ZEISS miLOOP Surmonter le défi des cataractes denses.
miLOOP® de ZEISS est un dispositif de fragmentation du cristallin micro-interventionnel révolutionnaire conçu pour résoudre les défis posés par les cataractes dures. Grâce à la technologie des filaments de nitinol ultra-minces, super élastiques et auto-expansibles, ZEISS miLOOP permet aux chirurgiens de la cataracte d'obtenir une fragmentation du cristallin à zéro énergie pour tous types de cataractes.1
Réduisez significativement l'énergie phaco globale et l'utilisation de fluides pour les cataractes denses
Une étude contrôlée randomisée publiée dans le « British Journal of Ophthalmology » a montré que l'utilisation de ZEISS miLOOP dans les cataractes nucléaires dures de grade 3-4+ réduisait de jusqu'à 53 % l'énergie phaco et diminuait par conséquent les vibrations ultrasoniques. La même étude confirme qu'utiliser ZEISS miLOOP réduit considérablement le volume de liquide d'irrigation chirurgical (jusqu'à 30 % par cas).1
Minimisez le stress exercé sur la capsule et les zonules
ZEISS miLOOP minimise le stress capsulaire et zonulaire. Il permet un démontage du noyau qui dirige la force utilisée afin de diviser la lentille vers l'intérieur, tandis que les techniques conventionnelles utilisent le découpage de la lentille de l'intérieur vers l'extérieur avec une énergie phaco auxiliaire.1
Durée de la procédure réduite et nettoyage cortical plus facile
Dans un sondage réalisé en 2019, la majorité des chirurgiens formés à ZEISS miLOOP signalaient percevoir une réduction de la durée totale des interventions menées avec ZEISS miLOOP2. En outre, 84 % des chirurgiens signalaient que l'utilisation de ZEISS miLOOP facilite le nettoyage cortical lors de l'irrigation/aspiration. 2
Caractéristiques
ZEISS miLOOP
Application
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fragmentation du cristallin |
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Énergie phaco émise
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aucune
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Grade de la cataracte
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convient à tous les grades de cataracte
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Matériau
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filament de nitinol ultra-mince, super-élastique et à mémoire de forme
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Longueur
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~15 cm
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Services disponibles
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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 April 2018.
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Enquête interne auprès des utilisateurs, n=279, lantech Data Analytics 20190708 PPT, données internes