Neurol. praxi. 2023;24(2):103-110 | DOI: 10.36290/neu.2022.070

Využitie OCT­‑angiografie (OCT­‑A) pri sclerosis multiplex

MUDr. Miriama Skirková, PhD.1, MUDr. Monika Moravská1, MUDr. Marek Horňák1, MUDr. Jozef Szilasi1, doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.2
1 Očná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
2 Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice

OCT­‑angiografia (Optical coherence tomography angiography, OCT­‑A) je nová, neinvazívna, rýchla, reprodukovateľná 3D zobrazovacia metóda ciev sietnice, cievovky a zrakového nervu. OCT­‑A má potenciál stať sa novým biomarkerom chorobných zmien sietnice pri početných očných (napr. glaukóm, diabetická retinopatia, vekom podmienená degenerácia makuly) a neurologických chorobách. Retinálna cirkulácia zodpovedá cirkulácii drobných ciev mozgu, preto metóda OCT­‑A predstavuje akési "okno", v ktorom možno sledovať zmeny mikrocirkulácie pri primárnych (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba) i sekundárnych neurodegeneratívnych ochoreniach mozgu, ako je sclerosis multiplex. V tomto prehľade uvádzame výsledky štúdií zameraných na OCT­‑A ako nový perspektívny biomarker v skorej diagnostike i monitorovaní sclerosis multiplex.

Klíčová slova: sclerosis multiplex, OCT­‑A, denzita ciev, vrstva gangliových buniek, vrstva nervových vlákien sietnice.

Value of OCT­‑A in patients with multiple sclerosis

Optical coherence tomography angiography (OCT-A) is a novel, non-invasive, fast, repeatable, 3D imaging method for retinal, choroidal, and optic nerve vessels. OCT-A has the potential to become a new biomarker of various ophthalmological (e.g. glaucoma, diabetic retinopathy, age-related macular degeneration) and neurological disorders. Retinal microcirculation share similar features with cerebral small blood vessels, thus OCT-A may be considered a "window" for the detection of microvascular changes which are associated with neurodegenerative disorders, such as multiple sclerosis. In this review, we summarize recent findings regarding the utility of OCT-A as a novel, prospective biomarker for early diagnosis and monitoring of multiple sclerosis.

Keywords: multiple sclerosis, OCT-A, vessel density, ganglion cell layer, retinal nerve fiber layer.

Vloženo: 7. listopad 2022; Revidováno: 7. listopad 2022; Přijato: 7. listopad 2022; Zveřejněno online: 7. listopad 2022; Zveřejněno: 21. duben 2023  Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Skirková M, Moravská M, Horňák M, Szilasi J, Szilasiová J. Využitie OCT­‑angiografie (OCT­‑A) pri sclerosis multiplex. Neurol. praxi. 2023;24(2):103-110. doi: 10.36290/neu.2022.070.
Stáhnout citaci

