儿童白内障人工晶状体计算公式的研究

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高度近视白内障患者人工晶状体屈光度测算公式的研究进展

高度近视白内障患者人工晶状体屈光度测算公式的研究进展

高度近视白内障患者人工晶状体屈光度测算公式的研究进展张锦鹏;赵晓鹏;杨玉焕;严宏【摘要】高度近视白内障患者手术中人工晶状体(IOL)屈光度数预测与常规白内障相比其精确度欠佳,如何做到精确的生物学测量和正确使用人工晶状体计算公式尤为重要.本文分析了近年在高度近视白内障手术术后屈光预测偏差大的原因,以及公式中常数的应用和眼轴长度调节方法,对比了使用晶状体屈光度预测计算公式(Holladay 1,SRK/T,Hoffer Q和Haigis)和第四代晶状体公式的术后屈光结果的异同,为临床使用提供一定的参考.【期刊名称】《国际眼科杂志》【年(卷),期】2017(017)001【总页数】3页(P66-68)【关键词】高度近视;白内障;人工晶状体;晶状体调节公式【作者】张锦鹏;赵晓鹏;杨玉焕;严宏【作者单位】710038 中国陕西省西安市,第四军医大学唐都医院眼科;710038 中国陕西省西安市,第四军医大学唐都医院眼科;710038 中国陕西省西安市,第四军医大学唐都医院眼科;710038 中国陕西省西安市,第四军医大学唐都医院眼科【正文语种】中文Foundation item:Clinical Innovation Fundings of Tangdu Hospital,the Fourth Military Medical University(No.2014GJHZ001)Department of Ophthalmology,Tangdu Hospital,the Fourth MilitaryMedical University, Xi’an 710038, Shaanxi Province, China引用:张锦鹏,赵晓鹏,杨玉焕,等.高度近视白内障患者人工晶状体屈光度测算公式的研究进展.国际眼科杂志2017;17(1):66-68我国是世界近视高发国家之一,高度近视发生率较高[1]。

而高度近视是核性白内障形成的危险因素。

人工晶体屈光力计算公式

人工晶体屈光力计算公式

人工晶体屈光力计算公式
人工晶体屈光力计算公式是根据屈光度的定义推导出来的。

屈光度(diopter)是指当光线从无穷远处(无需调节)进射到眼
镜或人工晶体表面的时候,使得光线在屈光介质中汇聚或发散的能力。

常见的计算公式如下:
屈光度= 1 /焦距(F)
其中,焦距是指光线通过人工晶体后,聚焦在视网膜上所需的距离。

人工晶体的焦距计算可以通过以下公式得到:
焦距= (n - 1) * (1 / R1 - 1 / R2)
其中,n代表的是人工晶体的折射率,R1和R2分别代表人工晶体
两侧曲率半径。

公式的适用范围包括球面镜片(R1 = R2)和非球面镜片(R1 ≠
R2)。

在实际计算中,还需要考虑到角膜的屈光力(即角膜曲率)以及术前的屈光度。

因此,人工晶体屈光力的计算还需要综合考虑这些因素。

此外,人工晶体的种类和设计也会影响到屈光力的计算方法。

不同类型的人工晶体(如单焦点、多焦点、散光矫正人工晶体等)可能有不同的计算公式或调整参数。

最准确的人工晶体屈光力计算应该由专业的眼科医生或验光师在详细的眼部检查和测量数据的基础上进行评估和订制。

因此,在选择和使用人工晶体时,最好咨询专业医生的意见。

白内障生物测量及人工晶体计算公式选择综述

白内障生物测量及人工晶体计算公式选择综述

注意对系统误差的调整 Haigis公式在短眼轴以及长眼轴眼人工晶体 度数计算的准确性较高
谢 谢
前房深度测量
A超 裂隙灯前房深度仪 IOLMaster
前节OCT
Lenstar
前房深度测量总结
不同检查仪器通过各自的原理测量前房深
度 各种仪器在前房深度的定义上稍有差别 前房深度的测量逐渐在新型的白内障生物 测量仪器中获得
其他的相关白内障生物测量数据
角膜水平直径(WTW) 白内障发生前屈光状态 晶状体厚度
眼轴测量总结
A超测量是眼轴测量方法中的经典方式,具
有不可替代的作用 新的测量方式不断出现,患者舒适度及测 量快捷程度明显提高 目前以IOLMaster为眼轴测量的金标准, LENSTAR是白内障生物测量进展的方向
角膜曲率测量
角膜曲率计 角膜地形图 IOLMaster及Lenstar
视网膜厚度
……
眼光学结构
人工晶体度数计算方法
估计法
P=19.5+1.2R
经典的光学计算 经验回归公式
Fyodorov公式
SRK公式 理论计算公式 Haigis,Hoffer Q, Holladay 1,SRK/T等公式 第四代人工晶体计算公式 Holladay 2公式
A型超声
A型超声在20世纪早期及应用于眼轴测量 A超根据声速及回声时间计算测量距离 A超测量眼轴的方式分为接触式及浸入式。
接触式A超精确度在100-120μm A超测量高度近视伴有后巩膜葡萄肿的患者 准确性较差
IOLMaster
最近10年应用于临床上的白内障生物测量
工具 测量精确测量
公式 各个公式对人工晶体有效位置有不同的计 算 其中Haigis公式引入前房深度计算人工晶体 度数

