Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru t.me/Prokururor I Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Ординатура / Хирургия / Библиотека им академика М.И. Перельмана / Книга_3696_Библиотеки_им_академика_М_И_Перельмана

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
31.08.2026
Размер:
35 Мб
Скачать
6. Шунтирование с использованием средней
менингеальной артерии
В литературе описано наблюдение пациен­та, страдавшего болезнью моя-моя, которому ав­торы выполнили два анастомоза: классический ЭИКШ и анастомоз между средней менингеаль- ной артерией и М4-сегментом СМА [46]. Первый такой анастомоз успешно выполнил C.Miller и R.Spetzler в 1979 году пациенту с парасагит­тальной менингиомой. Целью операции было предупреждение ишемических осложнений, которые могли, по словам авторов, возникнуть в результате разобщения коллатерального крово­тока между бассейнами ПМА и СМА вследствие резекции менингиомы [47]. Некоторые анато­мические исследования показали, что средняя менингеальная артерия может использована в качестве донора как при реваскуляризации ка­ротидного бассейна, так и при реваскуляриза­ции верхних отделов ВББ, однако последнее не нашло на данный момент своего подтверждения в клинической практике [48][49][50].
7. Шунтирование с использованием верхней
щитовидной артерии
или М2-сегмента СМА [52][53][54][55][56]. При аневризматических поражениях возможно вы­полнение шунтирования верхних отделов ВББ и магистральных ветвей СМА [57][58][59]. Для использования V3-сегмента позвоночной ар­терии в качестве артерии-донора необходимо выполнить его диссекцию из точки, распола­гающейся в середине проекционной линии, со­единяющей вершину сосцевидного отростка и бугорок С1-позвонка. При недостаточной длине экстракраниального сегмента позвоночной ар­терии допускается резекция отверстия попереч­ного отростка С2-позвонка и ее мобилизации. После выполнения дистального анастомоза с артерией-реципиентом необходимо сформиро­вать ретроаурикулярный подкожный тоннель, в котором будет расположен графт. Возможно ис­пользование V3-сегмента ипсилатеральной ПА для непосредственной реваскуляризации экс­тракраниального сегмента ВСА при окклюзии общей сонной артерии. При данном виде шун­тирования анастомозирование сосудов осущест­вляется с использованием вставочного графта из одного Т-образного доступа, либо из 2-х отдель­ных с формированием подкожного тоннеля (пе­редне-боковая коллотомия и клюшкообразный ретрососцевидный) доступов [60].
J. Mura и соавт. описывает серию наблюде­ний пациентов, которым выполнялось шунти­рование ГМ с использованием верхней щито- видной артерии в качестве донора. Такой выбор группа авторов объясняет отсутствием возмож­ности использова ния ПВА и отсутствием необхо­димости в выполнении высокопоточного шунти­рования [51]. Однако, на данный момент данная серия наблюдений – единственная в доступной мировой литературе, что говорит об отсутствии широкого распространения данной методики.
8. Шунтирование с использованием экстра-
краниального сегмента позвоночной артерии
Экстракраниальная часть позвоночной ар­терии может быть использована в качестве ар­терии донора при реваскуляризации сосудов каротидного бассейна при окклюзионно-сте­нотических поражениях; и реконструктивных операциях на сосудах ВББ при их аневризма­тическом поражении. В первом случае, наи­более часто выполняется шунтирование ВСА
9. Каменистый сегмент ВСА
Может быть использован как в качестве артерии-донора, так и в качестве артерии-реци­пиента, что зависит от уровня расположения патологии. Шунтирования с применением С2­сегмента ВСА достаточно редко встречаются в практике нейрохирурга, что в первую очередь обусловлено стремительным развитием эндова­скулярной хирургии, которая является методом выбора при лечении пациентов со стенотически­ми и аневризматическими поражениями С1-С3 сегментов ВСА. При опухолях шеи и основания черепа, прорастающих каротидный сосудисто­нервный пучок, мобилизация ВСА не всегда предоставляется возможной и может повлечь за собой необратимое повреждение стенки с после­дующим артериальным кровотечением и цере­бральной ишемией.
Доступ к каменистому отделу ВСА можно осуществить тремя способами. Первый хирур­гический доступ осуществляется через пре-
371
Рис. 11.36. Доступ к каменистому сегменту ВСА с целью выполнения шунтирования
аурикулярный разрез. Необходимо выполнить диссекцию околоушной подкожной железы для осуществления ее дальнейшей тракции. Для дальнейшего доступа к С2-сегменту ВСА необ­ходимо выделить лицевой, блуждающий, подъ­язычный и языкоглоточный нервы, пересечь двубрюшную мышцу, резецировать шиловид­ный отросток и выполнить подвывих нижней челюсти со стороны доступа. После идентифи­кации места входа ВСА в сонный канал височ­ной кости, спиливается костная часть канала до полной мобилизации вертикальной части С2­сегмента ВСА. Когда выделение ВСА завершено, С2-сегмент может быть использован в качестве реципиента [61][62][63].
