МЕТОД

Технология комбинированного лазерного лечения эпиретинального фиброза: физико-математическая модель

Информация об авторах

1 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия

2 Научно-исследовательский центр офтальмологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия

3 Кафедра офтальмологии педиатрического факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия

4 Институт физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Для корреспонденции: Екатерина Павловна Тебина
Волоколамское шоссе, д. 30, корп. 2., 123182; ur.liam@anibetaniretake

Информация о статье

Вклад авторов в работу: Х. П. Тахчиди, Г. Ф. Качалина — концепция и дизайн исследования; Е. П. Тебина — сбор и обработка материала; Т. А. Касмынина — лазерное лечение пациента; Г. И. Желтов, Т. А. Касмынина, Е. П. Тебина — написание текста; Г. И. Желтов, Х. П. Тахчиди — редактирование.

Статья получена: 01.03.2019 Статья принята к печати: 15.03.2019 Опубликовано online: 30.04.2019
|
  1. Leask A, Abraham D. TGF-β signaling and the fibrotic response. The FASEB Journal. 2004; 18 (7): 816–27.
  2. Качалина Г. Ф., Касмынина Т. А., Иванова Е. В., Куранова О. И. Лазерное лечение транссудативноймакулопатии, вызваннойналичием эпиретинальноймембраны. Современные технологии лечения витреоретинальнойпатологии. в сборнике тезисов. ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза». 2012; 94–6.
  3. Patronas M, Kroll A, Lou P, Ryan E. A Review of Vitreoretinal Interface Pathology. International Ophthalmology Clinics. 2009; 49 (1): 133–43.
  4. Пономерёва Е. Н., Казарян А. А. Структурно-функциональные особенности макулярной зоны сетчатки при идиопатической эпиретинальной мембране. Российский офтальмологический журнал. 2013; 66–9.
  5. Guidry C. The role of Müller cells in fibrocontractive retinal disorders. Progress in Retinal and Eye Research. 2005; 24 (1): 75–86.
  6. Harada C, Mitamura Y, Harada T. The role of cytokines and trophic factors in epiretinal membranes: Involvement of signal transduction in glial cells. Progress in Retinal and Eye Research. 2006; 25 (2): 149–64.
  7. Zhao F, Gandorfer A, Haritoglou C, Scheler R, Schaumberger M, Kampik A et al. Epiretinal Cell Proliferation in Macular Pucker and Vitreomacular Traction Syndrome. Retina. 2013; 33 (1): 77–88.
  8. Joshi M, Agrawal S, Christoforidis J. Inflammatory Mechanisms of Idiopathic Epiretinal Membrane Formation. Mediators of Inflammation. 2013; 1–6.
  9. Hinz B, Phan SH, Thannickal VJ, et al. The myofibroblast: one function, multiple origins. Am J Pathol 2007; 170: 1807–16.
  10. Захаров В. Д., Борзенок С. А., Горшком И. М., Колесник С. В., Колесник А. И., Миридонова А. В. Этио-патогенетические аспекты и роль структур витреоретинального интерфейса в формировании идиопатических эпиретинальных мембран. Практическая медицина. 2018; (114): 71–6.
  11. Качалина Г. Ф., Дога А. В., Касмынина Т. А., Куранова О. И. Эпиретинальныйфиброз: патогенез, исходы, способы лечения. Офтальмохирургия. 2013; (4): 108–10.
  12. Куранова О. И. Изучение эффективности микроимпульсного лазерного воздействия длиной волны 577 нм при макулярном отеке после хирургического удаления идиопатической эпиретинальной мембраны. 2014; 33. Диссертация.
  13. Bu S, Kuijer R, Li X, Hooymans J, Los L. Idiopathic epiretinal membrane. Retina. 2014; 34 (12): 2317–35.
  14. Большунов А. В. Вопросы лазерной офтальмологии. М. 2013; 316.
  15. Краснов М. М., Сапрыкин П. И., Доронин П. П., Никольская Г. М., Акопян В. С., Мамедов Н. Г. Электронно-микроскопическое изучение тканейглазного дна при лазеркоагуляции. Вестник офтальмологии, 1973; (2): 9–12.
  16. Федорук Н. А., Федоров А. А., Большунов А. В. Морфологические и гистохимические особенности субпорогового лазерного воздействия на структуры хориоретинального комплекса. Вестник офтальмологии. 2013; (5): 73–81.
  17. Желтов Г. И., Романов Г. С., Романов О. Г., Иванова Е. В. Селективное действие лазерных импульсов на ретинальный пигментный эпителий. Физические основы. Новое в офтальмологии 2012; (3): 37.
  18. Тахчиди Х. П., Качалина Г. Ф., Касмынина Т. А., Тебина Е. П. Способ комбинированного лазерного лечения начальной стадии эпиретинального фиброза. Патент РФ №2634684. 02.11.2017.
  19. Желтов Г. И. Воздействие интенсивного оптического излучения на ткани глаз: исследования и приложения. Реферат диссертации 1996; 92.
  20. Желтов Г. И. Биофизика деструктивного действия надпорогового лазерного излучения на ткани глазного дна. II Всероссийский семинар: «МАКУЛА 2006». Доклад в сборнике материалов конференции. 2006; 71–85.
  21. Jacobs S. Safety with Lasers and Other Optical Sources, by D. Sliney and M. Wolbarsht. Medical Physics. 1981; 8 (5): 725–6.
  22. Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. М.: Наука,1964; 488.
  23. Линник Л. А., Желтов Г. И., Глазков В. Н. Пухлик Е. С., Привалов А. П. Изменение энергетических порогов лазерокоагуляции тканей сетчатки с возрастом больных. Офтальмологический журнал. 1988; 6 (302), 355–8.
  24. Желтов Г. И. Действие надпорогового лазерного излучения на ткани глазного дна. Офтальмология в Беларуси 2009; 3 (03): 24–40.
  25. Barnes FS. Bological Damage Resulting from Thermal Pulses. In: Wolbarsht ML, Ed. Laser Application in Medicine and Biology. Ntw York: Plenum Press, 1984; 205–22.
  26. Клепинина О. Б. Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие длиной волны 577 нм при лечении центральной серозной хориоретинопатии. Диссертация. 2014; 61.
  27. Romanov OG, Romanov GS, Zheltov GI. Numerical modelling of photo-thermal and photo-mechanical effects in absorbing biological structures under action of short laser pulses Proceedings of SPIE. 2013; (8803). doi: 10.1117/12.2032462.
  28. Zheltov G, Lisinetskii V, Grabtchikov A, Orlovich V. Low-threshold cavitation in water using IR laser pulse trains. Applied Optics. 2008; 47 (20): 3549–54.
  29. Oraevsky A, Jacques S, Esenaliev R, Tittel F. Pulsed laser ablation of soft tissues, gels, and aqueous solutions at temperatures below 100°C. Lasers in Surgery and Medicine. 1996; 18 (3): 231–40.