2021, Número 3
Índices biométricos oculares en vietnamitas de 46 a 65 años de edad
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 23
Paginas:
Archivo PDF: 680.20 Kb.
RESUMEN
Introducción: La longitud axial ocular, la profundidad de la cámara anterior y el grosor corneal central, son tres índices biométricos oculares importantes. Estas medidas son útiles para mostrar los cambios en la población vietnamita con presbicia.Objetivos: Determinar los índices biométricos oculares, longitud axial ocular, profundidad de la cámara anterior y espesor corneal central, en población vietnamita y evaluar la correlación entre ellos y con la edad y el sexo.
Métodos: Se realizó un estudio transversal en población vietnamita, con edad de 46 a 65 años. Se recogieron los datos de longitud axial ocular, profundidad de la cámara anterior y grosor corneal central. Se utilizaron la prueba t de Student y ANOVA para comparar las medias de los índices, agrupados por edad y sexo. La relación entre los índices biométricos oculares fue probada mediante la correlación de Pearson, con un nivel de significación de p < 0,05.
Resultados: Se analizaron 390 ojos de 195 personas. La longitud media del eje ocular fue 23,13 ± 0,66 mm, la profundidad de la cámara anterior, 3,15 ± 0,36 mm, el grosor corneal central, 529,15 ± 30,57 µm. Los tres índices biométricos disminuyeron con la edad y fueron mayores en los hombres (p < 0,05). La longitud del eje ocular tuvo relación positiva con la profundidad de la cámara anterior (r = 0,411 y p < 0,001) y el espesor corneal central (r = 0,141 y p < 0,001). No hubo relación entre la profundidad de la cámara anterior y el grosor corneal central (r = 0,039 y p = 0,44).
Conclusión: Los tres índices biométricos oculares disminuyeron con la edad y fueron mayores en los hombres. La longitud del eje ocular se relacionó con la profundidad de la cámara anterior y el grosor de la córnea central.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Shufelt C, Fraser-Bell S, Ying-Lai M, Torres M, Varma R. Refractive error, ocular biometry, and lens opalescence in an adult population: the Los Angeles Latino Eye Study. Investigative ophthalmology & visual science. 2005 [acceso: 02/04/2021]; 46(12): 4450-60. Disponible en: https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2124301
Huang J, Lu W, Savini G, Chen H, Wang C, Yu X, et al. Comparison between a New Optical Biometry Device and an Anterior Segment Optical Coherence Tomographer for Measuring Central Corneal Thickness and Anterior Chamber Depth. Journal of Ophthalmology. 2016 [acceso: 02/05/2021]; 2016: 6347236. Disponible en: https://downloads.hindawi.com/journals/joph/2016/6347236.pdf
Khalid M, Ameen SS, Ayub N, Mehboob MA. Effects of anterior chamber depth and axial length on corneal endothelial cell density after phacoemulsification. Pak J Med Sci. 2019 [acceso:02/05/2021]; 35(1):200-4. Disponible en: https://applications.emro.who.int/imemrf/Pak_J_Med_Sci/Pak_J_Med_Sci_2019_35_1_200_204.pdf
Kaup S, Shivalli S, Divyalakshmi KS. Central corneal thickness changes in bevel-up versus bevel-down phacoemulsification cataract surgery: study protocol for randomised, triple-blind, parallel group trial. BMJ Open 2016 [acceso:02/03/2021]; 6: e012024. Disponible en: https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/6/9/e012024.full.pdf
Hashemi H, Khabazkhoob M, Miraftab M, Emamian MH, Shariati M, Abdolahinia T, et al. The distribution of axial length, anterior chamber depth, lens thickness, and vitreous chamber depth in an adult population of Shahroud, Iran. BMC ophthalmology. 2012 [acceso: 02/06/2021]; 12(1):50. Disponible en: https://bmcophthalmol.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1471-2415-12-50.pdf
Wu HM, Gupta A, Newland HS, Selva D, Aung T, Casson RJ. Association between stature, ocular biometry and refraction in an adult population in rural Myanmar: the Meiktila eye study. Clinical & experimental ophthalmology. 2007 [acceso: 02/03/2021]; 35(9): 834-9. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18173412
Kadhim YJ, Farhood QK. Central corneal thickness of Iraqi population in relation to age, gender, refractive errors, and corneal curvature: a hospital-based cross-sectional study. Clinical Ophthalmology (Auckland, NZ). 2016 [acceso: 02/04/2021]; 10: 2369-76. Disponible en: https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=33774
Chen MJ, Liu UT, Tsai CC, Chen YC, Chou CK, Lee SM. Relationship between central corneal thickness, refractive error, corneal curvature, anterior chamber depth and axial length. Journal of the Chinese Medical Association. 2009 [acceso: 02/05/2021]; 72(3): 133-7. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1726490109700383
Treasure of medical knowledge. Survey on glaucoma status in eyes with concave optic disc suspected of glaucoma at the National Eye Hospital [Medical Thesis]. National Eye Hospital; 2018. [acceso: 02/05/2021]. Disponible en: Disponible en: https://luanvanyhoc.com/khao-sat-tinh-trang-glocom-tren-nhung-mat-co-lom-dia-thi-nghi-ngo-benh-glocom-tai-benh-vien-mat-trung-uong
Sedaghat MR, Azimi A, Arasteh P, Tehranian N, Bamdad S. The Relationship between Anterior Chamber Depth, Axial Length and Intraocular Lens Power among Candidates for Cataract Surgery. Electronic Physician. 2016 [acceso:02/04/2021]; 8(10): 3127-31. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133039/pdf/epj-08-3127.pdf
Hwang YH, Kim HK, Sohn YH. Central Corneal Thickness in a Korean Population: The Namil Study Central Corneal Thickness in a Korean Population. Investigative ophthalmology & visual science. 2012 [acceso: 02/05/2021]; 53(11): 6851-5. Disponible en: https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2127129