Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 206 για την αναζήτηση '"КЕРАТОПЛАСТИКА"', χρόνος αναζήτησης: 1,03δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 22, № 1 (2025); 184-190 ; Офтальмология; Том 22, № 1 (2025); 184-190 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2025-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2598/1319; Zemba M, Stamate AC. Glaucoma after penetrating keratoplasty. Rom J Ophthalmol. 2017 Jul-Sep;61(3):159–165. doi:10.22336/rjo.2017.30.; Nguyen NX, Langenbucher A, Seitz B, Küchle M. Häufigkeit und Risikofaktoren der Augeninnendruckerhöhung nach perforierender Keratoplastik. Frequency and risk factors of intraocular pressure increase after penetrating keratoplasty. Klin Monbl Augenheilkd. 2000 Aug;217(2):77–81. German. doi:10.1055/s-2000-10388.; Ida Y, Shimizu T, Kuroki T, Mizuki Y, Takeda M, Mizuki N, Yamagami S, Hayashi T. Risk factors for intraocular pressure elevation following Descemet membrane endothelial keratoplasty in Asian patients. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2023 Mar;261(3):749–760. doi:10.1007/s00417-022-05835-y.; Nazarali S, Damji F, Damji KF. What have we learned about exfoliation syndrome since its discovery by John Lindberg 100 years ago? Br J Ophthalmol. 2018 Oct;102(10):1342–1350. doi:10.1136/bjophthalmol-2017-311321.; Zheng X, Shiraishi A, Okuma S, Mizoue S, Goto T, Kawasaki S, Uno T, Miyoshi T, Ruggeri A, Ohashi Y. In vivo confocal microscopic evidence of keratopathy in patients with pseudoexfoliation syndrome. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Mar 28;52(3):1755–1761. doi:10.1167/iovs.10-6098.; Musch DC, Shimizu T, Niziol LM, Gillespie BW, Cashwell LF, Lichter PR. Clinical characteristics of newly diagnosed primary, pigmentary and pseudoexfoliative openangle glaucoma in the Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study. Br J Ophthalmol. 2012 Sep;96(9):1180–1184. doi:10.1136/bjophthalmol-2012-301820.; Milioti G, Löw U, Gatzioufas Z, Ninios K, Schirra F, Seitz B. Frühe Manifestation eines Pseudoexfoliations-Syndroms nach Hornhauttransplantation [Early manifestation of a pseudoexfoliation syndrom after a cornea transplantation]. Klin Monbl Augenheilkd. 2011 Mar;228(3):249–251. German. doi:10.1055/s-0029-1245164.; Ritch R, Schlötzer-Schrehardt U. Exfoliation syndrome. Surv Ophthalmol. 2001 Jan-Feb;45(4):265–315. doi:10.1016/s0039-6257(00)00196-x.; Mitchell P, Wang JJ, Hourihan F. The relationship between glaucoma and pseudoexfoliation: the Blue Mountains Eye Study. Arch Ophthalmol. 1999 Oct;117(10):1319–1324. doi:10.1001/archopht.117.10.1319.; Rochepeau C, El Ameen B, Burillon C. Unilateral Pseudoexfoliation Deposits on an Intraocular Lens. JAMA Ophthalmol. 2021 Mar 1;139(3):e206856. doi:10.1001/jamaophthalmol.2020.6856.; Bhattacharjee H, Mishra S, Garg M. Pseudoexfoliative Deposits on an Intraocular Lens. JAMA Ophthalmol. 2023 Jun 1;141(6):e230407. doi:10.1001/jamaophthalmol.2023.0407.; Kumaran N, Girgis R. Pseudoexfoliative deposits on an intraocular lens implant. Eye (Lond). 2011 Oct;25(10):1378–1379. doi:10.1038/eye.2011.159.; Niederer RL, Perumal D, Sherwin T, McGhee CN. Corneal innervation and cellular changes after corneal transplantation: an in vivo confocal microscopy study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007 Feb;48(2):621–626. doi:10.1167/iovs.06-0538.; Salvetat ML, Zeppieri M, Miani F, Tosoni C, Parisi L, Brusini P. Comparison of iCare tonometer and Goldmann applanation tonometry in normal corneas and in eyes with automated lamellar and penetrating keratoplasty. Eye (Lond). 2011 May;25(5):642–650. doi:10.1038/eye.2011.60.; Maier AK, Gundlach E, Pahlitzsch M, Gonnermann J, Corkhill C, Bertelmann E, Joussen AM, Klamann MK, Torun N. Intraocular Pressure Measurements After Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty. J Glaucoma. 2017 Mar;26(3):258–265. doi:10.1097/IJG.0000000000000593.; Tekin K, Inanc M, Elgin U. Monitoring and management of the patient with pseudoexfoliation syndrome: current perspectives. Clin Ophthalmol. 2019 Mar 1;13:453–464. doi:10.2147/OPTH.S181444.; Курышева Н.И., Шаталова Е.О., Апостолова А.С. Эффективность селективной лазерной трабекулопластики в лечении разных форм глаукомы. Новости глаукомы. 2017;1(41):63–66.; Курышева Н.И., Апостолова А.С., Шаталова Е.О., Семенистая А.А. Отдаленные результаты селективной лазерной трабекулопластики при псевдоэксфолиативной глаукоме. Национальный журнал глаукома. 2014;13(1):13–20.; Курышева Н.И., Рыжков П.К., Топольник Е.В., Капкова С.Г. Состояние эндотелия роговицы после селективной лазерной трабекулопластики. Национальный журнал Глаукома. 2012;2:38–43.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2598

