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구면 및 비구면 RGP렌즈 피팅 시 각막 이심률별 눈물분포 비교
Comparison of Tear Distributions by the Corneal Eccentricity when Fitted with Spherical and Aspherical RGP Lenses 원문보기

한국안광학회지 = Journal of Korean Ophthalmic Optics Society, v.21 no.2, 2016년, pp.99 - 108  

김지혜 (서울과학기술대학교 안경광학과) ,  김소라 (서울과학기술대학교 안경광학과) ,  박미정 (서울과학기술대학교 안경광학과)

초록
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목적: 구면 및 비구면 RGP렌즈 피팅 시 각막 이심률별 눈물양 및 눈물분포를 비교하고자 하였다. 방법: 안질환 및 안과적 수술경험이 없는 20~30대 77명(136안)을 대상으로 가장 양호한 상태로 구면 및 비구면 RGP렌즈를 피팅하였다. 피팅된 RGP렌즈의 중심부, 중간주변부 및 주변부의 플루레신으로 염색된 눈물의 농도를 분석하여 눈물량을 분석하였고 이심률별로 눈물분포의 차이를 분석하였다. 결과: 구면 RGP렌즈 피팅 시 이심률 e < 0.38 범위와 $0.68{\leq}e$ 범위는 중심부부터 주변부까지의 눈물분포량이 통계적으로 차이가 없어 다른 이심률 각막보다 상대적으로 고른 눈물분포량을 보이는 것으로 나타났다. 비구면 RGP렌즈의 경우는 구면 렌즈에 비해 중심부와 주변부의 눈물분포량 차이가 적었으며, 이심률 범위 0.48 < e < 0.68 각막에서는 두 렌즈 디자인 간에 통계적으로 유의한 눈물분포 차이가 나타났다. 즉, 이심률 범위 $0.48{\leq}e<0.68$ 범위의 각막은 비구면 RGP렌즈 피팅 시, 이심률 $0.68{\leq}e$ 범위에서는 구면 RGP렌즈 피팅 시 더 고른 분포를 보였다. 또한 이심률이 증가할수록 중간주변부 눈물양이 증가하는 것으로 나타났다. 결론: 구면 및 비구면 RGP 렌즈 부분별 눈물양 및 눈물분포는 각막 이심률에 영향을 받기 때문에 각막 이심률에 따른 적절한 RGP렌즈 디자인의 선택이 필요함을 제안한다.

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Purpose: The present study was aimed to compare the tear volume and distribution by corneal eccentricity when fitted with spherical and aspherical RGP lenses. Methods: Spherical and aspherical RGP lenses were fitted in best alignment on a total of 77 subjects (136 eyes) in their twenties and thirtie...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이처럼 RGP렌즈 피팅 시 각막의 변수와 이심률에 맞는 RGP렌즈의 피팅은 각막에 적합한 양호한 상태의 피팅을 위해 고려해야 할 요인이 되며 각막 이심률에 가까운 디자인의 RGP렌즈를 선택하는 것 또한 양호한 피팅 상태를 결정하는데 도움이 된다. 따라서 본 연구에서는 같은 제조회사의 구면 및 비구면 RGP렌즈를 정적 및 동적 피팅 상태가 가장 양호하도록 피팅하였을 때 각막과 RGP 렌즈사이의 간극이 각막의 이심률에 따라서 어떻게 달라지는지를 각막과 렌즈 사이의 눈물양 및 눈물분포 분석을 통해 알아보았다. 이를 통해 각막 이심률에 따라 더 고른 눈물분포를 나타내는 RGP렌즈의 디자인을 알아보고자 하였다.
  • 중간 이심률 범위의 각막에서는 구면과 비구면 RGP렌즈 모두 중심부에서 주변부로 갈수록 눈물양이 증가하였지만 비구면 RGP렌즈 피팅 시 더 고른 눈물분포를 나타내 비구면 RGP렌즈 피팅이 더 적합할 것으로 보인다. 따라서 본 연구에서는 평균 각막 이심률에서 벗어날 경우 낮은 이심률은 구면과 비구면, 중간 이심률은 비구면, 높은 이심률은 구면 디자인의 RGP렌즈를 선택하여야 하고 각막 이심률마다 렌즈 중심부부터 주변부까지 가장 눈물이 고르게 분포하는 적절한 RGP렌즈의 디자인으로 피팅하여야 함을 제안하는 바이다.
  • 따라서 본 연구에서는 같은 제조회사의 구면 및 비구면 RGP렌즈를 정적 및 동적 피팅 상태가 가장 양호하도록 피팅하였을 때 각막과 RGP 렌즈사이의 간극이 각막의 이심률에 따라서 어떻게 달라지는지를 각막과 렌즈 사이의 눈물양 및 눈물분포 분석을 통해 알아보았다. 이를 통해 각막 이심률에 따라 더 고른 눈물분포를 나타내는 RGP렌즈의 디자인을 알아보고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
한 제조사의 한 RGP 렌즈를 선택하게 되는 경우, 착용자가 겪을 수 있는 상황은? 제조회사마다 제조되는 RGP렌즈의 디자인에 따른 차이가 존재하며 여러 제조사에서 다양한 이심률을 가진 RGP 렌즈들이 제조되고 있으나, 한 제조사의 한 RGP 렌즈를 선택하게 되는 경우 개개인의 각막 곡률에 맞춤형으로 제공되는 것이 아니라 일정한 렌즈 이심률을 가진 렌즈를 다양한 각막 이심률을 가진 눈에 착용하게 되어 RGP렌즈의 이심률과 각막의 이심률이 일치하는 경우가 드물게 발생할 수 밖에 없다. 즉, 착용자마다의 각막 이심률이 다르기 때문에 RGP 렌즈 피팅의 기본인 각막과 콘택트렌즈 후면과의 일치는 구면렌즈 뿐만 아니라 단일 이심률을 가진 비구면렌즈에서도 기대하기 힘들 수 있다. RGP렌즈 피팅은 각막의 변수들과 시험렌즈가 적합해야 가능하게 되는데 예를 들어 잘못된 굴절 데이터나 불규칙한 각막의 경우 시험 렌즈 피팅은 처음 선택한 렌즈에 의해 양호한 피팅 상태가 될 수도 있지만 잘못된 굴절 데이터나 불규칙한 각막의 경우 시험 렌즈 피팅을 통해서만 양호한 피팅 상태를 결정할 수 있기 때문에 각막의 변수들과 시험렌즈가 적합해야 가능하다.
정상적인 각막전면의 형태는 어떤 형태인가? 사람 각막의 전면부 형태는 비구면의 형상이다.[1-3] David 등[4]의 연구에서는 정상적인 각막전면의 형태는 중심부는 가파르고 주변부로 갈수록 편평해지는 prolate ellipsoid(편장형 타원면)의 형태라고 하였다. 중심부에서 주변부로 갈수록 가파르게 변하는 oblate ellipsoid(편구면 타원형)의 형태를 가지는 각막도 존재하지만[2,5] 평균 각막의 형태는 prolate ellipsoid 형태이다.
완전 비구면 렌즈의 문제점은 무엇이며, 어떻게 해결하는가? Bier 등[10]의 연구진들에 의해 1950년대 초반에 각막의 구조가 단순한 구면이 아닌 것을 알게 된 이후 이중커브 디자인이 도입되었고 후에 플랫한 커브가 하나 더 추가된 삼중커브가 개발되며 계속적인 렌즈 디자인의 발전이 이루어졌다.[11] 비구면 렌즈는 크게 완전 비구면, 주 비구면/부분 구면, 주 구면/부분 비구면 렌즈로 분류되는데 완전 비구면 렌즈의 경우 렌즈의 이심률값이 각막 지형에 너무 일치할 경우에는 렌즈의 가장자리가 주변부 각막을 누르게 되므로 렌즈의 가장자리에 좁은 구형 베벨이나 분리된 비구면 가장자리를 첨가하여 이러한 문제점을 해결한다.[12]
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참고문헌 (24)

