RU2022544C1 - Способ хирургического лечения миопии средней и высокой степени - Google Patents

Способ хирургического лечения миопии средней и высокой степени Download PDF

Info

Publication number
RU2022544C1
RU2022544C1 RU92012205A RU92012205A RU2022544C1 RU 2022544 C1 RU2022544 C1 RU 2022544C1 RU 92012205 A RU92012205 A RU 92012205A RU 92012205 A RU92012205 A RU 92012205A RU 2022544 C1 RU2022544 C1 RU 2022544C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
myopia
cornea
radiation
pulse
energy density
Prior art date
Application number
RU92012205A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92012205A (ru
Inventor
С.Н. Федоров
А.Д. Семенов
Г.Ф. Качалина
А.А. Харизов
В.С. Тюрин
М.Ю. Орлов
В.А. Сугробов
Original Assignee
Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" filed Critical Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза"
Priority to RU92012205A priority Critical patent/RU2022544C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2022544C1 publication Critical patent/RU2022544C1/ru
Publication of RU92012205A publication Critical patent/RU92012205A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Laser Surgery Devices (AREA)

Abstract

Использование: в офтальмологии, при хирургическом лечении близорукости средней и высокой степени. Сущность изобретения: производят лазерную абляцию зрачковой зоны роговицы, при этом используют лазерное излучение с усеченным гауссовым распределением интенсивности при параметре его ширины 1,5-10 мм, длиной волны 0,19-0,25 мкм, плотностью энергии в импульсе 120-300 мДж/см2 , частотой импульсов 1-15 Гц, длительностью импульса 5-50 нс, причем при высоких степенях миопии воздействие повторяют до 3 раз с интервалом не менее 2 мес. 2 ил.

