Репозиторий Российская Офтальмология Онлайн по протоколу OAI-PMH
Офтальмологические конференции и симпозиумы
Видео докладов
23-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 2026
22-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 2025
23-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
Современные технологии лечения витреоретинальной патологии 2026
| Реферат RUS | Реферат ENG | Литература | Полный текст |
| УДК: | 617.741.001.6 DOI: https://doi.org/10.25276/0235-4160-2024-3-13-22 |
Хлиян К.Г., Копаев С.Ю., Султыгова Л.А., Кечин Е.В., Таевере М.Р.
Клинико-функциональные результаты имплантации отечественной гидрофобной монофокальной асферической интраокулярной линзы

1. Малюгин Б.Э. Хирургия катаракты и интраокулярная коррекция на современном этапе развития офтальмохирургии. Вестник офтальмологии. 2014;130(6): 80–88. [Maliugin BE. State-of-the-art cataract surgery and intraocular optical correction. Russian Annals of Ophthalmology. 2014;130(6): 80– 88. (In Russ.)]
2. Randleman JB, et al. PART I IOL Styles, materials, and history. Int Lens Surg. 2016;Pt 1: 2–9. doi: 10.1055/b-0036-134472
3. Хлиян К.Г., Арутюнян Л.Л., Григорьева Ю.В., Копаев С.Ю. Технологии производства интраокулярных линз. Индивидуальные интраокулярные линзы (опыт применения). Высшая школа: научные исследования: материалы Межвузовского международного конгресса. Москва, 22 декабря 2022 г. Москва: Инфинити; 2022: 109–116. [Khliyan KG, Arutyunyan LL, Grigorieva YuV, Kopaev SYu. Technologies for the production of intraocular lenses. Individual intraocular lenses (application experience) Higher school: scientific research: materials of the Interuniversity International Congress, Moscow, December 22, 2022. Moscow: Infiniti; 2022: 109–116. (In Russ.)]
4. Ridley H. Intra-ocular acrylic lenses; a recent development in the surgery of cataract. Br J Ophthalmol. 1952;36(3): 113–122. doi: 10.1136/bjo.36.3.113
5. Терещенко А.В., Белый Ю.А., Демьянченко С.К., Малюгин Б.Э. Современные стандарты хирургии катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Обзор литературы. Рефракционная хирургия и офтальмология. 2010;10(3): 4–10. [Tereshchenko AV, Belyi YuA, Demyanenko SK, Malyugin BE. Modern standards of cataract surgery with intraocular lens implantation. Literature review. Refraktsionnaya khirurgiya i oftal’mologiya. 2010;10(3): 4–10. (In Russ.)]
6. Паштаев Н.П., Шленская О.В., Поздеева Н.А., Полякова Н.Б. Отечественные эластичные интраокулярные линзы для хирургии малых разрезов. Вестник Оренбургского государственного университета, 2004;(S): 20–23. [Pashtaev NP, Shlenskaya OV, Pozdeeva NA, Polyakova NB. Domestic elastic intraocular lenses for small incision surgery. Bulletin of Orenburg State University. 2004;(S): 20–23. (In Russ.)]
7. Копаева В.Г., Андреев Ю.В. Лазерная экстракция катаракты. Под ред. проф. Х.П. Тахчиди. М.: Изд-во «Офтальмология»; 2011. [Kopaeva VG, Andreev YuV. Laser extraction of cataracts. Prof. Takhchidi HP. (ed.) Moscow: Publishing House «Ophthalmology»; 2011. (In Russ.)]
8. Копаев С.Ю. Клинико-экспериментальное обоснование комбинированного использования неодимового ИАГ 1,44 мкм и гелий-неонового 0,63 мкм лазеров в хирургии катаракты: дисс. ... д-ра мед. наук. М.; 2015. [Kopaev SYu. Clinical and experimental rationale for the combined use of neodymium YAG 1.44 μm and helium-neon 0.63 μm lasers in cataract surgery. [Dissertation]. Moscow; 2015. (In Russ.)]
