Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 27 για την αναζήτηση '"внутренняя пограничная мембрана"', χρόνος αναζήτησης: 0,91δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 20, № 2 (2023); 245-252 ; Офтальмология; Том 20, № 2 (2023); 245-252 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2023-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2103/1096; Файзрахманов РР, Павловский ОА, Ларина ЕА. Способ закрытия макулярных разрывов с частичным сохранением внутренней пограничной мембраны. Вестник офтальмологии. 2020;136(1):73–79.; Павловский ОА, Ларина ЕА. Закрытие больших макулярных разрывов с сохранением внутренней пограничной мембраны. Современные технологии в офтальмологии. 2019;139(1):139–144.; Торопыгин СГ. Хирургия тонких интраокулярных структур. Тверь: ИП Орлова З.П.; 2014:62.; Casini G, Mura M, Figus M. Inverted internal limiting membrane flap technique for macular hole surgery without extra manipulation of the flap. Retina. 2017;26;1097–1099. doi:10.1097/IAE.0000000000001470.; Kase S, Saito W, Mori S. Clinical and histological evaluation of large macular hole surgery using the inverted internal limiting membrane flap technique. Clin Ophthalmol. 2017;11:9–14. doi:10.2147/OPTH.S119762.; Michalewska Z, Michalewski J, Adelman R, Nawrocki J. Inverted internal limiting membrane flap technique for large macular holes. Ophthalmology. 2010;117(10):2018–2025. doi:10.1016/j.ophtha.2010.02.011.; Петрачков ДВ, Замыцкий ПА, Золотарев АВ. Способ хирургического лечения сквозных макулярных разрывов. Патент RU 2667622, 21.09.2018.; Shin M, Park K, Park S, Byon I, Lee J. Perfluoro-n-octane-assisted single-layered inverted internal limiting membrane flap technique for macular hole surgery. Retina. 2014;34(9):1905–1910. doi:10.1097/IAE.0000000000000339.; Michalewska Z, Michalewska J, Dulczewska-Cichecka K. Temporal inverted internal limiting membrane flap technique versus classic inverted internal limiting membrane flap technique: a comparative study. Retina. 2015;35(9):1844–1850. doi:10.1097/IAE.0000000000000555.; Белый ЮА, Терещенко АВ, Шкворченко ДО, Ерохина ЕВ, Шилов НМ. Методика поэтапного формирования фрагмента внутренней пограничной мембраны в хирургическом лечении больших идиопатических макулярных отверстий. Вестник офтальмологии. 2016;132(1):23–30. doi:10.17116/oftalma2016132123-30.; Белый ЮА, Терещенко АВ, Шилов НМ, Шкворченко ДО, Шпак АА, Ерохина ЕВ. Сравнительные результаты хирургического лечения больших идиопатических макулярных разрывов. Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук. 2016;6(112):19–23.; Юдина НН, Белый ЮА, Терещенко АВ, Шкворченко ДО, Шилов НМ, Ерохина ЕВ. Результаты хирургического лечения больших идиопатических макулярных разрывов. Современные технологии в офтальмологии. 2016;1(9):246–249.; Шилов НМ, Белый ЮА, Терещенко АВ, Ерохина ЕВ. Хирургия внутренней пограничной мембраны в лечении больших идиопатических макулярных разрывов. Современные технологии в офтальмологии. 2015;3(7):186–188.; Шилов НМ, Терещенко АВ, Трифаненкова ИГ, Юдина НН, Плахотний МА, Соловьев СК, Куликов ОС. Модификация технологии закрытия больших идиопатических макулярных разрывов с применением методики поэтапного формирования фрагмента внутренней пограничной мембраны. Современные технологии в офтальмологии. 2017;5:79–82.; Клейменов АЮ, Казайкин ВН, Лизунов АВ. Хирургическое лечение макулярного разрыва без тампонады витреальной полости. Офтальмология. 2019;16(4):449–453. doi:10.18008/1816-5095-2019-4-449-453.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2103

  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 18, № 3S (2021); 681-687 ; Офтальмология; Том 18, № 3S (2021); 681-687 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2021-3S

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1642/883; Duker J.S., Kaiser P.K., Binder S., de Smet M.D., Gaudric A., Reichel E., Sadda S.R., Sebag J., Spaide R.F., Stalmans P. The International Vitreomacular Traction Study Group classification of vitreomacular adhesion, traction, and macular hole. Ophthalmology. 2013;120(12):2611–2619. DOI:10.1016/j.ophtha.2013.07.042; Алпатов С.А. Классификация идиопатических макулярных разрывов сетчатки. Сибирский медицинский журнал. 2004;6(47):56–59.; Шкворченко Д.О., Хорошилова-Маслова И.П., Андреева Л.Д. Хирургическое лечение идиопатических разрывов с удалением внутренней пограничной мембраны сетчатки. Современные технологии лечения витреоретинальной патологии. М.; 2002:338–346.; Gupta D. Face-down posturing after macular hole surgery. A review. Retina. 2009;29(4):430–443. DOI:10.1097/IAE.0b013e3181a0bd01; Jančo L., Vida R., Bartoš M. Surgical treatment of the idiopatic macular hole — our experience. Cesk Slov Oftalmol. 2013;69(3):102–105.; Белый Ю.А., Терещенко А.В., Шкворченко Д.О. Хирургическое лечение больших идиопатических макулярных разрывов. Практическая медицина. 2015;2:119–123.; Самойлов А.Н., Фазлеева Г.А., Хайбрахманов Т.Р. Ретроспективный анализ результатов хирургического лечения макулярных разрывов большого диаметра. Казанский медицинский журнал. 2018;99(2):341–344. DOI:10.17816/KMJ2018-341; Wong R. Novel surgical technique for closure of large full-thickness macular holes. Retina. 2013;33:1977–1979. DOI:10.1097/IAE.0b013e318297a21a; Felfeli T., Mandelcorn E.D. Macular hole hydrodissection: Surgical technique for the treatment of persistent, chronic, and large macular holes. Retina. 2019;39:743–752. DOI:10.1097/IAE.0000000000002013; Charles S., Randolph J.C., Neekhra A., Salisbury C.D., Littlejohn N., Calzada J.I. Arcuate retinotomy for the repair of large macular holes. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2013;44:69–72. DOI:10.3928/23258160-20121221-15; Yepez J.B., Murati F.A., De Yepez J., Petitto M., Arevalo J.F. Anterior lens capsule in the management of chronic full-thickness macular hole. Retin Cases Brief Rep. 2018;12:286–290. DOI:10.1097/ICB.0000000000000513; Michalewska Z., Michalewski J., Adelman R., Nawrocki J. Inverted internal limiting membrane flap technique for large macular holes. Ophthalmology. 2010;117(10):2018–2025. DOI:10.1016/j.ophtha.2010.02.011; Петрачков Д.В., Замыцкий П.А., Золотарев А.В. Способ хирургического лечения сквозных макулярных разрывов. Патент на изобретение RU 2667622, 21.09.2018.; Казайкин В.Н., Новоселова Т.Н. Способ хирургического лечения больших идиопатических макулярных разрывов с использованием техники «перевернутого лоскута внутренней пограничной мембраны». Патент RU 2617528, 22 04 2017.; Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А., Ларина Е.А. Способ закрытия макулярных разрывов с частичным сохранением внутренней пограничной мембраны. Вестник офтальмологии. 2020;1:73–79. DOI:10.17116/oftalma202013601173; Арсютов Д.Г., Андреев А.Н. Хирургическая тактика при лечении больших и гигантских макулярных разрывов. Точка зрения. Восток — Запад. 2016;2:97–98.; Захаров В.Д., Шкворченко Д.О., Крупина Е.А. Эффективность богатой тромбоцитами плазмы крови в хирургии больших макулярных разрывов. Практическая медицина. 2016;9:118–121.; Lacci K.M., Dardik A. Platelet-rich plasma: Support for its use in wound healing. Yale J Biol Med. 2010;83:1–9.; Арсютов Д.Г. Использование нового типа обогащенной тромбоцитами плазмы — аутологичной кондиционированной плазмы (ACP) — в хирургии регматогенной отслойки сетчатки с большими и множественными разрывами, отрывом от зубчатой линии. Современные технологии в офтальмологии. 2019;1:22–25. DOI:10.25276/2312-4911-2019-1-22-25; Бикбов М.М., Зайнуллин Р.М., Гильманшин Т.Р., Зиннатуллин А.А., Гиззатов А.В. Богатая тромбоцитами аутоплазма крови (ACP) — новый «инструмент» в макулярной хирургии. Точка зрения. Восток — Запад. 2020;2:33–35. DOI:10.25276/2410-1257-2020-2-33-35; Abdelkader A.M.E., El-Metwaly M.N.R., Khalaf M.A., El Bendary A.M., El-Kannishy A.M.H. Vitrectomy for idiopathic macular hole: outcomes and complications. Benha Medical Journal. 2015;32(2):107. DOI:10.4103/1110-208X.180323; Babu N., Kohli P., Ramachandran N.O., Adenuga O.O., Ahuja A., Ramasamy K. Comparison of platelet-rich plasma and inverted internal limiting membrane flap for the management of large macular holes: A pilot study. Indian J Ophthalmol. 2020;68(5):880–884. DOI:10.4103/ijo.IJO_1357_19; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1642

  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 17, № 3 (2020); 513-518 ; Офтальмология; Том 17, № 3 (2020); 513-518 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2020-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1296/735; Захаров В.Д., Кислицына Н.М., Колесник С.В., Новиков С.В., Колесник А.И., Веселкова М.П. Современные подходы к хирургическому лечению сквозных идиопатических макулярных разрывов большого диаметра (обзор литературы). Практическая медицина. 2018;3(114):64–70.; Белый Ю.А., Терещенко А.В., Шкворченко Д.О., Ерохина Е.В., Шилов Н.М. Новый подход к хирургии больших идиопатических макулярных разрывов. Современные технологии в офтальмологии. 2015;1(5):24–27.; Захаров В. Д., Шкворченко Д. О., Крупина Е.А., Письменская В.А., Какунина С.А., Норман К.С. Эффективность богатой тромбоцитами плазмы крови в хирургии больших макулярных разрывов. Практическая медицина. 2016;9 (101):118–121.; Самойлов А.Н., Хайбрахманов Т.Р., Фазлеева Г.А., Самойлова П.А. Идиопатический макулярный разрыв: история и современное состояние проблемы. Вестник офтальмологии. 2017;133(6):131–137. DOI:10.17116/oftalma20171336131-137; Шкворченко Д.О., Захаров В.Д., Крупина Е.А., Письменская В.А., Какунина С.А., Норманн К.С., Петерсен Е.В. Хирургическое лечение первичного макулярного разрыва с применениеv богатой тромбоцитами плазмы крови. Офтальмохирургия. 2017;3:27–30. DOI:10.25276/0235-4160-2017-3-27-30; Bhatnagar P., Kaiser P.K., Smith S.D., Meisler D.M., Lewis H., Sears J.E. Reopening of previously closed macular holes after cataract extraction. Am J Ophthalmol. 2007;144(2):252–259. DOI:10.1016/j.ajo.2007.04.041; Dimopoulos S., William A., Voykov B., Ziemssen F., Bartz-Schmidt K.U., Spitzer M.S. Anatomical and visual outcomes of autologous thrombocyte serum concentrate in the treatment of persistent full-thickness idiopathic macular hole after ILM peeling with brilliant blue G and membrane blue dual. Acta Ophthalmol. 2017;95(5):429–430. DOI:10.1111/aos.12971; Spiteri Cornish K., Lois N., Scott N.W., Burr J., Cook J., Boachie C., Tadayoni R., la Cour M., Christensen U., Kwok A.K. Vitrectomy with internal limiting membrane peeling versus no peeling for idiopathic full-thickness macular hole. Ophthalmology. 2014;121(3):649–655. DOI:10.1016/j.ophtha.2013.10.020; Tam A.L.C., Yan P., Gan N.Y., Lam W.C. The current surgical management of large, recurrent, or persistent macular holes. Retina. 2018;38(7):1263–1275. DOI:10.1097/IAE.0000000000002020; Vote B.J., Membrey W.L., Casswell A.G. Autologous platelets for macular hole surgery: the Sussex Eye Hospital experience. Clinical and Experimental Ophthalmology. 2004;432(5):472–477. DOI:10.1111/j.1442-9071.2004.00866.x; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1296

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 17, № 3 (2020); 473-480 ; Офтальмология; Том 17, № 3 (2020); 473-480 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2020-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1290/729; Chow D.R. Tips on improving your use of endoillumination. Retin Physician. 2011;8(4):43–46.; Rodrigues E.B., Meyer C.H., Mennel S., Farah M.E. Mechanisms of intravitreal toxicity of indocyanine green dye: implications for chromovitrectomy. Retina. 2007;27(7):958–970. DOI:10.1097/01.iae.0000253051.01194.ab; Albini T., Abd-El-Barr M., Carvounis P.E., Iyer M.N., Lakhanpal R.R., Pennesi M.E., Chevez-Barrios P., Wu S.M., Holz E.R. Long-term Retinal Toxicity of Intravitreal Commercially Available Preserved Triamcinolone Acetonide (Kenalog) in Rabbit Eyes. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2007;48:390–395. DOI:10.1167/iovs.06-0145; Островский М.А. Молекулярные механизмы повреждающего действия света на структуры глаза и системы защиты от такого повреждения. Успехи биологической химии. 2005;45:173–204.; Algvere P.V., Marshall J., Seregard S. Age-related maculopathy and the impact of blue light hazard. Acta Ophthalmol Scand. 2006;84(1):4–15. DOI:10.1111/j.16000420.2005.00627.x; Ham W.T., Ruffolo J.J., Mueller H.A., et al. The nature of retinal radiation dam age: dependence on wavelength, power level and exposure time. Vision Res. 1980;20:1105–1111.; Haritoglou C., Gandorfer A., Gass C.A. Indocyanine green-assisted peeling of the internal limiting membrane in macular hole surgery affects visual outcome: A clini copathologic correlation. Am. J. Ophthalmol. 2002;134:836–841.; Mackenzie S.E., Gandorfer A., Rohleder M. Ultrastructure and retinal imaging of epiretinal membrane: a clinicopathologic correlation of Trypan Blue stain ing in epiretinal membrane surgery. Retina. 2010;30(4):640–647. DOI:10.1097/IAE.0b013e3181bceda9; Rodrigues E.B., Meyer C.H., Maia M. Historical aspects and evolution of the appli cation of vital dyes invitreoretinal surgery and chromovitrectomy. Dev. Ophthalmol. 2008;42:29–34. DOI:10.1159/000138911; Balayre S., Boissonnot M., Curutchet L., Dighiero P. Role of trypan blue in epireti nal membrane surgery. J. Fr. Ophtalmol. 2005;28:290–297.; Joondeph B. Use of membrane blue in ILM and ERM peeling. Retinal Physician. 2009;6(7):54–56.; Lee K.L., Dean S., Guest S. A comparison of outcomes after indocyanine green and trypan blue assisted internal limiting membrane peeling during macular hole surgery. Br. J. Ophthalmol. 2005;89(4):420–422. DOI:10.1136/bjo.2004.049684; Rodrigues E.B., Meyer C.H., Schmidt J.C., Kroll P. Trypan blue stains the epiretinal membrane but not the internal limiting membrane. Br J Ophthalmol. 2003;87(11):1431–1432.; Mohr A., Bruinsma M., Oellerich S. International Chromovitrectomy Collabora tion. Dyes for eyes: hydrodynamics, biocompatibility and efficacy of ‘heavy’ (dual) dyes for chromovitrectomy. Ophthalmologica. 2013;230(suppl 2):51–58. DOI:10.1159/000353870; Bakri S.J., Beer P.M. The effect of intravitreal triamcinolone acetonide on intraocu lar pressure. Ophthalmic Surg. Lasers Imag. 2003;34:386–390. 16. Sutter F.K., Gillies M.C. Pseudo-endophthalmitis after intravitreal injection of tri amcinolone. Br. J. Ophthalmol. 2003;87:972–974.; Koto T., Inoue M., Shinoda K., Ishida S., Tsubota K. Residual crystals of triam cinolone acetonide in macular hole may prevent complete closure. Acta Ophthalmologica Scandinavica. 2008;85(8):913–914.; Miolo G., Ricci A., Caffieri S., Levorato L., Fasani E., Albini A. Invitro phototoxic properties of triamcinolone 16,17-acetonide and its mainphotoproducts. Photo chem Photobiol. 2003;78:425–430.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1290

