RU2628073C2 - Ионные силиконовые гидрогели - Google Patents
Ионные силиконовые гидрогели Download PDFInfo
- Publication number
- RU2628073C2 RU2628073C2 RU2014130200A RU2014130200A RU2628073C2 RU 2628073 C2 RU2628073 C2 RU 2628073C2 RU 2014130200 A RU2014130200 A RU 2014130200A RU 2014130200 A RU2014130200 A RU 2014130200A RU 2628073 C2 RU2628073 C2 RU 2628073C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- silicone hydrogel
- hydrogel according
- slow
- reacting
- silicone
- Prior art date
Links
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 title claims abstract description 200
- 239000000017 hydrogel Substances 0.000 title claims abstract description 111
- 239000000178 monomer Substances 0.000 claims abstract description 165
- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 claims abstract description 107
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 100
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 claims abstract description 61
- WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N N-Vinyl-2-pyrrolidone Chemical compound C=CN1CCCC1=O WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 48
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 35
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 28
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 28
- 230000035699 permeability Effects 0.000 claims abstract description 20
- UYMKPFRHYYNDTL-UHFFFAOYSA-N ethenamine Chemical compound NC=C UYMKPFRHYYNDTL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 11
- PBGPBHYPCGDFEZ-UHFFFAOYSA-N 1-ethenylpiperidin-2-one Chemical compound C=CN1CCCCC1=O PBGPBHYPCGDFEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- -1 dimethylammonio Chemical group 0.000 claims description 84
- 239000003085 diluting agent Substances 0.000 claims description 48
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 42
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 40
- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 claims description 31
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M Acrylate Chemical compound [O-]C(=O)C=C NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 27
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 27
- 239000004971 Cross linker Substances 0.000 claims description 25
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 20
- 125000002768 hydroxyalkyl group Chemical group 0.000 claims description 18
- HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N Acrylamide Chemical group NC(=O)C=C HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 15
- 125000000391 vinyl group Chemical group [H]C([*])=C([H])[H] 0.000 claims description 15
- 229920002554 vinyl polymer Polymers 0.000 claims description 15
- WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N Hydroxyethyl methacrylate Chemical group CC(=C)C(=O)OCCO WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 13
- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 claims description 13
- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N Acetic acid Chemical compound CC(O)=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims description 12
- 150000003926 acrylamides Chemical class 0.000 claims description 12
- 150000001252 acrylic acid derivatives Chemical class 0.000 claims description 12
- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 claims description 12
- 150000001408 amides Chemical class 0.000 claims description 12
- 239000004205 dimethyl polysiloxane Substances 0.000 claims description 12
- 239000003999 initiator Substances 0.000 claims description 12
- 229920000435 poly(dimethylsiloxane) Polymers 0.000 claims description 12
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11
- 125000002091 cationic group Chemical group 0.000 claims description 11
- 239000007983 Tris buffer Substances 0.000 claims description 10
- VUIWJRYTWUGOOF-UHFFFAOYSA-N 2-ethenoxyethanol Chemical compound OCCOC=C VUIWJRYTWUGOOF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 claims description 9
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 9
- PNLUGRYDUHRLOF-UHFFFAOYSA-N n-ethenyl-n-methylacetamide Chemical compound C=CN(C)C(C)=O PNLUGRYDUHRLOF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N ether Substances CCOCC RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 125000000524 functional group Chemical group 0.000 claims description 8
- 229920001567 vinyl ester resin Polymers 0.000 claims description 8
- 125000000954 2-hydroxyethyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])O[H] 0.000 claims description 7
- 239000002202 Polyethylene glycol Substances 0.000 claims description 7
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 claims description 7
- 125000005504 styryl group Chemical group 0.000 claims description 7
- IEVADDDOVGMCSI-UHFFFAOYSA-N 2-hydroxybutyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CCC(O)COC(=O)C(C)=C IEVADDDOVGMCSI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 125000003903 2-propenyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])=C([H])[H] 0.000 claims description 6
- BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N 2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine Chemical compound C=CCOC1=NC(OCC=C)=NC(OCC=C)=N1 BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- WULAHPYSGCVQHM-UHFFFAOYSA-N 2-(2-ethenoxyethoxy)ethanol Chemical compound OCCOCCOC=C WULAHPYSGCVQHM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-M Methacrylate Chemical compound CC(=C)C([O-])=O CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 5
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N acrylic acid group Chemical group C(C=C)(=O)O NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 125000001033 ether group Chemical group 0.000 claims description 5
- STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N ethylene glycol dimethacrylate Substances CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- ONMLAAZEQUPQSE-UHFFFAOYSA-N (3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl) 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCC(C)(C)CO ONMLAAZEQUPQSE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- AFXKUUDFKHVAGI-UHFFFAOYSA-N 1-methyl-3-methylidenepyrrolidin-2-one Chemical compound CN1CCC(=C)C1=O AFXKUUDFKHVAGI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- ZZDBHIVVDUTWJC-UHFFFAOYSA-N 1-methyl-5-methylidenepyrrolidin-2-one Chemical compound CN1C(=C)CCC1=O ZZDBHIVVDUTWJC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- QRIMLDXJAPZHJE-UHFFFAOYSA-N 2,3-dihydroxypropyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCC(O)CO QRIMLDXJAPZHJE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- GVNVAWHJIKLAGL-UHFFFAOYSA-N 2-(cyclohexen-1-yl)cyclohexan-1-one Chemical compound O=C1CCCCC1C1=CCCCC1 GVNVAWHJIKLAGL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- QKPKBBFSFQAMIY-UHFFFAOYSA-N 2-ethenyl-4,4-dimethyl-1,3-oxazol-5-one Chemical compound CC1(C)N=C(C=C)OC1=O QKPKBBFSFQAMIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- VHSHLMUCYSAUQU-UHFFFAOYSA-N 2-hydroxypropyl methacrylate Chemical compound CC(O)COC(=O)C(C)=C VHSHLMUCYSAUQU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- MEVLIJVLXBOGSQ-UHFFFAOYSA-N 3-(ethenoxycarbonylamino)propanoic acid Chemical compound OC(=O)CCNC(=O)OC=C MEVLIJVLXBOGSQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- XOQMWEWYWXJOAN-UHFFFAOYSA-N 3-methyl-3-(prop-2-enoylamino)butanoic acid Chemical compound OC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C XOQMWEWYWXJOAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- DBCAQXHNJOFNGC-UHFFFAOYSA-N 4-bromo-1,1,1-trifluorobutane Chemical group FC(F)(F)CCCBr DBCAQXHNJOFNGC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 101150065749 Churc1 gene Proteins 0.000 claims description 4
- 102100038239 Protein Churchill Human genes 0.000 claims description 4
- XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N allyl alcohol Chemical compound OCC=C XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 claims description 4
- 125000001495 ethyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 claims description 4
- DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N Propylene glycol Chemical compound CC(O)CO DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims description 3
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 claims description 3
- 125000001997 phenyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(*)C([H])=C1[H] 0.000 claims description 3
- BWYYYTVSBPRQCN-UHFFFAOYSA-M sodium;ethenesulfonate Chemical compound [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C BWYYYTVSBPRQCN-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 3
- HJIAMFHSAAEUKR-UHFFFAOYSA-N (2-hydroxyphenyl)-phenylmethanone Chemical class OC1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1 HJIAMFHSAAEUKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 125000004178 (C1-C4) alkyl group Chemical group 0.000 claims description 2
- 125000003161 (C1-C6) alkylene group Chemical group 0.000 claims description 2
- JWYVGKFDLWWQJX-UHFFFAOYSA-N 1-ethenylazepan-2-one Chemical compound C=CN1CCCCCC1=O JWYVGKFDLWWQJX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- CXNYYQBHNJHBNH-UHFFFAOYSA-N 1-ethyl-5-methylidenepyrrolidin-2-one Chemical compound CCN1C(=C)CCC1=O CXNYYQBHNJHBNH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- FJGQBLRYBUAASW-UHFFFAOYSA-N 2-(benzotriazol-2-yl)phenol Chemical class OC1=CC=CC=C1N1N=C2C=CC=CC2=N1 FJGQBLRYBUAASW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- HTTGVORJOBRXRJ-UHFFFAOYSA-N 2-(triazin-4-yl)phenol Chemical class OC1=CC=CC=C1C1=CC=NN=N1 HTTGVORJOBRXRJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N 2-hydroxyethyl prop-2-enoate Chemical compound OCCOC(=O)C=C OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- UJTICEIMISHYHJ-UHFFFAOYSA-N 3-(2-carboxyethenylamino)propanoic acid Chemical compound OC(=O)CCNC=CC(O)=O UJTICEIMISHYHJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- QOXOZONBQWIKDA-UHFFFAOYSA-N 3-hydroxypropyl Chemical group [CH2]CCO QOXOZONBQWIKDA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- ACOUENYDWAONBH-UHFFFAOYSA-N 3-methylidene-1-propan-2-ylpyrrolidin-2-one Chemical compound CC(C)N1CCC(=C)C1=O ACOUENYDWAONBH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- XVGZUJYMDCFKIZ-UHFFFAOYSA-N 3-methylidene-1-propylpyrrolidin-2-one Chemical compound CCCN1CCC(=C)C1=O XVGZUJYMDCFKIZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N 3-tris(trimethylsilyloxy)silylpropyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- SXIFAEWFOJETOA-UHFFFAOYSA-N 4-hydroxy-butyl Chemical group [CH2]CCCO SXIFAEWFOJETOA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 125000005274 4-hydroxybenzoic acid group Chemical class 0.000 claims description 2
- XVUWMCJNMDQXKX-UHFFFAOYSA-N 5-ethyl-3-methylidenepyrrolidin-2-one Chemical compound CCC1CC(=C)C(=O)N1 XVUWMCJNMDQXKX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- VDORPYPVQAFLTR-UHFFFAOYSA-N 5-methyl-3-methylidenepyrrolidin-2-one Chemical compound CC1CC(=C)C(=O)N1 VDORPYPVQAFLTR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- YNQNQJPLBDEVRW-UHFFFAOYSA-N 5-methylidene-1-propan-2-ylpyrrolidin-2-one Chemical compound CC(C)N1C(=C)CCC1=O YNQNQJPLBDEVRW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- RRUNPGIXAGEPSW-UHFFFAOYSA-N 5-methylidene-1-propylpyrrolidin-2-one Chemical compound CCCN1C(=C)CCC1=O RRUNPGIXAGEPSW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- KXDHJXZQYSOELW-UHFFFAOYSA-N Carbamic acid Chemical group NC(O)=O KXDHJXZQYSOELW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229920001651 Cyanoacrylate Polymers 0.000 claims description 2
- ULVXDHIJOKEBMW-UHFFFAOYSA-N [3-(prop-2-enoylamino)phenyl]boronic acid Chemical compound OB(O)C1=CC=CC(NC(=O)C=C)=C1 ULVXDHIJOKEBMW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 150000001565 benzotriazoles Chemical class 0.000 claims description 2
- NLCKLZIHJQEMCU-UHFFFAOYSA-N cyano prop-2-enoate Chemical class C=CC(=O)OC#N NLCKLZIHJQEMCU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 125000001153 fluoro group Chemical group F* 0.000 claims description 2
- GORGQKRVQGXVEB-UHFFFAOYSA-N n-ethenyl-n-ethylacetamide Chemical compound CCN(C=C)C(C)=O GORGQKRVQGXVEB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- DFMIMUDDPBAKFS-UHFFFAOYSA-N n-ethenyl-n-ethylformamide Chemical compound CCN(C=C)C=O DFMIMUDDPBAKFS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- RQAKESSLMFZVMC-UHFFFAOYSA-N n-ethenylacetamide Chemical compound CC(=O)NC=C RQAKESSLMFZVMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- ZQXSMRAEXCEDJD-UHFFFAOYSA-N n-ethenylformamide Chemical compound C=CNC=O ZQXSMRAEXCEDJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- KYKIFKUTBWKKRE-UHFFFAOYSA-N n-ethenylpropan-2-amine Chemical compound CC(C)NC=C KYKIFKUTBWKKRE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229920006294 polydialkylsiloxane Polymers 0.000 claims description 2
