威视VISXSTARS4系统有哪些突出特点?

系统可在不显著增加切削时间和深度的情况下,增加51%的切削范围,提供达到8mm光学区灵活的治疗范围,并提供达到9mm混合治疗区; 不同大小和形状的光斑满足个性化切削需要。

威视VISX STAR S4系统特点:

第一,智慧型大小光班: VSS技术(Variable Spot Scanning,可变光斑扫描),能产生从0.65mm~ 6.5mm大小直径的光斑; 光斑能对角膜进行快速、灵活的治疗,激光脉冲的切削能根据实际治疗需要进行调整; 系统可在不显著增加切削时间和深度的情况下,增加51%的切削范围,提供达到8mm光学区灵活的治疗范围,并提供达到9mm混合治疗区; 不同大小和形状的光斑满足个性化切削需要。

第二,三维主动眼追踪: Active-TrakTM 60Hz追踪器临床证实可以捕捉全部的眼球移动; 可以对眼球XYZ轴运动进行追踪并随之调整激光治疗参数; 两部红外照相机在治疗过程中追踪眼球运动; 跟踪眼球运动的速度以保证激光定位的准确性; 自动中心定位追踪系统,将治疗中心同瞳孔中心相一致,使眼球追踪更精确,也可应用于手动追踪。

第三,无需扩瞳或预先图像处理: 对整个瞳孔进行追踪; 对眼球位置进行直接实时测量; 减少患者等待时间、缩短患者紧张; 可以增加治疗人数。

第四,增强安全性: 当患者的眼球在任何位置偏离固定中心1.5mm,激光将自动暂停,直到眼球恢复到可接受的范围之内,才恢复治疗; 尽可能减少大面积切削; 每次激光脉冲切削前最少进行6次眼球定位和速度测量; 实时十字网环跟踪,一个实时的网格线覆盖在眼球上,提供实时的眼球动态信息。

微量元素的缺乏可导致近视?

威视VISXSTARS4系统有哪些突出特点?

  微量元素的缺乏会引起很多疾病,大多数人对这个并不陌生,但是微量元素的缺乏会导致近视,这点很多朋友就不知道了。平时微量元素的缺乏对近视的影响是很大的,因为眼睛也需要营养的。只有这样,眼睛才能发挥最好的功能。

  微量元素缺乏易导致近视

  近视除因先天遗传、后天视近负荷、社会与环境因素等,还与体内缺乏微量元素有关,尤其是钙、锌的缺乏。相关数据表明,高糖、高蛋白饮食可促进近视的发生与发展。

  这主要是由于糖在体内代谢中需大量维生素B,致使维生素B过多消耗,影响了钙的代谢,而使眼球壁的弹性和巩膜组织中胶原物质的含量降低,眼軸变长,导致近视。

  此外,钙也是人体最活跃的元素之一,对神经肌肉的应激、神经冲动的传导等生理过程起着重要的作用。专家曾对5830余例屈光不正儿童进行有关头发中相关多种微量元素含量的测定,结果发现其中绝大多数近视眼患者均有不同程度的缺钙、缺锌,尤以缺钙为主,因此,缺钙可以被看作诱发近视的重要因素之一。

  虽然微量元素能保持眼肌的正常生理及巩膜的牢固性和弹性,若缺乏,易导致眼睛疲劳,进而发展成近视。但是补充微量元素也必须在专业医生的指导下有规律地进行,不能随便乱补,否则容易产生副作用。

  以上是对“微量元素的缺乏可导致近视?”的介绍。

为孩子护眼应从孕期保健开始

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  专家指出,预防近视眼,护眼是关键。  

  研究证明,人的眼球发育主要在母亲怀孕早期,即孕期前40天。这时应做好孕妇的保健工作,加强疾病预防,注意进食高蛋白和富含维生素的食物,增加抵抗力,不饮酒、吸烟和随意用药。

  如果孕妇在此时患风疹、感冒发烧,或受其他病毒和细菌侵犯,再加上用药不当,就会给胎儿眼球的正常发育带来一定程度不良影响,造成先天性眼病,近视即其中的一种。

  当然,如果父母均是高度近视,由于遗传原因,其子女患近视的几率要高于一般人,但如果注意孕期保健,情况会有所改善。

  近30年来,医学科学家在基础研究中发现,如果动物的视网膜上不能获得清晰的图像,眼轴便会增长,导致近视,并把这种现象称作视觉剥夺。

  目前,这项研究已开始向显微结构和生物化学方面深入,对揭示近视机理有重要意义。临床调查发现,患先天性白内障、视神经萎缩、上睑下垂等症的人均有明显的近视倾向。这些眼病有一个共同的特点,就是在眼睛发育早期受到某些损害,导致眼轴增长,造成视觉剥夺,这就是先天性近视的原因。

  人的视觉发育的关键时期是1~2岁,这时绝大多数婴幼儿眼球尚未发育成熟,因此这时必须注意孩子的眼睛保护,包括不让他们受强光刺激,饮食注意补充维生素A和钙,培养正确视物姿势等。

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为何lasik术后视力不一样

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  目前,开展近视手术的医院越来越多,然而在衡量手术效果时,许多患者仍将术后视力作为检验手术的唯一标准。但有关专家指出,同样是术后视力1.0的患者,他们所看到景物的清晰度并不完全一样。

  据哈尔滨眼科医院近视手术专家介绍,从人类视网膜感光细胞的密度推算出人眼的极限视力实际可达3.0甚至更高,但由于人类进化过程中对远视力的需要逐渐下降,角膜和晶状体等器官的光学性能退化等原因,导致出现各种像差(即实物与眼中成像间的差异),如球差、离焦、散光、彗差等。因此人眼在没有低阶像差(指近视、远视、散光)干扰的情况下,视力仅可以达到1.0~2.0。如果高阶像差(如慧差、影晕等)一并被排除,人类能达到3.0甚至更高的超常视力。但是这类像差是眼镜等屈光矫正器具所不能矫正的。

  目前,较为传统近视手术方式也仅能矫正低阶像差。并且在手术后人眼总体像差比术前增加明显。术后仅仅通过视力表检查矫正结果是远远不能判断视觉质量的优劣的,因为视力表只是提供了眼球屈光准确程度的粗略信息,更多的细节被忽略了。同样是两个矫正视力达到1.0的人,他们真正的视觉质量可能存在巨大差别,虽然他们都能分辨出字母“E”的开口方向,但字母“E”在他们眼里可能一个是清晰的、边界分明的,另一个是模糊的,边界是雾化的。

  针对这一情况,一些眼科医院开展波前像差引导的个体化近视手术。它能够识别不同患者的眼部个体化差异,以达到消除或尽可能降低眼屈光系统的单色像差的目的,进一步提高术后视觉质量。

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参考资料:http://www.cmok.com.cn/20210824/40221875.html