Preview

Национальный журнал Глаукома

Расширенный поиск

Взаимосвязь между различными формами первичной глаукомы и ретинальной венозной окклюзией

https://doi.org/10.53432/2078-4104-2024-23-3-54-66

Аннотация

Взаимосвязь между глаукомой и ретинальной венозной окклюзией (РВО) является предметом неиссякаемого научного интереса. В ряде популяционных исследований глаукома выделена в качестве значимого фактора риска развития РВО. В то же время сведения о взаимосвязи между различными формами первичной глаукомы и РВО носят противоречивый характер. Уточнение характера этой взаимосвязи и выявление ее возможной патогенетической основы позволит усовершенствовать подходы к лечению этих заболеваний.

В обзоре обобщены сведения о взаимосвязи между различными формами первичной глаукомы и РВО. Установлена роль первичной открытоугольной глаукомы как фактора риска развития РВО. Обсуждено влияние локальных нарушений гемодинамики на развитие и прогрессирование первичной открытоугольной глаукомы. Отмечены различия во влиянии первичной закрытоугольной глаукомы на развитие окклюзии центральной вены сетчатки и ее ветвей. Обобщены сведения о влиянии лекарственных препаратов, применяемых для лечения макулярного отека на фоне РВО, на уровень внутриглазного давления. Даны рекомендации по выбору метода лечения макулярного отека на фоне окклюзии вен сетчатки с учетом представленных данных.

Об авторах

А. Б. Галимова
ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России (ВЦГПХ)
Россия

К.м.н., заведующий отделением офтальмологии 

450075, Уфа, ул. Р. Зорге, 67/1



А. В. Куроедов
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России ; ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» Минобороны России
Россия

Д.м.н., заведующий кафедрой офтальмологии, начальник офтальмологического центра 

117997, Москва, ул. Островитянова, 1 

107014, Москва, ул. Б. Оленья, 8А 



В. У. Галимова
ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России
Россия

Д.м.н., профессор, профессор кафедры офтальмологии с курсом ИДПО

450008, Уфа, ул. Ленина, 3



Список литературы

1. Klein R., Moss S.E., Meuer S.M., Klein B.E. The 15-year cumulative incidence of retinal vein occlusion: the Beaver Dam Eye Study. Arch Ophthalmol 2008; 126:513-518. https://doi.org/10.1001/archopht.126.4.513

2. Rogers S., McIntosh R.L., Cheung N., Lim L., et al. The prevalence of retinal vein occlusion: pooled data from the United States, Europe, Asia and Australia. Ophthalmology 2010; 117:313-319. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2009.07.017

3. Hayreh S.S., Zimmerman M.B., Podhajsky P. Incidence of various types of retinal vein occlusion and their recurrence and demographic characteristics. Am J Ophthalmol 1994; 117:429-441. https://doi.org/10.1016/s0002-9394(14)70001-7

4. Cheung N., Klein R., Wang J.J., Cotch M.F., et al. Traditional and novel cardiovascular risk factors for retinal vein occlusion: the multiethnic study of atherosclerosis. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008; 49: 4297-4302. https://doi.org/10.1167/iovs.08-1826

5. Stem M.S., Talwar N., Comer G.M., Stein J.D. A longitudinal analysis of risk factors associated with central retinal vein occlusion. Ophthalmology 2013; 120:362-370. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2012.07.080

6. Gaba W.H., Ahmed D., Al Nuaimi R.K., Dhanhani A.A., et al. Bilateral central retinal vein occlusion in a 40-year-old man with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) pneumonia. Am J Case Rep 2020; 21:e927691. https://doi.org/10.12659/AJCR.927691

7. Kapataeyes N., Joondeph B. Retinal vein occlusion associated with Covid-19. Retina Today 2020; 9:32-33.

8. Sen M., Honavar S.G., Sharma N., Sachdev M.S. COVID-19 and Eye: A review of ophthalmic manifestations of COVID-19. Indian J Ophthalmol 2021; 69(3):488-509. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_297_21

9. Walinjkar J.A., Makhija S.C., Sharma H.R., Morekar S.R., et al. Central retinal vein occlusion with COVID-19 infection as the presumptive etiology. Indian J Ophthalmol 2020; 68(11):2572-2574. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_2575_20

10. Sheth J.U., Narayanan R., Goyal J., Goyal V. Retinal vein occlusion in COVID-19. Indian Journal of Ophthalmology 2020; 68(10):2291-2293.