  8. 8
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 15, № 2 (2018); 132-138 ; Офтальмология; Том 15, № 2 (2018); 132-138 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2018-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/598/458; Kampik A., Kenyon K.R., Michels R.G., Zenaida C de la Cruz. Epiretinal and vitreous membranes. Comparative study of 56 cases. Arch. Ophthalmol. (Chicago, Ill. 1960). 1981;99(8):1445–54. DOI:10.1097/00006982-200507001-00010; K. Theng Oh. Ophthalmologic Manifestations of Hypertension 2016 https://emedicine.medscape.com/article/1201779-overview#showall (15.02.2018).; Oberstein S.Y.L., Byun J., Herrera D. Cell proliferation in human epiretinal membranes: characterization of cell types and correlation with disease condition and duration. Mol. Vis. 2011;17(7):1794–805.; Hashimoto Y., Saito W., Saito M. Retinal outer layer thickness increases after vitrectomy for epiretinal membrane, and visual improvement positively correlates with photoreceptor outer segment length. Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2014;252(2):219–26. DOI:10.1007/s00417-013-2432-2; Bu S. Idiopathic epiretinal membrane. Retin. Ret Vit Dis. 2014;(34):2317–35. DOI:10.1097/IAE.0000000000000349; Romano M.R. Cennamo G., Amoroso F. Intraretinal changes in the presence of epiretinal traction. Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2017;255(1):31–8. DOI:10.1007/s00417-016-3413-z; Ng C.H., Cheung, N., Wang J.J. Prevalence and risk factors for epiretinal membranes in a multi-ethnic United States population. Ophthalmology. 2011;118(4):694–9. DOI:10.1016/j.ophtha.2010.08.009; Meuer S.MLee by spectral-domain optical coherence tomography: The Beaver Dam Eye study. Ophthalmology. 2015;122(4):787–95. DOI:10.1016/j.ophtha.2014.10.014; McCarty D. Prevalence and associations of epiretinal membranes in the visual impairment project. Am J Ophthalmol. 2005;140(2):288–94. DOI:10.1016/j.ajo.2005.03.032; Aung K.Z., Prof R.G., Robman L. The prevalence and risk factors of epiretinal membranes: the Melbourne Collaborative Cohort Study. Retina. 2013;33(5):1026–34. DOI:10.1097/IAE.0b013e3182733f25; Cheung N., Tan S., Lee S. Prevalence and risk factors for epiretinal membrane: the Singapore Epidemiology of Eye Disease study. Br. J. Ophthalmol. 2016;371–6. DOI:10.1136/bjophthalmol-2017-310301; Sawa M. Hayashi A., Kusaka S. Nonvitrectomizing vitreous surgery for epiretinal membrane: Long-term follow-up. Ophthalmology. 2005;112(8):1402–8. DOI:10.1016/j.ophtha.2005.02.014; Reibaldi M. Longo A., Avitabile T. Transconjunctival nonvitrectomizing vitreous surgery versus 25-gauge vitrectomy imriottin patients with epiretinal membrane: A Prospective Randomized Study. Retina. 2015;35(5):873–9. DOI:10.1097/IAE.0000000000000459; Kumagai K., Hangai M., Ogino N. Progressive thinning of regional macular thickness after epiretinal membrane surgery. Investig. Ophthalmol. Vis. Sci. 2015;56(12):7236–42. DOI:10.1167/iovs.15-17794; Won J.Y. Kim M., Park Y. Postoperative changes in the retinal thickness and volume after vitrectomy for epiretinal membrane and internal limiting membrane peeling. Medicine. 2017;96(19):e6709. DOI:10.1097/MD.0000000000006709; Costarides A.P., Alabata P., Bergstrom C. Elevated intraocular pressure following vitreoretinal surgery. Ophthalmol. Clin. North Am. 2004;17(4):507–12. DOI:10.1016/j.ohc.2004.06.007; Fujikawa M., Sawada O., Kakinoki M. Long-term intraocular pressure changes after vitrectomy for epiretinal membrane and macular hole. Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2014;252(3): 389–93. DOI 10.1007/s00417-013-2475-4; Gharbiya M., La Cava M., Tortorellaet P. Peripapillary RNFL Thickness Changes Evaluated with Spectral Domain Optical Coherence Tomography after Uncomplicated Macular Surgery for Epiretinal Membrane. Semin. Ophthalmol. 2017;1–7. DOI:10.3109/08820538.2015.1119858; Mariotti C. Nicolai M., Longo A. Peripapillary Retinal Nerve Fiber Thickness Changes After Vitrectomy For Epiretinal Membrane In Eyes With And Without Vitreous Detachement. Retina. 2017;1. DOI:10.1097/IAE.0000000000001474; Kim C.Y., Lee J.H., Lee S. J. Visual field defect caused by nerve fiber layer damage associated with an internal limiting lamina defect after uneventful epiretinal membrane surgery. Am. J. Ophthalmol. 2002;133(4):569–71. DOI:10.1016/S0002-9394(01)01361-7; Uemura A. Kanda S., Sakamoto Y. Visual field defects after uneventful vitrectomy for epiretinal membrane with indocyanine green-assisted internal limiting membrane peeling. Am. J. Ophthalmol. 2003;136(2):252–7. DOI:10.1016/S0002-9394(03)00157-0; Lee E.K., Yu H.G. Ganglion cell-inner plexiform layer thickness after epiretinal membrane surgery: A spectral-domain optical coherence tomography study. Ophthalmology. 