目的:初步评估不同年龄组,不同程度弱视的屈光不正性弱视患儿动态立体视觉的识别及丢失程度,为丰富视功能评估方法及功能训练提供理论依据。方法:收集屈光不正性弱视200例,年龄6~9岁116例,按弱视程度分组,轻度36例,中度45例,重度35例。年龄10~14岁84例,轻度32例,中度30例,重度22例。静态立体视功能检查采用Titmus图,识别60ʺ为通过;采动态立体视功能用知觉感知视功能检查计算机系统检测。SAS软件统计卡方分析。结果:6~9岁组静态立体视通过62例,其中轻度30例,中度22例,重度10例。动态立体视通过86例, 轻度36例,中度32例,重度18例。10~14岁组静态立体视通过65例,其中轻度30例,中度25例,重度10例。动态立体通过78例,轻度30例,中度29例,重度19例。组内静态与动态立体视比较,6~9岁组轻度、中度、重度组及10~14岁重度组动态立体视的通过率均高于静态立体视,存在统计学差异;不同组间比较,10~14岁组中、重度弱视动态立体视的均通过率高于6~9岁组,有统计学差异。结论:动态立体视功能在中、重度弱视儿童和大龄组弱视儿童的通过率高于静态立体视;动态立体视评估,能够获得到更多的中、重度及大龄弱视患儿的视功能信息,更加全面的评估弱视患儿的立体功能状态。 Objective: To preliminarily evaluate the recognition and loss of dynamic stereopsis in children with amblyopia and amblyopia with different degrees of amblyopia in different age groups, so as to provide a theoretical basis for enriching visual function assessment methods and functional training. Methods: 200 cases of ametropic amblyopia were collected, 116 cases aged 6 to 9 years old, grouped according to the degree of amblyopia, 36 cases were mild, 45 cases were moderate, and 35 cases were severe. Aged 10 to 14 years, there were 84 cases: mild 32 cases, moderate 30 cases, severe 22 cases. The Titmus diagram was used for the static stereo vision function inspection, and 60ʺ was recognized as a pass; the dynamic stereo vision function was tested by the computer system of the perceptual perception visual function inspection. SAS software statistical chi-square analysis. Results: 62 cases in the 6~9-year-old group passed static stereopsis, including 30 cases of mild, 22 cases of moderate, and 10 cases o severe. Dynamic stereopsis passed in 86 cases, mild in 36 cases, moderate in 32 cases, and severe in 18 cases. In the 10~14-year-old group, 65 cases passed static stereopsis, including 30 cases of mild, 25 cases of moderate, and 10 cases of severe. Dynamic three-dimensional passed 78 cases, mild 30 cases, moderate 29 cases, and severe 19 cases. In the comparison of static and dynamic stereopsis within the group, the pass rates of dynamic stereopsis in the mild, moderate, and severe groups of 6~9 years old and the severe group of 10~14 years old were higher than those of static stereopsis, and there were statistical differences. In comparison, the pass rate of moderate and severe amblyopia dynamic stereopsis in the 10~14-year-old group was higher than that in the 6~9-year-old group, with a statistical difference. Conclusion: The passing rate of dynamic stereopsis in children with moderate and severe amblyopia and older children with amblyopia is higher than that of static stereopsis; dynamic stereopsis assessment can obtain more visual function information in children with moderate, severe, and older amblyopia, and a more comprehensive assessment of the stereoscopic functional status of children with amblyopia.
