Изобретение относится к области медицины, более конкретно к офтальмологии, и может быть использовано для оценки фотопротекторных свойств роговицы, их изменений при патологии и после различных кераторефракционных операций.
Роговая оболочка является не только главной преломляющей структурой глаза, но и первым барьерным спектральным фильтром на пути электромагнитного излучения невидимого ультрафиолетового (УФ) и видимого излучения различного спектрального диапазона к сетчатой оболочке глаза. Наряду с его спектральной фильтрацией происходит и общее ослабление потока световых фотонов. Таким образом, под фотопротекторными свойствами роговой оболочки глаза следует понимать ее способность задерживать УФ-излучение различного спектрального диапазона и ограничивать интенсивность светового потока, попадающего внутрь глаза. Согласно закону Бугера-Ламберта-Бера пропускание или абсорбционная способность того или иного материала для световых лучей зависит не только от оптической прозрачности, но и его толщины. Вот почему для роговой оболочки оптическая плотность и поглощающая способность будут зависеть не только от потерь на отражение, но и от ее толщины. Это в конечном итоге влияет на спектральную фильтрацию ультрафиолетового (УФ) излучения и ослабление интенсивности светового потока поступающего в глаз.
Защитные свойства роговой оболочки рассматриваются офтальмологами, прежде всего, с позиций ее прочностных биомеханических характеристик. Что же касается фотопротекторных свойств роговицы в целом и отдельных ее слоев, то им не уделяется должного внимания.
Важную роль в фотопротекторных свойствах роговицы играет передний многослойный неороговевающий эпителий, который поглощает наиболее опасную часть УФ-излучения среднего спектрального диапазона с длинами волн короче 290 нм. Именно данные волны оказывают наибольшее повреждающее действие на внутриглазные структуры. Так, клетки переднего эпителия задерживают до 77% наиболее коротковолновой части УФ-излучения. Выраженная способность эпителия роговицы к абсорбции наиболее коротких длин волн УФ-излучения среднего спектрального диапазона (280-315 нм, УФ-В) обусловлена высокой концентрацией в эпителиальных клетках белков, ядерной ДНК и аскорбиновой кислоты. Причем концентрация аскорбиновой кислоты в эпителии выше, чем во влаге передней камеры. В свою очередь, концентрация аскорбиновой кислоты во ВГЖ в 25-50 раз превышает таковую в плазме крови. Высокое насыщение многослойного неороговевающего переднего эпителия роговицы природным антиоксидантом аскорбиновой кислотой является не случайным. Это обусловлено необходимостью дезактивации перекисных радикалов в клетках эпителия при поглощении ими высокоэнергетического УФ-излучения среднего (280-315 нм, УФ-В) спектрального диапазона. Следует также отметить, что по мере поглощения передним эпителием роговицы часть УФ-В излучения трансформируется в менее опасное по биофототоксическому потенциалу излучение ближнего спектрального диапазона (315-400 нм, УФ-А). Таким образом, многослойный передний эпителий роговицы работает, как уникальный спектральный фотопротекторный УФ-фильтр. Вот почему толщина переднего эпителия роговицы имеет чрезвычайно важное функциональное значение в защите более глубоких слоев роговицы и внутриглазных структур переднего отрезка глаза и, прежде всего, хрусталика от повреждающего действия УФ-излучения. Фотопротекторным фильтром является и боуменовая оболочка. Особенности ультраструктуры боуменовой оболочки позволяют рассматривать ее как дополнительный фотопротекторный фильтр. Абсорбционный коэффициент стромы роговицы меньше, чем переднего эпителия и боуменовой оболочки. Однако за счет большей толщины она вносит существенный вклад в фотопротекторную функцию роговицы, ослабляя интенсивность УФ-излучения на хрусталик. Возможны различные варианты сочетаний толщины эпителия, боуменовой оболочки и стромы, которые предопределяют фотопротекторные свойства роговой оболочки.
