Цель исследования: сравнение точности десяти формул расчета интраокулярных линз (ИОЛ).Пациенты и методы. Исследуемую группу составили 784 пациента (784 глаза), которым была выполнена факоэмульсификация (ФЭ) с имплантацией ИОЛ. Биометрия выполнялась на аппаратах IOL-Master 500 и 700 (Carl Zeiss, Германия). Спустя месяц после ФЭ оценивали сфероэквивалент полученной рефракции на аппарате Topcon-8800 (Япония). В качестве критериев точности формул расчета ИОЛ использовались: средняя ошибка расчета (СОР) (разница между полученным через месяц после ФЭ сфероэквивалентом и ожидаемой рефракцией), а также значение средней ошибки расчета по модулю (МСОР), в качестве комплексного параметра оценки применен коэффициент эффективности формулы (КЭФ).Результаты. В порядке убывания КЭФ формулы были ранжированы следующим образом: Kane (10,20), Hill RBF (10,00), Barrett (9,62), Holladay I (9,52), Hoffer QST (9,26), Ladas Super Formula (9,17), EVO (9,09), Hoffer Q (8,40), SRK/T (8,13), Pearl DGS (8,00). Наименьшие значения МСОР показали формулы Kane (0,33 ± 0,25), Hill RBF (0,33 ± 0,24) и Barrett (0,34 ± 0,25), а наибольшие — SRK/T (0,36 ± 0,27), Hoffer Q (0,36 ± 0,25) и Pearl DGS (0,39 ± 0,37).Заключение. Все формулы продемонстрировали сопоставимые результаты, но наибольшей точностью обладают калькуляторы Kane, Hill RBF, Barrett, однако другие формулы (SRK/T, Holladay I, Hoffer Q, Ladas Super Formula, EVO, Hoffer QST, Pearl DGS) демонстрируют сопоставимые с вышеперечисленными калькуляторами результаты.
Белов ДФ, Николаенко ВП, Ковалева ВВ. Оценка и сравнение рефракционных результатов имплантации отечественной ИОЛ MIOLSOFT213 с зарубежными моделями, Офтальмология, 2024;21(2):289–295. doi: 10,18008/1816509520242289295..
DOI: 10,18008/1816509520242289295
Белов ДФ, Николаенко ВП, Ковалева ВВ. Оценка и сравнение рефракционных результатов имплантации отечественной ИОЛ MIOLSOFT213 с зарубежными моделями, Офтальмология, 2024;21(2):289–295. doi: 10,18008/1816509520242289295..
DOI: 10.18008/1816509520242289295
Белов ДФ, Даниленко ЕВ, Николаенко ВП, Потемкин ВВ. Оценка точности современных формул расчета интраокулярных линз при невозможности выполнения оптической биометрии, Вестник офтальмологии, 2024;140(2): 34–39..
DOI: 10.17116/oftalma202414002134
Melles RB, Kane JX, Olsen T, Chang WJ. Update on Intraocular Lens Calculation Formulas. Ophthalmology. 2019 Sep;126(9):1334–1335. doi: 10.1016/j.ophtha.2019.04.011..
DOI: 10.1016/j.ophtha.2019.04.011
Chen Z, Lin X, Qu B. Preoperative Expectations and Postoperative Outcomes of Visual Functioning among Cataract Patients in Urban Southern China. PLoS One. 2017 Jan 9;12(1):e0169844. doi: 10.1371/journal.pone.0169844..
DOI: 10.1371/journal.pone.0169844
Alio JL, Plaza-Puche AB, Férnandez-Buenaga R. Multifocal intraocular lenses: An overview. Surv Ophthalmol. 2017 Sep-Oct;62(5):611–634. doi: 10.1016/j.survophthal.2017.03.005..
DOI: 10.1016/j.survophthal.2017.03.005
Abulafia A, Barrett GD, Koch DD. Protocols for Studies of Intraocular Lens Formula Accuracy. Am J Ophthalmol. 2016 Apr;164:149–150. doi: 10.1016/j.ajo.2016.01.010..
DOI: 10.1016/j.ajo.2016.01.010
Hoffer KJ, Savini G. Update on Intraocular Lens Power Calculation Study Protocols: The Better Way to Design and Report Clinical Trials. Ophthalmology. 2021 Nov;128(11):e115–e120. doi: 10.1016/j.ophtha.2020.07.005..
DOI: 10.1016/j.ophtha.2020.07.005
Holladay JT, Prager TC, Chandler TY. A three-part system for refining intraocular lens power calculations. J Cataract Refract Surg. 1988 Jan;14(1):17–24. doi: 10.1016/s0886-3350(88)80059-2..
DOI: 10.1016/s0886-3350(88)80059-2
Retzlaff JA, Sanders DR, Kraff MC. Development of the SRK/T intraocular lens implant power calculation formula. J Cataract Refract Surg. 1990 May;16(3):333–340. doi: 10.1016/s0886-3350(13)80705-5..
DOI: 10.1016/s0886-3350(13)80705-5
Hoffer KJ. Preoperative cataract evaluation: intraocular lens power calculation. Int Ophthalmol Clin. 1982 Summer;22(2):37–75. doi: 10.1097/00004397-198202220-00005..
DOI: 10.1097/00004397-198202220-00005
Clarke GP, Burmeister J. Comparison of intraocular lens computations using a neural network versus the Holladay formula. J Cataract Refract Surg. 1997 Dec;23(10):1585–1589. doi: 10.1016/s0886-3350(97)80034-x..
