0.001),低度近視組與中度近視組比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。
2.2 黃斑區及視盤周圍脈絡膜毛細血管血流密度與其他變量的相關性
Spearman相關分析顯示,黃斑區、視盤周圍的脈絡膜毛細血管血流密度均與AL呈負相關(r=-0.490、-0.316,P<0.01);黃斑區的脈絡膜毛細血管血流密度與年齡呈負相關(r=-0.237,P<0.05),視盤周圍脈絡膜毛細血管血流密度與年齡不相關(r=-0.133,P>0.05)。黃斑區、視盤周圍脈絡膜毛細血管血流密度均與SER、SFCT呈正相關(r=0.434~0.616,P<0.01)。見表3。
3 討論
青少年近視已成為全球性公共問題,尤其東亞及東南亞國家青少年因高強度教育和有限的戶外時間,其近視患病率更為突出。隨著青少年近視發生的低齡化及高發性,其后續帶來的眼底問題也受到醫學者的廣泛關注。近年市場上各種預防及治療近視的藥物、儀器頻出,如阿托品、角膜塑形鏡及低強度激光理療儀等[12],其中部分儀器用于治療近視短期效果顯著但長期作用效果如何,治療機制是否明確,支撐理論是否被認可,是否會對眼底造成不可逆性損傷等都有待追蹤研究。只有真正了解近視發生發展機制,理清近視發生原理,才能從源頭上尋求更好的方法來預防近視發生,延緩近視發展,阻止近視并發癥的發生。
近年來OCTA飛速發展,它具有無創、高分辨率、重復性強等優點[6-7,13],其應用使眼后節組織結構的觀察不再局限于以動物實驗為主的解剖學及病理等方面,近視發病機制研究也從外在因素轉移到內部結構上,脈絡膜在近視發生發展中的作用也逐漸被廣泛重視。脈絡膜是眼睛血管最豐富的組織,位于視網膜色素上皮層和鞏膜之間,從視神經邊緣延伸至睫狀體扁平部,分為Bruch膜、毛細血管層、中血管層及大血管層和脈絡膜上腔。其主要功能是為外層視網膜提供氧氣和營養、吸收光、調節體溫和眼壓等[14-15]。相關研究顯示,與正視眼相比,近視眼黃斑區中心凹下SFCT與AL呈顯著負相關[16-18]。脈絡膜主要是由血管組成,即脈絡膜血流的變化與SFCT存在一定的相關性。
近年來,研究學者將近視的研究重點轉移至脈絡膜層面上,關于脈絡膜毛細血管血流密度與近視的關系存在兩種觀點:一種認為近視眼與正視眼黃斑區脈絡膜毛細血管灌注區域面積(即血流密度)與近視屈光度無顯著相關性[19];另一種觀點認為,近視眼與正視眼比較,黃斑區脈絡膜毛細血管血流灌注減少,無血流供應區面積增加,即黃斑區脈絡膜毛細血管血流密度減小[18]。此外,多項研究顯示黃斑區脈絡膜毛細血管血流密度與SFCT存在正相關性[11,20]。本研究結果顯示,黃斑區及視盤周圍脈絡膜毛細血管血流密度與SFCT呈正相關,近視眼黃斑區脈絡膜毛細血管血流密度與年齡和AL存在顯著負相關,正視與不同近視程度眼的脈絡膜毛細血管血流密度差異有統計學意義,這與第二種觀點相符合。此外,本研究結果還顯示,不同近視程度視盤周圍脈絡膜毛細血管血流密度差異有統計學意義,視盤周圍脈絡膜毛細血管血流密度與SFCT存在正相關性,與SER及AL存在負相關性,與劉帆等[20]的研究結果相符合。有研究顯示,近視眼睛隨著AL的增長,相應的視網膜、脈絡膜和鞏膜的生物力學拉伸,會導致血管一定程度變直、變窄,脈絡膜毛細血管網整體疏散及脈絡膜血流阻力增加,從而導致脈絡膜毛細血管密度降低,脈絡膜基質及血管變薄,進而脈絡膜變薄[3,16,21]。還有學者認為,脈絡膜血流本身存在著自主神經調節以及自身調節[10,12]。①自主神經系統[22]:交感神經系統分泌神經遞質,如神經肽Y、腎上腺素、ATP等支配脈絡膜血管,使其收縮,血流減少[12,22-23];副交感神經系統分泌的血管活性肽、乙酰膽堿、神經元型一氧化氮合酶調節脈絡膜血管使其擴大,血流增加[12,22,24]。三叉神經感覺纖維來源的降鈣素相關肽等物質調節脈絡膜前動脈,使其直徑增大,血流增加。②自身調節:脈絡膜本身具有彈性纖維網格,在調節過程中,睫狀肌向前拉動脈絡膜彈性纖維網格,可能改變脈絡膜血管的位置和直徑,進而影響脈絡膜血流[12,22]。
另外,低氧對近視的影響研究表明,脈絡膜血流為內層視網膜和外層鞏膜提供大部分的氧氣和營養供應,當脈絡膜血流減少時,鞏膜、視網膜的氧氣供應不足,這可能會引起鞏膜和視網膜功能或者結構發生變化,導致近視的發生和發展及眼軸增長[25]。以上各種調節機制在脈絡膜血流調節的不同時段發揮著不同的作用,其作用機制復雜,需進一步研究。
綜上所述,近視的發生發展與脈絡膜血流存在著一定相關性。廣大研究者和醫生不僅要關注青少年的近視矯正,同時要深入探究近視發生發展機制,特別是近視眼中脈絡膜血流、SFCT、AL等的相互作用機制,這對近視防控尤為重要。
本研究存在以下不足之處:①OCTA儀器無自帶測量脈絡膜毛細血管層血流密度的軟件,視盤周圍脈絡膜毛細血管層血流密度的測量可能不是非常精確,特別是在目前還沒有形成統一標準的情況下;②由于受目前技術水平的限制,EDI-OCT不能自動識別RPE外界和脈絡膜鞏膜交界處,因而需要測量者主觀判斷,而且SFCT測量是采用機器自帶的卡尺手動測量,雖多次測量取平均值,仍不可避免存在測量誤差。
[參考文獻]
[1]HOLDEN B A, FRICKE T R, WILSON D A, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050[J]. Ophthalmology, 2016,123(5):1036-1042.
[2]BREMOND-GIGNAC D. Myopia in children[J]. Medecine Sciences: M/S, 2020,36(8-9):763-768.
[3]JONAS J B, WANG Y X, DONG L, et al. Advances in myopia research anatomical findings in highly myopic eyes[J]. Eye and Vision, 2020,7:45.
[4]MORGAN I G, FRENCH A N, ASHBY R S, et al. The epidemics of myopia: aetiology and prevention[J]. Progress in Retinal and Eye Research, 2018,62:134-149.
[5]BULLIMORE M A, RICHDALE K. Myopia Control 2020: where are we and where are we heading?[J]. Ophthalmic & Physiological Optics: the Journal of the British College of Ophthalmic Opticians (Optometrists), 2020,40(3):254-270.
[6]ARYA M, RASHAD R, SOROUR O, et al. Optical cohe-rence tomography angiography (OCTA) flow speed mapping technology for retinal diseases[J]. Expert Review of Medical Devices, 2018,15(12):875-882.
[7]NASERIPOUR M, GHASEMI FALAVARJANI K, MIRSHAHI R, et al. Optical coherence tomography angiography (OCTA) applications in ocular oncology[J]. Eye, 2020,34(9):1535-1545.
[8]孫姣,王艷玲,王佳琳. 光相干斷層掃描血管成像在近視中的應用研究進展[J]. 中華眼底病雜志, 2018(1):83-86.
[9]張美霞,張韻. 強化光相干斷層掃描血管成像檢查圖像采集質量與報告規范,提升其臨床應用研究水平[J]. 中華眼底病雜志, 2018(1):4-7.
[10]SPAIDE R F. Choriocapillaris flow features follow a power law distribution: implications for characterization and mechanisms of disease progression[J]. American Journal of Ophthalmology, 2016,170:58-67.
[11]ZENG S X, LIANG C, HE Y Q, et al. Changes of subfoveal choroidal thickness after cataract surgery: a meta-analysis[J]. Journal of Ophthalmology, 2018, 2018:2501325.
[12]常雪嬌,呂亮,向艷,等. 近視眼視網膜和脈絡膜厚度及血流的研究進展[J]. 華中科技大學學報(醫學版), 2021,50(6):793-799.
[13]COFFEY A M, HUTTON E K, COMBE L, et al. Optical coherence tomography angiography in primary eye care[J]. Clinical & Experimental Optometry, 2021,104(1):3-13.
[14]HAYREH S S. Posterior ciliary artery circulation in health and disease the weisenfeld lecture[J]. Investigative Opthalmology & Visual Science, 2004,45(3):749.
[15]KUTOGLU T, YALCIN B, KOCABIYIK N, et al. Vortex veins: anatomic investigations on human eyes[J]. Clinical Anatomy, 2005,18(4):269-273.
[16]LIU Y L, WANG L J, XU Y Y, et al. The influence of the choroid on the onset and development of myopia: from perspectives of choroidal thickness and blood flow[J]. Acta Ophthalmologica, 2021,99(7):730-738.
[17]PROUSALI E, DASTIRIDOU A, ZIAKAS N, et al. Choroidal thickness and ocular growth in childhood[J]. Survey of Ophthalmology, 2021,66(2):261-275.
[18]DUAN F, YUAN Z H, DENG J Y, et al. Choroidal thickness and associated factors among adult myopia: a baseline report from a medical university student cohort[J]. Ophthalmic Epidemiology, 2019, 26(4):244-250.
[19]MILANI P, MONTESANO G, ROSSETTI L, et al. Vessel density, retinal thickness, and choriocapillaris vascular flow in myopic eyes on OCT angiography[J]. Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 2018, 256(8):1419-1427.
[20]劉帆,李寧,唐麗成,等. 不同程度近視脈絡膜、視網膜黃斑區微循環和視敏度觀察及其相關性研究[J]. 中華眼底病雜志, 2020,36(12):929-935.
[21]ESMAEELPOUR M, POVAZAY B, HERMANN B, et al. Three-dimensional 1060-nm OCT: choroidal thickness maps in normal subjects and improved posterior segment visualization in cataract patients[J]. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2010,51(10):5260-5266.
[22]MCDOUGAL D H, GAMLIN P D. Autonomic control of the eye[J]. Comprehensive Physiology, 2015,5(1):439-473.
[23]. ST?BINGER K, BREHMER A, NEUHUBER W L, et al. Intrinsic choroidal neurons in the chicken eye: chemical coding and synaptic input[J]. Histochemistry and Cell Biology, 2010,134(2):145-157.
[24]ZHAO F X, LI Q H, CHEN W, et al. Dysfunction of VIPR2 leads to myopia in humans and mice[J]. Journal of Medical Genetics, 2022,59(1):88-100.
[25]WANG M Y, LI Y, WANG H Q, et al. Corneal regeneration strategies: from stem cell therapy to tissue engineered stem cell scaffolds[J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2023,165:115206.
(本文編輯 黃建鄉)