- 시신경 교차의 특징
- 해부
- 시신경로에서 시신경 교차의 기능
- -시신경 교차로 전방 구조물
- -시신경 교차로 후방 구조물.
- 광학 테이프
- 외부 geniculate 몸
- Gratiolet 광학 방사
- 시각 영역
- 시신경 교차 손상
- 참고 문헌
광학 chiasm가 있는 시신경 섬유의 교차 부분 뇌 구조이다. 즉, 오른쪽 눈의 시신경과 왼쪽 눈의 시신경 사이의 교차점 역할을하는 뇌 영역입니다.
이 좁아지는 것은 sella turcica 바로 앞에 위치한 전뇌와에 위치합니다. 폭은 약 12mm, 길이는 8mm, 높이는 약 4mm입니다.
아래에서 본 뇌. 빨간색 X 자형 광학 차임
이 뇌 영역의 주요 기능은 뇌의 다른 영역으로 보낼 수있는 정보 요소를 생성하기 위해 눈을 통해 포착 된 시각적 자극을 통합하고 통합하는 것입니다.
마찬가지로 시신경 교차는 시신경 섬유를 가로 지르는 특별한 기능을 수행하므로 치아 교차의 오른쪽 영역은 왼쪽 눈을 처리하고 왼쪽 영역은 오른쪽 눈을 처리합니다.
시신경 교차의 특징
Optic chiasm은 그리스어에서 유래 한 용어로 교차 배열을 의미합니다. 생물학적으로이 단어는 작은 뇌 영역을 의미합니다.
시신경 치아 즘은 시신경의 축삭 섬유의 부착 지점 인 것이 특징 인 뇌의 구조입니다. 즉, 오른쪽 눈과 왼쪽 눈에 포착 된 시각적 자극이 끝나는 뇌 영역입니다.
시신경 교차로에서 시신경의 축삭 섬유가 교차합니다. 이 접합부에서 섬유의 절반은 오른쪽 시신경에서 왼쪽 시신경으로, 왼쪽 시신경에서 오른쪽 시신경으로 전달됩니다.
이러한 의미에서 시신경 교차는 시각 정보가 시신경과 시신경을 교차시켜 연결하는 구조이다.
시신경 교차의 주된 특징은 두 시신경 사이의 접합점 일뿐만 아니라이 신경의 시신경이 부분적으로 교차하는 지점이라는 점입니다.
이러한 방식으로 시신경 교차는 시각 정보를 처리하는 데 필수적인 뇌 구조입니다. 이 영역은 모든 척추 동물, 심지어 사이클로 톰에서 관찰됩니다.
해부
옵틱 치아 즘 X 형
시신경 교차는 그 자체가 신경 구조입니다. 그것은 그리스 문자 chi와 비슷한 모양을 가지고 있으며 두 시신경의 융합에서 파생 된 것이 특징입니다.
시신경 치아 즘의 구조는 각 시신경의 축삭 섬유를 통해 발생하며 두 개의 시신경 스트립으로 뒤쪽으로 계속됩니다.
시신경 교차는 작은 뇌 구조입니다. 폭은 약 12 ~ 18mm, 길이는 약 8mm, 높이는 약 4mm입니다.
시신경 교차로 바로 위에는 제 3 심실의 바닥이 있으며, 이는 직접적으로 상호 관련된 구조입니다. 측면으로 시신경 교차는 내부 경동맥과 연결되고, 열등하게는 셀라 투르 시카 및 뇌하수체와 연결됩니다.
시신경로에서 시신경 교차의 기능
왼쪽 시신경과 시신경. 출처 : Henry Vandyke Carter / 퍼블릭 도메인
시신경 교차는 시신경로에서 중요한 역할을하는 뇌 영역입니다. 즉, 시각적 정보를 전달하고 통합하는 데 필수적인 구조를 구성하므로 시각을 지각으로 허용합니다.
따라서 시신경 경로는 망막에서 대뇌 피질로 신경 자극을 전달하는 역할을하는 일련의 뇌 구조입니다. 이 과정은 시신경을 통해 이루어집니다.
시신경의 수용체 세포는 막대와 원뿔이며, 수신 된 이미지를 뇌로 전달되고 다른 구조에 의해 전달되는 신경 자극으로 변환합니다.
이러한 의미에서 시신경 교차로의 역할은 시신경 교차로를 두 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다 : 시신경 교차로 앞의 구조와 시신경 교차로 뒤의 구조.
-시신경 교차로 전방 구조물
지각 된 정보가 시신경의 뇌 영역에 도달하기 전에 시각 자극의 지각을위한 주요 구조가 시신경 경로에 참여합니다.
시신경은 눈의 망막 신경절 세포의 축삭에 의해 형성됩니다. 이 신경은 수막으로 덮여 있으며 후공 막공에서 시작하여 시신경 교차 자체에서 끝납니다.
