眼科新闻汇总 – 六月第二周

眼科新闻汇总 – 六月第二周

1:偏头痛对视网膜和脉络膜有显著影响

一项最新研究发现,偏头痛对眼睛深层结构如神经节细胞层、脉络膜和视网膜神经纤维层有显著影响。

此前,多项研究已成功证明两种偏头痛类型——有先兆偏头痛(MwA)和无先兆偏头痛(MwoA)都会引起脑血流变化,这种变化最终反映在视网膜和脉络膜上。

这项由埃及开罗Ain Shams大学研究人员进行的研究,进一步利用光谱域光学相干断层扫描(SD-OCT)和增强深度成像技术(EDT)探讨了这些变化及其与偏头痛类型(MwA和MwoA)、严重程度和持续时间的相关性。

研究发现,患有两种类型偏头痛的患者视网膜神经纤维层(RNFL)所有象限均显著变薄。

研究中偏头痛患者的神经节细胞层(GCL)——包括上部和下部——也明显比未患病者更薄。

眼睛中血管最丰富的结构——脉络膜的所有象限也受到影响,表现为明显变薄。

研究人员还发现,MwA和MwoA因血管痉挛而对脉络膜、RNFL和GCL产生相同的病理影响。

更多研究详情请访问Healio.com

2:非侵入式技术带来视力矫正新希望

据报道,哥伦比亚大学工程与应用科学学院的研究人员开发了一种非侵入式永久视力矫正方法,预临床模型显示出巨大潜力。

研究人员采用“飞秒振荡器”技术,这是一种非手术方式,能够选择性且局部地改变角膜组织的生物力学和生物化学特性。

该技术改变了组织的宏观几何形态,且以非手术方式进行,副作用和限制远低于传统屈光手术。

此新技术有望有效治疗近视、远视、散光及不规则散光等常见眼疾。

目前这些眼疾的常见解决方案包括眼镜和隐形眼镜,角膜屈光手术则被视为更永久的解决方案,且成功率较高,但仍属于侵入性手术,可能出现术后并发症,极少数情况下甚至导致永久视力丧失。

即使是激光辅助视力矫正手术如LASIK和PRK,依赖消融技术,也可能导致角膜变薄或变弱。

哥伦比亚大学工程与应用科学学院的Sinisa Vukelic领导该非侵入式永久视力矫正技术的开发,他坚信该技术在预临床试验中展现出的巨大潜力。

该方法利用超快激光“飞秒振荡器”,以极低能量脉冲高频率发射,选择性且局部地改变目标角膜组织的生物力学和生物化学特性。

更多详情请见SceinceDaily

3:干细胞或助湿性年龄相关黄斑变性患者恢复部分视力

美国眼科学会的Kate Rauch报道了一项令人振奋的研究进展。英国科学家利用人类胚胎干细胞帮助盲人患者恢复部分功能性视力。

两名湿性年龄相关黄斑变性(Wet AMD)患者的受损眼睛接受干细胞移植后,均恢复了足够的视力以重新阅读,其中一位60多岁,另一位80多岁。

湿性黄斑变性由眼内血管渗漏引起,是老年人失明的主要原因之一,目前尚无可靠治愈方法。

患者目前只能通过各种技术包括低视力辅助设备最大限度利用剩余视力。但这项仍处于初步研究阶段的新疗法,为黄斑变性患者带来了新的希望。

研究中,患者一只眼睛中死亡或萎缩的视网膜被移植了来自视网膜营养底层——视网膜色素上皮(RPE)的干细胞贴片。

移植的外来细胞与周围组织自然融合,恢复了部分视力,且目前尚未出现不可治疗的副作用。

更多信息请访问美国眼科学会

4:如果必须在视力和教育之间做选择怎么办?

据MEDICALNEWSTODAY.com的Ana Sandoiu报道,最新研究显示,长时间接受教育可能增加患近视的风险。

仅在美国,近视是12至54岁人群中最常见的眼病之一,超过40%的人患有近视。多项研究预测,到2050年,全球将有50亿人患近视,其中10亿人患高度近视,这种情况增加了青光眼、视网膜脱落和白内障的风险。

研究人员已确认教育水平与近视之间存在关联,但因果关系尚未明确,这使得这项新发现尤为重要。

英国布里斯托大学和卡迪夫大学合作研究,探讨是教育导致近视风险增加,还是近视促使人们延长受教育年限。

研究结果显示,以英国教育体系为参考,每增加一年教育,近视度数平均增加0.27屈光度。

简单来说,接受大学教育的人相比16岁辍学者,近视度数可能多出约1屈光度。

另一方面,研究未发现近视度数增加会导致人们延长受教育年限的显著证据。

欲了解更多详情,请访问MEDICAL NEWS TODAY

5:在家测量眼压成为现实——感谢这款新获FDA批准的设备

《ALL ABOUT VISION》的Liz Segre报道了一款令人惊叹的新设备,使得监测眼压(眼内压,IOP)成为可能。

此前,眼科医生因眼压在一天中频繁波动,难以准确调整青光眼药物剂量。高眼压可能损害视神经,导致永久视力丧失。

这款名为‘Icare Home device’的设备已获FDA批准,是一款便捷的工具,帮助患者自行监测眼压。使用非常简单,只需正确放置设备于眼睛上方,设备通过红绿灯信号辅助定位,自动识别并测量目标眼睛的眼压。

设备可进行单次测量,也可自动完成六次连续测量以提高准确性。

更多信息请访问ALL ABOUT VISION