视调节是人眼通过睫状肌、悬韧带与晶状体协同作用实现的屈光调节过程,其生物力学特性是实现视调节的基础之一,对人眼清晰成像十分重要,但其机制复杂且难以直接测量。有限元分析(finite element analysis,FEA)通过离散建模与数值求解,...视调节是人眼通过睫状肌、悬韧带与晶状体协同作用实现的屈光调节过程,其生物力学特性是实现视调节的基础之一,对人眼清晰成像十分重要,但其机制复杂且难以直接测量。有限元分析(finite element analysis,FEA)通过离散建模与数值求解,可在组织尺度上模拟应力分布与形变规律,为深入理解人眼调节机制、解析老视形成过程以及分析人工晶状体眼的力学行为提供依据。本文系统综述了FEA在视调节研究中的应用进展,包括调节系统模型的构建、调节理论的力学验证、年龄相关变化对调节能力的影响,以及FEA在人工晶状体设计优化和光-力学耦合建模中的创新应用,以期为视调节生物力学研究与精准眼科工程提供参考。展开更多
文摘视调节是人眼通过睫状肌、悬韧带与晶状体协同作用实现的屈光调节过程,其生物力学特性是实现视调节的基础之一,对人眼清晰成像十分重要,但其机制复杂且难以直接测量。有限元分析(finite element analysis,FEA)通过离散建模与数值求解,可在组织尺度上模拟应力分布与形变规律,为深入理解人眼调节机制、解析老视形成过程以及分析人工晶状体眼的力学行为提供依据。本文系统综述了FEA在视调节研究中的应用进展,包括调节系统模型的构建、调节理论的力学验证、年龄相关变化对调节能力的影响,以及FEA在人工晶状体设计优化和光-力学耦合建模中的创新应用,以期为视调节生物力学研究与精准眼科工程提供参考。