PRZYRZĄDY OPTOMETRYCZNE [04] Dr hab. Jacek Pniewski, kod w USOS: BO07 Sezon 2017/2018, semestr zimowy, środy

Podobne dokumenty
PRZYRZĄDY OPTOMETRYCZNE Dr hab. Jacek Pniewski Sezon 2018/2019, semestr zimowy, środy

Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Ratownictwa Technicznego i Medycznego. Laboratorium Bezpieczeństwa Ratownictwa.

METODY BADAŃ W OKULISTYCE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wymagane Parametry Techniczne i Eksploatacyjne POLOMIERZA

Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn Technika Świetlna Laboratorium

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

8. Narządy zmysłów. 1. Budowa i działanie narządu wzroku. 2. Ucho narząd słuchu i równowagi. 3. Higiena oka i ucha

Tonometria - pomiar ciśnienia śródocznego

Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1. ŁóŜka dziecięce (niemowlęce) CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO. L.p. NAZWA J.M. ILOŚĆ PRODUCENT VAT % BRUTTO

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

Metody badawcze Marta Więckowska

Ćwiczenie nr 1. Temat: BADANIE OSTROŚCI WIDZENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY m OPIS OCHRONNY PL 60179

pn.: Stworzenie systemu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w oparciu o system diagnozowania i

(E) 2. Zdolność skupiająca i zdolność rozdzielcza układu optycznego. 4. Fizjologiczne podstawy ciśnienia wewnątrzgałkowego i jego zmienność.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Produkt Nr I Kaseta szkieł okularowych

Tajemnice świata zmysłów oko.

Podstawy obsługi oscyloskopu

Tonometr ciśnienia wewnątrzgałkowego komory tylnej oka Tonometer for measuring intraocular pressure in the posterior chamber of the eye

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Lp. Parametr Wartość wymagana Wartość oferowana

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018.

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

WARUNKI TECHNICZNE 2. DEFINICJE

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

lek. Wojciech Mańkowski Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. med. Edward Wylęgała

Przygotowała: prof. Bożena Kostek

Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia

Projektowanie systemów pomiarowych. 02 Dokładność pomiarów

OP6 WIDZENIE BARWNE I FIZYCZNE POCHODZENIE BARW W PRZYRODZIE

WPŁYW CIŚNIENIA WEWNĄTRZGAŁKOWEGO NA STRUKTURY OKA LUDZKIEGO

Wykład 9. Terminologia i jej znaczenie. Cenzurowanie wyników pomiarów.

BARWA. Barwa postrzegana opisanie cech charakteryzujących wrażenie, jakie powstaje w umyśle;

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI

Lekcja 80. Budowa oscyloskopu

Czerwcowe spotkania ze specjalistami. Profilaktyka jaskry. Marek Rzendkowski Pryzmat-Okulistyka, Gliwice

Rys. 1. Zakres widzialny fal elektromagnetycznych dla widzenia w ciągu dnia i nocy.

Fotometria i kolorymetria

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania

Barbara Polaczek-Krupa. Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta

Zaburzenia ustawienia i ruchomości gałek ocznych, zez czyli strabismus

Pole elektryczne. Zjawiska elektryczne często opisujemy za pomocą pojęcia pola elektrycznego wytwarzanego przez ładunek w otaczającej go przestrzeni.

Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT?

Arca. Design: Ronald Straubel

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie 2

powieka górna gałka oczna skierowana

Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

Psychofizyka. Klasyfikacja eksperymentów psychofizycznych

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją

Skoki na linie czyli jak TI pomaga w badaniu ruchu

SPRAWDZIAN NR Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

Ciśnienie definiujemy jako stosunek siły parcia działającej na jednostkę powierzchni do wielkości tej powierzchni.

Prosta i skuteczna, nowa metoda leczenia jaskry

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

Załącznik nr 12 do materiałów informacyjnych PRO. zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12 miesiącach w

Przyczyny zaniku nerwu wzrokowego są następujące:

Glaucoma-profi laxis 2015

Dodatek B - Histogram

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU

Miara Praca Moc Ciśnienie Temperatura. Wyjaśnij pojęcia: Tętno: . ( ) Bradykardia: Tachykardia:

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I

Struktury oka, które odgrywają rolę w mechanizmie powstawania jaskry:

Fotometria i kolorymetria

Fotometria i kolorymetria

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

Budowa i zasada działania skanera

Statyka płynów - zadania

Oprogramowanie PTS w wersji 3.3

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania

Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej

Zmysły. Wzrok Węch Dotyk Smak Słuch Równowaga?

