Диагностический комплекс офтальмологической клиники «Эксимер» в Санкт-Петербурге

Содержание

Авторефкератотонометр Tonoref II (NIDEK)

Авторефкератотонометр NIDEK Tonoref II

Авторефкератотонометр — многофункциональный диагностический прибор, включающий в себя авторефрактометр, автокератометр и бесконтактный тонометр, и выполняющий несколько видов исследований. При помощи этого прибора можно быстро и точно провести исследование рефракции глаза, измерить расстояние между зрачками, а также радиус кривизны роговицы и диаметр зрачков (это необходимо для определения зоны лазерного воздействия при эксимер-лазерной коррекции).

Авторефкератотонометр Tonoref III, NIDEK

Авторефкератотонометр Tonoref III, NIDEK

Авторефкератотонометр — многофункциональный диагностический прибор, включающий в себя авторефрактометр, автокератометр и бесконтактный тонометр, и выполняющий несколько видов исследований. При помощи этого прибора можно быстро и точно провести исследование рефракции глаза, измерить расстояние между зрачками, а также радиус кривизны роговицы и диаметр зрачков (это необходимо для определения зоны лазерного воздействия при эксимер-лазерной коррекции).

Бесконтактный компьютерный тонометр NT-510, NIDEK

Бесконтактный тонометр NIDEK NT-510

Компьютерный тонометр, работающий в клинике «Эксимер», позволяет бесконтактным способом, не касаясь поверхности глаза, измерить внутриглазное давление. Делается это при помощи направленной струи воздуха. Пациент чувствует лишь легкое дуновение теплого воздуха, что исключает какие-либо неприятные ощущения и инфицирование. В приборе имеются функции автоматической фокусировки, автоматической съемки, а также функция минимизации давления струи воздуха при проведении измерения (АРС).

Педиатрический авторефрактометр PlusOptix A09, Plusoptix

Педиатрический авторефрактометр PlusOptix A09

Педиатрический авторефрактометр PlusOptix A09 успешно применяется для исследования рефракции у детей любого возраста, начиная буквально с первых дней жизни. Этот прибор позволяет измерить рефракцию, проанализировать роговичный рефлекс (симметричный или ассиметричный), измерить диаметр зрачков и расстояние между ними, построить картину фиксации взгляда.

Автоматический периметр HFA — 750, ZEISS

Автоматический периметр HFA – 750, ZEISS

Признанный «золотой стандарт» периметрии, этот прибор позволяет получать высокоточную информацию о поле зрения, нарушения которого могут быть диагностированы при патологии нейрорецепторного аппарата. Благодаря такой диагностике можно своевременно распознать заболевания сетчатки и зрительного нерва (такие как глаукома, макулодистрофия) и принять лечебные меры, помогающие избежать безвозвратной потери зрения.

Автооптометрическая система COS-5100, NIDEK

Автооптометрическая система COS–5100, NIDEK

Комбинированная система, в стандартной комплектации состоящая из фороптера, экранного проектора знаков SSC-370, встроенного принтера и карты памяти. Система COS-5100 оборудована микропроцессором и имеет централизованное управление, позволяющее осуществлять обмен данными исследований между подключенными приборами и обработку результатов. Возможны различные варианты комплектации.

Проектор знаков SC-1600, NIDEK

Проектор знаков SC-1600, NIDEK

Проектор знаков предназначен для определения остроты зрения, исследования бинокулярного и цветного зрения, выявления различных зрительных аномалий. Рабочее расстояние на этом проекторе знаков может быть установлено в диапазоне от 3 до 6 метров с шагом 1 см. Прибор позволяет проводить высокоточные тесты, направленные на исследование остроты зрения в условиях сниженной контрастности изображения.

Электронный фороптер

Электронный фороптер

Устройство, укомплектованное набором линз, при помощи которых определяются острота зрения с максимально возможной коррекцией, степень косоглазия, выявляются различные патологии зрения. Управляемый специалистом, в нужный момент прибор самостоятельно проводит смену линз. Серьезное преимущество фороптера перед чемоданчиками с набором линз заключается в том, что устройство практически полностью исключает вероятные ошибки, а также продлевает срок эксплуатации линз.

Эхоскан US-4000 (объединяет A-B скан, ультразвуковой пахиметр), NIDEK

Эхоскан US–4000

Ультразвуковой А/В-эхоскан и пахиметр в одном приборе с жидкокристаллическим цветным дисплеем. Позволяет производить автоматический расчет ИОЛ. Представляет собой прибор для визуализации формы и свойств внутреннего строения глаза и для получения графической информации, используемой при проведении диагностики. Обследование при помощи эхоскана дает возможность выявить отклонения в строении глаза, даже если его внутренние структуры непрозрачны, что актуально, например, при катаракте, заболеваниях роговицы и стекловидного тела.

Компьютерный топограф Pentacam HR, Oculus

Компьютерный топограф Pentacam HR, Oculus

Этот прибор предназначен для проведения компьютерной топографии передней и задней поверхностей роговицы и комплексного исследования переднего сегмента глаза. Бесконтактное измерение занимает всего 1-2 секунды, в сумме для построения 3D модели переднего отрезка глаза анализируются до 25000 реальных элевационных точек. При помощи автоматической системы контроля наведения измерения рассчитываются такие важные параметры как кривизна передней и задней поверхности роговицы, общая оптическая сила роговицы, глубина передней камеры и ее угол в 360° и т. д.

IOL Master (ИОЛ Мастер), ZEISS

IOL Master (ИОЛ Мастер), ZEISS

Комбинированный биометрический прибор для получения данных человеческого глаза, необходимых для расчета имплантируемой интраокулярной линзы. При помощи этого прибора в течение одного сеанса измеряются длина оси глаза, радиусы кривизны роговицы, глубина передней камеры глаза и многое другое. Такое оборудование позволяет осуществить высокоточный подбор искусственного хрусталика всего за 1 минуту!

Аберрометр Wave Scan, Abbott Medical Optics

Аберрометр Wave Scan, Abbott Medical Optics

Исследования на этом диагностическом приборе позволяют определить искажения (аберрации) зрительной системы как низших (близорукость, дальнозоркость и астигматизм), так и высших порядков (кома, дисторсия, сферические аберрации). Высокоточные данные, полученные при исследовании на аберрометре, используются для проведения процедуры персонализированной лазерной коррекции зрения методом Custom Vue.

Трехмерный оптический когерентный томограф с фундус-камерой OCT-1, Topcon

Трехмерный оптический когерентный томограф с фундус-камерой OCT-1, Topcon

Прибор предназначен для детального обследования состояния глазного дна, при помощи когерентного томографа высочайшей точностью анализируется состояния сосудов сетчатки, осуществляется качественная автоматическая съемка, по необходимости представляющая собой отдельные снимки или полную, подробную видео-серию. Также при помощи этого прибора осуществляются анализ и съемка структур переднего отрезка глаза. Полная автоматизация процессов наведения, фокусировки и захвата изображения максимально упрощает и сокращает все этапы проведения обследования как для специалиста, так и для пациента.

Оптический когерентный томограф RTVue-100, Optovue

Оптический когерентный томограф RTVue–100, Optovue

Этот прибор предназначен для получения двух- и трехмерных изображений сетчатки и диска зрительного нерва, а также структур переднего отрезка глаза. Ультравысокая скорость сканирования, повышенная разрешающая способность, расширенные диагностические протоколы позволяют RTVue-100 оценивать состояние структур глазного дна с высочайшей точностью. Прибор имеет такие эксклюзивные возможности, как EnFace-анализ отслоек пигметного эпителия и нейросенсорной сетчатки, ретиношизиса, эпиретинальных мембран. RTVue-100 высокоинформативен при ранней диагностике глаукомной оптической нейропатии, рассеянного склероза и других нейродегеративных заболеваний.

Эндотелиальный микроскоп EM-3000, Tomey

Эндотелиальный микроскоп EM-3000, Tomey

При помощи этого прибора определяется количественный и качественный состав эндотелия роговицы. Слой эндотелиальных клеток обеспечивает прозрачность роговицы, анализ его состояния необходим перед принятием решения о проведении микрохирургических операций пациентам, имеющим патологии роговицы, а также тем, кто пользуется контактными линзами.

Щелевая лампа SL-1800, NIDEK

Щелевая лампа SL-1800, NIDEK

Такая щелевая лампа удобна в обращении, легко перемещается во всех направлениях, имеет встроенные микроскопы с высокой разрешающей способностью, глубиной резкости и идеальным стереоизображением. При помощи этого прибора осуществляется детальный офтальмологический осмотр, проводится биомикроскопия глаза. Устройство оснащено набором специальных фильтров, позволяющих с максимальной точностью исследовать и кровеносные сосуды глаза, и роговицу и другие структуры глаза.

Диоптриметр (линзметр) LM-500, NIDEK

Диоптриметр (линзметр) LM-500, NIDEK

Автоматический диоптриметр (линзметр) применяется для измерения оптических характеристик очковых линз разного типа, сокращая время проведения данной операции до минимума. При помощи этого прибора могут быть измерены оптическая сила линзы, выраженная в диоптриях, выявлены положения основных меридианов астигматического стекла линзы с целью определения и фиксации ее оптического центра. Программное обеспечение, на базе которого работает диоптриметр, обеспечивает высочайшую точность всех измерений.

Электроретинограф Нейро-ЭРГ, Нейрософт

Электроретинограф Нейро-ЭРГ, Нейрософт

При помощи этого прибора с высокой точностью диагностируются заболевания сетчатки на ранних стадиях, определяется локализация патологического процесса как в наружных, так и во внутренних слоях сетчатки, в ее центральной и периферической зонах. Электроретинограф позволяет решать широкий спектр задач, благодаря набору диагностических опций дает уникальную возможность специалисту с высокой точностью оценить потенциал состояния зрительной системы, в том числе проводить высокоточную диагностику заболеваний зрительного нерва. Укомплектован набором уникальных ЭРГ-электродов, специально разработанных при участии ведущих российских специалистов по электрофизиологии зрения.

Смотрите также:

  • Online-тесты для самостоятельной проверки зрения
  • Проверка зрения у ребенка online

Оптическая когерентная томография (ОКТ, OCT)

Мед. портал:

Метод оптической когерентной томографии (optical coherence tomography, сокращенно ОСТ (eng.) или ОКТ (рус.)) представляет собой современное высокоточное неинвазивное исследование различных структур глаза. ОСТ является бесконтактным методом, позволяющим специалисту визуализировать ткани глаза с очень высоким разрешением (1 — 15 микрон), точность которого сравнима с микроскопическим исследованием.

Теоретические основы метода ОСТ были разработаны в 1995 году американским офтальмологом К. Пулафито, и уже в 1996 — 1997 годах компания Carl Zeiss Meditec внедрила в клиническую практику первый прибор для оптической когерентной томографии. Сегодня устройства для ОСТ применяют для диагностики различных заболеваний глазного дна и переднего отрезка глаза

Информативность метода

Благодаря максимальной точности метод светового сканирования существенно упрощает диагностику патологий органов зрения, независимо от причины их возникновения и стадии течения. По информативности методика не уступает гистологии, но преимуществом ОКТ является отсутствие риска травмирования тканей глаза.

Особенно показательным исследование считается в следующих случаях:

  • обследование передней и задней камеры.
  • оценка состояния сетчатки.
  • обследование роговицы.
  • определение состояния зрительного нерва.

Цены на обследование

Стоимость проведения оптической когерентной томографии макулярной области составляет 2000 рублей (за 1 глаз), ОСТ диска зрительного нерва — 2000 рублей, ОСТ роговицы — 1000 рублей. Цены на другие медицинские услуги в МГК можно посмотреть здесь.

