मध्यम खोल। नेत्रगोलक और उसकी शारीरिक रचना। विशेषता क्या है? आँख के रंजित भाग को कहते हैं

आँख के गोले

नेत्रगोलक में तीन कोश होते हैं - बाहरी रेशेदार, मध्य संवहनी और भीतरी, जिसे रेटिना कहा जाता है। तीनों झिल्लियां आंख के केंद्रक को घेरे रहती हैं। (परिशिष्ट 1 देखें)

रेशेदार झिल्ली में दो भाग होते हैं - श्वेतपटल और कॉर्निया।

श्वेतपटल को आंख का सफेद या ट्युनिका अल्ब्यूजिना भी कहा जाता है, यह घने सफेद रंग का होता है, इसमें संयोजी ऊतक होते हैं। यह खोल अधिकांश नेत्रगोलक बनाता है। श्वेतपटल आंख के फ्रेम के रूप में कार्य करता है और एक सुरक्षात्मक कार्य करता है। श्वेतपटल के पीछे के हिस्सों में एक पतलापन होता है - एक क्रिब्रीफॉर्म प्लेट जिसके माध्यम से ऑप्टिक तंत्रिका नेत्रगोलक से बाहर निकलती है। दृश्य सेब के पूर्वकाल भागों में, श्वेतपटल कॉर्निया में गुजरता है। इस संक्रमण के स्थान को लिम्बस कहा जाता है। नवजात शिशुओं में, श्वेतपटल वयस्कों की तुलना में पतला होता है, इसलिए युवा जानवरों की आँखों में एक नीला रंग होता है।

कॉर्निया एक पारदर्शी ऊतक है जो आंख के सामने स्थित होता है। कॉर्निया नेत्रगोलक के गोले के स्तर से थोड़ा ऊपर उठता है, क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या श्वेतपटल की त्रिज्या से कम होती है। आम तौर पर, कॉर्निया में श्वेतपटल का आकार होता है। कॉर्निया में बहुत अधिक संवेदनशील तंत्रिका अंत होते हैं, इसलिए, कॉर्निया के तीव्र रोगों में, गंभीर लैक्रिमेशन और फोटोफोबिया होता है। कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, और इसमें चयापचय पूर्वकाल कक्ष की नमी और आंसू द्रव के कारण होता है। कॉर्निया की पारदर्शिता के उल्लंघन से दृश्य तीक्ष्णता में कमी आती है।

कोरॉइड आंख का दूसरा खोल है, इसे संवहनी पथ भी कहा जाता है। इस म्यान में रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। परंपरागत रूप से, आंतरिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ के लिए, इसे तीन भागों में बांटा गया है।

पहला भाग ही कोरॉइड है। इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है और अंदर से श्वेतपटल के दो पीछे के तिहाई भाग को रेखाबद्ध करता है। यह तीसरे खोल के चयापचय के लिए कार्य करता है - रेटिना।

इसके अलावा, सामने कोरॉइड का दूसरा, मोटा हिस्सा है - सिलिअरी (सिलिअरी) बॉडी। सिलिअरी बॉडी में लिम्बस के चारों ओर स्थित रिंग का रूप होता है। सिलिअरी बॉडी में मांसपेशी फाइबर और कई सिलिअरी प्रक्रियाएं होती हैं। सिलिअरी प्रक्रियाओं से, ज़िन लिगामेंट के तंतु शुरू होते हैं। ज़िन लिगामेंट्स का दूसरा सिरा लेंस कैप्सूल में बुना जाता है। सिलिअरी प्रक्रियाओं में, अंतर्गर्भाशयी द्रव बनता है। अंतर्गर्भाशयी द्रव आंख की उन संरचनाओं के चयापचय में भाग लेता है जिनके पास अपने स्वयं के बर्तन नहीं होते हैं।

सिलिअरी बॉडी की मांसपेशियां अलग-अलग दिशाओं में जाती हैं और श्वेतपटल से जुड़ जाती हैं। इन मांसपेशियों के संकुचन के साथ, सिलिअरी बॉडी को कुछ हद तक आगे की ओर खींचा जाता है, जो ज़िन लिगामेंट्स के तनाव को कमजोर करता है। यह लेंस कैप्सूल के तनाव को कम करता है और लेंस को अधिक उत्तल होने देता है। लेंस की वक्रता में परिवर्तन आंख से अलग-अलग दूरी पर वस्तुओं के विवरण के बीच स्पष्ट अंतर के लिए आवश्यक है, अर्थात आवास की प्रक्रिया के लिए।

कोरॉइड का तीसरा भाग परितारिका या परितारिका है। आंखों का रंग परितारिका में पिगमेंट की मात्रा पर निर्भर करता है। नीली आंखों वाले लोगों के पास थोड़ा रंगद्रव्य होता है, भूरी आंखों वाले लोगों के पास बहुत कुछ होता है। इसलिए, जितना अधिक रंगद्रव्य, आंख का रंग उतना ही गहरा होगा। कम वर्णक सामग्री वाले जानवरों, दोनों आँखों और कोट में, एल्बिनो कहलाते हैं। परितारिका एक गोल झिल्ली होती है जिसके केंद्र में एक छेद होता है, जिसमें रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों का एक नेटवर्क होता है। परितारिका की मांसपेशियों को रेडियल और एकाग्र रूप से व्यवस्थित किया जाता है। जब संकेंद्रित मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो पुतली सिकुड़ जाती है। यदि रेडियल मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो पुतली फैल जाती है। पुतली का आकार आंख पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा, उम्र और अन्य कारकों पर निर्भर करता है।

नेत्रगोलक की तीसरी, अंतरतम परत रेटिना है। वह, एक मोटी फिल्म के रूप में, नेत्रगोलक की पूरी पीठ को रेखाबद्ध करती है। रेटिना का पोषण ऑप्टिक तंत्रिका के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों के माध्यम से होता है, और फिर बाहर निकलता है और रेटिना की पूरी सतह को कवर करता है। यह इस खोल पर है कि हमारी दुनिया की वस्तुओं द्वारा परावर्तित प्रकाश गिरता है। रेटिना में, किरणें तंत्रिका संकेत में परिवर्तित हो जाती हैं। रेटिना में 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र परत बनाता है। पहला रिसेप्टर न्यूरोपीथेलियम (छड़ और शंकु और उनके नाभिक) द्वारा दर्शाया गया है, दूसरा द्विध्रुवी न्यूरॉन्स द्वारा, और तीसरा नाड़ीग्रन्थि कोशिकाओं द्वारा। न्यूरॉन्स की पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी परतों के बीच सिनैप्स होते हैं।