Projektory oświetleniowe

Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ❽ Wyniki analizy

Efekt Dopplera. dr inż. Romuald Kędzierski

Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2016

Podkłady pod stopy podpór i pojemniki na podkłady Stabilizer blocks and box for blocks storage

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

Pomiar natężenia oświetlenia

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

Oznakowanie adaptacyjne dróg. Dokumentacja zdjęciowa. Wymagania.

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa,

Transkrypt:

PRZYRZĄDY OPTOMETRYCZNE [04] Dr hab. Jacek Pniewski, kod w USOS: 1100-2BO07 Sezon 2017/2018, semestr zimowy, środy 10.15-12.00

TONOMETRY

Oko a ciśnienie (IOP intraocular pressure) Gałka oczna jest wypełniona nieściśliwym płynem. Ciśnienie wewnątrzgałkowe pochodzi od sił powstałych w wyniku rozciągania powłok gałki. Prawidłowe ciśnienie zależy od równowagi pomiędzy procesem wytwarzania (szybkość nieco powyżej 2 mm 3 /min) a odpływem cieczy wodnistej oka. Prawidłowe ciśnienie (względem powietrza otaczającego) to ok. 15-21 mmhg. Ciśnienie jest zmienne, zależne od czynników psychofizycznych oraz zmian patologicznych. Na średnie ciśnienie nakłada się rytm pochodzący ze źródeł: Puls (kilkadziesiąt uderzeń na minutę, 0,5 2,5 mm Hg) Oddech (kilka-kilkanaście cykli na minutę, 0 1 mmhg) Fala wolna trzeciego rzędu (6-10 cykli/min, fala Hering-Traube, 2 2,5 mmhg) Dykrotyzm oczny Chwilowe zmiany ciśnienia krwi oraz napięcie mięśni mogą zmienić wartość ciśnienia.

Pomiar ciśnienia Metoda palpacyjna Tonometry: Impresyjny (Schiotza) Aplanacyjny (np. Goldmanna) Bezkontaktowy (air-puff) Przezpowiekowy Odbiciowy Konturowy OCT,...

Metoda palpacyjna Polega na uciskaniu gałki ocznej palcem przez zamknięta powiekę. Twardość gałki jest związana z ciśnieniem. Oko pacjenta można porównać z własnym okiem. Metoda bardzo zgrubna i niedokładna. Zaleta: wprawny diagnosta jest w stanie szybko wykonać badanie przesiewowe na dużej grupie pacjentów, poza gabinetem.

Tonometr impresyjny (Schiotza) Rogówka jest odkształcana za pomocą metalowego trzpienia obciążonego znanym ciężarem. Wielkość odkształcenia jest mierzona na skali. Metoda jest dość stara (lata 20. XX wieku), stwarza niebezpieczeństwo urazu rogówki (wąski trzpień) lub infekcji (konieczne odkażanie).

Przykład badania i tonometru

Badanie tonometrem impresyjnym Oczy są znieczulane (np. kroplami lignokainą) na kilka minut. Pacjent jest badany jest w pozycji leżącej, zrelaksowany. Wzrok badanego jest skierowany na wprost (do góry). Prawidłowo, tonometr jest ustawiony na środku rogówki, w pozycji pionowej. Lekarz rozchyla powieki palcami, nie uciskając gałki ocznej i stawia przyrząd na rogówce. Na skali tonometru odczytuje się pomiar w postaci ilości kresek podziałki, przeliczając je według specjalnej tabeli na mmhg, w zależności od masy obciążnika Zapis medyczny: Tonus oculi dextri (T.o.d.) = 21 mmhg dla oka prawego, Tonus oculi sinistri (T.o.s.) dla oka lewego.

