SK285465B6 - Očná šošovka s oftalmicky kompatibilnými vnútornými a vonkajšími povrchmi vhodná na dlhodobé používanie - Google Patents

Očná šošovka s oftalmicky kompatibilnými vnútornými a vonkajšími povrchmi vhodná na dlhodobé používanie Download PDF

Info

Publication number
SK285465B6
SK285465B6 SK1336-97A SK133697A SK285465B6 SK 285465 B6 SK285465 B6 SK 285465B6 SK 133697 A SK133697 A SK 133697A SK 285465 B6 SK285465 B6 SK 285465B6
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
lens
macromer
carbon atoms
oxygen
lenses
Prior art date
Application number
SK1336-97A
Other languages
English (en)
Other versions
SK133697A3 (en
Inventor
Paul Clement Nicolson
Richard Carlton Baron
Peter Chabrecek
John Court
Angelika Domschke
Hans J�Rg Griesser
Arthur Ho
Jens H�Pken
Bronwyn Glenice Laycock
Qin Liu
Dieter Lohmann
Gordon Francis Meijs
Eric Papaspiliotopoulos
Judy Smith Riffle
Klaus Schindhelm
Deborah Sweeney
Wilson Leonard Terry Jr.
J�Rgen Vogt
Lynn Cook Winterton
Original Assignee
Novartis Ag
Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=27173016&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=SK285465(B6) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Novartis Ag, Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation filed Critical Novartis Ag
Publication of SK133697A3 publication Critical patent/SK133697A3/sk
Publication of SK285465B6 publication Critical patent/SK285465B6/sk

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • A61L27/14Macromolecular materials
    • A61L27/26Mixtures of macromolecular compounds
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/049Contact lenses having special fitting or structural features achieved by special materials or material structures
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/04Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of organic materials, e.g. plastics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • A61L27/28Materials for coating prostheses
    • A61L27/34Macromolecular materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D1/00Processes for applying liquids or other fluent materials
    • B05D1/62Plasma-deposition of organic layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C39/00Shaping by casting, i.e. introducing the moulding material into a mould or between confining surfaces without significant moulding pressure; Apparatus therefor
    • B29C39/22Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C39/42Casting under special conditions, e.g. vacuum
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • B29D11/00038Production of contact lenses
    • B29D11/00076Production of contact lenses enabling passage of fluids, e.g. oxygen, tears, between the area under the lens and the lens exterior
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/08Processes
    • C08G18/10Prepolymer processes involving reaction of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen in a first reaction step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/28Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the compounds used containing active hydrogen
    • C08G18/40High-molecular-weight compounds
    • C08G18/48Polyethers
    • C08G18/4833Polyethers containing oxyethylene units
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/28Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the compounds used containing active hydrogen
    • C08G18/40High-molecular-weight compounds
    • C08G18/48Polyethers
    • C08G18/50Polyethers having heteroatoms other than oxygen
    • C08G18/5003Polyethers having heteroatoms other than oxygen having halogens
    • C08G18/5015Polyethers having heteroatoms other than oxygen having halogens having fluorine atoms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/28Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the compounds used containing active hydrogen
    • C08G18/40High-molecular-weight compounds
    • C08G18/61Polysiloxanes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/28Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the compounds used containing active hydrogen
    • C08G18/67Unsaturated compounds having active hydrogen
    • C08G18/671Unsaturated compounds having only one group containing active hydrogen
    • C08G18/672Esters of acrylic or alkyl acrylic acid having only one group containing active hydrogen
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/70Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the isocyanates or isothiocyanates used
    • C08G18/81Unsaturated isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/8108Unsaturated isocyanates or isothiocyanates having only one isocyanate or isothiocyanate group
    • C08G18/8116Unsaturated isocyanates or isothiocyanates having only one isocyanate or isothiocyanate group esters of acrylic or alkylacrylic acid having only one isocyanate or isothiocyanate group
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/70Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the isocyanates or isothiocyanates used
    • C08G18/81Unsaturated isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/8141Unsaturated isocyanates or isothiocyanates masked
    • C08G18/815Polyisocyanates or polyisothiocyanates masked with unsaturated compounds having active hydrogen
    • C08G18/8158Polyisocyanates or polyisothiocyanates masked with unsaturated compounds having active hydrogen with unsaturated compounds having only one group containing active hydrogen
    • C08G18/8175Polyisocyanates or polyisothiocyanates masked with unsaturated compounds having active hydrogen with unsaturated compounds having only one group containing active hydrogen with esters of acrylic or alkylacrylic acid having only one group containing active hydrogen
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/04Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of organic materials, e.g. plastics
    • G02B1/041Lenses
    • G02B1/043Contact lenses
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2430/00Materials or treatment for tissue regeneration
    • A61L2430/16Materials or treatment for tissue regeneration for reconstruction of eye parts, e.g. intraocular lens, cornea
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C71/00After-treatment of articles without altering their shape; Apparatus therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2011/00Optical elements, e.g. lenses, prisms
    • B29L2011/0016Lenses
    • B29L2011/0041Contact lenses
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S525/00Synthetic resins or natural rubbers -- part of the class 520 series
    • Y10S525/903Interpenetrating network
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S525/00Synthetic resins or natural rubbers -- part of the class 520 series
    • Y10S525/936Encapsulated chemical agent
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S525/00Synthetic resins or natural rubbers -- part of the class 520 series
    • Y10S525/937Utility as body contact e.g. implant, contact lens or I.U.D.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Transplantation (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Macromonomer-Based Addition Polymer (AREA)
  • Polyurethanes Or Polyureas (AREA)
  • Purses, Travelling Bags, Baskets, Or Suitcases (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Silicon Polymers (AREA)
  • Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Polymerisation Methods In General (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Kontaktná očná šošovka je tvorená polymerizovateľným materiálom oxyperm a aspoň jedným polymerizovateľným materiálom ionoperm, má priepustnosť kyslíka aspoň 70 barrerov/mm a difúzny koeficient Ionoflux väčší ako 2,6x10-6mm2/min.

Description

Oblasť techniky
Tento vynález sa v širšom zmysle týka šošoviek a polymémych materiálov používaných v optike a očnom lekárstve. V užšom zmysle sa týka polymémych materiálov a spôsobov používaných pri výrobe kontaktných šošoviek. Ešte v užšom zmysle sa týka kontaktných šošoviek použiteľných pri dlhodobom nosení.
Doterajší stav techniky
Na poli biokompatibilných polymérov sa vykonalo veľa rôznych výskumov. Definícia termínu „biokompatiblilný“ pritom závisí od špeciálnej aplikácie, pre ktorú je polymér pripravovaný. V oblasti očných šošoviek a hlavne kontaktných šošoviek sa môže biokompatibilná šošovka všeobecne definovať ako šošovka, ktorá podstatne nepoškodzuje očné tkanivo a očnú kvapalinu počas použitia. Výraz „oftalmicky kompatibilný“ vhodnejšie opisuje požiadavky na biokompatibilitu očných šošoviek.
Jednou z očakávaných požiadaviek na oftalmickú kompatibilitu kontaktných šošoviek je požiadavka, aby šošovka dovolila prísun kyslíka z okolitého vzduchu k rohovke, pretože rohovka neprijíma kyslík z krvi ako ostatné tkanivá. Ak k rohovke neprenikne dostatok kyslíka, dochádza k opuchu rohovky. Ak nedostatok kyslíka trvá dlhšie, dôjde k nežiaducemu zväčšovaniu ciev v rohovke. „Mäkké“ kontaktné šošovky sa presne prispôsobujú tvaru oka, takže kyslík nemá možnosť prenikať pod šošovkou od jej okraja. Preto musia mäkké kontaktné šošovky umožniť difúziu kyslíka šošovkou k rohovke.
Inou požiadavkou na oftalmickú kompatibilitu pre mäkké kontaktné šošovky je, že šošovka nesmie pevne priľnúť k oku. Používateľ musí samozrejme byť schopný ľahko vybrať šošovku z oka na účely jej dezinfekcie, čistenia alebo likvidácie.
Šošovka však musí byť schopná pohybovať sa na oku, aby uľahčila slzám tiecť medzi šošovkou a okom. Tok sĺz mezi šošovkou a okom umožňuje odstránenie smietok, rôznych cudzích častíc alebo mŕtvych buniek epitelu spod šošovky a potom aj okrem toku sĺz. Preto nesmie kontaktná šošovka priliehať k oku tak pevne, aby to bránilo primeranému pohybu šošovky na oku.
Aj keď existujú tuhé kontaktné šošovky prepúšťajúce pre plyn („RPG“) s vysokou priepustnosťou kyslíka a pohyblivé na oku, šošovky typu RPG sú v typickom prípade celkom nepohodlné pre používateľa. Vzhľadom na pohodlie sú preto mäkké kontaktné šošovky preferované mnohými používateľmi. Navyše kontaktné šošovky, ktoré sa môžu nepretržite nosiť počas jedného alebo viac dní (vrátane nosenia pri spánku), vyžadujú úroveň pohodlia celkom vyraďujúcu tuhé kontaktné šošovky RPG zo súťaže na masové rozšírenie šošoviek na dlhodobé nosenie.
Na kombináciu oftalmickej kompatibility a požiadaviek na pohodlie používateľa pri konštrukcii mäkkých kontaktných šošoviek na denne nosenie sa vyvinuli polyméry a kopolyméry 2-hydroxyetylmetylmetakrylátu (HEMA). Tieto hydrofilné polyméry sa na oku dobre pohybujú a na denné nosenie zaisťujú dostatočnú priepustnosť kyslíka. Určité mäkké kontaktné šošovky boli schválené FDA na dlhodobé nosenie v rozsahu až šiestich nocí a siedmich dní pri nosení len vo dne. Používateľ však nemôže bezpečne a pohodlne nosiť tieto poly(HEMA)šošovky v čase dlhšom ako sedem dni alebo viac, pretože ich prepúšťanie kyslíka je nedostatočné. Dlhší čas (sedem alebo viac dní) nosenia týchto šošoviek môže mať za následok prinajmenšom puchnutie šošovky a vývoj povrchových ciev na rohovke.
Na zlepšenie priepustnosti kyslíka sa vyvinuli polyméry obsahujúce skupiny s kremíkom. Vysoká priepustnosť kyslíka sa zistila pri rôznych polyméroch obsahujúcich siloxán. Ako príklady možno uviesť patentové prihlášky USA č. 3 228 741, 3 341 490, 3 996 178 a 3 996 189. Polysiloxány však sú typicky vysoko lipofilné. Vlastnosti známych polysiloxánov (ako lipofilita, teplota skleného prechodu, mechanické vlastnosti) mali za následok vznik kontaktných šošoviek, ktoré mali pevne priľnúť k oku. Tým však znemožňujú nevyhnutnú pohyblivovsť šošoviek. Navyše lipofilné vlastnosti polysi-loxánov vedú k usadzovaniu lipidov a proteínov obsiahnutých v slzách na šošovkách a tým vedú k vzniku zákalu, ktorý zhoršuje videnie šošovkami.
Boli pokusy kombinovať potrebné hydrofilné vlastnosti hydrofílných polymérov vytvorených z monomérov, ako je HEMA s potrebnou priepustnosťou polymérov vzniknutých z monomérov obsahujúcich siloxán pre kyslík. Príkladom sú patentové prihlášky USA č. 3 808 178, 4 136 250 a 5 070 169. Staršie pokusy o výrobu skutočných kontaktných šošoviek na dlhodobé nosenie však boli neúspešné, či už pre škodlivý účinok šošoviek na dlhodobé nosenie na zdravie rohovky alebo na nedostatočnú pohyblivosť šošoviek na oku. Preto stále trvá potreba oftalmicky kompatibilných, priehľadných polymémych materiálov vhodných na dlhodobý nepretržitý styk šošovky s očným tkanivom a očnými kvapalinami.
Podstata vynálezu
Jedným z cieľov tohoto vynálezu je poskytnúť materiál s vyváženými charakteristikami, ako je prepúšťanie kyslíka, prepúšťanie iónov, pohyblivosť na oku a voľný odtok sĺz, ktoré sú potrebné pre zdravie rohovky a pohodlie používateľa pri dlhodobom trvalom nosení.
Iným cieľom tohto vynálezu je poskytnúť očnú šošovku na dlhodobé nepretržité nosenie počas najmenej 24 hodín bez výrazného záporného účinku na zdravie rohovky alebo pohodlie používateľa a ešte radšej poskytnúť šošovku schopnú nepretržitého nosenia 4 až 30 dní alebo viac bez výrazného záporného účinku na zdravie rohovky alebo pohodlie nositeľa.
Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť očnú šošovku umožňujúcu dlhodobé nepretržité nosenie počas aspoň 24 hodín bez podstatného opuchu rohovky alebo nepohodlia nositeľa a ešte radšej poskytnúť očnú šošovku umožňujúcu dlhodobé nepretržité nosenie počas 4, 7, 14 alebo 30 dní, alebo viac bez podstatného opuchu rohovky alebo nepohodlia nositeľa.
Jedným z cieľov je aj poskytnúť spôsoby tvarovania očných šošoviek na dlhodobé nosenie.
Napokon je cieľom tohto vynálezu aj poskytnúť spôsoby skúšania klasifikácie očných šošoviek ako možných kandidátov na praktické dlhodobé používanie.
Tieto a ďalšie ciele vynálezu sa docieľujú rôznymi tu opísanými spôsobmi uskutočnenia.
Jedným z možných uskutočnení vynálezu je očná šošovka vhodná na dlhodobé nosenie v nepretržitom intímnom kontakte s očným tkanivom a tokom slz. Šošovka preukazuje rovnováhu medzi priepustnosťou kyslíka a priepustnosťou iónov potrebnou na udržanie dobrého zdravia rohovky, primeranú pohyblivosť šošovky na oku a pohodlie používateľa pri dlhodobom nosení. Šošovka sa pripravuje polymeráciou, prednostne kopolymeráciou (a) aspoň jedného polymerovateľného materiálu prepúšťajúceho kyslík, schopného polymerácie za vzniku polyméru s vysokou priepustnosťou kyslíka, a (b) aspoň jedného polymerovateľného materiálu prepúšťajúceho ióny, schopného polymerácie za vzniku polyméru s vysokou priepustnosťou iónov. Šošovka prednostne pozostáva zo základného polymémeho materiálu (matrice) a oftalmicky kompatibilných povrchov. V prednostne používanom uskutočnení je povrch viac hydrofilný a lipofóbny ako polyméma matrica.
Iným uskutočnením vynálezu je spôsob vytvorenia očnej šošovky s vysokou priepustnosťou kyslíka a s vysokou priepustnosťou iónov. Spôsob zahŕňa stupeň prípravy polymémej matrice, ktorá má vnútorný povrch a vonkajší povrch, takže je k dispozícii aspoň jedna cesta pre transport iónov a aspoň jedna cesta pre transport kyslíka z vonkajšieho povrchu k vnútornému. V prednostne navrhovanom uskutočnení spôsob zahŕňa úpravu povrchu šošoviek, aby bol viac hydrofilný ako ich matrice.
Ďalším uskutočnením je očná šošovka obsahujúca polymémy materiál, ktorý má vysokú priepustnosť kyslíka a vysokú priepustnosť iónov a vody, pričom je tento polymémy materiál vytvorený z najmenej jedného polymerovateľného materiálu obsahujúceho (a) najmenej jeden segment prepúšťajúci kyslík a (b) najmenej jeden segment prepúšťajúci ióny. Šošovka preukazuje vyvážený vzťah medzi priepustnosťou kyslíka a priepustnosťou iónov dostatočný na dlhodobé udržanie rohovky v dobrom zdravotnom stave, primeranej pohyblivosti šošovky na oku a pohodlia používateľa pri dlhodobom nosení.
Napokon je iným uskutočnením vynálezu spôsob použitia kontaktnej šošovky vybavenej cestou pre transport tak kyslíka ako aj iónov z vnútorného povrchu k vonkajšiemu povrchu ako šošovky na dlhodobé nosenie. Spôsob zahŕňa aplikáciu šošovky na oko a (b) ponechanie šošovky v tesnom kontakte s prostredím oka počas najmenej 24 hodín bez podstatného záporného účinku na zdravie rohovky alebo pohodlie používateľa. V prednostnom uskutočnení sa používajú dostatočné stupne (c) vybratia šošovky z očného prostredia, (d) dezinfekcia šošovky, (e) aplikácia šošovky na oko a ponechanie šošovky v tesnom kontakte s očným prostredím počas aspoň ďalších 24 hodín. V prednostne navrhovanom uskutočnení sa šošovka trvalo nosí aspoň sedem dní bez podstatného záporného účinku na zdravie rohovky alebo pohodlie používateľa.
Náčrt a opis prednostne používaných uskutočnení
I. Definícia termínov
II. Základné polyméry (matrice) a šošovky
A. Polymerovateľné materiály prepúšťajúce kyslík (oxypermy)
B. Polymerovateľné materiály prepúšťajúce ióny (ionopermy)
C. Hmotnostný pomer polymerovateľných materiálov prepúšťajúcich kyslík a polymerovateľných materiálov prepúšťajúcich ióny
D. Morfológia
E. Obsah vody v polymémom bloku
F. Priepustnosť iónov a vody
1. Spôsob merania difúzie iónov Ionoflux
2. Spôsob merania priepustnosti iónov Ionoton
3. Spôsob merania priepustnosti vody Hydrodell
G. Priepustnosť a prestupnosť kyslíka
H. Mechanické parametre pohyblivosti na oku
1. Modul pružnosti a krátky relaxačný čas
2. Tangens delta
3. Kombinácia parametrov
1. Príklady vhodných materiálov
1. Materiál „A“
2. Materiál „B“
3. Materiál „C“
4. Materiál „D“
III. Oftalmicky kompatibilné povrchy
IV. Výrobky
A. Očné šošovky
B. Kontaktné šošovky
V. Spôsoby použitia pri dlhodobom nosení
VI. Spôsoby výroby šošoviek
Opis prednostne používaných uskutočnení
Jedným z uskutočnení tohto vynálezu je oftalmicky kompatibilná transparentná šošovka vhodná na dlhodobý nepretržitý kontakt s očným tkanivom a slzami. Hlavne doporučovaným uskutočnením vynálezu je šošovka na korekciu videnia určená na dlhodobé nosenie a vhodná na bezpečné a pohodlné dlhodobé nosenie bez vybratia. V snahe správne opísať vynález a vyznačiť hranice a medze nárokov uvádzame úvodom definície súboru základných termínov.
I. Definície termínov „Oftalmická šošovka“ alebo „očná šošovka“ tu znamená šošovky používané v intímnom kontakte s okom alebo slzami, ako sú kontaktné šošovky na korekciu videnia (napráklad guľové, tórické, bifokálne), kontaktné šošovky na úpravu farby oka, oftalmické prvky uvoľňujúce liečivá, prvky na ochranu očného tkaniva (napr. oftalmické šošovky podporujúce hojenie) a.p. Zvláštnej pozornosti sa tu teší oftalmická šošovka typu kontkatná šošovka na dlhodobé nosenie, hlavne kontaktná šošovka na korekciu videnia pri dlhodobom nosení.
Termín „polymerovateľný materiál schopný polymerácie za vniku polyméru s vysokou priepustnosťou kyslíka“ sa tu vzťahuje na monoméry, oligoméry, makroméry a iné a ich zmesi, schopné polymerácie s podobnými alebo inými polymerovateľnými materiálmi pri vzniku polyméru preukazujúceho relatívne vysokú rýchlosť difúzie kyslíka. Pre jednoduchosť sú tu tieto materiály uvádzané ako „polymerovateľné materiály prepúšťajúce kyslík (oxypermy)“ a výsledné polyméry sú nazývané „polyméry prepúšťajúce kyslík (oxypermy)“.
Termín „prestupnosť šošovky pre kyslík“ tu používaný znamená rýchlosť, ktorou kyslík prechádza špecifickou očnou šošovkou. Prestupnosť kyslíka Dk/t sa bežne vyjadruje v jednotkách barrer/mm, kde t je priemerná hrúbka materiálu (v mm) v meranej oblasti a „barrer“ je definovaný: [(cm3 kyslíka) (mm) / (cm2) (sec) (mm Hg)] x 10'9
Termín „prepúšťanie kyslíka“ Dk materiálu šošovky nezávisí od hrúbky šošovky. Prepúšťanie kyslíka je rýchlosť, ktorou kyslík prechádza materiálom. Bežne sa vyjadruje v jednotkách barrer, kde barrer je definovaný:
[(cm3 kyslíka) (mm) / (cm2) (sec) (mm Hg)] x 1O'10
Toto sú jednotky v odbore bežne používané. Preto má jednotka „barrer“ v záujme konzistencie s praxou v odbore význam podľa uvedenej definície. Napríklad šošovka s Dk 90 barrerov (barrery priepustnosti kyslíka) a hrúbkou 90 mikrónov (0,090 mm) bude mať Dk/t 100 barrerov/mm (barrery prestupnosti kyslíka/mm).
Tu používaný termín „polymerovateľný materiál schopný polymerácie pri vzniku polyméru s vysokou priepustnosťou iónov“ sa vzťahuje k monomérom, oligomérom, makromérom s iným a ich zmesiam, schopným polymerácie s podobnými alebo inými polymerovateľnými materiálmi za vzniku polyméru preukazujúceho priepustnosť iónov alebo vody pri relatívne vysokej rýchlosti. Pre jednoduchosť sú tu tieto materiály uvádzané ako „polymerovateľné materiály prepúšťajúce ióny“ a výsledné polyméry sú tu uvádzané ako „polyméry prepúšťajúce ióny“.
Tu používaný termín „makromér“ sa vzťahuje na polymerovateľný materiál s molekulovou hmotnosťou najmenej okolo 800 g/mol. Tu používaný termín „makromér“ rovnako zahŕňa oligomér.
Tu používaný termín „monomér“ znamená polymerovateľný materiál s molekulovou hmotnosťou menej ako ca 800 g/mol.
Tu používaný termín „fáza“ znamená oblasť v podstate homogénneho zloženia, ak je zreteľnou a fyzikálne oddelenou časťou heterogénneho polymémeho materiálu. Termín „fáza“ však neznamená, že opisovaný materiál je chemicky čistá látka, ale len že určité významné vlastnosti sa podstatne líšia od vlastností inej fázy vnútri materiálu. Preto sa v súvislosti s polymémymi zložkami šošovky fáza prepúšťajúca ióny vzťahuje na oblasť zloženú v zásade len z polyméru prepúšťajúceho ióny (ionoperm) (a vody v prípade hydratácie), zatiaľ čo fáza prepúšťajúca kyslík sa vzťahuje na oblasť zloženú v podstate len z polyméru prepúšťajúceho kyslík (oxyperm).
Tu používaný termín „kontinuálna fáza“ sa vzťahuje na oblasti s v podstate uniformným zložením tvoriacim neprerušovanú cestu pre transport od jedného povrchu k druhému povrchu výrobku.
Tu používaný termín „ko-kontinuálna fáza“ sa vzťahuje na aspoň dve oblasti, z ktorých každá má v podstate uniformné zloženie, ktorým sa líši od druhej, a z ktorých každá tvorí kontinuálnu cestu od jedného povrchu výrobku k druhému povrchu. Preto oftalmická šošovka obsahujúca kokontinuálnu fázu polyméru prepúšťajúceho kyslík a polyméru prepúšťajúceho ióny bude mať dve kontinuálne cesty alebo súbory kontinuálnych ciest od vnútorného povrchu k vonkajšiemu povrchu šošovky.
Tu používaný termín „morfológia“ sa vzťahuje ku štruktúre alebo vzájomnému vzťahu fáz daného materiálu.
Tu používaný termín „oftalmicky kompatibilný“ sa vzťahuje na materiál alebo povrch materiálu, ktorý môže byť dlhodobo v tesnom kontakte s očným prostredím, pričom nedochádza k väčšiemu poškodeniu očného prostredia alebo nepohodlia nositeľa. Preto oftalmicky kompatibilná šošovka nespôsobí vážnejší opuch rohovky, bude primerane pohyblivá na oku pri žmurkaní, aby uľahčila potrebný odtok slz, nespôsobí adsorpciu väčšieho množstva lipidov a počas predpísanej doby nosenia nespôsobí nositeľovi väčšie nepohodlie.
Tu používaný termín „očné prostredie“ sa vzťahuje na očné kvapaliny (napríklad slzy) a očné tkanivo (napríklad rohovku), ktoré môžu prísť do tesného styku s kontaktnou šošovkou použitou na korekciu videnia, uvoľňovanie liekov, hojenie rán, úpravu farby oka alebo iné použitie v očnom lekárstve.
Tu používaný termín „hydrofílný“ opisuje materiál alebo jeho časť, ktorý ochotnejšie spája s vodou alebo s lipidmi.
Tu používaný termín „hydrofílný povrch“ sa vzťahuje na povrch, ktorý je viac hydrofílný a lipofóbny ako základ ný polymémy materiál výrobku (matrica). Preto očná šošovka s hydrofilným povrchom znamená šošovku so základným polymémym materiálom (matricou), ktorý preukazuje určité hydrofilné vlastnosti a je aspoň čiastočne vybavený povrchom viac hydrofilným ako matrica.
Tu používaný termín „vonkajší povrch“ šošovky sa vzťahuje na povrch šošovky, ktorý pri nosení smeruje von z oka. Vonkajší povrch, ktorý je v typickom prípade prevažne konvexný, môže byť rovnako označovaný ako čelné zakrivenie šošovky. „Vnútorný povrch“ šošovky tu znamená povrch šošovky, ktorý pri nosení smeruje dovnútra oka. Vnútorný povrch, ktorý je v typickom prípade prevažne konkávny, môže byť tiež označovaný ako zadné zakrivenie šošovky.
Tu používaný termín „TRIS“ znamená 3-metakryloxypropyltris (trimetylsiloxy)silán podľa CAS č. 17.096-07-0. Termín TRIS tiež zahŕňa diméry 3-metakryloxypropyltris(trimetylsiloxy)silánu.
„Molekulová hmotnosť“ polymémeho materiálu (vrátane monomémych alebo makromémych materiálov) tu znamená číselne vyjadrenú strednú molekulovú hmotnosť, pokiaľ nie je špecificky uvedené niečo iné, alebo pokiaľ skúšobné podmienky neuvádzajú niečo iné.
A. Polymerovateľné materiály prepúšťajúce kyslík (oxypermy)
Polymerovateľné materiály prepúšťajúce kyslík zahŕňajú širokú škálu materiálov, ktoré sa môžu polymerovať pri vzniku polyméru preukazujúceho pomerne vysokú rýchlosť, ktorou kyslík difunduje. Navyše tieto materiály musia byť relatívne oftalmicky kompatibilné. Tieto polymerovateľné materiály prepúšťajúce kyslík zahrnujú okrem toho makroméry a monoméry obsahujúce siloxán, makroméry a monoméry obsahujúce fluór a makroméry a monoméry s trojitou väzbou.
Prednostne sem patria polyméry typu oxyperm vytvorené z makroméru obsahujúceho siloxán. Obzvlášť sú vhodné makroméry s dialkylsiloxánovými skupinami, predovšetkým dimetylsiloxány. Tieto makroméry sú všeobecne uvedené ako poly(dimetyl)siloxány (tiež PDMS). Makroméry obsahujúce siloxán môžu tiež obsahovať hydrofilné skupiny. Príklady vhodných makromérov obsahujúcich siloxán zahrnujú okrem toho materiály tu opísané A, B, C a
D.
Prestupnosť kyslíka šošovkami (Dk/t) má byť najmenej 70 barrerov/mm, ešte viac sa odporúča hodnota najmenej 75 barrerov/mm a najviac hodnota najmenej 87 barrerov/mm. Hrúbka stredu šošoviek je typicky viac ako 30 mikrónov, odporúča sa hrúbka asi 30 až 200 mikrónov, ešte lepšie asi 40 až 150 mikrónov alebo radšej asi 50 až 120 mikrónov a najlepšie asi 60 až 100 mikrónov.
Prestupnosť kyslíka šošovkami na dlhodobé nosenie od vonkajšieho povrchu k vnútornému musí byť dostatočná, aby zabránila väčšiemu opuchu rohovky pri dlhodobom nosení. Je známe, že pri nočnom spánku so zavretými očami predstavuje opuch rohovky v dôsledku nedostatku kyslíka asi 3 až 4 % oproti normálnemu stavu. Používanie typických kontaktných šošoviek ako sú ACUVUE (Johnson and Johnson) počas 8 hodín (cez noc) má za následok opuch rohovky asi o 11 %. Ale nami odporúčané šošovky na dlhodobé nosenie vyvolajú pri nosení počas asi 24 hodín vrátane nočného spánku opuch rohovky menší ako asi 8 %, výhodne pod 6 % a najvýhodnejšie pod 4 %. Nami doporučované šošovky na dlhodobé nosenie vyvolajú po cca sedemdňovom nosení vrátane normálnych periód spánku opuch rohovky menší ako asi 10 %, výhodne však menej ako 7 % a najvýhodnejšie menej ako asi 5 %. Preto musia šošovky na dlhodobé nosenie obsahovať polymér prepúšťajúci kyslík v množstve dostatočnom, aby vytvoril cesty na transport kyslíka difúziou od vonkajšieho povrchu šošovky k jej vnútornému povrchu postačujúci na vznik uvedených vlastností vo vzťahu k opuchu rohovky. Je výhodné, keď má šošovka na dlhodobé nosenie kontinuálnu fázu polyméru prepúšťajúceho kyslík siahajúcu od vonkajšieho povrchu šošovky k jej vnútornému povrchu.
B. Polymerovateľné materiály prepúšťajúce ióny (ionopermy)
Polymerovateľné materiály prepúšťajúce ióny (ionopermy) zahŕňajú širokú škálu materiálov, ktoré možno polymerovať za vzniku polymérov, ktorými ióny difundujú relatívne vysokou rýchlosťou. Navyše musia byť tieto materiály relatívne oftalmicky kompatibilné. Tieto polymerovateľné materiály zahŕňajú okrem toho akryláty a metakryláty ako sú 2-hydroxyetylmetakrylát, akrylamid, metakrylamid a dimetylakrylamid, polyalkylénglykoly ako je polyetyléglykol, N-vinylpyrolidóny, ako je N-vinyl-2-pyrolidón , a podobne, a ich zmesi. Ďalšie materiály typu ionopermov sú uvedené v opísaných uskutočneniach materiálov A-D.
C. Hmotnostné pomery
Pomer polymerovateľných materiálov typu oxypermu k ionopermu sa môže podstatne meniť v závislosti od zvolenej rovnováhy priepustnosti kyslíka s priepustnosťou iónov pri zamýšľanom finálnom použití tvarovaného polymémeho výrobku. Je výhodné, keď objemový pomer oxypermu k ionopermu vrátane vody v plne hydratovanej šošovke je asi 40 až asi 60 k asi 60 až asi 40. Je však potrebné určiť hmotnostné percentá odvodené od celkovej hmotnosti šošovky, pretože pri výrobe šošoviek sa hmotnostné percentá viac používajú. Je výhodné, keď šošovky na dlhodobé nosenie obsahujú v podstate len materiály typu oxyperm a ionoperm, majú obsah polymerovateľného materiálu typu oxyperm v predpolymeračnej zmesi asi 60 k asi 85 hmotn. percentám a polymerovateľného materiálu typu ionoperm asi 15 k asi 40 hmotn. percentám z celkovej hmotnosti polymerovateľného materiálu. Ešte výhodnejšie je, keď predpolymeračná zmes obsahuje asi 70 k asi 82 hmotn. percentám polymerovateľného materiálu typu oxyperm a si 18 až asi 30 hmotn. percent polymerovateľného materiálu typu ionoperm z celkovej hmotnosti polymerovateľného materiálu.
Do predpolymeračnej zmesi sa môže pre polymeráciou pridať široká škála ďalších polymerovateľných materiálov. Na zlepšenie štrukturálnej integrity a mechanickej pevnosti sa môže pridať sieťovacie činidlo ako ctylénglykoldimetakrylát (EGDMA). Na prevenciu vzniku mikrobiálnej kultúry na povrchu materiálu šošovky sa môže pridať antimikrobiálny polymerovateľný materiál, ako sú polyméme kvartéme amóniové soli. Na úpravu priepustnosti finálneho tvarovaného výrobku pre kyslík a ióny sa môžu dodatočne pridať monoméry a makroméry prepúšťajúce ióny a polymerovateľné materiály prepúšťajúce kyslík.
Obzvlášť užitočnou polymerovateľnou prísadou je TRIS, ktorý tak zvyšuje priepustnosť kyslíka, ako zlepšuje modul pružnosti.
Doporučená predpolymenzačná zmes obsahuje (a) asi 30 až 60 hmotn. % makroméru prepúšťajúceho kyslík, (b) asi 20 až asi 40 hmotn. % polymerovateľného materiálu prepúšťajúceho ióny a (c) asi 1 až 35 hmotn. % TRIS z cel kovej hmotnosti šošovky. Ešte výhodnejší je podiel TRIS asi 10 až 33 hmotn. % z celkovej hmotnosti predpolymeračnej zmesi.
V odporúčanom uskutočnení obsahuje predpolymeračná zmes menej ako asi 5 hmotn. % sieťovacieho činidla z celkovej hmotnosti predpolymeračnej zmesi. Je výhodnejšie, keď predpolymeračná zmes obsahuje menej ako asi 2 hmotn. % sieťovacieho činidla z celkovej hmotnosti predpolymeračnej zmesi. Ešte výhodnejšie je, keď predpolymeračná zmes v podstate neobsahuje prakticky žiadne sieťovacie činidlo. V obzvlášť doporučenom uskutočnení predpolymeračná zmes neobsahuje žiadny prídavok sieťovacieho činidla.
Opísané kvantitatívne rozsahy pre polymerovateľné materiály prepúšťajúce kyslík, polymerovateľné materiály prepúšťajúce ióny a TRIS sú predkladané, aby čitateľovi uľahčili lepšie pochopenie vynálezu. Jc však treba poznamenať, že špecifická hmotnosť alebo objemové percentá polymerovateľných materiálov prepúšťajúcich kyslík alebo ióny nie sú rozhodujúcimi faktormi pri príprave dobrej šošovky na dlhodobé nosenie. Je oveľa dôležitejšie, aby šošovka mala dostatočnú priepustnosť iónov zaisťujúcu dobrú pohyblivosť na oku a dostatočnú priepustnosť kyslíka zaisťujúcu dobré zdravie rohovky pri dlhodobom nosení.
D. Morfológia
Jednou z požiadaviek na materiály šošoviek je, aby šošovka mala vysokú priepustnosť pre viditeľné svetlo od vonkajšieho povrchu k vnútornému. Morfológia šošovky, zahrnujúca aj veľké fázovo oddelené oblasti, znižuje priepustnosť viditeľného svetla a spôsobuje podstatne neželané skreslenie obrazu a tým ruší hodnotu šošovky ako prvku na korekciu videnia. Preto musí mať šošovka morfológiu umožňujúcu priepustnosť najmenej cca 80 %, výhodnejšie však 90 % viditeľného svetla a nespôsobí väčšie neželané skreslenie obrazu.
V jednom z odporúčaných uskutočnení má materiál šošovky aspoň dve fázy: najmenej jednu fázu oxypermu a najmenej jednu ionopermu. Aj keď ide o dve odlišné fázy, usudzuje sa, že môže byť prítomná aj prechodová fáza (interfáza), v ktorej je zloženie materiálu a jeho vlastnosti kombináciou zloženia a vlastností materiálov prepúšťajúcich tak kyslík, ako aj ióny. Preto tu môže existovať zreteľná fáza materiálu prepúšťajúceho kyslík alebo väčšie množstvo týchto fáz, zreteľná fáza materiálu prepúšťajúceho ióny alebo väčšie množstvo týchto fáz a zmesová fáza ako zmes fázy prepúšťajúcej kyslík a fázy prepúšťajúcej ióny. V jednom z odporúčaných uskutočnení je teplota skleného prechodu (Tg) fázy prepúšťajúcej kyslík (oxyperm) menej ako asi -115 °C.
Existencia oddelených fáz oxypermu a ionopermu jc zrejme skôr ako zmes fáz oxypermu a ionopermu prospešná pri podpore difúzie kyslíka a iónov. Kyslík difunduje hlavne cez polymér typu oxyperm, zatiaľ čo polymér typu ionoperm predstavuje pre difúziu kyslíka väčšiu prekážku. Podobne ióny dobre difundujú cez polymér typu ionoperm, ale polymér typu oxyperm im kladie väčší odpor. Preto jediná zmesová homogénna fáza zložená z oxypermu a ionopermu kladie neželaný odpor difúzii tak kyslíka ako iónov, zatiaľ čo dve oddelené fázy oxypermu a ionopermu preukazujú transportné cesty s nízkym odporom na prestup kyslíka, iónov a vody. Preto má ideálna šošovka na dlhodobé nosenie cestu alebo niekoľko ciest od vonkajšieho povrchu k vnútornému povrchu na prestup kyslíka a analogickú cestu alebo niekoľko ciest na prestup vody alebo iónov. V obzvlášť výhodnom uskutočnení má šošovka dve kokonti nuálne fázy, fázu oxyperm a fázu ionoperm, ktorc prepúšťajú vodu alebo ióny a kyslík medzi predným a zadným zakrivením šošovky.
E. Obsah vody v polymémom bloku
Meranie obsahu vody je neľahké, pretože je ťažké odstrániť priľnuté kvapôčky vody z povrchu tak, aby sa neovplyvnila hodnota celkového obsahu vody v šošovke. Navyše sa môže voda z povrchu šošovky rýchlo odparovať a tým znižovať obsah vody z rovnovážnej hladiny. V dôsledku toho diskusia o celkovom obsahu vody v šošovke vyžaduje aj diskusiu o technike merania používanú na stanovenie obsahu vody.
Požadovaný celkový obsah vody v hydratovaných šošovkách je funkciou vlastností materiálu šošovky. Vlastnosti materiálu závisia od makromérov a monomérov v predpolymeračnej zmesi a od polymeračných podmienok. Preto sa môže odporúčať obsah vody v šošovke obsahujúci materiál prepúšťajúci kyslík na báze fluóru iný ako pre šošovku obsahujúcu oxyperm na báze siloxánu. V dôsledku toho nie je vynález všeobecne obmedzený na špecifické celkové obsahy vody, aj keď sú na lepšie pochopenie vynálezu ponúkané orientačné limity pre celkový obsah vody.
Jeden zo spôsobov merania obsahu vody v šošovke vypracovaný v súlade s týmto vynálezom, tu označovaný ako „Bulk Technique“, je tento: Šošovka sa najskôr celkom hydratuje vo fyziologickom roztoku, takže je voda v šošovke v rovnováhe s okolitou vodou. Šošovka sa jemne zbaví povrchovej vlhkosti medzi dvoma nasávavými látkami nepúšťajúcimi chĺpky. Šošovka sa rýchlo prenesie na hliníkovú misku váhy a zmeria sa prvá hmotnosť za vlhka W,. Potom sa táto miska so šošovkou umiestni na 24 hodín do piecky pri teplote 36 °C. Po zahrievaní sa miska so šošovkou umiestni do dezinfikátora a nechá sa vychladnúť pri teplote miestnosti asi 22 °C. Miska so šošovkou sa opäť zváži po stanovení hmotnosti za sucha Wd. Šošovka sa opäť uvedie do rovnováhy s vodným prostredím vo fyziologickom roztoku a potom sa stanoví druhá hmotnosť za vlhka W2. Z hmotnosti za vlhka (W, a W2) sa stanoví priemerná hmotnosť za vlhka Ww. Celkový obsah vody je určený rovnicou:
percento obsahu vody = (Ww - Wd)/ Ww x 100
Odporúčaný obsah vody stanovený „Bulk Technique“ je menej ako asi 32 hmotn. %. Ešte lepšie je, keď má šošovka obsah vody asi 10 až 30 hmotn. % z celkovej hmotnosti šošovky. Obzvlášť sa odporúča obsah vody asi 15 až asi 25 hmotn. %.
F. Priepustnosť iónov a vody
Nečakane sa zistilo, že priepustnosť šošovky pre ióny dobre koreluje s jej pohyblivosťou na oku. Ako bolo povedané, je známe, že dobrá pohyblivosť šošovky na oku je potrebná v záujme dobrého odtoku slz a potom aj na zaistenie dobrého zdravia rohovky. Aj keď sa platnosť patentu neviaže na tu formulovanú teóriu, jej prezentácia môže byť užitočná na lepšie pochopenie, ako vynález realizovať.
Teoreticky sa usudzuje, že priepustnosť vody je mimoriadne dôležitý parameter šošovky určenej na dlhodobé nosenie obsahujúcej polyméry prepúšťajúce kyslík ako materiály tu uvedené. Materiály prepúšťajúce kyslík obsahujúce siloxán majú sklon pevne priľnúť k oku a tým stratiť pohyblivosť na oku. Usudzuje sa, že schopnosť prepúšťať vodu umožňuje polymémym šošovkám obsahujúcim siloxán pohyb na oku, pričom je tento pohyb dôsledkom síl vyvolaných vytláčaním vody von zo šošovky. Rovnako sa verí, že priepustnosť šošoviek pre vodu je dôležitá na doplňovanie vody obsiahnutej v šošovke, keď tento tlak prestane. Ďalej sa verí, že priepustnosť iónov je priamo úmerná priepustnosti vody. Preto sa môže na základe priepustnosti iónov predvídať pohyblivosť šošovky na oku.
V každom prípade bez ohľadu na to, či teória o priepustnosti vody je správnym pochopením reálneho javu pohybu šošovky na oku, neočakávane sa zistilo, že nad určitú prahovú hodnotu priepustnosti šošovky pre ióny od vnútorného povrchu k vonkajšiemu alebo naopak sa šošovka na oku pohybuje a pod touto prahovou hodnotou šošovka priľne k oku. Preto opisované zdokonalené kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie dosahujú rovnováhu medzi relatívne vysokou priepustnosťou kyslíka materiálov typu oxyperm (a ich vysokú väzbovú silu) s nízkou väzbovou silou (vysokou pohyblivosťou na oku) materiálov typu ionoperm. Verí sa, že sa toto docieli vďaka množstvu kontinuálnych transportných ciest na prestup iónov zaisťujúcich pohyb iónov a vody cez šošovku.
Je potrebné poznamenať, že týmito cestami sa ióny môžu cez šošovku pohybovať na základe rôznych mechanizmov. Môžu napr. difundovať cez šošovku vplyvom koncentračných rozdielov medzi obidvoma povrchmi. Ióny sa môžu tiež pretlačovať cestami pre transport iónov mechanickým účinkom mrkania, pri ktorom dochádza k stláčaniu šošovky a vytláčaniu vody zo šošovky. Navyše elektrostatický náboj na povrchu môže vyvíjať elektromotorickú silu, ktorá poháňa prenikanie iónov šošovkou. Niekedy môže byť niektorý z týchto zdrojov energie väčší ako ostatné a inokedy môže byť ich relatívna vlhkosť opačná. Toto vysvetlenie podávame ako ujasnenie, že vynález nie je obmedzený metódou alebo pohonnou silou zaisťujúcou pohyb iónov šošovkou.
Meranie priepustnosti očnou šošovkou pre vodu ani jej priepustnosti iónov sa nemôžu považovať za rutinný skúšobný postup v priemysle. Preto diskusia o osvedčených hodnotách priepustnosti iónov alebo vody ospravedlňuje aj diskusiu o postupoch merania používaných na určenia priepustnosti.
Priepustnosť šošovky pre vodu sa môže stanoviť na základe rýchlosti prenikania vody šošovkou od jedného povrchu k druhému. Priepustnosť šošovky pre vodu sa môže stanoviť umiestnením šošovky medzi dvoma nádržami obsahujúcimi roztoky rozdielne, ale známej počiatočnej koncentrácie vody označenej tríciom, a následným meraním koncentrácie označenej vody v zbernej nádobke (t. j. nádobke, ktorá ukazuje pozitívnu hodnotu čistého prítoku označenej vody) ako funkciu času.
Relatívna priepustnosť šošovky pre ióny sa môže stanoviť z rýchlosti prenikania iónov šošovkou od jedného povrchu k druhému. Rýchlosť prenikania sa môže stanoviť umiestnením šošovky medzi dvoma nádržami obsahujúcimi roztoky rozdielne ale známej počiatočnej koncentrácie iónov a následným meraním vodivosti v zbernej nádobke (t. j. nádobke, ktorá ukazuje pozitívnu hodnotu čistého prítoku iónov) ako funkciu času. Koncentrácia iónov ako sú sodné ióny sa môže presne merať použitím pH-metra a selektívnej elektródy pre dané ióny. Usudzuje sa, že ióny sú prepúšťané šošovkou od vnútorného povrchu k vonkajšiemu, alebo naopak, predovšetkým difúziou iónov cestami na transport vody v šošovke. Vládne názor, že priepustnosť iónov danej šošovky je priamo úmerná jej priepustnosti vody.
1. Spôsob merania difúzie iónov Ionoflux
Nasledujúci spôsob, tu predstavovaný ako technika Ionoflux, je prednostne používaný spôsob stanovenia priepustnosti šošoviek. Môže sa použiť na určenie pravdepodobnosti pohyblivosti šošovky na oku.
Technika lonoflux zahŕňa použitie konduktometra (LF 2000/C, katalóg č. 300.105, Wissenschalftlich-Technische Werkstaetten GmbH (WTW, SRN), elektródy vybavenej teplotným snímačom (LR 01/T, katalóg č. 302.502, WTW, donorovej komory obsahujúcej fyziologický roztok, zbernej komory obsahujúcej asi 60 ml deionizovanej vody, miešadla a termostatu.
Donorová komora je špeciálne konštruovaná tak, aby sa v nej mohla kontaktná šošovka nepriepustné uzavrieť, takže donorový roztok nemôže prechádzať okolo šošovky (t. j. ióny môžu prechádzať výhradne šošovkou). Donorová komora pozostáva zo sklenenej rúrky, ktorá je vybavená závitom na konci ponorenom v zbernom roztoku. Sklená rúrka má centrálne umiestnený otvor s priemerom asi 9 mm. Viečko naskrutkované na sklenenej rúrke obsahuje člen na fixáciu šošovky s centrálne umiestneným otvorom s priemerom asi 8 mm. Tento člen má zasúvaciu časť tak tvarovanú, aby sa mohli neprestupné utesniť okraje vnútorného (konkávneho) povrchu šošovky a časť prispôsobenú tak, aby utesnila okraje vonkajšieho (konvexného) povrchu šošovky.
Šošovka určená na meranie sa umiestni v člene na fixáciu šošovky medzi oba uvedené tesniace prvky. Oba tieto tesniace prvky obsahujú pružné tesniace krúžky umiestnené medzi šošovkou a tesniacim prvkom. Po umiestnení šošovky v tomto fixačnom člene sa člen umiestni vo veku vybavenom závitom. Veko sa naskrutkuje na sklenú rúrku, čim vznikne donorová komora. Tá sa naplní 16 ml 0,1 molámeho roztoku NaCI. Zberná komora sa naplní 60 ml deionizovanej vody. Vodiče konduktometra sa ponoria v deionizovanej vode príjmovej komory, ktorá sa vybaví miešadlom. Zberná komora sa umiestni v termostate a teplota sa udržuje na 35 °C. Nakoniec sa do zbernej komory ponorí donorová komora.
Meranie vodivosti sa uskutočňuje každých 20 minút počas asi troch hodín, začne sa 10 minút po ponorení donorovej komory v príjmovej komore. Difúzny koeficient Ionoflux D sa stanoví podľa Fickovho zákona: D = -n'/ (A x dc/dx) kde : n'je rýchlosť transportu iónov (mol/min.),
A exponovaná plocha šošovky (mm2),
D difúzny koeficient lonoflux (mm2/min.), dc koncentračný rozdiel (mol/L), dx hrúbka šošovky (mm).
Prednostne sa vyžaduje difúzny koeficient lonoflux väčší ako 6,4 x 10'6 mm2/ min., ak sa má dosiahnuť dostatočná pohyblivosť šošovky na oku. Ešte lepšie je, keď difúzny koeficient je väčší ako cca 2,6 x 10’6 mm2/min., zatiaľ čo najvýhodnejšie je, keď difúzny koeficient lonoflux je väčší ako 1,5 x 10'6 mm2/min. Je potrebné zdôrazniť, že difúzny koeficient lonoflux koreluje s priepustnosťou šošoviek pre ióny a preto umožňuje predvídať pohyblivosť šošovky na oku.
2. Spôsob merania priepustnosti iónov Ionoton
Nasledujúci spôsob, tu nazývaný technika Ionoton, je ďalší výhodný spôsob stanovenia relatívnej priepustnosti šošovky pre ióny. Spôsob sa zakladá na meranie diťúzie chloridu sodného šošovkou.
Spôsob Ionoton predpokladá použitie pH-parametra (Beckmann, VWR katalóg č. BK 123.142), ovládacieho panelu difúznej cely VSC-1 (Crown-Bio, Somerwille NJ),
DCB-100B difúznej cely(Crown-Bio) a 6 cm elektródy špecifickej pre Na ióny (Microelectronics, Londonderry, NH, katalóg č. MI-414P). Spôsob sa neobmedzuje na uvedené prístroje alebo materiály. Môžu sa použiť aj iné rovnocenné prístroje a materiály.
Kontaktná šošovka sa najskôr upevní na vstupný otvor cely DCB-100B (donorovej komory). Proti donorovej komore so šošovkou sa umiestni spojovacia cela ako zberná komora a pevne sa fixuje na držiak cely vybavený ovládacím panelom VSC-1. Potom sa na zbernú stranu komory pridá fosfátom pufrovaný fyziologický roztok (PBS, Mediatech catalog no. 21-031-LV). V každej komore sa umiestni miešadlo. Na receptorovej strane s pufrovaným fyziologickým roztokom sa umiestni 6 cm elektróda. Keď elektróda dosiahne rovnovážny stav v pufrovanom stave, pH-meter sa prepne na funkciu mV na stanovenie bodu 0 mV. Do donorovej komory sa pridá roztok PBS nasýtený chloridom sodným.
Signál mV sa zaznamenáva v intervaloch po 5, 10, 15, 30, 60, 12 a 180 min. Tieto údaje sa prevádzajú na koncentráciu sodných iónov pomocou štandardnej krivky koncentrácie sodných iónov vynášaných proti napätiu v mV. Koeficient priepustnosti iónov Ionoton (P) potom vyplýva z rovnice:
ln(l -2C(t)/C(0)) = -2APt/Vd, kde:
C(t) je koncentrácia sodných iónov v čase t v zbernej komore,
C(0) počiatočná koncentrácia sodných iónov v donorovej komore,
A plocha mebrány, t. j. vystavená plocha šošovky v celách,
V objem kyvetového priestoru cely (3,0 ml), d priemerná hrúbka šošovky v exponovanej oblasti, p koeficient priepustnosti.
Priemerná hrúbka šošovky v exponovanej testovanej oblasti sa môže stanoviť ako priemer z určitého počtu zistených hodnôt, napríklad desiatich, nízkotlakovým prístrojom na meranie hrúbky, ako je Mitotoya Mikrometer VL-50 alebo jeho plnohodnotná náhrada. Koeficient priepustnosti iónov Ionoton (P) v jednotkách cm2/sekunda sa môže stanoviť z priebehu časového diagramu (t) oproti ln(l-2C(t)/C(0)) x (-2At/Vd).
Odporúča sa koeficient priepustnosti Ionoton (P) väčší ako 0,2 x 10’6 cm2/sekunda, ešte lepšie je väčší ako cca 0,3 x 10'6 cm2/sekunda, ale väčší ako 0,4 x 10‘6 cm2/sekunda je najvýhodnejší. Je potrebné zdôrazniť, že koeficient priepustnosti iónov Ionoton koreluje s priepustnosťou iónov šošovkami a preto na jeho základe sa môže predvídať pohyblivosť šošovky na oku.
3. Spôsob merania priepustnosti vody Hydrodell
Nasledujúci spôsob, ktorý sa tu nazýva ako metóda Hydrodell, je prednostne doporučovaným spôsobom určenia priepustnosti šošoviek pre vodu. Tento spôsob sa môže použiť na stanovenie pravdepodobnosti pohyblivosti šošovky na oku.
Metóda Hydrodell sa zakladá na meraní rýchlosti prenosu rádioaktívne označených roztokov THO (3H-HO) a l4C-glukózy cez kontaktnú šošovku s použitím dvojkomorového prístroja.
l4C-glukóza sa používa v tejto meracej technike na odhalenie akejkoľvek netesnosti systému počas testu. Šošovka sa umiestni medzi dvere komory, ktoré sa miešajú kontrolovanou rýchlosťou. Komora I obsahuje roztok s vysokou
SK 28S465 B6 koncentráciou označeného roztoku. Komora II (zberná komora) obsahuje identický roztok, ale bez uvedenej označenej látky v roztoku. Počas skúšobnej doby sa periodicky odoberajú vzorky. Rádioaktivita vzoriek sa meria priepustnosť šošovky sa vypočíta zo zmeranej rádioaktivity, časového poradia vzorky, objemu komory a plochy šošovky exponovanej proti roztoku. Nasleduje podrobnejší opis spôsobu Hydrodell.
a) Príprava roztoku
Fosfátmi pufrovaný fyziolofícký roztok (DPBS) (Dulbecco) sa pripraví postupným rozpustením asi 160 g chloridu sodného (NaCl), asi 4 g chloridu draselného (KC1), asi 23 g hydrogentetraoxofosforečnanu sodného (Na2HPO4), asi 4 g dihydrogentetraoxoforečnanu draselného (KH2PO4) a asi 10 g azidu sodného v litri vody z reverznej osmózy (MilliQ). Potom sa pH upraví na cca 7,3 pridaním vhodného množstva kyseliny chlorovodíkovej HCI. Nakoniec sa tento tlmivý roztok zriedi v pomere 1 : 20 (50 ml tlmivého roztoku s 950 ml vody z reverznej osmózy) a nechá sa odplyniť buď cez noc v nádrži vybavenej vekom na závit, alebo vákuovo.
Glukózový tlmivý roztok (Cold) sa pripravuje pridaním asi 0,1 g D-glukózy k jednému litru DPBS, po čom nasleduje sterilizácia filtráciou cez mikroporézny filter (0,2 /d) a až do použitia sa skladuje pri 4 °C.
Roztok pre komoru I sa pripravuje pridaním asi 6 μΐ THO (TR53, aktivita 1.0 mCi/ml od firmy Amersham Austrália v North Ryde NSW Austrália) a asi 16 pl 14C glukózy (v etanole od Amersham Austrália) asi 12 ml glukózového tlmivého roztoku. Odporúča sa spotrebovanie počas 24 hod. od prípravy. Roztokom v komore II je DPBS.
b) Príprava prístroja
Objem komôr umožňuje obsah roztoku pri testovaní asi 12 ml. Tvar komôr nie je rozhodujúci, ale štvoruholníkový prierez uľahčuje výrobu. Komory sa môžu vyrobiť z mnohých tuhých vodu neprepúšťajúcich materiálov, pokiaľ možno priehľadných (napríklad akrylátových dosiek firmy FX Plastics, Marrickville NSW Austrália) tak, aby bolo možné vzorky pri testoch sledovať. Každá komora má okrúhly otvor s priemerom cca 7 mm na upevnenie šošovky medzi komorami tak, aby bola v kontakte s roztokmi v oboch komorách. Na bezpečné spojenie oboch komôr a fixáciu šošovky medzi nimi sú potrebné fixačné prostriedky, ako súbor montážnych svoriek alebo skrutky.
Testovaná kontaktná šošovka sa symetricky nasadí na vstupný otvor do komory II. Záhyby a vrásky na šošovke sa ručne odstránia. Komora I sa umiestni tesne oproti otvoru a fixovanej šošovky v komore II a spojenie oboch sa zaistí montážnymi svorkami alebo skrutkami.
Do komory II sa dá asi 12 ml (V2) DPBS. Do komory 1 sa uvedie asi 12 ml označeného roztoku pre komoru I a stanoví sa čas t = 0. Obe komory sa vybavia miešadlami a rýchlosť miešania sa nastaví na asi 1200 otáčok/min.
c) Odoberanie vzoriek
Odoberanie vzoriek spravidla začína v čase t0 = 5 min. Konečný čas odoberania vzorky tf je zvyčajne asi 50 min. v prípade kontaktných šošoviek s vysokým obsahom vody, a asi 120 min. v prípade šošoviek s nízkym obsahom vody, aj keď tieto časy nie sú rozhodujúce.
V dobe t0 = 5 min. sú z komory I pipetované dve vzorky s objemom asi 0,2 ml a na zachovanie objemu vzorky sa do komory I pridajú dve alikvotné dávky 0,2 ml DPBS.
Tieto vzorky sa umiestnia do plastových počítacích trubíc obsahujúcich 4 ml činidla Ultima Gold™ cocktail (od firmy Packard Inštrument Co., Meriden, Connecticut) a asi 0,9 ml DPBS.
V tejto dobe t0 sa z komory II pipetuje vzorka s objemom 1,0 ml a alikvotná dávka DPBS sa pridá na zachovanie objemu do komory II. Vzorka sa umiestni do plastovej počítacej trubice obsahujúcej asi 4 ml činidla Ultima Gold™ cocktail.
V dobe merania medzi t0 a tf sa každých 10 min. pipetuje z komory II vzorka objemu 1,0 ml a jedna alikvotná dávka sa pridá na zachovanie objemu do komory II. Každá vzorka sa umiestni do plastovej počítacej trubice s asi 4 ml činidla Ultima Gold™ cocktail.
V dobe tf sa z komory I pipetujú dve vzorky s objemom 0,2 ml. Tieto vzorky sa umiestnia do plastových počítacích trubíc obsahujúcich asi 4 ml činidla Ultima Gold™ cocktail a asi 0,9 ml DPBS
Rovnako v dobe tf sa z komory II pipetujú dve vzorky s objemom asi 1,0 ml. Tieto vzorky sa umiestnia do plastových počítacích trubíc obsahujúcich asi 4 ml činidla Ultima Gold™ cocktail.
d) Meranie
Aktivita vzoriek sa meria počítaním scintilácie v kvapaline alebo inou vhodnou technikou. Počítanie scintilácie v kvapaline sa výhodne realizuje pomocou 3H/I4C (protokol č. 6) na kvapalnom scintilačnom počítači Tri-Carb (1900 TR od firmy Packard Inštrument Co.).
Pripravia sa tri štandardy obsahujúce asi 104 až 105 cpm THO vo vode z reverznej osmózy (MilliQ). Rovnako sa pripravia tri štandardy obsahujúce asi 104 až 105 cpm l4C glukózy vo vode z reverznej osmózy (MilliQ). Pripraví sa slepá referenčná vzorka obsahujúca len MilliQ. Parametre scintilačného počítača sú LLA = 0 KeV a ULA = 12 KeV pre 3H („1“) v kanáli 1 a LLB = 12 KeV a ULB = 156 Ker pre 14C („2“) v kanáli 2. Štandardy a slepá vzorka sa počítajú trikrát pri každom počítaní vzoriek a výsledky sú spriemerované. Aktivity jednotlivých meraných vzoriek sa označujú nasledujúcim spôsobom:
b] = meraná aktivita slepej vzorky v kanáli 1, b2 = meraná aktivita slepej vzorky v kanáli 2, S j ,= meraná aktivita štandardu 3H vzorky v kanáli 1, S j2= meraná aktivita štandardu l4C vzorky v kanáli 2, S'2I= meraná aktivita štandardu 3H vzorky v kanáli 1, S'22= meraná aktivita štandardu 14C vzorky v kanáli 2, y1 = meraná aktivita skúšobnej vzorky (3H a 14C) v kanáli 1, y2 = meraná aktivita skúšobnej vzorky (3H a 14C) v kanáli
i.
e) Výpočet priepustnosti vody
Pri výpočte skutočnej aktivity vzorky sa predovšetkým korigujú aktivity izotopov 3H a l4C na odstránenie chyby vzniknutej v dôsledku vzájomného znečistenia a prítomnosti oboch izotopov v jednej vzorke. Bez toho aby sme sa zaoberali matematickým odvodzovaním, ponúkame nasledujúcu postupnú metódu ako príklad jedného spôsobu stanovenia priepustnosti vody na základe uvedených meraní.
(1) Vypočítajte Slb S,2, S2| a S22 z nasledujúcich rovníc: S) j = S u - b1(
S12 ~ S 12 - bb
521 = S 2i - b2,
522 = s 22 - b2, (2) Vypočítajte a12 a a2, z nasledujúcich rovníc: a12 = S12/S22, a21 = S21/S1|.
(3) Vypočítajte korigované koncentrácie 3H („1“) a 14C („2“) z nasledujúcich rovníc:
Cl = Kľi - bi) - a12(y2 - b2)] / (1 - a12a21)V, c2 = [(y2 - b2) - a2i(y, - b,)] / (1 - a12a21)V, kde V je objem skúšobnej vzorky.
(4) Vypočítajte priepustnosť vody pre interval t! až t2 podľa rovnice:
P = Vji [Cn(t2) -cn(t 1)] / A (C[ - cn) (t[ -12), kde Vn je objem komory II, cn(t2) je koncentrácia 3H v komore II v čase t2, cn (t]) je koncentrácia 3H v komore II v čase th A je exponovaná plocha šošovky, c( je priemerná koncentrácia 3H v komore I v časovom intervale t] až t2 a cn je priemerná koncentrácia 3H a komore II v časovom intervale tj ažt2.
Očné šošovky v jednom uskutočnení tohto vynálezu majú koeficient priepustnosti vody Hydrodell väčší ako 0,2 x 10'6 cm2/sekunda. V preferovanom uskutočnení tohto vynálezu majú koeficient priepustnosti vody Hydrodell väčší ako asi 0,3 x 10'6 cm2/sekunda. Očné šošovky vo veľmi výhodnom uskutočnení tohto vynálezu majú koeficient priepustnosti vody väčší ako asi 0,4 x 10’6 cm2/sekunda.
G. Prestupnosť a priepustnosť kyslíka
Ako už bolo spomenuté, rohovka prijíma kyslík predovšetkým svojím povrchom vystaveným prostrediu na rozdiel od ostatných tkanív, ktoré kyslík prijímajú z krvného obehu. Preto očná šošovka určená na dlhodobé nosenie musí umožniť dostatočnému množstvu kyslíka prenikať šošovkou v záujem udržania dobrého zdravia rohovky. Jedným z následkov nedostatočného prívodu kyslíka k rohovke je jej opuch. V prednostne odporúčanom uskutočnení je prestupnosť očnej šošovky kyslíkom dostatočná, aby predišla klinicky významnému rozsahu opuchu rohovky.
Výhodný materiál očnej šošovky má prestupnosť šošovky kyslíkom (Dk/t) aspoň 70 (cm3 kyslíka) (mm) / mm cm2 x (sekunda/mm Hg) x 10° (teda barrerov/mm), ešte výhodnejšie aspoň 75 barrerov/mm a najvýhodnejšie aspoň 87 barrerov/mm.
Priepustnosť šošovky pre kyslík a prestupnosť materiálu šošovky pre kyslík sa môže stanoviť nasledujúcim spôsobom. Prúd kyslíka (J) sa meria pri 34 °C vo vlhkej cele (t. j. že sa prúd kyslíka udržuje pri cca 100 % relatívnej vlhkosti) s použitím prístroja Dk 1000 firmy Applied Design and Dcvclopment Co., Norcross, Georgia) alebo podobným analyzátorom. Prúd vzduchu zo známym obsahom kyslíka (t. j. 21 %) je vedený pozdĺž jednej strany šošovky rýchlosťou asi 10 až 20 cm3/min., zatiaľ čo prúd dusíka je vedený na opačnej strane šošovky rýchlosťou asi 10 až 20 cm’/min Zmeria sa barometrický tlak v okolí systému Pmeraný- Hrúbka šošovky (t) v oblasti vystavenej testovaniu sa stanoví meraním v asi 10 miestach mikrometrom Mitotoya VL-50 alebo podobným prístrojom a výsledky sa spriemerujú. Koncentrácia kyslíka v prúde dusíka (t. j. kyslík difundovaný šošovkou) sa zmeria prístrojom Dk 1000. Priepustnosť materiálu šošovky pre kyslík Dk sa stanoví nasledujúcou rovnicou:
Dk = Jt / (Pkyshk), kde: J = prúd kyslíka [mikrolitre O2/cm2 - min.]
P kyslík “ (Pmeraný ~ Pvodnej pary) X (+o O2 V prúde Vzduchu) [mm Hg] = parciálny tlak kyslíka v prúde vzduchu
Pmeraný = barometrický tlak [mm Hg]
Pvodnej pary = 0 mm Hf pri 34 “C (v suchej cele) [mm Hg]
Pvodnej pary ~ 40 mm Hg pri 34 °C (vo vlhkej cele) [mm Hg] t = priemerná hrúbka šošovky v oblasti vystavenej testom (mm), kde Dk je vyjadrené v jednotkách barrer, t. j.[(cm3 kyslíka) (mm) / cm2] x (sekunda/mm Hg) x 10_,°.
Prestupnosť materiálu šošovky kyslíkom (Dk/t) sa môže vypočítať delením priepustnosti kyslíkom (Dk) priemernou hrúbkou (t) šošovky.
H. Mechanické parametre pohyblivosti na oku
Pohyblivosť šošovky na oku sa dá predvídať z mechanických vlastností šošovky a jej priepustnosti iónov a vody, alebo tak z mechanických vlastností ako aj priepustnosti iónov a vody. Z kombinácie mechanických vlastností a priepustnosti iónov a vody sa môže pohyblivosť šošovky na oku skutočne predvídať presnejšie.
I. Modul pružnosti a krátky relaxačný čas
Na stanovenie mechanických vlastností sa môžu na materiáloch pre šošovky uskutočňovať mechanické skúšky pružnosti. Spôsob prípravy skúšobnej vzorky na následné mechanické testy zahŕňa nasledujúce stupne:
1. Stredom šošovky sa vyreže pásik s rovnobežnými stranami. Vhodná šírka je 3,1 mm.
2. Skúšobný pásik sa pred testom ponorí do fyziologického roztoku pufrovaného fosfátom s približne zhodnou osmolalitou ako majú slzy počas asi 24 hodín.
3. Mechanické testy sa vykonajú na skúšobnom pásiku ponorenom do fyziologického roztoku pufrovaného fosfátmi pri teplote okolia (asi 23 °C).
Modul pružnosti sa môže merať použitím rýchlosti deformácie skúšobnej vzorky cca 100 % za minútu a zaznamenávaním výsledného napätia. Test sa môže uskutočňovať aj s použitím inej rýchlosti deformácie.
Relaxácia sa meria použitím konštantnej deformácie skúšobného pásika 5 % a zaznamenávaním výsledného napätia počas asi 5 minút. Použiteľný skúšobný prístroj na tieto testy je Vitrodyne V-200 firmy Liveco Biomcchanical Inštrumente v Burlington, Vermont.
Na polyméme materiály prichádza do úvahy analýza údajov vzťahujúcich sa na relaxáciu pomocou trojprvkového Maxwell-Wiechertovho modelu (jedna pružina a dve kombinácie pružina - tlmič radené paralelne). Na tento model je modul relaxácie určený nasledujúcou rovnicou:
E(t) = Eo + Ej exp(-t/tj) + E2 exp(-t/t2)
Krivky časového priebehu napätia sa môžu normalizovať vzhľadom na maximálne (počiatočné) napätie vložené na vzorky. Tieto krivky sa môžu analyzovať množstvom komerčne ponúkaných programov:
y(t) = y0 + A,exp(-t/t|) + A2exp(-t/t2), tak aby sme získali relaxačné parametre y0, t1; A,, t2 a A2.
Zistilo sa, že modul pružnosti E a konštanta krátkeho relaxačného času ŕtj korelujú s dobrou pohyblivosťou šošovky na oku. V záujme toho, aby šošovka mala vhodnú pohyblivosť na oku, býva modul pružnosti pod hodnotou asi 3 MPa. Ešte výhodnejšie je, keď je E asi 0,4 až asi 2,5 MPa, ale najvýhodnejšie jc, keď je hodnota E medzi asi 0,5 až asi 1,5 Mpa.
Je výhodné, keď konštanta krátkeho relaxačného času (t,) je väčšia ako asi 3,5 sekundy. Ešte výhodnejšie je, keď tj je väčšie ako cca 4 sekundy a obzvlášť výhodné je, keď je väčšie ako asi 4,5 sekundy.
2. Tangens delta
Šošovky sa môžu tiež hodnotiť na základe metód dynamického mechanického rozboru (DMA). Pozorovalo sa, že faktor známy ako tangens delta (faktor mechanickej straty) koreluje dobre s pohyblivosťou na oku. Rovnako sa pozorovalo, že materiál šošovky pohyblivý na oku preukazuje výrazný rast tangens delta s rastúcou frekvenciou od cca 0,1 do 10 Hz pri testovaní týchto materiálov metódami dynamického mechanického rozboru. Tangens delta výhodného materiálu šošovky je nad cca 0,2 pri 0,1 Hz a raste k asi 0,25 alebo viac pri asi 10 Hz. Viac je doporučovaný tangens delta asi 0,3 alebo viac pri 10 Hz a ešte viac tangens delta asi 0,5 alebo viac pri 10 Hz.
Meranie DMA sa môže uskutočňovať nasledujúcim spôsobom: vytvorí sa kotúč materiálu s priemerom asi 3,0 mm a hrúbkou asi 0,50 mm. Kotúč sa umiestni v prístroji Perkin-Ellmer DMA-7. Kotúč sa ponorí do roztoku pufrovaného na pH asi 7,2 a pred testom sa udržuje v izotermálnych podmienkach počas asi 10 minút alebo viac pri teplote 23 až 35 °C. Prístroj sa nadstaví na režim merania kompresie a deformácia vzorky sa upraví na cca 2 % a 4 % podľa reakcie vzorky. Amplitúda kompresie je asi 2 až 4 pm. Meranie modulu pružnosti a tangens delta sa uskutočňujú pri frekvenciách asi 0,1, 1 a asi 10 Hz.
3. Kombinácia parametrov
Na zaistenie potrebného pohybu šošovky na oku sa môže vybrať materiál, ktorý má kombináciu uvedených vlastností. Preto má skupina výhodných materiálov pre šošovky určené na dlhodobé nosenie (a) modul pružnosti (E) asi 1,5 MPa alebo menej (b) konštantu krátkeho času relaxácie (t,) väčšiu ako asi 4 sekundy a (c) koeficient priepustnosti lonoton väčší ako asi 0,3 x 10'6 cm2/sekundy a/alebo difúzny koeficient Ionoflux väčší ako asi 6,4 x 10'6 mm2/min.
I. Príklady vhodných materiálov
1. Materiál „A“
Jedným uskutočnením vhodného materiálu pre základný polymémy materiál (matricu) diskutovaných očných šošoviek je kopolymér vytvorený z týchto monomémych a makromémych zložiek:
(a) asi 5 až 94 hmotn. % bezvodého makroméru obsahujúceho segment vzorca
CP-PAO-DU-ALK-PDMS-ALK-DU-PAO-CP, kde PDMS je dvojmocný poly(disubstituovaný siloxán), ALK jc alkylénovú alebo alkylénoxyskupina s najmenej 3 uhlíkovými atómami,
DUje skupina obsahujúca diuretán, PAO je dvojmocný polyoxyalkylén a CP je vybraný z akrylátov a metakrylátov, kde uvedený makromér má číselne strednú molekulovú hmotnosť 2000 až 10 000, (b) asi 5 až 60 % hmotn. metakryloxypropyltris(trimetylsiloxy)silánu, (c) asi 1 až 30 % hmotn. monomémeho akrylátu alebo metakrylátu, a (d) 0 až 5 % hmotn. sieťovacieho činidla, pričom sa % hmotn. vzťahujú na hmotnosť polymérnych komponentov za sucha.
Výhodne používaný makromémy polysiloxánový segment je definovaný vzorcom
CP-PAO-DU-ALK-PDMS-ALK-DU-PAO-CP, kde
PDMS je dvojmocný poly(disubstituovaný siloxán), CP je izokyanátoalkylakrylát alebo -metakrylát, výhodne izokyanátoetylmetakrylát, kde je uretánová skupina viazaná na koncový uhlík skupiny PAO,
PAO je dvojmocný polyoxyalkylén (ktorý môže byť substituovaný) a je výhodne polyetylénoxid, t. j. (CH2-CH2-O-)mCH2CH2-, kde m môže dosahovať hodnoty od 3 do asi 44, ešte výhodnejšie od asi 4 do asi 24,
DU je diuretán, obzvlášť zahrnujúci cyklickú štruktúru, kde je jeden kyslík uretánovej väzby (1) viazaný na skupinu PAO a jeden kyslík uretánovej väzby (2) je viazaný na skupinu ALK,
ALK je alkylénovú alebo alkylénoxyskupina s najmenej 3 uhlíkmi, výhodne rozvetvená alkylénovú skupina alebo alkylénoxy skupina s 3 až 6 uhlíkovými atómami a ešte výhodnejšie seA-butylová (t. j. -CH2CH2CH(CH3)-) alebo etoxypropyloxyskupina (napr. -O-(CH2)2-O-(CH2)3).
Je potrebné poznamenať, že skupina DU sa môže vytvoriť zo širokého spektra diizokyanátov alebo triizokyanátov vrátane alifatických, cykloalifatických alebo aromatických polyizokyanútov. Tieto izokyanúty zahŕňajú okrem toho iné etyléndiizokyanát, 1,2-diizokyanátopropán, 1,3-diizokyanútopropán, 1,6-diizokyanátohexán, 1,2-diizokyanátocyklohexán, 1,3-diizokyanátocyklo-hexán, 1,4-diizokyanátobenzén, bis(4-izokyanátocyklohexyl)metán, bis(4-izokyanútocyklohexyl)metán, bis(4-izokyanútofenyl)metán,
1.2 a 1,4-touléndiizokyanát, 3,3-dichlór-4,4'-diizokyanát- bifenyl, tris(4-izokyanátofenyl)metán, 1,5-diizokyanátonaftalén, hydrogenovaný touléndiizokyanát, 1-izokyanátometyl-5-izokyanáto-l,3,3-trimetylcyklohexán (t. j. izoforóndiizokyanút), l,3,5-tris(6-izokyanátohexyl)biuret, 1,6-dizokyanáto-2,2,4-(2,4,4)-trimctylhcxán, 2,2'-diizokyanátodietylfumarát, 1,5-dizokyanáto-l-karboxypentún, 1,2-, 1,3-, 1,6-, 1,7-, 1,8-, 2,7- a 2,3-diizokyanútonaftalén, 2,4- a 2,7-diizokyanáto-1 -metylnaftalén, 1,4-diizokyanátometylcyklohexán, 1,3-diizokyanáto-6(7)-metylnaftalén, 4,4'-diizokyanátobifenyl, 4,4'-diizokyanáto-3,3 ’-dimetoxybisfenyl,
3.3 - a 4,4'-diizokyanáto-2,2'-dimetylbisfenyl, bis(4-izokyanátofenyljetán, bis(4-izokyanátofenyléter), 1,2- alebo
1,4-toluéndiizokyanát a ich zmesi. DU sa výhodne vytvorí z izoforóndizokyanátu alebo toluéndiizokyanátu a ešte lepšie z izoforóndiizokyanátu, kde jedna izoméma diuretánová štruktúrna zložka izoforóndiizokyanátu je definovaná.
Výhodne používaný makromémy segment A má tento vzorec:
kde:
R1 a R2 sú nižšie alkyly (CrC6), ešte výhodnejšie metyl,
R3, R4, R5 a R6 sú nižšie alkylény (CrCs), výhodne alkylén Cj-Cj, ešte výhodnejšie alkylén C2-C3 a odporúča sa, aby celkové množstvo uhlíkových atómov v R3 a R5, alebo R4 a R6 bolo väčšie ako 4,
R7 a R8 sú lineárne alebo rozvetvené alkylény, alebo dvojmocné cykloalkylény, výhodne dvojmocný cykloalkylén, R9, R10, R a R12 sú alkylény CrC2, výhodne alkylén C2, R13 a R14 sú nižšie alkylény (CrC6), výhodne alkylén Cr -C3, ešte výhodnejšie etylén, a
R15 a R sú lineárne alebo rozvetvené nižšie alkylény, výhodne alkylény C2-C3, m a p môžu nezávisle od seba dosahovať hodnoty od asi 3 do asi 44, ešte výhodnejšie od asi 4 do asi 24, a n sa môže pohybovať v rozsahu asi 13 do asi 80, výhodnejšie však od asi 20 do asi 50 a najvýhodnejšie od asi 24 do asi 30.
Makromér na báze polysiloxánu sa môže syntetizovať nasledujúcim doporučovaným postupom. Pri približne teplote miestnosti (cca 20 - 25 °C) sa poly(dimetylsiloxánjdialkanol s hydroxyalkylovými koncovými skupinami (t. j. hydroxy-wá-butyl) alebo hydroxyalkoxylovými (t. j. hydroxyetylpropyloxy) a s molekulovou hmotnosťou od cca 2000 do 3000 (výhodne asi 2 x 200, t. j. s približne 28 opakujúcimi sa siloxánovými skupinami) nechá zreagovať s izoforóndiizokyanátom v molámom pomere cca 1 : 2 pri použití asi 0,2 % hmotn. dibutylcíndilaurátu ako katalyzátora (z celkového množstva polydimetylsiloxánu). Reakcia sa uskutočňuje asi 36 až 60 hodín. K tejto zmesi sa pridá poly(etylénglykol) s molekulovou hmotnosťou od cca 400 do 1200 (výhodnejšie asi 500 až 700) pri molámom pomere asi 2 : 1 alebo 2,1 : 1 vo vzťahu k PDMS, asi 0,4 až 0,5 % hmotn. Dibutylcíndilaurátu (z hmotnosťou polyetylénglykolu) a toľko chloroformu, aby sa zaručila trvalá homogenita zmesi. Zmes sa mieša 12 až 18 hodín a potom sa udržuje asi 6 až 10 hodín pri teplote cca 44 až 48 °C. Nadbytočný chloroform sa pri približne teplote miestnosti odparí pri vzniku kompozície obsahujúcej asi 50 % hmotn. pevných látok. Potom sa k zmesi pridá izokyanátoetylmetakrylát pri molámom pomere 2 : 1 až 2,3 : 1 vo vzťahu k PDMS. Zmes sa pri teplote miestnosti mieša asi 15 až 20 hodín. Výsledný roztok obsahuje makromér na báze polysiloxánu s uvedeným zložením a číselne strednou molekulovou hmotnosťou asi 2000 až 10 000, výhodnejšie asi 3000 až 5000.
Výhodným polymémym materiálom vytvoreným z makromémeho materiálu A podľa tohto vynálezu je kopolymér spomenutého makromémeho materiálu A a akrylovaného alebo metakrylovaného siloxánového monoméru, výhodne metakryloxypropyltris(trimetyl-siloxy)silánu (tu uvedeného ako TRIS), hydrofilného monoméru, výhodne 2-hydroxyetylmetakrylátu (HEMA), a výhodne sieťovacieho činidla ako je etylénglykoldimetakrylát (EGDMA). Finálne zloženie kopolyméru obsahuje asi 10 až 90, výhodne 70 až 90 % hmotn. makroméru na báze polysiloxánu, asi 5 až 60, výhodne asi 8 až 20 % hmotn. monoméru na báze siloxánu, asi 1 až 30, výhodne asi 1 až 5 % hmotn. akrylátového alebo metakrylátového monoméru, a 0 až asi 5, výhodne až asi 2 % hmotn. sieťovacieho činidla (t. j. EGDMA) z celkovej hmotnosti kopolyméru za sucha. Ešte výhodnejšia kompozícia obsahuje asi 80 až 84 % hmotn. makroméru na báze polysiloxánu, asi 12 až 15 % hmotn. TRIS, asi 3 až asi 4 % hmotn. 2-hydroxyetylmetakrylátu a asi 0,7 až asi 1,2 % hmotn. etylénglykoldimetakrylátu.
Výhodne sa môžu kopolyméry podľa predloženého vynálezu vytvoriť zo skôr opísaného makroméru na báze polysiloxánu nasledujúcim spôsobom. Roztok monoméru vzniká pridaním TRIS, HEMA, DAROCUR® 1173 (fotoi niciátor firmy Ciba Geigy Corp.) a fakultatívne aj EGDMA k roztoku makroméru na báze polysiloxánu. Výsledný roztok prekurzora polyméru má výhodne obsahovať asi 83 až asi 95 % hmotn. roztoku polysiloxánového makroméru, asi 5 až asi 10 % hmotn. TRIS, asi 0,5 až asi 5 % hmotn. HEMA, asi 0,1 až asi 1,0 % hmotn. DAROCUR® 1173, a asi 0,1 až asi 1,0 % hmotn. EGDMA. Ešte výhodnejšie je, keď roztok monoméru obsahuje asi 87 až asi 93 % hmotn. roztoku makroméru na báze polysiloxánu, asi 7 až asi 8 % hmotn. TRIS, asi 2 až asi 4 % hmotn. HEMA, asi 0,3 až asi 0,7 % hmotn. DAROCUR® 1173 a asi 0,3 až asi 0,7 % hmotn. EGDMA. Roztok monoméru má byť pred polymeračným stupňom miešaný asi 8 až asi 24 hod.
Kontaktné šošovky sa môžu vyrobiť z roztoku monoméru umiestnením roztoku monoméru do vhodných foriem pre šošovky a použitím dostatočnej UV radiácie na iniciáciu polymerácie. UV žiarenie sa môže aplikovať niekoľko minút až asi 5 hodín v závislosti od intenzity použitého žiarenia. Po polymerácii sa môžu šošovky extrahovať rozpúšťadlom, napríklad izopropanolom, v záujme odstránenia nezreagovaných monomérov.
Preto je vo všeobecnom zmysle jedným z uskutočnení tohto vynálezu spôsob tvorby tvarovaných polymémych výrobkov vhodných na aplikáciu v očnom lekárstve a optike (obzvlášť kontaktných šošoviek), zahrnujúci tieto stupne:
(a) uvedenie do styku poly(dialkylsiloxán)dialkanolu s diizokyanátovou zlúčeninou v prítomnosti prvého katalyzátora pri podmienkach dostatočných, aby vyvolali reakciu uvedeného dialkanolu s uvedeným diizokyanátom za vzniku prvej zmesi, (b) uvedenie do styku spomenutej prvej zmesi s polyalkylénglykolom, druhým katalyzátorom a dostatočným množstvom rozpúšťadla na zaistenie homogenity zmesi pri vzniku druhej zmesi, (c) odparenie dostatočného množstva rozpúšťadla zo spomenutej druhej zmesi za vzniku tretej zmesi s obsahom pevných látok od asi 40 do asi 60 % hmotn., (d) pridanie izokyanátoalkylmetakrylátu k spomenutej tretej zmesi za vzniku štvrtej zmesi obsahujúcej makromér na báze polysiloxánu, (e) pridanie k tejto štvrtej zmesi 3-metakryloxypropyltris(trimetylsiloxy)silánu (TRIS), hydrofilného monoméru, sieťovacieho činidla a fotoiniciátora za vzniku piatej zmesi, (f) umiestnenie tejto piatej zmesi do formy a (g) použitie dostatočného množstva radiácie na kopolymeráciu spomenutého monoméru, pričom príde k pretvoreniu spomenutého polymémeho materiálu na tvarovaný polymémy výrobok.
Hydrofilné kopolyméry podľa tohto vynálezu sú obzvlášť výhodné pri tvorbe „mäkkých“ kontaktných šošoviek. Pri použití týchto kopolymérov na výrobu kontaktných šošoviek majú šošovky obsah vody asi 10 až asi 50 % hmotn., výhodnejšie asi 10 až 30 % hmotn. a najvýhodnejšie asi 15 až asi 22 % hmotn. z celkovej hmotnosti hydrofilného polyméru. Odporúča sa, aby celkom hydratované kontaktné šošovky mali prestupnosť kyslíka (Dk/t) väčšiu ako 70 barrerov (t. j. [(cm3 kyslíka)(mm)/cm2] x [sekunda/mm Hg] x 10“10, výhodnejšie však väčšiu ako asi 75 barrerov/mm a najvýhodnejšie väčšiu ako asi 87 barrerov/mm.
2. Materiál „B“ (polysiloxány obsahujúce perfluoralkylétery)
Makromémy materiál „B“ je definovaný vzorcom (I): P1 - (Y)m - (L - X‘)p - Q - (X1 - L)p - (Y)m - P1, kde každé P1 je nezávisle od ostatných skupina polymerovateľná voľnými radikálmi, každé Y je nezávisle od ostatných -CONHCOO-, -CONHCONH-, -OCONHCO-, -NHCONHCO-, -HNCO-, -CONH-, HNCONH-, -COO-, -OCO-, -NHCOO- alebo -OCONH, m a p sú nezávisle od seba 0 alebo 1, každé L je nezávisle od ostatných dvojmocný radikál organickej zlúčeniny obsahujúci až 20 uhlíkových atómov, každé X1 je nezávisle od ostatných -NHCO-, -CONH-, -NHCONH-, -COO-, -OCO-, NHCOO- alebo OCONH- a Q je dvojmocný polymémy fragment pozostávajúci zo segmentov:
(a) -(E)k.-Z-CF2-(OCF2)x-(OCF2CF2)y-OCF2-Z(E)k-, kde x + y je číslo v rozsahu od 10 do 30, každé Zje nezávisle od ostatných dvojmocný radikál obsahujúci až 12 uhlíkov, alebo väzba, každé E je nezávisle od ostatných -(OCH2CH2)q-, kde q má hodnotu od 0 do 2, a kde väzba -Z-E reprezentuje sekvenciu (postupnosť) -Z-(OCH2CH2)qakjeOalebo 1, (b)
kde n je celé číslo od 5 do 100, Alk je alkylén obsahujúci až 20 uhlíkových atómov, 80 - 100 % radikálov R1, R2, R3 a R4 sú nezávisle od seba alkyly a 0 - 20 % radikálov R1, R2, R3 a R4 sú nezávisle od seba alkenyly, aryly alebo kyanoalkyly,a (c)
X2 - R - X2, kde R je dvojmocný organický radikál obsahujúci až 20 uhlíkových atómov, a každé X2 je nezávisle od ostatných -HNCO-, -CONH-, -HNCONH-, -COO-, -OCO-, NHCOOalebo OCONH-, a to s výhradou, že Q musí byť najmenej jeden zo segmentov (a), (b) a (c), že každý segment (a) alebo (b) viaže segment (c), a že každý segment (c) viaže buď (a), alebo (b).
Počet segmentov (b) v polymémom fragmente Q je výhodne väčší ako počet segmentov (a) alebo rovnaký. Pomer medzi počtom segmentov (a) a (b) v polymémom fragmente Q je výhodne 3 : 4, 2 : 3, 1 : 2 alebo 1:1. Molámy pomer medzi počtom segmentov (a) a (b) v polymémom fragmente Q je ešte výhodnejšie 2 : 3, 1 : 2 alebo 1:1.
Stredná molekulová hmotnosť polymémeho fragmentu Q je v rozsahu od asi 1000 do asi 20 000, výhodne v rozsahu asi 3000 až asi 15 000 a obzvlášť sa odporúča rozsah 5000 až asi 12 000.
Celkové množstvo segmentov (a) a (b) v polymémom fragmente Q je výhodne v rozsahu 2 až asi 11, ešte výhodnejšie v rozsahu 2 až asi 9 a najvýhodnejšie v rozsahu od 2 do asi 7.
Najmenšia polyméma jednotka Q je v doporučenom prípade zložená z jedného perfluorového segmentu (a), jedného siloxánového segmentu (b) a jedného segmentu (c).
V doporučovanom uskutočnení polymérneho fragmentu Q, ktorý má výhodné zloženie v uvedených pomeroch, je polymémy fragment Q zakončený na každom konci siloxánovým segmentom (b).
Y je výhodne -COO-, -OCO-, -NHCONH-, -NHCOO-, -OCONH-, -NHCO- alebo -CONH-, ešte lepšie -COO-, -OCO-, -NHCO- alebo -CONH- a najlepšie -COO- alebo
-OCO-.
V prednostne doporučenom uskutočnení nie sú indexy m a p súčasne 0. Ak je p 0, je m výhodne 1.
L je výhodne alkylén, arylén a nasýtená dvojmocná cykloalifatická skupina s 6 až 20 uhlíkovými atómami, arylénalkylén, alkylénarylén, alkylénarylénalkylén alebo aryIénalkylénarylén.
Je výhodné, keď L je dvojmocný radikál majúci až 12 uhlíkových atómov, ešte výhodnejšie je, keď je dvojmocný radikál majúci až 8 uhlíkových atómov. V doporučenom uskutočnení je ním alkylén alebo arylén majúci až 12 uhlíkových atómov. V obzvlášť výhodnom uskutočnení je L nižší alkylén, obzvlášť nižší alkylén majúci až 4 uhlíkové atómy.
Dvojmocný radikál R je napr. alkylén, arylén, alkylénarylén, arylénalkylén alebo arylénalkylénarylén majúci až 20 uhlíkových atómov, nasýtená dvojmocná cykloalifatická skupina majúca 6 až 20 uhlíkových atómov alebo cykloalkylénalkyléncykloalkylén majúci 7 až 20 uhlíkových atómov.
Vo výhodnom uskutočnení je R alkylén, arylén, alkylénarylén, arylénalkylén alebo arylénalkylénarylén majúci až 14 atómov uhlíka alebo nasýtená dvojmocná cykloalifatická skupina majúca 6 až 14 uhlíkových atómov. Vo zvlášť výhodnom uskutočnení je R alkylén alebo arylén majúci až 12 uhlíkových atómov alebo nasýtená dvojmocná cykloalifatická skupina majúca 6 až 14 uhlíkových atómov.
Vo výhodnom uskutočnení R alkylén alebo arylén majúci až 10 uhlíkových atómov alebo nasýtená dvojmocná cykloalifatická skupina majúca 6 až 10 uhlíkových atómov.
V obzvlášť doporučenom zmysle je R radikál odvodený od dizokyanátov, napr. od hcxán-l,6-diizokyanátu, 2,2,4-trimetylhexán-1,6-diizokyanátu, tetrametyléndiizokyanátu, fenylén-l,4-diizokyanátu, toluén-2,4-diizokyanátu, toluén-2,6-diizokyanátu, m- alebo p-tetrametylxyléndiizokyanátu, izoforóndizokyanátu alebo cyklohexán-l,4-diizokyanátu.
Je výhodné, keď je n celé číslo od 5 do 70, ešte výhodnejšie od 10 do 50 a najlepšie od 14 do 28.
Je výhodné, keď 80 až 100 %, ešte výhodnejšie 85 až 100 %, najvýhodnejšie 90 až 100 % radikálov R1, R2, R3 a R4 sú, nezávisle od seba, nižšie alkyly majúce až 8 uhlíkových atómov, obzvlášť výhodné je, keď sú nižšie alkyly majúce až 4 uhlíkové atómy, najlepšie nižšie alkyly majúce až 2 uhlíkové atómy. Ďalším obzvlášť doporučeným uskutočnením R1, R2, R3 a R4 je metyl.
Vo výhodnom uskutočnení sú 0 až 20 %, ešte výhodnejšie 0 až 15 % a najlepšie 0 až 10 % radikálov R1, R2, R3 a R4, nezávisle od seba, nižšie alkenyly, nesubstituovaná alebo nižšími alkylmi, alebo nižšími alkoxylovými skupinami substituované fenyly alebo kyano(nižší alkyl).
Arylén je výhodne fenylén alebo naftylén, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný nižšími alkylmi alebo nižšími alkoxylmi, obzvlášť 1,3-fenylén, 1,4-fenylén alebo metyl-1,4-fenylén, 1,5-naftylén alebo 1,8-naftylén.
Aryl je karbocyklický aromatický radikál buď nesubstituovaný, alebo substituovaný prednostne nižšími alkylmi alebo nižšími alkoxylovými skupinami. Príklady predstavujú fenyl, tolyl, xylyl, metoxyfenyl, /erc-butoxyfenyl, naftyl a fenantryl.
Nasýtená dvojmocná cykloalifatická skupina je výhodne cykloalkylén, napr. cyklohexylén alebo cyklohexylén (nižší alkylén) napr. cyklohexylénmetylén, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný jednou alebo viacerými skupinami nižších alkylov, napr. metylovými skupinami, napr. trimetylcyklo-hexylénmetylén alebo dvojmocný izoforónový radikál.
Na účely tohto vynálezu termín „nižší“ v súvislosti s radikálmi a zlúčeninami znamená, pokiaľ nie je uvedené inak, radikály alebo zlúčeniny majúce až 8 uhlíkových atómov, výhodne so 4 uhlíkovými atómami.
Nižší alkyl má prednostne až 8 uhlíkových atómov, výhodne až 4 atómy a je ním napríklad metyl, etyl, propyl, butyl, íerc-butyl, pentyl, hexyl alebo izohexyl.
Alkylén má až 12 uhlíkových atómov a môže mať priamy reťazec alebo rozvetvený. Vhodnými príkladmi sú dccylén, oktylén, hexylén, pentylén, butylén, propylén, etylén, metylén, 2-propylén, 2-butylén, 3-pentylén ap.
Nižší alkylén je alkylén majúci až 8 uhlíkových atómov, výhodne až 4 uhlíkové atómy. Obzvlášť sa môže doporučiť propylén, etylén a metylén.
Arylénovou jednotkou v alkylaryléne alebo arylénalkyléne je výhodne fenylén, nesubstituovaný nižšími alkylmi alebo nižšími alkoxylmi a alkylénovou jednotkou v nich je výhodne nižší alkylén ako metylén alebo etylén, prednostne metylén. Tieto radikály sú preto výhodne fenylénmetylén alebo metylénfenylén.
Nižší alkoxyl má prednostne až 8 uhlíkových atómov, výhodne až 4 uhlíkové atómy a predstavujú ich napr. metoxyly, etoxyly, propoxyly, butoxyly, terc.butoxyly alebo hexyloxyly.
Arylénalkylénarylén je prednostne fenylén (nižší alkylénjfenylén, majúci až 8 uhlíkových atómov, ešte lepšie až 4 uhlíkové atómy v alkylénovej jednotke napr. fenylénetylénfenylén alebo fenylénmetylénfenylén.
Makroméry vzorca (I) sa môžu pripraviť známymi spôsobmi napr:
V prvom stupni derivát perfluórpolyalkylétcru vzorca (IV):
X3-(E)k-Z-CF2-(OCF2)x-(OCF2CF,)y-OCF2-Z-(E)k-X3 (IV), kde X3 je -OH, -NH,, -COOH, -COC1, -NCO alebo -COOR5, kde -COOR je zvyčajne aktivovaný ester, v ktorom, R5 je alkyl alebo aryl buď nesubstituovaný, alebo substituovaný halogénom, alebo kyanovou skupinou a premenné Z, E, k, x a y zodpovedajú uvedenej definícii. Je výhodné, keď X3 zreaguje s dvoma ekvivalentmi bifunkčného radikálu vzorca (V):
X4 - R - X4 (V), v ktorej R je definovaná skôr a X4 je bifunkčný radikál reagujúci s X3 a prednostne býva -OH-, -NH2-, COOH, -COC1, -COOOR5 alebo -NCO, bez katalyzátora alebo v prítomnosti vhodného katalyzátora, takže reakcia X3 a X4 dáva skupinu X2, čím je získaný reaktívny derivát vzorca (VI):
X4-R-X2-(E)k-Z-CF2-(OCF2)x-(OCF2CF,)y-OCF2-Z-(E)k-X2-R-X4 (VI), ktorý je potom výhodne zreagovaný s dvoma ekvivalentmi α,ω-substituovaného siloxánu vzorca (VII):
kde premenné R1, R2, R3, R4, n, X3 a Alk zodpovedajú uvedeným definíciám a bez katalyzátora alebo vhodným katalyzátorom dávajú zlúčeninu vzorca (VIII):
X3-Sil-X2-R-X2-PFPE-X2-R-X2-R-X2-Sil-X3 (VIII), v ktorej je PFPE je (E)k-Z-CF2-(OCF2)x-(OCF2CF2)yOCF2-Z-(E)k, Sil je siloxánový radikál
a ostatné premenné zodpovedajú uvedeným definíciám, potom je reaktívny medziprodukt vzorca (VIII) výhodne zreagovaný s dvoma ekvivalentmi zlúčeniny vzorca (IXa) alebo (IXb):
P'-(Y)m-L-X4 (IXa)
P1 - Y2 (IXb) a to bez katalyzátora alebo s vhodným katalyzátorom za vzniku makroméru vzorca (I):
P1 - (Y)m - (L - X')p - Q - (X1 - L)p - (Y)m - P1 (I), v ktorom Y2 je funkčný radikál reagujúci s X3 a výhodne ním je -OH, -NH2, -COOH, -COCl, -COOR5, -CONCO alebo -NCO a premenné zodpovedajú uvedeným definíciám, a v ktorých X1 vznikne reakciou X3 s X4 a Y vznikne reakciou Y2 s X3.
Materiálové vstupy vzorca (IV) na prípravu perfluoroalkyléterov sú známe a mnohé sú komerčne dostupné. Takéto zlúčeniny opisujú napr. patent USA č. 3 810 875 a EP č.O 211 237 (patent USA č. 4 746 575). Firma Ausimont, Taliansko, ponúka perfluoralkyleterdimetanoly pod menom Fomblin, napr. Fomblin ZDOL a Fomblin ZDOL-TX. Ďalšie deriváty Fomblinu podľa vzorca (IV) sú rovnako k dispozícii, vrátane napr. Fomblin ZDISOC, v ktorom radikál -Z-X3- vo vzorci (IV) je -CONH-C6H3(CH3)-NCO, Fomblin ZDEAL, v ktorom radikál Z-X3 podľa vzorca (IV) je -COOR5, a Fomblin ZDIAC, v ktorom radikál -Z-X3 vo vzorci (IV) je -COOH.
Bifunkčné radikály so substituentmi podľa vzorca (V) existujú vo veľkom množstve a sú komerčne dostupné. Príklady zahŕňajú okrem iných diizokyanáty ako izoforóndiizokyanát a 2,2,4-trimetylhexán-l,6-diizokyanát, dioly ako glykol alebo cyklohexán-l,2-diol, dikarboxylové kyseliny ako adipová alebo maleínová kyselina, diamíny ako etyléndiamín alebo hexametyléndiamín, diestery ako dietylftalát a dibutylmalonát, deriváty obsahujúce rôzne funkčné skupiny ako 2-aminoetanol, monometylmalonát, glykolovú kyselinu, salicylovú kyselinu, glycín a glycínmetylester.
Prednosť sa dáva bifunčným derivátom vzorca (V), ktoré majú rôzne aktivity bez ohľadu na povahu ich funkčných radikálov X4. V prípade identických radikálov X4 sa to docieli napríklad rôznymi priestorovými nárokmi v tesnej blízkosti radikálu X4. Príklady sú izoforóndiizokyanát,
2,2,4-trimetylhexán-l,6-diizokyanát a toulén-2,4-diizokyanát. Prednosti použitia bifunkčných derivátov vzorca (V) rôznej reaktivity je, že dĺžka reťazca polyméru Q (počet segmentov (a), (b) a (c)) sa môže ľahko modifikovať a kontrolovať.
Rovnako sú komerčne dosiahnuteľné α,ω-siloxány vzorca (VII), napríklad polydimetylsiloxán KF 6001 od Shin Etsu s α,ω-hydroxypropylovou koncovou skupinou.
Tieto nové zlúčeniny sa môžu pripravovať v prítomnosti rozpúšťadiel alebo bez nich. Je výhodné použiť inertné rozpúšťadlo, teda také, ktoré sa nezúčastňuje na reakcii. Ich vhodnými príkladmi sú étery ako tctrahydrofurán (THF), dietyléter, dietylénglykoldimetyléter alebo dioxán, halogenované uhľovodíky ako chloroform alebo metylénchlorid, bipoláme aprotické rozpúšťadlá ako acetonitril, acetón, dimetylformamid (DMF) alebo dimetylsulfoxid (DMSO), uhľovodíky ako hexán, petroléter, toulén alebo xylén a ďalej pyridín alebo N-metylmorfolín.
Pri príprave nových zlúčenín sa výhodne používa reakčná zložka v stechiometrických množstvách. Reakčná teplota môže byť napríklad od -30 °C do 15 °C, výhodne od 0 °C po teplotu miestnosti. Reakčný čas je v rozsahu od asi 15 min. do 7 dní, výhodne asi 12 hodín. V prípade potreby sa reakcia uskutočňuje pod argónom alebo dusíkom ako ochrannými plynmi. Pri reakciách syntézy uretánu sa výhodne používa katalyzátor, napr. dibutylcíndilaurát (DBTDL).
Tento materiál „B“ sa rovnako vzťahuje na polymér aspoň jednej zlúčeniny podľa vzorca (I) v zmysle uvedenej definície a v prípade záujmu tiež najmenej jedného vinylového komonoméru (a). V doporučovanom zložení nového kopolyméru je hmotnostné zloženie zlúčeniny vzorca (I) v rozsahu 100 až 0,5 %, výhodnejšie však v rozsahu 80 až 10 %, ešte výhodnejšie v rozsahu 70 až 30 % zo všetkých polymérov.
Vo výhodnom polyméri obsahujúcom produkt polymerácie aspoň jednej zlúčeniny vzorca (I) nie je komonomér (a) prítomný a polymér je homopolymér.
Komonomér (a) prítomný v novom polyméri môže byť hydrofilný alebo hydrofóbny, alebo zmesou oboch. Vhodnými komonomérmi sú predovšetkým tie, ktoré sú zvyčajne používané pri výrobe kontaktných šošoviek a biomedicinálnych materiálov. Za hydrofóbny materiál (a) sa považuje monomér, ktorý v typickom prípade poskytuje homopolymér, ktorý je nerozpustný vo vode a môže absorbovať menej ako 10 % hmotn. vody. Analogicky sa za hydrofilný komonomér (a) považuje monomér, ktorý v typickom prípade poskytuje homopolymér, ktorý je rozpustný vo vode alebo môže absorbovať najmenej 10 % hmotn. vody. Vhodné hydrofóbne komonoméry (a) sú okrem toho Ci-C|8-alkyl- a C3-C18-cykloalkylaryláty a -metakryláty, C3-C18-alkylakrylamidy a metakrylamidy, akrylonitrily, metakrylonitrily, vinyl-Cj-Cjg-alkanoáty, C2-CI8-alkény, C2-Cl8-halogény, styrén, (nižší alkyl)-styrén, (nižší alkyljvinylétery, C2-C10-perfluoralkylakryláty a -metakryláty, zodpovedajúce spôsobom čiastočne fluorované akryláty a metakryláty, C3-Ci2-perfluoralkyletyltiokarbonylamino-etylakryláty a -metakryláty, akrylooxy a metakryloxyalkylsiloxány, N-vinylkarbazol, CrC1;-alkylestery kyseliny maleínovej, fumarovcj, itakónovej, mezakónovej a p.
Prednosť sa dáva napr. akrylonitrilu, CrC4-alkylesterom nenasýtených karboxylových kyselín s vinylovými skupinami a 3 - 5 uhlíkovými atómami alebo vinylesterom karboxylových kyselín obsahujúcim až 5 uhlíkových atómov.
Príklady vhodných nenasýtených hydrofóbnych komonomérov (a) predstavuje metylakrylát, etylakrylát, propylakrylát, izopropylakrylát, cyklohexylakrylát, 2-etylhexylakrylát, metylmetakrylát, ctylmetakrylát, propylmetakrylát, butylmetakrylát, vinylacetát, vinylpropionát, vinylbutyrát, vinylvalerát, styrén, chloroprén, vinylchlorid, vinylidénchlorid, akrylonitril, 1-butén, butadién, metakrylonitril, vinyltoulén, vinyletyléter, perfluorhexyletyl-tiokarbonylaminoetylmetakrylát, izobomylmetakrylát, trifluor-etylmetakrylát, hexafluorizopropylmetakrylát, hexafluorbutyl-metakrylát, tris-trimetylsiloxysilylpropylmetakrylát (TRIS), 3-metakryloxypropylmentametyldisiloxán a bis(metakryloxypropylj-tetrametyldisiloxán.
Vhodnými príkladmi hydrofóbnych komonomérov (a) sú metylmetakrylát, TRIS a akrylonitril.
Vhodnými hydrofilnými komonomérmi(a) sú ( pričom týmto nie je vyčerpaný ich zoznam), hydroxylom substituované nižšie alkylakryláty a metakryláty, akrylamid, metakrylamid, (nižší alkyljakrylamid a metakrylamidy, etoxylované akryláty a metakryláty, hydroxylom substituované (nižšie alkyl)akrylamidy a metakrylamidy, hydroxylom substituované (nižší alkyljvinylétery, sodný vinylsulfonát, sodný styrénsulfonát, 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónová kyselina, N-vinylpyrol, N-vinyl-2-pyrolidón, 2-vinyloxazolín, 2-vinyl-4,4'-dialkyloxazolín-5-ón, 2- a 4-vinylpyridín, nenasýtené karboxylové kyseliny s vinylovými skupinami a celkom 3 až 5 uhlíkovými atómami, amino(nižší alkyl)- (termín amino tu znamená aj kvartému amóniovú skupinu), mono(nižší alkylamino) (nižší alkyl)- a di(nižší alkylamino)(nižší alkyljakryláty a -metakryláty, alylalkohol ap. Prednosť sa dáva napr. N-vinyl-2-pyrolidónu, akrylamidu, metakrylamidu, hydroxylom substituovaným (nižší alkyljakrylátom a -metakrylátom, hydroxylom substituovaným (nižší alkyljakrylamidom a -metakrylamidom a nenasýteným karboxylovým kyselinám s vinylovými skupinami s celkom 3 až 5 uhlíkovými atómami.
Príklady vhodných hydrofilných komonomérov (a) sú hydroxyetylmetakrylát (HEMA), hydroxyetylakrylát, hydroxypropylakrylát, trimetylamonium-2-hydroxypropylmetakryláthydrochlorid (Blemer® QA, napr. od Nippon Oil), dimetylaminoctylmetakrylát (DMAEMA), dimetylaminoetylmetakrylamid, akrylamid, metakrylamid, N,N-dimetylakrylamid (DMA), alylalkohol, vinylpyridín, glycerolmetakrylát, N-(l,l-dimetyl-3-oxobutyl)akrylamid, N-vinyl-2-pyrolidón (NVP), akrylová kyselina, metakrylová kyselina ap.
Za výhodné hydrofilné komonoméry (a) sa považujú trimetylamónium-2-hydroxypropylmetakryIáthydrochlorid, 2-hydroxy-etyl-metakrylát, dietylaminoetylmetakrylát, trimetylamónium-2-hydroxypropylmetakryláthydrochlorid, Ν,Ν-dimetylakrylamid a N-vinyl-2-pyrolidón.
Tieto nové polyméry sa syntetizujú známym spôsobom zo zodpovedajúcich monomérov (termín monomér tu tiež zahŕňa makromér podľa definície vzorca (I)) polymeračnej reakcie bežnej pre odborníkov. Zvyčajne sa zmes uvedených monomérov zahreje s prídavkom zdroja voľných radikálov. Príklady takéhoto zdroja predstavuje azoizobutyronitril (AIBN), persíran draselný, dibenzoylperoxid, peroxid vodíka a peruhličitan sodný. Pri zahriatí týchto zlúčenín sa homolýzou tvoria voľné radikály a potom môžu iniciovať napr. polymeráciu.
Polymeračná reakcia sa môže výhodne spustiť pomocou fotoiniciátora. V tomto prípade sa používa termín fotopolymerácia. Pri fotopolymerácii sa vhodne pridáva fotoiniciátor, ktorý môže iniciovať polymeráciu voľnými radikálmi a/alebo sieťovanie použitím svetla. Príklady sú známe odborníkom, vhodnými fotoiniciátormi sú obzvlášť benzoinmetyléter, 1 -hydroxycyklohexylfenylketón, produkty typu Darocur a Irgacur, obzvlášť Darocur® 1773 a Irgacur® 2959. Vhodné sú tiež reaktívne fotoiníciátory, ktoré sa môžu zahrnúť do štruktúry makromérov, alebo sa môžu použiť ako špecifické komonoméry (a). Príklady podáva EP č. 0 632 329. Fotopolymerácia sa môže potom iniciovať aktinickou radiáciou, napr. svetlom, obzvlášť UV žiarením vhodnej vlnovej dĺžky. Spektrálne nároky sa môžu v prípade potreby vhodne kontrolovať prídavkom príslušných fotosenzibilátorov.
Polymerácia sa môže uskutočňovať bez rozpúšťadla alebo s rozpúšťadlom. Vhodnými rozpúšťadlami sú v princípe všetky rozpúšťadlá rozpúšťajúce použité monoméry, napr. voda, alkoholy, obzvlášť nižšie alkoholy ako etanol a metanol, ďalej karboxyamidy ako dimetylformamid, dipoláme aprotické rozpúšťadlá ako dimetylsulfoxid alebo metyletylketón, ketóny, ako napríkald acetón alebo cyklohexanón, uhľovodíky, napr. toulén, étery, napr. THF, dimetoxyetán, (dioxán), halogenované uhľovodíky, napr. trichloretán a tiež zmesi vhodných rozpúšťadiel, napr. zmesi vody a alkoholu, napr. zmes voda/etanol alebo voda/metanol.
Polyméma sieť môže byť podľa želania zosicťovaná prídavkom sieťovacieho činidla, napr. polynenasýteného komonoméru (b). V tomto prípade sa používa termín sieťované polyméry. Vynález sa preto ďalej vzťahuje na sieťované polyméry obsahujúce produkt polymerácie makromérov vzorca (I), podľa želania s aspoň jedným vinylovým komonomérom (a) a s aspoň jedným komonomérom (b).
Príklady typických komonomérov (b) sú alyl(met)akrylát, nižší alkylénglykoldi(met)akrylát, poly (nižší alkylén)glykoldi-(met)akrylát, nižší alkyléndi(met)akrylát, divinyléter, divinylsulfón, di- a trivinylbenzén, trimetylolpropantri(met)-akrylát, pentaerytritoltetra(met)akrylát, bisfenol-A-di(met)-akrylát, metylénbis(met)akrylamid, trialylftalát a dialylftalát.
Množstvo použitého monoméru (b) sa vyjadruje ako hmotnostný podiel z celkového polyméru a je v rozsahu 20 až 0,05 %, obzvlášť v rozsahu 10 až 0,1 %, výhodne v rozsahu 2 až 0,1 %.
3. Materiál „C“
Polyméme materiály C vznikajú polymeráciou polymerovateľných makromérov obsahujúcich voľné hydroxylové skupiny. Uvádzajú sa makroméry vytvorené napr. z jedného alkylaminovaného polysiloxánu substituovaného aspoň jednou polyolovou zložkou obsahujúcou jeden nenasýtený polymerovateľný vedľajší reťazec. Polyméry sa môžu pripraviť na jednej strane s makromérov homopolymeráciou podľa vynálezu. Spomenuté makroméry sa okrem toho môžu kombinovať a polymerovať s jedným alebo viacerými hydroíilnými a/alebo hydrofóbnymi komonomérmy. Špeciálnou vlastnosťou makromérov pripravených podľa vynálezu je, že fungujú ako prvky kontrolujúce separáciu mikrofáz medzi vybranými hydrofilnými a hydrofóbnymi komponentmi v sieťovanom finálnom produkte. K separácii hydrofilnej a hydrofóbnej mikrofázy dochádza v oblasti menej ako 300 nm. Makroméry sa prednostne sieťujú na fázovom rozhraní medzi napr. akrylátovým komonomérom na jednej strane a na druhej strane nenasýteným polymerovateľným postranným reťazcom polyolov viazaných na polysiloxán, kovalentnými väzbami a navyše aj vzájomným reverzibilným fyzikálnym pôsobením, napr. vodíkovými mostíkmi. Sú vytvárané napr. početnými amidovými a uretánovými skupinami. Kontinuálna siloxánová fáza existujúca v tomto fázovom zložení sa vyznačuje vysokou priepustnosťou kyslíka.
Toto uskutočnenie vynálezu sa vzťahuje na makromér obsahujúci aspoň jeden segment vzorca (I):
—a—Z—b— v ktorom (a) jc polysiloxánový segment, (b) je segment typu polyólu s najmenej 4 uhlíkovými atómami,
Z je segment (c) alebo skupina X1, (c) je definovaný ako X2-R-X2, v ktorom
R je dvojmocný radikál organickej zlúčeniny obsahujúcej až 20 atómov uhlíka,
X2 nezávisle od ostatných je dvojmocný radikál obsahujúci aspoň jednu karbonylovú skupinu,
X1 je definovaný ako X2, a (d) je radikál vzorca (II):
X3-L-(Y)k-P’ (II), v ktorom
P1 je skupina polymerovatelná voľnými radikálmi,
Y a X3 sú nezávisle od seba dvojmocné radikály obsahujúce aspoň jednu karbonylovú skupinu, k je 0 alebo 1, a
L je väzba alebo dvojmocný radikál obsahujúci až 20 uhlíkových atómov organickej zlúčeniny.
Polysiloxánový segment (a) je odvodený od zlúčeniny (ΠΙ):
(ΠΙ), v ktorom n je celé číslo od 5 do 500,
99,8 % až 25 % radikálov R1, R2, R3, R4, R5 a R6 sú nezávisle od seba alkyly a 0,2 až 75 % radikálov R1, R2, R3, R4, R5 a R6 sú nezávisle od seba čiastočne fluorované alkyly, aminoalkyly, alkenyly, aryly, kyanoalkyly, alk-NH-alk-NH2 alebo alk-(OCH2)m-(OCH2)p-OR7, R7 je vodík alebo nižší alkyl, alk je alkylén a m a p nezávisle od seba sú celé číslo od 0 do 10, pričom jedna molekula obsahuje aspoň jednu primárnu aminovú alebo hydroxylovú skupinu.
Alkylénoxyskypiny -(OCH2CH2)m a (OCH2)p v siloxáne podľa vzorca (III) sú buď distribuované náhodne podľa ligandu alk-(OCH2CH2)m-(OCH2)p-OR7, alebo sú distribuované ako bloky v reťazci.
Polysiloxánový segment (a) je viazaný celkom 1 až 50x, výhodne 2 až 30x a najlepšie 4 až lOx cez skupinu Z zo segmentom (b) alebo iným segmentom (a), pričom Z v sekvencii „a-Z-a“ je vždy segment (c). Miestom väzby segmentu (a) zo skupinou Zje amínová alebo hydroxylová skupina zbavená jedného vodíka.
V prednostne doporučovanom uskutočnení sa polysiloxánový segment odvodzuje od zlúčeniny vzorca (III), v ktorej sú radikály R1, R2, R3, R4, R5 a R6 obsiahnuté celkom l-50x, výhodnejšie 2-30x a najvýhodnejšie 4 až lOx, pričom nezáleží na tom, či sú ako aminoalkyly alebo hydroxyalkyly umiestnené koncovo alebo bočné, pričom ostatné premenné sú definované skôr.
V prednostne doporučenom uskutočnení sa siloxánový segment odvodzuje od zlúčeniny vzorca (III), v ktorom 95 až 29 % radikálov R1, R2, R3, R4, R5 a R6 sú nezávisle od seba alkyly a 5 až 71 % radikálov R1, R2, R3, R4, R5 a R6 sú nezávisle od seba čiastočne fluorované alkyly, aminoalkyly, alkenyly, aryly, kyanoalkyly, alk-NH-alk-NHj alebo alk-(OCH2CH2)m-(OCH2)-OR7, a v ktorom sú ostatné premenné definované skôr.
Je výhodné, keď n je celé číslo od 5 do 400, výhodnejšie však od 10 do 250 a najvýhodnejšie od 12 do 125.
Rovnako je výhodné, keď dva terminálne radikály R1 a R6 sú aminoalkyl alebo hydroxyalkyl, pričom sú ostatné premenné definované skôr.
Rovnako je výhodné, keď radikály R4 a R5 sú obsiahnuté 1 až 50x, výhodnejšie 2 až 30x a najvýhodnejšie 4 až lOx ako bočné umiestnené aminoalkyly alebo hydroxylalkyly, pričom sú ostatné premenné definované skôr.
Rovnako je výhodné, keď sú radikály R1, R2, R3, R4, R5 a R6 celkom 1 až 50x, výhodnejšie však 2 až 30x a najvýhodnejšie 4 až lOx nezávisle tak koncovo ako aj bočné umiestnené aminoalkylové alebo hydroxyalkylové skupiny, pričom sú ostatné premenné definované skôr.
Ak Z je X1, X1 je dvojmocná skupina obsahujúca najmenej jednu karbonylovú skupinu. Spomenutá karbonylová skupina je v prípade potreby akýmkoľvek spôsobom substituovaná postrannými skupinami -0-, -CONH-, -NHCOalebo -NH-.
Príklady dvojmocných skupín Z predstavujú typicky karbonyly, estery, amidy, uretány, močovinu alebo karbonáty.
X1 je výhodne ester, amid, uretán alebo močovinová skupina, najlepšie ester alebo amidová skupina.
X2 je definovaný rovnako ako X1 a je výhodne ester, amid, uretán, karbonátová alebo močovinová skupina a najvýhodnejšie ester, amid, uretán alebo močovinová skupina.
Ak Z vo vzorci (I) je X1, potom polyólovým segmentom (b) sa prednostne rozumie polyól odvodený od sacharidu, jeho monolaktónu alebo dilaktónu. Sacharidom sa rozumie mono-, di-, tri-, tetra-, oligo- alebo polysacharid. Laktónom sacharidu sa rozumie laktón aldonovej alebo urónovej kyseliny. Aldonová alebo urónová kyselina jc napr. karboxylová kyselina vytvorená oxidáciou mono-, di, tri, tetra, oligo- a polysacharidov. Príklady laktónov aldonovej kyseliny sú glukonolaktón, galaktonolaktón, laktobionolaktón alebo maltohcptonolaktón, príklady laktónov urónovej kyseliny sú laktón kyseliny glukurónovej, laktón kyseliny mannurónovej alebo laktón kyseliny idurónovej. Príkladom dilaktónu sacharidu je D-glukaro-1,4:6,3dilaktón.
Laktón sacharidu reaguje napr. s primárnou amínovou skupinou alebo hydroxylovou skupinou segmentu (a) za vzniku kovalentnej amidovej alebo esterovej väzby typu X. Takéto väzby predstavujú podstatnú časť ďalšieho rovnako preferovaného uskutočnenia vynálezu. Takéto makroméry majú striedavú distribúciu segmentov typu (a) a (b), ktoré sú prerušované X1.
Toto uskutočnenie vynálezu sa prednostne vzťahuje na makromér podľa vzorca (IV).
d(IV), v ktorom premenné zodpovedajú uvedeným definíciám. Uskutočnenie tohto vynálezu sa ďalej prednostne vzťahuje na makromér zodpovedajúci vzorcu (V):
a-fX1—b)q (d)x (V), v ktorom polysiloxánový segment (a) obsahuje q bočných ligandov, x jc O, 1 alebo 2, q má priemernú číslenú hodnotu I až 20, výhodne 1 až 10, a najvýhodnejšie 1 až 5, a segmenty (b) v makroméri podľa vzorca (V) sú viazané celkom na molekulu s až 20, s výhodne až 15 a najvýhodnejšie s až 6 polymerovateľnými segmentmi (d).
Uskutočnenie vynálezu sa ďalej výhodne vzťahuje na makromér zodpovedajúci vzorcu:
-e a— X1— (d)x (VI), v ktorom je prítomná lineárna sekvencia, x je 0, 1 alebo 2, q má priemernú číslenú hodnotu 1 až 20, výhodnejšie 1 až 10 a najvýhodnejšie 1 až 5, a segmenty (b) v makroméry podľa vzorca (VI) sú viazané celkom (na molekulu) s až 20, výhodne s až 15 a najvýhodnejšie s až 6 polymerovateľnými segmentami (d).
Uskutočnenie tohto vynálezu sa ďalej veľmi výhodne vzťahuje na makromér podľa vzorca (VII):
<J)x b— I («Οχ
(VII), v ktorom x je 0, 1 alebo 2, a priemerný počet segmentov (d) na molekulu podľa vzorca (VII) je výhodne v rozsahu od 2 do 5 a veľmi výhodne v rozsahu od 3 do 4.
Polyólový segment (b) je odvodený od polyólu, ktorý neobsahuje žiadnu laktónovú skupinu, ak skupina Z je segment (c). Príklady takýchto polyólov sú 1,2 polyól, napr. redukované monosacharidy, napr. manitol, glucitol, sorbitol alebo iditol, a 1,3-polyól, napr. polyvinylalkohol (PVA), ktorý je odvodený od čiastočne alebo celkom hydrolyzovaného polyvinylacetátu, a ďalej amínovou skupinou ukončené teloméry PVA, aminopolyoly, aminocyklodextríny, aminomono-, -di, -tri-, -oligo- alebo polysacharidy, alebo deriváty cyklodextrínov, napr. hydroxypropylcyklodextrín. Spomenutý dilaktón môže výhodne reagovať napr. s dvoma ekvivalentmi teloméru PVA zakončeného amínovými skupinami pri vzniku polyólového makroméru, ktorý v centrálnej časti obsahuje glycidickú zlúčeninu odvodenú od dilaktónu. Takéto polyóly v tejto kompozícii obsiahnuté sú rovnako považované za vhodné polyóly.
Ako ukazuje vzorec (I), segment (b) obsahuje najmenej jeden vinylický polymerovateľný segment (d), väzbu segmentu (d) cez jeho dvojmocný radikál X3 na amínovú alebo hydroxylovú skupinu segmentu (b) zbavenú jedného väzbového vodíka.
Vinylový polymerovateľný segment (d) je podľa tohto vynálezu výhodne obsiahnutý bočné alebo terminálne 1 až 20x, výhodne 2 až 15x a najvýhodnejšie 2 až 6x na molekulu makroméru.
Vinylový polymerovateľný segment (d) je v súlade s vynálezom a podľa priania obsiahnutý terminálne a tiež bočné (ako zmes bočných a terminálnych segmentov) výhodne 1 až 20x, výhodnejšie 2 až 15x a najvýhodnejšie 2 až 6x na molekulu makroméru.
Skupina P1, ktorá sa môže polymerovať voľnými radikálmi, je napr. alkenyl, alkenylaryl alebo alkenylarylénalkyl majúci až 20 uhlíkových atómov. Príkladmi alkenylov sú vinyl, alyl, l-propen-2-yl, l-butén-2- alebo -3- alebo -4-yl, 2-butén-3-yl a izoméry pentenylu, hexenylu, oktenylu, decenylu alebo undecenylu. Príkladmi alkénarylov sú vinylfenyl, vinylnaftyl alebo alylfenyl. Príkladom alkenylarylov je vinylbenzyl.
P1 je výhodne alkenyl alebo alkenylaryl majúci až 12 uhlíkových atómov, výhodnejšie alkenyl majúci až 8 uhlí kových atómov a najvýhodnejšie alkenyl majúci až 4 uhlíkové atómy.
L je výhodne alkylén, arylén, nasýtená dvojmocná cykloalifatická skupina majúca 6 až 20 uhlíkových atómov, arylénalkylén, alkylénarylén, alkylénarylénalkylén alebo arylénalkylénarylén. V preferovanom prípade môže L tiež výhodne znamenať väzbu.
Je výhodné keď L znamená dvojmocný radikál majúci až 12 uhlíkových atómov a ešte výhodnejšie je, keď je dvojmocný radikál obsahujúci až 8 uhlíkových atómov. Rovnako je výhodné, keď je L alkylén alebo arylén obsahujúci až 12 uhlíkových atómov. Vo veľmi výhodnom prípade je L nižší alkylén, obzvlášť nižší alkylcn obsahujúci až 4 uhlíkové atómy.
V je výhodne karbonylová, esterová amidová alebo uretánová skupina, predovšetkým karbonylová, esterová alebo amidová skupina, a vo veľmi výhodnom prípade karbonylová skupina.
V inom preferovanom prípade Y celkom chýba, t. j. že k je 0.
V preferovanom prípade je X3 uretánová, močovinová, esterová, amidová alebo karbonátová skupina, výhodnejšie uretánová, močovinová, esterová alebo amidová skupina a najvýhodnejšie uretánová alebo močovinová skupina.
Vinylový polymerovateľný segment (d) sa odvodzuje napr. od akrylovej kyseliny, metakrylovej kyseliny, metakryloylchloridu, 2-izokyanátoetylmetakrylátu (IEM), alylizokyanátu, vinylizokyanátu, izomémych vinylbenzylizokyanátov alebo aduktov hydroxy-etylmetakrylátu (HEMA) a
2,4-tolyléndiizokyanátu (TDI) alebo izoforóndiizokyanátu (IPDI), obzvlášť aduktu v pomere 1:1.
Vynález sa ďalej prednostne vzťahuje na makromér, v ktorom je obsiahnutý segment (d) buď na konci, alebo bočné alebo ako zmes koncových a bočných umiestnení 5x. Vynález sa ďalej prednostne vzťahuje na makromér, v ktorom je segment (d) obsiahnutý na konci 5x.
Diradikál R je napríklad alkylén, arylén, alkylénarylén, arylénalkylén alebo arylénalkylénarylén obsahujúci až 20 uhlíkových atómov, nasýtená dvojmocná cykloalifatická skupina majúca 6 až 20 uhlíkových atómov alebo cykloalkyléncykloalkylén majúci 7 až 20 uhlíkových atómov.
Vo výhodnom prípade je R alkylén, arylén, alkylénarylén, arylénalkylén alebo arylénalkylénarylén obsahujúci až 14 uhlíkových atómov alebo nenasýtená dvojmocná cykloalifatická skupina majúca 6 až 14 uhlíkových atómov.
Vo výhodnom prípade je R alkylén, arylén, alkylénarylén alebo arylénalkylén majúci až 14 uhlíkových atómov alebo nasýtená dvojmocná cykloalifatická skupina majúca 6 až 14 uhlíkových atómov. Je výhodné, keď R je alkylén alebo arylén obsahujúci až 12 uhlíkových atómov, alebo nasýtená dvojmocná cykloalifatická skupina so 6 až 14 uhlíkovými atómami.
Vo výhodnom prípade je R alkylén alebo arylén majúci až 10 uhlíkových atómov, alebo je nasýtená dvojmocná cykloalifatická skupina majúca 6 až 10 uhlíkových atómov. V ešte výhodnejšom prípade je segment (c) odvodený od diizokyanátu, napr. od hexán-l,6-diizokyanátu, 2,2,4-trimetylhexán-l,6-diizokyanátu, tetrametyléndiizokyanátu, fenylén-l,4-diizokyanátu, toulén-2,4-diizokyanátu, toulén-2,6-diizokyanátu m- alebo p- tetrametylxyléndi-izokyanátu, izoforóndizokyanátu alebo cyklohexán-l,4-diizokyanátu.
Vo výhodnom uskutočnení je segment (c) ďalej odvodený od diizokyanátu, v ktorom majú izokyanátové skupiny rôzne reaktivity. Rozdielne reaktivity sú ovplyvnené obzvlášť priestorovými nárokmi a/alebo elektrónovou hustotou v susedstve izokyanátovej skupiny.
Stredná molekulová hmotnosť makroméru podľa vynálezu je výhodne v rozsahu od asi 300 do asi 30 000, výhodnejšie v rozsahu od asi 500 do asi 20 000, ešte výhodnejšie od asi 800 do asi 12 000 a najvýhodnejšie od asi 1000 do asi 10 000.
Výhodné uskutočnenie makroméru má segmentovú sekvenciu vzorca (VIII):
b - Z - a - (c - a)r - (Z - b), (VIII), v ktorom r je celé číslo od 1 do 10, výhodne od 1 do 7, ešte výhodnejšie od 1 do 3, t je 0 alebo 1, výhodne 1.
Je tu (t=l) lineárny reťazec (c-a), ktorý môže a nemusí byť zakončený segmentom (b) a uvedené preferencie sa týkajú celkového množstva segmentov (d), ktoré sa výhodne viažu na segment (b).
Výhodné uskutočnenie makroméru má segmentovú sekvenciu vzorca (IX):
b-Z-a-[c-a-(Z- b),]r (IX), v ktorej sekvencia (c-a)-(Z-b)t je bočné r-krát viazaná na segment (a) a môže ale nemusí byť ukončená segmentom (b) , r je celé číslo od 1 do 10, výhodne od 1 do 7, a ešte výhodnejšie od 1 do 3, t je 0 alebo 1, výhodne 1, Z je segment (c) alebo skupina X1 a uvedené preferencie sa týkajú celkového množstva segmentov (d), ktoré sa výhodne viažu na segment (b).
Iné výhodné uskutočnenie makroméru má segmentovú sekvenciu vzorca (X):
b - c - (a - c)s - B (X), v ktorej s je celé číslo od 1 do 10, výhodne od 1 do 7, ešte výhodnejšie od 1 do 3, B je segment (a) alebo (b) a uvedené preferencie sa vzťahujú na počet segmentov (d) viazaných na segment (b).
Iné výhodné uskutočnenie makroméru má segmentovú sekvenciu vzorca (XI):
B - (c - b)s - Z - a - (b)t (XI), v ktorom sú štruktúry lineárne, s je celé číslo od 1 do 10, výhodne od 1 do 7, najvýhodnejšie od 1 do 3, B je segment (a) alebo (b), t je 0 alebo 1 a uvedené preferencie sa vzťahujú na segmenty (d), ktoré sú viazané ako segment (b).
Pomer počtu segmentov (a) a (b) v makroméri v súlade s uskutočnením materiálu „C“ podľa vynálezu je výhodne (a): (b) = 3 : 4, 2 : 3, 1 : 2, 1 : 1,1 : 3 alebo 1 : 4.
Celkový súčet segmentov (a) a (b) alebo v prípade potreby (a) a (b) a (c) je v rozsahu od 2 do 50, výhodne od 3 do 30 a najlepšie v rozsahu od 3 do 12.
Alkyl má až 20 uhlíkových atómov a môže mať priamy alebo rozvetvený reťazec. Vhodné príklady zahŕňajú dodecyl, oktyl, hexyl, pentyl, butyl, propyl, etyl, metyl, 2-propyl, 2-butyl alebo 3-pentyl.
Arylén je výhodne fenylén alebo naftylén, nesubstituovaný alebo substituovaný nižšími alkylmi alebo nižšími akoxyskupinami, obzvlášť 1,3-fenylénom, 1,4-fenylénom alebo metyl-1,4-fenylénom, alebo 1,5-naftylénom, alebo 1,8-naftyIénom.
Aryl je karbocyklický aromatický radikál, nesubstituovaný alebo substituovaný alkylmi alebo alkoxylmi, prednostne nižšími. Príklady sú fenyl, toulyl, xylyl, metoxyfenyl, t-butoxyfenyl, naftyl alebo fenantryl.
Saturovaná dvojmocná cykloalifatická skupina je výhodne cykloalkylén, napr. cyklohexylén alebo cyklohexy lén-nižší alkylén, napr. cyklohexylén, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný jednou alebo viacerými nižšími alkoxylovými skupinami, napr. metylovou skupinou, napr. trimetylcyklohexylén-metylén, napr. dvojmocný izoforónový radikál.
Termín „nižší“ v tomto vynáleze v súvislosti s radikálmi a zlúčeninami znamená obzvlášť, ak nie je uvedené inak, radikály alebo zlúčeniny majúce až 8 uhlíkových atómov, prednostne majúce až 4 uhlíkové atómy.
Nižší alkyl má mať až 8 uhlíkových atómov, výhodne až 4 uhlíkové atómy a je ním napr. metyl, etyl, propyl, butyl, terc-butyl, pentyl, hexyl a izohexyl.
Alkylén má až 12 uhlíkových atómov a môže mať rovný reťazec alebo byť rozvetvený. Vhodné príklady sú decylén, oktylén, hexylén, pentylén, butylén, propylén, etylén, metylén, 2-propylén, 2-butylén alebo 3-pentylén.
Nižší alkylén je alkylén majúci až 8 a výhodnejšie až 4 uhlíkové atómy. Obzvlášť výhodnými príkladmi nižších alkylénov sú propylén, etylén a metylén.
Arylénovou jednotkou alkylénarylénu alebo alkylénalkylénu je prednostne fenylén, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný nižšími alkylmi alebo nižšími alkoxylovými skupinami a ich alkylénová jednotka je výhodne nižší alkylén ako metylén alebo etylén, prednostne metylén. Takýmito radikálmi sú výhodne preto fenylmetylén alebo metyl fenylén.
Nižšia alkoxylová skupina má mať až 8 uhlíkových atómov, výhodnejšie až 4 uhlíkové atómy a predstavuje ju napr. metoxy-, etoxy-, propoxy-, butoxy-, terc-butoxy- alebo hexyloxyskupina.
Čiastočne fluorovaným alkylom sa rozumie alkyl, v ktorom je až 90 %, výhodne až 70 %, ešte výhodnejšie až 50 % vodíka nahradené fluórom.
Arylénalkylénarylén je výhodne fenylén-nižší alkylénfenylén majúci až 8, ale výhodnejšie až 4 uhlíkové atómy v alkylénovej jednotke, napr. fenylénetylénfenylén alebo fenylénmetylén-fenylén.
Monosacharidom sa v kontexte tohto vynálezu rozumie aldopentóza, aldohexóza, aldotetróza, ketopentóza alebo ketohexóza.
Príklady aldopentózy predstavuje D-ribóza, D-arabinóza, D-xylóza alebo D-lyóza, príklady aldohexózy sú D-alóza, D-altróza, D-glukóza, D-manóza, D-glukóza, D-idóza, D-galaktóza, D-talóza, L-fukóza alebo L-ramnóza, príklady ketopentózy sú D-ribulóza alebo D-xylulóza, príklady tetrózy sú D-erytróza alebo treóza, príklady ketohexózy sú D-psikóza, D-fruktóza, D-sorbóza alebo D-tagatóza. Príklady disacharidu sú trehalóza, maltóza, somaltóza, celobióza, gentiobióza, sacharóza, laktóza, chitobióza, Ν,Ν-diacetylchitobióza, palatinóza alebo sacharóza. Rafinóza, panóza alebo maltotrióza sa môžu spomenúť ako príklady trisacharidov. Príklady olígosacharidov sú maltoteróza, maltohexóza, chitohcptóza a ďalej cyklické oligosacharidy ako cyklodextríny.
Cyklodextríny obsahujú 6 až 8 identických jednotiek a-1,4-glukózy. Príklady sú α-, β- a γ-cyklodextrin, deriváty takýchto cyklodextrinov, napr. hydroxypropylcyklodcxtrínov a rozvetvených cyklodextrinov.
Makroméry podľa vynálezu sa môžu pripraviť už známymi spôsobmi, napr.:
V prvom stupni reaguje polysilán obsahujúci aspoň jednu primárnu amínovú alebo hydroxyalkylovú skupinu s laktónom sacharidu, pričom vzniká amidová alebo esterová väzba a zlúčenina formuly (Xlla) alebo (Xllb):
(a-Z-b)q (Xlla) a-(Z-b)q (Xllb), v ktorých premenné zodpovedajú uvedeným definíciám, a Z je skupina X1, a potom zlúčenina (XII) reaguje s nenasýtenou polymerovateľnou zlúčeninou vzorca (XIII):
X4-L-(Y)k-P' (XHI), v ktorej X4 je skupina koreaktívna s hydroxylovou alebo amínovou skupinou segmentu (b), pričom touto reakciou vzniká skupina X3 segmentu (d) podľa vzorca (II), kde X4 je prednostne -COOH, -COOR10, -COCI alebo -NCO, kde R10 je alkyl alebo aryl nesubstituovaný, alebo substituovaný nižšími alkylovými alebo alkoxylovými skupinami a ostatné premenné zodpovedajú uvedeným definíciám, a potom vzniká makromér podľa vzorca (IV) alebo (V) v ktorých sú segmenty (d) obsiahnuté buď koncovo, alebo bočné.
Iný proces začína polysiloxánom (a), ktorý obsahuje koncovo primáme amino- alebo hydroxyalkylové skupiny a reaguje s dilaktónom sacharidu pri vzniku lineárnych štruktúr vzorca (XIV):
(XIV), v ktorých premenné zodpovedajú uvedeným a doporučeným definíciám, a potom zlúčenina vzorca (XIV) reaguje so zlúčeninou vzorca (XIII) podobne ako v predchádzajúcom spôsobe za vniku makroméru vzorca (VI):
v ktorom premenné zodpovedajú uvedeným a doporučeným definíciám.
Iný proces začína polysiloxánom (a), ktorý obsahuje koncové primáme amínové alebo hydroxyalkylové skupiny a najskôr reaguje s bifunkčnou zlúčeninou vzorca (XV):
X4 - R - X4 (XV), v ktorom X4 je skupina koreaktívna s hydroxylovou alebo amínovou skupinou segmentu (a), pričom skupina X2 segmentu (c) vzniká reakciou, v ktorej X4 je prednostne -COOH, -COOR10, -COCI alebo -NCO-, kde R10 je alkyl alebo aryl nesubstituovaný alebo substituovaný nižšími alkylmi alebo nižšími alkoxylovými skupinami a R zodpovedá uvedenej definícii, a potom medziprodukt zreaguje s polyolom, ktorý neobsahuje žiadnu laktónovú skupinu za vzniku zlúčeniny vzorca (XVI):
b - c - (a - c)s - b (XVI), v ktorom premenné zodpovedajú uvedeným a doporučeným definíciám, a potom zlúčenina vzorca (XVI) reaguje zo zlúčeninou vzorca (XIII) za vzniku makroméru vzorca (X):
v ktorej s je celé číslo od 1 do 10, výhodnejšie od 1 do 7 a najvýhodnejšie od 1 do 3, B je segmentom (a) alebo (b), a uvedené preferencie sa vzťahujú k tým segmentom (d), ktoré sú viazané na segment (b).
Iný proces začína bifunkčná zlúčenina vzorca (XV):
X4 - R - X4 (XV), ktorá reaguje s nadbytkom polysiloxánu (a) za vzniku sekvencie -a-(c-a),, pre ktorú platia uvedené podmienky, a potom v druhom stupni medziprodukt reaguje s polyólom, ktorý neobsahuje laktón, za vzniku zlúčeniny vzorca (XVII):
b - Z - a - (c - a)r - Z - b (XVII), a potom zlúčenina (XVII) reaguje zo zlúčeninou (XIII), pričom vzniká makromcr vzorca (VIII):
b-Z-a-(c-a)r-(Z-b) (VIII), v ktorom r je celé číslo od 1 do 10, prednostne od 1 do 7 a ešte výhodnejšie od 1 do 3, t je 0 alebo 1, ale výhodnejšie 1, v ktorom je prítomný (t=l) lineárny reťazec (c-a), ktorý môže ale nemusí byť zakončený segmentom (b).
Iný proces začína laktónom sacharidu, ktorý v prvom stupni reaguje so zlúčeninou vzorca (XIII) pri zachovaní laktónovej funkcie, potom vzniknutý medziprodukt reaguje s polysiloxánom obsahujúcim aspoň jednu amínovú alebo hydroxylovú skupinu za vzniku zlúčeniny vzorca (IV) alebo (V):
a—(X1—b)q (iv), (dx (V), kde q je typicky 1 alebo 2, kde sa inak používajú uvedené významy a preferencie a segmenty (d) sú obsiahnuté koncovo alebo bočné.
Toto uskutočnenie vynálezu sa ďalej vzťahuje na medziprodukty, ktoré sú nové a ktoré podľa vynálezu vznikajú počas syntézy makromérov.
Preto sa vynález ďalej týka zlúčenín podľa vzorca (Xlla):
(a - Z - b)q (Xlla), kde q je väčší ako 1, (a) sa odvodzuje od polysiloxánu definovaného vzorcom (I) a (b) je odvodené od dilaktónu sacharidu.
Jedno z uskutočnení vynálezu sa ďalej vzťahuje na zlúčeninu vzorca (Xllb):
a - (Z - b), (Xllb), kde Z, (b) a q zodpovedajú uvedeným definíciám a preferenciám s výhradou, že segment (a) je odvodený od zlúčeniny vzorca (III):
(III), kde n je celé číslo od 5 do 500,
99,8 až 25 % radikálov R1, R2, R3, R4, R5 a R6 sú nezávisle od seba alkyly a 0,2 až 75 % radikálov R1, R2, R3, R4, R5 a R6 sú nezávisle od seba sčasti fluorované alkyly, aminoalkyly, alkenyly, aryly, kyanoalkyly, alk-NH-alk-NH2 alebo alk-(OCH2CH2)m-(OCH2)p-OR7, kde R7 je vodík alebo nižší alkyl, alk je alkylén a m a p sú nezávisle od seba celé číslo 0 až 10, pričom jedna molekula obsahuje najmenej jednu primárnu amínovú skupinu alebo hydroxylovú skupinu a aspoň jednu čiastočne fluorovanú alkylovú skupinu.
Vynález sa ďalej týka zlúčeniny vzorca (XVI):
b-c(a-c)s-b (XVI), v ktorom je segment (b) odvodený od polyólov, ktorý neobsahuje laktón a ostatné premenné zodpovedajú uvedeným definíciám a preferenciám.
Jedno uskutočnenie tohto vynálezu sa ďalej vzťahuje na zlúčeninu všeobecného vzorca (XVII):
b - Z - a - (c - a)r - Z - b (XVII), v ktorom je segment (b) odvodený od polyólov, ktorý neobsahuje laktón a ostatné premenné zodpovedajú uvedeným definíciám a preferenciám.
Siloxán (a) obsahujúci aspoň jednu primárnu amínovú alebo hydroxylovú skupinu sa môže získať na trhu. Príklady sú KF-6002, K.F-8003, X-22-161C (Shin Etsu) alebo GP4 (Genesee). Ostatné siloxány sa môžu syntetizovať pomocou uverejnených spôsobov.
Polyól (b) na syntézu potrebný je spravidla komerčne dosiahnuteľný. Príklady sú glukonolaktón alebo laktobionolaktón. Ostatné sa môžu syntetizovať pomocou uverejnených spôsobov.
Zlúčeniny podľa vynálezu sa môžu pripraviť v prítomnosti rozpúšťadiel alebo bez nich. Výhodne sa používajú veľmi inertné rozpúšťadlá, t. j. také, ktoré sa nezúčastňujú na reakcii. Vhodnými príkladmi sú étery ako tetrahydrofurán (THF), 1,2-dimetoxyetán, dietylénglykoldimetyléter (dioxán), halogenované uhľovodíky ako je chloroform alebo metylénchlorid, bipoláme aprotické rozpúšťadlá ako acetonitril, acetón, dimctylformamid (DMF) alebo dimetylsulfoxid (DMSO), uhľovodíky ako toulén alebo xylén a ďalej pyridín alebo N-metylmorfolín.
Reakčné zložky sa na prípravu zlúčenín podľa vynálezu výhodne používajú v stechiometrických množstvách. Reakčné teploty sú napr. od -30 °C do 150 °C. Prednostne sa používa reakčná teplota od 0 °C do 40 °C. Reakčné časy sú v rozsahu od asi 15 minút do 7 dní, prednostne okolo asi 12 hodín. V prípade potreby sa reakcia uskutočňuje pod argónom alebo inertným plynom. Pri reakciách, pri ktorých dochádza k vzniku uretánu, je výhodné pridať vhodný katalyzátor, napr. dibutyleíndilaurát (DBTDL).
Tento vynález sa ďalej vzťahuje na polymér obsahujúci polymeračný produkt aspoň jedného makroméru podľa tohto vynálezu, ako je špecifikované a, v prípade potreby, aspoň jedného vinylového komonoméru (a).
Prednostne aplikované zloženie polyméru podľa vynálezu obsahuje makromér podľa vynálezu v množstve od 100 do 0,5 % hmotn., ešte lepšie v rozsahu od 80 do 10 % hmotn. a najvýhodnejšie od 70 do 30 %.
V prednostne doporučovanom polyméri obsahujúcom polymeračný produkt aspoň jedného makroméru podľa vynálezu nie je komonomér (a) obsiahnutý a polymér je homopolymér.
Komonomér (a) obsiahnutý v polyméri podľa vynálezu môže byť hydrofílný alebo hydrofóbny, alebo zmes oboch. Vhodné komonoméry obsahujú obzvlášť tie polyméry, ktoré sú zvyčajne používané na prípravu kontaktných šošoviek a biomedicinálnych materiálov.
Hydrofóbne komonoméry (a) sa rozumejú monoméry, ktoré ako homopolyméry typicky poskytujú polyméry vo vode nerozpustné a absorbujúce menej ako 10 % hmotn. vody.
Analogicky sa hydrofilnými monomérmi rozumejú monoméry, ktoré ako homopolyméry typicky poskytujú polyméry vo vode rozpustné a absorbujúce aspoň 10 % hmotn. vody.
Vhodné hydrofóbne komonoméry (a) zahrnujú okrem toho iné CrC18alkyl- a C3-Cl8cykloalkylakryláty a -metakryláty, C3-C18alkylakrylamidy a -metakrylamidy, akrylonitril, metakrylonitril, vinyl-CrC18-alkanoáty, C2-C18-alkény, C2-C|8haloalkény, styrén, nižšie alkylstyrény, nižšie alkylvinylétery, C2-C|Operfluóralkylakryláty a -metakryláty alebo zodpovedajúce sčasti fluorované akryláty a metakryláty a C3-Ci2 perfluoralkyletyltiokarbonylaminoetylakryláty a -metakryláty, akryloxy- a metakryloxyalkylsiloxány, N-vinylkarbazol a CrCl2 alkylestery maleínovej kyseliny, fumarovej kyseliny, itakónovej kyseliny, mezakónovej kyseliny ap. Prednostne uplatňované komonoméry sú napr. akrylonitrily, CrC4 alkylestery vinylových nenasýtených karboxylových kyselín s 3 až 5 uhlíkovými atómami, alebo vinylestery karboxylových kyselín majúcich až 5 uhlíkových atómov.
Príklady vhodných hydrofóbnych komonomérov (a) zahŕňajú metylakrylát, etylakrylát, propylakrylát, izopropylakrylát, izobutylakrylát (IBA), izooktylakrylát (OA), izodecylakrylát (DA), cyklohexylakrylát, 2-etylhexylakrylát (EHA), metylmetakrylát, etylmetakrylát, propylmetakrylát, butylakrylát, vinylacetát, vinylpropionát, vinylbutyrát, vinylvalerát, styrén, chloroprén, vinylchlorid, vinylidénchlorid, akrylonitril, 1-butén, butadién, metakrylonitril, vinyltoulén, vinyletyléter, perfluorhexyletyltiokarbonylaminoetylmetakrylát, izobomylmetakrylát, trifluoretylmetakrylát, hexafluorizopropylmetakrylát, hexafluorbutyl(met)akrylát (HFBMA a HFBA), tris-trimetylsilyloxysilylpropylmetakrylát (TRIS), 3-metakryloxypropylpentametyldisiloxán a bis(metakryloxypropyl)tetrametyldisiloxán.
Preferovanými príkladmi hydrofóbnych komonomérov (a) sú metylmetakrylát, IBA, HFBA, HFBMA, OA, EHA, DA, TRIS a akrylonitril.
Vhodné hydrofilné komonoméry (a) okrem toho zahrnujú hydroxylom substituované nižšie alkylakryláty a metakryláty, akrylamid, metakrylamid, nižšie alkylakrylkamidy a -metakryl-amidy, etoxylované akryláty a metakryláty, hydroxylom substituované nižšie alkylakrylamidy a metakrylamidy, hydroxylom substituované nižšie alkylvinylétery, vinylsulfonát sodný, styrénsulfonát sodný, 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónovú kyselinu, N-vinylpyrol, N-vinyl-2-pyrolidón, 2-vinyloxazolín, 2-vinyl-4,4'-dialkyloxazolín-5-ón, 2- a 4-vinylpyridín, vinylom substituované nenasýtené karboxylové kyseliny obsahujúce celkom 3 až 5 uhlíkových atómov, nižšie aminoalkyly (termín amino sa vzťahuje aj na kvartétne amóniové skupiny), mono-nižší alkylamino-nižší alkyl a di-nižšie alkylamino-nižšie alkylakryláty a -metakryláty, alylalkohol ap. Výhodne používané komonoméry sú napr. N-vinyl-2-pyrolidón, akrylamid, metakrylamid, hydroxylom substituované nižšie alkylakrylamidy a -metakrylamidy a vinylom substituované nenasýtené karboxylové skupiny majúce celkom 3 až 5 uhlíkových atómov.
Príklady vhodných hydrofilných komonomérov (a) zahrnujú hydroxyetylmetakrylát (HEMA), hydroxyetylakrylát, hydroxypropyl-akrylát, trimetylamonium-2-hydroxypropylmetakryláthydrochlorid (Blemer® QA, napr. od Nippon Oil), dimetylaminoetylmetakrylamid, akrylamid, metakrylamid, Ν,Ν-dimetylakrylamid (DMA), alylalkohol, vinylpyrídín, glycerínmetakrylát, N-(l,l-dimetyl-3-oxobutyljakrylamid, N-vinyl-2-pyrolidón (NVP), akrylová kyselina, metakrylová kyselina ap.
Prednostne používané hydrofilné komonoméry (a) sú 2-hydroxyetylmetakrylát, dimetylaminoetylmetakrylát, trimetyl-amónium-2-hydroxypropylmetakryláthydrochlond, Ν,Ν-dimetylakryl-amid a N-vinyl-2-pyrolidón.
Polyméry podľa tohto vynálezu vznikajú známym spôsobom zo zodpovedajúcich monomérov (pričom termín tnonomér tu rovnako zahŕňa vo vynáleze uvádzaný makromér) polymeračnou reakciou známou odborníkom. Zvyčajne sa zmes uvedených monomérov zahreje v prítomnosti činidla uvoľňujúceho voľné radikály. Takýmto činidlom je napr. azoizobutyronitril (AIBN), persíran draselný, dibenzoylperoxid, peroxid vodíka alebo peruhličitansodný. Zohriatím spomenutých zlúčenín sa homolýzou vytvárajú voľné radikály a môžu prípadne iniciovať polymeráciu.
Obzvlášť výhodne sa môže polymerčná reakcia uskutočniť fotoiniciátorom. V tomto prípade sa používa termín fotopolymerácia. Na účely fotopolymerácie sa pridá vhodný fotoiniciátor, ktorý môže iniciovať polymeráciu voľnými radikálmi a/alebo sieťovanie svetlom. Príklady fotoiniciátorov sú odborníkom známe a špecificky vhodnými fotoiniciátormi sú benzoinmetyléter, 1-hydroxycyklohexylfenylketón a výrobky Darocur a Irgacur, predovšetkým Darocur® 1173 a Darocur® 2959. Rovnako sú vhodné reaktívne fotoiniciátory, ktoré možno zabudovať do makroméru alebo sa môžu použiť ako špeciálne komonoméry(a). Ich príklady sa nachádzajú v EP 632 329. Fotopolymerácia sa potom môže spustiť aktinickým žiarením, napr. svetlom, obzvlášť (JV svetlom s vhodnou vlnovou dĺžkou. Špeciálne požiadavky sa môžu v prípade potreby kontrolovať pridaním vhodného fotosenzibilizátora.
Polymerizácia sa môže uskutočňovať v prítomnosti rozpúšťadiel alebo bez nich. Vhodnými rozpúšťadlami sú v princípe všetky rozpúšťadlá, ktoré rozpúšťajú použité monoméry, napr. voda, alkoholy ako nižšie alkanoly, napríklad etanol alebo metanol a ďalej amidy karboxylových kyselín ako dimetylformamid, dipoláme aprotické rozpúšťadlá ako dimetylsulfoxid alebo metyletylketón, ketóny, napr. acetón alebo cyklohexanón, uhľovodíky, napr. toulén, étery, napr. THF, dimetoxyetán alebo dioxán a halogenované uhľovodíky napr. trichloretán, a tiež zmesi vhodných rozpúšťadiel, napr. zmesi vody a alkoholu, napr. zmes voda/etanol alebo voda/metanol.
Ak je to vhodné, môže byť polyméma sieť zosilnená tzv. sieťovacím činidlom, napr. polynenasýteným komonomérom (b). Vynález sa ďalej vzťahuje na polymér obsahujúci polymeračný produkt makroméru podľa vynálezu najmenej jedným vinylovým komonomérom(a) aspoň jedným komonomérom (b) v prípade potreby.
Príklady typického komonoméru (b) sú napríklad: alylmetakrylát, nižší alkylénglykoldi(mct)akrylát, poly(nižší alkylén)glykoldi(met)akrylát, nižší alkyléndi(met)akrylát, divinyléter, divinylsulfón, di- alebo trivinylbenzén, trimetylólpropántri(met)akrylát, pentaerytritoltetra(met)akrylát, bisfenol A di(met)akrylát, metylénbis(met)akrylamid, trialylftalát alebo dialylftalát.
Množstvo použitého komonoméru (b) sa vyjadruje ako obsah na základe hmotnosti vzhľadom na celkový polymér a je v rozsahu od 20 do 0,05 %, obzvlášť v rozsahu od 10 do 0,1 % a ešte výhodnejšie v rozsahu od 2 do 0,1 %.
4. Materiál „D“
Ďalšie výhodné uskutočnenie tohto vynálezu sa vzťahuje na použitie makroméru obsahujúceho siloxán vzniknutý z poly(dialkysiloxán)dialkoxyalkanolu s nasledujúcou štruktúrou:
kde n je celé číslo od asi 5 do asi 500, výhodne od asi 20 do asi 200, ešte výhodnejšie od asi 20 do asi 100.
Radikály R1, R2, R3 a R4 sú nezávisle od seba nižšie alkylény, prednostne C|-C6 alkylény, ešte výhodnejšie CrC3-alkylény, kde vo výhodnom uskutočnení je celkové množstvo uhlíkových atómov v R1 a R2 alebo v R3 a R4 väčšie ako 4, a R5, R6, R7 a R8 sú nezávisle od seba nižšie alkyly, prednostne CrC6-alkyly, ešte výhodnejšie C]-C3-alkyly.
Celková štruktúra makroméru pre materiál D je táto:
AKRYLÁT-LINK-ALK-O-ALK-PDAS-ALK-O-ALK-LINK-AKRYLÁT, kde AKRYLÁT je vybraný z akrylátov ametakrylátov, L1NK je zvolený z uretánových a diuretánových väzieb, ALK-O-ALK zodpovedá uvedeným definíciám (R'-O-R2 alebo R3-O-R4) aPDAS jepoly(dialkylsiloxán).
Makromér pre materiál D sa môže napríklad pripraviť reakciou izoforóndizokyanátu, 2-hydroxyetyl(met)akrylátu a poly(dialkyl-siloxán)dialkoxylalkanolu, prednostne poly(dimetylsiloxán)dipro-poxyetanolu v prítomnosti katalyzátora.
Vhodný makromér pre materiál D sa môže pripraviť reakciou slabého nadbytku izokyanátoalkylmetakrylátu, obzvlášť izokyana-toetylmetakrylátu (IEM), s polydialkysiloxándialkoxyalkanolom, prednostne s polydimetylsiloxándipropoxyetanolom v prítomnosti katalyzátora, obzvlášť organocínového katalyzátora je dibutyleíndilaurát (DBTL). Primárna výsledná štruktúra je táto:
•Si— -OSÍ- - rW--H200
-Jn kde R100 a R200 sú definované takto:
R‘“
R.”°
kde R9 a R11 sú alkylén, prednostne Cj.6 alkylén, ešte výhodnejšie etylén, R10 a R12 sú metyl alebo vodík.
Predpolymeračná zmes materiálu D sa môže vytvoriť zmiešaním uvedeného makroméru obsahujúceho siloxán s jedným alebo viacerými hydrofilnými monomérmy a ter moiniciátorom alebo fotoiniciátorom ako je Darocur® 1173. V záujme homogenizácie zmesi sa výhodne pridá rozpúšťadlo ako napr. hexanol. Rovnako je výhodné pridať na zníženie modulu pružnosti na potrebnú úroveň vhodné množstvo TRIS. Zo spomenutých monomérov prepúšťajúcich pre ióny alebo hydrofilných sa môže zvoliť monomér (alebo monoméry) prepúšťajúce ióny. Je výhodné zvoliť tento monomémy ionoperm zo skupiny pozostávajúcej z akrylátov, metakrylátov, akrylamidov, matakrylamidov a ich zmesí. Ešte výhodnejšie je, keď je vybraný z dimetylakrylamidu (DMA) a metakrylovej kyseliny (MAA).
Predpolymeračná zmes materiálu D vo výhodnom zložení obsahuje v % hmotn. z celkovej hmotnosti asi 35 až 60 % makroméru materiálu D, asi 6 až 25 % TRIS, asi 15 až 35 % monoméru prepúšťajúceho ióny, asi 0,1 až 1 % fotoiniciátora, a asi 10 až 20 % rozpúšťadla. Výhodnejšia predpolymeračná zmes materiálu D obsahuje v % hmotn. z celkovej hmotnosti: asi 40 až 55 % makroméru materiálu D, asi 8 až 16 % TRIS, asi 20 až 30 % dimetylakrylamidu, asi 0,2 až 2 % metakrylovej kyseliny, asi 0,1 až 1 % fotoiniciátora, a asi 10 až 20 % rozpúšťadla. Obzvlášť výhodná predpolymeračná zmes materiálu D obsahuje v % hmotn. z celkovej hmotnosti: asi 44 až 50 % makroméru materiálu D, asi 10 až 12 % TRIS, asi 22 až 26 % dimetylmetakryl amidu, asi 0 až 1 % metakrylovej kyseliny, asi 0,2 až 0,6 % fotoiniciátora, asi 10 až 20 % rozpúšťadla.
Z predpolymeračnej zmesi sa môžu tvarovaním vyrábať šošovky alebo iné oftalmické prvky ktorýmkoľvek z množstva spôsobov v odbore známych a tu opisovaných. Doporučuje sa umiestniť predpolymeračnú zmes v konkávnej polovici formy na šošovky, konvexnú polovicu formy spojiť s konkávnou polovicou formy a iniciovať polymeráciu použitím vhodnej dávky žiarenia. Prednosť sa dáva UV žiareniu, ale sa môže použiť aj množstvo ďalších energetických zdrojov známych v odbore a tu opisovaných.
Očná šošovka z materiálu D je vo výhodnom prípade polymeračný produkt nasledujúcich makromémych a monomémych zložiek v množstve vyjadrenom na základe celkovej hmotnosti polymerovateľného materiálu:
(a) asi 45 až asi 65 % makroméru materiálu D, (b) asi 5 až asi 25 % TRIS a (c) asi 20 až asi 40 % monoméru prepúšťajúceho pre ióny.
Očná šošovka z materiálu D jc v ešte výhodnejšom prípade polymeračný produkt nasledujúcich makromémych a monomémych zložiek v množstve vyjadrenom na základe celkovej hmotnosti polymerovateľného materiálu:
(a) asi 50 až asi 60 % makroméru materiálu D, (b) asi 10 až asi 20 % TRIS a (c) asi 25 až asi 35 % monoméru prepúšťajúceho ióny.
V preferovanom uskutočnení je očná šošovka z materiálu D polymeračný produkt nasledujúcich makromémych a monomémych zložiek v množstve vyjadrenom na základe celkovej hmotnosti polymerovateľného materiálu:
(a) asi 50 až asi 60 % makroméru materiálu D, (b) asi 10 až asi 20 % TRIS a (c) asi 25 až asi 35 % DMA, a (d) až asi 2 % MAA.
V inom výhodnom uskutočnení sa používa asi 0,2 až 1,0 % hmotn. MAA spoločne so zložkami (a), (b) a (c) v uvedených množstvách.
III. Oftalmicky kompatibilné povrchy
Očné šošovky podľa tohto patentu majú povrchy počas požadovaného predĺženého času nosenia biokompatibilné s očným tkanivom a kvapalinami. V jednom z prednostne doporučovaných uskutočnení majú očné šošovky vyrobené na základe tohto vynálezu opísaný materiál polymému matricu aspoň sčasti pokrytú povrchom, ktorý je viac hydrofilný a lipofóbny ako matrica. Hydrofilný povrch je žiaduci v záujme toho, aby zvýšil kompatibilitu šošoviek s očnými tkanivami a slzami. Zo zvyšovaním hydrofilného charakteru povrchu dochádza typicky k zmenšovaniu nežiaducej príťažlivosti a adhézie lipidov a bielkovinových zložiek. Sú však aj iné faktory okrem hydrofilnosti povrchu, ktoré môžu prispieť k vytváraniu usadenín na šošovkách, ako napr. imunologická reakcia. Ukladanie lipidov a bielkovín má za následok zákal šošovky a tým zníženú priehľadnosť. Bielkovinové usadeniny môžu spôsobiť aj ďalšie problémy ako dráždivosť očí. Po dlhšom kontinuálnom alebo prerušovanom nosení je potrebné šošovku vybrať z oka na čistenie, t. j. odstránenie usadenín. Preto zvýšená hydrofilnosť povrchu a následné obmedzenie usadenín biologických materiálov umožňuje dlhší čas nosenia.
„Spôsoby povrchovej úpravy“ tu použité sa vzťahujú na spôsoby zvyšovania oftalmickej kompatibility povrchu, pri ktorej kontaktom s parou alebo kvapalinou, a/alebo aplikáciou energentického zdroja (1) sa na povrchu výrobku nanesie povlak, (2) na povrch výrobku sa adsorbujú chemikálie, (3) zmení sa chemická povaha (napríklad elektrostatický náboj) chemických skupín na povrchu výrobku, alebo (4) povrchové vlastnosti výrobku sú inak upravené.
Existuje množstvo v odbore známych spôsobov ako urobiť povrch materiálu hydrofilným. Šošovky môžu byť napr. povlečené vrstvou hydrofilného materiálu. Hydrofilné skupiny môžu byť rovnako navrúbľované na povrch šošovky, pričom vzniká monovrstva hydrofilného materiálu. Toto povliekanie alebo vrúbľovanie sa môže uskutočňovať množstvom spôsobov, vrátane expozície šošovky plazmovému plynu alebo ponorenia šošovky do roztoku monoméru pri vhodných podmienkach (pričom toto nepredstavuje všetky možností).
Iný súbor spôsobov ako zmeniť povrchové vlastnosti šošovky zahrnuje procesy pred vznikom šošovky polymeráciou. Forma napr. môže byť ešte pred polymeráciou vystavená účinkom plazmy (t. j. ionizovaného plynu), elektrostatickému náboju, ožiareniu alebo inému energetickému zdroju, čo má za následok, že vrstva predpolymeračnej zmesi v bezprostrednom styku s formou má iné zloženie ako ostatná hmota predpolymeračnej zmesi.
Prednostne používanou kategóriou procesov povrchových úprav sú plazmové spôsoby, pri ktorých sa na povrchu výrobku aplikuje ionizovaný plyn. Plazmové plyny a spôsoby aplikácie sú opísané podrobnejšie v patente USA č. 4 312 575 a 4 632 844, ktorých opis je tu celkom nahradený odkazom. Plazmový plyn je výhodne zmes nižších alkánov a dusíka, kyslíka alebo inertného plynu.
V jednom výhodnom uskutočnení je šošovka modifikovaná plazmou v prítomnosti (a) alkánov CrC6 a (b) plynu vybraného zo skupiny obsahujúcej dusík, argón, kyslík a ich zmesí. V ešte výhodnejšom uskutočnení je šošovka modifikovaná plazmou v prítomnosti metánu a vzduchu.
IV. Výrobky
A. Očné šošovky
Nové polyméry alebo sieťované polyméry sa môžu spracovať na oftalmické výlisky, obzvlášť na kontaktné šošovky, spôsobmi bežnými v odbore, napr. fotopolymeráciou alebo sieťovaním nových polymérov účinkom svetla vo vhodnej forme pre kontaktné šošovky. Príklady nových oftalmických výliskov zhŕňajú okrem kontaktných šošoviek mj. kontaktné šošovky na korekciu videnia, kontaktné šo šovky na úpravu farby očí, oftalmické prvky na podávanie liekov, oftalmické prvky na hojenie rán ap.
B. Kontaktné šošovky
Špecifické zameranie vynálezu sa týka kontaktných šošoviek, ktoré v podstatnej miere obsahujú nový polymér alebo polymému sieť. Takéto kontaktné šošovky majú súbor neobvyklých a veľmi výhodných vlastností. Medzi týmito vlastnosťami sú napríklad ich vynikajúca kompatibilita s ľudskou rohovkou (v prípade potreby po vhodnej povrchovej úprave (povlak)) a s kvapalinou sĺz, ktoráje založená na vyrovnanom pomere medzi obsahom vody a priepustnosti vody, priepustnosti kyslíka a mechanických adsorpčných vlastnostiach. Táto vyváženosť žiaducich vlastností má za následok vysoký komfort a skutočnosť, že nedochádza k dráždeniu a alergickým efektom. Vďaka dobrej priepustnosti rôznych solí, živín, vody a ďalších zložiek sĺz a plynov (oxid uhličitý a kyslík) nemajú nové kontaktné šošovky žiadny alebo prakticky žiadny účinok na metabolické procesy v rohovke. Na rozdiel od mnohých ostatných kontaktných šošoviek obsahujúcich siloxány tieto nové šošovky na dlhodobé nosenie majú chemické a mechanické vlastnosti a priepustnosť iónov dostatočnú na to, aby nedochádzalo k nežiaducim väzbovým efektom. Navyše majú nové kontaktné šošovky vysokú rozmerovú stálosť a skladovateľnosť.
Je potrebné zdôrazniť, že táto vyváženosť charakteristík, obzvlášť vysoká priepustnosť iónov v spojení s vysokou priepustnosťou kyslíka, je kľúčovým predpokladom na výrobu skutočných kontaktných šošoviek na dlhodobé nosenie. Vysoká priepustnosť kyslíka je žiaduca v záujme prevencie opuchu rohovky, pretože znižuje pravdepodobnosť poškodenia oka a nepohodlie používateľa pri dlhodobom nosení. Vysoká priepustnosť iónov uľahčuje pohyblivosť šošovky na oku, takže sa výrazne nemení zdravie rohovky, a pohodlie nositeľa pri dlhodobom a neprerušovanom kontakte s tkanivami a kvapalinami oka je na prijateľnej úrovni.
Doporučené kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie podľa tohto vynálezu sú také, ktoré sú pre používateľa pri dlhodobom nosení stále pohodlné. Ak je priemer šošovky príliš malý, očné viečka pri otvorenom oku nepokryjú žiadny úsek šošovky. Preto očné viečko zavadí o okraj šošovky pri každom zavretí oka. Opakované vzájomné pôsobenie šošovky a viečka typicky spôsobuje podráždenie, pocit nepohodlia používateľa a posun šošovky. V dôsledku toho doporučované priemery kontaktných šošoviek sú dostatočne veľké, aby minimalizovali vzájomné pôsobenie viečka a šošovky a s tým spojene dráždenie. Je výhodné, keď kontaktná šošovka má priemer asi 12 až 16 mm, výhodnejšie asi 13 až 15 mm a najvýhodnejšie asi 13,5 až 14,8 mm.
V. Spôsoby použitia pri dlhodobom nosení šošoviek
Opísané očné šošovky majú špeciálne použitie ako kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie. Kontaktné šošovky s dostatočnou rýchlosťou prestupnosti kyslíka a vody od vnútorného (zadného) zakrivenia k vonkajšiemu (prednému) zakriveniu sa môžu neprtržite a dlhodobo nosiť bez podstatného opuchu rohovky a nepohodlia používateľa. Spôsob nosenia zahŕňa (a) vloženie šošovky do oka, (b) ponechanie šošovky v tesnom kontakte s okom a očnými kvapalinami počas aspoň 24 hodín bez podstatného záporného účinku na zdravie rohovky a pohodlie nositeľa.
Prednostne používaný spôsob zahŕňa dodatočne stupne (c) vybratie šošovky z prostredia oka, (d) údržbu šošovky (t. j. dezinfekciu alebo čistenie šošovky, (e) opätovné umiestnenie šošovky v oku, (f) ponechanie šošovky v intímnom kontakte s okom a kvapalinou slz počas aspoň 24 hodín bez podstatného záporného účinku na zdravie rohovky a pohodlia nositeľa.