  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 21, № 1 (2024); 66-73 ; Офтальмология; Том 21, № 1 (2024); 66-73 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2024-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2294/1189; Куликов АН, Чурашов СВ, Гайдук КЮ, Павлов ВА, Сухинин МВ, Курносов ВЕ. Организация оказания помощи раненым офтальмологического профиля в современных вооруженных конфликтах: состояние и перспективы. Медицинский вестник ГВКГ им. Н.Н.Бурденко. 2022;4:24–30. doi:10.53652/2782-1730-2022-3-4-24-31.; Михин АА, Чурашов СВ, Куликов АН, Николаев СН. Современная боевая травма глаза. Структура, особенности и исходы лечения. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова 2021;16(1):132–133. doi:10.25881/BPNMSC.2021.61.84.025.; Бойко ЭВ, Чурашов СВ, Николаев СН, Леонгардт ТА. Оценка открытой травмы глаза при бинокулярных повреждениях в ходе медицинского обеспечения контртеррористической операции на Северном Кавказе. Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2011;2(34):188–191.; Дронов ММ. Использование кератопластики при оказании офтальмологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2016;4:44–49. doi:10.25016/2541-7487-016-0-4-44-49.; Чурашов СВ, Куликов АН, Сосновский СВ. О причинах неудач многоэтапной оптико-реконструктивной витреоретинальной хирургии при тяжелой открытой травме глаз. Современные технологии в офтальмологии. 2016;3(11):122–126.; Yang S, Jiang T. Vitrectomy combined with silicone oil tamponade in the treatment of severely traumatized eyes with the visual acuity of no light perception. International journal of ophthalmology. 2013;6(2):198–203. doi:10.3980/j.issn.22223959.2013.02.18.; Loporchio D, Mukkamala L, Gorukanti K, Zarbin M, Langer P, Bhagat N. Intraocular foreign bodies: A review. Surv Ophthalmol. 2016 Sep-Oct;61(5):582–596. doi:10.1016/j.survophthal.2016.03.005.; Li KX, Durrani AF, Zhou Y, Zhao PY, Tannen BL, Mian SI, Musch DC, Zacks DN. Outcomes of penetrating keratoplasty after open globe injury. Cornea. 2022;41(11):1345–1352. doi:10.1097/ICO.0000000000002918.; Jabłonski M, Winiarczyk M, Biela K, Bielinski P, Jasielska M, Batalia J, Mackiewicz J. Open Globe Injury (OGI) with a Presence of an Intraocular Foreign Body (IOFB)— Epidemiology, Management, and Risk Factors in Long Term Follow-Up. Journal of clinical medicine. 2023;12:190. doi:10.3390/jcm12010190.; Zhang Y, Kang X, Wu Q, Zheng Z, Ying J, Zhanget M. Explosive eye injuries: characteristics, traumatic mechanisms, and prognostic factors for poor visual outcomes. Military Medical Research. 2023;10:3. doi:10.1186/s40779-022-00438-4.; Hapca M, Vesa S, Nicoara S. Visual outcomes and prognostic factors of traumatic endophthalmitis treated by pars plana vitrectomy: 11 years retrospective analysis. Journal of clinical medicine. 2023;12:502. doi:10.3390/jcm12020502.; Ung C, Stryjewski TP, Eliott D. Indications, Findings, and Outcomes of Pars Plana Vitrectomy after Open Globe Injury. Ophthalmol Retina. 2020 Feb;4(2):216–223. doi:10.1016/j.oret.2019.09.003.; Злобин ИА, Чурашов СВ, Куликов АН, Чирский ВС, Черныш ВФ, Гаврилюк ИО. Выбор тактики хирургического лечения сосудистых бельм на основе импрессионной цитологии. Российский офтальмологический журнал. 2022;15(2):61–68. doi:10.21516/2072-0076-2022-15-2-supplement-61-68.; Чурашов СВ, Злобин ИА, Черныш ВФ, Малафеева АЮ. Диагностика лимбальной недостаточности на глазах с тотальными сосудистыми бельмами методом импрессионной цитологии. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 2021;16(1):112–114. doi:10.25881/BPNMSC.2021.29.11.020.; Чурашов СВ, Черныш ВФ, Злобин ИА, Рудько АС. О возможностях импрессионной цитологии как метода оценки фенотипа эпителия бельма роговицы при решении вопроса о показаниях к оптической кератопластике. Современные технологии в офтальмологии. 2016;3;32–36.; Гаврилюк ИО, Куликов АН, Черныш ВФ, Чурашов СВ, Злобин ИА. Усовершенствование методики подготовки препаратов эпителия роговицы для импрессионной цитологии с целью витальной оценки его фенотипа в эксперименте. Современные технологии в офтальмологии. 2017;4:55–57.; Гаврилюк ИО, Куликов АН, Кузнецова АЮ, Гаврилюк ВН, Чурашов СВ, Черныш ВФ. Способ приготовления аутологичного двухкомпонентного фибринового клея. Патент RU 2704256 C1, 25.10.2019.; Малафеева АЮ, Гаврилюк ИО, Самусенко ИА, Куликов АН. Оригинальный двухкомпонентый аутофибриновый клей для фиксации амниотической мембраны к строме роговицы в эксперименте. Вестник Национального Медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, 2021;16(1):108–111. doi:10.25881/BPNMSC.2021.10.55.019.; Пирогов ЮИ. Клинико-иммунологическое обоснование применение иммунокорректоров при кератопластике. Офтальмохирургия и терапия. 2001; 1:59–62.; Пирогов ЮИ, Дронов ММ, Першин КБ, Паншинова НФ, Азербаев ТЭ, Першин ББ. Обзор литературы. Состояние иммунитета при заболеваниях, травмах и трансплантации роговицы. Офтальмохирургия и терапия. 2002;2:29–48.; Куликова ИГ, Слепова ОС, Миронкова ЕА, Макаров НП, Кугушева АЭ, Ковалева ЛА. Роль (суб)популяционного дисбаланса лимфоцитов крови в развитии системной органоспецифической сенсибилизации при воспалительной и посттравматической патологии глаз. Российский офтальмологический журнал, 2013;4:71–75.; Гундорова РА, Илуридзе СЛ, Макаров ПВ, Данилова ДЮ, Балаян ТГ. Иммунологические критерии прогноза кератопластики при бельмах различной этиологии. Катарактальная и рефракционная хирургия. 2011;11(2):28–31.; Поромонова ИЮ, Мисюн ФА. Современные направления в лечении язвенных кератоувеитов. Офтальмохирургия и терапия. 2005;5(1):8–13.; Щастный АТ, Осочук АС. Молекулярно-биологические и клеточные механизмы реакции отторжения аллотрансплантата и её подавление. Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2020;1:6–11. doi:10.14427/jipai.2020.1.6.; Кун Ф. Травматология глазного яблока. М.: Логосфера; 2011:556.; Волков ВВ. Открытая травма глаза: монография. M.: ВМедА; 2016:280.; Алексеева ИБ, Куликов АН, Ченцова ЕВ. Открытая травма глаза: клиника, диагностика, лечение: клинические рекомендации Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов». М.: МНИИ ГБ им. Гельмгольца, 2017.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2294

  6. 6
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The work contains materials from a study carried out at the expense of the Russian Science Foundation grant No. 23-25-10091 “Study of the antiangiogenic effects of paracrine factors of mesenchymal stem cells during corneal transplantation in experiment”, работа содержит материалы исследования, выполненного за счет гранта Российского научного фонда № 23-25-10091 «Изучение антиангиогенных эффектов паракринных факторов мезенхимальных стволовых клеток при трансплантации роговицы в эксперименте», https://rscf.ru/project/23-25-10091/, и за счет гранта в форме субсидии из бюджета Калужской области