- 150000003873 salicylate salts Chemical class 0.000 claims description 2
- NLVXSWCKKBEXTG-UHFFFAOYSA-N vinylsulfonic acid Chemical class OS(=O)(=O)C=C NLVXSWCKKBEXTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- LTHJXDSHSVNJKG-UHFFFAOYSA-N 2-[2-[2-[2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C LTHJXDSHSVNJKG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 3
- ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N Dimethylamine Chemical compound CNC ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N dimethylselenoniopropionate Natural products CCC(O)=O XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-M propane-1-sulfonate Chemical compound CCCS([O-])(=O)=O KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims 2
- VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N 2-[3-(benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCCC1=CC=C(O)C(N2N=C3C=CC=CC3=N2)=C1 VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- LEBRCVXHIFZXEM-UHFFFAOYSA-N 4-(benzotriazol-2-yl)benzene-1,3-diol Chemical compound OC1=CC(O)=CC=C1N1N=C2C=CC=CC2=N1 LEBRCVXHIFZXEM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M Fluoride anion Chemical compound [F-] KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims 1
- 239000012964 benzotriazole Substances 0.000 claims 1
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 claims 1
- 239000002798 polar solvent Substances 0.000 claims 1
- CIBMHJPPKCXONB-UHFFFAOYSA-N propane-2,2-diol Chemical compound CC(C)(O)O CIBMHJPPKCXONB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 235000019260 propionic acid Nutrition 0.000 claims 1
- 125000001436 propyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 claims 1
- IUVKMZGDUIUOCP-BTNSXGMBSA-N quinbolone Chemical compound O([C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@@H]([C@]4(C=CC(=O)C=C4CC3)C)CC[C@@]21C)C1=CCCC1 IUVKMZGDUIUOCP-BTNSXGMBSA-N 0.000 claims 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 abstract description 8
- 238000012986 modification Methods 0.000 abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 7
- KPUWHANPEXNPJT-UHFFFAOYSA-N disiloxane Chemical class [SiH3]O[SiH3] KPUWHANPEXNPJT-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N hexa-1,5-diene Chemical group C=CCCC=C PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 64
- 238000000034 method Methods 0.000 description 30
- KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N Isopropanol Chemical compound CC(C)O KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 29
- 239000003431 cross linking reagent Substances 0.000 description 29
- LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I dipotassium trisodium dihydrogen phosphate hydrogen phosphate dichloride Chemical compound P(=O)(O)(O)[O-].[K+].P(=O)(O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Cl-].[K+].[Cl-].[Na+] LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I 0.000 description 28
- 239000002953 phosphate buffered saline Substances 0.000 description 28
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 26
- 102000016943 Muramidase Human genes 0.000 description 21
- 108010014251 Muramidase Proteins 0.000 description 21
- 108010062010 N-Acetylmuramoyl-L-alanine Amidase Proteins 0.000 description 21
- 235000010335 lysozyme Nutrition 0.000 description 21
- 239000004325 lysozyme Substances 0.000 description 21
- 229960000274 lysozyme Drugs 0.000 description 21
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 20
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 19
- MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N 2-methylbutan-2-ol Chemical compound CCC(C)(C)O MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 16
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 16
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15
- FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N N,N-Dimethylacetamide Chemical compound CN(C)C(C)=O FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 15
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 15
- 239000000047 product Substances 0.000 description 15
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 13
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 13
- XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N Ethyl acetate Chemical compound CCOC(C)=O XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 102000019298 Lipocalin Human genes 0.000 description 12
- 108050006654 Lipocalin Proteins 0.000 description 12
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 12
- 125000000129 anionic group Chemical group 0.000 description 11
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 11
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 11
- 150000003254 radicals Chemical class 0.000 description 11
- 239000003826 tablet Substances 0.000 description 10
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 10
- WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N Acetonitrile Chemical compound CC#N WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 9
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 9
- HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N 2-[2-[2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M Sodium bicarbonate Chemical compound [Na+].OC([O-])=O UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 8
- 239000003618 borate buffered saline Substances 0.000 description 8
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 8
- 239000008367 deionised water Substances 0.000 description 8
- 229910021641 deionized water Inorganic materials 0.000 description 8
- FXPHJTKVWZVEGA-UHFFFAOYSA-N ethenyl hydrogen carbonate Chemical class OC(=O)OC=C FXPHJTKVWZVEGA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 8
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 8
- 235000018102 proteins Nutrition 0.000 description 8
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 8
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 8
- LVLANIHJQRZTPY-UHFFFAOYSA-N vinyl carbamate Chemical class NC(=O)OC=C LVLANIHJQRZTPY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N Tert-Butanol Chemical compound CC(C)(C)O DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 7
- BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N butan-2-ol Chemical compound CCC(C)O BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 150000001735 carboxylic acids Chemical class 0.000 description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 7
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 7
- 229920000191 poly(N-vinyl pyrrolidone) Polymers 0.000 description 7
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 7
- FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N 3-methyl-3-pentanol Chemical compound CCC(C)(O)CC FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 description 6
- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 description 6
- 239000003480 eluent Substances 0.000 description 6
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 6
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 description 6
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 6
- 150000003333 secondary alcohols Chemical class 0.000 description 6
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 6
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 6
- NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N Butylhydroxytoluene Chemical compound CC1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C1 NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N Methacrylic acid Chemical compound CC(=C)C(O)=O CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N N-Methylpyrrolidone Chemical compound CN1CCCC1=O SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000004698 Polyethylene Chemical class 0.000 description 5
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 5
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 5
- NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N p-methoxyphenol Chemical compound COC1=CC=C(O)C=C1 NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229920000573 polyethylene Chemical class 0.000 description 5
- 229920005862 polyol Polymers 0.000 description 5
- 150000003077 polyols Chemical class 0.000 description 5
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 5
- 238000010526 radical polymerization reaction Methods 0.000 description 5
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 5
- 150000003509 tertiary alcohols Chemical class 0.000 description 5
- WFRBDWRZVBPBDO-UHFFFAOYSA-N 2-methyl-2-pentanol Chemical compound CCCC(C)(C)O WFRBDWRZVBPBDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N 3,7-dimethyl-3-octanol Chemical compound CCC(C)(O)CCCC(C)C DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N Butadiene Chemical group C=CC=C KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000004327 boric acid Substances 0.000 description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 4
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 description 4
- LZCLXQDLBQLTDK-UHFFFAOYSA-N ethyl 2-hydroxypropanoate Chemical compound CCOC(=O)C(C)O LZCLXQDLBQLTDK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 235000019439 ethyl acetate Nutrition 0.000 description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 4
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 4
- 238000011534 incubation Methods 0.000 description 4
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N methacrylamide Chemical class CC(=C)C(N)=O FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- 235000017557 sodium bicarbonate Nutrition 0.000 description 4
- 229910000030 sodium bicarbonate Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 4
- 238000005160 1H NMR spectroscopy Methods 0.000 description 3
- ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N N,N-Dimethylformamide Chemical compound CN(C)C=O ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 3
- KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M Potassium hydroxide Chemical compound [OH-].[K+] KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- GUCYFKSBFREPBC-UHFFFAOYSA-N [phenyl-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphoryl]-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone Chemical compound CC1=CC(C)=CC(C)=C1C(=O)P(=O)(C=1C=CC=CC=1)C(=O)C1=C(C)C=C(C)C=C1C GUCYFKSBFREPBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 150000001412 amines Chemical class 0.000 description 3
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O ammonium group Chemical group [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 3
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 3
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 3
- AFYNADDZULBEJA-UHFFFAOYSA-N bicinchoninic acid Chemical compound C1=CC=CC2=NC(C=3C=C(C4=CC=CC=C4N=3)C(=O)O)=CC(C(O)=O)=C21 AFYNADDZULBEJA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N boric acid Chemical compound OB(O)O KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000005388 borosilicate glass Substances 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 3
- 238000007334 copolymerization reaction Methods 0.000 description 3
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 3
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 3
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 3
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 3
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 3
- 238000004128 high performance liquid chromatography Methods 0.000 description 3
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 3
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 3
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 3
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 3
- 229940088644 n,n-dimethylacrylamide Drugs 0.000 description 3
- UUORTJUPDJJXST-UHFFFAOYSA-N n-(2-hydroxyethyl)prop-2-enamide Chemical compound OCCNC(=O)C=C UUORTJUPDJJXST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000004987 plasma desorption mass spectroscopy Methods 0.000 description 3
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 3
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 3
- 238000002791 soaking Methods 0.000 description 3
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 3
- GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N (±)-α-Tocopherol Chemical compound OC1=C(C)C(C)=C2OC(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)(C)CCC2=C1C GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N 1-Octanol Chemical compound CCCCCCCCO KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- LPCWIFPJLFCXRS-UHFFFAOYSA-N 1-ethylcyclopentan-1-ol Chemical compound CCC1(O)CCCC1 LPCWIFPJLFCXRS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N 1-heptanol Chemical compound CCCCCCCO BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000012956 1-hydroxycyclohexylphenyl-ketone Substances 0.000 description 2
- IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N 2,3-dimethylbutan-2-ol Chemical compound CC(C)C(C)(C)O IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N 2-heptanol Chemical compound CCCCCC(C)O CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N 2-methyl-1-phenylpropan-2-ol Chemical compound CC(C)(O)CC1=CC=CC=C1 RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N 2-nonanol Chemical compound CCCCCCCC(C)O NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XKIRHOWVQWCYBT-UHFFFAOYSA-N 3-ethylpentan-3-ol Chemical compound CCC(O)(CC)CC XKIRHOWVQWCYBT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYSA-N 3-methyl-2-butanol Chemical compound CC(C)C(C)O MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PQOSNJHBSNZITJ-UHFFFAOYSA-N 3-methyl-3-heptanol Chemical compound CCCCC(C)(O)CC PQOSNJHBSNZITJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N 3-methyl-3-octanol Chemical compound CCCCCC(C)(O)CC JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 102100026735 Coagulation factor VIII Human genes 0.000 description 2
- GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N Decanoic acid Natural products CCCCCCCCCC(O)=O GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- GDFCSMCGLZFNFY-UHFFFAOYSA-N Dimethylaminopropyl Methacrylamide Chemical group CN(C)CCCNC(=O)C(C)=C GDFCSMCGLZFNFY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N EDTA Chemical compound OC(=O)CN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 2
- 101000911390 Homo sapiens Coagulation factor VIII Proteins 0.000 description 2
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241001274216 Naso Species 0.000 description 2
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 2
- PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1 PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QYKIQEUNHZKYBP-UHFFFAOYSA-N Vinyl ether Chemical compound C=COC=C QYKIQEUNHZKYBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 description 2
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 description 2
- 238000010560 atom transfer radical polymerization reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N beta-alanine Chemical compound NCCC(O)=O UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- MQDJYUACMFCOFT-UHFFFAOYSA-N bis[2-(1-hydroxycyclohexyl)phenyl]methanone Chemical compound C=1C=CC=C(C(=O)C=2C(=CC=CC=2)C2(O)CCCCC2)C=1C1(O)CCCCC1 MQDJYUACMFCOFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 2
- 150000001732 carboxylic acid derivatives Chemical class 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N cholesterol Chemical compound C1C=C2C[C@@H](O)CC[C@]2(C)[C@@H]2[C@@H]1[C@@H]1CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]1(C)CC2 HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 2
- 239000002537 cosmetic Substances 0.000 description 2
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 2
- 125000006165 cyclic alkyl group Chemical group 0.000 description 2
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 2
- MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N decan-1-ol Chemical compound CCCCCCCCCCO MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 2
- 238000004925 denaturation Methods 0.000 description 2
- 230000036425 denaturation Effects 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N dodecanoic acid Chemical compound CCCCCCCCCCCC(O)=O POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229940116333 ethyl lactate Drugs 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N hexan-1-ol Chemical compound CCCCCCO ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N hexan-2-ol Chemical compound CCCCC(C)O QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZOCHHNOQQHDWHG-UHFFFAOYSA-N hexan-3-ol Chemical compound CCCC(O)CC ZOCHHNOQQHDWHG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000007062 hydrolysis Effects 0.000 description 2
- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 2
- 230000003301 hydrolyzing effect Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000004816 latex Substances 0.000 description 2
- 229920000126 latex Polymers 0.000 description 2
- 150000002632 lipids Chemical class 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- YLGYACDQVQQZSW-UHFFFAOYSA-N n,n-dimethylprop-2-enamide Chemical compound CN(C)C(=O)C=C YLGYACDQVQQZSW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N nonan-1-ol Chemical compound CCCCCCCCCO ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N octan-2-ol Chemical compound CCCCCCC(C)O SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N octan-3-ol Chemical compound CCCCCC(O)CC NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N octanoic acid Chemical compound CCCCCCCC(O)=O WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N pentan-2-ol Chemical compound CCCC(C)O JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N pentan-3-ol Chemical compound CCC(O)CC AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000008363 phosphate buffer Substances 0.000 description 2
- 229920001515 polyalkylene glycol Polymers 0.000 description 2
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 2
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 2
- 239000003755 preservative agent Substances 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 239000012460 protein solution Substances 0.000 description 2
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 2
- 238000011002 quantification Methods 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 2
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N (+)-Neomenthol Chemical compound CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N 0.000 description 1
- ZQTYQMYDIHMKQB-RRKCRQDMSA-N (1s,3r,4r)-bicyclo[2.2.1]heptan-3-ol Chemical compound C1C[C@H]2[C@H](O)C[C@@H]1C2 ZQTYQMYDIHMKQB-RRKCRQDMSA-N 0.000 description 1
- PNWODCMQYWCKBF-UHFFFAOYSA-N (2-hydroxy-2-methylpropyl) 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCC(C)(C)O PNWODCMQYWCKBF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N 1,2-Epoxybutane Chemical compound CCC1CO1 RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ILBBNQMSDGAAPF-UHFFFAOYSA-N 1-(6-hydroxy-6-methylcyclohexa-2,4-dien-1-yl)propan-1-one Chemical compound CCC(=O)C1C=CC=CC1(C)O ILBBNQMSDGAAPF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N 1-Methylcyclohexanol Chemical compound CC1(O)CCCCC1 VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WKBPZYKAUNRMKP-UHFFFAOYSA-N 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]1,2,4-triazole Chemical compound C=1C=C(Cl)C=C(Cl)C=1C(CCC)CN1C=NC=N1 WKBPZYKAUNRMKP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GYSCBCSGKXNZRH-UHFFFAOYSA-N 1-benzothiophene-2-carboxamide Chemical compound C1=CC=C2SC(C(=O)N)=CC2=C1 GYSCBCSGKXNZRH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N 1-chloro-2-methylpropan-2-ol Chemical compound CC(C)(O)CCl JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LGJCFVYMIJLQJO-UHFFFAOYSA-N 1-dodecylperoxydodecane Chemical compound CCCCCCCCCCCCOOCCCCCCCCCCCC LGJCFVYMIJLQJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYSA-N 1-ethoxypropan-2-ol Chemical compound CCOCC(C)O JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYSA-N 1-hydroxypropan-2-yl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound OCC(C)OC(=O)C(C)=C ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N 1-methylcyclopentan-1-ol Chemical compound CC1(O)CCCC1 CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QIGOESOMEANKQI-UHFFFAOYSA-N 1-methylcyclopentane-1,3-diol Chemical compound CC1(O)CCC(O)C1 QIGOESOMEANKQI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GELKGHVAFRCJNA-UHFFFAOYSA-N 2,2-Dimethyloxirane Chemical compound CC1(C)CO1 GELKGHVAFRCJNA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GDOBGDUGIFUCJV-UHFFFAOYSA-N 2,2-dimethylbutane;2-methylprop-2-enoic acid Chemical compound CCC(C)(C)C.CC(=C)C(O)=O.CC(=C)C(O)=O.CC(=C)C(O)=O GDOBGDUGIFUCJV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PLSMHHUFDLYURK-UHFFFAOYSA-N 2,3,4-trimethyl-3-pentanol Chemical compound CC(C)C(C)(O)C(C)C PLSMHHUFDLYURK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NEBBLNDVSSWJLL-UHFFFAOYSA-N 2,3-bis(2-methylprop-2-enoyloxy)propyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCC(OC(=O)C(C)=C)COC(=O)C(C)=C NEBBLNDVSSWJLL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FMLSQAUAAGVTJO-UHFFFAOYSA-N 2,4-dimethylpentan-2-ol Chemical compound CC(C)CC(C)(C)O FMLSQAUAAGVTJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XNQOYRSSJZAXLP-UHFFFAOYSA-N 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol;methoxymethane Chemical compound COC.CC(O)COC(C)CO XNQOYRSSJZAXLP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- SMZOUWXMTYCWNB-UHFFFAOYSA-N 2-(2-methoxy-5-methylphenyl)ethanamine Chemical compound COC1=CC=C(C)C=C1CCN SMZOUWXMTYCWNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LESMLVDJJCWZAJ-UHFFFAOYSA-N 2-(diphenylphosphorylmethyl)-1,3,5-trimethylbenzene Chemical compound CC1=CC(C)=CC(C)=C1CP(=O)(C=1C=CC=CC=1)C1=CC=CC=C1 LESMLVDJJCWZAJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ACUZDYFTRHEKOS-SNVBAGLBSA-N 2-Decanol Natural products CCCCCCCC[C@@H](C)O ACUZDYFTRHEKOS-SNVBAGLBSA-N 0.000 description 1
- QNVRIHYSUZMSGM-LURJTMIESA-N 2-Hexanol Natural products CCCC[C@H](C)O QNVRIHYSUZMSGM-LURJTMIESA-N 0.000 description 1
- GJKGAPPUXSSCFI-UHFFFAOYSA-N 2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone Chemical compound CC(C)(O)C(=O)C1=CC=C(OCCO)C=C1 GJKGAPPUXSSCFI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WAEVWDZKMBQDEJ-UHFFFAOYSA-N 2-[2-(2-methoxypropoxy)propoxy]propan-1-ol Chemical compound COC(C)COC(C)COC(C)CO WAEVWDZKMBQDEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VWVRASTUFJRTHW-UHFFFAOYSA-N 2-[3-(azetidin-3-yloxy)-4-[2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-ylamino)pyrimidin-5-yl]pyrazol-1-yl]-1-(2,4,6,7-tetrahydrotriazolo[4,5-c]pyridin-5-yl)ethanone Chemical compound O=C(CN1C=C(C(OC2CNC2)=N1)C1=CN=C(NC2CC3=C(C2)C=CC=C3)N=C1)N1CCC2=C(C1)N=NN2 VWVRASTUFJRTHW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000004974 2-butenyl group Chemical group C(C=CC)* 0.000 description 1
- XMLYCEVDHLAQEL-UHFFFAOYSA-N 2-hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Chemical compound CC(C)(O)C(=O)C1=CC=CC=C1 XMLYCEVDHLAQEL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N 2-methoxy-1,2-diphenylethanone Chemical compound C=1C=CC=CC=1C(OC)C(=O)C1=CC=CC=C1 BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WTXBAYPZJKPZHX-UHFFFAOYSA-N 2-methyldecan-2-ol Chemical compound CCCCCCCCC(C)(C)O WTXBAYPZJKPZHX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ACBMYYVZWKYLIP-UHFFFAOYSA-N 2-methylheptan-2-ol Chemical compound CCCCCC(C)(C)O ACBMYYVZWKYLIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KRIMXCDMVRMCTC-UHFFFAOYSA-N 2-methylhexan-2-ol Chemical compound CCCCC(C)(C)O KRIMXCDMVRMCTC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KBCNUEXDHWDIFX-UHFFFAOYSA-N 2-methyloctan-2-ol Chemical compound CCCCCCC(C)(C)O KBCNUEXDHWDIFX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XGLHYBVJPSZXIF-UHFFFAOYSA-N 2-phenylbutan-2-ol Chemical compound CCC(C)(O)C1=CC=CC=C1 XGLHYBVJPSZXIF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N 2-phenylpropan-2-ol Chemical compound CC(C)(O)C1=CC=CC=C1 BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- YVAQHFNMILVVNE-UHFFFAOYSA-N 3-(prop-2-enoylamino)propanoic acid Chemical compound OC(=O)CCNC(=O)C=C YVAQHFNMILVVNE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NMRPBPVERJPACX-QMMMGPOBSA-N 3-Octanol Natural products CCCCC[C@@H](O)CC NMRPBPVERJPACX-QMMMGPOBSA-N 0.000 description 1
