RU2232561C2 - Внутриглазной хрусталик, имеющий конструкцию для регулирования его осевого смещения после имплантации - Google Patents

Внутриглазной хрусталик, имеющий конструкцию для регулирования его осевого смещения после имплантации Download PDF

Info

Publication number
RU2232561C2
RU2232561C2 RU2000130304/14A RU2000130304A RU2232561C2 RU 2232561 C2 RU2232561 C2 RU 2232561C2 RU 2000130304/14 A RU2000130304/14 A RU 2000130304/14A RU 2000130304 A RU2000130304 A RU 2000130304A RU 2232561 C2 RU2232561 C2 RU 2232561C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plane
lens
haptic
optical
intraocular lens
Prior art date
Application number
RU2000130304/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000130304A (ru
Inventor
Петер ЯНСЕН (NL)
Петер ЯНСЕН
Original Assignee
Фармация Гронинген Б.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Фармация Гронинген Б.В. filed Critical Фармация Гронинген Б.В.
Publication of RU2000130304A publication Critical patent/RU2000130304A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2232561C2 publication Critical patent/RU2232561C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/14Eye parts, e.g. lenses, corneal implants; Implanting instruments specially adapted therefor; Artificial eyes
    • A61F2/16Intraocular lenses
    • A61F2/1613Intraocular lenses having special lens configurations, e.g. multipart lenses; having particular optical properties, e.g. pseudo-accommodative lenses, lenses having aberration corrections, diffractive lenses, lenses for variably absorbing electromagnetic radiation, lenses having variable focus
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/14Eye parts, e.g. lenses, corneal implants; Implanting instruments specially adapted therefor; Artificial eyes
    • A61F2/16Intraocular lenses
    • A61F2002/1681Intraocular lenses having supporting structure for lens, e.g. haptics
    • A61F2002/1683Intraocular lenses having supporting structure for lens, e.g. haptics having filiform haptics

