ES2328009T3 - Lente de contacto blanda con capacidad de ser utilizada a largo plazo. - Google Patents
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Abstract
Lente de contacto blanda de hidrogel, con un ángulo de contacto superficial comprendido en un intervalo de 10-50º y 30-90º según el método de la burbuja cautiva en agua y el método de la gota sésil en aire, respectivamente, con una permeabilidad al oxígeno no inferior a 60 como valor Dk y un contenido de agua no inferior al 5% en peso, que comprende un copolímero obtenido mediante polimerización de, como mínimo, un tipo de monómero de siloxano hidrófilo representado por la fórmula siguiente (1): **(Ver fórmula)** en la que X1 es un sustituyente polimerizable representado por la fórmula siguiente (2): **(Ver fórmula)** en la que R5 es un hidrógeno o un grupo metilo; Z1 es un grupo de enlace seleccionado entre -NHCOO-, -NHCONH-, -OCONH-R6-NHCOO-, -NHCONH-R7-NHCONH- y -OCONH-R8-NHCONH- (R6, R7 y R8 son grupos hidrocarbonados con entre 2 y 13 átomos de carbono); m es 0-10; n es 3-10; P es 0 cuando m es 0 y 1 cuando m no es menor que 1; q es un número entero entre 0 y 20; R1, R2, R3 y R4 son grupos seleccionados de forma independiente entre grupos hidrocarbonados con entre 1 y 12 átomos de carbono o grupos trimetilsiloxi; y la estructura [Y1] presenta una estructura de polisiloxano que comprende no menos de 2 enlaces siloxano secuenciales.
Description
Lente de contacto blanda con capacidad de ser
utilizada a largo plazo.
La presente invención se refiere a una lente de
contacto blanda superior en términos de posibilidad de utilización
a largo plazo (posibilidad de utilización prolongada). De forma más
precisa, la presente invención se refiere a una lente de contacto
blanda de hidrogel que no presenta adherencia a la córnea durante su
utilización y posee un comportamiento superior en términos de
movimiento de la lente, comodidad durante la utilización y
posibilidad de utilización prolongada.
La presente invención se refiere asimismo a un
material para lentes oftalmológicas que comprende un copolímero de
polisiloxano hidrófilo. De igual modo, la presente invención se
refiere a un copolímero hidrófilo con unas características
superiores de humectabilidad al agua, permeabilidad al oxígeno,
resistencia a la formación de depósitos, flexibilidad,
transparencia óptica y resistencia, útil como lente de contacto
blanda.
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Convencionalmente, los compuestos de
polisiloxano, tales como los compuestos de dimetilsilicona como
ejemplos típicos, se han utilizado ampliamente a nivel industrial,
por sí mismos o como modificadores de otros materiales en virtud de
sus funciones específicas, tales como resistencia térmica,
aislamiento eléctrico, flexibilidad, lubricación y repelencia al
agua. Por ejemplo, el polidimetilsiloxano con grupos metacrílicos en
ambos extremos, que es un polisiloxano polimerizable, se ha
utilizado como modificador de polímeros en polímeros acrílicos o
poliestireno, utilizando la función de polimerización. Los
polisiloxanos se utilizan como membranas selectivas a la permeación
de gases, debido a su elevada permeabilidad a los gases, y también
como biomateriales o materiales médicos, debido a su escasa
influencia sobre el organismo humano. Existen numerosos estudios y
solicitudes de patentes relacionados con su aplicación en una lente
de contacto aprovechando sus propiedades superiores de
permeabilidad al oxígeno, flexibilidad y transparencia óptica (por
ejemplo, las patentes
JP-B-63-29741 y JP
nº 1430546, 2532406 y 2716181).
La patente EP 0 908 744 da a conocer polímeros
de hidrogel de silicona útiles para la fabricación de lentes de
contacto.
La patente US 4,711,943 da a conocer monómeros y
dímeros de siloxano hidrófilos, para materiales de lentes de
contacto.
Las lentes de contacto se clasifican
fundamentalmente en lentes de tipo blando y de tipo duro. Las lentes
de contacto duras son literalmente duras, y su utilización es
incómoda. No obstante, una reciente y notable mejora en su
permeabilidad al oxígeno ha dado lugar a productos que permiten una
utilización continuada. Por su parte, las lentes de contacto
blandas presentan características de suavidad y comodidad de uso, si
bien plantean numerosos problemas. Las lentes de contacto blandas
se clasifican, con mayor detalle, en lentes de tipo hidrogel y de
tipo no hidrogel.
Las lentes de contacto blandas de hidrogel están
compuestas por copolímeros de monómeros hidrófilos tales como
metacrilato de hidroxietilo y N-vinilpirrolidona
como componente principal y se preparan mediante procedimientos de
corte por torneado, moldeo o moldeo por inyección, seguidos de un
tratamiento de hinchamiento en una solución salina fisiológica con
el objetivo de obtener una lente con un contenido de agua
comprendido entre aproximadamente 40% y 80%.
Las lentes de contacto blandas no de hidrogel
incluyen, por ejemplo, una lente de caucho de silicona obtenida
mediante curado térmico de una mezcla de polidimetilsiloxano
terminado con grupos vinildimetilsililo en ambos extremos de su
cadena molecular y metilhidrogenopolisiloxano mediante un
procedimiento de moldeo tras la adición de un catalizador a base de
platino, y una lente flexible con un módulo elástico comprendido
entre los tipos blando y duro, compuesto por poliperfluoroéter como
componente principal, enlazado con grupos polimerizables tales como
grupos metacrílicos en ambos extremos (patentes JP nº 1278540 y
1677573). Otro ejemplo para la fabricación de una lente de contacto
blanda no de hidrogel que posea comodidad de utilización consiste en
preparar una lente mediante corte por torneado de un sustrato duro
obtenido mediante copolimerización de ácido (met)acrílico y
(met)acrilato, seguido de un tratamiento de esterificación
y/o transesterificación (patente JP nº 952157).
La manipulación de una lente de contacto blanda
de naturaleza acuosa plantea numerosos inconvenientes, tales como
una escasa permeabilidad al oxígeno, propensión a la fractura, menor
durabilidad y necesidad de esterilización periódica por ebullición,
debido al fácil depósito de los componentes lacrimales y a la
posibilidad de proliferación de gérmenes. Las lentes de contacto
blandas con un mayor contenido de agua presentan cierto grado de
mejora en la permeabilidad al oxígeno, que no resulta lo
suficientemente elevada, y no poseen una resistencia satisfactoria
necesaria en una lente apta para una utilización prolongada.
Por su parte, una lente de contacto blanda no de
hidrogel también plantea los siguientes problemas. Las lentes de
silicona, que en un principio se recibieron con una gran expectación
debido a su permeabilidad al oxígeno extremadamente elevada, poseen
una débil capacidad de humectación a las lágrimas, debido a la
hidrofobicidad de la superficie de la lente. Aunque se han
intentado aplicar tratamientos superficiales destinados a mejorar
las propiedades hidrófilas, tales como el procesamiento con plasma y
el injerto de monómeros hidrófilos, no se han logrado niveles
suficientes de propiedades hidrófilas y durabilidad. Otro problema
es la adherencia durante su utilización y la formación de depósitos
de las proteínas y lípidos de la lágrima. Con el fin de resolver
estos problemas, se ha propuesto una lente de contacto blanda de
hidrogel compuesta por un hidrogel de silicona con una elevada
permeabilidad al oxígeno, pero cuyas características de
humectabilidad superficial y propensión al ensuciamiento por
acumulación de lípidos siguen siendo insuficientes, lo que se
traduce en que esta lente es inferior como lente apta para una
utilización prolongada(por ejemplo, patentes japonesas nº
1421481,
JP-A-6-503276,
JP-A-7-505169,
JP-A-7-508063 y
JP-A-8-245737).
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Tras extensos estudios sobre las características
de los materiales para una lente de contacto blanda destinados a
resolver los problemas mencionados anteriormente, los inventores han
conseguido la presente invención al descubrir que los objetivos se
podían obtener impartiendo características específicas a un material
para lentes.
Los inventores descubrieron que los copolímeros
y monómeros de siloxano hidrófilos con grupos amida que contienen
monómeros con un grupo N-vinilo se mostraron de gran
utilidad a la hora de resolver los problemas citados anteriormente,
y que las lentes de contacto obtenidas en un molde polar especifico,
en particular, resultaron útiles para resolver los problemas
citados anteriormente, desarrollando de este modo la presente
invención.
La presente invención da a conocer los
siguientes puntos, según se recoge en las reivindicaciones.
1. Una lente de contacto blanda de hidrogel con
un ángulo de contacto superficial comprendido en un intervalo de
10-50º y 30-90º según el método de
la burbuja cautiva en agua y el método de la gota sésil en aire,
respectivamente, con una permeabilidad al oxígeno no inferior a 30
y un contenido de agua no inferior al 5%.
2. Una lente de contacto blanda de hidrogel con
un ángulo de contacto superficial comprendido en un intervalo de
10-40º y 30-80º según el método de
la burbuja cautiva en agua y el método de la gota sésil en aire,
respectivamente, con una permeabilidad al oxígeno no inferior a 80
y un contenido de agua no inferior al 9%.
3. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 1^{er} punto o el 2º punto anteriores, que comprende un
copolímero obtenido mediante una polimerización de, como mínimo, un
tipo de monómero de siloxano hidrófilo.
4. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 3^{er} punto anterior, en la que el monómero de siloxano
hidrófilo es un monómero de polisiloxano hidrófilo representado por
la fórmula siguiente (1):
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en la que X1 es un sustituyente
polimerizable representado por la fórmula siguiente
(2):
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que R5 es un hidrógeno o un
grupo metilo; Z1 es un grupo de enlace seleccionado entre -NHCOO-,
-NHCONH-, -OCONH-R6-NHCOO-,
-NHCONH-R7-NHCONH- y
-OCONH-R8-NHCONH- (R6, R7 y R8 son
grupos hidrocarbonados de entre 2 y 13 átomos de carbono); m es
0-10; n es 3-10; P es 0 cuando m es
0 y 1 cuando m no es menor que 1; q es un número entero entre 0 y
20; R1, R2, R3 y R4 son grupos seleccionados entre grupos
hidrocarbonados con entre 1 y 12 átomos de carbono o grupos
trimetilsiloxi, respectivamente; y la estructura [Y1] presenta una
estructura de polisiloxano que comprende no menos de 2 enlaces
siloxano
secuenciales.
5. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 4º punto anterior, en la que la estructura [Y1] es una
unidad estructural representada por la fórmula siguiente:
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\vskip1.000000\baselineskip
en la que R9 y R10 son grupos
seleccionados entre grupos hidrocarbonados con entre 1 y 12 átomos
de carbono, grupos hidrocarbonados sustituidos con átomo(s)
de flúor, grupo trimetilsiloxi y sustituyentes hidrófilos, y pueden
ser diferentes entre sí en la cadena secuencial; y r es
7-1000.
6. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 5º punto anterior, en la que la unidad estructural [Y1]
según el 5º punto anterior es un monómero de polisiloxano, siendo R9
y R10 un grupo metilo.
7. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 4º punto anterior, que comprende un monómero de
polisiloxano hidrófilo, en la que la unidad estructural [Y1] según
el 4º punto anterior comprende unidades estructurales enlazadas
(Ia) y (IIa) mostradas a continuación, estando comprendida la
proporción de enlace de las unidades (Ia) y (IIa) entre 1:10 y
10:1, y estando comprendido el número total de enlaces de (Ia) y
(IIa) entre 7 y 1000:
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en la que cada uno de R11 y R12 es
un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono,
respectivamente, cada uno de R13 y R14 es un grupo hidrocarbonado
con entre 1 y 12 átomos de carbono o un grupo hidrocarbonado
sustituido con átomo(s) de flúor, respectivamente, y como
mínimo uno de R13 y R14 es un grupo hidrocarbonado sustituido con
átomo(s) de
flúor.
8. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 7º punto anterior, que comprende un monómero de
polisiloxano hidrófilo, en la que R11, R12 y R13 son grupos metilo
y R14 es un grupo trifluoropropilo de la unidad estructural [Y1]
según el 7º punto anterior.
9. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 4º punto anterior, que comprende un monómero de
polisiloxano hidrófilo, en la que la unidad estructural [Y1] según
el 4º punto anterior comprende unidades estructurales enlazadas
(Ib) y (IIb) mostradas a continuación, estando comprendida la
proporción de enlace de las unidades estructurales (Ib) y (IIb), es
decir, (Ib)/(IIb), entre 0,1 y 200, y estando comprendido el número
total de enlaces de (Ib) y (IIb) entre 7 y 1000:
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\vskip1.000000\baselineskip
en la que cada uno de R15 y R16 es
un grupo seleccionado entre un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12
átomos de carbono, un grupo hidrocarbonado de 1-12
átomos de carbono sustituido con átomo(s) de flúor y un grupo
trimetilsiloxi, respectivamente, y pueden ser el mismo o diferentes
entre sí; cada uno de R17 y R18 es un grupo seleccionado entre
grupos hidrocarbonados con entre 1 y 12 átomos de carbono, grupos
trimetilsiloxi o grupos hidrófilos, respectivamente; y como mínimo
uno de los grupos R17 y R18 es un grupo hidrófilo, en donde el
grupo hidrófilo es un grupo hidrocarbonado lineal o cíclico enlazado
con, como mínimo, un sustituyente seleccionado entre un grupo
hidroxi o un grupo
polioxialquileno.
10. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el cuarto punto anterior, que comprende un monómero de
polisiloxano hidrófilo, en la que la unidad estructural [Y1] según
el cuarto punto anterior comprende las unidades estructurales
enlazadas (Ic), (IIc) y (IIIc) representadas por las fórmulas
siguientes:
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en las que R19 es un sustituyente
hidrófilo que es un grupo hidrocarbonado lineal o cíclico enlazado
con, como mínimo, un sustituyente seleccionado entre un grupo
hidroxi y un grupo polioxialquileno; la proporción de enlace de las
unidades estructurales (Ic), (IIc) y (IIIc) es ((Ic) + (IIc))/(IIIc)
= 0,5-100, (IIc)/(Ic) = 0-1, y
estando comprendido el número total de enlaces de (Ic), (IIc) y
(IIIc) entre 7 y
1000.
11. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 10º punto anterior, en la que la proporción de enlace de
las unidades estructurales (Ic), (IIc) y (IIIc) en la unidad
estructural [Y1] según el 10º punto anterior es ((Ic) +
(IIc))/(IIIc) = 1-50, (IIc)/(Ic) =
0,01-0,50, y el número total del enlace de (Ic),
(IIc) y (IIIc) está comprendido entre 20 y 500.
12. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 9º a 11º anteriores, que comprende
un monómero de polisiloxano hidrófilo, en la que el sustituyente
hidrófilo está representado por las fórmulas siguientes (4) o
(5):
(4)-R20(OH)a
en la que R20 es un grupo
hidrocarbonado con entre 3 y 12 átomos de carbono; el grupo puede
tener un grupo de -O-, -CO- o -COO- insertado entre los átomos de
carbono; sólo un grupo OH se puede sustituir por un átomo de
carbono; y a es un número no inferior a
1:
(5)-R21-(OR22)_{b}-OZ2
en la que R21 es un es un grupo
hidrocarbonado con entre 3 y 12 átomos de carbono; el grupo puede
tener un grupo de -O-, -CO- o -COO- insertado entre los átomos de
carbono; R22 es un grupo hidrocarbonado con entre 2 y 4 átomos de
carbono, y el número de átomos de carbono puede ser diferente uno de
otro cuando b no es inferior a 2; b es 1-200; Z2 es
un grupo seleccionado entre un átomo de hidrógeno, un grupo
hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono y -OCOR23 (R23 es
un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de
carbono).
13. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 9º a 11º anteriores, en la que el
sustituyente hidrófilo se selecciona entre el grupo compuesto por
las fórmulas siguientes (6), (7) y (8):
(6)-C_{3}H_{6}OH
\hskip2,7cm
(7)-C_{3}H_{6}OCH_{2}CH(OH)CH_{2}OH
(8)-C_{3}H_{6}OC_{2}H_{4}OH
\hskip1,7cm
\newpage
14. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 9º a 11º anteriores, en la que el
sustituyente hidrófilo se selecciona entre el grupo compuesto por
las fórmulas siguientes (9) y (10):
(9)-C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{C}OH
\hskip0,3cm
(10)-C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{d}OCH_{3}
en la que c y d son
1-40.
15. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 4º punto anterior, en la que la unidad estructural [Y1] en
el monómero de polisiloxano hidrófilo representado por la fórmula
(1), según el 4º punto anterior, se expresa mediante la fórmula
siguiente (11):
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que Z3 es un grupo de enlace
representado por la fórmula siguiente
(12):
(12)-A-COHN-R30-NHCOO-R31-CONH-R30-NHCO-A-
en la que R30 es un grupo
hidrocarbonado con entre 4 y 20 átomos de carbono y puede estar
interrumpido por un átomo de oxígeno; R31 es un grupo
polioxialquileno o un grupo polioxialquileno sustituido con flúor;
la unidad estructural [Y2] se refiere a una unidad estructural de
polisiloxano representada por cualquiera de las fórmulas (3), a la
estructura enlazada de (Ia) y (IIa), a la estructura enlazada de
(Ib) y (IIb) o a la estructura enlazada de (Ic), (IIc) y (IIIc); A
se refiere a un enlace -O- o -NH-; cada uno de R24, R25, R26 y R27
es un grupo seleccionado entre un grupo hidrocarbonado con entre 1 y
12 átomos de carbono y un grupo trimetilsiloxi, respectivamente;
cada uno de R28 y R29 es un grupo hidrocarbonado con entre 3 y 12
átomos de carbono y puede estar interrumpido por un átomo de
oxígeno,
respectivamente.
16. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 15º punto anterior, que comprende un polímero de un
monómero de polisiloxano hidrófilo, en la que R30 en el grupo de
enlace Z3 representado por la fórmula (11) según el 15º punto
anterior se selecciona entre grupos hexametileno, tetrametileno,
diciclohexilmetano, xilileno hidrogenado e isoforona, y R31 se
selecciona entre polietilenglicol, polipropilenglicol y
polibutilenglicol.
17. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 4º a 14º anteriores, en la que el
grupo de enlace Z1 polimerizable representado por la fórmula (2)
según el 4º punto anterior está representado por la fórmula
(13):
(13)-B-COHN-R32-NHCOO-R33-CONH-R32-NHCO-B-
en la que R32 es un grupo
hidrocarbonado con entre 4 y 20 átomos de carbono y puede estar
interrumpido por un átomo de oxígeno; R33 es un grupo
polioxialquileno o polioxifluoroalquileno; B se refiere a un enlace
-O- o
-NH-.
18. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 17º punto anterior, que comprende un polímero de un
monómero de polisiloxano hidrófilo, en la que R32 en la fórmula (13)
se selecciona entre grupos hexametileno, tetrametileno,
diciclohexilmetano, xilileno hidrogenado e isoforona, y R33 se
selecciona entre polietilenglicol, polipropilenglicol y
polibutilenglicol.
19. La lente de contacto blanda de hidrogel
obtenida mediante copolimerización de, como mínimo, un tipo de
monómero de polisiloxano hidrófilo de la fórmula (1) con, como
mínimo, un tipo de monómero hidrófilo.
20. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 19º punto anterior, en la que el monómero hidrófilo es un
monómero de amida.
21. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 19º punto anterior, en la que el monómero hidrófilo es un
monómero de amida que contiene un grupo
N-vinilo.
22. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 21º punto anterior, en la que el monómero de amida que
contiene un grupo N-vinilo se selecciona entre
N-vinilformamida, N-vinilacetamida,
N-vinilisopropilamida,
N-vinil-N-metilacetamida,
N-vinilpirrolidona y
N-vinilcaprolactamo.
23. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 21º punto anterior, en la que el monómero de amida que
contiene un grupo N-vinilo es
N-vinil-N-metilacetamida
o N-vinilpirrolidona.
24. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 21º a 23º anteriores, que comprende
un copolímero compuesto por entre el 10% y el 99% en peso de un
monómero de polisiloxano hidrófilo y entre el 1% y el 80% en peso
de un monómero de amida que contiene un grupo
N-vinilo.
25. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 21º a 23º anteriores, que comprende
un copolímero compuesto por entre el 30% y el 95% en peso de un
monómero de polisiloxano hidrófilo y entre el 5% y el 60% en peso
de un monómero que contiene un grupo amida con un grupo
N-vinilo.
26. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 3º a 25º anteriores, obtenida
mediante una polimerización de un monómero reticulable enlazado con
grupos uretano.
27. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
el 26º punto anterior, en la que el monómero reticulable está
representado por la fórmula siguiente (14):
en la que R34 y R35 son hidrógeno o
un grupo metilo y pueden ser iguales o distintos entre sí; Z4 es un
grupo de enlace -NHCOO-; R36 se selecciona entre grupos
hidrocarbonados con entre 2 y 10 átomos de carbono o un grupo
polioxietileno representado por
-(C_{2}H_{4}O)_{g}C_{2}H_{4}- (g es
2-40); f es 0-10; e es 0 cuando f
es 0 y 1 cuando f no es inferior a
1.
28. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 26º punto anterior, en la que el monómero reticulable está
representado por la fórmula siguiente (15):
29. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 19º a 28º anteriores, en la que el
ángulo de contacto superficial se encuentra comprendido en un
intervalo de 10-50º y 30-90º según
el método de la burbuja cautiva en agua y el método de la gota
sésil en aire, respectivamente, con una permeabilidad al oxígeno no
inferior a 30 y un contenido de agua no inferior al 5%.
30. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 29º punto anterior, en la que el ángulo de contacto
superficial se encuentra comprendido en un intervalo de
10-40º y 30-80º según el método de
la burbuja cautiva en agua y el método de la gota sésil en aire,
respectivamente, con una permeabilidad al oxígeno no inferior a 80
y un contenido de agua no inferior al 9%.
32. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 3^{er} punto anterior, en la que el monómero de
siloxanilo hidrófilo está representado por la fórmula siguiente
(16):
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que R37 es hidrógeno o un
grupo metilo; R38 es un grupo siloxanilo alquilo; y h es
0-20.
33. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 3^{er} punto anterior, consistente en un polímero que
comprende, como mínimo, el monómero de siloxanilo hidrófilo
representado por la fórmula anterior (16), un monómero hidrófilo y
un monómero reticulable.
34. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 32º ó 33º anteriores, en la que el
monómero de siloxanilo hidrófilo según el 32º punto anterior está
representado por la fórmula siguiente (17):
35. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 32º ó 34º anteriores, consistente en
un polímero que comprende, como mínimo, el monómero de siloxanilo
hidrófilo representado por la fórmula anterior (16), un monómero de
siloxanilo representado por la fórmula siguiente (18), un monómero
hidrófilo y un monómero reticulable.
en la que R39 es hidrógeno o un
grupo metilo; R40 es un grupo siloxanilo alquilo; y j es
0-4.
36. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 35º punto anterior, en la que el monómero de siloxanilo
representado por la fórmula (18) es metacrilato de
tris(trimetilsiloxi)sililpropilo:
37. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 33º ó 35º anteriores, en la que el
monómero hidrófilo es un monómero de amida que contiene un grupo
N-vinilo.
38. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 37º punto anterior, en la que el monómero de amida que
contiene un grupo N-vinilo es
N-vinil-N-metilacetamida
o N-vinilpirrolidona.
40. La lente de contacto blanda de hidrogel
fabricada mediante polimerización en un molde, en la que el material
del molde es insoluble en una composición de monómeros
polimerizables y, como mínimo, un lado del molde para formar la
superficie de la lente presenta un grupo polar.
41. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 40º punto anterior, en la que el material del molde consta
de una resina con un ángulo de contacto con el agua no superior a
90º según el método de la gota sésil.
42. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el 40º punto anterior, en la que el material del molde consta
de una resina con un ángulo de contacto con el agua que se encuentra
entre 65º y 80º según el método de la gota sésil.
43. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 40º ó 42º anteriores, en la que el
molde consta de una resina seleccionada entre poliamida, tereftalato
de polietileno y copolímero de etileno-alcohol
vinílico.
44. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 40º ó 42º anteriores, en la que el
material del molde consta de un copolímero de
etileno-alcohol vinílico.
45. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 40º ó 44º anteriores, en la que el
ángulo de contacto de una superficie se encuentra comprendido en un
intervalo de 10-50º y 30-90º según
el método de la burbuja cautiva en agua y el método de la gota sésil
en aire, respectivamente, y un contenido de agua no inferior al
5%.
46. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 40º ó 44º anteriores, en la que el
ángulo de contacto superficial se encuentra comprendido en un
intervalo de 10-40º y 30-80º según
el método de la burbuja cautiva en agua y el método de la gota
sésil en aire, respectivamente, y un contenido de agua no inferior
al 9%.
47. La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos 1º ó 38º anteriores, fabricada
mediante polimerización en un molde según cualquiera de los puntos
40º a 44º anteriores.
48. Un procedimiento para la fabricación de una
lente de contacto, según cualquiera de los puntos 1º ó 38º
anteriores, en el que el procedimiento es una polimerización en un
molde.
49. Un procedimiento para la fabricación de una
lente de contacto, en el que el molde según el punto 48º anterior
consta del material según cualquiera de los puntos 40º ó 44º
anteriores.
La presente invención da a conocer una lente de
contacto blanda de hidrogel con un ángulo de contacto superficial
comprendido en un intervalo de 10-50º y
30-90º según el método de la burbuja cautiva en
agua, y el método de la gota sésil en aire, respectivamente, con
una permeabilidad al oxígeno no inferior a 30 y un contenido de
agua no inferior al 5%, y además una lente de contacto blanda de
hidrogel con un ángulo de contacto superficial comprendido en un
intervalo de 10º y 40º, preferentemente de entre 10º y 30º y más
preferentemente de entre 15º y 30º, según el método de la burbuja
cautiva en agua, y de entre 30º y 80º, preferentemente de entre 40º
y 70º según el método de la gota sésil en aire, con una
permeabilidad al oxígeno no inferior a 80, preferentemente no
inferior a 100, y un contenido de agua no inferior al 9%.
En particular, la presente invención incluye los
siguientes puntos.
(1) Una lente de contacto blanda de hidrogel con
un ángulo de contacto superficial comprendido en un intervalo de
10-50º y 40-70º según el método de
la burbuja cautiva en agua y el método de la gota sésil en aire,
respectivamente, con una permeabilidad al oxígeno no inferior a 30
y un contenido de agua no inferior al 9%.
(2) La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el punto (1) citado anteriormente, con un ángulo de contacto
superficial comprendido en un intervalo de 10-30º y
50-65º según el método de la burbuja cautiva en agua
y el método de la gota sésil en aire, respectivamente, con una
permeabilidad al oxígeno no inferior a 100 y un contenido de agua
no inferior al 15%.
(3) La lente de contacto blanda de hidrogel,
según el punto (1) o (2) citado anteriormente, que comprende un
polímero compuesto por, como mínimo, metacrilato de siloxanilo
hidrófilo, representado por la fórmula siguiente I, y con un módulo
de tracción de 0,8-2 X 10^{7} dinas/cm^{2}:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que m es un número entero
entre 0 y 4; y RSi es un grupo
siloxanilo.
(4) La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos (1) a (3) citados anteriormente, que
comprende un polímero compuesto por, como mínimo, metacrilato de
siloxanilo hidrófilo, representado por la fórmula general I, un
monómero hidrófilo y un monómero reticulable:
(5) La lente de contacto blanda de hidrogel,
según los puntos (3) o (4) citados anteriormente, en la que el
metacrilato de siloxanilo hidrófilo está representado por la fórmula
siguiente I1:
(6) La lente de contacto blanda de
hidrogel, según cualquiera de los punto (1) a (5) citados
anteriormente, que comprende un polímero compuesto por, como
mínimo, metacrilato de siloxanilo hidrófilo, representado por la
fórmula general I, metacrilato de siloxanilo representado por la
fórmula general I2, un monómero hidrófilo y un monómero
reticulable:
en la que m es un número entero
entre 0 y 4; y RSi es un grupo
siloxanilo.
(7) La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los puntos (1) a (6) citados anteriormente, que
consta de un polímero que comprende, como mínimo, entre el 5% y el
20% en peso de metacrilato de siloxanilo hidrófilo, representado
por la fórmula general I1, entre el 15% y el 30% en peso de
metacrilato de tris(trimetilsiloxi)sililpropilo,
entre el 25% y el 35% en peso de N-vinilpirrolidona,
entre el 20% y el 30% en peso de
N-dimetilacrilamida, entre el 5% y el 10% en peso
de metacrilato de trifluoroetilo, entre el 5% y el 10% en peso de
metacrilato de
1,1,2,2-tetraetoxi-2-hidroxipropilo
y entre el 0,2 y el 2% en peso de dimetacrilato de etilenglicol.
(8) La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los punto (1) a (7) citados anteriormente,
preparada procesando un polímero compuesto por, como mínimo,
metacrilato de siloxanilo hidrófilo hasta conformar una lente
mediante un procedimiento de corte por torneado y pulido, con
hidratación posterior.
(9) La lente de contacto blanda de hidrogel,
según cualquiera de los punto (1) a (6) citados anteriormente, que
comprende un polímero compuesto por un monómero de polisiloxano
hidrófilo, representado por la fórmula general siguiente II, un
monómero hidrófilo y un monómero reticulable:
en la que R^{1} es hidrógeno o un
grupo metilo; cada uno de R^{2}, R^{3}, R^{4} y R^{5} es un
grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono o un grupo
trimetilsiloxi; Y consta de las unidades estructurales (I') y (II')
mostradas anteriormente, estando comprendida la relación entre la
unidad estructural (I') y la unidad estructural (II') entre 1:10 y
10:1 y estando comprendido el número total de unidades estructurales
(I') y (II') entre 7 y 200; b y c son números enteros comprendidos
entre 1 y 20, siendo iguales o distintos entre sí; p es un número
entero comprendido entre 0 y 20; X es un grupo -NHCOO- o un grupo
-OOCNH-R^{10}-NHCOO- (R^{10} es
un grupo hidrocarbonado con entre 4 y 13 átomos de
carbono):
en la que cada uno de R^{6} y
R^{7} es un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de
carbono, cada uno de R^{8} y R^{9} es un grupo hidrocarbonado
con entre 1 y 12 átomos de carbono o un grupo hidrocarbonado
sustituido con flúor; y como mínimo uno de R^{8} y R^{9} es un
grupo hidrocarbonado sustituido con
flúor.
(10) La lente de contacto blanda de naturaleza
acuosa, según el punto (9) citado anteriormente, preparada mediante
polimerización de una composición polimerizable compuesta por un
monómero de polisiloxano hidrófilo, representada por la fórmula
general II, en un molde que presenta grupos polares sobre su
superficie hasta conformar una lente, seguido de un proceso de
hidratación.
A continuación se describirá con detalle la
invención mencionada anteriormente.
La presente invención da a conocer una lente de
contacto blanda de hidrogel con un ángulo de contacto superficial
comprendido en un intervalo de 10-50º y
30-90º según el método de la burbuja cautiva en agua
y el método de la gota sésil en aire, respectivamente, con una
permeabilidad al oxígeno no inferior a 30 y un contenido de agua no
inferior al 5%.
Mediante el control de las características
superficiales de la lente, es posible dar a conocer una lente de
contacto capaz de presentar unas características superiores en
términos de humectabilidad al agua de la superficie de la lente
durante un período de utilización prolongado, una elevada
permeabilidad al oxígeno, reducida acumulación de depósitos de
proteínas y lípidos, un movimiento estable de la lente y poca
adherencia a la córnea. Preferentemente, se puede conseguir una
lente de contacto blanda susceptible de ser utilizada de forma
continua durante 30 días manteniendo el ángulo de contacto de la
superficie de la lente dentro de un intervalo comprendido entre 10º
y 40º, más preferentemente entre 10º y 30º, y aún más
preferentemente entre 15º y 30º según el método de la burbuja
cautiva en agua y también entre 30º y 80º, más preferentemente entre
40º y 70º según el método de la gota sésil en aire, una
permeabilidad al oxígeno no inferior a 80, más preferentemente no
inferior a 100, y un contenido de agua no inferior al 9%.
Un ángulo de contacto superficial de una lente
de contacto de la presente invención superior a 50º según el método
de la burbuja cautiva en agua se traduce con frecuencia en un
ensuciamiento de la superficie de la lente por lípidos, por lo que
no resulta deseable. Si bien es deseable contar con un menor ángulo
de contacto, no resultan adecuados los materiales con ángulos de
contacto inferiores a 10º, debido a la fácil acumulación de
proteínas de bajo peso molecular en el interior de la lente y a las
inferiores propiedades físicas, tales como la resistencia a la
tensión, que se observan normalmente con estos tipos de materiales.
Por el contrario, tampoco son deseables los ángulos de contacto
superiores a 90º según el método de la gota sésil en aire, debido a
la generación de turbidez durante su utilización, a la fácil
adherencia a la córnea como consecuencia de un extremado aumento
del ensuciamiento por lípidos, y a la deformación de la lente.
Además, por lo general, se fija un límite
inferior del ángulo de contacto del material, según el método de la
gota sésil, en un valor de, preferentemente, 30º, debido a unas
superiores propiedades físicas, tales como la resistencia a la
tensión. No es deseable una permeabilidad al oxígeno inferior a 30,
debido a una mayor carga sobre la córnea, lo que dificulta su
utilización de forma continua. No es deseable que el contenido de
agua sea inferior al 5%, dado que esto incrementaría de forma
significativa el ensuciamiento de la superficie de la lente por
proteínas y lípidos, y provocaría un aumento extremadamente alto de
la adherencia a la córnea.
No existe limitación alguna en la composición de
una lente de contacto de la presente invención, siempre y cuando la
lente posea las características descritas anteriormente. No
obstante, es preferente una lente de contacto blanda obtenida a
partir de un polímero que contenga un metacrilato de siloxanilo
hidrófilo representado por la fórmula I citada anteriormente.
La utilización del metacrilato de siloxanilo
hidrófilo ha permitido dar a conocer una lente de contacto con una
elevada permeabilidad al oxígeno, una menor acumulación de depósitos
de proteínas y lípidos, una superior humectabilidad al agua en la
superficie de la lente mantenida durante un período de utilización
prolongado, un movimiento estable de la lente y una menor
adherencia a la córnea.
En la fórmula general I, RSi es un grupo
siloxanilo y se puede utilizar, como mínimo, un tipo de grupo
seleccionado entre los grupos representados por las fórmulas
siguientes (1a), (2a) y (3a):
en la que l es un número entero
entre 1 y
10.
En la fórmula general I, m es un número entero
entre 0 y 4 y no es deseable que m sea inferior a 5, debido a que
el monómero se volvería demasiado hidrófilo como para ser compatible
con otros monómeros copolimerizables, originando turbidez durante
la polimerización y dificultando la mezcla homogénea de los
monómeros. En la fórmula (3a), l es un número entero entre 1 y 10 y
no es deseable que l sea inferior a 11, debido a la reducida
compatibilidad con otros monómeros copolimerizables.
El metacrilato de siloxanilo hidrófilo descrito
anteriormente se sintetiza haciendo reaccionar metacrilato de
2-isocianatoetilo con alcohol
siloxanilalquílico.
La lente de contacto blanda de la presente
invención consta de un polímero hidrogel con un contenido de agua
entre aproximadamente el 5% y el 60%, que comprende un metacrilato
de siloxanilo hidrófilo, representado por la fórmula general I, con
una permeabilidad al oxígeno no inferior a aproximadamente 30 y un
módulo de tracción de 0,8-2 X 10^{7}
dinas/cm^{2}. La lente presenta una menor adsorción de proteínas y
lípidos en la parte interior de la lente, un fácil cuidado de la
lente, una escasa reducción del movimiento de la lente como
consecuencia de la acumulación de depósitos, una estabilidad
superior en términos de la forma de la lente, flexibilidad y
comodidad de uso, ausencia de adherencia a la córnea durante su
utilización provocada por el efecto ventosa, lo que permite su
utilización prolongada.
No es deseable que el contenido de agua sea
inferior al 5% debido a la fácil adsorción de lípidos a la lente,
que tiene como resultado una adherencia a la córnea. Por el
contrario, tampoco es deseable que el contenido de agua sea
superior al 60%, debido a que esto se traduciría en una baja
resistencia, una baja resistencia al rayado durante su
manipulación, una fácil fractura y una alta adsorción de proteínas.
No es deseable que la permeabilidad al oxígeno sea inferior a 30,
debido a las dificultades para su utilización continua y a la
posibilidad de que su utilización prolongada provoque enfermedades
en la córnea. No es deseable que el módulo de tracción sea inferior
a 0,8xl0^{7} dinas/cm^{2} debido a una inferior estabilidad en
términos de la forma de la lente, a las dificultades de
manipulación para su colocación y a unas malas características de
comodidad durante la utilización, unido a posibles daños en la
córnea y la esclerótica provocados por la fácil retracción de la
lente en sus bordes o a la formación de ondas sobre la superficie
ocular durante su utilización. No es deseable que el módulo de
tracción sea superior a 2x10^{7} dinas/cm^{2} debido al aumento
del efecto ventosa, que tiene como resultado una reducción del
movimiento de la lente y la aparición de adherencia.
Entre los metacrilatos de siloxanilo hidrófilos
representados por la fórmula general I, utilizados para una lente
de contacto blanda de la presente invención, es preferente la
estructura representada por la fórmula siguiente Id debido a que
aporta una relación bien equilibrada en términos de contenido de
agua, a permeabilidad al oxígeno y módulo, junto con una menor la
acumulación de depósitos de proteínas y lípidos:
Se puede utilizar cualquier polímero para
fabricar una lente de contacto blanda según la presente invención,
en tanto en cuanto contenga un metacrilato de siloxanilo hidrófilo
descrito anteriormente. Por ejemplo, el polímero incluye
copolímeros con los siguientes compuestos copolimerizables:
monómeros acrílicos tales como acrilato de metilo, acrilato de
etilo y ácido acrílico; monómeros metacrílicos tales como
metacrilato de metilo, metacrilato de etilo, metacrilato de
2-hidroxietilo y ácido metacrílico; monómeros de
siloxano tales como metacrilato de
tris(trimetilsiloxi)sililpropilo, metacrilato de
bis(trimetilsiloxi)metilsililpropilo, metacrilato de
pentametildisiloxanopropilo, metacrilato de
tris(trimetilsiloxi)sililpropiloxietilo, y metacrilato
de tris(polidimetilsiloxi)sililpropilo; monómeros de
fluorosiloxano tales como metacrilato de
tris(dimetiltrifluoropropilsiloxi)sililpropilo;
monómeros de perfluoroalquilo tales como metacrilato de
2,2,2-trifluoroetilo, metacrilato de
2,2,3,3,3-pentafluoropropilo y metacrilato de
hexafluoroisopropilo; monómeros de fluoroalquilo y fluoroalquiléter
que contengan grupos hidroxilo tales como metacrilato de
1,1,2,2-tetrafluoroetoxi-2-hidroxipropilo;
monómeros hidrófilos tales como N-vinilpirrolidona,
N,N-dimetilacrilamida y
N-vinil-N-metilacetamida;
monómeros reticulables tales como dimetacrilato de etilenglicol,
dimetacrilato de tetraetilenglicol y
tetrametildisiloxanobis(metacrilato de propilo).
Entre estos, son preferentes los copolímeros con
metacrilatos de siloxano, metacrilatos de fluoroalquilsiloxano,
metacrilatos de fluoroalquilo, metacrilatos de fluoroalquiléter que
contienen grupos hidroxilo, monómeros hidrófilos, monómeros
reticulables con dos o más grupos insaturados en una molécula, y
macrómeros de siloxano con grupos insaturados polimerizables en los
extremos moleculares, debido a sus propiedades físicas bien
equilibradas, tales como la permeabilidad al oxígeno, la
resistencia a la acumulación de depósitos y la resistencia mecánica.
Los monómeros hidrófilos preferentes de la presente invención son
monómeros de amida con grupos N-vinilo y, en
particular, N-vinilpirrolidona o
N-vinil-N-metilacetamida
pueden dar lugar a lentes de contacto con una humectabilidad
superficial superior. Un ejemplo de dicha lente de contacto
comprende un polímero compuesto por entre el 5% y el 20% en peso de
metacrilato de siloxanilo hidrófilo, representado por la fórmula I1,
entre el 15% y el 30% en peso de metacrilato de
tris(trimetilsiloxi)sililpropilo, entre el 25% y el
35% en peso de N-vinilpirrolidona, entre el 20% y
el 30% en peso de N-dimetilacetamida, entre el 5% y
el 10% en peso de metacrilato de trifluoroetilo, entre el 5% y el
10% en peso de metacrilato de
1,1,2,2-tetrafluoroetoxi-2-hidroxipropilo
y entre el 0,2 y el 2% en peso de dimetacrilato de
etilenglicol.
Es posible fabricar una lente de contacto de la
presente invención mediante procedimientos convencionales de
fabricación de lentes. Entre estos procedimientos se incluyen, por
ejemplo, un procedimiento de corte por torneado de un bloque
polimérico seguido de pulido, un procedimiento de inyección de una
composición de monómeros en un molde con una forma de lente
correspondiente seguida de polimerización, y un procedimiento para
formar únicamente una cara de una lente mediante un procedimiento
de inyección utilizando un molde de polimerización y, a
continuación, finalizar la otra cara mediante un procedimiento de
corte por torneado y pulido, etc. Una característica de la presente
invención consiste en que es posible fabricar una lente de contacto
mediante un procedimiento de corte por torneado y pulido. La
utilización del metacrilato de siloxanilo hidrófilo representado
por la fórmula I mejora la compatibilidad entre un monómero de
siloxanilo, para aumentar la permeabilidad al oxígeno, y un
monómero hidrófilo, para mejorar la humectabilidad al agua, de forma
que se consiga un polímero lo suficientemente duro para su
mecanización y pulido en estado seco y una lente de contacto blanda
de naturaleza acuosa con una transparencia óptica superior tras su
hinchamiento en agua, que presenta un intervalo de módulos
adecuado. Es preferente una lente fabricada mediante un
procedimiento de corte por torneado y pulido, debido a que presenta
la misma composición polimérica tanto en la superficie como en el
interior de la lente, y muestra un comportamiento estable de la
lente en términos de humectabilidad al agua y acumulación de
depósitos de proteínas y lípidos, unido a los pequeños cambios
sufridos por las características superficiales durante su
utilización prolongada.
Asimismo, se puede utilizar un polímero
compuesto por un monómero de polisiloxano hidrófilo, representado
por la fórmula general II, en una lente de contacto de la presente
invención:
en la que R^{1} es hidrógeno o un
grupo metilo; cada uno de R^{2}, R^{3}, R^{4} y R^{5} es un
grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono o un grupo
trimetilsiloxi; Y consta de las unidades estructurales (I') y (II')
mostradas anteriormente, estando comprendida la relación entre la
unidad estructural (I') y la unidad estructural (II') entre 1:10 y
10:1 y estando comprendido el número total de unidades estructurales
(I') y (II') entre 7 y 200; cada uno de b y c es un número entero
comprendido entre 1 y 20, siendo iguales o distintos entre sí; p es
un número entero comprendido entre 0 y 20; X es un grupo -NHCOO- o
un grupo -OOCNH-R^{10}-NHCOO-
(R^{10} es un grupo hidrocarbonado con entre 4 y 13 átomos de
carbono):
en la que cada uno de R^{6} y
R^{7} es un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de
carbono, cada uno de R^{8} y R^{9} es un grupo hidrocarbonado o
un grupo hidrocarbonado fluorado con entre 1 y 12 átomos de
carbono; y como mínimo uno de R^{8} y R^{9} es un grupo
hidrocarbonado
fluorado.
El monómero de polisiloxano hidrófilo anterior
se puede copolimerizar con los monómeros copolimerizables descritos
anteriormente. Además, se pueden utilizar copolímeros que comprenden
además monómeros de polisiloxano con grupos insaturados
polimerizables en los extremos moleculares, que aparecen descritos
en las patentes
JP-B-3-240021,
JP-B-3-257420,
JP-B-4-50814,
JP-B-5-45612, JP nº
2592356, etc., y que están representados por las fórmulas
siguientes (4a) - (7a):
en la que R^{1} es hidrógeno o un
grupo metilo; cada uno de R^{2}, R^{3}, R^{4} e R^{5} es un
grupo hidrocarbonado o un grupo trimetilsiloxi; cada uno de R^{6}
y R^{7} es un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de
carbono; cada uno de a y c es un número entero entre 1 y 20; y b es
un número entero entre 10 y
100.
en la que R^{1} es hidrógeno o un
grupo metilo; cada uno de R^{2}, R^{3}, R^{4} y R^{5} es
metilo o un grupo trimetilsiloxi; cada uno de R^{6} y R^{7} es
un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono; cada
uno de a y c es un número entero entre 1 y 20; p es un número entero
entre 0 y 20; b es un número entero entre 10 y 100; X es un grupo
-NHCOO- o un grupo
-OOCNH-R^{8}-NHCOO- (R^{8} es un
grupo hidrocarbonado con entre 4 y 13 átomos de
carbono).
en la que R^{1} es hidrógeno o un
grupo metilo; cada uno de R^{2}, R^{3}, R^{4} y R^{5} es un
grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono o un grupo
trimetilsiloxi; Y consta de las unidades estructurales (I) y (II)
mostradas anteriormente, estando comprendida la relación entre la
unidad estructural (I) y la unidad estructural (II) entre 1:10 y
10:1 y estando comprendido el número total de unidades estructurales
(I) y (II) entre 7 y 200; cada uno de b y c es un número entero
comprendido entre 1 y 20, siendo iguales o distintos entre sí; p es
un número entero comprendido entre 0 y
20.
en la que cada uno de R^{6} y
R^{7} es un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de
carbono, cada uno de R^{8} y R^{9} es un grupo hidrocarbonado o
un grupo hidrocarbonado fluorado con entre 1 y 12 átomos de
carbono; y como mínimo uno de R^{8} y R^{9} es un grupo
hidrocarbonado sustituido con átomo(s) de
flúor.
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que X es un sustituyente con
un grupo insaturado radicalmente polimerizable; Y es R^{9} o X; c
es 0-500; b es 1-500; cada uno de
R^{3} y R^{4} es un grupo seleccionado entre un grupo alquilo,
un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 10 átomos de carbono, un
grupo alquilo halogenado con entre 1 y 10 átomos de carbono y un
grupo trimetilsiloxi, siendo iguales o diferentes entre sí; R^{5}
es un sustituyente fluorado enlazado con, como mínimo, un grupo
hidroxilo; cada uno de R^{1}, R^{2}, R^{6}, R^{7}, R^{8} y
R^{9} es un grupo seleccionado entre un sustituyente fluorado
con, como mínimo, un grupo hidroxilo, un grupo alquilo con entre 1
y 10 átomos de carbono, grupos alquilo halogenados con entre 1 y 10
átomos de carbono y un grupo trimetilsiloxi, siendo iguales o
diferentes entre sí, y siendo iguales o diferentes a
R^{5}.
Entre estos, son preferentes los copolímeros con
metacrilatos de siloxano, metacrilatos de fluoroalquilsiloxano,
metacrilatos de fluoroalquilo, metacrilatos de fluoroalquiléter que
contienen grupos hidroxilo, monómeros hidrófilos, monómeros
reticulables con dos o más grupos insaturados en una molécula, y
monómero de polisiloxano con grupos insaturados polimerizables en
los extremos moleculares, debido a sus propiedades físicas bien
equilibradas, tales como la permeabilidad al oxígeno, la
acumulación de depósitos y la resistencia mecánica.
Es posible fabricar una lente de contacto que
comprenda el monómero de polisiloxano descrito anteriormente como
componente principal mediante procedimientos convencionales de
fabricación de lentes, tales como el procedimiento de moldeo por
inyección, en el que se inyecta una composición de monómeros en un
molde de polimerización con una forma de lente correspondiente,
seguido por copolimerización. Es particularmente preferente una
lente fabricada utilizando un molde de polimerización hecho de un
material con grupos polares en una superficie, tales como un
copolímero de etileno-alcohol vinílico, poliamida y
tereftalato de polietileno, debido a la formación de una capa
hidrófila gruesa y estable en la superficie de la lente, a los
pequeños cambios sufridos por las características superficiales
durante su utilización prolongada, unido a una estabilidad en sus
comportamientos, tales como una superior humectabilidad al agua y
una reducida acumulación de depósitos de proteínas y lípidos.
La presente invención incluye los siguientes
puntos.
(1) Un material para lentes oftalmológicas
obtenido mediante copolimerización de, como mínimo, uno o más tipos
de compuestos según el siguiente punto (a) y uno o más tipos de
compuestos según el siguiente punto (b).
(a) Monómeros de polisiloxano hidrófilos
representados por la fórmula (1b):
en la que X es un grupo de
sustitución polimerizable representado por la fórmula
(2b):
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que R^{5} es hidrógeno o un
grupo metilo; Z1 es un grupo de enlace seleccionado entre -NHCOO-,
-NHCONH-, -OOCNH-R^{6}-NHCOO-,
-NHCONH-R^{7}-NHCONH- y
-OOCNH-R^{8}-NHCONH- (R^{6},
R^{7} y R^{8} son grupos hidrocarbonados con entre 2 y 13
átomos de carbono); m es 0-10; n es
3-10; p es 0 cuando m es 0 y 1 cuando m no es menor
que 1; q es un número entero comprendido entre 0 y
20;
cada uno de R^{1}, R^{2}, R^{3} y R^{4}
es un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono o un
grupo trimetilsiloxi; Y consiste en la unión de las unidades
estructurales [I] y [II] representadas por las fórmulas siguientes,
estando comprendida la proporción entre la unidad estructural [I] y
la unidad estructural [II], es decir, [I]/[II], entre 0,1 y 200, y
estando comprendido el número total de unidades estructurales [I] y
[II] entre 10 y 1000:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que cada uno de R^{9} y
R^{10}, iguales o diferentes entre sí, es un grupo seleccionado
entre un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono,
un grupo hidrocarbonado fluorado con entre 1 y 12 átomos de carbono
y un grupo trimetilsiloxi; cada uno de R^{11} y R^{12} consiste
en un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono, un
grupo trimetilsiloxi o un sustituyente hidrófilo y, como mínimo, uno
de R^{11} y R^{12} es un sustituyente hidrófilo. En la presente
invención, un sustituyente hidrófilo que se refiere a un grupo
hidrocarbonado lineal o cíclico enlazado con, como mínimo, un
sustituyente seleccionado entre un grupo hidroxilo y un grupo
oxialquileno.
(b) Monómeros que contienen amida con un grupo
N-vinilo
(2) Un material para lentes oftalmológicas
descrito en el punto anterior (1), en el que la unidad estructural
Y consiste en la unión de las unidades estructurales [I'], [II'] y
[III'] representadas por las fórmulas siguientes:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que R^{13} es un
sustituyente hidrófilo que es un grupo hidrocarbonado lineal o
cíclico enlazado con, como mínimo, un sustituyente seleccionado
entre un grupo hidroxilo y un grupo oxialquileno; la proporción de
enlace de las unidades estructurales [I'], [II'] y [III'] es ([I'] +
[II'])/[III'] = 0,5-100 y [II']/[I'] =
0-1, y estando comprendido el número total de [I'],
[II'] y [III'] entre 10 y
1000.
(3) Un material para lentes oftalmológicas
descrito en el punto anterior (2), en el que la unidad estructural
Y consiste en la unión de las unidades estructurales [I'], [II'] y
[III'], la proporción de enlace de las unidades estructurales [I'],
[II'] y [III'] es ([I'] + [II'])/[III'] = 1-50 y
[II']/[I'] = 0,01-0,5, y estando comprendido el
número total de [I'], [II'] y [III'] entre 20 y 500.
(4) Un material para lentes oftalmológicas según
el punto anterior (1), en el que el sustituyente hidrófilo del
monómero de polisiloxano hidrófilo está expresado por la fórmula
(3b) o la fórmula (4b):
(3b)-R^{14}(OH)a
en la que R^{14} es un grupo
hidrocarbonado con entre 3 y 12 átomos de carbono y puede tener un
grupo -O-, -CO- o -COO- insertado entre los átomos de carbono; el
número de grupos hidroxilo en el mismo átomo de carbono está
limitado únicamente a uno; a no es inferior a
1.
(4b)-R^{15}-(OR^{16})_{b}-OZ2
en la que R^{15} es un grupo
hidrocarbonado con entre 3 y 12 átomos de carbono y puede tener un
grupo de -O-, -CO- o -COO- insertado entre los átomos de carbono;
R^{16} es un grupo hidrocarbonado con entre 2 y 4 átomos de
carbono, y el número de átomos de carbono puede ser diferente uno de
otro cuando b no es inferior a 2; b es 1-200; Z2 es
un grupo seleccionado entre hidrógeno, un grupo hidrocarbonado con
entre 1 y 12 átomos de carbono y -OOCR^{17} (R^{17} es un grupo
hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de
carbono).
(5) Un material para lentes oftalmológicas
descrito en el punto anterior (4), en el que el sustituyente
hidrófilo se selecciona entre las fórmulas (5b), (6b) y (7b):
(5b)-C_{3}H_{6}OH
\hskip2,7cm
(6b)-C_{3}H_{6}OCH_{2}CH(OH)CH_{2}OH
(7b)-C_{3}H_{6}OC_{2}H_{4}OH
\hskip1,7cm
\vskip1.000000\baselineskip
(6) Un material para lentes
oftalmológicas descrito en el punto anterior (4), en el que el
sustituyente hidrófilo se selecciona entre las fórmulas (8b) y
(9b):
(8b)-C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{C}OH
\hskip1,3cm
(9b)-C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{d}OCH_{3}
\hskip1cm
en la que c y d son
2-40.
\vskip1.000000\baselineskip
(7) Un material para lentes oftalmológicas
descrito en el punto anterior (1), en el que el monómero que
contiene un grupo amida con un grupo N-vinilo se
selecciona entre N-vinilformamida,
N-vinilacetamida,
N-vinilisopropilamida,
N-vinil-N-metilacetamida,
N-vinilpirrolidona y
N-vinilcaprolactamo.
(8) Un material para lentes oftalmológicas
descrito en el punto anterior (7), en el que el monómero que
contiene un grupo amida con un grupo N-vinilo es
N-metilacetamida o
N-vinilpirrolidona.
(9) Un material para lentes oftalmológicas
descrito en cualquiera de los puntos anteriores (1) a (8), que
comprende un copolímero compuesto, como mínimo, por entre el 10% y
el 99% en peso de un monómero de polisiloxano hidrófilo y entre el
1% y el 90% en peso de un monómero que contiene un grupo amida con
un grupo N-vinilo.
(10) Un material para lentes oftalmológicas
descrito en el punto anterior (9), que comprende un copolímero
compuesto, como mínimo, por entre el 30% y el 95% en peso de un
monómero de polisiloxano hidrófilo y entre el 5% y el 70% en peso
de un monómero que contiene un grupo amida con un grupo
N-vinilo.
\newpage
(11) Un material para lentes oftalmológicas
descrito en cualquiera de los puntos anteriores (1) a (10), que
comprende un copolímero copolimerizado que comprende además un
monómero reticulable enlazado con un grupo ure-
tano.
tano.
(12) Un material para lentes oftalmológicas
descrito en el punto anterior (11), preparado mediante
copolimerización de monómeros que comprenden un monómero
reticulable representado por la fórmula (10b):
\vskip1.000000\baselineskip
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\vskip1.000000\baselineskip
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\vskip1.000000\baselineskip
en la que cada uno de R^{16} y
R^{18}, iguales o distintos entre sí, son hidrógeno o un grupo
metilo; Z3 es un grupo de enlace de uretano; R^{17} es un grupo
seleccionado entre grupos hidrocarbonados con entre 2 y 10 átomos
de carbono y un grupo polioxietileno representado por
-(C_{2}H_{4}O)_{g}C_{2}H_{4}- (g es
2-40); f es 0-10; e es 0 cuando f es
0 y 1 cuando f no es inferior a
1.
(13) Un material para lentes oftalmológicas
descrito en el punto anterior (11) o (12), en el que un monómero
reticulable está representado por la fórmula (11b):
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(14) Una lente de contacto blanda
hecha con un material para lentes oftalmológicas descrito en
cualquiera de los puntos anteriores (1) a
(13).
(15) Un procedimiento para la fabricación de una
lente oftalmológica en un molde utilizando un material para lentes
oftalmológicas descrito en cualquiera de los puntos anteriores (1) a
(14), caracterizado porque dicho molde está hecho de un material
con un grupo polar.
(16) El procedimiento para la fabricación de una
lente oftalmológica descrito en el punto anterior (15),
caracterizado porque el material del molde es insoluble en una
composición de monómeros polimerizables y, como mínimo, un lado del
molde para formar la superficie de la lente presenta un ángulo de
contacto con el agua no superior a
90º.
90º.
(17) El procedimiento para la fabricación de una
lente oftalmológica descrito en cualquiera de los puntos anteriores
(15) o (16), en el que el material del molde es una resina
seleccionada entre poliamida, tereftalato de polietileno y
copolímero de etileno-alcohol vinílico.
(18) El procedimiento para la fabricación de una
lente oftalmológica descrito en el punto anterior (17), en el que
el material del molde es copolímero de
etileno-alcohol vinílico.
(19) El procedimiento para la fabricación de una
lente oftalmológica descrito en cualquiera de los puntos anteriores
(15) a (18), caracterizado por una polimerización por medio de una
irradiación de rayos UV o de luz visible.
\newpage
(20) El procedimiento para la fabricación de una
lente oftalmológica descrito en cualquiera de los puntos anteriores
(15) a (19), en el que la lente oftalmológica es una lente de
contacto blanda.
En esta memoria descriptiva, las unidades
estructurales [I] y [II] de monómeros de polisiloxano hidrófilos se
expresan como un enlace de tipo bloque, pero la presente invención
también incluye un tipo de enlace aleatorio. Un sustituyente
hidrófilo presente en dichos monómeros de polisiloxano es un grupo
hidrocarbonado lineal o cíclico enlazado con, como mínimo, un
sustituyente seleccionado entre un grupo hidroxilo y un grupo
oxialquileno y, preferentemente, un grupo tal como el representado
por la fórmula siguiente (3b) o (4b):
(3b)-R^{14}(OH)_{a}
en la que R^{14} es un grupo
hidrocarbonado con entre 3 y 12 átomos de carbono y puede tener un
grupo -O-, -CO- o -COO- insertado entre los átomos de carbono; el
número de grupos hidroxilo en el mismo átomo de carbono está
limitado únicamente a uno; a no es inferior a
1.
(4b)-R^{15}-(OR^{16})_{b}-OZ2
en la que R^{15} es un es un
grupo hidrocarbonado con entre 3 y 12 átomos de carbono y puede
tener un grupo de -O-, -CO- o -COO- insertado entre los átomos de
carbono; R^{16} es un grupo hidrocarbonado con entre 2 y 4 átomos
de carbono, y el número de átomos de carbono puede ser diferente uno
de otro cuando b no es inferior a 2; b es 1-200; Z2
es un grupo seleccionado entre un átomo de hidrógeno, un grupo
hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono y -OOCR^{17}
(R^{17} es un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de
carbono).
Entre los grupos hidrófilos preferentes se
incluyen: sustituyentes de alcohol monohídrico, tales como
-C_{3}H_{6}OH, -C_{8}H_{16}OH,
-C_{3}H_{6}OC_{2}H_{4}OH,
-C_{3}H_{6}OCH_{2}CH(OH)CH_{3},
-C_{2}H_{4}COOC_{2}H_{4}OH y
-C_{2}H_{4}COOCH_{2}CH(OH)C_{2}H_{5};
sustituyentes de alcohol polihídricos, tales como
-C_{3}H_{6}OCH_{2}CH(OH)CH_{2}OH,
-C_{2}H_{4}COOCH_{2}CH(OH)CH_{2}OH y
-C_{3}H_{6}
OCH_{2}C(CH_{2}OH)_{3}; y sustituyentes de polioxialquileno, tales como -C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{4}OH, -C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{30}OH, -C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{10}OCH_{3} y -C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{10}-(OC_{3}H_{6})_{10}OC_{4}H_{9}. Entre estos, los grupos particularmente preferentes son: sustituyente de alcohol tal como -C_{3}H_{6}OH, -C_{3}H_{6}OCH_{2}CH(OH)CH_{2}OH y -C_{3}H_{6}OC_{2}H_{4}OH; y sustituyente de polioxietileno tal como -C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{c}OH y -C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{d}OCH_{3} (c y d son 2-40) desde los puntos de vista de propiedades hidrófilas y permeabilidad al oxígeno superiores.
OCH_{2}C(CH_{2}OH)_{3}; y sustituyentes de polioxialquileno, tales como -C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{4}OH, -C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{30}OH, -C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{10}OCH_{3} y -C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{10}-(OC_{3}H_{6})_{10}OC_{4}H_{9}. Entre estos, los grupos particularmente preferentes son: sustituyente de alcohol tal como -C_{3}H_{6}OH, -C_{3}H_{6}OCH_{2}CH(OH)CH_{2}OH y -C_{3}H_{6}OC_{2}H_{4}OH; y sustituyente de polioxietileno tal como -C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{c}OH y -C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{d}OCH_{3} (c y d son 2-40) desde los puntos de vista de propiedades hidrófilas y permeabilidad al oxígeno superiores.
Un sustituyente que contiene flúor aporta al
material resistencia a la acumulación de depósitos, pero un exceso
de sustitución afecta negativamente a las propiedades de
hidrofilicidad. Es preferente la utilización de un sustituyente
hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono, enlazado con
átomos de flúor, entre los que se incluyen: grupo
3,3,3-trifluoropropilo, grupo
1,1,2,2-tetrahidroperfluorooctilo y grupo
1,1,2,2-tetrahidroperfluorodecilo. Entre estos, el
grupo 3,3,3-trifluoropropilo es el más preferente,
en vistas de sus propiedades hidrófilas y su permeabilidad al
oxígeno. Además del sustituyente hidrófilo y del sustituyente que
contiene flúor, los sustituyentes enlazados a un átomo de Si
incluyen un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono
o un grupo trimetilsiloxi, siendo iguales o diferentes entre sí. El
grupo preferente es un grupo alquilo con entre 1 y 3 átomos de
carbono y es particularmente preferente el grupo metilo. Una cadena
de polisiloxano con un sustituyente pequeño, tal como un grupo
metilo, es flexible y presenta una buena permeabilidad al
oxígeno.
La proporción de números de enlace de la unidad
estructural de siloxano [I] y la unidad estructural de siloxano
enlazada con el sustituye hidrófilo [II], [I]/[II], está comprendida
entre 0,1 y 200. Cuando se reduce la proporción de la unidad
estructural de siloxano [I], decrecen la flexibilidad y la
permeabilidad al oxígeno de la cadena de siloxano, mientras que el
menor contenido del sustituyente hidrófilo disminuye las propiedades
hidrófilas y deteriora la humectabilidad al agua de la superficie.
El número total de unidades estructurales de siloxano [I] y [II] se
encuentra preferentemente entre 10 y 1000, más preferentemente entre
20 y 500. Una cadena de polisiloxano más corta reduce la
flexibilidad y la permeabilidad al oxígeno del polímero. No es
deseable que la cadena de siloxano sea demasiado larga, debido a un
notable aumento de la viscosidad del propio monómero de
polisiloxano, lo que se traduce en dificultades en la fabricación y
manipulación del monómero, junto con un menor grado de
polimeriza-
ción.
ción.
Desde el punto de vista de la polimerización, es
preferente que los grupos insaturados polimerizables estén
enlazados a los extremos de una cadena de siloxano y la estructura
del grupo insaturado sea de grupo acrilato o metacrilato. Como
grupo de enlace al átomo de Si, es preferente un grupo
hidrocarbonado que contenga enlaces de uretano o urea, y puede
estar enlazado al átomo de Si a través de un grupo oxietileno. El
enlace de tipo uretano o urea es muy polar y potencia las
propiedades hidrófilas y la resistencia del polímero. Se puede
introducir una estructura con dos grupos de este enlace mediante una
reacción con un compuesto de tipo diisocianato, y el grupo de
enlace entre los enlaces de tipo isocianato es un hidrocarburo con
entre 2 y 13 átomos de carbono y puede ser de tipo lineal, cíclico
o aromático. Un hidrocarburo alifático es más preferente, debido a
sus superiores propiedades de resistencia a la luz. Entre los
compuestos de tipo diisocianato utilizados se incluyen diisocianato
de trimetileno, diisocianato de hexametileno, diisocianato de
ciclohexilo, diisocianato de isoforona, diisocianato de
4,4'-diciclohexilo y diisocianato de
2,4-torileno y similares.
\newpage
Existen diversos procedimientos de síntesis de
los monómeros de polisiloxano hidrófilos dados a conocer en la
presente invención. Como ejemplo se incluyen los siguientes: Una
polimerización de apertura de anillo de una mezcla de siloxano
cíclico con hidrosilano (Si-H), siloxano cíclico con
un grupo hidrocarbonado y disiloxano con grupos hidroxialquilo en
ambos extremos, junto con un siloxano cíclico con un grupo
hidrocarbonado sustituido con flúor en ciertos casos, se realiza
utilizando un catalizador ácido, tal como ácido sulfúrico, ácido
trifluorometanosulfónico o una arcilla ácida para obtener un
compuesto de tipo polisiloxano que contiene un grupo hidrosililo,
que presenta grupos hidroxilo en ambos extremos. En este caso, se
pueden obtener compuestos de tipo siloxano con diversos grados de
polimerización y proporciones de introducción del sustituyente con
flúor y de grupos hidrosililo modificando las proporciones de
alimentación de cada uno de los compuestos de siloxano y
disiloxano
cíclicos.
cíclicos.
A continuación, se hacen reaccionar acrilatos
sustituidos con isocianato o metacrilatos sustituidos con isocianato
con los grupos hidroxilo situados en los extremos de polisiloxanos,
para obtener un compuesto de siloxano fluorado que contiene
hidrosilano, que presenta grupos insaturados polimerizables en ambos
extremos. En la presente invención, los metacrilatos sustituidos
con isocianato incluyen monómeros tales como
metacriloxietilisocianato y metacriloilisocianato. También se
utilizan compuestos de isocianato con un grupo acrilato o
metacrilato obtenidos haciendo reaccionar un acrilato o metacrilato
que contiene un grupo hidroxilo, tales como metacrilato de
hidroxietilo y acrilato de hidroxibutilo, con diversos compuestos de
tipo diisocianato.
A continuación, se pueden obtener los monómeros
de polisiloxano hidrófilo añadiendo un compuesto hidrófilo con un
grupo hidrocarbonado insaturado al hidrosilano, utilizando un
catalizador de un metal de transición, tal como ácido
cloroplatínico, mediante una reacción llamada de hidrosililación. En
la reacción de hidrosililación, se sabe que se produce una reacción
de deshidrogenación como reacción contraria si está presente un
compuesto de hidrógeno activo, tal como un grupo hidroxilo o un
ácido carboxílico. Por consiguiente, si estos átomos de hidrógeno
activo están presentes en un compuesto hidrófilo que se desea
introducir, se debe suprimir la reacción secundaria protegiendo
previamente el átomo de hidrógeno activo o añadiendo agentes
amortiguadores (véanse, por ejemplo, los documentos USP nº 3907851
y
JP-B-62-195389).
Otra ruta para la síntesis viene representada
por el siguiente procedimiento: Tras la síntesis del compuesto de
tipo polisiloxano que contiene un grupo hidrosililo, que presenta
grupos hidroxilo en ambos extremos, el compuesto hidrófilo se
introduce mediante hidrosililación previa y, seguidamente, se
introducen los grupos polimerizables en ambos extremos del
siloxano, mediante reacción con metacrilato sustituido con
isocianato, o similares.
También en este caso, si existe un hidrogel
activo, que es reactivo con el isocianato, en el compuesto
hidrófilo, es necesario evitar la reacción secundaria con el
isocianato introduciendo un grupo protector. De forma alternativa,
se puede utilizar un derivado de ester de silicato, tal como un
compuesto de dimetoxisilano o dietoxisilano, en lugar de un
siloxano cíclico, como materia prima de partida. Asimismo, se pueden
utilizar mezclas de dos o más de los monómeros de polisiloxano
hidrófilos obtenidos de esta forma.
En un copolímero como material para una lente
oftalmológica, en particular, como material para una lente de
contacto de hidrogel de la presente invención, es indispensable un
monómero hidrófilo como componente comonomérico, además de la
adición del monómero de polisiloxano hidrófilo. Preferiblemente, un
monómero de amida, que contenga un grupo N-vinilo
entre ellos, resulta útil para obtener una transparencia, una
resistencia a la acumulación de depósitos y humectabilidad
superficial superiores. Aunque no está clara la razón de la
superioridad del monómero de amida que contiene un grupo
N-vinilo, se supone que es posible que se forme una
estructura de fases separadas a nivel micromolecular durante la
copolimerización con el monómero de polisiloxano hidrófilo dado a
conocer en la presente invención, debido a las notables diferencias
en términos de capacidad de copolimerización, peso molecular y
polaridad que presentan estos monómeros, lo que aporta a la
superficie de la lente unas propiedades estables de resistencia a
la acumulación de depósitos e hidrofilicidad, manteniendo al mismo
tiempo la
transparencia.
transparencia.
Un monómero de amida que contiene un grupo
N-vinilo se selecciona entre
N-vinilformamida, N-vinilacetamida,
N-vinilisopropilamida,
N-vinil-N-metilacetamida,
N-vinilpirrolidona y
N-vinilcaprolactamo, y se contempla el uso de una
mezcla de dos o más tipos de monómeros. En particular, son
preferentes
N-vinil-N-metilacetamida
y N-vinilpirrolidona.
En cuanto a la composición de copolimerización,
un copolímero está compuesto por entre el 10% y el 99% en peso de
un monómero de polisiloxano hidrófilo y entre el 1% y el 90% en peso
de un monómero de amida que contiene un grupo
N-vinilo y, más preferentemente, está compuesto por
entre el 30% y el 95% en peso de un monómero de polisiloxano
hidrófilo y entre el 5% y el 70% en peso de un monómero de amida que
contiene un grupo N-vinilo. Un menor contenido de
monómero de polisiloxano hidrófilo reduce la permeabilidad al
oxígeno y la flexibilidad. Un contenido excesivo del monómero de
amida que contiene un grupo N-vinilo incrementa el
contenido de agua y reduce la resistencia.
Un material dado a conocer en la presente
invención también incluye copolímeros obtenidos mediante la adición
de monómeros distintos del monómero de polisiloxano hidrófilo y del
monómero de amida que contiene un grupo N-vinilo.
En la presente invención se puede utilizar cualquier monómero, en
tanto en cuanto sea copolimerizable y, de entre ellos, los
monómeros hidrófilos resultan útiles como materiales de naturaleza
acuosa. Esto es debido a que presentan una buena compatibilidad con
el monómero de polisiloxano hidrófilo y también pueden mejorar la
humectabilidad superficial del polímero y modificar el contenido de
agua. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, monómeros que contienen
un grupo hidroxilo, tales como metacrilato de
2-hidroxietilo, metacrilato de
2-hidroxipropilo, acrilato de
4-hidroxibutilo y metacrilato de glicerol; monómeros
que contienen un grupo sustituido con flúor, tales como metacrilato
de
3-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)-2-hidroxipropilo;
monómeros que contienen un grupo carboxilo tales como ácido
metacrílico, ácido acrílico y ácido itacónico, monómeros que
contienen grupos amino sustituidos con alquilo tales como
metacrilato de dimetilaminoetilo y metacrilato de dietilaminoetilo;
monómeros de acrilamida o metacrilamida tales como
N,N'-dimetilacrilamida,
N,N'-dietilacrilamida,
N-metilacrilamida, metilenbisacrilamida y
diacetonaacrilamida; monómeros que contienen grupos oxialquileno
tales como monometacrilato de metoxipolietilenglicol y
monometacrilato de polipropilenglicol; y similares.
Los acrilatos de siloxanilo también resultan
comonómeros útiles para ajustar la permeabilidad al oxígeno. Entre
ellos se incluyen, por ejemplo, metacrilato de
tris(trimetilsiloxi)sililpropilo, metacrilato de
bis(trimetilsiloxi)metilsililpropilo y metacrilato de
pentametildisiloxanilo. Asimismo, se puede utilizar
polidimetilsiloxano polimerizable sustituido con grupos metacrilato
y similares.
Otros monómeros que se pueden utilizar incluyen
monómeros fluorados tales como acrilatos de fluoroalquilo y
metacrilatos de fluoroalquilo, por ejemplo, acrilato de
trifluoroetilo, acrilato de tetrafluoroetilo, acrilato de
tetrafluoropropilo, acrilato de pentafluoropropilo, acrilato de
hexafluorobutilo, acrilato de hexafluoroisopropilo y los
metacrilatos correspondientes a estos acrilatos.
Además, si es necesario, se pueden utilizar
monómeros de acrilato de alquilo y monómeros de metacrilato de
alquilo. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, acrilato de metilo,
acrilato de etilo, acrilato de n-propilo, acrilato
de n-butilo, acrilato de estearilo y los
metacrilatos correspondientes a estos acrilatos. Además, se pueden
utilizar monómeros con una elevada temperatura de transición vítrea
(Tg), tales como metacrilato de ciclohexilo, metacrilato de
terc-butilo y metacrilato de isobornilo para mejorar las
propiedades mecánicas.
De igual forma, se pueden utilizar monómeros
reticulables distintos de los monómeros de polisiloxano hidrófilos
para mejorar las propiedades mecánicas y la estabilidad, y ajustar
el contenido de agua. Entre estos se incluyen, por ejemplo,
dimetacrilato de etilenglicol, dimetacrilato de dietilenglicol,
dimetacrilato de trietilenglicol, dimetacrilato de
polietilenglicol, trimetacrilato de trimetilolpropano,
tetrametacrilato de pentaeritritol, dimetacrilato de bisfenol A,
metacrilato de vinilo; los acrilatos correspondientes a estos
metacrilatos; derivados de siloxano tales como
1,3-bis(3-metacriloxipropil)tetrametildisiloxano
y similares.
El inventor de la presente invención ha
descubierto que los monómeros reticulables enlazados con un grupo
uretano, en una composición de polimerización dada a conocer en la
presente invención, mostraron un comportamiento particularmente
superior en términos de compatibilidad y de hidrofilicidad, además
de una mejora de las propiedades mecánicas. Son preferentes los
monómeros reticulables bifuncionales representados por la fórmula
(10b):
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\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que R^{16} y R^{18} son
hidrógeno o un grupo metilo y pueden ser iguales o distintos entre
sí; Z3 es un grupo de enlace de tipo uretano; R^{17} se
selecciona entre grupos hidrocarbonados con entre 2 y 10 átomos de
carbono o un grupo polioxietileno expresado por
-(C_{2}H_{4}O)_{g}C_{2}H_{4} (g es
2-40); f es 0-10; e es 0 cuando f
es 0 y 1 cuando f no es inferior a
1.
1.
Si bien no están claras las razones de la
superioridad de los compuestos anteriores como monómeros
reticulables, se considera que presentan una buena compatibilidad y
capacidad de copolimerización, y que contribuyen a la mejora de la
resistencia mediante interacciones intermoleculares, debido a que
los monómeros de polisiloxano hidrófilos dados a conocer en la
presente invención presentan una estructura de grupo uretano
similar. Como ejemplos de monómeros reticulables del tipo de enlace
de uretano se pueden citar: metacrilato de
2-metacriloilcarbamoiloxietilo, acrilato de
2-(2-metacriloxicarbamoiloxi)etilo,
metacrilato de
2-(2-metacriloxietilcarbamoiloxi)propilo,
metacrilato de
2-metacriloxietilcarbamoiloxitetraetilenglicol y
similares.
En particular, son preferentes los monómeros
reticulables representados por la fórmula (11b):
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Estos monómeros reticulables se pueden utilizar
solos o en combinación con dos o más tipos.
Con el fin de mejorar el equilibrio de las
características de un material hidrófilo, tales como las
características ópticas, la permeabilidad al oxígeno, la
resistencia mecánica, la recuperación de la deformación, la
resistencia a la acumulación de depósitos durante su utilización,
la estabilidad dimensional en la lágrima y su durabilidad, se
pueden utilizar mezclas de monómeros de estos monómeros
copolimerizables y, si es necesario, se pueden añadir diversos
aditivos antes o después de la polimerización. Entre los ejemplos de
aditivos se pueden citar los colorantes o pigmentos con diversas
características de color, así como los absorbentes de radiación UV.
Asimismo, cuando se fabrica una lente utilizando un molde, se pueden
añadir agentes de desmoldeado, tales como tensioactivos, con el fin
de mejorar la separación de la lente del molde.
Un polímero utilizado para una lente
oftalmológica de la presente invención se conforma en una lente
oftalmológica mediante el denominado procedimiento de moldeo, en el
que una mezcla de monómeros que comprende, por ejemplo, un monómero
de polisiloxano hidrófilo y un monómero de amida que contiene un
grupo N-vinilo se vierten un molde, tras lo que se
procede a realizar una polimerización por radicales siguiendo el
procedimiento conocido, o mediante el denominado procedimiento de
inyección por centrifugación, en el que la mezcla de monómeros se
alimenta a un molde semiesférico giratorio, tras lo que se realiza
la polimerización. En estos casos, se utiliza en un molde la
polimerización de una solución de la mezcla de monómeros a la que se
le han añadido disolventes, para ajustar el grado de polimerización
o la proporción de hinchamiento de la lente. Como disolventes a
añadir, se utilizan aquéllos capaces de disolver perfectamente los
monómeros. Como ejemplos se pueden citar alcoholes tales como
etanol e isopropanol; éteres tales como dimetilsulfóxido,
dimetilformamida, dioxano y tetrahidrofurano; cetonas tales como
metiletilcetona; ésteres tales como acetato de etilo; y similares.