- KVKJQOXYGGPBIW-UHFFFAOYSA-N 3-[dimethyl-[3-(prop-2-enoylamino)propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate Chemical compound [O-]S(=O)(=O)CCC[N+](C)(C)CCCNC(=O)C=C KVKJQOXYGGPBIW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WNDLTOTUHMHNOC-UHFFFAOYSA-N 3-ethylhexan-3-ol Chemical compound CCCC(O)(CC)CC WNDLTOTUHMHNOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N 3-hydroxy-3-methylbut-1-ene Chemical compound CC(C)(O)C=C HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KYWJZCSJMOILIZ-UHFFFAOYSA-N 3-methylhexan-3-ol Chemical compound CCCC(C)(O)CC KYWJZCSJMOILIZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VZBFPIMCUSPDLS-UHFFFAOYSA-N 3-methylnonan-3-ol Chemical compound CCCCCCC(C)(O)CC VZBFPIMCUSPDLS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N 3h-1-benzofuran-2-one Chemical class C1=CC=C2OC(=O)CC2=C1 ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- MGWGWNFMUOTEHG-UHFFFAOYSA-N 4-(3,5-dimethylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine Chemical compound CC1=CC(C)=CC(C=2N=C(N)SC=2)=C1 MGWGWNFMUOTEHG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- YRXLABUVDQYDHV-UHFFFAOYSA-N 4-(prop-2-enoylamino)butanoic acid Chemical compound OC(=O)CCCNC(=O)C=C YRXLABUVDQYDHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GNROHGFUVTWFNG-UHFFFAOYSA-N 4-ethylheptan-4-ol Chemical compound CCCC(O)(CC)CCC GNROHGFUVTWFNG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- IQXKGRKRIRMQCQ-UHFFFAOYSA-N 4-methylheptan-4-ol Chemical compound CCCC(C)(O)CCC IQXKGRKRIRMQCQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GDCOAKPWVJCNGI-UHFFFAOYSA-N 4-methylnonan-4-ol Chemical compound CCCCCC(C)(O)CCC GDCOAKPWVJCNGI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RXSIKQJQLQRQQY-UHFFFAOYSA-N 4-methyloctan-4-ol Chemical compound CCCCC(C)(O)CCC RXSIKQJQLQRQQY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OHSMKBPEDBXYDU-UHFFFAOYSA-N 4-propan-2-ylheptan-4-ol Chemical compound CCCC(O)(C(C)C)CCC OHSMKBPEDBXYDU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- SJTPBRMACCDJPZ-UHFFFAOYSA-N 4-propylheptan-4-ol Chemical compound CCCC(O)(CCC)CCC SJTPBRMACCDJPZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- MMPFUGWXFWSETK-UHFFFAOYSA-N 5,6-dihydroxy-2-methylhex-2-enamide Chemical group OC(CC=C(C(=O)N)C)CO MMPFUGWXFWSETK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KJJYUNTVGZAHHJ-UHFFFAOYSA-N 5-(prop-2-enoylamino)pentanoic acid Chemical compound OC(=O)CCCCNC(=O)C=C KJJYUNTVGZAHHJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CSUHMZDASQMFIZ-UHFFFAOYSA-N 5-hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-2-methylpent-2-enamide Chemical group NC(=O)C(C)=C(CCO)CCO CSUHMZDASQMFIZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N 8beta-(2,3-epoxy-2-methylbutyryloxy)-14-acetoxytithifolin Natural products COC(=O)C(C)O LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N Acrylonitrile Chemical compound C=CC#N NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102000009027 Albumins Human genes 0.000 description 1
- 108010088751 Albumins Proteins 0.000 description 1
- 101710141544 Allatotropin-related peptide Proteins 0.000 description 1
- 208000035143 Bacterial infection Diseases 0.000 description 1
- 239000004342 Benzoyl peroxide Substances 0.000 description 1
- OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N Benzoylperoxide Chemical compound C=1C=CC=CC=1C(=O)OOC(=O)C1=CC=CC=C1 OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N Benzyl alcohol Chemical compound OCC1=CC=CC=C1 WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000283690 Bos taurus Species 0.000 description 1
- QRLIHCNZWBUPFS-UHFFFAOYSA-N C(C)O.OC=C Chemical compound C(C)O.OC=C QRLIHCNZWBUPFS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CBGQSQYVGVKUCW-UHFFFAOYSA-N CCCCC1C(C)CCC1 Chemical compound CCCCC1C(C)CCC1 CBGQSQYVGVKUCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N DL-menthol Natural products CC(C)C1CCC(C)CC1O NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PQUCIEFHOVEZAU-UHFFFAOYSA-N Diammonium sulfite Chemical compound [NH4+].[NH4+].[O-]S([O-])=O PQUCIEFHOVEZAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N Fluorine Chemical compound FF PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N Hydroxylamine Chemical class ON AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010061218 Inflammation Diseases 0.000 description 1
- QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N L-alanine Chemical compound C[C@H](N)C(O)=O QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N 0.000 description 1
- 108010063045 Lactoferrin Proteins 0.000 description 1
- 102100032241 Lactotransferrin Human genes 0.000 description 1
- 102000015728 Mucins Human genes 0.000 description 1
- 108010063954 Mucins Proteins 0.000 description 1
- 239000006057 Non-nutritive feed additive Substances 0.000 description 1
- 229920003171 Poly (ethylene oxide) Polymers 0.000 description 1
- GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N Propylene oxide Chemical compound CC1CO1 GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102000007562 Serum Albumin Human genes 0.000 description 1
- 108010071390 Serum Albumin Proteins 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical group [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical group [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229930003427 Vitamin E Natural products 0.000 description 1
- 239000004164 Wax ester Substances 0.000 description 1
- LFOXEOLGJPJZAA-UHFFFAOYSA-N [(2,6-dimethoxybenzoyl)-(2,4,4-trimethylpentyl)phosphoryl]-(2,6-dimethoxyphenyl)methanone Chemical compound COC1=CC=CC(OC)=C1C(=O)P(=O)(CC(C)CC(C)(C)C)C(=O)C1=C(OC)C=CC=C1OC LFOXEOLGJPJZAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NBOCBWJUDBATAS-UHFFFAOYSA-N [2-hydroxy-3-[3-[methyl-bis(trimethylsilyloxy)silyl]propoxy]propyl] 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCC(O)COCCC[Si](C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C NBOCBWJUDBATAS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000008062 acetophenones Chemical class 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 150000001299 aldehydes Chemical class 0.000 description 1
- GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N aldehydo-D-glucose Chemical compound OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001336 alkenes Chemical class 0.000 description 1
- 125000003342 alkenyl group Chemical group 0.000 description 1
- 150000001345 alkine derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 150000001356 alkyl thiols Chemical class 0.000 description 1
- OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N alpha-ethylcaproic acid Natural products CCCCC(CC)C(O)=O OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- YLFIGGHWWPSIEG-UHFFFAOYSA-N aminoxyl Chemical compound [O]N YLFIGGHWWPSIEG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920006318 anionic polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000003242 anti bacterial agent Substances 0.000 description 1
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 230000000845 anti-microbial effect Effects 0.000 description 1
- 239000012298 atmosphere Substances 0.000 description 1
- 208000022362 bacterial infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 230000001420 bacteriolytic effect Effects 0.000 description 1
- UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N benzilic acid Chemical compound C=1C=CC=CC=1C(O)(C(=O)O)C1=CC=CC=C1 UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000019400 benzoyl peroxide Nutrition 0.000 description 1
- 229960004217 benzyl alcohol Drugs 0.000 description 1
- 229940000635 beta-alanine Drugs 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910021538 borax Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000005620 boronic acid group Chemical class 0.000 description 1
- 239000000872 buffer Substances 0.000 description 1
- HXLVDKGPVGFXTH-UHFFFAOYSA-N butyl(dimethyl)silane Chemical compound CCCC[SiH](C)C HXLVDKGPVGFXTH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 150000004657 carbamic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-N carbonic acid Chemical class OC(O)=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000003178 carboxy group Chemical group [H]OC(*)=O 0.000 description 1
- 238000010538 cationic polymerization reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009750 centrifugal casting Methods 0.000 description 1
- 238000012711 chain transfer polymerization Methods 0.000 description 1
- PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N chelidonic acid Natural products OC(=O)C1=CC(=O)C=C(C(O)=O)O1 PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000000991 chicken egg Anatomy 0.000 description 1
- YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N chlorhexidine gluconate Chemical compound OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.C1=CC(Cl)=CC=C1NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)NC1=CC=C(Cl)C=C1 YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N 0.000 description 1
- 229960003333 chlorhexidine gluconate Drugs 0.000 description 1
- 235000012000 cholesterol Nutrition 0.000 description 1
- 150000001840 cholesterol esters Chemical class 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 210000004087 cornea Anatomy 0.000 description 1
- 235000020247 cow milk Nutrition 0.000 description 1
- 239000012043 crude product Substances 0.000 description 1
- HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N cyclohexanol Chemical compound OC1CCCCC1 HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N cyclopentanol Chemical compound OC1CCCC1 XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N decan-2-ol Chemical compound CCCCCCCCC(C)O ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005595 deprotonation Effects 0.000 description 1
- 238000010537 deprotonation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 125000005594 diketone group Chemical group 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 125000000118 dimethyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 description 1
- 229910001882 dioxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- PODOEQVNFJSWIK-UHFFFAOYSA-N diphenylphosphoryl-(2,4,6-trimethoxyphenyl)methanone Chemical compound COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1C(=O)P(=O)(C=1C=CC=CC=1)C1=CC=CC=C1 PODOEQVNFJSWIK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N diphenylphosphoryl-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone Chemical compound CC1=CC(C)=CC(C)=C1C(=O)P(=O)(C=1C=CC=CC=1)C1=CC=CC=C1 VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 1
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 1
- 150000002023 dithiocarboxylic acids Chemical class 0.000 description 1
- ODQWQRRAPPTVAG-GZTJUZNOSA-N doxepin Chemical compound C1OC2=CC=CC=C2C(=C/CCN(C)C)/C2=CC=CC=C21 ODQWQRRAPPTVAG-GZTJUZNOSA-N 0.000 description 1
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 238000001647 drug administration Methods 0.000 description 1
- 239000000975 dye Substances 0.000 description 1
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 125000003700 epoxy group Chemical group 0.000 description 1
- 125000004185 ester group Chemical group 0.000 description 1
- PQLFROTZSIMBKR-UHFFFAOYSA-N ethenyl carbonochloridate Chemical compound ClC(=O)OC=C PQLFROTZSIMBKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BEFDCLMNVWHSGT-UHFFFAOYSA-N ethenylcyclopentane Chemical compound C=CC1CCCC1 BEFDCLMNVWHSGT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000002170 ethers Chemical class 0.000 description 1
- OJCSPXHYDFONPU-UHFFFAOYSA-N etoac etoac Chemical compound CCOC(C)=O.CCOC(C)=O OJCSPXHYDFONPU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZQTYQMYDIHMKQB-UHFFFAOYSA-N exo-norborneol Chemical compound C1CC2C(O)CC1C2 ZQTYQMYDIHMKQB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 235000012041 food component Nutrition 0.000 description 1
- 210000005224 forefinger Anatomy 0.000 description 1
- WIGCFUFOHFEKBI-UHFFFAOYSA-N gamma-tocopherol Natural products CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1CCC2C(C)C(O)C(C)C(C)C2O1 WIGCFUFOHFEKBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000499 gel Substances 0.000 description 1
- 150000002314 glycerols Chemical class 0.000 description 1
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 1
- 150000004820 halides Chemical class 0.000 description 1
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 description 1
- 210000003128 head Anatomy 0.000 description 1
- 239000008240 homogeneous mixture Substances 0.000 description 1
- 229940045668 hydraclear Drugs 0.000 description 1
- 229940099472 immunoglobulin a Drugs 0.000 description 1
- 239000007943 implant Substances 0.000 description 1
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 1
- 230000004054 inflammatory process Effects 0.000 description 1
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 150000008040 ionic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 125000001449 isopropyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])(*)C([H])([H])[H] 0.000 description 1
- 150000002576 ketones Chemical class 0.000 description 1
- 238000010983 kinetics study Methods 0.000 description 1
- CSSYQJWUGATIHM-IKGCZBKSSA-N l-phenylalanyl-l-lysyl-l-cysteinyl-l-arginyl-l-arginyl-l-tryptophyl-l-glutaminyl-l-tryptophyl-l-arginyl-l-methionyl-l-lysyl-l-lysyl-l-leucylglycyl-l-alanyl-l-prolyl-l-seryl-l-isoleucyl-l-threonyl-l-cysteinyl-l-valyl-l-arginyl-l-arginyl-l-alanyl-l-phenylal Chemical compound C([C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CS)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC=1C2=CC=CC=C2NC=1)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC=1C2=CC=CC=C2NC=1)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CS)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC=1C=CC=CC=1)C(O)=O)C1=CC=CC=C1 CSSYQJWUGATIHM-IKGCZBKSSA-N 0.000 description 1
- 235000021242 lactoferrin Nutrition 0.000 description 1
- 229940078795 lactoferrin Drugs 0.000 description 1
- 150000002596 lactones Chemical class 0.000 description 1
- 230000000670 limiting effect Effects 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 229940041616 menthol Drugs 0.000 description 1
- 125000005395 methacrylic acid group Chemical group 0.000 description 1
- 229940057867 methyl lactate Drugs 0.000 description 1
- 239000012452 mother liquor Substances 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- MBHINSULENHCMF-UHFFFAOYSA-N n,n-dimethylpropanamide Chemical compound CCC(=O)N(C)C MBHINSULENHCMF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- MVBJSQCJPSRKSW-UHFFFAOYSA-N n-[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]prop-2-enamide Chemical group OCC(CO)(CO)NC(=O)C=C MVBJSQCJPSRKSW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N n-butyl methyl ketone Natural products CCCCC(C)=O QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002077 nanosphere Substances 0.000 description 1
- 229940010287 nitric oxide / nitrogen Drugs 0.000 description 1
- 150000002828 nitro derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 239000012299 nitrogen atmosphere Substances 0.000 description 1
- JCXJVPUVTGWSNB-UHFFFAOYSA-N nitrogen dioxide Inorganic materials O=[N]=O JCXJVPUVTGWSNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940054534 ophthalmic solution Drugs 0.000 description 1
- 239000002997 ophthalmic solution Substances 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 239000012044 organic layer Substances 0.000 description 1
- 150000002918 oxazolines Chemical class 0.000 description 1
- 229960003903 oxygen Drugs 0.000 description 1
- FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N parbenate Chemical compound CCOC(=O)C1=CC=C(N(C)C)C=C1 FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000002989 phenols Chemical class 0.000 description 1
- 150000003904 phospholipids Chemical class 0.000 description 1
- 150000003009 phosphonic acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 1
- XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N pivalamide Chemical compound CC(C)(C)C(N)=O XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920000058 polyacrylate Chemical class 0.000 description 1
- 229920002239 polyacrylonitrile Polymers 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 229920002338 polyhydroxyethylmethacrylate Polymers 0.000 description 1
- 239000003505 polymerization initiator Substances 0.000 description 1
- 229920000098 polyolefin Polymers 0.000 description 1
- 239000000244 polyoxyethylene sorbitan monooleate Substances 0.000 description 1
- 235000010482 polyoxyethylene sorbitan monooleate Nutrition 0.000 description 1
- 229920001451 polypropylene glycol Polymers 0.000 description 1
- 229920000053 polysorbate 80 Polymers 0.000 description 1
- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 description 1
- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 description 1
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 1
- 239000002243 precursor Chemical class 0.000 description 1
- 230000002335 preservative effect Effects 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 125000002924 primary amino group Chemical group [H]N([H])* 0.000 description 1
- FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N prop-2-enyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCC=C FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KIWATKANDHUUOB-UHFFFAOYSA-N propan-2-yl 2-hydroxypropanoate Chemical compound CC(C)OC(=O)C(C)O KIWATKANDHUUOB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BWJUFXUULUEGMA-UHFFFAOYSA-N propan-2-yl propan-2-yloxycarbonyloxy carbonate Chemical compound CC(C)OC(=O)OOC(=O)OC(C)C BWJUFXUULUEGMA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-N propane-1-sulfonic acid Chemical compound CCCS(O)(=O)=O KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005588 protonation Effects 0.000 description 1
- 150000004053 quinones Chemical class 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 150000003336 secondary aromatic amines Chemical class 0.000 description 1
- 230000003248 secreting effect Effects 0.000 description 1
- NLAIHECABDOZBR-UHFFFAOYSA-M sodium 2,2-bis(2-methylprop-2-enoyloxymethyl)butyl 2-methylprop-2-enoate 2-hydroxyethyl 2-methylprop-2-enoate 2-methylprop-2-enoate Chemical compound [Na+].CC(=C)C([O-])=O.CC(=C)C(=O)OCCO.CCC(COC(=O)C(C)=C)(COC(=O)C(C)=C)COC(=O)C(C)=C NLAIHECABDOZBR-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 235000010339 sodium tetraborate Nutrition 0.000 description 1
- 239000004334 sorbic acid Substances 0.000 description 1
- 235000010199 sorbic acid Nutrition 0.000 description 1
- 229940075582 sorbic acid Drugs 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000012086 standard solution Substances 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 210000001913 submandibular gland Anatomy 0.000 description 1
- 125000001424 substituent group Chemical group 0.000 description 1
- BDHFUVZGWQCTTF-UHFFFAOYSA-M sulfonate Chemical compound [O-]S(=O)=O BDHFUVZGWQCTTF-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 150000008054 sulfonate salts Chemical class 0.000 description 1
- 150000003460 sulfonic acids Chemical class 0.000 description 1
- 230000001502 supplementing effect Effects 0.000 description 1
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1
- 238000009864 tensile test Methods 0.000 description 1
- 150000003512 tertiary amines Chemical class 0.000 description 1
- 210000003813 thumb Anatomy 0.000 description 1
- BSVBQGMMJUBVOD-UHFFFAOYSA-N trisodium borate Chemical compound [Na+].[Na+].[Na+].[O-]B([O-])[O-] BSVBQGMMJUBVOD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- MDYZKJNTKZIUSK-UHFFFAOYSA-N tyloxapol Chemical compound O=C.C1CO1.CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(O)C=C1 MDYZKJNTKZIUSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920001664 tyloxapol Polymers 0.000 description 1
- 229960004224 tyloxapol Drugs 0.000 description 1
- 238000000825 ultraviolet detection Methods 0.000 description 1
- 239000006097 ultraviolet radiation absorber Substances 0.000 description 1
- 235000019165 vitamin E Nutrition 0.000 description 1
- 229940046009 vitamin E Drugs 0.000 description 1
- 239000011709 vitamin E Substances 0.000 description 1
- 235000019386 wax ester Nutrition 0.000 description 1
- 239000000080 wetting agent Substances 0.000 description 1
- 230000029663 wound healing Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F283/00—Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers provided for in subclass C08G
- C08F283/12—Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers provided for in subclass C08G on to polysiloxanes
- C08F283/124—Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers provided for in subclass C08G on to polysiloxanes on to polysiloxanes having carbon-to-carbon double bonds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F226/00—Copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a single or double bond to nitrogen or by a heterocyclic ring containing nitrogen
- C08F226/06—Copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a single or double bond to nitrogen or by a heterocyclic ring containing nitrogen by a heterocyclic ring containing nitrogen
- C08F226/10—N-Vinyl-pyrrolidone
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F290/00—Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers modified by introduction of aliphatic unsaturated end or side groups
- C08F290/02—Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers modified by introduction of aliphatic unsaturated end or side groups on to polymers modified by introduction of unsaturated end groups
- C08F290/06—Polymers provided for in subclass C08G
- C08F290/068—Polysiloxanes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08G—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
- C08G77/00—Macromolecular compounds obtained by reactions forming a linkage containing silicon with or without sulfur, nitrogen, oxygen or carbon in the main chain of the macromolecule
- C08G77/42—Block-or graft-polymers containing polysiloxane sequences
- C08G77/442—Block-or graft-polymers containing polysiloxane sequences containing vinyl polymer sequences
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L33/00—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and only one being terminated by only one carboxyl radical, or of salts, anhydrides, esters, amides, imides or nitriles thereof; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L33/04—Homopolymers or copolymers of esters
- C08L33/14—Homopolymers or copolymers of esters of esters containing halogen, nitrogen, sulfur, or oxygen atoms in addition to the carboxy oxygen
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L39/00—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a single or double bond to nitrogen or by a heterocyclic ring containing nitrogen; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L39/04—Homopolymers or copolymers of monomers containing heterocyclic rings having nitrogen as ring member
- C08L39/06—Homopolymers or copolymers of N-vinyl-pyrrolidones
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L51/00—Compositions of graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L51/08—Compositions of graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Compositions of derivatives of such polymers grafted on to macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving unsaturated carbon-to-carbon bonds
- C08L51/085—Compositions of graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Compositions of derivatives of such polymers grafted on to macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving unsaturated carbon-to-carbon bonds on to polysiloxanes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L2201/00—Properties
- C08L2201/54—Aqueous solutions or dispersions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L2203/00—Applications
- C08L2203/02—Applications for biomedical use
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B1/00—Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
- G02B1/04—Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of organic materials, e.g. plastics
- G02B1/041—Lenses
- G02B1/043—Contact lenses
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
- Macromonomer-Based Addition Polymer (AREA)
- Eyeglasses (AREA)
- Silicon Polymers (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Materials For Medical Uses (AREA)
- Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
Abstract
Изобретение относится к ионным силиконовым гидрогелям. Предложен силиконовый гидрогель, полученный из реакционной смеси, содержащей 30-70% мас. смеси медленнореагирующих гидрофильных мономеров, выбранных из N-виниламида, винилпирролидона и N-винилпиперидона; силиконсодержащий компонент, выбранный из моно(мет)акрилоксиалкилполидиалкилсилоксана и стирилполидиалкилсилоксана; и гидроксилсодержащий компонент, причем отношение времени полупревращения каждого из медленнореагирующих гидрофильных компонентов к времени полупревращения силиконсодержащего компонента равно по меньшей мере 2. Технический результат – предложенный гидрогель, получаемый из недорогих коммерческих мономеров, имеет высокую смачиваемость без модификации поверхности, низкую жесткость, высокую прозрачность и удовлетворительную проницаемость для кислорода. 75 з.п. ф-лы, 3 ил., 31 табл., 34 пр.
Description
Смежные заявки
По настоящем описании испрашивается приоритет патентной заявки США с номером 13/720286, поданной 19 декабря 2012 г. и озаглавленной "ИОННЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ ГИДРОГЕЛИ", и предварительной патентной заявки США с номером 61/579693, поданной 23 декабря 2011 г. и озаглавленной "СИЛИКОНОВЫЕ ГИДРОГЕЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ N-ВИНИЛАМИДЫ И ГИДРОКСИАЛКИЛ(МЕТ)АКРИЛАТЫ ИЛИ (МЕТ)АКРИЛАМИДЫ", и предварительной патентной заявки США с номером 61/579683, поданной 23 декабря 2011 г. и озаглавленной "СИЛИКОНОВЫЕ ГИДРОГЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ СТРУКТУРУ, СФОРМИРОВАННУЮ ПУТЕМ КОНТРОЛЯ КИНЕТИКИ РЕАКЦИИ", содержание которых включено посредством ссылки.
Область применения изобретения
Настоящее изобретение относится к ионным силиконовым гидрогелям, имеющим исключительное соотношение свойств, которые создаются путем контроля кинетики реакций компонентов реакционной смеси.
Предпосылки создания изобретения
Мягкие контактные линзы, выполненные из силиконовых гидрогелей, обеспечивают улучшенную проницаемость для кислорода по сравнению с мягкими линзами, выполненными из несиликоновых материалов, таких как поли(2-гидроксиэтилметакрилат) (НЕМА). Начальные попытки изготовить силиконовые гидрогелевые контактные линзы были затруднены плохой смачиваемостью, значительной жесткостью, низкой прозрачностью, гидролитической нестабильностью или высокой стоимостью исходных материалов, используемых для получения этих силиконовых гидрогелей. Хотя различные решения до некоторой степени были успешными для этих проблем, открытым остается вопрос о силиконовых гидрогелях, получаемых из недорогих коммерческих мономеров, которые имели бы прекрасную смачиваемость (без необходимости модификации поверхности), низкую жесткость, высокую прозрачность и желаемую проницаемость для кислорода.
Были предложены формулы силиконовых гидрогелей, содержащих полимерные смачивающие компоненты, такие как поли(N-винилпирролидон) (PVP) и акриловые полиамиды. Тем не менее, эти полимеры достаточно большие и требуют применения специальных компонентов, улучшающих совместимость, что требует особого производства. Примеры компонентов, улучшающих совместимость, включают 2-метил-2-гидрокси-3-[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсилил)окси]дисилоксанил]пропокси]пропиловый эфир 2-акриловой кислоты (SiGMA).
Альтернативным решением для получения смачиваемого силикона является добавление мономерного N-винилпирролидона (NVP) в смесь мономера, используемого для получения полимера силиконового гидрогеля обычно в количестве 25-55% масс. от смеси мономера. Эти материалы были описаны в патентах США 4136250; 4153641; 4260725 и 6867245. Материалы, описанные в этих ссылках, в общем, включают полифункциональные силиконовые мономеры или макромеры, которые действуют в качестве сшивающих агентов, тем самым увеличивая модуль упругости окончательного полимера. В патенте США 4139513 описано, что 2-метил-2-гидрокси-3-[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсилил)окси]дисилоксанил]пропокси]пропиловый эфир 2-акриловой кислоты (SiGMA) может быть использован для создания линз, содержащих NVP и НЕМА. SiGMA является единственным описанным источником силикона. Тем не менее, вследствие относительно низкого содержания силикона в этих мономерах достичь желаемого уровня проницаемости для кислорода в окончательных полимерах трудно.
В US 2010/0048847 описаны силиконовые гидрогели, выполненные из смеси монометакрилоксиалкилполидиметилсилоксана примерно с 52% NVP, НЕМА и TRIS со смесью этанола и этилацетата в качестве разбавителя. Описанные полимеры являются (до различной степени) мутными, но в той же заявке описано, что мутность может быть уменьшена добавлением по меньшей мере примерно 1,5% метакриловой кислоты (МАА).
Добавление анионных мономеров, таких как МАА, может, тем не менее, вызвать гидролитическую нестабильность, как описано в "The role of ionic hydrophilic monomers in silicone hydrogels for contact lens application", Lai, Y., Valint, P., and Friends, G.; 213th ACS National Meeting, San Francisco, April 13-17, 1997. По этой причине требуется получение прозрачных, гидролитически стабильных, смачиваемых (без модификации поверхности) силиконовых гидрогелей с низкими показателями эластичности из комбинации монометакрилоксиалкилполидиметилсилоксанметакрилата, например mPDMS, и NVP.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение относится к силиконовым гидрогелям, полученным из реакционной смеси, содержащей, состоящей из или по существу состоящей из
примерно от 37 до 75% масс. смеси медленнореагирующих гидрофильных мономеров, каждый из которых имеет период кинетического полупревращения, присущий медленнореагирующим гидрофильным мономерам; указанную смесь медленнореагирующих гидрофильных мономеров, содержащих по меньшей мере один медленнореагирующий ионный мономер;
по меньшей мере одного силиконсодержащего компонента, имеющего период кинетического полупревращения, присущий силиконсодержащему компоненту, который альтернативно может быть замещен по меньшей мере одной гидроксилсодержащей группой; и
по меньшей мере одного гидроксилсодержащего компонента, выбранного из силиконсодержащего компонента, замещенного по меньшей мере одной гидроксильной группой, по меньшей мере один мономер гидроксиалкила и их смеси,
где отношение времени полупревращения каждого из указанных, медленнореагирующих гидрофильных компонентов к времени полупревращения указанного силиконсодержащего компонента равно по меньшей мере 2.
Силиконовые гидрогели настоящего изобретения полезны в производстве биомедицинских и офтальмологических устройств и, в частности, контактных линз.
Описание фигур
На фиг. 1 схематически представлен блок линзы.
На фиг. 2 схематически представлен двухсекционный бокс отверждения, используемый для оценки кинетики.
На фиг. 3 схематически представлена секция 2 бокса отверждения, изображенного на фиг. 2.
Подробное описание изобретения
Настоящее изобретение относится к ионным силиконовым гидрогелям, полученным из реакционных смесей, содержащих по меньшей мере один гидрофильный компонент и ионный компонент, период кинетического полупревращения которых по меньшей мере в два раза дольше периода кинетического полупревращения самой медленнореагирующей силиконсодержащей композиции. По меньшей мере один компонент реакционной смеси содержит по меньшей мере одну гидроксильную группу. Полученные силиконовые гели удивительно легки в обработке и демонстрируют исключительное соотношение свойств, включая стабильность, мутность, содержание воды и проницаемость для кислорода. Введение ионного компонента как медленнореагирующей части реакционной смеси дает возможность получения ионных силиконовых гидрогелей с хорошей стабильностью и желаемым профилем поглощения.
Силиконовые гидрогелевые полимеры настоящего изобретения демонстрируют стабильность эластичных свойств. Под стабильными эластичными свойствами в настоящем описании понимаются такие эластичные свойства, которые увеличиваются менее чем примерно на 30%, и в некоторых вариантах осуществления менее чем примерно на 20% через 1, 3, 6 или 9 циклов стерилизации (121°С и 30 минут).
Термин "разбавитель" в настоящем описании относится к нереагирующим растворителям для реакционноспособных компонентов. Разбавители не вступают в реакцию с образованием компонентов биомедицинских устройств.
Биомедицинским устройством в настоящем описании является любой предмет, предназначенный для использования как в тканях млекопитающих или их физиологических жидкостях, так и на них, а также в тканях или физиологических жидкостях организма человека или на них. Примеры таких устройств включают, помимо прочего, катетеры, имплантаты, стенты и офтальмологические устройства, такие как интраокулярные линзы, окклюдеры слезных точек и контактные линзы. Биомедицинские устройства представляют собой офтальмологические устройства, в частности контактные линзы, чаще всего контактные линзы, выполненные из силиконового гидрогеля.
Термин "офтальмологическое устройство" в настоящем описании означают продукт, находящийся внутри или на поверхности глаза. Термины "линзы" и "офтальмологическое устройство" в настоящем описании означают устройства, находящиеся внутри или на поверхности глаза. Эти устройства могут обеспечивать оптическую коррекцию, лечение ран, введение лекарственных препаратов, выполнение диагностики, косметическое улучшение или эффект, уменьшать засветку, блокировать ультрафиолетовые лучи или комбинацию эти функции. Неограничивающие примеры таких устройств включают офтальмологические устройства, такие как интраокулярные линзы, окклюдеры слезных точек и тому подобное. Термин "линза" (или контактная линза), помимо прочего, означает жесткие контактные и мягкие контактные линзы, искусственные хрусталики, накладные линзы, глазные вставки и оптические вставки.
Термин "реакционная смесь" в настоящем описании относится к реакционноспособным и нереакционноспособным компонентам (включая разбавитель), которые смешиваются вместе и вступают в реакцию образования силиконовых гидрогелей настоящего изобретения. К реакционноспособным компонентам относится все, что находится в реакционной смеси, за исключением разбавителя и любых дополнительных технологических добавок, которые не становятся частью структуры полимера.
При использовании в настоящем описании термин "(мет)" относится к необязательному метильному заместителю. Так, термин "(мет)акрилат" относится одновременно и к метакрильному, и к акрильному радикалам.
Все проценты в данном описании являются процентами по массе, если не указано иное.
Используемая в настоящем описании фраза "без модификации поверхности" или "поверхность не модифицирована" означает, что внешние поверхности устройства настоящего изобретения не модифицированы по отдельности для улучшения смачиваемости устройства. Модификации, которые могут иметь место в силу их включения в настоящее изобретение, включают плазменные модификации, привитую сополимеризацию, покрытие и тому подобное. Покрытия, которые обеспечивают, помимо прочих, иные свойства, чем улучшенная смачиваемость, а именно антимикробные покрытия и наложение цвета или другие косметические улучшения, не считаются модификацией поверхности.
Используемые в настоящем описании термины "силиконовые макромеры" и "силиконовые преполимеры" означают моно- и мультифункциональные силиконсодержащие соединения, имеющие молекулярную массу больше чем 2000.
Используемый в настоящем описании термин "гидроксилсодержащий компонент" означает любой компонент, который содержит по меньшей мере одну гидроксильную группу.
Используемый в настоящем описании термин "период кинетического полупревращения" означает время, требуемое в заданных условиях реакции для израсходования 50% реакционноспособных компонентов. Следует принять во внимание, что период кинетического полупревращения для данного компонента будет определяться другими компонентами реакционной смеси, а также выбранными условиями отверждения, которые описаны в данном описании подробно. Период кинетического полупревращения подсчитывается способом, описанным в примерах.
Соотношения периодов кинетического полупревращения должны быть подсчитаны с использованием периодов кинетического полупревращения, измеренных в конкретной реакционной смеси и условиях отверждения.
Используемый в настоящем описании термин "одновалентные реакционноспособные группы" относится к группам, способным вступать в реакции свободнорадикальной и/или катионной полимеризации. Неограничивающие примеры свободнорадикальных реакционноспособных групп включают (мет)акрилаты, стирилы, винилы, виниловые эфиры, C1-6алкил(мет)акрилаты, (мет)акриламиды, C1-6алкил(мет)акриламиды, N-виниллактамы, N-виниламиды, С2-12алкенилы, С2-12алкенилфенилы, С2-12алкенилнафтилы, С2-6алкенилфенил-С1-6алкилы, О-винилкарбаматы и О-винилкарбонаты.
Неограничивающие примеры катионных реакционноспособных групп включают винилэфирные или эпоксидные группы, а также их смеси. Неограничивающие примеры свободнорадикальных реакционноспособных групп включают (мет)акрилат, акрилокси, (мет)акриламид и их смеси.
Используемый в настоящем описании термин "ионные компоненты" включает анионные компоненты, катионные компоненты, цвиттерионные компоненты, а также их смеси. Ионные компоненты включают соли ионных соединений и предшественников, которые могут быть конвертированы в ионную форму путем протонирования, депротонирования или умеренного гидролиза, описанного в патентах США 4810764 и 6902812, в которых азалактоны конвертируются в аминокислоты путем гидролиза.
В настоящем изобретении компоненты подобраны так, чтобы вступать в реакцию в конкретные моменты времени. Например, быстрореагирующие компоненты подобраны для полимеризации в основном в начале общей сополимеризации, в то время как медленнореагирующий гидрофильный мономер подобран так, чтобы полимеризоваться в основном в конце общей сополимеризации. Быстрореагирующие компоненты включают силиконсодержащие компоненты, мономеры гидроксиалкила и некоторые сшивающие агенты. В одном варианте осуществления медленнореагирующие компоненты имеют период кинетического полупревращения по меньшей мере вдвое дольше, чем самый быстрореагирующий силиконсодержащий мономер. Период кинетического полупревращения может быть измерен, как описано в данном описании. Следует отметить, что периоды кинетического полупревращения зависят от состава конкретной смеси.
Примерами медленнореагирующих групп являются (мета)акриламиды, винилы, аллилы и их комбинации и по меньшей мере одна гидрофильная группа. Неограничивающие примеры медленнореагирующих групп включают N-виниламиды, О-винилкарбаматы, О-винилкарбонаты, N-винилкарбаматы, О-виниловые эфиры, O-2-пропенил, в которых винильная или аллильная группа может быть дополнительно замещена метильной группой. Медленнореагирующие группы могут быть выбраны из числа N-виниламидов, О-винилкарбонатов и О-винилкарбаматов.
Примеры быстрореагирующих групп включают (мета)акрилаты, стирилы, (мета)акриламиды, а также их смеси. Как правило, (мета)акрилаты быстрее реагируют, чем (мета)акриламиды, и акриламиды быстрее реагируют, чем (мета)акриламиды.
Следует отметить, что повсюду в описании, в котором даны химические структуры, варианты, представленные как заменители в структуре, могут комбинироваться в любом сочетании. Следовательно, если структура содержит заместители R1 и R2, каждый из которых имеет три перечня потенциальных групп, возможны 9 комбинаций. То же самое относится и к комбинации свойств.
К удивлению, оказалось, что путем подбора компонентов реакционной смеси можно получить силиконовые гидрогели, имеющие желаемое соотношение свойств. Реакционные смеси настоящего изобретения содержат примерно от 37 до примерно 75% масс., в некоторых вариантах осуществления примерно от 39 до примерно 70% масс., и в других вариантах осуществления примерно от 39 до примерно 60% масс. по меньшей мере одного медленнореагирующего гидрофильного мономера;
по меньшей мере один реакционноспособный силиконсодержащий компонент;
по меньшей мере один быстрореагирующий сшивающий агент, имеющий по меньшей мере две быстрореагирующие группы. Самый медленнореагирующий силиконсодержащий компонент имеет период кинетического полупревращения, который по меньшей мере равен половине периода кинетического полупревращения медленнореагирующего гидрофильного мономера. По меньшей мере один из указанных компонентов содержит по меньшей мере одну гидроксильную группу.
Первый компонент реакционной смеси представляет собой по меньшей мере один медленнореагирующий гидрофильный мономер. Медленнореагирующий гидрофильный мономер содержит медленнореагирующую группу и по меньшей мере одну гидрофильную группу. Реакционноспособная группа может быть составлена из N-виниламидов, О-винилкарбаматов, О-винилкарбонатов, N-винилкарбаматов, О-виниловых эфиров, O-2-пропенилов, в которых винильная или аллильная группа может быть дополнительно замещена метильной группой. В другом варианте осуществления реакционноспособные группы могут быть выбраны из N-виниламидов, О-винилкарбонатов и О-винилкарбаматов. Гидрофильные группы включают гидроксилы, амины, эфиры, амиды, группы аммония, карбоновую кислоту, карбаматы, их комбинации и тому подобное. Подходящие гидрофильные группы включают гидроксилы, эфиры, амиды, карбоновую кислоту, их комбинации и тому подобное.
Если (мета)акриламид выбран в качестве медленнореагирующего гидрофильного мономера, то к нему должен быть подобран силиконсодержащий мономер, имеющий очень короткий период кинетического полупревращения, такой как акрилат. Метакриламиды, как правило, реагируют медленнее, чем акриламиды, и крупные (мет)акриламиды реагируют медленнее, чем мелкие (мет)акриламиды. Примерами подходящего (мет)акриламида являются: бис-(2-гидроксиэтил)метакриламид, 2,3-дигидроксипропилметакриламид, N-[3-(диметиламино)пропил]метакриламид, N-[трис(гидроксиметил)метил]акриламид и метакриламиды, замещенные одной или двумя цепями полиэтиленгликоля, имеющими повторные структурные единицы 2-10, 2-5 и т.п. Если метакриламид выбран в качестве медленнореагирующего гидрофильного мономера, то к нему должен быть подобран быстрореагирующий силиконсодержащий мономер, такой как силиконакрилат, чтобы обеспечить желаемую разницу в периодах кинетического полупревращения. Например, N-[3-(диметиламино)пропил]метакриламид может быть использован в качестве медленнореагирующего гидрофильного мономера с силиконовыми акрилатами.
Медленнореагирующий гидрофильный мономер может быть выбран из N-виниламидных мономеров формулы I, из винилпирролидонов формулы II-IV, N-винилпиперидонов формулы V:
где R представляет собой водород или метил или R представляет водород;
R1, R2, R3, R6, R7, R10 и R11 независимо выбраны из Н, СН3, СН2СН3, СН2СН2СН3, С(СН3)2;
R4 и R8 независимо выбраны из СН2, СНСН3 и -С(СН3);
R5 выбран из водорода, метила, этила; и
R9 выбран из СН=СН2, ССН3=СН2 и СН=СНСН3.
В одном варианте осуществления общее число атомов углерода в R1 и R2 равно 4 или меньше, и R1 и R2 могут быть метилом.
Медленнореагирующий гидрофильный мономер может быть выбран из N-виниламидных мономеров формулы I или из винилпирролидонов формулы II или IV. Соответственно, R6 представляет собой метил, R7 представляет собой водород, R9 представляет собой СН=СН2, R10 и R11 представляют собой водород.
