視蓋

眼は、その光学媒質が透明であることが特徴です。 適切な光学機器とレンズがあれば、ほぼすべての眼の構造を検査することができます。 最新の直視型検眼鏡を使用すると、光の可逆性の原理を利用して視床を観察することができます。

生体顕微鏡検査では、視神経の健康状態を知ることができます。 特に、眼科医は、色、カップの大きさ(カップとディスクの比率として)、縁の鋭さ、腫れ、出血、視床の切り欠き、その他異常の有無を記録します。 緑内障およびその他の視神経症、視神経炎、前部虚血性視神経症または乳頭水腫(頭蓋内圧の上昇によって生じる視神経板の腫脹)、および視神経板ドルーゼンの診断を裏付ける証拠を見つけるのに役立ちます。

妊娠前症で進行期の女性は、視神経板の眼科検査によって、頭蓋内圧上昇の初期証拠をスクリーニングすることが望ましいです。

Pale discEdit

人間の目の模式図、下部に光ディスク(死角)がある。

通常の光ディスクの色はオレンジからピンクである。 淡いピンクやオレンジ色から白色まで、さまざまな色の視神経乳頭があります。

画像編集

SD-OCTで撮影した視蓋断面図です。

従来のカラーフィルムカメラ画像は、視床の標準的な写真を撮るために、専門の眼科写真家、眼科技術者、検眼士または眼科医を必要とする、画像化の基準となっています。

自動化された技術も開発され、より効率的で安価なイメージングが可能になりました。 ハイデルベルク網膜断層撮影法(HRT)、走査型レーザー偏光測定法、光干渉断層撮影法は、視床を含む目のさまざまな構造を画像化するコンピュータ化された技術です。 これらは、視神経乳頭とその周辺の網膜の神経線維層を定量化し、事前にスクリーニングされた健常者のデータベースと統計的に相関をとることができます。 視蓋の形態の微細な変化をモニターするために、ベースラインおよび連続したフォローアップに有用である。 しかし、画像診断は臨床診断のための決定的な証拠を提供するものではなく、機能的な変化を調べるための連続的な生理学的検査によって、その証拠を置き換える必要がある。 このような検査には、眼科医による完全な眼科検査の視野チャートと最終的な臨床的解釈が含まれる場合がある。

視蓋領域の網膜と脈絡膜の血流は、近赤外線レーザードップラー画像処理によって非侵襲的に明らかにすることができます。 レーザードップラー画像は、局所的な動脈抵抗指数のマッピングを可能にし、その収縮期-拡張期の変動に基づいて網膜動脈と静脈の明確な識別を行う可能性があり、人間の目の眼球血行動態を明らかにすることができます。 さらに、ドップラースペクトルの非対称性から、光軸に対する血流の局所的な方向が明らかになります。 この方向情報は、中心動脈および静脈の流れを描写するために、標準的なグレースケール血流画像に重ねられます。

106件の研究および16,260眼の系統的レビューにより、イメージング技術の性能が比較され、緑内障を検出する際に3つのイメージング検査すべてが非常に似た性能を示すことが判明しました。

  • Holographic laser Doppler imagingによって明らかになった視床内の血流の様子です。

  • 面外網膜血管のドップラースペクトル非対称により明らかになった光軸に対する局所血流の方向性をホログラフィックレーザードップラーイメージングにより明らかにしました.

  • Three dimensional image of a healthy optic disc in a 24-year-old female.

  • Optic disc showing microvasculature.

  • Tilted optic disc in left eye of a 20-year-old male.

  • Optic disc edema and haemorrhage

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