[go: up one dir, main page]

RU2391078C2 - Способ лечения кератоконуса воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его осуществления (варианты) - Google Patents

Способ лечения кератоконуса воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его осуществления (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2391078C2
RU2391078C2 RU2008133298/14A RU2008133298A RU2391078C2 RU 2391078 C2 RU2391078 C2 RU 2391078C2 RU 2008133298/14 A RU2008133298/14 A RU 2008133298/14A RU 2008133298 A RU2008133298 A RU 2008133298A RU 2391078 C2 RU2391078 C2 RU 2391078C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
cornea
diaphragm
polarization
plane
Prior art date
Application number
RU2008133298/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008133298A (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 RU2008133298/14A priority Critical patent/RU2391078C2/ru
Priority to EP09806906.5A priority patent/EP2327383A4/de
Priority to US13/059,024 priority patent/US20110190742A1/en
Priority to PCT/RU2009/000121 priority patent/WO2010019073A1/ru
Publication of RU2008133298A publication Critical patent/RU2008133298A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2391078C2 publication Critical patent/RU2391078C2/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
    • A61N5/0613Apparatus adapted for a specific treatment
    • A61N5/0616Skin treatment other than tanning
    • 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
    • A61F9/0079Methods or devices for eye surgery using non-laser electromagnetic radiation, e.g. non-coherent light or microwaves
    • 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
    • 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
    • A61F2009/00885Methods or devices for eye surgery using laser for treating a particular disease
    • A61F2009/00893Keratoconus
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N2005/073Radiation therapy using light using polarised light