Записаться на прием

Показания к ОСТ

Метод оптической когерентной томографии позволяет:

  • визуализировать морфологические изменения сетчатки и слоя нервных волокон, а также и оценить их толщину;
  • оценить состояние диска зрительного нерва;
  • осмотреть структуры переднего отрезка глаза и их взаимное пространственное расположение.

Метод может применяться в офтальмологии для диагностики множества патологий заднего отдела глаза, таких как:

  • дегенеративные изменения сетчатки (врожденные и приобретенные, ВМД)
  • кистоидный макулярный отек и макулярный разрыв
  • отслойка сетчатки
  • эпиретинальная мембрана
  • изменения диска зрительного нерва (аномалии, отек, атрофия)
  • диабетическая ретинопатия
  • тромбоз центральной вены сетчатки
  • пролиферативная витреоретинопатия.

Что касается патологий переднего отдела глаза, ОСТ может применяться:

  • для оценки угла передней камеры глаза и работы дренажных систем у пациентов с глаукомой
  • в случае глубоких кератитов и язв роговой оболочки глаза
  • во время осмотра роговицы в ходе подготовки и после выполнения лазерной коррекции зрения и кератопластики
  • для контроля у пациентов с факичными ИОЛ или интрастромальными кольцами.

Помимо перечисленного, диагностика показана при следующих заболеваниях:

  • тракционный витреомакулярный синдром;
  • ретинопатии любой этиологии, в том числе и признаки пигментного ретинита;
  • помутнение роговицы независимо от причины отклонения, в том числе состояние после коррекции зрения с применением лазера;
  • иридоциклит;
  • признаки дегенеративных процессов с вовлечением сетчатки, а также отслоение или разрыв;
  • миопия любой степени;
  • подозрение на формирование опухолей доброкачественного течения;
  • аневризмы сосудов, их разрывы;
  • оценка дренажной системы при подозрении либо подтвержденной глаукоме;
  • врожденные аномалии строения органа.

Что дает процедура

В ходе обследования тканей органов зрения удается определить практически все виды патологических процессов. При этом процедуру можно проводить при малейшем подозрении на патологии даже при отсутствии жалоб со стороны пациента или видимых признаков отклонения.

Так, при оценке состояния сетчатки глаза процедура показала высокую информативность при таких отклонениях, как ретиношизис, отек макулы, отслоение сетчатки как с серозным выпотом, так и с геморрагическим, отслоение пигментного эпителиального слоя, возрастные дегенеративные изменения, ретинопатии, в том числе и спровоцированные сахарным диабетом, неоваскуляризации. Процедура назначается для диагностики возможных патологических процессов. Также она необходима после проведения курса лечения с применением лекарственных препаратов либо хирургических техник для определения эффективности полученного результата.

При оценке зрительного нерва оптическая томография также показала отличные результаты. В ходе процедуры удается определить состояние слоев нервных волокон и диска. Именно поэтому при подозрении на глаукому либо при установленном течении патологии используется ОКТ. Также в ходе обследования видны структурные отклонения.

Таким образом, в обязательном порядке томография глаза показана в следующих случаях:

  • чрезмерно высокие цифры, отражающие глазное давление, в том числе и при отсутствии изменений в состоянии зрительного нерва;
  • изменение локализации зрительного нерва при сохранении нормальных показателей глазного давления;
  • жалобы пациента и клинические симптомы, указывающие на глаукому для определения степени поражения зрительного нерва.

При оценке состояния переднего отрезка глаза удается детализировано оценить состояние передней камеры. Это дает возможность диагностировать форму глаукомы и грамотно составить схему лечения заболевания. Кроме того, удается определить толщину роговицы. Данный показатель напрямую сказывается на нормальных цифрах внутриглазного давления.

