RU2124537C1 - Композиция и способ изготовления контактной линзы - Google Patents

Композиция и способ изготовления контактной линзы Download PDF

Info

Publication number
RU2124537C1
RU2124537C1 RU96113245A RU96113245A RU2124537C1 RU 2124537 C1 RU2124537 C1 RU 2124537C1 RU 96113245 A RU96113245 A RU 96113245A RU 96113245 A RU96113245 A RU 96113245A RU 2124537 C1 RU2124537 C1 RU 2124537C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gelatin
aqueous solution
lens
contact lens
polymerization
Prior art date
Application number
RU96113245A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96113245A (ru
Inventor
Н.А. Ушаков
С.А. Новиков
Original Assignee
Научно-исследовательский институт военной медицины
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт военной медицины filed Critical Научно-исследовательский институт военной медицины
Priority to RU96113245A priority Critical patent/RU2124537C1/ru
Publication of RU96113245A publication Critical patent/RU96113245A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2124537C1 publication Critical patent/RU2124537C1/ru

Links

Landscapes

  • Eyeglasses (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине в частности к области офтальмологии, и может быть использовано для лечения заболеваний и повреждений глаз. Сущность: в 6 - 10%-ный водный раствор желатины при 45 - 55°С вводят 1,5 - 3,0%-ный водный раствор дубителя из расчета 50 мкл на 1 - 2 мл раствора желатины. Полимеризацию проводят в открытой форме из полиметилметакрилата при 18 - 22oC в течение 24 ч. Для ускорения процесса дубления до 1 ч может применяться нагревание до 45 - 55oC. Готовая линза отделяется от формы самопроизвольно, помещается в физиологический раствор и после стерилизации готова к применению. Использование в качестве сырья инертной желатины и введение в ее состав для придания определенных физико-механических свойств модификатора (дубителя ЛИКИ-19), использующегося в кинопромышленности для дубления эмульсионных светочувствительных слоев, улучшает переносимость линз. 2 с.п.ф-лы.

Description

Изобретение относится к области медицины, в частности к офтальмологии.
Аналогами предлагаемого изобретения являются мягкая контактная линза из гидроксиэтилметакрилата (НЕМА) с водосодержанием 38%, изготовленная методом точения (Wichterle O., Lim D. Hydrophylic gels for biological use, Nature, 1969, vol. 185, N 4706, p. 117-120), и мягкие контактные линзы типов "Sauflon" и "Аквафлекс" 70% водосодержания (Dreifusm. Die Entwicklung der hydrophilen weihen kontactlinsen und ihre Bedeutung in der Optischen und terapeutischen Application, Klin. Mbl. Augenheilk., 1976, Bd. 168, s. 2-9; Аветисов С. Э. , Никольская Г.М., Павлова Н.Р., Рыбакова Е.Р., Офтальмолог, журнал, 1991, N 4, с. 236-238).
Мягкие контактные линзы и НЕМА нашли широкое применение для корректировки аномалий рефракции и в лечении некоторых заболеваний и повреждений органа зрения. Однако лечебное их применение было ограничено в связи с низкой кислородопроницаемостью и тенденцией развития гипоксического стресса роговой оболочки, что повлекло за собой активацию исследований, направленных на разработку более высокогидрофильных материалов и изменение конструктивных особенностей линз. Мягкие контактные линзы типа "Аквафлекс" оказались по многим характеристикам лучше в связи с увеличением влагосодержания до 70% и возможностью более длительного непрерывного ношения. Однако сырье для изготовления этих линз и технология оказались дорогими для использования в лечебных целях и их применение ограничивалось коррекцией аномалий рефракции.
Наиболее близкими к заявляемому изобретению являются мягкая контактная линза из полиакриламида и способ изготовления ее методом полимеризации в закрытой форме, которые выбраны нами в качестве наиболее близкого аналога (Разработка медико-технических требований на мягкие контактные линзы непрерывного ношения: Отчет о НИР (заключительный)/ВМедА; руководитель Н.А.Ушаков, СПб., 1990, 34 с.).
Полиакриламидная линза имеет водосодержание 83%, удовлетворительно переносится при длительном ношении в качестве корригирующей или лечебной линзы. Полимеризация акриламида в закрытой форме разработана специалистами Военно-медицинской академии.
Полимеризация акриламида в присутствии сшивателя в замкнутом объеме, имеющем форму линзы, проводится между двумя полусферами, герметично соединяющимися между собой. Полиакриламидные линзы, получаемые этим способом, как правило, имеют в своем составе остаточный мономер в пределах до 0,5%. Мономерный акриламид в отличие от полимера чрезвычайно токсичен, поэтому линзы подлежат тщательной отмывке водой после извлечения их из формы с соблюдением всех требований техники безопасности. Водосодержание полиакриламидных линз составляет 84-87%.
Мягкие контактные линзы высокого влагосодержания хорошо зарекомендовали себя при лечении хронических заболеваний глаз и травм.
Недостатками полимерной композиции из полиакриламида являются токсичность мономера, невозможность длительного применения ввиду плохой переносимости при ряде заболеваний.
Недостатками способа изготовления мягкой контактной линзы из полиакриламида являются дороговизна сырья и необходимость приобретения его за рубежом, сложность изготовления формы для полимеризации, продолжительная отмывка готовой линзы от остаточного мономера.
Целью изобретения является повышение эффективности применения контактной линзы для лечения повреждений и заболеваний глаз за счет снижения токсичности исходного сырья, улучшения переносимости линзы в связи с увеличением влагосодержания и зависящей от него кислородопроницаемости, снижения себестоимости линзы при использовании дешевого отечественного сырья, упрощения технологии изготовления линзы.
Указанная цель достигается тем, что предлагаемая композиция представляет собой химическую систему, состоящую из водного раствора желатины, в который дополнительно добавляют водный раствор дубителя ЛИКИ-19 в объемном соотношении 20 - 40:1, причем полимеризацию поводят в открытой форме из полиметилметакрилата.
Желатина представляет собой линейный высокоасимметричный полимер белковой природы. Отдельные звенья его макроцепи связаны пептидной связью - H - CO, поэтому часто его называют полипептидом. Макромолекула желатины включает в среднем 500-6000 аминокислотных остатков, так что ее молекулярная масса колеблется в пределах 60000-100000. Уникальность полимеров белковой природы состоит в возможности образования многочисленных надмолекулярных структур.
Процесс образования из линейных макромолекул желатины трехмерных сетчатых структур лежит в основе дубления. Возможность структурирования желатины определяется тем, что ее макромолекулы содержат функциональные группы, способные к взаимодействию с соответствующими активными группами реагента, называемого дубителем. Для образования трехмерной сетки из макромолекул желатины дубитель должен содержать, как минимум, две активные группы.
Вода смешивается с желатиной во всех отношениях, образуя разнообразные физические системы. Вода является истинным растворителем желатины и при определенных концентрациях (10-15%) выполняет функции пластификатора.
Дубление желатины - это процесс превращения ее линейных образований в трехмерные за счет химических реакций взаимодействия боковых функциональных полипептидных цепей с полифункциональными реагентами (дубителями), приводящих к межмолекулярным мостикам. Дубление приводит к уменьшению набухания желатины в воде и водных растворах, повышению температуры плавления и улучшению физико-механических свойств.
Дубитель ЛИКИ-19 представляет собой (N,N,N',N', - тетраизопропоксиметил) - диамид малоновой кислоты, используется в кинопромышленности в качестве стабилизатора желатиновых светочувствительных слоев, производится Шосткинским объединением "Свема".
Figure 00000001

Сущность изобретения заключается в том, что из костной инертной желатины Казанского производственного объединения "Тасма" готовится 6-10%-ный водный раствор при температуре 45-55oC, к которому добавляется дубитель ЛИКИ-19 из расчета 50 мкл 1,5-3%-ного водного раствора дубителя на 1-2 мл 6-10%-ного раствора желатины. Полученную композицию помещают а формы из полиметилметакрилата с радиусом кривизны 6,2-6,9 мм, диаметром 12,0 мм. Полимеризация происходит в открытой форме при комнатной температуре в течение 24 часов или при нагревании до 40-50oC для ускорения процесса до 1-2 часов. Отделение линзы от формы происходит самопроизвольно. Готовая линза помещается в физиологический раствор и после стерилизации готова для применения в лечебных целях. Форма из полиметилметакрилата изготавливается методом прессования.
Композиция, получаемая в результате реакции структуризации желатины, отличается высокой гидрофильностью (до 90% воды), что создает условия для высокой кислородопроницаемости и за счет ускорения периода адаптации к линзе и возможности длительного непрерывного ношения, инертностью, отсутствием токсических свойств (ЛД = 1923 мг/г), отсутствием местного раздражающего и аллергического действия, наличием стимулирующего эффекта на регенерацию клеток эпителиального пласта.
Расчетная себестоимость желатиновой линзы около 5 тыс. рублей, что примерно в десять раз дешевле стоимости линзы из полиакриламида, в производстве которой требуется сложная технология изготовления пуансона, тщательная шлифовка металлических поверхностей (до 14 класса), длительная отмывка готовой линзы от остаточного мономера, обладающего токсическими свойствами.
Заявляемые изобретения удовлетворяют критерию "новизна", так как впервые для изготовления лечебной мягкой контактной линзы используется композиция, представляющая собой желатину, структуризованную при помощи формалиносодержащего модификатора (дубителя), и способ изготовления линзы в открытой форме в связи с отсутствием необходимости создания строгого внутреннего радиуса кривизны.
Заявляемые изобретения удовлетворяют критерию "изобретательский уровень", так как указанные отличительные признаки позволяют получить контактную линзу с улучшенными по сравнению с существующими аналогами и прототипом водосодержанием, кислородопроницаемостью, отсутствием остаточного мономера и обеспечить ее изготовление с применением нетрудоемкого способа.
Соответствие критерию "пригодность для промышленного применения" доказывается следующими примерами:
Пример N 1. Получение композиции для контактной линзы и способ ее изготовления.
Из костной инертной желатины производственного объединения "Тасма" готовили 10%-ный водный раствор при температуре 55oC. После набухания и гомогенизации желатины к раствору добавляли дубитель ЛИКИ-19 в виде 2%-ного водного раствора в количестве 50 мкл 2%-ного раствора дубителя на 2 мл 10%-ного раствора желатины.
200 мкл полученной композиции помещали в формы из полиметилметакрилата с радиусом кривизны 6,8 мм и диаметром 12,0 мм, изготовленные методом прессования. Полимеризация происходила при температуре 50oC в течение 1 часа. Стерилизовали готовые линзы на водяной бане в течение 20 минут. Полученная в результате структуризации желатины лечебная мягкая контактная линза имеет водосодержание 92%.
Ниже приведены примеры клинического использования лечебной мягкой контактной линзы из желатины.
Пример N 2. Больной П., 28 лет. Поступил в клинику через 2 часа после повреждения правого глаза с диагнозом направления: "Непроникающее роговичное ранение правого глаза". При осмотре: острота зрения правого глаза = 0,3 не корригируется. При биомикроскопии определяется участок деэпителизации роговой оболочки размерами 1,5 на 2,5 мм, неправильной формы, расположенный в оптической зоне роговицы. При флюоресцеиновой пробе установлено повреждение эпителия и поверхностных слоев стромы роговицы. Глубокие оптические среды прозрачны. На глазном дне без патологических изменений. После инстиляции 0,25%-ного раствора дикаина на глазное яблоко помещена желатиновая контактная линза, пропитанная раствором гарамицина. Положительный эффект, проявляющийся в уменьшении болей, слезотечения, увеличении остроты зрения до 0,5, наступил через 20 минут после одевания линзы. Дальнейшее лечение амбулаторное, контрольные осмотры на следующий день и через трое суток после травмы. Эпителизация роговой оболочки наступила через 48 часов после травмы, острота зрения восстанавливалась до исходной, глаз успокоился. После снятия линзы рекомендовано закапывание дезинфицирующих капель в течение трех дней. Применение контактной линзы позволило в первые часы после травмы снять роговичный синдром, ускорить регенерацию роговицы, вести больного перевязочным методом.
Пример N 3. Больной Н., поступил по направлению офтальмолога поликлиники с диагнозом направления: "Незаживающая эрозия роговой оболочки левого глаза". Из анамнеза: около трех лет назад перенес вирусный кератит левого глаза, после стационарного лечения наступило улучшение, в последующем течение заболевания отличалось периодами обострения и ремиссии, однако дискомфорт в левом глазу отмечается постоянно. При осмотре: острота зрения левого глаза 0,4 не корригируется. В параоптической зоне роговицы имеется эрозия размерами 1 на 2 мм овальной формы с венчиком инфильтрации вокруг и неоваскуляризацией в соответствующем секторе лимба. Отмечались также слезотечение, светобоязнь, тенденция к блефораспазму. Применена лечебная контактная линза из желатины, пропитанная растворами идоксуридина и тауфона в обычных концентрациях. При осмотре через час проверена подвижность линзы, состояние перилимбальной сосудистой сети. Лечение амбулаторное с периодическими контрольными осмотрами.
Через три недели линза была снята. При цветной пробе с флюоресцеином отмечается отсутствие прокрашивания роговицы на протяжении. Острота зрения увеличилась до 0,6. Субъективно - значительное улучшение самочувствия пациента. Во время контрольного осмотра через 1 месяц установлено, что состояние глаза не изменилось по сравнению с предыдущим осмотром. На роговой оболочке локальное помутнение на месте эпителизированной эрозии.

Claims (2)

1. Композиция для контактной линзы, включающая полимер и модификатор, отличающаяся тем, что в качестве полимера она содержит желатину в виде 6 - 10% водного раствора, а в качестве модификатора содержит (N, N, N', N' - тетраизопропоксиметил) - диамид малоновой кислоты в виде 1,5 - 3,0%-ного водного раствора при объемном соотношении компонентов, равном 20 - 40 : 1.
2. Способ изготовления контактной линзы из полимера методом полимеризации, отличающийся тем, что в качестве полимера используют желатину в виде 6 - 10%-ного водного раствора, в которую при 45 - 55oС добавляют модификатор, в качестве которого используют(N, N, N', N' - тетраизопропоксиметил) - диамид малоновой кислоты в виде 1,5 - 3,0%-ного водного раствора, из расчета 50 мкл модификатора на 1 - 2 мл желатины, а полимеризацию проводят в открытой форме, изготовленной из полиметилметакрилата, при 18 - 22oС в течение 24 ч или 40 - 50oС в течение 1 ч.
RU96113245A 1996-07-04 1996-07-04 Композиция и способ изготовления контактной линзы RU2124537C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96113245A RU2124537C1 (ru) 1996-07-04 1996-07-04 Композиция и способ изготовления контактной линзы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96113245A RU2124537C1 (ru) 1996-07-04 1996-07-04 Композиция и способ изготовления контактной линзы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96113245A RU96113245A (ru) 1998-10-27
RU2124537C1 true RU2124537C1 (ru) 1999-01-10

Family

ID=20182629

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96113245A RU2124537C1 (ru) 1996-07-04 1996-07-04 Композиция и способ изготовления контактной линзы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2124537C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11566133B2 (en) 2016-06-17 2023-01-31 Universidad De Los Andes Gelatin polymer derived from natural sources of cold-adapted marine species and uses thereof

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Разработка медико-технических требований на мягкие контактные линзы непрерывного ношения. Отчет о НИР (заключительный), ВМедА, руководитель Н.А.Ушаков, СПб, 1990, с.34. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11566133B2 (en) 2016-06-17 2023-01-31 Universidad De Los Andes Gelatin polymer derived from natural sources of cold-adapted marine species and uses thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pedley et al. Hydrogels in biomedical applications
US5270051A (en) Enzyme-orthokeratology
US3915172A (en) Capillary drain for glaucoma
Ruben et al. Pilocarpine dispensation for the soft hydrophilic contact lens.
US8298595B2 (en) Contact lens, method for producing same, and pack for storage and maintenance of a contact lens
HUT72406A (en) Material to be worn on the eyeball
JP7011468B2 (ja) 動的に制御されたサジッタ及びクリアランスを有するコンタクトレンズを得る方法
CN104093404A (zh) 用于治疗老花眼、轻度远视和不规则散光的组合物和方法
Daniele et al. Glyceryl methacrylate hydrogel as a vitreous implant: an experimental study
EP3132804B1 (en) Medical device including anionic drug
JPH09136902A (ja) 光架橋ヒアルロン酸コンタクトレンズ
JPWO2003090805A1 (ja) 薬剤の取り込み量が多い、薬剤徐放可能なヒドロゲル材料の製造方法
JP2019528872A (ja) 眼内インプラント用の抗微生物性ポリマ
RU2124537C1 (ru) Композиция и способ изготовления контактной линзы
Yuan et al. Development of corneal contact lens materials and current clinical application of contact lenses: A review
US7832857B2 (en) Microbial cellulose contact lens
KR20020053060A (ko) 각막굴절교정용 렌즈의 착용중 또는 착용후에 각막 조직을안정화시키기 위한 조성물
US20200166671A1 (en) Lipoic acid hydrogels
WO2022241255A1 (en) Extended-wear silicone hydrogel contact lenses and uses thereof
CA3153384A1 (en) Wet-packed soft hydrogel ocular inserts
CN115569236B (zh) 一种软性眼科植入材料及其制备方法
CN112334819B (zh) 含有阴离子性药剂的眼用器械
KR20230080853A (ko) pH감응성 이민결합 히알루론산을 이용한 약물전달용 하이드로겔 콘택트렌즈와 이의 제조방법
JP2018140969A (ja) 後眼部疾患治療用環状デバイス
KR20180137234A (ko) 광변색 콘텍트 렌즈 및 그 제조 방법