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области медицины, более конкретно к офтальмологии, и может быть использовано для лечения кератоконуса. Формируют в роговице одну или несколько зон облучения УФ-излучением различной формы, в том числе в виде концентрических кругов, дуг, параллельных линий, клеток, решетки, спиралей или иных геометрических фигур. В другом варианте осуществления УФ-излучение поляризуют и, направляя плоскость поляризации УФ-излучения по отношению плоскости поляризации света роговицей под углом от 1 до 180 градусов, регулируют глубину воздействия УФ-излучения. Для осуществления способа используется устройство, которое включает корпус с расположенным в нем источником УФ-излучения, соединенные с ним блок питания и управления, расположенные на одной оптической оси с источником УФ-излучения оптические фокусирующие элементы и диафрагму. Диафрагма выполнена в виде маски с чередующимися прозрачными и непрозрачными участками, имеющими форму концентрических кругов, решетки, клеток, дуг, параллельных линий или иных геометрических фигур. В другом варианте устройство включает корпус с расположенным в нем источником УФ-излучения, соединенные с ним блок питания и управления, расположенные на одной оптической оси с источником УФ-излучения оптические фокусирующие элементы, диафрагму и поляризатор с возможностью установки плоскости поляризации УФ-излучения по отношению плоскости поляризации роговицы в пределах 1-180 градусов. 4 н. и 4 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к области медицины, более конкретно к офтальмологии, и может быть использовано для лечения кератоконуса воздействием УФ-излучения.
Известен способ и устройство для лечения кератоконуса 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 этот способ травматичен из-за побочного действия УФ-излучения на роговицу.
При воздействии УФ-излучения на роговицу происходит фотополимеризация коллагеновых молекул. 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 рибофлавин, в частности, 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 кератоконусе.
Однако 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 при кератоконусе.
Технический результат, достигаемый при реализации изобретения, заключается в снижении побочных эффектов воздействия.
Указанный технический результат достигается тем, что способ лечения кератоконуса реализуется следующим образом. Проводится местная анестезия. В глаз закапывают фотомедиатор, в частности 1% раствор рибофлавина в течение 30 минут каждые 2 минуты по одной капле. Облучают роговицу УФ-излучением с мощностью не более 5 мВт/см2 от 1 до 90 минут, формируя при этом зоны или зону облучения в виде концентрических кругов, решетки, клеток, спиралей, дуг, параллельных линий или иных геометрических фигур. Этим формируется своеобразная арматура, достигается необходимая прочность роговицы при меньшей площади воздействия, что позволяет сохранить эффективность лечения и снижает вероятность возникновения побочных эффектов или ослабляет их, обеспечивается формированием зоны или зон облучения роговицы в виде концентрических кругов, решетки, клеток, спиралей, дуг, параллельных линий или иных геометрических фигур.
Указанный технический результат достигается также тем, что способ лечения реализуется следующим образом. Проводится местная анестезия. В глаз закапывают фотомедиатор, например 1% раствор рибофлавина в течение 30 минут каждые 2 минуты по одной капле. УФ-излучение поляризуют, плоскость поляризации по отношению к плоскости поляризации роговой оболочки направляют под углом от 1 до 180 градусов. Облучают роговицу УФ-излучением с мощностью не более 5 мВт/см2 от 1 до 90 минут. 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 либо степень тяжести побочных эффектов воздействия УФ-излучения на роговицу.
Технический результат достигается также тем, что устройство для лечения кератоконуса включает корпус с расположенным в нем источником УФ-излучения, соединенные с ним блок питания и управления, оптические фокусирующие элементы, расположенные на одной оптической оси с источником УФ-излучения, и диафрагму. Диафрагма выполнена в виде маски с чередующимися прозрачными и непрозрачными участками, имеющими форму концентрических кругов, решетки, клеток, дуг, параллельных линий или иных геометрических фигур. Диафрагма предназначена для размещения на одной оптической оси с источником УФ-излучения и оптическими фокусирующими элементами.
Диафрагма может быть установлена в корпусе устройства или вынесена за его пределы.
В другом варианте технический результат достигается тем, что устройство для лечения кератоконуса включает корпус с расположенным в нем источником УФ-излучения, соединенные с ним блок питания и управления, оптические фокусирующие элементы, расположенные на одной оптической оси с источником УФ-излучения, диафрагму и поляризатор, предназначенный для для размещения на одной оптической оси с источником УФ-излучения и оптическими фокусирующими элементами, выполненный с возможностью установки плоскости поляризации УФ-излучения по отношению плоскости поляризации роговицы в пределах 1-180 градусов.
Поляризатор может быть установлен в корпусе устройства или вынесен за его пределы.
Способ лечения и устройство иллюстрируются чертежами.
На фиг.1 изображена блок-схема устройства с диафрагмой в корпусе.
На фиг.2 изображена блок-схема устройства с диафрагмой за пределами корпуса устройства.
На фиг.3 изображена блок-схема устройства с поляризатором в корпусе.
На фиг.4 изображена блок-схема устройства с поляризатором за пределами корпуса.
На фиг.5-10 - вид диафрагмы в изометрической проекции с маской в виде различных геометрических фигур.