रेटिना में स्थान, संरचना और कार्य के अनुसार, दो भागों को प्रतिष्ठित किया जाता है: दृश्य, पीठ के अंदर की परत, नेत्रगोलक की अधिकांश दीवार, और पूर्वकाल वर्णक, सिलिअरी बॉडी के अंदर को कवर करता है और आँख की पुतली।

दृश्य भाग में फोटोरिसेप्टर होता है, मुख्य रूप से संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। फोटोरिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं - छड़ और शंकु। जहां रेटिना पर ऑप्टिक तंत्रिका बनती है, वहां संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। इस क्षेत्र को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। प्रत्येक फोटोरिसेप्टर सेल में एक बाहरी और एक आंतरिक खंड होता है; छड़ में, बाहरी खंड पतला, लंबा, बेलनाकार होता है; शंकु में, यह छोटा, शंक्वाकार होता है।

रेटिना की प्रकाश संवेदनशील परत में कई प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएँ और एक प्रकार की ग्लियाल कोशिकाएँ होती हैं। सभी कोशिकाओं के न्यूक्लियेटेड क्षेत्र तीन परतें बनाते हैं, और कोशिकाओं के सिनॉप्टिक संपर्कों के क्षेत्र दो जाल परतें बनाते हैं। इस प्रकार, रेटिना के दृश्य भाग में, निम्नलिखित परतों को प्रतिष्ठित किया जाता है, सतह से कोरॉइड के संपर्क में गिना जाता है: वर्णक उपकला कोशिकाओं की एक परत, छड़ और शंकु की एक परत, एक बाहरी सीमित झिल्ली, एक बाहरी परमाणु परत, एक बाहरी जालीदार परत, एक आंतरिक परमाणु परत, एक आंतरिक जालीदार परत, नाड़ीग्रन्थि परत, तंत्रिका फाइबर परत और आंतरिक सीमित झिल्ली। (क्विनिखिद्ज़े जी.एस. 1985)। (परिशिष्ट 2 देखें)

वर्णक उपकला शारीरिक रूप से कोरॉइड से निकटता से संबंधित है। रेटिना की वर्णक परत में एक काला रंगद्रव्य, मेलेनिन होता है, जो स्पष्ट दृष्टि प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल होता है। वर्णक, प्रकाश को अवशोषित करता है, इसे दीवारों से परावर्तित होने और अन्य रिसेप्टर कोशिकाओं तक पहुंचने से रोकता है। इसके अलावा, वर्णक परत में बड़ी मात्रा में विटामिन ए होता है, जो छड़ और शंकु के बाहरी खंडों में दृश्य वर्णक के संश्लेषण में शामिल होता है, जहां इसे आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। वर्णक उपकला दृष्टि के कार्य में शामिल है, क्योंकि इसमें दृश्य पदार्थ होते हैं और होते हैं।

छड़ और शंकु परत में वर्णक कोशिकाओं के बहिर्गमन से घिरे फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं के बाहरी खंड होते हैं। छड़ और शंकु ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स और ग्लाइकोप्रोटीन युक्त मैट्रिक्स में होते हैं। दो प्रकार की फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं जो बाहरी खंड के आकार में भिन्न होती हैं, लेकिन मात्रा में भी, रेटिना में वितरण, अल्ट्रास्ट्रक्चरल संगठन, और गहरे रेटिना तत्वों की प्रक्रियाओं के साथ सिनैप्टिक कनेक्शन के रूप में भी - द्विध्रुवी और क्षैतिज न्यूरॉन्स .

दैनिक जानवरों और पक्षियों (दैनिक कृन्तकों, मुर्गियों, कबूतरों) के रेटिना में लगभग विशेष रूप से शंकु होते हैं; निशाचर पक्षियों (उल्लू, आदि) के रेटिना में, दृश्य कोशिकाओं को मुख्य रूप से छड़ द्वारा दर्शाया जाता है।

मुख्य कोशिकीय अंग आंतरिक खंड में केंद्रित होते हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, पॉलीसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तत्व और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का संचय।

छड़ें मुख्य रूप से रेटिना की परिधि के साथ बिखरी हुई हैं। उन्हें कम रोशनी में बढ़ी हुई प्रकाश संवेदनशीलता की विशेषता है, वे रात और परिधीय दृष्टि प्रदान करते हैं।

शंकु रेटिना के मध्य भाग में स्थित होते हैं। वे सबसे छोटे विवरण और रंग में अंतर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए अँधेरे में फूल एक जैसे लगते हैं। शंकु रेटिना के एक विशेष क्षेत्र को भरते हैं - पीला स्थान। मैक्युला के केंद्र में केंद्रीय फोविया है, जो सबसे बड़ी दृश्य तीक्ष्णता के लिए जिम्मेदार है।

हालांकि, शंकु और छड़ के बीच अंतर करने के लिए बाहरी खंड का आकार हमेशा संभव नहीं होता है। तो, फोविया के शंकु - दृश्य उत्तेजनाओं की सबसे अच्छी धारणा के स्थान - लंबाई में एक पतला बाहरी खंड होता है, और एक छड़ी जैसा दिखता है।

छड़ और शंकु के आंतरिक खंड भी आकार और आकार में भिन्न होते हैं; शंकु पर यह अधिक मोटा होता है। मुख्य कोशिकीय अंग आंतरिक खंड में केंद्रित होते हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, पॉलीसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तत्व और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का संचय। आंतरिक खंड में शंकु में एक खंड होता है जिसमें इस संचय के केंद्र में स्थित एक लिपिड बूंद के साथ एक दूसरे से सटे माइटोकॉन्ड्रिया का संचय होता है - एक दीर्घवृत्त। दोनों खंड तथाकथित पैर से जुड़े हुए हैं।