Zasada Imberta-Ficka The Imbert-Fick "law" was invented by Hans Goldmann (1899 1991) to give his newly marketed tonometer (with the help of the Haag-Streit Company) a quasi-scientific basis; it is mentioned in the ophthalmic and optometric literature, but not in any books of physics. (wikipedia.org) Według niej ciśnienie wewnątrz sfery wypełnionej płynem o otoczonej przez infinitezymalnie cienką powłokę (membranę) można zmierzyć poprzez pomiar ciśnienia zewnętrznego, które zaczyna wypłaszczać powłokę. "

Tonometr aplanacyjny Goldmanna Metoda statyczna Rogówka jest spłaszczana poprzez ucisk na określonej powierzchni (koło o średnicy 3,06 mm). Przez lampę szczelinową obserwuje się wielkość spłaszczenia. Wartość siły nacisku jest określana dynamometrem i przeliczana na wartość IOP. IOP jest wartością uśrednioną, która zależy m.in. od wartości siły docisku, średnicy końcówki roboczej tonometru, właściwości mechanicznych rogówki, krzywizny rogówki.

Przykład tonometru Goldmanna wikipedia.org

Model

Schemat badania Pacjent jest badany jest w pozycji siedzącej. Oko należy znieczulić i zabarwić z użyciem barwnika (np. fluoresceiny). Obserwacja przez lampę szczelinową (wł. mikroskop). Pacjent kieruje wzrok przed siebie. Lekarz zbliża tonometr do rogówki. W momencie styku z rogówką powstaje okrężny menisk cienkiej warstwy płynu łzowego, widoczny w niebieskim świetle (fluorescencja). Lekarz dobiera siłę ucisku tonometru, tak aby półokręgi obserwowane przez lampę odpowiednio zetknęły się ze sobą. Wynik pomiaru jest zwykle bezpośrednio w mmhg.

Przykład pacjenta przed aparatem ;) wikipedia.org

Film http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=goldmann+aplanation+mires&uni=1

Dynamiczna metoda aplanacji rogówki W obudowie w kształcie cylindra spoczywa ruchomy trzpień (ok. 1 mm). Trzpień wysuwa się uciskając rogówkę. Dotknięcie rogówki powoduje wsuwanie trzpienia do środka cylindra. Przetwornik zamienia przesunięcie na sygnał elektryczny. Mierzymy chwilową wartość ciśnienia.

Przykład For calculating the intraocular pressure (IOP) of an eye, an applanation tonometer comprises an applanator formed of an optics array, a force transducer, an image sensor, and a processing circuit configured to calculate an intraocular pressure of the eye using one or more pairs of measured force and applanated area. The tonometer is provided with a disposable tip that covers the applanator, thereby providing a replaceable, sterile and transmissive interface between the tonometer's applanator and a patient's eye. Preferably, the applanating surface has a matte finish. The tonometer calculates the intraocular pressure using a predetermined relationship between interocular pressure and the slope of the line defined by data relating to the forces required to applanate the eye and the geometry of applanated portions of the eye. In a preferred embodiment, the data acquisition is synchronous. The tonometer may be of the type of a portable, hand-held device or a device affixed to and used in conjunction with a slit-lamp design. Also disclosed is a method and device for applying a disposable tip to the applanator.

Tonometr bezkontaktowy (air-puff) Rogówka jest odkształcana przez strumień powietrza. Wielkość lub czas odkształcenia są mierzone optycznie. Pomiar jest dynamiczny i obarczony wieloma czynnikami zaburzającymi wynik. Jest to badanie przesiewowe, które powinno być potwierdzane inną metodą pomiaru (np. tonometrem Goldmanna).

Optyka (niewielka) Mierząc czas jaki zajmuje spłaszczenie rogówki od momentu dmuchnięcia oraz powrót do stanu pierwotnego dają informację o sprężystości rogówki, zależnej od ciśnienia wewnątrzgałkowego. http://www.opt.indiana.edu/riley/homepage/noncontact/text_non_contact.html

Konstrukcje Kowa KT-800 Non-Contact Tonometer Topcon TRK-1P auto refractor / keratometer / nct / pachymeter

Reichert Ocular Response Analyzer

Tonometr przezpowiekowy

Cechy przyrządu Due to the choose of dynamic (ballistic) method of dosated mechanical influence to determine the level of intraocular pressure we managed to avoid the eyelid influence on the tonometry results. The problem is solved by means of the eyelid pressing on the area with the diameter of 1,5 mm to such an extend that the pressed area of the eyelid acts as the transmissive part during the interaction of the falling rod with the eyelid. In contrast to applanation tonometry according to Goldmann the IOP measuring using ballistic method is carried out nearly instantly. Due to this fact Diaton displays are influenced mainly by ophthalmotone rhythmic and casual fluctuations. As a rule these fluctuations do not exceed 2-4 mm Hg in normal or moderately increased IOP level, which is necessary to consider during the tonometer's usage. Reliability of IOP measuring with the tonometer is provided with exact following of the measuring methodology, perfect technique of transpalpebral tonometry and sufficient practical experience in application (not less than 50 people during a month).

Schemat badania

Porównanie

Tonometria rebound oporowa, odbiciowa, ajker (icare) http://www.icaretonometer.com/uploads/flash/rebound_tech001.html

Dynamic contour tonometer Unlike applanation tonometers which are influenced by corneal thickness and other characteristics of the cornea, and hence may produce misleading estimates of IOP, the PASCAL tonometer provides an accurate and direct measurement of true IOP, which is independent of inter-individual variations in corneal properties and biomechanics. The probe is placed on the pre-corneal tear film on the central cornea (see gallery) and the integrated piezoresistive pressure sensor automatically begins to acquire data, measuring IOP 100 times per second. The tonometer tip rests on the cornea with a constant appositional force of one gram. PASCAL detects and accurately measures the dynamic fluctuations in IOP and thus allows for a more detailed assessment of the pressure range to which the eye is subjected due to pulsatile ocular blood flow. PASCAL repeatedly samples intraocular pressure at a rate of 100 times per second. The ocular pulse amplitude (OPA) and the systemic pulse rate are continuously measured and recorded by the instrument. In addition, the ocular pressure pulse is graphically represented on the patient report.

Schemat urządzenia

Reichert Tono-Pen i inne aplanacyjne

Inne pomysły

PERYMETRIA

Odrobina historii Pierwsze wzmianki o brakach w polu widzenia (hemianopia niedowidzenie połowicze) Hipokrates: 5 wiek p.n.e. Pierwsze próby ilościowego opisu Ptolemeusz: 2 wiek p.n.e. Pierwsza ilustracja pola widzenia opublikowana przez Ulmusa z Padwy: 1602 r. Około roku 1510 Leonardo da Vinci sprawdził, że momentami pole widzenia sięga 90 stopni wokół punktu fiksacji. W 1857 roku Hermann Aubert i Richard Förster z Wrocławia (obecnie) opublikowali serię artykułów "Contributions to the knowledge of indirect vision. Skonstruowali ekran stycznych i pierwszy powszechnie stosowany perymetr łukowy.

Ekran stycznych i perymetr łukowy Test wykonywano w zaciemnionym pomieszczeniu i aby uniknąć poruszania gałką oczną ekran oraz obiekt testowy były oświetlane na krótkie chwile. Pacjent patrzył na ekran przez krótką tubę, tak by nie widział samej lampy. Stwierdzili, że obiekt powinien znajdować się w stałej odległości od oka i zastosowali perymetr (polomierz) łukowy.

Dalsze usprawnienia de Wecker w 1871, udoskonalił ekran stycznych von Graefego dodając podbródek i zaznaczając kąty okręgami. W 1872 roku Scherk opracował perymetr czaszowy, starając się wyeliminować tło, które odwracało uwagę. Problemem okazało się równomierne oświetlenie czaszy. Carter skonstruował prosty i tani perymetr w 1873 roku, zwracając uwagę na możliwość powtarzalnego wykreślania kątów.

Pole widzenia człowieka

Pole widzenia zwierząt (w poziomie) www.swiatkrolikow.com

Pole widzenia współcześnie Badanie pola widzenia (perymetria) test stosowany głównie w okulistyce, w celu diagnozy i monitorowania ubytków w polu widzenia, w tym często jaskry. Polega na rejestracji obserwowanych przez pacjenta bodźców świetlnych. Zbiór punktów świetlnych dostrzegalnych tworzy pole widzenia. Istnieją różne strategie badania, m.in.: odsiewowa, nadprogowa, progowa, BSV (Binocular Single Vision), Flicker, Blue on Yellow, test adaptacyjny, BDT (Binocular Drivers Test). Wynik badania przedstawia się zwykle w skali decybelowej (prawo Webera-Fechnera), w różnej formie graficznej, np. poziomów szarości, kropkowej, kolorowej, jak i mapy trójwymiarowej.

Pierwszy w miarę automatyczny Fankhauser, 1975

Bardzo współcześnie

Naturalne różnice wynikające z budowy oka

Jednostki i pojęcia podstawowe Luminancja jest zdefiniowana jako L v wartość luminancji (cd/m 2 ) F wielkość strumienia świetlnego (lm), θ kąt pomiędzy normalną do powierzchni i określonym kierunkiem, A powierzchnia źródła (m 2 )Ω to wielkość kąta bryłowego (sr). apostilb = 0,31831 cd/m 2 RÓŻNICUJĄCA CZUŁOŚĆ NA ŚWIATŁO zdolność odróżniania bodźca od tła. PRÓG WIDZIALNOŚCI luminancja bodźca w db lub asb widzianego w 50% przypadków. L v dad d 2 F cos

Skala czułości

Perymetria kinetyczna Perymetria kinetyczna (izopterowa) przesuwanie znacznika testowego ze strefy niewidocznej w kierunku środka, aż do sygnalizacji zauważenia. W trakcie badania osoba znajduje się przed półkulistą czaszą, z głową opartą na podbródku i dotykającą naczółka. Jedno oko jest zasłonięte. Pacjent ma za zadanie wpatrywać się w punkt ustawiony w centrum czaszy na wprost badanego oka. Nie spełnienie tego warunku fałszuje wynik badania. Znacznik testowy o znanej wielkości i jasności, gdy zauważony określa pojedynczy punkt krzywej izoptery. Badanie powtarza się dla kolejnych południków. W wyniku uzyskuje się mapę pola widzenia. Elementem badania jest określenie granic plamy ślepej oraz ewentualnych mroczków w polu widzenia.

Perymetria statyczna Perymetria statyczna polega na wyświetlaniu nieruchomych bodźców o stałej wielkości i zmiennej jasności, w ściśle określonych punktach pola widzenia. Dla każdego z badanych punktów określa się graniczną wartość luminancji bodźca, powyżej której wszystkie bodźce są rejestrowane, a poniżej której pacjent nie jest w stanie ich spostrzec. Wartości czułości progowej dla tej metody podawane są z reguły w decybelach. W wersji komputerowej perymetria statyczna umożliwia analizę stanu siatkówki w różnych jej punktach w porównaniu do prawidłowego poziomu, z uwzględnieniem wieku pacjenta wieku. Metoda ta zmniejsza subiektywne błędy osoby badanej i badającej.

Perymetria progowa i nadprogowa Dwie wersje perymetrii statycznej Perymetria progowa określenie wartości luminancji progowej w różnych punktach pola widzenia i porównanie z normą wiekową. Perymetria nadprogowa badanie pola widzenia bodźcami większymi niż przewidywana wartość progowa i poszukiwanie miejsc o obniżonej czułości. Za: M. Zając

Kampimetria Kampimetria uzupełnia badanie perymetryczne w sytuacji podejrzenia mroczków (drobnych ubytków) w środkowym polu widzenia (<30 ). Kampimetr to czarny ekran o wymiarach 2x2 m z centralnym białym punktem fiksacji i koncentrycznymi okręgami (co 10 ) i południkami (co 30 ). Pacjent siedzi w odległości 2 m od ekranu i obserwuje przesuwający się biały punkt, podając dane jak w perymetrii. Powoduje to, że wymiary kątowe ewentualnego mroczka wzrastają 4-krotnie w stosunku do perymetrii i stają się łatwiej wykrywalne. Wobec nowoczesnych strategii badania pola widzenia, coraz rzadziej stosowany. Mediweb.pl

Hill of vision wzgórze widzenia A. Weijland, F. Fankhauser, H. Bebie, J. Flammer,, Automated Perimetry Visual Field Digest, 2004.

