RU2391077C2 - Способ лечения аномалий рефракции воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его реализации - Google Patents

Способ лечения аномалий рефракции воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2391077C2
RU2391077C2 RU2008133296/14A RU2008133296A RU2391077C2 RU 2391077 C2 RU2391077 C2 RU 2391077C2 RU 2008133296/14 A RU2008133296/14 A RU 2008133296/14A RU 2008133296 A RU2008133296 A RU 2008133296A RU 2391077 C2 RU2391077 C2 RU 2391077C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cornea
radiation
contact lens
diaphragm
polarization
Prior art date
Application number
RU2008133296/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008133296A (ru
Inventor
Сергей Игоревич Анисимов (RU)
Сергей Игоревич Анисимов
Original Assignee
Сергей Игоревич Анисимов
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 Сергей Игоревич Анисимов filed Critical Сергей Игоревич Анисимов
Priority to RU2008133296/14A priority Critical patent/RU2391077C2/ru
Priority to PCT/RU2009/000120 priority patent/WO2010019072A1/ru
Publication of RU2008133296A publication Critical patent/RU2008133296A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2391077C2 publication Critical patent/RU2391077C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/047Contact lens fitting; Contact lenses for orthokeratology; Contact lenses for specially shaped corneae
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • A61F9/007Methods or devices for eye surgery
    • A61F9/008Methods or devices for eye surgery using laser
    • A61F2009/00861Methods or devices for eye surgery using laser adapted for treatment at a particular location
    • A61F2009/00872Cornea
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N5/0613Apparatus adapted for a specific treatment

Abstract

Изобретение относится к области медицины. Способ заключается в осуществлении местной анестезии, инстилляции фотомедиатора, облучении сфокусированным УФ излучением роговицы глаза в течение 1-90 минут. Перед облучением УФ излучением изменяют радиус кривизны роговицы путем фиксирования контактной линзы на роговице глаза, а в процессе излучения формируют одну или несколько зон облучения в виде концентрических кругов, решетки, клеток, спиралей, дуг, параллельных линий или иных геометрических фигур. При этом устройство включает корпус с расположенным в нем источником УФ излучения, соединенный с ним блок питания и управления, расположенные на одной оптической оси с источником УФ излучения оптические фокусирующие элементы и диафрагму. Устройство содержит контактную линзу, предназначенную для фиксации на роговице глаза, оснащенную вакуумным кольцом со штуцером для подключения к вакуумному устройству. Нижний радиус кривизны контактной линзы соответствует требуемой оптической силе роговицы. Контактная линза и диафрагма предназначены для размещения на одной оптической оси с источником УФ излучения, а диафрагма выполнена в виде маски с чередующимися прозрачными и непрозрачными участками. Применение данной группы изобретений позволяет снизить побочные эффекты воздействия. 2 н. и 8 з.п.ф-лы, 12 ил.

