Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для определения диаметра оптической зоны роговицы при планировании кераторефракционной операции.
Кераторефракционная хирургия аномалий рефракции относится к операциям с планированием получения определенного функционального и рефракционного результата. Однако после успешно проведенной кераторефракционной операции одной из причин неполной удовлетворенности пациента ее результатами является наличие побочных оптических эффектов, чаще всего проявляющихся в вечернее или ночное время суток в виде "Гало" - или "Глэр"-эффектов. Частота этих эффектов достаточно высока от 6 до 37%. Для эффекта "Гало" характерно появление ореолов вокруг светящихся объектов, в то время как "Глэр"-эффект проявляется повышенной чувствительностью к свету и ощущением ослепления, особенно от фар встречных автомобилей. Данные оптические эффекты, вызывая дискомфорт, нередко являются причиной создания аварийных ситуаций для водителей транспортных средств. Вот почему выяснение причин возникновения и разработка мер профилактики побочных оптических эффектов имеет не только медицинское, но и социальное значение в обеспечении безопасности движения на транспорте. Возникновение указанных нежелательных оптических эффектов связывают с несоответствием между диаметром сформированной после кераторефракционной операции оптической зоны роговицы и диаметром зрачка. Таким образом, на появление побочных оптических эффектов оказывает влияние расчетная величина диаметра оптической зоны роговицы, в соответствии с которой устанавливают диаметр зоны абляции при выполнении хирургического вмешательства.
Известен способ определения диаметра оптической зоны роговицы (см. Корниловский И.М., Шишкин М.М., Карпов В.Е. Побочные оптические эффекты в фоторефракционной и катарактальной хирургии // Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии. - М., 2009. - С.136-139), заключающийся в определении диаметра зрачка в мезопических условиях, с учетом величины которого рассчитывают диаметр оптической зоны роговицы. Расчет диаметра оптической зоны роговицы в известном способе осуществляют таким образом, чтобы диаметр оптической зоны роговицы превышал диаметр зрачка в мезопических условиях на 1 мм, в результате чего, по мнению авторов, и происходит снижение частоты возникновения "Гало"- и "Глэр"-эффектов.
Недостатком известного способа является то, что при планировании объема эксимерлазерной абляции, т.е. при определении диаметра зоны абляции, прежде всего производят расчет диаметра оптической зоны роговицы путем простого увеличения на 1 мм диаметра зрачка, полученного в мезопических условиях. Кроме того, в известном способе при расчете диаметра оптической зоны роговицы учитывают только диаметр зрачка, не принимая во внимание другие анатомические параметры глаза, в результате чего диаметр оптической зоны роговицы, а соответственно, и площадь зоны абляции могут быть излишне завышены или занижены, что в конечном итоге повлияет на объем, травматичность и длительность выполняемого оперативного вмешательства и, соответственно, на конечный результат по предупреждению побочных оптических эффектов. Необходимо также отметить, что, принимая во внимание диаметр зрачка, определенный в мезопических условиях, не учитывается максимально возможный диаметр зрачка, определенный в скотопических условиях.
Предлагаемое изобретение решает задачу создания нового способа определения диаметра оптической зоны роговицы с учетом не только диаметра зрачка, но и дополнительно определяемых передне-заднего размера глазного яблока и глубины передней камеры глаза. Получаемый при этом технический результат состоит в обеспечении оптимальных параметров проводимой операции для каждого конкретного пациента и стабильного конечного результата проведенной операции, в повышении эффективности операции, что позволяет свести к минимуму получение побочных оптических эффектов.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе определения диаметра оптической зоны роговицы, заключающемся в определении диаметра зрачка и расчете диаметра оптической зоны роговицы, дополнительно определяют передне-задний размер глазного яблока и глубину передней камеры глаза, а расчет диаметра оптической зоны роговицы осуществляют по следующей формуле:
Дозр=Дзр×ПЗР/(ПЗР-ПК),
где Дозр - диаметр оптической зоны роговицы;
Дзр - диаметр зрачка в скотопических условиях;
ПЗР - передне-задний размер глазного яблока;
ПК - глубина передней камеры.
Способ определения диаметра оптической зоны роговицы осуществляют следующим образом.
Определяют диаметр зрачка в скотопических условиях, например, с помощью прибора Keratron Scaut Optikon 2000, после чего дополнительно определяют передне-задний размер глазного яблока и глубину передней камеры глаза с помощью биометра любой модели. Далее производят расчет диаметра оптической зоны роговицы по следующей формуле:
Дозр=Дзр×ПЗР/(ПЗР-ПК),
где Дозр - диаметр оптической зоны роговицы;
Дзр - диаметр зрачка в скотопических условиях;
ПЗР - переднее-задний размер глазного яблока;
ПК - глубина передней камеры.
Для удобства оценки расчетные данные диаметра оптической зоны роговицы сведены в таблицы для выбранной наиболее широко встречающейся глубины передней камеры глаза 3.0; 3.5; 4.0 мм (таблица 1, 2, 3). В каждой таблице по горизонтали указан диаметр зрачка, по вертикали - передне-задний размер глазного яблока. Из таблиц наглядно видно, что при равной величине диаметра зрачка и глубины передней камеры диаметр оптической зоны роговицы у пациентов с миопическими размерами глазного яблока меньше, чем у пациентов с гиперметропией.
