^

Gezondheid

A
A
A

Retina van het oog

 
, Medische redacteur
Laatst beoordeeld: 20.11.2021
 
Fact-checked
х

Alle iLive-inhoud wordt medisch beoordeeld of gecontroleerd op feiten om zo veel mogelijk feitelijke nauwkeurigheid te waarborgen.

We hebben strikte richtlijnen voor sourcing en koppelen alleen aan gerenommeerde mediasites, academische onderzoeksinstellingen en, waar mogelijk, medisch getoetste onderzoeken. Merk op dat de nummers tussen haakjes ([1], [2], etc.) klikbare links naar deze studies zijn.

Als u van mening bent dat onze inhoud onjuist, verouderd of anderszins twijfelachtig is, selecteert u deze en drukt u op Ctrl + Enter.

Het netvlies (retina, reticulair membraan) is het perifere deel van de visuele analysator. Het ontwikkelt zich vanuit het voorste deel van de hersenblaas, dus het kan worden beschouwd als onderdeel van de hersenen, die naar de buitenrand worden gedragen.

(. Tunica interna, s Sensoria bulbi) inwendige (gevoelige) mantel van de oogbol of retina, sluit goed af met de binnenzijde naar de choroïde in zijn geheel - de plaats van de uitgang van de optische zenuw naar de rand van de pupil. In de retina, de voorste wand van de ontwikkeling van cerebrale blaas gescheiden twee lagen (blad): pigment buitendeel (pars pigmentosa), en het moeilijk is aangebracht binnen fotogevoelige, zogenaamde nerveuze gedeelte (pars nervosa). Derhalve functioneren vschelyayut grote achterste visuele deel van het netvlies (pars optica retinae), omvattende gevoelige elementen - kolbochkovidnye visuele en staafvormige cellen (staafjes en kegeltjes) en lager - "blind" retina zonder staafjes en kegeltjes. Het "blind" deel van het netvlies (pars ciliaris retinae) combineert de ciliaire deel van het netvlies (pars ciliaris retinae) en raduzhkovuyu deel van het netvlies (pars iridica retinae). De grens tussen de visuele en "blinde" delen is een goed zichtbare gekartelde tand bij de voorbereiding van de geopende oogbal (og serrata). Het komt overeen met de plaats van de overgang van het eigen vaatmembraan naar de ciliaire cirkel van de choroïde.

In de retina worden het buitenste pigmentdeel en het interne fotogevoelige zenuwdeel onderscheiden.

De eerste laag pigmentepitheel behoort tot het membraan van Bruch-choroïd. Pigmentcellen omringen fotoreceptoren. De cellen van de pigmentlaag fagocyteren de afwijzende buitensegmenten van de fotoreceptoren, transportmetabolieten, zouten, zuurstof, voedingsstoffen van het vaatvlies naar de fotoreceptoren en terug.

Het membraan van Bruch scheidt het retinaal pigmentepitheel van de chorio-haarvaten en bestaat volgens elektronenmicroscopie uit 5 elementen:

  • Basale lamina van retinaal pigmentepitheel.
  • De binnenste collageenlaag.
  • Dikke laag elastische vezels.
  • Externe collageenlaag.
  • Basale plaat van de buitenlaag van chorio capillairen.

Pigmentepitheel van het netvlies is een enkele laag van zeshoekige cellen, waarvan de villous-inrichting, die de buitensegmenten van de fotoreceptoren omgeeft, hun vernieuwing waarborgt. De celdichtheid van retinaal pigmentepitheel in de fovea is lager, ze zijn groter en bevatten meer grote melanosomen dan cellen van retinaal pigmentepitheel van andere delen van het netvlies. De relatie tussen retinaal pigmentepitheel en fotoreceptoren is minder dicht dan tussen het retinaal pigmentepitheel en het onderliggende Bruch-membraan. De voorwaardelijke ruimte tussen het retinaal pigmentepitheel en het sensorische netvlies wordt subretinaal genoemd. De afwezigheid van vocht in de subretinale ruimte wordt op twee manieren ondersteund:

  • Retinale pigment epitheelcellen en intermediair, sterke binding complex (zonula occludentes) vormen de buitenste bloed-retina barrière die de extracellulaire vloeistof verhindert een horiokaiillyarov subretiialnoe ruimte.
  • Actief transport van ionen en water uit de subretinale ruimte.