फोटोरिसेप्टर के बीच एक प्रकार की "विशेषज्ञता" है। कुछ फोटोरिसेप्टर केवल एक प्रकाश पृष्ठभूमि पर एक काली ऊर्ध्वाधर रेखा की उपस्थिति का संकेत देते हैं, अन्य - एक काली क्षैतिज रेखा, और अन्य - एक निश्चित कोण पर झुकी हुई रेखा की उपस्थिति। कोशिकाओं के समूह होते हैं जो रूपरेखा की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन केवल वे जो एक निश्चित तरीके से उन्मुख होते हैं। एक विशेष दिशा में गति की धारणा के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं भी होती हैं, कोशिकाएं जो रंग, आकार आदि को देखती हैं। रेटिना बेहद जटिल है, इसलिए बड़ी मात्रा में जानकारी मिलीसेकंड में संसाधित होती है।

मानव दृश्य अंग में एक जटिल शरीर रचना है। आंख बनाने वाले सबसे दिलचस्प तत्वों में से एक नेत्रगोलक है। लेख में हम इसकी संरचना पर विस्तार से विचार करेंगे।

नेत्रगोलक के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक इसकी झिल्ली है। उनका कार्य फ्रंट और रियर कैमरों पर आंतरिक स्थान को सीमित करना है।

नेत्रगोलक में तीन गोले होते हैं: बाहरी, मध्य, भीतरी .

उनमें से प्रत्येक को भी कई तत्वों में विभाजित किया गया है जो कुछ कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। ये तत्व क्या हैं, और इनमें कौन से कार्य निहित हैं - उस पर और बाद में।

बाहरी खोल और उसके घटक

फोटो में: नेत्रगोलक और उसके घटक तत्व

नेत्रगोलक के बाहरी आवरण को "रेशेदार" कहा जाता है। यह एक सघन संयोजी ऊतक है और इसमें निम्नलिखित तत्व होते हैं:
कॉर्निया।
श्वेतपटल।

पहला दृष्टि के अंग के सामने स्थित है, दूसरा आंख के बाकी हिस्सों को भरता है। लोच के कारण जो खोल के इन दो घटकों की विशेषता है, आंख का अपना अंतर्निहित आकार होता है।

कॉर्निया और श्वेतपटल में भी कई तत्व होते हैं, प्रत्येक अपने स्वयं के कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं।

कॉर्निया

आंख के सभी घटकों में, कॉर्निया इसकी संरचना और रंग में अद्वितीय है (या बल्कि, इसकी अनुपस्थिति में)। यह बिल्कुल पारदर्शी शरीर है।

यह घटना इसमें रक्त वाहिकाओं की अनुपस्थिति के साथ-साथ सटीक ऑप्टिकल क्रम में कोशिकाओं के स्थान के कारण है।

कॉर्निया में कई तंत्रिका अंत होते हैं। इसलिए वह हाइपरसेंसिटिव है। इसके कार्यों में संचरण, साथ ही प्रकाश किरणों का अपवर्तन शामिल है।

यह खोल एक विशाल अपवर्तक शक्ति के कब्जे की विशेषता है।

कॉर्निया सुचारू रूप से श्वेतपटल में गुजरता है - दूसरा भाग जिसमें बाहरी आवरण होता है।

श्वेतपटल

खोल सफेद है, जिसकी मोटाई केवल 1 मिमी है। लेकिन ऐसे आयाम इसे ताकत और घनत्व से वंचित नहीं करते हैं, क्योंकि श्वेतपटल में मजबूत फाइबर होते हैं। यह इसके लिए धन्यवाद है कि वह उससे जुड़ी मांसपेशियों को "सामना" करती है।

संवहनी या मध्य झिल्ली

नेत्रगोलक के खोल के मध्य भाग को संवहनी कहा जाता है। इसे ऐसा नाम मिला क्योंकि इसमें मुख्य रूप से विभिन्न आकारों के बर्तन होते हैं। इसमें यह भी शामिल है:
1.आईरिस (अग्रभूमि में स्थित)।
2. सिलिअरी बॉडी (मध्य)।
3. कोरॉइड (म्यान की पृष्ठभूमि)।

आइए इन तत्वों पर अधिक विस्तार से विचार करें।

आँख की पुतली

फोटो में: आईरिस के मुख्य भाग और संरचना

यह वह वृत्त है जिसके अंदर पुतली स्थित है। उत्तरार्द्ध का व्यास हमेशा प्रकाश के स्तर की प्रतिक्रिया में उतार-चढ़ाव करता है: न्यूनतम रोशनी पुतली का विस्तार करती है, अधिकतम - संकीर्ण करने के लिए।

परितारिका में स्थित दो मांसपेशियां "संकीर्ण-विस्तार" कार्य के लिए जिम्मेदार होती हैं।

जब यह दृश्य अंग में प्रवेश करता है तो प्रकाश पुंज की चौड़ाई को नियंत्रित करने के लिए परितारिका ही जिम्मेदार होती है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह आईरिस ही है जो आंखों के रंग को निर्धारित करती है। यह इसमें वर्णक और उनकी संख्या के साथ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण है: उनमें से जितना कम होगा, आंखें उतनी ही तेज होंगी और इसके विपरीत।

सिलिअरी बोडी

नेत्रगोलक का आंतरिक आवरण, या यों कहें, इसकी मध्य परत में सिलिअरी बॉडी जैसा तत्व शामिल है। इस तत्व को "सिलिअरी बॉडी" भी कहा जाता है। यह मध्य खोल का एक मोटा अंग है, जो एक गोलाकार रोलर जैसा दिखता है।

इसमें दो मांसपेशियां होती हैं:
1. संवहनी।
2. सिलिअरी।

पहले में लगभग सत्तर पतली प्रक्रियाएं होती हैं जो अंतःस्रावी द्रव का उत्पादन करती हैं। प्रक्रियाओं पर तथाकथित ज़िन लिगामेंट्स होते हैं, जिस पर एक और महत्वपूर्ण तत्व "निलंबित" होता है - लेंस।

दूसरी पेशी का कार्य सिकुड़ना और शिथिल करना है। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं:
1. बाहरी मेरिडियन।
2. मध्यम रेडियल।
3. आंतरिक परिपत्र।
तीनों शामिल हैं।

कोरॉइड

खोल का पिछला भाग, जो शिराओं, धमनियों, केशिकाओं से बना होता है। कोरॉइड रेटिना को पोषण देता है और परितारिका और सिलिअरी बॉडी में रक्त पहुंचाता है। इस तत्व में बहुत सारा खून होता है। यह सीधे कोष की छाया में परिलक्षित होता है - रक्त के कारण यह लाल होता है।

भीतरी खोल

आंख की भीतरी परत को रेटिना कहते हैं। यह प्राप्त प्रकाश किरणों को तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करता है। बाद वाले को मस्तिष्क में भेजा जाता है।

तो, रेटिना के लिए धन्यवाद, एक व्यक्ति छवियों को देख सकता है। इस तत्व में दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण वर्णक परत होती है, जो किरणों को अवशोषित करती है और इस प्रकार अंग को अतिरिक्त प्रकाश से बचाती है।

नेत्रगोलक के रेटिना में कोशिका प्रक्रियाओं की एक परत होती है। बदले में, उनमें दृश्य वर्णक होते हैं। उन्हें छड़ और शंकु या, वैज्ञानिक रूप से, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन कहा जाता है।

रेटिना का सक्रिय क्षेत्र है नेत्र कोष।यह वहां है कि सबसे कार्यात्मक तत्व केंद्रित हैं - वाहिकाओं, ऑप्टिक तंत्रिका और तथाकथित अंधा स्थान।

उत्तरार्द्ध में शंकु की सबसे बड़ी संख्या होती है, जिससे रंग में चित्र मिलते हैं।

तीनों गोले दृष्टि के अंग के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक हैं, जो किसी व्यक्ति द्वारा चित्र की धारणा सुनिश्चित करते हैं। अब आइए सीधे नेत्रगोलक के केंद्र पर जाएं - नाभिक और विचार करें कि इसमें क्या शामिल है।

नेत्रगोलक का केंद्रक

स्वर सेब के आंतरिक कोर में एक प्रकाश-संचालन और प्रकाश-अपवर्तन माध्यम होता है। इसमें शामिल हैं: अंतर्गर्भाशयी द्रव जो दोनों कक्षों, लेंस और कांच के शरीर को भरता है।

आइए उनमें से प्रत्येक का अधिक विस्तार से विश्लेषण करें।

जलीय द्रव और कक्ष

आंख के अंदर की नमी रक्त प्लाज्मा के समान (रचना में) होती है। यह कॉर्निया और लेंस को पोषण देता है, और यही इसका मुख्य कार्य है।
इसके विस्थापन का स्थान आंख का अग्र भाग होता है, जिसे कक्ष कहा जाता है - नेत्रगोलक के तत्वों के बीच का स्थान।

जैसा कि हम पहले ही पता लगा चुके हैं, आंख के दो कक्ष होते हैं - पूर्वकाल और पीछे।

पहला कॉर्निया और आईरिस के बीच है, दूसरा आईरिस और लेंस के बीच है। यहां लिंक छात्र है। इन स्थानों के बीच अंतर्गर्भाशयी द्रव लगातार घूमता रहता है।

लेंस

नेत्रगोलक के इस तत्व को "क्रिस्टलीय लेंस" कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पारदर्शी रंग और एक ठोस संरचना होती है। इसके अलावा, इसमें बिल्कुल कोई बर्तन नहीं हैं, और नेत्रहीन यह एक दोहरे उत्तल लेंस जैसा दिखता है।

बाहर, यह एक पारदर्शी कैप्सूल से घिरा हुआ है। लेंस का स्थान कांच के शरीर के पूर्वकाल भाग पर परितारिका के पीछे एक अवकाश है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, यह ज़िन स्नायुबंधन द्वारा "आयोजित" है।

हर तरफ से नमी से धोने से पारदर्शी शरीर का पोषण होता है। लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश को अपवर्तित करना और रेटिना पर किरणों को फोकस करना है।

नेत्रकाचाभ द्रव

कांच का शरीर एक रंगहीन जिलेटिनस द्रव्यमान (जेल की तरह) होता है, जिसका आधार पानी (98%) होता है। इसमें हयालूरोनिक एसिड भी होता है।

इस तत्व में नमी का प्रवाह निरंतर होता रहता है।

कांच का शरीर प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है, दृश्य अंग के आकार और स्वर को बनाए रखता है, और रेटिना को भी पोषण देता है।

तो, नेत्रगोलक में गोले होते हैं, जो बदले में, कई और तत्वों से मिलकर बने होते हैं।

लेकिन इन सभी अंगों को बाहरी वातावरण और क्षति से क्या बचाता है?

अतिरिक्त तत्व

आंख एक बहुत ही संवेदनशील अंग है। इसलिए, इसमें सुरक्षात्मक तत्व हैं जो इसे नुकसान से "बचाते हैं"। सुरक्षात्मक कार्य निम्न द्वारा किए जाते हैं:
1. चक्षु कक्ष अस्थि. दृष्टि के अंग के लिए एक हड्डी संदूक, जहां, नेत्रगोलक के अलावा, ऑप्टिक तंत्रिका, पेशी और संवहनी प्रणाली, और वसा शरीर स्थित हैं।
2. पलकें. आँख का मुख्य रक्षक। समापन और उद्घाटन, वे दृष्टि के अंग की सतह से धूल के छोटे कणों को हटा देते हैं।
3. कंजंक्टिवा. पलकों की भीतरी परत। एक सुरक्षात्मक कार्य करता है।

यदि आप आंखों और दृष्टि के बारे में बहुत सी उपयोगी और रोचक जानकारी सीखना चाहते हैं, तो पढ़ें।

नेत्रगोलक में एक लैक्रिमल उपकरण भी होता है, जो इसकी रक्षा करता है और पोषण करता है, और एक पेशी तंत्र, जिसकी बदौलत आंख हिल सकती है। एक परिसर में यह सब एक व्यक्ति को आसपास की सुंदरता को देखने और आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है।

