BRPI0718121B1 - Método para projetar lentes de contacto multifocais - Google Patents

Método para projetar lentes de contacto multifocais Download PDF

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Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
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Description

(54) Título: MÉTODO PARA PROJETAR LENTES DE CONTACTO MULTIFOCAIS (51) Int.CI.: G02C 7/04 (30) Prioridade Unionista: 30/10/2006 US 11/554,105 (73) Titular(es): JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.
(72) Inventor(es): AMITAVA GUPTA; SUSAN W. NEADLE
Relatório Descritivo da Patente de Invenção para MÉTODO PARA PROJETAR LENTES DE CONTACTO MULTIFOCAIS.
Campo Técnico da Invenção
A presente invenção refere-se às lentes oftálmicas multifocais.
Em particular, a presente invenção proporciona métodos para projetar lentes de contato que proporcionam correção para presbiopia e que leva em conta a dimensão e vergência da pupila.
Antecedentes da Invenção
Quando um indivíduo envelhece, o olho é menos capaz de aco10 modar ou encurvar as lentes naturais, para focalizar nos objetos que estão relativamente próximos do observador. Esta condição é conhecida como presbiopia. Similarmente, para pessoas que têm tido suas lentes removidas e uma lente intraocular inserida como uma substituição, a capacidade para acomodar fica ausente.
Entre os métodos usados para corrigir a falha dos olhos para acomodar estão as lentes de contato que tem mais do que uma força ótica. Em particular, as lentes de contato multifocais e intraoculares têm sido desenvolvidas em que as zonas de distância e perto,e, em alguns casos intermediária, a força tem sido proporcionada. Todavia, nenhum dos projetos co20 nhecidos tem provado ser amplamente bem sucedidos com usuários de lente.
Descrição Detalhada da Invenção e Concretizações
Preferidas
A presente invenção proporciona métodos para projetar lentes de contato, lentes de acordo com o método projetado e métodos para produzir lentes, cujas lentes proporcionam correção presbiópica levando em conta a dimensão da pupila e vergência em seu projeto. As lentes da invenção são vantajosas em que seu projeto aumenta o ganho acomodativo dos olhos, significando o aumento a mais na força medida em diópteros quando o olho responde a um estímulo acomodativo ou de convergência. Adicionalmente, projeto leva vantagem da amplitude da acomodação residual do olho ou da capacidade acomodativa total do olho com base na idade e fisiologia ocular do indivíduo.
A presente invenção proporciona um método para o projeto de uma lente multifocal compreendendo, consistindo essencialmente em, e consistindo em: (a)seleção de um diâmetro de pupila em descanso;
(b) cálculo de um diâmetro de pupila quando visualizar objetos próximos;
(c) seleção de uma razão de área de correção da visão para perto em relação a área de correção de visão para longe para uma lente; (d)cálculo dos valores para a razão como uma função de uma força de adição para visualizar objetos de perto e longe usando os diâmetros de pupila em descanso e visualizando perto; e (e)adição de uma quantidade de convergência ótica para a lente.
Em uma primeira etapa do método do projeto da lente da invenção, a dimensão da pupila é levada em conta na seguinte maneira. O diâmetro da pupila em descanso ou o diâmetro da pupila para visualizar os objetos mais do que cerca de 500 cm do olho, é selecionado com base em uma média dos dados de população ou uma medição de uma pupila do indivíduo. O diâmetro da pupila quando visualizar os objetos próximos ou objetos situados menos que cerca de I00 cm do olho,como uma função da força de adição prescrita é então calculada com base na força de adição prescrita, na acomodação residual e no diâmetro da pupila em descanso. Para realizar tal cálculo, a força de adição total requerida pelo usuário da lente deve ser determinada. Um porção desta força de adição será alimentada pela força de adição prescrita da lente e uma porção pela acomodação residual do olho do usuário da lente.
A força de adição residual pode ser calculada pela subtração da força de adição prescrita da força de adição total requerida. Uma determinação da quantidade total da força de adição requerida será baseada nas experiências de clinica ótica que determina as forças de adição para produto cujas forças geralmente são disponíveis na faixa de 1,00 a 3,00D e os estudos conhecidos da acomodação necessita de populações presbiópicas como uma função de idade. A acomodação residual pode ser uma quantidade fisiologicamente determinada, principalmente dependente da idade e típica3 mente varia de 10 + D para pessoa com menos que cerca de 15 anos de idade a menos que 0,5D naquelas com mais de 65 anos de idade. Para propósitos de ilustração, pode ser admitido que, para se ler claramente a 35 cm do olho, um indivíduo pode requerer uma força de adição total de 2,85D. A força de adição prescrita será 1,00D e a força de adição residual será 1,65D.