第三代人工晶状体公式计算非正常眼轴眼人工晶状体度数的准确性

第三代人工晶状体公式计算非正常眼轴眼人工晶状体度数的准确性
I OL p owe f r u a f r pa int wih r o m ls o te s t
数, 术后 3 3 ~ 6个 月 随访 屈 光 状 态 。结 果 高度 近 视 白 内障 患 者 随 其 眼 轴 长 度 的 增 加 . 后 绝 对 屈 光 误 差 值 也 逐 渐 增 大 术 ( 02 ~14 , 一 .1 -9 D) 两者 具 有 相 关 性 (= .9 P 00 ; 眼 轴 白 r 03 , < .5) 短 内障 患 者 术后 实 际屈 光 力与 预 计 值 相 差 很 小 。 者 差 异 无 统 两 计 学 意 义 ( > .5 。结 论 第 三代 I P 00 ) OL计 算 公 式 能较 准确 地
w oe o e w s ee ie b te hs p w r a d t nd y h Ho e Q o m r f r— fmml T re f a he
pai n s t t wi h s my p a aa a t a d s 0 t e e x s c tr c . e t h ih o i c t r c n h r y a i a a a t
M e o s On u de hr a et (7 ys i ih m oi t d e h n rd tiy pt ns 1 2 ee)wt hg y pa h t i h ct atad 2 ai t (6 ee)wt hr ee ai ctrc w o aa c n 8 pt ns 3 ys i so y xs a at h r e h t a
u d r n p a o mu sfe t n n p se o h mb r I i ln a n e we t h e e li a i a d o t r r c a e OL mp a t — i o i to r n l d d i h t d .Ey s t i l e gh o g r t a in we e i c u e n t e su y e wi a a l n t s l n e h n hx 2 mm e e v d OL o e o r 6 r c i e I s wh s p we wa d t r i e b t e S s e e n d y h RK—T m f r l .Ey s t i e ghs h re h n 2 omu a e wi a a l n t s o r t a 2 mm r c i e I s hx l t e e v d OL

高度近视白内障人工晶体计算公式的观察

高度近视白内障人工晶体计算公式的观察

高度近视白内障人工晶体计算公式的观察目的回顾性总结高度近视眼白内障手术后屈光误差及比较SRK-II和SRK-T公式的准确性。

方法回顾性病例分析研究,将126例高度近视年龄相关性白内障患者的126眼,均用在Infinity超声乳化仪,由同一个术者利用相同超乳参数下完成常规的白内障超声乳化联合人工晶状体植入术。

术前IOL Master 测量眼轴长度、角膜曲率,因患者已习惯近视状态,常规术后预留目标-1.D。

术后1个月后进行电脑验光,总结分析术后屈光误差,同时推算SRK-II和SRK-T 公式的预测屈光误差(predictive error,PE)。

按照眼轴长度和角膜曲率分组,进行单因数方差分析和直线相关性研究,对两个公式的准确性进行比较。

结果应用SRK-II的预测屈光误差小于SRK-T公式且差异有统计学意义(P<0.001),SKR-T公式的预测屈光误差与眼轴长度存在直线关系呈正相关(r=0.59,P=0.00)。

结论对于高度近视白内障患者,SRK-II公式与SRK-T公式相比具有更好的预测性,术后患者成轻度近视状态适合于高度近视白内障的人工晶状体度数的计算。

标签:白内障;高度近视;人工晶体计算公式高度近视眼,由于其眼轴大于正常人,使得术前生物测量的准确性下降和人工晶状体度数计算公式预测性下降。

随着生物测量技术的发展例如IOL-Master 和Lensar等设备的应用提高了测量的准确性,以及人工晶状体计算公式的更新例如第三代和第四代公式的应用也大大减少术后的屈光误差。

因第四代公式需要测量数据较多而且部分公式需要额为付费等原因尚未在我国全面普及,大部分医院仍然以SRT-II和SRK-T等第二代和第三代公式为主。

本研究根据术后的屈光误差推算两种公式的预计屈光误差进行比较分析其应用的准确性。

1資料与方法1.1一般资料回顾性选取2014年7月~2015年7月于沈阳爱尔眼视光医院行白内障超声乳化;联合人工晶状体植入术的随访质量完整的高度近视患者126例126眼。