Использование заушного хирургического доступа к С2-сегменту ВСА описано Fang-Da L. и соавт. в серии наблюдений пациентов, которым выполнялась «превентивная реконструкция ВСА». В данную серию вошли 6 пациентов с опу­холями каротидного тельца, пациент с вагусной параганглиомой, пациент с опухолью гломуса и один пациент с аневризмой ВСА. Превентивной реконструкцией авторы называют выполнение шунтирования каменистого сегмента ВСА пер­вым этапом перед основным (резекция опухоли или аневризмы) с целью протекции мозгового вещества от ишемии. Основным отличием зауш-
ного доступа от предушного является необходи­мость пересечения хрящевой части наружного слухового прохода с последующим его восста­новлением после основного этапа операции [64].
Впервые возможность использования ин­тракраниального подхода к каменистому сег­менту ВСА описал Paullus S., который указывал на преимущество шунтирования в С2-сегменте по сравнению с использованием супраклино­идного сегмента ВСА в качестве реципиента. В качестве основных недостатков автор указал не­обходимость преднамеренного разобщения Вил­лизиева круга в течение временного клипирова­ния и недостаточную длину доступного сегмента артерии для выполнения анастомозирования [65].
Для осуществления интракраниального подхода к каменистому сегменту ВСА необхо­димо выполнить височную краниотомию с по­следующим экстрадуральным подвисочным доступом. Средняя менингеальная артерия и большой поверхностный каменистый нерв пере­секаются для увеличения мобильности ТМО и ганглия тройничного нерва соответственно. По­сле выпиливания верхней стенки каротидного канала височной кости в области треугольника Glasscock, обнажается горизонтальная порция каменистого сегмента ВСА. Далее, уровень пе­ресечения ВСА зависит от предполагаемой роли
372
Рис. 11.37. Техника «in situ bypass» при протези-
ровании шейного сегмента ВСА аутовеной
С2-сегмента ВСА. В случае его использования в качестве донора возможно выполнение линейно­го разреза с последующим формированием ана­стомоза ВСА-графт по типу «конец-в-бок»; либо проксимальное пересечение с формированием анастомоза по типу «конец-в-бок». В случае ис­пользования С2-сегмента ВСА в качестве реци­пиента необходимо пересечь ВСА максимально проксимально с формированием анастомоза по типу «конец-в-конец» [66]
(рис. 11.36).
Допускается несколько вариантов положе­ния графта после формирования анастомоза: ме­диальнее скуловой дуги, латеральнее ее, а так­же в месте предварительной резекции скуловой дуги по предполагаемому ходу графта.
E. Candon с соавт. описал технику пози­ционирования венозного графта, предотвра­щающую воздействие на него механических факторов, которые могут привести к тромбозу и другим нарушениям функции графта, таких как перекрут, перегиб, внешняя компрессия. Предполагается проведение венозного графта в просвете шейного сегмента внутренней сонной артерии. Для этого, после аппликации времен­ных клипс на ОСА, НСА и ВСА, необходимо от­сечь дистальный конец скомпрометированной ВСА и выполнить линейный разрез на ее прок-
симальном конце, в области бифуркации. Далее, при необходимости, выполняется баллонная ан­гиопластика просвета ВСА. После чего к катете­ру Фогарти, заведенного в просвет ВСА и извле­ченного из проксимального линейного разреза, фиксируется дистальный конец графта. Катетер извлекается, проводя графт в просвете ВСА в проксимально-дистальном направлении. Далее осуществляется последовательное анастомози­рование графта и ВСА с последующим пуском кровотока. Авторы назвали данную технику
«in situ bypass», который в сегодняшнее время имеет другое определение. [61].
(рис. 11.37).
G. Zaki Ghali и соавт. опубликовали статью, обобщающую опыт предшественников, рассма­тривая наиболее часто встречающиеся пато­логии, требующие использования С2-сегмента ВСА в хирургии реваскуляризации, анатомиче­ские детали и альтернативные методы хирургии [67]. Авторы, ссылаясь на коллег, указывают, что допустимо использование средней менинге­альной артерии и ВЧА в качестве артерий-доно­ров для реваскуляризации каменистого сегмен­та ВСА[68][69].
