RU2704013C1 - Способ коррекции окислительного стресса при наследственной оптической нейропатии Лебера - Google Patents

Способ коррекции окислительного стресса при наследственной оптической нейропатии Лебера Download PDF

Info

Publication number
RU2704013C1
RU2704013C1 RU2019111850A RU2019111850A RU2704013C1 RU 2704013 C1 RU2704013 C1 RU 2704013C1 RU 2019111850 A RU2019111850 A RU 2019111850A RU 2019111850 A RU2019111850 A RU 2019111850A RU 2704013 C1 RU2704013 C1 RU 2704013C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
folic acid
level
blood serum
leber
oxidative stress
Prior art date
Application number
RU2019111850A
Other languages
English (en)
Inventor
Наталия Леонидовна Шеремет
Наталья Алексеевна Андреева
Нино Владимировна Жоржоладзе
Мария Сергеевна Шмелькова
Полина Георгиевна Цыганкова
Татьяна Дмитриевна Крылова
Юлия Сергеевна Иткис
Original Assignee
ФГБНУ "НИИ глазных болезней"
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 ФГБНУ "НИИ глазных болезней" filed Critical ФГБНУ "НИИ глазных болезней"
Priority to RU2019111850A priority Critical patent/RU2704013C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2704013C1 publication Critical patent/RU2704013C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/12Ketones
    • A61K31/122Ketones having the oxygen directly attached to a ring, e.g. quinones, vitamin K1, anthralin
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/70Carbohydrates; Sugars; Derivatives thereof
    • A61K31/7135Compounds containing heavy metals
    • A61K31/714Cobalamins, e.g. cyanocobalamin, i.e. vitamin B12
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P27/00Drugs for disorders of the senses
    • A61P27/02Ophthalmic agents
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии, и предназначено для коррекции окислительного стресса при наследственной оптической нейропатии Лебера (НОНЛ). В сыворотке крови пациента с НОНЛ определяют содержание фолиевой кислоты. При снижении ее уровня ниже или на границе нижней цифры референсного значения на фоне перорального введения идебенона перорально в два приема вводят фолиевую кислоту в суточной дозе 10 мг в комбинации с витамином В12 в суточной дозе 12 мкг в течение срока, достаточного до достижения уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови не менее 10 нг/мл. Определение содержания фолиевой кислоты в сыворотке крови повторяют и поддерживают ее уровень не ниже 10 нг/мл. Использование изобретения позволяет улучшить результаты лечения с повышением функций зрения у пациентов с НОНЛ, а также определить наличие и осуществить коррекцию метаболических нарушений у потомства пробанда до начала клинических проявлений заболевания. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 пр.

Description

Предлагаемое изобретение относится к офтальмологии и предназначено для коррекции окислительного стресса при наследственной оптической нейропатии Лебера (НОНЛ) с целью назначения корректной терапии.
Уровень техники
Наследственные оптические нейропатии (НОН) входят в группу митохондриальных заболеваний, главной особенностью которых является нарушение работы электротранспортной цепи митохондрий, приводящее к снижению мембранного потенциала, росту продукции активных форм кислорода (АФК), снижению уровня АТФ - основного источника клеточной энергии. Митохондриальные заболевания - распространенная группа метаболических патологий, с популяционной частотой 1:5000 случаев. Клинически они могут проявляться нарушением работы различных органов и систем с преимущественным поражением тканей с высокой метаболической активностью.
Среди митохондриальных патологий наиболее часто встречается наследственная оптическая нейропатия Лебера (НОНЛ), основной причиной которой являются мутации митохондриальной ДНК.
Митохондрии - независимые органеллы, находящиеся в цитозоле всех эукариотических клеток, за исключением эритроцитов. Основной их функцией является клеточной дыхание, в результате которого продуцируется клеточная энергия путем выработки АТФ с помощью процессов окислительного фосфорилирования.
Дыхательная цепь митохондрий представляет собой пять энзимных комплексов, результатом совокупной деятельности которых является синтез молекулы АТФ (Herst Р.М, Rowe M.R, Carson G.M, Berridge M.V. Functional Mitochondria in Health and Disease. Front. Endocrinol. 2017; 8:296).
Нарушение переноса электронов приводит к повреждению клетки под действием образующихся свободных радикалов или активных форм кислорода (АФК), образование которых происходит и в норме, однако при уровне АФК, превышающем ее защитные возможности, возникают серьезные нарушения клеточного гомеостаза, приводящие к развитию окислительного стресса (Friedman J.R, Nunnar J. Mitochondrial form and function. Nature. 2014; 505:335-343).
Ткань сетчатки обладает высокими метаболическими потребностями, поэтому она особенно чувствительна, даже к минимальным изменениям, местного гомеостаза (Newman N.J. Hereditary optic neuropathies: from the mitochondria to the optic nerve. Am Journal of Ophth. 2005; 140(3):517-23).
В результате большинства мутаций, характерных для НОН, работа электротранспортной цепи митохондрий нарушается, что приводит к вышеописанным процессам окислительного стресса и клинической манифестации заболевания (Chalmers R.M, Schapira A.H.V. Clinical biochemical and molecular genetic features of Leber's hereditary optic neuropathy. Biochin Biophys Acta1999; 1410:147-58.).
Хотя основной причиной, провоцирующей заболевание, являются мутации мтДНК, в настоящее время предполагается, что целый ряд вторичных генетических и эпигенетических факторов может также играть существенную роль в развитии клинической симптоматики НОНЛ (Yu-Wai-Man P., Griffiths P., Chinnery P.F. Mitochondrial optic neuropathies -Disease mechanisms and therapeutic strategies. Prog Retin Eye Res. 2011; 30(2-2): 81-114.).
Так, к важным аспектам относят употребление алкоголя, табакокурение, принадлежность к мужскому полу (женщины болеют в 5 раз реже мужчин), контакт с цианидами и алиментарный фактор.
Предполагается, что алиментарный дефицит может сам по себе обусловливать развитие симптомов нейропатии, а может выступать в качестве триггерного фактора при наличии мутаций, характерных для НОНЛ (Grzybowski A., Zulsdorff M., Wilhelm H., Tonagel F. Toxic optic neuropathies: an updated review// Acta Ophthalmol/ - 2014; 3(5):42-48).
Известны различные способы определения митохондриальных нарушений, в частности, с помощью определения уровня лактата в сыворотке крови (Parikh S., Goldstein A., Koenig М.K., Scaglia F., Enns G.M., Anselm I., Cohen B.H., Falk M., Greene C, Gropman A., Haas R. Diagnosis and management of mitochondrial disease: a consensus statement from the Mitochondrial Medicine Society// Genet Med. 2015 Sep; 17(9): 689-701). Однако у пациентов с НОНЛ этот показатель может не выходить за пределы референсных значений; с помощью определения соотношения уровней лактата и пирувата в сыворотке крови (Steele Н., Horvath R., Lyon J., Chinnery P.F., Monitoring clinical progression with mitochondrial disease biomarkers// Brain. 2017 Oct; 140(10): 2530-2540). Однако этот метод наиболее показателен при повышении лактата выше референсных значений, в то время как зачастую этого не отмечается при НОНЛ; с помощью высокоспецифичных для митохондриальных дисфункций биомаркеров FGF-21 (фактор роста фибробластов - 21) и GDF-15 (фактор роста и дифференцировки-15) (Lehtonen J.M., Forsstrom S., Bottani E., Viscomi C, Baris O.R., Isoniemi H., et al. FGF21 is a biomarker for mitochondrial translation and mtDNA maintenance disorders. Neurology 2016; 87: 2290-9); выявление полиморфизмов генов фолатного цикла С677Т MTHFR и A66G MTRR у пациентов с НОНЛ (Aleyasin A., Ghazanfari М., Houshmand Н., Leber Hereditary Optic Neuropathy: Do Folate Pathway Gene Alterations Influence the Expression of Mitochondrial DNA Mutation? // Iranian J Publ Health, Vol. 39, No. 3, 2010, pp.53).
Коррекция окислительного стресса, обусловленного митохондриальными нарушениями при НОН, в настоящее время предполагает использование ряда препаратов, направленных на устранение и снижение выраженности нежелательных последствий воздействия свободных радикалов.
Известно, что наиболее изученным веществом с антиоксидантной активностью является коэнзим Q, который встречается в большом количестве во внутренней мембране митохондрий, являясь неотъемлемой частью электротранспортной цепи, а восстанавливаясь, обладает способностью нейтрализовать свободные радикалы (Papucci L., Schiavone N., Witort E., et al. Coenzyme Q10 prevents apoptosis by inhibiting mitochondrial depolarization independently of its free radical scavenging property. // J. Biol. Chem. - 2003. - Vol. 278 - N 30. - P. 28220-28228). Однако, надлежащим образом контролируемых клинических исследований, подтверждающих эффективность применения коэнзима Q10 у пациентов с НОНЛ на сегодняшний день не существует.
Ближайшим аналогом предлагаемого способа является способ того же назначения, включающий использование синтетического аналога коэнзима Q10 - препарата Идебенон, при котором пациенты с НОНЛ принимали препарат в дозировке от 270 до 675 мг/день в течение длительного времени. Авторы исследования описывают значительные положительные изменения у пациентов в виде повышения остроты зрения и улучшения цветового восприятия. Однако, лишь у части больных отмечался подобный ответ на терапию Идебеноном (Carelli V., La Morgia С, Valentino M.L et al. Idebenone Treatment In Leber's Hereditary Optic Neuropathy // Brain 2011: 134; 1-5).
Важную роль в жизненном цикле клетки играет обмен фолиевой кислоты. Фолиевая кислота (Витамин В9) относится к водорастворимым витаминам группы В. Всасывание Витамина В9 происходит в тонкой кишке, затем в энтероцитах он восстанавливается до тетрагидрофолиевой кислоты (ТГФК) и N5-метил-ТГФК с участием фолатредуктазы и дигидрофолатредуктазы, коферментом которых служит НАДФН2. В крови фолиевая кислота содержится, в основном, в эритроцитах, а депонируется в печени, почках и слизистой оболочке кишечника (Raman R, Vaghefi Е, Braakhuis AJ. Food components and ocular pathophysiology: a critical appraisal of the role of oxidative mechanisms//Asia Рас J Clin Nutr. 2017; 26(4):572-585).
Производные фолиевой кислоты играют важную роль в широком спектре жизненно важных процессов, одним из которых является комплекс процессов окислительного фосфорилирования в митохондриях (Froese D.S., Fowler В., Baumgartner M.R. Vitamin В12, folate, and the methionine remethylation cycle-biochemistry, pathways, and regulation// J Inherit Metab Dis. 2019; 1-13.
Предполагается, что дефицит фолиевой кислоты в организме может приводить к нарушению переноса электронов на молекулу кислорода, приводя к истощению запасов энергии (из-за снижения продукции АТФ) и накоплению активных форм кислорода. Недостаток фолиевой кислоты не только препятствует процессу переноса электронов, но и способствует повышению уровня токсичного формиата (соли муравьиной кислоты), который сам по себе блокирует перенос электронов на кислород, усугубляя условия окислительного стресса, а также делает клетку более чувствительной к нему.
Задачей изобретения является разработка способа коррекции окислительного стресса при НОНЛ с помощью регулирования содержания фолиевой кислоты в сыворотке крови.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является улучшение результатов лечения с повышением функций зрения у пациентов с НОНЛ, а также определение наличия и осуществление коррекции метаболических нарушений у потомства пробанда до начала клинических проявлений заболевания.
Технический результат достигается за счет определения уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови пациента и дальнейшей корректировки ее уровня с помощью дополнительного перорального введения фолиевой кислоты в комбинации с витамином В12.
Нами было проведено исследование по определению уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови пациентов с НОНЛ, которое выявило наличие изменений содержания фолиевой кислоты по сравнению с группой контроля, и позволило разработать способ корректировки указанных изменений. Было обследовано 28 пациентов с НОНЛ, у 25 было определено снижение фолиевой кислоты ниже или на границе нижней цифры референсных значений (3,1-17,5 нг/мл), в среднем 4,2±1,6 нг/мл. В контрольной группе, которую составили пациенты с заболеванием зрительного нерва иного генеза и разного возраста, содержание фолиевой кислоты составило 10,8±4,5 нг/мл, а в контрольной группе здоровых людей соответствующего пациентам с НОНЛ возраста - 15,1±2,3 нг/мл ((Табл. Содержание фолиевой кислоты в сыворотке крови у пациентов с НОНЛ (1 группа), у пациентов с заболеванием зрительного нерва иного генеза (2 группа) и группе контроля (3 группа)). Полученные результаты указывали на необходимость корректировки содержания фолиевой кислоты у пациентов с НОНЛ в случае его снижения. Фолиевую кислоту назначали пациентам с НОНЛ в комбинации с витамином В12. Важно отметить, что применение витамина В12 является необходимым аспектом для наиболее эффективного усвоения фолиевой кислоты, так как витамин В12 выступает в роли кофермента в заключительной реакции фолатного цикла и способствует трансформации фолиевой кислоты в ее активную форму.
Способ осуществляют следующим образом. В сыворотке крови пациента с НОНЛ определяют содержание фолиевой кислоты. При снижении ее уровня ниже или на границе нижней цифры референсного значения на фоне перорального введения идебенона перорально в два приема вводят фолиевую кислоту в суточной дозе 10 мг в комбинации с витамином В12 в суточной дозе 12 мкг в течение срока, достаточного до достижения уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови не менее 10 нг/мл. Определение содержания фолиевой кислоты в сыворотке крови повторяют и поддерживают ее уровень не ниже 10 нг/мл.
Пример.
Пациент К., 24 года, обратился с жалобами на постепенное двустороннее безболезненное снижение зрения, которое возникло около 2 месяцев назад. Наличие предрасполагающих факторов, которые бы предшествовали ухудшению зрения (травмы, прием алкоголя, прием лекарственных средств, перенесенные инфекционные заболевания) пациент отрицал.
У двоюродного брата пациента отмечались схожие симптомы, по поводу которых он был обследован 6 месяцами ранее.
На момент осмотра Vis OD=0,013, Vis OS=0,02. Проведенная компьютерная периметрия выявила центральную (относительную и абсолютную) скотому на двух глазах, снижение световой чувствительности, более выраженное на правом глазу. По результатам теста на определение цветовосприятия с помощью таблиц для исследования цветоощущения Е.Б. Рабкина пациент читал 4 и 5 из 27 таблиц правым и левым глазом, соответственно.
При проведении оптической когерентной томографии (ОКТ) макулярной зоны и перипапиллярной зоны было выявлено истончение внутренних слоев сетчатки (КГК), увеличение толщины СНВС на обоих глазах, преимущественно, в темпоральных секторах.
Особенности клинической картины, а также данные семейного анамнеза позволили заподозрить у пациента НОНЛ. Ему было рекомендовано генетическое исследование крови. При молекулярно-генетическом исследовании пациента была обнаружена мутация мтДНК m.3635G>A, ассоциированная с НОНЛ. Для оценки уровня метаболических нарушений пациенту был назначен биохимический анализ крови для определения сывороточного уровня фолиевой кислоты. По результатам данного анализа было обнаружено снижение уровня фолиевой кислоты до 1,9 мг/мл.
В терапевтических целях для коррекции метаболических нарушений пациенту был назначен препарат Нобен (Идебенон) в принятой суточной дозировке 90 мг, а также фолиевая кислота в суточной дозировке 10 мг и витамин В12 в суточной дозировке 12 мкг для приема пероорально в течение 2-х месяцев.
По результатам повторного биохимического анализа крови через 3 месяца от начала приема уровень фолиевой кислоты в сыворотке крови составил 13,5 нг/мл. Пациенту был выработан режим приема фолиевой кислоты и витамина В12 в течение 2-х месяцев с перерывом в 3 месяца, что позволяло поддерживать необходимый уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови не менее 10 нг/мл.
У пациента была отмечена положительная динамика зрительных функций. Через 10 месяцев после начала заболевания острота зрения OD=0,05, OS=0,06. По данным компьютерной периметрии отмечалось увеличение световой чувствительности, а также уменьшение дефекта световой чувствительности и глубины скотомы. По результатам теста на определение цветовосприятия с помощью таблиц для исследования цветоощущения Е.Б. Рабкина пациент читал 10 и 12 из 27 таблиц правым и левым глазом, соответственно.
При обследовании спустя полтора года от начала заболевания острота зрения составила Vis OD=0,5, Vis OS=0,8.
При исследовании полей зрения было выявлено увеличения показателя световой чувствительности, а также уменьшение площади и глубины скотомы.
При определении цветовосприятия пациент читал правым глазом 21 из 27 таблиц и левым глазом 24 из 27.
Таким образом, предложенный способ дает возможность коррекции метаболических изменений при окислительном стрессе у пациентов с НОНЛ. Стабилизация уровня фолиевой кислоты и витамина В12 способствует сохранению и повышению функций зрительного нерва и позволяет рекомендовать пациенту адекватные способы лечения. Кроме того, основываясь на наследственном характере заболевания, детям и родственникам пациента по материнской линии дается рекомендация пройти биохимическое обследование крови с целью выявления дефицита фолиевой кислоты и ее коррекции. Данный способ позволяет определять наличие и осуществлять коррекцию метаболических нарушений у потомства пробанда до начала клинических проявлений заболевания с дальнейшей постановкой на учет к офтальмологу для периодического диспансерного наблюдения, лечения, проведения разъяснительных мероприятий с рекомендациями по изменению образа жизни и ограничению влияния провоцирующих факторов на возникновение наследственного заболевания.

Claims (2)

1. Способ коррекции окислительного стресса при наследственной оптической нейропатии Лебера, включающий пероральное введение идебенона, отличающийся тем, что дополнительно в сыворотке крови определяют содержание фолиевой кислоты и при снижении ее уровня ниже или на границе нижней цифры референсного значения перорально в два приема вводят фолиевую кислоту в суточной дозе 10 мг в комбинации с витамином В12 в суточной дозе 12 мкг в течение срока, достаточного до достижения уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови не менее 10 нг/мл.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определение содержания фолиевой кислоты в сыворотке крови повторяют и поддерживают ее уровень не ниже 10 нг/мл.
RU2019111850A 2019-04-18 2019-04-18 Способ коррекции окислительного стресса при наследственной оптической нейропатии Лебера RU2704013C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019111850A RU2704013C1 (ru) 2019-04-18 2019-04-18 Способ коррекции окислительного стресса при наследственной оптической нейропатии Лебера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019111850A RU2704013C1 (ru) 2019-04-18 2019-04-18 Способ коррекции окислительного стресса при наследственной оптической нейропатии Лебера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2704013C1 true RU2704013C1 (ru) 2019-10-23

Family

ID=68318285

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019111850A RU2704013C1 (ru) 2019-04-18 2019-04-18 Способ коррекции окислительного стресса при наследственной оптической нейропатии Лебера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2704013C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2385722C1 (ru) * 2008-07-02 2010-04-10 Тимофей Георгиевич Кожока Фармацевтическая нейропротекторная, антиоксидантная, антигипоксантная, антиапоптотическая и мембранопротекторная композиция и способ лечения
RU2658461C2 (ru) * 2012-06-29 2018-06-21 Рауф РЕКИК Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента для лечения нейропатии зрительного нерва или врождённой атрофии зрительного нерва
EA031126B1 (ru) * 2009-04-28 2018-11-30 Биоэлектрон Текнолоджи Корпорейшн Способ лечения доминантной атрофии зрительного нерва токотриенол-хинонами

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2385722C1 (ru) * 2008-07-02 2010-04-10 Тимофей Георгиевич Кожока Фармацевтическая нейропротекторная, антиоксидантная, антигипоксантная, антиапоптотическая и мембранопротекторная композиция и способ лечения
EA031126B1 (ru) * 2009-04-28 2018-11-30 Биоэлектрон Текнолоджи Корпорейшн Способ лечения доминантной атрофии зрительного нерва токотриенол-хинонами
RU2658461C2 (ru) * 2012-06-29 2018-06-21 Рауф РЕКИК Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента для лечения нейропатии зрительного нерва или врождённой атрофии зрительного нерва

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CARELLI V et al. Idebenone treatment in Leber's hereditary optic neuropathy. Brain, 2011, 134(Pt 9), p.e188. *
VINCENT SJ et al. Never too old: late‐onset Leber hereditary optic neuropathy. Clin Exp Optom., 2018, 101(1), p.137-139, doi: 10.1111/cxo.12530. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Petrov et al. SkQ1 ophthalmic solution for dry eye treatment: results of a phase 2 safety and efficacy clinical study in the environment and during challenge in the controlled adverse environment model
Dai et al. Neuropathic pain: the dysfunction of Drp1, mitochondria, and ROS homeostasis
Zoumalan et al. Optical coherence tomography can measure axonal loss in patients with ethambutol-induced optic neuropathy
Pinar‐Sueiro et al. Optic neuropathy in methylmalonic acidemia: the role of neuroprotection
US20180116978A1 (en) Formulations of tocotrienol quinones for the treatment of ophthalmic diseases
JP2016216506A (ja) トコトリエノールキノンを用いる、レーバー遺伝性視神経症および優性遺伝性視神経萎縮症の治療
ES2907325T3 (es) Tratamiento de síndrome del cromosoma X frágil y autismo con cannabidiol
CN102985083A (zh) 治疗眼科疾病的醌类的制剂
García-Ayuso et al. β-alanine supplementation induces taurine depletion and causes alterations of the retinal nerve fiber layer and axonal transport by retinal ganglion cells
JP2018012717A (ja) スタンソポルフィンを含有する、高ビリルビン血症の治療のための薬剤
KR102630042B1 (ko) 알츠하이머병의 치료를 위한 항-a베타 원시섬유 항체 및 베타-세크레타제 bace1 억제제를 포함하는 조성물
Balfoort et al. A review of treatment modalities in gyrate atrophy of the choroid and retina (GACR)
Mondal et al. Hydroxychloroquine causes early inner retinal toxicity and affects autophagosome–lysosomal pathway and sphingolipid metabolism in the retina
Yan et al. TRPML1 inhibited photoreceptor apoptosis and protected the retina by activation of autophagy in experimental retinal detachment
RU2704013C1 (ru) Способ коррекции окислительного стресса при наследственной оптической нейропатии Лебера
Bi et al. Clinical characteristics of visual dysfunction in carbon monoxide poisoning patients
Martínez-Gutiérrez et al. Classical familial homocystinuria in an adult presenting as an isolated lens subluxation
Samborska-Ćwik et al. Carbohydrate metabolism and lipid profile in patients with Parkinson’s disease with subthalamic deep brain stimulation
Sugiura et al. Levofloxacin-associated encephalopathy with severe hyperventilation
Michał et al. Severe acute bilateral alcohol-induced toxic optic neuropathy–case report
Lee et al. Association between high blood folate levels and Glaucoma in a representative Korean population
Peterson et al. Delayed and reversible ethambutol optic neuropathy
Sanz-Morello et al. Oxidative stress in optic neuropathies. Antioxidants 2021, 10, 1538
Sanchez-Bretano et al. Human equivalent doses of L-DOPA rescues retinal morphology and visual function in a murine model of albinism
Hanyuda et al. Prospective study of dietary intake of branched‐chain amino acids and the risk of primary open‐angle glaucoma