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  3. Mandell RB. The enigma of corneal contour; Everett Kinsey Lecture. CLAO J. 1992;18(4):267-273. 

  4. Davis WR, Raasch TW, Mitchell GL, Mutti DO, Zadnik K. Corneal asphericity and apical curvature in children : a cross-sectional and longitudinal evaluation. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005;46(6):1899-1906. 

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  9. Maseedupally V, Gifford P, Swarbrick H. Variation in normal corneal shape and the influence of eyelid morphometry. Optom Vis Sci. 2015;92(3):286-300. 

  10. Bier N. The contour lens a new form of corneal lens. Australas J Optom. 1957; 40(7):318-320. 

  11. Bayshore CA. Report on 276 patients fitted with micro corneal lenses, apical clearance and cetral ventilation. Am J Optom Arch Am Acad Optom. 1962;39(10):552-553. 

  12. Gasson A, Morris JA. The contact lens manual a practical guide to fitting, 3rd Ed. Seoul: Daihakseolim, 2005;153-158. 

  13. Park SI, Lee SE, Kim SR, Park M. A comparison of the movement of aspheric RGP lens on cornea by the amounts of keratometric astigmatisms using keratometer and corneal topography. J Korean Ophthalmic Opt Soc. 2011;16(2):123-133. 

  14. Park EH, Kim SR, Park M. The comparison of fluorescein patterns between spherical RGP lens and aspherical RGP lens by corneal type and astigmatic degree. J Korean Ophthalmic Opt Soc. 2012;17(1):37-45. 

  15. Lim SG, Lee MH, Choi SM, Park SH, Kim SR, Park M. A relationship between corneal type, corneal astigmatism and lens fitting states and the stable centration of spherical RGP lens. J Korean Ophthalmic Opt Soc. 2012;17(2):143-151. 

  16. Park EH, Kim SR, Park M. A comparison of the contact areas between cornea and RGP lenses by fitting status. J Korean Ophthalmic Opt Soc. 2012;17(3):255-264. 

  17. Kim J, Kim SR, Park M. The effects of corneal type and corneal astigmatism on tear volume between rigid gas permeable lens and the cornea. J Korean Ophthalmic Opt Soc. 2015;20(2):141-150. 

  18. Park EH, Kim SR, Park M. A Relationship between corneal eccentricity and stable centration of RGP lens on cornea. J Korean Ophthalmic Opt Soc. 2012;17(4):373-380. 

  19. Mannis MJ, Zadnik K, Coral-Ghanem C, Kara-Jose N. Contact lenses in ophthalmic practice, 1st Ed. New York: Springer Verlag, 2004:62-64. 

  20. Douthwaite WA. Contact lens optics and lens design, 3rd Ed. London: Butterworth-Heinemann, 2006;99-104. 

  21. Fletcher R, Lupelli L, Rossi AL. Contact lens practice: a clinical guide, 1st Ed. London: Blackwell Scientific Publications, 1994;34-35. 

  22. van der Worp E. Respecting the shape of the cornea in RGP lens fitting. Optom Pract. 2004;5(4):153-162. 

  23. Young G. The effect of rigid lens design on fluorescein fit. Cont Lens Anterior Eye. 1998;21(2):41-46. 

  24. Gonzlez-Mijome JM, Villa-Collar C, Monts-MicR, Gomes A. Asphericity of the anterior human cornea with different corneal diameters. J Cataract Refract Surg. 2007;33(3):465-473. 

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