Description

Изобретение относится к офтальмологии и предназначено для коррекции миопии.
Известен способ коррекции аномалий рефракции глаза путем послойного испарения роговицы импульсным УФ-излучением с длиной волны 223 нм через вращающуюся лепестковую диафрагму с распределением энергии в поперечном сечении пучка излучения, близком к прямоугольному (патент США N 4953969, 1990, Int. Cl. A 61 B 3/10).
Недостатком известного способа является принципиальная невозможность получения гладкой поверхности роговицы в процессе операции, что ухудшает ее оптические свойства, снижает остроту зрения и может приводить к возникновению помутнений. Кроме того, на лепестковой диафрагме происходит большая потеря энергии излучения.
Прототипом предлагаемого изобретения является способ, описанный в работе с устройством для хирургического лечения миопии путем испарения поверхностных слоев роговицы излучением импульсного УФ-лазера.
Основным недостатком прототипа является невозможность проведения операций по лечению миопии средней и высокой степени в связи с нелинейностью закона абляции.
Технической задачей, решаемой данным изобретением, является обеспечение коррекции миопии средней и высокой степени.
Эта техническая задача решается тем, что в способе хирургического лечения миопии, заключающемся в воздействии на роговицу излучением УФ-лазера, воздействие производится излучением с распределением интенсивности, имеющем форму усеченного гауссова распределения с параметром ширины этого распределения 1,5 мм < S < 10 мм, с количеством импульсов излучения 100-2000, при этом коррекцию миопии осуществляют в 1-3 этапа, интервал между которыми составляет не менее 2 мес.
Способ осуществляется следующим образом.
1. Производится рефракционная диагностика, которая включает в себя определение субъективной рефракции, остроты зрения, эхобиометрию, корнеометрию, офтальмометрию, исследование на кератотопографе.
2. Определяется рефракционная задача (величина изменения рефракции с учетом возраста, степени миопии, аккомодации пациента).
3. Производится расчет оптимального решения рефракционной задачи с учетом параметров роговицы (толщины, оптической силы, формы) и величины миопии путем варьирования параметров распределения плотности энергии, количества импульсов излучения лазера и диаметра зоны операции для получения формы роговицы, обладающей наименьшими оптическими аберрациями.
Необходимое уменьшение рефракции роговицы (увеличение ее радиуса кривизны в оптической зоне) производится путем испарения поверхностных слоев роговицы требуемой формы воздействием излучения импульсного ультрафиолетового лазера в оптической зоне диаметром d, 3 мм < d < 8 мм. Длительность импульса излучения лазера 5-50 нс, длина волны излучения 0,19-0,25 мкм, плотность энергии в импульсе излучения в центре роговицы Wo, 120 < Wo < 300 мДж/см2, частота следования импульсов излучения 1-15 Гц, с усеченным гауссовым распределением плотности энергии излучения в зоне операции
W(x) = Wo ˙exp(-x2/2 ˙ S2), (1)
при |х| < d, и
W(x) = 0, при x ≥ d (фиг.1) и с индивидуальным выбором параметров Wo и S этого распределения для каждой операции, количество импульсов излучения в серии 100-2000. Для коррекции миопии сверхвысокой степени воздействие осуществляется в 2-3 этапа, интервал между которыми составляет не менее 2 мес.
Исходная форма роговицы аппроксимируется параболой
Yo(x) = (x2/2 ˙Ro (фиг.2, кривая 1), (2) где Rо - радиус кривизны роговицы в ее центре.
В результате воздействия N импульсов излучения с усеченным гауссовым распределением плотности энергии (формула 1), характеризующегося параметрами Wo и S, вследствие испарения тканей роговицы будет получена поверхность роговицы, описываемая уравнением
Y1(x) = f(x,N,S,Wo) (фиг.2, кривая 2), (3) в общем случае не являющееся уравнением параболы.
Выбираются такие N, S, Wo, чтобы это уравнение наименьшим образом отличалось от уравнения параболы с желаемым радиусом кривизны R1, что приводит к меньшим аберрациям и, следовательно, к более высокой остроте зрения. Ввиду большой математической сложности задача решается с помощью компьютера. Исходными данными для расчета служат начальная рефракция роговицы, ее толщина, желаемое изменение рефракции, диаметр зоны воздействия, закон фотоабляции роговицы (зависимость толщины удаляемого слоя от плотности энергии в данной точке).
На фиг. 1 показан пример распределения плотности энергии в зоне операции; на фиг. 2 - испаряемый с поверхности роговицы слой (заштрихован).
Операция выполняется следующим образом: излучение лазера пропускается через формирующую систему, позволяющую получить в плоскости глаза пациента пучок излучения диаметром 3-8 мм и обладающий распределением энергии (формула 1) с регулируемыми параметрами Wo и S.
Под местной анестезией (р-р дикаина 1%) производится аппликация рассчитанного количества лазерных импульсов на роговицу оперируемого глаза, который при этом удерживается хирургом на оптической оси излучения с помощью операционного микроскопа.
В послеоперационном периоде больному назначают инстилляции глазных капель: антибиотики (например р-р левомицетина 0,25%) в течение 7-10 сут 4-6 раз в день. С 3-го дня в течение 2-3 мес назначаются кортикостероиды местно (например - дексаметазон 0,1%) по схеме (от шестикратных закапываний в день до однократного закапывания в конце срока).
П р и м е р 1. Пациент Г., 30 лет,
до операции: OS Vis. = 0,02 sph - 7,50, cyl - 1,25D ax 5 = 0,9.
Произведена операция по описываемому способу с параметрами: Wo - 260 мДж/см2, f = 10 Гц, S = 2,3 мм, диаметр зоны воздействия d = 6,7 мм, количество импульсов N = 612, длительность операции 61 с.
Результат через 8 мес.: PD Vis = 1,0.
П р и м е р 2. Пациентка С., 34 года,
до операции:
OD Vis = 0,05 sph - 9,5D, cyl - 0,75D ax 83 = 1,0
OS Vis = 0,05 sph - 9,5D, cyl - 0,5D ax 34 = 1,0
Произведена операция OS по описываемому способу с параметрами: Wo = 200 мДж/см2, f = 10 Гц, S = 2,2 мм, d = 6,8 мм, N = 720.
Через 9 мес произведена операция OD по описываемому способу с параметрами: Wo = 200 мДж/см2, f = 10 Гц, S = 2,25 мм, d = 6,7 мм, N = 770.
Результат через 1 год после лечения OS:
OD Vis = 1,0
OS Vis = 0,8 cyl - 0,5D 5 = 1,0
П р и м е р 3. Пациента С., 35 лет,
до операции:
OS Vis = 0,01 sph - 25D = 0,2
Операция описываемым способом проведена в 3 этапа:
1-й этап - с параметрами: Wo = 240 мДж/см2, f 10 Гц, S = 2,3 мм, d = 6,7 мм, N = 802.
Через 3 мес: Vis = 0,06, sph - 10,0D = 0,3
2-й этап - через 3 мес с параметрами: Wo = 210 мДж/см2, f = 10 Гц, S = 2,2 мм, d = 6,7 мм, N = 701.
Через 3 мес: Vis = 0,08 sph - 6,0D = 0,3.
3-й этап - через 3 мес с параметрами: Wo = 200 мДж/см2, f = 10 Гц, S = 2,28 мм, d = 6,7 мм, N = 575.
Результат через 1 год: Vis OS = 0,4, эметропия.

