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有限元分析:
精准模拟眼部调节
Laurent Sabatier团队巧妙运用有限元分析(Finite Element Analysis, FEA)技术,精心构建出高度逼真的人眼数字孪生模型。这一模型能够深度模拟眼睛的调节动态,通过FEA精确计算调节过程中眼部各结构的微小位移,进而将这些位移数据无缝对接至专业光线追踪软件中,实现更深层次的分析与解读。此数字孪生模型不仅让研究人员能够精准模拟不同年龄阶段老视患者的调节能力,还通过模拟巩膜微孔的形成,深入探究了激光巩膜微穿孔术对调节能力的潜在影响。
数字孪生眼:
个性化激光治疗方案的蓝图
在此基础上,研究团队精心打造了五个覆盖40至60岁年龄段的数字孪生模型,分别为40、45、50、55、60岁的年龄段。针对每个年龄段,研究团队量身定制了激光巩膜微孔术的治疗方案,明确了手术所需的孔洞数量及预期的视觉改善效果。尤为重要的是,研究发现激光巩膜微穿孔术的关键作用区域位于巩膜边缘,紧邻睫状肌,这一发现对于优化手术效果具有决定性意义。
技术革新:
推动老视治疗迈向新高度
该研究表明,眼睛的数字孪生模型能够准确预测激光巩膜微穿孔术对眼部调节功能的积极影响。借助这一模型,眼科医师与患者能够借助虚拟眼睛模型,直观评估并优化治疗方案。该模型不仅具备预测老视患者治疗效果的能力,还能随着个体发育阶段的变化而动态调整,为实现个性化、精准的老视治疗提供了强有力的支持。这一技术的突破,无疑为老视患者带来了前所未有的治疗希望,标志着老视治疗领域的一次重大飞跃。
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(来源:《国际眼科时讯》编辑部)
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