Interpretation of the Seidel test for open eye injury: Experimental study

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

AIM: The study aimed to examine the phenomenon of fluorescence during the Seidel test on an experimental model of open eye injury (OEI).

MATERIAL AND METHODS: The experimental study used cadaver pig eyes and was conducted in the Wetlab educational laboratory of the St. Petersburg branch of the S.N. Fedorov National Medical Research Center Interbranch Scientific and Technical Complex “Eye Microsurgery”. After creating a perforated hole, the cornea was stained with fluorescein and observed under a cobalt-blue slit-lamp light. After the test strips were removed, the experiment was timed.

RESULTS: The fluorescence phenomenon was noted immediately after applying the stain to the ocular surface of cadaver eyes with OEI. Fluorescein was dissolved in the flowing intraocular fluid (IOF) and was restrained at the wound edges. Then, the color of the flowing IOF changed. In the experiment, two phases of the flowing IOF color were registered, that is, up to 2.95 s, a bright-green fluid flow was noted. After 2.95 s, the stain washed out, and the main stream of liquid was divided into several streams with varying degrees of staining intensity. At 4.12 s, a transparent stream of escaping liquid was noted in the center and green streams along the edges.

CONCLUSION: The Seidel test consists of two successive phases, namely, the initial appearance of a “bright-green stream” of IOF flowing through the corneal wound, lasting no more than 3 s after the administration of fluorescein; and during phase 2, in the flow center, the fluid became transparent, and bright-green staining remained at the edges. The Seidel test should be performed in compliance with all conditions that ensure the manifestations of fluorescence, always using a cobalt slit-lamp filter, and the result should be evaluated considering the sequence of its phases.

About the authors

Natalya V. Fomina

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov

Author for correspondence.
Email: natalya.fomina@szgmu.ru
ORCID iD: 0000-0003-0816-2891
SPIN-code: 4125-2640

MD, Cand. Sci. (Med.), Assistant Professor

Russian Federation, 41, Kirochnaya street, 191015, Saint-Petersburg

Ernest V. Boiko

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov; Saint Petersburg Branch of S.N. Fyodorov Eye Microsurgery; Saint Petersburg University

Email: office@mntk.spb.ru
ORCID iD: 0000-0002-7413-7478
SPIN-code: 7589-2512

MD, Dr. Sci. (Med.); Professor

Russian Federation, 41, Kirochnaya street, 191015, Saint-Petersburg; Saint-Petersburg; Saint-Petersburg

Vitaly S. Terenin

Limited Liability Company Family Medicine Center

Email: vitaly.terenin0702@gmail.com
ORCID iD: 0009-0002-2578-5329
SPIN-code: 1848-2682

MD, ophthalmologist

Russian Federation, Tomsk

Yurij M. Petrosyan

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov; Saint Petersburg Branch of S.N. Fyodorov Eye Microsurgery

Email: petrosyan.yurij@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-4081-0078
SPIN-code: 7524-8382

MD, ophthalmologist

Russian Federation, 41, Kirochnaya street, 191015, Saint-Petersburg; Saint-Petersburg

