構造 眼の詳細な医学イラスト 人間の目のMRIスキャン 人間には顔 の左右にそれぞれ2つの目があります。目は頭蓋骨 の中にある眼窩と呼ばれる骨のくぼみに収まっています。眼球の動きを制御する 外眼筋は 6つあります。目の前面に見える部分は、白っぽい強膜 、色のついた虹彩 、そして瞳孔で構成されています。その上には 結膜 と呼ばれる薄い層があります。この前面部分は眼球の前 眼部とも呼ばれます。
眼球は完全な球形ではなく、前眼部と後眼 部という2つの部分が融合した構造をしています。前眼部は角膜、虹彩、水晶体から構成されています。角膜は透明で湾曲しており、硝子体、網膜、脈絡膜、そして外側の白い外殻である強膜からなるより大きな後眼部につながっています。角膜の直径は通常約11.5 mm (0.45 インチ) 、中心部付近の厚さは約0.5 mm (500 μm)です。後眼房は残りの5/6を占め、直径は通常約24 mm (0.94 インチ) です。角膜と強膜は、角膜縁と呼ばれる部分でつながっています。虹彩は、眼球の中心である瞳孔を同心円状に取り囲む色素沈着した円形の構造で、瞳孔は黒く見えます。瞳孔の大きさは、目に入る光の量を制御するものであり、虹彩の散大筋 と括約筋 によって調節される。
光エネルギーは角膜、瞳孔、そして水晶体を通って眼に入ります。水晶体の形状は近距離に焦点を合わせるために変化し(調節)、毛様体筋によって制御されます。2つのレンズ(角膜と水晶体)の間には、光路に沿って進む光をそれぞれ屈折させる4つの 光学面 があります。光学系の幾何学的構造を記述する基本的なモデルの1つは、アリゾナ眼モデルです。[ 3 ] このモデルは、眼の調節を幾何学的に記述します。網膜の光感受性細胞(光受容体錐体と桿体 )に当たる光子は、視神経によって脳に伝達され、視覚として解釈される電気信号に変換されます。
サイズ 成人の眼の矢状方向の垂直方向の高さは約23.7 mm (0.93 インチ) 、横方向の水平方向の直径 (幅) は24.2 mm (0.95 インチ) 、軸方向の前後方向のサイズ (深さ) は平均22.0~24.8 mm (0.87~0.98 インチ) です。[ 5 ] [ 6 ] 一般的な成人の眼は、前後方向の直径が24 mm (0.94 インチ) 、体積が6.5 ミリリットル (0.23英 液量 オンス 、0.22 米 液量 オンス) です。[ 6 ] [ 7 ]
眼球は急速に成長し、出生時の直径約16~17 mm (0.63~0.67 インチ) から3 歳までに22.5~23 mm (0.89~0.91 インチ) に増加し、12 歳までに完全な大きさに達します。成人では、左右の眼、成人女性と成人男性、または成人のどの年齢においても、眼球の大きさに有意な差はありません。[ 5 ]
ビジョン
視野 人間の眼球を側頭側約90度から見た側面図。角膜と房水の光学特性により、虹彩と瞳孔が観察者の方を向いて回転しているように見える様子を示している。 個々の人間の目の視野 (注視点、つまり視線が向けられている点から測定)は顔の解剖学的構造によって異なりますが、通常は上方30°(眉毛で制限される上)、鼻側45°(鼻で制限される)、下方70°(下)、側頭側100°(こめかみの方向)です。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 両眼の場合、結合(両眼視 )視野は垂直方向に約100°、水平方向に最大190°で、そのうち約120°が両眼視野(両眼で見える)を構成し、その両側に約40度の単眼視野(片眼のみで見える)があります。[ 14 ] [ 15 ] 両眼視の場合、視野は4.17ステラジアン または13700平方度 です。[ 16 ] 横から大きな角度で見ると、虹彩と瞳孔がまだ見える場合があり、その角度で周辺視野があることを示している。[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
視神経が鼻側に形成される盲点は 、水平線から側頭方向に約15°、下方に1.5°の位置にあり、高さは約7.5°、幅は約5.5°である。 [ 20 ]
ダイナミックレンジ 網膜の静的コントラスト比は 約100:1(約6.5F値 )です。眼球が目標物を捉えるために急速に動く(サッケード )と、虹彩を調整して瞳孔の大きさを調節することで、露出を再調整します。最初の暗順応は約4秒間の完全な暗闇の中で起こり、網膜桿体視細胞の調整による完全な順応は30分で80%完了します。このプロセスは非線形かつ多面的であるため、光にさらされると暗順応プロセスを最初からやり直す必要があります。
人間の瞳孔の大きさは、環境に合わせて2mmから8mm以上まで変化する。 人間の目は、10 −6 cd/m 2 、つまり 1 平方メートルあたり 1 百万分の (0.000001)カンデラ から10 8 cd/m 2 、つまり 1 平方メートルあたり 1 億 (100,000,000) カンデラまでの輝度を検出できます。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] (つまり、10 14 、つまり 100 兆 100,000,000,000,000、約 46.5 f ストップの範囲があります)。この範囲には、正午の太陽 (10 9 cd/m 2 ) [ 24 ] や雷放電を見ることは含まれません。
範囲の下限は、広い視野にわたる一定の光に対する絶対的な視覚閾値であり、約 10 −6 cd/m 2 (0.000001 カンデラ/平方メートル) です。[ 25 ] [ 26 ] 範囲の上限は、通常の視覚性能の観点から 10 8 cd/m 2 (100,000,000 または 1 億カンデラ/平方メートル) とされています。[ 27 ]
瞳孔の拡張と収縮 目にはカメラなどの光学機器にあるレンズ と同様のレンズ があり、同じ物理原理を適用できます。人間の目の瞳孔は 開口部 であり、虹彩は絞りとして機能する絞りです。角膜 での屈折により、有効開口部(入射瞳 )は物理的な瞳孔径とわずかに異なります。入射瞳の直径は通常約 4 mm ですが、明るい場所では 2 mm ( f /8.3 )、暗い場所では 8 mm ( f /2.1 ) まで変化します。後者の値は年齢とともに徐々に減少し、高齢者の目は暗い場所では 5~6 mm までしか開かず、明るい場所では 1 mm 程度まで小さくなることがあります。[ 28 ] [ 29 ]
動き 光の輪は視神経が網膜から出る部分である視神経円板です。 人間の脳の視覚系は、画像が毎秒数度以上の速度で網膜を横切ると、情報を処理するには遅すぎる。[ 30 ] そのため、動きながら物を見るためには、脳は眼球を回すことで頭の動きを補正しなければならない。正面眼を持つ動物は、網膜の小さな領域である中心窩 に非常に高い視力を持っている。これは、人間では約2度の視角をカバーする。世界をはっきりと見るためには、脳は、注視対象の像が中心窩に当たるように眼球を回さなければならない。眼球運動を正しく行えないと、深刻な視力低下につながる可能性がある。
両眼があることで、脳は物体の奥行きと距離を判断できるようになり、これを立体視と呼び、視覚に三次元的な感覚を与えます。立体視を刺激するには、両眼が対象物を両網膜の対応する点に正確に向ける必要があります。そうでないと、複視が発生する可能性があります。先天的に斜視の人は、片方の目の視覚を無視する傾向があるため、複視に悩まされることはなく、立体視もありません。眼球の動きは、各眼に付着している6つの筋肉によって制御され、眼球を上下、内転、外転、回転させる ことができます。これらの筋肉は、物体を追跡したり、同時発生する頭の動きを補正したりするために、随意的にも不随意的にも制御されます。
急速な 急速眼球運動(REM)とは、一般的に最も鮮明な夢を見る睡眠 段階を指します。この段階では、眼球が急速に動きます。
サッカディアン サッケードとは、脳の前頭葉によって制御される、両眼が同じ方向に同時に素早く動く運動のことである。
固定 たとえ一点をじっと見つめていても、目は自然と動き回ります。これは、個々の光感受性細胞が常に異なる程度で刺激され続けることを保証するためです。刺激が変化しなければ、これらの細胞は出力の生成を停止してしまうでしょう。
