способ определения объема задней камеры глаза

Классы МПК:A61B8/10 исследование глаза
A61F9/00 Способы и устройства для лечения глаз; приспособления для вставки контактных линз; устройства для исправления косоглазия; приспособления для вождения слепых; защитные устройства для глаз, носимые на теле или в руке
G01N33/48 биологических материалов, например крови, мочи; приборы для подсчета и измерения клеток крови (гемоцитометры)
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза"
Приоритеты:
подача заявки:
1996-09-27
публикация патента:

Способ может быть использован в офтальмологии. Повышается точность определения объема задней камеры глаза. Проводят ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза, определяют по сканограмме протяженность радужной оболочки от ее корня до места контакта с передней капсулой хрусталика, глубину задней камеры, половину диаметра радужной оболочки от корня до корня, и объем задней камеры глаза определяют по формуле: Vз/к= (способ определения объема задней камеры глаза, патент № 2114562b[r2-(r-a)2])/2, где a - протяженность радужной оболочки от ее корня до места контакта с передней капсулой хрусталика; b - глубина задней камеры; r - половина диаметра радужной оболочки от корня до корня; способ определения объема задней камеры глаза, патент № 2114562 = 3,14159.

Формула изобретения

Способ определения объема задней камеры глаза, отличающийся тем, что проводят ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза, определяют по сканограмме протяженность радужной оболочки от ее корня до места контакта с передней капсулой хрусталика, глубину задней камеры, половину диаметра радужной оболочки от корня до корня и объем задней камеры глаза определяют по формуле

способ определения объема задней камеры глаза, патент № 2114562

где a - протяженность радужной оболочки от ее корня до места контакта с передней капсулой хрусталика;

b - глубина задней камеры;

r - половина диаметра радужной оболочки от корня до корня.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к медицине, а более конкретно к офтальмологии, и может быть использовано для прижизненного определения объема задней камеры глаза методом ультразвуковой биомикроскопии.

Известен способ прижизненного определения объема задней камеры глаза [1] , включающий сопоставление и наложение фотощелевых снимков переднего сегмента глаза при миозе и мидриазе, изучение конфигурации задней камеры и определение ее параметров при помощи тригонометрических расчетов.

Недостатком метода является то, что крайняя периферия переднего сегмента достраивается по выявленным фотометодом и гонио- и циклоскопическим параметрам. Таким образом, указанный метод весьма приблизителен и трудоемок.

Задачей изобретения является создание способа прижизненного определения объема задней камеры глаза.

Техническим результатом, достигаемым, согласно изобретению, является повышение точности определения объема задней камеры глаза.

Технический результат, согласно изобретению, достигается тем, что проводят ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза, определяют по сканограмме протяженность радужной оболочки от ее корня до места контакта с передней капсулой хрусталика, глубину задней камеры, половину диаметра радужной оболочки от корня до корня, и объем задней камеры глаза определяют по формуле:

способ определения объема задней камеры глаза, патент № 2114562

где

a - протяженность радужной оболочки от ее корня до места контакта с передней капсулой хрусталика;

b - глубина задней камеры;

r - половина диаметра радужной оболочки от корня до корня;

способ определения объема задней камеры глаза, патент № 2114562 - 3,14159...

Способ осуществляется следующим образом: пациенту в положении лежа на спине после предварительной эпибульбарной анестезии 1% дикаином, в конъюнктивальную полость помещается воронкообразный векорасширитель, который заполняется иммерсионной жидкостью-физраствором. В нее погружается головка ультразвукового излучателя биомикроскопа с высокой разрешающей способностью фирмы Humphry-840, частота датчика 50 Мгц, которая располагается на расстоянии 1 мм от поверхности роговицы. При включении аппарата головка излучателя сканирует подлежащие ткани в заданной плоскости с получением на экране монитора двухмерного изображения-сканограммы ("эхографического среза") этих тканей. Далее полученные сканограммы обрабатываются с помощью анализатора изображения фирмы "Opton IBAS-2000", проводятся математические расчеты по определению объема задней камеры.

Обследовано 92 глаза у 68 человек в норме и при различной патологии (аномалии рефракции, различные виды катаракт, глаукомы). 13 больным обследование проводилось неоднократно.

Исследование удалось провести всем без исключения обследованным лицам.

Впервые во всех случаях удалось визуализировать заднекамерное пространство. Четко были видны все анатомические составляющие задней камеры. Это позволило с высокой точностью произвести измерения всех параметров задней камеры.

Пример. Больной П. , 38 лет. Диагноз: миопия высокой степени левого глаза. Пациенту проведена ультразвуковая биомикроскопия. На серии сканограмм определены параметры задней камеры левого глаза: способ определения объема задней камеры глаза, патент № 2114562 = 3,14159; a - 3,45 мм; b = 0,63 мм; r = 6,0 мм. Вычисленный по выведенной формуле объем задней камеры составляет 31,5 мм3.

Эти данные были необходимы для правильного подбора размеров искусственного отрицательного хрусталика в факичный глаз с фиксацией в задней камере.

Прижизненное изучение задней камеры глаза открывает ряд новых возможностей как для практической лечебной, так и для научной работы. Некоторыми аспектами могут являться следующие: у больных с миопией и гиперметропией для решения вопроса о факической коррекции существующих и вновь разрабатываемых заднекамерных ИОЛ, определении размеров их гаптической части; для предсказания возможности адгезивных процессов; для определения подвывиха хрусталика в субклинических формах; для изучения патогенеза набухающих катаракт; диагностики глаукомы с циклохрусталиковым блоком; понимания патогенеза закрытоугольной глаукомы.

Класс A61B8/10 исследование глаза

способ диагностики прогрессирования близорукости -  патент 2512955 (10.04.2014)
способ определения показаний для лечения офтальмологических осложнений системного атеросклероза -  патент 2494679 (10.10.2013)
способ определения дифференцированных показаний к выбору режима лазерного лечения центральной серозной хориоретинопатии с длиной волны 577 нм. -  патент 2484775 (20.06.2013)
способ определения показаний к удалению прозрачного хрусталика при гиперметропии высокой степени -  патент 2476157 (27.02.2013)
способ диагностики менингиомы и глиомы зрительного нерва -  патент 2472472 (20.01.2013)
способ прогнозирования прогрессирования приобретенной миопии у детей -  патент 2471423 (10.01.2013)
способ оценки эффективности органосохраняющего лечения увеальной меланомы -  патент 2471422 (10.01.2013)
иммерсионная среда для проведения объемной эхографии орбиты при анофтальме и субатрофии глаза и способ проведения объемной эхографии орбиты при анофтальме и субатрофии глаза -  патент 2470589 (27.12.2012)
способ определения показаний к хирургической коррекции фиброза передней капсулы хрусталика при артифакии в сочетании с патологией периферической зоны глазного дна -  патент 2468774 (10.12.2012)
устройство для определения давности наступления смерти человека -  патент 2462999 (10.10.2012)

Класс A61F9/00 Способы и устройства для лечения глаз; приспособления для вставки контактных линз; устройства для исправления косоглазия; приспособления для вождения слепых; защитные устройства для глаз, носимые на теле или в руке

способ фиксации мягкой интраокулярной линзы при отсутствии капсулярной поддержки -  патент 2529411 (27.09.2014)
устройство для разреза роговицы глаза человека -  патент 2529391 (27.09.2014)
устройство для разрезания роговой оболочки глаза -  патент 2528853 (20.09.2014)
способ хирургического замещения множественных, тотальных и обширных кожных дефектов век, распространяющихся на окружающие зоны лица -  патент 2528650 (20.09.2014)
роговичный сегмент для лечения кератэктазий различного генеза -  патент 2528649 (20.09.2014)
способ факоэмульсификации -  патент 2528633 (20.09.2014)
способ репозиции моноблочной интраокулярной линзы, дислоцированной вместе с капсульным мешком -  патент 2527912 (10.09.2014)
способ осуществления тоннельного разреза для факоэмульсификации -  патент 2527911 (10.09.2014)
способ микроинвазивной непроникающей глубокой склерэктомии при открытоугольной глаукоме -  патент 2527908 (10.09.2014)
способ имплантации интраокулярной линзы больным с эктопией хрусталика -  патент 2527844 (10.09.2014)

Класс G01N33/48 биологических материалов, например крови, мочи; приборы для подсчета и измерения клеток крови (гемоцитометры)

технология определения анеуплоидии методом секвенирования -  патент 2529784 (27.09.2014)
способ оценки эффекта электромагнитных волн миллиметрового диапазона (квч) в эксперименте -  патент 2529694 (27.09.2014)
способ прогнозирования ухудшения клинического течения идиопатической саркомы капоши, перехода хронической формы в подострую, затем в острую форму заболевания -  патент 2529628 (27.09.2014)
способ идентификации нанодисперсных частиц диоксида кремния в цельной крови -  патент 2528902 (20.09.2014)
способ диагностики метаболического синдрома у детей -  патент 2527847 (10.09.2014)
способ диагностики мембранотоксичности -  патент 2527698 (10.09.2014)
cпособ индуцированных повреждений днк в индивидуальных неделимых ядросодержащих клетках -  патент 2527345 (27.08.2014)
способ прогнозирования развития лимфогенных метастазов при плоскоклеточных карциномах головы и шеи после проведения комбинированного лечения -  патент 2527338 (27.08.2014)
способ выявления свиней, инфицированных возбудителем actinobacillus pleuropneumoniae -  патент 2526829 (27.08.2014)
способ прогнозирования развития пороговой стадии ретинопатии недоношенных у детей без офтальмологических признаков заболевания -  патент 2526827 (27.08.2014)
Наверх