓝 绿膜的优点能防辐射防紫外线而且在防水防雾防脏加硬等 功能上比蓝膜 .绿膜更好.其他像紫膜 .红膜没有什么大作 用无非就是美观而已 ..市场一般是蓝膜 .绿膜. 黄绿膜.而 蓝 膜 只 有 球 面 镜 片 .. 绿 膜 . 黄 绿 膜 有 非 球 面 的 一 般 建 议 您 考 虑 绿 膜 与 黄 绿 膜 如果有需要配镜的话您可以到淘宝找陈百威眼镜中心 搜 索 陈禹硕 就能找到了..我们专业配近视太阳眼镜 .近视 眼镜.防电脑辐射眼镜...定制各种高难度数的镜片

眼镜晶状体的主要成分

眼镜晶状体的主要成分
(原创版)
目录
1.引言:介绍眼镜晶状体的重要性
2.晶状体的组成:晶状体囊和晶状体纤维
3.晶状体囊的成分:型胶原、层粘蛋白等
4.晶状体纤维的成分:上皮细胞
5.晶状体的功能:调节视力、使光线弯曲
6.结论:总结眼镜晶状体的主要成分和功能
正文
眼镜晶状体是我们眼睛中的一个重要组成部分,它的功能与照相机的镜头相似,可以使光线弯曲,使物体在视网膜上成像。

晶状体是由晶状体囊和晶状体纤维组成,其中晶状体囊是一层透明、有弹性、均匀的基底膜,完全包裹在晶状体外。

晶状体囊中含有型胶原、层粘蛋白等成分,这些成分保证了晶状体的弹性和透明度。

晶状体纤维是由上皮细胞形成的,当上皮细胞到达赤道时,继续延伸、弯曲并移动到晶状体内部,形成晶状体纤维。

晶状体纤维在体内不断生长,将旧纤维挤压到晶状体中心,并逐渐硬化到晶状体核中。

随着晶状体纤维的不断增长和挤压,晶状体核逐渐浓缩、扩大,并失去弹性,这时眼的调节能力就会变差,形成老花眼。

晶状体的另一个重要功能是调节视力,当我们看远近不同的物体时,晶状体可以通过改变厚度来使光线在视网膜上准确聚焦。

如果晶状体的调节功能出现问题,就会导致视力下降,形成近视或远视。

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眼科学知识要点

眼科学知识要点眼解剖眼球(眼睛)的构成纤维层角膜巩膜眼球壁虹膜葡萄膜睫状体眼球脉络膜视网膜房水眼球内容物晶状体玻璃体各层结构的常见病(举例)结膜炎、角膜炎、葡萄膜炎、白内障…角膜的生理特点1.透明性2.屈光性:1.337+43D、为主要屈光间质;3.无血管:营养80%泪膜(空气),15%角膜缘,5%房水4.感觉神经丰富:三叉神经的眼支密布角膜表面还有一层泪液膜,由外到内由脂质层、泪液层、粘液层三层构成,具有防止角膜干燥和维持角膜平滑以及光学性能的作用。

