Офтальмол. журн. — 2020. — № 1. — С. 57-67.

УДК 617.7:616-073.173:62-982:66.078-073 

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202015767

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

А. Г. Ковальчук 1, канд. мед. наук; И. В. Потапенко 2, ст. преподаватель кафедры дифф. уравнений, геометрии и топологии

1 ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина)

2 Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова; Одесса (Украина)

E-mail:  alkov7@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Ковальчук А. Г. Оценка вариации эффективности локальной вакуум-компрессии глазного яблока с помощью новой присоски для импедансной офтальмопневмо-плетизмографии в зависимости от анатомических параметров глаза.   А. Г. Ковальчук, И. В. Потапенко // Офтальмол. журн. – 2020. – № 1. – С. 57-67.http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202015767


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.

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

 

Литература

1.Ковальчук А. Г. Теоретическое обоснование нового способа диагностики микроциркуляторной ишемии цилиарного тела // Глаукома. – 2017. –  Т.16(4). –  С. 69-78.

2.Ковальчук А. Г. Обоснование возможности диагностики микроциркуляторной ишемии цилиарного тела с помощью нового метода импедансной офтальмопневмоплетизмографии  // Офтальмол. журн. – 2018. – №3. – С.85-97.

3.Ковальчук А. Г. Обоснование нового способа диагностики микроциркуляторной ишемии цилиарного тела путём определения пониженного уровня диастолического перфузионного давления в его метартериолах // Биофизика. – 2018. – Т.63(3) – С. 812-824.

4.Пат. 112192 Україна. МПК А61В 5/1477. Пристрій для вимірювання величини перфузійного тиску в регіональній системі мікроциркуляції циліарного тіла  неінвазивним методом / Ковальчук О. Г.; патентовласник: Держ. установа “Інститут ОХ і ТТ ім. В. П. Філатова НАМН України”. – u201605264; заявл. 16.05.2016;  опубл. 12.12.2016, Бюл. №23.

5.Пат. 131602 Україна МПК А61В 5/1477. Пристрій для імпедансної офтальмопневмоплетізмографії / Ковальчук О. Г.; патентовласник: Ковальчук О. Г. - u201807455; заявл. 03.07.2018;  опубл. 25.01.2019, Бюл. №2.

6.Вит В. В. Строение зрительной системы человека. – Одесса : Астропринт, 2003. – 664 с. 

7.Mandell R. B. Mathematical model of the corneal contour // R.B. Mandell, St R. Helen // Br. J. Physiol. Opt. – 1971 – V.26. – P. 183-197.

8.Фихтенгольц Г. М.  Курс дифференциального и интегрального исчисления. – Москва: Наука, 1966. – 608 с. 

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

10.Gee W. Noninvasive diagnosis of carotid occlusion by ocular pneumoplethysmography //William Gee, Dale W. Oller, Edwin J. Wyllie. // Stroke. – 1976. – V.7. – P. 18-21.

11.Любимов Г. А. О роли ригидности оболочки глазного яблока в процессе формирования внутриглазного давления // Глаукома. – 2006. – № 2. – С. 64-67. 

12.Elsheikh A. In vivo study of corneal responses to increased intraocular pressure loading // A. Elsheikh,  C. W. McMonnies, C. Whitford, G. C. Boneham // Eye and Vision. – 2015. – V.2(20). 

13.Chung C. W. Use and Misuse of Laplace’s Law in Ophthalmology // C. W. Chung, J. A. Michael, M. J. Girard, N. J. Jan, I. A. Sigal // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2016. – V.57(1). – P. 236-45.

14.Downs J. C. Mechanical environment of the optic nerve head in glaucoma //J. C. Downs, M. D. Roberts, C. F. Burgoyne // Optom Vis Sci. – 2008. – V.85(6). – P. 425-35.

 

Поступила 19.11.2019