EP1910889A1 - Lentille multifocale pour la correction de la presbytie - Google Patents

Lentille multifocale pour la correction de la presbytie

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EP1910889A1
EP1910889A1 EP06794255A EP06794255A EP1910889A1 EP 1910889 A1 EP1910889 A1 EP 1910889A1 EP 06794255 A EP06794255 A EP 06794255A EP 06794255 A EP06794255 A EP 06794255A EP 1910889 A1 EP1910889 A1 EP 1910889A1
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EP
European Patent Office
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lens
zone
vision zone
vision
power
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP06794255A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Michel Pavillon
Gérard PERRIN
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Laboratoire Precilens
Original Assignee
Laboratoire Precilens
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Filing date
Publication date
Application filed by Laboratoire Precilens filed Critical Laboratoire Precilens
Publication of EP1910889A1 publication Critical patent/EP1910889A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02—Prostheses implantable into the body
    • A61F2/14—Eye parts, e.g. lenses or corneal implants; Artificial eyes
    • A61F2/16—Intraocular lenses
    • A61F2/1613—Intraocular lenses having special lens configurations, e.g. multipart lenses; having particular optical properties, e.g. pseudo-accommodative lenses, lenses having aberration corrections, diffractive lenses, lenses for variably absorbing electromagnetic radiation, lenses having variable focus
    • A61F2/1616—Pseudo-accommodative, e.g. multifocal or enabling monovision
    • A61F2/1618—Multifocal lenses
    • G—PHYSICS
    • G02—OPTICS
    • G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00—Optical parts
    • G02C7/02—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04—Contact lenses for the eyes
    • G02C7/041—Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
    • G02C7/042—Simultaneous type
    • G—PHYSICS
    • G02—OPTICS
    • G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00—Optical parts
    • G02C7/02—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04—Contact lenses for the eyes
    • G02C7/041—Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
    • G02C7/044—Annular configuration, e.g. pupil tuned

