MX2008015849A - Lentes de contacto de hidrogel de silicona humectables y composiciones y metodos relacionados. - Google Patents

Lentes de contacto de hidrogel de silicona humectables y composiciones y metodos relacionados.

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Abstract

Lentes de contacto de hidrogel de silicona que tienen capacidades de humectación de superficie oftálmicamente aceptables, se obtienen a partir de productos de lentes de contacto de hidrogel de silicona polimerizados previamente extraídos que tienen cantidades relativamente grandes de materiales desprendibles o extraíbles. Los lentes de contacto de hidrogel de silicona pueden obtenerse a partir de moldes de lentes de contactos basados en resine no polar y sin tratamientos de superficie o una red polimérica interpenetrante de un agente humectante polimérico. También se describen productos de lentes relacionados, composiciones polimerizables y métodos.

Description

LENTES DE CONTACTO DE HIDROGEL DE SILICONA HUMECTABLES Y COMPOSICIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS REFERENCIA CRUZADA A SOLICITUDES RELACIONADAS Esta solicitud reclama el beneficio de prioridad de la solicitud de patente de los E.U.A. Número de Serie 60/804,911 presentada en junio 15, 2006; Solicitud de Patente de los E.U.A. Número de Serie 60/887,513 presentada en enero 31 , 2007; Solicitud de Patente de los E.U.A. Número de Serie 60/894,609 presentada en marzo 13, 2007, y Solicitud de Patente de los E.U.A. Número de Serie 11/761 ,332 presentada en junio 1 1 , 2007, todos los contenidos de las cuales aquí se incorporan por referencia. CAMPO DE LA INVENCIÓN La presente invención se dirige a dispositivos oftálmicos de hidrogel de silicona y a composiciones y métodos relacionados. Más particularmente, la presente invención se refiere a lentes de contacto a base de hidrogel de silicona moldeados humectables y composiciones y métodos relacionados. ANTECEDENTES Los lentes de contacto a base de hidrogel de silicona se han vuelto populares debido a la capacidad de los usuarios de lentes de contacto para usar estos lentes en sus ojos por más largos tiempos, en comparación con lentes de contacto que no son de hidrogel de silicona. Por ejemplo, dependiendo del lente en particular, pueden usarse o recetarse lentes de contacto a base de hidrogel de silicona para uso diario, uso semanal, uso bisemanal, o uso mensual. Los beneficios para los usuarios de lentes asociados con los lentes de contacto a base de hidrogel de silicona pueden atribuirse al menos en parte a la combinación de componentes hidrofílicos y las propiedades hidrofóbicas de los materiales poliméricos que contienen silicio de los lentes de contacto. Lentes de contacto sin hidrogel basados en 2-hidroxietilmetacrilato (HEMA), a menudo se producen en moldes de lentes de contacto a base de resina no polar, por ejemplo moldes de lentes de contacto producidos a partir de resinas basadas en poliolefina. En otras palabras, composiciones precursoras de lentes para lentes de contacto sin hidrogel de silicona, se polimerizan en moldes de lentes de contacto de resina no polar, para producir productos de lentes polimerizados o poliméricos basados en HEMA. Debido a la naturaleza hidrofílica de los componentes poliméricos de lentes de contacto basados en HEMA, los lentes basados en HEMA son oftálmicamente compatibles y tienen capacidades de humectación de superficie oftálmicamente aceptables, incluso a pesar de ser producidos utilizando moldes de resina no polar. Sin embargo, existentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen a partir de moldes de resina no polar tienen superficie de lente hidrofóbicas. En otras palabras, las superficies de estos lentes de contacto a base de hidrogel de silicona tienen baja capacidad de humectación y por lo tanto no son oftálmicamente compatibles u oftálmicamente aceptables. Por ejemplo, estos lentes de contacto a base de hidrogel de silicona pueden asociarse con deposición incrementada de lípidos, deposición de proteínas e irritación para él o la usuaria del o de los lentes. Tratamientos de superficie o modificaciones de superficie se han empleado en las superficies de estos lentes o productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona para incrementar la hidrofilicidad y capacidad de humectación de las superficies de los lentes. Ejemplos de tratamiento de superficie de lentes de hidrogel de silicona incluyen revestir una superficie de lente, adsorber especies químicas sobre la superficie del lente, alterar la naturaleza química o carga electrostática de grupos químicos en la superficie del lente. Tratamientos de superficie se han descrito, que incluyen un gas plasma para revestir la superficie de un lente polimerizado, o utilizar un gas plasma en una superficie de molde de lente de contacto para tratar el molde antes de formar un lente polimerizado. El tratamiento de superficie de lentes de contacto, requiere más maquinaria y tiempo para producir lentes de contacto en comparación con los métodos de fabricación que no utilizan tratamientos de superficie o modificaciones. Además, los lentes de contacto a base de hidrogel de silicona tratados en superficie, pueden exhibir una capacidad de humectación en superficie disminuida conforme se usa el lente y/o maneja por el lado usuario del lente. Por ejemplo, un manejo incrementado de un lente tratado en superficie puede resultar en que la superficie hidrofílica se degrade o desgaste. Un enfoque alterno para incrementar la capacidad de humectación y compatibilidad oftálmica de lentes de hidrogel de silicona, es polimerizar una composición precursora de lentes de contacto. a base de hidrogel de silicona, en la presencia de una composición diferente que comprende un agente de humectación polimérico, tal como polivinilpirrolidona (PVP). Se pueden entender estos tipos de lentes como lentes de contacto a base de hidrogel de silicona con agentes humectantes internos poliméricos. Además, puede entenderse adicionalmente que estos lentes comprenden una red polimérica inter-penetrante (IPN = interpenetrating polymer network) que incluye un polímero de alto peso molecular tal como PVP. Como se entiende por las personas con destreza ordinaria en la especialidad, una IPN se refiere a una combinación de dos o más diferentes polímeros, en forma de red, al menos uno de los cuales se sintetiza y/o entrelaza en la presencia del otro sin enlaces covalentes entre ellos. Una IPN puede estar compuesta por dos tipos de cadenas que forman dos redes separadas, pero en yuxtaposición o interpenetración. Ejemplos de IPNs incluyen IPNs secuenciales, IPNs simultáneas, semi-IPNs y homo-IPNs. Aunque lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que incluyen una IPN de un agente humectante polimérico evitan los problemas asociados con tratamiento de superficie, estos lentes pueden no retener su compatibilidad oftálmica, incluyendo capacidad de humectación de superficie, por periodos prolongados de tiempo. Por ejemplo, los agentes de humectación interna, ya que no son ligados covalentemente a los otros componentes formadores de lentes polimerizados, pueden lixiviarse fuera del lente mientras que son usados -por un usuario del lente, y de esta manera llevan con el tiempo a una capacidad de humectación de superficie disminuida e incomodidad incrementada para el usuario del lente. Como una alternativa a tratamiento de superficie o uso de una IPN de agente humectante polimérico, como se describió anteriormente, se ha encontrado que los lentes de contacto a base de hidrogel de silicona con capacidades de humectación de superficie oftálmicamente aceptables, pueden producirse utilizando moldes de resina polar en lugar de moldes de resina no polar. Por ejemplo, lentes de contacto a base de hidrogel de silicona formados en moldes basados en etilen-vinil alcohol o polivinil alcohol, tienen capacidades de humectación de superficie deseables. Un ejemplo de una resina polar útil empleada en la fabricación de moldes de lentes de contacto para producir lentes de contacto a base de hidrogel de silicona sin tratamiento de superficie, libres de una IPN de un agente humectante polimérico, es una resina de copolímeros de etilen-vinil alcohol, tal como la resina de copólimero de etilen-vinil alcohol que se vende bajo el nombre comercial SOARLITEMR POR Nippon Gohsei, Ltd. Además de su polaridad, SOARLITEMR se describe que posee las siguientes características: resistencia mecánica extremadamente alta, propiedades antiestáticas, baja contractilidad cuando se utiliza en procesos de moldeo, excelente resistencia a aceites y solventes, pequeño coeficiente de expansión térmica y buena resistencia a la abrasión. Aunque los moldes basados en SOARLITEMR proporcionan una alternativa deseable para producir lentes de contacto a base de hidrogel de silicona oftálmicamente compatibles sin el uso de un tratamiento de superficie o IPNs con agente humectante polimérico, los moldes de SOARLITEMR son menos deformables o flexibles que los moldes de resina no polar, tales como moldes de polipropileno y son relativamente más difíciles de trabajar en comparación con moldes de resina no polar. Ejemplos- de documentos que pueden relacionarse a la producción de lentes de contacto, tales como lentes de contacto a base de hidrogel de silicona, incluyen las patentes de los E.U.A. Nos. 4,121 ,896; 4,495,313; 4,565,348; 4,640,489; 4,889,664; 4,985,186; 5,039,459; 5,080,839; 5,094,609; 5,260,000; 5,607,518; 5,760,100; 5,850,107; 5,935,492; 6,099,852; 6,367,929; 6,822,016; 6,867,245; 6,869,549; 6,939,487; y las publicaciones de patentes de los E.U.A. Nos. 20030125498; 20050154080; y 20050191335. En vista de lo anterior, continua habiendo una necesidad por lentes de contacto a base de hidrogel de silicona oftálmicamente compatibles, que puedan ser más fácilmente producidos en comparación con lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen a partir de moldes de lentes de contacto de SOARLITEMR y que no requieren tratamiento de superficie o utilizan una IPN-agente humectante polimérico, incluyendo una PVP IPN para lograr compatibilidad oftálmica. Un problema existente se refiere a obtener un lente de contacto a base de hidrogel de silicona oftálmicamente compatible, tal como un lente de contacto de hidrogel de silicona que tiene capacidad de humectación de superficie oftálmicamente compatible, a partir de miembros de molde de lente de contacto basados en poliolefina o resina no polar, sin utilizar un tratamiento de superficie o un agente de humectación polimérico IPN. COMPENDIO Los presentes lentes de contacto, productos de lentes, composiciones y métodos de la presente invención intentan resolver las necesidades y problemas asociados con lentes de contacto .a base de hidrogel de silicona existentes. Se ha descubierto sorprendentemente que los lentes de contacto a base de hidrogel de silicona oftálmicamente compatibles pueden ser obtenidos al proporcionar cantidades relativamente grandes de materiales de extracción, removibles o desprendióles en un producto de lente de contacto a base de -hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa que después se extrae para retirar estos materiales desprendibles, e hidrata para resultar en un lente de contacto a base de hidrogel de silicona. Un producto de lentes de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa que tiene un componente desprendible, esto es uno o más materiales de extracción o removibles, incluyendo materiales de extracción y semejantes, esto es al menos 10% (p/p) del peso del producto de lente de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa puede extraerse e hidratarse para formar un lente de contacto de hidrogel de silicona que tiene capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable, como se describe aquí. Los presentes lentes tienen permeabilidad al oxígeno, capacidad de humectación de superficie, un módulo, un contenido de agua, coeficiente de difusión ionoflux, y diseño que permiten a los lentes ser usados cómodamente en el ojo de un paciente por periodos prolongados de tiempo, tal como por al menos un día, al menos una semana, al menos dos semanas, o aproximadamente un mes, sin requerir el retirar el lente del ojo. Los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona comprenden cuerpos de lente que tienen superficies, tales como una superficie anterior y una superficie posterior, con capacidades de humectación oftálmicamente aceptable. La capacidad de humectación de superficie de los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona, se relaciona a la cantidad del componente extraíble presente en los productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa. Los cuerpos de lente de los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona no requieren un tratamiento de superficie o una IPN de un agente humectante polimérico para obtener una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable. Los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona no requieren el uso de moldes de resina polar, tales como moldes basados en SOARLITEMR para obtener una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable. Además, los presentes lentes no requieren adicional maquinado después de un procedimiento de curado o desmoldeado de lente oftálmico. Sin embargo, puede apreciarse que ciertas modalidades de la presente invención pueden incluir opcionalmente un tratamiento de superficie, un agente de humectación polimérico IPN, y/o el uso de un molde de resina polar o maquinado de post-curado o maquinado de post-desmoldeado de lentes oftálmicos, si se desea. Un aspecto de la presente invención se refiere a lentes de contacto a base de hidrogel de silicona. Los presentes lentes de contacto de hidrogel de silicona incluyen cuerpos de lentes que tienen capacidades de humectación de superficie oftálmicamente aceptables. En ciertas modalidades, el cuerpo de lente puede comprenderse que incluya un material de hidrogel de silicona, y se entiende que tiene un peso seco no mayor a 90% del peso seco del cuerpo de lente antes de extracción. El peso seco puede comprenderse que es el peso de un cuerpo de lente que no contiene cantidades notables de agua, o cualquier cantidad de agua. En ciertas otras modalidades, el cuerpo de lente puede comprenderse como un cuerpo de lente que se obtiene de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado, de extracción previa, que tiene un componente de extracción en una cantidad de al menos 10% (p/p). En otras palabras, el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa tiene un contenido de componente de extracción de al menos 10% (p/p). En modalidades adicionales, el cuerpo de lente puede comprenderse como un cuerpo de lente producido al extraer un componente de extracción a partir de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa para producir un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado extraído, e hidratar el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado extraído, para producir un lente de contacto de hidrogel de silicona que tiene una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable. El producto de lente de contacto de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa tiene un contenido de componente de extracción de al menos 10% (p/p) del cuerpo de lente de extracción previa. En ciertas modalidades, el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa que tiene un contenido de componente de extracción de al menos 10% (p/p) está substancial o totalmente libre de un aditivo no reactivo, tal como un diluyente y semejantes. Por ejemplo, estos productos de lentes de extracción previa pueden obtenerse de composiciones polimerizables que están libres de diluyentes, compatibilizantes u otros aditivos reactivos. Como se emplea aquí, composiciones polimerizables que están libres de diluyentes, compatibilizantes u otros aditivos no reactivos, pueden ser referidas como "formulaciones en volumen o a granel" o "composiciones en volumen". Las formulaciones en volumen no incluyen aditivos no reactivos y son capaces de formar los presentes productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa que tienen un contenido de componente de extracción de al menos 10% (p/p) del cuerpo de lente de extracción previa. Formulaciones adicionales o composiciones polimerizables pueden incluir uno o más aditivos y de esta manera resultar en una cantidad aún mayor de un componente de extracción presente en el producto de lente polimerizado de extracción previa, en comparación con productos de lentes que se obtienen de formulaciones en volumen. Por ejemplo, cuando un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa que se obtiene de una formulación en volumen tiene un contenido de componente de extracción de 15%, un segundo producto de lente de contacto a base de hidrogel de siliconá polimerizado de extracción previa obtenido de la misma formulación con la adición de un diluyente en una cantidad de 15% (p/p), puede entenderse que tiene un contenido de componente de extracción de 30% (p/p). Después de un procedimiento de extracción e hidratación, el peso seco del lente de contacto de hidrogel de silicona que se obtiene del producto de lente de extracción previa será 70% del peso seco de producto de lente de extracción previa. Otro aspecto de la presente invención se refiere a productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa. Estos productos de lentes puede comprenderse que son productos que se generan a partir de un procedimiento de curado o un procedimiento de polimerización, por ejemplo en una cavidad de un molde, y no se han sometido a un procedimiento de extracción o no han entrado en contacto con una composición de extracción. En ciertas modalidades, el producto de lente contacto incluye un miembro de cuerpo de extracción previa que tiene un peso seco de al menos 10% mayor que el peso seco del miembro de cuerpo después de someter el miembro de cuerpo a un procedimiento de extracción para formar un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa. Por ejemplo, el miembro de cuerpo de extracción previa puede comprender un contenido de componente de extracción de al menos 10% (p/p) del miembro de cuerpo de extracción previa. En modalidades adicionales, el contenido de componente de extracción es mayor a 15% (p/p) del miembro de cuerpo de extracción previa y es menos que 80% (p/p) del miembro de cuerpo de extracción previa. En ciertas modalidades, el contenido de componente de extracción es mayor que 20% (p/p) del miembro de cuerpo de extracción previa y es menos que 75% (p/p) del miembro de cuerpo de extracción previa. El miembro de cuerpo de extracción previa de los presentes productos de lentes de contacto de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa, puede incluir uno o más aditivos de extracción, tales como aditivos que pueden retirarse durante un procedimiento de extracción. Por ejemplo, el miembro de cuerpo puede incluir uno o más compatibilizantes, auxiliares de desprendimiento de molde, auxiliares de desmoldeado de lentes oftálmicos, mejores capacidades de humectación, y reductores de ionoflux. Los aditivos de extracción pueden comprenderse como aditivos no reactivos o pueden comprenderse como aditivos reactivos que pueden retirarse de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado durante un procedimiento de extracción. Otro aspecto dé la presente invención se refiere a composiciones precursoras de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona, polimerizables. Las presentes composiciones precursoras de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, comprenden componentes formadores de lente, tales como materiales monoméricos, y uno o más aditivos opcionales, como aquí se describe, que forman productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizables que tiene una cantidad substancial de un componente de extracción. En ciertas modalidades, una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable incluye un componente que contiene silicio polimerizable y un componente que no contiene silicio polimerizable. Los dos componentes se combinan como una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable. Una porción de la composición precursora se extrae de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado que se produce a partir de la composición precursora. La porción está presente en una cantidad de al menos 10% (p/p) del producto de lente de contacto de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa. En ciertas modalidades, la composición precursora incluye un primer monómero que tiene una primera proporción de reactividad, y un segundo monómero que tiene una segunda proporción de reactividad que es menos que la primera proporción de reactividad. Como se entiende por personas con destreza ordinaria en la especialidad, puede definirse una proporción de reactividad como la proporción de la constante de la velocidad de reacción de cada especie de propagación, que contribuye agregando su propio monómero a la constante velocidad para su adición de otro monómero. Estas composiciones también pueden incluir un agente de reticulación o entrelazamiento que tiene una proporción de reactividad similar a la primera proporción de reactividad. En ciertas modalidades, las composiciones precursoras de lentes pueden incluir uno o más aditivos de extracción. Por ejemplo, modalidades de las composiciones precursoras de lentes pueden incluir uno o más compatibilizantes, auxiliares de desprendimiento de molde, auxiliares de desmoldeado de lentes oftálmicos, mejores capacidades de humectación, y reductores de ionoflux que son susceptibles a extracción. Todavía otro aspecto de la presente invención se refiere a métodos para producir lentes de contacto a base de hidrogel de silicona oftálmicamente compatibles. En ciertas modalidades, los presentes métodos comprenden formar un cuerpo de lente que incluye un material de hidrogel de silicona y tiene una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable y un peso seco no mayor que 90% del peso seco del cuerpo de lente antes de extracción. También pueden incluir métodos de extracción de un componente de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, en donde el contenido de componente de extracción es al menos 10% (p/p) del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa. Métodos también pueden incluir formar una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, útil en la producción de los productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona de extracción previa presentes y los presentes lentes de contacto de hidrogel de silicona. Modalidades adicionales de los presentes lentes, productos de lentes, composiciones y métodos, serán aparentes de la siguiente descripción, dibujos, ejemplos y reivindicaciones. Como puede apreciarse de la descripción anterior y siguiente, todas y cada una de las características aquí descritas, y todas y cada una de las combinaciones de dos o más de estas características, se incluyen dentro del alcance de la presente invención siempre que las características incluidas en esta combinación no se han mutuamente inconsistentes. Además, cualquier característica o combinación de características puede excluirse específicamente de cualquier modalidad de la presente invención. Aspectos y ventajas adicionales de la presente invención se establecen en la siguiente descripción y reivindicaciones, particularmente cuando se consideran en conjunto con los ejemplos y dibujos acompañantes. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS La Figura 1 es un diagrama de flujo que ilustra las etapas de un método para producir un lente de contacto a base de hidrogel de silicona. La Figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra las presentes composiciones, productos de lentes y lentes de contacto. DESCRIPCIÓN DETALLADA La Figura 1 ilustra un método para producir un lente de contacto de hidrogel de silicona. El método ilustrado es un método para moldear por vaciado un lente de contacto a base de hidrogel de silicona. Lentes de contacto moldeados por vaciado pueden producirse en una forma conveniente para colocar en el ojo de una persona. Por ejemplo, lentes de contacto moldeados por vaciado no requieren mayor maquinado para cambiar el lente para hacer al lente adecuado para uso en un ojo. Los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona producidos utilizando un procedimiento de moldeado por vaciado, tal como el procedimiento ilustrado en la Figura 1 , puede comprenderse que son lentes de contacto de hidrogel de silicona moldeados por vaciado. Además, los presentes lentes pueden comprenderse que son lentes de contacto de hidrogel de silicona totalmente moldeados si no se utiliza mayor maquinado para cambiar el diseño del lente. Como se emplea aquí, el término "hidrogel" se refiere a una red o matriz de cadenas de polímero, algunas o todas de las cuales pueden ser solubles en agua, y que pueden contener altos porcentajes de agua. . Hidrogeles se refieren a materiales poliméricos, incluyendo lentes de contacto que están hinchados en agua o son susceptibles de hinchar en agua. De esta manera, un hidrogel puede no estar hidratado y ser hinchable en agua, o un hidrogel puede estar parcialmente hidratado y está hinchado con agua, o un hidrogel puede estar totalmente hidratado e hinchado con agua. El término "hidrogel de silicona" o "material de hidrogel de silicona" se refiere a un hidrogel que incluye un componente de silicio o un componente de silicona. Por ejemplo, un hidrogel de silicona incluye uno o más polímeros que contienen silicio hidrofílicos. Un lente de contacto de hidrogel de silicona es un lente de contacto que incluye un lente de contacto para corregir la visión que comprende un material de hidrogel de silicona. Un componente que contiene silicona es un componente que contiene al menos un grupo [-Si-O-Si], en un monómero, macrómero o prepolímero. El Si y O conectados pueden estar presentes en el componente que contiene silicona en una cantidad mayor que 20 por ciento en peso, por ejemplo mayor que 30 por ciento en peso del peso molecular total del componente que contiene silicona. Componentes que contienen silicona útiles comprenden grupos funcionales polimerizables tales como acrilato, metacrilato, acrilamida, metacrilamida, N-vinil lactama, N-vinilamida y grupos funcionales estirilo. Ejemplos de algunos componentes que contienen silicona que son útiles en los presentes lentes, pueden encontrarse en las patentes de los E.U.A. Nos. 3,808,178; 4,120,570; 4,136,250; 4,153,641 ; 4,740,533; 5,034,461 y 5,070,215 y EP080539. Ejemplos adicionales de monómeros que contienen silicona convenientes son monómeros de polisiloxanilalquil(met)acrílico incluyendo sin limitación metacriloxipropil . tris(trimetilsiloxi) silano, pentametildisiloxanil metilmetacrilato y metildi(trimetilsiloxi) metacriloximetil silano. Una clase útil de componentes que contienen silicona es un prepolímero de poli(organosiloxano) tal como a, ?-bismetacriloxi-propil polidimetilsiloxano. Otro ejemplo es polidimetilsiloxano terminado en monométacriloxipropilo terminado mono-n-butilo (mPDMS = monomethacryloxypropyl terminated mono-n-butyl terminated polydimethylsiloxane). Otra clase útil de componentes que contienen silicona incluyen monómeros de vinil carbamato o vinil carbonato que contienen silicona, incluyendo sin limitación 1 ,3-bis[4-(viniloxicarboniloxi)but-1 -il]tetrametilisiloxano-3- (viniloxicarboniltio)propil-[tris (trimetilsiloxisilano]; 3-[tris(trimetilsiloxi)silil] propil alil carbamato; 3-[tris(trimetilsiloxi)silil]propil vinil carbamato; trimetilsililetil vinil carbonato; y trimetilsililmetil vinil carbonato. Un ejemplo de materiales convenientes incluye agentes representados por la siguiente fórmula: Otro ejemplo de materiales convenientes incluye agentes representados por la siguiente fórmula: Además del componente que contiene silicio, los presentes lentes, productos de lentes y composiciones, pueden incluir uno o más componentes hidrofílicos. Componentes hidrofílicos incluyen aquellos que son capaces de proporcionar al menos aproximadamente 20%, por ejemplo, al menos aproximadamente 25% de contenido de agua al lente resultante cuando se combinan con los componentes reactivos restantes. Componentes hidrofílicos convenientes pueden estar presentes en cantidades entre aproximadamente 10 a aproximadamente 60% en peso, con base en el peso de todos los componentes reactivos. Aproximadamente 15 a aproximadamente 50% en peso por ejemplo, entre aproximadamente 20 a aproximadamente 40% en peso. Monómeros hidrofílicos que pueden emplearse para producir los polímeros para los presentes lentes, tienen al menos un doble enlace polimerizable y al menos un grupo funcional hidrofílico. Ejemplos de dobles enlaces polimerizables incluyen dobles enlaces acrílico, metacrílico, acrilamido, metacrilamido, fumárco, maleico, estirilo, isopropenilfenilo, O-vinilcarbonato, O-vinilcarbamato, alílico, O-vinilacetilo y N-vinillactama y N-vinilamido. Estos mismos monómeros hidrofílicos pueden utilizarse como agentes de entrelazamiento. Monómeros "de tipo acrílico" o "que contienen acrílico" son aquellos monómeros que contienen el grupo acrílico (CR'H=CRCOX) en donde R es H o CH3, R' es H, alquilo o carbonilo, y X es O o N, que también se conoce que polimerizan fácilmente, tales como N,N- dimetilacrilamida (DMA), 2-hidroxietil acrilato, glicerol metacrilato, 2-hidroxietil metacril amida, polietilenglicol monometacrilato, ácido metacrílico, ácido acrílico y sus mezclas. i Monómeros que contienen vinilo hidrofílico que pueden incorporarse en los materiales de los presentes lentes pueden incluir monómeros tales como N- vinil lactamas (por ejemplo N-vinil pirrolidona (NVP)), N-vinil-N-metil acetamida, N-vinil-N-etil acetamida, N-vinil-N-etil formamida, N-vinil formamida, ?-2-hidroxietil vinil carbamato, N-carboxi- ?-alanina N-vinil éster. En una modalidad, el monómero que contiene vinil hidrofílico es NVP. Otros monómeros hidrofílicos que pueden emplearse en los presentes lentes incluyen polioxi etilen polioles que tienen uno o más de los grupos hidroxilo terminales reemplazados con un grupo funcional que contiene un doble enlace polimerizable. Ejemplos incluyen polietilen glicol con uno o más de los grupos hidroxilo terminales reemplazados con un grupo funcional que contiene un doble enlace polimerizable. Ejemplos incluyen polietilen glicol reaccionado con uno o más equivalentes molares de un grupo de terminación de extremo tal como isocianatoetil metacrilato ("IEM"), anhídrido metacrílico, cloruro de metacriloilo, cloruro de vinilbenzoilo, o semejantes, para producir un polietilen poliol que tiene uno o más grupos olefínicos polimerizables terminales unidos al polietilen poliol a través de porciones de enlace tales como grupos carbamato o éster. Ejemplos adicionales son los monómeros de vinil carbamato o vinil carbonato hidrofílicos descritos en la patente de los E.U.A. No. 5,070,215, y los monómeros de oxazolona hidrofílica descritos en la patente de los E.U.A. No. 4,190,277. Otros monómeros hidrofílicos convenientes serán aparentes a una persona con destreza en la técnica. Monómeros hidrofílicos más preferidos que pueden ser incorporados en el polímero de la presente invención incluyen monómeros hidrofílicos tales como N,N-dimetil acrilamida (DMA), 2-hidroxietil acrilato, glicerol metacrilato, 2- hidroxietil metacril amida, N-vinilpirrolidona (NVP), polietilenglicol monometacrilato y polietilenglicol dimetacrilato. En ciertas modalidades, monómeros hidrofílicos que incluyen DMA, NVP y sus mezclas son empleados. Ejemplos adicionales de materiales empleados para producir lentes dé contacto a base de hidrogel de silicona incluyen aquellos materiales descritos en la patente de los E.U.A. No. 6,867,245. El método ilustrado incluye una etapa 102 de colocar una composición precursora de lente en o sobre un miembro de molde de lente de contacto. Con referencia a la presente solicitud, la composición precursora de lente puede comprenderse como una composición precursora de lente a base de hidrogel de silicona polimerizable 202, como se ilustra en la Figura 2. La composición precursora de lente a base de hidrogel de silicona polimerizable puede comprenderse como una composición pre-polimerizada o pre-curada adecuada para polimerización. Como se emplea aquí, la presente composición polimerizable también puede ser referida como una mezcla de monómeros o una mezcla de reacción. De preferencia, la composición polimerizable o composición precursora de lente no se polimeriza antes de curado o polimerización de la composición. Sin embargo, composiciones polimerizables o composiciones precursoras de lentes pueden ser polimerizadas parcialmente antes de someterse a un proceso de curado. Las presentes composiciones precursoras de lentes pueden proporcionarse en recipientes, dispositivos de surtido, o moldes de lentes de contacto antes de un procedimiento de curado o polimerización, como se describe aquí. De nuevo con referencia a la Figura 1 , la composición precursora de lente se coloca en una superficie de formación de lente o de un miembro de molde de lente de contacto hembra. El miembro de molde de lente de contacto hembra se puede comprender como un primer miembro de molde de lente de contacto o un miembro de molde de lente de contacto anterior. Por ejemplo, el miembro de molde de lente de contacto hembra tiene una superficie de formación de lente que define la superficie anterior o frontal de un -lente de contacto producido a partir del molde de lente de contacto. El primer miembro de molde de lente de contacto se coloca en contacto con un segundo miembro de molde de lente de contacto, para formar un molde de lente de contacto que tiene una cavidad con forma lente de contacto. Por lo tanto, el método ilustrado en la Figura 1 incluye una etapa 104 de cerrar un molde de lente de contacto al colocar dos miembros de molde de lente de contacto, en contacto entre sí, para formar una cavidad con forma de lente de contacto. La composición precursora de lente a base de hidrogel de silicona polimerizable 202 se ubica en la cavidad con forma de lente de contacto. El segundo miembro de molde de lente de contacto puede comprenderse como un miembro de molde de lente de contacto macho o un miembro de molde de lente de contacto posterior. Por ejemplo, el segundo miembro de molde de lente de contacto incluye una superficie formadora de lente que define la superficie posterior de un lente de contacto producido en el molde de lente de contacto. En la etapa 106, el método incluye curar la composición precursora de lente a base de hidrogel de silicona polimerizable, para formar un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción .previa 204, como se ilustra en la Figura 2. Durante curado, los componentes formadores de lente de la composición precursora de lente a base de hidrogel de silicona polimerizable, polimerizan para formar un producto de lente polimerizado. De esta manera, el curado también puede comprenderse como una etapa de polimerización. El curado 106 puede incluir exponer a radiación efectiva la composición precursora de lente polimerizable, para polimerizar los componentes de la composición precursora de lente. Por ejemplo, el curado 106 puede incluir exponer la composición precursora de lente polimerizable a cantidades polimerizantes de luz ultravioleta (UV) o calor, entre otras cosas. El curado también puede incluir curar las composiciones en un ambiente libre de oxígeno. Por ejemplo, el curado puede ocurrir en la presencia de nitrógeno u otros gases inertes. El producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa 204 se refiere a un producto polimerizado antes de someterse a un procedimiento de extracción que retira substancialmente todo el componente extra íble del producto polimerizado. Los productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa pueden proporcionarse sobre o en los moldes de lente de contacto, bandejas de extracción, u otros dispositivos antes de ponerse en contacto con una composición de extracción. Por ejemplo, un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa puede proporcionarse en una cavidad con forma de lente de un molde de lente de contacto después de un procedimiento de curado, puede proporcionarse sobre o en el miembro de molde de lente de contacto, después de desprendimiento de molde de lente de contacto, o puede proporcionarse en o sobre una bandeja de extracción u otro dispositivo después de un procedimiento de desmoldeado de los lentes oftálmicos y antes de un procedimiento de extracción. El producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa incluye un componente formador de lente, tal como una red polimérica que contiene silicio o matriz en la forma de un lente, y un componente de extracción que puede retirarse del componente de formación de lente. El componente de extracción puede comprenderse que incluye monómeros sin reaccionar, oligómeros, monómeros parcialmente reaccionados, u otros agentes que no se han conectado en forma covalente o de otra forma inmovilizado respecto al componente formador de lente. El componente de extracción también puede comprenderse que incluya uno o más aditivos, incluyendo aditivos orgánicos, incluyendo diluyentes, que pueden ser extraídos del producto de lente polimerizado durante un procedimiento de extracción, como se discute aquí. De esta manera, materiales del componente de extracción pueden incluir polímeros lineales enlazados sin entrelazamiento, entrelazados o reticulados o ramificados de materiales de extracción que no se entrelazan o reticulan con o de otra forma inmovilizan respecto a la estructura principal de polímero, red, o matriz del cuerpo de lente. Después de curar las composiciones precursoras de lentes polimerizables, el método incluye una etapa 108 de desprendimiento de molde del molde de lente de contacto. El desprendimiento de molde se refiere al proceso de separar dos miembros de molde, tales como miembros de molde macho y hembra, de un molde que contiene un producto de lente de contacto polimerizado de extracción previa o dispositivo polimerizado. El producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa se ubica en uno de los miembros de molde desprendido del molde. Por ejemplo, el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado puede ubicarse en el miembro de molde macho o el miembro de molde hembra. El producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa 204, se separa entonces del miembro de molde de lente de contacto en el cual se ubica durante la etapa de desprendimiento de molde 110, como se ilustra en la Figura 1. El producto de lente de contacto polimerizado de extracción previa puede desmoldear el lente del miembro de molde macho o el miembro de molde hembra, dependiendo en que miembro de molde permanece adherido el producto de lente de contacto polimerizado durante el desmoldeado de lente del molde de lente contacto. Después del desmoldeado de los productos de lente de contacto a base de hidrogel de silicona de extracción previa, el método incluye una etapa 112 de extraer materiales de producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona de extracción previa. La etapa de extracción 11.2 resulta en un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona de extracción 206, como se ilustra en la Figura 2. La etapa de extracción 1 12 se refiere a un procedimiento en donde un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, se pone en contacto con una o más composiciones de extracción. Por ejemplo, un producto de lente de contacto de hidrogel de silicona polimerizado o un lote de productos de lentes de contacto de hidrogel de silicona polimerizados pueden ponerse en contacto con uno o más volúmenes de un medio de extracción líquido o medios de extracción líquidos. Los medios de extracción pueden incluir solventes. Por ejemplo, los medios de extracción pueden incluir etanol, metanol, propanol u otros alcoholes. Medios de extracción también pueden incluir mezclas de alcoholes y agua, tal como una mezcla de 50% etanol y 50% de agua desionizada, o una mezcla de 70% de etanol y 30% de agua desionizada, o una mezcla de 90% de etanol y 10% de agua desionizada. En forma alterna, los medios de extracción pueden ser substancial o totalmente libres de alcohol, y pueden incluir uno o más agentes que facilitan la remoción de componentes sin reacción hidrofóbicos de un producto de lente de hidrogel de silicona polimerizado. Por ejemplo, los medios de extracción pueden comprender, consistir esencialmente de, o consistir totalmente de agua, soluciones amortiguadoras y semejantes. La etapa de extracción 112 puede practicarse a diferentes temperaturas. Por ejemplo, la extracción puede ocurrir a temperatura ambiente (por ejemplo, aproximadamente 20 grados C), o puede ocurrir a temperatura elevada (por ejemplo, de aproximadamente 25 grados C a aproximadamente 100 grados C). Además, en ciertas modalidades, la etapa de extracción 112 puede incluir una etapa de poner en contacto los productos de lentes con una mezcla de alcohol y agua, que puede ser la última etapa de un procedimiento de extracción de múltiples etapas. Después de extraer los productos de lentes de contacto a base dé hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa, el método incluye una etapa 114 de hidratar los productos de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados extraídos. La etapa de hidratación 114 puede incluir poner en contacto un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado extraído o uno o más lotes de estos productos, con agua o una solución acuosa para formar un lente de contacto a base de hidrogel de silicona hidratado 208, como se muestra en la Figura 2. Por ejemplo, el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado extraído puede hidratarse al colocarse en dos o más volúmenes separados de agua, incluyendo agua desionizada. En ciertos métodos, la etapa de hidratación 114 puede combinarse con una etapa de extracción 112 de manera tal que ambas etapas se realizan en una sola estación en una línea de producción de lente de contacto. En ciertos métodos, la etapa de hidratación 1 14 puede realizarse en un recipiente a temperatura ambiente o a temperatura elevada, y si se desea, a presión elevada. Por ejemplo, puede ocurrir hidratación en agua a una temperatura de aproximadamente 120 grados C (por ejemplo, 121 grados C) y una presión de 103 kPa (15 psi). En vista de lo anterior, puede entenderse que los productos de lentes de contacto de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa y los productos de lentes de contacto de hidrogel de silicona polimerizados extraídos son productos o elementos hinchables en agua, y que el lente de contacto de hidrogel de silicona hidratado es un producto o elemento que se hincha con agua. Como se utiliza aquí, un lente de contacto de hidrogel de silicona se refiere a un elemento de hidrogel de silicona que se ha sometido a una etapa de hidratación. De esta manera, un lente de contacto de hidrogel de silicona puede entenderse que es un lente de contacto de hidrogel de silicona totalmente hidratado, un lente de contacto de hidrogel de silicona parcialmente hidratado o un lente de contacto de hidrogel de silicona deshidratado. Un lente de contacto de hidrogel de silicona deshidratado se refiere a un lente de contacto que se ha sometido a un procedimiento de hidratación y subsecuentemente se ha deshidratado para retirar agua del lente. Después de hidratar el producto de lente de contacto de hidrogel de silicona extraído para producir un lente de contacto de hidrogel de silicona, el método incluye una etapa 116 de empacar el lente de contacto de hidrogel de silicona 208. Por ejemplo, el lente de contacto de hidrogel de silicona 208 puede colocarse en un empaque blíster u otro recipiente adecuado que incluye un volumen de un líquido, tal como una solución salina, incluyendo soluciones salinas amortiguadas. Ejemplos de líquidos adecuados para los presentes lentes incluyen salino amortiguado con fosfato y salino amortiguado con borato. El empaque o recipiente blíster puede estar sellado y subsecuentemente esterilizado, como se ilustra en la etapa 118. Por ejemplo, los lentes de contacto de hidrogel de silicona empacados pueden exponerse a cantidades esterilizantes de radiación, incluyendo calor, tal como al someter a autoclave, radiación gamma, radiación de e o radiación ultravioleta. Los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona oftálmicamente compatibles pueden obtenerse al proporcionar cantidades relativamente grandes de materiales extraíbles en un producto de lente de contacto a base dé hidrogel de silicona polimerizadp de extracción previa. Un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa que tiene un componente de extracción, esto es, uno o más materiales de extracción, incluyendo materiales extraíbles y semejantes, esto es, al menos 10% (p/p) del peso del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, puede extraerse e hidratarse para formar un lente de contacto a base de hidrogel de silicona que tiene una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable. Los presentes lentes tienen una permeabilidad al oxígeno, una capacidad de humectación de superficie, un módulo, un contenido de agua, ionoflux, un diseño, y combinaciones de los mismos, que permiten a los presentes lentes ser usados cómodamente en el ojo de un paciente por periodos prolongados de tiempo, tales como por al menos un día, al menos una semana, al menos dos semanas, o aproximadamente un mes, sin requerir retirar el lente del ojo. Como se emplea aquí, un "lente de contacto a base de hidrogel de silicona oftálmicamente compatible" puede entenderse que se refiere a un lente de contacto a base de hidrogel de silicona que puede usarse en el ojo de una persona, sin que la persona experimente o reporte incomodidad substancial, incluyendo irritación ocular y semejantes. Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona oftálmicamente compatibles, tienen capacidades de humectación de superficie oftálmicamente aceptables, y típicamente no provocan o no están asociados con significativo hinchado córneo, deshidratación córnea ("ojo seco"), lesiones de arco epitelial superior ("SEALs"); u otra incomodidad significante. Un lente de contacto a base de hidrogel de silicona que tiene capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable, se refiere a un lente de contacto a base de hidrogel de silicona que no afecta adversamente la película de lágrimas del ojo de un usuario del lente en un grado tal que resulte en que el usuario de lente experimente o reporte incomodidad asociada con colocar o usar el lente de contacto a base de hidrogel de silicona en un ojo. Los lentes de contacto a base de hidrogel de silicona oftálmicamente compatibles cumplen con requerimientos de aceptabilidad clínica para uso diario o lentes de contacto de uso prolongado. Los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona comprenden cuerpos de lentes que tienen superficies, tales como una superficie anterior y una superficie posterior, con capacidades de humectación oftálmicamente aceptables. La capacidad de humectación se refiere a la hidrofilicidad de una o más superficies de un lente de contacto. Como se emplea aquí, una superficie de un lente puede considerarse humectable, o tiene una capacidad de humectación oftálmicamente aceptable, si el lente recibe una calificación de 3 o superior en un ensayo de capacidad de humectación realizado como sigue. Un lente de contacto se sumerge en agua destilada, retira del agua y la duración de tiempo que tarda la película de agua en retroceder de la superficie de lente, se determina (por ejemplo, tiempo de separación del agua (BUT de agua, o WBUT = Water Break Up Time)). El ensayo proporciona grados para lentes en una escala lineal de 1-10, en donde una calificación de 10 se refiere a un lente en donde una gota tarda 20 segundos o más en retirarse del lente. Un lente de contacto a base de hidrogel de silicona que tiene un BUT de agua mayor a 5 segundos, tal como al menos 10 segundos o más, convenientemente cuando menos aproximadamente 15 segundos, puede ser lente de contacto a base de hidrogel de silicona que tiene una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable. La capacidad de humectación también puede determinarse al medir un ángulo de contacto en una o ambas superficies de lente. El ángulo de contacto puede ser un ángulo de contacto dinámico o estático. Ángulos de contacto menores, en general se refieren a incrementada la capacidad de humectación de una superficie de lente de contacto. Por ejemplo, una superficie humectable de un lente de contacto a base de hidrogel de silicona puede tener un ángulo de contacto menor a aproximadamente 120 grados. Sin embargo, en ciertas modalidades de los presentes lentes, los lentes tienen un ángulo de contacto no mayor a 90 grados, y en modalidades adicionales, los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona tienen ángulos de contacto de avance menores a aproximadamente 80 grados. Se ha descubierto que al controlar la cantidad o tipo de componentes retraibles o combinación de componentes de reacción y sin reacción en las presentes composiciones polimerizables, tales como las composiciones precursoras de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizables y las presentes composiciones polimerizadas, tales como producto de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, es posible obtener lentes de contacto de hidrogel de silicona con capacidades de humectación de superficie oftálmicamente compatibles. Los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona con capacidades de humectación de superficie oftálmicamente aceptables no requieren un tratamiento de superficie o un agente de humectación polimérico IPN para proporcionar la capacidad de humectación de superficie, y no requieren producción en un molde de lente de contacto a base de resina polar, para proporcionar la capacidad de humectación de superficie. Por ejemplo, los presentes lentes de contacto de hidrogel de silicona con capacidades de humectación de superficie oftálmicamente aceptables, pueden obtenerse a partir de moldes de lentes de contacto de resina no polar o moldes de lentes de contacto de resina hidrofóbica, sin un tratamiento de superficie o un agente de humectación polimérico IPN. Como se emplea aquí, un "molde de lente de contacto de resina no polar" o "molde de lente de contacto de resina hidrofóbica", se refiere a un molde de lente de contacto que se forma o produce a partir de una resina hidrofóbica o no polar. De esta manera, un molde de lente de contacto basado en resina no polar puede comprender una resina hidrofóbica o no polar. Por ejemplo, estos moldes de lentes de contacto pueden comprender una o más poliolefinas, o pueden formarse de un material de resina poliolefina. Ejemplos de moldes de lentes de contacto de resina no polar empleados en el contexto de la presente solicitud, incluyen moldes de lente de contacto de polietileno, moldes de lentes de contacto de polipropileno, y moldes de lentes de contacto de poliestireno. Moldes de lentes de contacto que son basados en resinas no polares, típicamente tienen superficies hidrofóbicas. Por ejemplo, un molde de resina no polar o un molde de resina hidrofóbica puede tener un ángulo de contacto estático de aproximadamente 90 grados o más, como se determina utilizando el método de burbuja cautiva. Con estos ángulos de contacto, lentes de contacto a base de hidrogel de silicona convencionales producidos en estos moldes, tienen capacidades de humectación de superficie clínicamente inaceptables. Al proporcionar monómeros de reacción relativamente lenta en las composiciones polimerizables tales como el proporcionar dos o más tipos de monómero con diferentes proporciones de reactividad en la misma composición polimerizable, es posible controlar la cantidad de componente de extracción en el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa. Monómeros de reacción lenta tales como monómeros en la composición polimerizable que no entrelazan completamente en la red durante un procedimiento de curado, pueden proporcionar una cantidad relativamente grande de un componente de extracción en el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado. Los agentes no totalmente entrelazados o reticulados, tales como monómeros sin reaccionar o solo parcialmente reaccionados, oligómeros, polímeros lineales, componentes ligeramente entrelazados y semejantes, se extraen del componente polimerizado de los productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados. En ciertas de los presentes composiciones polimerizables y productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados, está presente un aditivo de extracción. Por ejemplo, algunas de los presentes composiciones polimerizables y productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados, incluyen uno o más agentes aditivos que pueden retirarse de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado durante un procedimiento de extracción.
El término "aditivo" en el contexto de la presente solicitud significa un compuesto o agente químico que se proporciona en las presentes composiciones precursoras de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizables, o productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, pero que no es necesario para la fabricación de un lente de contacto a base de hidrogel de silicona. Sin embargo, la inclusión de un aditivo de extracción puede facilitar el procesamiento de lente de contacto durante su fabricación, puede mejorar una o más propiedades del lente de contacto a base de hidrogel de silicona, en comparación con un lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtiene de la misma composición precursora sin el aditivo, o sus combinaciones. Como se emplea aquí, un aditivo se extrae de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa. Por ejemplo, un aditivo puede ser substancialmente no reactivo o no reactivo con los otros componentes de la composición precursora de lente a base de hidrogel de silicona polimerizable. Por ejemplo, el aditivo no se vuelve substancialmente un enlace covalente, parte integral del producto de lente polimerizado resultante. Dependiendo de su peso molecular y forma, la mayoría si no todos los aditivos presentes se extraen del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado. Por lo tanto, los aditivos en las presentes composiciones pueden extraerse de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado durante un procedimiento de extracción. En ciertas modalidades, los aditivos pueden ser referidos como diluyentes, agentes substancialmente no reactivos o agentes de extracción. Diluyentes pueden ser alcoholes o agentes sin alcohol. Diluyentes pueden estar presentes en cantidades de aproximadamente 1 % hasta aproximadamente 60% (p/p) de la composición precursora de lente. Otros aditivos no basados en diluyente pueden estar presentes en cantidades menores a 10% (p/p), si se desea. Los aditivos que se proporcionan en las presentes composiciones pueden ayudar a la formación de las composiciones precursoras de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, tal como al facilitar la formación de una composición homogénea o de una composición no separada en fase; pueden mejorar la procesabilidad de los presentes productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa, tal como al facilitar el desprendimiento de molde de los moldes de lentes de contacto que contienen a los productos de lentes de contacto y/o facilitar el desmoldeado del producto de lente de contacto de un molde de lente de contacto; pueden mejorar el control de parámetros físicos de lentes de contacto, tales como el reducir la variabilidad en el parámetro físico de lente de contacto entre una población de lentes de contacto, por ejemplo entre diferentes lotes de lentes de contacto; pueden mejorar la capacidad de humectación de lentes de contacto tal como al mejorar la capacidad de humectación de una superficie de lente de contacto; pueden afectar positivamente el módulo de lentes de contacto, tales como al reducir el módulo o incrementar el módulo, según se desee; y pueden afectar en forma positiva el ionoflux de los lentes de contacto, tales como el reducir el ionoflux de lentes de contacto en comparación con lentes de contacto que se obtienen de productos de lentes que no incluyen un aditivo. De esta manera, aditivos que se proporcionan en las presentes composiciones pueden comprenderse como compatibilizantes, auxiliares de desprendimiento de molde, auxiliares de desmoldeado de lente, controladores de parámetros físicos, agentes de mejora de humectabilidad, agentes que influencian el módulo. Agentes reductores de ionoflux, o sus combinaciones. Las mejoras que se obtienen con los presentes aditivos, son aparentes cuando se comparan con una composición precursora de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable idéntica o productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa, que carecen de este aditivo, o lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de estas composiciones polimerizables o productos polimerizados. Los compatibilizantes descritos aquí mejoran la miscibilidad de los componentes de las presentes composiciones precursoras. Por ejemplo, los compatibilizantes reducen separación de fase asociada con polímeros que contienen silicio y los otros componentes formadores de lentes, en comparación con formulaciones sin compatibilizantes. El proporcionar aditivos de extracción en ciertas de las composiciones polimerizables presentes y productos polimerizados, facilitan la producción de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona con capacidades de humectación de superficie oftálmicamente compatibles entre otras cosas, sin exponer al lente de contacto o producto de lente a un tratamiento de superficie o sin incluir una IPN de un agente de humectación polimérico, tal como PVP. Por ejemplo, el aditivo se distribuye homogéneamente a través de la composición de polimerización y está en forma substancialmente sino por completo retirado de todo el producto polimerizado durante un procedimiento de extracción. Además, los aditivos aquí descritos no son agentes de humectación poliméricos que se mezclan con la composición pre-polimerizada y subsecuentemente se mezclan en un objeto polimerizado para formar una IPN. Los lentes de contacto presentes pueden producirse con poca variabilidad física o dimensional de lote en lote, de esta manera mejorando el rendimiento de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona clínicamente aceptables, oftálmicamente compatibles. Aditivos pueden estar en forma líquida o sólida, e incluir compuestos o agentes hidrofóbicos o anfifílicos. Aditivos, incluyendo diluyentes, útiles en las presentes composiciones y productos de lentes pueden tener grupos hidrofílicos enlazados con grupos hidrofóbicos, por ejemplo, grupos hidroxilo con cadena alcano, estructuras principales moleculares siloxano enlazadas con una sección PEG hidrofílica y semejantes. Ejemplos de aditivos, incluyen sin limitación, polímeros de polidimetilsiloxano-co-PEG de un peso molecular de aproximadamente 10,000 Daltons o menos, etilen glicol estearato, dietilen glicol monolaurato, C2-C24 alcoholes y/o C2-C24 aminas. Aditivos también pueden contener uno o más extremos polares o Jiidrofílicos tales como, sin limitación, grupos hidroxilo, amino, sulfhidrilo, fosfato y carboxílico, para facilitar la miscibilidad de los aditivos con otros materiales presente en las composiciones. Los aditivos puede estar presentes en la composición precursora de lente a base de hidrogel de silicona polimerizable en una cantidad desde aproximadamente 2% (p/p) a aproximadamente 60% (p/p). Por ejemplo, una composición puede comprender uno o más aditivos presentes en una cantidad de aproximadamente 5% (p/p) a aproximadamente 50% (p/p). Adicionales ejemplos de las composiciones polimerizables comprenden uno o más aditivos presentes en una cantidad de aproximadamente 20% o aproximadamente 25% o aproximadamente 30% o aproximadamente 35% o aproximadamente 40% o aproximadamente 45% o aproximadamente 50% o aproximadamente 55%. Los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona comprenden cuerpos de lentes que tienen capacidades de humectación de superficie oftálmicamente aceptables. Por ejemplo, un cuerpo de lente de los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona, puede tener una superficie anterior y una superficie posterior, cada superficie tiene una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable. En una modalidad, un cuerpo de lente de un lente de contacto a base de hidrogel de silicona comprende un material de hidrogel de silicona. El cuerpo de lente tiene un peso seco no mayor a 90% del peso seco del cuerpo de lente antes de extracción. Por ejemplo, un cuerpo de lente de producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa puede tener un peso seco de X. Después de un procedimiento de extracción, el cuerpo de lente del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado extraído tiene un peso seco menor que o igual a 0.9X. Como se discute aquí, el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa puede contactarse con volúmenes de múltiples solventes orgánicos e hidratarse para producir un lente de contacto de hidrogel de silicona. El lente de contacto de hidrogel de silicona hidratado puede entonces deshidratarse y pesarse para determinar el peso seco del cuerpo de lente del lente de contacto de hidrogel de silicona. Por ejemplo, en ciertos métodos, un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, se desprende del lente de un miembro de molde de lente de contacto y se pesa para proporcionar el peso seco del producto del lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa. El producto de lente de extracción previa después se pone en contacto con alcohol por aproximadamente 6 horas y después se hidrata con agua. El lente hidratado después se seca a aproximadamente 80 grados C por aproximadamente 1 hora, y después seca al vacío a aproximadamente 80 grados C por aproximadamente 2 horas. El lente seco se pesa para determinar el peso seco del cuerpo del lente de contacto a base de hidrogel de silicona. Los pesos secos después se comparan para determinar la cantidad de material extraíble presente en el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa. Un producto de lente polimerizado de extracción previa que tiene un contenido de componente extraíble de aproximadamente 40%, produce un cuerpo de lente de un lente de contacto a base de hidrogel de silicona que tiene un peso seco que es aproximadamente 60% del producto de lente de extracción previa. Un producto de lente poli me rizad o de extracción previa que tiene un contenido de componente extraíble de aproximadamente 70%, produce un cuerpo de lente de un lente de contacto a base de hidrogel de silicona que tiene un peso seco que es aproximadamente 30% del producto de lente de extracción previa. La cantidad de productos extraíbles o contenido de componente extraíble, presente en un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona de extracción previa, polimerizado, puede determinarse utilizando la siguiente ecuación: E = ((Peso seco del producto de lente de extracción previa - Peso seco del lente de contacto extraído e hidratado)/Peso seco de producto de lente de extracción previa) x 100. E es el por ciento de materiales extraíbles presentes en el producto de lente de extracción previa. Por ejemplo, un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa puede tener un peso seco de aproximadamente 20 mg. Si un lente de contacto a base de hidrogel de silicona obtenido de ese producto tiene un peso seco de aproximadamente 17 mg, el lente de contacto a base de hidrogel de silicona comprende un cuerpo de lente que tiene un peso seco que es 85% del peso seco del producto de lente de extracción previa. Puede entenderse que este producto de lente de extracción previa tiene un contenido de componente extraíble de aproximadamente 15% (p/p). Como otro ejemplo, un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, puede tener un peso seco de aproximadamente 18 mg, y si el lente de contacto a base de hidrogel de silicona deshidratado obtenido del producto de lente tiene un peso seco de aproximadamente 13 mg, el lente de contacto a base de hidrogel de silicona comprende un cuerpo de lente que tiene un peso seco que es aproximadamente 72% del producto de lente de extracción previa. Este producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, tiene un contenido de componente extraíble de aproximadamente 28% (p/p)- En ciertas modalidades, el peso seco del cuerpo de lente del lente de contacto a base de hidrogel de silicona (es decir, un lente de contacto a base de hidrogel de silicona que se ha sometido a un procedimiento de extracción e hidratación), es mayor que 25% del peso seco del cuerpo de lente antes de extracción. Por ejemplo, el peso seco del cuerpo de lente de posterior extracción puede ser de aproximadamente 25% a aproximadamente 90% del peso seco del cuerpo de lente de extracción previa. Algunas modalidades de los presentes lentes comprenden cuerpos de lentes que tienen un peso seco de aproximadamente 50% a aproximadamente 85% del peso seco del cuerpo de lente de extracción previa. Como se discute aquí, lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de las composiciones precursoras de lentes o productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona de extracción previas que están libres de aditivos extraíbles (por ejemplo, productos de lentes obtenidos de "formulaciones en volumen"), pueden tener humectabilidades de superficie oftálmicamente aceptables, cuando el contenido de componente extraíble en el producto de lente de extracción previa es mayor que 10%, tal como al menos 15%, al menos 20%, al menos 25% o más. La inclusión de uno o más aditivos de extracción a la composición precursora o el producto de lente de extracción previa polimerizado, aumentan el contenido componente de extracción comparado con los productos de lentes de formulación en volumen y resulta en lentes de contacto a base de hidrogel de silicona con capacidades de humectación de superficie oftálmicamente aceptables. De esta manera, los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que comprenden cuerpos de lentes, tienen un peso seco que no es mayor a 90% del peso seco del cuerpo de lente antes de extracción, pueden comprenderse como lentes de contacto que se obtienen de formulaciones en volumen y lentes de contacto que se obtienen de formulaciones o productos de lentes que incluyen uno o más agentes de extracción. En comparación, descripciones previas de lentes de contacto de hidrogel de silicona que se obtienen a partir de formulaciones que contienen diluyente, no incluyen formulaciones libres de diluyente que tienen contenidos de componentes de alta extracción. Estos lentes a menudo requieren un tratamiento de superficie o una IPN polimérica, para proporcionar una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable en el lente de contacto a base de hidrogel de silicona. Aunque los productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa presentes tienen cantidades relativamente grandes de materiales extraíbles, las formas extraídas de los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona tienen muy pocos materiales extraíbles en los cuerpos de lentes resultantes. En ciertas modalidades, la cantidad de materiales extraíbles restantes en un lente extraído es de aproximadamente 0.1% a aproximadamente 4%, tal como aproximadamente 0.4% a aproximadamente 2% (p/p). Estos materiales extraíbles adicionales pueden determinarse por contacto de un lente de contacto extraído con un volumen adicional de un solvente fuerte, tal como cloroformo. Cuando un cuerpo de lente de lente de contacto a base de hidrogel de silicona tiene un peso seco que no es mayor a 90% del peso seco del cuerpo de lente de extracción previa, el cuerpo de lente hidaratado del lente de contacto a base de hidrogel de silicona es oftálmicamente compatible y tiene una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable. En comparación, cuando un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona de extracción previa que tiene un contenido de componente de extracción que es menos que 10% (p/p), tal como aproximadamente 5-8% (p/p), del producto de lente se obtiene de un molde de lente de contacto de resina no polar, el lente de contacto a base de hidrogel de silicona hidratado así producido no tiene una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable. De esta manera, estos lentes no humectables pueden comprenderse como lentes que comprende cuerpos de lentes que tiene un peso seco mayor que 90%, tal como 92%, del peso seco de los cuerpos de lentes de extracción previa. Además, ya que el componente extraíble está presente en, y distribuido a través de la composición precursora de lente a base de hidrogel de silicona polimerizable y producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, los presentes productos de lentes y lentes de contacto pueden distinguirse de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona tratados en superficie. Ya que el componente extraíble se extrae de los productos de lente y está substancialmente ausente de los lentes de contacto hidratados, los presentes productos de lentes y lentes de contacto pueden distinguirse de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que tienen un agente humectante polimérico IPN. Los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona pueden comprender cuerpos de lentes que se obtienen de moldes de lentes de contacto de resina no polar que tienen morfologías de superficie substancialmente idénticas, cuando se examinan en estados hidratado y deshidratado. Además, estos cuerpos de lentes hidratados pueden tener una rugosidad superficial que es ligeramente menor que la rugosidad de superficie de los cuerpos de lentes deshidratados. Por ejemplo, los cuerpos de lente de los presentes lentes pueden tener superficies que incluyen picos con tamaño de nanometros, que son aparentes cuando se analizan datos de rugosidad de raíz cuadrada media (RMS = Root Mean Square) de las superficies de lente. Los cuerpos de lente pueden comprender regiones entre estos picos que se hinchan diferencialmente en comparación con picos para proporcionar una rugosidad reducida pero una morfología de superficie substancialmente similar. Por ejemplo, aunque la altura de los picos pueda reducirse conforme se hidrata el cuerpo de lente, la forma del pico permanece substancialmente igual. Además o en forma alterna, modalidades de los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona moldeados con resina no polar, pueden comprender cuerpos de lentes que tienen dominios ricos en silicio visualmente identifjcables y dominios pobres en silicio cuando se ven con un microscopio electrónico, tal como un microscopio electrónico de exploración, un microscopio electrónico de transmisión, o un microscopio electrónico de transmisión-exploración. Los dominios pobres en silicio pueden comprenderse como regiones dentro del lente, que están substancial o totalmente libres de silicio, con base en análisis químicos. Los dominios pobres en silicio pueden ser más grandes que estos dominios en lentes de contacto a base de hidrogel de silicona tratados en superficie o lentes de contacto a base de hidrogel de silicona, que comprenden una IPN de un agente de humectación polimérico. Los tamaños de los dominios ricos en silicio, dominios pobres en silicio, o ambos, pueden determinarse utilizando soporte lógico o programas y dispositivos para análisis de imagen convencionales, tales como sistemas de análisis de imagen disponibles de Bioquant (Tennessee). Los sistemas de soporte lógico para análisis de imagen pueden emplearse para perfilar los bordes de los dominios ricos en silicio y pobres en silicio y determinar áreas en sección transversal, diámetros, volúmenes y semejantes de los dominios. En ciertas modalidades, los dominios pobres en silicio tienen áreas en sección transversal que son al menos 50%, al menos 60%, al menos 70%, al menos 80%, o al menos 90% mayores que los dominios pobres en silicio de otros lentes de contacto a base de hidrogel de silicona. En otra modalidad, un lente de contacto de hidrogel de silicona que comprende un cuerpo de lente que se obtiene de un producto de lente de contactó a base de hidrogel de silicona de extracción previa que tiene un contenido de componente de extracción de al menos 10% (p/p) del producto de lente. El cuerpo de lente del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa puede estar libre de o comprender aditivos no reactivos o que no son de extracción tales como diluyentes, compatibilizantes y semejantes. Estos cuerpos de lentes pueden obtenerse de formulaciones en volumen tal como se discute aquí. Estos cuerpos de lentes tienen un contenido de componente de extracción de al menos 10% (p/p), y en ciertas modalidades, el cuerpo de lente tiene un contenido de componente de extracción de al menos 15% (p/p), al menos 20% (p/p), al menos 25% (p/p), al menos 30% (p/p) o más. Por ejemplo, en ciertas modalidades, el producto de lente de contacto polimerizable de extracción previa tiene un contenido de componente de extracción de 10% (p/p) a aproximadamente 30% (p/p) y está libre de un aditivo no reactivo. En modalidades adicionales, el producto de lente de contacto polimerizable de extracción previa tiene un contenido de componente de extracción de 15% (p/p) a aproximadamente 30% (p/p) y está libre de un aditivo no reactivo. En modalidades adicionales, el cuerpo de lente puede incluir uno o más aditivos no reactivos y puede tener un contenido de componente de extracción que es mayor que la cantidad presente en un cuerpo de lente similar que está libre de aditivos no reactivos. En ciertas modalidades, el contenido de componente de extracción no es mayor a 75% (p/p) del producto de lente. De esta manera, modalidades de los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona comprenden un cuerpo de lente que se obtiene de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, que tiene un contenido componente de extracción mayor a 10% (p/p) y no mayor a 75% (p/p). Por ejemplo, algunos productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, pueden tener un contenido de componente de extracción de aproximadamente 15% (p/p) a aproximadamente 65% (p/p). El componente de extracción incluye materiales de extracción o extraíbles que se separan durante un procedimiento de extracción. Además, el componente de extracción puede incluir otros materiales, tales como materiales volátiles, que pueden ser retirados en forma pasiva o activa del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, antes de extracción. Por ejemplo, una porción del componente de extracción puede evaporarse entre la etapa de desprendimiento de molde y la etapa de extracción. En ciertas modalidades, el componente extraíble del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, incluye al menos un aditivo de extracción. Como se discute aquí, los aditivos de extracción pueden ser aditivos no reactivos, o aditivos reactivos que generan productos que se extraen de productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa. Ejemplos de aditivos de extracción que se incluyen en modalidades del presente producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, incluyen compatibilizantes, agentes de desprendimiento de molde, auxiliares para desmoldeado de lentes oftálmicos mejoradores de capacidad de humectación reductores de ionoflux, agentes que influencian el módulo, o agentes de transferencia de cadena y sus combinaciones. En ciertas modalidades, el componente de extracción comprende de aditivo hidrofóbico, un aditivo anfifílico o sus combinaciones. Por ejemplo, el componente de extracción puede comprender uno o más aditivos seleccionados del grupo que consiste de alcoholes no reactivos, polímeros de silicona hidrofílicos no reactivos y sus combinaciones. Como un ejemplo adicional, los aditivos pueden seleccionarse del grupo que consiste de etilen glicol estearato, dietilen glicol monolaurato, C2-C24 alcoholes, C2-C24 aminas, polidimetilsiloxano-co-PEG, y sus combinaciones. En algunas modalidades, el aditivo pueden seleccionarse del grupo que consiste de decanol, etoxi etanol, polidimetilsiloxano-co-PEG y sus combinaciones. Puede entenderse que en al menos algunas modalidades, el aditivo es un agente diferenta a una composición polimerizada que se mezcla con la composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable durante formación de un cuerpo de lente. Polidimetilsiloxano-co-PEG (PDMS-co-PEG) puede entenderse como un agente que contiene silicona hidrofílica y también se refiere aquí como aceite de silicona. Estos agentes de silicona hidrofílicos en general son solubles en agua y alcoholes. Agentes que contienen silicona hidrofílicos útiles en las presentes composiciones y productos de lentes pueden comprenderse como con compatibilizantes. Además, estos agentes pueden comprenderse como auxiliares de desprendimiento de molde y auxiliares de desmoldeado de lentes oftálmicos. Por ejemplo, los productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados producidos con agentes que contienen silicona hidrofílicos se adhieren selectivamente a un solo miembro de molde, tal como el miembro de molde macho del miembro de molde de lente de contacto y son más fáciles de desmoldear los lentes del miembro de molde. Además, aceite de silicona puede reducir el contenido de agua en el lente de contacto de hidrogel de silicona, en comparación con lentes producidos a partir de composiciones sin aceite de silicona, pueden ayudar a retener la capacidad de humectación de un lente de contacto a base de hidrogel de silicona y pueden reducir el ionoflux del lente de contacto. Típicamente, el aceite de silicona que se proporciona en las presentes formulaciones y productos de lentes tienen un pesó molecular menor a aproximadamente 3000 Daltons. Por ejemplo, aceite de silicona en las presentes composiciones y productos puede tener un peso molecular de aproximadamente 100 Daltons y aproximadamente 3000 Daltons. En algunas modalidades, el aceite de silicona tiene un peso molecular de aproximadamente 300 Daltons y aproximadamente 1000 Daltons. En algunas modalidades específicas, el aceite de silicona tiene un peso molecular de aproximadamente 600 Daltons y tiene un contenido sin siloxano de aproximadamente 75%. El aceite de silicona puede comprenderse como un surfactante, y puede comprenderse como un agente con una estructura principal que contiene silicio acoplada a una cadena larga de PEG. En otra modalidad, un lente de contacto de hidrogel de silicona comprende un cuerpo de lente producido por un proceso que comprende extraer un componente de extracción de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, para producir un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado extraído. El componente de extracción se proporciona en una cantidad de al menos 10% (p/p) del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa. El proceso para producir el cuerpo de lente además comprende hidratar el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado extraído, para producir un lente de contacto a base de hidrogel de silicona que tienen una capacidad de humectación en superficie oftálmicamente aceptable. Como se discute aquí, el componente de extracción puede estar presente en una cantidad de 10% a aproximadamente 75% (p/p) del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de. extracción previa. O, el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa puede comprenderse que tiene un contenido de componente de extracción de 10% a aproximadamente 75% (p/p). Por ejemplo, el componente de extracción puede estar presente de una cantidad de 15% a aproximadamente 65% (p/p) del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa. En ciertas modalidades, el componente extracción del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, incluye al menos un aditivo de extracción como se describe aquí. Por ejemplo, el componente de extracción puede incluir compatibilizantes, auxiliares de desprendimiento de molde, auxiliares de desmoldeado de lentes oftálmicos, mejoradores de capacidad de humectación reductores de ionoflux, agentes que influencian el módulo y sus combinaciones, como se describe aquí. Ciertas modalidades de los presentes lentes comprenden cuerpos de lentes que están libres de un tratamiento de superficie que proporciona una capacidad de humectación en superficie, oftálmicamente aceptable. En otras palabras, el cuerpo de lente de los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona, puede ser un cuerpo de lente no tratado en superficie. O, el cuerpo de lente se produce sin tratamiento de superficie del cuerpo de lente, para proporcionar una capacidad de humectación de superficie, oftálmicamente aceptable. Por ejemplo, los cuerpos de lentes de modalidades de los presentes lentes no incluyen un tratamiento con plasma o un revestimiento adicional que se proporciona para hacer a la superficie del cuerpo de lente, oftálmicamente más aceptable. Sin embargo, ya que los presentes lentes tienen capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable debido a la cantidad de los materiales de extracción presentes en los productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa, algunas modalidades pueden incluir tratamientos de superficie, si se desea. Además, modalidades de los presentes lentes comprenden cuerpos de lentes que están libres de una red polimérica de interpenetración de un agente de humectación polimérico, que proporciona una capacidad de humectación en superficie oftálmicamente aceptable. En otras palabras, los cuerpos de lentes de modalidades de los presentes lentes, tienen capacidades de humectación de superficie oftálmicamente aceptables y no incluyen una IPN de un agente de humectación polimérico, tal como polivinil pirrolidona (PVP). Por ejemplo, los cuerpos de lentes de los presentes lentes pueden producirse sin contacto de las presentes composiciones precursoras de lente a base de hidrogel de silicona polimerizables con un agente de humectación polimérico para formar una red polimérica ¡nterpenetrante. Ciertas modalidades de los presentes lentes comprenden cuerpos de lentes que son elementos moldeados por vaciado que se obtienen a partir de un molde de lente de contacto de resina no polar. Puede comprenderse que el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado es un producto que se polimerizó o curó en un molde de lente de contacto con resina no polar. O, dicho de otra forma, el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado, se elabora en un molde de lente de contacto de resina no polar. Como se discute aquí, estos moldes de lentes de contacto son moldes que se producen utilizando o que se basan en materiales de resina hidrofóbicos o no polares. Estos materiales típicamente tienen ángulos de contacto relativamente grandes en sus superficies de formación de lente. Por ejemplo, el molde de resina no polar o resina hidrofóbica puede tener un ángulo de contacto mayor que aproximadamente 90 grados. Ejemplos de materiales de moldes de resina no polar convenientes útiles en estas modalidades de lentes, incluyen materiales de resina que incluyen una o más poliolefinas. Algunos ejemplos de materiales de resina convenientes incluyen polietileno, polipropileno y poliestireno, y otros materiales que tienen propiedades hidrofóbicas similares. Moldes basados en resina no polar, no se basan en resina polar, tales como alcohol polivinílico o copolímero de etilenvinil alcohol.
En modalidades adicionales, los presentes lentes comprenden cuerpos de lentes que incluyen combinaciones de las características anteriores. Por ejemplo, un lente de contacto de hidrogel de silicona puede comprender un cuerpo de lente que está libre de tratamiento superficie, y libre de una IPN de un agente de humectación polimérico. Como otro ejemplo, un lente de contacto a base de hidrogel de silicona puede comprender un cuerpo de lente que está libre de tratamiento superficie, libre de una IPN de un agente de humectación polimérico y es un elemento moldeado por vaciado que se obtiene de un molde de lente de contacto de resina no polar. Algunas modalidades de los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona, también pueden incluir uno o más agentes, que mejoran la comodidad del lente de contacto, percibida por un usuario o grupos de usuarios de lentes respecto a lentes de contacto a base de hidrogel de silicona sin los agentes que mejoran la comodidad. Un ejemplo de un agente que mejora la comodidad que puede incluirse en los presentes lentes es un agente reductor de deshidratación. Otro ejemplo de un agente que mejora la comodidad es un estabilizante de película de lágrima. Otro ejemplo de un agente que mejora la comodidad es un agente que reduce la deshidratación y estabiliza la película de lágrima del ojo en el cual se coloca el lente de contacto. Los agentes que mejoran la comodidad incluyen materiales poliméricos que tienen afinidad para el agua. En ciertas modalidades, los materiales poliméricos se derivan de unidades de materiales anfifílicos. Ejemplos de materiales convenientes incluyen fosfolípidos polimerizables, tales como materiales que incluyen un componente fosforilcolina. En ciertas modalidades, los presentes lentes comprenden un cuerpo de lente que comprende unidades de monómero de metacrilato fosforilcolina. En modalidades adicionales, el cuerpo de lente comprende 2-metacriloiloxietil fosforilcolina (MPC). MPC puede obtenerse de compañías tales como Biocompatibles Limited (Gran Bretaña) y NOF Corporation (Tokio, Japón), o pueden producirse como se describe en las Patentes de los E.U.A. números 5,981 ,786; 6,420,453; y 6,423,761. Como se discute aquí, la comodidad de los presentes lentes a base de hidrogel de silicona también puede mejorarse al incluir uno o más agentes removibles que mejoran la comodidad, en las composiciones precursoras de lentes y productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona de extracción previa. Por ejemplo, algunos de los materiales extraíbles aquí descritos incluyen agentes que reducen el ionoflux de los presentes lentes en comparación con lentes que se obtienen de las mismas composiciones sin los materiales removibles. El reducir el ionoflux de los lentes puede ayudar a reducir la deshidratación córnea del usuario de lente y reducir la tinción o manchado córnea resultante del uso de los lentes. Como se discute aquí, los presentes lentes tienen características y propiedades que permiten usar los lentes por periodos prolongados de tiempo. Por ejemplo, los presentes lentes pueden usarse como lentes de uso diario, lentes de uso semanal, lentes de uso bi-semanal, o lentes de uso mensual. Los presentes lentes comprenden cuerpos de lentes hidratados que tienen capacidades de humectación de superficie, módulos, ionoflux, permeabilidades de oxígeno y contenidos de agua, que contribuyen a la comodidad y capacidad de uso de los lentes. En ciertas modalidades, los presentes lentes comprenden un cuerpo de lente hidratado que tienen una característica seleccionada del grupo que consiste de un ángulo de contacto de avance menor que aproximadamente 95 grados, un módulo de tensión o tracción menor que aproximadamente 1.6 MPa, un ionoflux menor que aproximadamente 7 x 10 3 mm2/min, una permeabilidad al oxígeno (Dk) de al menos aproximadamente 70 barrers, un contenido de agua de al menos aproximadamente 30% en peso, y combinaciones de los mismos. Sin embargo, en otras modalidades, el ionoflux puede ser mayor que 7 x 10~3 mm2/min y todavía no provocar manchado por deshidratación córnea u otros problemas clínicos. Por ejemplo, cuándo lentes de contacto a base de hídrogel de silicona comprenden un agente para mejora en la comodidad, tal como un componente de fosforilcolina, tal como MPC, el ionoflux puede ser aproximadamente 25 x 10"3 mm2/m¡n y ser todavía aceptables. Los presentes lentes pueden comprender cuerpos de lentes hidratados que tienen un ángulo de contacto de avance en una superficie anterior, una superficie posterior, o superficies anterior y posterior menores a 120 grados. En ciertas modalidades, los cuerpos de lentes tienen un ángulo de contacto de avance de superficie de lente menor que 90 grados, por ejemplo los cuerpos de lentes tienen un ángulo de contacto de avance de superficie de lente de aproximadamente 85 grados, aproximadamente 80 grados, aproximadamente 75 grados, aproximadamente 70 grados, aproximadamente 65 grados, aproximadamente 60 grados, aproximadamente 55 grados, o aproximadamente 50 grados. Los cuerpos de lentes también pueden tener un ángulo de contacto de retroceso de la superficie de lente, menor que 80 grados, por ejemplo el cuerpo de lente puede tener un ángulo de contacto de retroceso de superficie de lente de aproximadamente 75 grados, aproximadamente 70 grados, aproximadamente 65 grados, aproximadamente 60 grados, aproximadamente 55 grados, aproximadamente 50 grados, o aproximadamente 45 grados. La histéresis, esta es la diferencia entre el ángulo de contacto de avance y el ángulo de contacto de retroceso, puede ser de aproximadamente 5 grados a aproximadamente 35 grados. Sin embargo, en ciertas modalidades, la histéresis puede ser mayor que 25 grados y todavía ser clínicamente aceptable. El ángulo de contacto de avance puede determinarse utilizando métodos rutinarios conocidos por personas con destreza ordinaria en la técnica. Por ejemplo, los ángulos de contacto de avance y los ángulos de contacto de retroceso de los lentes de contacto pueden medirse utilizando un método de forma de gota convencional, tal como el método de gota sessile o método de burbuja cautiva. Los ángulos de contacto de avance y retroceso de agua de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona pueden determinarse utilizando el instrumento Kruss DSA 100 (Kruss GmbH, Hamburg), y como se describe en D. A. Brandreth: "Dynamic contact angles y contact angle hysteresis", Journal of Colloid y Interface Science, vol. 62, 1977, pp. 205-212 y R. Knapikowski, M. Kudra: Kontaktwinkelmessungen nach dem Wilhelmy-Prinzip-Ein statistischer Ansatz zur Fehierbeurteilung", Chem. Technik, vol. 45, 1993, pp. 179-185, y en la patente de los E.U.A. No. 6,436,481. Como un ejemplo, el ángulo de contacto de avance y el ángulo de contacto de retroceso pueden determinarse utilizando un método de burbuja cautiva utilizando salino amortiguado con fosfato (PBS; pH=7.2). El lente se aplasta sobre una superficie de cuarzo y rehidrata con PBS por 10 minutos antes de probar. Se coloca una burbuja de aire sobre una superficie de lente utilizando un sistema de jeringa automatizado. El tamaño de la burbuja de aire puede incrementarse y disminuirse para obtener el ángulo de retroceso (la meseta que se obtiene cuando se incrementa el tamaño de burbuja) y el ángulo de avance (la meseta que se obtiene cuando se disminuye el tamaño de burbuja). Los presentes lentes pueden además o en forma alterna, comprender cuerpos de lentes que exhiben un tiempo de desprendimiento de agua (BUT) mayor a 5 segundos. Por ejemplo, modalidades de los presentes lentes comprenden cuerpos de lentes con un BUT de agua de al menos 15 segundos, tal como 20 segundos o más, pueden tener mejores capacidades de humectación de superficie oftálmicamente aceptables. Los presentes lentes pueden comprender cuerpos de lentes que tienen módulos menores a 1.6 MPa. En ciertas modalidades, el módulo de los cuerpos de lentes es menor que 1.0 MPa. Por ejemplo, el cuerpo de lente puede tener un módulo de aproximadamente 0.9 MPa, aproximadamente 0.8 MPa, aproximadamente 0.7 MPa, aproximadamente 0.6 MPa, aproximadamente 0.5 MPa, aproximadamente 0.4 MPa o aproximadamente 0.3 MPa. Un ejemplo del presente lente de contacto de hidrogel de silicona tiene un módulo de 0.55 MPa. El módulo del cuerpo de lente se elige para proporcionar un lente cómodo cuando se coloca en un ojo y permitir el manejo del lente por el usuario del lente. El módulo de un cuerpo de lente puede determinarse utilizando métodos rutinarios que se conocen por personas con destreza ordinaria en la especialidad. Por ejemplo, piezas de un lente de contacto que tienen un ancho de aproximadamente 4 mm, pueden cortarse de una parte central del lente y el módulo de tracción (unidad; MPa) puede determinarse a partir de una pendiente inicial de una curva de esfuerzo-tensión que se obtiene por una prueba de tracción a la velocidad de 10 mm/min en aire a humedad de al menos 75% a 25 grados C, utilizando un aparato Instron 3342 (Instron Corporation). El Coeficiente de Difusión / Coeficiente de Permeabilidad de iones (ionoflux) de los cuerpos de lente de los presentes lentes típicamente es menor que aproximadamente 5 x 103 mm2/min. Aunque el cuerpo del ente de alguno de los lentes presentes puede tener un ionoflux de hasta aproximadamente 7 x 10"3 mm2/min, se considera que cuando el ionoflux es menor que aproximadamente 5 x 10"3 mm2/min y cuando los lentes de contacto no incluyen MPC, puede reducirse el manchado y deshidratación córnea. En ciertas modalidades, ionoflux del cuerpo del lente es aproximadamente 4.5 x 10"3 mm2/min, aproximadamente 4 x 10"3 mm2/min,. aproximadamente 3.5 x aproximadamente 10"3 mm2/min, aproximadamente 3 x 10 3 mm2/min, o menos. Sin embargo, como se describe aquí, el ionoflux puede ser mayor que 7 x 10"3 mm /min y todavía no provocar manchado por deshidratación córnea u otros problemas clínicos. Por ejemplo, cuando lentes de contacto a base de hidrogel de silicona comprenden un agente para mejora en la comodidad, tal como un componente de fosforilcolina, tal como MPC, el ionoflux puede ser aproximadamente 25 x 10"3 mm2/min y ser todavía aceptables clínicamente. El ionoflux de los cuerpos de lentes de los presentes lentes, puede determinarse utilizando métodos rutinarios conocidos por personas con destreza ordinaria en la especialidad. Por ejemplo, ionoflux de un lente de contacto o cuerpo del lente puede medirse utilizando una técnica sustancialmente similar a la "Técnica de Ionoflux" descrita en la patente de los E.U.A. No. 5,849,811. Por ejemplo, el lente a medirse puede colocarse en un dispositivo de retención de lente, en proporciones macho y hembra. Las porciones macho y hembra incluyen anillos de sello flexibles que se ubican entre el lente y la porción macho o hembra respectiva. Después de ubicar el lente en el dispositivo de retención del lente, el dispositivo de retención del lente se coloca en una tapa roscada. La tapa es roscada sobre un tubo de vidrio para definir una cámara donadora. La cámara donadora puede llenarse con 16 mi de solución de NaCI 0.1 molar. Una cámara de recepción puede llenarse con 80 mi de agua desionizada. Terminales del medidor de conductividad se sumergen en agua desionizada de la cámara de recepción y una barra agitadora se agrega a la cámara de recepción. La cámara de recepción se coloca en un termostato y la temperatura se mantiene aproximadamente a 35 grados C. Finalmente, la cámara donadora se sumerge en la cámara receptora. Las mediciones de conductividad pueden tomarse cada dos minutos por aproximadamente 20 minutos, empezando 10 minutos después de inmersión de la cámara donadora en la cámara receptora. Los datos de conductividad contra tiempo deberán ser sustancialmente lineales. Los cuerpos de lentes de los presentes lentes típicamente tienen una alta permeabilidad al oxígeno. Por ejemplo, los cuerpos de lentes tienen una permeabilidad al oxígeno de Dk no menor que 60 barrers. Modalidades de los presentes lentes comprenden un cuerpo de lente que tiene una Dk de aproximadamente 80 barrers, aproximadamente 90 barrers, aproximadamente 100 barrers, aproximadamente 110 barrers, aproximadamente 120 barrers, aproximadamente 130 barrers, aproximadamente 140 barrers, o más. La Dk de los presentes lentes, puede determinarse utilizando métodos rutinarios conocidos por las personas con destreza ordinaria en la especialidad. Por ejemplo, el valor Dk puede determinarse utilizando el Método Mocon, como se describe en la patente de los E.U.A. No. 5,817,924. Los valores Dk pueden determinarse utilizando un instrumento comercialmente disponible bajo la designación de modelo del sistema Mocon Ox-Tran. Los presentes lentes también comprenden cuerpos de lentes que tienen contenidos de agua oftálmicamente aceptables. Por ejemplo, modalidades de los presentes lentes comprenden cuerpos de lentes que tienen en contenido de agua no menor a 30%. En ciertas modalidades, el cuerpo del lente tiene un contenido de agua de aproximadamente 35%, aproximadamente 40%, aproximadamente 45%, aproximadamente 50%, aproximadamente 55%, aproximadamente 60% o aproximadamente 65%. El contenido de agua de los presentes lentes, puede determinarse utilizando métodos rutinarios conocidos por las personas con destreza ordinaria en la especialidad. Por ejemplo, un lente de contacto a base de hidrogel de silicona hidratado puede retirarse de un líquido acuoso, limpiarse para retirar el exceso de agua en superficie y pesarse. Los lentes pesados pueden entonces secarse en un horno a 80 grados C al vacío, y el lente seco puede entonces pesarse. La diferencia en peso se determina al sustraer el peso del lente seco del peso del lente hidratado. El contenido de agua (%) es (diferencia de peso/peso hidratado) x100. Además de los valores específicos anteriormente identificados, los presentes lentes pueden poseer valores en un intervalo entre cualesquiera combinaciones de los valores específicos anteriormente identificados. Por ejemplo, los presentes lentes de contacto pueden tener contenidos de agua de aproximadamente 45% a aproximadamente 55%, valores de ionoflux de aproximadamente 3.9 a aproximadamente 5.3, ángulos de contacto estático de aproximadamente 35 grados a aproximadamente 45 grados, ángulos de contacto de avance de aproximadamente 55 grados a aproximadamente 75 grados, ángulos de contacto de retroceso de aproximadamente 47 grados a próximamente 55 grados, histéresis de aproximadamente 11 grados a aproximadamente 25 grados, módulos de Young de aproximadamente 0.47 MPa a aproximadamente 0.51 MPa, elongación desde aproximadamente 140% a aproximadamente 245% y sus combinaciones. En algunas modalidades específicas de los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona, los cuerpos de lentes tienen un BUT de agua mayor que 20 segundos, un módulo menor a 0.5 MPa, un ionoflux menor que 5, y un contenido de agua de aproximadamente 55%. Los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona, son lentes de contacto que mejoran la visión o corrigiera la visión. Los lentes pueden ser lentes esféricos o lentes asféricos. Los lentes puedan ser lentes monofocales, o lentes multifocales, incluyendo lentes bifocales. En ciertas modalidades, los presentes lentes son lentes estabilizados rotacionalmente, tales como lentes de contacto tóricos estabilizados rotacionalmente. Un lente de contacto estabilizado rotacionalmente puede ser un lente de contacto que comprende un cuerpo del lente que incluye un lastre. Por ejemplo, el cuerpo del lente puede tener un lastre de prisma, un peri-lastre, y/o una o más regiones superior e inferior adelgazadas. Los presentes lentes también comprenden cuerpos de lentes que incluye una región de borde periférico. La región de borde- periférico puede incluir una porción redondeada. Por ejemplo, la región de borde periférico puede comprender una superficie de borde posterior redondeada, una superficie de borde anterior redondeada, o una combinación de las mismas. En ciertas modalidades, el borde periférico está completamente redondeado de la superficie anterior a la superficie posterior. Por lo tanto, puede entenderse que el cuerpo del lente de los presentes lentes puede comprender un borde periférico redondeado. Los presentes lentes pueden comprender cuerpos de lentes con perfiles de espesor que resuelven problemas asociados con lentes de contacto base de hidrogel de silicona existentes, pero que aún son cómodos para los usuarios de los lentes. Al variar el espesor de los cuerpos de lente y los módulos de los cuerpos de lente, la rigidez de los cuerpos de lentes puede ser controlada. Por ejemplo, la rigidez para una región de un lente de contacto puede definirse como el producto del módulo de Young del lente y el cuadrado del espesor del lente en una región especificada. De esta manera, ciertos modalidades de los lentes presentes pueden comprender cuerpos de lentes que tienen una rigidez central (por ejemplo una rigidez al centro del lente o centro de la zona óptica) menor que aproximadamente 0.007 MPa-mm2, una rigidez de unión lenticular menor que aproximadamente 0.003 MPa-mm2, o una combinación de las mismas. Una unión lenticular puede definirse como la unión de la zona lenticular con un bisel o, para lentes sin bisel, un punto aproximadamente a 1.2 mm del borde del lente (ver patente de los E.U.A. No. 6,849,671 ). En otras modalidades, los presentes lentes pueden comprender cuerpos de lentes que tienen una rigidez central mayor que 0.007 MPa-mm2, una rigidez de unión lenticular mayor que aproximadamente 0.03 MPa-mm2, o una combinación de las mismas. Los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona, pueden tener poca variabilidad en parámetros físicos, tales como dimensiones físicas y semejantes entre los lentes o entre lotes de lentes. Por ejemplo, en ciertas modalidades, pueden agregarse aditivos a la composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, para reducir la variabilidad en atributos físicos de los lentes. Utilizando estos aditivos para control de parámetros físicos, la variabilidad entre cualesquiera dos lotes de lentes puede ser menor á 2%. Por ejemplo, la variabilidad para uno o más lotes de los presentes lentes puede ser de aproximadamente 0.5% a aproximadamente 1.9%. Por ejemplo, el diámetro y curva base de los presentes lentes pueden controlarse dentro de 1.6% de un valor prederterminado. Más específicamente, si un diámetro de lente de contacto objetivo es 14.0 mm, y si el diámetro actual de lente de contacto en un lote de lentes de contacto, varía de aproximadamente 13.6 mm aproximadamente 14.4 mm, uno o más aditivos pueden emplearse durante la producción de lente de contacto para reducir la variabilidad, y producir lentes de contacto que tienen lentes de contacto que tienen diámetros en el intervalo de aproximadamente 13.8 mm a aproximadamente 14.2 mm. Control similar puede proporcionarse para reducir variación en espesor de lente, profundidad sagital, curvatura base y semejantes. El aditivo puede ser un diluyente o compatibilizante y puede proporcionarse en una cantidad de hasta aproximadamente 5% (p/p). De esta manera, la adición de un diluyente u otro aditivo puede ser útil para reducir o controlar la distorsión entre los presentes lentes de contacto. Además, el diluyente o aditivo, así como alterar los ingredientes activos o reactivos presentes en la composición polimerizable, puede ser útil para hacer blanco en propiedades físicas, tales como módulo, de lentes entre diferentes lotes de lentes. Los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona pueden proporcionarse en un empaque sellado. Por ejemplo, los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona pueden proporcionarse en empaques blíster sellados u otros recipientes similares adecuados para el suministro a los usuarios de los lentes. Los lentes pueden ser almacenados en una solución acuosa tal como una solución salina, dentro del paquete. Algunas soluciones convenientes incluyen soluciones de salino amortiguado con fosfatos y soluciones amortiguadas con borato. Las soluciones pueden incluir un agente desinfectante si se desea, o pueden estar libres de un agente desinfectante o conservador. Las soluciones también pueden incluir un surfactante, tal como un poloxámero, y semejantes, si se desea. Los lentes en los empaques sellados, de preferencia son estériles. Por ejemplo, los lentes pueden ser esterilizados antes de sellar el empaque o pueden esterilizarse en el empaque sellado. Los lentes esterilizados pueden ser lentes que se han expuesto a cantidades esterilizantes de radiación. Por ejemplo, los lentes pueden ser lentes sometidos a autoclave, lentes sometidos a radiación gamma, lentes expuestos a radiación ultravioleta, y semejantes. Otro aspecto de la presente invención se refiere a productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa. Por ejemplo, los productos de lentes que se han polimerizado y no se han sometido a un procedimiento de extracción como se describe aquí. Como se discutió anteriormente, el producir productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa con una cantidad relativamente alta de materiales de extracción, tales como productos de extracción y semejantes, resulta en lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que tienen capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable, incluso cuando los lentes se producen utilizando moldes de lentes de contacto de resina no polar, y no incluyen un tratamiento superficie de IPN de un agente de humectación polimérico. Modalidades de los presentes productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa, comprenden un miembro de cuerpo de extracción previa que tiene un peso seco que es al menos 10% mayor que el peso seco del miembro de cuerpo después de someter el miembro del cuerpo a un procedimiento de extracción, para formar un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado extraído. Por ejemplo, el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa tiene un contenido de componente de extracción de al menos 10% (p/p) del producto de lente. En ciertas modalidades, el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, tiene un contenido de componente de extracción no mayor a 75% del producto de lente. En modalidades adicionales, el contenido de componente de extracción es de aproximadamente 15% (p/p) a aproximadamente 65% (p/p) del producto de lente de extracción. En modalidades todavía adicionales, el contenido de componente de extracción es de aproximadamente 15% (p/p) a aproximadamente 50% (p/p) del producto de lente de extracción. Ya que los presentes lentes pueden obtenerse de miembros de moldes de lentes de contacto de resina no polar, modalidades de los productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona de extracción previa presentes, incluyen estos productos proporcionados en contacto con un miembro de molde de lente de contacto de resina no polar. Por ejemplo, una modalidad puede ser que el producto de extracción previa que se proporciona en un molde de lente de contacto cerrado o un producto de extracción previa que se proporciona en un miembro de molde de un molde de lente de contacto desprendido del molde. En algunas modalidades, el producto de lente de extracción previa está en contacto con un miembro de molde macho de lente de contacto.
Modalidades de los presentes productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona de extracción previa, también incluyen un miembro de cuerpo que comprende uno o más aditivos de extracción, tales como aditivos no reactivos. Los aditivos incluyen todos y cada uno de los aditivos descritos anteriormente, incluyendo combinaciones de estos aditivos. De esta manera, puede comprenderse que los productos de lentes de extracción previa pueden comprender uno o más aditivos seleccionados del grupo que consiste de compatibilizantes, auxiliares de desprendimiento de molde, auxiliares de desmoldeado de lentes oftálmicos, mejoradores de humectabilidad, reductores de ionoflux, agentes de comodidad y combinaciones de los mismos. En ciertas modalidades, el producto de lente comprende un miembro de cuerpo de extracción previa que comprende unidades de un monómero de metacrilato fosforilcolina, tal como 2-metacriloiloxietil fosforilcolina. Otro aspecto de la presente invención se refiere a composiciones precursoras de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizables. Las presentes composiciones precursoras pueden comprender un componente que contiene silicio polimerizable y un componente que no contiene silicio polimerizable. Los dos componentes se combinan como una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable. Una porción de la composición precursora se extrae de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado, producido a partir de la composición precursora. La porción de extracción está presente en una cantidad de al menos 10% (p/p) del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado. En ciertas modalidades, el componente que no contiene silicio de la composición precursora comprende un primer monómero que tiene una primera proporción de reactividad, y un segundo monómero que tiene una segunda proporción de reactividad que es menor que la primera proporción de reactividad. Por ejemplo, si el primer monómero tiene una porción de reactividad de aproximadamente 3, el segundo monómero tiene una proporción de reactividad menor de aproximadamente 3. La segunda proporción de reactividad puede ser aproximadamente 10% menos, aproximadamente 20% menos, aproximadamente 30% menos, aproximadamente 40% menos, aproximadamente 50% menos, aproximadamente 60% menos, aproximadamente 70% menos, aproximadamente 80% menos, o aproximadamente 90% menos que la primera proporción de reactividad. En una modalidad, el segundo monómero tiene una proporción de reactividad de aproximadamente 0.5 y el primer monómero tiene una proporción de reactividad de 3. Los presentes productos de lentes y lentes pueden producirse al utilizar componentes reactivos con diferentes proporciones de reactividad durante la formación del producto polimerizado. Puede entenderse que el componente con la superior proporción de reactividad, en general es más reactivo que el componente con la menor proporción de reactividad, y de esta manera más del primer componente con la superior proporción de reactividad se reaccionará en una cantidad de tiempo determinado. En ciertas modalidades, la composición precursora también comprende un agente de entrelazamiento que tiene una proporción de reactividad que es más similar a la primera proporción de reactividad que la segunda proporción de reactividad. Por lo tanto, los tipos de componentes reactivos en las presentes composiciones precursoras pueden influenciar la cantidad de componente de extracción presente en los productos de lentes polimerizados, el peso seco del lente de contacto a base de hidrogel de silicona presente y la capacidad de humectación de los lentes. Además, la presente composición precursora puede comprender uno o más compuestos iniciadores. Se entiende que los iniciadores térmicos tienen una temperatura de "arranque". Al seleccionar un iniciador térmico con una temperatura de arranque superior, y utilizando una cantidad relativamente baja del iniciador, es posible reducir el coeficiente de difusión ionoflux de los presentes lentes, e influenciar la cantidad del componente de extracción aquí descrito. Por ejemplo, un iniciador térmico empleado en las presentes composiciones precursoras de la invención es 2,2'-azobis(2,4-dimetilpentano-nitrilo) (VAZO®-52), que posee una temperatura de arranque de aproximadamente 50 grados C, que es la temperatura en la cual los componentes reactivos en la composición precursora empezarán a polimerizar. Un segundo iniciador térmico utilizado en las presentes composiciones precursoras es Azo-bis-isobutironitrilo (VAZO-88), que tiene una temperatura de arranque de aproximadamente 90 grados C. Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona oftálmicamente compatibles pueden obtenerse de composiciones precursoras que comprenden aproximadamente 0.2 parte de VAZO-52 o aproximadamente 0.1 parte de VAZO-88. Además, los métodos de curado aquí descritos para polimerizar la composición polimerizable pueden incluir una o más etapas de temperatura. Modalidades de las presentes composiciones precursoras pueden incluir uno o más aditivos hidrofóbicos o anfifílicos de extracción o extraíbles, tales como los aditivos específicos anteriormente descritos. Uno o más de los aditivos pueden estar presentes en una cantidad de aproximadamente 1% a aproximadamente 60% (p/p). En algunas modalidades, uno o más de los aditivos está presente en una cantidad de aproximadamente 30% (p/p) a aproximadamente 60% (p/p). En ciertas composiciones, se proporcionan al menos dos aditivos diferentes. Ciertas modalidades de las presentes composiciones precursoras incluyen composiciones precursoras de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizables, que se proporcionan en un molde de lente de contacto de resina no polar.
Otras modalidades incluyen estas composiciones en recipientes de almacenamiento tales como botellas y semejantes, o en dispositivos de surtido tales como dispositivos de pipeteado manual o automatizado. < Un ejemplo de las presentes composiciones precursoras comprende un componente que contiene silicio polimerizable que consiste del macrómero que contiene dimetacriloil silicona, « - <s -Bis(metacriloil oxietil iminocarboxi etiloxipropil)-poli (dimetilsiloxano)-poli (trifluoropropilmetilsiloxano)-poli ( ? — metoxi-poli(etilenglicol) propilmetilsiloxano) ( 3U), y un componente que no contiene silicio polimerizable, que comprende N-vinil-N-metilacetamida (VIVIA), isobomil metacrilato (IBM), etoxietil metacrilato (EOEMA), tri(etilen glicol) dimetacrilato (TEGDMA), trietileneglicol divinil éter (TEGDVE), y 2,2'-azobis(2,4-dimetilpentanenitrilo) (VAZO-52). IBM en esta composición parece incrementar la rigidez del lente de contacto a base de hidrogel de silicona de extracción, en comparación con lentes substancialmente idénticos sin IBM. El componente que contiene silicio puede comprender aproximadamente 30-40% (p/p) de la composición, y el componente que no contiene silicio puede comprender aproximadamente 60-70% (p/p) de la composición. En ciertas modalidades, el M3U se proporciona en una cantidad de aproximadamente 30-40%, VMA se proporciona en una cantidad de aproximadamente 45-50%, MMA se proporciona en una cantidad de aproximadamente 15-20%, IBM se proporciona en una cantidad de aproximadamente 5%, EOEMA se proporciona en una cantidad de 15%, TEGDMA o TEGDMA y TEGDVE se proporciona en una cantidad de aproximadamente 0.2%, y VAZO-52 se proporciona en una cantidad de aproximadamente 0.5%. Otro ejemplo de las presentes composiciones precursoras incluyen los componentes anteriores y un absorbente de ultravioleta y una agente de tinción, que puede ser partículas de pigmento o colorante reactivo. El absorbente de UV puede proporcionarse en una cantidad de aproximadamente 0.9%, y el agente de tinción puede proporcionarse en una cantidad de aproximadamente 0.1%. Los absorbentes de UV pueden ser fuertes absorbentes de UV que exhiben valores de absorción relativamente altos en el intervalo de UV-A de aproximadamente 320-380 nm, pero son relativamente transparentes sobre aproximadamente 380 nm. Por ejemplo, absorbentes de UV pueden incluir hidroxibenzofenonas fotopolimerizables y benzotriazoles fotopolimerizables, tales como 2-hidroxi-4-acriloiloxietoxi benzofenona comercialmente disponible como CYASORB® UV416 de Cytec Industries, 2-hidroxi-4-(2-hidroxi-3- metacrililoxi) propoxibenzofenona, y benzotriazoles fotopolimerizables comercialmente disponibles como NORBLOC® 7966 de Noramco. Otros absorbentes de UV fotopolimerizables pueden incluir triazinas edénicamente polimerizables insaturadas, salicilatos, acrilatos aril substituidos y versiones polimerizables de otros absorbentes de UV efectivos, y mezclas de estos absorbentes de UV. Otra modalidad de las presentes composiciones precursoras comprende un componente que contiene silicio polimerizable que consiste de M3U, y un componente que no contiene silicio polimerizable que comprende VMA, metil metacrilato ( MA), TEGDMA, y VAZO-52. Un ejemplo adicional de las presentes composiciones precursoras incluye los componentes de la modalidad precedente y un absorbente ultravioleta y un agente de tinción. Esta modalidad también puede incluir un copolímero de bloque de polidimetilsiloxano (PDMS) y polietilen glicol (PEG). El copolímero de bloque se abrevia aquí como PDMS-co-PEG. Un ejemplo de PDMS-co-PEG tiene un contenido PEG de 75%, y un peso molecular de aproximadamente 1400. Otros ejemplos de materiales PDMS-co-PEG útiles, tienen pesos moleculares de aproximadamente 300 a aproximadamente 3000 Ddaltons. El PDMS-co-PEG puede estar presente en una cantidad de aproximadamente 10% (p/p) a aproximadamente 40% (p/p). Por ejemplo, una composición precursora puede comprender PDMS-co-PEG en una cantidad de 12% (p/p), 20% (p/p), 25% (p/p), 29% (p/p), o 30% (p/p). Otra modalidad de las presentes composiciones precursoras comprende un componente que contiene silicio polimerizable que consiste de M3U, y un componente que no contiene silicio polimerizable que comprende VMA, IBM, MMA, TEGDMA, un absorbente de ultravioleta, un agente de tinción y VAZO-64. Modalidades de estas composiciones pueden tener módulos mayores que las otras modalidades aquí descritas. Otra modalidad de las presentes composiciones precursoras, comprende un componente que contiene silicio polimerizable que consiste de M3U, y un componente que no contiene silicio polimerizable que comprende 1 -vinil-2-pirrolidona (NVP), MMA, TEGDMA5 y VAZO-52. En estas modalidades, el componente que contiene silicio comprende aproximadamente 30-40% (p/p) de las composiciones, y el componente que no contiene silicio, comprende aproximadamente 60-70% (p/p) de las composiciones. Por ejemplo, M3U puede estar presente en cantidades de aproximadamente 35% a aproximadamente 38%. NVP puede estar presente en cantidades de aproximadamente 45-50%, MMA puede estar presente en cantidades de aproximadamente 15-20%, TEGDMA puede estar presente en cantidades de aproximadamente 0.1-0.8%, y VAZO-52 puede estar presente en cantidades de aproximadamente 0.1-0.6%. Otra modalidad incluye los componentes previamente identificados y decanol. El decanol puede proporcionarse en una cantidad de aproximadamente 5% (p/p) a aproximadamente 30% (p/p). Por ejemplo, modalidades pueden comprender decanol en una cantidad de aproximadamente 5% (p/p), aproximadamente 10% (p/p), aproximadamente 15% (p/p), aproximadamente 20% (p/p), aproximadamente 25% (p/p) o aproximadamente 30% (p/p). Decanol puede ser efectivo tanto como compatibilizante como diluyente. De esta manera, decanol puede ayudar a reducir separación de fases de los componentes de la composición precursora de lente. Un ejemplo específico de una formulación que contiene decanol incluye 35% M3U, de- aproximadamente 45% a aproximadamente 55% de NVP, de aproximadamente 13% a aproximadamente 20% de MMA, aproximadamente 0.1 % TEGDMA5 aproximadamente 0.6% (VAZO-52), u aproximadamente 30% decanol e inferior. Las presentes composiciones precursoras que contienen NVP, también puede comprender un auxiliar de desprendimiento de molde, tal como un auxiliar de desprendimiento de molde que comprende un componente de silicona hidrofílico, un componente de polialquilen óxido o una combinación de los mismos. Las composiciones precursoras que contienen NVP presentes también pueden comprender un diluyente seleccionado del grupo que consiste de hexanol, etoxietanol, isopropanol (IPA), propanol, decanol, aceites de silicona y sus combinaciones. Pueden estar presentes diluyentes en cantidades de aproximadamente 10% a aproximadamente 30% (p/p). Composiciones que tienen concentraciones relativamente superiores de diluyentes, parecen tener menores valores de ionoflux, reducido módulo, incrementada elongación y BUTs de agua mayores a 20 segundos. Ciertas modalidades de diluyente que contienen composiciones precursoras que contienen NVP, comprenden unidades de un monómero de metacrilato fosforilcolina, tal como 2-metacriloiloxietil fosforilcolina. MPC puede estar presente en una cantidad de aproximadamente 1% a aproximadamente 15% (p/p) de la composición. Por ejemplo, lentes de contacto de hidrogel de silicona oftálmicamente compatibles pueden producirse cuando las presentes composiciones comprenden aproximadamente 2.5% MPC, aproximadamente 5% MPC, aproximadamente 7% MPC, aproximadamente 10% MPC o aproximadamente 12% MPC. Estas composiciones también pueden incluir diluyentes basados en alcohol. Por ejemplo, algunas composiciones pueden incluir aproximadamente 5% de decanol. Modalidades de. las presentes composiciones que contienen NVP, incluyen las modalidades descritas anteriormente, también incluyen (3-metacriloxi-2-hidroxipropiloxi)propilbis(trimetilsiloxi)metilsilano (SiGMA). Otro aspecto de la presente invención se refiere a métodos para producir un lente de contacto a base de hidrogel de silicona. En ciertas modalidades, los presentes métodos incluyen formar un cuerpo de lente de contacto a base de hidrogel de silicona, que tiene un peso seco que no es mayor a 90% del peso seco del cuerpo de lente, antes de extracción y una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente compatible a partir de un producto de lente a base de hidrogel de silicona de extracción previa que tiene un contenido de componente de extracción del al menos 10% (p/p) del producto de lente. La etapa de formación de estos métodos puede comprender una etapa de extracción de productos del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona de extracción previa. Los métodos también pueden comprender el curar una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable para formar un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa que tiene un contenido de componente de extracción que es al menos 10% (p/p) del producto de lente. Como se discute aquí, el curado puede ser curado térmico o curado con ultravioleta. El curado puede ocurrir en un molde de lente de contacto de resina no polar tal como un molde de lente de contacto basado en poliolefina. Métodos también pueden comprender un componente que contiene silicio polimerizable y un componente que no contiene silicio polimerizable para formar la composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable. Modalidades de este método también pueden incluir una etapa de agregar un aditivo de extracción a la composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable. El aditivo puede agregarse a la mezcla de monómeros final o puede agregarse ya sea al componente que contiene silicio o al componente que no contiene silicio, antes de mezclar los dos componentes. El aditivo puede ser cualquiera de los aditivos aquí descritos, incluyendo combinaciones de estos aditivos. Métodos también pueden incluir una etapa de agregar un absorbente ultravioleta, un agente de tinción y sus combinaciones, a la composición precursora de lente. Como puede apreciarse de la descripción anterior, los métodos pueden practicarse para producir un lente de contacto a base de hidrogel de silicona sin tratamiento de superficie de lente, formar el lente con una IPN de un agente de humectación polimérico, sin utilizar un molde de resina polar o sus combinaciones. En vista de lo aquí descrito, una modalidad de los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona puede entenderse que comprende un cuerpo de lente que se ha sometido a un procedimiento de extracción para retirar eficientemente porciones de extracción de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado, curado con nitrógeno, moldeado en polipropileno, formado a partir de una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable que tiene monómeros que mejoran las capacidades de humectación, cantidades compatibilizantes de uno o más aditivos y una elevada cantidad de porciones de extracción distribuidas a través de la composición y el producto de lente. El cuerpo de lente tiene una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable. Utilizando las presentes composiciones y métodos, lentes de contacto a base de hidrogel de silicona oftálmicamente compatibles se han inventado, mientras que se evitan problemas asociados con el uso de moldes de resina polar, tales como la dificultad en separar las mitades de molde al polimerizar; problemas asociados con procedimientos de post-polimerización elaborados y costosos; tales como mordentado con plasma, irradiación, modificación química y problemas asociados con IPNs de agentes de humectación poliméricos. EJEMPLOS Los siguientes Ejemplos ilustran ciertos aspectos y ventajas de la presente invención, que habrá de entenderse que no se limitan de esta manera. Los siguientes productos químicos bien conocidos son referidos en los ejemplos y pueden ser referidos por sus abreviaturas. PP: propilpropileno PEG: polietilen glicol IBM: isobornil metacrilato VMA: N-vinil-N-metilacetamida (recientemente destilado al vació) M3U: M3-U; a -cy -Bis(metacriloiloxietil iminocarboxi etiloxipropil)-poli(dimetilsiloxano)-poli(trifluoropropil metilsiloxano)-poli ( ? — metoxi-poli(etilenglicol) propilmetilsiloxano); macomero que contiene dimetacriloil silicona M3U utilizado en los siguientes ejemplos se representa por la siguiente fórmula en donde n es 121 , m es 7.6, h es 4.4, y Mn = 12,800, y Mw = 16,200.
EOEMA: etoxietil metacrilamida Vazo-52: 2,2'-azobis(2,4-dimetilpentanenitrilo) (V-52; iniciador térmico) Vazo-64: Azo-bis-isobutironitrilo) (V-64; iniciador térmico) PDMS: polidimetilsiloxano PDMS-co-PEG: copolímero de bloque de polidimetilsiloxano y PEG que contiene PEG al 75% y MW de 600 (DBE712 de Gelest). HEMA: 2-hidroxietil metacrilato NVP: 1 -vinil-2-pirrolidona (recientemente destilado al vacío) HOB: 2-hidroxiebutil metacrilato FM0411M: FM-0411 M; a-Metacriloiloxietiliminocarboxi etiloxipropil-poli(dimetilsiloxi)-butildimetilsilano FM041 1 M empleado en los siguientes ejemplos se representa por la siguiente fórmula, en donde n = 13-16, y Mw es 1500.
CH. CH, CHS CH, I l i l H,C -= CCOOCjH^ MHCOOC,H4OCsH4SIO-( SÍO 1-,-SiC CH, CH, CH, TAIC: 1 ,3,5-?G?3???-1 ,3,5-??3???3-2,4,6(1 ?,3?,5??p??3 (Trialil isocianurato) AOT: Aerosol OT; sal bis(2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio TPO: Bifenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina óxido IPA: Isopropil alcohol ?,?-DMF: DMF; N,N-dimetilformamida HMP: 4-hidroxy-4-metil-2-pentanona TEGDMA: trietilen glicol dimetacrilato TEGDVE: trietilen glicol.divinal éter MMA: metil metacrilato VM: vinil metacrilato PTA: Pentaeritritol triacrilato TPTMA: Trimetilolpropano trimetacrilato SiGMA: (3-metacriloxi-2-hidroxipropiloxi)propilbis(trimetil siloxi)metilsilano Pr: propanol Hx: hexanol DA: decanol DVG: divinil glicol EE: etoxietanol UV416: 2-(4-benzoil-3-hidroxifenoxi)etil acrilato Tinte M3U: dispersión de beta CU-ftalocianina en M3U (% p/p). La Cu-ftalocianina está disponible como Heliogen Blue K7090 de BASF. EJEMPLO 1 Fabricación de lentes de contacto de hidrogel de silicona Los compuestos químicos establecidos en los Ejemplos 2-55 se pesaron y mezclaron para formar una mezcla. La mezcla se filtró a través de un filtro de jeringa de 0.2-5.0 mieras en una botella. Las mezclas se almacenaron por hasta aproximadamente 2 semanas. Las mezclas se entienden como composiciones precursoras de lentes de contacto de hidrogel de silicona polimerizables. En los Ejemplos 2-55, las cantidades unitarias de cada compuesto químico se proporcionan además de sus por cientos en peso respectivos (indicado como peso por peso: p/p). En el lente de contacto a base de hidrogel de silicona final, los por cientos en peso de los compuestos químicos están más cercanamente relacionados a las cantidades unitarias presentes en las composiciones precursoras. Un volumen de composición precursora se colocó en contacto con una superficie que define lente de un miembro de molde hembra de resina no polar, tal como un miembro de molde de polipropileno. Un miembro de molde macho de resina no polar, tal como un miembro de molde macho de polipropileno se coloco en contacto con el miembro de molde hembra, para formar in molde de lente de contacto que comprende una cavidad con forma de lente de contacto que contiene la composición precursora. Moldes de lentes de contacto se colocaron en hornos inundados con nitrógeno, para permitir que las composiciones precursoras curaran térmicamente. Los moldes de lentes de contacto se expusieron a temperaturas de aproximadamente 80 grados C por aproximadamente 1 hora o más. Después de polimerizar las composiciones precursoras, los moldes de lentes de contacto se desprendieron de molde y el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa se desprendió el lente del molde de uno de los miembros de molde. El producto de lente desprendido de extracción previa se pesó para determinar su peso seco. El producto de lente separado del molde se extrae e hidrata por contacto del producto de lente con múltiples volúmenes de alcohol, tal como etanol y agua desionizada. Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona hidratada se pesaron y después deshidrataron en un homo y pesaron de nuevo para determinar el peso seco del lente de contacto de hidrogel de silicona deshidratado. Propiedades tales como ángulos de contacto, incluyendo ángulos de contacto dinámicos y estáticos, permeabilidad al oxígeno, ionoflux, módulo, elongación, resistencia a la tracción, contenido de agua y semejantes, se determinaron como se describe aquí. La capacidad de humectación de los lentes de contacto a base de hidrogel de silicona hidratados también se examinó al medir el tiempo de separación del agua para los lentes. La compatibilidad oftálmica se examinó adicíonalmente durante los estudios de surtido, en donde los lentes de contacto se colocarán en el ojo de una persona por 1 hora, 3 horas o 6 horas o más, y se realizan evaluaciones clínicas. EJEMPLO 2 - Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, fueron relativamente fáciles de procesar y tuvieron compatibilidad aceptable. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 54%, un BUT de agua mayor que 20 segundos, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 48 grados, un ionoflux de aproximadamente 3.8, un módulo de Young de aproximadamente 0.5 MPas y una elongación de aproximadamente 227%. Estos lentes de contacto a base de hidrogel de silicona tuvieron una cantidad extraible de 16.9 +/- 0.3 %. EJEMPLO 3 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, fueron relativamente fáciles de procesar y tuvieron compatibilidad aceptable. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 54%, un BUT de agua mayor que 30 segundos, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 34 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 78 grados, un ángulo de contacto de retroceso 48 grados, un ionoflux de aproximadamente 6, un módulo de Young de aproximadamente 0.7 MPa y una elongación de aproximadamente 186%. Estos lentes de contacto a base de hidrogel de silicona tuvieron una cantidad de extracción de 17.5 +/- 0.5%. EJEMPLO 4 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 35 33.0 NVP 47 44.3 MMA 18 17.0 TEGDMA 0.5 0.5 V-52 0.6 0.6 DA 5 5.7 Lentes de contacto a base de hídrogel de silicona obtenidos a partir de esta formulación, fueron relativamente fáciles de procesar y fueron compatibles con mPC. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio, de aproximadamente 52%, un BUT de agua mayor a 18 segundos, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 36 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 76 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 49 grados, un ionoflux de aproximadamente 6, un módulo de Young de aproximadamente 0.7 MPa y una elongación de aproximadamente 167%. EJEMPLO 5 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 35 30.8 NVP 47 41.4 MMA 18 15.9 TEGDMA 0.5 0.4 V-52 0.5 0.4 DA 12.5 1 1.0 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, fueron relativamente fáciles de procesar y fueron compatibles con mPC. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 54%, un BUT de agua mayor a 20 segundos, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 37 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 76 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 48 grados, un ionoflux de aproximadamente 3.5, un módulo de Young de aproximadamente 0.6 MPa y una elongación de aproximadamente 304%. EJEMPLO 6 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 35 26.8 NVP 47 36.0 MMA 18 13.8 TEGDMA 0.1 0.01 V-52 0.6 0.5 DA 25 19.1 DBE 5 3.8 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación mostraron aceptables desprendimiento de molde y separación del molde de lente de contacto. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido dé agua en equilibrio de aproximadamente 53%, un BUT de agua mayor que 20 segundos, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 34 grados, un ionoflux de aproximadamente 5, un módulo de Young de aproximadamente 0.4 MPa y una elongación de aproximadamente 197%. EJEMPLO 7 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 35 26.6 NVP 47 35.7 MMA 18 13.7 TEGDMA 1 0.8 V-52 0.6 0.5 DA 30 22.8 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron un módulo de aproximadamente 0.6 MPa a aproximadamente 0.9 MPa. EJEMPLO 8 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 35 26.8 NVP 47 36.0 MMA 18 13.8 TEGDMA 0.1 0.08 V-52 0.6 0.5 DA 30 23.0 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, tuvieron humectabilidades de superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 52%, un BUT de agua mayor que 20 segundos, un ángulo de contacto de aproximadamente 42 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 73 grados, un ángulo de contacto de retroceso de aproximadamente 48 grados, un ionoflux de aproximadamente 3.9, un módulo de Young de aproximadamente 0.5 MPa y una elongación de aproximadamente 242%. Estos lentes de contacto a base de hidrogel de silicona tuvieron una cantidad extraíble de aproximadamente 43.4 +/- 3.1%. EJEMPLO 9 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los compuestos químicos siguientes en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Los productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa obtenidos de esta formulación, tuvieron un contenido de componente extraíble de aproximadamente 26%. Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades de superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 10 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona poiimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Los productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa obtenidos de esta formulación, tuvieron un contenido de componente extraíble de aproximadamente 45%. Lentes de contacto de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades de superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 56%, un BUT de agua mayor que 20 segundos, un ángulo de contacto de aproximadamente 45 grados, un ionoflux de aproximadamente 5.3, un módulo de Young de aproximadamente 0.3 MPa y una elongación de aproximadamente 351%. EJEMPLO 11 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades de superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 12 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 35 26.8 NVP 47 36.0 MMA 18 13.8 TEGDMA 0.1 0.1 V-52 0.6 0.5 EE 30 23.0 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades de superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 13 Una composición precursora de lente dé contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Los productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizados de extracción previa obtenidos con esta formulación, tuvieron un contenido de componente de extracción de aproximadamente 17%. EJEMPLO 14 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1 Los productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa obtenidos de esta formulación, tuvieron un contenido de componente extraíble de aproximadamente 36%. Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, tuvieron humectabilidades de superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 15 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenido de esta formulación, exhiben un BUT de agua mayor a 20 segundos. EJEMPLO 16 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 35 34.4 NVP 45 44.3 MMA 20 19.7 DVG 0.5 0.5 TEGDMA 0.5 0.5 V-52 0.6 0.6 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, exhiben un BUT de agua menor a 5 segundos. EJEMPLO 17 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, exhiben un BUT de agua menor a 5 segundos. EJEMPLO 18 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 35 30.1 NVP 47 40.4 MMA 18 15.5 TEGDMA 0.2 0.2 V-64 0.6 0.5 Tinte M3U 0.1 0.1 UV416 0.9 0.8 Hx 15 12.9 EJEMPLO 19 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 35 30.0 NVP 47 40.3 MMA 18 15.5 TEGDMA 0.4 0.3 V-64 0.1 0.1 Tinte M3U 0.1 0.1 UV416 0.9 0.8 EE 15 12.9 EJEMPLO 20 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
EJEMPLO 21 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto . Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 35 30.1 NVP 47 40.4 MMA 12 10.3 IBM 6 5.2 TEGDMA 0.1 0.1 V-64 0.2 0.2 Tinte M3U 0.1 0.1 UV416 0.9 0.8 EE 15 12.9 EJEMPLO 22 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 35 30.0 NVP 47 40.3 MMA 12 10.3 IBM 6 5.2 TEGDMA 0.3 0.3 V-64 0.2 0.2 Tinte M3U 0.1 0.1 UV416 0.9 0.8 EE 15 12.9 EJEMPLO 23 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 63%, un BUT de agua mayor a 19 segundos, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 39 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 93 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 46 grados, un módulo de Young de aproximadamente 0.4 MPa, una elongación de aproximadamente 109% y una resistencia a la tracción de aproximadamente 0.2. EJEMPLO 24 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables.
EJEMPLO 25 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen a partir de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 26 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (p/p) (Abreviatura) M3U 23 15.9 SIGMA 15 10.4 NVP 52 35.9 MMA 2 1.4 mPC 10 6.9 TEGDMA 0.2 0.1 V-52 0.6 0.4 DA 22 15.2 Hx " 10 6.9 Pr 10 6.9 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 27 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/p) M3U 23 15.3 SIGMA 15 9.9 NVP 52 34.5 mPC 10 6.6 TEGDMA 0.2 0.1 V-52 0.6 0.4 Pr 10 6.6 Hx 40 26.5 Lentes de contacto a base de hidrogel de silícona que se obtienen de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 63%, un BUT de agua mayor a 25 segundos, un ionoflux de aproximadamente 17, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 43 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 94 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 48 grados, un módulo de Young de aproximadamente 0.3 Pa, una elongación de aproximadamente 166% y una resistencia a la tracción de aproximadamente 0.3. EJEMPLO 28 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo .
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 25 16.6 SIG A 13 8.6 NVP 47 31.2 mPC 15 9.9 TEGDMA 0.2 0.1 V-52 0.6 0.4 Pr 15 9.9 Hx 35 23.2 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 29 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación que se curaron con radiación UV tuvieron humectabilidades de superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 30 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 31 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 35 26.3 NVP 47 35.3 MMA 18 13.5 mPC 1.25 0.9 TEGDMA 0.1 0.1 V-52 0.6 0,5 Pr 1.25 0.9 DA 30 22.5 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 54%, un BUT de agua mayor a 17 segundos, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 36 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 87 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 44 grados, un ionoflux de aproximadamente 8, un módulo de Young de aproximadamente 0.5 MPa, una elongación de aproximadamente 335% y una resistencia a la tracción de aproximadamente 0.4. EJEMPLO 32 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 35 23.2 NVP 55 36.5 MMA 2 1.3 mPC 8 5.3 TEGD A 0.1 0.1 V-52 0.6 0.4 Pr 8 5.3 DA 42 27.9 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 66%, un BUT de agua mayor a 17 segundos, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 33 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 81 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 45 grados, un módulo de Young de aproximadamente 0.4 MPa, una elongación de aproximadamente 131% y una resistencia a la tracción de aproximadamente 0.3. EJEMPLO 33 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 23 16.3 SIGMA 15 10.7 NVP 52 36.9 mPC 10 7.1 TEGD A 0.2 0.1 V-52 0.6 0.4 Pr 10 7.1 Hx 30 21.3 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 63%, un BUT de agua mayor a 19 segundos, un ionoflux de aproximadamente 18, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 37 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 101 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 46 grados, un módulo de Young de aproximadamente 0.4 MPa, una elongación de aproximadamente 155% y una resistencia a la tracción de aproximadamente 0.4. EJEMPLO 34 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 35 26.6 NVP 47 35.7 MA 18 13.7 TEGD A 0.1 0.1 V-52 0.6 0.5 Tinte 0.1 0.1 UV 0.9 0.7 DBE-712 30 22.8 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. La cantidad de extraíbles presentes en los productos de lentes polimerizados fue mayor a 10% y se estima que es de aproximadamente 40 a 42%. EJEMPLO 35 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 35 27.8 NVP 47 37.4 MMA 17 13.5 TEGD A 0.2 0.2 V-52 0.5 0.4 Tinte 0.1 0.1 UV 0.9 0.7 DBE-712 25 19.9 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. La cantidad de extraíbles presentes en los productos de lentes polimerizados fue mayor a 10% y se estima que es de aproximadamente 40 a 42%. EJEMPLO 36 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 35 34.8 VMA 45 44.7 IBM 5 5.0 EOEMA 15 14.9 X-MIX3 0.2 .2 V-52 0.5 0.5 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto de hidrogel de silicona tuvieron concentraciones de agua en equilibrio de 61.3 +/- 0.05 %, y tuvieron una cantidad extraíble de 17.5 +/- 0.5 %. EJEMPLO 37 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto de hidrogel de silicona tuvieron concentraciones de agua en equilibrio de 61.3 +/- 0.05%, y tuvieron una cantidad extraíble de 17.5 +/- 0.5%.
EJEMPLO 38 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilldades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto de hidrogel de silicona tuvieron concentraciones de agua en equilibrio de 54.6 +/- 1.27%, y tuvieron una cantidad extraíble de 23.6 +/- 0.1%. EJEMPLO 39 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 35 34.8 VMA 47 46.7 MMA 17 16.9 TEGDMA 0.2 0.2 V-52 0.5 0.5 UV416 0.9 0.9 TINTE 0.1 0.1 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 55%, un ionoflux de aproximadamente 7, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 34 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 65 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 50 grados, un módulo de Young de aproximadamente 0.6 MPa, una elongación de aproximadamente 238% y una Dk de aproximadamente 109. Estos lentes de contacto a base de hidrogel de silicona tuvieron una cantidad extraíble de 23.6 +/- 0.1 %. EJEMPLO 40 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 35 27.8 VMA 47 37.4 MMA 17 13.5 TEGDMA 0.2 0.2 V-52 0.5 0.4 UV416 0.9 0.7 TINTE 0.1 0.1 DBE712 25 19.9 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto de hidrogel de silicona tuvieron concentraciones de agua en equilibrio de 47.6 +/- 0.5%, y tuvieron una cantidad extraíble de 48.9 +/- 0.7%. EJEMPLO 41 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en |as cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 35 29.0 VMA 47 38.9 MMA 17 14.1 TEGDMA 0.2 0.2 V-52 0.5 0.4 UV416 0.9 0.7 TINTE 0.1 0.1 DBE712 20 16.6 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 55%, un ionoflux de aproximadamente 6, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 35 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 73 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 49 grados, un módulo de Young de aproximadamente 0.3 MPa, una elongación de aproximadamente 265%, una Dk de aproximadamente 98. EJEMPLO 42 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 35 27.0 VMA 47 36.2 MMA 17 13.1 TEGDMA 0.2 0.2 V-52 0.5 0.4 UV416 0.9 0.7 TINTE 0.1 0.1 DBE712 29 22.4 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 46%, un ionoflux de aproximadamente 4, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 40 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 78 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 54 grados, un módulo de Young de aproximadamente 0.4 Pa, una elongación de aproximadamente 219% y una Dk de aproximadamente 129. Estos lentes de contacto de a base de hidrogel de silicona tuvieron una cantidad extraíble de 50.2 +/- 0.8%. EJEMPLO 43 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) . 3U 35 31.1 VMA 47 41.7 MMA 17 15.1 TEGDMA 0.2 0.2 V-52 0.5 0.4 UV416 0.9 0.8 TINTE 0.1 0.1 DBE712 12 10.6 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabiiidades en superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 44 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabiiidades en superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 45 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 35 34.8 VMA 47 46.8 IBM 6 6.0 MMA 11 10.9 TEGDMA 0.2 0.2 V-64 0.3 0.3 UV416 0.9 0.9 TINTE 0.1 0.1 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 46 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 35 34.8 VMA 45 44.7 IBM 6 6.0 MMA 13 12.9 TEGDMA 0.2 0.2 V-64 0.4 0.4 UV416 0.9 0.9 TINTE 0.1 0.1 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 47 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 27 20.0 FMM 10 7.4 NVP 46 34.1 PC 6 4.4 IBM * 6 4.4 HOP 4 3.0 Mix4 0.4 0.3 V-52 0.5 0.4 Pr 35 25.9 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 60%, un ionoflux de aproximadamente 1 1, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 46 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 102 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 51 grados, un módulo de Young de aproximadamente 0.2 MPa, una elongación de aproximadamente 150% y una resistencia a la tracción de aproximadamente 0.2. EJEMPLO 48 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) 3U 23 16.4 SIGMA 15 10.7 NVP 45 32.2 PC 10 7.1 IBM 6 4.3 Mix3 0.4 0.3 V-52 0.5 0.4 Pr 40 28.6 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. Estos lentes de contacto tuvieron un contenido de agua en equilibrio de aproximadamente 61%, un ionoflux de aproximadamente 14, un ángulo de contacto estático de aproximadamente 40 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 106 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 52 grados, un módulo de Young de aproximadamente 0.2 Pa, una elongación de aproximadamente 224%, una resistencia a la tracción de aproximadamente 0.3, y una Dk de aproximadamente 69. EJEMPLO 49 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 35 30.3 VMA 45 39.0 IBM 8 6.9 MMA 11 9.5 TEGDMA 0.2 0.2 V-64 0.3 0.3 UV416 0.9 0.8 TINTE 0.1 0.1 DBE712 15 13.0 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de esta formulación, tuvieron humectabilidades en superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO SO Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
EJEMPLO 51 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 35 26.8 NVP 47 36.0 MMA 18 13.8 TEGDMA 0.1 0.1 V-52 0.6 0.5 HMP 30 23.0 EJEMPLO 52 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
EJEMPLO 53 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
EJEMPLO 54 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (P/P) M3U 20 14.2 TIRS 15 10.7 VMA 30 21.3 mPC 4 2.8 HEMA 10 7.1 MMA 10 7.1 DMA 15 10.7 TEGDMA 0.1 0.1 V52 0.6 0.4 Pr 6 4.3 DA 30 21.3 EJEMPLO 55 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 25 16.6 SIGMA 13 8.6 NVP 47 31.2 mPC 15 9.9 TEGDMA 0.2 0.1 V52 0.6 0.4 Pr 15 9.9 DA 35 23.2 EJEMPLO 56 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
EJEMPLO 57 Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtiene al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Compuesto Químico Cantidad unitaria % en Peso (Abreviatura) (p/p) M3U 30 23.0 NVP 52 39.8 tBMA 18 13.8 EGDMA 0.1 0.1 TAIC 0.2 0.2 " D1173 0.4 0.3 DBE814 30 23.0 EJEMPLO 58 Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, se obtuvieron a partir de moldes de lente de resina no polar y se produjeron a partir de composiciones precursoras de lente que se obtienen al mezclar y filtrar los siguientes compuestos químicos, en las cantidades especificadas y como se describe en el Ejemplo 1.
Lentes R1 tuvieron contenido de agua en equilibrio de 63.1 %, y exhibieron un BUT de agua de 4.7 segundos después de 24 horas, y 9 segundos después de 4 días. Los productos de lentes R1 tuvieron un contenido extraíble de aproximadamente 16%.
Lentes R3 tuvieron contenido de agua en equilibrio de 56%, y exhibieron un BUT de agua de 18% segundos después de 24 horas, y 20 segundos después de 4 días. Los productos de lentes R3 tuvieron un contenido extraíble de aproximadamente 26%. Los lentes R3 tuvieron un ángulo de contacto de 34.1 grados, un ángulo de contacto de avance de 106.3 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 52.4 grados, una histéresis de 53.9 grados, ionoflux de 5.5 10"3 mm/min, un módulo de Young de 0.42 MPa, una elongación de 135% una resistencia a la tracción de 0.27 MPa. Lentes R7 tuvieron contenido de agua en equilibrio de 60.8%, y exhibieron un BUT de agua de 20 segundos, después de 24 horas, y 20 segundos después de 4 días. Los productos de lentes R7 tuvieron un contenido extraíble de aproximadamente 25%. Los lentes R7 tuvieron un ángulo de contacto de 33.7 grados, un ángulo de contacto de avance de 103.7 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 53.9 grados, una histéresis de 49.8 grados, un ionoflux de 8.1 10"3 mm/min, un módulo de Young de 0.33 MPa, una elongación de 139% y una resistencia a la tracción de 0.24 MPa. Lentes R8 tuvieron un contenido de agua en equilibrio de 64.2%, y exhibieron un BUT de agua de 4.3% segundos después de 24 horas, y 9 segundos después de 4 días. Los productos de lentes R8 tuvieron un contenido extraíble de aproximadamente 15%. Lentes R9 tuvieron un contenido de agua en equilibrio de 63.9%, y exhibieron un BUT de agua de 1.3% segundos después de 24 horas, y 7 segundos después de 4 días. Los productos de lentes R9 tuvieron un contenido extraíble de aproximadamente 13%. Lentes R0 tuvieron contenido de agua en equilibrio de 63.8%, y exhibieron un BUT de agua de 15 segundos después de 24 horas, y 20 segundos después de 4 días. Los productos de lentes R0 tuvieron un contenido extraíble de aproximadamente 22%.
Los lentes RO tuvieron un ángulo de contacto de 38 grados, un ángulo de contacto de avance de aproximadamente 101.3 grados, un ángulo de contacto de retroceso de 48.7 grados, una histéresis de 52.6 grados, ionoflux de 11.7 10"3 mm/min, un módulo de .42 MPa, una elongación de 191 % una resistencia ala tracción de 0.35 Pa. EJEMPLO 59 Los efectos de diferentes entrelazadores en contenido de componente extraíble, también se evaluaron. Lentes de contacto a base de hidrogel de silicona se produjeron en moldes de lentes de resina no polar sin tratamiento de superficie y sin IPN polimérico. Ingredientes de formulaciones de lentes se proporcionan en la siguiente tabla. El tipo de entrelazador y concentración se variaron y el contenido de componente extraíble se determinó.
(CONTINÚA) Nombre % de V-52 %EWC % de extrac. entrelazador EtOH T31 0.2 0.5 63.4 9.88 T31A 0.3 65 10.3 T31 B 0.3 58.7 9.62 T31C 0.2 0.5 54.06 25.85 T31C1 0.4 0.5 53.38 24.66 T31C2 0.8 0.5 51.58 24.14 T31 E 0.2 0.5 53.5 25.13 T31 F 0.2 0.5 53.36 25.72 T31G 0.2 0.5 61.6 16.9 MIX#3: proporción 1 :1 de TEGDMA y TEGDVE Estos resultados demuestran que lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que comprenden unidades derivadas de VMA y IBM y que utilizan un entrelazador basado en di-metacrilato o tri-metacrilato, se obtuvieron a partir de productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona. que tienen contenidos de componentes de alta extracción (por ejemplo, de extracción superior a 16.9%). En comparación, productos de lentes que comprenden unidades derivadas de VMA y IBM, y que utilizan entrelazadores de vinil metacrilato o trialil isocianurato tuvieron menores contenidos de componente extraíbie (por ejemplo, menores a 10%). Productos de lentes que utilizan trietilen glicol divinil éter como un entrelazador tuvieron componente de contenido extraíbie de 10.3%. En este estudio, 80% de los lentes de contacto obtenidos con cada uno de los nombres de formulación T31 A; T31C; T31C1 ; T31 C2; T31 E; T31 F; y T31 G, exhiben BUTs de agua mayores a 20 segundos. De los lentes T31 , exhibieron un BUT de agua de 10 segundos. De los lentes T3 IB, solo 40% exhibieron un BUT de agua de 5 segundos. De esta manera, para estas formulaciones de lentes, entrelazadores basados en di-metacrilato y tri-metacrilato pueden proporcionar consistentemente productos de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona con altos contenidos de componentes extraíbles. Los lentes de contacto a base de hidrogel de silicona obtenidos de estos productos de lentes tienen capacidades de humectación de superficie convenientes. Estos datos también soportan el descubrimiento que cuando estos productos de lentes de hidrogel de silicona tienen un contenido de componente extraíble mayor a 10%, o cuando los lentes de contacto a base de hidrogel de silicona de ahí obtenidos tiene un peso seco no mayor a 90% del peso seco de los productos de lentes respectivos, lentes de contacto de hidrogel de silicona pueden tener humectabilidades de superficie oftálmicamente aceptables. EJEMPLO 60 Ejemplos de los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona se compararon con lentes de contacto a base de hidrogel de silicona existentes como se ilustra en la siguiente tabla. El lente A es el lente de contacto Acuvue Advance (Johnson & Johnson); el lente B es el lente de contacto Acuvue Oasys (Johnson & Johnson), el lente C es el lente de contacto 02 Optix (Ciba Vision); y el lente D es el lente de contacto Biofinity (CooperVision).
Propiedades Lente Lente Lente Lente A B C D EWC 47 . 38 33 47 Dk 60 103 110 128 lonoflux 3.5 NA 1.8 4.5 Módulo 0.37 0.73 0.97 0.75 % Elong 197 222 186 130 ACA 96 67 70 56 RCA 49 54 51 46 Histeresis 47 13 19 10 % extra íbles en NA NA NA 8 PSCHLP de extracción previa % de extra íbles 6.5 4.9 4.1 3.9 en SHCL (CONTINÚA) Propiedades Ej. 8 Ej. 40 Ej. 27 EWC 54 46 54 Dk 120 129 109 lonoflux 4.5 4.0 6.8 Módulo 0.4 0.35 0.56 % Elong 222 219 238 ACA 65 78 65 RCA 49 54 50 Histeresis 16 24 15 % extraíbles en 16 25 25 PSCHLP de extracción previa % de extraíbles en 15 1.6 0 SHCL EWC: Contenido de agua en equilibrio (por ciento) ACA: Ángulo de contacto de avance (grados) RCA: Ángulo de contacto de retroceso (grados) PSHCLP: Producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado SHCL: Lente de contacto a base de hidrogel de silicona (post-extracción e hidratación) EJEMPLO 61 Ejemplos de los presentes lentes de contacto a base de hidrogel de silicona se compararon con lentes de contacto a base de hidrogel de silicona que se obtienen a partir de moldes de lentes de contacto de resina no polar, utilizando composiciones precursoras de los lentes de contacto de hidrogel de silicona Biofinity. Una composición precursora de lente utilizada en la fabricación de lentes de contacto a base de hidrogel de silicona Bofinity, produce un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, que tiene una cantidad extraíble menor a 10% (p/p), tal como aproximadamente 8% (p/p). Cuando la composición precursora se cura en un molde de lente de contacto de resina no polar, y extrae e hidrata, el lente de contacto de hidrogel de silicona resultante tiene un cuerpo de lente que tiene un peso seco de aproximadamente 92% del producto de lente de extracción previa. Los lentes de contacto hidratados así producidos tuvieron humectabilidades de superficie oftálmicamente inaceptables. En comparación, los presentes lentes comprenden un cuerpo de lente que tiene un peso seco no mayor a 90% del peso seco del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, y tienen capacidades de humectación de superficie oftálmicamente aceptables como se describió anteriormente. Aunque la presente descripción se refiere a ciertas modalidades ilustradas, habrá de entenderse que estas modalidades se presentan a manera de ejemplo y no a manera de limitación. La intención de la descripción detallada anterior, aunque discute modalidades ejemplares, habrá de considerarse que cubra todas las modificaciones, alternativas y equivalentes de las modalidades que puedan caer dentro del espíritu y alcance de la invención, como se define por la descripción adicional. Una cantidad de publicaciones y patentes se han citado previamente. Cada una de las publicaciones y patentes citadas, aquí se incorporan por referencia en su totalidad.

Claims (1)

  1. REIVINDICACIONES 1. Un lente de contacto a base de hidrogel de silicona, caracterizado porque comprende: un . cuerpo de lente que comprende un material de hidrogel de silicona, un cuerpo de lente que tiene capacidad de humectación de superficie térmicamente aceptables de un peso seco no mayor 90% del peso seco del cuerpo de lente antes de extracción. 2. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado porque el cuerpo de lente está libre de un tratamiento de superficie que proporciona una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable. 3. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque el cuerpo de lente está libre de una red de polímero ínter-penetrante de un agente humectante polimérico que proporciona capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable. 4. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el cuerpo de lente es un elemento moldeado por vaciado, que se obtiene a partir de un molde de lente de contacto de resina no polar. 5. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el cuerpo de lente se hidrata y comprende una o más características seleccionadas de: un ángulo de contacto de avance menor a aproximadamente 120 grados, un módulo de tracción menor a aproximadamente 1.6 MPa, un ionoflux menor que aproximadamente 7 10"3 mm /min, una permeabilidad al oxígeno de al menos aproximadamente 70 barrers, y un contenido de agua de al menos aproximadamente 30% en peso. 6. Un lente de contacto a base de hidrogel de silicona que comprende un cuerpo de lente que se obtiene a partir de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa, que tiene un contenido de componente de extracción de al menos 10% (p/p), en donde el cuerpo de lente tiene una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable. 7. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque el cuerpo de lente es un cuerpo de lente no tratado en superficie. 8. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con la reivindicación 6 o 7, caracterizado porque el cuerpo de lente está libre de una red de polímero interpenetrante de un agente humectante polimérico, que proporciona una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable. 9. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, caracterizado porque el producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado, se polimerizó en un molde de lente de contacto de resina no polar. 10. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, caracterizado porque el cuerpo lente se hidrata y comprende una o más características seleccionadas de: un ángulo de contacto de avance menor a aproximadamente 120 grados, un módulo de tracción menor a aproximadamente 1.6 MPa, un ionoflux menor a aproximadamente 7 103 mm2/min, una permeabilidad al oxígeno de al menos aproximadamente 70 barrers, y un contenido de agua de al menos aproximadamente 30% en peso. 1 1. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10,' caracterizado porque el componente de distracción del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable incluye cuando menos un aditivo no reactivo. 12. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con la reivindicación 11 , caracterizado porque al menos un aditivo no reactivo se elige de uno o más de: un compatibilizante, un auxiliar de desprendimiento de molde, un auxiliar de separación de lente del molde, un mejorador de capacidad de humectación y un reductor de ionoflux. 13. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con la reivindicación 11 , caracterizado porque al menos un aditivo no reactivo es un aditivo hidrofóbico o anfifílico. 14. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con la reivindicación 11 , caracterizado porque el aditivo no reactivo como mínimo es un alcohol no reactivo, un polímero de silicona hidrofílica no reactivoa, o una combinación de los mismos. 15. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con la reivindicación 11 , caracterizado porque el aditivo no reactivo como mínimo se elige de uno o más de: etilen glicol estearato, dietilen glicol monolaurato, un C2-C24 alcohol, una C2-C24 amina, y un polidimetilsiloxano co-PEG. 16. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con la reivindicación 11 , caracterizado porque el aditivo no reactivo como mínimo es decanol, polidimetilsiloxano-co-PEG, o una combinación de los mismos. 17. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 17, caracterizado porque el cuerpo de lente comprende unidades que se obtienen de un monómero de metacrilato fosforilcolina. 18. El lente de contacto a base de hidrogel de silicona de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado porque el cuerpo de lente comprende unidades que se obtienen a partir de 2-metacriloiloxietil fosforilcolina. 19. Un producto de lente de contacto a base de hidrogel de -silicona polimerizado de extracción previa, caracterizado porque comprende: un miembro de cuerpo de extracción previa que tiene un peso seco al menos 10% mayor que el peso seco del miembro de cuerpo, después de someter el miembro de cuerpo a un procedimiento de extracción para formar un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado extraído. 20. El producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de conformidad con la reivindicación 19, caracterizado porque el miembro de cuerpo de extracción previa tiene un contenido de componente de extracción de 10% (p/p) a aproximadamente 75% (p/p) del miembro de cuerpo. 21. El producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de conformidad con la reivindicación 19 o 20, caracterizado porque se proporciona en contacto con un miembro de molde de lente de contacto de resina no polar. 22. El producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21 , caracterizado porque el miembro de cuerpo de extracción previa comprende cuando menos un aditivo no reactivo. 23. El producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado porque el aditivo no reactivo como mínimo se elige de uno o más de un compatibilizante, un auxiliar de desprendimiento de molde, un auxiliar de desprendimiento de lente del molde, un mejorador de humectabilidad, y un reductor de ionoflux. 24. El producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado porque el aditivo no reactivo como mínimo es un aditivo hidrofóbico o un aditivo anfifílico. 25. El producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado porque el aditivo no reactivo como mínimo es un alcohol no reactivo, un polímero de silicona hidrofílico no reactivo, o una combinación de los mismos. 26. El producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado porque el aditivo no reactivo como mínimo se elige. de uno o más de: etilen glicol estearato, dietilen glicol monolaurato, un C2-C24 alcohol, una C2-C24 amina, y polidimetilsiloxano co-PEG. 27. El producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado porque el aditivo no reactivo como mínimo es decanol, polidimetilsiloxano-co-PEG, o una combinación de los mismos. 28. El producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 27, caracterizado porque el miembro de cuerpo de extracción previa comprende unidades de un monómero de metacrilato fosforilcolina. 29. Una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, caracterizada porque comprende: un componente que no contiene silicio polimerizable combinado con un componente que contiene silicio polimerizable como una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, una porción de la composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable se extrae de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado que se produce a partir de la composición precursora de lente de contacto de hidrogel de silicona polimerizable, y que está presenté en una cantidad de. al menos 10% (p/p) del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado. 30. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 29, caracterizada porque el componente que no contiene silicio polimerizable comprende un primer monómero que tiene una primera proporción de reactividad, y un segundo monómero que tiene una segunda proporción de reactividad menor que la primera proporción de reactividad. 31. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 30, caracterizada porque el componente que no contiene silicio polimerizable además comprende un agente de entrelazamiento que tiene una proporción de reactividad similar a la primera proporción de reactividad. 32. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 29, caracterizada porque el componente que contiene silicio polimerizable es M3U, y el componente que no contiene silicio polimerizable comprende N-vinil-N-metilacetamida, metil metacrilato, tri(etilen glicol) dimetacrilato y un iniciador. 33. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29 a 32, caracterizada porque el componente que no contiene silicio además comprende un absorbente de ultravioleta y un agente de tinción. 34. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29 a 33, caracterizada porque además comprende un copolímero de bloque de polidimetilsiloxano y un polietilen glicol. 35. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 29, caracterizada porque el componente que contiene silicio polimerizable es M3U, y el componente que no contiene silicio polimerizable comprende 1 -vinil-2-pirrolidona , metil metacrilato, tri(etilen glicol) dimetacrilato, y un iniciador. 36. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 35, caracterizada porque el componente que no contiene silicio además comprende decanol. 37. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 36, caracterizada porque el decanol está presente en una cantidad de aproximadamente 5% (p/p) a aproximadamente 30% (p/p) de la composición. 38. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 35, caracterizada porque además comprende un copolímero de bloque de polidimetilsiloxano y polietilen glicol. 39. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 38, caracterizada porque además comprende un auxiliar de desprendimiento de molde que contiene silicona hidrof Nica o un auxiliar de desprendimiento de molde de polialquilen óxido. 40. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 35, caracterizada porque el componente que no contiene silicio además comprende un diluyente seleccionado del grupo que consiste de hexanol, etoxietanol, ¡sopropanol, propanol, decanol, y sus combinaciones.' 41. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona p limerizable de conformidad con la reivindicación 40, caracterizada porque además comprende unidades de un monómero de metacrilato fosforilcolina. 42. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29 a 41 , caracterizada porque además comprende un aditivo hidrofóbico extraible o un aditivo anfifílico extraible. 43. La composición precursora de lente de contacto a base dé hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 42, caracterizada porque el aditivo se elige de uñó o más de: etilen glicol estearato, dietilen glicol monolaurato, un C2-C24 alcohol, una C2-C24 amina y polidimetilsiloxano co-PEG. 44. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 42, caracterizada porque el aditivo es decanol, polidimetilsiloxano-co-PEG, o una combinación de los mismos. 45. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 44, caracterizada porque el aditivo comprende polidimetilsiloxane-co-PEG que tiene un peso molecular en el intervalo de aproximadamente 300 a aproximadamente 30,000 Daltons. 46. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 44, caracterizada porque el aditivo comprende polidimetilsiloxano-co-PEG que tiene un peso molecular menor a aproximadamente 3,000 Daltons. 47. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 42, caracterizada porque el aditivo está presente en una cantidad en el intervalo de aproximadamente 1% a aproximadamente 60% (p/p) de la composición. 48. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 42, caracterizada porque comprende al menos dos aditivos diferentes. 49. La composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable de conformidad con la reivindicación 42, caracterizada porque se proporciona en un molde de lente de contacto de resina no polar. 50. Método para producir un lente de contacto a base de hidrogel de silicona, caracterizado porque comprende: formar un cuerpo de lente de contacto a base de hidrogel de silicona que tiene un peso seco no mayor a 90% del peso seco del cuerpo de lente antes de extracción y una capacidad de humectación de superficie oftálmicamente aceptable a partir de un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona que tiene un contenido de componente de extracción de al menos 10% (p/p) del producto de lente. 51. El método de conformidad con la reivindicación 50, caracterizado porque la formación comprende extraer componentes extraibles del producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona de extracción previa. 52. El método de conformidad con la reivindicación 50 o 51 , caracterizado porque además comprende curar una composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable, para formar un producto de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizado de extracción previa que tiene un contenido de componente de extracción de al menos 10% (p/p) del producto de lente. 53. El método de conformidad con la reivindicación 52, caracterizado porque la composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable se cura en un molde de contacto de resina no polar. 54. El método de conformidad con la reivindicación 52, caracterizado porque además comprende agregar un aditivo de extracción a la composición precursora de lente de contacto a base de hidrogel de silicona polimerizable. 55. El método de conformidad con la reivindicación 54, caracterizado porque el aditivo de extracción se elige del grupo que consiste de compatibilizantes, auxiliares de desprendimiento de molde, auxiliares de separación de lente del molde, mejoradores de humectabilidad, reductores de módulo, reductores de ionoflux, y sus combinaciones. 56. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 52 a 55, caracterizado porque además comprende agregar un agente seleccionado del grupo que consiste de un absorbente de ultravioleta, un agente de tinción, y sus combinaciones, a la composición precursora del lente. 57. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 50 a 56, caracterizado porque el lente de contacto a base de hidrogel de silicona se produce sin tratamiento de superficie de lente o formar el lente con una red de polímero interpenetrante de un agente de humectación polimérico.
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