目的:初步评估不同年龄组,不同程度弱视的屈光不正性弱视患儿动态立体视觉的识别及丢失程度,为丰富视功能评估方法及功能训练提供理论依据。方法:收集屈光不正性弱视200例,年龄6~9岁116例,按弱视程度分组,轻度36例,中度45例,重度35例。年龄10~14岁84例,轻度32例,中度30例,重度22例。静态立体视功能检查采用Titmus图,识别60ʺ为通过;采动态立体视功能用知觉感知视功能检查计算机系统检测。SAS软件统计卡方分析。结果:6~9岁组静态立体视通过62例,其中轻度30例,中度22例,重度10例。动态立体视通过86例, 轻度36例,中度32例,重度18例。10~14岁组静态立体视通过65例,其中轻度30例,中度25例,重度10例。动态立体通过78例,轻度30例,中度29例,重度19例。组内静态与动态立体视比较,6~9岁组轻度、中度、重度组及10~14岁重度组动态立体视的通过率均高于静态立体视,存在统计学差异;不同组间比较,10~14岁组中、重度弱视动态立体视的均通过率高于6~9岁组,有统计学差异。结论:动态立体视功能在中、重度弱视儿童和大龄组弱视儿童的通过率高于静态立体视;动态立体视评估,能够获得到更多的中、重度及大龄弱视患儿的视功能信息,更加全面的评估弱视患儿的立体功能状态。
屈光不正性弱视,静态立体视,动态立体视
Xiaojun Ren1*, Meihua Pan1, Shiling Huang2, Jinlei Su1
1Xiamen Eye Center Affiliated to Xiamen University, Xiamen Fujian
2School of Public Health, Xiamen University, Xiamen Fujian
Received: Aug. 12th, 2023; accepted: Sep. 3rd, 2023; published: Sep. 13th, 2023
Objective: To preliminarily evaluate the recognition and loss of dynamic stereopsis in children with amblyopia and amblyopia with different degrees of amblyopia in different age groups, so as to provide a theoretical basis for enriching visual function assessment methods and functional training. Methods: 200 cases of ametropic amblyopia were collected, 116 cases aged 6 to 9 years old, grouped according to the degree of amblyopia, 36 cases were mild, 45 cases were moderate, and 35 cases were severe. Aged 10 to 14 years, there were 84 cases: mild 32 cases, moderate 30 cases, severe 22 cases. The Titmus diagram was used for the static stereo vision function inspection, and 60ʺ was recognized as a pass; the dynamic stereo vision function was tested by the computer system of the perceptual perception visual function inspection. SAS software statistical chi-square analysis. Results: 62 cases in the 6~9-year-old group passed static stereopsis, including 30 cases of mild, 22 cases of moderate, and 10 cases o severe. Dynamic stereopsis passed in 86 cases, mild in 36 cases, moderate in 32 cases, and severe in 18 cases. In the 10~14-year-old group, 65 cases passed static stereopsis, including 30 cases of mild, 25 cases of moderate, and 10 cases of severe. Dynamic three-dimensional passed 78 cases, mild 30 cases, moderate 29 cases, and severe 19 cases. In the comparison of static and dynamic stereopsis within the group, the pass rates of dynamic stereopsis in the mild, moderate, and severe groups of 6~9 years old and the severe group of 10~14 years old were higher than those of static stereopsis, and there were statistical differences. In comparison, the pass rate of moderate and severe amblyopia dynamic stereopsis in the 10~14-year-old group was higher than that in the 6~9-year-old group, with a statistical difference. Conclusion: The passing rate of dynamic stereopsis in children with moderate and severe amblyopia and older children with amblyopia is higher than that of static stereopsis; dynamic stereopsis assessment can obtain more visual function information in children with moderate, severe, and older amblyopia, and a more comprehensive assessment of the stereoscopic functional status of children with amblyopia.