11. Quigley H.A., Broman A.T. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. Br J Ophthalmol 2006; 90:262-267. https://doi.org/10.1136/bjo.2005.081224

12. Tham Y.C., Li X., Wong T.Y., Quigley H.A., et al. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology 2014; 121:2081- 2090. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.05.013

13. Нестеров А.П. Глаукома: основные проблемы, новые возможности. Вестник офтальмологии 2008; 124 (1):3-7.

14. Grzybowski A., Och M., Kanclerz P., Leffler C., et al. Primary Open Angle Glaucoma and Vascular Risk Factors: A Review of Population Based Studies from 1990 to 2019. J Clin Med 2020; 9(3):761. https://doi.org/10.3390/jcm9030761.

15. European Glaucoma Society Terminology and Guidelines for Glaucoma, 4th Edition – Chapter 2: Classification and terminology Supported by the EGS Foundation: Part 1: Foreword; Introduction; Glossary; Chapter 2 Classification and Terminology. Br J Ophthalmol 2017; 101(5):73-127. https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2016-EGSguideline.002.

16. Yanagi M., Kawasaki R., Wang J.J., Wong T.Y., et al. Vascular risk factors in glaucoma: a review. Clin Exp Ophthalmol 2011; 39(3):252-258. https://doi.org/10.1111/j.1442-9071.2010.02455.x.

17. Eye Disease Case-Control Study Group. Risk factors for branch retinal vein occlusion. Am J Ophthalmol 1993; 116:286-296.

18. Eye Disease Case-Control Study Group. Risk factors for central retinal vein occlusion. Arch Ophthalmol 1996; 114:545-554.

19. Mitchell P., Smith W., Chang A. Prevalence and association of retinal vein occlusion in Australia: The Blue Mountains Eye Study. Arch Ophthalmol 1996; 114:1243-1247. https://doi.org/10.1001/archopht.1996.01100140443012

20. Cugati S., Wang J.J., Rochtchina E., Mitchell P. Ten-year incidence of retinal vein occlusion in an older population: the Blue Mountains Eye Study. Arch Ophthalmol 2006; 124:726-732. https://doi.org/10.1001/archopht.124.5.726

21. Thapa R., Paudyal G., Bernstein P.S. Demographic characteristics patterns and risk factors for retinal vein occlusion in Nepal: a hospitalbased case-control study. Clin Exp Ophthalmol 2010; 38:583-590. https://doi.org/10.1111/j.1442-9071.2010.02295.x

22. Xu K., Wu L., Ma Z., Liu Y., et al. Primary angle closure and primary angle closure glaucoma in retinal vein occlusion. Acta Ophthalmol 2019; 97:e364-e372. https://doi.org/10.1111/aos.13879

23. Coscas G., Loewenstein A., Augustin A., Bandello F., et al. Management of retinal vein occlusion – Consensus document. Ophthalmologica 2011; 226:4-28. https://doi.org/10.1159/000327391

24. Haymore J.G., Mejico L.J. Retinal vascular occlusion syndromes. Int Ophthalmol Clin 2009; 49:63-79. https://doi.org/10.1097/IIO.0b013e3181a8db88

25. Green W.R., Chan C.C., Hutchins G.M., Terry J.M. Central retinal vein occlusion: a prospective histopathologic study of 29 eyes in 28 cases. Trans Am Ophthalmol Soc 1981; 79:371-422.

26. Frangieh G.T., Green W.R., Barraquer-Somers E., Finkelstein D. Histopathologic study of nine branch retinal vein occlusions. Arch of Ophthalmol 1982; 100(7):1132-1140. https://doi.org/10.1001/archopht.1982.01030040110020

27. Duker J.S., Brown G.C. Anterior location of crossing artery in branch retinal vein obstruction. Arch Ophthalmol 1989; 107(7):998-1000. https://doi.org/10.1001/archopht.1989.01070020060029

28. Christoffersen N.L., Larsen M. Pathophysiology and hemodynamics of branch retinal vein occlusion. Ophthalmology 1999; 106(11):2054- 2062. https://doi.org/10.1016/S0161-6420(99)90483-9

29. Paszkowiak J.J., Dardik A. Arterial wall shear stress: observations from the bench to the bedside. Vasc Endovascular Surg 2003; 37(1): 47-57. https://doi.org/10.1177/153857440303700107

30. Haymore J.G., Mejico L.J. Retinal vascular occlusion syndromes. Int Ophthalmol Clin 2009; 49:63-79. https://doi.org/10.1097/IIO.0b013e3181a8db88

31. Кански Д. Клиническая офтальмология: систематизированный подход. 2-е изд., под ред. В.П. Еричева. Wroclaw: Elsevier Urban& Partner 2009; 944.

