RU2129880C1 - Эластичный искусственный хрусталик глаза - Google Patents

Эластичный искусственный хрусталик глаза Download PDF

Info

Publication number
RU2129880C1
RU2129880C1 RU98113658A RU98113658A RU2129880C1 RU 2129880 C1 RU2129880 C1 RU 2129880C1 RU 98113658 A RU98113658 A RU 98113658A RU 98113658 A RU98113658 A RU 98113658A RU 2129880 C1 RU2129880 C1 RU 2129880C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
methacrylate
iol
composition
eye
lens
Prior art date
Application number
RU98113658A
Other languages
English (en)
Inventor
С.Н. Федоров
Л.Ф. Линник
В.М. Треушников
Е.А. Викторова
А.А. Караваев
Original Assignee
Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза"
Общество с ограниченной ответственностью "Репер-НН"
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 Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза", Общество с ограниченной ответственностью "Репер-НН" filed Critical Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза"
Priority to RU98113658A priority Critical patent/RU2129880C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2129880C1 publication Critical patent/RU2129880C1/ru
Priority to US09/357,484 priority patent/US6201036B1/en

Links

Images

Landscapes

  • Eyeglasses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области медицины. Электричный искусственный хрусталик глаза содержит оптическую и опорную части из полимерного материала. Композиция для изготовления полимерного материала содержит, мас.%: олигокарбонатметакрилат 2,0 - 8,0, октилметакрилат 8,0 - 42,0, 2,2-диметокси-2-фенилацетофенон 0,1 - 0,7, 2,4-дитретбутилортохинон 0,001 - 0,006 и олигоуретанметакрилат - остальное. Полимерный материал получают путем фотоотверждения композиции. Разработанный искусственный хрусталик глаза обладает повышенной эластичностью, что приводит к снижению травматизации тканей глаза при его имплантации. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области медицины, а конкретно к офтальмологии.
В настоящее время в офтальмологии наибольшее применение находят искусственные хрусталики глаза (интраокулярные линзы-ИОЛ), выполненные из полиметилметакрилата ( Федоров С.Н. и др. Заднекамерная интраокулярная коррекция травматических катаракт и афакий. Отфальмохирургия, 1991, N 2, с. 5.)
Интраокулярные линзы из полиметилметакрилата обладают хорошими оптическими характеристиками и низкой токсичностью. Недостатком этих хрусталиков является их высокая жесткость и связанная с этим возможность послеоперационных осложнений в виде травматизации окололежащих тканей глаза.
Известны ИОЛ из полимерного материала (патент РФ N 2074673), изготовленного путем отверждения композиции, приготовленной из смеси:
олигоуретанметакрилата следующего строения:
Figure 00000002

M=-CH2-CH2-O-C(O)-C(CH3)=CH2;
количество оксипропиленовых групп m= 60-150;
метакрилового эфира метилкарбитола:
CH2 =C(CH3)-C(O)-O-C2H4-O-C2H4-O-CH3,
метакриловой кислоты:
CH2=C(CH3)3-C(O)OH,
и 2,2-диметокси-2-фенилацетофенона
Figure 00000003

при этом вышеуказанные компоненты взяты в следующем соотношении, мас.%:
2,2-диметокси-2-фенилацетофенон - 0,1 - 0,8
метакриловая кислота - 2,0 - 10,0
метакриловый эфир метилкарбитола - 20 - 40
олигоуретанметакрилат - остальное
Однако существенным недостатком данного изобретения является наличие травматичности, связанной с недостаточной эластичностью искусственного хрусталика глаза.
Технической задачей, решаемой изобретением, является понижение травматичности, связанной с повышением эластичности искусственного хрусталика глаза.
Поставленная техническая задача решается тем, что в искусственном хрусталике, содержащем оптическую и опорную части из полимерного материала на основе метакрилата, полимерный материал изготовлен путем отверждения композиции, приготовленной из смеси:
олигоуретанметакрилала следующего строения:
Figure 00000004

M=-CH2-CH2-O-C(O)-C(CH3)=CH2, m=60-150
октилметакрилата:
CH2=C(CH3)-C(O)-O-(CH2)7-CH3
олигокарбонатметакрилата:
CH2= С(CH3)-C(O)O(CH2)2-O-C(O) -O(CH2)2-O-(CH2)2-O-(CH2)2- O-(CH2)2-O-C(O)-C(CH3)=(CH2)
2,2-диметокси-2-фенилацетофенона:
Figure 00000005