Description

Изобретение относится к области медицины, более конкретно к офтальмологии, и может быть использовано для лечения аномалий рефракции, в том числе близорукости, дальнозоркости, астигматизма воздействием ультрафиолетового излучения (далее - УФ излучение).
Известен способ и устройство для лечения аномалий рефракции воздействием УФ излучения, которое оказывает на роговую оболочку воздействие полной апертурой (Wollensak G., Spörl Е., Seiler Т. Treatment of keratoconus by collagen cross linking. Der Ophthalmologie: Zeitschrift der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, 2003, Jan, 100(1): стр.44-49).
Однако это не позволяет лечить ряд аномалий рефракции, поскольку дает только стабилизацию процесса эктазии роговицы.
При воздействии УФ излучения на роговицу происходит фотополимеризация коллагеновых молекул, их сшивка, что повышает прочность роговицы и стабилизирует ее кривизну на требуемом уровне. Фотополимеризация активируется нетоксичными водорастворимыми фотомедиаторами, а поглощение ими излучения на глубине должно предохранять от повреждения глубокие ткани роговицы, в частности эндотелиальные клетки. Таким фотомедиатором может являться, например, рибофлавин, в частности, может применяться его 1% раствор. Процесс сшивания коллагена называется кросслинкинг и может происходить на различных уровнях сложной коллагеновой структуры. При кросслинкинге возникают дополнительные сшивки в тропоколлагене, формирующем первичную структуру этого белка, также образуются дополнительные сшивки между первичными структурами коллагена и, наконец, могут формироваться новые мостики между микрофибриллами коллагена. Все это приводит к усилению агрегации коллагена роговицы, его уплотнению и упрочнению. Клинический эффект обуславливается этими изменениями биомеханических параметров роговицы, которые позволяют стабилизировать кривизну роговицы при аномалиях рефракции.
Однако применение УФ осветителя без предварительного изменения кривизны роговой оболочки не позволяет корректировать ряд аномалий рефракции, а только стабилизирует процесс эктазии роговицы. Облучение роговицы УФ источником с полной апертурой, обеспечивающей равномерное освещение всей площади роговицы, может вызвать фотоожог, а недостаточная толщина роговой оболочки, меньшая, чем глубина воздействия УФ излучения, может привести к поражению эндотелиальных клеток с развитием осложнений в виде дистрофии роговицы. В ряде случаев это требует применения специальных смесей рибофлавина с декстраном, которые позволяют создать утолщение роговицы за счет временного отека. Это, соответственно, снижает эффект самой процедуры по проведению кросслинкинга коллагена роговицы.
Технический результат, достигаемый при реализации изобретения, заключается в повышении эффективности лечения за счет изменения радиуса кривизны роговицы глаза и снижении побочных эффектов воздействия.
Указанный технический результат достигается тем, что способ лечения аномалий рефракции реализуют следующим образом. Проводят местную анестезию. В глаз закапывают фотомедиатор, например, 1% раствор рибофлавина каждые 2 минуты по одной капле в течение 30 минут. Измененяют радиус кривизны роговицы путем фиксирования с помощью вакуумного кольца на роговице глаза контактной линзы, имеющей нижний радиус кривизны, соответствующий требуемой рефракции роговицы. Облучают роговицу УФ излучением с мощностью не более 5 мВт/см2 от 1 до 90 минут.
Формированием зоны или зон облучения роговицы в виде концентрических кругов, решетки, клеток, спиралей, дуг, параллельных линий или иных геометрических фигур, что дает формирование ими своеобразной арматуры, обеспечивают достижение необходимой прочности роговицы при меньшей площади воздействия, что позволяет сохранить эффективность лечения и снижает вероятность возникновения побочных эффектов или ослабляет их.
Дополнительное нагревание роговицы глаза до температуры от 36 до 50 градусов Цельсия позволяет ускорить процесс изменения кривизны роговой оболочки за счет изменения вязкотекучих свойств коллагена роговицы, а также ускорить химическую реакцию кросслинкинга, что повышает эффективность лечения, снижает вероятность возникновения или ослабляет возможные побочные эффекты процедуры.
Дополнительная поляризация УФ излучения и направление его плоскости поляризации по отношению к плоскости поляризации роговой оболочки под углом от 1 до 180 градусов позволяет, за счет явления поляризации света роговицей глаза, регулировать глубину воздействия УФ излучения, снижая воздействие УФ излучения на чувствительные к фотоповреждению эндотелиальные клетки, что, в свою очередь, сохраняя эффективность лечения, снижает вероятность возникновения и ослабляет возможные побочные эффекты процедуры.
Технический результат достигается также тем, что устройство для реализации способа лечения аномалий рефракции включает корпус с расположенным в нем источником УФ излучения, с которым соединены блок питания и управления, оптические фокусирующие элементы, расположенные на одной оптической оси с источником УФ излучения (далее - «оптическая ось»), и диафрагму. Устройство содержит прозрачную для УФ излучения контактную линзу, предназначенную для фиксации на роговице глаза, оснащенную вакуумным кольцом со штуцером для подключения к вакуумному устройству. Нижний радиус кривизны контактной линзы соответствует требуемой оптической силе роговицы. Диафрагма и контактная линза предназначены для размещения на одной оптической оси с источником УФ излучения.
Контактная линза может быть установлена в корпусе устройства или выполнена за его пределами. Контактная линза может быть выполнена заодно с диафрагмой.
Диафрагма может быть выполнена в виде маски с чередующимися прозрачными и непрозрачными участками, имеющими форму концентрических кругов, решетки, клеток, дуг, параллельных линий или иных геометрических фигур.
Контактная линза может быть оснащена нагревательным элементом и температурным датчиком.
В корпусе, либо вне корпуса между контактной линзой и корпусом, либо на контактной линзе может быть размещен поляризатор, выполненный с возможностью установки плоскости поляризации УФ излучения по отношению к плоскости поляризации роговой оболочки под углом от 1 до 180 градусов.
Поляризатор может быть выполнен заодно с контактной линзой.
Способ лечения и устройство иллюстрируются чертежами.
На фиг.1 изображена блок-схема устройства с контактной линзой и диафрагмой в корпусе устройства.
На фиг.2 изображена блок-схема устройства с контактной линзой и диафрагмой, вынесенными за пределы корпуса устройства.
На фиг.3 изображена блок-схема устройства с поляризатором в корпусе устройства.
На фиг.4 изображена блок-схема устройства с поляризатором, выполненным заодно с контактной линзой, оснащенной нагревательным элементом и датчиком температуры.
На фиг.5-10 - вид диафрагмы в изометрической проекции с маской в виде различных геометрических фигур.
На фиг.11 - разрез контактной линзы с диафрагмой, зафиксированные на роговице глаза.
На фиг.12 - выполненные заодно контактная линза, диафрагма, поляризатор с датчиками температуры и нагревательными элементами.
Устройство для лечения аномалии рефракции содержит корпус 1, в котором расположен источник УФ излучения 2 с длиной волны 350-380 нм и элементы оптической схемы 4 из кварцевого стекла. Источник УФ излучения соединен с блоком питания и управления 3, который обеспечивает подачу электроэнергии, регулирование мощности и времени работы устройства. Устройство содержит также диафрагму 5 и прозрачную для УФ излучения контактную линзу 6 из кварцевого стекла, задающую радиус кривизны роговицы. Диафраму и контактную линзу устанавливают на одной оптической оси с элементами оптической схемы 4 и источником УФ излучения. При этом контактная линза 6 и диафрагма 5 могут быть размещены в корпусе или вынесены за его пределы. Диафрагма может быть выполнена заодно с контактной линзой. Контактную линзу предназначена для фиксации на поверхности роговицы 7. Она снабжена вакуумным кольцом 13, которое сообщается с вакуумным устройством через штуцер 14, что дает возможность фиксировать контактную линзу на поверхности роговицы. Нижний радиус кривизны контактной линзы соответствует требуемой оптической силе роговицы. Лечение осуществляют следующим образом.
После предварительной местной анестезии в глаз закапывают фотомедиатор, например, в течение 30 минут 1% раствор рибофлавина, далее с помощью вакуумного кольца фиксируют контактную линзу на поверхности роговицы и облучают сфокусированным УФ излучением в течение 1-90 минут. Благодаря кривизне нижней поверхности контактной линзы, соответствующей требуемой оптической силе роговицы, радиус кривизны роговицы изменяется.
Диафрагма может быть выполнена в виде маски с чередующимися прозрачными и непрозрачными участками, имеющими форму концентрических кругов, решетки, клеток, дуг, параллельных линий или иных геометрических фигур (фиг.5-10), что позволяет создавать зоны облучения в роговице, формирующие своеобразную арматуру, чем достигается необходимая прочность роговицы при меньшей площади воздействия, что, в свою очередь, сохраняя эффективность лечения, снижает вероятность возникновения или ослабляет возможные побочные эффекты процедуры.
Устройство может содержать также поляризатор 8, расположенный в корпусе, либо вне корпуса между контактной линзой и корпусом, либо на контактной линзе. Поляризатор размещают на одной оптической оси с источником УФ излучения и контактной линзой. Поляризатор имеет возможность вращения плоскости поляризации в пределах 360 градусов и позволяет поляризовать УФ излучение. За счет использования эффекта поляризации света роговицей, направляя плоскость поляризации УФ излучения по отношению к плоскости поляризации роговой оболочки под углом от 1 до 180 градусов, можно регулировать глубину воздействия УФ излучения, снижая воздействие УФ излучения на чувствительные к фотоповреждению эндотелиальные клетки, что, в свою очередь, сохраняя эффективность лечения, снижает вероятность возникновения или ослабляет возможные побочные эффекты процедуры. На фиг.4 и 12 показано одно из положений оси поляризатора А-А по отношению к оси поляризации роговицы глаза Б-Б.
Дополнительное выполнение поляризатора заодно с контактной линзой дает повышение удобства использования устройства врачом, что, соответственно, повышает безопасность и эффективность лечения.
Контактная линза может оснащаться нагревательным элементом 10 и датчиком температуры 11.
Дополнительное оснащение контактной линзы нагревательным элементом и температурным датчиком позволяет увеличивать температуру роговицы, благодаря чему ускоряется процесс изменения кривизны роговой оболочки за счет изменения вязкотекучих свойств коллагена роговицы, а также ускоряется химическая реакция кросслинкинга, что повышает эффективность лечения, снижает вероятность возникновения или ослабляет возможные побочные эффекты процедуры.
Ниже приведены примеры конкретного выполнения способа.
Пример 1. Больной Б., 27 лет. Диагноз: миопия степени обоих глаз.
Острота зрения до операции
правого глаза - 0,01 sph - 4,0 D=1,0
левого глаза - 0,02 sph - 3,25 D=1,0
Данные офтальмометрии:
правый глаз 44.0 D - 90°
левый глаз 43.25 D - 180°
Близорукость не прогрессирует последние девять лет.
Проведена операция согласно предлагаемому способу. Поочередно сначала на правом, затем на левом глазу после проведения местной анестезии и закапывания фотомедиатора, а именно 1% рибофлавина в течение 30 минут, на поверхности роговицы с помощью вакуумного кольца фиксируют контактную линзу из кварцевого стекла с радиусом кривизны - 40,0 D. Далее фокусируют излучение УФ источника на роговицу. Экспозиция составила 90 минут.
На следующий день после операции правый глаз спокоен, реакция нулевой степени, болезненные ощущения отсутствуют, при осмотре на щелевой лампе признаки повреждения роговицы отсутствуют.
Острота зрения обоих глаз 1.0 без дополнительной коррекции.
Контрольный осмотр через 1 год показал отсутствие регресса рефракционного эффекта.
Пример 2. Больной Б., 23 года лет. Диагноз: миопия слабой степени обоих глаз, сложный миопический астигматизм правого глаза.
Острота зрения до операции
правого глаза - 0,1 sph - 2,0 D cyl - 1,0 D ах 65°=1,0
левого глаза - 0,1 sph - 1,5 D=1,0
Данные офтальмометрии
правый глаз 45,0 D - 65°
левый глаз 43,5 D - 155°
Проведена операция согласно предлагаемому способу. Поочередно на правом и левом глазу после проведения местной анестезии и закапывания фотомедиатора, а именно 1% рибофлавина в течение 30 минут на поверхности роговицы была установлена контактная линза, выполненная заодно с диафрагмой с маской в виде параллельных линий. Радиус кривизны внутренней поверхности диафрагмы составил 42,0 D. Контактную линзу зафиксировали с помощью вакуумного кольца. Далее облучали роговицу УФ излучением. Экспозиция составила 40 минут.
На следующий день после операции - правый глаз спокоен, реакция нулевой степени, болезненные ощущения отсутствуют, при осмотре на щелевой лампе признаки повреждения роговицы отсутствуют. Острота зрения после операции = 1.0. Контрольный осмотр через 1 год показал отсутствие регресса рефракционного эффекта в правом глазу, и по той же методике было проведено лечение левого глаза.
Пример 3. Больной Ш., 38 лет. Диагноз: миопический астигматизм, кератоконус обоих глаз.
Острота зрения до операции
правого глаза - 0, 01 sph - 0,5 D, cyl - 4,0 D ах 75°
левого глаза - 0,2 cyl - 3,75 D ах 80°
Последний год отмечает ухудшение зрения.
Проведена операция согласно предлагаемому способу. На правом глазу после проведения местной анестезии и закапывания фотомедиатора, а именно 1% рибофлавина в течение 30 минут, на поверхности роговицы с помощью вакуумного кольца фиксируют контактную линзу из кварцевого стекла с радиусом кривизны - 40,0 D. С помощью нагревательного элемента на контактной линзе, ориентируясь на данные датчика температуры, нагревают роговицу до температуры 50 градусов Цельсия. Далее фокусируют УФ излучение на роговице. Экспозиция составила 30 минут.
На следующий день после операции - правый глаз спокоен, реакция нулевой степени, болезненные ощущения отсутствуют, при осмотре на щелевой лампе признаки повреждения роговицы отсутствуют. Контрольный осмотр через 1 год показал отсутствие прогрессирования заболевания в правом глазу.
Пример 4. Больной А., 24 года. Диагноз: миопия слабой степени правого глаза.
Острота зрения до операции
правого глаза - 0,1 sph - 1,25 D=1.0
левого глаза = 1,0 без коррекции
Данные офтальмометрии
правого глаза 43 D - 180°
левого глаза 42.75 D - 90°
Проведена операция согласно предлагаемому способу. С помощью поляриметра определена плоскость поляризации роговицы. Проведена местная анестезия, и осуществлены закапывания фотомедиатора, а именно 1% рибофлавина в течение 30 минут. Плоскость поляризации поляризатора устройства развернута под углом 90 градусов к плоскости поляризации роговицы. На роговицу правого глаза установлена и зафиксирована с помощью вакуумного кольца контактная линза с радиусом кривизны нижней поверхности 41,75 D, выполненная заодно с диафрагмой. Маска диафрагмы выполнена в виде концентрических колец. Диафрагму нагрели до 45 градусов. На поверхности роговицы правого глаза было сфокусировано пятно, сформированное УФ источником. Экспозиция составила 1 минуту.
На следующий день после операции - правый глаз спокоен, реакция нулевой степени, болезненные ощущения отсутствуют, при осмотре на щелевой лампе признаки повреждения роговицы отсутствуют. Острота зрения обоих глаз = 1.0. Контрольный осмотр через 1 год показал отсутствие прогрессирования заболевания в правом глазу.

