Самая известная форма Сканирующая лазерная поляриметрия это сканирующая лазерная поляриметрия GDx, которая используется в офтальмологии для диагностики и контроля катаракты и позволяет диагностировать это заболевание на пять лет раньше, чем все предыдущие методы измерения.
Поляриметрия использует поляризационные свойства света с помощью лазерного сканера и, таким образом, определяет толщину слоя оптически прозрачной сетчатки, так что признаки ухудшения прозрачного материала становятся видимыми. Прочность сетчатки, определяемая в каждом случае, имеет цветовую кодировку и сравнивается офтальмологом с рядом нормальных значений, так что врач может поставить диагноз глаукомы после измерения и начать лечебные мероприятия на ранней стадии, что в идеале позволяет избежать надвигающегося ухудшения поля зрения.
Что такое сканирующая лазерная поляриметрия?
Наиболее известной формой сканирующей лазерной поляриметрии является сканирующая лазерная поляриметрия GDx, которая используется в офтальмологии для диагностики и контроля катаракты.Медицинские работники понимают, что сканирующая лазерная полярометрия - это объективный метод определения толщины слоя оптически прозрачных материалов. Измерение проводится с помощью лазерного сканера. В методе используется свойство поляризации света. Измерительный луч лазерного сканера сначала проходит через слой, где он отражается и разделяется на два состояния поляризации.
Эти два частичных состояния движутся с разной скоростью, вызывая задержку. Эта задержка между поляризациями позволяет делать выводы о толщине слоев. Чаще всего метод используется в виде сканирующей лазерной поляриметрии GDx, позволяющей оценить признаки ухудшения прозрачности сетчатки в офтальмологии. Для этого процедура записывает трехмерный профиль головки зрительного нерва. Также определяется толщина слоев нервных волокон, покрывающих сетчатку вблизи зрительного нерва.
Функция, эффект и цели
Сканирующая лазерная поляриметрия в основном используется в офтальмологии и используется в этой области для раннего обнаружения и наблюдения за глаукомой. Это заболевание изначально создает высокое внутриглазное давление. Этот неестественно высокий коэффициент давления приводит к гибели волокон сетчатки по частям и в конечном итоге может привести к слепоте глаз. Из-за прозрачности сетчатки повреждение, вызванное таким процессом, можно распознать только тогда, когда более половины всех волокон сетчатки отмерли и поле зрения серьезно нарушено.
Поскольку волокна сетчатки не регенерируются, повреждение сетчатки невозможно исправить с помощью столь поздней диагностики. С помощью сканирующей лазерной поляриметрии офтальмолог может гораздо раньше оценить и заметить любое повреждение волокон сетчатки. Его взгляд бросается в глаза даже малейшим изменениям сетчатки, которые остаются незаметными при других процедурах. Во время поляриметрии офтальмолог сначала освещает одну точку сетчатки с помощью лазерного сканера и измеряет интенсивность отражательной способности. В конечном итоге этот принцип применяется к 100 000 различных точек сетчатки, что занимает около двух секунд на каждый глаз.
Лазерный сканер создает изображение глазного дна на основе данных поляриметрических измерений. Это изображение глазного дна кодирует отражательную способность отдельных слоев в цвете. Желтый цвет означает высокую отражательную способность, а темно-коричневый - низкий коэффициент отражения. Все промежуточные уровни отмечены оттенками красного. Созданное таким образом изображение глазного дна оценивает офтальмолог после процедуры. Он сравнивает соответствующие данные с эталонным значением, которое соответствует культурно независимому среднему значению.
Результаты этого сравнения предоставляют информацию о толщине слоя, и врач записывает ее на дисплее отклонения, используя стандартные значения. Часто на этой основе он также создает так называемую диаграмму ЦНИТ. Он показывает соответствующую толщину слоя по круговой траектории, которая проходит от височного сектора через верхний, носовой и нижний сектора обратно к начальной точке. Стандартные значения толщины слоя заштрихованы на этой диаграмме, что позволяет определить отклоняющиеся измеренные значения как выходящие из заштрихованной области.
Здесь вы можете найти свое лекарство
➔ Лекарства от глазных инфекцийРиски, побочные эффекты и опасности
Объективный метод сканирующей лазерной поляриметрии совершенно безвреден и безболезненен. Его можно выполнить в амбулаторных условиях за секунды. Лекарства не назначают ни заранее, ни после. Таким образом, пациент избавляется от расширения зрачка, вызванного каплями, которые многие люди считают неприятными.
Измерение также больше не влияет на зрение. Таким образом, пациент может безопасно управлять машинами и транспортными средствами в один и тот же день. Обычно офтальмолог назначает два отдельных приема для сканирующей лазерной поляриметрии сетчатки с интервалом не менее года. В случае более коротких периодов времени между двумя датами, фактический срок годности может быть оценен только с трудом с помощью процедуры. В конечном итоге метод сканирующей лазерной поляриметрии позволяет диагностировать катаракту на пять лет раньше.
С помощью непосредственно подключенной терапии часто можно избежать ухудшения дефектов поля зрения с помощью такой ранней диагностики, что поляриметрия взяла на себя революционную роль в области лечения глаукомы. Поскольку этот метод является довольно новой процедурой, обязательное медицинское страхование до сих пор обычно не покрывает расходы на лечение.
С другой стороны, частные медицинские страховки обычно покрывают большую часть расходов на лечение или даже покрывают всю сумму. Поскольку поляриметрия как объективный метод измерения не требует какого-либо сотрудничества со стороны пациента и не зависит от его собственных впечатлений, этот метод также можно использовать для невольных пациентов, пациентов с психическими недостатками или детей с неизменными значимыми результатами.