Оценка вариации эффективности локальной вакуум-компрессии глазного яблока с помощью новой присоски для импедансной офтальмопневмо-плетизмографии в зависимости от анатомических параметров глаза

Автор(и)

  • А. Г. Ковальчук ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)
  • И. В. Потапенко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Одеса (Україна)

DOI:

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh202015767

Ключові слова:

импедансная офтальмопневмоплетизмо-графия, математическое моделирование формы переднего сегмента глаза, внутриглазное давление, перфузионное давление глаза, локальная вакуум-компрессия глазного яблока, ультразвуковая биомикроскопия

Анотація

Изучено влияние размера глазного яблока и выпуклости его переднего отдела на эффективность локальной вакуум-компрессии глазного яблока с помощью новой присоски для импедансной офтальмопневмоплетизмографии. На основе математического моделирования геометрической формы переднего отдела 75 глаз по данным ультразвуковой биомикроскопии установлено, что наилучшим приближением кривизны горизонтального меридиана переднего сегмента глаза с диаметром основания 16,00 мм во всех случаях оказалась гипербола.  Площадь поверхности под новой присоской с внутренним диаметром около 16,5 мм, рассчитанная по формуле площади поверхности сегмента гиперболоида вращения, полностью определялась выпуклостью переднего отдела глаза и варьировала от 247,3 до 271,4 мм2. Коэффициент конвертации степени приложенного вакуума в уровень повышения внутриглазного давления, рассчитанный на основе индивидуальных сочетаний площади локальной вакуум-компрессии и размера глазного яблока, составил в среднем 0,83 с размахом вариации от 0,44 до 1,33. Использование индивидуального коэффициента конвертации в зависимости от анатомических параметров  глазного яблока обеспечит возможность измерения диастолического перфузионного давления глаза с высокой чувствительностью и точностью.

Посилання

1.Kovalchouk A.G. Theoretical justification of a new method in ciliary body microcirculatory ischemia diagnostics. National Journal glaucoma. 2017;16(4):69-78. (In Russ.)

2.Kovalchouk AG. Substantiating the potential for a new technique (impedance oculopneumoplethysmography) to diagnose microvascular ciliary body ischemia. J.ophthalmol.(Ukraine).2018;3:85-97. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201838597

3.Kovalchouk AG. [Substantiation of a New Method for Diagnosing Ciliary Body Microcirculatory Ischemia Based on Lower Diastolic Ocular Perfusion Pressure in Metarterioles] //Biofizika. 2018;63(4):812-24. In Russian.https://doi.org/10.1134/S0006350918040115

4.Information Bulletin No. 23 issued 12.12.2016, based on Pat. of Ukraine №112192 issued 16.05.2016. [Instrument for non-invasive measuring of the perfusion pressure in the microvascular network of the ciliary body]. Author: Kovalchuk OG. Patent Holder: State Institution Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, NAMS of Ukraine. In Ukrainian.

5.Information Bulletin No. 2 issued 25.01.2019, based on Pat. of Ukraine №131602 issued 03.07.2018. [Instrument for non-invasive measuring of the perfusion pressure in the microvascular network of the ciliary body]. Author: Kovalchuk OG. Patent Holder: Kovalchuk OG. u201807455. In Ukrainian. https://doi.org/10.18261/issn.0805-9535-2018-01-07

6.Vit VV. Vit VV. [The structure of the human visual system]. Odessa: Astroprint; 2003. 664p. In Russian.

7.Mandell RB, Helen StR. Mathematical model of the corneal contour. Br. J. Physiol. Opt. 1971;26:183-97.

8.Fihtengolts GM. [The course of differential and integral calculus]. Moscow: Nauka; 1966. 608p. In Russian.

9.Ernest J Terry, Desmond Archer, Alex E Krill. Ocular hypertension induced by scleral suction cup. Investigative Ophthalmology. 1972;11(1):29-34.

10.Gee William, Dale W Oller, Edwin J Wyllie. Noninvasive diagnosis of carotid occlusion by ocular pneumoplethysmography. Stroke. 1976;7:18-21. https://doi.org/10.1161/01.STR.7.1.18

11.Lyubimov GA. [On the role of rigidity in the development of intraocular pressure]. Glaucoma. 2006; 2:64-7. In Russian.

12.Elsheikh A, McMonnies CW, Whitford C, Boneham GC. In vivo study of corneal responses to increased intraocular pressure loading. Eye and Vision. 2015; 2(20). https://doi.org/10.1186/s40662-015-0029-z

13.Chung CW, Micha?el JA, Girard MJ, Jan NJ, Sigal IA. Use and Misuse of Laplace's Law in Ophthalmology. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016;57(1):236-45. https://doi.org/10.1167/iovs.15-18053

14.Downs JC, Roberts MD, Burgoyne CF. Mechanical environment of the optic nerve head in glaucoma. Optom Vis Sci. 2008;85(6):425-35. https://doi.org/10.1097/OPX.0b013e31817841cb

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-09-30

Як цитувати

[1]
Ковальчук, А.Г. і Потапенко, И.В. 2025. Оценка вариации эффективности локальной вакуум-компрессии глазного яблока с помощью новой присоски для импедансной офтальмопневмо-плетизмографии в зависимости от анатомических параметров глаза. Офтальмологічний журнал. 1 (Вер 2025), 57–67. DOI:https://doi.org/10.31288/oftalmolzh202015767.

Номер

Розділ

Іновації

Схожі статті

1 2 3 4 > >> 

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.