2014;121(8):1579–87. DOI:10.1016/j.ophtha.2014.02.010; Алексеев И.Б., Белкин В.Е, Самойленко А.И. Гулария А.А. Стекловидное тело. Строение, патология и методы хирургического лечения. Российский медицинский журнал. Клиническая офтальмология. 2014;(4):224. [Alekseev I.B., Belkin V.E, Samojlenko A.I., Gulariya A.A. Vitreous. Anatomy, pathology and methods of surgical treatment (literary review). Russian Medical Journal. Clinical Ophthalmology=Russian Medical Journal. Clinical Ophthalmology. 2014;(4):224. (In Russ.)]; Алпатов С.А., Щуко А.Г., Малышев В.В. Лечение помутнений стекловидного тела с помощью 27g-витрэктомии. Российский медицинский журнал. Клиническая офтальмология. 2011;(2):73. [Alpatov S.A., Shhuko A.G., Malyshev V.V. Treatment of vitreous floating opacities by 27 G vitrectomy. Russian Medical Journal. Clinical Ophthalmology=Russian Medical Journal. Clinical Ophthalmology. 2011;(2):73. (In Russ.)]; Пономарева Е.Н., Казарян А.А. Идиопатическая эпиретинальная мембрана: определение, классификация, современные представления о патогенезе. Вестник офтальмологии. 2014;(3):72–76.113. [Ponomareva E.N., Kazaryan А.А. Idiopathic epiretinal membrane: definition, classification, current understanding of pathogenesis. Annals of Ophthalmology=Vestnik oftal’mologii. 2014;(3):72–76.113. (In Russ.)]; Шпак А.А., Шкворченко Д.О., Шарафетдинов И.Х., Огородникова С.Н., Юханова О.А. Изменения макулярной области после эндовитреального вмешательства по поводу идиопатического макулярного разрыва. Офтальмохирургия. 2013;(4):78–81. [Shpak А.А., Shkvorchenko D.A., Sharafetdinov I.H., Ogorodnikova S.N., Yukhanova O.A. Macular microstructure changes after endovitreal macular hole surgery. Ophthalmosurgery=Oftal’mokhirurgiya. 2013;(4):78–81. (In Russ.)] http://dx.doi.org/10.25276/0235-4160-2013-4-116-118; Сдобникова С.В., Козлова И.В., Алексеенко Д.С. Анализ причин появления периферических дефектов полей зрения после витреомакулярной хирургии. Вестник офтальмологии. 2013(1):27–30. [Sdobnikova S.V., Kozlova I.V., Аlekseenko D.S. Analysis of the causes of peripheral visual field defects after vitreomacular surgery. Annals of Ophthalmology=Vestnik oftal’mologii. 2013;(1):27–30. (In Russ.)]; Качалина Г.Ф., Дога А.В., Касмынина Т.А. Эпиретинальный фиброз: патогенез, исходы, способы лечения. Офтальмохирургия. 2013;(4):108–110. [Kachalina G.F., Doga A.V., Kosmynina T.A. Epiretinal fibrosis: pathogenesis, outcomes, treatment methods. Ophthalmosurgery=Oftal’mokhirurgiya. 2013;(4):108–110. (In Russ.)] DOI:10.25276/0235-4160-2013-4-108-110; Шкворченко Д.О., Кислицына Н.М., Колесник С.В. Контрастирующие вещества для хромовитрэктомии. Офтальмохирургия. 2016(2):70–77. [Shkvorchenko D.A., Kislitsyna N.M. Kolesnik S.V. Contrasting substances for chromovitrectomy. Ophthalmosurgery=Oftal’mokhirurgiya. 2016(2):70–77. (In Russ.)] DOI: http://dx.doi.org/10.25276/0235-4160-2016-2-70-77; Лыскин П.В., Тахчиди Х.П., Захаров В.Д. «Невидимые» причины идиопатических макулярных разрывов. Офтальмохирургия. 2009(1):21–23. [Takhchidi H.P., Lyskin P.V., Zakharov V.D. Possible reasons of idiopathic macular holes Ophthalmosurgery=Oftal’mokhirurgiya. 2009(1):21–23. (In Russ.)]; Балашевич Л.И., Байбородов Я.В. Щадящая хирургия патологии витреомакулярного интерфейса без витрэктомии. Офтальмохирургия. 2011(3):43. [Balashevich L.I., Bayborodov Y.V. A sparing surgery for pathology of vitreomacular interface without vitrectomy. Ophthalmosurgery=Oftal’mokhirurgiya. 2011(3):43. (In Russ.)]; Шкворченко Д. О., Захаров В. Д., Русановская А. В. Сравнительный анализ хирургического лечения витреофовеолярного тракционного синдрома. Офтальмологические ведомости. 2014;7(3):28–32. [Shkvorchenko D.O., Zakharov V.D., Rusanovskaya A.V., et al. Comparative analysis of surgical treatment of vitreofoveolar traction syndrome. Ophthalmology journal=Oftal’mologicheskie vedomosti. 2014;7 (3): 28–32. (In Russ.)]; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/598

  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: National Journal glaucoma; Том 17, № 3 (2018); 3-14 ; Национальный журнал Глаукома; Том 17, № 3 (2018); 3-14 ; 2311-6862 ; 2078-4104

