Preview

Российский офтальмологический журнал

Расширенный поиск

Патогенетические механизмы макулярных разрывов: обзор текущих исследований

https://doi.org/10.21516/2072-0076-2023-16-2-183-187

Аннотация

Обзор литературы посвящен одной из актуальных проблем витреоретинальной хирургии — сквозным макулярным разрывам. Представлены различные теории и современный взгляд на патогенетические механизмы формирования макулярных разрывов, их классификация.

Об авторах

Р. Р. Файзрахманов
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Россия

Ринат Рустамович Файзрахманов, д-р мед. наук, заведующий Центра офтальмологии,

ул. Нижняя Первомайская, 70, Москва, 105203



О. А. Павловский
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Россия

Олег Александрович Павловский, канд. мед. наук, врач-офтальмолог Центра офтальмологии,

ул. Нижняя Первомайская, 70, Москва, 105203



Г. О. Карпов
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Россия

Григорий Олегович Карпов, врач-офтальмолог Центра офтальмологии,

ул. Нижняя Первомайская, 70, Москва, 105203



Список литературы

1. Нероев В.В. Анализ первичной офтальмологической медико-санитарной помощи в Российской Федерации. Российская офтальмология онлайн. 2016; 23. https://eyepress.ru/article.aspx?22646

2. Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А., Ларина Е.А. Способ закрытия макулярных разрывов с частичным сохранением внутренней пограничной мембраны. Вестник офтальмологии. 2020; 136 (1): 73–9. doi:10.17116/oftalma202013601173

3. Арсютов Д.Г., Андреев А.Н. Хирургическая тактика при лечении больших и гигантских макулярных разрывов. Точка зрения. Восток — Запад. 2016; 1: 97–8.

4. Knapp H. Uber isolorite zereisseungen der aderhaut in folge von traumen auf dem augapfel. Arch Augenheilk. 1869; 1: 23–8.

5. Kuhnt H. Uber eine eigentumliche Veranderung der Netzhaut ad maculam. Z. Augenheilk. 1900; 3: 34-45.

6. Schepens CL. Fundus change cused by alteration of the vitreous body. Am J Ophthalmol. 1955; 39 (5): 631–3. doi: 10.1016/0002-9394(55)90033-7

7. Gass JD. Reappraisal of biomicroscopic classification of stages of development of a macular hole. Am J Ophthalmol. 1995; 119 (6): 752–9. doi: 10.1016/s0002-9394(14)72781-3

8. Gass JD. M ller cell cone, an overlooked part of the anatomy of the fovea centralis: hypotheses concerning its role in the pathogenesis of macular hole and foveomacular retinoschisis. Arch Ophthalmol. 1999; 117 (6): 821–3. doi: 10.1001/archopht.117.6.821

9. Gaudric A, Massin P, Paques M, et al. Autologous platelet concentrate for the treatment of full-thickness macular holes. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1995; 233 (9): 549–54. doi: 10.1007/BF00404704

10. Алпатов С.А., Щуко А.Г., Малышев В.В. Классификация идиопатических макулярных разрывов сетчатки. Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2004; 47 (6): 56–9.

11. Щуко А.Г., Малышев В.В. Оптическая когерентная томография в диагностике глазных болезней. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2010.

12. Шпак А.А., Огородникова С.Н. Эпиретинальные мембраны у больных с односторонними идиопатическими макулярными разрывами. Вестник офтальмологии. 2009; 125 (4): 18–21.

13. Duker JS, Kaiser PK, Binder S, et al. The International Vitreomacular Traction Study Group classification of vitreomacular adhesion, traction, and macular hole. Ophthalmology. 2013; 120 (12): 2611–9. doi: 10.1016/j.ophtha.2013.07.042

14. Gattoussi S, Buitendijk GHS, Peto T, et al. The European Eye Epidemiology spectral-domain optical coherence tomography classification of macular diseases for epidemiological studies. Acta Ophthalmol. 2019; 97 (4): 364–71. doi: 10.1111/aos.13883

15. John VJ, Flynn HW, Smiddy WE, et al. Clinical course of vitreomacular adhesion managed by initial observation. Retina. 2014; 34 (3): 442–6. doi: 10.1097/IAE.0b013e3182a15f8b