Keywords:Ametropic Amblyopia, Dynamic Stereopsis, Static Stereopsis
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弱视是在视觉发育敏感期因异常视觉经验引起的没有器质性病变的视力下降, 是一种可预防和治疗的视力缺陷。流行病学调查表明一般人群中弱视的患病率为2%~5%,由于我国人口基数大,弱视人群将达到数千万人。屈光不正是导致弱视的常见原因。弱视按程度可分为:轻度弱视矫正视力0.6~0.8;中度弱视矫正视力0.2~0.5;重度弱视矫正视力小于0.2。个体如果存在像弱视能影响双眼平衡的清晰视觉的输入的因素,将有可能导致不同程度的立体视觉功能缺失。
立体视觉是双眼视觉的最高形式,是从事精细尖工作的必备条件,比如医学、建筑设计、动画设计、生物工程、国防等等都需要具备正常的立体视功能。随着科技的发展,正越来越为人们所重视。立体视发育过程是个不断巩固和完善的过程,一般始于4个月左右,在6岁至7周岁达到成人水平,它的产生是一个极其复杂的过程,要获得正常的双眼立体视觉需要具备一定的条件;必须存在双眼单视。屈光不正性弱视通常出现在儿童期,这个年龄段也是立体功能发育建立的阶段许多弱视患儿在治愈后,仍存在不程度的立体视功能异常。
立体视觉功能按运动状态可分为运动立体视觉和静态立体视觉,不同立体视觉在视觉信息加工过程中采用不同的加工通道,因此有可能存在多种不同类型的立体视缺失现象。既往的研究多为静态立体视的检测,训练及立体视功能的重建也是局限于静态体力视。动态立体视是一个被忽略的重要的功能。研究表明,一般情况下,运动的立体视标比静态的提供了更多的立体线索。
立体深度知觉通常用静态刺激来检测,但这些刺激并不能检测到深度运动的感知能力。不同立体视觉在视觉信息加工过程中采用不同的加工通道,因此有可能存在多种不同类型的立体视缺失现象。研究表明,一般情况下,运动的立体视标比静态的提供了更多的立体线索,而2阶又比1阶和0阶立体视提供了更多的立体线索。基于以上原理,我们借用“脑力影像”计算机软件的立体视检查方法,针对不同立体视觉缺失状态进行深度评估。本研究在于评估青少年人群中屈光不正性弱视的立体视觉,初步分析动态立体视觉在不同年龄组,不同程度弱视患者中的破坏程度,并与传统的“静态深度知觉”立体视检查作比较,为这类弱视患者进一步的治疗及功能训练提供理论依据。重视动态立体视功能的重建,进而提高患者的学习工作能力及扩大就业范围,减轻家庭及社会负担。
收集2020年1月至2022年12月厦门眼科中心就诊的屈光不正性弱视的青少年200例,年龄6~9岁116例,按弱视程度分组,轻度36例,中度45例,重度35例。年龄10~14岁84例,轻度32例,中度30例,重度22例。采用Titmus图进行静态立体视功能的检查,Titmus立体视检查使用最广泛,检查距离40 cm,偏振光眼镜分离双眼(图1)。含三组图片:(1) 苍蝇定性筛选图,应感知苍蝇翅膀高高浮起;(2) 动物定量图,每排5个动物,共3组,视差分别为400″、200″、100″,要求辨认凸起的动物;(3) 圆圈定量图,共9组,由800″~40″分9级视差,让被检查者辨别凸出的圆圈,第5组(100″)可作为双眼融合的筛选标准。多数正常4岁儿童的立体视锐度可达40″,我们取60″作为检查通过标准。动态立体视功能采用知觉感知视功能检测计算机系统,包括检查法1和检查法2,具体如下检查法1台式电脑彩色屏幕,使用随机点。刺激物大小是340 × 340像素,即在50厘米看时9.4 × 9.4度。不同类型刺激的四个检查(图2)。
图1. Titmus检查图
图2. 检查法1和检查法2
在检查法1,刺激是随机点立体图,二个平行面板在深度移动(沿垂直轴顺时针或逆时针转动)刺激包含不同时间时的双眼视差线索和二眼间速度差异线索。在检查法2里,刺激是检查1里随机点模式的“双眼不相关”版本,刺激是不包含视差线索的。在检查法1和2里,患者和正常受试观看随机点深度模式沿垂直轴旋转,表面朝向一直没有改变(总是面向受试)。换句话说,所有小点都以同一方向移动,在3D空间里生成一条相同路径。视频出现3秒后,被要求指出旋转的方向,正确为检查通过。检查法1和2分别代表不同动态立体视的不同方面,两者均通过纳入计数。
记录的结果采用统计软件SAS进行统计分析,小于0.05的p值被接受为有统计学意义。
第一组不同程度、不同年龄组弱视的静态立体视检查结果比较(表1)。第二组不同程度、不同年龄组弱视动态立体视检查结果比较(表2)。第三组6~9岁组静态立体视和动态立体视的比较(表3),第四组10~14岁组静态立体视和动态立体视的比较(表4)。统计结果如下:
轻度 | 中度 | 重度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通过 | 未通过 | 通过 | 未通过 | 通过 | 未通过 | |
6~9岁 | 30 | 6 | 22 | 23 | 10 | 25 |
10~14岁 | 30 | 2 | 25 | 5 | 10 | 12 |
P | 0.34 | 0.003 | 0.194 |
表1. 不同Titmus程度弱视Titmus检查结果
轻度 | 中度 | 重度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通过 | 未通过 | 通过 | 未通过 | 通过 | 未通过 | |
6~9岁 | 36 | 0 | 32 | 13 | 18 | 17 |
10~14岁 | 30 | 2 | 29 | 1 | 19 | 3 |
P | 0.218 | 0.005 | 0.007 |
表2. 不同程度弱视动态立体视检查结果
注:取检查法1和检查法2均通过者。
轻度 | 中度 | 重度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通过 | 未通过 | 通过 | 未通过 | 通过 | 未通过 | |
动态 | 36 | 0 | 32 | 13 | 18 | 17 |
静态 | 30 | 6 | 22 | 23 | 10 | 25 |
P | 0.033 | 0.031 | 0.049 |
表3. 6~9岁组动态立体视与静态立体视检查结果
轻度 | 中度 | 重度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通过 | 未通过 | 通过 | 未通过 | 通过 | 未通过 | |
动态 | 30 | 2 | 29 | 1 | 19 | 3 |
静态 | 30 | 2 | 25 | 5 | 10 | 12 |
P | 1.0 | 0.197 | 0.004 |
表4. 10~14岁组动态立体视与静态立体视检查结果
弱视是儿童及青少年时期最常见的眼部疾病之一,不但影响视力,也和立体视密切相关。近10年来我国青少年中屈光不正患病率不断上升。600度以上近视、200度以上散光及600度以上远视,是造成屈光不正性弱视的高危因素。弱视除了造成视力低常,还会造成立体视觉的发育异常或缺失。徐翀等 [
立体视是指大脑视觉皮层接收来自左右眼的带有位置差异的图像信息,融合为一个具有三维立体感知的能力,叫做立体视觉。识别立体图形,看3D电影,使用双目显微镜以及做三维动画等等需要立体视觉;日常生活中驾驶、运动接球投球也都需要精准的立体视觉。正常立体视觉功能对立体深度辨别的分辩能力是非常精细的,它依靠双眼视觉的平衡输入,即大致相同的视力水平和正确的视轴对齐。个体如果存在弱视、斜视、屈光不正等影响双眼平衡的清晰视觉的输入,将有可能导致不同程度的立体视觉功能缺失。立体视觉的记录单位称立体视锐度,立体视锐度量化了这种缺失或者未缺失的程度,通常以秒为单位。人类要完成精细作业,通常需要好于60″的静态立体视。立体视觉功能按运动状态可分为静态立体视觉和运动立体视觉,前者指位置深径觉即为通常所指的立体视,后者指运动深径觉。它们具有不同的视觉线索,前者来自两眼注视同一物体时视网膜像的位置差异,后者是外界的运动物体使双眼视网膜图像产生了运动方向、速度以及大小的差异,这一差异刺激了中枢的有相对方向选择性的神经元而产生的感知。关于立体视的发育与成熟期,不同学者报道结果不一致。普遍认为5岁后立体视锐度可达到成人水。刘海华 [
目前临床检测立体视仅限于检测静态立体视。但在实际生活中,运动是一个重要线索 [
部分文献也报道了类似的结果,邓宏伟等 [
基于以上分析结果以及立体功能在学习工作中的重要性,我们认为可以采取以下措施,第一、加大科普宣传力度,比如讲座,印发科普宣传册提高家长对弱视及立体视觉重要性的认识;第二、定期眼科体检,及早发现屈光不正,及时配戴眼睛,发现弱视,及早治疗,减少破坏立体功能的危险因素 [
任小军,潘美华,黄诗玲,苏金磊. 儿童屈光不正性弱视动态立体视功能评估 Valuation of Dynamic Stereopsis Function in Ametropic Amblyopia[J]. 眼科学, 2023, 12(03): 145-151. https://doi.org/10.12677/HJO.2023.123020