Vo výhodnom uskutočnení sa šošovka nosí nepretržite aspoň štyri dni bez podstatného opuchu rohovky alebo nepohodlia používateľa. V inom výhodnom uskutočnení sa šošovka nosí nepretržite aspoň sedem dní bez podstatného opuchu rohovky alebo nepohodlia používateľa. V ďalšom výhodnom uskutočnení sa šošovka nosí nepretržite najmenej štrnásť dní bez podstatného opuchu rohovky alebo nepohodlia používateľa.
V ešte inom výhodnom uskutočnení sa šošovka nosí nepretržite najmenej tridsať dní bez podstatného opuchu rohovky alebo nepohodlia používateľa.
VI. Spôsoby výroby
Očná šošovka sa môže všeobecne povedané vyrábať dôkladným miešaním polymerovateľných materiálov tak prepúšťajúcich kyslík, ako prepúšťajúcich ióny, naplnením dutiny šošovkovej formy vhodným množstvom zmesi a iniciáciou polymerácie. K predpolymeračnej zmesi sa môžu pridať na účely iniciácie polymerácie fotoiniciátory ako napr. opísané komerčné fotoiniciátory. Polymeráciu možno iniciovať istým množstvom dobre známych spôsobov, ktoré v závislosti od polymerovateľného materiálu môžu zahŕňať použitie radiácie, ako sú mikrovlny, tepelné, UV a elektrónové lúče. Prednostne používaným spôsobom iniciácie polymerácie je aplikácia UV žiarenia.
Zistilo sa, že priepustnosť niektorých zmienených polymémych matríc pre ióny a/alebo vodu sa môže zvýšiť iniciáciu a dokončením polymerácie v atmosfére, ktorá je v podstate bez kyslíka. Vhodné plyny komerčne ľahko dostupné zahŕňajú okrem toho dusík a oxid uhličitý. Týmto spôsobom sú v prednostne doporučovanom uskutočnení polymerovateľné materiály prepúšťajúce tak kyslík, ako ióny, polymerované v atmosfére s menej ako cca 10 000 ppm kyslíka. Výhodnejšie je, keď atmosféra obklopujúca polymerovateľný materiál obsahuje menej ako asi 1000 ppm kyslíka. Ešte výhodnejšie je, keď obklopujúca atmosféra obsahuje menej ako asi 100 ppm kyslíka, zatiaľ čo výhodnejší obsah kyslíka je menej ako asi 20 ppm.
V uvedenom uskutočnení musí byť predpolymeračná zmes pred polymeráciou odplynená. Odplynenie sa môže uskutočniť množstvom spôsobov známych v odbore. Jeden zo spôsobov odplynenia predpolymeračnej zmesi zahŕňa použitie množstva cyklov zmrazenia a rozmrazenia opakovaných do dosiahnutia požadovanej koncentrácie plynu v predpolymeračnej zmesi. Táto metóda mrazenia/rozmrazenia zahŕňa chladenie predpolymeračnej zmesi pokiaľ zmes nestuhne, evakuovanie stuhnutej predpolymeračnej zmesi, zrušenie vákua a uvedenie predpolymeračnej zmesi do roztaveného stavu, takže je zmes opäť v kvapalnej forme. Tento spôsob odplynenia je síce výhodný v laboratórnom meradle, ale pri komerčnej výrobe šošoviek môžu byť výhodnejšie iné odplyňovacie postupy.
Alternatívne však pri určitých podmienkach môže atmosféra obklopujúca formu šošovky obsahovať kyslík. Napr. pokiaľ sú obidve polovice foriem šošovky nepriedušne spojené a materiál formy má nízku priepustnosť kyslíka (napr. polypropylén), je možné polymerovať odplynenú predpolymeračnú zmes obklopenú okolitým vzduchom, pričom by koncentrácia kyslíka v predpolymeračnej zmesi stúpla natoľko, aby podstatne klesla priepustnosť finálnych šošoviek pre ióny a vodu. Preto je v inom výhodnom usku točnení obojstranného tvarovania pripravená šošovka v nasledujúcich stupňoch: (1) predpolymeračná zmes je odplynená, (2) jedna polovica formy na šošovku je naplnená predpolymeračnou zmesou, (3) polovice foriem sú spojené jedna s druhou, a (4) iniciuje sa polymerácia za vzniku šošoviek, pričom polovice foriem na šošovky sú vyrobené z materiálu s nízkou priepustnosťou kyslíka a stupne 2 a 4 môžu prebehnúť v prítomnosti kyslíka alebo bez neho. V tomto uskutočnení sa považuje za výhodné skladovať formy na šošovky pred použitím v inertnej atmosfére bez kyslíka, t. j. v dusíku alebo oxide uhličitom.
Podstatným znakom výrobných spôsobov týchto inovovaných šošoviek je, že dosahujú rovnováhu medzi vysokou priepustnosťou kyslíka a vysokou priepustnosťou iónov. Výrobné spôsoby a podmienky, ktoré majú za následok zníženie priepustnosti buď kyslíka, alebo iónov pod úroveň potrebnú na dobré zdravie rohovky a pohyblivosť šošovky na oku pri dlhodobom nosení sú neprijateľné na výrobu inovovaných kontaktných šošoviek na dlhodobé nosenie podľa tohto vynálezu.
Je výhodné, keď výrobný spôsob zaisťuje získanie kontaktnej šošovky majúcej Dk/t aspoň 70 barrerov/mm a koeficient priepustnosti iónov Ionoton aspoň 0,2 x 10‘6 cm2/sekunda. Ešte výhodnejšie je, keď výrobný spôsob zaisťuje šošovky majúce Dk/t najmenej 75 barrerov/mm a koeficient priepustnosti iónov najmenej 0,3 x 10'6 cm2/sekunda. V najlepšom prípade výrobný spôsob zaisťuje šošovky majúce Dk/t najmenej 87 barrerov/mm a koeficient priepustnosti iónov Ionoton najmenej 0,4 x 10'6 cm2/sekundy.
Uvedený spôsob umožni každému odborníkovi realizovať tento vynález. S cieľom uľahčiť čitateľovi pochopenie špecifických uskutočnení a ich predností ho odkazujeme na nasledujúce príklady. Nemajú sa však chápať ako obmedzenie rozsahu platnosti vynálezu.
Príklady A až D sú usporiadané v súlade s opísanými materiálmi. Príklady A-l, A-2 atď. sa preto vzťahujú na materiál „A“ opísaný skôr, príklady B-l, B-2 atď. sa vzťahujú na materiál „B“ opísaný skôr, príklady C-l, C-2 atď. sa vzťahujú na materiál „C“ a príklady D-l, D-2 atď. na materiál „D“. Teploty sú uvedené v stupňoch Celzia pokiaľ nie je stanovené inak.
Príklady E, F a G sú určené na demonštráciu korelácie medzi pohyblivosťou na oku a koeficientom priepustnosti iónov Ionoton, difúznym koeficientom iónov lonoflux a koeficientom priepustnosti vody Hydrodell.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Príklad A-l
Polysiloxánový makromér sa pripraví reakciou 1 mólu (asi 100 g) poly(dimetylsiloxán)dialkanolu (Shin Etsu Chemical Co., Tokyo, Japan) s hydoroxyetylpropyloxykoncovými skupinami pri teplote miestnosti s 2 mólekvivalentmi (asi 21,1 g) izoforóndidizokyanátu (Aldrich Chemical Co., Milwaukee, Wiskonsin) v prítomnosti asi 0,2 g katalyzátora dibutyleíndilaurátu (Pfaltz and Bauer, Inc., Waterbury, Connecticut). Po asi 48 hodinách reakčnej doby sa pridajú 2,02 mólekvivalenty (asi 38,7 g) polyetylénglykolu („PEG“, asi 610 g/mol MN, Dow Chemical Corp., Midland, MI) a asi 0,17 g dibutyleíndilaurátu (asi 0,43 % hmotn. PEG) k 80 g reakčného produktu prvého stupňa. K tejto zmesi sa pridá dostatočné množstvo chloroformu (Aldrich Chemical Co.) v záujme jej homogenizácie. Zmes sa mieša asi 15 hodín pri teplote miestnosti. Potom sa zmes mieša asi 8 hodín pri teplote asi 44 až 48 °C, pričom sa tep lota udržuje konštantným olejovým kúpeľom. Potom sa chloroform odparí miešaním zmesi asi 8 hodín pri teplote miestnosti na konečný obsah pevnej fázy asi 50 % hmotn. Potom sa k zmesi pridá asi 2,14 mólekvivalentov (asi
10,4 g) izokyanátoetylmetakrylátu („IEM“, Monomer Polymér, Inc., Feasterville, PA). Nakoniec je zmes pokrytá hliníkovou fóliou a asi 17 hodín sa mieša pri teplote miestnosti, čím vzniká makromér obsahujúci polysiloxán zo strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) asi 4000 g/mol.
Roztok makroméru sa ďalej polymeruje v prítomnosti asi 0,5 % fotoiniciátora DAROCUR® 1173 (Ciba Geigy Corp., Ardsley, NY) v tvare kontaktných šošoviek. Polypropylénové formy na kontaktné šošovky sú naplnené roztokom prekurzora kopolyméru. Na roztok vo forme sa pôsobí asi 3 hodiny pri teplote miestnosti UV svetlom (asi 300 až 400 nm) pri asi 3 - 6 mW/cm2. UV svetlo spolu s fotoiniciátorom vedie k polymerácii roztoku za vzniku kontaktných šošoviek s tvarom formy. Šošovky sa extrahujú izopropanolom na odstránenie zvyšného chloroformového rozpúšťadla a nezreagovaných zložiek. Produktom je polyméma kontaktná šošovka obsahujúca polysiloxán.
Pred meraním priepustnosti kyslíka sa šošovky hydratujú umiestnením šošoviek v izotonickom pufrovanom fyziologickom roztoku solí na aspoň 8 hodín. Po hydratácii sa každá šošovka, ak je to nutné vzhľadom na manipuláciu, očistí činidlom MIRAFLOW® Daily Cleaner (Ciba Vision Corp., Duluth, Georgia) na odstránenie tukov a lipidov pred testovaním. Nadbytočný čistiaci prostriedok MIRAFLOW® sa odstráni opláchnutím fyziologickým roztokom alebo prečistenou vodou.
Tok kyslíka (J) sa meria pri 34 °C vo vlhkej komore (to znamčná, že prúd plynu sa udržuje na približne 100 % relatívnej vlhkosti) pomocou pristroja Dk 1000. Prestupnosť kyslíka Dk/t sa stanoví ako je uvedené v texte s priepustnosťou kyslíka a jeho prestupnosti.
Príklad A-2
Makromér obsahujúci polysiloxán sa najskôr pripraví v podstate zhodným spôsobom opísaným v príklade A-1.
Roztok prekurzora kopolyméru sa pripraví miešaním asi 180 g makroméru obsahujúceho polysiloxán, asi 15 g 3-metakryloxy-propyltris(trimetylsiloxy)silánu (Shin Etsu), asi 4 g 2-hydroxyetylmetakrylátu (HEMA), asi 1 g etylénglykoldimetakrylátu („EGDMA“) a asi 1 g fotoiniciátora DAROCUR® 1173 pri teplote miestnosti počas asi 16 hodín.
Roztok prekurzora kopolyméru je potom polymerizovaný za vzniku kontaktných šošoviek. Polypropylénové formy na kontaktné šošovky sú naplnené roztokom prekurzora kopolyméru. Na roztok vo forme sa pri teplote miestnosti asi 3 hodiny pôsobí UV svetlo (asi 300 až 400 nm) pri asi 3 - 6 mW/cm2. UV svetlo polymeruje roztok na kontakné šošovky v tvare formy. Šošovky sa extrahujú izopropanolom na odstránenie reziduálneho chloroformového rozpúšťadla a všetkých nezreagovaných zložiek.
Výsledný polymér v preferovanom prípade obsahuje 81,8 % hmotn. polysiloxánového makroméru, asi 13,6 % TRIS, asi 3,6 % 2-hydroxyetylmetakrylátu a asi 0,9 % EDGMA.
Kontaktné šošovky sa odplynia umiestnením šošoviek vo vhodnom vákuu na čas postačujúci na odstránenie v podstate všetkého plynu z matrice šošovky. Celkom hydratovaná odplynená kontaktná šošovka tohto zloženia má Dk asi 87 barrerov, obsah vody asi 19 % hmotn. a modul pružnosti asi 2,5 Mpa.
Príklad A-3
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate rovnako ako je opísané v príklade A-2, ale konečné zloženie má asi
19,5 % hmotn. makroméru na báze polysiloxánu, asi 47 % TRIS a asi 33,5 % Ν,Ν-dimetylakrylamidu. Celkom hydratované kontaktné šošovky s týmto zložením majú Dk asi 49 barrerov, obsah vody asi 30 % hmotn. a modul pružnosti asi 2,4 Mpa.
Príklad A-4
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate rovnako ako je opísané v príklade A-2, ale konečné zloženie má asi 30 % hmotn. makroméru na báze polysiloxánu, asi 50 % TRIS a asi 20 % Ν,Ν-dimetylakrylamidu. Celkom hydratované kontaktné šošovky s týmto zložením majú Dk asi 76 barrerov, obsah vody asi 20 % hmotn. a modul pružnosti asi 1,3 MPa.
Príklad A-5
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate rovnako ako je opísané v príklade A-2, ale konečné zloženie má asi 30 % hmotn. makroméru na báze polysiloxánu, asi 40 % TRIS a asi 30 % Ν,Ν-dimetylakrylamidu. Celkom hydratované kontaktné šošovky s týmto zložením majú Dk asi 55 barrerov, obsah vody asi 30 % hmotn. a modul pružnosti asi 3,5 Mpa.
Príklad A-6
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate rovnako ako je opísané v príklade A-2, ale konečné zloženie má asi 30 % hmotn. makroméru na báze polysiloxánu, asi 60 % TRIS a asi 10 % Ν,Ν-dimetylakrylamidu. Celkom hydratované kontaktné šošovky s týmto zložením majú Dk asi 110 barrerov, obsah vody asi 8,7 % hmotn. a modul pružnosti asi 2,6 Mpa.
Príklad A-7
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate rovnako ako je opísané v príklade A-2, ale konečné zloženie má asi 30 % hmotn. makroméru na báze polysiloxánu a asi 70 % TRIS. Celkom hydratované kontaktné šošovky s týmto zložením majú Dk asi 128 barrerov, obsah vody asi 4,9 % hmotn.
Príklad A-8
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate rovnako ako je opísané v príklade A-2, ale konečné zloženie má asi 30 % hmotn. makroméru na báze polysiloxánu, asi 45 % TRIS, 5 % fluorakrylátu a asi 20 % Ν,Ν-dimetylakrylamidu. Celkom hydratované kontaktné šošovky s týmto zložením majú Dk asi 69 barrerov, obsah vody asi 20 % hmotn. a modul pružnosti asi 1,4 Mpa.
Príklad A-9
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate rovnako ako je opísané v príklade A-2, ale konečné zloženie má asi 82 % hmotn. makroméru na báze polysiloxánu, asi 14,4 % TRIS a asi 3,7 2-hydroetylmetakrylátu. Celkom hydratované kontaktné šošovky s týmto zložením majú Dk asi 96 barrerov, obsah vody asi 19 % hmotn. a modul pružnosti asi 1,8 Mpa.
Príklad A-10
Makromér na báze polysiloxánu sa pripravuje v podstate rovnako ako je opísané v príklade A-l, ale polyetylénglykol má molekulovú hmotnosť asi 600.
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate rovnako ako je opísané v príklade A-2, ale konečné zloženie má asi 81,9 % hmotn. makroméru na báze polysiloxánu, asi 13,6 % TRIS, asi 3,7% 2-hydroxyetylmetakrylátu a asi 0,8 % etylénglykoldimetakrylátu. Celkom hydratované kontaktné šošovky s týmto zložením majú Dk asi 81 barrerov, obsah vody asi 20 % hmotn. a modul pružnosti asi 1,4 Mpa.
Príklad A-11
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate rovnako ako je opísané v príklade A-2, ale konečné zloženie má asi 82 % hmotn. makroméru na báze polysiloxánu, asi 8,6 % TRIS, asi 4,9 % fluorakrylátu, asi 3,5 % 2-hydroxyetylmetakrylátu a asi 1 % EGDMA. Celkom hydratované kontaktné šošovky s týmto zložením majú Dk asi 77 barrerov, obsah vody asi 22 % hmotn. a modul pružnosti asi 1,3 Mpa.
Príklad A-12
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate rovnako ako je opísané v príklade A-1, ale použitý makromér na báze polysiloxánu má hydroxy-sei-butylové koncové skupiny v polohe oproti koncovým hydroxyetylpropyloxyskupinám. Celkom hydratované kontaktné šošovky majú po odplynení Dk asi 70 barrerov, obsah vody asi 22 % hmotn. a modul pružnosti asi 2,4 Mpa.
Príklad B-l
Syntéza makroméru
51,5 g (50 mmol) perfluorpolyéteru Fomblin® ZDOL (od Ausimont S.p.A., Milan) so strednou molekulovou hmotnosťou 1.030 g/ mol a obsahujúcou 1,96 meq/g hydroxylových skupín podľa titrácie koncových skupín sa umiestni v trojhrdlovej banke spoločne s 50 mg dibutylcíndilaurátu. Obsah banky sa evakuuje na asi 2000 Pa pri miešaní a následne dekomprimuje argónom. Táto operácia sa opakuje dvakrát. 22,2 g (0,1 mol) čerstvo nadestilovaného izoforóndiizokyanátu udržovaného pod argónom sa potom pridá pod protiprúdom argónu. Teplota v banke sa udržuje pod 30 °C vo vodnom kúpeli. Po celonočnom miešaní pri teplote miestnosti sa reakcia skončí. Titrácia izokyanátu dáva obsah NCO 1,40 meq/g (teória je 1,35 meq/g).
202 g polydimetylsiloxánu substituovaného koncovými α,ω-hydroxypropylovými skupinami Shin Etsu so strednou molekulovou hmotnosťou 2000 g/mol (1,00 meq/g hydroxylových skupín zistených titráciou) sa umiestni v banke. Obsah banky sa evakuuje na približne 10 Pa a dekomprimuje argónom. Táto operácia sa opakuje dvakrát. Odplynený siloxán sa rozpustí v 202 ml čerstvo nadestilovaného toulénu udržovaného pod argónom a pridá sa 100 mg dibutylcíndilaurátu (DBTDL). Po úplnej homogenizácii roztoku sa pod argónom pridá všetok perfluorpolyéter zreagovaný s izoforóndizokyanátom (IPDI). Po celonočnom miešaní pri teplote miestnosti je reakcia skončená. Rozpúšťadlo sa odtiahne pri vysokom vákuu a teplote miestnosti. Mikrotitácia ukazuje 0,36 meq/g hydroxylových skupín (teória 0,37 meq/g).
13,78 g (88,9 mmol) 2-izokyanátoetylmetakrylátu (IEM) sa pod argónom pridá k 247 g terpolyméru na báze polysiloxánu perfluórpolyéter-polysiloxánu substituovaného α,ω-hydroxypropylovými koncovými skupinami (terpolymér v stechiometrickom priemere, ale sú tu aj iné dĺžky blokov.) Zmes sa tri dni mieša pri teploty miestnosti. Mikrotitráciou potom nemožno zistiť žiadne izokyanátové skupiny (medza detekcie 0,01 meq/g.) Našlo sa 0,35 meq/g metakrylových skupín (teória 0,34 meq/g).
Takto pripravený makromér je tu celkom číry a bezfarebný. Možno ho skladovať niekoľko mesiacov na vzduchu pri teplote miestnosti bez prístupu vzduchu.
Príklad B-2
Syntéza makroméru
Opakuje sa prvý stupeň syntézy makroméru opísaný v príklade B-l. Titrácia izokyanátu v perfluorpolyéteri zreagovanom s IPDI dáva obsah 1,33 meq/g NCO (teória 1,35 meq/g).
V druhom stupni sa rozpustí v 87 ml toulénu 87,1 g polydimetylsiloxánu substituovaného α,ω-hydroxypropylovými koncovými skupinami TegomerH-Si2111 (Th. Goldschmidt AG, Essen) zo strednou molekulovou hmotnosťou 890 g/mol (2,25 meq/g hydroxylových skupín podľa titrácie). Na uskutočnenie reakcie rovnakým spôsobom ako v príklade B-l a odstránenie rozpúšťadla sa mikrotitráciou stanoví obsah hydroxylových skupín 0,66 meq/g (teória 0,60 meq/g). Výsledný medziprodukt sa nechá zreagovasť stechiometrickým množstvom izokyanoetylmetakrylátu. Mikrotitráciou sa potom už nedajú zistiť žiadne izokyanátové skupiny (limit detekcie 0,01 meq/g). Je stanovené 0,56 meq/g metakrylových skupín (teória 0,56 meq/g). Takto pripravený makromér je celkom bezfarebný a číry a má dlhú skladovateľnosť.
Príklad B-3
Syntéza makroméru
Opakuje sa prvý stupeň syntézy makroméru opísaný v príklade B-l, ale s použitím odlišného perfluoréteru: Fomblin® ZDOLTX (od Ausimont S.p.A., Milan). Tento materiál je ukončený skupinou O-CF2-CH2-(OCH2CH2)n-OH (kde n = 0, 1 alebo 2). Použitý materiál má strednú molekulovú hmotnosť 1.146 g/mol a obsahuje 1,72 meq/g hydroxylových skupín podľa analýzy koncových skupín. Titrácia izokyanátu v perfluorpolyéteri zreagovanom s IPDI dáva obsah 1,23 meq/g NCO (teória 1,25 meq/g).
V druhom stupni sa opäť pridá stechiometrické množstvo Tegomeru HÍ-SÍ2111 a toulénu. Po uskutočnení reakcie spôsobom uvedeným v príklade B-l a odstránení rozpúšťadla sa mikrotitráciou stanoví obsah hydroxylových skupín 0,63 meq/g (teória 0,58 meq/g). Výsledný medziprodukt sa nechá zreagovať stechiometrickým množstvom izokyanoetylmetakrylátu. Mikrotitráciou sa potom nedajú zistiť žiadne izokyanátové skupiny (limit detekcie 0,01 meq/g). Je stanovené 0,55 meq/g metakrylových skupín (teória 0,51 meq/g). Takto pripravený makromér je celkom bezfarebný a číry a má dlhú skladovateľnosť.
Príklad B-5
Syntéza makroméru
Prvý stupeň syntézy makroméru opísaný v príklade B-l sa opakuje, ale použije sa 5,0 g Fomblin/ZDOL a 2,18 g IPDI. Po ukončení reakcie sa mikrotitráciou stanoví obsah izokyanátových skupín 1,31 meq/g (teória 1,36 meq/g.)
Podobne sa vykoná aj druhý stupeň syntézy opísanej v príklade B-l, pričom je stechiometrický pomer medzi perfluorpolyéterom s izokyanátovou koncovou skupinou a polysiloxánom s hydroxypropylovou koncovou skupinou 2 : 3. Po ukončení reakcie a odstránení rozpúšťadla ukazuje mikrotitrácia obsah hydroxylových skupín 0,2 meq/g (teória 0,18 meq/g).
Tretí stupeň syntézy opísaný v príklade B-l sa rovnako vykoná analogicky, pričom sa IEM použije v presne stechiometrickom pomere. Po reakcii už nie je možné stanoviť žiadne voľné izokyanátové skupiny (medza detekcie je 0,01 meq/g). Stanoví sa 0,19 meq/g metakrylových skupín (teória 0,19 meq/g).
Príklad B-5
Výroba kontaktných šošoviek
13,0 makroméru z príkladu B-l sa rozpustí v 5,6 g etanolu (Fluka, puríss.p.a) (70 % hmotn.). Na úplnú homogenizáciu roztoku sa pridá 5,2 g 3-tris(trimetylsiloxy)silylpropylmetakrylátu (TRIS od Shin Etsu, výrobok č. KF-2801), 7,8 čerstvo nadestilovaného dimetylakryl-amidu (DMA) a 160 mg fotoiniciátora Darocur® 1173 (Ciba). Roztok sa filtruje teflónovou membránou so šírkou póru 0,45 mm pod argónom pri tlaku 100 - 200 kPa. Sfiltrovaný roztok sa zmrazí v banke v kvapalnom dusíku, banka sa pri vysokom vákuu evakuuje a roztok sa pri uzavretej banke vráti na teplotu miestnosti. Táto odplyňovacia operácia sa opakuje dvakrát. Banka s roztokom makroméru/komonoméru sa vloží do komory s dovnútra vloženými rukavicami a atmosférou inertného plynu, kde sa roztok napipetuje do bezprašných polypropylénových foriem na kontaktné šošovky. Formy sa uzavrú a polymeračná reakcia sa vykoná UV žiarením (15 mW/cm, čas 5 min.) pri súčasnom sieťovaní. Formy sa otvoria a vložia do etanolu, kde sa šošovky uvoľnia z foriem napučaním. Šošovky sa 24 hod. extrahujú pri predbežnom doplňovaní destilovaného dichlórmetánu a následne sušia pri vysokom tlaku. Vysušené šošovky sa uvedú do rovnováhy s fyziologickým roztokom pufrovaným fosfátmi vo vysokotlakových nádobách a potom 30 min. Zohrievajú v autoklávoch pri 120 °C. Meranie fyzikálnych charakteristík sa vykonáva na šošovkách až po vybratí z autoklávu.
Takto vyrobené šošovky majú charakteristiky nasledujúcich hodnôt: priepustnosť kyslíka (Dk) 77 barrerov (stanovená opísaným „mokrým“ spôsobom), obsah vody po uvedení do rovnovážneho stavu s fyziologickým roztokom 32 % hmotn., pomerné predĺženie pri prerušení pri teplote 35 °C 360 %, modul pružnosti pri 30 °C 0,5 MPa (merané prístrojom Minimat fy Polymér Laboratories, UK).
„Mokré“ meranie priepustnosti kyslíka
Priepustnosť materiálu pre kyslík sa určuje coulometricky. Na tento účel sa šošovky po zahrievaní v autokláve upevnia svorkou a prekryjú 2 cm vrstvou nad vrchnou stranou. Vrstvou vody sa nepretržite a pri vírení preháňa plynová zmes obsahujúca 21 % kyslíka a 79 % dusíka. Kyslík difundujúci šošovkami sa meria coulometrickým detektorom. Referenčné hodnoty k meraným sa získajú použitím tejto metódy pri komerčných kontaktných šošovkách. Cibasoft® (Ciba-Vision, šošovky HEMA) preukazujú priepustnosť asi 7 až 10 barrerov, Excelens® (Ciba-Vision, šošovka PVA) asi 22 barrerov.
Priepustnosť napr. kontaktných šošoviek pre kyslík sa v literatúre často udáva ako jednoduchá hodnota Dk bez ďalšej definície a často aj bez akéhokoľvek referenčného mate
Tabuľka B-I riálu. Zvyčajne ide o hodnoty stanovené na suchom materiáli (suché meranie). Porovnávacie meranie priepustnosti polyméru B-5 pre kyslík preukazuje tieto rozdiely: a) „mokré“ meranie: 77 barrerov, ale B) „suché“ meranie: 158 barrerov.
Príklad B-6
Opakuje sa spôsob opísaný v príklade B-5 na výrobu kontaktných šošoviek, ale zmes komonomérov má nasledujúce zloženie (v % hmotn.):
% hmotn. makroméru z príkladu B-l, % TRIS,
22,5 % DMA,
0,5 % Blemer® QA.
Príklad B-7
Opakuje sa spôsob opísaný v príklade B-5, ale zmes komonomérov má toto zloženie (v % hmotn.):
% makroméru z príkladu B-l, % TRIS, % DMA.
Príklad B-8
Obdobne ako príklad B-5 (v % hmotn.) % makroméru z príkladu B-l, % TRIS, % DMA.
Príklad B-9
Opakuje sa spôsob výroby kontaktných šošoviek opísaný v B-5, ale použije sa 70 % (hmotn.) roztok makroméru v touléne namiesto opísaného 75 % (hmotn.) roztoku etanolu. Zmes komonoméru (v % hmotn.) má toto zloženie: 55 % makroméru z príkladu B-l, % TRIS, % DMA.
Príklad B-10
Opakuje sa postup výroby kontaktných šošoviek opísaných ako B-5, ale použije sa 70 % (hmotn.) roztok makroméru v oktametylcyklotetrasiloxánc namiesto 75 % (hmotn.) roztoku v etanole ako je opísané. Zmes komonomérov má toto zloženie (v % hmotn.):
% makroméru z príkladu B -1, % TRIS, % DMA.
V tabuľke B-l sú uvedené výsledky fyzikálnych meraní materiálov pre kontaktné šošovky z príkladov B-5 až B-10 (Dk pre kyslík, „mokrý spôsob“):
Príklad Obsah vody (%) Dk (barrer) Modul pružnosti (MPa) Ťažnosť (%)
B-5 32 77 0,5 360
B-6 23,8 110 1,1 160
B-7 19,5 110 0,6 130
B-8 30,9 81 0,3 300
B-9 30
B-10 25
Príklad B-11
Asi 10,0 g makroméru z príkladu B-l sa rozpustí v 3,3 g etanolu (Fluka, purriss.p.a). Po úplnej homogenizácii roztoku sa pridá asi 4,0 g 3-tris(trimetylsiloxy)silylpropylmetakrylátu (TRIS od fy Shin Etsu, výrobok č. KF-2801), asi 5,9 g čerstvo nadestilovaného dimetylakrylamidu (DMA), asi 0,1 g Blemer® Q A (metakrylát substituovaný kvartémou amóniovou skupinou, Linz Chemie) a asi 100 mg fotoiniciátora Darocur® 1173 (Ciba). Roztok sa sfiltruje teflónovou membránou so šírkou pórov 0,45 pod argónom pri tlaku asi 100 až 200 kPa.
Sflitrovaný roztok sa zmrazí v banke v kvapalnom dusíku, banka sa evakuuje pri vysokom tlaku a teplota roztoku sa vráti na teplotu miestnosti pri zavretej banke. Táto operácia sa dvakrát opakuje. Banka obsahujúca roztok makromér/komonomér sa premiestni do komory s inertnou atmosférou vybavenou rukavicami umiestnenými dovnútra, kde sa roztok napipetuje do bezprašných polypropylénových foriem na kontaktné šošovky. Formy sa uzavrú a polymeračná zmes sa prevedie žiarením UV pričom sa súčasne sieťuje. Potom sa formy otvoria a vložia do izopropylalkoholu, v ktorom sa šošovky uvoľnia z foriem napučiavaním. Šošovky sa extrahujú asi 24 hodín pri priebežnom dopĺňaní izopropylalkoholu. Následne sa šošovky sušia vo vysokom vákuu.
Vysušené šošovky sa vo vysokotlakových nádobách uvedú do rovnováhy s fyziologickým roztokom pufrovaným fosfátmi a umiestnené do autoklávu pri asi 120 °C na 30 min. Fyzikálne charakteristiky šošoviek sú po vybratí z autoklávu tieto:
Dk (barrer):93, obsah vody (%):20,3, modul pružnosti (MPa):0,96.
Príklad B-12
Šošovky sú pripravené spôsobmi opísanými v príklade B-l 1, ale následne sú povrchovo upravené opísaným spôsobom:
Vysušené šošovky sú premiestnené do prístroja na plazmové povliekanie, kde sú povrchovo asi 5 min. upravované zmesou metánu a „vzduchu“ („vzduchom“ sa tu rozumie zmes 79 % dusíka a 21 % kyslíka). Tento prístroj a spôsob plazmového povliekania bol opísaný v knihe „Plazmová polymerácia“ (Plasma polymeration) autor H. Yasuda, Academic Press, Orlando, Florida (1985), s. 319).
Kontaktné šošovky upravené plazmou sú vo vysokotlakových nádobách uvedené do rovnováhy s fyziologickým roztokom pufrovanými fosfátmi a umiestnené do autoklávu pri asi 120 °C na 30 min. Fyzikálne charakteristiky šošoviek sú po vybratí z autoklávu tieto:
Dk (barrer):88, obsah vody (%):21,8, modul pružnosti (MPa):1,03.
Príklad B-13
Šošovky sa pripravia spôsobmi opísanými v príklade B-5, ale zmes komonomérov má toto zloženie (% hmotn.):
makromér podľa príkladu 1: 60 %, TRIS 25 %,
DMA 15%.
Príklad B-14
Šošovky sa pripravia spôsobmi opísanými v príklade B-6 pri rovnakom zložení komonomérov, ale tieto komonoméry sa naplnia do bezprašných foriem pre kontaktné šošovky v atmosfére okolitého ovzdušia.
Príklad C-l
Reakcia α,ω-bis-aminopropyldimetylsiloxánu s d-laktónom D(+)glukónovej kyseliny:
Pred reakciou sa polydimetylsiloxán s amínovými skupinami použitý na túto syntézu (X-22-161-C, Shin Etsu, Japonsko) jemne disperguje v acetonitrile, extrahuje a podrobí molekulárnej destilácii.
Nasledujúca reakcia prebieha v neprítomnosti vody. 200 g prečisteného polydimetylsiloxánu substituovaného amínovými skupinami (0,375 meq/g NH2/g Mn stanovené VPO je 3.4000 až 3.900) rozpusteného v 200 ml absolútneho THF, sa po kvapkách pridá k suspenzii 13,35 g (75 mmol) d-laktónu D(+) glukónovej kyseliny v 50 ml absolútnej THF a zmes sa 24 hod. mieša pri 40 °C, až zreaguje všetok laktón. (Reakcia sa monitoruje chromatografiou na tenkej vrstve (TLC) s použitím silikagélu a zmesi izopropanol/voda/etylacetát v pomere 6 : 3 : 1 pri indikácii reagentom CPS (síran ceričitý/fosfomolybdénová kyselina) v roztoku. Po prebehnutej reakcii sa reakčný roztok zahustí do sucha a zvyšok suší 48 hod. pri tlaku pod 3 Pa Získa sa 213,3 g a,<o-bis(3-glukonamidopropyl)polydimetylsiloxánu. Titrácia aminoskuptn kyselinou chloristou ukazuje konverziu aminoskuptn viac ako 99,8 %.
Reakcia a,o-bis-3-glukonamidopropyldimetylpolysiloxánu s IEM.
Získaný produkt (213,3 g) sa rozpustí v 800 ml absolútneho THF a roztok sa zahreje na 40 °C v prítomnosti katalyzátora dibutyleíndilaurátu (DBTDL). 14 g (90 mmol) IEM v 20 ml THF sa v priebehu asi 4 hod. pridá po kvapkách k tomuto roztoku. To zodpovedá koncentrácii 1,2 ekvivalentov IEM na glukonamidovú jednotku. Reakcia prebieha 48 hodín a monitoruje sa [R spektroskopiou väzieb NCO. Reakčný roztok sa zahusti a produkt sa suší 24 hod. V hnedej banke pod tlakom 3 Pa a pri chladení ľadom. Výsledkom je 227,2 g bezfarebného produktu s vysokou priehľadnosťou a pružného ako kaučuk.
Príklady C-2 až C-7
Ďalšie aminopropyldimetylpolysiloxány (PDMS) zreagujú s rôznymi množstvami laktónu glukónovej kyseliny a roztokmi IEM rovnako ako v príklade C-l. Tieto príklady sú prehľadne opísané v tabuľke C-1.
Tabuľka C-I
Polydimetylsiloxán (PDMS) Množstvo
Príklad Meno Typ Mn nh2 * PDMS g(mmol NH2) Glu g(mmol) 1EM g(mmol)
C-l X-22-161-C term. 3400 2 200 (700) 13,4 (75) 14,0 (90,0)
C-2 X-22-161-C term. 3400 2 200 (75) 13,4 (75) 25,7 (165,0)
C-3 X-22-161-C term. 3400 2 200 (75) 13,4 (75) 29,2 (187,5)
C-4 PS 813 pen. 1200 1
C-5 GP4 pen. 3150 2,6
C-6 GP-6 pen. 5960 3
C-7 KF 8003 pen. 9700 4,7 200 (98) 17,5 (98) 18,2 (117,4)
legenda:
X-22-161-C a KF 8003 sú výrobky fy Shin Etsu (Japonsko), PS 813 je výrobok fy Petrarch-H Is, GP4 a GP6 sú produkty Genesee.
* aminoskupiny na reťazec makroméru
Glu: d-laktón D(+) glukónovej kyseliny term: koncový pen: bočný
Príklad C-8
Reakcia sa uskutočňuje spôsobom opísaným v príklade C-l, ale miesto laktónu D(+)glukónovej kyseliny sa po kvapkách pridá 75 mmol 1,5 laktónu laktobiónovej kyseliny suspendovanej v 50 ml absolútneho THF k roztoku polydimetylsiloxánu substituovaného amidovými skupinami (X-22-161-C) v 180 ml absolútneho THF a 20 ml DMSO (čistota 99 %). Titrácia amínových skupín chloristou kyselinou dokazuje stupeň konverzie 99 % (< 0,01 meq/g NHj/g). Aj v tomto prípade sa získa bezfarebný a číry makromér.
Príklad C-9 a C-10
Reakcie sa uskutočňujú zhodne s príkladom C-l. Iný je však katalyzátor potrebný na adíciu izokyanátu na hydroxylové skupiny. Miesto DBTL sa pridávajú malé katalytické množstvá 1,4-diazabicyklo(2,2,2)oktánu (DABCO) alebo 4-dimetylaminopyridínu (DMAP) a reakcia pokračuje ako je opísané v príklade C-l. V oboch prípadoch sa získa spôsobom opísaným v príklade C-l bezfarebný, opticky číry makromér pružnosťou podobný kaučuku.
Príklad C-l 1
Reakcia prebieha analogicky ako v príklade C-l. Rovnako ako v príklade C-8 sa 0,1 mol 1,5 laktónu laktobiónovej kyseliny suspenduje v 50 ml absolútneho THF a suspenzia sa po kvapkách pridá k roztoku polydimetylsiloxánu substituovaného amínovými skupinami (KF-8003) v 180 ml absolútneho THF a 20 ml DMSO (čistota 99 %). Reakčný čas sa zvýši na 48 hodín. Môže sa zistiť reziduálny obsah 0,07 meq/g NH2/g a reakcia prebehne bez zvyšku po pridaní zodpovedajúceho množstva d-laktónu D(+)glukónovej kyseliny k reakčnému roztoku. Bezfarebný a vysoko priehľadný produkt má reziduálny obsah aminoskupín < 0,01 meq/g.
Príklad C-12
52,09 g (9,78 mmolu) polymetylsiloxánu substituovaného amínovými skupinami (X-22-161-C, Shin Etsu, Japonsko) rozpusteného v 110 ml absolútneho THF sa v atmosfére inertného plynu zavedie do reakčnej nádoby a pridá sa 1,14 g (6,25 mmol) D-glukaro-l,4,6,3-dilaktónu roz pusteného v 20 ml absolútneho THF. Reakčný roztok sa mieša 15 hodín pri teplote miestnosti a potom spracuje rovnako ako v príklade C-l. Obsah amínov je 0,134 meq/g. Koncové aminoskupiny výsledného pentapolyméru reagujú v nasledujúcom stupni s glukonolaktónom. 41,84 g (5,146 meq/g NH2) uvedeného pentaméru a 0,917 g (5,15 mmol) d-laktónu D(+)glukónovej kyseliny sa suspendujú v 300 ml absolútneho THF a suspenzia sa mieša pod dusíkom 18 hodín pri 40 °C. Sfiltrovaný roztok sa zahustí a zvyšok sa suší pri tlaku 3 Pa 48 hodín. Výsledkom je vysoko viskózny opticky číry materiál s reziduálnym obsahom aminoskupín 0,013 meq/g.
Príklad C-13
Príprava polydimetylsiloxánu substituovaného amínovými a perfluoralkylovými skupinami
K 15 g kopolyméru polydimetylsiloxánu a metylhydrosiloxánu (Bayer Silopren U-230, 10.000 g/mol, 2,3 mmol Si-H/g) sa pridá 3,0 ml absolútneho toluénu, potom sa pridá 1,72 g (9,2 mmol) alylftalimidu (CAS reg. č. 5428-09-1). Potom sa zmes niekoľkokrát zmrazí, banka sa evakuuje a opäť zohreje na teplotu miestnosti. Potom sa banka vypláchne argónom. Pridá sa 0,7 ml 0,005 molámeho roztoku Lamoreauxovho katalyzátora (pripraveného podľa patentu USA 3 220 972, Generál Electric) v absolútnom touléne (100 ppm Pt/mol Si-H) a zmes sa zohreje na 80 °C. Po polhodinovom reakčnom čase sa získa bezfarebný, číry až slabo zakalený roztok, ktorého 'H-NMR spektrum už nemá rezonanciu vodíkových atómov alylu.
Potom sa pomaly pridajú 6,2 g (15,3 mmol) odplyneného alyl-ΙΗ, 1H, 2H, 2H-perfluoroktyléteru a zmes sa 2 hodiny mieša pri 80 °C. 'H-NMR spektrum teraz ukazuje silno zoslabenú rezonanciu funkcie Si-H pri 4,6 ppm a silnú rezonanciu pri 0,5 ppm, ktorá prislúcha vodíkovým atómom Si-CH2.
Potom sa pridajú 3,0 ml 1-hexénu na zreagovanie zvyšného nadbytku skupín Si-H, ktoré by inak mohli spôsobiť sieťovanie polyméru pri nadbytku vzduchu. Ďalej sa zmes mieša pol hodiny pri 80 °C. Potom sa reakčná zmes nechá cez noc stáť. Produkt sa prečistí cez stĺpec silikagélu s hcxánom/etylacetátom v pomere 3 : 2 ako rozpúšťadlom, rozpúšťadlo sa stripuje a makromér sa suší vo vysokom vákuu.
Získa sa bezfarebný, číry a viskózny produkt. Takto prečistený makromér sa rozpustí v 20 ml hexánu, pridá sa 20 ml metylamínu (33 % etanole) a zmes sa zahreje na 40 °C. Po 10 - 15 minútach sa vyzráža biela objemná zrazenina. Po 30 minútach sa suspenzia ochladí a sfiltruje a zrazenina sa premyje malým množstvom hexánu. Filtrát sa odparí a zvyšok sa suší vo vysokom vákuu. Potom sa obsah aminoskupín stanoví titráciou chloristou kyselinou. Výsledný makromér je číry a viskózny. Obsah aminoskupín je
78,6 % teórie. Celkový výťažok makroméru po chromatografickom prečistení je 75 %.
Príprava glukónamidu
17,3 g (zodpovedajúci obsah aminu 5,4 meq) tohto produktu substituovaného aminoalkylovými skupinami sa rozpustí v 20 ml bezvodého THF. Roztok sa opakovane zmrazí, odplyní a prekryje argónom. Všetky nasledujúce operácie sa uskutočňujú v atmosfére argónu. Pridá sa 712 mg d-laktónu D(+)glukónovej kyseliny (4 mmol). V dôsledku nízkej rozpustnosti laktónu sa spočiatku získa suspenzia. Po celonočnom miešaní pri 50 °C je roztok číry a spotreboval sa všetok laktón. Potom sa pridá stechiometricky zostávajúce množstvo d-laktónu D(+)glukónovej kyseliny (260 mg, 1,46 mmol) a zmes sa opäť mieša cez noc pri 50 °C. Možno spozorovať stopu nezreagovaného laktónu. Dokončenie reakcie sa môže kontrolovať na silikagélových doskách pomocou tenkovrstvovej chromatografie s mobilnou fázou 1-propanol/etylacetát/voda (6 : 1 : 3). Silikagélové dosky sa vyvíjajú roztokom síran ceričitý/fosfomolybdénová kyselina. Následná titrácia aminoskupín ukazuje reziduálny obsah amínov < 0,1 %. Po filtrácii a odstránení rozpúšťadla destiláciou sa získa vysoko viskózny číry makromér s 0,295 meq glukónamidu na g makroméru.
Príklad C-14
Pred polymeráciou sa používané akryláty, totiž izobutylakrylát (IBA), Ν,Ν-dimetylakrylamid (DMA) a 3-me takryloxypropyltris(trimetylsiloxy)silán (TRIS) zbavia destiláciou inhibítorov. 0,32 g (2,76 mmol) IBA, 0,80 g (8,1 mmol) DMA a 1,44 g (3,4 mmol) TRIS sa naváži do 50 ml banky s guľatým dnom, do ktorej sa pol hodiny zavádza dusík pri chladení ľadom. Do banky s guľatým dnom a prívodom dusíka sa prenesie 1,44 makroméru z príkladu C-l, odplyňuje sa 24 hodín pri tlaku 3 Pa a rozpustí v 2,7 g etanolu, ktorý bol hodinu predtým pol hodiny zaplavovaný dusíkom. Následná príprava vzoriek a polymerácie sa vykonávajú v komore vybavenej vnútri umiestnenými rukavicami v neprítomnosti kyslíka. Uvedená zmes monoméru a roztok makroméru z príkladu C-l sa miešajú s prídavkom 0,012 (0,21 mmol) prípravku Darocur® 1173 a zmes sa podrobí mikrofiltrácii pri šírke póru 0,45 mm. 180 pl tejto zmesi sa prenesie do polypropylénovej formy, ktorá sa uzavrie vhodným polypropylénovým viečkom. Potom sa zmes ožaruje ortuťovou vysokotlakovou výbojkou UV-A v dusíkovej atmosfére v UV piecke na tento účel upravenej počas 5 minút. Lampy (5 kusov typu TLK40W/10R, Philips) sa umiestnia nad a pod držiakom s formami na šošovky. Intenzita ožarovania je 14,5 mW/cm2.
Polypropylénové formy sa otvoria a hotové kotúče alebo šošovky sa z nich odstránia nasiaknutím rozpúšťadlovej zmesi metylénchloridu a etanolu (2 : 3). Šošovky a kotúče sa extrahujú v etanole pri teplote miestnosti v špeciálnych polypropylénových klietkach počas 48 hodín a potom sa sušia pri 40 °C pri tlaku 10 Pa 24 hodín (zohrievanie v autokláve počas 30 min. pri 120 °C ). Kotúče majú modul pružnosti 1,1 Mpa, priepustnosť kyslíka 183 barrerov a tvrdosť (Shore A) 53.
Príklad C-15 až C-19
Nasledujúce polyméry sa pripravujú ako v prípade príkladu C-14 (zloženie v % hmotn.). Tabuľka C-II ukazuje príklady C-15 až C-19 a vlastnosti výsledných materiálov merané na kotúčoch.
Tabuľka C-II
Príklad Obsah vody Makromér z príkladu Makromér % hmotn. DMA % hmotn. TRIS % hmotn. Modul pružnosti (MPa) Dk barrer
C-15 netes-tovaný C-3 32,8 30* 37,2 - -
C-16 19,9 C-3 32,9 34,3 32,7 0,7 84
C-17 25,1 C-3 39,3 34,3 36,4 0,9 72
C-l 8 17,5 C-3 35,7 34,3 30,0 0,7 100
C-19 23,4 C-3 33,3 33,3 33,4 0,7 96
Legenda:
DMA: Ν,Ν-dimetylakrylamid
TRIS: 3-metakryloyloxypropyl-tris(trimetylsilyloxy)silán *: namiesto DMA sa v tomto príklade použil DMEA (2-dimetylaminoetylakrylát)
Príklad C-20
Kontaktná šošovka sa pripraví spôsobom zhodným s príkladom C-14 použitím makroméru z príkladu C-3 s nasledujúcim zložením v % hmotn.:
makromér:33,3
DMA:33,3
TRIS:33,4
Šošovka má Dk asi 94 a obsah asi 20,0 % hmotn. Výsledky sú ukázané v tabuľke C-III na porovnanie s vlastnosťami povlečených šošoviek.
Príklad C-21
Kontaktné šošovky upravené plazmou
Vysušené šošovky pripravené v súlade zo spôsobmi opísanými v príklade C-20 sa prenesú do prístroja na povliekanie plazmovým spôsobom, kde sa ich povrch upraví zmesou metán/“vzduch“ („vzduch“ znamená 79 % dusíka a 21 % kyslíka). Prístroj a spôsob plazmovej úpravy vysvetľuje H. Yasuda v knihe „Plazma Polymerization“. Academic Press, Orlando, Florida (1985), s. 319 a ďalšie.
Vysušené kontaktné šošovky upravené plazmou sa v tlakových nádobkách privedú do rovnovážneho stavu s fyziologickým roztokom puftovaným fosfátmi a 30 minút sa pri 120 °C zahrievajú v autokláve. Po úprave plazmou a autoklávom majú šošovky Dk 90 barrerov a obsah vody 21,5 %. Výsledky sú v tabuľke C-III na porovnanie s vlastnosťami povlečených šošoviek.
Tabuľka C-III
Príklad Typ povrchu Dk (barrer) Obsah vody (%)
C-20 neupravený 94 20,0
C-21 upravený plazmou 90 21,5
Príklad C-22
Syntéza tohto polyméru zodpovedá príkladu C-14 s nasledujúcim zložením komonoméru: makromér z príkladu C-3/TRIS/DMA: 32,8 %/ 32,6 %/ 34,2 % (v % hmotn.) a s prídavkom 0,4 % hmotn. trimetylamónium-2-hydroxypropylmetakryláthydro-chloridu (Blemer® QA, Nippon Oil Corp.). Polymér má modul pružnosti 0,9 Mpa a priepustnosť kyslíka 82 barrerov. Obsah vody je 25,1 % (po zahrievaní v autokláve 30 minút pri teplote 120 °C ). Na porovnanie, produkt z príkladu C-16 má obsah vody 20 % pri veľmi podobnom zložení komonoméru (bez prídavku Blemer® QA).
Príklad C-23
Polymér sa pripravuje obdobne ako v príklade C-14, ale polymerácia sa uskutočňuje v bloku, t. j. bez prídavku etanolu. Zloženie komonomérov a materiálové vlastnosti syntetizovaného polyméru merané na diskoch sú uvedené.
Makromér z príkladu C-7: 41 % IBA: 23 % l-vinyl-2-pyrolidón 24% (NVP):
akrylonitril (AN): 12%
Tvrdosť kotúča (Shore A) je 68.
Príklad C-24
Polymerácia sa uskutočňuje podľa príkladu C-14, ale s nasledujúcimi zmenami v zložení komonoméru: makromér z príkladu C-7/IBA/TRIS v pomere 20 %/l 9 %/60 % a 1 % (v % hmotn.) bis(3-metakryloyloxypropyl)tetrametyldisiloxánu. Získa sa opticky číry polymér s modulom pružnosti 0,4 Mpa, priepustnosti kyslíka 241 barrerov a tvrdosti (Shore A) 42.
Príklad C-25 a C-27
Kontaktné šošovky sa pripravujú v súlade so spôsobom opísaným v príklade C-14. Zloženie v % hmotn. je toto:
Príklad Makromér Makromér % hmotn. IBA % hmotn. DMA % hmotn. TRIS % hmotn. HFBA % hmotn.
C-25 C-3 36,0 8,0 20,0 36,0 -
C-26 C-2 35,0 5,0 20,0 35,0 5,0
C-27 C-3 32,8 - 30,0 37,2 -
kde IBA je izobutylakrylát,
DMA je N,N dimetylakrylamid,
TRIS je 3-metakryloyloxypropyl-tris(trimetylsiloxy)silán HFBA je 2,2,3,4,4,4-hexafluorbutylakrylát.
Príklad C-28
Polymerizácia sa uskutočňuje podľa príkladu C-14, ale s nasledujúcou zmenou zloženia komonoméru: makromér z príkladu C-l/DMA/TRIS v pomere 33,3 %/33,3 %/33,3 %. Získa sa opticky číry polymér.
Príklad D-l
Syntéza makroméru
V komore chránenej proti vlhkosti sa v dusíkovej atmosfére umiestni v nádobe asi 200 g bezvodého PDMSdipropyloxyetanolu od Shin Etsu. Pridá sa izokyanátoetylmetakrylát IEM v množstve zodpovedajúcom asi 2 mólom na mol PDMSdialkanolu. Pridá sa asi 0,1 % hmotn. (z hmotnosti PDMSdialkanolu) katalyzátora dibutyleíndilaurátu (DBTL) spoločne s miešacou tyčinkou. Nádoba sa ponorí do olejového kúpeľa na miešacej doske a zaistí sa svorkou. Prúd vzduchu v kvalite UPC sa pod tlakom asi 0,14 mPa vovádza do zmesi. Zmes sa mieša asi 24 hodín pri teplote miestnosti asi 22 °C. Nasleduje rutinnné zistenie obsahu izokyanátu v zmesi a pridá sa IEM v prípade, že PDMSdialkoxyalkanolu celkom nezreagoval. Zmes sa mieša asi 24 hodín alebo viac. Vzniknutý produkt je makromér obsahujúci siloxán.
Príklad D-2 Príprava šošoviek
Predpolymeračná zmes sa pripraví zmiešaním asi 56 g makroméru z príkladu D-l, asi 14 g TRIS, asi 29 g N,N-dimetylakrylátu (DMA), asi 1 g metakrylovej kyseliny, asi
0,5 g fotoinicátora Darocur® 1173 a asi 20 g hexanolu. Zmes sa mieša asi 20 minút pri teplote miestnosti. Ďalej sa odplyní v množstve cyklov zmrazenie/rozmrazenie. Nádoba sa umiestni v kúpeli s kvapalným dusíkom, pokiaľ nestuhne. Pri tlaku asi 27 Pa sa asi 5 minút aplikuje vákuum. Potom sa nádoba postaví do vody s teplotou miestnosti, aby sa zmes skvapalnila. Tento spôsob sa opakuje celkom trikrát. Potom sa zmes polymeruje za vzniku kontaktných šošoviek. Predpolymeračná zmes sa v dusíkovej atmosfére vleje do polypropylénových foriem na šošovky. Polymerácia sa uskutoční aplikáciou UV žiarenia (asi 4-6 mW/cm2) počas asi 15 minút. Výsledná celkom hydratovaná kontaktná šošovka má obsah vody asi 23 %. Šošovka má Dk asi 115 barrerov a modul pružnosti asi 2 Mpa.
Príklad D-3
Výroba šošoviek
Kontaktná šošovka sa pripraví v súlade so spôsobom v príklade D-2, ale rozdiel je v zložení: asi 50 % makroméru z príkladu D-l, asi 20 % TRIS a asi 30 % DMA. Výsledná celkom hydratovaná kontaktná šošovka má obsah vody asi 20 %. Šošovka má Dk asi 118 barrerov a modul pružnosti asi 1,8 Mpa.
Príklad E-l (materiál A)
Kontaktná šošovka sa vyrobí v podstate v súlade so spôsobom opísaným v príklade A-2. Pred polymeráciou sa polymeračná zmes odplyní ochladením predpolymeračnej zmesi kvapalným dusíkom do stuhnutia zmesi a poklesu jej teploty blízko teploty kvapalného dusíka, táto zmes sa evakuuje (asi 13 Pa), vákuum sa preruší a zmes sa rozmrazí do kvapalného skupenstva. Táto odplyňovacia operácia sa s predpolymeračnou zmesou vykoná celkom trikrát. Predpolymeračná zmes sa v dusíkovej atmosfére vytvrdí na kontaktné šošovky. Vytvrdené šošovky majú rovnovážny obsah vody asi 19 %. Po vytvrdení sú šošovky povrchovo upravované plazmou asi 10 minút v atmosfére metánu a vzduchu v objemovom pomere 2:1. Pracovný tlak plynu je asi 8 Pa. Plazmová úprava sa uskutočňuje v zariadení Plasma Polymerization Apparatus LCVD-20-400A (Plasmacarb, Bedford, Massachusetts).
Šošovky majú koeficient priepustnosti iónov Ionoton 0,81 x 10’3 cm2/sekunda. Klinicky sa zistila dobrá pohyblivosť na oku, ako ukazuje tabuľka E porovnávajúca výsledky.
Príklad E-2 (materiál B)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate analogicky, ako je opísané v príklade B-l 0. Pred polymeráciou sa predpolymeračná zmes prebubláva dusíkom na odstránenie kyslíka. Predpolymeračná zmes sa tvrdí v dusíkovej atmosfére pri vzniku kontaktných šošoviek. Vytvrdené šošovky majú rovnovážny obsah vody asi 26 % hmote. Na povrch sa neaplikuje povlak. Šošovky majú koeficient priepustnosti iónov Ionoton 0,063 x 10'3 cm2/sekunda. Klinické skúšky ukazujú, že sa šošovka na ľudskom oku nepohybuje, ako ukazuje tabuľka E na porovnanie výsledkov.
Príklad E-3 (materiál B)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v zásade rovnako so spôsobom opísaným v príklade B-12. Pred polymeráciou sa predpolymeračná zmes odplyní opakovaním cyklov zmrazenia/odmrazenia podľa príkladu E-l. Predpolymeračná zmes sa vytvrdí v dusíkovej atmosfére za vzniku kontaktnej šošovky. Vytvrdená šošovka má rovnovážny obsah vody asi 30 % hmotn. Po vytvrdení sa šošovka asi 3 minúty upravuje plazmou v atmosfére metánu a vzduchu pri objemovom pomere 2:1. Šošovka má koeficient priepustnosti iónov Ionoton 0,50 x 10'3 cm2/sekunda. Klinické skúšky ukazujú dobrú pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka E porovnávajúca výsledky.
Príklad E-4 (materiál B)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate rovnako ako v spôsobe opísanom v príklade B-12. Pred polymeráciou sa predpolymeračná zmes odplyní opakovaním cyklov zmrazenie/odmrazenie podľa príkladu E-l. Predpolymeračná zmes sa vytvrdí v dusíkovej atmosfére za vzniku kontaktnej šošovky. Vytvrdená šošovka má rovnovážny obsah vody asi 30 % hmotn. Po vytvrdení je šošovka asi 5 minút upravovaná plazmou v atmosfére metánu a vzduchu pri objemovom pomere 2:1. Šošovka má koeficient priepustnosti iónov Ionoton 0,47 x 103 cm2/sekunda. Klinické skúšky ukazujú dobrú pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka E porovnávajúca výsledky.
Príklad E-5 (materiál B)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podatate rovnako ako v spôsobe opísanom v príklade B-12. Pred polymeráciou sa predpolymeračná zmes odplyní opakovaním cyklov zmrazenie/odmrazenie podľa príkladu E-l. Predpolymeračná zmes sa vytvrdí v dusíkovej atmosfére za vzniku kontaktnej šošovky. Vytvrdená šošovka má rovnovážny obsah vody asi 30 % hmotn. Po vytvrdení sa šošovka asi 7,5 minúty upravuje plazmou v atmosfére metánu a vzduchu pri objemovom pomere 2:1. Šošovka má koeficient priepus tnosti iónov Ionoton 0,35 x 10’3 cm2/sekunda. Klinické skúšky ukazujú dobrú pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka E porovnávajúca výsledky.
Príklad E-6 (materiál B)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podatate rovnako ako v spôsobe opísanom v príklade B-l 1. Pred polymeráciou sa predpolymeračná zmes odplyní opakovaním cyklov zmrazenie/odmrazenie podľa príkladu E-l. Predpolymeračná zmes sa vytvrdí v dusíkovej atmosfére za vzniku kontaktnej šošovky. Vytvrdená šošovka má rovnovážny obsah vody asi 30 % hmote. Šošovka nie je vybavená povlakom. Šošovka má koeficient priepustnosti iónov Ionoton 1,1 x 10'3 cm2/sekunda. Klinické skúšky ukazujú dobrú pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka E porovnávajúca výsledky.
Príklad E-7 (materiál C)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podatate rovnako ako v spôsobe opísanom v príklade C-21. Pred polymeráciou sa predpolymeračná zmes odplyní opakovaním cyklov zmrazenie/odmrazenie podľa príkladu E-l. Predpolymeračná zmes sa vytvrdí v dusíkovej atmosfére za vzniku kontaktnej šošovky. Po vytvrdení sa šošovka asi 5 minút upravuje plazmou v atmosfére metánu a vzduchu pri objemovom pomere 2:1. Šošovka má koeficient priepustnosti iónov Ionoton 2,9 x 10 3 cm2/sekunda. Klinické skúšky ukazujú dobrú pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka E porovnávajúca výsledky.
Príklad E-8 (materiál C)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podatate rovnako ako v spôsobe opísanom v príklade C-21. Pred polymeráciou sa predpolymeračná zmes odplyní opakovaním cyklov zmrazenie/odmrazenie podľa príkladu E-l. Predpolymeračná zmes sa vytvrdí v dusíkovej atmosfére za vzniku kontaktnej šošovky. Po vytvrdení sa šošovka asi 7,5 minúty upravuje plazmou v atmosfére metánu a vzduchu pri objemovom pomere 2:1. Šošovka má koeficient priepustnosti iónov Ionoton 0,25 x 10'3 cm2/sekunda. Klinické skúšky ukazujú dobrú pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka E porovnávajúca výsledky.
Príklad E-9 (materiál C)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podatate rovnako ako v spôsobe opísanom v príklade C-20. Pred polymeráciou sa predpolymeračná zmes odplyní opakovaním cyklov zmrazenie/odmrazenie podľa príkladu E-l. Predpolymeračná zmes sa vytvrdí na vzduchu za vzniku kontaktnej šošovky. Po vytvrdení sa šošovka povrchovo neupravuje. Šošovka má koeficient priepustnosti iónov Ionoton 0,008 x 10‘3 cm2/sekunda. Klinické skúšky ukazujú, že sa šošovka na ľudskom oku nepohybuje, ako ukazuje tabuľka E porovnávajúca výsledky.
Príklad E-10 (materiál D)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podatate rovnako ako v spôsobe opísanom v príklade D-2. Pred polymeráciou sa predpolymeračná zmes odplyní opakovaním cyklov zmrazenie/odmrazenie podľa príkladu E-l. Predpolymeračná zmes sa vytvrdí v dusíkovej atmosfére za vzniku kontaktnej šošovky. Po vytvrdení sa šošovka povrchovo neupravuje. Šošovka má koeficient priepustnosti iónov Ionoton 1,4 x 10'3 cm2/sekunda. Klinické skúšky ukazujú dobrú pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka E porovnávajúca výsledky.
Príklad E-l 1 (materiál D)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podatate rovnako ako v spôsobe opísanom v príklade D-2. Pred polymeráciou sa predpolymeraíná zmes odplyní opakovaním cyklov zmrazenie/odmrazenic podľa príkladu E-l. Predpolymeračná zmes sa vytvrdí v dusíkovej atmosfére za vzniku kontaktnej šošovky. Po vytvrdení sa šošovka asi 7,5 minúty upravuje plazmou v atmosfére metánu a vzduchu pri objemovom pomere 2:1. Šošovka má koeficient priepustnosti iónov Ionoton 0,61 x 10’3 cm2/sekunda. Klinické skúšky ukazujú dobrú pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka E porovnávajúca výsledky.
Príklad E-l 2 (materiál D)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podatate rovnako ako v spôsobe opísanom v príklade D-2. Pred polymeráciou sa predpolymeraíná zmes odplyní opakovaním cyklov zmrazenie/odmrazenie podľa príkladu E-l. Predpolymeračná zmes sa vytvrdí v dusíkovej atmosfére za vzniku kontaktnej šošovky. Vytvrdená šošovka má rovnovážny obsah vody asi 30 % hmotn. Po vytvrdení sa šošovka asi 5 minút upravuje plazmou v atmosfére metánu a vzduchu pri objemovom pomere 2:1. Šošovka má koeficient priepustnosti iónov Ionoton 1,5 x 10’3 cm2/sekunda. Klinické skúšky ukazujú dobrú pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka E porovnávajúca výsledky.
Príklad E-l3 (materiál D)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podatate rovnako ako v spôsobe opísanom v príklade D-2. Pred polymeráciou sa predpolymeračná zmes odplyní opakovaním cyklov zmrazenie/odmrazenie podľa príkladu E-l. Predpolymeračná zmes sa vytvrdí v dusíkovej atmosfére za vzniku kontaktnej šošovky. Po vytvrdení sa šošovka povrchovo neupravuje plazmou. Šošovka má koeficient priepustnosti iónov Ionoton -0,001 x 10'3 cm2/sekunda. Klinické skúšky ukazujú, že sa šošovka na ľudskom oku nepohybuje, ako ukazuje tabuľka E porovnávajúca výsledky.
Tabuľka E
Príklad Materiál Odplynenie Atmosféra tvrdenia Povrchová úprava plazmou CH4: vzduch (minúty) Koeficient priepustnosti Ionoton (10'3x cm2/sekunda Pohyblivosť na oku
E-l A 3 cykly zmraze- nie/odmrazenie dusík 10 0,81 áno
E-2 B 3 cykly zmraze- nie/odmrazenie dusík žiadna plazma -0,063 nie
E-3 B 3 cykly zmraze- nie/odmrazenie dusík 3 0,50 áno
E-4 B 3 cykly zmraze- nie/odmrazenie dusík 5 0,47 áno
E-5 B 3 cykly zmraze- nie/odmrazenie dusík 7,5 0,35 áno
E-6 B 3 cykly zmraze- nie/odmrazenie dusík žiadna plazma 1,1 áno
E-7 C 3 cykly zmraze- nie/odmrazenie dusík 5 2,9 áno
E-8 C 3 cykly zmraze- nie/odmrazenie dusík 7,5 0,25 áno
E-9 C 3 cykly zmraze- nie/odmrazenie vzduch žiadna plazma 0,008 nie
Príklad Materiál Odplynenie Atmosféra tvrdenia Povrchová úprava plazmou CH4: vzduch (minúty) Koeficient priepustnosti Ionoton (103x cm2/sekunda Pohyblivosť na oku
E-10 D 3 cykly zmraze- nie/odmrazenie dusík žiadna plazma 1,4 áno
E-l I D 3 cykly zmraze- nie/odmrazenie dusík 7,5 0,61 áno
E-12 D 3 cykly zmraze- nie/odmrazenie dusík 5 1,5 áno
E-13 D 3 cykly zmraze- nie/odmrazenie vzduch žiadna plazma -0,001 nie
Pri posudzovaní príkladov E-l až E-13 v tabuľke E zisťujeme, že najnižšia hodnota koeficientu priepustnosti iónov Ionoton umožňujúca pohyblivosť šošovky na oku je 0,25 x 10‘3 cm2/sekunda. Najvyššia hodnota tohto koeficientu pri šošovke, ktorá pevne lipne na oku je asi 0,008 x 10’3 cm2/sekunda. Preto má mať kontaktná šošovka, pokiaľ je to možné, koeficient priepustnosti iónov Ionoton väčší ako asi 0,008 x 10'3cm2/sekunda, ešte výhodnejšie väčší ako asi 0,25 x 10_3cm2/sekunda.
SK 285465 Β6
Príklad F-l (materiál C)
Kontaktná šošovka sa pripraví v podstate rovnakým spôsobom, ako je opísané v príklade C-25. Pred povrchovou úpravou sa stanoví difúzny koeficient iónov Ionoflux na hodnote okolo 0 mm2/min.
Po zmeraní priepustnosti iónov sa povrch šošovky povlečie v súvislosti s nasledujúcou operáciou polyvinylpyrolidónom (PVP), a to pomocou skleného plazmového reaktora vybaveného vonkajšou kruhovou elektródou a rádiofrekvenčným (RF, 27, 13 MHz) generátorom na generovanie induktívne zdvojeného studeného tlejivého výboja. Ako plazmový plyn a nosný plyn monoméru N-vinylpyrolidón (NVP), ktorý sa uvádza asi 10 cm pod pásmom tlejivého výboja, sa používa vysoko čistý argón.
Kontaktná šošovka sa umiestni v plazmovom reaktore s priemerom 20 cm asi 15 cm pod pásmom tlejivého výboja. Potom sa reaktor evakuje na asi 0,9 Pa počas asi 30 min. Po evakuovaní sa príkon plazmového plynu upraví na 20 štandardných kubických centimetrov, tlejivý výboj začne asi pri 15 Pa a asi 1 minútu sa udržuje na intenzite 170 W v záujme vyčistenia a aktivácie povrchu šošoviek. Po znížení prítoku plazmového plynu na asi 10 štandardných cm3 sa obdobne zníži na 10 šcm3 aj prítok argónu ako nosného plynu na NVP. Teplota zdrojového NVP sa udržuje na asi 40 °C (pričom nosný plyn prebubláva kvapalným NVP). Šošovky sú upravované asi 10 minút impulzovo modulovaným tlejivým výbojom (1 psekunda zapnuté, 3 psekundy vypnuté) pri tlaku asi 35 Pa a intenzite asi 150 W.
Po prerušení tlejivého výboja a toku nosného plynu sa reaktor asi 30 minút nepretržite čistí prúdom argónu (asi 20 šcm3) pri tlaku asi 0,9 Pa na odstránenie zvyškových množstiev monomérov a aktivovaných produktov. Takto vyrobené kontaktné šošovky povlečené PVP sú vysoko zmáčavé a preukazujú nasledujúce dynamické kontaktné uhly pri meraní prístrojom KRUESS K-12 (Hamburg, SRN):
Upravený Neupravený
Rastúci 102 38
Ustupujúci 48 23
Hysterézia 53 15
Klinické testy ukazujú, že sa šošovky na očiach nepohybujú, ako vyplýva z tabuľky F uvádzajúcej prehľadne výsledky.
Príklad F-2 (materiál C)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade s opisom v príklade C-26. Pred povrchovou úpravou sa stanoví koeficient priepustnosti iónov Ionoflux 2,8 x 10’7 mm2/min. Po zmeraní priepustnosti sa povrch povlečie polyvinylpyrolidónom ako v príklade F-l. Klinické testy ukazujú, že sa šošovka na oku nepohybuje. Pozri tabuľku F sumarizujúcu výsledky.
Príklad F-3 (materiál C)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade s opisom v príklade C-27. Pred povrchovou úpravou sa stanoví koeficient priepustnosti iónov Ionoflux 9,3 x 10‘7 mm2/min. Po zmeraní priepustnosti sa povrch povlečie polyvinylpyrolidónom ako v príklade F-l. Klinické testy ukazujú, že sa šošovka na oku nepohybuje. Pozri tabuľku F sumarizujúcu výsledky.
Príklad F-4 (materiál C)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade s opisom v príklade C-18. Pred povrchovou úpravou sa stanoví koeficient priepustnosti iónov Ionoflux 2,6 x 10'6 mm2/min. Po zmeraní priepustnosti sa povrch povlečie polyvinylpyrolidónom ako v príklade F-l. Klinické testy ukazujú, že sa šošovka na oku pohybuje. Pozri tabuľku F sumarizujúcu výsledky.
Príklad F-5 (materiál C)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade s opisom v príklade C-16. Pred povrchovou úpravou sa stanoví koeficient priepustnosti iónov Ionoflux 1,8 x 10'5 mm2/min. Po zmeraní priepustnosti sa povrch povlečie polyvinylpyrolidónom ako v príklade F-l. Klinické testy ukazujú, že sa šošovka na oku pohybuje. Pozri tabuľku F sumarizujúcu výsledky.
Príklad F-6 (materiál C)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade s opisom v príklade C-19. Pred povrchovou úpravou sa stanoví koeficient priepustnosti iónov Ionoflux 2,7 x 10’5 mm2/min. Po zmeraní priepustnosti sa povrch povlečie polyvinylpyrolidónom ako v príklade F-l. Klinické testy ukazujú, že sa šošovka na oku pohybuje. Pozri tabuľku F sumarizujúcu výsledky.
Príklad F-7 (materiál C)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade s opisom v príklade C-17. Pred povrchovou úpravou sa stanoví koeficient priepustnosti iónov Ionoflux 7,8 x 10'5 mm2/min. Po zmeraní priepustnosti sa povrch povlečie polyvinylpyrolidónom ako v príklade F-l. Klinické testy ukazujú, že sa šošovka na oku pohybuje. Pozri tabuľku F sumarizujúcu výsledky.
Príklad F-8 (materiál B)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade s opisom v príklade B-13. Pred povrchovou úpravou sa stanoví koeficient priepustnosti iónov Ionoflux 1,5 x 10'6 mm2/min. Po zmeraní priepustnosti sa povrch povlečie polyvinylpyrolidónom ako v príklade F-l. Klinické testy ukazujú, že sa šošovka na oku nepohybuje. Pozri tabuľku F sumarizujúcu výsledky.
Príklad F-9 (materiál B)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade s opisom v príklade B-14. Pred povrchovou úpravou sa stanoví koeficient priepustnosti iónov Ionoflux 1,1 x 10‘5 mm2/min. Po zmeraní priepustnosti sa povrch povlečie polyvinylpyrolidónom ako v príklade F-l. Klinické testy ukazujú, že sa šošovka na oku nepohybuje. Pozri tabuľku F sumarizujúcu výsledky.
Príklad F-10 (materiál B)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade s opisom v príklade B-7. Pred povrchovou úpravou sa stanoví koeficient priepustnosti iónov Ionoflux 3,8 x 10'5 mm2/min. Po zmeraní priepustnosti sa povrch povlečie polyvinylpyrolidónom ako v príklade F-l. Klinické testy ukazujú, že sa šošovka na oku pohybuje. Pozri tabuľku F sumarizujúcu výsledky.
Príklad F-l 1 (materiál B)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade s opisom v príklade B-6. Pred povrchovou úpravou sa Stanovi koeficient priepustnosti iónov Ionoflux 8,5 x 10‘5 mm2/min. Po zmeraní priepustnosti sa povrch povlečie polyvinylpyrolidónom ako v príklade F-l. Klinické testy ukazujú, že sa šošovka na oku pohybuje. Pozri tabuľku F sumarizujúcu výsledky.
Príklad F-12 (materiál B)
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade s opisom v príklade B-5. Pred povrchovou úpravou sa stanoví koeficient priepustnosti iónov Ionoflux 7,1 x 10‘5 mm2/min. Po zmeraní priepustnosti sa povrch povlečie polyvinylpyrolidónom ako v príklade F-l. Klinické testy ukazujú, že sa šošovka na oku pohybuje. Pozri tabuľku F sumarizujúcu výsledky.
Z príkladu F-I a F-l3 v tabuľke F vyplýva, že najnižšia hodnota koeficientov priepustnosti na ióny Ionoflux, pri ktorej sa šošovka pohybuje na oku, je 2,6 x 10'6 mm2/min. Najvyššia hodnota koeficientu priepustnosti iónov Ionoflux pre šošovky, ktoré pevne ľpejú na oku, je 1,5 x 10'6 mm2/min. Preto má mať kontaktná šošovka koeficient priepustnosti iónov Ionoflux výhodne vyšší ako asi 1,5 x 10’6 mm2/min., ešte vyšší ako asi 2,6 x 10‘6 mm2/min.
Tabuľka F
Príklad Materiál z príkladu č. Koeficient priepustnosti iónov Ionoflux (mnr/min.) Pohyblivosť na oku (klinicky stanovená)
F-l C-25 0 nie
F-2 C-26 0,28 x 10’6 nie
F-3 C-27 0,93 x 10‘6 nie
F-4 C-18 2,6 x 10'6 áno
F-5 C-16 13,0 x 10’6 áno
F-6 C-19 27,0 x 10'6 áno
F-7 C-17 7,8 x 10'0 áno
F-8 B-13 1,5 x 10’6 nie
F-9 B-14 1,1 x 10’6 nie
F-10 B-7 3,8 x 10’6 áno
F-l 1 B-6 8,5 x 10’6 áno
F-12 B-5 71,0 x 10‘6 áno
* Všetky koeficienty priepustnosti iónov Ionoflux sa stanovili na nepovlečených šošovkách.
Príklad G-l
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade so spôsobom opísaným v príklade A-2. Koeficient priepustnosti vody Hydrodell sa stanovil ako asi 0,71 x 10’6 cm2/sekunda. Klinické testy preukázali pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka G sumarizujúca výsledky.
Príklad G-2
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade so spôsobom opísaným v príklade B-5. Koeficient priepustnosti vody Hydrodell sa stanovil ako asi 1,09 x 10'5 cm2/sekunda. Klinické testy preukázali pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka G sumarizujúca výsledky.
Príklad G-3
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade so spôsobom opísaným v príklade B-6. Šošovka sa povrchovo upravuje plazmovým plynom v súlade so spôsobom opísaným v príklade F-l. Koeficient priepustnosti vody Hydrodell sa stanovil ako asi 0,27 x 10’6 cm2/sekunda. Klinické testy preukázali pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka G sumarizujúca výsledky.
Príklad G-4
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade so spôsobom opísaným v príklade C-19. Šošovka sa povrchovo upravuje plazmovým plynom v súlade so spôsobom opísaným v príklade F-l. Koeficient priepustnosti vody Hydrodell sa stanovil ako asi 0,37 x 10‘6 cm2/sekunda. Klinické testy preukázali pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka G sumarizujúca výsledky.
Príklad G-5
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade so spôsobom opísaným v príklade D-2. Koeficient priepustnosti vody Hydrodell sa stanovil ako asi 1,26 x 10'6 cm2/sekunda. Klinické testy preukázali pohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka G sumarizujúca výsledky.
Príklad G-6
Kontaktná šošovka sa pripravuje v podstate v súlade so spôsobom opísaným v príklade C-14. Koeficient priepustnosti vody Hydrodell sa stanovil ako asi 0,08 x 10‘6 cm2/sekunda. Klinické testy preukázali nepohyblivosť šošovky na ľudskom oku, ako ukazuje tabuľka G sumarizujúca výsledky.
Tabuľka G
Príklad Materiál z príkladu č. Povrchová úprava Koeficient priepustnosti vody Hydrodell (cm2/sekunda) Pohyblivosť na oku (klinicky stanovená)
G-l A-2 žiadna 0,71 x 10'6 áno
G-2 B-5 žiadna 1,09 x 10'6 áno
G-3 B-6 PVP 0,27 x 10’6 áno
G-4 C-19 PVP 0,37 x 10’6 áno
G-5 D-2 žiadna 1,26 x 10'6 áno
G-6 C-14 žiadna 0,08 x 10'6 nie
Z príkladov G-l až G-6 v tabuľke G vyplýva, že najnižšia hodnota koeficientu priepustnosti vody Hydrodell, pri ktorej sa šošovka pohybuje na oku, je 0,27 x 10’6 cm2/sekunda. Najvyššia hodnota koeficientu priepustnosti vody Hydrodell pre šošovky, ktoré pevne ľpejú na oku je 0,08 x x 10’8 cm2/sekunda. Preto má mať kontaktná šošovka koeficient priepustnosti vody Hydrodell výhodne vyšší ako asi 0,08 x 10'6 cm2/sekunda, ešte výhodnejšie vyšší ako asi 0,27 x 10'6 cm2/sekunda.
Vynález bol podrobne opísaný s uvedením určitých výhodných uskutočnení s úmyslom uľahčiť čitateľovi vykonať vynález bez zbytočného experimentovania. Operačne teórie sa čitateľovi ponúkli preto, aby vynález ľahšie pochopil, ale tieto teórie neobmedzujú rozsah platnosti vynálezu. Navyše každý odborník ľahko zistí, že mnohé z uvedených komponentov, zloženia a parametrov sa môžu obmieňať a modifikovať v rozumnom rozsahu, pričom nie je prekročený rámec a duch vynálezu. Rovnako titulky, nadpisy a príklady materiálov majú za cieľ uľahčiť čitateľovi pochopenie dokumentu a nemajú sa chápať ako obmedzenie rozsahu platnosti tohto vynálezu. Preto ďalej uvedené nároky definujú vlastnícke práva k tomuto vynálezu a jeho rozumným extenziám a ekvivalentom odvodeným z význakov vynálezu krytých opisom.
Priemyselná využiteľnosť
Stupeň komerčnej a priemyselnej využiteľnosti predloženého vynálezu je daný prínosom mäkkých šošoviek a iných oftalmických biomedicinálnych prvkov na riešenie problémov optiky a očného lekárstva na dnes požadovanej úrovni a diskutovaným súladom patentov s požiadavkami na vynálezcovskú činnosť. Patent ponúka svoje inovácie v materiálovej a technologickej oblasti v rámci globálneho spracovania problematiky mäkkkých šošoviek a oftalmických prvkov na báze mäkkých oxypermových a ionopermových matríc. Podáva široký výpočet materiálov spínajúcich štrukturálne a fyzikálne požiadavky na dlhodobé nosenie, ktoré zodpovedajú fyziologickým potrebám očného prostredia. Tie z nich, ktoré majú inovačný charakter, rozširujú materiálovú základňu odboru. Podobným prínosom pre výrobu sú inovované výrobné spôsoby a metodiky testov požadovaných vlastností, ktoré umožňujú predvídať správanie šošoviek pri použití ešte pred klinickými skúškami.

