Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 227 για την αναζήτηση '"лазерная коагуляция"', χρόνος αναζήτησης: 0,77δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
    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/14495

    Διαθεσιμότητα: http://elib.usma.ru/handle/usma/14495

  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: Translational Medicine; Том 10, № 4 (2023); 316-321 ; Трансляционная медицина; Том 10, № 4 (2023); 316-321 ; 2410-5155 ; 2311-4495

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/view/795/527; Kurtser MA, Shamanova MB, Malmberg OL et al. Mirror syndrome in complicated monochorionic twin pregnancy. Akusherstvo i Ginekologiya/Obstetrics and Gynecology. 2023; 1: 123-128. In Russian [Курцер М.А., Шаманова М.Б., Мальмберг О.Л. и др. Зеркальный синдром при осложненном течении беременности монохориальной двойней. Акушерство и гинекология. 2023; 1: 123-128].; Kostyukov KV, Gladkova KA, Sakalo VA et al. Mirror syndrome in twin-to-twin transfusion syndrome. Akusherstvo i Ginekologiya/Obstetrics and Gynecology. 2017; 11: 176-180. In Russian [Костюков К.В., Гладкова К.А., Сакало В.А. и др. Зеркальный синдром при фето-фетальном трансфузионном синдроме. Акушерство и гинекология. 2017; 11: 176-80].; Kaiser IH. Ballantyne and triple edema. Am. J. Obstet. Gynecol. 1971; 110(1): 115-120.; Ballantyne J.W. The diseases and deformities of foetus: an attempt towards a system of ante-natal pathology. Edinburgh: Oliver and Boyd; 1892.; Braun T, Brauer M, Fuchs I et al. Mirror syndrome: a systematic review of fetal associated conditions, maternal presentation and perinatal outcome. Fetal Diagn. Ther. 2010; 27(4): 191-203.; Allarakia S, Khayat HA, Karami MM et al. Characteristics and management of mirror syndrome: a systematic review. J. Perinat. Med. 2017; 45(9): 1013-1021.; Perfumo F, Pagani G, Fratelli N et al. Increased concentrations of antiangiogenic factors in mirror syndrome complicating twin-to-twin transfusion syndrome. Prenat. Diagn. 2010; 30(4): 378-379.; Kurtser MA, Sichinava LG, Alazhazhi AO et al. Prognostic value of angiogenic factors (sFlt-1/PlGF ratio) as a marker for pre-eclampsia in twin pregnancy. Vopr. ginekol. akus. perinatol. Gynecology, Obstetrics and Perinatology. 2022; 21(2): 5–12. In Russian [Курцер М.А., Сичинава Л.Г., Алажажи А.О. и др. Прогностическая значимость соотношения ангиогенных факторов sFlt-1/PlGF в качестве маркера преэклампсии у беременных двойней. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2022; 21(2): 5–12].; Zeisler H, Llurba E, Chantraine F et al. Predictive Value of the sFlt-1: PlGF Ratio in Women with Suspected Preeclampsia. N. Engl. J. Med. 2016; 374(1):13-22.; Rana S, Venkatesha S, DePaepe M et al. Cytomegalovirus-induced mirror syndrome associated with elevated levels of circulating antiangiogenic factors. Obstet. Gynecol. 2007; 109(2 Pt. 2): 549–552.; Espinoza J, Romero R, Nien JK et al. A role of the anti-angiogenic factor sVEGFR-1 in the “mirror syndrome” (Ballantyne’syndrome). J. Matern. Fetal Neonatal Med. 2006; 19(10): 607-613.; Kusanovic JP., Romero R, Espinoza J et al. Twin-to-twin transfusion syndrome: an antiangiogenic state? Am. J. Obstet. Gynecol. 2008; 198(4): 382. e1-8.; Matsubara M, Nakata M, Murata S et al. Resolution of mirror syndrome after successful fetoscopic laser photocoagulation of communicating placental vessels in severe twin-twin transfusion syndrome. Prenat Diagn 2008; 28: 1167–1168.; Chang YL, Chao AS, Hsu JJ et al. Selective fetocide reversed mirror syndrome in a dichorionic triplet pregnancy with severe twin-twin transfusion syndrome: a case report. Fetal Diagn Ther. 2007; 22: 428–430.; Михайлов А. В., Романовский А. Н., Кузнецов А. А. и др. Основные осложнения операции фетоскопической лазерной коагуляции анастомозов плаценты при фето-фетальном трансфузионном синдроме. Таврический медико-биологический вестник. 2018; 21(2): 189–194].; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/view/795

  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 20, № 3 (2023); 491-496 ; Офтальмология; Том 20, № 3 (2023); 491-496 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2024-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2178/1136; Виблая И.В., Захаренков В.В., Бурдейн А.В., Россошанский А.Ю., Репин А.Л. Миопия детей как актуальная проблема общественного здоровья и здравоохранения Кемеровской области. Вестник Кузбасского научного центра. 2010;11:43‒44.; Дравица Л.В., Бирюков Ф.И., Самохвалова Н.М., Сердюкова О.Д., Белькевич Ю.Л., Тонкая Т.В. Состояние парного глаза у пациентов с односторонней отслойкой сетчатки. Ars Medica. 2010;13(33):162‒164.; Коленко О.В., Сорокин Е.Л., Егоров В.В. Взаимосвязь конституционального типа системной гемодинамики с формированием периферических витреохориоретинальных дистрофий в период беременности. Вестник офтальмологии. 2002;118(3):20‒23.; Петраевский А.В., Гндоян И.А. Периферические витреохориоретинальные дистрофии: вопросы классификации, диагностики с помощью линзы Гольдмана, тактики ведения пациентов. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2018;4:11‒16.; Тарутта Е.П., Максимова М.В., Кружкова Г.В., Ходжабекян Н.В., Маркосян Г.А Акустическая плотность склеры как фактор прогноза развития периферических витреохориоретинальных дистрофий при миопии: результаты 10-летнего динамического наблюдения. Вестник офтальмологии. 2013;129(1):16‒20.; Пшеничнов М.В., Егоров В.В., Коленко О.В., Сорокин Е.Л. Способ определения признаков прогностической опасности периферических витреоретинальных дистрофий. Вестник офтальмологии. 2016;132(4):54‒61.; Wenick AS, Baranano DE. Evaluation and management of pediatric rhegmatogenous retinal detachment. Saudi Journal of Ophthalmology. 2012;26(3):255‒263. doi:10.1016/j.sjopt.2012.04.005.; Meier P. Netzhautablösung im Kindesalter: Differenzialdiagnose und aktuelle Therapieoptionen. [Meier P. Retinal detachment in children: differential diagnosis and current therapy]. Klin Monbl Augenheilkd. 2008;225(9):779‒790 (In German). doi:10.1055/s-2008-1027515.; Тарутта Е.П., Саксонова Е.О. Состояние периферических отделов глазного дна при высокой прогрессирующей близорукости. Вестник офтальмологии. 1991;107(1):54‒58.; Bonnet M, Aracil P, Carneaum F. Rhegmatogenous retinal detachment after prophylactic argon laser photocoagulation. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmology. 1987;225(1):5‒8. doi:10.1007/BF02155795.; Поздеева О.Г., Дулыба О.Р. Особенности кровотока в сосудах глаза у пациентов с риск-формами периферических хориоретинальных дистрофий. Российский офтальмологический журнал. 2013;6(3):71–75.; Поздеева О.Г., Солянникова О.В. Особенности кровотока сосудов глаза и орбиты при осложненных формах периферических витреохориоретинальных дистрофий у лиц молодого возраста. Рефракционная хирургия и офтальмология. 2005;5(4):48–52.; Поздеева О.Г., Дулыба О.Р., Ермак Е.М. Соотношение параметров гемодинамики в сосудах глазного яблока и орбиты при периферических дегенерациях сетчатки у пациентов с эмметропией. Отражение. 2015;1(1):77–78.; Аветисов С.Э., Кащенко Т.П., Шамшинова А.М. Зрительные функции и их коррекция у детей. М.: Медицина, 2005. 872 с.; Аветисов Э.С., Фридман Ф.Е., Саксонова Е.О., Тарутта Е.П. Роль растяжения склеры в генезе миопических витреохориоретинальных дистрофий. Офтальмологический журнал. 1988;43(3):137–138.; Тонкопий О.В., Станишевcкая О.М., Черных В.В., Малиноская М.А., Анциферова Н.Г., Плисов И.Л. Частота периферических дистрофий сетчатки у детей и подростков с миопией в зависимости от возраста, пола и длины глазного яблока. Практическая медицина. 2017;3:63–67.; Шаимова В.А., Поздеева О.Г., Шаимов Т.Б., Галин А.Ю., Шаимов Р.Б., Шаимова Т.А., Золотова А.В., Фомин А.В. Оптическая когерентная томография в диагностике периферических ретинальных разрывов. Вестник офтальмологии. 2013;129(6):51–57.; Проскурина О.В., Маркова Е.Ю., Бржеский В.В., Ефимова Е.Л., Ефимова М.Н., Хватова Н.В., Слышалова Н.Н., Егорова А.В. Распространенность миопии у школьников некоторых регионов России. Офтальмология. 2018;15(3):348–353.; Ильницкий В.В., Саксонова Е.О., Гурьева Н.В., Георгиев Н., Балашова Л.М. Периферические витреохориоретинальные дистрофии у больных с миопией. Вестник офтальмологии. 1993;109(4):18–20.; Поздеева О.Г. Периферические витреохориоретинальные дистрофии у студентов вузов. Вестник офтальмологии. 2003;119(6):39–41.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2178

  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Russian Journal of Pediatric Surgery, Anesthesia and Intensive Care; Vol 12 (2022): Supplement; 5 ; Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии; Vol 12 (2022): Supplement; 5 ; 2587-6554 ; 2219-4061 ; 10.17816/psaic.2022

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Διαθεσιμότητα: https://rps-journal.ru/jour/article/view/1312

  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study was supported by the grant of the President of the Russian Federation MD-809.2013.7 (executors – Nurmeev I.N., Mirolyubov A.L.), Исследование проведено при поддержке гранта Президента Российской Федерации МД-809.2013.7 (исполнители – Нурмеев И.Н., Миролюбов А.Л.)

    Πηγή: Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics); Том 66, № 5 (2021); 183-187 ; Российский вестник перинатологии и педиатрии; Том 66, № 5 (2021); 183-187 ; 2500-2228 ; 1027-4065

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/1501/1159; Бурлева Е.П., Бурлева Н.А. Российская обсервационная программа СПЕКТР: анализ возрастной структуры пациентов с хроническими заболеваниями вен. Ангиология и сосудистая хирургия 2013; 19(2): 67–71.; Нурмеев И.Н., Миролюбов Л.М., Миролюбов А.Л., Нурмеев Н.Н., Осипов А.Ю., Нурмеева А.Р., Рашитов Л.Ф. Лечение хронических заболеваний вен у детей и подростков. Ангиология и сосудистая хирургия 2016; 22(1): 105–108.; Callejas J.M., Manasanch, J., ETIC Group. Epidemiology of chronic venous insufficiency of the lower limbs in the primary care setting. Int Angiol 2004; 23(2): 154–163; Константинова Г.Д., Воскресенский П.К., Гордина О.В. Практикум по лечению варикозной болезни. Москва: Профиль, 2006; 188.; Кириенко А.И. Новые технологии лечения ХВН – что об этом думают специалисты? Флеболимфология 2006; 27: 15.; Савельев В.С. Флебология. Руководство для врачей. Москва: Медицина, 2001; 664.; Schadeck M. Sclerotherapy in children. Phlebologie 1992; 45(4): 509–512; Raetz J., Wilson M., Collins K. Varicose Veins: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician 2019; 99(11): 682–688; Cavallini A., Marcer D., Bernardini G., Ruffino S.F. Endovenous laser ablation of great saphenous veins performed using tumescent cold saline solution without local anesthesia. Ann Vasc Surg 2014; 28(4): 5: 951–956. DOI:10.1016/j.avsg.2013.11.015; Ибрагимов С.В., Нурмеев И.Н., Миролюбов Л.М., Миролюбов А.Л., Нурмеев Н.Н. Качество жизни пациентов при лечении хронической венозной недостаточности нижних конечностей с применением малоинвазивных технологий. Фундаментальные исследования 2014; 2: 69–72.; Rass K., Frings N., Glowacki P. Hamsch C., Gräber S., Vogte T. et al. Comparable effectiveness of endovenous laser ablation and high ligation with stripping of the great saphenous vein: two-year results of a randomized clinical trial (RELACS study). Arch Dermatol 2012; 148(1): 49–58. DOI:10.1001/archdermatol.2011.272; Cornu-Thenard A., Boivin P., Baud J.M., De Vincenzi I., Carpentier P.H. et al. Importance of the familial factor in varicose disease. Clinical study of 134 families. J Dermatol Surg Oncol 1994; 20: 318–326

