Kwalifikacja do wszczepiania wewnątrzgałkowych soczewek torycznych i wieloogniskowych z zastosowaniem urządzenia diagnostycznego bazującego na kamerze Scheimpfluga

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maria Muzyka-Woźniak

Abstrakt

Urządzenia bazujące na kamerze Scheimpfluga pozwalają na trójwymiarową analizę rogówki i przedniego odcinka oka. Ocena krzywizny tylnej powierzchni rogówki, całkowitego astygmatyzmu rogówkowego i rogówkowych aberracji wyższego rzędu, w tym aberracji sferycznej, jest istotna przy kwalifikacji do wszczepienia soczewek torycznych i wieloogniskowych. Zarówno moc, jak i oś tylnego astygmatyzmu rogówki wpływają na jej całkowitą moc. Ocena całkowitej mocy rogówki jest szczególnie ważna w oczach z patologią rogówki (np. stożkiem rogówki) lub po chirurgii refrakcyjnej rogówki.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
1.
Muzyka-Woźniak M. Kwalifikacja do wszczepiania wewnątrzgałkowych soczewek torycznych i wieloogniskowych z zastosowaniem urządzenia diagnostycznego bazującego na kamerze Scheimpfluga. Ophthatherapy [Internet]. 30 czerwiec 2017 [cytowane 19 maj 2024];4(2):101-7. Dostępne na: https://journalsmededu.pl/index.php/ophthatherapy/article/view/565
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Aramberri J, Araiz L, Garcia A et al. Dual versus single Scheimpflug camera for anterior segment analysis: Precision and agreement. J Cataract Refract Surg. 2012; 38(11): 1934-49.
2. Pentacam User Guide. System for measuring and analysing the front part of the eye. User Guide Pentacam®/Pentacam® HR/Pentacam® AXL. Online: https://www.pentacam.com/int/ophthalmologist-withpentacam/service/interpretation-guide.html.
3. Gilani F, Cortese M, Ambrosio RR Jr et al. Comprehensive anterior segment normal values generated by rotating Scheimpflug tomography. J Cataract Refract Surg. 2013; 39: 1707-12.
4. Reitblat O, Levy A, Kleinmann G et al. Effect of posterior corneal astigmatism on power calculation and alignment of toric intraocular lenses: Comparison of methodologies. J Cataract Refract Surg. 2016; 42(2): 217-25.
5. Koch DD, Ali SF, Weikert M et al. Contribution of posterior corneal astigmatism to total corneal astigmatism. J Cataract Refract Surg. 2012; 38: 2080-7.
6. Koch DD, Jenkins RB, Weikert MP et al. Correcting astigmatism with toric intraocular lenses, effect of posterior corneal astigmatism. J Cataract Refract Surg. 2013; 39(12): 1803-9.
7. Koch DD. The posterior cornea: hiding in plain sight. Ophthalmology. 2015; 122(6): 1070-1.
8. Abulafia A, Hill WE, Franchina M et al. Comparison of Methods to Predict Residual Astigmatism After Intraocular Lens Implantation. J Refract Surg. 2015; 31(10): 699-707.
9. Ho JD, Tsai CY, Liou SW. Accuracy of corneal astigmatism estimation by neglecting the posterior corneal surface measurement. Am J Ophthalmol. 2009; 147: 788-95.
10. Olsen T, Hoffmann P. C constant: new concept for ray tracing-assisted intraocular lens power calculation. J Cataract Refract Surg. 2014; 40(5): 764-73.
11. Hoffmann PC, Wahl J, Hutz WW et al. A ray tracing approach to calculate toric intracoular lenses. J Refract Surg. 2013; 29(6): 402-8.
12. Hayashi K, Manabe S, Yoshida M et al. Effect of astigmatism on visual acuity in eyes with a diffractive multifocal intraocular lens. J Cataract Refract Surg. 2010; 36(8): 1323-9.