Anatomy of the Lens and its Relationship with the Final Position of the Intraocular Lens
Keywords:
cataract, microsurgery, anatomical planes of the lensAbstract
Objective: To determine the relationship between the anatomical planes of the lens and the actual position of the intraocular lens in patients diagnosed with cataracts. Methods: A descriptive, longitudinal, retrospective case series study was conducted on 78 eyes of 78 patients who underwent cataract surgery with intraocular lens implantation using phacoemulsification; the SRK/T formula was used. Optical coherence tomography imaging provided by the IOL Master 700 was used to determine the anatomical planes of the lens, as well as the actual position of the intraocular lens in patients treated at the Ocular Microsurgery Center of the Ramón Pando Ferrer Cuban Institute of Ophthalmology during the period January 2018-January 2021.
Results: The group of patients over 60 years of age and male predominated. The estimated spherical equivalent and obtained spherical equivalent were related to the range calculated for both groups according to the refractive error. The prediction error of the formula had a strong correlation between the estimated spherical equivalent and the obtained spherical equivalent. The actual position of the intraocular lens is more related to the equatorial plane of the lens.
Conclusions: The anatomical parameters of the lens are important variables for the development and refinement of formulas for intraocular lens calculation.
Downloads
References
1. Tinoco R, Guerrero O, Arroyo L. Posición efectiva del lente en pacientes con síndrome de pseudoexfoliación. Revista Mexicana de Oftalmología. 2011 [acceso 25/10/2023];85(3). Disponible en: https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=78420
2. Bauza Y, Plasencia RH, Hernández I, Veitía ZA, Batista AJ. Relación de los planos anatómicos del cristalino con la posición real del lente intraocular. Rev Cubana Oftalmol. 2022 [acceso 25/10/2023];35(4):e1680. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421762022000400012&Ing=es
3. Flaxman SR, Bourne RRA, Resnikoff S, Ackland P, Braithwaite T, Cicinelli MV, et al. Global causes of blindness and distance vision impairment 1990-2020: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2017;5(12):e1221-e34. DOI: 10.1016/S2214-109X
4. Hormigó IF. Invisibilidad de los pacientes diabéticos tipo 2 para el acceso oportuno a la cirugía de catarata. 2021-2022 [tesis]. La Habana; Universidad de Ciencias Médicas; 2023.
5. Boyd K. ¿Qué son las cataratas? USA: American Academy of Ophthalmology; 2023 [acceso 12/01/2024]. Disponible en: https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/que-son-las-cataratas
6. Bilbao R, Gónzalez F, Llovet A, Ortega J, Fernández VT, Llovet F. Lens-based surgical correction of presbyopia. Where are we in 2020? Arch. Soc. Esp. Oftalmol. 2021;96:(2),74-88. DOI: 10.1016/j.oftal.2020.07.012
7. Yépez C, Zamora M, Reyes V, Rodríguez H, Ramírez K, Ruiz F, et al. Correlación entre la escala LOCS III y la función visual en pacientes con catarata senil. Innovación y desarrollo tecnológico revista digital. 2023 [acceso 12/01/2024];15(1). Disponible en: https://iydt.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/12/1_24_correlacion-entre-la-escala-locs-iii-y-la-funcion-visual-en-pacientes-con-catarata-senil.pdf
8. Hu CY, Jian JH, Cheng YP, Hsu HK. Analysis of crystalline lens position. J Cataract Refract Surg. 2006; 32(4): 599-603. DOI: 10.1016/j.jcrs.2006.01.016
9. Meihe L, Ramos Y, Cárdenas T, Dengtan L. Resultado visual y reincorporación laboral de pacientes operados de catarata traumática. Rev Cubana Oftalmol 2024 [acceso 12/01/2024];37(0). Disponible en: https://revoftalmologia.sld.cu/index.php/oftalmologia/article/view/1854
10. Vámosi P, Nemeth G, Berta A. Pseudophakic accommodation with 2 models of foldable intraocular lenses. J Cataract Refract Surg. 2006;32(2):221-6. DOI: 10.1016/j.jcrs.2005.08.059
11. Hernández Y, Hormigó I, Ramos L, Bauza Y, García F. Síndrome de distensión de la bolsa capsular: del diagnóstico al tratamiento. Rev Cubana Oftalmol. 2023 [acceso 12/01/2024];36(1). Disponible en: https://revoftalmologia.sld.cu/index.php/oftalmologia/article/view/1669
12. Dooley I, Charalampidou S, Nolan J, Loughman J, Molloy L, Beatty S. Estimation of effective lens position using a method independent of preoperative keratometry readings. J Cataract Refract Surg. 2011;37(3):506-12. DOI: 10.1016/j.jcrs.2010.09.027
13. Dalmagro JA, Urrets JA. Ecometría para el cálculo de lentes intraoculares. Oftalmol Clin Exp. 2016 [acceso: 15/02/2024];9(3):75-87. Disponible en: https://oftalmologos.org.ar/oce_anteriores/files/original/b6b84f35b1e6af498ab39fd5c8c1f92d.pdf
14. Fernández FL, Segarra J. Cálculo de la lente intraocular: ¿Qué fórmula usar y por qué? Fuentes de error en queratometría y biometría. En: Alió JL, Rodríguez JL. Buscando la excelencia en la cirugía de catarata. España: Editorial Glosa, Barcelona; 2007. p: 66-91.