É também conhecido que há uma dependência funcional entre a dimensão da pupila e acomodação medidas a uma luminância constante. Com base nisto, a resposta acomodativa tem sido computada pela obtenção do inverso da distância do objeto e tem sido medida sobre uma ampla faixa de intensidades da luz. Por exemplo, tal dado foi reportado em Glen Myers, Shirin Berez, William Krenz e Lawrence Stark, Am. J.Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol., 258; 813-819 (1990). Tal dado é a base para o modelo de constrição de pupila que assume a interação linear independente entre os estímulos acomodativos e aumenta em luminância como mostrado pela equação:
A= Ao - B - C (I) em que,
A é a dimensão da pupila;
Aoé a dimensão da pupila em descanso;
B é a distância 1/objeto em metros; e
C É log FL.
Medida clinicamente, B é 0,27 e C é 0,19. Admitindo-se uma luminância de 1,0 FL, equação I pode ser reinscrita como :
A = Ao-O,27D (II) em que D é a acomodação residual no olho do usuário de lentes. Aplicando a Equação II ao exemplo acima em que 2,85D é a força de adição total requerida e admitindo-se um diâmetro de pupila em descanso de 7,5 mm, a tabela I abaixo mostra os valores de cálculo para a diferença entre o diâmetro de pupila em descanso e diâmetro de pupila resultante da aplicação da
Equação II.
Tabela 1
Força de adição prescrita Acomodação residual Redução na dimensão da pupila Dimensão de pupila quando ver objetos próximos
1,0D 1,85D 0,50mm 7,0mm
1,5D 1,35D 0,36mm 7,14mm
2,0D 0,85D 0,23mm 7,27mm
2,5D 0,35D 0,09mm 7,41 mm
A razão (Af/An) de área da lente a ser usada para correção da visão da distância do usuário ou da zona distante da lente, versus aquela 5 usada para corrigir visão de perto ou zona de visão próxima, a ser provida pelo projeto de lente pode ser então selecionada e usada para calcular a área da lente a ser alocada para óticas da visão perto e longe. A seleção pode ser baseada na acuidade visual medida e sensitividade de contraste nas faixas de luminância distante e próxima para um indivíduo ou média pa10 ra uma população de indivíduos. Uma razão preferida para óticas refractivas é 70/30, em favor das zonas de visão longe, quando visualizar objetos próximos. Uma razão preferida para uma ótica difractiva será 50/50.
Os valores para AF/AN podem ser calculados como uma função de força de adição para visualizar os objetos de perto e longe, cujos resulta15 dos para uma razão de 70/30 são mostrados na tabela 2. A razão da área neste cálculo é dada pelo quadrado da razão dos diâmetros.
Tabela 2
Força de adição prescrita Af/An (objetos pertos) Af/An (objetos distantes)
1,0D 1,89(65:35) 2,33(70/30)
1,5D 2,02(67:33) 2,33(70/30)
2,0D 2,13(68:32) 2,33(70/30)
2,5D 2,25(69/31) 2,33(70/30)
Por exemplo, com base em uma dimensão da pupila de 7,5mm quando visualizar objetos distantes e 7,0mm quando visualizar objetos próximos, a área de ótica provida para visão longe é π(7,5/2)2 x 0,70mm2 e a área provida para visão próxima é π (7,5/2)2 x 0,30mm2. Quando visualizar objetos próximos, a área é reduzida para π (7,0/2)2. A razão da área de visão próxima em relação à área ótica total é π(7,5/2)2 x 0,30/π (7,0/2)2 ou (7,5/7,0)2 x 0,30 = 1,072 x 0,30 = 1,145 x 0,3 = 0,343 ou 34,3%. Assim, 65,7% permanece para a zona de visão longe.
Assim, o método da invenção permite o projetista da lente a prover uma porção maior da abertura pupilar para a imagem retinal de imagens do objeto distante sem comprometer a luminância das imagens do objeto próximo. Isto é devido ao fato que a zona de visão próxima é colocada dentro da área pupilar da pupila constrita e a zona de visão distante é disposta dentro da abertura pupilar da pupila em descanso ou pupila não-acomodada e a constrição pupilar em acomodação exclui alguma da zona de visão distante.
Em uma outra etapa do método da invenção, uma quantidade de vergência ou convergência ótica, eficaz para trazer ambos os olhos de um indivíduo a um foco comum em um objeto visualizado é incorporada na lente. A quantidade de convergência ótica adicionada dependerá da força de adição projetada para a lente, com a quantidade de convergência ótica aumentando a medida que a quantidade de força de adição aumenta. Tipicamente, uma quantidade até cerca de 2,0D pode ser adicionada.
A convergência ótica de preferência é incorporada na lente pela adição de uma base em prisma, significando prisma horizontal com a base orientada na direção nasal da lente. A convergência ótica pode, nos projetos de monovisão, também ser incorporada pela adição suficiente de força positiva às lentes para reduzir a necessidade acomodativa total. Também, a convergência pode ser adicionada pela descentralização do centro da zona de visão próxima do centro geométrico da lente.