32. Joussen A.M., Murata T., Tsujikawa A., Kirchhof B., et al. Leukocytemediated endothelial cell injury and death in diabetic retina. Am J Pathol 2001; 158:147-152. https://doi.org/10.1016/S0002-9440(10)63952-1

33. Тульцева С.Н., Астахов Ю.С. Роль воспаления в патогенезе посттромботического макулярного отека. Современные направления медикаментозного лечения. Офтальмологические ведомости 2012; 1(4):35-44.

34. Daurich A., Matet A., Moulin A., Kowalzcuk L., et al. Mechanisms of macular edema: Beyond the surface. Progress in Retinal and Eye Research 2018; 63:20-68. https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2017.10.006.

35. Yin X., Li L., Zhang B., Lu P. Association of glaucoma with risk of re-tinal vein occlusion: a meta-analysis. Acta Ophthalmol 2019; 97:652-659. https://doi.org/10.1111/aos.1414.

36. Klein R., Klein B.E., Moss S.E., Meuer S.M. The epidemiology of retinal vein occlusion: the Beaver Dam Eye Study. Trans Am Ophthalmol Soc 2000; 98:133-141.

37. Hirota A., Mishima H.K., Kiuchi Y. Incidence of retinal vein occlusion at the Glaucoma Clinic of Hiroshima University. Ophthalmologica 1997; 211(5):288-291. https://doi.org/10.1159/000310810.

38. Liu W., Xu L., Jonas J.B. Vein occlusion in Chinese subjects. Ophthalmology 2007; 114:1795-1796. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2007.03.010

39. Barnett E.M., Fantin A., Wilson B.S., Kass M.A., et al. Ocular Hypertension Treatment Study Group. The incidence of retinal vein occlusion in the ocular hypertension treatment study. Ophthalmology 2010; 117(3):484-488. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2009.08.022

40. Wittström E., Ponjavic V., Lövestam-Adrian M., Larsson J., et al. Electrophysiological evaluation and visual outcome in patients with central retinal vein occlusion, primary open-angle glaucoma and neovascular glaucoma. Acta Ophthalmol 2010; 88:86-90. https://doi.org/10.1111/j.1755-3768.2008.01424.x

41. Frucht J., Shapiro A., Merin S. Intraocular pressure in retinal vein occlusion. Br J Ophthalmol 1984; 68:26-28.

42. Klein B.E., Meuer S.M., Knudtson M.D., Klein R. The relationship of optic disk cupping to retinal vein occlusion: the Beaver Dam Eye Study. Am J Ophthalmol. 2006; 141:859-862. https://doi.org/10.1016/j.ajo.2005.12.015

43. Beaumont P.E., Kang H.K. Cup-to-disk ratio, intraocular pressure, and primary open-angle glaucoma in retinal venous occlusion. Ophthalmology 2002; 109:282-286. https://doi.org/10.1016/s0161-6420(01)00922-8

44. Jonas J.B., Berenshtein E., Holbach L. Anatomic relationship between lamina cribrosa, intraocular space and cerebrospinal fluid space. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003; 44:5189-5195. https://doi.org/10.1167/iovs.03-0174

45. Sin B.H., Song B.J., Park S.P. Aqueous vascular endothelial growth factor and endothelin-1 levels in branch retinal vein occlusion associated with normal tension glaucoma. J Glaucoma 2013; 22(2):104-109. https://doi.org/10.1097/IJG.0b013e3182312047.

46. Park H-Y., Jeong H.J., Kim Y.H., Park C.K. Optic disc hemorrhage is related to various hemodynamic findings by disc angiography. PLoS One 2015; 10: e0120000. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120000.