नेत्रगोलक का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी

इसके सहायक उपकरण के साथ नेत्रगोलक दृश्य विश्लेषक का बोधगम्य हिस्सा है। नेत्रगोलक का एक गोलाकार आकार होता है, जिसमें 3 झिल्ली और अंतर्गर्भाशयी पारदर्शी मीडिया होते हैं। ये गोले पारदर्शी जलीय हास्य (इंट्राओकुलर तरल पदार्थ) और आंख के पारदर्शी आंतरिक अपवर्तक मीडिया (क्रिस्टलीय लेंस और कांच के शरीर) से भरे आंख के आंतरिक गुहाओं (कक्षों) को घेरते हैं।

आंख की बाहरी परत

यह रेशेदार कैप्सूल आंख की गति प्रदान करता है, इसे बाहरी प्रभावों से बचाता है और ओकुलोमोटर मांसपेशियों के लिए एक लगाव स्थल के रूप में कार्य करता है। वाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ इससे होकर गुजरती हैं। इस खोल में दो खंड होते हैं: पूर्वकाल पारदर्शी कॉर्निया है, पीछे वाला अपारदर्शी श्वेतपटल है। कॉर्निया के श्वेतपटल में संक्रमण के स्थान को कॉर्निया या लिम्बस का किनारा कहा जाता है।

कॉर्निया रेशेदार कैप्सूल का पारदर्शी हिस्सा है, जो प्रकाश की किरणें आंख में प्रवेश करने पर अपवर्तक माध्यम है। इसके अपवर्तन की शक्ति 40 डायोप्टर (डॉप्टर) है। इसमें कई तंत्रिका अंत होते हैं, कोई भी कण अगर आंख में प्रवेश करता है, तो दर्द होता है। कॉर्निया में ही अच्छी पारगम्यता होती है, यह उपकला से ढकी होती है और आमतौर पर इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं।

श्वेतपटल रेशेदार कैप्सूल का अपारदर्शी हिस्सा है। कोलेजन और लोचदार फाइबर से मिलकर बनता है। आम तौर पर यह सफेद या नीला-सफेद होता है। रेशेदार कैप्सूल का संवेदनशील संक्रमण ट्राइजेमिनल तंत्रिका द्वारा किया जाता है।

यह एक कोरॉइड है, इसका पैटर्न केवल बायोमाइक्रो - और ऑप्थाल्मोस्कोपी से ही दिखाई देता है। इस खोल में 3 खंड होते हैं:

पहला (पूर्वकाल) खंड - आईरिस।यह कॉर्निया के पीछे स्थित है, उनके बीच एक जगह है - आंख का पूर्वकाल कक्ष, पानी से भरे तरल से भरा हुआ। आईरिस बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह एक केंद्रीय छेद (पुतली) के साथ एक रंजित गोल प्लेट है। आंखों का रंग उसके रंग पर निर्भर करता है। पुतली का व्यास रोशनी के स्तर और दो विरोधी मांसपेशियों (पुतली को संकुचित और विस्तारित करना) के काम पर निर्भर करता है।

दूसरा (मध्य) विभाग - बरौनी शरीर।यह मैंकोरॉइड का मध्य भाग, परितारिका की निरंतरता है। ज़िन स्नायुबंधन इसकी प्रक्रियाओं से विस्तारित होते हैं, जो लेंस का समर्थन करते हैं। सिलिअरी पेशी की स्थिति के आधार पर, ये स्नायुबंधन खिंचाव या सिकुड़ सकते हैं, जिससे लेंस की वक्रता और इसकी अपवर्तक शक्ति बदल जाती है। निकट और दूर तक समान रूप से देखने की आंख की क्षमता लेंस की अपवर्तक शक्ति पर निर्भर करती है। किसी भी दूरी पर स्पष्ट रूप से देखने के लिए आंख के अनुकूलन को आवास कहा जाता है। सिलिअरी बॉडी जलीय हास्य का उत्पादन और फिल्टर करती है, जिससे अंतःस्रावी दबाव को नियंत्रित करता है, और सिलिअरी पेशी के काम के कारण आवास प्रदान करता है।


तीसरा (पीछे का) खंड - कोरॉइड ही . यह श्वेतपटल और रेटिना के बीच स्थित है, इसमें विभिन्न व्यास के बर्तन होते हैं और रेटिना को रक्त की आपूर्ति करते हैं। कोरॉइड में संवेदनशील तंत्रिका अंत की कमी के कारण, इसकी सूजन, चोट और ट्यूमर दर्द रहित होते हैं!

आंख की अंदरूनी परत (रेटिना)

यह एक विशेष मस्तिष्क ऊतक है, जिसे परिधि में लाया जाता है। रेटिना दृष्टि प्रदान करता है। इसकी वास्तुकला में, रेटिना मस्तिष्क के समान है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली फंडस को रेखाबद्ध करती है और आंख की अन्य झिल्लियों से केवल दो स्थानों पर जुड़ती है: सिलिअरी बॉडी के डेंटेट किनारे पर और ऑप्टिक तंत्रिका सिर के आसपास। बाकी की लंबाई के दौरान, रेटिना कोरॉइड से कसकर सटा होता है, जो मुख्य रूप से कांच के शरीर के दबाव और अंतःस्रावी दबाव से सुगम होता है, इसलिए, अंतर्गर्भाशयी दबाव में कमी के साथ, रेटिना छूट सकता है। रेटिना के विभिन्न भागों में प्रकाश-संवेदी तत्वों (फोटोरिसेप्टर) का वितरण घनत्व समान नहीं होता है। रेटिना का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रेटिनल स्पॉट है - यह दृश्य संवेदनाओं (शंकु का एक बड़ा संचय) की सबसे अच्छी धारणा का क्षेत्र है। कोष के मध्य भाग में एक ऑप्टिक डिस्क होती है। यह आंख की पारदर्शी संरचनाओं के माध्यम से कोष में दिखाई देता है। ऑप्टिक डिस्क के क्षेत्र में फोटोरिसेप्टर (छड़ और शंकु) नहीं होते हैं और यह फंडस (ब्लाइंड स्पॉट) का "अंधा" क्षेत्र होता है। ऑप्टिक तंत्रिका ऑप्टिक तंत्रिका नहर के माध्यम से कक्षा के अंदर गुजरती है, ऑप्टिक चियास्म के क्षेत्र में कपाल गुहा में, इसके तंतुओं का आंशिक प्रतिच्छेदन किया जाता है। दृश्य विश्लेषक का कॉर्टिकल प्रतिनिधित्व मस्तिष्क के पश्चकपाल लोब में स्थित है।

पारदर्शी अंतर्गर्भाशयी मीडियाप्रकाश किरणों के रेटिना तक संचरण और उनके अपवर्तन के लिए आवश्यक है। इनमें आंख के कक्ष, लेंस, कांच का शरीर और जलीय हास्य शामिल हैं।

आंख का पूर्वकाल कक्ष।यह कॉर्निया और आईरिस के बीच स्थित होता है। पूर्वकाल कक्ष (इरियोकोर्नियल कोण) के कोण में आंख की जल निकासी प्रणाली (हेलमेट नहर) है, जिसके माध्यम से जलीय हास्य आंख के शिरापरक नेटवर्क में बहता है। बहिर्वाह के उल्लंघन से अंतर्गर्भाशयी दबाव में वृद्धि और ग्लूकोमा का विकास होता है।

आंख का पिछला कक्ष. यह पूर्व में परितारिका और सिलिअरी बॉडी की पिछली सतह से घिरा होता है, और लेंस कैप्सूल पीछे की ओर स्थित होता है।

लेंस . यह एक इंट्राओकुलर लेंस है जो सिलिअरी पेशी के काम के कारण अपनी वक्रता को बदल सकता है। इसमें वाहिकाएँ और नसें नहीं होती हैं, यहाँ भड़काऊ प्रक्रियाएँ विकसित नहीं होती हैं। इसकी अपवर्तक शक्ति 20 डायोप्टर है। इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है, पैथोलॉजिकल प्रक्रिया के दौरान, लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है। लेंस के बादल छाने को मोतियाबिंद कहते हैं। उम्र के साथ, समायोजित करने की क्षमता खराब हो सकती है (प्रेसबायोपिया)।

नेत्रकाचाभ द्रव . यह आंख का प्रकाश-संचालन माध्यम है, जो लेंस और आंख के कोष के बीच स्थित होता है। यह एक चिपचिपा जेल है जो आंखों को टगर (टोन) प्रदान करता है।

जलीय नमी।अंतर्गर्भाशयी द्रव आंख के पूर्वकाल और पीछे के कक्षों को भरता है। यह 99% पानी है और इसमें 1% प्रोटीन अंश होते हैं।

आंख और कक्षा को रक्त की आपूर्तिआंतरिक कैरोटिड धमनी के पूल से नेत्र धमनी की कीमत पर किया जाता है। शिरापरक बहिर्वाह श्रेष्ठ और अवर नेत्र शिराओं द्वारा किया जाता है। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक नस मस्तिष्क के कैवर्नस साइनस में रक्त ले जाती है और कोणीय शिरा के माध्यम से चेहरे की नसों के साथ एनास्टोमोसेस करती है। कक्षा की शिराओं में वाल्व नहीं होते हैं। नतीजतन, चेहरे की त्वचा की सूजन प्रक्रिया कपाल गुहा में फैल सकती है। आंख और कक्षा के ऊतकों का संवेदनशील संक्रमण 5 वीं जोड़ी कपाल नसों की 1 शाखा द्वारा किया जाता है।

आँख दृश्य पथ का प्रकाश-बोधक भाग है। प्रकाश प्राप्त करने वाले रेटिना (छड़ और शंकु) के तंत्रिका अंत को फोटोरिसेप्टर कहा जाता है। शंकु दृश्य तीक्ष्णता प्रदान करते हैं, और छड़ प्रकाश धारणा प्रदान करते हैं, अर्थात। गोधूलि दृष्टि। अधिकांश शंकु रेटिना के केंद्र में केंद्रित होते हैं, और अधिकांश छड़ें इसकी परिधि पर होती हैं। इसलिए, केंद्रीय और परिधीय दृष्टि के बीच अंतर किया जाता है। केंद्रीय दृष्टि शंकु द्वारा प्रदान की जाती है और दो दृश्य कार्यों की विशेषता होती है: दृश्य तीक्ष्णता और रंग धारणा - रंग धारणा। परिधीय दृष्टि छड़ (गोधूलि दृष्टि) द्वारा प्रदान की गई दृष्टि है और इसे देखने और प्रकाश धारणा के क्षेत्र की विशेषता है।

कोरॉइड या कोरॉयड आंख की मध्य परत है जो श्वेतपटल और रेटिना के बीच स्थित होती है। अधिकांश भाग के लिए, कोरॉइड को रक्त वाहिकाओं के एक अच्छी तरह से विकसित नेटवर्क द्वारा दर्शाया जाता है। रक्त वाहिकाएं एक निश्चित क्रम में कोरॉइड में स्थित होती हैं - बड़े बर्तन बाहर और अंदर, रेटिना के साथ सीमा पर, केशिकाओं की एक परत होती है।

कोरॉइड का मुख्य कार्य रेटिना की चार बाहरी परतों को पोषण प्रदान करना है, जिसमें छड़ और शंकु की परत शामिल है, साथ ही रेटिना से चयापचय उत्पादों को वापस रक्तप्रवाह में निकालना है। केशिकाओं की परत को एक पतली ब्रुच की झिल्ली द्वारा रेटिना से सीमांकित किया जाता है, जिसका कार्य रेटिना और कोरॉइड के बीच चयापचय प्रक्रियाओं को विनियमित करना है। इसके अलावा, पेरिवास्कुलर स्पेस, इसकी ढीली संरचना के कारण, आंख के पूर्वकाल खंड में रक्त की आपूर्ति में शामिल पश्च लंबी सिलिअरी धमनियों के लिए एक कंडक्टर के रूप में कार्य करता है।

कोरॉइड की संरचना

कोरॉइड स्वयं नेत्रगोलक के संवहनी पथ का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें सिलिअरी बॉडी और आईरिस भी शामिल है। यह सिलिअरी बॉडी से फैली हुई है, जिसकी सीमा डेंटेट लाइन है, ऑप्टिक नर्व हेड तक।
छोटी पश्च सिलिअरी धमनियों के कारण कोरॉइड रक्त प्रवाह द्वारा प्रदान किया जाता है। रक्त का बहिर्वाह तथाकथित भंवर नसों के माध्यम से होता है। नसों की एक छोटी संख्या - नेत्रगोलक के प्रत्येक तिमाही या चतुर्थांश के लिए केवल एक और स्पष्ट रक्त प्रवाह रक्त प्रवाह को धीमा करने और रोगजनक रोगाणुओं के बसने के कारण भड़काऊ संक्रामक प्रक्रियाओं के विकास की एक उच्च संभावना में योगदान देता है। कोरॉइड संवेदनशील तंत्रिका अंत से रहित होता है, इस कारण इसके सभी रोग दर्द रहित होते हैं।
कोरॉइड डार्क पिगमेंट से भरपूर होता है, जो विशेष कोशिकाओं - क्रोमैटोफोर्स में स्थित होता है। दृष्टि के लिए वर्णक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश की किरणें परितारिका या श्वेतपटल के खुले क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, जो रेटिना की बिखरी हुई रोशनी या पार्श्व चकाचौंध के कारण अच्छी दृष्टि में बाधा उत्पन्न करती हैं। इस परत में निहित वर्णक की मात्रा, इसके अलावा, कोष के रंग की तीव्रता को निर्धारित करती है।
जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कोरॉइड ज्यादातर रक्त वाहिकाओं से बना होता है। कोरॉइड में कई परतें शामिल हैं: पेरिवास्कुलर स्पेस, सुपरवैस्कुलर, वैस्कुलर, वैस्कुलर-केशिका और बेसल लेयर्स।

पेरिवास्कुलर या पेरीकोरॉइडल स्पेस श्वेतपटल की आंतरिक सतह और संवहनी प्लेट के बीच एक संकीर्ण अंतर है, जिसे नाजुक एंडोथेलियल प्लेटों द्वारा छेदा जाता है। ये प्लेटें दीवारों को आपस में जोड़ती हैं। हालांकि, इस स्थान में श्वेतपटल और कोरॉइड के बीच कमजोर संबंध के कारण, श्वेतपटल से रंजित काफी आसानी से छूट जाता है, उदाहरण के लिए, ग्लूकोमा के लिए ऑपरेशन के दौरान अंतःस्रावी दबाव ड्रॉप के दौरान। पेरीकोरॉइडल स्पेस में, दो रक्त वाहिकाएं पीछे से आंख के पूर्वकाल खंड तक जाती हैं - तंत्रिका चड्डी के साथ लंबी पश्च सिलिअरी धमनियां।
सुप्रावस्कुलर प्लेट में एंडोथेलियल प्लेट्स, इलास्टिक फाइबर और क्रोमैटोफोर्स होते हैं - डार्क पिगमेंट वाली कोशिकाएं। कोरॉइड की परतों में बाहर से अंदर की दिशा में क्रोमैटोफोर्स की संख्या तेजी से घटती है, और वे कोरियोकेपिलरी परत में पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। क्रोमैटोफोर्स की उपस्थिति से कोरॉइडल नेवी और यहां तक ​​\u200b\u200bकि सबसे आक्रामक घातक ट्यूमर - मेलेनोमा की उपस्थिति हो सकती है।
संवहनी प्लेट में 0.4 मिमी मोटी तक एक भूरे रंग की झिल्ली का रूप होता है, और परत की मोटाई रक्त भरने की डिग्री पर निर्भर करती है। संवहनी प्लेट में दो परतें होती हैं: बड़ी संख्या में धमनियां और मध्यम कैलिबर के जहाजों के साथ बाहर स्थित बड़े बर्तन, जिसमें नसें प्रबल होती हैं।
संवहनी-केशिका प्लेट, या कोरियोकेपिलरी परत, कोरॉइड की सबसे महत्वपूर्ण परत है, जो अंतर्निहित रेटिना के कामकाज को सुनिश्चित करती है। यह छोटी धमनियों और नसों से बनता है, जो तब कई केशिकाओं में टूट जाती हैं जो एक पंक्ति में कई लाल रक्त कोशिकाओं को पार करती हैं, जिससे रेटिना में अधिक ऑक्सीजन का प्रवेश संभव हो जाता है। मैकुलर क्षेत्र के कामकाज के लिए केशिकाओं का नेटवर्क विशेष रूप से स्पष्ट है। रेटिना के साथ कोरॉइड का घनिष्ठ संबंध इस तथ्य की ओर जाता है कि सूजन संबंधी बीमारियां, एक नियम के रूप में, रेटिना और कोरॉइड दोनों को एक साथ प्रभावित करती हैं।
ब्रुच की झिल्ली एक पतली प्लेट होती है जिसमें दो परतें होती हैं। यह कोरॉइड की कोरियोकेपिलरी परत से बहुत कसकर जुड़ा हुआ है, और रेटिना और चयापचय उत्पादों में ऑक्सीजन के प्रवाह को रक्तप्रवाह में वापस लाने में शामिल है। ब्रुच की झिल्ली रेटिना की बाहरी परत - पिगमेंट एपिथेलियम से भी जुड़ी होती है। उम्र के साथ और एक पूर्वाभास की उपस्थिति में, संरचनाओं के एक परिसर की शिथिलता हो सकती है: कोरियोकेपिलरी परत, ब्रुच की झिल्ली और वर्णक उपकला, उम्र से संबंधित धब्बेदार अध: पतन के विकास के साथ।

संवहनी झिल्ली के रोगों के निदान के लिए तरीके

  • ऑप्थल्मोस्कोपी।
  • अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स।
  • फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी - जहाजों की स्थिति का आकलन, ब्रुच की झिल्ली को नुकसान, नवगठित जहाजों की उपस्थिति।