시신경은 약 4 ~ 5cm의 가변 길이를 가지며 다음과 같은 4 개의 주요 부분으로 나뉩니다.
- 안구 내 부분 :이 부분은 안구 내에 위치하고 시신경 디스크를 형성합니다. 길이가 1 밀리미터에 불과하며 수초 섬유로 구성되어 있습니다.
- 안와 부분 :이 부분은 "S"자 모양이며 눈의 움직임을 허용합니다. 그것은 섬모 신경절과 관련이 있으며 Zinn의 고리로 끝나는 근육 원뿔을 교차합니다.
- Intracanalicular 부분 : intracanalicular 또는 intraosseous 부분 은 시신경 구멍을 통과하며 길이는 1 / 6mm 입니다.
- 두개 내 부분 : 시신경의이 마지막 부분은 내측 두개와에 위치하고 시신경 교차로 내에서 끝납니다.
-시신경 교차로 후방 구조물.
정보가 시신경에서 시신경으로 전달되고 후자가 시각 자극을 통합하고 인터레이스하면 정보는 다른 뇌 영역으로 전달됩니다.
특히, 시신경 교차로 뒤쪽에있는 시신경로는 시신경 스트립, 외부 geniculate 신체, Gratiolet의 광학 방사선 및 시각 영역의 네 영역이 있습니다.
광학 테이프
광학 줄무늬는 치아 즘 바로 뒤쪽 영역에서 발생합니다. 각 밴드는 하부의 뇌하수체 줄기와 상부 영역의 세 번째 심실을 통해 서로 분리됩니다.
시신경은 측두 망막과 코 망막에서 나오는 신경 섬유를 포함합니다. 이 영역에서 새로운 배열의 신경 섬유가 발생합니다. 거들 섬유의 대부분은 geniculate 몸 수준에서 끝나고 작은 비율은 우수한 cudrigémic tubercle로 향합니다.
외부 geniculate 몸
외부 geniculate 몸은 광학 경로의 다음 구조입니다. 이 영역은 신경절 세포의 축삭과 그 안에있는 뉴런의 연결을 생성합니다.
세포와 뉴런 사이의 시냅스는 특정 부분에서 신경 신호를 코딩하여 시각 정보를 정교하게 만드는 역할을합니다.
Gratiolet 광학 방사
마지막으로, 외부 geniculate 몸의 뉴런은 측 심실의 외부 벽을 계속 형성하는 광학 방사선을 통해 축색 돌기를 확장합니다.
특정 섬유는 심실을 둘러싸고 내부 캡슐과의 관계를 형성하고 Myere의 고리를 형성합니다. 대신, 대부분의 섬유는 Brodman의 대뇌 피질 영역 17쪽으로 향합니다.
시각 영역
Brodmann 지역. 게시자 : Henry Vandyke Carter
마지막으로 시각 신경의 전달은 Brodman의 17, 18 및 19 영역으로 구성된 시각 영역에서 끝납니다.
이들 중 17 영역은 뇌의 후두 피질의 뒤쪽 표면에있는 반구 간 틈새 수준에 위치한 주요 시각 영역입니다.
Brodman의 영역 17은 calcarine fissure에 의해 두 부분으로 나뉘므로이 영역 근처의 피질 영역을 calcarine cortex라고합니다.
Brodman의 영역 18과 19는 대신 뇌 연관 영역입니다. 그들은 광학 경로를 통해 도착한 시각 정보가 분석, 식별 및 해석되는 반구 간 연결을 설정합니다.
시신경 교차 손상
11 개의 뇌신경
시신경 교차의 병변은 아주 드물기 때문에 덜 자주 손상되는 시신경로의 영역 중 하나입니다.
시신경 교차는 두개골 내부와 뇌의 하부에 위치하기 때문에 심한 부상을 입는 경우는 거의 없습니다. 실제로 오늘날 시신경 교차의 병변 사례는 거의 발견되지 않았습니다. 그러나 특정 유형의 반맹은이 뇌 영역의 손상으로 인해 발생할 수 있습니다.
Hemianopsia는 시력 부족 또는 실명과 관련된 병리학이며 시야의 절반에만 영향을 미치는 특징이 있습니다. 현재, 다른 유형의 반맹이 발견되었으며,이 중 두 가지만이 시신경 교차 손상에 반응합니다 : 이진 반맹과 양측 반맹입니다.
이분 반반은 우안 시야의 왼쪽 절반과 왼쪽 시야의 오른쪽 절반에 영향을 미치는 이형 반맹의 일종으로 시신경 교차의 병변으로 인해 발생합니다.
그 부분에서, 양측 반맹은 우안 시야의 오른쪽 절반과 왼쪽 눈 시야의 왼쪽 절반에 영향을 미치는 것이 특징이며, 때때로 다음과 같은 원인으로 인해 발생하는 시신경 교란의 병변으로 인해 발생합니다. 뇌하수체 종양.
참고 문헌
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