眼球運動には、ドリフト、眼振 、マイクロサッケードが含まれます。不規則なドリフト、つまりサッケードより小さくマイクロサッケードより大きい動きは、最大で0.1度まで広がります。研究者によって、振幅によるマイクロサッケードの定義が異なります。Martin Rolfs [ 31 ] は、「さまざまなタスクで観察されるマイクロサッケードの大部分は、30分角より小さい振幅を持つ」と述べています。しかし、他の研究者は、「現在のコンセンサスは、最大1°の大きさを含むマイクロサッケードの定義を中心にほぼ固まっている」と述べています。[ 32 ]
前庭眼反射 前庭眼反射 とは、内耳の前庭系からの神経入力に応じて、頭部の動きとは逆方向に眼球を動かすことで、頭部の動きに伴う網膜上の像の安定化を図る 反射的な 眼球運動であり、像を視野の中心に維持する働きをします。例えば、頭部が右に動くと、眼球は左に動きます。これは、頭部の上下、左右、そして左右への傾きにも当てはまり、これらの動きはすべて眼筋に刺激を与え、視覚の安定性を維持します。
スムーズな追跡 目は動く物体を追うこともできます。この追跡は、脳が視覚情報を処理し、フィードバック を提供する必要があるため、前庭眼反射よりも精度は劣ります。一定速度で動く物体を追うのは比較的容易ですが、追いつくために目はしばしばサッケード運動を行います。成人では、滑らかな追跡運動によって眼球を最大100°/秒の速度で動かすことができます。
暗い場所や移動中は、速度を判断するための別の基準点がない限り、視覚的に速度を推定するのはより困難である。
視運動性 視運動反射(または視運動性眼振)は、視覚フィードバックによって網膜上の像を安定させます。これは、視覚シーン全体が網膜上を移動すると誘発され、網膜上の像の動きを最小限に抑える速度で同じ方向に眼球を回転させます。視線の方向が前方から大きくずれると、補償性サッケードが誘発され、視線を視野の中心に戻します。[ 33 ]
例えば、窓から走っている列車を見ているとき、目は列車が視野から外れるまで、短時間(網膜上で列車を固定することで)列車に焦点を合わせ続けることができます。そして、列車が視野から外れると、目は最初に列車を見た位置に戻ります(サッケードと呼ばれる急速眼球運動)。
近距離応答 近距離視への順応には、網膜上に像を結像させるための3つのプロセスが含まれる。
輻輳運動 二つの目が収束し、同じ物体を指し示す。 両眼視を持つ生物が物体を見るとき、両眼は垂直軸を中心に回転し、像が両眼の網膜の中心に投影されるようにします。近くの物体を見るときは、両眼は「互いに近づく」(輻輳 )ように回転し、遠くの物体を見るときは、両眼は「互いに離れる」(発散 )ように回転します。
瞳孔収縮 レンズは、中心部に近い部分ほど端の部分では光線を屈折させることができません。そのため、どのレンズでも、画像の端の部分は多少ぼやけてしまいます(球面収差 )。周辺部の光線を遮断し、焦点の合った中心部だけを見ることで、このぼやけを最小限に抑えることができます。目では、瞳孔が近くの物体に焦点を合わせる際に収縮することで、この役割を果たします。また、小さな開口部は被写界深度 を深くし、より広い範囲で「ピントが合った」視界を可能にします。このように、瞳孔は近距離視において、球面収差の低減と被写界深度の深化という二重の役割を果たしています。[ 34 ]
レンズ調節 水晶体の曲率を変えるのは、水晶体を取り囲む毛様体 筋によるもので、この過程は「調節」と呼ばれます。調節によって毛様体の内径が狭まり、水晶体の周辺部に付着している懸垂靭帯の線維が弛緩し、水晶体もより凸状、つまり球状になります。凸状の水晶体は光をより強く屈折させ、近くの物体からの発散光線を網膜上に集束させるため、より近い物体をより鮮明に見ることができます。[ 34 ] [ 35 ]
色素沈着
アンバー アンバーアイ アンバーアイは、黄色/金色と赤褐色/銅色の色合いが強い単色で、これはリポクローム と呼ばれる黄色の色素 (緑色の目にも見られる)によるものと考えられる。[ 41 ] [ 42 ] アンバーアイはヘーゼルアイと混同してはならない。ヘーゼルアイには琥珀色や金色の斑点が含まれることもあるが、通常は緑、茶色、オレンジなど他の多くの色が含まれる傾向がある。また、ヘーゼルアイは色が変化し、斑点や波紋で構成されているように見えることがあるが、アンバーアイは単色の金色である。琥珀色は金色に似ているが、ヘーゼルアイと間違われる赤褐色や銅色のアンバーアイを持つ人もいる。ただし、ヘーゼルアイは、前述のように、くすんでいて、緑色に赤/金色の斑点が含まれている傾向がある。アンバーアイには、ごく薄い金色がかった灰色が含まれることもある。この目の色の人は北ヨーロッパでは一般的で、南ヨーロッパ、 中東 、北アフリカ 、南アメリカ では少数である。[ 43 ]
グレー 灰色の目 青い目と同様に、灰色の目も虹彩の後ろ側に暗い上皮があり、前側には比較的透明な間質があります。灰色の目と青い目の外観の違いの考えられる説明の1つは、灰色の目には間質にコラーゲン の沈着が多く、上皮から反射された光がレイリー散乱(波長の短い光がより多く散乱される)ではなくミー散乱 (周波数に強く依存しない)を受けるということです。これは、晴れた空では小さな気体分子による太陽光のレイリー散乱によって青く見える空の色が、曇りの空では大きな水滴によるミー散乱によって灰色に見える空の色が変わるのと似ています。[ 62 ] あるいは、灰色の目と青い目は間質の前側のメラニンの濃度が異なる可能性があると示唆されています。[ 62 ]
灰色の目は、北西アフリカのオーレス山脈に住むアルジェリアのシャウィア族[63]、中東/ 西 アジア 、 中央アジア 、 南アジア にも 見られる 。拡大すると、灰色の目は虹彩に少量の黄色と茶色が見られる。
刺激 結膜炎、または虹彩と瞳孔を囲む強膜の発赤 眼刺激は「目から感じる刺すような痛み、引っ掻くような痛み、灼熱感、その他の刺激感の程度」と定義されています。[ 64 ] これはあらゆる年齢層の人々が経験する一般的な問題です。関連する眼の症状や刺激の兆候には、不快感、乾燥、過剰な涙、かゆみ、ゴロゴロとした痛み、異物感、眼精疲労、痛み、痛み、赤み、まぶたの腫れ、倦怠感などがあります。これらの眼の症状は、軽度から重度まで様々な強度で報告されています。これらの眼の症状は、異なる原因メカニズムに関連しており、症状は関与する特定の眼の解剖学的構造に関連していると考えられています。[ 65 ]
これまで、環境中のいくつかの原因因子が研究されてきた。[ 64 ] 1つの仮説は、室内空気汚染が 目や気道の刺激を引き起こす可能性があるというものである。[ 66 ] [ 67 ] 目の刺激は、外眼涙液膜の不安定化、すなわち角膜上の乾燥斑の形成に多少依存しており、その結果、眼の不快感が生じる。[ 66 ] [ 68 ] [ 69 ] 職業上の要因も目の刺激の認識に影響を与える可能性がある。これらの要因には、照明(まぶしさやコントラストの悪さ)、視線の位置、瞬きの回数の減少、視覚作業からの休憩回数の制限、調節、筋骨格系の負担、視覚神経系の障害の継続的な組み合わせなどがある。[ 70 ] [ 71 ] 関連する可能性のあるもう1つの要因は、仕事のストレスである。[ 72 ] [ 73 ] さらに、多変量解析では、心理的要因がVDU 使用者の眼刺激の増加と関連していることがわかっています。[ 74 ] [ 75 ] 化学毒素/刺激物(アミン 、ホルムアルデヒド 、アセトアルデヒド 、アクロレイン 、N-デカン 、VOC 、オゾン 、農薬 および防腐剤 、アレルゲン など)などの他の危険因子も眼刺激を引き起こす可能性があります。
化学的に反応性があり、かつ気道刺激性もある特定の揮発性有機化合物は 、眼の刺激を引き起こす可能性があります。個人的要因(コンタクトレンズの使用、アイメイク、特定の薬剤など)も涙液膜の不安定化に影響を与え、眼の症状が悪化する可能性があります。[ 65 ] ただし、空気中の粒子だけで涙液膜が不安定化して眼の刺激を引き起こす場合、それらの界面活性剤の含有量が高い必要があります。[ 65 ] 瞬き 頻度、眼の涙液膜の不安定化、および破壊を切り離せない現象として捉えた統合生理学的リスクモデルは、職業的、気候的、および眼に関連する生理学的リスク要因の観点から、オフィスワーカーの眼の刺激を説明できる可能性があります。[ 65 ]