Typowe wzgórza A. Weijland, F. Fankhauser, H. Bebie, J. Flammer,, Automated Perimetry Visual Field Digest, 2004.

Porównanie

Przykład 1

Przykład 2

Przykład 3

Przykład jaskry

Przykładowe parametry Perymetr Goldmanna Znaczki świetlne o średnicach 1 / 16 ; 1 / 4 ; 1; 4; 16; 64 mm. Względna jasność znaczków: 0,030; 0,096; 0,31; 1. Znaczek 1000 asb do wykreślania izoptery zewnętrznej, Znaczek 100 asb do wykreślania izoptery centralnej i ślepej plamy. Barwy znaczków: czerwona, niebieska, zielona, biała. Stała luminancja czaszy: 2 asb.

Wielkość znaczników Figure 2-8: This greyscale image (from an OCTOPUS examination) shows the blind spot and six standard Goldmann stimulus sizes. The Goldmann stimulus size III, most frequently used in perimetry, is projected across the disc area. A. Weijland, F. Fankhauser, H. Bebie, J. Flammer,, Automated Perimetry Visual Field Digest, 2004.

Rozwiązania

Kontrola fiksacji Ze względu na możliwość mimowolnej zmiany kierunku patrzenia, perymetr przeprowadza kontrolę fiksacji metodą Hejil-Krakau: w pierwszej fazie badania odnajduję plamkę ślepą i następnie, podczas badania właściwego, co jakiś czas, dokonuje sprawdzenia fiksacji wyświetlając bodziec w obszarze plamki ślepej.

Fałszywe odpowiedzi Praktyka pokazuje, że pacjent może zareagować w sytuacji braku bodźca (odpowiedź fałszywa pozytywna), lub też nie zareagować w chwili pojawienia się bodźca (odpowiedź fałszywa negatywna). Odpowiedź fałszywa pozytywna gdy pacjent zareaguje na wyświetlany bodziec, o jasności znacznie mniejszej od wartości progu czułości. Odpowiedź fałszywa negatywna gdy pacjent nie zareaguje na bodziec o jasności większej o 6dB od spodziewanej wartości czułości.

TEST AMSLERA

Test Amslera Prosta metoda służąca do badania widzenia w obrębie plamki żółtej (dołka środkowego). Istnieją różne odmiany, ale podstawowym testem jest siatka o boku 10 cm z zaznaczonym punktem centralnym. Badanie przeprowadza się dla każdego z oka osobno. W przypadku zmian chorobowych okolicy plamki żółtej pacjent, patrząc z odległości 30 cm na punkt centralny, zauważa zniekształcenie linii, ubytki lub mroczki zaburzające regularność siatki. Wielkość na siatkówce (20*0,27 mm)*(20*0,27mm),

Przykłady siatek Amslera Pytanie 1: Czy widać biały punkt w środku? do wykrycia mroczka środkowego Pytanie 2: Czy widać wszystkie wierzchołki i krawędzie dużego kwadratu? do wykrycia mroczków obwodowych Pytanie 3: Czy kreskowanie jest całe, czy występują dziury lub plamy? do wykrycia mroczków względnych i bezwzględnych przyśrodkowych i okołośrodkowych Pytanie 4: Czy wszystkie linie są odpowiednio równoległe a kwadraciki regularne i jednakowe? do wykrycia metamorfopsji Pytanie 5: Czy niezależnie od zniekształceń lub plam widać inne zjawiska (ruchy, wibracje, przesunięcia, zmiany barw)? do wykrycia świeżych zmian patologicznych w plamce Pytanie 6: W jakiej odległości od punktu fiksacji znajduje się plama lub zniekształcenie siatki, jaka jest wielkość zmiany? do zlokalizowania zmian w obrębie dołeczka Za: M. Zając Siatka Amslera widziana przez pacjenta ze zwyrodnieniem plamki żółtej wikipedia.org

Degeneracja plamki

Atrofia