CN114072098A - 粘弹性软端头柱塞 - Google Patents

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Abstract

可以提供用于将人工晶状体(IOL)组件插入眼睛中的系统、方法和装置。一种用于将透镜部件递送到眼睛中的设备可以包括壳体。该设备可以进一步包括至少部分地设置在壳体中的柱塞,其中,壳体包括长形部分和在长形部分的远端处的粘弹性软端头,其中,粘弹性软端头具有约1兆帕(MPa)至约300MPa的储能模量和约1MPa至约300MPa的损耗模量。该设备可以进一步包括驱动机构,该驱动机构可操作地联接到柱塞并且被配置成使柱塞在壳体中平移。该设备可以进一步包括可操作地联接到壳体的管嘴,柱塞穿过该管嘴将透镜部件递送到眼睛中。

Description

粘弹性软端头柱塞
技术领域
本披露可以总体上涉及眼睛手术,更具体地,实施例可以总体上涉及采用具有粘弹性软端头的柱塞插入人工晶状体(IOL)的系统、方法和装置。
背景技术
人眼睛可能患上许多疾病,导致轻度恶化以至完全丧失视力。虽然隐形眼镜和眼镜可以弥补一些疾病,但其他的则可能需要眼科手术。通常,眼科手术可以被分类为比如玻璃体视网膜手术等后段手术和比如白内障手术等前段手术。玻璃体视网膜手术可以解决许多不同的眼睛病情,包括但不限于黄斑变性、糖尿病视网膜病变、糖尿病性玻璃体出血、黄斑裂孔、视网膜脱落、视网膜前膜和巨细胞病毒视网膜炎。
对于白内障手术,手术可能需要在眼睛中形成切口并将工具插入眼睛内,以用人工晶状体(IOL)替换浑浊的晶状体。可以使用插入工具来将IOL递送到眼睛中。举例来说,插入工具可以包括用于将IOL从插入工具的管嘴中推出的柱塞。为避免损坏IOL,柱塞可以包括软端头。这些软端头柱塞应该轻柔地压在IOL上,即使可能需要很大的力才能推动IOL穿过插入工具的管嘴。然而,使用软端头柱塞可能具有缺点。当软端头柱塞与IOL接合地移动穿过管嘴时,软端头可能压缩,从而储存弹簧能量。从管嘴离开后,软端头会迅速膨胀,从而释放弹簧能量。由于软端头与IOL接合,因此这种弹簧能量可能传递到IOL,从而导致IOL从管嘴中突然或自行弹出,这是很不利的,并且会导致并发症,因为应以受控方式将IOL插入眼睛中。
发明内容
在示例性实施例中,本披露提供了一种用于将透镜部件递送到眼睛中的设备。该设备可以包括壳体和至少部分地设置在壳体中的柱塞,其中,壳体包括长形部分和在长形部分的远端处的粘弹性软端头,其中,粘弹性软端头具有约1兆帕(MPa)至约300MPa的储能模量和约1MPa至约300MPa的损耗模量。该设备可以进一步包括驱动机构,该驱动机构可操作地联接到柱塞并且被配置成使柱塞在壳体中平移。该设备可以进一步包括可操作地联接到壳体的管嘴,柱塞穿过该管嘴将透镜部件递送到眼睛中。
在另一个示例性实施例中,本披露提供了一种用于将透镜部件递送到眼睛中的方法。该方法可以包括将插入工具的管嘴插入眼睛中。该方法可以进一步包括致动插入工具以使柱塞移动穿过管嘴,使得柱塞驱动透镜部件穿过管嘴并且进入眼睛中,其中,柱塞的粘弹性软端头接合透镜部件,其中,粘弹性软端头具有约1MPa至约300MPa的储能模量和约1MPa至约300MPa的损耗模量。该方法可以进一步包括将透镜部件同眼睛中的囊袋放在一起。
应理解的是,以上一般性说明以及以下详细说明在本质上都是示例性和解释性的,并且旨在提供对本披露的理解而不限制本披露的范围。就此而言,通过以下详细描述,本披露的附加方面、特征以及优点对于本领域技术人员而言将是明显的。
