Morphological examination of the eye’s drainage system after manual trabeculotomy ab interno

Cover Page

Cite item

Full Text

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

Abstract

BACKGROUND: Investigation of morphological changes in the trabecular meshwork after manual trabeculotomy may support the hypotensive effect of this procedure.

AIM: The study aimed to assess changes in the trabecular meshwork of the anterior chamber angle after experimental modeling of ex vivo manual trabeculotomy.

METHODS: After experimental modeling of ex vivo manual trabeculotomy, morphology of the trabecular meshwork of 4 cadaver eyes was studied using scanning electron microscopy, and aqueous outflow was visualized in 4 cadaver eyes using an injection technique.

RESULTS: Analysis of scanning electron microscopy results showed that manual trabeculotomy leads to partial shedding of the uveal meshwork, leaving corneal endothelium completely intact. The injection technique demonstrated that the dispersed dye is found at all levels of trabecular outflow in the area of trabecular meshwork scraping compared with the intact area, where the dye spread is limited by the trabecular meshwork and Schlemm canal.

CONCLUSION: This experimental study of the trabecular meshwork after manual trabeculotomy suggests a possible improvement in aqueous outflow.

About the authors

Olga G. Makarova

S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution

Author for correspondence.
Email: olgamol86@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6659-3318
SPIN-code: 2987-0608

Cheboksary Branch, MD

Russian Federation, Cheboksary

Dmitry S. Ostrovsky

S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution

Email: ostrovskiyds@mntk.ru
ORCID iD: 0000-0002-2817-7102
SPIN-code: 9947-6481

Cand. Sci. (Biology)

Russian Federation, Moscow

Timur Z. Kerimov

S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution

Email: timkerimov2014@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-8967-6370
SPIN-code: 1297-9373

MD, Cand. Sci. (Medicine)

Russian Federation, Moscow

Sergey A. Borzenok

S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; Russian University of Medicine

Email: Borzenok@mntk.ru
ORCID iD: 0000-0001-9160-6240
SPIN-code: 1054-0164

MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences

Russian Federation, Moscow; Moscow

Anna V. Shatskikh

S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution

Email: avsatik07@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-3437-8162
SPIN-code: 1751-9815

MD, Cand. Sci. (Medicine)

Russian Federation, Moscow

Nadezhda Yu. Gorbunova

S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; Postgraduate Doctors Training Institute

Email: ngorbunova_21@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7388-5634
SPIN-code: 5553-5263

Cheboksary Branch, MD, Cand. Sci. (Medicine)

Russian Federation, Cheboksary; Cheboksary

Nadezhda A. Pozdeyeva

S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution; Postgraduate Doctors Training Institute

Email: npozdeeva@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3637-3645
SPIN-code: 2878-7280

Cheboksary Branch, MD, Dr. Sci. (Medicine)

Russian Federation, Cheboksary; Cheboksary

References

  1. Nesterov AP. Primary open-angle glaucoma: pathogenesis and principles of treatment. Russian journal of clinical ophthalmology. 2000;1(1):4–5. (In Russ.)
  2. Agafonova VV, Barinov EF, Frankowska-Gerlak MZ, et al. Pathogenesis of open-angle glaucoma in pseudoexfoliation syndrome (literature review). Oftalmologiya. 2010;(3):106–114. (In Russ.)
  3. Konstas AGP, Tsironi S, Ritch R. Сurrent concepts in the pathogenesis and management of exfoliation syndrome and exfoliative glaucoma. Comp Ophthalmol Update. 2006;7(3):131–141.
  4. Schlotzer-Schrehardt U, Kuchle M, Junemann A, Naumann G. Relevance of the pseudoexfoliation syndrome for the glaucomas. Der Ophthalmologe. 2002;99(9):683–690. doi: 10.1007/s00347-002-0702-1
  5. Koshits IN, Svetlova OV, Kotlyar KE, et al. Biomechanical analysis of traditional modern concepts of the pathogenesis of primary open-angle glaucoma. Glaucoma. 2005;(1):41–59. (In Russ.)
  6. Fea AM. Phacoemulsification versus phacoemulsification with microbypass stent implantation in primary open-angle glaucoma: randomized double-masked clinical trial. J Cataract Refract Surg. 2010;36(3):407–412. doi: 10.1016/j.jcrs.2009.10.031
  7. Petrov SYu, Vostrukhin SV, Aslamazova AE, Sherstneva LV. Modern methods of minimally invasive glaucoma surgery. Russian annals of ophthalmology. 2016;132(3):96–102. doi: 10.17116/oftalma2016132396-102 EDN: WCZGMR
  8. Francis В. Trabectome combined with phacoemulsification versus phacoemulsification alone: a prospective, non-randomized controlled surgical trial. Clin Surg J Ophthalmol. 2010;28(10):1–7.
  9. Grieshaber MC, Grieshaber HR, Stegmann R. A new expander for Schlemm canal surgery in primary open-angle glaucoma-interim clinical results. J Glaucoma. 2016;25(8):657–662. doi: 10.1097/IJG.0000000000000397
  10. Kaplowitz K, Schuman JS, Loewen NA. Techniques and outcomes of minimally invasive trabecular ablation and bypass surgery. Br J Ophthalmol. 2014;98(5):579–585. doi: 10.1136/bjophthalmol2013-304256
  11. Kaplowitz K, Bussel II, Honkanen R, et al. Review and meta-analysis of ab-interno trabeculectomy outcomes. Br J Ophthalmol. 2016;100(5):594–600. doi: 10.1136/bjophthalmol-2015-307131
  12. Habash A, Alrushoud M, Al Abdulsalam O, et al. Combined gonioscopy-assisted transluminal trabeculotomy (GATT) with Ab interno canaloplasty (ABiC) in conjunction with phacoemulsification: 12-month outcomes. Clin Ophthalmol. 2020;14:2491–2496. doi: 10.2147/OPTH.S267303
  13. Ivanov DI, Nikulin ME. Trabeculotomy ab interno as a hypotensive component in a combined surgery of a cataract with a glaucoma. National Journal Glaucoma. 2011;(3):34–38. EDN: RUHKZZ
  14. Trubilin VN, Haira NA. A novel method of combined phacoemulsification and vacuum trabeculoplasty ab interno. Ophthalmology in Russia. 2014;11(1):28–36. doi: 10.18008/1816-5095-2014-1-28-37 EDN: SAYHYL
  15. Avetisov SE, Petrov SYu, Kravchik MV. Electron microscopy of human trabecular meshwork in normal and glaucomatous eyes. National Journal Glaucoma. 2018;17(2):84–89. doi: 10.25700/NJG.2018.02.08 EDN: XSNQXJ
  16. Sampaolesi R, Argento C. Scanning electron microscopy of the trabecular meshwork in normal and glucomatous eyes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1977;16(4):302–314.
  17. Chaudhry HA, Dueker DK, Simmons RJ, et al. Scanning electron microscopy of trabeculectomy specimens in openangle glaucoma. Am J Ophthalmol. 1979;88(1):78–92. doi: 10.1016/0002-9394(79)90759-1
  18. Dueker DK. Surgical specimens in open-angle glaucoma. Ann Ophthalmol. 1980;12(9):1070–1072.
  19. Quigley HA, Addicks EM. Scanning electron microscopy of trabeculectomy specimens from eyes with open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol. 1980;90(6):854–857. doi: 10.1016/s0002-9394(14)75200-6
  20. Gieser DK, Tanenbaum M, Smith ME, et al. Amorphous coating in open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol. 1981;92(1):130–133. doi: 10.1016/s0002-9394(14)75924-0
  21. Maglio M, McMahon C, Hoskins D, Alvarado J. Potential artifacts in scanning electron microscopy of the trabecular meshwork in glaucoma. Am J Ophthalmol. 1980;90(5):645–653. doi: 10.1016/s0002-9394(14)75131-1
  22. Potau CM, Canals M, Costa J, et al. Obstruction of trabecular orifices in primary open-angle glaucoma. Eur J Anat. 2002;6(2):75–81.
  23. Murphy CG, Johnson M, Alvarado JA. Juxtacanalicular tissue in pigmentary and primary open-angle glaucoma. The hydrodynamic role of pigment and other constituents. Arch Ophthalmol. 1992;110(12):1779–1785. doi: 10.1001/archopht.1992.01080240119043
  24. Patent RU No. 221450/19.04.2023. Byul. No. 31. Gorbunova NA, Makarova OG, Pozdeeva NA. Instrument for mechanical trabeculocleaning in combined treatment of glaucoma and complicated cataract. Available from: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet (In Russ.)
  25. Tumanyan NR, Ivanova ES, Luybimova TS, et al. Morphologic changes in trabecular meshwork after selective laser trabeculoplasty (M.A. Latina) and selective laser activation of the trabecular. Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2010;(3):39–42. EDN: PXQZYV
  26. Zolotarev AV, Karlova EV, Nikolaeva GA. The role of the trabecular meshwork in the implementation of uveoscleral outflow. Russian journal of clinical ophthalmology. 2006;7(2):67–70. (In Russ.)

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Scanning electron microscopy. Trabecular meshwork and corneal endothelium. Main group. Magnification ×100.

Download (149KB)
3. Fig. 2. Scanning electron microscopy. Corneoscleral part of the trabecular meshwork. Main group. Magnification ×500.

Download (140KB)
4. Fig. 3. Scanning electron microscopy. Corneal endothelium. Main group. Magnification ×300.

Download (131KB)
5. Fig. 4. Scanning electron microscopy. Trabecular meshwork and corneal endothelium. Control group. Magnification ×100.

Download (141KB)
6. Fig. 5. Scanning electron microscopy. Uveal part of the trabecular meshwork. Control group. Arrows indicate pigment granules. Magnification ×500.

Download (138KB)
7. Fig. 6. Scanning electron microscopy. Corneal endothelium. Control group. Magnification ×500.

Download (128KB)
8. Fig. 7. Histological specimen of the drainage ducts of the eyeball. Main group. CC — collecting ducts; SC — Schlemm's canal; TM — trabecular meshwork. The arrow indicates black granules of the dye. Stained with hematoxylin and eosin. Magnification ×200.

Download (342KB)
9. Fig. 8. Histological specimen of the episclera of the eyeball. Main group. Arrows indicate black granules of the dye. Stained with hematoxylin and eosin. Magnification ×200.

Download (273KB)
10. Fig. 9. Histological specimen of the drainage ducts of the eyeball. Control group. CC — collecting ducts; SC — Schlemm's canal; TM — trabecular meshwork. Arrows indicate black dye granules. Hematoxylin and eosin staining. Magnification ×200.

Download (319KB)
11. Fig. 10. Histological preparation of the episclera of the eyeball. Control group. Stained with hematoxylin and eosin. Magnification ×200.

Download (241KB)

Copyright (c) 2025 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».