本技术涉及眼部医疗器械技术领域,特别是涉及一种用于角膜交联的吸附固定装置及使用方法,包括吸附固定装置,吸附固定装置的中央设有交联腔室,交联腔室顶部设有透明盖板,交联腔室外同轴设有负压吸附腔,吸附固定装置在负压吸附腔外设有吸附裙边,交联腔室的交联通孔与交联剂管道连通,交联腔室的施压通孔与施压管道连通,交联腔室的清洗通孔与清洗管道连通,负压吸附腔的负压通孔与抽气管道连通。本发明采用上述的一种用于角膜交联的吸附固定装置及使用方法,将原本在眼内压作用下处于拉伸状态的角膜的拉伸应变减小甚至反转变为压缩应变,从而达到通过交联不仅提高角膜的抗变形能力还能使其曲率减小。
背景技术
角膜对光的折射占眼球的屈光能力的70%,改变角膜曲率使其变的更平坦,可降低角膜对光的折射,从而实现矫正近视的目的。如,现有的准分子激光原位角膜磨镶术(LASIK)、飞秒激光制瓣的准分子激光原位角膜磨镶术(FS-LASIK)、全飞秒激光微小切口角膜基质透镜取出术(SMILE)、角膜塑形镜、角膜层中植入晶体等。但这些手术都是有创手术,其中激光角膜屈光手术需要从角膜中取出一部分基质层,这会削弱角膜抵抗变形的能力,并有产生圆锥角膜病的风险。
通过对角膜进行交联,可改善角膜胶原纤维的空间结构进而提高角膜的机械强度和硬度,已成为治疗圆锥角膜病的一个重要方式。现如今角膜交联的方式有核黄素加紫外线光交联法和化学交联法。化学交联是直接将交联剂涂抹到角膜表面或注射进角膜基质层来完成交联。这是一类从外表面通过化学方法强化角膜力学性能的无创口手术,但是目前的方法除能提高角膜的抗变形能力外,还不足以使角膜的曲率减小从而实现矫正近视。因此,研究通过角膜交联来矫正近视具有重要的理论和临床意义。
实现思路