Особенности морфологических изменений структуры сетчатки зоны фовеа по данным спектральной оптической когерентной томографии и их связь с остротой зрения после контузии глазного яблока

Автор(и)

  • Н. П. Грубник ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса(Украина)
  • Т. А. Красновид ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса(Украина)
  • В. В. Вит ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса(Украина)

DOI:

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh20464146

Ключові слова:

структури сітківки, фовеа, гострота зору, контузія очного яблука, спектральна оптична когерентна томографія

Анотація

Вступ: Контузія очного яблука являється однією з важливих проблем офтальмології.

Мета: вивчити особливості морфологічних змін сітківки зони фовеа за даними спектральної оптичної когерентної томографії та їх зв'язок з гостротою зору після контузії очного яблука.

Матеріал і методи. Під наглядом знаходились 43 хворих з контузією очного яблука. За допомогою спектральної оптичної когерентної томографії оцінювались морфологічні зміни шарів сітківки в зоні фовеа: в зовнішньому ядерному шарі, в зовнішній пограничній мембрані, еліпсоїді внутрішніх сегментів фоторецепторів, контактному циліндрі колбочок, пігментному епітелії сітківки. Також вивчався зв'язок цих змін з гостротою зору.

Результати. Виявлено сильний зворотній корреляційний зв'язок гостроти зору з характером змін зовнішньої пограничної мембрани (г =—0,89; р= 0,00001), еліпсоїда внутрішніх сегментів фоторецепторів (г=—0,90; р=0,00001), контактного циліндру колбочок (г= —0,77; р=0,00001), піг-ментного епітелію сітківки (г=—0,70; р=0,00001), зовнішнього ядерного шару (гз =—0,73;р=0,00001).

Висновок. У віддалений період гострота зору у хворих з контузією очного яблука залежить від стану зовнішньої пограничної мембрани, еліпсоїда внутрішніх сегментів фоторецепторів, контактного циліндру колбочок, пігментного епітелію сітківки, зовнішнього ядерного шару.

Посилання

1.Vit VV. The structure of the human visual system. Odessa: Astroprint; 2010. 664 p.

2.Gundorova RA, Neroev VV, Kashnikov VV. Traumas of the eye. Moscow; 2009. 553 p.

3.Dumbrova NE, Vit VV, Krasnovid TA, Molchanyuk NI, Grubnik NP. Ultrastructural changes of chorioretinal complex in experimental model of eye contusion in rabbits. Oftalmol Zh. 2013; 5: 67- 72. Russian. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201356772

4.Blanch RJ et al. Neuroretinal cell death in a murine model of closed globe injury: pathological and functional characterization. RJ Blanch Invest Ophthalmol Vis Sci.2012;53:7220-6.https://doi.org/10.1167/iovs.12-9887

5.Drexler W et al. Enhanced visualization of macular pathology with the use of ultrahigh-resolution optical coherence tomography. Arch Ophthalmol. 2003;121:695-706.https://doi.org/10.1001/archopht.121.5.695

6.Gloesmann M et al. Histologic correlation of pig retina radial stratification with ultrahigh-resolution op¬tical coherence tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci.2003;44:1696-703.https://doi.org/10.1167/iovs.02-0654

7.Ko TH Comparison of ultrahigh- and standard-resolution optical coherence tomography for imaging macular hole pathology and repair. TH Ko et al. Ophthalmol-ogy.2004; Nov 111(11):2033- 43.https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2004.05.021

8.Mansour AM, Green WR, Hogge C. Histopathology of commotio retinae. Retina.1992;12:24-8.https://doi.org/10.1097/00006982-199212010-00006

9.Oh J et al. Commotio retinae with spectraldomain optical coherence tomography. Retina.2011;31:2044- 9.https://doi.org/10.1097/IAE.0b013e31820f4bb4

10.Puche N et al. High-resolution spectral domain optical coherence tomography features in adult onset foveomacular vitelliform dystrophy. Br J Ophthalmol. 2010;94:1190- 6.https://doi.org/10.1136/bjo.2009.175075

11.Saleh M et al. Long-term outcomes of acute traumatic maculopathy. Retina. 2011;31:2037- 43.https://doi.org/10.1097/IAE.0b013e31820e8d78

12.Sipperley JO, Quigley HA, Gass DM. Traumatic retinopathy in primates. The explanation of commotio retinae. Arch Ophthalmol. 1978; 96: 2267- 73.https://doi.org/10.1001/archopht.1978.03910060563021

13.Souza-Santos F et al. Spectral domain optical coherence tomography in patients with commotio retinae. Retina.2012;32:711-718.13.https://doi.org/10.1097/IAE.0b013e318227fd01

14.Spaide RF, Curcio CA. Anatomical correlates to the bands seen in the outer retina by optical coherence tomography: Literature Review and Model. Retina. 2011;Sep 31(8):1609- 19.https://doi.org/10.1097/IAE.0b013e3182247535

15.Srinivasan VJ et al. Noninvasive volumetric imaging and morphometry of the rodent retina with high-speed, ultrahigh-resolution optical coherence tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006;47:5522- 8.https://doi.org/10.1167/iovs.06-0195

16.Srinivasan VJ et al. Characterization of outer retinal morphology with high-speed, ultrahigh-resolution optical coherence tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci.2008;49:1571-9.https://doi.org/10.1167/iovs.07-0838

17.Zawadzki RJ et al. Adaptive-optics optical coherence tomography for highresolution and high-speed 3D retinal in vivo imaging. Opt Express. 2005;13:8532- 46.https://doi.org/10.1364/OPEX.13.008532

Завантаження

Опубліковано

2014-12-28

Номер

Розділ

Питання клінічної офтальмології

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>