WO2017122837A1 - 압력조절부재를 포함하는 안압조절장치 - Google Patents

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WO2017122837A1
WO2017122837A1 PCT/KR2016/000303 KR2016000303W WO2017122837A1 WO 2017122837 A1 WO2017122837 A1 WO 2017122837A1 KR 2016000303 W KR2016000303 W KR 2016000303W WO 2017122837 A1 WO2017122837 A1 WO 2017122837A1
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waterproof
eyeball
pressure regulating
eye
intraocular pressure
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PCT/KR2016/000303
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황규덕
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황규덕
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    • 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
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • A61F9/007Methods or devices for eye surgery
    • A61F9/00781Apparatus for modifying intraocular pressure, e.g. for glaucoma treatment
    • AHUMAN NECESSITIES
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    • A61F9/007Methods or devices for eye surgery

Definitions

  • the present invention relates to an intraocular pressure regulating apparatus, and more particularly, to an intraocular pressure regulating apparatus mounted adjacent to the eyeball.
  • the intraocular pressure is reduced by making a bypass so that the aqueous humor flows out of the conjunctiva outside the eye.
  • Glaucoma filtration which produces a bypass or fistula for water leakage, may fail to control intraocular pressure due to a decrease in waterproof leakage due to closure of the bypass again after surgery. If primary surgery fails and glaucoma filtration is performed again, the incidence of bypass closure after surgery increases and the success rate is very low.
  • refractory glaucoma such as neovascular glaucoma or secondary glaucoma due to uveitis, has a poor turnover closure after glaucoma filtration.
  • the glaucoma outflow device is made of a tube that acts as a path for the eye's waterproofing out of the eye in front of the eye, and a small disc or membranous artefact that creates a space for the water to temporarily gather under the subconjunctival or tenon sac.
  • Molteno implants introduced in 1968, have been developed and used in the future, including Krupin-Denver implants, Baerveldt implants, and Ahmed implants. Almost all of them use silicon (silicone) as a material.
  • Each implant uses a silicone tube as a waterproof drain passage without exception, and the size of the tube is similar to each other, with an outer diameter of 640 ⁇ m and an inner diameter of 300 ⁇ m.
  • Ahmed implants and Baerveldt implants are the most frequently used.
  • the intraocular pressure When the thickness of the tubes used in these implants is small, it is difficult to effectively lower the intraocular pressure by acting as a resistance to the waterproof outflow. On the contrary, when the thickness is increased, the intraocular pressure is too low due to too much waterproof outflow. In this case, the pressure inside the eyeball may be 5 mmHg or less. This can be very dangerous because you may lose sight. To prevent this, a valve device to control the outflow should be provided, or extra measures should be taken to prevent excessive spillage by inserting a wick into the tube temporarily or during surgery. Despite these measures, the prevention of hypotony is often unsuccessful.
  • the tube of the implant according to the prior art is thick, so that the tube installed under the conjunctiva protrudes to the eyeball surface and the tube is exposed after a long time may cause a dangerous situation.
  • tissue should be used to cover the tube during surgery. It usually covers the donor dura, pericardium, fascia, or sclera tissue.
  • An object of the present invention is to provide an intraocular pressure regulating device which is mounted in the human body adjacent to the eyeball and can regulate the intraocular pressure in the eyeball constantly.
  • An intraocular pressure regulating device for achieving the above object is: an intraocular pressure adjusting device which is mounted in the human body adjacent to the eye, one end is in communication with the inside of the eye, the other end is in communication with the eyeball waterproof receiving portion It is, the eyeball waterproof movement tube is a tubular structure that can be derived from the inside of the eyeball or introduced into the eyeball; An ocular waterproof accommodating unit having an ocular waterproof moving tube mounted at one side, and having an accommodating space therein for accommodating eye waterproof; And a pressure regulating member mounted inside or adjacent to the ocular waterproof accommodating part and adjusting the pressure applied to the ocular waterproof accommodating part to adjust the volume of the accommodating space.
  • the eye waterproof moving tube, the eye waterproof receiving portion and the pressure regulating member may be formed in an integral tubular structure.
  • the ocular waterproof movement tube may have a tubular structure extending to a predetermined length (L) with a radius (r) of a predetermined size.
  • the radius (r) of the waterproof eye tube may be 0.1 to 0.9 mm
  • the length (L) of the waterproof eye tube may be 15 to 35 mm.
  • the eyeball waterproofing tube may be formed with a plurality of fine through-holes that can leak the eyeball to the outside.
  • a plurality of minute through holes may be formed on the outer surface of the eyeball-receiving compartment to leak the eyeballs stored therein.
  • the intraocular pressure regulating device may further include: an additional eye waterproofing receiving unit communicating with the micro through hole and having an accommodation space for accommodating the eye waterproof leaking through the micro through hole.
  • a plurality of fine through holes may be formed on the outer surface of the additional eye waterproof receiving part 123 to leak the externally stored eyeballs.
  • the pressure regulating member is mounted in the storage space of the eyeball waterproof receiving portion, the volume can be varied according to the pressure inside the eyeball waterproof receiving portion.
  • the pressure regulating member is a structure corresponding to the structure of the eyeball waterproof accommodating part, and the volume of the pressure regulating member before mounting in the accommodating space of the eyeball waterproof accommodating part is 100.5 to 101.5 compared to the internal volume of the eyeball accommodating part. It may be a volume of%.
  • the ocular waterproof accommodating part has a planar rectangular structure
  • the pressure regulating member is a structure corresponding to that of the ocular waterproof accommodating part
  • one side of the pressure regulating member before being mounted in the accommodating space of the ocular waterproof accommodating part The length of the side may be formed in a length of 100.5 to 101.5% of the length of one side of the corresponding eyeball waterproofing receiving portion.
  • the volume of the pressure regulating member is changed by the eye waterproof flowing through the eye waterproof moving tube, so that the pressure inside the eye waterproof receiving portion can be maintained at a constant pressure of a predetermined size.
  • the pressure regulating member may be manufactured to have a volume of a predetermined size by incorporating one side surface of the eyeball waterproof receiving portion.
  • the pressure regulating member may be mounted to the eyeball waterproof receiving portion in a form surrounding the outer surface of the eyeball waterproof receiving portion.
  • the inside of the pressure control member may be a gas that can be changed in volume by an external force.
  • the elastic member may be mounted inside the pressure regulating member 130.
  • the material constituting the elastic member may include a plastic material or a polypropylene material.
  • the volume of the pressure adjusting member 130 before being mounted in the storage space of the eyeball waterproof receiving part 120 may be formed to be smaller than the internal volume of the eyeball waterproof receiving part 120.
  • the pressure regulating member 130 may be a silicon balloon.
  • the outer surface of the pressure regulating member may be coated with a heat insulating material or a heat insulating member may be mounted.
  • a stopper having an elastic restoring force of a predetermined size may be attached to one side of the pressure regulating member.
  • the stopper may be a silicone cap.
  • the intraocular pressure control device may include two or more eye waterproof receiving portion, the two or more eye waterproof receiving portion may have a structure in which the interior is in communication with each other.
  • each of the two or more eye waterproof receiving units may be equipped with an eyeball waterproof moving tube.
  • a partition wall having a predetermined magnitude of strength may be mounted between the eyeball waterproof accommodating part and the pressure regulating member.
  • the partition wall may be formed with a plurality of fine through-holes that can be waterproof.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a state in which the intraocular pressure control device according to an embodiment of the present invention is mounted on the eyeball.
  • Figure 2 is a schematic diagram showing an intraocular pressure control device shown in FIG.
  • Figure 3 is a schematic diagram showing an intraocular pressure control device equipped with an additional eye waterproof.
  • FIG. 4 is a schematic view showing a state in which the pressure regulating member is manufactured by incorporating one side surface of the eyeball waterproof receiving portion.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating a state of being cut by the cutting plane A illustrated in FIG. 4.
  • Figure 6 is a schematic diagram showing an intraocular pressure regulating device according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 7 is a schematic diagram showing an intraocular pressure regulating device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing an intraocular pressure regulating device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing an intraocular pressure regulating device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing an intraocular pressure regulating device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a state in which the intraocular pressure control device according to an embodiment of the present invention is mounted on the eyeball
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating the intraocular pressure control device shown in FIG. 1.
  • the intraocular pressure regulating device 100 may be configured to include an eyeball waterproof moving tube 110, an eyeball waterproof receiving part 120, and a pressure regulating member 130.
  • the eyeball waterproof moving tube 110, the eyeball waterproof receiving unit 120 and the pressure control member 130 is shown in a structure that can be separated, respectively, in some cases, the eyeball waterproof moving tube 110, eyeball
  • the waterproof accommodating part 120 and the pressure regulating member 130 may be formed in an integrated tubular structure.
  • the eyeball-proof moving tube 110 has a structure in which one end is in communication with the inside of the eyeball, and the other end is in communication with the eyeball waterproof receiving part 120.
  • the eyeball waterproofing may be derived from the eyeball or introduced into the eyeball through the eyeball waterproofing moving tube 110. Therefore, the waterproof eye movement tube 110 is preferably a tubular structure in which the waterproof eye can flow.
  • the ocular waterproof accommodating part 120 may have a structure in which an ocular waterproof moving tube 110 is mounted at one side thereof, and a storage space for accommodating the ocular waterproof is provided therein.
  • the pressure regulating member 130 is mounted inside the eyeball waterproof receiving unit 120 or adjacent to the eyeball waterproof receiving unit 120, and adjusts the pressure applied to the eyeball waterproof receiving unit 120 to adjust the volume of the storage space. have.
  • the intraocular pressure regulating device 100 can easily adjust the intraocular pressure by naturally adjusting the pressure inside the eye by the flow rate and flow of the eye waterproof produced from the inside of the eye.
  • the eyeball-proof moving tube 110 is a tubular structure, and may have a radius r of a predetermined size and extend to a predetermined length L.
  • the radius r and the length L of the eyeball-proof moving tube 110 should be limited within a specific numerical range.
  • the radius (r) of the eyeball waterproof moving tube 110 is too small, the eyeball can not be leaked or introduced from the inside of the eyeball outside, the effect of the pressure control device 100 can not be expected.
  • the radius r of the ocular waterproof moving tube 110 may be 0.1 to 0.9 mm, and the length L of the ocular waterproof moving tube 110 may be 15 to 35 mm.
  • the radius (r) value and the length (L) of the waterproof eye movement tube 110 is to be specified so that the steady-state value (dP) calculated by the following ⁇ Equation 1> is within the range of 0.001 to 0.005 mmHg. This is preferred.
  • Equation 1 the Q value is the physiological waterproofing ability of the eye, and the ⁇ value is the dynamic viscosity value of the waterproofing.
  • the physiological ocular waterproof production capacity (Q) is set to 2.5 ⁇ l / min
  • the dynamic viscosity value ( ⁇ ) of the ocular waterproof is set to 0.00069
  • the steady state value (dP) is 0.003.
  • the radius (r) value of the waterproof eye movement tube 110 is 0.5mm
  • the length (L) value is preferably 25mm.
  • the above-mentioned radius (r) value and the length (L) of the waterproof eye tube 110 is just one example, and is not particularly limited.
  • dP + pressure control member internal pressure is formed in a steady state (dP) value can be installed by adjusting the pressure of the pressure control member. If dP is formed near 0, it hardly disturbs the flow of the waterproof eyeball, and the dP value is greatly changed due to the manufacturing error of the waterproof eyeball tube or the swelling effect due to absorbing the waterproof eyeball during installation. It is possible to prevent and this is advantageous to control the intraocular pressure.
  • the eyeball waterproofing tube 110 may be formed with a plurality of fine through-holes that can leak the eyeball to the outside.
  • the pressure regulating member 130 is mounted in the storage space of the eyeball waterproof receiving portion 120, it may have a structure that the volume is variable according to the pressure inside the eyeball waterproof receiving portion.
  • the pressure regulating member 130 is a structure corresponding to the structure of the eyeball waterproof receiving portion 120, eyeball waterproof receiving portion 120
  • the volume of the pressure regulating member 130 before being mounted in the storage space of the) may be 100.5 to 101.5% of the volume of the eye waterproof receiving portion 120. This is because the pressure value of 8 mmHg corresponds to about 1% of the atmospheric pressure of 760 mmHg.
  • the eyeball waterproof accommodating part 120 may have a planar rectangular structure
  • the pressure regulating member 130 may have a structure corresponding to that of the eyeball waterproof accommodating part 120.
  • the length of one side of the pressure regulating member 130 before being mounted in the storage space of the eyeball waterproof receiving part 120 is equal to that of the eyeball waterproof receiving part 120. It may be formed with a length of 100.5 to 101.5% compared to the length of one side.
  • the pressure adjusting member 130 may be increased or decreased in volume by the pressure in the eyeball waterproof receiving portion 120.
  • the pressure regulating member 130 is in response to an increase in the pressure in the eyeball waterproofing part 120.
  • the volume is reduced, and as a result, the pressure increase in the eye can be absorbed by expanding the space of the eye waterproof accommodating part 120.
  • a plurality of fine through-holes 121 may be formed on the outer surface of the eyeball waterproofing unit 120 to leak the eyeballs stored therein.
  • the pressure adjusting member 130 mounted inside the eyeball waterproof receiving unit 120 may vary in volume, and may seal or open the fine through hole 121.
  • the eye waterproof may flow out through the fine through-hole 121.
  • the eye waterproof may flow out through the fine through-hole 121.
  • the volume of the pressure regulating member 130 is changed by the eye waterproof flowing through the eye waterproof moving tube 110, and thus the pressure inside the eye waterproof receiving portion 120 is a predetermined size. It can be kept constant at the pressure of.
  • Figure 3 is a schematic diagram showing an intraocular pressure control device equipped with an additional eye waterproof.
  • the additional eye-water-receiving unit having a storage space communicating with the micro-penetration hole 124 and containing the water-spill leaking through the micro-penetration hole 124 ( 123 may be further mounted.
  • the additional waterproof eye can be additionally stored through the additional eye waterproof receiving unit 123, so that it can effectively cope with a sudden increase in intraocular pressure.
  • the position of the fine through hole 121 communicating with the additional eye waterproof receiving part 123 may be a position farthest from the eye waterproof moving tube 110, as shown in FIG. 3.
  • the eye waterproof is continuously introduced into the eye waterproof receiving part 120, and the volume of the pressure regulating member 130 is reduced by the pressure of the eye waterproof, and thus the fine particles that are obscured by the pressure regulating member 130 are provided.
  • the through hole 121 is exposed, and at this time, the eye waterproof may leak to the outside through the fine through hole 121.
  • the volume of the pressure regulating member 130 is further reduced, and finally the fine through hole communicating with the additional eye waterproof additional part 123 ( 124 is revealed, it is possible to block the pressure load added to the intraocular pressure control device 100 by discharging excessively inflow of the eye waterproof to the additional eye waterproof receiving unit 123.
  • the intraocular pressure regulator 100 according to the present embodiment including the additional eye waterproof receiving unit 123 may effectively cope with intraocular pressure even when an excessive amount of eye waterproof is introduced. At this time, it is effective to make the size of the micro through hole 124 connected to the additional eye waterproof receiving unit 123 as large as possible than other micro through holes 121.
  • FIG. 4 is a schematic view showing the case where the pressure regulating member is manufactured by incorporating one side surface of the eyeball waterproof receiving portion
  • FIG. 5 is a cutaway view showing a state cut by the cutting surface A shown in FIG. 4. Is shown.
  • Pressure control member 130 is preferably composed of a flexible material that can be changed in volume by the pressure of the eye waterproof.
  • the eyeball waterproof receiving unit 120 may also be made of a flexible material, and in some cases it is made of a material having a higher strength than the pressure regulating member 130 can prevent damage to the intraocular pressure control device by the external force.
  • the above-mentioned pressure regulating member 130 may be manufactured separately from the eyeball waterproof receiving part 120 and mounted on the eyeball waterproof receiving part 120.
  • the bonding method may be exemplified by a method of thermal fusion, a method using an adhesive, a method using a fastening member, and the like.
  • the pressure regulating member 130 may be mounted to the eyeball waterproof receiving portion in the form of surrounding the outer surface of the eyeball waterproof receiving portion 120.
  • the position of the pressure regulating member 130 listed above is not particularly limited, and may be a position where the volume can be changed by the pressure generated inside the eyeball waterproof receiving unit 120.
  • the pressure regulating member 130 may be attached to face one side of the eyeball waterproof receiving unit 120.
  • the pressure regulating member 130 is preferably made of a flexible material that can be changed in volume by an external force, and in this case, the volume of the pressure regulating member 130 may be variable by an external force. It is preferable that a gas is stored.
  • Figure 7 is a schematic diagram showing an intraocular pressure regulating device according to another embodiment of the present invention.
  • the elastic member 160 may be mounted inside the pressure regulating member 130.
  • the volume of the pressure regulating member 130 is preferably smaller than the volume of the eyeball waterproof receiving portion 120 before being mounted in the storage space of the eyeball waterproof receiving portion 120.
  • the elastic member 160 may provide an elastic restoring force to the pressure regulating member 130 reduced by the external force. Specifically, after the pressure regulating member 130 is reduced by the pressure of the eye waterproof introduced into the eye waterproof accommodating part 120, the pressure when the eye waterproof leaks from the eye waterproof accommodating part 120 to the outside again. The adjusting member 130 may be restored to its original volume by the elastic restoring force provided from the elastic member 160.
  • the pressure regulating member 130 may be provided with an elastic restoring force by a gas that may be variable in volume by an external force.
  • the elastic member 160 may be mounted inside the pressure regulating member 130 to increase the elastic restoring force of the pressure regulating member 130.
  • the elastic member 160 may be mounted inside the pressure regulating member 130 to maintain the shape of the pressure regulating member 130 and change the volume.
  • forming the volume of the pressure adjusting member 130 to be smaller than the internal volume of the eyeball waterproofing unit 120 before being mounted in the storage space of the eyeball waterproofing unit 120 may also help to prevent erroneous deformation.
  • the pressure regulating member 130 may be a silicon balloon.
  • the material constituting the elastic member is not particularly limited and may be, for example, made of a plastic resin that is harmless to a human body.
  • the elastic member may be a spring made of a polypropylene material used in the drainage device.
  • partition wall corresponding to the shape of the pressure regulating member may be attached to the front end of the elastic member so that the pressure of the housing portion may be effectively transmitted to the elastic member inside the pressure regulating member.
  • This partition may also be made of plastic resin.
  • the shape of the eyeball-proof receiving portion 120 is formed into a rectangular parallelepiped, its size is set to 10 mm X 5 mm X 15 mm, and a minimum pressure of 8 mm Hg for preventing hypotony.
  • This means the pressure excluding atmospheric pressure, so the pressure is 1atm + 8mmHg (760 + 8) mmHg when the actual pressure regulating member is mounted in the eye waterproof receiving unit.
  • the internal gas pressure of the pressure regulating member will be described in detail.
  • the spring constant (k) of the elastic member is 30 N / m
  • the expected change in the length of one side of the pressure regulating member (15 mm) in the state where the other side is fixed is changed by 1 mm for every 5 mmHg of intraocular pressure (ie )to be.
  • the spring before deformation should be mounted in a compressed state to 15mm, the length of one side of the accommodating part.
  • the pressure regulating member pressure in this state is (760 + 8) mmHg.
  • the spring constant (k) of the elastic member is 30 N / m
  • the expected change in the length of one side of the pressure regulating member (15 mm) while the other side is fixed is changed by 1 mm for every 5 mmHg of intraocular pressure (i.e., volume change 1/15).
  • the spring before deformation should be mounted in a compressed state to 15mm, the length of one side of the accommodating part.
  • the pressure regulating member pressure in this state is (760 + 8) mmHg.
  • the spring constant (k) of the elastic member is 15 N / m
  • the expected change in the length of one side of the pressure regulating member (15 mm) in the state where the other side is fixed is changed by 2 mm for every 5 mmHg of intraocular pressure (ie, volume change 2/15). )to be.
  • the spring before deformation should be mounted in a compressed state to 15mm, the length of one side of the accommodating part.
  • the pressure regulating member pressure in this state is (760 + 8) mmHg.
  • the outer surface of the pressure regulating member 130 may be coated with a heat insulating material or a heat insulating member.
  • the volume of the pressure regulating member 130 mounted inside the intraocular pressure regulating device 100 is not greatly changed by the general body temperature change, but the volume of the pressure regulating member 130 is changed by a special body temperature change such as low body temperature or solid temperature. can do.
  • the outer surface of the pressure regulating member 130 according to the present embodiment is coated with a heat insulating material or a heat insulating member is installed, to block the volume change of the pressure regulating member 130 according to the abnormal change in body temperature. Can be.
  • the method of reducing the volume of the gas inside the pressure regulating member by putting the elastic member in the pressure regulating member 130 may also minimize the volume change of the pressure regulating member due to temperature.
  • the heat insulating material is not particularly limited as long as it can block the temperature change of the intraocular pressure control device, and may have a structure in which a vacuum layer or an air layer is formed.
  • a vacuum layer or an air layer is formed.
  • it may have a structure in which an air layer having a thickness of 5 mm or less is formed.
  • a stopper 140 having an elastic restoring force of a predetermined size may be attached to one side of the pressure regulating member 130.
  • the stopper 140 can be easily penetrated by the syringe, it is preferable that the through-hole is filled with a material to seal again after removal of the syringe.
  • the stopper 140 may be a silicone cap.
  • the above-described stopper 140 may be used to adjust the volume or pressure inside the pressure adjusting member 130.
  • a stopper 140 having an elastic restoring force is attached to one side of the pressure regulating member 130, and the pressure inside the pressure regulating member 130 using a syringe.
  • the volume may be changed, and accordingly, the IOP adjustment target value of the IOP 100 may be easily changed, and as a result, the reoperation for the adjustment of the IOP 100 may not be necessary. It is possible to achieve the effect of reducing the burden caused by surgery.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing an intraocular pressure regulating device according to another embodiment of the present invention.
  • a partition wall 150 having a strength of a predetermined size may be mounted between the eyeball waterproof accommodating part 120 and the pressure regulating member 130 of the intraocular pressure regulating device 100 according to the present embodiment.
  • the partition wall 150 may be formed with a plurality of fine through-holes 151 through which the waterproof eye can flow.
  • the above-mentioned partition wall 150 is preferably mounted so that the position can be changed within the eyeball waterproof receiving unit 120.
  • the intraocular pressure adjusting device of the present embodiment by providing a partition wall having a predetermined strength, it is possible to prevent damage caused by external force after being mounted on the target patient.
  • FIG 9 and 10 is a schematic diagram showing an intraocular pressure control device according to another embodiment of the present invention.
  • the intraocular pressure regulating device 100 may include two or more eye waterproof receiving units 120, and the two or more eye waterproof receiving units 120 may have a structure in which internally communicate with each other. .
  • the eyeball waterproof moving tube 110 is attached to each of the two or more eye waterproof receiving unit 120, in the case of Figure 5 (b), one eyeball waterproof moving tube ( Only 110) is installed.
  • two or more IOPs may be arranged in parallel without a communicating structure to perform the role of the IOPs.
  • the intraocular pressure regulating device of the present embodiment by providing two or more eye-water-receiving parts in communication with each other, it is possible to configure a structure that can actively cope with a variety of pressure, resulting in a large fluctuation of intraocular pressure Appropriately applicable also to
  • the intraocular pressure regulating device of the present invention by providing the eyeball waterproof moving tube, the eyeball waterproof receiving portion and the pressure adjusting member of a specific structure, by the flow rate and flow of the eyeball waterproof produced from the inside of the eye naturally
  • the internal pressure can be adjusted for easy intraocular pressure.
  • a stopper having elastic restoring force is attached to one side of the pressure regulating member, so that the pressure or volume inside the pressure regulating member can be changed by using a syringe, and accordingly the intraocular pressure regulating device is provided. It is possible to easily change the target value of IOP adjustment, and as a result, reoperation for the adjustment of the IOP adjustment device is not necessary, thereby achieving an effect of reducing the burden of surgery on both the patient and the doctor.
  • the intraocular pressure regulating device of the present invention by providing two or more eye-water-receiving portion in communication with each other, it is possible to configure a structure that can actively cope with a variety of pressure, resulting in a large fluctuation of intraocular pressure Appropriately applicable also to
  • the intraocular pressure control device of the present invention by having a partition having a predetermined strength, it is possible to prevent damage by external force after being mounted on the target patient.
  • the intraocular pressure control device of the present invention by using a diameter or the length of the moving tube to prevent the hypotony (hypotony) by installing a separate pressure control member to prevent the hypotony (hypotony) large diameter waterproof eyeball It is possible to use moving tubes. This facilitates rapid outflow of ocular waterproofing, which favors intraocular pressure control, and fails to control intraocular pressure failure even with small swelling effects such as manufacturing error of the ocular waterproof mobile tube or absorbing ocular waterproofing during installation. You can prevent it.
  • the present invention can be composed only of plastic, silicon, etc. without using a metal in all materials, there is no problem in applying MRI.

Abstract

압력조절부재를 포함하는 안압조절장치가 게시된다. 본 발명의 실시예에 따른 안압조절장치(100)는, 안구(10)와 인접하여 인체 내에 장착되는 안압조절장치로서, 일단부는 안구 내부와 연통되어 있고, 타단부는 안구방수 수납부(120)와 연통되어 있으며, 안구방수가 안구 내부로부터 도출되거나 안구 내부로 도입될 수 있는 관상형 구조인 안구방수 이동튜브(110); 일측부에 안구방수 이동튜브(110)를 장착하고, 내부에 안구방수를 수납할 수 있는 수납공간을 구비하는 안구방수 수납부(120); 및 상기 안구방수 수납부(120)의 내부 또는 안구방수 수납부(120)와 인접하여 장착되고, 안구방수 수납부(120)에 가하는 압력을 조절하여 수납공간의 부피를 조절하는 압력조절부재(130);를 포함하는 것을 구성의 요지로 한다. 본 발명에 따르면, 안구내부로부터 생산되는 안구방수의 유량 및 유동에 의해 자연스럽게 안구 내부의 압력을 조절할 수 있다.

Description

압력조절부재를 포함하는 안압조절장치
본 발명은 안압조절장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 안구와 인접하여 인체 내에 장착되는 안압조절장치에 관한 것이다.
안압하강제를 사용하여도 안압이 조절되지 않는 녹내장 환자는 눈의 앞방(anterior chamber)에서 안구방수(aqueous humor)가 눈 밖의 결막 밑으로 유출이 되도록 우회로를 만들어서 안압을 낮추어 준다.
안구방수 유출을 위한 우회로 또는 누공을 만들어 주는 녹내장 여과술은 수술 후에 다시 우회로의 폐쇄 때문에 방수 유출이 감소하여 안압조절에 실패하는 일이 있다. 일차 수술에 실패하여 녹내장 여과술을 다시 시행하는 경우에는 수술 후에 우회로 폐쇄의 빈도가 높아지고 수술 성공률이 매우 낮다.
녹내장의 종류에 따라서 신생혈관 녹내장이나 포도막염에 의한 이차 녹내장과 같이 이른바 난치성 녹내장의 경우에도 녹내장 여과술 후에 우회로 폐쇄가 빈번하여 결과가 좋지 않다.
이와 같이 녹내장 여과수술에 실패한 과거력이 있는 눈이거나 난치성 녹내장의 경우에는 우회로의 폐쇄를 방지하여 수술 성공률을 높이고자 녹내장 유출 장치를 설치하는 수술을 한다. 녹내장 유출 장치는 눈의 앞방에서 안구방수가 눈 밖으로 나가는 통로 역할을 하는 튜브와 눈 밖의 결막하 또는 테논낭 밑에 방수가 일시적으로 모여있도록 공간을 만들어 주는 작은 원반 또는 막상의 인공물로 만들어져 있다.
1968년에 소개된 Molteno 임플란트를 효시로 하여 이후에 Krupin-Denver 임플란트, Baerveldt 임플란트 및 Ahmed 임플란트에 이르기 까지 여러 종류의 임플란트가 개발되어 사용되고 있는데, 거의 모두 실리콘(silicone)을 재료로 사용하고 있다. 각각의 임플란트는 예외 없이 방수 유출 통로로서 실리콘 튜브를 사용하며 튜브의 크기도 외경 640 μm, 내경 300 μm 내외로 서로 비슷하다. 이중에서 Ahmed 임플란트와 Baerveldt 임플란트를 가장 많이 사용하고 있다.
이들 임플란트에 사용하는 튜브의 굵기가 작은 경우에는 방수 유출에 저항으로 작용하여 안구 내부 압력을 효과적으로 낮추기 어렵고, 반대로 굵기를 크게 하는 경우에는 방수 유출량이 너무 많아 안구 내부 압력이 너무 낮아지면서 하이포토니(hypotony, 안구 내부의 압력이 5 mmHg 이하인 상태) 상태가 될 수 있다. 이런 경우에는 시력을 상실할 수도 있어 매우 위험하다. 이를 방지하기 위해 유출을 조절할 수 있는 밸브 장치를 갖추어야 하거나 수술에 일시적으로 튜브 내에 심지를 끼우거나 튜브 둘레를 묶어서 방수가 지나치게 많이 유출되지 않도록 별도의 조치를 하여야 한다. 이런 조치에도 불구하고 하이포토니(hypotony) 방지에 실패하는 경우가 많다.
임플란트 설치 후에도 환자의 상태에 따라 다양한 영상적인 평가가 필요할 수 있고 특히 정확한 진단과 치료평가 등을 위한 MRI 이용이 절대적으로 요구되는 상황도 있다. Hypotony 등의 문제점은 해결하였지만 금속 물질을 사용할 수 밖에 없어 MRI사용에 문제가 되는 종래 기술도 많다. 임플란트를 장착함에 있어 영상 장비의 이용, 특히 MRI 사용에 제한 받지 않도록 하는 것이 중요하다.
또한, 종래 기술에 따른 임플란트의 튜브가 굵어서 결막 밑에 설치한 튜브가 안구 표면으로 돌출하여 오랜 시간이 지나면 튜브가 노출되어 위험한 상황이 생길 수 있다.
이를 방지할 목적으로 수술 시에 별도의 조직을 사용하여 튜브를 덮어 주어야 한다. 일반적으로 기증 받은 경질막, 심장막, 근막 또는 공막 조직을 덮어준다.
따라서, 종래 기술에 따른 임플란트의 경우 많은 문제점을 가지고 있으며, 상기 언급한 종래 기술에 따른 문제점을 해결할 수 있는 기술이 필요한 실정이다.
본 발명의 목적은, 안구와 인접하여 인체 내에 장착되어 안구 내부의 안압을 일정하게 조절할 수 있는 안압조절장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 안압조절장치는: 안구와 인접하여 인체 내에 장착되는 안압조절장치로서, 일단부는 안구 내부와 연통되어 있고, 타단부는 안구방수 수납부와 연통되어 있으며, 안구방수가 안구 내부로부터 도출되거나 안구 내부로 도입될 수 있는 관상형 구조인 안구방수 이동튜브; 일측부에 안구방수 이동튜브를 장착하고, 내부에 안구방수를 수납할 수 있는 수납공간을 구비하는 안구방수 수납부; 및 상기 안구방수 수납부의 내부 또는 안구방수 수납부와 인접하여 장착되고, 안구방수 수납부에 가하는 압력을 조절하여 수납공간의 부피를 조절하는 압력조절부재;를 포함하는 구성일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 안구방수 이동튜브, 안구방수 수납부 및 압력조절부재는 일체형 관상형 구조로 형성될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 안구방수 이동튜브는 소정크기의 반경(r)을 갖고 소정 길이(L)로 연장된 관상형 구조일 수 있다.
이 경우, 상기 안구방수 이동튜브의 반경(r)은 0.1 내지 0.9 mm 이고, 상기 안구방수 이동튜브의 길이(L)는 15 내지 35 mm일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 안구방수 이동튜브에는 안구방수가 외부로 누출될 수 있는 미세 관통구가 다수 형성될 수 있다.
또한, 상기 안구방수 수납부의 외부표면에는 내부에 수납된 안구방수가 외부로 누출될 수 있는 미세 관통구가 다수 형성될 수 있다.
이 경우, 상기 안압조절장치는: 상기 미세 관통구와 연통되어 있고 미세 관통구를 통해 누출되는 안구방수를 수납할 수 있는 수납공간을 구비하는 안구방수 추가수납부를 더 포함하는 구성일 수 있다.
이때, 상기 안구방수 추가수납부(123)의 외부 표면에는 내부에 수납된 안구방수가 외부로 누출될 수 있는 미세 관통구가 다수 형성될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 압력조절부재는 안구방수 수납부의 수납공간 내부에 장착되어, 안구방수 수납부 내부의 압력에 따라 부피가 가변될 수 있다.
이 경우, 상기 압력조절부재는 안구방수 수납부의 구조와 대응되는 구조이며, 상기 안구방수 수납부의 수납공간 내부에 장착되기 전 압력조절부재의 부피는 안구방수 수납부의 내부 부피 대비 100.5 내지 101.5 %의 부피일 수 있다.
경우에 따라서, 상기 안구방수 수납부는 평면상 직사각형 구조이고, 상기 압력조절부재는 안구방수 수납부의 구조와 대응되는 구조이며, 상기 안구방수 수납부의 수납공간 내부에 장착되기 전 압력조절부재의 일측변의 길이는, 이와 대응되는 안구방수 수납부의 일측변의 길이 대비 100.5 내지 101.5 %의 길이로 형성될 수 있다.
또한, 상기 안구방수 이동튜브를 통해 유동하는 안구방수에 의해 압력조절부재의 부피가 변경되며, 이에 따라 안구방수 수납부 내부의 압력은 소정 크기의 압력으로 일정하게 유지될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 압력조절부재는 안구방수 수납부의 일측면을 함입시킨 후 접합시켜 소정크기의 부피를 가지도록 제조된 것일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 압력조절부재는 안구방수 수납부의 외부표면을 감싸는 형태로 안구방수 수납부에 장착될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 압력조절부재의 내부에는 외력에 의해 부피가 가변될 수 있는 기체가 수납될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 압력조절부재(130)의 내부에는 탄성부재가 장착될 수 있다.
이 경우, 상기 탄성부재를 구성하는 소재는 플라스틱 소재 또는 폴리프로필렌(polypropylene) 소재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 안구방수 수납부(120)의 수납공간 내부에 장착되기 전 압력조절부재(130)의 부피는, 안구방수 수납부(120)의 내부 부피보다 작게 형성될 수 있다.
이때, 상기 압력조절부재(130)는 실리콘풍선(silicon balloon)일 수 있다.
또한, 상기 압력조절부재의 외부면에는 단열물질이 코팅되거나 단열부재가 장착될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 압력조절부재의 일측면에는 소정크기의 탄성복원력을 가지는 마개가 부착될 수 있다.
이 경우, 상기 마개는 실리콘 캡일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 안압조절장치는 둘 이상의 안구방수 수납부를 포함하고, 상기 둘 이상의 안구방수 수납부는 서로 내부가 연통되어 있는 구조일 수 있다.
이 경우, 상기 둘 이상의 안구방수 수납부에는 각각 안구방수 이동튜브가 장착될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 안구방수 수납부와 압력조절부재 사이에는, 소정 크기의 강도를 가지는 격벽이 장착될 수 있다.
이 경우, 상기 격벽에는 안구방수가 유통할 수 있는 미세 관통구가 다수 형성될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 안압조절장치가 안구에 장착되어 있는 모습을 나타내는 모식도이다.
도 2는 도 1에 도시된 안압조절장치를 나타내는 모식도이다.
도 3은 안구방수 추가수납부가 장착된 안압조절장치를 나타내는 모식도이다.
도 4는 압력조절 부재를 안구방수 수납부의 일측면을 함입시켜 제조한 경우의 모습을 나타내는 모식도이다.
도 5는 도 4에 도시된 절단면 A의해 절단된 상태를 나타내는 절단면도이다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 안압조절장치를 나타내는 모식도이다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 안압조절장치를 나타내는 모식도이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 안압조절장치를 나타내는 모식도이다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 안압조절장치를 나타내는 모식도이다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 안압조절장치를 나타내는 모식도이다.
이하 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정하여 해석되어서는 아니되며, 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.
본 명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다.
본 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함" 한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
도 1에는 본 발명의 일 실시예에 따른 안압조절장치가 안구에 장착되어 있는 모습을 나타내는 모식도가 도시되어 있고, 도 2에는 도 1에 도시된 안압조절장치를 나타내는 모식도가 도시되어 있다.
이들 도면을 참조하면, 본 실시예에 따른 안압조절장치(100)는, 안구방수 이동튜브(110), 안구방수 수납부(120) 및 압력조절부재(130)를 포함하는 구성일 수 있다.
도 1에는 안구방수 이동튜브(110), 안구방수 수납부(120) 및 압력조절부재(130)가 각각 분리될 수 있는 구조로 도시되어 있으나, 경우에 따라서, 안구방수 이동튜브(110), 안구방수 수납부(120) 및 압력조절부재(130)는 일체형 관상형 구조로 형성될 수 있다.
안구방수 이동튜브(110)는, 도 1에 도시된 바와 같이, 일단부는 안구 내부와 연통되어 있고, 타단부는 안구방수 수납부(120)와 연통되어 있는 구조이다. 이때, 안구방수 이동튜브(110)를 통해 안구방수가 안구 내부로부터 도출되거나 안구 내부로 도입될 수 있다. 따라서, 안구방수 이동튜브(110)는 안구방수가 유동할 수 있는 관상형 구조임이 바람직하다.
안구방수 수납부(120)는 일측부에 안구방수 이동튜브(110)를 장착하고, 내부에 안구방수를 수납할 수 있는 수납공간을 구비하는 구조일 수 있다.
압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120)의 내부 또는 안구방수 수납부(120)와 인접하여 장착되고, 안구방수 수납부(120)에 가하는 압력을 조절하여 수납공간의 부피를 조절할 수 있다.
따라서, 이러한 구성을 포함하는 본 실시예에 따른 안압조절장치(100)는 안구내부로부터 생산되는 안구방수의 유량 및 유동에 의해 자연스럽게 안구 내부의 압력을 조절할 수 있어 손쉽게 안압을 조절할 수 있다.
이하에서는, 상기 언급한 각 구성에 대해 더욱 상세히 설명하며 본 실시예에 따른 안압조절장치(100)의 작동 원리에 대해 설명하기로 한다.
상기 언급한 바와 같이, 안구방수 이동튜브(110)는 관상형 구조로서, 소정크기의 반경(r)을 갖고 소정 길이(L)로 연장될 수 있다.
이때, 안구방수가 원활하게 유동할 수 있도록, 안구방수 이동튜브(110)의 반경(r) 및 길이(L)가 특정 수치 범위 내로 한정되어야 한다.
안구방수 이동튜브(110)의 반경(r)이 지나치게 작을 경우, 안구방수가 안구내부로부터 외부로 유출되거나 유입될 수 없어, 안압조절장치(100)의 효과를 기대할 수 없다.
바람직하게는, 안구방수 이동튜브(110)의 반경(r)은 0.1 내지 0.9 mm 이고, 안구방수 이동튜브(110)의 길이(L)는 15 내지 35 mm일 수 있다.
이때, 안구방수 이동튜브(110)의 반경(r) 값과 길이(L) 값은 아래 <식 1>에 의해 계산되는 정상상태 값(dP)이 0.001 내지 0.005 mmHg 범위 내의 값이 되도록 지정되도록 함이 바람직하다.
<식 1>
Figure PCTKR2016000303-appb-I000001
상기 <식 1>에서 Q값은 생리적인 안구방수 생산능 값이고, μ값은 안구방수의 동적점성도 값이다.
상기 <식 1>에 의하면, 생리적인 안구방수 생산능 값(Q)을 2.5 μl/min으로 설정하고, 안구방수의 동적점성도 값(μ)을 0.00069 로 설정하며, 정상상태 값(dP)을 0.003mmHg로 설정할 경우, 안구방수 이동튜브(110)의 반경(r) 값은 0.5mm 이고, 길이(L) 값은 25mm임이 바람직함을 알 수 있다.
상기 언급한 안구방수 이동튜브(110)의 반경(r) 값과 길이(L) 값은 하나의 예시일 뿐, 특별히 제한되는 것은 아니다.
"안구 내부 압력 = dP + 안압조절부재 내부 압력"으로 형성되므로 정상상태(steady state) dP값에 맞추어 안압조절부재의 압력을 조절하여 설치할 수 있다. dP가 0에 가깝게 형성되는 경우 안구 방수의 유동 흐름을 거의 방해하지 않으며, 안구 방수 이동튜브의 제작 오차나 설치 시 안구 방수를 흡수하는 등에 의한 변형(swelling effect)등에 의해 dP값이 크게 변화되는 것을 방지할 수 있고 이는 안구 내부 압력을 조절하는데 유리하다.
경우에 따라서, 안구방수 이동튜브(110)에는 안구방수가 외부로 누출될 수 있는 미세 관통구가 다수 형성될 수 있다.
이 경우, 안구방수 이동튜브(110)를 통해 유동하는 안구방수의 유량이 많을 때, 미세 관통구를 통해 안구방수의 유량을 저감시킬 수 있고, 결과적으로 안구방수의 유량으로 인해 발생할 수 있는 급격한 안압상승을 방지할 수 있다.
한편, 도 2에 도시된 바와 같이, 압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120)의 수납공간 내부에 장착되어, 안구방수 수납부 내부의 압력에 따라 부피가 가변되는 구조일 수 있다.
구체적으로, 하이포토니(hypotony)방지를 위한 안구내부 최소압력 목표치를 8mmHg로 설정한다면, 압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120)의 구조와 대응되는 구조이며, 안구방수 수납부(120)의 수납공간 내부에 장착되기 전 압력조절부재(130)의 부피는 안구방수 수납부(120)의 내부 부피 대비 100.5 내지 101.5 %의 부피일 수 있다. 8 mmHg의 압력값은 대기압 760 mmHg 대비 1 % 정도에 해당하기 때문이다.
또한, 안구방수 수납부(120)는 평면상 직사각형 구조이고, 압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120)의 구조와 대응되는 구조일 수 있다.
더욱 구체적으로, 도 2에 도시된 바와 같이, 안구방수 수납부(120)의 수납공간 내부에 장착되기 전 압력조절부재(130)의 일측변의 길이는, 이와 대응되는 안구방수 수납부(120)의 일측변의 길이 대비 100.5 내지 101.5 %의 길이로 형성될 수 있다.
이때, 압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120) 내부의 압력에 의해 부피가 증가되거나 감소될 수 있다.
즉, 안구 내의 압력이 상승할 경우, 안구 내부에 수납된 안구방수가 안구방수 수납부(120)로 유동하게 되고, 이때 압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120) 내부의 압력 증가에 의해 부피가 감소하게 되며, 결과적으로 안구방수 수납부(120)의 공간을 확장시킴으로써 안구 내의 압력 상승을 흡수할 수 있다.
경우에 따라서, 안구방수 수납부(120)의 외부표면에는 내부에 수납된 안구방수가 외부로 누출될 수 있는 미세 관통구(121)가 다수 형성될 수 있다.
이 경우, 안구방수 수납부(120) 내부에 장착된 압력조절부재(130)는 부피가 가변되면서, 미세 관통구(121)를 밀폐하거나 개방시킬 수 있다.
즉, 안구방수의 유량이 급상승하여 압력조절부재(130)에 의해 안구 내부의 압력 상승을 흡수하지 못할 경우, 안구방수를 미세 관통구(121)를 통해 외부로 유출시킬 수 있다. 결과적으로, 안구 내부의 급격한 압력 상승의 경우에도 이를 효과적으로 흡수할 수 있어, 안압 상승을 방지할 수 있다.
따라서, 상기 언급한 바와 같이, 안구방수 이동튜브(110)를 통해 유동하는 안구방수에 의해 압력조절부재(130)의 부피가 변경되며, 이에 따라 안구방수 수납부(120) 내부의 압력은 소정 크기의 압력으로 일정하게 유지될 수 있다.
도 3에는 안구방수 추가수납부가 장착된 안압조절장치를 나타내는 모식도가 도시되어 있다.
경우에 따라서, 도 3에 도시된 바와 같이, 미세 관통구(124)와 연통되어 있고 미세 관통구(124)를 통해 누출되는 안구방수를 수납할 수 있는 수납공간을 구비하는 안구방수 추가수납부(123)가 더 장착될 수 있다.
이 경우, 다량의 안구방수가 누출될 경우 안구방수 추가수납부(123)를 통해 안구방수를 추가로 수납할 수 있어, 급격하게 안압이 높아지는 경우에 효과적으로 대처할 수 있다.
안구방수 추가수납부(123)와 연통되는 미세 관통구(121)의 위치는, 도 3에 되시된 바와 같이, 안구방수 이동튜브(110)로부터 가장 멀리 떨어져 있는 위치일 수 있다.
구체적으로, 안구방수 수납부(120) 내부로 안구방수가 지속적으로 유입되며 압력조절부재(130)의 부피가 안구방수의 압력에 의해 축소되고, 이에 따라 압력조절부재(130)에 의해 가려져 있던 미세 관통구(121)가 드러나게 되며, 이 때 미세 관통구(121)를 통해 안구방수가 외부로 누출될 수 있다. 과도하게 많은 양의 안구방수가 안구방수 수납부(120) 내부로 유입될 경우, 압력조절부재(130)의 부피는 더욱 축소되고, 드디어 안구방수 추가수납부(123)와 연통된 미세 관통구(124)가 드러나게 되며, 과도하게 많이 유입되는 안구방수를 안구방수 추가수납부(123)로 배출시켜 안압조절장치(100)에 부가되는 압력 부하를 차단할 수 있다.
결과적으로, 안구방수 추가수납부(123)를 포함하는 본 실시예에 따른 안압조절자치(100)는 과도한 양의 안구방수가 유입되더라도 효과적으로 대처하여 안압을 조절할 수 있다. 이때, 안구방수 추가 수납부(123)와 연결된 미세 관통구(124)의 크기를 다른 미세 관통구(121)보다 가능한 크게 만드는 것이 방수 유출에 효과적이다.
안구방수 추가수납부(123)에는 안구방수 수납부(120)와 비슷한 형태의 미세 관통구(125)를 다수 형성하는 것이 바람직하다.
도 4에는 압력조절 부재를 안구방수 수납부의 일측면을 함입시켜 제조한 경우의 모습을 나타내는 모식도가 도시되어 있고, 도 5에는 도 4에 도시된 절단면 A에 의해 절단된 상태를 나타내는 절단면도가 도시되어 있다.
도 4 및 도 5를 참조하여, 본 발명에 따른 안압조절장치의 압력조절부재를 제조하는 방법을 설명하기로 한다.
압력조절부재(130)는 안구방수의 압력에 의해 부피가 변경될 수 있는 플렉서블한 소재로 구성됨이 바람직하다.
이때, 안구방수 수납부(120) 역시 플렉서블한 소재로 구성될 수 있으며, 경우에 따라 압력조절부재(130) 보다 강도가 높은 소재로 구성되어 외력에 의한 안압조절장치의 손상을 방지할 수 있다.
상기 언급한 압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120)와 별개로 제작되어 안구방수 수납부(120)에 장착될 수 있다.
경우에 따라서 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 안구방수 수납부(120)의 일측면을 함입시킨 후 접합시켜 소정크기의 부피를 가지도록 제조할 수 있다
이때, 접합하는 방법은 열융착에 의한 방법, 접착제를 이용한 방법, 체결부재를 이용한 방법을 예시로 들 수 있으며, 이에 한정되지 않음은 물론이다.
또한, 도 6에 도시된 바와 같이, 압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120)의 외부표면을 감싸는 형태로 안구방수 수납부에 장착될 수 있다.
상기 열거한 압력조절부재(130)의 위치는 특별히 한정되지 않으며, 안구방수 수납부(120)의 내부에서 발생하는 압력에 의해 부피가 변경될 수 있는 위치라면 족하다.
예를 들어, 압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120)의 일 측면에 대면하도록 부착될 수도 있다.
상기 언급한 바와 같이, 압력조절부재(130)는 외력에 의해 부피가 변경될 수 있는 플렉서블한 소재로 구성됨이 바람직하고, 이때, 압력조절부재(130)의 내부에는 외력에 의해 부피가 가변될 수 있는 기체가 수납됨이 바람직하다.
도 7에는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 안압조절장치를 나타내는 모식도가 도시되어 있다.
경우에 따라서, 도 7에 도시된 바와 같이, 압력조절부재(130)의 내부에는 탄성부재(160)가 장착될 수 있다. 이때, 안구방수 수납부(120)의 수납공간 내부에 장착되기 전 압력조절부재(130)의 부피는 안구방수 수납부(120) 내부 부피보다 작게 형성됨이 바람직하다. 이를 통해, 압력조절부재(130) 자체의 재질 탄성과 내부에 장착한 탄성부재(160)의 탄성력에 의해 압력조절 부재(130)의 부피가 변화하는 경우, 압력조절부재(130)가 구겨지는 등의 잘못된 변형을 방지할 수 있다.
이 경우, 탄성부재(160)는, 외력에 의해 축소된 압력조절부재(130)에 탄성 복원력을 제공할 수 있다. 구체적으로, 안구방수 수납부(120) 내부로 유입된 안구방수의 압력에 의해 압력조절부재(130)가 축소된 후, 안구방수 수납부(120) 내부로부터 외부로 안구방수가 다시 누출될 경우 압력조절부재(130)는 탄성부재(160)로부터 제공되는 탄성 복원력에 의해 원래의 부피로 복원될 수 있다. 물론, 압력조절부재(130) 내부에는 외력에 의해 부피가 가변될 수 있는 기체에 의해 탄성복원력을 제공받을 수 있다.
압력조절부재(130)의 부피변화가 미세하여 압력조절부재(130)의 움직임이 거의 없을 경우, 미세 관통구(121)를 통해 외부로 배출되는 안구방수의 양이 적게 되어 안압이 상승하게 되는 문제점이 발생할 수 있다. 이 경우, 압력조절부재(130) 내부에 탄성부재(160)를 장착하여 압력조절부재(130)의 탄성복원력을 증가시켜 해결할 수 있다.
또한, 압력조절부재(130)를 매우 얇게 제작할 경우, 압력조절부재(130)의 부피변화가 제대로 이뤄지지 않고 구겨지는 등의 원치 않는 형태 변화가 발생할 수 있다. 이 경우 역시, 압력조절부재(130) 내부에 탄성부재(160)를 장착하여 압력조절부재(130)의 형태를 유지시키며 부피를 변화시킬 수 있다. 이때, 안구방수 수납부(120)의 수납공간 내부에 장착되기 전 압력조절부재(130)의 부피를 안구방수 수납부(120)의 내부 부피보다 작게 형성하는 것도 잘못된 변형을 방지하는데 도움이 된다. 이때, 압력조절부재(130)는 실리콘 풍선(silicon balloon)일 수 있다.
탄성부재를 구성하는 소재는 특별히 제한되는 것은 아니며, 예를 들어 인체에 무해한 플라스틱 수지로 구성될 수 있다. 또한, 탄성부재는 Drainage device에 사용되는 Polypropylene소재로 구성된 스프링일 수 있다.
또한 수납부의 압력이 압력조절부재 내부의 탄성부재에 효과적으로 전달될 수 있도록 탄성부재의 앞단에 압력조절부재의 형상에 대응하는 격벽을 부착할 수 있다. 이 격벽 또한 플라스틱 수지로 구성될 수 있다.
이하에서는 본 실시예에 따른 안압조절장치(100)의 각 구성을 구체적으로 한정하여 이에 따른 탄성부재(160)의 역할에 대해 설명하기로 한다.
안구방수 수납부(120)의 형상을 직육면체로 형성시키고, 그 크기를 10mm X 5mm X 15mm 로 설정하며, Hypotony 방지를 위한 최소압력을 8mmHg 로 설정한 경우를 고려한다. 이는 대기압을 제외한 압력을 의미하므로 실제 압력조절부재가 안구방수 수납부에 장착되었을 때 압력은 1atm+8mmHg=(760+8)mmHg가 된다. 이때 탄성부재의 스프링 상수, 압력조절부재 내부 기체 압력을 조절하는 경우를 구체적으로 예를 들어 설명하기로 한다.
예시 1)
탄성부재의 스프링 상수(k)가 30N/m인 경우 다른 변이 고정된 상태에서 압력조절부재 일측변 길이(15mm)의 예상 변화량은 안구내부 압력 5mmHg의 변화마다 1mm변화(즉, 부피변화 1/15)이다. 이때, 압력조절부재 기체 압력을 380mmHg=1/2atm이 되도록 설정하면 변형 전 길이가 101.2mm인 spring을 수납부의 일측변 길이인 15mm로 압축된 상태로 장착해야 한다. 이렇게 장착한 상태의 압력조절부재 압력이 (760+8)mmHg이다. 이 상태에서 만약 탄성부재 Spring이 1mm 감소할 때 (즉, 부피는 1/15감소, 10mm, 5mm size는 고정된 상태에서 움직이는 경우) 압력조절부재 내부의 압력변화는 spring 부분에서 5mmHg, 기체 부분에서 25mmHg 증가로 총 30mmHg가 증가한다. 이는 환자안구 내부 압력이 38mmHg일 때 압력조절부재 1mm감소(즉, 부피 1/15감소)한다는 것을 의미한다.
예시 2)
예시 1보다 압력조절부재 기체 압력을 작게 하는 경우
탄성부재의 스프링 상수(k)가 30N/m인 경우 다른 변이 고정된 상태에서 압력조절부재 일측변 길이(15mm)의 예상 변화량은 안구내부 압력 5mmHg의 변화마다 1mm변화(즉, 부피변화 1/15)로 동일하다. 이때, 압력조절부재 기체 압력을 76mmHg=1/10atm이 되도록 설정하면 변형 전 길이가 167mm인 spring을 수납부의 일측변 길이인 15mm로 압축된 상태로 장착해야 한다. 이렇게 장착한 상태의 압력조절부재 압력이 (760+8)mmHg이다. 이 상태에서 만약 탄성부재 Spring이 1mm 감소할 때 (즉, 부피는 1/15감소, 10mm, 5mm size는 고정된 상태에서 움직이는 경우) 압력조절부재 내부의 압력변화는 spring 부분에서 5mmHg, 기체 부분에서 5mmHg 증가로 총 10mmHg가 증가한다. 이는 환자안구 내부 압력이 18mmHg일 때 압력조절부재 1mm감소(즉, 부피 1/15감소), 28mmHg일 때 압력조절부재 2mm, 38mmHg일 때 압력조절부재 3mm 감소한다는 것을 의미한다.
예시 3)
예시 1보다 스프링 상수를 작게 하는 경우
탄성부재의 스프링 상수(k)가 15N/m인 경우 다른 변이 고정된 상태에서 압력조절부재 일측변 길이(15mm)의 예상 변화량은 안구내부 압력 5mmHg의 변화마다 2mm변화(즉, 부피변화 2/15)이다. 이때, 압력조절부재 기체 압력을 380mmHg=1/2atm이 되도록 설정하면 변형 전 길이가 187.4mm인 spring을 수납부의 일측변 길이인 15mm로 압축된 상태로 장착해야 한다. 이렇게 장착한 상태의 압력조절부재 압력이 (760+8)mmHg이다. 이 상태에서 만약 탄성부재 Spring이 1mm 감소할 때 (즉, 부피는 1/15감소, 10mm, 5mm size는 고정된 상태에서 움직이는 경우) 압력조절부재 내부의 압력변화는 spring 부분에서 2.5mmHg, 기체 부분에서 25mmHg 증가로 총 27.5mmHg가 증가한다. 이는 환자안구 내부 압력이 35.5mmHg일 때 압력조절부재 1mm감소(즉, 부피 1/15감소)한다는 것을 의미한다.
따라서, 압력조절 부재 기체압력을 최대한 작게 하는 것이 수납부의 안구방수 유출 면적을 더욱 넓힐 수 있다. 탄성부재의 스프링상수를 작게 하거나 탄성부재 앞단 자체 또는 앞단의 격벽의 면적을 크게 하는 것도 안구방수 유출 면적을 높이는데 도움이 된다. 또한, 안구방수 수납부 및 이에 대응하는 압력조절 부재의 부피를 크게 하는 것도 안구방수 유출 면적을 넓히는데 기여한다.
한편, 압력조절부재(130)의 외부면에는 단열물질이 코팅되거나 단열부재가 장착될 수 있다.
일반적인 체온변화에 의해서는 안압조절장치(100) 내부에 장착된 압력조절부재(130)의 부피가 크게 변화되지 않으나, 저체온 또는 고체온 등의 특별한 체온 변화에 의해서 압력조절부재(130)의 부피가 변화할 수 있다. 이러한 문제점을 해결할 수 있도록, 본 실시예에 따른 압력조절부재(130)의 외부면에는 단열물질이 코팅되거나 단열부재가 장착되어, 체온의 이상변화에 따른 압력조절부재(130)의 부피변화를 차단할 수 있다.
압력조절부재(130)에 탄성부재를 넣어 압력조절부재 내부 기체의 부피를 적게 하는 방법도 온도에 의한 압력조절부재의 부피변화를 최소화 할 수 있는 방법이다.
단열재는 안압조절장치의 온도변화를 차단할 수 있는 것이라면 특별히 제한되는 것은 아니며, 진공층 또는 공기층이 형성된 구조일 수 있다. 예를 들어 5mm 두께 이하의 공기층이 형성된 구조일 수 있다. 진공층 또는 공기층을 형성하여 온도변화를 방지하는 원리는 기 공지된 논문 "소방보호복 소재의 공기간극이 열보호 성능에 미치는 영향, 이준경, 권정숙 저, 한국화재소방학회논문지, 2014"에 게시되어 있으므로, 본 명세서에서는 생략하기로 한다.
한편, 도 1, 도 2, 도 3, 도 6, 도 7에 도시된 바와 같이, 압력조절부재(130)의 일측면에는 소정크기의 탄성복원력을 가지는 마개(140)가 부착될 수 있다. 이때, 마개(140)는 주사기의 손쉽게 관통될 수 있고, 주사기 제거 후 관통구가 다시 메워져 밀폐시키는 소재로 구성됨이 바람직하다. 예를 들어 마개(140)는 실리콘 캡일 수 있다.
본 실시예에 따른 안압조절장치(100)를 대상 환자에게 수술하여 장착시킨 후, 압력조절부재(130) 내부의 부피 또는 압력을 조절하기 위해서 상기 언급한 마개(140)를 이용할 수 있다.
더욱 구체적으로, 마개(140)를 통해 주사기를 삽입한 후, 압력조절부재(130)의 부피를 증가 또는 감소시킬 수 있으며, 경우에 따라서 압력조절부재(130) 내부에 수납된 기체의 양을 조절할 수 있다.
따라서, 본 실시예의 안압조절장치(100)에 따르면, 압력조절부재(130)의 일측면에 탄성복원력을 가지는 마개(140)가 부착되어 있어, 주사기를 이용하여 압력조절부재(130) 내부의 압력 또는 부피를 변경할 수 있고, 이에 따라 안압조절장치(100)의 안압조절 목표수치를 손쉽게 변경할 수 있으며, 결과적으로 안압조절장치(100)의 조절을 위한 재수술이 필요하지 않게 되어, 대상 환자 및 의사 모두에게 수술에 의한 부담을 경감시킬 수 있는 효과를 달성할 수 있다.
도 8에는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 안압조절장치를 나타내는 모식도가 도시되어 있다.
도 8을 참조하면, 본 실시예에 따른 안압조절장치(100)의 안구방수 수납부(120)와 압력조절부재(130) 사이에는, 소정 크기의 강도를 가지는 격벽(150)이 장착될 수 있다. 이때, 격벽(150)에는 안구방수가 유통할 수 있는 미세 관통구(151)가 다수 형성될 수 있다.
경우에 따라서, 상기 언급한 격벽(150)은 안구방수 수납부(120) 내부에서 위치변경 가능하도록 장착됨이 바람직하다.
따라서, 본 실시예의 안압조절장치에 따르면, 소정 크기의 강도를 가지는 격벽을 구비함으로써, 대상 환자에 장착된 후 외력에 의한 파손을 방지할 수 있다.
도 9 및 도 10에는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 안압조절장치를 나타내는 모식도가 도시되어 있다.
이들 도면을 참조하면, 본 실시예에 따른 안압조절장치(100)는 둘 이상의 안구방수 수납부(120)를 포함하고, 둘 이상의 안구방수 수납부(120)는 서로 내부가 연통된 구조일 수 있다.
도 9 (a)의 경우는, 둘 이상의 안구방수 수납부(120)의 각각에 안구방수 이동튜브(110)가 장착된 경우이고, 도 5 (b)의 경우는, 하나의 안구방수 이동튜브(110)만이 장착된 경우이다.
도 9 (a)의 경우는, 안구 내부로부터 유출되는 안구방수의 유량이 급속히 증가할 경우 유리한 구조이며, 도 9 (b)의 경우는, 안구 내부로부터 유출되는 안구방수의 유량을 폭넓게 흡수할 수 있는 구조이다.
또한, 도 10에 도시된 바와 같이, 둘 이상의 안압조절장치를 연통된 구조없이 병렬로 나열되어 안압조절장치의 역할을 수행할 수 있다.
따라서, 본 실시예의 안압조절장치에 따르면, 서로 내부가 연통되어 있는 둘 이상의 안구방수 수납부를 구비함으로써, 다양한 압력에 대해 능동적으로 대처할 수 있는 구조를 구성할 수 있으며, 결과적으로 안압의 변동폭이 큰 환자에 대해서도 적절히 적용가능하다.
이상의 본 발명의 상세한 설명에서는 그에 따른 특별한 실시예에 대해서만 기술하였다. 하지만 본 발명은 상세한 설명에서 언급되는 특별한 형태로 한정되는 것이 아닌 것으로 이해되어야 하며, 오히려 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 정신과 범위 내에 있는 모든 변형물과 균등물 및 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
즉, 본 발명은 상술한 특정의 실시예 및 설명에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능하며, 그와 같은 변형은 본 발명의 보호 범위 내에 있게 된다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 안압조절장치에 따르면, 특정구조의 안구방수 이동튜브, 안구방수 수납부 및 압력조절부재를 구비함으로써, 안구내부로부터 생산되는 안구방수의 유량 및 유동에 의해 자연스럽게 안구 내부의 압력을 조절할 수 있어 손쉽게 안압을 조절할 수 있다.
또한, 본 발명의 안압조절장치에 따르면, 압력조절부재의 일측면에 탄성복원력을 가지는 마개가 부착되어 있어, 주사기를 이용하여 압력조절부재 내부의 압력 또는 부피를 변경할 수 있고, 이에 따라 안압조절장치의 안압조절 목표수치를 손쉽게 변경할 수 있으며, 결과적으로 안압조절장치의 조절을 위한 재수술이 필요하지 않게 되어, 대상 환자 및 의사 모두에게 수술에 의한 부담을 경감시킬 수 있는 효과를 달성할 수 있다.
또한, 본 발명의 안압조절장치에 따르면, 서로 내부가 연통되어 있는 둘 이상의 안구방수 수납부를 구비함으로써, 다양한 압력에 대해 능동적으로 대처할 수 있는 구조를 구성할 수 있으며, 결과적으로 안압의 변동폭이 큰 환자에 대해서도 적절히 적용가능하다.
또한, 본 발명의 안압조절장치에 따르면, 소정 크기의 강도를 가지는 격벽을 구비함으로써, 대상 환자에 장착된 후 외력에 의한 파손을 방지할 수 있다.
또한, 본 발명의 안압조절장치에 따르면, 이동튜브의 직경이나 길이를 이용하여 하이포토니(hypotony)를 방지하지 않고 별도의 압력조절부재를 장착하여 하이포토니(hypotony)를 방지함으로써 직경이 큰 안구방수 이동튜브를 사용하는 것이 가능하다. 이는 안구 방수의 빠른 유출을 가능케 함으로써 안구내부 압력조절을 유리하게 하며, 안구 방수 이동튜브의 제작 오차나 설치 시 안구 방수를 흡수하는 등에 의한 작은 변형(swelling effect)만으로도 안구내부 압력 조절에 실패하는 것을 방지할 수 있다.
또한, 본 발명은 모든 재질에 금속을 사용하지 않고 플라스틱, 실리콘 등으로만 구성할 수 있어 MRI를 적용하는데 문제가 없다.

Claims (26)

  1. 안구(10)와 인접하여 인체 내에 장착되는 안압조절장치로서,
    일단부는 안구 내부와 연통되어 있고, 타단부는 안구방수 수납부(120)와 연통되어 있으며, 안구방수가 안구 내부로부터 도출되거나 안구 내부로 도입될 수 있는 관상형 구조인 안구방수 이동튜브(110);
    일측부에 안구방수 이동튜브(110)를 장착하고, 내부에 안구방수를 수납할 수 있는 수납공간을 구비하는 안구방수 수납부(120); 및
    상기 안구방수 수납부(120)의 내부 또는 안구방수 수납부(120)와 인접하여 장착되고, 안구방수 수납부(120)에 가하는 압력을 조절하여 수납공간의 부피를 조절하는 압력조절부재(130);
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 안압조절장치(100).
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 안구방수 이동튜브(110), 안구방수 수납부(120) 및 압력조절부재(130)는 일체형 관상형 구조로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 안압조절장치(100).
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 안구방수 이동튜브(110)는 소정크기의 반경(r)을 갖고 소정 길이(L)로 연장된 관상형 구조인 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 반경(r)값과 길이(L)값은,
    <식 1>
    Figure PCTKR2016000303-appb-I000002
    에 의해 계산되는 정상상태 값(dP)이 0.000 내지 0.005 mmHg 범위 내의 값이 되도록 지정되고,
    상기 Q값은 생리적인 안구방수 생산능 값이고, μ값은 안구방수의 동적점성도값인 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 안구방수 이동튜브(110)에는 안구방수가 외부로 누출될 수 있는 미세 관통구가 다수 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 안구방수 수납부(120)의 외부표면에는 내부에 수납된 안구방수가 외부로 누출될 수 있는 미세 관통구(121)가 다수 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 안압조절장치는:
    상기 미세 관통구(124)와 연통되어 있고 미세 관통구(124)를 통해 누출되는 안구방수를 수납할 수 있는 수납공간을 구비하는 안구방수 추가수납부(123)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 안구방수 추가수납부(123)의 외부 표면에는 내부에 수납된 안구방수가 외부로 누출될 수 있는 미세 관통구(125)가 다수 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120)의 수납공간 내부에 장착되어, 안구방수 수납부 내부의 압력에 따라 부피가 가변되는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120)의 구조와 대응되는 구조이며,
    상기 안구방수 수납부(120)의 수납공간 내부에 장착되기 전 압력조절부재(130)의 부피는 안구방수 수납부(120)의 내부 부피 대비 100.5 내지 101.5 %의 부피인 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 안구방수 수납부(120)는 평면상 직사각형 구조이고,
    상기 압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120)의 구조와 대응되는 구조이며,
    상기 안구방수 수납부(120)의 수납공간 내부에 장착되기 전 압력조절부재(130)의 일측변의 길이는, 이와 대응되는 안구방수 수납부(120)의 일측변의 길이 대비 100.5 내지 101.5 %의 길이로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 안구방수 이동튜브(110)를 통해 유동하는 안구방수에 의해 압력조절부재(130)의 부피가 변경되며, 이에 따라 안구방수 수납부(120) 내부의 압력은 소정 크기의 압력으로 일정하게 유지되는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120)의 일측면을 함입시킨 후 접합시켜 소정크기의 부피를 가지도록 제조된 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 압력조절부재(130)는 안구방수 수납부(120)의 외부표면을 감싸는 형태로 안구방수 수납부에 장착되는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 압력조절부재(130)의 내부에는 외력에 의해 부피가 가변될 수 있는 기체가 수납되어 있는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  16. 제 1 항에 있어서,
    상기 압력조절부재(130)의 내부에는 탄성부재가 장착되어 있는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 탄성부재를 구성하는 소재는 플라스틱 소재 또는 폴리프로필렌(polypropylene) 소재를 포함하는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  18. 제 16 항에 있어서,
    상기 안구방수 수납부(120)의 수납공간 내부에 장착되기 전 압력조절부재(130)의 부피는, 안구방수 수납부(120)의 내부 부피보다 작게 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 압력조절부재(130)는 실리콘풍선(silicon balloon)인 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  20. 제 1 항에 있어서,
    상기 압력조절부재(130)의 외부면에는 단열물질이 코팅되거나 단열부재가 장착되는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  21. 제 1 항에 있어서,
    상기 압력조절부재(130)의 일측면에는 소정크기의 탄성복원력을 가지는 마개(140)가 부착되어 있는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 마개(140)는 실리콘 캡인 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  23. 제 1 항에 있어서,
    상기 안압조절장치(100)는 둘 이상의 안구방수 수납부(120)를 포함하고,
    상기 둘 이상의 안구방수 수납부(120)는 서로 내부가 연통되어 있는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  24. 제 23 항에 있어서,
    상기 둘 이상의 안구방수 수납부(120)에는 각각 안구방수 이동튜브(110)가 장착되어 있는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  25. 제 1 항에 있어서,
    상기 안구방수 수납부(120)와 압력조절부재(130) 사이에는, 소정 크기의 강도를 가지는 격벽(150)이 장착되는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
  26. 제 25 항에 있어서,
    상기 격벽(150)에는 안구방수가 유통할 수 있는 미세 관통구(151)가 다수 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 안압조절장치.
PCT/KR2016/000303 2016-01-12 2016-01-12 압력조절부재를 포함하는 안압조절장치 WO2017122837A1 (ko)

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