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 21, № 3 (2024); 604-611 ; Офтальмология; Том 21, № 3 (2024); 604-611 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2024-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2442/1259; Kaplan AT, Yalcin SO, Günaydın NT, Kaymak NZ, Gün RD. Ocular‑periocular burns in a tertiary hospital: Epidemiologic characteristics. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2023;76:208–215. doi:10.1016/j.bjps.2022.10.049.; Raman M, Ijaz S, Baljit D. The management of Eyelid Burns. Survey of ophthalmology. 2009;54(3):356–371. doi:10.1016/j.survophthal.2009.02.009.; Пятышина ОВ, Шалаева ЕЮ, Костив ВЯ. Частота и исходы ожоговой травмы органа зрения. Современные технологии в офтальмологии. 2022;2:254–259. doi:10.25276/2312‑4911‑2022‑2‑254‑259.; Inoue K, Amano S, Oshika T, Tsuru T. Risk factors for corneal graft failure and rejection in penetrating keratoplasty. Acta Ophthalmol Scand. 2001;79(3):251–255. doi:10.1034/j.1600‑0420.2001.790308.x.; Ситник ГВ. Особенности фармакотерапии после фемтокератопластики у больных с кератоконусом. Современные технологии в офтальмологии. 2014;4:65.; Niederkorn JY. Corneal transplantation and immune privilege. Int Rev Immunol. 2013;32(1):57–67. doi:10.3109/08830185.2012.737877.; Chang JH, Gabison EE, Kato T, Azar DT. Corneal neovascularization. Curr Opin Ophthalmol. 2001;12(4):242–249. doi:10.1097/00055735‑200108000‑00002.; Azar DT. Corneal angiogenic privilege: angiogenic and antiangiogenic factors in corneal avascularity, vasculogenesis, and wound healing (an American Ophthalmological Society thesis). Trans Am Ophthalmol Soc. 2006;104:264–302.; Stevenson W, Cheng SF, Dastjerdi MH, Ferrari G, Dana R. Corneal neovascularization and the utility of topical VEGF inhibition: ranibizumab (Lucentis) vs bevacizumab (Avastin). Ocul Surf. 2012;10:67–83. doi:10.1016/j.jtos.2012.01.005.; Abdelfattah NS, Amgad M, Zayed AA, Hussein H, El‑Baky NA. Molecular underpinnings of corneal angiogenesis: advances over the past decade. International Journal of Ophthalmology. 2016;9:768–779. doi:10.18240/ijo.2016.05.24.; Al‑Debasi T, Al‑Bekairy A, Al‑Katheri A, Al‑Harbi S, Mansour M. Topical versus subconjunctival anti‑vascular endothelial growth factor therapy (Bevacizumab, Ranibizumab and Aflibercept) for treatment of corneal neovascularization. Saudi Journal of Ophthalmology. 2017;31:99–105. doi:10.1016/j.sjopt.2017.02.008.; Johnson KE, Wilgus TA. Vascular Endothelial Growth Factor and Angiogenesis in the Regulation of Cutaneous Wound Repair. Adv Wound Care (New Rochelle). 2014;3:647–661. doi:10.1089/wound.2013.0517.; Mizia‑Malarz A, Sobol G, Wos H. Proangiogenic factors: vascular‑endothelial growth factor (VEGF) and basic fibroblast growth factor‑‑the characteristics and function. Przegl Lek. 2008;65:353–357.; Niu G, Chen X. Vascular endothelial growth factor as an anti‑angiogenic target for cancer therapy. Curr Drug Targets. 2010;11:1000–1017. doi:10.2174/138945010791591395.; Voiculescu OB, Voinea LM, Alexandrescu C. Corneal neovascularization and biological therapy. Journal of Medicine and Life. 2015;8:444–448.; Le Blanc K, Tammik C, Rosendahl K, Zetterberg E, Ringdén O. HLA expression and immunologic properties of differentiated and undifferentiated mesenchymal stem cells. Exp Hematol. 2003;31(10):890–896. doi:10.1016/s0301‑472x(03)00110‑3.; Ryan JM, Barry FP, Murphy JM, Mahon BP. Mesenchymal stem cells avoid allogeneic rejection. J Inflamm (Lond). 2005;2:8. doi:10.1186/1476‑9255‑2‑8.; Yao L, Bai H. Review: mesenchymal stem cells and corneal reconstruction. Mol Vis. 2013;19:2237–2243.; Ma Y, Xu Y, Xiao Z, Yang W, Zhang C, Song E, Du Y, Li L. Reconstruction of chemically burned rat corneal surface by bone marrow‑derived human mesenchymal stem cells. Stem Cells. 2006;24(2):315–321. doi:10.1634/stemcells.2005‑0046.; Bhujel B, Oh SH, Kim CM, Yoon YJ, Kim YJ, Chung HS, Ye EA, Lee H, Kim JY. Mesenchymal Stem Cells and Exosomes: A Novel Therapeutic Approach for Corneal Diseases. Int J Mol Sci. 2023;24(13):10917. doi:10.3390/ijms241310917.; Кодунов АМ, Темнов АА, Терещенко АВ, Трифаненкова ИГ, Склифас АН, Шацких АВ. Механизмы влияния кондиционированной среды культивированных стволовых клеток на развитие патологического ангиогенеза роговицы глаза в эксперименте. Патогенез. 2022;19(4):41–52. doi:10.25557/23100435.2021.04.41‑52.; Кодунов АМ, Терещенко АВ, Трифаненкова ИГ, Темнов АА, Склифас АН, Ерохина ЕВ, Демьянченко СК, Шацких АВ. Влияние раствора пептидов на процессы ангиогенеза роговицы крыс в эксперименте. Саратовский научномедицинский журнал. 2021;17(2):314–318.; Ботин АС, Онищенко НА, Темнов АА. Композиция для стимулирования роста и регенерации клеток, а также способы ее получения. Патент RU 2341270 10.07.2008.; Niederkorn JY. High‑risk corneal allografts and why they lose their immune privilege. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2010;10:493–497. doi:10.1097/ACI.0b013e32833dfa11.; Chang JH, Garg NK, Lunde E, Han KY, Jain S, Azar DT. Corneal neovascularization: an anti‑VEGF therapy review. Surv Ophthalmol. 2012;57:415–429. doi:10.1016/j.survophthal.2012.01.007.; Cursiefen C, Chen L, Borges LP, Jackson D, Cao J, Radziejewski C, D;Amore PA. Dana MR, Wiegand SJ, Streilein JW. VEGF‑A stimulates lymphangiogenesis and hemangiogenesis in inflammatory neovascularization via macrophage recruitment. J Clin Invest. 2004;113:1040–1050. doi:10.1172/JCI20465.; Cursiefen C, Chen L, Dana MR, Streilein JW. Corneal lymphangiogenesis: evidence, mechanisms, and implications for corneal transplant immunology. Cornea. 2003;22:273–281.; Wang J, Chen Z, Sun M, Xu H, Gao Y, Liu J, Li M. Characterization and therapeutic applications of mesenchymal stem cells for regenerative medicine. Tissue and Cell. 2020;64:101330. doi:10.1016/j.tice.2020.101330.; Nieto‑Nicolau N, Martín‑Antonio B, Müller‑Sánchez C, Casaroli‑Marano RP. In vitro potential of human mesenchymal stem cells for corneal epithelial regeneration. Regen Med. 2020;15(3):1409–1426. doi:10.2217/rme‑2019‑0067.; Salih M, Shaharuddin B, Abdelrazeg S. A concise review on mesenchymal stem cells for tissue engineering with a perspective on ocular surface regeneration. Curr Stem Cell Res Ther. 2020;15(3):211–218. doi:10.2174/1574888X15666200129145251.; Wang W, Li S, Xu L, Jiang M, Li X, Zhang Y, Tighe S, Zhu Y, Li G. Differential gene expression between limbal niche progenitors and bone marrow derived mesenchymal stem cells. Int J Med Sci 2020;17(4):549–557. doi:10.7150/ijms.40881.; Zhang L, Coulson‑Thomas VJ, Ferreira TG, Kao WW. Mesenchymal stem cells for treating ocular surface diseases. BMC Ophthalmol. 2015;15:155. doi:10.1186/s12886‑015‑0138‑4.; Di G, Du X, Qi X, Zhao X, Duan H, Li S, Xie L, Zhou Q. Mesenchymal Stem Cells Promote Diabetic Corneal Epithelial Wound Healing Through TSG‑6‑Dependent Stem Cell Activation and Macrophage Switch. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017;58(10):4344–4354. doi:10.1167/iovs.17‑21506.; Holan V, Trosan P, Cejka C, Javorkova E, Zajicova A, Hermankova B, Chudickova M, Cejkova J. A Comparative Study of the Therapeutic Potential of Mesenchymal Stem Cells and Limbal Epithelial Stem Cells for Ocular Surface Reconstruction. Stem Cells Transl Med. 2015;4(9):1052–1063. doi:10.5966/sctm.2015‑0039.; Pınarlı FA, Okten G, Beden U, Fışgın T, Kefeli M, Kara N, Duru F, Tomak L. Keratinocyte growth factor‑2 and autologous serum potentiate the regenerative effect of mesenchymal stem cells in cornea damage in rats. Int J Ophthalmol. 2014;7(2):211–219. doi:10.3980/j.issn.2222‑3959.2014.02.05.; Rohaina CM, Then KY, Ng AM, Halim WA, Zahidin AZ, Saim A, Idrus RB. Reconstruction of limbal stem cell deficient corneal surface with induced human bone marrow mesenchymal stem cells on amniotic membrane. Transl Res. 2014;163(3):200–210. doi:10.1016/j.trsl.2013.11.004.; Sánchez‑Abarca LI, Hernández‑Galilea E, Lorenzo R, Herrero C, Velasco A, Carrancio S, Caballero-Velázquez T, Rodríguez‑Barbosa JI, Parrilla M, Del Cañizo C, San Miguel J, Aijón J, Pérez‑Simón JA. Human bone marrow stromal cells differentiate into corneal tissue and prevent ocular graft‑versus‑host disease in mice. Cell Transplant. 2015;24(12):2423–2433. doi:10.3727/096368915X687480.; Trosan P, Javorkova E, Zajicova A, Hajkova M, Hermankova B, Kossl J, Krulova M, Holan V. The Supportive Role of Insulin‑Like Growth Factor‑I in the Differentiation of Murine Mesenchymal Stem Cells into Corneal‑Like Cells. Stem Cells Dev. 2016;25(11):874–881. doi:10.1089/scd.2016.0030.; Oh JY, Ko JH, Kim MK, Wee WR. Effects of mesenchymal stem/stromal cells on cultures of corneal epithelial progenitor cells with ethanol injury. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014;55:7628–7635. doi:10.1167/iovs.14‑15424.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2442

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Archive of Ukrainian Ophthalmology; Том 8, № 1 (2020); 64-69
    Архив офтальмологии Украины-Arhìv oftalʹmologìï Ukraïni; Том 8, № 1 (2020); 64-69
    Архів офтальмології України-Arhìv oftalʹmologìï Ukraïni; Том 8, № 1 (2020); 64-69

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://ophthalm.zaslavsky.com.ua/article/view/200738

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Сборник статей

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г.; http://elib.usma.ru/handle/usma/14324

    Διαθεσιμότητα: http://elib.usma.ru/handle/usma/14324

  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Πηγή: Transplantologiya. The Russian Journal of Transplantation; Том 15, № 3 (2023); 347-358 ; Трансплантология; Том 15, № 3 (2023); 347-358 ; 2542-0909 ; 2074-0506

