Masarykova univerzita Lékařská fakulta
|
|
- Mária Svobodová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta POROVNÁNÍ KOREKCE ASTIGMATISMU RŮZNÝMI TYPY KONTAKTNÍCH ČOČEK Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Sylvie Petrová KNOO FN u sv. Anny Autor práce: Bc. Pavel Kříž Pedagogická specializace Optometrie V Brně, květen
2 Jméno a příjmení autora: Bc. Pavel Kříž Název diplomové práce: Porovnání korekce astigmatismu různými typy kontaktních čoček Pracoviště: Oční Optika Richter s.r.o., Běhounská 3/5, Brno Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Sylvie Petrová Rok obhajoby bakalářské práce: 2009 Klíčová slova: Astigmatismus, kontaktní čočky, zraková ostrost Key words: Astigmatism, contact lenses, visual acuity Chtěl bych touto cestou poděkovat odborné konzultantce Mgr. Sylvii Petrové, vedoucí oční optiky Mgr. Renatě Nyklové a všem, kteří mi se zvládnutím této práce pomáhali. 2
3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma porovnání korekce astigmatismu různými typy kontaktních čoček vypracoval samostatně za pomocí literatury, kterou jsem uvedl v seznamu na konci práce. Dále souhlasím, aby tato práce byla uložena v knihovně fakulty a byla používána ke studijním účelům.... Pavel Kříž 3
4 ANOTACE Porovnání korekce astigmatismu různými typy kontaktních čoček Tato práce se zabývá možnostmi korekce astigmatismu kontaktní čočkou. Její první část patří charakteristice této refrakční vady, rozdělení a možnostmi korekce. V historii byla shrnuta nejvýznamnější jména, která se podílela na vývoji kontaktních čoček. Pro komfortní a bezpečné nošení kontaktních čoček umožňující dokonalou korekci refrakční vady, je nutné dodržení všeobecných a specifických kritérií. Na výsledku se podílí také, kromě designu čočky, její materiál, který může být pro různé druhy korekce a způsoby nošení odlišný. Nejnovější materiály umožňují vysokou propustnost kyslíku a zároveň poskytují optimální komfort, tak je možné aplikovat kontaktní čočky pro kontinuální nošení. Pro korekci astigmatismu byly vyvinuty tórické kontaktní čočky, které se od sebe mohou vzájemně lišit různou konstrukcí stabilizačních prvků. Pouze tórické čočky jsou přímo určené pro korekci astigmatismu, avšak mnohdy se můžeme setkat s úspěšnou korekcí pomocí čočky se sférickým či asférickým designem. Konečnému výběru "nejlepší kontaktní čočky" předchází mnoho kroků, nejvíce informací můžeme dostat již v samotném začátku aplikace při důkladné anamnéze, a přes zjištění refrakce a anatomických podmínek očí, se dostáváme až ke konkrétnímu vyhodnocení nasazené čočky. Při porovnání úspěšnosti korekce je pro nás stěžejní hodnota dosažené zrakové ostrosti, kterou zjišťujeme na optotypech, ale také posazení, pohyb kontaktní čočky a subjektivní pocit klienta. Ve výzkumu jsou vzájemně srovnávány kontaktní čočky z různých materiálů a odlišnou periodou výměny, jsou tříděny do 3 skupin podle jejich designu na sférické, asférické a tórické. Konečné výsledky dokumentující úspěšnost korekce astigmatismu těmito typy kontaktních čoček jsou shrnuty v závěru, grafech a tabulkách. 4
5 Obsah ÚVOD ASTIGMATISMUS Charakteristika astigmatismu Dělení Astigmatismu Astigmatismus regularis (pravidelný) Astigmatismus iregularis (nepravidelný) Dělení pravidelného astigmatismu Podle polohy ohniskových linií vzhledem k sítnici Podle polohy hlavních řezů Korekce astigmatismu KONTAKTNÍ ČOČKY Historie Vlastnosti kontaktních čoček Všeobecné vlastnosti Dobrá opracovatelnost Biologická nezávadnost Snášenlivost a malá dispozice k ukládání depozit Snadná údržba Specifické vlastnosti Index lomu Propustnost pro světlo (transparence) Měrná hustota Obsah vody Permeabilita Transmisibilita Oxygen flux Závislost hodnoty oxygen flux na permeabilitě kyslíku pro průměrné tloušťky čoček při otevřených a zavřených očích Měření oxygen flux Smáčivost Poréznost materiálu Napětí materiálu Materiály na výrobu kontaktních čoček Tvrdé kontaktní čočky Polymetylmetakrylát (zkratka PMMA) CAB - butyrát acetátcelulózy acetátcelulóza Tvrdé plynopropustné kontaktní čočky (RGP) 26 5
6 2.3.2 Měkké kontaktní čočky Hydrogelové čočky Silikonhydrogelové čočky Příklady materiálů využívaných pro měkké kontaktní čočky Kombinované kontaktní čočky (tvrdé + měkké) Dělení kontaktních čoček Rozdělení dle doby nošení Denní nošení Čočky pro prodloužené nošení Čočky pro kontinuální nošení Rozdělení dle periody výměny Jednodenní čočky Čočky pro plánovanou výměnu Konvenční kontaktní čočky Rozdělení dle typu korekce Čocky sférické Čočky torické Bifokální a progresivní kontaktní čočky Barevné kontaktní čočky Rozdělení dle účelu Optické Diagnostické Terapeutické Způsob stabilizace měkkých tórických kontaktních čoček Prismatický balast Seříznutí trunkace Dynamická stabilizace Systém zrychlené stabilizace Příklad stabilizace u konkrétních typů kontaktních čoček VÝBĚR VHODNÉ KONTAKTNÍ ČOČKY Anamnéza Refrakce Objektivní refrakce Subjektivní refrakce Výběr konkrétního typu kontaktní čočky Přepočet vrcholové lámavosti podle (vertex distans) Přepočet vrcholové vzdálenosti u astigmatismu Sférický ekvivalent Rotace tórických čoček Přehled kontaktních čoček Sférické a asférické kontaktní čočky Jednodenní kontaktní čočky. 53 6
7 Čtrnáctidenní kontaktní čočky Měsíční kontaktní čočky Tórické kontaktní čočky Jednodenní tórické kontaktní čočky Čtrnáctidenní tórické kontaktní čočky Měsíční tórické kontaktní čočky VÝZKUM Cíl výzkumu Metodika Optotypy Landoltovy optotypy Snellenovy optotypy Předmět výzkumu Soubor Metody hodnocení zrakové ostrosti Metodika zpracování Výsledky Sférické kontaktní čočky Asférické kontaktní čočky Tórické kontaktní čočky Diskuse Souhrn PŘÍLOHA ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA 87 7
8 ÚVOD Stejně jako krátkozrakost a dalekozrakost ovlivňuje astigmatismus, který také řadíme mezi refrakční vady, dosaženou zrakovou ostrost. Při jejím zjištění nemusí vždy nižší stupeň astigmatismu způsobovat pokles vízu, který se projeví nemožností přečtení některého z optotypových znaků, či celého řádku, avšak pokud je korigován, mnohdy je subjektivně s nadšením přijat. Do doby vzniku kontaktních čoček byla jediná možnost korekce brýlemi a dodnes je tento způsob korekce nejvyužívanější. V posledních letech prodělaly především měkké kontaktní čočky velký skok ve vývoji a sortiment tórických čoček určených přímo pro korekci astigmatismu je neustále rozšiřován o nové produkty. I díky tomu máme možnost korigovat tuto refrakční vadu stejně úspěšně jako s brýlovou korekcí. Nároky na co nejlepší zrakovou ostrost našich klientů jsou se sílícím konkurenčním bojem v našem oboru a dobou, která klade důraz na vysokou kvalitu smyslového vnímání, stále vyšší, a proto by byla škoda, kdybychom je dokázaly naplnit pouze při korekci refrakčních vad brýlemi. Stále se můžeme setkat s názory, že tórické čočky jsou vhodné až od vysokých hodnot astigmatismu a bývá dávána přednost čočkám se sférickým či asférickým designem. Přitom podle výsledků této studie je jednoznačně potvrzen význam tórických kontaktních čoček v korekci astigmatismu i u jeho nižších stupňů. Velký rozdíl mezi tímto odlišným designem se projevil především při malé hodnotě sférické vady v kombinaci s astigmatismem, zde "pokulhávaly" sférické a asférické kontaktní čočky výrazně. Důvodem stále malého procenta aplikací tórických čoček může být nedostatečná informovanost a motivace pracovníků, mírně náročnější aplikace a také obavy před neúspěchem. Výsledky však mluví za vše a tak se snad budeme setkávat s korekcí astigmatismu tórickými kontaktními čočkami stále častěji. 8
9 1. ASTIGMATISMUS 1.1 Charakteristika astigmatismu Astigmatismus řadíme mezi refrakční vady. Optická mohutnost optického systému oka není ve všech meridiánech stejná a tedy vstupující paprsky se po průchodu lámavými plochami nevytvářejí v jednom ohnisku. Pozorovaný bod se zobrazí jako dvě ohniskové linie, které jsou nejčastěji na sebe kolmé, a mají odlišnou vzdálenost od sítnice. Uprostřed leží tzv. kroužek nejmenšího rozptylu. Mezi kroužkem nejmenšího rozptylu a každou z ohniskových linií se zobrazení postupně rozšiřuje a nabývá tvaru elipsy - Sturmův konoid. Astigmatismus je častou vadou a setkáváme se s ní přibližně u 10-ti procent obyvatelstva. Může být způsoben změnou zakřivení některé z lámavých ploch optického systému oka, změnou indexu lomu, Obr. č. 1 Vytvořený obraz astigmatickým okem či nesprávnou korekcí (především chybnou centrací). Nejčastější formou očního astigmatismu je astigmatismus rohovkový. Rohovka zde nemá ideálně kulovitý tvar, ale vykazuje různé deformity. I malá deformita způsobuje velké hodnoty astigmatismu, to je způsobeno vysokou optickou mohutností přední lámavé plochy rohovky. Setkáváme se i s tzv. fyziologickým astigmatismem, který je dán zvýšeným tlakem víček a gravitací. Převážná většina tohoto astigmatismu je kompenzována opačně orientovanou osou astigmatismu oční čočky. Na rozdíl od dalekozrakosti a krátkozrakosti, způsobuje astigmatismus neostrost vidění jak na dálku, tak i na blízko, bez ohledu na výši vady. Může být kombinován s dalšími refrakčními 9