Claims (13)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Očná šošovka s oftalmicky kompatibilnými vnútornými a vonkajšími povrchmi vhodná na dlhodobé používanie v nepretržitom tesnom kontakte s očnými tkanivami a kvapalinami, vybraná zo skupiny pozostávajúcej z kontaktných šošoviek na korekciu videnia, kontaktných šošoviek na úpravu farby očí, oftalmických prvkov uvoľňujúcich liečivá a oftalmických prvkov na hojenie rán, vyznačujúca sa tým, že obsahuje polymémy materiál, ktorý je tvorený
    a) najmenej jedným polymerizovateľným materiálom oxyperm, ktorým je makromér alebo monomér obsahujúci siloxán alebo makromér alebo monomér obsahujúci fluór, a
    b) najmenej jedným polymerizovateľným materiálom ionoperm, ktorým je akrylát alebo metakrylát, akrylamid, metakrylamid, dimetylakrylamid, poly(alkylénglykol) alebo N-vinylpyrolidón, pričom polymémy materiál obsahuje množstvo ko-kontinuálnych fáz zahŕňajúcich aspoň jednu oxypermovú fázu tvoriacu cestu na transport kyslíka bez prerušenia siahajúcu od vnútorného povrchu očnej šošovky kjej vonkajšiemu povrchu a aspoň jednu ionopermovú fázu tvoriacu cestu na transport iónov alebo vody siahajúcu bez prerušenia od vnútorného povrchu očnej šošovky kjej vonkajšiemu povrchu, pričom šošovka má prestupnosť kyslíka aspoň 70 barrerov/mm a difúzny koeficient Ionoflux väčší ako 2,6 x 10’6 mm2/min.
  2. 2. Očná šošovka podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že očná šošovka je kontaktná šošovka.
  3. 3. Očná šošovka podľa nároku 1, vyznačujúca sa t ý m , že má po hydratácii rovnovážny obsah vody menší ako 32 % hmotn. pri testovaní spôsobom Bulk Techniquc.
  4. 4. Očná šošovka podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že obsahuje základný polymémy materiál (matricu) a oftalmicky kompatibilný hydrofilný povrch, pričom uvedený povrch je hydrofilnejší ako uvedená matrica.
  5. 5. Očná šošovka podľa nároku 4, vyznačujúca sa tým, že hydrofilný povrch je hydrofilný polymémy povlak povrchu.
  6. 6. Očná šošovka podľa nároku 5, vyznačujúca sa tým, že hydrofilný povrchový povlak sa aplikuje plazmovým spôsobom povliekania.
  7. 7. Očná šošovka podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že polymerizovateľný materiál oxyperm je makromér obsahujúci siloxán.
  8. 8. Očná šošovka podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že polymémy materiál sa vytvorí z polymerizovateľnej zmesi obsahujúcej:
    (a) 60 až 85 % hmotn. makroméru typu oxyperm a (b) 15 až 40 % hmotn. monoméru typu ionoperm.
  9. 9. Očná šošovka podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že polymémy materiál sa vytvorí z polymerizovateľnej zmesi obsahujúcej:
    (a) 30 až 60 % hmotn. makroméru typu oxyperm, (b) 20 až 40 % hmotn. polymerizovateľného materiálu typu ionoperm a (c) 1 až 35 % hmotn. TRIS, z celkovej hmotnosti šošovky.
  10. 10. Očná šošovka podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že polymémy materiál obsahuje polymér vytvorený polymerizáciou aspoň jedného makroméru vzorca (I):
    P'-iYj^íL-Xjp-Q-ťX'-Ljp-iYJ^P1 (I), kde každé P1 je nezávisle od ostatných skupina polymerizovateľná voľnými radikálmi;
    každé Y je nezávisle na ostatných -CONHCOO-, -CONHCONH-, -OCONHCO-, -NHCONHCO-, -HNCO-, -CONH-, HNCONH-, -COO-, -OCO-, -NHCOO- alebo -OCONH, m a p sú nezávisle od seba 0 alebo 1, každé L je nezávisle od ostatných dvojmocný radikál organickej zlúčeniny obsahujúci až 20 uhlíkových atómov, každé X1 je nezávisle od ostatných -NHCO-, -CONH-, -NHCONH-, -COO-, -OCO-, NHCOO- alebo OCONH- a Q je dvojmocný polymémy fragment pozostávajúci zo segmentov:
    (a) -(E)k-Z-CF2-(OCF2)x-(OCF2CF2)y-OCF2-Z(E)k-, kde x + y je číslo v rozsahu od 10 do 30, každé Z predstavuje nezávisle od ostatných dvojmocný radikál obsahujúci do 12 uhlíkových atómov, alebo väzbu, každé E predstavuje nezávisle od ostatných -(OCH2CH2)q-, kde q má hodnotu od 0 do 2, a kde väzba -Z-E reprezentuje sekvenciu -Z-(OCH2CH2)q- a k je 0 alebo 1, (b) matrica, čas dlhodobého kontaktu je najmenej 7 dní, základný polymémy materiál (matrica) má difúzny koeficient lonoflux väčší ako 2,6 x 10_<s mm2/min., modul pružnosti 3 MPa alebo menej a konštantu krátkeho relaxačného času väčšiu ako 3,5 sekundy, šošovka má rovnovážny obsah vody 10 až 30 % hmotn. pri testovaní spôsobom Bulk Technique, šošovka prepúšťa kyslík najmenej 70 barrerov/mm, a šošovka je kontaktná šošovka na dlhodobé nosenie.
    kde n je celé číslo od 5 do 100, Alk je alkylén obsahujúci do 20 uhlíkových atómov, 80 - 100 % radikálov R1, R2, R3 a R4 sú nezávisle od seba alkyl obsahujúci do 8 atómov uhlíka aO - 20 % radikálov R1, R2, R3 a R4 sú nezávisle od seba alkenyl obsahujúci do 8 atómov uhlíka, nesubstituovaný alebo alkylovou skupinou obsahujúcou 1 až 4 atómy uhlíka alebo alkoxylovou skupinou obsahujúcou 1 až 4 atómy uhlíka substituovaný fenyl alebo kyanoalkyl obsahujúci do 8 atómov uhlíka, a (c)
    X2 - R - X2 kde R je dvojmocný organický radikál obsahujúci až 20 uhlíkových atómov, a každé X2 je nezávisle od ostatných -NHCO-, -CONH-, -NHCONH-, -COO-, -OCO-, -NHCOO- alebo -OCONH-, a to s výhradou, že Q musí byť najmenej jeden zo segmentov (a), (b) a (c), že každý segment (a) alebo (b) má väzbu na segment (c), a že každý segment (c) má segment (a) alebo (b), ktorý je naň viazaný.
  11. 11. Očná šošovka podľa nároku 1,vyznačujúca sa t ý m , že polymémy materiál obsahuje polymér pripravený polymerizáciou aspoň jedného makroméru obsahujúceho aspoň jeden segment vzorca (I):
    Koniec dokumentu v ktorom (a) je polysiloxánový segment, (b) je polyólový segment obsahujúci najmenej 4 uhlíkové atómy,
    Z je segment (c) alebo skupina X1, (c) je definovaný ako X2-R-X2, v ktorom
    R je dvojmocný radikál organickej zlúčeniny obsahujúcej až 20 atómov uhlíka, každé X2 nezávisle od ostatných je dvojmocný radikál obsahujúci aspoň jednu karbonylovú skupinu,
    X1 je definovaný ako X' a (d) je radikál vzorca (II):
    X3-L-(Y)k-P' (II), v ktorom
    P1 je skupina polymerizovateľná voľnými radikálmi, Y a X3 sú nezávisle od seba dvojmocné radikály obsahujúce aspoň jednu karbonylovú skupinu, k je 0 alebo 1, a
    L jc väzba alebo dvojmocný radikál organickej zlúčeniny s až 20 uhlíkovými atómami.
  12. 12. Očná šošovka podľa nároku 1,vyznačuj ú ca sa tým, že má difúzny koeficient lonoflux väčší ako 2,6 x 10’6 mm2/min., modul pružnosti 3 MPa alebo menej a konštantu krátkeho času relaxácie väčšiu ako 3,5 sekundy.
  13. 13. Očná šošovka podľa nároku 1,vyznačujúca sa tým, že obsahuje základný polymémy materiál (matricu) a oftalmicky kompatibilný povrch, ktorý je hydrofilný, pričom: povrch je viac hydrofílný ako uvedená
SK1336-97A 1995-04-04 1996-03-22 Očná šošovka s oftalmicky kompatibilnými vnútornými a vonkajšími povrchmi vhodná na dlhodobé používanie SK285465B6 (sk)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP95810221 1995-04-04
CH149695 1995-05-19
US08569816 US5760100B1 (en) 1994-09-06 1995-12-08 Extended wear ophthalmic lens
PCT/EP1996/001265 WO1996031792A1 (en) 1995-04-04 1996-03-22 Extended wear ophthalmic lens

