×
13.01.2017
217.015.6edc

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕКАМЕРНОЙ ФАКИЧНОЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ МОДЕЛИ Cachet

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для прогнозирования безопасного положения переднекамерной факичной интраокулярной линзы (ФИОЛ) модели Cachet. С помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) переднего отрезка глаза определяют диаметр передней камеры глаза в мм как расстояние, измеряемое от одного угла передней камеры (УПК) до противолежащего угла по горизонтальному меридиану, и глубину передней камеры глаза в миллиметрах как расстояние от эндотелия роговицы до передней капсулы хрусталика в центре, авторефрактокератометром определяют радиус кривизны роговицы в миллиметрах в слабом и сильном меридианах, ультразвуковой эхобиометрией определяют длину передне-задней оси глаза в миллиметрах, по формуле Van der Heidje рассчитывают оптическую силу ФИОЛ и вычисляют индекс безопасного положения переднекамерной ФИОЛ Cachet по следующей формуле: D=-6,53*ДПК+28,82*R1-2,35*ОС ФИОЛ-3,13*ПЗО-23,17*R2-3,44*ПК+98,61, где D - индекс безопасного положения ФИОЛ; ДПК - диаметр передней камеры; R1 и R2 - радиус кривизны роговицы в слабом и сильном меридианах соответственно ОС ФИОЛ - оптическая сила ФИОЛ; ПЗО - длина передне-задней оси глаза, ПК - глубина передней камеры глаза; и при значениях D ниже 0 прогнозируют безопасное положение ФИОЛ. Способ позволяет эффективно прогнозировать безопасное положение переднекамерной ФИОЛ модели Cachet у кандидатов на коррекцию миопии данной моделью линзы с целью снижения риска развития осложнений в послеоперационном периоде. 2 пр.

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для прогнозирования безопасного положения переднекамерной факичной интраокулярной линзы (ФИОЛ) модели Cachet у кандидатов на коррекцию миопии данной моделью линзы с целью снижения риска развития осложнений после операции в виде эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы (ЭЭД).

Для оценки уровня безопасности ФИОЛ данной модели изучают положение ФИОЛ в передней камере глаза. Переднекамерная ФИОЛ модели Cachet фиксируется в области угла передней камеры (УПК) глаза, при этом материал, форма и дизайн линзы позволяют добиться стабильного положения в передней камере глаза, что обеспечивает достаточную удаленность как от естественного хрусталика глаза, так и от эндотелия роговицы. Для снижения риска осложнений в отдаленном послеоперационном периоде важно учитывать минимальное расстояние между краем оптического компонента переднекамерной ФИОЛ и эндотелием роговицы, которое должно составлять не менее 1,5 мм (Baikoff G. Anterior segment optical coherence tomography. - 2008. - P. 115-146.) Несоблюдение данного расстояния повышает риск потери плотности эндотелиальных клеток (ПЭК) роговицы и, как следствие, развития ЭЭД.

Авторам неизвестны способы прогнозирования безопасного положения переднекамерной факичной интраокулярной линзы модели Cachet.

Технический результат - возможность прогнозирования безопасного положения переднекамерной ФИОЛ модели Cachet у кандидатов на коррекцию миопии данной моделью линзы с целью снижения риска развития осложнений в послеоперационном периоде в виде ЭЭД роговицы.

Технический результат достигается тем, что в способе прогнозирования безопасного положения переднекамерной факичной интраокулярной линзы модели (ФИОЛ) Cachet, заключающемся в том, что у кандидатов на коррекцию миопии данной моделью линзы измеряют при помощи авторефрактокератометрии преломляющую силу роговицы в слабом и сильном меридиане и силу сферического эквивалента в диоптриях; измеряют при помощи пупиллометра или измерительной линейки вертексное расстояние в мм; с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) переднего отрезка глаза определяют глубину передней камеры в мм как расстояние от эндотелия роговицы до передней капсулы хрусталика в центре; диаметр передней камеры глаза в мм как расстояние, измеряемое от одного угла передней камеры (УПК) до противолежащего угла, по горизонтальному меридиану; авторефрактокератометром определяют радиус кривизны роговицы в мм в слабом и сильном меридианах; ультразвуковой эхобиометрией определяют длину передне-задней оси глаза в мм и рассчитывают оптическую силу ФИОЛ по формуле Van der Heidje (Van der Heidje, GL: Some Optical Aspects of Implantation of an IOL in a Myopic Eye. Eur J Implant Refr Surg 1989; 1:245-248.):

где n - показатель преломления водянистой влаги равный 1,336,

K1 и K2 - преломляющая сила роговицы в слабом и сильном меридианах соответственно, в диоптриях, измеренная при помощи авторефрактокератометрии,

SE - сила сферического эквивалента (сфера+цилиндр/2 до операции), в диоптриях, измеренная при помощи авторефрактокератометрии,

t - показатель эффективного положения линзы, который равен глубине передней камеры в мм минус 0,6 мм,

DPR - целевая рефракция в диоптриях. Это та рефракция, которую желает получить хирург после проведенной операции, в зависимости от исходных значений рефракции конкретного пациента,

d - вертексное расстояние (расстояние от передней поверхности очковой линзы до роговицы), измеренное при помощи пупиллометра или измерительной линейки, в мм,

затем вычисляют индекс безопасного положения переднекамерной ФИОЛ Cachet по следующей формуле:

D=-6,53*ДПК+28,82*R1-2,35*ОС ФИОЛ-3,13*ПЗО-23,17*R2-3,44*ПК+98,61,

где D - индекс безопасного положения ФИОЛ; ДПК - диаметр передней камеры в мм; R1 и R2 - радиус кривизны роговицы в слабом и сильном меридианах соответственно в мм; ОС ФИОЛ - оптическая сила ФИОЛ в диоптриях; ПЗО - длина передне-задней оси глаза, в мм; ПК - глубина передней камеры глаза, в мм;

и при значениях D ниже 0 прогнозируют безопасное положение ФИОЛ.

Способ прогнозирования безопасного положения переднекамерной факичной интраокулярной линзы модели Cachet осуществляется следующим образом.

Измеряют при помощи авторефрактокератометрии преломляющую силу роговицы в слабом и сильном меридианах и силу сферического эквивалента, в диоптриях, измеряют при помощи пупиллометра или измерительной линейки вертексное расстояние в мм, с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) переднего отрезка глаза определяют глубину передней камеры в мм как расстояние от эндотелия роговицы до передней капсулы хрусталика в центре, определяют диаметр передней камеры глаза (ДПК) как расстояние от УПК до противолежащего УПК (мм). При этом делают два последовательных сканирования переднего отрезка глаза по горизонтальной оси в цветном режиме, выбирают для анализа скан с лучом-маркером и с помощью цифрового измерителя строят на нем условные линии: от УПК до противолежащего УПК и от эндотелия роговицы до передней капсулы хрусталика в центре. Для определения радиуса кривизны роговицы (мм) в слабом и сильном меридианах (R1 и R2) используют авторефрактокератометрию. Для определения длины передне-задней оси глаза (мм) используют ультразвуковую эхобиометрию. Оптическая сила (ОС) ФИОЛ определяется путем расчета по формуле Van der Heidje.

На основании полученных данных производят вычисление индекса безопасности (D) по прогностической формуле, выведенной методом пошагового линейного дискриминантного анализа:

D=-6,53*ДПК+28,82*R1-2,35*ОС ФИОЛ-3,13*ПЗО-23,17*R2-3,44*ПК+98,61,

где D - индекс безопасного положения ФИОЛ; ДНК - диаметр передней камеры (расстояние от угла передней камеры до противолежащего угла передней камеры по горизонтальному меридиану) (мм); R1 и R2 - радиус кривизны роговицы в слабом и сильном меридианах соответственно (мм); ОС ФИОЛ - оптическая сила ФИОЛ; ПЗО - длина передне-задней оси глаза (мм); ПК - глубина передней камеры глаза (расстояние от эндотелия роговицы до передней капсулы хрусталика в центре) (мм).

При значениях показателя классификации D ниже 0 прогнозируют безопасное положение ФИОЛ, что приводит к минимальному риску развития осложнений.