A lente preferida resultante do método da invenção é uma bifocal na qual a zona ótica contém duas zonas radialmente simétricas: uma primeira zona que é uma zona central e uma segunda zona que é uma zona anular que circunda a zona central. As zonas de visão distante e próxima são localizadas dentro de uma abertura pupilar do olho em descanso. A zona de visão próxima é localizada dentro da abertura pupilar quando o olho está inteiramente acomodado e possui uma área de cerca de 30 a cerca de 50% da área da zona ótica dentro da abertura pupilar para visão próxima, enquanto o raio da zona ótica coincide ou excede a abertura pupilar para visão distante. A razão da área da visão próxima em relação a distante é calculada como acima descrita, a razão favorecendo a visão distante quando o olho não está acomodado e visão próxima quando o olho está acomodado. Adicionalmente, a zona de visão próxima é provida com uma correção prismática com a base orientada na direção nasal. Na concretização preferida, o local da zona de visão próxima é especificado para estar dentro da abertura pupilar do oIho acomodado, porém nenhuma limitação é colocada na localização relativa ao centro da pupila.
Nas lentes da invenção, a zona ótica e as zonas de visão próxima e distante dentro, podem estar na superfície frontal ou superfície do lado do objeto, superfície de trás ou superfície do lado do olho das lentes ou na divisão entre as superfície da frente e atrás. A força do cilindro pode ser proporcionada na superfície traseira ou côncava da lente a fim de corrigir o astigmatismo do usuário. Alternativamente, a força do cilindro pode ser combinada com uma ou ambas as forças da visão distante e próxima na superfície frontal ou superfície traseira. Na totalidade das lentes da invenção, as forças óticas para longe, meio e perto podem ser esféricas ou forças esféricas.
As lentes de contato úteis na invenção de preferência são lentes de contato macias. As lentes de contato macias feitas de qualquer material apropriado para produzir tais lentes, de preferência são usadas. Os materiais ilustrativos para formação de lentes de contato macias incluem, sem limitação, elastômeros de silicone, macrômeros contendo silicone incluindo, sem limitação, aqueles relatados nas patentes norte-americanas n— 5.371.147, 5.314.960 e 5.057.578 incorporadas na sua íntegra aqui como referência, hidrogéis, hidrogéis contendo silicone e similares e combinações das mesmas. Mais de preferência, a superfície é um siloxano ou contém uma funcio7 nalidade de siloxos incluindo, sem limitação, macrômeros de polidimetilsiloxano, metacriloxipropil polialquil siloxanos e misturas dos mesmos, hidrogel de silicone ou um hidrogel tal como etafilcon A.
Um material formador de lente preferido é um polímero de poli 5 metacrilato de 2-hidroxietila, significando, ter um peso molecular de pico entre cerca de 25.000 e cerca de 80.000 e uma polidispersidade de menos que cerca de 1,5 a menos que cerca de 3,5, respectivamente e ligado de modo covalente no mesmo pelo menos um grupo funcional reticulável. Este material é descrito na patente norte-americana n° 6.846.892 incorporada aqui na sua íntegra como referência. Os materiais apropriados para formar lentes intraoculares incluem, sem limitação, metacrilato de polimetila, metacrilato de hidroxietila, plásticos claros inertes, polímeros a base de silicone e similares e suas combinações das mesmas.
A cura do material formador de lente pode ser realizada por qualquer meio conhecido incluindo, sem limitação, cura termal, por irradiação, química, radiação eletromagnética e similares e combinações das mesmas. De preferência, a lente é moldada, o que é realizado usando luz ultravioleta ou usando espectro completo da luz visível. Mais especificamente, as condições precisas apropriadas para cura do material de lente depen20 derá do material selecionado e da lente a ser formada. Os métodos de polimerização para lente oftálmica incluindo, sem limitação, lentes de contato são bem conhecidos. Os métodos apropriados são relatados na patente norte-americana n° 5.540.410 incorporada aqui na sua íntegra como referência.
As lentes de contato da invenção podem ser formadas por qual25 quer método convencional. Por exemplo, a zona ótica pode ser produzida por corte a diamente cortada em diamente nos moldes que são usados para formar as lentes da invenção. Subsequentemente, uma resina líquida apropriada é colocada entre os moldes seguido por compressão e cura da resina para formar as lentes da invenção. Alternativamente, a zona pode ser corta30 da em diamante em botões de lente.

Claims (3)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método para projetar uma lente multifocal caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de:
    (a) selecionar uma dimensão da pupila em descanso;
    (b) calcular uma dimensão da pupila quando visualizar objetos próximos;
    (c) selecionar uma razão de área de correção da visão distante em relação à área de correção de visão próxima para uma lente;
    (d) calcular os valores para a razão como uma função de uma força de adição para visualizar os objetos próximo e distante usando os diâmetros de pupila em descanso e visualizando perto; e (e) adicionar uma quantidade de convergência ótica à lente.
  2. 2. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a etapa (b) compreende ainda:
    (i) determinar uma força de adição total requerida por um usuário de lente e (ii) calcular uma força de adição residual.
  3. 3. Método de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que a razão da área de correção de visão de longe em relação a área de correção de visão de perto é 70 a 30.
    Petição 870180038111, de 08/05/2018, pág. 6/9
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