<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Ophthalmology Reports</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Ophthalmology Reports</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Офтальмологические ведомости</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1998-7102</issn><issn publication-format="electronic">2412-5423</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">337</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/OV2013343-50</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Experimental reproduction of the glaucomatous process</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ГЛАУКОМНОГО ПРОЦЕССА</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gazizova</surname><given-names>Ilmira Rifovna</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Газизова</surname><given-names>Ильмира Рифовна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>M. D., assistant professor ophthalmology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к. м. н., ассистент кафедры глазных болезней</p></bio><email>ilmira_ufa@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Alekseyev</surname><given-names>Vladimir Nikolayevich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Алексеев</surname><given-names>Владимир Николаевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>M.D., Ph.D., professor, managing chair of ophthalmology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д. м. н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии №1</p></bio><email>Alexeev.spgma@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Nikitin</surname><given-names>Dmitriy Nikolayevich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Никитин</surname><given-names>Дмитрий Николаевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>postgraduate student of chair of ophthalmology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>очный аспирант кафедры офтальмологии №1</p></bio><email>dmitry_nikitin@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Bashkir State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Башкирский государственный медицинский университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">I. I. Mechnikov Northwestern State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-09-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>09</month><year>2013</year></pub-date><volume>6</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 6, NO3 (2013)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 6, №3 (2013)</issue-title><fpage>43</fpage><lpage>50</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2015-06-24"><day>24</day><month>06</month><year>2015</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2013, Gazizova I.R., Alekseyev V.N., Nikitin D.N.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2013, Газизова И.Р., Алексеев В.Н., Никитин Д.Н.</copyright-statement><copyright-year>2013</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Gazizova I.R., Alekseyev V.N., Nikitin D.N.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Газизова И.Р., Алексеев В.Н., Никитин Д.Н.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2015-06-08"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/ov/article/view/337">https://journals.eco-vector.com/ov/article/view/337</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The glaucomatous process is one of the important challenges in ophthalmology. And this is due primarily to the fact that, so far, the main causes for the onset and progression of glaucoma are not been fully determined. Numerous experimental studies concentrate on the role of ocular hypertension. However, there are forms of glaucoma, which are independent of the intraocular pressure level. A better experimental model for the study of glaucoma would also take into consideration the development of the characteristic complex of signs, in which a key sign would be a slowly progressing optic disc excavation. Therefore, taking into account the new knowledge in the pathogenesis of neurodegenerative changes in glaucoma, the ability to investigate the brain, vascular factors of progression, the level of neurotransmitters, trophic factors, etc. should be added to this model. Therefore we tried to make an analysis of glaucoma models in various experimental animals to find most appropriate models to study the aspects of glaucoma pathogenesis.