Showing 1 - 20 results of 58 for search '"офтальмогипертензия"', query time: 1.04s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: Ophthalmology in Russia; Том 21, № 1 (2024); 117-127 ; Офтальмология; Том 21, № 1 (2024); 117-127 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2024-1

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2301/1195; Sperduto RD, Hiller R. Systemic hypertension and age-related maculopathy in the Framingham Study. Archives of ophthalmology. 1986;104(2):216–219. doi:10.1001/archopht.1986.01050140070022.; van Leeuwen R, Ikram MK, Vingerling JR, Witteman JCM, Hofman A, de Jong PTVM. Blood pressure, atherosclerosis, and the incidence of age-related maculopathy: the Rotterdam Study. Investigative ophthalmology & visual science. 2003;44(9):3771–3777. doi:10.1167/iovs.03-0121.; Klein R, Klein BEK, Tomany SC, Cruickshanks KJ. The association of cardiovascular disease with the long-term incidence of age-related maculopathy: the Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology. 2003;110(4):636–643. doi:10.1016/S01616420(02)01448-3.; Tan JSL, Mitchell P, Smith W, Wang JJ. Cardiovascular risk factors and the longterm incidence of age-related macular degeneration: the Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology. 2007;114(6):1143–1150. doi:10.1016/j.ophtha.2006.09.033.; Park SJ, Lee JH, Woo SJ, Ahn J, Shin JP, Song SJ, Kang SW, Park KH; Age-related macular degeneration: prevalence and risk factors from Korean National Health and Nutrition Examination Survey, 2008 through 2011. Ophthalmology. 2014;121(9):1756–1765. doi:10.1016/j.ophtha.2014.03.022.; Klein R, Klein BE, Jensen SC, Cruickshanks KJ, Lee KE, Danforth LG, Tomany SC. Medication use and the 5-year incidence of early age-related maculopathy: the Beaver Dam Eye Study. Archives of Ophthalmology. 2001;119(9):1354–1359. doi:10.1001/archopht.119.9.1354.; Risk factors associated with age-related macular degenerationA case-control study in the age-related eye disease study: age-related eye disease study report Age-Related Eye Disease Study Research Group. Ophthalmology. 2000;107(3):2224–2232. doi:10.1016/s0161-6420(00)00409-7.; Kahn HA, Leibowitz HM, Ganley JP, Kini MM, Colton T, Nickerson RS, The Framingham Eye Study. I. Outline and major prevalence findings. Am. J. Epidemiol. 1977;106:17–32. doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a112428.; Duan Y, Mo J, Klein R, Scott IU, Lin HM, Caulfield J, Age-related macular degeneration is associated with incident myocardial infarction among elderly Americans. Ophthalmology. 2007;114:732–737. doi:10.1016/j.ophtha.2006.07.045.; Goldberg J, Flowerdew G, Smith E, Brody JA, Tso MO. Factors associated with agerelated macular degeneration. An analysis of data from the first National Health and Nutrition Examination Survey. Am J Epidemiol. 1988;128:700-710. doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a115023.; Sperduto RD, Hiller R. Systemic hypertension and age-related maculopathy in the Framingham Study. Arch. Ophthalmol. 1986;104:216–219. doi:10.1001/archopht.1986.01050140070022.; Hyman L, Schachat AP, He Q, Leske MC. Hypertension, cardiovascular disease, and age-related macular degeneration. Age-Related Macular Degeneration Risk Factors Study Group. Arch.Ophthalmol. 2000;118:351–358. doi:10.1001/archopht.118.3.351.; Klein R, Klein BE, Tomany SC, Cruickshanks KJ. The association of cardiovascular disease with the long-term incidence of age-related maculopathy: the Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology. 2003;110:1273–1278 . doi:10.1001/archopht.118.3.351.; Klein R, Deng Y, Klein BE, Hyman L, Seddon J, Frank RN. Cardiovascular disease, its risk factors and treatment, and age-related macular degeneration: Wom‐AMD: Epidemiology and Risk Factors 31 en’s Health Initiative Sight Exam ancillary study. Am.J Ophthalmol. 2007;143:473–483. doi:10.1016/j.ajo.2006.11.058.; Smith W, Assink J, Klein R, Mitchell P, Klaver CC, Klein BE, Risk factors for agerelated macular degeneration: Pooled findings from three continents. Ophthalmology. 2001;108:697–704. doi:10.1016/s0161-6420(00)00580-7.; Hyman LG, Lilienfeld AM, Ferris FL III, Fine SL. Senile macular degeneration: a case-control study. Am. J. Epidemiol. 1983;118:213–227. doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a113629.; Clemons TE, Milton RC, Klein R, Seddon JM, Ferris FL. III. Risk factors for the incidence of Advanced Age-Related Macular Degeneration in the Age-Related Eye Disease Study (AREDS) AREDS report Ophthalmology. 2005;112(19):533–559. doi:10.1016/j.ophtha.2004.10.047.; Vinding T, Appleyard M, Nyboe J, Jensen G. Risk factor analysis for atrophic and exudative age-related macular degeneration. An epidemiological study of 1000 aged individuals. Acta Ophthalmol. (Copenh). 1992;70:66–72. doi:10.1111/j.17553768.1992.tb02093.x.; Smith W, Mitchell P, Leeder SR, Wang JJ. Plasma fibrinogen levels, other cardiovascular risk factors, and age-related maculopathy: the Blue Mountains Eye Study. Arch.Ophthalmol. 1998;116:583–587. doi:10.1001/archopht.116.5.583.; Klein R, Clegg L, Cooper LS, Hubbard LD, Klein BE, King WN. Prevalence of agerelated maculopathy in the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Arch. Ophthalmol. 1999;117:1203–1210. doi:10.1001/archopht.117.9.1203.; Delcourt C, Diaz JL, Ponton-sanchez A, Papoz L. Smoking and age-related macular degeneration. The POLA Study. Pathologies Oculaires Liees a l’Age. Arch. Ophthalmol. 1998;116:1031–1035. doi:10.1001/archopht.116.8.1031.; Klein R, Klein BE, Tomany SC, Cruickshanks KJ. The association of cardiovascular disease with the long-term incidence of age-related maculopathy: the Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology. 2003;110:1273–1280. doi:10.1016/S01616420(03)00599-2.; Tomany SC, Wang JJ, Van Leeuwen R, Klein R, Mitchell P, Vingerling JR, Risk factors for incident age-related macular degeneration: pooled findings from 3 continents. Ophthalmology. 2004;111:1280–1287. DOI:10.1016/j.ophtha.2003.11.010; Buch H, Vinding T, la Cour M, Jensen GB, Prause JU, Nielsen NV. Risk factors for age-related maculopathy in a 14-year follow-up study: the Copenhagen City Eye Study. Acta Ophthalmol. Scand. 2005;83:409–418. doi:10.1111/j.16000420.2005.00492.x.; Xu L, Li Y, Zheng Y, Jonas JB. Associated factors for age related maculopathy in the adult population in China: the Beijing eye study. Br. J Ophthalmol. 2006;90:1087– 1090. doi:10.1136/bjo.2006.096123.; Mccarty CA, Mukesh BN, Fu CL, Mitchell P, Wang JJ, Taylor HR. Risk factors for age-related maculopathy: the Visual Impairment Project. Arch. Ophthalmol. 2001;119:1455–1462. doi:10.1001/archopht.119.10.1455.; Seddon JM, Cote J, Davis N, Rosner B. Progression of age-related macular degeneration: association with body mass index, waist circumference, and waist-hip ratio. Arch. Ophthalmol. 2003;121:785–972. doi:10.1001/archopht.121.6.785.; Krishnaiah S, Das T, Nirmalan PK, Nutheti R, Shamanna BR, Rao GN. Risk factors for age-related macular degeneration: findings from the Andhra Pradesh eye disease study in South India. Invest Ophthalmol. Vis. Sci. 2005;46:4442–4449. doi:10.1167/iovs.05-0853.; Leske MC, Wu SY, Hennis A, Nemesure B, Yang L, Hyman L, Nine-year incidence of age-related macular degeneration in the Barbados Eye Studies. Ophthalmology. 2006;113:29–35. doi:10.1016/j.ophtha.2005.08.012.; Blumenkranz MS, Russell SR, Robey MG, Kott-blumenkranz R, Penneys N. Risk factors in age-related maculopathy complicated by choroidal neovascularization. Ophthalmology. 1986;93:552–558. doi:10.1016/s0161-6420(86)33702-3.; Klein R, Klein BE, Jensen SC. The relation of cardiovascular disease and its risk factors to the 5-year incidence of age-related maculopathy: the Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology. 1997;104:1804–1812. doi:10.1016/s0161-6420(97)30023-2.; Spaide RF, Jaffe GJ. Consensus Nomenclature for Reporting Neovascular Age-Related Macular Degeneration Data. Ophthalmology. 2020;127:616–636. doi:10.1016/j.ophtha.2019.11.004.; Нероев ВВ, Коротких СА., Бобыкин ЕВ. Информационный лифлет для пациентов, получающих лечение с применением интравитреального введения лекарственных препаратов. Рекомендации Экспертного совета по заболеваниям сетчатки и зрительного нерва Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей офтальмологов». Российский офтальмологический журнал. 2021;14(S2):7–19; Barış ME, Menteş J, Afrashi F. Subgroups and Features of Poor Responders to Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Treatment in Eyes with Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Turk J Ophthalmol. 2020;50(5):275–282. doi:10.4274/tjo.galenos.2020.38488.; Liew G, Mitchell P, Leeder SR, Smith W, Wong TY, Wang JJ. Regular aspirin use and retinal microvascular signs: the Blue Mountains Eye Study. Journal of hypertension. 2006;24(7):1329–1335. doi:10.1097/01.hjh.0000234113.33025.33.; Yun C, Ahn J, Kim M, Hwang S-Y, Kim S-W, Oh J. Ocular perfusion pressure and choroidal thickness in early age-related macular degeneration patients with reticular pseudodrusen. Investigative ophthalmology & visual science. 2016;57(15):6604– 6609. doi:10.1167/iovs.16-19989.; Katsi VK, Marketou ME, Vrachatis DA, Manolis AJ, Nihoyannopoulos P, Tousoulis D, Vardas PE, Kallikazaros I. Essential hypertension in the pathogenesis of agerelated macular degeneration: a review of the current evidence. Journal of hypertension. 2015;33(12):2382–2388. doi:10.1097/HJH.0000000000000766.; Blumenfeld JD, Laragh JH. Renin system analysis: a rational method for the diagnosis and treatment of the individual patient with hypertension. American journal of hypertension. 1998;11(7):894–896. doi:10.1016/s0895-7061(98)00080-6.; Barro-Soria R, Stindl J, Müller C, Foeckler R, Todorov V, Castrop H, Angiotensin2-mediated Ca 2+ signaling in the retinal pigment epithelium: role of angiotensinreceptor-associated-protein and TRPV2 channel. PLoS one. 2012;7(11):e49624. doi:10.1371/journal.pone.0049624.; Hikichi T, Mori F, Takamiya A, Sasaki M, Horikawa Y, Takeda M, Inhibitory effect of losartan on laser-induced choroidal neovascularization in rats. American journal of ophthalmology. 2001;132(4):587–589. doi:10.1016/s0002-9394(01)01139-4.; Vidaurri JS, Pe’er J, Halfon ST, Association between drusen and some of the risk factors for coronary artery disease. Ophthalmologica. 1984;188:243–247. doi:10.1159/000309370.; Klein R, Klein BE, Franke T. The relationship of cardiovascular disease and its risk factors to age-related maculopathy. The Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology. 1993;100:406–414. doi:10.1016/s0161-6420(93)31634-9.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2301

  2. 2
    Academic Journal

    Source: National Journal glaucoma; Том 23, № 2 (2024); 26-39 ; Национальный журнал Глаукома; Том 23, № 2 (2024); 26-39 ; 2311-6862 ; 2078-4104

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/520/463; Нероев В.В., Киселева О.А., Бессмертный А.М. Основные результаты мультицентрового исследования эпидемиологических особенностей первичной открытоугольной глаукомы в Российской Федерации. Российский офтальмологический журнал 2013; 3:4-7.; Национальное руководство по глаукоме. Для практикующих врачей. Под ред. Егорова Е.А., Астахова Ю.С., Еричева В.П. М: ГЭОТАР-Медиа 2015; 456.; Золотарев А.В., Карлова Е.В., Лебедев О.И., Столяров Г.М. Медикаментозная активация увеосклерального оттока внутриглазной жидкости при глаукоме: патогенетические аспекты. Вестник офтальмологии 2013; 129(4):8387.; Дугина А.Е. Селективные агонисты α2-адренорецепторов в лечении глаукомы. Национальный журнал глаукома 2014; 13(3):95-100.; Seymenoğlu G, Baser EF, Öztürk B, Gülhan C. Comparison of dorzolamide/timolol versus brimonidine/timolol fixed combination therapy in the management of steroid-induced ocular hypertension. J Glaucoma. 2015; 24(2):111-116. https://doi.org/10.1097/IJG.0b013e31829d9b5c.; Антонов А.А., Козлов И.В., Косова Д.В. Лечение и профилактика повышения офтальмотонуса после хирургических вмешательств. Российский офтальмологический журнал. 2018; 11(4):96-102. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2018-11-4-96-101; Yokoyama Y, Kawasaki R, Takahashi H, Maekawa S, Tsuda S, Omodaka K, Nakazawa T. Effects of Brimonidine and Timolol on the Progression of Visual Field Defects in Open-angle Glaucoma: A Single-center Randomized Trial. J Glaucoma 2019; 28(7):575-583. https://doi.org/10.1097/IJG.0000000000001285; Лоскутов И.А., Беляева А.В. Венозный кровоток на фоне гипотензивной терапии альфа-адреномиметиками у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой. Национальный журнал глаукома. 2012; 2:25-28.; Wy S, Kim YK, Jeoung JW, Park KH, Ha A. Comparison of Two Combinations of Maximum Medical Therapy for Lowering Intraocular Pressure in Primary Open-angle Glaucoma. Korean J Ophthalmol 2020; 34(1):19-26. https://doi.org/10.3341/kjo.2019.0094.; Kim JM, Park KH, Kim CY, Kim HK, Kim TW, Kim MS. Effects of brimonidine timolol fixed combination therapy on anterior ocular segment configuration. Jpn J Ophthalmol 2011; 55(4):356-361. https://doi.org/10.1007/s10384-011-0046-y.; Gerente VM, Biondi AC, Barbosa CP, Lottenberg CL, Paranhos A Jr. Effect of brimonidine tartrate 0.15% on scotopic pupil: controlled trial. J OculPharmacol Ther 2007; 23(5):476-480. https://doi.org/10.1089/jop.2007.0017.R1.; Nejad M, Lin SR, Hwang LH, Landig M, Al-Hashimi S, Bartlett JD. Effect of over-the-counter brimonidine tartrate 0.025% ophthalmic solution on pupil size in healthy adults. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2021; 259(11):3333-3338. https://doi.org/10.1007/s00417-021-05297-8.; Krupin T, Liebmann JM, Greenfield DS, Ritch R, Gardiner S; LowPressure Glaucoma Study Group. A randomized trial of brimonidine versus timolol in preserving visual function: results from the Low-Pressure Glaucoma Treatment Study. Am J Ophthalmol 2011; 151(4):671-681. https://doi.org/10.1016/j.ajo.2010.09.026. Erratum in: Am J Ophthalmol 2011; 151(6):1108.; Нероев В.В., Золотарев А.В., Карлова Е.В., Киселева О.А., Шишкин М.М., Германова В.Н. Влияние приверженности к лечению на прогрессирование первичной открытоугольной глаукомы у пациентов в условиях клинической практики. Вестник офтальмологии 2019; 135(6):42-51. https://doi.org/10.17116/oftalma201913506142; Bournias TE, Lai J. Brimonidine tartrate 0.15%, dorzolamide hydrochloride 2%, and brinzolamide 1% compared as adjunctive therapy to prostaglandin analogs. Ophthalmology 2009; 116(9):1719-1724. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2009.03.050.; Yüksel N, Gök M, Altıntaş O, Cağlar Y. Diurnal intraocular pressure efficacy of the timolol-brimonidine fixed combination and the timolol-dorzolamide fixed combination as a first choice therapy in patients with pseudoexfoliation glaucoma. Curr Eye Res 2011; 36(9):804-808. https://doi.org/10.3109/02713683.2011.584651.; Kóthy P, Holló G. Real-life experience of using brinzolamide/brimonidine fixed drop combination in a tertiary glaucoma centre. Int Ophthalmol. 2020; 40(2):377-383. https://doi.org/10.1007/s10792-019-01194-6.; Kim JM, Kim TW, Park SW, Park HL, Hwang YH, Jeoung JW, Kim CY. Comparison of the Intraocular Pressure-Lowering Effect and Safety of Preservative-Free And Preservative-Containing Brimonidine/Timolol Fixed-Combination Ophthalmic Solutions in Patients with Open-Angle Glaucoma. Semin Ophthalmol. 2021; 36(3):103-109. https://doi.org/10.1080/08820538.2021.1885722.; Katz LJ. Twelve-month evaluation of brimonidine-purite versus brimonidine in patients with glaucoma or ocular hypertension. J Glaucoma 2002; 11(2):119-126. https://doi.org/10.1097/00061198-200204000-00007.; Craven ER, Walters TR, Williams R, Chou C, Cheetham JK, Schiffman R; Combigan Study Group. Brimonidine and timolol fixed-combination therapy versus monotherapy: a 3-month randomized trial in patients with glaucoma or ocular hypertension. J Ocul Pharmacol Ther 2005; 21(4):337-348. https://doi.org/10.1089/jop.2005.21.337.; Арутюнян Л.Л. Влияние гипотензивной терапии на морфофункциональные и биомеханические параметры глаза. Вестник офтальмологии 2015; 131(5):61-67. https://doi.org/10.17116/oftalma2015131561-67; Arcieri ES, Arcieri RS, Pereira AC, Andreo EG, Finotti IG, Sá Filho WF. Comparing the fixed combination brimonidine-timolol versus fixed combination dorzolamide-timolol in patients with elevated intraocular pressure. Curr Med Res Opin 2007; 23(4):683-689. https://doi.org/10.1185/030079907x178694.; Егоров Е.А., Верещагина А.И. Эффективность и безопасность применения Альфагана Р в лечении пациентов с первичной открытоугольной глаукомой. РМЖ Клиническая офтальмология 2015; 2:1.; Еричев В.П., Козлова И.В., Акопян А.И., Макарова А.С., Рещикова В.С., Цзинь Дань. Селективные симпатомиметики в моно- и комбинированной терапии глаукомы. Национальный журнал глаукома 2015; 14(1):44-51.; Moisseiev E, Kurtz S, Lazar M, Shemesh G. Intraocular pressure reduction using a fixed combination of timolol maleate 0.5% and brimonidine tartrate 0.2% administered three times daily. Clin Ophthalmol 2013; 7:1269-1273. https://doi.org/10.2147/OPTH.S47760.; Cheng JW, Cheng SW, Yu DY, Wei RL, Lu GC. Meta-analysis of α2- adrenergic agonists versus carbonic anhydrase inhibitors as adjunctive therapy. Curr Med Res Opin 2012; 28(4):543-550. https://doi.org/10.1185/03007995.2012.665363.; Goni FJ. 12-week study comparing the fixed combination of brimonidine and timolol with concomitant use of the individual components in patients with glaucoma and ocular hypertension. Eur J Ophthalmol 2005; 15(5):581-590. https://doi.org/10.5301/EJO.2008.4076.; Thelen U, Buchholz P, Kimmich F. Treatment of patients with primary open-angle glaucoma with a fixed combination of brimonidine 0.2%/ timolol 0.5%: multicenter, open-label, observational study in Germany. CurrMed Res Opin 2009; 25(4):1003-1009. https://doi.org/10.1185/03007990902805916.; Арутюнян Л.Л. Структурно-функциональные и биомеханические показатели пациентов с первичной открытоугольной глаукомой при адъювантной терапии 0,15% бримонидином. Национальный журнал глаукома 2014; 13(1):28-34.; Газизова И.Р., Корелина В.Е. Место бримонидина в аддитивной терапии развитой стадии глаукомы. РМЖ Клиническая офтальмология 2021; 21(2):69-71. https://doi.org/10.32364/2311-7729-2021-21-2-69-71; https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/520

  3. 3
    Academic Journal

    Source: National Journal glaucoma; Том 23, № 2 (2024); 107-116 ; Национальный журнал Глаукома; Том 23, № 2 (2024); 107-116 ; 2311-6862 ; 2078-4104

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/529/472; Успенский Ю.П., Петренко Ю.В., Гулунов З.Х. и др. Метаболический синдром. Учебное пособие. СПб 2017; 60.; Оганов Р.Г., Симаненков В.И., Бакулин И.Г. и др. Коморбидная патология в клинической практике. Алгоритмы диагностики и лечения. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2019; 18(1):5-66. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2019-1-5-66; Успенский Ю.П., Соусова Я.В., Гулунов З.Х., Фоминых Ю.А., Захаров Д.В. Актуальные проблемы метаболического синдрома и ассоциированных с ним клинических состояний. Дневник казанской медицинской школы 2018; 3(21):182-187.; Фоминых Ю.А., Успенский Ю.П., Соусова Я.В., Гулунов З.Х. Коморбидность при метаболическом синдроме: решенные и нерешенные вопросы. Университетский терапевтический вестник 2020; 1(1):84-101.; Stein J.D., Newman-Casey P.A., Niziol L.M. et al. Association Between the Use of Glaucoma Medications and Mortality. Arch Ophthalmol 2010; 128(2):235-240. https://doi.org/10.1001/archophthalmol.2009.378.; Национальное руководство по глаукоме для практикующих врачей. Под ред. Е.А. Егорова, В.П. Еричева. М: ГЭОТАР-Медиа 2019; 384.; Егоров Е.А., Еричев В.П., Онищенко А.Л. и др. Системные факторы риска развития первичной открытоугольной глаукомы. Клиническая офтальмология 2018; 19(3):140-145. https://doi.org/10.21689/2311-7729-2018-18-3-140-145.; Куроедов А.В., Абышева Л.Д., Александров А.С. и др. Тактика ведения пациентов с первичной открытоугольной глаукомой на практике: варианты медикаментозного, лазерного и хирургического лечения. Медико-биологические проблемы жизнедеятельности 2016; 15(1):170-185.; Maralan G.H., Tai B.C., Wong T.Y. et. al. Metabolic syndrome and risk of age-related macular degeneration. Retina 2015; 35(3):459-466. https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000000338; Kim M., Jeoung J.W., Park K.H. et. all. Metabolic syndrome as a risk factor in normal-tension glaucoma. Acta Ophthalmol 2014; 92(8):637-643. https://doi.org/10.1111/aos.12434; Liu L., Yue S., Wu J. et al. Prevalence and risk factors of retinopathy in patients with or without metabolic syndrome: a population-based study in Shenyang. BMJ Open 2015; 5(12):e008855. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-008855; Paunksnis A., Bojarskiene F., Cimbalas A. et al. Relation between cataract and metabolic syndrome and its components. Eur J Ophthalmol 2007; 17(4):605-614. https://doi.org/10.1177/112067210701700420; Poh S., Mohamed Abdul R.B., Lamoureux E.L. et al. Metabolic syndrome and eye diseases. Diabetes Res Clin Pract 2016; 113:86-100. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2016.01.016; Zhou Y., Wang C., Shi K., Yin X. Relation of metabolic syndrome and its components with risk of diabetic retinopathy. Medicine (Baltimore) 2018; 97(38):e12433. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000012433; Tan J.S., Wang J.J., Mitchell P. Influence of diabetes and cardiovascular disease on the long-term incidence of cataract: the Blue Mountains eye study. Ophthalmic Epidemiol 2008; 15(5):317-327. https://doi.org/10.1080/09286580802105806; Lindblad B.E., Håkansson N., Wolk A. Metabolic syndrome and some of its components in relation to risk of cataract extraction. A prospective cohort study of men. Acta Ophthalmol 2019; 97(4):409-414. https://doi.org/10.1111/aos.13929; Sabanayagam C., Wang J.J., Mitchell P. et al. Metabolic syndrome components and age-related cataract: the Singapore Malay eye study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011; 52(5):2397-404. https://doi.org/10.1167/iovs.10-6373; Lima-Fontes M., Barata P., Falcão M., Carneiro Â. Ocular findings in metabolic syndrome: a review. Porto Biomed J 2020; 5(6):e104. https://doi.org/10.1097/j.pbj.0000000000000104; Калюжная Е.Н., Пономарева М.Н., Петров И.М. Метаболический синдром и патология органа зрения (обзор литературы). Медицинская наука и образование Урала 2020; 2(102):137-142. https://doi.org/10.36361/1814-8999-2020-21-2-137-142; Kim T.K., Won J.Y., Shin J.A. et al. The Association of Metabolic Syndrome with Diabetic Retinopathy: The Korean National Health and Nutrition Examination Survey 2008-2012. PLoS One 2016; 11(6):e0157006. https://doi.org/10.1371/journalpone.0157006.; Chew E.Y., Davis M.D., Danis R.P. et al. The effects of medical management on the progression of diabetic retinopathy in persons with type 2 diabetes: the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) Eye Study. Ophthalmology 2014; 121(12):2443-2451. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.07.019; Serefoglu Cabuk K., Cakir İ., Kirgiz A. et al. Dry eye disease in patients with metabolic syndrome. Saudi Med J 2016; 37(12):1334-1338. https://doi.org/10.15537/smj.2016.12.15623; Kawashima M., Uchino M., Yokoi N. et al. Decreased tear volume in patients with metabolic syndrome: the Osaka study. Br J Ophthalmol 2014; 98(3):418-420. https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2013-303953; Pérez-Cano H.J., Rubalcava-Soberanis M.L., Velázquez Salgado R. Relationship between blepharitis and components of the metabolic syndrome. Arch Soc Esp Oftalmol (Engl Ed) 2018; 93(10):476-480. https://doi.org/10.1016/j.oftal.2018.06.001; Lee C.Y., Chen H.C., Lin H.W. et all. Blepharitis as an early sign of metabolic syndrome: a nationwide population-based study. Br J Ophthal- mol 2018; 102(9):1283-1287. https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2017-310975; Roddy G.W. Metabolic Syndrome Is Associated With Ocular Hypertension and Glaucoma. J Glaucoma 2020; 29(9):726-731. https://doi.org/10.1097/IJG.0000000000001593; Chang Y.C., Lin J.W., Wang L.C. et al. Association of intraocular pressure with the metabolic syndrome and novel cardiometabolic risk fac- tors. Eye (Lond) 2010; 24(6):1037-1043. https://doi.org/10.1038/eye.2009.247; Oh S.W., Lee S., Park C., Kim D.J. Elevated intraocular pressure is associated with insulin resistance and metabolic syndrome. Diabetes Metab Res Rev 2005; 21(5):434-440. https://doi.org/10.1002/dmrr.529; Kim Y.H., Jung S.W., Nam G.E. et al. High intraocular pressure is associated with cardiometabolic risk factors in South Korean men: Korean National Health and Nutrition Examination Survey, 2008-2010. Eye (Lond) 2014; 28(6):672-679. https://doi.org/10.1038/eye.2014.43; Imai K., Hamaguchi M., Mori K. et al. Metabolic syndrome as a risk factor for high-ocular tension. Int J Obes (Lond) 2010; 34(7):1209-1217. https://doi.org/10.1038/ijo.2010.; Son J., Koh H., Son J. The association between intraocular pressure and different combination of metabolic syndrome components. BMC Ophthalmol 2016; 16:76. https://doi.org/10.1186/s12886-016-0263-8; Sahinoglu-Keskek N., Keskek S.O., Cevher S. et al. Metabolic syndrome as a risk factor for elevated intraocular pressure. Pak J Med Sci 2014; 30(3):477-482. https://doi.org/10.12669/pjms.303.4514; Wygnanski-Jaffe T., Bieran I., Tekes-Manova D. et al. Metabolic syndrome: a risk factor for high intraocular pressure in the Israeli popula- tion. Int J Ophthalmol 2015; 8(2):403-406. https://doi.org/10.3980/j.issn.2222-3959.2015.02.34; Kuo R.N., Yang C.C., Yen A.M. et al. Gender Difference in Intraocular Pres- sure and Incidence of Metabolic Syndrome: A Community-Based Cohort Study in Matsu, Taiwan. Metab Syndr Relat Disord 2019; 17(6):334-340. https://doi.org/10.1089/met.2018.0131; Chua J., Chee M.L., Chin C.W.L. et al. Inter-relationship between ageing, body mass index, diabetes, systemic blood pressure and intraocular pressure in Asians: 6-year longitudinal study. Br J Ophthalmol 2019; 103(2):196-202. https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2018-311897; Klein B.E., Klein R., Linton K.L. Intraocular pressure in an American community. The Beaver Dam Eye Study. Invest Ophthalmol Vis Sci 1992; 33(7):2224-2228.; Panon N., Luangsawang K., Rugaber C. et al. Correlation between body mass index and ocular parameters. Clin Ophthalmol 2019; 13:763-769. https://doi.org/10.2147/OPTH.S196622; Cohen E., Kramer M., Shochat T. Relationship Between Body Mass Index and Intraocular Pressure in Men and Women: A Populationbased Study. J Glaucoma 2016; 25(5):e509-513. https://doi.org/10.1097/IJG.0000000000000374; Stojanov O., Stokić E., Sveljo O., Naumović N. The influence of retrobulbar adipose tissue volume upon intraocular pressure in obesity. Vojnosanit Pregl 2013; 70(5):469-76. https://doi.org/10.2298/vsp1305469s; Xu L., Wang H., Wang Y., Jonas J.B. Intraocular pressure correlated with arterial blood pressure: the Beijing eye study. Am J Ophthalmol 2007; 144(3):461-462. https://doi.org/10.1016/j.ajo.2007.05.013; Kahn H.A., Milton R.C. Revised Framingham eye study prevalence of glaucoma and diabetic retinopathy. Am J Epidemiol 1980; 111(6):769-776. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a112955; Hanyuda A., Sawada N., Yuki K. et al. Relationships of diabetes and hyperglycaemia with intraocular pressure in a Japanese population: the JPHC-NEXT Eye Study. Sci Rep 2020; 10(1):5355. https://doi.org/10.1038/s41598-020-62135-3; Luo X.Y., Tan N.Y.Q., Chee M.L. et al. Direct and Indirect Associations Between Diabetes and Intraocular Pressure: The Singapore Epidemiology of Eye Diseases Study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2018; 59(5):2205-2211. https://doi.org/10.1167/iovs.17-23013; Goldich Y., Barkana Y., Gerber Y. et al. Effect of diabetes mellitus on biomechanical parameters of the cornea. J Cataract Refract Surg 2009; 35(4):715-719. https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2008.12.013; Zhao D., Cho J., Kim M.H., Guallar E. The association of blood pressure and primary open-angle glaucoma: A meta-analysis. Am J Ophthalmol 2014; 158(3):615-27.e9. https://doi.org/10.1016/j.ajo.2014.05.029; McLeod S.D., West S. K., Quigley H.A., Fozard, J.L. A longitudinal study of the relationship between intraocular and blood pressures. Invest Ophthalmol Vis Sci 1990; 31(11):2361-2366; Yasukawa T., Hanyuda A., Yamagishi K. et al. Relationship between blood pressure and intraocular pressure in the JPHC-NEXT eye study. Sci Rep 2022; 12(1):17493. https://doi.org/10.1038/s41598-022-22301-1; Klein B.E.K., Klein R., Knudtson M.D. Intraocular pressure and systemic blood pressure: Longitudinal perspective: The Beaver Dam Eye Study. Br J Ophthalmol 2005; 89(3):284-287. https://doi.org/10.1136/bjo.2004.048710; Chen H.Y., Lai S.W. Relation between intraocular pressure and systemic health parameters in Taiwan. South Med J 2005; 98(1):28-32. https://doi.org/10.1097/01.SMJ.0000145389.15201.7F; Wang S., Bao X. Hyperlipidemia, blood lipid level, and the risk of glaucoma: a meta-analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci 2019; 60(4):1028-1043. https://doi.org/10.1167/iovs.18-25845; Madjedi K.M., Stuart K.V., Chua S.Y.L. et al. Modifiable Risk Factors for Glaucoma Collaboration and the UK Biobank Eye and Vision Consortium. The Association between Serum Lipids and Intraocular Pressure in 2 Large United Kingdom Cohorts. Ophthalmology 2022; 129(9):986-996. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2022.04.023; Wang Y.X., Tao J.X., Yao Y. The association of intraocular pressure with metabolic syndrome and its components: a Meta-analysis and systematic review. Int J Ophthalmol 2019; 12(3):510-516. https://doi.org/10.18240/ijo.2019.03.24; Jung Y., Han K., Park H.Y.L. et al. Metabolic Health, Obesity, and the Risk of Developing Open-Angle Glaucoma: Metabolically Healthy Obese Patients versus Metabolically Unhealthy but Normal Weight Patients. Diabetes Metab J 2020; 44(3):414-425. https://doi.org/10.4093/dmj.2019.0048; Kim H.A., Han K., Lee Y.A. et al. Differential Association of Metabolic Risk Factors with Open Angle Glaucoma according to Obesity in a Korean Population. Sci Rep 2016; 6:38283. https://doi.org/10.1038/srep38283; Rasoulinejad S.A., Kasiri A., Montazeri M. et al. The Association Between Primary Open Angle Glaucoma and Clustered Components of Metabolic Syndrome. Open Ophthalmol J 2015; 9:149-155. https://doi.org/10.2174/1874364101509010149; Grzybowski A., Och M., Kanclerz P. et al. Primary Open Angle Glau- coma and Vascular Risk Factors: A Review of Population Based Studies from 1990 to 2019. J Clin Med 2020; 9(3):761. https://doi.org/10.3390/jcm9030761; Mitchell P., Lee A.J., Rochtchina E., Wang J.J. Open-angle glaucoma and systemic hypertension: the blue mountains eye study. J Glaucoma 2004; 13(4):319-326. https://doi.org/10.1097/00061198-200408000-00010; Cantor E., Méndez F., Rivera C. et al. Blood pressure, ocular perfusion pressure and open-angle glaucoma in patients with systemic hypertension. Clin Ophthalmol 2018; 12:1511-1517. https://doi.org/10.2147/OPTH.S165747; Kuang T.M., Xirasagar S., Kao Y.W. et al. Association of Systemic Hypertension With Primary Open-angle Glaucoma: A Populationbased Case-Control Study. Am J Ophthalmol 2020; 218:99-104. https://doi.org/10.1016/j.ajo.2020.04.020; Баранова Н.А., Кондракова И.В., Овчинников Ю.В. и др. Клинико-функциональные корреляции и производные характеристики показателей артериального и внутриглазного давления у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой и гипертонической болезнью. РМЖ. Клиническая офтальмология 2017; 18(1):6-13.; Nakano T., Tatemichi M., Miura Y. et al. Long-termphysiologic changes of intraocular pressure: a 10-year longitudinal analysis in young and middle-aged Japanese men. Ophthalmology 2005; 112(4):609-616. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2004.10.046; Leske M.C., Wu S.Y., Nemesure B. et al. Incident open-angle glaucoma and blood pressure. Arch Ophthalmol 2002; 120(7):954-959. https://doi.org/10.1001/archopht.120.7.954.; Zhao D., Cho J., Kim M.H. et al. Diabetes, Fasting Glucose, and the Risk of Glaucoma: A Meta-Analysis. Ophthalmology 2015; 122(1):72-78. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.07.051; Horwitz A., Petrovski B., Torp-Pedersen C., Kolko M. Danish Nation- wide Data Reveal a Link between Diabetes Mellitus, Diabetic Retinopathy, and Glaucoma. J Diabetes Res 2016; 2016:2684674 https://doi.org/10.1155/2016/2684674; Gangwani R.A., McGhee S.M., Lai J.S. et al. Detection of Glaucoma and Its Association With Diabetic Retinopathy in a Diabetic Retinopathy Screening Program. J Glaucoma 2016; 25(1):101-105. https://doi.org/10.1097/IJG.0000000000000138; Городничий В.В., Дорофеев Д.А., Завадский П.Ч. и др. Факторы риска, патогенные факторы развития и прогрессирования глаукомы по результатам многоцентрового исследования российского глаукомного общества. Медико-биологические проблемы жизнедеятельности 2012; 2(8):57-69.; Kang J.H., Boumenna T., Stein J.D. et al. Association of Statin use and high serum cholesterol levels with risk of primary openangle glaucoma. JAMA Ophthalmol 2019; 137(7):756-765. https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2019.0900; Liu W., Ling J., Chen Y. et al. The Association between Adiposity and the Risk of Glaucoma: A Meta-Analysis. J Ophthalmol 2017; 2017: 9787450. https://doi.org/10.1155/2017/9787450; Yuan R., Liu K., Cai Y. et al. Body shape and risk of glaucoma: A Mendelian randomization. Front Med (Lausanne) 2022; 9:999974. https://doi.org/10.3389/fmed.2022.999974; Ramdas W.D., Wolfs R.C., Hofman A et al. Lifestyle and risk of developing open-angle glaucoma: the Rotterdam study. Arch Ophthalmol 2011; 129(6):767-72. https://doi.org/10.1001/archophthalmol.2010.373; Gasser P., Stümpfig D., Schötzau A. et al. Body mass index in glaucoma. J Glaucoma 1999; 8(1):8-11.; Pasquale L.R., Willett W.C., Rosner B.A., Kang J.H. Anthropometric measures and their relation to incident primary open-angle glaucoma. Ophthalmology 2010; 117(8):1521-1529. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2009.12.017; Charlson E.S., Sankar P.S., Miller-Ellis E. et al. The primary openangle african american glaucoma genetics study: baseline demographics. Ophthalmology 2015; 122(4):711-720. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.11.015; Leske M.C., Connell A.M., Wu S.Y. et al. Risk factors for open-angle glaucoma. The Barbados Eye Study. Arch Ophthalmol 1995; 113(7):918-924. https://doi.org/10.1001/archopht.1995.01100070092031; Nangia V., Jonas J.B., Matin A. et al. Prevalence and associated factors of glaucoma in rural central India. The Central India Eye and Medical Study. PLoS One 2013; 8(9):e76434. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0076434; Marshall H., Berry E.C., Torres S.D. et al. Association Between Body Mass Index and Primary Open Angle Glaucoma in Three Cohorts. Am J Ophthalmol 2023; 245:126-133. https://doi.org/10.1016/j.ajo.2022.08.006; Lee S.H., Kim G.A., Lee W. et al. Vascular and metabolic comorbidities in open-angle glaucoma with low- and high-teen intraocular pressure: a cross-sectional study from South Korea. Acta Ophthalmol 2017; 95(7):e564-e574. https://doi.org/10.1111/aos.13487; Funk R.O., Hodge D.O., Kohli D., Roddy G.W. Multiple Systemic Vascular Risk Factors Are Associated With Low-Tension Glaucoma. J Glaucoma 2022; 31(1):15-22. https://doi.org/10.1097/IJG.0000000000001964; https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/529

  4. 4
    Academic Journal

    Source: Ophthalmology in Russia; Том 20, № 2 (2023); 363-372 ; Офтальмология; Том 20, № 2 (2023); 363-372 ; 2500-0845 ; 1816-5095 ; 10.18008/1816-5095-2023-2

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2122/1115; Nelson LB, Spaeth GL, Nowinski TS, Margo CE, Jackson L. Aniridia. A review. Surv Ophthalmol. 1984 May-Jun;28(6):621–642. doi:10.1016/0039-6257(84)90184-x.; Gronskov K, Olsen JH, Sand A. Population-based risk estimates of Wilms tumor in sporadic aniridia. Hum Genet. 2001;109:11–18. doi:10.1007/s004390100529.; Ton CC, Hirvonen H, Miwa H, Weil MM, Monaghan P, Jordan T, van Heyningen V, Hastie ND, Meijers-Heijboer H, Drechsler M. Positional cloning and characterization of a paired box- and homeobox-containing gene from the aniridia region. Cell. 1991 Dec 20;67(6):1059–1074. doi:10.1016/0092-8674(91)90284-6.; Mannens M, Bleeker-Wagemakers EM, Bliek J, Hoovers J, Mandjes I, van Tol S, Frants RR, Heyting C, Westerveld A, Slater RM. Autosomal dominant aniridia linked to the chromosome 11p13 markers catalase and D11S151 in a large Dutch family. Cytogenet Cell Genet. 1989;52(1–2):32–36. doi:10.1159/000132834.; Shiple D, Finklea B, Lauderdale JD, Netland PA. Keratopathy, cataract, and dry eye in a survey of aniridia subjects. Clin Ophthalmol. 2015 Feb 10;9:291–295. doi:10.2147/OPTH.S74648.; Lee H, Khan R, O’Keefe. Aniridia: current pathology and management. Acta Ophthalmologica, 2008;86:708–715. doi:10.1111/j.1755-3768.2008.01427.x.; Wang JD, Zhang JS, Xiong Y. Congenital aniridia with cataract: case series. BMC Ophthalmol. 2017;17:115. doi:10.1186/s12886-017-0503-6.; Neuhann IM, Neuhann TF. Cataract surgery and aniridia. Curr Opin Ophthalmol. 2010 Jan;21(1):60–64. doi:10.1097/ICU.0b013e328333ea49.; Hou ZQ, Hao YS, Wang W, Ma ZZ, Zhong YF, Song SJ. Clinical pathological study of the anterior lens capsule abnormalities in familial congenital aniridia with cataract. Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2005 Oct 18;37(5):494–487. Chinese.; Barkan О. Goniotomy for glaucoma associated with aniridia. AMA Arch Ophthalmol. 1953;49(1):1–5. doi:10.1001/archopht.1953.00920020004001.; Chen TC, Walton DS. Goniosurgery for prevention of aniridic glaucoma. Archives of Ophthalmology. 1999;117(9):1144–1148. doi:10.1001/archopht.117.9.1144.; Gramer E, Reiter C, Gramer G. Glaucoma and frequency of ocular and general diseases in 30 patients with aniridia: a clinical study. European journal of ophthalmology. 2012;22(1):104 –110. doi:10.5301/EJO.2011.8318.; Landsend ECS, Lagali N, Utheim TP. Congenital aniridia — A comprehensive review of clinical features and therapeutic approaches. Surv Ophthalmol. 2021 Nov-Dec;66(6):1031–1050. doi:10.1016/j.survophthal.2021.02.011.; Grant WM, Walton DS. Progressive changes in the angle in congenital aniridia, with development of glaucoma. Trans Am Ophthalmol Soc. 1974;72:207–228.; Adachi M, Dickens CJ, Hetherington J Jr, Hoskins HD, Iwach AG, Wong PC, Nguyen N, Ma AS. Clinical experience of trabeculotomy for the surgical treatment of aniridic glaucoma. Ophthalmology. 1997 Dec;104(12):2121–2125. doi:10.1016/s0161-6420(97)30041-4.; Parekh M, Poli B, Ferrari S, Teofili C, Ponzin D. (Eds.). (2015). Aniridia: recent developments in scientific and clinical research.; Wiggins RE, Tomey KF. The Results of Glaucoma Surgery in Aniridia. Arch Ophthalmol. 1992;110(4):503–505. doi:10.1001/archopht.1992.01080160081036.; Almousa R, Lake DB. Intraocular pressure control with Ahmed glaucoma drainage device in patients with cicatricial ocular surface disease-associated or aniridiarelated glaucoma. Int Ophthalmol. 2014 Aug;34(4):753–760. doi:10.1007/s10792-013-9868-6. Epub 2013 Oct 18.; Arroyave CP, Scott IU, Gedde SJ, Parrish RK 2nd, Feuer WJ. Use of glaucoma drainage devices in the management of glaucoma associated with aniridia. Am J Ophthalmol. 2003 Feb;135(2):155–159. doi:10.1016/s0002-9394(02)01934-7.; Menezo JL, Martinez-Costa R, Cisneros A, Desco MC. Implantation of iris devices in congenital and traumatic aniridias: surgery solutions and complications. Eur J Ophthalmol. 200 Jul-Aug;15(4):451–457. doi:10.5301/ EJO.2008.1727.; Егорова ГБ, Еричев ВП, Суббот АМ, Федоров АА, Нестерова ТВ, Габашвили АН, Аверич ВВ. Оценка возможностей снижения токсического действия антиглаукомного гипотензивного препарата, содержащего консервант бензалкония хлорид, на первичную культуру клеток лимба роговицы с помощью слезозаменителя Стиллавит (экспериментальное исследование). Национальный журнал Глаукома. 2017;16(4):31–36.; Gomes JA, Amankwah R, Powell-Richards A. Sodium hyaluronate (hyaluronic acid) promotes migration of human corneal epithelial cells in vitro. Br. J. Ophthalmol. 2004;88:821–825. doi:10.1136/bjo.2003.027573.; Brignole F, Pisella P-J, Dupas B. Efficacy and satefy of 0,18% sodium hyaluronate in patients with moderate dry eye syndrome and superficial keratitis. Graefe’s Arch. Clin. Ophthalmol. 2005;243:531–538. doi:10.1007/s00417-004-1040-6.; Johnson ME, Murphy PJ, Boulton M. Effectiveness of sodium hyaluronate eyedrops in the treatment of dry eye. Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2006;244:109–112. doi:10.1007/s00417-005-0028-1.; Prabhasawat P, Tesavibul N, Kasetsuwan N. Performance profile of sodium hyaluronate in patients with lipid tear deficiency: randomised, double-blind, controlled, exploratory study. Br J Ophthalmol. 2007 Jan;91(1):47–50. doi:10.1136/bjo.2006.097691.; Schrage NF, Frentz M, Reim M. Changing the composition of buffered eye-drops prevents undesired side effects. Br J Ophthalmol. 2010 Nov;94(11):1519–1522. doi:10.1136/bjo.2009.177386.; Шурыгина ИП, Акулов СН, Кабардина ЕВ, Шуликова МК, Серых СЮ, Егиазарова АГ. Опыт применения трехкомпонентного слезозаменителя (Стиллавита®) в профилактике комбинированного синдрома сухого глаза после катарактальной хирургии. Российский офтальмологический журнал. 2017;10(4):82–88. doi:10.21516/2072-0076-2017-10-4-82-88.; Ушакова ЛИ, Балалин СВ, Загребин ВЛ. Стимуляция базальной секреции в лечении синдрома «сухого глаза». Офтальмология. 2019;16(1):70–75. doi:10.18008/1816-5095-2019-1-70-75.; Коротких СА, Шамкин АС, Богачев АЕ. Кератопротекторная терапия у пациентов после эксимерлазерной коррекции зрения. Офтальмология. 2015;12(3):77–82. doi:10.18008/1816-5095-2015-3-77-82.; Бржеский ВВ, Егорова ГБ, Егоров ЕА. Синдром «сухого глаза» и заболевания глазной поверхности: клиника, диагностика, лечение. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 464 с.; Нугуманова АМ. Изучение эффективности применения слезозаместительной терапии у пациентов с синдромом сухого глаза на фоне ношения контактных линз. Современная оптометрия. 2018;1:4–9. doi:10.1016/s0002-9394(98)00190-1.; Kass MA, Heuer DK, Higginbotham EJ. The Ocular Hypertension Treatment Study: a randomized trial determines that topical ocular hypotensive medication delays or prevents the onset of primary open-angle glaucoma. Archives of Ophthalmology. 2002;120(6):701–713. doi:10.1001/archopht.120.6.701.; Miglior S, Zeyen T, Pfeiffer N, Cunha-Vaz J, Torri V, Adamsons I. Results of the European Glaucoma Prevention Study. Ophthalmology. 2005;112(9):366–375. doi:10.1016/j.ophtha.2005.06.020.; Medeiros FA, Alencar LM, Zangwill LM, Bowd C, Sample PA, Weinreb RN. Prediction of functional loss in glaucoma from progressive optic disc damage. Archives of Ophthalmology. 2009;127(10):1250–1256. doi:10.1001/archophthalmol.2009.276.; Artes PH, Chauhan BC. Longitudinal changes in the visual field and optic disc in glaucoma. Progress in Retinal and Eye Research. 2005;24(3):333–354. doi:10.1016/j.preteyeres.2004.10.002.; Kerrigan-Baumrind LA, Quigley HA, Pease ME, Kerrigan DF, Mitchell RS. Number of ganglion cells in glaucoma eyes compared with threshold visual field tests in the same persons. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2000;41(3):741–748.; https://www.ophthalmojournal.com/opht/article/view/2122

  5. 5
    Academic Journal

    Source: National Journal glaucoma; Том 20, № 4 (2021) ; Национальный журнал Глаукома; Том 20, № 4 (2021) ; 2311-6862 ; 2078-4104

    Relation: https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/348/44; Бровкина АФ, ред. Офтальмоонкология. М.: Медицина; 2002. 424; McLaughlin CC, Wu XC, Jemal A, Martin HJ, Roche LM, Chen VW. Incidence of noncutaneous melanomas in the U.S. Cancer. 2005;103(5):1000–7. doi:10.1002/cncr.20866; Singh AD, Topham A. Incidence of uveal melanomain the United States: 1973–1997. Ophthalmology. 2003;110(5): 956–61. doi:10.1016/S0161-6420(03)00078-2; Гришина Е.Е., Лернер М.Ю., Гемджян Э.Г. Эпидемиология увеальной меланомы в г. Москве. Альманах клинической медицины. 2017;45(4):321-325. https://doi.org/10.18786/2072-0505-2017-45-4-321-325; Гришина Е.Е., Лернер М.Ю., Гемджян Э.Г. Анализ выживаемости больных увеальной меланомой при органосохранном и ликвидационном лечении. Альманах клинической медицины. 2018;46(1):68-75. https://doi.org/10.18786/2072-0505-2018-46-1-68-75; Domato E., Domato B.Detection and time to treatment of uveal melanoma in the United Kingdom: an evaluation of 2,384 patients. Ophthalmology. 2012;119(8):1582-1589.doi:10.1016/j.ophtha.2012.01.048.; Zhao M., Mu Y., Dang Y., Zhu Y. Secondary glaucoma as initial manifestation of ring melanoma: a case report and review of literature Int J Clin Exp Pathol. 2014; 7(11): 8163–8169.; Shields C.L., Shields J.A., Shields M.B., Augsburger JJ. Prevalence and mechanisms of secondary intraocular pressure elevation in eyes with intraocular tumors. Ophthalmology. 1987; 94 (7): 839-846 https://doi.org/10.1016/S0161-6420(87)33537-7; Yang M., Wang W., Yan J.H. et al (2015) Eye tumors misdiagnosed as glaucoma. Chin Med J 128:273–276 doi:10.4103/0366-6999.149233; Pasternak S, Erwenne CM, Nicolela MT. Subconjunctival spread of ciliary body melanoma after glaucoma filtering surgery: A clinicopathological case report. Can J Ophthalmol. 2005;40:69–71 DOI:10.1016/S0008-4182(05)80120-6; https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/348

  6. 6
    Academic Journal

    Source: National Journal glaucoma; Том 22, № 1 (2023); 3-23 ; Национальный журнал Глаукома; Том 22, № 1 (2023); 3-23 ; 2311-6862 ; 2078-4104

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/431/398; Нестеров А.П. Основные принципы диагностики ПОУГ. Вестник офтальмологии 1998; 114(2):3-6.; Терминология и руководство по вопросам глаукомы, 2008; 3-е изд., пер. на русский. 2011, PubliComm, Savona, Italy.; Leydhecker W. The intraocular pressure: Clinical aspects. Ann Ophthalmol 1976; 8:398-399.; Кошиц И.Н., Светлова О.В. О физиологической сущности внутриглазного давления. Часть 1. Критерии: ВГД, ригидность и флуктуация. Национальный журнал глаукома 2019; 18(1):59-72. https://doi.org/10.25700/NJG.2019.01.08; Светлова О.В., Рябцева А.А., Кошиц И.Н., Макаров Ф.Н., Гусева М.Г., Засеева М.В. О выборе эффективной стратегии и тактики в ранней диагностике, профилактике и лечении открытоугольной глаукомы. Часть 1. Состояние вопроса и исходные предпосылки. Офтальмологический журнал 2014; 2(457):118-133. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh20142118134; Светлова О.В., Рябцева А.А., Кошиц И.Н., Макаров Ф.Н., Гусева М.Г., Засеева М.В. О выборе эффективной стратегии и тактики в ранней диагностике, профилактике и лечении открытоугольной глаукомы. Часть 2. Теория и практика. Новая медицинская технология. Офтальмологический журнал 2014; 3(458):104-118. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh20143104118; Клинические рекомендации «Подозрение на глаукому». Проект. МОО «Глаукомное общество»; ООО «Общество офтальмологов России». https://www.oor.ru/files/uveity/%D0%9A%D0%A0_40_0_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20.pdf (Дата обращения 12.11.2022).; Terminology and Guidelines for Glaucoma (5th edition), 2021, PubliComm, Savona, Italy.; Федеральные клинические рекомендации «Глаукома первичная открытоугольная», 2020. ООО «Ассоциация врачей-офтальмологов». https://www.oor.ru/vracham/klrek/klinicheskie-rekomendatsiiutverzhdennye-mz-rf/ (Дата обращения 16.11.2022).; Светлова О.В., Кошиц И.Н. Старение оболочек глаза — возможное ключевое звено в патогенезе открытоугольной глаукомы. VII съезд офтальмологов России: Сборник научных трудов. Ч.1. М: 2000; 193.; Svetlova O.V., Koshitz I.N., Kotliar K.E., Rodzevich G.V. Eye membranes oldness, may be the main point in the pathogenesis of open angled glaucoma. Abstract of papers presented at the XIV ICER. Santa Fe. OSA. 2000: 168.; Засеева М.В. Исследование ригидности склеры в здоровых и глаукомных глазах: Дисс. канд. мед. наук. СПб: Военно-медицинская академия 2009; 119.; Светлова О.В. Функциональные особенности взаимодействия склеры, аккомодационной и дренажной систем глаза при глаукомной и миопической патологии: Дисс. д-ра мед. наук. Москва, Российский университет Дружбы народов, 2010; 185.; Светлова О.В., Кошиц И.Н., Дроздова Г.А., Засеева М.В., Ленкевич А.В. Практический способ определения индивидуального давления в молодости и уровня снижения ригидности склеры в старости для расчёта параметров гипотензивных операций нового типа (Часть I). Глаукома 2008; 4:49-64.; Светлова О.В., Кошиц И.Н., Дроздова Г.А., Засеева М.В., Ленкевич А.В. Практический способ определения индивидуального давления в молодости и уровня снижения ригидности склеры в старости для расчёта параметров гипотензивных операций нового типа (Часть II). Глаукома 2009; 1:46-53.; Кошиц И.Н., Светлова О.В., Рябцева А.А., Макаров Ф.Н., Засеева М.В., Мустяца В.Ф. Роль ригидности фиброзной оболочки глаза и флуктуации склеры в ранней диагностике открытоугольной глаукомы. Офтальмологический журнал 2010; 6:76-88.; Светлова О.В., Кошиц И.Н. Физиологические функции фиброзной оболочки глаза и их исполнительные механизмы. Нормальная и патологическая физиология глаза: Учебное пособие. СПб: СЗГМУ им. И.И. Мечникова 2014: 64 с.; Котляр К.Е., Кошиц И.Н. Ригидность глаза. Биомеханические и клинические аспекты. - Научно-практическая конференция «Биомеханика глаза — 2009», МНИИ ГБ им. Гельмгольца. Сборник трудов. М: 2009; 121-126.; Кошиц И.Н., Светлова О.В., Засеева М.В., Макаров Ф.Н. Ригидность и эластичность фиброзной оболочки глаза. Биомеханические и клинические аспекты. Научно-практическая конференция «Биомеханика глаза — 2009» МНИИ ГБ им. Гельмгольца. Сборник трудов. М: 2009; 126-133; Нестеров А.П., Бунин А.Я., Кацнельсон Л.А. Внутриглазное давление. Физиология и патология. M: 1974; 238 c.; White O.W. Ocular elasticity? Ophthalmology 1990; 97(9):1092-1094.; Светлова О.В., Суржиков А.В., Соболев Д.А., Смольников Б.А., Засеева М.В., Иомдина Е.Н., Кошиц И.Н. Биомеханическая оценка достоверного диапазона модуля Юнга склеры для разработки норм ригидности здоровых и глаукомных глаз. «Биомеханика глаза — 2002». МНИИ ГБ им. Гельмгольца: Сборник научных трудов. М: 2002; 96-100.; Кошиц И.Н., Светлова О.В., Котляр К.Е., Макаров Ф.Н., Смольников Б.А. Биомеханический анализ традиционных и современных представлений о патогенезе первичной открытоугольной глаукомы. Глаукома 2005; 1:41-62.; Svetlova O.V., Zaseeva M.V., Sourjikov A.V., Shukhaev S.V. Age-related changes of elastic properties of the sclera in human eyes. Ophthalmic Research 2006; 35(1):38.; Светлова О.В., Балашевич Л.И., Засеева М.В., Макаров Ф.Н., Кошиц И.Н. Физиологическая роль ригидности склеры в формировании уровня внутриглазного давления в норме и при глаукоме. Глаукома 2010; 1:26-40.; Антонюк В.Д., Кузнецова Т.С. Исследование биомеханических свойств роговицы на приборе CORVIS ST (Oculus, Германия) у пациентов с миопией и миопическим астигматизмом. Офтальмохирургия 2020; 4:20-28. https://doi.org/10.25276/0235-4160-2020-4-20-28; Кошиц И.Н., Светлова О.В., Гусева М.Г., Эгембердиев М.Б. О научных итогах 3rd Pediatric Ophthalmology Congress (London, 2018) и об эффективности публикации статей в рейтинговых офтальмологических журналах. Офтальмологический журнал 2018; 4(477):66-72. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201846672; Дронов М.М., Коровенков Р.И. Глазное давление в норме и при патологии. Книга 1: Анатомо-м; Кошиц И.Н., Светлова О.В. О физиологической сущности внутриглазного давления. Часть 2. Роль флуктуации склеры в обеспечении постоянства ежесуточного объема протекающей через глаз водянистой влаги. Национальный журнал глаукома 2019; 18(2):76-92. https://doi.org/10.25700/NJG.2019.02.09; Вит В.В. Строение зрительной системы человека. Одесса: Астропринт 2003; 655. 31. Светлова О.В., Дроздова Г.А., Балашевич Л.И., Засеева М.В., Рябцева А.А., Макаров Ф.Н., Кошиц И.Н. Морфофизиологические особенности строения склеры глаза человека как ключевого звена в формировании уровня внутриглазного давления в норме и при глаукоме. Морфология 2009; 5(136):5-10.; Светлова О.В., Засеева М.В., Кошиц И.Н. Ригидность склеры — достоверный критерий оценки уровня и диапазона скачков ВГД в здоровых и глаукомных глазах. Съезд офтальмологов России, 8-й. Сборник научных трудов. М: 2005; 214-215.; Козлов В.И. Новый метод изучения растяжимости и эластичности оболочек глаза при изменении офтальмотонуса. Вестник офтальмологии 1967; 83(2):5-9.; Козлов В.И. Кровообращение глаз и циркуляция водянистой влаги в норме и при глаукоме. Диссертация докт. мед. наук, Запорожье, 1976.; Clayson K., Pan X., Pavlatos E., Short R., Morris H., Hart R.T. and Liu J. Corneoscleral stiffening increases IOP spike magnitudes during rapid microvolumetric change in the eye. Exp Eye Res 2017; 165: 29-34. https://doi.org/10.1016/j.exer.2017.08.015.; Волков В.В. Глаукома при псевдонормальном давлении. Руководство для врачей. М: Медицина 2001; 349.; Morgan W.H. et al. Optic Disc Movement with Variations in Intraocular and Cerebrospinal Fluid Pressure. Investigative Ophthalmology & Visual Science 2002; 43(10):2336-3242.; Jonas J.B., Wang N., Yang D. et al. Facts and myths of cerebrospinal fluid pressure for the physiology of the eye. Progress in Retinal and Eye Research 2015; 46:67-83. https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2015.01.002A.; Кошиц И.Н., Светлова О.В., Засеева М.В., Шухаев С.В., Макаров Ф.Н., Котляр К.Е., Смольников Б.А. Физиологические принципы гипотензивной терапии открытоугольной глаукомы в пресбиопическом периоде. Часть 1. Исходные теоретические предпосылки, гипотезы и факты. Глаукома 2006; 3: 35-53.; Кошиц И.Н., Светлова О.В., Засеева М.В., Шухаев С.В., Макаров Ф.Н., Котляр К.Е., Смольников Б.А. Физиологические принципы гипотензивной терапии открытоугольной глаукомы в пресбиопическом периоде. Часть 2. Перспективные алгоритмы практических щадящих воздействий. Глаукома 2006; 4:51-70.; Tian L, Wang D, Wu Y, Meng X, Chen B, Ge M, Huang Y. Corneal biomechanical characteristics measured by the CorVis Scheimpflug technology in eyes with primary open-angle glaucoma and normal eyes. Acta Ophthalmol 2016; 94(5):e317-24. https://doi.org/10.1111/aos.12672.; Jung Y, Park HL, Yang HJ, Park CK. Characteristics of corneal biomechanical responses detected by a non-contact scheimpflugbased tonometer in eyes with glaucoma. Acta Ophthalmol 2017; 95(7):e556-e563. https://doi.org/10.1111/aos.13466.; Jung Y., Park, H.-Young L., Oh S. Park Ch.K., Choul Yong Corneal biomechanical responses detected using corvis st in primary open angle glaucoma and normal tension glaucoma. Medicine 2020; 99(7): e19126. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000019126; Апостолова А.С., Малышев А.В., Сергиенко А.А., Петросян И.А., Славова М.А., Пономарева Н.Н. Особенности биомеханических параметров фиброзной оболочки глаза и показателя биомеханического глаукомного фактора в различных клинических ситуациях. Офтальмология 2022; 19(2):413-422. https://doi.org/10.18008/1816-5095-2022-2-413-422; https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/431

  7. 7
    Academic Journal

    Source: National Journal glaucoma; Том 22, № 1 (2023); 25-34 ; Национальный журнал Глаукома; Том 22, № 1 (2023); 25-34 ; 2311-6862 ; 2078-4104

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/432/399; Vrabec J.P., Levin L.A. The neurobiology of cell death in glaucoma. Eye 2007; 21:S11-S14.; Sorensen P.N., Nielsen N.V., Norskov K. Ocular hypertension: a 15 year follow-up. Acta Ophthalmol (Kbh) 1978; 56:363- 372.; Kitazawa Y., Aoki S., Suzuki M., Nishioka K. Untreated ocular hypertension along term prospective study. Arch Ophthalmol 1977; 95:1180-1184.; Tatham A.J., Weinreb R.N., Medeiros F.A. Strategies for improving early detection of glaucoma: The combined structure-function index. Clin Ophthalmol 2014; 8:611-621.; Bach M. Electrophysiological approaches for early detection of glaucoma. Eur J Ophthalmol. 2001; 11(Suppl 2):S41-49.; Salgarello T., Giudiceandrea A., Calandriello L., Marangoni D., Colotto A., Caporossi A., Falsini B. Pattern Electroretinogram Detects Localized Glaucoma Defects. Translational Vision Science & Technology 2018; 7(5):A6.; Ventura L.M., Porciatti V. Pattern electroretinogram in glaucoma. Curr Opin Ophthalmol 2006; 17:196-202.; Cvenkel B., Sustar M., Perovsek D. Ganglion cell loss in early glaucoma, as assessed by photopic negative response, pattern electroretinogram, and spectral-domain optical coherence tomography. Doc Ophthalmol 2017; 135:17-28.; Katz J., Sommer A., Gaasterland D.E., Anderson D.R. A comparison of analytic algorithms for detecting glaucomatous visual field loss. Arch Ophthalmol 1991; 109(12):1017-1025.; Hodapp E., Parrish R.K. II, Anderson D.R. Clinical decisions in glaucoma. St. Louis, The CV Mosby Co, 1993. 52-61.; Racette L., Fisher M., Bebie H., Hollo G., Johnson C.A., Matsumoto C. Visual Field Digest. A guide to perimetry and the Octopus perimeter. 2019; 8th Ed. 291 p.; Field M.G., Alasil T., Baniasadi N., Que C., Simavli H., Sobeih D., SolaDel Valle D., Best M.J., Chen T.C.Facilitating glaucoma diagnosis with intereye retinal nerve fiber layer asymmetry using spectral-domain optical coherence tomography. J Glaucoma 2016; 25(2):167-176.; Sihota R., Sony P., Gupta V., Dada T., Singh R. Diagnostic capability of optical coherence tomography in evaluating the degree of glaucomatous retinal nerve fiber damage. Investigative Ophthalmology & Visual Science 2006; 47(5):2006-2010.; Machida S., Kaneko M., Kurosaka D. Regional variations in correlation between photopic negative response of focal electoretinograms and ganglion cell complex in glaucoma. Curr Eye Res 2015; 40:439-449.; Wollstein G., Kagemann L., Bilonick R.A., Ishikawa H., Folio L.S., Gabriele M.L., Ungar A.K., Duker J.S., Fujimoto J.G., Schuman J.S. Retinal nerve fibre layer and visual function loss in glaucoma: the tipping point. Br J Ophthalmol 2012; 96(1):47-52.; Sommer A., Katz J., Quigley H.A., Miller N.R., Robin A.L., Richter R.C., Witt K.A. Clinically detectable nerve fiber atrophy precedes the onset of glaucomatous field loss. Arch Ophthalmol 1991; 109:77-83.; Banitt M.R., Ventura L.M., Feuer W.J, Savatovsky E., Luna G., Shif O., Brandon B., Vittorio P. Progressive loss of retinal ganglion cell function precedes structural loss by several years in glaucoma suspects. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013; 54(3):2346-2352.; Turkey E., Elsanabary Z.S.E., Elshazly L.H.M., Osman M.H. Role of pattern electroretinogram in ocular hypertension and early glaucoma. J Glaucoma 2019; 28(10):871-877.; Amarasekera D.C., Resende A.F., Waisbourd M., Puri S., Moster M.R., Hark L.A., Katz L.J., Fudemberg S.J., Mantravadi A.V. Steady-state pattern electroretinogram and short-duration transient visual evoked potentials in glaucomatous and healthy eyes. Clin Experiment Ophthalmol 2018; 46(1):54-61.; https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/432

  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Source: Bukovinian Medical Herald; Vol. 14 No. 1 (53) (2010); 142-146
    Буковинский медицинский вестник; Том 14 № 1 (53) (2010); 142-146
    Буковинський медичний вісник; Том 14 № 1 (53) (2010); 142-146

    File Description: application/pdf

  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Source: National Journal glaucoma; Том 19, № 1 (2020); 61-68 ; Национальный журнал Глаукома; Том 19, № 1 (2020); 61-68 ; 2311-6862 ; 2078-4104 ; 10.25700/10.25700/NJG.2020.01

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/276/284; Егоров Е.А., Астахов Ю.С., Еричев В.П. Руководство по глаукоме для практикующих врачей. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2015. 456 с.; Еричев В.П., Егоров Е.А. О патогенезе первичной открытоугольной глаукомы. Вестник офтальмологии. 2014; 130(6):98-105.; Нероев А.П. Патогенез первичной открытоугольной глаукомы: какая концепция более правомерна? Офтальмологические ведомости. 2008; 4:63-67.; Sng C.C., Ang M., Barton K. Uveitis and glaucoma: new insights in the pathogenesis and treatment. Prog Brain Res. 2015; 221:243-269. doi:10.1016/bs.pbr.2015.06.008; Ayoade F.O. Herpes simplex 2018 [cited 2019]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/218580-overview.; Johnson R.W., Alvarez-Pasquin M.J., Bijl M., Franco E., Gaillat J., Clara J.G., Labetoulle M., Michel J.P., Naldi L., Sanmarti L.S., Weinke T. Herpes zoster epidemiology, management, and disease and economic burden in Europe: a multidisciplinary perspective. Ther Adv Vaccines. 2015; 3(4):109-120. doi:10.1177/2051013615599151; Ragozzino M.W., Melton L.J., 3rd, Kurland L.T., Chu C.P., Perry H.O. Population-based study of herpes zoster and its sequelae. Medicine (Baltimore). 1982; 61(5):310-316. doi:10.1097/00005792-198209000-00003; Johnson J.L., Amzat R., Martin N. Herpes Zoster Ophthalmicus. Prim Care. 2015; 42(3):285-303. doi:10.1016/j.pop.2015.05.007; Lau C.H., Missotten T., Salzmann J., Lightman S.L. Acute retinal necrosis features, management, and outcomes. Ophthalmology. 2007; 114(4):756-762. doi:10.1016/j.ophtha.2006.08.037; Chan E.W., Sun V., Eldeeb M., Kapusta M.A. Epstein-Barr virus acute retinal necrosis in an immunocompetent host. Retin Cases Brief Rep. 2018. doi:10.1097/ICB.0000000000000819; Oe C., Hiraoka M., Tanaka S., Ohguro H. Acute retinal necrosis associated with Epstein-Barr virus in a patient undergoing immunosuppressive therapy. Case Rep Ophthalmol. 2016; 7(1):195-201. doi:10.1159/000445372; Hershberger V.S., Hutchins R.K., Witte D.P., Schneider S., Harris R.E., McGonegle S.J. Epstein-Barr virus-related bilateral acute retinal necrosis in a patient with X-linked lymphoproliferative disorder. Arch Ophthalmol. 2003; 121(7):1047-1049. doi:10.1001/archopht.121.7.1047; Cunningham E.T., Jr., Downes K.M., Chee S.P., Zierhut M. Cytomegalovirus retinitis and uveitis. Ocul Immunol Inflamm. 2015; 23(5): 359-361. doi:10.3109/09273948.2015.1090820; Choi J.A., Kim K.S., Jung Y., Park H.Y., Park C.K. Cytomegalovirus as a cause of hypertensive anterior uveitis in immunocompetent patients. J Ophthalmic Inflamm Infect. 2016; 6(1):32. doi:10.1186/s12348- 016-0100-5; Anshu A., Tan D., Chee S.P., Mehta J.S., Htoon H.M. Interventions for the management of CMV-associated anterior segment inflammation. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 8:CD011908. doi:10.1002/14651858.CD011908.pub2; Chee S.P., Jap A. Presumed fuchs heterochromic iridocyclitis and Posner-Schlossman syndrome: comparison of cytomegalovirus-positive and negative eyes. Am J Ophthalmol. 2008; 146(6):883-889 e881. doi:10.1016/j.ajo.2008.09.001; Kandori M., Miyazaki D., Yakura K., Komatsu N., Touge C., Ishikura R., Inoue Y. Relationship between the number of cytomegalovirus in anterior chamber and severity of anterior segment inflammation. Jpn J Ophthalmol. 2013; 57(6):497-502. doi:10.1007/s10384-013-0268-2; Stoeger T., Adler H. "Novel" triggers of herpesvirus reactivation and their potential health relevance. Front Microbiol. 2018; 9:3207. doi:10.3389/fmicb.2018.03207; Suzich J.B., Cliffe A.R. Strength in diversity: Understanding the pathways to herpes simplex virus reactivation. Virology. 2018; 522:81-91. doi:10.1016/j.virol.2018.07.011; Kalogeropoulos D., Sung V.C. Pathogenesis of Uveitic Glaucoma. J Curr Glaucoma Pract. 2018; 12(3):125-138. doi:10.5005/jp-journals-10028-1257; Burcea M., Avram C.I., Stamate A.C., Malciolu R., Oprea S., Zemba M. [Ocular hypertension in herpes simplex keratouveitis]. Oftalmologia. 2014; 58(3):23-28.; Гулямова М.Д., Ризопулу А.П., Камилов Х.М., Файзиева У.С., Умарова А.А., Гариб Ф.Ю. Иммунологическая характеристика больных хроническими увеитами герпетического и цитомегаловирусного генеза. Медицинская иммунология. 2005; 7(5-6):543-550.; Choi J.A., Ju H.H., Kim J.E., Kim S.K., Jee D., Lee J., Park C.K., Paik S.Y. Transcriptional changes after herpes simplex virus type 1 infection in human trabecular meshwork cells. PLoS One. 2019; 14(5):e0217567. doi:10.1371/journal.pone.0217567; Townsend W.M., Kaufman H.E. Pathogenesis of glaucoma and endothelial changes in herpetic kerato-uveitis in rabbits. Am J Ophthalmol. 1971; 71(4):904-910. doi:10.1016/0002-9394(71)90265-0; Tektas O.Y., Heinz C., Heiligenhaus A., Hammer C.M., Luetjen-Drecoll E. Morphological changes of trabeculectomy specimens in different kinds of uveitic glaucoma. Curr Eye Res. 2011; 36(5):442-448. doi:10.3109/02713683.2011.566409; Sungur G.K., Hazirolan D., Yalvac I.S., Ozer P.A., Aslan B.S., Duman S. Incidence and prognosis of ocular hypertension secondary to viral uveitis. Int Ophthalmol. 2010; 30(2):191-194. doi:10.1007/s10792- 009-9305-z; Hoeksema L., Jansonius N.M., Los L.I. Risk factors for secondary glaucoma in herpetic anterior uveitis. Am J Ophthalmol. 2017; 181:55-60. doi:10.1016/j.ajo.2017.06.013; Ceballos E.M., Beck A.D., Lynn M.J. Trabeculectomy with antiproliferative agents in uveitic glaucoma. J Glaucoma. 2002; 11(3):189-196. doi:10.1097/00061198-200206000-00005; Kaburaki T., Koshino T., Kawashima H., Numaga J., Tomidokoro A., Shirato S., Araie M. Initial trabeculectomy with mitomycin C in eyes with uveitic glaucoma with inactive uveitis. Eye (Lond). 2009; 23(7):1509-1517. doi:10.1038/eye.2009.117-cme; Almobarak F.A., Alharbi A.H., Morales J., Aljadaan I. Intermediate and long-term outcomes of Mitomycin C-enhanced trabeculectomy as a first glaucoma procedure in uveitic glaucoma. J Glaucoma. 2017; 26(5):478-485. doi:10.1097/IJG.0000000000000653; Iwao K., Inatani M., Seto T., Takihara Y., Ogata-Iwao M., Okinami S., Tanihara H. Long-term outcomes and prognostic factors for trabeculectomy with mitomycin C in eyes with uveitic glaucoma: a retrospective cohort study. J Glaucoma. 2014; 23(2):88-94. doi:10.1097/ IJG.0b013e3182685167; Kesav N., Palestine A.G., Kahook M.Y., Pantcheva M.B. Current management of uveitis-associated ocular hypertension and glaucoma. Surv Ophthalmol. 2019. doi:10.1016/j.survophthal.2019.12.003; Петров С.Ю. Принципы современной хирургии глаукомы согласно IV изданию европейского глаукомного руководства. РМЖ. Клиническая офтальмология. 2017; 17(3):184-189.; Kwon H.J., Kong Y.X.G., Tao L.W., Lim L.L., Martin K.R., Green C., Ruddle J., Crowston J.G. Surgical outcomes of trabeculectomy and glaucoma drainage implant for uveitic glaucoma and relationship with uveitis activity. Clin Exp Ophthalmol. 2017; 45(5):472-480. doi:10.1111/ceo.12916; Carreno E., Villaron S., Portero A., Herreras J.M., Maquet J.A., Calonge M. Surgical outcomes of uveitic glaucoma. J Ophthalmic Inflamm Infect. 2011; 1(2):43-53. doi:10.1007/s12348-010-0012-8; Rotchford A.P., King A.J. Moving the goal posts definitions of success after glaucoma surgery and their effect on reported outcome. Ophthalmology. 2010; 117(1):18-23 e13. doi:10.1016/j.ophtha.2009.06.014; https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/276

  14. 14
    Academic Journal

    Source: National Journal glaucoma; Том 19, № 4 (2020); 33-40 ; Национальный журнал Глаукома; Том 19, № 4 (2020); 33-40 ; 2311-6862 ; 2078-4104

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/305/313; Pasquale L.R., Kang J.H. Lifestyle, nutrition, and glaucoma. J Glaucoma. 2009; 18(6):423-428. doi:10.1097/ijg.0b013e31818d3899; Зубрицкий В.Ф., Щелоков A.Л., Крюков A.A., Забелин М.В. Диагностическая значимость мониторинга внутрибрюшного давления у больных перитонитом. Инфекции в хирургии. 2007; 5(3): 52-54.; Гостищев В.К., Сажин В.П., Ефименко H.A. Перитонит. Руководство по общей хирургии. М.: Медицина; 2009. 752 с.; Lim C.H., Koh Y., Lee H.W., Khil J.Y., Suh S.O., Kim Y.C., Lim H.J. Effect of positive end expiratory pressure on intra-abdominal pressure and abdominal perfusion pressure at an increased intra-abdominal pressure. Korean J Anesthesiology. 2007; 53(6):S31. doi:10.4097/kjae.2007.53.6.s31; Борисов А.Е., Михайлов А.Л., Акимов В.П. Анализ показателей лечения больных с острыми хирургическими заболеваниями органов живота в С.-Петербурге за 50 лет (1946–1996 гг.). Вестник хирургии. 1997; 156(3):35–39.; El-Defrawy H., Sallam A., Mckechnie C.J., Zambarakji H. Valsalva retinopathy in pregnancy. Should we treat? JRSM Short Reports. 2011; 2(6):1–3. doi:10.1258/shorts.2011.011035; Park C.M. Clinical significance of intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome. J Acute Care Surgery. 2011; 1(1):22–33. doi:10.17479/jacs.2011.1.1.22; Sugerman H., Windsor A., Bessos M., Wolfe L. Intra-abdominal pressure, sagittal abdominal diameter and obesity comorbidity. J Internal Medicine. 1997; 241(1):71–79. doi:10.1046/j.1365-2796.1997.89104000.x; Chun R., Baghirzada L., Tiruta C., Kirkpatrick A.W. Measurement of intra-abdominal pressure in term pregnancy: a pilot study. International J Obstetric Anesthesia. 2012; 21(2):135–139. doi:10.1016/j.ijoa.2011.10.010; Malbrain M.L. Is it wise not to think about intraabdominal hypertension in the ICU? Curr Opin Critical Care. 2004; 10(2):132–145. doi:10.1097/00075198-200404000-00010; Soler-Morejуn C.D., Lombardo-Vaillant T.A., Tamargo-Barbeito T.O., Malbrain M. Predicting abdominal surgery mortality: a model based on intra-abdominal pressure. MEDICC Review. 2017; 19(4):16-20. doi:10.37757/mr2017.v19.n4.5; Caldwell C.B., Ricotta J.J. Changes in visceral blood flow with elevated intraabdominal pressure. J Surg Res. 1987; 43(1):14–20. doi:10.1016/0022-4804(87)90041-2; Malbrain M.L., Cheatham M.L., Kirkpatrick A., Sugrue M., Parr M., De Waele J. et al. Results from the international conference of experts on intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome. I. Definitions. Intensive Care Medicine. 2006; 32(11):1722– 1732. doi:10.1007/s00134-006-0349-5; Malbrain M.L., Chiumello D., Pelosi P., Bihari D. et al. Incidence and prognosis of intraabdominal hypertension in a mixed population of critically ill patients: A multiple-center epidemiological study. Critical Care Medicine. 2005; 33(2):315–322. doi:10.1097/01.ccm.0000153408.09806.1b; https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/305

  15. 15
    Academic Journal

    Source: National Journal glaucoma; Том 19, № 4 (2020); 49-57 ; Национальный журнал Глаукома; Том 19, № 4 (2020); 49-57 ; 2311-6862 ; 2078-4104

    Time: 1

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/307/315; Fine I.H., Packer M., Hoffman R.S. Power modulations in new phacoemulsification technology: improved outcomes. J Cataract Refract. Surg. 2004; 30:1014-1019.; Braga-Mele R. Thermal effect of microburst and hyperpulse settings during sleeveless bimanual phacoemulsification with advanced power modulations. J Cataract Refract Surg. 2006; 32:639-642.; Davison J.A. Cumulative tip travel and implied followability of longitudinal and torsional phacoemulsification. J Cataract Refract Surg. 2008; 34:986-990.; Rękas M., Montés-Micó R., Krix-Jachym K., Kluś A., Stankiewicz A., Ferrer-Blasco T. Comparison of torsional and longitudinal modes using phacoemulsification parameters. J Cataract Refract Surg. 2009; 35:1719-1724.; Solomon K.D., Lorente R., Fanney D., Cionni R.J. Clinical study using a new phacoemulsification system with surgical intraocular pressure control. J Cataract Refract Surg. 2016; 42:542-549.; Aravena C., Dyk D.W., Thorne A. et al. Aqueous volume loss associated with occlusion break surge in phacoemulsifiers from 4 different manufacturers. J Cataract Refract Surg. 2018; 44:884-888.; Малюгин Б.Э., Семикова М.В., Верзин А.А. и др. Сравнительные результаты экспериментально-клинического исследования зрачковых колец и полимерных ретракторов при факоэмульсификации на глазах с недостаточной диафрагмальной функцией радужки. Офтальмохирургия. 2003; 3:18–25.; Park H.J., Kwon Y.H., Weitzman M., Caprioli J. Temporal corneal phacoemulsification in patients with filtered glaucoma. Arch Ophthalmol. 1997; 15:1375–1380.; Darian-Smith E., Howie A.R., Abell R.G., et al. Intraocular pressure during femtosecond laser pretreatment: Comparison of glaucomatous eyes and nonglaucomatous eyes. J Cataract Refract Surg. 2015; 41:272–277.; Арутюнян И.А. Клинико-функциональные особенности артифакичного глаза при реактивной гипертензии после факоэмульсификации катаракт в раннем послеоперационном периоде и методы ее коррекции. Офтальмология. 2005; 2(4):40-45.; Weiner Y., Severson M.L., Weiner A. Intraocular pressure 3 to 4 hours and 20 hours after cataract surgery with and without ab interno trabeculectomy. J Cataract Refract Surg. 2015; 41:2081–2091.; Passo M.S., Ernest J.T., Goldstick T.K. Hyaluronate increases intraocular pressure when used in cataract extraction. Br J Ophthalmol. 1985; 69:572–575.; Barron B.A., Busin M., Page C. et al. Comparison of the effects of Viscoat and Healon on postoperative intraocular pressure. Am J Ophthalmol. 1985; 100:377–384.; Cameron M.D., Poyler J.F., Augusr S.D. Identification of free radicals produced during phacoemulsification. J Cataract Refract Surg. 2001; 27:463–470.; Takahashi H., Sakamoto A., Takahashi R. et al. Free radicals in phacoemulsification and aspiration procedures. Arch Ophthalmol. 2002; 120:1348–1352.; Topaz M., Motiei M., Assia E. et al. Acoustic cavitation in phacoemulsification: chemical effects, models of action and cavitation index. Ultrasound Med Biol. 2002; 28:775–784.; Федоров С.Н., Копаева В.Г., Андреев Ю.В. Лазерное излучение – принципиально новый вид энергии для хирургии хрусталика. Клиническая офтальмология. 2000; 1(2):43–47.; Dodick J.M., Sperber L.T.D., Lally J.M., Kazlas M. Neodymium-YAG laser phacolysis of the human cataractous lens (letter). Arch Ophthalmol. 1993; 111:903–904.; Franchini A. Erbium laser phaco may offer a new, safer way into small incision cataract surgery. Ocular Surgery News. 1999; 17:17–18.; Fine I.H., Packer M., Hoffman R.S. New phacoemulsification technologies. J Cataract Refract Surg. 2002; 28:1054–1060.; Nagy Z.Z., Takacs A.I., Filkorn T., Kranitz K., et al. Complications of femtosecond laser-assisted cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 2014; 40:20–28.; Федоров С.Н., Копаева В.Г., Андреев Ю.В., Беликов А.В. Результаты 1000 лазерных экстракций катаракты. Офтальмохирургия. 1999; 3:3–14.; Копаева В.Г., Копаев С.Ю. Основные достоинства отечественной лазерной хирургии катаракты. Вестник ОГУ. 2012; 12:94–97.; https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/307

  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Source: National Journal glaucoma; Том 18, № 4 (2019); 68-82 ; Национальный журнал Глаукома; Том 18, № 4 (2019); 68-82 ; 2311-6862 ; 2078-4104

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/263/273; Кошиц И.Н., Светлова О.В. О физиологической сущности внутриглазного давления. Часть 1. Критерии: ВГД, ригидность и флуктуация. Национальный журнал глаукома. 2019; 18(1):59-72.; Кошиц И.Н., Светлова О.В. О физиологической сущности внутриглазного давления. Часть 2. Роль флуктуации склеры в поддержании оттока. Национальный журнал глаукома. 2019; 2:76-92.; Colton T., Ederer F. Distribution of intraocular pressure in the General population. Surv Ophthalmol. 1980; 25(3):123-129.; Stewart W.C., Jenkins J.N., Johnson M. Treatment patterns for ocular hypertension. Review Ophthalmology. Publ. October 2004. 8 pp.; Кошиц И.Н., Светлова О.В., Рябцева А.А., Макаров Ф.Н., Засеева М.В., Мустяца В.Ф. Роль ригидности фиброзной оболочки глаза и флуктуации склеры в ранней диагностике открытоугольной глаукомы. Офтальмологический журнал. 2010; 76-88. 6. Shah S. Accurate intraocular pressure measurement — the myth of modern ophthalmology? Ophthalmology. 2000; 7:1805-1807.; Засеева М.В. Исследование ригидности склеры в здоровых и глаукомных глазах. Дисс. … канд. мед. наук. СПб.: ВМА; 2009. 145 с.; Светлова О.В. Функциональные особенности взаимодействия склеры, аккомодационной и дренажной систем глаза при глаукомной и миопической патологии. Дисс… д-ра мед. наук. М.: РУДН; 2010. 185 с.; Светлова О.В., Кошиц И.Н. Физиологические функции фиброзной оболочки глаза и их исполнительные механизмы. Нормальная и патологическая физиология глаза: Учебное пособие. СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова; 2014. 64 с.; Светлова О.В., Балашевич Л.И., Засеева М.В., Макаров Ф.Н., Кошиц И.Н. Физиологическая роль ригидности склеры в формировании уровня внутриглазного давления в норме и при глаукоме. Глаукома. 2010; 1:26–40; Пучковская Н.А. Офтальмогериатрия. М.: Медицина; 1982. 304 с.; Светлова О.В., Дроздова Г.А., Балашевич Л.И., Засеева М.В., Рябцева А.А., Макаров Ф.Н., Кошиц И.Н. Морфофизиологические особенности строения склеры глаза человека как ключевого звена в формировании уровня внутриглазного давления в норме и при глаукоме. Морфология. 2009; 5(136):5-10.; Кошиц И.Н., Светлова О.В., Котляр К.Е., Макаров Ф.Н., Смольников Б.А. Биомеханический анализ традиционных и современных представлений о патогенезе первичной открытоугольной глаукомы. Глаукома. 2005; 1:41-62.; Girard M.J.A., Suh J.-K.F., Bottlang M., Burgoyne C.F., Downs J.C. Scleral biomechanics in the aging monkey eye. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2009; 50(11):5226-5237.; Кошиц И.Н., Светлова О.В. Механизм формирования адекватной длины глаза в норме и метаболическая теория патогенеза приобретённой миопии. Офтальмол журн. 2011; 5:4-23.; Kanagalingam S., Shoichet M.S. Biopolymer synthesis for use in treatment of glaucoma. Biomed Eng Soc. 1996; 24(1):7.; Ефимов А. П. Новый биомеханический метод неинвазивной оценки внутричерепного давления: верификация способа и цифрового аппарата. Российский журнал биомеханики. 2011; 15(4):47–59.; Светлова О.В., Рябцева А.А., Кошиц И.Н., Макаров Ф.Н., Гусева М.Г., Засеева М.В. О выборе эффективной стратегии и тактики в ранней диагностике, профилактике и лечении открытоугольной глаукомы. Часть 2. Теория и практика. Новая медицинская технология. Офтальмол журн. 2014; 3(458):104-118.; Астахов Ю.С. Глазоорбитальный пульс и клиническое значение его исследования. Дисс. … д-ра мед. наук. Л.: 1990. 232 с.; Бакшинский П.П. Влияние консервативной терапии и хирургического лечения на региональную гемодинамику глаза при первичной открытоугольной глаукоме. Автореф. дис. . канд. мед. наук. М.; 2000. 20 с.; Першин Б. С. Гидродинамический баланс глазного яблока при интравитреальном введении дополнительного объема жидкости (экспериментально-клиническое исследование). Дисс. … канд. мед. наук. М.; 2012. 124 с.; Куроедов А.В. и др. Влияние интравитреального введения antiVEGF препаратов на показатели офтальмотонуса у пациентов с классическими и скрытыми хориоидальными неоваскулярными мембранами. РМЖ. Клин. oфтальмол. 2018; 2:102-107.; Юлова А.Г. Структурно-функциональные изменения глаза после интравитреальных инъекций. Автореф. … канд. мед. наук. М.; 2017. 24 с.; Svetlova O., Koshits I., Guseva M., Makarov F. Two key managers in the pathogenesis of OAG and innovative methods of early diagnosis. 7-th World Glaucoma Congress: Helsinki; 2017: 532.; Каган И.И., Канюков В.Н. Клиническая анатомия органа зрения. СПб.: Гиппократ; 1999. 192 с. 26. Mansberger S.L. et al. Ocular Hypertension Treatment Study Group. Reduction in intraocular pressure after cataract extraction: the Ocular Hypertension Treatment Study. Ophthalmology. 2012; 119(9)1826–1831.; Bhallil S. et al. Changes in intraocular pressure after clear corneal phacoemulsification in normal patients. Oman J Ophthalmol. 2009; 2(3):111–113.; Dooley I. et al. Changes in intraocular pressure and anterior segment morphometry after uneventful phacoemulsification cataract surgery. Eye (Lond). 2010; 24(4):519–526.; Wei Xu et al. Safety and efficacy of transpupillary silicone oil removal in combination with micro-incision phaco-emulsification cataract surgery: comparison with 23-gauge approach. BMC. Ophthalmology. 2018. doi.org/10.1186/s12886-018-0878; Чубарь В.С. Возможности факоэмульсификации катаракты в нормализации внутриглазного давления при начальной стадии открыто- угольной глаукомы на фоне псевдоэксфолиативного синдрома. Дисс… канд. мед. наук. М.; 2016. 178 с.; Вит В.В. Строение зрительной системы человека. Одесса, Астропринт; 2003. 655 с.; https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/263

  18. 18
    Academic Journal

    Source: National Journal glaucoma; Том 18, № 2 (2019); 76-92 ; Национальный журнал Глаукома; Том 18, № 2 (2019); 76-92 ; 2311-6862 ; 2078-4104

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/250/258; Кошиц И.Н., Светлова О.В. О физиологической сущности внутри- глазного давления. Часть 1. Критерии: ВГД, ригидность и флуктуация. Национальный журнал глаукома. 2019; 18(1):59-72.; Вит В.В. Строение зрительной системы человека. Одесса: Астропринт; 2003. 655 с.; Светлова О.В., Кошиц И.Н., Рябцева А.А., Макаров Ф.Н., Засеева М.В., Мустяца В.Ф. Роль ригидности фиброзной оболочки глаза и флуктуации склеры в ранней диагностике открытоугольной глаукомы. Офтальмол. журн. 2010; 6:76–88.; Светлова О.В., Кошиц И.Н. Физиологические функции фиброзной оболочки глаза и их исполнительные механизмы. Нормальная и патологическая физиология глаза: учебное пособие. СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова; 2014. 64 с.; Светлова О.В., Дроздова Г.А., Балашевич Л.И., Засеева М.В., Рябцева А.А., Макаров Ф.Н., Кошиц И.Н. Морфофизиологические особенности строения склеры глаза человека как ключевого звена в формировании уровня внутриглазного давления в норме и при глаукоме. Морфология. 2009; 5(136):5-10.; Николаева Т.Э. Гистологические, гистохимические и электронномикроскопические исследования склеры при миопии: Дисс. … канд. мед. наук. М.; 1974. 216 c.; Волоколакова Р.Ю. Структурные биомеханические и биохимические свойства склеры и их значение в патогенезе прогрессирую- щей миопии: Дис. . канд. мед. наук. Рига; 1980. 214 с.; Андреева Л.Д. Структурные особенности склеры при миопии и эмметропии: Дис. … канд. биол. наук. М.; 1981. 171 с.; Кошиц И.Н., Светлова О.В. Гусева М.Г., Певко Д.В., Эгембердиев М.Б. Особенности прохождения света через преломляющие структуры глаза. Офтальмологический журнал. 2017; 4(477):60-73.; Кошиц И.Н., Светлова О.В., Гусева М.Г. Оптика передней части глаза и хрусталика. В кн.: Ерошевские чтения-2017. Сб. научн. труд. Самара; 2017: 570-580.; https://essilor.es/wp-сontent/uploads/2016/09/ Corvis.pdf; Roberts C. Two novel stiffness parameters for the Corvis® ST.mp4. https://youtu.be/5qY3at8L3Ds.; Abbas Bagheri, Mohadeseh Feizi, Aliakbar Shafi, Amir Faramarzi, Mehdi Tavakoli, Shahin Yazdani. Effect of cycloplegia on corneal biometrics and refractive state. J Ophthalmic Vis Res. 2018; 13(2):101-109. [Downloaded free from http://www.jovr.org on Tuesday, April 10, 2018, IP: 177.75.207.226]; Ambrósio R., Correia F.F., Lopes B., Salomão M.Q., Luz A., Dawson D.G., Elsheikh A., Vinciguerra R., Vinciguerra P., Roberts C.J. Corneal biomechanics in ectatic diseases: refractive surgery implications. Open Ophthalmology J. 2017; 11(Suppl. 1, M2):176-193.; Светлова О.В., Балашевич Л.И., Засеева М.В., Макаров Ф.Н., Кошиц И.Н. Физиологическая роль ригидности склеры в формировании уровня внутриглазного давления в норме и при глаукоме. Глаукома. 2010; 1:26–40.; Feltgen N., Leifert D., Funk J. Correlation between corneal thickness, applanation tonometry, and direct intracameral IOP readings. Br J Ophthamol. 2001; 85:85–87.; Светлова О.В. Функциональные особенности взаимодействия склеры, аккомодационной и дренажной систем глаза при глаукомной и миопической патологии: Дис. …д-ра мед. наук. М.; 2010. 185 с.; Kanai А., Kaufman H.E. Electron microscopic studies of the elastic fiber in human sclera. Invest Ophthalmol. 1972; 11(10):816-821.; Светлова О.В., Кошиц И.Н., Дроздова Г.А. Взаимодействие механизмов оттока водянистой влаги и аккомодации при миопии и глаукоме. Патологическая физиология глаза. СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова; 2016. 160 с.; Luis Carlos Saiz, Javier Gorricho, Javier Garjón, Mª Concepción Celaya, Juan Erviti, Leire Leache. Blood pressure targets for the treatment of people with hypertension and cardiovascular disease. Cochrane Systematic Review. Intervention Version published: 20 July 2018 https://www.rmj.ru/news/ optimalnyy-tselevoy-uroven-arterialnogo-davleniya-135-85-mm-rt-st-#ixzz5O8k1 WnGS; Волков В.В. Блеск и нищета современной фармакотерапии. Всеросс. конф., посв. 25-летию СПб. филиала ФГБУ «МНТК МГ». СПб.; 2012.; Светлова О.В., Рябцева А.А., Кошиц И.Н., Макаров Ф.Н., Гусева М.Г., Засеева М.В. О выборе эффективной стратегии и тактики в ранней диагностике, профилактике и лечении открытоугольной глаукомы. Часть 1. Состояние вопроса и исходные предпосылки. Офтальмол журн. 2014; 2(457):118-133.; Светлова О.В., Рябцева А.А., Кошиц И.Н., Макаров Ф.Н., Гусева М.Г., Засеева М.В. О выборе эффективной стратегии и тактики в ранней диагностике, профилактике и лечении открытоугольной глаукомы. Часть 2. Теория и практика. Новая медицинская технология. Офтальмол журн. 2014; 3(458):104-118.; Bill A. Uveoscleral drainage of aqueous humor: physiology and pharmacology. Prog Clin Biol Res.1989; 312: 417-427.; Stachs O., Guthoff R., Ludvig K. Monitoring the human ciliary muscle function during accommodation. Curr Aspects of Human Accommodation II. Heidelberg: Kaden Verlag; 2003: 105-118.; Stachs O., Martin H., Kirchhof A., Stave J., Terwee T., Guthof R. Monitoring accommodative ciliary muscle function using three-dimensional ultrasound. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol. 2002; 240:906-912.; Косых Н.В. Хирургическая активизация внедренажного оттока внутриглазной жидкости при глаукоме: Дис… д-ра мед. наук. Омск; 1992. 215 с.; Черкасова И.Н., Воропай О.А. Экспериментальное определение функциональной роли различных путей оттока внутриглазной жидкости. Вестник офтальмол. 1977; 4:6-9.; Noury A.M., Jackson T.L., Hodgetts A., Marshall J. Hydraulic conductivity of sclera as a function of age. ARVO abstract 2001.; Jackson T.L., Hussain A., Morley A.M.S. et al. Scleral hydraulic conductivity and macromolecular diffusion in patients with uveal effusion syndrome. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2008; 49:5033-5040.; Jackson T.L., Hussain A., Noury A.M.S. et al. Human scleral hydraulic conductivity: age-related changes, topographical variation, and potential scleral outflow facility. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006; 47:4942-4946.; Нестеров А.П., Бунин А.Я., Кацнельсон Л.А. Внутриглазное давление. Физиология и патология. 1974. 238 c.; Кошиц И.Н., Светлова О.В., Котляр К.Е., Макаров Ф.Н., Смольников Б.А. Биомеханический анализ традиционных и современных представлений о патогенезе первичной открытоугольной глаукомы. Глаукома. 2005; 1:41-62.; Куроедов А.В. и др. Влияние интравитреального введения antiVEGF препаратов на показатели офтальмотонуса у пациентов с классическими и скрытыми хориоидальными неоваскулярны- ми мембранами. РМЖ. Клиническая oфтальмология. 2018; 2: 102-107.; Чубарь В.С. Возможности факоэмульсификации катаракты в нормализации внутриглазного давления при начальной стадии открытоугольной глаукомы на фоне псевдоэксфолиативного синдрома. Дисс. … канд. мед. наук. М.; 2016. 216 с.; Кунин В.Д. Исследование кровообращения глаз и его значение в диагностике, лечении и прогнозе первичной открытоугольной глаукомы и ее разновидностей: Дисс. … д-ра мед. наук. М., 2003.; Кунин В. Д. Офтальмодинамография в изучении гемодинамики глаз у здоровых лиц в зависимости от возраста и уровня артериального давления. Вестник офтальмол. 2000; 6:33–35.; Красницкая С.А., Смольников Б.А., Светлова О.В., Засеева М.В., Котляр К.Е., Кошиц И.Н. Биомеханическая оценка рациональной ориентации непроникающих склеральных гипотензивных разрезов. В кн.: Биомеханика глаза-2005. МНИИ ГБ им. Гельмгольца. М.; 2005: 103-111.; https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/250

  19. 19
    Academic Journal

    Source: National Journal glaucoma; Том 18, № 1 (2019); 59-72 ; Национальный журнал Глаукома; Том 18, № 1 (2019); 59-72 ; 2311-6862 ; 2078-4104

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/234/242; Кошиц И.Н., Светлова О.В., Рябцева А.А., Макаров Ф.Н., Засеева М.В., Мустяца В.Ф. Роль ригидности фиброзной оболочки глаза и флуктуации склеры в ранней диагностике открытоугольной глаукомы. Офтальмологический журнал. 2010; 6:76-88.; Светлова О.В., Кошиц И.Н., Дроздова Г.А. Взаимодействие механизмов оттока водянистой влаги и аккомодации при миопии и глаукоме. Патологическая физиология глаза. СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова; 2016. 160 с.; Светлова О.В., Кошиц И.Н. Физиологические функции фиброзной оболочки глаза и их исполнительные механизмы. Нормальная и патологическая физиология глаза: Учебное пособие. СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова; 2014. 64 с.; Светлова О.В., Кошиц И.Н. Офтальмотонус как один из прогностически значимых критериев оценки развития глаукомного процесса. Нормальная и патологическая физиология глаза: Учебное пособие. СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова; 2016. 64 с.; Нестеров А.П. Основные принципы диагностики первичной открытоугольной глаукомы. Вестник офтальмологии. 1998; 2(114):3-6.; Национальное руководство по глаукоме: путеводитель для практикующих врачей. 3-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2015. 456 с.; Алексеев В.Н., Мартынова Е.Б. Новые подходы к гипотензивной терапии первичной открытоугольной глаукомы. Consilium Medicum. 2001:3-9.; Балалин С.В., Фокин В.П. Современные представления о понятии «давление цели». РМЖ. Офтальмология. 2012; 4:123-126.; Trier Klaus. The Sclera. Chapter 5. The permeability of the sclera. 2006:361-362.; Светлова О.В., Дроздова Г.А., Балашевич Л.И., Засеева М.В., Ряб-цева А.А., Макаров Ф.Н., Кошиц И.Н. Морфофизиологические особенности строения склеры глаза человека как ключевого звена в формировании уровня внутриглазного давления в норме и при глаукоме. Морфология. 2009; 5(136):5-10.; Долганов В.Н. К патологической анатомии глаукомы: клиникогистологическое исследование. СПб.: Тип. Я. Трей. 1899; 115:761.; Светлова О.В., Балашевич Л.И., Засеева М.В., Макаров Ф.Н., Кошиц И.Н. Физиологическая роль ригидности склеры в формировании уровня внутриглазного давления в норме и при глаукоме. Глаукома. 2010;1:26-40.; Jackson T.L., Hussain A., Morley A.M.S. et al. Scleral hydraulic conductivity and macromolecular diffusion in patients with uveal effusion syndrome. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2008; 49:5033-5040.; Светлова О.В., Рябцева А.А., Кошиц И.Н., Макаров Ф.Н., Гусева М.Г., Засеева М.В. О выборе эффективной стратегии и тактики в ранней диагностике, профилактике и лечении открытоугольной глаукомы. Часть 1. Состояние вопроса и исходные предпосылки. Офтальмологический журнал. 2014; 2(457):118-133.; Светлова О.В., Рябцева А.А., Кошиц И.Н., Макаров Ф.Н., Гусева М.Г., Засеева М.В. О выборе эффективной стратегии и тактики в ранней диагностике, профилактике и лечении открытоугольной глаукомы. Часть 2. Теория и практика. Новая медицинская технология. Офтальмологический журнал. 2014; 3(458):104-118.; Leydhecker W. The intraocular pressure: Clinical aspects. Ann Ophthalmol. 1976; 8:398-399.; Вит В.В. Строение зрительной системы человека. Одесса: Астропринт; 2003. 655 с.; Feltgen N., Leifert D., Funk J. Correlation between corneal thickness, applanation tonometry, and direct intracameral IOP readings. Br J Ophthamol. 2001; 85:85-87.; Нестеров А.П., Бунин А.Я., Кацнельсон Л.А. Внутриглазное давление. Физиология и патология. M.; 1974. 238 c.; Shah S. Accurate intraocular pressure measurement — the myth of modern ophthalmology? Ophthalmology. 2000; 7:1805-1807.; Biomechanics of the Eye. Under the editorship C.J. Roberts, W.J. Dupps, J. Grafword Downs. Kugler Publications; 2018. 546 р.; Кошиц И.Н., Светлова О.В., Гусева М.Г., Эгембердиев М.Б. О научных итогах 3rd Pediatric Ophthalmology Congress (London, 2018) и об эффективности публикации статей в рейтинговых офтальмологических журналах. Офтальмологический журнал. 2018; 4(477):66-72.; Волков В.В. Глаукома при псевдонормальном давлении. М.: Медицина; 2001. 349 c.; Дронов М.М., Коровенков Р.И. Глазное давление в норме и при патологии. Книга 1: Анатомо-морфологические характеристики. СПб.: Нестор-История; 2011. 204 с.; Симановский А.И. Сравнительный анализ изменения биомеханических свойств склеры в процессе естественного старения и при развитии глаукоматозной патологии. Глаукома. 2005; 4:13-19.; Козлов В.И. Новый метод изучения растяжимости и эластичности оболочек глаза при изменении офтальмотонуса. Вестник офтальмологии. 1967; 2:5-9.; Синеок А.Е., Золотарев А.В., Карлова Е.В., Шевченко М.В., Милю-дин Е.С. Ригидность глаза в эксперименте. Российский офтальмологический журнал. 2011; 3 (4):73-77.; Romer P. Руководство по глазным болезням в форме клинических лекций. Второй том. Пер. с немецкого издания д-ра мед. Г.С. Канцеля. С.-Петербург: Практическая медицина (В.С. Этинн-гер); 1913. 805 c.; Любимов Г.А. О роли ригидности оболочки глазного яблока в процессе формирования внутриглазного давления. Глаукома. 2006; 2:64-67.; Кошиц И.Н., Светлова О.В., Котляр К.Е., Макаров Ф.Н., Смольников Б.А. Биомеханический анализ традиционных и современных представлений о патогенезе первичной открытоугольной глаукомы. Глаукома. 2005; 1:41-62.; Светлова О.В., Засеева М.В., Суржиков А.В., Кошиц И.Н. Развитие теории оттока водянистой влаги и перспективные гипотензивные воздействия. Глаукома. 2003; 1:51-59.; Svetlova O.V., Zinovieva N.V., Krylova I.S., Koshitz I.N., Smolnikov B.A., Fyodorova E.M., Kotliar K.E. Elaboration of the conception of the biomechanical model of the aqueous outflow. Russian Journal of Biomechanics. 2001; 3:23-29.; Киселева О.А., Иомдина Е.Н., Любимов Г.А., Моисеева И.Н., Штейн А.А., Бессмертный А.М., Арчаков А.Ю. Оценка риска прогрессирования глаукомы на основе биомеханических показателей корнеосклеральной оболочки глаза. РМЖ «Клиническая Офтальмология». 2016; 4:177-181.; Светлова О.В., Кошиц И.Н., Дроздова Г.А., Засеева М.В., Ленкевич А.В. Практический способ определения индивидуального давления в молодости и уровня снижения ригидности склеры в старости для расчёта параметров гипотензивных операций нового типа. Часть 2. Глаукома. 2009; 1:46-53.; https://www.glaucomajournal.ru/jour/article/view/234

  20. 20