10 vadami. 1.2 Dělení astigmatismu Nejčastějším typem astigmatismu je astigmatismus pravidelný, který dále dělíme podle polohy ohniskových linií vzhledem ke sítnici a polohy hlavních řezů. Při diagnostikování astigmatismu nepravidelného jsou odesíláni klienti na specializovaná střediska, pro neúspěšnost brýlové korekce a korekce měkkými kontaktními čočkami Astigmatismus regularis (pravidelný) Oba hlavní meridiány jsou na sebe vzájemně kolmé. Na sítnici se vytvoří dvě obrazové linie, mezi nimiž se nachází kroužek nejmenšího rozptylu. Při korekci pouze sférickými čočkami usilujeme o umístění kroužku nejmenšího rozptylu na sítnici. Běžně je však korigován tórickými brýlovými a kontaktními čočkami. Vyjímkou není i refrakčně chirurgické řešení Astigmatismus iregularis (nepravidelný) Hlavní meridiány nejsou na sebe vzájemně kolmé. Vzniká traumatickými, posttraumatickými stavy či onemocněními rohovky (např. keratokonus). Zde korekce pomocí brýlí a měkkých kontaktních čoček není úspěšná. Pro refrakční a mnohdy terapeutický účinek jsou aplikovány tvrdé kontaktní čočky. 10
11 Dělení pravidelného astigmatismu Podle polohy ohniskových linií vzhledem k sítnici - astigmatismus jednoduchý (simplex) jedna ohnisková linie leží na sítnici a druhá buď před nebo za. Tedy jeden meridián je emetropický a druhý buď myopický či hypermetropický. Obr. č. 3 Astigmatismus jednoduchý jedna ohnisková linie leží na sítnici, druhá za ní (hypermetropický) - astigmatismus složený (compositus) obě ohniskové línie leží buď před sítnicí nebo za ní. Tedy i oba meridiány se chovají buď jako myopické či hypermetropické. Liší se vzdálenost ohniskových línií od sítnice a i hodnota refrakce obou meridiánů. Obr. č. 4 Astigmatismus složený obě ohniskové linie leží před sítnicí, liší se vzdáleností od ní (myopický) 11
12 - astigmatismus smíšený (mixtus) jedna ohnisková línie je umístěna před sítnicí a druhá za ní. Jeden meridián optického systému oka je myopický a druhý hypermetropický. V případě, že vzdálenost od sítnice obou ohniskových linií je shodná, hovoříme o ryze smíšeném astigmatismu. Obr. č. 5 Astigmatismus smíšený jedna ohnisková linie leží před sítnicí, druhá za ní 12
13 Podle polohy hlavních řezů - astigmatismus přímý (podle pravidla) vertikální řez je více lámavější než horizontální. Tento typ je u fyziologického astigmatismu Obr. č. 6 Astigmatismus přímý vertikální meridián je lámavější než horizontální - astigmatismus nepřímý (proti pravidlu) horizontální řez je více lámavější než vertikální Obr. č. 7 Astigmatismus nepřímý horizontální meridián je lámavější než vertikální 13
14 - astigmatismus šikmých os pokud jsou hlavní meridiány osově umístěné jinak než 90 a 180stupňů, nelze určit přímý či nepřímý astigmatismus a mluvíme o astigmatismu šikmých os Obr. č. 8 Astigmatismus šikmých os příklad polohy hlavních řezů na TABO schéma 14
15 1.3 Korekce astigmatismu Stejně jako u ostatních refrakčních vad, jsou nejstarší možností korekce astigmatismu brýle. Ve většině případů se stále setkáváme s nejlepšími výsledky dosaženého vízu, právě při korekci brýlemi. Korigujeme jimi pomocí plancylindrických, sférocylindrických a sférotorických skel. V posledních letech došlo k velkému rozvoji kontaktních čoček, které slouží ke korekci astigmatismu. Vedle dříve využívaných tvrdých kontaktních čoček zde máme k dispozici velkou škálu měkkých čoček různých parametrů. Dlouhodobě lze kompenzovat astigmatismus, společně s některou z ametropií, pomocí refrakční chirurgie, která nabízí stále nové metody. Tvrdé čočky jsou hlavní možností korekce nepravidelného astigmatismu, i přes nově vznikající metody chirurgického řešení (např. u keratokonu). Obr. č. 9 Přiklad korekce astigmatismu plancylindrickým sklem 15
16 2. KONTAKTNÍ ČOČKY Je to korekční člen, jenž dosedá na přední lámavou plochu optického systému oka - rohovku. Stálá poloha je zajištěna především přilnavostí slzného filmu a také tlakem očních víček. Víčka jsou svou vnitřní stranou při mrkání v kontaktu s čočkou a mírně s ní pohybují. Míra pohybu záleží na tom, zda-li je čočka "těsnější" či "volnější" a je velmi důležitá, protože umožňuje cirkulaci slz pod čočkou. Úkolem slz je zvlhčení povrchu rohovky, odplavení nečistot, funkce imunologická a také se podílí na metabolismu rohovky. Obr. č. 10 aplikace kontaktní čočky 2.1 Historie Historie kontaktních čoček sahá až do začátku 16. století, kde první zmínky můžeme nalézt v nákresech Leonarda Da Vinciho. Na vývoji kontaktních čoček se podílel i anglický fyzik a lékař Thomas Young. Ten na počátku 19. století sestrojil krátké skleněné trubky naplněné vodou, kterými korigoval vlastní refrakční vadu. Mimo jiné objasnil i fyziologii akomodace. První čočky byly však vyrobeny až v 80.letech 19.století. Původně jako materiál sloužilo sklo, ale nošení bylo velmi nekomfortní. 16
17 Všem je však nejvíce známé jméno českého chemika prof. Oty Wichterleho ( ), jehož zásluhou došlo k vývoji měkkých kontaktních čoček. Wichterle vyvinul zcela nový bobtnavý materiál, blízký fyziologii lidského oka, který se pro své vlastnosti ukázal vhodný k vývoji kontaktních čoček, přestože původně měl sloužit jako materiál na výrobu mamárních protéz. HEMA (hydroxyethylmetakrylat - C6H10O3) má vysoký obsah vody, 40procent. Podle mnohých zdrojů se k zpracování materiálu nejdříve využívalo lití do forem, které však přinášelo nevýhody v podobě nepravidelnosti okrajů a trhání čoček. Proto se začaly čočky vybrušovat. I když pro průmyslovou výrobu byl tento výrobní proces nepřijatelný, začali se Dr. Dreifusem aplikovat pacientům 2.oční kliniky v Praze. Zjistil, že dobře korigují vidění a jsou pohodlné. Tyto výsledky ale nebyly pro ministerstvo zdravotnictví dostatečné a v roce 1961 byl výzkum na půdě Ústavu makromolekulární chemie zrušen. Toho stejného roku však Wichterle přišel na nový způsob výroby metodou odlévání v rotujících formách. Přístroj, označovaný jako tzv. čočkostroj, byl sestaven z dětské stavebnice Merkur poháněnou dynamem a později motorkem z gramofonu. Výroba 17
18 se tak stala dostupnou. Wichterleho patent byl v roce 1966 prodán americké společnosti Bausch and Lomb. Sériově se začaly vyrábět hydrogelové čočky v sedmdesátých letech. Dodnes je tento materiál základem při výrobě moderních hydrogelových čoček, díky dalším příměsím však poskytuje větší obsah vody, a tak vyšší přísun kyslíku rohovce a zvýšený komfort. Později se začal k výrobě kontaktních čoček využívat silikon. Velkou předností tohoto materiálu je vysoká propustnost pro kyslík, avšak jednou z nežádoucích vlastností je hydrofóbnost silikonu. I přes nesnadné pokusy se podařilo skloubení hydrogelu a silikonu a vznikly tzv. silikonhydrogelové čočky. Tento revoluční materiál byl představen v roce 1998 společností Bausch and Lomb a první produkt nesl firemní označení Pure Vision. Kombinace vysocepropustného silikonu s bobtnavým hydrogelem, jehož velkou výhodou je velký obsah vody a odolnost povrchu, přinesl nejvyšší dostupný komfort. Materiál umožňuje nově i kontinuální nošení a to po dobu až 30dnů a 29nocí. Všechny doposud dostupné produkty bylo nutné na konci dne vysadit z očí, ošetřit a uchovat pomocí systému péče o čočky. Tato nová možnost je však náročná na časté kontroly v aplikačním středisku, proto pro většinu zákazníků zůstává vhodnější vysazování čoček na noc. 18
19 2.2 Vlastnosti kontaktních čoček Všeobecné vlastnosti Dobrá opracovatelnost Při volbě výrobního procesu je důležitá opracovatelnost materiálu. Technologie výroby musí zajišťovat kvalitu, standardnost a plnou reprodukovatelnost parametr a to i při zachování kvality mechanických a chemických vlastností Biologická nezávadnost Neschopnost předání migrující složky svému okolí. Jsou prováděné testy, které vylučují závadnost materiálu ze kterého jsou čočky vyráběny Snášenlivost a malá dispozice k ukládání depozit Materiál, který by dokázal splnit všechny požadovaná kritéria není možné zatím vyrobit, vždy jde o určitou míru kompromisu. Mezi základní požadavky patří minimalizace zásahu do fyziologie oka, možnost cirkulace slz, přístupu kyslíku a odvodu zplodin metabolismu Snadná údržba Je závislá na materiálu čočky a jejím povrchu. Důležité je, aby čočky byly co nejméně náchylné k absorpci složek slzného filmu a roztoků určených k péči o čočky. 19
