RU2599208C1 - Способ определения риска прогрессирования глаукомы - Google Patents

Способ определения риска прогрессирования глаукомы Download PDF

Info

Publication number
RU2599208C1
RU2599208C1 RU2015144342/14A RU2015144342A RU2599208C1 RU 2599208 C1 RU2599208 C1 RU 2599208C1 RU 2015144342/14 A RU2015144342/14 A RU 2015144342/14A RU 2015144342 A RU2015144342 A RU 2015144342A RU 2599208 C1 RU2599208 C1 RU 2599208C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glaucoma
risk
eye
progression
tonometry
Prior art date
Application number
RU2015144342/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Наумовна Иомдина
Григорий Александрович Любимов
Ирина Никитична Моисеева
Александр Александрович Штейн
Ольга Александровна Киселёва
Ахмед Юсупович Арчаков
Лия Вагизовна Якубова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца" 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 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца" Министерства здравоохранения Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority to RU2015144342/14A priority Critical patent/RU2599208C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599208C1 publication Critical patent/RU2599208C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к офтальмологии и предназначено для определения риска прогрессирования глаукомы. Определяют коэффициенты эластоподъема при дифференциальной тонометрии по Шиотцу и при эластотонометрии по Маклакову. Вычисляют их отношение. При величине соотношения более 2,4 определяют риск прогрессирования глаукомы. Способ обеспечивает возможность исключения высокого риска ошибки в определении внутриглазного давления, определение возможности развития экскавации диска зрительного нерва с более точной оценкой риска развития глаукомного поражения, связанного с биомеханическими особенностями корнеосклеральной оболочки глаза, и определение тактики дальнейшего лечения. 1 ил., 3 пр.

