공막류

Sclera
공막류
Sclera.PNG
각막 림버스에 의해 각막에서 분리된 강막입니다.
세부 사항
일부
시스템.시각계
동맥앞모양 동맥, 긴 뒷모양 동맥, 짧은 뒷모양 동맥
식별자
라틴어공막류
메쉬D012590
TA98A15.2.02.002
TA26750
FMA58269
해부학 용어

눈의 흰자 또는 오래된 문헌에서 튜니카 알부기네아 안구라고도 알려진 [note 1]강막은 주로 콜라겐과 중요한 탄력섬유[2]포함한 인간 눈의 불투명한 섬유질, 보호막, 외피층입니다.사람을 비롯한 일부 척추동물에서는 공막 전체가 흰색으로 홍채색과는 대조적이지만, 대부분의 포유동물에서는 공막의 가시적인 부분이 홍채색과 일치하기 때문에 보통 흰 부분이 나타나지 않고 다른 척추동물들은 두 가지 모두에 대해 뚜렷한 색을 가지고 있다.배아의 발달에서 강막은 [3]신경능에서 유래한다.아이들의 경우, 그것은 더 얇고 약간 파란색으로 보이는 기초 색소의 일부를 보여준다.노인의 경우 강막에 지방 침착물이 쌓이면 약간 노랗게 보일 수 있다.검은 피부를 가진 사람들은 멜라닌 색소 [4]침착의 결과로 자연적으로 검은 공막을 가질 수 있다.

사람의 눈은 (홍채에 비해) 창백한 강막을 가진 경우는 비교적 드물다.이것은 한 개인이 다른 개인이 어디를 보고 있는지 확인하는 것을 더 쉽게 만들고, 협동적인 눈 가설은 이것이 비언어적 의사소통의 방법으로 진화했음을 암시한다.

구조.

비교적 어두운 공막과 수평 동공을 가진 염소 눈
짙은 강막을 가진 소의 눈
서부 저지 고릴라의 희귀한 흰자

강막은 전지구 결합조직 피막의 뒷부분의 6분의 5를 형성한다.경막각막과 연속적이며 지구 모양을 유지하여 내외력에 대한 저항력을 제공하고 안구외근 삽입을 위한 부착물을 제공합니다.공막은 시신경에 의해 형성된 구멍인 후공막을 통과하는 많은 신경과 혈관에 의해 천공된다.시신경 디스크에서 공막의 3분의 2는 시신경의 경막 피복을 통해 경막(뇌의 외피)과 계속된다.내측 3번째는 몇몇 맥락막 조직과 결합하여 시신경을 가로질러 광섬유(파시쿨리)가 통과하는 천공을 가진 판(아미나 크립토사)을 형성합니다.강막의 두께는 후극에서 1mm에서 직장 근육 삽입 바로 뒤에서 0.3mm까지 다양합니다.강막의 혈관은 주로 표면에 있다.결막의 혈관들과 함께, 회막에 있는 것들은 염증이 생긴 눈을 밝은 [5]빨간색으로 만듭니다.

많은 척추동물에서, 강막은 연골이나 의 판으로 강화되고, 함께 강막 고리라고 불리는 원형 구조를 형성합니다.원시어류에서는 이 고리가 네 개의 판으로 이루어져 있지만, 많은 살아있는 가오리 지느러미 어류에서는 그 수가 적고, 잎 지느러미 어류나 각종 파충류, 조류에서는 훨씬 더 많다.이 고리는 살아있는 양서류, 일부 파충류와 물고기, 그리고 모든 [6]포유류를 포함한 많은 그룹에서 사라졌다.

인간이 아닌 모든 영장류의 눈은 작고 거의 보이지 않는 강막과 함께 어둡다.

조직학

강막의 콜라겐각막과 연속된다.바깥쪽에서 안쪽까지 공막의 네 층은 다음과 같습니다.

강막은 각막 콜라겐의 거의 균일한 두께와 평행한 배열과는 대조적으로 I형[7] 콜라겐 섬유의 불규칙성으로 인해 불투명하다.게다가, 각막은 섬유질을 매립하기 위해 더 많은 무코다당류(그 반복 단위 중 질소당인 헥소사민을 가진 탄수화물)를 가지고 있다.

각막은 강막과 달리 다섯 개의 층으로 이루어져 있다.중간, 가장 두꺼운 층은 스트로마라고도 불립니다.각막과 마찬가지로, 강막은 기초 내피를 포함하고 있으며, 그 위에는 색소 [5]세포를 많이 포함하고 있는 라미나 방추층이 있습니다.

때때로, 매우 작은 회청색 반점이 강막에 나타날 수 있는데, 강막 멜라노사이트시스라고 불리는 무해한 상태입니다.

기능.

인간의 눈은 눈을 뜨면 강막이 매우 선명하게 보인다는 점에서 동물의 왕국에서 다소 독특하다.이것은 많은 다른 종들이 공유하고 있는 인간 공막의 하얀색 때문만이 아니라, 인간의 홍채는 상대적으로 작고 다른 동물들에 비해 노출된 눈 표면의 상당히 작은 부분을 차지하고 있기 때문이다.이러한 적응은 눈이 감각기관 외에 유용한 의사소통 수단이 되면서 우리의 사회적 특성 때문에 진화했다는 이론이 있다.사람의 눈에 띄는 강막은 한 개인이 다른 개인이 어디를 보고 있는지 식별하기 쉽게 하여 협력적인 눈 [8]가설이라고 불리는특정한 형태의 비언어적 의사소통의 효과를 증가시킨다고 믿어진다.동물 연구원들은 또한 개들이 길들이는 과정에서 인간의 눈에서 시각적인 신호를 포착하는 능력도 발달했다는 것을 발견했다.개들은 이러한 형태의 의사소통을 서로 사용하지 않고 인간의 [9]눈으로만 시각적인 정보를 찾는 것처럼 보인다.

부상

외상

사람의 눈구멍을 구성하는 뼈 부위는 강막에 탁월한 보호 기능을 제공합니다.그러나 둔기에 의해 강막이 파열되거나 날카로운 물체에 의해 관통된 경우, 일반적으로 완전한 이전 시력 회복은 드물다.만약 천천히 압력을 가한다면, 눈은 실제로 매우 탄력이 있다.그러나 대부분의 파열은 물체가 일정한 속도로 움직이는 것과 관련이 있습니다.안와지방의 쿠션은 강막을 정면 둔기로부터 보호하지만, 옆구리에서 눈을 때리는 사선으로 인한 손상은 이 쿠션으로 막을 수 없다.넓은 손의 움직임과 빛의 유무에 대한 시각적 지각의 감소와 함께 출혈과 안압의 급격한 하락이 흔하다.그러나 강막에 구멍이 뚫리지 않고 관통하지 않는 저속의 손상은 피상적인 치료와 대상물 제거만 하면 된다.충분히 작은 물체가 내장되어 나중에 치료되지 않은 채 방치되면 결국 양성 낭종에 둘러싸여 다른 손상이나 [10]불편함을 유발하지 않을 수 있습니다.

열외상

강막은 열에 잠깐 노출되는 것에 의해 거의 손상되지 않습니다: 눈꺼풀은 뛰어난 보호 기능을 제공하며, 강막이 촉촉한 조직 층으로 덮여 있다는 사실은 이러한 조직들이 공막 자체가 손상되기 전에 수증기로서 해로운 열의 대부분을 방출시킬 수 있다는 것을 의미합니다.심지어 상대적으로 저온에서 녹은 금속이 뜬 눈에 튀었을 때 주변 속눈썹의 세밀한 주물을 만들면서도 강막에 거의 손상을 주지 않는 것으로 나타났다.그러나 45°C(113°F) 이상의 온도에서 약 30초 동안 장기간 노출되면 흉터가 생기기 시작하고 55°C(131°F) 이상의 온도에서는 강막과 주변 조직에 극심한 변화를 일으킨다.산업 환경에서도 이러한 장기 노출은 사실상 [10]존재하지 않습니다.

화학적 손상

강막은 독성 화학물질에 잠깐 노출되어도 부상에 대한 내성이 매우 강하다.화학적 노출이 시작될 때 눈물이 반사적으로 생성되면 이러한 자극성 물질이 빠르게 씻겨 나가며 더 이상의 해를 방지하는 경향이 있습니다.pH가 2.5 미만인 산은 산성 연소 위험이 가장 큰 원인이며, 자동차 배터리에 존재하는 황산은 이러한 점에서 가장 위험한 물질 중 하나입니다.하지만, 심한 산화상일지라도,[10] 눈을 잃는 일은 거의 없다.

반면, 수산화암모늄이나 염화암모늄 또는 pH가 11.5 이상인 다른 화학 물질에 노출되어 발생하는 것과 같은 알칼리 화상은 강막의 세포 조직을 비누화시키므로 [10]즉각적인 치료가 필요한 의료 응급으로 간주해야 한다.

색채 이상

강막의 붉은색은 일반적으로 결막염("분홍색 눈")과 같이 혈관이 확장되는 눈의 자극에 의해 발생합니다.회백염은 눈 충혈의 원인이 되는 회백염의 일반적인 양성 질환이다.강막염은 강막의 붉은색을 유발하는 심각한 염증성 질환이다.

공막의 노란색이나 연두색은 황달의 시각적 증상이다.

골형성불완전증의 경우, 강막은 어린이에게서 볼 수 있는 약간 푸른 색보다 더 뚜렷한 파란색 색조를 가지고 있는 것으로 보일 수 있다.파란색 색조는 기저의 포도막 통로(콜로이드 망막 색소 상피)가 보여서 발생합니다.

매우 드물지만 심각한 신부전이나 간부전경우에는 강막이 [citation needed]검게 변할 수 있다.

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ 공막(/sksklər// 또는 /sksklər//; 둘 다 일반적이다), 복수 공막(/lskl/ri/ 또는 /skskl/ri/) 또는 공막(scl/ri/)은 [1]단단한 을 의미하는 그리스 스클레로스어에서 유래했다.

레퍼런스

  1. ^ Mosby's Medical, Nursing, and Allied Health Dictionary (4th ed.). St. Louis: Mosby. 1994. p. 1402. ISBN 978-0815161134.
  2. ^ Cassin, Barbara; Solomon, Sheila A.B. (1990). Dictionary of Eye Terminology (2nd ed.). Gainesville, Fla.: Triad Pub. Co. ISBN 978-0937404331.
  3. ^ 헤르만 D.슈버트.궤도 해부학
  4. ^ Mukamal, Reena (30 July 2020). "Why Are the Whites of My Eyes Discolored?". American Academy of Ophthalmology. Retrieved 11 December 2020.
  5. ^ a b "눈, 인간.브리태니커 백과사전 2006 Ultimate Reference Suite DVD 2009
  6. ^ Romer, Alfred Sherwood; Parsons, Thomas S. (1977). The Vertebrate Body. Philadelphia, PA: Holt-Saunders International. p. 461. ISBN 978-0-03-910284-5.
  7. ^ Keeley, FW; Morin, JD; Vesely, S (November 1984). "Characterization of collagen from normal human sclera". Experimental Eye Research. 39 (5): 533–42. doi:10.1016/0014-4835(84)90053-8. PMID 6519194.
  8. ^ 마이클 토마셀로, 브라이언 헤어, 하겐 레만, 호세프 콜"대인원과 유아를 따라 보는 시선에서 머리 대 눈에 의존: 협동적인 눈 가설" http://www.chrisknight.co.uk/wp-content/uploads/2008/06/eyes-cooperation.pdf
  9. ^ Director and Producer: Dan Child, Executive Producer: Andrew Kohen (2010-01-06). "The Secret Life of the Dog". Horizon. BBC. BBC2.
  10. ^ a b c d Peter G Watson (11 April 2012). "Chapter 9". The Sclera and Systemic Disorders. JP Medical Ltd. p. 293. ISBN 978-1-907816-07-9.

외부 링크