Szemészet, 2016 (153. évfolyam, 1-4. szám)

2016-12-01 / 4. szám

A szaruhártya vizsgálata konfokális mikroszkóppal detileg a látóidegfő és retina vizs­gálatára kifejlesztett Heidelberg­­retinatomográf 2 (HRT2) készülé­ket Guthoff és munkatársai egy jó minőségű mikroszkóp lencsével, Rostock Cornea Modullal (RCM) egészítették ki, ami lehetővé tette a szaruhártya vizsgálatát. A HRT2/RCM-dióda lézerfényfor­rást alkalmaz, amely 670 nm-es hullámhosszúságú lézersugarakat bocsájt ki. Ennek köszönhetően a felbontó képessége kiváló, és a be­épített nagy sebességű léptetőmo­tor segítségével bemozdulás-men­­tes képet eredményez (10). Hori­zontális felbontása 1 fim, axiális 4 fim. A HRT2 továbbfejlesztése eredményeképpen jelent meg HRT3 szoftver, a HRT2 hiányossá­gainak kiküszöbölésére. A HRT3 kevésbé operátor-függő, bővített adatbázissal rendelkezik és na­gyobb diagnosztikai pontosságot tesz lehetővé (12). Az LSCM nagy előnye, hogy a szaruhártya vizsgá­latán kívül lehetővé válik bármi­lyen testfelszín - túl a limbus, kö­tőhártya, könnyfilm, ínhártya és szemhéjak vizsgálatán - bőr, orális nyálkahártya, nyelv felszínének tanulmányozása egyaránt (8). Hátránya viszont, hogy szemben a korábban említett TSCM- és SSCM-technikákkal, amikor vizs­gálat során viszkózus gél kerül a szaruhártya és objektív lencse közé, az LSCM esetében a gél PMMA-műanyagból készült speci­ális vizsgálófejbe kerül - biztosítva a fix távolságot a cornea és mikro­szkóp között - így az közvetlenül a szaruhártyával érintkezik. Ennek következtében a cornea lelapulhat, ami műtermékek kialakulásához vezethet (19), ám a készülékre sze­relt laterálisán elhelyezkedő digitá­lis kamera segíti követni a lencse szemfelszínen való helyzetét, mi­által a nyomásnélküli, korrekt mé­rést tesz lehetővé (8). A mai legmodernebb IVCM hori­zontális felbontóképessége elérheti 1- 2 fim-t, axiális felbontóképessége 2- 10/яп-t (8,17), az adott mintáról akár 600-800-szoros nagyítást kap­va (5). Vizsgálati MÓDSZER, ELJÁRÁS A vizsgálat előkészületeként a páci­ens szemfelszíni oxibuprocain cseppérzéstelenítésben (0,4% Hu­­macain, Teva Magyarország Zrt.) részesül. Az SSCM-mel történő vizsgálat esetén az objektív felszí­nére, míg HRT/RCM-készülékek alkalmazásakor a síkfelületű PMMA-műanyag TomoCap-be fo­lyékony immerziós médiumot (Vidisic gél, Dr. Mann Pharma, Berlin, Németország) helyezünk. A beteg fejének stabilizálása után az objektívet manuális módon z-ten­­gely mentén előre mozgatva, vagy automata z-scan funkció alkalma­zásával megjelennek a szaruhártya rétegei. Az objektív axiális irányba való mozgatásával a cornea összes rétege láthatóvá válik (8). A vizsgá­lat során a gél (SSCM), illetve a spe­ciális kupak (HRT/RCM) érintke­zik a cornea felszínével. A vizsgálat kb. 2 percig tart, azonban azt a pá­ciens kooperációja nagymértékben befolyásolja. A vizsgálat kivitele­zéséhez szükséges a beteg mozdu­latlan, fej-, illetve szemfixációja. A szaruhártyát megfigyelhetjük an­nak centrumában, valamint más tanulmányozni kívánt részein egy­aránt. A rétegfelvételek SSCM ese­tében VHS-szalagra, míg HRT/ RCM-készülékek esetén digitális adathordozóra kerülnek. A felvéte­lek értékelésénél kiválasztjuk a szá­munkra feldolgozni kívánt képeket. Sejtszámolást végezhetünk az adott képkockákból tetszőleges nagyságú részen Rol-keret segítsé­gével („Region of Interest”), a terü­let pontos méretét kiszámítja a szoftver. ConfoScan esetén az így maximálisan vizsgálható terület 340x255 fim (10), HRT2/RCM ese­tében 250x250 fim, 400x400 fim, illetve 500x500 fim (8). A területen belüli sejtek manuális módon törté­nő megjelölése után a készülék megadja a sejtdenzitás értéket mm2-re vonatkoztatva. Az endo­­thelréteg esetében lehetőség van automatikus elemzésre egyaránt, a szoftver segítségével a sejtszámon kívül számos egyéb paramétert kaphatunk meg (például átlagos sej tnagyság, sej tnagyság-eloszlás) (10, 11). A konfokális lézer mikro­szkóp objektív részének állításával a szaruhártya rétegeinek mélységi felvételei készülnek. HRT/RCM- készülékek képesek 3D képalkotási módban 40 db, egymástól megkö­zelítőleg 2 fim távolságonként fel­venni a képsíkokat, amelynek ered­ményeképpen létrejön a 80 fim mélységű 3D kép. Emellett lehető­ség nyílik 6 másodperc időtartamú szekvenciális felvételre és összesen 100 darab tárolására, változó má­sodpercenkénti képváltás (1-30 frames per second) mellett, így le­hetséges dinamikus folyamatok, mint például véráramlások (2. a-b ábra) megfigyelése is (8). AZ EGÉSZSÉGES SZARUHÁRTYA­­RÉTEGEK JELLEMZŐI KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPPAL A lézer-scanning konfokális mikro­szkópok képfeldolgozási elve azon alapul, hogy az alkalmazott lézer­fény a különböző fényszórási tulaj­donságokkal rendelkező felületek­ről különböző mértékben verődik vissza. Ezáltal elkülöníthetóvé vál­nak olyan felületek, mint citoplaz­­ma vagy extracelluláris folyadék ta­lálkozása lipidben gazdag memb­ránnal. Előbbiek alacsonyabb, míg a lipidben gazdag membránok - úgy­mint a sejtfal, a sejtmagmembrán és a mitokondriális membrán - ma­gasabb reflexiós indexszel rendel­keznek. A visszaverődött fény mennyisége függ a határfelületek struktúrájától. A durva felületek jobban, míg a sima felszínűek ke­vésbé szórják a fénysugarakat, ezál­tal a jobb visszaverő tulajdonsággal rendelkező elemek világosabb ár­nyalattal jelennek meg a leképzés folyamán (8). Az objektív axiális tengely mentén történő mozgatása által láthatjuk a cornea rétegeinek tipikus sejtes megjelenését. Az epithelium felszínes rétegének sejtjei a legnagyobb méretűek a lap­hámréteg sejtjei között, alakjuk

Next

/
Oldalképek
Tartalom