人工晶体计算公式

人工晶体计算公式

人工晶体计算公式人工晶体计算公式这事儿,还真挺有意思。

咱先来说说,啥是人工晶体。

这人工晶体啊,就像是给眼睛换个“新窗户”。

有些人的眼睛出了问题,比如白内障,晶状体变得浑浊不清,看东西模模糊糊的,这时候就得靠人工晶体来帮忙,让眼睛重新看清这个美丽的世界。

那这人工晶体计算公式是干嘛的呢?简单来说,就是为了能给每个人的眼睛配上最合适的“新窗户”。

可别小看这个公式,这里面的学问可大着呢!比如说,有个小朋友,才上小学,就发现眼睛看不清楚了。

医生给他检查后,决定要给他换个人工晶体。

这时候就得用上计算公式啦。

医生得先测量小朋友眼睛的各种数据,像眼球的长度、角膜的曲率等等。

然后把这些数据放进公式里,算啊算,才能得出最适合小朋友的人工晶体度数。

我曾经碰到过这么一件事儿,有位大爷,眼睛看东西越来越不清楚,家里人带他来医院。

医生经过仔细检查,说需要换人工晶体。

大爷一听就紧张了,一直问这问那的。

医生特别耐心,一边安慰大爷别紧张,一边给他解释人工晶体计算公式是怎么回事。

医生说:“大爷,您看啊,就好比您要做一件新衣服,得先量量您的身材尺寸,这眼睛换晶体也是一样,得先知道眼睛的各种数据,才能算出合适的度数。

”大爷听了,似懂非懂地点点头。

后来,经过一系列的检查和计算,终于给大爷换上了合适的人工晶体。

大爷出院的时候,那脸上的笑容,就跟春天里绽放的花儿似的,一个劲儿地跟医生说谢谢。

再来说说这计算公式具体都有啥。

常见的有 SRK 公式、SRK-II 公式、Holladay 公式等等。

每个公式都有它的特点和适用范围。

比如说,SRK 公式对于普通的眼睛情况可能比较好用,但对于一些特殊的眼睛,像眼球特别长或者特别短的,可能就不太准确了。

而且,随着科技的发展,这些公式也在不断地改进和完善。

以前可能算得没那么准,现在可越来越精确啦。

还有啊,除了这些公式本身,测量眼睛数据的仪器也越来越先进。

以前可能得靠医生手工测量,误差比较大。

现在有各种高科技的设备,一下子就能把数据测准,这也让人工晶体计算公式能发挥出更大的作用。

人工晶状体计算公式的研究进展

人工晶状体计算公式的研究进展

人工晶状体计算公式的研究进展向菁;管怀进【摘要】白内障手术已从防盲性手术时代进入屈光性手术时代,人工晶状体(intraocular lenses,IOL)的制定影响患者术后脱镜率及视觉质量,其中IOL度数的计算公式的选择又直接影响着IOL的制定,本文主要就IOL球镜及其柱镜计算公式的最新研究进展予以综述.%The purpose of cataract surgery has been raised from blindness prevention to refractive correction.As the quality of IOL impacts postoperative refractive outcomes,IOL plays a vital role in the surgery.Besides,the choice of calculation formulas of IOL influences the quality of IOL.Accordingly,this article aims to give a review on the latest research progress of IOL calculation formulas.【期刊名称】《眼科新进展》【年(卷),期】2018(038)006【总页数】5页(P583-587)【关键词】人工晶状体;计算公式;进展【作者】向菁;管怀进【作者单位】226001江苏省南通市,南通大学附属医院眼科;226001江苏省南通市,南通大学附属医院眼科【正文语种】中文【中图分类】R776白内障是全球首位致盲性眼病,其主要病理改变为晶状体透明度的下降、浑浊或颜色的改变,从而导致光学质量的下降。

目前,手术是唯一有效的治疗方法。

随着白内障手术技术、设备不断发展,以及多种新功能人工晶状体(intraocular lenses,IOL)不断应用于临床,白内障摘除术已由防盲性手术时代进入屈光性手术时代,提高其术后视觉质量成为了白内障手术的新难题[1-2]。