20 2.2.2 Specifické vlastnosti Index lomu Je to základní optická veličina, která charakterizuje optické prostředí. Jde o poměr rychlosti světla ve vakuu, ku rychlosti světla v daném prostředí, které charakterizuje. Protože světlo se v žádném prostředí nešíří rychleji než ve vakuu, je velikost indexu lomu vždy vyšší než 1. V lidském oku se šíří světlo optickými prostředími, jejíhž index lomu je v rozmezí od 1,336-1,42. U kontaktní čoček je v intervalu 1,3-1,6 podle typu materiálu. Logicky bude nižší u měkkých materiálů, které mají vyšší obsah vody. Pro hydrogely 1,38-1,51, závisí na stupni zboptnání, a pro tvrdé materiály 1,46-1, Propustnost pro světlo (transparence) Je to množství světla dopadajícího na čočku méně světlo odražené od ní a pohlcené jejím materiálem. Nejméně by měla být 85%, tedy odrazem a absorpcí by se nemělo ztrácet více než 15%. Světlo může být absorbováno i usazeninami a nečistotami na povrchu čočky Měrná hustota Dalším důležitým údajem je měrná hustota. Pro kontaktní čočky je v intervalu hodnot od 1,0 až 1,2 g/cm Obsah vody Bývá uveden výrobcem na obalu či v prospektech. Nejvyšší obsah mají hydrogely %, silikonhydrogely méně % a zanedbatelné procento mají tvrdé kontaktní čočky. Vyšší obsah vody zajišťuje propustnost pro kyslík, u silikonhydrogelů a RGP je nižší obsah vody kompenzován vysoce propustným 20
21 silikonem Permeabilita Jde o schopnost pronikání látek, živin i odpadů metabolismů membránou, v tomto případě kontaktní čočkou. Nejčastěji se u kontaktních čoček setkáme s propustností kyslíku a ten je určen koeficientem Dk. D je podle Fickova zákona schopnost molekuly se pohybovat v materiálu, k je množství plynu, které se vejde do určítého objemu. Propustnost je dána koncentrací rozpuštěného plynného kyslíku v ml na objemovou jednotku (m3), při odpovídajícím tlaku 1mmHg. Nejvyšší Dk mají silikonhydrogelové čočky určené pro kontinuální nošení, na našem trhu jsou jimi např. Night and Day od Ciba Vision (Dk=175). Hydrogelové čočky čočky mají přibližně 6x menší Dk (15-30) Transmisibilita Charakterizuje propustnost materiálu konkrétní kontaktní čočky pro kyslík při zachování určitých vnějších podmínek. Dk difúzní koeficient; L tloušťka kontaktní čočky; Kontaktní čočka tvoří membránu, která odděluje povrch oka a slzný film. Má určitou propustnost pro látky nacházející se v slzách, především pro kyslík, významný pro metabolismus rohovky. Kyslík je nejprve rozpuštěn nebo absorbován slzným filmem, dopraven na povrch čočky a skrze ní. Propustnost je popisována vzorcem: T = Dk / L Dk difúzní koeficient; L tloušťka kontaktní čočky 21
22 Oxygen flux V minulosti byla nejlepším měřítkem, při měření propustnosti kyslíku kontaktní čočkou, permeabilita kyslíku a transmibilita kyslíku. Avšak s nástupem čoček ze silikonhydrogelu přišel i nový parametr, jenž popisuje lépe dostupnost kyslíku k rohovce. Jako důležité se ukázalo znát vlastnosti čoček vzhledem k působení na fyziologii povrchu rohovky. Oxygen flux popisuje aktuální množství kyslíku, které se dostává na jednotkovou plochu rohovky za určitý čas. Se zvyšující se hodnotou DK narůstá i hodnota oxygen flux, ale pouze do určité výše. Potom již oxygen flux nenarůstá, i když se výrazněji zvyšuje hodnota DK Závislost hodnoty oxygen flux na permeabilitě kyslíku pro průměrné tloušťky čoček při otevřených a zavřených očích U měkkých hydrogelových kontaktních čoček, jejíž hodnota DK se pohybuje většinou pod 30, je při zvýšení permeability vždy navýšeno i oxygen flux a to jak na otevřeném oku, tak i zavřeném. Proto u tohoto typu je dostatečné uvádět hodnotu DK, protože zde existuje lineární závislost. Toto však již neplatí u silikonhydrogelových čoček, zde je hodnota Dk několikrát vyšší. Jak je zde výše uvedeno, za určitou hodnotou prostupujícího kyslíku již lineárně nenarůstá oxygen flux. Materiály, které umožňují dokonce i hodnotu Dk , nejsou schopny umožnit větší množství kyslíku rohovce než současné silikonhydrogely. Proto se v éře silikonhydrogelových čoček dává větší váha oxygen flux. 22
23 Měření oxygen flux Při jeho zjišťování se uplatňuje Fickův zákon aplikovaný na kontaktní čočky (obr. ). J = Dk/t x (P1 P0) j....přísun kyslíku P1 tlak kyslíku v atmosféře P0.tlak kyslíku za kontaktní čočkou Měření tlaku kyslíku za kontaktní čočkou je možné uskutečnit pomocí více metod. Jednou z nich je využití tenké kyslíkové sondy, další za pomocí fosforeskujícího barviva citlivého na kyslík. Při využití metody evokovaného kyslíkového procenta, se získávají hodnoty okamžitým změřením spotřebovaného kyslíku rohovkou z vysazené kontaktní čočky Smáčivost Schopnost kapaliny smáčet určitou látku se označuje jako smáčivost. Jde o rozdíl povrchového napětí tuhého tělesa vzhledem k plynu, nebo tuhého tělesa vzhledem ke kapalině, tento rozdíl se také nazývá adhezní konstanta. Pokud je adhezní konstanta kladná, kapalina povrch smáčí. Okraj kapaliny se zvedá 23
24 a říkáme, že kapalina stěnu smáčí. Je-li adhezní konstanta záporná, kapalinu povrch nesmáčí. Jako dobrou smáčivost považujeme pokud je úhel do 30. Na čočkách bývá smáčivost zajištěna vlastním materiálem, či např. napařením SiO Poréznost materiálu Je dána chemickou struktůrou materiálu a množstvím vody přijatým čočkou. U materiálů, ze kterých jsou vyráběny čočky, je tak malá, že nimi nemohou pronikat nebezpečné mikroorganismy (viry, bakterie a plísně). Úspěšně procházejí pouze nízkomolekulární substance, které se těžko odstraňují. Proto jsou čočky na prodloužené či konvenční nošení vyráběny s větší středovou tloušťkou Napětí materiálu Má význam pro správné usazení kontaktní čočky na oku, její dobu použitelnosti a při manipulaci. E je modul pružnosti v tahu neboli Youngův modul, závisí na vlastnostech materiálu, né na jeho rozměrech. Modul pružnosti je závislý na teplotě, s rostoucí teplotou stoupá. Čím je větší, tím je čočka poddajnější, naopak pokud je malý, je odolnější proti ohybu. Sílu potřebnou ke zlomení materiálu nám udává síla napětí. Odolnost proti přetržení charakterizujeme pomocí koeficientu elongace. U čoček se můžeme setkat také se slznou silou. Je to velikost síly, při které je z čočky vylučována voda. 24
25 2.3 Materiály na výrobu kontaktních čoček Tvrdé kontaktní čočky Polymetylmetakrylát (zkratka PMMA) Známý pod obchodním názvem plexisklo nebo "akrylátové sklo". Je to průhledný syntetický polymer s vlastnostmi termoplastu. Tento materiál vznikl na začátku třicátých let a na trh byl uveden roku První kontaktní čočky byly vyrobeny ze skla a první umělou hmotou byl právě polymetylmetakrylát. Jeho výhodou jsou v porovnání se sklem nízké výrobní náklady, snadná možnost ohýbání, nižší hmotnost a větší odolnost vůči nárazům. Nevýhodou je nižší chemická odolnost i tvrdost v jejímž důsledku dochází snadno k jeho poškrábání. Zpracování PMMA se provádí obvykle při teplotách 240 až 250 C. Lze používat všechny běžné technologie tvarování plastů jako například vstřikování, lisování a tažení. Pro výrobu kontaktních čoček se používá především třískové obrábění a lisování. Kontaktní čočka, vyrobená z tohoto materiálu, je v rozmezí vlnových délek nm vysoce propustná, v oblasti viditelného světla je transmibilita více jak 92 % a index lomu materiálu je 1,50. Ultrafialové záření o vlnové délce pod 280nm je zcela pohlcováno. Čočky z PMMA jsou díky svému nepolárnímu povrchu odolné proti tvorbě usazenin. 25
