WO2018117300A1 - 안구용 선량계 및 그 제조 방법 - Google Patents

안구용 선량계 및 그 제조 방법 Download PDF

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WO2018117300A1
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dosimeter
container
hydrophilic polyurethane
eye
contact lens
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김정인
박종민
문익재
김종필
성원모
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Seoul National University Hospital
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/02Dosimeters
    • G01T1/06Glass dosimeters using colour change; including plastic dosimeters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • 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
    • G02C7/022Ophthalmic lenses having special refractive features achieved by special materials or material structures
    • GPHYSICS
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to an eye dosimeter and a method of manufacturing the same, and more particularly, to a dosimeter in the form of a contact lens for measuring the dose distribution of the lens during radiation treatment and a method of manufacturing the same.
  • Radiation therapy is one of the three major cancer treatment methods along with surgery and chemotherapy, and is a method of killing cancer cells by irradiating the tumor volume with radiation.
  • radiation therapy is performed by treating a tumor using ionizing radiation generated from a medical linear accelerator according to a diagnosis using a medical imaging apparatus such as CT, MRI, PET, and the like.
  • Radiation therapy techniques to improve this accuracy while minimizing side effects include Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), Image Guided Radiation Therapy (IGRT), and Adaptive Radiation Therapy (ART). ), And these technologies are continuously developing based on convergence technology. According to the development of radiotherapy technology and the complexity of treatment planning system used in radiation treatment planning, it is essential to measure and verify actual radiation dose, and various dosimeters have been developed for this purpose.
  • IMRT Intensity Modulated Radiation Therapy
  • IGRT Image Guided Radiation Therapy
  • ART Adaptive Radiation Therapy
  • peripheral organs may be exposed to radiation even during head and neck radiation treatment, and among the organs exposed to such radiation, the lens is one of the most sensitive organs to radiation. If head dose reaches more than about 15% of the usual therapeutic dose during head and neck radiation therapy, serious side effects such as decreased vision and cataracts can occur.
  • the present invention is to solve the above-mentioned problems of the prior art, an object of the present invention is to provide an eye dosimeter and a method of manufacturing the same that can accurately measure the dose distribution of the lens during radiation treatment.
  • Eye dosimeter is a dosimeter that can be worn on the eye having the form of a contact lens, including a base material containing a hydrophilic polyurethane and radial chromium fuel, changes in color when worn on the eye
  • the radiation dose to the lens can be measured through.
  • Radial chromium fuel may use Leucomalachite green (LMG).
  • LMG Leucomalachite green
  • Base materials comprising hydrophilic polyurethane may include hydroxyethyl methacrylate (HEMA) and CBr 4 .
  • a method of manufacturing an ocular dosimeter includes preparing a hydrophilic polyurethane in a first container, dissolving CBr 4 in a first container, and adding a radial chromium dye to the first container. Dissolving, preparing a mixture of hydrophilic polyurethane with HEMA added to a second vessel different from the first vessel, mixing the mixture of the first vessel and the mixture of the second vessel and injecting the mixed solution of the contact lens molding arm mold.
  • the method includes forming a contact lens by covering the female mold with a male mold and then curing the cured product in the form of a contact lens.
  • the radial chromium dye may use leucomalachite green.
  • 2% of leucomalachite green can be added to the hydrophilic polyurethane.
  • 1% CBr 4 can be added to the hydrophilic polyurethane.
  • the second vessel may add 5% HEMA to the hydrophilic polyurethane.
  • an eye dosimeter in the form of a contact lens containing a radial chromium dye it is possible to accurately and quickly measure the three-dimensional dose distribution of the lens through the color change of the lens during radiation treatment .
  • FIG. 1 is a view showing a state using an eye dosimeter according to the present invention.
  • FIG. 2 is a view schematically showing a manufacturing process of an eye dosimeter according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart sequentially showing a manufacturing process of an eye dosimeter according to an embodiment of the present invention.
  • the eye dosimeter according to the present invention is in the form of a contact lens, in particular in the form of a soft contact lens.