II. Методики альтернативного шунтирова-
ния с использованием интракраниальных
доноров
Интракраниальная часть позвоночной ар­терии в большинстве случаев используется в
качестве артерии-донора при реимплантации отходящих от нее ветвей. Использование ПА возможно при выключении из кровотока фузи­формных аневризм ЗНМА, когда требуется ис­сечение аневризмы и реваскуляризация несуще­го сосуда. Реимплантацию ЗНМА в ПА можно осуществлять, непосредственно анастомозируя сосуды между собой, а также с использованием вставочного графта. К использованию вставоч­ного графта прибегают в тех случаях, когда вы­полнение прямой реимплантации не предостав­ляется возможным вследствие протяженного участка иссеченной артерии. В качестве вста­вочного графта применяются как классические варианты (ЛА, БПВН), так и короткая вставка из ПВА [30][70][71][72][73].
Реконструкция и реваскуляризация сосудов головного мозга возможна не только при исполь­зовании крупных магистральных сосудов, но
373
также и при использовании корковых артерий, отходящих от ПМА и СМА (передняя височная артерия, височно-полярная артерия и фронто­полярная артерия). Taybei Meybodi A. и соавт., как и Yagmurlu K. провели серию анатомиче­ских исследований на кадаверных материалах, по результатам которых доказали возможность использования передней височной и височно-по­лярной артерий, ранней корковой ветви СМА, при реваскуляризации сосудов каротидного и вертебробазилярного бассейнов головного мозга [74][75][76][77][78]. Авторы описали достаточ­ный диаметр передней височной артерии и ее до­статочную протяженность. M.T. Lawton успеш­но применил данную методику у пациента с фузиформной аневризмой верхней мозжечковой артерии, у которого использование классиче­ских артерий-доноров было невозможным. При выполнении данного шунтирования передняя височная артерия пересекается на расстоянии
от своего устья, достаточном для достижения скомпрометированного бассейна, после чего вы­полняется ее анастомозирование с артерией-ре­ципиентом [17].
M. Lang и соавт. продемонстрировали ре­васкуляризацию дистального отдела ЗНМА у пациента двумя ветвями одной артерии, отхо­дящей от V4-сегмента ПА. После слияния обе­их ветвей ЗНМА в один ствол наблюдалась фу­зиформная аневризма, требовавшая иссечения. После треппинга аневризмы была выполнена реимплантация одного из устьев в ЗНМА, дис­тальнее аневризмы [79].
Клиническое наблюдение
Опыт использования интракраниальной донорской артерии представлен операцией ре­васкуляризации при выключении фузиформной
Рис. 11.38. КТ-ангиография. Желтым кругом выделена фузиформная аневризма правой ЗНМА.
Красной стрелкой указана дистальная петля ЗНМА, спаянная со стенкой аневризмы
374
А Б
В Г
Рис. 11.39. Интраоперационные снимки. А – выделение аневризмы, попытка диссекции спаек от
ЗНМА. Б – треппинг аневризмы. В – отсечение правой ЗНМА дистальнее аневризмы. Г – реим­плантация правой ЗНМА в левую с формированием анастомоза по типу «конец-в-бок». Зеленая стрелка – правая ЗНМА, желтая стрелка – тело аневризмы, голубая стрелка – левая ЗНМА
Рис. 11.40. Контрольная КТ-ангиография пациента после операции. Желтым выделен функциони-
рующий шунт
375
аневризмы правой ЗНМА. Пациент, 31 г., посту­пил с массивным субарахноидально-вентрику­лярным кровоизлиянием из аневризмы с угнете­нием уровня сознания до сопора, бульбарными и глазодвигательными нарушениями. По данным КТ-ангиографии выявлена эксцентрично-фузи­формная аневризма правой ЗНМА
(рис. 11.38).
Пациенту выполнен стандартный субокци­питальный доступ к аневризме. Во время дис­секции аневризмы спаянный с аневризмой фраг­мент ЗНМА оказался недоступен для отделения от купола. Было принято решение выполнить треппинг аневризмы с последующей реимплан­тацией правой ЗНМА в левую с формированием анастомоза по типу «конец-в-бок»
(рис. 11.39).
В послеоперационном периоде пациент находился в ясном сознании, бульбарные и глазодвигательные нарушения частично ре­грессировали (сохранилась осиплость голоса и двоение в глазах). По данным контрольной КТ­ангиографии отмечается заполнение анастомоза и дистальных порций обеих ЗНМА
(рис. 11.40).
рующих операциях у пациентов с аневризмами сосудов ГМ в связи с незначительной длиной ПВА, когда необходим короткий вставочный графт [89][90]. Описано наблюдение использова­ния короткого вставочного графта у пациента с симптомным поражением перикаллезной арте­рии при обходном шунтировании участка стено­за [11]. Приведенные наблюдения предполагали использование одной из ветвей ПВА в качестве графта. J. Mura привел наблюдение пациента с менингиомой серпа ГМ, вовлекшей обе пери­каллезные артерии. Пациенту было выполнено удаление менингиомы и вовлеченных сосудов с последующим шунтированием скомпрометиро­ванных артерий по типу двойной реимпланта­ции из единственной непарной ПМА с использо­ванием ствола, бифуркации и ветвей ПВА [91].
