번데기 반응

Pupillary response
동공의 팽창과 수축

번데기 반응시신경을 통해 동공크기를 변화시키는 생리학적 반응이다.

수축 반응(조영증)[1]은 동공이 좁아지는 것으로, 경화 버클이나 아편제/오피오이드 또는 항고혈압 약물에 의해 발생할 수 있다. 동공 수축은 부교감신경계(PSNS)에 의해 제어되는 원형근육이 수축할 때 발생한다.

팽창 반응(mydriasis, mydriasis)은 동공이 넓어지는 것이며 아드레날린, 항콜린제 또는 MDMA, 코카인, 암페타민, 이산화물일부 환각제와 같은 약물에 의해 발생할 수 있다. 동공 팽창은 교감신경계(SNS)에 의해 제어되는 방사형 근육의 매끄러운 세포가 팽창할 때 발생한다.

대한 반응 원인의 light—in 낮은 조명 조건에 노출이나 inexposure에 크게 뜨고 눈동자는 eye—or에 관심이나 흥분의 그 주제에 대한 관심, 성적 stimulation,[2]uncertainty,[3]결정 errors[5]conflict,[4]또는 인지 loa 증가를 나타낼 수도 더 많은 빛자 무의식적인 반사 반응에서 다양한, 가질 수 있다.d[6]의 수요. 반응은 로쿠스 코울루스신경전달물질 시스템에서의 활동과 강하게 상관관계가 있다.[7][8][9] 렘수면이 시작되기 직전에 동공이 수축한다.[10] 번데기 반응은 어떤 자극에 대한 파블로프의 반응으로 의도적으로 조절될 수 있다.[11]

번데기 반응의 지연 시간(발생 시간)은 나이가 들수록 증가한다.[12] 중추신경계 자극제나 일부 환각제를 사용하면 동공이 확장될 수 있다.[13]

안과에서는 영상촬영법을 통해 번데기 반응에 대한 집중적인 연구가 이루어진다.[14]

아니소코리아는 한 동공이 다른 동공보다 더 확장되는 상태를 말한다.

호너증후군에서 동공과 병변 부위의 동정적 부교감적 내경을 보여주는 체계
담도 및 상경부강관의 교감연결
번데기 반응
수축(파라시즘) 팽창(공감)
근육 메커니즘 홍채확장근육의 이완, 홍채 괄약근의 활성화 홍채확장근육 활성화, 홍채 괄약근 이완
번데기반사 작용의 원인 증가된 빛 감소된 빛
기타 생리학적 원인 숙박반사 전투 또는 비행 대응
해당비생리학적 상태 미오시스 근력증

참고 항목

참조

  1. ^ Ellis CJ (November 1981). "The pupillary light reflex in normal subjects". The British Journal of Ophthalmology. 65 (11): 754–9. doi:10.1136/bjo.65.11.754. PMC 1039657. PMID 7326222.
  2. ^ Hess EH, Polt JM (August 1960). "Pupil size as related to interest value of visual stimuli". Science. 132 (3423): 349–50. Bibcode:1960Sci...132..349H. doi:10.1126/science.132.3423.349. PMID 14401489. S2CID 12857616.
  3. ^ Nassar MR, Rumsey KM, Wilson RC, Parikh K, Heasly B, Gold JI (June 2012). "Rational regulation of learning dynamics by pupil-linked arousal systems". Nature Neuroscience. 15 (7): 1040–6. doi:10.1038/nn.3130. PMC 3386464. PMID 22660479.
  4. ^ Lin H, Saunders B, Hutcherson CA, Inzlicht M (May 2018). "Midfrontal theta and pupil dilation parametrically track subjective conflict (but also surprise) during intertemporal choice". NeuroImage. 172: 838–852. doi:10.1016/j.neuroimage.2017.10.055. PMID 29107773. S2CID 4960140.
  5. ^ Decker, Alexandra; Finn, Amy; Duncan, Katherine (2020-11-01). "Errors lead to transient impairments in memory formation". Cognition. 204: 104338. doi:10.1016/j.cognition.2020.104338. ISSN 0010-0277. PMID 32593745. S2CID 220044505.
  6. ^ Kahneman D, Beatty J (December 1966). "Pupil diameter and load on memory". Science. 154 (3756): 1583–5. doi:10.1126/science.154.3756.1583. PMID 5924930. S2CID 22762466.
  7. ^ Aston-Jones G, Cohen JD (2005-07-21). "An integrative theory of locus coeruleus-norepinephrine function: adaptive gain and optimal performance". Annual Review of Neuroscience. 28 (1): 403–50. doi:10.1146/annurev.neuro.28.061604.135709. PMID 16022602.
  8. ^ Joshi S, Li Y, Kalwani RM, Gold JI (January 2016). "Relationships between Pupil Diameter and Neuronal Activity in the Locus Coeruleus, Colliculi, and Cingulate Cortex". Neuron. 89 (1): 221–34. doi:10.1016/j.neuron.2015.11.028. PMC 4707070. PMID 26711118.
  9. ^ Murphy PR, O'Connell RG, O'Sullivan M, Robertson IH, Balsters JH (August 2014). "Pupil diameter covaries with BOLD activity in human locus coeruleus". Human Brain Mapping. 35 (8): 4140–54. doi:10.1002/hbm.22466. PMC 6869043. PMID 24510607.
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  11. ^ Baker LE (1938). "The Pupillary Response Conditioned to Subliminal Auditory Stimuli". Ohio State University. OCLC 6894644. {{cite journal}}: Cite 저널은 필요로 한다. journal= (도움말)
  12. ^ Feinberg R, Podolak E (September 1965). Latency of pupillary reflex to light stimulation and its relationship to aging (PDF). Federal Aviation Agency, Office of Aviation Medicine, Georgetown Clinical Research Institute. p. 12. OCLC 84657376. Archived from the original (PDF) on 2012-03-20.
  13. ^ Jaanus SD (1992), "Ocular side effects of selected systemic drugs", Optom Clin, 2 (4): 73–96, PMID 1363080
  14. ^ Ishikawa S, Naito M, Inaba K (1970). "A new videopupillography". Ophthalmologica. 160 (4): 248–59. doi:10.1159/000305996. PMID 5439164.