ES3061148T3 - Adjustable intraocular lenses - Google Patents

Adjustable intraocular lenses

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ES3061148T3
ES3061148T3 ES20871122T ES20871122T ES3061148T3 ES 3061148 T3 ES3061148 T3 ES 3061148T3 ES 20871122 T ES20871122 T ES 20871122T ES 20871122 T ES20871122 T ES 20871122T ES 3061148 T3 ES3061148 T3 ES 3061148T3
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Abstract

Se describen lentes intraoculares ajustables y métodos para ajustarlas después de la cirugía. En una realización, una lente intraocular ajustable puede comprender una porción óptica y una porción periférica. La porción periférica puede comprender un material compuesto que incluye un componente absorbente de energía y varios componentes expandibles. La potencia base de la porción óptica puede configurarse para variar en respuesta a una energía externa dirigida al material compuesto. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Lentes intraoculares ajustables
[0003] Campo técnico
[0004] La presente divulgación se refiere en general al campo de las lentes intraoculares y, más específicamente, a lentes intraoculares ajustables y a métodos de ajuste postoperatorio de lentes intraoculares.
[0005] Antecedentes
[0006] Una catarata es una afección que implica la opacidad de la lente normalmente transparente del ojo del paciente. Las cataratas se producen como resultado del envejecimiento, factores hereditarios, traumatismos, inflamación, trastornos metabólicos o exposición a la radiación.
[0007] La catarata relacionada con la edad es el tipo más común de catarata.
[0008] Para tratar una catarata, el cirujano extrae la matriz del cristalino de la cápsula del cristalino del paciente y la reemplaza por una lente intraocular (LIO).
[0009] Sin embargo, la cirugía actual de LIO puede dejar a algunos pacientes insatisfechos con sus resultados refractivos. En algunos casos, las mediciones biométricas preoperatorias realizadas en el ojo del paciente pueden ser incorrectas, lo que lleva a que se prescriban e implanten LIO con una potencia de lente incorrecta.
[0010] En otros casos, una vez implantada una LIO dentro del saco capsular, una respuesta de cicatrización agresiva del tejido dentro del saco capsular puede afectar la potencia óptica de la LIO.
[0011] Además, la córnea o los músculos del ojo del paciente pueden cambiar como resultado de una lesión, enfermedad o envejecimiento.
[0012] En tales casos, también puede ser necesario ajustar las LIO implantadas del paciente para tener en cuenta dichos cambios.
[0013] Por lo tanto, se necesita una solución que permita el ajuste posterior al implante de las LIO para abordar los problemas mencionados sin necesidad de cirugía adicional.
[0014] Dicha solución no debería ser excesivamente compleja y, aun así, permitir que las LIO se fabriquen de forma rentable. El documento WO 2018/227014 A1 describe una lente intraocular de potencia ajustable que comprende un contenedor, un fluido óptico en el contenedor y una sustancia de transporte en solución con el fluido óptico.
[0015] El contenedor tiene un componente óptico y un componente periférico que se extiende alrededor de al menos una parte del componente óptico.
[0016] El componente óptico tiene un elemento óptico anterior, un elemento óptico posterior y una cámara de fluido con un volumen entre los elementos ópticos anterior y posterior.
[0017] La sustancia de transporte está configurada para pasar a través del contenedor.
[0018] La lente intraocular de potencia ajustable comprende además elementos de control de volumen en el contenedor. Los elementos de control de volumen están configurados para activarse mediante energía no invasiva y, al activarse, liberan la sustancia de transporte en el fluido óptico para disminuir el volumen de la cámara o absorber la sustancia de transporte del fluido óptico para aumentarlo.
[0019] El documento WO 2018/222558 A1 divulga una lente intraocular compuesta ajustable por luz, que incluye una lente intraocular (LIO), una lente ajustable por luz, unida a la lente intraocular, y hápticas.
[0020] En algunos casos, una lente intraocular compuesta ajustable por luz puede incluir una lente intraocular y hápticas, unidas a la LIO con bisagras ajustables por luz.
[0021] Un método para ajustar una lente intraocular compuesta fotoajustable implantada puede incluir la planificación del resultado óptico objetivo de la implantación de la lente intraocular compuesta fotoajustable en el ojo; la implantación de la lente intraocular compuesta fotoajustable en el ojo; la realización de una medición diagnóstica para evaluar el resultado óptico de la implantación; la determinación de una corrección basada en la comparación del resultado óptico planificado y el resultado óptico implantado; y la aplicación de un estímulo para ajustar una característica óptica de la lente intraocular compuesta fotoajustable para inducir la corrección determinada.
[0022] Sumario
[0023] En el presente documento se describen lentes intraoculares ajustables y métodos para ajustar las lentes intraoculares postoperatoriamente.
[0024] Dichas lentes intraoculares ajustables también pueden denominarse lentes intraoculares ajustables de enfoque estático o lentes intraoculares no acomodativas fotoajustables.
[0025] La invención se define por el objeto de la reivindicación independiente.
[0026] Las realizaciones ventajosas se describen en las reivindicaciones dependientes.
[0027] En una realización, se describe una lente intraocular que comprende una porción óptica y una porción periférica acoplada a la porción óptica.
[0028] La porción periférica puede estar compuesta por un material compuesto que incluye un componente absorbente de energía y varios componentes expandibles.
[0029] La potencia base de la porción óptica puede configurarse para cambiar en respuesta a la energía externa dirigida al material compuesto.
[0030] La potencia base de la porción óptica puede configurarse para que no responda a las fuerzas aplicadas a la porción periférica por un saco capsular cuando la lente intraocular se implanta dentro de dicho saco.
[0031] En algunas realizaciones, los componentes expandibles pueden ser microesferas expandibles.
[0032] Cada una de las microesferas expandibles puede comprender un agente de soplado dentro de una cubierta termoplástica.
[0033] El espesor de la cubierta termoplástica puede configurarse para cambiar en respuesta a la energía externa dirigida al material compuesto.
[0034] En ciertas realizaciones, el agente de soplado puede ser un hidrocarburo de cadena ramificada.
[0035] Por ejemplo, el hidrocarburo de cadena ramificada puede ser isopentano.
[0036] Además, por ejemplo, la cubierta termoplástica puede estar hecha en parte de un copolímero de acrilonitrilo.
[0037] En algunas realizaciones, el diámetro de al menos una de las microesferas expansibles puede configurarse para aumentar entre aproximadamente 2X y aproximadamente 4X en respuesta a la energía externa dirigida al material compuesto.
[0038] El volumen de al menos uno de los componentes expandibles puede configurarse para expandirse entre aproximadamente 10 y 50 veces en respuesta a la energía externa dirigida al material compuesto.
[0039] En algunas realizaciones, los componentes expandibles pueden representar entre aproximadamente el 5 % y aproximadamente el 15 % en peso del material compuesto.
[0040] Por ejemplo, los componentes expandibles representan aproximadamente el 10 % en peso del material compuesto. En algunas realizaciones, el componente absorbente de energía puede ser un colorante absorbente de energía. El color del colorante absorbente de energía puede ser visualmente perceptible cuando la lente intraocular se implanta en el ojo.
[0041] En algunas realizaciones, el colorante absorbente de energía puede ser un tinte.
[0042] Por ejemplo, el tinte puede ser un tinte azoico.
[0043] Como ejemplo más específico, el tinte puede ser un tinte Rojo Disperso 1.
[0044] En algunas realizaciones, el colorante absorbente de energía puede ser un pigmento absorbente de energía.
[0045] Por ejemplo, el pigmento absorbente de energía puede ser negro de humo grafitizado.
[0046] En ciertas realizaciones, el componente absorbente de energía puede comprender entre aproximadamente el 0,025 % y aproximadamente el 1,00 % en peso del material compuesto.
[0047] En algunas realizaciones, la porción periférica puede estar hecha en parte de un copolímero reticulado que comprende una mezcla de copolímeros.
[0048] En estas realizaciones, el material compuesto también puede fabricarse en parte a partir de la mezcla de copolímeros. El material compuesto puede curarse con el copolímero reticulado en una ubicación dentro de la porción periférica. El material compuesto puede permanecer sustancialmente fijo en la ubicación.
[0049] La potencia base de la porción óptica puede configurarse para variar entre aproximadamente ±0,05 D y aproximadamente ±0,5 D en respuesta a los pulsos de energía externa dirigidos al material compuesto.
[0050] Por ejemplo, la potencia base de la porción óptica puede configurarse para variar aproximadamente 0,1 D en respuesta a los pulsos de energía externa dirigidos al material compuesto.
[0051] La potencia base de la porción óptica puede configurarse para variar en total entre aproximadamente ±1,0 D y aproximadamente ±2,0 D. El cambio en la potencia base puede ser un cambio persistente.
[0052] En algunas realizaciones, la energía externa puede ser energía lumínica. En estas realizaciones, la energía luminosa puede ser una luz láser.
[0053] La luz láser puede tener una longitud de onda de entre aproximadamente 488 nm y aproximadamente 650 nm. Por ejemplo, la luz láser puede ser una luz láser verde.
[0054] La luz láser verde puede tener una longitud de onda de aproximadamente 532 nm.
[0055] En otras realizaciones, la luz láser puede tener una longitud de onda de entre aproximadamente 946 nm y aproximadamente 1120 nm.
[0056] En otras realizaciones, la luz láser puede tener una longitud de onda de entre aproximadamente 946 nm y aproximadamente 1120 nm.
[0057] Por ejemplo, la luz láser puede tener una longitud de onda de aproximadamente 1030 nm.
[0058] Asimismo, por ejemplo, la luz láser puede tener una longitud de onda de aproximadamente 1064 nm.
[0059] En algunas realizaciones, la luz láser puede ser emitida por un láser de granate de itrio y aluminio dopado con neodimio (Nd:YAG).
[0060] En otras realizaciones, la luz láser puede ser emitida por un láser de femtosegundo.
[0061] El componente absorbente de energía puede configurarse para transferir energía térmica a los componentes expandibles en respuesta a la energía externa dirigida al material compuesto.
[0062] En algunas realizaciones, el material compuesto puede formarse como componentes periféricos discretos, de modo que dirigir la energía externa a un componente periférico discreto provoque un cambio en la potencia base de la porción óptica, y dirigir la energía externa a otro componente periférico discreto también provoque un cambio en la potencia base de la porción óptica.
[0063] En ciertas realizaciones, la porción periférica puede comprender entre 20 y 40 componentes periféricos.
[0064] La porción óptica de la LIO puede comprender una cámara de fluido óptico y la porción periférica puede comprender al menos una cámara de fluido periférico en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico.
[0065] En algunas realizaciones, la cámara de fluido periférico es curva y sigue la curvatura de la porción óptica.
[0066] La cámara de fluido periférico puede tener una altura de cámara.
[0067] La altura de la cámara puede estar entre aproximadamente 0,1 mm y aproximadamente 0,3 mm.
[0068] En algunas realizaciones, el material compuesto puede configurarse como un expansor de cámara.
[0069] El expansor de cámara puede configurarse para expandirse en respuesta a la energía externa dirigida al expansor. La expansión del expansor puede aumentar el volumen de la cámara de fluido periférico.
[0070] La potencia base de la porción óptica puede configurarse para disminuir en respuesta a la energía externa dirigida al expansor.
[0071] El expansor puede configurarse como una columna expansible que se extiende desde la pared anterior de la cámara hasta la pared posterior.
[0072] En algunas realizaciones, el material compuesto puede configurarse como un relleno o pistón.
[0073] El relleno o pistón puede configurarse para expandirse en respuesta a la energía externa dirigida al relleno o pistón. La expansión del relleno o pistón puede disminuir el volumen de la cámara de fluido periférico.
[0074] El relleno o pistón puede configurarse como una almohadilla que se extiende desde la pared anterior o posterior de la cámara.
[0075] La potencia base de la porción óptica puede configurarse para aumentar en respuesta a la energía externa dirigida al relleno o pistón.
[0076] La potencia base puede configurarse para cambiar en respuesta al desplazamiento del fluido entre la cámara óptica y la cámara periférica como resultado de la energía externa dirigida al material compuesto.
[0077] En determinadas realizaciones, la porción periférica puede comprender un primer material compuesto y un segundo material compuesto.
[0078] En estas realizaciones, el primer material compuesto puede comprender un primer componente absorbente de energía y el segundo material compuesto puede comprender un segundo componente absorbente de energía.
[0079] El color del primer componente absorbente de energía puede ser diferente al del segundo componente absorbente de energía.
[0080] En algunas realizaciones, la porción periférica puede configurarse como al menos una háptica y la cámara periférica de fluido puede definirse dentro de la háptica.
[0081] En estas realizaciones, la cámara periférica de fluido puede extenderse solo parcialmente dentro de la háptica. La háptica puede comprender una porción proximal y una porción distal.
[0082] La porción distal puede comprender un brazo distal háptico no unido a la porción óptica, excepto a través de la porción proximal.
[0083] En algunas realizaciones, el brazo distal háptico puede presentar una torcedura o curvatura.
[0084] La cámara de fluido periférico puede estar definida dentro de la porción proximal háptica y un segmento de cámara de la porción proximal háptica puede no estar conectado o separado de la porción óptica por un espacio o hueco. La háptica puede conectarse a la porción óptica en un extremo proximal de la háptica y en una porción de conexión distal ubicada distalmente respecto al segmento de la cámara.
[0085] En algunas realizaciones, el extremo proximal de la háptica puede conectarse a un lateral de la porción óptica y extenderse desde él.
[0086] En estas realizaciones, el lateral puede tener una altura de aproximadamente 0,65 mm.
[0087] La porción periférica puede configurarse como una primera háptica que comprende una primera cámara de fluido háptico y una segunda háptica que comprende una segunda cámara de fluido háptico.
[0088] La porción óptica puede comprender una cámara de fluido óptico.
[0089] La primera cámara de fluido háptico puede estar en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico a través de un primer canal de fluido.
[0090] La segunda cámara de fluido háptico puede estar en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico a través de un segundo canal de fluido.
[0091] El primer canal de fluido puede colocarse diametralmente opuesto al segundo canal de fluido.
[0092] En algunas realizaciones, la cámara de fluido óptico, la primera cámara de fluido háptico y la segunda cámara de fluido háptico pueden comprender un fluido con un volumen total de fluido de entre aproximadamente 10 µL y aproximadamente 20 µL.
[0093] Cada una de las cámaras de fluido háptica, la primera y la segunda, puede comprender aproximadamente 0,5 µL del fluido.
[0094] En ciertas realizaciones, se pueden intercambiar aproximadamente 15 nL del fluido entre la primera cámara de fluido háptico, la segunda cámara de fluido háptico y la cámara de fluido óptico en respuesta a pulsos de energía externa dirigidos al material compuesto.
[0095] En algunas realizaciones, el fluido puede ser un aceite de silicona.
[0096] En otra realización, se describe una lente intraocular que comprende una porción óptica y una porción periférica acoplada a la porción óptica.
[0097] La porción periférica puede comprender un primer componente periférico y un segundo componente periférico. El primer componente periférico puede estar hecho de un material compuesto que comprende un componente absorbente de energía y varios componentes expansibles.
[0098] El segundo componente periférico también puede estar fabricado del material compuesto que comprende el componente absorbente de energía y varios componentes expansibles.
[0099] La potencia base de la porción óptica puede configurarse para aumentar en respuesta a la energía externa dirigida al primer componente periférico, y la potencia base de la porción óptica puede configurarse para disminuir en respuesta a la energía externa dirigida al segundo componente periférico.
[0100] Sin embargo, la potencia base de la porción óptica se puede configurar para que no responda a las fuerzas aplicadas a la porción periférica por una bolsa capsular cuando la lente intraocular se implanta dentro de la bolsa capsular. En algunas realizaciones, la porción óptica puede comprender una cámara de fluido óptico y la porción periférica puede comprender al menos una cámara de fluido periférica en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico. La potencia base puede configurarse para cambiar en respuesta al desplazamiento de fluido entre la cámara de fluido óptico y la cámara de fluido periférica como resultado de la energía externa dirigida al primer o segundo componente periférico.
[0101] En algunas realizaciones, el primer componente periférico puede configurarse como un relleno de espacio.
[0102] El relleno de espacio puede configurarse para expandirse en respuesta a la energía externa dirigida al relleno de espacio.
[0103] La expansión del relleno de espacio puede disminuir el volumen de la cámara de fluido periférica.
[0104] Por ejemplo, el relleno de espacio puede configurarse como una almohadilla expansible que se extiende desde la pared anterior o posterior de la cámara.
[0105] En algunas realizaciones, el segundo componente periférico puede configurarse como un expansor o conector de cámara.
[0106] El expansor o conector de cámara puede configurarse para expandirse en respuesta a la energía externa dirigida al expansor o conector de cámara.
[0107] La expansión del expansor o conector de cámara puede aumentar el volumen de la cámara de fluido periférico. Por ejemplo, el expansor o conector de cámara puede configurarse como una columna expansible que se extiende desde la pared anterior de la cámara hasta la pared posterior de la cámara.
[0108] En determinadas realizaciones, el primer componente periférico y el segundo componente periférico pueden ubicarse dentro de la misma cámara de fluido periférico.
[0109] En estas realizaciones, el segundo componente periférico puede ubicarse distalmente al primer componente periférico dentro de la misma cámara de fluido periférico.
[0110] Asimismo, en estas realizaciones, el primer componente periférico puede ubicarse proximalmente al segundo componente periférico dentro de la misma cámara de fluido periférico.
[0111] El primer componente periférico puede ubicarse más cerca de un canal de fluido que conecta la cámara de fluido óptico con la cámara de fluido periférico que el segundo componente periférico.
[0112] El primer componente periférico y el segundo componente periférico pueden configurarse como componentes periféricos discretos, de modo que dirigir la energía externa a un componente periférico discreto puede provocar un cambio en la potencia base de la porción óptica, y dirigir la energía externa a otro componente periférico discreto también puede provocar un cambio en la potencia base de la porción óptica.
[0113] En algunas realizaciones, una cámara de fluido periférico puede comprender al menos diez primeros componentes periféricos.
[0114] En estas y otras realizaciones, la misma u otra cámara de fluido periférico puede comprender al menos diez segundos componentes periféricos.
[0115] También se describe un método para ajustar posoperatoriamente una lente intraocular.
[0116] El método puede comprender ajustar la potencia base de la lente intraocular dirigiendo energía externa a un material compuesto dentro de una porción periférica de la lente intraocular.
[0117] La porción periférica puede acoplarse a una porción óptica dispuesta radialmente hacia el interior de la porción periférica.
[0118] El material compuesto puede comprender un componente absorbente de energía y varios componentes expandibles. La potencia base de la lente intraocular puede configurarse para que no responda a las fuerzas aplicadas a la porción periférica por un saco capsular cuando la lente intraocular se implanta dentro de este.
[0119] La porción óptica puede comprender una cámara de fluido óptico y la porción periférica puede comprender al menos una cámara de fluido periférico en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico.
[0120] La potencia base de la lente intraocular puede cambiar en respuesta al desplazamiento de fluido entre la cámara de fluido óptico y la cámara de fluido periférico como resultado de la energía externa dirigida al material compuesto. En algunas realizaciones, se pueden intercambiar aproximadamente 15 nL de fluido entre la cámara de fluido periférico y la cámara de fluido óptico en respuesta a pulsos de energía externa dirigidos al material compuesto.
[0121] En algunas realizaciones, ajustar la potencia base de la lente intraocular puede comprender además aumentar la potencia base dirigiendo la energía externa al material compuesto configurado como un relleno de espacio posicionado dentro de una cámara de fluido periférica definida dentro de la porción periférica.
[0122] El método también puede comprender la disminución de la potencia base dirigiendo la energía externa a otra instancia del material compuesto configurado como expansor de cámara ubicado dentro de la porción periférica.
[0123] En algunas realizaciones, ajustar la potencia base de la lente intraocular puede comprender además la disminución de la potencia base dirigiendo la energía externa al material compuesto configurado como expansor de cámara ubicado dentro de una cámara de fluido periférica definida dentro de la porción periférica.
[0124] Disminuir la potencia base puede comprender además la dirección de la energía externa a otra instancia del material compuesto configurado como relleno de espacio ubicado dentro de la cámara de fluido periférica.
[0125] En ciertas realizaciones, ajustar la potencia base de la lente intraocular puede comprender además la dirección de pulsos de energía externa a un primer componente periférico dentro de una cámara de fluido periférica definida dentro de la porción periférica y la dirección de pulsos adicionales de energía externa a un segundo componente periférico dentro de la misma cámara de fluido periférica.
[0126] El primer componente periférico puede estar hecho del material compuesto y el segundo componente periférico puede estar hecho del mismo material compuesto.
[0127] En realizaciones adicionales, ajustar la potencia base de la lente intraocular puede comprender además dirigir pulsos de la energía externa a un primer componente periférico dentro de una primera cámara de fluido periférico definida dentro de la porción periférica y dirigir pulsos adicionales de la energía externa a un segundo componente periférico dentro de una segunda cámara de fluido periférico definida dentro de la porción periférica.
[0128] El primer componente periférico puede estar hecho del material compuesto y el segundo componente periférico puede estar hecho del mismo material compuesto.
[0129] La primera cámara de fluido periférica puede estar en comunicación fluida con la segunda cámara de fluido periférica a través de una cámara de fluido óptico definida dentro de la porción óptica.
[0130] En algunas realizaciones, ajustar la potencia base en una primera dirección puede comprender además dirigir la energía externa a un primer material compuesto y ajustar la potencia base en una segunda dirección dirigiendo la energía externa a un segundo material compuesto.
[0131] El primer material compuesto puede comprender un primer componente absorbente de energía con un primer color. El segundo material compuesto puede comprender un segundo componente absorbente de energía con un segundo color diferente del primero.
[0132] Breve descripción de los dibujos
[0133] La Fig.1A ilustra una vista en planta superior de una realización de una lente intraocular (LIO) ajustable, con parte de una porción anterior de la LIO ajustable extraída para ilustrar mejor sus componentes.
[0134] La Fig.1B ilustra la LIO ajustable implantada dentro del saco capsular de un sujeto.
[0135] La Fig.2A ilustra una vista en perspectiva de la LIO ajustable.
[0136] La Fig. 2B ilustra una vista en perspectiva de la LIO ajustable, con parte de la porción anterior extraída para ilustrar mejor sus componentes.
[0137] La Fig.3A ilustra una vista en sección de la LIO ajustable tomada a lo largo del corte transversal A-A de la Fig.2A. La Fig.3B ilustra una vista en sección de la LIO ajustable tomada a lo largo del corte transversal B-B de la Fig.2A. La Fig.3C ilustra una energía externa dirigida a un primer componente periférico de la LIO ajustable.
[0138] La Fig.3D ilustra una energía externa dirigida a un segundo componente periférico de la LIO ajustable.
[0139] La figura 4A ilustra un material compuesto utilizado para fabricar al menos parte de la lente intraocular ajustable. La figura 4B ilustra una realización de un componente expandible de la lente intraocular ajustable.
[0140] La figura 5 ilustra una vista en planta superior de otra realización de la LIO ajustable, con parte de la porción anterior de la LIO ajustable retirada para ilustrar mejor los componentes dentro de la LIO.
[0141] La figura 6 ilustra una vista en planta superior de la LIO ajustable con un perfil de superficie de lente que divide la luz. La figura 7 muestra una realización de un método para ajustar una LIO postoperatoriamente.
[0142] La figura 8 muestra otra realización de un método para ajustar una LIO postoperatoriamente.
[0143] La figura 9 muestra otra realización de un método para ajustar una LIO postoperatoriamente.
[0144] La figura 10 muestra una realización adicional de un método para ajustar una LIO.
[0145] Descripción detallada
[0146] La figura 1A ilustra una vista en planta superior de una realización de una lente intraocular (LIO) 100 de enfoque estático ajustable con parte de una porción anterior de la LIO 100 ajustable retirada para ilustrar mejor los componentes dentro de la LIO.
[0147] Tal como se muestra en la Fig. 1A, la LIO 100 ajustable puede comprender una porción óptica 102 y una porción periférica 103.
[0148] La porción periférica 103 puede comprender una o más hápticas 104, incluyendo una primera háptica 104A y una segunda háptica 104B que se extienden periféricamente desde o están acopladas a la porción óptica 102.
[0149] Por ejemplo, la LIO 100 ajustable puede ser una lente de una sola pieza (véanse, por ejemplo, las Figs. 1A-3B) de modo que la porción periférica 103 esté conectada a la porción óptica 102 y se extienda desde ella.
[0150] En esta realización de ejemplo, la porción periférica 103 se forma junto con la porción óptica 102 y no se adhiere ni se acopla de otro modo a la porción óptica 102 en un paso posterior.
[0151] En otras realizaciones, la porción periférica 103 se acopla y se adhiere a la porción óptica 102.
[0152] Por ejemplo, la porción periférica 103 puede adherirse a la porción óptica 102 después de que cada una se forme por separado.
[0153] La porción óptica 102 puede comprender una cámara de fluido óptico 106 (véanse también, por ejemplo, las figuras 2B, 3A y 3B) y una o más cámaras de fluido periféricas 108 en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico 106. La o más cámaras de fluido periféricas 108 pueden estar definidas dentro de la porción periférica 103.
[0154] Por ejemplo, la al menos una cámara de fluido periférica 108 puede extenderse hacia la porción periférica 103. En algunas realizaciones, la al menos una cámara de fluido periférica 108 puede extenderse solo parcialmente hacia la porción periférica 103.
[0155] Por ejemplo, la al menos una cámara de fluido periférica 108 puede extenderse solo parcialmente hacia un tercio, la mitad o tres cuartos de la porción periférica 103.
[0156] Además, por ejemplo, la al menos una cámara de fluido periférica 108 puede extenderse solo parcialmente hacia entre un tercio y la mitad de la porción periférica 103 o entre la mitad y tres cuartos de la porción periférica 103.
[0157] En determinadas realizaciones, la al menos una cámara de fluido periférica 108 puede extenderse solo parcialmente hacia una de las hápticas 104 de la porción periférica 103.
[0158] Por ejemplo, la al menos una cámara de fluido periférica 108 puede extenderse solo parcialmente hacia un tercio, la mitad o tres cuartos de la háptica 104.
[0159] Además, por ejemplo, la al menos una cámara de fluido periférica 108 puede extenderse solo parcialmente Entre un tercio y la mitad de la háptica 104, o entre la mitad y tres cuartos de la háptica 104.
[0160] Tal como se muestra en la Fig. 1A, la porción periférica 103 puede comprender dos hápticas 104 (p. ej., una primer háptica 104A y un segunda háptica 104B).
[0161] En esta realización, una cámara de fluido periférica 108 puede extenderse hacia cada uno de los dos hápticas 104. La cámara de fluido periférica 108 puede extenderse solo parcialmente hacia la háptica 104.
[0162] Las una o más cámaras de fluido periféricas 108 también pueden denominarse una o más cámaras de fluido háptica. Cuando la porción periférica 103 comprende una primera háptica 104A y una segunda háptica 104B, la porción periférica 103 puede comprender una cámara de fluido periférica 108, denominada primera cámara de fluido háptico, y otra cámara de fluido periférica 108, denominada segunda cámara de fluido háptico.
[0163] Al menos una de las hápticas 104 (por ejemplo, la primera háptica 104A, la segunda háptica 104B o una combinación de las mismas) puede ser curva.
[0164] En estas realizaciones, la cámara de fluido periférica 108 (por ejemplo, la cámara de fluido háptico) puede ser curva. La cámara de fluido periférica 108 puede seguir la curvatura de la háptica 104.
[0165] La cámara de fluido periférica 108 también puede seguir la curvatura de la porción óptica 102 cuando al menos un segmento de la háptica 104 sigue la curvatura de al menos una parte de la porción óptica 102.
[0166] La cámara de fluido periférica 108 puede estar en comunicación fluida con la cámara de fluido óptica 106 o acoplada fluidamente a esta a través de un canal de fluido 110.
[0167] El canal de fluido 110 puede ser un pasaje o conducto que conecta la cámara de fluido periférica 108 con la cámara de fluido óptica 106.
[0168] El canal de fluido 110 puede definirse a lo largo del elemento posterior 300 (véanse, por ejemplo, las figuras 3A y 3B) de la porción óptica 102.
[0169] El canal de fluido 110 también puede referirse a un espacio o abertura definido a lo largo de un lateral 111 o superficie lateral (véanse también, p. ej., las figuras 2A, 2B, 3A y 3B) de la porción óptica 102.
[0170] El canal de fluido 110 puede ser curvo.
[0171] El canal de fluido 110 puede tener una forma sustancialmente anular.
[0172] La cámara de fluido periférica 108 puede estar en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico 106 o acoplarse fluidamente a esta a través de un único canal de fluido 110.
[0173] Cuando la LIO ajustable 100 comprende múltiples cámaras de fluido periféricas 108, cada una de ellas puede estar en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico 106 o acoplarse fluidamente a esta a través de un único canal de fluido 110.
[0174] En otras realizaciones, la cámara de fluido periférica 108 puede estar en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico 106 o acoplarse fluidamente a esta a través de varios canales de fluido (por ejemplo, dos o más).
[0175] En estas realizaciones, los dos o más canales de fluido 110 pueden estar separados por un divisor de canales o una pared divisoria.
[0176] Cuando la porción periférica 103 comprende una primera háptica 104A con una primera cámara de fluido háptico y una segunda háptica 104B con una segunda cámara de fluido háptico, la primera cámara de fluido háptico puede estar en comunicación fluida o acoplada fluidamente a la cámara de fluido óptico 106 a través de un primer canal de fluido, y la segunda cámara de fluido háptico puede estar en comunicación fluida o acoplada fluidamente a la cámara de fluido óptico 106 a través de un segundo canal de fluido.
[0177] En estas realizaciones, el primer canal de fluido puede colocarse diametralmente opuesto al segundo canal de fluido (véanse, por ejemplo, las figuras 1A, 1B, 2B y 3A).
[0178] La figura 1A ilustra que cuando la porción periférica 103 se implementa como una o más hápticas 104, cada una de las hápticas 104 puede tener una porción proximal háptica 112 y una porción distal háptica 114.
[0179] La cámara de fluido periférica 108 o la cámara de fluido háptico puede definirse dentro de la porción háptica proximal 112.
[0180] Al menos un segmento de la porción háptica proximal 112 puede ser curvado.
[0181] Al menos un segmento de la porción háptica proximal 112 puede seguir la curvatura de al menos parte de la porción óptica 102.
[0182] La porción háptica distal 114 puede comprender un brazo háptico distal 116.
[0183] El brazo háptico distal 116 puede estar desconectado de la porción óptica 102, excepto a través de la porción háptica proximal 112.
[0184] El brazo háptico distal 116 puede comprender una curva o doblez 118 definida a lo largo del brazo háptico distal 116. La curva o doblez 118 puede permitir que el brazo háptico distal 116 se comprima o flexione en respuesta a la remodelación del saco capsular.
[0185] El brazo distal háptico 116 puede terminar en un extremo distal háptico libre o desconectado 120.
[0186] Cuando la porción periférica 103 comprende dos hápticos 104 (por ejemplo, un primer háptico 104A y un segundo háptico 104B), la LIO ajustable 100 puede tener una longitud háptica sin comprimir 122 medida desde un extremo distal háptico 120 del primer háptico 104A hasta el extremo distal háptico 120 del segundo háptico 104B.
[0187] La longitud háptica sin comprimir 122 puede estar comprendida entre aproximadamente 12,0 mm y 14,0 mm. Por ejemplo, puede ser de aproximadamente 13,0 mm.
[0188] El extremo distal háptico 120 de cada háptica 104 puede ser un extremo cerrado de la háptica 104, desconectado de la porción óptica 102.
[0189] El extremo distal háptico 120 puede presentar una forma bulbosa o nódulo en su extremo distal.
[0190] Tal como se muestra en la Fig.1A, la porción óptica 102 puede tener un diámetro de 124.
[0191] El diámetro de la porción óptica 124 puede estar comprendido entre aproximadamente 5,0 mm y 8,0 mm. Por ejemplo, puede ser de aproximadamente 6,0 mm.
[0192] La háptica 104 puede conectarse a la porción óptica 102 en su extremo proximal 126.
[0193] La háptica 104 también puede conectarse a la porción óptica 102 en su porción de conexión distal 128.
[0194] La porción de conexión distal 128 puede ser una porción de la háptica 104 ubicada distalmente respecto a un extremo distal de la cámara de fluido periférico 108 o de la cámara de fluido háptico.
[0195] Un segmento de la háptica 104 entre el extremo proximal 126 y la porción de conexión distal 128 (en adelante, segmento de cámara 129) puede estar físicamente separado de la porción óptica 102.
[0196] El segmento de cámara 129 puede comprender al menos un segmento de la cámara de fluido periférico 108 entre una pared radialmente interna 132 y una pared radialmente externa 134.
[0197] Por ejemplo, la pared radial interna de la cámara 132 del segmento de cámara 129 puede estar separada de la porción óptica 102 por un espacio alargado.
[0198] Este espacio puede ser un espacio curvo 130, como se muestra en la Fig.1A.
[0199] El espacio curvo 130 puede permitir que la cámara de fluido periférica 108 o la cámara de fluido háptico se expandan o cambien de forma sin que la pared radialmente interna 132 de la cámara incida o aplique presión sobre el lateral 111 (véanse también, p. ej., las figuras 2A, 2B, 3A y 3B) de la porción óptica 102 adyacente al segmento de cámara 129.
[0200] Como se muestra en la figura 1A, la pared radialmente externa 134 de la cámara puede ser más gruesa o voluminosa que la pared radialmente interna 132 de la cámara.
[0201] En algunas realizaciones, la pared radialmente externa 134 de la cámara puede ser más gruesa o voluminosa que tanto la pared radialmente interna 132 de la cámara como la cámara de fluido periférica 108.
[0202] La pared radialmente externa 134, gruesa o voluminosa, de la cámara puede proporcionar rigidez o resiliencia al segmento de cámara 129 cuando se aplican fuerzas a la Segmento de cámara 129 en dirección radial mediante la contracción o remodelación del saco capsular.
[0203] Por ejemplo, la pared radialmente externa y gruesa de la cámara 134 puede permitir que el segmento de cámara 129 de la porción periférica 103 sea insensible o menos sensible a las fuerzas radiales aplicadas a la porción periférica 103 en dirección radial mediante la remodelación del saco capsular causada por los movimientos del músculo ciliar. En algunas implementaciones, la porción de conexión distal 128 puede no estar fijada ni conectada a una sección adyacente de la porción óptica 102, lo que permite que una mayor parte de la háptica 104 se mueva libremente para plegarse o extenderse durante la implantación de la LIO 100.
[0204] Una vez implantada la LIO 100 dentro del saco capsular, la porción de conexión distal 128 puede apoyarse contra la sección adyacente de la porción óptica 102 o hacer contacto con ella para estabilizar la háptica 104 y evitar que se tuerza o se mueva en respuesta a las contracciones o la remodelación del saco capsular.
[0205] En otras realizaciones, la háptica 104 también puede conectarse a la porción óptica 102 en la porción de conexión distal 128.
[0206] Como se muestra en la Fig. 1A, la cámara de fluido periférica 108 puede terminar antes de llegar a la porción distal háptica 114.
[0207] En algunas realizaciones, el brazo o los brazos distales hápticos 116 pueden estar hechos del mismo material que las paredes de la cámara háptica.
[0208] Un problema técnico al que se enfrentan los solicitantes es cómo diseñar una LIO llena de líquido que pueda ser ajustada postoperatoriamente por un médico u otro profesional médico, pero que no responda, o por lo tanto sea insensible, a las fuerzas radiales aplicadas a la LIO llena de líquido por el saco capsular.
[0209] Una solución descubierta por los solicitantes es la LIO ajustable descrita en este documento, con una cámara de fluido periférica que se extiende solo parcialmente hacia la háptica de la LIO ajustable y un segmento de cámara de la háptica con una pared radialmente exterior más gruesa que la pared radialmente interior, separada de la porción óptica por un espacio alargado.
[0210] La háptica también puede conectarse a la porción óptica en un extremo proximal de la háptica y una porción de conexión distal ubicada distalmente respecto del segmento de cámara.
[0211] La porción periférica 103 puede estar compuesta por un material compuesto 400 (véase, por ejemplo, la Fig.4A) o al menos parte de la porción periférica 103 puede estar hecha de dicho material.
[0212] Como se explicará con más detalle en las siguientes secciones, el material compuesto 400 puede comprender un componente de absorción de energía 404 y varios componentes expansibles 406 (véanse, por ejemplo, las Figs.4A y 4B).
[0213] En algunas realizaciones, el material compuesto 400 puede configurarse como una pluralidad de rellenos 310 (véanse, por ejemplo, las figuras 3A y 3B) o pistones.
[0214] Uno o más de los rellenos 310 pueden configurarse para expandirse en respuesta a una energía externa 318 (véase, por ejemplo, la figura 3C) dirigida a uno o más de los rellenos 310.
[0215] La expansión de uno o más rellenos 310 puede reducir el volumen de una cámara de fluido periférica 108 que alberga uno o más rellenos 310.
[0216] Al menos uno de los rellenos de espacio 310 puede configurarse como una almohadilla que se extiende desde la pared anterior 314 o la pared posterior 316 de la cámara de fluido periférico 108 (véase, por ejemplo, la figura 3B). En estas y otras realizaciones, el material compuesto 400 puede configurarse como una pluralidad de expansores de cámara 312 (véase, por ejemplo, la figura 3B) o conectores.
[0217] Uno o más expansores de cámara 312 pueden configurarse para expandirse en respuesta a una energía externa 318 (véase, por ejemplo, la Fig.3D) dirigida a uno o más expansores de cámara 312.
[0218] La expansión de uno o más expansores de cámara 312 puede aumentar el volumen de la cámara de fluido periférico 108 que alberga dichos expansores.
[0219] Al menos uno de los expansores de cámara 312 puede configurarse como una columna expansible que se extiende desde la pared anterior 314 de la cámara hasta la pared posterior 316 de la cámara de fluido periférico 108 (véase, por ejemplo, la Fig.3B).
[0220] La potencia base o potencia óptica/dióptrica de la porción óptica 102 se puede configurar para cambiar en respuesta a una energía externa 318 (véanse, por ejemplo, las figuras 3C y 3D) dirigida al material compuesto 400.
[0221] Sin embargo, la potencia base de la porción óptica 102 puede no responder o ser insensible a las fuerzas aplicadas a la porción periférica 103 por la bolsa capsular cuando la LIO ajustable 100 se implanta dentro de la bolsa capsular. La potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para cambiar en respuesta al fluido desplazado entre la cámara de fluido óptico 106 y la cámara de fluido periférico 108 como resultado de la energía externa 318 dirigida al material compuesto 400.
[0222] El material compuesto 400 de la porción periférica 103 puede formarse, moldearse o configurarse de otro modo como una pluralidad de componentes periféricos discretos 136.
[0223] Por ejemplo, cada uno de los componentes periféricos 136 puede estar separado de los componentes periféricos 136 vecinos o adyacentes por espacios o huecos.
[0224] Los componentes periféricos 136 pueden ubicarse dentro de la(s) cámara(s) de fluido periférico 108.
[0225] En algunas realizaciones, los componentes periféricos 136 pueden ocupar toda la longitud de la cámara de fluido periférico 108.
[0226] En otras realizaciones, los componentes periféricos 136 pueden ocupar solo una parte de la cámara de fluido periférico 108.
[0227] En algunas realizaciones, dirigir la energía externa 318 a uno de los componentes periféricos 136 puede provocar que dicho componente cambie de forma o se expanda sin afectar sustancialmente a los demás componentes periféricos 136.
[0228] Por ejemplo, dirigir la energía externa 318 a uno de los componentes periféricos 136 puede provocar que dicho componente cambie de forma o se expanda sin provocar un cambio de forma o expansión similar en los demás componentes periféricos 136.
[0229] Se pueden dirigir pulsos o una cantidad fija de energía externa 318 a un componente periférico 136 para provocar un cambio en la potencia base de la porción óptica 102.
[0230] En estas realizaciones, se pueden dirigir pulsos adicionales o una cantidad adicional de energía externa 318 a otro componente periférico 136 para provocar otro cambio en la potencia base de la porción óptica 102.
[0231] En algunas realizaciones, la porción periférica 103 puede comprender entre 20 y 40 componentes periféricos 136. En otras realizaciones, la porción periférica 103 puede comprender entre 10 y 20 componentes periféricos 136. En realizaciones adicionales, la porción periférica 103 puede comprender entre 40 y 60 componentes periféricos 136. En ciertas realizaciones, una cámara de fluido periférica 108 puede comprender 20 componentes periféricos 136. En otras realizaciones, una cámara de fluido periférica 108 puede comprender entre 10 y 20 componentes periféricos 136.
[0232] En otras realizaciones, una cámara de fluido periférico 108 puede comprender entre 20 y 30 componentes periféricos 136.
[0233] En otras realizaciones, una cámara de fluido periférico 108 puede comprender entre 5 y 10 componentes periféricos 136.
[0234] Los componentes periféricos 136 pueden comprender uno o más primeros componentes periféricos 138, uno o más segundos componentes periféricos 140, o una combinación de los mismos.
[0235] El/los primer(os) componente(s) periférico(s) 138 y el/los segundo(s) componente(s) periférico(s) 140 pueden colocarse o ubicarse dentro de la misma cámara de fluido periférico 108.
[0236] En algunas realizaciones, una cámara de fluido periférico 108 puede comprender al menos diez primeros componentes periféricos 138.
[0237] En otras realizaciones, una cámara de fluido periférico 108 puede comprender entre cinco y diez primeros componentes periféricos 138 o entre diez y veinte primeros componentes periféricos 138.
[0238] En estas y otras realizaciones, una cámara de fluido periférico 108 puede comprender al menos diez segundos componentes periféricos 140.
[0239] En otras realizaciones, una cámara de fluido periférico 108 puede comprender entre cinco y diez segundos componentes periféricos 140 o entre diez y veinte segundos componentes periféricos 140.
[0240] En la realización mostrada en la Fig. 1A, una cámara de fluido periférico 108 puede comprender diez primeros componentes periféricos 138 y diez segundos componentes periféricos 140.
[0241] Además, el ajustable La LIO 100 puede comprender dos hápticas 104, y cada háptica comprende una cámara de fluido háptico que tiene diez primeros componentes periféricos 138 y diez segundos componentes periféricos 140. Los primeros componentes periféricos 138 pueden ubicarse proximalmente a los segundos componentes periféricos 140 dentro de la cámara de fluido periférico 108 (es decir, los segundos componentes periféricos 140 pueden ubicarse más profundamente dentro de la cámara de fluido periférico 108).
[0242] Por ejemplo, los primeros componentes periféricos 138 pueden ubicarse más cerca de un canal de fluido 110 que conecta la cámara de fluido óptico 106 con la cámara de fluido periférico 108 que los segundos componentes periféricos 140.
[0243] Una razón para ubicar los segundos componentes periféricos 140 (p. ej., los expansores de cámara 312 o conectores) más profundos o distales en la cámara de fluido periférico 108 es minimizar las tensiones mecánicas ejercidas sobre la porción óptica 102 (que pueden causar aberraciones no deseadas), ya que la expansión de los segundos componentes periféricos 140 afecta a toda la sección transversal de la cámara de fluido periférico 108.
[0244] En otras realizaciones, al menos algunos de los segundos componentes periféricos 140 pueden ubicarse más proximales o más cerca del canal de fluido 110 que los primeros componentes periféricos 138.
[0245] En otras realizaciones, los primeros componentes periféricos 138 pueden intercalarse con los segundos componentes periféricos 140 de manera que los componentes formen un patrón alterno.
[0246] En la realización mostrada en la Fig. 1A, los componentes periféricos 136 (incluidos los primeros componentes periféricos 138, los segundos componentes periféricos 140 o una combinación de los mismos) se pueden disponer en una sola fila (por ejemplo, una sola fila curva) a lo largo de la longitud de la cámara de fluido periférico 108.
[0247] En otras realizaciones no mostradas en las figuras, pero contempladas en esta divulgación, los componentes periféricos 136 pueden disponerse en zigzag, en un patrón de bobinado o en un patrón de fila doble o triple, es decir, dos o más filas adyacentes de componentes periféricos 136.
[0248] La potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para cambiar en respuesta al desplazamiento del fluido entre la cámara de fluido óptico 106 y la cámara de fluido periférico 108 como resultado de una energía externa 318 dirigida al/los componente(s) periférico(s) 136.
[0249] Por ejemplo, el fluido puede fluir fuera de la cámara de fluido periférico 108 y entrar en la cámara de fluido óptico 106, o fluir fuera de la cámara de fluido óptico 106 y volver a la cámara de fluido periférico 108 en respuesta a la energía externa 318 dirigida al/los componente(s) periférico(s) 136.
[0250] La potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para cambiar en una primera dirección en respuesta a una energía externa 318 dirigida al primer componente periférico 138.
[0251] La potencia base de la porción óptica 102 también puede configurarse para cambiar en una segunda dirección opuesta a la primera dirección en respuesta a una energía externa 318 dirigida al segundo componente periférico 140.
[0252] Por ejemplo, la potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para aumentar en respuesta a la energía externa 318 dirigida al primer componente periférico 138.
[0253] Como ejemplo más específico, el fluido dentro de la cámara de fluido periférico 108 puede fluir hacia la cámara de fluido óptico 106 en respuesta a la energía externa dirigida al primer componente periférico 138.
[0254] Además, por ejemplo, la potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para disminuir en respuesta a la energía externa 318 dirigida al segundo componente periférico 140.
[0255] Como ejemplo más específico, el fluido dentro de la cámara de fluido óptico 106 puede fluir hacia la cámara de fluido periférico 108 en respuesta a la energía externa dirigida al segundo componente periférico 140.
[0256] Tal como se explicará con más detalle en las siguientes secciones, el primer componente periférico 138 puede configurarse como un relleno de espacio 310 (véanse, por ejemplo, las figuras 3A y 3B) o un pistón.
[0257] El relleno de espacio 310 puede configurarse para expandirse en respuesta a la energía externa 318 dirigida a él. La expansión del relleno de espacio 310 puede reducir el volumen de la cámara de fluido periférico 108, lo que puede provocar que el fluido migre desde la cámara de fluido periférico 108 a la cámara de fluido óptico 106.
[0258] El segundo componente periférico 140 puede configurarse como un expansor de cámara 312 (véanse, por ejemplo, las figuras 2B, 3A y 3B) o un conector.
[0259] El expansor de cámara 312 puede configurarse para expandirse en respuesta a la energía externa 318 dirigida a dicho expansor.
[0260] La expansión del expansor de cámara 312 puede aumentar el volumen de la cámara de fluido periférico 108.
[0261] En algunas realizaciones, el fluido dentro de la cámara de fluido óptico 106, la(s) cámara(s) de fluido periférico 108 o una combinación de estas puede ser un aceite.
[0262] Más específicamente, en ciertas realizaciones, el fluido dentro de la cámara de fluido óptico 106, la(s) cámara(s) de fluido periférico 108 o una combinación de estas puede ser un aceite o fluido de silicona.
[0263] El fluido dentro de la cámara de fluido óptico 106, la(s) cámara(s) de fluido periférico 108 o una combinación de estas puede ser un aceite o fluido de silicona que comprende o está compuesto en parte por difenilsiloxano y dimetilsiloxano. En otras realizaciones, el aceite o fluido de silicona puede comprender o estar compuesto en parte por una proporción de dos unidades de dimetilsiloxano por una unidad de difenilsiloxano.
[0264] En determinadas realizaciones, el aceite de silicona puede comprender aproximadamente un 20 % molar de difenilsiloxano y aproximadamente un 80 % en moles de dimetilsiloxano.
[0265] Más específicamente, en algunas realizaciones, el aceite de silicona puede comprender difeniltetrametilciclotrisiloxano.
[0266] En otras realizaciones, el aceite o fluido de silicona puede comprender o estar compuesto en parte por un copolímero de difenilsiloxano y dimetilsiloxano.
[0267] El fluido (p. ej., el aceite de silicona) puede tener un índice de refracción similar al del material del cuerpo de la lente utilizado para fabricar la porción óptica 102.
[0268] Cuando el fluido tiene un índice de refracción similar al del material del cuerpo de la lente, toda la porción óptica 102 que lo contiene actúa como una sola lente.
[0269] Por ejemplo, el fluido puede seleccionarse para que tenga un índice de refracción de entre aproximadamente 1,48 y 1,53 (o entre aproximadamente 1,50 y 1,53).
[0270] En algunas realizaciones, el fluido (p. ej., el aceite de silicona) puede tener un índice de polidispersidad de entre aproximadamente 1,2 y 1,3.
[0271] En otras realizaciones, el fluido (p. ej., el aceite de silicona) puede tener un índice de polidispersidad de entre aproximadamente 1,3 y 1,5.
[0272] En otras realizaciones, el fluido (p. ej., el aceite de silicona) puede tener un índice de polidispersidad de entre aproximadamente 1,1 y 1,2.
[0273] Otros ejemplos de fluidos se describen en la publicación de patente de Estados Unidos n.° 2018/0153682.
[0274] La figura 1B ilustra que la LIO 100 de enfoque estático ajustable puede implantarse dentro de un saco capsular nativo del cual se ha extraído un cristalino nativo.
[0275] Al implantarse dentro del saco capsular nativo, la porción óptica 102 puede adaptarse para refractar la luz que entra en el ojo sobre la retina.
[0276] Las hápticas 104 (p. ej., la primera háptica 104A y la segunda háptica 104B) pueden configurarse para acoplarse al saco capsular y mantener la LIO 100 ajustable en su lugar dentro de este.
[0277] La figura 2A ilustra una vista en perspectiva de la LIO 100 ajustable.
[0278] Como se mencionó anteriormente, la cámara de fluido óptico 106 y la(s) cámara(s) de fluido periférico 108 pueden llenarse con un fluido (por ejemplo, aceite de silicona).
[0279] La potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para cambiar en función de la presión interna del fluido dentro de la cámara óptica 106 llena de fluido.
[0280] La porción óptica 102 también puede configurarse para cambiar de forma en respuesta al fluido que entra en la cámara óptica 106.
[0281] En determinadas realizaciones, un elemento anterior 200 de la porción óptica 102 puede configurarse para cambiar de forma en respuesta al fluido que entra o sale de la cámara óptica 106.
[0282] Por ejemplo, el elemento anterior 200 puede configurarse para aumentar su curvatura en respuesta al fluido que entra en la cámara óptica 106.
[0283] Además, por ejemplo, el elemento anterior 200 puede configurarse para disminuir su curvatura en respuesta al fluido que sale de la cámara óptica 106.
[0284] En otras realizaciones, un elemento posterior 300 (véanse, por ejemplo, las figuras 3A y 3B) de la porción óptica 102 puede configurarse para cambiar de forma (por ejemplo, Aumentar o disminuir su curvatura) en respuesta al fluido que entra o sale de la cámara de fluido óptico 106.
[0285] En otras realizaciones, tanto el elemento anterior 200 como el elemento posterior 300 pueden configurarse para cambiar de forma en respuesta al fluido que entra o sale de la cámara de fluido óptico 106.
[0286] La potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para aumentar o disminuir en respuesta a los cambios de forma que experimentan el elemento anterior 200, el elemento posterior 300 o una combinación de estos.
[0287] Aumentar la curvatura del elemento anterior 200, el elemento posterior 300 o una combinación de estos puede aumentar la potencia dióptrica base de la porción óptica 102, lo que permite una mejor visión de cerca.
[0288] Disminuir la curvatura del elemento anterior 200, el elemento posterior 300 o una combinación de estos puede disminuir la potencia dióptrica base de la porción óptica 102, lo que permite una mejor visión de lejos.
[0289] Por ejemplo, la potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para aumentar a medida que el fluido entra en la cámara de fluido óptico 106 desde la(s) cámara(s) de fluido periférico 108 (por ejemplo, la(s) cámara(s) de fluido háptico).
[0290] El fluido puede fluir desde la(s) cámara(s) de fluido periférico 108 hacia la cámara de fluido óptico 106 a medida que el volumen de la(s) cámara(s) de fluido periférico 108 disminuye en respuesta a la expansión de uno o más de los primeros componentes periféricos 138.
[0291] Uno o más de los primeros componentes periféricos 138 pueden expandirse en respuesta a una energía externa 318 dirigida a los primeros componentes periféricos 138.
[0292] Además, por ejemplo, la potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para disminuir a medida que el fluido sale o se extrae de la cámara de fluido óptico 106 llena de fluido hacia la(s) cámara(s) de fluido periférico 108. El fluido puede fluir desde la cámara de fluido óptico 106 hacia la(s) cámara(s) de fluido periférico 108 a medida que el volumen de la(s) cámara(s) de fluido periférico 108 aumenta en respuesta a la expansión de uno o más de los segundos componentes periféricos 140.
[0293] Uno o más de los segundos componentes periféricos 140 pueden expandirse en respuesta a una energía externa.
[0294] 318 dirigido al segundo componente periférico 140.
[0295] La figura 2B ilustra una vista en perspectiva de la LIO ajustable 100 con parte de la porción anterior de la LIO ajustable 100 retirada para ilustrar mejor los componentes dentro de la LIO.
[0296] La LIO ajustable 100 puede comprender una porción periférica 103 que comprende una pluralidad de componentes periféricos 136 dentro de la(s) cámara(s) de fluido periférico 108.
[0297] Por ejemplo, partes de la porción periférica 103 pueden formarse como los componentes periféricos 136.
[0298] Como se muestra en la Fig. 2B, la cámara de fluido óptico 106 puede estar en comunicación fluida con cada una de las cámaras de fluido periférico 108 a través de un canal de fluido 110.
[0299] El canal de fluido 110 puede ser un conducto o pasaje que conecta la cámara de fluido óptico 106 con la(s) cámara(s) de fluido periférico 108 o la(s) cámara(s) de fluido háptica(s).
[0300] Aunque se muestra un único canal de fluido 110 que conecta la cámara de fluido óptico 106 a cada cámara de fluido periférica 108, esta divulgación contempla que varios canales de fluido (p. ej., dos canales de fluido) puedan conectar la cámara de fluido óptico 106 a cada cámara de fluido periférica 108.
[0301] La potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para cambiar (p. ej., aumentar o disminuir) en respuesta a una energía externa 318 dirigida a los componentes periféricos 136.
[0302] Como se mencionó anteriormente, cada uno de los componentes periféricos 136 puede estar hecho del material compuesto 400.
[0303] Como se explicará con más detalle en las siguientes secciones, cada uno de los primeros componentes periféricos 138 puede configurarse como un relleno de espacio 310 (véanse también, por ejemplo, las figuras 3A, 3B y 3C). El relleno de espacio 310 puede configurarse para expandirse en respuesta a la energía externa dirigida a él.
[0304] La expansión del relleno de espacio 310 puede reducir el volumen de la cámara de fluido periférico 108, lo que provoca que el fluido fluya desde dicha cámara hacia la cámara de fluido óptico 106.
[0305] Cada uno de los segundos componentes periféricos 140 puede configurarse como un expansor de cámara 312 (véanse también, por ejemplo, las figuras 3B y 3D).
[0306] El expansor de cámara 312 puede configurarse para expandirse en respuesta a la energía externa dirigida a él.
[0307] La expansión del expansor de cámara 312 puede aumentar el volumen de la cámara de fluido periférico 108 expandiéndola y haciendo que el fluido fluya o sea extraído de la cámara de fluido óptico 106 hacia la cámara de fluido periférico 108.
[0308] La cámara de fluido óptico 106 y la(s) cámara(s) de fluido periférico 108 pueden comprender o contener un fluido (por ejemplo, aceite de silicona) con un volumen total de fluido de entre aproximadamente 10 µL y aproximadamente 20 µL.
[0309] Por ejemplo, la cámara de fluido óptico 106 y la(s) cámara(s) de fluido periférico 108 pueden comprender un fluido (p. ej., aceite de silicona) con un volumen total de aproximadamente 15 µL.
[0310] En la realización mostrada en la Fig.2B, la porción periférica 103 puede comprender una primera háptica 104A y una segunda háptica 104B.
[0311] La primera háptica 104A puede tener una primera cámara de fluido háptico y la segunda háptica 104B puede tener una segunda cámara de fluido háptico.
[0312] Tanto la primera como la segunda cámara de fluido háptico pueden considerarse cámaras de fluido periféricas 108. En esta realización, cada cámara de fluido háptico (p. ej., la primera y la segunda) puede contener un fluido con un volumen de entre aproximadamente 0,3 µL y 0,6 µL (o aproximadamente 0,5 µL). x
[0313] En algunas realizaciones, se pueden intercambiar o desplazar entre aproximadamente 10 nanolitros (nL) y 20 nL del fluido entre una cámara de fluido periférica 108 (por ejemplo, la primera o la segunda cámara de fluido háptico) y la cámara de fluido óptico 106 en respuesta a pulsos de energía externa 318 dirigidos a uno de los componentes periféricos 136.
[0314] Más específicamente, se pueden intercambiar o desplazar aproximadamente 15 nL del fluido entre una o más cámaras de fluido periféricas 108 (por ejemplo, la primera o la segunda cámara de fluido háptico) y la cámara de fluido óptico 106 en respuesta a pulsos de energía externa 318 dirigidos a uno de los componentes periféricos 136.
[0315] En algunas realizaciones, la potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para variar entre aproximadamente 0,05 dioptrías (D) y aproximadamente 0,5 D, ya sea en dirección positiva o negativa, en respuesta a los pulsos de energía externa 318 dirigidos a uno de los componentes periféricos 136.
[0316] Por ejemplo, la potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para variar aproximadamente 0,1 D en respuesta a los pulsos de energía externa 318 dirigidos a uno de los componentes periféricos 136.
[0317] El cambio en la potencia base de la porción óptica 102 puede ser persistente o sustancialmente permanente.
[0318] Un cambio persistente o sustancialmente permanente puede significar que el componente periférico 136 no recupera sustancialmente su forma o tamaño original después del cambio.
[0319] En determinadas realizaciones, la potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para variar en total entre aproximadamente 1,0 D y aproximadamente 2,0 D, ya sea en dirección positiva o negativa.
[0320] En estas realizaciones, el cambio de potencia total puede estar determinado por el número total de componentes periféricos 136, el tamaño o las características de expansión de los componentes periféricos 136, el volumen de la cámara de fluido periférico 108 o la cámara de fluido óptico 106, el volumen del aceite dentro de dichas cámaras o una combinación de estos.
[0321] En otras realizaciones, la potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para variar en total entre aproximadamente 2,0 D y aproximadamente 3,0 D, ya sea en dirección positiva o negativa.
[0322] En realizaciones adicionales, la potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para variar en total entre aproximadamente 3,0 D y aproximadamente 5,0 D, ya sea en dirección positiva o negativa.
[0323] En otras realizaciones, la potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para variar en total entre aproximadamente 5,0 D y aproximadamente 10,0 D, ya sea en dirección positiva o negativa.
[0324] En algunas realizaciones, la porción óptica 102 puede tener una potencia óptica sin relleno o de fábrica (es decir, una potencia óptica de la porción óptica 102 cuando la cámara de fluido óptico 106 está vacía o sin relleno) de entre aproximadamente 11 D y 13 D (una lente de "potencia cero").
[0325] Por ejemplo, la porción óptica 102 puede tener una potencia óptica sin rellenar o de fábrica de aproximadamente 12 D. Esta potencia puede aumentar a medida que la cámara de fluido óptico 106 se llena con el fluido (p. ej., aceite de silicona).
[0326] La cámara de fluido óptico 106 puede llenarse hasta que la potencia base de la porción óptica 102 rellena (contribuida tanto por el fluido como por las superficies de la lente de la porción óptica 102) se encuentre entre aproximadamente 15 D (una LIO de baja potencia) y aproximadamente 30 D (una LIO de alta potencia).
[0327] Por ejemplo, la cámara de fluido óptico 106 puede llenarse hasta que la potencia base de la porción óptica 102 rellena sea de aproximadamente 20 D.
[0328] La LIO ajustable 100 implantada en el saco capsular del sujeto puede tener una potencia base de entre aproximadamente 15 D y aproximadamente 30 D (p. ej., aproximadamente 20 D).
[0329] Un profesional clínico o médico puede dirigir la energía externa 318 (p. ej., una luz láser) a los componentes periféricos 136 para aumentar o disminuir la potencia base de la porción óptica 102 cuando la LIO 100 ajustable se implanta en el saco capsular del sujeto.
[0330] Por ejemplo, la LIO 100 puede tener una potencia base de aproximadamente 20 D cuando se implanta en el ojo del sujeto.
[0331] Si se desea corregir la potencia para aumentar la potencia de la lente, un clínico o profesional médico puede dirigir la energía externa 318 a cada uno de los primeros componentes periféricos 138 para aumentar la potencia base de la porción óptica 102 gradualmente entre 0,1 D y 0,2 D hasta que la potencia base final se encuentre entre 21 D (+1,0 D de cambio en total) y 22 D (+2,0 D de cambio en total).
[0332] En otras realizaciones, el clínico o profesional médico puede dirigir la energía externa 318 a cada uno de los primeros componentes periféricos 138 para aumentar la potencia base de la porción óptica 102 gradualmente entre 0,1 D y 0,2 D hasta que la potencia base final se encuentre entre 22 D (+2,0 D de cambio en total) y 25 D (+5,0 D de cambio en total).
[0333] Como otro ejemplo, la LIO ajustable 100 puede tener una potencia base de aproximadamente 25 D cuando se implanta dentro del ojo del sujeto.
[0334] Si se desea corregir la potencia para disminuir la potencia de la lente, un clínico o profesional médico puede dirigir la energía externa 318 a cada uno de los segundos componentes periféricos 140 para disminuir la potencia base de la porción óptica 102 gradualmente entre -0,1 D y -0,2 D hasta que la potencia base final se encuentre entre 24 D (cambio total de -1,0 D) y 23 D (cambio total de -2,0 D).
[0335] En otras realizaciones, el clínico o profesional médico puede dirigir la energía externa 318 a cada uno de los segundos componentes periféricos 140 para disminuir la potencia base de la porción óptica 102 gradualmente entre -0,1 D y -0,2 D hasta que la potencia base final se encuentre entre 23 D (cambio total de -2,0 D) y 20 D (cambio total de -5,0 D).
[0336] En algunas realizaciones, la LIO ajustable 100 puede tener una sensibilidad óptica de entre aproximadamente 100 nL y 200 nL (por ejemplo, aproximadamente 150 nL) de desplazamiento de fluido por dioptría.
[0337] Es decir, la potencia base de la porción óptica 102 puede variar en aproximadamente 1,0 D cuando se desplaza entre 100 nL y 200 nL (p. ej., aproximadamente 150 nL) de fluido entre la cámara de fluido periférico 108 y la cámara de fluido óptico 106.
[0338] A modo de ejemplo más específico, la potencia base de la porción óptica 102 puede aumentar en 1 D cuando entre 100 nL y 200 nL (p. ej., aproximadamente 150 nL) de fluido entra en la cámara de fluido óptico 106 desde la cámara de fluido periférico 108 como resultado de la energía externa 318 dirigida a los primeros componentes periféricos 138. Además, la potencia base de la porción óptica 102 puede disminuir en -1,0 D cuando entre aproximadamente 100 nL y 200 nL (p. ej., aproximadamente 150 nL) del fluido sale o se extrae de la cámara de fluido óptico 106 hacia la cámara de fluido periférico 108 como resultado de la energía externa 318 dirigida a los segundos componentes periféricos 140.
[0339] En ciertas realizaciones, cada una de las cámaras de fluido periférico 108 puede comprender diez primeros componentes periféricos 138 y diez segundos componentes periféricos 140.
[0340] En estas realizaciones, dirigir la energía externa 318 a cada uno de los primeros componentes periféricos 138 o a cada uno de los segundos componentes periféricos 140 puede provocar que entre aproximadamente 10 nL y 20 nL (p. ej., aproximadamente 15 nL) del fluido se desplace o intercambie entre la cámara de fluido óptico 106 y la cámara de fluido periférico 108.
[0341] Por ejemplo, dirigir la energía externa 318 a uno de los primeros componentes periféricos 138 puede provocar que este se expanda y disminuya el volumen de la cámara de fluido periférico 108 que alberga dicho componente.
[0342] Esto puede provocar que entre 10 nL y 20 nL (p. ej., 15 nL) del fluido fluya desde la cámara de fluido periférico 108 hacia la cámara de fluido óptico 106.
[0343] Además, por ejemplo, dirigir la energía externa 318 a uno de los segundos componentes periféricos 140 puede provocar que este se expanda y aumente el volumen de la cámara de fluido periférico 108 que alberga dicho componente.
[0344] Esto puede provocar que entre aproximadamente 10 nL y aproximadamente 20 nL (p. ej., aproximadamente 15 nL) del fluido se extraigan de la cámara de fluido óptico 106 hacia la cámara de fluido periférico 108.
[0345] La LIO ajustable 100 puede configurarse de tal manera que la potencia base de la porción óptica 102 varíe entre aproximadamente 0,05 D y 0,5 D como resultado de este intercambio o desplazamiento de fluido.
[0346] Como ejemplo más específico, la potencia base de la porción óptica 102 puede variar en aproximadamente 0,1 D en respuesta a aproximadamente 15 nL del fluido que se desplaza o intercambia entre la cámara de fluido óptico 106 y la cámara de fluido periférico 108.
[0347] La figura 3A ilustra una vista en sección de la LIO ajustable 100 tomada a lo largo de la sección transversal A-A de la figura 2A.
[0348] La porción óptica 102 puede comprender un elemento anterior 200 y un elemento posterior 300.
[0349] Una cámara óptica 106 llena de fluido puede definirse entre el elemento anterior 200 y el elemento posterior 300. El elemento anterior 200 puede comprender una superficie óptica anterior y una superficie interna anterior opuesta a la superficie óptica anterior.
[0350] El elemento posterior 300 puede comprender una superficie óptica posterior y una superficie interna posterior opuesta a la superficie óptica posterior.
[0351] Cualquier superficie óptica anterior, posterior o una combinación de estas puede considerarse y denominarse superficie óptica externa.
[0352] Las superficies internas anterior y posterior pueden estar orientadas hacia la cámara de fluido óptico 106.
[0353] Al menos una parte de la superficie interna anterior y de la posterior pueden servir como paredes de la cámara de fluido óptico 106.
[0354] En algunas realizaciones, la porción periférica 103 (p. ej., las hápticas 104) puede conectarse o extenderse desde al menos una parte del elemento posterior 300 de la porción óptica 102.
[0355] Como se explicará con más detalle en las siguientes secciones, la LIO ajustable 100 puede tener un perfil o patrón de superficie de lente (p. ej., un perfil o patrón de lente de división de luz) definido en la superficie óptica externa.
[0356] Por ejemplo, el perfil de superficie de lente puede comprender un perfil o patrón de superficie difractiva o una estructura o perfil de desplazamiento de fase.
[0357] El perfil o patrón de la superficie de la lente permite adaptar la LIO 100 ajustable a diferentes casos de uso, como proporcionar enfoque para una distancia específica (monofocal) o para múltiples distancias (multifocal).
[0358] Por ejemplo, según el perfil o patrón de la superficie de la lente definido en la superficie óptica externa, la LIO 100 ajustable puede configurarse como una LIO monofocal ajustable, una LIO multifocal ajustable (p. ej., una LIO bifocal o trifocal ajustable) o una LIO ajustable de profundidad de foco extendida (EDOF).
[0359] La porción óptica 102 puede configurarse para deformarse, flexionarse o cambiar de forma en respuesta al fluido que entra o sale de la cámara de fluido óptico 106.
[0360] En algunas implementaciones, el elemento anterior 200 puede configurarse para deformarse, flexionarse o cambiar de forma (por ejemplo, cambiar su curvatura) en respuesta al fluido que entra o sale de la cámara de fluido óptico 106. En otras implementaciones, el elemento posterior 300 puede configurarse para deformarse, flexionarse o cambiar de forma (por ejemplo, cambiar su curvatura) en respuesta al fluido que entra o sale de la cámara de fluido óptico 106. En otras implementaciones, tanto el elemento anterior 200 como el elemento posterior 300 pueden configurarse para deformarse, flexionarse o cambiar de forma en respuesta al fluido que entra o sale de la cámara de fluido óptico 106.
[0361] La potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para cambiar en respuesta al cambio de forma realizado por los componentes de cambio de forma de la porción óptica 102. (p. ej., el elemento anterior 200, el elemento posterior 300 o una combinación de estos).
[0362] La porción óptica 102 puede estar hecha en parte de un material deformable o flexible.
[0363] En algunas realizaciones, la porción óptica 102 puede estar hecha en parte de un material polimérico deformable o flexible.
[0364] Por ejemplo, el elemento anterior 200, el elemento posterior 300 o una combinación de estos pueden estar hechos en parte de un material polimérico deformable o flexible.
[0365] Al menos una parte de la porción periférica 103, como la o las hápticas 104 (p. ej., la primera háptica 104A, la segunda háptica 104B o una combinación de estas), puede estar hecha del mismo material deformable o flexible que la porción óptica 102.
[0366] En otras realizaciones, la o las hápticas 104 pueden estar hechas en parte de materiales diferentes a los de la porción óptica 102.
[0367] En algunas realizaciones, la porción óptica 102 y las partes de la porción periférica 103 que no están hechas del material compuesto 400 pueden comprender o estar hechas en parte de un polímero o un copolímero reticulado que comprende una mezcla de copolímeros.
[0368] Por ejemplo, en algunas realizaciones, la mezcla de copolímeros puede comprender un acrilato o metacrilato de alquilo, un (met)acrilato de fluoroalquilo, un acrilato de fenilalquilo o una combinación de estos.
[0369] Esta divulgación contempla, y debe ser comprendido por un experto en la materia, que estos tipos de copolímeros acrílicos reticulados pueden ser, en general, copolímeros de varios acrilatos o metacrilatos.
[0370] El término «acrilato», tal como se utiliza en el presente documento, puede entenderse como acrilatos o metacrilatos, a menos que se especifique lo contrario.
[0371] Por ejemplo, la porción óptica 102 y las partes de la porción periférica 103 que no están hechas del material compuesto 400 pueden estar hechas de materiales acrílicos hidrófobos.
[0372] Por ejemplo, los materiales acrílicos hidrófobos pueden comprender un copolímero de acrilato/metacrilato hidrófobo. En algunas realizaciones, los materiales acrílicos hidrófobos pueden comprender una combinación de acrilato de feniletilo (PEA) y metacrilato de feniletilo (PEMA).
[0373] En una realización ejemplar, el copolímero reticulado puede comprender un acrilato de alquilo en una cantidad de aproximadamente el 3 % al 20 % (en peso), un acrilato de fluoroalquilo en una cantidad de aproximadamente el 10 % al 35 % (en peso) y un acrilato de fenilalquilo en una cantidad de aproximadamente el 50 % al 80 % (en peso). En algunas realizaciones, el copolímero reticulado puede comprender o estar compuesto en parte por un acrilato de n-butilo como acrilato de alquilo, metacrilato de trifluoroetilo como acrilato de fluoroalquilo y acrilato de feniletilo como acrilato de fenilalquilo.
[0374] Más específicamente, el copolímero reticulado puede comprender acrilato de n-butilo en una cantidad de aproximadamente el 3 % al 20 % (por ejemplo, entre aproximadamente el 12 % y el 16 %), metacrilato de trifluoroetilo en una cantidad de aproximadamente el 10 % al 35 % (por ejemplo, entre aproximadamente el 17 % y el 21 %) y acrilato de feniletilo en una cantidad de aproximadamente el 50 % al 80 % (por ejemplo, entre aproximadamente el 64 % y el 67 %).
[0375] La composición final del copolímero reticulado también puede comprender un agente reticulante como el dimetacrilato de etilenglicol (EGDMA).
[0376] Por ejemplo, la composición final del copolímero reticulado también puede comprender un agente reticulante (por ejemplo, EGDMA).
[0377] La composición final del copolímero reticulado también puede comprender un iniciador o agente iniciador (p. ej., Perkadox 16, canforquinona, 1-fenil-1,2-propanodiona y 2-etilhexil-4-(dimentilamino)benzoato) y un absorbente de UV. En algunas realizaciones, el índice de refracción del material utilizado para fabricar la porción óptica 102 puede estar entre aproximadamente 1,48 y aproximadamente 1,53.
[0378] En ciertas realizaciones, el índice de refracción del material utilizado para fabricar la porción óptica 102 puede estar entre aproximadamente 1,50 y aproximadamente 1,53.
[0379] En algunas realizaciones, la porción óptica 102 y las partes de la porción periférica 103 que no están hechas del material compuesto 400 pueden comprender un absorbente de UV reactivo (polimerizable) y un absorbente reactivo de luz azul.
[0380] Por ejemplo, el absorbente UV reactivo puede ser o estar compuesto por 2-(2'-hidroxi-3'-metalil-5'-metilfenil)benzotriazol, disponible comercialmente como o-Metalil Tinuvin P ("oMTP") de Polysciences, Inc., Warrington, Pensilvania; metacrilato de 3-(2H-benzo[d][1,2,3]triazol-2-il)-4-hidroxifeniletilo; y metacrilato de 2-(3-(tercbutil)-4-hidroxi-5-(5-metoxi-2H-benzo[d][1,2,3]triazol-2-il)fenoxi)etilo.
[0381] En determinadas realizaciones, los absorbentes UV reactivos están presentes en una cantidad de aproximadamente el 0,1 % al 5 % (en peso).
[0382] Cuando están presentes, los absorbentes UV reactivos suelen estar presentes en una cantidad de entre el 1,5 % y el 2,5 % (% en peso) o en una cantidad de entre el 1,5 % y el 2 % (% en peso).
[0383] En determinadass realizaciones, los compuestos reactivos que absorben la luz azul pueden ser los descritos en las patentes estadounidenses n.º 5,470.932; 8.207.244; y 8.329.775.
[0384] Por ejemplo, el colorante que absorbe la luz azul puede ser N-2-[3-(2'-metilfenilazo)-4-hidroxifenil]etil metacrilamida. Cuando están presentes, los absorbentes de luz azul suelen estar presentes en una cantidad de entre el 0,005 % y el 1 % (en peso) o del 0,01 % al 0,1 % (en peso).
[0385] La figura 3B ilustra una vista en sección de la LIO ajustable tomada a lo largo del corte transversal B-B de la figura 2A. Como se muestra en la Fig.3B, la cámara de fluido periférico 108 puede tener una altura de cámara de 302.
[0386] En algunas realizaciones, la altura de la cámara 302 puede ser de aproximadamente 0,1 mm. En otras realizaciones, la altura de la cámara 302 puede estar entre aproximadamente 0,1 mm y 0,3 mm.
[0387] En otras realizaciones, la altura de la cámara 302 puede estar entre aproximadamente 0,3 mm y 1,0 mm. En otras realizaciones, la altura de la cámara 302 puede estar entre aproximadamente 1,0 mm y 1,5 mm.
[0388] La Fig.3B también ilustra que el lateral 111 de la porción óptica 102 puede tener una altura lateral de 304 (medida en dirección anteroposterior).
[0389] En algunas realizaciones, la altura lateral 304 puede estar entre aproximadamente 0,50 mm y 0,75 mm. Por ejemplo, la altura lateral 304 puede estar entre aproximadamente 0,65 mm. En otras realizaciones, la altura lateral 304 puede estar entre aproximadamente 0,40 mm y 0,50 mm o entre aproximadamente 0,75 mm y 1,25 mm.
[0390] La porción periférica 103 también puede tener una altura periférica 306 (también denominada altura o grosor háptico). En algunas realizaciones, la altura periférica 306 puede estar entre aproximadamente 0,50 mm y 0,60 mm. En otras realizaciones, la altura periférica 306 puede estar entre aproximadamente 0,60 mm y 0,65 mm o entre aproximadamente 0,45 mm y 0,50 mm.
[0391] Tal como se muestra en la Fig. 3B, la altura lateral 304 del lado 111 de la porción óptica 102 puede ser mayor que la altura de la porción periférica 306.
[0392] Por ejemplo, cuando la porción periférica 103 comprende una o más hápticas, el grosor o la altura de las hápticas (medido de anteroposterior) puede ser menor que el grosor o la altura de la porción óptica 102 a lo largo de todas sus secciones.
[0393] En algunas realizaciones, la altura o el grosor de la porción periférica 306 (de anteroposterior) puede ser sustancialmente uniforme, de modo que ninguna parte de la porción periférica 103 sea más alta o más gruesa que cualquier otra parte de la porción periférica 103.
[0394] Cuando la porción periférica 103 comprende múltiples hápticas 104, todas ellas pueden tener la misma altura o grosor. La figura 3B también ilustra que el elemento anterior 200 puede tener un espesor de elemento anterior 308 (medido en la dirección anterior a posterior).
[0395] En algunas realizaciones, el grosor del elemento anterior 308 puede estar entre aproximadamente 0,15 mm y aproximadamente 0,25 mm. Por ejemplo, el grosor del elemento anterior 308 puede ser de aproximadamente 0,20 mm.
[0396] Las figuras 3A y 3B también ilustran que el primer componente periférico 138 puede configurarse como un relleno de espacio 310.
[0397] El relleno de espacio 310 puede configurarse para expandirse en respuesta a la energía externa 318 dirigida al relleno de espacio 310.
[0398] La expansión del relleno de espacio 310 puede reducir el volumen de la cámara de fluido periférica 108.
[0399] Como ejemplo más específico, el relleno de espacio 310 puede implementarse como una almohadilla expansible que se extiende desde al menos una de las paredes anterior 314 y posterior 316 de la cámara.
[0400] La potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para aumentar en respuesta a la energía externa 318 dirigida al relleno de espacio 310, lo que provoca el desplazamiento de fluido fuera de la cámara de fluido periférica 108 debido al aumento de volumen del relleno de espacio 310.
[0401] La figura 3B también ilustra que el segundo componente periférico 140 puede configurarse como un expansor de cámara 312.
[0402] El expansor de cámara 312 puede configurarse para expandirse en respuesta a la energía externa 318 dirigida a él. La expansión del expansor de cámara 312 puede aumentar el volumen de la cámara de fluido periférico 108.
[0403] Como ejemplo más específico, el expansor de cámara 312 puede implementarse como una columna expansible que se extiende desde la pared anterior de la cámara 314 hasta la pared posterior de la cámara 316.
[0404] La expansión de la columna expansible puede aumentar el volumen de la cámara de fluido periférico 108.
[0405] La potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para disminuir en respuesta a la energía externa 318 dirigida a la columna expansible, lo que resulta en una expansión del expansor de cámara 312 y un aumento en el volumen de la cámara de fluido periférico 108.
[0406] La figura 3C ilustra que una energía externa 318 puede dirigirse a un relleno de espacio 310 de la LIO 100 ajustable para inducir un cambio de forma en el relleno de espacio 310.
[0407] El primer componente periférico 138 puede estar hecho del material compuesto 400.
[0408] El primer componente periférico 138 puede ubicarse dentro de la cámara de fluido periférico.108.
[0409] En algunas realizaciones, el material compuesto 400 utilizado para fabricar el primer componente periférico 138 puede curarse dentro de la cámara de fluido periférico 108 junto con el resto del material utilizado para construir dicha cámara. En estas realizaciones, el primer componente periférico 138 puede curarse in situ dentro de la cámara de fluido periférico 108.
[0410] En otras realizaciones, el primer componente periférico 138 puede adherirse a una pared o superficie interior de la cámara de fluido periférico 108 mediante un adhesivo.
[0411] El adhesivo puede curarse para fijar el primer componente periférico 138 a la pared o superficie interior de la cámara de fluido periférico 108.
[0412] El primer componente periférico 138 puede configurarse como un relleno de espacio 310.
[0413] En algunas realizaciones, el relleno de espacio 310 puede implementarse como una almohadilla expandible en forma de disco (véanse, por ejemplo, las figuras 2B, 3A y 3B).
[0414] Aunque las figuras ilustran los rellenos de espacio 310 con forma de cilindros o discos sustancialmente planos, esta divulgación contempla que estos rellenos de espacio 310 puedan tener forma de esferas, hemisferios, ovoides, elipsoides, cuboides u otros poliedros, o una combinación de estos.
[0415] Los rellenos de espacio 310 pueden extenderse desde, adherirse o acoplarse de otro modo a la pared anterior de la cámara 314 o a la pared posterior de la cámara 316.
[0416] En algunas realizaciones, cuando la cámara de fluido periférico 108 comprende múltiples rellenos de espacio 310, al menos uno de ellos puede extenderse desde, adherirse o acoplarse de otro modo a la pared anterior de la cámara 314, y otro puede extenderse desde, adherirse o acoplarse de otro modo a la pared posterior de la cámara 316.
[0417] En otras realizaciones, los rellenos de espacio 310 pueden extenderse desde, adherirse o acoplarse de otro modo a la pared lateral interior de la cámara 320.
[0418] Tal como se muestra en la figura 3C, el relleno 310 puede expandirse en respuesta a una ráfaga de energía externa 318 dirigida a él.
[0419] La expansión del relleno 310 puede reducir el volumen interno de la cámara de fluido periférico 108 y desplazar fluido desde dicha cámara hacia la cámara de fluido óptico 106.
[0420] La potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para aumentar en respuesta a la energía externa 318 dirigida al relleno 310.
[0421] La Fig. 3C ilustra que el relleno 310 puede dimensionarse de tal manera que no entre en contacto con las paredes laterales interiores de la cámara 320.
[0422] La Fig. 3C también ilustra que se puede mantener una distancia de separación 322 o espacio entre el relleno 310 y cada una de las paredes laterales interiores de la cámara 320, incluso cuando el relleno El 310 se agranda en respuesta a la energía externa 318 dirigida al relleno 310.
[0423] Esto garantiza que el relleno 310 agrandado no expanda la cámara de fluido periférico 108 ni la expanda hasta un punto que anule los efectos de la reducción del volumen de dicha cámara.
[0424] Además, la altura anteroposterior del relleno 310 puede ser significativamente menor que la altura de la cámara 302, de modo que no entre en contacto con la pared anterior de la cámara 314.
[0425] En algunas realizaciones, la energía externa 318 puede ser energía lumínica.
[0426] Más específicamente, la energía externa 318 puede ser luz láser.
[0427] La energía externa 318 puede ser una ráfaga de luz láser.
[0428] En determinadas realizaciones, la luz láser puede tener una longitud de onda de entre aproximadamente 488 nm y aproximadamente 650 nm.
[0429] Por ejemplo, la luz láser puede ser luz láser verde.
[0430] La luz láser verde puede tener una longitud de onda de entre aproximadamente 520 nm y aproximadamente 570 nm. En una realización, la energía externa 318 puede ser luz láser verde con una longitud de onda de aproximadamente 532 nm.
[0431] Por ejemplo, la luz láser puede ser luz láser emitida por un láser oftálmico.
[0432] Por ejemplo, la luz láser puede ser luz láser emitida por un láser de coagulación retiniana.
[0433] En ciertas realizaciones, la luz láser puede ser emitida por un láser de granate de itrio y aluminio dopado con neodimio (Nd:YAG).
[0434] Como ejemplo más específico, la luz láser puede ser un láser Nd:YAG pulsado que opera en modo de conmutación Q y duplica su frecuencia para generar luz láser a 532 nm.
[0435] En otras realizaciones, la luz láser puede ser emitida por un láser de femtosegundos o un láser infrarrojo o infrarrojo cercano.
[0436] Por ejemplo, la luz láser emitida por estos láseres puede tener una longitud de onda de entre aproximadamente 1030 nm y 1064 nm.
[0437] Como se explicará con más detalle en las siguientes secciones, cuando la energía externa 318 es energía luminosa, los componentes absorbentes de energía 404 (véase la Fig.4A) dentro del material compuesto 400 pueden absorber o capturar de otro modo la energía luminosa y convertirla en energía térmica, transfiriéndola a los componentes expansibles 406 (véanse las Figs. 4A y 4B) dentro del material compuesto 400 para expandir los componentes expansibles 406.
[0438] Como se explicó anteriormente, en algunas realizaciones, aproximadamente 15 nL del fluido pueden fluir desde la cámara de fluido periférico 108 hacia la cámara de fluido óptico 106 (a través del canal de fluido 110) en respuesta a la expansión de uno de los rellenos de espacio 310.
[0439] En estas y otras realizaciones, la potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para cambiar en aproximadamente 0,1 D en respuesta a los pulsos de la energía externa 318 dirigidos a uno de los rellenos de espacio 310.
[0440] La figura 3D ilustra que se puede dirigir una energía externa 318 a un segundo componente periférico 140 de la LIO ajustable 100 para inducir un cambio de forma en el segundo componente periférico 140.
[0441] El segundo componente periférico 140 puede estar hecho del material compuesto 400.
[0442] El segundo componente periférico 140 puede colocarse dentro de la cámara de fluido periférico 108.
[0443] En algunas realizaciones, el material compuesto 400 utilizado para fabricar el segundo componente periférico 140 puede curarse dentro de la cámara de fluido periférico 108 junto con el resto del material utilizado para construir dicha cámara.
[0444] En estas realizaciones, el segundo componente periférico 140 puede curarse en su lugar dentro de la cámara de fluido periférico 108.
[0445] En otras realizaciones, el segundo componente periférico 140 puede adherirse a las paredes o superficies interiores de la cámara de fluido periférico 108 mediante un adhesivo.
[0446] El adhesivo puede curarse para fijar el segundo componente periférico 140 a las paredes o superficies interiores de la cámara de fluido periférica 108.
[0447] El segundo componente periférico 140 puede configurarse como un expansor de cámara 312.
[0448] En algunas realizaciones, el expansor de cámara 312 puede implementarse como una columna expansible que se extiende desde la pared anterior de la cámara 314 hasta la pared posterior de la cámara 316 (véase, por ejemplo, la Fig.3B).
[0449] Aunque las figuras ilustran los expansores de cámara 312 con forma de cilindros sustancialmente alargados, esta divulgación contempla que los expansores de cámara 312 pueden tener forma de ovoides alargados, elipsoides alargados, cuboides alargados u otros poliedros, cónicos, troncocónicos o una combinación de estos.
[0450] Como ejemplo más específico, el expansor de cámara 312 puede implementarse como una columna expansible que se extiende desde la pared anterior 314 hasta la pared posterior 316 de la cámara.
[0451] La expansión de la columna expansible puede aumentar el volumen de la cámara de fluido periférico 108 presionando la pared interior 314 o la pared posterior 316 de la cámara, o ambas, para aumentar la altura de la cámara 302. La potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para disminuir en respuesta a la energía externa 318 dirigida a la columna expansible.
[0452] Tal como se muestra en la Fig.3D, el expansor de cámara 312 puede expandirse en respuesta a una ráfaga de energía externa 318 dirigida a él.
[0453] La expansión del expansor de cámara 312 puede aumentar el volumen de la cámara de fluido periférico 108 y extraer fluido de la cámara de fluido óptico 106 hacia la cámara de fluido periférico 108.
[0454] La potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para disminuir en respuesta a la energía externa 318 dirigida al expansor de cámara 312.
[0455] La energía externa 318 puede ser la misma que se describió anteriormente.
[0456] Por ejemplo, la energía externa 318 puede ser energía luminosa.
[0457] La figura 3D ilustra que el expansor de cámara 312 se puede dimensionar de tal manera que el expansor de cámara 312 no entre en contacto con las paredes laterales interiores de la cámara 320 (incluso cuando está expandido). Esto garantiza que el expansor de cámara agrandado 312 expanda la cámara de fluido periférica 108 principalmente en dirección anteroposterior y no ejerza presión sobre la pared radial interna de la cámara 132 (lo que podría traducirse en presión aplicada a los lados de la porción óptica 102, afectando así inadvertidamente la potencia óptica).
[0458] Tal como se ha mencionado anteriormente, en algunas realizaciones, aproximadamente 15 nL del fluido pueden fluir desde la cámara de fluido óptico 106 hacia la cámara de fluido periférico 108 (a través del canal de fluido 110) en respuesta a pulsos de la energía externa 318 dirigidos a uno de los expansores de cámara 312.
[0459] En estas y otras realizaciones, la potencia base de la porción óptica 102 puede configurarse para cambiar en aproximadamente -0,1 D en respuesta a una expansión de uno de los expansores de cámara 312 causada por la energía externa 318 dirigida al expansor de cámara 312.
[0460] Aunque las figuras 1A, 1B, 2B y 5 ilustran cada una de las cámaras de fluido periféricas 108 (p. ej., cada una de las cámaras de fluido háptico) que comprenden tanto los rellenos de espacio 310 como los expansores de cámara 312, esta divulgación contempla, y debe ser entendido por un experto en la materia, que cada una de las cámaras de fluido periféricas 108 también puede comprender solo los rellenos de espacio 310 o solo los expansores de cámara 312. Un problema técnico al que se enfrentan los solicitantes es cómo proporcionar a un clínico u otro profesional médico la capacidad de ajustar con precisión la potencia óptica de una LIO implantada en ambas direcciones (es decir, proporcionar al clínico la capacidad de aumentar o disminuir la potencia óptica de la LIO implantada después de la operación).
[0461] Una solución descubierta por los solicitantes son los componentes periféricos descritos en este documento, que incluyen, por ejemplo, los rellenos de espacio y los expansores de cámara fabricados con material compuesto. Como ejemplo más específico, cada cámara de fluido periférica (o cámara de fluido háptico) puede comprender varios rellenos de espacio, expansores de cámara, o ambos.
[0462] Cada componente periférico puede configurarse para provocar que la porción óptica de la LIO ajustable cambie aproximadamente 0,1 D en respuesta a una ráfaga de energía externa dirigida al componente periférico.
[0463] La figura 4A es una representación gráfica de un material compuesto 400 que comprende un material base compuesto 402, un componente absorbente de energía 404 y varios componentes expansibles 406.
[0464] Como se mencionó anteriormente, al menos una parte de la porción periférica 103 o los componentes dentro de esta pueden estar hechos del material compuesto 400.
[0465] El material base compuesto 402 puede estar compuesto de materiales acrílicos hidrófobos.
[0466] Por ejemplo, el material base compuesto 402 puede estar compuesto de acrilato de feniletilo (PEA), metacrilato de feniletilo (PEMA) o una combinación de estos.
[0467] En una realización de ejemplo, el material de base compuesto 402 puede comprender un polímero reticulable con funcionalidad metacrilato o con funcionalidad metacrílico y diluyentes monómeros acrílicos reactivos que incluyen metacrilato de laurilo (metacrilato de n-dodecilo o SR313) y ADMA.
[0468] Al controlar la cantidad de lauril metacrilato (SR313) en relación con ADMA, se puede controlar la dureza (es decir, más ADMA) o la blandura (es decir, más SR313) del material compuesto curado 400.
[0469] El polímero reticulable con funcionalidad metacrilato o metacrílico se puede fabricar utilizando la formulación precursora del polímero reticulable.
[0470] La formulación precursora del polímero reticulable puede comprender la misma mezcla de copolímeros utilizada para fabricar la parte óptica y las hápticas.
[0471] La mezcla de copolímeros puede comprender un acrilato o metacrilato de alquilo (p. ej., acrilato de n-butilo), un (met)acrilato de fluoroalquilo (p. ej., metacrilato de trifluoroetilo) y un acrilato de fenilalquilo (p. ej., acrilato de feniletilo). Por ejemplo, la mezcla de copolímeros puede comprender acrilato de n-butilo en una cantidad de aproximadamente el 41 % al 45 % (en peso), metacrilato de trifluoroetilo en una cantidad de aproximadamente el 20 % al 24 % (en peso) y acrilato de feniletilo en una cantidad de aproximadamente el 28 % al 32 % (en peso).
[0472] La formulación del precursor polimérico reticulable puede comprender, o estar compuesta en parte por, la mezcla de copolímeros, un monómero acrílico con funcionalidad hidroxilo (p. ej., HEA) y un fotoiniciador (p. ej., Darocur 4265 o una mezcla 50/50 de óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfina y 2-hidroxi-2-metilpropiofenona).
[0473] El material base compuesto 402 puede comprender el polímero reticulable con funcionalidad metacrilato o metacrílico (como se mencionó anteriormente) en una cantidad de aproximadamente el 50 % al 65 % (p. ej., aproximadamente el 55 % al 60 %) (en peso), el diluyente de monómero acrílico reactivo lauril metacrilato (SR313) en una cantidad de aproximadamente el 32 % al 38 % (p. ej., aproximadamente el 32,70 %) (en peso), y el diluyente de monómero acrílico reactivo adamantly metacrilato (ADMA) en una cantidad de aproximadamente el 5 % al 9 % (p. ej., aproximadamente el 7,30 %) (en peso).
[0474] La Tabla 1 a continuación proporciona un ejemplo de formulación para el material compuesto 400:
[0475] TABLA 1: FORMULACIÓN DEL MATERIAL COMPUESTO (% EN PESO)
[0477]
[0479] El material compuesto 400 se puede fabricar en varias operaciones.
[0480] La primera operación puede consistir en preparar un material base compuesto incoloro 402.
[0481] La segunda operación puede consistir en mezclar el material base compuesto 402 con un componente absorbente de energía 404, componentes expansibles 406 e iniciadores como uno o más fotoiniciadores, iniciadores térmicos o una combinación de estos.
[0482] La tercera operación puede consistir en colocar el material compuesto sin curar 400 en la ubicación deseada dentro de la porción periférica 103 (por ejemplo, las cámaras de fluido periféricas 108 o las hápticas 104) y curar el material compuesto 400 en su lugar.
[0483] Por ejemplo, el material base compuesto incoloro 402 se puede mezclar con un componente absorbente de energía 404 tal como un tinte (por ejemplo, tinte Rojo Disperso 1) o pigmento (negro de carbón grafitizado).
[0484] El componente absorbente de energía 404 se analizará con más detalle a continuación.
[0485] En algunas realizaciones, los componentes expansibles 406 pueden representar entre el 5,0 % y el 15,0 % en peso de la formulación final del material compuesto 400.
[0486] Más específicamente, los componentes expansibles 406 pueden representar entre el 8,0 % y el 12,0 % (p. ej., aproximadamente el 10,0 %) en peso de la formulación final (véase la Tabla 1) del material compuesto 400.
[0487] En estas y otras realizaciones, el componente absorbente de energía 404 puede representar entre el 0,044 % y el 0,44 % (o aproximadamente el 0,55 %) en peso de la formulación final del material compuesto 400.
[0488] El fotoiniciador puede ser Omnirad 2022 (óxido de bis(2,4,6-trimetilbenzoil)fenilfosfina/2-hidroxi-2-metil-1-fenil-propan-1-ona).
[0489] El fotoiniciador puede representar aproximadamente el 1,30 % en peso de la formulación final del material compuesto 400 (véase, por ejemplo, la Tabla 1).
[0490] Además, el material compuesto 400 también puede contener un iniciador térmico.
[0491] El iniciador térmico puede representar aproximadamente el 1,00 % en peso de la formulación final del material compuesto 400 (véase, por ejemplo, la Tabla 1).
[0492] En algunas realizaciones, el iniciador térmico puede ser un peróxido de dialquilo, como el peróxido Luperox®.
[0493] En otras realizaciones, el iniciador térmico puede ser Perkadox.
[0494] En algunas realizaciones, el componente absorbente de energía (p. ej., tinte o pigmento) puede colocarse o ubicarse adyacente al material base compuesto incoloro 402.
[0495] En esta realización, el componente absorbente de energía 404 puede absorber la energía externa 318 (p. ej., energía láser), convertir la energía en calor y conducirla al material base compuesto 402 para expandirlo.
[0496] Un beneficio adicional de este enfoque es que el componente absorbente de energía 404 puede hacerse más discreto y un objetivo más fácil para que un médico o cirujano lo alcance con un láser u otra energía externa 318.
[0497] La figura 4B ilustra que los componentes expandibles 406 pueden ser microesferas expandibles que comprenden una cubierta termoplástica expandible 408 y un agente de soplado 410 contenido dentro de la cubierta termoplástica expandible 408.
[0498] Las microesferas pueden configurarse para expandirse de tal manera que un diámetro 412 de al menos uno de Las microesferas pueden duplicar su diámetro original.
[0499] En otras realizaciones, las microesferas pueden configurarse para expandirse de tal manera que el diámetro 412 de al menos una de ellas pueda cuadruplicar su diámetro original.
[0500] En otras realizaciones, las microesferas pueden configurarse para expandirse de tal manera que el diámetro 412 de al menos una de ellas pueda aumentar entre aproximadamente 2X y aproximadamente 4X (o aproximadamente 3,5X) respecto a su diámetro original.
[0501] Por ejemplo, las microesferas pueden tener un diámetro 412 de aproximadamente 12 µm al inicio.
[0502] En respuesta a la energía externa aplicada o dirigida al material compuesto 400, o en respuesta a la energía transferida o transmitida a las microesferas, el diámetro 412 de las microesferas puede aumentar hasta aproximadamente 40 µm. El volumen de al menos una de las microesferas puede configurarse para expandirse entre aproximadamente diez veces (10X) y aproximadamente 50 veces (50X) en respuesta a la energía externa aplicada o dirigida al material compuesto 400, o en respuesta a la energía transferida o transmitida a las microesferas.
[0503] En algunas realizaciones, el agente de soplado 410 puede ser un fluido expandible, como un gas expandible.
[0504] Más específicamente, el agente de soplado 410 puede ser un hidrocarburo de cadena ramificada.
[0505] Por ejemplo, el agente de soplado 410 puede ser isopentano.
[0506] En otras realizaciones, el agente de soplado 410 puede ser o estar compuesto por ciclopentano, pentano o una mezcla de ciclopentano, pentano e isopentano.
[0507] Los componentes expandibles 406 pueden contener diferentes cantidades del agente de soplado 410.
[0508] Por ejemplo, algunos componentes expandibles 406 pueden contener una mayor cantidad de agente de soplado (p. ej., más gas expandible) para permitir que dichos componentes expandibles 406 se expandan más, lo que resulta en una mayor expansión del material compuesto 400 que los compone.
[0509] La figura 4B ilustra que cada uno de los componentes expandibles 406 puede comprender una cubierta termoplástica 408.
[0510] La figura 4B también ilustra que el grosor de la cubierta termoplástica 408 puede variar a medida que aumenta el tamaño del componente expandible 406.
[0511] Más específicamente, el grosor de la cubierta termoplástica 408 puede disminuir a medida que aumenta el tamaño del componente expandible 406.
[0512] Por ejemplo, cuando los componentes expandibles 406 son microesferas expandibles, el grosor de la cubierta termoplástica 408 (es decir, su grosor en dirección radial) puede disminuir a medida que aumenta el diámetro 412 de la microesfera expandible.
[0513] Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, al menos una de las microesferas expansibles puede tener un diámetro 412 de aproximadamente 12 µm al inicio.
[0514] En esta realización, la cubierta termoplástica 408 de la microesfera expansible puede tener un espesor de aproximadamente 2,0 µm.
[0515] En respuesta a una energía externa aplicada o dirigida al material compuesto 400, o en respuesta a la energía transferida o transmitida a la microesfera, el diámetro 412 de la microesfera puede aumentar hasta aproximadamente 40 µm (y el volumen puede expandirse entre aproximadamente 10X y 50X) y el espesor de la cubierta de la microesfera puede disminuir hasta aproximadamente 0,1 µm.
[0516] Aunque las figuras 4A y 4B ilustran los componentes expandibles 406 como esferas o microesferas, esta divulgación contempla que los componentes expandibles 406 pueden tener una forma sustancialmente ovoidal, elipsoidal, cuboide u otros poliedros, o una combinación de estos.
[0517] En algunas realizaciones, la cubierta termoplástica 408 puede estar hecha en parte de nitrilos o copolímeros de acrilonitrilo..
[0518] Por ejemplo, la cubierta termoplástica 408 puede estar hecha en parte de acrilonitrilo, estireno, butadieno, acrilato de metilo o una combinación de estos
[0519] Como se mencionó anteriormente, los componentes expansibles 406 pueden representar entre un 8,0 % y un 12 % en peso de la formulación final del material compuesto 400.
[0520] Los componentes expansibles 406 pueden representar aproximadamente el 10 % en peso de la formulación final del material compuesto 400.
[0521] Los componentes expansibles 406 pueden dispersarse o distribuirse de otro modo dentro del material base compuesto 402, constituyendo la mayor parte del material compuesto 400.
[0522] El material base compuesto 402 puede servir como matriz para alojar o transportar los componentes expansibles 406. El material compuesto 400 puede expandirse en respuesta a la expansión de los componentes expansibles 406 (p. ej., las microesferas termoplásticas).
[0523] Por ejemplo, el volumen del material compuesto 400 puede aumentar en respuesta a la expansión de los componentes expansibles 406.
[0524] El material compuesto 400 también comprende un componente absorbente de energía 404.
[0525] En algunas realizaciones, el componente absorbente de energía 404 puede ser un colorante absorbente de energía. En ciertas realizaciones, el colorante absorbente de energía puede ser un tinte absorbente de energía.
[0526] Por ejemplo, el tinte absorbente de energía puede ser un tinte azoico.
[0527] En algunas realizaciones, el tinte azoico puede ser un tinte azoico rojo, como el tinte Rojo Disperso 1.
[0528] En otras realizaciones, el colorante azoico puede ser un colorante azoico naranja, como el colorante naranja disperso (p. ej., naranja disperso 1), un colorante azoico amarillo, como el colorante amarillo disperso (p. ej., amarillo disperso 1), un colorante azoico azul, como el colorante azul disperso (p. ej., azul disperso 1), o una combinación de estos. En otras realizaciones, el colorante absorbente de energía puede ser o comprender un pigmento.
[0529] Por ejemplo, el colorante absorbente de energía puede ser o comprender negro de carbón grafitizado como pigmento. Al igual que los componentes expansibles 406, el componente absorbente de energía 404 puede dispersarse o distribuirse de otro modo dentro del material base compuesto 402, constituyendo la mayor parte del material compuesto 400.
[0530] El material base compuesto 402 puede servir como matriz para alojar o transportar los componentes expansibles 406 y el componente absorbente de energía 404.
[0531] Tal como se ha mentionado anteriormente, el componente absorbente de energía 404 puede representar entre aproximadamente el 0,025 % y aproximadamente el 1,0 % (o, más específicamente, entre aproximadamente el 0,045 % y aproximadamente el 0,45 %) en peso de la formulación final del material compuesto 400.
[0532] Por ejemplo, cuando el componente absorbente de energía 404 es un colorante (p. ej., un colorante azoico como Disperse Red 1), puede representar entre aproximadamente el 0,45 % y aproximadamente el 1,0 % en peso de la formulación final del material compuesto.400.
[0533] Cuando el componente absorbente de energía 404 es negro de humo grafitizado u otros tipos de pigmentos, puede representar entre el 0,025 % y el 0,045 % en peso de la formulación final del material compuesto 400.
[0534] El componente absorbente de energía 404 (p. ej., colorante azoico, negro de humo grafitizado o una combinación de estos) puede absorber o capturar la energía externa aplicada o dirigida al material compuesto 400.
[0535] El componente absorbente de energía 404 puede absorber o capturar la energía externa y luego transformarla o transferirla en energía térmica o calor a los componentes expansibles 406.
[0536] La cubierta termoplástica 408 puede ablandarse y comenzar a fluir a medida que la energía térmica se transfiere o transmite a los componentes expansibles 406.
[0537] La cubierta termoplástica 408 de los componentes expansibles 406 puede entonces comenzar a adelgazarse o reducir su espesor en respuesta a la energía térmica transferida o transmitida a los componentes expansibles 406.
[0538] A medida que la cubierta termoplástica 408 comienza a ablandarse y reducir su espesor, el agente de soplado 410 dentro de los componentes expansibles 406 puede expandirse.
[0539] El agente de soplado 410 también puede expandirse en respuesta a la energía térmica o al calor transferido o transmitido a los componentes expansibles 406.
[0540] La expansión de los agentes de soplado 410 puede provocar que los componentes expansibles 406 (por ejemplo, las microesferas termoplásticas) se expandan o aumenten de volumen.
[0541] Esto, en última instancia, provoca que el material compuesto 400 se expanda o aumente de volumen.
[0542] El material compuesto 400 puede expandirse o aumentar de tamaño de forma isotrópica, de modo que se expande en todas las direcciones.
[0543] Esta expansión isotrópica puede aprovecharse para producir expansión o desplazamiento del material en direcciones específicas colocando el material compuesto 400 en ubicaciones específicas dentro de las cámaras de fluido periféricas 108 a lo largo de las hápticas 104 o la porción óptica 102 de la LIO 100 ajustable.
[0544] Tal como se explicará con más detalle en las siguientes secciones, en algunas realizaciones, la energía externa puede ser energía lumínica y el componente absorbente de energía 404 puede absorber o capturar la energía lumínica dirigida al material compuesto 400 y transformarla o transferirla en energía térmica o calor a los componentes expandibles 406.
[0545] El agente de soplado 410 dentro de los componentes expansibles 406 puede expandirse o energizarse en respuesta a la energía térmica o al calor.
[0546] Los componentes expansibles 406 y, en última instancia, el material compuesto 400 pueden expandirse o aumentar de volumen en respuesta a esta energía luminosa dirigida al material compuesto 400.
[0547] El cambio de forma (p. ej., aumento de volumen) experimentado por los componentes expansibles 406 puede ser persistente o sustancialmente permanente.
[0548] Un cambio persistente o sustancialmente permanente puede significar que los componentes expansibles 406 no recuperan sustancialmente su forma o tamaño original después del cambio de forma (p. ej., después de un aumento de volumen).
[0549] Como resultado, cualquier cambio en el tamaño o volumen del material compuesto 400 causado por un cambio en el tamaño o volumen de los componentes expansibles 406 también es persistente o sustancialmente permanente. Como se analizará con más detalle en las siguientes secciones, esto significa que cualquier cambio estructural realizado en la LIO ajustable 100 como resultado de la energía externa o un estímulo aplicado o dirigido de otro modo al material compuesto 400 incrustado o integrado en la LIO ajustable 100 puede persistir o permanecer sustancialmente permanente.
[0550] Las cubiertas termoplásticas 408 de los componentes expansibles 406 pueden endurecerse de nuevo cuando la energía externa ya no se dirige ni se aplica al material compuesto 400.
[0551] Por ejemplo, las cubiertas termoplásticas 408 pueden endurecerse de nuevo cuando la temperatura en las proximidades de los componentes expansibles 406 desciende por debajo de un cierto umbral.
[0552] Por ejemplo, las cubiertas termoplásticas 408 de las microesferas expansibles pueden endurecerse cuando la energía luminosa deja de dirigirse al material compuesto 400.
[0553] Una vez endurecidas las cubiertas termoplásticas 408, los componentes expansibles 406 se fijan en su nuevo tamaño y configuración expandida.
[0554] Cuando el componente absorbente de energía 404 es un colorante absorbente de energía, como un tinte o carbono grafitizado, el color de al menos una parte del material compuesto 400 puede adoptar el color del colorante absorbente de energía.
[0555] Por ejemplo, cuando el componente absorbente de energía 404 es un colorante azoico como el Rojo Disperso 1, que es de color rojo, al menos una parte del material compuesto 400 que comprende el componente absorbente de energía 404 puede teñirse de rojo.
[0556] Además, cuando el componente absorbente de energía 404 es carbono grafitizado de color negro, al menos una parte del material compuesto 400 que lo compone puede ser de color negro.
[0557] Aunque en esta divulgación se mencionan dos colores (p. ej., rojo y negro), se contempla, y un experto en la materia debe entender, que también se pueden utilizar colorantes absorbentes de energía de otros tipos de colores, como tintes o materiales amarillos, naranjas o azules.
[0558] El color del colorante absorbente de energía puede ser visualmente perceptible para un médico u otro profesional médico cuando al menos una parte de la LIO ajustable 100 está hecha del material compuesto 400 que comprende el colorante absorbente de energía.
[0559] El color del colorante absorbente de energía puede ser visualmente perceptible para un médico u otro profesional médico cuando la LIO ajustable 100 se implanta en el ojo de un paciente.
[0560] Por ejemplo, el material compuesto 400 puede contener Rojo Disperso 1 como colorante absorbente de energía. En este ejemplo, al menos una parte de la LIO ajustable 100 puede parecer roja para el médico u otro profesional médico cuando esta se implanta en el ojo de un paciente.
[0561] El color del colorante absorbente de energía permite al clínico u otro profesional médico detectar o determinar la ubicación o posición del material compuesto 400 dentro de la LIO ajustable 100.
[0562] El color del colorante absorbente de energía también permite al clínico u otro profesional médico determinar dónde dirigir la energía o el estímulo externo para ajustar la LIO ajustable 100.
[0563] Un problema técnico al que se enfrentan los solicitantes es cómo integrar el material compuesto en la parte periférica (p. ej., las hápticas) de la LIO ajustable, de modo que se adhiera al material utilizado para fabricar el resto de la LIO ajustable y permanezca sustancialmente fijo en ciertas ubicaciones dentro de la parte periférica.
[0564] Una solución descubierta por los solicitantes y divulgada en este documento es la composición única del material compuesto 400, que incorpora la misma mezcla de copolímeros utilizada para fabricar el resto de la lente.
[0565] Al diseñar la LIO ajustable de esta manera, el material compuesto 400 puede ser compatible con el resto del material utilizado para construir la porción periférica y permanece prácticamente fijo en su ubicación sin migrar ni desplazarse. Otro problema técnico al que se enfrentan los solicitantes es cómo garantizar que cualquier ajuste realizado en la LIO ajustable persista mucho tiempo después del procedimiento de ajuste.
[0566] Una solución descubierta por los solicitantes y divulgada en este documento consiste en inducir la expansión de un material compuesto hecho en parte de microesferas expansibles que comprenden un agente de soplado contenido en carcasas termoplásticas.
[0567] Las carcasas termoplásticas pueden ablandarse (y su espesor puede disminuir) en respuesta a una energía externa dirigida o aplicada al material compuesto (lo que puede provocar la transferencia o transmisión de calor o energía térmica a las microesferas expansibles).
[0568] El agente de soplado dentro de las carcasas termoplásticas puede expandirse a medida que estas se ablandan. La expansión del agente de soplado puede expandir las microesferas, lo que, a su vez, expande el material base compuesto, que constituye la mayor parte del material compuesto.
[0569] Las microesferas expandibles pueden conservar su nueva configuración agrandada o expandida incluso después de que se deje de aplicar energía externa al material compuesto.
[0570] Además, el componente absorbente de energía del material compuesto 400 puede capturar o absorber una energía o estímulo externo relativamente inocuo dirigido al material compuesto y transformar o transferir la energía externa en energía térmica, lo que puede provocar la expansión de las microesferas termoplásticas.
[0571] Al diseñar la LIO 100 ajustable de esta manera, se puede utilizar una ráfaga de energía o estímulo relativamente inocuo (por ejemplo, energía lumínica) para inducir un cambio persistente en la forma o el tamaño de al menos una parte de la LIO 100 ajustable.
[0572] Este cambio persistente en la forma o el tamaño de la LIO 100 ajustable puede tener un efecto continuo en un parámetro óptico de la lente, incluyendo, por ejemplo, su potencia base.
[0573] La figura 5 ilustra una vista en planta superior de otra realización de la LIO ajustable de enfoque estático 100 con parte de la porción anterior de la LIO 100 ajustable retirada para ilustrar mejor los componentes internos de la LIO.
[0574] Tal como se muestra en la Fig.5, los primeros componentes periféricos 138 pueden estar hechos de un primer material compuesto que comprende un primer componente absorbente de energía de un primer color, y los segundos componentes periféricos 140 pueden estar hechos de un segundo material compuesto que comprende un segundo componente absorbente de energía de un segundo color diferente al primero.
[0575] Esta diferencia de color puede ser perceptible visualmente para un médico u otro profesional médico, lo que le permite diferenciar visualmente los dos tipos de componentes periféricos 136.
[0576] Por ejemplo, el primer componente absorbente de energía puede ser un tinte absorbente de energía.
[0577] Como ejemplo más específico, el tinte absorbente de energía puede ser un tinte azoico, como un tinte azoico rojo (p. ej., el tinte Rojo disperso 1).
[0578] En este ejemplo, el segundo componente absorbente de energía puede ser otro tinte absorbente de energía, como un tinte azoico amarillo u otro tinte de color más claro.
[0579] En otros ejemplos, el primer componente absorbente de energía puede ser o comprender un pigmento como el negro de carbón grafitizado (que presenta un color negro).
[0580] En estos ejemplos, el segundo componente absorbente de energía puede ser un tinte absorbente de energía (p. ej., un tinte azoico rojo).
[0581] En otros ejemplos, el segundo componente absorbente de energía puede ser o comprender un pigmento como el negro de carbón grafitizado (que presenta un color negro).
[0582] En estos ejemplos, el primer componente absorbente de energía puede ser un tinte absorbente de energía (p. ej., un tinte azoico rojo).
[0583] En otras realizaciones, el primer material compuesto y el segundo material compuesto pueden estar hechos en parte de los mismos constituyentes o colorantes que absorben energía pero comprenden diferentes cantidades o porcentajes de peso de dichos constituyentes o colorantes.
[0584] En determinadas realizaciones, el primer componente periférico 138, fabricado con el primer material compuesto (y con un primer color), puede expandirse o cambiar de forma en respuesta a un primer tipo de energía externa (p. ej., energía lumínica entre 520 nm y 540 nm) dirigida al primer material compuesto, y el segundo componente periférico 140, fabricado con el segundo material compuesto (y con un segundo color diferente al primero), puede expandirse en respuesta a un segundo tipo de energía externa (p. ej., energía lumínica entre 600 nm y 650 nm) dirigida al segundo material compuesto.
[0585] Al diseñar la LIO 100 ajustable de esta manera, un clínico u otro profesional médico puede dirigir la energía o el estímulo externo a diferentes puntos objetivo a lo largo de la porción periférica 103 utilizando los diferentes colores de los materiales compuestos como guías o marcadores.
[0586] Además, los materiales compuestos de diferentes colores también pueden servir como indicadores o señales visuales de dónde dirigir la energía o el estímulo externo para provocar ciertos cambios en la potencia base de la porción óptica 102.
[0587] Por ejemplo, la LIO 100 ajustable puede configurarse de tal manera que una potencia base de la LIO 100 ajustable pueda ajustarse de una primera manera (por ejemplo, la potencia base puede aumentarse) dirigiendo o aplicando de otro modo una energía externa a un primer componente periférico 138 hecho del primer material compuesto (que tiene un primer color).
[0588] La potencia base de la LIO 100 ajustable también puede ajustarse de otra manera (por ejemplo, se puede reducir) dirigiendo o aplicando ráfagas o pulsos adicionales de energía externa a un segundo componente periférico 140, fabricado con un segundo material compuesto (que tiene un segundo color diferente al primero).
[0589] La figura 6 ilustra una vista en planta superior de otra realización de la LIO 100 ajustable con una porción óptica 102 que comprende un perfil de superficie de lente divisoria de luz 600.
[0590] La porción periférica 103 de la LIO 100 ajustable se muestra con líneas discontinuas para resaltar la porción óptica 102.
[0591] Un problema técnico al que se enfrentan los solicitantes es cómo diseñar una LIO rellena de líquido que pueda ser utilizada por pacientes que buscan diferentes tipos de soporte visual (por ejemplo, visión de cerca, visión intermedia, visión de lejos, etc.).
[0592] Una solución descubierta por los solicitantes es la LIO ajustable divulgada en este documento, en la que se pueden definir diferentes perfiles de superficie de lente, tanto rotacionalmente simétricos como tóricos para corregir el astigmatismo, en una superficie óptica externa (por ejemplo, una superficie óptica anterior) de la porción óptica, lo que permite que la misma estructura de LIO ajustable se adapte como una LIO monofocal ajustable, una LIO bifocal ajustable, una LIO trifocal ajustable o una LIO EDOF ajustable, tanto en formas tóricas como no tóricas.
[0593] Tal como se muestra en la Fig.6, la porción óptica 102 de la LIO ajustable 100 puede comprender un perfil de superficie de lente divisoria de luz 600 definido en la superficie de la lente de la porción óptica 102.
[0594] En algunas realizaciones, el perfil de superficie de lente divisoria de luz 600 puede comprender un área o estructura difractiva central que comprende varias zonas o escalones difractivos.
[0595] En estas y otras realizaciones, la anchura de las zonas difractivas puede disminuir radialmente hacia afuera, de modo que la anchura de las zonas en la periferia de la lente sea menor que la de las zonas cercanas a la porción central de la lente.
[0596] El perfil de superficie de lente divisoria de luz 600 puede dividir la luz en múltiples focos o puntos focales.
[0597] En estas realizaciones, la LIO ajustable 100 puede considerarse una LIO multifocal ajustable o una LIO multifocal ajustable por fluido no acomodativa.
[0598] Si bien el perfil de superficie de la lente divisoria de luz 600 puede dividir la luz en múltiples focos o puntos focales, cada uno de estos puntos focales es estático y la LIO multifocal ajustable por fluido se considera no acomodativa. En algunas implementaciones, el perfil de superficie de la lente divisoria de luz 600 puede configurarse para dividir la luz en dos puntos focales (por ejemplo, permitiendo visión cercana y lejana).
[0599] En estas implementaciones, la LIO 100 ajustable puede considerarse una LIO bifocal ajustable o una LIO bifocal ajustable por fluido no acomodativa.
[0600] En estas realizaciones, aunque el perfil de la superficie de la lente divisoria de luz 600 puede dividir la luz en dos puntos focales, cada uno de estos puntos focales es estático y la LIO bifocal ajustable por fluido se considera no acomodativa.
[0601] El perfil de la superficie de la lente divisoria de luz 600 también puede configurarse para dividir la luz en tres puntos focales (por ejemplo, permitiendo visión de cerca, intermedia y de lejos).
[0602] En estas realizaciones, la LIO ajustable 100 puede considerarse una LIO trifocal ajustable o una LIO trifocal ajustable por fluido no acomodativa.
[0603] En otras realizaciones no mostradas en la Fig. 6, la porción óptica 102 de la LIO 100 ajustable puede tener una superficie de lente uniformemente curvada (por ejemplo, esférica) o una superficie de lente asférica que proporciona potencia de enfoque para una sola distancia.
[0604] En estas realizaciones, la LIO ajustable 100 puede considerarse una LIO monofocal ajustable o una LIO monofocal no acomodativa ajustable por fluido.
[0605] En realizaciones adicionales no mostradas en la Fig. 6, la porción óptica 102 de la LIO ajustable 100 puede tener un perfil o patrón de superficie de lente configurado para proporcionar una profundidad de foco extendida o un único punto focal alargado.
[0606] En estas realizaciones, la LIO ajustable 100 puede considerarse una LIO de profundidad de foco extendida (EDOF) ajustable o una LIO EDOF no acomodativa ajustable por fluido.
[0607] Esta divulgación contempla que la porción periférica única 103 descrita en este documento puede ser compatible con las porciones ópticas 102 que comprenden diversos perfiles de superficie de lente.
[0608] Por lo tanto, al dirigir energía externa (p. ej., luz láser) a los componentes periféricos 136 fabricados con el material compuesto 400 en la porción periférica 103, se pueden ajustar la(s) potencia(s) o la(s) longitud(es) de enfoque proporcionadas por dichos perfiles de superficie de lente.
[0609] Cualquier LIO monofocal ajustable, LIO multifocal ajustable y LIO EDOF ajustable puede comprender un perfil de lente tórico.
[0610] La figura 7 muestra una realización de un método 700 para ajustar una LIO 100 después de la operación.
[0611] El método 700 puede comprender el aumento de la potencia base de una LIO 100 postoperatoriamente mediante la aplicación de energía externa 318 a un material compuesto 400, configurado como un relleno de espacio 310, ubicado dentro de una cámara de fluido periférica 108 definida dentro de una porción periférica 103 de la LIO 100 en la operación 702.
[0612] El método 700 también puede comprender la disminución de la potencia base mediante la aplicación de energía externa 318 a otra instancia del material compuesto 400, configurado como un expansor de cámara 312, ubicado dentro de la cámara de fluido periférica 108 en la operación 704.
[0613] La figura 8 muestra otra realización de un método 800 para ajustar una LIO 100 postoperatoriamente.
[0614] El método 800 puede comprender ajustar una potencia base de la LIO 00 dirigiendo pulsos de una energía externa 318 a un primer componente periférico 138 dentro de una cámara de fluido periférico 108 definida dentro de una porción periférica 103 de la LIO 100 en la operación 802.
[0615] El método 800 también puede comprender un ajuste adicional de la potencia base mediante la dirección de pulsos adicionales de la energía externa 318 a un segundo componente periférico 140 dentro de la misma cámara de fluido periférico 108 en la operación 804.
[0616] Por ejemplo, el primer componente periférico 138 puede ser un relleno de espacio 310 y dirigir la energía externa 318 al relleno de espacio 310 puede expandirlo y disminuir el volumen de la cámara de fluido periférico 108 y desplazar fluido desde la cámara de fluido periférico 108 hacia la cámara de fluido óptico 106 (aumentando así la potencia base de la porción óptica 102).
[0617] El segundo componente periférico 140 puede ser un expansor de cámara 312. Al dirigir la energía externa 318 hacia él, se puede expandir y aumentar el volumen de la cámara de fluido periférico 108, extrayendo fluido de la cámara de fluido óptico 106 hacia la cámara de fluido periférico 108 (disminuyendo así la potencia base de la porción óptica 102). Como alternativa, la energía externa 318 puede dirigirse primero al expansor de cámara 312 para disminuir la potencia base de la porción óptica 102 y, posteriormente, al relleno de espacio 310 para aumentar la potencia base de la porción óptica 102.
[0618] La figura 9 muestra otra realización de un método 900 para ajustar una LIO 100 después de la operación.
[0619] El método 900 puede comprender el ajuste de la potencia base de la LIO 100 dirigiendo pulsos de energía externa a un primer componente periférico 138 dentro de una de las cámaras de fluido periféricas 108 (p. ej., una primera cámara de fluido háptico) definida dentro de una porción periférica 103 de la LIO 100 en la operación 902.
[0620] El método 900 puede comprender el ajuste de la potencia base de la LIO 100 dirigiendo pulsos de energía externa a un primer componente periférico 138 dentro de una de las cámaras de fluido periféricas 108 (p. ej., una primera cámara de fluido háptico) definida dentro de una porción periférica 103 de la LIO 100 en la operación 902.
[0621] El primer componente periférico 138 puede ser un relleno de espacio 310 y dirigir la energía externa 318 al relleno de espacio 310 puede expandirlo. 310 y reduce el volumen de la primera cámara de fluido periférico y desplaza el fluido desde esta hacia la cámara de fluido óptico 106 (aumentando así la potencia base de la porción óptica 102).
[0622] El segundo componente periférico 140 puede ser un expansor de cámara 312. Al dirigir la energía externa 318 hacia el expansor de cámara 312, se expande este, aumenta el volumen de la segunda cámara de fluido periférico y extrae el fluido de la cámara de fluido óptico 106 hacia la segunda cámara de fluido periférico (disminuyendo así la potencia base de la porción óptica 102).
[0623] En algunas realizaciones, los pulsos de energía externa 318 pueden dirigirse a un expansor de cámara 312 dentro de la primera cámara de fluido periférico para disminuir la potencia base de la porción óptica 102, y pulsos adicionales de energía externa 318 pueden dirigirse a un relleno de espacio 310 dentro de la segunda cámara de fluido periférico para aumentar la potencia base de la porción óptica 102.
[0624] La figura 10 muestra una realización adicional de un método 1000 para ajustar una LIO 100 postoperatoriamente.
[0625] El método 1000 puede comprender ajustar la potencia base de la LIO 100 en una primera dirección dirigiendo una energía externa 318 a un primer material compuesto durante la operación 1002.
[0626] El primer material compuesto puede comprender un primer componente absorbente de energía con un primer color. El método 1000 puede comprender además ajustar la potencia base de la LIO 100 en una segunda dirección dirigiendo la energía externa a un segundo material compuesto en la operación 1004.
[0627] El segundo material compuesto puede comprender un segundo componente absorbente de energía con un segundo color diferente del primero.
[0628] Por ejemplo, el primer material compuesto puede formarse como un relleno de espacio 310.
[0629] En este ejemplo, el primer componente absorbente de energía del primer material compuesto puede ser un colorante azoico de un primer color (p. ej., rojo).
[0630] Además, en este ejemplo, el segundo material compuesto puede formarse como un expansor de cámara 312 y el segundo componente absorbente de energía del segundo material compuesto puede ser un pigmento absorbente de energía, como negro de carbón grafitizado, o un colorante azoico de un segundo color diferente al primero (p. ej., azul o amarillo).
[0631] En otras realizaciones, el primer material compuesto puede formarse como un expansor de cámara 312 y el primer componente absorbente de energía del primer material compuesto puede ser un colorante azoico de un primer color (p. ej., rojo).
[0632] En estas realizaciones, el segundo material compuesto puede formarse como un relleno de espacio 310 y el segundo componente absorbente de energía del segundo material compuesto puede ser un pigmento absorbente de energía, como negro de carbón grafitizado o un colorante azoico con un segundo color diferente del primero (por ejemplo, azul o amarillo).
[0633] En uno o más de los métodos descritos en este documento, el ajuste de la potencia base de la LIO 100 puede comprender el ajuste de la potencia base de la porción óptica 102 entre aproximadamente ±0,05 D y aproximadamente ±0,50 D, dirigiendo pulsos de la energía externa 318 al material compuesto 400 para expandirlo.
[0634] Por ejemplo, ajustar la potencia base de la LIO 100 puede comprender ajustar la potencia base de la porción óptica 102 en aproximadamente ±0,10 D mediante la aplicación de pulsos de la energía externa 318 al material compuesto 400 para expandirlo.
[0635] Por ejemplo, la potencia base de la porción óptica 102 puede ajustarse entre aproximadamente ±0,05 D y aproximadamente ±0,50 D en respuesta al desplazamiento o intercambio de fluido entre la cámara de fluido óptico 106 y una de las cámaras de fluido periférico 108 debido a un cambio en el volumen de la cámara de fluido periférico 108 como resultado de la expansión de un componente periférico 136 causada por pulsos de la energía externa 318 dirigidos al componente periférico 136.
[0636] Como ejemplo más específico, la potencia base de la porción óptica 102 puede aumentar entre aproximadamente 0,05 D y aproximadamente 0,50 D en respuesta a la entrada de fluido en la cámara de fluido óptico.106 de una de las cámaras de fluido periféricas 108 debido a una reducción en el volumen de dicha cámara como resultado de la expansión de un primer componente periférico 138 causada por pulsos de energía externa 318 dirigidos a dicho componente.
[0637] Como otro ejemplo más específico, la potencia base de la porción óptica 102 puede disminuir entre aproximadamente -0,05 D y aproximadamente -0,50 D en respuesta al fluido que sale de la cámara de fluido óptico 106 hacia una de las cámaras de fluido periféricas 108 debido a un aumento en el volumen de dicha cámara como resultado de la expansión de un segundo componente periférico 140 causada por pulsos de energía externa 318 dirigidos a dicho componente. En uno o más de los métodos descritos en este documento, ajustar la potencia base de la LIO 100 puede comprender ajustar la potencia base de la LIO 100 en total entre aproximadamente ±1,0 D y aproximadamente ±2,0 D mediante la dirección de pulsos de la energía externa 318 a múltiples componentes periféricos 136.
[0638] En uno o más de los métodos descritos en este documento, dirigir la energía externa 318 al material compuesto puede comprender además dirigir energía luminosa al material compuesto 400.
[0639] Por ejemplo, dirigir la energía externa 318 al material compuesto 400 puede comprender además dirigir luz láser al material compuesto 400.
[0640] Como ejemplo más específico, dirigir la energía externa 318 al material compuesto 400 puede comprender además dirigir luz láser verde al material compuesto 400.
[0641] En uno o más de los métodos descritos en este documento, dirigir la energía externa 318 al material compuesto 400 puede comprender dirigir luz láser con una longitud de onda de entre aproximadamente 488 nm y aproximadamente 650 nm al material compuesto 400.
[0642] En otras realizaciones, dirigir la energía externa 318 al material compuesto 400 puede comprender además dirigir luz láser con una longitud de onda de entre aproximadamente 946 nm y aproximadamente 1120 nm al material compuesto 400.
[0643] Una desventaja de las LIO ajustables disponibles actualmente (como las lentes ajustables por luz) es que el procedimiento de ajuste requiere tiempo para surtir efecto, puede requerir múltiples visitas al consultorio del médico y, a menudo, el médico debe comprar equipos nuevos y costosos para realizar dichos procedimientos de ajuste.
[0644] Una ventaja de las LIO 100 ajustables de enfoque estático que se describen en este documento es que permiten la corrección del error refractivo posoperatorio en cuestión de segundos en lugar de horas.
[0645] Esto permite a los pacientes proporcionar información sobre la corrección de su error refractivo casi instantáneamente. Además, las LIO 100 que se describen en este documento se pueden ajustar utilizando láseres disponibles comercialmente (por ejemplo, láseres fotocoaguladores de 532 nm) que se encuentran comúnmente en la mayoría de los consultorios médicos.
[0646] Asimismo, los pacientes no necesitan usar gafas con filtro UV durante el período de cicatrización y la corrección del error refractivo se puede realizar meses o incluso años después del procedimiento de implantación inicial.
[0647] Se describe en este documento una lente intraocular que comprende: una porción óptica; una porción periférica acoplada a la porción óptica; En donde la porción periférica comprende un material compuesto que incluye un componente absorbente de energía y una pluralidad de componentes expandibles, en donde la potencia base de la porción óptica está configurada para cambiar en respuesta a una energía externa dirigida al material compuesto, y en donde la potencia base de la porción óptica está configurada para no responder a las fuerzas aplicadas a la porción periférica por una bolsa capsular cuando la lente intraocular se implanta dentro de la bolsa capsular.
[0648] La lente intraocular como se describe en este documento, en donde los componentes expandibles son microesferas expandibles, y en donde cada una de las microesferas expandibles comprende un agente de soplado contenido dentro de una cubierta termoplástica.
[0649] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el espesor de la cubierta termoplástica está configurado para cambiar en respuesta a la energía externa dirigida al material compuesto.
[0650] La lente intraocular, como se describe en este documento 2, en donde el agente de soplado es un hidrocarburo de cadena ramificada.
[0651] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el hidrocarburo de cadena ramificada es isopentano.
[0652] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la cubierta termoplástica está hecha en parte de un copolímero de acrilonitrilo.
[0653] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el diámetro de al menos una de las microesferas expansibles está configurado para aumentar entre aproximadamente 2X y aproximadamente 4X en respuesta a la energía externa dirigida al material compuesto.
[0654] La lente intraocular como se describe en este documento, en donde el volumen de al menos uno de los componentes expandibles está configurado para expandirse entre aproximadamente 10X y 50X en respuesta a la energía externa dirigida al material compuesto.
[0655] La lente intraocular como se describe en este documento, en donde los componentes expandibles comprenden entre aproximadamente el 5 % y aproximadamente el 15 % en peso del material compuesto.
[0656] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde los componentes expandibles comprenden aproximadamente el 10 % en peso del material compuesto.
[0657] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el componente absorbente de energía es un colorante absorbente de energía.
[0658] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el color del colorante absorbente de energía es visualmente perceptible cuando se implanta en el ojo.
[0659] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el colorante absorbente de energía es un tinte. La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el tinte es un tinte azoico.
[0660] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el tinte es un tinte Rojo Disperso 1.
[0661] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el colorante absorbente de energía es un pigmento absorbente de energía.
[0662] La lente intraocular que se describe en este documento, en donde el pigmento absorbente de energía es negro de carbón grafitizado.
[0663] La lente intraocular que se describe en este documento, en donde el componente absorbente de energía comprende entre aproximadamente el 0,025 % y aproximadamente el 1,00 % en peso del material compuesto.
[0664] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la porción periférica está hecha en parte de un copolímero reticulado que comprende una mezcla de copolímeros, y en la que el material compuesto está hecho en parte de la mezcla de copolímeros.
[0665] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el material compuesto se cura al copolímero reticulado en una ubicación dentro de la porción periférica, y en la que el material compuesto permanece sustancialmente fijado en la ubicación.
[0666] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la potencia base de la porción óptica está configurada para variar entre aproximadamente ±0,05 D y aproximadamente ±0,5 D en respuesta a pulsos de energía externa dirigidos al material compuesto.
[0667] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la potencia base de la porción óptica está configurada para variar en aproximadamente 0,1 D en respuesta a pulsos de energía externa dirigidos al material compuesto.
[0668] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la potencia base de la porción óptica está configurada para cambiar en total entre aproximadamente ±1,0 D y aproximadamente ±2,0 D.
[0669] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el cambio en la potencia base es un cambio persistente.
[0670] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la energía externa es energía luminosa.
[0671] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la energía luminosa es una luz láser.
[0672] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la luz láser tiene una longitud de onda de entre aproximadamente 488 nm y aproximadamente 650 nm.
[0673] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la luz láser es una luz láser verde.
[0674] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la luz láser verde tiene una longitud de onda de aproximadamente 532 nm.
[0675] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la luz láser tiene una longitud de onda de entre aproximadamente 946 nm y aproximadamente 1120 nm.
[0676] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la luz láser tiene una longitud de onda de aproximadamente 1030 nm.
[0677] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la luz láser tiene una longitud de onda de entre aproximadamente 1030 nm y 1064 nm.
[0678] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la luz láser es emitida por un láser de femtosegundo.
[0679] La lente intraocular que se describe en este documento, en donde la luz láser es emitida por un láser de granate de itrio y aluminio dopado con neodimio (Nd:YAG).
[0680] La lente intraocular que se describe en este documento, en donde el componente absorbente de energía está configurado para transferir energía térmica a la pluralidad de componentes expansibles en respuesta a la energía externa dirigida al material compuesto.
[0681] La lente intraocular que se describe en este documento, en donde el material compuesto está formado por componentes periféricos discretos, de modo que dirigir la energía externa a un componente periférico discreto provoca un cambio en la potencia base de la porción óptica, y dirigir la energía externa a otro componente periférico discreto también provoca un cambio en la potencia base de la porción óptica.
[0682] La lente intraocular que se describe en este documento, en donde la porción periférica comprende entre 20 y 40 componentes periféricos.
[0683] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la porción óptica comprende una cámara de fluido óptico y la porción periférica comprende al menos una cámara de fluido periférica en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico.
[0684] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la cámara de fluido periférica es curva y esta sigue la curvatura de la porción óptica.
[0685] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la cámara de fluido periférica tiene una altura de cámara de entre aproximadamente 0,1 mm y aproximadamente 0,3 mm.
[0686] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el material compuesto está configurado como un expansor de cámara, en el que este está configurado para expandirse en respuesta a la energía externa dirigida al expansor de cámara, y en la que la expansión del expansor de cámara aumenta el volumen de la cámara de fluido periférica.
[0687] La lente intraocular como se describe en este documento, en donde la potencia base de la porción óptica está configurada para disminuir en respuesta a la energía externa dirigida al expansor de cámara.
[0688] La lente intraocular como se describe en este documento, en donde el expansor de cámara está configurado como una columna expansible que se extiende desde una pared anterior de la cámara hasta una pared posterior de la cámara.
[0689] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el material compuesto está configurado como un relleno de espacio, donde este está configurado para expandirse en respuesta a la energía externa dirigida al relleno de espacio, y donde la expansión del relleno de espacio disminuye el volumen de la cámara de fluido periférico. La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el relleno de espacio está configurado como una almohadilla que se extiende desde la pared anterior o posterior de la cámara.
[0690] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la potencia base de la porción óptica está configurada para aumentar en respuesta a la energía externa dirigida al relleno de espacio.
[0691] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la potencia base está configurada para cambiar en respuesta al desplazamiento de fluido entre la cámara de fluido óptico y la cámara de fluido periférico como resultado de la energía externa dirigida al material compuesto.
[0692] La lente intraocular como se describe en este documento, en donde la porción periférica está configurada como al menos una háptica, en donde la cámara de fluido periférico está definida dentro de la háptica, en donde la cámara de fluido periférico se extiende solo parcialmente dentro de la háptica.
[0693] La lente intraocular como se describe en este documento, en donde la al menos una háptica comprende una porción proximal háptica y una porción distal háptica, en donde la porción distal háptica comprende un brazo distal háptico no unido a la porción óptica excepto a través de la porción proximal háptica.
[0694] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el brazo distal háptico presenta una curvatura o doblez.
[0695] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la cámara de fluido periférico está definida dentro de la porción proximal háptica, donde un segmento de cámara de la porción proximal háptica no está conectado a la porción óptica.
[0696] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde al menos una háptica está conectada a la porción óptica en un extremo proximal de la háptica y en una porción de conexión distal ubicada distalmente respecto del segmento de cámara.
[0697] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el extremo proximal de la háptica está conectado a un lado lateral de la porción óptica y se extiende desde él, donde el lado lateral tiene una altura lateral, y donde la altura lateral es de aproximadamente 0,65 mm.
[0698] La lente intraocular como se describe en este documento, en donde la porción periférica está configurada como una primera háptica que comprende una primera cámara de fluido háptico y una segunda háptica que comprende una segunda cámara de fluido háptico, y en donde la porción óptica comprende una cámara de fluido óptico.
[0699] La lente intraocular como se describe en este documento, en donde la primera cámara de fluido háptico está en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico a través de un primer canal de fluido, en donde la segunda cámara de fluido háptico está en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico a través de un segundo canal de fluido, y en donde el primer canal de fluido está posicionado diametralmente opuesto al segundo canal de fluido.
[0700] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la cámara de fluido óptico, la primera cámara de fluido háptico y la segunda cámara de fluido háptico comprenden un fluido con un volumen total de entre aproximadamente 10 µL y aproximadamente 20 µL.
[0701] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde tanto la primera como la segunda cámara de fluido háptico comprenden aproximadamente 0,5 µL del fluido.
[0702] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde se intercambian aproximadamente 15 nL del fluido entre la primera y la segunda cámara de fluido háptico y la cámara de fluido óptico en respuesta a una expansión del material compuesto.
[0703] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el fluido es un aceite de silicona.
[0704] La lente intraocular que se describe en este documento, en dondee la porción periférica comprende un primer material compuesto y un segundo material compuesto, en la que el primer material compuesto comprende un primer componente absorbente de energía y el segundo material compuesto comprende un segundo componente absorbente de energía, en la que el color del primer componente absorbente de energía es diferente del color del segundo componente absorbente de energía.
[0705] También se describe en este documento una lente intraocular que comprende: una porción óptica; y una porción periférica acoplada a la porción óptica, en donde la porción periférica comprende un primer componente periférico y un segundo componente periférico, donde el primer componente periférico está hecho de un material compuesto que comprende un constituyente absorbente de energía y una pluralidad de componentes expansibles, en donde el segundo componente periférico está hecho del material compuesto que comprende el constituyente absorbente de energía y la pluralidad de componentes expansibles, en donde una potencia base de la porción óptica está configurada para aumentar en respuesta a una energía externa dirigida al primer componente periférico, donde la potencia base de la porción óptica está configurada para disminuir en respuesta a la energía externa dirigida al segundo componente periférico, y en donde la potencia base de la porción óptica está configurada para no responder a las fuerzas aplicadas a la porción periférica por una bolsa capsular cuando la lente intraocular se implanta dentro de la bolsa capsular. La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la porción óptica comprende una cámara de fluido óptico y la porción periférica comprende al menos una cámara de fluido periférica en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico.
[0706] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la potencia base está configurada para cambiar en respuesta al desplazamiento de fluido entre la cámara de fluido óptico y la cámara de fluido periférico como resultado de la energía externa dirigida al primer componente periférico o al segundo componente periférico.
[0707] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el primer componente periférico está configurado como un relleno de espacio, en el que el relleno de espacio está configurado para expandirse en respuesta a la energía externa dirigida al relleno de espacio, y en la que la expansión del relleno de espacio disminuye el volumen de la cámara de fluido periférico.
[0708] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el relleno de espacio está configurado como una almohadilla expansible que se extiende desde la pared anterior o posterior de la cámara.
[0709] La lente intraocular como se describe en este documento, en donde el segundo componente periférico está configurado como un expansor de cámara, en donde el expansor de cámara está configurado para expandirse en respuesta a la energía externa dirigida al expansor de cámara, y en donde la expansión del expansor de cámara aumenta un volumen de la cámara de fluido periférico.
[0710] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el expansor de cámara está configurado como una columna expansible que se extiende desde la pared anterior de la cámara hasta la pared posterior de la cámara. La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el primer componente periférico y el segundo componente periférico se encuentran dentro de la misma cámara de fluido periférico.
[0711] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el segundo componente periférico se ubica distal al primer componente periférico dentro de la misma cámara de fluido periférico.
[0712] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el primer componente periférico se ubica proximal al segundo componente periférico dentro de la misma cámara de fluido periférico y en la que el primer componente periférico se ubica más cerca de un canal de fluido que conecta la cámara de fluido óptico con la cámara de fluido periférico que el segundo componente periférico.
[0713] La lente intraocular como se describe en este documento, en donde el primer componente periférico y el segundo componente periférico están configurados como componentes periféricos discretos, de modo que dirigir la energía externa a un componente periférico discreto provoca un cambio en la potencia base de la porción óptica, y dirigir la energía externa a otro componente periférico discreto también provoca un cambio en la potencia base de la porción óptica.
[0714] La lente intraocular como se describe en este documento, en donde una cámara de fluido periférico comprende al menos diez primeros componentes periféricos.
[0715] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde una cámara de fluido periférico comprende al menos diez segundos componentes periféricos.
[0716] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde los componentes expandibles son microesferas expandibles, y en la que cada una de estas microesferas expandibles comprende un agente de soplado contenido dentro de una cubierta termoplástica.
[0717] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde el componente absorbente de energía es un colorante absorbente de energía.
[0718] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la potencia base de la porción óptica está configurada para variar entre aproximadamente ±0,05 D y aproximadamente ±0,5 D en respuesta a pulsos de energía externa dirigidos al primer componente periférico o al segundo componente periférico.
[0719] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la potencia base de la porción óptica está configurada para cambiar aproximadamente 0,1 D en respuesta a los pulsos de energía externa dirigidos al primer o al segundo componente periférico.
[0720] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la potencia base de la porción óptica está configurada para cambiar en total entre aproximadamente ±1,0 D y aproximadamente ±2,0 D.
[0721] La lente intraocular, como se describe en este documento, en donde la energía externa es energía luminosa.
[0722] La lente intraocular, como se describe en este documento, en la que la energía luminosa es una luz láser.
[0723] También se describe en el presente documento un método para ajustar posoperatoriamente una lente intraocular, que comprende: ajustar la potencia base de la lente intraocular dirigiendo energía externa a un material compuesto dentro de una porción periférica de la lente intraocular, en donde la porción periférica está acoplada a una porción óptica dispuesta radialmente hacia dentro de la porción periférica, en donde el material compuesto comprende un componente absorbente de energía y una pluralidad de componentes expansibles, y en donde la potencia base de la lente intraocular está configurada para no responder a las fuerzas aplicadas a la porción periférica por un saco capsular cuando la lente intraocular se implanta dentro del saco capsular.
[0724] El método descrito en el presente documento, en el que la porción óptica comprende una cámara de fluido óptico y la porción periférica comprende al menos una cámara de fluido periférico en comunicación fluida con la cámara de fluido óptico, y en el que la potencia base de la lente intraocular cambia en respuesta al desplazamiento de fluido entre la cámara de fluido óptico y la cámara de fluido periférico como resultado de la energía externa dirigida al material compuesto.
[0725] El método descrito en el presente documento, en el que se intercambian aproximadamente 15 nL de fluido entre la cámara de fluido periférico y la cámara de fluido óptico en respuesta a una expansión del material compuesto.
[0726] El método descrito en el presente documento, en el que el ajuste de la potencia base de la lente intraocular comprende además aumentar dicha potencia dirigiendo la energía externa al material compuesto configurado como relleno de espacio, ubicado dentro de una cámara de fluido periférica definida dentro de la porción periférica.
[0727] El método descrito en el presente documento, comprende además disminuir la potencia base dirigiendo la energía externa a otra instancia del material compuesto configurado como expansor de cámara, ubicado dentro de la porción periférica.
[0728] El método descrito en el presente documento, en el que el ajuste de la potencia base de la lente intraocular comprende además disminuir dicha potencia dirigiendo la energía externa al material compuesto configurado como expansor de cámara, ubicado dentro de una cámara de fluido periférica definida dentro de la porción periférica.
[0729] El método descrito en el presente documento, comprende además disminuir la potencia base dirigiendo la energía externa a otra instancia del material compuesto configurado como relleno de espacio, ubicado dentro de la cámara de fluido periférica.
[0730] El método tal como se describe en el presente documento, en donde el ajuste de la potencia base de la lente intraocular comprende además: dirigir pulsos de la energía externa a un primer componente periférico dentro de una cámara de fluido periférico definida dentro de la porción periférica, en donde el primer componente periférico está hecho del material compuesto; y dirigir pulsos adicionales de la energía externa a un segundo componente periférico dentro de la misma cámara de fluido periférico, en donde el segundo componente periférico está hecho del material compuesto. El método descrito en el presente documento, en el que el ajuste de la potencia base de la lente intraocular comprende además: dirigir pulsos de energía externa a un primer componente periférico dentro de una primera cámara de fluido periférico definida dentro de la porción periférica, donde el primer componente periférico está hecho del material compuesto; y dirigir pulsos adicionales de energía externa a un segundo componente periférico dentro de una segunda cámara de fluido periférico definida dentro de la porción periférica, donde el segundo componente periférico está hecho del material compuesto.
[0731] El método descrito en el presente documento, en el que la primera cámara de fluido periférico está en comunicación fluida con la segunda cámara de fluido periférico a través de una cámara de fluido óptico definida dentro de la porción óptica.
[0732] El método descrito en el presente documento, en el que el material compuesto comprende un primer material compuesto y un segundo material compuesto, en el que el método comprende además: ajustar la potencia base en una primera dirección dirigiendo la energía externa al primer material compuesto, donde el primer material compuesto comprende un primer componente absorbente de energía que tiene un primer color; y ajustar la potencia base en una segunda dirección dirigiendo la energía externa al segundo material compuesto, en donde el segundo material compuesto comprende un segundo componente de absorción de energía que tiene un segundo color diferente del primer color.
[0733] El método descrito en el presente documento, en el que los componentes expandibles son microesferas expandibles, y en el que cada una de estas microesferas comprende un agente de soplado dentro de una cubierta termoplástica. El método descrito en el presente documento comprende además ajustar la potencia base de la lente intraocular entre aproximadamente ±0,05 D y aproximadamente ±0,50 D mediante la aplicación de pulsos de energía externa al material compuesto.
[0734] El método descrito en el presente documento comprende además ajustar la potencia base de la lente intraocular en aproximadamente ±0,10 D mediante la aplicación de pulsos de energía externa al material compuesto.
[0735] El método descrito en el presente documento comprende además ajustar la potencia base total de la lente intraocular entre aproximadamente ±1,0 D y aproximadamente ±2,0 D mediante la aplicación de múltiples pulsos de energía externa al material compuesto.
[0736] El método descrito en el presente documento, en donde dirigir la energía externa al material compuesto comprende además dirigir la energía luminosa al material compuesto.
[0737] El método descrito en el presente documento, en donde dirigir la energía externa al material compuesto comprende además dirigir la luz láser al material compuesto.
[0738] El método descrito en el presente documento, en donde dirigir la energía externa al material compuesto comprende además dirigir la luz láser verde al material compuesto.
[0739] El método descrito en el presente documento, en donde dirigir la energía externa al material compuesto comprende además dirigir la luz láser con una longitud de onda de entre aproximadamente 488 nm y aproximadamente 650 nm al material compuesto.
[0740] El método descrito en el presente documento, en donde dirigir la energía externa al material compuesto comprende además dirigir luz láser con una longitud de onda de entre aproximadamente 946 nm y aproximadamente 1120 nm al material compuesto.
[0741] Se ha descrito una cantidad de realizaciones.
[0742] Sin embargo, un experto en la materia comprenderá que se pueden realizar diversos cambios y modificaciones a esta divulgación sin apartarse del espíritu y alcance de las realizaciones.
[0743] Los elementos de sistemas, dispositivos, aparatos y métodos mostrados en cualquier realización son ejemplares para la realización específica y pueden utilizarse en combinación o de otro modo en otras realizaciones dentro de esta divulgación.
[0744] Por ejemplo, los pasos de cualquier método representado en las figuras o descrito en esta divulgación no requieren el orden particular o secuencial mostrado o descrito para lograr los resultados deseados.
[0745] Además, se pueden proporcionar otras operaciones de pasos, o se pueden eliminar u omitir pasos u operaciones de los métodos o procesos descritos para lograr los resultados deseados.
[0746] Además, cualquier componente o parte de cualquier aparato o sistema descrito en esta divulgación o representado en las figuras puede eliminarse u omitirse para lograr los resultados deseados.
[0747] Asimismo, ciertos componentes o partes de los sistemas, dispositivos o aparatos mostrados o descritos aquí se han omitido para mayor concisión y claridad.
[0748] Por consiguiente, otras realizaciones se encuentran dentro del alcance de las siguientes reivindicaciones, y la especificación y/o los dibujos pueden considerarse ilustrativos en lugar de restrictivos.
[0749] Cada una de las variaciones o realizaciones individuales descritas e ilustradas en este documento tiene componentes y características discretas que pueden separarse o combinarse fácilmente con las características de cualquiera de las otras variaciones o realizaciones.
[0750] Se pueden realizar modificaciones para adaptar una situación, material, composición de la materia, proceso, acto(s) de proceso o paso(s) particular(es) al objetivo(s), espíritu o alcance de la presente invención.
[0751] Los métodos aquí descritos pueden llevarse a cabo en cualquier orden de los eventos descritos que sea lógicamente posible, así como en el orden de eventos descrito.
[0752] Además, se pueden proporcionar pasos u operaciones adicionales o se pueden eliminar pasos u operaciones para lograr el resultado deseado.
[0753] Además, cuando se proporciona un rango de valores, todo valor intermedio entre el límite superior e inferior de dicho rango y cualquier otro valor indicado o intermedio en dicho rango queda comprendido dentro de la invención.
[0754] Asimismo, cualquier característica opcional de las variaciones inventivas descritas puede exponerse y reivindicarse de forma independiente o en combinación con una o más de las características descritas en este documento.
[0755] Por ejemplo, se debe considerar que una descripción de un intervalo de 1 a 5 ha divulgado subintervalos como de 1 a 3, de 1 a 4, de 2 a 4, de 2 a 5, de 3 a 5, etc., así como números individuales dentro de ese intervalo, por ejemplo, 1,5, 2,5, etc., y cualquier incremento total o parcial entre ellos.
[0756] Toda la materia existente mencionada en este documento (por ejemplo, publicaciones, patentes, solicitudes de patente) se incorpora por referencia en su totalidad, excepto en la medida en que la materia pueda entrar en conflicto con la de la presente invención (en cuyo caso prevalecerá lo aquí contenido).
[0757] Los elementos referenciados se proporcionan únicamente para su divulgación antes de la fecha de presentación de la presente solicitud.
[0758] Nada de lo aquí contenido debe interpretarse como una admisión de que la presente invención no tiene derecho a anteceder a dicho material en virtud de una invención anterior.
[0759] La referencia a un elemento singular incluye la posibilidad de que existan elementos plurales del mismo elemento.
[0760] Más específicamente, como se utiliza en el presente documento y en las reivindicaciones adjuntas, las formas singulares «un», «una», «dijo» y «el/la/los/las» incluyen referentes plurales a menos que el contexto indique claramente lo contrario.
[0761] Cabe señalar además que las reivindicaciones pueden redactarse para excluir cualquier elemento opcional.
[0762] Como tal, esta declaración pretende servir como base para el uso de terminología exclusiva como «únicamente», «solo» y similares en relación con la recitación de elementos de las reivindicaciones o el uso de una limitación «negativa».
[0763] Salvo que se defina lo contrario, todos los términos técnicos y científicos utilizados en este documento tienen el mismo significado que el que comúnmente entiende un experto en la materia a la que pertenece esta invención.
[0764] La referencia a la frase «al menos uno de», cuando dicha frase modifica una pluralidad de elementos o componentes (o una lista enumerada de elementos o componentes), significa cualquier combinación de uno o más de dichos elementos o componentes.
[0765] Por ejemplo, la frase «al menos uno de A, B y C» significa: (i) A; (ii) B; (iii) C; (iv) A, B y C; (v) A y B; (vi) B y C; o (vii) A y C.
[0766] Para comprender el alcance de la presente divulgación, el término «que comprende» y sus derivados, tal como se utilizan en este documento, se consideran términos abiertos que especifican la presencia de las características, elementos, componentes, grupos, números enteros y/o pasos indicados, pero no excluyen la presencia de otras características, elementos, componentes, grupos, números enteros y/o pasos no indicados.
[0767] Lo anterior también se aplica a palabras con significados similares, como los términos «que incluye», «que tiene» y sus derivados.
[0768] Además, los términos "parte», «sección», «porción», «miembro», «elemento» o «componente», cuando se usan en singular, pueden tener el doble significado de una sola parte o de varias.
[0769] En este documento, los siguientes términos direccionales «adelante, atrás, arriba, abajo, vertical, horizontal, abajo, transversal, lateral y verticalmente», así como cualquier otro término direccional similar, se refieren a las posiciones o direcciones de un dispositivo o equipo que se traslada o mueve.
[0770] Finalmente, términos de grado como «sustancialmente», «aproximadamente» y «aproximadamente», en este documento, se refieren al valor especificado o al valor especificado y una desviación razonable del mismo (por ejemplo, una desviación de hasta ±0,1 %, ±1 %, ±5 % o ±10 %, según corresponda), de modo que el resultado final no se vea modificado de forma significativa ni sustancial. Por ejemplo, «aproximadamente 1,0 cm» puede interpretarse como «1,0 cm» o entre «0,9 cm y 1,1 cm».
[0771] Cuando se utilizan términos de grado como «aproximadamente» para referirse a números o valores que forman parte de un rango, el término puede utilizarse para modificar tanto los números o valores mínimos como los máximos.

Claims (15)

1. REIVINDICACIONES
1. Una lente intraocular (100), que comprende:
una porción óptica (102) que comprende una cámara de fluido óptico (106);
una porción periférica (103) acoplada a la porción óptica (102), en donde la porción periférica (103) comprende al menos una cámara de fluido periférica (108) en comunicación fluida con la cámara de fluido óptica (106), en donde la al menos una cámara de fluido periférica (108) comprende una pared de cámara radialmente exterior (134) y una pared de cámara radialmente interior (132);
en donde la porción periférica (103) comprende un material compuesto (400) que comprende un componente absorbente de energía (404) y una pluralidad de componentes expansibles (406),
en donde la potencia base de la porción óptica (102) está configurada para cambiar en respuesta a una energía externa dirigida al material compuesto (400), y
en donde la pared radialmente exterior de la cámara (134) es más gruesa que la pared radialmente interior de la cámara (132), de modo que la potencia base de la porción óptica (102) está configurada para no responder a las fuerzas aplicadas a la porción periférica (103) por un saco capsular cuando la lente intraocular (100) se implanta dentro del saco capsular.
2. La lente intraocular (100) de la reivindicación 1, en donde los componentes expandibles (406) son microesferas expandibles, y en donde cada una de las microesferas expandibles comprende un agente de soplado (410) contenido dentro de una cubierta termoplástica (408).
3. La lente intraocular (100) de la reivindicación 2, en donde el espesor de la cubierta termoplástica (408) está configurado para cambiar en respuesta a la energía externa dirigida al material compuesto (400).
4. La lente intraocular (100) de la reivindicación 2, en donde el agente de soplado (410) es un hidrocarburo de cadena ramificada.
5. La lente intraocular (100) de la reivindicación 4, en donde el hidrocarburo de cadena ramificada es isopentano.
6. La lente intraocular (100) de la reivindicación 2, en donde la cubierta termoplástica (408) está fabricada en parte con un copolímero de acrilonitrilo.
7. La lente intraocular (100) de la reivindicación 1, en donde el diámetro de al menos una de las microesferas expandibles está configurado para aumentar entre aproximadamente 2X y aproximadamente 4X en respuesta a la energía externa dirigida al material compuesto (400).
8. La lente intraocular (100) de la reivindicación 1, en donde el volumen de al menos uno de los componentes expandibles (406) está configurado para expandirse entre aproximadamente 10X y 50X en respuesta a la energía externa dirigida al material compuesto (400).
9. La lente intraocular (100) de la reivindicación 1, en donde los componentes expandibles (406) comprenden entre aproximadamente el 5 % y aproximadamente el 15 % en peso del material compuesto (400).
10. La lente intraocular (100) de la reivindicación 1, en donde los componentes expandibles (406) comprenden aproximadamente el 10 % en peso del material compuesto (400).
11. Lente intraocular (100) según la reivindicación 1, en donde el componente absorbente de energía (404) es un colorante absorbente de energía.
12. La lente intraocular (100) de la reivindicación 11, en donde el color del colorante absorbente de energía es visualmente perceptible cuando la lente intraocular (100) se implanta en el ojo.
13. La lente intraocular (100) de la reivindicación 11, en donde el colorante absorbente de energía es un tinte.
14. La lente intraocular (100) de la reivindicación 13, en donde el tinte es un tinte azoico.
15. La lente intraocular (100) de la reivindicación 14, en donde el tinte es un tinte Rojo Disperso 1.
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