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.jtransplantologiya.ru/jour/article/view/795/801; https://www.jtransplantologiya.ru/jour/article/view/795/811; Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet Glob Health. 2021;9(2):144–160. PMID: 33275949 https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30489-7; Мороз З.И., Малюгин Б.Э., Горохова М.В., Ковшун Е.В. Результаты кератопластики при фистулах роговицы с использованием УФ-кросслинкинг модифицированного донорского материала. Офтальмохирургия. 2014;(2):29–32.; Целая Т.В., Ченцова Е.В., Боровкова Н.В. Трансплантация клеток слизистой оболочки полости рта при лечении лимбально-клеточной недостаточности. Трансплантология. 2022;14(1):68–78. https://doi.org/10.23873/2074-0506-2022-14-1-68-78; Чеснокова Н.Б., Безнос О.В. Гидролитические ферменты слезной жидкости в норме и при патологии. Российский офтальмологический журнал. 2012;(4):107–111.; Бржеская И.В., Сомов Е.Е. Коллагенолитическая активность конъюнктивальной жидкости у здоровых людей и больных с асептической язвой роговицы различной этиологии. Клиническая офтальмология. 2018;18(2):77–80. https://doi.org/10.21689/2311-7729-2018-18-2-77-80; Нероев В.В., Балацкая Н.В., Ченцова Е.В., Куликова И.Г., Шамхалова Х.М. Особенности локальной и системной продукции провоспалительных, хемоаттрактантных медиаторов и сосудистых факторов роста при пересадках роговицы высокого риска. Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2021;(1):20–28. https://doi.org/10.14427/jipai.2021.1.20; Григоркевич О.С., Мокров Г.В., Косова Л.Ю. Матриксные металлопротеиназы и их ингибиторы. Фармакокинетика и фармакодинамика. 2019;(2):3–16. https://doi.org/10.24411/2587-7836-2019-10040; Ram M, Sherer Y, Shoenfeld Y. Matrix metalloproteinase-9 and autoimmune diseases. J Clin Immunol. 2006;26(4):299–307. PMID: 16652230 https://doi.org/10.1007/s10875-006-9022-6; Sen Е, Balikoglu-Yilmaz M, Bozdag-Pehlivan S, Sungu N, Nur Aksakal F, Altinok A, et al. Effect of doxycycline on postoperative scarring after trabeculectomy in an experimental rabbit model. J Ocul Pharmacol Ther. 2010;26(5):399–406. PMID: 20874665 https://doi.org/10.1089/jop.2010.0064; El-Shabrawi Y, Ardjomand N, Radner H, Ardjomand N. MMP-9 is predominantly expressed in epithelioid and not spindle cell uveal melanoma. J Pathol. 2001;194(20):201–206. PMID: 11400149 https://doi.org/10.1002/1096-9896 (200106) 194 : 2 3.0.CO;2-O; Костылева О.И., Муштенко В.В., Колпаков А.В., Тимофеев Ю.С., Кушлинский Н.Е. Особенности экспрессии матриксных металлопротеиназ и их тканевых ингибиторов при опухолях почки. Лабораторная служба. 2017;6(1):6–13. https://doi.org/10.17116/labs2017616-13; Клишо Е.В., Кондакова И.В., Чойнзонов Е.Л. Матриксные металлопротеиназы в онкогенезе. Сибирский онкологический журнал. 2003;(2):62–70.; Nakagawa R, Akagi R, Yamaguchi S, Enomoto T, Sato Y, Kimura S, et al. Single vs. repeated matrix metalloproteinase-13 knockdown with intra-articular short interfering RNA administration in a murine osteoarthritis model. Connect Tissue Res. 2018;60(4):335–343. PMID: 30345823 https://doi.org/10.1080/03008207.2018.1539082; Orchard J, Massey A, Brown R, Cardon-Dunbar A, Hofmann J. Successful management of tendinopathy with injections of the MMP-inhibitor aprotinin. Clin Orthop Relat Res. 2008;466(7):1625–1632. PMID: 18449616 https://doi.org/10.1007/s11999-008-0254-z; Керчева М.А., Рябова Т.Р., Гусакова А.М., Рябов В.В. Влияние доксициклина на развитие неблагоприятного ремоделирования левого желудочка у пациентов с острым первичным передним инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Сибирское медицинское обозрение. 2018;1(109):71–78. https:// doi.org/10.20333/2500136-2018-1-71-78; Zandian M, Rahimian N, Soheilifar S. Comparison of therapeutic effects of topical azithromycin solution and systemic doxycycline on posterior blepharitis. Int J Ophthalmol. 2016;9(7):1016–1019. PMID: 27500111 https://doi.org/10.18240/ijo.2016.07.14; Федосеева Е.В., Ченцова Е.В., Боровкова Н.В., Пономарев И.Н., Власова В.А., Павленко Ю.А. Опыт применения тромбофибринового сгустка богатой тромбоцитами плазмы при язвенном поражении роговицы. Российский офтальмологический журнал. 2021;14(4S):15–21. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2021-14-4-supplement-15-21; Федосеева Е.В., Ченцова Е.В., Боровкова Н.В., Алексеева И.Б., Романова И.Ю. Морфофункциональные особенности плазмы, богатой тромбоцитами, и ее применение в офтальмологии. Офтальмология. 2018;15(4):388–393. https://doi.org/10.18008/1816-5095-2018-4-388-393; Murate T, Yamashita K, Isogai C, Suzuki H, Ichihara M, Hatano S, et al. The production of tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) in megakaryopoiesis: possible role of platelet- and megakaryocyte-derived TIMPs in bone marrow fibrosis. Br J Haematol. 1997;99(1):181–189. PMID: 9359522 https://doi.org/10.1046/j.1365-2141.1997.3293146.x; Cooper T, Eisen A, Stricklin G, Welgus H. Platelet-derived collagenase inhibitor: characterization and subcellular localization. Proc Natl Acad Sci USA. 1985;82(9):2779–2783. PMID: 2986137 https://doi.org/10.1073/pnas.82.9.2779; Ченцова Е.В., Вериго Е.Н., Макаров П.В., Хазамова А.И. Кросслинкинг в комплексном лечении язв роговицы и трансплантата. Российский офтальмологический журнал. 2017;10(3):93–100. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2017-10-3-93-100; Simon M, Fellner P, El-Shabrawi Y, Ardjomand N. Influence of donor storage time on corneal allograft survival. Ophthalmology. 2004;111(8):1534–1538. PMID: 15288984 https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2003.12.060; Armitage W, Goodchild C, Matthew D, Gunn D, Hjortdal J, Lohan P, et al. High-risk corneal transplantation: recent developments and future possibilities. Transplantation. 2019;103(12):2468–2478. PMID: 31765363 https://doi.org/10.1097/TP.0000000000002938; Di Zazzo A, Kheirkhah A, Abud T, Goyal S, Dana R. Management of highrisk corneal transplantation. Surv Ophthalmol. 2017;62(6):816–827. PMID: 28012874 https://doi.org/10.1016/j.survophthal.2016.12.010; Williams KA, Coster DJ. The immunobiology of corneal transplantation. Transplantation. 2007;84(7):806–813. PMID: 17984831 https://doi.org/10.1097/01.tp.0000285489.91595.13; Tahvildari M, Emami-Naeini P, Omoto M, Mashaghi A, Chauhan SK, Dana R. Treatment of donor corneal tissue with immunomodulatory cytokines: a novel strategy to promote graft survival in high-risk corneal transplantation. Sci Rep. 2017;7:971. PMID: 28428556 https://doi.org/10.1038/s41598-017-01065-z; Нероев В.В., Балацкая Н.В., Ченцова Е.В., Шамхалова Х.М. Механизмы иммунорегуляции и трансплантационный иммунитет при пересадках роговицы. Медицинская иммунология. 2020;22(1):61–76. https:// doi.org/10.15789/1563-0625-MOI-1768; Amouzegar A, Chauhan S, Dana R. Alloimmunity and tolerance in corneal transplantation. J Immunol. 2016;196(10):3983–3991. PMID: 27183635 https://doi.org/10.4049/jimmunol.1600251; Жданова Е.В., Костоломова Е.Г., Волкова Д.Е., Зыков А.В. Клеточный состав и цитокиновый профиль синовиальной жидкости при ревматоидном артрите. Медицинская иммунология. 2022;24(5):1017–1026. https://doi.org/10.15789/1563-0625-CCA-2520; Coussens M, Werb Z. Matrix metalloproteinases and the development of cancer. Chem Biol. 1996;3(11):895–904. PMID: 8939708 https://doi.org/10.1016/s1074-5521(96)90178-7; Fini М, Girard M. Expression of collagenolytic/gelatinolytic metalloproteinases by normal cornea. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1990;31(9):1779–1788. PMID: 2170294; Sambursky R, Davitt W, Latkany R, Tauber S, Starr C, Friedberg M, et al. Sensitivity and specificity of a point-ofcare matrix metalloproteinase 9 immunoassay for diagnosing inflammation related to dry eye. JAMA Ophthalmol. 2013;131(1):24–28. PMID: 23307206 https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2013.561; Xue M, Kelvey K, Shen K, Minhas N, March L, Park S, et al. Endogenous MMP-9 and not MMP-2 promotes rheumatoid synovial fibroblast survival, inflammation and cartilage degradation. Rheumatology (Oxford). 2014;53(12):2270–2279. PMID: 24982240 https://doi.org/10.1093/rheumatology/keu254; Арапиев М.У., Ловпаче Д.Н., Слепова О.С., Балацкая Н.В. Исследование факторов регуляции экстраклеточного матрикса и биомеханических свойств корнеосклеральной оболочки при физиологическом старении и первичной открытоугольной глаукоме. Национальный журнал глаукома. 2015;14(4):13–20.; Gavriovic J, Hembry R, Reynolds J, Murphy G. Tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP) regulates extracellular type I collagen degradation by chondrocytes and endothelial cells. J Cell Science. 1987;87(Pt 2):357–362. PMID: 2821028 https://doi.org/10.1242/jcs.87.2.357; Welgus H, Campbell E, Bar-Shavit Z, Senior R, Teitelbaum S. Human alveolar macrophages produce a fibroblast like collagenase and collagenase like inhibitor. J Clin Invest. 1985;76(1):219–224. PMID: 2991337 https://doi.org/10.1172/JCI111949; Woessner JF Jr. Matrix metalloproteinases and their inhibitors in connective tissue remodeling. FASEB J. 1991;5(8):2145-2154. PMID: 1850705 https://doi.org/10.1096/fasebj.5.8.1850705; Holten-Anderson M, Brunner N, Christensen I, Jensen V, Nielsen H. Levels of tissue inhibitor of metalloproteinases-1 in blood transfusion components. Scand J Clin Lab Invest. 2002;62(3):223–230. PMID: 12088341 https://doi.org/10.1080/003655102317475489; Cui X, Ma Y, Wang H, Huang J, Li L, Tang J, et al. The anti-photoaging effects of pre- and post-treatment of platelet-rich plasma on UVB-damaged HaCaT keratinocytes. Photochem Photobiol. 2021;97(3):589–599. PMID: 33174201 https://doi.org/10.1111/php.13354; Li D, Zhou N, Zhang L, Ma P, Pflugfelder SC. Suppressive effects of azithromycin on zymosan-induced production of proinflammatory mediators by human corneal epithelial cells. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010;51(11):5623–5629. PMID: 20538995 https://doi.org/10.1167/iovs.09-4992; Zhang L, Su Z, Zhang Z, Lin J, Li DQ, Pflugfelder SC. Effects of azithromycin on gene expression profiles of proinflammatory and anti-inflammatory mediators in the eyelid margin and conjunctiva of patients with meibomian gland disease. JAMA Ophthalmol. 2015;133(10):1117–1123. PMID: 26204109 https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2015.2326; Lee E, Vaughan D, Parikh S, Grodzinsky A, Libby P, Lark M, et al. Regulation of matrix metalloproteinases and plasminogen activator inhibitor-1 synthesis by plasminogen in cultured human vascular smooth muscle cells. Circ Res. 1996;78(1):44–49. PMID: 8603504 https://doi.org/10.1161/01.res.78.1.44; Chu SC, Yang SF, Lue KH, Hsieh YS, Wu CL, Lu KH. Regulation of gelatinases expression by cytokines, endotoxin, and pharmacological agents in the human osteoarthritic knee. Connect Tissue Res. 2004;45(3):142–150. PMID: 15512768 https://doi.org/10.1080/03008200490506058; https://www.jtransplantologiya.ru/jour/article/view/795

  16. 16
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 20, № 1 (2023); 95-104 ; Офтальмология; Том 20, № 1 (2023); 95-104 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2023-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2047/1076; Barraquer JI. Queratoplastia: Problemas qui plantea la fijaciondelinjerto: 16th Consilium Ophthalmologicum London: British Medical Association/ J.I. Barraquer. 1951;2:999–1004.; Melles GR, Wijdh RH, Nieuwendaal CP. A technique to excise the descemet membrane from a recipient cornea (descemetorhexis). Cornea. 2004 Apr;23(3):286–288. DOI:10.1097/00003226-200404000-00011; Terry MA. Deep lamellar endothelial keratoplasty. A new surgical cure for bullous keratopathy following cataract surgery. Cataract Refract. Surg.Today. 2004;2:20–24.; Marques RE, Guerra PS, Sousa DC, Gonçalves AI, Quintas AM, Rodrigues W. DMEK versus DSAEK for Fuchs’ endothelial dystrophy: A meta analysis. Eur J Ophthalmol. 2019 Jan;29(1):15–22. DOI:10.1177/1120672118757431; Малюгин Б.Э., Шилова Н.Ф., Анисимова Н.С., Антонова O.П. Трансплантация эндотелия и десцеметовой мембраны. Вестник офтальмологии. 2019;135(1):98–103. DOI:10.17116/oftalma201913501198; Малюгин Б.Э., Терещенко А.В., Антонова О.П., Гелястанов А.М., Васильева Е.А., Трифаненкова И.В., Кодунов А.М., Демьянченко С.К. Изучение процессов репопуляции роговицы кролика эндотелиальными клетками при экспериментальном моделировании частичной трансплантации эндотелия и десцеметовой мембраны. Офтальмохирургия. 2019;4:7–15. DOI:10.25276/0235-4160-2019-4-7-15; Lam FC, Baydoun L, Dirisamer M, Lie J, Dapena I, Melles GR. Hemi-Descemet membrane endothelial keratoplasty transplantation: a potential method for increasing the pool of endothelial graft tissue. JAMA Ophthalmol. 2014 Dec;132(12):1469–1473. DOI:10.1001/jamaophthalmol.2014.3328; Deng SX, Lee WB, Hammersmith KM, Kuo AN, Li JY, Shen JF, Weikert MP, Shtein RM. Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty: Safety and Outcomes: A Report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology. 2018 Feb;125(2):295–310. DOI:10.1016/j.ophtha.2017.08.015; Оганесян О.Г., Макаров П.В., Грдиканян А.А., Гетадарян В.Р. Трансплантация десцеметовой мембраны с эндотелием в осложненных клинических ситуациях. Российский медицинский журнал. 2018;24(3):129–134. DOI:10.18821/0869-2106-2018-24-3-129-134; Birbal RS, Hsien S, Zygoura V, Parker JS, Ham L, van Dijk K, Dapena I, Baydoun L, Melles GRJ. Outcomes of Hemi Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty for Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy. Cornea. 2018 Jul;37(7):854–858. DOI:10.1097/ICO.0000000000001578; Basak SK, Basak S, Gajendragadkar N, Ghatak M. Overall clinical outcomes of Descemet membrane endothelial keratoplasty in 600 consecutive eyes: A large retrospective case series. Indian J Ophthalmol. 2020 Jun;68(6):1044–1053. DOI:10.4103/ijo.IJO_1563_19; Guerra FP, Anshu A, Price MO, Giebel AW, Price FW. Descemet’s membrane endothelial keratoplasty: prospective study of 1 year visual outcomes, graft survival, and endothelial cell loss. Ophthalmology. 2011 Dec;118(12):2368–2373. DOI:10.1016/j.ophtha.2011.06.002; Melles GR, Ong TS, Ververs B, van der Wees J. Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK). Cornea. 2006 Sep;25(8):987–990. DOI:10.1097/01.ico.0000248385.16896.34; Rodríguez Calvo de Mora M, Quilendrino R, Ham L, Liarakos VS, van Dijk K, Baydoun L, Dapena I, Oellerich S, Melles GR. Clinical outcome of 500 consecutive cases undergoing Descemet’s membrane endothelial keratoplasty. Ophthalmology. 2015 Mar;122(3):464–470. DOI:10.1016/j.ophtha.2014.09.004; Gorovoy MS. Descemet stripping automated endothelial keratoplasty. Cornea. 2006 Sep;25(8):886–889. DOI:10.1097/01.ico.0000214224.90743.01; Gerber Hollbach N, Parker J, Baydoun L, Liarakos VS, Ham L, Dapena I, Melles GR. Preliminary outcome of hemi Descemet membrane endothelial keratoplasty for Fuchs endothelial dystrophy. Br J Ophthalmol. 2016 Nov;100(11):1564–1568. DOI:10.1136/bjophthalmol-2015-307783; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2047

  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 20, № 4 (2023); 787-798 ; Офтальмология; Том 20, № 4 (2023); 787-798 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2023-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2252/1178; Feizi S. Corneal endothelial cell dysfunction: etiologies and management. Ther Adv Ophthalmol. 2018 Dec 7;10:2515841418815802 doi:10.1177/2515841418815802.; Price MO, Mehta JS, Jurkunas UV, Price FW Jr. Corneal endothelial dysfunction: Evolving understanding and treatment options. Prog Retin Eye Res. 2021 May;82:100904. doi:10.1016/j.preteyeres.2020.100904.; Труфанов С.В., Саловарова Е.П. Дисфункция эндотелиального слоя роговицы: этиопатогенез и современные подходы к лечению. Клиническая офтальмология. 2019;19(2):116–119. doi:10.32364/2311-7729-2019-19-2-116-119.; Ong HS, Ang M, Mehta JS. Evolution of therapies for the corneal endothelium: past, present and future approaches. Br J Ophthalmol. 2021 Apr;105(4):454–467. doi:10.1136/bjophthalmol-2020-316149.; Price MO, Gupta P, Lass J, Price FW Jr. EK (DLEK, DSEK, DMEK): New Frontier in Cornea Surgery. Annu Rev Vis Sci. 2017 Sep 15;3:69–90. doi:10.1146/annurevvision-102016-061400.; Малюгин Б.Э., Шилова Н.Ф., Анисимова Н.С., Антонова O.П. Трансплантация эндотелия и десцеметовой мембраны. Вестник офтальмологии. 2019;135(1):98–103. doi:10.17116/oftalma201913501198.; Hemaya M, Hemaya M, Habeeb A. Evaluating Keratoplasty for Fuchs’ Endothelial Corneal Dystrophy: A Literature Review. Cureus. 2023 Jan 11;15(1):e33639. doi:10.7759/cureus.33639.; Müller TM, Verdijk RM, Lavy I, Bruinsma M, Parker J, Binder PS, Melles GR. Histopathologic Features of Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty Graft Remnants, Folds, and Detachments. Ophthalmology. 2016 Dec;123(12):2489–2497. doi:10.1016/j.ophtha.2016.08.014.; Фисенко Н.В., Демура Т.А., Труфанов С.В., Воронин Г.В. Морфологические особенности удаленной при эндотелиальной кератопластике десцеметовой мембраны (клинические наблюдения). Вестник офтальмологии. 2022;138(2):81–86. doi:10.17116/oftalma202213802181.; Trindade BLC, Eliazar GC. Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK): an update on safety, efficacy and patient selection. Clin Ophthalmol. 2019 Aug 16;13:1549–1557. doi:10.2147/OPTH.S178473.; Gómez-Benlloch A, Montesel A, Pareja-Aricò L, Mingo-Botín D, Michael R, Barraquer RI, Alió J. Causes of corneal transplant failure: a multicentric study. Acta Ophthalmol. 2021 Sep;99(6):e922–e928. doi:10.1111/aos.14708.; Hos D, Matthaei M, Bock F, Maruyama K, Notara M, Clahsen T, Hou Y, Le VNH, Salabarria AC, Horstmann J, Bachmann BO, Cursiefen C. Immune reactions after modern lamellar (DALK, DSAEK, DMEK) versus conventional penetrating corneal transplantation. Prog Retin Eye Res. 2019 Nov;73:100768. doi:10.1016/j.preteyeres.2019.07.001.; Фисенко Н.В., Демура Т.А., Осипян Г.А., Аветисов К.С. Оценка влияния сопутствующей глаукомы на уровень биологически активных эндогенных веществ во внутриглазной жидкости при эндотелиальной дистрофии роговицы Фукса и вторичной буллезной кератопатии. Офтальмология. 2023;20(2):253–259. doi:10.18008/1816-5095-2023-2-253-259.; Schrittenlocher S, Grass C, Dietlein T, Lappas A, Matthaei M, Cursiefen C, Bachmann B. Graft survival of Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) in corneal endothelial decompensation after glaucoma surgery. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2022 May;260(5):1573–1582. doi:10.1007/s00417-021-05506-4.; Yagi-Yaguchi Y, Yamaguchi T, Higa K, Suzuki T, Aketa N, Dogru M, Satake Y, Shimazaki J. Association between corneal endothelial cell densities and elevated cytokine levels in the aqueous humor. Sci Rep. 2017 Oct 19;7(1):13603. doi:10.1038/s41598-017-14131-3.; Yazu H, Yamaguchi T, Aketa N, Higa K, Suzuki T, Yagi-Yaguchi Y, Satake Y, Abe T, Tsubota K, Shimazaki J. Preoperative Aqueous Cytokine Levels are Associated With Endothelial Cell Loss After Descemet’s Stripping Automated Endothelial Keratoplasty. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2018 Feb 1;59(2):612–620. doi:10.1167/iovs.17-23049.; Yamaguchi T, Higa K, Tsubota K, Shimazaki J. Elevation of preoperative recipient aqueous cytokine levels in eyes with primary graft failure after corneal transplantation. Mol Vis. 2018 Sep 13;24:613–620.; Todokoro D, Miyakubo T, Makimura K, Tamura T, Komori A, Akiyama H. Fungal Keratitis Caused by Talaromyces coalescens: A Case Report. Mycopathologia. 2023 Jun;188(3):251–254. doi:10.1007/s11046-023-00738-w.; Bardan AS, Goweida MB, El Goweini HF, Liu CS. Management of Upside-Down Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty: A Case Series. J Curr Ophthalmol. 2020 Apr 30;32(2):142–148. doi:10.4103/JOCO.JOCO_102_20.; Parekh M, Leon P, Ruzza A, Borroni D, Ferrari S, Ponzin D, Romano V. Graft detachment and rebubbling rate in Descemet membrane endothelial keratoplasty. Surv Ophthalmol. 2018 Mar-Apr;63(2):245–250. doi:10.1016/j.survophthal.2017.07.003.; Tapley JL, Hill JR, Bauer AJ, Straiko MMW, Straiko MD, Terry MA. Rate of Endothelial Cell Loss and Graft Survival in Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty in Eyes Requiring a Rebubble. Cornea. 2023 Aug 1;42(8):934–939. doi:10.1097/ICO.0000000000003118.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2252

  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 20, № 3 (2023); 456-459 ; Офтальмология; Том 20, № 3 (2023); 456-459 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2024-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2171/1129; Mohammadpour M, Heidari Z, Hashemi H. Updates on Managements for Keratoconus. J Curr Ophthalmol. 2017 Dec 6;30(2):110-124. doi:10.1016/j.joco.2017.11.002.; Spadea L, De Rosa V. Current techniques of lamellar keratoplasty for keratoconus. Saudi Med J. 2016 Feb;37(2):127-36. doi:10.15537/smj.2016.2.12985.; Doctor K, Vunnava KP, Shroff R, Kaweri L, Lalgudi VG, Gupta K, Kundu G. Simplifying and understanding various topographic indices for keratoconus using Scheimpflug based topographers. Indian J Ophthalmol. 2020 Dec;68(12):2732-2743. doi:10.4103/ijo.IJO_2111_20.; Ort A, Gunes A, Kandemir B, Calisir K, Kalayci M, Genc O, et al. Ort A, Gunes A, Kandemir B, Calısır K, Kalaycı M, Genc O, Ozerturk Y. Evaluation of the Cornea and Anterior Chamber Morphologic Changes After Penetrating Keratoplasty in Patients With Keratoconus. Eye Contact Lens. 2017 Jul;43(4):236-239. doi:10.1097/ICL.0000000000000260. doi:10.1097/ICL.0000000000000260; Italon C, Pieh S, Hanselmayer G, Kahraman G, Kaminski S, Skorpik C, Dejaco-Ruhswurm I. Changes of axial length and keratometry after keratoplasty for keratoconus using the guided trephine system. Am J Ophthalmol. 2002 Nov;134(5):696-700. doi:10.1016/s0002-9394(02)01674-4.7.; Ruhswurm I, Scholz U, Pfleger T, Zehetmayer M, Hanselmayer G, Skorpik C. Threeyear clinical outcome after penetrating keratoplasty for keratoconus with the guided trephine system. Am J Ophthalmol. 1999 Jun;127(6):666-73. doi:10.1016/s0002-9394(99)00036-7.; Yüksel B, Kandemir B, Uzunel UD, Çelik O, Ceylan S, Küsbeci T. Comparison of visual and topographic outcomes of deep-anterior lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty in keratoconus. Int J Ophthalmol. 2017 Mar 18;10(3):385-390. doi:10.18240/ijo.2017.03.10.; Liu H, Chen Y, Wang P, Li B, Wang W, Su Y, Sheng M. Efficacy and safety of deep anterior lamellar keratoplasty vs. penetrating keratoplasty for keratoconus: a meta-analysis. PLoS One. 2015 Jan 29;10(1):e0113332. doi:10.1371/journal.pone.0113332.; Henein C, Nanavaty MA. Systematic review comparing penetrating keratoplasty and deep anterior lamellar keratoplasty for management of keratoconus. Cont Lens Anterior Eye. 2017 Feb;40(1):3-14. doi:10.1016/j.clae.2016.10.001.; Riss S, Heindl LM, Bachmann BO, Kruse FE, Cursiefen C. Pentacam-based big bubble deep anterior lamellar keratoplasty in patients with keratoconus. Cornea. 2012 Jun;31(6):627-32. doi:10.1097/ICO.0b013e31823f8c85.; Arantes JCD, Coscarelli S, Ferrara P, Araújo LPN, Ávila M, Torquetti L. Intrastromal Corneal Ring Segments for Astigmatism Correction after Deep Anterior Lamellar Keratoplasty. J Ophthalmol. 2017;2017:8689017. doi:10.1155/2017/8689017.; Qin Q, Yang L, He Z, Huang Z. Clinical application of TICL implantation for ametropia following deep anterior lamellar keratoplasty for keratoconus: A CONSORT-compliant article. Medicine (Baltimore). 2017 Feb;96(8):e6118. doi:10.1097/MD.0000000000006118.; Wolfs RC, Klaver CC, Vingerling JR, Grobbee DE, Hofman A, de Jong PT. Distribution of central corneal thickness and its association with intraocular pressure: The Rotterdam Study. Am J Ophthalmol. 1997 Jun;123(6):767-72. doi:10.1016/s0002-9394(14)71125-0.; J Jabbour S, Muzychuk A, Agoumi Y, Harissi-Dagher M. An unusual case of acute angle-closure glaucoma following deep anterior lamellar keratoplasty using the “big bubble” technique. Am J Ophthalmol Case Rep. 2017 Jun 22;7:126-128. doi:10.1016/j.ajoc.2017.06.013.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2171

  19. 19
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 20, № 1 (2023); 24-32 ; Офтальмология; Том 20, № 1 (2023); 24-32 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2023-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2038/1067; Park J., Lee K.M., Zhou H., Rabin M., Jwo K., Burton W.B., Gritz D.C. Community practice patterns for bacterial corneal ulcer evaluation and treatment. Eye Contact Lens. 2015;41(1):12–18. DOI:10.1097/ICL.0000000000000059; Lin A., Rhee M.K., Akpek E.K., Amescua G., Farid M., Garcia-Ferrer F.J. Bacterial Keratitis Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology. 2019;126(1):1–55 DOI:10.1016/j.ophtha.2018.10.018; Termote K., Joe A.W., Butler A.L., McCarthy M., Blondeau J.M., Iovieno A., Holland S.P., Yeung S.N. Epidemiology of bacterial corneal ulcers at tertiary centres in Vancouver, B.C. Can J Ophthalmol. 2018;53(4):330–336. DOI:10.1016/j.jcjo.2017.11.001; Jin H., Parker W.T., Law N.W., Clarke C.L., Gisseman J.D., Pflugfelder S.C., Wang L., Al-Mohtaseb Z.N. Evolving risk factors and antibiotic sensitivity patterns for microbial keratitis at a large county hospital. Br J Ophthalmol. 2017;101(11):1483–1487. DOI:10.1136/bjophthalmol-2016-310026; Herretes S., Wang X., Reyes J.M. Topical corticosteroids as adjunctive therapy for bacterial keratitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;10(10):CD005430. DOI:10.1002/14651858; Srinivasan M., Mascarenhas J., Rajaraman R., Ravindran M., Lalitha P., Glidden D.V., Ray K.J., Hong K.C., Oldenburg C.E., Lee S.M., Zegans M.E., McLeod S.D., Lietman T.M., Acharya N.R. Steroids for Corneal Ulcers Trial Group. Corticosteroids for bacterial keratitis: the Steroids for Corneal Ulcers Trial (SCUT). Arch Ophthalmol. 2012;130(2):143–150. DOI:10.1001/archophthalmol.2011.315; Ray K.J., Srinivasan M., Mascarenhas J., Rajaraman R., Ravindran M., Glidden D.V., Oldenburg C.E., Sun C.Q., Zegans M.E., McLeod S.D., Acharya N.R., Lietman T.M. Early addition of topical corticosteroids in the treatment of bacterial keratitis. JAMA Ophthalmol. 2014;132(6):737–741. DOI:10.1001/jamaophthalmol.2014.292; Lalitha P., Srinivasan M., Rajaraman R., Ravindran M., Mascarenhas J., Priya J.L., Sy A., Oldenburg C.E., Ray K.J., Zegans M.E., McLeod S.D., Lietman T.M., Acharya N.R. Nocardia keratitis: clinical course and effect of corticosteroids. Am J Ophthalmol. 2012;154(6):934–939.e1. DOI:10.1016/j.ajo.2012.06.001; Tallab R.T., Stone D.U. Corticosteroids as a therapy for bacterial keratitis: an evidence based review of ‘who, when and why’. Br J Ophthalmol. 2016;100(6):731–735. DOI:10.1136/bjophthalmol-2015-307955; Волкович Т.К. Защитные факторы слезной жидкости и их значение в диагностике заболеваний глаз. Вестник Витебского государственного медицинского университета. 2008;7(3):104–109.; Труфанов С.В., Шахбазян Н.П., Зайцев А.В., Розинова В.Н. Хирургические методы лечения инфекционных кератитов. Вестник офтальмологии. 2021;137(4):128–135.; Ярмолинская М.И., Молотков А.С., Денисова В.М. Матриксные металлопротеиназы и ингибиторы: классификация, механизм действия. Журнал акушерства и женских болезней. 2012;61(1):113–125.; McElvanney A.M. Doxycycline in the management of pseudomonas corneal melting: Two case reports and a review of the literature. Eye Contact Lens. 2003;29:258–261. DOI:10.1097/01.icl.0000086490.38331.58; Hassanpour K., ElSheikh R., Arabi A., Frank C., Elhusseiny A., Eleiwa T., Arami S., Djalilian A., Kheirkhah A. Peripheral Ulcerative Keratitis: A Review. J Ophthalmic Vis Res. 2022;17(2):252–275. DOI:10.18502/jovr.v17i2.10797; Wakaki S., Marumo H., Tomioka K. Isolation of new fractions of antitumor mitomycins. Antibiot Chemother. 1958;8:228–240.; Carones F., Vigo L., Scandola E., Vacchini L. Evaluation of the prophylactic use of mitomycin C to inhibit haze formation after photorefractive keratectomy. J Cataract Refract Surg. 2002;28:2088–2095. DOI:10.1016/s0886 3350(02)01701-7; Kwan B.W., Chowdhury N., Wood T.K. Combatting bacterial infections by killing persister cells with mitomycin C. Environ Microbiol. 2015;17:4406–4414. DOI:10.1111/1462-2920.12873; Хлебцов Н.Г. Оптика и биофотоника наночастиц с плазмонным резонансом. Квантовая электроника. 2008;38(6):504–529.; Галанов А.И., Юрмазова Т.А., Савельев Г.Г., Булдаков М.А., Рудык Ю.В., Летвяков Н.В., Нечаев К.А., Тузиков С.А., Чердынцева Н.В., Яворовский Н.А. Разработка магнитоуправляемой системы для доставки химиопрепаратов на основе наноразмерных частиц железа. Сибирский онкологический журнал. 2008;3(27):50–57.; Пономарев В.О., Казайкин В.Н., Лизунов А.В., Вохминцев А.С., Вайнштейн И.А., Розанова С.М., Кырф М.В. Лабораторный анализ антиинфекционной активности квантовых точек и биоконъюгатов на их основе в аспекте перспектив лечения воспалительных заболеваний глаза. Экспериментальное исследование (часть 3). Офтальмология. 2022;19(1):188–194. DOI:10.18008/1816-5095-2022-1-188-194; Пономарев В.О., Казайкин В.Н., Лизунов А.В., Розанова С.М., Кырф М.В., Ткаченко К.А. Лабораторный анализ антиинфекционной активности квантовых точек и биоконъюгатов на их основе в отношении потенциальной глазной синегнойной инфекции. Экспериментальное исследование (часть 4). Офтальмология. 2022;19(2):429–433. DOI:10.18008/1816-5095-2022-2-429-433; Пономарев В.О., Казайкин В.Н., Ткаченко К.А., Вохминцев А.С., Вайнштейн И.А., Розанова С.М., Кырф М.В., Марышева С.В. Оценка антиинфекционной активности биоконъюгатов на основе квантовых точек CdTe/Cd MPA 710 и Левофлоксацина в отношении стафилококковой инфекции роговицы. Экспериментальное исследование. Офтальмология. 2022;19(4):808–814. DOI:10.18008/1816-5095-2022-4-808-814; Courtney C.M., Goodman S.M., McDaniel J.A., Madinger N.E., Chatterjee A., Nagpal P. Photoexcited quantum dots for killing multidrug resistant bacteria. Nat. Mater. 2016;15:529–534. DOI:10.1038/nmat4542; Reddy H.L. Dayan A.D., Cavagnaro J., Gad S., Li J., Goodrich R.P. Toxicity testing of a novel riboflavin based technology for pathogen reduction and white blood cell inactivation. Transfus Med Rev. 2008:22:133–153. DOI: l0.l0l6/j.tmrv.2007.l2.003; Sorkin N., Varssano D. Corneal collagen crosslinking: a systematic review. Ophthalmologica. 2014;232(1):10–27. DOI:10.1159/000357979; Müller L., Thiel M.A., Kipfer Kauer A.I., Kaufmann C. Corneal cross linking as supplementary treatment option in melting keratitis: a case series. Klin Monbl Augenheilkd. 2012;229(4):411–415. DOI:10.1055/s-0031-1299420; Iseli H.P., Thiel M.A., Hafezi F., Kampmeier J., Seiler T. Ultraviolet A/riboflavin corneal cross linking for infectious keratitis associated with corneal melts. Cornea. 2008 Jun;27(5):590–594. DOI:10.1097/ICO.0b013e318169d698; Makdoumi K., Mortensen J., Crafoord S. Infectious keratitis treated with corneal crosslinking. Cornea. 2010 Dec;29(12):1353–1358. DOI:10.1097/ICO.0b013e3181d2de91; Makdoumi K., Mortensen J., Sorkhabi O., Malmvall B.E., Crafoord S. UVA-riboflavin photochemical therapy of bacterial keratitis: a pilot study. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2012;250(1):95–102. DOI:10.1007/s00417-011-1754-1; Micelli Ferrari T., Leozappa M., Lorusso M., Epifani E., Micelli Ferrari L. Escherichia coli keratitis treated with ultraviolet A/riboflavin corneal cross linking: a case report. Eur J Ophthalmol. 2009;19(2):295–297. DOI:10.1177/112067210901900221; Hafezi F., Randlcman B. PACK CXL: defining CXL for infectious keratitis. J Refract Surg. 2014;30(7):438–439. DOI:10.3928/1081597X-20140609-01; Knyazer B., Krakauer Y., Baumfeld Y., Lifshitz T., Kling S., Hafezi F. Accelerated Corneal Cross Linking With Photoactivated Chromophore for Moderate Therapy-Resistant Infectious Keratitis. Cornea. 2018 Apr;37(4):528–531. DOI:10.1097/ICO.0000000000001498; Saini S., Singh S., Dwivedi K., Singh S., Kumar S., Rana J. Photo-activated chromophore for infectious keratitis cross linking and its efficacy as a treatment modality in managing microbial keratitis. Indian J Ophthalmol. 2022;70(5):1571–1577. DOI:10.4103/ijo.IJO_2693_21; Ting D.S.J., Henein C., Said D.G., Dua H.S. Photoactivated chromophore for infectious keratitis — Corneal cross linking (PACK CXL): A systematic review and meta analysis. Ocul Surf. 2019;17(4):624–634. DOI:10.1016/j.jtos.2019.08.006; Варенко О.А. Сравнительное изучение криоаппликации и диатермокоагуляции при язвенных кератитах. Офтальмология. Киев; 1973. С. 42–46.; Каспарова Е.А. Современные методы лечения гнойных язв роговицы. Вестник офтальмологии. 2016;132(5):125–135. DOI:10.17116/oftalma20161325125-135; Каспарова Е.А., Зайцев А.В., Каспарова Е.А., Марченко Н.Р. Сочетанное применение микродиатермокоагуляции и локальной экспресс аутоцитокинотерапии в лечении поверхностных инфекционных язв роговицы. Вестник офтальмологии. 2012;128(6):50–53.; Каспарова Е.А., Зайцев А.В., Каспарова Е.А., Каспаров А.А. Микродиатермокоагуляция в лечении инфекционных язв роговицы. Офтальмология. 2016;13(3):157–162. DOI:10.18008/1816-5095-2016-3-157-162; Vote B.J., Elder M.J. Cyanoacrylate glue for corneal perforations: A description of a surgical technique and a review of the literature. Clin Exp Ophthalmol. 2000;28:437–442. DOI:10.1046/j.1442-9071.2000.00351.x; Bhende S., Rothenburger S., Spangler D.J., Dito M. In vitro assessment of microbial barrier properties of Dermabond topical skin adhesive. Surg Infect (Larchmt). 2002;3(3):251–257. DOI:10.1089/109629602761624216; Kiyoo N. Interaction between corneal invasion of polymorphonuclear leukocytes and corneal epithelium. Nippon Ganka Gakkai Zasshi. 1990;94:445–456.; Eiferman R.A., Snyder J.W. Antibacterial effect of cyanoacrylate glue. Arch Ophthalmol (Chicago, Ill: 1960) 1983;101:958–960. DOI:10.1001/ar-chopht.1983.01040010958022; de Almeida Manzano R.P., Naufal S.C., Hida R.Y., Guarnieri L.O., Nishiwaki-Dantas M.C. Antibacterial analysis in vitro of ethyl cyanoacrylate against ocular pathogens. Cornea. 2006;25:350–351. DOI:10.1097/01.ico.0000183490.16131.e3; Singh R.B., Zhu S., Yung A., Dohlman T.H., Dana R., Yin J. Efficacy of Cyanoacrylate Tissue Adhesive in the Management of Corneal Thinning and Perforation Due to Microbial Keratitis. Ocul Surf. 2020 Oct;18(4):795–800. DOI:10.1016/j.jtos.2020.08.001; Yin J., Singh R.B., Al Karmi R., Yung A., Yu M., Dana R. Outcomes of Cyanoacrylate Tissue Adhesive Application in Corneal Thinning and Perforation. Cornea. 2019;38(6):668–673. DOI:10.1097/ICO.0000000000001919; Malhotra C., Jain A.K. Human amniotic membrane transplantation: Different modalities of its use in ophthalmology. World J Transplant. 2014;4:111–121. DOI:10.5500/wjt.v4.i2.111; Dua H.S., Gomes J.A., King A.J., Maharajan V.S. The amniotic membrane in ophthalmology. Surv Ophthalmol. 2004;49(1):51–77. DOI:10.1016/j.survophthal.2003.10.004; Lee S.H., Tseng S.C. Amniotic membrane transplantation for persistent epithelial defects with ulceration. Am J Ophthalmol. 1997;123:303–312. DOI:10.1016/s0002-9394(14)70125-4; Chen J.H., Ma D.H., Tsai R.J. Amniotic membrane transplantation for pseudomonal keratitis with impending perforation. Chang Gung Med J. 2002;25(3):144–152.; Mohan S., Budhiraja I., Saxena A., Khan P., Sachan S.K. Role of multilayered amniotic membrane transplantation for the treatment of resistant corneal ulcers in North India. Int Ophthalmol. 2014;34:485–491. DOI:10.1007/s10792-013-9834-3; Судалин А.В., Батманов Ю.Е. Применение кератопластики и пластики конъюнктивы в лечении глубоких кератитов (Обзор литературы). Российский медицинский журнал. Клиническая офтальмология. 2003;4(1):1.; Khodadoust A., Quinter A.P. Microsurgical approach to the conjunctival flap. Arch Ophthalmol. 2003;121:1189–1193. DOI:10.1001/archopht.121.8.1189; Donnenfeld E.D., Solomon R., Perry A. Therapeutic keratoplasty. In: Krachmer J.J., Mannis M.J., Holland E.J., editors. Cornea. St. Louis: Mosby Year Book Inc; 2005. P. 1593–1603.; Nubile M., Dua H.S., Lanzini M. In vivo analysis of stromal integration of multilayer amniotic membrane transplantation in corneal ulcers. Am J Ophthalmol. 2011:151:809–822. DOI:10.1016/j.ajo.2010.11.002; Каспаров А.А., Садыхов А.К., Маложен С.А. Лечение гнойных язв роговицы. Вестник oфтальмологии. 1987;103(6):67–71.; Malik S.R., Singh G. Therapeutic keratoplasty in Pseudomonas pyocyaneus corneal ulcers. Br J Ophthalmol. 1971;55(5):326–330. DOI:10.1136/bjo.55.5.326; Sharma N., Jain M., Sehra S.V., Maharana P., Agarwal T., Satpathy G., Vajpayee R.B. Outcomes of therapeutic penetrating keratoplasty from a tertiary eye care centre in northern India. Cornea. 2014;33(2):114–118. DOI:10.1097/ICO.0000000000000025; Kumar Sahu S., Das S., Sharma S., Sahu K. Clinico-Microbiological Profile and Treatment Outcome of Infectious Scleritis: Experience from a Tertiary Eye Care Center of India. Int J Inflam. 2012;2012:1–8. DOI:10.1155/2012/753560; Ti S.E., Scott S.J., Janardhanan P., Tan D.T.H. Therapeutic keratoplasty for advanced suppurative keratitis. Am J Ophthalmol. 2007;143(5):755–762. DOI:10.1016/j.ajo.2007.01.015; Shi W., Liu M., Gao H., Li S., Xie L. Perioperative treatment and prognostic factors for penetrating keratoplasty in Acanthamoeba keratitis unresponsive to medical treatment. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2009;247(10):1383–1388. DOI:10.1007/s00417-009-1103-9; Al Shehri A., Jastaneiah S., Wagoner M.D. Changing trends in the clinical course and outcome of bacterial keratitis at King Khaled Eye Specialist Hospital. Int Ophthalmol. 2009;29(3):143–152. DOI:10.1007/s10792-008-9206-6; Ting D.S.J., Cairns J., Gopal B.P., Ho C.S., Krstic L., Elsahn A., Dua H.S. Risk Factors, Clinical Outcomes, and Prognostic Factors of Bacterial Keratitis: The Nottingham Infectious Keratitis Study. Med. 2021;8:715118. DOI:10.3389/fmed.2021.715118; Ting D.S.J., Ghosh S. Acute corneal perforation 1 week following uncomplicated cataract surgery: the implication of undiagnosed dry eye disease and topical NSAIDs. Ther Adv Ophthalmol. 2019; Aug:12;11:2515841419869508. DOI:10.1177/2515841419869508; Khoo P., Cabrera Aguas M.P., Nguyen V., Lahra M.M., Watson S.L. Microbial keratitis in Sydney, Australia: risk factors, patient outcomes, and seasonal variation. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2020;258(8):1745–1755. DOI:10.1007/s00417-020 04681 0; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2038

  20. 20