多功能人工晶状体计算公式的设计与检验

多功能人工晶状体计算公式的设计与检验

多功能人工晶状体计算公式的设计与检验徐唐;秦爱玲;李一壮【期刊名称】《中华实验眼科杂志》【年(卷),期】2018(036)003【摘要】目的建立适应眼球数据宽泛常规人工晶状体(IOL)计算公式和用于准分子激光角膜原位磨镶术(LASIK)术后眼的IOL计算公式.方法采用系列病例研究.依据经典的光学理论,正视状态IOL植入眼具备:光线经角膜折射,到达IOL平面时的屈光力(F1)+IOL屈光力(F2)=适合玻璃体腔距离的屈光力(F3).此后,按IOL植入术后的理论、经验和回归分析数据建立数学模型;又按LASIK术后眼的角膜曲率修正公式编制常规和LASIK术后2种IOL计算程序,并经南京鼓楼医院白内障摘出联合后房型IOL植入术后644例患者[600眼生理角膜眼、7眼角膜放射状切开(RK)术后眼、37眼LASIK术后眼]资料的检验. 结果本研究公式(暂定名:XLQ公式)包括RK术后眼在内的607眼IOL值平均误差为0.1D,95%一致性界限为-1.1~+1.2D.XLQ公式、SRK-T公式和Haigis公式预测的IOL值误差范围分别为-2.21 ~ +2.25 D、-5.10~+5.63 D和-3.00 ~ +3.18 D,IOL值绝对平均误差分别为(0.43±0.28)、(0.74±0.53)和(0.79±0.49)D,XLQ公式分别与SRK-T、Haigis公式比较,差异均有统计学意义(均P=0.000).XLQ公式预测的IOL误差值与眼轴长度(AL)、K、A常数均无相关性(均P>0.05),SRK-T公式、Haigis公式预测的IOL误差值与AL、K、A常数均有相关性(均P<0.05).XLQ公式预测的近视LASIK术后眼中参与回访者37例,IOL值预测误差范围为-0.52 ~ +1.18 D,IOL值绝对平均误差为(0.49±0.26)D.结论 XLQ公式的常规模式适应的AL、角膜曲率、A常数的值域宽泛,可用于各种类型的生理角膜眼和RK术后眼;专用模式适用于近视LASIK术后眼.%Objective To establish a conventional intraocular lens (IOL) calculation formula which is applicable to eyeballs with abnormal data and laser in situ keratomileusis (LASIK) postoperative eyes.Methods A case-series study was adopted.According to the classical optical theory,a normal IOL implanted eye has the following characteristics:when light is refracted by cornea and arrives on the IOL plane,the value of refractive power (F1) + IOL refractive power (F2) =the value of refractive power which is suitable for vitreous body depth (F3).Thereafter,a mathematical model was built on the basis of theory,experience,and regression analysis data after IOL implantation surgeries.Furthermore,based on the new LASIK postoperative cornea curvature modified formula,the two kinds of IOL calculation programs of conventional and LASIK postoperative eyes were established.The test data was collected from 644 patients who had undergone the cataract extractions and IOL implantation surgeries (600 physiological cornea eyes,7 radial keratotomy [RK] eyes and 37 LASIK postoperative eyes) at the Affiliated Drum Tower Hospital of Nanjing University MedicalSchool.Through the analysis of these data,the new formulas were examined.Results With IOL refractive power of 607 eyes (including 7 RK postoperative eyes),the average error of XLQ formula (the tentative name of the established formula in this study)was 0.1 D,and the 95% limits of agreement range was-1.1 to + 1.2 D.The error range of IOL refractive power predicted by XLQ,SRK-T and Haigis formulas was-2.21 to +2.25 D,-5.10 to +5.63 D and-3.00 to +3.18 D,respectively,the absolute average error of IOL refractive power predicted by the three formulas was (0.43 ±0.28),(0.74 ± 0.53) and (0.79 ± 0.49) D,pared with SRK-T and Haigis formulas,the average error of IOL refractive power predicted by XLQ formula was Lower,with significant differences between them (both at P =0.000).The error value of IOL refractive power predicted by XLQ formula had no statistical correlations with axial length (AL),keratometry (K) and A constant respectively (all at P>0.05),while the error value predicted by SRK-T and Haigis formulas had statistical correlations with AL,K and A constant,respectively (all at P<0.05).Thirty-seven patients who had conducted LASIK for myopia (and whose IOL refractive power value were predicted by XLQ formula) had been undergone the postoperative paring the predicted and actual value,the error range of IOL refractive power was-0.52 to +1.18 D,and the absolute average error was (0.49±0.26)D.Conclusions The conventional mode of the XLQ formula established in this study can be used in the cases with broad values of axial length,corneal curvature and A constant,as well as various types of physiological cornea and RK postoperative eyes;the dedicated mode is suitable for LASIK postoperative eyes of myopia.【总页数】7页(P215-221)【作者】徐唐;秦爱玲;李一壮【作者单位】210008 南京大学医学院附属鼓楼医院宁益眼科中心;210019 南京高等职业技术学校数学教研室;210008 南京大学医学院附属鼓楼医院宁益眼科中心【正文语种】中文【相关文献】1.多功能人工晶状体计算公式的设计与检验 [J], 徐唐;秦爱玲;李一壮;2.多功能自动补焊机机构设计及其工艺参数计算公式 [J], 王宝民;左贤彬;关凤艳3.多功能自动补焊机机构设计及其工艺参数计算公式 [J], 关凤艳4.人工晶状体度数计算公式的研究现状 [J], 张玉婷;赵春梅;刘湘云;万佳昱5.六种人工晶状体计算公式计算先天性白内障患者人工晶状体度数准确性的临床研究 [J], 李猛;王进达;张景尚;王开杰;毛迎燕;陈淑莹;姚沁楠;万修华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

