Что такое ora serrata сетчатки
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.
сечение верхней части глазного яблока.
Цилиарное (ресничное) тело (лат. corpus ciliare от лат. cilia — «реснички») — часть средней (сосудистой) оболочки глаза, которая служит для подвешивания хрусталика и обеспечения процесса аккомодации. Кроме того, цилиарное тело участвует в продуцировании водянистой влаги[1] камер глаза, играет роль теплового коллектора глаза.
Соединяет радужку с сосудистой оболочкой, находится под склерой.
Анатомия[править | править код]
Цилиарное тело представляет собой замкнутое кольцо, размещенное под склерой между радужкой и собственно сосудистой оболочкой. Цилиарное тело не доступно для осмотра, поскольку скрыто радужкой. На меридиональном срезе цилиарное тело имеет вид треугольника. Место перехода хориоидеи в цилиарное тело совпадает с местом перехода зрительной части сетчатки в слепую и называется зубчатым краем (ora serrata).
От внутренней части кольца в сторону хрусталика отходят цилиарные отростки (processus ciliares). Совокупность отростков представляет собой цилиарную корону (corona ciliaris).
От этих отростков отходят радиально очень тонкие волокна (зонулярные волокна, fibrae zonulares), крепящиеся к экватору хрусталика. Совокупность этих волокон называется цинновой связкой или реснитчатым пояском (zonula ciliaris).
В толще цилиарного тела находятся гладкие миоциты цилиарной мышцы (реснитчатой мышцы, musculus ciliare). В мышце выделяют меридиональные (продольные), радиальные и циркулярные волокна.
Цилиарная мышца иннервируется глазодвигательным нервом (III пара черепных нервов). Переключение парасимпатических волокон осуществляется в цилиарном узле. Чувствительные волокна отходят от цилиарного тела в виде коротких и длинных цилиарных нервов, которые являются ветвями тройничного нерва (V пара черепных нервов).
Гистология[править | править код]
Цилиарное тело образуется из рыхлой соединительной ткани и гладких миоцитов.
Внешне цилиарное тело и его отростки покрыты цилиарной частью сетчатки (pars ciliaris retinae), которая вместе с радужной частью сетчатки (pars iridica retinae) образует слепую часть сетчатки (pars caeca retinae). Эпителий — двуслойный. Внутренний слой эпителиальных клеток пигментированный, внешний — нет. Именно эти непигментированные эпителиальные клетки участвуют в выработке водянистой влаги и гиалуроновой кислоты.
Аккомодация[править | править код]
Сокращение цилиарной мышцы вызывает фокусировку зрения на близких предметах. Сокращение цилиарной мышцы ведет к уменьшению внутреннего пространства, из-за чего натяжение зонулярных волокон уменьшается. Благодаря собственной эластичности хрусталик округляется, уменьшается его радиус кривизны. Это приводит к проекции на сетчатку четкого изображения предметов, расположенных на близком расстоянии.
При расслаблении мышцы зонулярные волокна снова натягиваются, и хрусталик вновь уплощается. Фокус удаляется.
Клиническое значение[править | править код]
Отрыв зонулярных волокон приводит к смещению хрусталика (вывих хрусталика).
Боли, вызванные спазмом цилиарного тела, могут обусловливаться воспалением передних отделов глаза. Воспаление реснитчатого тела называется циклит.
Цилиарное тело является главной мишенью некоторых лекарств от глаукомы (апраклонидина), поскольку оно отвечает за выработку водянистой влаги камер глаза. Торможение этого процесса приводит к снижению внутреннего давления глаза.
У новорожденных цилиарная мышца развита недостаточно, она очень утонченная, однако ко второму году жизни уже приобретает способность аккомодировать.
При значительном снижении секреции реснитчатым телом водянистой влаги уменьшается внутриглазное давление и наступает атрофия глазного яблока.
Примечания[править | править код]
- ↑ Lang, G. Ophthalmology: A Pocket Textbook Atlas, 2 ed.. Pg. 207. Ulm, Germany. 2007.
Литература[править | править код]
- Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека в 4 томах. Т.3. — М.: Медицина, 1996. — ISBN 5-225-02723-7
- Axenfeld/Pau: Lehrbuch und Atlas der Augenheilkunde. Unter Mitarbeit von R. Sachsenweger u. a., Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1980, ISBN 3-437-00255-4
- В. П. Ермаков, Г. А. Якунин Основы тифлопедагогики. Изд. Владос 2000 г.
- Аккомодационный аппарат глаза // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. — 5-е изд. — М.: Медицина, 2002. — С. 341. — ISBN 5-225-04523-5.