Способ поясняется следующими примерами:

Пример 1. Пациент А., 27 лет. Диагноз: миопия высокой степени обоих глаз. В соответствии с предложенным изобретением пациенту была определена оптическая сила ФИОЛ, при этом ОС ФИОЛ, рассчитанная по формуле Van der Heidje и округленная до целого значения, составила минус 8,0 Д. ДПК составил 12,71, ПК - 3,63, R1 - 7,86, R2 - 7,57, ПЗО - 26,56. После этого вычислили индекс согласно формуле

D=-6,53*12,71+28,82*7,86-2,35*8,0-3,13*26,56-23,17*7,57-3,44*3,63+98,61

Значение D=минус 47,3. Значение D ниже 0, что в соответствии с заявленным изобретением прогнозирует безопасное положение данной модели ФИОЛ в передней камере глаза. Пациенту была имплантирована переднекамерная ФИОЛ модели Cachet. Результатом операции пациент удовлетворен. В послеоперационном периоде осложнений в виде ЭЭД роговицы не отмечено.

Пример 2. Пациент К., 30 лет. Диагноз: миопия высокой степени обоих глаз. В соответствии с предложенным изобретением пациенту была определена оптическая сила ФИОЛ, при этом ОС ФИОЛ, рассчитанная по формуле Van der Heidje и округленная до целого значения, составила минус 10,0 Д. ДПК составил 12,12, ПК - 3,69, R1 - 7,63, R2 - 7,56, ПЗО - 26,43. После этого вычислили индекс согласно формуле

D=-6,53*12,12+28,82*7,63-2,35*10,0-3,13*26,43-23,17*7,56-3,44*3,69+98,61

Значение D=102,9. Значение D выше 0, что в соответствии с заявленным изобретением прогнозирует риск развития осложнений в послеоперационном периоде. В этом случае линза не была имплантирована, пациенту предложена альтернативная методика хирургического лечения.

На собственном материале данная формула позволила выявить 20 из 27 подобных наблюдений при семи ложно-позитивных результатах из 85, что соответствует априорной чувствительности 75% при специфичности 92%.

Способ прогнозирования безопасного положения переднекамерной факичной интраокулярной линзы модели (ФИОЛ) Cachet, заключающийся в том, что у кандидатов на коррекцию миопии данной моделью линзы измеряют при помощи авторефрактокератометрии преломляющую силу роговицы в слабом и сильном меридианах и силу сферического эквивалента в диоптриях; измеряют при помощи пупиллометра или измерительной линейки вертексное расстояние в миллиметрах; с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) переднего отрезка глаза определяют глубину передней камеры в миллиметрах как расстояние от эндотелия роговицы до передней капсулы хрусталика в центре; диаметр передней камеры глаза в миллиметрах как расстояние, измеряемое от одного угла передней камеры (УПК) до противолежащего угла, по горизонтальному меридиану; авторефрактокератометром определяют радиус кривизны роговицы в миллиметрах в слабом и сильном меридианах; ультразвуковой эхобиометрией определяют длину передне-задней оси глаза в миллиметрах и рассчитывают оптическую силу ФИОЛ по следующей формуле: где n - показатель преломления водянистой влаги равный 1,336,K1 и K2 - преломляющая сила роговицы в слабом и сильном меридианах соответственно, дптр,SE - сила сферического эквивалента (сфера + цилиндр/2 до операции), дптр,t - показатель эффективного положения линзы, который равен глубине передней камеры, мм, минус 0,6 мм,DPR - целевая рефракция, дптр,d - вертексное расстояние, мм,затем вычисляют индекс безопасного положения переднекамерной ФИОЛ Cachet по следующей формуле:D=-6,53*ДПК+28,82*R1-2,35*ОС ФИОЛ-3,13*ПЗО-23,17*R2-3,44*ПК+98,61,где D - индекс безопасного положения ФИОЛ; ДПК - диаметр передней камеры, мм; R1 и R2 - радиус кривизны роговицы в слабом и сильном меридианах соответственно, мм; ОС ФИОЛ - оптическая сила ФИОЛ, дптр; ПЗО - длина передне-задней оси глаза, мм; ПК - глубина передней камеры глаза, мм;и при значениях D ниже 0 прогнозируют безопасное положение ФИОЛ.
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕКАМЕРНОЙ ФАКИЧНОЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ МОДЕЛИ Cachet
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-222 из 222.
04.04.2018
№218.016.30a3

Способ формирования интрастромального кармана для имплантации кератопротеза с использованием фемтосекундного лазера

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для формирования интрастромального кармана (ИСК) при имплантации кератопротеза с использованием фемтосекундного лазера. Донорскую роговицу помещают на искусственную переднюю камеру (ИПК), после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644850
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.3724

Способ проведения кератопластики с одномоментной имплантацией интрастромального кольца