附图说明
这些附图展示了本披露的一些实施例的某些方面,并且不应该用于限制或限定本披露。
图1展示了根据本披露的实施例的模块化IOL,其具有定位在基部部分中的透镜部分。
图2展示了根据本披露的实施例的模块化IOL的基部部分。
图3展示了根据本披露的实施例的模块化IOL的透镜部分。
图4展示了根据本披露的实施例的插入工具。
图5A至图5C展示了根据本披露的实施例的模块化IOL的植入。
图6展示了根据本披露的实施例的具有粘弹性软端头的柱塞。
图7展示了根据本披露的实施例的具有粘弹性软端头的柱塞的另一个示例。
图8展示了根据本披露的实施例的推动透镜部件穿过管嘴的具有粘弹性软端头的柱塞。
图9展示了在软端头从管嘴离开之后的具有软端头的柱塞。
图10展示了根据本披露的实施例的在粘弹性软端头从管嘴离开之后的具有粘弹性软端头的柱塞。
具体实施方式
出于促进对本披露的原理的理解的目的,现在将参考附图中展示的实现方式,并且将使用具体语言来描述它们。然而,应当理解,可以并非旨在限制本披露的范围。本披露所涉及的技术领域内的技术人员通常完全能够设想到对于所描述的装置、器械、方法的任何改变和进一步的修改,以及本披露的原理的任何进一步应用。具体地,完全可以设想到,参考一个或多个实现方式描述的特征、部件和/或步骤可以与参考本披露的其他实现方式描述的特征、部件和/或步骤相组合。为了简单起见,在某些情况下,在所有附图中使用相同的附图标记来指代相同或相似的部件。
实施例可以总体上涉及眼睛手术。更具体地,实施例可以总体上涉及用于插入人工晶状体(IOL)的系统、方法和装置。实施例可以包括用于准备IOL组件并将其递送到患者的眼睛中的插入工具,该插入工具包括柱塞、管嘴和IOL支架。IOL的实施例可以包括具有基部部分和透镜部分的模块化IOL。在一些实施例中,柱塞可以包括粘弹性软端头。粘弹性软端头可以接合透镜部件,并且驱动透镜部件穿过管嘴。透镜部件可以是IOL本身或模块化IOL的个别部件,比如透镜部分的基部部分。有利地,粘弹性软端头应该减少软端头柱塞例如由于释放因软端头压缩而储存的弹簧能量而使IOL不利地突然或自行弹出的趋势。通过恰当地选择粘弹性软端头的粘弹性,所储存的弹簧能量应该缓慢释放,因此减少或甚至可能消除IOL不利的突然和自行弹出。
图1展示了模块化IOL 10的实施例。模块化IOL 10可以是任何合适的模块化人工晶状体。如图所示,模块化IOL 10可以包括基部部分12和透镜部分14。在所展示的实施例中,透镜部分14定位在基部部分12中。在操作中,模块化IOL 10可以允许在术中或术后在将基部部分12保持在位的同时修改或调整透镜部分14。举例来说,可以将模块化IOL 10植入眼睛中。在植入之后,可以在将基部部分12保持定位在眼睛中的同时,修改、调整和/或更换透镜部分14。在至少一个实施例中,模块化IOL 10可以在眼睛中组装。例如,可以首先将基部部分12植入眼睛中。然后可以将透镜部分14递送到眼睛中并将其附接到基部部分12。
图2展示了根据本披露的实施例的图1的模块化IOL 10的基部部分12。在所展示的实施例中,基部部分12包括基部16和袢延伸部18。袢延伸部18可以是从基部16延伸的臂(或其他合适的延伸部),这些臂在可以将基部部分12设置在患者的眼睛内时可以使其稳定。在所展示的实施例中,基部16可以限定孔19,该孔可以位于基部16的中心,如图2所示。虽然孔19被示出为延伸穿过基部16的通孔,但是实施例还可设想孔19是不延伸穿过基部16的盲孔。例如,基部16可以是其孔19是不延伸穿过基部16的盲孔的实心盘,而不是其孔19延伸穿过基部16的环形环。孔19可以由基部16的内周表面20限定。在至少一个实施例中,凹槽22形成在内周表面20中。凹槽22可以包括下边沿24和上边沿26。上边沿26的内径可以等于或大于透镜部分14(不包括图3所示的突起30)的外径,使得透镜部分14可以搁置在基部16的孔19内。下边沿24的全部或一部分的内径可以小于透镜部分14(不包括图3所示的突起30)的外径,使得下边沿24可以在将透镜部分14放置在基部16的孔19中时用作透镜部分的横档或止挡部。基部部分12可以是整体的,或者可以由以任何合适的方式组合或附接的部件零件形成。
参照图3,展示了根据本披露的实施例的图1的模块化IOL 10的透镜部分14。在所展示的实施例中,透镜部分14包括光学部分28和一个或多个突起30。虽然图3展示了两个突起30,但实施例可以仅包括一个突起30,或者替代性地包括三个、四个或更多个突起30。另外,透镜部分14上的突起30可以相同或彼此不同。突起30被示出为固定到光学部分28;然而,应该理解的是,一个或多个突起30可以被致动以从用于递送到基部16的孔19(例如,图2所示)中的压缩位置移动到用于部署到基部16的凹槽22(例如,图2所示)中的未压缩延伸位置,因此在基部部分12与透镜部分14之间形成互锁连接。突起30的外曲率可以具有与凹槽22的内半径相符的半径。一旦连接,这种布置应限制基部部分12与透镜部分14之间的相对移动。在实施例中,合适的光学部分28可以具有与眼睛内的天然晶状体相似的形状,并且由合适的材料(比如硅树脂、丙烯酸和/或其组合)制成。虽然光学部分28被示出为圆形的,但光学部分28可以是任何合适的形状,比如卵形或椭圆形,例如,突起30邻近长轴定位。因此,这种布置将在光学部分28的沿其短轴的边缘与基部16中的内周表面20之间限定间隙。如果需要分离,则该间隙可以为探针或类似装置提供通道来将透镜部分14从基部部分12撬下来。
图4展示了插入工具32的示意图。在一些实施例中,插入工具32可以包括驱动机构34、柱塞36、透镜支架38和管嘴40。柱塞36可以至少部分地设置在壳体35中。例如,柱塞36可以从壳体35伸出以接合壳体35外部的驱动机构34。在其他实施例中,柱塞36可以设置在壳体35内。在一些实施例中。驱动机构34可以可操作地联接到柱塞。如图所示,柱塞36可以包括粘弹性软端头42。插入工具32可以可操作以将透镜部件44递送到患者的眼睛中。透镜部件44可以包括IOL的任何合适部件,包括IOL本身或图2所示的模块化IOL 10的部件,比如基部部分12或透镜部分14。
驱动机构34可以是用以致动柱塞36的部件的任何合适组合。例如,驱动机构34可以利用杠杆和/或气动系统。柱塞36可以可操作地联接到驱动机构34。驱动机构34可以通过任何合适的技术致动柱塞36,包括但不限于电驱动、机械驱动、液压驱动、气动驱动和/或其组合。可以致动柱塞36以移动穿过透镜支架38。透镜支架38可以设置在插入工具32内的任何合适位置处,例如,透镜支架38可以容纳在柱塞36被驱动穿过的壳体35中或插入到其中。在一些实施例中,透镜支架38可以位于驱动机构34与管嘴40之间。在一些实施例中,透镜支架38可以容纳透镜部件44。在一些实施例中,透镜部件44可以以展开构型装载在透镜支架38中。透镜支架38可以被致动以折叠透镜部件44来递送管嘴40。如本文中所使用的,对透镜部件44的折叠也旨在涵盖对透镜部件44的卷起。例如,可以将图2所示的基部部分12的袢延伸部18折叠到基部16上,然后可以将该基部折叠或卷起。作为进一步的示例,图2所示的透镜部分14可以被折叠或以其他方式卷成折叠构型以穿过管嘴40进行递送。当柱塞36移动穿过透镜支架38时,柱塞36可以使透镜部件44移位穿过管嘴40。粘弹性软端头42应该在透镜部件44移动穿过管嘴40时接合该透镜部件。
在一些实施例中,插入工具32可以被预装载。也就是说,当被提供给最终使用者时,插入工具32可以使处于展开状态的透镜部件44(例如,模块化IOL 10、基部部分12或透镜部分14)已经存在于其中并且准备好递送。使插入工具32预装载有透镜部件44可以减少在将透镜部件44递送到患者中之前可能需要使用者完成的步骤数量。通过减少步骤数量,可以减少与将透镜部件44递送到患者中相关联的错误和风险。进一步地,还可以减少递送透镜部件44所需的时间量。在一些实施例中,透镜部件44可以被预装载到透镜支架38中。
现在将参照图5A至图5C描述用于将模块化IOL 10植入患者的眼睛46中的示例技术。如图5A所示,插入工具32可以首先将基部部分12分配到患者的眼睛46中。在实施例中,可以由外科医生在眼睛46中形成切口48。例如,切口48可以穿过眼睛46的巩膜50形成。切口48可以具有合适的宽度或长度。非限制地,合适的宽度和/或长度可以小于约4毫米。例如,切口48的合适的宽度和/或长度可以是约1毫米至约4毫米、约1毫米至约3毫米、约2毫米至约3毫米、或约2毫米至约2.5毫米。在形成切口48之后,可以通过切口48将插入工具32的管嘴40插入眼睛46的内部部分52中。可以致动插入工具32以将基部部分12分配到眼睛46的囊袋54中。例如,具有粘弹性软端头42的柱塞36可以接合基部部分12,以驱动基部部分12(处于折叠(或卷起)构型)穿过管嘴40进入眼睛46的内部部分52中。在分配后,如图5B所示,基部部分12应展开并安置在眼睛46的囊袋54内。袢延伸部18可以被操纵例如以与囊袋54的内赤道部56接合。袢延伸部18可以与囊袋54接合以将基部部分12固定在囊袋54中。
如图5C所示,透镜部分14可以定位在眼睛46的内部部分52中。在所展示的实施例中,透镜部分14被示出为定位在基部部分12的基部16中。虽然未在图5C示出,但图5A所示的插入器工具32或其他合适的插入器可以用于将透镜部分14递送到眼睛46中。透镜部分14可以以折叠(或卷起构型)递送,并且允许在从插入器弹出之后展开。透镜部分14可以定位在基部部分12的基部16中,并且例如通过使用图3所示的突起30而固定到基部部分12,以形成模块化IOL 10。然而,实施例应不限于使用突起30来使透镜部分14和基部部分12互锁,并且可以使用其他合适的锁定机构来将透镜部分14固定至基部部分12以形成模块化IOL 10。基部部分12可以将透镜部分14保持在眼睛46内,使得透镜部分14可以折射光以聚焦在视网膜(未示出)上。
图6展示了根据本披露的实施例的柱塞36。在所展示的实施例中,柱塞36包括长形部分58和粘弹性软端头42。长形部分58可以由任何合适的材料形成。例如,用于长形部分58的合适材料可以包括例如金属,比如不锈钢或钛。然而,长形部分58可以由任何合适的材料形成,包括但不限于聚合物、金属、陶瓷或其他合适的材料。粘弹性软端头42可以联接在长形部分58的远端60。可以使用任何合适的技术来联接粘弹性软端头42与长形部分58。例如,联接粘弹性软端头42与长形部分58可以通过挤压、铸造、模制、注射模制、嵌件模制、焊接、粘合剂、或其他所期望或合适的方法来实现。在一些实施例中,可以使用这些方法中的两种或更多种的组合来实现联接。在一些实施例(未示出)中,粘弹性软端头42与长形部分58可以是一体的,其中粘弹性软端头42是长形部分58的延伸部。
长形部分58可以具有任何合适的尺寸。例如,长形部分58可以具有约0.5厘米至约10厘米的长度。作为进一步的示例,长形部分58可以具有约0.05厘米至约0.3厘米的外径。粘弹性软端头42也可以具有任何合适的尺寸。例如,粘弹性软端头42可以具有约0.2厘米至约1厘米的长度。作为进一步的示例,粘弹性软端头42可以具有约0.1厘米至约0.8厘米的外径。进一步地,在一些实施例中,粘弹性软端头42的外部大小和形状可以对应于长形部分58的大小和形状,从而在长形部分58与粘弹性软端头42之间产生平滑过渡。
粘弹性软端头42可以适于提供与透镜部件44(例如,图4所示)、比如基部部分12(例如,图2所示)或透镜部分14(例如,图3所示)的缓冲和/或非磨蚀接合。因此,可以选择粘弹性软端头42的硬度,例如以提供与透镜部件44的缓冲和/或非磨蚀接合。例如,形成粘弹性软端头42的材料在肖氏硬度标度上可以具有为20A的硬度计值。在其他情况下,形成粘弹性软端头42的材料在肖氏硬度标度上可以具有为约20OO至50D的硬度计值。如本文中所使用的,硬度计值为肖氏硬度值。然而,本披露不限于此。而是,这些硬度值仅作为示例提供。因此,形成粘弹性软端头42的材料可以根据特定应用的需要而具有任何合适的硬度。
除了硬度之外,粘弹性软端头42的特征可以还在于粘弹性。例如,当经历变形时,粘弹性软端头42可以表现出粘性和弹性特性两者。由于当推动透镜部件44穿过管嘴40(例如,图4所示)时施加的压力,粘弹性软端头42可能变形,例如,在推动该粘弹性软端头与透镜部件44接合地穿过管嘴40时压缩。通过具有弹性特性,一旦应力移除,例如在从管嘴40离开之后,粘弹性软端头42应恢复到其原始状态。然而,如果粘弹性软端头42不包括足够的粘性特性,那么粘弹性软端头42可能过快地恢复到其原始状态,因此在粘弹性软端头42回弹到其原始状态时不利地推动透镜部件44。相应地,实施例可以包括选择粘性特性,使得粘弹性软端头42应该缓慢地恢复到其原始状态,而不会由于过快地回弹到其原始状态而导致透镜部件不利地自动弹出。
粘弹性软端头42的粘弹性可以由其储能(或弹性)模量(G')和损耗模量(G”)表征。举例来说,可以选择粘弹性软端头42的储能模量和损耗模量来提供所期望的粘弹性。粘弹性软端头42在室温(23℃)下的合适储能模量可以在约1兆帕(MPa)至约300MPa、约1MPa至约10MPa、约10MPa至约50MPa或约50MPa至约300MPa的范围内。例如,粘弹性软端头42在室温(23℃)下可以具有约1MPa、约10MPa、约30MPa、约50MPa、约100MPa、约200MPa或约300MPa的储能模量。粘弹性软端头42在室温(23℃)下的合适损耗模量可以在约1MPa至约300MPa、约1MPa至约10MPa、约10MPa至约50MPa或约50MPa至约300MPa的范围内。例如,粘弹性软端头42在室温(23℃)下可以具有约1MPa、约10MPa、约30MPa、约50MPa、约100MPa、约200MPa或约300MPa的损耗模量。如本文中所使用的,储能模量和损耗模量是使用ASTM D 4065中描述的用于动态力学分析(“DMA”)的标准化测试程序在1Hz的频率下测量的。受益于本披露的本领域普通技术人员应该能够针对特定应用选择粘弹性软端头42的合适储能模量和损耗模量。
根据本实施例,粘弹性软端头42可以由任何合适的粘弹性材料形成。特别地,在一些实施例中,粘弹性软端头42可以由任何医学相容的粘弹性材料形成。粘弹性软端头42可以由包括例如聚氨酯、醋酸酯、丙烯酸酯、聚酯、聚酰胺及其组合的材料形成。在一些实施例中,粘弹性软端头42可以包含粘弹性聚合物。也可以考虑相同材料类别的泡沫。在一些实施例中,长形部分58与粘弹性软端头42可以包含相同或相似的材料。
图7展示了根据本披露的另一个实施例的柱塞36。在所展示的实施例中,柱塞36包括长形部分58和粘弹性软端头42。与图6所示的粘弹性软端头42相比,该粘弹性软端头42设置在柱塞36的远端60周围。可以使用任何合适的技术来将粘弹性软端头42设置在柱塞36的远端60周围,包括但不限于挤压、铸造、模制、注射模制、嵌件模制、焊接、粘合剂、或其他所期望或合适的方法。在一些实施例中,可以使用这些方法中的两种或更多种来将粘弹性软端头42附接到柱塞36的远端60周围。
图8展示了根据本披露的实施例的推动透镜部件44穿过管嘴40的具有粘弹性软端头42的柱塞36。如图所示,柱塞36可以在其远端60处包括粘弹性软端头42。在所展示的实施例中,粘弹性软端头42接合透镜部件44以推动透镜部件44穿过管嘴40。由于推动粘弹性软端头42和透镜部件44穿过管嘴40所需的力,粘弹性软端头42可能会压缩或以其他方式变形。作为这种变形的结果,粘弹性软端头42可以储存弹簧能量。粘弹性软端头42应前进穿过管嘴40,直到透镜部件44从管嘴出口62弹出。通过调谐粘弹性软端头42的粘弹性,当粘弹性软端头42离开管嘴出口62时,在释放该压缩力后不应不利地释放所储存的弹簧能量。结果,通常与软端头相关联的导致透镜部件44不利地突然和自行弹出的问题可以通过使用粘弹性软端头42来减少或甚至可能避免。另外,如图9所示,具有未调谐粘弹性的软端头64的柱塞36在从管嘴出口62离开后可能会迅速膨胀,因此妨碍软端头64回缩到管嘴40中以从患者的眼睛离开。然而,如图10所示,具有粘弹性软端头42的柱塞36在从管嘴出口62离开后应缓慢膨胀,从而允许回缩到管嘴40中,使得管嘴40可以从患者的眼睛中移除。
虽然前面的描述总体上针对具有粘弹性软端头42(例如,图6或图7所示)的柱塞36与模块化IOL 10(例如,图1所示)一起使用,但可设想粘弹性软端头42可以在用于递送透镜部件、比如透镜部件44(例如,图4)的任何合适的应用中使用。虽然透镜部件44可以是模块化IOL 10是其特定部件(例如,图2中的基部部分12或图3中的透镜部分14),但透镜部件44也可以包括非模块化IOL,其中IOL的基部部分与透镜部分彼此固定,在这种情况下,如果不移除就无法更换透镜部分
认为,根据前面的描述,本披露的操作和构造将是显而易见的。虽然以上示出或描述的设备和方法已被表征为优选的,但是在不脱离所附权利要求所限定的本披露的精神和范围的情况下,可以在其中进行多种不同的改变和修改。

Claims (20)

1.一种用于将透镜部件递送到眼睛中的设备,所述设备包括:
壳体;
至少部分地设置在所述壳体中的柱塞,其中,所述柱塞包括长形部分和在所述长形部分的远端处的粘弹性软端头,其中,所述粘弹性软端头具有约1兆帕至约300兆帕的储能模量和约1兆帕至约300兆帕的损耗模量;