  • the ocular dosimeter of the present invention can directly measure the dose distribution of the lens by directly wearing the eye when there is a radiation exposure such as radiation therapy.
  • contact lenses that are worn directly on the eye which is a sensitive body part, require high safety and excellent fit when used.
  • contact lenses should be free from foreign material and should not have pressure on the cornea.
  • many factors such as oxygen transmissibility, water content, biocompatibility, etc. of the contact lens must be considered.
  • a material satisfying the above requirements in forming an ophthalmic dosimeter in the form of a contact lens is used together with a material for detecting radiation.
  • the basic material of the ophthalmic dosimeter in the form of a contact lens is a mixture of hydrophilic polyurethane and the like, and the materials to be mixed with the hydrophilic polyurethane are HEMA (hydroxyethyl methacrylate) and tetrabromomethan (CBr 4 ). do.
  • HEMA hydroxyethyl methacrylate
  • CBr 4 tetrabromomethan
  • the polyurethane used in the present embodiment has an optically transparent property and has a low viscosity to facilitate mixing and pouring with other materials. Shrinkage hardly occurs when cured at room temperature and is not susceptible to cracking after curing.
  • HEMA is a simple acryl monomer having a low carbon number, which has a hydroxyl group and a carboxyl group, and has a polymerizable vinyl group. Therefore, HEMA is widely used for preparing optically active biopolymers, and is particularly used as a base material for soft contact lenses.
  • CBr 4 serves to improve moldability and curability when molded into a contact lens.
  • the material of the ophthalmic dosimeter in the form of a contact lens is not only soft, but also can reduce foreign body feeling and wear pressure on the cornea.
  • a radiochromic dye is used together with the above materials.
  • Radial chromium fuel is a material that changes color due to structural modification when subjected to radiation exposure.
  • leucomalachite green LMG is used as such radial chromium fuel.
  • Leucoma malachite green turns green when it is irradiated with malachite green cation (MG +), and the amount is proportional to the radiation dose. Therefore, it is possible to detect the radiation dose exposed according to the degree of change to green. That is, the degree of radiation exposure of the lens can be measured according to the degree of color change of the lens when worn on the eye.
  • the amount of radiation irradiated to the lens through the change of its color can be directly measured by wearing the contact lens directly on the eye.
  • FIG. 2 is a view schematically showing a manufacturing process of the eye dosimeter according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 is a flow chart sequentially showing a manufacturing process of the eye dosimeter according to an embodiment of the present invention.
  • a mixed solution for producing an ocular dosimeter is prepared through a mold mold.
  • a hydrophilic polyurethane is prepared in a first container. Subsequently, CBr 4 is added to and dissolved in the first container containing the hydrophilic polyurethane. Next, radial chromium fuel is added to and dissolved in the first vessel.
  • the leuko malachite green is used as the radial chromium fuel, and in the process of adding and dissolving it to the first container, the light exposure is minimized.
  • the present invention is not limited to the concentration of each material and the mixed weight ratio thereof, and the concentration and the mixed weight ratio can be adjusted in some cases.
  • an ultrasonic sonicator When dissolving by adding CBr 4 and leuko malachite green, an ultrasonic sonicator is used.
  • the present invention is not limited thereto and may be dissolved through any other known method.
  • a hydrophilic polyurethane with HEMA is prepared in the second vessel.
  • Part-A of the Crystal Clear series of Smooth-on was used as the hydrophilic polyurethane for the second container, and the weight ratio of Part-A for the second container and Part-B for the first container was about 10: 9.
  • 5% of HEMA is added to the hydrophilic polyurethane (Part-A) of the second container, and the weight ratio of HEMA and hydrophilic polyurethane (Part-A) is approximately 1: 9.
  • the concentration and mixing weight ratio of these materials is also possible.
  • the mixed liquid of the first container is mixed by placing in the second container. At this time, stir evenly so that the mixed solution is mixed evenly, so that bubbles do not occur.