Asimismo, se pueden utilizar dos o más de estos disolventes
combinados.
Se puede utilizar cualquier material de molde
para la polimerización por moldeo o polimerización por inyección,
en tanto en cuanto sea sustancialmente insoluble a la mezcla de
monómeros y la lente se pueda separar tras la polimerización. Por
ejemplo, se pueden utilizar resinas de poliolefinas tales como
polipropileno y polietileno, y son preferentes los materiales con
grupos polares en la superficie y un ángulo de contacto pequeño con
el agua. En la presente invención el grupo polar se refiere a un
grupo atómico con una fuerte afinidad por el agua, e incluye un
grupo hidroxilo, un grupo nitrilo, un grupo carboxilo, un grupo
polioxietileno, un grupo amida, un grupo uretano, y similares. Un
material de molde preferente es insoluble en una composición de
monómeros de polimerización y presenta un ángulo de contacto con el
agua, como mínimo, en la parte que forma una superficie de la
lente, no superior a 90º, preferentemente entre 65º y 80º, según el
método de la gota sésil. Una lente formada utilizando un material
de molde con un ángulo de contacto superficial menor de 80º presenta
una humectabilidad al agua particularmente superior y un
comportamiento estable en términos de acumulación de depósitos de
lípidos y similares. Un material de molde con un ángulo de contacto
superficial menor que 65º no resulta práctico, debido a que
presenta dificultades para la separación de la lente del material de
molde tras la polimerización, lo que desemboca en daños
superficiales diminutos o fracturas en los bordes de la lente. Un
material de molde soluble a las composiciones de monómeros también
es difícil de utilizar en la práctica, debido a que conlleva el
problema de separación de la lente, da lugar a una superficie de
lente rugosa y a un bajo nivel de transparencia. Por ejemplo, no se
pueden utilizar resinas acrílicas o estirénicas, tales como
copolímero de metacrilato de metilo y copolímero de estireno,
debido a que son solubles en una composición compuesta por monómeros
de amida dada a conocer en la presente invención, aunque presentan
características de moldeo
superiores.
superiores.
Más preferentemente, un material de molde es una
resina seleccionada entre poliamida, tereftalato de polietileno y
copolímero de etileno-alcohol vinílico, y el
copolímero de etileno-alcohol vinílico resulta
particularmente más preferente desde el punto de vista de facilidad
de moldeo, dando lugar a un molde dimensionalmente estable e
impartiendo a la lente una humectabilidad al agua estable. La resina
de copolímero de etileno-alcohol vinílico a
utilizar se encuentra disponible bajo los nombres "Soarlite" de
The Japan Synthetic Chem. Ind. Co. Ltd. o "EVAL" de Kuraray
Co., Ltd. En la presente invención se pueden utilizar diversos
grados con una relación de copolimerización del etileno comprendida
aproximadamente entre el 25% y el 50% por mol. Además, resulta
complicado utilizar tereftalato de polietileno con baja
cristalinidad como material de molde, debido al problema de
solubilidad con las composiciones de monómeros, si bien se puede
utilizar una calidad con cristalinidad mejorada. Por ejemplo, se
puede utilizar una película sometida a estirado de tereftalato de
polietileno conformándola en un
molde.
molde.
Como procedimiento para iniciar la
polimerización en un molde para lentes, se puede utilizar un
procedimiento de fotopolimerización para polimerizar mediante
irradiación de luz UV o visible en presencia de iniciadores de
fotopolimerización en una mezcla de monómeros, o un procedimiento de
polimerización por radicales para polimerizar térmicamente
utilizando compuestos de tipo azo o peróxidos orgánicos. Como
ejemplos de iniciadores de fotopolimerización se pueden citar éter
etílico de benzoína, bencildimetilcetal,
\alpha,\alpha'-dietoxiacetofenona y óxido de
2,4,6-trimetilbenzoildifenilfosfina, como ejemplos
de peróxido orgánico se encuentran el peróxido de benzoína y el
peróxido de t-butilo, y como ejemplos de compuestos
de tipo azo se encuentran azobisisobutironitorilo y
azobisdimetilvaleronitorilo. Entre ellos, es preferente utilizar un
procedimiento de fotopolimerización, debido a que consigue una
polimerización estable con un tiempo de ciclo corto.
Si es necesario, se puede modificar la
superficie de la lente moldeada aplicando un tratamiento con plasma,
un tratamiento con ozono, una polimerización por injerto, o
similares.
La presente invención incluye además los
siguientes compuestos como monómero de polisiloxano hidrófilo
representados por la fórmula (1).
(1) Un monómero de organosiloxano bifuncional
representado por la fórmula siguiente (1c):
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en la que cada uno de R^{1},
R^{2}, R^{3} y R^{4} es un grupo seleccionado entre -CH_{3}
y -CH_{2}CH_{2}CF_{3}, siendo iguales o diferentes entre sí;
m + n es un número entero entre 7 y
1000;
R^{5} es un grupo seleccionado entre un grupo
hexametileno, un grupo tetrametileno, un grupo diciclohexilmetano,
un grupo tolileno hidrogenado, un grupo xilileno hidrogenado y un
grupo isoforona; a es un número entero comprendido ente 0 y 20;
R^{6} es un grupo seleccionado entre
-(C_{2}H_{4}O)_{l}-,
-(CH_{2}C(CH_{3})HO)_{l} y
-(C_{4}H_{8}O)_{l}-, siendo l un número entero
comprendido ente 1 y 40.
\newpage
(2) Un monómero de organosiloxano bifuncional
representado por la fórmula siguiente (2c):
\vskip1.000000\baselineskip
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\vskip1.000000\baselineskip
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\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que cada uno de R^{7},
R^{8}, R^{11}, R^{12}, R^{13}, R^{14}, R^{17} y R^{18}
es un grupo seleccionado entre -CH_{3} y
-CH_{2}CH_{2}CF_{3}, siendo iguales o diferentes entre sí; m,
o, p y r son números enteros entre 5 y 500; b es un número entero
entre 0 y
20;
20;
cada uno de R^{9}, R^{10}, R^{15} y
R^{16} es un grupo seleccionado entre -CH_{3} y
-(CH_{2}CH_{2}O)_{s}CH_{3}, siendo iguales o
diferentes entre sí; n y q son un número entero entre 1 y 500; s es
un número entero entre 1 y 40;
R^{19} es un grupo seleccionado entre un grupo
hexametileno, un grupo tetrametileno, un grupo diciclohexilmetano,
un grupo tolileno hidrogenado, un grupo xilileno hidrogenado y un
grupo isoforona;
\newpage
R^{20} es un grupo seleccionado entre
-(C_{2}H_{4}O)_{l}-,
-(CH_{2}C(CH_{3})HO)_{l}- y
-(C_{4}H_{8}O)_{l}-; l es un número entero entre 1 y
40. (3) Un monómero de organopolisiloxano bifuncional representado
por la fórmula siguiente (3c):
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que cada uno de R^{21} y
R^{22} es un grupo seleccionado entre -CH_{3}- y
-CH_{2}CH_{2}CF_{3} siendo uno de ellos, como mínimo,
-CH_{3}; m es un número entero entre 5 y 500; m + n es un número
entero entre 7 y 1000; c es un número entero entre 0 y
20;
cada uno de R^{23} y R^{24} es un grupo
seleccionado entre -CH_{3} y -CH_{2}CH_{2}CF_{3} siendo uno
de ellos, como mínimo, -CH_{2}CH_{2}CF_{3}; n es un número
entero entre 0 y 500;
R^{25} es un grupo seleccionado entre un grupo
hexametileno, un grupo tetrametileno, un grupo diciclohexilmetano,
un grupo tolileno hidrogenado, un grupo xilileno hidrogenado y un
grupo isoforona;
R^{26} es un grupo seleccionado entre
-(C_{2}H_{4}O)_{l}-,
-(CH_{2}C(CH_{3})HO)_{l}- y
-(C_{4}H_{8}O)_{l}-; l es un número entero entre 1 y
40;
El grupo R^{5} de la fórmula (1c), el grupo
R^{19} de la fórmula (2c) y el grupo R^{25} de la fórmula (3c)
son grupos residuales de isocianato bifuncional e incluyen, por
ejemplo, diisocianato de hexametileno, diisocianato de
tetrametileno, diisocianato de
2,4,4-trimetil-1,6-hexametileno,
2,6-diisocianatocaproato de metilo, isocianato de
3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexilo,
diciclohexilmetano-4,4'-diisocianato,
isocianato de xileno hidrogenado, diisocianato de tolileno
hidrogenado y diisocianato de isoforona. Entre estos, son
preferentes los grupos residuales de diisocianato de hexametileno y
diisocianato de isoforona, en vistas de las características
mecánicas bien equilibradas que imparten a una lente;
R^{6}, R^{20} y R^{26} son grupos
residuales de polioxialquilenglicol e incluyen grupos tales como
polietilenglicol, polipropilenglicol y politetraetilenglicol, y se
pueden utilizar aquéllos con un grado de polimerización comprendido
entre 1 y 40. Entre ellos, es preferente el polietilenglicol debido
a que imparte a la lente unas características superiores en
términos de humectabilidad al agua y resistencia a la acumulación de
depósitos.
Se puede obtener un monómero de
organopolisiloxano bifuncional representado por la fórmula (1c) y
(2c), por ejemplo, haciendo reaccionar dos equivalentes molares de
un diol con una estructura de polisiloxano obtenida mediante una
reacción de inserción con apertura del anillo entre
1,3-bis-(hidroxietoxipropil)tetrametildisiloxano,
octametilciclotetrasiloxano y
1,3,5-trifluoropropiltrimetilciclotrisiloxano, con
un compuesto modificado por isocianato en ambos extremos del
polietilenglicol obtenido, por ejemplo, mediante una reacción de
polietilenglicol con dos equivalentes molares de diisocianato de
hexametileno, junto con isocianato de metacriloxietilo.
Además, se puede obtener un monómero de
organopolisiloxano bifuncional representado por la fórmula (3c), por
ejemplo, haciendo reaccionar un diol con una estructura de
polisiloxano obtenida mediante una reacción de inserción con
apertura del anillo entre
1,3-bis-(hidroxietoxipropil)tetrametildisiloxano
y octametilciclotetrasiloxano junto con, si es necesario,
1,3,5-trifluoropropiltrimetilciclotrisiloxano, con
una cantidad en exceso de un compuesto modificado por isocianato en
ambos extremos del polietilenglicol obtenido, por ejemplo, mediante
una reacción de dos equivalentes molares de diisocianato de
hexametileno, seguido de una reacción del producto así obtenido con
una cantidad en exceso de metacrilato de
2-hidroxietilo.
Un material para lentes oftalmológicas obtenido
mediante copolimerización de un monómero de polisiloxano hidrófilo
y un monómero de amida que contiene un grupo
N-vinilo dados a conocer en la presente invención,
resulta superior en términos de transparencia, humectabilidad al
agua, permeabilidad al oxígeno y resistencia a la acumulación de
depósitos. Aunque el material se puede utilizar para una lente dura,
tal como una lente de contacto dura, resulta útil para su
aplicación en la lente blanda, en particular, en una lente de
contacto blanda de hidrogel. Desde luego, el material también
resulta útil para su utilización en una lente intraocular o una
lente corneal. Un material para lentes oftalmológicas dado a
conocer en la presente invención incluye una lente de contacto
blanda de hidrogel con un ángulo de contacto comprendido en un
intervalo de 10-50º y 30-90º según
el método de la burbuja cautiva en agua y el método de la gota
sésil en aire, respectivamente, con una permeabilidad al oxígeno no
inferior a 30 y un contenido de agua no inferior al 5%, y además una
lente de contacto blanda de hidrogel con un ángulo de contacto
comprendido en un intervalo de 10º y 40º y de entre 30º y 80º, según
el método de la burbuja cautiva en agua y según el método de la
gota sésil en aire, respectivamente, con una permeabilidad al
oxígeno no inferior a 80 y un contenido de agua no inferior al 9%.
Estos dan lugar a una lente de contacto adecuada para una
utilización continua durante 30 días, según lo descrito
anteriormente.
A continuación, se explicará con más detalle la
presente invención por medio de los ejemplos, si bien la presente
invención no debe verse limitada por estos ejemplos.
Los procedimientos de evaluación para las
características de la lente de los ejemplos 1 a 7 y los ejemplos
comparativos 1 a 3 son los siguientes.
\vskip1.000000\baselineskip
Se sumergió una lente de contacto blanda en agua
purificada a 37ºC durante 72 horas. Tras extraerla y secar el agua
superficial, se pesó la lente con precisión. Seguidamente, la lente
se secó a 80ºC en un secador de vacío hasta obtener un peso
constante. El contenido de agua se calculó a partir del cambio de
peso, con la fórmula siguiente.
contenido\ de\
agua = (diferencia\ de\ peso/peso\ antes\ del\ secado)\ x\ 100\
(%)
\vskip1.000000\baselineskip
El valor Dk se determinó en solución salina
fisiológica a 35ºC según el procedimiento estándar de medición del
valor Dk de la Japan Contact Lens Association ("Asociación
japonesa de lentes de contacto"), utilizando un instrumento de
medición de la permeabilidad al oxígeno para películas, Modelo
K-316-IPI fabricado por Rika Seiki
Ind. Co., Ltd.
Una expresión para el valor Dk; x 10^{-11}
(cm^{2}/s)\cdot(ml O_{2}/ml x mmHg)
\vskip1.000000\baselineskip
Se cortaron probetas con una anchura aproximada
de 3 mm de la parte central de una lente y se determinó el módulo
de tracción (unidad; dina/cm^{2}) a partir de la pendiente inicial
de una curva de tensión-carga obtenida mediante la
prueba de tensión con una velocidad de 100 mm/min en una solución
salina fisiológica a 25ºC, utilizando un Autograph (Modelo
AGS-50B fabricado por Shimadzu Corp.).
\vskip1.000000\baselineskip
Se preparó una solución de modelo de
ensuciamiento con la siguiente composición.
- NaCl
- 0,9% en peso
- NaH_{2}PO_{4}
- 0,0184% en peso
- Na_{2}HPO_{4}
- 0,076% en peso
- Lisozima de huevo
- 0,12% en peso
- Albúmina de suero bovino
- 0,388% en peso
- CaCl_{2} (H_{2}O)_{2}
- 0,0407% en peso
Se sumergió una lente en 2 ml de la solución a
37ºC durante 24 h, a continuación se lavó mediante agitación en
agua purificada durante 30 min, tras lo que se extrajo y se limpió
suavemente el agua superficial.
Seguidamente, la lente se sumergió en 2 ml de
reactivo de análisis de proteínas (líquido BCA), seguido de una
reacción a 40ºC durante 5 horas, y se midió la absorción UV a 562 nm
utilizando un espectrofotómetro (Modelo V-550
fabricado por Japan Spectrophotometer Co., Ltd.)
Se determinó la cantidad de proteínas adheridas
por lente utilizando una línea de calibración medida de forma
independiente.
\vskip1.000000\baselineskip
Se sumergió una lente en una solución dispersada
de tampón de ácido fosfórico que contenía un 1% de aceite de oliva
y se mantuvo a 40ºC durante 20 horas en un horno de temperatura
constante. La lente se sumergió en 5 ml de agua purificada en un
recipiente y, a continuación, se lavó mediante agitación durante 30
s. El lavado se repitió cinco veces. Tras un secado al vacío, la
lente se sometió a un proceso de extracción en una mezcla de
disolventes de cloroformo/metanol: 2/1. El extracto se coloreó con
reactivo de triglicérido G y se midió la absorción a 505 nm
utilizando un espectrofotómetro (Modelo V-550
fabricado por Japan Spectrophotometer Co., Ltd.). Se determinó la
cantidad de acumulación de depósitos de lípidos por lente utilizando
una línea de calibración medida de forma independiente.
\vskip1.000000\baselineskip
La humectabilidad al agua de la superficie de
una lente de contacto blanda se evaluó midiendo el ángulo de
contacto. El ángulo de contacto se midió según el método de la
burbuja cautiva en agua purificada con ayuda de un instrumento de
medición del ángulo de contacto (Modelo CA-DT
fabricado por Kyowa Kaimen Kagaku Co., Ltd.). Además, con el fin de
evaluar la humectabilidad al agua en un estado seco de la lente,
también se llevó a cabo la medición según el método de la gota
sésil. Las mediciones del ángulo de contacto según el método de la
burbuja cautiva y el método de la gota sésil se realizaron a 25ºC de
acuerdo con lo recogido en la publicación Journal of Japan Contact
Lens Society, 25 (1), 100, 1983. Un pequeño valor y diferencia en
ambos métodos indican una superior humectabilidad al agua, junto
con un pequeño cambio en el secado de la lente. Asimismo, se evaluó
la humectabilidad al agua en una lente recuperada tras su
utilización, mediante la inspección visual del estado de una
película de agua mantenida sobre la superficie de la lente tras su
extracción del líquido de conservación. Los casos en los que el
estado húmedo se mantuvo en toda la superficie durante un tiempo no
inferior a 30 s se clasificaron como "superior", los casos en
los que el estado húmedo se perdió incluso parcialmente en menos de
un segundo se clasificaron como "malo", y los casos en los que
el estado húmedo se mantuvo en un tiempo intermedio se clasificaron
como
"bueno".
"bueno".
\vskip1.000000\baselineskip
Se midió la curvatura corneal de un conejo
blanco y se utilizó una lente con 13,5 mm de diámetro, 0,05 mm de
grosor en el centro, -3,00 dioptrías de potencia y una curva base
mayor que la curvatura medida en aproximadamente 0,2 mm para
realizar una prueba de utilización y se realizó una observación
durante 21 días. Se registró un estado de utilización y se
inspeccionó la córnea cada 7 días mediante inspección visual y
tinción con fluorescen-
cia.
cia.
\vskip1.000000\baselineskip
Se utilizó un analizador de microdureza para
cargas pequeñas (Modelo MVK-IS fabricado por Akashi
Seisakusyo Co., Ltd.). La probeta se pulió hasta un acabado de
espejo, se almacenó en un desecador con gel de sílice y, a
continuación, se midió la dureza a 25ºC.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
1
Se preparó una solución de 12,4 g de metacrilato
de 2-isocianatoetilo en 30 ml de ciclohexano y, a
continuación, se añadió dicha solución gota a gota a una solución
de 30 g de alcohol
tris(trimetilsiloxi)sililpropiloxietílico en 50 ml de
ciclohexano con 0,03 g de laurato de dibutilestaño, tras lo que se
dejó que la mezcla reaccionase durante 24 horas a 50ºC. Una vez
finalizada la reacción tras confirmar la desaparición del grupo
isocianato mediante un espectro de infrarrojos, la mezcla de
reacción se agitó añadiendo agua, y se agitó adicionalmente tras
añadir 500 ml de n-hexano, y seguidamente unos 1000
ml de una solución acuosa saturada de NaCl. La capa orgánica se
separó y se secó añadiendo sulfato de magnesio. La eliminación del
disolvente bajo presión reducida dio lugar a 32 g de metacrilato de
siloxanilo hidrófilo, representado por la fórmula siguiente I1:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Se disolvió y se mezcló en una atmósfera de
nitrógeno una mezcla de 9,5 partes en peso del metacrilato de
siloxanilo hidrófilo obtenido anteriormente, 23,5 partes en peso de
metacrilato de tris(trimetilsiloxi)sililpropilo, 30,5
partes en peso de N-vinilpirrolidona, 23,5 partes en
peso de N-dimetilacrilamida, 7 partes en peso de
metacrilato de trifluoroetilo, 5 partes en peso de metacrilato de
1,1,2,2-tetrafluoroetoxi-2-hidroxipropilo,
0,9 partes en peso de dimetacrilato de etilenglicol y 0,1 partes en
peso de azobisisobutilonitrilo (en lo sucesivo "AIBN").