26 CAB - butyrát acetátcelulózy acetátcelulóza Byl to první materiál pro výrobu plynopropustných kontaktních čoček a poprvé byl využíván v roce Vzniká z celulózy esterifikací pomocí kyseliny máselné a octové. Tato látka je vhodná pro soustružení nebo lisování. Obsah vody v materiálu je v rozmezí 1,5-2,0 %, hodnota Dk je zde stále ještě nízká Tvrdé plynopropustné kontaktní čočky (RGP) Byly dostupné ve Spojených státech od roku 1979 a jsou dobrou volbou pro pacienty se složitější refrakcí, nebo těm, kteří vyžadují velmi přesné vidění. RGP čočky jsou podobné tvrdým kontaktním čočkám, ale jsou vyrobeny z materiálů, které obsahují silikon a fluor. Tyto speciální formule polymerních materiálů umožňují velkou propustnost pro kyslík, díky které není narušován metabolismus rohovky. Ve skutečnosti propouštějí více kyslíku než měkké hydrogelové čočky. Tento materiál je pružnější než PMMA, ze kterého jsou vyráběny tvrdé kontaktní čočky. Na zakázku lze vyrobit v podstatě jakýkoliv tvar, tak mohou být vhodné i pro různé abnormality ve tvaru rohovky. Jsou odolné a mají delší životnost než měkké kontaktní čočky. Stejně jako tvrdé kontaktní čočky vyžadují určitý čas pro návyk a nejsou doporučeny pro náročné fyzické aktivity. Kvůli návyku je vhodné, aby byly nošeny každodenně, již při týdenním vynechání je pociťován při opětovném nasazení diskomfort, i když v dlouhodobém horizontu je komfort RGP čoček stejný, né-li lepší než u měkkých čoček. Na druhé straně jsou měkké čočky většinou pohodlné do jednoho až dvou dnů. RGP jsou nabízeny v jednodenní variantě i variantě pro prodloužené nošení. Velké uplatnění tohoto typu 26
27 čoček nacházíme při korekci vyšších astigmatismů. Mezi strmějším meridiánem přední plochy rohovky a zadní plochou čočky se vytváří slzný film, který je schopný korigovat až 90% astigmatismu. RGP čočka se nepřizpůsobuje tvaru oka tak jako měkké čočky, proto zde slzná čočka vzniká výrazněji. Plynopropustné čočky se používají také při metodě korekce zraku nazývané orthokeratologie, tzv. "ortho-k" čočky. 27
28 2.3.2 Měkké kontaktní čočky Mezi přednosti měkkých čoček bychom mohli řadit především velmi rychlý návyk a pohodlí už po pár hodinách. Dále lepší přilnavost k povrchu oka a možnost barevného provedení pro kosmetické využití. Naopak jsou méně trvanlivé než tvrdé čočky a díky většímu obsahu vody jsou náchylné na vysýchání (větrné prostředí, fénování). Také vykazuje jejich povrch větší náchylnost k usazeninám a mohou absorbovat chemikálie z okolí Hydrogelové čočky Kontaktní čočky přinesly mnoho výhod. Vedle kosmetického hlediska, ocení např. sportovci neomezené zorné pole. Jsou vhodné také při nestejné refrakci obou očí, protože čím blíže je korekční člen oku, tím je menší změna velikosti obrazů na sítnici. Přesto je procento korekce kontaktními čočkami v poměru k nositelům brýlí stále malé. To je dáno nejpravděpodobněji obavou z vkládání cizího předmětu do očí, či doposud špatnými zkušenostmi s předchozími kontaktními čočkami. Základem pro výrobu měkkých kontaktních čoček se stal hydroxyethylmetakrylát (HEMA). Dále je zde přidán etylendimetakrylát a kopolymery vinylpyrrolidonu a glycerylmetakrylátu, ty umožňují zvýšení obsahu vody a tím i propustnost kontaktní čočky. CH 2 =C(CH 3 )-COO-CH 2 CH 2 -OH Obr. č. 18 Chemický vzorec hydroxyethylmetakrylátu 28
29 Silikonhydrogelové čočky V současné době jsou nejnovějšími materiály, ze kterých jsou kontaktní čočky vyráběny, silikonové hydrogely. Specifickou skupinu materiálů pro výrobu kontaktních čoček tvoří kombinace výše bobtnavých hydrogelů s plynopropustnými materiály. I přes nesnadné pokusy se podařilo skloubit oba materiály, tak že je výsledný materiál zcela homogenní. Silikonhydrogelové kontaktní čočky přinášejí vysoký komfort a zároveň až 6x vyšší přísun kyslíku k rohovce. Nově tak umožňují díky vysokému přísunu kyslíku nepřetržité nošení. Britská studie provedená na univerzitě v Manchesteru, zveřejněna v roce 2005, zjistila, že lidé, kteří kontinuálně používali tradiční hydrogelové čočky, měli pětkrát vyšší pravděpodobnost vzniku keratitidy než lidé, kteří kontinuálně nosili silikon hydrogelové čočky. Pokud však jsou čočky využívány na běžné denní nošení, nebyl zjištěn rozdíl v riziku vzniku infekcí. Ve skutečnosti nejsou všechny silikon hydrogelové čočky povolené pro kontinuální nošení až po dobu 30 dní a 29 nocí. V současné době těmto kritériím vyhovují dva produkty, Night & Day od firmy CIBA Vision a PureVision od společnosti Bausch & Lomb. Další čtyři silikonhydrogelové čočky, ACUVUE Oasys od Johnson & Johnson, O2 Optix a AirOptix od CIBA Vision, Biofinity od CooperVision, jsou schváleny pro nošení maximálně sedmi dnů a šesti nocí nepřetržitě. Silikonhydrogelové čočky se již běžně vyrábí i ke korekci astigmatismu. 29
30 Příklady materiálů využívaných pro měkké kontaktní čočky Balafilcon A Ionogenní materiál ze III. skupiny FDA. Propojení silikonových a hydrogelových částí umožňuje monomer TRIS (trimethylsilyl). Povrchová úprava plazmatickou oxidací mění nesmáčivé ostrůvky silikonu na hydrofilní silikát. Lotrafilcon A Patří mezi neionogenní materiály z I. skupiny FDA. Základní struktura je tvořena fluorosilikonovými makromery a k provázání jednotlivých částí napomáhá monomer TRIS. Povrch čočky je upraven plasmatickým povrchovým povlékáním tenkou vrstvičkou (25 nm) hydrogelu. Lotrafilcon B využívá obdobnou technologii jako lotrafilcon A, pouze s vyšším výsledným obsahem vody. Kontaktní čočka je tak jemnější, ale s nižší propustností pro kyslík. Povrchová úprava je opět provedena plasmatickým povlékáním Galyfilcon A (ACUVUE ADVANCE) a senofilcon A (ACUVUE OASYS) patří k makromerovým materiálům s vyšším podílem hydrogelu a vnitřním zvlhčujícím činidlem. U galifylconu A je vnitřním zvlhčujícím činidlem polyvinylpyrolidon (PVP). Pro senofilcon A se používá zvlhčující činidlo na bázi PVP s o 30 % vyšší účinností. Comfilcon A, použitý u kontaktních čoček Biofinity, dosavadní postupy TRIS nebo PVP nevyužívá 30
31 2.3.3 Kombinované kontaktní čočky (tvrdé + měkké) Dříve byly pouze dvě možnosti při volbě kontaktních čoček, tvrdé kontaktní čočky a měkké. Tvrdé (RGP) čočky vykazují dokonale ostré vidění, ale vyžadují návyk pro dosažení ideálního pohodlí. Naopak měkké čočky mohou být pohodlné již hned po nasazení, ale mnohdy bývá uváděna nižší kvalita vidění. Technologicky je možné tuto problématiku vyřešit pomocí tzv. hybridních kontaktních čoček. Jsou konstruovány několika způsoby. Prvním a také nejznámějším způsobem je nasazení korneální čočky zhotovené z tvrdého materiálu na hydrogelovou čočku. Další možností konstrukce kombinovaných čoček, je vtlačení centra z tvrdého materiálu do měkké hydrogelové čočky. Používána bývá také metoda spojení prstenčitého okraje, tvořeného hydrogelovým materiálem, a centrální části, která je tvořena tvrdou korneální čočkou. Posledním typem je předchozí možnost korekce, pouze spojení s centrem je pevné. Jedním z zástupců tzv. hybridních čoček je SynergEyes. Jde o spojení měkké kontaktní čočky, která tvoří okraj a tvrdé čočky z plynopropustného materiálu, která tvoří centrum hybridní čočky. "Měkký" okraj poskytuje veškeré pohodlí, zatímco "dýchatelné" centrum udržuje oči zdravé a současně zajišťuje ostré vidění dokonce i v noci. Žádné jiné kontaktní čočky v současné době nenabízejí tyto výhody. SynergEyes byly v roce 2005 schváleny FDA. Hybridní čočky jsou vhodné pro krátkozraké, dalekozraké, pro korekci presbyopie a i ke korekci složitějších astigmatismů. Nabízí i možnost korekce pro oči s keratokonem. 31
32 2.4 Dělení kontaktních čoček Rozdělení dle doby nošení Pod dobou nošení si můžeme představit časový úsek, po který jsou kontaktní čočky nasazeny na očích bez jejich vyjmutí. Většina produktů na trhu je určena pro denní výměnu, s příchodem nových materiálů je však umožněno i tzv. prodloužené nošení Denní nošení Tento způsob nošení je charakteristický pro tvrdé, hydrogelové a některé silikonhydrogelové čočky. Čočky jsou nejčastěji ráno nasazeny na oči a jejich nošení by nemělo přesáhnout 18hodin. Časový interval je odlišný pro různé typy kontaktních čoček. Čočky je na noc třeba vyjmout a pečovat o ně pomocí systému péče o kontaktní čočky. Přes noc jsou desinfikovány v roztoku a uchovány v pouzdře Čočky pro prodloužené nošení Tento typ umožňuje nošení i přes noc, nejvíce však po dobu šesti nocí. Mohou jimi být čočky, které mají schopnost většího přísunu kyslíku k rohovce, hydrogelové čočky s vyšším obsahem vody, čočky s tenčí středovou tloušťkou či silikonhydrogely. Silikonhydrogely jsou schony nejvíce minimalizovat vznik potíží spojených s prodlouženým nošením. Tyto potíže se mohou u klasických hydrogelových čoček vyskytovat x více. Stejně jako u denního nošení je zde třeba čočky ošetřovat pomocí systému péče. 32