  • the mixed solution prepared through this process becomes a final mixed solution for the preparation of an eye dosimeter.
  • the final mixed solution 10 is injected into a female mold 31 of a mold mold prepared in advance in order to form a contact lens.
  • the female mold 31 is then covered with a male mold 33 which is paired with the female mold 31 so that the final mixed solution 10 is spread in the form of a desired contact lens.
  • the male mold 31 and the female mold 33 are combined to cure for a long time while maintaining the shape of the contact lens.
  • the final mixed solution is hardened at room temperature, but the present invention is not necessarily limited thereto.
  • the ophthalmic dosimeter in the form of a contact lens manufactured as described above may include a radiation chromium dye to measure the radiation dose due to a change in its color when exposed to radiation. Therefore, when radiation treatment, especially head and neck radiation treatment, the patient wears it on the eye, it is possible to directly measure the radiation dose irradiated to the lens, that is, the three-dimensional dose distribution of the lens, thereby reducing vision, cataract, etc. due to radiation exposure Can be prevented in advance.
  • the present embodiment can meet the requirements of fit, safety, oxygen permeability, moisture content, biocompatibility, etc. required for manufacturing the ophthalmic dosimeter in the form of a contact lens by using a suitable material in the manufacture of the eye dosimeter Will be.

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Abstract

본 발명은 방사선 치료 시 수정체의 선량 분포를 측정하기 위한 콘택트 렌즈 형태의 선량계 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 안구용 선량계는 콘택트 렌즈 형태를 가져 안구에 착용할 수 있는 선량계로서, 친수성 폴리우레탄을 포함하는 기본 재료 및 방사상 크롬 연료를 포함하여, 안구에 착용할 때 색의 변화를 통해 수정체에 조사되는 방사선량을 측정할 수 있다.

Description

안구용 선량계 및 그 제조 방법
본 발명은 안구용 선량계 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 방사선 치료 시 수정체의 선량 분포를 측정하기 위한 콘택트 렌즈 형태의 선량계 및 그 제조 방법에 관한 것이다.
방사선 치료는 수술, 항암 화학요법과 더불어 3대 암 치료 방법 중 하나로, 종양 체적에 방사선을 조사하여 암 세포를 죽이는 방식의 치료 방법이다. 일반적으로 방사선 치료는 CT, MRI, PET 등의 의료 영상 장치를 이용한 진단에 따라, 의료용 선형가속기에서 발생되는 전리 방사선을 이용하여 종양을 치료하는 방식으로 진행된다.
방사선 치료의 과정에서는 종양 체적에 방사선을 전달할 때 그 주변의 정상 기관 역시 방사선에 피폭될 수 있다. 따라서, 방사선 치료에서는 종양 체적에 암 세포를 죽일 수 있는 정도의 충분한 방사선을 전달하면서, 이와 동시에 종양 체적 주변의 정상 기관으로의 방사선 전달은 최소화하는 것이 중요하다.
이와 같은 정확성을 높이면서 부작용을 최소화하기 위한 방사선 치료 기술로 세기 조절 방사선 치료(Intensity Modulated Radiation Therapy; IMRT), 영상 유도 방사선 치료(Image Guided Radiation Therapy; IGRT), 보정 방사선 치료(Adaptive Radiation Therapy; ART) 등이 알려져 있으며, 이러한 기술들은 융합기술을 기반으로 지속적으로 발전을 거듭하고 있다. 이러한 방사선 치료 기술의 발전과 방사선 치료 계획에 사용되는 치료 계획 시스템의 복잡화에 따라 실제 방사선량을 측정하여 검증하는 것이 필수적이며, 이를 위해 다양한 선량계가 개발되고 있다.
한편, 일반적으로 두경부 방사선 치료 시에도 주변 기관이 방사선에 노출될 수 있고, 이러한 방사선에 노출되는 기관 중에서 특히 수정체는 방사선에 가장 민감한 기관 중 하나이다. 두경부 방사선 치료 중 일반적인 치료 처방선량의 약 15%를 초과하는 선량이 수정체에 도달하는 경우 시력 감퇴, 백내장 등의 심각한 부작용이 발생할 수 있다.
이러한 부작용을 최소화하기 위해서도 수정체에 조사되는 선량을 측정할 수 있는 생체 선량계가 반드시 필요하다.
하지만, 현재로서는 안구 주변 표면에 점선량을 측정할 수 있는 선량계를 부착하여 간접적으로 수정체 내부의 선량을 평가하는 정도에 그치고 있어, 수정체의 선량 분포를 정확히 측정할 수 있는 기술의 개발이 요구되는 실정이다.
본 발명은 상술한 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 방사선 치료 시 수정체의 선량 분포를 정확히 측정할 수 있는 안구용 선량계와 그 제조 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 안구용 선량계는 콘택트 렌즈 형태를 가져 안구에 착용할 수 있는 선량계로서, 친수성 폴리우레탄을 포함하는 기본 재료 및 방사상 크롬 연료를 포함하여, 안구에 착용할 때 색의 변화를 통해 수정체에 조사되는 방사선량을 측정할 수 있다.
방사상 크롬 연료는 류코말라카이트 그린(Leucomalachite green, LMG)을 사용할 수 있다.
친수성 폴리우레탄을 포함하는 기본 재료는 HEMA(hydroxyethyl methacrylate) 및 CBr4을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 안구용 선량계의 제조 방법은 제1 용기에 친수성 폴리우레탄을 준비하는 단계, 제1 용기에 CBr4를 첨가하여 용해시키는 단계, 제1 용기에 방사상 크롬 염료를 첨가하여 용해시키는 단계, 제1 용기와 상이한 제2 용기에 HEMA를 첨가한 친수성 폴리우레탄의 혼합액을 준비하는 단계, 제1 용기의 혼합액과 제2 용기의 혼합액을 혼합하여 콘택트 렌즈 성형용 암몰드에 주입하는 단계, 수몰드로 암몰드를 덮어 콘택트 렌즈 형태로 성형한 후 경화시키는 단계 및 콘택트 렌즈 형태의 경화물을 세정하는 단계를 포함한다.
방사상 크롬 염료는 류코말라카이트 그린을 사용할 수 있다.
제1 용기에는 친수성 폴리우레탄에 2%의 류코말라카이트 그린을 첨가할 수 있다.
제1 용기에는 친수성 폴리우레탄에 1%의 CBr4를 첨가할 수 있다.
제2 용기에는 친수성 폴리우레탄에 5%의 HEMA를 첨가할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 방사상 크롬 염료를 포함하는 콘택트 렌즈 형태로 안구용 선량계를 형성함으로써 방사선 치료 시 렌즈의 색상 변화를 통해 수정체의 3차원 선량 분포를 정확하고 신속하게 측정할 수 있게 된다.
도 1은 본 발명에 따른 안구용 선량계를 사용하는 모습을 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 안구용 선량계의 제조 과정을 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 안구용 선량계의 제조 과정을 순차적으로 나타낸 순서도이다.
<부호의 설명>
10: 안구용 선량계의 제조를 위한 최종 혼합액
20: 콘택트 렌즈 형태의 성형물
31: 암몰드
33: 수몰드
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자기 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세하게 설명한다.
본 발명을 명확하게 설명하기 위하여 본 발명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 붙이도록 한다. 또한, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 등은 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명은 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다.
즉, 명세서에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서 일 실시예로부터 다른 실시예로 변경되어 구현될 수 있으며 개별 구성요소의 위치 또는 배치도 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있는 것으로 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 행하여지는 것이 아니며, 본 발명의 범위는 특허청구범위의 청구항들이 청구하는 범위 및 그와 균등한 모든 범위를 포괄하는 것으로 받아들여져야 한다.