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK133697A3 SK133697A3 (en) 1998-12-02
SK285465B6 true SK285465B6 (sk) 2007-02-01

Family

ID=27173016

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK1336-97A SK285465B6 (sk) 1995-04-04 1996-03-22 Očná šošovka s oftalmicky kompatibilnými vnútornými a vonkajšími povrchmi vhodná na dlhodobé používanie

Country Status (32)

Country Link
US (6) US5760100B1 (sk)
EP (5) EP2270550B1 (sk)
JP (4) JP4216332B2 (sk)
KR (1) KR100423467B1 (sk)
CN (1) CN1192251C (sk)
AT (2) ATE205606T1 (sk)
AU (4) AU704749C (sk)
BR (1) BR9604842A (sk)
CA (1) CA2215118C (sk)
CO (1) CO4870717A1 (sk)
CZ (1) CZ295931B6 (sk)
DE (1) DE69615168T2 (sk)
DK (5) DK2270552T3 (sk)
EA (1) EA001397B1 (sk)
EE (1) EE04921B1 (sk)
ES (5) ES2362713T3 (sk)
HK (3) HK1151355A1 (sk)
HR (1) HRP960144B1 (sk)
HU (1) HU223493B1 (sk)
IL (1) IL117701A (sk)
MX (1) MX9707553A (sk)
MY (1) MY114914A (sk)
NO (2) NO327093B1 (sk)
NZ (1) NZ304321A (sk)
PE (1) PE36797A1 (sk)
PL (1) PL188618B1 (sk)
PT (2) PT819258E (sk)
SI (1) SI1043605T1 (sk)
SK (1) SK285465B6 (sk)
TW (1) TW464660B (sk)
WO (1) WO1996031792A1 (sk)
ZA (1) ZA962656B (sk)

Families Citing this family (677)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5034461A (en) 1989-06-07 1991-07-23 Bausch & Lomb Incorporated Novel prepolymers useful in biomedical devices
US5760261A (en) * 1990-02-28 1998-06-02 Guttag; Alvin Higher fatty acid derivatives of salicylic acid and salts thereof
US5760100B1 (en) * 1994-09-06 2000-11-14 Ciba Vision Corp Extended wear ophthalmic lens
US7468398B2 (en) * 1994-09-06 2008-12-23 Ciba Vision Corporation Extended wear ophthalmic lens
US5923397A (en) * 1996-03-25 1999-07-13 Bausch & Lomb Incorporated Bimodulus contact lens article
EP0889924B1 (en) * 1996-03-27 2003-06-04 Novartis AG Process for manufacture of a porous polymer from a mixture
JP3715021B2 (ja) * 1996-04-09 2005-11-09 Jsr株式会社 液状硬化性樹脂組成物
US5807944A (en) * 1996-06-27 1998-09-15 Ciba Vision Corporation Amphiphilic, segmented copolymer of controlled morphology and ophthalmic devices including contact lenses made therefrom
US5994488A (en) * 1996-12-06 1999-11-30 Toray Industries, Inc. Plastic articles for medical use
JPH10231341A (ja) * 1997-02-20 1998-09-02 Jsr Corp 液状硬化性樹脂組成物
PE65999A1 (es) * 1997-09-02 1999-07-27 Novartis Ag Proceso para la fabricacion de un articulo moldeado
AR017108A1 (es) * 1997-09-16 2001-08-22 Novartis Ag Prepolimeros, un proceso y un precursor para su preparacion, polimeros obtenibles a partir de dichos prepolimeros, un metodo para utilizar dichosprepolimeros para la manufactura de articulos moldeados y articulos moldeados obtenibles a partir de los prepolimeros
US6020445A (en) * 1997-10-09 2000-02-01 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Silicone hydrogel polymers
US6451871B1 (en) 1998-11-25 2002-09-17 Novartis Ag Methods of modifying surface characteristics
JPH11228643A (ja) 1998-02-17 1999-08-24 Menicon Co Ltd 眼用レンズ材料およびその製法
US5998498A (en) * 1998-03-02 1999-12-07 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Soft contact lenses
US6943203B2 (en) 1998-03-02 2005-09-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Soft contact lenses
US6367929B1 (en) 1998-03-02 2002-04-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Hydrogel with internal wetting agent
US5962548A (en) * 1998-03-02 1999-10-05 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Silicone hydrogel polymers
US7052131B2 (en) 2001-09-10 2006-05-30 J&J Vision Care, Inc. Biomedical devices containing internal wetting agents
US6849671B2 (en) 1998-03-02 2005-02-01 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lenses
US6822016B2 (en) 2001-09-10 2004-11-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Biomedical devices containing internal wetting agents
US7461937B2 (en) * 2001-09-10 2008-12-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Soft contact lenses displaying superior on-eye comfort
US20070043140A1 (en) * 1998-03-02 2007-02-22 Lorenz Kathrine O Method for the mitigation of symptoms of contact lens related dry eye
US6039913A (en) * 1998-08-27 2000-03-21 Novartis Ag Process for the manufacture of an ophthalmic molding
USRE38935E1 (en) 1998-10-29 2006-01-10 Advanced Medical Optics, Inc. Intraocular lenses made from polymeric compositions and monomers useful in said compositions
US6245106B1 (en) * 1998-10-29 2001-06-12 Allergan Sales, Inc. Intraocular lenses made from polymeric compositions and monomers useful in said compositions
US6610220B1 (en) * 1998-12-28 2003-08-26 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Process of manufacturing contact lenses with measured exposure to oxygen
JP4489975B2 (ja) * 1999-03-30 2010-06-23 ノバルティス アーゲー 有機化合物
US6638451B1 (en) * 1999-08-31 2003-10-28 Novartis Ag Plastic casting molds
US6296785B1 (en) 1999-09-17 2001-10-02 Ppg Industries Ohio, Inc. Indeno-fused photochromic naphthopyrans
US6348604B1 (en) 1999-09-17 2002-02-19 Ppg Industries Ohio, Inc. Photochromic naphthopyrans
DE60043907D1 (de) * 1999-10-07 2010-04-08 Johnson & Johnson Vision Care Weiche Kontaktlinsen
EP1754728B1 (en) * 1999-10-07 2010-02-24 Johson & Johnson Vision Care Inc. Soft contact lenses
ATE300418T1 (de) 1999-10-27 2005-08-15 Novartis Pharma Gmbh Entformung von kontakt-linsen
US6271192B1 (en) * 1999-11-10 2001-08-07 National Starch And Chemical Investment Holding Company Associative thickener for aqueous fabric softener
EP1927882B1 (en) 1999-12-10 2015-09-23 Novartis AG Contact lens
US6649722B2 (en) 1999-12-10 2003-11-18 Novartis Ag Contact lens
ATE441132T1 (de) * 1999-12-16 2009-09-15 Asahikasei Aime Co Ltd Zum tragen über lange zeiträume geeignete weiche kontaktlinsen
ATE308570T1 (de) * 2000-01-05 2005-11-15 Novartis Pharma Gmbh Hydrogele
TW490802B (en) * 2000-01-07 2002-06-11 Sony Corp Polysilicon evaluating method, polysilicon inspection apparatus and method for preparation of thin film transistor
JP2001201723A (ja) * 2000-01-18 2001-07-27 Asahi Kasei Aimii Kk 連続装用ソフトコンタクトレンズ
US6793973B2 (en) 2000-02-04 2004-09-21 Novartis Ag Single-dip process for achieving a layer-by-layer-like coating
US6719929B2 (en) 2000-02-04 2004-04-13 Novartis Ag Method for modifying a surface
US7064174B2 (en) 2000-02-07 2006-06-20 Biocompatibles Uk Limited Silicon containing compounds
JP3929014B2 (ja) * 2000-02-24 2007-06-13 Hoyaヘルスケア株式会社 側鎖にポリシロキサン構造を有するマクロマーからなるコンタクトレンズ材料
US7521519B1 (en) * 2000-03-14 2009-04-21 Novartis Ag Organic compounds
EP1197782B1 (en) * 2000-03-22 2004-06-02 Menicon Co., Ltd. Material for ocular lens
US6414049B1 (en) 2000-03-22 2002-07-02 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Stable initiator system
US7628485B2 (en) 2000-03-31 2009-12-08 Coopervision International Holding Company, Lp Contact lens having a uniform horizontal thickness profile
US6467903B1 (en) * 2000-03-31 2002-10-22 Ocular Sciences, Inc. Contact lens having a uniform horizontal thickness profile
US6613703B1 (en) 2000-04-27 2003-09-02 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Thermoplastic nonwoven web chemically reacted with a cyclodextrin compound
US6291543B1 (en) 2000-05-24 2001-09-18 Polyzen, Inc. Surfacially cross-linked elastoplastic articles, and method of making the same
US6886936B2 (en) * 2000-07-28 2005-05-03 Ocular Sciences, Inc. Contact lenses with blended microchannels
US6779888B2 (en) 2000-07-28 2004-08-24 Ocular Sciences, Inc. Contact lenses with microchannels
US6852353B2 (en) 2000-08-24 2005-02-08 Novartis Ag Process for surface modifying substrates and modified substrates resulting therefrom
EP1315985B1 (en) 2000-08-24 2017-07-26 Novartis Ag Process for surface modifying substrates and modified substrates resulting therefrom
JP5076256B2 (ja) * 2000-09-05 2012-11-21 東レ株式会社 モノマー組成物、それを用いたポリマーおよび眼用レンズ
MXPA03002322A (es) 2000-09-19 2003-06-24 Bausch & Lomb Metodo para aplicar un recubrimiento a lentes polimericas.
EP1193056A1 (en) * 2000-09-29 2002-04-03 International Business Machines Corporation Silicone elastomer stamp with hydrophilic surfaces and method of making same
JP4769408B2 (ja) 2000-11-03 2011-09-07 ジヨンソン・アンド・ジヨンソン・ビジヨン・ケア・インコーポレーテツド 親水性および疎水性モノマーを含有するポリマーの調製に有用な溶媒
DE10055762A1 (de) 2000-11-10 2002-06-06 Woehlk Contact Linsen Gmbh Hydrogelkontaktlinsen mit hoher Biokompatibilität
US6433043B1 (en) * 2000-11-28 2002-08-13 Transitions Optical, Inc. Removable imbibition composition of photochromic compound and kinetic enhancing additive
US6861123B2 (en) * 2000-12-01 2005-03-01 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone hydrogel contact lens
US6867172B2 (en) 2000-12-07 2005-03-15 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods of inhibiting the adherence of lenses to their packaging
JP5051808B2 (ja) * 2000-12-11 2012-10-17 東レ株式会社 プラスチック成形品、およびそれからなるコンタクトレンズ
JP2002182166A (ja) * 2000-12-11 2002-06-26 Toray Ind Inc プラスチック成形品およびそれからなるコンタクトレンズ
US6805836B2 (en) * 2000-12-15 2004-10-19 Bausch & Lomb Incorporated Prevention of preservative uptake into biomaterials
US6759496B2 (en) 2000-12-18 2004-07-06 Bausch & Lomb Incorporated Poly(2-oxazoline) biomedical devices
US20040151755A1 (en) * 2000-12-21 2004-08-05 Osman Rathore Antimicrobial lenses displaying extended efficacy, processes to prepare them and methods of their use
US20040213827A1 (en) * 2000-12-21 2004-10-28 Enns John B. Antimicrobial contact lenses and methods for their production
US6774178B2 (en) 2001-01-05 2004-08-10 Novartis Ag Tinted, high Dk ophthalmic molding and a method for making same
EP1227120B1 (en) 2001-01-24 2013-12-25 Novartis AG Process for modifying a surface
US20020133889A1 (en) * 2001-02-23 2002-09-26 Molock Frank F. Colorants for use in tinted contact lenses and methods for their production
ATE526135T1 (de) * 2001-03-26 2011-10-15 Novartis Ag Giessform und verfahren zur herstellung von opthalmischen linsen
CA2441787C (en) 2001-04-27 2011-08-09 Novartis Ag Apparatus for measuring blood glucose concentrations
US6858248B2 (en) 2001-05-30 2005-02-22 Novartis Ag Method for applying a coating to a medical device
US6827966B2 (en) 2001-05-30 2004-12-07 Novartis Ag Diffusion-controllable coatings on medical device
US6815074B2 (en) * 2001-05-30 2004-11-09 Novartis Ag Polymeric materials for making contact lenses
US7879267B2 (en) * 2001-08-02 2011-02-01 J&J Vision Care, Inc. Method for coating articles by mold transfer
US20030095230A1 (en) * 2001-08-02 2003-05-22 Neely Frank L. Antimicrobial lenses and methods of their use related patent applications
US7008570B2 (en) * 2001-08-09 2006-03-07 Stephen Pegram Method and apparatus for contact lens mold assembly
US20030085934A1 (en) 2001-11-07 2003-05-08 Tucker Robert Carey Ink-jet printing system for printing colored images on contact lenses
US20050258408A1 (en) * 2001-12-20 2005-11-24 Molock Frank F Photochromic contact lenses and methods for their production
AR038269A1 (es) * 2002-01-09 2005-01-12 Novartis Ag Articulos polimericos que tienen un recubrimiento lubrico, y metodo para fabricarlos
US7173073B2 (en) * 2002-01-14 2007-02-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic devices containing heterocyclic compounds and methods for their production
JP4349776B2 (ja) * 2002-06-04 2009-10-21 株式会社ニデック 眼内レンズの製造方法
US6936641B2 (en) * 2002-06-25 2005-08-30 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Macromer forming catalysts
US20040004008A1 (en) 2002-06-26 2004-01-08 Peck James M. Contact lens packages
US7810380B2 (en) 2003-03-25 2010-10-12 Tearlab Research, Inc. Systems and methods for collecting tear film and measuring tear film osmolarity
US20040075039A1 (en) * 2002-08-16 2004-04-22 Dubey Dharmesh K. Molds for producing contact lenses
US20040150788A1 (en) 2002-11-22 2004-08-05 Ann-Margret Andersson Antimicrobial lenses, processes to prepare them and methods of their use
US20080299179A1 (en) * 2002-09-06 2008-12-04 Osman Rathore Solutions for ophthalmic lenses containing at least one silicone containing component
US20070138692A1 (en) * 2002-09-06 2007-06-21 Ford James D Process for forming clear, wettable silicone hydrogel articles
US8158695B2 (en) * 2002-09-06 2012-04-17 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Forming clear, wettable silicone hydrogel articles without surface treatments
US6896926B2 (en) 2002-09-11 2005-05-24 Novartis Ag Method for applying an LbL coating onto a medical device
US6926965B2 (en) 2002-09-11 2005-08-09 Novartis Ag LbL-coated medical device and method for making the same
US20040114101A1 (en) * 2002-12-13 2004-06-17 Ocular Sciences, Inc. Contact lenses with color shifting properties
US6958169B2 (en) 2002-12-17 2005-10-25 Bausch & Lomb Incorporated Surface treatment of medical device
US20040120982A1 (en) * 2002-12-19 2004-06-24 Zanini Diana Biomedical devices with coatings attached via latent reactive components
US7368127B2 (en) * 2002-12-19 2008-05-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Biomedical devices with peptide containing coatings
AU2003296355B2 (en) 2002-12-23 2010-09-02 Johnson & Johnson Vision Care Inc. Medical device packages containing additives
US20040186241A1 (en) * 2003-03-20 2004-09-23 Gemert Barry Van Photochromic ocular devices
US7262295B2 (en) 2003-03-20 2007-08-28 Transitions Optical, Inc. Indeno-fused photochromic naphthopyrans, naphthols and photochromic articles
AU2003902102A0 (en) * 2003-05-02 2003-05-22 The Institute For Eye Research Contact lens
US8425926B2 (en) * 2003-07-16 2013-04-23 Yongxing Qiu Antimicrobial medical devices
AU2004269429B2 (en) * 2003-08-27 2010-08-05 Brien Holden Vision Institute Soft lens orthokeratology
US8268446B2 (en) 2003-09-23 2012-09-18 The University Of North Carolina At Chapel Hill Photocurable perfluoropolyethers for use as novel materials in microfluidic devices
US20050070661A1 (en) * 2003-09-30 2005-03-31 Frank Molock Methods of preparing ophthalmic devices
DE602004020645D1 (de) * 2003-10-16 2009-05-28 Asahi Glass Co Ltd Fluorhaltige dioxolanverbindungen und fluorhaltige polymere
US7368589B2 (en) * 2003-10-31 2008-05-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Purification of silicone containing compounds by supercritical fluid extraction
AU2004286869A1 (en) * 2003-11-05 2005-05-19 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods of inhibiting the adherence of lenses to their packaging materials
US7416737B2 (en) * 2003-11-18 2008-08-26 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Antimicrobial lenses, processes to prepare them and methods of their use
NZ547952A (en) * 2003-11-19 2010-07-30 Vision Crc Ltd Methods and apparatuses for altering relative curvature of field and positions of peripheral, off-axis focal positions
US7129717B2 (en) * 2003-11-19 2006-10-31 Ocusense, Inc. Systems and methods for measuring tear film osmolarity
US7094368B2 (en) * 2003-12-10 2006-08-22 Transitions Optical, Inc. Pyrano-quinolines, pyrano-quinolinones, combinations thereof, photochromic compositions and articles
US20050271794A1 (en) * 2003-12-24 2005-12-08 Synecor, Llc Liquid perfluoropolymers and medical and cosmetic applications incorporating same
US20050273146A1 (en) * 2003-12-24 2005-12-08 Synecor, Llc Liquid perfluoropolymers and medical applications incorporating same
US20050142315A1 (en) * 2003-12-24 2005-06-30 Desimone Joseph M. Liquid perfluoropolymers and medical applications incorporating same
US20050168689A1 (en) * 2004-01-30 2005-08-04 Knox Carol L. Photochromic optical element
US7214809B2 (en) * 2004-02-11 2007-05-08 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. (Meth)acrylamide monomers containing hydroxy and silicone functionalities
US7786185B2 (en) 2004-03-05 2010-08-31 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Wettable hydrogels comprising acyclic polyamides
US20050275799A1 (en) * 2004-03-10 2005-12-15 Marmo J C Contact lenses, package systems, and method for promoting a healthy epithelium of an eye
US8147728B2 (en) 2004-04-01 2012-04-03 Novartis Ag Pad transfer printing of silicone hydrogel lenses using colored ink
PL1756625T3 (pl) 2004-04-21 2014-11-28 Novartis Ag Utwardzalne barwne tusze do wytwarzania silikonowo-hydrożelowych barwnych soczewek kontaktowych
US9248614B2 (en) * 2004-06-30 2016-02-02 Novartis Ag Method for lathing silicone hydrogel lenses
US20060004165A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-05 Phelan John C Silicone hydrogels with lathability at room temperature
ATE451223T1 (de) * 2004-07-30 2009-12-15 Novartis Ag Verfahren zur herstellung ophthalmischer linsen mit modulierter energie
US20060051454A1 (en) * 2004-08-26 2006-03-09 Ansell Scott F Molds for producing ophthalmic lenses
US9322958B2 (en) 2004-08-27 2016-04-26 Coopervision International Holding Company, Lp Silicone hydrogel contact lenses
CN102323629B (zh) * 2004-08-27 2015-08-19 库柏维景国际控股公司 硅水凝胶隐形眼镜
US7247692B2 (en) 2004-09-30 2007-07-24 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Biomedical devices containing amphiphilic block copolymers
US7249848B2 (en) 2004-09-30 2007-07-31 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Wettable hydrogels comprising reactive, hydrophilic, polymeric internal wetting agents
US7473738B2 (en) 2004-09-30 2009-01-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Lactam polymer derivatives
US20060100113A1 (en) * 2004-11-05 2006-05-11 Pegram Stephen C Methods of inhabiting the adherence of lenses to surfaces during their manufacture
US20060142525A1 (en) * 2004-12-29 2006-06-29 Bausch & Lomb Incorporated Hydrogel copolymers for biomedical devices
MX2007007804A (es) * 2004-12-29 2007-09-14 Bausch & Lomb Prepolimeros de polisiloxano para dispositivos biomedicos.
CN101094878B (zh) * 2004-12-29 2011-04-13 博士伦公司 用于生物医学器件的聚硅氧烷预聚物
AU2006214581B2 (en) 2005-02-14 2012-03-01 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. A comfortable ophthalmic device and methods of its production
US20060202368A1 (en) * 2005-03-09 2006-09-14 Yasuo Matsuzawa Method for producing contact lenses
US20060232766A1 (en) * 2005-03-31 2006-10-19 Watterson Robert J Jr Methods of inspecting ophthalmic lenses
US20060227287A1 (en) * 2005-04-08 2006-10-12 Frank Molock Photochromic ophthalmic devices made with dual initiator system
US20060226402A1 (en) * 2005-04-08 2006-10-12 Beon-Kyu Kim Ophthalmic devices comprising photochromic materials having extended PI-conjugated systems
US8158037B2 (en) 2005-04-08 2012-04-17 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Photochromic materials having extended pi-conjugated systems and compositions and articles including the same
US9052438B2 (en) 2005-04-08 2015-06-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic devices comprising photochromic materials with reactive substituents
US20070033906A1 (en) 2005-04-15 2007-02-15 Kernick Edward R Methods and apparatuses for sealing ophthalmic lens packages
US7402634B2 (en) * 2005-07-01 2008-07-22 Bausch And Lamb Incorporated Perfluorocyclobutane copolymers
US7538160B2 (en) * 2005-07-01 2009-05-26 Bausch & Lomb Incorporated Trifluorovinyl aromatic containing poly(alkyl ether) prepolymers
EP2537657A3 (en) 2005-08-09 2016-05-04 The University of North Carolina At Chapel Hill Methods and materials for fabricating microfluidic devices
EP1913029A1 (en) * 2005-08-10 2008-04-23 Novartis AG Silicone hydrogels
US7390863B2 (en) 2005-08-30 2008-06-24 Bausch & Lomb Incorporated Polymeric materials having enhanced ion and water transport property and medical devices comprising same
JP4809022B2 (ja) * 2005-09-05 2011-11-02 Hoya株式会社 コンタクトレンズ材料の製造方法およびソフトコンタクトレンズの製造方法
WO2007041166A2 (en) 2005-09-30 2007-04-12 The Lagado Corporation Highly oxygen permeable rigid contact lenses from polyacetylenes
US7784608B2 (en) * 2005-10-20 2010-08-31 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lens packages
US7659325B2 (en) 2005-11-03 2010-02-09 Ophtec B.V. Functionalized dyes and use thereof in ophthalmic lens material
JP5068765B2 (ja) * 2005-12-14 2012-11-07 ノバルティス アーゲー シリコーンヒドロゲルの製造方法
US7759408B2 (en) * 2005-12-21 2010-07-20 Bausch & Lomb Incorporated Silicon-containing monomers end-capped with polymerizable cationic hydrophilic groups
US7622512B2 (en) * 2005-12-21 2009-11-24 Bausch & Lomb Incorporated Cationic hydrophilic siloxanyl monomers
US20070161769A1 (en) * 2006-01-06 2007-07-12 Schorzman Derek A Polymerizable silicon-containing monomer bearing pendant cationic hydrophilic groups
US20070185014A1 (en) * 2006-02-09 2007-08-09 The Schepens Eye Research Institute, Inc. Methods and compositions for modulating conjunctival goblet cells
US9052529B2 (en) 2006-02-10 2015-06-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Comfortable ophthalmic device and methods of its production
US20070197733A1 (en) * 2006-02-22 2007-08-23 Bausch & Lomb Incorporated Star macromonomers and polymeric materials and medical devices comprising same
US7727545B2 (en) 2006-02-22 2010-06-01 Bausch & Lomb Incorporated Polymeric fluorinated dioxole and medical devices comprising same
JP4959783B2 (ja) * 2006-03-20 2012-06-27 クーパーヴィジョン インターナショナル ホウルディング カンパニー リミテッド パートナーシップ シリコンハイドロゲルの為の離型補助剤及び関連する方法
US8414804B2 (en) 2006-03-23 2013-04-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Process for making ophthalmic lenses
US8044112B2 (en) 2006-03-30 2011-10-25 Novartis Ag Method for applying a coating onto a silicone hydrogel lens
US7960447B2 (en) * 2006-04-13 2011-06-14 Bausch & Lomb Incorporated Cationic end-capped siloxane prepolymer for reduced cross-link density
JP2013076097A (ja) * 2006-04-25 2013-04-25 Hitachi Chemical Co Ltd 硬化性樹脂組成物及び光学部材
JP5239169B2 (ja) * 2006-04-25 2013-07-17 日立化成株式会社 光学部材
US20070267765A1 (en) 2006-05-18 2007-11-22 Ansell Scott F Biomedical device mold
US7731872B2 (en) * 2006-05-31 2010-06-08 Coopervision International Holding Company, Lp Methods and systems for forming ophthalmic lens mold assemblies
US20070284770A1 (en) * 2006-06-07 2007-12-13 Ansell Scott F Decreased lens delamination during ophthalmic lens manufacture
US7858000B2 (en) * 2006-06-08 2010-12-28 Novartis Ag Method of making silicone hydrogel contact lenses
US7540609B2 (en) * 2006-06-15 2009-06-02 Coopervision International Holding Company, Lp Wettable silicone hydrogel contact lenses and related compositions and methods
JP5224090B2 (ja) * 2006-06-15 2013-07-03 クーパーヴィジョン インターナショナル ホウルディング カンパニー リミテッド パートナーシップ 湿潤性シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズ及び関連組成物及び方法
US8231218B2 (en) 2006-06-15 2012-07-31 Coopervision International Holding Company, Lp Wettable silicone hydrogel contact lenses and related compositions and methods
US7572841B2 (en) * 2006-06-15 2009-08-11 Coopervision International Holding Company, Lp Wettable silicone hydrogel contact lenses and related compositions and methods
CN101473263B (zh) * 2006-06-15 2011-01-05 库柏维景国际控股公司 可湿性硅水凝胶隐形眼镜以及相关组合物和方法
US20080001317A1 (en) * 2006-06-28 2008-01-03 Jason Tokarski Water soluble biomedical device mold
US20080003134A1 (en) 2006-06-30 2008-01-03 Ford James D Methods of inhibiting the distortions that occur during the production of silicone hydrogel ophthalmic lenses
US7960465B2 (en) 2006-06-30 2011-06-14 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Antimicrobial lenses, processes to prepare them and methods of their use
US7468397B2 (en) * 2006-06-30 2008-12-23 Bausch & Lomb Incorporated Polymerizable siloxane-quaternary amine copolymers
KR20090051043A (ko) * 2006-07-10 2009-05-20 존슨 앤드 존슨 비젼 케어, 인코포레이티드 약제학적 제제를 함유하는 안과용 렌즈를 위한 패키지
CN101490099B (zh) 2006-07-12 2013-03-27 诺瓦提斯公司 用于制备隐形眼镜的可光化交联的共聚物
US7732006B2 (en) * 2006-08-28 2010-06-08 Quest Optical, Incorporated Coating composition and optical mar-resistant tintable coating
US7875217B2 (en) * 2006-09-29 2011-01-25 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Excess polymer ring removal during ophthalmic lens manufacture
SG177934A1 (en) 2006-09-29 2012-02-28 Johnson & Johnson Vision Care Methods and ophthalmic devices used in the treatment of ocular allergies
TWI410317B (zh) * 2006-09-29 2013-10-01 Johnson & Johnson Vision Care 於眼科鏡片製造期間之靜電電荷
US9056880B2 (en) 2006-09-29 2015-06-16 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Process for producing hydrolysis-resistant silicone compounds
JP5600863B2 (ja) * 2006-09-29 2014-10-08 東レ株式会社 シリコーンポリマー、眼用レンズおよびコンタクトレンズ
US7838698B2 (en) 2006-09-29 2010-11-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Hydrolysis-resistant silicone compounds
US20080095933A1 (en) * 2006-10-18 2008-04-24 Colton James P Process for preparing coated optical elements
US20080096023A1 (en) * 2006-10-18 2008-04-24 Ppg Industries Ohio, Inc. Process for preparing coated optical elements
US7820563B2 (en) * 2006-10-23 2010-10-26 Hawaii Nanosciences, Llc Compositions and methods for imparting oil repellency and/or water repellency
JP5350258B2 (ja) 2006-10-30 2013-11-27 ノバルティス アーゲー シリコーンヒドロゲルレンズにコーティングを施す方法
US20080100797A1 (en) * 2006-10-31 2008-05-01 Nayiby Alvarez-Carrigan Antimicrobial contact lenses with reduced haze and preparation thereof
US8507577B2 (en) 2006-10-31 2013-08-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Process for forming clear, wettable silicone hydrogel articles
US20080102095A1 (en) * 2006-10-31 2008-05-01 Kent Young Acidic processes to prepare antimicrobial contact lenses
CN101573102B (zh) * 2006-10-31 2012-05-09 庄臣及庄臣视力保护公司 测试眼部药物递送系统扩散率的方法和装置
EP2091578B1 (en) * 2006-10-31 2018-01-10 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Antimicrobial contact lens and processes to prepare antimicrobial contact lenses
US20080251958A1 (en) * 2006-10-31 2008-10-16 Molock Frank F Light absorbing prepolymers for use in tinted contact lenses and methods for their production
US7793535B2 (en) * 2006-10-31 2010-09-14 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Devices and methods to simulate an ocular environment
US7968650B2 (en) 2006-10-31 2011-06-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Polymeric compositions comprising at least one volume excluding polymer
CA2914805C (en) * 2006-11-06 2017-12-12 Novartis Ag Ocular devices and methods of making and using thereof
JP5669396B2 (ja) 2006-12-13 2015-02-12 ノバルティス アーゲー 化学線硬化性シリコーンヒドロゲルコポリマーおよびその使用
AR064286A1 (es) 2006-12-13 2009-03-25 Quiceno Gomez Alexandra Lorena Produccion de dispositivos oftalmicos basados en la polimerizacion por crecimiento escalonado fotoinducida
US20080143955A1 (en) * 2006-12-15 2008-06-19 Bausch & Lomb Incorporated Silicone Contact Lenses with Silicate Coating
EP2091585B1 (en) 2006-12-15 2010-12-15 Bausch & Lomb Incorporated Surface treatment of biomedical devices
US7625598B2 (en) * 2006-12-15 2009-12-01 Bausch & Lomb Incorporated Silicone contact lenses with wrinkled surface
US20080148689A1 (en) 2006-12-20 2008-06-26 Bausch & Lomb Incorporated Packaging solutions
US20080150177A1 (en) * 2006-12-20 2008-06-26 Bausch & Lomb Incorporated Surface treatment of fluorinated ophthalmic devices
US20080153938A1 (en) * 2006-12-20 2008-06-26 Grobe George L Surface Treatment of Fluorinated Biomedical Devices
ATE489975T1 (de) 2006-12-21 2010-12-15 Novartis Ag Verfahren zur beschichtung von kontaktlinsen
WO2008079916A2 (en) * 2006-12-21 2008-07-03 Novartis Ag High intensity uv mold pretreatment
US20080152540A1 (en) * 2006-12-22 2008-06-26 Bausch & Lomb Incorporated Packaging solutions
ATE530932T1 (de) * 2007-01-31 2011-11-15 Novartis Ag Antimikrobielle medizinische vorrichtungen mit silbernanopartikeln
US20080206481A1 (en) * 2007-02-26 2008-08-28 Bausch & Lomb Incorporated Silicone contact lenses with wrinkled surface
US20080203592A1 (en) * 2007-02-26 2008-08-28 Yongxing Qiu Method for imparting hydrogel contact lenses with desired properties
US8214746B2 (en) * 2007-03-15 2012-07-03 Accenture Global Services Limited Establishment of message context in a collaboration system
US8071658B2 (en) * 2007-03-22 2011-12-06 Novartis Ag Prepolymers with dangling polysiloxane-containing polymer chains
RU2009138703A (ru) 2007-03-22 2011-04-27 Новартис АГ (CH) Силиконсодержащие форполимеры с висящими гидрофильными полимерными цепями
EP2142219A2 (en) * 2007-03-30 2010-01-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Preparation of antimicrobial contact lenses with reduced haze using swelling agents
US20080241225A1 (en) * 2007-03-31 2008-10-02 Hill Gregory A Basic processes to prepare antimicrobial contact lenses
AU2008236558A1 (en) * 2007-04-06 2008-10-16 Johsnon & Johnson Vision Care, Inc. Methods of degassing ophthalmic lens monomer mixtures
US7828432B2 (en) 2007-05-25 2010-11-09 Synergeyes, Inc. Hybrid contact lenses prepared with expansion controlled polymeric materials
US7691917B2 (en) 2007-06-14 2010-04-06 Bausch & Lomb Incorporated Silcone-containing prepolymers
US8037415B1 (en) 2007-09-21 2011-10-11 United Services Automobile Association (Usaa) Systems, methods, and computer readable media for managing a hosts file
CN101808674A (zh) * 2007-09-28 2010-08-18 庄臣及庄臣视力保护公司 利用辐射对眼科镜片进行消毒的方法
US8119753B2 (en) * 2007-10-23 2012-02-21 Bausch & Lomb Incorporated Silicone hydrogels with amino surface groups
US8490782B2 (en) 2007-10-23 2013-07-23 Bausch & Lomb Incorporated Packaging solutions
US8057034B2 (en) 2007-10-26 2011-11-15 Brien Holden Vision Institute Methods and apparatuses for enhancing peripheral vision
US20090111905A1 (en) * 2007-10-31 2009-04-30 Ture Kindt-Larsen Process for forming random (meth)acrylate containing prepolymers
US7884141B2 (en) * 2007-11-14 2011-02-08 Bausch & Lomb Incorporated Biomedical devices
US8044111B2 (en) 2007-11-30 2011-10-25 Novartis Ag Actinically-crosslinkable silicone-containing block copolymers
US7934830B2 (en) * 2007-12-03 2011-05-03 Bausch & Lomb Incorporated High water content silicone hydrogels
CN101896837B (zh) 2007-12-10 2012-05-09 诺瓦提斯公司 制备硅酮水凝胶隐形眼镜的方法
EP2220134A2 (en) 2007-12-14 2010-08-25 Bausch & Lomb Incorporated Biomedical devices
WO2009079223A1 (en) 2007-12-14 2009-06-25 Bausch & Lomb Incorporated Surface modified biomedical devices
US7802883B2 (en) 2007-12-20 2010-09-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Cosmetic contact lenses having a sparkle effect
BRPI0821158A2 (pt) 2007-12-20 2015-06-16 Novartis Ag Método para fazer lentes de contato
CN101977972B (zh) 2007-12-27 2013-03-27 博士伦公司 包含反应性嵌段共聚物的涂覆溶液
US20090171049A1 (en) 2007-12-27 2009-07-02 Linhardt Jeffrey G Segmented reactive block copolymers
EP2231207A1 (en) 2007-12-27 2010-09-29 Bausch & Lomb Incorporated Coating solutions comprising segmented interactive block copolymers
US7837934B2 (en) 2008-01-09 2010-11-23 Bausch & Lomb Incorporated Packaging solutions
CA2712477C (en) 2008-01-23 2016-10-11 Novartis Ag Method for coating silicone hydrogels
US8030423B2 (en) 2008-01-25 2011-10-04 Salamone Joseph C Multi-armed macromonomers
ES2431353T3 (es) 2008-02-08 2013-11-26 Coopervision International Holding Company, Lp Monómero de polisiloxano hidrofílico, y método de producción y aplicación del mismo
US8408697B2 (en) * 2008-03-07 2013-04-02 Paragon Vision Sciences, Inc. High refractive index oxygen permeable contact lens system and method
HUE047093T2 (hu) 2008-03-18 2020-04-28 Novartis Ag Bevonatoló eljárás szemészeti lencsékhez
US20090244479A1 (en) * 2008-03-31 2009-10-01 Diana Zanini Tinted silicone ophthalmic devices, processes and polymers used in the preparation of same
KR101683042B1 (ko) * 2008-04-04 2016-12-06 포사이트 비젼4, 인크. 통증 관리 및 시력을 위한 치료 장치
US20090295004A1 (en) 2008-06-02 2009-12-03 Pinsly Jeremy B Silicone hydrogel contact lenses displaying reduced protein uptake
KR20110028636A (ko) * 2008-06-30 2011-03-21 존슨 앤드 존슨 비젼 케어, 인코포레이티드 눈의 알러지의 치료에 사용되는 방법 및 안과용 장치
US8440738B2 (en) 2008-07-09 2013-05-14 Timothy Higgs Silicone hydrogels and methods of manufacture
US7939579B1 (en) 2008-07-09 2011-05-10 Contamac Limited Hydrogels and methods of manufacture
US8357760B2 (en) 2008-07-21 2013-01-22 Novartis Ag Silicone hydrogel contact lenses with convertible comfort agents
WO2010011493A1 (en) 2008-07-21 2010-01-28 Novartis Ag Silicone-containing polymeric materals with hydrolyzable groups
DE102008038288A1 (de) 2008-08-18 2010-02-25 Kömmerling Chemische Fabrik GmbH Dichtstoff für Teakholz-Versiegelungen und Verfahren zum Herstellen eines derartigen Dichtstoffes
US20130203812A1 (en) 2008-09-30 2013-08-08 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ionic silicone hydrogels comprising pharmaceutical and/or nutriceutical components and having improved hydrolytic stability
US8470906B2 (en) 2008-09-30 2013-06-25 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ionic silicone hydrogels having improved hydrolytic stability
US20100109176A1 (en) 2008-11-03 2010-05-06 Chris Davison Machined lens molds and methods for making and using same
AU2009314169B9 (en) * 2008-11-13 2012-11-01 Novartis Ag Polysiloxane copolymers with terminal hydrophilic polymer chains
US8404759B2 (en) * 2008-11-13 2013-03-26 Novartis Ag Silicone hydrogel materials with chemically bound wetting agents
TWI506333B (zh) * 2008-12-05 2015-11-01 Novartis Ag 用以傳遞疏水性舒適劑之眼用裝置及其製造方法
US20100149482A1 (en) * 2008-12-12 2010-06-17 Ammon Jr Daniel M Contact lens
CN102257408B (zh) * 2008-12-18 2014-07-09 诺华股份有限公司 制造硅酮水凝胶接触透镜的方法
EP2373479B1 (en) * 2008-12-18 2018-05-16 Novartis AG Mold and method for manufacturing an ophtalmic lens
HUE031152T2 (en) * 2008-12-18 2017-06-28 Novartis Ag A method for making molds for injection molded ophthalmic lenses and such molds
WO2010077708A1 (en) 2008-12-30 2010-07-08 Bausch & Lomb Incorporated Packaging solutions
US8454689B2 (en) 2008-12-30 2013-06-04 Bausch & Lomb Incorporated Brush copolymers
US8534031B2 (en) 2008-12-30 2013-09-17 Bausch & Lomb Incorporated Packaging solutions
WO2010077646A2 (en) 2008-12-30 2010-07-08 Bausch & Lomb Incorporated Method of applying renewable polymeric lens coating
US8419792B2 (en) 2008-12-30 2013-04-16 Bausch & Lomb Incorporated Brush copolymers
JP5597647B2 (ja) * 2008-12-30 2014-10-01 ノバルティス アーゲー 3官能uv吸収性化合物およびその用途
WO2010077709A2 (en) 2008-12-30 2010-07-08 Bausch & Lomb Incorporated Biomedical devices
JP5373115B2 (ja) 2008-12-31 2013-12-18 ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッド 眼用レンズの配給装置及びその方法
KR20110137310A (ko) 2009-03-13 2011-12-22 코그니스 아이피 매니지먼트 게엠베하 히드로겔을 형성하기 위한 단량체 및 마크로머
JP5684798B2 (ja) 2009-05-22 2015-03-18 ノバルティス アーゲー 化学線架橋性シロキサン含有コポリマー
HUE027398T2 (en) * 2009-05-22 2016-10-28 Novartis Ag Proteolymers containing siloxane having actinically crosslinkable
US8133960B2 (en) 2009-06-16 2012-03-13 Bausch & Lomb Incorporated Biomedical devices
US8083348B2 (en) 2009-06-16 2011-12-27 Bausch & Lomb Incorporated Biomedical devices
US9285508B2 (en) 2009-06-16 2016-03-15 Bausch & Lomb Incorporated Biomedical devices
US8043369B2 (en) 2009-06-16 2011-10-25 Bausch & Lomb Incorporated Biomedical devices
US20100315588A1 (en) 2009-06-16 2010-12-16 Bausch & Lomb Incorporated Biomedical devices
EP2272896B1 (en) * 2009-06-18 2014-05-14 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Perfluoropolyether-modified polysiloxane, a method for preparing the same and a defoaming agent comprising the same
AU2010295773B2 (en) 2009-09-15 2013-05-30 Novartis Ag Prepolymers suitable for making ultra-violet absorbing contact lenses
CN102576158B (zh) * 2009-10-01 2014-07-16 库柏维景国际控股公司 硅酮水凝胶隐形眼镜和制造硅酮水凝胶隐形眼镜的方法
US8591025B1 (en) 2012-09-11 2013-11-26 Nexisvision, Inc. Eye covering and refractive correction methods for LASIK and other applications
WO2011050327A1 (en) 2009-10-23 2011-04-28 Forsight Labs Llc Corneal denervation for treatment of ocular pain
WO2011050365A1 (en) 2009-10-23 2011-04-28 Forsight Labs, Llc Conformable therapeutic shield for vision and pain
GB0919411D0 (en) 2009-11-05 2009-12-23 Ocutec Ltd Polymer for contact lenses
EP2496622B1 (en) * 2009-11-02 2016-07-13 Ocutec Limited Polymers for contact lenses
GB0919459D0 (en) 2009-11-06 2009-12-23 Ocutec Ltd Polymer for contact lenses
CN102597856B (zh) 2009-11-04 2014-07-23 诺华股份有限公司 具有接枝亲水涂层的硅酮水凝胶透镜
KR101803586B1 (ko) * 2009-11-10 2017-11-30 이 아이 듀폰 디 네모아 앤드 캄파니 스미어 방지 잉크젯 잉크
WO2011071790A1 (en) * 2009-12-07 2011-06-16 Novartis Ag Methods for increasing the ion permeability of contact lenses
TWI483996B (zh) * 2009-12-08 2015-05-11 Novartis Ag 具有共價貼合塗層之聚矽氧水凝膠鏡片
US9005492B2 (en) * 2009-12-14 2015-04-14 Novartis Ag Methods for making silicone hydrogel lenses from water-based lens formulations
JP5764925B2 (ja) * 2009-12-28 2015-08-19 東レ株式会社 シリコーンプレポリマーの製造方法
DE102010001531A1 (de) * 2010-02-03 2011-08-04 Evonik Goldschmidt GmbH, 45127 Neuartige organomodifizierte Siloxane mit primären Aminofunktionen, neuartige organomodifizierte Siloxane mit quaternären Ammoniumfunktionen und das Verfahren zu deren Herstellung
WO2011102356A1 (ja) 2010-02-16 2011-08-25 東レ株式会社 低含水性軟質眼用レンズおよびその製造方法
US8877103B2 (en) 2010-04-13 2014-11-04 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Process for manufacture of a thermochromic contact lens material
US8697770B2 (en) 2010-04-13 2014-04-15 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Pupil-only photochromic contact lenses displaying desirable optics and comfort
US9690115B2 (en) 2010-04-13 2017-06-27 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lenses displaying reduced indoor glare
KR101535847B1 (ko) * 2010-04-23 2015-07-13 헨켈 유에스 아이피 엘엘씨 실리콘-아크릴 공중합체
EP2560693A1 (en) 2010-04-23 2013-02-27 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of improving lens rotation
US9522980B2 (en) 2010-05-06 2016-12-20 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Non-reactive, hydrophilic polymers having terminal siloxanes and methods for making and using the same
MX2013000925A (es) 2010-07-30 2013-10-28 Coopervision Int Holding Co Lp Moldes de dispositivos oftalmicos y metodos relacionados.
HUE038021T2 (hu) 2010-07-30 2018-09-28 Novartis Ag Eljárás UV-abszorbeáló szemészeti lencsék elõállítására
KR101889246B1 (ko) 2010-07-30 2018-08-16 노파르티스 아게 수분이 풍부한 표면을 갖는 실리콘 히드로겔 렌즈
BR112013002154A2 (pt) 2010-07-30 2016-05-31 Novartis Ag pré-polímeros anfifílicos de polissiloxano e seus usos
US8993651B2 (en) 2010-10-06 2015-03-31 Novartis Ag Polymerizable chain-extended polysiloxanes with pendant hydrophilic groups
RU2638545C1 (ru) 2010-10-06 2017-12-14 Новартис Аг Подвергаемые водной переработке силиконсодержащие форполимеры и варианты их использования
BR112013008221B1 (pt) 2010-10-06 2020-02-11 Alcon Inc. Pré-polímero processável em água, lente de contato de hidrogel de silicone e seu método de fabricação
CA2816031A1 (en) 2010-10-25 2012-05-10 Nexisvision, Inc. Methods and apparatus to identify eye coverings for vision
US9612363B2 (en) 2010-11-04 2017-04-04 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone hydrogel reactive mixtures comprising borates
US9156215B2 (en) 2010-12-06 2015-10-13 Novartis Ag Method for making silicone hydrogel contact lenses
MY158272A (en) 2010-12-13 2016-09-30 Novartis Ag Ophthalmic lenses modified with functional groups and methods of making thereof
WO2012095293A2 (en) 2011-01-14 2012-07-19 Cognis Ip Management Gmbh Process for the synthesis of compounds from cyclic carbonates
CN103890044B (zh) 2011-02-28 2015-11-25 库柏维景国际控股公司 硅酮水凝胶隐形眼镜
KR101743802B1 (ko) 2011-02-28 2017-06-05 쿠퍼비젼 인터내셔날 홀딩 캄파니, 엘피 실리콘 히드로겔 콘택트 렌즈 및 관련 조성물 및 방법
MX353647B (es) * 2011-02-28 2018-01-15 Coopervision Int Holding Co Lp Lentes de contacto de hidrogel de silicona.
ES2449709T3 (es) 2011-02-28 2014-03-20 Coopervision International Holding Company, Lp Lentes de contacto de hidrogel de silicona
TWI497151B (zh) 2011-02-28 2015-08-21 Coopervision Int Holding Co Lp 含膦水凝膠隱形眼鏡
ES2802005T3 (es) 2011-02-28 2021-01-15 Lentes de contacto de hidrogel de silicona
HUE055191T2 (hu) 2011-02-28 2021-11-29 Coopervision Int Ltd Nedvesíthetõ szilikon hidrogél kontaktlencsék
WO2012118686A2 (en) * 2011-02-28 2012-09-07 Coopervision International Holding Company, Lp Silicone hydrogel contact lenses
WO2012118676A2 (en) * 2011-02-28 2012-09-07 Coopervision International Holding Company, Lp High water content silicone hydrogel contact lenses
JP5842297B2 (ja) 2011-02-28 2016-01-13 クーパーヴィジョン インターナショナル ホウルディング カンパニー リミテッド パートナーシップ 許容レベルのエネルギー損失を有するシリコーンヒドロゲルコンタクトレンズ
MX354797B (es) * 2011-02-28 2018-03-21 Coopervision Int Holding Co Lp Lentes de contacto de hidrogel de silicona dimensionalmente estables.
ES2441385T3 (es) 2011-02-28 2014-02-04 Coopervision International Holding Company, Lp Lentes de contacto de hidrogel de silicona humectables
HUE024483T2 (en) 2011-02-28 2016-01-28 Coopervision Int Holding Co Lp Size-bearing silicone hydrogel contact lenses
CA2831659C (en) 2011-04-01 2016-01-05 Novartis Ag Composition for forming a contact lens
KR20140023378A (ko) 2011-04-28 2014-02-26 넥시스비젼, 인코포레이티드 개선된 눈물 흐름, 편안함, 및/또는 이용성을 지니는 눈 보호 및 굴절 교정 방법 및 장치
US8678584B2 (en) 2012-04-20 2014-03-25 Nexisvision, Inc. Contact lenses for refractive correction
US20120283381A1 (en) 2011-05-04 2012-11-08 Ryuta Tamiya Macroinitiator containing hydrophobic segment
US9170349B2 (en) 2011-05-04 2015-10-27 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Medical devices having homogeneous charge density and methods for making same
US20130203813A1 (en) 2011-05-04 2013-08-08 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Medical devices having homogeneous charge density and methods for making same
US8852693B2 (en) 2011-05-19 2014-10-07 Liquipel Ip Llc Coated electronic devices and associated methods
JP5579228B2 (ja) * 2011-06-01 2014-08-27 富士フイルム株式会社 プラズマ重合膜の製造方法、画像形成方法、及びプラズマ重合膜
EP2718751B1 (en) 2011-06-09 2015-07-22 Novartis AG Silicone hydrogel lenses with nano-textured surfaces
US10154669B2 (en) * 2011-06-16 2018-12-18 The Board Of Regents Of The University Of Texas System Improving color and release profile of resin compositions comprising silver nanoparticles
WO2015051194A1 (en) * 2013-10-02 2015-04-09 The Board Of Regents Of The University Of Texas System Improving shelf life and color profile of resin compositions with silver nanoparticles
US10383839B2 (en) 2011-06-30 2019-08-20 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Esters for treatment of ocular inflammatory conditions
EP3598212B1 (en) * 2011-08-17 2022-11-23 Toray Industries, Inc. Contact lens, and method for producing same
JP6070193B2 (ja) * 2011-08-17 2017-02-01 東レ株式会社 医療デバイスおよびその製造方法
JP6036299B2 (ja) * 2011-08-17 2016-11-30 東レ株式会社 医療デバイスおよびその製造方法
US8980956B2 (en) 2011-09-01 2015-03-17 Vertellus Specialities Inc. Methods for producing biocompatible materials
WO2013033554A1 (en) 2011-09-01 2013-03-07 Vertellus Specialties Inc. Biocompatible material
US20130083287A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of creating a visible mark on lens using a leuco dye
US20130083286A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of creating a visible mark on lens using a leuco dye
US9188702B2 (en) 2011-09-30 2015-11-17 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone hydrogels having improved curing speed and other properties
US9005700B2 (en) 2011-10-12 2015-04-14 Novartis Ag Method for making UV-absorbing ophthalmic lenses
JP5505394B2 (ja) * 2011-10-20 2014-05-28 信越化学工業株式会社 シリコーンゴムの親水性付与方法
US20130112942A1 (en) 2011-11-09 2013-05-09 Juanita Kurtin Composite having semiconductor structures embedded in a matrix
US9159872B2 (en) 2011-11-09 2015-10-13 Pacific Light Technologies Corp. Semiconductor structure having nanocrystalline core and nanocrystalline shell
GB201119363D0 (en) 2011-11-10 2011-12-21 Vertellus Specialities Inc Polymerisable material
JP6072060B2 (ja) 2011-11-15 2017-02-01 ノバルティス アーゲー 架橋親水性コーティングされているシリコーンヒドロゲルレンズ
EP2788797B1 (en) 2011-12-08 2023-06-07 Alcon Inc. Contact lenses with enzymatically degradable coatings thereon
US20130323295A1 (en) 2011-12-08 2013-12-05 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Monomer systems with dispersed silicone-based engineered particles
JP2015507761A (ja) 2011-12-14 2015-03-12 センプラス・バイオサイエンシーズ・コーポレイションSemprus Biosciences Corp. コンタクトレンズ改質のためのレドックス法
CA2858730C (en) 2011-12-14 2017-07-18 Semprus Biosciences Corp. Surface modified contact lenses
AU2012368232B2 (en) 2011-12-14 2016-01-07 Arrow International, Inc. Imbibing process for contact lens surface modification
AU2012351980B2 (en) 2011-12-14 2015-09-17 Arrow International, Inc. Silicone hydrogel contact lens modified using Lanthanide or Transition metal oxidants
MX2014007204A (es) 2011-12-14 2015-04-14 Semprus Biosciences Corp Proceso de uv de multietapas para crear lentes de contacto modificadas en la superficie.
US8937110B2 (en) 2011-12-23 2015-01-20 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone hydrogels having a structure formed via controlled reaction kinetics
US8937111B2 (en) 2011-12-23 2015-01-20 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone hydrogels comprising desirable water content and oxygen permeability
US9156934B2 (en) 2011-12-23 2015-10-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone hydrogels comprising n-vinyl amides and hydroxyalkyl (meth)acrylates or (meth)acrylamides
US9588258B2 (en) 2011-12-23 2017-03-07 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone hydrogels formed from zero diluent reactive mixtures
US9140825B2 (en) 2011-12-23 2015-09-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ionic silicone hydrogels
CN104023958B (zh) 2011-12-31 2017-03-01 诺华股份有限公司 有色接触透镜的制备方法
SG11201403592VA (en) 2011-12-31 2014-10-30 Novartis Ag Method of making contact lenses with identifying mark
US8940812B2 (en) 2012-01-17 2015-01-27 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone polymers comprising sulfonic acid groups
WO2015157202A1 (en) 2014-04-09 2015-10-15 Corning Incorporated Device modified substrate article and methods for making
US10543662B2 (en) 2012-02-08 2020-01-28 Corning Incorporated Device modified substrate article and methods for making
US10209534B2 (en) 2012-03-27 2019-02-19 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Increased stiffness center optic in soft contact lenses for astigmatism correction
JP5927014B2 (ja) 2012-04-18 2016-05-25 Hoya株式会社 湿潤性表面を有するシリコーンハイドロゲルソフトコンタクトレンズ
US9465233B2 (en) 2012-04-20 2016-10-11 Nexisvision, Inc. Bimodular contact lenses
CN104335104B (zh) 2012-04-20 2017-06-09 内希斯视觉股份有限公司 用于屈光矫正的接触透镜
US8798332B2 (en) 2012-05-15 2014-08-05 Google Inc. Contact lenses
US10073192B2 (en) 2012-05-25 2018-09-11 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Polymers and nanogel materials and methods for making and using the same
US10712588B2 (en) 2012-05-25 2020-07-14 Paragon Crt Company Llc Contact lens having a space
SG11201407394TA (en) 2012-05-25 2014-12-30 Johnson & Johnson Vision Care Polymers and nanogel materials and methods for making and using the same
US10049275B2 (en) 2012-05-25 2018-08-14 Paragon Crt Company Llc Multicomponent optical device for visual and audible translation and recognition
US9244196B2 (en) 2012-05-25 2016-01-26 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Polymers and nanogel materials and methods for making and using the same
EP2855132B1 (en) 2012-05-25 2019-10-16 Paragon CRT Company LLC Multicomponent optical device having a space
US9297929B2 (en) 2012-05-25 2016-03-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lenses comprising water soluble N-(2 hydroxyalkyl) (meth)acrylamide polymers or copolymers
CA2870333C (en) 2012-06-14 2016-10-04 Novartis Ag Azetidinium-containing copolymers and uses thereof
US9423528B2 (en) 2012-06-25 2016-08-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of making silicone containing contact lens with reduced amount of diluents
US20130341811A1 (en) 2012-06-25 2013-12-26 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Lens comprising low and high molecular weight polyamides
JP2014009306A (ja) * 2012-06-29 2014-01-20 Neos Co Ltd 抗菌性組成物
US9158133B1 (en) 2012-07-26 2015-10-13 Google Inc. Contact lens employing optical signals for power and/or communication
US9298020B1 (en) 2012-07-26 2016-03-29 Verily Life Sciences Llc Input system
US9523865B2 (en) 2012-07-26 2016-12-20 Verily Life Sciences Llc Contact lenses with hybrid power sources
US8857981B2 (en) 2012-07-26 2014-10-14 Google Inc. Facilitation of contact lenses with capacitive sensors
US8919953B1 (en) 2012-08-02 2014-12-30 Google Inc. Actuatable contact lenses
US9696564B1 (en) 2012-08-21 2017-07-04 Verily Life Sciences Llc Contact lens with metal portion and polymer layer having indentations
US9111473B1 (en) 2012-08-24 2015-08-18 Google Inc. Input system
US9395468B2 (en) 2012-08-27 2016-07-19 Ocular Dynamics, Llc Contact lens with a hydrophilic layer
CA2883485C (en) 2012-08-28 2016-03-08 Coopervision International Holding Company, Lp Contact lenses made with hema-compatible polysiloxane macromers
US8820934B1 (en) 2012-09-05 2014-09-02 Google Inc. Passive surface acoustic wave communication
US20140192315A1 (en) 2012-09-07 2014-07-10 Google Inc. In-situ tear sample collection and testing using a contact lens
US9398868B1 (en) 2012-09-11 2016-07-26 Verily Life Sciences Llc Cancellation of a baseline current signal via current subtraction within a linear relaxation oscillator-based current-to-frequency converter circuit
US10010270B2 (en) 2012-09-17 2018-07-03 Verily Life Sciences Llc Sensing system
US9326710B1 (en) 2012-09-20 2016-05-03 Verily Life Sciences Llc Contact lenses having sensors with adjustable sensitivity
US8960898B1 (en) 2012-09-24 2015-02-24 Google Inc. Contact lens that restricts incoming light to the eye
US8870370B1 (en) 2012-09-24 2014-10-28 Google Inc. Contact lens that facilitates antenna communication via sensor impedance modulation
US20140088372A1 (en) 2012-09-25 2014-03-27 Google Inc. Information processing method
US8979271B2 (en) 2012-09-25 2015-03-17 Google Inc. Facilitation of temperature compensation for contact lens sensors and temperature sensing
US8937133B2 (en) 2012-09-25 2015-01-20 National Chiao Tung University Dissoluble PDMS-modified p(HEMA-MAA) amphiphilic copolymer and method for fabricating the same
US8989834B2 (en) 2012-09-25 2015-03-24 Google Inc. Wearable device
US9884180B1 (en) 2012-09-26 2018-02-06 Verily Life Sciences Llc Power transducer for a retinal implant using a contact lens
US8985763B1 (en) 2012-09-26 2015-03-24 Google Inc. Contact lens having an uneven embedded substrate and method of manufacture
US8960899B2 (en) 2012-09-26 2015-02-24 Google Inc. Assembling thin silicon chips on a contact lens
US8821811B2 (en) 2012-09-26 2014-09-02 Google Inc. In-vitro contact lens testing
US9063351B1 (en) 2012-09-28 2015-06-23 Google Inc. Input detection system
US8965478B2 (en) 2012-10-12 2015-02-24 Google Inc. Microelectrodes in an ophthalmic electrochemical sensor
US9176332B1 (en) 2012-10-24 2015-11-03 Google Inc. Contact lens and method of manufacture to improve sensor sensitivity
US9757056B1 (en) 2012-10-26 2017-09-12 Verily Life Sciences Llc Over-molding of sensor apparatus in eye-mountable device
TWI496838B (zh) * 2012-11-30 2015-08-21 Pegavision Corp 矽水膠組成物及以該組成物製備之矽水膠鏡片
US10086584B2 (en) 2012-12-13 2018-10-02 Corning Incorporated Glass articles and methods for controlled bonding of glass sheets with carriers
TWI617437B (zh) 2012-12-13 2018-03-11 康寧公司 促進控制薄片與載體間接合之處理
US8889457B2 (en) * 2012-12-13 2014-11-18 Pacific Light Technologies Corp. Composition having dispersion of nano-particles therein and methods of fabricating same
EP2931732B1 (en) 2012-12-14 2020-11-25 Alcon Inc. Amphiphilic siloxane-containing vinylic monomers and uses thereof
EP2931733B1 (en) 2012-12-14 2016-10-05 Novartis AG Tris(trimethyl siloxy)silane vinylic monomers and uses thereof
JP6154022B2 (ja) 2012-12-14 2017-06-28 ノバルティス アーゲー 両親媒性シロキサン含有(メタ)アクリルアミド及びこれらの使用
US10338408B2 (en) 2012-12-17 2019-07-02 Novartis Ag Method for making improved UV-absorbing ophthalmic lenses
US8967799B2 (en) 2012-12-20 2015-03-03 Bausch & Lomb Incorporated Method of preparing water extractable silicon-containing biomedical devices
US9161598B2 (en) 2012-12-21 2015-10-20 Coopervision International Holding Company, Lp Ophthalmic devices for delivery of beneficial agents
US9248928B2 (en) * 2012-12-21 2016-02-02 Coopervision International Holding Company, Lp Methods of manufacturing contact lenses for delivery of beneficial agents
US8874182B2 (en) 2013-01-15 2014-10-28 Google Inc. Encapsulated electronics
US9289954B2 (en) 2013-01-17 2016-03-22 Verily Life Sciences Llc Method of ring-shaped structure placement in an eye-mountable device
US9636016B1 (en) 2013-01-25 2017-05-02 Verily Life Sciences Llc Eye-mountable devices and methods for accurately placing a flexible ring containing electronics in eye-mountable devices
US20140209481A1 (en) 2013-01-25 2014-07-31 Google Inc. Standby Biasing Of Electrochemical Sensor To Reduce Sensor Stabilization Time During Measurement
US9010933B2 (en) 2013-02-12 2015-04-21 Shin-Etsu Silicones Of America, Inc. Silicone contact lens and method for manufacturing thereof
US9250357B2 (en) 2013-03-15 2016-02-02 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone-containing contact lens having reduced amount of silicon on the surface
US20140268028A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone-containing contact lens having clay treatment applied thereto
US9161712B2 (en) 2013-03-26 2015-10-20 Google Inc. Systems and methods for encapsulating electronics in a mountable device
US9113829B2 (en) 2013-03-27 2015-08-25 Google Inc. Systems and methods for encapsulating electronics in a mountable device
KR101640725B1 (ko) 2013-04-30 2016-07-18 쿠퍼비젼 인터내셔날 홀딩 캄파니, 엘피 1급 아민-함유 실리콘 히드로겔 콘택트 렌즈, 및 관련 조성물 및 방법
EP2808707A1 (en) * 2013-05-31 2014-12-03 DSM IP Assets B.V. Macromers comprising pendant polyoxazoline groups
US20140371560A1 (en) 2013-06-14 2014-12-18 Google Inc. Body-Mountable Devices and Methods for Embedding a Structure in a Body-Mountable Device
US9084561B2 (en) 2013-06-17 2015-07-21 Google Inc. Symmetrically arranged sensor electrodes in an ophthalmic electrochemical sensor
US9948895B1 (en) 2013-06-18 2018-04-17 Verily Life Sciences Llc Fully integrated pinhole camera for eye-mountable imaging system
JP6310072B2 (ja) 2013-06-26 2018-04-11 ネクシスビジョン, インコーポレイテッド 屈折矯正のためのコンタクトレンズ
US9685689B1 (en) 2013-06-27 2017-06-20 Verily Life Sciences Llc Fabrication methods for bio-compatible devices
US9307901B1 (en) 2013-06-28 2016-04-12 Verily Life Sciences Llc Methods for leaving a channel in a polymer layer using a cross-linked polymer plug
US9814387B2 (en) 2013-06-28 2017-11-14 Verily Life Sciences, LLC Device identification
US9028772B2 (en) 2013-06-28 2015-05-12 Google Inc. Methods for forming a channel through a polymer layer using one or more photoresist layers
US9492118B1 (en) 2013-06-28 2016-11-15 Life Sciences Llc Pre-treatment process for electrochemical amperometric sensor
JP5452756B1 (ja) 2013-07-02 2014-03-26 Hoya株式会社 親水性表面を有するシリコーン含有共重合体成形品を作製する方法及び親水性表面を有するシリコーンハイドロゲルコンタクトレンズ
WO2015031196A1 (en) * 2013-08-26 2015-03-05 University Of Florida Research Foundation, Inc. Method and device for surface modification by cold plasma treatment at ambient pressure
US9315669B2 (en) 2013-09-30 2016-04-19 Novartis Ag Method for making UV-absorbing ophthalmic lenses
CN105555816B (zh) 2013-09-30 2018-05-18 诺华股份有限公司 具有相对长的热稳定性的硅酮水凝胶透镜
US9568645B2 (en) 2013-09-30 2017-02-14 Novartis Ag Silicone hydrogel lenses with relatively-long thermal stability
KR102325919B1 (ko) * 2013-10-21 2021-11-12 우미코레 아게 운트 코 카게 방향족 아민의 모노아릴화
HUE040618T2 (hu) 2013-10-31 2019-03-28 Novartis Ag Eljárás szemészeti lencsék elõállítására
JP6230880B2 (ja) * 2013-11-11 2017-11-15 株式会社シード 親水性の表面を有するシリコーン系軟質性眼用レンズを製造する方法
US9341864B2 (en) 2013-11-15 2016-05-17 Nexisvision, Inc. Contact lenses having a reinforcing scaffold
AU2014348502B2 (en) 2013-11-15 2019-08-15 Tangible Science, Inc. Contact lens with a hydrophilic layer
EP3079888B1 (en) 2013-12-13 2018-01-31 Novartis AG Method for making contact lenses
EP3086162B1 (en) 2013-12-16 2019-04-17 Menicon Co., Ltd. Ocular lens
JP6053960B2 (ja) 2013-12-16 2016-12-27 株式会社メニコン 眼用レンズ用ポリシロキサン系マクロモノマー及びそれを用いた眼用レンズ
SG11201603699SA (en) 2013-12-17 2016-07-28 Novartis Ag A silicone hydrogel lens with a crosslinked hydrophilic coating
US20150174840A1 (en) * 2013-12-19 2015-06-25 Novartis Ag Method for avoiding entrapment of air bubbles in a lens forming material and apparatus for carrying out the method
US9572522B2 (en) 2013-12-20 2017-02-21 Verily Life Sciences Llc Tear fluid conductivity sensor
US9654674B1 (en) 2013-12-20 2017-05-16 Verily Life Sciences Llc Image sensor with a plurality of light channels
US9459377B2 (en) 2014-01-15 2016-10-04 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Polymers comprising sulfonic acid groups
US10046542B2 (en) 2014-01-27 2018-08-14 Corning Incorporated Articles and methods for controlled bonding of thin sheets with carriers
WO2015116559A1 (en) 2014-01-29 2015-08-06 Nexisvision, Inc. Multifocal bimodulus contact lenses
WO2015128636A1 (en) 2014-02-28 2015-09-03 Coopervision International Holding Company, Lp Contact lenses made with hema-compatible polysiloxane macromers
US9366570B1 (en) 2014-03-10 2016-06-14 Verily Life Sciences Llc Photodiode operable in photoconductive mode and photovoltaic mode
US9184698B1 (en) 2014-03-11 2015-11-10 Google Inc. Reference frequency from ambient light signal
US9789655B1 (en) 2014-03-14 2017-10-17 Verily Life Sciences Llc Methods for mold release of body-mountable devices including microelectronics
EP3134461B1 (en) 2014-04-25 2018-02-14 Novartis AG Hydrophilized carbosiloxane vinylic monomers
JP6355821B2 (ja) 2014-04-25 2018-07-11 ノバルティス アーゲー カルボシロキサンビニル系モノマー
JP6351385B2 (ja) * 2014-06-03 2018-07-04 株式会社メニコン コンタクトレンズの製造方法
JP6351384B2 (ja) * 2014-06-03 2018-07-04 株式会社メニコン コンタクトレンズおよびその製造方法
JP2017530423A (ja) * 2014-07-21 2017-10-12 タンジブル サイエンス, リミテッド ライアビリティ カンパニー コンタクトレンズおよびコンタクトレンズの作製方法
CN104193890B (zh) * 2014-08-20 2017-02-15 海昌隐形眼镜有限公司 一种基于交联共聚的抗菌角膜接触镜制备方法
CN106661224B (zh) 2014-08-26 2019-10-11 诺华股份有限公司 聚(噁唑啉-共-乙烯亚胺)-表氯醇共聚物及其用途
WO2016032926A1 (en) 2014-08-26 2016-03-03 Novartis Ag Method for applying stable coating on silicone hydrogel contact lenses
US11536707B2 (en) 2014-09-23 2022-12-27 Tearlab Research, Inc. Systems and methods for integration of microfluidic tear collection and lateral flow analysis of analytes of interest
EP3197940B1 (en) 2014-09-26 2023-02-15 Alcon Inc. Polymerizable polysiloxanes with hydrophilic substituents
WO2016057784A1 (en) 2014-10-08 2016-04-14 Innovega, Inc. Contact lens and method for constructing a contact lens
US9869884B2 (en) 2014-11-22 2018-01-16 Innovega, Inc. Contact lens
US9789654B2 (en) 2014-12-05 2017-10-17 Coopervision International Holding Company, Lp Method of manufacturing wettable silicone hydrogel contact lenses
US10525170B2 (en) 2014-12-09 2020-01-07 Tangible Science, Llc Medical device coating with a biocompatible layer
WO2016100457A1 (en) 2014-12-17 2016-06-23 Novartis Ag Reusable lens molds and methods of use thereof
US9981435B2 (en) 2014-12-17 2018-05-29 Novartis Ag Reusable lens molds and methods of use thereof
EP3268804B1 (en) 2015-03-11 2020-11-04 University of Florida Research Foundation, Inc. Mesh size control of lubrication in gemini hydrogels
US10266445B2 (en) 2015-05-07 2019-04-23 Novartis Ag Method for producing contact lenses with durable lubricious coatings thereon
KR102573207B1 (ko) 2015-05-19 2023-08-31 코닝 인코포레이티드 시트와 캐리어의 결합을 위한 물품 및 방법
CN107810168A (zh) 2015-06-26 2018-03-16 康宁股份有限公司 包含板材和载体的方法和制品
CN104945570B (zh) * 2015-07-03 2017-06-09 东南大学 一种硅凝胶接触透镜及其表面反转处理方法
US10423061B2 (en) 2015-09-03 2019-09-24 Transitions Optical, Inc. Multilayer photochromic articles
CA2992823C (en) 2015-09-04 2019-10-29 Novartis Ag Method for producing contact lenses with durable lubricious coatings thereon
US10324233B2 (en) 2015-09-04 2019-06-18 Novartis Ag Soft silicone medical devices with durable lubricious coatings thereon
US20180371151A1 (en) 2015-11-11 2018-12-27 Solvay Specialty Polymers Italy S.P.A. Novel hydroxy-terminated (per)fluoropolyether-urethane polymers and their use in clear-coat compositions
WO2017103790A1 (en) * 2015-12-15 2017-06-22 Novartis Ag Hydrophilized polydiorganosiloxane vinylic crosslinkers and uses thereof
CA3004158C (en) * 2015-12-15 2020-06-30 Novartis Ag Amphiphilic branched polydiorganosiloxane macromers
CN108369291B (zh) 2015-12-15 2021-07-20 爱尔康公司 用于将稳定的涂层施加在硅酮水凝胶接触镜片上的方法
JP6708737B2 (ja) * 2015-12-15 2020-06-10 アルコン インク. 親水性置換基を有する重合性ポリシロキサン
CN108367517A (zh) 2015-12-15 2018-08-03 诺华股份有限公司 用于生产具有润滑表面的接触镜片的方法
EP3390025B1 (en) 2015-12-17 2023-09-06 Alcon Inc. Reusable lens molds and methods of use thereof
HUE049280T2 (hu) 2015-12-28 2020-09-28 Alcon Inc Kikeményíthetõ színes tinták színes szilikon hidrogél lencsék elõállítására
CN105524226B (zh) * 2016-01-12 2018-06-29 常州大学 隐形眼镜用聚合物材料及其制备方法
RU2612121C1 (ru) * 2016-01-27 2017-03-02 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт глазных болезней" Лечебная силикон-гидрогелевая мягкая контактная линза
CA3010331C (en) 2016-02-22 2021-06-22 Novartis Ag Uv-absorbing vinylic monomers and uses thereof
WO2017145023A1 (en) 2016-02-22 2017-08-31 Novartis Ag Soft silicone medical devices
JP6629981B2 (ja) 2016-02-22 2020-01-15 ノバルティス アーゲー Uv/可視吸収ビニルモノマーおよびその使用
EP3427104A4 (en) * 2016-03-11 2019-11-20 Innovega Inc. CONTACT LENS
EP3442481B1 (en) * 2016-04-13 2023-06-28 Avedro, Inc. Systems for delivering drugs to an eye
US11125916B2 (en) 2016-07-06 2021-09-21 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone hydrogels comprising N-alkyl methacrylamides and contact lenses made thereof
US10371865B2 (en) 2016-07-06 2019-08-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone hydrogels comprising polyamides
WO2018009309A1 (en) 2016-07-06 2018-01-11 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Increased stiffness center optic in soft contact lenses for astigmatism correction
US10370476B2 (en) 2016-07-06 2019-08-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone hydrogels comprising high levels of polyamides
US10422927B2 (en) 2016-07-14 2019-09-24 Coopervision International Holding Company, Lp Method of manufacturing silicone hydrogel contact lenses having reduced rates of evaporation
CN109475658A (zh) * 2016-07-28 2019-03-15 东丽株式会社 医疗器械、医疗器械的制造方法
US11021558B2 (en) 2016-08-05 2021-06-01 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Polymer compositions containing grafted polymeric networks and processes for their preparation and use
TW201825623A (zh) 2016-08-30 2018-07-16 美商康寧公司 用於片材接合的矽氧烷電漿聚合物
TWI810161B (zh) 2016-08-31 2023-08-01 美商康寧公司 具以可控制式黏結的薄片之製品及製作其之方法
WO2019152023A1 (en) * 2018-01-31 2019-08-08 KeraMed, Inc. Antimicrobial polymer for use in ophthalmic implants
US10307369B2 (en) * 2016-09-08 2019-06-04 Yichieh Shiuey Antimicrobial polymer for use in ophthalmic implants
EP3516431B1 (en) 2016-09-20 2021-03-03 Alcon Inc. Process for producing contact lenses with durable lubricious coatings thereon
US10676575B2 (en) 2016-10-06 2020-06-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Tri-block prepolymers and their use in silicone hydrogels
US10465047B2 (en) 2016-10-11 2019-11-05 Novartis Ag Polymerizable polydimethylsiloxane-polyoxyalkylene block copolymers
CA3033595C (en) 2016-10-11 2021-06-29 Novartis Ag Chain-extended polydimethylsiloxane vinylic crosslinkers and uses thereof
CN109803815B (zh) 2016-10-14 2021-06-11 爱尔康公司 制造接触镜片的方法
EP3532276B1 (en) 2016-10-31 2021-03-03 Alcon Inc. Method for producing surface coated contact lenses with wearing comfort
WO2018092038A1 (en) 2016-11-18 2018-05-24 Novartis Ag Method for making ophthalmic lenses
JP7045386B2 (ja) 2016-11-23 2022-03-31 アセニアム・オプティカル・サイエンシーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 光学デバイスの3次元印刷
CN108219142B (zh) * 2016-12-14 2021-06-29 上海飞凯光电材料股份有限公司 有机硅树脂及其制备方法、应用
US20180169905A1 (en) 2016-12-16 2018-06-21 Coopervision International Holding Company, Lp Contact Lenses With Incorporated Components
WO2018109716A1 (en) 2016-12-16 2018-06-21 Novartis Ag Method for producing contact lenses
CN108264609B (zh) * 2017-01-04 2020-08-11 北京赛特超润界面科技有限公司 一种制备仿生超亲水透氧纳米隐形眼镜的方法
TWI626253B (zh) * 2017-05-25 2018-06-11 晶碩光學股份有限公司 水溶性矽高聚物、矽水膠組成物、矽水膠鏡片及其製造方法
CA3062206C (en) 2017-06-07 2022-01-04 Alcon Inc. Silicone hydrogel contact lenses
US10843422B2 (en) 2017-06-07 2020-11-24 Alcon, Inc. Method for producing silicone hydrogel contact lenses
RU2766412C2 (ru) 2017-06-07 2022-03-15 Алькон Инк. Силикон-гидрогелевые контактные линзы
US20180354213A1 (en) 2017-06-13 2018-12-13 Coopervision International Holding Company, Lp Method of Manufacturing Coated Silicone Hydrogel Contact Lenses
CN110753859A (zh) * 2017-06-16 2020-02-04 伊齐耶·舒埃 用于眼科植入物中的细胞生长抑制共聚物
US10752720B2 (en) 2017-06-26 2020-08-25 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Polymerizable blockers of high energy light
US10723732B2 (en) 2017-06-30 2020-07-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Hydroxyphenyl phenanthrolines as polymerizable blockers of high energy light
US10526296B2 (en) 2017-06-30 2020-01-07 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Hydroxyphenyl naphthotriazoles as polymerizable blockers of high energy light
EP3447475B1 (en) 2017-08-24 2020-06-17 Alcon Inc. Method and apparatus for determining a coefficient of friction at a test site on a surface of a contact lens
WO2019043577A1 (en) 2017-08-29 2019-03-07 Novartis Ag CASTING MOLDING PROCESS FOR PRODUCING CONTACT LENSES
US11029538B2 (en) * 2017-10-25 2021-06-08 Coopervision International Limited Contact lenses having an ion-impermeable portion and related methods
HUE057348T2 (hu) 2017-12-13 2022-05-28 Alcon Inc Eljárás MPS-kompatibilis hidrogradiens kontaktlencsék elõállítására
WO2019118660A1 (en) 2017-12-15 2019-06-20 Corning Incorporated Method for treating a substrate and method for making articles comprising bonded sheets
US20200363292A1 (en) * 2017-12-28 2020-11-19 Transitions Optical, Ltd. Method and System for Measuring Optical Characteristics of a Contact Lens
WO2019142132A1 (en) 2018-01-22 2019-07-25 Novartis Ag Cast-molding process for producing uv-absorbing contact lenses
WO2019147425A1 (en) 2018-01-26 2019-08-01 Bausch & Lomb Incorporated Method for end-capping a polysiloxane prepolymer
US11034789B2 (en) 2018-01-30 2021-06-15 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic devices containing localized grafted networks and processes for their preparation and use
US10961341B2 (en) 2018-01-30 2021-03-30 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic devices derived from grafted polymeric networks and processes for their preparation and use
JP7019058B2 (ja) 2018-02-26 2022-02-14 アルコン インク. シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズ
US10935695B2 (en) 2018-03-02 2021-03-02 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Polymerizable absorbers of UV and high energy visible light
US20210061934A1 (en) 2019-08-30 2021-03-04 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lens displaying improved vision attributes
US10996491B2 (en) 2018-03-23 2021-05-04 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ink composition for cosmetic contact lenses
HUE059519T2 (hu) 2018-03-28 2022-11-28 Alcon Inc Eljárás szilikon hidrogél kontaktlencsék elõállítására
WO2019212657A1 (en) 2018-05-01 2019-11-07 Bausch & Lomb Incorporated Ophthalmic devices containing uv blocker and methods for their preparation
CN110453193A (zh) * 2018-05-07 2019-11-15 亨泰光学股份有限公司 利用电浆辅助化学气相沉积法在隐形眼镜上制备薄膜的方法
WO2019234590A1 (en) 2018-06-04 2019-12-12 Alcon Inc. Method for making silicone hydrogel contact lenses
US11254076B2 (en) 2018-06-04 2022-02-22 Alcon Inc. Method for producing silicone hydrogel contact lenses
SG11202009916RA (en) 2018-06-04 2020-12-30 Alcon Inc Method for producing silicone hydrogel contact lenses
US11046636B2 (en) 2018-06-29 2021-06-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Polymerizable absorbers of UV and high energy visible light
JP7270486B2 (ja) * 2018-08-02 2023-05-10 信越化学工業株式会社 伸縮性膜及びその形成方法
US10932902B2 (en) 2018-08-03 2021-03-02 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Dynamically tunable apodized multiple-focus opthalmic devices and methods
US20200073145A1 (en) 2018-09-05 2020-03-05 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Vision care kit
US11493668B2 (en) 2018-09-26 2022-11-08 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Polymerizable absorbers of UV and high energy visible light
US11061169B2 (en) 2018-11-15 2021-07-13 Alcon Inc. Contact lens with phosphorylcholine-modified polyvinylalcohols therein
SG11202104402PA (en) 2018-12-03 2021-06-29 Alcon Inc Method for coated silicone hydrogel contact lenses
WO2020115570A1 (en) 2018-12-03 2020-06-11 Alcon Inc. Method for making coated silicone hydrogel contact lenses
WO2020121200A1 (en) 2018-12-14 2020-06-18 Alcon Inc. Method for making silicone hydrogel contact lenses
JP2022517692A (ja) 2019-01-29 2022-03-09 ボシュ・アンド・ロム・インコーポレイテッド コンタクトレンズのための包装溶液
KR20210121147A (ko) 2019-01-30 2021-10-07 보오슈 앤드 롬 인코포레이팃드 가교화 중합체 망상구조물 및 이의 용도
WO2020178964A1 (ja) * 2019-03-04 2020-09-10 国立大学法人東北大学 眼用医療機器の水分の吸収又は排出方法及び眼用医療機器
WO2020191157A1 (en) * 2019-03-19 2020-09-24 Signet Armorlite, Inc. Anti-soiling coating for an ophthalmic lens
US11724471B2 (en) 2019-03-28 2023-08-15 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods for the manufacture of photoabsorbing contact lenses and photoabsorbing contact lenses produced thereby
US11648583B2 (en) 2019-04-10 2023-05-16 Alcon Inc. Method for producing coated contact lenses
JP2022530253A (ja) 2019-04-29 2022-06-28 ボシュ・アンド・ロム・インコーポレイテッド 糖リン脂質ポリマーネットワーク及びその使用
WO2020230016A1 (en) 2019-05-13 2020-11-19 Alcon Inc. Method for producing photochromic contact lenses
US11602910B2 (en) 2019-05-28 2023-03-14 Alcon Inc. Pad transfer printing method for making colored contact lenses
US11584097B2 (en) 2019-05-28 2023-02-21 Alcon Inc. Method for making opaque colored silicone hydrogel contact lenses
US11578176B2 (en) 2019-06-24 2023-02-14 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Silicone hydrogel contact lenses having non-uniform morphology
US11958824B2 (en) 2019-06-28 2024-04-16 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Photostable mimics of macular pigment
US20200407324A1 (en) 2019-06-28 2020-12-31 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Polymerizable fused tricyclic compounds as absorbers of uv and visible light
US20210003754A1 (en) 2019-07-02 2021-01-07 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Core-shell particles and methods of making and using thereof
US11543683B2 (en) 2019-08-30 2023-01-03 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Multifocal contact lens displaying improved vision attributes
US11891526B2 (en) 2019-09-12 2024-02-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ink composition for cosmetic contact lenses
US11795320B2 (en) 2019-09-20 2023-10-24 Bausch + Lomb Ireland Limited Grafted polymer and use thereof
US20210132411A1 (en) 2019-11-04 2021-05-06 Alcon Inc. Contact lenses with surfaces having different softness
EP4065356A1 (en) 2019-11-26 2022-10-05 Alcon Inc. Method for producing contact lenses
MX2022007311A (es) 2019-12-16 2022-07-12 Alcon Inc Lentes de contacto de hidrogel de silicona humectables.
US11360240B2 (en) 2019-12-19 2022-06-14 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lens containing photosensitive chromophore and package therefor
TW202142576A (zh) 2020-01-27 2021-11-16 新加坡商科萊博新加坡私人有限公司 光化可交聯的聚矽氧烷-聚甘油嵌段共聚物及其製造和使用方法
WO2021181307A1 (en) 2020-03-11 2021-09-16 Alcon Inc. Photochromic polydiorganosiloxane vinylic crosslinkers
US20210301088A1 (en) 2020-03-18 2021-09-30 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic devices containing transition metal complexes as high energy visible light filters
US11833770B2 (en) 2020-03-19 2023-12-05 Alcon Inc. Method for producing embedded or hybrid hydrogel contact lenses
MX2022011568A (es) 2020-03-19 2022-10-18 Alcon Inc Materiales de insercion de siloxano con alto indice de refraccion para lentes de contacto embebidas.
WO2021186383A1 (en) 2020-03-19 2021-09-23 Alcon Inc. Embedded silicone hydrogel contact lenses
MX2022011571A (es) 2020-03-19 2022-10-18 Alcon Inc Materiales de insercion con alta permeabilidad al oxigeno y alto indice de refraccion.
US11905351B2 (en) 2020-04-10 2024-02-20 Envision Biomedical LLC Silicone hydrogel materials
US20210347929A1 (en) 2020-05-07 2021-11-11 Alcon Inc. Method for producing silicone hydrogel contact lenses
EP4158392A1 (en) 2020-06-02 2023-04-05 Alcon Inc. Method for making photochromic contact lenses
US11853013B2 (en) 2020-06-15 2023-12-26 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Systems and methods for indicating the time elapsed since the occurrence of a triggering event
US20210388142A1 (en) 2020-06-16 2021-12-16 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Amino acid-based polymerizable compounds and ophthalmic devices prepared therefrom
US20210388141A1 (en) 2020-06-16 2021-12-16 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Imidazolium zwitterion polymerizable compounds and ophthalmic devices incorporating them
US20220032564A1 (en) 2020-07-28 2022-02-03 Alcon Inc. Contact lenses with softer lens surfaces
CN116018532A (zh) 2020-08-10 2023-04-25 博士伦爱尔兰有限公司 包装溶液
US20220075210A1 (en) 2020-09-10 2022-03-10 Coopervision International Limited Contact lens
TW202231215A (zh) 2020-09-14 2022-08-16 美商壯生和壯生視覺關懷公司 單一觸碰式隱形眼鏡盒
TW202225787A (zh) 2020-09-14 2022-07-01 美商壯生和壯生視覺關懷公司 單指觸動隱形眼鏡包裝
US20220113558A1 (en) 2020-10-13 2022-04-14 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lens position and rotation control using the pressure of the eyelid margin
CN112279970B (zh) * 2020-10-21 2022-04-01 江苏海洋大学 一种端羟基聚合物在制备多功能互穿网络聚合物中的应用
WO2022090967A1 (en) 2020-10-28 2022-05-05 Alcon Inc. Method for making photochromic contact lenses
WO2022097048A1 (en) 2020-11-04 2022-05-12 Alcon Inc. Method for making photochromic contact lenses
US11975499B2 (en) 2020-11-04 2024-05-07 Alcon Inc. Method for making photochromic contact lenses
WO2022098740A1 (en) * 2020-11-05 2022-05-12 Quantum Innovations, Inc. Antibacterial and/or antiviral treatment composition for optical components and method of application
JP2024502390A (ja) 2020-12-13 2024-01-19 ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッド コンタクトレンズパッケージ及び開封方法
WO2022130089A1 (en) 2020-12-18 2022-06-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Photostable mimics of macular pigment
CN112812307B (zh) * 2020-12-31 2022-06-17 江苏海伦隐形眼镜有限公司 单封端两亲性有机硅氧烷大分子单体、硅水凝胶、角膜接触镜及制备方法
US20220220417A1 (en) 2021-01-12 2022-07-14 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Compositions for Ophthalmologic Devices
US20220251302A1 (en) 2021-02-09 2022-08-11 Alcon Inc. Hydrophilized polydiorganosiloxane vinylic crosslinkers
TWI754546B (zh) * 2021-02-09 2022-02-01 望隼科技股份有限公司 隱形眼鏡的製造方法
CA3211848A1 (en) 2021-03-05 2022-09-09 Bausch + Lomb Ireland Limited Molds for production of ophthalmic devices
EP4304842A1 (en) 2021-03-08 2024-01-17 Alcon Inc. Method for making photofunctional contact lenses
US20220288270A1 (en) 2021-03-11 2022-09-15 Bausch + Lomb Ireland Limited Packaging solutions
JP2024508842A (ja) 2021-03-23 2024-02-28 アルコン インク. 高屈折率のポリシロキサンビニル架橋剤
KR20230132841A (ko) 2021-03-24 2023-09-18 알콘 인코포레이티드 안구내장형 하이드로겔 콘택트렌즈의 제조 방법
US20220326412A1 (en) 2021-04-01 2022-10-13 Alcon Inc. Method for making embedded hydrogel contact lenses
EP4313567A1 (en) 2021-04-01 2024-02-07 Alcon Inc. Method for making photochromic contact lenses
EP4313568A1 (en) 2021-04-01 2024-02-07 Alcon Inc. Embedded hydrogel contact lenses
JPWO2022224717A1 (sk) 2021-04-19 2022-10-27
US20220411115A1 (en) 2021-05-26 2022-12-29 Bausch + Lomb Ireland Limited Packaging solutions
CA3217795A1 (en) 2021-06-14 2022-12-22 Alcon Inc. Multifocal diffractive silicone hydrogel contact lenses
US20230037781A1 (en) 2021-06-30 2023-02-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Transition metal complexes as visible light absorbers
US20230096315A1 (en) 2021-08-31 2023-03-30 Bausch + Lomb Ireland Limited Ophthalmic devices
US20230097637A1 (en) 2021-08-31 2023-03-30 Bausch + Lomb Ireland Limited Ophthalmic devices
CA3173598A1 (en) 2021-09-13 2023-03-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lens packages and methods of handling and manufacture
US20230176251A1 (en) 2021-09-29 2023-06-08 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lenses and their manufacture by in-mold modification
WO2023052890A1 (en) 2021-09-29 2023-04-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Anthraquinone-functionalized polymerization initiators and their use in the manufacture of ophthalmic lenses
US11912800B2 (en) 2021-09-29 2024-02-27 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Amide-functionalized polymerization initiators and their use in the manufacture of ophthalmic lenses
WO2023052889A1 (en) 2021-09-29 2023-04-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Amide-functionalized polymerization initiators and their use in the manufacture of ophthalmic lenses
FR3127758A1 (fr) * 2021-10-05 2023-04-07 S.N.F. Sa Composition polymerique epaissisante pour composition cosmetique et detergente
US11708209B2 (en) 2021-11-05 2023-07-25 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Touchless contact lens packages and methods of handling
US20230159202A1 (en) 2021-11-23 2023-05-25 Bausch + Lomb Ireland Limited Method for making a preservative-free packaged ophthalmic device product
TW202335928A (zh) 2021-12-08 2023-09-16 美商壯生和壯生視覺關懷公司 具鏡片升高臂的隱形眼鏡包裝及拿取方法
WO2023105470A1 (en) 2021-12-08 2023-06-15 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Slotted contact lens packages and methods of handling
WO2023111838A1 (en) 2021-12-13 2023-06-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lens packages with sliding or tilting lens transfer and methods of handling
TW202332416A (zh) 2021-12-14 2023-08-16 美商壯生和壯生視覺關懷公司 具有扭轉或套管桿件的隱形眼鏡包裝及拿取方法
WO2023111852A1 (en) 2021-12-15 2023-06-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. No-touch contact lens packages and methods of handling
WO2023111851A1 (en) 2021-12-15 2023-06-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Solutionless contact lens packages and methods of manufacture
TW202337346A (zh) 2021-12-16 2023-10-01 美商壯生和壯生視覺關懷公司 增壓或真空密封的隱形眼鏡包裝
TW202337347A (zh) 2021-12-16 2023-10-01 美商壯生和壯生視覺關懷公司 無觸碰的隱形眼鏡包裝盒及拿取方法
WO2023111947A1 (en) 2021-12-17 2023-06-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lens dispenser
WO2023111943A1 (en) 2021-12-17 2023-06-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lens packages having a pivot mechanism and methods of handling
US20230296807A1 (en) 2021-12-20 2023-09-21 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lenses containing light absorbing regions and methods for their preparation
WO2023209570A1 (en) 2022-04-26 2023-11-02 Alcon Inc. Method for making embedded hydrogel contact lenses
US20230339148A1 (en) 2022-04-26 2023-10-26 Alcon Inc. Method for making embedded hydrogel contact lenses
US11971518B2 (en) 2022-04-28 2024-04-30 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Shape engineering of particles to create a narrow spectral filter against a specific portion of the light spectrum
US20230350230A1 (en) 2022-04-28 2023-11-02 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Using particles for light filtering
WO2023209631A1 (en) 2022-04-28 2023-11-02 Alcon Inc. Method for making uv and hevl-absorbing ophthalmic lenses
US11733440B1 (en) 2022-04-28 2023-08-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Thermally stable nanoparticles and methods thereof
US20230348717A1 (en) 2022-04-28 2023-11-02 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Particle surface modification to increase compatibility and stability in hydrogels
US20230348718A1 (en) 2022-04-28 2023-11-02 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Light-filtering materials for biomaterial integration and methods thereof
TW202402513A (zh) 2022-04-29 2024-01-16 瑞士商愛爾康公司 用於製造矽酮水凝膠接觸鏡片之方法
WO2023218324A1 (en) 2022-05-09 2023-11-16 Alcon Inc. Method for making embedded hydrogel contact lenses
WO2023228054A1 (en) 2022-05-23 2023-11-30 Alcon Inc. Method for making hevl-filtering contact lenses
WO2023228055A1 (en) 2022-05-23 2023-11-30 Alcon Inc. Uv/hevl-filtering contact lenses
US20230384482A1 (en) 2022-05-25 2023-11-30 Alcon Inc. Sandwich colored hydrogel contact lenses
WO2023228106A1 (en) 2022-05-25 2023-11-30 Alcon Inc. Method for making embedded hydrogel contact lenses
WO2023242688A1 (en) 2022-06-16 2023-12-21 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic devices containing photostable mimics of macular pigment and other visible light filters
US20240092043A1 (en) 2022-08-17 2024-03-21 Alcon Inc. Contact lens with a hydrogel coating thereon
US20240099434A1 (en) 2022-09-27 2024-03-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lens package with draining port
US20240099435A1 (en) 2022-09-27 2024-03-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Flat contact lens packages and methods of handling
US20240122321A1 (en) 2022-10-18 2024-04-18 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lens packages having an absorbent member

Family Cites Families (342)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2718516A (en) 1952-11-08 1955-09-20 Rohm & Haas Isocyanato esters of acrylic, methacrylic, and crotonic acids
US3228741A (en) 1962-06-29 1966-01-11 Mueller Welt Contact Lenses In Corneal contact lens fabricated from transparent silicone rubber
US3220972A (en) 1962-07-02 1965-11-30 Gen Electric Organosilicon process using a chloroplatinic acid reaction product as the catalyst
US3284406A (en) 1963-12-18 1966-11-08 Dow Corning Organosiloxane encapsulating resins
US3341490A (en) 1964-08-13 1967-09-12 Dow Corning Blends of two polysiloxane copolymers with silica
FR1526934A (fr) 1966-12-01 1968-05-31 Commissariat Energie Atomique Procédé de préparation des silicones hydrophiles par greffage radiochimique
US3518324A (en) 1967-08-21 1970-06-30 Dow Corning Optical compositions of silicone rubber
US3925178A (en) 1970-04-17 1975-12-09 Hymie D Gesser Contact lenses
US3810875A (en) 1970-09-08 1974-05-14 D Rice Fluorine-containing block copolymers
US3916033A (en) 1971-06-09 1975-10-28 High Voltage Engineering Corp Contact lens
US3708225A (en) 1971-06-09 1973-01-02 Mbt Corp Coated synthetic plastic lens
US3959105A (en) 1972-12-27 1976-05-25 Agfa-Gevaert, A.G. Process for the production of hydrophilic surfaces on silicon elastomer articles
USRE31406E (en) 1972-06-16 1983-10-04 Syntex (U.S.A.) Inc. Oxygen permeable contact lens composition, methods and article of manufacture
US3808178A (en) 1972-06-16 1974-04-30 Polycon Laboratories Oxygen-permeable contact lens composition,methods and article of manufacture
US3935342A (en) 1973-02-09 1976-01-27 Merck Patent Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung Hydrophilization of non-polar surfaces
US3959102A (en) 1973-08-06 1976-05-25 Essilor International (Compagnie Generale D'optique S.A.) Method for preparing a crosslinked graft copolymer of silicone and polyvinylpyrrolidone for use as a contact lens, and a contact lens produced thereby
US4062627A (en) 1973-08-06 1977-12-13 Essilor International (Compagnie Generale D'optique S.A.) Flexible contact lens
US4095878A (en) 1974-03-28 1978-06-20 Titmus Eurocon Kontaktlinsen Gmbh & Co. Kg Soft contact lens with flattened region for automatic orientation
US4197266A (en) 1974-05-06 1980-04-08 Bausch & Lomb Incorporated Method for forming optical lenses
DE2423531C3 (de) 1974-05-15 1979-03-08 Wacker-Chemie Gmbh, 8000 Muenchen Verfahren zur Herstellung von zu Elastomeren härtbaren Organopolysiloxanmassen
US4099859A (en) 1974-12-02 1978-07-11 High Voltage Engineering Corporation Contact lens having a smooth surface layer of a hydrophilic polymer
US4208362A (en) 1975-04-21 1980-06-17 Bausch & Lomb Incorporated Shaped body of at least two polymerized materials and method to make same
US3996189A (en) 1975-04-29 1976-12-07 American Optical Corporation Optically clear filled silicone elastomers
US3996187A (en) 1975-04-29 1976-12-07 American Optical Corporation Optically clear filled silicone elastomers
US4114993A (en) 1976-01-21 1978-09-19 American Optical Corporation Finished silicone contact lenses
US4097657A (en) 1976-04-07 1978-06-27 Diamond Shamrock Corporation Surface-treated soft contact lenses
US4245069A (en) 1978-12-28 1981-01-13 Permavision Polysiloxane composition
US4423195A (en) 1976-04-15 1983-12-27 Danker Laboratories, Inc. Ocular membrane and method for preparation thereof
US4169119A (en) 1976-04-15 1979-09-25 Permavision Method of molding an ocular membrane
US4225631A (en) 1976-04-19 1980-09-30 Itek Corporation Abrasion resistant coatings for unsaturated polymeric substrates
US4166255A (en) * 1976-06-14 1979-08-28 Minnesota Mining And Manufacturing Company Hybrid corneal contact lens
US4120570A (en) 1976-06-22 1978-10-17 Syntex (U.S.A.) Inc. Method for correcting visual defects, compositions and articles of manufacture useful therein
US4143949A (en) 1976-10-28 1979-03-13 Bausch & Lomb Incorporated Process for putting a hydrophilic coating on a hydrophobic contact lens
US4112207A (en) * 1976-10-29 1978-09-05 The Dow Chemical Company Radiation-curable polymers bearing quaternary nitrogen groups
US4182822A (en) 1976-11-08 1980-01-08 Chang Sing Hsiung Hydrophilic, soft and oxygen permeable copolymer composition
US4343927A (en) 1976-11-08 1982-08-10 Chang Sing Hsiung Hydrophilic, soft and oxygen permeable copolymer compositions
FR2385763A1 (fr) 1977-03-31 1978-10-27 Essilor Int Procede de preparation de copolymeres greffes de silicones
US4156066A (en) 1977-06-23 1979-05-22 Tyndale Plains - Hunter Ltd. Polyurethane polymers characterized by lactone groups and hydroxyl groups in the polymer backbone
US4136250A (en) * 1977-07-20 1979-01-23 Ciba-Geigy Corporation Polysiloxane hydrogels
US4189546A (en) * 1977-07-25 1980-02-19 Bausch & Lomb Incorporated Polysiloxane shaped article for use in biomedical applications
US4153641A (en) * 1977-07-25 1979-05-08 Bausch & Lomb Incorporated Polysiloxane composition and contact lens
US4208506A (en) 1977-07-25 1980-06-17 Bausch & Lomb Incorporated Polyparaffinsiloxane shaped article for use in biomedical applications
US4291953A (en) 1977-11-04 1981-09-29 Permavision Ocular membrane and method for preparation thereof
JPS5466853A (en) 1977-11-08 1979-05-29 Toyo Contact Lens Co Ltd Soft contact lens
US4130708A (en) * 1977-12-09 1978-12-19 Ppg Industries, Inc. Siloxane urethane acrylate radiation curable compounds for use in coating compositions
DE2756114B1 (de) * 1977-12-16 1979-05-23 Titmus Eurocon Kontaktlinsen Verfahren zur Oberflaechenbehandlung einer harten oder dehydratisierten hydrophilen Kontaktlinse
US4152508A (en) 1978-02-15 1979-05-01 Polymer Technology Corporation Silicone-containing hard contact lens material
US4198131A (en) 1978-03-23 1980-04-15 Dow Corning Corporation Silicone resin optical devices
US4217038A (en) 1978-06-05 1980-08-12 Bausch & Lomb Incorporated Glass coated polysiloxane contact lens
US4228269A (en) 1978-06-08 1980-10-14 Wesley-Jessen Inc. Contact lenses of high gas permeability
US4582885A (en) 1978-07-20 1986-04-15 Minnesota Mining And Manufacturing Company Shaped plastic articles having replicated microstructure surfaces
US4576850A (en) 1978-07-20 1986-03-18 Minnesota Mining And Manufacturing Company Shaped plastic articles having replicated microstructure surfaces
US4668558A (en) 1978-07-20 1987-05-26 Minnesota Mining And Manufacturing Company Shaped plastic articles having replicated microstructure surfaces
US4186026A (en) 1978-10-30 1980-01-29 American Optical Corporation Abrasion-resistant coating composition
US4195030A (en) 1979-01-10 1980-03-25 Bausch & Lomb Incorporated Preparation of monomeric organosilicon esters
US4294974A (en) 1979-01-31 1981-10-13 American Optical Corporation Hydrophilic silicone compounds and contact lenses containing polymers thereof
US4261875A (en) 1979-01-31 1981-04-14 American Optical Corporation Contact lenses containing hydrophilic silicone polymers
DE2917754A1 (de) 1979-05-02 1980-11-13 Wacker Chemie Gmbh Hydrophile, vernetzte, modifizierte organopolysiloxane verfahren zu ihrer herstellung und ihre verwendung
US4242483A (en) 1979-08-13 1980-12-30 Novicky Nick N Oxygen permeable hard and semi-hard contact lens compositions, methods and articles of manufacture
US4303772A (en) 1979-09-04 1981-12-01 George F. Tsuetaki Oxygen permeable hard and semi-hard contact lens compositions methods and articles of manufacture
US4277595A (en) 1979-09-13 1981-07-07 Bausch & Lomb Incorporated Water absorbing contact lenses made from polysiloxane/acrylic acid polymer
US4276402A (en) 1979-09-13 1981-06-30 Bausch & Lomb Incorporated Polysiloxane/acrylic acid/polcyclic esters of methacrylic acid polymer contact lens
US4254248A (en) 1979-09-13 1981-03-03 Bausch & Lomb Incorporated Contact lens made from polymers of polysiloxane and polycyclic esters of acrylic acid or methacrylic acid
US4312575A (en) 1979-09-18 1982-01-26 Peyman Gholam A Soft corneal contact lens with tightly cross-linked polymer coating and method of making same
US4259467A (en) 1979-12-10 1981-03-31 Bausch & Lomb Incorporated Hydrophilic contact lens made from polysiloxanes containing hydrophilic sidechains
US4260725A (en) 1979-12-10 1981-04-07 Bausch & Lomb Incorporated Hydrophilic contact lens made from polysiloxanes which are thermally bonded to polymerizable groups and which contain hydrophilic sidechains
FR2483310A1 (fr) 1980-05-29 1981-12-04 Fibar Ste Civile Immob Procede de traitement permettant de rendre hydrophiles des lentilles corneennes de contact
US4332922A (en) 1980-07-18 1982-06-01 Titmus Eurocon Process for rendering silicone rubber contact lenses hydrophilic
US4433111A (en) * 1980-10-14 1984-02-21 Kelvin Lenses Limited Fluorine-containing hydrogel-forming polymeric materials
US4496535A (en) 1980-11-12 1985-01-29 Tyndale Plains-Hunter, Ltd. Polyurethane polyene compositions
US4454309A (en) 1980-11-12 1984-06-12 Tyndale Plains-Hunter, Ltd. Polyurethane polyene compositions
US4408023A (en) 1980-11-12 1983-10-04 Tyndale Plains-Hunter, Ltd. Polyurethane diacrylate compositions useful for contact lenses and the like
US4424305A (en) 1980-11-12 1984-01-03 Tyndale Plains-Hunter, Ltd. Surgical implants formed of polyurethane diacrylate compositions
US4439585A (en) 1980-11-12 1984-03-27 Tyndale Plains-Hunter, Ltd. Polyurethane diacrylate compositions as carrier for pharmacological agents
US4359558A (en) 1980-11-12 1982-11-16 Tyndale Plains-Hunter, Ltd. Polyurethane diacrylate compositions
US4439584A (en) 1980-11-12 1984-03-27 Tyndale Plains-Hunter, Ltd. Gas and ion permeable membranes formed of polyurethane diacrylate compositions
US4439583A (en) 1980-11-12 1984-03-27 Tyndale Plains-Hunter, Ltd. Polyurethane diacrylate compositions useful in forming canulae
DE3106186A1 (de) 1981-02-19 1982-09-09 Wacker-Chemie GmbH, 8000 München Verfahren zur herstellung von organopolysiloxanen und verwendung dieser organop
US4327203A (en) 1981-02-26 1982-04-27 Bausch & Lomb Incorporated Polysiloxane with cycloalkyl modifier composition and biomedical devices
US4355147A (en) 1981-02-26 1982-10-19 Bausch & Lomb Incorporated Polysiloxane with polycyclic modifier composition and biomedical devices
US4341889A (en) 1981-02-26 1982-07-27 Bausch & Lomb Incorporated Polysiloxane composition and biomedical devices
US4555372A (en) 1981-03-23 1985-11-26 Bausch & Lomb Incorporated Rotational molding of contact lenses
US4792414A (en) 1981-04-20 1988-12-20 Alcon Laboratories, Inc. Cleaning agent for optical surfaces
US4365050A (en) 1981-07-15 1982-12-21 Ivani Edward J Amino-polysaccharides and copolymers thereof for contact lenses and ophthalmic compositions
US4447562A (en) 1981-07-15 1984-05-08 Ivani Edward J Amino-polysaccharides and copolymers thereof for contact lenses and ophthalmic compositions
US4355135A (en) 1981-11-04 1982-10-19 Dow Corning Corporation Tintable abrasion resistant coatings
US4436887A (en) 1981-11-12 1984-03-13 Bausch & Lomb Incorporated N-Vinyl lactam based biomedical devices
US4395496A (en) 1981-11-16 1983-07-26 Uco Optics, Inc. Cured cellulose ester, method of curing same, and use thereof
US4454295A (en) 1981-11-16 1984-06-12 Uco Optics, Inc. Cured cellulose ester, method of curing same, and use thereof
US4410674A (en) 1981-11-17 1983-10-18 Ivani Edward J Silicone-vinyl acetate composition for contact lenses
US4424328A (en) * 1981-12-04 1984-01-03 Polymer Technology Corporation Silicone-containing contact lens material and contact lenses made thereof
US4826936A (en) 1981-12-04 1989-05-02 Polymer Technology Corp. Silicone-containing contact lens material and contact lenses made thereof
US4440918A (en) 1982-01-18 1984-04-03 Minnesota Mining And Manufacturing Company Contact lens containing a fluorinated telechelic polyether
US4818801A (en) 1982-01-18 1989-04-04 Minnesota Mining And Manufacturing Company Ophthalmic device comprising a polymer of a telechelic perfluoropolyether
US4550139A (en) 1982-03-22 1985-10-29 Petrarch Systems, Inc. Mixtures of polyacrylate resins and siloxane-styrene copolymers
US4478981A (en) 1982-03-22 1984-10-23 Petrarch Systems Inc. Mixtures of polyacrylate resins and siloxane carbonate copolymers
US4463149A (en) * 1982-03-29 1984-07-31 Polymer Technology Corporation Silicone-containing contact lens material and contact lenses made thereof
AU546039B2 (en) * 1982-05-08 1985-08-08 Menicon Co., Ltd Oxygen permeable hard contact lens
US4626292A (en) 1982-06-01 1986-12-02 Sherman Laboratories, Inc. Soft contact lens wetting and preservation method
JPS58216222A (ja) * 1982-06-11 1983-12-15 Nippon Contact Lens Seizo Kk 透明性及び親水性に優れたコンタクトレンズの製造法
JPS5919918A (ja) * 1982-07-27 1984-02-01 Hoya Corp 酸素透過性ハ−ドコンタクトレンズ
EP0108886A3 (en) * 1982-09-20 1984-11-14 Ciba-Geigy Ag Silicone-containing hard contact lens materials having increased oxygen permeability
US4625007A (en) 1982-09-30 1986-11-25 Polymer Technology Corporation Silicone-containing contact lens material and contact lenses made thereof
US4486577A (en) 1982-10-12 1984-12-04 Ciba-Geigy Corporation Strong, silicone containing polymers with high oxygen permeability
US4563565A (en) 1983-03-02 1986-01-07 Minnesota Mining And Manufacturing Company Method for forming a peripheral edge on contact lenses
US4487905A (en) 1983-03-14 1984-12-11 Dow Corning Corporation Wettable silicone resin optical devices and curable compositions therefor
US4543398A (en) 1983-04-28 1985-09-24 Minnesota Mining And Manufacturing Company Ophthalmic devices fabricated from urethane acrylates of polysiloxane alcohols
US4495361A (en) 1983-04-29 1985-01-22 Bausch & Lomb Incorporated Polysiloxane composition with improved surface wetting characteristics and biomedical devices made thereof
US4652622A (en) * 1983-04-29 1987-03-24 Bausch & Lomb Incorporated Polysiloxane composition with improved surface wetting characteristics and biomedical devices made thereof
US4527293A (en) 1983-05-18 1985-07-09 University Of Miami Hydrogel surface of urological prosthesis
US4465738A (en) 1983-06-15 1984-08-14 Borg-Warner Corporation Wettable coatings for inorganic substrates
US4616045A (en) 1983-06-23 1986-10-07 Gbf, Inc. Process of preparing an oxygen permeable, styrene based, contact lens material
US4528301A (en) 1983-06-23 1985-07-09 Gbf, Inc. Oxygen permeable, styrene based, contact lens material
JPS6020910A (ja) 1983-07-15 1985-02-02 Shin Etsu Chem Co Ltd 塩化ビニル系共重合体の製造方法
US4500676A (en) 1983-12-15 1985-02-19 Biomatrix, Inc. Hyaluronate modified polymeric articles
US4602074A (en) 1983-12-20 1986-07-22 Nippon Contact Lens Manufacturing Ltd. Contact lens material
JPS60146219A (ja) 1984-01-11 1985-08-01 Toray Ind Inc 樹脂の製造方法
JPS60163901A (ja) 1984-02-04 1985-08-26 Japan Synthetic Rubber Co Ltd プラズマ重合処理方法
JPS60225115A (ja) 1984-04-23 1985-11-09 Shin Etsu Chem Co Ltd コンタクトレンズ
ATE34335T1 (de) 1984-07-28 1988-06-15 Bayer Ag Verfahren zur herstellung eines kontaktlinsenhalbfertigzeugs.
US4582884A (en) 1984-08-31 1986-04-15 Paragon Optical, Inc. Lens composition, article and method of manufacture
US4605712A (en) * 1984-09-24 1986-08-12 Ciba-Geigy Corporation Unsaturated polysiloxanes and polymers thereof
US4769431A (en) 1984-12-04 1988-09-06 Paragon Optical Inc. Polyacryloxyalkylsilanol lens composition, articles and method of manufacture
JPS61138613A (ja) 1984-12-10 1986-06-26 Toyo Contact Lens Co Ltd 酸素透過性軟質コンタクトレンズ用材料
DE3445093A1 (de) 1984-12-11 1986-06-19 Bayer Ag, 5090 Leverkusen Hydrophile copolymere, deren verwendung als biomedizinische materialien und hieraus hergestellte kontaktoptische gegenstaende
DE3445094A1 (de) 1984-12-11 1986-06-19 Bayer Ag, 5090 Leverkusen Weiche kontaktoptische gegenstaende
US4663409A (en) 1984-12-24 1987-05-05 Bausch & Lomb Incorporated Alpha, beta-unsaturated carbonyl modified amino acid monomer and polymers for biomedical uses
US4546123A (en) 1984-12-28 1985-10-08 Alcon Laboratories, Inc. Polymer hydrogels adapted for use as soft contact lenses, and method of preparing same
US4731080A (en) 1985-01-18 1988-03-15 Galin Miles A Coated intraocular lens
US5002979A (en) 1985-01-29 1991-03-26 Bausch & Lomb Incorporated Extended-wear lenses
US5084537A (en) 1985-01-29 1992-01-28 Bausch & Lomb, Incorporated UV-absorbing extended-wear Lenses
US4829137A (en) 1985-01-29 1989-05-09 Bausch & Lomb Incorporated Continuous-wear highly oxygen permeable contact lenses
US4711943A (en) * 1985-04-26 1987-12-08 Sola U.S.A. Inc. Hydrophilic siloxane monomers and dimers for contact lens materials, and contact lenses fabricated therefrom
DE3517612A1 (de) 1985-05-15 1987-01-02 Titmus Eurocon Kontaktlinsen Modifizierter siliconkautschuk und seine verwendung als material fuer eine optische linse sowie optische linse aus diesem material
DE3517615A1 (de) 1985-05-15 1986-11-20 Titmus Eurocon Kontaktlinsen GmbH, 8750 Aschaffenburg Hydrophiler siliconkautschukkoerper und verfahren zu seiner herstellung
CS251890B1 (en) 1985-05-20 1987-08-13 Jiri Sulc Hydrophilic silicon composition and method of its production
US4664657A (en) 1985-06-18 1987-05-12 Becton, Dickinson And Company Lubricant for catheter assemblies employing thermoplastic catheters
IT1187676B (it) 1985-07-03 1987-12-23 Montefluos Spa Processo per la lubrificazione di organi accessori di cassette contenenti nastri magnetici
JPS6210616A (ja) * 1985-07-09 1987-01-19 Seiko Epson Corp コンタクトレンズ
US4666249A (en) 1985-08-14 1987-05-19 Sola U.S.A. Inc. Surface-treated contact lens and method of producing
US4687816A (en) * 1985-08-14 1987-08-18 Sola U.S.A. Inc. Surface treatment of soft contact lenses
US5091204A (en) 1985-08-23 1992-02-25 Weshington Research Foundation Polymeric intraocular lens material having improved surface properties
US4740282A (en) 1985-08-30 1988-04-26 Gesser Hyman D Hydrophilization of hydrophobic intraocular lenses
JPS6254220A (ja) 1985-09-03 1987-03-09 Nippon Contact Lens:Kk コンタクトレンズ材料
US4727172A (en) 1985-09-12 1988-02-23 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Method for the preparation of an organosiloxane oligomer and a novel organosiloxane oligomer thereby
US4732715A (en) 1985-09-20 1988-03-22 Bausch & Lomb Incorporated Manufacture of polymeric contact lenses
US4737322A (en) 1985-09-27 1988-04-12 Staar Surgical Company Intraocular lens structure with polyimide haptic portion and methods for fabrication
US4686267A (en) * 1985-10-11 1987-08-11 Polymer Technology Corporation Fluorine containing polymeric compositions useful in contact lenses
JPS6294819A (ja) * 1985-10-21 1987-05-01 Shin Etsu Chem Co Ltd コンタクトレンズ
US4761436A (en) 1985-10-21 1988-08-02 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Contact lens comprising triorganovinylsilane polymers
US4737558A (en) 1985-11-25 1988-04-12 Alcon Laboratories, Inc. Siloxane copolymers for ophthalmic applications
US4659777A (en) 1985-11-27 1987-04-21 Thoratec Laboratories Corp. Polysiloxane/poly(oxazoline) copolymers
US4948855A (en) 1986-02-06 1990-08-14 Progressive Chemical Research, Ltd. Comfortable, oxygen permeable contact lenses and the manufacture thereof
DE3708308A1 (de) 1986-04-10 1987-10-22 Bayer Ag Kontaktoptische gegenstaende
US4661573A (en) 1986-04-14 1987-04-28 Paragon Optical Inc. Lens composition articles and method of manufacture
US4871785A (en) 1986-08-13 1989-10-03 Michael Froix Clouding-resistant contact lens compositions
US4752627A (en) 1986-08-13 1988-06-21 Michael Froix Clouding-resistant contact lens compositions
US4780488A (en) 1986-08-29 1988-10-25 Ciba-Geigy Corporation Wettable, flexible, oxygen permeable, substantially non-swellable contact lens containing polyoxyalkylene backbone units, and use thereof
JP2532406B2 (ja) 1986-09-30 1996-09-11 ホ−ヤ株式会社 耐衝撃性の優れた酸素透過性ハ−ドコンタクトレンズ用材料
US4740533A (en) * 1987-07-28 1988-04-26 Ciba-Geigy Corporation Wettable, flexible, oxygen permeable, substantially non-swellable contact lens containing block copolymer polysiloxane-polyoxyalkylene backbone units, and use thereof
DE3639561A1 (de) * 1986-11-20 1988-06-01 Baumann Hanno Verfahren zur herstellung von nicht-thrombogenen substraten
US5712327A (en) 1987-01-07 1998-01-27 Chang; Sing-Hsiung Soft gas permeable contact lens having improved clinical performance
US4762887A (en) 1987-01-15 1988-08-09 Wacker Silicones Corporation Process for preparing acrylate-functional organopolysiloxane-urethane copolymers
US4780515A (en) 1987-02-05 1988-10-25 Bausch & Lomb Incorporated Continuous-wear lenses having improved physical properties
US5013808A (en) 1987-02-11 1991-05-07 Genesee Polymers Corporation Method of preparing alkoxy silane and a silicone containing resin
JPS63216574A (ja) 1987-03-06 1988-09-08 キヤノン株式会社 眼内レンズ用組成物
US4803254A (en) 1987-03-11 1989-02-07 Iolab Corporation Vinylsilylalkoxy arylbenzotriazole compounds and UV absorbing compositions made therefrom
US5270418A (en) 1987-04-02 1993-12-14 Bausch & Lomb Incorporated Polymer compositions for contact lenses
US5236969A (en) 1987-04-02 1993-08-17 Bausch & Lomb Incorporated Polymer compositions for contact lenses
US5006622A (en) 1987-04-02 1991-04-09 Bausch & Lomb Incorporated Polymer compositions for contact lenses
US4806382A (en) 1987-04-10 1989-02-21 University Of Florida Ocular implants and methods for their manufacture
US5094876A (en) 1987-04-10 1992-03-10 University Of Florida Surface modified surgical instruments, devices, implants, contact lenses and the like
US4961954A (en) 1987-04-10 1990-10-09 University Of Florida Surface modified surgical instruments, devices, implants, contact lenses and the like
US5100689A (en) 1987-04-10 1992-03-31 University Of Florida Surface modified surgical instruments, devices, implants, contact lenses and the like
US4923906A (en) 1987-04-30 1990-05-08 Ciba-Geigy Corporation Rigid, gas-permeable polysiloxane contact lenses
US4837289A (en) 1987-04-30 1989-06-06 Ciba-Geigy Corporation UV- and heat curable terminal polyvinyl functional macromers and polymers thereof
US5244799A (en) * 1987-05-20 1993-09-14 Anderson David M Preparation of a polymeric hydrogel containing micropores and macropores for use as a cell culture substrate
US5238613A (en) * 1987-05-20 1993-08-24 Anderson David M Microporous materials
US4859383A (en) 1987-06-01 1989-08-22 Bio Med Sciences, Inc. Process of producing a composite macrostructure of organic and inorganic materials
US4849285A (en) 1987-06-01 1989-07-18 Bio Med Sciences, Inc. Composite macrostructure of ceramic and organic biomaterials
US4857606A (en) 1987-06-05 1989-08-15 Ciga-Geigy Corporation Wettable, flexible, oxygen permeable, substantially non-swellable contact lens containing polyoxyalkylene backbone units, and use thereof
US4812598A (en) * 1987-06-18 1989-03-14 Ocular Technologies, Inc. Gas permeable contact lens and method and materials for its manufacture
US5074877A (en) 1987-07-02 1991-12-24 Nordan Lee T Intraocular multifocal lens
US4894231A (en) 1987-07-28 1990-01-16 Biomeasure, Inc. Therapeutic agent delivery system
US4822849A (en) 1987-08-03 1989-04-18 Reichhold Chemicals, Inc. Low shrink hybrid resins
DE3726028A1 (de) 1987-08-05 1989-02-16 Wacker Chemie Gmbh Verfahren zur herstellung von niedermolekularen organo-(poly)siloxanen
US4833262A (en) 1987-08-12 1989-05-23 Bausch & Lomb Incorporated Oxygen permeable polymeric materials
DE3729457A1 (de) 1987-09-03 1989-03-16 Bayer Ag Kontaktoptische gegenstaende
FR2622201B1 (fr) 1987-10-23 1990-03-23 Essilor Int Elastomere de silicones mouillable convenant a la fabrication de lentilles de contact
US4938827A (en) 1987-11-10 1990-07-03 Hewlett-Packard Company Preparation of a silicone rubber-polyester composite products
US5128408A (en) 1987-11-16 1992-07-07 Toyo Boseki Kabushiki Kaisha Gas-permeable material with excellent compatibility with blood
US5258490A (en) 1987-12-14 1993-11-02 Chang Sing Hsiung Non-irritating soft gas permeable contact lens and process for producing same
US4918120A (en) 1988-02-03 1990-04-17 Reichhold Chemicals, Inc. Low styrene emission unsaturated polyester resins
US4810764A (en) * 1988-02-09 1989-03-07 Bausch & Lomb Incorporated Polymeric materials with high oxygen permeability and low protein substantivity
US4910277A (en) 1988-02-09 1990-03-20 Bambury Ronald E Hydrophilic oxygen permeable polymers
US4943460A (en) 1988-02-19 1990-07-24 Snyder Laboratories, Inc. Process for coating polymer surfaces and coated products produced using such process
EP0330616B1 (en) * 1988-02-26 1991-06-05 Ciba-Geigy Ag Wettable, flexible, oxygen permeable contact lens containing block copolymer polysiloxane-polyoxyalkylene backbone units, and use thereof
US5070170A (en) * 1988-02-26 1991-12-03 Ciba-Geigy Corporation Wettable, rigid gas permeable, substantially non-swellable contact lens containing block copolymer polysiloxane-polyoxyalkylene backbone units, and use thereof
US5070169A (en) * 1988-02-26 1991-12-03 Ciba-Geigy Corporation Wettable, flexible, oxygen permeable contact lens containing block copolymer polysiloxane-polyoxyalkylene backbone units and use thereof
US4943150A (en) 1988-03-22 1990-07-24 Bausch & Lomb Incorporated Method of making variable modulus lenses
JPH0761357B2 (ja) 1988-03-28 1995-07-05 ホーヤ株式会社 眼内レンズ
US5371142A (en) 1988-04-21 1994-12-06 Sumitomo Dow Limited Thermoplastic resin composition comprising a polyester, a polycarbonate and a copolymer of an olefin rubber
US5008115A (en) 1988-04-22 1991-04-16 Dow Corning Corporation Matrix for release of active ingredients
US4840796A (en) 1988-04-22 1989-06-20 Dow Corning Corporation Block copolymer matrix for transdermal drug release
US4921205A (en) * 1988-05-17 1990-05-01 Sola Usa, Inc. Lens mold assembly
US5073583A (en) 1988-06-06 1991-12-17 Dow Corning Corporation Organosiloxane elastomers exhibiting improved physical properties
US5011275A (en) 1988-07-05 1991-04-30 Ciba-Geigy Corporation Dimethylacrylamide-copolymer hydrogels with high oxygen permeability
US4954587A (en) 1988-07-05 1990-09-04 Ciba-Geigy Corporation Dimethylacrylamide-copolymer hydrogels with high oxygen permeability
EP0386249A4 (en) 1988-07-08 1992-06-03 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Oxygen-permeable molding and process for its production
US4977229A (en) 1988-09-22 1990-12-11 The University Of Southern Mississippi Polymeric compositions for optical devices
US5053048A (en) 1988-09-22 1991-10-01 Cordis Corporation Thromboresistant coating
EP0362137A3 (en) 1988-09-28 1991-09-04 Ciba-Geigy Ag Molded polymers with hydrophilic surfaces, and process for making them
US5106930A (en) 1988-09-28 1992-04-21 Ioptex Research Inc. Contact lenses
US5010155A (en) 1988-09-28 1991-04-23 Ciba-Geigy Corporation Vinyl-urethane substituted hydroxyethyl cellulose
US4983702A (en) 1988-09-28 1991-01-08 Ciba-Geigy Corporation Crosslinked siloxane-urethane polymer contact lens
US4962178A (en) 1988-11-03 1990-10-09 Ciba-Geigy Corporation Novel polysiloxane-polyurethanes and contact lens thereof
US4948485A (en) 1988-11-23 1990-08-14 Plasmacarb Inc. Cascade arc plasma torch and a process for plasma polymerization
US5039459A (en) 1988-11-25 1991-08-13 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Method of forming shaped hydrogel articles including contact lenses
JPH0733064B2 (ja) * 1988-12-07 1995-04-12 ダイアホイルヘキスト株式会社 ポリエステル系収縮フィルム
DE3921669A1 (de) 1988-12-23 1990-07-05 Bayer Ag Lichtpolarisierende filme oder folien enthaltend stilbenfarbstoffe
US4965026A (en) 1989-01-13 1990-10-23 Ciba-Geigy Corporation Process for hydroxylating hydrophobic polymer surfaces
US4968532A (en) 1989-01-13 1990-11-06 Ciba-Geigy Corporation Process for graft copolymerization on surfaces of preformed substrates to modify surface properties
US4978481A (en) 1989-01-13 1990-12-18 Ciba-Geigy Corporation Process for the encapsulation of preformed substrates by graft copolymerization
US4954586A (en) 1989-01-17 1990-09-04 Menicon Co., Ltd Soft ocular lens material
US5104213A (en) 1989-01-17 1992-04-14 Wolfson Leonard G Polymer buttons having holes therein and contact lenses manufactured therefrom and method of manufacture
US4925668A (en) 1989-01-18 1990-05-15 Becton, Dickinson And Company Anti-infective and lubricious medical articles and method for their preparation
FR2641785B1 (fr) 1989-01-19 1992-07-31 Essilor Int Composition de polymeres transparents pour lentilles de contact de type rigide, permeables a l'oxygene
US5141748A (en) 1989-02-17 1992-08-25 Hoffmann-La Roche, Inc. Implant drug delivery device
IT1229691B (it) 1989-04-21 1991-09-06 Eniricerche Spa Sensore con antigene legato chimicamente a un dispositivo semiconduttore.
US5080924A (en) 1989-04-24 1992-01-14 Drexel University Method of making biocompatible, surface modified materials
AU637361B2 (en) * 1989-04-24 1993-05-27 Novartis Ag Polysiloxane-polyoxyalkylene block copolymers and ophthalmic devices containing them
US5070215A (en) 1989-05-02 1991-12-03 Bausch & Lomb Incorporated Novel vinyl carbonate and vinyl carbamate contact lens material monomers
US5034461A (en) * 1989-06-07 1991-07-23 Bausch & Lomb Incorporated Novel prepolymers useful in biomedical devices
US5158573A (en) 1989-06-09 1992-10-27 American Medical Systems, Inc. Injectable polymeric bodies
JP2846343B2 (ja) * 1989-06-14 1999-01-13 株式会社メニコン 酸素透過性硬質コンタクトレンズの表面処理法
US5115056A (en) 1989-06-20 1992-05-19 Ciba-Geigy Corporation Fluorine and/or silicone containing poly(alkylene-oxide)-block copolymers and contact lenses thereof
US5334681A (en) * 1989-06-20 1994-08-02 Ciba-Geigy Corporation Fluorine and/or silicone containing poly(alkylene-oxide)-block copolymer hydrogels and contact lenses thereof
US4983332A (en) 1989-08-21 1991-01-08 Bausch & Lomb Incorporated Method for manufacturing hydrophilic contact lenses
EP0443005A4 (en) * 1989-09-14 1992-02-19 Sing-Hsiung Chang Soft gas permeable contact lens having improved clinical performance
US5039769A (en) 1989-10-11 1991-08-13 Ciba-Geigy Coproation Wettable, flexible, oxygen permeable, substantially non-swellable contact lens containing polyoxyalkylene backbone units, and use thereof
US5171809A (en) 1989-10-16 1992-12-15 Dow Corning Corporation Silicone polymers, copolymers and block copolymers and a method for their preparation
US5162396A (en) 1989-10-16 1992-11-10 Dow Corning Corporation Silicone polymers, copolymers and block copolymers and a method for their preparation
US5177168A (en) * 1989-10-17 1993-01-05 Polymer Technology Corp. Polymeric compositions useful in oxygen permeable contact lenses
US5032658A (en) 1989-10-17 1991-07-16 Polymer Technology Corporation Polymeric compositions useful in oxygen permeable contact lenses
US5010141A (en) * 1989-10-25 1991-04-23 Ciba-Geigy Corporation Reactive silicone and/or fluorine containing hydrophilic prepolymers and polymers thereof
WO1991010155A1 (en) * 1989-12-29 1991-07-11 Hoya Corporation Contact lens material and contact lens
US5209865A (en) 1990-01-25 1993-05-11 Ciba-Geigy Corporation Conditioning solution for contact lenses and a method of using the same
US5171607A (en) 1990-01-29 1992-12-15 Bausch & Lomb Incorporated Method of depositing diamond-like carbon film onto a substrate having a low melting temperature
US5062995A (en) 1990-02-06 1991-11-05 Lever Brothers Company, Division Of Conopco, Inc. Polymeric carbamate detergent builders
US5079878A (en) 1990-02-15 1992-01-14 Bausch & Lomb Incorporated Soft contact lens processing aid
IE65863B1 (en) 1990-03-13 1995-11-29 Werner Blau Laser curing of contact lens
US5098618A (en) 1990-03-14 1992-03-24 Joseph Zelez Surface modification of plastic substrates
US5057578A (en) 1990-04-10 1991-10-15 E. I. Du Pont De Nemours And Company Silicone-containing block copolymers and macromonomers
US5314960A (en) 1990-04-10 1994-05-24 Permeable Technologies, Inc. Silicone-containing polymers, oxygen permeable hydrophilic contact lenses and methods for making these lenses and treating patients with visual impairment
US5019628A (en) 1990-04-10 1991-05-28 E. I. Du Pont De Nemours And Company Silicone containing acrylic star polymers
US5080839A (en) 1990-04-17 1992-01-14 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Process for hydrating soft contact lenses
US5480946A (en) 1990-04-26 1996-01-02 Ciba Geigy Corporation Unsaturated urea polysiloxanes
DE59106004D1 (de) * 1990-05-02 1995-08-24 Ciba Geigy Ag Neue Polymere und harte, gasdurchlässige Kontaktlinsen daraus.
US5157093A (en) 1990-05-10 1992-10-20 Ciba-Geigy Corporation Hydroxyethyl cellulose derivatives containing pendant (meth)acryloyl units bound through urethane groups and hydrogel contact lenses made therefrom
JP3078003B2 (ja) * 1990-08-30 2000-08-21 鐘淵化学工業株式会社 熱硬化性組成物
DE4031759A1 (de) 1990-10-06 1992-04-09 Bayer Ag Hydrophilierte abformmassen
US5314961A (en) 1990-10-11 1994-05-24 Permeable Technologies, Inc. Silicone-containing polymers, compositions and improved oxygen permeable hydrophilic contact lenses
US5371147A (en) 1990-10-11 1994-12-06 Permeable Technologies, Inc. Silicone-containing acrylic star polymers, block copolymers and macromonomers
WO1992007013A1 (en) * 1990-10-11 1992-04-30 Permeable Technologies, Inc. Novel silicone-containing polymers and oxygen permeable hydrophilic contact lenses therefrom
GB9023498D0 (en) 1990-10-29 1990-12-12 Biocompatibles Ltd Soft contact lens material
EP0484015B1 (en) 1990-10-30 1995-09-27 Minnesota Mining And Manufacturing Company Method for curing ocular devices
US5135297A (en) 1990-11-27 1992-08-04 Bausch & Lomb Incorporated Surface coating of polymer objects
US5128434A (en) 1990-11-27 1992-07-07 Bausch & Lomb Incorporated Control of hard segment size in polyurethane formation
US5274008A (en) 1990-11-27 1993-12-28 Bausch & Lomb Incorporated Mold materials for silicone containing lens materials
US5219965A (en) 1990-11-27 1993-06-15 Bausch & Lomb Incorporated Surface modification of polymer objects
US5177165A (en) 1990-11-27 1993-01-05 Bausch & Lomb Incorporated Surface-active macromonomers
US5158717A (en) * 1990-11-27 1992-10-27 Bausch & Lomb Incorporated Method of molding shaped polymeric articles
EP0489185B1 (de) 1990-12-03 1996-06-26 Chiron Adatomed Pharmazeutische und Medizintechnische Gesellschaft mbH Intraokulare künstliche Augenlinse
US5194556A (en) 1991-01-09 1993-03-16 Ciba-Geigy Corporation Rigid contact lenses with improved oxygen permeability
DE69231787T2 (de) 1991-01-28 2001-08-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd Medizinischer Artikel und Verfahren zu seiner Herstellung
US5162469A (en) 1991-08-05 1992-11-10 Optical Research Inc. Composition for rigid gas permeable contact lenses
IL102556A (en) 1991-08-16 1998-02-08 Johnson & Johnson Vision Prod Device and process for fusing detachable lens mold units
GB9118597D0 (en) 1991-08-30 1991-10-16 Biocompatibles Ltd Polymer treatments
US5264161A (en) 1991-09-05 1993-11-23 Bausch & Lomb Incorporated Method of using surfactants as contact lens processing aids
CA2116849C (en) 1991-09-12 2001-06-12 Yu-Chin Lai Wettable silicone hydrogel compositions and methods
US5271875A (en) 1991-09-12 1993-12-21 Bausch & Lomb Incorporated Method for molding lenses
JP3354571B2 (ja) 1991-11-05 2002-12-09 ボシュ・アンド・ロム・インコーポレイテッド ぬれ性のシリコーンヒドロゲル組成物およびその製造方法
US5310779A (en) * 1991-11-05 1994-05-10 Bausch & Lomb Incorporated UV curable crosslinking agents useful in copolymerization
US5352714A (en) 1991-11-05 1994-10-04 Bausch & Lomb Incorporated Wettable silicone hydrogel compositions and methods for their manufacture
US5391589A (en) * 1991-12-10 1995-02-21 Seiko Epson Corporation Contact lens and method of producing a contact lens
US5358995A (en) 1992-05-15 1994-10-25 Bausch & Lomb Incorporated Surface wettable silicone hydrogels
JP3335216B2 (ja) 1992-06-29 2002-10-15 株式会社メニコン 眼用レンズ材料
US5260000A (en) * 1992-08-03 1993-11-09 Bausch & Lomb Incorporated Process for making silicone containing hydrogel lenses
US5260001A (en) 1992-08-03 1993-11-09 Bausch & Lomb Incorporated Spincasting process for producing a series of contact lenses having desired shapes
JP3195662B2 (ja) * 1992-08-24 2001-08-06 株式会社メニコン 眼用レンズ材料
JP2774233B2 (ja) * 1992-08-26 1998-07-09 株式会社メニコン 眼用レンズ材料
US5310571A (en) 1992-09-01 1994-05-10 Allergan, Inc. Chemical treatment to improve oxygen permeability through and protein deposition on hydrophilic (soft) and rigid gas permeable (RGP) contact lenses
AU4639293A (en) 1992-09-29 1994-04-26 Bausch & Lomb Incorporated Method of making plastic molds and process for cast molding contact lenses
US5378412A (en) 1992-12-02 1995-01-03 Bausch & Lomb Incorporated Method of edging a contact lens or lens blank
US5298533A (en) 1992-12-02 1994-03-29 Bausch & Lomb Incorporated Polymer compositions for contact lenses
AU3078992A (en) 1992-12-04 1994-07-04 958075 Ontario Inc. A method for the production of a soft contact lens
US5336797A (en) 1992-12-30 1994-08-09 Bausch & Lomb Incorporated Siloxane macromonomers
US5256751A (en) 1993-02-08 1993-10-26 Vistakon, Inc. Ophthalmic lens polymer incorporating acyclic monomer
US5321108A (en) 1993-02-12 1994-06-14 Bausch & Lomb Incorporated Fluorosilicone hydrogels
US5484863A (en) 1993-03-10 1996-01-16 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Polymeric ophthalmic lens prepared from unsaturated polyoxyethylene monomers
US5374662A (en) 1993-03-15 1994-12-20 Bausch & Lomb Incorporated Fumarate and fumaramide siloxane hydrogel compositions
IL109221A (en) 1993-04-12 1998-04-05 Johnson & Johnson Vision Prod Polymeric ophthalmic lens with contact containing saccharide residues
TW328535B (en) 1993-07-02 1998-03-21 Novartis Ag Functional photoinitiators and their manufacture
US5514732A (en) 1993-07-22 1996-05-07 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Anti-bacterial, insoluble, metal-chelating polymers
JPH0756125A (ja) * 1993-08-11 1995-03-03 Toray Ind Inc コンタクトレンズ
FR2709756B1 (fr) * 1993-09-10 1995-10-20 Essilor Int Matériau hydrophile, transparent à haute perméabilité à l'oxygène, à base d'un polymère à réseaux interpénétrés, son mode de préparation et fabrication de lentilles de contact souples à haute perméabilité à l'oxygène.
JP3357135B2 (ja) * 1993-09-21 2002-12-16 株式会社クラレ 眼用レンズ材料
US5451651A (en) 1993-12-17 1995-09-19 Bausch & Lomb Incorporated Urea and urethane monomers for contact lens materials
WO1995017689A1 (en) 1993-12-21 1995-06-29 Bausch & Lomb Incorporated Method for increasing hydrophilicity of contact lenses
US5435943A (en) 1994-03-11 1995-07-25 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Method and apparatus for making an ophthalmic lens
IL113691A0 (en) 1994-06-10 1995-08-31 Johnson & Johnson Vision Prod Low oxygen molding of soft contact lenses
US5804107A (en) 1994-06-10 1998-09-08 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Consolidated contact lens molding
JPH0813A (ja) 1994-06-20 1996-01-09 Star Noki Kk 牽引用連結装置
US7468398B2 (en) * 1994-09-06 2008-12-23 Ciba Vision Corporation Extended wear ophthalmic lens
US5760100B1 (en) * 1994-09-06 2000-11-14 Ciba Vision Corp Extended wear ophthalmic lens
US5482981A (en) 1994-11-09 1996-01-09 Pilkington Barnes Hind, Inc. Optically clear polymer compositions containing an interpenetrant
US5674942A (en) 1995-03-31 1997-10-07 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Interpenetrating polymer networks for contact lens production
DE29624309U1 (de) 1995-04-04 2002-01-03 Novartis Ag Dauertraglinsen
TW393498B (en) 1995-04-04 2000-06-11 Novartis Ag The preparation and use of Polysiloxane-comprising perfluoroalkyl ethers
TW585882B (en) 1995-04-04 2004-05-01 Novartis Ag A method of using a contact lens as an extended wear lens and a method of screening an ophthalmic lens for utility as an extended-wear lens
EP0781777A1 (en) 1995-12-28 1997-07-02 Menicon Co., Ltd. Silicon-containing compound and ocular lens material
US5723131A (en) 1995-12-28 1998-03-03 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Contact lens containing a leachable absorbed material
US5779943A (en) 1996-03-19 1998-07-14 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Molded polymeric object with wettable surface made from latent-hydrophilic monomers
US5770637A (en) 1996-05-01 1998-06-23 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Anti-bacterial, UV absorbable, tinted, metal-chelating polymers
JP2818866B2 (ja) * 1996-10-01 1998-10-30 農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所長 膜素材における酸素透過係数の測定方法
US5956026A (en) 1997-12-19 1999-09-21 Sharp Laboratories Of America, Inc. Method for hierarchical summarization and browsing of digital video
US7052131B2 (en) 2001-09-10 2006-05-30 J&J Vision Care, Inc. Biomedical devices containing internal wetting agents
US5962548A (en) 1998-03-02 1999-10-05 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Silicone hydrogel polymers
US5998498A (en) 1998-03-02 1999-12-07 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Soft contact lenses
US6367929B1 (en) 1998-03-02 2002-04-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Hydrogel with internal wetting agent
US6031059A (en) 1998-09-30 2000-02-29 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Optically transparent hydrogels and processes for their production
JP2001188101A (ja) 1999-12-27 2001-07-10 Asahi Kasei Aimii Kk 耐汚れ性ソフトコンタクトレンズ材料
JP2001201723A (ja) 2000-01-18 2001-07-27 Asahi Kasei Aimii Kk 連続装用ソフトコンタクトレンズ
US6815074B2 (en) 2001-05-30 2004-11-09 Novartis Ag Polymeric materials for making contact lenses
JP3640934B2 (ja) * 2002-04-19 2005-04-20 旭化成アイミー株式会社 成形用型の分離方法
JP2004029417A (ja) * 2002-06-26 2004-01-29 Toray Ind Inc ソフトコンタクトレンズ
US20040119176A1 (en) * 2002-12-23 2004-06-24 Bausch & Lomb Incorporated Method for manufacturing lenses
JP2008500372A (ja) * 2004-05-26 2008-01-10 カリフォルニア インスティテュート オブ テクノロジー ニューロン成長の低分子刺激物質
US7858578B2 (en) * 2004-12-10 2010-12-28 California Institute Of Technology Methods of inducing neuronal growth by a Fucose-α(1-2) galactose (fuc-α(1-2) gal) moiety and a lectin
CA2596876C (en) 2005-02-07 2016-06-07 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method for the mitigation of symptoms of contact lens related dry eye
JP5253175B2 (ja) * 2005-11-14 2013-07-31 ヴァロリサシオン−ルシェルシュ・リミテッド・パートナーシップ 非加水分解共有結合を有するポリマー性バインダーを含む医薬組成物およびセリアック病の治療における使用
US8912149B1 (en) * 2007-11-28 2014-12-16 California Institute Of Technology Glycosaminoglycan mimetics

Also Published As

Publication number Publication date
IL117701A0 (en) 1996-07-23
EE9700236A (et) 1998-04-15
US6951894B1 (en) 2005-10-04
CA2215118C (en) 2011-04-26
JPH11502949A (ja) 1999-03-09
ES2391717T3 (es) 2012-11-29
ES2387351T3 (es) 2012-09-20
HRP960144B1 (en) 2003-08-31
AU2002300702B2 (en) 2005-12-15
AU2011200428B2 (en) 2011-11-17
KR100423467B1 (ko) 2004-08-04
EP2270552B1 (en) 2012-07-04
NO974585L (no) 1997-11-18
US9612455B2 (en) 2017-04-04
ATE205606T1 (de) 2001-09-15
MY114914A (en) 2003-02-28
EP0819258A1 (en) 1998-01-21
US20140022507A1 (en) 2014-01-23
EP2270552A2 (en) 2011-01-05
US20090039535A1 (en) 2009-02-12
KR19980703678A (ko) 1998-12-05
DK2270551T3 (da) 2012-09-10
EA199700292A1 (ru) 1998-04-30
BR9604842A (pt) 1998-06-16
EP2270551A3 (en) 2011-03-23
TW464660B (en) 2001-11-21
US5849811A (en) 1998-12-15
PE36797A1 (es) 1997-09-26
EP2270551A2 (en) 2011-01-05
US5760100A (en) 1998-06-02
PL188618B1 (pl) 2005-03-31
DK1043605T3 (da) 2011-06-27
AU747782B2 (en) 2002-05-23
CZ312297A3 (cs) 1998-03-18
DE69615168D1 (de) 2001-10-18
ES2362713T3 (es) 2011-07-12
PT1043605E (pt) 2011-06-01
PL322642A1 (en) 1998-02-16
MX9707553A (es) 1997-12-31
ATE511113T1 (de) 2011-06-15
AU704749C (en) 2004-10-28
DK2270550T3 (da) 2012-10-22
ES2166882T3 (es) 2002-05-01
NO974585D0 (no) 1997-10-03
NZ304321A (en) 1999-06-29
EP1043605B1 (en) 2011-05-25
AU3582899A (en) 1999-09-16
EP2270550A2 (en) 2011-01-05
DE69615168T2 (de) 2002-05-16
DK0819258T3 (da) 2002-01-21
CZ295931B6 (cs) 2005-12-14
SK133697A3 (en) 1998-12-02
JP4216332B2 (ja) 2009-01-28
CN1180416A (zh) 1998-04-29
EA001397B1 (ru) 2001-02-26
ZA962656B (en) 1996-10-04
PT819258E (pt) 2002-03-28
JP2009003449A (ja) 2009-01-08
CN1192251C (zh) 2005-03-09
US8568626B2 (en) 2013-10-29
US5760100B1 (en) 2000-11-14
US5965631A (en) 1999-10-12
US5849811B1 (en) 2000-11-14
AU2002300702C1 (en) 2011-06-16
AU5147896A (en) 1996-10-23
DK2270552T3 (da) 2012-09-10
SI1043605T1 (sl) 2011-07-29
HUP9801125A3 (en) 1999-12-28
ES2388904T3 (es) 2012-10-19
NO20084598L (no) 1997-11-18
JP4751421B2 (ja) 2011-08-17
EP2270550B1 (en) 2012-08-22
JP2010020330A (ja) 2010-01-28
HK1151357A1 (en) 2012-01-27
HK1151355A1 (en) 2012-01-27
HK1151356A1 (en) 2012-01-27
HUP9801125A2 (hu) 1998-12-28
EP2270552A3 (en) 2011-04-06
EE04921B1 (et) 2007-10-15
EP1043605A1 (en) 2000-10-11
CA2215118A1 (en) 1996-10-10
IL117701A (en) 2001-06-14
EP2270550A3 (en) 2011-03-23
AU2011200428A1 (en) 2011-02-24
WO1996031792A1 (en) 1996-10-10
AU704749B2 (en) 1999-05-06
NO327093B1 (no) 2009-04-20
EP2270551B1 (en) 2012-07-04
HRP960144A2 (en) 1997-10-31
JP2011141558A (ja) 2011-07-21
CO4870717A1 (es) 1999-12-27
EP0819258B1 (en) 2001-09-12
HU223493B1 (hu) 2004-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SK285465B6 (sk) Očná šošovka s oftalmicky kompatibilnými vnútornými a vonkajšími povrchmi vhodná na dlhodobé používanie
US7553880B2 (en) Extended wear ophthalmic lens
US5789461A (en) Methods of forming an extended wear ophthalmic lens having a hydrophilic surface
JP2000501853A (ja) コンタクトレンズを製造する方法

Legal Events

Date Code Title Description
MK4A Patent expired

Expiry date: 20160322