ZEISS miLOOP Adiós al desafío de las cataratas maduras.
El miLOOP® de ZEISS es un revolucionario dispositivo microintervencionista de fragmentación del cristalino que se ha diseñado para hacer frente a los desafíos de las cataratas duras. Mediante el uso de una tecnología de filamento de nitinol microfino, superelástico y autoexpansible, ZEISS miLOOP permite a los cirujanos de cataratas lograr una fragmentación del cristalino sin energía en cataratas de cualquier grado1.
Reduce significativamente la energía de faco y el intercambio de fluidos en cataratas maduras
Un estudio controlado aleatorizado del British Journal of Ophthalmology demostró que el uso de ZEISS miLOOP en cataratas nucleares avanzadas de grado 3-4+ reduce la energía de facoemulsificación hasta en un 53 % y, por tanto, también las vibraciones ultrasónicas. El mismo estudio también confirma que el uso de ZEISS miLOOP reduce significativamente el volumen de fluido de irrigación quirúrgica usada por caso hasta en un 30 %1.
Aplica un estrés mínimo en la cápsula y la zónula
ZEISS miLOOP se ha diseñado para minimizar el estrés capsular y zonular. Permite la fragmentación centrípeta del núcleo, que dirige la fuerza usada para dividir el cristalino hacia dentro, mientras que las técnicas convencionales emplean un corte de lente centrífugo con energía de faco adicional1.
Reducción del tiempo de procedimiento y limpieza cortical más sencilla
En una encuesta a cirujanos realizada en 2019, la mayoría de los cirujanos con formación en ZEISS miLOOP comunicaron que percibieron una reducción del tiempo global de la intervención con ZEISS miLOOP.2 Además, el 84 % de los cirujanos informan que la limpieza cortical es más fácil durante la irrigación/aspiración con el uso de ZEISS miLOOP. 2
Especificaciones
ZEISS miLOOP
Aplicación
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Fragmentación del cristalino |
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Energía de facoemulsificación emitida
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Ninguna
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Rango de cataratas
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Apto para cataratas de cualquier grado
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Material
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Filamento de nitinol fino y superelástico con memoria de forma
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Longitud
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~15 cm
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Póngase en contacto con nosotros.
Servicios disponibles
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1
Ianchulev T, Chang DF, Koo E, et al Microinterventional endocapsular nucleus disassembly: novel technique and results of first-in-human randomised controlled study. British Journal of Ophthalmology, abril de 2018.
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2
encuesta interna de usuarios, n=279, lantech Data Analytics 20190708 PPT, datos en archivo