眼附属器的构成1.眼睑(eye lids)位于眼眶前部,覆盖于眼球表面,分上睑和下睑,其游离缘称睑缘(palpebral margin)。

眼睑从外向内分五层:①皮肤层:是人体最薄柔的皮肤之一,易形成皱褶;②皮下组织层:为疏松结缔组织和少量脂肪。

肾病和局部炎症时容易呈现水肿;③肌层:包括眼轮匝肌和提上睑肌。

④睑板层:由致密结缔组织形成的半月状结构,两端借内、外眦韧带固定于眼眶内外侧眶缘上。

⑤结膜层:紧贴睑板背面的透亮粘膜称为睑结膜。

2.结膜(conjunctiva)是一层薄的半透明粘膜,柔软光滑且富弹性,覆盖于眼睑后面(睑结膜)、部分眼球表面(球结膜)以及睑部到球部的反折部分(穹窿结膜)。

这三部分结膜形成一个以睑裂为开口的囊状间隙,称结膜囊(conjunctival sac)。

3.泪器(lacrimal apparatus)包括泪腺和泪道两部分。

4.眼外肌(extraocular muscles)是司眼球运动的肌肉。

每眼眼外肌有6条,即4条直肌和2条斜肌。

4条直肌为上直肌、下直肌、内直肌和外直肌,它们均起自眶尖部视神经孔周围的总腱环,向前展开越过眼球赤道部,分别附着于眼球前部的巩膜上。

5.眼眶(orbit)为四边锥形的骨窝。

眼检查远视力的检查方法及标准1.搜检条件★国际标准视力表或对数视力表★光线充足★受检者与视力表的间隔为5m★视力表1.0行应与受检眼在同一高度2.检查方法先右后左双眼划分进行搜检自上而下依次辨认视标至看清视标为止正常视力为1.03.记录方法小数记录法:如0.40.60.81.0-+加减法:1.00.8公式法:V=d/D如V=3m/50m=0.06( V为实际视力,d 为实际距离,D为正常距离)指数视力:如FC / 40cm手动视力:如HM /眼前光感视力:如LP / 1m视力低于0.01者要查光定位面前部的搜检项目1.搜检项目(一)角膜—大小、形态、光泽、透明性、知觉等,有无异物、浸润、水肿、溃疡、瘢痕、血管翳及角膜后沉着物(KP)等搜检办法:裂隙灯搜检、角膜荧光素染色、角膜曲率计搜检、Placido板(二)巩膜——有无黄染、充血、结节、压痛等检查方法:聚光灯检查,裂隙灯检查(三)前房——深浅、房水有无浑浊、积血及积脓等(四)虹膜——颜色、纹理,有无结节、萎缩及新生血管(五)瞳孔——大小、形态、位置及运动,有无粘连(膜闭或闭锁)及对光反射(六)晶状体——透明性、形状和位置,有无浑浊和脱位2.检查注意事项(1)搜检时要按顺序,自前向后,自外表向深层,双眼比力搜检,以制止漏诊。

眼球的结构特点

眼球的结构特点引言眼睛是人类感知世界的重要器官之一,眼球的结构特点直接关系到我们对外界信息的接收和视觉的感知。

眼球由多个部分组成,每个部分都拥有特定的结构和功能。

本文将深入探讨眼球的结构特点,以便更好地理解眼球的功能和视觉机制。

绪论眼球是一种复杂的器官,由眼球壁、屈光系统和视网膜等组成。

眼球壁包括角膜、巩膜、脉络膜和硬脉膜等结构,而屈光系统包括角膜、晶状体和玻璃体。

视网膜则是感光神经元的集合,负责将光信号转化为电信号并传递给大脑。

下面将详细介绍眼球各个部分的结构特点。

角膜•位于眼球表面,是眼球最前面的透明突起。

•由细胞层组成,没有血液供应,而是通过眼泪中的氧气和补充物质进行营养。

•具有高度透明性和弯曲度,是屈光系统的主要成分之一。

巩膜•位于眼球表面,覆盖在角膜的外面。

•呈白色,富含血管,能够为眼球提供氧气和营养物质。

•在眼球前半部与角膜连续,后半部与脉络膜相连。

脉络膜•位于眼球壁的中层,与巩膜紧密相连。

•富含血管,为眼球提供氧气和营养物质。

•含有大量黑色素细胞,可以吸收多余的光线,减少散射。

硬脉膜•位于眼球壁的内层,与巩膜和脉络膜相连。

•提供机械支持和保护眼球的重要功能。

•含有丰富的血管网络,为眼球提供血液供应。

晶状体•位于眼球内部,靠近虹膜和巩膜之间。

•由多个层和透明纤维组成,能够调节光线的折射。

•通过改变其形状的方式来调节眼球的焦距,从而使物体在视网膜上成像清晰。

玻璃体•位于晶状体和视网膜之间。

•是一种透明的凝胶状物质,主要由水和胶原纤维组成。

•具有保持眼球形状和支撑视网膜的重要作用。

视网膜•位于眼球壁的最内层,是感光神经元的集合。

•包括视神经、视杆细胞和视锥细胞等结构。

•视网膜负责将光信号转化为电信号,并通过视神经传递给大脑进行图像处理和解读。

结论眼球是一个复杂而精密的器官,由多个部分协同工作,完成我们对外界视觉信息的感知。

角膜、巩膜、脉络膜和硬脉膜组成了眼球壁,为眼球提供支持和保护;晶状体和玻璃体通过调节光线的折射和支撑视网膜的作用,使得物体在视网膜上成像清晰;视网膜作为感光神经元的集合,将光信号转化为电信号并传递给大脑进行图像处理和解读。