眼刺激の主な指標は 2 つあります。 1 つは瞬きの頻度で、これは人間の行動で観察できます。 他の指標は、涙液破壊時間、涙液流量、充血(赤み、腫れ)、涙液細胞診、上皮損傷(生体染色)など、人間の生理的反応です。 瞬きの頻度は、1 分あたりの瞬きの回数として定義され、眼刺激と関連しています。 瞬きの頻度は個人差があり、平均頻度は 2〜3 回未満から 20〜30 回/分までで、コンタクトレンズの使用を含む環境要因に依存します。 脱水、精神活動、作業環境、室温、相対湿度、照明はすべて瞬きの頻度に影響します。 涙液破壊時間 (BUT) は、眼刺激と涙液膜の安定性のもう 1 つの主要な指標です。[ 76 ]これ は、瞬きから涙液膜が破裂するまでの時間間隔 (秒) として定義されます。 BUT は、涙液膜の安定性も反映すると考えられています。正常な人では、涙液膜破壊時間は瞬きの間隔よりも長いため、涙液膜は維持されます。[ 65 ] 研究によると、瞬き頻度は涙液膜破壊時間と負の相関関係にあることが示されています。この現象は、角膜と結膜の両方に三叉神経第1枝に属する敏感な神経終末があるため、知覚される眼刺激が瞬き頻度の増加と関連していることを示しています。[ 77 ] [ 78 ] 充血、細胞診などの他の評価方法も、眼刺激を評価するためにますます使用されるようになっています。
目の刺激に関連する他の要因もあります。最も影響を与える主な要因は、室内空気汚染、コンタクトレンズ、性別の違いの 3 つです。フィールド調査では、一般人口のランダムサンプルと比較して、オフィスワーカーの間で客観的な眼の兆候の有病率が著しく変化していることがわかりました。[ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] これらの研究結果は、室内空気汚染が目の刺激を引き起こす上で重要な役割を果たしていることを示している可能性があります。現在、コンタクトレンズを装用する人が増えており、ドライアイはコンタクトレンズ装用者の間で最も一般的な訴えのようです。[ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] コンタクトレンズ装用者と眼鏡装用者の両方が同様の目の刺激症状を経験しますが、乾燥、充血、異物感は、眼鏡装用者よりもコンタクトレンズ装用者の方がはるかに頻繁に、より重度に報告されています。[ 85 ] 研究によると、ドライアイの発生率は年齢とともに増加し、[ 86 ] [ 87 ] 特に女性で増加します。[ 88 ] 涙液膜の安定性(例:涙液破壊時間 )は、男性よりも女性の方が有意に低いです。さらに、女性は読書中に瞬きの頻度が高いです。[ 89 ] 性差にはいくつかの要因が関係している可能性があります。1つはアイメイクの使用です。もう1つの理由は、報告された研究の女性が、低等級の仕事を含め、男性よりも多くのVDU作業を行っている可能性があることです。3番目によく引用される説明は、特に40歳以降の女性における、年齢依存的な涙液分泌の減少に関連しています。[ 88 ] [ 90 ] [ 91 ]
UCLA が行った研究では、工業用建物で報告された症状の頻度が調査されました。[ 92 ] この研究の結果、工業用建物空間で最も頻繁に見られる症状は眼の刺激で、81% でした。現代のオフィス機器を使用したオフィスワークは、健康への悪影響の可能性について懸念を引き起こしています。[ 93 ] 1970 年代以降、粘膜、皮膚、および一般的な症状がセルフコピー用紙を使用した作業に関連付けられたという報告があります。さまざまな粒子状物質および揮発性物質の放出が特定の原因として示唆されています。これらの症状は、目、皮膚、上気道の刺激、頭痛、疲労などの症状を伴うシックビルディング症候群 (SBS) に関連付けられています。[ 94 ]
SBSおよび多種化学物質過敏症 (MCS)で説明されている症状の多くは、空気中の刺激性化学物質によって引き起こされることが知られている症状に似ています。[ 95 ] 職業的にホウ酸ナトリウム粉塵に曝露された結果生じる眼および呼吸器系の刺激の急性症状の研究では、反復測定デザインが採用されました。[ 96 ] 曝露された79名と曝露されていない27名の被験者の症状評価は、シフト開始前にインタビューを行い、その後、シフトの次の6時間、4日間連続で1時間ごとにインタビューを行いました。[ 96 ] 曝露は、個人用リアルタイムエアロゾルモニターで同時に監視されました。分析では、1日平均と短期(15分)平均の2つの異なる曝露プロファイルが使用されました。曝露反応関係は、各症状の発生率を曝露のカテゴリーにリンクすることによって評価されました。[ 96 ]
鼻、目、喉の刺激 、咳、息切れの急性発生率は、両方の曝露指標の曝露レベルの上昇と関連していることがわかりました。短期曝露濃度を使用した場合、より急な曝露反応勾配が見られました。多変量ロジスティック回帰分析の結果は、現在の喫煙者は空気中のホウ酸ナトリウム粉塵への曝露に対して感受性が低い傾向があることを示唆しています。[ 96 ]
目の炎症を防ぐために、いくつかの対策を講じることができます。
室温が高すぎることや、相対湿度が高すぎたり低すぎたりすると瞬きの頻度が減ったり水分蒸発が増加したりする可能性があるため、正常な瞬きを維持するように努める。[ 65 ] 以下の行動によって、涙 の膜を無傷のまま維持しようとする。 まばたきや短い休憩は、VDUユーザーにとって有益である可能性がある。[ 97 ] [ 98 ] これらの2つの行動を増やすことで、涙液膜の維持に役立つかもしれない。 眼球表面面積と水分蒸発を減らすために、下向きの視線が推奨されます。[ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] VDUとキーボードの間の距離は、視線が低い方向にあることによって眼の表面からの蒸発を最小限に抑えるために、できるだけ短く保つべきである[ 102 ] 。 瞬き訓練は有益である。[ 103 ] さらに、その他の対策としては、まぶたの適切な衛生管理、目をこすらないこと[ 104 ] 、パーソナルケア用品や医薬品の適切な使用などが挙げられます。アイメイクは慎重に使用する必要があります[ 105 ]。
画像 ラベルなしの右目(水平断面)
ラベル付けされた眼の構造
目と目の構造の別の視点
参考文献 ↑ Hadjikhani, Nouchine; Tootell, Roger B. (2000). "Projection of rods and cones within human visual cortex" . Human Brain Mapping . 9 (1): 55–63 . doi : 10.1002/(SICI)1097-0193(2000)9:1 & lt ; 55::AID-HBM6 & gt ; 3.0.CO ; 2-U . PMC 6871842 . PMID 10643730 . ↑ ジマー、カール(2012年2月)。 「私たちの奇妙で重要な潜在意識の光検出器」 。Discover Magazine。LabX Media Group 。 2012年5月5日 取得 。 {{cite magazine}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)↑ シュヴィーガーリング、ジム(2004)。 視覚および眼科光学のフィールドガイド 。SPIE FG。ワシントン州ベリンガム:SPIE Press。ISBN 978-0-8194-5629-8 。↑ Riordan-Eva, Paul (2017). 「第1章:眼の解剖学と発生学」。Vaughan & Asbury's General Ophthalmology (第19 版)。McGraw-Hill Education。 1 2 Bekerman I、Gottlieb P、Vaiman M (2014)。 「健康 な 成人の眼球直径の変動 」 。