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人間の強膜の発達と、人間と猿の目における強膜拍車の役割は、強膜拍噴入の高さ、尿路幹線の厚さ、および縦方向の毛様体筋の厚さを測定することにより研究されました。毛様体の筋肉の緊張がシュレム運河の内壁にどのように伝達されるかを研究するために、脳脊髄幹線の相互接続も研究されました。結果は、40週間の妊娠後、強膜拍車の高さに老化してそれ以上の変化はほとんど、またはまったく変化しないことを示していますが、形状の変化があります。強膜の拍車は、人間の目よりもサルの目ではあまり発達していません。角質伸縮メッシュワークは、ほとんどの人間の目の尿路メッシュワークを支配していますが、猿の目では状況は反対です。人間では、強膜拍車に付着した毛様体筋の子午線部分の厚さは、よく発達した強膜拍車によって目が大きく異なります。弾性様繊維で構成された相互接続骨梁梁は、uvealおよび角質硬化層のメッシュワーク、ならびにシュレムの運河の内壁の細胞に拡張された並置式のメッシュワークで観察されました。これらの発見と強膜の拍車の密な構造は、猿の目で、少なくとも人間の目では、毛様体の筋肉の収縮が、骨梁の動きの動きによるように、皮膚の動きの動きを通してではなく、小柱幹線の展開を引き起こすことを示唆しています。相互接続の線路梁と繊維。強膜拍車の重要な役割の1つは、おそらく毛様体の筋肉が弛緩するときに角膜筋クリュアラルのメッシュワークを開いたままにすることです。もう1つは、毛様体の筋肉の円形部分の内向きの動きを可能にすることです。毛様体の筋肉契約。厳格な強膜拍車は、これら2つの機能にとって利点です。
人間の強膜の発達と、人間と猿の目における強膜拍車の役割は、強膜拍噴入の高さ、尿路幹線の厚さ、および縦方向の毛様体筋の厚さを測定することにより研究されました。毛様体の筋肉の緊張がシュレム運河の内壁にどのように伝達されるかを研究するために、脳脊髄幹線の相互接続も研究されました。結果は、40週間の妊娠後、強膜拍車の高さに老化してそれ以上の変化はほとんど、またはまったく変化しないことを示していますが、形状の変化があります。強膜の拍車は、人間の目よりもサルの目ではあまり発達していません。角質伸縮メッシュワークは、ほとんどの人間の目の尿路メッシュワークを支配していますが、猿の目では状況は反対です。人間では、強膜拍車に付着した毛様体筋の子午線部分の厚さは、よく発達した強膜拍車によって目が大きく異なります。弾性様繊維で構成された相互接続骨梁梁は、uvealおよび角質硬化層のメッシュワーク、ならびにシュレムの運河の内壁の細胞に拡張された並置式のメッシュワークで観察されました。これらの発見と強膜の拍車の密な構造は、猿の目で、少なくとも人間の目では、毛様体の筋肉の収縮が、骨梁の動きの動きによるように、皮膚の動きの動きを通してではなく、小柱幹線の展開を引き起こすことを示唆しています。相互接続の線路梁と繊維。強膜拍車の重要な役割の1つは、おそらく毛様体の筋肉が弛緩するときに角膜筋クリュアラルのメッシュワークを開いたままにすることです。もう1つは、毛様体の筋肉の円形部分の内向きの動きを可能にすることです。毛様体の筋肉契約。厳格な強膜拍車は、これら2つの機能にとって利点です。
The development of the human scleral spur and the role of the scleral spur in human and monkey eyes were studied by measuring the height of the scleral spur, the thickness of the uveal meshwork and the thickness of the longitudinal ciliary muscle. In an attempt to study how the tension of the ciliary muscle is transmitted to the inner wall of the Schlemm's canal, interconnections within the trabecular meshwork were also studied. The results indicate that after 40 weeks of gestation there is little or no further change with aging in the height of the scleral spur but there is a change in shape. The scleral spur is much less developed in monkey eyes than in human eyes. The corneoscleral meshwork predominates over the uveal meshwork in most human eyes while in monkey eyes the situation is the opposite. In man the thickness of the meridional part of the ciliary muscle attached to the scleral spur varies greatly in eyes with a well developed scleral spur. Interconnecting trabecular beams composed of elastic-like fiber were observed in the uveal and corneoscleral meshwork, as well as in the juxtacanalicular meshwork, extending to the cells of the inner wall of the Schlemm's canal. These findings and the dense structure of the scleral spur suggest that in monkey eyes, and at least in some human eyes, contraction of the ciliary muscle causes unfolding of the trabecular meshwork, not so much through the movement of the scleral spur as by movement of the interconnecting trabecular beams and fibers. One important role of the scleral spur is probably to keep the corneoscleral meshwork open when the ciliary muscle relaxes, and another is to enable inward-forward movement of the circular part of the ciliary muscle by pulling the posterior tip of the ciliary muscle anteriorly when the ciliary muscle contracts. A rigid scleral spur is an advantage for these two functions.
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