Description

Изобретение относится к офтальмологии и предназначено для определения риска прогрессирования глаукомы с помощью оценки упругих свойств роговицы и склеры глаза.
Современный взгляд на проблему глаукомы предусматривает участие биомеханических факторов в ее патогенезе [Иомдина Е.Н., Бауэр С.М., Котляр К.Е. Биомеханика глаза: теоретические аспекты и клинические приложения. Москва: Реальное время. 2015, 208 с.]. Одним из таких факторов считают нарушение механических свойств корнеосклеральной оболочки глаза, особенно в области решетчатой пластинки склеры и диска зрительного нерва (ДЗН), что способствует его глаукомной экскавации. Кроме того, изменение биомеханических свойств роговицы, склеры и корнеосклеральной оболочки в целом, с одной стороны, влияет на точность определения внутриглазного давления (ВГД), а с другой, нарушает гидродинамику внутриглазной жидкости и предрасполагает к прогрессированию глаукомного процесса. Недавно полученные данные о структурных особенностях склеральной ткани глаукомных глаз дают основание полагать, что изменения структурно-биомеханических свойств склеры могут быть не только следствием длительно существующего повышенного ВГД и затем по механизму отрицательной обратной связи способствовать прогрессированию глаукомного процесса, но и служить одной из причин повышения ВГД и развития глаукомного поражения в случае исходно имеющихся структурных нарушений [Иомдина Е.Н., Игнатьева Н.Ю., Арутюнян Л.Л. и др. Изучение коллагеновых и эластических структур склеры глаз при глаукоме с помощью нелинейно-оптической (мультифотонной) микроскопии и гистологии (предварительное сообщение). Российский офтальмологический журнал. 2015; 8 (1): 50-56]. В то же время биомеханические свойства склеры и роговицы значительно различаются между собой, и их нарушение может давать разный вклад в биомеханическую составляющую глаукомного поражения, связанную с состоянием корнеосклеральной оболочки глаза [Иомдина Е.Н., Бауэр С.М., Котляр К.Е. Биомеханика глаза: теоретические аспекты и клинические приложения. Москва: Реальное время. 2015, 208 с.].
В связи с этим, клиническая оценка механических свойств как корнеосклеральной капсулы в целом, так роговицы и склеры по отдельности с помощью доступных и широко известных клиницистам-офтальмологам тонометрических методов может иметь несомненную диагностическую значимость.
Известно использование тонометрии по Маклакову, Шиотцу и др. для клинической оценки ригидности корнеосклеральной оболочки глаза. С этой целью глаз нагружают двумя или несколькими грузами разного веса и измеряют соответствующие им тонометрические давления.
При эластотонометрии, базирующейся на тонометрии по Маклакову, упругие свойства глазного яблока обычно характеризуются эластоподъемом, т.е. разностью двух измерений ВГД (р21) при разных весах, причем сами эти веса G2 и G1 фиксированы (например, 15 и 5 г) [Нестеров А.П. Глаукома. М., Медицина. 1995. 255 с.]. Эта методика используется редко ввиду того, что приводит к неоднозначно интерпретируемым результатам: величина эластоподъема не рассматривается в качестве надежного диагностического критерия при глаукоме.
В офтальмологической практике более широкое распространение получила оценка ригидности корнеосклеральной оболочки глаза по Фриденвальду - методом дифференциальной тонометрии с помощью тонометра Шиотца. Фриденвальд разработал эмпирическую теорию [Friedenwald J.S. Contribution to the theory and practice of tonometry. Am. J. Ophthalmol. 1937; 20: 985-1024], связав данные дифференциальной тонометрии с зависимостями ВГД от объема глазного яблока, получаемыми при введении в глаз жидкости, и полагая эту зависимость экспоненциальной. Предложенная им характеристика ригидности α, базирующаяся на этой теории, является не упругой константой в обычном механическом смысле, а коэффициентом в показателе степени, входящем в аппроксимированную показательной функцией зависимость давления от так называемого смещенного объема ΔV, характеризующего степень деформации роговицы под нагрузкой, p=p010αΔV, где р0 - начальное значение давления. Многочисленные измерения, выполненные для нормальных глаз взрослых людей, привели Фриденвальда к среднему значению введенного им коэффициента ригидности α=0.0215 мкл-1 при весьма значительном индивидуальном разбросе.
Имеются и другие способы определения ригидности, однако любым образом определенная ригидность есть некоторая интегральная характеристика системы (глазного яблока), а не тканей, ее составляющих [Штейн А.А. О понятии ригидности глаза. IV Российский общенациональный офтальмологический форум. Сб. трудов научно-практической конференции с международным участием. Москва. 2011. Т. 2: 257-61]. Она не может быть однозначно связана с механическими характеристиками этих тканей, определяемыми, например, в опытах на выделенных образцах этих тканей [Иомдина Е.Н., Бауэр С.М., Котляр К.Е. Биомеханика глаза: теоретические аспекты и клинические приложения. Москва: Реальное время. 2015, 208 с.]. Кроме того, многие исследователи показали, что тем или иным способом определенная ригидность может зависеть от уровня ВГД в ненагруженном глазу («истинного» ВГД), т.е. не является однозначной характеристикой обследуемого глаза [Штейн А.А. О понятии ригидности глаза. IV Российский общенациональный офтальмологический форум. Сб. трудов научно-практической конференции с международным участием. Москва. 2011. Т. 2: 257-61]. Попытки описать упругие свойства глаза одной константой исходят из явно не формулируемого предположения, что распределение упругих свойств в различных элементах глазного яблока всегда подобно, что не соответствует действительности.
В опубликованных нами ранее расчетах для каждого типа тонометра определена функция p(G), показывающая зависимость тонометрического давления p от веса груза G [Моисеева И.Н., Штейн А.А. Анализ зависимости давление - объем для глазного яблока, нагруженного плоским штампом, на основе двухсегментной упругой модели. Известия РАН. Мех. жидк. и газа. 2011; 5: 3-15; Любимов Г.А., Моисеева И.Н., Штейн А.А. Исследование свойств двухкомпонентной механической модели глазного яблока и возможности ее использования при практической оценке механических свойств глаза человека. Известия РАН. Мех. жидк. и газа. 2014; 6: 5-16]. В широком диапазоне физиологических значений параметров эти функции близки к линейным, поэтому возможно ввести некоторый коэффициент γ, названный нами коэффициентом эластоподъема [Моисеева И.Н., Штейн А.А. Анализ зависимости давление - объем для глазного яблока, нагруженного плоским штампом, на основе двухсегментной упругой модели. Известия РАН. Мех. жидк. и газа. 2011; 5: 3-15] и определяемый по двум измерениям тонометрического давления р1 и р2 при двух разных грузах G1 и G2 по формуле γ=(p2-p1)/(G2-G1). (1)
Показано, что коэффициент эластоподъема, хотя и зависит от истинного ВГД, но незначительно и таким образом оказывается в первую очередь характеристикой упругих свойств объекта [Моисеева И.Н., Штейн А.А. Анализ зависимости давление - объем для глазного яблока, нагруженного плоским штампом, на основе двухсегментной упругой модели. Известия РАН. Мех. жидк. и газа. 2011; 5: 3-15; Иомдина Е.Н., Любимов Г.А., Моисеева И.Н., Штейн А.А., Киселева О.А., Арчаков А.Ю. Возможности клинической оценки механических свойств корнеосклеральной капсулы при глаукоме с помощью тонометрических методов. VIII Российский общенациональный офтальмологический форум. Сборник научных трудов. Москва, 2015, Т. 2, с. 678-687]. Однако вычисленные для разных типов тонометров коэффициенты эластоподъема для одного и того же глаза получаются разными и не выражаются один через другой, что связано с их разной зависимостью от двух структурных упругих параметров: жесткости роговицы (Ec) и жесткости склеры (Es). В частности, коэффициент эластоподъема γs, определенный по данным тонометра Шиотца, как показали наши предыдущие расчеты, оказался относительно мало зависящим от роговичной жесткости и, таким образом, может служить характеристикой жесткости склеральной области Es. При этом он не совпадает с ригидностью по Фриденвальду, также определяемой при тонометрии по Шиотцу, отличаясь от нее способом вычисления, размерностью и отчетливым физическим смыслом. С другой стороны, подобный коэффициент γм, полученный по результатам тонометрии разными грузами по Маклакову, оказывается существенно зависящим от обеих структурных жесткостей Ec и Es, но в большей степени от жесткости роговицы [Моисеева И.Н., Штейн А.А. Анализ зависимости давление - объем для глазного яблока, нагруженного плоским штампом, на основе двухсегментной упругой модели. Известия РАН. Мех. жидк. и газа. 2011; 5: 3-15].
Эти модельные расчеты послужили основой для данного изобретения, сущность которого состоит в определении относительного вклада изменений упругих свойств роговицы и упругих свойств склеры в биомеханическую составляющую глаукомного поражения, связанную с состоянием корнеосклеральной оболочки глаза, и оценке на этой основе риска прогрессирования глаукомного процесса.
Ближайшим аналогом предлагаемого изобретения является способ прогнозирования риска развития и прогрессирования глаукомы, основанный на определении корнеального гистерезиса (КГ) и центральной толщины роговицы (ЦТР) с помощью анализатора глазного ответа Ocular Response Analyzer (ORA, Reichert, USA) [Арутюнян Л.Л. «Способ прогнозирования риска развития и прогрессирования глаукомы», патент RU 2354287, 10.05.2009]. В основе способа лежит оценка риска прогрессирования глаукомы с использованием значений биомеханического коэффициента роговицы. По технологии определяют КГ и ЦТР, затем по формуле рассчитывают биомеханический коэффициент роговицы БК=КГ/ЦТР·50, и при его значении менее 0,82 прогнозируют риск развития и прогрессирования глаукомы.
Однако толщина роговицы и ее биомеханические свойства не связаны прямой корреляцией, а КГ является интегральным показателем, отражающим не только биомеханические свойства роговицы, но суммарный биомеханический статус всей корнеосклеральной оболочки глаза [Иомдина Е.Н., Бауэр С.М., Котляр К.Е. Биомеханика глаза: теоретические аспекты и клинические приложения. Москва: Реальное время. 2015, 208 с.]. Известно, что изменение КГ при глаукоме в целом (в среднем по большой группе обследуемых) отражает тенденцию течения глаукомного процесса, но при этом данный показатель не обладает достаточной индивидуальной специфичностью, по-видимому, в силу его зависимости от индивидуального уровня ВГД и от совокупных свойств корнеосклеральной оболочки, при этом изменения свойств роговицы и склеры могут носить разнонаправленный характер, что может приводить к ошибочной интерпретации полученных данных. В связи с вышесказанным, способ, основанный на использовании двух недостаточно адекватных показателей с точки зрения заявленной цели, не может характеризоваться достаточной индивидуальной точностью.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка нового способа определения риска прогрессирования глаукомы, основанного на более адекватной оценке биомеханических свойств корнеосклеральной оболочки глаза.
Техническим результатом предлагаемого способа является возможность исключения высокого риска ошибки в определении внутриглазного давления, определение возможности развития экскавации ДЗН на основе более точной оценки риска развития глаукомного поражения, связанного с биомеханическими особенностями корнеосклеральной оболочки глаза, и определение тактики дальнейшего лечения.
Технический результат достигается за счет определения коэффициента эластоподъема при дифференциальной тонометрии по Шиотцу и при эластотонометрии по Маклакову с вычислением их отношения.
Предлагаемый способ дает возможность раздельного определения вклада нарушенных биомеханических свойств роговицы и склеры и по их соотношению оценивать риск развития глаукомы. При выявлении нарушения свойств роговицы клиницисту необходимо иметь в виду высокий риск ошибки в определении внутриглазного давления, а при выявлении нарушения свойств склеры необходимо иметь в виду возможность развития экскавации ДЗН, несмотря на нормальный уровень ВГД в силу измененных биомеханических свойств склеры в области заднего полюса глаза.
Согласно предлагаемому способу, для одного и того же глаза последовательно выполняют дифференциальную тонометрию по Шиотцу с определением коэффициента эластоподъема и эластотонометрию по Маклакову с определением коэффициента эластоподъема, а затем рассчитывают их отношение K, по которому судят о распределении упругих свойств между роговой и склеральной оболочками глаза. В случае превышения верхнего предела этого отношения - К>2,4, распределение является патологическим и расценивается как фактор риска прогрессирования глаукомы.
Нами проведено исследование по определению значения коэффициента K у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) и лиц без офтальмопатологии.
Эффективность и адекватность предложенного способа подтверждена результатами обследования 25 человек в возрасте от 55 до 72 лет (в среднем М±m: 64,1±1,4 лет), в том числе 16 пациентов с различными стадиями ПОУГ и 9 человек без офтальмопатологии (кроме начальной катаракты), составивших группу контроля.
Значения коэффициента эластоподъема γм, определенные по данным эластотонометрии по Маклакову, в группе контроля варьировали в пределах от 0,7 до 1,1 мм рт.ст./Г, составляя в среднем 0,86±0,07 мм рт.ст./г.
При 1-й стадии ПОУГ среднее значение этого коэффициента составило 0,88±0,2 мм рт.ст./г, при 2-й стадии - 0,80±0,04 мм рт.ст./г, при 3-й стадии - 0,63±0,03 мм рт.ст./г. Статистически значимые отличия данного коэффициента от нормы определяются только при 3-й стадии ПОУГ (p<0,05).
Значения коэффициента эластоподъема γS, определенные по данным эластотонометрии по Шиотцу, в контрольной группе варьировали в пределах от 0.8 до 1,7 мм рт.ст./г, составляя в среднем 1,47±0,10 мм рт.ст./г. В то же время при ПОУГ значения этого коэффициента были другими: при 1-й стадии - 1,65±0,25 мм рт.ст./г, при 2-й стадии - 1,88±0,13 мм рт.ст./г, при 3-й 1,97±0,14 мм рт.ст./г. При этом отличия этого показателя от нормы при 2-й и 3-й стадии ПОУГ оказались статистически достоверными (p<0,05).
Полученные нами результаты определения коэффициента эластоподъема γS сравнивали с индивидуальными значениями ригидности по Фриденвальду α, которые были определены в режиме дифференциальной тонометрии тонографа GlauTest 60. В среднем в глаукомной группе параметр α=0.0231 мкл1, что выше нормального по Фриденвальду значения 0.0215. Однако если среднее превышение коэффициента эластоподъема γS при ПОУГ по сравнению с контролем составило около 27%, то значения ригидности по Фриденвальду в этой же группе пациентов оказались выше нормальных лишь на 7%, что существенно менее значимо.
Однако куда более существенная разница заметна не в средних, а в индивидуальных значениях показателей. При оценке по Фриденвальду в глаукомной группе оказалось лишь 7 (33%) пациентов со значительным превышением (от 25 до 134%) ригидности над нормой, а также 5 (24%) пациентов с ригидностью значительно ниже (от 25 до 80%) нормы. У остальных пациентов ригидность была близка к норме. При сравнении же по коэффициенту эластоподъема γS этот показатель оказался существенно выше (от 20 до 65%), чем в группе контроля, у 10 (48%) пациентов. Из них у 5 (24%) превышение составило 40% и выше. Лишь у двоих (9.5%) обследованных коэффициент эластоподъема γS был незначительно ниже нормального уровня (не более 10%). В контрольной группе только у одного обследованного (11%) показатель оказался заметно выше среднего для этой группы значения, а у двоих (22%) он был очень низким.
Таким образом, сравнение информативности предложенного нами коэффициента эластоподъема γS и показателя ригидности по Фриденвальду выявило существенное диагностическое преимущество γS при обследовании пациентов с ПОУГ.
Однако наибольшую диагностическую и прогностическую ценность имеет предложенный нами показатель K=γSM. Расчет отношения γSM в норме (в группе контроля), показал, что этот показатель варьирует в пределах от 1,4 до 2,4, составляя в среднем K=1,9±0,22.
При глаукоме значения отношения γSM были другими: при 1-й стадии K=2,15±0,75; при 2-й стадии K=2,38±0,17; при 3-й стадии K=3,31±0,18. Отличия данного показателя при 2 и 3 стадии от нормы, а также различия по этому показателю между 2 и 3 стадией достоверны (p<0,05).
На основании полученных данных был сделан вывод о правомочности использования отношения коэффициентов эластоподъема, полученных при дифференциальной тонометрии по Шиотцу и при эластотонометрии по Маклакову, для определения риска прогрессирования глаукомы и о том, что предложенный нами способ дает возможность оценивать риск развития глаукомы, связанный с биомеханическим состоянием корнеосклеральной капсулы глаза, в частности с соотношением упругих свойств роговицы и склеры.
Способ осуществляют следующим образом. Пациенту проводят эластотонометрию по Маклакову с грузами 7.5 Г (G1), 10 Г (G2) и 15 (G3) Г. С помощью линейки Поляка определяют соответствующие тонометрические давления р1, р2 и p3. Затем вычисляют коэффициент эластоподъема γM как среднее арифметическое двух значений γМ1, и γM2, определенных по формуле: γM1=(p2-p1)/(G2-G1) и γM2=(p3-p2)/(G3-G2).
Сразу же после этого на том же глазу проводят дифференциальную тонометрию по Шиотцу с использованием тонографа GlauTest 60 с грузами 5.5 Г и 7.5 Г. При этом для определения значений тонометрического давления используют не показания тонографа для разных грузов (как при стандартной дифференциальной тонометрии), а графические зависимости, получаемые в режиме GlauTest 60 «Дифференциальная тонометрия» и предназначенные для определении коэффициента ригидности Е. По ним определяют «заглубления» датчика тонографа и пересчитывают в значения тонометрического давления р1 и р2 ([Моисеева И.Н., Штейн А.А. Оценка корректности стандартной методики расчета внутриглазного давления при тонометрии по Шиотцу. Росс. журн. биомех. 2015; 19 (3): 243-257] и фиг. 1), затем рассчитывают коэффициент эластоподъема по формуле γS=(p2-p1)/(G2-G1).
После этого определяют значение K=γSM, и при K>2,4 определяют высокий риск прогрессирования глаукомы.
Способ иллюстрируется следующими клиническими примерами.
Клинический пример 1
Пациент X., 55 лет, наблюдается с диагнозом ПОУГ стадия IIа (развитая, компенсированная). Находится на гипотензивном режиме, инсталляции капель 2 раза в день утром и вечером. Острота зрения с коррекцией 0,9. ВГД по данным 2-х последних измерений 18-19 мм рт.ст. по Маклакову. По данным периметрии имеются относительные скотомы в центральном поле зрения и абсолютная скотома на периферии. При обследовании предложенным способом значения γΜ=0,76 оказались немного ниже средней нормы, хотя и находились в диапазоне нормальных колебаний, что свидетельствует о возможной погрешности определения ВГД в сторону занижения, а значения γS=2,1 оказались несколько выше средней нормы и несколько выше верхней границы нормальных колебаний, что может свидетельствовать о повышенной жесткости склеры и риске развития глаукомной экскавации ДЗН. В целом отношение Κ=γSΜ=2,1/0,76=2,8 оказалось выше нормы. Через 6 месяцев при контрольном осмотре на фоне компенсированного ВГД отмечено незначительное прогрессирование глаукомного процесса: HRT-исследование выявило небольшое расширение глаукомной экскавации ДЗН, при периметрии отмечено расширение относительной центральной скотомы. Таким образом, отношение K=γSM=2,8 (выше нормы), соответствующее риску прогрессирования глаукомного процесса, подтверждено результатами повторного обследования. При таком значении K необходимо усиление гипотензивного режима, несмотря на соответствие ВГД среднестатистической норме.
Клинический пример 2
Пациентка Г., 61 г., наблюдается с диагнозом ПОУГ стадия I-IIв (развитая некомпенсированная). Находится на гипотензивном режиме, инсталляции капель 2 раза в день - утром и вечером. На момент обследования ВГД на монотерапии не компенсировано - 25 мм рт.ст. по Маклакову, назначен дополнительный гипотензивный препарат, на новом режиме через 2 недели ВГД 19 мм рт.ст. Острота зрения с коррекцией 0,7. По данным периметрии выявлены относительные скотомы на периферии поля зрения. При обследовании предложенным способом значение γM=0,67 оказалось значительно ниже средней нормы и ниже границы нормальных индивидуальных колебаний, что свидетельствует о погрешности определения ВГД в сторону занижения, а значение γS=2,3 оказалось выше средней нормы и значительно выше верхней границы диапазона нормальных колебаний, что свидетельствует о повышенной жесткости склеры и риске развития глаукомной экскавации ДЗН. В целом, отношение K=γSM=2,3/0,67=3,4 оказалось значительно выше нормы. Через 6 мес при контрольном осмотре отмечено значительное прогрессирование глаукомного процесса: расширение экскавации ДЗН по результатам HRT-исследования, появление абсолютных скотом на периферии и относительных скотом в центральном поле зрения, что соответствует II-й продвинутой стадии ПОУГ. Таким образом, отношение K=γSM=2,3/0,67=3,4 (значительно выше нормы), соответствующее значительному риску прогрессирования глаукомного процесса, подтверждено результатами повторного обследования. При таком значении K необходимо существенное усиление гипотензивного режима или проведение антиглаукомного хирургического вмешательства.
Клинический пример 3
Пациент З., 60 лет, наблюдается с диагнозом ПОУГ стадия IIа (развитая, компенсированная). Острота зрения с коррекцией 0,8. Находится на гипотензивном режиме, инсталляции капель 1 раз в сутки на ночь. ВГД 18 мм рт.ст. По данным периметрии выявлены относительные скотомы на периферии поля зрения. При обследовании предложенным способом значения γΜ=0,9 соответствуют норме, а значения γS=2,0 оказались незначительно выше нормы. В целом, отношение K=γSM=2,0/0,9=2,2 укладывается в диапазон нормальных значений этого показателя. Через 6 мес при контрольном осмотре ВГД компенсировано, гипотензивный режим оставлен тот же, отрицательной динамики зрительных функций и состояния ДЗН не отмечено. Таким образом, отношение K=γSM=2,2 (норма), соответствующее стабильному течению глаукомного процесса и отсутствию риска прогрессирования, подтверждено результатами повторного обследования. При таком значении K нет необходимости менять гипотензивный режим.
Таким образом, предложенный способ позволяет прогнозировать риск прогрессирования глаукомы на основании состояния биомеханических свойств корнеосклеральной капсулы и определять тактику дальнейшего лечения.

Claims (1)

  1. Способ определения риска прогрессирования глаукомы, отличающийся тем, что определяют коэффициент эластоподъема при дифференциальной тонометрии по Шиотцу и при эластотонометрии по Маклакову, вычисляют их отношение и при его величине более 2,4 определяют риск прогрессирования глаукомы.
RU2015144342/14A 2015-10-15 2015-10-15 Способ определения риска прогрессирования глаукомы RU2599208C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015144342/14A RU2599208C1 (ru) 2015-10-15 2015-10-15 Способ определения риска прогрессирования глаукомы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015144342/14A RU2599208C1 (ru) 2015-10-15 2015-10-15 Способ определения риска прогрессирования глаукомы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2599208C1 true RU2599208C1 (ru) 2016-10-10

Family

ID=57127634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015144342/14A RU2599208C1 (ru) 2015-10-15 2015-10-15 Способ определения риска прогрессирования глаукомы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2599208C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669735C1 (ru) * 2017-11-03 2018-10-15 Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областной офтальмологический диспансер" Способ прогнозирования риска прогрессирования глаукомы
RU2681705C1 (ru) * 2018-04-04 2019-03-12 Александр Владимирович Куроедов Способ определения тактики лечения начальной стадии первичной открытоугольной глаукомы
RU2705040C1 (ru) * 2019-03-19 2019-11-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ профилактики прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2301011C2 (ru) * 2005-09-14 2007-06-20 Государственное учреждение Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) Способ ранней диагностики глаукомы
UA26153U (en) * 2007-03-29 2007-09-10 Zaporizhia Medical Academy Of Method for predicting the risk of glaucomatous process development
RU2354287C1 (ru) * 2008-01-25 2009-05-10 Федеральное государственное учреждение "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИМЕНИ ГЕЛЬМГОЛЬЦА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" Способ прогнозирования риска развития и прогрессирования глаукомы

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2301011C2 (ru) * 2005-09-14 2007-06-20 Государственное учреждение Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) Способ ранней диагностики глаукомы
UA26153U (en) * 2007-03-29 2007-09-10 Zaporizhia Medical Academy Of Method for predicting the risk of glaucomatous process development
RU2354287C1 (ru) * 2008-01-25 2009-05-10 Федеральное государственное учреждение "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИМЕНИ ГЕЛЬМГОЛЬЦА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" Способ прогнозирования риска развития и прогрессирования глаукомы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ИОМДИНА Е.Н. и др., Изучение коллагеновых и эластических структур склеры глаз при глаукоме с помощью нелинейно-оптической (мультифотонной) микроскопии и гистологии (предварительное сообщение). Российский офтальмологический журнал. 2015; 8 (1): 50-56. FRIEDENWALD J.S. Contribution to the theory and practice of tonometry. Am. J. Ophthalmol. 1937; 20: 985-1024, реферат. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669735C1 (ru) * 2017-11-03 2018-10-15 Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областной офтальмологический диспансер" Способ прогнозирования риска прогрессирования глаукомы
RU2681705C1 (ru) * 2018-04-04 2019-03-12 Александр Владимирович Куроедов Способ определения тактики лечения начальной стадии первичной открытоугольной глаукомы
RU2705040C1 (ru) * 2019-03-19 2019-11-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ профилактики прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Britton et al. The area of the neuroretinal rim of the optic nerve in normal eyes
del Buey et al. Biomechanical properties of the cornea in Fuchs’ corneal dystrophy
Aykan et al. Intraocular pressure and ocular pulse amplitude variations during the Valsalva maneuver
Shah et al. Ocular response analyser to assess hysteresis and corneal resistance factor in low tension, open angle glaucoma and ocular hypertension
Wang et al. Estimation of ocular rigidity in glaucoma using ocular pulse amplitude and pulsatile choroidal blood flow
RU2599208C1 (ru) Способ определения риска прогрессирования глаукомы
Yoshikawa et al. Normal tension glaucoma: the value of predictive tests
Stewart et al. Mean intraocular pressure and progression based on corneal thickness in primary open-angle glaucoma
RU2354287C1 (ru) Способ прогнозирования риска развития и прогрессирования глаукомы
Morita et al. Intraocular pressure measured by dynamic contour tonometer and ocular response analyzer in normal tension glaucoma
Bourne et al. The morphology of the optic nerve head in the Singaporean Chinese population (the Tanjong Pagar study): part 1—optic nerve head morphology
Saarela et al. Variability of Heidelberg Retina Tomograph parameters during exercise
Akova-Budak et al. Does corneal hysteresis correlate with endothelial cell density?
Osaiyuwu et al. A comparative study of intraocular pressure in myopia and hyperopia among a Nigerian population just diagnosed with primary open angle glaucoma in Benin City
RU2314033C1 (ru) Способ диагностики преглаукомы и ранней стадии первичной открытоугольной глаукомы
RU2610564C1 (ru) Способ определения коэффициента ригидности головки зрительного нерва
Cankaya et al. Corneal biomechanical characteristics, intraocular pressure and central corneal thickness in patients with type 2 diabetes mellitus
RU2710885C1 (ru) Способ прогнозирования риска развития псевдоэксфолиативной глаукомы
RU2456910C1 (ru) Способ прогнозирования развития глаукомы на основе определения индивидуального внутриглазного давления
Asbell et al. Retinal acuity evaluation with the potential acuity meter in glaucoma patients
RU2816039C1 (ru) Способ прогнозирования риска развития глаукомы низкого давления
Bahadir Kilavuzoglu et al. A sample predictive model for intraocular pressure following laser in situ keratomileusis for myopia and an “intraocular pressure constant”
Akar et al. Reproducibility of the measurements of the optic nerve head topographic variables with a confocal scanning laser ophthalmoscope
RU2766808C1 (ru) Способ диагностики предегенеративной стадии ангиоретинопатии у пациентов с ко-инфекцией ВИЧ и туберкулез
RU2610565C1 (ru) Способ прогнозирования риска развития и прогрессирования глаукомы

Legal Events

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

Effective date: 20171016