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Puntas faco INTREPID® y pieza de mano INTREPID® Transformer I/A

 

Punta equilibrada INTREPID y pieza de mano INTREPID Transformer I/A cada una de ellas sobre un fondo que es un círculo azul.

Puntas faco INTREPID® y pieza de mano INTREPID® Transformer I/A

 

Punta equilibrada INTREPID y pieza de mano INTREPID Transformer I/A cada una de ellas sobre un fondo que es un círculo azul.

 

Centurion® Vision System con pieza de mano ACTIVE SENTRY®

 

Conoce cómo llevar la seguridad y la confianza al siguiente nivel

Sistema de visión CENTURION con pieza de mano ACTIVE SENTRY sobre un fondo azul claro.

Diseñado para reducir la posibilidad de RCP en casi un 70%8

Gráfico de barras, medido en porcentajes, que muestra la potencia torsional media necesaria para una ruptura de cápsula posterior con potencia torsional híbrida y potencia torsional metálica. La potencia torsional híbrida está representada con la barra azul claro y mide un 45%, mientras que la potencia torsional metálica está representada con la barra azul oscuro y mide un 12%.
 
 
Punta equilibrada INTREPID Balanced sobre un fondo que es un círculo azul.
Punta equilibrada INTREPID Balanced sobre un fondo que es un círculo azul.

Punta INTREPID® BALANCED

 

La combinación de la punta INTREPID® BALANCED y OZil® Torisonal permite una extracción nuclear superior si se compara con la punta Kelman®, gracias a la amplitud torsional en el extremo distal.2,9,11

OZil® Torsional optimizada con la punta equilibrada INTREPID® BALANCED redefine la extracción nuclear.

 

La punta INTREPID® BALANCED proporciona un mejor desempeño fluídico, lo que resulta en2,9,11:

  • Energía disipada cumulativa reducida (EDC)
  • Menor tiempo faco
  • Menor tiempo total de aspiración
  • Menor uso de fluido
OZil Torsional con una punta equilibrada INTREPID Balanced.

Ver datos

Gráfico de barras que compara la punta Kelman con la punta equilibrada INTREPID BALANCED en base a la energía disipada acumulada (EDA). El gráfico enfatiza que la punta equilibrada INTREPID BALANCED reduce la EDA en un 36,5% si se compara con la punta Kelman.
Gráfico de barras que compara la punta Kelman con la punta equilibrada INTREPID BALANCED en base a la energía disipada acumulada (EDA). El gráfico enfatiza que la punta equilibrada INTREPID BALANCED reduce la EDA en un 36,5% si se compara con la punta Kelman.
Gráfico de barras que compara la punta Kelman con la punta equilibrada INTREPID BALANCED en base al tiempo reducido de faco. El gráfico enfatiza que la punta equilibrada INTREPID BALANCED reduce el tiempo de faco en un 21,5% cuando se compara con la punta Kelman.
Gráfico de barras que compara la punta Kelman con la punta equilibrada INTREPID BALANCED en base al tiempo reducido de faco. El gráfico enfatiza que la punta equilibrada INTREPID BALANCED reduce el tiempo de faco en un 21,5% cuando se compara con la punta Kelman.
Gráfico de barras que compara la punta Kelman con la punta equilibdrada INTREPID BALANCED en base al tiempo de aspiración reducido. El gráfico enfatiza que la punta equilibrada INTREPID BALANCED reduce el tiempo de aspiración en un 14,4% si se compara con la punta Kelman.
Gráfico de barras que compara la punta Kelman con la punta equilibdrada INTREPID BALANCED en base al tiempo de aspiración reducido. El gráfico enfatiza que la punta equilibrada INTREPID BALANCED reduce el tiempo de aspiración en un 14,4% si se compara con la punta Kelman.
Gráfico de barras que compara la punta Kelman con la punta equilibrada INTREPID BALANCED en base al uso reducido de fluidos. El gráfico enfatiza que la punta equilibrada INTREPID BALANCED reduce el uso de fluido en un 31,4% si se compara con la punta Kelman.
Gráfico de barras que compara la punta Kelman con la punta equilibrada INTREPID BALANCED en base al uso reducido de fluidos. El gráfico enfatiza que la punta equilibrada INTREPID BALANCED reduce el uso de fluido en un 31,4% si se compara con la punta Kelman.

La punta equilibrada INTREPID® BALANCED reduce el movimiento de la punta en la incisión11

 

La punta equilibrada INTREPID® BALANCED reduce el movimiento de la punta en la inicisión, reduciendo el riesgo térmico durante la cirugía, lo que puede resultar en un menor daño de tejidos en el lugar de la incisión.9,11

Gráfico que compara la punta equilibrada INTREPID BALANCED con la punta Mini en base al movimiento de la punta en la incisión.

Sistema de visión Centurion® con pieza de mano ACTIVE SENTRY®

 

Conoce cómo beneficiarte de una mejor eficiencia de corte e integridad de herida

Sistema de visión CENTURION con pieza de mano ACTIVE SENTRY sobre un fondo azul claro.

Sistema CENTURION® Silver

 

Conoce como beneficiarte de una mejor eficiencia de corte e integridad de herida

Imagen del sistema CENTURION Silver sobre un fondo azul claro

 

Vista general de punta equilibrada INTREPID® BALANCED 

 

Comparación con punta Kelman®

 

La punta equilibrada INTREPID® BALANCED redefine la eficiencia de corte
 
 
Pieza de mano INTREPID Transformer I/A sobre fondo azul circular.
Pieza de mano INTREPID Transformer I/A sobre fondo azul circular.

Pieza de mano INTREPID® Transformer I/A

 

Transforma el desempeño I/A para mejorar la seguridad y la confianza6,7,12,13

 

La pieza de mano Transformer I/A se ha diseñado específicamente para ofrecer una transición de extracción cortical coaxial o bimanual sin tener que cambiar de pieza de mano, ofreciendo adaptabilidad en varios casos.12

  • Permite una técnica versátil de I/A
  • Dispone de puntas de polímero que respetan la cápsula, reduciendo el riesgo de RCP y problemas relacionados con la cápsula
Desempeño coaxial

 

Pieza de mano INTREPID Transformer I/A mostrando su funcionamiento coaxial sobre un fondo gris.

  • Flujo de irrigación mejorado13
  • Accessibilidad al material cortical en prácticamente todas las direcicones
Desempeño bimanual

 

Pieza de mano INTREPID Transformer I/A mostrando su funcionamiento bimanual sobre un fondo gris.

  • Mayor acceso al cortex subincisional
  • El puerto de aspiración extraíble dispone de punta de polímero

Sistema de visión CENTURION® con pieza de mano ACTIVE SENTRY®

 

La tecnología líder en facoemulsificación que ofrece una nueva línea de referencia de seguridad, uniformidad y eficiencia en cada operación de cataratas.2,10,14-19

Sistema de visión CENTURION con pieza de mano ACTIVE SENTRY sobre un fondo azul claro.

Sistema CENTURION® Silver

 

Es sistema de gravedad más avanzado con estabilidad y eficiencia mejoradas durante la facoemulsificación.6,7,16,17,20-23

Imagen del sistema CENTURION Silver sobre un fondo azul claro.

Sistema LEGION®

 

Un sistema de facoemulsificación portátil basado en CENTURION® que aporta estabilidad, eficiencia y comodidad a la clínica.6,7,16,17,20,21

Imagen del sistema LEGION sobre un fondo azul claro.

Instrucciones de uso (IDU)

 

Para obtener una lista completa de indicaciones, contraindicaciones y avisos, visita ifu.alcon.com y consulta las instrucciones de uso del producto.

Alcon Experience Academy

 

Para contenido de formación relevante creado por los líderes del sector

References:

1. CENTURION® FMS Pack Directions for Use. 
2. Khokhar S, Aron N, Sen S, Pillay G, Agarwal E. Effect of balanced phacoemulsification tip on the outcomes of torsional phacoemulsification using an active-fluidics system. J Cataract Refract Surg. 2017;43(1):22-28. 
3. Solomon et al. Clinical study using a new phacoemulsification system with surgical intraocular pressure control. J Cataract Refract Surg. 2016; 42:542–549. 
4. Zacharias J. Comparative motion profile characterization of the miniflared and balanced phacoemulsification tips. ESCRS Annual Congress; 2015; Barcelona. 
5. Alcon Data on File, REF-07136, 2019. 
6. Narendran N, et al. The Cataract National Dataset electronic multicentre audit of 55 567 operations: Risk stratification for posterior capsule rupture and vitreous loss. Eye. 2009;23:31–37. 
7. Salowi MA, et al. The Malaysian Cataract Surgery Registry: Risk indicators for posterior capsular rupture. Br J Ophthalmol. 2017;101:1466–1470.
8. Shumway C. Utility of a novel hybrid phacoemulsification tip to prevent posterior capsule rupture. Presentation at ASCRS 2019; 3-7 May; San Diego. 
9. Zacharias J. Thermal characterization of phacoemulsification probes operated in axial and torsional modes. J Cataract Refract Surg. 2015;41(1):208-216.
10. Zacharias J. Laboratory assessment of thermal characteristics of three phacoemulsification tip designs operated using torsional ultrasound. Clin Ophthalmol. 2016:10;1095–1101. 
11. Noguchi S, et al. Difference in torsional phacoemulsification oscillation between a balanced tip and a mini tip using an ultra-high-speed video camera. J Cataract Refract Surg. 2016;42:1511–1517. 
12. Intrepid® Transformer I/A Handpiece Directions for use. 
13. Alcon Data on File, REF-04313, 2013. 
14. CENTURION® Vision System Operator's Manual. 
15. Alcon Data on File, REF-02559, 2017. 
16. Thorne A, Dyk DW, Fanney D, Miller KM. Phacoemulsifier occlusion break surge volume reduction. J Cataract Refract Surg. 2018 Dec;44(12):1491-1496.
17. Aravena C, Dyk DW, Thorne A, Fanney D, Miller KM. Aqueous volume loss associated with occlusion break surge in phacoemulsifiers from 4 different manufacturers. J Cataract Refract Surg. 2018 Jul;44(7):884-888. 
18. Malik PK, Dewan T, Patidar AK, Sain E. Effect of IOP based infusion system with and without balanced phacotip on cumulative dissipated energy and estimated fluid usage in comparison to gravity fed infusion in torsional phacoemulsification. Eye Vis (Lond). 2017;4:22. 
19. Vasavada AR, et al. Comparison of torsional and microburst longitudinal phacoemulsification: A prospective, randomized, masked clinical trial. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010;41(1):109-114. 
20. Nicoli CM, Dimalanta R, Miller KM. Experimental anterior chamber maintenance in active versus passive phacoemulsification fluidics systems. J Cataract Refract Surg. 2016;42(1):157:162. 
21. Dyk DW, Miller KM. Mechanical model of human eye compliance for volumetric occlusion break surge measurements. J Cataract Refract Surg.2018 Feb;44(2):231-236. 
22. Alcon Data on File, REF-08357, 2020. 
23. Sharif-Kashani P, Fanney D, Injev V. Comparison of occlusion break responses and vacuum rise times of phacoemulsification systems. BMC Ophthalmol. 2014;14:96.

 

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