驱动机构,所述驱动机构可操作地联接到柱塞并且被配置成使所述柱塞在所述壳体中平移;以及
可操作地联接到所述壳体的管嘴,所述柱塞穿过所述管嘴将所述透镜部件递送到所述眼睛中。
2.如权利要求1所述的设备,其中,所述粘弹性软端头设置在所述长形部分的远端周围。
3.如权利要求1所述的设备,其中,所述粘弹性软端头包含粘弹性聚合物。
4.如权利要求1所述的设备,其中,所述粘弹性软端头包含选自由聚氨酯、醋酸酯、丙烯酸酯、聚酯、聚酰胺、其泡沫及其组合组成的组中的至少一种材料。
5.如权利要求1所述的设备,其中,所述长形部分包含金属,并且其中,所述粘弹性软端头包含粘弹性聚合物。
6.如权利要求1所述的设备,其中,所述粘弹性软端头是所述长形部分的延伸部,其中所述粘弹性软端头与所述长形部分是一体的。
7.如权利要求1所述的设备,其中,所述粘弹性软端头具有约0.2厘米至约1厘米的长度,并且其中,所述长形部分具有约0.5厘米至约0厘米的长度。
8.如权利要求1所述的设备,其中,所述粘弹性软端头在肖氏硬度标度上具有为约20OO至约50D的硬度计值。
9.如权利要求1所述的设备,其中,所述粘弹性软端头的储能模量为约10兆帕至约50兆帕,并且其中,所述粘弹性软端头的损耗模量为约50兆帕至约300兆帕。
10.如权利要求1所述的设备,其中,所述驱动机构为电驱动、机械驱动、液压驱动、气动驱动或其组合。
11.如权利要求1所述的设备,进一步包括联接到所述壳体的透镜支架,所述管嘴驱动所述透镜部件穿过所述透镜支架。
12.如权利要求11所述的设备,进一步包括设置在所述透镜支架中的所述透镜部件。
13.如权利要求12所述的设备,其中,所述透镜部件包括模块化人工晶状体的基部部分或所述模块化人工晶状体的透镜部分。
14.如权利要求12所述的设备,其中,所述透镜部件包括人工晶状体。
15.一种用于将透镜部件递送到眼睛中的方法,所述方法包括:
将插入工具的管嘴插入所述眼睛中;
致动所述插入工具以使柱塞移动穿过所述管嘴,使得所述柱塞驱动透镜部件穿过所述管嘴并且进入所述眼睛中,其中,所述柱塞的粘弹性软端头接合所述透镜部件,其中,所述粘弹性软端头具有约1兆帕至约300兆帕的储能模量和约1兆帕至约300兆帕的损耗模量;以及
将透镜部件同所述眼睛中的囊袋放在一起。
16.如权利要求15所述的方法,其中,所述粘弹性软端头包含粘弹性聚合物。
17.如权利要求15所述的方法,其中,所述粘弹性软端头包含选自由聚氨酯、醋酸酯、丙烯酸酯、聚酯、聚酰胺、其泡沫及其组合组成的组中的至少一种材料。
18.如权利要求15所述的方法,其中,所述柱塞包括长形部分,其中,所述柱塞的粘弹性软端头位于所述长形部分的远端,其中,所述长形部分包含金属,并且其中,所述粘弹性软端头包含粘弹性聚合物。
19.如权利要求15所述的方法,其中,所述粘弹性软端头在肖氏硬度标度上具有为约20OO至约50D的硬度计值,其中,所述粘弹性软端头的储能模量为约10兆帕至约50兆帕,并且其中,所述粘弹性软端头的损耗模量为约50兆帕至约300兆帕。
20.如权利要求15所述的方法,其中,所述透镜部件包括模块化人工晶状体的基部部分,并且其中,所述方法进一步包括将透镜部分定位到所述眼睛中的所述基部部分中以形成所述模块化人工晶状体。
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