De tweede laag wordt gevormd door de buitensegmenten van fotoreceptoren, staven en kegeltjes. Sticks hebben een zeer hoge gevoeligheid voor licht, dus ze bieden schemerzicht. Bovendien vormen de staafjes het grootste deel van de cellen van het neuroepithelium en zijn ze door het hele netvlies heen gelokaliseerd tot aan de randen van het optische deel, waardoor het perifere zicht wordt verschaft. De kegeltjes vervullen een meer subtiele functie van het oog: centraal, gevormd zicht en kleurperceptie. De kegels bevinden zich voornamelijk in de regio van de centrale fovea van de gele vlek.

De derde laag. In de richting van de periferie neemt het aantal kegels af en neemt het aantal staven toe. In de centrale fovea zijn enkele kegels, dan zijn de kegels te vinden tussen de staven, en in de perifere zone van de gaasschaal zijn kegels afwezig. Daarom heeft de centrale fossa de beste scherpte van het gevormde zicht en is het gezichtsveld voor de kleuren veel smaller dan wit.

De derde laag, het buitenste grensmembraan, is de band van intercellulaire adhesies. Het wordt genoemd openingen voorziene membraan Verhora sinds buitensegmenten van staafjes en kegeltjes door de boring in subretipalnoe ruimte (de ruimte tussen de staafjes en kegeltjes laag en retinaal pigmentepitheel), waar ze worden omringd op samenstelling rijk aan mucopolysacchariden passen.

Retin A

De vierde laag, de buitenste nucleaire laag, wordt gevormd door de kernen van fotoreceptoren.

De vijfde laag - het buitenste plexiform (of gaas) - neemt een tussenpositie in tussen de buitenste en binnenste nucleaire lagen.

De zesde laag bestaat uit bipolaire cellen, die elk twee processen hebben. De cellen van deze laag verbinden twee neuronen: de eerste met de derde. Het aantal bipolaire cellen is kleiner dan het aantal staven, dus een bipolaire cel is verbonden door verschillende cellen van staafvormige elementen, terwijl elke kegel zijn bipolaire kooi heeft. De kernen van bipolaire cellen vormen de middelste nucleaire laag van de maasmantel.

De zevende laag - de binnenste plexiforme laag - scheidt de binnenste nucleaire laag van de laag ganglioncellen en bestaat uit een wirwar van ingewikkeld vertakte en verstrengelde neuronale processen. Het begrenst het interne vasculaire deel van het netvlies van het externe avasculair, afhankelijk van de choroïdale circulatie van zuurstof en voedingsstoffen.

De achtste laag wordt gevormd door ganglioncellen. Ze bevinden zich in dezelfde rij met openingen, behalve de zone direct rond de centrale fossa, waar de laag ganglioncellen in 3-4 rijen ligt, dus in deze regio is het dikker dan de rest. De kernen van de gaplio-cellen vormen de binnenste nucleaire laag van het netvlies, de ganglioncellen van het netvlies hebben net als andere retinale cellen een typische structuur. Dit zijn ronde cellen, rijk aan protoplasma, met een ronde kern en een goed ontwikkelde chromatinestructuur. De dikte van de laag ganglioncellen neemt aanzienlijk af wanneer deze zich van de centrale fossa naar de periferie verplaatst. Rond de fossa bestaat deze laag uit vijf rijen ganglioncellen of meer. In dit gebied heeft elke fotoconceptor een directe relatie met de bipolaire en ganglioncellen.

De negende laag bestaat uit axonen van ganglioncellen die de zenuw vormen.

De tiende laag - het interne grensmembraan - bedekt het netvliesoppervlak van binnenuit. Het is het hoofdmembraan dat wordt gevormd door de basis van de processen van Muller's neurogliacellen. Deze cellen passeren alle lagen van het netvlies, hebben gigantische afmetingen en voeren ondersteunings- en geïsoleerde functies uit, voeren actief transport van metabolieten uit op verschillende niveaus van het netvlies en nemen deel aan de generatie van bio-elektrische stromen. Deze cellen vullen de opening tussen de neuronen van het netvlies volledig en dienen om hun receptieve oppervlakken te scheiden.

Bezienswaardigheden

  1. Macula is een afgeronde zone aan de achterste pool van het oog met een diameter van ongeveer 5,5 mm. Histologisch bevat het meer dan één laag ganglioncellen en xanthofiel pigment.
  2. Fovea - een holte op het binnenoppervlak van het netvlies in het midden van de macula met een diameter van 1,5 mm (1 diameter van de optische schijf). Oftalmoscopisch heeft de vorm van een ovale lichtreflex, waarvan de grenzen te wijten zijn aan de verdikking van het netvlies en het membraan aan de binnenrand.
  3. Foveola met een diameter van 0,35 mm vormt het centrale deel van de fovea. Dit is het dunste deel van het netvlies, verstoken van ganglioncellen en bestaat alleen uit kegeltjes.
  4. De foveale avasculaire zone bevindt zich binnen de fovea en steekt uit over de grenzen van de foveola. De diameter van de foveale avasculaire zone is variabel en deze kan alleen nauwkeurig worden bepaald door fluorescente angiografie.
  5. Pit is een kleine holte in het centrum van de foveola die overeenkomt met de foveolaire reflex. De afwezigheid van een reflex kan soms worden geïnterpreteerd als een vroeg symptoom van de ziekte.

Internucleaire retinale lagen uit vezelachtige structuren, kiemen en synaptische formaties zenuwcellen en cellen van gliale kern netvlies, waarbij de vezels loodrecht op de lagen door de retinadikte vanaf een buitenoppervlak grensmembraan, die neuroepithelium kern van staafvormige en conus einde scheidt naar binnen, scheiden van de retina van het glasachtige lichaam.

Het totale aantal staven is ongeveer 130 miljoen, het zijn receptoren voor schemering. Voor staven die worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een relatief kleine kern, omgeven door een rand van het cytoplasma. De staaf-dendrieten hebben een radiale oriëntatie en bevinden zich tussen de processen van retinaal pigmentepitheel. De dendriet bestaat uit de buitenste en binnenste segmenten (delen) verbonden door een cilium. Het buitensegment heeft een cilindrische vorm. Het bestaat uit meerdere dubbele membranen bovenop elkaar met de vorming van gesloten schijven. In de membranen van de buitenste segmenten zit rhodopsin, een visueel pigment. Axonstokken eindigen in de buitenste reticulaire retinagelaag met synapsen met bipolaire cellen.

Het aantal kegels in het netvlies is 6-7 miljoen, het zijn receptoren voor dag (kleur) zicht. In tegenstelling tot stokken van een grotere kegel (tot 75 micron lang) hebben ze een grotere kern. Het buitenste segment van kegels wordt gerepresenteerd door halfschijven gevormd als een resultaat van intussusceptie van het plasmolemma. Membranen van kegeldragers bevatten nog een ander visueel pigment - iodopsine. In het binnenste segment van de kegeltjes bevindt zich een cluster van mitochondria met hier een lipidedruppel (ellipsoïde). Het axon van kegeltjes vormt ook synapsen met dendrieten van bipolaire neuronen.

In het achterste deel van het netvlies aan de onderkant van de oogbol van een levende persoon met de oftalmoscoop kan witachtige vlek zien met een diameter van ongeveer 1,7 mm - de optische schijf (discus nervi optici) met een opstaande rand in de vorm van een rol en een lichte inkeping (excavatio disci) in het midden. De schijf is de plaats waar de oogzenuwvezels de oogbol verlaten. De oogzenuw wordt omgeven door een mantel (vervolg meninges) en gericht naar het visuele kanaal uitmondt in de schedelholte Deze membranen vormen de buitenste en binnenste huls van de oogzenuw (schede externa et schede inlerna n. Optici). Gebied van de oogzenuw vanwege het ontbreken van lichtgevoelige visuele cellen (staafjes en kegeltjes), genaamd een blinde vlek. In het midden van de schijf is de centrale slagader zichtbaar die het netvlies (a. Centralis-netvlies) binnengaat. Lateraal blinde vlek ongeveer 4 mm, wat overeenkomt met de achterste pool van het oog, geelachtig vlek (macula) met kleine uitsparing - een centraal fovea (fovea centralis). De centrale fossa is de plaats van het beste zicht: alleen kegels zijn hier geconcentreerd en de stokken zijn afwezig.

Functies van het netvlies - de transformatie van lichtstimulatie in neurale excitatie en primaire signaalverwerking.

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

Wat moeten we onderzoeken?

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.