RU2271790C1 - Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований - Google Patents

Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований Download PDF

Info

Publication number
RU2271790C1
RU2271790C1 RU2004128302/14A RU2004128302A RU2271790C1 RU 2271790 C1 RU2271790 C1 RU 2271790C1 RU 2004128302/14 A RU2004128302/14 A RU 2004128302/14A RU 2004128302 A RU2004128302 A RU 2004128302A RU 2271790 C1 RU2271790 C1 RU 2271790C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
neoplasm
dose
wavelength
photosensitizer
fluorescence
Prior art date
Application number
RU2004128302/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Белый (RU)
Юрий Александрович Белый
Александр Владимирович Терещенко (RU)
Александр Владимирович Терещенко
Михаил Александрович Каплан (RU)
Михаил Александрович Каплан
Павел Львович Володин (RU)
Павел Львович Володин
Дмитрий Олегович Шкворченко (RU)
Дмитрий Олегович Шкворченко
Сергей Викторович Новиков (RU)
Сергей Викторович Новиков
нцев Дмитрий Сергеевич Рум (RU)
Дмитрий Сергеевич Румянцев
Original Assignee
Государственное учреждение Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова Министерства Здравоохранения Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное учреждение Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова Министерства Здравоохранения Российской Федерации filed Critical Государственное учреждение Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова Министерства Здравоохранения Российской Федерации
Priority to RU2004128302/14A priority Critical patent/RU2271790C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2271790C1 publication Critical patent/RU2271790C1/ru