Имеются национальные и климатогеографические особенности толщины роговицы в эмметропических глазах, на формирование которых оказывает продолжительностью внешней УФ нагрузки на орган зрения в том или ином регионе земного шара. Так в процессе длительного проживания населения в зонах с повышенной УФ нагрузкой имеет место адаптационное увеличение толщины роговой оболочки, которое закрепляются и на генетическом уровне. Так, толщина роговицы у коренного населения арабских эмиратов больше, чем у европейцев. Это необходимо учитывать при анализе фотопротекторной функции роговой оболочки и ее изменений после различных хирургических и лазерных кераторефракционных операций.
Для измерения толщины роговицы могут быть использованы различные методы: оптическая пахиметрия, ультразвуковая кератопахиметрия, конфокальная микроскопия роговицы, оптическая и спектральная оптическая когерентная томография роговицы и другие. Однако ни один из способов исследования толщины роговой оболочки никогда не применялся для опосредованной оценки ее фотопротекторных свойств. В доступной отечественной и зарубежной литературе также отсутствуют сведениях об оценке фотопротекторных свойств роговицы по состоянию толщины и отдельных ее слоев. Это позволяет говорить о применении известных способов исследования толщины роговицы и ее слоев по новому назначению, что соответствует критерию новизны технического решения заявляемого способа.
В зависимости от разрешающей способности каждого из способов возможно измерение не только общей толщины роговицы, но и отдельных ее слоев. Это позволяет провести качественный и количественный анализ влияния общей толщины роговицы и вклада эпителия, боуменовой оболочки и собственно стромы в фотопротекторную функцию.
Одним из наиболее точных способов измерения общей толщины роговицы и отдельно переднего эпителия, боуменовой оболочки и стромы в центре и на периферии является оптическая компьютерная томография (ОКТ) высокого разрешения. Так, спектральная ОКТ (СОКТ) имеет высокую частоту сканирования и разрешение 3-5 мкм. Данный способ широко применяется в офтальмологии с диагностической целью, для объективного контроля за параметрами роговицы в ходе проводимых лечебных, хирургических и лазерных вмешательств, а также при расчете необходимого объема удаления части стромы с оптической и рефракционной целью.
Суть заявляемого способа оценки фотопротекторных свойств роговицы заключается в определении в центре оптической зоны роговицы ее толщины и отдельно эпителия, боуменовой оболочки и стромы с последующим анализом их вклада в фотопротекторную функцию роговой оболочки. Качественный анализ включает сравнительную оценку толщины переднего эпителия, боуменовой оболочки и стромы, их вклада в общую толщину роговицы. Полученные в ходе ОКТ данные о толщине эпителия, боуменовой оболочки и стромы сопоставляются с таковыми для роговицы эмметропического глаза здорового человека. При этом учитывается важность толщины переднего эпителии и боуменовой оболочки в эффекте фотопротекции, поскольку данные структуры в 4-7 раз больше поглощают УФ-излучения. Как уже отмечалось выше передний многослойный эпителий роговицы поглощает до 77% наиболее коротких длин волн УФ-В излучения. Применительно к оценке влияния различных кераторефракционных операций на фотопротекторные свойства роговой оболочки предлагается проводить сравнение с исходными показателями до операции.
