Comprehensive treatment of patients with autoimmune thyroiditis using laser technologies

Cover Page

Cite item

Full Text

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

Abstract

Background. The frequency of autoimmune thyroiditis reaches up to 40% among all thyroid gland diseases and ranks second among endocrinological diseases.

Aim. Carrying out a comparative evaluation of the effectiveness of laser photodynamic therapy and traditional conservative treatment in diffuse form of autoimmune thyroiditis.

Material and methods. The work is based on the examination and treatment data of 235 patients hospitalized in the Scientific Center of Surgery named after M.A. Topchubashov for the period from 2008 to 2021. Patients were divided into two groups based on the applied methods of treatment. Patients of the main group (106 people, 45.1%) received sessions of laser photodynamic therapy in combination with intravenous laser blood irradiation with low-intensity laser radiation. Patients in the control group (129 people, 54.9%) received a course of conservative therapy in combination with sessions of intravenous laser blood irradiation with low-intensity laser radiation. To test the statistical significance of differences in the concentrations of thyroid hormones, pituitary gland and antibodies to thyroid tissues in the blood serum of patients before and on the 15th day after treatment, Pearson's χ2 test was used. In each group, the mean values of the analyzed clinical parameters, their mean error (±m), 95% confidence interval, and the significance of intergroup differences were calculated according to Pearson's χ2, Mann–Whitney U, and Student's t criteria. Differences were considered statistically significant at p <0.050.

Results. In the main group on the 5th day of treatment, normalization of the main indicators of the inflammatory response occurred in 26 (24.5%) patients, in the control group — in 16 (12.4%) patients (χ2=5.9, p=0.010). In patients of the main group, the levels of antibodies to thyroperoxidase on the 15th day after treatment, compared with their values before treatment, decreased by 5.65 times (t=8.4, p ≤0.001), the content of thyroid-stimulating hormone decreased by 2.18 times (t=6.9, p ≤0.001), free thyroxine increased 2 times (t=3.4, p ≤0.01), free triiodothyronine increased 1.71 times (t=1.4, p ≥0.05). The average values of antibodies to thyroperoxidase in the main group after treatment were within the normal range (31.57±5.75 IU/ml).

Conclusion. The use of laser photodynamic therapy provides the best results in the treatment of patients with diffuse autoimmune thyroiditis.

About the authors

Fatta G. Sadikhov

Scientific Center of Surgery named after M.A. Topchubashov

Author for correspondence.
Email: fetta.sadixov@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-6779-8796

M.D., Cand. Sci. (Med.), Researcher, Depart. of Endocrine Surgery

Azerbaijan, Baku, Azerbaijan

References

  1. Rozhko VA. Current state of the autoimmune thyroiditis problem. Health and ecology issues. 2019;(2):4–13. (In Russ.)
  2. Boldyreva YV, Lebedev IA, Kruchinin EV, Alekberov RI, Tarasov DO, Tyapkin AV, Kozlov MV, Akhmetianov MA, Lukashenok AV, Mokin EA, Fidomatova ZSh. A unified approach to patient management with autoimmune thyroiditis (literature review). Uralskiy meditsinskiy zhurnal. 2019;(7):110–113. (In Russ.) doi: 10.25694/URMJ.2019.07.25.
  3. Menkov AV. Surgical treatment of autoimmune thyroiditis. Modern technologies in medicine. 2011;(2):103–105. (In Russ.)
  4. Samsonova AM, Levin AV, Gavrilova NA. Computer reflexotherapy in the rehabilitative treatment of patients with chronic autoimmune thyroiditis, hypothyroidism. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy. Elektronnyy zhurnal. 2016;(4):159–164. (In Russ.)
  5. Kim KW, Park YJ, Kim EH, Park SY, Park DJ, Ahn SH, Park DJ, Jang HC, Cho BY. Elevated risk of papillari thyroid cancer in Korean patients with Hashimoto’s thyroiditis. Head Neck. 2011;33(5):691–695. doi: 10.1002/hed.21518.
  6. Ryabchenko EV, Shipkova IN. Indications for surgical treatment of patients with a diagnosis of “autoimmune thyroiditis with nodulation”. Kubanskiy nauchnyy meditsinskiy vestnik. 2012;(1):141–144. (In Russ.)
  7. Nikonova LV, Davydchik EV, Tishkovskiy SV, Gadomskaya VI. Thyroid disease and pregnancy. Part I. Autoimmune thyroiditis, hypothyroidism, thyrotoxicosis in pregnancy: modern methods of diagnosis and treatment. Journal of the Grodno State Medical University. 2016;(1):82–87. (In Russ.)
  8. Titova LYu. Laser therapy of the thyroid gland in the autoimmune thyroiditis in women with menstrual disorders. Laser medicine. 2016;20(3):73. (In Russ.)
  9. Shidlovskyi VA, Shidlovskyi AV, Sheremet VI, Tverdokhlib VI. Hashimoto’s thyroiditis — a therapeutic or surgical problem? (literature review). International Journal of Endocrinology. 2020;16(3):245–250. (In Russ.) doi: 10.22141/2224-0721.16.3.2020.205274.
  10. Ghorbani J, Rahban D, Aghamiri S. Photosensitizers in antibacterial photodynamic therapy: An overview. Laser Ther. 2018;27(4):293–302. doi: 10.5978/islsm.27_18-RA-01.
  11. Stranadko EPh, Malova TL, Volgin VN, Ryabov MV. Laser photodynamic therapy — a new medical technology for treating skin cancer at “uncomfortable” critical locations. Laser medicine. 2016;20(4):5–8. (In Russ.)
  12. Radjabov AA, Derbenev VA, Ismailov GI, Spokoiny AL. Antibacterial photodynamic therapy of purulent wounds in soft tissues. Laser medicine. 2017;21(2):46–49. (In Russ.)
  13. Tolstykh PI. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty fotodinamicheskoy terapii ran razlichnogo geneza. Prolegomeny. (Theoretical and practical aspects of photodynamic therapy of wounds of various origins. Prolegomena.) Tolstykh PI, editor. Moscow: Altair; 2012. p. 247–249. (In Russ.)
  14. Aristarkhov RV, Aristarkhov VG, Puzin DA, Ugolnikova EV. Comparative aspects of traditional therapy and laser therapy for the treatment of subacute thyroiditis de quervain. Laser medicine. 2016;20(4):19–24. (In Russ.)
  15. Li A, Liang C, Xu L, Wang Y, Liu W, Zhang K, Liu J, Shi J. Boosting 5-ALA-based photodynamic therapy by a liposomal nanomedicine through intracellular iron ion regulation. J Acta Pharm Sin B. 2021;11(5):1329–1340. doi: 10.1016/j.apsb.2021.03.017.
  16. Stranadko EF, Kuleshov IYu, Karakhanov GI. Photodynamic effect on pathogenic microorganisms. Laser medicine. 2010;14(3):52–56. (In Russ.)

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Рис. 1. Ультразвуковая картина щитовидной железы. Правая и левая доли (поперечная и продольная проекции)

Download (43KB)

© 2022 Eco-Vector





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».