Меню Рубрики

Гидрогелевые это мягкие контактные линзы

Какие линзы лучше, гидрогелевые или силикон-гидрогелевые? В чем их отличия и разница? Какие линзы безопаснее в сравнении, силикон-гидрогель или гидрогель, какие комфортнее? Эти и другие подобные вопросы приходится слышать достаточно часто. Перед тем, как ответить, давайте разберем что из себя представляют гидрогелевые линзы и силикон-гидрогелевые линзы.

Итак, гидрогелевые контактные линзы. Гидрогель – это соединение геля и воды. До 1998 года все контактные линзы изготавливались только из гидрогелевого материала. Гидрогель достаточно тонкий и мягкий материал, имеет небольшой модуль упругости. Все гидрогелевые линзы имеют небольшой коэффициент пропускания кислорода, как правило около 20 и это является их основным недостатком. Такой показатель Dk/t не позволяет использовать гидрогелевые контактные линзы в гибком и тем более в пролонгированном режиме ношения. Для гидрогелевых линз возможен только дневной режим ношения.

В чем же опасность низкой пропускаемости кислорода гидрогелевой линзой?

Дело в том, что роговица глаза, на которую собственно и одевается контактная линза, не имеет своих кровеносных сосудов и необходимый кислород получает из воздуха. При ношении гидрогелевых линз возникает дефицит кислорода и развивается гипоксия роговицы, которая в свою очередь приводит к разрушению поверхностного эпителия роговицы и компенсаторному прорастанию сосудов в ее поверхность. Такие новообразованные сосуды можно увидеть у многих носителей гидрогелевых контактных линз, как правило более длительного ношения и изготовленных из традиционного материала Polimacon.

С момента своего появления гидрогелевые линзы претерпели существенные изменения, производители контактных линз разрабатывают новые методики, позволяющие уменьшить гипоксические осложнения, связанные с ношением гидрогелевых линз.

Для повышения проницаемости кислорода в составе гидрогелевых линз увеличивают процент содержания влаги. Чем больше воды, которая пропускает кислород, тем соответственно выше показатель Dk/t линзы.

Например линзы месячного ношения Proclear компании Cooper Vision содержат 62% влаги и имеют коэффициент пропускания кислорода Dk/t равный 42, однодневные линзы Biotrue 1-Day производство Bausch end Lomb содержат 78% воды их показатель Dk/t также равен 42. Данные гидрогелевые линзы имеют самый высокий показатель пропускания кислорода среди все других гидрогелевых линз, но тем не менее этот показатель намного меньше показателя пропускаемости кислорода даже у самых простых силикон-гидрогелевых линз.

Повышение количества влаги в линзах приводит не только к повышению пропускания кислорода, но и к увеличению комфорта в линзах.

Вначале увеличивая содержание влаги в составе линз, столкнулись с проблемой дегидратации.

Недостатки гидрогелевых линз

Вода имеет способность испарятся, гидрогелевая линза теряя влагу становится не комфортной, возникает чувство сухости глаз что является основным недостатком гирогелевых линз. Изменяются и размеры линзы её посадка на роговице становится плотной, что ещё больше усугубляет гипоксические проявления.

Решение проблемы

Для решения проблемы дегидротации были разработаны биосовместимые гидрогелевые линзы. Такие линзы содержат в своем составе вещества естественным образом содержащиеся в тканях глаза и слезной плёнке и способные удерживать влагу, не давая ей испарятся. Например, в линзах семейства Proclear содержится фосфорилхолин (PC -Technology), в других биосовместимых линзах Biotrue 1-Day в составе находится сурфактант, который также входит в состав слезной плёнки. Благодаря технологии биосовместимости, гидрогелевые линзы не только приобретают устойчивость к дегидратации, но и становятся дополнительно более комфортными за счет имитации естественных структур глаза и слезы.

Только для дневного ношения

Вывод: все гидрогелевые линзы предназначены только для дневного режима ношения.

Современные гидрогелевые линзы обладают высоким влагосодержанием, устойчивы к дегидратации, имеют свойства биосовместимости, что позволяет значительно снизить гипоксические проявления и намного повысить комфорт при ношении линз. Кстати, все современные гидрогелевые линзы имеют небольшой срок ношения, как правило это однодневные линзы или линзы месячного ношения.

Силикон-гидрогелевые линзы

Рассмотрим силикон-гидрогелевые контактные линзы. Ещё одно их название «дышащие» контактные линзы. В составе силикон-гидрогелевых линз гидрогель и силикон или силоксан. Именно силоксан делает силикон-гидрогелевые линзы в отличии от гидрогелевых, более проницаемыми для кислорода, даёт ему возможность беспрепятственно проходить через материал линзы к поверхности роговицы.

Проблема в том, что силоксан гидрофобен, совершенно не совместим с влагой. Поэтому разработка «дышащих» линз из силикон-гидрогеля долгое время была невозможна. 1998 год, когда были выпущены первые силикон-гидрогелевые линзы PureVision компании Bausch end Lomb, считается началом новой эпохи в контактной коррекции зрения.

Недостатки силикон-гидрогелевых линз

С появлением совершенно безопасных силикон-гидрогелевых линз проблема гипоксических повреждений роговицы была решена и как казалось в начале эпоха гидрогелевых линз ушла в прошлое. Но не все оказалось так просто.

Основной недостаток силикон-гидогелевых линз – гидрофобность силикона, его неспособность удерживать влагу, жесткость и высокий коэффициент трения, приводящий к механическому повреждению слизистой верхнего века, сделало ношение безопасных силикон-гидрогелевых линз первого поколения крайне некомфортным и часто приводило к отказу от ношения линз.

Устранение проблемы

Для устранения этой проблемы специалистами многих компаний производящих контактные линзы были разработаны новейшие технологии, и материалы, позволяющие выпускать силикон-гидрогелевые линзы комфортные, с высоким влагосодержанием, низким модулем упругости и низким коэффициентом трения. В следствии данных разработок появились силикон-гидрогелевые линзы второго, а затем третьего поколения.

Например, в силикон-гидрогелевых линзах второго поколения Acuvue Oasys и 1-Day Acuvue TruEye применена технология Hydraclear и Hydraclear Plus благодаря которой увлажняющее вещество поливинилпирролидон было внедрено в матрицу линзы и связано с ее материалом.

