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HOYA Vivinex™ Tórico (XY1A)

Vivinex™ Toric ofrece los siguientes beneficios:

  • Material de LIO acrílico hidrofóbico sin brillo 1,2
  • Diseño óptico asférico patentado para mejorar la calidad de imagen 3
  • Tratamiento de procesamiento de oxígeno activo, una superficie lisa y un borde óptico cuadrado para reducir la PCO 2,4,5,6,7,8,9,10
  • Mediana de rotación de 1,1° [rango: 0,0°–5,0°] El 100 % de los lentes (n=103) tenían ≤5° de rotación desde su eje inicial al final de la cirugía durante todas las visitas de seguimiento a 1 hora, 1 semana, 1 mes y 6 meses 11
  • Vivinex™ iSert ® brinda una excelente consistencia en la entrega

Referencia:

  • 1 sin brillo según la escala de Miyata; resultado del estudio del Laboratorio Internacional David J Apple de Patología Ocular, Hospital Universitario de Heidelberg. Informe en el archivo.
  • 2 Datos HOYA en archivo. DoF-CTM-21-002, HOYA Medical Singapur Pte. Ltda., 2021.
  • 3 Pérez-Merino, P.; Marcos, S. (2018): Efecto del descentramiento de la lente intraocular en la calidad de imagen probada en un modelo de ojo personalizado. En: Diario de cataratas y cirugía refractiva 44 (7), p. 889–896.
  • 4 Leydolt, C. et al. (2020): Opacificación de la cápsula posterior con dos lentes intraoculares acrílicos hidrofóbicos: resultados de 3 años de un ensayo aleatorizado. En: Revista americana de oftalmología 217 (9), p. 224-231.
  • 5 Giacinto, C. et al. (2019): Propiedades superficiales de lentes intraoculares acrílicas hidrofóbicas disponibles comercialmente: estudio comparativo. En: Diario de cataratas y cirugía refractiva 45 (9), p. 1330–1334.
  • 6 Werner, L. et al. (2019): Evaluación de las características de claridad en una nueva LIO acrílica hidrofóbica en comparación con las LIO disponibles comercialmente. En: Diario de cataratas y cirugía refractiva 45 (10), p. 1490-1497.
  • 7 Nanavaty, M. et al. (2019): Perfil de borde de lentes intraoculares de borde cuadrado disponibles comercialmente: Parte 2. En: Journal of cataract and refractive Surgery 45 (6), p. 847–853.
  • 8 Matsushima, H. et al. (2006): Procesamiento de oxígeno activo para lentes intraoculares acrílicos para prevenir la opacificación de la cápsula posterior. En: Diario de cataratas y cirugía refractiva 32 (6), p. 1035–1040.
  • 9 Farukhi, A. et al. (2015): Evaluación de la biocompatibilidad uveal y capsular de una lente intraocular acrílica hidrofóbica de una sola pieza con tratamiento ultravioleta-ozono en la superficie posterior. En: Diario de cataratas y cirugía refractiva 41 (5), p. 1081–1087.
  • 10 Eldred, J. et al. (2019): Un modelo de bolsa capsular de lente humana in vitro que adopta un régimen de cultivo graduado para evaluar el impacto putativo de las LIO en la formación de PCO. En: Oftalmología investigativa y ciencia visual 60 (1), p. 113–122.
  • 11 Schartmüller, D. et al. (2019): Verdadera estabilidad rotacional de una lente intraocular hidrofóbica de una sola pieza. En: La revista británica de oftalmología 103 (2), p. 186–190.

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