33 Čočky pro kontinuální nošení Tento typ nošení umožňuje nasazenou kontaktní čočku nepřetržitě a to až po dobu 30-ti dní a 29-ti nocí. FDA schválila první kontaktní čočky pro kontinuální nošení již v roce 1981, tento typ mohl být nošen nepřetržitě po dobu 14-ti dní a 13-ti nocí. Později se však přišlo, že při použivání čoček při spaní se mnohonásobně zvyšuje riziko infekcí a FDA se rozhodla snížit tuto dobu na 7 dní a 6-ti nocí, avšak mnoho optiků v Americe se rozhodlo tyto čočky zákazníkům nedoporučovat vůbec. Při aplikaci přichází čočka do styku s nebezpečnými organismy, těm se v teplém a vlhkém prostředí, které čočka nasazená na oku poskytuje, velmi daří. A protože čočky snižují přísun kyslíku rohovce, je snížena i schopnost odolávat bakteriím, plísním a dalším organismům. Revolucí v nepřetržitém nošení se staly silikonhydrogelové čočky. Ty propouštějí takové množství kyslíku, že byly americkou FDA přijaty některé typy pro nošení o délce až 30-ti dní a 29-ti nocí. V České republice jsou schváleny dvě značky těchto kontaktních čoček, Night & Day firmy CIBA Vision a PUREVision firmy Bausch & Lomb. Tyto čočky jsou vyráběny z tzv. "superpropustného" hydrogelu, hybridní materiál, který spojuje výhody hydrogelu a silikonu. I přes všechny zlepšení je důležité vyvíjet snahu o minimalizaci případných potíží při kontinuálním nošení. Důležité je dodržovat instrukce aplikátora, správné čištění a desinfekci. Rizikovými faktory jsou např. expozice kouřem, nošení čoček při plavání, podráždění či předchozí infekce. Prevencí se může stát i pravidelné sledování očí v zrcadle, zda-li vypadají "zdravě". Pokud jsou oči zarudlé či je pociťována snížená ostrost vidění, je nutný kontakt s aplikátorem. 33
34 Rozdělení dle periody výměny Pod označením perioda výměny si můžeme představit časový interval, od otevření blistru s kontaktní čočkou až po ukončení jejího používání. Z pravidla bývá tato doba určena výrobcem. Od nejkratších jednodenních, čtrnáctidenních, měsíčních, se můžeme stále ještě setkat s tří měsíčními i ročními čočkami Jednodenní čočky Jde o čočku, která je určena pro korekci pouze na jeden den. Ráno se nasadí a večer ukončí její používání, další den se použije opět nová čočka. Velkou výhodou je, že každý den je na oči nasazen zcela sterilní pár. I když mohou čočky při aplikaci přijít do styku s nebezpečnými mikroorganismy, není dostatečný čas na jejich pomnožení a vytvoření usazenin, jenž jsou jejich živnou půdou, riziko infekcí je minimalizováno. Klient ocení, že není třeba jakákoliv péče o ně a stačí pouze rozbalit nové balení. Často jsou doporučovány alergikům a do prostředí náročných na nošení čoček. I přes finanční úsporu díky omezení potřeby systému péče o čočky, je jednodenní varianta, při každodenním používání, jedna z nejdražších. Často bývají využívány na občasné nošení, na dovolené a na sport. Jsou výhodné, pokud nošení nepřesahuje frekvenci 2-3 dny v týdnu. Bývají velmi dobře snášeny, některé firmy obohacují materiál o složky, které zvyšují pohodlí při nošení. Např. Focus dailies aqua komfort plus od firmy Johnson & Johnson složky PEG (Polyethylen glykol) a PVA (Polyvinyl alkohol), jenž se uvolňují při mrkání. 34
35 Čočky pro plánovanou výměnu Čočky, které mají výrobcem stanovený časový interval, po který je možné je využívat, od otevření jejich balení. Na konci této doby je nutné používání ukončit. Mohou sem patřit čočky na denní, prodloužené a kontinuální nošení. Po vyjmutí čoček z očí je nutné provádět čištění a desinfekci. Nejčastější jsou 14-ti denní a měsíční, méně časté 3-měsíční a roční. Kratší doba výměny snižuje případné komplikace, čočky bývají lépe snášeny i na konci dne a je nižší riziko infekcí. Finančně nejvýhodnější jsou roční čočky, avšak v současnosti jsou aplikovány méně. Čočky pro kratší dobu výměny jsou nákladnější, mezi nejnákladnější patří 14-ti denní varianta Konvenční kontaktní čočky Oproti čočkám pro plánovanou výměnu zde není konkrétně vymezen interval pro nošení čoček. Většinou bývá stanovena pouze maximální doba využití. Dnes se již s nimi příliš často nesetkáváme. Tato varianta bývá náročnější na péči, přesto však má stále své příznivce a při dodržování zásad čištění nevykazuje zvýšené riziko infekcí Rozdělení dle typu korekce Kontaktní čočky dále dělíme dle typu refrakční vady, kterou pomocí níhž korigujeme. Někdy jde o kombinaci těchto vad Čocky sférické Korigují krátkozrakost (myopii) a dalekozrakost (hypermetropii). Nejběžněji jsou skladem dostupné v hodnotách do -12,0 pro myopii a do +8,0 pro hypermetropii. Při hodnotách překračujících toto rozmezí jsou nově možné i individuální měkké kontaktní čočky (např. air optix individual). Jsou charakterizovány vrcholovou 35
36 lámavostí (D), poloměrem křivosti (mm), průměrem (mm), materiálem, obsahem vody, středovou tloušťkou a transmibilitou kyslíku Čočky torické Tyto čočky jsou aplikovány u osob s astigmatismem, většinou v kombinaci s krátkozrakostí či dalekozrakostí. Je zde odlišná hodnota vrcholové lámavosti ve dvou na sebe kolmých řezech. Charakterizuje je vrcholová lámavost obou hlavních řezů, většinou ve sférocylindrickém zápisu, cylindr bývá uveden s záporným znaménkem. Další charakteristiky jsou stejné jako u sférických čoček, pouze se může objevovat typ tórického designu. Jsou nabízeny od hodnoty cylindru -0,75, rozpětí je neustále rozšiřováno Bifokální a progresivní kontaktní čočky Jde o kontaktní čočky korigující presbyopii (stařecká vetchozrakost). Charakteristické je pro ně, že nemají pouze jednu hodnotu vrcholové lámavosti. Jednou z modifikací je monovision. Na jednom oku je aplikována čočka s lámavostí, která odpovídá refrakci do dálky a na druhém je k této hodnotě přičtena addice. Principem je využívání vždy jednoho oka při pohledu na dálku či blízko Moderním řešením je použití bifokálních či progresivních čoček. Jedním z konstrukčních řešení je centrální kroužek, který je obklopen několika mezikružími. V centru bývá nejčastěji umístěna hodnota do dálky a v periferním mezikruží je přičtená addice, záleží však na způsobu využití víceohniskových čoček i na šíři 36
37 zornice Barevné kontaktní čočky Již dlouho nejsou kontaktní čočky pouze korekční pomůckou, ale mohou být i kosmetickou záležitostí. Stále častěji se můžeme setkat, že kromě čirých kontaktních čoček aplikujeme barevné. Jsou i zákazníci, kteří nosí barevné čočky, aniž by měli nějakou refrakční vadu. Tyto čočky mohou mít stejnou barvu v celé hmotě (homogenní) a nebo mohou mít kresbu podobnou lidské duhovce (heterogenní). Kosmetické řešení poskytují i na nevzhledných očích po úrazech, tyto čočky mají jak kresbu duhovky, tak i zornice. Jemné bledě zelené či modré zbarvení mívá většina čoček, nijak nesnižuje kvalitu vidění, slouží pro usnadnění manipulace. a) pro zvýraznění barvy očí Tyto čočky jsou vhodné pro světlé né přiliš intenzivní barvy duhovky. Slouží k zvýraznění či doladění přirozené barvy očí. Nejlépe zdůrazňují světle modré, zelené a šedé oči. Dalším typem jsou čočky, které nemají za úkol změnit barvu očí, ale mohou dodat tmavým i světlým očím zářivý lesk či způsobit optickým klamem pozorované oči na pohled větší a jasnější. b) krycí čočky Úkolem krycích čoček je zcela změnit barvu očí, světlých i tmavých. Pod mikroskopem je dobře vidět, že barevné mezikruží není zcela celistvé, ale že se jedná o soubor intenzivních čoček. Tato konstrukce zvýrazňuje dojem "skutečných" očí. Počet barev je různý, najdeme i více odstínů od jedné barvy. Mezikruží čočky má 37
38 průměr kolem 4mm. Nejširší využití mají kosmetické kontaktní čočky jako módní doplněk, ale bývají použity i při defektech duhovky či rohovky. Nevýhodou může být, pokud je čočka decentrovaná, je snižen komfort vidění a vlastní duhovka není zcela kryta. Při vidění ve tmě bývá velikost vlastní duhovky větší, než li otvor v čočce, to může způsobovat mlhavé vidění. c) tzv. crazy čočky Jsou to krycí barevné čočky, které zcela mění přirozený vzhled duhovky. Různé barevné vzory jako jaguáří, hypnotické či červené oči jsou vyhledávanou modní záležitostí především teenagerů. d) stenopeické čočky Jsou to vlastně barevné čočky. Probarvení je velmi intenzivní a slouží jako náhrada původní duhovky. Zlepšují zrakovou ostrost a snižují oslnění. e) protetické kontaktní čočky Slouží pro estetickou korekci u kosmeticky nevzhledných očích (např. aniridie, kolobom). Do této skupiny řadíme lehce zabarvené čočky, oční protézy, kosmetické náhrady, mikročočky a sklerální čočky Rozdělení dle účelu Optické Slouží ke korekci refrakčních vad - myopie, hypermetropie, astigmatismus (pravidelný i nepravidelný), kombinace více refrakčních vad, presbyopie, 38
