Purpose: When we look at the object, we used the dominant eye mainly. For this reason, a prescription of the dominant eye is an important factor for glasses and contact lenses. This study evaluated visual acuity differences between dominant and nondominant eyes through analyzing refractive power changes in both eyes by the ages. Methods: This study was performed to investigate the relationship between refractive error and dominant eye which had the superiority in the function of binocular. 186 subjects without ocular disease were examined on the dominant eye. The dominant eye was examined by the Hole-in-the-card test. For the consistency of the measurements, we tested refractive power in three times by the same person. Results: Using SPSS, the relationship between vision and the dominant eye was analyzed. 135 people of the whole subjects have the dominant eye on right. The Number of the non-dominant eye is 51. We were divided into 3 types, the group under the age of 10 that begins to expose environment factor affect on vision (the average age $8.8{\pm}1.18$) and the age group of 10 to 20 that begins to change refractive power in earnest (the average age $14.1{\pm}2.58$) and the group after the age 20 that began to stabilize vision (the average age $51.8{\pm}17.51$). The visual acuity of dominant eye was higher than non-dominant eye in all age groups. Nevertheless, these results were not statistically significant. Mean astigmatism of dominant eye was smaller than the non-dominant eye, and this is significant, statistically (p=0.017<0.05). Conclusions: It is expected that the balanced eye with a lower level of astigmatism has a more possibility become a dominant eye.
Purpose: In this study, dominant eye is monitoring and level of dominant was measured in subjective and objective test. Methods: The average age of 21.08 years old of 129 adult (69 male, 60 female) who was no underlying ocular disease were participated in this study. dominant eye was determined by monocular instrument in subjecttive test and using a thin ring ($3.8cm{\times}3.8cm$) in objective test and level of dominant was measured direction of movement of the thin rim. Results: In the subjective test, there are 100 (77.52%) subjects whose dominant eye was right eye, and 29 (22.48%) subjects whose dominant eye was left eye. In the objective test, 90 (69.77%) subjects had right eye d and 33 (25.58%) subjects had left eye, as dominant eye, and 6 (4.65%) subjects had no dominant eye. Comparison of subjective test and objective test by dominant eye were equal in the 104 (80.62%) subjects, unequal in the 19 (14.73%) and center 6 (4.65%) subjects. The level of dominant eye in objective dominant eye test, there were middle 52 (57.78%) subjects, high 38 (42.22%) subjects in the right eye, and middle 25 (75.76%) subjects, high 8 (24.24%) subjects in the left eye. Conclusions: In this study O - Ring Test hasadvantage of direction and level of dominant eye, and middle or center dominant eye was shown in unequal. From this results, testing of dominant eye should be relationship equal and unequal, also required to be study in dominant eye level in binocular vision.
Purpose: On this study, we compared the relationship of dynamic stereoacuity according to the dominant eye, degree of dominant eye, and dominant agreement eye and hand. Methods: For 130 adults (male 70, female 60), mean age of $21.06{\pm}2.21years$ old, dominant eye, degree of dominant eye were measured by objective examination by using the diameter $3.8cm{\times}3.8cm$ thin ring, the dynamic stereoacuity were measured by three-rods test (iNT, Korea). Results: Dynamic stereoacuity according to the dominant eye was center dominant eye without dominance was $14.97{\pm}13.80sec$ of arc, right eye $22.10{\pm}20.01sec$ of arc, left eye $22.31{\pm}20.39sec$ of arc. Dynamic stereoacuity was better when there was no dominance, but the correlation of the dominant eye with dynamic stereoacuity was very low. When Dynamic stereoacuity was separated by in the Center, Mild, Strong, dynamic stereoacuity was $14.97{\pm}13.80sec$ of arc, $20.76{\pm}15.73sec$ of arc and $24.45{\pm}25.60sec$ of arc respectively. The dynamic stereoacuity results were worse when dominance was stonger. However dynamic stereoacuity was better than Center when the degree of dominant eye was rather strong in the dominant left eye. Dynamic stereoacuity according to the dominant eye and hand showed that right eye and hand was $22.63{\pm}20.54sec$ of arc, left eye and hand was $17.36{\pm}10.13sec$ of arc, right eye and left hand was $14.79{\pm}7.05sec$ of arc, left eye and right hand was $22.97{\pm}21.42sec$ of arc so dynamic stereoacuity was comparatively good when the dominant hand was left. Conculsions: Correlation between the dynamic stereoacuity according to the dominant eye, degree of dominant eye was low, however when degree of dominant eye was Center 14.97 sec of arc, Strong 24.45 sec of arc, the dynamic stereoacuity tended to worse when degree of dominant eye was strong. As a result, dominant eye, degree of dominant eye would have to be considered in a more comfortable binocular balance between prescribed for the wearer in binocular vision correction in binocular function such stereoacuity, sports vision training, presbyopia correction and mono vision.