  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 18, № 3S (2021); 718-726 ; Офтальмология; Том 18, № 3S (2021); 718-726 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2021-3S

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1649/890; International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 9th ed; 2019.; Lee R., Wong T.Y., Sabanayagam C. Epidemiology of diabetic retinopathy, diabetic macular edema and related vision loss. Eye Vis (Lond). 2015;2:17. DOI:10.1186/s40662-015-0026-2; WHO. Global Report on Diabetes; 2016:88. https://www.who.int/publications/i/item/9789241565257; Yau J., Rogers S., Kawasaki R. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. Diabetes Care. 2012;35:556–564. DOI:10.2337/dc11-1909; International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 8th ed. Brussels:IDF; 2017.; Липатов Д.В., Викулова О.К., Железнякова А.В. Эпидемиология диабетической ретинопатии в Российской Федерации по данным федерального регистра пациентов с сахарным диабетом (2013–2016 гг.). Сахарный диабет. 2018;21(4):230–240. DOI:10.14341/DM9797; Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. Сахарный диабет. 2017;20(1S):1–121. DOI:10.14341/DM20171S8; Maniadakis N., Konstantakopoulou E. Cost effectiveness of treatments for diabetic retinopathy: a systematic literature review. PharmacoEconomics. 2019;37(8):995– 1010. Accessed April 22, 2019. DOI:10.1007/s40273-019-00800-w; Здравоохранение в России. Под ред. Шаповала И.Н., Никитиной С.Ю. М.: Росстат; 2019.; Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К. Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации: клинико-статистический анализ по данным Федерального регистра сахарного диабета. Сахарный диабет. 2017;20(1):13–41. DOI:10.14341/DM8664; Simo-Servat O., Hernandez C., Simo R. Diabetic retinopathy in the context of patients with diabetes. Ophthalmic Research. 2019;62(4):211–217. DOI:10.1159/000499541; Ивахненко О.И., Нероев В.В., Зайцева О.В. Возрастная макулярная дегенерация и диабетическое поражение глаз. Социально-экономические аспекты заболеваемости. Вестник офтальмологии. 2021;137(1):123–129. DOI:10.17116/oftalma2021137011123; Stitt A., Curtis T., Chen M. The progress in understanding and treatment of diabetic retinopathy. Progress in Retinal and Eye Research. 2016;51:156–186. DOI:10.1016/j.preteyeres.2015.08.001; Ting D., Cheung G., Wong T. Diabetic retinopathy: global prevalence, major risk factors, screening practices and public health challenges: a review. Clinical & Experimental Ophthalmology. 2016;44(4):260–277. DOI:10.1111/ceo.12696; Mansour S., Browning D., Wong K. The Evolving Treatment of Diabetic Retinopathy. Clinical Ophthalmology. 2020;14:653–678. Accessed March 19, 2020. DOI:10.2147/OPTH.S236637; Gupta V., Fernando J. Arevalo. Surgical Management of Diabetic Retinopathy. Middle East African Journal of Ophthalmology. 2013;20(4):283–292. DOI:10.410309749233.120003; Lin J., Chang J., Yannuzzi N. Cost Evaluation of Early Vitrectomy versus Panretinal Photocoagulation and Intravitreal Ranibizumab for Proliferative Diabetic Retinopathy. Ophthalmology. 2018;125(9):1393–1400. DOI:10.1016/j.ophtha.2018.02.038; Nawaza I., Rezzolaa S., Cancarini A. Human vitreous in proliferative diabetic retinopathy: Characterization and translational implications. Progress in Retinal and Eye Research. 2019;72:100756. DOI:10.1016/j.preteyeres.2019.03.002; The classification of retinal detachment with proliferative vitreoretinopathy. Ophthalmology. 1983;90(2):121–125. DOI:10.1016/s0161-6420(83)34588-7; Hernández C., Simó-Servat A., Bogdanov P., Simó R. Diabetic retinopathy: new therapeutic perspectives based on pathogenic mechanisms. Journal of Endocrinological Investigation. 2017;40(9):925–935. DOI:10.1007/s40618-017-0648-4; Van Geest R., Lesnik-Oberstein S., Tan H. A shift in the balance of vascular endothelial growth factor and connective tissue growth factor by bevacizumab causes the angiofibrotic switch in proliferative diabetic retinopathy. Br J Ophthalmol. 2012;96(4):587–590. DOI:10.1136/bjophthalmol-2011-301005; Балашевич Л.И., Измайлова А.С. Диабетическая офтальмопатия. СПб.: Человек; 2012.; Cunha-Vaz J. Mechanisms of retinal fluid accumulation and blood-retinal barrier breakdown. Dev. Ophthalmol. 2017;58:11–20. DOI:10.1159/000455265; Coscas G., Cunha-Vaz J., Soubrane G. Macular edema: defnition and basic concepts. Dev. Ophthalmol. 2017;58:1–10. DOI:10.1159/000455264; Zhang X., Zeng H., Bao S. Diabetic macular edema: new concepts in pathophysiology and treatment. Cell Biosci. 2014;4:27. Accessed May 14, 2014. DOI:10.1186/2045-3701-4-27; Daruich A., Matet A., Moulin A. Mechanisms of macular edema: beyond the surface. Prog. Retin. Eye Res. 2018;63:20–68. DOI:10.1016/j.preteyeres.2017.10.006; The Diabetic Retinopathy Study Research Group. Preliminary report on effects of photocoagulation therapy. American Journal of Ophthalmology. 1976;81:383–396. DOI:10.1016/0002-9394(76)90292-0; Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Early photocoagulation for diabetic retinopathy. ETDRS report number 9. Ophthalmology. 1991;98(5Suppl):766–785. DOI:10.1016/S0161-6420 (13)38011-7; Suzuki Y., Adachi K., Maeda N. Proliferative diabetic retinopathy without preoperative pan-retinal photocoagulation is associated with higher levels of intravitreal IL-6 and postoperative infammation. International Journal of Retina and Vitreous. 