39 anizometropie, afakie. Patří zde i výše zmiňované barevné čočky. korekce refrakčních vad (střední a vyšší krátkozrakost, anizometropie, afakie, dalekozrakost, astigmatizmus, irregulární astigmatizmus, keratokonus, keratoglobus) Diagnostické Obr. č. 22 Speciální čočka využívaná při eletroretinografii Jsou to speciální tvrdé kontaktní čočky, využívané např. při elektroretinografii, zde bývá čočka nositelem elektrody. Využívají se i při lokalizaci cizího tělíska vniklého do oční koule. V diagnostice glaukomu je třeba důkladné pozorování komorového úhlu, zde je využívaná tzv. gonioskopická čočka Terapeutické Kontaktní čočky mohou sloužit také k léčebným účelům. Při tupozrakosti vedle běžného gumového či náplasťového okluzoru můžeme použít tzv. okluzní čočku. Jde o zcela neprůhledně zabarvenou čočku, jejíž výhodou u dětí je, že nemohou podvádět a dívat se mimo, jako s brýlemi. Terapeutické čočky se používají i jako 39
40 nosič léčiv, bandáž po zákrocích a jako léčebný prostředek při syndromu suchého oka (keratoconjuctivitis sicca). 2.5 Způsob stabilizace měkkých tórických kontaktních čoček U tohoto typu kontaktních čoček je nutná stabilizace, aby bylo minimalizováno stočení, které navozuje nežádoucí hodnotu vrcholové lámavosti. Společný cíl, dokonalou stabilizaci, zajišťuje více technologických řešení. Poloha a rotační stabilita torických čoček záleží samozřejmě na anatomii oka, tedy zejména tvaru a tonusu víček, šíři oční štěrbiny, na poloze vnitřního a vnějšího koutku a na mrkání Prismatický balast Tato technologie byla první metodou stabilizace tórické čočky. Jak již název napovídá, je využit design prisma, které má rozšířenou bázi a zúžený vrchol. Báze je při dolním okraji čočky a zároveň je využito působení horního víčka na zúžený okraj čočky nahoře Seříznutí - trunkace Často bývá v kombinaci právě s prismatickým balastem. Ve své dolní části je čočka seříznuta a opírá se o okraj dolního víčka. Tímto mechanismem dochází ke stabilizaci cylindru v požadované ose. Dolní část čočky však může být příčinou sníženého komfortu, dochází k dráždění spojivky Dynamická stabilizace Zesílení profilu čočky zde není tak výrazné. Je využito interakce i s horním víčkem. Při výzkumech se však zjístilo, že tento systém i systém stabilizace 40
41 prismatickým balastem vykazuje rotační nestabilitu při otevřených očích. Je to způsobeno vlivem gravitace Systém zrychlené stabilizace Snahou bylo vytvořit systém, který je v minimální interakci s víčkami. Při jejich otevření spočívají na tenkých zónách čočky a neovlivňují polohu. Mimo otevřená víčka se nacházejí čtyři zesílené aktivní zóny, ty pomáhají zajistit správnou polohu. Při vychýlení čočky z její předchozí polohy se zapojují do interakce s víčky tyto zesílené zóny, které ji při mrkání navracejí zpátky do původní polohy. Výhodou je snadná aplikace a předvídatelná poloha. Obr. č. 24 příklad konstrukce tórické kontaktní čočky 41
42 2.5.5 Příklad stabilizace u konkrétních typů kontaktních čoček Precision Balance 8 / 4 Design čočky je konstruován tak, že jsou nejsilnější místa umístěny v okrajových pozicích a tím je snížena dráždivá interakce s víčky. Tuto technologii používá společnost Ciba Vision u produktu Air Optix TORIC. Accelerated Stabilization Design (ASD) Tento design pomocí interakce s mrkajícímí víčky, poskytuje stálou polohu čočky, při jejím vychýlení je opět navracena zpět. Patentovaná společností Johnson and Johnson a nalezneme jí u produktů Acuvue advance for astigmatismus a Acuvue oasys for astigmatismus. 42
43 3. VÝBĚR KONTAKTNÍ ČOČKY Všechny kroky uvedené v této kapitole slouží k docílení perfektního výsledku při aplikaci kontaktní čočky, pomocí niž korigujeme astigmatismus, nejčastěji v kombinaci s myopií či hypermetropií. 3.1 Anamnéza Zahrnuje osobní údaje, rodinnou anamnézu a osobní anamnézu. Zjišťujeme důvod nošení kontaktních čoček, předchozí zkušenosti, četnost nošení, účel ke kterému mají sloužit a prostředí ve kterém se klient vyskytuje. Na základě těchto informací uvažujeme o vhodném typu čočky, dalšími důležitými kroky je refrakce a keratometrie. 3.2 Refrakce Objektivní V této době se využívá nejčastěji autorefraktometru, který nabízí mimo hodnot objektivní refrakce i možnost změření poloměru křivosti přední plochy rohovky. 43
44 3.2.2 Subjektivní Předpokladem pro úspěch při aplikování všech typů kontaktních čoček je správná refrakce, která se neobejde bez subjektivní části. Ta zahrnuje: - monokulární refrakce - dělí me na: sférická korekce cylindrická korekce jemné sférické dokorigování - binokulární refrakce - podle používané metody se může posloupnost těchto kroků lišit - dělí me na: binokulární rovnováha testy na heteroforie testy na určení stupně binokulárního vidění subjektivní hodnocení korekce 44
45 3.2.3 Výběr konkrétního typu kontaktní čočky Před výběrem teoreticky nejvhodnější čočky je nutné zkontrolovat oči pomocí štěrbinové lampy. Umožňuje pozorování anatomie okolí očí, oční spojivky, okraje víček, povrchu oka a transparentnost rohovky, přední komory a oční čočky. Pomocí keratometrie získané při objektivní refrakci či zvlášť, jsme schopni určit přibližnou hodnotu poloměru křivosti. Při refrakcích vyšších než 3,5dpt používáme přepočtové tabulky k zjištění nové vrcholové lámavosti pro čočky, tato metoda je popsaná níže. Aplikovanou čočku je třeba nechat usadit, vyhodnocení se provádí nejčastěji po ti minutách. První odezvou může být klientova reakce, získáváme informace o pohodlnosti a subjektivnímu pocitu zrakové ostrosti. Při hodnocení optimální korekce kontaktní čočkou je vhodné začít určením dosaženého vízu, případně provést dokorigování, a poté zkontrolovat posazení. Důležitý je správný pohyb, posazení a v případě tórických čoček kontrola případné rotace. Pokud se čočky jeví z nějakého hlediska nevyhovující, zkoušíme jinou variantu. 45
46 3.3 Přepočet vrcholové lámavosti Při zjištění subjektivní refrakce je nutné, podle vzdálenosti zkušební obruby a velikosti korekce, přepočet nové hodnoty vrcholové lámavosti V případě korekce brýlemi se nová hodnota nebude lišit vůbec nebo pouze mírně, při korekci čočkami může být rozdíl mnohem větší. U korekce pomocí rozptylných čoček se při přibližování korekčního členu blíže k oku účinek zvyšuje, při oddalování snižuje. U korekce pomocí spojek je tomu přesně naopak, při přibližování blíže k oku se účinek snižuje, při oddalování zvyšuje. Proto při nedostačující korekci presbyopie si lidé dávají brýle často dále od očí (neplatí u vyšších myopií). Změna vrcholové lámavosti se může měnit od hodnoty, kterou jsme naměřili pomocí zkušební obruby, tím více, čím větší je rozdíl vzdálenosti od nového korekčního členu. Při použití brýlí bývá rozdíl většinou malý, většinou kolem 2-4mm. Zkušební brýlová obruba i brýle jsou vzdáleny od očí ve vzdálenosti, která je ovlivněna anatomickými odlištnostmi. Přesnou vzdáleností, kterou pro přepočet používáme, je myšlena vzdálenost od zadní plochy korekčního skla k pozici nového skla, či v případě čoček, k přední ploše rohovky. Průměrnou vzdáleností zkušební obruby od očí je 12-14mm. Pro přepočet můžeme použít vzorec: S b 2 = S b 1 / 1 - ( d S b 1 ) Obr. č. 27 vzorec pro přepočet vrcholové lámavosti S b 2... vrcholová lámavost v nové vzdálenosti S b 1... vrcholová lámavost v původní vzdálenosti d... změna vzdálenosti (m) 46
FYZIKA. Oční vady. 9. ročník
FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je
oční (osový) astigmatismus
oční (osový) astigmatismus astigmatismus Astigmatismus vzniká, pokud má optický systém oka různé optické mohutnosti v různých řezech projev astigmatismu astigmatismus pravidelný (astigmatismus regularis)
Seminární práce Lidské oko Fyzika
Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost
Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje
Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného
F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci
František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost
SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace
Přirozené jednoduché vidění Lehká adaptace Dynamický krok dopředu! SEIKO, vynálezce vnitřních progresivních čoček a technologie FREE FORM, uvedl na trh další moderní generaci progresivních čoček:. Technická
Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko
Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných
Presbyopie Praktická příručka pro asistenty
Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Co je presbyopie? Presbyopie je snížená schopnost vidět ostře na blízké vzdálenosti z důvodu změn v oku, k nimž dochází s věkem. U mladého zdravého oka je čočka,
Oko - stavba oka a vady
Oko - stavba oka a vady Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_31_18 Tématický celek: Člověk Autor: Renata Kramplová
Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.
SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?
SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou
SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu
Optika nauka o světle
Optika nauka o světle 50_Světelný zdroj, šíření světla... 2 51_Stín, fáze Měsíce... 3 52_Zatmění Měsíce, zatmění Slunce... 3 53_Odraz světla... 4 54_Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem... 4 55_Zobrazení
GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.
Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková
Monokulární korekce, PřF UP v Olomouci. Subjektivní zjištění možné refrakční vady. Start 1,0 V N. Předsadit slabou + sféru
Monokulární korekce Subjektivní zjištění možné refrakční vady Start Předsadit slabou + sféru 1,0 V N Emetropie (případně + astigmatismus, + presbyopie ANO Je obraz horší? 1,0 Předsadit + sféru podle tabulky
Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami II Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické
Zásady centrování brýlových čoček I. LF MU Brno Brýlová technika
Zásady centrování brýlových čoček I LF MU Brno Brýlová technika Struktura prezentace Podmínky pro centrování brýlových čoček Horizontální a vertikální centrace Změny zorného pole při korekci brýlovými
Základní vyšetření zraku
Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily
Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -
Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické
Presbyopie a související
Presbyopie a související vergenční potíže František Pluháček katedra optiky Obsah přednp ednášky Jevy spojené s pohledem do blízka Presbyopie a její vyšetření Insuficience konvergence Jevy spojené s pohledem
Zásady centrování brýlových čoček II. LF MU Brno Brýlová technika
Zásady centrování brýlových čoček II LF MU Brno Brýlová technika Struktura prezentace Zásady centrování klínové korekce Zásady centrování monofokálních čoček do blízka Zásady centrování lentikulárních
Četnost brýlové korekce v populaci
Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz
Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.
1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením
Jednodenní silikon-hydrogelové kontaktní čočky s technologií Smart Touch TM. Technologie v rovnováze
Jednodenní silikon-hydrogelové kontaktní čočky s technologií Smart Touch TM Technologie v rovnováze Jsme pyšní, že můžeme představit jednodenní kontaktní čočky Miru 1day UpSide Miru 1day UpSide, první
MY VISION@ PROGRESIVNÍ ČOČKY JAK NA TO
MY VISION@ PROGRESIVNÍ ČOČKY JAK NA TO Michal Novák DiS. David Krátký DiS. Přání a potřeby zákazníka (komunikace,empatie) Refrakce s důrazem na adici pro progresivní a degresivní čočky Výběr obruby a progresivních
CENÍK ČOČEK DIOPTRICKÝCH
Y LG Č W V Y Ĥ M F to CENÍK ČOČEK DIOPTR DIOPTRICKÝCH Ý Y LG Č W V Y Ĥ M F to Index 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PROFI 1,5 PROFI 1,5 Rx PROFI PLUS 1,6 SFÉRICKÉ PROFI 1,6 Rx SFÉRICKÉ PROFI
Co by měl oční lékař vědět o bifokálních a progresivních brýlových čočkách a jejich centraci
Co by měl oční lékař vědět o bifokálních a progresivních brýlových čočkách a jejich centraci Bc. Adéla Holubcová Soukromá oční ordinace MUDr. Anna Zobanová Typy brýlových čoček Rozdělení podle typu materiálu:
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má
Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro
Jedinečný vizuální zážitek Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro SHAMIR AUTOGRAPH III SHAMIR AUTOGRAPH III JE NOVÁ VYVÁŽENÁ PROGRESIVNÍ ČOČKA, KTERÁ JE ZALOŽENA NA REVOLUČNÍM
OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE
OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Ročník: II. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:
Pohlaví věk skóre muž nebo žena pod 25 0 muž žena muž nad 45 2 žena nad 45 6
Příloha I : McMonnies Dry Eye Questionare ukázka dotazníku zaměřeného na diagnózu suchého oka. U následujících otázek prosím podtrhněte odpověď, která nejvíce odpovídá vašemu stavu: Pohlaví: Žena / Muž
S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla
S v ě telné jevy Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla Světelný zdroj - těleso v kterém světlo vzniká a vysílá je do okolí
M I K R O S K O P I E
Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066
Středoškolská technika Jednoduchý projektor
Středoškolská technika 2018 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Jednoduchý projektor Klára Brzosková Gymnázium Josefa Božka Frýdecká 689/30, Český Těšín 1 Anotace V mé práci SOČ
NULUX EP. Ideální korekce se stává skutečností
NULUX EP Ideální korekce se stává skutečností NULUX EP Dokonalost přirozeného vidění ve všech směrech V minulém desetiletí bylo rozsáhlými změnami v technickém vývoji v oblasti brýlových čoček dosaženo
Kontaktní čočky. svoboda pohybu
Kontaktní čočky svoboda pohybu S citem pro Vaše oči, s respektem k Vaší osobnos. Pokud při čtení tohoto ebooku narazíte na něco, co Vám nebude jasné, nebo se budete ch t na cokoliv zeptat, neváhejte nás
Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Geometrická optika. Jana Jurmanová
Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Geometrická optika Jana Jurmanová Geometrická optika Následující úlohy řešte graficky či výpočtem. 1. Předmět vysoký 1cm je umístěn 30cm od spojky, která
Historické brýle. 1690: brýle Norimberského stylu se zelenými čočkami. 1780: stříbrné brýle. konec 18. století: mosazné obruby, kruhové čočky
BRÝLOVÉ ČOČKY Historické brýle 1690: brýle Norimberského stylu se zelenými čočkami 1780: stříbrné brýle středověký čtecí kámen konec 18. století: mosazné obruby, kruhové čočky Bikonvexní a bikonkávní čočky
ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI
ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE VĚKU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Jde o presbyopii. Jedná
Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Vyšetřování smyslového vnímání a pomůcky pro smyslově postižené Obsah přednášky Ostrost zraku Ametropie vady
KONTAKTNÍ ČOČKY U DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM. Filip Beránek
KONTAKTNÍ ČOČKY U DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Filip Beránek Centrum zrakových vad, s.r.o. 2011 ÚVOD aplikace u dětí je odlišná málo aplikátorů (aplikačních středisek) se KČ u dětí zabývá do 15 let
MASARYKOVA UNIVERZITA. Lékařská fakulta
MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta SPECIÁLNÍ KONTAKTNÍ ČOČKY Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Sylvie Petrová Autor bakalářské práce: Lucie Zabilková Optometrie Brno, duben 2010 MASARYKOVA
MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta
MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta SROVNÁNÍ HYDROGELOVÝCH A SILIKONHYDROGELOVÝCH MATERIÁLŮ KONTAKTNÍCH ČOČEK Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Sylvie Petrová Autor diplomové práce: Bc.
