Confocal microscopy in ocular surface disease

封面

如何引用文章

详细

Confocal microscopy is a modern clinical method, which provides in real-time mode a non-invasive possibi lity for in vivo imaging of the cornea, limbus, and conjunctiva. In several ocular surface disorders, this method could be applied for diagnostic purposes, as well as for disease monitoring and treatment efficacy evaluation. In present article, we discuss main changes observed by confocal microscopy in patients with dry eye, and propose our examination algorithm of ocular surface investigation in dry eye disease.

作者简介

Vitaly Potemkin

I.P. Pavlov First St Petersburg State Medical University

编辑信件的主要联系方式.
Email: potem@inbox.ru

PhD, assistant professor. Department of Ophthalmology

俄罗斯联邦, Saint Petersburg

Tatyana Varganova

Saint Petersburg State Hospital No 2

Email: varganova.ts@yandex.ru

Ophthalmologist

俄罗斯联邦, Saint Petersburg

Elena Ageeva

I.P. Pavlov First St Petersburg State Medical University

Email: ageeva_elena@inbox.ru

resident. Department of Ophthalmology

俄罗斯联邦, Saint Petersburg

参考

  1. Азнабаев Б.М. Лазерная сканирующая томография глаза: передний и задний сегмент. [Aznabaev BM. Lazernaya skaniruyushchaya tomografiya glaza: peredniy i zadniy segment. (In Russ.)]
  2. Ткаченко Н.В., Астахов С.Ю. Диагностические возможности конфокальной микроскопии при исследовании поверхностных структур глазного яблока // Офтальмологические ведомости. – 2009. – Т. 2. – № 1. [Tkachenko NV, Astakhov SYu. Diagnosticheskie vozmozhnosti konfokal’noy mikroskopii pri issledovanii poverkhnostnykh struktur glaznogo yabloka. Oftal’mologicheskie vedomosti. 2009;2(1). (In Russ.)]
  3. Benitez del Castillo JM, Wasfy MA, Fernandez C, Garcia-Sanchez J. An in vivo confocal masked study on corneal epithelium and subbasal nerves in patients with dry eye. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2004;45:3030-3035. doi: 10.1167/iovs.04-0251.
  4. Cruzat A, Witkin D, Baniasadi N, et al. Inflammation and the nervous system: The connection in the cornea in patients with infectious keratitis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011;52:5136-5143. doi: 10.1167/iovs.10-7048.
  5. DEWS. Methodologies to diagnose and monitor dry eye disease. Report of the Diagnostic Methodology Subcomittee of the International Dry Eye Workshop (2007). Ocul Surf. 2007;5:108-152. doi: 10.1016/S1542-0124(12)70083-6.
  6. Erdélyi B, Kraak R, Zhivov A. In vivo confocal laser scanning microscopy of the cornea in dry eye. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2007;245:39-44. doi: 10.1007/s00417-006-0375-6.
  7. Erie JC, McLaren JW, Hodge DO. Recovery of corneal subbasal nerve density after PRK and LASIK. Am J Ophthalmol. 2005;140:1059-1064. doi: 10.1016/j.ajo.2005.07.027.
  8. Hamrah P, Cruzat A, Dastjerdi MH. Corneal sensation and subbasal nerve alterations in patients with herpes simplex keratitis: An in vivo confocal microscopy study. Ophthalmology. 2010Oct;117:1930-1936. doi: 10.1016/j.ophtha.2010.07.010.
  9. Hoşal BM, Ornek N, Zilelioğlu G. Morphology of corneal nerves and corneal sensation in dry eye: A preliminary study. Eye. 2005;19:1276-1279. doi: 10.1038/sj.eye.6701760.
  10. Jalbert I, Stapleton F, Papas E, et al. In vivo confocal microscopy of the human cornea. Br J Ophthalmol. 2003;87(2):225-236. doi: 10.1136/bjo.87.2.225.
  11. Lin H, Li W, Dong N, Chen W. Changes in corneal epithelial layer inflammatory cells in aqueous tear-deficient dry eye. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010;51:122-128. doi: 10.1167/iovs.09-3629.
  12. Mastropasqua L, Nubile M. Confocal Microscopy of the Cornea. SLACK Incorporated. USA. 2002;122.
  13. Maurer JK, Jester JV. Use of the vivo confocal microscopy to understand the pathology of accidental ocular irritaition. Toxicol Pathol. 1999;27(1):44-47. doi: 10.1177/019262339902700109.
  14. Masters BR, Thaer A. Real-time scanning slit confocal microscopy of the in vivo human cornea. Applied Optics. 1994;33:695-701. doi: 10.1364/AO.33.000695.
  15. Minsky M. Memoir on inventing the confocal scanning microscope. 1988;10:128-138.
  16. Niederer RL, Perumal D, Sherwin T, McGhee CN. Age-related differences in the normal human cornea: A laser scanning in vivo confocal microscopy study. Br J Ophthalmol. 2007;91:1165-1169. doi: 10.1136/bjo.2006.112656.
  17. Oliveira-Soto L, Efron N. Morphology of corneal nerves using confocal microscopy. Cornea. 2001;20(4):374-384. doi: 10.1097/00003226-200105000-00008.
  18. Patel S, McLaren J, Hodge D, et al. Normal human keratocyte density and corneal thickness measurement by using confocal microscopy in vivo. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001;42(2):333-339.
  19. Pflugfelder SC, Solomon A, Stern ME. The diagnosis and management of dry eye: A twenty-five-year review. Cornea. 2000;19:644-649. doi: 10.1097/00003226-200009000-00009.
  20. Somodi S, Hahnel C, Slowic C, et al. Confocal in vivo microscopy and confocal laser-scanning fluorescence microscopy in keratoconus. Ger J Ophthalmol. 1996;5(6):518-525.
  21. Tuominen IS, Konttinen YT, Vesaluoma MH. Corneal innervation and morphology in primary Sjögren’s syndrome. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003;44:2545-2549. doi: 10.1167/iovs.02-1260.
  22. Villani E, Galimberti D, Viola F, et al. The cornea in Sjögren’s syndrome: An in vivo confocal study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007;48:2017-2022. doi: 10.1167/iovs.06-1129.
  23. Villani E, Viola F, Sala R. Corneal involvement in Graves’ orbitopathy: An in vivo confocal study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010;51:4574-4578. doi: 10.1167/iovs.10-5380.
  24. Villani E, Galimberti D, Viola F. Corneal involvement in rheumatoid Arthritis: An in vivo confocal study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2008;49:560-564. doi: 10.1167/iovs.07-0893.
  25. Wilson T, Sheppard CJR. Theory and practice of scanning optical microscopy. London: AcademicPress; 1984.
  26. Wygledowska-Promienska D, Rokita-Wala I, Gierek-Ciaciura S, et al. The alterations in the corneal structure at III/IV stage of keratoconus by means of confocal microscopy and ultrasound biomicroscopy before penetrating keratoplasty. Klin Oczna. 1999;101(6):427-432.
  27. Zhang M, Chen J, Luo L, et al. Altered corneal nerves in aqueous tear deficiency viewed by in vivo confocal microscopy. Cornea. 2005;24:818-824. doi: 10.1097/01.ico.0000154402.01710.95.
  28. Zhang X, Chen Q, Chen W. Tear dynamics and corneal confocal microscopy of subjects with mild self-reported office dry eye. Ophthalmology. 2011;118:902-7. doi: 10.1016/j.ophtha.2010.08.033.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Potemkin V.V., Varganova T.S., Ageeva E.V., 2017

Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名 4.0国际许可协议的许可
 


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».