Claims (10)

1. Способ лечения аномалий рефракции воздействием УФ излучения, заключающийся в осуществлении местной анестезии, инстилляции фотомедиатора, облучении сфокусированным УФ излучением роговицы глаза в течение 1-90 мин, отличающийся тем, что перед облучением УФ излучением изменяют радиус кривизны роговицы путем фиксирования контактной линзы на роговице глаза, а в процессе излучения формируют одну или несколько зон облучения в виде концентрических кругов, решетки, клеток, спиралей, дуг, параллельных линий или иных геометрических фигур.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что роговицу нагревают до температуры от 36 до 50°C.
3. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что УФ излучение поляризуют, плоскость поляризации по отношению к плоскости поляризации роговой оболочки направляют под углом от 1 до 180°.
4. Устройство для лечения аномалий рефракции воздействием УФ излучения, включающее корпус с расположенным в нем источником УФ излучения, соединенный с ним блок питания и управления, расположенные на одной оптической оси с источником УФ излучения оптические фокусирующие элементы и диафрагму, отличающееся тем, что устройство содержит контактную линзу, предназначенную для фиксации на роговице глаза, оснащенную вакуумным кольцом со штуцером для подключения к вакуумному устройству, причем нижний радиус кривизны контактной линзы соответствует требуемой оптической силе роговицы, контактная линза и диафрагма предназначены для размещения на одной оптической оси с источником УФ излучения, а диафрагма выполнена в виде маски с чередующимися прозрачными и непрозрачными участками, имеющими форму концентрических кругов, решетки, клеток, дуг, параллельных линий или иных геометрических фигур.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что контактная линза установлена в корпусе устройства.
6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что контактная линза вынесена за пределы корпуса устройства.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что диафрагма выполнена заодно с контактной линзой.
8. Устройство по п.5, отличающееся тем, что содержит поляризатор, предназначенный для размещения на оптической оси, выполненный с возможностью установки плоскости поляризации УФ излучения по отношению к плоскости поляризации роговицы в пределах 1-180°.
9. Устройство по п.7, отличающееся тем, что содержит поляризатор, предназначенный для размещения на оптической оси, выполненный с возможностью установки плоскости поляризации УФ излучения по отношению к плоскости поляризации роговицы в пределах 1-180° и выполненный заодно с контактной линзой.
10. Устройство по пп.4-9, отличающееся тем, что контактная линза оснащена нагревательным элементом и температурным датчиком.
RU2008133296/14A 2008-08-14 2008-08-14 Способ лечения аномалий рефракции воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его реализации RU2391077C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008133296/14A RU2391077C2 (ru) 2008-08-14 2008-08-14 Способ лечения аномалий рефракции воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его реализации
PCT/RU2009/000120 WO2010019072A1 (ru) 2008-08-14 2009-03-12 Способ лечения аномалий рефракции воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008133296/14A RU2391077C2 (ru) 2008-08-14 2008-08-14 Способ лечения аномалий рефракции воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008133296A RU2008133296A (ru) 2010-02-20
RU2391077C2 true RU2391077C2 (ru) 2010-06-10