Průvodce brýlovými čočkami. 1. díl. Progresivní a kancelářské. brýlové čočky. Subjektivní zorné pole u různých typů čoček
Odborník radí Průvodce brýlovými čočkami. 1. díl Progresivní a kancelářské brýlové čočky Pryč jsou ty doby, kdy lidé považovali nošení brýlí za nutné zlo a odkládali tento čas na co nejpozdější dobu. Dnes
Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o.
Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. 06 March 2013, Page 1 Trend ve vývoji individuálních progresivních čoček. Astigmatismus do blízka. Výsledky univerzitní
Optika. Zápisy do sešitu
Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá
ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika
ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2
ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI
ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Toto je presbyopie. Jedná se
Řešení binokulárních refrakčních anomálií
Řešení binokulárních refrakčních anomálií anizometropie a anizeikonie František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Zobrazení čočkou
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zobrazení čočkou Čočky, stejně jako zrcadla, patří pro mnohé z nás do běžného života. Někdo nosí brýle, jiný
Optika pro mikroskopii materiálů I
Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických
Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem
Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:
Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech
Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového
Anatomie a fyziologie v očním lékařství
Anatomie a fyziologie v očním lékařství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Anatomie a fyziologie v očním
Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA
Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA
Co děláme... Vymýšlíme a zavádíme nové inovační technologie výroby brýlových čoček, které poskytují lepší zážitek pro uživatele brýlí.
Co děláme... Vymýšlíme a zavádíme nové inovační technologie výroby brýlových čoček, které poskytují lepší zážitek pro uživatele brýlí. Naše základní výrobní platforma Technologie kompozitů Příklad čočky
Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění
IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr
FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY Sada interaktivních materiálů pro 7. ročník Fyzika CZ.1.07/1.1.16/02.0079 plocha čas délka hmotnost objem teplota Interaktivní materiály slouží k procvičování, upevňování
ŠTĚRBINOVÁ LAMPA PODKLADY PRO CVIČENÍ
ŠTĚRBINOVÁ LAMPA PODKLADY PRO CVIČENÍ Difúzní osvětlení Používáme pro začátek vyšetření, při malém zvětšení biomikroskopu (10 16x), pro přehledné zobrazení předního očního segmentu. Nastavení: Předřadíme
Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová
Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného
Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku
BI(TRI)FOKÁLNÍ A PROGRESIVNÍ ČOČKY
BI(TRI)FOKÁLNÍ A PROGRESIVNÍ ČOČKY h [cm] Prizmatický účinek z [m] deviace báze prizmatický účinek Prizmatický účinek báze při pohledu přes prizma se obraz posouvá k vrcholu prizmatu (od báze) Prizmatický
Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010
Maticová optika Lenka Přibylová 24. října 2010 Maticová optika Při průchodu světla optickými přístroji dochází k transformaci světelného paprsku, vlnový vektor mění úhel, který svírá s optickou osou, paprsek
OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda
OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí
Povolání Přepočet lékařem nebo optometristou stanovené dioptrické hodnoty asigmatické korekce. 12
Oční optik Oční optik vyrábí, prodává a vydává individuálně zhotovené zdravotnické prostředky dle předpisu oftalmologa nebo optometristy, prodává sluneční, pracovní, ochranné a ostatní speciální brýle,
ANIZOMETROPIE [definice] [dělení] 1. a. hypermetropická (anisometropia hypermetropica) 2. a. myopická (a. myopica) 3. a. smíšená (a.
ANIZOMETROPIE [definice] rozdílná hodnota axiální refrakce mezi pravým a levým okem (>1 D klin. signif.; >2 D vysoká a.) (historicky známá problematika cca od 17. stol.) [dělení] 1. a. hypermetropická
ASTIGMATISMUS A JEHO KOREKCE
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY Akademický rok: 2008/2009 ASTIGMATISMUS A JEHO KOREKCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Pluháček, Ph.D. Vypracovala:
Písemná přijímací zkouška OPTOMETRIE číslo uchazeče.
(1) Písemná přijímací zkouška OPTOMETRIE číslo uchazeče. Pokyny pro zpracování testu: Odpověď z nabídky, kterou považujete za správnou, označte zakroužkováním příslušného písmene (správná je vždy pouze
Spolehlivost Bezpečnost
Spolehlivost Bezpečnost Více než jen čočka Pro stále více lidí má při výběru brýlových čoček klíčový význam pohodlí, avšak rozhoduje i optická kvalita a v neposlední řadě materiálové vlastnosti. Všichni
Výroční zprávu za rok 2014
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Prima Vizus o.p.s. za rok 2014 zpracována v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. Obecně prospěšná společnost Prima Vizus o.p.s., zapsaná v obchodním rejstříku
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zrcadla Zobrazení zrcadlem Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života ráno se do něj v koupelně díváte,
Výroční zprávu za rok 2013
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Prima Vizus o.p.s. za rok 2013 zpracována v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. Obecně prospěšná společnost Prima Vizus o.p.s., zapsaná v obchodním rejstříku
OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE OBECNÉ INFORMACE
OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE OBECNÉ INFORMACE Chraňte důsledně své oči. Oko je měkký a choulostivý orgán. Stačí málo k úplné ztrátě zraku. Ochranné pracovní brýle nebo štíty jsou k dispozici v mnoha modifikacích,
Optika - AZ kvíz. Pravidla
Optika - AZ kvíz Pravidla Ke hře připravíme karty s texty otázka tvoří jednu stranu, odpověď pak druhou stranu karty (pro opakované používání doporučuji zalaminovat), hrací kostku a figurky pro každého
Jednoduchý elektrický obvod
21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod
F - Lom světla a optické přístroje
F - Lom světla a optické přístroje Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl
IMPLANTACI NĚKTERÉ Z ČOČEK ŘADY TECNIS
Konstatoval lékař při vašem posledním vyšetření, že máte šedý zákal? Máte dojem, že se vám zhoršilo vnímání barev a vidění za šera a v noci? Přestaly vaše brýle dostatečným způsobem fungovat? Jste závislí
Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE. registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz
2015 Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz Zelený studijní program A I. Komunikace v praxi kontaktologa poznejte svůj komunikační
Brýlové čočky I. LF MU Brno Brýlová technika
Brýlové čočky I LF MU Brno Brýlová technika Historický vývoj brýlových čoček Čtecí kameny První výrobce brýlových čoček a brýlí Bifokální (Franklinovy) brýlové čočky Moderní typy brýlových čoček Meniskové
Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí
Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný
Identifikace potřeb pacienta
Identifikace potřeb pacienta 1 Cíle porady pracovníků Vysvětlit složky produktových potřeb pacienta Vytvořit proces, který budeme v naší praxi používat k identifikaci produktové potřeby pacientů, abychom
NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE DIOPTRICKÉ
NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE DIOPTRICKÉ Vážený obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vás seznámil s naší nabídkou ochranných brýlí. Ochranné brýle uvedené v této nabídce splňují normu ČSN EN 166 o
Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu
Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce
... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese?
... můžete nosit pouze jedny brýle, i když potřebujete brýle do dálky i do blízka?... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese?... téměř jakékoliv brýle lze zhotovit v samozabarvovacím
Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR
Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR 27. Februar 2012, Seite 1 Individuální progresivní brýlové čočky Rodenstock Impression První progresivní brýlové čočky s
KRITÉRIA VÝBĚRU MĚKKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY V KONTAKTOLOGICKÉ PRAXI
Masarykova univerzita Lékařská fakulta KRITÉRIA VÝBĚRU MĚKKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY V KONTAKTOLOGICKÉ PRAXI Diplomová práce Vedoucí práce: MUDr. Zdeňka Mašková Autorka: Bc. Kateřina Zemánková obor optometrie
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Optické vlastnosti oka Číslo DUM: III/2/FY/2/3/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Optické vlastnosti oka Číslo DUM: III/2/FY/2/3/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Optika Autor: Ing. Markéta Střelcová Anotace: Žák se seznámí
Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.
Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní
Využití zrcadel a čoček
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných
Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření
OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří
NOVINKA. Ochranné brýle 3M. Ochrana, pohodlí a styl
NOVINKA Ochranné brýle 3M Ochrana, pohodlí a styl Charakteristiky Čepy postranic umožňují uživateli nastavovat úhel zorníku, což nabízí výborné pohodlí a usazení. Nastavitelná délka postranic umožňuje
Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů
Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické
Výroba brýlových čoček. LF MU Brno Brýlová technologie
Výroba brýlových čoček LF MU Brno Brýlová technologie Struktura prezentace Rozdělení výrobních procesů 1. generace soustružení, broušení, leštění Výroby výslisků lisování, lití, vstřikování 2. generace
VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II
VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných
Číselník - podle popisu
Číselník - podle popisu Tisk 10/2015 Kod Rev. Hodnota MJ Popis 0090121 154,00 A-APLIKACE SKLENĚNÉ OČNÍ PROTÉZY SÉRIOVÉ VÝROBY VČETNĚ VYŠETŘENÍ A ZACVIČENÍ 0090038 117,40 KS CZ 12 A-BARVENÍ OKLUZOR 0090104
Výroční zprávu za rok 2016
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Prima Vizus, o.p.s. za rok 2016 zpracována v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. Obecně prospěšná společnost Prima Vizus, o.p.s., zapsaná v obchodním rejstříku
VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník
VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají
SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1
SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné
Základy oční patologie
Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení: