ZEISS miLOOP Superare la sfida delle cataratte dense.
miLOOP® di ZEISS è un rivoluzionario dispositivo per microinterventi di frammentazione del cristallino, concepito per vincere le sfide delle cataratte dense. Basato sulla tecnologia a microfilamento in nitinol superelastico e autoespandente, ZEISS miLOOP consente ai chirurghi di frammentare il cristallino a energia zero per qualsiasi tipo di cataratta.1
Significativa riduzione dell'energia faco e dell'uso di fluido in caso di cataratta densa
Uno studio clinico controllato randomizzato, pubblicato dal British Journal of Ophthalmology, ha evidenziato che l’uso di ZEISS miLOOP in cataratte nucleari con un grado di durezza superiore a 3-4 riduce l’energia di facoemulsificazione fino al 53%, quindi anche le vibrazioni degli ultrasuoni. Lo stesso studio conferma anche che l’utilizzo di ZEISS miLOOP riduce significativamente il volume di fluido di irrigazione utilizzato per ogni caso fino al 30%.1
Minimo stress su capsula e zonule
ZEISS miLOOP è progettato per ridurre al minimo le sollecitazioni capsulari e zonulari. A differenza delle tecniche convenzionali basate su una frammentazione del cristallino di tipo dentro-fuori coadiuvata da energia di facoemulsificazione, ZEISS miLOOP consente il disassemblaggio del nucleo di tipo fuori-dentro sfruttando la forza utilizzata per dividere la lente verso l’interno.1
Riduzione dei tempi di procedura e pulizia corticale più semplice
In un sondaggio condotto nel 2019, la maggior parte dei chirurghi qualificati all’uso di ZEISS miLOOP ha rilevato una riduzione percepibile del tempo complessivo della procedura con ZEISS miLOOP.2 Inoltre, l’84% dei chirurghi riferisce una pulizia corticale più semplice durante l’irrigazione/aspirazione con l’uso di ZEISS miLOOP. 2
Specifiche
ZEISS miLOOP
Applicazione
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frammentazione del cristallino |
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Emissione di energia di facoemulsificazione
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nessuna
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Range della cataratta
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adatto per qualsiasi grado di cataratta
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Materiale
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filamento di nitinol sottile superelastico a memoria di forma
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Lunghezza
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~15 cm
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Servizi disponibili
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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, aprile 2018
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Sondaggio interno tra gli utenti, n=279, lantech Data Analytics 20190708 PPT, dati in archivio