Моделирование депривационной миопии в эксперименте

Автор(и)

  • И. Н. Михейцева ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)
  • Абдулхади Мохаммад ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)
  • А. А. Путиенко ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)
  • А. Г. Ковальчук ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)
  • C. Г. Коломийчук ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)
  • Т. И. Сироштаненко ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

DOI:

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh/2018/2/5055

Ключові слова:

депривационная миопия, ультразвуковое исследование, тонометрия, пахиметрия, крысы, эксперимент

Анотація

Актуальность. Миопия, которая ведет к снижению зрительных функций, является одной из самых актуальных проблем патологии органа зрения. В связи c распространенностью этого заболевания и неизученностью ряда вопросов его патогенеза, важна разработка моделей осевой миопии на животных, клиническая картина которых максимально приближена к человеку и позволяет изучать как патогенез близорукости, так и методы ее лечения. Поэтому цель работы состояла в исследовании параметров органа зрения при моделировании депривационной миопии у крыс в различных условиях освещения.

Материал и методы. Первая группа – интактные животные (10 животных). У животных второй группы депривационную миопию вызывали путем блефарорафии обоих глаз (15 животых). В третьей группе (15 животных) крысы также подвергались блефарорафии, но в отличие от второй группы, на протяжении 14 дней содержались в условиях сниженного освещения. Животные І и ІІ групп содержались этот же период в условиях природного освещения. По истечении данного срока с век снимали швы. Во всех группах после снятия швов с век были проведены тонометрия с помощью аппланационного тонометра Маклакова (плунжер весом 2 грамма с диаметром площадки 4 мм) и измерение толщины роговицы (пахиметр «Handy Pachymetr SP-100»). Через две недели после снятия швов с век всех животных выводили из эксперимента под наркозом и энуклеировали глазные яблоки. Объективным показателем развития миопии служил переднезадний размер глазных яблок (ПЗР), который измеряли с помощью ультразвукового исследования (in vivo) на приборе «Cinescan» фирмы Quantel Medical, и цифрового (Topex) штангенциркуля с точностью 0,02 мм (post mortem). Полученные данные обрабатывали с помощью программы Statistica 5.5. 

Результаты. Полученные данные об изменении параметров органа зрения при моделировании депривационной миопии у крыс раннего возраста в различных условиях освещения, а именно уровня офтальмотонуса, толщины роговицы, переднезаднего размера оси глазного яблока, свидетельствуют о более быстром прогрессировании заболевания при сниженном освещении. В этой группе животных изменения всех изученных показателей глазного яблока, имеющих причастность к процессу миопизации, были достоверно более выраженными (ВГД выше на 15,0%, ПЗР больше на 5,0 %) в сравнении с животными, у которых депривационную миопию вызывали в условиях природного освещения.

Выводы. Депривационную модель миопии у крыс двухнедельного возраста, которую вызывали путем блефарорафии в период интенсивного роста глазного яблока при сниженном освещении, можно рекомендовать для исследования структурно–функциональных особенностей прогрессирующей миопии и разработки патогенетически ориентированных способов лечения этого заболевания.

Посилання

Ferfilfain IL, Kryzhanovskaia TV, Alifanova TA, Topka EV. [Children disability associated with eye pathology in Ukraine, its causes and prevention] Oftalmol Zh. 1994;1:1-5. Russian.

Avetisov ES. [Myopia]. M.: Meditsina; 2002. 288 p. Russian.

Ivanova NV, Kondratiuk GI. [Acquired myopia: integration of risk factors of development and progression]. Tavricheskii medico-biologicheskii vestnik. 2013;16(3):171-176. Russian.

Howlett MHC, McFadden SA. Form-deprivation myopia in the guinea pig (Cavia porcellus).Vision Research. 2006;46:267-283. https://doi.org/10.1016/j.visres.2005.06.036

Beuerman RW, Maw SS, Tan DT et al. Myopia: animal models to clinical trials. Singapore World Scientific, 2010; 390 p.https://doi.org/10.1142/9789812832986

Schaeffel F, Feldkaemper М. Animal models in myopia research. Clin. Exp. Optom. 2015;98(6):507-17.https://doi.org/10.1111/cxo.12312

Shinohara K, Yoshida Т, Liu Н et al. Establishment of novel therapy to reduce progression of myopia in rats with experimental myopia by fibroblast transplantation on sclera. J. Tissue Eng. Regen. Med. 2017;11. https://doi.org/10.1002/term.2275

Bunin AYa. [Hemodynamics of the eye] Moscow: Meditsina; 1971. 196 p, Russian.

Levchenko OG, Drukman AB. [Relationship between anatomical-optical and functional parameters of the eye in myopia development]. Vestn Oftalmol. 1982;5:36-9. Russian.

Sorokina EV, Krasnogorskaya VN. [Research results of hemodynamic of eye for patients with high myopia and refractive amblyopia]. Dalnevostochnyi med. zhurnal. 2012;4:79-81. Russian.

