CN1265771C - 可变形眼内晶状体的插入装置 - Google Patents

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Abstract

一种眼内晶状体插入装置,用于将可变形眼内晶状体变形成较小的尺寸,并通过插入管将眼内晶状体插入眼睛中。眼内晶状体导向体设置在插入管的内表面上。导向体可以是轨道形突出物或凹槽,它平行于眼内晶状体的推出方向而伸展。应力释放结构设置在插入管上,以便释放眼内晶状体的由于其变形产生的应力。此外,摩擦阻力增加结构设置在插入管的内表面上,并位于应力释放结构的附近。摩擦阻力增加结构增加插入管的内表面与眼内晶状体之间的摩擦阻力。摩擦阻力增加结构可以是起毛表面,它完全或局部覆盖插入管的内表面。

Description

可变形眼内晶状体的插入装置
技术领域
本发明涉及一种插入装置,用于将可变形的眼内晶状体插入眼睛中。这种可变形眼内晶状体的实例包括可变形眼内晶状体,它插入眼睛中以替代天然晶状体,当后者由于白内障而从身体中取出时;以及视力矫正晶状体,它插入眼睛中的唯一目的是为了矫正视力。
背景技术
自1949年Ridley首次将一个人工晶状体,即眼内晶状体在白内障手术期间插入人的眼睛中以替代混浊的天然晶状体之时起,移植眼内晶状体以治疗白内障已广泛地加以开展。
如在日本特许公开的专利申请(Kokai)No.58-146346中技露的,已发明了改进的眼内晶状体,它们能通过形成于眼球中的小切口插入眼中。在一种改进的眼内晶状体中,至少光学部分由可变形的、具有预定记忆特征的弹性材料制成。在另一种改进的眼内晶状体中,至少光学部分由可变形的、具有预定记忆特征的弹性材料制成,且设置了支承,它们由不同于光学部分的材料制成,并适于将光学部分支承于眼中。
此外,如在日本特许公开的专利申请(Kokai)No.4-212350中披露的,本发明的申请人已提出改进的插入装置。通过应用这些装置,眼内晶状体的光学部分被压缩、辗压、弯曲、拉伸或折叠,以便减小其外部尺寸,从而使眼内晶状体能通过形成于眼球中的小切口插入眼中。这些插入装置有助于将眼内晶状体植入眼中的手术。
图16和图17A及17B表示常规的可变形眼内晶状体。示于图16中的可变形眼内晶状体1由圆形光学部分2和两个对称设置的支承3构成。圆形光学部分2由具有预定记忆特征的弹性材料制成。支承3由不同于光学部分2的材料制成,且支承3的基底3a嵌入于光学部分2的周边区域中,用于固定,而支承的线状尾部3b是曲线形的。示于图17A和17B中的可变形眼内晶状体1由圆形光学部分2和一对薄板状的支承部分4构成,支承部分4与光学部分2一体制成。光学部分2与图16所示的光学部分2一样,由具有预定记忆特征的弹性材料制成。支承部分4从光学部分2的周边沿相反方向突出。
图18是普通插入装置的局部剖开的透视图,用于将上述眼内晶状体折叠和变形成较小的尺寸,并通过插入管将晶状体插入眼中。
图19是插入装置中使用的插入管的放大透视图;图20是插入管的插入端部分的放大透视图;图21是沿图20中直线21-21截取的横截面图;而图22是放大的截面图,它表示插入装置中应用的插入管的插入端部分的操作。
图18中,标号11表示装置主体;12表示推压杆;13表示阳螺纹轴;而14表示推出机构。
标号18表示封闭构件。如按图19中的放大比例所示,封闭构件18设置有晶状体安放段16,它具有铰链部分15;以及插入管17,它从晶状体安放段16的前端突出。插入管17的顶端部分17a具有轴向伸展的狭缝17b。晶状体安放段16由固定半套筒19和活动半套筒20构成,它们的下边缘部分借助铰链部15连接在一起。固定的和活动的压紧板21和22分别从固定的和活动的半套筒19和20突出。
具有上述结构的普通插入装置应用如下。眼内晶状体1放在封闭构件18的晶状体安放段16中,并在装于插入装置主体上之前,被折叠成较小的尺寸。
在完成眼内晶状体1的装载时,眼内晶状体插入装置的阳螺纹轴13转动,以便螺旋送进推压杆12。结果,眼内晶状体插入眼中的过程开始。
眼内晶状体1被推压杆12的顶端逐渐向前推动。当眼内晶状体1到达插入管17的插入端部分17a时,插入端部分17a的轴向伸展狭缝17b逐渐打开。结果,被完全折叠在插入管17的基底端侧17c的眼内晶状体1的光学部分2中的应力在插入端部分17a中逐渐释放。接着,眼内晶状体1从开口端17d插入眼中。
在这样的插入手术期间,在狭缝17b将眼内晶状体1夹于其中间的同时,狭缝17b夹住眼内晶状体1的光学部分2,从而阻止眼内晶状体1突然卸入眼中。此外,虽然狭缝17b释放眼内晶状体1的应力,但眼内晶状体1仍夹持在插入端部分17a中,因为位于狭缝17b上、下的切割表面从眼内晶状体1的两侧将其夹住。此外,狭缝17b能控制眼内晶状体1的插入速度以匹配推压杆12的前移速度。
本发明的第一方面欲解决的问题
但是,由于插入装置的插入管在眼内晶状体被折叠后沿轴向被推动时,没有限制眼内晶状体围绕插入管的中心轴线转动的手段,如图22的点虚线所示,眼内晶状体1可沿着插入管17的内壁表面的周边方向转动。
结果,设置在插入管顶端上的狭缝与被折叠的眼内晶状体之间的位置关系改变,从而使操作手不可能在要求的状态下从插入管的顶端射出眼内晶状体。因此,眼内晶状体的插入方向和插入速度难于稳定地、高重复率地加以控制,因此,眼内晶状体移植手术要求高度的技艺。
本发明的第二方面欲解决的问题
此外,上述普通插入装置具有以下缺陷。
插入管从基底端部分至顶端部分的整个部分由同一材料制成,它足够坚固,用以阻止插入管由于晶状体移动通过插入管而破坏。因此,在晶状体与插入管之间的摩擦阻力小的情况,变形期间产生的应力在晶状体从插入管顶端射出进入眼睛时释放,从而晶状体飞出进入眼睛,可能损坏眼睛内的细胞组织。
为了解决这样的问题,已提出具有应力释放结构的插入装置。这种应力释放结构的一个实例是从插入管的顶端向着其基底端部分延伸的狭缝,以便逐渐释放晶状体的应力,且晶状体通过狭缝而插入眼中。
这种应力释放结构的另一实例是一个倾斜的切割部分,它通过从插入管的顶端向着其基底端部倾斜切割插入管而形成。倾斜切割部分能逐渐释放应力,从而阻止晶状体飞入眼睛,不然的话,它将在应力突然释放时发生。
但是,当形成从插入管基底端附近伸展至插入管顶端的长狭缝,或者倾斜切割部分的角度减少以便增加切割部分的长度,从而更缓和地释放应力以增强安全时,狭缝或切割部分面向切口附近的眼内细胞组织。这时,当晶状体插入眼内时,晶状体可能接触细胞组织,并将其损坏。
发明内容
本发明的一个目的是提出一种可变形眼内晶状体的插入装置,它能限制眼内晶状体围绕插入管的中心轴线而转动,以便稳定地保持眼内晶状体的插入方向和插入速度。
本发明的另一目的是提出一种可变形眼内晶状体的插入装置,它能在应力释放时,通过摩擦限制眼内晶状体的前移速度,以便阻止晶状体的破坏作用,能使晶状体更可靠地插入眼内。
根据本发明的第一方面提出一种插入装置,用于将可变形眼内晶状体插入眼睛中,其中,眼内晶状体的导向体设置在插入管的内表面上,以便在处于折叠状态的眼内晶状体通过插入管时,阻止眼内晶状体围绕插入管的中心轴线进行转动。因此,稳定的插入手术成为可能,且眼内晶状体的移植手术可由不具有高度经验的操作手加以实施。此外,由于眼内晶状体在插入管内的姿态是稳定的,眼内晶状体的插入速度可稳定地加以控制。
根据本发明第二方面提出一种插入装置,用于将可变形眼内晶状体插入眼睛中,其中,插入管具有应力释放结构,用于释放晶状体变形期间产生的晶状体应力;以及摩擦阻力增加结构,它设置在插入管的内表面上,并位于应力释放结构的附近。因此,与只具有应力释放结构的普通眼内晶状体插入装置相比,晶状体能以较慢的速度插入眼睛中。这样,眼内晶状体能安全地插入眼睛中。
摩擦阻力增加结构可以是起毛表面,它伸展于插入管沿周边方向的全部或局部内表面之上。
附图说明
结合附图,考虑较优实施例的下述详细说明,使本发明的各种其它目的、特点,以及附带的优点更易于了解,从而更易于得到正确评价,其中:
图1是根据本发明的第一方面的第一实施例提出的眼内晶状体插入装置的透视图;
图2是图1中封闭构件的放大透视图;
图3是图1中插入端部分的放大透视图;
图4是沿图3直线4-4截取的横截面图;
图5是图1中装置的截面图,用于说明操作过程;
图6是图1中插入端部分的放大透视图,用于说明操作过程;
图7表示本发明的第一方面的第二实施例;
图8表示本发明的第一方面的第三实施例;
图9表示本发明的第一方面的第四实施例;
图10是根据本发明的第二方面的一个实施例提出的眼内晶状体插入装置的透视图;
图11是图10中插入管的左侧视图;
图12是图10中插入管的平面图;
图13是图10中插入管的右侧视图;
图14是插入管的平面图,它表示其使用状态;
图15是插入管的平面图,它表示增加摩擦阻力用的结构的另一实例;
图16是普通可变形眼内晶状体的平面图。
图17A是另一种普通可变形眼内晶状体的平面图;
图17B是沿图17A中17B-17B截取的横截面图;
图18是普通眼内晶状体插入装置的局部剖开的透视图;
图19是图18中封闭构件的放大透视图;
图20是图19中插入端部分的放大透视图;
图21是沿图20中直线21-21截取的横截面图;而
图22是一张横截面图,它表示图18中插入装置的操作。
具体实施方式
本发明的实施例将根据附图加以说明。
首先将说明根据本发明第一方面的第一实施例提出的眼内晶状体插入装置。
图1是根据本发明第一方面的第一实施例提出的眼内晶状体插入装置的透视图。
眼内晶状体插入装置包括大致为圆柱形的管状装置主体11;推压杆12,它装配在装置主体11中;推出机构14,它包括与成形于装置主体11的内周边表面上的阴螺纹(未表示)处于螺纹啮合中的阳螺纹轴13;以及封闭构件18,它包括具有铰链部分15的晶状体安放段16和从晶状体安放段16向前突出的插入管17。连接凹槽11a成形于装置主体11的顶端部分的上部分中,并沿着轴向而伸展。封闭构件18通过凹槽11a装载在装置主体11中。推压杆12可转动地连接至阳螺纹轴13上,并以这样的方式由装置主体11加以支承,即其相对装置主体11的转动是受限制的。
图2是封闭构件的放大透视图,封闭构件被装载在装置主体11的顶端部分中。如图2所示,封闭构件18的晶状体安放段16具有固定半套筒19和活动半套筒20,它们的下边缘部分借助铰链部分15连接在一起。固定半套筒19固定地设置在插入管17的后端。活动半套筒20位于紧挨插入管17的后端,并能相对固定半套筒19而开、关。固定的和活动的压紧板21和22分别从固定的和活动的半套筒19和20突出。
活动半套筒20、铰链部分15以及活动压紧板22构成打开/关闭机构。当打开/关闭机构关闭时,活动压紧板22接触固定压紧板21,从而固定半套筒19和活动半套筒20构成一条与插入管17同轴的管。当活动压紧板22在眼内晶状体1放置于晶状体安放段16上之后关闭时,眼内晶状体1被折叠和变形成小的尺寸。
插入管17的基底端部分17c的内径等于由固定半套筒19和活动半套筒20在相互接触时形成的管的内径。插入管17在其顶端具有锥形插入端部分17a。插入端部分17a具有轴向伸展的狭缝17b。
上述结构基本等同于日本特许公开专利申请(Kokai)No.08-038542(现有技术)中披露的结构。
图3是插入端部分的放大透视图,它成形于图2中封闭构件的顶端;图4是沿图3中直线4-4截取的横截面图;图5是操作的说明性视图,它表示位于图3的插入管之内的变形的眼内晶状体;而图6是一张操作的说明性视图,它表示正从插入端部分射出的眼内晶状体。
如图3至5所示,根据第一实施例提出的眼内晶状体插入装置具有轨道形的导向部分(突出物)24,它成形于内壁表面17e的上部分上,并平行于插入管17的中心轴线而伸展,即平行于眼内晶状体沿此而推出的方向加以伸展。导向部分24限制被折叠的眼内晶状体/围绕中心轴线而转动,不然的话,这样的转动将在眼内晶状体被推压和移动时发生。导向部分24具有矩形横截面,并与插入管17一体地形成。导向部分24沿着插入管17的轴线从基底端部分17c连续地伸展至顶端部分17a。
如图16所示,眼内晶状体1具有圆形光学部分2和两根对称设置的支承3。圆形光学部分2由具有预定记忆特征的弹性材料制成。支承3则由不同于光学部分2的材料制成。
根据第一实施例,具有上述结构的眼内晶状体插入装置的使用按下述进行。首先,将封闭构件18从装置主体11的连接凹槽11a中取出。然后,打开封闭构件18的活动压紧板22和活动半套筒20;将眼内晶状体1的光学部分2放置在晶状体安放段16的铰链部分15上,同时在其间形成预定的间隙,且眼内晶状体1被放置成,其一个支承3位于前侧,而另一支承3位于后侧。接着,活动压紧板22和活动半套筒20关闭,分别接触固定压紧板21和固定半套筒19,从而光学部分2在半套筒19和20内被折叠成一半,以便变形成较小的尺寸。然后,封闭构件18被安装至装置主体11的连接凹槽11a中。
插入管17的插入端部分17a插入形成于眼睛中的切口后,推出机构14的阳螺纹轴13转动。结果,推压杆12的顶端部分23将眼内晶状体1的光学部分2推入插入管17的插入端部分17a,从而光学部分2在插入端部分17a的狭缝17b打开的同时,逐渐射入眼中。
当眼内晶状体1已到达插入端部分17a时,如图5所示,被折叠的眼内晶状体1的相对端部分接触形成于插入管17的内壁表面17e上的导向部分24的相对侧表面24a和24b。结果,眼内晶状体1在其围绕插入管17的中心轴线的转动被限制的同时,借助推压杆12的顶端部分23被推出。
要注意的是,推压杆12的顶端部分23具有凹陷部分,它防止与从插入管17向内突出的导向部分24相互干扰。
眼内晶状体1在被防止围绕中心轴线进行转动的同时,被推动通过插入管17,当它到达形成于插入端部分17a中的狭缝17b时,眼内晶状体1的一个与导向部分24的侧表面24a啮合的周边端部分由于弹性恢复力从狭缝17b突出。接着,眼内晶状体1在得以恢复其初始形状的情况下,从插入端部分17a的狭缝17b和开口端17d射出。
因此,眼内晶状体1能在它被挤于狭缝17b内时恢复至接近其初始形状的形状,从而眼内晶状体的插入方向和插入速度能稳定地加以控制。
图7、8和9分别表示按本发明第一方面提出的导向部分24的第二、三和四实施例。
在图7的实施例中,导向部分24形成于周边的一个位置上,该位置从插入管17内壁表面17e的顶部向着狭缝17b偏移。也即,导向部分24所在的周边位置偏离内壁表面17e与通过插入管17的中心轴线的平面之间的相交线,并基本并行该平面而伸展。
在本实施例中,如图7所示,虽然眼内晶状体1的一端接触导向部分24的一个侧表面,但眼内晶状体1的另一端被导向部分24的另一侧表面向内弯成圆形。这样,眼内晶状体1的径向压缩被释放,从而眼内晶状体1能在不向眼内晶状体1传递过度的压缩力的情况下进行变形。
在图8的实施例中,导向部分24形成于周边的一个位置上,该位置从插入管17的内壁表面17e的顶部向着狭缝17b偏移。此外,导向部分24具有三角形横截面,且导向部分24的每一沿着晶状体推出方向伸展的侧表面24c和24d分别相对内壁表面形成锐角和钝角。也即,导向部分24所在的周边位置偏离内壁表面17e与通过插入管17的中心轴线的平面之间的相交线,并相对该平面倾斜地伸展。导向部分24所具的三角形横截面不是轴对称的。本实施例的插入装置设计成辗平眼内晶状体1而不是折叠眼内晶状体1。
图8的导向部分24具有不对称三角形横截面,并设置在一个周边位置上,它偏离内壁表面17e与通过插入管17的中心轴线的平面之间的相交线。导向部分24的一个侧表面24c接触眼内晶状体1的一个端部,从而限制围绕中心轴线的转动。导向部分24的另一侧表面24d具有斜角,适合于平稳地辗平眼内晶状体1。这样,眼内晶状体1的径向压缩被释放,从而眼内晶状体能更平稳地变形。因此,本实施例的插入装置对大直径的眼内晶状体有很好的效果。
