2016, Número 6
<< Anterior Siguiente >>
Rev Ciencias Médicas 2016; 20 (6)
Uso de la microscopía confocal in vivo en el diagnóstico de distrofias corneales
Cabrera VO, Martínez RR, Correa FÁ, Díaz PA
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 26
Paginas: 769-778
Archivo PDF: 283.28 Kb.
RESUMEN
La córnea es el tejido del ojo que brinda la mayor parte del poder refractivo. Cualquier enfermedad que altere sus características morfológicas afecta la visión. Por ello el temprano y acertado diagnóstico de las distrofias corneales garantiza que los pacientes sean atendidos a tiempo mejorando su salud y calidad de vida. La microscopia confocal se ha convertido en la tecnología por excelencia para el estudio detallado de la córnea de manera no invasiva.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
González-Sotero J. Características morfométricas in vivo del queratocono: su evolución y asociación con la gravedad clínica. Cuba: 2014. Tesis de doctorado. Disponible en: http://tesis.repo.sld.cu/869/
Nistal, A.M. Microscopía Láser Confocal. Universidad de Oviedo. [citado 2016 Nov 30]. Disponible en: http://www.vet.unicen.edu.ar/ActividadesCurriculares/Microbiologia/images/Documentos/Microcopia%20de%20laser%20confocal%20PDF.pdf
Espacenet.com. Patent search. Patente Nº 3013467. [Internet]. [citado 2016 Ago 16];Disponible en: https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=US3013467&Submit=Search
4.Cañadas_Suárez P. Estudio con microscopía confocal del efecto sobre la densidad queratocitaria de la realización de "lasik" (laser in situ queratomileusis) con microqueratomo mecánico y con láser de femtosegundo. Madrid: 2014. Tesis de doctorado.
Sheppard C, Rehman S. Confocal microscopy. En Biomedical Optical Imaging Technologies. Springer Berlin Heidelberg, 2013. p. 213-231.
Campisi P, Egiazarian K. Blind image deconvolution: theory and applications. CRC press, 2016.
Rojas Alvarez Eduardo, González Sotero Janet. Láser eximer y microscopia confocal: plataformas tecnológicas de la visión del futuro. MEDISAN [Internet]. 2013 Feb [citado 2016 Nov 30]; 17(2): 344-3563. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192013000200015&lng=es
Herrera-Perrera M, Daza-Figueredo J, Moreno-Years A. Análisis óptico y digital de la interfase objetivo-portamuestra utilizando imágenes obtenidas con microscopio confocal. Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones, 2013, vol. 34, no 3, p. 1-12.
Tomer R, et al. Advanced CLARITY for rapid and high-resolution imaging of intact tissues. Nature protocols, 2014, vol. 9, no 7, p. 1682-1697.
Papanas N, Ziegler D. Corneal confocal microscopy: a new technique for early detection of diabetic neuropathy. Current diabetes reports, 2013, vol. 13, no 4, p. 488-499.
You JY; Bothelo PJ. Corneal In Vivo Confocal Microscopy: Clinical Applications. Rhode Island Medical Journal, 2016, vol. 99, no 6.
Jabbour JM, et al. Confocal endomicroscopy: instrumentation and medical applications. Annals of biomedical engineering, 2012, vol. 40, no 2, p. 378-397.
Lavado Landeo L. Córnea. En: Salaverry García O, editor. Cirugía IV: Oftalmología. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. p. 53-71.
14.Boyd S. Distrofias y degeneraciones corneales. Panamá: Jaypee - Highlights Medical Publishers, Inc; 2012. Disponible en: http://www.elibraryweb.net/eBooks/Distrofias%20y%20Degeneraciones%20Corneales.pdf
Villa C, Santodomingo J. La córnea. Estructura, función y anatomía microscópica. Gaceta óptica. España, ISSN 0210-5284, Nº. 454, 2010, págs. 14-18. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3368053.
Traipe, L. Fisiologa ocular. Fundación Oftalmológica Los Andes, Chile.[citado 2016 Nov 30]Disponible en: http://www.oftalandes.cl/clases/Fisiologia_Ocular_-_Dr._Traipe.pdf
Dua HS, Faraj LA, Said DG, Gray T, Lowe J. Human Corneal Anatomy Redefined: A Novel Pre-Descemet's Layer (Dua's Layer). Ophthalmology. 2013. Disponible en: http://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(13)00020-1/abstract
Clinicabaviera.com [Internet]. España. Citado el 11 de julio de 2016. Disponible en: http://www.clinicabaviera.com/cornea-queratocono
Kymionis GD, Kankariya VP, Plaka AD, Reinstein DZ. Femtosecond laser technology in corneal refractive surgery: a review. J Refract Surg 2012 Dec;28(12):912-920.
Rojas Álvarez Eduardo. Microscopia confocal en cirugía refractiva corneal: ¿útil o imprescindible?. Rev Cubana Oftalmol [Internet]. 2013 Ago [citado 2016 Nov 30] ; 26(2): 323-329. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21762013000200014&lng=es
Al-Farhan, Al-Otaibi WM. Comparison of central corneal thickness measurements using ultrasound pachymetry, ultrasound biomicroscopy, and the Artemis-2 VHF scanner in normal eyes. Clin Ophthalmol, 2012, vol. 6, p. 1037-1043.
Tai LY, et al. Central corneal thickness measurements with different imaging devices and ultrasound pachymetry. Cornea, 2013, vol. 32, no 6, p. 766-771.
Weiss JS, Ulrik-Møller H, Aldave AJ, Seitz B, Bredrup C, Kivelä T et al. IC3D Classification of Corneal Dystrophies. Edition 2. Cornea. 2015;34(2):117-59.
Gómez Castillo Zulema, Fernández García Keyly, Pérez Tejeda Alain, Márquez Villalón Susana, Jareño Ochoa Madelyn, Cuevas Ruiz Judith. Microscopia confocal en córneas de cien ojos sanos. Rev Cubana Oftalmol [Internet]. 2012 Jun [citado 2016 Nov 30] ; 25( 1 ): 32-38. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21762012000100005&lng=es
Vincent AL. Corneal dystrophies and genetics in the International Committee for Classification of Corneal Dystrophies era: a review. Clinical & experimental ophthalmology, 2014, vol. 42, no 1, p. 4-12.
26.Germundsson J. Surgical outcomes of phototherapeutic keratectomy on Epithelial basement membrane dystrophy, and the characterisation of Bowman´s Layer. Linköping, Suecia: LiU-Tryck; 2014.