| 虹彩 | |
|---|---|
人間の目の模式図(右上に虹彩のラベルが貼られています) | |
| 詳細 | |
| 前駆 | 中胚葉と神経外胚葉 |
| の一部 | 目の前 |
| システム | 視覚システム |
| 動脈 | 長い後毛様体動脈 |
| 神経 | 長毛様体神経、短毛様体神経 |
| 識別子 | |
| ラテン | 虹彩 |
| メッシュ | D007498 |
| TA98 | A15.2.03.020 |
| TA2 | 6753 |
| FMA | 58235 |
| 解剖学用語 [Wikidataで編集] | |
虹彩(複数形:iridesまたはirises )は、ほとんどの哺乳類と鳥類の眼球内にある薄い環状構造で、瞳孔の直径と大きさを制御し、網膜に到達する光の量を制御する役割を果たします。光学用語では、瞳孔は眼球の開口部であり、虹彩は絞りです。眼球の色は虹彩によって決まります。
語源
「アイリス」という言葉は、ギリシャ語で「虹」を意味する言葉に由来しており、また、イリアスに登場する虹の女神であり神々の使者でもあることからも、この目の部分が多彩な色をしていることに由来している。[1] [2]
構造
虹彩は、間質として知られる前部の色素線維血管層と、間質の後ろの色素上皮細胞の 2 つの層で構成されています。
間質は、円運動で瞳孔を収縮させる括約筋(瞳孔括約筋)と、虹彩を放射状に引っ張って瞳孔を拡大し、ひだ状に引っ張る散大筋(瞳孔散大)に つながっています。

瞳孔括約筋は散瞳筋の反対の筋肉です。瞳孔の直径、つまり虹彩の内側の境界は、収縮または散瞳するとサイズが変わります。虹彩の外側の境界はサイズが変わりません。収縮筋は内側の境界にあります。
虹彩の背面は、色素が濃く、細胞2個分の厚さがある上皮層(虹彩色素上皮)で覆われていますが、前面には上皮がありません。この前面は散大筋として突出しています。色素含有量が多いため、光は虹彩から網膜へ通過できず、瞳孔までしか届きません。[3]虹彩の外側の縁は虹彩根と呼ばれ、強膜と前毛様体に付着しています。虹彩と毛様体は合わせて前ブドウ膜と呼ばれます。虹彩根の直前には線維柱帯と呼ばれる領域があり、ここを通って房水が絶えず眼から排出されるため、虹彩の病気はしばしば眼圧に重大な影響を及ぼし、間接的に視力にも影響を及ぼします。虹彩は前毛様体とともに、眼から房水が排出される二次的な経路となります。

虹彩は 2 つの主要な領域に分かれています。
- 瞳孔領域は、その端が瞳孔の境界を形成する内側の領域です。
- 毛様体領域は、毛様体の起源まで広がる虹彩の残りの部分です。
の虹彩の最も厚い部分で、瞳孔部分と毛様体部分を分けています。虹彩の最も厚い部分は、胎児の瞳孔を覆う膜の名残です。[3]一般的には、括約筋と散大筋が重なる部分として定義されます。放射状の隆起が周辺から瞳孔領域まで伸び、虹彩に血管を供給します。虹彩の根元は最も薄く、最も周辺にあります。[4]
虹彩の筋細胞は哺乳類や両生類では平滑筋であるが、爬虫類(鳥類を含む)では横紋筋である。多くの魚類はどちらも持たず、その結果、虹彩は拡張も収縮もできず、瞳孔は常に一定の大きさのままである。[5]
フロント
- フックス陰窩は、虹彩の襟の両側にある一連の開口部で、実質と深部の虹彩組織が房水に浸かることを可能にします。陰窩の境界を囲むコラーゲン小柱は、青い虹彩で見ることができます。
- 虹彩の起点と襟の中間部分: これらのひだは、虹彩が拡張するときに虹彩の表面が変化することによって生じます。[引用が必要]
- 虹彩の基部にある陰窩は、虹彩の毛様体部分の最も外側の部分近くに観察できる追加の開口部である。[4]
戻る
- シュワルベの放射状収縮襞は、瞳孔縁から虹彩の襟首まで伸びる、虹彩の瞳孔部分にある一連の非常に細かい放射状の襞です。これは、瞳孔のひだの波打った外観と関連しています。
- シュワルベの構造襞は、毛様体と瞳孔領域の境界から伸びる放射状の襞であり、毛様体突起間の「谷」と連続して、はるかに幅広く間隔が空いています。
- 円形収縮襞の中には、瞳孔縁近くを走る一連の細かい隆起があり、虹彩色素上皮の厚さが異なります。また、虹彩の毛様体部分にあるものもあります。[4]
微細解剖学