Definitions

  • Multifocal lens for the correction of presbyopia.
  • the present invention relates to a so-called "progressive" lens, which lens may be a contact lens or an intraocular implant.
  • a contact lens in particular to describe the state of the art, reference will be made to the case of a contact lens.
  • Progressive lenses like progressive spectacle lenses, are intended to correct presbyopia.
  • Presbyopia is due to a loss of flexibility of the lens, resulting in a loss of accommodative power
  • presbyopia manifests itself, as we know, by an extension of the minimum distance of distinct vision. A presbyopic subject therefore needs a correction to find a good near vision.
  • the far vision zone (hereinafter VL) occupies the center of the lens and the near vision zone (hereinafter VP) is located on the periphery of the lens.
  • lens concentrically or not at the VL area; the VP area is placed in front of the pupil, when the wearer lowers the eyes, while it is the VL zone which is placed there when the wearer looks straight ahead, the lens having to be sufficiently mobile for the expected optical effect to be obtained;
  • the invention relates to a lens of the "simultaneous vision" type.
  • This lens has an aspherical face whose power varies continuously from the center to the periphery, the lens may have either an internal face in the form of "torus-pumpkin” and an outer face “torus-spindle” or the opposite.
  • the lens according to the invention which comprises, in a manner known per se, an outer face and an inner face, a near vision zone, a far vision zone and an intermediate vision zone, is characterized. in that said near vision zone is of spherical power, said intermediate vision zone is progressive, and the near vision, far vision and intermediate vision zones are such that in any plane of section diametric, the transition line between each pair of adjacent areas belongs to a plane tangent to the zones of said pair.
  • spherical power zone is meant that the zone brings a paraxial beam of parallel rays on a single outbreak (OIML R 93 - 1999 Edition) or, expressed in d ! other words, that the area is defined by a spherical inner face and a spherical outer face.
  • the zone of near vision of the lens according to the invention is therefore not progressive (that is to say multifocal) but of spherical power (that is to say monofocal). This geometry improves and stabilizes the visual performance (sharpness, visual comfort, etc.).
  • the far vision zone is also of spherical power, for the same reason.
  • the zones of near vision, far vision and intermediate vision are such that, in any diametral plane of cut, the transition line between each pair of adjacent areas belongs to a plane tangent to the areas of said pair. This feature avoids image jumps and reduces optical aberrations.
  • the near vision zone is located at the center of the lens and the far vision zone is located at the periphery of the lens.
  • the far vision zone is located in the center of the lens and the near vision area is located at the periphery of the lens.
  • the intermediate vision zone is located between the near vision zone and the far vision zone.
  • the progressive power zone of the lens according to the invention may have an aspheric outer face and a spherical inner face. , a spherical outer face and an aspheric inner face, or an outer aspherical face and inner face.
  • the lenses according to the invention can be manufactured by molding or by turning from a biocompatible material that will lead to a soft, rigid or rigid gas permeable lens.
  • a mold comprising, in a manner known per se, a male part and a female part adapted to cooperate to define a cavity adapted to receive a polymerizable material, the female part and the male part having a geometry made by machining and which is identical, to that of the corresponding faces of the expected lens.
  • the turned lens may include traces of turning which will have to be eliminated by polishing, which sometimes causes deformations that alter the optical quality of the lens.
  • FIG. 1b is a curve of the powers of the lens of FIG. 1a, as a function of the distance from the optical axis;
  • FIG. 1c is a curve of the powers, as a function of the distance from the optical axis, of a variant of the type of lens illustrated in FIG.
  • FIG. 1a is a detail, on a larger scale, of the encircled zone II of FIG.
  • FIG. 2a is a diametral section of a lens according to a second embodiment of the invention
  • FIG. 2b is a curve of the powers of the lens of FIG. 2a, as a function of the distance from the optical axis;
  • FIG. 2c is a curve of the powers, as a function of the distance ' from the optical axis, of a variant of the type of lens illustrated in FIG. 2a;
  • FIG. 3 is a curve of the powers, as a function of the distance from the optical axis, of a personalized variant of the type of lens illustrated in FIG. and
  • FIG. 4 is a curve of the powers, as a function of the distance from the optical axis, of another personalized variant of the type of lens illustrated in FIG.
  • the outer face (convex face in the drawing) of the lens comprises three concentric zones, namely a near-vision central zone VP, a peripheral vision zone VL far and, between them, an intermediate zone VI.
  • the near vision zone VP is of spherical surface, that is to say that its radius of curvature Ro is constant over the entire portion delimited by the circle or transition line C1.
  • the intermediate vision zone VI is itself an aspherical surface, that is to say that, in the zone delimited between the circle C1 and the circle or transition line C2, the radius of curvature varies.
  • the far vision zone VL which occupies the periphery of the lens from the circle C2 may be of aspherical surface, but is preferably of spherical surface.
  • a variant is illustrated by the curve of FIG. 1c where, as in FIG. 1b, the power is maximum and constant in the area VP, and minimum and constant in the peripheral area VL but, instead of decreasing sharply beyond the circle C1, in the intermediate vision zone VI of progressive power, the power decreases first slowly, then more markedly and again gently approaching the circle C2.
  • Zone VL is of spherical power, with an outer surface of constant radius of curvature R1, as is also spherical power zone VP.
  • the intermediate zone VI is of progressive power.
  • FIG. 2c A variant is illustrated by the curve of FIG. 2c where, as in FIG. 2b, the power is minimum and constant in the VL zone, and maximum and constant in the peripheral zone VP, but instead of growing suddenly beyond the circle C2 ', in the intermediate vision zone VI of progressive power, the power first grows gently, then more markedly and again gently approaching the circle Cl'.
  • FIGS. 3 and 4 show that it is possible to customize the lenses according to the invention by modifying, for example, the diameter of the area VP (the diameter of the area VP2 of FIG.
  • the lenses according to the invention are manufactured by molding or by turning, preferably without polishing.
  • the lenses can be made of any biocompatible materials whether they are of the flexible, hard, rigid gas-permeable or combined type.
  • the lens according to the invention could have several intermediate zones, called sub-zones, instead of just one.
  • the intermediate zone or one or more intermediate sub-zones could be elliptical, parabolic, hyperbolic or ogival.
  • at least one, but not all, sub-zones may be spherical. If the lens has an intermediate zone subdivided into a plurality of sub-areas, the transition line between each pair of adjacent sub-areas shall belong to a plane tangent to the sub-areas of said pair.
  • the non-progressive face may be spherical or toric.

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Abstract

La lentille multifocale comprend une zone de vision de près (VP) de puissance sphérique, une zone de vision de loin (VL) , de préférence sphérique, et au moins une zone de vision intermédiaire (VI) progressive, lesdites zones de vision de près (VP), de vision intermédiaire (VI) et de vision de près (VP) étant telles que, dans n'importe quel plan de coupe diamétral, la ligne de transition (Cl, C2) entre chaque paire de zones adjacentes appartient à un plan tangent aux zones de ladite paire.

Description

Lentille multifocale pour la correction de la presbytie.
La présente invention a pour objet une lentille dite "progressive", lentille qui peut être une lentille de contact ou un implant intra-oculaire. Dans la suite, en particulier pour décrire l'état de la technique, on se référera au cas d'une lentille de contact .
Les lentilles progressives, à l'instar des verres de lunettes progressifs, sont destinées à corriger la presbytie.
La presbytie est due à une perte de souplesse du cristallin, entraînant une perte du pouvoir accommodatif
(lequel passe d' approximativement 20 dioptries à la naissance à 4 dioptries aux alentours de 45-48 ans) . Sur un plan pratique, la presbytie se manifeste, comme on le sait, par un allongement de la distance minimum de vision distincte. Un sujet presbyte a donc besoin d'une correction pour retrouver une bonne vision de près.
Plusieurs solutions lui sont proposées pour ce faire :
- soit des lunettes simple foyer, demi-lune ou autre (correction en vision de près seulement) à double foyer ou triple foyer (correction, par palier, en vision de près, en vision de loin, et éventuellement en vision intermédiaire) . progressives (correction continue de la vision de près à la vision de loin)
- soit des lentilles . à vision dite "alternée" : dans de telles lentilles, la zone de vision de loin (ci-après VL) occupe le centre de la lentille et la zone de vision de près (ci-après VP) est située à la périphérie de la lentille, concentriquement ou non à la zone VL ; la zone VP vient se placer devant la pupille, lorsque le porteur baisse les yeux, tandis c'est la zone VL qui vient s'y placer lorsque le porteur regarde droit devant lui, la lentille devant être suffisamment mobile pour que l'effet optique attendu soit obtenu ; à vision dite "simultanée" : les zones optiques sont concentriques et la mobilité de la lentille doit être réduite au minimum pour que la lentille reste bien centrée et que l'effet optique soit satisfaisant : les images en VL et VP se forment simultanément le long de l'axe visuel, et le cerveau sélectionne l'image la meilleure.
L'invention se rapporte à une lentille du type "à vision simultanée".
On connaît, d'après EP-A-O 184 490 une telle, lentille "à vision simultanée". Cette lentille comporte une face asphérique dont la puissance varie continûment du centre à la périphérie, la lentille pouvant avoir soit une face interne en forme de "tore-citrouille" et une face externe en "tore-fuseau", soit l'inverse.
La complexité de la forme de cette lentille exige des conditions de fabrication particulièrement contraignantes.
Il a maintenant été découvert qu'une lentille au moins aussi satisfaisante que la lentille selon EP-A-O 184 490 pouvait être obtenue en adoptant une autre géométrie. Plus précisément, la lentille selon l'invention qui comporte, d'une manière connue en soi, une face externe et une face interne, une zone de vision de près, une zone de vision de loin et une zone de vision intermédiaire, est caractérisée en ce que ladite zone de vision de près est de puissance sphérique, ladite zone de vision intermédiaire est progressive, et les zones de vision de près, de vision de loin et de vision intermédiaire sont telles que, dans n'importe quel plan de coupe diamétral, la ligne de transition entre chaque paire de zones adjacentes appartient à un plan tangent aux zones de ladite paire.
Par zone à puissance sphérique, on entend que la zone amène un faisceau paraxial de rayons parallèles sur un seul foyer (OIML R 93 - Edition 1999) ou, exprimé en d'! autres termes, que la zone est définie par une face interne sphérique et une face externe sphérique.
A la différence de la lentille connue d'après EP-A-O 184 490, la zone de vision de près de la lentille selon l'invention n'est donc pas progressive (c'est-à-dire multifocale) mais de puissance sphérique (c'est-à-dire monofocale). Cette géométrie améliore et stabilise la performance visuelle (acuité, confort visuel, etc.). Dans une forme d'exécution préférée, la zone de vision de loin est également de puissance sphérique, pour la même raison.
Comme indiqué plus haut, dans la lentille selon l'invention, les zones de vision de près, de vision de loin et de vision intermédiaire sont telles que, dans n'importe quel plan de coupe diamétral, la ligne de transition entre chaque paire de zones adjacentes appartient à un plan tangent aux zones de ladite paire. Cette caractéristique évite les sauts d'image et réduit les aberrations optiques. Selon une première possibilité, la zone de vision de près est située au centre de la lentille et la zone de vision de loin est située à la périphérie de la lentille.
Selon une autre possibilité, la zone de vision de loin est située au centre de la lentille et la zone de vision de près est située à la périphérie de la lentille.
Dans l'un et l'autre cas, la zone de vision intermédiaire est située entre la zone de vision de près et la zone de vision de loin.
La puissance optique d'une zone donnée étant la somme des effets optiques de la face externe et de la face interne de ladite zone, la zone de puissance progressive de la lentille selon l'invention pourra avoir une face externe asphérique et une face interne sphérique, une face externe sphérique et une face interne asphérique, ou bien une face externe et une face interne asphériques.
Les lentilles selon l'invention peuvent être fabriquées par moulage ou par tournage à partir d'un matériau biocompatible qui débouchera sur une lentille souple, rigide ou rigide perméable aux gaz.
Dans le cas du moulage, on utilise un moule comportant, d'une manière connue en soi, une partie mâle et une partie femelle adaptées à coopérer pour définir une cavité adaptée à recevoir un matériau polymérisable, la partie femelle et la partie mâle • ayant une géométrie réalisée par usinage et qui est conforme, à l'identique, à celle des faces correspondantes de la lentille attendue. Dans le cas du tournage, il est préférable d'utiliser des matériels d'usinage de dernière génération (nanotechnologie) pour ne pas avoir à polir la lentille tournée. En effet, à défaut, la lentille tournée peut comporter des traces de tournage qui devront être éliminées par un polissage, lequel entraine parfois des déformations qui altèrent la qualité optique de la lentille. Il est toutefois également possible, en fonction des matériaux ou d'autres paramètres, d'adapter un léger polissage.
L'obtention d'une lentille finie sans polissage permet de lui donner une géométrie à la fois complexe et précise, et surtout parfaitement reproductible.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description ci-après faite en référence aux dessins annexés dans lesquels : - la figure la est une coupe diamétrale d'une lentille selon une première forme d'exécution de l'invention ;
- la figure Ib est une courbe des puissances de la lentille de la figure la, en fonction de la distance depuis l'axe optique ;
- la figure Ic est une courbe des puissances, en fonction de la distance depuis l'axe optique, d'une variante du type de lentille illustré à la figure la ;
- la figure Id est un détail, à plus grande échelle, de la zone encerclée I de la figure la ;
- la figure le est un détail, à plus grande échelle, de la zone encerclée II de la figure la ; - la figure 2a est une coupe diamétrale d'une lentille selon une deuxième forme d'exécution de l ' invention ;
- la figure 2b est une courbe des puissances de la lentille de la figure 2a, en fonction de la distance depuis l'axe optique ;
- la figure 2c est une courbe des puissances, en fonction de la distance ' depuis l'axe optique, d'une variante du type de lentille illustré à la figure 2a ; - la figure 3 est une courbe des puissances, en fonction de la distance depuis l'axe optique, d'une variante personnalisée du type de lentille illustré à la figure la ; et
- la figure 4 est une courbe des puissances, en fonction de la distance depuis l'axe optique, d'une autre variante personnalisée du type de lentille illustré à la figure la.
Si l'on examine la figure la, on voit une lentille 1 dont l'axe optique est indiqué en X-X'. La face extérieure (face convexe sur le dessin) de la lentille comporte trois zones concentriques, à savoir une zone centrale de vision de près VP, une zone périphérique de vision de loin VL et, entre celles-ci, une zone intermédiaire VI. La zone de vision de près VP est de surface sphérique, c'est-à-dire que son rayon de courbure Ro est constant sur toute la portion délimitée par le cercle ou ligne de transition Cl . La zone de vision intermédiaire VI est, elle, de surface asphérique, c'est-à-dire que, dans la zone délimitée entre le cercle Cl et le cercle ou ligne de transition C2, le rayon de courbure varie. La zone de vision de loin VL, qui occupe la périphérie de la lentille à partir du cercle C2 peut être de surface asphérique, mais elle est de préférence de surface sphérique.
Comme le montre la figure Id, au niveau de la ligne de transition Cl, il existe un plan Tl tangent à la fois à la zone VP et à la zone VI. De même, comme le montre la figure le, au niveau de la ligne de transition C2, il existe un plan T2 tangent à la fois à la zone VI et à la zone VL.
Si l'on examine maintenant la courbe de la figure Ib, où l'axe des puissances peut être assimilé à l'axe optique et où la courbe illustre la variation de puissance sur une demi-lentille, la puissance est maximale et constante dans la zone centrale de la lentille, correspondant à la VP de puissance sphérique, puis elle décroît brusquement dans la zone de vision intermédiaire VI de puissance progressive, pour être, de nouveau, constante mais minimale dans la zone VL, de puissance sphérique.
Une variante est illustrée par la courbe de la figure Ic où, comme à la figure Ib, la puissance est maximale et constante dans la zone VP, et minimale et constante dans la zone périphérique VL mais, au lieu de décroître brusquement au-delà du cercle Cl, dans la zone de vision intermédiaire VI de puissance progressive, la puissance décroît tout d'abord doucement, puis de façon plus marquée et de nouveau doucement à l'approche du cercle C2. Si l'on examine maintenant la figure 2a, on voit, qu'à la différence de la figure la, c'est la zone de vision de loin VL qui occupe la partie centrale de la lentille limitée par le cercle C2 ' et la zone de vision de près VP qui occupe la partie périphérique au-delà du cercle Cl'. La zone VL est de puissance sphérique, avec une surface extérieure de rayon de courbure constant Rl, comme est également de puissance sphérique la zone VP. La zone intermédiaire VI est de puissance progressive.
Cette inversion des zones VP et VL ressort à l'évidence de la figure 2b. Cette courbe montre qu'au-delà du cercle C2 ' la puissance augmente brusquement dans la zone VI pour égaliser finalement la puissance de la zone VP au niveau du cercle Cl ' .
Une variante est illustrée par la courbe de la figure 2c où, comme à la figure 2b, la puissance est minimale et constante dans la zone VL, et maximale et constante dans la zone périphérique VP mais, au lieu de croître brusquement au-delà du cercle C2 ' , dans la zone de vision intermédiaire VI de puissance progressive, la puissance croît tout d'abord doucement, puis de façon plus marquée et de nouveau doucement à l'approche du cercle Cl'. Les figures 3 et 4 montrent qu'il est possible de personnaliser les lentilles selon l'invention en modifiant, par exemple, le diamètre de la zone VP (le diamètre de la zone VP2 de la figure 4 est inférieur au diamètre de la zone VPl de la figure 3) , celui de la zone intermédiaire (le diamètre de la zone VI2 de la figure 4 est inférieur au diamètre de la zone VIl de la figure 3) 'et celui de la zone VL (le diamètre de la zone VL2 de la figure 4 est supérieur au diamètre de la zone VLl de la figure 3) . Il est bien entendu que ce même type de variation est possible dans la configuration où la VL occupe la zone centrale de la lentille au lieu d'occuper la partie périphérique.
Les lentilles selon l'invention sont fabriquées par moulage ou par tournage, de préférence, sans polissage. Les lentilles peuvent être réalisées dans tous matériaux biocompatibles qu'ils soient du type souple, dur, rigide perméable aux gaz, ou combinés.
Il est bien entendu que l'invention n'est pas limitée aux formes d'exécution décrites et représentées. En particulier, la lentille selon l'invention pourrait -avoir plusieurs zones intermédiaires, dites sous-zones, au lieu d'une seule. La zone intermédiaire ou une ou plusieurs sous-zones intermédiaires pourraient être elliptiques, paraboliques, hyperboliques ou en ogive. Lorsque la zone intermédiaire est subdivisée en plusieurs zones, l'une des sous-zones au moins, mais pas toutes, peut être sphérique. Si la lentille comporte une zone intermédiaire subdivisée en plusieurs sous-zones, la ligne de transition entre chaque paire de sous-zones adjacentes doit appartenir à un plan tangent aux sous-zones de ladite paire. La face non progressive peut être sphérique ou torique.

Claims

REVENDICATIONS
1. Lentille multifocale comportant une face externe et une face interne, une zone de vision de près, une zone de vision de loin et au moins une zone de vision intermédiaire, caractérisée en ce que ladite zone de vision de près (VP) est de puissance sphérique, ladite zone de vision intermédiaire (VI) est progressive, et les zones de vision de près (VP) , de vision de loin (VL) et de vision intermédiaire (VI) sont telles que, dans n'importe quel plan de coupe diamétral, la ligne de transition (Cl, C2 ; Cl', C2 ' ) entre chaque paire de zones adjacentes appartient à un plan tangent (Tl, T2) aux zones de ladite paire.
2. Lentille selon la revendication 1, caractérisée en ce que la zone de vision de loin (VL) est de puissance sphérique.
3. Lentille selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que la zone de vision de près (VP) est située au centre de la lentille et la zone de vision de loin (VL) est située à la périphérie de la lentille.
4. Lentille selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que la zone de vision de loin (VL) est située au centre de la lentille et la zone de vision de près (VP) est située à la périphérie de la lentille.
5. Lentille selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ladite zone de vision intermédiaire (VI) est située entre la zone de vision de près (VP) et la zone de vision de loin (VL) .
6. Lentille selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, qui est une lentille de contact.
7. Lentille selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, qui est un implant intra-oculaire.
EP06794255A 2005-08-02 2006-08-01 Lentille multifocale pour la correction de la presbytie Withdrawn EP1910889A1 (fr)

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