Journal of Ophthalmology。2014 503645。doi : 10.1155 / 2014 / 503645。PMC 4238270。PMID 25431659 。 1 2 Kolb HE (2024 年 10 月 10 日). 「眼の肉眼解剖学」 . Webvision: 網膜と視覚系の組織; 米国国立医学図書館. 2025 年 10 月 6 日 取得 . ↑ Riordan-Eva P (2017). 第1章:眼の解剖学と発生学;Vaughan & Asbury's General Ophthalmology(第19版)所収 。 ニューヨーク :McGraw-Hill Medical。ISBN 978-0-07-163420-5 。↑ 「目、人間」。ブリタニカ百科事典(ブリタニカ究極リファレンススイート 2009より) ↑ Haładaj, R (2019). "ヒトにおける直筋外眼筋の正常解剖と異常:最近のデータと知見のレビュー" . BioMed Research International . 2019 8909162. doi : 10.1155/2019/8909162 . PMC 6954479 . PMID 31976329 . ↑ カーペンター、ロジャー HS (1988).眼球運動(第2版) . ロンドン:Pion, Ltd ISBN 0-85086-109-8 。 ↑ サヴィーノ、ピーター・J.、ダネシュ=マイヤー、ヘレン・V. (2012). カラーアトラスと臨床眼科学の概要 – ウィルズ眼科研究所 – 神経眼科学 . リッピンコット・ウィリアムズ&ウィルキンス. p. 12. ISBN 978-1-60913-266-8 。↑ Ryan, Stephen J.; Schachat, Andrew P.; Wilkinson, Charles P.; David R. Hinton; SriniVas R. Sadda; Peter Wiedemann (2012). Retina . Elsevier Health Sciences. p. 342. ISBN 978-1-4557-3780-2 。↑ トラットラー、ウィリアム B.、カイザー、ピーター K.、フリードマン、ニール J. (2012). 眼科学レビュー:エキスパートコンサルテーション – オンラインおよび印刷版 . エルゼビア・ヘルスサイエンス. p. 255. ISBN 978-1-4557-3773-4 。↑ ダグネリー、ギスリン (2011). 視覚補綴:生理学、生体工学、リハビリテーション . Springer Science & Business Media. p. 398. ISBN 978-1-4419-0754-7 。↑ Dohse, KC (2007). 没入型コマンド&コントロールにおける視野とステレオグラフィックスが記憶に及ぼす影響 。p. 6. ISBN 978-0-549-33503-0 。↑ ディーリング、マイケル F. (1998). 人間の視覚の限界 (PDF) 。 ↑ Spring, KH; Stiles, WS (1948). "斜視から見た瞳孔の見かけの形状と大きさ" .British Journal of Ophthalmology . 32 (6): 347–354 . doi : 10.1136/bjo.32.6.347 . PMC 510837. PMID 18170457 . ↑ Fedtke, Cathleen; Manns, Fabrice; Ho, Arthur (2010). "人間の目の入射瞳:視角の関数としての3次元モデル" . Optics Express . 18 (21): 22364– 22376. Bibcode : 2010OExpr..1822364F . doi : 10.1364/OE.18.022364 . PMC 3408927 . PMID 20941137 . ↑ Mathur, A.; Gehrmann, J.; Atchison, DA (2013). "水平視野に沿って見た瞳孔の形状" . Journal of Vision . 13 (6): 3. doi : 10.1167/13.6.3 . PMID 23648308 . ↑ MIL-STD-1472F、軍事規格、人間工学、軍事システム、機器、および施設の設計基準。everyspec.com (1999) ↑ Ivergard, Toni; Hunt, Brian (2008). Handbook of Control Room Design and Ergonomics: A Perspective for the Future, Second Edition . CRC Press. p. 90. ISBN 978-1-4200-6434-6 。↑ Kaschke, Michael; Donnerhacke, Karl-Heinz; Rill, Michael Stefan (2013). "眼科および検眼における光学デバイス:技術、設計原理、臨床応用" . Journal of Biomedical Optics . 19 (7): 26. Bibcode : 2014JBO....19g9901M . doi : 10.1117/1.JBO.19.7.079901 . ISBN 978-3-527-64899-3 . S2CID 117946411 . ↑バンテルレ、フランチェスコ ; アルトゥージ、アレッサンドロ;デバティスタ、クルト;アラン・チャルマーズ(2011)。 高度な高ダイナミックレンジイメージング:理論と実践 。CRC Press。p. 7。ISBN 978-1-56881-719-4 。↑ポデ、ラムチャンドラ ; ディウフ、ブーカー(2011)。 ソーラー照明 。シュプリンガー・サイエンス&ビジネス・メディア。p. 62。ISBN 978-1-4471-2134-3 。↑ダブソン 、 ヒュー (2012)。 『眼の生理学 』エルゼビア。p. 213。ISBN 978-0-323-14394-3 。↑ Denton, EJ ; Pirenne, Maurice Henri (1954)、「人間の目の絶対感度と機能的安定性」、 The Journal of Physiology 、 123 (3) (1954年3月29日発行): 417–442 、 doi : 10.1113/jphysiol.1954.sp005062 、 PMC 1366217 、 PMID 13152690 ↑ 成定耕平、シュロイダー・デュコ (2004)。 光害 ハンドブック 。天体物理学・宇宙科学ライブラリー。第322巻 、 8 ページ 。Bibcode : 2004ASSL..322 .....N。doi : 10.1007 /978-1-4020-2666-9。ISBN 978-1-4020-2665-2 。↑ ティミラス、パオラ S. (2007). 加齢と老年医学の生理学的基礎、第4版 . CRC Press. p. 113. ISBN 978-1-4200-0709-1 。↑ McGee, Steven R. (2012). Evidence-based Physical Diagnosis . Elsevier Health Sciences. p. 161. ISBN 978-1-4377-2207-9 。↑ Westheimer, Gerald; McKee, Suzanne P (1975). "網膜像の動きがある場合の視力". Journal of the Optical Society of America . 65 (7): 847– 850. Bibcode : 1975JOSA...65..847W . doi : 10.1364/josa.65.000847 . PMID 1142031 . ↑ Rolfs, Martin (2009). "Microsaccades: Small steps on a long way" . Vision Research . 49 (20): 2415–2441 . doi : 10.1016/j.visres.2009.08.010 . PMID 19683016 . ↑ Alexander, RG; Martinez-Conde, S (2019). "Fixational eye movements". Eye Movement Research . Springer, Cham. p. 78. ↑ Cahill, H; Nathans, J (2008). "マウスの神経系機能の定量的解析ツールとしての視運動反射:遺伝的および薬物誘発性変動への応用" . PLOS ONE . 3 (4) e2055. Bibcode : 2008PLoSO...3.2055C . doi : 10.1371/journal.pone.0002055 . PMC 2323102 . PMID 18446207 . 1 2 Saladin, Kenneth S. (2011). Anatomy & physiology: the unity of form and function (6th ed.). New York: McGraw-Hill. pp. 620–622 . ISBN 978-0-07-337825-1 。↑ 「人間の目」 。ブリタニカ百科事典。 ↑ Brenda J Bradley、Anja Pedersen、Nicholas I Mundy:キツネザルとヒトの青い目:同じ表現型、異なる遺伝的メカニズム Am J Phys Anthropol. 2009 1 2 デブロウスキー、アダム。 「最も珍しい目の色はどれですか?」 。 All About Vision 。 2021年2月4日 取得。 1 2 Fox, Denis Llewellyn (1979). Biochromy: Natural Coloration of Living Things . University of California Press. p. 9. ISBN 978-0-520-03699-4 。↑ ヒトのオンラインメンデル遺伝データベース (OMIM): 皮膚・毛髪・眼の色素沈着変異、1;SHEP1 - 227220↑ スレム、パトリック。グドジャルソン、ダニエル・F;ステイシー、サイモンN;ヘルガソン、アグナル。ラフナー、ソーン。マグナッソン、クリスティン P;マノレスク、アンドレイ。アリ・カラソン。他 。 (2007)。 「ヨーロッパ人の髪、目、皮膚の色素沈着の遺伝的決定因子」。 ナット。ジュネット 。 39 (12): 1443–52 . 土井 : 10.1038/ng.2007.13 。 PMID 17952075 。 S2CID 19313549 。 ↑ ハワード・ヒューズ医学研究所:科学者に質問する( 2010年9月1日 アーカイブ、Wayback Machine) 。Hhmi.org。2011年12月23日取得。 ↑ Larry Bickford Eye Color ( 2010年10月23日、 Wayback Machine に アーカイブ)。Eyecarecontacts.com。2011年12月23日に閲覧。 ↑ ルイス・リナレス、アンドレス。アディカリ、カウストゥブ。アクーニャ=アロンゾ、ビクター。クイント・サンチェス、ミルシャ。ハラミーロ、クラウディア。アリアス、ウィリアム。フエンテス、マカレナ;ピサロ、マリア。エヴェラルド、パオラ。デ・アビラ、フランシスコ。ゴメス・バルデス、ホルヘ。レオン=ミミラ、パオラ。ヒューネマイヤー、タビタ。バージニア州ラマーロ。シルバ・デ・セルケイラ、カイオ C. (2014-09-25)。 「ラテンアメリカにおける混合: 7,342 人の個人に基づく地理的構造、表現型の多様性、および祖先の自己認識」 。 PLOS ジェネティクス 。 10 (9) e1004572。 Bibcode : 2014PLOSG..10.4572R 。 doi : 10.1371/ journal.pgen.1004572 . ISSN 1553-7390 . PMC 4177621. PMID 25254375 . ↑ Lefohn A、Budge B、Shirley P、Caruso R、Reinhard E (2003)。 「人間の虹彩合成に対する眼科医のアプローチ」 。IEEE Comput. Graph. Appl . 23 (6): 70–5 . doi : 10.1109/MCG.2003.1242384 . S2CID 537404 . 1 2 Zhu, Gu; Evans, David M.; Duffy, David L.; Montgomery, Grant W.; Medland, Sarah E. ; Gillespie, Nathan A.; Ewen, Kelly R.; Jewell, Mary; Liew, Yew Wah; Hayward, Nicholas K.; Sturma, Richard A.; Trenta, Jeffrey M.; Martina, Nicholas G. (2004). "502組の双生児家族における眼色のゲノムスキャン:ほとんどの変異は15q染色体上のQTLによるものである" . Twin Res . 7 (2): 197– 210. doi : 10.1375/136905204323016186 . PMID 15169604 . ↑ Albert, Daniel M; Green, W Richard; Zimbric, Michele L; Lo, Cecilia; Gangnon, Ronald E; Hope, Kirsten L; Gleiser, Joel (2003). "アジア人、アフリカ系アメリカ人、白人の虹彩における虹彩メラノサイト数" . Transactions of the American Ophthalmological Society . 101 : 217– 222. PMC 1358991 . PMID 14971580 . 1 2 Mitchell R、Rochtchina E、Lee A、Wang JJ、Mitchell P (2003)。 「虹彩の色と眼圧:ブルーマウンテンズ眼科研究」 。Am . J. Ophthalmol . 135 (3): 384–6 . doi : 10.1016/S0002-9394(02)01967-0 . PMID 12614760 . ↑ Lindsey JD、Jones HL、Hewitt EG、Angert M、Weinreb RN (2001)。 「ラタノプロストに曝露されたヒト虹彩器官培養におけるチロシナーゼ遺伝子転写の誘導」 。Arch . Ophthalmol . 119 (6): 853–60 . doi : 10.1001/archopht.119.6.853 . PMID 11405836 . ↑ Frank RN、Puklin JE 、Stock C、Canter LA (2000 ) 。 「人種、虹彩 の 色、加齢黄斑変性」 。Trans Am Ophthalmol Soc。98 : 109–15 、 討論 115–7。PMC 1298217。PMID 11190014 。 1 2 Regan S、Judge HE、Gragoudas ES、Egan KM (1999)。 「眼球黒色腫の予後因子としての虹彩色」 。Arch . Ophthalmol . 117 (6): 811–4 . doi : 10.1001/archopht.117.6.811 . PMID 10369595 . ↑ Hawkins TA、Stewart WC、McMillan TA、Gwynn DR (1994)。「死体眼におけるダイオード、アルゴン、およびNd:YAG周辺虹彩切除術の分析」。Doc Ophthalmol . 87 ( 4): 367–76 . doi : 10.1007/BF01203345 . PMID 7851220. S2CID 30893783 . ↑ Hammond BR、Fuld K、Snodderly DM (1996)。「虹彩の色と黄斑色素の光学的密度」。Exp . Eye Res . 62 (3): 293–7 . doi : 10.1006/exer.1996.0035 . PMID 8690039 . ↑ 「ヘーゼル色の目はどこで最もよく見られますか?」 2023年2月26日。 ↑ ベドー、ジョン(1971)。『 英国の諸人種:西ヨーロッパ人類学への貢献』 ミシガン州立大学、 39 ページ 。ISBN 978-0-09-101370-7 サクソン人は、多くの場合ヘーゼル色の目をしていた 。↑ 青い目と茶色い目:目の色の入門編。Eyedoctorguide.com。2011年12月23日取得。 ↑ なぜヨーロッパ人は髪の色や目の色がとても多様なのか? . Cogweb.ucla.edu. 2011年12月23日取得。 1 2 Sulem, P.; Gudbjartsson, D.; et al. (2007). "ヨーロッパ人の毛髪、目、皮膚の色素沈着の遺伝的決定因子" . Nature Genetics . 39 (12): 1443– 1452. doi : 10.1038/ng.2007.13 . PMID 17952075 . S2CID 19313549 . 2022年 2月21日 取得 . ↑ 「OCA2:色の遺伝子」 2016年10月6日にWayback Machine に アーカイブされました。allaboutgenes.weebly.com。2016年9月8日に取得。 ↑ Duffy, David L.; Montgomery, Grant W.; Chen, Wei; Zhao, Zhen Zhen; Le, Lien; James, Michael R.; Hayward, Nicholas K.; Martin, Nicholas G.; Sturm, Richard A. (2007). "OCA2のイントロン1にある3つの単一ヌクレオチド多型ハプロタイプが、ヒトの目の色のほとんどの変異を説明する" . Am. J. Hum. Genet . 80 (2): 241– 52. doi : 10.1086/510885 . PMC 1785344 . PMID 17236130 . ↑ カヴァッリ=スフォルツァ、ルイージ・ルカ。カヴァッリ・スフォルツァ、ルカ;メノッツィ、パオロ。アルベルト広場(1994年)。 ヒト遺伝子の歴史と地理 。プリンストン大学出版局。 ISBN 978-0-691-08750-4 。↑ 「身体の特徴の分布。色素沈着、毛髪系、および軟部組織の形態」 。 2011年7月26日に オリジナル からアーカイブされました。 1 2 ルーシー・サウスワース。 「遺伝学的に見て、灰色の目は青い目と同じなのか?」 。 遺伝学の理解:人間の健康とゲノム 。スタンフォード大学医学部。 2011年9月27日の オリジナルからアーカイブ。 2011年 10月19日 取得 。 ↑ (フランス語) Provincia: Bulletrimestriel de la Société de Statistique ...、第 16 ~ 17 巻 Société de statistique、d'histoire et d'archéologie de Marseille et de Provence 著 p. 273太陽の光と太陽の光... 1 2 Mendell, Mark J. (2004年4月22日). "オフィスワーカーの非特異的症状:疫学文献のレビューと要約" . Indoor Air . 3 (4): 227– 236. doi : 10.1111/j.1600-0668.1993.00003.x . 1 2 3 4 5 6 Wolkoff, P; Skov, P; Franck, C; Petersen, LN (2003 年 12 月). "オフィス環境における眼刺激と環境要因 ― 仮説、原因、生理学的モデル" . Scandinavian Journal of Work, Environment & Health . 29 (6): 411– 430. doi : 10.5271/sjweh.748 . PMID 14712848 . 1 2 Norn, M (1992年4月)「汚染 性角結膜炎。レビュー」 Acta Ophthalmologica . 70 (2): 269–273 . doi : 10.1111/j.1755-3768.1992.tb04136.x . PMID 1609579. S2CID 42248933 . ↑ ヴェルスラ、P;プロファジオ、V;チェリーニ、M;トレッジャーニ、A;カラマッツァ、R (1999)。 「目の不快感と大気汚染」。 眼科 。 213 (2): 103–109 . 土井 : 10.1159/000027401 。 PMID 9885386 。 S2CID 46791165 。 ↑ Lemp, MA (1999年11月)「1998年カストロビエホ講演。ドライアイ状態の治療における新しい戦略」 Cornea . 18 (6): 625–632 . doi : 10.1097/00003226-199911000-00001 . PMID 10571289 . ↑ Rolando, M; Zierhut, M (2001 年 3 月). 「ドライアイ疾患における眼表面と涙液膜およびその機能不全」。Survey of Ophthalmology . 45 (Suppl 2): S203–210. doi : 10.1016/S0039-6257(00)00203-4 . hdl : 11567/299358 . PMID 11587144 . ↑ 村田和也、荒木慎一郎、川上直樹、斎藤義雄、日野英二 (1991)「VDT作業者における中枢神経系への影響と視覚疲労」 International Archives of Occupational and Environmental Health . 63 (2): 109–113 . Bibcode : 1991IAOEH..63..109M . doi : 10.1007/BF00379073 . PMID 1889879. S2CID 24238741 . ↑ Rossignol, AM; Morse, EP; Summers, VM; Pagnotto, LD (1987年2月)「マサチューセッツ州の事務職員におけるビデオディスプレイ端末の使用と報告された健康症状」 Journal of Occupational Medicine . 29 (2): 112– 118. PMID 3819890 . ↑ Apter, A; Bracker, A; Hodgson, M; Sidman, J; Leung, WY (1994年8月)「シックビルディング症候群の疫学」 The Journal of Allergy and Clinical Immunology . 94 (2 Pt 2): 277– 288. doi : 10.1053/ai.1994.v94.a56006 . PMID 8077580 . ↑ Thomson, W. David (1998 年 3 月) 「眼の問題と視覚表示装置 ― 事実と誤解」。Ophthalmic & Physiological Optics . 18 (2): 111– 119. doi : 10.1046/j.1475-1313.1998.00323.x . PMID 9692030 . S2CID 222083261 . ↑ Aronsson, G; Strömberg, A (1995). "Work Content and Eye Discomfort in VDT Work" . International Journal of Occupational Safety and Ergonomics . 1 (1): 1– 13. doi : 10.1080/10803548.1995.11076300 . PMID 10603534 . ↑ Mocci, F; Serra, A; Corrias, GA (2001年4月) 「ビデオディスプレイ端末での作業における心理的要因と視覚疲労」 . Occupational and Environmental Medicine . 58 (4): 267– 271. doi : 10.1136/oem.58.4.267 . PMC 1740121 . PMID 11245744 . ↑ Kjaergaard, SK (2001). 室内空気質ハンドブック:第17章、室内環境における目の炎症 。ニューヨーク:マグロウヒル 。ISBN 978-0-07-445549-4 。↑ Norn, Mogens S. (1974). 外眼:検査方法 . コペンハーゲン:Scriptor. ISBN 978-87-87473-03-3 。↑ Sibony PA、Evinger C.「正常および異常なまぶたの位置と動きの解剖学と生理学」。Miller NR、Newman NJ編『Walsh & Hoyt's Clinical Neuro-ophthalmology』 所収。メリーランド州ボルチモア:Williams and Wilkins; 1998年。pp. 1509–1592 ↑ Franck, C; Bach, E; Skov, P (1993). 「シックビル症候群の有病率が異なるオフィスビルで働く人々の客観的な眼症状の有病率と一般人口との比較」。International Archives of Occupational and Environmental Health . 65 (1): 65– 69. Bibcode : 1993IAOEH..65...65F . doi : 10.1007 / BF00586061 . PMID 8354577. S2CID 42611161 . ↑ Franck, C (1991年12月)「オフィス眼症候群における角膜前膜の脂肪層」 Acta Ophthalmologica 69 ( 6): 737– 743. doi : 10.1111/j.1755-3768.1991.tb02052.x . PMID 1789088 . S2CID 28011125 . ↑ Franck, C; Skov, P (1989年2月)「オフィスワーカーの目頭の泡状変化と、対照群としてのデンマークの平均的な人口との比較」 Acta Ophthalmologica . 67 (1): 61– 68. doi : 10.1111 / j.1755-3768.1989.tb00724.x . PMID 2773640. S2CID 21372866 . ↑ Franck, C (1986年6月). 「室内環境の問題を抱える建物における眼症状と徴候(「オフィス眼症候群」)」 Acta Ophthalmologica . 64 (3): 306– 311. doi : 10.1111/j.1755-3768.1986.tb06925.x . PMID 3751520 . S2CID 28101689 . ↑ Doughty, MJ; Fonn, D; Richter, D; Simpson, T; Caffery, B; Gordon, K (1997年8月)「カナダ全土の検眼診療所を受診する患者におけるドライアイ症状の有病率を推定するための患者質問票アプローチ」 Optometry and Vision Science . 74 (8): 624– 631. doi : 10.1097 / 00006324-199708000-00023 . PMID 9323733. S2CID 22062179 . ↑ Fonn, D; Situ, P; Simpson, T (1999 年 10 月). 「症状のあるコンタクトレンズ装用者と症状のないコンタクトレンズ装用者におけるハイドロゲルレンズの脱水と主観的な快適性および乾燥感の評価」 Optometry and Vision Science . 76 (10): 700– 704. doi : 10.1097/00006324-199910000-00021 . PMID 10524785 . 1 2 Vajdic, C; Holden, BA; Sweeney, DF; Cornish, RM (1999 年 10 月) 「眼鏡および毎日装用するソフトコンタクトレンズとハードコンタクトレンズの装用中の眼症状の頻度」 Optometry and Vision Science . 76 (10): 705– 711. doi : 10.1097/00006324-199910000-00022 . PMID 10524786 . ↑ Seal, DV、および Mackie, IA (1986)「臨床的および生化学的実体としての疑わしいドライアイ」FJ Holly (編)「眼前涙液膜 ― 健康、疾患、コンタクトレンズ装用 」ドライアイ研究所、テキサス州ラボック、41-51頁。ISBN 978-0961693800 ↑ 引地、T;吉田明;福井裕子浜野哲也リ、M;荒木和也堀本和也高村英;北川和也大山 M (1995 年 9 月) 「日本の眼科センターにおけるドライアイの蔓延」。 Graefe の臨床および実験眼科のアーカイブ 。 233 (9): 555–558 . 土井 : 10.1007/BF00404705 。 PMID 8543205 。 S2CID 20759190 。 1 2 McCarty, C; Bansal, AK; Livingston, PM; Stanislavsky, YL; Taylor, HR (1998 年 6 月). 「オーストラリア、メルボルンにおけるドライアイの疫学、歴史的画像」。Ophthalmology . 105 ( 6): 1114– 1119. doi : 10.1016/S0161-6420(98)96016-X . PMID 9627665 . ↑ アーカンソー州ベンティヴォーリオ。ブレスマン、SB;カセッタ、E. カレッタ D;トナーリ、P;アルバニーズ、A. (1997)。 「健常者の瞬き率パターンの分析」。 モブディスオード 。 12 (6): 1028–1034 。 土井 : 10.1002/mds.870120629 。 PMID 9399231 。 S2CID 12607655 。 ↑ Mathers, WD; Lane, JA ; Zimmerman, MB ( 1996 年5 月)。「正常 な 加齢に伴う涙液膜の変化」。Cornea。15 ( 3 ) : 229–234。doi : 10.1097 / 00003226-199605000-00001。PMID 8713923。S2CID 32866587 。 ↑ ↑ 米国暖房冷凍空調学会 (1986)。 健康と省エネルギーのための室内空気管理:ASHRAE IAQ '86 会議議事録、1986 年 4 月 20 ~ 23 日、ジョージア州アトランタ 。 ジョージア州アトランタ:米国暖房冷凍空調学会。p. 448。ISBN 978-0-910110-48-8 。↑ Jaakkola, MS; Jaakkola, JJ (1999年12月1日). 「オフィス機器と備品:現代の職業上の健康問題か?」 . American Journal of Epidemiology . 150 (11): 1223– 1228. doi : 10.1093/oxfordjournals.aje.a009949 . PMID 10588083 . ↑ Nordström, K; Norbäck, D; Akselsson, R (1995 年 3 月) 「スウェーデンの高齢者病院におけるシックビルディング症候群 (SBS) に対する室内空気質と個人要因の影響」 . Occupational and Environmental Medicine . 52 (3): 170– 176. doi : 10.1136/oem.52.3.170 . PMC 1128182 . PMID 7735389 . ↑ Anderson, RC; Anderson, JH (1999). "感覚刺激と多種化学物質過敏症". Toxicology and Industrial Health . 15 ( 3– 4): 339– 345. Bibcode : 1999ToxIH..15..339A . doi : 10.1177/074823379901500308 . PMID 10416286 . 1 2 3 4 Hu, X; Wegman, DH; Eisen, EA; Woskie, SR; Smith, RG (1992 年 10 月). 「ホウ酸ナトリウム粉塵への職業曝露に対する用量に関連した急性刺激症状反応」 . British Journal of Industrial Medicine . 