47. Baek J., Jeon S.J., Kim J.H., Park C.K., et al. Optic Disc Vascular Density in Normal-Tension Glaucoma Eyes with or without Branch Retinal Vessel Occlusion. J Clin Med 2021; 10(12):2574. https://doi.org/10.3390/jcm10122574.

48. Na K.I., Jeoung J.W., Kim Y.K., Lee W.J., et al. Incidence of Open-angle Glaucoma in Newly Diagnosed Retinal Vein Occlusion: A Nationwide Population-based Study. J Glaucoma 2019; 28(2):111-118. https://doi.org/10.1097/IJG.0000000000001134

49. Park H-Y., Jung Y., Han K., Lee M.Y., et al. Health care claims for primary open-angle glaucoma and retinal vein occlusion from an 11-year nationwide dataset. Scientific reports 2017; 7:8038. https://doi.org/10.1038/s41598-017-07890-6.

50. Park H-Y., Jeon S., Lee M.Y., Park C.K. Glaucoma progression in the unaffected fellow eye of glaucoma patients who developed unilateral branch retinal vein occlusion. Am J Ophthalmol 2017; 175:194-200. https://doi.org/10.1016/j.ajo.2016.10.009.

51. Shin Y.I., Nam K.Y., Lee S.E., Lim H-B., et al. Changes in Peripapillary Microvasculature and Retinal Thickness in the Fellow Eyes of Patients With Unilateral Retinal Vein Occlusion: An OCTA Study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2019; 60(2):823-829. https://doi.org/10.1167/iovs.18-26288.

52. Fan L., Zhu Y., Sun X., Yu J., et al. Patients with unilateral retinal vein occlusion show reduced radial peripapillary capillary density in their fellow eyes. BMC Ophthalmol 2021; 21:448-456. https://doi.org/10.1186/s12886-021-02192-y.

53. Wang X., Jiang C., Ko T., Kong X., et al. Correlation between optic disc perfusion and glaucomatous severity in patients with open-angle glaucoma: an optical coherence tomography angiography study. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2015; 253(9):1557-1564. https://doi.org/10.1007/s00417-015-3095-y.

54. Курышева Н.И., Маслова Е.В., Трубилина А.В. Снижение перипапиллярного кровотока как фактор развития и прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы. Российский офтальмологический журнал 2016; 3:34-41. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2016-9-3-34-41.

55. Юрьева Т.Н., Жукова С.И. ОКТ-ангиография в комплексной оценке эффективности гипотензивной терапии у больных с первичной открытоугольной глаукомой. Российский офтальмологический журнал 2019; 12(3):43-49. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2019-12-3-43-49.

56. Курышева Н.И. ОКТ-ангиография и ее роль в исследовании ретинальной микроциркуляции при глаукоме (часть вторая). Российский офтальмологический журнал 2018; 11(3):95-100. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2018-11-3-95-100.

57. Rao H.L., Pradhan Z.S., Weinreb RN., Reddy H.B., et al. Regional comparisons of optical coherence tomography angiography vessel density in primary open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol 2016; 171:75-83. https://doi.org/10.1016/j.ajo.2016.08.030.

58. Kurysheva N.I. Macula in glaucoma: vascularity evaluated by OCT angiography. Res J Pharmaceutical, Biological and Chemical Sci 2016; 7(5):651-662.

59. Michaelides M., Foster P.J. Retinal vein occlusion and angle closure: a retrospective case series. J Glaucoma 2010; 19:643-649. https://doi.org/10.1097/IJG.0b013e3181d12dea

60. Mohammadi M., Bazvand F., Makateb A., Eslami Y., et al. Comparison of anterior segment optical coherence tomography parameters between central retinal vein occlusion and normal eyes: is primary angle closure a risk factor for central retinal vein occlusion? Retina 2015; 35(9):1795-1799. https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000000549.

61. Wu S.C., Lee Y.S., Wu W.C., Chang S.H. Anterior chamber depth and angle-closure glaucoma after central retinal vein occlusion. BMC Ophthalmol 2016; 16:68. https://doi.org/10.1186/s12886-016-0256-7

62. Cheng C.S., Lee Y.F., Ong C., Yap Z.L., et al. Intereye comparison of retinal oximetry and vessel caliber between eyes with asymmetrical glaucoma severity in different glaucoma subtypes. Clin Ophthalmol 2016; 10:1315-1321. https://doi.org/10.2147/OPTH.S96529.

63. Jonas J.B., Nangia V., Khare A., Sinha A., et al. Prevalence and associations of retinal vein occlusions: the Central India Eye and Medical Study. Retina 2013; 33:152-159. https://doi.org/10.1097/IAE.0b013e318260246f.

64. Călugăru D, Călugăru M. Intraocular pressure modifications in patients with acute central/hemicentral retinal vein occlusions. Int J Ophthalmol 2021; 14(6):931-935. https://doi.org/10.18240/ijo.2021.06.20.

65. Feltgen N., Junker B., Agostini H., Hansen L.L. Retinal endovascular lysis in ischemic central retinal vein occlusion: one-year results of a pilot study. Ophthalmology 2007; 114:716-723. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2006.06.064.

66. Тульцева С.Н. Использование рекомбинантного тканевого активатора плазминогена в лечении окклюзий вен сетчатки. Офтальмологические ведомости 2010; 3(1):42-50.

67. Fekrat S., de Juan E Jr. Chorioretinal venous anastomosis for central retinal vein occlusion: transvitreal venipuncture. Ophthalmic Surg Lasers 1999; 30:52-55.

68. McAllister I.L., Gillies M.E., Smithies L.A., Rochtchina E., et al. The Central Retinal Vein Bypass Study: a trial of laser-induced chorioretinal venous anastomosis for central retinal vein occlusion. Ophthalmology 2010; 117:954-965. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2009.10.026.

69. Arevalo J.F., Garcia R.A., Wu L., Rodriguez F.J., et al. Radial optic neurotomy for central retinal vein occlusion: results of the Pan-American Collaborative Retina Study Group (PACORES). Retina 2008; 28:1044- 1052. https://doi.org/10.1097/IAE.0b013e3181744153.

70. Opremcak E.M., Bruce R.A. Surgical decompression of branch retinal vein occlusion via arteriovenous crossing sheathotomy: a prospective review of 15 cases. Retina 1999; 19(1):1-5. https://doi.org/10.1097/00006982-199901000-00001

71. Campochiaro P.A., Hafiz G., Shah S.M., Nguen Q.D., et al. Ranibizumab for macular edema due to retinal vein occlusions: Impication of VEGF as a critical stimulator. Mol Ther 2008; 16:791-799. https://doi.org/10.1038/mt.2008.10

72. Campochiaro P.A., Brown D.M., Awh C.C., Lee S.Y., et al. Sustained benefits from ranibizumab for macular edema following central retinal vein occlusion: twelve-month outcomes of a phase III study. Ophthalmology 2011; 118:2041-2049. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2011.02.038.

73. Pielen A., Clark W.L., Boyer D.S., Ogura Y., et al. Integrated results from the COPERNICUS and GALILEO studies. Clin Ophthalmol 2017; 11:1533-1540. https://doi.org/10.2147/OPTH.S140665

74. Campochiaro PA, Sophie R, Pearlman J, Brown DM, et al.; RETAIN Study Group. Long-term outcomes in patients with retinal vein occlusion treated with ranibizumab: the RETAIN Study. Ophthalmology 2014; 119(4):802-809. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2013.08.038.

75. Государственный реестр лекарственных средств. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Луцентис ЛСР-004567/08 от 2021 г. Available at: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=3fd02ed3-e9fc-4835-97a4-56d19b69227c&t=.

76. Государственный реестр лекарственных средств. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Эйлеа ЛП-003544 от 2020 г. Available at: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=9e73411f-469d-4c90-a305-0bb1ec0aefdc&t=.

77. de Vries V.A., Bassil F.L., Ramdas W.D. The effects of intravitreal injections on intraocular pressure and retinal nerve fiber layer: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep 2020; 10:132-148. https://doi.org/10.1038/s41598-020-70269-7.

78. Noma H., Funatsu H., Mimura T., Eguchi S. Vitreous inflammatory factors and serous retinal detachment in central retinal vein occlusion: a case-control series. J Inflamm (Lond) 2011; 8:38. https://doi.org/10.1186/1476-9255-8-38.