Links

Landscapes

  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Laser Surgery Devices (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, а точнее к офтальмологии, и может быть использовано для лечения внутриглазных новообразований малого и среднего размера. Проводят транспупиллярное облучение внутриглазного новообразования низкоинтенсивным лазерным излучением с длиной волны 633 нм в дозе 2,5 Дж или с длиной волны 890 нм в дозе 1,2 Дж. Затем внутривенно вводят фотосенсибилизатор хлоринового ряда в дозе 0,8-1,1 мг/кг. Через 15-20 минут проводят спектрально-флюоресцентную диагностику накопления ФС в новообразовании и при появлении флюоресценции внутриглазного новообразования по сравнению с окружающей тканью транспупиллярно облучают новообразование лазером с длиной волны, соответствующей максимуму поглощения фотосенсибилизатором светового излучения при плотности энергии 100-120 Дж/см2, затем в субтеноновом пространстве формируют тоннель и транссклерально проводят термотерапию новообразования. Способ позволяет повысить эффективность фотодинамической терапии при лечении внутриглазных новообразований, осуществить дозированное проведение сеансов лечения, добиться полной остановки роста опухоли. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к медицине, а точнее к офтальмологии, и может быть использовано для лечения внутриглазных новообразований малого и среднего размера (по классификации J. Sields, 1983).
Известен способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований (Barbazetto IA, Lee TC, Rollins IS, Chang S, Abramson DH. Treatment of choroidal melanoma using photodynamic therapy. Am J Ophthalmol. - 2003. - Vol.135. - No.6. - P.898-899), включающий внутривенное введение фотосенсибилизатора и транспупиллярное лазерное облучение новообразования. Однако при применении данного способа в половине случаев не удается остановить рост внутриглазного новообразования. Фотодинамическая терапия в данном способе малоэффективна и неоптимизирована по зоне облучения, мощности и времени излучения, требует многократного проведения повторных сеансов.
Техническим результатом является повышение эффективности фотодинамической терапии при лечении внутриглазных новообразований, дозированное проведение сеансов лечения, полная остановка роста опухоли. Технический результат достигается за счет того, что:
1. Транспупиллярное облучение внутриглазного новообразования низкоинтенсивным лазерным излучением до внутривенного введения ФС улучшает микроциркуляцию крови в облучаемом участке, что приводит к более интенсивному накоплению ФС в опухолевой ткани.
2. Применяемые фотосенсибилизаторы (ФС) хлоринового ряда отличаются высокой степенью чистоты, низкой токсичностью, способностью накапливаться в опухолевых клетках и даже в малых дозах проявлять высокую фотохимическую активность при лазерном облучении.
3. Проведение спектрально-флюоресцентной диагностики позволяет определить, произошло ли достаточное и необходимое для оказания терапевтического эффекта накопление фотосенсибилизатора в опухолевой ткани по сравнению с окружающей.
4. Следующее после внутривенного введения ФС и спектрально-флюоресцентной диагностики транспупиллярное облучение внутриглазного новообразования лазерным излучением с заданными параметрами (фотодинамическая терапия (ФДТ)) вызывает стаз крови и светоиндуцированный тромбоз сосудов, питающих новообразование, а также вызывает гибель опухолевых клеток на глубину около 3 мм.
5. Лазерное облучение в ходе ФДТ полями по кругу от периферии к центру с перекрытием соседних полей на 5% площади обеспечивает равномерное облучение новообразования по всей поверхности, а также исключает диссеминацию и миграцию опухолевых клеток.
6. Транссклеральное проведение термотерапии внутриглазного новообразования после ФДТ позволяет достичь деструкции ткани по всему объему новообразования.
7. Используемые диапазоны дозы ФС и параметров лазерного облучения являются необходимыми и достаточными для осуществления светоиндуцированной фотохимической реакции с получением терапевтического эффекта, необходимого для достижения указанного технического результата.
Заявленный технический результат может быть получен только при использовании всей совокупности приемов предложенного нами способа.
Способ осуществляется следующим образом. Проводят транспупиллярное облучение внутриглазного новообразования низкоинтенсивным лазерным излучением с длиной волны 633 нм в дозе 2,5 Дж или с длиной волны 890 нм в дозе 1,2 Дж. Затем внутривенно вводят фотосенсибилизатор хлоринового ряда, например фотолон, радахлорин, фотодитазин, в дозе 0,8-1,1 мг/кг в течение 10 минут. Через 15-20 минут после окончания внутривенного введения ФС начинают спектрально-флюоресцентную диагностику накопления ФС в новообразовании. Регистрацию флюоресценции осуществляют, например, с использованием интерференционного фильтра с диапазоном пропускания 665-800 нм. В ходе спектрально-флюоресцентной диагностики контролируют контраст накопления ФС во внутриглазном новообразовании, и при появлении флюоресценции новообразования по сравнению с окружающей тканью транспупиллярно облучают новообразование лазерным излучением с длиной волны, соответствующей максимуму поглощения фотосенсибилизатором светового излучения, например, с длиной волны 660-666 нм при использовании ФС хлоринового ряда, при плотности энергии 100-120 Дж/см2, причем облучение проводят полями по кругу от периферии к центру с перекрытием соседних полей на 5% площади. Затем перилимбально выполняют малый разрез конъюнктивы и теноновой оболочки, в субтеноновом пространстве формируют тоннель и расширяют его соответственно проекции границ основания опухоли. В образованный тоннель вводят изогнутый оптический транссклеральный зонд, а через расширенный зрачок визуализируют свечение красного лазера-пилота на глазном дне или на поверхности новообразования, по свечению устанавливают инструмент в необходимое положение и транссклерально проводят термотерапию новообразования полями диодным лазером со стандартными параметрами лазерного воздействия: диапазон длин волн 810-1060 нм, диаметр светового пятна 2,0-3,0 мм, в непрерывном режиме с экспозицией 1-2 мин на одно поле, мощность излучения 500-800 мВт.
Все действия с фотосенсибилизатором осуществляются в условиях затемнения, обеспечивающих невозможность проникновения в помещение прямых солнечных лучей. Данное условие является общеизвестным и стандартным для проведения сеансов ФДТ.
Изобретение поясняется следующими примерами.
Пример 1. Пациент Т., 63 лет. Поступил в КФ ГУ МНТК «МГ» с направительным диагнозом: центральная инволюционная дистрофия сетчатки ОИ. Начальная катаракта ОИ.
В результате комплексного офтальмологического обследования был поставлен диагноз: меланома хориоидеи (MX) левого глаза. При осмотре глазного парацентрально в верхне-височную сторону от макулярной области определялся округлой формы, проминирующий в стекловидное тело очаг серо-аспидного цвета. Проведение ФАГ глазного дна позволило верифицировать поставленный диагноз (MX), учитывая наличие характерной для MX неоднородной («пятнистой») гиперфлюоресценции. Ультразвуковое В-сканирование позволило уточнить размеры новообразования: диаметр основания - 8 мм; толщина на вершине опухоли - 4 мм.
Пациент пролечен по предложенному способу.
Провели транспупиллярное облучение внутриглазного новообразования низкоинтенсивным лазерным излучением с длиной волны 890 нм в дозе 1,2 Дж. Затем внутривенно ввели радахлорин в дозе 1,1 мг/кг. Через 20 минут после окончания внутривенного введения ФС провели спектрально-флюоресцентную диагностику и при появлении флюоресценции внутриглазного новообразования по сравнению с окружающей тканью транспупиллярно облучили новообразование лазерным излучением с длиной волны 666 нм при плотности энергии 120 Дж/см2. Затем транссклерально провели термотерапию новообразования со следующими параметрами лазерного воздействия: длина волны 1060 нм, диаметр светового пятна 3,0 мм, в непрерывном режиме с экспозицией 2 мин на одно поле, мощность излучения 500 мВт.
При контрольном ультразвуковом В-сканировании в отдаленном периоде отмечен значительный регресс новообразования, с уменьшением величины проминенции опухоли: до 1,5 мм к 3-м месяцам и до 1 мм к 6-ти месяцам после операции. В сроки наблюдения (до 1,5 лет) отмечена положительная динамика в виде дальнейшего уплощения рубца.
Признаков рецидива новообразования и метастазирования не выявлено.
Пример 2. Пациент М., 59 лет. Поступил в КФ ГУ МНТК «МГ» с направительным диагнозом: меланома хориоидеи (MX) левого глаза.
Диагноз MX был верифицирован офтальмоскопически, ангиографически и по данным ультразвукового В-сканирования. Новообразование располагалось в парацентральной области глазного дна. Размеры его, по данным ультразвукового В-сканирования, составили: диаметр основания - 7 мм; толщина на вершине опухоли - 2,5 мм.
Пациент пролечен по предложенному способу.
Провели транспупиллярное облучение внутриглазного новообразования низкоинтенсивным лазерным излучением с длиной волны 633 нм в дозе 2,5 Дж. Затем внутривенно ввели фотодитазин в дозе 0,8 мг/кг. Через 15 минут после окончания внутривенного введения ФС провели спектрально-флюоресцентную диагностику и при появлении флюоресценции внутриглазного новообразования по сравнению с окружающей тканью транспупиллярно облучили новообразование лазером с длиной волны 660 нм при плотности энергии 100 Дж/см2. Затем транссклерально провели термотерапию новообразования со следующими параметрами лазерного воздействия: длина волны 810 нм, диаметр светового пятна 2,0 мм, в непрерывном режиме с экспозицией 1 мин на одно поле, мощность излучения 800 мВт.
При контрольном ультразвуковом В-сканировании в отдаленном периоде отмечен значительный регресс новообразования, с уменьшением величины проминенции опухоли: до 2,0 мм к 3-м месяцам и до 1,5 мм к 6-ти месяцам после операции. В сроки наблюдения до 2 лет признаков рецидива новообразования и метастазирования не выявлено.
Таким образом, изобретение обеспечивает повышение эффективности фотодинамической терапии при лечении внутриглазных новообразований, дозированное проведение сеансов лечения, полную остановку роста опухоли.

Claims (2)

1. Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований, включающий внутривенное введение фотосенсибилизатора (ФС) и транспупиллярное лазерное облучение новообразования, отличающийся тем, что сначала проводят транспупиллярное облучение новообразования низкоинтенсивным лазерным излучением с длиной волны 633 нм в дозе 2,5 Дж или с длиной волны 890 нм в дозе 1,2 Дж, а в качестве ФС внутривенно вводят ФС хлоринового ряда в дозе 0,8-1,1 мг/кг в течение 10 мин, через 15-20 мин после окончания введения ФС начинают спектрально-флюоресцентную диагностику (СФД) накопления ФС во внутриглазном новообразовании с регистрацией флюоресценции, а транспупиллярное лазерное облучение новообразования проводят при появлении флюоресценции новообразования по сравнению с окружающей тканью лазерным излучением с длиной волны, соответствующей максимуму поглощения фотосенсибилизатором светового излучения, при плотности энергии 100-120 Дж/см, причем облучение проводят полями по кругу от периферии к центру с перекрытием соседних полей на 5% площади, затем транссклерально проводят термотерапию внутриглазного новообразования.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что регистрацию флюоресценции осуществляют с использованием интерференционного фильтра с диапазоном пропускания 665-800 нм.
RU2004128302/14A 2004-09-23 2004-09-23 Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований RU2271790C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004128302/14A RU2271790C1 (ru) 2004-09-23 2004-09-23 Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004128302/14A RU2271790C1 (ru) 2004-09-23 2004-09-23 Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2271790C1 true RU2271790C1 (ru) 2006-03-20

Family

ID=36117161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004128302/14A RU2271790C1 (ru) 2004-09-23 2004-09-23 Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2271790C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715194C1 (ru) * 2019-07-18 2020-02-25 федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ лазерного лечения патологии крайней периферии глазного дна при обратной офтальмоскопии
RU2748512C1 (ru) * 2020-10-21 2021-05-26 федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ транспупиллярной термотерапии внутриглазных опухолей центральной локализации с предоперационным топографическим планированием на навигационной лазерной установке
RU2761292C1 (ru) * 2021-04-20 2021-12-06 федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ транссклеральной лазерной термотерапии внутриглазных опухолей
RU2785609C1 (ru) * 2021-07-02 2022-12-09 федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ органосохраняющего лечения меланомы хориоидеи на основе применения гибридной фотодинамической терапии

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BARBAZETTO IA et al. Treatment of choroidal melanoma using photodynamic therapy. Am J Ophthalmol. 2003 Jun; 135(6):898-9. *
ГУСЕВ Г.А. Особенности методики лазерной коагуляции меланомы хориоидеи с использованием диодного лазера. VII съезд офтальмологов России. Тезисы докладов, ч.2. - М., 2000, с.108. HU L. et al., Photodinamic therapy of pigmented choroidal melanomas in rabbits, Zhonghua Yan Ke Za Zhi, 2002, Aug; 38(8), p.491-494. RIVELLESE MJ et al., Photodynamic therapy of eye diseases, Ophthalmic Nurs Tachnol, 2000, May-June, 19(3), p.134-141. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715194C1 (ru) * 2019-07-18 2020-02-25 федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ лазерного лечения патологии крайней периферии глазного дна при обратной офтальмоскопии
RU2748512C1 (ru) * 2020-10-21 2021-05-26 федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ транспупиллярной термотерапии внутриглазных опухолей центральной локализации с предоперационным топографическим планированием на навигационной лазерной установке
RU2761292C1 (ru) * 2021-04-20 2021-12-06 федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ транссклеральной лазерной термотерапии внутриглазных опухолей
RU2785609C1 (ru) * 2021-07-02 2022-12-09 федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ органосохраняющего лечения меланомы хориоидеи на основе применения гибридной фотодинамической терапии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6162242A (en) Selective photodynamic treatment
RU2470621C1 (ru) Способ лазерного лечения центральной серозной хориоретинопатии с локализацией точки фильтрации в аваскулярной зоне сетчатки
RU2290905C1 (ru) Способ лечения внутриглазных опухолей
Gilmour Lasers in ophthalmology
RU2271790C1 (ru) Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований
RU2294780C1 (ru) Способ лечения внутриглазных опухолей
RU2408335C1 (ru) Способ лечения возрастной макулярной дегенерации сетчатки
Moo-Young Lasers in ophthalmology
RU2274434C1 (ru) Способ удаления внутриглазных новообразований
RU2290150C2 (ru) Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований
RU2417803C1 (ru) Способ физиотерапевтической коррекции ранних послеоперационных осложнений экстракции катаракты
RU2343890C1 (ru) Способ фотодинамической терапии ангиоматозов сетчатки
JP6527946B2 (ja) 生体の組織において薬剤に対する反応性を回復させるプロセス
RU2271789C1 (ru) Способ удаления внутриглазных новообразований
RU2274437C1 (ru) Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований
RU2785609C1 (ru) Способ органосохраняющего лечения меланомы хориоидеи на основе применения гибридной фотодинамической терапии
RU2333022C1 (ru) Способ фотодинамической терапии хориоидальных неоваскулярных мембран
RU2274438C1 (ru) Способ фотодинамической терапии внутриглазных новообразований, осложненных вторичной отслойкой сетчатки
RU2274435C1 (ru) Способ удаления внутриглазных новообразований
RU2447869C1 (ru) Способ фотодинамического лечения центральной серозной хориоретинопатии
RU2274436C1 (ru) Способ фотодинамической терапии хориоидальных неоваскулярных мембран
RU2303964C1 (ru) Способ фотодинамической терапии и электрохимической деструкции меланомы хориоидеи
RU2243755C1 (ru) Способ хирургической электрохимической деструкции и фотодинамического лечения внутриглазных новообразований
RU2447870C1 (ru) Способ фотодинамического лечения пролиферативной диабетической ретинопатии
RU2271791C1 (ru) Способ лечения далекозашедшей и терминальной глаукомы (варианты)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060924