27 julio 2011

Landolt

Edmund Landolt (1846-1926) fue un oftalmólogo suizo radicado en París, mayormente conocido por sus múltiples publicaciones y su investigación en el campo de la oftalmología.

Estudió en la Universidad de Zurich donde hizo su doctorado en 1869 y fue en este tiempo alumno de Von Graefe y Helmholtz en Berlín, y de Snellen y Donders en Utrecht.

Trabajó en óptica fisiológica con Snellen y Donders, entre otros. Después de estudiar se estableció en París en 1874 donde se volvió oculista del Instituto Nacional para los Jóvenes Ciegos. Fue cofundador de los Archivos de Oftalmología en 1881 y co-director del Laboratorio de Oftalmología con Javal.

La clínica de ojos Landolt en la calle Saint André del Arts fue mundialmente famosa.

Él descubrió los cuerpos de Landolt, entre los conos y los bastones, en la retina, e hizo muchos estudios sobre las funciones de los músculos extraoculares. A pesar de lo anterior es mayormente conocido por su cartilla de C de Landolt para medir la agudeza visual en los iletrados.

Referencia:

Foto de Mr eNil
Imagen de Wikipedia

20 julio 2011

Tips para ver las películas en 3D

En el verano se hacen mas frecuentes las salidas al aire libre, a la playa y últimamente ver en el cine las películas de 3D.

Sin embargo ha habido confusión acerca del efecto que tiene sobre la salud ocular el ver este tipo de películas, las cuales no son dañinas.

La Asociación Optométrica de Kentucky (AOK) ofrece tips para minimizar el cansancio ocular mientras se ven películas en 3D.

  1. Dado que la visión en 3D está basada en la convergencia de los ojos frente a la pantalla o más allá de ella, ver esas películas puede causar tensión ocular y dolor de cabeza. Los espectadores pueden reducir las molestias sentándose más lejos de la pantalla.
  2. Una persona que tenga defectos en la visión binocular simplemente no verá en 3D, aunque no tenga problemas viendo la pantalla. Esto servirá como una revisión para saber que algo no está bien con la visión binocular del espectador.
"Eso significa que realmente las películas 3D tienen algunos beneficios", dice el Dr. Joe Ellis, doctor en optometría en Benton, Ky., y presidente de la Asociación Optométrica Americana; "puede alertar a las personas sobre desórdenes visuales indetectados que, si se descubren a tiempo, son totalmente tratables."

La AOK recomienda visitar al optometrista para una evaluación posterior si las respuestas de los espectadores es positiva a cualquiera de las siguientes preguntas:

  • ¿La experiencia de ver las películas 3D es menos vívida que para otras personas?
  • ¿Experimenta cansancio de los ojos o dolor de cabeza durante o después de ver películas 3D?
  • ¿Experimenta náuseas o mareos durante o después de ver películas 3D?
  • ¿Se siente más cómodo viendo películas en 2D en lugar de 3D?
  • ¿Es difícil para sus ojos ajustarse a la visión normal después de ver películas 3D?

Referencia:

Imagen de Goldstein1
Foto de Nomadic Lass

13 julio 2011

El IPN desarrolla aparato para tratamiento de enfermedades de la retina

El día 24 de mayo de 2011 se publicó en La Jornada un artículo sobre un aparato que desarrollaron ingenieros del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para revertir los efectos de algunas enfermedades de la retina.

Menciona el artículo que después de 10 años de trabajo el equipo de investigadores y estudiantes del Laboratorio de Visión Artificial, encabezados por el Dr. Luis Niño de Rivera, creó un estimulador eléctrico transcorneal que mediante estímulos eléctricos a la córnea, revierte los efectos de la degeneración macular. La herramienta produce, mediante estímulos eléctricos en la córnea, efectos visuales llamados fosfenos.

Algunos pacientes con oclusión de la arteria central de la retina, degeneración macular, retinosis pigmentaria y glaucoma, han tenido resultados prometedores después de 40 sesiones de tratamiento.

Este estudio estuvo inspirado por la electrorretinografía que es un estudio que mide la respuesta de la retina ante estímulos luminosos y el invento ganó el premio al registro de patentes del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

Referencia:

Foto de garryknight

06 julio 2011

Anatomía: el cristalino

El cristalino es el lente dentro del ojo que está ubicado detrás del iris. Su tejido es muy especializado y su función es permitir el enfoque de las imágenes proyectadas sobre la retina. Para ello, el cristalino debe ser transparente, tener un índice de refracción superior al medio en el que está suspendido y que sus superficies de refracción tengan la curvatura adecuada.

Para el mantenimiento de la transparencia y del índice de refracción adecuado las células del cristalino se disponen de manera precisa. La alteración de esta organización puede deteriorar la transparencia del cristalino, un proceso que se denomina formación de cataratas. Las cataratas constituyen la principal causa de ceguera en el mundo y su extracción es la cirugía más frecuente en las personas mayores.

La superficie anterior del cristalino, más cerca de la córnea, está revestida por una capa de células cuboideas, el epitelio del cristalino. La porción central está compuesta por capas de células alargadas (fibras).

El cristalino en el ser humano crece muy rápido en el embrión y en el primer año de vida. Luego la velocidad de crecimiento disminuye entre la edad de 1 y 10 años, para continuar de manera más lenta durante toda la vida.

En estudios realizados en la década de 1960 se ha señalado que el cristalino desempeña un papel importante en el desarrollo de otros tejidos del segmento anterior del ojo. Su ausencia en las primeras etapas de la embriogénesis da lugar a la ausencia del endotelio corneal, a la ausencia del iris y el cuerpo ciliar.

Esto indica que el cristalino no solo recibe señales de su medio sino que también envía señales a los tejidos cercanos que son esenciales para el desarrollo normal de los mismos.

El cristalino, al igual que cualquier otro sistema biológico está sometido a la lesión oxidativa. La oxidación puede deberse a los radicales libres generados por los procesos metabólicos normales y por la absorción de la luz.
El cristalino está expuesto a la irradiación solar durante toda la vida. Aunque la mayor parte de la luz ultravioleta de mayor energía y potencialmente más peligrosa que alcanza el ojo es absorbida por la córnea, la radiación solar restante puede dar lugar a efectos perjudiciales. Si la luz no se absorbe no causa lesiones, pero algunos componentes celulares absorben con facilidad la luz UV, lo que significa posibles fuentes de radicales libres. Pero a pesar de esto, en la región central del cristalino no existen signos de fotooxidación probablemente debido a la baja concentración de oxígeno en el interior del cristalino.

Transparencia y Refracción. Los cristalinos de los vertebrados son dispositivos ópticos muy eficaces. Un cristalino eficiente debe ser transparente y presentar un punto focal adecuado para el sistema óptico en el que actúa, disminuyendo al mínimo las aberraciones esféricas y cromáticas. Su transparencia depende de la organización de las células.

Los cristalinos de las diferentes especies varían desde casi esféricos (roedores) hasta muy planos (ser humano).

La elevada concentración protéica en las fibras del cristalino hace que el índice de refracción de esta estructura sea superior al del líquido que lo rodea.

Modificaciones asociadas con el envejecimiento. Uno de los aspectos más sorprendentes del cristalino es su continuo crecimiento durante toda la vida. Aunque el crecimiento del cristalino es lento después de los 10 años, las células nuevas no sustituyen a las viejas sino que se van agregando a ellas. La mayoría de las células de la zona externa se generan tras la niñez, ante lo que surgen algunas preguntas:

  • ¿Se podría impedir o retrasar la formación de cataratas al reducir la velocidad de proliferación de las células del cristalino?
  • ¿La disminución del crecimiento del cristalino podría retrasar el inicio de la presbicia?
Si existieran métodos experimentales para interrumpir la formación de nuevas fibras en el cristalino de los mamíferos podrían abordarse estas cuestiones.
Referencia:
Imagen de Roberto Valbuena