PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metody spowalniania rozwoju krótkowzroczności u dzieci – przegląd literatury

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Krótkowzroczność już od wielu lat jest problemem cywilizacyjnym. Problemem na tyle dużym, że coraz częściej określanym mianem epidemii, a nawet pandemii. Według szacunkowych danych publikowanych jeszcze przed pandemią COVID-19, w roku 2020 blisko 34% populacji świata miała borykać się z krótkowzrocznością, a do 2050 problem ten ma dotknąć blisko 50% ludzkości [1]. Biorąc pod uwagę obostrzenia wprowadzane od marca 2020 roku, które przyczyniły się do zwiększenia liczby godzin spędzanych przez dzieci na pracy wzrokowej w bliskich odległościach oraz ograniczenia czasu spędzanego na zewnątrz (na aktywnościach obejmujących zadania w dali), można spodziewać się, że nastąpi to o wiele szybciej.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
40--42
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., fot., ryc., tab.
Twórcy
  • Hoya Lens Poland
Bibliografia
  • 1. B.A. Holden et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Opthalmology 2016, vol 123, issue 5: 1036-1042
  • 2. P. Sankaridurg, N. Tahhan, H. Kandel, T. Naduvilath, H. Zou, K.D. Frick, S. Marmamula, D.S. Friedman, E. Lamoureux, J. Keeffe, J.J. Walline, T.R. Fricke, V. Kovai, S. Resnikoff. IMI Impact of Myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021 Apr 28; 62(5): 2
  • 3. I.G. Morgan, A.N. French, R.S. Ashby, et al. The epidemics of myopia: Aetiology and prevention. Progress in Retinal and Eye Research 2018, vol. 62: 134-149
  • 4. J. Huang, D. Wen, Q. Wang, C. McAlinden, I. Flitcroft, H. Chen, S.M. Saw, H. Chen, F. Bao, Y. Zhao, L. Hu, X. Li, R. Gao, W. Lu, Y. Du, Z. Jinag, A. Yu, H. Lian, Q. Jiang, Y. Yu, J. Qu. Efficacy Comparison of 16 Interventions for Myopia Control in Children: A Network Meta-analysis. Ophthalmology 2016 Apr; 123(4): 697-708
  • 5. K. Gifford. Preparing Your Practice for the Myopia Control Stampede. Contact Lens Spectrum vol. 31, issue: June 2016, page(s): 20-23, 25, 55; www.clspectrum.com/issues/2016/june-2016/preparing-your-practice-for-the-myopia-control-sta
  • 6. K. Chung, N. Mohidin, D.J. O’Leary. Undercorrection of myopia enhaces rather than inhibits myopia progression. Vision Res 2002, 42: 2555-2559
  • 7. D. Adler, M. Millodot. The possible effect of undercorrection on myopic progression in children. Clin Exp Optom 2006, 89: 315-321
  • 8. D.I. Flitcroft. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012 Nov; vv31: 622-660
  • 9. N. Brennan, Y. Toubouti, X. Cheng, M. Bullimore. Efficacy in myopia control. Progress in Retinal and Eye Research 2020, 100923
  • 10. J. Németh, B. Tapasztó, W.A. Aclimandos, P. Kestelyn, J.B. Jonas, J.H.N. De Faber, I. Januleviciene, A. Grzybowski, Z.Z. Nagy, O. Pärssinen, J.A. Guggenheim, P.M. Allen, R.C. Baraas, K.J. Saunders, D.I. Flitcroft, L.S. Gray, J.R. Polling, A.E. Haarman, J.W.L. Tideman, J.S. Wolffsohn, S. Wahl, J.A. Mulder, I.Y. Smirnova, M. Formenti, H. Radhakrishnan, S. Resnikoff. Update and guidance on management of myopia. European Society of Ophthalmology in cooperation with International Myopia Institute. Eur J Ophthalmol. 2021 May; 31(3): 853-883
  • 11. A.N. French, R.S. Ashby, I.G. Morgan, K.A. Rose. Time outdoors and the prevention of myopia. Exp Eye Res. 2013 Sep; 114: 58-68
  • 12. J.C. Sherwin, A.W. Hewitt, M.T. Coroneo, L.S. Kearns, L.R. Griffiths, D.A. Mackey. The association between time spent outdoors and myopia using a novel biomarker of outdoor light exposure. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012 Jul 1;53(8): 4363-4370
  • 13. H. Torii, K. Ohnuma, T. Kurihara, K. Tsubota, K. Negishi. Violet Light Transmission is Related to Myopia Progression in Adult High Myopia. Sci Rep. 2017; 7(1): 14523
  • 14. M. Feldkaemper, F. Schaeffel. An updated view on the role of dopamine in myopia. Exp Eye Res 2013; 54: 2959-2969
  • 15. J. Cooper, A.V. Tkatchenko. A Review of Current Concepts of the Etiology and Treatment of Myopia. Eye Contact Lens 2018; 44(4): 231-247
