rum.ruspromedic.ru

Carbon lampă cu arc - oftalmohromoskopiya

Cuprins
Oftalmohromoskopiya
lumina Istoria ophthalmoscopy compoziției spectrale diferite
lampă cu arc de carbon
lămpi cu mercur de presiune ultrahigh
incandescent
Elektrooftalmoskop în lumina compoziție spectrală diferită
filtre
Oftalmohromoskop
oftalmoscop universale
Ophthalmoscopy în lumina roșie
În lumina roșie oftalmoscopie indirectă
Ophthalmoscopy în lumina galbenă
Ophthalmoscopy în lumină albastră
Retinoscopie
Ophthalmoscopy în lumina galben-verde
Ophthalmoscopy în lumina violet
Boli ale nervului optic
Sistem optic atrofie
chorioretinites TB
Transsudativnaya degenerescenta maculara in miopie
corioretinita seroasă Central
placă sticlos druzi
Pulverizați opacifiere retiniene
degenerare a retinei chistoid
patologia vasculară a fundului de ochi
Oftalmohromoskopiya cu boli de sânge și organele hematopoietice
Ambliopia în strabism
disinsertion retiniene
Oftalmohromoskopiya cu opacități media transparente
literatură

Prin dezvoltarea unei oftalmohromoskopii tehnica, am experimentat o varietate de setări care ar putea fi potrivit pentru un studiu cuprinzător de partea de jos a ochiului, având în vedere compoziția spectrală diferită, și în special aparatul cu un arc de carbon, similar celui oferit Vogt (1913).
Ca un mijloc de informare mecanism de cărbuni de cărbune a fost utilizat un proiector de film. Acest mecanism a fost asamblat într-o lampă de proiecție de metal de tip cutie, în care a fost stabilit lentila de colectare anterioară (Fig. 1). Cărbuni aprinși fixate în suporturile, astfel încât craterul de carbon pozitiv a fost în centrul lentilei.
Peretele frontal al lămpii de proiecție a fost de a atașa un dispozitiv care vă permite să instalați aparatul înainte de a deschide celula cu filtre de lichid.
Pentru DC a fost fabricat seleniu redresor permis să primească curent constant în intervalul de la 5 până la 10 amperi.
lampă cu arc de carbon oftalmoscopie
Lămpi 1. arc de carbon pentru retinoscopie.

Dintre Oftalmoscope oglinda, propuse de diverși autori, ne-am oprit la Libreyha oftalmoscop, care a prelungit în mod semnificativ mânerul. diametru mic al oglinzii și mânerul alungit îl face ușor de manipulat oftalmoscop chiar și la apropierea maximă la examinat ochi.
Pentru a crea o mașină care este identic cu cel aplicat Vogt, a fost reprodusă și le-a propus filtru lichid constând din două coloranți: soluție 30% de sulfat de cupru și soluție erioviridina la o concentrație de .0078-100.0 apă. Dacă redarea este o soluție de sulfat de cupru 30% a fost nici o dificultate, redarea a doua soluție, din cauza lipsei de colorantul sa dovedit dificilă. Am reușit să obțină vopseaua corespunzătoare din departamentul de coloranți ai Institutului de Tehnologie din Leningrad cu ajutorul capului de prof. LB Poraj-Kosice și angajații săi - candidatul științelor tehnice EA Weller și VN Vertkin care au identificat erioviridin compania Geigy, care a fost folosit de Vogt, o serie de alte coloranți.
Vopsele de aceeași compoziție chimică ca erioviridin, produse de multe companii sub diferite denumiri (verde acid solid, benzii verde, strălucitor verde solid, Neptun verde etc.). La departamentul a fost vopsea verde Neptun, care a fost predat la noi.
Atunci când un studiu de pacient am urmat o metodologie care a recomandat Vogt. Ophthalmoscopy a fost realizată doar într-un mod direct. Această recomandare a fost complet corecte, deoarece principalele avantaje Retinoscopy (posibilitatea de a studia fibrelor nervoase retiniene, vase de vizibilitate mai bune de leziuni mici, în partea de jos a ochilor și a altor părți) nu poate fi realizată din cauza unei creșteri mici, în ancheta în formă inversă.

 
instalare pentru retinoscopie
2. Vedere generală a instalației pentru retinoscopie.

Video: o lampă cu arc de casă.