DOI: 10.1016/s0886-3350(97)80034-x
Wang L, Shirayama M, Ma XJ. Optimizing intraocular lens power calculations in eyes with axial lengths above 25.0 mm. J Cataract Refract Surg. 2011 Nov;37(11):2018–2027. doi: 10.1016/j.jcrs.2011.05.042..
DOI: 10.1016/j.jcrs.2011.05.042
Stopyra W, Langenbucher A, Grzybowski A. Intraocular Lens Power Calculation Formulas-A Systematic Review. Ophthalmol Ther. 2023 Dec;12(6):2881–2902. doi: 10.1007/s40123-023-00799-6..
DOI: 10.1007/s40123-023-00799-6
Carmona-González D, Castillo-Gómez A, Palomino-Bautista C. Comparison of the accuracy of 11 intraocular lens power calculation formulas. Eur J Ophthalmol. 2021 Sep;31(5):2370–2376. doi: 10.1177/1120672120962030..
DOI: 10.1177/1120672120962030
Iolformula.com URL: https://www.iolformula.com/ (accessed: 08.12.2024).https://www.iolformula.com/
Iolformula.com URL: https://www.iolformula.com/ (accessed: 08.12.2024).https://www.iolformula.com/
Ryu S, Jun I, Kim TI.. Accuracy of the Kane Formula for Intraocular Lens Power Calculation in Comparison with Existing Formulas: A Retrospective Review. Yonsei Med J. 2021 Dec;62(12):1117–1124. doi: 110.3349/ymj.2021.62.12.1117..
DOI: 110.3349/ymj.2021.62.12.1117
Rbfcalculator.com. URL: https://rbfcalculator.com/ (accessed: 08.12.2024).https://rbfcalculator.com/
Rbfcalculator.com. URL: https://rbfcalculator.com/ (accessed: 08.12.2024).https://rbfcalculator.com/
Calc.apacrs.org. URL: https://calc.apacrs.org/barrett_universal2105/ (accessed: 08.12.2024).https://calc.apacrs.org/barrett_universal2105/
Calc.apacrs.org. URL: https://calc.apacrs.org/barrett_universal2105/ (accessed: 08.12.2024).https://calc.apacrs.org/barrett_universal2105/
Barrett GD. An improved universal theoretical formula for intraocular lens power prediction. J Cataract Refract Surg. 1993 Nov;19(6):713–720. doi: 10.1016/s0886-3350(13)80339-2..
DOI: 10.1016/s0886-3350(13)80339-2
Белов ДФ, Николаенко ВП. Альтернативный способ расчета оптической силы интраокулярных линз при короткой переднезадней оси глаза. Вестник офтальмологии. 2022;138(3):24–28..
DOI: 10.17116/oftalma202213803124
Белов ДФ, Николаенко ВП. Влияние имплантации капсульного кольца в ходе факоэмульсификации на послеоперационную рефракцию. Офтальмология. 2022;19(3):489–492..
DOI: 10.18008/1816-5095-2022-3-489-492
Першин КБ, Пашинова НФ, Лих ИА, Цыганков АЮ. Особенности расчета оптической силы ИОЛ на «коротких» глазах. Обзор литературы. Офтальмология. 2022;19(2):272–279..
DOI: 10.18008/1816-5095-2022-2-272-279
Першин КБ, Пашинова НФ, Лих ИА. Особенности расчета оптической силы интраокулярных линз на экстремально коротких глазах. Офтальмология. 2022;19(1):91–97. Pershin КB, Pashinova NF, Likh IA. Intraocular Lenses.
DOI: 10.18008/1816-5095-2022-1-91-97
Першин КБ, Пашинова НФ, Цыганков АЮ, Легких СЛ. Особенности расчета оптической силы иол у пациентов с аксиальной длиной глаза 24–28 мм без предшествующих рефракционных вмешательств. Офтальмология. 2016; 13(2):89–96..
DOI: 10.18008/1816‑5095‑2016‑2-89-96
Voytsekhivskyy OV, Hoffer KJ, Tutchenko L. Accuracy of 24 IOL Power Calculation Methods. J Refract Surg. 2023 Apr;39(4):249–256. doi: 10.3928/1081597X-20230131-01..
DOI: 10.3928/1081597X-20230131-01
Debellemanière G, Dubois M, Gauvin M. The PEARL-DGS Formula: The Development of an Open-source Machine Learning-based Thick IOL Calculation Formula. Am J Ophthalmol. 2021 Dec;232:58–69. doi: 10.1016/j.ajo.2021.05.004..
DOI: 10.1016/j.ajo.2021.05.004
Gatinel D, Debellemanière G, Saad A. Determining the Theoretical Effective Lens Position of Thick Intraocular Lenses for Machine Learning-Based IOL Power Calculation and Simulation. Transl Vis Sci Technol. 2021 Apr 1;10(4):27. doi: 10.1167/tvst.10.4.27..
DOI: 10.1167/tvst.10.4.27
Sanders D, Retzlaff J, Kraff M. Comparison of the accuracy of the Binkhorst, Colenbrander, and SRK implant power prediction formulas. J Am Intraocul Implant Soc. 1981 Fall;7(4):337–340. doi: 10.1016/s0146-2776(81)80031-6..
DOI: 10.1016/s0146-2776(81)80031-6