Силикон-гидрогелевые линзы третьего поколения Biofinity компании Cooper Vision имеют высокий показатель Dk/t равный 160, высокое влагосодержание 48% с устойчивостью к дегидратации и низкий модуль упругости. Это стало возможным благодаря применению технологии Aquaform® Comfort Science™. Материал линз Biofinity состоит из более длинных силоксановых цепочек, которые естественным образом удерживают влагу без использования увлажняющих агентов.

Отдельно хочется отметить новые однодневные линзы компании Alcon Dailies Total1. Их можно назвать гибридом гидрогелевых и силикон -гидрогелевых линз. Силикон-гидрогелевая внутренняя часть линзы имеет коэффициент пропускания кислорода Dk/t равный 156 и содержание влаги 33%. Силикон-гидрогелевая начинка линзы снаружи одета в оболочку из гидрогеля с содержанием влаги 80-100% что позволяет линзе Dailies Total1 встраивается в поверхность слезной плёнки.

Таким образом линзы Dailies Total1 обладают всеми преимуществами силикон-гидрогелевых линз (безопасность и высокая пропускаемость кислорода) и гидрогелевых (высокая влажность, мягкость). В современных силикон-гидрогелевых линзах за счет специальной обработки поверхности и дизайна края линзы, коэффициент трения значительно снижен, хотя все равно уступает коэффициенту трения гидрогелевых линз.

Особенность силикон-гидрогелевых линз

Ещё одна особенность силикон-гидрогелевых линз – это осложнение в виде прокрашивания роговицы связанное с использованием неподходящих средств ухода. Как оказалось, не все растворы для линз одинаково хорошо подходят для силикон-гидрогелевых линз. Молекулы консервантов в некоторых растворах имея маленькие размеры способны проникать внутрь силикон-гидрогелевых линз, накапливаться и приводить к повреждению поверхностного эпителия роговицы.

Из многофункциональных растворов для очистки силикон-гидрогелевых линз можно использовать Avizor Unica sensitive, Опти-фри Pure Moist, Hy-Care. Но самым лучшим методом очистки считаются пероксидные системы, которые не содержат консервантов.

Итог: силикон–гидрогелевые линзы безопасные, пропускают кислород, их можно использовать для гибкого и пролонгированного режима ношения. Из недостатков – линзы гидрофобные, плохо удерживают влагу, имеют высокий модуль упругости, жёсткие, могут привести к механическому повреждению слизистой века за счет высокого коэффициента трения и прокрашиванию роговицы при использовании неподходящих средств ухода. Поэтому из силикон-гидрогелевых линз лучше выбирать линзы последнего поколения, у которых данные недостатки значительно уменьшены.

Внимательно стоит выбирать средства ухода за силикон-гидрогелевыми линзами. Всегда консультируйтесь с грамотным врачом.

Какие линзы лучше – сравнение

Теперь, когда мы рассмотрели основные достоинства и недостатки обоих типов линз, будем сравнивать гидрогелевые и силикон-гидрогелевые линзы по следующим параметрам:

  1. комфорт при ношении и при первичном одевании линз
  2. безопасность ношения и возможные осложнения
  3. устойчивость к отложениям
  4. удобство при манипуляциях с линзами
  5. стоимость

Сразу оговоримся, что не будем рассматривать гидрогелевые линзы длительного ношения сроком на 3-6 месяцев как изначально не безопасные и не комфортные для глаз и силикон-гидрогелевые линзы первого поколения, которые имеют высокий модуль упругости, жёсткие и плохо удерживают влагу.

Комфорт при ношении и сразу после одевания линз

В данном случае безусловное преимущество принадлежит гидрогелевым линзам последнего поколения. Эти линзы имеют высокое содержание влаги 60-70% и как правило биосовместимые, например, линзы семейства Proclear или Biotrue 1-Day. Такие линзы абсолютно не ощущаются на глазах сразу после надевания – это вариант для чувствительных глаз.

Несомненным плюсом линз семейства Proclear является их устойчивость к дегидратации, поэтому линза, не теряя влагу останется такой-же комфортной целый день.

Гидрогелевые линзы не обладающие такой устойчивостью к дегидратации, в течении дня теряют влагу, причём чем больше влаги содержится в составе линзы, тем больше её испарятся при неблагоприятных условиях ношения. Гидрогелевая линза, теряя влагу деформируется, уменьшается в размере, посадка линзы становится более плотной, через обезвоженную линзу кислород практически не проходит, все это приводит к гипоксиии роговицы и конечно же страдает комфорт, линза начинает ощущается как инородное тело. Ещё раз повторить, это не относится к гидрогелевым линзам, имеющим устойчивость к дегидратации, такие линзы будут комфортными в течение всего срока ношения.

Силикон-гидрогелевые линзы имеют более высокий по сравнению с линзами гидрогелевыми, модуль упругости и даже самые мягкие силикон-гидрогелевые линзы все равно будут толще и жестче чем гидрогелевые линзы. Сразу после надевания такие линзы, как правило ощущаются на глазах, особенно на чувствительных. Силикон-гидрогелевые линзы последнего поколения хорошо смачиваются и удерживают влагу, имеют устойчивость к дегидратации, поэтому в течении дня достаточно комфортны на глазах.

Очень важно что в конце дня силикон-гидрогелевые линзы будут, в любом случае, более комфортными чем любые гидрогелевые линзы. Связано это нарастающей к вечеру гипоксией роговицы при ношении гидрогелевых линз. При ношении силикон–гидрогелевых линз гипоксия не возникает.

Давайте подведем итог по этому пункту: гидрогелевые линзы более комфортны сразу после надевания, силикон-гидрогелевые вначале могут ощущаться на глазах, но останутся комфортными в конце дня. После снятия гидрогелевых линз возможно ощущение инородного тела или чувство песка в глазах – это связано с гипоксией роговицы. В силикон-гидрогелевых линзах такой проблемы нет.