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Моделирование глаукомного процесса является одной из сложных задач в офтальмологии. И связано это в первую очередь с тем фактом, что до сих пор не определены основные причины возникновения и прогрессирования глаукомы. Многочисленные работы по экспериментальным исследованиям в своей основе моделируют офтальмогипертензию. Однако существуют формы глаукомы, которые не зависят от уровня внутриглазного давления. Идеальной моделью глаукомы считается модель с развитием характерного симптомокомплекса, в котором ключевым симптомом являлась бы медленно прогрессирующая экскавация диска зрительного нерва. Но с учетом новых знаний в патогенезе нейродегенеративных изменений при глаукоме к этой модели необходимо добавить и возможность изучить головной мозг, сосудистые факторы прогрессирования, уровень нейромедиаторов, трофические факторы и т. д. В связи с этим мы попытались сделать анализ моделей глауком на различных экспериментальных животных и определить наиболее адекватные модели для изучения вопросов патогенеза глаукомы.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>extrapolation</kwd><kwd>glaucoma models</kwd><kwd>experimental animals</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>экстраполяция</kwd><kwd>модели глаукомы</kwd><kwd>экспериментальные животные</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Азнабаев Б. М., Азнабаев М. Т., Кригер Г. С., Соломатникова С. Р. Способ создания модели экспериментальной глаукомы // Патент России № 2164396.1998. Бюл. № 14.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Алексеев В. Н., Чурилина Н. Ю. Клинико-морфологические изменения переднего отрезка глаза при экспериментальной адреналин-индуцируемой глаукоме // Клин офтальмол., 2007. — № 3. — Т 8. — С. 112–114.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Алексеев В. Н., Самусенко И. А. Клинико-морфологические изменения в переднем отрезке глаза при экспериментальной глаукоме // Глаукома, 2004. — № 1. — С. 3–7.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Батуев А. С. Эволюция лобных долей и интегративная деятельность мозга. Л., 1973.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Батуев А. С. Высшие интегративные системы мозга. АН СССР. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1981. — 255 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Василевский, Н. Н. Экологическая физиология мозга. — Л.: Медицина, 1979. — 200 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Волков В. В. Глаукома при псевдонормальном давлении: Руководство для врачей. — М.: Медицина, 2001. — 352 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Даренская Н. Г., Ушаков И. Б., Иванов И. В., Насонова Т. А., Есауленко И. Э., Попов В. И. Экстраполяция экспериментальных данных на человека в физиологии и радиологии. — М. Воронеж: ИСТОКИ, 2004. — 232 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Думброва Н. Е., Липовецкая Е. М., Копп О. П. Сравнительная ультраструктурная характеристика изменений в путях оттока угла передней камеры глаза при экспериментальной глаукоме и транзиторных гипертензиях // Офтальмол. журн. — 1975. — № 7. — С. 536–539.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Иомдина Е. Н., Сенин И. И., Хорошилова–Маслова И. П. и др. Доклиническое исследование безопасности и эффективности использования митохондриально–направленного антиоксиданта для профилактики и лечения глаукомы // Сб. статей IX междунар. конф. «Глаукома: теория, тенденции, технологии». М., 2011. — С. 111–119.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Карамян А. И. Функциональная эволюция мозга позвоночных. — Л., 1970. — 304 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Каркищенко Н. Н. Альтернативы биомедицины. Том 1. Основы биомедицины и фармакомоделирования — М.: Изд-во ВПК, 2007. — 320 с.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Каркищенко Н. Н. Экстраполяция экспериментальных данных на методику испытания лекарственных средств в клинике // Фарм. и токсик. — 1982. — № 3. — С. 22.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Красовский Г. Н., Егорова Н. А., Антонова М. Г. Проблема экстраполяции результатов биотестирования на человека // Токсик. Вест. — 2000. — № 6. — С. 13–19.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Крушинский Л. В. Проблемы поведения животных. Избр. Труды. Т. 1. — М.: Наука, 1993. — 319 с.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Крыжановский Г. Н., Кашинцева Л. Т., Липовецкая Е. М., Копп О. П. Адренергические механизмы глаукомы // Офтальмол. журн. — 1983. — № 8. — С. 494–497.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Липовецкая Е. М. Развитие экспериментальной глаукомы при длительном внутривенном введении адреналина // Офтальмол. журн. — 1966. — № 3. — С. 221–223.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Мартынова Е. Б. Экспериментально–клиническое обоснование применения нового антиоксиданта «Эрисод» в терапии открытоугольной глаукомы // Автореф. дисс.. канд. мед. наук. — СПб., 1995. — 21 с.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Михейцева И. Н. Модели глаукомы, преимущества и недостатки. Адреналин-индуцированная глаукома как адекватная модель глаукомного процесса человека // Офтальмол. журнал. — 2011. — № 3. — С. 89–92.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Михейцева И. Н. Эффективность корвитина в нормализации глазного кровоснабжения и динамики внутриглазной жидкости на модели глаукомы // Одеський медичний журнал. — 2010. — № 3. — С. 9–12.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Михейцева И. Н., Мирненко В. В., Шаларь Т. И. Фактор Виллебранда при экспериментальной глаукоме и влияние мелатонина на его уровень // Проблемы старения и долголетия. — 2012. — Т. 21, № 3. — С. 392–395.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Мулдашев Э. Р., Корнилаева Г. Г, Галимова В. У. Осложненная глаукома. — СПб.: Издательский дом «Нева», 2005. — 192 с.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Aihara M., Lindsey J. D., Weinreb R. N. Ocular hypertension in mice with a targeted type I collagen mutation // Inv. Ophthal. and Vis. Sci. — 2003. — Vol. 44, N 4. — Р. 1581–1585.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Best M., Rabinovitz A. Z., Masket S. Experimental alphachymotrypsin glaucoma // Ann. of Ophthal. — 1975. — Vol. 7, N 6. — Р. 803–810.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Bonomi L., Perfetti S., Noya E. Experimental corticosteroid ocular hypertension in the rabbit // Albrecht von Graefes Archiv fur Klinische und Experimentelle Ophthalmologie. — 1978. — Vol. 209, N 2. — Р. 73–82.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Bouhenni R. A., Dunmire J., Sewell A., Edward D. P. Animal Models of Glaucoma // J. of Biomed. and Biotech. — 2012. — Vol. 2012. — Article ID 692609, 11 pages.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Brooks D. E. Glaucoma in the dog and cat // Veterinary Clinics of North America — Small Animal Practice. — 1990. — Vol. 20, N 3. — Р. 775–797.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Candia O. A., Gerometta R., Millar J. C., Podos S. M. Suppression of corticosteroid-induced ocular hypertension in sheep by anecortave // Arch. of Ophtha. — 2010. — Vol. 128, N 3. — Р. 338–343.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Chee P., Hamasaki D. I. The basis for chymotrypsin-induced glaucoma // Arch. of Ophthal. — 1971. — Vol. 85, N 1. — Р. 103–106.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Daimon T., Kazama M., Miyajima Y., Nakano M. Immunocytochemical localization of thrombomodulin in the aqueous humor passage of the rat eye // Histochem. and Cell Biol. — 1997. — Vol. 108, N 2. — Р. 121–131.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Dawson W. W., Brooks D. E., Hope G. M. et al. Primary open angle glaucomas in the rhesus monkey // British J. of Ophthal. — 1993. — Vol. 77, N 5. — Р. 302–310.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Dietrich U. Feline glaucomas // Clinical Techniques in Small Animal Practice. — 2005. — Vol. 20, N 2. — Р. 108–116.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Fingert J. H., Stone E. M., Sheffield V. C., Alward W. L. M. Myocilin glaucoma // Survey of Ophthal. — 2002. — Vol. 47, N 6. — Р. 547–561.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Gaasterland D., Kupfer C. Experimental glaucoma in the rhesus monkey // Inv. Ophthal. — 1974. — Vol. 13, N 6. — Р. 455–457.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Gelatt K. N. Animal models for glaucoma // Inv. Ophthal. and Vis. Sci. — 1977. — Vol. 16, N 7. — P. 592–596.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Gelatt K. N., Gum G. G., Gwin R. M. Animal model of human disease. Primary open angle glaucoma. Inherited primary open angle glaucoma in the beagle // Am. J. of Pathol. — 1981. — Vol. 102, N 2. — Р. 292–295.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Gerometta R., Spiga M. G., Borrás T., Candia O. A. Treatment of sheep steroid-induced ocular hypertension with a glucocorticoid-inducible MMP1 gene therapy virus // Inv. Ophthal. and Vis. Sci. — 2010. — Vol. 51, N 6. — Р. 3042–3048.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Glovinsky Y., Quigley H. A., Dunkelberger G. R. Retinal ganglion cell loss is size dependent in experimental glaucoma // Inves. Ophthal. and Vis. Sci. — 1991. — Vol. 32, N 3. — Р 484–491.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Glovinsky Y., Quigley H. A., Pease M. E. Foveal ganglion cell loss is size dependent in experimental glaucoma // Inves. Ophthal. and Vis. Sci. — 1993. — Vol. 34, N 2. — P. 395–400.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Jones R., Rhee D. J. Corticosteroid-induced ocular hypertension and glaucoma: a brief review and update of the literature // Curr. Opinion in Ophthal. — 2006. — Vol. 17, N 2. — Р. 163–167.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Kersey J. P., Broadway D. C. Corticosteroid-induced glaucoma: a review of the literature // Eye. — 2006. — Vol. 20, N 4. — Р. 407–416.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Kuchtey J., Olson L. M., Rinkoski T. et al. Mapping of the disease locus and identification of ADAMTS10 as a candidate gene in a canine model of primary open angle Glaucoma // PLoS Genetics. — 2011. — Vol. 7, N 2. — Article ID e1001306.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Lessell S., Kuwabara T. Experimental alpha-chymotrypsin glaucoma // Arch. of Ophthal. — 1969. — Vol. 81, N 6. — Р. 853–864.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Levkovitch-Verbin H., Quigley H. A., Martin K. R. G., Valenta D., Baumrind L. A., Pease M. E. Translimbal laser photocoagulation to the trabecular meshwork as a model of glaucoma in rats // Inves. Ophthal. and Vis. Sci. — 2002. — Vol. 43, N 2. — Р. 402–410.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Liao T. J., Bai C. X., Zhang L. Z. The effect of acute and persistent ocular hypertension on ultrastructure in rabbit tissues of anterior chamber angle // Chung Hua Yen Ko Tsa Chin. — 1994. — N 5. — P. 382–385.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Mabuchi F. et al. Optic nerve damage in mice with a targeted type I collagen mutation // Inves. Ophthal. and Vis. Sci. — 2004. — Vol. 45, № 6. — Р. 1841–1845.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Moreno M. C., Aldana Marcos H. J., Croxatto J. O. et al. A new experimental model of glaucoma in rats through intracameral injections of hyaluronic acid // Experim. Eye Res. — 2005. — Vol. 81, N 1. — Р. 71–80.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Pang I. H., Wang W. H., Clark A. F. Acute effects of glaucoma medications on rat intraocular pressure // Experim. Eye Res. — 2005. — Vol. 80, N 2. — Р. 207–214.</mixed-citation></ref><ref id="B49"><label>49.</label><mixed-citation>Quigley H. A., Addicks E. M. Chronic experimental glaucoma in primates. I. Production of elevated intraocular pressure by anterior chamber injection of autologous ghost red blood cells // Inves. Ophthal. and Vis. Sci. — 1980. — Vol. 19, N 2. — Р. 126–136.