KR100807939B1 - 안구내렌즈 조립체 - Google Patents

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KR100807939B1
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Abstract

본 발명은 캡슐러 색(Capsular sac)내에 구비되는 안구내 렌즈 조립체에 관한 것이다. 본 발명의 일실시예에 따른 안구내렌즈 조립체는, 중심부의 두께가 상기 중심부 주변의 두께보다 작은 제 1 옵틱체, 및 상기 제 1 옵틱체와 결합되며 중심부에서의 두께가 상기 제 1 옵틱체보다 더 두꺼운 제 2 옵틱체를 포함하는 옵틱부, 및 상기 옵틱부에 연결되는 연결대와, 상기 연결대의 외주와 연결되는 제 1 지지대를 포함하는 햅틱부를 포함하여 구성되는 안구내렌즈; 및 상기 캡슐러색(capsular sac)의 적도부를 따라 연장되는 구조체로서, 상기 캡슐러색의 내면과 적어도 한 점에서 접촉하는 제 1 면과, 상기 안구내렌즈의 제 1 제 1 지지대와 적어도 한점에서 접촉하는 제 2 면을 가지며, 상기 구조체를 수정체의 시축방향(Y방향)의 가상평면을 따라 절단한 단면에서, 상기 제 1 면은 상기 캡슐러색의 외면에 진대가 연결된 영역의 길이(d5)의 적어도 3/4배 내지 3배의 길이로 구비되는 안구내렌즈 지지체를 포함하는 것을 특징으로 한다.
안구, 텐션링, 수정체, 인공수정체, 조절성인공수정체, 안구내렌즈, 안구내렌즈 조립체

Description

안구내렌즈 조립체{Lens Assembly}
도 1a는 인간의 안구 단면도.
도 1b는 천연수정체의 구조를 설명하는 단면도.
도 2a 및 도 2b는 각각 원거리와 근거리를 주시할 경우 진대, 수정체의 상호작용을 설명하는 설명도.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 안구내렌즈의 사시도.
도 4는 도 3의 I-I'라인에 따른 단면도.
도 5a 내지 도 5d는 본 발명에 적용되는 안구내렌즈의 다양한 변형예를 도시한 도면.
도 6은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 안구내렌즈 지지체의 사시도.
도 7은 도 6의 I-I'라인에 따른 단면도.
도 8a 내지 도 8d는 본 발명에 적용되는 안구내렌즈 지지체의 다양한 변형예를 도시한 도면.
도 9는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 안구내렌즈 지지체에 제 1 형태의 안구내 렌즈를 결합한 안구내렌즈 조립체의 사시도.
도 10은 도 9의 I-I'라인에 따른 단면도.
도 11a 및 도 11b는 본 발명의 제 1 실시예에 따라 각각 원거리와 근거리를 주시할 때 진대, 안구내렌즈, 안구내렌즈 지지체 및 캡슐러색(capsular sac)의 작용을 설명하는 설명도.
도 12는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 안구내렌즈 조립체의 사시도.
도 13은 도 12의 I-I'라인에 따른 단면도.
도 14는 도 12의 II-II'라인에 따른 단면도.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
10 : 각막 20 : 홍채
30 : 동공 40 : 망막
50 : 수정체 60 : 모양체근
70 : 진대 71 : 제 2 소대
73 : 제 1 소대 80 : 캡슐러색
110 : 안구내렌즈 121 : 옵틱부
122 : 살대 123 : 햅틱부
125 : 제 1 지지대 130 : 유동공간
131 : 제 1 공간부 133 : 제 2 공간부
135 : 제 3 공간부 140 : 안구내렌즈 지지체
141 : 제 1 면 143 : 제 2 면
170 : 진대 180 : 캡슐러색
본 발명은 안구내 렌즈 조립체에 관한 것으로, 보다 상세하게는 캡슐러 색(Capsular sac)내에 구비되는 안구내 렌즈 조립체에 관한 것이다.
백내장과 같이 수정체에 이상이 있는 안과적 질병의 경우의 치료방법으로, 캡슐러색(capsular sac) 내부에 있는 수정체(lens) 내용물을 제거하고, 그 공간에 인공으로 제조한 안구내렌즈(intraocular lens)를 삽입하는 수술이 현재 전세계적으로 많이 시행되고 있다.
안구내렌즈를 삽입할 경우 안구내렌즈는 천연 수정체에 대체하여 환자에게 혼탁없는 시야를 제공할 수 있다. 그러나, 안구내렌즈는 여러 장점에도 불구하고 안구내렌즈가 삽입된 후 안구내렌즈가 삽입된 캡슐러색(capsular sac)이 수술후 수축되는 문제점을 가진다.
따라서, 최근에는 안구내렌즈 삽입전에 캡슐러색(capsular sac)의 적도 영역에 캡슐러 텐션링을 삽입하고, 캡슐러 텐션링에 안구내렌즈를 고정시키는 방법이 조금씩 이용되고 있다.
캡슐러 텐션링은 개방(open) 또는 폐쇄된(closed) 환상체로서, 캡슐러색(capsular sac)의 수축을 일부분 완화하고, 수정체렌즈가 제거된 캡슐러색(capsular sac)의 형상을 일부분 유지하며, 삽입된 안구내렌즈를 용이하게 지지하는 효과가 있다.
현재, 캡슐러 텐션링을 더욱 효율적으로 이용하기 위해 캡슐러 텐션링의 삽입을 용이하게 하는 구조, 후낭혼탁을 방지하기 위한 구조등에 대한 연구가 진행되 고 있다.
그러나, 종래 안구내렌즈 삽입 시술에서 보다 큰 문제점은 수술 후 캡슐러색(capsular sac)의 전낭과 후낭이 서로 붙어버리게 되어, 진대(Zonule of Zinn)의 이완과 수축을 전달하여 수정체의 두께를 조절하는 본래의 기능을 상실하게 되는 것이다.
즉, 수술 후 환자의 눈은 보고자하는 물체에 따라 능동적인 3차원적인 운동을 하여 시야를 확보하는 것이 아니라, 안구내렌즈에서 정해지는 도수에 따른 수동적인 시야를 확보하게 되는 문제점을 가지는 것이다.
이하에서는 도면을 참조하여 종래기술에 따른 안구내렌즈 삽입 시술의 문제점을 설명한다.
도 1a는 인간의 안구 단면도이고, 도 1b는 천연수정체의 구조를 설명하는 단면도이다. 이를 참조하여 설명하면, 각막 (10, Cornea)은 눈의 가장 바깥쪽에 있는 투명한 무혈관 조직으로 안구를 보호하고, 또한 각막은 수정체와 함께 빛의 굴절을 담당하고, 홍채(20, Iris)는 눈으로 들어가는 빛의 양을 조절하여 카메라의 조리개 역할을 담당한다. 또한, 동공(30, Pupil)은 홍채(20)의 중앙에 나 있는 구멍으로 밝은 불빛 아래에서는 크기가 줄어들고 어두운 곳에서는 커져서 망막(40)에 들어오는 빛의 양을 조절한다.
수정체 (50, lens)는 양면이 볼록렌즈 형상의 혈관이 없는 무색 투명한 구조물로서 홍채(20)의 뒤에 위치한다. 각막(10)과 함께 눈으로 들어오는 빛의 굴절을 담당하는 기관으로 모양체근(60) 및 이에 연결된 진대(70)의 수축 및 이완에 따 라 수정체(50)의 모양이 변화한다.
노안은 나이가 듦에 따라 수정체(50)의 경도가 매년 증가하여, 모양체 근(60)이 수축을 하여도 수정체(50)의 모양이 변하지 않게 된 상태이고, 백내장은 수정체(50)가 나이가 들어감에 따라 혼탁하게 되는 질병이다.
수정체(50)는 캡슐러색(capsular sac)(80) 내부에 채워져 있으며, 캡슐러색(capsular sac)(80)은 전낭(80a, anterior capsule)과 후낭(80b, posterior capsule)으로 구성되며, 각각 수정체(50)의 전방면(51)과 후방면(55)에 접한다. 이 때, 수정체(50)의 전방면(51)과 후방면(55)은 적도(E)에서 서로 연결되며, 각 전방면(51)과 후방면(55)은 적도(E)에서의 거리에 따라 중앙부(a)와 적도부(b)로 구분되는데, 전방면(51)의 중앙부(a)는 후방면(55)의 중앙부(a)보다 곡률이 작으며, 전방면(51)의 적도부(b)는 후방면(55)의 적도부(b)보다 곡률이 큰 특징이 있다.
캡슐러색(capsular sac)(80)의 가장자리를 따라서 진대(70)가 연결된다. 진대(70)는 모양체근(60)과 캡슐러색(capsular sac)(80)을 서로 연결하는 일종의 섬유조직으로서, 캡슐러색(capsular sac)(80)의 전낭(80a)과 후낭(80b)이 만나는 적도부의 중앙에 연결되는 제 1 소대(小帶)와 적도부의 주변에 연결되는 제 2 소대(小帶)로 구성된다.
도 2a 및 도 2b는 각각 원거리와 근거리를 주시할 때 진대, 수정체, 및 캡슐러색(capsular sac)의 작용을 설명하는 설명도이다. 본 명세서에서 Y방향은 수정체의 시축방향이고, X방향은 수정체의 적도방향을 의미한다. 수정체의 시축방향은 동공을 통해 수정체(50)로 빛이 입사하는 방향이고, 적도방향이란 시축방향의 수직인 방향으로 수정체의 전낭과 후낭이 만나는 지점을 연결하는 방향이다.
원거리를 주시할 때 진대(70) 중 캡슐러색(capsular sac)(80)의 적도부의 중앙에 연결되는 제 1 소대(73)는 팽팽하게 되고, 캡슐러색(capsular sac)(80)의 적도부의 주변에 연결되는 제 2 소대(71)는 느슨하게 된다. 이로써, 캡슐러색(capsular sac)(80)가 수정체(50)의 X방향으로 늘어나게 되어 내부에 위치한 수정체렌즈(50)도 같은 방향(X)으로 늘어나게 된다.
근거리를 주시할 때에는 진대(70) 중 캡슐러색(capsular sac)(80)의 적도부의 중앙에 연결되는 제 1 소대(73)는 느슨하게 되고, 캡슐러색(capsular sac)(80)의 적도부의 주변에 연결되는 제 2 소대(71)는 팽팽하게 된다. 이로써, 캡슐러색(capsular sac)(80)가 수정체(50)의 Y방향으로 볼록해지게 되어, 내부에 위치한 수정체(50)도 같은 방향으로 늘어나게 된다. 여기서, 수정체(50)의 Y방향은 동공을 통해 수정체(50)로 빛이 입사하는 방향이고, X방향이란 상기 Y방향의 수직방향이다.
이상에서 살펴본 바와 같이 천연 수정체를 내부에 가진 캡슐러색(capsular sac)(80)은 진대(70)에 연결되어 능동적으로 천연수정체의 모양을 변형시키는 데 관여하지만, 종래기술에 의한 안구내렌즈 및 캡슐러 텐션링을 사용할 경우 캡슐러색(capsular sac)은 수축되어 그 기능을 실질적으로 상실하게 된다.
특히, 진대와 연결되어 수정체의 모양 변화에 관여하는 모양체근은 사망시까지 지치지 않고 기능을 유지하는 내장근으로서 비록 수정체의 손상이 있더라도 모양체근의 능력은 손상되지 않는 점에 비추어 건강한 모양체근의 능력을 인위적으로 소멸시키는 종래방식의 개선이 절실히 필요하다.
한편, 종래의 안구내렌즈 및 캡슐러 텐션링은 미국특허공개번호 제2006/0244904호, 제2006/0001186호, 및 제 2003/0149479호등 다수의 문헌에 기재되어 있다.
본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 안구내 렌즈가 천연 수정체의 동작과 유사한 모양변형을 가지도록 구성되는 안구내 렌즈 조립체를 제공하는 데 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 안구내렌즈 조립체는, 캡슐러색 내부에 삽입되는 안구내렌즈 조립체에 있어서, 중심부의 두께가 상기 중심부 주변의 두께보다 작은 제 1 옵틱체, 및 상기 제 1 옵틱체와 결합되며 적어도 중심부에서의 두께가 상기 제 1 옵틱체보다 더 두꺼운 제 2 옵틱체를 포함하는 옵틱부 ; 및 상기 옵틱부에 연결되는 연결대와, 상기 연결대의 외주와 연결되는 제 1 지지대를 포함하는 햅틱부를 포함하여 구성되는 안구내렌즈; 및 상기 캡슐러색(capsular sac)의 적도부를 따라 연장되는 구조체로서, 상기 캡슐러색의 내면과 적어도 한 점에서 접촉하는 제 1 면과, 상기 안구내렌즈의 제 1 지지대와 적어도 한점에서 접촉하는 제 2 면을 가지며, 상기 구조체를 수정체 시축방향(Y방향)의 가상평면을 따라 절단한 단면에서, 상기 제 1 면은 상기 캡슐러색의 외면에 진대가 연결된 영역의 길이(d5)의 적어도 3/4배 내지 3배의 길이로 구비되는 안구내렌즈 지지체를 포함하는 것을 특징으로 한다.
이 때, 상기 제 1 옵틱체가 상기 제 2 옵틱체보다 더 유연한 재질로 이루어진 것이 바람직하다.
또한, 상기 제 1 옵틱체는 내면 및 외면을 포함하며, 상기 내면 및 상기 외면은 구면 또는 비구면이고, 상기 내면은 상기 외면보다 더 곡률이 큰 것이 바람직하다. .
또한, 상기 제 1 지지대가 상기 캡슐러색의 내면에 접촉하는 면은 둥근 형상을 가지는 것이 바람직하다.
또한, 상기 연결대는 옵틱부의 외주의 적어도 2 이상의 구간에서 연결된 살대형상 구조체일 수 있다.
또한, 상기 제 1 지지대는 상기 연결대의 살대 단부를 적어도 2개 이상 연결하는 구조체일 수 있다.
또한, 상기 제 1 지지대는 상기 연결대의 살대 단부를 전부를 연결하는 환형구조체일 수 있다.
또한, 상기 햅틱부의 상기 제 1 지지대는 상기 살대보다 더 유연성 있는 재료로 구성되고, 상기 옵틱부는 상기 제 1 지지대보다 더 유연성 있는 재료로 구성될 수 있다.
또한, 상기 살대의 양단부는 상기 살대의 중앙보다 단면적이 큰 것이 바람직하다.
또한, 상기 살대의 옵틱부측 단부에는 상기 옵틱부측 단부를 연결하는 환형 의 제 2 지지대를 더 구비하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제 2 지지대의 내면은 옵틱부 중심을 향해 오목한 형상인 것이 바람직하다.
또한, 상기 제 2 지지대는 옵틱부의 외주에 형성될 수 있다.
또한, 상기 제 2 지지대는 옵틱부의 내부에 포함될 수 있다.
또한, 상기 연결대는 상기 옵틱부 외주의 전구간에서 연결된 디스크형상 구조체일 수 있다.
또한, 상기 연결대는 상기 옵틱부의 외주의 적어도 둘 이상의 구간에서 연결되어, 분할된 디스크형상 구조체일 수 있다.
또한, 상기 제 1 지지대는 디스크형상의 연결대의 단부의 외주에 형성되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 옵틱부와 상기 제 1 지지대는 상기 연결대보다 유연한 재료로 이루어진 것이 바람직하다.
또한, 상기 옵틱부와 상기 제 1 지지대가 상기 연결대와 같은 재료로 이루어지고, 상기 연결대보다 더 얇은 두께로 구성되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제 1 지지대는 상기 연결대의 단부를 따라 연장되는 구조체로서, 상기 제 1 지지대가 상기 안구내렌즈 지지체의 내면과 접촉하는 면은 상기 지지체의 내면 형상과 일치하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 안구내렌즈 내에는 유동공간이 구비되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 유동공간은 적어도 상기 제 1 옵틱체와 상기 제 2 옵틱체 사이에 는 구비되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 유동공간은 상기 제 1 옵틱체와 상기 제 2 옵틱체 사이에 구비되는 제 1공간부, 상기 연결대의 내부에 구비되는 제 2 공간부, 및 상기 지지대 내부에 구비되는 제 3 공간부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제 1 공간부, 상기 제 2 공간부, 및 상기 제 3 공간부는 서로 연결된 것이 바람직하다.
또한, 상기 유동공간에는 액체, 기체, 및 유동성 고체로 구성되는 군에서 선택되는 하나가 충진되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제 1 공간부의 모양은 적어도 일면이 볼록한 볼록렌즈 모양으로 형성되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제 1 공간부의 모양은 적어도 일면이 비구면인 비구면 볼록렌즈 모양으로 형성되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제 2 옵틱체는 중심부에서 적도부로 갈수록 두꺼워지는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제 2 옵틱체는 내면 및 외면을 포함하며, 상기 내면 및 상기 외면은 구면 또는 비구면일 수 있고, 상기 내면은 상기 외면보다 더 곡률이 큰 구면이거나 더 비구면인 것이 바람직하다.
또한, 상기 제 1 옵틱체와 제 2 옵틱체는 같은 두께로 중심부에서 주변부로 갈수록 두꺼워지는 것이 바람직하다.
또한, 상기 액체는 물, 실리콘, 히아루론산 나트륨(Sodium hyaluronate), 황 산콘드로이친(Chondroitin sulfate), 히드록시프로필 메틸셀룰로오스 (Hydroxypropyl methylcellulose) 및 폴리아크릴아미드(Polyacrylamide)으로 구성되는 군에서 선택되는 하나인 것일 수 있다.
또한, 상기 기체는 공기, 질소, 헬륨, 네온 및 아르곤으로 구성되는 군에서 선택되는 하나인 것이 바람직하다.
또한, 상기 안구내렌즈 및 안구내렌즈 지지체의 재료는 실리콘(Silicone), 실리콘 엘라스토머(Silicone elastomer), 실리콘 폴리머(Silicone polymer), 폴리디메틸 실록산(Polydimethyl siloxane), 폴리프로필렌(Polypropylene), 폴리이미드(Polyimide), 폴리부테스터(Polybutester), PMMA(polymethyl methacrylate ), 마이크로플렉스 PMMA(Microplex PMMA), CQ-UV PMMA, 아크릴수지(Acrylic), 경성 아크릴(Rigid acrylic), 유연성 아크릴(Flexible acrylic), 아크릴 플라스틱(Acrylate plastic), 혐수성 아크릴(Hydrophobic acrylic), 친수성아크릴(Hydrophilic acrylic), 친수성 아크릴 고분자(Hydrophilic acrylic polymer), 자외선 흡수 아크릴레이트(UV absorbing acrylate), 메타크릴레이트 코폴리머(Methacrylate copolymer), 부틸 아크릴레이트(Butyl acrylate), 폴리실록산 엘라스토머(Polysiloxane elastomer), 자외선 흡수 폴리실록산(UV absorbing polysiloxane), 콜라겐 코폴리머(Collagen copolymer), 금(Gold), 히드로겔(Hydrogel), HEMA(2-hydroxyethyl methacrylate), MMA(methyl methacrylate), CAB(cellulose acetate butylate), 2-HAMA(2-hydroxy ethyl methacrylate), NVP(n-vinyl pyrrolidone), PVP(polyvinyl pyrrolidone), MA(methacrylic acid), GMA(glycerol methacrylate), DMS(dimethyl siloxane), PHEMA(polyhydroxyethyl methacrylate), PEGMMA(polyethylenehlycol methacrylate), 폴리 HEMA 히드로겔 (Poly HEMA hydrogel), 자외선 흡수 폴리 HEMA 히드로겔(Poly HEMA hydrogel with UV absorption), 실리콘 히드로겔(Silicone hydrogels), GMA/HEMA, HEMA/PVP/MA, PVA, HEMA/PVA/MA, HEMA/PVA/MMA, HEMA/MMA, HEMA/NVP, HEMA/NVP/MA, HEMA/NVP/MMA, HEMA/Acryl, 및 HEMA/PC로 구성되는 군에서 선택된 하나로 구성되는 것일 수 있다.
또한, 상기 안구내렌즈와 상기 안구내렌즈 지지체 사이에는 상기 안구내렌즈 지지체의 제 2 면과 대향하는 형상의 제 1 면과, 상기 안구내렌즈의 햅틱부 외면과 대향하는 형상의 제 2 면을 구비하는 보조 지지체를 더 구비하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제 1 지지대의 옵틱부측을 향한 면은 지지체를 향한 면보다 두껍게 형성된 구간을 포함하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제 1 지지대의 옵틱부측을 향한 면은 지지체를 향한 면보다 덜 유연한 재료로 형성된 구간을 포함하는 것이 바람직하다.
이하에서는 도면을 참조하면서, 본 발명의 제 1 실시예를 보다 상세히 설명한다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 안구내렌즈의 사시도이고, 도 4는 도 3의 I-I'라인에 따른 단면도이다. 이에 따르면, 안구내렌즈(110)는 캡슐러 색(Capsular Sac) 내부에 삽입되는 인공수정체 렌즈로서 본 실시예의 안구내 렌즈(110)는 옵틱(Optic)(121)부와 햅틱(Haptic)부(123)로 나누어진다. 옵틱부(121)는 안구내렌즈 중 눈의 동공의 후방에 위치하는 천연수정체의 렌즈역할을 수행하는 부분으로 볼록렌즈형상을 가진다.
옵틱부(121)는 중심부에서 주변부로 갈수록 두꺼워지는 제 1 옵틱체(121a), 및 상기 제 1 옵틱체(121a)와 결합되며 중심부에서의 두께가 상기 제 1 옵틱체(121a)보다 더 두꺼운 제 2 옵틱체(121b)를 포함한다. 이 때, 제 1 옵틱체(121a) 및 제 2 옵틱체(121b)의 볼록한 정도(Convexity)는 사람의 수정체의 전방면 및 후방면에서와 같이 다를 수 있다. 즉, 제 1 옵틱체(121a)의 곡률이 제 2 옵틱체(121b)의 곡률보다 작을 수 있다.
수정체 시축방향(Y방향)의 가상평면을 따라 절단한 단면에서 제 1 옵틱체(121a)의 두께(L1)는 제 2 옵틱체(121b)의 두께(L2)보다 얇게 형성되는 것이 바람직하다. 이는 제 2 옵틱체(121b)보다는 제 1 옵틱체(121a)에 더 많은 모양변화를 유도하기 위함이다. 즉, 후술할 유동공간(130)의 유체가 옵틱부(121)로 모일 경우, 더 얇은 두께의 옵틱부(121)의 제 1 옵틱체(121a)이 더욱 볼록하게 하여, 사람의 수정체와 유사한 동작을 확보하게 한다.
제 1 옵틱체(121a) 및 제 2 옵틱체(121b)은 중앙이 가장 얇고, 주변으로 갈수록 두꺼워지도록 구성되는 것이 바람직하다.(제 1 옵틱체 및 제 2 옵틱체의 내면은 비구면을 이룬다.) 이는 보다 좋은 조절력을 확보하기 위함으로, 막의 중앙 두께가 얇을수록 유체가 중앙쪽으로 더 많이 이동하여 중앙부의 옵틱부의 중앙이 더 많이 볼록하게 되기 때문이다.
한편, 옵틱부(121)의 형상은 제한이 없으나, 통상 볼록렌즈형상으로 구비되 는 것이 바람직하며, 이 경우 옵틱부(121)의 직경은 전체 안구내렌즈(110)의 직경의 0.2 내지 0.8배로 구성할 수 있다.
옵틱부(121)를 제 1 옵틱체(121a)와 제 2 옵틱체(121b)의 두 조각으로 구성하는 것은 옵틱부(121)의 모양변형을 보다 용이하게 하기 위함이다.
옵틱부(121)는 전체 안구내렌즈(110)의 중앙에 위치하는 것이 일반적이다. 그러나, 축동시 동공의 상내측 치우침이 아주 심한 환자용으로 소정단위, 예컨데 0.1mm 단위의 중심이동 되도록 제작할 수 있다.
또한, 수술시 미리 환자의 각막에 표시된 상내측 또는 내측 표시점에 안구내렌즈의 표시점을 일치시킴으로서 안구내렌즈는 난시축을 갖게 되고 환자의 난시를 교정할 수도 있다.
햅틱부(123)는 옵틱부(121)의 가장자리로부터 연결되어 캡슐러색의 내면 또는 후술할 안구내렌즈 지지체나 보조지지체의 내면에 접합시키는 적어도 둘 이상의 살대(122)를 포함하며, 캡슐러색 내부에 옵틱부(121)를 지지시킨다.
본 실시예에서 햅틱부(123)는 복수의 살대(122)와 적어도 둘이상의 살대(122)의 옵틱부 반대측 단부(122b)를 서로 연결하는 제 1 지지대(125)를 가진다. 햅틱부(123)의 살대(122)는 적어도 2개이상이 구비되어 전달되는 힘을 균형있게 안구내 렌즈(110)에 전달할 수 있게 한다.
또한, 제 1 지지대(125)는 안구내렌즈 지지체(보조 지지체)으로부터 전달되는 힘을 보다 균형있게 전달하기 위해 구비되며, 살대(122)의 옵틱부 반대측 단부(122b)가 연결되는 링형상체로서 외면은 둥근형상이 바람직하다. 이 때, 제 1 지 지대(125)의 단면은 살대(122)의 단면의 면적보다 크다.
한편, 안구내렌즈(110)에서 옵틱부(121)는 햅틱부의 살대를 구성하는 재료보다 유연한 재료 또는 얇은 두께로 구성되는 것이 바람직하다. 이는 모양체근에서 유도된 진대의 움직임에 의해 전달되는 힘에 의해 효율적으로 옵틱부(121)의 형상이 변형을 일으키기 위함이다. 여기서 유연하다는 것은 부드러워서 변형이 잘 일어난다는 의미이다.,
햅틱부(123)의 살대는 상대적으로 옵틱부(121)보다 단단한(rigid)재료로 구성하나, 기계적 변형이 일어날 수 있도록 탄성 및 복원력이 있도록 한다. 이 경우, 보다 작은 안구의 절개로 수술이 가능해 진다.
이 때, 옵틱부(121)와 햅틱부(123)는 각각 서로 다른 재질로 이루어져 안구내렌즈(110)는 복수의 조각(piece)으로 구성될 수 있다. 또한, 옵틱부(121)와 햅틱부(123)는 같은 재질로 이루어지되 다만 연성의 정도만 달리하여 일체(one piece)로 구성될 수 있다.
또한, 햅틱부(123)의 제 1 지지대(125)와 햅틱부(123)의 살대(122)는 유연성이 같거나 다를 수 있고, 2개 이상의 조각으로 구성되거나 일체로 구성될 수 있다. 제 1 지지대(125)는 진대의 모양변형에 따른 후술할 안구내렌즈 지지체의 부피변화를 직접 반영하는 부분으로 살대(122)보다 유연성 있는 재료를 사용할 경우 제 1 지지대(125)의 모양변형이 보다 효율적으로 될 것이다.
한편, 살대의 양단부는 중앙보다 단면적이 큰 것이 바람직한데, 이는 살대가 옵틱부(121) 및 제 1 지지대(125)와 잘 결합할 수 있도록 하기 위함이다.
한편, 안구내렌즈(110)의 내부에는 유체의 유동공간(130)이 구비된다. 유동공간(130)은 안구내렌즈(110)의 적어도 옵틱부(121)의 내부에 구비되고, 상기 유동공간(130)에는 유체가 충진된다. 본 도면에서 유동공간(130)은 옵틱부(121)의 내부에는 형성되는 제 1 공간부(131), 햅틱부(123)의 살대 내부에 형성되는 제 2 공간부(132), 및 햅틱부(123)의 제 1 지지대(125)에 형성되는 제 3 공간부(135)로 이루어져 있다. 이에 따라, 내부에 충진된 유체는 외력에 따라서 유동공간(130)의 제 1 공간부(131), 제 2 공간부(133), 및 제 3 공간부(135)를 유동한다.
유동공간(130)에 충진되는 유체는 물, 공기, 불활성기체, 실리콘, 점탄성물질이 사용된다. 불활성기체의 예로서는 질소, 헬륨, 네온, 아르곤 등이고, 점탄성 물질의 예로서는 히아루론산 나트륨(Sodium hyaluronate), 황산콘드로이친(Chondroitin sulfate), 히드록시프로필 메틸셀룰로오스 (Hydroxypropyl methylcellulose), 폴리아크릴아미드(Polyacrylamide) 등이 사용될 수 있다.
제 1 공간부(131)에 기체나 물로 채워질 때는 낮은 굴절률 때문에 옵틱부(121)가 낮은 돗수의 렌즈역할도 할 수 있게 되어 초고도근시 수술에 이용되는 마이너스렌즈의 제작도 가능할 것이다.
제 2 공간부(133)는 살대(122)에 형성되는 공간으로 이 때 살대(122)는 일종의 연결관의 역할을 하여 제 1 공간부(131)와 제 3 공간부(135) 사이에서 유체가 유동할 수 있게 한다. 수술후 유체의 유동이 과다하게 이루어진다고 판단되는 환자에게는 제 2 공간부(133)에 유체유동량을 조절할 수 있는 물질을 주입할 수 있다.
제 3 공간부(135)는 전술한 바와 같이 제 1 지지대(125)에 형성되는 공간으 로, 제 3 공간부(135)는 안구내렌즈 지지체(210)의 부피변화를 직접 반영하는 부분이다.
안구내렌즈(110)의 재료는 실리콘(Silicone), 실리콘 엘라스토머(Silicone elastomer), 실리콘 폴리머(Silicone polymer), 폴리디메틸 실록산(Polydimethyl siloxane), 폴리프로필렌(Polypropylene), 폴리이미드(Polyimide), 폴리부테스터(Polybutester), PMMA(polymethyl methacrylate), 마이크로플렉스 PMMA(Microplex PMMA), CQ-UV PMMA, 아크릴수지(Acrylic), 경성 아크릴(Rigid acrylic), 유연성 아크릴(Flexible acrylic), 아크릴 플라스틱(Acrylate plastic), 혐수성 아크릴(Hydrophobic acrylic), 친수성아크릴(Hydrophilic acrylic), 친수성 아크릴 고분자(Hydrophilic acrylic polymer), 자외선(UV absorbing acrylate), 메타크릴레이트 코폴리머(Methacrylate copolymer), 부틸 마크릴레이트(Butyl acrylate), 폴리실록산 엘라스토머(Polysiloxane elastomer), 자외선 흡수 폴리실록산(UV absorbing polysiloxane), 콜라겐 코폴리머(Collagen copolymer), 금(Gold), 히드로겔(Hydrogel), HEMA(2-hydroxyethyl methacrylale), MMA(methyl methacrylale), CAB(cellulose acetate butylate), 2-HAMA(2-hydroxy ethyl methacrylale), NVP(n-vinyl pyrrolidone), PVP(polyvinyl pyrrolidone), MA(methacrylic acid), GMA(glycerol methacrylale), DMS(dimethyl siloxane), PHEMA(polyhydroxyethyl methacrylale), PEGMMA(polyethylenehlycol methacrylale), 폴리 HEMA 히드로겔 (Poly HEMA hydrogel), 자외선 흡수 폴리 HEMA 히드로겔(Poly HEMA hydrogel with UV absorption), 실리콘 히드로겔(Silicone hydrogels), GMA/HEMA, HEMA/PVP/MA, PVA, HEMA/PVA/MA, HEMA/PVA/MMA, HEMA/MMA, HEMA/NVP, HEMA/NVP/MA, HEMA/NVP/MMA, HEMA/Acryl, 및 HEMA/PC등 소재등이 사용될 수 있다.
본 발명에서 안구내렌즈는 다양하게 변형가능하다. 즉, 도 5a, 도 5b, 도 5c, 도 5d와 같은 안구내렌즈가 사용될 수 있다.
도 5a는 안구내렌즈에 유동공간이 구비되지 않고, 지지대가 살대의 각 단부에 형성된 안구내렌즈의 수직 단면도이다. 이 때, 옵틱부(221)는 중심부에서 주변부로 갈수록 두꺼워지는 제 1 옵틱체(221a), 및 상기 제 1 옵틱체(221a)와 결합되며 중심부에서의 두께가 상기 제 1 옵틱체(221a)보다 더 두꺼운 제 2 옵틱체(221b)를 포함한다. 한편, 옵틱부(221)의 형상은 제한이 없으나, 통상 볼록렌즈 형상으로 구비되는 것이 바람직하며, 이 경우 옵틱부(221)의 직경은 전체 안구내렌즈(210)의 직경의 0.2 내지 0.8배로 구성할 수 있다.
옵틱부(221)를 제 1 옵틱체(221a)와 제 2 옵틱체(221b)의 두 조각으로 구성하는 것은 옵틱부(221)의 모양변형을 보다 용이하게 하기 위함이다.
제 1 옵틱체(221a)의 두께는 제 2 옵틱체(221b)의 두께보다 작다. 이는 옵틱부(221)에 기계적 또는 유체적 힘이 전해질 경우, 실제 수정체에서 전면의 모양변형이 더 많은 것처럼 제 1 옵틱체(221a)의 모양변형이 제 2 옵틱체(121b)보다 더 유도되도록 하기 위함이다.
또한, 제 2 옵틱체(121b)의 두께(L1, L2)는, 기계식에서는 중심부가 더 두꺼운 것이 유리하다. 이 또한, 천연수정체의 구조를 취한 것으로, 옵틱부(221)의 중 앙부가 주변부보다 모양변형을 용이하게 하여, 보다 천연수정체와 유사하게 기능하게 하기 위함이다.
햅틱부(223)는 옵틱부(221)의 가장자리 부근으로부터 연결되는데, 햅틱부(223)는 복수의 살대(222)를 가진다. 햅틱부(223)의 살대(222)는 적어도 2개이상이 구비되어 전달되는 힘을 균형있게 안구내렌즈(210)에 전달할 수 있게 한다.
이 때, 제 1 지지대(225)는 살대의 옵틱부 반대측 단부(222b)를 적어도 2개이상 연결하는 구조체로서, 옵틱부 반대측 단부(222b)를 연결할 경우 환상 구조체가 될 것이다.
도 5b는 안구내렌즈의 햅틱부의 살대가 제 1 지지대 및 제 2 지지대로 연결되는 안구내렌즈의 수직평면도이다.
안구내렌즈(310)는 크게 옵틱부(321)와 햅틱부(323)로 구성되고, 옵틱부(321)는 전술한 제 1실시예와 같이 구성될 수 있으며 햅틱부(323)는 옵틱부(321)의 가장자리의 약간 안쪽으로부터 연결되는데 제 1 지지대(325), 제 2 지지대(327), 및 살대(322)를 포함하여 구성된다.
햅틱부(323)의 살대(322)는 적어도 2개이상이 구비되어 전달되는 힘을 균형있게 안구내렌즈(310)에 전달할 수 있게 한다.
제 1 지지대(325)는 전술한 실시예들에서와 같이 안구내렌즈 지지체(또는 보조 지지체)으로부터 전달되는 힘을 보다 균형있게 전달하기 위해 구비되며, 살대(322)의 옵틱부 반대측 단부(322b)가 연결되는 링형상체로서 외면은 둥근형상이 바람직하며 안에 유동공간을 포함할 수 있다.
여기서 제 1 지지대(325)를 더 크게 구비하면 진대의 움직임에 민감해지므로, 후술할 바와 같이 안구내렌즈(310)의 유압에 의한 조절력은 더 커지고 더 작게 구비하면 안구내렌즈의 유압에 의한 조절력은 더 작아지게 되지만 기계력에 의한 조절력이 커지게 된다.
제 2 지지대(327)는 안구내렌즈(310)의 햅틱부 살대(322)의 옵틱부측 단부(322a)들을 서로 연결하여, 살대(322)에 안정성을 부여하여 살대(322)를 통해 전달되는 힘을 옵틱부(321)에 보다 균형적으로 전달한다. 이 때, 제 2 지지대(327)는 살대(322)의 옵틱부측 단부(322a)를 연결하거나, 단부 근처의 살대(322)들을 서로 연결하는 구조체일 수 있고 옵틱부(321)에 유동공간이 형성된 경우 제 1 옵틱체(321a) 및 제 2 옵틱체(321b)가 유일하게 만나서 압착되는 후술할 옵틱접합부(321c)의 바로 안쪽에 위치하게 된다.
옵틱부(321)와 햅틱부(323)의 재료를 다르게 사용하는 경우, 도시된 바와 같이 살대(322)의 옵틱부(321)측 단부(322a)는 기계적 조절력을 극대화하며 제작시 옵틱부(321)의 안정을 위해 옵틱부(321) 내부로 일부분 포함될 수 있다. 이때 옵틱부(321)는 제작시 전면 및 배면이 유일하게 만나서 압착되어 유동공간과 무관한 주변부의 옵틱접합부(321c)가 형성된다.
이 후로 옵틱접합부(321c)는 기계적 또는 유압적 변형이 적게 오며 옵틱부(321)의 중심부가 더 효율적 또는 집중적으로 기계적 또는 유압적 변형이 일어나게 되는 것이다.
또한, 살대(322)의 옵틱부측 단부(322a)는 다양한 모양을 가질 수 있으며, 이 모양에 따라 기계력에 의한 조절력이 차이가 날 수 있다. 즉, 기계력에 의한 옵틱부(321)의 변형은 살대(322)의 옵틱부측 단부(322a)에 의한 옵틱부(321)로의 연결되는 모양와 위치에 따라 작용력이 차이가 나며, 그 작용력을 크게 하면 옵틱부(321)의 모양변화는 커지지만 안정성이 떨어지고, 그 작용력을 작게 하면 옵틱부(321)의 모양변화는 작지만 안정성은 더 우수해진다.
한편 살대(322)의 옵틱부측 단부(321a)는 볼록한 원뿔, 볼록한 구, 원기둥, 오목한 구, 오목한 원뿔의 다양한 모양을 가질 수 있으며, 이 모양에 따라 전술한 기계력에 의한 조절력이 차이가 날 수 있다. 본 실시예는 확대그림에서 원기둥을 도시하고 있다. 한편, 햅틱부(323)의 살대(322)는 상대적으로 옵틱부(321)나 제 1 지지대(325) 및 제 2 지지대(327)보다 단단한(rigid) 재료로 구성하나, 기계적 변형이 일어날 수 있도록 탄성 및 복원력이 있도록 한다. 또한, 제 1 및 제 2 지지대(325, 327)보다는 옵틱부(321)를 구성하는 재료가 보다 유연한 재료로 구성되는 것이 바람직하다. 이로써 모양체근에서 유도된 진대의 움직임에 의해 전달되는 힘에 의해 효율적으로 옵틱부의 형상이 변형을 일으키기 위함이다. 여기서 유연하다는 것은 부드러워서 변형이 잘 일어난다는 의미이다.,
도 5c 는 안구내렌즈의 햅틱부가 디스크형상의 구조체인 안구내렌즈의 사시도이다. 이 경우, 연결대(422)의 단부에 형성되는 지지대(425)는 디스크 형상 구조체의 외주전체에 걸쳐 형성되는 환상 구조체가 되거나, 외주의 일정구간에만 형성될 수 있다.
도 5d는 연결대(522)가 옵틱부(521)의 일구간에만 연결된 분할된 디스크 형 상의 구조체로 구성되는 안구내렌즈(510)를 도시하고 있다.
한편, 도 6은 전술한 안구내렌즈에 적합한 안구내렌즈 지지체의 일실시예의 사시도이다.
이에 따르면, 안구내렌즈 지지체(140)는 제 1 면(141)과 제 2 면(143)을 포함하며, 제 1 면(141)과 제 2 면(143)은 폐쇄된 링형상의 구조체를 이루며, 제 1 면(141)을 이루는 막과 제 2 면(143)을 이루는 막 사이는 공간(미도시)으로 형성된다. 제 1 면(141)을 이루는 막과 제 2 면(143)의 재료 및 두께에 제한은 없으나, 일반적으로 유연성있는 재료를 사용하거나, 더 얇은 재료를 사용하는 경우 그렇지 않은 경우보다 안구내렌즈 지지체의 진대 움직임에 따른 형상 변형능력이 더 커질 것이다.
한편, 제 1 면(141) 및 제 2 면(143)은 서로 같은 재료 및/또는 두께로 형성될 수 있거나, 서로 다른 재료 및/또는 두께로 형성될 수 있다.
진대 움직임에 따른 형상 변형능력을 보다 향상시키기 위해서 제 1 면(141)은 상기 제 2 면(143)보다 더 유연성이 있는 재질로 구성될 수 있다. 또한, 제 1 면(141)과 제 2 면(143)의 재질이 같은 경우, 상기 제 1 면(141)이 상기 제 2 면(143)보다 더 얇게 구성될 수 있다.
한편, 빈공간에 제 1 면(141)과 제 2 면(143)을 이루는 재료와 동일한 재료의 고체를 형성하는 경우에는, 제 1 면(141)과 제 2 면(143)에 사이에 빈공간없이 안구내렌즈 지지체(140)의 전체가 일체로 형성될 것이다.
안구내렌즈 지지체(140)는 링형상 구조체를 이루고, 제 1 면(141)은 링의 외 면을 제 2 면(143)은 링의 내면을 이루므로, 제 1 면(141)의 수정체 적도(X방향)의 가상평면에 따른 단면으로의 전체연장길이는 제 2 면(143)의 전체 연장길이보다 길다.
또한, 안구내렌즈 지지체(140)의 직경은 캡슐러색(capsular sac)의 내면 직경과 거의 동일하며, 그 직경은 사람에 따라 다소 유동적이나 대체로 9mm 내지 13mm이며, 안구내렌즈 지지체의 적도부 직경은 환자의 수정체의 적도부 내면 직경과 동일한 것이 바람직하다.
안구내렌즈 지지체의 재료는 실리콘(Silicone), 실리콘 엘라스토머(Silicone elastomer), 실리콘 폴리머(Silicone polymer), 폴리디메틸 실록산(Polydimethyl siloxane), 폴리프로필렌(Polypropylene), 폴리이미드(Polyimide), 폴리부테스터(Polybutester), PMMA(polymethyl methacrylate), 마이크로플렉스 PMMA(Microplex PMMA), CQ-UV PMMA, 아크릴수지(Acrylic), 경성 아크릴(Rigid acrylic), 유연성 아크릴(Flexible acrylic), 아크릴 플라스틱(Acrylate plastic), 혐수성 아크릴(Hydrophobic acrylic), 친수성아크릴(Hydrophilic acrylic), 친수성 아크릴 고분자(Hydrophilic acrylic polymer), 자외선 흡수 아크릴레이트(UV absorbing acrylate), 메타크릴레이트 코폴리머(Methacrylate copolymer), 부틸 아크릴레이트(Butyl acrylate), 폴리실록산 엘라스토머(Polysiloxane elastomer), 자외선 흡수 폴리실록산(UV absorbing polysiloxane), 콜라겐 코폴리머(Collagen copolymer), 금(Gold), 히드로겔(Hydrogel), HEMA(2-hydroxyethyl methacrylate), MMA(methyl methacrylate), CAB(cellulose acetate butylate), 2-HAMA(2-hydroxy ethyl methacrylate), NVP(n-vinyl pyrrolidone), PVP(polyvinyl pyrrolidone), MA(methacrylic acid), GMA(glycerol methacrylate), DMS(dimethyl siloxane), PHEMA(polyhydroxyethyl methacrylate), PEGMMA(polyethylenehlycol methacrylate), 폴리 HEMA 히드로겔 (Poly HEMA hydrogel), 자외선 흡수 폴리 HEMA 히드로겔(Poly HEMA hydrogel with UV absorption), 실리콘 히드로겔(Silicone hydrogels), GMA/HEMA, HEMA/PVP/MA, PVA, HEMA/PVA/MA, HEMA/PVA/MMA, HEMA/MMA, HEMA/NVP, HEMA/NVP/MA, HEMA/NVP/MMA, HEMA/Acryl, 및 HEMA/PC등이 사용될 수 있다.
도 7은 도 6의 I-I'라인에 따른 단면도이다. 이에 따르면, 제 1 면(141)은 캡슐러색(capsular sac)의 내면에 적어도 한 점 이상에서 접하는 면으로서, 제 1 면(141)은 캡슐러색(capsular sac)의 전낭과 후낭에 각각 대응하는 구간이고, 적도(E)에 의해 구분되는 전면부(141a)과 후면부(141b)를 가진다.
수정체 시축방향(Y방향)의 가상평면을 따라 절단된 단면에서 제 1 면(141)의 전면부(141a)는 후면부(141b)보다 큰 곡률을 가진다. 이는 제 1 면(141)의 수정체 시축방향(Y방향)의 가상평면을 따라 절단된 단면이 천연 수정체렌즈의 적도부 단면형상과 동일하게 형성되도록 하기 위함인데, 전술한 바와 같이 수정체 중앙부의 전방면은 후방면보다 작은 곡률을 가지고 있지만 적도부로 접근하면서 곡률이 바뀌는 형상이기 때문이다.
보다 바람직하게, 제 1 면(141)은 시술 환자 고유의 수정체의 단면형상과 동일하게 형성한다. 수술전 환자의 수정체의 단면 형상은 초음파 영상, CT, 및 MRI등 으로 촬영할 수 있으며, 제 1 면(141)의 단면형상은 산동시와 축동시의 중간 정도의 단면형상이나 3~4mm의 동공크기시의 수정체 단면형상과 일치되는 형상을 가질 수 있다.
따라서, 제 1 면(141)은 캡슐러색(capsular sac)의 적도부 내면과 형상이 서로 일치한다.
수정체 시축방향(Y방향)의 가상평면을 따라 절단된 단면에서 제 1 면(141)은 캡슐러색의 외면에 진대가 연결된 영역의 길이(d5, 후술할 도 10a 참조)의 적어도 3/4배 내지 3배의 길이로 구비되는 것이 바람직하다. 3/4배보다 작게 형성할 경우 진대의 움직임에 따라 전달되는 힘을 안구내렌즈에 전달되는 힘을 효율적으로 전달하지 못하게 되며, 3배를 초과하여 형성하는 경우 안구내렌즈의 옵틱부를 가릴 수 있기 때문이다.
보다 바람직하게, 수정체 시축방향(Y방향)의 가상평면을 따라 절단된 단면에서 적도(E)에서 전면부(141a)의 끝점까지의 연장길이(d1) 및 적도에서 후면부(141b)의 끝점까지의 연장길이(d2)는 통상 1mm내지 4.2mm일 수 있다. 4.2mm초과인 경우에는 수술시 삽입이 어려워지고 옵틱부가 너무 작아지는 문제점이 있으며, 1mm미만인 경우에는 안구내 렌즈 지지체가 진대의 제 2 소대가 캡슐러 색에 연결되는 지점보다 안쪽에 구비되어, 모양체근에서 유도된 진대의 움직임에 따라 전달되는 힘을 안구내렌즈에 제대로 전달하지 못하게 되어, 안구내 렌즈 지지체의 부피변화가 충분히 이루어 지지 못하는 문제점이 있기 때문이다. 이 때 제 1 면(141)의 수정체 시축방향(Y방향)의 가상평면을 따라 절단한 단면의 전체 길이는 2mm 내지 8.4mm일 것이다.
이 때, 적도(E)에서 전면부(141a)의 끝점까지의 연장길이(d1)와 적도(E)에서 후면부(141b)의 끝점까지의 연장길이(d2)는 같거나 다를 수 있으나, 통상 d2의 길이가 d1의 길이보다 작을 것이다.
한편, 제 1 면(141)에는 안구내렌즈 지지체가 캡슐러색에 보다 잘 장착되도록 거칠기를 높게하거나, 별도의 장착재를 사용할 수 있다. 이로써, 안구내렌즈 지지체가 안정한 위치에서 고정될 수 있다. 장착재로는 예컨데, 티슈 글루(Tissie Glue)나 글루(Glue)가 사용될 수 있다.
제 2 면(143)은 안구내렌즈가 결합되는 면으로서, 제 2 면(143)의 수정체 시축방향(Y방향)의 가상평면을 따라 절단한 단면에서 전체연장길이(d4)는 제 1 면(141)의 전체 연장길이(d3=d1+d2)보다 작거나 같게 형성된다. 제 2 면(143)의 수정체 시축방향(Y방향)의 가상평면을 따라 절단한 단면에서 전체연장길이(d4)를 제 1 면(141)의 전체 연장길이(d3=d1+d2)보다 작거나 같게 형성하는 것은 진대에서 제 1 면(141)에 전해지는 힘을 제 2 면(143)으로 전달할 때 증폭 또는 유지 시키기 위함이다.
즉, 제 2 면(143)보다 제 1 면(141)의 연장길이가 짧아서 제 1 면(141)의 움직임에 따라 보다 많은 움직임과 부피변화가 유도된다. 제 1 면(141)에 진대에 F1의 힘이 전달될 경우에, 제 2 면(143)에 전달되는 힘은 F2(=kF1, k≥1)이 되기 때문이다. 이 때, k는 d3와 d4의 길이비율에 따라 결정되는 상수이다. d3과 d4의 길이비율은 환자의 진대의 능력에 따라 달라질 수 있으며, 대체로 d4의 길이는 d3의 길이의 0.4 내지 1인 것이 바람직하다.
제 1 면(141)과 제 2 면(143) 사이의 공간 내부에는 기체, 액체 또는 고체가 채워진다. 기체로는 공기나 불활성기체, 즉, 질소, 아르곤, 네온, 헬륨등이 채워질 수 있고, 액체로는 물 또는 실리콘, 히아루론산 나트륨(Sodium hyaluronate), 황산콘드로이친(Chondroitin sulfate), 히드록시프로필 메틸셀룰로오스 (Hydroxypropyl methylcellulose) 및 폴리아크릴아미드(Polyacrylamide)등이 채워질 수 있다.
제 1 면(141)과 제 2 면(143) 사이의 공간(145)에 채워지는 재료로서 유동성이 높은 물질을 사용하는 경우 그렇지 않는 물질을 사용하는 경우보다 안구내렌즈 지지체의 진대 움직임에 따른 형상 변형능력이 더 커질 것이다.
본 발명에서 안구내렌즈 지지체는 다양하게 변형가능하다. 즉, 도 8a, 도 8b, 도 8c, 도 8d와 같은 안구내렌즈 지지체가 사용될 수 있다.
도 8a는 안구내렌즈 지지체 내부에 공간이 형성되지 않은 안구내렌즈 지지체를 도시하고 있고, 도 8b는 도 8a의 I-I'라인에 따른 단면도이다. 이 경우, 안구내렌즈 지지체(240)는 기계적인 변형만으로 진대의 움직임을 안구내렌즈의 모양변형으로 유도하는 특징이 있다.
도 8c의 안구내 안구내렌즈 지지체(340)는 폐쇄된 링형상의 구조체로서 적어도 하나이상의 구간이 유연성이 타 구간보다 높은 유연성연결부(350)를 가진다.
유연성 연결부(350)는 캡슐러색(capsular sac)의 보다 작은 절개로써 안구내렌즈 지지체(340)를 캡슐러색(capsular sac)에 삽입할 수 있게 해준다. 즉, 안구내렌즈 지지체(340)를 캡슐러색(capsular sac)에 삽입할 경우, 유연성 연결부(350)가 구부러짐으로써 작은 절개부분으로도 안구내렌즈 지지체(310)를 삽입할 수 있게 된다.
도 8d는 안구내렌즈 지지체(440)는 폐쇄된 링형상 구조가 아닌 개방된 링형상구조를 가지고, 동시에 적어도 하나 이상의 유연성 연결부(450)를 가진다. 이로써, 보다 절개부분을 작게 하면서도 안구내렌즈를 캡슐러 색 내부로 삽입할 수 있게 된다.
도 9는 본 발명의 따른 안구내렌즈 지지체에 안구내 렌즈를 결합한 경우를 도시한 사시도이고, 도 10은 도 9의 I-I'라인에 따른 단면도이다.
이에 따르면, 안구내렌즈(110)는 안구내렌즈 지지체(140)에 의해 지지되는데, 안구내렌즈 지지체(140)의 제 2 면(143)과 캡슐러색(capsular sac) 내부에 삽입된 안구내렌즈(110)의 햅틱부(123)의 지지대(125)가 안구내렌즈의 제 2 면(143)서로 접하면서, 안구내렌즈(110)가 안구내렌즈 지지체(140)의 링형상 내부에 위치한다.
이하에서는 도면을 참조하면서 본 발명의 제 1 실시예에 따른 안구내렌즈 조립체의 작용을 설명한다.
도 11a 및 도 11b는 본 발명의 제 1 실시예에 따라 각각 원거리와 근거리를 주시할 때 진대, 안구내렌즈, 안구내렌즈 지지체 및 캡슐러색(capsular sac)의 작용을 설명하는 설명도이다.
진대(170)는 캡슐러색(180)의 외면에 연결되는데, 진대(170)는 캡슐러색(180)의 적도주위의 영역에서 연결되는데, 본 명세서에서는 진대가 연결되는 영 역을 진대연결영역(Z)이라 한다.
원거리를 주시할 때 진대 중 캡슐러 색(180)의 진대연결영역(Z)의 중앙에 연결되는 제 1 소대(173)는 팽팽하게 되고, 캡슐러 색(180)의 진대연결영역의 주변에 연결되는 제 2 소대(171)는 느슨하게 된다.
이 때, 캡슐러 색(180)의 적도부가 수정체의 반경방향(X)으로 늘어나게 되며, 캡슐러색에 접한 안구내렌즈 지지체(140)의 제 1 면(141)의 모양도 수정체의 반경방향으로 늘어나게 된다. 이어, 안구내렌즈 지지체(140)의 제 2 면(143)도 제 1 면(141)의 모양변형에 대응하여 변형되며, 이에 접촉한 햅틱부(122)의 지지대(125)도 반경방향으로 늘어나게 된다. 따라서, 지지대(125)와 연결된 안구내 렌즈(110), 특히 유연성이 있는 옵틱부(121)도 같은 방향으로 늘어나 옵틱부(121)가 덜 볼록하게 된다.
