ICL晶体植入术主视觉ICL晶体植入术主视觉

散光晶体植入术的全新答案

V Toric ICL

将高度近视与高度散光
用一枚特制晶体同时矫正的 V Toric ICL

考虑每个人的散光轴与眼球结构
实现更加精准的视力矫正

V Toric ICL晶体

普通Toric ICL vs V Toric ICL

即使同为散光晶体植入术,晶体植入的方向不同,稳定性与视觉质量也会有所不同

普通散光ICL
水平方向(Horizontal)
为防止旋转
用大尺寸晶体紧贴固定
随眼内活动
存在轻微旋转的可能
晶体旋转时散光轴可能变化
并导致视力下降
对比项目
植入方向
固定方式
旋转可能性
散光矫正
V Toric ICL (垂直植入)
垂直方向(Vertical)
顺应眼球的纵向结构
稳定固定
呈纵向放置
晶体旋转可能性降低
稳定保持散光轴
确保长期稳定性

传统散光晶体植入术的局限

  1. 眼内晶体
    固定困难

  2. 晶体旋转可能
    导致散光轴偏移

  3. 视力矫正
    效果下降

晶体尺寸过大时可能出现的副作用

眼压升高的可能

眼压升高的可能

晶体与眼球结构之间空间不足时
可能影响眼压

角膜内皮细胞减少的可能

角膜内皮细胞减少的可能

角膜与晶体之间距离不足时
可能影响角膜内皮细胞

眼痛及头痛

眼痛及头痛

眼内压力变化或适应晶体的过程中
可能产生不适感

为什么是V(Vertical) Toric?

东方人的眼睛常呈上下径
大于左右径的形态
V Toric ICL正是考虑到这种眼球结构
将晶体沿垂直方向(Vertical)植入的方式

01

更契合眼部结构的稳定位置

考虑眼球的解剖学特性
帮助晶体稳定固定
02

晶体旋转可能性降低

垂直方向植入减少晶体旋转的可能
降低散光轴变化的风险
03

散光矫正稳定性提升

散光轴保持稳定
可期待更稳定的散光矫正效果
04

眼球负担及副作用减少

减少使用不必要的大尺寸晶体
将眼球负担降至最低
散光晶体90度旋转对比

散光晶体为何旋转至关重要

普通晶体

即使晶体在眼内旋转,视力变化也不大

散光晶体

只有准确对准散光轴植入才能看得清晰

1°之差带来的结果

散光晶体的轴哪怕只偏移1°
视力矫正效果就会下降约3%
因此散光晶体植入术中晶体的固定力
与稳定性极为重要

V Toric ICL定制设计

从晶体尺寸到散光度数、散光轴、植入方向
综合考虑4大要素
进行针对个人眼球结构
优化的定制散光矫正

晶体尺寸

精密分析个人眼球结构
选择适合眼睛的晶体尺寸

散光度数

通过精密检查测量
每个人的散光程度
进行定制化散光矫正

散光轴

分析散光轴,将晶体放置在
符合眼部状态的准确位置

植入方向

沿垂直方向植入
提高晶体固定的
稳定性
并帮助保持散光轴

V Toric ICL核心检查设备

眼前节OCT CASIA2

基于CASIA2的精密数据

提升V Toric ICL手术方案的准确度

  • 从角膜到晶状体
    对眼前节进行三维立体分析

  • 将晶体植入空间的
    深度与形态量化确认

  • 以数据分析因人而异的
    前房角结构差异

  • 判断适合V Toric ICL的晶体尺寸 · 方向