Источник
Внутренняя оболочка глаза – сетчатка (retina) – тонкая прозрачная структура, выстилающая всю поверхность сосудистой оболочки и контактирующая со стекловидным телом. Выделяют оптическую (pars optica retinae) и редуцированную реснично-радужковую (pars ciliaris et iridica retinae) части сетчатки. Оптическая часть воспринимает свет и является высокодифференцированной нервной тканью, почти на всем протяжении состоящей из 10 слоев (рис. 1.1). Она располагается от диска зрительного нерва до плоской части цилиарного тела и заканчивается зубчатой линией (ora serrata). Затем сетчатка редуцирует до двух слоев, теряет свои оптические свойства и выстилает внутреннюю поверхность цилиарного тела и радужки.
Центральная область сетчатки – макула – ограничена головкой зрительного нерва и основными височными сосудистыми аркадами (рис. 1.2), имеет диаметр около 5,5 мм [6]. От периферической сетчатки макула отличается тем, что фоторецепторы в ней представлены преимущественно колбочками, а ганглионарный слой состоит из нескольких слоёв клеток. В макуле выделяют несколько зон: фовеа, парафовеа и перифовеа.
В центре макулы располагается ямка, содержащая пигмент ксантофилл. Она носит название «фовеа» (жёлтое пятно) и состоит из тонкого дна, склона, который поднимается под углом 22° и утолщенного края (рис. 1.3). Наличие склона связано с латеральным смещением второго и третьего нейрона, а также с увеличением толщины базальной мембраны, которая достигает максимума на краю фовеа. Биомикроскопически край фовеа выглядит как овальный рефлекс от внутренней пограничной мембраны размером около 1500 мкм, что соответствует диаметру диска зрительного нерва. Наиболее чётко его видно у молодых людей. Тёмная окраска фовеа объясняется не только наличием ксантофилла в ганглионарных и биполярных клетках, но и тем, что сетчатка здесь наиболее истончена, и хориокапилляры через неё видны лучше.
Фовеола, или дно центральной ямки, составляет 350 мкм в диаметре и всего 150 мкм в толщину(рис. 1.3). Она окружена капиллярными аркадами. Эти сосуды располагаются на уровне внутреннего ядерного слоя вокруг бессосудистой зоны окружностью 250-600 мкм. В глазу взрослого человека центральная ямка располагается примерно в 4 мм височнее и в 0,8 мм выше центра диска зрительного нерва [6], однако возможны индивидуальные различия.
Фовеола состоит из плотно упакованных колбочек. Её высокие метаболические потребности обеспечиваются непосредственно пигментным эпителием и через отростки глии, чьи ядра лежат более периферично, ближе к перифовеальным сосудистым аркадам. Толщина внутренней пограничной мембраны, а также сила витреального прикрепления наиболее сильны в области фовеолы. В норме при офтальмоскопии виден крошечный яркий рефлекс от дна центральной ямки.
Преобладающими фоторецепторами фовеолы являются колбочки. Концентрация колбочек в этой области является результатом центростремительного смещения первого нейрона (непосредственно колбочек) и центробежного смещения второго и третьего нейронов (биполяров и ганглионарных клеток) во время формирования фовеа. Колбочки окружены отростками глиальных клеток Мюллера, которые концентрируются непосредственно под внутренней пограничной мембраной. Их ядра в основном формируют внутренний ядерный слой сетчатки.
Парафовеа – это пояс шириной 0,5 мм, окружающий фовеальный край (рис. 1.3). На этом расстоянии от центра сетчатка характеризуется правильным расположением слоёв, которые включают 4-6 слоёв ганглионарных клеток и 7-10 слоёв биполярных клеток [9].
Перифовеа окружает парафовеа как кольцо шириной приблизительно 1,5 мм (рис. 1.3)и представлена несколькими слоями ганглионарных клеток и 6 слоями биполяров [9].
Важнейшей структурой заднего сегмента глаза является диск зрительного нерва, который представляет собой начальный отдел зрительного нерва. Формирование зрительного нерва (II черепно-мозговой нерв, п. opticus) происходит за счет удлиненных аксонов ганглиозных клеток сетчатки. Зрительный нерв вместе с оболочками имеет толщину в среднем 3,5-4,0 мм и длину 35-55 мм. Различают несколько анатомических частей зрительного нерва(рис. 1.4):
• внутриглазная и диск зрительного нерва;
• внутриглазничная;
• внутриканальцевая;
• внутричерепная.
Во внутриглазной части зрительного нерва различают следующие зоны:
• поверхностный слой нервных волокон, соответствующий уровню расположения мембраны Бруха;
• преламинарная часть, лежащая в плоскости сосудистой оболочки;
• часть зрительного нерва, соответствующая расположению решетчатой пластинки;
• ретроламинарная часть, лежащая позади решетчатой пластинки.
Внутриглазничная часть зрительного нерва имеет наибольшую длину 25-35 мм, и здесь нерв делает S-образный изгиб, что обеспечивает возможность движений глазного яблока без натяжения нерва.
На большом протяжении зрительный нерв имеет три оболочки: твердую (tunica dura), паутинную (tunica arachnoidea) и мягкую (tunica pia) (рис. 1.5).
В зрительном нерве волокна от разных частей сетчатки располагаются в определенном порядке. Аксоны ганглиозных клеток, отходящие от центральной области сетчатки, составляют папилло-макулярный пучок, который входит в височную часть дика зрительного нерва. Аксоны, идущие от ганглиозных клеток, расположенных назально и по периферии сетчатки, проникают в диск с носовой стороны. От периферии височной части сетчатки аксоны направляются в верхнюю и нижнюю части диска.
Зрительные нервы обоих глаз в полости черепа соединяются над областью турецкого седла, образуя хиазму. В области хиазмы осуществляется частичный перекрест волокон зрительного нерва. Перекрещиваются волокна, идущие от внутренних (носовых) половин сетчатки, и не перекрещиваются волокна, идущие от наружных (височных) половин.
После перекреста зрительные волокна образуют зрительные тракты (tractus opticus). В состав каждого тракта входят волокна от наружной половины сетчатки той же стороны и внутренней половины противоположной.
Для понимания гемодинамических нарушений сетчатки и зрительного нерва необходимо иметь четкое представление об особенностях их кровоснабжения.
В процессе филогенеза сформировались два механизма доставки питательных веществ к сетчатке. Внутренние отделы сетчатки кровоснабжаются из системы центральной артерии сетчатки (ЦАС), а наружные – за счет хориокапилляров сосудистой оболочки. Капиллярная сеть ЦАС распространяется до уровня наружного ядерного слоя. Свободной от капилляров остаётся только центральная зона диметром 0,5 мм. Ретинальное кровообращение характеризуется низким кровотоком и высокой экстракцией кислорода. Сосуды сетчатки не имеют автономной иннервации и испытывают влияние в основном местных факторов, тем самым показывая эффективную саморегуляцию. В отличие от хориоидального кровообращения, ретинальные сосуды являются конечными артериями.
Приблизительно 98% всего глазного кровотока приходится на сосудистую оболочку, причём 85% – на хориоидею, что делает ее самой богатой сосудами тканью в человеческом организме. Основной функцией хориоидеи является обеспечение питания ПЭС и наружных слоев сетчатки за счёт хориокапиллярного слоя. Хориоидея в свою очередь формируется вследствие разветвления задних коротких цилиарных артерий. Хориоидальная циркуляция характеризуется высокой скоростью кровотока (приблизительно 1400 мл / 100 г в мин.), низким извлечением кислорода из крови и низкой сосудистой сопротивляемостью. Хориоидальный кровоток в основном контролируется симпатической нервной системой и не имеет саморегуляции. Поэтому хориоидальные сосуды более восприимчивы к системным сосудистым изменениям, чем сосуды сетчатки.
Особенностью строения хориокапилляров является их широкий просвет, позволяющий одномоментно вместить сразу несколько эритроцитов. Диаметр хориокапилляра превышает диаметр обычного капилляра в 3 раза, что обеспечивает очень интенсивный кровоток. Второй особенностью хориокапилляров является то, что эндотелиоциты хориокапилляров имеют фенестры величиной около 55-60 нм. Фенестры – это своеобразные «окошки» диаметром до 0,1 мкм. В результате толщина эндотелия хориокапилляров уменьшается. В зоне фенестры сохраняется лишь наружная и внутренняя цитоплазматические мембраны эндотелиоцита, это позволяет пропускать большие молекулы белка, что особенно важно для активного метаболизма.
Кровоснабжение зрительного нерва в каждой анатомической области осуществляется определенными сосудами (рис. 1.6).
Поверхность слоя нервных волокон диска зрительного нерва получает питательные вещества за счет ветвей центральной артерии сетчатки, таких как перипапиллярные артериолы, располагающиеся вокруг диска, и эпипапиллярные артериолы, лежащие на диске. Также в кровообращении диска зрительного нерва принимает участие препапиллярная ветвь от цилиоретинальной артерии. Кроме того, существуют многочисленные анастомозы с преламинарной областью и хориокапиллярами. Помимо этого, кровоснабжение диска осуществляется возвратными склеральными артериями, берущими свое начало из задних коротких цилиарных артерий.
Капилляры диска зрительного нерва и сетчатки выстланы нефенестрированным слоем эндотелиальных клеток, но между эндотелиоцитами обнаруживаются межклеточные контакты. Такое строение обеспечивает барьер между тканью и кровью, не пропуская молекулы большого размера. Однако в области диска зрительного нерва гематоофтальмический барьер нарушается на границе между сосудистой оболочкой и диском зрительного нерва в преламинарной области.
Преламинарная часть зрительного нерва получает питание от задних коротких цилиарных артерий, а также за счет сосудов хориоидеи.
В области решетчатой пластинки кровоснабжение зрительного нерва осуществляется при помощи ветвей круга Цинна-Галлера, образованного задними короткими цилиарными артериями.
Ретроламинарная часть получает кровь также от сосудов круга Цинна-Галлера и от хориоидальных артерий.
Внутриглазничная и внутриканальцевая части зрительного нерва кровоснабжаются центральной артерией сетчатки, которая является ветвью глазной артерии. Еще одна ветвь глазной артерии – перихиазмальная артерия, питающая кровью внутричерепную часть зрительного нерва.
Отток крови осуществляется через центральную вену сетчатки, которая образуется на диске зрительного нерва и получает венозные ветви от сетчатки и зрительного нерва. Центральная вена сетчатки впадает в глазничное венозное сплетение, отводящее кровь в верхнюю и нижнюю глазные вены и в пещеристую пазуху.
Литература
1. Алпатов С.А., Щуко А.Г., Урнева Е.М. и др.Возрастная макулярная дегенерация: руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 – 214 с.
2. Вит В.В.Строение зрительной системы человека. – Одесса: Астропринт, 2003. – 664 с.
3. Воложин А.И., Порядин Г.В.Патологическая физиология. – М.: Медицина, 2006. – 304 с.
4. Кацнельсон Л.А., Форофонова Т.Н., Бунин А.Я. Сосудистые заболевания глаз. – М.: Медицина, 1990. – 270 с.
5. Краснов М.Л.Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. – М.: Медгиз, 1952. – 62 с.
6. Hogan M.J., Alvarado J.A., Wendell J.E. Histology of the human eye. – Philadelphia: Saunders, 1971. – 498 p.
7. L´Esperance F.A. Ophthalmic Lasers. Photocoagulation, Photoradiation and Surgery. – St. Louis: Mosby, 1989. – 1553 p.
8. Schubert H.Structure and function neural retina // Ophthalmology / Eds M. Yanoff, J. Duker. – St. Louis: Mosby, 1999. – P. 414-467.
9. Spitznas M.Anatomical features of the human macula // Current diagnosis and management of retinal disorders / Ed. F.A. L´Esperance. – St. Louis: CV Mosby, 1977. – P. 14-46.
Источник
1.
Радужка
, iris. Круглая, диаметром 10 — 12 мм, различного цвета диафрагма с отверстием в центре, расположенная во фронтальной плоскости. Формирует заднюю стенку передней камеры глазного яблока и своим наружным краем продолжается в ресничное тело. Рис. А.
2.
Зрачковый край
, margo pupillaris. Внутренний край радужки, ограничивающий зрачок. Рис. А, Рис. Б.
3.
Ресничный край
, margo ciliaris. Наружный край радужки, который соединяется с ресничным телом в области радужно-роговичного угла. Рис. Б.
4.
Передняя поверхность
, facies anterior. Обращена к передней камере глазного яблока. Рис. Б.
5.
Задняя поверхность
, facies posterior. Обращена к задней камере глазного яблока. Рис. А, Рис. Б.
6.
Большое кольцо радужки
, anulus iridis major. Наружная, большая по размеру циркулярная зона передней поверхности радужки, прилежащая к ресничному телу. Отличается от малого кольца более грубой складчатостью наружной поверхности. Рис. А.
7.
Малое кольцо радужки
, anulus iridis minor. Внутренняя, узкая циркулярная зона передней поверхности со стороны зрачка. Отличается от большого кольца наличием менее грубой складчатости. Рис. А.
8.
Складки радужки
, plicae iridis. Находятся на передней поверхности радужки вокруг зрачка и формируют небольшие зазубрины на ее зрачковом крае. Рис. А.
9.
Зрачок
, pupilla. Круглое отверстие в радужке, ограниченное зрачковым краем. Его диаметр зависит от интенсивности света, попадающего на сетчатку и расстояния от рассматриваемого объекта. Рис. А.