2,4- дитретбутилортохинона:
Figure 00000006

при этом вышеуказанные компоненты взяты в следующем соотношении, мас.%:
2,2-диметокси-2-фенилацетофенон - 0,1 - 0,7
2,4-дитретбутилортохинон - 0,001 - 0,006
октилметакрилат - 8,0 - 42
олигокарбонатметакрилат - 2,0 - 8,0
олигоуретанметакрилат - остальное
После фотоотверждения получаем оптически прозрачный, эластичный, способный к сворачиванию и восстановлению заданной формы хрусталик, обладающий низкой липкостью и ровными краями как по периферии, гаптической части, так и внутри отверстий в ней.
В патентуемых композициях совокупность минимальных значений ингредиентов определяет пороговое значение с точки зрения минимума, ниже которого либо не достигается требуемой эластичности и прочности изделия, либо процесс полимеризации осуществляется не полностью, что приводит к возникновению острых реакций в тканях глаза, а также повышению липкости поверхности ИОЛ и ухудшению качества краев (возникновению облоя, "заплыванию" отверстий).
Максимальные значения ингредиентов определяются тем, что при больших значениях проявляется либо излишняя жесткость хрусталика, либо ухудшение его оптических характеристик (искажение формы, появление мутности и т.д.).
Пример 1. В реакционную колбу, снабженную мешалкой, последовательно вводят компоненты в следующем соотношении, г:
олигоуретанметакрилат (количество оксипропиленовых групп m=80) - 78,19
октилметакрилат - 13,6
олигокарбонатметакрилат - 7,58
2,2-диметокси-2-фенилацетофенон - 0,6265
2,4-дитретбутилортохинон - 0,0035
Полученную смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 40 мин до полного растворения 2,2 - диметокси -2- фенилацетофенона и 2,4 - дитретбутилортохинона.
После перемешивания композицию отфильтровывают и откачивают с помощью вакуумного насоса при давлении 0,5-1 мм рт.ст. до полного прекращения газовыделения.
Откаченную композицию используют для изготовления ИОЛ.
ИОЛ изготавливают в кварцевых литьевых формах, состоящих из двух половинок (фиг. 1), подробное описание которых приведено в патенте РФ N 2074673. Нижние половинки форм располагают горизонтально так, чтобы углубления под оптическую часть находились сверху. На поверхности размещают ограничительные прокладки, выполненные в виде кольца из листового тефлона толщиной 150 мкм. Предварительно подготовленную композицию с помощью микродозатора объемом 200 мкм вводят в углубления нижних половинок литьевых форм. Верхние половинки литьевых форм накладывают на нижние и прижимают так, чтобы композиция полностью заполнила весь объем между двумя половинками литьевых форм, ограниченный прокладкой. Заполнение литьевых форм проводят при комнатной температуре, желтом освещении, в обеспыленной атмосфере. Каждую из литьевых форм последовательно помещают под микроскопом типа МБС-10 и при 12-ти кратном увеличении, путем перемещения нижней половинки относительно верней, достигают совмещения края оптической части верхней половинки с краем оптической части нижней половинки литьевой формы. Совмещенную литьевую форму плотно сжимают и фиксируют. Переносят литьевую форму в установку экспонирования, состоящую из источника света (ртутно-кварцевой лампы марки ДРТ-120), диафрагмы, оптической системы, позволяющей проецировать открытую часть диафрагмы на рабочую поверхность литьевой формы, и устройства, позволяющего открывать диафрагму с заданной скоростью. Литьевую форму в установке экспонирования размещают таким образом, чтобы падающий луч проходил по главной оптической оси оптической части литьевой формы, а изображение диафрагмы формировалось в плоскости, разделяющей две половинки формы. В начальный момент времени диафрагма закрыта. Устанавливают скорость открывания диафрагмы, соответствующую увеличению радиуса освещаемой площади оптической части на 3,5 мм за 7 мин, и проводят первую стадию экспонирования. На первой стадии экспонирования формируется оптическая часть ИОЛ. Переносят литьевую форму под вторую установку экспонирования, состоящую из источника (ртутно-кварцевой лампы марки ДРТ-120) и коллиматора, и проводят вторую стадию экспонирования. Оптимальное время экспонирования подбирают эмпирически так, чтобы после проявления ИОЛ линейные размеры опорных элементов совпадали с соответствующими размерами, указанными на фиг. 2. При интенсивности света, падающего на поверхность литьевой формы, 440 Вт/м2 оптимальное время экспонирования составляет 1 мин 30 с. На второй стадии экспонирования формируются опорные элементы ИОЛ (гаптическая часть). После облучения литьевую форму разбирают, отделяя одну половинку формы от другой и удаляя ограниченную прокладку. Далее все операции выполняют с половинкой литьевой формы, на которой сформирована ИОЛ. Форму с ИОЛ помещают в установку проявления, состоящую из кюветы для проявителя объемом 200 мл, насоса, обеспечивающего циркуляцию проявителя, и форсунки, расположенной в крышке кюветы. Форму с ИОЛ помещают в кювету, наливают проявитель-изопропиловый спирт, закрывают крышкой и включают насос. Время проявления ИОЛ 2 мин. Во время проявления происходит удаление незаполимеризованной части фотоотверждаемого материала, который во время экспонирования находился под непрозрачными для УФ свете участками рисунка, выполненного на внутренней поверхности верхней половинки литьевой формы (фиг. 2). После проявления форму с ИОЛ высушивают в потоке теплого обеспыленного воздуха в течение 5 мин. Форму с ИОЛ помещают в кювету объемом 100 мл с бидистиллированной водой, нагретой до 40-60oC. Кювету переносят в установку экспонирования, состоящую из источника (ртутно-кварцевой лампы марки ДРТ-120), и проводят стадию отжига, состоящую в дополнительном облучении ИОЛ. При интенсивности света, падающего на поверхность ИОЛ, 330 Вт/м2 время облучения составляет 10 мин. После дополнительного облучения ИОЛ высушивают от воды и отделяют от формы. Получаются оптически прозрачные эластичные ИОЛ, характеристики которых приведены в таблице.
Пример 2. Композицию готовят, как в примере 1, при следующем соотношении компонентов, г:
олигоуретанметакрилат (количество оксипропилленовых групп m=80) - 89,899
октилметакрилат - 8
олигокарбонатметакрилат - 2
2,2-диметокси-2-фенилацетофенон - 0,1
2,4 - дитретбутилортохинон - 0,001
Изготавливают ИОЛ, как в примере 1. Характеристики ИОЛ приведены в таблице.
Пример 3. Композицию готовят, как в примере 1, при следующем соотношении компонентов, г:
олигоуретанметакриат (количество оксипропиленовых группа m=80) - 49,294
октилметакрилат - 42
олигокарбонатметакрилат - 8
2,2-диметокси-2-фенилацетофенон - 0,7
2,4-дитретбутилортохинон - 0,006
Изготавливают ИОЛ, как в примере 1. Характеристики ИОЛ приведены в таблице.
Пример 4. Композицию готовят, как в примере 1, при следующем соотношении компонентов, г:
олигоуретанметакрилат (количество оксипропиленовых групп m=80) - 24,14
октилметакрилат - 60
олигокарбонатметакрилат - 15
2,2-диметокси-2-фенилацетофенон - 0,85
2,4-дитретбутилортохинон - 0,01
Изготавливают ИОЛ, как в примере 1. Характеристики ИОЛ приведены в таблице.
Пример 5. Композицию готовят, как в примере 1, при следующем соотношении компонентов, г:
олигоуретанметакрилат (количество оксипропиленовых групп m=80) - 93,9497
октилметакрилат - 5
олигокарбонатметакрилат - 1
2,2-диметокси-2-фекнилацетофенон - 0,05
2,4-дитретбутилортохинон - 0,0003
Изготавливают ИОЛ, как в примере 1. Характеристики ИОЛ приведены в таблице.
Примечание: показатель преломления, плотность и разрешающая способность ИОЛ определены по методикам, описанным в патенте РФ N 2075673. Липкость определяли путем помещения хрусталика на силикатное стекло, которое переворачивали и определяли отделяется или не отделяется хрусталик под действием собственной силы тяжести. Ровность края ИОЛ определяли путем визуального наблюдения под микроскопом типа МБС-10 при 12-кратном увеличении.
Из таблицы следует, что во всех примерах (1,2,3), в которых состав фотоотверждаемой композиции соответствует формуле изобретения, формируется хрусталик с наибольшими показателем преломления, плотностью, разрешающей способностью, низкой липкостью и хорошим качеством краев. Отклонения по рецептуре (примеры 4,5) приводят к ухудшению всех измеряемых характеристик.
На фиг. 1 изображен общий вид литьевой формы в собранном состоянии;
на фиг. 2 - вид снизу на внутреннюю поверхность верхней половинки формы без нижней половинки.
Литьевая форма состоит из нижней 1 и верхней 2 половинок; 3 - кольцевая прокладка, 4 - прозрачный участок, соответствующий оптической части линзы; 5 - прозрачный участок, соответствующий опорным элементам линзы; 6 - непрозрачные участки, соответствующие технологическим отверстиям линзы; 7 - непрозрачный участок, ограничивающий гаптическую часть линзы.