2020;6:24. Accessed June 8, 2020. DOI:10.1186/s40942-020-00222-3; Будзинская М.В., Плюхова А.А., Торопыгин С.Г. Современный взгляд на лечение экссудативной формы возрастной макулярной дегенерации. Вестник офтальмологии. 2019;135(5):107–115. DOI:10.17116/oftalma2019135051107; Ip M.S., Domalpally A., Sun J.K., Ehrlich J.S. Long-term effects of therapy with ranibizumab on diabetic retinopathy severity and base-line risk factors for worsening retinopathy. Ophthalmology. 2015;122(2):367–374. DOI:10.1016/j.ophtha.2014.08.048; Bressler S., Odia I., Glassman A. Changes in diabetic retinopathy severity when treating diabetic macular edema with ranibizumab: DRCR. Net protocol I 5-year report. Retina. 2018;38(10):1896–1904. DOI:10.1097/IAE.0000000000002302; Wang D., Zhao X., Zhang W. Perioperative anti‑vascular endothelial growth factor agents treatment in patients undergoing vitrectomy for complicated proliferative diabetic retinopathy: a network meta-analysis. Scientifc Reports. 2020;10(1):18880. Accessed November 3, 2020. DOI: /10.1038/s41598-020-75896-8; Tan Y., Fukutomi A., Sun M. Anti-VEGF Crunch Syndrome in Proliferative Diabetic Retinopathy: A Review. Surv Ophthalmol. 2021;S0039-6257(21)00074-6. Accessed March 8, 2021. DOI:10.1016/j.survophthal.2021.03.001; Jiang T., Gu J., Zhang P. The effect of adjunctive intravitreal conbercept at the end of diabetic vitrectomy for the prevention of post-vitrectomy hemorrhage in patients with severe proliferative diabetic retinopathy: a prospective, randomized pilot study. BMC Ophthalmol. 2020;20(1):43. DOI:10.1186/s12886-020-1321-9; Antoszyk A., Glassman A., Beaulieu W. DRCR Retina Network. Effect of intravitreous aflibercept vs vitrectomy with panretinal photocoagulation on visual acuity in patients with vitreous hemorrhage from proliferative diabetic retinopathy: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324(23):2383–2395. DOI:10.1001/jama.2020.23027; Maturi R., Glassman A., Liu D. Effect of adding dexamethasone to continued ranibizumab treatment in patients with persistent diabetic macular edema: a DRCR network phase 2 randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol. 2018;136(1):29–38. DOI:10.1001/jamaophthalmol.2017.4914; Iglicki M., Zur D., Busch C. Progression of diabetic retinopathy severity after treatment with dexamethasone implant: a 24-month cohort study the ‘DR-Pro-DEX Study’. Acta Diabetol. 2018;55:541–547. DOI:10.1007/s00592-018-1117-z; Wykoff C., Chakravarthy U., Campochiaro P. Long-term effects of intravitreal 0.19 mg fluocinolone acetonide implant on progression and regression of diabetic retinopathy. Ophthalmology. 2017;124(4):440–449. DOI:10.1016/j.ophtha.2016.11.034; Pessoa B., Coelho J., Correia N. Fluocinolone acetonide intravitreal implant 190 mug (ILUVIEN(R)) in vitrectomized versus nonvitrectomized eyes for the treatment of chronic diabetic macular edema. Ophthalmic Res. 2018;59(2):68–75. DOI:10.1159/000484091; Gross J., Glassman A., Jampol L. Writing Committee for the Diabetic Retinopathy Clinical Research N. Panretinal photocoagulation vs intravitreous ranibizumab for proliferative diabetic retinopathy: a randomized clinical trial. JAMA. 2015;314(20):2137–2146. DOI:10.1001/jama.2015.15217; Wubben T., Johnson M. Anti-VEGF Treatment Interruption Study Group. AntiVEGF therapy for diabetic retinopathy: consequences of inadvertent treatment interruptions. Am J Ophthalmol. 2019;204:13–18. DOI:10.1016/j.ajo.2019.03.005; Machemer R., Buettner H., Norton E., Parel J. Vitrectomy: a pars plana approach. Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol. 1971;75(4):813–820.; Khan M., Kuley A., Riemann C. Long-term visual outcomes and safety profile of 27-gauge pars plana vitrectomy for posterior segment disease. Ophthalmology. 2018;125(3):423–431. DOI:10.1016/j.ophtha.2017.09.013; Yokota R., Inoue M., Itoh Y. Comparison of microinsicion vitrectomy and conventional 20-gauge vitrectomy for severe proliferative diabetic retinopathy. Jpn J Ophthalmol. 2015;59(5):288–294. DOI:10.1007/s10384-015-0396-y; Rizzo S., Fantoni G., Mucciolo D. Ultrasound in vitrectomy an alternative approach to traditional vitrectomy techniques. Retina. 2020;40(1):24–32. DOI:10.1097/IAE.0000000000002354; Berrocal M., Acaba L., Chenworth M. Surgical Innovations in the Treatment of Diabetic Macular Edema and Diabetic Retinopathy. Current Diabetes Reports. 2019;19(10):106. Accessed September 16, 2019. DOI:10.1007/s11892-019-1210-x; Smiddy W., Flynn H. Vitrectomy in the management of diabetic retinopathy. Surv Ophthalmol. 1999;43(6):491–507. DOI:10.1016/s0039-6257(99)00036-3; The Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study Research Group. Early vitrectomy for severe vitreous hemorrhage in diabetic retinopathy. Two-year results of a randomized trial. Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study report 2. Arch Ophthalmol. 1985;103:1644–1652.; Browning D., Lee C., Stewart M., Landers M. Vitrectomy for center-involved diabetic macular edema. Clin Ophthalmol. 2016;10:735–742. DOI:10.2147/OPTH.S104906; Silva P., Diala P., Hamam R. Visual outcomes from pars plana vitrectomy versus combined pars plana vitrectomy, phacoemulsification, and intraocular lens implantation in patients with diabetes. Retina. 2014;34(10):1960–1968. DOI:10.1097/IAE.0000000000000171; Sharma T., Fong A., Lai T. Surgical treatment for diabetic vitreoretinal diseases: a review. Clin Exp Ophthalmol. 2016;44(4):340–354. DOI:10.1111/ceo.12752; Коновалова К.И., Шишикин М.М., Файзрахманов Р.Р. Эффективность многоэтапного хирургического лечения диабетической ретинопатии, осложненной начальной катарактой. Вестник офтальмологии. 2020;136(6-2):171–176. DOI:10.17116/oftalma2020136062171; Gupta B., Sivaprasad S., Wong R. Visual and anatomical outcomes following vitrectomy for complications of diabetic retinopathy: The Drive UK study. Eye (Lond). 2012;26:510–516. DOI:10.1038/eye.2011.321; Iyer S., Regan K., Burnham J. Surgical management of diabetic tractional retinal detachments. Surv Ophthalmol. 2019;64(6):780–809. DOI:10.1016/j.survophthal.2019.04.008; Stewart M., Browning D., Landers M. Current management of diabetic tractional retinal detachments. Indian J Ophthalmol. 2018;66(12):1751–1762. DOI:10.4103/ijo.IJO_1217_18; Kikushima W., Imai A., Hirano T. Quick Referral and Urgent Surgery to Preempt Foveal Detachment in Retinal Detachment Repair. Asia Pac J of Ophthalmol. 2014;3(3):141–145. DOI:10.1097/APO.0b013e3182a81240; Brănişteanu D., Bilha A., Moraru A. Vitrectomy surgery of diabetic retinopathy complications. Rom J Ophthalmol. 2016;60(1):31–36.; Hu X., Liu H., Wang L. Efficacy and safety of vitrectomy with internal limiting membrane peeling for diabetic macular edema: a meta-analysis. Int J Ophthalmol. 2018;11(11):1848–1855. DOI:10.18240/ijo.2018.11.18; Jackson T., Nicod E., Angelis A. Pars plana vitrectomy for diabetic macular edema. A Systematic Review, Meta-Analysis, and Synthesis of Safety Literature. Retina. 2017;37(5):886–895. DOI:10.1097/IAE.0000000000001280; Simunovic M., Hunyor A., Ho I. Vitrectomy for diabetic macular edema: a systematic review and meta-analysis. Can J Ophthalmol. 2014;49(2):188–195. DOI:10.1016/j.jcjo.2013.11.012; Adelman R., Parnes A., Michalewska Z. Strategy for the management of diabetic macular edema: the European vitreo-retinal society macular edema study. BioMed Research International. 2015; 2015:352487. DOI:10.1155/2015/352487; Farouk M., Naito T., Sayed K. Outcomes of 25-gauge vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2011;249:369–376. DOI:10.1007/s00417-010-1506-7; Chen W., Lin C., Ko P. In vivo confocal microscopic findings of corneal wound healing after corneal epithelial debridement in diabetic vitrectomy. Ophthalmology. 2009;116:1038–1047. DOI:10.1016/j.ophtha.2009.01.002; Holekamp N., Bai F., Shui Y. Ischemic diabetic retinopathy may protect against nuclear sclerotic cataract. Am J Ophthalmol. 2010;150(4):543–550. DOI:10.1016/j.ajo.2010.05.013; Khuthaila M., Hsu J., Chiang A. Postoperative vitreous hemorrhage after diabetic 23-gauge pars plana vitrectomy. Am J Ophthalmol. 2013;155(4):757–763. DOI:10.1016/j.ajo.2012.11.004; Lee B., Yu H. Vitreous hemorrhage after the 25-gauge transconjunctival sutureless vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy. Retina. 2010;30(10):1671–1677. DOI:10.1097/IAE.0b013e3181dcfb79; Jackson T., Johnston R., Donachie P. The Royal College of Ophthalmologists’ national ophthalmology database study of vitreoretinal surgery: Report 6, diabetic vitrectomy. JAMA Ophthalmology. 2016;134(1):79–85. DOI:10.1001/jamaophthalmol.2015.4587; Ehrlich R., Goh Y., Ahmad N., Polkinghorne P. Retinal breaks in small-gauge pars plana vitrectomy. Am J Ophthalmol. 2012;153(5):868–872. DOI:10.1016/j.ajo.2011.10.015; Koreen L., Yoshida N., Escariao P. Incidence of risk factors for, and combined mechanism of late-onset openangle glaucoma after vitrectomy. Retina. 2012;32(1):160– 167. DOI:10.1097/IAE.0b013e318217fffb; Lalezary M., Kim S.J., Jiramongkolchai K., Recchia F.M., Agarwal A., Sternberg J.P. Long-term trends in intraocular pressure after pars plana vitrectomy. Retina. 2011;31(4):679–685. DOI:10.1097/IAE.0b013e3181ff0d5a; Yau G., Silva P., Arrigg P. Postoperative Complications of Pars Plana Vitrectomy for Diabetic Retinal Disease. Semin Ophthalmol. 2018;33(1):126–133. DOI:10.1080/08820538.2017.1353832; Tao Y., Jiang Y., Li X. Long-term results of vitrectomy without endotamponade in proliferative diabetic retinopathy with tractional retinal detachment. Retina. 2010;30:447–451. DOI:10.1097/IAE.0b013e3181d374a5; Rodríguez M., Pérez S., Mena-Mollá S. Oxidative Stress and Microvascular Alterations in Diabetic Retinopathy: Future Therapies. Oxid Med Cell Longev. 2019;2019:4940825. DOI:10.1155/2019/4940825; Mitchell P., Bandello F., Schmidt-Erfurth U. The RESTORE study: ranibizumab monotherapy or combined with laser versus laser monotherapy for diabetic macular edema. Ophthalmology. 2011;118(4):615–625. DOI:10.1016/j.ophtha.2011.01.031; Bressler S.B., Melia M., Glassman A.R. Diabetic Retinopathy Clinical Research Network. Ranibizumab plus prompt or deferred laser for diabetic macular edema in eyes with vitrectomy before anti-vascular endothelial growth factor therapy. Retina. 2015;35:2516–2528. DOI:10.1097/IAE.0000000000000617; Laugesen C., Ostri C., Brynskov T. Intravitreal ranibizumab for diabetic macular oedema in previously vitrectomized eyes. Acta Ophthalmol. 2017;95(1):28–32. Accessed July 30, 2016. DOI:10.1111/aos.13160; Elhamid A., Mohamed A., Khattab A. Intravitreal Aflibercept injection with Panretinal photocoagulation versus early Vitrectomy for diabetic vitreous hemorrhage: randomized clinical trial. BMC Ophthalmol. 2020;20(1):130. Accessed April 6, 2020. DOI:10.1186/s12886-020-01401-4; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1649

  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: Ophthalmology in Russia; Том 18, № 3S (2021); 660-665 ; Офтальмология; Том 18, № 3S (2021); 660-665 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2021-3S

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1637/880; Chhablani J. Outcomes of treatment of choroidal neovascularization associated with central serous chorioretinopathy with intravitreal antiangiogenic agents. Retina. 2015;35(12):2489–2497. DOI:10.1097/IAE.0000000000000655; Мальцев Д.С, Фомин А.В., Куликов А.Н., Васильев А.С. Оценка статуса хориокапилляриса с помощью высокоскоростной спектральной оптической когерентной томографии с функцией ангиографии и технологии усреднения изображений. Вестник офтальмологии. 2021;137(3):76–84. DOI:10.17116/oftalma202113703176; Стоюхина А.С., Будзинская М.В., Стоюхин С.Г., Асламазова А.Э. Оптическая когерентная томография-ангиография в офтальмоонкологии. Вестник офтальмологии. 2019;135(1):104–111. DOI:10.17116/oftalma2019135011104; Мальцев Д.С, Куликов А.Н., Чхаблани Д., Кутик Д.С., Арсенов Н.В. Оптическая когерентная томография в диагностике и лечении центральной серозной хориоретинопатии. Вестник офтальмологии. 2018;134(6):15–24. DOI:10.17116/oftalma201813406115; Rijssen T.J. Central serous chorioretinopathy: Towards an evidence-based treatment guideline. Prog Retin Eye Res. 2019;73:100770. DOI:10.1016/j.preteyeres.2019.07.003; Iacono P., Toto L., Costanzo E., Varano M., Parravano M.C. Pharmacotherapy of Central Serous Chorioretinopathy: A Review of the Current Treatments. Curr Pharm Des. 2018;24(41):4864–4873. DOI:10.2174/1381612825666190123165914; Gülkaş S., Şahin Ö. Current Therapeutic Approaches to Chronic Central Serous Chorioretinopathy. Turk J Ophthalmol. 2019;49(1):30–39. DOI:10.4274/tjo.galenos.2018.49035; Semeraro F., Morescalchi F., Russo A., Gambicorti E., Pilotto A., Parmeggiani F., Bartollino S., Costagliola C. Central Serous Chorioretinopathy: Pathogenesis and Management. Clin Ophthalmol. 2019;13:2341–2352. DOI:10.2147/OPTH.S220845; Daruich A., Matet A., Dirani A., Bousquet E., Zhao M., Farman N., Jaisser F., Behar-Cohen F. Central serous chorioretinopathy: recent findings and new physiopathology hypothesis. Prog Retin.Eye Res. 2015;48:82–118. DOI:10.1016/j.preteyeres.2015.05.003; Gemenetzi M., De Salvo G., Lotery A.J. Central serous chorioretinopathy: an update on pathogenesis and treatment. Eye. 2010;24(12):1743–1756. DOI:10.1038/eye.2010.130; Chhablani J. Antiangiogenics in choroidal neovascularization associated with laser in central serous chorioretinopathy. Retina. 2016;36(5):901–908. DOI:10.1097/IAE.0000000000000804; Sivaprasad S., Elagouz M., McHugh D., Shona O., Dorin G. Micropulsed diode laser therapy: evolution and clinical applications. Surv Ophthalmol. 2010;55(6):516–530. DOI:10.1016/j.survophthal.2010.02.005; Sramek C., Mackanos M., Spitler R., Leung L.S., Nomoto H., Contag C.H., Palanker D. Non-damaging retinal phototherapy: dynamic range of heat shock protein expression. Investig Ophthalmol Vis Sci. 2011;52(3):1780–1787. DOI:10.1167/iovs.10-5917; Scholz P., Altay L., Fauser S. A review of subthreshold micropulse laser for treatment of macular disorders. Adv. Ther. 2017;34(7):1528–1555. DOI:10.1007/s12325-017-0559-y; Chen S.N., Hwang J.F., Tseng L.F., Lin C.J. Subthreshold diode micropulse photocoagulation for the treatment of chronic central serous chorioretinopathy with juxtafoveal leakage. Ophthalmology. 2008;115(12):2229–2234. DOI:10.1016/j.ophtha.2008.08.026; Dijk E.H.C. Half-dose photodynamic therapy versus high-density subthreshold micropulse laser treatment in patients with chronic central serous chorioretinopathy: the place trial. Ophthalmology. 2018;125(10):1547–1555. DOI:10.1016/j.ophtha.2018.04.021; Ардамакова А.В., Большунов А.В., Ильина Т.С., Федорук Н.А., Сипливый В.И. Транспупиллярная лазерная фотокоагуляция тканей глазного дна: прошлое, настоящее и будущее. Вестник офтальмологии. 2017;133(1):81–87. DOI:10.17116/oftalma2017133181-87; Desmettre T., Maurage C.A., Mordon S. Heat shock protein hyperexpression on chorioretinal layers after transpupillary thermotherapy. Investig. Ophthalmol. Vis. Sci. 2001;42(12):2976–2980.; Hussain N., Khanna R., Hussain A., Das T. Transpupillary thermotherapy for chronic central serous chorioretinopathy. Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2006;244(8):1045–1051. DOI:10.1007/s00417-005-0175-4; Shukla D., Kolluru C., Vignesh T.P., Karthikprakash S., Kim R. Transpupillary thermotherapy for subfoveal leaks in central serous chorioretinopathy. Eye. 2008;22(1):100–106. DOI:10.1038/sj.eye.6702449; Mathur V., Parihar J., Maggon R., Mishra S.K. Role of transpupillary thermotherapy in central serous chorio-retinopathy. Med. J. Armed Forces India. 2009;65(4):323–327. DOI:10.1016/S0377-1237(09)80092-0; Giudice G.L., Belvis V., Tavolato M., Galan A. Large-spot subthreshold transpupillary thermotherapy for chronic serous macular detachment. Clin. Ophthalmol. 2011;5:355–360. DOI:10.2147/OPTH.S16014; Schlotzer-Schrehardt U., Viestenz A., Naumann G.O., Laqua H., Michels S., Schmidt-Erfurth U. Dose-related structural effects of photodynamic therapy on choroidal and retinal structures of human eyes. Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2002;240(9):748–757. DOI:10.1007/s00417-002-0517-4; Shiode Y., Morizane Y., Kimura S., Hosokawa M., Kawata T., Doi S., Hosogi M., Fujiwara A., Shiraga F. Comparison of halving the irradiation time or the verteporfin dose in photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy. Retina. 2015;35(12):2498–2504. DOI:10.1097/iae.0000000000000621; Shin J.Y., Woo S.J., Yu H.G., Park K.H. Comparison of efficacy and safety between half-fluence and full-fluence photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy. Retina. 2011;31(1):119–126. DOI:10.1097/IAE.0b013e3181e378f2; Neves F., Costa J., Fonseca S., Silva L., Agrelos L. Half-dose photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy: efficacy and safety outcomes in real world. Photodiagn. Photodyn. Ther. 2016;14:173–177. DOI:10.1016/j.pdpdt.2016.04.012; Alkin Z., Perente I., Ozkaya A., Alp D., Agca A., Aygit E.D., Korkmaz S., Yazici A.T., Demirok A. Comparison of efficacy between low-fluence and half-dose verteporfin photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy. Clin. Ophthalmol. 2014;8:685–690. DOI:10.2147/OPTH.S58617; Maruko I., Iida T., Sugano Y., Ojima A., Ogasawara M., Spaide R.F. Subfoveal choroidal thickness after treatment of central serous chorioretinopathy. Ophthalmology. 2010;117(9):1792–1799. DOI:10.1016/j.ophtha.2010.01.023; Dijk E.H.C., Dijkman G., Theelen T., Hoyng C.B., Boon C.J.F. Short-term findings on optical coherence tomography and microperimetry in chronic central serous chorioretinopathy patients treated with half-dose photodynamic therapy. Retin. Cases Brief Rep. 2018;12(4):266–271. DOI:10.1097/ICB.0000000000000498; Nicolo M., Eandi C.M., Alovisi C., Grignolo F.M., Traverso C.E., Musetti D., Cardillo Piccolino F. Half-fluence versus half-dose photodynamic therapy in chronic central serous chorioretinopathy. Am. J. Ophthalmol. 2014;157(5):1033–1037. DOI:10.1016/j.ajo.2014.01.022; Liu C.F., Chen L.J., Tsai S.H., Lai C.C., Chan W.C., Wu W.C., Wang N.K., Chen K.J., Hwang Y.S., Chen Y.P., Yeung L. Half-dose verteporfin combined with half-fluence photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy. J. Ocul. Pharmacol. Ther. 2014;30(5):400–405. DOI:10.1089/jop.2013.0169; Zhao M. A 50 % vs 30 % dose of verteporfin (photodynamic therapy) for acute central serous chorioretinopathy: one-year results of a randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol. 2015;133(3):333–340. DOI:10.1001/jamaophthalmol.2014.5312; Uetani R., Ito Y., Oiwa K., Ishikawa K., Terasaki H. Half-dose vs one-thirddose photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy. Eye. 2012;26(5):640–649. DOI:10.1038/eye.2012.66; Kim K.S., Lee W.K., Lee S.B. Half-dose photodynamic therapy targeting the leakage point on the fluorescein angiography in acute central serous chorioretinopathy: a pilot study. Am. J. Ophthalmol. 2014;157(2):366–373. DOI:10.1016/j.ajo.2013.10.013; Yannuzzi L.A., Slakter J.S., Gross N.E., Spaide R.F., Costa D., Huang S.J., Klancnik J,M. Jr, Aizman A. Indocyanine green angiography-guided photodynamic therapy for treatment of chronic central serous chorioretinopathy: a pilot study. Retina. 2003;23(3):288–298. DOI:10.1097/00006982-200306000-00002; Pikkel J., Beiran I., Ophir A., Miller B. Acetazolamide for central serous retinopathy. Ophthalmology. 2002;109(9):1723–1725. DOI:10.1016/s0161-6420(02)01157-0; Астахов Ю.С., Бутин Е.В., Морозова Н.В., Соколов В.О., Ракицкий А.В., Флоренцева С.С. Лечение центральной серозной хориоретинопатии местным ингибитором карбоангидразы «Трусопт». Офтальмологические ведомости. 2010;3(1):63–66.; Bousquet E., Beydoun T., Zhao M., Hassan L., Offret O., Behar-Cohen F. Mineralocorticoid receptor antagonism in the treatment of chronic central serous chorioretinopathy: a pilot study. Retina. 2013;33(10):2096–2102. DOI:10.1097/IAE.0b013e318297a07a; Bousquet E. Spironolactone for nonresolving central serous chorioretinopathy: a randomized controlled crossover study. Retina. 2015;35(12):2505–2515. DOI:10.1097/IAE.0000000000000614; Pichi F., Carrai P., Ciardella A., Behar-Cohen F., Nucci P., Central Serous Chorioretinopathy Study Group. Comparison of two mineralcorticosteroids receptor antagonists for the treatment of central serous chorioretinopathy. Int Ophthalmol. 2017;37(5):1115–1125. DOI:10.1007/s10792-016-0377-2; Artunay O., Yuzbasioglu E., Rasier R., Sengul A., Bahcecioglu H. Intravitreal bevacizumab in treatment of idiopathic persistent central serous chorioretinopathy: a prospective, controlled clinical study. Curr. Eye Res. 2010;35(2):91–98. DOI:10.3109/02713680903428306; Kim M., Lee S.C., Lee S.J. Intravitreal ranibizumab for acute central serous chorioretinopathy. Ophthalmologica. 2013;229(3):152–157. DOI:10.1159/000345495; Arslan U., Özmert E. Treatment of resistant chronic central serous chorioretinopathy via platelet-rich plasma with electromagnetic stimulation. Regenerative medicine. 2020;15(8):2001-2014. DOI:10.2217/rme-2020-0056; Щуко А.А., Юрьева Т.Н., Злобина А.Н. Психоэмоциональный статус пациентов при центральной серозной хориоретинопатии. Вестник офтальмологии. 2017;133(2):70–74. DOI:10.17116/oftalma2017133270-74; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/1637