Family

ID=41669066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008133296/14A RU2391077C2 (ru) 2008-08-14 2008-08-14 Способ лечения аномалий рефракции воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его реализации

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2391077C2 (ru)
WO (1) WO2010019072A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2522386C1 (ru) * 2013-05-15 2014-07-10 федеральное государственное бюджетное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ лечения кератоконуса у пациентов с тонкой роговицей

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9622911B2 (en) 2010-09-30 2017-04-18 Cxl Ophthalmics, Llc Ophthalmic treatment device, system, and method of use
US9566301B2 (en) 2012-03-29 2017-02-14 Cxl Ophthalmics, Llc Compositions and methods for treating or preventing diseases associated with oxidative stress
WO2013148896A1 (en) 2012-03-29 2013-10-03 Cxl Ophthalmics, Llc Ocular treatment solutions, delivery devices and delivery augmentation methods

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6342053B1 (en) * 1990-07-23 2002-01-29 Laser Biotech, Inc. Apparatus for cornea reshaping
US5980513A (en) * 1994-04-25 1999-11-09 Autonomous Technologies Corp. Laser beam delivery and eye tracking system
US6161544A (en) * 1998-01-28 2000-12-19 Keratoform, Inc. Methods for accelerated orthokeratology
RU11058U1 (ru) * 1999-04-23 1999-09-16 Государственное учреждение Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" Устройство для плавной декомпрессии в ходе удаления вакуумного кольца при лазерном и механическом кератомилезе