79. Тульцева С.Н., Астахов Ю.С. Роль воспаления в патогенезе посттромботического макулярного отека. Современные направления медикаментозного лечения. Офтальмологические ведомости 2012; 1(4):35-44.

80. Тульцева С.Н., Астахов Ю.С., Нечипоренко П.А., Овнанян А.Ю. и др. Ранибизумаб и лазерная коагуляция сетчатки в терапии ишемической окклюзии ретинальных вен. Офтальмологические ведомости 2015; 8(2):11-27. https://doi.org/10.17816/OV2015211-27.

81. Дроздова Е.А., Хохлова Д.Ю., Мезенцева Е.А., Никушкина К.В. Исследование системного и локального уровня цитокинов при окклюзии вен сетчатки на фоне антиангиогенной терапии. Медицинская иммунология 2018; 20(3):365-372. https://doi.org/10.15789/1563-0625-2018-3-365-372.

82. Государственный реестр лекарственных средств. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Озурдекс ЛП-001913 от 2018 г. Available at: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=9b03a91d-5af5-40e3-8ede-861465217c81.

83. Haller J.A., Bandello F., Belfort R. Jr., Blumenkranz M.S., et al. OZURDEX GENEVA Study Group. Randomized, sham-controlled trial of dexamethasone intravitreal implant in patients with macular edema due to retinal vein occlusion. Ophthalmology 2010; 117(6):1134- 1146.e3. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2010.03.032.

84. Capone A. Jr., Singer M.A., Dodwell D.G., Dreyer R.F., et al. Efficacy and safety of two or more dexamethasone intravitreal implant injections for treatment of macular edema related to retinal vein occlusion (Shasta study). Retina 2014; 34(2):342-351. https://doi.org/10.1097/IAE.0b013e318297f842.

85. Querques L., Querques G., Lattanzio R., Gigante S.R., et al. Repeated intravitreal dexamethasone implant (Ozurdex®) for retinal vein occlusion. Ophthalmologica 2013; 229(1):21-25. https://doi.org/10.1159/000342160.

86. Hemarat K., Kemmer J.D., Porco T.C., Eaton A.M., et al. Secondary Ocular Hypertension and the Risk of Glaucoma Surgery After Dexamethasone Intravitreal Implant in Routine Clinical Practice. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina 2018; 49:680-685. https://doi.org/10.3928/23258160-20180831-05.

87. Malclès A, Dot C, Voirin N, Viè A-L., et al. Safety of intravitreal dexamethasone implant (OZURDEX): The SAFODEX study. Incidence and Risk Factors of Ocular Hypertension. Retina 2017; 37:1352-1359. https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000001369.

88. Hattenbach L.O., Feltgen N., Bertelmann T., Schmitz-Valckenberg S., et al. COMRADE-B Study Group. Head-to-head comparison of ranibizumab PRN versus single-dose dexamethasone for branch retinal vein occlusion (COMRADE-B). Acta Ophthalmol 2018; 96(1):e10-e18. https://doi.org/10.1111/aos.13381.

89. Feltgen N., Hattenbach L.O., Bertelmann T., Callizo J., et al. Comparison of ranibizumab versus dexamethasone for macular oedema following retinal vein occlusion: 1-year results of the COMRADE extension study. Acta Ophthalmol 2018; 96:e933-e941. https://doi.org/10.1111/aos.13770.

90. Erfurth-Schmidt U., Garcia-Arumi J., Gerendas B.S., Midena E., et al. Guidelines for the management of retinal vein occlusion by the European Society of retina specialists (EURETINA). Ophthalmologica 2019; 242(3):123-162. https://doi.org/10.1159/000502041.


Рецензия

Для цитирования:


Галимова А.Б., Куроедов А.В., Галимова В.У. Взаимосвязь между различными формами первичной глаукомы и ретинальной венозной окклюзией. Национальный журнал Глаукома. 2024;23(3):54-66. https://doi.org/10.53432/2078-4104-2024-23-3-54-66

For citation:


Galimova A.B., Kuroyedov A.V., Galimova V.U. The relationship between different types of primary glaucoma and retinal vein occlusion. National Journal glaucoma. 2024;23(3):54-66. (In Russ.) https://doi.org/10.53432/2078-4104-2024-23-3-54-66

Просмотров: 212


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2078-4104 (Print)
ISSN 2311-6862 (Online)