KR101227340B1 - 안과용 렌즈 및 조절 오차의 저감 - Google Patents

안과용 렌즈 및 조절 오차의 저감 Download PDF

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Abstract

안과용 렌즈는 선명한 시력을 제공하고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 근시성 디포커스 상을 렌즈 착용자에게 제공한다. 본 렌즈는 렌즈 착용자의 안 조절 오차를 저감하기 위한 방법으로 사용된다. 본 렌즈의 제조 방법이 설명된다.

Description

안과용 렌즈 및 조절 오차의 저감{OPHTHALMIC LENSES AND REDUCTION OF ACCOMMODATIVE ERROR}
본 출원은 그 전체 내용이 본 출원에서 원용되는 것으로 2009년 5월 4일 출원된 미국 가특허 특허 출원 제61/175,201호의 35 U.S.C. §119(e)의 우선권을 주장한다.
본 발명은 안과용 렌즈와 안과용 렌즈의 제조 및 사용 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 조절 오차를 감소시키기 위한 안과용 렌즈 및 방법과, 그런 안과용 렌즈의 제조 방법에 관한 것이다.
근시, 또는 근시안은 세계 인구의 상당한 비율로 발생하는데, 특히 몇몇 아시아 국가에서 두드러지게 발생한다. 근시는 비정상적인 안구의 신장과 관련이 있다. 신장된 안구는 망막을 “정상적” 초점면 외측에 위치시켜 원거리의 물체의 초점이 망막 표면이 아니라 망막 전방에 맞춰지게끔 한다. 보다 심각한 근시와 결부되는 안구 신장의 확대는 망막 분리, 녹내장 손상 및 퇴행성 근시 망막병증과도 관련될 수 있다.
다초점 안경 또는 콘택트렌즈의 사용, 광학 수차에 영향을 미치는 렌즈의 사용, 각막의 개조 및 약학제의 사용을 포함하는 근시의 진행을 늦추기 위한 다양한 노력이 시도되어 왔다. 또한 근 시거리 및 원 시거리에서 선명한 시력을 제공하는 시력 교정 영역 및 근 시거리와 원 시거리에서 탈초점된 상을 제공하는 근시성 디포커스(defocus, 탈초점) 영역을 구비한 몇몇 안과용 렌즈가 근시 진행의 완화 목적으로 기술되어 왔다. 근시 진행을 완화시키기 위해 제시된 몇몇 시도들의 난점으로는 약학적 부작용, 불편감, 시각 손상, 또는 이들의 조합 현상이 있다.
신규한 방법과 용도의 특정 안과용 렌즈가 발명되었다. 본 안과용 렌즈는 시력 교정 영역 및 근시성 디포커스 영역으로 구성된다. 본 안과용 렌즈의 착용에 의해 안구 조절 오차의 저감이 달성될 수 있다. 즉, 본 렌즈를 제공함으로써, 렌즈 착용자는 렌즈를 착용하지 않은 경우에 비해 저감된 조절 오차가 한 눈 또는 두 눈에서 얻을 수 있다. 실시예는 조절 래그의 저감, 조절 리드의 저감, 또는 이들 모두의 저감을 포함한다.
일 양태에서, 안구 조절 능력이 있는 환자의 조절 오차 저감을 위한 방법이 제공된다. 본 방법은 환자의 눈에 배치될 안과용 렌즈를 제공하는 단계를 포함한다. 안과용 렌즈는 시력 교정 영역 및 근시성 디포커스 영역을 포함한다. 이하, 안과용 렌즈의 세부적 사항을 보다 자세히 설명한다. 안과용 렌즈는 렌즈 판매업자, 안경사, 환자 또는 이들의 모두에 제공될 수 있다. 렌즈가 콘택트 렌즈인 경우, 환자는 렌즈를 환자 본인의 눈에 착용할 수 있고, 렌즈를 착용하지 않은 상태에서 관찰되는 조절 오차에 비해 저감된 조절 오차가 관찰될 수 있다. 렌즈가 안경 렌즈인 경우, 환자는 렌즈를 자신의 눈에 가까이 위치시킬 수 있고, 눈 가까이 위치된 렌즈가 없는 상태에서 관찰되는 조절 오차에 비해 저감된 조절 오차가 관찰될 수 있다.
다른 양태에서, 안과용 렌즈의 제조 방법이 제공된다. 본 방법은 렌즈 형성 재료를 본 명세서에서 설명된 안과용 렌즈로 성형하는 단계를 포함한다.
다른 양태에서, 렌즈 또는 렌즈 형성 재료의 사용이 제공된다. 예컨대, 본 발명의 일 양태는 안구 조절 능력이 있는 환자의 조절 오차를 저감하기 위한 본 안과용 렌즈의 새로운 사용에 관한 것이다. 환자는 조절 오차의 개선이 필요한 상태일 수 있다. 다른 양태는 본 명세서에서 설명된 바와 같이 안구 조절 능력이 있는 환자의 조절 오차를 저감하기 위한 안과용 렌즈 제조에 적용되는 렌즈 설계의 사용에 관한 것이다.
본 발명의 태양들은 또한 이하의 청구범위에서 설명된다.
본 발명의 다양한 실시예는 이하의 상세한 설명에서 상세히 서술된다. 여기에 설명된 임의의 특징 또는 특징의 조합은, 그런 조합에 속하는 임의의 특징이 그 맥락과 본 명세서 그리고 기술분야의 당업자의 관점에서 볼 때 명백할 만큼 서로 모순되지 않는다면 본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 임의의 특징 또는 특징의 조합은 본 발명에 속한 임의의 실시예에서 구체적으로 배제될 수도 있다. 본 발명의 추가적인 장점과 양태는 이하의 상세한 설명, 도면, 및 청구항에서 분명해진다.
도 1은 본 발명에서 사용되는 안과용 렌즈의 제1 실시예의 정면도이다.
도 2는 본 발명에서 사용되는 안과용 렌즈의 제2 실시예의 정면도이다.
도 3은 표적 거리의 함수로서 조절 오차를 도시하는 그래프이다.
본 발명의 방법 및 사용은 특정 안과용 렌즈, 그리고 안과용 렌즈를 착용하지 않았으나 거리 시력이 충분히 교정된 상태에서 관찰되는 조절 오차에 비해 렌즈 착용자의 눈의 조절 오차를 저감할 수 있는 렌즈의 능력을 포함한다. 여기에 개시된 방법 및 사용의 실행에 의해 조절 오차는 감소하고 조절 정확도는 개선된다. 조절 오차의 변화는 검안사나 안과 의사와 같은 안경사에 의해 관찰되거나, 아니면 조절 오차 측정 장치, 조절 오차 기록 장치, 조절 오차 자료 분석용 장치, 또는 이들 기능을 조합한 장치에 의해 관찰될 수도 있다. 또한, 조절 정확도는 개선된 시각 성능이나 시력(visual acuity), 또는 기타 수량화 가능한 시력 개선 척도를 통해 환자나 렌즈 착용자에 의해 관찰될 수 있다.
본 명세서에서, 안과용 렌즈란 환자의 시각 성능을 개선하기 위하여 환자의 양안에 근접하여 배치되는 렌즈를 지칭한다. 예컨대, 안과용 렌즈는 안구의 각막 위에 배치되는 콘택트렌즈, 안구 내에 배치되는 안내 렌즈(인공 수정체), 안구의 각막상피와 각막기질 사이에 배치되는 각막 온레이 렌즈, 안구의 각막기질 내에 배치되는 각막 인레이 렌즈, 또는 안구 정면에 지지된 프레임 내에 제공되는 안경 렌즈일 수 있다. 안과용 렌즈는 굴절 시력 교정이 필요한 렌즈 착용자나 환자에게 굴절 시력 교정을 제공할 수 있다.
안 조절(ocular accommodation)은 눈의 배율의 광학적 변화를 지칭한다. 통상적으로, 안 조절은 대안 렌즈(ocular lens)의 형상을 변화시킴으로써 수정체의 굴절력을 변화시킬 수 있는 눈의 기능을 지칭한다. 환자가 조절 오차를 갖지 않을 때, 환자는 조절 래그 또는 조절 리드를 갖지 않는다. 조절 래그는 눈의 조절 반응이 굴절 조절 자극에 미달하는 양이다. 조절 리드는 안구의 조절 반응이 굴절 조절 자극을 초과하는 양이다. 노안이 되기 전에는 사람은 충분한 조절 능력을 갖지만 시간이 지남에 따라 그 조절 능력이 저하된다.
근시 환자(근시자)는 정시 환자(정시자)에 비해 큰 안 조절 래그를 갖는 것으로 설명되었다. 보다 큰 조절 래그는 정시자의 조절 오차에 비해 큰 조절 오차로 설명된다. 조절 래그 또는 조절 리드를 가지지 않는 환자는 0의 조절 오차를 가진다. 마찬가지로, 조절 래그를 가지는 환자는 마이너스 조절 오차를 가지고, 조절 리드를 가지는 환자는 플러스 조절 오차를 가진다. 조절 오차의 정도는 보통 디옵터로 측정된다.
본 출원에서 설명된 안과용 렌즈의 방법 및 사용은 안구 조절 능력이 있는 환자의 조절 오차를 저감하는 데 유효하다. 따라서, 노안 환자나 노안자는 조절 능력이 약화 되었거나 상실된 까닭에, 본 방법과 사용은 비노안 환자에게 특히 유익하다. 노안은 대략 40세 이상 연령대의 사람들에서 가장 빈번히 진단된다. 따라서, 본 발명의 방법과 사용은 40세 미만의 환자들에게 특히 유익하다. 특정 실시예에서, 본 방법과 사용은 젊은 성인이나 아동, 또는 이들 모두에게 유용하다. 예컨대, 본 방법과 사용은 25세 미만인 환자의 조절 오차의 저감 또는 조절 정확도의 개선에 유효하다.
조절 오차를 측정하기 위해서, 당업자가 알고 있는 종래의 설비와 방법이 사용될 수도 있다. 예컨대, 본 출원에서 설명되는 검영기나 굴절계가 근 표적거리, 중간 표적거리, 또는 원 표적거리 등 서로 다른 거리에서의 조절 반응을 측정할 사용으로 사용될 수 있다. 사용 가능한 검영기의 일 예로 웨리알린(WelchAllyn)(미국, 뉴욕주, 스캐니아틀레스 소재)에서 구입 가능한 엘리트(ELITE) 검영기가 있고, 사용 가능한 굴절계의 일 예로 그랜드 세티코(Grand Seiko)(일본, 후쿠야마 소재)에서 구입 가능한 WR-5100K가 있다. 사용 가능한 추가적인 검영기는 켈러(Keeler)(영국, 윈저 소재) 및 하이네(Heine)(독일, 허싱 소재) 등의 회사에서 구입할 수 있다. 임상 설정에서는 적어도 일 회의 조절 오차 측정이 예컨대 40 cm와 같은 근거리에서 실시되고, 적어도 일회의 조절 오차 측정이 예컨대 6 m(600 cm) 또는 가상의 무한대와 같은 원거리에서 실시된다. 조절 오차 측정용으로 사용 가능한 표적의 예로는 스넬렌 시력검사표 또는 몰티즈 크로스와 같은 종래의 시력검사표가 있다. 환자의 안 조절 오차에 대한 지표를 제공하기 위해 일 회의 조절 오차 측정을 실시하거나 복수의 조절 오차 측정을 실시하여 그 평균을 구할 수도 있다. 조절 반응은 필요에 따라 두 눈 또는 한 눈에 대해 기록될 수 있다. 알고 있는 바와 같이, 몇몇 안 기능은 연결된 근육에 의해 제어되기 때문에 주로 한쪽 눈에서만 안 조절을 측정한다. 예컨대, 안과용 렌즈는 환자의 한쪽 눈에 아주 근접 배치될 수 있다. 안 조절 오차는 환자가 안과용 렌즈를 착용하고 표적을 바라보는 동안 안과용 렌즈를 착용하지 않은 다른 눈의 조절 오차를 측정하여 관찰될 수 있다. 본 명세서에서는 조절 및 조절 오차 측정의 일 예를 설명한다.
본 방법을 실시함에 있어 안과용 렌즈가 제공된다. 즉, 안구 조절능력이 있는 환자의 조절 오차를 저감하는 방법은 적어도 하나의 안과용 렌즈를 제공하는 단계를 포함한다. 본 명세서에서 사용되는 것으로서, “하나의”(“a” 또는 “an”)라는 단어는 하나 이상을 의미하며, “적어도 하나”라는 문구와 마찬가지 의미로 사용된다. 상기 안과용 렌즈는 안 조절 능력이 있으며 조절 오차의 개선을 필요로 하는 환자의 눈에 배치하게 된다. 안과용 렌즈는 빛이 렌즈를 지나 안구의 망막을 향할 수 있도록 환자의 눈에 배치된다. 안과용 렌즈가 콘택트렌즈인 경우, 콘택트렌즈는 콘택트렌즈의 후면이 각막상피를 향하도록 각막상피 상에 배치된다.
제공되는 안과용 렌즈는 시력 교정 영역과 근시성 디포커스 영역으로 구성된다. 본 명세서에서 논의되는 바와 같이, 시력 교정 영역 또는 근시성 디포커스 영역은 하나 이상의 외관상 식별 가능한 구역을 포함할 수 있거나, 두 영역 모두 이런 구역을 포함할 수도 있다. 시력 교정 영역은 예컨대 시력의 교정과 같은 시력 교정을 하는 안과용 렌즈의 일 부분으로 이해될 수 있다. 근시성 디포커스 영역은 렌즈 착용자의 눈에 근시성 디포커스를 일으키는 안과용 렌즈의 일 부분으로 이해될 수 있다. 시력 교정 영역이나 근시성 디포커스 영역에 속하는 상이한 구역들, 또는 두 영역 모두에 속하는 상이한 구역들은 상이한 구성으로 다양하게 배치될 수 있다. 또한, 안과용 렌즈의 시력 교정 영역 및 근시 디포커스 영역은 안과용 렌즈의 광학 구역을 한정하는 것으로 이해될 수 있다. 달리 말하자면, 안과용 렌즈의 광학 구역은 필수 구성으로 시력 교정 영역 및 근시 디포커스 영역을 구비한다.
안과용 렌즈의 시력 교정 영역은 환자 눈의 거리 시력을 교정하기 위한 굴절력을 가진다. 따라서, 안과용 렌즈의 시력 교정 영역은 거리 광학력(optical power), 거리 능력, 또는 거리 시각 성능을 가지는 것으로 이해될 수 있다. 실시예에서, 시력 교정 영역은 약 0 디옵터 내지 약 -10.0 디옵터의 굴절력을 가진다. 이는 눈의 근거리 시력을 교정하는 굴절력과 비교되거나, 근거리 광학력, 근거리 능력 또는 근거리 시각 성능을 가지는 영역과 비교된다. 본 렌즈의 시력 교정 영역, 즉 거리 광학력을 갖는 영역은 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 제공할 수 있는 구조(크기, 형상, 또는 크기 및 형상 모두)를 갖추고 있다. 따라서, 시력 교정 영역은 구면 굴절력(spherical power, 구면 도수), 원주 굴절력(cylindrical power, 원주 도수), 또는 구면 굴절력과 원주 굴절력 모두를 포함할 수 있다. 안과용 렌즈의 시력 교정 영역의 광학력은 구면 렌즈의 표면 곡률, 비구면 렌즈의 표면 곡률, 또는 이들 곡률의 조합에 의해서 제공될 수 있다. 본 실시예에서, 시력 교정 영역은 유효 단일 굴절력을 가질 수 있다. 즉, 안과용 렌즈의 시력 교정 영역은 콘택트렌즈 제조 환경에서 사용되는 굴절력 측정계나 초점 거리계로 측정할 때, 단일 굴절력을 가진 것으로 나타날 수 있다. 그러나, 시력 교정 영역은 둘 이상의 굴절력을 시력 교정 영역에 제공하는 비구면을 가질 수도 있으며 다만 이때에도 렌즈는 유효 단일 굴절력을 가진다.
본 실시예에서, 근거리란 표적과 환자와의 거리가 약 60 cm 이하인 시거리를 지칭한다. 또한 시거리가 표적거리를 지칭하는 것일 수도 있다. 근 시거리의 예로는 약 50 cm, 약 40 cm, 약 35 cm 및 약 25 cm가 있다. 주로, 본 명세서에 개시된 특정 실시예에서, 근거리 시력은 약 40 cm에서 측정된다. 본 명세서에서, 원거리는 표적과 환자와의 거리가 적어도 400 cm 이상인 시거리 또는 표적거리를 지칭한다. 원 시거리의 예로는 적어도 400 cm, 적어도 500 cm 및 적어도 600 cm가 있다. 본 명세서에서, 중간 시거리란 근 시거리와 원 시거리 간의 거리를 지칭한다. 예컨대, 중간 시거리는 약 61 cm 내지 약 399 cm의 거리를 가리키며, 그 예로는 약 80 cm, 약 100 cm, 약 120 cm 및 약 140 cm가 있다.
상술한 바를 고려하면, 본 안과용 렌즈의 시력 교정 영역은 약 60 cm 미만의 표적거리와 약 400 cm 내지 무한대의 거리에서 환자에게 선명한 시력을 제공하는 굴절력을 가진다. 본 안과용 렌즈의 시력 교정 영역은 중간 표적거리 또는 시거리에서도 환자에게 선명한 시력을 제공한다.
이와 비교하여, 상업적으로 입수 가능한 이중초점 콘택트렌즈는 근거리 및 원거리 모두에서 선명한 시력을 제공하는 거리 시력 영역을 포함하는 것으로 설명되지는 않는다. 그 대신, 존슨 앤 존슨이 판매하는 아큐브(ACUVUE) 이중초점 콘택트렌즈와 같은 상업적으로 입수 가능한 이중초점 콘택트렌즈는 원거리에서 선명한 시각을 제공하는 원거리 시력 영역과 근거리에서 선명한 시각을 제공하는 근거리 시력 영역을 제공한다. 따라서, 이중초점렌즈의 두 가지 굴절력이 두 가지의 상이한 렌즈 영역(즉, 원거리 시력 영역 및 근거리 시력 영역)의 사용을 통해 선명한 시력을 제공한다. 아큐브(ACUVUE) 이중초점 콘택트렌즈는 직경이 2 mm인 중심부의 원거리 구역과 그 중심부의 원거리 구역을 교대로 에워싸는 다섯 개의 근거리 구역 및 원거리 구역들로 이루어진 직경 8 mm의 광학 구역을 가진다. 상이한 구역들의 크기는 아큐브(ACUVUE) 이중초점 콘택트렌즈가 원거리를 보는 동안에는 원거리 구역을 통해 충분한 원거리 시력 교정을 제공하고 근거리를 보는 동안에는 근거리 구역을 통해 충분한 근거리 시력 교정을 제공하는 데 있어 중요하다.
이와 비교하여, 본 안과용 렌즈는, 거리 광학력을 갖고 근거리 및 원거리 모두에서 선명한 시력을 제공하도록 구성된 시력 교정 영역을 가진다. 즉, 환자는 근거리 및 원거리 모두에서 선명한 시력을 제공하기 위해 오직 안과용 렌즈의 거리 광학력만을 사용한다. 이는 본 안과용 렌즈를 착용한 비노안 환자가 근거리를 보는 동안에는 충분히 안조절을 할 수 있어서 렌즈에 의한 부정적인 시각 손상이 없이 근거리 표적을 효과적으로 볼 수 있다는 사실에 적어도 부분적으로 기인한다. 따라서 보다 작은 크기의 거리 시력 영역을 가진 렌즈를 사용하는 경우에는, 환자가 근거리에서 선명하게 표적을 보기 위해서는 예컨대 아큐브(ACUVUE) 이중초점 콘택트렌즈와 같은 이중초점렌즈의 근거리 시각 영역을 사용할 수 밖에 없다는 것을 짐작할 수 있다.
또한 본 안과용 렌즈는 상술한 근시성 디포커스 영역(들)을 포함한다. 근시성 디포커스 영역은 시력 교정 영역의 굴절력과 상이한 굴절력을 가진다. 근시성 디포커스 영역은, 근 시거리 및 원 시거리를 볼 때 환자가 시력 교정 영역, 즉 거리 광학력을 가진 영역에 의해 선명한 시력을 제공받으면서 근시성 디포커스 상을 환자에게 제공하기 위한 구조(크기, 형상, 또는 크기 및 형상)를 가진다.
여기에 사용된 근시성 디포커스는 안과용 렌즈에 의해서 망막의 전방에 형성된 디포커스 상을 나타낸다. 근시성 디포커스는 안과용 렌즈에 의해 만들어지는 디포커스 상이 안과용 렌즈가 작용하는 안구의 망막 전방에 위치된다는 점에서 긍정적인 것으로 이해될 수 있다.
근시성 디포커스 영역의 굴절력은 시력 교정 영역의 굴절력에 비해 일반적으로 보다 작은 수치의 마이너스 값을 가진다. 예컨대, 시력 교정 영역의 굴절력이 약 -10 디옵터라면 근시성 디포커스 영역의 굴절력은 약 -9.0 디옵터, 약 -8 디옵터, 약 -7 디옵터, 약 -6 디옵터, 약 -5 디옵터, 약 -4 디옵터, 약 -3 디옵터, 약 -2디옵터, 약 -1 디옵터 또는 약 0 디옵터일 수 있다. 본 안과용 렌즈의 시력 교정 영역의 굴절력은 약 0 디옵터 내지 -10 디옵터 범위일 수 있고, 근시성 디포커스 영역의 굴절력은 시력 교정 영역의 굴절력에 비해 약 2 디옵터 정도 작은 수치의 마이너스 값을 가진다. 근시성 디포커스 영역의 굴절력은 시각 교정 영역의 굴절력에 비해 (임의의 디옵터 값만큼) 작은 수치의 마이너스 값을 가질 수 있다. 근시적 디포커스 영역의 굴절력은 마이너스 디옵터, 0 디옵터 또는 플러스 디옵터일 수도 있다. 중요한 것은, 본 안과용 렌즈를 착용한 환자는 근거리 및 원거리를 선명하게 보기 위해 거리 시력 영역을 사용하기 때문에, 근시성 디포커스 영역은 (상업적으로 입수 가능한 이중초점 콘택트렌즈의 근거리 시력 구역과는 대조적으로) 근거리에서 선명한 시각을 제공하기 위한 사용으로는 사용되지 않으며, 그 대신에 근시성 디포커스 영역은 근거리 및 원거리에서의 선명한 상과 함께 디포커스 상을 동시에 환자에게 제공하는 데 유효하다는 사실이다.
안과용 렌즈는 눈의 근시성 디포커스가 시거리의 멀고 가까움에 따라 달라지는 근시성 디포커스를 제공할 수 있다. 예컨대, 근 시거리의 눈의 근시성 디포커스와 원 시거리의 근시성 디포커스 간의 차이는 환자 눈의 조절 오차보다 작거나 같은 수치의 디옵터 값을 가진다. 예컨대, 원 시거리에서 중심부의 근시성 디포커스의 값이 약 +2 디옵터이고, 환자의 눈이 근거리에서 약 -0.75 디옵터의 조절 래그를 가진다면, 근 시거리에서 중심부의 근시성 디포커스는 약 +1.25 디옵터이고, 근 시거리 및 원 시거리에서의 중심부의 근시성 디포커스 간의 차이는 약 0.75 디옵터가 된다. 마찬가지로, 환자의 눈에 나타나는 조절 리드의 수준은 근 시거리 및 원 시거리에서 겪는 근시성 디포커스의 수준에 영향을 미칠 수 있다.
본 명세서에서 설명하는 안과용 렌즈가 안구 조절능력이 있는 렌즈 착용자나 환자에게 제공되는 경우에 있어서, 안과용 렌즈가 시력 교정을 위해 환자의 눈에 배치될 때 조절 오차의 저감이 관찰된다. 이런 조절 오차의 저감은 안과용 렌즈를 착용하지는 않았지만 거리 시력이 충분히 교정된 환자의 눈에서 관찰되는 조절 오차와 비교된다. 몇몇 환경에서, 이런 조절 오차의 감소는 근시성 디포커스 영역 대신 근거리 시력 영역을 갖춘 단일 시력 안과용 렌즈를 착용한 상태에서 관찰되는 환자의 조절 오차와 비교될 수도 있다.
시력 교정 영역, 근시성 디포커스 영역 또는 둘 모두는 본 명세서에서 설명되는 것과 같은 복수의 하부 영역 또는 구역을 포함하거나, 필수 구성으로 하거나, 이들로만 이루어질 수 있다.
따라서, 본 발명의 양태는 환자의 조절 오차를 저감하기 위한 안과용 렌즈의 사용에 관한 것임이 이해될 수 있다. 따라서 본 발명은 부분적으로, 본 명세서에서 설명된 환자의 조절 오차를 저감하기 위한 시력 교정 영역 및 근시성 디포커스 영역을 갖춘 콘택즈렌즈의 사용에 관한 것이기도 하다.
본 발명의 일 양태는 상술한 안과용 렌즈를 제공하는 단계를 포함하되, 해당 안과용 렌즈가 시력 교정을 위해 환자의 안구에 배치될 때, 안과용 렌즈를 착용하지는 않고 거리 시력이 충분히 교정된 상태에서 관찰되는 환자의 조절 오차와 비교되는 저감된 조절 오차가 관찰되는 환자의 조절 오차 저감 방법으로 이해될 수 있다. 본 안과용 렌즈의 효과와 비교 대상이 되는 환자의 눈은 조절 오차를 저감하는 안과용 렌즈 이외에도 이차 렌즈, 예컨대, 안경 렌즈, 다른 종류의 콘택트렌즈, 다른 유형의 렌즈 등에 의해 거리 시력이 충분히 또는 매우 정확하게 교정된 눈이 될 수도 있다. 이런 방법은 시력 교정 영역 및 근시성 디포커스 영역을 가지는 콘택트렌즈의 제공을 포함할 수 있으며, 본 명세서에서 설명된 바와 같이, 해당 안과용 렌즈가 시력 교정을 위해 환자의 눈에 배치될 경우, 안과용 렌즈는 제공되지 않고 거리시력이 충분히 교정된 상태에서 관찰되는 환자의 조절 오차와 비교되는 조절 오차의 저감이 관찰된다.
조절 오차의 저감은 조절 래그, 조절 리드, 또는 이들 모두의 저감을 포함할 수 있다. 예컨대, 환자가 약 -1.5 디옵터의 조절 래그를 보이는 경우에 본 렌즈를 착용하면 조절 래그는 약 -1.5 디옵터 보다 작은 수치의 마이너스 값 또는 보다 큰 수치의 플러스 값일 수 있다. 예컨대, 조절 래그는 -1.5 디옵터 내지 -1.2 디옵터, -1.0 디옵터, -0.75 디옵터, -0.5 디옵터까지 저감될 수 있다. 본 렌즈를 착용한 상태에서 조절 오차가 약 0 디옵터로 관찰된다면 환자의 조절 오차는 교정되거나 치료되었다.
도 1은 본 발명에 따른 안과용 렌즈의 일 예를 도시한다. 본 실시예에서 안과용 렌즈(10)는 콘택트렌즈이다. 해당 렌즈(10)는 시력 교정 영역(12)과 근시성 디포커스 영역(14)을 갖춘다. 시력 교정 영역(12)과 근시성 디포커스 영역(14)은 렌즈(10)의 광학 구역(16)을 한정한다. 광학 구역(16)은 광학 구역(16)의 외곽 둘레에서 렌즈(10)의 원주 가장자리 구역(20)까지 연장되는 비광학 주연 구역(18)으로 둘러싸인다. 도 1로부터, 광학 구역(16)은 중심 원형 구역을 둘러싸는 복수의 동심원을 포함하거나 또는 그것들로 구성되어 있음이 이해될 수 있다.
도 1에 도시된 렌즈(10)에서, 시력 교정 영역(12)은 중심 구역(22)을 포함한다. 본 명세서에서 설명된 바와 같이, 중심 구역(22)은 거리 광학력을 가진다. 중심 구역(22)은 렌즈(10)의 광축(24)을 그 중심으로 한다. 중심 구역(22)은 원형 또는 대체로 원형인 형상으로 도시된다. 콘택트렌즈의 중심 구역은 2.0 mm보다 큰 직경을 가진다. 중심 구역(22)의 직경은 콘택트렌즈의 평면 정면도에서 광축(24)을 통과하여 중심 구역(22)의 대향하는 둘레 경계선에 이르는 직선을 측정함으로써 정할 수 있다. 콘택트렌즈는 거리 광학력 및 적어도 2.3 mm의 직경을 가지는 중심 구역(22)을 포함할 수 있다. 콘택트렌즈는 거리 광학력 및 적어도 2.5 mm의 직경을 가지는 중심 구역(22)을 포함할 수 있다. 콘택트렌즈는 거리 광학력 및 적어도 3.3 mm의 직경을 가지는 중심 구역(22)을 포함할 수 있다. 콘택트렌즈는 거리 광학력 및 4.0 mm보다 큰 직경을 가지는 중심 구역(22)을 포함할 수 있다.
도 1에 도시된 렌즈(10)는 중심 원형 구역(22)을 둘러싸는 환형 구역(26)을 포함할 수 있다. 환형 구역(26)은 광학장비로 관찰할 때 단일한 링으로 나타나는 단일 굴절력을 가진 구역일 수도 있고, 또는 환형 구역(26)이 복수의 하부 링을 가진 것으로 나타나는 복수의 굴절력을 가진 구역일 수도 있다. 도 1에서, 환형 구역(26)은 동심원으로 배열된 복수의 하부 링(26a, 26b 및 26c)을 포함하거나, 이들을 필수 구성으로 하거나, 이들로 이루어진다. 따라서, 본 방법에서 제공되는 콘택트렌즈에서, 콘택트렌즈는 원형 중심 구역(22)을 인접하여 둘러싸는 링(26a)과 같은 제 1 환형 구역을 포함하거나, 이들을 필수 구성으로 하거나, 이들로 이루어지는 근시성 디포커스 영역을 포함할 수 있다. 대안으로서 또는 추가로, 도 1에 도시된 콘택트렌즈는 중심 구역(22)을 둘러싼 환형 구역(26)을 포함하며, 환형 구역은 하부 링(26a)처럼 적어도 하나의 하부 링은 근시성 디포커스 영역(14)의 일 부분이고, 하부 링(26b)처럼 적어도 하나의 하부 링은 시력 교정 영역(12)의 일 부분인 동심원으로 배열된 복수의 환형 하부 링(26a, 26b 및 26c)을 포함한다. 본 개시의 목적상, 하나의 하부 링이 시력 교정 영역(12)의 굴절력 또는 근시 디포커스 영역(14)의 굴절력 각각과 유사(예컨대, 20% 범위 이내 또는 0.25 디옵터 범위 이내)하거나 동일한 굴절력을 가진다면, 해당 하부 링은 시력 교정 영역(12) 또는 근시성 디포커스 영역(14)의 일 부분이다. 도 1에서, 렌즈(10)는 근시성 디포커스 영역(14)의 일 부분인 하부 링(26c)을 포함한다. 광학 구역(16)의 직경은 일반적으로 9.0 mm 이하이다. 예컨대 광학 구역의 직경은 약 8.0 mm일 수 있다. 환형 영역의 너비는 광학 구역의 직경과 중심 구역의 직경 간의 차이를 둘로 나눈 값에 대응된다. 예컨대, 광학 구역의 직경이 8.0 mm이고 중심 구역의 직경이 3.0 mm이라면 환형 영역의 너비는 2.5 mm이다. 각각의 하부링의 너비는 환형 영역이 광학 구역의 둘레를 넘어서까지 연장되지 않는 한 임의의 값을 취할 수 있다.
도 2는 본 발명에 따른 안과용 렌즈의 다른 예를 도시한다. 본 실시예에서 안과용 렌즈(30)는 콘택트렌즈이다. 렌즈(30)는 중심 원형 구역(32), 제1 환형 구역(34) 및 제2 환형 구역(36)을 가진다. 렌즈(30)는 시력 교정 영역 및 근시 디포커스 영역과 더불어 시력 교정 영역과 근시 디포커스 영역 사이에 전이 영역을 가진다. 일 예로서, 중심 원형 구역(32)은 시력 교정 영역의 일 부분이고, 제1 환형 구역(34)은 전이 영역을 포함하며, 제2 환형 구역은 근시성 디포커스 영역의 일 부분이다. 대안 예에서, 중심 원형 구역(32)은 근시성 디포커스 영역의 일 부분이고, 제1 환형 구역(34)은 전이 영역을 포함하며, 제2 환형 구역은 시력 교정 영역의 일 부분이다. 중심 원형 구역(32)과 제1 환형 구역(34) 및 제2 환형 구역(36)은 렌즈(30)의 광학 구역(38)을 한정한다. 광학 구역(38)은 광학 구역(38)의 외곽 둘레에서 렌즈(30)의 원주 가장자리 구역(42)까지 연장되는 비광학 주연 구역(40)으로 둘러싸인다.
도 2에 도시된 렌즈(30)에서, 시력 교정 영역은 중심 구역(32)을 포함한다. 본 명세서에서 설명된 바와 같이, 중심 구역(32)은 거리 광학력을 가진다. 중심 구역(32)은 렌즈(30)의 광축을 그 중심으로 한다. 중심 구역(32)은 원형 또는 대체로 원형인 형상로 도시된다. 본 방법에 있어서, 콘택트렌즈의 중심 구역은 2.0 mm보다 큰 직경을 가진다. 중심 구역(32)의 직경은 콘택트렌즈의 평면 정면도에서 광축(44)을 통과하여 중심 구역(32)의 대향하는 둘레 경계선에 이르는 직선을 측정하여 정할 수 있다. 콘택트렌즈는 거리 광학력 및 적어도 2.3 mm의 직경을 가지는 중심 구역(32)을 포함할 수 있다. 콘택트렌즈는 거리 광학력 및 적어도 2.5 mm의 직경을 가지는 중심 구역(32)을 포함할 수 있다. 콘택트렌즈는 거리 광학력 및 적어도 3.3 mm의 직경을 가지는 중심 구역(32)을 포함할 수 있다. 콘택트렌즈는 거리 광학력 및 4.0 mm보다 큰 직경을 가지는 중심 구역(32)을 포함할 수 있다.
도 2에 도시된 렌즈(30)는 중심 원형 구역(32)을 둘러싸는 제1 환형 영역(34)을 포함할 수 있다. 도 2에서, 제1 환형 영역(34)은 비구면 전이 영역을 포함한다. 여기에서 중심 원형 구역(32)은 시력 교정 영역을 포함할 수 있고 제2 환형 영역(36)은 근시 디포커스 영역을 포함할 수 있는데, 이때 제1 환형 영역(34)은 환형 영역(34)의 내측 둘레 상의 시력 교정 영역으로부터 환형 영역(34)의 외측 둘레 상의 근시성 디포커스 영역에 이르는 비구면 전이 영역을 포함할 수 있다. 마찬가지로, 여기에서 중심 원형 구역(32)은 근시성 디포커스 영역을 포함할 수 있고 제2 환형 영역(36)은 시력 교정 영역을 포함할 수 있는데, 이때 제1 환형 영역(34)은 환형 영역(34)의 내측 둘레 상의 근시 디포커스 영역으로부터 환형 영역(34)의 외측 둘레 상의 시력 교정 영역에 이르는 비구면 전이 영역을 포함할 수 있다. 또한, 중심 원형 구역(32)은 그 직경 전체에 걸쳐 비구면일 수 있고/있거나, 제1 환형 영역이 비구면일 수도 있고/있거나, 제2 환형 영역이 비구면일 수 있거나, 이들의 임의의 조합일 수도 있다.
본 발명에서, 상기 방법은 환자가 60 cm보다 먼 표적 거리를 볼 때 +1.5 디옵터 미만, -1.5 디옵터 초과인 조절 오차를 제공하는 데 유효하다.
본 발명에서, 상기 방법은 환자가 60 cm 내지 약 400 cm의 표적 거리를 볼 때 +1.5 디옵터 미만, -1.5 디옵터 초과인 조절 오차를 제공하는 데 유효하다.
본 발명에서, 시력 교정 영역은 환자 눈의 거리 시력을 교정하기 위한 단일 굴절력을 가질 수 있으며, 또한 시력 교정 영역은 60 cm미만의 표적 거리에서 선명한 시력을 환자에게 제공하고 근시성 디포커스 영역은 환자가 표적 거리에서 선명한 근접 상을 보는 것과 동시에 근시성 디포커스를 제공한다. 본 명세서에서, 선명한 시력은 통상적으로 표준 문자표를 사용하여 시력 검사를 하는 안경사에 의해 판정된다. 본 개시의 목적상, 선명한 시력은 렌즈 착용자가 본 발명의 콘택트렌즈를 착용하고 600 cm 정도의 먼 표적거리를 볼 때 약 20/40 내지 약 20/10의 시력 점수를 얻는 경우를 의미할 수도 있다.
임의의 본 방법에서, 제공 단계는 렌즈 판매업자에 대한 렌즈의 제공, 검안사나 안과의사와 같은 안경사에 대한 렌즈의 제공, 환자에 대한 렌즈의 제공, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 본 방법은 안경사나 환자에게 재차 렌즈를 제공하는 렌즈 소매업자와 같은 렌즈 판매업자에게 안과용 렌즈를 제공하는 렌즈 제조업자를 대상으로 적용될 수 있다. 본 방법은 안경사에게 안과용 렌즈를 제공하는 렌즈 판매업자나 렌즈 제조업자를 대상으로 적용될 수도 있다. 본 방법은 환자에게 렌즈를 제공하고 렌즈 착용법을 알려주는 안경사를 대상으로 적용될 수도 있다.
본 발명에서, 제공 단계는 안경사나 검안사가 환자의 안구 위, 안구 내부 또는 안구에 근접하여 배치되는 안과용 렌즈를 착용한 환자 눈의 조절 오차를 관찰할 수 있도록 안경사에 대한 안과용 렌즈의 제공을 포함하거나, 이를 필수 구성으로 하거나, 이로써 이루어질 수 있다. 본 방법은 환자 눈의 조절 오차를 측정하는 추가 단계를 포함할 수 있다. 측정은 안경사, 안경사의 보조자나 협력자, 또는 기계장치에 의해 수행될 수 있다.
선행 단락에서 설명된 방법과 같은 또 다른 방법에서, 제공 단계는 렌즈 판매업자에 대한 렌즈의 제공, 검안사나 안과의사를 포함하는 안경사에 대한 렌즈의 제공, 환자에 대한 렌즈의 제공, 또는 이들의 임의의 조합을 필수 구성으로 할 수 있다. 선행 단락의 방법과 같은 또 다른 방법에서, 제공 단계는 렌즈 판매업자에 대한 렌즈의 제공, 검안사나 안과의사를 포함하는 안경사에 대한 렌즈의 제공, 환자에 대한 렌즈의 제공, 또는 이들의 조합으로 이루어질 수 있다.
본 발명의 임의의 방법에서, 제공 단계는 제1 및 제2 렌즈의 제공을 포함할 수 있다. 렌즈가 콘택트렌즈일 경우, 제공 단계는 제1 렌즈 박스의 제공 또는 제1 및 제2 렌즈 박스의 제공을 포함할 수 있다.
본 방법에서 제공되는 콘택트렌즈는 소프트 콘택트렌즈, 즉 렌즈 착용자의 안구 위에 배치될 때 렌즈 착용자의 안구 형상에 대체로 잘 들어맞는 탄력성을 가진 콘택트렌즈일 수 있다. 소프트 콘택트렌즈는 또한 부러지지 않고 접힐 수 있다. 일반적으로, 소프트 콘택트렌즈는 경질 산소투과성 렌즈와 비교되는 하이드로겔 콘택트렌즈로 지칭된다. 본 명세서에서, 하이드로겔 콘택트렌즈는 평형 상태에서의 수분 흡수 및 보유 능력을 가진 중합체 렌즈를 지칭한다. 발명의 상세한 설명의 맥락에서, 하이드로겔 렌즈는 실리콘 함유 성분이 없는 중합체 재료거나 실리콘 함유 성분을 포함하는 중합체 재료일 수도 있다. 다수의 실리콘 비함유 하이드로겔 콘택트렌즈는 하이드록시에틸 메타크릴산염(HEMA) 단량체를 포함하는 중합성 렌즈 제제에 기초한다. 하이드로겔 콘택트렌즈 재료의 몇몇 예는 미국채용명(USANs)으로 에타필콘 A, 넬필콘 A, 오쿠필콘 A, 오쿠필콘 B, 오쿠필콘 C, 오쿠필콘 D, 오마필콘 A인 재료를 포함한다. 또한, 본 콘택트렌즈는 글리세릴 메타크릴산염(GMA)을 단독으로 또는 HEMA와 조합하여 함유하는 렌즈 제제에 기초한 하이드로겔 콘택트렌즈일 수 있다. 실리콘 함유 하이드로겔 콘택트렌즈는 실리콘 하이드로겔 콘택트렌즈로 자주 지칭된다. 다수의 실리콘 하이드로겔 콘택트렌즈는 실록산 단량체, 올리고머, 또는 매크로머를 포함하는 중합성 렌즈 제제에 기초한다. 실리콘 하이드로겔 콘택트렌즈 재료의 몇몇 예는 미국채용명 아쿠아필콘 A, 발라필콘 A, 콤필콘 A, 엔필콘 A, 갈리필콘 A, 레네필콘 A, 로트라필콘 A, 로트라필콘 B, 세노필콘 A인 재료들을 포함한다.
본 콘택트렌즈는 하나 이상의 친수성 단량체, 하나 이상의 소수성 단량체, 하나 이상의 실리콘 함유 단량체, 올리고머 또는 매크로머, 하나 이상의 중합체, 또는 이들의 임의의 조합을 포함하는 중합성 조성물의 중합 반응 산물일 수 있다. 또한, 본 렌즈 제조에 사용되는 중합성 조성물은 가교제, 자유 라디칼 개시제, 착색제 및/또는 UV 흡수제 등을 포함할 수 있다. 본 소프트 콘택트렌즈는 상기 미국채용명으로 식별되는 전술한 임의의 콘택트렌즈 재료들을 포함하거나, 이들 재료를 필수 구성으로 하거나, 이들 재료로 이루어진다. 일 실시예에서, 본 렌즈는 오마필콘 A로 제조된다. 다른 실시예에서, 본 렌즈는 콤필콘 A 또는 엔필콘 A로 제조된다.
본 콘택트렌즈는 예컨대 스핀 주조 성형되거나 주조 성형된 콘택트렌즈와 같이 성형된 콘택트렌즈이거나, 선반 가공된 콘택트렌즈일 수 있다. 이들 유형의 콘택트렌즈는 그 제조방법에 기인하는 서로 다른 물리적 특징을 갖는다는 것을 이해할 수 있다. 주조 성형된 콘택트렌즈는 콘택트 렌즈 형상의 캐비티를 형성하게끔 서로 접촉시킨 두 개의 콘택트렌즈 몰드로 형성되는 콘택트렌즈 몰드 조립체로부터 획득된 콘택트렌즈를 지칭한다. 또한 본 콘택트렌즈의 일 부분은 콘택트렌즈의 형성 후에 폴리싱(polishing) 또는 평활(smoothing) 처리를 거칠 수 있다. 예컨대, 주조 성형 또는 선반 가공되거나 아니면 두 방법 모두에 의해 제조된 콘택트렌즈는 전이 영역을 축소시키거나 가장자리 형상을 개선하도록 폴리싱되어 폴리싱을 거치지 않은 렌즈에 비해 보다 큰 편안함을 제공하게 된다.
본 콘택트렌즈는 일일 착용 렌즈 또는 연속 착용 렌즈일 수 있다. 연속 착용 렌즈란 24시간을 초과하여 지속적으로 착용이 허용되는 콘택트렌즈를 지칭한다. 렌즈 쌍을 이루는 각각의 렌즈는 일일 일회용 콘택트렌즈(즉, 단지 일회만 착용하고 버리는 콘택트렌즈)일 수 있다. 이에 비해, 기술분야의 당업자가 알고 있는 바와 같이, 일일 착용 렌즈란 착용 후에 세척을 하고 나서 적어도 한 차례 더 착용하는 렌즈이다. 일일 일회용 렌즈는 일일 착용 렌즈 및 연속 착용 렌즈와 비교하여 물리적 또는 화학적으로 상이하거나 두 측면 모두에서 상이할 수도 있다는 것이 이해될 수 있다. 예컨대, 일일 착용 렌즈 또는 연속 착용 렌즈 제조에 사용되는 제제는 일일 일회용 렌즈의 제조량이 실질적으로 더 큰 데 따르는 경제적, 상업적 요인으로 인해 일일 일회용 렌즈 제조에 사용되는 제제와는 서로 다르다.
본 콘택트렌즈는 렌즈의 후면이 환자 눈의 각막상피를 향하도록 환자의 눈에 배치된다. 각막 온레이 렌즈, 각막 인레이 렌즈, 또는 안내 렌즈는 외과적으로 눈에 배치된다. 안경 렌즈는 환자의 눈 정면에 배치된다.
추가적인 예로서, 안 조절 능력이 있는 환자의 조절 이상을 저감하기 위한 방법은 안 조절 능력이 있는 환자의 눈에 배치되는 콘택트렌즈를 제공하는 단계를 포함한다. 본 콘택트렌즈는 시력 교정 영역과 근시성 디포커스 영역을 포함된다. 시력 교정 영역은 환자 눈의 거리 시력을 교정하기 위한 굴절력을 가지며 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하도록 구성된다. 시력 교정 영역은 2.0 mm보다 큰 직경을 가지는 중심 원형 구역을 포함할 수 있다. 근시성 디포커스 영역은 시력 교정 영역의 굴절력과 상이한 굴절력을 가지며, 환자가 시력 교정 영역에 의해 선명한 시각을 제공받으면서 근 시거리 및 원 시거리에서 사물을 보는 동안 디포커스 상을 환자에게 제공하도록 구성된다. 근시성 디포커스 영역에는 중심 원형 구역을 둘러싸는 하나 이상의 환형 구역이 마련된다. 본 콘택트렌즈는 환자가 -1.5 디옵터 미만의 조절 래그를 나타내도록 하는 데 유효하다. 본 발명에서, 콘택트렌즈는 환자가 -1.0 디옵터 미만의 조절 래그를 나타내도록 하는 데 효과적일 수 있다. 본 방법의 콘택트렌즈는 환자가 약 -0.5 디옵터에서 약 +0.5 디옵터까지의 조절 오차를 나타내도록 하는 데 효과적일 수 있다. 다른 예에서, 본 콘택트렌즈는 환자가 적어도 0.5 디옵터, 적어도 1 디옵터, 또는 적어도 1.5 디옵터에 이르는 조절 오차의 저감을 나타내도록 하는 데 효과적일 수 있다. 본 콘택트렌즈는 환자가 적어도 0.5 디옵터, 적어도 1 디옵터, 또는 적어도 1.5 디옵터의 조절 래그의 저감을 나타내도록 하는 데 유효하다.
본 명세서에 개시된 바를 고려하면, 본 발명의 양태가 안과용 렌즈의 제조와 관련이 있다는 것이 이해될 수 있다.
일 맥락에서, 본 발명의 양태는 중합성 조성물 같은 렌즈 형성 재료의 사용, 또는 안 조절 능력이 있는 환자의 조절 이상 저감을 위한 안과용 렌즈의 제조에 적용되는 렌즈 설계의 사용과 관련된다. 안과용 렌즈는 본 명세에서 설명되어 있으며, 이와 같이 제조되는 안과용 렌즈는 시력 교정 영역 및 근시성 디포커스 영역을 포함하며, 시력 교정 영역은 환자 눈의 거리 시력을 교정하기 위한 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하도록 구성되며, 근시성 디포커스 영역은 시력 교정 영역의 굴절력과 상이한 굴절력을 가지고, 환자가 시력 교정 영역에 의해 선명한 시력을 제공받으면서 근 시거리 및 원 시거리에서 사물을 보는 동안 디포커스 상을 동시에 환자에게 제공하도록 구성되며, 또한 상기 안과용 렌즈가 시력 교정을 위해 환자의 눈에 배치될 때 안과용 렌즈를 착용하지 않았지만 거리시력이 충분히 교정된 상태에서 관찰되는 환자의 조절 오차와 비교되는 환자의 저감된 조절 오차가 관찰된다는 것이 이해될 수 있다.
다른 맥락에서, 본 발명의 양태는 안 조절 능력이 있는 환자의 조절 이상을 저감하기 위한 안과용 렌즈의 제조 방법과 관련된다. 본 방법은 렌즈 형성 재료를 사용하여 안 조절 능력이 있는 환자의 눈에 배치하기 위한 안과용 렌즈를 형성하는 단계를 포함한다. 본 안과용 렌즈는 시력 교정 영역 및 근시성 디포커스 영역을 포함하며, 시력 교정 영역은 환자 눈의 거리 시력을 교정하기 위한 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하도록 구성되며, 근시성 디포커스 영역은 시력 교정 영역의 굴절력과 상이한 굴절력을 가지고, 환자가 시력 교정 영역에 의해 선명한 시각을 제공받으면서 근 시거리 및 원 시거리에서 사물을 보는 동안 디포커스 상을 동시에 환자에게 제공하도록 구성되며, 또한 안과용 렌즈가 시력 교정을 위해 환자의 눈에 착용될 때 안과용 렌즈를 착용하지 않았지만 거리시력이 충분히 교정된 상태에서 관찰되는 환자의 조절 이상과 비교되는 환자의 저감된 조절 이상이 관찰된다.
안과용 렌즈가 주조 성형된 콘택트렌즈일 때, 그 성형 단계는 중합성 조성물을 콘택트 렌즈의 형상으로 주조 성형하는 단계, 주조 성형된 콘택트렌즈를 콘택트렌즈 몰드 부재에서 분리하는 단계, 분리된 주조 성형 콘택트렌즈를 용액과 접촉시키는 단계, 분리된 주조 성형 콘택트렌즈를 검사하는 단계, 분리된 주조 성형된 콘택트렌즈를 콘택트렌즈 포장 용기에 포장하는 단계 및/또는 포장 용기에 담긴 콘택트렌즈를 살균 소독하는 단계, 또는 이들 단계들의 임의의 조합을 포함한다.
주조 성형된 콘택트렌즈를 제조하기 위한 일 방법은 다음과 같다. 제1 몰드 부재 및 제2 몰드 부재가 제조된다. 제1 및 제2 몰드 부재는 콘택트렌즈 몰드 조립체를 형성하기 위하여 서로 결합되도록 구성된다. 제1 몰드 부재는 정면 몰드 부재로서, 콘택트렌즈의 정면을 형성하는 오목한 렌즈 형성 표면을 포함한다. 제2 몰드 부재는 후면 몰드 부재로서, 콘택트렌즈의 후면을 형성하는 볼록한 렌즈 형성 표면을 포함한다. 제1 몰드 부재는 그 오목한 표면에 하나 이상의 표면 곡률을 가지도록 제조된다. 표면 곡률은 여기에 설명된 시력 교정 영역 및 근시성 디포커스 영역을 제공할 수 있도록 치수가 정해진다. 다음으로, 콘택트렌즈 제조에 사용되는 반응 성분을 포함하고 선택적으로 비반응성 성분을 포함하는 중합성 조성물을 생산한다. 해당 성분은 하나 이상의 친수성 단량체, 올리고머, 매크로머 또는 중합체, 그리고 하나 이상의 소수성 단량체, 올리고머, 매크로머 또는 중합체, 그리고 하나 이상의 실리콘 함유 단량체, 올리고머, 매크로머 또는 중합체, 또는 이들의 임의의 조합을 포함할 수 있다. 중합성 조성물은 제1 몰드 부재의 오목한 표면 위로 분사된다. 제2 몰드 부재는 중합성 조성물을 내부에 수용하는 콘택트렌즈 형상의 캐비티를 갖춘 콘택트렌즈 몰드 조립체를 형성하도록 제1 몰드 부재에 대해 배치된다. 그 후, 콘택트렌즈 몰드 조립체는 중합성 조성물을 중합하여 중합 콘택트렌즈 제품을 형성하기 위해 열 또는 빛에 노출된다. 콘택트렌즈 몰드 조립체는 제1 몰드 부재와 제2 몰드 부재를 분리함으로써 탈형된다. 중합 콘택트렌즈 제품은 제1 또는 제2 몰드 부재에 부착된 상태를 유지하며, 이후 몰드 부재로부터 이탈 또는 분리된다. 이탈된 콘택트렌즈는 용액과 접촉시키는데, 그 용액은 세척용 용액이거나 포장용 용액일 수도 있다. 몇몇 방법에서, 세척용 용액은 이탈된 콘택트렌즈 제품으로부터 미반응 성분 또는 부분 반응 성분의 추출을 돕는 하나 이상의 보조제를 포함한다. 또한 본 방법은 건조 상태나 습윤 상태, 또는 두 상태 모두에서 렌즈를 검사하는 하나 이상의 단계를 포함할 수 있다. 검사는 하자 검사 또는 품질 통제 목적을 위한 검사를 포함할 수 있다. 일단 렌즈가 포장용 용액에 배치되면, 포장 포장 용기는 밀봉 및 소독 과정을 거칠 수 있다.
전술한 설명을 고려하면, 본 발명의 추가적인 양태가 다음을 포함한다는 것이 이해될 수 있다. 상술한 각각의 세부사항들은 본 발명의 범위를 벗어나지 않으면서 다음 단락에서 제시되는 임의의 하나 이상의 실시예에 적용될 수 있다.
본 발명의 일 양태는, 안 조절능력이 있고 조절 오차를 가지는 환자의 눈에 시력 교정을 위해 배치되는 경우에 효과적인 조절 오차 저감장치로서 기능을 하는 안과용 렌즈에 관한 것이다. 조절 오차 저감의 효과는 해당 안과용 렌즈를 착용하지 않았지만 거리 시력이 충분히 교정된 상태에서 관찰되는 환자의 조절 오차와 대비된다. 본 안과용 렌즈는 시력 교정 영역 및 근시성 디포커스 영역을 포함하며, 시력 교정 영역은 환자 눈의 거리 시력을 교정하기 위한 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하기 위한 구조(즉, 크기, 형상, 크기 및 형상 등)를 갖추고 있으며, 근시성 디포커스 영역은 시력 교정 영역의 굴절력과 상이한 굴절력을 가지고, 환자가 시력 교정 영역에 의해 선명한 시력을 제공받으면서 근 시거리 및 원 시거리에서 사물을 보는 동안 디포커스 상을 환자에게 제공하기 위한 구조(즉, 크기, 형상, 크기 및 형상 등)를 갖추고 있다. 본 발명의 일 양태는 안구조절 능력이 있고 조절 오차를 가지는 환자의 조절 오차를 저감하기 위한 안과용 렌즈의 사용로 볼 수 있다. 사용되는 안과용 렌즈는 콘택트렌즈이다.
본 발명의 다른 양태는 안 조절 능력이 있고 조절 오차를 가지는 환자의 조절 오차를 저감하기 위한 안과용 렌즈의 사용이다. 사용되는 안과용 렌즈는 시력 교정 영역 및 근시성 디포커스 영역을 포함하며, 시력 교정 영역은 환자 눈의 거리 시력을 교정하기 위한 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시각을 환자에게 제공하기 위한 구조(즉, 크기, 형상, 크기 및 형상 등)를 갖추고 있으며, 근시성 디포커스 영역은 시력 교정 영역의 굴절력과 상이한 굴절력을 가지고, 환자가 시력 교정 영역에 의해 선명한 시력을 제공받으면서 근 시거리 및 원 시거리에서 사물을 보는 동안 디포커스 상을 환자에게 제공하도록 구성된다. 사용되는 안과용 렌즈는 콘택트렌즈일 수 있다.
본 발명의 다른 양태는 안 조절 능력이 있고 조절 오차를 가지는 환자의 조절 오차를 저감하는 데 사용하기 위한 안과용 렌즈이다. 안과용 렌즈는 시력 교정 영역 및 근시성 디포커스 영역을 포함하며, 시력 교정 영역은 환자 눈의 거리 시력을 교정하기 위한 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하기 위한 구조(즉, 크기, 형상, 크기 및 형상 등)를 갖추고 있으며, 근시성 디포커스 영역은 시력 교정 영역의 굴절력과 상이한 굴절력을 가지고, 환자가 시력 교정 영역에 의해 선명한 시력을 제공받으면서 근 시거리 및 원 시거리에서 사물을 보는 동안 디포커스 상을 환자에게 제공하기 위한 구조(즉, 크기, 형상, 크기 및 형상 등)를 갖추고 있다. 안과용 렌즈는 콘택트렌즈일 수 있다.
본 발명의 다른 양태는 안 조절 능력이 있고 조절 오차를 가지는 환자의 조절 오차를 저감하기 위한 안과용 렌즈 제조에 사용되는 렌즈 형성 재료이다. 안과용 렌즈는 시력 교정 영역 및 근시성 디포커스 영역을 포함하며, 시력 교정 영역은 환자 눈의 거리 시력을 교정하기 위한 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하기 위한 구조(즉, 크기, 형상, 크기 및 형상 등)를 갖추고 있으며, 근시성 디포커스 영역은 시력 교정 영역의 굴절력과 상이한 굴절력을 가지고, 환자가 시력 교정 영역에 의해 선명한 시력을 제공받으면서 근 시거리 및 원 시거리에서 사물을 보는 동안 디포커스 상을 환자에게 제공하기 위한 구조(즉, 크기, 형상, 크기 및 형상 등)를 갖추고 있다. 안과용 렌즈는 콘택트렌즈일 수 있다.
본 발명의 다른 양태는 안 조절 능력이 있고 조절 오차를 가지는 환자의 조절 오차를 저감하기 위한 안과용 렌즈의 제조에 적용되는 안과용 렌즈 설계이다. 안과용 렌즈는 시력 교정 영역 및 근시성 디포커스 영역을 포함하며, 시력 교정 영역은 환자 눈의 거리 시력을 교정하기 위한 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하기 위한 구조(즉, 크기, 형상, 크기 및 형상 등)를 갖추고 있으며, 근시성 디포커스 영역은 시력 교정 영역의 굴절력과 상이한 굴절력을 가지고, 환자가 시력 교정 영역에 의해 선명한 시각을 제공받으면서 가까운 시거리 및 먼 시거리에서 사물을 보는 동안 디포커스 상을 환자에게 제공하기 위한 구조(즉, 크기, 형상, 크기 및 형상 등)를 갖추고 있다. 안과용 렌즈 설계는 콘택트렌즈 설계일 수 있다.
본 방법의 양태는 이하의 실시예를 고찰함으로써 보다 상세히 이해될 수 있다.
실시예 1
도 1에 도시된 것과 같은 하이드로겔 콘택트렌즈가 제공된다. 콘택트렌즈는 상술한 오마필콘 A로 제조된 주조 성형 콘택트 렌즈이다. 콘택트렌즈에는 거리 광학력을 가지는 중심 원형 구역이 있다. 하이드로겔 콘택트렌즈의 중심 구역의 직경은 약 3.3 mm 이며 -3.00 디옵터의 굴절력을 가진다. 하부 링(26a)에 대응되는 하부 링은 (중심 구역을 포함하여) 4.8 mm의 직경을 가지며 -1.00 디옵터의 굴절력을 가진다. 하부 링(26b)에 대응되는 하부 링은 6.8 mm의 직경을 가지며 -3.00 디옵터의 굴절력을 가진다. 하부 링(26c)에 대응되는 하부 링은 9.0 mm의 직경을 가지며 -1.00 디옵터의 굴절력을 가진다.
13세 연령의 근시자의 조절 오차가 기록된다. 측정은 40 cm의 표적거리 및 600 cm의 표적거리에서 굴절계 또는 검영기를 이용하여 실시된다. 측정은 렌즈를 착용하지 않았지만 원거리 시력이 충분히 교정된 환자의 좌측 눈 및 상술한 콘택트렌즈를 착용한 환자의 좌측 눈을 대상으로 실시된다. 측정 자료는 도 3에 도시된다. 렌즈를 착용할 때, 환자는 렌즈를 착용하지 않은 상태에 비해 저감된 조절 오차를 경험한다.
본 명세서의 개시가 특정한 구체적 실시예를 언급하고는 있지만, 이들 실시예는 한정의 목적이 아니라 예시의 목적으로 제공된 것이다. 예시적인 실시예를 설명하고는 있지만, 전술한 상세한 설명의 의도는 청구항에 의해 규정되는 발명의 취지 및 범위에 속하는 일체의 변경예, 대안예 및 균등예를 망라하는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (19)

  1. 안 조절 능력이 있는 환자의 조절 오차를 저감하기 위한 조절 오차 저감 방법이며,
    안 조절 능력이 있는 환자의 안구에 배치되는 안과용 렌즈를 제공하는 단계를 포함하며, 안과용 렌즈는 적어도 3개의 동심 구역을 포함하고, 상기 적어도 3개의 동심 구역은,
    환자 눈의 거리 시력을 교정하는 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하도록 구성되는 시력 교정 영역을 구비하는 중심 원형 구역과,
    시력 교정 영역의 굴절력과는 상이한 굴절력을 가지고, 환자가 시력 교정 영역에 의해 선명한 시력을 제공받으면서 근 시거리 및 원 시거리를 보는 동안 환자에게 근시성 디포커스 상을 제공하도록 구성되는 근시성 디포커스 영역을 구비하며 중심 원형 구역을 둘러싸는 제1 환형 구역과,
    환자 눈의 거리 시력을 교정하는 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하도록 구성되는 시력 교정 영역을 구비하며 제1 환형 구역을 둘러싸는 제2 환형 구역을 포함하고,
    근시성 디포커스 영역과 중심 원형 구역의 시력 교정 영역 사이 및 근시성 디포커스 영역과 제2 환형 구역의 시력 교정 영역과 사이에서 전이 영역이 제공되고,
    안과용 렌즈가 시력을 교정하기 위해 환자의 눈에 배치될 때, 안과용 렌즈가 제공되지 않았지만 거리 시력이 충분히 교정된 상태에서 관찰되는 환자의 조절 오차와 비교되는 저감된 조절 오차가 환자에게서 관찰되고,
    중심 원형 구역, 제1 환형 구역, 제2 환형 구역 중 적어도 하나는 비구면인, 조절 오차 저감 방법.
  2. 제1항에 있어서, 안과용 렌즈는 콘택트렌즈인 조절 오차 저감 방법.
  3. 제2항에 있어서, 시력 교정 영역은 렌즈의 광축을 포함하고 직경이 2.0 mm보다 큰 원형 구역을 포함하는 조절 오차 저감 방법.
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 환자가 60 cm 이하의 표적 거리를 바라볼 때 환자의 조절 오차가 +1.5 디옵터 미만, -1.5 디옵터 초과인 조절 오차 저감 방법.
  7. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 환자가 약 60 cm 내지 약 400 cm인 표적 거리를 바라볼 때 환자의 조절 오차가 +1.5 디옵터 미만, -1.5 디옵터 초과인 조절 오차 저감 방법.
  8. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 시력 교정 영역은 환자의 거리 시력을 교정하기 위한 유효 단일 굴절력을 가지고, 시력 교정 영역은 60 cm 미만인 표적거리에서 환자에게 선명한 시력을 제공하며, 근시성 디포커스 영역은 환자가 표적 거리에서 선명한 근접 상을 봄과 동시에 근시성 디포커스를 제공하는 조절 오차 저감 방법.
  9. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 제공 단계는 렌즈 판매업자에 대한 렌즈의 제공, 안경사에 대한 렌즈의 제공, 환자에 대한 안경의 제공 또는 이들의 조합을 포함하는 조절 오차 저감 방법.
  10. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 제공 단계는 제1 및 제2 렌즈의 제공을 포함하는 조절 오차 저감 방법.
  11. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 제공 단계는 안경사가 안과용 렌즈를 착용한 환자의 눈의 조절 오차를 관찰할 수 있도록 안경사에게 안과용 렌즈를 제공하는 단계를 포함하는 조절 오차 저감 방법.
  12. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 환자의 눈의 조절 오차를 측정하는 단계를 더 포함하는 조절 오차 저감 방법.
  13. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 근 시거리의 근시성 디포커스가 원 시거리의 근시성 디포커스와 환자 눈의 조절 오차보다 크거나 또는 동일한 디옵터 수치만큼 차이가 있는 조절 오차 저감 방법.
  14. 조절 오차를 저감하기 위한 콘택트 렌즈를 제조하는 방법이며,
    안 조절 능력이 있는 환자의 조절 오차 저감을 위한 렌즈 설계를 갖도록 렌즈를 설계하는 단계를 포함하며, 렌즈 설계는 적어도 3개의 동심 구역을 갖춘 콘택트 렌즈를 제공하고, 상기 적어도 3개의 동심 구역은,
    환자 눈의 거리 시력을 교정하는 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하도록 구성되는 시력 교정 영역을 구비하는 중심 원형 구역과,
    시력 교정 영역의 굴절력과는 상이한 굴절력을 가지고, 환자가 시력 교정 영역에 의해 선명한 시력을 제공받으면서 근 시거리 및 원 시거리를 보는 동안 환자에게 근시성 디포커스 상을 제공하도록 구성되는 근시성 디포커스 영역을 구비하며 중심 원형 구역을 둘러싸는 제1 환형 구역과,
    환자 눈의 거리 시력을 교정하는 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하도록 구성되는 시력 교정 영역을 구비하며 제1 환형 구역을 둘러싸는 제2 환형 구역을 포함하고,
    근시성 디포커스 영역과 중심 원형 구역의 시력 교정 영역 사이 및 근시성 디포커스 영역과 제2 환형 구역의 시력 교정 영역과 사이에서 전이 영역이 제공되고,
    콘택트 렌즈가 시력 교정을 위해 환자의 눈에 배치될 때, 콘택트 렌즈를 착용하지 않았지만 거리 시력이 충분히 교정된 상태에서 관찰되는 환자의 조절 오차와 비교되는 저감된 조절 오차가 환자에게서 관찰되고,
    중심 원형 구역, 제1 환형 구역, 제2 환형 구역 중 적어도 하나는 비구면인,콘택트 렌즈의 제조 방법.
  15. 안 조절 능력이 있는 환자의 조절 오차 저감을 위한 안과용 렌즈의 제조 방법이며,
    렌즈 형성 재료를 안 조절 능력이 있는 환자의 눈에 배치되는 안과용 렌즈로 성형하는 단계를 포함하되, 안과용 렌즈는 적어도 3개의 동심 구역을 포함하고, 상기 적어도 3개의 동심 구역은,
    환자 눈의 거리 시력을 교정하는 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하도록 구성되는 시력 교정 영역을 구비하는 중심 원형 구역과,
    시력 교정 영역의 굴절력과는 상이한 굴절력을 가지고, 환자가 시력 교정 영역에 의해 선명한 시각을 제공받으면서 근 시거리 및 원 시거리를 보는 동안 환자에게 근시성 디포커스 상을 제공하도록 구성되는 근시성 디포커스 영역을 구비하며 중심 원형 구역을 둘러싸는 제1 환형 구역과,
    환자 눈의 거리 시력을 교정하는 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하도록 구성되는 시력 교정 영역을 구비하며 제1 환형 구역을 둘러싸는 제2 환형 구역을 포함하고,
    근시성 디포커스 영역과 중심 원형 구역의 시력 교정 영역 사이 및 근시성 디포커스 영역과 제2 환형 구역의 시력 교정 영역과 사이에서 전이 영역이 제공되고,
    안과용 렌즈가 시력을 교정하기 위해 환자의 눈에 배치될 때 안과용 렌즈를 착용하지 않았지만 거리 시력이 충분히 교정된 상태에서 관찰되는 환자의 조절 오차와 비교되는 저감된 조절 오차가 환자에게서 관찰되고,
    중심 원형 구역, 제1 환형 구역, 제2 환형 구역 중 적어도 하나는 비구면인, 안과용 렌즈의 제조 방법.
  16. 제15항에 있어서, 성형 단계는 중합성 조성물을 콘택트렌즈의 형상으로 주조 성형하는 단계, 주조 성형된 콘택트렌즈를 콘택트렌즈 몰드 부재에서 분리하는 단계, 분리된 주조 성형된 콘택트렌즈를 용액과 접촉시키는 단계, 분리된 주조 성형된 콘택트렌즈를 검사하는 단계, 분리된 주조 성형된 콘택트렌즈를 콘택트렌즈 포장 용기 내에 포장하는 단계, 포장 용기 내의 콘택트렌즈를 살균 소독하는 단계, 또는 이들의 조합을 포함하는 안과용 렌즈의 제조 방법.
  17. 안 조절 능력이 있는 환자의 조절 오차를 저감하기 위한 콘택트 렌즈이며,
    콘택트 렌즈는 적어도 3개의 동심 구역을 포함하고, 상기 적어도 3개의 동심 구역은,
    환자 눈의 거리 시력을 교정하는 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하도록 구성되는 시력 교정 영역을 구비하는 중심 원형 구역과,
    시력 교정 영역의 굴절력과는 상이한 굴절력을 가지고, 환자가 시력 교정 영역에 의해 선명한 시각을 제공받으면서 근 시거리 및 원 시거리를 보는 동안 환자에게 근시성 디포커스 상을 제공하도록 구성되는 근시성 디포커스 영역을 구비하며 중심 원형 구역을 둘러싸는 제1 환형 구역과,
    환자 눈의 거리 시력을 교정하는 굴절력을 가지고, 근 시거리 및 원 시거리 모두에서 선명한 시력을 환자에게 제공하도록 구성되는 시력 교정 영역을 구비하며 제1 환형 구역을 둘러싸는 제2 환형 구역을 포함하고,
    근시성 디포커스 영역과 중심 원형 구역의 시력 교정 영역 사이 및 근시성 디포커스 영역과 제2 환형 구역의 시력 교정 영역과 사이에서 전이 영역이 제공되고,
    콘택트 렌즈가 시력을 교정하기 위해 환자의 눈에 배치될 때 콘택트 렌즈를 착용하지 않았지만 거리 시력이 충분히 교정된 상태에서 관찰되는 환자의 조절 오차와 비교되는 저감된 조절 오차가 환자에게서 관찰되고,
    중심 원형 구역, 제1 환형 구역, 제2 환형 구역 중 적어도 하나는 비구면인, 콘택트 렌즈.
  18. 제1항에 있어서, 조절 오차는 조절 래그인 조절 오차 저감 방법.
  19. 제1항에 있어서, 조절 오차는 조절 리드인 조절 오차 저감 방법.
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