49 (10): 706–713 . doi : 10.1136/oem.49.10.706 . PMC 1012146 . PMID 1419859 . ↑ Carney, LG; Hill, RM (1982年 6月)「正常な瞬きパターンの性質」 Acta Ophthalmologica . 60 (3): 427–433 . doi : 10.1111/j.1755-3768.1982.tb03034.x . PMID 7136554. S2CID 22362219 . ↑ Henning, R. A; Jacques, P; Kissel, G. V; Sullivan, A. B; Alteras-Webb, S. M (1997 年 1 月). "コンピュータ作業からの頻繁な短い休憩: 2 つの現場における生産性と幸福感への影響". Ergonomics . 40 (1): 78– 91. doi : 10.1080/001401397188396 . PMID 8995049 . ↑ 中森 健、小田原 雅彦、中島 孝、水谷 孝、坪田 健(1997年7月)「瞬きは主に眼表面の状態によって制御される」 American Journal of Ophthalmology . 124 (1): 24– 30. doi : 10.1016/s0002-9394(14)71639-3 . PMID 9222228 . ↑ Barbato, G; Ficca, G; Muscettola, G; Fichele, M; Beatrice, M; Rinaldi, F (2000年3月6日). 「自発的な瞬目率の日内変動」. Psychiatry Research . 93 (2): 145– 151. doi : 10.1016 / S0165-1781(00)00108-6 . PMID 10725531. S2CID 35982831 . ↑ Sotoyama, M; Villanueva, MB; Jonai, H; Saito, S (1995). "視覚エルゴノミクスの情報指標としての眼表面積" . Industrial Health . 33 (2): 43– 55. Bibcode : 1995IndHe..33...43S . doi : 10.2486/indhealth.33.43 . PMID 7493821 . ↑ 外山みどり、城内博、斎藤慎一、ビジャヌエバ、MB(1996 年6 月 )。「快適なVDTワークステーションレイアウト の ための眼球表面積の分析」。 エルゴノミクス 。39 (6): 877–884。doi : 10.1080/00140139608964508。PMID 8681929 。 ↑ Collins, M; Heron, H; Larsen, R; Lindner, R (1987年2月)。 「ソフトコンタクトレンズ装用者の瞬きパターンはトレーニングで変化させることができる」 ( PDF ) 。American Journal of Optometry and Physiological Optics 。64 ( 2): 100– 103。doi : 10.1097 / 00006324-198702000-00004 。PMID 3826282 。S2CID 11828508 。 ↑ ピッコリ、B;アシーニ、R;ガンバロ、S;パストニ、F;ドルソ、M;フランチェシン、S;ザンポロ、F;デ・ヴィート、G (2001 年 5 月 15 日)。 「CAD オペレーターにおける微生物汚染と眼感染症: 現地調査」。 人間工学 。 44 (6): 658–667 。 土井 : 10.1080/00140130117916 。 PMID 11373026 。 S2CID 37127979 。 ↑ Lozato, PA; Pisella, PJ; Baudouin, C (2001年6月)「涙液膜の脂質層:生理学と病理学」 Journal Français d'Ophtalmologie . 24 (6): 643–658 . PMID 11460063 . ↑ バーバー、ローリー・グレイ、グジェル、ダン・T.(2018年3月2日) 「性行為が視力に与える影響」 米国眼科学会。 2020年 11月28日 取得 。 ↑ Friedman, D. S; O'Colmain, B. J; Muñoz, B; Tomany, S. C; McCarty, C; De Jong, P. T; Nemesure, B; Mitchell, P; Kempen, J; Eye Diseases Prevalence Research Group (2004). "米国における加齢黄斑変性の有病率" . Archives of Ophthalmology . 122 (4): 564– 572. doi : 10.1001/archopht.122.4.564 . PMID 15078675 . ↑ Bone, R. A; Landrum, J. T; Dixon, Z; Chen, Y; Llerena, C. M (2000). "ヒト被験者の眼、血清、および食事中のルテインとゼアキサンチン". Experimental Eye Research . 71 (3): 239– 245. doi : 10.1006/exer.2000.0870 . PMID 10973733 . ↑ Johnson, E. J; Hammond, B. R; Yeum, K. J; Qin, J; Wang, X. D; Castaneda, C; Snodderly, D. M; Russell, R. M (2000). "血清および組織中のルテインとゼアキサンチンの濃度と黄斑色素密度との関係" . The American Journal of Clinical Nutrition . 71 (6): 1555– 1562. doi : 10.1093/ajcn/71.6.1555 . PMID 10837298 . ↑ 米国検眼協会(2013年)「ルテインとゼアキサンチン」 ↑ Peshek, Darren; Semmaknejad, Negar; Hoffman, Donald; Foley, Pete (2011-04-01). "角膜輪が顔の魅力に影響を与えるという予備的証拠" . Evolutionary Psychology . 9 (2): 137– 146. doi : 10.1177/147470491100900201 . ISSN 1474-7049 . PMC 10519137 . PMID 22947961 . ↑ Aguinaldo, Erick; Mousavi, Maedeh; Peissig, Jessie (2018-09-01). "まつげと魅力:まつげの長さとボリュームは顔の魅力と有意に相関している" . Journal of Vision . 18 (10): 1338. doi : 10.1167/18.10.1338 . ISSN 1534-7362 . ↑ Tombs, Selina; Silverman, Irwin (2004-07-01). "瞳孔計測:性的選択アプローチ" . Evolution and Human Behavior . 25 (4): 221– 228. Bibcode : 2004EHumB..25..221T . doi : 10.1016/j.evolhumbehav.2004.05.001 . ISSN 1090-5138 . ↑ Hess, Eckhard H.; Polt, James M. (1960-08-05). "視覚刺激の興味価値と瞳孔サイズの関係" . Science . 132 (3423): 349– 350. Bibcode : 1960Sci...132..349H . doi : 10.1126/science.132.3423.349 . ISSN 0036-8075 . PMID 14401489 . S2CID 12857616 .
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