Yıl: 2020 Cilt: 50 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 228 - 233 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/tjo.galenos.2020.85282 İndeks Tarihi: 13-11-2020

Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Sağlıklı çocuklarda optik koherens tomografi anjiyografi (OKTA) cihazı ile optik disk ve maküla ölçümlerinin yapılarak normatif data değerlerinin belirlenmesi ve bu değerlerin yaş, sferik ekivalan ve aksiyel uzunluk (AU) ile karşılaştırılması.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 6 ile 16 yaş arasında olan 146 sağlıklı çocuğun (74 kız, 72 erkek) 146 gözü dahil edildi. Katılımcıların refraksiyon ve biyometri ölçümleri yapıldı. Hastaların dilatasyon sonrası optik koherens tomografi (OKT) cihazı ile retina sinir lifi tabakası kalınlığı (RSLTK), santral makülar hacim (SMH), santral makülar kalınlık (SMK) ölçümleri yapıldı. OKTA cihazı ile foveal avasküler zon (FAZ), makülada yüzeysel ve derin tabaka kapiller pleksusta vasküler dansite (YKP-VD, DKP-VD) ölçümleri değerlendirildi. Optik diskte radiyal peripapiller kapiller pleksus vasküler dansite (RPKP-VD) ölçümleri kaydedildi.Bulgular: Yaş ortalaması 11,27±3 yıl olan çalışma grubunda AU ortalaması 23,39±1,18 mm ve sferik ekivalan değerleri ortalaması -1,31±1,61 diyoptri idi. FAZ ölçümü ortalaması 0,3±0,09 mm2 ve YKP-VD ortalaması %43,88±3,4 iken; DKP-VD ortalaması %39,6±3,55 idi. Optik diskte yapılan ölçümde RPKP-VD değerleri ortalaması %52,47±3,42 idi. OKTA ile yapılan ölçümler sferik ekivalan ve AU değerleri ile kıyaslandığında anlamlı fark tespit edilmedi (p>0,05). Yaş ile OKTA ölçümleri kıyaslandığında sadece derin retinal vasküler dansite değerinin yaş artışı ile anlamlı azaldığı saptandı (p=0,015). OKTA ölçümlerinde cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu (p>0,05). Bunun yanında yaş ile RSLTK, SMH, SMK değerleri arasında istatistiksel fark saptanmadı (p>0,05).Sonuç: OKTA kısa çekim süresi, boya kullanımına ihtiyaç duyulmaması ile çocuklarda optik disk ve makülar perfüzyonun değerlendirilmesinde güvenle kullanılabilir. Çocuklarda normatif değerlerin belirlenmesi retinal hastalığı olan olgularda dokudaki patolojik değişiklikleri saptamak açısından yararlı olacaktır.
Anahtar Kelime:

Evaluation of the Optic Disc and Macula in Healthy Children Using Optical Coherence Tomography Angiography

Öz:
Objectives: To perform the measurements of the optic disc and macula in healthy children using optical coherence tomography angiography (OCTA) in order to determine the normative data values and compare these by age, gender, spherical equivalent (SE), and axial length (AL). Materials and Methods: A total of 146 eyes belonging to 146 healthy children (74 girls, 72 boys) aged 6 to 16 years were included in this prospective study. Refraction and biometry measurements were performed. Retinal nerve fiber layer thickness (RNFLT), central macular volume, and central macular thickness (CMT) were measured by optical coherence tomography (OCT) after dilatation. Using the OCTA device, foveal avascular zone (FAZ) area, vascular density (VD) of the superficial capillary plexus (SCP) and deep capillary plexus (DCP) of the macula, and the VD of the radial peripapillary capillary plexus (RPCP) of the optic disc were recorded. Results: The mean age of the study group was 11.27±3 years, the mean AL was 23.39±1.18 mm and the mean SE was -1.31±1.61 diopters. The mean FAZ area was 0.3±0.09 mm2, the mean SCP-VD was 43.88±3.4%, the mean DCP-VD was 39.6±3.55%, and the mean RPCP-VD was 52.47±3.42%. When the relationship between the OCTA measurements and the SE and AL values were analyzed, there was no statistical significance (p>0.05). When age and OCTA measurements were compared, only DCP-VD values were found to significantly decrease with increasing age (p=0.015). There was no significant difference in OCTA measurements based on gender (p>0.05). Similarly, no statistical age-based differences were observed in RNFLT, CMV and CMT values (p>0.05). Conclusion: With its short procedure time and no dye requirement, OCTA can be safely used in the evaluation of the optic disc and macular perfusion in children. Determination of normative values in children will be useful in detecting pathologic changes in tissue in patients with retinal diseases.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. Drexler W, Liu M, Kumar A, Kamali T, Unterhuber A, Leitgeb RA. Optical coherence tomography today: speed, contrast, and multimodality. J Biomed Opt. 2014;19:071412.
  • 2. Leitgeb RA, Werkmeister RM, Blatter C, Schmetterer L. Progress in Retinal and Eye Research Doppler Optical Coherence Tomography. Prog Retin Eye Res. 2014;41:26-43.
  • 3. Johnson RN, Fu AD, McDonald HR, Jamper JM, Ai E, Cunningham ET, Lujan BJ. Fluorescein angiography: basic principles and interpretation. In: Retina. 5th ed. London: Elsevier Inc.; 2012.p.2–50.e1.
  • 4. Yilmaz H, Karakurt Y, Icel E, et al. Normative Data Assessment of Vessel Density and Foveal Avascular Zone Metrics Using AngioScan Software. Curr Eye Res. 2019;0:1-8.
  • 5. Burns SA, Elsner AE, Sapoznik KA, Warner RL, Gast TJ. Adaptive optics imaging of the human retina. Prog Retin Eye Res. 2019;68:1-30.
  • 6. Jiaa Y, Baileya ST, Hwanga TS, McClintic SM, Gao SS, Pennesi ME, Flaxel CJ, Lauer AK, Wilson DJ, Hornegger J, Fujimoto JG, Huang D. Quantitative optical coherence tomography angiography of vascular abnormalities in the living human eye. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015;112:E2395-E2402.
  • 7. Werner AC, Shen LQ. A Review of OCT Angiography in Glaucoma. Semin Ophthalmol. 2019;34:279-286.
  • 8. Varma R, Steinmann WC, Scott IU. Expert agreement in evaluating the optic disc for glaucoma. Ophthalmology. 1992;99:215-221.
  • 9. Araki S, Miki A, Goto K, Yamashita T, Yoneda T, Haruishi K, Ieki Y, Kiryu J, Maehara G, Yaoeda K. Foveal avascular zone and macular vessel density after correction for magnification error in unilateral amblyopia using optical coherence tomography angiography. BMC Ophthalmol. 2019;19:171.
  • 10. Ghassemi F, Mirshahi R, Bazvand F, Fadakar K, Faghihi H, Sabour S. The quantitative measurements of foveal avascular zone using optical coherence tomography angiography in normal volunteers. J Curr Ophthalmol. 2017;29:293-299.
  • 11. Pilotto E, Frizziero L, Crepaldi A, Dora ED, Deganello D, Longhin E, Convento E, Parrozzani R, Midena E. Repeatability and Reproducibility of Foveal Avascular Zone Area Measurement on Normal Eyes by Different Optical Coherence Tomography Angiography Instruments. Ophthalmic Res. 2018;59:206-211.
  • 12. Samara WA, Shahlaee A, Adam MK, Khan MA, Chiang A, Maguire JI, Hsu J, Ho AC. Quantification of Diabetic Macular Ischemia Using Optical Coherence Tomography Angiography and Its Relationship with Visual Acuity. Ophthalmology. 2016:1-10.
  • 13. Balaratnasingam C, Inoue M, Ahn S, McCann J, Dhrami-Gavazi E, Yannuzzi LA, Freund KB. Visual Acuity Is Correlated with the Area of the Foveal Avascular Zone in Diabetic Retinopathy and Retinal Vein Occlusion. Ophthalmology. 2016:1-17.
  • 14. Yilmaz I, Ocak OB, Yilmaz BS, Inal A, Gokyigit B, Taskapili M. Comparison of quantitative measurement of foveal avascular zone and macular vessel density in eyes of children with amblyopia and healthy controls: an optical coherence tomography angiography study. J AAPOS. 2017;21:224-228.
  • 15. Balasubramanian S, Borrelli E, Lonngi M, Velez F, Sarraf D, Sadda SVR, Tsui I. Visual Function and Optical Coherence Tomography Angiography Features in Children Born Preterm. Retina. 2018:1.
  • 16. Gołębiewska J, Olechowski A, Wysocka-Mincewicz M, Odrobina D, Baszyńska-Wilk M, Groszek A, Szalecki M, Hautz W. Optical coherence tomography angiography vessel density in children with type 1 diabetes. PLoS One. 2017;12:e0186479.
  • 17. Zhang Z, Huang X, Meng X, Chen T, Gu Y, Wu Y, Wu Z. In vivo assessment of macula in eyes of healthy children 8 to 16 years old using optical coherence tomography angiography. Sci Rep. 2017;1-9.
  • 18. Niestrata-ortiz M, Stankiewicz W. Sex-Related Variations of Retinal and Choroidal Thickness and Foveal Avascular Zone in Healthy and Diabetic Children Assessed by Optical Coherence Tomography Imaging. Ophthalmologica. 2019;241:173-178.
  • 19. Samara WA, Say EAT, Khoo CTL, Higgins TP, Magrath G, Ferenczy S, Shields CL. Correlation of foveal avascular zone size with foveal morphology in normal eyes using optical coherence tomography angiography. Retina. 2015;35:2188- 2195.
  • 20. De Carlo TE, Chin AT, Bonini Filho MA, Adhi M, Branchini L, Salz DA, Baumal CR, Crawford C, Reichel E, Witkin AJ, Duker JS, Waheed NK. Detection of microvascular changes in eyes of patients with diabetes but not clinical diabetic retinopathy using optical coherence tomography angiography. Retina. 2015;35:2364-2370.
  • 21. Takase N, Nozaki M, Kato A, Ozeki H, Yoshida M, Ogura Y. Enlargement of foveal avascular zone in diabetic eyes evaluated by en face optical coherence tomography angiography. Retina. 2015;35:2377-2383.
  • 22. Munk MR, Giannakaki-zimmermann H, Berger L, Huf W, Ebneter A, Wolf S, Zinkernagel MS. OCT-angiography : A qualitative and quantitative comparison of 4 OCT-A devices. PLoS One. 2017;12:e0177059.
  • 23. Tang FY, Ng DS, Lam A, Luk F, Wong R, Chan C, Mohamed S, Fong A, Lok J, Tso T, Lai F, Brelen M, Wong TY, Tham CT, Cheung CY. Determinants of Quantitative Optical Coherence Tomography Angiography Metrics in Patients with Diabetes. Sci Rep. 2017;:1-10.
  • 24. Yoshikawa Y, Shoji T, Kanno J, Kimura I, Hangai M, Shinoda K. Optic disc vessel density in nonglaucomatous and glaucomatous eyes : an enhanceddepth imaging optical coherence tomography angiography study. Clin Ophthalmol. 2018;19;12:1113-1119.
  • 25. Arrigo A, Aragona E, Capone L, Pierro L, Romano F, Bandello F, Parodi MB. Advanced optical coherence tomography angiography analysis of agerelated macular degeneration complicated by onset of unilateral choroidal neovascularization. Am J Ophthalmol. 2018;195:233-242.
  • 26. Bazvand F, Mirshahi R, Fadakar K, Faghihi H, Sabour S, Ghassemi F. The Quantitative Measurements of Vascular Density and Flow Area of Optic Nerve Head Using Optical Coherence. J Glaucoma. 2017;26:735-741.
  • 27. Yu J, Jiang C, Wang X, Zhu L, Gu R, Xu H, Jia Y, Huang D, Sun X. Macular perfusion in healthy chinese: An optical coherence tomography angiogram study. Investig Ophthalmol Vis Sci. 2015;56:3212-3217.
APA içel e, yilmaz h, Ucak T, TAŞLI N, UĞURLU A, karakurt y (2020). Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi. , 228 - 233. 10.4274/tjo.galenos.2020.85282
Chicago içel erel,yilmaz hayati,Ucak Turgay,TAŞLI NURDAN GAMZE,UĞURLU ADEM,karakurt yucel Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi. (2020): 228 - 233. 10.4274/tjo.galenos.2020.85282
MLA içel erel,yilmaz hayati,Ucak Turgay,TAŞLI NURDAN GAMZE,UĞURLU ADEM,karakurt yucel Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi. , 2020, ss.228 - 233. 10.4274/tjo.galenos.2020.85282
AMA içel e,yilmaz h,Ucak T,TAŞLI N,UĞURLU A,karakurt y Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi. . 2020; 228 - 233. 10.4274/tjo.galenos.2020.85282
Vancouver içel e,yilmaz h,Ucak T,TAŞLI N,UĞURLU A,karakurt y Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi. . 2020; 228 - 233. 10.4274/tjo.galenos.2020.85282
IEEE içel e,yilmaz h,Ucak T,TAŞLI N,UĞURLU A,karakurt y "Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi." , ss.228 - 233, 2020. 10.4274/tjo.galenos.2020.85282
ISNAD içel, erel vd. "Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi". (2020), 228-233. https://doi.org/10.4274/tjo.galenos.2020.85282
APA içel e, yilmaz h, Ucak T, TAŞLI N, UĞURLU A, karakurt y (2020). Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Dergisi, 50(4), 228 - 233. 10.4274/tjo.galenos.2020.85282
Chicago içel erel,yilmaz hayati,Ucak Turgay,TAŞLI NURDAN GAMZE,UĞURLU ADEM,karakurt yucel Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Dergisi 50, no.4 (2020): 228 - 233. 10.4274/tjo.galenos.2020.85282
MLA içel erel,yilmaz hayati,Ucak Turgay,TAŞLI NURDAN GAMZE,UĞURLU ADEM,karakurt yucel Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Dergisi, vol.50, no.4, 2020, ss.228 - 233. 10.4274/tjo.galenos.2020.85282
AMA içel e,yilmaz h,Ucak T,TAŞLI N,UĞURLU A,karakurt y Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Dergisi. 2020; 50(4): 228 - 233. 10.4274/tjo.galenos.2020.85282
Vancouver içel e,yilmaz h,Ucak T,TAŞLI N,UĞURLU A,karakurt y Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Dergisi. 2020; 50(4): 228 - 233. 10.4274/tjo.galenos.2020.85282
IEEE içel e,yilmaz h,Ucak T,TAŞLI N,UĞURLU A,karakurt y "Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi." Türk Oftalmoloji Dergisi, 50, ss.228 - 233, 2020. 10.4274/tjo.galenos.2020.85282
ISNAD içel, erel vd. "Sağlıklı Çocuklarda Optik Disk ve Makülanın Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi". Türk Oftalmoloji Dergisi 50/4 (2020), 228-233. https://doi.org/10.4274/tjo.galenos.2020.85282