Устройство для лечения кератоконуса 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 времени и мощности работы устройства. Устройство содержит также диафрагму 5, выполненную в виде маски с чередующимися прозрачными и непрозрачными участками, имеющими форму концентрических кругов, решетки, клеток, дуг, параллельных линий или иных геометрических фигур, которая устанавливается на одной оптической оси с элементами оптической схемы 4 и источником УФ-излучения. При этом диафрагма 5 может быть размещена в корпусе или вынесена за его пределы и при работе устройства помещается на одну оптическую ось с источником УФ-излучения. Лечение осуществляют следующим образом.
После предварительной местной анастезии в глаз закапывают фотомедиатор, в частности, в течение 30 минут закапывают 1% раствор рибофлавина и облучают сфокусированным УФ-излучением через диафрагму в течении 1-90 минут. Благодаря химической реакции кросслинкинга коллагена роговицы в ней образуются зоны повышенной прочности. Диафрагма 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.
Другой вариант устройства 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, которые обеспечивают подачу электроэнергии, регулирование времени и мощности работы источника УФ-излучения. Устройство содержит также диафрагму 5, которая устанавливается на одной оптической оси с элементами оптической схемы 4 и источником УФ-излучения. Кроме того, устройство содержит поляризатор 7, расположенный на оптической оси в корпусе, либо вне корпуса. 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 показано одно из положений оси поляризатора А-А - по отношению к Б-Б - оси поляризации роговицы глаза. Лечение осуществляют следующим образом.
С помощью поляриметра определена плоскость поляризации роговицы. После предварительной местной анастезии в течение 30 минут в глаз закапывают фотомедиатор, например 1% раствор рибофлавина, на одной оптической оси с источником УФ-излучения устанавливают поляризатор, плоскость поляризации которого поворачивают по отношению к плоскости поляризации света роговицей глаза под углом от 1 до 180 градусов и облучают роговицу через поляризатор сфокусированным УФ-излучением в течение 1-90 минут. Благодаря химической реакции кросслинкинга коллагена роговицы в ней образуются зоны повышенной прочности. Описанная установка поляризатора позволяет 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.
Ниже приведены примеры конкретного выполнения способа.
Пример 1. Больной А., 26 лет. Диагноз - кератоконус обоих глаз.
Острота зрения до операции
правого глаза - 0,01 sph - 4,0 D, cyl - 4,0 D ах 85°
левого глаза - 0,2 sph - 1,5 D, cyl - 1,5 D ах 95°.
Последние полгода отмечается интенсивное прогрессирование заболевания.
Проведена операция согласно предлагаемому способу. После проведения местной анестезии осуществлены закапывания фотомедиатора, а именно 1% раствора рибофлавина в течение 30 минут. Далее на поверхности роговицы было сфокусировано изображение диафрагмы в виде концентрических колец, 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. Контрольный осмотр через 1 год показал отсутствие прогрессирования заболевания в правом глазу, и по той же методике было проведено лечение левого глаза.
Пример 2. Больной Б., 28 лет.
Диагноз - кератоконус обоих глаз.
Острота зрения до операции
правого глаза - 0,01 sph - 2,0 D, cyl - 5,0 D ах 65°
левого глаза - 0,1 sph - 1,5 D, cyl - 3,5 D ах 105°.
Последние полгода отмечается интенсивное прогрессирование заболевания.
Проведена операция согласно предлагаемому способу. После проведения местной анестезии на правом глазу и закапывания фотомедиатора, а именно 1% раствора рибофлавина в течение 30 минут, на поверхности роговицы была установлена диафрагма в виде параллельных линий, сформированных УФ-источником, направление линий выбирали параллельным оси астигматизма, т.е. параллельно меридиану 65 градусов. Диафрагму зафиксировали с помощью вакуумного кольца. 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, и по той же методике было проведено лечение левого глаза.
Пример 3. Больной Ш., 38 лет. Диагноз - 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. С помощью поляриметра определена плоскость поляризации роговицы. Проведена местная анестезия. После закапывания фотомедиатора, а именно 1% рибофлавина в течение 30 минут, плоскость поляризации поляризатора устройства развернута под 90 градусов к плоскости поляризации роговицы. На поверхности роговицы правого глаза было сфокусировано пятно, сформированное УФ-источником. 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. Контрольный осмотр через 1 год показал отсутствие прогрессирования заболевания в правом глазу.
Пример 4. Больной А., 24 года. Диагноз - двусторонний кератоконус.
Острота зрения до операции
правого глаза - 0,05 sph - 0,25 D, cyl - 4,5 D ах 65°
левого глаза - 0,2 cyl - 3,5 D ах 105°.
Последний год отмечает ухудшение зрения.
Проведена операция согласно предлагаемому способу. С помощью поляриметра определена плоскость поляризации роговицы. Осуществлена местная анестезия. После закапывания фотомедиатора, а именно 1% рибофлавина в течение 30 минут, плоскость поляризации поляризатора устройства развернута под 90 градусов к плоскости поляризации роговицы. На поверхности роговицы правого глаза было сфокусировано пятно, сформированное УФ-источником. Экспозиция составила 90 минут.
На следующий день после операции - правый глаз спокоен, реакция нулевой степени, болезненные ощущения отсутствуют, при осмотре на щелевой лампе признаков повреждения роговицы отсутствуют. Контрольный осмотр через 1 год показал отсутствие прогрессирования заболевания в правом глазу.