Zavgorodnyaya NG, Baranovskaya TN. [Modelling of progressive myopia in experiment]. Oftalmol Zh. 1999;6:424-8. Russian.

Barkovskay TN. [Role of disorders of hemo- and hydrodynamics in the eye and development of their correction method (clinical and experimental study). Dissertation for Cand. Sc. (Med.): 14.01.18. Zaporozhye State Institute for Doctor's Postgraduate Training]. Zaporozhye; 2001. 151p. Russian.

Pankov OP, Komarov OS, Lebkova NG. [A method of myopia modelling: USSR Patent No 1573466, MPK: МПК: G09B 23/28]. Otkrytiia i izobreteniia. 1990;23:220. Russian.

Wallman J, Turkel J, Trachtman J. Extreme myopia produced by modest change in early visual experience. Science. 1978;201(29):1249-51.https://doi.org/10.1126/science.694514

Napper GA, Brennan NA, Barrington М et al. The duration of normal visual exposure necessary to prevent form deprivation myopia in chicks. Vis. Res. 1995;35:1337-44.https://doi.org/10.1016/0042-6989(94)00226-C

McFadden SA, Howlett МН, Mertz JR et al. Acute effects of dietary retinoic acid on ocular components in the growing chick. Exp. Eye Res. 2006; 83(4):949-61.https://doi.org/10.1016/j.exer.2006.05.002

Chen ZQ, Lin JJ, Ye PP et al. Coexistent choroidal neovascular membrane and macular hole in pathologic myopia: a long follow-up clinical outcome and literature review. Internat. J. Ophthalmology. 2013;6(6):884-7.

Shih Y-F, Fitzgerald MEC, Norton TT et al. Reduction in choroidal blood flow occurs in chicks wearing goggles that induce eye growth toward myopia. Curr. Eye Res. 1993;12:219-27.https://doi.org/10.3109/02713689308999467

Ulyanova NA, Venger LV, Dumbrova NE, Molchanyuk NI. [Ultrastructural changes in the retina in a form deprivation myopia model]. Visnyk morfologii. 2014;20(2):293-5. Russian.

Wildsoet O, Wallman J. Choroidal and scleral mechanisms of compensation for spectacle lenses in chicks. Vision Res. 1995;35(9):1175-94.https://doi.org/10.1016/0042-6989(94)00233-C

Ulyanova NA. [High axis myopia: pathogenesis, diagnostics, prevention, and treatment (clinical and experimental study): Author's thesis for Dr. Sc. (Med.): 14.01.18 Ophthalmology]. Odesa; 2015. 32p, Ukrainian.

Fang F, Pan М, Yan Т et al. The role of cGMP in ocular growth and the development of form-deprivation myopia in guinea pigs. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2013;54(13):7887-902.https://doi.org/10.1167/iovs.13-11999

Ulyanova NA, Dumbrova NI, Molchanyuk NI. [Morphological changes in the sclera in a myopia model]. Morfologiia. 2014;8(2):72-6. Russian.https://doi.org/10.26641/1997-9665.2014.2.72-76

Lin Z, Chen Х, Ge J et al. Effects of direct intravitreal dopamine injection on sclera and retina in form-deprived myopic rabbits. J. Ocul. Pharmacol. Ther. 2008;24:543-50.https://doi.org/10.1089/jop.2008.0041

McMahon G, Zayats Т, Chen YP et al. Season of birth, daylight hours at birth, and high myopia. Ophthalmology. 2009;116: 468-73.https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2008.10.004

Wang Y, Ding Н, Stell WK et al. Exposure to Sunlight Reduces the Risk of Myopia in Rhesus Monkeys. PLoS ONE. 2015;10(6):e0127863. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127863

Scott A, Collins MJ, Vincent SJ. Light Exposure and Eye Growth in Childhood. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2015;56:6779-87.https://doi.org/10.1167/iovs.14-15978

Khoshang KhA, Soldatova AM. [Retinal sensitivity and thickness in progressive myopia]. Oftalmol Zh. 2001;6:42-4. Russian.

Elsheikh A, Gunvant Р, Jones SW, Pye D, Garway-Heath D. Correction Factors for Goldmann Tonometry. J. Glaucoma. 2013;22(2):156-63.https://doi.org/10.1097/IJG.0b013e3182312010

Jesus DA, Majewska M, Krzyżanowska-Berkowska P, Iskander DR. Influence of eye biometrics and corneal micro-structure on noncontact tonometry. PLoS ONE;12(5): e0177180. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177180

Iomdina EN, Bauer SM, Kotlyar KE. Neroev VV, the Editor. [Biomechanics of the eye: theoretical aspects and clinical appendencies]. Moscow: Real Time; 2015. 208p. Russian.

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-01-14

Як цитувати

[1]
Михейцева, И.Н. et al. 2026. Моделирование депривационной миопии в эксперименте. Ukrainian Journal of Ophthalmology . 2 (Січ 2026), 50–55. DOI:https://doi.org/10.31288/oftalmolzh/2018/2/5055.

Номер

Розділ

Експериментальні дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.