23. Februar 2018
Wir präsentieren Ihnen eine effiziente Methode des Studiums Objektiv Unterkunft mithilfe einer manuellen Objektiv trage. Das Protokoll Mimik physiologischen Unterkunft durch Ziehen der Zonules um die Linsenkapsel dabei verbunden erstreckt sich das Objektiv.
Das übergeordnete Ziel dieser Technik ist es, eine praktikablere und kostengünstigere Methode zur genauen Untersuchung der Linsenbiomechanik bereitzustellen. Diese Methode kann helfen, wichtige Fragen im Bereich der okulären Biomechanik zu beantworten, wie sich die Linse mit dem Verlust der Akkommodation und dem Auftreten von Presbyopie verändert. Der Hauptvorteil dieser Technik besteht darin, dass sie die Anpassungsfähigkeit der Linse bei geringen Materialkosten und hoher verfahrenstechnischer Robustheit genau überwacht.
Nachdem Sie die Augenprobe entnommen haben, fassen Sie die Seite des Auges fest und machen Sie mit einer Rasierklinge einen kleinen Schnitt an der Seite drei Millimeter von der Hornhaut entfernt, der tief genug ist, um den Glaskörper zu erreichen. Setzen Sie den Schnitt mit einer sterilisierten Schere vorsichtig um das Auge herum fort und entfernen Sie mit der Pinzette das hintere Augengewebe, sobald es herausgeschnitten wurde. Isolieren Sie die Linse, die Zonulen und den daran befestigten Glaskörper bei Bedarf mit einer Pinzette, um die Zonulen und den Ziliarkörper von den Ziliarmuskeln zu trennen, während die Verbindung mit der Linse aufrechterhalten wird.
Entfernen Sie dann den überschüssigen Glaskörper, damit die Linse flach auf dem manuellen Linsenspanner aufliegen kann. Achten Sie darauf, dass die Linse, die Zonulen und eine minimale Menge an Glaskörper intakt bleiben, während Sie den überschüssigen Glaskörper entfernen. Um den Spanner zusammenzubauen, führen Sie 10 Millimeter lange Schuhsohlen und die entsprechenden Schuhspitzen so in die Bodenplatte des Spanners ein, dass zwischen der Rückwand der Schuhvertiefung und dem Schuh selbst ein Spalt von fünf Millilitern verbleibt.
Platzieren Sie die herausgezogene Linse mit einer gebogenen Pinzette mit der Vorderseite nach oben in der Mitte der Bodenplatte, so dass die Schuhe die Linse über dem mittleren Loch stützen. Schnappen Sie das entsprechende Oberteil der Schuhe ein und schneiden Sie nur die Zonulen und den Glaskörper ab. Setze dann die Platten in das Plattengehäuse ein und die Stopperschraube in das Loch an der Seite der Bodenplatte und setze das Plattengehäuse in den Boden ein.
Um das Objektiv zu messen, platzieren Sie ein Bildgebungssystem direkt über dem Gerät in dem für die Bildaufnahme geeigneten Abstand und platzieren Sie ein Lineal in das Sichtfeld, um die genaue Größe und Skalierung der Bilder in der Nachbearbeitung zu gewährleisten. Drehen Sie anschließend den Schraubenschlüssel fest, aber sanft im Uhrzeigersinn, um das Objektiv zu dehnen und Bilder des Objektivs zu erhalten. Um die Konsistenz von Probe zu Probe zu gewährleisten, ist es wichtig, den Schraubenschlüssel sanft zu drehen, während die Linse gedehnt wird.
Wenn alle Bilder aufgenommen wurden, drehen Sie den Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Probe wieder in ihren Ruhezustand zu versetzen und die Bilder des endgültigen Ruhezustands des Objektivs zu erhalten. Um die Daten zu analysieren, laden Sie die Bilder in die entsprechende Bildanalysesoftware hoch und wählen Sie mit dem Punkt mindestens 40 Punkte um den Umfang des Objektivs aus. Wählen Sie im Menü "Analysieren" die Option "Messen" aus, um die Position jedes ausgewählten Punktes zu erhalten, und passen Sie die Positionspunkte mit MathLab an, um einen Radius und ein Chi-Quadrat der Anpassung zu erhalten.
Verwenden Sie dann das fotografierte Lineal, um den Pixelradius und den Fehler in Metriken umzuwandeln, und führen Sie eine gepaarte zweiseitige t-Test-Analyse durch, um ein einzelnes Objektiv vor und nach dem Dehnen zu vergleichen. In dieser repräsentativen Analyse von 10 Augenproben von Schweinen zeigten die Linsen eine Zunahme von über 4 % gegenüber ihren ursprünglichen Radien, was das Linsendehnungsprotokoll sowohl in der Literatur als auch in Bezug auf Genauigkeit validiert. Bei der Untersuchung von menschlichen Linsen wurde eine dramatische Abnahme der Elastizität der Linse in Korrelation mit dem Alter des Spenders beobachtet, wie in früheren Studien zur Linsenelastizität zu erwarten war.
Einmal gemeistert, kann diese Linsendehnungstechnik in weniger als 10 Minuten abgeschlossen werden, wenn sie richtig ausgeführt wird. Beim Dehnen der Linse ist es wichtig, daran zu denken, eine kontinuierliche Schraubkraft bereitzustellen, bis die Stopperschraube erreicht ist, um die Variabilität zwischen den Proben zu minimieren. Mit dieser manuellen Linsendehnungstechnik können wir die Linsensteifigkeit von Patienten mit einer Vielzahl von Krankheitspathologien überwachen, einschließlich Patienten mit Diabetes, Katarakt oder Presbyopie.
Nach ihrer Entwicklung ebnete diese Technik den Weg für Forscher auf dem Gebiet der okulären Biomechanik, um die Eigenschaften der Linse während des Verlusts der Akkommodation und/oder der beginnenden Phase der Presbyopie zu erforschen. Nachdem Sie sich dieses Video angesehen haben, sollten Sie ein gutes Verständnis dafür haben, wie Sie einen manuellen Linsenspanner verwenden, um wertvolle biomechanische Erkenntnisse über die Linse zu erhalten. Vergessen Sie nicht, dass die Arbeit mit biologischem Gewebe äußerst gefährlich sein kann und dass bei der Durchführung dieses Eingriffs immer Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen geeigneter Laborkleidung und das Sterilisieren aller Instrumente vor der Verwendung getroffen werden sollten.
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Dieser Artikel stellt eine Methode zur Untersuchung der Linsenakkommodation mithilfe eines manuellen Linsenstreckgeräts vor. Die Technik simuliert die physiologische Akkommodation, indem die Linse über die mit der Linsenkapsel verbundenen Zonulafasern gedehnt wird.
Die Simulation der Linsenakkommodation mit einem manuellen Linsenstreckgerät ermöglicht eine kostengünstige und reproduzierbare Untersuchung biomechanischer Veränderungen, die für die Presbyopie und andere okulare Pathologien relevant sind. Dieser Ansatz unterstützt die Validierung von Zielstrukturen in frühen Entwicklungsstadien sowie die mechanistische Absicherung von Therapien, die auf die altersbedingte Linsensteifigkeit abzielen. Die geringen Anforderungen an die Proben und die robusten quantitativen Ergebnisse erleichtern die portfolioübergreifende Bewertung der Linsenbiomechanik in der translationsorientierten Forschung.
Dieses manuelle Protokoll zur Linsendehnung ist in die Entwicklungs- bis präklinische Bandbreite der okulären Biomechanik integrierbar und unterstützt sowohl hypothesengetriebene Forschung als auch translationale Validierung.