La mezcla se añadió a un tubo de ensayo hecho de
propileno con un diámetro de 16 mm, y se polimerizó durante 72
horas a 90ºC, dando lugar a un polímero transparente con una dureza
de Vickers de 8,4.
A partir del polímero obtenido de este modo, se
preparó una lente con curva base: 9,0 mm, potencia: -3,00
dioptrías, diámetro: 14,0 mm y grosor en el centro: 0,05 mm mediante
un procedimiento de corte por torneado y pulido. Tras el
hinchamiento de la lente seca obtenida en una solución salina
fisiológica durante 3 horas, seguido de una solución de
impregnación durante 16 horas a 90ºC, se obtuvo una lente blanda de
hidrogel. La lente obtenida mostró, tras sumergirse en agua
purificada durante 72 horas a 37ºC, un contenido de agua del 46% y
un módulo de tracción de 1,0 x 10^{7} dinas/cm^{2}. La
acumulación de depósitos de proteínas y lípidos en la lente se
evaluó sumergiendo la lente en una solución de modelo de
ensuciamiento, dando lugar a una menor acumulación de depósitos,
tal como 10 \mug/lente en el caso de las proteínas y 40
\mug/lente en el caso de los lípidos. Además, la permeabilidad al
oxígeno (valor Dk) medida con un disco con un grosor dado fue de
60, y la humectabilidad al agua fue de 22º según el método de la
burbuja cautiva y de 60º según el método de la gota sésil.
Las lentes descritas anteriormente se colocaron
en los ojos de un conejo blanco durante 21 días de forma continuada,
y presentaron un movimiento suave sin adherencia y una escasa
acumulación de depósitos sobre las lentes. Además, quedó probado
que la utilización de forma prolongada de las lentes fue
suficientemente segura, sin provocar ningún problema en los ojos
del conejo. Las lentes recuperadas conservaron una humectabilidad al
agua superior, y no se produjo ningún cambio en el comportamiento
de la lente durante su utilización.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
2
Se obtuvo un polímero transparente mediante
polimerización, siguiendo el mismo procedimiento descrito en el
ejemplo 1, con la excepción de que se utilizaron 18 partes en peso
de metacrilato de siloxanilo hidrófilo y 15 partes en peso de
metacrilato de tris(trimetilsiloxi)sililpropilo. A
partir del polímero obtenido de esta forma, se prepararon lentes
blandas de hidrogel con un contenido de agua del 44% y un módulo de
tracción de 1,2 x 10^{7} dinas/cm^{2}. Además, la acumulación
de depósitos de proteínas y lípidos fue tan baja como 5
\mug/lente y 38 \mug/lente, respectivamente, con un valor Dk de
60. La humectabilidad al agua fue de 20º según el método de la
burbuja cautiva y de 56º según el método de la gota sésil.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
3
Como metacrilato de siloxanilo hidrófilo, se
sintetizó un monómero con un grupo fluorosiloxanilo alquilo
representado por la fórmula (2a) de forma similar al procedimiento
de síntesis descrito en el ejemplo 1. El monómero obtenido se
polimerizó de forma similar al procedimiento del ejemplo 1, dando
lugar a un polímero, a partir del cual se prepararon lentes de
forma similar al procedimiento descrito en el ejemplo 1. El
contenido de agua y el módulo de tracción fueron del 40% y de 1 x
10^{7} dinas/cm^{2}, respectivamente. Además, la acumulación de
depósitos de proteínas y lípidos fue tan baja como 12 \mug/lente y
35 \mug/lente, respectivamente, con un valor Dk de 65. La
humectabilidad al agua fue de 20º según el método de la burbuja
cautiva y de 57º según el método de la gota
sésil.
sésil.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
4
Como metacrilato de siloxanilo hidrófilo, se
sintetizó un monómero con un grupo siloxanilo alquilo (1 = 10)
representado por la fórmula (3a) de forma similar al procedimiento
de síntesis descrito en el ejemplo 1. El monómero obtenido se
polimerizó de forma similar al procedimiento del ejemplo 1, dando
lugar a un polímero, a partir del cual se prepararon lentes de
forma similar al procedimiento descrito en el ejemplo 1. El
contenido de agua y el módulo de tracción fueron del 40% y de 0,9 x
10^{7} dinas/cm^{2}, respectivamente. Además, la acumulación de
depósitos de proteínas y lípidos fue tan baja como 15 \mug/lente y
45 \mug/lente, respectivamente, con un valor Dk de 68. La
humectabilidad al agua fue de 24º según el método de la burbuja
cautiva y de 63º según el método de la gota
sésil.
sésil.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
5
Se polimerizó de igual forma que en el ejemplo 1
una mezcla de 15 partes en peso de metacrilato de siloxanilo
hidrófilo, 25 partes en peso de metacrilato de
tris(trimetilsiloxi)sililpropilo, 27 partes en peso de
N-vinilpirrolidona, 20 partes en peso de
N-dimetilacrilamida, 7 partes en peso de metacrilato
de trifluoroetilo, 5 partes en peso de metacrilato de
1,1,2,2-tetrafluoroetoxi-2-hidroxipropilo,
0,9 partes en peso de dimetacrilato de etilenglicol y 0,1 partes en
peso de AIBN, dando lugar a un polímero transparente con una dureza
Vickers de 7,5.
A partir del polímero obtenido de este modo, se
prepararon lentes mediante el procedimiento de corte por torneado y
pulido, de forma que presentaron una curva base de 8,5 mm, una
potencia de -3,00 dioptrías, un tamaño de 14,0 mm y un grosor en el
centro de 0,05 mm. Las lentes secas obtenidas se hincharon en una
solución salina fisiológica durante 3 horas, seguido de una
solución de impregnación durante 16 horas a 90ºC para dar lugar a
lentes blandas de naturaleza acuosa. El contenido de agua y el
módulo de tracción de las lentas obtenidas tras inmersión en agua
purificada durante 72 horas a 37ºC fueron del 30% y de 1,1 x
10^{7} dinas/cm^{2}, respectivamente. La acumulación de
depósitos de proteínas y lípidos en la lente se evaluó sumergiendo
la lente en una solución de modelo de ensuciamiento, dando lugar a
una menor acumulación de depósitos, tal como 12 \mug/lente en el
caso de las proteínas y 35 \mug/lente en el caso de los lípidos.
Además, el coeficiente de permeabilidad al oxígeno (valor Dk)
medida con un disco con un grosor dado fue de 75, y la
humectabilidad al agua fue de 22º según el método de la burbuja
cautiva y de 60º según el método de la gota sésil.
Las lentes descritas anteriormente se colocaron
en los ojos de un conejo blanco durante 21 días de forma continuada,
y presentaron un movimiento suave sin adherencia y una escasa
acumulación de depósitos sobre las lentes. Además, quedó probado
que la utilización de forma prolongada de las lentes fue
suficientemente segura, sin provocar ningún problema en los ojos
del conejo. Las lentes recuperadas mostraron una buena
humectabilidad al agua, y no sufrieron ningún cambio durante su
utilización.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
6
La mezcla de monómeros utilizada en el ejemplo
1, con la excepción de que se cambió AIBN por óxido de
2,4,6-trimetilbenzoildifenilfosfina (en lo sucesivo
"TPO"), se vertió en un molde con forma de lente, hecho de
copolímero de etileno-alcohol vinílico, para
conseguir una polimerización por inyección y, seguidamente, se
polimerizó mediante irradiación de rayos UV, seguido de hidratación
para dar lugar a lentes de contacto blandas. La evaluación de las
propiedades físicas de la lente, realizada de igual forma que en el
ejemplo 1, dio lugar a un contenido de agua del 46% y a un valor Dk
de 60, ambos iguales a los observados en el ejemplo 1, y la
acumulación de depósitos de proteínas y lípidos resultó ser tan
baja como 18 \mug/lente y 150 \mug/lente, respectivamente. La
humectabilidad al agua fue de 22º según el método de la burbuja
cautiva y de 54º según el método de la gota sésil, sin mostrar una
reducción de la humectabilidad al agua de una superficie tras su
secado. Una prueba de utilización prolongada en los ojos de conejos
demostró una menor acumulación de depósitos y ausencia de
deformación. Asimismo, la humectabilidad al agua se mantuvo en un
nivel superior sin producirse ningún cambio durante la utilización,
y la película acuosa sobre la superficie no desapareció al extraer
la lente de la solución de impregna-
ción.
ción.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo comparativo
1
Se llevó a cabo una polimerización siguiendo el
mismo procedimiento descrito en el ejemplo 1, con la excepción de
que se utilizaron metacrilato de siloxanilo no hidrófilo y 33 partes
en peso de metacrilato de
tris(trimetilsiloxi)sililpropilo. Se prepararon
probetas en forma de botón a partir del polímero obtenido de este
modo. Una inspección de la distorsión demostró la existencia de una
ligera distorsión óptica. Se prepararon lentes blandas de hidrogel
de la misma forma que en el ejemplo 1. Los resultados de la
evaluación de sus propiedades físicas dio lugar a un contenido de
agua del 45% y a un valor Dk de 45, ambos iguales a los resultados
del ejemplo 1, pero la acumulación de depósitos de proteínas y
lípidos ascendió a 20 \mug/lente y 255 \mug/lente,
respectivamente. La humectabilidad al agua fue de 21º según el
método de la burbuja cautiva y de 110º según el método de la gota
sésil, y empeoró con el secado, con un cambio notable en el ángulo
de contacto.
Una prueba de utilización prolongada en los ojos
de conejos demostró una mayor acumulación de depósitos y una
deformación parcial de la lente. Las lentes recuperadas presentaron
una baja humectabilidad al agua y mostraron un estado en el que la
lente perdió la película acuosa sobre su superficie inmediatamente
después de extraerla de la solución de impregnación.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo comparativo
2
La mezcla de monómeros descrita en el ejemplo 6
se vertió en un molde con forma de lente para polimerización por
inyección hecho de polipropileno y, seguidamente, se polimerizó
mediante irradiación de rayos UV, seguido de un procedimiento de
hinchamiento para dar lugar a lentes de contacto blandas. La
evaluación de las propiedades físicas de las lentes, realizada de
igual forma que en el ejemplo 1, dio lugar a un contenido de agua
del 46% y a un valor Dk de 60, ambos iguales a los observados en el
ejemplo 6, pero mostraron mayores acumulaciones de depósitos de
proteínas y lípidos, de 45 \mug/lente y 450 \mug/lente,
respectivamente. La humectabilidad al agua fue de 26º según el
método de la burbuja cautiva y de 115º según el método de la gota
sésil, mostrando una notable diferencia entre ellas, y la
humectabilidad al agua de una superficie se redujo con el secado.
Una prueba de utilización prolongada en los ojos de conejos demostró
una gran acumulación de depósitos y una deformación parcial de la
lente. De igual forma, la humectabilidad al agua cambió
drásticamente y la película acuosa sobre la superficie desapareció
inmediatamente al extraer la lente de una solución de
impregnación.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
7
Se sintetizó un monómero de polisiloxano
hidrófilo representado por la fórmula (8a) mediante una reacción
del correspondiente dihidroxipropilpolisiloxano y metacrilato de
2-isocianatoetilo
Una mezcla de monómeros, compuesta por 70 partes
en peso del monómero de polisiloxano hidrófilo descrito
anteriormente, 15 partes en peso de
N-vinilpirrolidona, 15 partes en peso de
N,N-dimetilacrilamida, 5 partes en peso de
metacrilato de trifluoroetilo, 1 parte en peso de dimetacrilato de
etilenglicol y 0,5 partes en peso de TPO, se vertió en un molde con
forma de lente para polimerización por inyección, hecho de
copolímero de etileno-alcohol vinílico y,
seguidamente, se polimerizó mediante irradiación de rayos UV,
seguido de hidratación para dar lugar a lentes de contacto blandas.
La evaluación de las propiedades físicas de las lentes, realizada de
igual forma que en el ejemplo 1, dio lugar a un contenido de agua
del 23% y a un valor Dk de 160, y una escasa acumulación de
depósitos de proteínas y lípidos, de 18 \mug/lente y 50
\mug/lente, respectivamente. La humectabilidad al agua fue de 21º
según el método de la burbuja cautiva y de 54º según el método de la
gota sésil, sin mostrar una reducción de la humectabilidad al agua
de una superficie tras su secado.
Una prueba de utilización prolongada en los ojos
de conejos demostró una escasa acumulación de depósitos y ausencia
de deformación. Asimismo, la humectabilidad al agua se mantuvo en un
nivel superior sin producirse ningún cambio durante la utilización,
y la película acuosa sobre la superficie no desapareció durante 60
segundos al extraer la lente de la solución de impregnación.
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\newpage
en la
que,
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
- Número de (I): aproximadamente 65
- Número de (II): aproximadamente 46 (I)/(II) = 1,41
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo comparativo
3
La mezcla de monómeros descrita en el ejemplo 7
se vertió en un molde con forma de lente para polimerización por
inyección hecho de polipropileno y, seguidamente, se polimerizó
mediante irradiación de rayos UV, seguido de un procedimiento de
hidratación para dar lugar a lentes de contacto blandas. La
evaluación de las propiedades físicas de la lente, realizada de
igual forma que en el ejemplo 7, dio lugar a un contenido de agua
del 24% y a un valor Dk de 165, y presentó una adherencia mucho
mayor de proteínas y lípidos, de 60 \mug/lente y 350
\mug/lente, respectivamente. La humectabilidad al agua fue de 26º
según el método de la burbuja cautiva y de 120º según el método de
la gota sésil, mostrando una notable reducción de la humectabilidad
al agua de una superficie con el secado.
Una prueba de utilización prolongada en los ojos
de conejos tuvo como resultado que las lentes se volvieron turbias
debido a una elevada acumulación de depósitos, y también se
deformaron. La humectabilidad al agua varió durante la utilización
y la película de agua de una superficie desapareció inmediatamente
tras extraerlas de un líquido de almacenamiento.
La presente invención se describirá con más
detalle haciendo referencia a los siguientes ejemplos de síntesis,
ejemplos 8 a 22 y ejemplos comparativos 4 a 14. No obstante, la
presente invención no queda limitada por estos ejemplos. Cada
elemento de evaluación se midió de la siguiente forma.
\vskip1.000000\baselineskip
La evaluación se realizó mediante inspecciones
visuales y los resultados se clasificaron de la forma siguiente:
perfectamente transparente sin turbidez; O, translúcido con
turbidez; \Delta, opaco con turbidez; X.
\vskip1.000000\baselineskip
La humectabilidad al agua purificada se evaluó
mediante inspecciones visuales. Las lentes se extrajeron
verticalmente tras su inmersión en agua purificada durante un día
y, a continuación, se clasificó la humectabilidad al agua en
función del tiempo en el que se mantuvo la película de agua: 5
segundos o más; O, 1-5 segundos; \Delta, 1
segundo o menos; X.
\vskip1.000000\baselineskip
Se sumergió una lente en agua purificada y
después se extrajo. Tras eliminar el agua adherida, se dejó la
lente durante 10 minutos a 25ºC. Tras su inmersión en agua
purificada, la lente se extrajo verticalmente y, a continuación, se
evaluó y clasificó la humectabilidad al agua en función del tiempo
en el que se mantuvo la película de agua: 5 segundos o más; O,
1-5 segundos; \Delta, 1 segundo o menos; X.
\vskip1.000000\baselineskip
El ángulo de contacto de una gota de agua sobre
una superficie de un material de molde se midió con ayuda de un
instrumento de medición del ángulo de contacto (fabricado por Kyowa
Kaimen Kagaku Co., Ltd., Modelo CA-DT) a 25ºC
(según el método de la gota sésil en aire).
\vskip1.000000\baselineskip
La medición se realizó según el procedimiento
descrito en los ejemplos 1 a 7.
\vskip1.000000\baselineskip
La medición se realizó mediante el procedimiento
del electrodo utilizando un instrumento de medición de la
permeabilidad al oxígeno para películas Modelo
K-316-IPI fabricado por Rika Seiki
Kogyo Co., Ltd. según el procedimiento estándar de medición del
valor Dk de la Japan Contact Lens Association ("Asociación
japonesa de lentes de contacto"). Como probetas para realizar la
medición, se prepararon lentes con un diámetro de 14 mm y un grosor
comprendido entre aproximadamente 0,1 y 0,5 mm utilizando un molde.
La medición se realizó en una solución salina fisiológica a 35ºC.
Se obtuvo un valor de la permeabilidad al oxígeno a partir de la
pendiente de una recta que representa la magnitud de la permeación
del oxígeno frente al grosor de la muestra. El valor Dk se expresó
en unidades de x 10^{-11} [(ml x cm)/(cm^{2} x s x mmHg)].
\vskip1.000000\baselineskip
La medición se realizó mediante un Autograph
AGS-50B fabricado por Shimadzu Corp. en una solución
salina fisiológica a 25ºC. La resistencia en el momento de la
rotura se midió con una parte central con una anchura de 3 mm
cortada de una lente. Una unidad es (g/mm^{2}).
\vskip1.000000\baselineskip
La medición se realizó según el procedimiento
descrito en los ejemplos 1 a 7.
\vskip1.000000\baselineskip
La solubilidad de un material de molde a una
mezcla de monómeros se evaluó mediante el siguiente procedimiento.
Se dejó caer una gota de una mezcla de monómeros sobre una
superficie plana de diversos tipos de materiales de molde y de tipo
laminar, y se mantuvo durante 1 hora a 25ºC. Tras eliminar la mezcla
de monómeros con un paño suave, se inspeccionó la superficie
limpiada y se clasificó de la siguiente forma: sin cambios; O,
superficie turbia; \Delta, superficie corroída e irregular; X.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo de síntesis
1
Se agitó una mezcla de 150 g de
octametilciclotetrasiloxano, 22,6 g de
1,3,5-trimetiltrifluoropropilciclotrisiloxano, 17,4
g de 1,3,5,7-tetrametilciclotetrasiloxano, 7,2 g de
1,3-bis(4-hidroxipropil)tetrametildisiloxano,
200 g de cloroformo y 1,5 g de ácido trifluorometanosulfónico
durante 24 horas a 25ºC, y después se lavó repetidamente con agua
purificada hasta que el pH de la mezcla alcanzó un valor neutro. Una
vez separada el agua, se eliminó el cloroformo mediante destilación
a presión reducida. El líquido residual se disolvió en isopropanol,
se volvió a precipitar en metanol y, seguidamente, se retiraron del
líquido separado los componentes volátiles bajo vacío, para dar
lugar a un líquido viscoso transparente. Dicho líquido fue el
siloxanodiol con grupos hidrosilano (A1) expresado por la fórmula
siguiente, con un rendimiento de 98 g. En este caso, aunque la
fórmula estructural del grupo de enlace Y se muestra como
estructura de bloques compuesta por cada unidad de siloxano, en
realidad contiene estructuras aleatorias, y esta fórmula muestra
únicamente una proporción de cada unidad de siloxano. Este es
también el caso en los siguientes ejemplos de síntesis.
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\newpage
en la
que
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Se vertió una mezcla de 50 g del siloxanodiol
descrito anteriormente, 3,9 g de isocianato de metacriloiloxietilo,
100 g de acetona deshidratada y 0,02 g de dilaurato de dibutiltino
en un matraz de color ámbar y se agitó durante 24 horas a 25ºC, y
después se agitó adicionalmente tras añadir 1,4 g de agua
purificada. Posteriormente, se eliminó la acetona mediante
destilación a presión reducida y el líquido resultante se lavó con
metanol, tras lo que se retiraron los componentes volátiles de
nuevo bajo vacío, para dar lugar a un líquido viscoso transparente.
Dicho líquido fue el dimetacrilato de polisiloxano con grupos
hidrosilano (B1) expresado por la fórmula siguiente, con un
rendimiento de 48,7 g:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la
que,
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Se cargó una mezcla de 48 g del dimetacrilato de
polisiloxano (Bl) descrito anteriormente, 11,6 g de alcohol
alílico, 96 g de alcohol isopropílico, 0,04 g de acetato de potasio,
10 mg de ácido cloroplatínico y 10 mg de
di-t-butilcresol en un matraz con un
condensador de reflujo y se calentó con agitación durante 3 horas a
50ºC. La mezcla de reacción se filtró y, a continuación, se eliminó
el isopropanol mediante destilación a presión reducida, tras lo que
se realizó un lavado con una mezcla de metanol/agua. La retirada
posterior de los componentes volátiles bajo vacío dio lugar a un
líquido viscoso transparente. Dicho líquido era dimetacrilato de
polisiloxano con grupos alcohólicos (C1) representado por la fórmula
siguiente:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la
que,
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo de síntesis
2
Se cargó una mezcla de 35 g del dimetacrilato de
polisiloxano con grupos hidrosilano (B1) descrito en el ejemplo de
síntesis 1, 15 g de
3-aliloxi-1,2-propanodiol,
80 g de alcohol isopropílico, 0,03 g de acetato de potasio, 6 mg de
ácido cloroplatínico y 7 mg de
di-t-butilcresol en un matraz con
condensador de reflujo, y se hicieron reaccionar y se purificaron
de forma similar a lo descrito en la síntesis de (C1) en el ejemplo
de síntesis 1 para dar lugar a 33 g de un líquido viscoso
transparente. El producto fue el dimetacrilato de polisiloxano con
grupos alcohólicos (C2) en el que el grupo de enlace Y de la fórmula
(B1) del ejemplo de síntesis 1 está representado por la fórmula
siguiente:
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\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo de síntesis
3
Se cargó una mezcla de 190 g de
octametilciclotetrasiloxano, 100 g de
1,3,5-trimetiltrifluoropropilciclotrisiloxano, 7,7
g de 1,3,5,7-tetrametilciclotetrasiloxano, 14,4 g de
1,3-bis(2-hidroxietiloxipropil)tetrametildisiloxano,
300 g de cloroformo y 2,3 g de ácido trifluorometanosulfónico en un
matraz, y se sintetizaron y se purificaron de forma similar al
siloxanodiol (A1) descrito en el ejemplo de síntesis 1 para dar
lugar a 110 g de un líquido viscoso transparente. Como resultado
del análisis, el producto fue el polisiloxanodiol con grupos
hidrosilano (A2) representado por la fórmula siguiente:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la
que,
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\vskip1.000000\baselineskip
Se cargó una mezcla de 35 g del polisiloxanodiol
con grupos hidrosilano (A2) descrito anteriormente, 14 g de éter
alilmetílico de polioxietileno (peso molecular aproximadamente 400),
100 g de alcohol isopropílico, 0,03 g de acetato de potasio y 6 mg
de ácido cloroplatínico en un matraz con condensador de reflujo y se
mantuvieron en reflujo durante 3 horas bajo atmósfera de nitrógeno.
La mezcla de reacción se filtró y, a continuación, se eliminó el
isopropanol mediante destilación a presión reducida, tras lo que se
realizó un lavado con una mezcla de metanol/agua. La retirada
posterior de los componentes volátiles bajo vacío dio lugar a 42 g
de un líquido viscoso transparente. Como resultado del análisis, el
producto fue el polisiloxanodiol con grupos polioxietileno de tipo
metoxi terminal (D1) representados por la fórmula siguiente:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la
que,
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Se cargó una mezcla de 40 g del polisiloxanodiol
con grupos polioxietileno (D1) obtenido y 85 g de acetona
deshidratada en un matraz de color ámbar y se disolvió. A
continuación, a la solución se le añadieron 2,0 g de isocianato de
metacriloxietilo, y se agitó durante 3 horas a 25ºC. Tras añadir 1,4
g de agua purificada, la solución se agitó durante otras 2 horas,
tras lo cual se eliminó la acetona por destilación a presión
reducida. El líquido residual se lavó con una mezcla de
metanol/agua y, seguidamente, se retiraron los componentes volátiles
bajo vacío, para dar lugar a 48,7 g de un líquido viscoso
transparente. Como resultado del análisis, el producto fue el
dimetacrilato de polisiloxano con grupos polioxietileno de tipo
metoxi terminal (C3) representados por la fórmula siguiente:
en la
que,
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo de síntesis
4
Se cargó una mezcla de 150 g de
octametilciclotetrasiloxano, 12 g de
1,3,5,7-tetrametilciclotetrasiloxano, 6,8 g de
1,3-bis(2-hidroxietiloxipropil)tetrametildisiloxano,
200 g de cloroformo y 1,5 g de ácido trifluorometanosulfónico en un
matraz, y se sintetizaron y se purificaron de forma similar al
siloxanodiol (A1) descrito en el ejemplo de síntesis 1 para dar
lugar a 95 g de un líquido viscoso transparente. Como resultado del
análisis, el producto fue el polisiloxanodiol con grupos
hidrosilano (A3) representado por la fórmula siguiente:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la
que,
\vskip1.000000\baselineskip
Se cargó una mezcla de 50 g del polisiloxanodiol
(A3) descrito anteriormente, 10 g de diisocianato de hexametileno,
100 g de acetona deshidratada, 0,02 g de laurato de dibutilestaño y
2 mg de di-t-butilcresol en un
matraz con condensador de reflujo y se mantuvieron en reflujo
durante 2 horas bajo una corriente de nitrógeno. Se añadieron 20 g
de metacrilato de 2-hidroxietilo a la mezcla de
reacción y, a continuación, se mantuvieron en reflujo durante 2
horas más. Tras añadir 6 g de agua purificada, la mezcla se dejó
reposar toda la noche a temperatura ambiente. A continuación, la
acetona se eliminó por destilación a presión reducida. La retirada
posterior de los componentes volátiles bajo vacío dio lugar a un
líquido viscoso transparente. El producto fueron 36 g del
dimetacrilato de polisiloxano con grupos hidrosilano (B2)
representados por la fórmula siguiente:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la
que,
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Se cargó una mezcla de 30 g del dimetacrilato de
polisiloxano descrito anteriormente, 12 g de
2-aliloxietanol, 60 g de alcohol isopropílico, 0,03
g de acetato de potasio, 6 mg de ácido cloroplatínico y 3 mg de
di-t-butilcresol en un matraz con
un condensador de reflujo y se calentó con agitación durante 3 horas
a 50ºC bajo atmósfera de nitrógeno. La mezcla de reacción se filtró
y, a continuación, se eliminó el isopropanol mediante destilación a
presión reducida, tras lo que se realizó un lavado con una mezcla de
metanol/agua. La retirada posterior de los componentes volátiles
bajo vacío dio lugar a 24 g de un líquido viscoso transparente. El
producto fue el dimetacrilato de polisiloxano con grupos
alcohólicos (C4) con el grupo de enlace Y de la fórmula estructural
(B2) representado por la fórmula
siguiente:
siguiente:
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo de síntesis
5
Se vertió una mezcla de 50 g del
polisiloxanodiol (A2) descrito en el ejemplo de síntesis 3, 3,9 g de
isocianato de metacriloiloxietilo, 100 g de acetona deshidratada y
0,02 g de dilaurato de dibutinilo en un matraz de color ámbar y se
agitó durante 24 horas a 25ºC bajo atmósfera de nitrógeno. Tras
añadir 1,4 g de agua purificada, la mezcla se agitó durante 3 horas
más. Se eliminó la acetona mediante destilación a presión reducida y
el líquido resultante se lavó con metanol. La retirada de los
componentes volátiles de nuevo bajo vacío dio lugar a un líquido
viscoso transparente. El producto fueron 46 g del dimetacrilato de
polisiloxano con grupos hidrosilano (B3) representados por la
fórmula siguiente:
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\vskip1.000000\baselineskip
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\vskip1.000000\baselineskip
en la
que,
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\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Se cargó una mezcla de 40 g del polisiloxanodiol
con grupos hidrosilano, 20 g de éter alílico de polioxietileno
(peso molecular aproximadamente 400), 80 g de alcohol isopropílico,
0,04 g de acetato de potasio y 8 mg de ácido cloroplatínico en un
matraz con condensador de reflujo y se mantuvieron en reflujo
durante 3 horas bajo atmósfera de nitrógeno. La mezcla de reacción
se filtró y, a continuación, se eliminó el isopropanol mediante
destilación a presión reducida, tras lo que se realizó un lavado con
una mezcla de metanol/agua. La retirada posterior de los
componentes volátiles bajo vacío dio lugar a 42 g de un líquido
viscoso transparente. Como resultado del análisis, el producto fue
el dimetacrilato de polisiloxano con grupos polioxietileno de tipo
grupo hidroxilo terminales (C5), en el que el grupo de enlace Y de
la fórmula estructural (B3) está representado por la fórmula
siguiente:
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Ejemplo de síntesis
6
Se cargó una mezcla de 40 g del polisiloxanodiol
con grupos hidrosilano (B3) obtenido en el ejemplo de síntesis 5,
40 g de éter alilmetílico de polioxietileno (peso molecular
aproximadamente 1500), 120 g de alcohol isopropílico, 0,04 g de
acetato de potasio y 8 mg de ácido cloroplatínico en un matraz con
condensador de reflujo y se mantuvieron en reflujo durante 3 horas
bajo atmósfera de nitrógeno. La mezcla de reacción se filtró y, a
continuación, se eliminó el isopropanol mediante destilación a
presión reducida, tras lo que se realizó un lavado con una mezcla
de metanol/agua. La retirada posterior de los componentes volátiles
bajo vacío dio lugar a 38 g de un líquido viscoso transparente.
Como resultado del análisis, el producto fue el dimetacrilato de
polisiloxano con grupos polioxietileno de tipo grupo metoxi
terminales (C6), en el que el grupo de enlace Y de la fórmula
estructural (B3) está representado por la fórmula siguiente:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo de síntesis
7
Se hizo reaccionar una mezcla de 13 g de
metacrilato de 2-hidroxietilo secada con un agente
desecante, 15,6 g de isocianato de metacriloiloxietilo y 60 g de
acetona deshidratada de la misma forma que en el ejemplo de
síntesis 5 para dar el compuesto representado por la fórmula (11a)
(en lo sucesivo "MIEM"):
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\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
8
Se mezcló con agitación una mezcla de 80 partes
en peso de dimetacrilato de polisiloxano con grupos alcohólicos
(C1) descrito en el ejemplo de síntesis 1, 10 partes en peso de
N-vinil-N-metilacetoamida
(en lo sucesivo "VMA"), 6 partes en peso de metacrilato de
isobornilo (en lo sucesivo "IBM"), 4 partes en peso de
dimetacrilato de tetraetilenglicol (en lo sucesivo "4ED") y 0,5
partes en peso de difenilfosfinóxido de
2,4,6-trimetilbenzoílo (en lo sucesivo "TPO").
A continuación, la mezcla de monómeros se inyectó en un molde para
dar lugar a una lente de contacto hecha de una resina de
etileno-alcohol vinílico (en lo sucesivo "resina
EVOH") (fabricada por The Japan Synthetic Chem. Ind. Co., Ltd.,
Soarlite S) y, a continuación, se irradió mediante rayos UV durante
1 hora en un equipo de exposición a la luz para dar lugar a un
polímero con forma de lente. La lente así obtenida se sumergió en
alcohol etílico toda la noche y, seguidamente, se sumergió en agua,
tras lo cual se calentó a 90ºC durante 3 horas. La lente así
obtenida resultó ser transparente y flexible, y presentó una buena
humectabilidad al agua. La evaluación de las propiedades físicas
mostró un contenido de agua del 10%, una permeabilidad al oxígeno
(Dk) de 256, una resistencia a la tensión de 185 g/mm^{2} y una
acumulación de depósitos de lípidos de 40 \mug. Además, el ángulo
de contacto de la resina EVOH utilizada y el agua fue de 73º. Los
resultados de la evaluación sobre sus características se muestran en
la tabla 1.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplos
9-13
Se obtuvieron lentes utilizando los monómeros de
polisiloxano hidrófilos descritos en los ejemplos de síntesis 2 a 6
mediante una polimerización y procesamiento con las mismas
composiciones y condiciones que en el ejemplo 8. Los resultados de
la evaluación sobre sus características se describen en la tabla
1.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplos comparativos 4 y
5
Se prepararon lentes comparativas mediante una
polimerización y procesamiento con las mismas composiciones y
condiciones que en el ejemplo 8, con la excepción de que se utilizó
el dimetacrilato de polidimetilsiloxano (R1) o el dimetacrilato de
polisiloxano con grupos alcohólicos (R2) representados por las
siguientes fórmulas, en lugar del monómero de polisiloxano
hidrófilo. Los resultados obtenidos se recogen conjuntamente en la
tabla 1.
\vskip1.000000\baselineskip
en la
que,
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
14
Se preparó una mezcla de 60 partes en peso de
dimetacrilato de polisiloxano con grupos polioxietileno (C3), 35
partes en peso de N-vinilpirrolidona (en lo sucesivo
"NVP"), 5 partes en peso de metacrilato de ciclohexilo (en lo
sucesivo "CH"), 1 parte en peso de dimetacrilato de
etilenglicol (en lo sucesivo "ED") y 0,5 partes en peso de
TPO, y se llevó a cabo su fotopolimerización en un molde hecho de
resina EVOH de la misma forma que en el ejemplo 8 para obtener una
lente. Los resultados de la evaluación de la lente así obtenida se
muestran en la tabla 3.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplos 15 a 18 y ejemplos
comparativos 6 a
8
Las mezclas de monómeros con las composiciones
mostradas en la tabla 2 se fotopolimerizaron de la misma forma que
en el ejemplo 12 para obtener lentes. Los resultados de la
evaluación se muestran en la Tabla 3.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
19
Se preparó una lente exactamente de la misma
forma que en el ejemplo 8, con la excepción de que se utilizó el
monómero reticulable ("MIEM") descrito en el ejemplo de
síntesis 5 en lugar de 4ED, y se evaluó la lente obtenida. Los
resultados de la evaluación demostraron la obtención de una lente
transparente con buena humectabilidad al agua y resistencia
mejorada, que presentó un contenido de agua del 12%, una
permeabilidad al oxígeno (Dk) de 245 y una resistencia a la tensión
de 285 g/mm^{2}.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
20
Se preparó una lente exactamente de la misma
forma que en el ejemplo 10, con la excepción de que se utilizó el
monómero reticulable ("MIEM") descrito en el ejemplo de
síntesis 5 en lugar de 4ED, y se evaluó la lente obtenida. Los
resultados de la evaluación demostraron un contenido de agua del
23%, una permeabilidad al oxígeno (Dk) de 181 y una resistencia a
la tensión mejorada de 305 g/mm^{2}.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplos 21 a 22 y ejemplos
comparativos 9 a
14
Se preparó una lente exactamente de la misma
forma que en el ejemplo 8, con la excepción de que se utilizaron
moldes hechos de cada resina mostrada en la tabla 4, en lugar del
molde para conformar lentes hecho de resina EVOH. Los resultados de
la evaluación de la solubilidad y del ángulo de contacto de cada
material de resina y de cada lente se muestran de forma conjunta en
la tabla 4.
La presente invención se describirá con más
detalle haciendo referencia a los ejemplos 23 a 38 y ejemplos
comparativos 15 a 19, si bien la presente invención no queda
limitada por estos ejemplos. Además, cada elemento de evaluación se
midió de la siguiente forma.
Los valores de (1) Contenido de agua, (2)
Permeabilidad al oxígeno (valor Dk) y (3) Humectabilidad al agua
(ángulo de contacto) se midieron por los procedimientos descritos en
los ejemplos 1 a 7. La (4) Prueba de utilización en los ojos de
conejos se llevó a cabo durante 30 días siguiendo el procedimiento
de la prueba de utilización descrita en los ejemplos 1 a 7,
realizándose las mismas inspecciones.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplos
23-26
Se realizaron de nuevo las pruebas de
utilización de lentes de contacto descritas en los ejemplos 1, 5, 6
y 7, ampliando el período a 30 días. Todas las lentes presentaron un
buen movimiento, poca acumulación de depósitos, no causaron
anomalías
\hbox{sobre los ojos de los conejos y demostraron ser suficientemente seguras para su utilización prolongada.}
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
27
Se midió el ángulo de contacto de la lente de
contacto de hidrogel obtenida en el ejemplo 8, dando lugar a un
valor de 18º según el método de la burbuja cautiva y de 57º según el
método de la gota sésil. Además, una prueba de utilización en los
ojos de conejos durante 30 días también demostró la ausencia de
adherencia de la lente y de anomalías en los ojos de los conejos
domésticos.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplos 28 a 33 y ejemplos
comparativos 15 a
17
Las lentes de contacto preparadas en el ejemplo
10, ejemplos 14 a 18 y ejemplos comparativos 6, 8 y 11 se evaluaron
mediante una prueba de utilización en los ojos de conejos de forma
similar a lo descrito en el ejemplo 18. Los resultados se recogen
en la tabla 5.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
34
Se prepararon lentes de contacto utilizando 100
moldes hechos de resina EVOH de la misma forma en cuanto a
composición de monómeros y procedimientos que lo descrito en el
ejemplo 19. Sólo se observaron 2 piezas defectuosas, que se
astillaron de forma parcial en sus bordes, y no se observaron
defectos en las restantes 98 lentes, lo que demuestra que la
presente invención representa un procedimiento de gran utilidad para
fabricación industrial.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo comparativo
18
Utilizando la misma composición de monómeros que
en el ejemplo 44, se evaluó una preparación de 100 lentes de
contacto con moldes hechos con resina AS [copolímero de
acrilonitrilo-estireno (40/60)]. No fue posible
obtener ninguna lente satisfactoria, 35 piezas se fracturaron en
fragmentos y las demás se astillaron en los bordes o tenían daños
superficiales.
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Ejemplo comparativo
19
De la misma forma que en el ejemplo comparativo
18, se evaluó una preparación de 100 lentes de contacto con moldes
hechos con resina AM (copolímero de
acrilonitrilo-acrilato de metilo,
Barex-210 suministrado por Mitsui Toatsu Chemicals
Inc.). No obstante, 90 piezas no consiguieron mantener la forma de
la lente debido a que se fracturaron en fragmentos al separarlas
del molde, mientras que las 10 piezas restantes se rompieron o se
astillaron en los bordes, de modo que no fue posible conseguir
lentes satisfactorias.
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Ejemplo
35
Se agitó una mezcla de 50 partes en peso del
monómero de polisiloxano hidrófilo representado por la fórmula
estructural siguiente (4c), 20 partes en peso de metacrilato de
tris(trimetilsiloxi)sililpropilo, 25 partes en peso
de VMA, 5 partes en peso de CH, 1 parte en peso de ED, 0,5 partes en
peso de TPO y 80 partes en peso de 2-butanol, a
continuación se inyectó en un molde hecho de resina EVOH, tras lo
que se sometió a irradiación con rayos UV durante 1 hora. La lente
así obtenida se sumergió en alcohol etílico toda la noche. Tras
sustituir el alcohol por agua, la lente se calentó a 90ºC durante 3
horas. La evaluación de la lente de contacto de hidrogel así
obtenida mostró un contenido de agua del 32% y un valor Dk de 125.
El ángulo de contacto fue de 24º según el método de la burbuja
cautiva y de 77º según el método de la gota sésil. Una prueba de
utilización en conejos domésticos demostró un buen movimiento de la
lente, una escasa acumulación de depósitos tras 30 días de
utilización y una buena humectabilidad al agua.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
36
Se disolvió con agitación una mezcla de 80
partes en peso del monómero de polisiloxano hidrófilo representado
por la fórmula estructural siguiente (5c), 20 partes en peso de NVP,
1 partes en peso de ED, 0,5 partes en peso de TPO y 80 partes en
peso de 2-butanol, y se preparó una lente de
contacto de forma similar a lo descrito en el ejemplo 35. La
evaluación de la lente mostró un contenido de agua del 13%, un valor
Dk de 225, y un ángulo de contacto de 24º según el método de la
burbuja cautiva y de 70º según el método de la gota sésil. Una
prueba de utilización en conejos domésticos también demostró un buen
movimiento de la lente, una escasa acumulación de depósitos y el
mantenimiento de una buena humectabilidad al agua.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
37
Se preparó una lente de contacto de la misma
forma descrita en el ejemplo 35, con la excepción de que se utilizó
el monómero representado por la fórmula estructural siguiente (6c)
como monómero de polisiloxano hidrófilo. La lente así obtenida
presentó un contenido de agua del 28%, un valor Dk de 166, y un
ángulo de contacto de 22º según el método de la burbuja cautiva y
de 69º según el método de la gota sésil. Una prueba de utilización
en conejos demostró un buen movimiento de la lente, una escasa
acumulación de depósitos tras 30 días de utilización y una buena
humectabilidad al agua.
Ejemplo
38
Se preparó una lente de contacto de la misma
forma descrita en el ejemplo 36, con la excepción de que se utilizó
el monómero representado por la fórmula estructural siguiente (7c)
como monómero de polisiloxano hidrófilo. La lente así obtenida
presentó un contenido de agua del 27%, un valor Dk de 285, y un
ángulo de contacto de 18º según el método de la burbuja cautiva y
de 53º según el método de la gota sésil. Una prueba de utilización
en conejos demostró un buen movimiento de la lente, una escasa
acumulación de depósitos tras 30 días de utilización y el
mantenimiento de una buena humectabilidad al agua.
La presente invención da a conocer una lente de
contacto blanda que presenta un ángulo de contacto pequeño y
estable al agua en su superficie, una reducida acumulación de
depósitos durante su utilización, una elevada permeabilidad al
oxígeno, una ausencia de adherencia de la lente a la córnea y unas
características de período de utilización prolongado superiores.
Además, un material para lentes oftalmológicas obtenido mediante
copolimerización de un monómero de siloxano hidrófilo y un monómero
con grupo de amida que contiene un grupo N-vinilo de
la presente invención resultan superiores en términos de
transparencia, humectabilidad al agua y, en particular, resistencia
superior a la acumulación de depósitos de lípidos. Además, la
resistencia y durabilidad mejoran adicionalmente tras la adición de
un monómero reticulable con un grupo de enlace de uretano. De igual
forma, la polimerización en un molde que comprenda una resina con
grupos polares puede impartir a una lente una humectabilidad al
agua estable. El material resulta útil en particular para una lente
de contacto blanda y, por tanto, presenta un comportamiento
superior en términos de lente de contacto para un período de
utilización prolongado.
Claims (41)
1. Lente de contacto blanda de hidrogel, con un
ángulo de contacto superficial comprendido en un intervalo de
10-50º y 30-90º según el método de
la burbuja cautiva en agua y el método de la gota sésil en aire,
respectivamente, con una permeabilidad al oxígeno no inferior a 60
como valor Dk y un contenido de agua no inferior al 5% en peso, que
comprende un copolímero obtenido mediante polimerización de, como
mínimo, un tipo de monómero de siloxano hidrófilo representado por
la fórmula siguiente (1):
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\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que X1 es un sustituyente
polimerizable representado por la fórmula siguiente
(2):
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que R5 es un hidrógeno o un
grupo metilo; Z1 es un grupo de enlace seleccionado entre -NHCOO-,
-NHCONH-, -OCONH-R6-NHCOO-,
-NHCONH-R7-NHCONH- y
-OCONH-R8-NHCONH- (R6, R7 y R8 son
grupos hidrocarbonados con entre 2 y 13 átomos de carbono); m es
0-10; n es 3-10; P es 0 cuando m es
0 y 1 cuando m no es menor que 1; q es un número entero entre 0 y
20; R1, R2, R3 y R4 son grupos seleccionados de forma independiente
entre grupos hidrocarbonados con entre 1 y 12 átomos de carbono o
grupos trimetilsiloxi; y la estructura [Y1] presenta una estructura
de polisiloxano que comprende no menos de 2 enlaces siloxano
secuenciales.
2. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 1, con un ángulo de contacto superficial
comprendido en un intervalo de 10-50º y
30-90º según el método de la burbuja cautiva en agua
y el método de la gota sésil en aire, respectivamente, con una
permeabilidad al oxígeno no inferior a 80 como valor Dk y un
contenido de agua no inferior al 9% en peso.
3. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 1, en la que la estructura [Y1] es una unidad
estructural representada por la fórmula siguiente:
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\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que R9 y R10 son grupos
seleccionados entre grupos hidrocarbonados con entre 1 y 12 átomos
de carbono, grupos hidrocarbonados sustituidos con átomo(s)
de flúor, grupo trimetilsiloxi y sustituyentes hidrófilos, y pueden
ser diferentes entre sí en la cadena secuencial; y r es
7-1000.
4. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 3, en la que la unidad estructural [Y1] según la
reivindicación 3 es un monómero de polisiloxano, siendo R9 y R10 un
grupo metilo.
\global\parskip0.890000\baselineskip
5. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 1, en la que la unidad estructural [Y1] según la
reivindicación 1 comprende unidades estructurales enlazadas (Ia) y
(IIa) mostradas a continuación, estando comprendida la proporción
de enlace de las unidades (Ia) y (IIa) entre 1:10 y 10:1, y estando
comprendido el número total de enlaces de (Ia) y (IIa) entre 7 y
1000:
en la que cada uno de R11 y R12 es
independientemente un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos
de carbono, cada uno de R13 y R14 es un grupo hidrocarbonado con
entre 1 y 12 átomos de carbono o un grupo hidrocarbonado sustituido
con átomo(s) de flúor y como mínimo uno de R13 y R14 es
independientemente un grupo hidrocarbonado sustituido con
átomo(s) de
flúor.
6. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 5, en la que R11, R12 y R13 son grupos metilo y
R14 es un grupo trifluoropropilo de la unidad estructural [Y1] según
la reivindicación 5.
7. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 1, en la que la unidad estructural [Y1] según la
reivindicación 1 comprende unidades estructurales enlazadas (Ib) y
(IIb) mostradas a continuación, estando comprendida la proporción
de enlace de las unidades (Ib) y (IIb), es decir, (Ib)/(IIb), entre
0,1 y 200, y estando comprendido el número total de enlaces de (Ib)
y (IIb) entre 7 y 1000:
en la que cada uno de R15 y R16 es
un grupo seleccionado entre un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12
átomos de carbono, un grupo hidrocarbonado de 1-12
átomos de carbono sustituido con átomo(s) de flúor y un grupo
trimetilsiloxi y pueden ser el mismo o diferentes entre sí; cada
uno de R17 y R18 es un grupo seleccionado de forma independiente
entre grupos hidrocarbonados con entre 1 y 12 átomos de carbono,
grupos trimetilsiloxi o grupos hidrófilos; y como mínimo uno de los
grupos R17 y R18 es un grupo hidrófilo, en donde el grupo hidrófilo
es un grupo hidrocarbonado lineal o cíclico enlazado con, como
mínimo, un sustituyente seleccionado entre un grupo hidroxi o un
grupo
polioxialquileno.
8. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 1, en la que la unidad estructural [Y1] según la
reivindicación 1 comprende las unidades estructurales enlazadas
(Ic), (IIc) y (IIIc) representadas por la fórmula siguiente:
en la que R19 es un sustituyente
hidrófilo que es un grupo hidrocarbonado lineal o cíclico enlazado
con, como mínimo, un sustituyente seleccionado entre un grupo
hidroxi y un grupo polioxialquileno; la proporción de enlace de las
unidades estructurales (Ic), (IIc) y (IIIc) es ((Ic) + (IIc))/(IIIc)
= 0,5-100, (IIc)/(Ic) = 0-1, y
estando comprendido el número total de enlaces de (Ic), (IIc) y
(IIIc) entre 7 y
1000.
\global\parskip1.000000\baselineskip
9. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 8, en la que la proporción de enlace de las
unidades estructurales (Ic), (IIc) y (IIIc) en la unidad estructural
[Y1] según la reivindicación 8 es ((Ic) + (IIc))/(IIIc) =
1-50, (IIc)/(Ic) = 0,01-0,50, y el
número total del enlace de (Ic), (IIc) y (IIIc) está comprendido
entre 20 y 500.
10. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, en la que el sustituyente
hidrófilo está representado por las fórmulas siguientes (4) o
(5):
(4)-R20(OH)a
- \quad
- en la que R20 es un grupo hidrocarbonado con entre 3 y 12 átomos de carbono; el grupo puede tener un grupo de -O-, -CO- o -COO- insertado entre los átomos de carbono; sólo un grupo OH se puede sustituir por un átomo de carbono; y a es un número no inferior a 1.
(5)-R21-(OR22)_{b}-OZ2
- \quad
- en la que R21 es un grupo hidrocarbonado con entre 3 y 12 átomos de carbono; el grupo puede tener un grupo de -O-, -CO- o -COO- insertado entre los átomos de carbono; R22 es un grupo hidrocarbonado con entre 2 y 4 átomos de carbono, y el número de átomos de carbono puede ser diferente uno de otro cuando b no es inferior a 2; b es 1-200; Z2 es un grupo seleccionado entre un átomo de hidrógeno, un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono y -OCOR23 (R23 es un grupo hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono).
11. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, en la que el sustituyente
hidrófilo se selecciona entre el grupo compuesto por las fórmulas
siguientes (6), (7) y (8):
(6)-C_{3}H_{6}OH
\hskip2,7cm
(7)-C_{3}H_{6}OCH_{2}CH(OH)CH_{2}OH
(8)-C_{3}H_{6}OC_{2}H_{4}OH
\hskip1,7cm
12. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, en la que el sustituyente
hidrófilo se selecciona entre el grupo compuesto por las fórmulas
siguientes (9) y (10):
(9)-C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{C}OH
\hskip1,3cm
(10)-C_{3}H_{6}(OC_{2}H_{4})_{d}OCH_{3}
\hskip1cm
en la que c y d son
1-40.
13. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 1, en la que la unidad estructural [Y1] en el
monómero de polisiloxano hidrófilo representado por la fórmula (1),
según la reivindicación 1, se expresa mediante la fórmula siguiente
(11):
en la que Z3 es un grupo de enlace
representado por la fórmula siguiente
(12):
(12)-A-COHN-R30-NHCOO-R31-CONH-R30-NHCO-A-
en la que R30 es un grupo
hidrocarbonado con entre 4 y 20 átomos de carbono y puede estar
interrumpido por un átomo de oxígeno; R31 es un grupo
polioxialquileno o un grupo polioxialquileno sustituido con flúor;
la unidad estructural [Y2] se refiere a una estructura de
polisiloxano que comprende no menos de dos enlaces siloxano; A se
refiere a un enlace -O- o -NH-; cada uno de R24, R25, R26 y R27 es
un grupo seleccionado independientemente entre un grupo
hidrocarbonado con entre 1 y 12 átomos de carbono y un grupo
trimetilsiloxi; cada uno de R28 y R29 es un grupo hidrocarbonado
con entre 3 y 12 átomos de carbono y puede estar interrumpido por un
átomo de
oxígeno.
14. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 13, que comprende un polímero de un monómero de
polisiloxano hidrófilo, en la que R30 en el grupo de enlace Z3
representado por la fórmula (11) según la reivindicación 13 se
selecciona entre grupos hexametileno, tetrametileno,
diciclohexilmetano, xilileno hidrogenado e isoforona, y R31 se
selecciona entre polietilenglicol, polipropilenglicol y
polibutilenglicol.
15. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en la que el grupo de
enlace Z1 polimerizable representado por la fórmula (2) según la
reivindicación 1 está representado por la fórmula (13):
(13)-B-COHN-R32-NHCOO-R33-CONH-R32-NHCO-B-
en la que R32 es un grupo
hidrocarbonado con entre 4 y 20 átomos de carbono y puede estar
interrumpido por un átomo de oxígeno; R33 es un grupo
polioxialquileno o polioxifluoroalquileno; B se refiere a un enlace
-O- o
-NH-.
16. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 15, que comprende un polímero de un monómero de
polisiloxano hidrófilo, en la que R32 en la fórmula (13) se
selecciona entre grupos hexametileno, tetrametileno,
diciclohexilmetano, xilileno hidrogenado e isoforona, y R33 se
selecciona entre polietilenglicol, polipropilenglicol y
polibutilenglicol.
17. Lente de contacto blanda de hidrogel
obtenida mediante copolimerización de, como mínimo, un tipo de
monómero de polisiloxano hidrófilo de la fórmula (1) con, como
mínimo, un tipo de monómero hidrófilo, en la que la cantidad
acumulada de depósitos de lípidos por lente es inferior a 295
\mug.
18. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 17, en la que el monómero hidrófilo es un
monómero de amida.
19. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 17, en la que el monómero hidrófilo es un
monómero de amida que contiene un grupo
N-vinilo.
20. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 19, en la que el monómero de amida que contiene
un grupo N-vinilo se selecciona entre
N-vinilformamida, N-vinilacetamida,
N-vinilisopropilamida,
N-vinil-N-metilacetamida,
N-vinilpirrolidona y
N-vinilcaprolactamo.
21. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 19, en la que el monómero de amida que contiene
un grupo N-vinilo es
N-vinil-N-metilacetamida
o N-vinilpirrolidona.
22. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21, que comprende un
copolímero compuesto por entre el 10% y el 99% en peso de, como
mínimo, un tipo de monómero de polisiloxano hidrófilo y entre el 1%
y el 80% en peso de, como mínimo, un tipo de monómero de amida que
contiene un grupo N-vinilo y, opcionalmente, otros
monómeros polimerizables.
23. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21, que comprende un
copolímero compuesto por entre el 30% y el 95% en peso de, como
mínimo, un tipo de monómero de polisiloxano hidrófilo y entre el 5%
y el 60% en peso de, como mínimo, un tipo de monómero de amida que
contiene un grupo N-vinilo y, opcionalmente, otros
monómeros polimerizables.
24. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 23, obtenida mediante
copolimerización de un monómero reticulable enlazado con grupos
uretano y sin estructura de silicona, además de dicho monómero de
polisiloxano hidrófilo.
25. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 24, en la que el monómero reticulable está
representado por la fórmula siguiente (14):
en la que R34 y R35 son hidrógeno o
un grupo metilo y pueden ser iguales o distintos entre sí; Z4 es un
grupo de enlace -NHCOO-; R36 se selecciona entre grupos
hidrocarbonados con entre 2 y 10 átomos de carbono o un grupo
polioxietileno representado por
-(C_{2}H_{4}O)_{g}C_{2}H_{4} (g es
2-40); f es 0-10; e es 0 cuando f
es 0 y 1 cuando f no es inferior a
1.
26. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 24, en la que el monómero reticulable está
representado por la fórmula siguiente (15):
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
27. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 17 a 26, en la que el ángulo de
contacto superficial se encuentra comprendido en un intervalo de
10-50º y 30-90º según el método de
la burbuja cautiva en agua y el método de la gota sésil en aire,
respectivamente, con una permeabilidad al oxígeno no inferior a 30
como valor Dk y un contenido de agua no inferior al 5% en peso.
28. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 27, en la que el ángulo de contacto superficial
está comprendido en un intervalo de 10-40º y
30-80º según el método de la burbuja cautiva en agua
y el método de la gota sésil en aire, respectivamente, con una
permeabilidad al oxígeno no inferior a 80 como valor Dk y un
contenido de agua no inferior al 9% en peso.
29. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 1, en la que el monómero de siloxanilo hidrófilo
está representado por la fórmula siguiente (16):
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que R37 es hidrógeno o un
grupo metilo; R38Si es un grupo siloxanilo alquilo; y h es
0-20.
30. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 1, consistente en un polímero que comprende, como
mínimo, el monómero de siloxanilo hidrófilo representado por la
fórmula anterior (16), como mínimo un tipo de monómero hidrófilo y,
como mínimo, un tipo de monómero reticulable.
31. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 29 ó 30, en la que el monómero
de siloxanilo hidrófilo según la reivindicación 29 está representado
por la fórmula siguiente (17):
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
32. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 29 a 31, consistente en un
polímero que comprende, como mínimo, un monómero de siloxanilo
hidrófilo representado por la fórmula anterior (16), un monómero de
siloxanilo representado por la fórmula siguiente (18), como mínimo
un tipo de monómero hidrófilo y, como mínimo, un tipo de monómero
reticulable.
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
en la que R39 es hidrógeno o un
grupo metilo; R40Si es un grupo siloxanilo alquilo; y j es
0-4.
33. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 32, en la que el monómero de siloxanilo
representado por la fórmula (18) es metacrilato de
tris(trimetilsiloxi)sililpropilo.
34. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 30 ó 32, en la que el monómero
hidrófilo es un monómero de amida que contiene un grupo
N-vinilo de la reivindicación 30 ó 32.
35. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 34, en la que el monómero de amida que contiene
un grupo N-vinilo es
N-vinil-N-metilacetamida
o N-vinilpirrolidona.
36. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 35, fabricada mediante
polimerización en un molde, en la que el material del molde es
insoluble en una composición de monómeros polimerizables y, como
mínimo, un lado del molde para formar la superficie de la lente
presenta un grupo polar.
37. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 36, en la que el material del molde consta de una
resina con un ángulo de contacto con el agua no superior a 90º según
el método de la gota sésil.
38. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
la reivindicación 36, en la que el material del molde consta de una
resina con un ángulo de contacto con el agua que se encuentra entre
65º y 80º según el método de la gota sésil.
39. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 36 a 38, en la que el molde
consta de una resina seleccionada entre poliamida, tereftalato de
polietileno y copolímero de etileno-alcohol
vinílico.
40. Lente de contacto blanda de hidrogel, según
cualquiera de las reivindicaciones 36 a 38, en la que el material
del molde consta de un copolímero de etileno-alcohol
vinílico.
41. Procedimiento para la fabricación de una
lente de contacto, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 35,
que consiste en su fabricación mediante polimerización en un molde,
en donde el material del molde es insoluble en una composición de
monómeros polimerizables y, como mínimo, un lado del molde para
formar la superficie de la lente presenta un grupo polar.
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