III. Выбор вставочного графта
При выполнении реваскуляризации го­ловного мозга принято использовать два сосуда в качестве вставочных ауто- и аллографтов: лучевую артерию и большую подкожную вену ноги [80][81][82][83][84][85]. Однако, использо­вание данных сосудов не всегда представляется возможным в связи с ограничениями их исполь­зования, что может быть обусловлено распро­страненным выраженным атеросклерозом (a. radialis), тромбозом или варикозной болез­нью вен нижних конечностей (v.saphena), либо использованием указанных сосудов в предше­ствующих оперативных вмешательствах.
Также описаны редкие наблюдения, когда в качестве графта использовалась латеральная подкожная вена руки, которая выделялась на передней поверхности предплечья от локтевой ямки до запястья пациентов [86].
Из альтернативных артериальных графтов допускается использование нисходящей ветви латеральной огибающей бедренной артерии, которая выделяется по переднебоковой поверх­ности средней трети бедра [87][88].
Также возможно использование ПВА в ка­честве артериального графта. Такое применение ПВА в основном допустимо при реваскуляризи-
376
Список литературы
1. Lawton M.T., Lang M.J. The future of open vascular neurosurgery: perspectives on cavernous malformations, AVMs, and bypasses for complex aneurysms: JNSPG 75th Anniversary Invited Review Article // Journal of Neurosurgery. 2019. Vol. 130, № 5. P. 1409–1425.
2. Monteith S. et al. Internal Thoracic Artery to Middle Cerebral Artery Bypass Surgery: Cadaveric Feasibsility Study // World Neurosurgery. 2018. Vol. 112. P. e298– e301.
3. Schmitt P.J. et al. Internal Thoracic Artery to Vertebral Artery Bypass Surgery: A Cadaveric Feasibility Study // World Neurosurgery. 2019. Vol. 130. P. e722–e725.
4. Wessels L., Hecht N., Vajkoczy P. Bypass in neurosurgery—indications and techniques // Neurosurg Rev. 2019. Vol. 42, № 2. P. 389–393.
5. Shulgina A.A. et al. Modern trends in diagnosis and surgical treatment of moyamoya disease // Vopr. neirokhir. 2020. Vol. 84, № 4. P. 90.
6. Acker G., Fekonja L., Vajkoczy P. Surgical Management of Moyamoya Disease. P. 9.
7. Lukyanchikov V.A. et al. Results of revascularizing operations performed in the acute period of subarachnoid hemorrhage // Nejrohirurgiâ (Mosk.). 2021. Vol. 23, № 2. P. 14–24.
8. Krylov V.V., Lemenev V.L. Операции реваскуляции го­ловного мозга в сосудистой нейрохирургии. 2014.
9. Aboukais R. et al. Protective STA-MCA bypass to prevent brain ischemia during high-flow bypass surgery: case series of 10 patients // Acta Neurochir. 2019. Vol. 161, № 6. P. 1207–1214.
10. Lukyanchikov V.А., Staroverov M.S. “BONNET” BYPASS IN BRAIN REVASCULARISATION // Nejrohirurgiâ (Mosk.). 2019. Vol. 21, № 2. P. 85–93.
11. Hwang Y.H., Kwon Y.S., Lee Y.H. STA-Distal ACA Bypass Using a Contralateral STA Interposition Graft for Symptomatic ACA Stenosis // J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2018. Vol. 20, № 3. P. 191.
12. Ravina K. et al. Three-Vessel Anastomosis for Direct Bihemispheric Cerebral Revascularization // Operative Neurosurgery. 2020. Vol. 19, № 3. P. 313–318.
13. Yang K. et al. The Efficacy of Bypass Surgery Using a Short Interposition Graft for the Treatment of Intracranial Complex Aneurysm // World Neurosurgery.
2015. Vol. 83, № 2. P. 197–202.
14. Little J.R., Furlan A.J., Bryerton B. Short vein grafts for cerebral revascularization // Journal of Neurosurgery.
1983. Vol. 59, № 3. P. 384–388.
15. Abdulrauf S.I. Cerebral revascularization: techniques in extracranial-to-intracranial bypass surgery. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2011. 378 p.
16. Ulku C.H., Ustun M., Buyukmumcu M. Distal Superficial Temporal Artery to Proximal Posterior Cerebral Artery Bypass by Posterior Oblique Transzygomatic Subtemporal Approach // Skull Base. 2010. Vol. 20, № 06. P. 415–420.
17. Lawton M.T., Probst K.X. Seven bypasses: tenets and techniques for revascularization. New York Stuttgart Delhi Rio de Janeiro: Thieme, 2018. 668 p.
18. Lang M.J. et al. Side-to-Side Superficial Temporal Artery to Middle Cerebral Artery Bypass Technique: Application of Fourth Generation Bypass in a Case of
Adult Moyamoya Disease // Operative Neurosurgery.
2020. Vol. 18, № 5. P. 480–486.
19. Arnone G.D., Hage Z.A., Charbel F.T. Single Vessel Double Anastomosis for Flow Augmentation – A Novel Technique for Direct Extracranial to Intracranial Bypass Surgery // Operative Neurosurgery. 2019. Vol. 17, № 4. P. 365–375.
20. Chen C. et al. Carotid–Carotid Artery Crossover Bypass with a Synthetic Vascular Graft for Symptomatic Type 1A Common Carotid Artery Occlusion // World Neurosurgery. 2018. Vol. 111. P. e286–e293.
21. Otani N. et al. “Reverse” Bypass Using a Naturally Formed “Bonnet” Superficial Temporal Artery in Symptomatic Common Carotid Artery Occlusion: A Case Report // Neurol. Med. Chir.(Tokyo). 2014. Vol. 54, № 10. P. 851–853.
22. Ozsvath K.J. et al. Carotid-carotid crossover bypass: Is it a durable procedure? // Journal of Vascular Surgery.
2003. Vol. 37, № 3. P. 582–585.
23. Zenonos G.A., Morcos J.J. Occipital to Angular Artery Bypass for Post-irradiation Ischemia: 3-Dimensional Operative Video // Operative Neurosurgery. 2019. P. opz125.
24. Hirano T. et al. Occipital Artery to Middle Cerebral Artery Bypass in Cases of Unavailable Superficial Temporal Artery // World Neurosurgery. 2018. Vol. 112. P. 101–108.
25. Srinivasan V.M. et al. Occipital Artery to Middle Cerebral Artery Bypass Using the Descending Branch of the Lateral Circumflex Femoral Artery as an Interposition Graft for Blood Flow Augmentation in Progressive Moyamoya Disease // World Neurosurgery. 2020. Vol.
139. P. 208–214.
26. Dai K. et al. Occipital artery to upper posterior circulation bypass through the presigmoid approach in revascularization of the posterior circulation: An anatomical study // Journal of Clinical Neuroscience.
2019. Vol. 63. P. 209–212.
27. Benet A. et al. The transperiosteal “inside-out” occipital artery harvesting technique // Journal of Neurosurgery.
2018. Vol. 130, № 1. P. 207–212.
28. Aljuboori Z., Ding D., Andaluz N. Occipital Artery to Anterior Inferior Cerebellar Artery (AICA) Bypass for Treatment of a Ruptured Proximal AICA−Posterior Inferior Cerebellar Artery Mycotic Aneurysm // World Neurosurgery. 2020. Vol. 142. P. 176–178.
29. Baranoski J.F. et al. Anterior Inferior Cerebellar Artery Bypasses: The 7-Bypass Framework Applied to Ischemia and Aneurysms in the Cerebellopontine Angle // Operative Neurosurgery. 2020. Vol. 19, № 2. P. 165–174.
30. Bonda D.J. et al. Intracranial Bypass of Posterior Inferior Cerebellar Artery Aneurysms: Indications, Technical Aspects, and Clinical Outcomes // Operative Neurosurgery. 2017. Vol. 13, № 5. P. 586–595.
31. De Vilalta A. et al. Revascularization of the Anterior Inferior Cerebellar Artery Using Extracranial and Intracranial Donors: A Morphometric Cadaveric Study // World Neurosurgery. 2019. Vol. 127. P. e768–e778.
32. Matsushima K. et al. Variations of Occipital Artery­Posterior Inferior Cerebellar Artery Bypass: Anatomic Consideration // Operative Neurosurgery. 2018. Vol. 14,
377
№ 5. P. 563–571.
33. Nisson P.L. et al. Revascularization of the Posterior Inferior Cerebellar Artery Using the Occipital Artery: A Cadaveric Study Comparing the p3 and p1 Recipient Sites // Operative Neurosurgery. 2020. Vol. 19, № 2. P. E122–E129.
34. Лукьянчиков В.А. et al. Операция обходного экстра­интракраниального шунтирования с помощью ана­стомоза между затылочной и задней нижней моз­жечковой артериями // Нейрохирургия. 2015. Vol. 1. P. 76–81.
35. Wang X. et al. Occipital Artery to Extradural Vertebral Artery Bypass for Posterior Circulation Ischemia // Operative Neurosurgery. 2019. Vol. 16, № 5. P. 527–538.
36. Abdulrauf S.I. et al. Short Segment Internal Maxillary Artery to Middle Cerebral Artery Bypass: A Novel Technique for Extracranial-to-Intracranial Bypass // Neurosurgery. 2011. Vol. 68, № 3. P. 804–809.
37. Akiyama O. et al. Microsurgical anatomy of the maxillary artery for extracranial-intracranial bypass in the pterygopalatine segment of the maxillary artery: MA for the EC-IC Bypass // Clin. Anat. 2018. Vol. 31, № 5. P. 724–733.
38. Shi X. et al. Bypass of the maxillary to proximal middle cerebral artery or proximal posterior cerebral artery with radial artery graft // Acta Neurochir. 2011. Vol. 153, № 8. P. 1649–1655.
39. Tayebi Meybodi A. et al. Internal Maxillary Artery to Upper Posterior Circulation Bypass Using a Superficial Temporal Artery Graft: Surgical Anatomy and Feasibility Assessment // World Neurosurgery. 2017. Vol.
107. P. 314–321.
40. Li X. et al. Microsurgical Techniques for Exposing the Internal Maxillary Artery in Cerebral Revascularization Surgery: A Comparative Cadaver Study // World Neurosurgery. 2020. Vol. 143. P. e232–e242.
41. Zaki Ghali M.G., Srinivasan V.M., Britz G.W. Maxillary Artery to Intracranial Bypass // World Neurosurgery.
2019. Vol. 128. P. 532–540.
42. Peto I. et al. Pterygo-Maxillary Fissure as a Landmark for Localization of Internal Maxillary Artery for Use in Extracranial-Intracranial Bypass // Operative Surg.
2020. Vol. 19, № 5. P. E480–E486.
43. Niwa R., Kimura T., Ichi S. Occipital artery-anterior cerebral artery bypass with posterior auricular artery­middle cerebral artery bypass for stenosis of the internal carotid artery bifurcation // British Journal of Neurosurgery. 2019. P. 1–4.
44. Kurihara H. et al. Direct double bypass using the posterior auricular artery as initial surgery for moyamoya disease: technical note // Journal of Neurosurgery. 2020. Vol. 133, № 4. P. 1168–1171.
45. Tokugawa J. et al. Posterior Auricular Artery-Middle Cerebral Artery Bypass: A Rare Superficial Temporal Artery Variant with Well-developed Posterior Auricular Artery–Case Report // Neurol. Med. Chir.(Tokyo). 2014. Vol. 54, № 10. P. 841–844.
46. Yokoya S. et al. Middle Meningeal–Middle Cerebral Artery Anastomosis for Moyamoya Disease // World Neurosurgery. 2019. Vol. 129. P. 5–8.
47. Miller C.F., Spetzler R.F., Kopaniky D.J. Middle meningeal to middle cerebral arterial bypass for cerebral revascularization: Case report // Journal of Neurosurgery. 1979. Vol. 50, № 6. P. 802–804.
48. Niknejad H.R. et al. The Value of the Middle Meningeal Artery in Cerebrovascular Bypass Surgery: An Anatomic Feasibility Study // Operative Neurosurgery. 2018. Vol. 15, № 1. P. 89–96.
49. Ustun M.E. et al. Transzygomatic-Subtemporal Approach for Middle Meningeal-to-P2 Segment of the Posterior Cerebral Artery Bypass: An Anatomical and Technical Study // Skull Base. 2006. Vol. 16, № 01. P. 039–044.
50. Vigo V. et al. Middle Meningeal Artery to Premeatal Anterior Inferior Cerebellar Artery Bypass via Anterior Petrosectomy: An Anatomic Feasibility Study // World Neurosurgery. 2019. Vol. 123. P. e536–e542.
51. Mura J. et al. Use of Superior Thyroid Artery as a Donor Vessel in Extracranial-Intracranial Revascularization Procedures: A Novel Technique // J Neurol Surg B. 2014. Vol. 75, № 06. P. 421–426.
52. Schneider U.C. Extracranial Posterior Communicating Artery Bypass for Revascularization of Patients With Common Carotid Artery Occlusion. P. 7.
53. Benet A., Lawton M.T. V3 Vertebral Artery to M2 Middle Cerebral Artery Bypass: 3-Dimensional Operative Video. P. 1.
54. Yang T. et al. Bypass Using V2-V3 Segment of the Vertebral Artery as Donor or Recipient: Technical Nuances and Results // World Neurosurgery. 2014. Vol. 82, № 6. P. 1164–1170.
55. Li L. et al. Vertebral-carotid bypass for common carotid artery occlusion // Journal of Clinical Neuroscience.
2020. Vol. 78. P. 403–405.
56. Hadeishi H., Yasui N., Okamoto Y. Extracranial— intracranial high-flow bypass using the radial artery between the vertebral and middle cerebral arteries: Technical note // Journal of Neurosurgery. 1996. Vol. 85, № 5. P. 976–979.
57. Czabanka M. et al. Vertebral artery–posterior inferior cerebellar artery bypass using a radial artery graft for hemorrhagic dissecting vertebral artery aneurysms: surgical technique and report of 2 cases: Technical note // JNS. 2011. Vol. 114, № 4. P. 1074–1079.
58. Vertebral Artery-to-Middle Cerebral Artery Bypass with Coil Embolization of Giant Internal Carotid Artery Aneurysm: Technical Case Report // Neurosurgery.
2005.
59. Tayebi Meybodi A., Benet A., Lawton M.T. The V3 segment of the vertebral artery as a robust donor for intracranial-to-intracranial interpositional bypasses: technique and application in 5 patients // Journal of Neurosurgery. 2018. Vol. 129, № 3. P. 691–701.
60. Kazumata K. et al. “Isolated Carotid Bifurcation” and Vertebral-Carotid Artery Bypass for Common Carotid Artery Occlusion: —Case Report— // Neurol. Med. Chir. (Tokyo). 2013. Vol. 53, № 3. P. 179–182.
61. Candon E., Canovas F., Kabbaj J. Anatomic basis for the treatment of aneurysms of the upper cervical segment of the internal carotid artery by extra- intracranial cervico- petrous bypass with inverted “in situ” saphenous vein graft. P. 6.
62. Eliason J. Skull base resection with cervical-to-petrous carotid artery bypass to facilitate repair of distal internal carotid artery lesions // Cardiovascular Surgery. 2002. Vol. 10, № 1. P. 31–37.
63. Keshelava G. et al. Petrous Carotid Artery’s In Situ Bypass: Anatomic Study // World J Surg. 2008. Vol. 32,
378
№ 4. P. 639–641.
64. Li F.-D. et al. Pre-reconstruction of cervical-to-petrous internal carotid artery: An improved technique for treatment of vascular lesions involving internal carotid artery at the lateral skull base: Pre-Reconstruction Technique for Vascular Lesions at the Lateral Skull Base // Head Neck. 2016. Vol. 38, № S1. P. E1562–E1567.
65. Paullus W.S., Pait T.G., Rhoton A.L. Microsurgical exposure of the petrous portion of the carotid artery // Journal of Neurosurgery. 1977. Vol. 47, № 5. P. 713–726.
66. Candon E. et al. Cervical-to-Petrous Internal Carotid Artery Saphenous Vein in Situ Bypass for the Treatment of a High Cervical Dissecting Aneurysm: Technical Case Report // Neurosurgery. 1996. Vol. 39, № 4. P. 863–865.
67. Zaki Ghali G. et al. Clinical utility and versatility of the petrous segment of the internal carotid artery in revascularization // Journal of Clinical Neuroscience.
2020. Vol. 73. P. 13–23.
68. Büyükmumcu M. et al. Maxillary-to-petrous internal carotid artery bypass: an anatomical feasibility study // Surgical and Radiologic Anatomy. 2003. Vol. 25, № 5–6. P. 368–371.
69. Üstün M.E. et al. Possibility of Middle Meningeal Artery- to-Petrous Internal Carotid Artery Bypass: An Anatomic Study // Skull Base. 2004. Vol. 14, № 3. P. 153–156.
70. Hamada J.-I., Kai Y. Vertebral artery –posterior inferior cerebellar artery bypas with a superficial temporal artery graft to treat aneurysm involving the posterior inferior cerebellar artery // J. Neurosurg. Vol. 96. P. 5.
71. Yang Z. et al. How I do it? Posterior inferior cerebellar artery-intracranial vertebral artery reimplantation bypass and trapping of dissecting aneurysm involving the proximal posterior inferior cerebellar artery // Acta Neurochir. 2021. Vol. 163, № 11. P. 2973–2976.
72. Abla A.A. et al. Intracranial-to-intracranial bypass for posterior inferior cerebellar artery aneurysms: options, technical challenges, and results in 35 patients // JNS.
2016. Vol. 124, № 5. P. 1275–1286.
73. Durward Q.J. Treatment of vertebral artery dissecting aneurysm by aneurysm trapping and posterior inferior cerebellar artery reimplantation: Case report // Journal of Neurosurgery. 1995. Vol. 82, № 1. P. 137–139.
74. Tayebi Meybodi A. et al. Anatomical Assessment of the Temporopolar Artery for Revascularization of Deep Recipients // Oper. Neurosurg. 2019. Vol. 16, № 3. P. 335–344.
75. Tayebi Meybodi A. et al. Assessment of the Temporopolar Artery as a Donor Artery for Intracranial-Intracranial Bypass to the Middle Cerebral Artery: Anatomic Feasibility Study // World Neurosurgery. 2017. Vol. 104. P. 171–179.
76. Meybodi A.T. et al. Anterior Temporal Artery-to-Anterior Cerebral Artery Bypass: Anatomic Feasibility of a Novel Intracranial-Intracranial Revascularization Technique // World Neurosurgery. 2017. Vol. 99. P. 667–673.