人工晶体计算公式详解

人工晶体计算公式详解

人工晶体计算公式详解人工晶体是一种晶体材料,由人工合成的化合物组成。

它们具有高度的结晶性和规则的晶体结构,可以在光学和电子学等领域发挥重要作用。

在研究和应用人工晶体时,我们常常需要进行一系列的计算和分析,以了解它们的性质和行为。

本文将详细介绍人工晶体计算的公式和相关内容。

1. 晶体结构计算公式人工晶体的结构是其性质和行为的基础。

我们可以使用一些计算公式来描述晶体的结构。

其中最常用的是晶格常数计算公式。

晶格常数是指晶体中最小重复单元的尺寸,通过测量晶体的衍射图案和应用布拉格方程,可以得到晶格常数的数值。

2. 晶体缺陷计算公式晶体中的缺陷对其性能和行为有重要影响。

我们可以使用一些计算公式来描述晶体中的缺陷。

其中常见的是点缺陷的计算公式。

点缺陷是指晶体中原子的缺失或替代,通过计算缺陷浓度和缺陷形成能量,可以评估晶体的质量和稳定性。

3. 光学性质计算公式人工晶体在光学领域有广泛的应用,因此对其光学性质的计算也非常重要。

我们可以使用一些计算公式来描述人工晶体的光学性质。

其中常见的是折射率计算公式。

折射率是光线在物质中传播速度的比值,通过计算折射率可以了解晶体对光的传播和折射的特性。

4. 热力学性质计算公式人工晶体的热力学性质对其应用和稳定性具有重要影响。

我们可以使用一些计算公式来描述人工晶体的热力学性质。

其中常见的是热容计算公式。

热容是指单位质量物质在温度变化下吸收或释放的热量,通过计算热容可以了解晶体的热响应和稳定性。

5. 力学性质计算公式人工晶体的力学性质对其结构和强度具有重要影响。

我们可以使用一些计算公式来描述人工晶体的力学性质。

其中常见的是弹性模量计算公式。

弹性模量是指物质在外力作用下变形的能力,通过计算弹性模量可以了解晶体的强度和稳定性。

总结:人工晶体计算公式是研究和应用人工晶体的重要工具。

通过使用晶体结构计算公式、晶体缺陷计算公式、光学性质计算公式、热力学性质计算公式和力学性质计算公式等,我们可以深入了解人工晶体的性质和行为。

人工晶体olsen计算公式

人工晶体olsen计算公式

人工晶体olsen计算公式
人工晶体的Olsen计算公式是用来计算晶体的折射率的公式,
它是由Olsen在20世纪60年代提出的。

这个公式可以用来估算人
工晶体的折射率,从而帮助设计和制造透镜、眼镜镜片等光学器件。

Olsen计算公式的表达式如下:
n = A + B / λ^2 + C / λ^4 + D / λ^6。

其中,n表示晶体的折射率,λ表示入射光的波长,A、B、C、
D是与晶体特性相关的常数。

这个公式通过考虑波长对折射率的影响,可以更准确地描述人
工晶体的光学性质。

不同的人工晶体材料会有不同的常数A、B、C、D,因此需要根据具体材料的特性来确定这些常数的值。

需要注意的是,Olsen计算公式是一个经验公式,它在一定范
围内的波长和折射率之间建立了一个经验关系,但并不适用于所有
波长和材料。

对于较大的波长范围或特殊材料,可能需要使用其他
的计算公式或更复杂的模型来进行折射率的计算。

总结起来,Olsen计算公式是一种用来估算人工晶体折射率的经验公式,通过考虑波长对折射率的影响,可以帮助设计和制造光学器件。

但需要根据具体材料的特性确定公式中的常数值,并注意其适用范围。

白内障生物测量及人工晶体计算公式选择

白内障生物测量及人工晶体计算公式选择

白内障生物测量及人工晶体计算公式选择白内障手术是一种常见的眼科手术,旨在恢复患者视力,并提升其生活质量。

而白内障生物测量和人工晶体计算是手术的重要步骤,它们的准确性直接影响手术效果和患者的视觉回复。

本文将介绍白内障生物测量的相关原理和方法,并探讨在选择人工晶体计算公式时应考虑的因素。

一、白内障生物测量原理和方法白内障生物测量是指测量眼球相关参数的过程,如角膜曲率半径、玻璃体长度、前房深度等,以便计算正确的人工晶体度数。

目前,常用的白内障生物测量方法包括角膜地形图、超声生物测量和光学生物测量等。

1. 角膜地形图角膜地形图是通过计算机辅助的角膜曲率测量方法,可以测量角膜中心和边缘的曲率半径。

根据测量结果,可以推算出眼球的屈光度和角膜曲率半径,为计算人工晶体提供基础数据。

2. 超声生物测量超声生物测量是利用超声波测量眼球前后房的深度、晶状体厚度和玻璃体长度等参数。

这种方法直接测量眼球内部结构,准确度较高,是白内障手术中常用的生物测量方式之一。

3. 光学生物测量光学生物测量是通过光学原理测量眼球的相关参数,如前房深度、角膜曲率半径等。

常用的光学生物测量设备包括光斑图像测量仪、光源分析仪等。

