2015, Número 3
<< Anterior Siguiente >>
Rev Cub Oftal 2015; 28 (3)
Efectos del tratamiento cubano para la retinosis pigmentaria sobre vasos coroideos
Pérez ALJ, Román GC, Herrera MM, Barrientos CA, Leyva CAM
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 36
Paginas: 390-302
Archivo PDF: 121.09 Kb.
RESUMEN
Objetivo: describir los efectos sobre los vasos coroideos generados por la primera aplicación del tratamiento multiterapéutico cubano en pacientes con retinosis pigmentaria.
Métodos: se realizó una investigación descriptiva longitudinal prospectiva, donde se seleccionaron 32 pacientes con retinosis pigmentaria, a quienes se les aplicó el tratamiento multiterapéutico cubano para esta enfermedad. Se utilizó un video angiógrafo de Heidelberg tipo 2 para realizar oftalmoscopia confocal por barrido láser infrarrojo, para adquirir y procesar imágenes de la capa media de vasos coroideos antes del tratamiento, 15 días y un año después de realizar este. El análisis de los resultados se realizó mediante Statistica 6.0 y SPSS 15.0 sobre Windows.
Resultados: se observaron aumentos significativos de los diámetros vasculares en
los cuadrantes temporales inferiores. En los temporales superiores hubo disminución
no significativa; en los nasales inferiores se observaron aumentos significativos, y en
los nasales superiores disminución significativa.
Conclusión: después de aplicar el tratamiento multiterapéutico cubano para la
retinosis pigmentaria, aumentan de forma duradera los diámetros de los vasos
coroideos de la capa media solamente en el cuadrante temporal inferior.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Marc RE, Jones BW, Watt CB, Strettoi E. Neural remodeling in retinal degeneration. Prog Retin Eye Res. 2003;22(5):607-55.
Parmeggiani F. Clinics, epidemiology and genetics of retinitis pigmentosa. Current Genomics. 2011;12(4):236-7.
Dagnelie G. Psychophysical evaluation for visual prosthesis. Annu Rev Biomed Eng. 2008;10:339-68.
Zarbin MA, Montemagno C, Leary JF, Ritch R. Regenerative nanomedicine and the treatment of degenerative retinal diseases. Wiley interdisciplinary reviews: nanomedicine and nanobiotechnology. 2012;4(1):113-37.
Theogarajan LS. A Low-Power Fully Implantable 15: Channel Retinal Stimulator Chip. IEEE J Solid-State Circuits. 2008;43(10):2322-37.
Buchholz DE, Hikita ST, Rowland TJ, Friedrich AM, Hinman CR, Jhohnson LV, et al. Derivation of functional retinal pigmented epithelium from induced pluripotent stem cells. Stem Cells. 2009;27(10):2427-34.
Cai X, Conley SM, Naash MI. RPE65: role in the visual cycle, human retinal disease and gene therapy. Ophthalmic Genetics. 2009;30(2):57-62.
Cideciyan AV, Aleman TS, Boye SL, Schwartz SB, Kaushal S, Roman AJ, et al. Human gene therapy for RPE65 isomerase deficiency activates the retinoid cycle of vision but with slow rod kinetics. EE.UU. Proc Natl Acad Sci. 2008;105(39):1511-27.
Marc RE, Jones BW. Retinal remodeling in inherited photoreceptor degenerations. Molec Neurobiol. 2005;28(2):139-47.
Peláez Molina O. Retinosis pigmentaria: experiencia cubana. La Habana: Editorial Científico Técnica; 1997.
Pérez Aguiar LJ, García Báez O. Estrategia cubana para el tratamiento de la retinosis pigmentaria. Rev Cubana Oftalmol. 2009 [citado 3 de abril de 2013];22(Supl 2):[aprox. 15 p.]. Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/revistas/oft/vol22_sup02_09/oft16309.htm
Waki H, Tontonoz P. Endocrine functions of adipose tissue. Annu Rev Pathol. 2007 [citado 11 de enero de 2011];2:[aprox. 5 p.]. Disponible en: http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.pathol.2.01006.091859
Kershaw EE, Flier JS. Adipose tissue as an endocrine organ. J Clin Endocrinol Metabolism. 2004;89(6):2548-56.
Choi JH, Gimble JM, Lee K, Marra KG, Rubin JP, Yoo JJ, et al. Adipose tissue engineering for soft tissue regeneration. Tissue Eng Rev. 2010 [citado 12 de febrero de 2013];16(4):[aprox. 37 p.]. Disponible en: http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2946881/
Bailey AM, Kapur S, Katz AJ. Characterization of adipose-derived stem cells: an update. Curr Stem Cell Res Ther. 2010;5(2):95-102.