10.
Сфинктер зрачка
, m. sphincter pupillaе. Сеть спиральных мышечных волокон, длинные оси которых при расширенном зрачке идут почти параллельно зрачковому краю радужки. Инн.: парасимпатические волокна глазодвигательного нерва. Рис. Б.
11.
Дилататор зрачка
, dilatator pupillae. Тонкий слой гладких мышечных волокон, большинство из которых имеет радиальную ориентацию. Инн.: симпатические волокна (отростки нейронов верхнего шейного узла) из внутреннего сонного сплетения.
12.
Строма радужки
, stroma iridis. Содержит кровеносные сосуды, пигментные клетки и фибробласты, которые концентрируются у передней и задней поверхностей радужки, в глубине стромы находится сеть тонких коллагеновых волокон. Рис. А, Рис. Б.
13.
Пигментный эпителий
, epithelium pigmentosum. Состоит из двух слоев и покрывает заднюю поверхность радужки. Содержит такое большое количество пигмента, что с поверхности, обращенной к задней камере глазного яблока, не удается различить ядра меланоцитов. Рис. А.
14.
Пространства радужно-роговичного угла [фонтановы пространства]
, spatia anguli iridocornealis [Fontana]. Находятся между пучками волокон трабекулярной сеточки. Через эти пространства водянистая влага поступает в венозный синус склеры. Рис. А.
15.
Большой артериальный круг радужки
, circulus arteriosus iridis major. Кольцевидная сосудистая структура в основании радужки с радиальными ветвями, которая образована анастомозами между длинными и короткими задними ресничными артериями. Рис. А.
16.
Малый артериальный круг радужки
, cirсulus arteriosus iridis minor. Сосудистое кольцо вблизи зрачкового края, образованное анастомозами между радиальными ветвями большого артериального круга радужки. Рис. А.
17. [
Зрачковая перепонка
, membrana pupillaris]. Передняя часть капсулы хрусталика, которая у эмбриона сливается со зрачковым краем радужки, откуда в перепонку заходят кровеносные сосуды.
18.
Внутренняя оболочка глазного яблока
, tunica interna bulbi. Включает в свой состав сетчатку с покрывающим ее пигментным эпителием.
19.
Сетчатка
, rеtina. Внутренняя оболочка глазного яблока, которая развивается из двух слоев глазного бокала. Большая ее часть является светочувствительной (pars optica). Рис. Б.
20.
Зрительная часть сетчатки
, pars optica retinae. Расположена кзади от зубчатого края. В ней происходит трансформация квантов света в нервные импульсы. Рис. Б.
21.
Пигментная часть
, pars pigmentosa. Пигментный эпителий, который развивается из наружного слоя глазного бокала. Рис. Б.
22.
Нервная часть
, pars nervosa. Собственно сетчатка, которая находится кнутри от пигментной части и состоит из трех ядерных слоев. Рис. Б.
23.
Нейроэпителиальный (фоточувствительный) слой
, stratum neuroepitheliale (photosensorium). Наружный из трех ядерных слоев нервной части. Состоит из тел фоторецепторов (палочек и колбочек), в свободных концах которых кванты света трансформируются в нервные импульсы. Рис. Г.
24. [[
Ганглиозный слой сетчатки
, stratum ganglionare retinae]]. Средний ядерный слой сетчатки, который состоит, из тел биполярных и амакринных нейронов. Рис. Г.
25. [[
Ганглиозный слой зрительного нерва
, stratum ganglionare n. optici]]. Внутренний ядерный слой сетчатки, состоящий из тел мультиполярных клеток, безмиелиновые аксоны которых формируют зрительный нерв. Рис. Г.
26.
Зубчатый край
, ora serrata. Расположен между светочувствительной и невоспринимающей свет частями сетчатки. Рис. Б, Рис. В.
27.
Ресничная часть сетчатки
, pars ciliaris retinae. Невоспринимающая свет часть сетчатки, состоящая из двухслойного кубического эпителия (ресничный эпителий), покрывающего заднюю поверхность ресничного тела. Наружный, содержащий пигментные клетки, слой эпителия продолжается в пигментную часть сетчатки, внутренний, лишенный пигмента, — в нервную часть сетчатки. Рис. Б.
28.
Радужковая часть сетчатки
, pars iridica retinae. Невоспринимающая свет часть сетчатки, которая покрывает заднюю поверхность радужки и продолжается в ресничную часть сетчатки. Состоит из двухслойного, сильно пигментированного эпителия. Рис. Б.
Источник