По соотношению измеренной толщины роговицы в центральной оптической зоне к толщине в этой же зоне роговицы можно рассчитать абсолютный фотопротекторный индекс роговицы (ФИР) относительно здоровой роговицы или относительный фотопротекторный индекс по изменению толщины той же роговицы, например, после фоторефракционой операции на ней. Так, если принять за основу, что до операции (или в норме при толщине роговицы в центре 550 мкм) этот коэффициент равен 1,0, то соответственно при уменьшении толщины роговицы его величина будет меньше единицы, а при увеличении больше 1,0. Для определения фотопротекторного индекса роговицы (ФИР) достаточно толщину роговицы в центральной оптической зоне, определенную тем или иным способом, разделить на 550 мкм при сравнении со здоровой роговицей или на исходную ее толщину до операции. Аналогичным способом может быть вычислен фотопротекторный индекс раздельно для переднего эпителия (ФИРЭ), боуменовой оболочки (ФИРБ) и стромы роговицы (ФИРС) по отношении фактических значений толщины для каждой из этих структур к их значениям здорового глаза для роговицы до операции или с толщиной в центре 550 мкм. При этом для сравнения должны быть взяты параметры роговицы здоровых глаз с учетом национального признака и климатогеографического региона, которые, как уже отмечалось выше, влияют на исходные параметры толщины роговой оболочки. Другими словами, толщина роговицы здорового глаза европейца должна сравниваться с европейцем, а араба с арабом.
Технический результат, достигаемый при реализации заявляемого изобретения, заключается в получении данных о фотопротекторных свойствах роговицы по данным оценки ее толщины и отдельных слоев в центральной оптической зоне роговицы относительно зрительной оси по изменению толщины всей роговицы или раздельно для эпителия, боуменовой оболочки и стромы с анализом вклада каждого компонента в изменение фотопротекторных свойств роговицы, например, после хирургических или лазерных кераторефракцонных операций. Такие исследования важны особенно в тех случаях, когда операция сопровождается уменьшением толщины роговицы.
Для стандартизации методики определения фотопротекторных свойств роговицы точки измерения в центральной оптической зоне должны быть идентичными. Например, для правого глаза рядом с роговичным рефлексом соответственно на 9 часах, а для левого на 3 часах. Выбор центральной оптической зоны обусловлен тем фактом, что в этой зоне роговая оболочка наиболее тонкая. Как показывают исследования, толщина эпителия по всем меридианам вокруг роговичного рефлекса одинаковая и нет необходимости проводить измерения в нескольких точках. Именно относительно оптической зоны роговицы располагается зрачок, регулирующий общую интенсивность светового потока на хрусталик, стекловидное тело и сетчатую оболочку глаза. Что же касается проведения измерений фотопротекторных свойств в точке роговицы соответствующей зрительной оси, то от светового потока и его фокусировки вдоль нее зависит функциональная сохранность макулярной области сетчатки и ее центрального фовеолярного отдела.
Возможен вариант, при котором может быть рассчитан коэффициент пропускания конкретных длин волн среднего (УФ-В) или ближнего (УФ-А) спектральных диапазонов УФ-излучения с учетом закона Ламберта-Бургера-Бера по общеизвестной формуле с введением показателя толщины роговицы у конкретного пациента. Коэффициент поглощения УФ-излучения роговицей отражает ее фотопротекторную функцию. В свою очередь, истончение роговицы увеличивает коэффициента пропускания УФ-излучения, что указывает на ослабление ее фотопротекторной функции, и наоборот. Поэтому оценивать фотопротекторную функцию можно как по коэффициенту поглощения, так и коэффициенту пропускания УФ-излучения.
Способ реализуется следующим образом. Одним из известных способов определяется толщина роговицы или раздельно переднего эпителия, боуменовой оболочки и стромы. Далее рассчитываются показатели фотопротекторного индекса соответственно для всей роговицы или отдельно для эпителия, боуменовой оболочки и стромы по их отношении к показателям здоровой роговицы или таковым до кераторефракционной операции с последующим количественных и качественным анализом полученных показателей фотокератопротекторного индексов.
Расчет фотопротекторных свойств роговицы может быть проведен по данным ультразвуковой кератопахиметрии, исследований на Шаймпфлюг камере Пентакам или оптической компьютерной томографии (ОКТ) роговицы.
Так, при ОКТ роговицы иследуемый усаживается, его подбородок и лоб фиксируется на специальной подставке ОКТ прибора. Исследование начинается с правого глаза, левый закрывается окклюдером. Это позволяет установить правый глаз строго относительно зрительной оси. С височной стороны роговичного рефлекса соответственно на 9 (правый глаз) и на 3 часах (левый глаз) проводится измерение. Роговица каждого глаза сканируется не менее трех раз. Полученные данные о толщине эпителия, боуменовой оболочки, стромы и всей роговицы сопоставляются с контрольными показателями для здорового глаза со средней толщиной роговицы 550 мкм и рассчитывается фотопротекторный индекс, по которому судят о фотопротекторных свойствах роговицы. Для получения данных об изменениях фотопротекторных свойств роговицы после той или иной кераторефракционной операции достаточно рассчитать фотопротекторные индексы относительно исходных показателей всей толщины роговицы, раздельно эпителия, боуменовой оболочки и стромы с последующим их количественным и качественным анализом.
Способ иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1. Пациент, В-ан, 28 лет. Диагноз миопия высокой степени анизометропическая, осложненная медленно прогрессирующая обоих глаз.
Острота зрения до операции: правый глаз 0,02 с корр. sph (-) 8,750 D х cyl (-) 2,00 D ах 167°=0,8; левый глаз 0,02 с корр. sph (-) 7,50 D х cyl (-) 1,75 D ах 178°=0,8, бинокулярно 0,9.
Проведена оценка фотопротекторных свойств роговицы правого и левого глаза. При ультразвуковой кератопахиметрии толщина роговицы в центре правого глаза 500 мкм, левого глаза 490 мкм. При ОКТ роговицы данные общей толщины в центре совпали с результатами ультразвуковой пахиметрии. По данным ОКТ была определена толщина переднего эпителия роговицы, боуменовой оболочки и стромы. На правом глазу эти показатели составили соответственно 45, 15 и 440 мкм, а на левом глазу 43, 14 и 433 мкм. Соответственно на контрольном глазу с эмметропической рефракцией при ультразвуковой кератопахиметрии и ОКТ исследованиях толщина роговицы в центре равна 550 мкм, толщина эпителия 55 мкм, боуменовой оболочки 16 мкм, стромы 439 мкм.
Фотопротекторные индексы, рассчитанные относительно показателей толщины контрольного эмметропического глаза, составили для правого глаза 500/550=0,91, для эпителия 45/55=0,82, для боуменовой мембраны 15/16=0,94, стромы 433/439=0,99; соответственно для левого глаза 490/550=0,89, 43/55=0,78, 433/439=0,99. Индекс менее 1,0 указывает на снижение фотопротекторных свойств роговицы. При качественном анализе видно, что наиболее чувствительным показателем ослабления фотопротеторных свойств роговицы является эпителиальный индекс. Это указывает на его важную функцию как первого барьерного фильтра.
Пример 2. Пациентка Н-ко, 26 лет. Диагноз: Миопия высокой степени, анизометропическая, сложный миопический астигматизм обоих глаз. Пациентка обратилась для проведения фоторефракционной операции.
Острота зрения до операции: правый глаз 0,03 с корр. sph (-) 8,250 D х cyl (-) 1,50 D ах 174°=0,8; левый глаз 0,04 с корр. sph (-) 7,00 D х cyl (-) 1,50 D ах 179°=0,9, бинокулярно 0,9.
