Prednáška o umelom oku. Jednotlivé očné protézy: prehľad, popis, typy a recenzie.

Prednáška o umelom oku. Jednotlivé očné protézy: prehľad, popis, typy a recenzie.

[0001] Vynález sa týka medicíny, konkrétne vytvorenia umelého ľudského oka pre optické vnímanie obrazu ľudí, ktorí stratili zrak v dôsledku poranenia, ale udržali neporušený optický nerv. Umelé oko obsahuje hermeticky spojené umelé rohovky, šošovky a sietnice. Sietnica je matica fotosenzitívnych prvkov umiestnená v ohniskovej rovine šošovky a napríklad pozostávajúca z nábojovo spojených zariadení (CCD) založených na MOS štruktúrach. Matrica fotosenzitívnych prvkov je elektricky pripojená k čítačke a konvertoru, ktoré sú pripojené k zdroju energie a sú zároveň receptorovým uzlom, kde sa privádzajú informácie z konvertora. 2 hp f-ly, 1 chorý.

[0001] Vynález sa týka oblasti medicíny, konkrétne vytvorenia umelého ľudského oka pre vnímanie optického obrazu ľudí, ktorí stratili zrak v dôsledku poranenia, ale udržali neporušený optický nerv.

Zariadenie na vnímanie obrazu slepou osobou je známe. transformácie a umiestnené v ohniskovej rovine / 1 /.

Nevýhodou tohto zariadenia je, že nevidiaci nevidí optický obraz, ale vníma ho dotykom prsta vibračného povrchu vibrátora, nie je vždy primeraný, pretože hmatová citlivosť prstov sa môže líšiť s časom v závislosti od fyziologického a psychologického stavu osoby. Okrem toho nie je určené umiestnenie prstov vzhľadom na povrch vibrátora. Sila prstov dotýkajúca sa povrchu vibrátora sa tiež môže líšiť.

Všeobecná vizuálna protéza je známa pre úplne slepú, založenú na premene optického obrazu na zvukový obraz, v ktorom optický obraz, pôsobiaci na fotobunku, vzrušuje zvuky rôznych výšok a ťažkostí v telefóne. modulátor s natlačenými optickými zvukovými záznamami, vyrobený na emulzii vo forme sústredných dráh sínusových tónov rôznych farieb stati a pevný pásik so štrbinou, ktorého šírka sa mení od stredu disku k jeho okraju v závislosti od dĺžky sínusových tónov aplikovaných na disk a je rovná dĺžke periódy zodpovedajúceho sínusoidu v každom z jeho miest / 2 /.

Nevýhodou tohto zariadenia je tiež skutočnosť, že osoba nevidí optický obraz, ale vníma len orgány sluchu, ktoré zariadenie konvertuje na zvuky optickým obrazom, ktorý tiež prijíma zariadenie.

Prototyp je zariadenie na vnímanie a identifikáciu vizuálnych obrazov nevidomým, ktoré obsahuje prijímací televízny systém, elektronickú jednotku, napájaciu jednotku, jednotku na ovládanie jasu a kontrastu, systém na sledovanie obrazu na obrazovke kinezetu, pripojenie konektorov a káblov a zariadenie je vybavené celulárnou maskou. systém snímačov, zosilňovačov, receptorového uzla, frekvenčného generátora, bunkovej masky so systémom snímačov umiestnených na obrazovke kineskopu a elektricky prepojených cez zosilňovaciu jednotku s uzlom receptora inštalovaným na ľudskom tele, vyrobeným vo flexibilnom puzdre a pripojeným k frekvenčnému generátoru na reprodukciu obrazu ľubovoľného farebného rozsahu, je receptorový uzol vybavený dielektrickými ihlami a upevňovacími a upevňovacími prvkami, dielektrické ihly receptorového uzla sú vybavené magneticky vodivými sklami elektromagnetické cievky, jedna báza receptorového uzla je vytvorená špicatá a druhá je tupá, receptorový uzol interaguje s telom slepého človeka cez p reguluje doštičky / 3 /.

Nevýhodou tohto zariadenia je nízka efektívnosť vnímania a identifikácie vizuálnych obrazov slepou osobou, trvanie procesu identifikácie vizuálnych obrazov, zložitosť dizajnu, pravdepodobnosť straty uzla receptora pri poškodení spojovacích materiálov. Okrem toho musí mať človek dobrú extroceptívnu citlivosť a odlíšiť dotyk piercingu predmetov na koži vo vzdialenosti až jeden milimeter od seba.

Účelom vynálezu je vytvorenie umelého oka pre optické vnímanie obrazu ľuďmi, ktorí stratili zrak v dôsledku poranenia, ale udržali neporušený optický nerv.

Technický výsledok vynálezu sa dosahuje tým, že pri vizuálnej protéze - umelom oku - dochádza k premene svetelných impulzov na elektrické signály vstupujúce do optického nervu.

Tento cieľ sa dosahuje tým, že v umelom oku obsahujúcom prijímací televízny systém, uzol receptora, elektronickú jednotku a napájanie je prijímacím systémom umelé oko obsahujúce umelé rohovky, šošovky a sietnice, čo je matica fotosenzitívnych prvkov umiestnených v ohniskovej rovine šošovky. a pozostávajúce napríklad zo zariadenia s nábojovou väzbou (CCD) založeného na štruktúrach MIS a elektricky pripojených k elektronickej jednotke, ktorá je zariadením. chityvaniya a konverzie pripojený k zdroju elektrickej energie a receptor jednotka CCD.

Okrem toho môže byť zdroj energie umiestnený v matrici fotocitlivých prvkov alebo pod lalokom ucha a môže byť pripojený k čítačke a meniču pomocou subkutánne umiestnených vodičov.

Výkres zobrazuje schematické zariadenie umelého ľudského oka. Optická časť umelého oka sa skladá z rohovky 1 a šošovky 2. V ohniskovej rovine šošovky 2 je umelá sietnica 3, čo je matrica fotosenzitívnych prvkov vyrobených napríklad z nábojových zariadení (CCD) na báze MIS štruktúr. Princíp činnosti týchto zariadení, založený na prenose nosičov nábojov, umožňuje transformáciu, ukladanie a spracovanie informácií reprezentovaných hustotou náboja / 4, 5 / známymi spôsobmi. Elektronická jednotka 4 sa skladá z čítacieho zariadenia 5 a meniča 6. MOS štruktúry sú prepojené mikrokonduktormi so zariadením 5 na čítanie informácií prijatých na fotosenzitívnej vrstve umelej sietnice 3. Ďalej sú tieto informácie privádzané do konvertora 6, ktorého účelom je prevádzať informácie na signály, ktoré sú najbližšie prirodzené signály vstupujúce do optického nervu zo živej sietnice. Napájací zdroj 7 zabezpečuje činnosť čítačky 4 a meniča 6. Zdroj energie môže byť umiestnený ako samostatne, napríklad pod ušným lalôčikom a pripojený k čítacej jednotke, tak aj s meničom pomocou subkutánne umiestnených vodičov, a v samotnej matrici sietnice vo forme generovania elektrického prúdu. foto buniek.

Oko je jedným z hlavných orgánov ľudských zmyslov, plní funkciu prijímania a spracovania informácií o podmienkach prostredia. Oko je v podstate meracie zariadenie na analyzovanie vonkajších fyzických podnetov, ako aj na hodnotenie účinnosti činností vykonávaných telom, to znamená, že pôsobí ako spätná väzba medzi telom a prostredím. V tomto prípade sú receptormi nervové zakončenia, ktoré pôsobia ako konvertor energie stimulu na energiu nervovej reakcie. Nervové vlákno môže byť v excitovanom stave, keď je akčný potenciál (PD) a neexcitovaný - neexistuje PD. V nervovom systéme teda existuje diskrétny binárny systém kódovania informácií. Ako ukazujú experimenty, informácie v nervovom systéme nie sú kódované sekvenciou PD, ako v prípade digitálnych strojov, ale frekvenciou výskytu PD, ktorá je úmerná logaritmu veľkosti pôsobiaceho stimulu / 6 /.

Týmto spôsobom sa v navrhovanom umelom oku uskutočňuje čítanie a konverzia prichádzajúcich informácií zvonka na princípoch spracovania diskrétneho signálu.

Zariadenie pracuje nasledovne.

Svetelné lúče prechádzajú cez umelú rohovku 1 a šošovku 2 a vytvárajú obraz na umelej sietnici 3. Svetelné kvanta spôsobujú vzhľad fotosenzitívnej matrice sietnice 3, pozostávajúcej z CCD na báze MOS štruktúr, elektrických nábojov, ktorých hodnota závisí od svetla. Tieto elektrické náboje sa v čítači 5 konvertujú na elektrické impulzy a potom sa privádzajú do snímača 6, v ktorom sa informácie konvertujú na signály, ktoré sú najbližšie k prírodným. Komunikácia s optickým nervom sa uskutočňuje vodičmi zakončenými elektródami vo forme napríklad prstencových svoriek pripojených k optickým nervom. Ďalšie informácie sa prenášajú do vizuálnych častí mozgu.

Moderné pokroky v mikroelektronike, neurofyziológii, biotechnológii a schopnosti mozgu prispôsobiť sa hovoria v prospech skutočnosti, že navrhované umelé oko pomôže adekvátne vytvoriť vizuálny obraz v súlade s informáciami vstupujúcimi do umelého oka na jeho umelej sietnici - fotosenzitívnej matrici.

Zdroje informácií 1. Auth. komunikácie. ZSSR 955920, MKI A 61 F 9/08 - ekvivalent.

2. Overenie. komunikácie. ZSSR 151060, G 09 B 21/00, A 61 F 9/08 - ekvivalent.

3. Pat. RF 2057504, IPC A 61 F 9/08 - prototyp.

4. Efremov I.E., Kozyr I.Ya., Gorbunov Yu.I. Microelectronics. Návrh, typy mikroobvodov, funkčná mikroelektronika. Učebnica pre univerzity. / M., High School, 1987, str.141-147.

5. Science and life, 1980, 7, str. 30-32.

6. Gubanov N. I., Utepbergenov A.A. Medical biophysics / / M., Medicine, 1978, str. 283-286.

1. Umelé oko obsahujúce prijímací systém, receptorový uzol, elektronickú jednotku a napájaciu jednotku, vyznačujúce sa tým, že prijímacím systémom je umelé oko obsahujúce umelé rohovky, šošovky a sietnice, čo je matrica fotosenzitívnych prvkov umiestnených v ohniskovej rovine šošovky, napríklad z nabíjaných zariadení (CCD) založených na MIS-štruktúrach a elektricky pripojených k elektronickej jednotke, ktorá je čítacím a konverzným zariadením, pripojeným Je napájaný na zdroj energie a uzlom receptora je pole CCD.

// 2211012 // 2173115

[0001] Vynález sa týka oftalmológie a je určený na meranie pohyblivosti očnej protézy a zdravých očí u pacientov s anophthalmos

[0001] Vynález sa týka liečiva, najmä lekárskych implantátov, ktoré znižujú poranenie zavedením, a spôsobov ich použitia, v ktorých aspoň časť implantátu je vyrobená z materiálu, ktorý je kryštalizovaný napínaním, navrhnutý tak, aby vykazoval kryštalizačnú vlastnosť natiahnutím po významnom predĺžení implantátu na vytvorenie odolného, ​​zamýšľaného na vloženie cez malú časť konfigurácií, ktoré majú aspoň jednu podstatne zmenšenú veľkosť na vloženie cez malý p zrezať, ktorá je malá vzhľadom k veľkosti rezu požadovanej na implantáciu nenapnuté implantátu

Vedci vytvorili umelé oko hmyzu



Skupine vedcov zo Švajčiarska, Francúzska a Nemecka sa podarilo vytvoriť pracovné miniatúrne oko, usporiadané na princípe hmyzieho oka.

Pri realizácii projektu vedci skúmali pôsobenie oka hmyzu a potom skonštruovali umelé oko, ktoré sa mu podobalo.

Tagy:    noví v oftalmológii „Pacienti s implantovanými čipmi skutočne vrátili zrak. Opisujú objekty v izbách a ľudia vidia, akoby„ duchovia “- oko rozlišuje siluetu a odtiene v čierno-bielej oblasti,“ povedal profesor Eberhart Zrenner, ktorý viedol prvé klinické štúdie.
Jedinečnosť implantátu spočíva v tom, že nikto nebol schopný preniesť spracované informácie z elektronického senzora ďalej pozdĺž optického nervu do mozgu. Všetky predchádzajúce modely mohli premietať obraz len na vzdialených displejoch. Odborníci nazývajú toto zariadenie skutočným prielomom a už teraz plánujú vytvoriť plne funkčné bionické oko založené na senzore. „Je to, akoby sa paralyzovali poranením miechy a náhle vstali a išli,“ povedal Robert McLaren, profesor na University of Oxford, kde sa budúci rok uskutočnia britské skúšky revolučného implantátu.

Lekári plánujú používať mikročip na liečbu pigmentovej retinopatie. Ide o dedičné ochorenie, pri ktorom sa človek stáva slepým od narodenia. "Výsledky testov sú pôsobivé, je zrejmé, že vizuálna funkcia môže byť obnovená do takej miery, ktorá je dosť dobrá pre každodenný život," - povedal profesor Zrener. Lekári sa zároveň domnievajú, že zlepšený implantát otvorí cestu k uzdraveniu z iných možností slepoty. Môže sa použiť napríklad na makulárnu degeneráciu súvisiacu s vekom, ktorá postihuje jedného zo sto ľudí vo veku od 65 do 75 rokov.

Olga Zander Utro.ru

Tagy:

Medzinárodnému tímu vedcov z Cardiffskej univerzity a univerzity v Osake sa podarilo pestovať viacvrstvové očné tkanivo z ľudských kmeňových buniek. Umelé „oko“ sa transplantovalo králikom, ktoré umelo spôsobili oslepnutie rohovky. Transplantácia pomohla obnoviť víziu zvierat.


Úprimne povedané, pocit, ktorého význam nemožno preceňovať: možnosť vidieť sa vrátila slepým. Obličky, pečeň, pľúca sa transplantujú. Stratený počet do transplantovaných sŕdc. A teraz transplantácia pomohla obnoviť zrak zvierat.

Predtým vedci dokázali rásť in vitro sietnicou a rohovkou. Teraz však boli schopní vytvoriť komplexnejšiu štruktúru: tkanivo „rezané“ kmeňovými bunkami pozostáva zo šošovky, rohovky a spojivky. Zdrojmi rôznych tkanív sú bunky epitelu rohovky, ktoré sa počas kultivácie diferencovali.

Autori, vedený Andrew Quantok, veria, že úspešné pokusy na zvieratách naznačujú, že umelo vypestované očné tkanivo pomôže vyrovnať sa so slepotou u ľudí. A to znamená, že je to otázka času? Ale koľko čakať na tých, ktorí dnes nevidia? Rok? Desaťročia? Otázkou je aj pre špecialistov, a to nielen v oblasti oftalmológie, ale aj súvisiacich lekárskych a nielen lekárskych. Tu je taká paradoxná situácia. Neexistuje žiadny život bez srdca. Ak zlyhá, môže byť nahradený darcom. Môžete žiť bez očí. Ale nahradiť? ..



Infografika "RG" / Michail Shilov / Leonid Kuleshov

komentár

Michail Konovalov, vedúci očnej kliniky, lekár lekárskych vied, profesor

Úspechy našich zahraničných kolegov sú veľkým krokom vpred vo vývoji transplantologie. Povedzme, najčastejšie je teraz potrebná transplantácia rohovky. Nie je vždy možné vykonávať ho včas kvôli neustálemu nedostatku darcovských orgánov, najmä darcovskej rohovky. Problém presadenia umelej šošovky je vyriešený o viac ako 80 percent. V budúcnosti bude možné nasadiť šošovku, ktorá má vlastnosti vlastného objektívu: bude elastická, zmení svoje zakrivenie v závislosti od toho, kde sa osoba nachádza. Doteraz sa to dosahuje prostredníctvom komplexného špeciálneho systému. Teraz môžete pestovať oddelené vrstvy sietnice, ktorá v prvom rade trpí vekom, s vrodenými anomáliami. Naši kolegovia informujú o kultivácii niektorých očných tkanív: rohovky, spojivky, šošovky. Toto je predný segment oka. A hovoriť o vytváraní umelého oka, mierne povedané, je nesprávne. Pestovanie z kmeňových buniek ešte nie je možné.