9. Похилько Н.И., Хабибуллаев Ш.Ш., Сафина Р.Р., Загидуллина А.Ш. Интраокулярные линзы. Разновидности, характеристика, применение. Оренбургский медицинский вестник. 2020;2(30): 9–13. [Pokhilko NI, Khabibullaev ShSh, Safina RR, Zagidullina ASh. Intraocular lenses. Varieties, characteristics, application. Orenburg Medical Bulletin. 2020;2(30): 9–13. (In Russ.)]
10. Егорова Э.В., Файзиева У.С. Факоэмульсификация – операция первого выбора при первичной закрытоугольной глаукоме, индуцированной хрусталиком. Глаукома. 2012;3: 36–41. [Egorova EV, Fayzieva US. Phacoemulsification is the first choice operation for primary angle-closure glaucoma induced by the lens. Glaucoma. 2012;3: 36–41. (In Russ.)]
11. Weindler JN, Łabuz G, Yildirim TM, Tandogan T, Khoramnia R, Auffarth GU. The impact of glistenings on the optical quality of a hydrophobic acrylic intraocular lens. J Cataract Refract Surg. 2019;45(7): 1020–1025. doi: 10.1016/j.jcrs.2019.01.025
12. Grignolo A. Studies on the submicroscopical structure of the ocular tissues. Bull Ocul. 1954;33: 513–521.
13. Транссклеральная фиксация ИОЛ от сложного к простому. Под ред. Файзрахманова Р.Р., Шишкина М.М., Коновалова К.И., Карпова Г.О. Уфа: Башкирская энциклопедия; 2020. [Transscleral IOL fixation from complex to simple. Faizrakhmanov R.R., Shishkin M.M., Konovalova K.I., Karpov G.O. Ufa: Bashkir Encyclopedia; 2020. (In Russ.)]
14. Zhao H, Mainster MA. The effect of chromatic dispersion on pseudophakic optical performance. British journal of ophthalmology. 2007;91: 1225–1229.
15. Helmstetter S, Badur T, Hampp N. High-refractive quinolinonebased polymers for ophthalmic devices. Journal of polymer research. 2016;23: 1. doi: 10.1007/s10965-016-1137-8
16. Bradley A, Xu R, Wang H, Jaskulski M, Hong X, Brink N, Van Noy S. The Impact of IOL Abbe number on polychromatic image quality of pseudophakic eyes. Clin Ophthalmol. 2020;14: 2271–2281. doi: 10.2147/OPTH.S233099
17. Tetz M, Jorgensen MR. New hydrophobic IOL materials and understanding the science of glistenings. Curr Eye Res. 2015;40(10): 969–981.
18. Калинина Е.В., Гринев А.Г., Свиридова М.Б., Данилов А.М., Гринев А.А., Бачурихин В.П. Результаты экспериментального и клинического исследования имплантации новой гидрофильной интраокулярной линзы для коррекции афакии в хирургии катаракты. Офтальмохирургия. 2022;4: 18–24. [Kalinina EV, Grinev AG, Sviridova MB, Danilov AM, Grinev AA, Bachurikhin VP. Results of an experimental and clinical study of implantation of a new hydrophilic intraocular lens for the correction of aphakia in cataract surgery. Ophthalmosurgery. 2022;4: 18–24. (In Russ.)] doi: 10.25276/0235-4160-2022-4-18-24
19. Maedel S, Evans JR, Harrer-Seely A, Findl O. Intraocular lens optic edge design for the prevention of posterior capsule opacification after cataract surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2021;8(8): CD012516.
20. Малюгин Б.Э., Терещенко А.В., Белый Ю.А., Демьянченко С.К., Фадеева Т.В., Исаев М.А. Сравнительный анализ клинической эффективности имплантации сферических и асферических ИОЛ. Офтальмохирургия. 2011;3: 27–31. [Malyugin BE, Tereshchenko AV, Belii YuA, Demyanchenko SK, Fadeeva TV, Isaev MA. The comparative analysis of spherical and aspherical IOL implantation clinical efficacy. Ophthalmosurgery. 2011;3: 27– 31. (In Russ.)]
21. Чередник В.И., Треушников В.М. Сферические аберрации и асферические интраокулярные линзы. Фундаментальные исследования. 2007;8: 10. [Cherednik VI, Treushnikov VM. Spherical aberrations and aspheric intraocular lenses. Fundamental Research. 2007;8: 10. (In Russ.)]
22. Özyol P, Özyol E, Karel F. Biocompatibility of intraocular lenses. Turk J Ophthalmol. 2017;47(4): 221–225. doi: 10.4274/ tjo.10437
23. Malyugin B. IOL matters. Searching for the perfect IOL biomaterial. Round table. EyeWorld Asia-Pacific. 2009: 16–19, 44.
24. Wang L, Jin G, Zhang J, et al. Clinically significant intraocular lens decentration and tilt in highly myopic eyes: A swept-source optical coherence tomography study. Am J Ophthalmol. 2022;235: 46–55. doi: 10.1016/j.ajo.2021.08.017
25. Kimura S, Morizane Y, Shiode Y, et al. Assessment of tilt and decentration of crystalline lens and intraocular lens relative to the corneal topographic axis using anterior segment optical coherence tomography. PLoS One. 2017;12(9): e0184066. doi: 10.1371/journal.pone.0184066
26. Taketani F, Matuura T, Yukawa E, Hara Y. Influence of intraocular lens tilt and decentration on wavefront aberrations. J Cataract Refract Surg. 2004;30(10): 2158–2162. doi: 10.1016/j. jcrs.2004.02.072
27. Bozukova D, Pagnoulle C, Jérôme C. Biomechanical and optical properties of 2 new hydrophobic platforms for intraocular lenses. J Cataract Refract Surg. 2013;39(9): 1404–1414. doi: 10.1016/j. jcrs.2013.01.050
28. Remón L, Siedlecki D, Cabeza-Gil I, Calvo B. Influence of material and haptic design on the mechanical stability of intraocular lenses by means of finite-element modeling. J Biomed Opt. 2018;23(3): 1–10. doi: 10.1117/1.JBO.23.3.035003
29. Трошина А.А., Копаев С.Ю., Соболев Н.П., Верзин А.А., Власенко А.В. Первые клинико-функциональные результаты имплантации гидрофобной иол отечественного производства «Цитрин». Современные технологии в офтальмологии. 2018;4: 250–253. [Troshina AA, Kopaev SYu, Sobolev NP, Verzin AA, Vlasenko AV. First clinical and functional results of implantation of hydrophobic iol of domestic production «Citrine». Modern technologies in ophthalmology. 2018;4: 250–253. (In Russ.)]
30. Дементьев Д.Д., Сысоева М.В., Шипунова А.В., Иванчикова И.М. Мультицентровое исследование результатов имплантации новых ИОЛ российского производства. Современные технологии в офтальмологии. 2017;3: 286–289. [Dementyev DD, Sysoeva MV, Shipunova AV, Ivanchikova IM. Multicenter study of the results of implantation of new Russian-made IOLs. Modern technologies in ophthalmology. 2017;3: 286–289. (In Russ.)]
31. Хлиян К.Г., Омариева И.Р., Копаев С.Ю. Новые отечественные интраокулярные линзы. Устойчивость к процессам биодеградации в сравнении с зарубежными аналогами. Офтальмохирургия. 2023;4: 36–44. [Khliyan KG, Omarieva IR, Kopaev SYu. New domestic intraocular lenses. Resistance to biodegradation processes in comparison with foreign analogues. Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2023;4: 36–44. (In Russ.)] doi: 10.25276/0235-4160-2023-4-36-44
Страница источника: 13
Продукции
Офтальмологические клиники, производители и поставщики оборудования
Периодические издания
Проекта Российская Офтальмология Онлайн




