在图9的实施例中,导向部分24由凹槽24e构成,它成形于内壁表面17e的顶部,并沿着轴向而伸展。由于眼内晶状体1的恢复力,眼内晶状体1的相对侧进入形成于插入管17的内侧表面上的凹槽24e,并沿着该凹槽24e而移动。这样,眼内晶状体1围绕插入管中心轴线的转动可避免。本实施例的插入装置对厚的眼内晶状体特别有效。
在上述实施例中已说明了这样的眼内晶状体插入装置,它具有形成于插入管17的插入端部分17a上的狭缝17b。但是,本发明不限于这些实施例,而是能应用于这样的插入管,诸如披露于上述日本特许公开专利申请(Kokai)No.5-103803和7-23990中的那些插入管,它们具有未设置狭缝或切口的常规插入端部分。
此外,在上述实施例中,导向部分24与插入管17的内壁表面17e一体地成形。但是,本发明并不限于这些实施例,而是能应用于这样的情况,其中细长的导向部分单独成形,并焊接或粘结至插入管17的内壁表面17e上。
还有,在上述实施例中,成形于插入管17的内壁表面17e上的导向部分24采用单个、细长直线突出物的形状。但是,导向部分24也可由若干(如2条)轨道形的、成形成沿轴向而伸展的突出物构成。
其次,将说明本发明的第二方面的实施例。
图10是根据本发明的第二方面的实施例提出的眼内晶状体插入装置的透视图。本实施例的插入装置包括装置主体112,它除插入管121外,等同于日本特许公开专利申请(Kokai)No.7-23991中披露的装置主体。阳螺纹112c成形于装置主体112的后端部分112a的外表面上。阳螺纹112c与成形于操作套筒114的内表面上的阴螺纹114a进行螺旋啮合,操作套筒114设置在推出机构段中。
推出机构羧包括推压杆115,它与操作套筒114同轴而设置,其后端部分可转动地连接至操作套筒114上。未表示的转动防止机构使推压杆115得以沿纵向移动,并禁止推压杆115相对装置主体112进行转动。推压杆115的未表示的顶端部分具有熟知的、适合推出眼内晶状体的形状。具有已知结构的封闭构件116装配在装置主体112的顶端部分中。当未表示的眼内晶状体1放置在打开的封闭构件116上后,打开的封闭构件116被关闭,以便折叠眼内晶状体,并将晶状体夹持于折叠状态。滑移制动器127以这样的方式装配在装置主体112上,以致圆柱形的滑移制动器127能轴向移动,但不能围绕轴线转动。滑移制动器127借助成形于其中的凹槽127a将封闭构件116保持于关闭状态。装置主体112、操作套筒114、推压杆115、封闭构件116、以及与封闭构件116一体形成的插入管121均由合成树脂制成。
示于图16中的眼内晶状体1应用上述插入装置按下述方式插入。眼内晶状体1由圆形光学部分2和支承3构成。支承3由不同于光学部分2的材料制成。眼内晶状体1借助支承3的弹力固定在眼睛中。折叠的眼内晶状体1如下述地插入眼睛中。操作手将插入管121插入晶状体已从其中取走的眼睛中,然后转动操作套筒114,以便向前移动推压杆115。结果,眼内晶状体1从插入管121的顶端部分推出,插入眼睛中。当眼内晶状体1在借助推压杆115移动通过插入管121,随后从插入管121中出来时,由于光学部分2的弹性恢复力,眼内晶状体1恢复其被折叠前的初始状态。
图11、12和13表示根据本发明第二方面的实施例提出的插入管121的顶端部分,其中,图11是顶端部分的左视图,图12是顶端部分的平面图,而图13是顶端部分的右视图。如图12所示,顶部部分具有截去部分100,用于使眼内晶状体1能通过较小的切口而插入;以及狭缝103,用作应力释放结构。如图11所示,顶端部分具有压扁部分102a和102b,用于方便顶端部分插入切口。图13表示压扁部分102a和102b,以及狭缝103,它从插入管121的顶端伸向其基底端部分。如图14所示,狭缝103的顶端部分略微向右弯曲。
当眼内晶状体1在眼内晶状体1的插入进程中已到达狭缝103的基底端部分时,狭缝103由于眼内晶状体1的恢复力而打开,将眼内晶状体1的周边边缘部分从狭缝103推至插入管的外侧,同时释放眼内晶状体1的应力。如果当眼内晶状体1的应力借助狭缝103释放时,在眼内晶状体1与插入管121之间只产生小的摩擦,则眼内晶状体1以十分快的速度恢复其初始形状。为了阻止这种情况,设置了起毛部分104,用以完全覆盖狭缝103附近插入管沿周边方向的内表面。起毛部分104增加眼内晶状体1与插入管121内表面之间的摩擦阻力,从而阻止眼内晶状体的高速恢复。
图14表示一种状态,其中狭缝103由于被折叠的眼内晶状体1的恢复力已从插入管121的顶端部分开始打开,眼内晶状体1的周边边缘部分已从狭缝103推出至插入管121的侧面。眼内晶状休1的周边边缘部分从狭缝103推出后,眼内晶状体1的应力借助起毛部分104充分地但缓和地加以释放。因此,眼内晶状体1仍被其恢复力固定地夹持在狭缝103中。当推压杆115再向前推进,整个眼内晶状体1被插入眼睛中。
图15表示一种结构,其中设置了起毛表面以覆盖插入管的部分内表面。即使局部设置起毛表面,晶状体的插入速度也能如图11至13所示地加以控制。
在本实施例中,在插入管121的顶端部分设置了压扁部分102a和102b,以方便顶端部分插入切口中,因此,插入管121顶端部分的内侧体积变小。这样,如果没有成形用于增加摩擦阻力的起毛部分104,则当在折叠状态下具有最大体积的晶状体中心部分通过狭缝103的根部附近时,其恢复力突然释放,眼内晶状体可能以过高的速度从狭缝103推出。结果,如图16所示的眼内晶状体1的支承3可能损坏眼睛的细胞组织。
在本实施例中,插入管与晶状体之间的摩擦阻力通过对狭缝103附近的插入管的内表面进行起毛而增加,它起了应力释放结构的作用。但是,增加摩擦阻力的方法并不限于此。例如,即使应用以下方法形成起毛部分也可获得相同效果,即对插入管的内表面的相应部分应用具有高度粘附性的材料进行涂层处理。
在本实施例中,应力释放结构具有狭缝形式,它成形成从插入管的顶端伸展至其基底端。但是,本发明并不限于此种形式;同样效果也可获得,如果对插入管从其顶端部向基底端部分进行倾斜切割以形成倾斜切割部分,并在插入管位于倾斜切割部分附近的内表面上设置增加摩擦阻力的结构。
此外,虽然本实施例应用了图16所示的眼内晶状体1,其光学部分2和支承3由不同材料制成,但也可应用图17A所示的晶状体,其支承部分4的制作材料与光学部分2的相同,并借助材料自身的弹性力将其固定在眼睛内。
显然,根据以上思想,本发明可能有无数修正和改型。因此可明白,本发明的实施可有别于文中所述的具体事例。

Claims (6)

1.一种眼内晶状体插入装置,用于将可变形眼内晶状体变形成较小的尺寸,并将眼内晶状体插入眼睛中,包括:
装置主体;
插入管,它连接至装置主体的前端上,适宜插入至眼睛中;
推压杆,它可在轴向移动通过装置主体和插入管,适宜在前移时将眼内晶状体插入眼睛中;
推出机构,用于前移推压杆;和
导向体,它设置在插入管的内表面上,适宜于引导眼内晶状体,
其特征在于,所述导向体设置在从插入管的基底端直至插入端的轴向内表面上,其形状为与晶状体推出方向平行延伸的轨道形状。
2.如权利要求1所述的眼内晶状体插入装置,其特征在于,所述轨道状导向体是一条凹槽,它平行于眼内晶状体的推出方向而伸展。
3.如权利要求1所述的眼内晶状体插入装置,其特征在于,所述轨道状导向体为突出物,该突出物具有矩形横截面,该横截面垂直于插入管的中心轴线。
4.如权利要求3所述的眼内晶状体插入装置,其特征在于,所述突出物具有三角形横截面,该横截面垂直于插入管的中心轴线,且该三角形横截面为非轴对称形。
5.如权利要求3所述的眼内晶状体插入装置,其特征在于,所述具有矩形横截面的突出物位于一个周边位置上,该周边位置偏离内表面与通过插入管中心轴线的一个垂直平面之间的相交线,并基本平行于所述垂直平面而伸展。
6.如权利要求4所述的眼内晶状体插入装置,其特征在于,所述具有三角形横截面的突出物位于一个周边位置上,该周边位置偏离内表面与通过插入管中心轴线的一个垂直平面之间的相交线,并相对所述垂直平面倾斜地伸展。
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