Oko je najkomplexnejší orgán pozostávajúci z rôznych tkanív. Vrátane nervu. A v našej dobe na úrovni modernej vedy a medicíny - to je hlavný, nevyriešený problém. Osoba stráca zrak počas nervových porúch. Toto je hlavný dôvod nenahraditeľnej slepoty. Očný nerv je väzba medzi okom (prijímacie zariadenie), ktorá prenáša informácie pozdĺž zrakových ciest do mozgu. Hlavným problémom transplantácie očí je ukotvenie nervových vlákien. Učenie s pomocou, možno, rovnakých kmeňových buniek, nových technológií pre rast nervového tkaniva oka. Potom môžeme radikálne pomôcť tým, ktorí sú odsúdení na slepotu.

Predtým, ako sa zoznámime s umelým okom, zvážme obyčajné oko a jeho štruktúru. Oko je orgán, ktorý vám umožňuje prijímať informácie o vonkajšom svete. Má schopnosť vnímať elektromagnetické žiarenie v rozsahu svetelných vlnových dĺžok a poskytuje funkciu videnia. Osoba cez oko prijíma asi 90% informácií z okolitého sveta.

Oko samotné sa nachádza v jamke, ktorá sa nazýva očná jamka. Tvar oka je najpodobnejší jablku, preto sa názov „eyeball“ rozšíril. Prostredníctvom priepasti medzi dolnými a hornými viečkami sa dráha trochu pozerá, ale väčšina očí je vo vnútri. Vnútri oka je malý čierny kruh, ktorý sa nazýva žiak. Vedci ukázali, že keď je žiak dlhú dobu v tme, žiak sa rozširuje a naopak, zužuje sa. To sa deje s pomocou svalu vo vnútri oka, na dúhovke. Ak neviete, čo je to dúhovka, potom vás urýchlene informujeme, že ide o malý farebný prsteň, ktorý sa nachádza okolo celého žiaka.


Čierna farba žiaka sa vysvetľuje tým, že vo vnútri oka je vždy prázdnota. Za kamerou, ako aj vo filme, je niekoľko fotocitlivých buniek. Táto vrstva, podobne ako sieť, zachytáva lúče svetla. Názov tejto vrstvy buniek je sietnica. Vo vnútri je najmenej 140 miliónov buniek, ktoré sú mimoriadne citlivé na svetlo. Keď svetlo vstúpi, začnú sa v nich objavovať rôzne chemické reakcie, ktoré sa okamžite zmenia na pulz. Tento impulz, pohybujúci sa pozdĺž optického nervu, zasahuje do stredu mozgu. Potom mozog produkuje signál a až potom začneme chápať, čo vidíme. Tak sme práve opísali, ako ľudské oko vidí. Štruktúra oka Šošovka je plne zodpovedná za čistotu obrazu.

Šošovka je potrebná na zachytenie lúčov a potom ich nasmeruje na sietnicu. Ak chcete zaostriť lúče z veci, ktorá je ďaleko, objektív musí byť plochejší, a ak je potrebné zamerať sa na najbližší objekt, bude opäť silnejší. Za to je zodpovedný špeciálny sval, ktorý sa nachádza okolo šošovky. Keď sa zmršťuje, šošovka sa stáva silnejšou, keď sa rozširuje, stáva sa tenšou. Ak je potrebné pozrieť sa na objekty, ktoré sú na rôznych vzdialenostiach, potom budeme musieť použiť úplne odlišné zakrivenie šošovky.

Takže oko je veľmi komplexná prírodná štruktúra, ktorá vám umožňuje vidieť a reagovať na to, čo vidíte. Aby ste pochopili, prečo vidí oko, môžete pochopiť jeho anatómiu a vidieť, že jeho štruktúra je podobná kamere.

Umelé oko môže byť:

  • Bionické oko
  • Elektronické oko
  • Nano oko

  Elektronické oko  - zariadenie, ktoré umožňuje vnímať zmeny svetla alebo rozlišovať farby (napríklad senzor alebo senzor).


Kanadský režisér a producent Rob Spence sa pustil do operácie, počas ktorej bolo protetické oko, ktoré stratil v detstve, nahradené miniatúrnym fotoaparátom. Samotný Spence nevidí priamo svojím novým okom. Na rozdiel od rôznych umelých sietnice, Eyeborg kamera neposiela signály do mozgu. Malé zariadenie bezdrôtovo odosiela obraz na prenosnú prenosnú obrazovku. Z tohto zariadenia môže byť signál už prenesený do počítača na nahrávanie a editovanie.


  Bionické oko  - ide o umelý vizuálny systém, ktorý napodobňuje jednotlivé orgány.

Daniel Palanker, zamestnanec Stanfordskej univerzity a jeho výskumný tím v Biomedical Physics and Ophthalmic Technologies, vyvinul retinálnu protézu s vysokým rozlíšením alebo Bionické oko.


V Japonsku bola vytvorená aj umelá sietnica založená na americkom patente, ktorá v budúcnosti pomôže obnoviť zrak nevidiacim pacientom. Ako to stalo sa známe, technológia bola vyvinutá špecialistami Seiko-Epson Corporation a Kjóto-založené Ryukoku University.

Umelá sietnica je fotosenzor obsahujúci tenkú hliníkovú matricu s polovodičovými prvkami z kremíka. Pre lepšie základné testovanie sa umiestni na 1 cm obdĺžnikovú sklenenú dosku, ktorá sa má pre následné skúšky na zvieratách, najmä morských úhoroch, inštalovať na flexibilné panely z tekutých kryštálov.


Podľa princípu akcie umelá sietnica simuluje skutočnú: keď polovodiče zasiahnu lúče svetla, generuje sa elektrické napätie, ktoré ako vizuálny signál musí byť prenášané do mozgu a vnímané ako obraz.

Rozlíšenie fotosenzitívnej matice v 100 pixeloch, ale po zmenšení veľkosti čipu, sa môže zvýšiť na dva tisíce grafických prvkov. Podľa odborníkov, ak takýto čip je implantovaný úplne slepí ľudia, môže v tesnej blízkosti rozlišovať veľké objekty - ako napríklad dvere alebo stôl.

Pacienti, ktorým bolo implantované bionické oko, preukázali schopnosť nielen rozlišovať medzi svetlom a pohybom, ale tiež určovať objekty veľkosti šálky na čaj alebo dokonca nôž. Niektorí z nich vrátili schopnosť čítať veľké písmená.

  Nanoglaz  - zariadenie vytvorené pomocou nanotechnológie (napríklad šošovka, ktorá je navrstvená na zrenicu oka). Takéto zariadenie môže nielen vrátiť stratené videnie a kompenzovať čiastočne stratené funkcie, ale tiež zlepšiť schopnosti ľudského oka. Objektív bude schopný premietať obraz priamo na oko alebo pomôcť zachytiť svetlo oveľa lepšie, čo vám umožní vidieť v tme ako mačka.


Technológia nanoglaz sa stále vyvíja a nie je známe, aké príležitosti sa objavia pred človekom.

Americkí inžinieri vyvinuli kontaktné šošovky so schopnosťou zobraziť vizuálne informácie priamo na očiach. Projekt je financovaný americkým letectvom, ktoré dúfa, že získa nové zariadenie pre pilotov na výstupe.

Michael McAlpine z Princetonu a jeho kolegovia vyvinuli 3D tlačiareň, ktorá vytlačí päťvrstvové kontaktné šošovky, z ktorých jeden vyžaruje svetlo na povrch oka. Šošovky samotné sú vyrobené z transparentného polyméru. Vo vnútri je niekoľko komponentov: LED diódy z nanometrových kvantových bodiek, kabeláže z nanočastíc striebra a organických polymérov (pôsobia ako materiál pre mikročipy).

Najťažšie, podľa McElpine, bolo vybrať chemikálie, ktoré by mohli poskytnúť silný kontakt medzi vrstvami navzájom. Ďalším problémom bol individuálny tvar očných buliev u ľudí: inžinieri museli monitorovať výrobu kontaktných šošoviek s dvomi videokamerami, aby sa zaistila kompatibilita s pacientovým okom.


Očakáva sa, že nový vývoj bude užitočný najmä pre pilotov: kontaktné šošovky budú prenášať informácie o priebehu letu priamo do oka. Okrem toho môžu byť do šošoviek umiestnené senzory, ktoré detekujú chemické biomarkery únavy očí.

Ďalší vedci pochybujú o praktickej hodnote vývoja: napätie potrebné na zapnutie LED displeja je príliš vysoké, hovorí fyzik Raymond Murray z Londýna. Okrem toho je potrebné zabezpečiť bezpečnosť materiálov. Je napríklad známe, že selenid kadmia, z ktorého sa vyrábajú kvantové bodky, je veľmi škodlivý pre zdravie.

prečítať 1855   čas

V našom živote, bohužiaľ, existujú situácie, kedy odstránenie oka je jediné správne rozhodnutie. U dieťaťa nie je vzdialené oko dosť, čo spôsobí obrovské komplexy, ale aj deformáciu lebky. Dospelý bude mať tiež veľa problémov z prázdnej očnej buľvy. Pre takéto prípady sa ľudstvo vyvinulo očné protézy - je určené na preventívne a terapeutické opatrenia.

Umelé oko chráni osobu pred vetrom, prachom, správne vytvára polohu viečok a kostí lebky, zabraňuje vzniku komplikácií. Protéza vás tiež zbaví zbytočných obmedzení a komplexov, čo je dôležité, keď ste v spoločnosti.

Indikácie pre vloženie takéhoto zariadenia do tela je úplné vyšetrenie, ktoré vedie k odstráneniu očnej buľvy. Takéto dôležité rozhodnutie môže urobiť len lekár, preto musíte najprv vyhľadať kvalifikovanú pomoc v centre očnej prostetiky. Chirurgovia vykonajú vysoko kvalitnú operáciu, vyberú si individuálnu protézu a sledujú vás počas celého pooperačného obdobia.

Druhy protéz

Očné protézy sú niekoľkých typov:

  1. líšia sa účelom: pooperačné, dočasné a dlhodobé nosenie;
  2. líšia sa v materiáloch: sklo a plast;
  3. individuálne objednaná a sériová výroba;
  4. podľa vlastností: tvar, veľkosť, strana nosenia, farba.

Každá protéza má svoje výhody a nevýhody, preto je potrebné takéto zariadenie vybrať individuálne.  Napríklad sklenené protézy sú veľmi krehké, mali by sa nosiť veľmi opatrne a ich skladovateľnosť je len jeden rok. Takéto protézy sú vyrobené z rôznych druhov skla, sú veľmi ľahké a dobre zvlhčené. Preto, ak máte obavy o bezpečnosť vašej protézy, je lepšie zvoliť si plast: slúži asi dva roky, je trvanlivejšie.

Výber protézy je najlepšie vykonať individuálne, pretože dostanete rovnaký tvar, farbu a funkcie dutiny. Náklady na takéto zariadenie ďaleko presahujú obvyklé uvoľnenie motora, ale nakoniec nikto neuvidí rozdiel medzi ním a pozorujúcim okom. Po prvé, prostetik urobí obsadzovanie, po ktorom vyberiete potrebný materiál a začne navrhovať.

Ako objednať protézu oka

Ak chcete zadať objednávku na takéto zariadenie je veľmi jednoduché: stačí ísť na kliniku a zariadia všetko pre vás tam. V Rusku existuje mnoho tovární, ktoré takéto zariadenia vytvárajú. Každé centrum očnej protézy vám pomôže vybrať a prejsť pooperačným obdobím, bude vás sledovať. Vzhľadom k tomu, spočiatku takéto zariadenie spôsobí nepohodlie: je potrebné každý deň umyť oči pred nečistotami.

Kontraindikácie pre protézy

Očné protézy sa nedajú vždy vykonať, existuje množstvo kontraindikácií:

  1. ak sa vyskytnú závažné zápaly dúhovky, cievnatky, ciliárneho telieska atď.;
  2. ak je vysoký vnútroočný tlak;
  3. podozrenie na očný nádor;
  4. v očnej gule je cudzie teleso.

V prítomnosti všetkých týchto problémov, žiadny oftalmológ nebude brať protézy. Preto musíte najprv podstúpiť úplné vyšetrenie a po lekárskom predpise - kvalitnú liečbu. A po šiestich mesiacoch takúto pomôcku umiestnite.

Druhy očných protéz

Neskutočné oči môžu vyzerať inak. Záleží na ich type: umelé oko  úplne stratte svoju očnú buľvu, keď stratíte oko; implantátová protéza (endoprotéza)  používané po odstránení očnej buľvy, v práci použité biologické a syntetické materiály; je potrebné, aby sa zranené oko zatvorilo, čo už nebude vidieť.

Ak chcete poradiť, ktorý chrup je lepšie si vybrať, bude len lekár schopný, nikto iný nebude môcť vybrať požadované zariadenie kvalitatívne a zručne. Nikdy sa nespomínajte - to vás určite dovedie k neúspechu!

Dôvody pre včasnú náhradu protézy pre oči

Protéza, samozrejme, je spása pre mnohých, ale rovnako ako všetky zariadenia, musí byť zmenená v určitom okamihu. Pamätajte, že zariadenie pre oko je pre vaše telo úplne cudzie telo, v tomto ohľade vám lekári a výrobcovia odporúčajú meniť takéto zariadenie každé dva roky.

V opačnom prípade dochádza k zúženiu dutiny (pri nasledujúcej zmene prístroja, jednoducho sa nevráti), samotná protéza sa pokryje mikrotrhlinami (v dôsledku čoho sa môže vyvinúť závažný zápal), hlien a cysty sa objavia v dutine, čo vám prinesie nepríjemné pocity (chronická konjunktivitída, viečka). Lekárom sa odporúča, aby raz za rok vykonali obnovu zariadenia.


Psychologická pomoc po protetike

Strata orgánu videnia je pre človeka obrovským problémom! Problémy vznikajú prirodzene: strata sebavedomia, získanie veľkého počtu komplexov a mnoho ďalšieho. Počas obdobia rehabilitácie lekári radia ľuďom, ktorí vykonali takúto operáciu, aby nikomu nepovedali, že oko nie je skutočné. Ak je to možné, aj vaša rodina a priatelia. Potom sa podľa psychológov budete cítiť oveľa istejšie a ľudia okolo vás si ani nevšimnú rozdiel. Lekári vám tiež odporúčajú absolvovať kurz psychologickej pomoci - kvalifikovaný špecialista vám pomôže pochopiť problémy, ktoré vás trápia, a všetko necháte v tajnosti.

Nemôžete sa vzdať svojich bežných aktivít: pri hraní športu sa jednoducho zavedú minimálne obmedzenia, jazda je povolená, ak druhé oko dokonale vidí, šitie a pletenie, plávanie - to všetko bude k dispozícii. Najdôležitejšie je, že ľudia nebudú mať podozrenie, že máte také tajomstvo.

Pamätajte si, že ak ste stratili oko - to neznamená, že musíte dostať depresiu a stratiť nádej na normálny život. Na tento účel sú vynájdené očné protézy - takže sa človek cíti plnohodnotným členom spoločnosti. Takže sa nemusíte báť, ťahajte sa spolu a naďalej žiť šťastne!

Autor článku: Pavel Nazarov


Najviac diskutované
Ochorenia sietnice: liečba Ochorenia sietnice: liečba
Jednotlivé očné protézy: prehľad, popis, typy a recenzie Jednotlivé očné protézy: prehľad, popis, typy a recenzie
Oči si názov jeho častí Oči si názov jeho častí


top