Capabilities of cytostatic agents usage in ophthalmology

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

Antineoplastic drugs are increasingly used in the treatment of diseases of the vision organ. However, practicing ophthalmologists often deal with lack of information about the choice of drugs with anticancer effect, their mechanism of action, dosage, route of administration, potential side effects including their prevention. Mechanism of action is presented for the most commonly used immunosuppressants in ophthalmology (such as metabolic antagonists, alkylation agents, antineoplastic antibiotics, monoclonal antibodies). Efficiency and routes of administration are described for cytostatics used for the treatment of intraocular tumors (retinoblastoma), for prevention and treatment of proliferative syndrome in ophthalmosurgery complicating the surgery for glaucoma, pterigium and refractive corneal procedures, and presenting the pathogenetic basis of proliferative vitreoretinopathy and posterior lens capsule opacity. Possible local side effects of immunosupressors in ocular surgery are presented (epithelial and suture defects, hemorrhagic choroidal detachment, cataract progression, endophthalmitis, malignant glaucoma, toxic effect on the ciliary body, keratopathy, hypertensive maculopathy). Also, the issue of the use of cytostatics and immunodepressants for acute and chronic inflammatory eye diseases is discussed (for example, for uveitis, filamentary ke­ratitis, allergic blepharoconjunctivitis, allergic conjunctivitis and spring ophthalmia, adenoviral keratoconjunctivitis, rosacea keratitis, ocular pemphigoid, recurrent chalazion, scleritis, episcleritis, painful bullous keratopathy, state after keratoplasty and refractive surgery of ocular fibrous capsule). Special attention was paid to the eye neovascularization and common use of intravitreal injections of monoclonal antibodies (ranibizumab, aflibercept) for premature infants’ retinopathy, choroidal neovascularization of various origin (in trauma, myopia, histoplasmosis), neovascular form of age-related macular dystrophy, secondary neovascular glaucoma, proliferative diabetic retinopathy and diabetic macular edema. Need for search of new more effective and safe medicines with antineoplastic and immunodepressive action is emphasized for ophthalmology, eye surgery and medicine in general.

About the authors

N Yu Belousova

Privolzhsky Research Medical University

Author for correspondence.
Email: Susan29@yandex.ru
Nizhny Novgorod, Russia

T I Poltanova

Privolzhsky Research Medical University

Email: Susan29@yandex.ru
Nizhny Novgorod, Russia

References

  1. Skil R.T. Protivoopukholevaya khimioterapiya. Rukovodstvo. (Antineoplastic chemiotharepy. Guide.) Ed. by R.T. Skil, per. s angl. V.S. Pokrovskogo, pod red. S.V. Orlova. M.: GEOTAR-Media. 2011; 1032 p. (In Russ.)
  2. Germanova V.N., Volzhanin A.V., Zolotarev A.V. et al. Cyclosporin A in surgical treatment of glaucoma: prospects and opportunities. Natsionalʹnyy zhurnal glauлoma. 2017; 16 (2): 92–100. (In Russ.)
  3. Chuchalin A.G. Innovative medicines of 21st century. Vestnik Rossiyskoy Akademii Nauk. 2016; 86 (6): 480–483. (In Russ.)
  4. Tolʹkova E.S. Production of monoclonal antibodies. Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatelʹskiy zhurnal. 2015; (6-2): 36–40. (In Russ.)
  5. Chekhova T.A., Cher­nykh V.V. Ocular Rosacea — etiology, pathogenesis, new methods of treatment. Oftalʹmokhirurgiya. 2016; (2): 54–58. (In Russ.)
  6. Chan H., Gallie B., Munier F., Beck Popovic M. Chemotherapy for retinoblastoma. Ophthalmol. Clin. North Am. 2005; 18 (10): 55–63. doi: 10.1016/j.ohc.2004.11.002.
  7. Saakyan S.V. Modern treatment of retinoblastoma. Rossiyskiy oftalʹmologicheskiy zhurnal. 2008: 1: 33–38. (In Russ.)
  8. Frederici T.J. Intravitreal injections: AAO’s Focal Points. Clin. Modules Ophthalmologists. 2009; 27 (8): 1–12.
  9. Bobrova N.F., Sorochinskaya T.A. Retinoblastoma intravitreal chemotherapy. Oftalʹmologicheskiy zhurnal. 2015; (3): 59–68. (In Russ.)
  10. Russkov K.N., Zolotarev A.V., Milyudin E.S. Pharmaceutical composition for prophylaxis of cell reaction ‘Mitomycin O’. Prakticheskaya meditsina. 2012; (4): 260–262. (In Russ.)
  11. Medvedev M.A., Dikambaeva M.K., Mamytova B.M., Ehrmekova A.Eh. Prospects of angiogenesis inhibitors usage in ophthalmology (preliminary report). Vestnik nauki i obrazovaniya. 2017; (3): 106–108. (In Russ.)
  12. Holló G. Wound healing and glaucoma surgery: Modulating the scarring process with conventional antimetabolites and new molecules. Dev. Ophthalmol. 2017; 59: 80–89. doi: 10.1159/000458488.
  13. Petrov S.Yu., Shmyreva V.F., Antonov A.A. The method of cytostatic therapy for scarring prophylaxis after penetrating glaucoma surgery. Patent for invention RF №2336061. Bulletin issued on 01.03.2007. (In Russ.)
  14. Cui Q.N., Hsia Y.C., Lin S.C. et al. Effect of Mitomycin C and 5-flurouracil adjuvant therapy on the outcomes of Ahmed glaucomavalve implantation. Clin. Exp. Ophthalmol. 2017; 45 (2): 128–134. doi: 10.1111/ceo.12811.
  15. Shmyreva V.F., Petrov S.Yu., Antonov A.A., Pimenidi M.K. Early controlled cytostatic therapy after glaucoma surgery. Vestnik oftalʹmologii. 2007; (1): 12–13. (In Russ.)
  16. Medvedev I.B., Slonimskiy A.Yu., Falkut O.S., Dolgiy S.S. Prophylaxis of scarring after glaucoma surgery. Oftalʹmologiya. 2011; 89 (4): 8–12. (In Russ.)
  17. Rascheskov A.Yu., Loskutov I.A. Modern me­thods of refractory glaucoma surgery (literature review). Oftalʹmologiya. 2012; 9 (1): 4–9. (In Russ.)
  18. Panarelli J.F., Vinod K., Huang G., Sidoti P.A. Transconjunctival revision with Mitomycin-C following failed trabeculectomy. J. Glaucoma. 2016; 25 (7): 618–622. doi: 10.1097/IJG.0000000000000408.
  19. Garris W.J., Le C., Zurakowski D., Ayyala R.S. Comparison of surgical outcomes between canaloplasty and trabeculectomy with Mitomycin C at 2-year follow-up: A longitudinal cohort study. Indian J. Ophthalmol. 2018; 66 (1): 66–70. doi: 10.4103/ijo.IJO_543_17.
  20. Poryadin V.R., Dostovalov S.M., Sen­chenko N.Ya., Yurʹeva T.N. Prophylaxis of recurrent progressive pterigium. Prakticheskaya meditsina. 2012; (4): 115–117. (In Russ.)
  21. Kam K.W., Kwok R.P., Belin M.W., Young A.L. Long-term density changes in corneal layers after primary pterygium excision with topical Mitomycin-C. Cornea. 2016; 35 (8): 1093–1096. doi: 10.1097/ICO.0000000000000880.
  22. Da Costa Paula C., Julio G., Campos P. et al. Effects of Mitomycin C in early conjunctival inflammation after pterygium surgery. Curr. Eye Res. 2017; 42 (5): 696–700. doi: 10.1080/02713683.2016.1236965.
  23. Khan F.A., Awais M., Niazi Sh.P. et al. Effectiveness of preoperative subconjunctival injection of Mitomycin-C in primary pterygium surgery. J. Coll. Physicians Surg. Pak. 2017; 27 (2): 88–91. PMID: 28292385.
  24. Gum S.I., Kim Y.H., Jung J.C. et al. Cyclosporine A inhibits TGF-β2-induced myofibroblasts of primary cultured human pterygium fibroblasts. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2017; 482 (4): 1148–1153. doi: 10.1016/j.bbrc.2016.12.002.
  25. Kudryashova E.V., Malʹtsev D.S. Topical 0.05% Cyclosporin usage as additional treatment after LASIK. Oftalʹmokhirurgiya. 2015; (3): 69–74. (In Russ.)
  26. Anumanthan G., Sharma A., Waggoner M. et al. Efficacy and safety comparison between suberoylanilide hydroxamic acid and Mitomycin C in reducing the risk of corneal haze after PRK treatment in vivo. J. Refractive Surg. 2017; 33 (12): 834–839. doi: 10.3928/1081597X-20170921-02.
  27. Bayyrkhanova A.O., Botabekova T.K., Semenova Yu.M. et al. Physicochemical properties of intravitreal implant based on chitosan/polyvinil spirit saturated with 5-flurouracil. Sovremennye tekhnologii v meditsine. 2017; 9 (3): 102-–09. (In Russ.)
  28. Bikbov M.M., Akmir­zaev A.A. Methods of postoperative posterior lens capsule opacity prophylaxis (literature review)). RMZH. Klini­ches­kaya oftalʹmologiya. 2011; (2): 81–83. (In Russ.)
  29. Shokouhi-Rad S., Alizadeh R., Daneshvar R. Iatrogenic bleb formation and hypotony maculopathy following pterygium surgery with Mitomycin-C. J. Ophthalmic. Vis. Res. 2015; 10 (3): 345–347. doi: 10.4103/2008-322X.170341.
  30. Yanai R., Takeda A., Yoshimura T., Sonoda K.H. Pathophysiology and new treatment of uveitis. Nihon Rinsho Meneki Gakkai Kaishi. 2014; 37 (2): 74–82. doi: 10.2177/jsci.37.74.
  31. Hornbeak D.M., Thorne J.E. Immunosuppressive therapy for eye diseases: Effectiveness, safety, side effects and their prevention. Taiwan J. Ophthalmol. 2015; 5 (4): 156–163. doi: 10.1016/j.tjo.2015.03.004.
  32. Lebedev O.I., Surov A.V., Matnenko T.Yu., Salikhov M.M. Immunotherapy of uveitis associated with systemic diseases. RMZH. Klinicheskaya oftalʹmologiya. 2013; (2): 69–71. (In Russ.)
  33. Smith W.M. Cyclosporine: A historical perspective on its role in the treatment of noninfectious uveitis. J. Ocul. Pharmacol. Ther. 2017; 33 (4): 247–262. doi: 10.1089/jop.2016.0155.
  34. Siak J., Chee S.P. Cytomegalovirus anterior uveitis following topical Cyclosporine A. Ocul. Immunol. Inflamm. 2017; 27: 1–4. doi: 10.1080/09273948.2017.1306083.
  35. Levy O., Labbé A., Borderie V. et al. Topical cyclosporine in ophthalmology: Pharmacology and clinical indications. J. Fr. Ophtalmol. 2016; 39 (3): 292–307. doi: 10.1016/j.jfo.2015.11.008.
  36. Labbé A., Baudouin C., Ismail D. et al. Pan-European survey of the topical ocular use of cyclosporine A. J. Fr. Ophtalmol. 2017; 40 (3): 187–195. doi: 10.1016/j.jfo.2016.12.004.
  37. Maychuk D.Yu., Vasilʹeva O.A., Shokirova M.M. 0.05% Cyclosporin usage in ocular surface diseases. Vestnik oftalʹmologii. 2014; 130 (2): 68–71. (In Russ.)
  38. Kudryashova Yu.I. Modern methods of immune-mediated form of dry eye syndrome treatment. RMZH. Klinicheskaya oftalʹmologiya. 2010; (1): 16–20. (In Russ.)
  39. Alonso A., Bignone M.L., Brunzini M., Brunzini R. Ocular autoimmune pemphigoid and cyclosporin A. Allergol. Immunopathol. (Madr.). 2006; 34 (3): 113–115. doi: 10.1157/13088180.
  40. Surguch V.K., Erichev V.P. Changes of anterior eye segment new vessels after antiangiogenic therapy (angiographic research). Glaukoma. 2013; 3 (1): 48–52. (In Russ.)
  41. Alpatov S.A. Angiogenesis blockers for the eye diseases treatment. Klinicheskaya oftalʹmologiya. 2015; 15 (4): 196–200. (In Russ.)
  42. Chua B.E., Nguyen D.Q., Qin Q. et al. Bleb vascularity following post-trabeculectomy subconjunctival bevacizumab: a pilot study. Clin. Exp. Ophthalmol. 2012; 40 (8): 773–779. doi: 10.1111/j.1442-9071.2012.02798.x.
  43. Radzhabova A.B., Karim-Zade Kh.D. Diagnostics, treatment and prophylaxis of premature infants retinopathy. Nauka molodykh. 2014; (1): 114–123. (In Russ.)
  44. Gupta N., Mansoor S., Sharma A. et al. Diabetic re­tinopathy and VEGF. Open Ophthalmol. J. 2013; 7: 4–10. doi: 10.2174/1874364101307010004.
  45. Holz F.G., Tadayoni R., Beatty S. et al. Multi-country real-life experience of anti-vascular endothelial growth factor therapy for wet age-related macular degeneration. Br. J. Ophthalmol. 2014; 99 (2): 220–226. doi: 10.1136/bjophthalmol-2014-305327.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

© 2019 Belousova N.Y., Poltanova T.I.

Creative Commons License

This work is licensed
under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.





Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».