Reference

  1. Aly L, Noll Ch, Wicklein R, et al. Dynamics of Retinal Vessel Loss After Acute Optic Neuritis in Patients With Relapsing Multiple Sclerosis. Neurology­‑Neuroimmunology Neuroinflammation. 2022;9:3. doi: 10.1212/NXI.0000000000001159. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  2. Besharse J, Bok D. The retina and its disorders. Boston: Academic Press. c2011. ISBN 9780123821980.
  3. Bulut M, Kurtulus F, Goyozkaya O, et al. Evaluation of optical coherence tomography angiographic findings in Alzheimer's type dementia. British Journal of Ophthalmology. 2018;102(2):233-237. doi: 10.1136/bjophthalmol-2017-310476. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  4. Campbell JP, Zhang M, Hwang TS, et al. Detailed vascular anatomy of the human retina by projection­‑resolved optical coherence tomography angiography. Sci Rep. 2017;7:42201. doi.org/10.1038/srep42201. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  5. Coscas F, Sellam A, Glacet­‑Bernard A, et al. Normative data for vascular density in superficial and deep capillary plexuses of healthy adults assessed by optical coherence tomography angiography. Investigative ophthalmology & visual science. 2016;57(9):OCT211-OCT223. doi: 10.1167/iovs.15-18793. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  6. D'haeseleer M, Hostenbach S, Peeters I, et al. Cerebral hypoperfusion: a new pathophysiologic concept in multiple sclerosis? Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. 2015;35(9):1406-1410. doi: 10.1038/jcbfm.2015.131. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  7. Feigin VL, Abajobir AA, Abate KH, et al. Global, regional, and national burden of neurological disorders during 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet Neurology. 2017;16(11):877-897. doi.org/10.1016/S1474-4422(17)30299-5. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  8. Feucht N, Maier M, Lepennetier G, et al. Optical coherence tomography angiography indicates associations of the retinal vascular network and disease activity in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2019;25(2):224-234. doi.org/10.1177/1352458517750009. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  9. Frank RN, Turczyn T, Das A. Pericyte coverage of retinal and cerebral capillaries. Investigative ophthalmology & visual science. 1990;31(6):999-1007. Přejít na PubMed...
  10. Hormel T, Hwang TS, Bailey ST, et al. Artificial intelligence in OCT angiography. Progress in Retinal and Eye Research. 2021;85:100965. doi.org/10.1016/j.preteyeres.2021.100965. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  11. Higashiyama T, Nishida Y, Ohji M. Optical coherence tomography angiography in eyes with good visual acuity recovery after treatment for optic neuritis. PLoS One. 2017;12(2):e0172168. doi.org/10.1371/journal.pone.0172168. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  12. Jiang H, Delgado S, Tan J, et al. Impaired retinal microcirculation in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2016;22(14):1812-1820. doi.org/10.1177/1352458516631035. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  13. Jiang H, Gameiro GR, Liu Y, et al. Visual function and disability are associated with increased retinal volumetric vessel density in patients with multiple sclerosis. American journal of ophthalmology. 2020;213:34-45. doi.org/10.1016/j.ajo.2019. 12. 021. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  14. Kaur C, Foulds WS, Ling EA. Blood­‑retinal barrier in hypoxic ischaemic conditions: basic concepts, clinical features and management. Progress in retinal and eye research. 2008;27(6):622-647. doi.org/10.1016/j.preteyeres.2008. 09. 003. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  15. Kleerekooper I, Houston S, Dubis AM, et al. Optical coherence tomography angiography (OCTA) in multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorder. Frontiers in Neurology. 2020;11:604049. doi.org/10.3389/fneur.2020.604049. 1a Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  16. Kleerekooper I, Petzold A, Trip SA. Anterior visual system imaging to investigate energy failure in multiple sclerosis. Brain. 2020;143(7):1999-2008. doi.org/10.1093/brain/awaa049. 1 b Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  17. Kwapong WR, Ye H, Peng C, et al. Retinal microvascular impairment in the early stages of Parkinson's disease. Investigative ophthalmology & visual science. 2018;59(10):4115-4122. doi.org/10.1167/iovs.17-23230. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  18. Lanzillo R, Moccia M, Criscuolo C, et al. Optical coherence tomography angiography detects retinal vascular alterations in different phases of multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2019;25(2):300-301. doi.org/10.1177/1352458518768060. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  19. Lee GI, Park KA, Oh SY, et al. Differential patterns of parafoveal and peripapillary vessel density in multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorder. Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2021;49:102780. doi.org/10.1016/j.msard.2021.102780. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  20. Li Y, Choi WJ, Wei W, et al. Aging­‑associated changes in cerebral vasculature and blood flow as determined by quantitative optical coherence tomography angiography. Neurobiology of aging. 2018;70:148-159. doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2018. 06. 017. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  21. Martin AR, Bailie JR, Robson T, et al. Retinal pericytes control expression of nitric oxide synthase and endothelin-1 in microvascular endothelial cells. Microvascular research. 2000;59(1):131-139. doi.org/10.1006/mvre.1999.2208. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  22. Martinez Sosa S, Smith KJ. Understanding a role for hypoxia in lesion formation and location in the deep and periventricular white matter in small vessel disease and multiple sclerosis. Clinical Science. 2017;131(20):2503-2524. doi.org/10.1042/CS20170981. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  23. Montorio D, Lanzillo R, Carotenuto A, et al. Retinal and Choriocapillary Vascular Changes in Early Stages of Multiple Sclerosis: A Prospective Study. Journal of Clinical Medicine. 2021;10(24):5756. doi.org/10.3390/jcm10245756. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  24. Murphy OC, Kwakyi O, Iftikhar M, et al. Alterations in the retinal vasculature occur in multiple sclerosis and exhibit novel correlations with disability and visual function measures. Multiple Sclerosis Journal. 2020;26(7):815-828. doi.org/10.1177/1352458519845116. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  25. Onishi A, Fawzi A. An overview of optical coherence tomography angiography and the posterior pole. Therapeutic advances in ophthalmology. 2019;11:2515841419840249. doi.org/10.1177/2515841419840249. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  26. Pellegrini M, Vagge A, Ferro Desideri L, et al. Optical coherence tomography angiography in neurodegenerative disorders. Journal of clinical medicine. 2020;9(6):1706. doi.org/10.3390/jcm9061706. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  27. Rogaczewska M, Michalak S, Stopa M. Optical coherence tomography angiography of peripapillary vessel density in multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorder: a comparative study. Journal of Clinical Medicine. 2021;10(4):609. doi.org/10.3390/jcm10040609. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  28. Sampson DM, Dubis AM, Chen FK, et al. Towards standardizing retinal optical coherence tomography angiography: a review. Light: Science & Applications. 2022;11(1):1-22. doi.org/10.1038/s41377-022-00740-9. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  29. Spaide RF, Fujimoto JG, Waheed NK, et al. Optical coherence tomography angiography. Progress in retinal and eye research. 2018;64:1-55. doi.org/10.1016/j.preteyeres.2017. 11. 003. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  30. Vachová M. Epidemie roztroušené sklerózy ve světě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012;75(6): 701-706.
  31. Yilmaz H, Ersoy A, Icel E. Assessments of vessel density and foveal avascular zone metrics in multiple sclerosis: an optical coherence tomography angiography study. Eye. 2020;34(4):771-778. doi.org/10.1038/s41433-019-0746-y. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...




Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.