СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА ПРИ УВЕИТАХ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ ПО ДАННЫМ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Оценка состояния хориоидеи при увеитах - одно из перспективных направлений современной диагностики в офтальмологии, поскольку дает возможность получить объективные количественные данные, отражающие активность воспалительного процесса и позволяющие оценить эффективность проводимого лечения. Установлено, что для глаз пациентов с острой фазой болезни Фогта-Коянаги-Харада, активным увеитом при болезни Бехчета, а также с саркоидозом и токсоплазмозом характерно значительное увеличение толщины хориоидеи и ее нормализация на фоне лечения, а в ряде случаев - уменьшение по сравнению со здоровыми глазами. Уменьшение толщины сосудистой оболочки глаза наблюдалось также в стадии клинической ремиссии хориоретинопатии «выстрел дробью», увеита при синдроме Фукса, задних неинфекционных и идиопатических панувеитов, что, вероятно, обусловлено атрофией сосудистой оболочки в результате воспалительного и ишемического процесса. К сожалению, имеющиеся в доступной литературе сведения представляют собой результаты единичных исследований сосудистой оболочки глаза при увеитах, ограниченных как по количеству обследованных пациентов, так и по этиологической структуре увеитов.

Об авторах

Л. А Катаргина

ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России

105062, Москва, РФ

Е. В Денисова

ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России

105062, Москва, РФ

Ольга Владимировна Новикова

ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России

Email: olganovv@mail.ru
аспирант отдела патологии глаз у детей ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России, 105062, Москва. 105062, Москва, РФ

Список литературы

  1. Singh R., Invernizzi A., Agarwal A., Kumari N., Gupta A. Enhanced depth imaging spectral domain optical coherence tomography versus ultrasonography B-Scan for measuring retinochoroidal thickness in normal eyes. Retina. 2015; 35 (2): 250-6.
  2. Baltmr A., Lightman S., Tomkins-Netzer O. Examining the choroid in ocular inflammation: a focus on enhanced depth imaging. J. Ophthalmol. 2014; 2014: 459 136.
  3. Géhl Z., Kulcsár K., Kiss H.J. Retinal and choroidal thickness measurements using spectral domain optical coherence tomography in anterior and intermediate uveitis. BMC Ophthalmol. 2014; 14: 103. doi: 10.1186/1471-2415-14-103.
  4. Regatieri C. V., Branchini L., Fujimoto J. G., Duker J. S. Choroidal imaging using spectral domain optical coherence tomography. Retina. 2012; 32: 865-76.
  5. Hogan M.J., Alvarado J.A., Weddell J.E., Histology of the Human Eye, Philadelphia: Saunders; 1971.
  6. Herrera L., Perez-Navarro I., Sanchez-Cano A., Perez-Garcia D., Remon L., Almenara C. et al. Choroidal thickness and volume in a healthy pediatric population and its relationship with age, axial length, ametropia, and sex. Retina. 2015; 35: 2574-83.
  7. Bidaut-Garnier M., Schwartz C., Puyraveau M., Montard M., Delbosc B., Saleh M. Choroidal thickness measurement in children using optical coherence tomography. Retina. 2014; 34: 768-74.
  8. Fujiwara T., Imamura Y., Margolis R., Slakter J.S., Spaide R.F. Enhanced depth imaging optical coherence tomography of the choroid in highly myopic eyes. Am. J. Ophthalmol. 2009; 148 (3): 445-50.
  9. Read S.A., Collins M.J., Vincent S.J., Alonso-Caneiro D. Choroidal thickness in childhood. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2013; 54 (5): 3586-93.
  10. Park K.A., Oh S.Y., Choroidal thickness in healthy children. Retina. 2013; 33: 1971-6.
  11. Kardes E., Betül Ilkay Sezgin Akçay, Unlu C., Ergin A. Сhoroidal thickness in eyes with Fuchs uveitis syndrome. Ocul. Immunol. Inflamm. 2016; 14: 1-8.
  12. Cerquaglia A., Iaccheri B., Fiore T., Lupidi M., Torroni G., Fruttini D. et al. Full-thickness choroidal thinning as a feature of Fuchs uveitis syndrome: quantitative evaluation of the choroid by enhanced depth imaging optical coherence tomography in a cohort of consecutive patients. Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2016; 254 (10): 2025-31.
  13. Maruko I., Iida T., Sugano Y., Oyamada H., Sekiryu T., Fujiwara T. et al. Subfoveal choroidal thickness after treatment of Vogt-Koyanagi-Harada disease. Retina. 2011; 31 (3): 510-7.
  14. Nakayama M., Keino H., Okada A.A. et al. Enhanced depth imaging optical coherence tomography of the choroid in Vogt-Koyanagi-Harada disease. Retina. 2012; 32 (10): 2061-9.
  15. Fong A.H.C., Li K.K.W., Wong D. Choroidal evaluation using enhanced depth imaging spectral-domain optical coherence tomography in Vogt-Koyanagi-Harada disease. Retina. 2011; 31 (3): 502-9.
  16. Takahashi H., Takase H., Ishizuka A. et al. Choroidal thickness in convalescent Vogt-Koyanagi-Harada disease. Retina. 2014; 34 (4): 775-80.
  17. Da Silva F.T., Sakata V.M., Nakashima A. et al. Enhanced depth imaging optical coherence tomography in long-standing Vogt-Koyanagi-Harada disease. Br. J. Ophthalmol. 2013; 97 (1): 70-4.
  18. Hirooka K., Saito W., Namba K., Mizuuchi K., Iwata D., Hashimoto Y. et al. Significant role of the choroidal outer layer during recovery from choroidal thickening in Vogt-Koyanagi-Harada disease patients treated with systemic corticosteroids. BMC Ophthalmol. 2015; 15: 181.
  19. Nakai K., Gomi F., Ikuno Y., Yasuno Y., Nouchi T., Ohguro N. et al. Choroidal observations in Vogt-Koyanagi-Harada disease using high-penetration optical coherence tomography. Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2012; 250 (7): 1089-95.
  20. Nazari H., Rao N.A. Resolution of subretinal fluid with systemic corticosteroid treatment in acute Vogt-Koyanagi-Harada disease. Br. J. Ophthalmol. 2012; 96 (11): 1410-4.
  21. Kim M., Kim H., Kwon H.J., Kim S.S., Koh H.J., Lee S.C. Choroidal thickness in Behcet’s uveitis: an enhanced depth imaging-optical coherence tomography and its association with angiographic changes. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2013; 54 (9): 6033-9.
  22. Charteris D.G., Barton K., McCartney A.C.E., Lightman S.L. CD4+ lymphocyte involvement in ocular Behcet’s disease. Autoimmunity. 1992; 12 (3): 201-6.
  23. Ishikawa S., Taguchi M., Muraoka T., Sakurai Y., Kanda T., Takeuchi M. Changes in subfoveal choroidal thickness associated with uveitis activity in patients with Behçet’s disease. Br. J. Ophthalmol. 2014; 98 (11): 1508-13.
  24. Coskun E., Gurler B., Pehlivan Y., Kisacik B., Okumus S., Yayuspayi R. et al. Enhanced depth imaging optical coherence tomography findings in Behcet disease. Ocul. Immunol. Inflamm. 2013; 21 (6): 440-5.
  25. Mehta H., Sim D.A., Keane P.A., Zarranz-Ventura J., Gallagher K., Egan C.A. et al. Structural changes of the choroid in sarcoid- and tuberculosis-related granulomatous uveitis. Eye (Lond.). 2015; 29 (8): 1060-8.
  26. Güngör S.G., Akkoyun I., Reyhan N.H., Yeşilırmak N., Yılma-z G. Choroidal thickness in ocular sarcoidosis during quiescent phase using enhanced depth imaging optical coherence tomography. Ocul. Immunol. Inflamm. 2014; 22 (4): 287-93.
  27. Keane P.A., Allie M., Turner S.J. et al. Characterization of birdshot chorioretinopathy using extramacular enhanced depth optical coherence tomography. J.A.M.A. Ophthalmol. 2013; 131 (3): 341-50.
  28. Young M., Fallah N., Forooghian F. Choroidal degeneration in birdshot chorioretinopathy. Retina. 2015; 35 (4): 798-802.
  29. Vance S.K., Khan S., Klancnik J.M., Freund K.B. Characteristic spectral-domain optical coherence tomography findings of multifocal choroiditis. Retina. 2011; 31 (4): 717-23.
  30. Karampelas M., Sim D.A., Keane P.A. et al. Choroidal assessment in idiopathic panuveitis using optical coherence tomography. Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2013; 251 (8): 2029-36.
  31. Bittencourt M.G., Kherani S., Ferraz D.A., Ansari M., Nasir H., Sepah Y.J. et al. Variation of choroidal thickness and vessel diameter in patients with posterior non-infectious uveitis. J. Ophthal. Inflamm. Infect. 2014; 4: 14.
  32. Goldenberg D., Goldstein M., Loewenstein A., Habot-Wilner Z. Vitreal, retinal, and choroidal findings in active and scarred toxoplasmosis lesions: a prospective study by spectral domain optical coherence tomography. Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2013; 251 (8): 2037-45.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© ООО "Эко-Вектор", 2017


 


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».