东京科学大学大野京子教授:从看不见到看得清,赛炜如意全眼OCT为我带来了什么?
“作为一名眼科医生,我非常希望能更清晰地看到以前不可见的眼部结构。”近日,Intalight赛炜有幸对东京科学大学眼科与视觉科学系教授、全球病理性近视研究领域的顶尖专家——大野京子(Kyoko Ohno-Matsui)教授进行了一次深度专访。
作为Intalight赛炜海外专家顾问团的一员,大野教授长期致力于高度近视及病理性近视的诊疗与研究工作,并曾获得美国黄斑协会J. Donald Gass Medal奖,她建立了国际公认的近视性黄斑病变眼底照相分级系统,率先建立了眼球三维磁共振成像技术,并提出了全新的后巩膜葡萄肿分型体系,发表学术论文400余篇。

此次专访中,她结合多年临床经验,畅谈了对如意全眼OCT的使用心得,为我们揭示了这一创新技术如何突破传统影像的桎梏。
突破传统
看见“不可见”的玻璃体
“传统的OCT无法提供足够的扫描长度或深度,所以周边图像有时会出现翻转。”大野教授开门见山地指出了传统设备在应对高度近视时的局限。
高度近视患眼常伴有后巩膜葡萄肿和眼轴延长,这不仅让成像设备难以精准对焦,眼底的凹凸不平与不规则曲率更让清晰成像成为难题。而如意全眼OCT的出现,正在改变这一现状。

她指出,玻璃体约占眼球体积80%,如意全眼OCT具有扫描范围广、成像深度大、且分辨率高的能力,因此我们可以非常精准且清晰地观察玻璃体。
全眼视角
捕捉眼底曲率的“蝴蝶效应”
在病理性近视的研究中,眼底曲率的检测至关重要。大野教授解释道:“病理性近视不仅仅是一种黄斑疾病,它更是一种眼球后段的畸形。我们需要观察更大范围的眼底。”
她指出,影响眼底曲率的疾病并不多见,但高度近视眼却存在后巩膜葡萄肿、巩膜膨出以及黄斑圆顶状改变。眼底曲率可以直接影响覆盖于巩膜之上的视网膜和脉络膜。”

更重要的是,大野教授认为,通过如意全眼OCT的高清大范围成像,我们或许能够在视网膜并发症出现之前,就捕捉到细微的曲率变化。这种对全眼结构的宏观把控,正是病理性近视研究走向深入的基石。
动态之眼
重新定义玻璃体研究的维度
谈及如意全眼OCT的未来潜力,大野教授显得格外兴奋。她提到,玻璃体本身在高度近视眼中会发生异常,甚至在儿童或青少年时期就开始出现改变,这就像是一种“近视性玻璃体病变”。
“目前还没有人能够清晰地展示出近视玻璃体中究竟发生了什么。” 大野教授认为,玻璃体的早期改变可能会影响后期视网膜疾病的发展。她特别提到了一项最新发现:血管周围的玻璃体牵拉,对于视网膜疾病的影响,甚至比中心凹牵拉更为重要。基于此,大野教授对如意全眼OCT提出了更高的期许——实现对玻璃体的实时动态观察。
“不同于视网膜、脉络膜和巩膜,玻璃体是一个动态的组织,它是作为一个整体在运动的。当玻璃体黏附在某一点时,这种运动会产生极大的破坏力。如果我们能够实时展示出整个玻璃体的运动,我认为那将会非常令人振奋。这对临床教学也将非常有帮助。”
结语
从突破传统成像的深度与广度,到精准捕捉眼底曲率的细微变化,再到展望玻璃体动态成像的未来,大野京子教授的分享不仅印证了如意全眼OCT在复杂病例中的临床价值,更为眼科影像的发展指明了新方向。
作为Intalight赛炜自主研发的新一代全眼OCT平台,如意全眼OCT正凭借更广、更快、更深、更精细的独特优势,获得越来越多全球顶尖眼科专家的认可。未来,Intalight赛炜将继续以临床需求为导向,为全球眼健康事业贡献更多力量。
关于大野京子教授
东京科学大学眼科主任,同时担任近视高级临床中心主任。长期致力于近视,尤其是病理性近视的基础与临床研究,在该领域享有国际盛誉。她建立了国际公认的近视性黄斑病变眼底照相分级系统,为病理性近视的临床诊断、疾病分期及国际学术交流提供了统一标准。为了更全面地显示高度近视患者眼球整体形态,她率先建立了眼球三维磁共振成像(3D MRI of the Eye)技术,并提出了全新的后巩膜葡萄肿分型体系,为高度近视相关眼底病变的研究和临床评估作出了重要贡献。截至目前,大野京子教授已在国际同行评议期刊发表学术论文423篇,在近视及眼底疾病研究领域具有广泛的国际影响力。
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