कोरॉइड के रोगों में लक्षण

जन्मजात परिवर्तन:
  • कोरॉइड कोलोबोमा - एक निश्चित क्षेत्र में कोरॉइड की पूर्ण अनुपस्थिति।
अर्जित परिवर्तन:
  • संवहनी डिस्ट्रोफी।
  • कोरॉइड की सूजन - कोरॉइडाइटिस, लेकिन अधिक बार रेटिना को नुकसान के साथ संयुक्त - कोरियोरेटिनाइटिस।
  • नेत्रगोलक पर पेट के ऑपरेशन के दौरान अंतःस्रावी दबाव के साथ कोरॉइड की टुकड़ी।
  • कोरॉइड का टूटना, रक्तस्राव - सबसे अधिक बार आंखों में चोट लगने के कारण।
  • कोरॉइड का नेवस।
  • कोरॉइड के ट्यूमर।

एक परिवहन कार्य करते हुए, आंख का कोरॉइड रेटिना को रक्त-जनित पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। इसमें धमनियों और शिराओं का घना नेटवर्क होता है जो एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, साथ ही बड़े वर्णक कोशिकाओं से भरपूर ढीले रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं। इस तथ्य के कारण कि कोरॉइड में संवेदनशील तंत्रिका तंतु नहीं होते हैं, इस अंग से जुड़े रोग दर्द रहित रूप से आगे बढ़ते हैं।

यह क्या है और इसकी संरचना क्या है?

मानव आँख में तीन झिल्लियाँ होती हैं जो बारीकी से संबंधित होती हैं, अर्थात् श्वेतपटल, कोरॉइड या कोरॉइड और रेटिना। नेत्रगोलक की मध्य परत अंग की रक्त आपूर्ति का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसमें परितारिका और सिलिअरी बॉडी होती है, जिसमें से पूरा कोरॉइड गुजरता है और ऑप्टिक तंत्रिका सिर के पास समाप्त होता है। रक्त की आपूर्ति पीछे की ओर स्थित सिलिअरी वाहिकाओं की मदद से होती है, और आंखों की भंवर नसों के माध्यम से बहिर्वाह होती है।

रक्त प्रवाह की विशेष संरचना और वाहिकाओं की कम संख्या के कारण, रंजित के एक संक्रामक रोग विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।

आंख की मध्य परत का एक अभिन्न अंग परितारिका है, जिसमें क्रोमैटोफोर्स में स्थित एक वर्णक होता है और यह लेंस के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्रकाश की सीधी किरणों को प्रवेश करने से रोकता है, और अंग के अंदर चकाचौंध के गठन को रोकता है। वर्णक की अनुपस्थिति में, दृष्टि की स्पष्टता और स्पष्टता काफी कम हो जाएगी।

संवहनी झिल्ली में निम्नलिखित घटक होते हैं:


खोल को कई परतों द्वारा दर्शाया जाता है जो कुछ कार्य करते हैं।
  • पेरिवास्कुलर स्पेस। इसमें श्वेतपटल और संवहनी प्लेट की सतह के पास स्थित एक संकीर्ण भट्ठा का आभास होता है।
  • सुप्रावस्कुलर प्लेट। लोचदार फाइबर और क्रोमैटोफोर से निर्मित। अधिक तीव्र वर्णक केंद्र में स्थित होता है और किनारों पर घटता है।
  • संवहनी प्लेट। इसमें भूरे रंग की झिल्ली का आभास होता है और 0.5 मिमी की मोटाई होती है। आकार रक्त के साथ वाहिकाओं के भरने पर निर्भर करता है, क्योंकि यह ऊपर की ओर बड़ी धमनियों की परत द्वारा और नीचे की ओर मध्यम आकार की नसों द्वारा बनता है।
  • कोरियोकेपिलरी परत। यह छोटे जहाजों का एक नेटवर्क है जो केशिकाओं में बदल जाता है। पास के रेटिना के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।
  • ब्रुच झिल्ली। इस परत का कार्य ऑक्सीजन को रेटिना में प्रवेश करने देना है।

कोरॉइड के कार्य

सबसे महत्वपूर्ण कार्य रक्त के साथ पोषक तत्वों को रेटिना की परत तक पहुंचाना है, जो बाहर की ओर स्थित होता है और इसमें शंकु और छड़ें होती हैं। खोल की संरचनात्मक विशेषताएं आपको चयापचय उत्पादों को रक्तप्रवाह में निकालने की अनुमति देती हैं। ब्रुच की झिल्ली रेटिना तक केशिका नेटवर्क की पहुंच को सीमित करती है, क्योंकि इसमें चयापचय प्रतिक्रियाएं होती हैं।

विसंगतियाँ और रोगों के लक्षण


कोरॉइडल कोलोबोमा दृश्य अंग की इस परत की विसंगतियों में से एक है।

रोग की प्रकृति का अधिग्रहण और जन्मजात किया जा सकता है। उत्तरार्द्ध में इसकी अनुपस्थिति के रूप में उचित कोरॉइड की विसंगतियां शामिल हैं, पैथोलॉजी को कोरोइडल कोलोबोमा कहा जाता है। उपार्जित रोगों को नेत्रगोलक की मध्य परत की डिस्ट्रोफिक परिवर्तन और सूजन की विशेषता है। अक्सर, रोग की सूजन प्रक्रिया में, आंख के पूर्वकाल भाग पर कब्जा कर लिया जाता है, जिससे दृष्टि का आंशिक नुकसान होता है, साथ ही साथ मामूली रेटिना रक्तस्राव भी होता है। ग्लूकोमा के उपचार के लिए सर्जिकल ऑपरेशन करते समय, दबाव की बूंदों के कारण कोरॉइड की एक टुकड़ी होती है। घायल होने पर कोरॉइड टूटना और रक्तस्राव से गुजर सकता है, साथ ही नियोप्लाज्म की उपस्थिति भी हो सकती है।

विसंगतियों में शामिल हैं:

  • पॉलीकोरिया। परितारिका में कई पुतलियाँ होती हैं। रोगी की दृश्य तीक्ष्णता कम हो जाती है, पलक झपकते ही उसे बेचैनी महसूस होती है। सर्जरी से इलाज किया।
  • कोरेक्टोपिया। पुतली का पक्ष में उच्चारण। स्ट्रैबिस्मस, एंबीलिया विकसित होता है, और दृष्टि तेजी से कम हो जाती है।
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