Журналов:     Статей:        

Офтальмохирургия. 2018; : 48-52

Состояние эндотелиального слоя роговицы у пациентов с асимметричной задней поверхностью роговицы, планирующих эксимерлазерную коррекцию зрения

Антонюк В. Д., Кузнецова Т. С., Милаш С. В., Антонюк С. В., Щукин С. Ю.

https://doi.org/10.25276/0235-4160-2018-1-48-52

Аннотация

Цель. Исследовать состояние эндотелиального слоя роговицы у пациентов, имеющих «островки» или «зоны затекания» на элевационных картах задней поверхности роговицы. Материал и методы. С помощью сканирующего эндотелиального микроскопа Nidek CEM-530 изучено состояние эндотелиального слоя роговицы у 35 пациентов с миопией -3,9±0,35 дптр в возрасте от 24 до 52 лет (32,56±1,03 г), планирующих эксимерлазерную коррекцию зрения с ассиметричной задней поверхностью роговицы, выявленной с помощью анализатора переднего сегмента глаза Galilei G4, объединяющего в себе двухканальную шаймпфлюг-камеру и диски Пласидо. Результаты. Установлено, что с возрастом происходит увеличение кривизны задней поверхности роговицы. Заключение. Выявлена разница в измерении толщины роговицы на двух приборах, которая составляет в среднем 15 мкм. Увеличение кривизны задней поверхности роговицы может быть связано с увеличением площади эндотелиальной клетки. Выполнение эксимерлазерной коррекции зрения у пациентов, имеющих «островки» или «зоны затекания» с нормальными показателями эндотелиального слоя роговицы, возможно.

Список литературы

1. Ронкина Т.И. Изменения эндотелия роговицы человека в возрастном аспекте / Явишева Т.М., Багров С.Н., Васин В.И., Малышев В.Б. / Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза». – М., 1990. – Деп. в НПО «Союэмспинформ», 1990 г. – № Д-20Т85.

2. Arce C.G. Qualitative and quantitative analysis of aspheric symmetry and asymmetry on corneal surfaces // ASCRS Symposium and Congress. – Boston, 2010. – URL: http://ascrs2010.abstractsnet.com/acover. wcs?entryid=000186 (дата обращения: 22.02.2017).

3. Belin M.W., Khachikian S.S. An introduction to understanding elevation-based topography: how elevation data are displayed-a review // Clin. Exp. Ophthalmol. – 2009. – Vol. 37, № 1. – P. 14-29.

4. Bozkurt B., Ozkan F., Yilmaz M., Okudan S. Posterior Corneal Steepening in Posterior Polymorphous Corneal Dystrophy // Optom Vis Sci. – 2015. – Vol. 92, № 11. – P. 414-419.

5. De Sanctis U., Aragno V., Dalmasso P., Brusasco L., Grignolo F. Diagnosis of subclinical keratoconus using posterior elevation measured with 2 different methods // Cornea. – 2013. – Vol. 32, № 7. – P. 911-915.

6. Kwon R.O., Price M.O., Price F.W. et al. Pentacam characterization of corneas with fuchs dystrophy treated with descemet membrane endothelial keratoplasty // J. Refract. Surg. – 2010. – Vol. 26. – P. 972-979.

7. McMonnies C.W. Screening for keratoconus suspects among candidates for refractive surgery // Clin. Exp. Optom. – 2014. – Vol. 97, № 6. – P. 492-498.

8. Santhiago M.R., Giacomin N.T., Smadja D., Bechara S.J. Ectasia risk factors in refractive surgery // Clin Ophthalmol. – 2016. – Vol. 10. – P. 713-720.

9. Shi Y. Strategies for improving the early diagnosis of keratoconus // Clin. Optom. – 2016. – Vol. 8. – P. 13-21.

10. Sideroudi H., Labiris G., Giarmoukakis A. et al. Contribution of reference bodies in diagnosis of keratoconus // Optom. Vis. Sci. – 2014. – Vol. 91. – P. 676-681.

11. Smadja D., Touboul D., Cohen A. et al. Detection of subclinical keratoconus using an automated decision tree classification // Am. J. Ophthalmol. – 2013. – Vol. 156, № 2. – P. 237-246.

12. Zaarour K., Slim E., Antoun J. et al. Thick keratoconic cornea associated with posterior polymorphous corneal dystrophy // J. Fr. Ophtalmol. – 2017. – Vol. 40, № 3. – P. 232-236.

Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery. 2018; : 48-52

The state of the corneal endothelial layer in patients with an asymmetric posterior surface of the cornea planning an excimer laser vision correction

Antonuk V. D., Kuznetsova T. S., Milash S. V., Antonuk S. V., Tshukin S. U.

https://doi.org/10.25276/0235-4160-2018-1-48-52

Abstract

Purpose. To study the state of the corneal endothelial layer in patients having «islands» or «wicking zones» on the elevation maps of the posterior surface of the cornea. Material and methods. The state of the corneal endothelium layer was investigated with the scanning endothelial microscope Nidek CEM530 in 35 patients with myopia -3.9±0.35D aged from 24 to 52 years (32.56±1.03) when planning the excimer laser vision correction with an asymmetric posterior surface of the cornea, revealed with the analyzer of the anterior segment of the eye Galilei G4, combining a two-channel Scheimpflug camera and Placido’s disk drives. Results. It was established that with the age an increase in the curvature of the posterior corneal surface occurs. Conclusion. A difference in the measurement of the corneal thickness using two devices is detected, which averaged 15 microns. Probably that the increase in curvature of the posterior corneal surface is due to an increase in the area of endothelial cells. The excimer laser correction of vision in patients with «islands» or «wicking zones» with normal parameters of the endothelial layer of the cornea is possible.

References

1. Ronkina T.I. Izmeneniya endoteliya rogovitsy cheloveka v vozrastnom aspekte / Yavisheva T.M., Bagrov S.N., Vasin V.I., Malyshev V.B. / Mezhotraslevoi nauchno-tekhnicheskii kompleks «Mikrokhirurgiya glaza». – M., 1990. – Dep. v NPO «Soyuemspinform», 1990 g. – № D-20T85.

2. Arce C.G. Qualitative and quantitative analysis of aspheric symmetry and asymmetry on corneal surfaces // ASCRS Symposium and Congress. – Boston, 2010. – URL: http://ascrs2010.abstractsnet.com/acover. wcs?entryid=000186 (data obrashcheniya: 22.02.2017).

3. Belin M.W., Khachikian S.S. An introduction to understanding elevation-based topography: how elevation data are displayed-a review // Clin. Exp. Ophthalmol. – 2009. – Vol. 37, № 1. – P. 14-29.

4. Bozkurt B., Ozkan F., Yilmaz M., Okudan S. Posterior Corneal Steepening in Posterior Polymorphous Corneal Dystrophy // Optom Vis Sci. – 2015. – Vol. 92, № 11. – P. 414-419.

5. De Sanctis U., Aragno V., Dalmasso P., Brusasco L., Grignolo F. Diagnosis of subclinical keratoconus using posterior elevation measured with 2 different methods // Cornea. – 2013. – Vol. 32, № 7. – P. 911-915.

6. Kwon R.O., Price M.O., Price F.W. et al. Pentacam characterization of corneas with fuchs dystrophy treated with descemet membrane endothelial keratoplasty // J. Refract. Surg. – 2010. – Vol. 26. – P. 972-979.

7. McMonnies C.W. Screening for keratoconus suspects among candidates for refractive surgery // Clin. Exp. Optom. – 2014. – Vol. 97, № 6. – P. 492-498.

8. Santhiago M.R., Giacomin N.T., Smadja D., Bechara S.J. Ectasia risk factors in refractive surgery // Clin Ophthalmol. – 2016. – Vol. 10. – P. 713-720.

9. Shi Y. Strategies for improving the early diagnosis of keratoconus // Clin. Optom. – 2016. – Vol. 8. – P. 13-21.

10. Sideroudi H., Labiris G., Giarmoukakis A. et al. Contribution of reference bodies in diagnosis of keratoconus // Optom. Vis. Sci. – 2014. – Vol. 91. – P. 676-681.

11. Smadja D., Touboul D., Cohen A. et al. Detection of subclinical keratoconus using an automated decision tree classification // Am. J. Ophthalmol. – 2013. – Vol. 156, № 2. – P. 237-246.

12. Zaarour K., Slim E., Antoun J. et al. Thick keratoconic cornea associated with posterior polymorphous corneal dystrophy // J. Fr. Ophtalmol. – 2017. – Vol. 40, № 3. – P. 232-236.