Idoneidad de las lentes oftálmicas con filtro azul respecto al uso de dispositivos móviles y ordenadores
J. Arines, O. Rodríguez
Descargar artículo
Información básica
Volumen
V54 - N1 / 2021 Ordinario
Referencia
01-nov
DOI
http://dx.doi.org/10.7149/OPA.54.1.51048
Idioma
English
Etiquetas
Filtro azul, Luz azul nociva, Transmitancia
Resumen
La luz azul comprende el espectro electromagnético visible entre los 380-500 nm aproximadamente. El sol es la principal fuente de luz azul, aunque también recibimos emisiones de este tipo de luz por parte de los dispositivos electrónicos y la iluminación artificial. Los cambios en los sistemas de iluminación y los hábitos de vida han provocado el cuestionamiento de la exposición a la luz azul emitida por las fuentes artificiales como un posible problema de salud. Ante esta posible problemática los laboratorios de lentes oftálmicas sacaron al mercado lentes con tratamiento específico frente a la luz azul nociva emitida por los dispositivos electrónicos. En este trabajo medimos la transmitancia espectral de 6 lentes oftálmicas con filtro azul procedentes de 4 laboratorios distintos, Essilor, Hoya, Shamir y Kodak. Enfrentamos los espectros de transmisión medidos con los espectros de emisión de 3 dispositivos electrónicos distintos, con el fin de poder discutir la idoneidad de estas lentes con filtro azul para su uso con dispositivos electrónicos. Concluimos que la transmitancia de los filtros azules en el rango de máxima emisión de luz azul es alta, superior al 90%, y que modificando la temperatura de color correlacionada de los dispositivos electrónicos se consigue una mayor reducción en la exposición a la luz azul nociva. Así mismo comprobamos que las lentes Blue Zero de Shamir y Eye Protect System de Essilor bloquean la luz UVA y presentan una transmitancia baja en el rango de 380-420 nm, por lo que serían más eficaces para la protección frente a la luz azul en exteriores que para el uso con dispositivos electrónicos.
Referencias
G. Wyszecki, W.S. Stiles, Color Science: Concepts and methods, quantitative data and formulae. New York: Wiley, (1982).
M.G. Figueiro,, L. Sahin, M. Kalsher, B. Plitnick, M.S. Rea, "Long-Term, All-Day Exposure to Circadian-Effective Light Improves Sleep, Mood, and Behavior in Persons with Dementia", Journal of Alzheimer's Disease Reports, 4(1), 297-312 (2020)
J. Zhou, JR Sparrow, "Light filtering in a retinal pigment epithelial cell culture model." Optom Vis Sci, 88, 759-65 (2011)
JJ. Hunter, JI. Morgan, WH. Merigan et al. "The susceptibility of the retina to photochemical damage from visible light". Prog Retin Eye Res. 31(1), 28-42 (2012)
J.G. Lawrenson, C.C. Hull, L.E. Downie, "The effect of blue‐light blocking spectacle lenses on visual performance, macular health and the sleep‐wake cycle: a systematic review of the literature". Ophthalmic and Physiological Optics, 37(6), 644-654 (2017).
S. Laxhmi Chellappa et al. "Non-Visual Effects of Light on Melatonin, Alertness and Cognitive Performance: Can Blue-Enriched Light Keep Us Alert?", PloS one, 6(1), e16429 (2011).
E. Sánchez, Hicimos la luz y perdimos la noche, Universidad de Cantabria, (2017).
Essilor España [Internet], 2016, Crizal Prevencia las lentes inteligentes- Essilor. [Consultado en julio 2019] Disponible en: https://essilor.es › Productos (2019)
Essilor España, [Internet], 2016, Eye Protect System: lentes transparentes para proteger de la luz nociva, [Consultado en julio 2019] Disponible en: https://essilor.es › Productos (2019)
Shamir Optycal Industry Ltd, [Internet], 2019, Materiales Shamir Spain, [Consultado en julio 2019]
Hoya Vision Care, [Internet] 2019, Para estilos de vida digitales-Hoya Vision Care, Consultado en julio 2019, Disponible en: https://www.hoyavision.com/es/ver-productos/profesionales/tratamientos-antirreflejantes/de-vida-digitales/ (2019)
Kodak lens, [Internet, 2019] Protección contra la luz azul: KODAK Lens BluProtect UV. [Consultado en julio 2019] Disponible en: https://kodaklens.es/productos/tratamientos/blueprotect-proteccion-luz-azul/ (2019)
C. Fernández-Vigo, M. Argilés, E. Pérez, G. Cardona, "Radiancia espectral de lentes oftálmicas con filtros de luz azul", Optica Pura y Aplicada, 50(2), 165-172 (2017)
L. E. Downie, "Blue‐light filtering ophthalmic lenses: to prescribe, or not to prescribe?" Ophthalmic and Physiological Optics, 37(6), 640-643 (2017).
R. Nagare, B. Plitnick, MG. Figueiro, "Does the iPad Night Shift mode reduce melatonin suppression?" Light Res Technol., 51(3), 373-383 (2019).
JA. Calvo-Sanz, CE. Tapia-Ayuga, "Blue light emission spectra of popular mobile devices: The extent of user protection against melatonin suppression by built-in screen technology and light filtering software systems", Chronobiol Int. 37(7), 1016-1022 (2020).
R. Martín Catalán, "Caracterización espectrofotométrica de lentes de contacto y de lentes oftálmicas", Trabajo de Fin de Grado en óptica y Optometría, Dirigido por Ana Sánchez-Cano, Universidad de Zaragoza (2018).
M. Spitschan, R. Lazar, C. Cajochen, "Visual and non‐visual properties of filters manipulating short‐wavelength light", Ophthalmic and Physiological Optics, 39(6), 459-468 (2019).
T. W. Leung, R.W.H. Li, C.S. Kee, "Blue-light filtering spectacle lenses: optical and clinical performances". PloS one, 12(1), e0169114(2017).
https://fluxometer.com/rainbow/#!id=Outdoors/10AM%20LA%20sunny
https://fluxometer.com/rainbow/#!id=iPad%20Pro/5000K-iPad%20Pro