Preview

Российский офтальмологический журнал

Расширенный поиск

Возможности использования микроимпульсной циклофотокоагуляции в лечении различных типов глаукомы. Часть 1: механизмы гипотензивного эффекта, современный протокол процедуры

https://doi.org/10.21516/2072-0076-2024-17-4-111-115

Аннотация

Микроимпульсная циклофотокоагуляция (МЦФК) относится к вмешательствам, снижающим внутриглазное давление путем воздействия на цилиарное тело, при этом термин «коагуляция» в названии не отражает сути процедуры, а унаследован от предшествующего варианта с использованием непрерывного лазерного излучения. В отличие от других методов воздействия на цилиарное тело, МЦФК считается наиболее щадящим и безопасным методом ввиду особенностей режима действия лазера и отсутствия коагулятивного эффекта. В первой части нашего обзора мы хотели бы осветить историю, механизмы действия и протокол проведения МЦФК.

Об авторах

О. В. Ермакова
ФГАУ НМИЦ «МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Новосибирский филиал
Россия

Ольга Викторовна Ермакова — канд. мед. наук, заведующая 2-м офтальмологическим отделением.

Ул. Колхидская, д. 10, Новосибирск, 630096



Е. А. Рагозина
ФГАУ НМИЦ «МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Новосибирский филиал
Россия

Екатерина Александровна Рагозина — врач-офтальмолог.

Ул. Колхидская, д. 10, Новосибирск, 630096



Список литературы

1. Tham YC, Li X, Wong TY, et al. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology. 2014; 121 (11): 2081–90. doi: 10.1016/j.ophtha.2014.05.013

2. Dastiridou AI, Katsanos A, Denis P, et al. Cyclodestructive procedures in glaucoma: A review of current and emerging options. Adv Ther. 2018; 35 (12): 2103–27. doi: 10.1007/s12325-018-0837-3

3. Beckman H, Kinoshita A, Rota AN, Sugar HS. Transscleral ruby laser irradiation of the ciliary body in the treatment of intractable glaucoma. Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol. 1972 Mar-Apr; 76 (2): 423–36. PMID: 4677450.

4. Souissi S, Le Mer Y, Metge F, et al. An update on continuous-wave cyclophotocoagulation (CW-CPC) and micropulse transscleral laser treatment (MP-TLT) for adult and paediatric refractory glaucoma. Acta Ophthalmol. 2021; 99 (5): e621-e653. doi: 10.1111/aos.14661

5. Michelessi M, Bicket AK, Lindsley K. Cyclodestructive procedures for non-refractory glaucoma. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 4 (4): CD009313. doi: 10.1002/14651858

6. Aquino MC, Barton K, Tan AM, et al. Micropulse versus continuous wave transscleral diode cyclophotocoagulation in refractory glaucoma: a randomized exploratory study. Clin Exp Ophthalmol. 2015; 43 (1): 40–6. doi: 10.1111/ceo.12360

7. Williams AL, Moster MR, Rahmatnejad K, et al. Clinical efficacy and safety profile of micropulse transscleral cyclophotocoagulation in refractory glaucoma. J Glaucoma. 2018; 27 (5): 445–49. doi: 10.1097/IJG.0000000000000934

8. Moussa K, Feinstein M, Pekmezci M, et al. Histologic changes following continuous wave and micropulse transscleral cyclophotocoagulation: A randomized comparative study. Transl Vis Sci Technol. 2020; 9 (5): 22. doi: 10.1167/tvst.9.5.22

9. Ma A, Yu SWY, Wong JKW. Micropulse laser for the treatment of glaucoma: A literature review. Surv Ophthalmol. 2019; 64 (4): 486–97. doi: 10.1016/j.survophthal.2019.01.001

10. Dastiridou AI, Katsanos A, Denis P, et al. Cyclodestructive procedures in glaucoma: a review of current and emerging options. Adv Ther. 2018; 35 (12): 2103–27. doi: 10.1007/s12325-018-0837-3

11. Abdelmassih Y, Tomey K, Khoueir Z. Micropulse transscleral cyclophotocoagulation. J Curr Glaucoma Pract. 2021; 15 (1): 1–7. doi: 10.5005/jp-journals-10078-1298

12. Tsujisawa T, Ishikawa H, Uga S, et al. Morphological changes and potential mechanisms of intraocular pressure reduction after micropulse transscleral cyclophotocoagulation in rabbits. Ophthalmic Res. 2022; 65 (5): 595–602. doi: 10.1159/000510596

13. Maslin JS, Chen PP, Sinard J, Nguyen AT, Noecker R. Histopathologic changes in cadaver eyes after micropulse and continuous wave transscleral cyclophotocoagulation. Can J Ophthalmol. 2020; 55 (4): 330–35. doi: 10.1016/j.jcjo.2020.03.010

14. Liu GJ, Mizukawa A, Okisaka S. Mechanism of intraocular pressure decrease after contact transscleral continuous-wave Nd:YAG laser cyclophotocoagulation. Ophthalmic Res. 1994; 26 (2): 65–79. doi: 10.1159/000267395

15. Schubert HD, Agarwala A, Arbizo V. Changes in aqueous outflow after in vitro neodymium: yttrium aluminium garnet laser cyclophotocoagulation. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1990 Sep; 31 (9): 1834–8. PMID: 2211029.

16. Johnson M, McLaren JW, Overby DR. Unconventional aqueous humour outflow: A review. Exp Eye Res. 2017; 158: 94–111. doi: 10.1016/j.exer.2016.01.017

17. Barac R, Vuzitas M, Balta F. Choroidal thickness increase after micropulse transscleral cyclophotocoagulation. Rom J Ophthalmol. 2018 Apr-Jun; 62 (2): 144–8. PMID: 30206558.

18. Lindsey JD, Weinreb RN. Identification of the mouse uveoscleral outflow pathway using fluorescent dextran. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002 Jul; 43 (7): 2201–5. PMID: 12091417.

19. Nemoto H, Honjo M, Okamoto M, Sugimoto K, Aihara M. Potential mechanisms of intraocular pressure reduction by micropulse transscleral cyclophotocoagulation in rabbit eyes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2022; 63 (6): 3.

20. Sanchez FG, Peirano-Bonomi JC, Grippo T.M. Micropulse transscleral cyclophotocoagulation: a hypothesis for the ideal parameters. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol J. 2018 Fall; 7 (3): 94–100. PMID: 30386797.

21. Johnstone MA, Song S, Padilla S, et al. Microscope real-time video (MRTV), high-resolution OCT (HR-OCT) & histopathology (HP) to assess how transcleral micropulse laser (TML) affects the sclera, ciliary body (CB), muscle (CM), secretory epithelium (CBSE), suprachoroidal space (SCS) & aqueous outflow system. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019; 60 (9): 2825. https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2745987

22. Lee JH, Shi Y, Amoozgar B, et al. Outcome of micropulse laser transscleral cyclophotocoagulation on pediatric versus adult glaucoma patients. J Glaucoma. 2017; 26 (10): 936–39. doi: 10.1097/IJG.0000000000000757

23. Sarrafpour S, Saleh D, Ayoub S, Radcliffe NM. Micropulse transscleral cyclophotocoagulation: A look at long-term effectiveness and outcomes. Ophthalmol Glaucoma. 2019; 2 (3): 167–71. doi: 10.1016/j.ogla.2019.02.002

24. Ходжаев Н.С., Сидорова А.В., Старостина А.В., Елисеева М.А. Микроимпульсная транссклеральная циклофотокоагуляция в лечении глаукомы. Российский офтальмологический журнал. 2020; 13 (2): 105–11. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2020-13-2-105-111

25. Yelenskiy A, Gillette TB, Arosemena A, et al. Patient outcomes following micropulse trans-scleral cyclophotocoagulation: intermediate-term results. J Glaucoma. 2018; 27 (10): 920–5. doi:10.1097/IJG.0000000000001023

26. Emanuel ME, Grover DS, Fellman RL, et al. Micropulse cyclophotocoagulation: initial results in refractory glaucoma. J Glaucoma. 2017; 26 (8): 726–9. doi: 10.1097/IJG.0000000000000715

27. Grippo TM, Sanchez FG, Stauffer J, Marcellino G. MicroPulse® transscleral laser therapy - fluence may explain variability in clinical outcomes: A literature review and analysis. Clin Ophthalmol. 2021; 15: 2411–19. doi: 10.2147/OPTH.S313875

28. Grippo TM, de Crom RMPC, Giovingo M, et al. Evidence-based consensus guidelines series for Micro-Pulse transscleral laser therapy: Dosimetry and patient selection. Clin Ophthalmol. 2022; 16: 1837–46. doi: 10.2147/OPTH.S365647

29. Sami A, Aboulnasr TT, El-Shahed AF. Efficacy of a novel Zig Zag application pattern for Micro-Pulse trans-scleral cyclo-photocoagulation for the management of glaucoma. J Glaucoma. 2023; 32 (5): 382–88. doi: 10.1097/IJG.0000000000002095

30. Balendiran V, Landreneau J, An J. MicroPulse transscleral laser therapy dosimetry utilizing the revised P3 delivery device: A randomized controlled trial. Ophthalmol Glaucoma. 2022; Sep 28: S2589-4196(22)00189-2. doi: 10.1016/j.ogla.2022.09.004

31. Akiyama T, Fujishiro T, Sugimoto K, et al. Short-term outcomes of micropulse transscleral laser therapy using the revised delivery probe in refractory glaucoma. Jpn J Ophthalmol. 2022; 66 (6): 549–58. doi: 10.1007/s10384-022-00938-9


Рецензия

Для цитирования:


Ермакова О.В., Рагозина Е.А. Возможности использования микроимпульсной циклофотокоагуляции в лечении различных типов глаукомы. Часть 1: механизмы гипотензивного эффекта, современный протокол процедуры. Российский офтальмологический журнал. 2024;17(4):111-115. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2024-17-4-111-115

For citation:


Ermakova O.V., Ragozina E.A. Micropulse cyclophotocoagulation in the treatment of primary open-angle glaucoma and congenital glaucoma. Part 1: hypotensive effect mechanisms, modern procedure protocol. Russian Ophthalmological Journal. 2024;17(4):111-115. (In Russ.) https://doi.org/10.21516/2072-0076-2024-17-4-111-115

Просмотров: 274


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


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