从课本图3.4—1中眼球的结构可看出:
瞳孔外壁是虹膜,瞳孔的变化是由虹膜控制的.
瞳孔由虹膜围成。虹膜起于睫状体前表面,位于角膜与晶状体之司。瞳孔可因不同的刺激而开大或缩小,其直径变动于1.5—8.0毫米之间。观察瞳孔的大小和反应,在临床某些疾病的诊断上,有重要的参考价值。在一般生理条件下。
瞳孔除随着看远近物体而出现调节性变动之外。也随外环境的明暗而变动。通常在暗光下,瞳孔可适应性地开大,光线得以充分进入眼内。大的情况下,入眼光量可增加30倍之多。反之,在强光下,则瞳孔缩小。这样不仅能增强视觉的准确度,而且能保护眼不被强光所刺激,并减小球面象差与色象差。但瞳孔适度的直径约为2~3毫米,此时物象最清晰。
瞳孔过大将会出现球面象差及色象差,过小反而会出现绕射反应(即在光点的周围产生明、暗相连的光圈),影响物象的清晰度。虹膜内的肌肉由环行和辐射状两种肌纤维所组成。靠近瞳孔缘者为较大且发育较好的环行肌。也叫瞳孔括约肌,受动眼神经中的副交感纤维支配,可使瞳孔缩小。辐射状肌是起于环行肌周围的较小的扩张肌。也叫瞳孔散大肌,受交感神经支配。
一般认为该神经的节前纤维发源于脊髓的颈6~胸4节段,沿交感神经干进入颈交感神经节,在此换神经元后发出节后纤维——睫状长神经达辐射状肌,使瞳孔开大。在一般情况下,缩瞳神经纤维与散瞳神经纤维两者的活动处于矛盾的对立统一之中,维持着两群肌肉的一定紧张度,保持瞳孔适宜的口径。但一般说来,缩瞳神经纤维的紧张度总是要比散瞳神经纤维的紧张度高一些。
当视近物时,在晶状体曲度增加的同时,必伴以瞳孔的逐渐缩小,通常把这个反射叫做瞳孔调节反射(也叫做瞳孔近反射)。其反射通路与前述调节反射的反射路相似,即由睫状节发出的睫状短神经在使睫状肌收缩的同时,也使瞳孔括约肌收缩,瞳孔缩小。
此外。当强光照眼时,瞳孔也可立即缩小,反之,当撤光时则散大,该反射称为瞳孔对光反射。其反射过程是:强光兴奋视网膜光感受细胞后,冲动沿视神经,视束,到达外侧膝状体内缘,再转入四叠体顶盖前核并换神经元,然后由顶盖前核到达动眼神经缩瞳核,由此发出神经元至睫状节,又经睫状短神经到达瞳孔括约肌,使瞳孔缩小。
由顶盖前核发出的神经元除小部分不交叉外,大部分在后联合处交叉至对侧神经核。正是由于瞳孔反射纤维这种半交叉联系、所以当一侧瞳孔受强光刺激时可同时引起双侧瞳孔的缩小,这称为互感性光反射。
临床上,常通过观察患者瞳孔的大小,对光反射和调节反射的状况,来辅助诊断中枢神经系统疾病和确定病变部位。如当四叠体顶盖前核与动眼神经核间的联系受损时,可呈现特殊的瞳孔变化,即对光反射迟钝或消失,但近反射仍存在,且由于病变的刺激,而经常处于缩瞳状态。
药物阿托品可阻断虹膜和睫状肌中M型胆碱受体的活动,所以有散瞳和消除晶状体调节反射的作用(表现为视近物时模糊不清,也叫做“调节麻痹”)。在吗啡使用过量以及有机磷农药中毒等时,可引起明显的瞳孔缩小,甚而呈“针状瞳孔”。在缺氧、二氧化碳高度蓄积、疼痛及感情异常激动时瞳孔可散大。
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