fascicul de lumină ophthalmoscopy care iese din aparat, ar trebui să scadă, astfel încât o jumătate din fasciculul de iluminat templu al pacientului, iar cealaltă oglindă care reflectă în ochi. În acest caz, un fascicul de lumină ar trebui să cadă pe tâmpla pacientului la aproape un unghi drept (fig. 2).
După stăpânirea metodelor și tehnicilor de retinoscopie folosind aparatul descris, am început cercetarea sistematică ochi de jos. Aceste studii au arătat că modelul observat în fiecare detaliu similar cu imaginea fundului de ochi în lumină roșie separată, care este descris Vogt (1917), Affolter (1916 1917) și Eidenbenz (1932). Când ophthalmoscopy cu acest aparat detectează detaliile care, potrivit Eidenbenz, este o măsură a caracterului adecvat al oricărui aparat pentru retinoscopie. Acestea includ posibilitatea de: a) distinge macula galben, b) a se vedea fibrele nervoase ale retinei și mai ales în mănunchiul-papilele maculare, c) diagnosticarea degenerescentei macular cistoid, d) obține un model gaura clar in macula, etc.) pentru a vedea falduri retiniene strălucitoare și mată .
Toate aceste formațiuni sunt ușor și modificări patologice au fost determinate în studiul cu un dispozitiv cu arc. În același timp, de lucru cu el, a făcut posibilă pentru a afla de ce acest lucru este cu siguranță valoros, partea de jos a metodei de cercetare ochi în ochi medici practica acum aproape nu se aplică.
Vogt (1925) scrie: „.. care nu .Tot au echipamente ophthalmoscopy direct sub formă, el nu se poate face cu retinoscopie.“ Experiența noastră a arătat că, în realitate, Retinoscopy tehnica atunci când se utilizează un aparat cu arc tehnici complicate în oftalmoscopie directă folosind o lampă de masă. Motivul este că, atunci când este necesar retinoscopie de a utiliza un fascicul îngust de lumină care iese din aparat, și, în același timp, să adere strict la centrul fasciculului. Chiar și deplasări mici ale capului sau deplasarea oglinzii în raport cu fasciculul de lumină într-un câmp de iluminare mică în partea de jos a ochiului pacientului este redus în continuare în mărime sau se stinge. Dificultățile sunt agravate de faptul că, dacă fundul ochiului sunt aruncate razele de la periferia fasciculului de lumină pe porțiunea iluminată a ochiului devine galben, de la periferia fasciculului de lumină datorită aberatiile cromatice a lentilei condensatorului aranjate raze galbene. Ca o metodă de mastering și se ophthalmoscopy sunt adesea proces laborios și de lungă durată.
Un dezavantaj serios al complicând oftalmoscopie cu ajutorul unui aparat cu arc, o casetă de lumină mică la partea de jos a ochiului. câmp iluminate în partea de jos a ochiului este o imagine pozitivă de crater cu arc de cărbune. Dimensiunea redusă a zonei iluminate împiedică orientarea și de a face toate de cercetare este destul de consumatoare de timp. Căutarea de piese individuale dura mai mult timp decât ei de învățare.
Vogt (1932), aproape 20 de zbor este după ce a fost propus de retinoscopie, explică faptul că „metoda fără roșu este utilizat relativ puține dificultăți în obținerea oftalmologi un DC suficient de puternic. Cu toate acestea, în realitate, ophthalmoscopy în lumină roșie separată nu devine o metodă de zi cu zi a oftalmologi de lucru, nu numai pentru acest motiv. Acesta a fost în această perioadă au fost utilizate electromagneți gigant, alimentate de curent continuu. Astfel, la dispoziția multor instituții oftalmologice au fost surse de alimentare de curent continuu, dar nu este propice pentru punerea în aplicare a retinoscopie în practică.
Motive valide, frânele metodă larg răspândită este greoaie pentru toate unitățile, și cel mai important - complexitatea metodei necesită o investiție semnificativă de timp și de muncă ca stăpânirea tehnicii, iar studiul a fundului de ochi oculare.
Toate aceste dificultăți pot fi depășite cu cercetarea științifică, dar ele ajuta cu arc de carbon, de fapt, improprii pentru utilizarea practică de zi cu zi. Faptul că acest echipament nu este folosit nu numai în tratamentul instituțiilor oftalmologice, dar chiar și în centrele științifice, am văzut în persoană, vizita instituțiile de conducere oftalmice ale URSS, Germania de Est, Polonia și Bulgaria.
Aceste descoperiri ne-au condus la în primul rând, să examineze posibilitatea de a dezvolta un echipament practic acceptabil. Studiile au fost inițiate pentru a testa lămpi de mercur.


«Înapoi - Pagina următoare »

Video: Dispozitiv de casa pentru sudare (lipire) electrozi de carbon

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Oftalmohromoskopiya cu opacități media transparente - oftalmohromoskopiyaOftalmohromoskopiya cu opacități media transparente - oftalmohromoskopiya
Filtre - oftalmohromoskopiyaFiltre - oftalmohromoskopiya
Ambliopia în strabism - oftalmohromoskopiyaAmbliopia în strabism - oftalmohromoskopiya
Corioretinita seroasă Central - oftalmohromoskopiyaCorioretinita seroasă Central - oftalmohromoskopiya
În lumina roșie oftalmoscopie indirectă - oftalmohromoskopiyaÎn lumina roșie oftalmoscopie indirectă - oftalmohromoskopiya
Chorioretinites TB - oftalmohromoskopiyaChorioretinites TB - oftalmohromoskopiya
Opacifierea pulverizați a retinei - oftalmohromoskopiyaOpacifierea pulverizați a retinei - oftalmohromoskopiya
Ophthalmoscopy în lumina galben-verde - oftalmohromoskopiyaOphthalmoscopy în lumina galben-verde - oftalmohromoskopiya
Lămpi cu mercur de presiune ultraînaltă - oftalmohromoskopiyaLămpi cu mercur de presiune ultraînaltă - oftalmohromoskopiya
Elektrooftalmoskop în lumina compoziției spectrale diferite - oftalmohromoskopiyaElektrooftalmoskop în lumina compoziției spectrale diferite - oftalmohromoskopiya
» » » Carbon lampă cu arc - oftalmohromoskopiya

rum.ruspromedic.ru
Boala, simptome, tratament Droguri și medicamente Diagnostic și analiză Sănătate și Frumusețe Alimente Miscelaneu