Claims (2)

1. СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МИОПИИ СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ, включающий лазерную абляцию роговичной ткани, отличающийся тем, что абляцию производят по всей поверхности зрачковой зоны, при этом используют лазерное излучение с усеченным гауссовым распределением интенсивности при параметре его ширины 1,5 - 10 мм, длиной волны 0,19 - 0,25 мкм, плотностью энергии в импульсе 120 - 300 мДж/см2, частотой импульсов 1 - 15 Гц, длительностью импульса 5 - 50нс.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при высоких степенях миопии воздействие повторяют до 3 раз с интервалом не менее 2 мес.
RU92012205A 1992-12-15 1992-12-15 Способ хирургического лечения миопии средней и высокой степени RU2022544C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92012205A RU2022544C1 (ru) 1992-12-15 1992-12-15 Способ хирургического лечения миопии средней и высокой степени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92012205A RU2022544C1 (ru) 1992-12-15 1992-12-15 Способ хирургического лечения миопии средней и высокой степени

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2022544C1 true RU2022544C1 (ru) 1994-11-15
RU92012205A RU92012205A (ru) 1996-09-20

Family

ID=20133684

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92012205A RU2022544C1 (ru) 1992-12-15 1992-12-15 Способ хирургического лечения миопии средней и высокой степени

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2022544C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2773005C2 (ru) * 2020-11-20 2022-05-30 Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Фёдорова" Министерства здравоохранения РФ Комбинированный способ восстановления зрительных функций у пациентов с резидуальной миопией после фемтосекундной экстракции лентикулы через малый доступ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1637792, A 61F 9/00, опублик. 1991. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2773005C2 (ru) * 2020-11-20 2022-05-30 Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Фёдорова" Министерства здравоохранения РФ Комбинированный способ восстановления зрительных функций у пациентов с резидуальной миопией после фемтосекундной экстракции лентикулы через малый доступ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8647334B2 (en) Apparatus and processes for preventing or delaying one or more symptoms of presbyopia
US4953969A (en) Device for correcting ocular refraction anomalies
Trokel et al. Excimer laser surgery of the cornea
Munnerlyn et al. Photorefractive keratectomy: a technique for laser refractive surgery
US5411501A (en) Laser reprofiling system for correction of astigmatisms
US5348551A (en) Method for correcting refractive disorders
US8991401B2 (en) Processes and apparatus for preventing, delaying or ameliorating one or more symptoms of presbyopia
Ren et al. Laser refractive surgery: a review and current status
JPH07184951A (ja) パルスレーザ光線を使用して眼科手術を行う装置
Razhev et al. Pulsed UV laser technologies for ophthalmic surgery
RU2022544C1 (ru) Способ хирургического лечения миопии средней и высокой степени
Roszkowska et al. One-year clinical results of photorefractive keratectomy with a solid-state laser for refractive surgery
RU2192221C1 (ru) Способ хирургической коррекции гиперметропии
RU2192220C1 (ru) Способ хирургической коррекции миопии
RU2242200C1 (ru) Способ хирургической коррекции гиперметропического астигматизма
RU2192222C1 (ru) Способ хирургической коррекции гиперметропического астигматизма
RU2254844C1 (ru) Способ послойного удаления эпителия роговицы при проведении фоторефрактивной кератэктомии
EP0654985B1 (en) Laser reprofiling system for correction of astigmatisms
RU2192223C1 (ru) Способ хирургической коррекции миопического астигматизма
US20170143543A1 (en) Processes and apparatus for preventing, delaying or ameliorating one or more symptoms of presbyopia
RU2242201C1 (ru) Способ хирургической коррекции миопического астигматизма
RU2242199C1 (ru) Способ хирургического лечения смешанного астигматизма
RU2376967C1 (ru) Способ хирургической коррекции миопии
RU2242198C1 (ru) Способ коррекции аметропии с использованием асферической абляции
RU2376965C1 (ru) Способ хирургической коррекции миопии