RU2683702C2 - Интраокулярная линза - Google Patents

Интраокулярная линза Download PDF

Info

Publication number
RU2683702C2
RU2683702C2 RU2017121918A RU2017121918A RU2683702C2 RU 2683702 C2 RU2683702 C2 RU 2683702C2 RU 2017121918 A RU2017121918 A RU 2017121918A RU 2017121918 A RU2017121918 A RU 2017121918A RU 2683702 C2 RU2683702 C2 RU 2683702C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iol
haptic elements
lens
optical part
haptic
Prior art date
Application number
RU2017121918A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017121918A (ru
RU2017121918A3 (ru
Inventor
Андрей Владимирович Золотарёв
Сергей Леонидович Кузнецов
Елена Владимировна Карлова
Юлия Михайловна Ахмерова
Илья Сергеевич Старцев
Дмитрий Владимирович Логунов
Елена Александровна Янова
Original Assignee
Андрей Владимирович Золотарёв
Сергей Леонидович Кузнецов
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 Андрей Владимирович Золотарёв, Сергей Леонидович Кузнецов filed Critical Андрей Владимирович Золотарёв
Priority to RU2017121918A priority Critical patent/RU2683702C2/ru
Publication of RU2017121918A publication Critical patent/RU2017121918A/ru
Publication of RU2017121918A3 publication Critical patent/RU2017121918A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2683702C2 publication Critical patent/RU2683702C2/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

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 медицине, а именно к офтальмологии. Эластичная интраокулярная линза (ИОЛ) содержит оптическую часть и лепестки плоскостных гаптических элементов с областью сгибания. Длина гаптических элементов превосходит размер заднего листка капсулы хрусталика, а область сгибания гаптических элементов удалена от оптической части линзы и выполнена с возможностью равномерного растяжения капсульного мешка хрусталика в экваториальной зоне и в переднезаднем направлении. ИОЛ содержит три идентичных по физическим и геометрическим параметрам лепестка гаптических элементов, продольные оси симметрии которых расположены под углами 120 градусов друг к другу. Проксимальные и дистальные концы гаптических элементов ИОЛ могут иметь как равную, так и различную жесткость. В дистальных концах гаптических элементов ИОЛ имеются дугообразные вырезы с вершиной, расположенной на продольной оси симметрии, направленной к центру оптической части ИОЛ и имеющей радиус кривизны, равный 2,5-3,0 мм. 2 ил.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано при экстракапсулярной экстракции катаракты (ЭЭК) или ее факоэмульсификации (ФЭК) с интраокулярной коррекцией афакии.
Современный этап интраокулярной коррекцией афакии характеризуется ростом технологических решений, направленных на повышение качественных характеристик интраокулярных линз (ИОЛ) и придание им дополнительных свойств, расширяющих их возможности. Одним из таких направлений оптимизации конструкций ИОЛ становятся объемозамещающие имплантаты, обеспечивающие сохранение формы и объема хрусталика после его удаления с максимальным восстановлением анатомо-топографических взаимоотношений в глазу. В англоязычной литературе они известны как «ореn bag device» (David J. Spalton. Lessons Learned: 15 Years' Research on Posterior Capsular Opacification // Cataract & Refractive Surgery Today Europe, November / December 2010).
Известна объемозамещающая (open bag device) эластичная интраокулярная линза (прототип), содержащая оптическую часть и два диаметрально расположенных лепестка плоскостных гаптических элементов с областью сгибания, причем длина гаптических элементов ИОЛ превосходит размер заднего листка капсулы хрусталика, а область их сгибания удалена от оптической части линзы и выполнена с возможностью равномерного растяжения KMX в экваториальной зоне и в переднезаднем направлении (С.Л. Кузнецов, Патент РФ №2208418 от 20.07.2003). Преимуществом данной ИОЛ является полное и стабильное анатомическое восстановление размеров капсульного мешка хрусталика (KMX) после удаления катаракты, предотвращение развития вторичной катаракты (ВК) в отдаленные сроки наблюдения и соответствие требованиям микроинвазивной хирургии хрусталика с возможностью ее имплантации через разрезы размером 2,2 мм. (С.Л. Кузнецов и др. ИОЛ с торсионной гаптикой. Клинические результаты изучения объемозамещающей модели // Офтальмохирургия. - 2010. - №2. - С.24-29).
Вместе с тем наш практический опыт применения данных ИОЛ показал, что в ряде случаев KMX восстанавливался неравномерно в разных меридианах. При этом при ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) нами отмечалась овализация KMX с большим его растяжением по продольной оси гаптических элементов ИОЛ. Вследствие этого имелась неравномерность натяжения цинновых связок и деформация капсулэктомического отверстия передней капсулы. Кроме того, во время имплантации ИОЛ, как правило, требовалось проведение дополнительных манипуляций для центрации линзы в KMX.
Обозначенные особенности прототипа делают актуальным при разработке новых ИОЛ поиск технических решений, направленных на их устранение.
Целью изобретения является оптимизация конструкции объемозамещающей эластичной ИОЛ по обеспечению ею более равномерной формы KMX, а также уменьшение вероятности децентрации ИОЛ и связанных с этим осложнений.
Указанная цель достигается тем, что у объемозамещающей эластичной ИОЛ, содержащей оптическую часть и лепестки плоскостных гаптических элементов с областью сгибания, длина которых превосходит размер заднего листка капсулы хрусталика, а область сгибания гаптических элементов удалена от оптической части линзы и выполнена с возможностью равномерного растяжения капсульного мешка хрусталика в экваториальной зоне и в переднезаднем направлении, в конструкции ИОЛ предусмотрено наличие трех гаптических элементов, расположенных радиально, которые идентичны по своим размерам и физическим параметрам и равномерно расположены под углом в 120 градусов друг к другу.
На фиг. 1 представлена конструкция ИОЛ - общий вид. Устройство состоит из оптической части ИОЛ (1), ее плоскостных гаптических элементов трапециевидной формы (2) с раздвоенными концами дистальной части (3) и с областью сгибания гаптических элементов (4).
Наличие у объемозамещающей эластичной ИОЛ трех лепестков плоскостных гаптических элементов, идентичных по своим размерам и физическим параметрам и равномерно расположенных под углом в 120 градусов друг к другу, длина которых превосходит размер заднего листка капсулы хрусталика, а область сгибания гаптических элементов удалена от оптической части линзы и выполнена с возможностью равномерного растяжения KMX в экваториальной зоне и в переднезаднем направлении, как позволяет расширить возможности прототипа путем более равномерного растяжения KMX и восстановления его формы после удаления катаракты, так и способствует лучшей самоцентрации ИОЛ во время ее имплантации.
Между существенными признаками и техническим результатом существует причинно-следственная связь. Для обеспечения технического результата по более равномерному растяжению KMX и восстановлению его формы, необходимой для профилактики осложнений, связанных с овализацией его формы, деформацией капсулэктомического отверстия в передней капсуле хрусталика и неравномерной нагрузкой на связочный аппарат хрусталика, необходимым условием является, чтобы силы упругой деформации, возникающие при сгибании гаптических элементов ИОЛ, воздействовали на KMX более равномерно. Как уже было упомянуто выше, данное условие выполняется путем введения в конструкцию ИОЛ дополнительного третьего гаптического элемента, который идентичен по своим размерам и физическим параметрам двум имеющимся, причем гаптические элементы располагаются равномерно под одинаковыми углами друг к другу, равными 120 градусов. Таким образом, более равномерное распределение сил, действующих по трем осям вместо одной, у прототипа обеспечивает требуемый эффект. Кроме того, предлагаемая конструкция ИОЛ предусматривает такое дополнительное ее свойство, как самоцентрация, которое облегчает имплантацию линзы и исключает манипуляции по ее центрации. Данный эффект достигается тем, что при введении ИОЛ в капсуэктомическое отверстие с использованием инжектора и картриджа первоначально и одномоментно вводятся сразу два гаптических элемента, которые, частично расправляясь, занимают свое положение в KMX. После введения в KMX третьего гаптического элемента значение результирующей сил упругой деформации, возникающих при сгибании ранее имплантированных двух элементов, будет превосходить силу упругой деформации, которая имеется в третьем элементе, а направление векторов этих сил вследствие сложения их в результирующий вектор будет направлено в сторону третьего элемента, что будет выражаться в смещении ИОЛ в KMX в направлении третьего элемента до момента уравновешивания сил. Все вышесказанное приводит к самоцентрации ИОЛ в KMX.
На фиг. 2 а, б представлена схема конструкции данной ИОЛ, расположенной в KMX, в передней (а) и боковой (б) проекциях: оптическая часть ИОЛ (1), ее плоскостные трапециевидные гаптические элементы (2) с раздвоенными концами (3) и областью их сгибания (4), капсульный мешок хрусталика (5), циркулярный капсулорексис (6).
Конструкция эластичных гаптических элементов объемозамещающей ИОЛ, их количество и расположение обеспечивает оптимальное сохранение формы KMX после удаления катаракты и анатомо-топографических взаимоотношений в глазу. Это связано как с соразмерностью упругости, размеров и формы гаптических элементов и KMX, так и с наличием у них областей сгибания с уменьшенной упругостью длиной около 2,0 мм, симметрично удаленных от центра ИОЛ так, чтобы при размещении линзы в KMX они располагались на его экваторе. Заданное уменьшение жесткости в области сгибания гаптических элементов может быть получено различными техническими решениями: определенным уменьшением ширины или толщины лепестка гаптического элемента, наличием в нем отверстия различной формы и площади и т.п.. Наличие данных областей способствует облегчению эффекта скручивания гаптических элементов при имплантации в момент упора их в своды KMX.
Форма лепестков гаптических элементов ИОЛ может быть прямоугольной (с равномерной жесткостью проксимального и дистального концов при сгибании их в плоскости перпендикулярной плоскости лепестка) или трапециевидной с расположением более широкого основания трапеции (с большей жесткостью) у проксимального конца, или наоборот - более широкого основания (с большей жесткостью) у дистального конца гаптического элемента. В этом случае величина прилежащих к оптической части ИОЛ основания трапеции или стороны прямоугольника (хорды окружности оптической части ИОЛ, на которую она опирается) может варьировать примерно от 20 до 60 градусов (угол сегмента окружности оптической части ИОЛ, которому принадлежит хорда). Данные конструктивные решения привносят дополнительные свойства гаптическим элементам (облегчают их заведение в своды KMX при имплантации, меняют площадь их контакта с передним или задним листком KMX, влияют на степень растяжения листков KMX и на положение оптической части ИОЛ). Большая часть этих эффектов связана с конструктивно заданным изменением жесткости гаптических элементов, которая может быть изменена как с помощью вышеперечисленных технических решений, так и других (наличия ребер жесткости, разной толщины в различных участках гаптического элемента и т.п.).
Известно, что индивидуальные размеры KMX могут различаться. С учетом этого для достижения равного эффекта по восстановлению формы KMX могут варьироваться и размеры ИОЛ. Опытным путем нами были установлены данные параметры линз (диаметр имплантата от 15,5 до 17,5 мм, толщина лепестков гаптических элементов около 0,2 мм, а диаметр оптической части от 5,0 до 6,0 мм).
Кроме того, дистальные концы гаптических элементов ИОЛ могут быть раздвоены, в частности, путем выполнения дугообразного выреза в виде сегмента окружности с вершиной, расположенной на продольной оси симметрии, направленной к центру оптической части ИОЛ и имеющей радиус кривизны, равный 2,5-3,0 мм. Данный технический элемент будет способствовать более равномерному контакту и растяжению переднего листка KMX в области циркулярного капсулэктомического отверстия, имеющего примерно такой же радиус кривизны.
Применение ИОЛ осуществляется следующим образом. После введения в переднюю камеру глаза вископротектора и выполнения циркулярного капсулорексиса диаметром около 5,5-6,0 мм, удаления ядра и хрусталиковых масс в ходе ФЭК через роговичный клапанный разрез размером от 1,8 мм до 3,0 мм в KMX с помощью инжектора имплантируют объемозамещающую ИОЛ. При этом плоскостные гаптические элементы размещают в картридже так, чтобы один из элементов был направлен к проксимальному концу картриджа. Затем производят введение в KMX гаптических элементов ИОЛ поочередно (два, затем один), размещая их в сводах капсульного мешка с помощью микроманипулятора или дистального конца инжектора. Также манипулятором при необходимости осуществляют центрацию ИОЛ. При этом хирург визуально ориентируется на положение дистальных концов гаптических элементов линзы относительно отверстия капсулорексиса. Завершают операцию удалением из глаза вископротектора и гидратацией роговичных разрезов.
Применение данной конструкции объемозамещающей эластичной ИОЛ расширяет ее возможности путем обеспечения более равномерной формы KMX, а также уменьшение вероятности ее децентрации и связанных с этим осложнений. Добавление в конструкцию ИОЛ третьего гаптического элемента с идентичными параметрами и равномерным распределением элементов по диаметру оптической части линзы позволяет растягивать KMX по трем осям, а не по одной, как у прототипа, что позволяет говорить не просто о суммировании эффекта, а о новом качестве имплантата. Конструкция ИОЛ позволяет получить равный и достаточный эффект при индивидуальных параметрах KMX глаза пациентов.

Claims (1)

  1. Эластичная интраокулярная линза (ИОЛ), содержащая оптическую часть и лепестки плоскостных гаптических элементов с областью сгибания, причем длина гаптических элементов превосходит размер заднего листка капсулы хрусталика, а область сгибания гаптических элементов удалена от оптической части линзы и выполнена с возможностью равномерного растяжения капсульного мешка хрусталика в экваториальной зоне и в переднезаднем направлении, отличающаяся тем, что ИОЛ содержит три идентичных по физическим и геометрическим параметрам лепестка гаптических элементов, продольные оси симметрии которых расположены под углами 120 градусов друг к другу, причем проксимальные и дистальные концы гаптических элементов ИОЛ могут иметь как равную, так и различную жесткость, кроме того, в дистальных концах гаптических элементов ИОЛ имеются дугообразные вырезы с вершиной, расположенной на продольной оси симметрии, направленной к центру оптической части ИОЛ и имеющей радиус кривизны, равный 2,5-3,0 мм.
RU2017121918A 2017-06-21 2017-06-21 Интраокулярная линза RU2683702C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017121918A RU2683702C2 (ru) 2017-06-21 2017-06-21 Интраокулярная линза

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017121918A RU2683702C2 (ru) 2017-06-21 2017-06-21 Интраокулярная линза

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017121918A RU2017121918A (ru) 2018-12-21
RU2017121918A3 RU2017121918A3 (ru) 2018-12-21
RU2683702C2 true RU2683702C2 (ru) 2019-04-01

Family

ID=64752916

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017121918A RU2683702C2 (ru) 2017-06-21 2017-06-21 Интраокулярная линза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2683702C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203300U1 (ru) * 2020-12-15 2021-03-30 Федеральное государственное автономное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Факичная интраокулярная линза для пациентов с миопией
RU211219U1 (ru) * 2021-09-08 2022-05-25 Общество с ограниченной ответственностью «НанОптика» Интраокулярная линза Аквамарин ТТ

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2208418C2 (ru) * 2001-06-08 2003-07-20 Кузнецов Сергей Леонидович Эластичная интраокулярная линза с торсионной гаптикой
RU2306117C2 (ru) * 2004-07-07 2007-09-20 Сергей Леонидович Кузнецов Интраокулярная линза
RU2372053C2 (ru) * 2006-05-02 2009-11-10 Алькон, Инк. Аккомодационная интраокулярная система линз
RU2387409C2 (ru) * 2006-04-17 2010-04-27 Сергей Леонидович Кузнецов Эластичная интраокулярная линза
RU2389450C1 (ru) * 2008-12-02 2010-05-20 Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" Переднекамерная интраокулярная линза
RU125841U1 (ru) * 2012-11-23 2013-03-20 Николай Маркович Сергиенко Интраокулярная линза
RU2484788C2 (ru) * 2011-04-20 2013-06-20 Общество с ограниченной ответственностью предприятие "Репер-НН" Интраокулярная линза и способ ее имплантации
US9271830B2 (en) * 2002-12-05 2016-03-01 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lens and method of manufacture thereof
US20160262871A1 (en) * 2010-06-21 2016-09-15 James Stuart Cumming Foldable intraocular lens with rigid haptics
RU2651088C2 (ru) * 2012-12-21 2018-04-18 Новартис Аг Аккомодационная интраокулярная линза с изменяемой кривизной