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虹彩の層は、前方(前面)から後方(背面)にかけて次のようになります。
発達
虹彩の実質と前縁層は神経堤から発生し、虹彩実質の後ろでは瞳孔括約筋と瞳孔散大筋、および虹彩上皮が眼杯神経外胚葉から発生します。
関数

虹彩は、虹彩括約筋および/または虹彩散大筋を収縮させることにより、瞳孔の大きさを制御します。瞳孔の大きさは多くの要因(光、感情状態、認知負荷、覚醒、刺激など)に依存し、直径2 mm未満から9 mmまでの範囲になります。ただし、最大瞳孔径は個人によってかなり異なり、加齢とともに減少します。[6] [7]虹彩は、調節が開始されると瞳孔を収縮させ、被写界深度を増加させます。
虹彩筋を直接的に自発的に制御する能力を持つ人間はほとんどおらず、命令に応じて瞳孔を拡張したり収縮したりする能力を持っている。[8]しかし、これには明確な目的や利点はない。
目の色


虹彩は通常色素が濃く、その色は典型的には茶色、ヘーゼル色、緑色、灰色、青色の範囲である。時折、虹彩の色は、眼皮膚白皮症のピンクがかった白色[3]のように色素の欠如によるもの、または異常に血管が発達した虹彩の赤色のように血管によって色素が不明瞭になることによるものである。色の範囲が広いにもかかわらず、正常な虹彩の色に大きく寄与する唯一の色素は、暗い色素であるメラニンである。虹彩中のメラニン色素の量は、生物の表現型の目の色を決定する一因である。構造的には、この巨大な分子は、皮膚や髪に見られる同等のものとわずかに異なるだけである。虹彩の色は、メラノサイトによって生成されるユーメラニン(茶色/黒色のメラニン)とフェオメラニン(赤色/黄色のメラニン)の量が変動することによって生じる。前者は茶色い目の人に多く見られ、後者は青い目や緑の目の人に多く見られます。輪部リングは人によっては虹彩を囲む暗いリングとして現れますが、これは角膜と強膜の間の領域の光学特性によるもので、虹彩の色素によるものではありません。
虹彩の色を決定する遺伝的および物理的要因

虹彩の色は、虹彩基質内の質感、色素沈着、線維組織、血管の複合効果からなる非常に複雑な現象であり、これらが一緒になって個人のエピジェネティックな構成を構成します。[4]生物の「目の色」は実際には虹彩の色であり、角膜は透明で、白い強膜は関心領域の外側にあります。
メラニンは、間質色素細胞では黄色がかった色から暗いヘーゼル色で、虹彩の裏側にある薄いが非常に不透明な層にある虹彩色素上皮では黒色です。ほとんどの人間の虹彩では、薄い前縁層に茶色がかった間質メラニンが凝縮しており、その位置によって全体の色に明らかな影響を及ぼします。 [4]メラニンはメラノソームと呼ばれる細胞内束になっており、分散度合いによって観察される色にいくらか影響を及ぼしますが、人間や他の脊椎動物の虹彩のメラノソームは移動できず、色素分散度合いを元に戻すことはできません。病気になるとメラノソームの異常な凝集が起こり、虹彩の色の不可逆的な変化につながることがあります(下記の虹彩異色症を参照)。茶色や黒以外の色は、他の間質成分からの選択的反射と吸収によるものです。時には、特に老齢または病気の緑色の目には、黄色の「摩耗」色素であるリポフスチンも目に見える目の色に入り込むことがあります。 [引用が必要]
色素のない間質成分が目の色に影響を及ぼす光学的メカニズムは複雑で、文献には多くの誤った記述がある。生体分子(血管内のヘモグロビン、血管と間質内のコラーゲン)による単純な選択的吸収と反射が最も重要な要素である。レイリー散乱とチンダル散乱(空中でも起こる)や回折も起こる。ラマン散乱や鳥の羽に見られる建設的干渉は目の色には影響しないが、干渉現象は多くの動物の鮮やかな色の虹彩色素細胞(虹彩素)では重要である。干渉効果は分子レベルと光学顕微鏡レベルの両方で起こる可能性があり、(メラニン含有細胞では)準結晶形成と関連していることが多く、これが光学効果を高める。干渉は、一部の蝶の羽の眼点に見られるように、化学成分は同じままでも、視野角に対する色の特性的な依存性によって認識される。白人の赤ちゃんは、間質に色素がないため、通常は青い目で生まれ、後部上皮からの散乱と選択的吸収により目が青く見える。メラニンが大量に沈着すると、茶色または黒色が見られるが、そうでない場合は青または灰色のままである。[9]
目の色とその変化に寄与するすべての要因は完全には解明されていません。虹彩の色における常染色体の劣性/優性形質は他の種にも固有のものですが、色は異なるパターンに従う場合があります。
両目の色が違う

虹彩異色症(虹彩異色症または虹彩異色症とも呼ばれる)は、片方の虹彩がもう片方の虹彩と異なる色(完全虹彩異色症)または片方の虹彩の一部が残りの部分と異なる色(部分虹彩異色症または扇状虹彩異色症)の眼疾患である。人間ではまれであり、慢性虹彩炎やびまん性虹彩悪性黒色腫などの眼疾患の指標となることが多いが、正常な変異として発生することもある。同じ虹彩に著しく異なる色の扇状または斑点が見られることはあまり一般的ではない。アナスタシウス1世は、右の虹彩が左の虹彩よりも暗い色であったため、虹彩異色症の顕著な特徴から「ディコロス(虹彩が2つある)」と呼ばれた。 [10] [11]
対照的に、虹彩異色症やまだら模様の虹彩は獣医診療では一般的である。シベリアン・ハスキー犬は虹彩異色症を示し、[12] [よりよい出典が必要]おそらく遺伝的に決定されている人間のワールデンブルグ症候群に類似している。一部の白い猫種(白いターキッシュアンゴラ猫や白いターキッシュヴァン猫など)は顕著な虹彩異色症を示すことがあり、最も一般的なパターンは片方が均一に青で、もう一方が銅色、オレンジ、黄色、または緑である。[12]同じ虹彩内の顕著な変異も一部の動物では一般的であり、一部の種では標準である。いくつかの牧畜犬種、特にブルー・マールの毛色を持つもの(オーストラリアン・シェパードやボーダー・コリーなど)は、茶色の虹彩内に明瞭な青い領域が見られ、青い目と暗い目が別々に見られることがある。[要出典]一部の馬 (通常は白、斑点、パロミノ、またはクレメロの品種グループ内) では、眼疾患の兆候がないにもかかわらず、同じ目に琥珀色、茶色、白、青色がすべて現れることがあります。[要出典]
片方の目の虹彩が白または青みがかった白の場合、「ウォールアイ」とも呼ばれます。[13]
臨床的意義
代替医療
虹彩学
虹彩学(虹彩診断とも呼ばれる)は代替医療技術であり、その提唱者は虹彩の模様、色、その他の特徴を調べることで患者の全身の健康状態に関する情報を判断できると信じている。施術者は観察結果を「虹彩チャート」と照合する。これは虹彩を人体の特定の部分に対応するゾーンに分割するものである。虹彩学者は目を体の健康状態を見る「窓」とみなしている。[14]
虹彩学は質の高い研究調査によって裏付けられておらず、[15]疑似科学とみなされています。[16]
グラフィックス
-
アイリス、正面図
-
虹彩のフルオレセイン血管造影検査では、血管の放射状の配置が明らかになります。
参照
参考文献
- ^ リデル、ヘンリー・ジョージ、スコット、ロバート (1940)。「ἶρις」。ギリシャ語-英語辞典。ペルセウスデジタルライブラリ。
- ^ 「iris」。オックスフォード英語辞典(オンライン版)。オックスフォード大学出版局。 (サブスクリプションまたは参加機関のメンバーシップが必要です。)
- ^ abc 「目、人間。」 ブリタニカ百科事典、Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate Reference Suite DVDより
- ^ abcde ゴールド、ダニエル H; ルイス、リチャード; 「臨床眼科アトラス」、pp. 396–397
- ^ ロマー、アルフレッド・シャーウッド、パーソンズ、トーマス・S. (1977)。脊椎動物の体。フィラデルフィア、ペンシルバニア州:ホルト・サンダース・インターナショナル。p. 462。ISBN 0-03-910284-X。
- ^ 「老化した目と瞳孔の大きさ」。Amateurastronomy.org。2013年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年8月28日閲覧。
- ^ Winn, B.; Whitaker, D .; Elliott, DB; Phillips, NJ (1994 年 3 月)。「正常な人間の被験者における光順応瞳孔サイズに影響を与える要因」( PDF)。Investigative Ophthalmology & Visual Science。35 ( 3): 1132–1137。PMID 8125724。2013年 8 月 28 日閲覧。
- ^ Eberhardt, Lisa V.; Grön, Georg; Ulrich, Martin; Huckauf, Anke; Strauch, Christoph (2021-10-01). 「瞳孔収縮と拡張の直接的な自発的制御:瞳孔測定、検眼、皮膚伝導、知覚、機能的MRIからの探索的証拠」。 国際精神生理学ジャーナル。168 :33–42。doi : 10.1016 /j.ijpsycho.2021.08.001。ISSN 0167-8760。PMID 34391820 。
- ^ 「感覚受容:人間の視覚:人間の目の構造と機能」第 27 巻、p. 175 ブリタニカ百科事典、1987 年
- ^ ボールドウィン、バリー(1981年) 。「ビザンチン皇帝の身体的特徴」。ビザンティオン。51 (1):8–21。ISSN 0378-2506。JSTOR 44170668 。
- ^ フロニモプロス、ジョン; ラスカラトス、ジョン (1992-03-01). 「眼科に関するビザンチンの年代記作家と歴史家たち」. Documenta Ophthalmologica . 81 (1): 121–132. doi :10.1007/BF00155022. ISSN 1573-2622. PMID 1473460. S2CID 26240821.
- ^ ab Fabricius, Karl. 「動物のヘテロクロミア」。Environmental Graffiti。2010年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年10月27日閲覧。
- ^ 「ウォールアイ」、定義 1a、メリアム・ウェブスター辞書
- ^ Novella, Steven. 「Iridology」. Science-Based Medicine . 2017年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年8月20日閲覧。
- ^ Ernst E (2000年1月). 「虹彩学:有用ではなく、潜在的に有害」Arch. Ophthalmol . 118 (1): 120–1. doi :10.1001/archopht.118.1.120. PMID 10636425.
- ^ Stephen Barrett (2015年11月9日). 「Iridology Is Nonsense」. Quackwatch . 2023年8月6日閲覧。
外部リンク
- 人間の虹彩の詳細な写真
- 組織学画像: 08010loa – ボストン大学の組織学学習システム
- アトラス画像: ミシガン大学医療システムの eye_1 - 「眼球の矢状断面」