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Transplantation (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Prostheses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области медицинской технике, а именно к искусственным внутриглазным хрусталикам. Хрусталик содержит центральную оптическую часть и гаптические элементы, расположенные в плоскости, перпендикулярной оптической оси. Причем гаптические элементы прикреплены к оптической части посредством соединительных элементов, отделяющих плоскость гаптических элементов от оптической плоскости расстоянием, которое больше, чем половина толщины оптической части. Соотношение жесткости гаптического элемента и соединительного элемента составляет от 1 до 12. Изобретение позволяет обеспечить регулируемое или прогнозируемое осевое смещение оптической части после имплантации хрусталика. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область изобретения
Настоящее изобретение относится к области внутриглазных хрусталиков (ВГХ), а более конкретно к новому хрусталику с усовершенствованной конструкцией гаптических элементов (гаптиков далее по тексту) для регулируемого или прогнозируемого осевого смещения оптической части (оптического корпуса далее по тексту) в капсульном мешке после имплантации. Традиционный ВГХ включает оптическую часть и гаптические элементы, прикрепленные к оптической части, или гаптические элементы, образованные как единое целое из того же куска материала, что и оптический корпус. Уже давно было обнаружено, что полиметилметакрилат (РММА) представляет собой отличный материал для таких хрусталиков и особенно для корпуса хрусталика благодаря хорошим оптическим характеристикам и хорошей биологической совместимости. По ряду причин значительные усилия были сосредоточены на конструкции гаптических элементов: ткань в глазу достаточно чувствительна к воздействию внешних сил и важно, чтобы оптическая ось корпуса хрусталика удерживалась в центрированном положении в глазу, не говоря уже о некольких других аспектах, которые следует учитывать. Этот факт хорошо проиллюстрирован большим числом патентов, опубликованных за многие годы, и относящихся к различным конструкциям гаптиков.
При подготовке к имплантации хрусталика естественный хрусталик удаляется из капсульного мешка и мешок в большинстве случаев наполняется раствором с высокой вязкостью, например Healon® (Pharmacia & Upjohn AB). Затем хрусталик имплантируется посредством разреза через радужную оболочку в капсульный мешок и размещается с помощью гаптиков, контактирующих со стенкой мешка и центрирующих оптический корпус за радужной оболочкой. Для избежания контакта оптического корпуса с радужной оболочкой традиционно гаптики имеют определенное расположение под углом вперед, например под углом около 5-10° по отношению к оптическому корпусу. После имплантации, когда гаптики несколько сдавлены в мешке, хрусталик смещается назад по направлению к задней стенке капсулы, которая в большинстве случаев остается после удаления естественного хрусталика. Поскольку размер мешка различается среди пациентов, которым необходима имплантация нового искусственного хрусталика, легко понять, что положение оптического корпуса у одного пациента будет отличаться от положения у другого пациента.
Перед операцией измеряются определенные размеры глаза, включая положение капсульного мешка, с целью предоставления соответствующей основы для расчета коэффициента преломления ВГХ, который предполагается имплантировать. Если осевое положение корпуса хрусталика не полностью прогнозируемо, вносится ошибка, которая достигает приблизительно 0,2 D на каждые 0,1 мм смещения. Поэтому существует необходимость в хрусталиках, которые во время имплантации помещаются в прогнозируемое положение и которые остаются в этом положении. Усовершенствованный способ расчета правильного коэффициента преломления раскрыт в одновременно подаваемой заявке на патент ЕР 96914495.5. Важным показателем является положение плоскости гаптиков, которое может быть получено из измерений, производимых офтальмологом, при подготовке к операции, но важно учитывать влияние смещения в результате сдавливания гаптиков. Опорные элементы имплантируемого хрусталика, т.е. гаптики, используемые для различных целей, достаточно полно раскрыты в литературе. Например, в патенте США №4778464 раскрыт ВГХ с опорными элементами на регулируемом расстоянии от его оптической части, который вместе с двумя стержнями вставляется между передней и задней частью радужной оболочки. Этот тип хрусталика, который должен фиксироваться радужной оболочкой, представляет собой тип хрусталиков, отличающийся от хрусталиков, раскрытых выше, которые являются предметом настоящего изобретения и предназначены для имплантации в капсульный мешок. Некоторые другие ВГХ типа хрусталиков, фиксируемых радужной оболочкой, раскрыты в описаниях патентов Германии DE 2437184 и DE 2538983.
Требование к ВГХ состоит в том, чтобы они помещались в капсульный мешок, который обеспечивает лучший оптический исход после операции по поводу катаракты, независимо от размера капсульного мешка или давления стекловидного тела, которые значительно варьируют у различных пациентов.
Описание изобретения
Авторы установили, что регулируемое или прогнозируемое смещение оптического корпуса вдоль оптической оси в результате сил сдавливания, действующих на гаптические элементы, и силы противодействия, действующей со стороны стекловидного тела, достигается внутриглазными хрусталиками, имеющими параллельные оптическую плоскость и плоскость гаптических элементов, причем плоскости смещены на подходящее расстояние друг от друга, как показано на фиг.1. Общий диаметр хрусталика D в целом находится в диапазоне от 7 до 15 мм, а диаметр d оптического корпуса составляет от 4 до 8 мм. Причем проектируемая длина гаптического элемента определяется как а, которое равно (D-d)/2. Две идентичные боковые части гаптического элемента вместе составляют плоскость гаптического элемента. Отличительным признаком новой конструкции являются соединительный элемент b, посредством которого плоскость гаптического элемента смещена на расстояние b от оптической плоскости. На схематическом изображении, представленном на фиг.1, этот соединительный элемент представлен как расположенный главным образом параллельно оптической оси, которая по существу перпендикулярна плоскости оптической части, а также плоскости гаптических элементов.
При этом гаптические элементы прикреплены к оптической части посредством соединительных элементов. Однако важной характеристикой является расстояние, которое создано между плоскостью гаптических элементов и плоскостью оптической части, и которое для исключения контакта с радужной оболочкой должно быть предпочтительно больше, чем половина толщины оптического корпуса. В целом ВГХ имеют толщину до 2 мм и поэтому можно сделать вывод, что b в большинстве случаев будет составлять величину в диапазоне от 0,2 до 1,0 мм.
Кроме того, стало понятно, что жесткость частей гаптика а (гаптик) и b (соединительный элемент) или более правильно соотношение между жесткостью а и b важно для достижения прогнозируемого смещения. Установив, что максимально приемлемое смещение составляет 0,01 мм, мы можем придти к заключению, что при уже определенной геометрии хрусталика в комбинации с геометрией капсульного мешка минимальное соотношение жесткости а и b составляет, как обнаружено, приблизительно от 1 до 12.
Хотя и на практике соединительный элемент вполне может иметь схематическую конструкцию, представленную на фиг.1, для специалиста в данной области будет очевидно, что пока достигается ключевой существенный признак отделения плоскости гаптиков от оптической плоскости, могут использоваться модифицированные соединительные элементы особенно с плавными изгибами. Еще один вариант реализации настоящего изобретения показан на фиг.2.
Хрусталики в соответствии с изобретением могут изготавливаться из жесткого материала, подобного РММА, а также из другого биологически совместимого гибкого материала, подобного гидрогелям, мягким акриловым материалам, уретанам и комбинациям этих материалов.
В одном варианте реализации изобретения гаптики образованы из того же куска материала, что и оптический корпус, например из РММА, и это значит, что они соединены в одно целое с указанным корпусом в тело, которое именуется одноэлементным хрусталиком. В другом варианте реализации гаптики изготовлены из другого материала по сравнению с оптическим корпусом и прикреплены с помощью известных самих по себе способов, например, с помощью сварки плазменным или коронным разрядом, зажимания, полимеризации или склеивания. В этих так называемых трехэлементных хрусталиках оптический корпус может быть изготовлен из жесткого материала, подобного РММА, но предпочтительно из гибкого материала.

Claims (6)

1. Внутриглазной хрусталик, включающий центральную оптическую часть и гаптические элементы, прикрепленные к указанной оптической части или образованные как единое целое с указанной оптической частью, отличающийся тем, что гаптические элементы присоединены к оптической части посредством соединительных элементов, отделяющих плоскость гаптических элементов от оптической плоскости на расстояние, которое больше чем половина толщины оптической части, соотношение жесткости гаптического элемента и соединительного элемента составляет 1 - 12, а гаптические элементы расположены в плоскости, перпендикулярной оптической оси.
2. Внутриглазной хрусталик по п.1, отличающийся тем, что хрусталик представляет собой одноэлементный хрусталик, изготовленный из полиметилметакрилата.
3. Внутриглазной хрусталик по п.1, отличающийся тем, что хрусталик представляет собой одноэлементный хрусталик, изготовленный из гибкого материала.
4. Внутриглазной хрусталик по п.1, отличающийся тем, что хрусталик представляет собой трехэлементный гибкий хрусталик.
5. Внутриглазной хрусталик по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что соединительный элемент, по существу, перпендикулярен к оптической плоскости хрусталика.
6. Внутриглазной хрусталик по п.1, отличающийся тем, что гаптические элементы включают две идентичные боковые части.
RU2000130304/14A 1998-05-05 1999-05-03 Внутриглазной хрусталик, имеющий конструкцию для регулирования его осевого смещения после имплантации RU2232561C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9801573A SE9801573D0 (sv) 1998-05-05 1998-05-05 New IOL
SE9801573-8 1998-05-05

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000130304A RU2000130304A (ru) 2002-10-10
RU2232561C2 true RU2232561C2 (ru) 2004-07-20

Family

ID=20411196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000130304/14A RU2232561C2 (ru) 1998-05-05 1999-05-03 Внутриглазной хрусталик, имеющий конструкцию для регулирования его осевого смещения после имплантации

Country Status (20)