二、人工晶体计算公式选择的因素在白内障手术中,选择正确的人工晶体度数是保证手术成功的关键之一。

而选择人工晶体计算公式则是确定度数的主要方法。

以下是一些影响人工晶体计算公式选择的因素:1. 患者个体差异每个患者的眼球形态和参数都存在一定的个体差异,因此选择人工晶体计算公式时,需要充分考虑患者的个体特点。

例如,年龄、角膜屈光度、晶状体位置等因素都可能影响计算结果。

2. 人工晶体类型不同类型的人工晶体,如单焦点晶体、多焦点晶体等,其度数计算公式也存在差异。

因此,在选择人工晶体计算公式时,需要根据所使用的人工晶体类型进行合理选择。

3. 手术方法和术前测量方法手术方法和术前测量方法也会对人工晶体计算公式的选择产生影响。

例如,激光辅助白内障手术中使用的估计屈光度公式与传统手术方法中使用的公式可能会有所不同。

白内障患者屈光手术后人工晶状体度数的计算

白内障患者屈光手术后人工晶状体度数的计算

白内障患者屈光手术后人工晶状体度数的计算(C)i(g)dem (U)lkü Can;(S)ehnaz (O)z(c)al(i)(s)kan;Sibel Polat;Bayaz(i)t (i)lhan;Ay(s)e GülKo(c)ak Alt(i)nta(s)【期刊名称】《国际眼科杂志》【年(卷),期】2012(12)11【摘要】Intraocular lens(IOL) power calculation is problematic in eyes that had refractive surgery. Role of change in axial length after keratorefractive surgery on biometric measurements is thought to be negligable. Biometric errors in eyes with previous keratorefractive surgery is mainly the result of mismeasurement of keratometric values. A biometric error leads to unplanned and unexpected refractive error after cataract surgery which is a serious problem for both patient and surgeon. In this case report we presented a patient with previous keratorefractive surgery and discussed some IOL power calculation methods.%眼睛行屈光手术后,人工晶状体(intraocular lens,IOL)度数的测量是有疑问的.屈光角膜手术后,轴向长度变化对于生物体测量的作用被认为是可以忽略不计的.行角膜屈光手术眼的生物识别错误主要是由于角膜曲率值衡量偏差造成的.生物识别错误导致白内障术后未预料的、意想不到的屈光不正,这对于病人和医生来说是一个严重的问题.在本篇病例报告中,我们描述了一位行角膜屈光手术的患者,并讨论了一些IOL度数计算的方法.【总页数】3页(P2050-2052)【作者】(C)i(g)dem (U)lkü Can;(S)ehnaz (O)z(c)al(i)(s)kan;SibelPolat;Bayaz(i)t (i)lhan;Ay(s)e Gül Ko(c)ak Alt(i)nta(s)【作者单位】土耳其安卡拉,卫生部 Ulucanlar眼科教育与研究医院第三诊所;土耳其安卡拉,卫生部 Ulucanlar眼科教育与研究医院第三诊所;土耳其安卡拉,卫生部Ulucanlar眼科教育与研究医院第三诊所;土耳其安卡拉,卫生部 Ulucanlar眼科教育与研究医院第三诊所;土耳其安卡拉,卫生部 Ulucanlar眼科教育与研究医院第三诊所【正文语种】中文【相关文献】1.角膜屈光手术后人工晶状体度数计算 [J], 卢奕2.角膜屈光手术后人工晶状体度数计算公式的选择 [J], 陈丽静;王锐;张浩润;付梦军;赵静静3.角膜屈光手术后人工晶状体度数计算 [J], 杨瑞波4.Haigis-L公式在角膜屈光手术后人工晶状体度数计算中的应用 [J], 吴善君;姚红艳;周宏健;郎雄丽5.六种人工晶状体计算公式计算先天性白内障患者人工晶状体度数准确性的临床研究 [J], 李猛;王进达;张景尚;王开杰;毛迎燕;陈淑莹;姚沁楠;万修华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

人工晶体度数的计算公式

人工晶体度数的计算公式

现代公式中预测c所用的常数
• • • •
SRK/T——offset常数 Holladay——S因子 Hoffer Q——术后前房深度 Haigis—— a0 、 a1 、 a2 (各常数均可由A常数计算)
表2 现代公式中通常用的常数数值
人工晶体 前房型 虹膜支持型 睫状沟型 类型 A常数
115.0-115.3 115.5-115.7 平-凸式 凸-凸式
公式的演变 经验性 +19.0D或+18.0D 误差很大 IOL=18+(R×1.25) 原始理论公式 (+)常数修正c 第一代公式 理想模型 缺乏个体化 c与眼轴长度相关 第二代公式 长或短眼轴中 误差较大 (+)c的预测公式 第三代公式 SRK-T Holladay Haigis Hoffer Q
Holladay 和 Holladay 2公式
c的预测公式为: ELP= aACD + S aACD= 0.56 + R[R2-(AG)2(1/4)]-2 AG= L×12.5×(1/23.45); S= A-constant×0.5663 – 65.60 aACD:术前前房深度 S(S factor):虹膜前表面到人工晶体的光学部平面距离 R:角膜曲率半径 AG:前房直径。
• 第二代公式
SRK和SRKII ——回归公式 简便 第一代理论公式的修正公式——c与眼轴长度相关
• 第三代公式
SRK/T、Holladay 和 Holladay 2、及Hoffer Q 公式 复杂的公式系统 人工晶体位置的预测公式 更多个体化因素
SRK/T公式 基于Fyodorov公式 c的预测公式为: c= H + offset offset= ACD常数-3.336 ACD常数= 0.62467A - 68.747 H为角膜到虹膜平面的距离

人工晶体度数计算公式的选择

人工晶体度数计算公式的选择

人工晶体度数计算公式的选择
随着现代医学技术的不断发展,人工晶体手术已经成为治疗白内障的常见方式。

而在手术后,需要根据患者的眼球情况和手术方式来选择合适的人工晶体度数,以确保患者视力的恢复和稳定。

目前,人工晶体度数计算公式有多种选择,包括SRK/T、Holladay 1、Hoffer Q等。

这些公式都基于不同的理论和数据,因此在具体应用时需要根据患者情况和手术方式选择合适的公式。

SRK/T公式是目前应用广泛的一种计算公式,其基于传统的理论和数据,适用于大多数情况下的人工晶体选择。

而Holladay 1和Hoffer Q公式则更加适用于特殊情况下的人工晶体选择,例如角膜曲率异常、前房深度浅等情况。

除了以上公式,还有一些新的计算公式正在不断发展和完善中,例如Haigis公式和Barrett Universal 2公式等,这些公式在一些特殊情况下可能会表现更好。

