Інтраопераційна інфрачервона термографія поверхні ока під час кріодеструкції епібульбарних пухлин

Автор(и)

  • Oleg Zadorozhnyy ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України», м. Одеса https://orcid.org/0000-0003-0125-2456
  • Oleksandr Buiko ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України», м. Одеса
  • Nataliya Pasyechnikova ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України», м. Одеса https://orcid.org/0000-0001-5718-8700

DOI:

https://doi.org/10.15407/cryo34.01.045

Ключові слова:

епібульбарна пухлина, кріодеструкція, інфрачервона термографія, циліарне тіло

Анотація

У роботі представлено можливості інтраопераційного використання інфрачервоної термографії з метою візуалізації розподілу температури зовнішньої поверхні ока під час кріодеструкції пухлин кон’юнктиви з локалізацією в зоні циліарного тіла для визначення індивідуального режиму заморожування. Інфрачервона (ІЧ) термографія здійснювалася за допомогою портативного пристрою в режимі реального часу. Візуалізувалися теплові поля, реєструвався час охолодження та відігріву структур зовнішньої поверхні ока навколо зони заморожування, включно з роговою оболонкою. Виявлено, що інтраопераційна ІЧ термографія під час кріодеструкції епібульбарних пухлин, розташованих у проєкції циліарного тіла, дозволяє в режимі реального часу неінвазивно візуалізувати динаміку температурних полів навколо зони заморожування. Це може бути використане для вибору індивідуальної експозиції охолодження з метою зниження ризиків ускладнень шляхом уникнення надлишкового охолодження внутрішньоочних структур. Також визначено, що ІЧ термографія дозволяє оцінити індивідуальну динаміку відігріву тканин очного яблука до вихідного стану за необхідності проведення повторного циклу кріодеструкції пухлини.

 

Probl Cryobiol Cryomed 2024; 34(1):045–053

Посилання

Basti S, Macsai MS. Ocular surface squamous neoplasia: a review. Cornea. 2003; 22(7): 687-704. CrossRef

Buĭko A, Elagina V, Landa Iu. [Potentials for increasing the effectiveness of cryogenic treatment of eyelid tumors using a device based on an adjustable balloon throttle microcryogenic system]. Oftalmol Zh. 1987; (5): 272-6. Russian. PubMed

Divine RD, Anderson RL. Nitrous oxide cryotherapy for intraepithelial epithelioma of the conjunctiva. Arch Ophthalmol. 1983; 101(5): 782-6. CrossRef

Dorokhova O, Zborovska O, Meng G, et al. Temperature of the ocular surface in the projection of the ciliary body in rabbits. Oftalmol Zh. 2020; (2): 65-9. CrossRef

Fraunfelder FT, Wingfield D. Management of intraepithelial conjunctival tumors and squamous cell carcinomas. Am J Ophthalmol. 1983; 95(3): 359-63. CrossRef

Haber-Olguin A, Polania-Baron EJ, Trujillo-Trujillo F, et al. Thermographic behaviour of the cornea during treatment with two excimer laser platforms. Transl Vis Sci Technol [Internet]. 2021 Aug 2 [cited 2023 Dec 20]; 10(9): 27. Available from: https://tvst.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2776636 CrossRef

Kaczmarek M, Nowakowski A, Suchowirski V, et al. Active dynamic thermography in cardiosurgery. Quant Infr Therm J. 2007; 4(1): 107-23. CrossRef

Kanazawa T, Nakagami G, Goto T, et al. Use of smartphone attached mobile thermography assessing subclinical inflammation: a pilot study. J Wound Care. 2016; 25(4): 177-82. CrossRef

Kawasaki S, Mizoue S, Yamaguchi M, et al. Evaluation of filtering bleb function by thermography. Br J Ophthalmol. 2009; 93(10): 1331-6. CrossRef

Kenawy N, Lake SL, Coupland SE, et al. Conjunctival melanoma and melanocytic intra-epithelial neoplasia. Eye (Lond). 2013; 27(2): 142-52. CrossRef

Lee GA, Hirst LW. Ocular surface squamous neoplasia. Surv Ophthalmol. 1995; 39(6): 429-50. CrossRef

Peksayar G, Altan-Yaycioglu R, Onal S. Excision and cryosurgery in the treatment of conjunctival malignant epithelial tumours. Eye (Lond). 2003; 17(2): 228-32. CrossRef

Peksayar G, Soytürk MK, Demiryont M. Long-term results of cryotherapy on malignant epithelial tumors of the conjunctiva. Am J Ophthalmol. 1989; 107(4): 337-40. CrossRef

Sniegowski MC, Erlanger M, Olson J. Thermal imaging of corneal transplant rejection. Int Ophthalmol. 2018; 38(6): 2335-9. CrossRef

Villa E, Arteaga-Marrero N, Ruiz-Alzola J. Performance Assessment of Low-Cost Thermal Cameras for Medical Applications. Sensors [Internet]. 2020 Feb 28 [cited 2023 Dec 20]; 20(5): 1321. Available from: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/5/1321 CrossRef

Xue EY, Chandler LK, Viviano SL, et al. Use of FLIR ONE Smartphone Thermography in Burn Wound Assessment. Ann Plast Surg. 2018; 80(4): 236-8. CrossRef

Zadorozhnyy O, Alibet Y, Kryvoruchko A, et al. Dimensions of ciliary body structures in various axial lengths in patients with rhegmatogenous retinal detachment. Oftalmol Zh. 2017; (6): 32-5. CrossRef

Zadorozhnyy OS, Guzun OV, Bratishko AIu, et al. Infrared thermography of external ocular surface in patients with absolute glaucoma in transscleral cyclophotocoagulation: a pilot study. Oftalmol Zh. 2018; (2): 23-8. CrossRef

Zadorozhnyy O, Korol A, Kustryn T, et al. Intraocular tumours imaging with transpalpebral near-infrared LED transillumination: Pilot study. Adv Ophthalmol Pract Res [Internet]. 2022 Apr 26 [cited 2023 Dec 20]; 2(2): 100052. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667376222000294 CrossRef

Zadorozhnyy O, Korol A, Naumenko V, et al. Heat exchange in the human eye: a review. Oftalmol Zh. 2022; (5): 50-8. CrossRef

Zadorozhnyy OS, Savin NV, Buiko AS. Improving the technique for controlled cryogenic destruction of conjunctival tumors located in the projection of the ciliary body onto the sclera: A preliminary report. Oftalmol Zh. 2018; (5): 60-5. CrossRef

Downloads

Опубліковано

2024-05-19

Як цитувати

Zadorozhnyy, O., Buiko, O., & Pasyechnikova, N. (2024). Інтраопераційна інфрачервона термографія поверхні ока під час кріодеструкції епібульбарних пухлин. Проблеми кріобіології і кріомедицини, 34(1), 45–53. https://doi.org/10.15407/cryo34.01.045

Номер

Розділ

Кріомедицина, клінічна та експериментальна трансплантологія