Country Link
US (1) US6533814B1 (ru)
EP (1) EP1076535B1 (ru)
JP (1) JP2002513629A (ru)
KR (1) KR20010052297A (ru)
CN (1) CN1167390C (ru)
AT (1) ATE300922T1 (ru)
AU (1) AU754924B2 (ru)
BR (1) BR9910242B1 (ru)
CA (1) CA2331259C (ru)
DE (1) DE69926496T2 (ru)
HU (1) HUP0102054A3 (ru)
IL (1) IL139204A0 (ru)
NO (1) NO319778B1 (ru)
NZ (1) NZ507697A (ru)
PL (1) PL343835A1 (ru)
RU (1) RU2232561C2 (ru)
SE (1) SE9801573D0 (ru)
SK (1) SK15932000A3 (ru)
TR (1) TR200003243T2 (ru)
WO (1) WO1999056669A1 (ru)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060238702A1 (en) 1999-04-30 2006-10-26 Advanced Medical Optics, Inc. Ophthalmic lens combinations
WO2001005327A2 (en) * 1999-07-20 2001-01-25 Pharmacia Groningen Bv New intraocular lens
JP2003135808A (ja) 2001-11-06 2003-05-13 Kpe Inc 施錠装置、ロック装置、鍵および施錠方法
US7763069B2 (en) 2002-01-14 2010-07-27 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lens with outer support structure
AU2003210533A1 (en) * 2002-01-14 2003-07-30 Advanced Medical Optics, Inc. Accommodating intraocular lens with elongated suspension structure
US7662180B2 (en) 2002-12-05 2010-02-16 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lens and method of manufacture thereof
US20050131535A1 (en) 2003-12-15 2005-06-16 Randall Woods Intraocular lens implant having posterior bendable optic
US20050187621A1 (en) * 2004-02-24 2005-08-25 Brady Daniel G. Foldable unitary intraocular lens
US9636213B2 (en) 2005-09-30 2017-05-02 Abbott Medical Optics Inc. Deformable intraocular lenses and lens systems
US20070093892A1 (en) * 2005-10-20 2007-04-26 Alcon Manufacturing, Ltd. Maintaining preoperative position of the posterior lens capsule after cataract surgery
US20080161914A1 (en) 2006-12-29 2008-07-03 Advanced Medical Optics, Inc. Pre-stressed haptic for accommodating intraocular lens
US8034108B2 (en) 2008-03-28 2011-10-11 Abbott Medical Optics Inc. Intraocular lens having a haptic that includes a cap
US10052194B2 (en) 2009-06-26 2018-08-21 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Accommodating intraocular lenses
US8343217B2 (en) 2009-08-03 2013-01-01 Abbott Medical Optics Inc. Intraocular lens and methods for providing accommodative vision
US9931200B2 (en) 2010-12-17 2018-04-03 Amo Groningen B.V. Ophthalmic devices, systems, and methods for optimizing peripheral vision
US9084674B2 (en) 2012-05-02 2015-07-21 Abbott Medical Optics Inc. Intraocular lens with shape changing capability to provide enhanced accomodation and visual acuity
EP2967312B1 (en) 2013-03-11 2019-04-24 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Intraocular lens that matches an image surface to a retinal shape, and method of designing same
US10136990B2 (en) 2014-03-10 2018-11-27 Amo Groningen B.V. Piggyback intraocular lens that improves overall vision where there is a local loss of retinal function
US10010407B2 (en) 2014-04-21 2018-07-03 Amo Groningen B.V. Ophthalmic devices that improve peripheral vision
EP3426191A1 (en) 2016-03-11 2019-01-16 Amo Groningen B.V. Intraocular lenses that improve peripheral vision
EP3445288B1 (en) 2016-04-19 2020-11-04 AMO Groningen B.V. Ophthalmic devices, system and methods that improve peripheral vision
US11707354B2 (en) 2017-09-11 2023-07-25 Amo Groningen B.V. Methods and apparatuses to increase intraocular lenses positional stability
EP3781084A1 (en) * 2018-10-24 2021-02-24 AMO Groningen B.V. Intraocular lenses for reducing the risk of posterior capsule opacification

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU477590A1 (ru) 1973-08-01 1976-07-05 Искусственный хрусталик глаза
US3925825A (en) 1975-01-24 1975-12-16 American Optical Corp Supporting system for artificial intraocular lens
US4363143A (en) 1981-09-09 1982-12-14 Callahan Wayne B Intraocular lens
US4573998A (en) 1982-02-05 1986-03-04 Staar Surgical Co. Methods for implantation of deformable intraocular lenses
EP0154655A1 (fr) * 1983-11-30 1985-09-18 Guy Meur Cristallin artificiel
GB2164561B (en) * 1984-09-17 1988-09-01 Mo Nii Microchirurg Artificial eye lens
US4778464A (en) 1987-04-08 1988-10-18 Kievsky Gosudarstvenny Institut Usovershenstvovania Vrachei Intraocular prosthetic lens
EP0336877B1 (en) 1988-02-08 1993-10-27 Wesley K. Herman Intraocular lens
US6197059B1 (en) * 1990-04-27 2001-03-06 Medevec Licensing, B.V. Accomodating intraocular lens
US5160345A (en) * 1990-10-01 1992-11-03 Alcon Surgical, Inc. Vaulted intraocular lens having curved slanted haptic
IT1282072B1 (it) * 1996-02-02 1998-03-09 Soleko S P A Lente intraoculare
DE19724539A1 (de) * 1997-06-11 1998-12-17 Heino Dr Hermeking Blende zum Implantieren in den Linsenkapselsack eines Auges

Also Published As

Publication number Publication date
CN1299253A (zh) 2001-06-13
US6533814B1 (en) 2003-03-18
DE69926496T2 (de) 2006-04-13
NZ507697A (en) 2003-07-25
NO20005484L (no) 2000-10-31
NO319778B1 (no) 2005-09-12
DE69926496D1 (de) 2005-09-08
WO1999056669A1 (en) 1999-11-11
CA2331259A1 (en) 1999-11-11
SE9801573D0 (sv) 1998-05-05
PL343835A1 (en) 2001-09-10
JP2002513629A (ja) 2002-05-14
NO20005484D0 (no) 2000-10-31
HUP0102054A3 (en) 2004-09-28
BR9910242A (pt) 2001-01-09
HUP0102054A2 (hu) 2001-09-28
EP1076535A1 (en) 2001-02-21
KR20010052297A (ko) 2001-06-25
BR9910242B1 (pt) 2008-11-18
CA2331259C (en) 2008-07-15
CN1167390C (zh) 2004-09-22
SK15932000A3 (sk) 2001-07-10
ATE300922T1 (de) 2005-08-15
AU754924B2 (en) 2002-11-28
TR200003243T2 (tr) 2001-05-21
AU3931499A (en) 1999-11-23
EP1076535B1 (en) 2005-08-03
IL139204A0 (en) 2001-11-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2232561C2 (ru) Внутриглазной хрусталик, имеющий конструкцию для регулирования его осевого смещения после имплантации
AU2007348383B2 (en) Intraocular lens supporter
KR100918533B1 (ko) 안구내 렌즈 시스템
US6960231B2 (en) Intraocular lens system
EP0492126B1 (en) Composite intraocular lens and method of manufacture
KR101291459B1 (ko) 하이드롤릭 원근 조절형 안내 렌즈
EP2131786B1 (en) Intraocular lens
JP6660640B2 (ja) 膨張可能な周辺貯蔵部を備える曲率変化調節可能眼内レンズ
US20040015236A1 (en) Sarfarazi elliptical accommodative intraocular lens for small incision surgery
US20020045937A1 (en) Sarfarazi elliptical accommodative intraocular lens for small incision surgery
EA016270B1 (ru) Комплект интраокулярной линзы
KR20090045256A (ko) 하이드롤릭 원근 조절형 안내 렌즈
KR20090045308A (ko) 다중 렌즈형 안내 렌즈 시스템
JP2012505712A (ja) 調節性眼内レンズ
US5507805A (en) Intraocular lens and method of retaining in place
EP1716825A1 (en) Intraocular lens having hydratable elastic part
KR102493628B1 (ko) 순응형 안내 렌즈
JP2003533271A (ja) 注射可能な虹彩固定型の眼内レンズ
US20030018386A1 (en) Anterior chamber angle-supported intraocular lenses with flexible optic and rigid fixation members
MXPA00010832A (en) Intraocular lens having a design for controlling its axial displacement after implantation
NO164879B (no) Intraokulare linseimplantater.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050504