

ICL晶體植入術
散光晶體植入術的全新答案
V Toric ICL
將高度近視與高度散光
用一枚特製晶體同時矯正的 V Toric ICL
考慮每個人的散光軸與眼球結構
實現更加精準的視力矯正

普通Toric ICL vs V Toric ICL
即使同為散光晶體植入術,晶體植入的方向不同,穩定性與視覺質量也會有所不同
普通散光ICL
水平方向(Horizontal)
為防止旋轉
用大尺寸晶體緊貼固定
用大尺寸晶體緊貼固定
隨眼內活動
存在輕微旋轉的可能
存在輕微旋轉的可能
晶體旋轉時散光軸可能變化
並導致視力下降
並導致視力下降
對比專案
植入方向
固定方式
旋轉可能性
散光矯正
V Toric ICL (垂直植入)
垂直方向(Vertical)
順應眼球的縱向結構
穩定固定
穩定固定
呈縱向放置
晶體旋轉可能性降低
晶體旋轉可能性降低
穩定保持散光軸
確保長期穩定性
確保長期穩定性
傳統散光晶體植入術的侷限
眼內晶體
固定困難晶體旋轉可能
導致散光軸偏移視力矯正
效果下降
晶體尺寸過大時可能出現的副作用

眼壓升高的可能
晶體與眼球結構之間空間不足時
可能影響眼壓

角膜內皮細胞減少的可能
角膜與晶體之間距離不足時
可能影響角膜內皮細胞

眼痛及頭痛
眼內壓力變化或適應晶體的過程中
可能產生不適感
為什麼是V(Vertical) Toric?
東方人的眼睛常呈上下徑
大於左右徑的形態
V Toric ICL正是考慮到這種眼球結構
將晶體沿垂直方向(Vertical)植入的方式
01
更契合眼部結構的穩定位置
考慮眼球的解剖學特性
幫助晶體穩定固定
幫助晶體穩定固定
02
晶體旋轉可能性降低
垂直方向植入減少晶體旋轉的可能
降低散光軸變化的風險
降低散光軸變化的風險
03
散光矯正穩定性提升
散光軸保持穩定
可期待更穩定的散光矯正效果
可期待更穩定的散光矯正效果
04
眼球負擔及副作用減少
減少使用不必要的大尺寸晶體
將眼球負擔降至最低
將眼球負擔降至最低

散光晶體為何旋轉至關重要
普通晶體
即使晶體在眼內旋轉,視力變化也不大
散光晶體
只有準確對準散光軸植入才能看得清晰
1°之差帶來的結果
散光晶體的軸哪怕只偏移1°
視力矯正效果就會下降約3%
因此散光晶體植入術中晶體的固定力
與穩定性極為重要
視力矯正效果就會下降約3%
因此散光晶體植入術中晶體的固定力
與穩定性極為重要
V Toric ICL定製設計
從晶體尺寸到散光度數、散光軸、植入方向
綜合考慮4大要素
進行針對個人眼球結構
最佳化的定製散光矯正
晶體尺寸
精密分析個人眼球結構
選擇適合眼睛的晶體尺寸
散光度數
通過精密檢查測量
每個人的散光程度
進行定製化散光矯正
散光軸
分析散光軸,將晶體放置在
符合眼部狀態的準確位置
植入方向
沿垂直方向植入
提高晶體固定的
穩定性
並幫助保持散光軸


V Toric ICL核心檢查裝置
眼前節OCT CASIA2
基於CASIA2的精密資料
提升V Toric ICL手術方案的準確度
從角膜到晶狀體
對眼前節進行三維立體分析將晶體植入空間的
深度與形態量化確認以資料分析因人而異的
前房角結構差異判斷適合V Toric ICL的晶體尺寸 · 方向