Преимущества метода ОКТ

Процедура кардинально отличается от методов, применяемых ранее. Это подтверждается большим количеством преимуществ ОКТ перед другими способами обследования органов зрения. Особенно стоит выделить следующие:

  • технология позволяет оценить состояние тончайших структур глаза на микронном уровне. Благодаря этому достигается наибольшая точность диагностических процедур.
  • за счет использования методики можно определить не только наличие патологического процесса, но и указать цифровые показатели, такие как толщина, степень прозрачности, длина, а также иные точные параметры.
  • методика максимально детализирована, что дает возможность определить степень патологических изменений, а не только сам факт их наличия.
  • после обследования можно точно указать локализацию очага, его глубину, размеры, вовлечение тканей и структур.
  • результатом обследования будет трехмерное изображение, то есть органы зрения осматриваются во всех направлениях. Итогом будет серия снимков всех элементов.
  • техника обследования исключает контакт с тканями глаза. Для его прохождения не нужна подготовка, и к тому же ОКТ можно проводить в любом возрасте без ограничений.

Видео нашего специалиста

Подготовка к процедуре и ее особенности

Оптическая томография исключает необходимость сложной подготовки пациента к обследованию. В некоторых случаях рекомендуется добиться расширения зрачка для большей информативности. Для этого врач может назначить капли.

Алгоритм обследования следующий:

  • пациент фиксирует взгляд на точно определенной точке.
  • врач выполняет несколько сканирований.
  • из полученных снимков отбирается лучший вариант.
  • записываются точные размеры тканей и иные показатели, способные повлиять на постановку диагноза.

Процедура безболезненная, не провоцирует неприятных ощущений и не занимает много времени.

Как проходит исследование

Пациенту предлагают зафиксировать взгляд обследуемым глазом на специальной метке, после этого врач выполняет ряд сканирований и отбирает наиболее информативное изображение, позволяющее оценить состояние органа зрения. Диагностика полностью безболезненна и занимает минимум времени.

Для оценки результатов применяют сравнение с нормативной базой данных, находящейся в памяти аппарата для когерентной томографии. В «Московской Глазной Клинике» используется современный высокотехнологичный оптический когерентный томограф OPTOVUE RTVue100, производства США, позволяющий провести исследование быстро и с максимальной точностью.

Все интересующие Вас вопросы можно задать специалистам по телефонам 8 800 777-38-81 и 8 (499) 322-36-36 или онлайн, воспользоваться соответствующей формой на сайте.

Принцип метода ОСТ

Метод сформировывается на различии в отражении световых волн разными тканями организма в зависимости от их структуры. Для визуализации тканей сетчатки применяют низкокогерентные световые лучи с длиной волны 830 нм, для диагностики патологий переднего отрезка глаза — лучи с длиной волны 1310 нм. Специальный прибор, интерферометр Майкельсона, измеряет такие показатели как время задержки отраженных лучей и их интенсивность после прохождения через различные структуры глаза. В ходе исследования луч света распределяется на два пучка: один пучок следует к специальному зеркалу (он является контрольным), другой направляется в исследуемую область. После отражения лучей они улавливаются фотодетектором, который формирует интерференционное изображение. Для получения объемного изображения исследование выполняется в продольном и поперечном направлениях.

После анализа данного изображения с помощью установленного программного обеспечения, прибор выдает результаты исследования в виде псевдоизображения структур глаза. При этом участки, насчитывающие высокую степень отражения световых лучей, на изображении имеют оттенки красного цвета, а зоны с низкой степенью отражения световых лучей окрашиваются в холодные цвета, вплоть до черного.

Известно, что слой пигментного эпителия и нервных волокон обладает более высокой светоотражающей способностью, в то же время ядерный и плексиформный слои сетчатой оболочки глаза характеризуются средней светоотражательной способностью. Стекловидное тело на томограмме в норме окрашивается в черный цвет, т.к. данная структура глаза оптически прозрачна. Проведение исследования затрудняется в случае отека роговой оболочки глаза, при наличии кровоизлияний или помутнений оптических сред.