总之,人工晶体度数计算公式的选择需要综合考虑患者情况和手术方式,以达到最佳的治疗效果。

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白内障生物测量及人工晶体计算公式选择

白内障生物测量及人工晶体计算公式选择

白内障生物测量及人工晶体计算公式选择白内障是一种常见的眼部疾病,其特征是眼睛的晶状体变得不透明。

对于患有白内障的患者来说,唯一的治疗方法就是通过手术将不透明的晶状体取出并替换为人工晶体。

而为了确保手术能够取得良好的效果,准确的生物测量和人工晶体计算公式的选择就显得尤为重要。

生物测量是指通过测量患者眼球尺寸和形态来确定人工晶体的适宜参数。

在过去,由于技术水平的限制,常采用的生物测量手段主要是超声生物测量术。

然而,随着技术的不断发展,现在的测量方法已经多种多样,包括超声生物测量术、光学生物测量术和激光干涉生物测量术等。

每种生物测量方法都有其自身的优缺点。

超声生物测量术是最常用的方法,其优点在于简便易行、成本较低。

然而,该方法在测量后的晶状体计算中存在一定的误差,可能导致手术结果不尽如人意。

光学生物测量术则是通过高端光学设备对眼球进行测量,具有更高的准确性。

然而,光学生物测量术所需要的设备较为昂贵,且操作较为复杂。

激光干涉生物测量术则是一种较新的方法,其优点在于测量结果的准确性较高,操作相对简单。

然而,该技术的商业设备尚未普及,价格较高。

除了生物测量的准确性,人工晶体计算公式的选择也是十分重要的因素。

人工晶体计算公式是通过眼轴长度等参数来确定人工晶体的度数,从而保证手术效果。

目前常用的有SRK/T、Holladay II和Haigis等计算公式。

SRK/T是一种常用而且准确度较高的计算公式,适用于大部分表面较平坦的眼睛。

Holladay II计算公式是一种新一代的计算公式,相比SRK/T在一些特殊情况下具有更高的准确性。

Haigis计算公式则主要适用于曲率较高的眼睛,具有一定的优势。

根据患者的具体情况和测量结果,医生可以选择适合的人工晶体计算公式。

在选择计算公式时,医生还应该考虑到患者的个体差异以及手术的目标。

例如,对于需要进行多焦点人工晶体植入的患者,需要选择适用于多焦点人工晶体的计算公式,以确保患者能够获得理想的视觉效果。

小眼球白内障计算公式

小眼球白内障计算公式

小眼球白内障计算公式
小眼球白内障计算公式是指通过测量患者眼球的角膜曲率半径、前房深度、晶状体厚度等参数,计算出合适的人工晶体度数。

常用的小眼球白内障计算公式有以下几种:
1. 梅伊维斯公式(Meisler's Formula):计算公式为:IOL度数 =-3.5 +0.9K1 +1.8 AL -0.5P.
其中,K1为角膜曲率半径(K1和K2为角膜最曲率,一般取
最大值),AL为眼轴长度,P为房水前房深度。

2. 史迪靈公式(Stiles' Formula):计算公式为:IOL度数 =A + 1.75K1 + 1.13AL,其中A为患者的予兆屈光度。

3. 李氏公式(Lee's Formula):计算公式为:IOL度数 =A + 0.9K -1.9 AL,其中A为患者的予兆屈光度,K为角膜曲率半径。

需要注意的是,不同的公式适用于不同类型的患者,具体选择哪个公式需要结合患者的个体情况进行决定,最好在眼科医生指导下进行计算。

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儿童白内障人工晶状体计算公式的研究
目的:比较人工晶状体计算公式Holladay1、HofferQ、SRK/T、Haigis、Barrett Universal II(以下简称Barrett)应用于儿童白内障的准确性。

方法:
回顾性病例研究。

收集2011年1月至2018年1月于我院行“白内障超声乳化吸除术联合Ⅰ期人工晶状体植入术”的儿童白内障患者,通过术前生物测量数据(眼轴AL、角膜曲率K、前房深度ACD)求得患儿在植入同一屈光力人工晶状体时应
用各计算公式的预留屈光力,由术后1-3月验光结果求得实际屈光力,预测误差(PE)=实际屈光力-预留屈光力,绝对预测误差(APE)为预测误差的绝对值,分别对Master测量组和A超测量组进行分析,根据眼轴或角膜曲率进行分组,比较不同
组内各公式预测误差与0有无统计学差异;分析不同组内不同计算公式间绝对预测误差有无统计学差异;对各公式预测误差在±0.5D、±1D、±2D范围内的占比进行分析;对不同公式绝对预测误差进行多元回归分析,观察手术年龄、眼轴长度、角膜曲率、测量仪器对各公式计算IOL度数的影响。

结果:A超测量组共45眼,
平均手术年龄为6.30±2.99岁(范围2-14岁),当AL≤22mm时,Barrett公式预
测误差(PE)显著小于0(Mean=-0.24,Median=-0.27,P=0.014),而AL>22mm
时,HofferQ公式预测误差(PE)显著大于0(Mean=0.31,Median=0.33,P=0.039);
对于绝对预测误差的比较,当K≤43.5D时,Barrett公式APE显著较Holladay1、HofferQ、SRK/T公式小,(mean=0.29,median=0.17)。

Master测量组共26眼,平均手术年龄为7.19±2.86岁(范围4-13岁),在各组中,Barrett公式预测误差均显著小于0(P=0.031,P=0.008,P=0.023,P=0.019);当AL≤22mm或AL>22mm或K>43.5D时,Haigis公式预测误差也显著小于
0(P=0.022,P=0.015,P=0.045);对于绝对预测误差的比较,不同AL组或K组,不同公式间APE均无统计学差异。

在A超组内,对不同公式预测误差在±0.5D范围内的占比进行比较,Barrett公式与Holladay1、HofferQ、SRK/T公式有显著差异,其中Barrett公式占比最大为68.2%。

Master组内,各公式预测误差在±0.5D、±1D±2D范围内的占比相互间无统计学差异。

对不同公式绝对预测误差进行多
元回归分析,发现Holladay1公式绝对预测误差受手术年龄、眼轴、角膜曲率及测量仪器的影响(P=0.006,P=0.008,P=0.008,P=0.021),Haigis、HofferQ公式绝对预测误差受眼轴影响(P=0.012,P=0.002),SRK/T公式受眼轴、角膜曲率影响
(P=0.024,P=0.006),Barrett公式绝对预测误差受手术年龄影响(P=0.029)。

结论:应用不同公式计算儿童白内障IOL度数时,HofferQ公式术后屈光状态易偏向远视。

Barrett、Haigis公式术后屈光状态易偏向近视。

儿童白内障患者在应用A超测量时,使用Barrett公式计算IOL度数较准确。

对于儿童白内障患者IOL度数计算,不同公式的影响因素不相同。

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