아울러, 안구내렌즈(110)의 유동공간(130)에 들어있는 유체도 외력을 받게 되는데, 원거리를 주시할 때에는 안구내렌즈(110)가 수정체의 반경방향으로 늘어나게 되므로, 유동공간(130)의 유체가 제 1 공간부(131), 및 제 2 공간부(133) 보다는 제 3 공간부(135)에 많이 분포하게 되고, 이에 따라 더욱 효율적으로 안구내렌즈(110)의 옵틱부(121; 121a, 121b)의 형상을 변형시켜 옵틱부(121)가 덜 볼록하게 되도록 한다.
근거리를 주시할 때에는 진대 중 캡슐러 색(180)의 진대연결영역(Z)의 중앙부에 연결되는 제 1 소대(173)는 느슨하게 되고, 캡슐러 색(180)의 진대연결영역(Z)의 주변에 연결되는 제 2 소대(171)는 팽팽하게 된다.
따라서, 캡슐러 색(180)의 적도부가 수정체의 시축방향(Y방향)으로 볼록해지게 되어, 내부에 위치한 탄성을 가진 안구내 렌즈(110)도 같은 방향(Y방향)으로 늘어나 근거리를 보기에 적합한 형상으로 변형된다.
동시에 안구내렌즈(110)의 유동공간에 들어있는 유체도 외력을 받게 되는데, 근거리를 주시할 때에는 안구내렌즈(110)의 제 1 지지대(125)의 유연영역에 힘이 가해지므로, 제 3 공간부(135)의 유체가 제 2 공간부(133)를 통해 제 1 공간부(131)로 몰리게 되고, 이에 따라 더욱 효율적으로 안구내렌즈(110)의 옵틱부(121)의 형상을 변형시켜 옵틱부(121)가 볼록하게 되도록 한다.
또한, 옵틱부(121)의 제 1 공간부(131)로 유체가 몰릴 경우, 제 1 옵틱체(121a)의 두께가 제 2 옵틱체(121b)의 두께보다 작게 형성되어 있으므로, 옵틱부(121)는 전면측으로 보다 더 볼록하게 된다. 이로써, 더욱 실제 눈의 구조와 보다 유사하게 안구내 렌즈의 변형이 일어난다. 따라서 본 실시예에 따른 안구내 렌즈 조립체는 진대에서 전달되는 힘이 안구내렌즈(110)에 기계적으로 전달될 뿐만아니라, 유압적으로 전달되어 안구내렌즈(110)의 옵틱부(121)의 두께가 효율적으로 조절되어, 모양체근의 능력이 저하된 경우에도 효과적으로 안구내렌즈의 모양을 조절할 수 있게 된다.
이와 같이 본 실시예에 따른 안구내렌즈 조립체를 사용할 경우, 안구내렌즈(110)가 천연수정체와 같이 그 두께가 조절될 수 있게 된다. 즉, 천연적인 수정체가 진대에 연결된 캡슐러색(capsular sac)(180)의 작용으로 두께가 조절되는 것과 같이, 본 실시예에 따른 안구내렌즈 조립체를 사용할 경우 안구내렌즈도 두께가 조절될 수 있게 된다.
특히, 본 실시예에서는 유압에 의한 작용력과 더불어 기계력에 의한 작용력이 상보적으로 작용한다. 더 유연성있는 재료나 더 얇은 재료 또는 더 소한 매질의 유체를 사용할 수록 유압에 의한 옵틱부(121)의 변형은 더 커지고, 덜 유연성있는 재료나 더 두꺼운 재료 또는 더 밀한 매질의 유체를 사용할수록 기계력에 의한 옵틱부(121)의 변형이 커진다.
기계력에 의한 옵틱부(121)의 변형은 살대의 옵틱부측 단부(122a)에 의한 옵틱부(121)로의 삽입되는 모양와 위치에 따라 작용력이 차이가 나며, 그 작용력을 크게 하면 옵틱부(121)의 모양변화는 커지지만 안정성이 떨어지고, 그 작용력을 작게 하면 옵틱부의 모양변화는 작지만 안정성은 더 우수해진다.
기계력보다는 유압에 의한 옵틱부(121)의 변형능력이 훨씬 크므로 적당한 재료와 유체를 선택함으로서 안구내렌즈의 조절능력을 조정할 수 있다.
조절능력이 아주 큰 안구내렌즈는 옵틱부(121)의 과도한 변형의 반복과 얇은 재질때문에 수명이 오래가지 않는 단점은 있지만 조절능력이 많이 떨어진, 즉 아주 나이가 많은 환자에게 적당하다.
또한 조절능력이 적당한 안구내렌즈는 수명이 오래가는 장점이 있으므로 젊은 나이의 고도근시 교정용으로 적당하게 된다. 도 12는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 안구내렌즈 조립체의 사시도이고, 도 13은 도 12의 I-I'라인에 따른 단면도이고, 도 14는 도 12의 II-II'라인에 따른 단면도이다. 본 실시예에서 제 1 실시예와 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 부호를 부여한다.
이에 따르면, 본 실시예에 따른 안구내렌즈 조립체는 안구내렌즈(110)와 안구내렌즈 지지체(140) 사이에 별도의 보조지지체(190)가 더 구비된다. 보조지지체(190)는 안구내렌즈 지지체(140)의 제 2 면(113)과 대향하는 형상의 제 1 면(111)과, 안구내렌즈(110)의 햅틱부(121)의 제 1 지지대(125) 외면과 대향하는 형상의 제 2 면(113)을 구비한다.
보조지지체(190)는 캡슐러색(180)에서 안구내렌즈(110)로 전해지는 힘을 완충시킴과 동시에, 안구내렌즈(110)가 안구내렌즈 지지체(140)에 잘 고정될 수 있게 한다.
보조지지체(190)의 재료는 전술한 안구내렌즈(110) 및 안구내렌즈 지지체(140)의 재료와 동일한 재료를 사용할 수 있다.
이하, 본 실시예에서는 도 5b에서와 같이 제 2 지지대가 형성된 안구내렌즈를 사용한 경우로 설명한다.
특히, 도 14에서는 제 1 지지대(125)의 옵틱부측을 향한 면은 안구내렌즈 지지체(140)를 향한 면보다 두껍게 형성된 구간을 포함한다. 이 때, 제 1 지지대(125)의 옵틱부(121)를 향한 면은 안구내렌즈 지지체(140)를 향한 면보다 덜 유연한 재료를 사용할 수 있다. 이는 옵틱부(121)측을 향한 면을 보다 덜 유연하게 하여, 살대를 지지대에 견고하게 부착시킬 수 있는 휠과 같은 역할을 하게 하기 위함이다.
또한, 제 2 지지대(127)가 옵틱부(121)와 접하는 면은 옵틱부(121)의 적도면과 대응되는 형상, 즉, 옵틱부(121) 중심을 향해 오목한 형상으로 구성되어 있다. 이로써, 진대로부터 전달되는 힘을 옵틱부(121)에 보다 효율적으로 전달할 수 있을 것이다.
전술한 본 발명의 실시예에 따른 안구내렌즈들은 전술한 대로 일체로 제작되거나, 여러 개의 조각으로 제작될 수 있다. 예컨데, 일체로 제작할 경우에는 각종의 플라스틱 성형방법을 이용하여 제조될 수 있으며, 여러조각으로 제조할 경우에도 각 조각을 접착제, 열, 레이저등을 이용하여 접착시킴으로써 용이하게 제조할 수 있을 것이다.
본 발명은 상기 실시예들을 기준으로 주로 설명되어졌으나, 발명의 요지와 범위를 벗어나지 않고 많은 다른 가능한 수정과 변형이 이루어질 수 있다.
본 발명에 따른 안구내렌즈 조립체는 모양체근으로부터 발생하여, 진대, 및 캡슐러 색을 통해 전달되는 힘을 캡슐러 색 내부에 삽입되는 안구내 렌즈에 전달하여, 안구내 렌즈가 천연의 수정체 렌즈와 같이 동작할 수 있게 해주는 효과가 있다.
따라서 본 발명에 따른 안구내렌즈 조립체는 백내장, 노안, 고도근시등을 치료하기 위한 안구내렌즈 삽입수술에 적용될 수 있다. 동시에 라식수술이나, ICL(Implantable Contact Lens)수술의 대체 효과도 기대된다.
전술한 발명에 대한 권리범위는 이하의 청구범위에서 정해지는 것으로써, 명세서 본문의 기재에 구속되지 않으며, 청구범위의 균등범위에 속하는 변형과 변경은 모두 본 발명의 범위에 속할 것이다.

Claims (37)

  1. 캡슐러색 내부에 삽입되는 안구내렌즈 조립체에 있어서,
    중심부의 두께가 상기 중심부 주변의 두께보다 작은 제 1 옵틱체, 및 상기 제 1 옵틱체와 결합되며 적어도 중심부에서의 두께가 상기 제 1 옵틱체와 같거나 더 두꺼운 제 2 옵틱체를 포함하는 옵틱부, 및
    상기 옵틱부에 연결되는 연결대와, 상기 연결대의 외주와 연결되는 제 1 지지대를 포함하는 햅틱부를 포함하여 구성되는 안구내렌즈; 및
    상기 캡슐러색(capsular sac)의 적도부를 따라 연장되는 구조체로서, 상기 캡슐러색의 내면과 적어도 한 점에서 접촉하는 제 1 면과, 상기 안구내렌즈의 제 1 지지대와 적어도 한점에서 접촉하는 제 2 면을 가지며,
    상기 구조체를 수정체 시축방향(Y방향)의 가상평면을 따라 절단한 단면에서,
    상기 제 1 면은 상기 캡슐러색의 외면에 진대가 연결된 영역의 길이(d5)의 적어도 3/4배 내지 3배의 길이로 구비되는 안구내렌즈 지지체;를 포함하는 안구내렌즈 조립체.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 옵틱체가 상기 제 2 옵틱체보다 더 유연한 재질로 이루어진 것이 특징인 안구내렌즈 조립체.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 옵틱체는 내면 및 외면을 포함하며, 상기 내면 및 상기 외면은 구면 또는 비구면이고, 상기 내면은 상기 외면보다 더 곡률이 큰 구면이거나 더 비구면인 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 지지대가 상기 캡슐러색의 내면에 접촉하는 면은 둥근 형상을 가지는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 연결대는 옵틱부의 외주의 적어도 2 이상의 구간에서 연결된 살대형상 구조체인 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제 1 지지대는 상기 연결대의 살대 단부를 적어도 2개 이상 연결하는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 제 1 지지대는 상기 연결대의 살대 단부를 전부를 연결하는 환형구조체인 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  8. 제 5 항에 있어서
    상기 햅틱부의 상기 제 1 지지대는 상기 살대보다 더 유연성 있는 재료로 구성되고, 상기 옵틱부는 상기 제 1 지지대보다 더 유연성 있는 재료로 구성되는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  9. 제 5 항에 있어서,
    상기 살대의 양단부는 상기 살대의 중앙보다 단면적이 큰 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  10. 제 5 항에 있어서,
    상기 살대의 옵틱부측 단부에는 상기 옵틱부측 단부를 연결하는 환형의 제 2 지지대를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 2 지지대의 내면은 옵틱부 중심을 향해 오목한 형상인 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 2 지지대는 옵틱부의 외주에 형성된 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 2 지지대는 옵틱부의 내부에 포함된 된 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 연결대는 상기 옵틱부 외주의 전구간에서 연결된 디스크형상 구조체인 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 연결대는 상기 옵틱부의 외주의 적어도 둘 이상의 구간에서 연결되어, 분할된 디스크형상 구조체인 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  16. 제 14 항 또는 제 15 항에 있어서,
    상기 제 1 지지대는 디스크형상의 연결대의 단부의 외주에 형성되는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  17. 제 1 항에 있어서,
    상기 옵틱부와 상기 제 1 지지대는 상기 연결대보다 유연한 재료로 이루어진 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  18. 제 1 항에 있어서,
    상기 옵틱부와 상기 제 1 지지대가 상기 연결대와 같은 재료로 이루어지고, 상기 연결대보다 더 얇은 두께로 구성되는 것이 특징인 안구내렌즈 조립체.
  19. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 지지대는 상기 연결대의 단부를 따라 연장되는 구조체로서, 상기 제 1 지지대가 상기 안구내렌즈 지지체의 내면과 접촉하는 면은 상기 지지체의 내면 형상과 일치하는 것을 특징으로 안구내렌즈 조립체.
  20. 제 1 항에 있어서,
    상기 안구내렌즈 내에는 유동공간이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 유동공간은 적어도 상기 제 1 옵틱체와 상기 제 2 옵틱체 사이에는 구비되는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  22. 제 20 항에 있어서,
    상기 유동공간은 상기 제 1 옵틱체와 상기 제 2 옵틱체 사이에 구비되는 제 1공간부, 상기 연결대의 내부에 구비되는 제 2 공간부, 및 상기 제 1 지지대 내부에 구비되는 제 3 공간부를 포함하는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 제 1 공간부, 상기 제 2 공간부, 및 상기 제 3 공간부는 서로 연결된 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  24. 제 20 항에 있어서,
    상기 유동공간에는 액체, 기체, 및 유동성 고체로 구성되는 군에서 선택되는 하나가 충진되는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 액체는 물, 실리콘, 히아루론산 나트륨(Sodium hyaluronate), 황산콘드로이친(Chondroitin sulfate), 히드록시프로필 메틸셀룰로오스 (Hydroxypropyl methylcellulose) 및 폴리아크릴아미드(Polyacrylamide)으로 구성되는 군에서 선택되는 하나인 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  26. 제 24 항에 있어서,
    상기 기체는 공기, 질소, 헬륨, 네온 및 아르곤으로 구성되는 군에서 선택되 는 하나인 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  27. 제 22 항에 있어서,
    상기 제 1 공간부의 모양은 적어도 일면이 볼록한 볼록렌즈 모양으로 형성되는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  28. 제 22 항에 있어서,
    상기 제 1 공간부의 모양은 적어도 일면이 비구면인 비구면 볼록렌즈 모양으로 형성되는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  29. 제 21 항에 있어서,
    상기 제 2 옵틱체는 중심부의 두께가 주변의 두께보다 작은 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  30. 제 21 항에 있어서,
    상기 제 2 옵틱체는 내면 및 외면을 포함하며, 상기 내면 및 상기 외면은 구면 또는 비구면이고, 상기 내면은 상기 외면보다 더 곡률이 큰 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  31. 제 22 항에 있어서,
    상기 제 1 옵틱체 및 제 2 옵틱체는 같은 두께이고, 각각의 중심부에서 주변으로 갈수록 두꺼워지는 구간을 포함하는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  32. 제 1 항에 있어서,
    상기 안구내렌즈 및 안구내렌즈 지지체의 재료는 실리콘(Silicone), 실리콘 엘라스토머(Silicone elastomer), 실리콘 폴리머(Silicone polymer), 폴리디메틸 실록산(Polydimethyl siloxane), 폴리프로필렌(Polypropylene), 폴리이미드(Polyimide), 폴리부테스터(Polybutester), PMMA(polymethyl methacrylate ), 마이크로플렉스 PMMA(Microplex PMMA), CQ-UV PMMA, 아크릴수지(Acrylic), 경성 아크릴(Rigid acrylic), 유연성 아크릴(Flexible acrylic), 아크릴 플라스틱(Acrylate plastic), 혐수성 아크릴(Hydrophobic acrylic), 친수성아크릴(Hydrophilic acrylic), 친수성 아크릴 고분자(Hydrophilic acrylic polymer), 자외선 흡수 아크릴레이트(UV absorbing acrylate), 메타크릴레이트 코폴리머(Methacrylate copolymer), 부틸 아크릴레이트(Butyl acrylate), 폴리실록산 엘라스토머(Polysiloxane elastomer), 자외선 흡수 폴리실록산(UV absorbing polysiloxane), 콜라겐 코폴리머(Collagen copolymer), 금(Gold), 히드로겔(Hydrogel), HEMA(2-hydroxyethyl methacrylate), MMA(methyl methacrylate), CAB(cellulose acetate butylate), 2-HAMA(2-hydroxy ethyl methacrylate), NVP(n-vinyl pyrrolidone), PVP(polyvinyl pyrrolidone), MA(methacrylic acid), GMA(glycerol methacrylate), DMS(dimethyl siloxane), PHEMA(polyhydroxyethyl methacrylate), PEGMMA(polyethylenehlycol methacrylate), 폴리 HEMA 히드로겔 (Poly HEMA hydrogel), 자외선 흡수 폴리 HEMA 히드로겔(Poly HEMA hydrogel with UV absorption), 실리콘 히드로겔(Silicone hydrogels), GMA/HEMA, HEMA/PVP/MA, PVA, HEMA/PVA/MA, HEMA/PVA/MMA, HEMA/MMA, HEMA/NVP, HEMA/NVP/MA, HEMA/NVP/MMA, HEMA/Acryl, 및 HEMA/PC로 구성되는 군에서 선택된 하나로 구성되는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  33. 제 27 항에 있어서,
    상기 안구내렌즈와 상기 안구내렌즈 지지체 사이에는 상기 안구내렌즈 지지체의 제 2 면과 대향하는 형상의 제 1 면과, 상기 안구내렌즈의 햅틱부 외면과 대향하는 형상의 제 2 면을 구비하는 보조 지지체를 더 구비하는 안구내렌즈 조립체.
  34. 제 29 항에 있어서,
    상기 제 1 옵틱체는 중심부에서 주변으로 갈수록 두꺼워지는 구간을 포함하는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  35. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 지지대의 옵틱부측을 향한 면은 지지체를 향한 면보다 두껍게 형성된 구간을 포함하는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  36. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 지지대의 옵틱부측을 향한 면은 지지체를 향한 면보다 덜 유연한 재료로 형성된 구간을 포함하는 것을 특징으로 하는 안구내렌즈 조립체.
  37. 삭제
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