ZEISS miLOOP Eliminar os desafios das cataratas densas.
O miLOOP® da ZEISS é um dispositivo revolucionário para microintervenções de fragmentação do cristalino. Foi concebido para remover os desafios colocados pelas cataratas rígidas. Com tecnologia de filamento microfino, superelástico e autoexpansível de nitinol, o ZEISS miLOOP permite que os cirurgiões de catarata façam a fragmentação do cristalino sem energia em cataratas de qualquer grau.1
Redução significativa da energia geral de facoemulsificação e da utilização de fluido em cataratas densas
Um estudo clínico aleatorizado e controlado publicado no British Journal of Ophthalmology demonstrou que a utilização do ZEISS miLOOP em cataratas nucleares rígidas de grau 3-4+ reduz a energia de facoemulsificação em até 53%, reduzindo, consequentemente, as vibrações ultrassónicas. O mesmo estudo também confirma que a utilização do ZEISS miLOOP diminui significativamente o volume de fluido de irrigação cirúrgico utilizado por caso em até 30%.1
Minimização do stress na cápsula e zónulas
O ZEISS miLOOP foi concebido para minimizar o stress capsular e zonular. Permite uma rutura do núcleo de fora para dentro que dirige a força utilizada para dividir o cristalino para dentro, enquanto as técnicas convencionais cortam o cristalino de dentro para fora com a ajuda de energia de facoemulsificação.1
Menos tempo de intervenção e limpeza cortical mais fácil
Num inquérito a cirurgiões realizado em 2019, a maioria dos cirurgiões com formação para utilizar o ZEISS miLOOP indicaram uma perceção da redução do tempo geral da intervenção com o ZEISS miLOOP.2 Além disso, 84% dos cirurgiões comunicaram uma maior facilidade de limpeza cortical durante a irrigação/aspiração utilizando o ZEISS miLOOP. 2
Especificações
ZEISS miLOOP
Aplicação
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fragmentação do cristalino |
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Energia de facoemulsificação emitida
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nenhuma
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Grau de catarata
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adequado para catarata de qualquer grau
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Material
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fino filamento superelástico de nitinol com memória de forma
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Comprimento
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~15 cm
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Serviços disponíveis
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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
questionário interno aos utilizadores, n=279, lantech Data Analytics 20190708 PPT, dados em arquivo