15. Pérez E, Veitía ZA, Santiesteban I, Montero E, Andújar P, Cuan Y. Cálculo del lente intraocular en la cirugía de catarata. En: Río Torres M, Capote Cabrera A, Padilla González CM, Eguía Martínez F, Hernández Silva JR. Oftalmología. Criterios y tendencias actuales. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2009. p. 223-43.
16. Tsunehiro S, Shimizu K, Shoji N, Hiro-Oka H, Furukawa H. Prediction of intraocular lens position based on crystalline lens shape measured using anterior segment optical coherence tomography. Kitasato Med J. 2017 [acceso 15/02/2024];47:110-7. Disponible en: https://www.kitasato-u.ac.jp/ktms/kaishi/pdf/KMJ47-2/KMJ47-2p110-117.pdf
17. Martinez-Enriquez E, Sun M, Velasco M, Birkenfeld J, Pérez P, Marcos S. Optical coherence tomography based estimates of crystalline lens volume, equatorial diameter and plane position. Invest Ophthalmol. Vis Sci.2016;57: 600–10. DOI: 10.1167/iovs.15-18933
18. Martinez-Enriquez E, Pérez P, Durán S, Jiménez I, Marcos S. Estimation of intraocular lens position from full crystalline lens geometry: towards a new generation of intraocular lens power calculation formulas. Scientific REPorTS |. 2018;8:9829. DOI: 10.1038/s41598-018-28272-6
19. Plasencia RH. Relación de los planos anatómicos del cristalino con la posición real de la lente intraocular [tesis]. La Habana: Universidad de Ciencias Médicas; 2021.
20. Hormigó Puertas IF, Montero Díaz E, Cuan Aguilar Y. Estudios preoperatorios para el cálculo del poder de la LIO. En: Cárdenas Díaz T. Óptica y optometría. Principios y aplicación clínica. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2023. [acceso 27/04/2024]. Disponible en: http://www.bvscuba.sld.cu/libro/optica-y-optometria-principios-y-aplicacion-clinica_volumen1
21. Díez Montero C. Relación entre los componentes principales del cristalino y la profundidad de cámara anterior después de la formación de catarata [tesis]. España: Universidad de Valladolid; 2024. Disponible en: https://uvadoc.uva.es/handle/10324/66897
22. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human participants. JAMA; 2024. DOI: 10.1001/jama.2024.21972
23. Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. Anuario Estadístico de Salud, 2022. MINSAP. 2023 [acceso 05/05/2024]. Disponible en: https://instituciones.sld.cu/ucmvc/files/2023/10/Anuario-Estad%C3%ADstico-de-Salud-2022-Ed-2023.pdf
24. Burton MJ, Ramke J, Marques AP, Bourne RR, Congdon N, Jones I, et al. The Lancet Global Health commission on Global Eye Health: vision beyond 2020. Lancet Glob Health. 2021; 9(4): e489–e551. DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30488-5
25. Veitía ZA, Hernández ME, Pérez EC, Rodríguez B, Méndez AM, Hernández I. Resultados del lente intraocular con la fórmula holladay 2 en pacientes con catarata. Rev Cubana Oftalmol 2020 [acceso 05/05/2024];33(3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21762020000300002
26. Vertía ZA, Simón DC, Pérez EC, Hernández I, Bauza Y. Resultados del cálculo de la lente intraocular con fórmula Holladay 2 y Barret Universal 2. Rev Cubana Oftalmol 2022 [acceso 5/5/2024];35(3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21762022000300009&lng=es.
27. Mengchan S. Biometric measurements in the crystalline lens: applications in cataract surgery [tesis]. [España]: Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina; 2017 [acceso 05/05/2024]. Disponible en: http://uvadoc.uva.es/handle/10324/26558
28. Boletín epidemiológico. 2024 [acceso 05/05/2024];21(4). Disponible en: https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2024/03/
29. Jeong J, Song H, Lee JK, Chuck RS, Kwon JW. The effect of ocular biometric factors on the accuracy of various IOL power calculation formulas. BMC Ophthalmol. 2017; 17(1): 62. DOI: 10.1186/s12886-017-0454-y
30. Satou T, Shimizu K, Tsunehiro S, Igarashi A, Kato S, Koshimizu M, et al. Relationship bettween crystalline lens thickness and shape and the identification of anterior ocular segment parameters for predicting the intraocular lens position after cataract surgery. Hindawi BioMed Research International. 2019(9829):3458548. DOI: 10.1155/2019/3458548
31. Yoo YS, Whang WJ, Hwang KY, Lazo M, Hwang JH, Joo CK, Yoon G. Use of the Crystalline Lens Equatorial Plane as a New Parameter for Predicting Postoperative Intraocular Lens Position. Am J Ophthalmol. 2019;198:17-24. DOI: 10.1016/j.ajo.2018.09.005
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Revista Cubana de Oftalmología

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
El contenido de la revista se encuentra accesible sin costo alguno. Está protegido por los términos de la Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional