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背景:光学コヒーレンス断層撮影で測定したように、異なる屈折条件下での神経節細胞複合体および乳頭網状網膜網膜繊維層の変化を調査する。 設計:横断的観察研究。 参加者:107人の被験者から合計107の目が研究されました。 方法:神経節細胞複合体および網膜神経線維層は、スペクトル領域システムによって研究されました。球状の同等物と軸方向の長さに対する彼らの関係が研究されました。 主な結果測定:異なる領域での神経節細胞複合体および網膜神経線維層の厚さと、光学コヒーレンス断層撮影による測定としての異なる屈折条件下で。 結果:平均、上、および下の黄斑神経節細胞の複合体の厚さは、球状の等価物(すべてp <0.05)と軸方向の長さ(すべてp <0.05)の両方と有意に関連していた。上、下、および側頭象限からの周孔網膜網膜神経線維層の厚さは、鼻部を除く球状の長さ(すべてp <0.01)、軸方向の長さ(すべてp <0.05)および神経節細胞複合体の厚さ(すべてp <0.001)と関連していました。ただし、網膜神経繊維層の厚さがセクションで研究された場合、上部および下側の部分の一部は、球状の等価物または軸の長さとの相関を示さなかった(すべてp <0.05)。 結論:神経節細胞複合体の厚さと乳頭周囲網膜網膜繊維層のほとんどは、屈折と軸の長さと相関していた。したがって、これらを臨床的に使用する場合、患者の屈折状態に注意を払う必要があります。
背景:光学コヒーレンス断層撮影で測定したように、異なる屈折条件下での神経節細胞複合体および乳頭網状網膜網膜繊維層の変化を調査する。 設計:横断的観察研究。 参加者:107人の被験者から合計107の目が研究されました。 方法:神経節細胞複合体および網膜神経線維層は、スペクトル領域システムによって研究されました。球状の同等物と軸方向の長さに対する彼らの関係が研究されました。 主な結果測定:異なる領域での神経節細胞複合体および網膜神経線維層の厚さと、光学コヒーレンス断層撮影による測定としての異なる屈折条件下で。 結果:平均、上、および下の黄斑神経節細胞の複合体の厚さは、球状の等価物(すべてp <0.05)と軸方向の長さ(すべてp <0.05)の両方と有意に関連していた。上、下、および側頭象限からの周孔網膜網膜神経線維層の厚さは、鼻部を除く球状の長さ(すべてp <0.01)、軸方向の長さ(すべてp <0.05)および神経節細胞複合体の厚さ(すべてp <0.001)と関連していました。ただし、網膜神経繊維層の厚さがセクションで研究された場合、上部および下側の部分の一部は、球状の等価物または軸の長さとの相関を示さなかった(すべてp <0.05)。 結論:神経節細胞複合体の厚さと乳頭周囲網膜網膜繊維層のほとんどは、屈折と軸の長さと相関していた。したがって、これらを臨床的に使用する場合、患者の屈折状態に注意を払う必要があります。
BACKGROUND: To investigate the change of the ganglion cell complex and peripapillary retinal nerve fibre layer under different refractive conditions, as measured by optical coherence tomography. DESIGN: Cross-sectional observational study. PARTICIPANTS: A total of 107 eyes from 107 subjects were studied. METHODS: Ganglion cell complex and retinal nerve fibre layer were studied by a spectral-domain system. Their relationship against spherical equivalents and axial length was studied. MAIN OUTCOME MEASURES: The thickness of ganglion cell complex and retinal nerve fibre layer at different area and under different refractive conditions as measurements by optical coherence tomography. RESULTS: The average, superior and inferior macular ganglion cell complex thickness was significantly associated with both spherical equivalents (all P < 0.05) and axial length (all P < 0.05). Peripapillary retinal nerve fibre layer thicknesses from the superior, inferior and temporal quadrants were associated with both spherical equivalents (all P < 0.01), axial length (all P < 0.05) and ganglion cell complex thickness (all P < 0.001), except for the nasal part. However, if the retinal nerve fibre layer thickness was studied in sections, then some parts of the upper and lower temporal part showed no correlation with either spherical equivalents or axial length (all P < 0.05). CONCLUSIONS: The thicknesses of the ganglion cell complex and most of the peripapillary retinal nerve fibre layer were correlated with refraction and axial length. Therefore, when using these for clinical purposes, attention must be paid to the refractive state of the patient.
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