Безопасность линз при ношении

Безусловным лидером в плане безопасности для глаз являются силикон-гидрогелевые линзы. При ношении таких линз гипоксия роговицы полностью исключена. Кислород в полном объёме проходит через поверхность силикон-гидрогелевых линз к роговице, которая, как мы уже знаем, не имеет собственных кровеносных сосудов и кислород, получает из воздуха. Так называемый показатель пропускания кислорода Dk/t у всех силикон-гидрогелевых линз выше 100.

Читайте также:  Цветные линзы для глаз оттеночные

Пропускание кислорода в силикон-гидрогелевых линзах происходит за счет пор, образованных силиконом.

Любые гидрогелевые линзы имеют показатель пропускания кислорода менее 100, как правило он равен 20 и самое большое значение Dk/t среди гидрогелевых линз равно 42. В гидрогелевых линзах кислород проходит поверхность линзы к роговице за счет водного компонента. Поэтому чем больше содержание влаги, тем больше пропускаемость кислорода. Для того, чтобы пропускаемость кислорода гидрогелевой линзы была стабильной в течении дня необходимо иметь постоянный, стабильный уровень влаги в составе линзы.

Но на практике оказывается, что при ношении гидрогелевая линза теряет часть влаги, а это приводит к уменьшению и так небольшой кислородной проницаемости. Поэтому при выборе гидрогелевых линз, очень важным их качеством является устойчивость к дегидратации, которая будет обеспечивать стабильную пропускаемость кислорода.

Таким образом, силикон-гидрогелевые «дышащие” линзы безусловно будут безопаснее.

Осложнения, связанные с ношением линз

Осложнения в контактной коррекции всегда связаны с несоблюдением правил ношения линз или с неправильным подбором размера линз.

После появления более безопасных силикон-гидрогелевых линз, казалось бы, об осложнениях контактной коррекции можно было забыть, но разочарованию врачей, количество микробных кератитов и керато-коньюнктивитов увеличилось. Связано это было нарушением правил ношения линз. «Дышащие» линзы часто носили не снимая, плавали в линзах, носили во время простудных заболеваний. Если в начале появления силикон-гидрогелевых линз пролонгированный режим ношения широко рекомендовали врачи офтальмологи, то сейчас, учитывая большое количество осложнений, связанных с таким режимом ношения, пролонгированный режим практически не назначают.

Другие осложнения, связанные с ношением силикон-гидрогелевых линз – это изменение коньюнктивы верхнего века и прокрашивание роговицы. Изменение слизистой оболочки верхнего века происходит в следствии трения жёсткого края линзы и коньюнктивы века, проявляется чувством инородного тела за верхним веком. Такое осложнение встречается при ношении силикон-гидрогелевых линз первого поколения или при неправильно подобранном размере линзы. Прокрашивание роговицы -это осложнение, связанное с использованием неподходящих средств ухода, когда токсические компоненты раствора, чаще это консерванты, проникая внутрь линзы и накапливаясь там, вызывают повреждение поверхностного эпителия роговицы. Повреждения эпителия видны при использовании специального красителя.

Осложнения, связанные с ношением гидрогелевых линз – это конечно же гипоксия роговицы, приводящая к разрушению её эпителия и компенсаторному прорастанию сосудов в поверхность роговицы. Новообразованные сосуды являются безусловным признаком гипоксиии, выглядят они не очень эстетично и являются основной причиной отказа от ношения линз.

Устойчивость к отложениям

Контактная линза контактирует с компонентами слезной плёнки и веществами, находящимися в окружающей среде. Поэтому все что находится в окружающем воздухе, на пальцах рук при манипуляциях с линзами, в контейнере где линзы хранятся, в слезе в конечном счёте оседает на поверхности линзы.

Единственные линзы, которым не страшны отложения – это однодневные линзы, которые в конце дня снимаются и выбрасываются.

На силикон-гидрогелевых линзах откладываются липидные (жировые) отложения на поверхности гидрогелевых линз – отложения, состоящие из денатурированного белка и солевые конгломераты. Поэтому загрязненная силикон-гидрогелевая линза становится мутной, основная жалоба на снижение зрения в линзах.

Если же на поверхности гидрогелевых линз оседают денатурированные белки или соли, то линза становится не комфортной, создаётся ощущение инородного тела или песка в глазах. Исходя из этого растворы для очистки гидрогелевых линз не подойдут для очистки силикон-гидрогелевых линз.

Поэтому важен правильный выбор раствора для линз. Производители для повышения устойчивости линз к отложениям используют различные технологии. В гидрогелевых линзах используется не ионный материал, который в меньшей степени притягивает молекулы белка. В случае силикон-гидрогелевого материала проблема решается немного по-другому. Например, в линзах Acuvue Oasys сокращен срок ношения, не более 2 недель. В линзах семейства Air Optix поверхность подвергается лазерной обработке, которая позволяет спрятать участки силикона притягивающие липиды внутрь линзы.

Поэтому в зависимости от состава слезы некоторым людям больше подходят гидрогелевые линзы, а другим силикон-гидрогелевые.

Но в одинаковой степени как гидрогелевые, так и силикон-гидрогелевые линзы подвержены загрязнениям частичками аэрозолей, пыльцой растений, дымом, пылью и т.д.

Удобство при манипуляциях с линзами

Безусловно, удобнее и легче одеть контактную линзу более плотную, которая хорошо держит форму и не «скатывается» с пальца. В этом отношении преимущество, конечно же, на стороне силикон-гидрогелевых линз.

Все силикон-гидрогелевые линзы по сравнению с линзами гидрогелевыми имеют более высокий модуль упругости, они более плотные и соответственно одевать такие линзы намного легче особенно для новичков, которые только учатся пользоваться контактными линзами.

Таким образом силикон-гидрогелевые линзы более удобны при манипуляциях, их легче одевать, особенно тем, кто ранее линзами не пользовался. Но при этом, гидрогелевые линзы несмотря на сложности в обращении с ними и трудности при обучении новичков, будут более комфортны сразу после надевания.

Сравнение стоимости линз

Как правило все гидрогелевые линзы в своем классе имеют более дешевую стоимость по сравнению с линзами силикон-гидрогелевыми.

В заключении, какие линзы гидрогелевые или силикон-гидрогелевые выбрать, довольно сложный вопрос, зависящий от индивидуальных особенностей организма каждого человека, а также от образа жизни и предполагаемого режима ношения линз.

Мягкие гидрогелевые контактные линзы

Контактные линзы материал линз — гидрогелевые

Несмотря на то, что линзы с применением силикона достаточно увлажненные и наиболее дышащие, на сегодня они во многом проигрывают гидрогелевым средствам коррекции в удобстве и комфорте. Все дело в модуле жесткости — показатель, характеризующий способность КЛ воспроизводить форму глаза. Кроме того, есть много людей, не переносящих силиконовые составляющие, и поэтому врачи им рекомендуют использовать только гидрофильные изделия с высокими показателями воды. Мягкие гидрогелевые контактные линзы — самые востребованные средства для коррекции зрения.

Преимущества и особенности гидрогелевых контактныз линз

Сегодня 90 процентов изготовляемых КЛ производят именно из таких материалов. Главное преимущество гидрогеля характеризуется удерживанием или пропусканием влаги — именно этот фактор влияет на удобство и комфорт в использовании этих линз. К неоспоримым плюсам контактных ежедневных гидрогелевых линз можно добавить следующее:

  • Правильная центровка не позволяет КЛ смещаться.
  • Быстрая адаптация и привыкание к изделию.
  • При правильном использовании и хранении риск инфицирования сведен к нулю.
  • Оптика производятся из биосовместимых газопроницаемых материалов.
  • Упругость этих линз сводит к минимуму механические воздействия на склеру и роговицу.

    Отличные оптические показатели гидрофильных материалов гарантируют постоянную остроту зрения людям при заболеваниях миопией, гиперметропией и астигматизмом. В интернет-магазине luxoptica.ua можно приобрести гидрогелевые изделия по самым приемлемым ценам.

    Гидрогелевые линзы: какие выбрать?

    Для начала надо определиться, какие и для чего вам нужны линзы. Мы предлагаем широкий ассортимент изделий для любых потребностей:

  • Одноразовые КЛ — нуждаются в ежедневной замене. Врачи рекомендуют их людям, которые не собираются использовать линзы каждый день.
  • Контактные средства с ультрафиолетовыми фильтрами — корректируют зрение и защищают его от ультрафиолета.
  • Мультифокальные КЛ — рекомендуют для корректировки дальнозоркости.
  • Торические КЛ — эффективны для лечения и профилактики астигматизма.

    Хотим обратить ваше внимание, что в любом городе Украины, где есть наши магазины, доставка производится в день заказа или на следующий. В общем, если вы хотите сменить имидж или вам надоело постоянное ношение очков, купите линзы по доступным ценам в нашем интернет-магазине. Именно с ними вы добьетесь наиболее эффективных результатов коррекции зрения!

    Контактные линзы

    Контактные линзы — небольшие изготавливаемые из прозрачных материалов линзы. надеваемые непосредственно на глаза для коррекции зрения. (то есть для повышения остроты зрения), за исключением декоративных и косметических контактных линз — они могут не только корректировать зрение, но и украшать глаза.

    Контактные линзы, по мнению специалистов, носят около 125 миллионов человек в мире. Метод коррекции зрения с помощью контактных линз называется контактной коррекцией зрения. [источник не указан 889 дней ]

    Более 40 % тех, кто носит контактные линзы, — это молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет. А среди тех, кто надевает [1] контактные линзы впервые, доля молодых людей в возрасте до 35 лет почти 90 %, при этом женщин среди них — 70 % [2] .

    Впервые идею использовать контактную коррекцию высказал Леонардо да Винчи в 1508 году. В архиве его работ находится рисунок глаза с заполненной водой ванночкой — прообразом современных контактных линз. В 1888 году Адольф Гастон Евгений Фик описал первую стеклянную линзу, обладающую оптической силой. Изготовил же первую линзу и внедрил во врачебную практику немецкий изобретатель Август Мюллер .

    До 1960-х годов контактные линзы изготавливали только из органического стекла (PMMA). Жесткие PMMA линзы были некомфортны при ношении, вызывали ощущение инородного тела в глазу и не пропускали к роговице глаза необходимый для ее нормального функционирования кислород.

    В 1960 г. чешский ученый Отто Вихтерле синтезировал новый полимер (НЕМА) и изготовил из него первую мягкую контактную линзу. Линзы из НЕМА стали называть мягкими, так как этот полимер обладал способностью поглощать воду (38 %) и после насыщения водой становился очень мягким и эластичным.

    Примерно 10 лет назад появилось новое поколение мягких контактных линз — силикон-гидрогелевые контактные линзы . обеспечивающие еще больший комфорт и безопасность. [источник не указан 909 дней ]

    Виды контактных линз

    Существуют различные классификации контактных линз: по материалу, из которого они изготовлены, по частоте замены (срока, после которого линзы заменяются на новые), режиму ношения (дневной, гибкий, пролонгированный, непрерывный), дизайну (сферические, торические, мультифокальные), степени прозрачности (прозрачные, цветные, декоративные).

    В целом, контактные линзы подразделяют на две большие группы:

  • Мягкие контактные линзы
  • Жёсткие контактные линзы .

    Мягкие контактные линзы носят около 90 % пользователей контактными линзами в мире. Мягкие контактные линзы, в свою очередь, подразделяются на 2 класса: гидрогелевые линзы и силикон-гидрогелевые линзы.

    Жесткие контактные линзы применяются, в основном, для коррекции зрения в сложных случаях (например, при высоких степенях астигматизма. при кератоконусе ) и в ортокератологии. Жесткие линзы позволяют добиться увеличения остроты зрения благодаря тому, что они сохраняют свою форму. Такие линзы изготавливают из полимеров. обеспечивающих высокую степень пропускания кислорода к роговице глаза, поэтому их называют жесткими газопроницаемыми контактными линзами. [источник не указан 909 дней ]

    Цветные и оттеночные контактные линзы

    Мужчина с контактными линзами, изменяющими цвет глаз

    В этом разделе не хватает ссылок на источники информации.

    Информация должна быть проверяема. иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
    Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники .
    Эта отметка установлена 12 мая 2011 .

    Контактные линзы характеризуются следующими основными параметрами [3] :

    Читайте также:  Как одевать линзы на 3 месяца
  • Материал
  • Радиус кривизны (BC, BCR)
  • Диаметр линзы (D, OAD)
  • Оптическая сила
  • Оси цилиндра
  • Толщина центра линзы
  • Режим ношения
  • Частота замены
  • Дизайн

    Частота замены — рекомендуемый производителем контактных линз максимальный период времени их использования, после которого линзы должны быть заменены на новые.

  • 1 день (однодневные контактные линзы),
  • 1-2 недели,
  • 1 месяц (линзы ежемесячной замены),
  • 3 или 6 месяцев,
  • 1 год (традиционные линзы).

    Линзы длительного срока ношения без замены (6-12 месяцев) упакованы во флаконы. Линзы более частой замены упакованы в блистеры .

    Режим ношения — рекомендуемый производителем контактных линз максимальный период времени, в течение которого линзы можно носить, не снимая.

  • дневной (линзы надеваются утром и снимаются перед сном),
  • пролонгированный (линзы надеваются на 7 дней и не снимаются на ночь),
  • гибкий (линзы носятся 1-2 дня не снимая),
  • непрерывный (возможно непрерывное ношение линз в течение до 30 дней, не снимая их на ночь режим разрешен только для некоторых силикон-гидрогелевых линз, для его применения требуется консультация врача-офтальмолога ). Дизайн контактных линз
  • Сферические контактные линзы применяются для коррекции миопии и гиперметропии .
  • Торические контактные линзы применяются для коррекции миопии и гиперметропии при наличии астигматизма .
  • Мультифокальные контактные линзы применяются для коррекции пресбиопии .

    Для повышения качества зрения во всех типах линз может применяться асферический дизайн .

    Для изготовления контактных линз применяются различные материалы. Большую часть составляют гидрогелевые полимеры. Силикон-гидрогелевых материалов всего около 10.

    Материал контактной линзы в значительной степени определяет ее свойства. К главным характеристикам материала относятся содержание воды и кислородная проницаемость .

    В зависимости от содержания воды в материале линзы они подразделяются на:

  • линзы с низким содержанием воды (&lt50 %),
  • линзы со средним содержанием воды (около 50 %),
  • линзы с высоким содержанием воды (&gt50 %).

    Для гидрогелевых контактных линз, чем больше содержание воды, тем больше они пропускают кислорода к роговице глаза, что положительно сказывается на здоровье глаз. Однако с увеличением содержания воды гидрогелевые линзы становятся слишком мягкими, и с ними трудно обращаться. Поэтому максимальное содержание воды в гидрогелевых линзах не превышает 70 %. Для силикон-гидрогелевых линз пропускание кислорода не связано с содержанием воды.

    Способность контактной линзы пропускать кислород характеризуется специальным коэффициентом Dk/t (Dk — кислородная проницаемость материала линзы, а t -толщина линзы в центре). Для гидрогелевых линз Dk/t обычно лежит в диапазоне 20-30 единиц. Этого достаточно для дневного ношения. Для того, чтобы линзы можно было оставлять на глазах на ночь, требуются гораздо большие значения. Силикон-гидрогелевые контактные линзы имеют Dk/t порядка 70-170 единиц.

    Радиус кривизны в паре с Диаметром контактной линзы влияет на то, как «сидит» линза в глазу. Обычно линзы выпускаются одного или двух значений радиусов кривизны. Плохая посадка контактной линзы из-за несоответствия радиуса кривизны линзы форме роговицы может стать причиной отказа от ношения контактных линз.

    Основные оптические параметры контактной линзы: сила сферы (в диоптриях, со знаком «+» или «-»), сила цилиндра (в диоптриях) и положение оси цилиндра (в градусах). Последние два параметра указываются для торических контактных линз, применяемых для коррекции астигматизма.

    Обозначения глаз в рецепте: OD — правый глаз, OS — левый глаз.

    Параметры контактных линз для левого и правого глаза у одного пациента могут не совпадать.

    Правила использования

    Если линзы подобраны неправильно, «плавают» в глазу — помехи и дискомфорт неизбежны, следует обратиться к врачу. При большем, чем нужно радиусе кривизны линзы как бы слегка «плавают» в глазу, при меньшем, чем нужно радиусе — «застревают» в одном положении, фиксируются и не обеспечивают этой части роговицы глаза необходимого снабжения кислородом. В обоих случаях следует поменять такие линзы на линзы с подходящим радиусом кривизны: правильно подобранные линзы могут слегка сдвигаться при некотором моргании (т.е. не зафиксированы жестко) и одновременно, большую часть времени находятся на своем центральном месте. Длительное ношение линз с малым радиусом кривизны приводит к голоданию роговицы кислородом и повышает риск возникновения инфекционного заболевания роговицы в то время, как при достаточном количестве кислороде эти микроорганизмы не выживают.

    Плавать и купаться в линзах можно только при условии использования герметичных очков для плавания или маски. В линзах нельзя посещать сауну и баню [источник не указан 601 день ]. Если Вы приняли душ или поплавали в линзах (без очков или маски), необходимо их сразу поменять на свежую пару.

    Всем, кто носит контактные линзы, необходимо проходить профилактические осмотры офтальмолога не реже одного раза в год.

    Контактные линзы можно носить при любой температуре окружающего воздуха, в том числе и в сильный мороз.

    Возможные осложнения

    Использование контактных линз может повлечь за собой следующие виды осложнений [4] [5] :

    При невыполнении правил гигиены и неправильной очистке линз — необходимо обрабатывать линзы специальным чистящим раствором. возможно инфицирование слизистой оболочки глаза. При несоблюдении сроков ношения, регулярном перенашивании линз плановой замены, использованию линз с низкой кислородной проницаемостью — возможно постепенное прорастание сосудов в роговицу глаза (неоваскуляризация роговицы) и другие осложнения, которые часто необратимы и являются противопоказанием к дальнейшему ношению контактных линз.

    Производство контактных линз

    Существует несколько методов изготовления линз: центробежное формование, точение, литьё. а также методы, сочетающие перечисленные приемы.

  • Точение — «сухие» полимеризованные заготовки обработываются на токарном станке. С помощью компьютерных программ контроля получают линзы сложной геометрии с двумя и более числом радиусов кривизны. После обточки линзы полируются. гидратируются (насыщаются водой) до необходимых параметров и проходят химическую очистку. В конце цикла линза тонируется, проверяется, стерилизуется. упаковывается и маркируется.
  • Литьё — менее трудоемкий метод, чем точение. Сначала изготавливается металлическая форма-матрица, для каждого набора параметров линз — своя. По матрице отливаются пластиковые формы-копии, в которые заливается жидкий полимер. затвердевающий под воздействием ультрафиолета. Готовая линза полируется, гидратируется, подвергается тонированию, стерилизации и упаковке.
  • Центробежное формование — самый старый способ производства мягких контактных линз, но находит применение и по сей день. Жидкий полимер впрыскивается во вращающуюся на определенной скорости форму, где сразу же подвергается воздействию температуры и/или ультрафиолетового излучения, в результате чего затвердевает. Заготовка вынимается из формы, гидратируется и подвергается такой же обработке, как и при точении.

    Один из примеров комбинированного метода производства контактных линз — Реверсивный процесс III. При таком способе переднюю поверхность линзы получают методом центробежного формования, а заднюю — путем токарной обработки.

    Примечания

    Мягкие контактные линзы

    Вплоть до 60-х годов прошлого века единственным материалом для изготовления контактных линз, являлось органическое стекло. Мягкие силикон-гидрогелевые контактные линзы стали новой страницей в мировой истории контактной коррекции.

    Немного истории

    Стеклянные линзы совсем не пропускали кислород и вызывали при ношении чувство дискомфорта и присутствия в глазу инородного тела. Следом за ними были внедрены жесткие газопроницаемые линзы, которые пропускали нужное количество кислорода, однако также вызывали раздражение глаз и многие пользователи отказывались их носить из-за того, что постоянно чувствовали линзу.

    Изобретение мягких контактных линз, стало серьезным испытанием для рынка контактной коррекции. Ведь некогда востребованные жесткие линзы, практически перестали использоваться, за исключением редких случаев — коррекции высоких степеней астигматизма и кератоконуса. Правда, с некоторых пор, их применяют и в достаточно новом направлении офтальмологии — ортокератологии .

    Гипоксия роговицы при контактной коррекции

    Наша роговица полностью лишена сосудов и может получать кислород и часть питательных веществ из окружающего воздуха. А оставшаяся часть, ей доставляется в растворенном виде слезной жидкостью. Поэтому, основной проблемой контактной коррекции, считается гипоксия (кислородное голодание) роговицы. Ведь покрытая линзой роговица в достаточной мере не может получать необходимый ей кислород. С целью компенсации нехватки кислорода, в ее поверхность начинают прорастать новообразованные сосуды (неоваскуляризация ), что в перспективе грозит серьезным ухудшением зрения, так как сосуды серьезно снижают прозрачность роговицы.

    Популярные сегодня гидрогелевые линзы изготавливаются из гидрогелевых полимеров, не способных пропускать кислород. Его, роговица получает растворенным из воды, которая предусмотрена в линзе. Поэтому, чем больше содержится в линзе воды, тем больше кислорода роговица получает. Но вода имеет свойство быстро испаряться, и чем больше в линзе влагосодержание, тем быстрее при ношении она пересыхает, что вызывает серьезный дискомфорт. Вместе с тем, если воды много, с контактной линзой трудно обращаться, ведь она практически не держит форму.

    Максимальный коэффициент пропуска кислорода (Dk/t) современных гидрогелевых контактных линз оставляет примерно 40 условных единиц. Этого мало, ведь чтобы не возникла хроническая гипоксия роговицы коэффициент пропуска кислорода через линзу должен составлять 80 или более условных единиц. Такими характеристиками обладают контактные линзы из силикон-гидрогеля.

    Силикон-гидрогелевые линзы

    Из их названия становится понятно, что силикон-гидрогелевые линзы, включают силикон и гидрогель. Для силикона характерна очень высокая пропускная способность кислорода — практически 100-160 единиц, значительно снижающая риск гипоксии роговицы. Гидрогелевому компоненту, отводится роль увлажнения роговицы, что обеспечивает комфортное ношение этих линз. Подобные уникальные свойства, делают силикон-гидрогелевые линзы особенно популярными среди пользователей.

    К другим достоинствам силикон-гидрогелевых материалов, можно отнести:

  • Меньшее содержание воды, чем в гидрогелевых, что не так сказывается на испарении жидкости и дает возможность носить контактные линзы достаточно длительно без ощущения сухости и дискомфорта. Благодаря этому, только линзы из силикон-гидрогеля можно носить непрерывно, включая и время ночного сна. Но из-за того, что влагосодержание в силикон-гидрогелевых линзах все-таки много ниже, чем в гидрогелевых, для предотвращения сухости глаз, в материал изготовления линз вводятся дополнительные увлажняющие агенты и применяют специальные методы обработки поверхности.
  • Линзы из силикон-гидрогеля более плотные, в сравнении с гидрофильными, поэтому в первые часы или сутки ношения, они могут ощущаться пользователем. Правда, по этой же причине, их легче надевать и снимать, ведь они отлично держат форму.
  • В отличии от гидрогелевых, на линзах из силикон-гидрогеля накапливается меньше белковых отложений, что увеличивает срок их комфортного ношения.

    Самым щадящим для глаз принято считать дневное ношение контактных линз и снятие их на время сна. Ведь ночью, глаза закрыты и доступа атмосферного воздуха к их поверхности нет, поэтому роговица больше страдает от недостатка кислорода и гипоксии. Однако многие люди в силу определенных обстоятельств, вынуждены периодически спать не снимая линз. Только в силикон-гидрогелевых линзах можно делать это без опаски за состояние роговицы. Они разрешены для длительного (7 дней подряд) ношения и не причинят вреда при непрерывном ношении до 30 дней. Силикон-гидрогелевые линзы отлично подойдут людям, работающим в непрерывном режиме достаточно длительное время (суточные дежурства, вахты и пр.).

    Читайте также:  Alcon контактные линзы freshlook colorblends gemstone green

    Сегодня, в продаже имеются как сферические линзы из силикон-гидрогеля для коррекции миопии и гиперметропии. так и торические линзы из силикон-гидрогеля для коррекции астигматизма, а также мультифокальные силикон-гидрогелевые линзы.

    Подбор силикон-гидрогелевыех линз

    В силу того, что силиконовая составляющая линз делает их несколько жестче, специалист по контактной коррекции должен более внимательно отнестись к радиусу базовой кривизны линзы, особенно, если пациент носил ранее гидрогелевые контактные линзы, а теперь решил перейти на силикон-гидрогелевые. Нередко случается так, что линза из силикон-гидрогеля с базовой кривизной как у гидрогелевой, будет иметь иную посадку. Поэтому обязательно проводить примерку новых линз, чтобы убедиться в правильности ее посадки и подвижности линзы.

    В медицинском центре Московская Глазная Клиника все желающие могут пройти обследование на самой современной диагностической аппаратуре, а по результатам — получить консультацию высококлассного специалиста. Мы открыты семь дней в неделю и работаем ежедневно с 9 ч до 21 ч. Наши специалисты помогут выявить причину снижения зрения, и проведут грамотное лечение выявленных патологий. Опытные рефракционные хирурги, детальная диагностика и обследование, а также большой профессиональный опыт наших специалистов позволяют обеспечить максимально благоприятный результат для пациента.

    Стоимость подбора контактных линз в нашей клинике составляет 1500 рублей. Цены на другие медицинские услуги в МГК можно посмотреть здесь .

    Уточнить стоимость той или иной процедуры, записаться на прием в «Московскую Глазную Клинику» Вы можете по многоканальному телефону 8 (800) 777-38-81 (ежедневно с 9:00 до 21:00, бесплатно для мобильных и регионов РФ) или воспользовавшись формой онлайн-записи .

    Добавить отзыв или комментарий

    Мягкие контактные линзы

    Контактная коррекция зрения прошла ряд эволюционных изменений на протяжении нескольких лет. Известно, что до 60 — х годов производились лишь стеклянные линзы, позже были изобретены жесткие газопроницаемые. Первые из них было неудобно носить, и они совершенно не пропускали кислород к роговице. Жесткие газопроницаемые линзы приводили к механическому раздражению глаз.

    Появление мягких контактных линз изменило ситуацию в лучшую сторону, сейчас 90 % процентов людей носят именно их. Они удобны в использовании, но некоторые злоупотребляют и спят в них. Обaглазa.ру предупреждает, что такого допускать нельзя, поскольку происходит отек роговицы из-за недостатка поступления кислорода к ней. Мягкие линзы вытеснили жесткие, но при астигматизме высокой степени и кератоконусе, все же, продолжают пользоваться последними.
    Зная особенности строения роговицы, легко понять, почему длительное ношение контактных корректирующих средств приводит к осложнениям.
    В роговице глаз отсутствуют сосуды, питающие ее кислородом и полезными веществами. Кислород она может получать лишь из воздуха, а питательные вещества из слезной жидкости. При их дефиците происходит процесс неоваскуляризации, когда образуются новые сосуды, врастающие в роговицу. Это ухудшает прозрачность и нарушается острота зрения (проверить остроту зрения можете здесь ). На сегодняшний день требуется создание еще более усовершенствованной оптики, исключающей возможность гипоксии.

    Гидрогелевые контактные линзы

    Данная разработка оптики состоит из гидрогелевых полимеров, подходящих для глаз, но не обладающих высокой проникающей способностью кислорода. Известно, что во избежание возникновения гипоксии, его поступление должно составлять 80 и более условных единиц. Мягкие гидрогелевые линзы могут предоставлять доступ всего 40 условным единицам кислорода, это не обеспечивает полностью в нем роговицу.

    Действие такой оптики основано на содержании воды в ней, способствующей доступу кислорода из окружающего воздуха. Избыток воды приводит к испарению, в результате этого, высыхает линза, и возникают дискомфортные ощущения в глазах. Кроме того, избыток воды нарушает форму оптики, в итоге, с ней трудно обращаться.

    Силикон-гидрогелевые линзы

    Данные контактные оптические изделия состоят из двух основ: гидрогелевых полимеров и силиконовой. Рассмотрим преимущества составляющих, которые делают их очень популярными среди пользователей.

    Гидрогель обеспечивает положительную взаимосвязь с глазами, за счет хорошего их увлажнения, а силикон увеличивает поступление кислорода к роговице почти Dk/t 100-160 ед, то есть гипоксия исключена полностью.

    Преимущества, которые обеспечивают длительное ношение мягких силикон-гидрогелевых линз:

  • Меньшее содержание воды, поэтому испарение не сильно влияет на них. Для поддержания комфорта и удобства ношения в них добавляют особые увлажняющие присадки.
  • Долго держат форму, легко надеваются и снимаются. Это достигается благодаря высокой плотности силикона, их можно не снимать ночью.
  • Меньшее оседание липидных и белковых отложений.
  • Пролонгированность действия. В результате, такие мягкие линзы можно носить до 7 дней подряд, а некоторые и до 30 дней.

    Поэтому oбaглазa.ру считает, что их можно рекомендовать людям, которые работают на длительных дежурствах, то есть в непрерывном режиме.

    Особенности подбора силикон-гидрогелевых линз

    Подобная контактно-корректирующая оптика имеет разновидности: сферические, торические, мультифокальные, которые успешно лечат близорукость. дальнозоркость. астигматизм. Повышенная плотность силикона делает их жесткими. Обратите внимание при подборе на радиус базовой кривизны. Гидрогелевые и силикон-гидрогелевые мягкие линзы отличаются посадкой. Перед приобретением обязательно их нужно примерять, но подбор доверьте профессионалам.

    Следующие статьи

    01 мая 2019 года

    Комментариев пока нет!

    Популярное:

    Надавно добавленные материалы:

    Контактные линзы biomedics 55 uv

    Контактные линзы biomedics 55

    Контактные линзы biomedics 55 купить

    Контактные линзы biomedics 55 evolution

    Контактные линзы biomedics 38

    Контактные линзы biomedics colors premium

    Контактные линзы biomedics 55 evolution 6 линз

    Контактные линзы 1 day acuvue define

    Контактные линзы soflens daily disposable

    Контактные линзы для работы за компьютером

    Можно ли детям контактные линзы

    Контактные линзы какие лучше

    Контактные линзы оптом от дилера

    Жесткие газопроницаемые контактные линзы купить

    Контактные линзы acuvue 1 day moist 180

    Контактные линзы bausch lomb

    Мудрые высказывания

    Если у человека бывают грустные глаза, значит он что-то понимает в этой жизни.

    Copyright © 2016-2019 Исправление зрения (0.0484 сек.)

    Мягкие контактные линзы

    Появление силикон-гидрогелевых контактных линз открыло новую страницу в истории контактной коррекции.

    Контактная коррекция и гипоксия роговицы

    Наша роговица не имеет сосудов и получает кислород и питательные вещества из окружающего воздуха, и в растворенном виде из слезной жидкости. Поэтому самая большая проблема контактной коррекции – это гипоксия роговицы (кислородное голодание). Будучи покрытой линзой, роговица не получает в достаточной мере необходимый ей кислород.

    Чтобы компенсировать нехватку кислорода в роговицу начинают врастать сосуды (неоваскуляризация), что впоследствии может проявляться ухудшением зрения, зрительными помехами, так как сосуды снижают прозрачность роговицы.

    До 1960-х годов контактные линзы изготавливались только из органического стекла. Они не пропускали кислород и, кроме того, были некомфортны при ношении, вызывали ощущение инородного тела в глазу.

    Впоследствии появились жесткие газопроницаемые контактные линзы, которые пропускали достаточное количество кислорода, но также часто вызывали механическое раздражение, многие пациенты не могли к ним привыкнуть, так как постоянно «ощущали» линзу на глазу.

    До 1960-х годов контактные линзы изготавливались только из органического стекла. Пациенты постоянно «ощущали» линзу в глазу.

    Затем были изобретены мягкие контактные линзы, которые со временем практически вытеснили жесткие линзы с рынка контактной коррекции, за исключением коррекции астигматизма высокой степени, кератоконуса и ортокератологических контактных линз.

    Силикон-гидрогелевые линзы производятся из гидрогелевых полимеров, которые не пропускают кислород. Роговица получает его в растворенном виде из воды, содержащейся в линзе.

    Чем больше воды содержится в линзе, тем больше кислорода получает роговица, но так как вода быстро испаряется, то чем больше влагосодержание линзы, тем быстрее она высыхает при ношении, вызывая дискомфорт. Кроме того, если воды очень много, контактная линза плохо сохраняет свою форму и с ней трудно обращаться.

    Максимальное пропускание кислорода современных силикон-гидрогелевых линз не превышает 40 условных единиц (существует специальный коэффициент пропускания кислорода — Dk/t). Чтобы не развивалась хроническая гипоксия роговицы необходимо более высокое пропускание кислорода через контактную линзу — 80 и более условных единиц.

    Достоинства и преимущества силикон-гидрогелевых линз

    Силикон-гидрогелевые контактные линзы, как становится ясно из названия, содержат силикон и гидрогель. Силикон обеспечивает очень высокое пропускание кислорода – Dk/t 100-160 единиц, что значительно снижает риск гипоксии роговицы. Гидрогелевый компонент увлажняет роговицу, обеспечивая комфортное ношение контактных линз. Уникальные свойства силикон-гидрогелевых линз делают их все более популярными среди широкого круга пациентов.

    Другие достоинства линз из силикон-гидрогелевых материалов:

    • Воды в силикон-гидрогелевых линзах содержится меньше, чем в гидрогелевых, поэтому на линзе не так сильно сказывается испарение жидкости, что позволяет в течение длительного времени носить контактные линзы, не ощущая сухости и дискомфорта. Именно поэтому только силикон-гидрогелевые линзы рекомендованы для непрерывного ношения, включая ночное время. Но так как влагосодержание силикон-гидрогелевых линз все-таки ниже, чем гидрогелевых, то для устранения сухости глаза в материал линз дополнительно вводятся специальные увлажняющие агенты, а также используют специальные плазменные методы обработки поверхности линзы.
    • Линзы из силикон-гидрогелевых материалов более плотные, чем гидрофильные, поэтому они в первые несколько часов или дней могут ощущаться пользователем, но в тоже время их легче снимать и одевать, так как они хорошо держат свою форму.
    • По сравнению с гидрогелевыми на силикон-гидрогелевых контактных линзах меньше накапливается белковых и липидных отложений, что также увеличивает срок комфортного ношения линз.

    Силикон-гидрогелевые линзы можно рекомендовать людям, которым приходится работать в непрерывном режиме в течение длительного времени.

    Наиболее щадящим для глаз все-таки считается дневной режим ношения контактных линз (снимаются на время сна), так как ночью, когда глаза закрыты и нет доступа к атмосферному воздуху, роговица еще больше страдает от гипоксии.

    Но многим людям по тем или иным причинам приходится периодически спать в линзах.

    Только силикон-гидрогелевые контактные линзы разрешены для пролонгированного (до 7 дней подряд) и даже непрерывного ношения в течение длительного времени (до 30 дней). Можно рекомендовать силикон-гидрогелевые линзы людям, которым приходится работать в непрерывном режиме в течение длительного времени (суточные дежурства и т.д.)

    На сегодняшний день можно приобрести как сферические силикон-гидрогелевые линзы для коррекции близорукости и дальнозоркости, так и торические силикон-гидрогелевые линзы для коррекции астигматизма и даже мультифокальные контактные линзы.

    Особенности подбора силикон-гидрогелевыех линз

    Так как силиконовая составляющая делает силикон-гидрогелевые линзы жестче, специалистам по контактной коррекции нужно внимательнее отнестись к выбору радиуса базовой кривизны, особенно, если пациент ранее носил гидрогелевые линзы, а теперь решил приобрести силикон-гидрогелевые.

    Может случиться так, что силикон-гидрогелевая линза с той же базовой кривизной, что и гидрогелевая, будет иметь другую посадку. Поэтому обязательно нужно произвести примерку новых силикон-гидрогелевых линз, чтобы убедиться в правильной посадке и в достаточной подвижности линзы.

  • Источники:
    • http://kontaktnye-linzy.zrenie100.com/mjagkie-linzy/mjagkie-gidrogelevye-kontaktnye-linzy.html
    • http://www.vseozrenii.ru/kontaktnye-linzy/myagkie-kontaktnye-linzy/