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Glaucoma: Neuropatía Óptica por Presión Intraocular

Storyboard

Modelo de dinamica del humor acuoso y dano del nervio optico. Describe como el desequilibrio entre produccion y drenaje del acuoso eleva la IOP, comprimiendo el nervio optico. Correccion: colirios hipotensores (prostaglandinas, betabloqueantes), laser (trabeculoplastia), cirugia (trabeculectomia, dispositivos MIGS).

>Modelo

ID:('ky', 1580)


Goldmann basal

Storyboard



$IOP_0=\frac{F_{\rm prod}-F_{\rm uv}}{C_{\rm out}}+P_{\rm ep}$

$P_{ m ep}$
Presión epiescleral
$Pa$
$IOP_0$
Presión intraocular basal
$Pa$
$F_{ m uv}$
Flujo uveoescleral
$m³/s$
$F_{ m prod}$
Producción de humor acuoso
$m³/s$
$C_{ m out}$
Facilidad de salida
$m³/s·Pa$



>Modelo

ID:('gm', 13940)


Facilidad de salida

Storyboard



$C_{\rm out}=\frac{\Delta F}{\Delta IOP}$

$Delta IOP$
Cambio de presión intraocular
$Pa$
$Delta F$
Cambio de flujo
$m³/s$
$C_{ m out}$
Facilidad de salida
$m³/s·Pa$



>Modelo

ID:('gm', 13941)


Reducción farmacológica

Storyboard



$\Delta IOP=IOP_0(1-e^{-k_{\rm drug}D_{\rm dose}})$

$D_{ m dose}$
Dosis relativa
$1$
$k_{ m drug}$
Eficacia farmacológica
$1$
$Delta IOP$
Cambio de presión intraocular
$Pa$
$IOP_0$
Presión intraocular basal
$Pa$



>Modelo

ID:('gm', 13942)


IOP efectiva

Storyboard



$IOP_{\rm eff}=IOP_0-\Delta IOP$

$Delta IOP$
Cambio de presión intraocular
$Pa$
$IOP_0$
Presión intraocular basal
$Pa$
$IOP_{ m eff}$
Presión intraocular efectiva
$Pa$



>Modelo

ID:('gm', 13943)


Presión de perfusión ocular

Storyboard



$OPP=\frac{2}{3}MAP-IOP_{\rm eff}$

$MAP$
Presión arterial media
$Pa$
$OPP$
Presión de perfusión ocular
$Pa$
$IOP_{ m eff}$
Presión intraocular efectiva
$Pa$



>Modelo

ID:('gm', 13944)


Presión lesiva efectiva

Storyboard



$IOP_{\rm ef}=\max(0,IOP_{\rm eff}-IOP_T)+g\max(0,OPP_c-OPP)$

$g$
Ganancia por hipoperfusión
$1$
$OPP_c$
Presión crítica de perfusión
$Pa$
$OPP$
Presión de perfusión ocular
$Pa$
$IOP_{ m eff}$
Presión intraocular efectiva
$Pa$
$IOP_{ m ef}$
Presión lesiva efectiva
$Pa$
$IOP_T$
Umbral objetivo de IOP
$Pa$



>Modelo

ID:('gm', 13945)


Pérdida RGC

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$\frac{dN_{\rm RGC}}{dt}=-k_{\rm RGC}IOP_{\rm ef}N_{\rm RGC}$

$N_{ m RGC}$
Células ganglionares relativas
$1$
$IOP_{ m ef}$
Presión lesiva efectiva
$Pa$
$k_{ m RGC}$
Constante de daño
$1/Pa·s$



>Modelo

ID:('gm', 13946)


Campo visual MD

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$MD=MD_0-25(1-\frac{N_{\rm RGC}}{N_0})$

$N_0$
Células ganglionares iniciales
$1$
$N_{ m RGC}$
Células ganglionares relativas
$1$
$MD_0$
Desviación media inicial
$dB$
$MD$
Desviación media visual
$dB$



>Modelo

ID:('gm', 13947)


Estructura del modelo

Descripción

Red de modelo


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$N_0$
N0
Células ganglionares iniciales
1
$N_{ m RGC}$
N_RGC
Células ganglionares relativas
1
$MD_0$
MD0
Desviación media inicial
dB
$MD$
MD
Desviación media visual
dB
$D_{ m dose}$
D_dose
Dosis relativa
1
$k_{ m drug}$
k_drug
Eficacia farmacológica
1
$g$
stressGain
Ganancia por hipoperfusión
1
$Delta IOP$
Delta_IOP
Cambio de presión intraocular
Pa
$MAP$
MAP
Presión arterial media
Pa
$OPP_c$
oppCrit
Presión crítica de perfusión
Pa
$OPP$
OPP
Presión de perfusión ocular
Pa
$P_{ m ep}$
P_ep
Presión epiescleral
Pa
$IOP_0$
IOP_base
Presión intraocular basal
Pa
$IOP_{ m eff}$
IOP_eff
Presión intraocular efectiva
Pa
$IOP_{ m ef}$
IOP_ef
Presión lesiva efectiva
Pa
$IOP_T$
targetIOP
Umbral objetivo de IOP
Pa
$k_{ m RGC}$
k_RGC
Constante de daño
1/Pa·s
$Delta F$
Delta_F
Cambio de flujo
m³/s
$F_{ m uv}$
F_uv
Flujo uveoescleral
m³/s
$F_{ m prod}$
F_prod
Producción de humor acuoso
m³/s
$C_{ m out}$
C_out
Facilidad de salida
m³/s·Pa

ID:(0, 1580)


gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile