Зміни оптичної щільності макулярного пігменту після двох курсів низькоенергетичної світлової терапії у хворих з сухою формою вікової дегенерації макули

Автор(и)

  • А. М. Сергієнко Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; Київська міська клінічна лікарня № 9; Київ (Україна)
  • Н. О. Дзюба Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; Київська міська клінічна лікарня № 9; Київ (Україна)
  • О. С. Пекарик Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; Київська міська клінічна лікарня № 9; Київ (Україна)

DOI:

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201444044

Ключові слова:

вікова дегенерація макули, оптична щільність макуляр­ного пігменту, низькоенергетична світлова терапія

Анотація

Введение. Уровень ксантофильной защиты сетчатки зависит от оптичес­кой плотности макулярного пигмента (ОПМП).

Цель. Исследовать изменения ОПМП у больных с сухой формой ВДМ после двух курсов низкоэнергетической световой терапии.

Материал и методы. Основную группу составили 90 пациентов (152 гла­за), которые проходили два курса низкоэнергетической световой терапии с интервалом в 6месяцев. Первую контрольную группу составили 75 паци­ентов (136 глаз), прошедшие два курса консервативной терапии в условиях стационара с интервалом в 6месяцев. Вторую контрольную группу соста­вили 20 пациентов (36 глаз), которые не проходили лечение, а наблюдались в сроки 1, 3, 6 месяцев. ОПМП измерялась методом гетерохроматической флик-фотометрии.

Результаты. Через бмесяцев после первого курса лечения ОПМП в осно­вной группе превысила показатели в первой контрольной группе на 0,075, во второй контрольной группе на 0,079. Через 6 месяцев после второго курса лечения ОПМП в основной группе превысила показатели в первой контр­ольной группе на 0,149,р<0,05.

Выводы. Низкоэнергетическая световая терапия повышает ОПМП у больных с сухой формой ВДМ после первого и второго курсов лечения. На­ибольший уровень ОПМП зафиксирован через 1 месяц после первого и вто­рого курсов низкоэнергетической световой терапии. ОПМП у пациентов контрольных групп уменьшилась.

Посилання

1. Venger LV. Efficacy of potostimulation with monochromatic pulsed light in restorative treatment of amblyopia patients. Odeskii med. Zhurnal. 2001;3:82-6. Ukrainian.

2. Guzun OV. Effectiveness of low-intensity laser radiation in the treatment of dry central atherosclerotic chorioretinal dystrophy: thesis for Candidate of Med Science: 14.01.18. Odessa; 2002. 163 p.

3. Kulyakin MI, Paramei VT, Klyutsevaia EI, Savostenko IG. Light therapy for high complicated myopia. Oftalmol Zh. 1981;1:228- 31. Russian.

4. Kulyakin MI, Klyutsevaia EI, Paramei VT, Savostenko IG. Phototherapy of partial atrophy of the optic nerve. Oftal­mol Zh. 1982;3:159- 62. Russian.

5. Leonova ES, Shchekotov EV, Kolina IV. Procedures for determining the value of the optical density of the macular pigment in maintaining career longevity of railway work­ers. Problemy stardartizatsii v zdravookhranenii. 2010;5-6:55-60. Russian.

6. Leus NF, Metelitsina IL, Linnik LA. Effect of low-energy radiation of helium-neon laser on lysosomal hydrolytic en­zymes of the retina. Oftalmol Zh. 1989;2:6-11. Russian.

7. Linnik LA, Usov NI, Baronetskaia IL. Stimulation of functioning activity of the eye tissue by laser radia­tion. Theses of V Congress of ophthalmologists of the USSR. M.1979;3:126-7.

8. Lobko VV, Karu TJ, Letokhov VS. Is coherence of low-intensity laser light essential when it impacts on biologi­cal objects? Biofizika. 1985;XXX(32/2):366- 71. Rus­sian.

9. Marchenkova TYe, Mironova EM, Golubtsov KV, Arnol-dova MV. Using chromatic impulse photo stimulation in the treatment of the retina and optic nerve. Oftalmol Zh. 2006;3(2):27- 30. Russian.

10. Mironova EM. Magaramov DA, Pavlova ON, Futoryan LM. Effect of laser stimulation on functional state of the retinal pigmented epithelium. Oftalmokhirurgiia. 1991;2:57-8. Russian.

11. Pasyechnikova NV. Laser treatment in pathology of the eye fundus. K.: Naukova dumka; 2007. 206 p.

12. Soldatova AM. The role of free radical redox processes and visible light in the pathogenesis of sclerotic macular degen­eration and its differentiated treatment. Author's thesis for Doctor of Med Science: 14.01.08. Odessa; 1992. 36 p.

13. Tsibulin OS, Yakimenko IL. Effects of monochromatic visible light on mitochondrial energy system. Ukr. Biokhim. Zhurnal. 2006;78(5):16- 20. Ukrainian.

14. Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized placebo-controlled clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E, beta-carotene and zinc for age-related macular degeneration and vision loss. Arch. Ophthalmol. 2001;119:1417-36. https://doi.org/10.1001/archopht.119.10.1417

15. Armstrong GA, Hearst JE. Genetics and molecular biology of carotenoid pigment biosynthesis. FASEB J.1996;10(2):228-37. https://doi.org/10.1096/fasebj.10.2.8641556

Завантаження

Опубліковано

2026-08-12

Номер

Розділ

Питання клінічної офтальмології

Як цитувати

1.
Зміни оптичної щільності макулярного пігменту після двох курсів низькоенергетичної світлової терапії у хворих з сухою формою вікової дегенерації макули. Ukr. j. ophthalmol. [інтернет]. 12, Серпень 2026 [цит. за 24, Серпень 2026];(4):40-4. доступний у: https://ua.ozhurnal.com/index.php/files/article/view/1163

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають