Summary

망막 순환 도플러 광 결맞음 단층 촬영 장치

Published: September 18, 2012
doi:

Summary

총 망막 혈액 흐름 도플러 광 일관성의 단층 촬영 및 반 자동화 된 등급 소프트웨어에 의해 측정됩니다.

Abstract

Noncontact 망막 혈액의 흐름 측정은 ci​​rcumpapillary 이중 3.40 mm에서 시신경의 머리 주위를 스캔 원형 스캔 (CDCS)와 3.75 mm 직경을 사용하여 푸리에 도메인 광학 일관성 단층 촬영 (OCT) 시스템으로 수행됩니다. 이중 동심 서클이 2 초 이상 연속적으로 6 회를 수행하고 있습니다. CDCS 검색이 흐름 계산 할 수있는 도플러 시프트 정보와 함께 저장됩니다. 표준 임상 프로토콜은 10월 빔은 학생의 superonasal 가장자리를 통과, 3 CDCS는 inferonal 학생을 통해 스캔으로 만든 세 CDCS 검사가 필요합니다. 이 두 각도 프로토콜은 허용 도플러 각도가 최소 1 스캔 각 망막 지점 용기에 취득 될 수 있도록합니다. CDCS 스캔 데이터를 광 디스크 스캔의 3 차원 입체 10월 스캔 및 광 디스크의 컬러 사진이 눈에 망막 혈액의 흐름 측정을 얻기 위해 함께 사용됩니다. 우리는 "도플러 광이라는 혈액의 흐름 측정 소프트웨어를 개발망막 순환 알 일관성의 단층 촬영 "(DOCTORC)가.이 반 자동화 된 소프트웨어는 총 망막 혈액의 흐름, 선박의 단면 공간, 평균 혈액 속도를 측정하는 데 사용됩니다. 각 혈관의 흐름이 혈관 십자가의 도플러 시프트에서 계산됩니다 – 단면적과 혈관과 10월 빔 사이의 도플러 각도. 총 망막 혈액의 흐름 측정은 광 디스크 주변의 정맥에서 요약된다. 우리 도플러 10월 읽기 중심에 얻어진 결과는 학년 및 방법 (<10 % 사이 좋은 재현성을 보여 주었다 ). 총 망막 혈액의 흐름은 녹내장의 관리, 기타 망막 질환 및 망막 질환에 도움이 될 수 있습니다. 녹내장 환자에서, 10 월 망막 혈액의 흐름 측정은 매우 시야의 손실 (시야 패턴 편차와 R 2> 0.57)과 상관되었습니다 . 도플러 10월는 널리 사용되는 푸리에 도메인 10월 instrumentatio를 사용하여 총 망막 혈액 흐름의 신속한 noncontact 및 반복 측정을 수행 할 수있는 새로운 방법입니다N. 이 새로운 기술은 임상 연구와 일상적인 임상 연습에서 이러한 측정을 만드는 실용성을 향상시킬 수 있습니다.

Protocol

1. 프로토콜 텍스트 환자는 circumpapillary 이중 원형 스캔 (CDCS)와 3D 광학 디스크 검사를 사용하여 RTVue 푸리에 도메인 광학 일관성 단층 촬영 (OCT) 시스템 (Optovue 주식회사, 프레 몬트, CA, USA)에 의해 스캔되어 있습니다. CDCS 패턴은 시신경의 머리 통해 두 동심 원으로 구성되어 있습니다. 내부 링 직경 3.40 mm이며, 바깥 쪽 링 직경 3.75 mm입니다. 이 패턴은 모든 지점 망막 동맥과 시신경의 ?…

Discussion

혈액 흐름 이상은 녹내장과 같은 당뇨병 성 망막증으로 망막의 혈관 질환에서 발생합니다. 망막 혈액 흐름의 6-10 용적 측정은 질병 과정에 대한 귀중한 정보를 제공합니다. 4-6,11,12 DOCTORC은 총 망막을 추정 할 수있는 실용적인 방법을 제공 두 원 스캔 패턴을 사용하여 도플러 10월에 의해 결정 개별 선박의 측정에 따라 혈액의 흐름. 1-5

정상적인 눈에 ?…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

이 연구는 NIH 보조금 RO1 013,516 및 보조금 양식 Optovue에 의해 지원됩니다.

Materials

Name of the reagent/equipment Company Catalogue number Comments (optional)
RTVue Fourier Domain optical coherence tomography Optovue N/A Version 6.1.0.21 or higher
Installed with blood flow double ring scan pattern

References

  1. Wang, Y., Bower, B. A., Izatt, J. A., Tan, O., Huang, D. Retinal blood flow measurement by circumpapillary Fourier domain Doppler optical coherence tomography. J. Biomed. Opt. 13, 064003 (2008).
  2. Wang, Y. Pilot study of optical coherence tomography measurement of retinal blood flow in retinal and optic nerve diseases. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 52, 840-845 (2011).
  3. Wang, Y. Measurement of total blood flow in the normal human retina using Doppler Fourier-domain optical coherence tomography. Br. J. Ophthalmol. 93, 634-637 (2009).
  4. Wang, Y., Bower, B. A., Izatt, J. A., Tan, O., Huang, D. In vivo total retinal blood flow measurement by Fourier domain Doppler optical coherence tomography. J. Biomed. Opt. 12, 041215 (2007).
  5. Wang, Y., Fawzi, A., Tan, O., Gil-Flamer, J., Huang, D. Retinal blood flow detection in diabetic patients by Doppler Fourier domain optical coherence tomography. Opt. Express. 17, 4061-4073 (2009).
  6. Berisha, F., Feke, G. T., Hirose, T., McMeel, J. W., Pasquale, L. R. Retinal blood flow and nerve fiber layer measurements in early-stage open-angle glaucoma. Am. J. Ophthalmol. 146, 466-472 (2008).
  7. Cuypers, M. H., Kasanardjo, J. S., Polak, B. C. Retinal blood flow changes in diabetic retinopathy measured with the Heidelberg scanning laser Doppler flowmeter. Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 238, 935-941 (2000).
  8. Hafez, A. S., Bizzarro, R. L., Lesk, M. R. Evaluation of optic nerve head and peripapillary retinal blood flow in glaucoma patients, ocular hypertensives, and normal subjects. Am. J. Ophthalmol. 136, 1022-1031 (2003).
  9. Klaver, C. C., Wolfs, R. C., Vingerling, J. R., Hofman, A., de Jong, P. T. Age-specific prevalence and causes of blindness and visual impairment in an older population: the Rotterdam Study. Arch. Ophthalmol. 116, 653-658 (1998).
  10. Logan, J. F., Rankin, S. J., Jackson, A. J. Retinal blood flow measurements and neuroretinal rim damage in glaucoma. Br. J. Ophthalmol. 88, 1049-1054 (2004).
  11. Chung, H. S., Harris, A., Kagemann, L., Martin, B. Peripapillary retinal blood flow in normal tension glaucoma. Br. J. Ophthalmol. 83, 466-469 (1999).
  12. Deokule, S., Vizzeri, G., Boehm, A., Bowd, C., Weinreb, R. N. Association of visual field severity and parapapillary retinal blood flow in open-angle glaucoma. J. Glaucoma. 19, 293-298 (2010).
  13. Riva, C. E., Grunwald, J. E., Sinclair, S. H., Petrig, B. L. Blood velocity and volumetric flow rate in human retinal vessels. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 26, 1124-1132 (1985).
  14. Garcia, J. P., Garcia, P. T., Rosen, R. B. Retinal blood flow in the normal human eye using the canon laser blood flowmeter. Ophthalmic Res. 34, 295-299 (2002).
  15. Flammer, J. The impact of ocular blood flow in glaucoma. Prog. Retin. Eye Res. 21, 359-393 (2002).
  16. Mitchell, P. Retinal vessel diameter and open-angle glaucoma: the Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology. 112, 245-250 (2005).
  17. Nicolela, M. T., Hnik, P., Drance, S. M. Scanning laser Doppler flowmeter study of retinal and optic disk blood flow in glaucomatous patients. Am. J. Ophthalmol. 122, 775-783 (1996).
  18. Goebel, W. Color Doppler imaging: a new technique to assess orbital blood flow in patients with diabetic retinopathy. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 36, 864-870 (1995).

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Cite This Article
Tan, O., Wang, Y., Konduru, R. K., Zhang, X., Sadda, S. R., Huang, D. Doppler Optical Coherence Tomography of Retinal Circulation. J. Vis. Exp. (67), e3524, doi:10.3791/3524 (2012).

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