Варианты периметрии с удвоением пространственной частоты в диагностике некоторых оптиконейропатий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Тихоновская Ирина Александровна

  • Тихоновская Ирина Александровна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2022, ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 179
Тихоновская Ирина Александровна. Варианты периметрии с удвоением пространственной частоты в диагностике некоторых оптиконейропатий: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации. 2022. 179 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Тихоновская Ирина Александровна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Периметрия с удвоением пространственной частоты как метод нестандартной - «частотно-контрастной» периметрии

1.1.1. Диагностические возможности периметрии с удвоением пространственной частоты при использовании приборов двух поколений

1.2. Оптиконейропатии, наиболее распространенные в офтальмологической практике

1.3. Современная диагностика глаукомной оптиконейропатии

1.3.1. Особенности оценки структурных и функциональных изменений диска зрительного нерва при глаукоме

1.3.2. О значении изменений комплекса ганглиозных клеток сетчатки для ранней диагностики глаукомы

1.3.3. О значении нагрузочных проб для ранней диагностики глаукомы

1.4. Оптическая форма рассеянного склероза

1.4.1. Современная диагностика оптической формы рассеянного склероза

1.4.2. Особенности структурных и функциональных изменений диска зрительного нерва при оптической форме рассеянного склероза

1.5. Застойный диск зрительного нерва

1.5.1. Современные принципы диагностики застойного диска зрительного нерва

1.5.2. Особенности структурных и функциональных изменений застойного диска зрительного нерва

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА И МЕТОДОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Материал исследования

2.2. Описание методов исследования

ГЛАВА 3. НОВЫЙ ВАРИАНТ ПЕРИМЕТРИИ С УДВОЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ В ВИДЕ МОДИФИКАЦИИ ВАКУУМ-ПЕРИМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОБЫ В.В. ВОЛКОВА

3.1. Создание новой модификации вакуум-периметрической пробы В.В. Волкова

3.2. Результаты клинико-статистического исследования эффективности новой модификации ВПП В.В. Волкова при ранней диагностике глаукомы

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ ВАРИАНТОВ ПОРОГОВОЙ ПЕРИМЕТРИИ С УДВОЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НЕКОТОРЫХ ОПТИКОНЕЙРОПАТИЙ

4.1. Результаты сравнительного изучения и оценки диагностических возможностей вариантов пороговой периметрии с удвоением пространственной частоты при начальной стадии глаукомы

4.1.1. Оценка эффективности вариантов пороговой периметрии с удвоением пространственной частоты при диагностике начальной стадии глаукомы

4.1.2. Изучение эффективности вариантов пороговой периметрии с удвоением пространственной частоты при диагностической оценке течения глаукомного процесса

4.2. Результаты сравнительного изучения и оценки диагностических возможностей двух пороговых стратегий периметрии с удвоением пространственной частоты при оптической форме рассеянного склероза

4.3. Результаты сравнительного изучения и оценки диагностических возможностей двух пороговых стратегий периметрии с удвоением пространственной частоты при застойном диске зрительного нерва

4.4. Результаты сравнительного анализа данных пороговых стратегий периметрии с удвоением пространственной частоты в диагностике оптиконейропатий при начальной глаукоме, рассеянном склерозе и

застойном диске зрительного нерва

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ДИССЕРТАЦИИ:

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Варианты периметрии с удвоением пространственной частоты в диагностике некоторых оптиконейропатий»

Актуальность темы исследования.

Оптическая нейропатия или оптиконейропатия - это повреждение зрительного нерва наследственного или приобретенного характера, возникшее вследствие каких-либо причин, которых в настоящее время известно достаточно много (глаукома, передняя и задняя ишемия, воспаление, компрессия, радиационное, токсическое, инфильтративное поражение и пр.) и сопровождающееся гибелью ганглиозных клеток (ГК) сетчатки и их аксонов (Шеремет Н.Л., 2015). В связи с этим оптиконейропатии (ОН) являются одной из наиболее распространенных и больших групп заболеваний в офтальмопатологии. Несмотря на современные достижения в диагностике и лечении, ОН остаются одной из главных причин слепоты и слабовидения. Из всех известных разновидностей этой патологии именно глаукомная оптиконейропатия (ГОН) до сих пор является ведущей причиной необратимой слепоты во всем мире, занимая в нашей стране первое место. В то же время ОН другого генеза в структуре инвалидности по зрению в РФ составляют около 11% (Нероев В.В., 2017; Бадимова А.В., 2020). Однако подавляющее большинство публикаций по теме ОН в отечественной и зарубежной литературе посвящено вопросам ранней диагностики, скрининга и особенностям патогенеза ГОН.

Современная компьютерная периметрия разделяется на традиционную -«белый стимул на белом», «золотым» стандартом которой является периметрия, выполненная с помощью периметров экспертного класса Humphrey и Octopus и поэтому названная стандартной автоматической или автоматизированной периметрией (САП), и нетрадиционную или нестандартную периметрию, отличающуюся, прежде всего, иной природой стимула. В ранней диагностике ГОН, по мнению многих авторов, из всех методов нестандартной периметрии наиболее эффективным, а, кроме того, самым простым для понимания испытуемых и быстрым при выполнении

является метод Frequency Doubling Technology (FDT) Perimetry или FDT-периметрии - периметрии с удвоением пространственной частоты, который с 1997 г. по настоящее время широко распространен во всем мире в качестве функционального скрининга на глаукому (Волков В.В., 2008; Симакова И.Л., 2010; Сердюкова С.А. и др., 2018; Kunimatsu S. et al., 2005; Medeiros F.A. et al., 2006; Terry A.L. et al., 2010; Weinreb R. et al., 2011; Zeppieri M. et al., 2013; Boland M.V.et. al., 2016; Camp A.S. et. al., 2017; Jung K.I. et al., 2017; Furlanetto R.L. et al., 2018; Terauchi R. et al., 2020). Различают 2 варианта пороговой FDT-периметрии, которая выполняется с помощью периметров 1-го (Carl Zeiss Humphrey 710 Visual Field / FDT, 1997) и 2-го (Carl Zeiss Humphrey Matrix 715, 800 Visual Field Analyser / HM FDT, 2005, 2010) поколения.

В начале XXI в. появились работы, правда, весьма немногочисленные, которые свидетельствуют о возможности использования FDT-периметрии в выявлении ОН иной, неглаукомной природы. Небольшое количество публикаций такого плана, по-видимому, объясняется значительным понижением остроты зрения в подавляющем большинстве случаев ОН неглаукомной этиологии, многие из которых, кроме того, сопровождаются характерными клиническими признаками, в связи с чем, в применении с диагностической целью нестандартной, в том числе FDT-периметрии, нет необходимости. Большая часть этих публикаций посвящена диагностике оптиконейропатии, возникающей при оптической форме рассеянного склероза (РС) (Corallo G. et al., 2005; Ruseckaite R. et al., 2006; Shahraki K. et al., 2017; Merle H. et al., 2018).

Но есть и другие работы, которые свидетельствуют о попытках авторов использовать FDT-периметрию в более широких масштабах. В частности, M.K. Yoon et al. (2012) ретроспективно сравнили результаты HM FDT («302») и САП (HFA II, «30-2»), полученные у 37 пациентов (37 глаз) с хиазмальными и ретрохиазмальными поражениями зрительного пути. Авторы сделали вывод, что данные методы обладают достаточно высокой чувствительностью и специфичностью и могут быть полезны для

динамического наблюдения за состоянием центрального поля зрения (ЦПЗ) в данной группе пациентов.

T.E. Arantes et al. (2010, 2012) в своих работах оценивали толщину слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) в макуле и перипапиллярно с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ), используя прибор 1-го поколения Stratus ОСТ, у ВИЧ-инфицированных пациентов без глазных проявлений этой болезни. Полученные структурные данные авторы сопоставили с функциональными результатами HM FDT и получили слабо выраженную корреляцию (r=0,21, p>0,05) между ними. L. Moyal et al. (2018) изучали толщину хориоидеи парафовеально и перипапиллярно с применением спектрального ОКТ (RTVue XR Avanti, AngioVue software, Optovue Inc., Fremont, CA), а ЦПЗ оценивали с помощью HM FDT у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна и получили показатели в пределах нормы. Другие авторы в своей работе сообщают о целесообразности использования HM FDT с целью мониторинга ЦПЗ у пациентов с черепно-мозговой травмой после взрывной и невзрывной травмы (Walsh D.V. et al., 2015). Для оценки частоты возникновения глаукомного процесса у пациентов с болезнью Альцгеймера M. Cesáreo et al. (2015) использовали гейдельбергскую ретинотомографию (Heidelberg retina tomograph, HRT 3) и HM FDT. Авторы нашли, что толщина СНВС в группе больных была достоверно (p=0,013) ниже, чем в группе контроля, которую составили здоровые испытуемые, что сопровождалось и более низкими значениями глобального индекса MD (mean deviation) по данным HM FDT (p=0,000), что подтвердило результаты аналогичного исследования, выполненного ранее (Aykan U. et al., 2013). Авторы обоих исследований полагают, что использование HM FDT может быть полезным для раннего выявления глаукомы и ее мониторинга у пациентов с болезнью Альцгеймера.

В 2003 г. на кафедре офтальмологии Военно-медицинской академии под руководством проф. В.В. Волкова И.Л. Симаковой совместно с учеными кафедры прикладной математики Санкт-Петербургского государственного

политехнического университета впервые в России была разработана модификация новой технологии периметрии с удвоением пространственной частоты в пороговом (стратегия «БЭТ-Ш» и стратегия «ЕВТ-64») и скрининговом вариантах, которая по чувствительности и специфичности результатов не уступает оригинальному методу, а в скрининговом варианте оказалась более чувствительной (Симакова И.Л. и др., 2009; Симакова И.Л. и др., 2010). Авторами получены патенты РФ на изобретение, а также свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. В процессе апробации авторской модификации FDT-периметрии (стратегия «БЭТ-Ш») на базе главных клинических госпиталей 4-х округов, Северного и Балтийского флотов в виде скринингового исследования населения на глаукому было показано, что пациенты с ОН не только глаукомной, но и другой этиологии могут быть отделены от здоровых лиц с помощью БЭТ-периметрии. Но следует отметить, что среди обнаруженных пациентов с ОН подавляющее большинство составили больные с ГОН, при которой локализация изменений ЦПЗ имела определенные закономерности по сравнению с ОН другого происхождения (Бойко Э.В. и др., 2010).

В связи с этим возникла необходимость в проведении более широкого сравнительного исследования по оценке диагностических возможностей различных вариантов БЭТ-периметрии при ГОН и некоторых ОН иной, неглаукомной природы. В качестве вариантов БЭТ-периметрии использовали не только известную пороговую стратегию «БВТ-16», но и ранее не апробированную пороговую стратегию «БВТ-64», которая была нами усовершенствована в ходе ее изучения, а также разработанную на основе пороговой стратегии «БВТ-16» новую модификацию вакуум-периметрической пробы (ВПП) Волкова-Сухининой-Тер-Андриасова -вакуум-контрастно-частотную пробу (ВКЧП).

Степень разработанности темы исследования.

В последние годы в связи с появлением на рынке РФ большого количества различных компьютерных периметров появилась возможность более раннего выявления различных видов ОН, что, в свою очередь, позволяет в ряде случаев впервые диагностировать терапевтическую, неврологическую и нейрохирургическую патологию, являющихся причиной развития определенных ОН. Но в настоящее время в современной литературе очень мало данных, свидетельствующих о преимуществах того или иного метода стандартной или нестандартной периметрии в ранней и тем более дифференциальной диагностике ОН глаукомной и неглаукомной природы. В частности, мало работ посвящено изучению диагностической эффективности FDT-периметрии при ОН неглаукомного генеза.

Цель диссертационной работы - сравнить диагностические возможности двух вариантов периметрии с удвоением пространственной частоты (известной «FDT-16» и новой «FDT-64») в оценке функциональных изменений диска зрительного нерва при ранних стадиях первичной открытоугольной глаукомы, оптической форме рассеянного склероза и застойном диске зрительного нерва.

Основные задачи исследования:

1. Разработать модификацию вакуум-периметрической пробы В.В. Волкова и соавт. на основе FDT-периметрии - вакуум-контрастно-частотную пробу и изучить ее диагностическую эффективность в выявлении преглаукомы по сравнению с результатами оригинальной вакуум-периметрической пробы и ее известной модификации - вакуум-компрессионного автоматизированного теста.

2. Доработать пороговую стратегию «FDT-64», рассчитать средние показатели светочувствительности сетчатки для здоровых лиц молодого и старшего возраста и сформировать базу нормы.

3. Сравнить диагностическую эффективность пороговых стратегий FDT-периметрии («FDT-16» и «FDT-64») и периметрии по Humphrey («24-2») при диагностике и мониторинге начальной стадии первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) в сочетании с морфометрической оценкой диска зрительного нерва с помощью гейдельбергской ретинотомографии и оптической когерентной томографии.

4. Сравнить диагностическую эффективность пороговых стратегий FDT-периметрии («FDT-16» и «FDT-64») и периметрии по Humphrey («24-2») у здоровых лиц и пациентов с глаукомной оптиконейропатией, оптиконейропатией при рассеянном склерозе и застойном диске зрительного нерва, выявить и оценить специфику изменений центрального поля зрения при этих оптиконейропатиях.

5. Провести хронометраж всех использованных в работе пороговых стратегий, а также оценить легкость и комфортность выполнения новой стратегии «FDT-64» по сравнению с периметрией по Humphrey («24-2») по данным проведенного анкетирования испытуемых.

Научная новизна работы.

Научная новизна работы заключается в том, что разработана новая модификация ВПП В.В. Волкова и соавт. на основе FDT-периметрии - ВКЧП (рационализаторские предложения № 14439/6, 14440/6 и 14441/6 от 28.10.2016 г.). Изучена диагностическая эффективность ВКЧП в выявлении 0 стадии ПОУГ (по В.В. Волкову, 2005) - преглаукомы по сравнению с результатами оригинальной ВПП и ее известной модификации - вакуум-компрессионного автоматизированного теста (ВКАТ).

Доработана новая пороговая стратегия «FDT-64» и впервые изучена ее диагностическая эффективность в сравнении с известной пороговой стратегией «FDT-16» при диагностике и мониторинге начальной стадии ПОУГ, а также при диагностике некоторых оптиконейропатий неглаукомной

природы - оптиконейропатии при РС и застойном диске зрительного нерва (ДЗН).

Проведен хронометраж выполнения новой пороговой стратегии «FDT-64» и всех других использованных в работе пороговых стратегий, а также оценены легкость и комфортность выполнения стратегии «FDT-64» по сравнению с периметрией по Humphrey («24-2») с точки зрения самих испытуемых.

Теоретическая и практическая значимость исследования:

- разработана собственная модификация ВПП В.В. Волкова и соавт. на основе FDT-периметрии - вакуум-контрастно-частотная проба;

- изучена диагностическая эффективность вакуум-контрастно-частотной пробы в выявлении преглаукомы по сравнению с результатами оригинальной ВПП и ее известной модификации - ВКАТ;

- усовершенствована неизученная ранее пороговая стратегия «FDT-64»: рассчитаны средние показатели светочувствительности сетчатки для здоровых лиц молодого и старшего возраста и откорректированы технические характеристики стимула в соответствии с зарубежным аналогом - FDT-периметром 2-го поколения HM FDT;

- проведен хронометраж пороговой стратегии «FDT-64» и с точки зрения самих испытуемых оценена легкость и комфортность ее выполнения;

- выполнена сравнительная оценка эффективности пороговых стратегий «FDT-16» и «FDT-64» при диагностике и мониторинге начальной стадии ПОУГ, при диагностике ОН при РС и застойном ДЗН.

Методология исследования.

Методологической базой диссертационного исследования являлось последовательное применение методов научного познания. Исследование выполнено в дизайне сравнительного открытого исследования с

использованием современных клинических, инструментальных, аналитических и статистических методов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Новая модификация вакуум-периметрической пробы В.В. Волкова и соавт., разработанная на основе периметрии с удвоением пространственной частоты - вакуум-контрастно-частотная проба обладает высокой чувствительностью и высокой специфичностью в ранней диагностике глаукомы.

2. Сочетание нестандартной периметрии в виде пороговой стратегии «FDT-16» и стандартной периметрии по Humphrey в виде пороговой стратегии «24-2» в комплексе с морфометрической оценкой диска зрительного нерва, толщины слоя нервных волокон и комплекса ганглиозных клеток сетчатки является оптимальным диагностическим алгоритмом для выявления начальной стадии глаукомы, в случае же мониторинга глаукомного процесса в данном алгоритме предпочтительней использование новой пороговой стратегии «FDT-64» с применением нагрузочных проб, включая вакуум-контрастно-частотную пробу.

3. Обе пороговые стратегии периметрии с удвоением пространственной частоты («FDT-16» и «FDT-64») показывают более высокую эффективность в ранней диагностике глаукомной оптиконейропатии, чем при выявлении оптиконейропатии у пациентов с рассеянным склерозом и застойным диском зрительного нерва, новая стратегия «FDT-64» по сравнению с периметрией по Humphrey является более простой и быстро выполнимой.

Соответствие диссертации Паспортам научных специальностей.

В соответствии с формулой специальности 3.1.5. «офтальмология (медицинские науки)», включающей в себя изучение болезней глаза, век и слезных органов, разработку методов их диагностики, лечения и профилактики, в диссертационном исследовании выполнен сравнительный

анализ диагностических возможностей двух пороговых стратегий (известной «FDT-16» и усовершенствованной «FDT-64») периметрии с удвоением пространственной частоты в оценке функциональных изменений ДЗН при начальной стадии ПОУГ, оптической форме РС и застойном ДЗН и 3-х нагрузочных проб (ВПП, ВКАТ и разработанной ВКЧП) в диагностике преглаукомы и начальной стадии ПОУГ.

Степень достоверности и апробация работы.

Основные положения диссертации доложены на XV Юбилейном ежегодном заседании Российского глаукомного общества «Глаукома: теории, тенденции, технологии» (Москва, 2017), офтальмологической конференции с международным участием «Междисциплинарный подход в офтальмологии» (Минск, 2017), научной конференции офтальмологов с международным участием «Невские горизонты» (Санкт-Петербург, 2018), заседании Санкт-Петербургского научного медицинского общества офтальмологов (Санкт-Петербург, 2018), Юбилейной офтальмологической конференции «Общая и военная офтальмология» (Санкт-Петербург, 2018), XVII ежегодном заседании Российского глаукомного общества «Глаукома: теории, тенденции, технологии» (Москва, 2019), Юбилейной конференции «Общая и военная офтальмология», посвященной 100-летию проф. В.В. Волкова (Санкт-Петербург, 2021), XXVII Международном Конгрессе «Белые Ночи» и XVII Конгрессе ООО «Ассоциация врачей-офтальмологов» (Санкт-Петербург, 2021).

Достоверность основных положений, выносимых на защиту и выводов, определяется достаточно большим объёмом материала научного исследования и применением адекватных методов статистического анализа полученных результатов.

Апробация работы проведена на расширенном заседании кафедр офтальмологии и оториноларингологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ (протокол № 18 от 06 декабря 2021 года).

Реализация результатов работы.

Материалы работы используются в диагностической работе клиники офтальмологии, офтальмологическом отделении клинико-диагностической поликлиники лечебно-диагностического центра Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и внедрены в учебно-педагогический процесс для слушателей клинической ординатуры и факультета усовершенствования врачей на кафедре офтальмологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 2 журнальных статьи в центральных журналах, рекомендованных ВАК и 1 из них - в журнале, входящем в базу данных Scopus. Получены 7 удостоверений на рационализаторские предложения.

Личный вклад автора.

Тема и план диссертации, концепция и дизайн исследования, основные положения и содержание разработаны совместно с научным руководителем. Весь материал был собран лично автором и проанализирован с помощью современных статистических методов, включая многомерные методы анализа медицинских процессов и систем. Результаты исследований, изложенные в диссертации, получены автором лично.

Объем и структура работы.

Диссертация изложена на 179 страницах и состоит из введения, 4-х глав, обсуждения результатов и заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Работа иллюстрирована 36 рисунками, содержит 21 таблицу, список литературы включает 270 библиографических наименований, из которых 167 - зарубежных авторов.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Профессор В.В. Волков, чьи научные труды, посвященные проблемам глаукомы, получили мировое признание, считал, что для диагностики ГОН в нашей стране по экономическим причинам наиболее доступны функциональные методы оценки состояния ДЗН, а именно методы компьютерной периметрии (Волков В.В., 2008). По мнению международных экспертов Всемирной глаукомной ассоциации и по данным современной зарубежной литературы последних 20 лет, широко распространенным функциональным скринингом на глаукому является FDT-периметрия, которая с 2005 г. выполняется на периметре 2-го поколения - HM FDT, адаптированном к анализатору поля зрения Humphrey (Iwasaki A. et al., 2002; Liu S. et al., 2014). Работ, посвященных изменениям данных FDT-периметрии не только при ГОН, но и ОН иной природы, например, вследствие РС (Merle H. et al., 2018) в современной зарубежной литературе представлено немного.

1.1. Периметрия с удвоением пространственной частоты как метод нестандартной - «частотно-контрастной» периметрии

Для более глубокого понимания функциональных изменений, происходящих в ГК сетчатки при глаукоме, были разработаны психофизические тесты, которые в отличие от периметрии «белое на белом», включая САП, позволяют выявлять поражение определенных субпопуляций ГК в самом начале развития глаукомы (Шамшинова А.М. и др., 1999; Волков В.В., 2008; Худоногов А.А. и др., 2012; Quigley H.A. et al., 1987; Maddess T.L., Henry J., 1992; Maddess T.L., James A.C., 2000; Johnson C.A., Samuels S.J., 1997; Johnson C.A., 2001).

В зрительной системе существуют две основные нейрональные системы (каналы-фильтры), имеющие анатомические и функциональные различия: магноцеллюлярная и парвоцеллюлярная. Дорсальный канал или магно-система, и вентральный канал или парво-система, начинаются

соответственно с Magno (М)- и Parvo (Р)-ГК сетчатки. Функциональными особенностями этих двух систем являются различия в пространственно -частотных и временных характеристиках. M-клетки в отличие от Р-клеток более крупные, имеют толстые аксоны, более ветвистые дендриты и соответственно широкие рецептивные поля. Мелкие Р-клетки с небольшими рецептивными полями, преобладающие в фовеальной области сетчатки, составляют более 70% всех ГК сетчатки и, обладая чувствительностью к стимулам с высокими пространственными и низкими временными частотами, осуществляют обработку информации о деталях объекта, т.е. отвечают за «объектное зрение». M-клетки, не превышающие по количеству 15% от всех ГК, наоборот, обладают чувствительностью к стимулам с низкими пространственными и высокими временными частотами, осуществляя обработку информации о контрасте, ориентации, движении, в т.

4. мелькании объекта, т. е. отвечают за «пространственное зрение». И только согласованная работа этих двух систем может обеспечить полноценное зрительное восприятие объектов (Муравьева С.В., 2013).

Многие известные ученые нашли, что при глаукоме нарушения частотно-контрастной чувствительности возникают раньше, чем световой чувствительности (Quigley H.A. et al., 1987, 1989, 1991; Sample P.A. et al., 1991; Johnson C.A., 2009). На основе результатов этих исследований были разработаны методы нестандартной (нетрадиционной) компьютерной периметрии. Благодаря специфической природе стимулов эти методы имеют более высокую чувствительность, чем САП, что позволяет выявлять поражение определенных субпопуляций ГК сетчатки в самом начале развития глаукомы. По мнению многих авторитетных ученых при глаукоме сначала повреждаются М-клетки, в связи с чем были разработаны тесты, стимулы которых чувствительны к нарушению функций магно-системы -оценки контраста и движения (Quigley H.A. et al., 1987, 1989, 1991; Silverman

5.E. et al., 1990; Bullimore M.A. et al., 1993; Tyler C.W., 1981; Alward W.L., 2000). М-клетки предопределяют низкие пространственные и высокие

временные частоты, поэтому при «поломке» этих клеток целесообразно использовать периметрические тесты с мерцающим (Tyler C.W., 1981; Horn F.K. et al., 1997; Harwerth R.S. et al., 1999; Johnson C.A., 2009) или двигающимся (Silverman S.E. et al., 1990; Bosworth C.F. et al., 1997) стимулом низкой пространственной частоты, которые и были разработаны для раннего выявления глаукомы. Самые известные методы нестандартной периметрии, получившие наибольшее распространение в мире, - это FDT-периметрия, периметрия с помощью мелькающего объекта (Flicker Defined Form - FDF-периметрия) и периметрия, обнаруживающая движение (Motion Detection Test - MDT) (Swanson W.H. et al., 2004).

1.1.1. Диагностические возможности периметрии с удвоением пространственной частоты при использовании приборов двух поколений FDT-периметрия с помощью синусоидального стимула оценивает степень нарушения зрительной иллюзии удвоения низкой пространственной частоты, которая возникает у человека в норме при условии контрфазного предъявления низкой пространственной частоты с высокой временной частотой. Преимуществом FDT-периметрии является меньшая вариабельность повторных результатов, быстрота и простота выполнения по сравнению с САП (Симакова И.Л., 2010; Сердюкова С.А. и др., 2018; Burgansky-Eliash Z. et al., 2007; Han S. et al., 2017). К недостаткам можно отнести снижение достоверности результатов у пациентов при понижении остроты зрения ниже 0,5 вследствие катаракты и ниже 0,3 из-за возрастной макулярной дегенерации (Симакова И.Л. и др., 2010; Casson R.J. et al., 2006). По данным многих авторов FDT-периметрия в ранней диагностике и при мониторинге глаукомы оказалась более чувствительной, чем САП (Симакова И.Л. 2010; Еричев В.П. и др., 2015; Сердюкова С.А. и др., 2018; Lamparter J. et al., 2012; Kanadani F.N. et al., 2014; Boland M.V. et al., 2016; Camp A.S. et al., 2017). Гораздо меньше работ, в которых авторы полагают, что FDT-периметрия по чувствительности все же уступает данным САП, но эти же

авторы подтверждают более высокую специфичность результатов этого метода нестандартной периметрии, что является очевидным преимуществом, особенно при массовом скрининге населения, когда здоровые люди в силу высокой специфичности результатов FDT-периметрии не отсеиваются как ложно больные (Patel A. et al., 2007; McManus J.R. et al., 2013; Terauchi R. et al., 2020).

В 1997 г. был создан первый прибор для выполнения FDT-периметрии (Johnson C.A., 1997), сложный путь разработки которого и причины быстрого распространения этой новейшей технологии периметрии в мире подробно изучены И.Л. Симаковой (2009; 2010). Широкое распространение этого метода во всем мире, прежде всего, в качестве скрининга на глаукому, а также возможность его использования в качестве функционального мониторинга глаукомного процесса способствовали тому, что в 2005 г. в США был разработан FDT-периметр 2-го поколения в виде HM FDT Perimeter, получивший такое название вследствие некоторых опций, сходных с анализатором поля зрения Humphrey, в частности, это форма распечатки результатов тестирования ЦПЗ, количество тест-объектов. Новый HM FDT-периметр имеет все тестовые программы, имеющиеся в FDT-периметре 1-го поколения, а также 4 дополнительные, аналогичные программам САП, выполненной при помощи «Humphrey Field Analyser» (HFA), а именно программы «30-2» (69 точек), «24-2» (55 точек), «10-2» (44 точки) и «макула» (16 точек). В этих дополнительных программах размеры стимула были уменьшены в 2 раза - с 10*10° до 5*5° соответственно, поэтому в 4 раза увеличилось количество квадратов (с 16 до 64), тестируемых в пределах той же площади ЦПЗ диаметром 24 градуса. С учетом уменьшения размеров стимула при сохранении неизменным расстояния (33 см) до экрана монитора соответственно изменились значения пространственной (с 0,25 до 0,5 цикл/град.) и временной (с 25 до 18 Гц) частоты, а время исследования для одного глаза увеличилось в среднем с 1 до 5 минут (Johnson C.A., 1997; Zeppieri M. et al., 2013; Balian C., 2017; Addepalli U.K., 2018). Кроме того,

были усовершенствованы аппаратное и программное обеспечение прибора, что сделало его более простым, надежным и эффективным в использовании (Zeppieri M. et al., 2013). Несмотря на все эти усовершенствования новой технологии нестандартной периметрии, которые привели к созданию FDT-периметра 2-го поколения - HM FDT, мнения авторитетных зарубежных авторов в оценке его эффективности в диагностике и мониторинге глаукомы по сравнению с САП до сих пор достаточно противоречивы.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Тихоновская Ирина Александровна, 2022 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акопян, В.С. Оценка комплекса ганглиозных клеток сетчатки при первичной открытоугольной глаукоме / В.С. Акопян, Н.С. Семенова, И.В. Филоненко, М.А. Цысарь //Офтальмология. - 2011. - Т. 8. - №. 1. - С. 21-26.

2. Ангелов, Б. Оптическая когерентная томография и её роль в диагностике глазной гипертензии, препериметрической и периметрической глаукомы / Б. Ангелов, К. Петрова // Офтальмология. - 2015. - Т. 12, № 1. -С. 46-56.

3. Астахов, Ю.С. Вакуум-компрессионный автоматизированный тест в ранней диагностике глаукомы и первые результаты его применения / Ю.С. Астахов, Н.Ю. Даль // Глаукома. - 2001. - № 1. - С. 17-20.

4. Аутоиммунные заболевания в неврологии: клиническое руководство / И.А. Завалишин, М.А. Пирадов, А.Н. Бойко [и др.]. - Москва : Здоровье человека, 2014. - 392 с.

5. Багинский, Ф.В. Рассеянный склероз: современное состояние проблемы (обзор литературы) // Ф.В. Багинский, Н.В. Галиновская, Н.Н. Усова [и др.] // Проблемы здоровья и экологии. - 2010. - № 3 (25). - С. 75-80.

6. Бадимова, А.В. Особенности эпидемиологии заболеваемости и инвалидности в связи с болезнями органов зрения в России и за рубежом / А.В. Бадимова // Наука молодых (Ег^Шо Juvenium). - 2020. - № 8 (2). - С. 261-268.

7. Бисага, Г.Н. Диагностика и дифференциальная диагностика демиелинизирующей оптической невропатии при рассеянном склерозе / Г.Н. Бисага, А.В. Коваленко, И.Ю. Коваленко // Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. - 2012. - Т. 112, № 9-2. - С. 10-22.

8. Бисага, Г.Н. Морфологические особенности очагов демиелинизации в коре головного мозга при рассеянном склерозе / Г.Н. Бисага, О.Н. Гайкова, Л.С. Онищенко [и др.] // Неврологический вестник. - 2010. - № 42 (1). - С. 127-128.

9. Бойко, Э.В. Высокотехнологичный скрининг на глаукому / Э.В. Бойко, И.Л. Симакова, О.В. Кузьмичева [и др.] // Военно-медицинский журнал. -2010. - Т. 331, № 2. - С. 23-26.

10. Брюхов, В.В. Стандартизация МРТ-исследований при рассеянном склерозе / В.В. Брюхов, И.А. Кротенкова, С.Н. Морозова, М.В. Кротенкова // Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. - 2016. - Т. 116, № 102. - С. 27-34.

11. Винькова, Г.А. Контроль эффективности лечения первичной открытоугольной глаукомы / Г.А. Винькова, Е.Ю. Опенкова // X Съезд офтальмологов России : сб. науч. материалов. - Москва, 2015. - С. 76-76.

12. Водовозов, А.М. Значение новой компрессионной пробы в диагностике преглаукомы и начальной глаукомы / А.М. Водовозов, С.В. Балалин // Офтальмологический журнал. - 1989. - № 2. - С. 81-84.

13. Волков, В.В. Об уровне давления жидкости в межоболочечных пространствах зрительного нерва кролика / В.В. Волков, Р.И. Коровенков // Физиологический журнал СССР им. И.М. Сеченова. - 1974. - Т. LX. - С. 193196.

14. Волков, В.В. О применении вакуума в компрессионно-периметрической пробе при диагностике глаукомы / В.В. Волков, Л.Б. Сухинина, Э.Л. Тер-Андриасов // Вестник офтальмологии. - 1981. - № 2. - С. 22-25.

15. Волков, В.В. Диск зрительного нерва при глаукоме / В.В. Волков, А.И. Журавлев // Офтальмологический журнал. - 1982. - № 5. - С. 272-276.

16. Волков, В.В. Глаукома, преглаукома, офтальмогипертензия / В.В. Волков, Л.Б. Сухинина, Е.И. Устинова. - Ленинград: Медицина, 1985. - 213 с.

17. Волков, В.В. Дополнительное обоснование предлагаемой для обсуждения классификации открытоугольной глаукомы на основе представлений о патогенезе ее прогрессирования / В.В. Волоков // Вестник офтальмологии. - 2007. - № 4. - С. 40-45.

18. Волков, В.В. Глаукома открытоугольная / В.В. Волков. - Москва : МИА, 2008. - 347 с.

19. Волков, В.В. О стандартах для оценки наличия, течения и лечения глаукомы по рекомендациям экспертов Международной ассоциации глаукомных обществ (часть 1) / В.В. Волков // Национальный журнал глаукома. - 2012. - № 2. - С. 62-66.

20. Гончарова, З.А. Идиопатические воспалительные демиелинизирущие заболевания центральной нервной системы: современный взгляд на классификацию, опыт создания регистра / З.А. Гончарова, Ю.Ю. Погребнова, Н.М. Ярош // Практическая медицина. - 2018. - Т. 16, № 10. - С. 30-34.

21. Григорьев, С.Г. Доказательная медицина: методология и состояние проблемы / С.Г. Григорьев, В.И. Евдокимов // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. - 2008. - № 3. - С. 59-69.

22. Григорьев, С.Г. Роль и место логистической регрессии и ROC-анализа в решении медицинских диагностических задач / С.Г. Григорьев, Ю.В. Лобзин, Н.В. Скрипченко // Журнал инфектологии. - 2016. - Т. 8, № 4. - С. 36-45.

23. Гусев, Е.И. Рассеянный склероз / Е.И. Гусев, И.А.Завалишин, А.Н. Бойко. - Москва : Реал Тайм, 2011. - 528 с.

24. Давыдовская, М.В. Повреждение комплекса ганглиозных клеток и слоя нервных волокон сетчатки при рассеянном склерозе / М.В. Давыдовская, М.А. Цысарь, А.Н. Бойко [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. - 2012. - Т. 112, № 2-2. - С. 47-51.

25. Даль, Н.Ю. Вакуум-компрессионный автоматизированный тест в ранней диагностике глаукомы и наблюдении за ее динамикой : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.08 / Н.Ю. Даль. - Санкт-Петербург, 2003. - 15 с.

26. Егоров, Е.А. Структурно-функциональные изменения сетчатки у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой при компенсированном внутриглазном давлении на фоне ретинопротекторной терапии / Е.А. Егоров,

В.П. Еричев, В.В. Страхов [и др.] // Вестник офтальмологии. - 2019. - Т. 135, № 3. - С. 20-30.

27. Елисеева, Е.К. Оптический неврит на фоне рассеянного склероза (обзор литературы и результаты собственного исследования) / Е.К. Елисеева, В.В. Нероев, М.В. Зуева [и др.] // Точка зрения. Восток-Запад. - 2018. - № 2. - С. 112-115.

28. Елисеева, Н.М. Роль лазерной ретинотомографии в исследовании пациентов с застойными дисками зрительных нервов / Н.М. Елисеева, Н.К. Серова, М.А. Шифрин // Вестник офтальмологии. - 2005. - Т. 121, № 5. - С. 29-31.

29. Елисеева, Н.М. Застойные диски зрительных нервов: особенности клинического течения при объемных образованиях головного мозга / Н.М. Елисеева, Н.К. Серова, М.А. Шифрин // Вестник офтальмологии. - 2009. - Т. 125, № 1. - С. 49-51.

30. Еричев, В.П. Патогенез первичной открытоугольной глаукомы / В.П. Еричев, Е.А. Егоров // Вестник офтальмологии. - 2014. - Т. 130, № 6. - С. 98105.

31. Еричев, В.П. Современные методы функциональной диагностики и мониторинга глаукомы. Часть 1. Периметрия как метод функциональных исследований / В.П. Еричев, С.Ю. Петров, И.В. Козлов [и др.] // Национальный журнал глаукома. - 2015. - Т. 14, № 2. - С. 75-81.

32. Жабоедов, Г.Д. Заболевания зрительного нерва / Г.Д. Жабоедов. - Киев : Здоровье. - 1992. - 216 с.

33. Жукова, А.Р. Магнитно-резонансная томография в дифференциальной диагностике демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы / А.Р. Жукова, А.С. Рождественский, Ю.Т. Игнатьев, С.В. Волужева // Российский электронный журнал лучевой диагностики. - 2018. - Т. 8, № 2. - С. 167-177.

34. Зайцева, О.В. Клинико-иммунологические критерии диагностики и прогнозирования течения оптического неврита при рассеянном склерозе :

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.08 / О.В. Зайцева. - Москва, 2001. -24 с.

35. Захаров, А.В. Оценка рисков трансформации монофокального клинически изолированного синдрома в клинически достоверный рассеянный склероз / А.В. Захаров, Е.В. Хивинцева, И.Е. Повереннова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. - 2013. - Т. 113, № 22. - С. 28-31.

36. Имакеев, Н.А. Результаты офтальмологических методов диагностики больных с опухолями головного мозга / Н.А. Имакеев, К.Б. Ырысов, М.А. Медведев // Вестник КГМА имени И.К. Ахунбаева. - 2018 - Т. 1, № 4. - С. 48-52.

37. Иойлева, Е.Д. Возможности компьютерного колориметрического анализа диска зрительного нерва в ранней диагностике глаукомы / Е.Д. Иойлева, Е.Э. Иойлева // Офтальмохирургия и терапия. - 2002. - Т. 2, № 1. -С. 25-28.

38. Иойлева, Е.Э. О роли оптической когерентной томографии и микропериметрии в диагностике оптического неврита / Е.Э. Иойлева, М.С. Кривошеева // X Съезд офтальмологов России : сб. науч. материалов. -Москва, 2015. - С. 279-279.

39. Иойлева, Е.Э. Микропериметрия — новый метод диагностики центральных скотом при оптическом неврите вследствие рассеянного склероза / Е.Э. Иойлева, М.С. Кривошеева // Практическая медицина. - 2016. - № 6 (98) - С. 52-56.

40. Ишманова, С.А. Экзогенные и эндогенные факторы, определяющие особенности клиники и течения рассеянного склероза : дис.... д-ра мед. наук : 14.00.13 / С.А. Ишманова. - Казань, 2003. - 144 с.

41. Качан, Т.В. Оптиконейропатии. Нейропротекторный подход к лечению : учебно-методическое пособие / Т.В. Качан, Л.Н. Марченко, А.А. Далидович, У.А. Боссо. - Минск : БГМУ, 2017. - 24 с.

42. Качан, Т.В. Сканирующая лазерная поляриметрия в диагностике оптиконейропатий : учебно-методическое пособие / Т.В. Качан, Л.Н. Марченко, А.А. Далидович, У.А. Боссо. - Минск : БГМУ, 2017. - 28 с.

43. Керимова, Р.С. Симптомокомплекс ранних глазных проявлений псевдоэксфолиативного синдрома (клинико-экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Р.С. Керимова. - Москва, 2011. - 119 с.

44. Кичерова, О.А. Демиелинизирующие заболевания: современные стратегии постановки диагноза достоверного рассеянного склероза (обзор литературы) / О.А. Кичерова, Л.И. Рейхерт // Медицинская наука и образование Урала. - 2019. - Т. 20, № 4. - С. 186-192.

45. Коваленко, А.В. Патоморфологические изменения зрительного нерва и хиазмы при рассеянном склерозе / А.В. Коваленко, Г.Н. Бисага, О.Н. Гайкова [и др.] // Вестник Российской военно-медицинской академии. - 2011. - № 3 (35). - С. 126-132.

46. Коваленко, А.В. Изменения зрительного анализатора при рассеянном склерозе, клиника и методы диагностики / А.В. Коваленко, Г.Н. Бисага, И.Ю. Коваленко // Вестник Российской военно-медицинской академии. - 2012. - № 2. - С. 128-135.

47. Кривошеев, А.А. Картирование ВП и локализация источников в дифференциальной диагностике уровня поражения зрительного анализатора. Опыт применения вызванных потенциалов в клинической практике: дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / А.А. Кривошеев. - Москва, 2008. - 231 с.

48. Кривошеева, М.С. Результаты обследования пациентов с оптическим невритом и атрофией зрительного нерва вследствие рассеянного склероза методами оптической когерентной томографии и микропериметрии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / М.С. Кривошеева. - Москва, 2018. - 29 с.

49. Кривошеева, М.С. Современный взгляд на проблему оптического неврита (систематический обзор) / М.С. Кривошеева, Е.Э. Иойлева // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2020. - Т. 16, № 2. - С. 602-605.

50. Куликова, С.Н. Реорганизация коры и изменения проводящих путей у пациентов с рассеянным склерозом в динамике после обострения с двигательными нарушениями / С.Н. Куликова, А.В. Переседова, В.В. Брюхов [и др.] // Медицинская визуализация. - 2013. - № 6. - С. 7-18.

51. Куроедов, А.В. Компьютерная ретинотомография (ЖГ): диагностика, динамика, достоверность / А.В. Куроедов, В.В. Городничий. - Москва : Изд. Центр МНТК «Микрохирургия глаза», 2007. - 231 с.

52. Куроедов, А.В. Морфо-функциональное обоснование комплексного лечения больных глаукомой : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / А.В. Куроедов. - Москва, 2010. - 48 с.

53. Курышева, Н.И. Новые технологии в диагностике первичной открытоугольной глаукомы / Н.И. Курышева, О.А. Паршунина, Т.Д. Арджевнишвили [и др.] // Национальный журнал глаукома. - 2015. - Т. 14, № 2. - С. 22-31.

54. Львов, В.А. Сравнительный анализ морфометрических параметров диска зрительного нерва при глаукоме в группах глаз со средними по величине и большими дисками / В.А. Львов, В.А. Мачехин, О.Л. Фабрикантов // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2019. - Т. 15, № 2. - С. 510-514.

55. Малов, В.М. Новые перспективы ранней диагностики оптического неврита и рассеянного склероза / В.М. Малов, И.В. Малов, Е.В. Синеок, Я.В. Власов // Неврологический вестник. - 2010. - Т. 42, № 1. - С. 71-74.

56. Маслова, Н.Н. Возможности нейроофтальмологического обследования в ранней диагностике рассеянного склероза / Н.Н. Маслова, Е.А. Андреева // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. - 2013. - Т. 12, № 2. - С. 44-52.

57. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В.А. Медик, В.К. Юрьев. - Москва : Профессионал, 2009. - 432 с.

58. Митрофанова, Н.В. Некоторые аспекты применения в клинической практике коротковолновой периметрии для диагностики глаукомы / Н.В. Митрофанова, С.В. Анкудинова, З.А. Даутова, В.М. Хокканен // Медицинский вестник Башкортостана. - 2014. - Т. 9, № 2. - С. 66-71.

59. Морозов, В.И. Заболевания зрительного пути. Клиника, диагностика, лечение / В.И. Морозов, А.А. Яковлев. - Москва : БИНОМ, 2010. - 680 с.

60. Морозова, Н.В. Вакуум-компрессионная проба с контролем зрительных вызванных корковых потенциалов для оценки стабилизации глаукомы псевдонормального давления / Н.В. Морозова, В.В. Волков, Ю.С. Астахов [и др.] // Клиническая офтальмология. - 2002. - Т. 3, № 2. - С. 56-58.

61. Морозова, Н.В. Зрительные вызванные корковые потенциалы в диагностике и оценке стабилизации первичной открытоугольной глаукомы: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.08 / Н.В. Морозова. - Санкт-Петербург, 2005. - 15 с.

62. Муравьева, С.В. Пространственно-частотные каналы зрительной системы при рассеянном склерозе / С.В. Муравьева, В.А. Фокин, А.Ю. Ефимцев, Ю.Е. Шелепин // Сенсорные системы. - 2013. - Т. 27, № 2. - С. 130-143.

63. Национальное руководство по глаукоме для практикующих врачей / под ред. Е.А. Егорова, Ю.С. Астахова, В.П. Еричева. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с.

64. Нероев, В.В. Инвалидность по зрению в Российской Федерации / В.В. Нероев // Российский офтальмологический конгресс «Белые Ночи»: тез. докл. - Санкт-Петербург, 2017. - С. 28-30.

65. Нероев, В.В. Структурно-функциональные нарушения при глаукоме: перспективы доклинической диагностики. Часть 1. Насколько релевантен поиск того, что первично? / В.В. Нероев, М.В. Зуева, А.Н. Журавлева, И.В. Цапенко // Офтальмология. - 2020. - Т. 17, № 3. - С. 336-343.

66. Нестеров, А.П. Глаукома / А.П. Нестеров. - 2-е изд., перераб. - Москва : МИА, 2008. - 357 с.

67. Одинак, М.М. Нейропротекция при рассеянном склерозе / М.М. Одинак, Г.Н. Бисага // Нейроиммунология. - 2005. - Т. 3, № 2. - С. 105-106.

68. Опенкова, Е.Ю. Вакуум-периметрическая проба и офтальмоплетизмография в ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы / Е.Ю. Опенкова // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Образование, здравоохранение, физическая культура». - 2013. - Т. 13, № 4. - С. 114-116.

69. Опенкова, Е.Ю. Изучение некоторых сторон патогенеза и ранней диагностики первичной открытоугольной глаукомы: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Е.Ю. Опенкова. - Санкт-Петербург, 2015. - 24 с.

70. Переседова, А.В. Современное состояние проблемы рассеянного склероза / А.В. Переседова, И.А. Завалишин // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. - 2009. - Т. 3, № 1. - С. 43-47.

71. Пермякова, В.В. Некоторые вопросы диагностики и лечения оптических невритов / В.В. Пермякова, И.И. Боброва // Офтальмологический журнал. - 1998. - № 7. - С. 406-426.

72. Петров, С.Ю. Принципы современной диагностики глаукомы согласно IV изданию Европейского глаукомного руководства. Аналитический комментарий / С.Ю. Петров, Д.Н. Ловпаче // Российский офтальмологический журнал. - 2015. - Т. 8, № 3. - С. 70-79.

73. Полехина, Н.В. Изменение слоя нервных волокон сетчатки при оптиконевромиелите и рассеянном склерозе: нейродегенеративные и диагностические маркеры / Н.В. Полехина, З.В. Сурнина, М.Н. Захарова // Практическая медицина. - 2019. - Т. 17. - №. 7. - С. 60-66.

74. Рассеянный склероз / под ред. И.Д. Столярова, Б.А. Осетрова. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2002. - 176 с.

75. Савко, В.В. Клиническая оценка изменений глазного дна при застойном диске зрительного нерва / В.В. Савко, Н.И. Нарицына, Н.В. Коновалова [и др.] // Офтальмологический журнал. - 2010. - № 2. - С. 80-83.

76. Сазонов, Д.В. Влияние оптического неврита на нейродегенеративный процесс в комплексе ганглиозных клеток сетчатки глаза у больных рецидивирующим рассеянным склерозом / Д.В. Сазонов, Л.А. Бабенко, А.В. Ярмощук, Е.М. Дидрих // Сибирский научный медицинский журнал. - 2017. - Т. 37, № 5. - С. 49-54.

77. Севостьянова, М.К. Сравнение спектральной оптической когерентной томографии и конфокальной сканирующей лазерной офтальмоскопии в диагностике начальной глаукомы : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07. / М.К. Севастьянова. - Москва, 2014. - 126 с.

78. Сердюкова, С.А. Компьютерная периметрия в диагностике первичной открытоугольной глаукомы / С.А. Сердюкова, И.Л. Симакова // Офтальмологические ведомости. - 2018. - Т 11, № 1. - С. 54-65.

79. Сердюкова, С.С. Сравнительная характеристика методов компьютерной периметрии для диагностики и мониторинга глаукомы: дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / С.С. Сердюкова. - Санкт-Петербург, 2018. -138 с.

80. Симакова, И.Л. Создание метода периметрии с удвоенной пространственной частотой за рубежом и в России / И.Л. Симакова, В.В. Волков, Э.В. Бойко, [и др.] // Глаукома. - 2009. - Т. 8, № 2. - С. 5-21.

81. Симакова, И.Л. Влияния катаракты и макулодистрофии на результаты различных методов периметрии / Симакова И.Л., Бойко Э.В. // Вестник офтальмологии. - 2010. - Т. 126, № 3. - С. 10-14.

82. Симакова, И.Л. Сравнение результатов разработанного метода периметрии с удвоенной пространственной частотой и оригинального метода FDT-периметрии / И.Л. Симакова, В.В. Волков, Э.В. Бойко // Глаукома. -2010. - Т. 9, № 1. - С. 5-11.

83. Симакова, И.Л. Периметрия с удвоенной пространственной частотой как основа скрининга на глаукому и мониторинга глаукоматозного процесса: дис.... д-ра мед. наук : 14.01.07 / И.Л. Симакова. - Санкт-Петербург, 2011. -295 с.

84. Симакова, И.Л. Новая нагрузочная проба для выявления и мониторинга глаукомы / И.Л. Симакова, М.В. Сухинин, И.А. Тихоновская, В.С. Петунов // Новости глаукомы. - 2017. - № 1 (41). - С. 78-82.

85. Симакова, И.Л. Способ диагностики преглаукомы с помощью новой нагрузочной пробы / И.Л. Симакова, М.В. Сухинин, И.А. Тихоновская // Усовершенствование способов и аппаратуры, применяемых в учебном процессе, медико-биологических исследованиях и клинической практике : сб. изобретений и рац. предложений / Воен.-мед. акад. им. С.М.Кирова. - Вып. 47 / под ред. Б.Н. Котива. - Санкт-Петербург : ВМА, 2017. - С. 241-242.

86. Симакова, И.Л. Способ оценки стабилизации глаукоматозного процесса с помощью новой нагрузочной пробы / И.Л. Симакова, М.В. Сухинин, И.А. Тихоновская // Усовершенствование способов и аппаратуры, применяемых в учебном процессе, медико-биологических исследованиях и клинической практике : сб. изобретений и рац. предложений / Воен. -мед. акад. им. С.М.Кирова. - Вып. 47 / под ред. Б.Н. Котива. - Санкт-Петербург : ВМА, 2017. - С. 242-243.

87. Симакова, И.Л. Способ ранней диагностики глаукомы с помощью новой нагрузочной пробы / И.Л. Симакова, М.В. Сухинин, И.А. Тихоновская // Усовершенствование способов и аппаратуры, применяемых в учебном процессе, медико-биологических исследованиях и клинической практике : сб. изобретений и рац. предложений / Воен.-мед. акад. им. С.М.Кирова. - Вып. 47 / под ред. Б.Н. Котива. - Санкт-Петербург : ВМА, 2017. - С. 243-243.

88. Синеок, Е.В. Ранняя диагностика нейродегенеративных изменений при рассеянном склерозе на основе программы диагностики сетчатки / Е.В. Синеок, И.В. Малов, Я.В. Власов // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2015. - Т. 115, № 8-2. - С. 9-13.

89. Столяров, И.Д. Рассеянный склероз: диагностика, лечение, специалисты / И.Д. Столяров, А.Н. Бойко. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ, 2008. -320 с.

90. Толпеева, О.А. Диагностическое значение антител к белкам миелина при демиелинизирующих заболеваниях центральной нервной системы / О.А. Толпеева, М.Н. Захарова // Нейрохимия. - 2017. - Т. 34, № 2. - С. 108-117.

91. Тотолян, Н.А. Оптиконейромиелит: учеб. пособие / Н.А. Тотолян, А.А. Скоромец. - СПб.: НИИИЭМ им. Пастера, 2009. - 56 с.

92. Трон, Е.Ж. Заболевания зрительного пути / Е.Ж. Трон. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ленинград : Медицина, 1968. - 551 с.

93. Устинова, Е.И. Комбинированная водно-темновая кампиметрическая проба как метод ранней диагностики глаукомы / Е.И. Устинова // Вестник офтальмологии. - 1965. - № 4. - С. 14-17.

94. Фокин, В.П. Исследование интолерантности зрительного нерва к компрессионной офтальмогипертензии по данным компьютерной надпороговой статической селективной периметрии у больных глаукомой, псевдоглаукомой и у лиц с глазной гипертензией / В.П. Фокин, С.В. Балалин // Глаукома. - 2008. - № 2. - С. 2-9.

95. Худоногов, А.А. Функциональные методы исследования в ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы / А.А. Худоногов // Сибирский медицинский журнал. - 2012. - Т. 108, № 1. - С. 21-23.

96. Шамшинова, А.М. Функциональные методы исследования в офтальмологии / А.М. Шамшинова, В.В. Волков. - Москва : Медицина, 1999. - 416 с.

97. Шахалова, А.П. Оптическая когерентная томография комплекса ганглиозных клеток сетчатки в диагностике первичной открытоугольной глаукомы / А.П. Шахалова, М.В. Шевченко, Л.А. Антипенко и др. // Практическая медицина. - 2012. - Т. 1, № 4. - С. 59.

98. Шеремет, Н.Л. Диагностика оптических нейропатий различного генеза : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / Н.Л. Шеремет. - Москва, 2015. - 353 с.

99. Шмидт, Т.Е. Рассеянный склероз / Т.Е. Шмидт, Н.Н. Яхно. - Москва: МЕДпресс-информ, 2010. - 272 с.

100. Шпак, А.А. Оценка стереометрических параметров диска зрительного нерва и слоя нервных волокон сетчатки на приборе HRT III. Сообщение 3. Сравнение ошибки методов гейдельбергской ретинотомографии и спектральной оптической когерентной томографии / А.А. Шпак, М.К. Малаханова, С.Н. Огородникова // Глаукома. Журнал НИИ ГБ РАМН. - 2011.

- № 2. - С. 8-11.

101. Шпак, А.А. Оценка макулярного слоя ганглиозных клеток методом спектральной оптической когерентной томографии в диагностике начальной глаукомы / А.А. Шпак, М.К. Севостьянова, С.Н. Огородникова // Вестник офтальмологии. - 2013. - Т. 129, № 6. - С. 16-18.

102. Шпак, А.А. Оценка диска зрительного нерва методами спектральной оптической когерентной томографии и гейдельбергской ретинотомографии в диагностике первичной открытоугольной начальной глаукомы / А.А. Шпак, М.К. Севостьянова // Офтальмохирургия. - 2014. - № 1. - С. 60-63.

103. Юнкеров, В.И. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований / В.И. Юнкеров, С.Г. Григорьев, М.В. Резванцев.

- 3-е изд., доп. - Санкт-Петербург : ВМедА, 2011. - 318 с.

104. Addepalli, U.K. Validating the ability of a vision technician in detecting glaucoma in a south Indian rupal population : [dissertation PhD] / U.K. Addepalli ; University of New South Wales. - Australia, Sydney, 2018. - 171 р.

105. Alawa, К.А. Low-cost, smartphone-based frequency doubling technology visual field testing using a headmounted display / К.А. Alawa, R.P. Nolan, E. Han [et al.] // British Journal of Ophthalmology. - 2021. - Vol. 105, № 3. - Р. 440-444.

106. Alward, W.L. Frequency doubling technology perimetry for the detection of glaucomatous visual field loss / W.L. Alward // American journal of ophthalmology. - 2000. - Т. 129, № 3. - Р. 376-378.

107. Andrew, P.D. An investigation of the retinal nerve fibre layer in progressive multiple sclerosis using optical coherence tomography / P.D. Andrew, S. Henderson, T. Anand [et al.] // Brain. - 2008. - Vol. 131, № 1. - P. 277-287.

108. Arantes, T.E. Structural and functional assessment in HIV-infected patients using optical coherence tomography and frequency-doubling technology perimetry / T.E. Arantes, C.R. Garcia, P.A. Mello [et al.] // American journal of ophthalmology. - 2010. - Vol. 149, № 4. - P. 571-576.

109. Arantes, T.E. Relationship between retinal nerve fiber layer and visual field function in human immunodeficiency virus-infected patients without retinitis / T.E. Arantes, C.R. Garcia, I.M. Tavares [et al.] // Retina. - 2012. - Vol. 32, № 1. - P. 152-159.

110. Araszkiewicz, A. Neurodegeneration of the retina in type 1 diabetic patients / A. Araszkiewicz, D. Zozulinska-Ziolkiewicz, M. Meller [et al.] // Polskie Archiwum Medycyny Wewn^trznej. - 2012. - Vol. 122, № 10. - P. 464-470.

111. Artes, P.H. Threshold and variability properties of matrix frequency-doubling technology and standard automated perimetry in glaucoma // P.H. Artes, D.M. Hutchison, M.T. Nicolela [et al.] // Investigative ophthalmology and visual science. - 2005. - Vol. 46, № 7. - P. 2451-2457.

112. Ascherio, A. Epidemiology of multiple sclerosis: from risk factors to prevention / A. Ascherio, K. Munger // Seminars in neurology. - 2008. - Vol. 28, № 1. - P. 17-28.

113. Aslanci, M.E. Relationship between automated perimetry and Heidelberg retina tomograph, optic coherence tomography and laser polarimetry in moderate to severe glaucomatous eyes / M.E. Aslanci, M. Baykara, E. Guler [et al.] // The Euro pean Research Journal. - 2021. - Vol. 7, № 3. - P. 270-277.

114. Atkins, E.J. The natural history of optic neuritis / E.J. Atkins, V. Biousse, N.J. Newman // Reviews in neurological diseases. - 2006. - Vol. 3, № 2. - P. 4556.

115. Aydogan, T. Evaluation of spectral domain optical coherence tomography parameters in ocular hypertension, preperimetric, and early glaucoma / T. Aydogan, B.t. Sezgin Akfay, E. Karde§, A. Ergin // Indian journal of ophthalmology. - 2017. - Vol. 65, № 11. - C. 1143-1150.

116. Aykan, U. Screening for patients with mild Alzheimer Disease using frequency doubling technology perimetry / U. Aykan, M.O. Akdemir, O. Yildirim [et al.]. // Neuro-Ophthalmology. - 2013. - Vol. 37, № 6. - P. 239-246.

117. Balian, C. Structure and Function in Early Glaucoma : A thesis presented to the University of Waterloo in the fulfillment of the thesis requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Vision Science / C. Balian. - Waterloo, Ontario, Canada, 2017. - 170 p.

118. Begum, V.U. Ganglion cell-inner plexiform layer thickness of high definition optical coherence tomography in perimetric and preperimetric glaucoma / V.U. Begum, U.K. Addepalli, R.K Yadav [et al.] // Investigative Ophthalmology and Visual Science. - 2014. - Vol. 55, № 8. - P. 4768-4775.

119. Begum, V.U. Optic nerve head parameters of high-definition optical coherence tomography and Heidelberg retina tomogram in perimetric and preperimetric glaucoma / V.U. Begum, U.K. Addepalli, S. Senthil [et al.] // Indian journal of ophthalmology. - 2016. - Vol. 64, № 4. - P. 277-284.

120. Benova, M. Fast Method For Detecting Early Changes In The Spatial Sensitivity Of The Visual System-Rarebit Perimetry Probing / M. Benova, I. Tanev // Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences. - 2017. - Vol. 70, № 12. -P. 1747-1757.

121. Boland, M.V. Evaluation of frequency-doubling technology perimetry as a means of screening for glaucoma and other eye diseases using the National Health and Nutrition Examination Survey / M.V. Boland, P. Gupta, F. Ko [et al.] // Jama Ophthalmology. - 2016. - Vol. 134, № 1. - P. 57-62.

122. Bosworth, C.F. Perimetric motion thresholds are elevated in glaucoma suspects and glaucoma patients / C.F. Bosworth, P.A. Sample, R.N. Weinreb // Vision research. - 1997. - Vol. 37, № 14. - P. 1989-1997.

123. Brégeat, P. L'oedème papillaire / P. Brégeat. - Paris : Masson, 1956. - 863 P.

124. Britze, J. Optical coherence tomography in multiple sclerosis / J. Britze, J.L. Frederiksen // Eye. - 2018. - Vol. 32, № 5. - P. 884-888.

125. Brusini, P. Frequency doubling technology perimetry with the Humphrey Matrix 30-2 test / P. Brusini, M.L. Salvetat, M. Zeppieri [et al.] // Journal of glaucoma. - 2006. - Vol. 15, № 2. - P. 77-83.

126. Bullimore, M.A. Motion perception in glaucoma / M.A. Bullimore, J.M. Wood, K. Swenson // Investigative ophthalmology and visual science. - 1993. -Vol. 34, № 13. - P. 3526-3533.

127. Burgansky-Eliash, Z. Glaucoma detection with matrix and standard achromatic perimetry / Z. Burgansky-Eliash, G. Wollstein, A. Patel [et al.] // British Journal of Ophthalmology. - 2007. - Vol. 91, № 7. - P. 933-938.

128. Camp, A.S. Will perimetry be performed to monitor glaucoma in 2025? / A.S. Camp, R.N. Weinreb // Ophthalmology. - 2017. - Vol. 124, № 12. - P. 7175.

129. Casson, R.J. Effect of cataract on frequency doubling perimetry in the screening mode / R.J. Casson, B. James // Journal of Glaucoma. - 2006. - Vol. 15, № 1. - P. 23-25.

130. Cesareo, M. Association between Alzheimer's disease and glaucoma: a study based on Heidelberg retinal tomography and frequency doubling technology perimetry / M. Cesareo, A. Martucci, E. Ciuffoletti [et al.] // Frontiers in neuroscience. - 2015. - Vol. 9. - P. 479-480.

131. Cettomai, D. Reproducibility of optical coherence tomography in multiple sclerosis / D. Cettomai, M. Pulicken, E. Gordon-Lipkin [et al.] // Archives of neurology. - 2008. - Vol. 65, № 9. - P. 1218-1222.

132. Chen, B.S. Prevalence of Incidentally Detected Signs of Intracranial Hypertension on Magnetic Resonance Imaging and Their Association With Papilledema / B.S. Chen, B.I. Meyer, A.M. Saindane [et al.] // JAMA neurology. -2021. - Vol. 78, № 6. - P. 718-725.

133. Choi, J.A. Interpretation of the Humphrey Matrix 24-2 test in the diagnosis of preperimetric glaucoma / J.A. Choi, N.Y. Lee, C.K. Park // Japanese journal of ophthalmology. - 2009. - Vol. 53, № 1. - P. 24-30.

134. Chu, E.R. Optic neuritis: More than a loss of vision / E.R. Chu, C.S. Chen // Australian family physician. - 2009. - Vol. 38, № 10. - Р. 789-793.

135. Clement, C.I. Humphrey matrix frequency doubling perimetry for detection of visual-field defects in open-angle glaucoma / C.I. Clement, I. Goldberg, P.R. Healey [et al.] // British Journal of Ophthalmology. - 2009. - Vol. 93, № 5. - Р. 582-588.

136. Confavreux, C. The clinical epidemiology of multiple sclerosis / C. Confavreux, S. Vukusic // Neuroimaging Clinics of North America. - 2008. - Vol. 18, № 4. - Р. 589-622.

137. Corallo, G. Conventional perimetry, short-wavelength automated perimetry, frequency-doubling technology, and visual evoked potentials in the assessment of patients with multiple sclerosis / G. Corallo, S. Cicinelli, M. Papadia [et al.] // European Journal of Ophthalmology. - 2005. - Vol. 15. - Р. 730-738.

138. Corbett, J.J. The rational management of idiopathic intracranial hypertension / J.J. Corbett, H.S. Thompson // Archives of neurology. - 1989. - Vol. 46, № 10. -Р. 1049-1051.

139. Costello, F. The afferent visual pathway: designing a structural-functional paradigm of multiple sclerosis / F. Costello. - DOI: 10.1155/2013/134858 // International Scholarly Research Notices Neurology. - 2013. - Vol. 2013. - URL: https://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/134858/. - Дата публикации: 23.10.2013.

140. Doozandeh, A. Comparison of Matrix Frequency-Doubling Technology (FDT) Perimetry with the SWEDISH Interactive Thresholding Algorithm (SITA) Standard Automated Perimetry (SAP) in Mild Glaucoma / A. Doozandeh, F. Irandoost, A. Mirzajani [et al.] // Medical Hypothesis, Discovery and Innovation in Ophthalmology. - 2017. - Vol. 6, № 3. - Р. 98-104.

141. Eura, M. Test conditions in macular visual field testing in glaucoma / M. Eura, C. Matsumoto, S. Hashimoto [et al.] // Journal of glaucoma. - 2017. - Vol. 26, № 12. - Р. 1101-1106.

142. Farweez, Y.A.T. Differentiation of optic disc oedema due to papilloedema and anterior ischaemic optic neuropathy using spectral-domain optical coherence tomography / Y.A.T. Farweez, M.I. Nowara // Al-azhar assiut medical journal, 2015. - Vol. 13, № 1. - P. 80-84.

143. Feng, L. The evaluation of the retinal nerve fiber layer in multiple sclerosis with special-domain optical coherence tomography / L. Feng, J. Shen, X. Jin [et al.] // Ophthalmologica. - 2013. - Vol. 230, № 3. - P. 116-120.

144. Fjeldstad, C. Reduced retinal nerve fiber layer and macular thickness in patients with multiple sclerosis with no history of optic neuritis identified by the use of spectral domain high-definition optical coherence tomography / C. Fjeldstad, M. Bemben, G. Pardo // Journal of clinical neuroscience. - 2011. - Vol. 18, № 11. - P. 1469-1472.

145. Fong, J.S. Neurodegeneration and neuroprotective agents in multiple sclerosis / J.S. Fong, A. Rae-Grant, D.R. Huang // Recent Patents on CNS Drug Discovery (Discontinued). - 2008. - Vol. 3, № 3. - P. 153-165.

146. Foo, L.L. Comparison of scanning laser ophthalmoscopy and high-definition optical coherence tomography measurements of optic disc parameters / L.L. Foo, S.A. Perera, C.Y. Cheung [et al.] // British journal of ophthalmology. - 2012. -Vol. 96, № 4. - P. 576-580.

147. Ford, B.A. Comparison of data analysis tools for detection of glaucoma with the Heidelberg Retina Tomograph / B.A. Ford, P.H. Artes, T.A. McCormick [et al.] // Ophthalmology. - 2003. - Vol. 110, № 6. - P. 1145-1150.

148. Fu, Y. New imaging techniques in the diagnosis of multiple sclerosis / Y. Fu, T.M Talavage, Ji-Xin Cheng // Expert opinion on medical diagnostics. — 2008. - Vol. 2, № 9. - P. 1055-1065.

149. Fugl0, D. Retinal atrophy correlates with fMRI response in patients with recovered optic neuritis / D. Fugl0, K. Kallenbach, A. Tsakiri [et al.] // Neurology. - 2011. - Vol. 77, № 7. - P. 645-651.

150. Furlanetto, R.L. Structural and functional analyses of the optic nerve and lateral geniculate nucleus in glaucoma / R.L. Furlanetto, S.H. Teixeira, C.P.B.

Gracitelli [et al.]. - D01:10.1371/journal.pone.0194038// PLoS ONE. - 2018. -Vol. 13, № 3. - URL:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194038. - Дата публикации: 23.03.2018.

151. Gantela, S. Evaluation of visual field defects in neuro-ophthalmology / S. Gantela, T. Divya, N.L. Chowdary, C. Triveni // Indian Journal of Clinical and Experimental Ophthalmology. - 2019. - Vol. 5, № 2. - Р. 146-148.

152. Garcia-Martin, E. Retinal and optic nerve degeneration in patients with multiple sclerosis followed up for 5 years / E. Garcia-Martin, J.R. Ara, J. Martin [et al.] // Ophthalmology. - 2017. - Vol. 124, № 5. - Р. 688-696.

153. Germann, C.A. Ophthalmic diagnoses in the ED: optic neuritis / C.A. Germann, M.R. Baumann, S. Hamzavi // The American journal of emergency medicine. - 2007. - Vol. 25, № 7. - Р. 834-837.

154. Geurts, J.J.G. Does high-field MR imaging improve cortical lesion detection in multiple sclerosis? / J.J.G. Geurts, E.L.A. Blezer, H. Vrenken [et al.] // Journal of neurology. - 2008. - Vol. 255, № 2. - Р. 183-191.

155. Giuffre, I. Frequency Doubling Technology vs Standard Automated Perimetry in Ocular Hypertensive Patients / I. Giuffre // The open ophthalmology journal. - 2009. - Vol. 24, № 3. - Р. 6-9.

156. Glaucoma diagnosis: structure and function: the 1th consensus report of the world glaucoma association / R. Weinreb, E. Greve, eds. - Amsterdam, Netherlands : Kugler Publications; 2004. - 162 р.

157. Gordon-Lipkin, E. Retinal nerve fiber layer is associated with brain atrophy in multiple sclerosis / E. Gordon-Lipkin, B. Chodkowski, D.S. Reich [et al.] // Neurology. - 2007. - Vol. 69, № 16. - Р. 1603-1609.

158. Grecescu, M. Optical coherence tomography versus visual evoked potentials in detecting subclinical visual impairment in multiple sclerosis / M. Grecescu // Journal of medicine and life. - 2014. - Vol. 7, № 4. - Р. 538-541.

159. Green, A.J. Ocular pathology in multiple sclerosis: retinal atrophy and inflammation irrespective of disease duration / A.J. Green, S. McQuaid, S.L. Hauser [et al.] // Brain. - 2010. - Vol. 133, № 6. - P. 1591-1601.

160. Grehn, F. Glaucomatouslike visual field defects in chronic papilledema / F. Grehn, S. Knorr-Held, G. Kommerell // Albrecht von Graefes Archiv für klinische und experimentelle Ophthalmologie. - 1981. - Vol. 217, № 2. - P. 99-109.

161. Gundogan, F.C. Is optical coherence tomography really a new biomarker candidate in multiple sclerosis? — A structural and functional evaluation / F.C. Gundogan, S. Demirkaya, G. Sobaci // Investigative ophthalmology and visual science. - 2007. - Vol. 48, № 12. - P. 5773-5781.

162. Han, S. Comparison of Three Visual Field Tests in Children: Frequency Doubling Test, 24-2 and 30-2 SITA Perimetry / S. Han, S.H. Baek, U.S. Kim // Seminars in ophthalmology. - 2017. - Vol. 32, № 5. - P. 647-650.

163. Harwerth, R.S. Ganglion cell losses underlying visual field defects from experimental glaucoma / R.S. Harwerth, L. Carter-Dawson, F. Shen [et al.] // Investigative ophthalmology and visual science. - 1999. - Vol. 40, № 10. - P. 2242-2250.

164. Henderson, A.P.D. An investigation of the retinal nerve fibre layer in progressive multiple sclerosis using optical coherence tomography / A.P.D. Henderson, S.A. Trip, P.G. Schlottmann [et al.] // Brain. - 2008. - Vol. 131, № 1. - P. 277-287.

165. Henry, R.G. Connecting white matter injury and thalamic atrophy in clinically isolated syndromes / R.G. Henry, M. Shieh, B. Amirbekian [et al.] // Journal of the neurological sciences. - 2009. - Vol. 282, № 1-2. - P. 61-66.

166. Hood, D.C. A test of a linear model of glaucomatous structure-function loss reveals sources of variability in retinal nerve fiber and visual field measurements / D.C. Hood, S.C. Anderson, M. Wall [et al.] // Investigative ophthalmology and visual science. - 2009. - Vol. 50, № 9. - P. 4254-4266.

167. Horn, F.K. Comparison of frequency doubling and flicker defined form perimetry in early glaucoma / F.K. Horn, V. Scharch, C.Y. Mardin [et al.]. //

Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. - 2016. - Vol. 254, № 5. - Р. 937-946.

168. Horn, F.K. The full-field flicker test in early diagnosis of chronic open-angle glaucoma / F.K. Horn, J.B. Jonas, M. Korth [et al.] // American journal of ophthalmology. - 1997. - Vol. 123, № 3. - Р. 313-319.

169. Horn, F.K. Frequency doubling technique perimetry and spectral domain optical coherence tomography in patients with early glaucoma / F.K. Horn, C.Y. Mardin, D. Bendschneider [et al.] // Eye. - 2011. - Vol. 25, № 1. - Р. 17-29.

170. Hu, R. Comparison of matrix frequency-doubling technology perimetry and standard automated perimetry in monitoring the development of visual field defects for glaucoma suspect eyes / R. Hu, C. Wang, L. Racette. - https:// D01.org/10.1371/journal.pone.0178079 // PLOS ONE. - 2017. - Vol. 12, № 5. -URL:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178079. -Дата публикации: 18.05.2017.

171. Huber, A. Eye signs and symptoms in brain tumors / A. Huber ; by ed. F.C. Blodi. - 3nd ed. - Saint Louis : Mosby, 1976. - 424 р.

172. Iwasaki, A. Performance of glaucoma mass screening with only visual field test using Frequency-Doubling Technology perimetry / A. Iwasaki, M. Sugito // American Journal of Ophthalmology. - 2002. - Vol. 134, № 4. - P. 529-537.

173. Iwase, A. Performance of Frequency-Doubling Technology perimetry in a population-based prevalence survey of glaucoma / A. Iwase, A. Tomidokoro, M. Araie // Ophthalmology. - 2007. - Vol. 114, № 1. - Р. 27-32.

174. Jeoung, J.W. Comparison of Cirrus OCT and Stratus OCT on the ability to detect localized retinal nerve fiber layer defects in preperimetric glaucoma / J.W. Jeoung, K.H. Park // Investigative Ophthalmology and Visual Science. - 2010. -Vol. 51, № 2. - Р. 938-945.

175. Johnson, C.A. Screening for glaucomatous visual field loss with Frequency Doubling perimetry / C.A. Johnson // Investigative Ophthalmology and Visual Science. - 1997. - Vol. 3, № 2. - Р. 413-424.

176. Johnson, C.A. Psychophysical measurement of glaucomatous damage / C.A. Johnson // Survey of ophthalmology. - 2001. - Vol. 45, Suppl. 3. - P. S313-318.

177. Jung, K.I. Detection of functional change in preperimetric and perimetric glaucoma using 10-2 matrix perimetry / K.I. Jung, C.K. Park // American journal of ophthalmology. - 2017. - Vol. 182. - Р. 35-44.

178. Jung, Y. Usefulness of 10-2 matrix frequency doubling technology perimetry for detecting central visual field defects in preperimetric glaucoma patients / Y. Jung, H.Y.L. Park, Y.R. Park, C.K. Park. - DOI: 10.1038/s41598-017-15329-1 // Scientific reports. - 2017. - Vol. 7, № 1. - № 14622 (2017). -URL: https://www.nature.com/articles/s41598-017-15329-1. - Дата публикации: 07.11.2017.

179. Kallenbach, K. Optical coherence tomography in optic neuritis and multiple sclerosis: a review / K. Kallenbach, J. Frederiksen // European journal of neurology. - 2007. - Vol. 14, № 8. - Р. 841-849.

180. Kanadani, F.N. Frequency-doubling technology perimetry and multifocal visual evoked potential in glaucoma, suspected glaucoma, and control patients / F.N. Kanadani, P.A. Mello, S.K. Dorairaj, T.Cm. Kanadani // Clinical Ophthalmology. - 2014. - Vol. 8. - Р. 1323-1330.

181. Kardon, R. Optical coherence tomography in papilledema: what am I missing? / R. Kardon. - DOI: 10.1097/WN0.0000000000000162 // Journal of Neuroophthalmology. - 2014. - Vol. 34, Suppl.S10-S17. - URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25133965/. - Дата публикации: 15.09.2014.

182. Kaushik, S. Evaluation of macular ganglion cell analysis compared to retinal nerve fiber layer thickness for preperimetric glaucoma diagnosis / S. Kaushik, P. Kataria, V. Jain [et al.] // Indian journal of ophthalmology. - 2018. - Vol. 66, № 4. - Р. 511-516.

183. Kedar, S. Visual fields in Neuro ophthalmology / S. Kedar, D. Ghate, J.J. Corbett // Indian journal of ophthalmology. - 2011. - Vol. 59, № 2. - Р. 103-109.

184. Kim, K.E. Macular imaging by optical coherence tomography in the diagnosis and management of glaucoma / K.E. Kim, K.H. Park // British Journal of Ophthalmology. - 2018. - Vol. 102, № 6. - Р. 718-724.

185. Kirstein, E.M. Structure and Function Relationship in Glaucoma-Historical Perspective to a Practical Approach / Kirstein E.M. - IntechOpen, 2014. - DOI: 10.5772/57601. - URL: https://www.intechopen.com/chapters/46449 (дата обращения: 11.10.2021).

186. Kunimatsu, S. Frequency doubling technology and scanning laser tomography in eyes with generalized enlargement of optic disc cupping / S. Kunimatsu, G. Tomita, M. Araie [et al.] // Journal of Glaucoma. - 2005. - Vol. 14, № 4. - Р. 280-287.

187. Lamirel, C. Optical coherence tomography (OCT) in optic neuritis and multiple sclerosis / C. Lamirel, N.J. Newman, V. Biousse // Revue neurologique. -2010. - Vol. 166, № 12. - Р. 978-986.

188. Lamparter, J. Structure-function relationship between FDF, FDT, SAP, and scanning laser ophthalmoscopy in glaucoma patients / J. Lamparter, R.A. Russell, A. Schulze [et al.] // Investigative ophthalmology and visual science. - 2012. -Vol. 53, № 12. - Р. 7553-7559.

189. Le, P.V. Advanced imaging for glaucoma study: design, baseline characteristics, and inter-site comparison / P.V. Le, X. Zhang, B.A. Francis [et al.] // American journal of ophthalmology. - 2015. - Vol. 159, № 2. - Р. 393-403.

190. Lee, A.G. Papilledema: are we any nearer to a consensus on pathogenesis and treatment? / A.G. Lee, M. Wall // Current neurology and neuroscience reports. - 2012. - Vol. 12, № 3. - Р. 334-339.

191. Leeprechanon, N. Frequency-doubling perimetry: comparison with standard automated perimetry to detect glaucoma / N. Leeprechanon, A. Giangiacomo, H. Fontana [et al.] // American journal of ophthalmology. - 2007. - Vol. 143, № 2. -Р. 263-271.

192. Leffler, C.T. What was glaucoma called before the 20th century? / C.T. Leffler, S.G. Schwartz, F.M. Giliberti [et al.] // Ophthalmology and eye diseases. -2015. - Vol. 7. - P. 21-33.

193. Levin, L.I. Primary infection with the Epstein-Barr virus and risk of multiple sclerosis / L.I. Levin, K.L. Munger, E.J. O'Reilly [et al.] // Annals of neurology. -2010. - Vol. 67, № 6. - P. 824-830.

194. Lin, S.R. Parallel rarebits: a novel, large-scale visual field screening method / S.R. Lin, N. Fijalkowski, B.R. Lin [et al.] // Clinical and experimental optometry. - 2014. - Vol. 97, № 6. - P. 528-533.

195. Liu, S. Frequency-Doubling Technology Perimetry for Detection of the Development of Visual Field Defects in Glaucoma Suspect Eyes / S. Liu, M. Yu, R.N. Weinreb [et al.] // JAMA Ophthalmology. - 2014. - Vol. 132, № 1. - P. 7783.

196. Lo, C. Recent advances and future directions on the use of optical coherence tomography in neuro-ophthalmology / C. Lo, L.N. Vuong, J.A. Micieli // Taiwan Journal of Ophthalmology. - 2021. - Vol. 11, № 1. - P. 3-15.

197. Lublin, F.D. Defining the clinical course of multiple sclerosis: the 2013 revisions / F.D. Lublin, S.C. Reingold, J.A. Cohen [et al.] // Neurology. - 2014. -Vol. 83, № 3. - P. 278-286.

198. Maddess, T. Performance of nonlinear visual units in ocular hypertension and glaucoma / T. Maddess, J. Henry // Clinical Vision Sciences. - 1992. - Vol. 7, № 5. - P. 371-383.

199. Mansberger, S.L. Community visual field screening: prevalence of follow-up and factors associated with follow-up of participants with abnormal frequency doubling perimetry technology results / S.L. Mansberger, B. Edmunds, C.A. Johnson [et al.] // Ophthalmic epidemiology. - 2007. - Vol. 14, № 3. - P. 134-140.

200. McManus, J.R. Screening for glaucoma: rationale and strategies / J.R. McManus, P.A. Netland // Current Opinion in Ophthalmology. - 2013. - Vol. 24, № 2. - P. 144-149.

201. Medeiros, F.A. A statistical approach to the evaluation of covariate effects on the receiver operating characteristic curves of diagnostic tests in glaucoma / F.A. Medeiros, P.A. Sample, L.M. Zangwill [et al.] // Investigative Ophthalmology and Visual Science. - 2006. - Vol. 47, № 6. - P. 2520-2527.

202. Meira-Freitas, D. Predicting progression of glaucoma from rates of frequency doubling technology perimetry change / D. Meira-Freitas, A.J. Tatham, R. Lisboa [et al.] // Ophthalmology. - 2014. - Vol. 121, № 2. - P. 498-507.

203. Mendoza-Santiesteban, C.E. Optical coherence tomography for neuro-ophthalmologic diagnoses / C.E. Mendoza-Santiesteban, A. Gonzalez-Garcia, T.R. Hedges 3rd [et al.] // Seminars in ophthalmology. - 2010. - Vol. 25, № 4. - P. 144154.

204. Merle, H. Retinal Nerve Fiber Layer Thickness and Spatial and Temporal Contrast Sensitivity in Multiple Sclerosis / H. Merle, S. Olindo, A. Donnio [et al.] // European Journal of Ophthalmology. - 2018. - Vol. 20, № 1. - P. 158-166.

205. Micieli, J.A. Optic neuritis associated with SARS-CoV-2 B. 1.1. 7 variant of concern / Micieli J.A., Caberry W.Y. // Canadian Journal of Neurological Sciences. - 2021. - Vol. 29. - P. 1-5.

206. Miglior, S. Detection of glaucomatous visual field changes using the Moorfields regression analysis of the Heidelberg retina tomograph / S. Miglior, M. Guareschi, E. Albe' [et al.] // American journal of ophthalmology. - 2003. - Vol. 136, № 1. - P. 26-33.

207. Miglior, S. The impact of definition of primary open-angle glaucoma on the cross-sectional assessment of diagnostic validity of Heidelberg retinal tomography / S. Miglior, M. Guareschi, F. Romanazzi [et al.] // American journal of ophthalmology. - 2005. - Vol. 139, № 5. - P. 878-887.

208. Mills, R. Categorizing the stage of glaucoma from pre-diagnosis end-stage disease / R. Mills, D. Budenz, P. Lee // American Journal of Ophthalmology. -2006. - Vol. 1. - P. 24-30.

209. Morejon, A. Development of a new algorithm based on FDT Matrix perimetry and SD-OCT to improve early glaucoma detection in primary care / A.

Morejon, A. Mayo-Iscar, R. Martin, F. Ussa // Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.). - 2019. - Vol. 13. - P. 33-42.

210. Moreno, J.A. Targeting inflammation in diabetic nephropathy: a tale of hope / J.A. Moreno, C. Gomez-Guerrero, S. Mas [et al.] // Expert opinion on investigational drugs. - 2018. - Vol. 27, № 11. - P. 917-930.

211. Moyal, L. Parafoveal and optic disc vessel density in patients with obstructive sleep apnea syndrome: an optical coherence tomography angiography study / L. Moyal, E. Blumen-Ohana, M. Blumen [et al.] // Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology. - 2018. - Vol. 256, № 7. - P. 12351243.

212. Mulholland, D.A. Use of scanning laser ophthalmoscopy to monitor papilloedema in idiopathic intracranial hypertension / D.A. Mulholland, J.J. Craig, S.J. Rankin // British journal of ophthalmology. - 1998. - Vol. 82, № 11. - P. 1301-1305.

213. Na, J.H. Detection of glaucomatous progression by spectral-domain optical coherence tomography / J.H. Na, K.R. Sung, J.R. Lee [et al.] // Ophthalmology. -2013. - Vol. 120, № 7. - P. 1388-1395.

214. Oreja-Guevara, C. TH1/TH2 Cytokine profile in relapsing-remitting multiple sclerosis patients treated with Glatiramer acetate or Natalizumab / C. Oreja-Guevara, J. Ramos-Cejudo, L.S. Aroeira [et al.] // BMC neurology. - 2012. - Vol. 12. - P. 95-96.

215. Park, H.Y.L. Visual field tests for glaucoma patients with initial macular damage: comparison between frequency-doubling technology and standard automated perimetry using 24-2 or 10-2 visual fields / H.Y.L. Park, J. Lee, C.K. Park // Journal of glaucoma. - 2018. - Vol. 27, № 7. - P. 627-634.

216. Patel, A. Comparison of visual field defects using matrix perimetry and standard achromatic perimetry / A. Patel, G. Wollstein, H. Ishikawa [et al.] // Ophthalmology. - 2007. - Vol. 114. - P. 480-487.

217. Petzold, A. Retinal layer segmentation in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis / A. Petzold, L.J. Balcer, P.A. Calabresi [et al.] // The Lancet Neurology. - 2017. - Vol. 16, № 10. - P. 797-812.

218. Pinto, L.M. Structure-function correlations in glaucoma using matrix and standard automated perimetry versus time-domain and spectral-domain OCT devices / L.M. Pinto, E.F. Costa, L.A. Melo [et al.] // Investigative ophthalmology and visual science. - 2014. - Vol. 55, № 5. - P. 3074-3080.

219. Progression of Glaucoma: the 8th consensus report of the world glaucoma association / R. Weinreb, E. Greve, eds. - Amsterdam, Netherlands : Kugler Publications; 2011. - 170 p.

220. Prokosch, V. Correlation between early retinal nerve fiber layer loss and visual field loss determined by three different perimetric strategies: white-on-white, frequency-doubling, or flicker-defined form perimetry / V. Prokosch, N. Eter // Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. - 2014. -Vol. 252, № 10. - P. 1599-1606.

221. Pulicken, M. Optical coherence tomography and disease subtype in multiple sclerosis / M. Pulicken, E. Gordon-Lipkin, L.J. Balcer [et al.] // Neurology. - 2007. - Vol. 69, № 22. - P. 2085-2092.

222. Quigley, H.A. Chronic glaucoma selectively damages large optic nerve fibers. / H.A Quigley, R.M. Sanchez, G.R. Dunkelburger // Investigative ophthalmology and visual science. - 1987. - Vol. 28, № 6. - P. 913-920.

223. Quigley, H.A. Retinal ganglion cell atrophy correlated with automated perimetry in human eyes with glaucoma / H.A. Quigley, G.R. Dunkelberger, W.R. Green // American journal of ophthalmology. -1989. - Vol. 107, № 5. - P. 453464.

224. Quigley, H.A. Alterations in elastin of the optic nerve head in human and experimental glaucoma / H.A. Quigley, A. Brown, M.E. Dorman-Pease // British journal of ophthalmology. - 1991. - Vol. 75, № 9. - P. 552-557.

225. Quigley, H.A. Retinal ganglion cell death in experimental glaucoma and after axotomy occurs by apoptosis / H.A. Quigley, R.W. Nickells, L.A. Kerrigan,

[et al.] // Investigative ophthalmology and visual science. - 1995. - Vol. 36, № 5. -P. 774-786.

226. Quigley, H. A. Rate of progression in open-angle glaucoma estimated from cross-sectional prevalence of visual field damage / H.A. Quigley, J.M. Tielsch, J. Katz, A. Sommer //American journal of ophthalmology. - 1996. - Vol. 122, № 3.

- P. 355-363.

227. Racette, L. Diagnostic accuracy of the Matrix 24-2 and original N-30 frequency-doubling technology tests compared with standard automated perimetry / L. Racette, F.A. Medeiros, L.M. Zangwill [et al.] // Investigative ophthalmology and visual science. - 2008. - Vol. 49, № 3. - P. 954-960.

228. Ranjeva, J.P. MRI/MRS of corpus callosum in patients with clinically isolated syndrome suggestive of multiple sclerosis / J.P. Ranjeva, J Pelletier, S Confort-Gouny [et al.] // Multiple sclerosis. - 2003. - Vol. 9, № 6. - P. 554-565.

229. Rolle, T. Ganglion cell complex and retinal nerve fiber layer measured by fourier-domain optical coherence tomography for early detection of structural damage in patients with preperimetric glaucoma / T. Rolle, C. Briamonte, D. Curto, F.M. Grignolo // Clinical Ophthalmology (Auckland, NZ). - 2011. - Vol. 5.

- P. 961-969.

230. Romano, M.R. Macular sensitivity change in multiple sclerosis followed with microperimetry / M.R. Romano, M. Angi, F. Romano. - 2007. - Vol. 17, № 3. - p. 441-444.

231. Roodhooft, J.M. Ocular problems in early stages of multiple sclerosis / J.M. Roodhooft // Bulletin de la Société Belge d''Ophtalmologie. - 2009. - Vol. 313. -P. 65-68.

232. Rovira, À. A single, early magnetic resonance imaging study in the diagnosis of multiple sclerosis / À. Rovira, J. Swanton, M. Tintoré [et al.] // Archives of neurology. - 2009. - Vol. 66, № 5. - P. 587-592.

233. Rovira, A. Recommendations for using and interpreting magnetic resonance imaging in multiple sclerosis / A. Rovira, M. Tintoré, J.C. Alvarez-Cermeño [et al.] // Neurología. - 2010. - Vol. 25, № 4. - P. 248-265.

234. Ruseckaite, R. Frequency doubling illusion VEPs and automated perimetry in multiple sclerosis / R. Ruseckaite, T.D. Maddess, A.C. James [et al.] // Documenta ophthalmologica. - 2006. - Vol. 113, № 1. - Р. 29-41.

235. Sachsenweger, R. Neuroophthalmologie / R. Sachsenweger, G. Thieme (ed.). - Stuttgart : Thieme, 1975. - 148 р.

236. Salgarello, T. Correlation of optic nerve head tomography with visual field sensitivity in papilledema / T. Salgarello, B. Falsini, S. Tedesco [et al.] // Investigative ophthalmology and visual science. - 2001. - Vol. 42, № 7. - Р. 14871494.

237. Schmierer, K. Magnetization transfer ratio and myelin in postmortem multiple sclerosis brain / K. Schmierer, F. Scaravilli, D.R. Altmann [et al.] // Annals of neurology. - 2004. - Vol. 56, № 3. - Р. 407-415.

238. Seong, M. Macular and peripapillary retinal nerve fiber layer measurements by spectral domain optical coherence tomography in normal-tension glaucoma / M. Seong, K.R. Sung, E.H. et al. //Investigative ophthalmology and visual science. -2010. - Vol. 51, № 3. - Р. 1446-1452.

239. Shah, V.A. Long-term follow-up of idiopathic intracranial hypertension: the Iowa experience / V.A. Shah, R.H. Kardon, A.G. Lee [et al.] // Neurology. - 2008. - Vol. 70, № 8. - Р. 634-640.

240. Shahraki, K. Comparing the Sensitivity of Visual Evoked Potential and Standard Achromatic Perimetry in Diagnosis of Optic Neuritis / K. Shahraki, S.S. Mostafa, A.A. Kaveh [et al.]. - DOI: 10.19080/jojo.2017.02.555600 // JOJ Ophthalmology. - 2017. - URL: https://juniperpublishers.com/jojo/J0J0.MS.ID.555600.php. - Дата публикации: 27.04.2017.

241. Silverman, S.E. Motion perception is abnormal in primary open-angle glaucoma and ocular hypertension / S.E. Silverman, G.L. Trick, W.M. Hart // Investigative ophthalmology and visual science. - 1990. - Vol. 31, № 4. - Р. 722729.

242. Sirisha, G. Evaluation of etiological factors and visual field defects in patients with papilloedema / G. Sirisha, S. Swetha, N.L. Chowdary // International Journal of Contemporary Medical Research. - 2016. - Vol. 3, № 9. - Р. 27292731.

243. Sriram, P. Optimizing the detection of preperimetric glaucoma by combining structural and functional tests / P. Sriram, A. Klistorner, S. Graham [et al.] // Investigative ophthalmology and visual science. - 2015. - Vol. 56, № 13. - Р. 7794-7800.

244. Swanson, W.H. Perimetric defects and ganglion cell damage: interpreting linear relations using a two-stage neural model / W.H. Swanson, J. Felius, F. Pan // Investigative ophthalmology and visual science. - 2004. - Vol. 45, № 2. - Р. 466472.

245. Swindale, N.V. Automated analysis of normal and glaucomatous optic nerve head topography images / N.V. Swindale, G. Stjepanovic, A. Chin, F.S. Mikelberg // Investigative ophthalmology and visual science. - 2000. - Vol. 41, № 7. - Р. 1730-1742.

246. Terauchi, R. FDT Perimetry for Glaucoma Detection in Comprehensive Health Checkup Service / R. Terauchi, T. Wada, S. Ogawa [et al.]. -D0I:10.1155/2020/4687398 // Journal of Ophthalmology. - 2020. - Vol. 2020. -URL: https://www.hindawi.com/journals/joph/2020/4687398/. - Дата публикации: 01.04.2020.

247. Terry, A.L. The methodology of visual field testing with frequency doubling technology in the National Health and Nutrition Examination Survey, 2005-2006 / A.L. Terry, R. Paulose-Ram, T.J. Tilert [et al.] // Ophthalmic epidemiology. -2010. - Vol. 17, № 6. - Р. 411-421.

248. Thompson, A.J. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria / A.J. Thompson, B.L. Banwell, F. Barkhof [et al.] // The Lancet Neurology. - 2018. - Vol. 17, № 2. - Р. 162-173.

249. Tönnis, W. Diagnostik der intrakraniellen Geschwülste / W. Tönnis // Klinik und Behandlung der Raumbeengenden Intrakraniellen Prozesse III. - Berlin, Heidelberg : Springer, 1962. - P. 1-579.

250. Trick, G.L. Optic disc topography in pseudopapilledema: a comparison to pseudotumor cerebri // G.L. Trick, S.S. Bhatt, D. Dahl, B. Skarf // Journal of neuro-ophthalmology. - 2001. - Vol. 21, № 4. - P. 240-244.

251. Tsamparlakis, J.C. Effects of transient induced elevation of the intra-ocular pressure on the visual field / J.C. Tsamparlakis // The British journal of ophthalmology. - 1964. - Vol. 48, № 5. - P. 237-249.

252. Tyler, C.W. Specific deficits of flicker sensitivity in glaucoma and ocular hypertension / C.W. Tyler // Investigative ophthalmology and visual science. -1981. - Vol. 20, № 2. - P. 204-212.

253. Ulusoy, M.O. Optical coherence tomography angiography findings of multiple sclerosis with or without optic neuritis / M.O. Ulusoy, B. Horasanli, S. I§ik-Ulusoy // Neurological research. - 2020. - Vol. 42, № 4. - P. 319-326.

254. Wall, M. Visual field defects in idiopathic intracranial hypertension (pseudotumor cerebri) / M. Wall, W.M. Hart, R.M. Burde // American journal of ophthalmology. - 1983. - Vol. 96, № 5. - P. 654-669.

255. Wall, M. Idiopathic intracranial hypertension / M. Wall // Neurologic clinics. - 2010. - Vol. 28, № 3. - P. 593-617.

256. Wall, M. SITA-Standard perimetry has better performance than FDT2 matrix perimetry for detecting glaucomatous progression / M. Wall, C.A. Johnson, K.D. Zamba // British Journal of Ophthalmology. - 2018. - Vol. 102, № 10. - P. 1396-1401.

257. Walsh, D.V. Visual field dysfunctions in warfighters during different stages following blast and nonblast mTBI / D.V. Walsh, J.E. Capó-Aponte, K. Jorgensen-Wagers [et al.] // Military medicine. - 2015. - Vol. 180, № 2. - P. 178-185.

258. Wang, B.H. Traumatic optic neuropathy: a review of 61 patients / B.H. Wang, B.C. Robertson, J.A. Girotto [et al.] // Plastic and reconstructive surgery. -2001. - Vol. 107, № 7. - P. 1655-1664.

259. Wang, J.K. Automated quantification of volumetric optic disc swelling in papilledema using spectral-domain optical coherence tomography / J.K. Wang, R.H. Kardon, M.J. Kupersmith, M.K. Garvin // Investigative ophthalmology and visual science. - 2012. - Vol. 53, № 7. - P. 4069-4075.

260. Wang, W. Epidemiological variations and trends in health burden of glaucoma worldwide / W. Wang, M. He, Z. Li, W. Huang //Acta ophthalmologica. - 2019. - Vol. 97, № 3. - P. e349-e355.

261. Waxman, S.G. Channel, neuronal and clinical function in sodium channelopathies: from genotype to phenotype / S.G. Waxman // Nature neuroscience. - 2007. - Vol. 10, № 4. - P. 405-409.

262. Weinreb, R.N. Short-Wavelength Visual Field Testing in Eyes with Primary Open-Angle Glaucoma / R.N. Weinreb, P.A. Sample // Glaucoma update IV / by ed G.K. Krigelstein. - Berlin, Heidelberg : Springer, 1991. - P. 146-155.

263. Wesselink, C. Glaucoma progression detection with frequency doubling technology (FDT) compared to standard automated perimetry (SAP) in the Groningen Longitudinal Glaucoma Study / C. Wesselink, N.M. Jansonius // Ophthalmic and Physiological Optics. - 2017. - Vol. 37, № 5. - P. 594-601.

264. Wolfson, Y. Optical coherence tomography for multiple sclerosis: macular volume and RNFL thickness are correlated with clinical ocular examination and disease status / Y. Wolfson, J. Horowitz, A. Miller // Multiple Sclerosis. - 2009. -Vol. 15, № 9. - P. S173-S173.

265. Wollstein, G. Identification of early glaucoma cases with the scanning laser ophthalmoscope / G. Wollstein, D.F. Garway-Heath, R.A. Hitchings // Ophthalmology. - 1998. - Vol. 105, № 8. - P. 1557-1563.

266. Xin, D. A comparison of functional and structural measures for identifying progression of glaucoma / D. Xin, V.C. Greenstein, R. Ritch [et al.] // Investigative ophthalmology and visual science. - 2011. - Vol. 52, № 1. - P. 519-526.

267. Yoon, M.K. Comparison of Humphrey Matrix frequency doubling technology to standard automated perimetry in neuro-ophthalmic disease / M.K.

Yoon, T.N. Hwang, S. Day [et al.] // Middle East African journal of ophthalmology. - 2012. - Vol. 19, № 2. - Р. 211-215.

268. Yousefi, S. Recognizing patterns of visual field loss using unsupervised machine learning / S. Yousefi, M.H. Goldbaum, L.M. Zangwill [et al.]. -DOI: 10.1117/12.2043145 // Proceedings of SPIE--the International Society for Optical Engineering. - 2014. - Vol. 2014. - URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25593676/. - Дата публикации: 21.03.2014.

269. Zangwill, L.M. Racial differences in optic disc topography: Baseline results from the confocal scanning laser ophthalmoscopyancillary study to the ocular hypertension treatment study / L.M. Zangwill, R.N. Weinreb, C.C. Berry [et al.] // Archives of ophthalmology. - 2004. - Vol. 122, № 1. - Р. 22-28.

270. Zeppieri, M. Frequency doubling technology (FDT) perimetry / M. Zeppieri, C.A. Johnson // Imaging and perimetry society : [site]. - 2013. - URL: http://webeye.ophth.uiowa.edu/ips/perimetryhistory/FDP/ (дата обращения: 12.10.2021).

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.