Datos preliminares del estudio sobre la tolerancia y eficacia de las gafas de desenfoque periférico para el control de la progresión de la miopía en la Argentina (Estudio Myofix Defocus)
DOI:
https://doi.org/10.70313/2718.7446.v17.n03.350Palabras clave:
gafas de desenfoque periférico, control de la miopía, diseño novedosoResumen
Objetivo: Evaluar la eficacia y tolerabilidad del uso de un nuevo modelo de gafas diseñadas para controlar la progresión de la miopía en la infancia.
Materiales y métodos: El estudio Myofix Defocus es un estudio de investigación longitudinal, prospectivo, intervencionista y no aleatorizado para gafas de control de la miopía. Este estudio de campo incluye a 48 niños miopes de entre 8 y 15 años sin otra patología ocular inscritos desde junio de 2023 hasta abril de 2024. En este estudio se ofreció a los pacientes la opción de someterse a un tratamiento accesible en nuestra región (gotas de atropina diluidas compuestas) o a un tratamiento posiblemente igual de eficaz con gafas especiales diseñadas en nuestro país. En el presente estudio, se realizó una evaluación oftalmológica inicial completa con refracción objetiva bajo cicloplejía con registro de medidas de longitud axial y una encuesta sobre hábitos, estilo de vida y antecedentes familiares de alta miopía.
Resultados: Los datos iniciales mostraron una edad media de 10,72 ± 2,48 años y que 23/48 de ellos eran niñas. Su equivalente esférico medio era de -2,61 ± 1,12 dioptrías en el ojo derecho y de -2,37 ± 1,12 dioptrías en el ojo izquierdo. La queratometría media era de 43,52 ± 1,32 dioptrías en el ojo derecho y en el izquierdo. La longitud axial media fue de 24,38 ± 0,79 mm en el ojo derecho y de 24,34 ± 0,79 mm en el ojo izquierdo.
Conclusiones: Los datos iniciales del Estudio de Desenfoque Myofix comprenden una muestra de escolares miopes propensos a la miopía progresiva según su edad media.
Palabras clave: gafas de desenfoque periférico, control de la miopía, diseño novedoso.
Citas
Rudnicka AR, Kapetanakis VV, Wathern AK et al. Global variations and time trends in the prevalence of childhood myopia, a systematic review and quantitative meta-analysis: implications for aetiology and early prevention. Br J Ophthalmol 2016; 100: 882-890.
Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 2016; 123: 1036-1042.
Kim EC, Morgan IG, Kakizaki H et al. Prevalence and risk factors for refractive errors: Korean National Health and Nutrition Examination Survey 2008-2011. PLoS One 2013; 8: e80361.
Dolgin E. The myopia boom. Nature 2015; 519: 276-278.
Schellini SA, Durkin SR, Hoyama E et al. Prevalence of refractive errors in a Brazilian population: the Botucatu eye study. Ophthalmic Epidemiol 2009; 16: 90-97.
Ohno-Matsui K, Wu PC, Yamashiro K et al. IMI pathologic myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2021; 62: 5.
Sankaridurg P, Tahhan N, Kandel H et al. IMI impact of myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2021; 62: 2.
Wildsoet CF, Chia A, Cho P et al. IMI - Interventions Myopia Institute: interventions for controlling myopia onset and progression report. Invest Ophthalmol Vis Sci 2019; 60: M106-M131.
Galan MM SA, Fernandez Irigaray L, Rodriguez G, Aguirre R, Kotlik C, Iribarren R. Consensus on progressive myopia management. Oftalmol Clin Exp 2022; 15: e137-e156. Available at: https://revistaoce.com/index.php/revista/article/view/160/247.
Kesarwani SS, Mumbai Group of Paediatric Ophthalmologists and Strabismologists. Consensus statement and guidelines for use of dilute atropine sulphate in myopia control. Indian J Ophthalmol 2019; 67: 461-463.
World Society of Paediatric Ophthalmology & Strabismus (WSPOS). Myopia consensus statement 2023. London: WSPOS, 2023. Available at: https://wspos.org/swdcore/uploads/WSPOS-Myopia-Consensus-Statement-2023-1.pdf
Charman WN, Radhakrishnan H. Peripheral refraction and the development of refractive error: a review. Ophthalmic Physiol Opt 2010; 30: 321-338.
De Tomas M, Kotlik C, Szeps A et al. New spectacles for myopia control. Oftalmol Clin Exp 2022; 15: e244-e247.
Picotti C, Sánchez V, Fernández Irigaray L et al. Myopia progression in children during COVID-19 home confinement in Argentina. Oftalmol Clin Exp 2021; 14(3): 156-161. Available at: https://revistaoce.com/index.php/revista/article/download/73/107
Repka MX, Weise KK, Pediatric Eye Disease Investigator Group et al. Low-dose 0.01% atropine eye drops vs placebo for myopia control: a randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol 2023; 141: 756-765.
Lam CSY, Tang WC, Tse DY et al. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. Br J Ophthalmol 2020; 104: 363-368.
De Tomas M, Szeps A, Martín G et al. Retinal shadows produced by myopia control spectacles. Ophthalmic Physiol Opt 2024; 44: 214-218.
Panorgias A, Aigbe S, Jeong E et al. Retinal responses to simulated optical blur using a novel dead leaves ERG stimulus. Invest Ophthalmol Vis Sci 2021; 62: 1.
Read SA, Collins MJ, Sander BP. Human optical axial length and defocus. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010; 51: 6262-6269.
Iribarren R, Szeps A, Kotlik C et al. Short-term axial length changes in myopic eyes induced by defocus spectacles for myopia control. Photonics 2023; 10: 668.
Bullimore MA, Brennan NA. Myopia: an ounce of prevention is worth a pound of cure. Ophthalmic Physiol Opt 2023; 43: 116-121.
Fernández Irigaray L, Balsa A, Armesto A et al. Outdoor exposure in children from Buenos Aires Province, Argentina. Arch Soc Esp Oftalmol (Engl Ed) 2022; 97: 396-406.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Consejo Argentino de Oftalmología
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Con esta licencia no se permite un uso comercial de la obra original, ni la generación de obras derivadas. Las licencias Creative Commons permiten a los autores compartir y liberar sus obras en forma legal y segura.