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WOLLENSAK G. et al. Treatment of keratoconus by collagen cross linking. Ophthalmologe. 2003, 100(1), 44-49. *
СИПЛИВЫЙ В.И. Экспериментальное изучение возможностей применения лазериндуцированной пластической деформации фиброзной оболочки глаза с рефракционной целью, Автореф. дисс. к.м.н. - М., 2007. RICARDO LAMY et al. Reticulacao do colageno corneano com radiacao ultravioleta e riboflavina para tratamento do ceratocone: resultados preliminares de um estudo brasileiro. Rev. Bras. Oftalmol. 2008; 67 (5): 231-5, реферат. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2522386C1 (ru) * 2013-05-15 2014-07-10 федеральное государственное бюджетное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ лечения кератоконуса у пациентов с тонкой роговицей

Also Published As

Publication number Publication date
WO2010019072A1 (ru) 2010-02-18
RU2008133296A (ru) 2010-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2391078C2 (ru) Способ лечения кератоконуса воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его осуществления (варианты)
US8936591B2 (en) Apparatus for the cross-linking of ocular tissue with electromagnetic radiation
US7524060B2 (en) Therapeutic contact lens for pseudo-aphakic eyes and/or eyes with retinal neuro-degeneration
US7703917B2 (en) Therapeutic prophylactic ophthalmologic lens for pseudoaphakic eyes and/or eyes suffering neurodegeneration
TWI587035B (zh) 用於預防及/或減緩近視加深之非對稱鏡片的設計及方法
Marcos et al. Increase in corneal asphericity after standard laser in situ keratomileusis for myopia is not inherent to the Munnerlyn algorithm
US9526656B2 (en) Corneal vitrification, methods and devices to produce corneal vitrification and methods of use thereof
US6059775A (en) Multifocal corneal sculpturing
US20110202114A1 (en) System and method for treatment of lens related disorders
US20120059439A1 (en) Aberration control by corneal collagen crosslinking combined with beam-shaping technique
KR20130111932A (ko) 조합 방식을 이용하여 안구 조직을 치료하는 방법 및 장치
RU2391077C2 (ru) Способ лечения аномалий рефракции воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его реализации
BRPI0621180A2 (pt) lente oftalmolàgica terapÊutica e profilÁtica para olhos com pseudofacia e lente oftalmolàgica terapÊutica e profilÁtica para olhos que sofrem de neurodegeneraÇço da retina
US20030038920A1 (en) Apparatus and methods for vision correction using refractive index effects
RU2419402C2 (ru) Способ лечения аномалий рефракции воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его реализации
RU2522386C1 (ru) Способ лечения кератоконуса у пациентов с тонкой роговицей
JP2509355B2 (ja) 不正視の外科的治療装置
Liao et al. Effects of corneal crosslinking on corneal shape stabilization after orthokeratology
RU2317055C1 (ru) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ LASIK И Glass-Yb:Er LTK САМОСТОЯТЕЛЬНО И В СОЧЕТАНИИ ДРУГ С ДРУГОМ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ГИПЕРМЕТРОПИЕЙ И ГИПЕРМЕТРОПИЧЕСКИМ АСТИГМАТИЗМОМ
US20210181528A1 (en) Devices and methods for correcting high-order optical aberrations for an eye using light
RU2313322C1 (ru) Способ лечения гиперметропии и гиперметропического астигматизма
RU2278648C2 (ru) Способ лечения смешанного астигматизма у детей
RU2300358C1 (ru) Способ лечения гиперкоррекции после эксимерлазерных операций по поводу миопии
RU2294719C2 (ru) Способ лечения острого нарушения кровообращения в сетчатой оболочке глаза
RU2278647C2 (ru) Способ лечения гиперметропической анизометропии у детей и подростков

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100815

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20121127

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170815

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20181113

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200815