Sun N, Panetta NJ, Gupta DM, Wilson KD, Lee A, Jia F, et al. Feeder-free derivation of induced pluripotent stem cells from adult human adipose stem cells. EE.UU. Proc Natl Acad Sci. 2009;106(37):15720-5.
Wilson A, Butler PE, Seifalian AM. Adipose-derived stem cells for clinical applications: a review. Cell Prolif. 2011;44(1):86-98.
Loane E, Nolan JM, O'Donovan O, Bhosale P, Bernstein PS, Beatty S. Transport and retinal capture of lutein and zeaxanthin with reference to age-related macular degeneration. Surv Ophthalmol. 2008;53(1):68-81.
Menéndez S, González R, Ladea OE, Hernández F, León OS, Díaz M. Ozono: Aspectos Básicos y Aplicaciones Clínicas. La Habana: CENIC; 2008. p. 4-107.
Clavo B, Suárez G, Aguilar Y, Gutiérrez D, Ponce P, Cubero A, et al. Brain ischemia and hypometabolism treated by ozone therapy. Forsch Kompl Med. 2011;18(5):283-7.
Bocci VA. Why orthodox medicine has not yet taken advantage of ozone therapy. Arch Med Res. 2008;39(2):259-60.
Travagli V, Zanardi I, Silvietti A, Bocci V. A physicochemical investigation on the effects of ozone on blood. Int J Biol Macromol. 2007;41(5):504-11.
Travagli V, Zanardi I, Bernini P, Nepi S, Tenori L, Bocci V. Effects of ozone blood treatment on the metabolite profile of human blood. Int J Toxicol. 2010;29(2):165-74.
Bocci V, Borrelli E, Travagli V, Zanardi I. The ozone paradox: ozone is a strong oxidant as well as a medical drug. Med Res Rev. 2009;29(4):646-82.
Díaz J, Martín N, Menéndez CS. Evaluación de la actividad inmunomoduladora del ozono sobre los leucocitos: in vivo e in vitro. Vaccimonitor. 2011;20(1):22-3.
Díaz J, Parés Y, Risco G. Aplicación de la ozonoterapia en la deficiencia Selectiva de IgA. Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter. 2009;25(Supl.):265-301.
Díaz J, Sardiñas G, Menéndez SM, Macías C. Efecto inmunomodulador de la ozonoterapia en niños con deficiencia en la inmunidad mediada por fagocitos. Mediciego. 2012 [citado 21 de noviembre de 2012];18(1):[aprox. 15 p.]. Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol18_01_2012/articulos/t -9.html
Plaja Masip J. Guía Práctica de Electroterapia. Barcelona: Editorial Carin Electromedicarin; 1999.
Delbeke J, Pins D, Michaux G, Wanet-Defalque MC, Parrini S, Veraart C. Electrical stimulation of anterior visual pathways in retinitis pigmentosa. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001;42(1):291-7.
Komeima K, Rogers BS, Lu L, Campochiaro PA. Antioxidants reduce cone cell death in a model of retinitis pigmentosa. EE.UU. Proc Natl Acad Sci. 2006 [citado 15 de octubre de 2010];103(3):[aprox 24 p.]. Disponible en: http://www.ncbi. nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC1544081/
Manjunath V, Taha M, Fujimoto JG, Duker JS. Choroidal thickness in normal eyes measured using Cirrus HD optical coherence tomography. Am J Ophthalmol. 2010;150(3):325-9.
Falsini B, Anselmi GM, Marangoni D, Espósito F, Fadda A, Di Renzo A, et al. Subfoveal choroidal blood flow and central retinal function in retinitis pigmentosa. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011;52(2):1064-9.
Pemp B, Schmetterer L. Ocular blood flow in diabetes and age-related macular degeneration. Can J Ophthalmol. 2008;43(3):295-301.
Staurenghi G, Levi G, Pedenovi S, Veronese C. New development in CSLO Fundus Imaging, Springer-Verlag. Berlin: Heidelberg; 2007.
Pérez Aguiar LJ, García Báez O. Oftalmoscopia por barrido de láser en pacientes portadores de retinosis pigmentaria. Revista Misión Milagro [serie en Internet]. 2009 [citado 12 de abril de 2012];3(4):[aprox. 6 p]. Disponible en: http://www.misionmilagro.sld.cu/vol3no4/inv3404.php
Goldsmith HS, Griffith AL, Kupferman A, Catsimpoolas N. Lipid angiogenic factor from omentum. 1984; Jama. 252(15):2034-6.