  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The work was funded by the Russian Foundation for Basic Research (projects no. 19-31-90160 and no.19-29-01135) and the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation under a state assignment for the Samara University and FSRC Crystallography and Photonics RAS., Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 19-31-90160, № 19-29-01135 и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания Самарского университета и ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

    Πηγή: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 24, № 5 (2021); 89-101 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 24, № 5 (2021); 89-101 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/558/566; Гафуров С. Дж., Каттахонов Ш. М., Холмонов М. М. Особенности применения лазеров в медицине // European Science. 2019. № 3 (45). С. 92–95.; Коцур Т. В., Измайлов А. С. Эффективность лазерной коагуляции в макуле и микрофотокоагуляции высокой плотности в лечении диабетической макулопатии // Офтальмологические ведомости. 2016. Т. 9, № 4. C. 43–45. doi:10.17816/OV9443-45; Замыцкий Е. А. Лазерное лечение диабетического макулярного отека // Аспирантский вестн. Поволжья. 2015. Т. 15, № 1–2. С. 74–80.; Kozak I., Luttrull J. K. Modern retinal laser therapy // Saudi J. of Ophthalmology. 2014. Vol. 29, № 2. P. 137–146. doi:10.1016/j.sjopt.2014.09.001; Современные аспекты диагностики и лечения диабетического макулярного отека / А. В. Дога, Г. Ф. Качалина, Е. К. Педанова, Д. А. Буряков // Сахарный диабет. 2014. Т. 17, № 4. С. 51–59. doi:10.14341/DM2014451-59; IDF diadetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030 / D. R. Whiting, L. Guariguata, C. Weil, J. Shaw // Diabetes Res. Clin. Pract. 2011. Vol. 94, № 3. P. 311–321. doi:10.1016/j.diabres.2011.10.029; К вопросу о ранней диагностике и частоте встречаемости диабетического макулярного отека и формировании групп риска его развития / Г. В. Братко, В. В. Черных, О. В. Сазонова, М. В. Ковалева, Е. Г. Сидорова, А. П. Шишко, Л. Ю. Мирочник // Сиб. науч. мед. журн. 2015. Т. 35, № 1. С. 33–36.; Воробьева И. В., Меркушенкова Д. А. Диабетическая ретинопатия у больных сахарным диабетом второго типа. Эпидемиология, современный взгляд на патогенез. Обзор // Офтальмология. 2012. Т. 9, № 4. С. 18–21. doi:10.18008/1816-5095-2012-4-18-21; Амиров А. Н., Абдулаева Э. А., Минхузина Э. Л. Диабетический макулярный отек: эпидемиология, патогенез, диагностика, клиническая картина, лечение // Казанский мед. журн. 2015. Т. 96, № 1. С. 70–76. doi:10.17750/KMJ2015-070; Современные подходы к лечению диабетического макулярного отека / Ю. С. Астахов, Ф. Е. Шадричев, М. И. Красавина, Н. Н. Григорьева // Офтальмологические ведомости. 2009. Т. 2, № 4. С. 59–69.; Исхакова А. Г. Результаты клиникоэкономического анализа лечения больных диабетической ретинопатией с макулярным отеком // Аспирантский вестн. Поволжья. 2014. Т. 14, № 1–2. С. 218–220. doi:10.17816/2072-2354.2014.0.1-2.218-220; Уманец Н. Н., Розанова З. А., Махер А. Интравитреальное введение ранибизумаба как метод лечения больных кистозным диабетическим макулярным отеком // Офтальмологический журн. 2013. № 2. С. 56–60.; NAVILAS Laser System Focal Laser Treatment for Diabetic Macular Edema – One Year Results of a Case Series / J. J. Jung, R. Gallego-Pinazo, A. Lleó-Pérez, J. I. Huz, I. A. Barbazetto // Open Ophthalmology J. 2013. Vol. 6, № 7. P. 48–53. doi:10.2174/1874364101307010048; Анализ интенсивности коагулятов при лазерном лечении диабетического макулярного отека на роботизированной лазерной установке Navilas / Е. А. Замыцкий, А. В. Золотарев, Е. В. Карлова, П. А. Замыцкий // Саратов. науч.-мед. журн. 2017. Т. 13, № 2. С. 375–378.; Ильясова Н. Ю. Диагностический комплекс анализа изображений сосудов глазного дна // Биотехносфера. 2014. № (3) 33. С. 20–24.; Information Technology for Decision-making Support for Personalized Parameter Selection in Retinal Laser Treatment and Photocoagulation Outcome Prognostication / N. Y. Ilyasova, A. S. Shirokanev, N. S. Demin, R. A. Paringer, E. A. Zamytskiy // Optical Memory and Neural Networks. 2020. Vol. 29, № 4. P. 358–367. doi:10.3103/S1060992X20040098; Исследование алгоритмов расстановки коагулятов на изображение глазного дна / А. С. Широканев, Д. В. Кирш, Н. Ю. Ильясова, А. В. Куприянов // Компьютерная оптика. 2018. Т. 42, № 4. С. 712–721. doi:10.18287/2412-6179-2018-42-4-712-721; Поляков М. В. Численное моделирование динамики распространения температуры в биологической ткани // Управление большими системами: материалы XII Всерос. школы-конф. молодых ученых / под общ. ред. Д. А. Новикова, А. А. Воронина. М.: Ин-т проблем управления им. В. А. Трапезникова, 2015. С. 971–978.; Modeling of IR laser radiation propagation in bio-tissues / Y. V. Kistenev, A. D. Buligin, E. A. Sandykova, E. S. Sim, D. A. Vrazhnov // XXV Intern. Symp., Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics. Novosibirsk, Russia, 1–5 July 2019. Novosibirsk: V. E. Zuev Institute of Atmospheric Optics, 2019. P. 1–4. doi:10.1117/12.2540429; Graph-based segmentation for diabetic macular edema selection in OCT images / N. Ilyasova, A. Shirokanev, N. Demin, R. Paringer // 5th Intern. Conf. on Frontiers of Signal Processing (ICFSP). Marseille, France, 18–20 Sept. 2019. Marseille: IEEE, 2019. P. 77–81. doi:10.1109/ICFSP48124.2019.8938047; Широканев А. С., Андриянов Н. А., Ильясова Н. Ю. Разработка векторного алгоритма по технологии CUDA для трехмерного моделирования процесса лазерной коагуляции сетчатки // Компьютерная оптика. 2021. Т. 45, № 3. С. 427–437. doi:10.18287/2412-6179-CO-828; https://re.eltech.ru/jour/article/view/558