Методы визуализации глазного дна презентация

Содержание

Методы визуализации, зависящие от состояния оптических сред Офтальмоскопия ( в прямом и в обратном виде) Биомикроскопия Конфокальная сканирующая лазерная офтальмоскопия Аутофлюоресценция Ангиография с флюоресцеином и индоцианином зеленым Изображения в бескрасном

Слайд 1Методы визуализации глазного дна


Слайд 2


Слайд 3Методы визуализации, зависящие от состояния оптических сред
Офтальмоскопия ( в прямом и

в обратном виде)
Биомикроскопия
Конфокальная сканирующая лазерная офтальмоскопия
Аутофлюоресценция
Ангиография с флюоресцеином и индоцианином зеленым
Изображения в бескрасном и инфракрасном спектре
Широкопольные изображения
Ультраширокопольная конфокальная сканирующая лазерная офтальмоскопия
4. Обычная и спектральная (Фурье) оптическая когерентная томография





Слайд 4Методы визуализации, не зависящие от состояния оптических сред


Слайд 5Офтальмоскопия
В обратном виде
В прямом виде


Слайд 6Биомикроскопия с использованием асферических линз


Слайд 7 Для визуализации структур глазного дна Webb RH и соавторы в 1980

году предложили использовать лазерное излучение, что явилось толчком для развития метода сканирующей лазерной офтальмоскопии.

Слайд 8Современные сканирующие лазерные офтальмоскопы
Сканирующий лазерный офтальмоскоп фирмы «Rodenstock» (Германия);
Гейдельбергский ретинальный ангиограф

(HRA2), Гейдельбергский ретинальный томограф (HRT), производимый фирмой «Heidelberg Engineering» (Германия);
Topographic Scanning System (TOP SS) фирмы «Laser Diagnostic Technologies» (США);
Офтальмоскоп F-10 фирмы Nidek (Япония)

Слайд 9Сканирующий лазерный офтальмоскоп фирмы «Rodenstock»


Слайд 10Гейдельбергский ретинальный ангиограф (HRA2)


Слайд 11Гейдельбергский ретинальный томограф (HRT)


Слайд 12Офтальмоскоп F-10 фирмы Nidek


Слайд 13


Новейшие конфокальные сканирующие офтальмоскопы позволяют:
снимать глазное дно в инфракрасном спектре, синем

свете, зеленом свете;
проводить флюоресцентную и индоцианиновую ангиографию;
регистрировать аутофлюоресценцию;
выполнять спектральную оптическую когерентную томографию (OCT, optical coherence tomography— ОКТ)




Слайд 14
Исследование аутофлюоресценции глазного дна - это быстрый и неинвазивный метод наблюдения

за пигментным эпителием сетчатки in vivo в процессе старения и при патологии.

Изображение в режиме зеленого лазера и режима регистрации аутофлюоресценции: визуализируется субретинальное кровоизлияние около диска зрительного нерва


Слайд 15Традиционной цветная фотография (A), исследовании флюоресценции с помощью конфокального сканирующего лазерного

офтальмоскопа (Б), в инфракрасном (В) и бескрасном (Г) свете

Слайд 16Ультраширокопольная конфокальная сканирующая лазерная офтальмоскопия Используя внутреннее параболическое зеркало, сканер через

узкий зрачок может отображать до 200° внутреннего угла, то есть более 80% всей сетчатки, на одном изображении.

Широкопольная ангиография позволяет получать широкопольные изображения до 130°. Поскольку с ее помощью визуализируется и регистрируется состояние всего заднего полюса и частично периферии сетчатки, ее часто применяют для скрининга на ретинопатию недоношенных и документирования умышленных травм у младенцев.


Слайд 17Обычная и спектральная (Фурье) оптическая когерентная томография: «гистология in vivo»
Исследование неинвазивно;


занимает мало времени;
безопасно;
легко выполнимо, воспроизводимо;
позволяет выполнять измерения на поперечных срезах и трехмерных изображениях в режиме реального времени.
На данный момент разрешающая способность ОКТ настолько высока, что ее сравнивают с «гистологией in vivo» и называют «oптической биопсией».

Слайд 19Обычная ОКТ: на поперечном срезе у ребенка с Х‑сцепленным ретиношизисом выявляется

шизис зоны центральной ямки.

Слайд 20На рисунках (A) и (Б) показана нормальная анатомия фовеолы на поперечном

срезе и в трехмерном режиме (фовеолярный рефлекс), фовеальный скат и перивовеолярный вал (кольцевой рефлекс) здорового шестилетнего мальчика. Папилломакулярный пучок хорошо различим в виде постепенно утолщающегося поверхностного слоя нервных волокон ганглиозных клеток на рисунке (A).

Слайд 21Спектральная (Фурье) ОКТ, поперечный срез, при кистозном макулярном отеке.
Спектральная (Фурье) ОСТ,

карта толщины сетчатки пациента с макулярным разрывом

Слайд 22Отек диска зрительного нерва у 14‑летнего пациента с гидроцефалией (A, В

и Г).

Слайд 23Ультразвуковое исследование
Особенно информативно в следующих случаях:
Диагностика отслойки сетчатки
При поиске друз

диска зрительного нерва
При обследовании внутриглазной опухоли

Слайд 24А-метод (одномерная эхография).
В-метод (двухмерная эхография).
Комбинация А- и В-методов.
Ультразвуковая

биомикроскопия.
Трехмерная эхография.
Энергетическая допплерография.
Импульсно-волновая допплерография.
Ультразвуковое дуплексное исследование.

Слайд 26Спасибо за внимание!!!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика