^

健康

スキャニング・レーザー・ポラリメトリー

アレクセイ・クリヴェンコ、医療評論家
最後に見直したもの: 04.07.2025
Fact-checked
х

すべてのiLiveコンテンツは、可能な限り事実上の正確さを保証するために医学的にレビューまたは事実確認されています。

厳格な調達ガイドラインがあり、評判の良いメディアサイト、学術研究機関、そして可能であれば医学的に査読された研究のみにリンクしています。 かっこ内の数字([1]、[2]など)は、これらの研究へのクリック可能なリンクです。

当社のコンテンツのいずれかが不正確、期限切れ、またはその他の疑問があると思われる場合は、それを選択してCtrl + Enterキーを押してください。

走査型レーザー偏光測定法 (SLP) では、眼底の全複屈折を測定することによって視神経の乳頭周囲の厚さを決定します。

trusted-source[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ]

走査型レーザー偏光測定法はいつ使用されますか?

走査型レーザー偏光測定法は、緑内障を検出し、その進行を監視するために使用されます。

走査型レーザー偏光測定法はどのように機能しますか?

GDx (Laser Diagnostic Technologies、カリフォルニア州サンディエゴ) の利点は、偏光と複屈折組織の相互作用により、前眼部の厚さを測定できることです。この方法は、前眼部の複屈折中に偏光に変化 (遅延) が発生するという原理に基づいています。この遅延は、前眼部の厚さと光学特性に直線的に依存します。近赤外域 780 nm のダイオード光源からの偏光が、網膜の一点に焦点を合わせます。偏光は前眼部を透過し、その深層で部分的に反射します。反射光の偏光状態は、デジタル技術を使用して分析されます。固定式の補償装置が、前眼部の平均複屈折を中和します。網膜の15°を占める65,536個の個々の領域(256×256ピクセル)の減速データは、視神経乳頭と同心円状に配置された、視神経乳頭の直径の1.5×2.5倍のリング線から取得されます。各ピクセルは、減速度が高い場合は黄色または白、減速度が低い場合は濃い青で定量的に示されます。

制限

角膜と水晶体は極めて複屈折性の高い構造であるため、位相差が変化し、SNF厚の測定精度が低下します。さらに、位相差値はSNF厚の絶対値ではなく相対値を反映します。走査型レーザー偏光測定法では、網膜以外の複屈折(角膜および水晶体)がSNF厚測定に重畳するため、この検査法の普及が阻害されています。ユーザーは楕円値を決定する必要があります。

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.