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/207/215; Егоров Е.А., Астахов Ю.С., Еричев В.П. Национальное руководство по глаукоме для практикующих врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2015: 456.; Аветисов С.Э., Егоров Е.А., Мошетова Л.К., Нероев В.В., Тахчиди Х.П. Офтальмология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2018: 904.; Weinreb R.N., Garway-Heath T., Leung C. et al. Diagnosis of primaryopen glaucoma: WGA consensus series-10. Amsterdam, Kugler Publications, 2017; 228 p.; Курышева Н.И. Глаукомная оптическая нейропатия. М.: МЕД-пресс-информ; 2006; 136.; Куроедов А.В., Городничий В.В., Александров А.С. и др. Индикаторы информативности развития глаукомы при структурно-топографическом анализе диска зрительного нерва (на примере изучения результатов лазерной поляриметрии и компьютерной ретинотомографии). Глаукома. 2007; 3:10-16.; Куроедов А.В., Городничий В.В. Компьютерная ретинотомография (HRT): диагностика, динамика, достоверность. М.: Издательский центр МНТК «Микрохирургия глаза»; 2007: 236.; Куроедов А.В., Городничий В.В. Информативность стереометрических и интегральных показателей топографической структуры диска зрительного нерва у больных глаукомой по данным ком-пьютерной ретинотомографии. РМЖ. Клиническая офтальмология.2007; 3:92-97.; Куроедов А.В. Компьютерная ретинотомография (HRT): дополнительные возможности и перспективы применения. Глаукома. 2007; 4:38-52.; Курышева Н.И. Роль методов визуализации диска зрительного нерва и слоя нервных волокон сетчатки в ранней диагностике глаукомы. Глаукома. 2007; 1:16-20.; Курышева Н.И. Оптическая когерентная томография в диагностике глаукомы. М.: АКСИ-М; 2015: 148.; Курышева Н.И., Киселева Т.И., Арджевнишвили Т.Д. и др. Хориоидея при глаукоме: результаты исследования методом ОКТ. Национальный журнал глаукома.2013; 3:73-82.; Мачехин В.А., Манаенкова Г.Е. Параметры диска зрительного нерва при различных стадиях открытоугольной глаукомы по данным лазерного сканирования ретинотомографа HRT-II. Глаукома. 2005; 4:3-9.; Povazay B., Hofer B., Hermann B. et al. Minimum distance mapping using three-dimensional optical coherence tomography for glaucoma diagnosis. J Biomed Opt. 2007; 12(4):1-8. doi: org/10.1117/1.2773736.; Badala F., Nouri-Mahdavi K., Raoof D.A. et al. Optic disk and nerve fiber layer imaging to detect glaucoma. Am J Ophthalmol. 2007; 144(5):724-732. doi:10.1016/j.ajo.2007.07.010.; Saarela V., Karvonen E., Stoor K. et al. The Northern Finland Birth Cohort Eye Study: Design and baseline characteristics. BMC Ophthalmol. 2013; 13(5):51-57. doi:10.1186/1471-2415-13-51.; Reis A.S., O’Leary N., Yang H. et al. Influence of clinically invisible, but optical coherence tomography detected, optic disc margin anatomy on neuroretinal rim evaluation. Invest Ophthalmol Vis Sci.2012; 53(4):1852-1860. doi:10.1167/iovs.11-9309.; Chauhan B.C., Burgoyne C.F. From сlinical examination of the optic disc to clinical assessment of the optic nerve head: a paradigm change. Am J Ophthalmol. 2013; 156(2):218-227. doi:10.1016/j.ajo.2013.04.016.; Choi J.A., Kim J.S., Park H.Y. et al. The foveal position relative to the optic disc and the retinal nerve fiber layer thickness profile in myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci.2014; 55(3):1419-1426. doi:10.1167/iovs.13-13604.; Chauhan B.C., O’Leary N., Almobarak F.A. et al. Enhanced detection of open-angle glaucoma with an anatomically accurate optical coherence tomography-derived neuroretinal rim parameter. Ophthalmology. 2013; 120(3):535-543. doi:10.1016/j.ophtha.2012.09.055.; Curcio C.A., Johnson M. Structure, function, and pathology of Bruch’s membrane. In: Eds. Rickmann C.B., LaVail M.M., Anderson R.E. et al. Retinal degenerative diseases. Mechanisms and Experimental Therapy. Springer, 2016. 854 p. doi:10.1007/978-3-319-17121-0.; Belghith А., Bowd С., Medeiros F.A. et al. Does the location of Bruch’s Membrane opening change over time? Longitudinal analysis using San-Diego automated layer segmentation algorithm (SALSA). Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016; 57(2):675-682. doi:10.1167/iovs.15-17671.; Kromer R., Spitzer M.S. Bruch’s membrane opening minimum rim width measurement with SD-OCT: a method to correct for the opening size of Bruch’s membrane. Hindawi J Ophthalmol. 2017; 2017:8963267. doi:10.1155/2017/8963267.; Rhodes L.A., Huisingh C.E., Quinn A.E. et al. Comparison of Bruch’s membrane opening-minimum rim width among those with normal ocular health by race. Am J Ophthalmol.2017; 174(2):113-118. doi:10.1016/j.ajo.2016.10.022.; Chauhan B.C., Danthurebandara V.M., Sharpe G.P. et al. Bruch’s membrane opening minimum rim width and retinal nerve fiber layer thickness in a normal white population: A Multicenter Study. Ophthalmology. 2015; 122(9):1786-1794. doi:10.1016/j.ophtha.2015.06.001.; Enders P., Schaub F., Adler W. et al. The use of Bruch’s membrane opening-based optical coherence tomography of the optic nerve head for glaucoma detection in microdiscs. Br J Ophthalmol. 2017; 101(4):530-535. doi:10.1136/bjophthalmol-2016-308957.; Hwang Y.H., Kim M.K., Ahn S.I. Consistency of Bruch membrane opening detection as determined by optical coherence tomography. J Glaucoma.2016; 25(11):873-878. doi:10.1097/IJG.0000000000000448.; Johnstone J., Fazio M., Rojananuangnit K. et al. Variation of the axial location of Bruch’s membrane opening with age, choroidal thickness, and race. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014; 55(3):2004-2009. doi:10.1167/iovs.13-12937.; Nakanishi H., Suda K., Yoshikawa M. et al. Association of Bruch’s membrane opening and optic disc morphology to axial length and visual field defects in eyes with primary open-angle glaucoma. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2018; 256(3):599-610. doi:10.1007/s00417-017-3874-8.; Park K., Kim J., Lee J. Reproducibility of Bruch’s membrane opening-minimum rim width measurements with spectral domain optical coherence tomography. J Glaucoma. 2017; 26(11):1041-1050. doi:10.1097/IJG.0000000000000787.; Reis A.S.C., Zangalli C.S., Abe R.Y. et al. Intra- and interobserver reproducibility of Bruch’s membrane opening minimum rim width measurements with spectral domain optical coherence tomography. Acta Ophthalmol.2017; 95(7):548-555. doi:10.1111/aos.13464.; Hua R., Gangwani R., Guo L. et al. Detection of preperimetric glaucoma using Bruch membrane opening, neural canal and posterior pole asymmetry analysis of optical coherence tomography. Sci Rep. 2016; 6:21743. doi:10.1038/srep21743.; Enders P., Adler W., Schaub F. et al. Optimization strategies for Bruch’s membrane opening minimum rim area calculation: sequential versus simultaneous minimization. Sci Rep.2018; 32(2):314-323. doi:10.1038/eye.2017.306.; Страхов В.В., Корчагин В.В., Попова А.А. Биомеханический аспект формирования глаукомной экскавации. Национальный журнал глаукома.2015; 3:58-71.; Курышева Н.И. Ответ на статью В.В. Страхова с соавт. «Биомеханический аспект формирования глаукомной экскавации». Национальный журнал глаукома.2015; 4:66-71.; Taniguchi E.V., Paschalis E.I., li D. et al. Thin minimal rim width at Bruch’s membrane opening is associated with glaucomatous paracentral visual field loss. Clin Ophthalmol. 2017; 11:2157-2167. doi:10.2147/OPTH.S149300.; Нестерова А.А., Загребин В.Л. Старение сетчатки (дегенерация, регресс, апоптоз) и связь с геронтоофтальмическими заболеваниями. Волгоградский научно-медицинский журнал.2012; 1:90-93.; Гапонько О.В., Куроедов А.В., Городничий В.В. и др. Новые морфометрические маркеры диагностики глаукомы. РМЖ. Клиническая офтальмология.2016; 1:1-5.; Нестеров А.П., Бунин А.Я. О новой классификации первичной глаукомы. Вестник офтальмологии. 1977; 5:38-42.; Mills R.P., Budenz D.L., Lee P.P. et al. Categorizing the stage of glaucoma from pre-diagnosis to end-stage disease. Am J Ophthalmol. 2006; 141(1):24-30. doi:10.1016/j.ajo.2005.07.044.; https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/207

  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 12, № 4 (2015); 27-33 ; Офтальмология; Том 12, № 4 (2015); 27-33 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2015-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/273/291; Alpatov S.A., Shchuko A.G., Malyshev V.V. [Regularities of idiopathic macular holes formation]. Zakonomernosti formirovanija idiopaticheskih makuljarnyh razryvov. [Annals of ophthalmology]. Vestnik Oftalmologii. 2001; 5: 30‑33. (in Russ.).; Alpatov S.A., Shchuko A.G., Malyshev V.V. Idiopaticheskiye makulyarnyye razryvy [Idiopatic macular holes]. Novosibirsk: Nauka, 2002. 109 p. (in Russ.).; Lyskin P.V., Zakharov V.D., Lozinskaya O.L. [Idiopatic macular holes: pathogenesis and treatment. Evolution of the question]. Patogenez i lechenie idiopaticheskih makuljarnyh razryvov. Jevoljucija voprosa. [Ophthalmosurgery]. Oftalmokhirurgiya. 2010; 3: 52‑55. (in Russ.).; Oh H. Idiopathic macular hole. Dev Ophthalmol. 2014; 54: 150‑158.; Theodossiadis G., Petrou P., Eleftheriadou M. et al. Focal vitreomacular traction: a prospective study of the evolution to macular hole: the mathematical approach. Eye (Lond). 2014; 28 (12): 1452‑1460.; Gass J. Reappraisal of biomicroscopic classification of stages of development of a macular hole. Am J Ophthalmol. 1995; 119 (6): 752‑759.; Jančo L., Vida R., Bartoš M., Villémová K. Surgical treatment of the idiopatic macular hole — our experience. Cesk Slov Oftalmol. 2013; 69 (3): 102‑105.; Spiteri Cornish K., Lois N., Scott N. Vitrectomy with internal limiting membrane peeling versus no peeling for idiopathic full-thickness macular hole. Ophthalmology. 2014; 121 (3): 649‑655.; Bikbov M.M., Altynbayev U.R., Gilmanshin T.R., Chernov M.S. [Intraoperative closure method choice for large idiopathic macular holes]. Vybor sposoba intraoperacionnogo zakrytija idiopaticheskogo makuljarnogo razryva bol’shogo diametra. [Ophthalmosurgery]. Oftalmokhirurgiya 2010; 1: 25‑28. (in Russ.).; Kusuhara S., Negi A. Predicting visual outcome following surgery for idiopathic macular holes. Ophthalmologica. 2014; 231 (3): 125‑132.; Steel D., Dinah C., Habib M., White K. ILM peeling technique influences the degree of a dissociated optic nerve fibre layer appearance after macular hole surgery. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2014; 16: [Epub ahead of print].; Williams A. Relationship between macular hole size and the potential benefit of internal limiting membrane peeling. Br.J. Ophthalmol. 