References

  1. Linner E, Friedenwald JS. The appearance time of fluorescein as an index of aqueous flow. Am J Ophthalmol. 1957;44(2):225–229. doi: 10.1016/0002-9394(57)90011-9
  2. Romanchuk KG. Fluorescein. Physiochemical factors affecting its fluorescence. Surv Ophthalmol. 1982;26(5):269–283. doi: 10.1016/0039-6257(82)90163-1
  3. Bekker Y. Spectroscopia. Мoscow: Technosphera 2009; 527 p. (In Russ.)
  4. Pothen AG, Parmar M. Fluorescein. 2023 May 29. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024. Available from: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555957/
  5. Lebensohn JE. Fluorescein in ophthalmology. Am J Ophthalmol. 1969;67(2):272–274. doi: 10.1016/0002-9394(69)93161-4
  6. Seidel E. Weitere Experiementelle Untersuchungen uber die Quelle und den Verlauf der lntraokularen Safstromung. III. Uber den Vorgang der Physiologischen Kammerwasserabsonderung und Seine Pharmakoloeische Beeinflussing. Arch Klin Exp Ophthalmol. 1920; 102:372-382.
  7. Seidel E. Weitere Experiementelle Untersuchungen uber die Quelle und den Verlauf der lntraokularen Safstromung. VI. Die Filtrationsfahigkeit. eine Wesentliche Eigenschaft der Scleralnarben nach Erfolgreicher Elliotscher Trepanation. Arch Klin Exp Ophthalmol. 1921;104;158-161.
  8. Stevens S. Ophthalmic practice. Community Eye Health. 2005;18(53):79.
  9. Gundorova RA, Neroev VV, Kashnikov VV. Eye injury. Moscow: GEOTAR-Media; 2014. 560 p. (In Russ.)
  10. Chentsova EV, Alekseeva IB, Kulikov AN. Clinical guidelines. Open eye injury: clinical picture, diagnosis, treatment. Association of Ophthalmologists; 2017. Available from: www.avo-portal.ru. (In Russ.)
  11. Oxford handbook of ophthalmology. Denniston AKO, Murray PI, editors. 4th ed. Oxford: Oxford Medical Handbooks; 2018. doi: 10.1093/med/9780198804550.001.0001
  12. Practical ophthalmology: A manual for beginning residents. Blomquist P.H., editor. American Academy of Ophthalmology; 2021. Р.134–135.
  13. Vekshin NL. Fluorescence spectroscopy of biopolymers. Pushchino: Foton-vek; 2014. (In Russ.) EDN: QKRGVT
  14. Argüeso P, Guzman-Aranguez A, Mantelli F, et al. Association of cell surface mucins with galectin-3 contributes to the ocular surface epithelial barrier. J Biol Chem. 2009;284(34):23037–23045. doi: 10.1074/jbc.M109.033332
  15. Marignan R. Spectroscopic methods and in particular spectrofluorimetrу: The Quality Control of Medicines: Proceedings of the 35th International Congress of Pharmaceutical Sciences; Dublin, 1975; Elsevier; 1976. doi: 10.1016/B978-0-444-41454-0.50011-8
  16. Doughty MJ. pH dependent spectral properties of sodium fluorescein ophthalmic solutions revisited. Ophthalmic Physiol Opt. 2010;30(2):167–174. doi: 10.1111/j.1475-1313.2009.00703.x
  17. Practical fluorescence, theory, methods and techniques. Guilbault GG, editor. New York; 1973. P. 23–28.
  18. Xu R, Teich W, Frenzel F, Hoffmann K, et al. Optical characterization of sodium fluorescein in vitro and ex vivo. Front Oncol. 2021;10(11):654300. doi: 10.3389/fonc.2021.654300
  19. Liu X, Liu X, Wang Y, et al. Proteome characterization of glaucoma aqueous humor. Mol Cell Proteomics. 2021;20:100117. doi: 10.1016/j.mcpro.2021.100117
  20. Rossi M, Di Censo F, Di Censo M, Oum MA. Changes in aqueous humor pH after femtosecond laser-assisted cataract surgery. J Refract Surg. 2015;31(7):462–465. doi: 10.3928/1081597X-20150623-04
  21. Fischer FH, Wiederholt M. Human precorneal tear film pH measured by microelectrodes. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1982;218(3):168–170. doi: 10.1007/BF02215658
  22. Wessing A. Fluorescein angiography of the retina. Textbook and atlas. Br J Ophthalmol. 1970;54(2):142.
  23. Cain W, Sinskey RM. Detection of anterior chamber leakage with Seidel’s test. Arch Ophthalmol. 1981;99(11):2013. doi: 10.1001/archopht.1981.03930020889015

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. “Bright-green stream” phase of the Seidel test immediately after fluorescein staining.

Download (57KB)
3. Fig. 2. “Bright-green stream” phase of the Seidel test 1.32 s after fluorescein staining.

Download (63KB)
4. Fig. 3. “Clear flow” phase of the escaping fluid 2.95 s after fluorescein staining.

Download (64KB)
5. Fig. 4. “Clear flow” phase of the escaping fluid 4.12 s after fluorescein staining.

Download (62KB)

Copyright (c) 2024 Eco-Vector

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
 


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».