Клинический пример расчета диаметра оптической зоны роговицы
1. Пациент Т. 25 лет, диагноз: миопия средней степени OU, OS - сложный миопический астигматизм
VOD=0.05 sph-4.0=1.0
VOS=0.4 sph-3.25 cyl-1.5 ax 180=1.0
С помощью прибора модели "Keratron Scaut Optikon 2000" определили диаметры зрачков в скотопических условиях
Дополнительно определили биометрические параметры глаз на биометре модели "BIO&PACHYMETRAL-3000"
По формуле рассчитали диаметр оптической зоны роговицы Дозр:
Дозр=Дзр×ПЗР/(ПЗР-ПК) и получили следующие значения: OD-6.75 мм OS-6.87 мм. С учетом рассчитанных значений диаметров оптической зоны роговицы установили диаметры зоны абляции.
На установке "SCHWIND AMARIS" провели эксимерлазерную коррекцию по методике ЛАЗИК. В послеоперационном периоде острота зрения обоих глаз составила 1,0, рефракция - эмметропия. Во все сроки наблюдения через 2 надели, 1 и 3 месяца жалоб на засветы, блики, ореолы отмечено не было.
2. Пациент К. 36 лет, диагноз: гиперметропия слабой степени OD, анизометропия.
VOD=0.5 sph+1.5=1.0
VOS=1.0
С помощью прибора модели "Keratron Scaut Optikon 2000" определили диаметр зрачка в скотопических условиях OD Дзр - 5.5 мм. Дополнительно определили биометрические параметры глаза на биометре модели "BIO&PACHYMETR AL-3000" OD ПЗР - 23.0 мм ПК - 3.5 мм.
По данным таблицы 2 определили диаметр оптической зоны роговицы Дозр - 6,48 мм. С учетом этого размера определили диаметр зоны абляции. С помощью установки "SCHWIND AMARIS" провели эксимерлазерную коррекцию по методике ЛАЗИК. Послеоперационное течение гладкое, без осложнений, жалоб на побочные световые эффекты в течение всего времени наблюдения пациент не предъявлял.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ коррекции миопии и сложного миопического астигматизма у пациентов с высоким риском побочных оптических эффектов | 2019 |
|
RU2727043C1 |
Способ докоррекции остаточной миопической аметропии после ранее проведенных кераторефракционных операций | 2022 |
|
RU2786592C1 |
Способ рефракционной коррекции миопической регрессии после перенесенной радиальной кератотомии | 2020 |
|
RU2736853C1 |
Способ отбора к проведению кераторефракционной хирургии пациентов с аккомодационным сходящимся косоглазием на фоне гиперметропии, анизометропии и амблиопии средней или слабой степени | 2020 |
|
RU2751815C1 |
Способ коррекции астигматизма у пациентов с катарактой и авитрией | 2021 |
|
RU2755667C1 |
Способ определения дифференцированных показаний к лазерной коррекции иррегулярного астигматизма роговицы после постинфекционных помутнений | 2016 |
|
RU2631635C1 |
Способ расчета рефракционного эффекта при коррекции гиперметропии методом ФемтоЛАЗИК на эксимерном лазере "Микроскан Визум" | 2023 |
|
RU2825702C1 |
СПОСОБ КОРРЕКЦИИ АМЕТРОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ С РЕФРАКЦИОННОЙ ЗАМЕНОЙ ХРУСТАЛИКА И ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИЕЙ РОГОВИЦЫ | 2008 |
|
RU2383321C1 |
ЭЛАСТИЧНАЯ ДИАФРАГМИРУЮЩАЯ ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА | 2015 |
|
RU2586248C1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТИ | 2014 |
|
RU2559918C1 |
Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для определения диаметра оптической зоны роговицы при планировании кераторефракционной операции. После определения диаметр зрачка в скотопических условиях дополнительно определяют передне-задний размер глазного яблока и глубину передней камеры глаза. Производят расчет диаметра оптической зоны роговицы по следующей формуле: Дозр - Дзр×ПЗР/(ПЗР-ПК), где Дозр - диаметр оптической зоны роговицы, Дзр - диаметр зрачка в скотопических условиях, ПЗР - переднее-задний размер глазного яблока, ПК - глубина передней камеры. Способ позволяет обеспечить оптимальные параметры проводимой в дальнейшем операции для каждого конкретного пациента и стойкий конечный результат проведенной операции, повысить эффективность операции, что позволяет свести к минимуму получение побочных оптических эффектов. 3 табл., 2 прим.
Способ определения диаметра оптической зоны роговицы, заключающийся в определении диаметра зрачка и расчете диаметра оптической зоны роговицы, отличающийся тем, что дополнительно определяют передне-задний размер глазного яблока и глубину передней камеры глаза, а расчет диаметра оптической зоны роговицы осуществляют по следующей формуле: Дозр=Дзр·ПЗР/(ПЗР-ПК), где Дозр - диаметр оптической зоны роговицы, Дзр - диаметр зрачка в скотопических условиях, ПЗР - передне-задний размер глазного яблока, ПК - глубина передней камеры.
КОРНИЛОВСКИЙ И.М | |||
и др | |||
Побочные оптические эффекты в фоторефракционной и катарактальной хирургии // Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии | |||
- М., 2009, с.136-139 | |||
СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРМЕТРОПИИ И ГИПЕРМЕТРОПИЧЕСКОГО АСТИГМАТИЗМА НА ТОНКОЙ РОГОВИЦЕ У ДЕТЕЙ С АНИЗОМЕТРОПИЕЙ | 2007 |
|
RU2363432C2 |
АЛЕКСЕЕВА Л.И | |||
и др | |||
Лазерный эпителиальный кератомилез у пациентов с аметропиями высокой степени | |||
Актуальные проблемы офтальмологии: |
Авторы
Даты
2012-08-20—Публикация
2011-06-22—Подача