  • 16. H.M. Huang, D.S. Chang, P.C. Wu. The Association between Near Work Activities and Myopia in Children-A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 2015; 10(10): e0140419
  • 17. S. Wang, J. Wang, N. Wang. Combined Orthokeratology with Atropine for Children with Myopia: A Meta-Analysis. Ophthalmic Res. 2021; 64(5): 723-731
  • 18. J. Gwiazda, L. Hyman, M. Hussein, et al. A randomized clinical trial of progressive addition lenses versus single vision lenses on the progression of myopia in children. Investigative Ophthalmology & Visual Science 2003; 44: 1492-1500
  • 19. J.J. Walline, K.B. Lindsley, S.S. Vedula, et al. Interventions to slow progression of myopia in children. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 1(1): CD004916
  • 20. S. Țone, I.A. Niagu, Ș.T. Bogdănici, C.M. Bogdănici. Update in pediatric myopia treatment strategies. Romanian Journal of Ophthalmology 2020 Jul-Sep; 64(3): 233-238
  • 21. C.S.Y. Lam, W.C. Tang, D.Y. Tse, et al. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. British Journal of Ophthalmology 2020; 104: 363-368
  • 22. C.S. Lam, W.C. Tang, P.H. Lee, H.Y. Zhang, H. Qi, K. Hasegawa, C.H. To. Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of a 3-year follow-up study. Br J Ophthalmol. 2021 Mar 17: bjophthalmol-2020-317664
  • 23. A. Benavente-Pérez, A. Nour, D. Troilo. Axial eye growth and refractive error development can be modified by exposing the peripheral retina to relative myopic or hyperopic defocus. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 Sep 4; 55(10): 6765-6773
  • 24. J.B. Jonas, M. Ang, P. Cho, J.A. Guggenheim, M.G. He, M. Jong, N.S. Logan, M. Liu, I. Morgan, et al. IMI Prevention of Myopia and Its Progression. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021 Apr 28; 62(5): 6
  • 25. S.M. Li, M.T. Kang, S.S. Wu, L.R. Liu, H. Li, Z. Chen, N. Wang. Efficacy, Safety and Acceptability of Orthokeratology on Slowing Axial Elongation in Myopic Children by Meta-Analysis. Curr Eye Res. 2016 May; 41(5): 600-608
  • 26. P. Cho, S.W. Cheung. Discontinuation of orthokeratology on eyeball elongation (DOEE). Cont Lens Anterior Eye 2017 Apr; 40(2): 82-87
  • 27. P. Chamberlain, S.C. Peixoto-de-Matos, N.S. Logan, C. Ngo, D. Jones, G. Young. FAAO6 A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optometry and Vision Science August 2019; vol. 96, issue 8: 556-567
  • 28. A. Ruiz-Pomeda, F.L. Prieto-Garrido, J.L. Hernández Verdejo, C. Villa-Collar. Rebound Effect in the Misight Assessment Study Spain (Mass). Curr Eye Res. 2021 Aug; 46(8): 1223-1226
  • 29. W.H. Chua, V. Balakrishnan, Y.H. Chan, L. Tong, Y. Ling, B.L. Quah, D. Tan. Atropine for the treatment of childhood myopia. Ophthalmology 2006 Dec; 113(12): 2285-2291
  • 30. Ha Ahnul, Seong Joon Kim, Sung Ryul Shim, Young Kook Kim, Jae Ho Jung, Efficacy and Safety of 8 Atropine Concentrations for Myopia Control in Children: A Network Meta-Analysis. Ophthalmology 2021, ISSN 0161-6420
  • 31. Y. Jiang, Z. Zhu, X. Tan, X. Kong, H. Zhong, J. Zhang, R. Xiong, Y. Yuan, J. Zeng, I.G. Morgan, M. He. Effect of Repeated Low-Level Red-Light Therapy in Myopia Control in Children: A Multicenter Randomized Controlled Trial. Ophthalmology. 2021 Dec 1: S0161-6420(21)00916-7
  • 32. R. Kubota, N.R. Joshi, I. SamandarovaI, et al. Effect of short-term peripheral myopic defocus on ocular biometrics using Fresnel „press-on” lenses in humans. Sci Rep. 2021; 11(1): 22690. Published 2021 Nov 22. doi:10.1038/s41598-021-02043-2
  • 33. Y. Wang, Y.X. Gao, Q. Sun, Q. Bu, J. Shi, Y.N. Zhang, Q. Xu, Y. Ji, M. Tong, G.L. Jiang. Acupuncture for adolescents with mild-to-moderate myopia: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2014 Dec 5; 15: 477
  • 34. X. Jiang, M.T. Pardue, K. Mori, S.I. Ikeda, H. Torii, S. D’Souza, R.A. Lang, T. Kurihara, K. Tsubota. Violet light suppresses lens-induced myopia via neuropsin (OPN5) in mice. Proc Natl Acad Sci USA 2021 Jun 1;118(22): e2018840118
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f2292cec-cc97-48c7-9467-f919f2d275bd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.