При ультразвуковой кератопахиметрии толщина роговицы в центре правого глаза 498 мкм, левого глаза 501 мкм. При ОКТ исследовании роговицы данные общей толщины соответственно составили 500 мкм и 504 мкм и было проведено дополнительное определение толщины переднего эпителия роговицы, боуменовой оболочкии стромы. На правом глазу эти показатели составили соответственно 50, 14 и 436 мкм, а на левом глазу 52, 15 и 437 мкм. Соответственно на контрольном глазу с эмметропической рефракцией при ультразвуковой кератопахиметрии и ОКТ исследованиях толщина роговицы в центре равна соответственно 550 мкм и 545 мкм, а толщина эпителия 55 мкм, боуменовой оболочки 16 мкм, стромы 439 мкм. После проведения операции Трансэпителиальной ФРК на правом глазу показатели составили: 410, 55, 15, 365 мкм и на левом глазу 412, 49, 16, 360 мкм. В виду большей точности за основу были взяты данные ОКТ исследований. Соответственно, при расчете кератографического индекса относительно здоровой роговицы до операции на правом глазу OD=0,95 и ОС=0,94. При расчете после операции абсолютных фотопротекторный индексов для всей роговицы и отдельно для эпителия, боуменовой оболочки и стромы снизились и составили для OD=0,79 (1,0; 1,0 и 0,76) и ОС=0,80 (1,0; 1,0 и 0,75). Фотопротекторные индексы относительно исходной роговицы до операции составили для правого глаза OD=0,84 (1,0; 1,0 и 083) и ОС=0.81 (1,0; 1,0 и 0,82). Анализ количественных и качественных показателей фотопротекторных индексов показал, что после операции Трансэпителиальной ФРК произошло снижение кератофотопроктекторных индексов на обоих глазах и соответственной фотопротекторнной функции роговицы.
Пример 3. Пациентка К-ва, 31 г. Диагноз: Миопия высокой степени, изометропичесчкая, сложный миопичесий астигматизм обоих глаз.
Острота зрения до операции: правый глаз 0,03 с корр. sph (-) 7,750 D х cyl (-) 1,52 D ах 177°=0,9; левый глаз 0,04 с корр. sph (-) 7,50 D х cyl (-) 1,50 D ах 181°=0,9, бинокулярно 1,0.
Пациентка обратилась для проведения фоторефракционной операции.
При ультразвуковой кератопахиметрии толщина роговицы в центре правого глаза 516 мкм, левого глаза 514 мкм. При ОКТ исследовании роговицы данные общей толщины составили 520 мкм и 519 мкм и было проведено дополнительное определение толщины переднего эпителия роговицы, боуменовой оболочкии стромы. На правом глазу эти показатели составили соответственно 55, 15 и 440 мкм, а на левом глазу 55, 14 и 440 мкм. Соответственно на контрольном глазу с эмметропической рефракцией при ультразвуковой кератопахиметрии и ОКТ исследованиях толщина роговицы в центре равна соответственно 550 мкм и 545 мкм, а толщина эпителия 55 мкм, боуменовой оболочки 16 мкм, стромы 439 мкм. После проведения операции ФемтоЛАСИК на правом глазу показатели составили: 435, 55, 15, 365 мкм и на левом глазу 439, 49, 16, 360 мкм. Соответственно, при расчете кератографического индекса относительно здоровой роговицы до операции на правом глазу 0,95 и левом глазу 0,94. При расчете после операции фотопротекторный индексов для всей роговицы и отдельно для эпителия, боуменовой оболочки и стромы снизились и составили для правого глаза 0,79 (1,0;1,0 и 0,76) и левого глаза 0,80 (1,0;1,0 и 0,75). Фотопротекторные индексы относительно исходной роговицы до операции составили для правого глаза OD=0,84 (1,0; 1,0 и 083) и левого глаза 0.81 (1,0; 1,0 и 0,82). Анализ количественных и качественных показателей фотопротекторных индексов показал, что после операции ФемтоЛАСИК произошло снижение кератофотопротекторных индексов на обоих глазах и соответственно фотопротекторной функции роговицы.
Источники информации
1. Корниловский И.М. Восстановительная коррекия зрения и ее влияние на фотопротекторную защиту внутриглазных структур. Рефракция - 2013, Самара, 2013: 19-31.
2. Doutch J.J., Quantock A.J., Joyce N.C., Meek K.M. Ultraviolet light transmission through the human corneal stroma is reduced in the periphery. Biophys J., 2012; 102(6): 12581264.