Claims (1)

  1. Эластичный искусственный хрусталик глаза, содержащий оптическую и опорную части из полимерного материала, полученного путем фотоотверждения композиции, содержащей олигоуретанметакрилат строения
    Figure 00000007

    где
    Figure 00000008

    m = 60 - 150
    и 2,2-диметокси-2-фенилацетофенон
    Figure 00000009

    отличающийся тем, что полимерный материал изготовлен путем фотоотверждения композиции, дополнительно содержащей октилметакрилат
    Figure 00000010

    олигокарбонатметакрилат
    Figure 00000011

    и 2,4-дитретбутилортохинон
    Figure 00000012

    при этом указанные компоненты взяты в следующем соотношении, мас.%:
    2,2-диметокси-2-фенилацетофенон - 0,1 - 0,7
    2,4-дитретбутилортохинон - 0,001 - 0,006
    Октилметакрилат - 8 - 42
    Олигокарбонатметакрилат - 2 - 8
    Олигоуретанметакрилат - Остальное
RU98113658A 1998-07-21 1998-07-21 Эластичный искусственный хрусталик глаза RU2129880C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98113658A RU2129880C1 (ru) 1998-07-21 1998-07-21 Эластичный искусственный хрусталик глаза
US09/357,484 US6201036B1 (en) 1998-07-21 1999-07-20 Light-curable polymer material, method for making an elastic intraocular lens, and an elastic intraocular lens

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98113658A RU2129880C1 (ru) 1998-07-21 1998-07-21 Эластичный искусственный хрусталик глаза

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2129880C1 true RU2129880C1 (ru) 1999-05-10

Family

ID=20208538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98113658A RU2129880C1 (ru) 1998-07-21 1998-07-21 Эластичный искусственный хрусталик глаза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2129880C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2491034C2 (ru) * 2008-03-27 2013-08-27 Алькон, Инк. Гидрогелевая интраокулярная линза и способ ее формирования
WO2015170278A1 (en) 2014-05-07 2015-11-12 Tubitak A formulation and lens manufacturing process for the production of intraocular lens (iol)
US10159562B2 (en) 2014-09-22 2018-12-25 Kevin J. Cady Intraocular pseudophakic contact lenses and related systems and methods
US10299910B2 (en) 2014-09-22 2019-05-28 Kevin J. Cady Intraocular pseudophakic contact lens with mechanism for securing by anterior leaflet of capsular wall and related system and method
US10945832B2 (en) 2014-09-22 2021-03-16 Onpoint Vision, Inc. Intraocular pseudophakic contact lens with mechanism for securing by anterior leaflet of capsular wall and related system and method
US11109957B2 (en) 2014-09-22 2021-09-07 Onpoint Vision, Inc. Intraocular pseudophakic contact lens with mechanism for securing by anterior leaflet of capsular wall and related system and method
US11938018B2 (en) 2014-09-22 2024-03-26 Onpoint Vision, Inc. Intraocular pseudophakic contact lens (IOPCL) for treating age-related macular degeneration (AMD) or other eye disorders

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2491034C2 (ru) * 2008-03-27 2013-08-27 Алькон, Инк. Гидрогелевая интраокулярная линза и способ ее формирования
RU2717083C2 (ru) * 2014-04-07 2020-03-18 Тюбитак Композиция для изготовления интраокулярной линзы (иол) и способ изготовления такой линзы
US10351637B2 (en) 2014-05-07 2019-07-16 Tubitak Formulation and lens manufacturing process for the production of intraocular lens (IOL)
WO2015170278A1 (en) 2014-05-07 2015-11-12 Tubitak A formulation and lens manufacturing process for the production of intraocular lens (iol)
US10842614B2 (en) 2014-09-22 2020-11-24 Onpoint Vision, Inc. Intraocular pseudophakic contact lenses and related systems and methods
US10299910B2 (en) 2014-09-22 2019-05-28 Kevin J. Cady Intraocular pseudophakic contact lens with mechanism for securing by anterior leaflet of capsular wall and related system and method
US10159562B2 (en) 2014-09-22 2018-12-25 Kevin J. Cady Intraocular pseudophakic contact lenses and related systems and methods
US10945832B2 (en) 2014-09-22 2021-03-16 Onpoint Vision, Inc. Intraocular pseudophakic contact lens with mechanism for securing by anterior leaflet of capsular wall and related system and method
US11109957B2 (en) 2014-09-22 2021-09-07 Onpoint Vision, Inc. Intraocular pseudophakic contact lens with mechanism for securing by anterior leaflet of capsular wall and related system and method
US11432921B2 (en) 2014-09-22 2022-09-06 Onpoint Vision, Inc. Intraocular pseudophakic contact lenses and related systems and methods
US11571293B2 (en) 2014-09-22 2023-02-07 Onpoint Vision, Inc. Intraocular pseudophakic contact lens with mechanism for securing by anterior leaflet of capsular wall and related system and method
US11583386B2 (en) 2014-09-22 2023-02-21 Onpoint Vision, Inc. Intraocular pseudophakic contact lens with mechanism for securing by anterior leaflet of capsular wall and related system and method
US11903818B2 (en) 2014-09-22 2024-02-20 Onpoint Vision, Inc. Intraocular pseudophakic contact lenses and related systems and methods
US11938018B2 (en) 2014-09-22 2024-03-26 Onpoint Vision, Inc. Intraocular pseudophakic contact lens (IOPCL) for treating age-related macular degeneration (AMD) or other eye disorders

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2074673C1 (ru) Эластичный искусственный хрусталик и способ его изготовления
JP2801715B2 (ja) 単一片の眼内レンズの成形法及びそれにより成形されるコア部材とレンズ
RU2129880C1 (ru) Эластичный искусственный хрусталик глаза
US2524862A (en) Method and apparatus for producing cast synthetic resin structures by photopolymerization of monomeric material
US5981615A (en) Polymerizable siloxane macromonomers
EP0819141B1 (en) Use of a polymer as a cell growth substrate polymer
CN100506867C (zh) 具有带电单元的聚合物
CN103969706A (zh) 适用于制造硅酮水凝胶接触透镜的透镜形成组合物
RU95108279A (ru) Эластичный искусственный хрусталик глаза и способ его изготовления
JP2004500585A (ja) 製作後の屈折力調節が可能なレンズ
US6201036B1 (en) Light-curable polymer material, method for making an elastic intraocular lens, and an elastic intraocular lens
RU2234417C2 (ru) Способ изготовления искусственных хрусталиков глаза
CN103959103A (zh) 使用隐色染料在镜片上生成可见标记的方法
RU2288494C2 (ru) Эластичная интраокулярная линза с гидрофильными свойствами
JP3074296B2 (ja) 変調された屈折率を有する透明ポリマーよりなるレンズの製造方法
CN1269889A (zh) 模制品制造方法
RU2253482C1 (ru) Монолитный твердый искусственный хрусталик глаза
RU2198661C2 (ru) Эластичный искусственный хрусталик глаза
US20150353667A1 (en) Flexible, high refractive index hydrophobic copolymer
RU2275884C2 (ru) Способ изготовления эластичных искусственных хрусталиков глаза
RU2198630C2 (ru) Способ изготовления эластичных искусственных хрусталиков глаза
RU2052983C1 (ru) Искусственный хрусталик глаза и способ его изготовления
RU2239391C1 (ru) Способ изготовления искусственного хрусталика глаза и искусственный хрусталик глаза
RU2792525C2 (ru) Материал для изготовления офтальмологических имплантов методом фотополимеризации
RU2129846C1 (ru) Способ изготовления эластичных искусственных хрусталиков глаза