用说明方法介绍眼睛的特征

用说明方法介绍眼睛的特征眼睛是人体感官器官之一,具有独特的特征和功能。

下面将从外部特征、组织结构、视觉功能、发育变化、疾病预防等方面来介绍眼睛的特征。

一、外部特征:眼睛位于头部的前方,一般成对存在。

每只眼睛都由眼球、眼睑、眼睫毛、泪腺和结膜等组成。

眼球位于眼眶中,通过肌肉的作用可以左右转动。

眼睑覆盖在眼球表面,具有保护眼球和调节光线进入的作用。

眼睑上长着一排眼睫毛,它们可以防止灰尘等异物进入眼睛。

泪腺位于眼睑的内侧上方,它们分泌泪液,保持眼球的湿润。

结膜是透明质地的薄膜,覆盖在眼球和眼睑的内部,保护眼球并分泌泪液。

二、组织结构:眼睛由多个组织结构组成,包括眼球壁、晶状体、玻璃体、视网膜等。

眼球壁由外层巩膜、中层脉络膜和内层视网膜组成。

巩膜是白色的,覆盖在眼球的前部,保护眼球并固定眼外肌。

脉络膜富含血管,供应眼球营养。

视网膜位于眼球的后部,是感光细胞的集中分布区,负责捕捉光信号并将其转换为电信号传给大脑。

晶状体位于眼球的中部,透明且具有弹性,通过调节厚度来对光线进行聚焦。

玻璃体充填在眼球的后部,透明且具有凝胶状,保持眼球的形状。

三、视觉功能:眼睛是人类最重要的感官器官之一,具有视觉功能。

眼睛可以感知光的强度和颜色,同时还能对物体的位置、形状和运动进行辨别。

视力是眼睛功能最重要的一项,人们通过视网膜上的感光细胞(视锥细胞和视杆细胞)对光信号进行捕捉,并通过视觉神经传递到大脑皮层进行解读。

眼睛的调节功能可以使物体在不同距离上清晰,这是由晶状体的变焦功能实现的。

此外,眼睛的双目视觉还能提供立体视觉,使人们能够感知物体的深度和距离。

四、发育变化:眼睛的发育和变化在人的一生中都会发生。

新生儿的眼睛通常较小,视力模糊,但随着时间的推移和视觉刺激的增加,眼睛的发育逐渐完善。

儿童和青少年的眼球通常比成年人较短,晶状体的弹性较高,使他们更容易调节焦距,适应近距离和远距离的观看。

然而,随着年龄的增长,眼睛的调节能力和视力可能会下降,有些人甚至可能会患上老花眼等老年眼病。

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晶状体的透明性由其自身的解剖结构特点所决定,维持晶状体的透明性又依赖于晶状体
囊膜的正常通透性及晶状体的正常物质代谢。

1.解剖组织学特点晶状体不含血管、色素;晶状体纤维排列整齐规则,层层相叠,新生的
晶状体纤维排列于外围,并不断地把旧的纤维挤向中心,保持折光一致性;晶状体细胞外基
质较少,含水量基本恒定。位于前囊及赤道部囊下的晶状体上皮细胞为单层细胞,其细胞核
较薄,不影响晶状体的透明度。

2.代谢特点维持晶状体的透明性需要晶状体具有正常的物质代谢,而晶状体的正常代谢
离不开晶状体上皮的正常通透性和特殊的物质转运能力,其中重要因素为晶状体内水、电解
质的平衡。晶状体与房水之间的物质交换基本上没有阻力,晶状体囊膜允许所有低分子量化
合物通过,只限制较大的胶体物质通过。晶状体内90%的能量用于主动转运,摄取氨基酸、
牛磺酸和肌酑,排出汗水及其他代谢废物如乳酸、032等。当晶状体细胞的含水量增加时,
晶状体纤维就会水肿,使晶状体失去透明性。

生理状态下,晶状体内通常保持低钠高钾的环境。实验证实,晶状体的细胞屏障对钠离
子的相对不通透和允许钾离子的自由通过并非晶状体内高钾的主要原因。钠离子、钾离子、
氯离子和一些小分子物质实际上都能自由出入晶状体。如果将晶状体冷冻,可导致晶状体内
钠离子浓度增加和钾离子浓度下降,晶状体变混浊;将晶状体温度升至37摄氏度后能逆转这
种离子转移,这种现象称为晶状体温度逆转性离子转移。

该现象可因晶状体损伤或培养基中加人代谢抑制剂而减弱或消失。故目前的观点是,晶
状体内还存在一种阳离子主动转运系统,其功能部位主要在晶状体上皮细胞。一方面,晶状
体主动摄入钾离子排出钠离子:另一方面,晶状体内外也存在被动扩散,这些构成晶状体的
"泵漏"系统,它是主动转运和膜渗透的结合。钾离子与其他多种分子如氨基酸,经晶状体上
皮主动运输进人晶状体前部,然后向不存在主动运输机制的晶状体后部以医学验光浓度梯度
弥散;与之相反,钠离子在晶状体后部以浓度梯度进人晶状体,然后通过晶状体上皮细胞和
钾离子进行主动转运交换。

在晶状体前部,钠离子被泵人房水,从房水进入晶状体;在晶状体后半部分的晶状体-玻
璃体交界面,物质的交换主要依靠被动扩散。晶状体这种不对称状态造成了其两端的钠离子、
钾离子浓度梯度。钠离子浓度在晶状体前方高,后方低;相反,钾离子浓度在晶状体后方高,
前方低。晶状体内含有的维生素C、谷胱甘肽、牛磺酸等物质在晶状体代谢中具有相当重要
的作用,它们直接参与代谢,通过抗氧化作用保护晶状体细胞膜和含巯基的蛋白质及酶,协
助阳离子的主动转运及调节组织渗透压等。

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