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2208418C2 (ru) * 2001-06-08 2003-07-20 Кузнецов Сергей Леонидович Эластичная интраокулярная линза с торсионной гаптикой
US9271830B2 (en) * 2002-12-05 2016-03-01 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lens and method of manufacture thereof
RU2306117C2 (ru) * 2004-07-07 2007-09-20 Сергей Леонидович Кузнецов Интраокулярная линза
RU2387409C2 (ru) * 2006-04-17 2010-04-27 Сергей Леонидович Кузнецов Эластичная интраокулярная линза
RU2372053C2 (ru) * 2006-05-02 2009-11-10 Алькон, Инк. Аккомодационная интраокулярная система линз
RU2389450C1 (ru) * 2008-12-02 2010-05-20 Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" Переднекамерная интраокулярная линза
US20160262871A1 (en) * 2010-06-21 2016-09-15 James Stuart Cumming Foldable intraocular lens with rigid haptics
RU2484788C2 (ru) * 2011-04-20 2013-06-20 Общество с ограниченной ответственностью предприятие "Репер-НН" Интраокулярная линза и способ ее имплантации
RU125841U1 (ru) * 2012-11-23 2013-03-20 Николай Маркович Сергиенко Интраокулярная линза
RU2651088C2 (ru) * 2012-12-21 2018-04-18 Новартис Аг Аккомодационная интраокулярная линза с изменяемой кривизной

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203300U1 (ru) * 2020-12-15 2021-03-30 Федеральное государственное автономное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Факичная интраокулярная линза для пациентов с миопией
RU211219U1 (ru) * 2021-09-08 2022-05-25 Общество с ограниченной ответственностью «НанОптика» Интраокулярная линза Аквамарин ТТ

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017121918A (ru) 2018-12-21
RU2017121918A3 (ru) 2018-12-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6495827B2 (ja) 嚢混濁を阻止し、嚢を安定させるためのカプセルエキスパンダーデバイス、システム、および方法
US6083261A (en) Crossed haptics for intraocular lenses
ES2948036T3 (es) Aparato para la resección de una lente intraocular
RU2572739C2 (ru) Аккомодирующая интраокулярная линза, использующая трапецеидальный фазовый сдвиг
EP3049024B1 (en) Anterior capsule deflector ridge
EP2146670A1 (en) Toric sulcus lens
US9655717B2 (en) Semi-flexible posteriorly vaulted acrylic intraocular lens for the treatment of presbyopia
TWI649074B (zh) 具有改良固定及定心性之囊環
US9615916B2 (en) Intraocular lens
US20150182327A1 (en) Foldable intraocular lens with rigid haptics
RU2683702C2 (ru) Интраокулярная линза
RU2602224C2 (ru) Интраокулярная линза
RU2625781C1 (ru) Способ имплантации интраокулярной линзы после микрокоаксиальной факоэмульсификации катаракты при обширных дефектах связочного аппарата хрусталика
RU175238U1 (ru) Телескопическая объемозамещающая интраокулярная линза
EP2424467B1 (en) Intraocular lens with system of laser adjustable haptics
RU125841U1 (ru) Интраокулярная линза
RU2408339C1 (ru) Способ имплантации интраокулярной линзы с плоскостной гаптической частью
EP3049022B1 (en) Accommodating intraocular lens
RU2444328C1 (ru) Сменная интраокулярная линза и устройство для ее фиксации
US9918830B2 (en) Foldable intraocular lens with rigid haptics
RU2700131C2 (ru) Бифокальная оптическая система (биос)
RU2208418C2 (ru) Эластичная интраокулярная линза с торсионной гаптикой
US9585745B2 (en) Foldable intraocular lens with rigid haptics
RU2272602C1 (ru) СПОСОБ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ МАРФАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ ЛИНЗЫ Acrysof
RU2684526C1 (ru) Интраокулярная линза

Legal Events

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

Effective date: 20190622