16. Liu JJ, Witkin AJ, Adhi M, et al. Enhanced vitreous imaging in healthy eyes using swept source optical coherence tomography. PLoS One. 2014; 9 (7): e102950. doi: 10.1371/journal.pone.0102950

17. Sebag J. Structure, function, and age-related changes of the human vitreous. Bull Soc Belge Ophtalmol. 1987; 223 (1): 37–57. doi: 10.1007/978-1-4757-1901-7_3

18. Worst JG, Los LI. Comparative anatomy of the vitreous body in rhesus monkeys and man. Doc Ophthalmol. 1992; 82 (1-2): 169–78. doi: 10.1007/BF00157007

19. Le Goff MM, Bishop PN. Adult vitreous structure and postnatal changes. Eye (Lond). 2008; 22 (10): 1214–22. doi: 10.1038/eye.2008.21

20. Нероев В.В., Сарыгина О.И., Бычков П.А., Илюхин П.А. Клинико-функциональные особенности состояния макулы при хирургии первичных эпиретинальных мембран. Современные технологии в офтальмологии. 2014; 1: 78–9.

21. Eckardt K, Eckert T, Eckardt U, Porkert U, Gesser C. Macular hole surgery with air tamponade and optical tomography-based duration of face-down positioning. Retina. 2008; 28 (8): 1087–96. doi: 10.1097/IAE.0b013e318185fb5f

22. Shiode Y, Morizane Y, Takahashi K, et al. Embedding of lamellar holeassociated epiretinal proliferation combined with internal limiting membrane inversion for the treatment of lamellar macular hole: a case report. BMC Ophthalmol. 2018; 18 (1): 257. doi: 10.1186/s12886-018-0926-8

23. Bonnabel A, Bron AM, Isaico R, et al. Long-term anatomical andfunctional outcomes of idiopathic macular hole surgery: the yield of spectral-domain OCT combined with microperimetry. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2013; 11 (25): 2505–11. doi: 10.1007/s00417-013-2339-y

24. Wang J, McLeod D, Henson DB, Bishop PN. Age-dependent changes in the basal retinovitreous adhesion. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003; 44 (5): 1793–800. doi: 10.1167/iovs.02-0802

25. Файзрахманов Р.Р., Шишкин М.М., Павловский О.А., Ларина Е.А. Оперативное лечение макулярного разрыва. Уфа: Башк. Энцикл; 2020.

26. Smet MD, Gad Elkareem AM, Zwinderman AH. The vitreous, the retinal interface in ocular health and disease. Ophthalmologica. 2013; 230 (4): 165–78. doi: 10.1159/000353447

27. Hoshino A, Ratnapriya R, Brooks MJ, et al. Molecular anatomy of the developing human retina. Dev Cell. 2017; 43 (6): 763–79. e4. doi: 10.1016/j.devcel.2017.10.029

28. Johnson MW. Posterior vitreous detachment: evolution and complications of its early stages. Am J. Ophthalmol. 2010; 149 (3): 371–82. e1. doi: 10.1016/j.ajo.2009.11.022

29. Shiode Y, Morizane Y, Matoba R, et al. The role of inverted internal limiting membrane flap in macular hole closure. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017; 58 (11): 4847–55. doi: 10.1167/iovs.17-21756

30. Sato T, Morishita S, Horie T., et al. Involvement of premacular mast cells in the pathogenesis of macular diseases. PLoS One. 2019; 14 (2): e0211438. doi: 10.1371/journal.pone.0211438

31. Павловский О.А., Файзрахманов Р.Р., Ларина Е.А. Метод закрытия макулярного разрыва с частичным сохранением внутренней пограничной мембраны: варианты репарации и их морфологическая характеристика. Уральский медицинский журнал. 2020; 185 (2): 86–92.


Рецензия

Для цитирования:


Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А., Карпов Г.О. Патогенетические механизмы макулярных разрывов: обзор текущих исследований. Российский офтальмологический журнал. 2023;16(2):183-187. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2023-16-2-183-187

For citation:


Fayzrakhmanov R.R., Pavlovsky O.A., Karpov G.O. Pathogenetic mechanisms of macular holes: a review of recent research work. Russian Ophthalmological Journal. 2023;16(2):183-187. (In Russ.) https://doi.org/10.21516/2072-0076-2023-16-2-183-187

Просмотров: 565


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2072-0076 (Print)
ISSN 2587-5760 (Online)