3. Kolozsvari L., Nogradi A., Норр В., Bor Z. UV Absorbance of the Human Cornea in the 240- to 400-nm Range. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 2002; 43(7): 2165-2168.
4. Ringvold A. Corneal epithelium and UV-protection of the eye. Acta Ophthalmol. Scand., 1998; 76(2): 149-153.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ФОТОРЕФРАКЦИОННОЙ АБЛЯЦИИ РОГОВИЦЫ | 2014 |
|
RU2578388C1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ ПЕРЕНОСИМОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ИХ ЭПИБУЛЬБАРНОМ ПРИМЕНЕНИИ | 2015 |
|
RU2604711C1 |
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ РОГОВИЦЫ | 2015 |
|
RU2612810C2 |
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ ПРИ ФОТОРЕФРАКЦИОННЫХ И ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ НА РОГОВИЦЕ | 2018 |
|
RU2718260C1 |
СПОСОБ КРОССЛИНКИНГА РОГОВИЦЫ | 2021 |
|
RU2822101C2 |
Способ докоррекции остаточной миопической аметропии после ранее проведенных кераторефракционных операций | 2022 |
|
RU2786592C1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ ПЕРЕНОСИМОСТИ РОГОВИЦЕЙ КОНТАКТНОЙ ЛИНЗЫ И ВЫБОРА РЕЖИМА ЕЕ НОШЕНИЯ | 2010 |
|
RU2440802C2 |
Способ хирургического лечения кератэктазий различного генеза | 2022 |
|
RU2780273C1 |
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ БЛИЗОРУКОСТИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ПРИ НАЛИЧИИ ТОНКОЙ РОГОВИЦЫ | 2003 |
|
RU2228730C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ К СРОКАМ ПРОВЕДЕНИЯ КЕРАТОРЕФРАКЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ ПО ДАННЫМ КОНФОКАЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ РОГОВИЦЫ | 2009 |
|
RU2407490C1 |
Изобретение относится к области медицины, более конкретно к офтальмологии, и может быть использовано для оценки фотопротекторных свойств роговицы в норме и после различных кераторефракционных операций. Одним из известных способов определяют толщину в центре роговицы или раздельно переднего эпителия, боуменовой оболочки и стромы. Далее рассчитывают показатели фотопротекторного индекса соответственно для всей роговицы и/или раздельно для эпителия, боуменовой оболочки и стромы и по отношению этих показателей к таковым в норме и/или перед операцией определяют фотопротекторные индексы, проводят их количественный и качественный анализ, после чего выносят заключение о фотопротекторных свойствах роговицы. Способ позволяет точно определить фотопротекторные свойства роговицы. 3 пр.
Способ оценки фотопротекторных свойств роговицы, заключающийся в том, что определяют в центре оптической зоны роговицы соответственно зрительной оси ее толщину и/или раздельно толщину переднего эпителия, боуменовой оболочки, стромы одним из известных способов, рассчитывают для них фотопротекторный индекс по отношению этих показателей к таковым в идентичной точке в норме или перед кераторефракционной операцией, по величине индексов оценивают изменение фотопротекторных свойств роговицы.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ РОГОВИЦЫ | 2012 |
|
RU2500338C1 |
Способ изготовления монолитной изоляции обмоток электрических машин и аппаратов | 1950 |
|
SU88931A1 |
АВЕТИСОВ С.Э | |||
и др., Клиническое значение современных методов исследования роговицы, Вестник офтальмологии, 2013, 5, с | |||
Машина для добывания торфа и т.п. | 1922 |
|
SU22A1 |
DOUTCH J.J | |||
et al., Ultraviolet light transmission through the human corneal stroma is reduced in the periphery | |||
Biophys J., 2012; 102(6): 12581264, реферат. |
Авторы
Даты
2016-04-20—Публикация
2015-03-27—Подача