안구용 선량계의 형태
도 1은 본 발명에 따른 안구용 선량계를 사용하는 모습을 나타낸 도면이다. 도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 안구용 선량계는 콘택트 렌즈 형태, 구체적으로는 소프트 콘택트 렌즈 형태로 이루어진다.
이에 따라, 본 발명의 안구용 선량계는 방사선 치료 등 방사선 피폭이 있는 경우 안구에 직접 착용하여 사용함으로써 수정체의 선량 분포를 직접 측정할 수 있게 된다.
이하에서는 콘택트 렌즈 형태의 안구용 선량계의 재료 및 제조 방법에 대하여 구체적으로 설명한다.
안구용 선량계의 재료
일반적으로 민감한 신체 부분인 안구에 직접 착용하는 콘택트 렌즈에 대하여는 높은 안전성이 요구되고 또한 사용 시 우수한 착용감이 요구된다. 예를 들어, 콘택트 렌즈 착용 시 이물감이 없어야 하며, 각막에 대한 압박이 없어야 한다. 뿐만 아니라, 콘택트 렌즈를 제조함에 있어서는 콘택트 렌즈의 산소투과성(oxygen transmissibility), 함수율(water content), 생체적합성(biocompatibility) 등 많은 요소들을 고려해야 한다.
본 발명의 일 실시예에서는 콘택트 렌즈 형태의 안구용 선량계를 형성함에 있어서 위 요구사항을 만족시키는 재료를 기본으로 하되 방사선을 검출하기 위한 재료를 함께 사용한다.
콘택트 렌즈 형태의 안구용 선량계의 기본 재료로는 친수성 폴리우레탄 등의 혼합액을 사용하고, 친수성 폴리우레탄에 혼합하는 재료로는 HEMA(hydroxyethyl methacrylate), 테트라브로모메탄(Tetrabromomethan, CBr4) 등을 사용한다.
본 실시예에서 사용하는 폴리우레탄은 광학적으로 투명한 성질을 갖고, 낮은 점성을 가져 다른 재료들과의 혼합 및 주입(pouring) 등을 원활하게 할 수 있다. 상온에서 경화될 때 수축이 거의 일어나지 않으며 경화된 이후에는 깨짐 등에 취약하지 않는다.
HEMA는 탄소수가 작은 단순 구조의 아크릴 단량체로서 수산기와 카르복실기를 공유하면서 중합성 비닐기를 내재하고 있어 광학활성 생체고분자의 제조에 널리 사용되며, 특히 소프트 콘택트 렌즈의 기본 재료로 많이 사용된다. 또한, CBr4는 콘택트 렌즈 형태로 성형 시 성형성 및 경화성을 향상시키는 기능을 한다.
이러한 재료를 기본 재료로 사용함으로써 콘택트 렌즈 형태의 안구용 선량계의 재질 자체가 부드러울 뿐만 아니라 이를 착용할 때 이물감을 감소시킬 수 있으며 각막에 대한 압박 역시 줄일 수 있게 된다.
본 발명에서는 콘택트 렌즈 형태의 안구용 선량계를 통해 수정체의 3차원 선량 분포를 측정하기 위해 위와 같은 재료에 방사상 크롬 연료(Radiochromic dye)를 함께 사용한다.
방사상 크롬 연료는 방사선 피폭을 받을 때 구조식의 변형에 의해 색이 변하게 되는 재료로서, 본 발명의 일 실시예에서는 이러한 방사상 크롬 연료로 류코말라카이트 그린(leucomalachite green; LMG)을 사용한다.
류코말라카이트 그린은 방사선이 조사되면 말라카이트 그린 양이온(MG+)로 변하면서 녹색을 띠게 되며, 그 양은 피폭되는 방사선량에 비례한다. 따라서, 녹색으로 변화하는 정도에 따라 피폭되는 방사선량을 검출할 수 있게 된다. 즉, 안구에 착용 시 렌즈의 색 변화 정도에 따라 수정체의 방사선 피폭 정도를 측정할 수 있게 된다.
이처럼, 본 실시예에서는 이러한 재료들을 사용함으로써 콘택트 렌즈 형태로 안구에 직접 착용하여 그 색의 변화를 통해 수정체에 조사되는 방사선량을 직접 측정할 수 있다.
안구용 선량계의 제조 방법
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 안구용 선량계의 제조 과정을 개략적으로 나타낸 도면이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 안구용 선량계의 제조 과정을 순차적으로 나타낸 순서도이다. 이하에서는 이들을 참조하여 본 발명에 따른 안구용 선량계의 제조 방법을 구체적인 실시예와 함께 설명한다.
본 발명에서는, 도 2에서 볼 수 있는 바와 같이, 주형 몰드를 이용한 성형법을 통해 콘택트 렌즈 형태의 안구용 선량계를 제조한다.
우선 주형 몰드를 통해 안구용 선량계를 제조하기 위한 혼합액을 제조한다.
도 3을 참조하면, 우선 제1 용기에 친수성 폴리우레탄을 준비한다. 이어서 친수성 폴리우레탄이 담겨진 제1 용기에 CBr4을 첨가하여 용해시킨다. 다음으로, 방사상 크롬 연료를 제1 용기에 첨가하여 용해시킨다.
본 실시예에서는 친수성 폴리우레탄으로 Smooth-on 사의 Crystal Clear 시리즈 제품을 사용하였으며, 이 중 제1 용기에는 Part-B를 사용하였다.
또한, 본 실시예에서는 방사상 크롬 연료로 류코말라카이트 그린을 사용하고, 이를 제1 용기에 첨가하고 용해시키는 과정에서는 빛의 노출을 최소화하여 진행한다.
제1 용기에서 친수성 폴리우레탄(Part-B), CBr4 및 류코말라카이트 그린을 혼합하는 데 있어서 CBr4 및 류코말라카이트 그린은 각각 1% 및 2%의 농도를 갖는 것으로 사용하고, 친수성 폴리우레탄(Part-B), CBr4 및 류코말라카이트 그린의 중량비는 대략 45:1:2로 한다. 하지만, 본 발명은 각 재료의 농도와 이들의 혼합 중량비에 한정되는 것은 아니며 경우에 따라 그 농도와 혼합 중량비의 조정이 가능하다.
CBr4 및 류코말라카이트 그린을 첨가하여 용해시킬 때에는 초음파 용해기(sonicator)를 사용한다. 하지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며 다른 어떠한 공지의 방법을 통해 용해시키는 것도 가능하다.
제1 용기에 친수성 폴리우레탄(Part-B), CBr4 및 류코말라카이트 그린의 혼합액을 준비하는 것과 별개로 제2 용기에는 HEMA를 첨가한 친수성 폴리우레탄을 준비한다.
제2 용기에 준비하는 친수성 폴리우레탄으로는 Smooth-on 사의 Crystal Clear 시리즈 제품 중 Part-A를 사용하였으며, 제2 용기에 준비하는 Part-A와 제1 용기에 준비하는 Part-B의 중량비는 약 10:9로 하였다.
본 실시예에서는 제2 용기의 친수성 폴리우레탄(Part-A)에 5%의 HEMA를 첨가하되 HEMA와 친수성 폴리우레탄(Part-A)의 중량비를 대략 1:9로 한다. 하지만, 이들 재료의 농도와 혼합 중량비의 조정 역시 가능하다.
제1 용기와 제2 용기에서 각각 혼합액이 준비되면, 예를 들어 제1 용기의 혼합액을 제2 용기에 넣는 방식으로 혼합한다. 이때 혼합액들이 고루 섞이도록 골고루 저어주되, 기포가 발생하지 않도록 한다.
이와 같은 과정을 통해 준비된 혼합액은 안구용 선량계의 제조를 위한 최종 혼합액이 된다.
도 2를 참조하면, 최종 혼합액(10)을 콘택트 렌즈 형태로 성형하기 위해 미리 준비된 주형 몰드 중 암몰드(31)에 주입한다. 이후 최종 혼합액(10)이 원하는 콘택트 렌즈 형태로 퍼지도록 암몰드(31)와 짝을 이루는 수몰드(33)로 암몰드(31)를 덮는다.