Purpose: To investigate the relationship between dominant eye and refractive error in patients with myopic anisometropia. Methods: This study population consisted of myopes less than 15 years old who were followed up for anisometropia defined as interocular difference of spherical equivalent (SE) ≥1.0 diopter (D). All patients underwent the hole-in-the-card test at far and near to determine ocular dominance. The data were analyzed for statistical significance using Fisher's exact test. Results: A total of 102 eyes in 51 patients were analyzed. The mean age of the patients was 10.4 ± 1.4 years and 54.9% were male. The mean SE was -2.97 ± 1.95 D in the right eye and -3.02 ± 1.92 D in the left eye. The right eye was the dominant eye in 43.1% and 37.3% at distance and near, respectively. The agreement of dominancy between distant and near was 82.4%. The near dominant eyes showed statistically significant accordance with more myopic eyes (p = 0.009). On the other hand, there was no statistically significant relationship between more myopic eyes and distant dominant eyes (p = 0.09). Conclusions: The near dominant eye was more myopic eye in patients with myopic anisometropia. This was considered to be related with the lag of accommodation in dominant eye with near distance.
Purpose: The kappa angles of human eye were measured by photographs. The relationship between the dominant eye and far refractivity is studied. Methods: 112 adults participated in this study. The mean age was $22.54{\pm}5.90$ years. The kappa angles were measured by the deviation of the flash image in the photographs of eye. the dominant eye and the far refractivity were analyzed. Results: The distributions of kappa angles were 78.6% (176 eyes) in the positive angle, 15.2% (34 eyes) in the negative angle, and 6.2% (14 eyes) in the $0^{\circ}$. The kappa angles were $4.50{\pm}4.70^{\circ}$ for the dominant eye, $4.93{\pm}4.34^{\circ}$ for the non-dominant eye, $+6.00{\pm}2.22^{\circ}$ for the hypermetropia, $4.91{\pm}4.97^{\circ}$ for the emmetropia, and $+4.61{\pm}4.49^{\circ}$ for the myopia. The biggest kappa angles was odserved in the hypermetropia and the angles was getting smaller in the emmetropia, and the myopia. Conclusions: The kappa angle of the dominant eye was smaller than non-dominant eye. The kappa angle was smaller as the far refractivity is lower. The kappa angle can be directly measured by the photographic method.
Proceedings of the Korean Society of Fisheries Technology Conference
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2001.05a
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pp.452-454
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2001
우리나라 서해안에 위치한 함평만은 만 입구의 폭이 만 내의 폭에 비해 상당히 좁아 1.8km정도 밖에 안 되는 반폐쇄적인 만이다. 또한, 창조류보다 낙조류가 우세하고 외해의 영향을 많이 받지 않는 독특한 환경으로서 침식작용보다는 퇴적작용이 우세한 곳이다. 본 연구에서는 함평만 펄 조간대에 서식하는 저서동물의 군집 구조를 파악하고 주요 우점종들의 공간분포 양상을 파악하고자 하였다. (중략)
Purpose: The purposes of this study are to investigate accommodative response among emmetropes, spectacle wearer and contact lens wearer, and correlation between refractive error and accommodative respons for each group. Methods: The 72 subjects(144 eyes) who do not have any ocular diseases were participate in this study. Subjects were categorized into emmetropes, spectacle wearer and contact lens wearer by refractive error using closed-field auto-refractometer. We measured dominant eye, naked/habitual visual acuity and refractive error of monocular/binocular vision of refractive error for far/near distance with open-field auto-refractometer and calculated accommodative lag. Results: There were no significant difference of accommodative lag between right and left eye dominant and non-dominant eye, monocular and binocular vision, and spectacle lens wearer and contact lens wearer, However the accommodative lag of binocular vision was severe than monocular vision at near. The lag of myopia was larger than emmetropes, and male was larger than female. Significant correlation was found between refractive error and accommodative lag in total subjects and the same result was found in emmetropes and contact lens wearer. However there were no significant correlation in the spectacle wearer. Conclusions: There were significant difference between emmetrops and myopes in terms of accommodative lag, however accommodative lag of spectacle wearer was not different with contact lens wearer in myopes. There were also significant correlation between refractive error and accommodative lag in emmetropes and contact lens wearer, but the accommodative lag of spectacle wearer was not significantly correlated with refractive error.