Claims (8)

1. Способ лечения кератоконуса воздействием УФ-излучения, заключающийся в проведении местной анестезии, инстилляции фотомедиатора, воздействии УФ-излучением на роговицу глаза в течение 1-90 мин, отличающийся тем, что формируют одну или несколько зон воздействия УФ-излучением различной формы, в том числе в виде концентрических кругов, дуг, параллельных линий, клеток, решетки, спиралей или иных геометрических фигур.
2. Способ лечения кератоконуса воздействием УФ-излучения, заключающийся в проведении местной анестезии, инстилляции фотомедиатора, воздействии УФ-излучением на роговицу глаза в течение 1-90 мин, отличающийся тем, что УФ-излучение поляризуют, плоскость поляризации по отношению к плоскости поляризации роговой оболочки направляют под углом от 1 до 180°.
3. Устройство для лечения кератоконуса воздействием УФ-излучения, включающее корпус с расположенным в нем источником УФ-излучения, соединенные с ним блок питания и управления, расположенные на одной оптической оси с источником УФ-излучения оптические фокусирующие элементы и диафрагму, отличающееся тем, что диафрагма выполнена в виде маски с чередующимися прозрачными и непрозрачными участками, имеющими форму концентрических кругов, решетки, клеток, дуг, параллельных линий или иных геометрических фигур, диафрагма предназначена для размещения на одной оптической оси с источником УФ-излучения.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что диафрагма установлена в корпусе устройства.
5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что диафрагма вынесена за пределы корпуса устройства и расположена на роговице или между корпусом устройства и роговицей.
6. Устройство для лечения кератоконуса воздействием УФ-излучения, включающее корпус с расположенным в нем источником УФ-излучения, соединенные с ним блок питания и управления, расположенные на одной оптической оси с источником УФ-излучения оптические фокусирующие элементы и диафрагму, отличающееся тем, что оно содержит поляризатор, предназначенный для размещения на одной оптической оси с источником УФ-излучения и выполненный с возможностью установки плоскости поляризации УФ-излучения по отношению плоскости поляризации роговицы в пределах от 1 до 180°.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что поляризатор установлен в корпусе устройства.
8. Устройство по п.6, отличающееся тем, что поляризатор вынесен за пределы корпуса устройства и установлен на роговице или между корпусом устройства и роговицей.
RU2008133298/14A 2008-08-14 2008-08-14 Способ лечения кератоконуса воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его осуществления (варианты) RU2391078C2 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008133298/14A RU2391078C2 (ru) 2008-08-14 2008-08-14 Способ лечения кератоконуса воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его осуществления (варианты)
EP09806906.5A EP2327383A4 (de) 2008-08-14 2009-03-12 Verfahren zur behandlung von kertatokonus mittels uv-strahlung und vorrichtung zur ausführung dieses verfahrens
US13/059,024 US20110190742A1 (en) 2008-08-14 2009-03-12 Method for treating keratoconus by uv radiation and a device for carrying out said method (variants)
PCT/RU2009/000121 WO2010019073A1 (ru) 2008-08-14 2009-03-12 Способ лечения кератоконуса воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его реализации (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008133298/14A RU2391078C2 (ru) 2008-08-14 2008-08-14 Способ лечения кератоконуса воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его осуществления (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008133298A RU2008133298A (ru) 2010-02-20
RU2391078C2 true RU2391078C2 (ru) 2010-06-10

Family

ID=41669067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008133298/14A RU2391078C2 (ru) 2008-08-14 2008-08-14 Способ лечения кератоконуса воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его осуществления (варианты)

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20110190742A1 (ru)
EP (1) EP2327383A4 (ru)
RU (1) RU2391078C2 (ru)
WO (1) WO2010019073A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488373C1 (ru) * 2012-05-16 2013-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Способ лечения непроникающих и проникающих ранений роговицы
RU2496457C1 (ru) * 2012-06-19 2013-10-27 Государственное бюджетное учреждение "Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан" Способ защиты роговицы и лимбальной зоны глаза от воздействия ультрафиолетового излучения при кросслинкинге
RU2510258C1 (ru) * 2013-01-10 2014-03-27 Государственное бюджетное учреждение "Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан" Способ лечения эктатических заболеваний роговицы
RU2556791C1 (ru) * 2014-06-09 2015-07-20 федеральное государственное бюджетное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ лечения кератоконуса
RU2619491C1 (ru) * 2016-04-28 2017-05-16 Федеральное государственное автономное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ кросслинкинга роговичного коллагена

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009073213A1 (en) * 2007-12-05 2009-06-11 Avedro, Inc. Eye therapy system
WO2009145842A2 (en) 2008-04-04 2009-12-03 Forsight Labs, Llc Therapeutic device for pain management and vision
WO2010039854A1 (en) * 2008-09-30 2010-04-08 Neal Marshall Eye therapy system
US8574277B2 (en) 2009-10-21 2013-11-05 Avedro Inc. Eye therapy
NO2490635T3 (ru) * 2009-10-23 2018-02-03
EP2490620A4 (en) 2009-10-23 2017-03-22 Forsight Labs, Llc Conformable therapeutic shield for vision and pain
JP6377906B2 (ja) 2010-03-19 2018-08-22 アヴェドロ・インコーポレーテッドAvedro,Inc. 眼治療を適用およびモニターするためのシステム
US9622911B2 (en) 2010-09-30 2017-04-18 Cxl Ophthalmics, Llc Ophthalmic treatment device, system, and method of use
US12044905B2 (en) 2011-04-28 2024-07-23 Journey1 Inc Contact lenses for refractive correction
WO2012162529A1 (en) 2011-05-24 2012-11-29 Avedro, Inc. Systems and methods for reshaping an eye feature
EP2713849B1 (en) 2011-06-02 2017-02-15 Avedro, Inc. Systems for monitoring time based photo active agent delivery or photo active marker presence
US9023092B2 (en) 2011-08-23 2015-05-05 Anthony Natale Endoscopes enhanced with pathogenic treatment
WO2013028833A1 (en) 2011-08-23 2013-02-28 Anthony Natale Systems and methods for treating pathogenic infection
EP2830637B1 (en) 2012-03-29 2024-08-21 Epion Therapeutics, Inc. 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
US20130310728A1 (en) * 2012-05-16 2013-11-21 Theo Seiler Device for dissecting an eye for the introduction of photosensitizer and method of refractive surgery
EP2872081B1 (en) 2012-07-16 2022-06-08 Avedro, Inc. Systems for corneal cross-linking with pulsed light
CN104853700A (zh) * 2012-10-17 2015-08-19 阿尔贝特·达克瑟尔 用于照射眼睛的装置和方法
US9498122B2 (en) 2013-06-18 2016-11-22 Avedro, Inc. Systems and methods for determining biomechanical properties of the eye for applying treatment
US9498114B2 (en) 2013-06-18 2016-11-22 Avedro, Inc. Systems and methods for determining biomechanical properties of the eye for applying treatment
EP3014345A2 (en) 2013-06-26 2016-05-04 Nexisvision, Inc. Contact lenses for refractive correction
US9931199B2 (en) * 2014-05-05 2018-04-03 Roberto Gustavo ALBERTAZZI Methods and apparatus for treating keratoconus
KR102416876B1 (ko) 2014-10-27 2022-07-05 아베드로 인코퍼레이티드 눈의 교차-결합 처리를 위한 시스템 및 방법
US10114205B2 (en) 2014-11-13 2018-10-30 Avedro, Inc. Multipass virtually imaged phased array etalon
WO2016172695A1 (en) 2015-04-24 2016-10-27 Avedro, Inc. Systems and methods for photoactivating a photosensitizer applied to an eye
EP3297589B1 (en) 2015-05-22 2024-12-18 Avedro Inc. Systems for monitoring cross-linking activity for corneal treatments
CN108025011A (zh) 2015-07-21 2018-05-11 艾维德洛公司 用光敏剂治疗眼睛的系统和方法
RU2645126C1 (ru) * 2016-12-22 2018-02-15 Игорь Борисович Медведев Способ коррекции миопии
JP7379357B2 (ja) 2018-03-05 2023-11-14 アヴェドロ・インコーポレーテッド 眼の治療中の眼球追跡用システム
WO2019173762A1 (en) 2018-03-08 2019-09-12 Avedro, Inc. Micro-devices for treatment of an eye
CN108403292B (zh) * 2018-03-29 2020-06-19 牟国营 一种巩膜交联设备及使用方法
US12144546B2 (en) 2018-09-19 2024-11-19 Avedro, Inc. Systems and methods for eye tracking during eye treatment
CN118217090A (zh) 2018-10-09 2024-06-21 艾维德洛公司 用于角膜交联治疗的光活化系统及方法
EP3930648A4 (en) 2019-02-26 2022-11-23 Avedro, Inc. Systems and methods for cross-linking treatments of an eye
CA3147045A1 (en) 2019-08-06 2021-02-11 Desmond C. Adler Photoactivation systems and methods for corneal cross-linking treatments

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4866243A (en) * 1987-04-30 1989-09-12 Canon Kabushiki Kaisha Laser applying apparatus
US5163934A (en) * 1987-08-05 1992-11-17 Visx, Incorporated Photorefractive keratectomy
US6342053B1 (en) * 1990-07-23 2002-01-29 Laser Biotech, Inc. Apparatus for cornea reshaping
US5376086A (en) * 1993-10-26 1994-12-27 Khoobehi; Bahram Laser surgical method of sculpting a patient's cornea and associated intermediate controlling mask
US5980513A (en) * 1994-04-25 1999-11-09 Autonomous Technologies Corp. Laser beam delivery and eye tracking system
US5613965A (en) * 1994-12-08 1997-03-25 Summit Technology Inc. Corneal reprofiling using an annular beam of ablative radiation
US6059775A (en) * 1997-12-31 2000-05-09 Nielsen; James M. Multifocal corneal sculpturing
US6263879B1 (en) * 1998-11-10 2001-07-24 J. T. Lin Treatment of presbyopia and other eye disorders using a scanning laser system
WO2002026121A1 (en) * 2000-09-26 2002-04-04 Calhoun Vision, Inc. Power adjustment of adjustable lens
JP4046937B2 (ja) * 2000-10-02 2008-02-13 株式会社ニデック レーザ手術装置
US6607527B1 (en) * 2000-10-17 2003-08-19 Luis Antonio Ruiz Method and apparatus for precision laser surgery
US7044945B2 (en) * 2001-03-30 2006-05-16 Sand Bruce J Prevention of regression in thermal ciliary muscle tendinoplasty
US9155652B2 (en) * 2001-11-07 2015-10-13 Gholam A. Peyman Method for laser correction of refractive errors of an eye with a thin cornea
JP2004148074A (ja) * 2002-09-06 2004-05-27 Nidek Co Ltd 角膜手術装置
US7141065B2 (en) * 2004-10-22 2006-11-28 Massachusetts Eye & Ear Infirmary Polarization-sensitive vision prosthesis
EP1970734B1 (en) * 2007-03-12 2011-09-14 JDS Uniphase Corporation A method of fabricating a space-variant liquid-crystal waveplate
WO2009073213A1 (en) * 2007-12-05 2009-06-11 Avedro, Inc. Eye therapy system

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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. *
WOLLENSAK G. et al. Treatment of keratoconus by collagen cross linking. Ophthalmologe. 2003, 100(1), 44-49, реферат. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488373C1 (ru) * 2012-05-16 2013-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Способ лечения непроникающих и проникающих ранений роговицы
RU2496457C1 (ru) * 2012-06-19 2013-10-27 Государственное бюджетное учреждение "Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан" Способ защиты роговицы и лимбальной зоны глаза от воздействия ультрафиолетового излучения при кросслинкинге
RU2510258C1 (ru) * 2013-01-10 2014-03-27 Государственное бюджетное учреждение "Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан" Способ лечения эктатических заболеваний роговицы
RU2556791C1 (ru) * 2014-06-09 2015-07-20 федеральное государственное бюджетное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ лечения кератоконуса
RU2619491C1 (ru) * 2016-04-28 2017-05-16 Федеральное государственное автономное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ кросслинкинга роговичного коллагена

Also Published As

Publication number Publication date
EP2327383A4 (de) 2014-01-08
RU2008133298A (ru) 2010-02-20
WO2010019073A1 (ru) 2010-02-18
EP2327383A1 (de) 2011-06-01
US20110190742A1 (en) 2011-08-04

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
US8574277B2 (en) Eye therapy
US7703917B2 (en) Therapeutic prophylactic ophthalmologic lens for pseudoaphakic eyes and/or eyes suffering neurodegeneration
JPH0284955A (ja) 眼の屈折異常を矯正するための装置
US20120059439A1 (en) Aberration control by corneal collagen crosslinking combined with beam-shaping technique
US20110202114A1 (en) System and method for treatment of lens related disorders
EA011798B1 (ru) Терапевтическая контактная линза для псевдоафакических глаз и/или глаз, подверженных нейродегенеративному процессу
CN102917676A (zh) 使用组合的方式治疗眼组织的方法和装置
JPH06501633A (ja) 眼球の屈折誤差を修正するために角膜を整形する改良された方法および装置
US20150305933A1 (en) Integrated device system and method for noninvasive corneal refractive corrections
RU2619491C1 (ru) Способ кросслинкинга роговичного коллагена
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
RU2391077C2 (ru) Способ лечения аномалий рефракции воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его реализации
Sadoughi et al. Corneal changes after collagen crosslinking for keratoconus using dual scheimpflug imaging
RU2522386C1 (ru) Способ лечения кератоконуса у пациентов с тонкой роговицей
RU2419402C2 (ru) Способ лечения аномалий рефракции воздействием ультрафиолетового излучения и устройство для его реализации
US20230045009A1 (en) Treatment of the cornea using crosslinking and mechanical load
Liao et al. Effects of corneal crosslinking on corneal shape stabilization after orthokeratology
RU2388436C2 (ru) Способ лечения кератоконуса
CN112739296B (zh) 用于在晶状体中产生孔径光阑的设备和存储介质
KR930000083B1 (ko) 안과 수술 장치
JP2509355B2 (ja) 不正視の外科的治療装置
RU2768181C1 (ru) Способ проведения кросслинкинга роговичного коллагена
US20210181528A1 (en) Devices and methods for correcting high-order optical aberrations for an eye using light

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: 20140815

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160210

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