2006; 90: 1216‑1217.; Kuriyama S., Hayashi H., Jingami Y. et al. Efficacy of inverted internal limiting membrane flap technique for the treatment of macular hole in high myopia. Am J Ophthalmol. 2013; 156 (1): 125‑131.; Mahalingam P., Sambhav K. Surgical outcomes of inverted internal limiting membrane flap technique for large macular hole. Indian J Ophthalmol. 2013; 61 (10): 601‑603.; Michalewska Z., Michalewski J., Adelman R., Nawrocki J. Inverted internal limiting membrane flap technique for large macular holes. Ophthalmology. 2010; 117 (10): 2018‑2025.; Michalewska Z., Michalewski J., Dulczewska-Cichecka K., Nawrocki J. Inverted internal limiting membrane flap technique for surgical repair of myopic macular holes. Retina. 2014; 34 (4): 664‑669.; Shin M., Park K., Park S. Perfluoro-n-octane-assisted single-layered inverted internal limiting membrane flap technique for macular hole surgery. Retina. 2014; 34 (9): 1905‑1910.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/273

  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Acta Biomedica Scientifica; Том 1, № 6 (2016); 19-23 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/313/314; Белый Ю.А., Терещенко А.В., Шкворченко Д.О., Ерохина Е.В., Шилов Н.М. Хирургическое лечение больших идиопатических макулярных разрывов // Практическая медицина. - 2015. - Т. 1, № 2. -С. 119-123. Belyi YA, Tereshchenko AV, Shkvorchenko DO, Erokhina EV, Shilov NM (2015). Surgical treatment of large idiopathic macular holes [Khirurgicheskoe lechenie bol'shikh idiopaticheskikh makulyarnykh razryvov]. Prakticheskaya meditsina, 1 (2), 119-123.; Белый Ю.А., Терещенко А.В., Шкворченко Д.О., Ерохина Е.В., Шилов Н.М. Новая методика формирования фрагмента внутренней пограничной мембраны в хирургическом лечении больших идиопатических макулярных разрывов // Офтальмология. - 2015. -№ 4. - С. 27-33. Belyi YA, Tereshchenko AV, Shkvorchenko DO, Erokhina EV, Shilov NM (2015). A new method of internal limiting membrane fragment formation in the surgical treatment of large idiopathic macular holes [Novaya metodika formirovaniya fragmenta vnutrenney pogranichnoy membrany v khirurgicheskom lechenii bol'shikh idiopaticheskikh makulyarnykh razryvov]. Oftal'mologiya, (4), 27-33.; Шпак А.А., Шкворченко Д.О., Шарафетдинов И.Х., Огородникова С.Н., Юханова О.А. Изменения макулярной области после эндовитреального вмешательства по поводу идиопатического макулярного разрыва // Офтальмохирургия. - 2013. - № 4. - С. 78. Shpak AA, Shkvorchenko DO, Sharafetdinov IK, Ogorodnikova SN, Yukhanova OA (2013). Changes of macular area after endovitreal interventions for idiopathic macular hole [Izmeneniya makulyarnoy oblasti posle endovitreal'nogo vmeshatel'stva po povodu idiopaticheskogo makulyarnogo razryva]. Oftal'mokhirurgiya, (4), 78.; Alpatov S, Shchuko A, Malyshev V (2007). A new method of treating macular holes. Eur. J. Ophthalmol., (17), 246-252.; Beutel J, Dahmen G, Ziegler A (2007). Internal limiting membrane peeling with indocyanine green or trypan blue in macular hole surgery: a randomized trial. Arch. Ophthalmol., (125), 326-332.; Chen SN, Yang CM (2016). Lens capsular flap transplantation in the management of refractorymacular hole from multiple etiologies. Retina, 36 (1), 163-170.; Chung C, Wong D, Li K (2015). Is it necessary to cover the macular hole with the inverted internal limiting membrane flap in macular hole surgery? A case report. BMC Ophthalmol., (15), 115.; Gekka T, Watanabe A, Ohkuma Y, Arai K, Watanabe T, Tsuzuki A, Tsuneoka H (2015). Pedicle internal limiting membrane transposition flap technique for refractory macular hole. Ophthalmic Surg. Lasers Imaging, 46 (10), 1045-1046.; Itoh Y, Inoue M, Tosho R (2012). Correlation between length of foveal cone outer segment tips line defect and visual acuity after macular hole closure. Ophthalmology, (119), 1438-1446.; Michalewska Z, Michaelewski J, Adelman R (2010). Inverted internal limiting membrane flap technique for large macular holes. Ophthalmology, (117), 2018-2025.; Michalewska Z, Michalewski J, Cisiecki S, Nawrocki J (2008). High speed, high resolution spectral optical coherence tomography after macular hole surgery. Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol., (246), 823-830.; Michalewska Z, Michalewski J, Dulczewska-Cichecka K, Adelman R, Nawrocki J (2015). Temporal inverted internal limiting membrane flap technique versus classic inverted internal limiting membrane flap technique: a comparative study. Retina, 35 (9), 1844-; Wakabayashi T, Fujiwara M, Sakaguchi H (2010). Foveal microstructure and visual acuity in surgically closed macular holes: spectral-domain optical coherence tomographic analysis. Ophthalmology, (117), 1815-1824. 1850.; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/313

  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20