Противопоказания к проведению

Одним из преимуществ методики является отсутствие необходимости проникновения в ткани. Это расширяет возможности диагностики и исключает какие-либо противопоказания к ее выполнению. В то же время, не исключены ситуации, которые могут затруднить томографию. К ним относятся:

  • низкая степень прозрачности сред глаза, что негативно сказывается на качестве готовых снимков.
  • невозможность у пациента длительное время сохранять фокусировку взгляда на точке. В то же время, остановить взгляд достаточно на пару секунд, чтобы считать результаты.

Как расшифровывают результаты

Изначально в программном обеспечении прошиты все цифровые показатели в нормальном состоянии. В ходе исследования полученные результаты сравниваются с нормальными, в результате чего получают процентный показатель. Чем он выше, тем вероятнее шанс развития патологии.

При диагностике оцениваются как качественные параметры, так и количественные. Так, качественные критерии важны в следующих случаях:

  • отклонение от нормы касательно контуров элементов и слоев;
  • отклонение в их взаиморасположении;
  • отношение исследуемых элементов относительно рядом расположенных тканей;
  • степень прозрачности тканей;
  • наличие патологических изменений.

Количественными изменениями будут:

  • уменьшение или увеличение толщины исследуемой ткани;
  • оценка объема;
  • составление карты диагностируемой области.

При составлении заключения в ходе обследования роговицы указывается наличие или отсутствие структурных изменений, цифровые показатели, полученные в результате измерений. Только после этого определяется тактика лечения либо оценивается динамика ранее проведенных процедур или терапии. При отдельных патологиях только оптическая томография позволяет полностью оценить состояние сетчатки.

При обследовании радужки особое внимание уделяется строме, пигментному эпителию, пограничному слою. Благодаря процедуре удается на самых ранних стадиях определить такие патологии, как Синдром Франк-Каменецкого, пигментная дисперсия, дистрофические изменения. Диагностика показательна даже в случае отсутствия клинических симптомов и жалоб у пациента.

При определении состояния сетчатки указывается толщина тканей, равномерность, наличие или отсутствие очаговых изменений. Обязательно выполняются замеры как у края, так и в области ямки.

При томографии зрительного нерва определяется толщина нервного волокна, полученные показатели сравниваются с нормой. Особенно важно выполнить замеры при нарушении поля зрения. Оценка состояния диска нерва проводится в двух направлениях для изучения структуры тканей. Результат отображается в виде сегмента с указанием толщины и особенностей структуры по каждому сегменту или квадранту. Все результаты сравниваются с нормальными показателями.

Благодаря точности обследования и большому количеству замеров удается определить диффузные изменения, дефекты нервных волокон и дегенеративные заболевания элементов глаза.

Литература:
  1. Haeser, «Handbuch der Gesch. d. Medicin».
  2. Харенко Е. А., Ларионова Н. И., Демина Н. Б. Мукоадгезивные лекарственные формы. Химико-фармацевтический журнал. 2009; 43(4): 21–29. DOI: 10.30906/0023-1134-2009-43-4-21-29.
  3. Frédault, «Histoire de la médecine» (П., 1970).
  4. https://msk.excimerclinic.ru/eye-check/equipment/.
  5. https://mgkl.ru/uslugi/diagnostika/opticheskayakogerentnayatomoglafiya.
  6. Мустафин Р. И., Протасова А. А., Буховец А. В., Семина И.И. Исследование интерполимерных сочетаний на основе (мет)акрилатов в качестве перспективных носителей в поликомплексных системах для гастроретентивной доставки. Фармация. 2014; 5: 3–5.
  7. М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение II // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 3. С. 41-47.
Карпенко Любовь Сергеевна/ автор статьи

Ведущий врач
Ведет прием в поликлиниках:
Поликлиника №55
Медицинский стаж: 19 лет
Подробнее обо мне »

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Глаукома и лечение глаз
Adblock
detector