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для снижения послеоперационного астигматизма при проведении кератопластики формируют ложе роговицы реципиента и донорского трансплантата. Проводят имплантацию интрастромального кольца или двух его сегментов одинаковой длины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646588
Дата охранного документа: 05.03.2018
Показаны записи 221-230 из 259.
20.01.2018
№218.016.0ed1

Способ оценки толщины перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки у лиц с аномалиями рефракции

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии. Измеряют длину переднее-задней оси глаза. С помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) измеряют среднюю толщину перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки (ПСНВС) в мкм. При этом измерение средней толщины ПСНВС...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633303
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.0f6f

Способ заготовки ультратонких донорских роговичных трансплантатов для задней послойной кератопластики методом последовательного применения автоматического микрокератома и двухэтапной фотоабляции на эксимерном лазере

Изобретение относится к медицине, а более конкретно к офтальмологии, и предназначено для формирования ультратонкого равномерного по толщине роговичного трансплантата для задней послойной кератопластики при помощи микрокератома и эксимерного лазера. На первом этапе под контролем ультразвуковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633341
Дата охранного документа: 11.10.2017
13.02.2018
№218.016.2626

Способ диагностики прогрессирования эффекта "глистенинг" в веществе интраокулярной линзы in vivo

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для диагностики прогрессирования эффекта «глистенинг» в веществе интраокулярной линзы in vivo выявляют эффект «глистенинг» при биомикроскопии с последующим подсчетом количества микрополостей. После достижения мидриаза проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644301
Дата охранного документа: 08.02.2018
04.04.2018
№218.016.30a3

Способ формирования интрастромального кармана для имплантации кератопротеза с использованием фемтосекундного лазера

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для формирования интрастромального кармана (ИСК) при имплантации кератопротеза с использованием фемтосекундного лазера. Донорскую роговицу помещают на искусственную переднюю камеру (ИПК), после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644850
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.3724

Способ проведения кератопластики с одномоментной имплантацией интрастромального кольца

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для снижения послеоперационного астигматизма при проведении кератопластики формируют ложе роговицы реципиента и донорского трансплантата. Проводят имплантацию интрастромального кольца или двух его сегментов одинаковой длины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646588
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.4f46

Способ заготовки ультратонких донорских роговичных трансплантатов для задней плоской кератопластики методом последовательного применения фемтосекундного и эксимерного лазера с использованием гиперметропического профиля абляции

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и предназначено для формирования ультратонкого равномерного по толщине роговичного трансплантата для задней послойной кератопластики. Первый срез выполняют при помощи фемтосекундного лазера на глубину 400 мкм диаметром 9,0 мм....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652753
Дата охранного документа: 28.04.2018
29.05.2018
№218.016.584c

Способ фемтолазерной факоэмульсификации при децентрации зрачка относительно центра хрусталика

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для удаления хрусталика глаза с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) при децентрации центра зрачка относительно центра хрусталика проводят фиксацию зрачка с помощью зрачкового кольца, выполнение с помощью фемтолазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655114
Дата охранного документа: 23.05.2018
28.07.2018
№218.016.7657

Способ удаления интраокулярной линзы

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для удаления интраокулярной линзы проводят разрез линзы фемтолазером и удаление ее частей через тоннельный разрез. При этом сначала выполняют роговичный разрез шириной 1,0 мм, через который вводят вископротектор в переднюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662420
Дата охранного документа: 25.07.2018
05.09.2018
№218.016.8377

Способ персонализированного определения оптической силы интраокулярной линзы с внутрикапсульной фиксацией у пациентов с кератэктазией

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмохирургии, и может быть использовано для персонализированного определения оптической силы интраокулярной линзы (ИОЛ) с внутрикапсульной фиксацией у пациентов с кератэктазией. Проводят измерение длины глаза, радиуса кривизны передней и задней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665677
Дата охранного документа: 03.09.2018
04.10.2018
№218.016.8e86

Способ дифференциальной диагностики синдрома капсульного блока и неприлегания задней капсулы хрусталика в позднем послеоперационном периоде

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для дифференциальной диагностики синдрома капсульного блока и неприлегания задней капсулы хрусталика (далее ЗКХ) в позднем послеоперационном периоде. Проводят оптическую когерентную томографию (далее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668704
Дата охранного документа: 02.10.2018
+ добавить свой РИД