[发明专利]面向面瘫康复的角膜接触镜式柔性微电极有效

专利信息
申请号: 201110110285.0 申请日: 2011-04-29
公开(公告)号: CN102178998A 公开(公告)日: 2011-09-14
发明(设计)人: 刘景全;康晓洋;田鸿昌;杨春生 申请(专利权)人: 上海交通大学
主分类号: A61N1/04 分类号: A61N1/04;A61N1/36
代理公司: 上海交达专利事务所 31201 代理人: 王锡麟;王桂忠
地址: 200240 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 面向 面瘫 康复 角膜 接触 柔性 微电极
【说明书】:

技术领域

本发明涉及的是一种医用器械技术领域的装置,具体是一种面向面瘫康复的角膜接触镜式柔性微电极。

背景技术

近年来,随着微机电系统(MEMS:Micro-Electro-Mechanical Systems)技术的不断进步,使得微电子设备和微传感器等微系统应用范围不断扩大,已广泛应用于多个领域,特别是医学领域。

眼轮匝肌围绕眼睛,构成眼皮,负责闭眼的工作。通过自主地持续收缩,牵动其上的皮肤,完成闭眼动作。正常情况下,眼轮匝肌是由面神经支配的,但是如果面神经出现损伤,眼轮匝肌就会麻痹或者瘫痪,不能完成闭眼功能。

对于一些眼轮匝肌麻痹或者瘫痪的病人,眼睛闭合发生困难,眼皮不能有效地把眼泪或泪液均匀的涂在眼球表面,轻者眼球感觉干涩、刺痛,严重者甚至会失明。但是目前外科手术和药物治疗对这种疾病的治疗效果不尽如人意。正常神经是通过传导动作电位来控制肌肉收缩的,要想恢复眼轮匝肌的正常运动,就需要通过其他手段把动作电位传导到眼轮匝肌。

目前,常用的方法是通过电极注入动作电位,刺激目标肌肉,实现期望的肌肉收缩。考虑到眼部的特殊性,利用角膜接触镜结构层(俗称隐形眼镜)为基底的电极是比较方便的。

经对现有技术的检索发现,Sachs,N.A.,E.L.Chang等人在IEEE Trans Neural SystRehabil Eng 15(1):67-75,2007撰文“Electrical stimulation of the paralyzed orbicularis oculi inrabbit”(用于兔子眼轮匝肌麻痹的电刺激),该技术采用在兔子上眼睑的皮下植入刺激电极,并且在植入点的外部手术缝合用以固定电极,然后在植入眼睑电极的内侧和外侧之间加载双相脉冲电流刺激。通过改变脉冲振幅、脉冲宽度、脉冲数等参数在一定程度上实现了兔子的闭眼动作。但是这种方法需要通过外科手术的方法来植入电极,对于人来说,脸部的手术需要特别谨慎,所以该方法应用起来受到较多限制。

美国专利号:US7,521,488,“Contact lenses”(隐形眼镜),该技术公开了一种涉及隐形眼镜的,硅水凝胶隐形眼镜后表面减少碎片的方法和一个较优的上皮病变发生率降低的方法。美国专利号:RE38,839,“Methods and devices to design and fabricate surfaces on contact lensesand on corneal tissue that co

发明内容

本发明针对现有技术存在的上述不足,提供一种面向面瘫康复的角膜接触镜式柔性微电极,操作简便,无需外科手术,是一种有效解决眼轮匝肌闭合困难的方案。

本发明是通过以下技术方案实现的,本发明包括:依次设置并组成复合结构的角膜接触镜结构层、电极电路层和角膜接触镜覆盖层以及贯穿复合结构的通孔,角膜接触镜结构层与眼球直接接触,电极电路层的四周肉眼视野范围外设有连接电路和与之相连的电极点。

所述的角膜接触镜覆盖层覆盖于角膜接触镜结构层上除通孔与电极点以外位置。

所述的连接电路由电极和连接线组成。

所述的角膜接触镜结构层的直径×厚度为10×0.01mm-50×1mm;曲率半径为6.5mm-9.0mm。

所述的电极电路层中连接线宽为10nm-1000μm;电极点的横截面积为1μm2-10000μm2

所述的电极电路层中,仅电极点与肉眼眼睑直接接触并参与刺激。

所述的角膜接触镜覆盖层的直径×厚度为10×0.01mm-50×1mm;曲率半径为6.5mm-9.0mm。

所述的通孔横截面积为1μm2-1000000μm2

所述的人的肉眼视野范围直径为10mm-14mm;曲率半径为7.0mm-8.5mm。

所述的角膜接触镜结构层的外部轮廓直径为15mm-50mm。

本发明利用从外部输入的电刺激信号,通过裸露的电极点把电刺激加载在眼轮匝肌上,引发眼轮匝肌的规律运动,完成眼睛闭合动作。

本发明结构简单,佩戴方便,使用时只需要把角膜接触镜结构层电极佩戴的眼球上,从外部输入刺激信号,即可有效刺激眼轮匝肌,完成闭眼动作。

附图说明

图1为本发明结构示意图。

图2为实施例的电极电路与通孔的位置分布示意图。

图3为实施例的电极电路的细节与连接线示意图。

图4为实施例佩戴示意图。

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