</mixed-citation></ref><ref id="B50"><label>50.</label><mixed-citation>Quigley H. A., Addicks E. M. Chronic experimental glaucoma in primates. II. Effect of extended intraocular pressure elevation on optic nerve head and axonal transport // Inves. Ophthal. and Vis. Sci. — 1980. — Vol. 19, N 2. — Р. 137–152.</mixed-citation></ref><ref id="B51"><label>51.</label><mixed-citation>Quigley H. A., Hohman R. M. Laser energy levels for trabecular meshwork damage in the primate eye // Inves. Ophthal. and Vis. Sci. — 1983. — Vol. 24, N 9. — Р. 1305–1307.</mixed-citation></ref><ref id="B52"><label>52.</label><mixed-citation>Quigley H. A., Sanchez R. M., Dunkelberger G. R. Chronic glaucoma selectively damages large optic nerve fibers // Inves. Ophthal. and Vis. Sci. — 1987. — Vol. 28, N 6. — Р. 913–920.</mixed-citation></ref><ref id="B53"><label>53.</label><mixed-citation>Rasmussen C. A., Kaufman P. L. Primate glaucoma models // J. of Glaucoma. — 2005. — Vol. 14, N 4. — Р. 311–314.</mixed-citation></ref><ref id="B54"><label>54.</label><mixed-citation>Ruiz-Ederra J., García M., Hernández M. et al. The pig eye as a novel model of glaucoma // Experim. Eye Res. — 2005. — Vol. 81, N 5. — Р. 561–569.</mixed-citation></ref><ref id="B55"><label>55.</label><mixed-citation>Sawaguchi K., Nakamura Y., Nakamura Y., Sakai H., Sawaguchi S. Myocilin gene expression in the trabecular meshwork of rats in a steroid-induced ocular hypertension model // Ophthal. Res. — 2005. — Vol. 37, N 5. — Р. 235–242.</mixed-citation></ref><ref id="B56"><label>56.</label><mixed-citation>Senatorov V., Malyukova I., Fariss R. et al. Expression of mutated mouse myocilin induces open-angle glaucoma in transgenic mice // Journal of Neurosci. — 2006. — Vol. 26, N 46. — Р. 11 903–11 914.</mixed-citation></ref><ref id="B57"><label>57.</label><mixed-citation>Shareef S. R., Garcia-Valenzuela E., Salierno A., Walsh J., Sharma S. C. Chronic ocular hypertension following episcleral venous occlusion in rats // Exper. Eye Res. — 1995. — Vol. 61, N 3. — Р. 379–382.</mixed-citation></ref><ref id="B58"><label>58.</label><mixed-citation>Tektas O. Y., Hammer C. M., Danias J. et al. Morphologic changes in the outflow pathways of bovine eyes treated with corticosteroids // Inves. Ophthal. and Vis. Sci. — 2010. — Vol. 51, N 8. — Р. 4060–4066.</mixed-citation></ref><ref id="B59"><label>59.</label><mixed-citation>Ticho U., Lahav M., Berkowitz S., Yoffe P. Ocular changes in rabbits with corticosteroid-induced ocular hypertension // British J. of Ophthal. — 1979. — Vol. 63, N 9. — Р. 646–650.</mixed-citation></ref><ref id="B60"><label>60.</label><mixed-citation>Toris C. B., Zhan G. L., Wang Y. L. et al. Aqueous humor dynamics in monkeys with laser-induced glaucoma // Journal of Ocular Pharmacology and Therap. — 2000. — Vol. 16, N 1. — Р. 19–27.</mixed-citation></ref><ref id="B61"><label>61.</label><mixed-citation>Van Der Zypen E. Experimental morphological study on structure and function of the filtration angle of the rat eye // Ophthalmologica. — 1977. — Vol. 174, N. 5. — Р. 285–298.</mixed-citation></ref><ref id="B62"><label>62.</label><mixed-citation>Vecino E. Animal models in the study of the glaucoma: past, present and future // Arch. de la Soc. Esp. de Oftal. — 2008. Vol. 83, N 9. — P. 517–519.</mixed-citation></ref><ref id="B63"><label>63.</label><mixed-citation>Weber A. J., Zelenak D. Experimental glaucoma in the primate induced by latex microspheres // J. of Neurosci. Meth. — 2001. — Vol. 111, N 1. — Р. 39–48.</mixed-citation></ref><ref id="B64"><label>64.</label><mixed-citation>Yu S., Tanabe T., Yoshimura N. A rat model of glaucoma induced by episcleral vein ligation // Exper. Eye Res. — 2006. — Vol. 83, N 4. — Р. 758–770.</mixed-citation></ref><ref id="B65"><label>65.</label><mixed-citation>Zhou Y., Grinchuk O., Tomarev S. I. Transgenic mice expressing the Tyr437His mutant of human myocilin protein develop glaucoma // Inves. Ophthal. and Vis. Sci. — 2008. — Vol. 49, N 5. — Р. 1932–1939.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
