RU134784U1 - Интраокулярная линза - Google Patents
Интраокулярная линза Download PDFInfo
- Publication number
- RU134784U1 RU134784U1 RU2012128174/14U RU2012128174U RU134784U1 RU 134784 U1 RU134784 U1 RU 134784U1 RU 2012128174/14 U RU2012128174/14 U RU 2012128174/14U RU 2012128174 U RU2012128174 U RU 2012128174U RU 134784 U1 RU134784 U1 RU 134784U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cylindrical
- toric
- optical part
- haptic elements
- intraocular lens
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Prostheses (AREA)
Abstract
Интраокулярная линза, содержащая цилиндрическую или торическую и сферическую составляющие оптической части, гаптические элементы, выполненные в виде разомкнутых петель, отличающаяся тем, что перпендикулярно оси цилиндра или тора по краю оптической части в основании гаптических элементов выполнены два диаметрально расположенных маркера, обозначающие сильную оптическую ось цилиндра, в виде подкрашенных выступов на цилиндрической или торической составляющей оптической части.
Description
Полезная модель относится к области медицины, а именно к офтальмохирургии и предназначено для коррекции афакии после экстракапсулярной экстрации катаракты с коррекцией физиологического астигматизма.
Известна эластичная интраокулярная линза (ИОЛ) по патенту RU 2063193, которая является наиболее близкой по технической сущности, и которую принимаем за прототип. Особенностью прототипа является то, что задняя поверхность линзы имеет цилиндрическую или торическую форму. Данная линза позволяет восстановить физиологический астигматизм глаза и обеспечить пациенту зрение, наиболее близкое к естественному, поскольку при этом в среде внутриглазной жидкости формируется протяженная фокусная область, в которой совмещаются изображения близких и далеких предметов. После имплантации интраокулярную линзу поворачивают, ухватив за гаптический элемент специальным крючком или пинцетом, ориентируя линзу таким образом, чтобы ось цилиндрической или торической части совпала с меридианом наибольшей преломляющей силы. Недостатком прототипа является то, что у линзы визуально сложно определить, какая ее сторона является цилиндрической или торической и сложно определить направления «сильной» и «слабой» оси цилиндрической или торической составляющей линзы, что снижает точность ориентации ИОЛ во время операции. Данный факт, несомненно, снижает остроту зрения пациента.
Технической задачей является повышение точности коррекции предоперационного астигматизма и повышение удобства имплантации за счет свойств конструкции интраокулярной линзы.
Технический результат достигается созданием интраокулярной линзы следующей конструкции. Одна поверхность оптической части линзы является сферической, а другая - цилиндрической или торической, а гаптические элементы, выполнены в виде разомкнутых петель. На цилиндрической или торической части перпендикулярно оси цилиндра или тора соответственно по краю оптической части в основании гаптических элементов выполнены два диаметрально расположенных маркера, обозначающие сильную оптическую ось цилиндра или тора, в виде подкрашенных выступов на цилиндрической или торической поверхности.
Маркеры обозначают сильную оптическую ось цилиндра или тора и предназначены для ориентации по меридиану наименьшей преломляющей силы. Гаптические элементы ориентированы против часовой стрелки, если смотреть со стороны цилиндрической или торической поверхности. ИОЛ имплантируют интракапсулярно, при этом сферическая поверхность должна быть обращена к задней стенке капсулы. Хирург по ориентации гаптических элементов без микроскопа определяет, какая поверхность линзы сферическая, а какая - цилиндрическая или торическая и с учетом этого располагает ИОЛ в инжекторе таким образом, чтобы после имплантации линза расположилась сферической поверхностью к задней стенке капсулы. Учитывая расположение гаптических элементов относительно маркеров, хирург производит имплантацию ИОЛ таким образом, чтобы прямая, проходящая через основания гаптических элементов расположилась по меридиану наименьшей преломляющей силы. Затем, уже под микроскопом, хирург производит микроориентацию по маркерам (подкрашенные маркеры в виде выступов хорошо просматриваются под микроскопом), чтобы они расположились строго по произведенной хирургом разметке, а именно по меридиану наименьшей преломляющей силы. Конструкция заявленной ИОЛ позволяет более точно скорректировать физиологический астигматизм глаза и обеспечить пациенту более четкое зрение. За счет конструкции время имплантации линзы значительно сокращается, а удобство имплантации повышается. Оптическая сила цилиндрической или торической составляющей оптической части выбирается с учетом предоперационного астигматизма пациента. Оптическая сила сферической составляющей выбирается из расчета диоптрийности глаза при катаракте.
Полезная модель поясняется следующим графическим материалом:
Фиг.1 - вид интраокулярной линзы со стороны цилиндрической или торической поверхности.
1 - оптическая часть,
2 - гаптические элементы в виде разомкнутых петель, ориентированные против часовой стрелки,
3 - маркеры в виде подкрашенных выступов на краю оптической части в основании гаптических элементов со стороны цилиндрической или торической поверхности.
4 - сильная ось цилиндрической или торической составляющей оптической части.
Фиг.2 - вид интраокулярной линзы сбоку.
5 - сферическая поверхность,
6 - цилиндрическая или торическая поверхность,
3 - маркеры в виде подкрашенных выступов на краю оптической части в основании гаптических элементов со стороны цилиндрической или торической поверхности,
2 - гаптические элементы.
Полезная модель поясняется клиническими примерами:
Пример 1: Больной М. поступил с диагнозом: Незрелая катаракта, Сложный гиперметропический астигматизм. Острота зрения без коррекции составила 0,2. Астигматизм - 2,0 дптр. Острота зрения с коррекцией составила 0,3.
Пациенту произведена микрокоаксиальная факоэмульсификация катаракты, имплантирована заявленная ИОЛ с цилиндрической составляющей оптической части позиционированием в капсульном мешке по ранее произведенной разметке. Послеоперационный период протекал без воспалительной реакции. По данным кератометрии величина роговичного астигматизма существенно не изменилась - 2,2 дптр. Острота зрения после операции составила 0,8. По данным результата авторефрактометрии величина астигматизма уменьшилась с 2,0 дптр до 0,75 дптр. Положение ИОЛ в капсульном мешке стабильно, ротации не было.
Пример 2: Больной П. поступил с диагнозом: Зрелая возрастная катаракта. Простой миопический астигматизм. Острота зрения без коррекции составила 0,05. Астигматизм 2,75 дптр.
Пациенту произведена микрокоаксиальная факоэмульсификация катаракты с имплантацией заявленной ИОЛ с торической составляющей оптической части по вышеописанной методике. Послеоперационный период протекал без особенностей. По данным кератометрии величина астигматизма практически не изменилась. Острота зрения после операции составила 0,7. По данным авторефрактометрии величина астигматизма уменьшилась с 2,75 дптр до 0,75 дптр. Положение ИОЛ в капсульном мешке стабильное, ротация не отмечалась.
Claims (1)
- Интраокулярная линза, содержащая цилиндрическую или торическую и сферическую составляющие оптической части, гаптические элементы, выполненные в виде разомкнутых петель, отличающаяся тем, что перпендикулярно оси цилиндра или тора по краю оптической части в основании гаптических элементов выполнены два диаметрально расположенных маркера, обозначающие сильную оптическую ось цилиндра, в виде подкрашенных выступов на цилиндрической или торической составляющей оптической части.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012128174/14U RU134784U1 (ru) | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Интраокулярная линза |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012128174/14U RU134784U1 (ru) | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Интраокулярная линза |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU134784U1 true RU134784U1 (ru) | 2013-11-27 |
Family
ID=49625219
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012128174/14U RU134784U1 (ru) | 2012-07-04 | 2012-07-04 | Интраокулярная линза |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU134784U1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10687935B2 (en) | 2015-10-05 | 2020-06-23 | Acufocus, Inc. | Methods of molding intraocular lenses |
US10765508B2 (en) | 2011-12-02 | 2020-09-08 | AcFocus, Inc. | Ocular mask having selective spectral transmission |
US10869752B2 (en) | 2003-05-28 | 2020-12-22 | Acufocus, Inc. | Mask for increasing depth of focus |
US11311371B2 (en) | 2009-08-13 | 2022-04-26 | Acufocus, Inc. | Intraocular lens with elastic mask |
US11357617B2 (en) | 2009-08-13 | 2022-06-14 | Acufocus, Inc. | Method of implanting and forming masked intraocular implants and lenses |
US11364110B2 (en) | 2018-05-09 | 2022-06-21 | Acufocus, Inc. | Intraocular implant with removable optic |
US11464625B2 (en) | 2015-11-24 | 2022-10-11 | Acufocus, Inc. | Toric small aperture intraocular lens with extended depth of focus |
-
2012
- 2012-07-04 RU RU2012128174/14U patent/RU134784U1/ru active
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10869752B2 (en) | 2003-05-28 | 2020-12-22 | Acufocus, Inc. | Mask for increasing depth of focus |
US11311371B2 (en) | 2009-08-13 | 2022-04-26 | Acufocus, Inc. | Intraocular lens with elastic mask |
US11357617B2 (en) | 2009-08-13 | 2022-06-14 | Acufocus, Inc. | Method of implanting and forming masked intraocular implants and lenses |
US10765508B2 (en) | 2011-12-02 | 2020-09-08 | AcFocus, Inc. | Ocular mask having selective spectral transmission |
US10687935B2 (en) | 2015-10-05 | 2020-06-23 | Acufocus, Inc. | Methods of molding intraocular lenses |
US11690707B2 (en) | 2015-10-05 | 2023-07-04 | Acufocus, Inc. | Methods of molding intraocular lenses |
US11464625B2 (en) | 2015-11-24 | 2022-10-11 | Acufocus, Inc. | Toric small aperture intraocular lens with extended depth of focus |
US11364110B2 (en) | 2018-05-09 | 2022-06-21 | Acufocus, Inc. | Intraocular implant with removable optic |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU134784U1 (ru) | Интраокулярная линза | |
JP7411705B2 (ja) | 人工カプセルデバイス、システム、および方法 | |
Visser et al. | Toric intraocular lenses: historical overview, patient selection, IOL calculation, surgical techniques, clinical outcomes, and complications | |
JP2020022791A (ja) | プロテーゼ水晶体嚢およびその挿入方法 | |
JP2019520886A (ja) | 人工水晶体嚢装置、システムおよび方法 | |
US20100131059A1 (en) | Intraocular lens optic | |
EP3131501B1 (en) | Secondary intraocular lens with magnifying coaxial optical portion | |
JP2023158112A (ja) | 眼鏡なしの調節レンズ | |
WO2015153291A1 (en) | Devices for the intraocular treatment of refractive error | |
RU125841U1 (ru) | Интраокулярная линза | |
RU2477987C2 (ru) | Способ имплантации зрачковой интраокулярной линзы рсп-3 | |
Buratto et al. | Accommodative intraocular lenses: short-term visual results of two different lens types | |
AU2016401897B2 (en) | Posterior chamber intraocular lens with swivel haptics for capsulotomy fixation | |
EP2730251A1 (en) | Aspherical multifocal intraocular lens | |
RU75151U1 (ru) | Искусственный хрусталик глаза | |
Pepose | Design strategies for new accommodating IOLs | |
RU121438U1 (ru) | Искусственный хрусталик глаза | |
RU51489U1 (ru) | Искусственный хрусталик глаза | |
EP3949902A1 (en) | Supplementary intraocular lens | |
Kim et al. | Clinical Outcome of in-the-Bag Single-Piece Aspheric Intraocular Lens Implantation after Microincision Cataract Surgery. | |
RU43153U1 (ru) | Искусственный хрусталик глаза | |
RU2562360C1 (ru) | Устройство интраокулярной линзы | |
RU130218U1 (ru) | Искусственный имплантат | |
RU147275U1 (ru) | Искусственный хрусталик глаза | |
RU2535612C1 (ru) | Способ повышения ротационной стабильности торических интраокулярных линз |