Дифференциальный подход к расчету оптической силы ИОЛ при аметропиях: от классических формул к искусственному интеллекту
https://doi.org/10.18008/1816-5095-2026-3-529-535
Аннотация
Одним из важных критериев качества зрения и удовлетворенности вмешательством после неосложненной хирургии катаракты является попадание в «целевую рефракцию» без остаточной аметропии. Несмотря на доступность высокоточного предоперационного обследования и качественных формул расчета оптической силы интраокулярных линз (ИОЛ), до сих пор примерно в четверти случаев наблюдается непопадание в ±0,5 дптр целевой рефракции. Проблема усугубляется отсутствием общепринятого консенсуса относительно оптимальных формул расчета ИОЛ при гиперметропии или миопии. Помимо различных способов докоррекции, перспективным представляется внедрение в практику ИОЛ, позволяющих менять оптическую силу после имплантации, и использование формул расчета ИОЛ нового поколения, основанных на искусственном интеллекте.
Об авторах
Г. В. ВоронинРоссия
Воронин Григорий Викторович, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела патологии оптических сред глаза, профессор кафедры глазных болезней
ул. Россолимо, 11а, б, Москва, 119021,
ул. Трубецкая, 8, стр. 2, Москва, 119991
A. В. Волжанин
Россия
Волжанин Андрей Вячеславович, кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела глаукомы
ул. Россолимо, 11а, б, Москва, 119021
Ш. Р. Зелимханов
Россия
Зелимханов Шамиль Раульевич, аспирант
ул. Россолимо, 11а, б, Москва, 119021
Н. В. Кулагина
Россия
Кулагина Надежда Валерьевна, аспирант
ул. Россолимо, 11а, б, Москва, 119021
А. З. Абаев
Россия
Абаев Аслан Зелимханович, аспирант
ул. Россолимо, 11а, б, Москва, 119021
Ш. Чжан
Россия
Чжан Шивэй, аспирант
ул. Трубецкая, 8, стр. 2, Москва, 119991
Л. И. Акмурзаева
Россия
Акмурзаева Лиана Исламовна, ординатор
ул. Россолимо, 11а, б, Москва, 119021
Список литературы
1. GBD 2019 Blindness and Vision Impairment Collaborators. Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet Glob Health 2021;9(2):e144–e160. doi: 10.1016/S2214-109X(20)30489-7.
2. Fang R, Yu YF, Li EJ, Lv NX, Liu ZC, Zhou HG, Song W. Global, regional, national burden and gender disparity of cataract: findings from the global burden of disease study 2019. BMC Public Health. 2022;22(1):2068. doi: 10.1186/s12889-022-14491-0.
3. Нероев ВВ, Малюгин БЭ, Трубилин ВН, Жуденков КВ, Орлова ОМ. Клинические и социальные аспекты лечения катаракты в России. Катарактальная и рефракционная хирургия. 2016;16(1):4–14.
4. Bro T, Behndig A, Viberg A, Zetterberg M, Kugelberg M, Nilsson I, Montan P, Lundström M. Two point four million cataract surgeries: 30 years with the Swedish National Cataract Register, 1992-2021. J Cataract Refract Surg. 2023;49(8):879–884. doi: 10.1097/j.jcrs.0000000000001209.
5. Bro T, Lundstrom M, Kugelberg M, Nilsson I, Zetterberg M, Viberg A, Montan P, Behndig A. [2.6 million cataract surgeries: 31 years with the Swedish National Cataract Register 1992–2022]. Lakartidningen 2024;121.
6. Informal consultation on analysis of blindness prevention outcomes. Geneva: World Health Organization; 1998.
7. Lundström M, Dickman M, Henry Y, Manning S, Rosen P, Tassignon MJ, Young D., Stenevi U. Risk factors for refractive error after cataract surgery: Analysis of 282 811 cataract extractions reported to the European Registry of Quality Outcomes for cataract and refractive surgery. J Cataract Refract Surg. 2018;44(4):447– 452. doi: 10.1016/j.jcrs.2018.01.031.
8. Behndig A, Montan P, Stenevi U, Kugelberg M, Zetterstrom C, Lundstrom M. Aiming for emmetropia after cataractsurgery: Swedish National Cataract Registerstudy. J Cataract Refract Surg. 2012; 38(7):1181–1186. doi: 10.1016/j.jcrs.2012.02.035.
9. Brogan K, Diaper CJM, Rotchford AP. Cataract surgery refractive outcomes: representative standards in a National Health Service setting. Br J Ophthalmol. 2019;103(4):539–543. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-312209.
10. Бикбов ММ, Исрафилова ГЗ. Результаты популяционного исследования распространенности хирургии катаракты и причин низких послеоперационных зрительных функций. Точка зрения Восток-Запад. 2022;1:16–22. doi: 10.25276/2410-1257-2022-1-16-22.
11. Khoramnia R, Auffarth G, Labuz G, Pettit G, Suryakumar R. Refractive Outcomes after Cataract Surgery. Diagnostics (Basel). 2022;12(2):243. doi: 10.3390/diagnostics12020243.
12. Lundström M, Dickman M, Henry Y, Manning S Rosen P, Tassignon MJ, Young D., Stenevi U. Changing practice patterns in European cataract surgery as reflected in the European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery 2008 to 2017. J Cataract Refract Surg. 2021;47(3):373–378. doi: 10.1097/j.jcrs.0000000000000457.
13. Kugelberg M, Lundström M. Factors related to the degree of success in achieving target refraction in cataract surgery: Swedish National Cataract Register study. J Cataract Refract Surg. 2008;34(11):1935–1939. doi: 10.1016/j.jcrs.2008.06.036.
14. Tekcan H, Mangan MS, Imamoglu S, Alpogan O. Refractive Outcomes of Uneventful Cataract Surgery in Pseudoexfoliation Syndrome and Pseudoexfoliation Glaucoma. Korean J Ophthalmol. 2022;36(3):226–235. doi: 10.3341/kjo.2021.0183.
15. Behndig A, Montan P, Lundstrom M, Zetterstrom C, Kugelberg M. Gender differences in biometry prediction error and intra-ocular lens power calculation formula. Acta Ophthalmol. 2014;92(8):759–763. doi: 10.1111/aos.12475.
16. Lee NS, Ong K. Factors contributing to long-term refractive error after cataract surgery. Int Ophthalmol. 2023;43(7):2335–2340. doi: 10.1007/s10792-022-02630-w.
17. Mehdizadeh M, Nowroozzadeh MH. Diurnal fluctuation of IOL power calculation in glaucomatous eyes. J Cataract Refract Surg. 2009;35(8):1481–1482; author reply 1482. doi: 10.1016/j.jcrs.2009.03.042.
18. Аветисов СЭ, Мамиконян ВР, Иванов МН, Юсеф ЮН, Шевелев АЮ, Ворошилова НА. Расчет оптической силы ИОЛ при размерах переднего сегмента, не пропорциональных длине переднезадней оси глаза. Вестник офтальмологии. 2008;124(6):10–13.
19. Lee NS, Ong K. Changes in refraction after cataract phacoemulsification surgery. Int Ophthalmol. 2023;43(5):1545–1551. doi: 10.1007/s10792-022-02550-9.
20. Schuster AK, Schlichtenbrede FC, Harder BC, Beutelspacher SC, Jonas JB. Target refraction for best uncorrected distance and near vision in cataract surgery. Eur J Ophthalmol. 2014;24(4):509–515. doi: 10.5301/ejo.5000414.
21. Rönbeck M, Lundström M, Kugelberg M. Study of possible predictors associated with self-assessed visual function after cataract surgery. Ophthalmology. 2011;118(9):1732–1738. doi: 10.1016/j.ophtha.2011.04.013.
22. Coleman DJ, Carlin B. A new system for visual axis measurements in the human eye using ultrasound. Arch Ophthalmol. 1967;77(1):124–127. doi: 10.1001/archopht.1967.00980020126027.
23. Jansson F. Determination of the Axis Length of the Eye Roentgenologically and by Ultrasound. Acta Ophthalmol (Copenh). 1963;41:236–246. doi: 10.1111/j.17553768.1963.tb02432.x.
24. Ademola-Popoola DS, Nzeh DA, Saka SE, Olokoba LB, Obajolowo TS. Comparison of ocular biometry measurements by applanation and immersion A-scan techniques. J Curr Ophthalmol. 2015;27(3–4):110–114. doi: 10.1016/j.joco.2015.12.002.
25. Hoffmann PC, Hütz WW, Eckhardt HB, Heuring AH. Intraocular lens calculation and ultrasound biometry: immersion and contact procedures. Klin Monbl Augenheilkd. 1998;213(3):161–165. doi: 10.1055/s-2008-1034967.
26. Landers J, Goggin M. Comparison of refractive outcomes using immersion ultrasound biometry and IOLMaster biometry. Clin Exp Ophthalmol. 2009;37(6):566– 569. doi: 10.1111/j.1442-9071.2009.02091.x.
27. Першин КБ, Пашинова НФ, Цыганков АЮ, Легких СЛ, Лих ИА. Биометрия при расчете оптической силы ИОЛ как фактор успешной хирургии катаракты. Катарактальная и рефракционная хирургия. 2016;16(2):15–22.
28. Manning CA, Kloess PM. Comparison of portable automated keratometry and manual keratometry for IOL calculation. J Cataract Refract Surg. 1997;23(8):1213– 1216. doi: 10.1016/s0886-3350(97)80318-5.
29. Kanclerz P, Khoramnia R, Wang X. Current Developments in Corneal Topography and Tomography. Diagnostics (Basel). 2021;11(8):1466. doi: 10.3390/diagnostics11081466.
30. Epitropoulos AT, Matossian C, Berdy GJ, Malhotra RP, Potvin R. Effect of tear osmolarity on repeatability of keratometry for cataract surgery planning. Journal of Refractive Surgery. 2015;41(8):1672–1677. doi: 10.1016/j.jcrs.2015.01.016.
31. Kawahara A. Nishi Y, Nagaoka N, Nakano K, Yoshida A, Ueno S, Hayashi T, Kondo M. Management of Dry Eye Disease for Intraocular Lens Power Calculation in Cataract Surgery: A Systematic Review. Bioengineering (Basel). 2024;11(6):597. doi: 10.3390/bioengineering11060597
32. Stopyra W, Langenbucher A, Grzybowski A. Intraocular Lens Power Calculation Formulas-A Systematic Review. Ophthalmol Ther. 2023;12(6):2881–2902. doi: 10.1007/s40123-023-00799-6.
33. Федоров СН, Колинко АИ. Методика расчета оптической силы интраокулярной линзы. Вестник офтальмологии. 1967;80(4):27–31.
34. Retzlaff J. Posterior chamber implant power calculation: regression formulas. J Am Intraocul Implant Soc. 1980;6(3):268–270. doi: 10.1016/s0146-2776(80)80076-0.
35. Sanders DR, Kraff MC. Improvement of intraocular lens power calculation using empirical data. J Am Intraocul Implant Soc. 1980;6(3):263–267. doi: 10.1016/s0146-2776(80)80075-9.
36. Olsen T. Calculation of intraocular lens power: a review. Acta Ophthalmol Scand 2007; 85(5):472–485. doi: 10.1111/j.1600-0420.2007.00879.x.
37. Holladay JT, Prager TC, Chandler TY, Musgrove KH, Lewis JW, Ruiz RS. A threepart system for refining intraocular lens power calculations. J Cataract Refract Surg. 1988;14(1):17–24. doi: 10.1016/s0886-3350(88)80059-2.
38. Sanders DR, Retzlaff J, Kraff MC. Comparison of the SRK II formula and other second generation formulas. J Cataract Refract Surg. 1988;14(2):136–141. doi: 10.1016/s0886-3350(88)80087-7.
39. Иванов МН, Шевелев АЮ. Формула расчета оптической силы ИОЛ. Вестник офтальмологии 2003;119(2):10–14.
40. Retzlaff JA, Sanders DR, Kraff MC. Development of the SRK/T intraocular lens implant power calculation formula. J Cataract Refract Surg. 1990;16(3):333–340. doi: 10.1016/s0886-3350(13)80705-5.
41. Касьянов АА. Анализ методов расчета оптической силы ИОЛ. Рефракционная хирургия и офтальмология. 2004;4(1):61–65.
42. Carmona Gonzalez D, Palomino Bautista C. Accuracy of a new intraocular lens power calculation method based on artificial intelligence. Eye (Lond). 2021;35(2):517–522. doi: 10.1038/s41433-020-0883-3.
43. Kane JX, Van Heerden A, Atik A, Petsoglou C. Accuracy of 3 new methods for intraocular lens power selection. J Cataract Refract Surg. 2017;43(3):333–339. doi: 10.1016/j.jcrs.2016.12.021.
44. Hoffer KJ, Savini G. Update on Intraocular Lens Power Calculation Study Protocols: The Better Way to Design and Report Clinical Trials. Ophthalmology. 2021;128(11):e115–e120. doi: 10.1016/j.ophtha.2020.07.005.
45. Ma S, Li C, Sun J, Yang J, Wen K, Chen X, Lin H, Liu Y, Chen W. Comparative Analysis of Eighteen IOL Power Calculation Formulas Using a Modified Formula Performance Index Across Diverse Biometric Parameters. Am J Ophthalmol. 2025;273:221–230. doi: 10.1016/j.ajo.2025.02.035.
46. Voytsekhivskyy OV, Hoffer KJ, Cooke DL, Savini G. IOL Power Calculation Project: Accuracy of 36 Formulas. Am J Ophthalmol. 2025;277:45–56. doi: 10.1016/j.ajo.2025.05.004.
47. Voytsekhivskyy OV, Hoffer KJ, Tutchenko L, Cooke DL, Savini G. Accuracy of 24 IOL Power Calculation Methods. J Refract Surg. 2023;39(4):249–256. doi: 10.3928/1081597X-20230131-01.
48. Stopyra W, Cooke DL, Grzybowski A. A Review of Intraocular Lens Power Calculation Formulas Based onArtificialIntelligence. JClin Med. 2024;13(2):498. doi: 10.3390/jcm13020498.
49. Cheng H, Kane JX, Liu L, Li J, Cheng B, Wu M. Refractive Predictability Using the IOLMaster 700 and Artificial Intelligence-Based IOL Power Formulas Compared to Standard Formulas. J Refract Surg. 2020;36(7):466–472. doi: 10.3928/1081597X20200514-02.
50. Aristodemou P, Knox Cartwright NE, Sparrow JM, Johnston RL. Formula choice: Hoffer Q, Holladay 1, or SRK/T and refractive outcomes in 8108 eyes after cataract surgery with biometry by partial coherence interferometry. J Cataract Refract Surg. 2011;37(1):63–71. doi: 10.1016/j.jcrs.2010.07.032.
51. Hoffer KJ. Clinical results using the Holladay 2 intraocular lens power formula. J Cataract Refract Surg. 2000;26(8):1233–1237. doi: 10.1016/s0886-3350(00)00376-x.
52. Eom Y, Kang SY, Song JS, Kim YY, Kim HM. Comparison of Hoffer Q and Haigis formulae forintraocularlens power calculation according to the anterior chamber depth in short eyes. Am J Ophthalmol. 2014;157(4):818–824. doi: 10.1016/j.ajo.2013.12.017.
53. Kane JX, Van Heerden A, Atik A, Petsoglou C. Intraocular lens power formula accuracy: Comparison of 7 formulas. J Cataract Refract Surg. 2016;42(10):1490–1500. doi: 10.1016/j.jcrs.2016.07.021.
54. Ma Y, Xiong R, Liu Z, Young CA, Wu Y, Zheng D, Yang Y, Zhao YE, Wang X, Li Z, Jin G, Liu Y, Chen W. Network Meta-analysis of Intraocular Lens Power Calculation Formula Accuracy in 1016 Eyes With Long Axial Length. Am J Ophthalmol. 2024;257:178–186. doi: 10.1016/j.ajo.2023.09.009.
55. Stopyra W, Voytsekhivskyy O, Grzybowski A. Prediction of Seven Artificial Intelligence-Based Intraocular Lens Power Calculation Formulas in Medium-Long Caucasian Eyes. Life (Basel). 2025;15(1):45. doi: 10.3390/life15010045.
56. Xu J, Zhang L, Mo E, Zhu K, Zhu Y, Feng K, Li Z., Chen W. The effect of corneal power on the accuracy of 14 IOL power formulas. BMC Ophthalmol. 2024;24(1):126. doi: 10.1186/s12886-024-03395-9.
57. Аветисов СЭ, Мамиконян ВР, Касьянов АА. Особенности расчета оптической силы ИОЛ у пациентов с радиальной кератотомией в анамнезе. Офтальмология. 2004;1(4):15–24.
58. Цыренжапова ЕК, Розанова ОИ, Сенченко НЯ. Сравнительный анализ методов расчета оптической силы ИОЛ у пациентов после передней радиальной кератотомии. Современные технологии в офтальмологии. 2019;5:152–156. doi: 10.25276/2312-4911-2019-5-152-156.
59. Юсеф ЮН, Касьянов АА, Иванов МН, Юсеф СН, Введенский АС, Рыжкова ЕГ, Шевелев АЮ. Расчет оптической силы интраокулярных линз в нестандартных клинических ситуациях. Вестник офтальмологии. 2013;129(5):62–66.
60. Карасева СА, Красильникова ВЛ. Хирургия катаракты после предшествующей хирургии роговицы (обзор литературы). Офтальмология Восточная Европа. 2017;7(3):371–379.
61. Kim J, Park J, Jo Y. Comparison of the formula accuracy for calculating multifocal intraocular lens power: a single center retrospective study in Korean patients. Sci Rep. 2024;14(1):4462. doi: 10.1038/s41598-024-54889-x.
62. Першин КБ, Пашинова НФ, Цыганков АЮ, Гурмизов ЕП, Баталина ЛВ. Коррекция остаточной аметропии после факоэмульсификации катаракты. Часть 1. Кераторефракционные подходы. Офтальмология. 2017;14(1):18–26. doi: 10.18008/1816-5095-2017-1-18-26.
63. Першин КБ, Пашинова НФ, Цыганков АЮ, Гурмизов ЕП, Баталина ЛВ. Коррекция остаточной аметропии после факоэмульсификации катаракты. Часть 2. Интраокулярные подходы. Офтальмология. 2017;14(2):106–112. doi: 10.18008/1816-5095-2017-2-106-112.
64. Юсеф ЮН, Воронин ГВ, Волжанин АВ, Зелимханов ШР, Будникова ЕА, Хамди А. Современные направления совершенствования интраокулярных линз. Обзор литературы. Офтальмология. 2025;22(1):16–23. doi: 10.18008/1816-5095-2025-1-16-23.
Рецензия
Для цитирования:
Воронин Г.В., Волжанин A.В., Зелимханов Ш.Р., Кулагина Н.В., Абаев А.З., Чжан Ш., Акмурзаева Л.И. Дифференциальный подход к расчету оптической силы ИОЛ при аметропиях: от классических формул к искусственному интеллекту. Офтальмология. 2026;23(3):529-535. https://doi.org/10.18008/1816-5095-2026-3-529-535
For citation:
Voronin G.V., Volzhanin A.V., Zelimkhanov Sh.R., Kulagina N.V., Abaev A.Z., Zhang Sh., Akmurzaeva L.I. A Differential Approach to Calculating the Optical Power of IOLs for Ametropia: from Classical Formulas to Artificial Intelligence. Ophthalmology in Russia. 2026;23(3):529-535. (In Russ.) https://doi.org/10.18008/1816-5095-2026-3-529-535
JATS XML




