In order to make 3-D display technique a better tool to provide viewers with realistic stereoscopic experience, various researches have been done in the many relevant fields. This psychophysical study was designed to investigate whether there was any difference in the perceptual processing between a dominant and non-dominant eye when a 3-D cue was provided exclusively to only one eye. We measured the reaction time for detecting a depth change by providing the viewer's each eyes with differential 3-D stimuli, which have systematical patterns. We obtained that there was a consistent 3-D perceptual performance when the 3-D cue was provided to the viewers' left eye regardless of their eye dominance. The result suggests that it might be a better technique to arrange the camera for left eye to carry 3-D cues to get the viewer's consistent 3-D perception.
Progesterone을 함유하고 있는 CIDR(Controlled Internal Drug Release)의 질내삽 입은 황체기를 인위적으로 연장시킬 수 있다. CIDR의 삽입이,삽입시 존재했던 우세난포 (dominant follicle)의 반응과 난포의 발육반응 그리고 2회 또는 3회의 난포주기를 가지고 있는 처려우에서 CIDR의 삽입기간동안 난포의 성장 및 발육에 어떠한 영향을 미치는가를 비교검 토하기 위하여 배란후 16일째의 처녀우 4마리에 7일동안 CIDR를 삽입하였다. CIDR의 삽입 은 발정의 발현을 억제시켰으며 그리고 발정주기의 길이를 정상 발정주기보다 유의성있게 연 장시켰다($26.3{\pm} 0.5 vs 20.8{\pm}$ 1.5일, p<0.05). CIDR의 삽입시 혈장 progesterone 농도는 $3.6{\pm}$ 2.7 ng/ml 이었으며, 17일과 23일 사이에는 2.1-4.4 ng/ml($3.6{\pm}1.2 ng/ml$) 사이를 유지했다. 혈 장 estradiol-179의 농도는 난포의 발육 및 배란전 배란난포의 성숙을 나타내는 특징적인 변화 양상을 나타래었다. 4마리의 처녀우중 2마리는 CIDR 삽입전 발정주기당 2회의 난포주기를 가진 반면, 나머지 2마리는 주기당 3회의 난포주기를 가졌다. 그렇지만 CIDR의 삽입기간동안 모든 처녀우는 주기당 3회의 발정주기를 가졌다. CIDR의 삽입전 발정주기당 3회의 난포주기 를 갖는 처녀우에서 CRR의 삽입은 세 번째 난포주기에서 배란성 우세난포의 우세기 (dominant phase)를 연장시켰다. 3회의 난포주기를 갖는 2마리에서 CIDR의 삽입후 배란난포 는 존속시간과 우세기가 유의성있게 연장되었다. CIDR의 삽입전 발정주기당 2회의 난포주기 를 갖는 다른 2마리의 처녀우에서 CIDR의 삽입후 우세난포는 곧바로 퇴행되었고 새로운 난 포주기를 형성하였으며, 우세난포의 우세기와 배란난포의 존속기간을 연장시키지 않았다. CRR의 삽입은 CIDR의 삽입후 이어지는 발정주기동안 난포의 발육 및 성장에 영향을 미치 지 않았으며 발정주기의 길이, 난포주기, 혈장 progesterone 및 estradiol-179 농도에 영향을 미치지 않았다. 결과적으로 황체기 후반부에 CIDR의 삽입은 CIDR삽입전 발정주기동안 3회 의 난포주기를 갖는 처녀우에서 배란성 우세난포의 발육과 배란까지의 기간을 연장시켰고 2회 난포주기를 갖는 처녀우에서는 우세난포를 곧바로 퇴행시킨후, 새로운 난포주기를 형성 하였다.
A study of heavy mineral sands in terms of heavy mineral group and concentration has been carried out by analyzing 88 grab samples from the continental shelf off the southeast coast of Korea. Heavy mineral groups seem to be outlined and classified into four regions in the study area: 1) the western region; high concentrations of stable minerals, such as opaque mineral, magnetite, garnet and ZTR, 2) Korean Trough region; moderate concentrations of stable minerals, 3) the eastern region; abundant altered mineral and amphibole with minor of pyroxene concentration, and 4) the northeastern shelf-break region; low concentration of stable minerals with abundant altered minerals. The sedimentologic natures of four major heavy mineral regions (groupings) seem to be influenced by physical, dynamic and hydraulic milieu and also aerial and/or subaqueous weathering processes. It seems to be, further, plausible that shallow marine waves and currents associated with neritic dynamic condition of transgressive sea might be very effective on the concentration and groupings (sorting) of heavy min-erals in the surficial sediments of the continental shelf. The pyroxene-abundant heavy mineral suite (group), in fact, seems to suggest a sediment source from Japanese Islands.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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