수몰드(31)와 암몰드(33)를 결합하여 콘택트 렌즈 형태를 유지시키면서 장시간 경화시킨다. 본 실시예에서는 최종 혼합액의 경화는 상온의 암실 조건에서 이루어지나, 본 발명이 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
콘택트 렌즈 형태의 성형물(20)의 경화가 완료되면 이를 몰드(31, 33)로부터 분리하고 생리 식염수 등으로 세정한다.
이와 같은 과정을 거쳐 하는 콘택트 렌즈 형태의 안구용 선량계 제조를 완료하게 된다.
이와 같이 제조된 콘택트 렌즈 형태의 안구용 선량계는 방사상 크롬 염료를 포함함으로써 방사선에 피폭될 때 그 색의 변화로 방사선량을 측정할 수 있다. 따라서, 방사선 치료, 특히 두경부 방사선 치료 시 환자가 이를 안구에 착용함으로써 수정체에 조사되는 방사선량, 즉 수정체의 3차원 선량 분포를 직접 측정할 수 있게 되고, 이를 통해 방사선 피폭에 따른 시력 감퇴, 백내장 등을 사전에 예방할 수 있게 된다.
또한, 본 실시예에서는 안구용 선량계의 제조에 있어서 적절한 재료를 사용함에 따라 안구용 선량계를 콘택트 렌즈 형태로 제조하는데 있어 요구되는 착용감, 안전성, 산소투과율, 함수율, 생체적합성 등의 요건을 충족시킬 수 있게 된다.
이상, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 일 실시예는 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해되어야 한다.

Claims (8)

  1. 콘택트 렌즈 형태를 가져 안구에 착용할 수 있는 선량계로서,
    친수성 폴리우레탄을 포함하는 기본 재료 및 방사상 크롬 연료를 포함하여, 안구에 착용할 때 색의 변화를 통해 수정체에 조사되는 방사선량을 측정할 수 있는 안구용 선량계.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 방사상 크롬 연료는 류코말라카이트 그린(Leucomalachite green, LMG)을 사용하는 것을 특징으로 하는, 안구용 선량계.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 친수성 폴리우레탄을 포함하는 기본 재료는 HEMA(hydroxyethyl methacrylate) 및 CBr4을 포함하는 것을 특징으로 하는, 안구용 선량계.
  4. 제1 용기에 친수성 폴리우레탄을 준비하는 단계,
    상기 제1 용기에 CBr4를 첨가하여 용해시키는 단계,
    상기 제1 용기에 방사상 크롬 염료를 첨가하여 용해시키는 단계,
    상기 제1 용기와 상이한 제2 용기에 HEMA를 첨가한 친수성 폴리우레탄의 혼합액을 준비하는 단계,
    상기 제1 용기의 혼합액과 상기 제2 용기의 혼합액을 혼합하여 콘택트 렌즈 성형용 암몰드에 주입하는 단계,
    수몰드로 상기 암몰드를 덮어 콘택트 렌즈 형태로 성형한 후 경화시키는 단계 및
    콘택트 렌즈 형태의 경화물을 세정하는 단계를 포함하는 안구용 선량계의 제조 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 방사상 크롬 염료는 류코말라카이트 그린을 사용하는 것을 특징으로 하는, 안구용 선량계의 제조 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1 용기에는 친수성 폴리우레탄에 2%의 류코말라카이트 그린을 첨가하는 것을 특징으로 하는, 안구용 선량계의 제조 방법.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 제1 용기에는 친수성 폴리우레탄에 1%의 CBr4를 첨가하는 것을 특징으로 하는, 안구용 선량계의 제조 방법.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 제2 용기에는 친수성 폴리우레탄에 5%의 HEMA를 첨가하는 것을 특징으로 하는, 안구용 선량계의 제조 방법.
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