77. Tayebi Meybodi A. et al. The anterior temporal artery: an underutilized but robust donor for revascularization of the distal middle cerebral artery // Journal of Neurosurgery. 2017. Vol. 127, № 4. P. 740–747.
78 . Yağmurlu K. et al. Anterior temporal artery to posterior
cerebral artery bypass for revascularization of the posterior circulation: An anatomical study // Journal of Clinical Neuroscience. 2018. Vol. 47. P. 337–340.
79. Lang M.J. et al. Reimplantation Bypass Using One Limb
of a Double-Origin Posterior Inferior Cerebellar Artery for Treatment of a Ruptured Fusiform Aneurysm: Case Report // Operative Surg. 2020. Vol. 19, № 3. P. E314–E319.
80. Regli L., Piepgras D.G., Hansen K.K. Late patency of long saphenous vein bypass grafts to the anterior and posterior cerebral circulation // Journal of Neurosurgery.
1995. Vol. 83, № 5. P. 806–811.
81. Liu J.K. et al. Conduits for cerebrovascular bypass and lessons learned from the cardiovascular experience // FOC. 2003. Vol. 14, № 3. P. 1–4.
82. Baaj A.A., Agazzi S., van Loveren H. Graft selection in cerebral revascularization // FOC. 2009. Vol. 26, № 5. P. E18.
83. Sekhar L.N., Kalavakonda C., Olding M. Cerebral Revascularization Using Radial Artery Grafts for the Treatment of Complex Intracranial Aneurysms: Techniques and Outcomes for 17 Patients. 2001. Vol. 49, № 3. P. 14.
84. Quiñones-Hinojosa A., Du R., Lawton M.T. Revascularization with Saphenous Vein Bypasses for Complex Intracranial Aneurysms // Skull Base. 2005. Vol. 15, № 02. P. 119–132.
85. Mery F.J., Amin-Hanjani S., Charbel F.T. Cerebral revascularization using cadaveric vein grafts // Surgical Neurology. 2009. Vol. 72, № 4. P. 362–368.
86. Nossek E. et al. Forearm Cephalic Vein Graft for Short, “Middle”-Flow, Internal Maxillary Artery to Middle Cerebral Artery Bypass // Operative Neurosurgery. 2016. Vol. 12, № 2. P. 99–105.
87. Başkaya M.K. et al. Alternative vascular graft for extracranial–intracranial bypass surgery: descending branch of the lateral circumflex femoral artery // FOC.
2008. Vol. 24, № 2. P. E8.
88. Strickland B.A. et al. Descending Branch of the Lateral Circumflex Femoral Artery Graft for Posterior Inferior Cerebellar Artery Revascularization // Operative Surg.
2018. Vol. 15, № 3. P. 285–291.
89. Abe T. et al. A case of ruptured infectious anterior cerebral artery aneurysm treated by interposition graft bypass using the superficial temporal artery // Surg Neurol Int. 2016. Vol. 7, № 1. P. 5.
90. Gelfenbeyn M., Natarajan S.K., Sekhar L.N. LARGE DISTAL ANTERIOR CEREBRAL ARTERY ANEURYSM TREATED WITH RESECTION AND INTERPOSITION GRAFT // Neurosurgery. 2009. Vol. 64, № 5. P. E1008–E1009.
91. Mura J. et al. Simplified Azygos Anterior Cerebral Bypass: Y-Shaped Superficial Temporal Artery Interposition Graft From A2 With Double Reimplantation of Pericallosal Arteries: Technical Case Report // Operative Neurosurgery. 2013. Vol. 72, № 2. P. onsE235–onsE240.
92. Лукьянчиков В.А., Шатохин Т.А., Горожанин В.А., Аскеров Э.Д., Смирнов А.А., Вайман Е.С., Крылов В.В. Первый опыт выполнения экстра-интракраниально­го шунтирования с использованием устья верхнече­люстной артерии у пациента с аневризмой средней мозговой артерии. Описание клинического случая и обзор литературы. Журнал «Вопросы нейрохирур­гии» имени Н.Н. Бурденко. 2022;86(5):101-111.
379
Научно-практическое издание
В. В. Крылов, В. А. Лукьянчиков, Н. A. Полунина
ХИРУРГИЧЕСКАЯ
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Научная редакция
Техническая редакция М. С. Староверов, В. А. Горожанин
Подписано в печать 07.09.2023 г. Формат 60×90
Бумага мелованная матовая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 47,5
В. В. Крылов, В. А. Лукьянчиков, Н. А. Полунина
Корректор И. А. Подейко
Дизай обложки В. А. Горожанин
Компьютерная верстка О. Н. Попова
Тираж 1000 экз. Заказ № 4173
Отпечатано АО «ПРИЗ»
prizprint.ru