Медленнореагирующий гидрофильный мономер может быть выбран из винилового эфира этиленгликоля (EGVE), винилового эфира ди(этиленгликоля) (DEGVE), N-виниллактамов, включая N-винилпирролидон (NVP), 1-метил-3-метилен-2-пирролидон, 1-метил-5-метилен-2-пирролидон, 5-метил-3-метилен-2-пирролидон; 1-этил-5-метилен-2-пирролидон, N-метил-3-метилен-2-пирролидон, 5-этил-3-метилен-2-пирролидон, 1-н-пропил-3-метилен-2-пирролидон, 1-н-пропил-5-метилен-2-пирролидон, 1-изопропил-3-метилен-2-пирролидон, 1-изопропил-5-метилен-2-пирролидон, N-винил-N-метилацетамид (VMA), N-винил-N-этилацетамид, N-винил-N-этилформамид, N-винилформамид, N-винилацетамид, N-винилизопропиламид, аллиловый спирт, N-винилкапролактам, N-2-гидроксиэтилвинилкарбамат, N-карбоксивинил-β-аланин (VINAL), N-карбоксивинил-α-аланин и их смеси.
Следовательно, медленнореагирующий гидрофильный мономер может быть выбран из NVP, VMA и 1-метил-5-метилен-2-пирролидона. Медленнореагирующий гидрофильный мономер может содержать NVP.
Реакционная смесь может дополнительно содержать по меньшей мере один медленнореагирующий ионный компонент. Ионный компонент может быть катионным, анионным или цвиттерионным.
Подходящие реакционноспособные группы для ионных компонентов включают N-виниламиды, О-винилкарбаматы, O-винилкарбонаты, N-винилкарбаматы, О-виниловые эфиры, O-2-пропенил, в которых винильная или аллильная группы могут быть дополнительно замещены метильной группой, и в некоторых вариантах осуществления - метакриламидной реакционной группой. Предпочтительные реакционноспособные группы могут включать виниловые эфиры, винилкарбонаты и винилкарбаматы. Анионные компоненты также содержат по меньшей мере одну анионную группу, выбранную из карбоновых кислот, сульфоновых кислот, бороновых кислот, фосфоновых кислот и их солей, оксазолинов и их смесей.
Примеры анионных компонентов включают: 4-акриламинобутановую кислоту (ACAII), (3-акриламидофенил)бороновую кислоту (АРВА), 3-акриламидопропионовую кислоту, 5-акриламидопентановую кислоту, 3-акриламидо-3-метилбутановую кислоту (АМВА), N-винилоксикарбонил-α-аланин, N-винилоксикарбонил-β-аланин (VINAL), 2-винил-4,4-диметил-2-оксазолин-5-он (VDMO), реакционноспособные сульфонатные соли, включая соль винилсульфоната натрия, винилсульфонатную соль, 2-(карбоксиметокси)-1-виниловый эфир уксусной кислоты формулы:
где R1 представляет собой водород или метил, X представляет собой О или NR16, R16 представляет собой водород или C1-3алкил, L представляет собой двухвалентную С1-4алкильную группу, и их смеси.
Медленнореагирующий анионный компонент может быть выбран из группы, состоящей из N-винилоксикарбонил-α-аланина; N-винилоксикарбонил-β-аланина (VINAL); 2-винил-4,4-диметил-2-оксазолин-5-она (VDMO); соли винилсульфоната натрия; 2-(карбоксиметокси)-1-виниловых эфиров уксусной кислоты, приведенной выше формулы, их смесей и т.п.
Подходящие катионные компоненты включают медленнореагирующие компоненты с положительным зарядом. Катионные группы включают амино- и аммониевые группы. Примеры медленнореагирующих катионных компонентов включают аллиламины.
Цвиттерионные компоненты содержат катионный и анионный заряды в одной молекуле. Подходящие цвиттерионные группы включают аминокислоты, карбоксилаты аммония, сульфонаты аммония и фосфолипиды. Примеры включают 3-((3-метакриламидопропил)диметиламмонио)пропан-1-сульфонат (MAMPDAPS); 3-((3-акриламидопропил)диметиламмонио)пропан-1-сульфонат (AMPDAPS), винилкарбонаты или винилкарбаматы, в которых по меньшей мере одна группа замещена по выбору амином, аммонием, сульфонатом аммония, карбоксилатом аммония и фосфадитилсульфонатом, их комбинациями и т.п.
Ионные компоненты присутствуют в реакционной смеси в количестве ниже примерно 20% мольн., 15% мольн. и примерно от 0,5 и до примерно 10% мольн., примерно от 0,5 и до примерно 5% мольн. из расчета на все компоненты реакционной смеси.
Все медленнореагирующие компоненты могут иметь одинаковую реакционноспособную функциональную группу, например винильную.
Медленнореагирующие гидрофильные мономеры присутствуют в количествах, достаточных для обеспечения смачиваемости получаемого полимера. Смачиваемость может быть измерена через угол контакта. Желаемые углы контакта меньше чем примерно 80°, меньше чем примерно 70° и в некоторых вариантах осуществления меньше чем примерно 60°.
По меньшей мере один силиконсодержащий мономер является монофункциональным и содержит (а) быстрореагирующую группу и (b) полидиалкилсилоксановую цепь. Силиконсодержащий мономер может содержать быстрореагирующую группу, выбранную из (мет)акрилатов, стирилов, (мет)акриламидов и их смесей. По меньшей мере один силиконсодержащий мономер может дополнительно содержать по меньшей мере один фтор. Силиконсодержащий компонент может быть выбран из мономера моно(мет)акрилоксиалкилполидиалкилсилоксана формулы VII или мономера стирилполидиалкилсилоксана формулы VIII:
где R12 представляет собой водород или метил;
X представляет собой О или NR16;
каждый R14 независимо представляет собой фенил или C1-С4алкил, который может быть замещен фтором, гидроксилом или эфиром, или каждый R14 независимо выбран из этильной и метильной групп; все R14 могут быть метилом;
R15 представляет собой незамещенный С1-С4алкил;
R13 представляет собой двухвалентную алкильную группу, которая дополнительно может быть функционально модифицирована группой, выбранной из групп эфиров, гидроксильных групп, групп карбаматов и их комбинаций, и C1-С6алкиленовых групп, которые могут быть замещены эфиром, гидроксилом и их комбинацией, или C1 или С3-С6алкиленовых групп, которые могут быть замещены эфиром, гидроксилом и их комбинацией;
а равен 2-50, и в некоторых вариантах осуществления 5-15;
R16 выбран из водорода, C1-4алкилов, которые дополнительно могут быть замещены одной гидроксильной группой или более или быть водородом или метилом;
R12 и каждый R14 может быть метилом.
По меньшей мере один R14 может быть 3,3,3-трифторпропилом.
Примеры подходящих силиконсодержащих мономеров включают монометакрилоксиалкилы, выбранные из группы, состоящей из полидиметилсилоксана с промежуточным моно-н-бутилом и концевым монометакрилоксипропилом, полидиметилсилоксана с промежуточным моно-н-метилом и концевым монометакрилоксипропилом, полидиэтилсилоксана с промежуточным моно-н-бутилом и концевым монометакрилоксипропилом, полидиметилсилоксана с промежуточным моно-н-метилом и концевым монометакрилоксипропилом, N-(2,3-дигидрооксипропан)-N'-(пропилтетра(диметилсилокси)диметилбутилсилан)акриламида, α-(2-гидрокси-1-метакрилоксипропилоксипропил)-ω-бутилдекаметилпентасилоксана и их смесей.
Силиконсодержащие компоненты могут быть выбраны из группы, состоящей из полидиметилсилоксана с промежуточным моно-н-бутилом и концевым монометакрилоксипропилом, полидиметилсилоксана с промежуточным моно-н-метилом и концевым монометакрилоксипропилом, N-(2,3-дигидрооксипропан)-N'-(пропилтетра(диметилсилокси)диметилбутилсилан)акриламида, α-(2-гидрокси-1-метакрилоксипропилоксипропил)-ω-бутилдекаметилпентасилоксана и их смесей.
Силиконсодержащий компонент может быть выбран из акриламидных силиконов US 20110237766 и, в частности, силиконовых мономеров, представленных общими формулами (s1)-(s6):
где m равно 4-12 или 4-10.
Также могут быть включены дополнительные силиконсодержащие компоненты, имеющие одну или более полимеризующихся групп. Могут быть включены любые дополнительные описанные силиконсодержащие компоненты, имеющие описанные реакционноспособные группы. Примеры включают силиконсодержащие мономеры, имеющие ответвляющиеся силоксановые цепи, такие как SiMAA (3-метакрилокси-2-гидроксипропокси)пропил-бис(триметилсилокси)метилсилан, также известный как SiGMA) и TRIS (3-метакрилоксипропилтрис(триметилсилокси)силан). Так как анионные компоненты медленно вступают в реакцию, то силиконовые гидрогели настоящего изобретения могут содержать быстрореагирующие силиконы, содержащие группы триметилсилоксисилоксана (TMS), такие как SiMAA и TRIS, даже в относительно больших количествах, достигающих примерно 20% масс. Тем не менее, ни SiMAA, ни TRIS не являются настолько эффективными, как основной силиконсодержащий компонент, в котором желательно иметь проницаемость для кислорода больше чем примерно 70 или 80 Dk. Соответственно, в одном варианте осуществления количество TRIS в одной рецептуре составляет менее чем примерно 15, 10 и 5% или TRIS отсутствует.
По меньшей мере один силиконсодержащий компонент присутствует в реакционной смеси в количестве, достаточном для обеспечения желаемой проницаемости кислорода. Преимуществом настоящего изобретения является то, что может быть достигнута проницаемость кислорода более чем примерно 70 баррер, более чем примерно 80 баррер, более чем примерно 90 баррер или более чем примерно 100 баррер. Пригодное количество будет определяться длиной силоксановой цепи, включенной в силиконсодержащие мономеры. Чем длиннее цепь силиконсодержащего мономера, тем меньше требуется мономера. Масса добавок составляет примерно от 20 до 60% масс. или примерно от 30 до 55% масс.
В одном варианте осуществления общее количество силикона в реакционной смеси (не считая разбавителя) составляет от 9 до 14% масс. и от 9 до 13% масс. С ограничением доли силикона и сочетанием этого с балансированием массы медленнореагирующего гидрофильного мономера и других реакционноспособных компонентов обеспечивается получение желаемой комбинации свойств, достигнутых в настоящем изобретении. Преимуществом настоящего изобретения является то, что силиконовые гидрогели, имеющие комбинацию показателей проницаемости кислорода и содержания воды, получают с добавлением умеренных количеств (менее чем 14% масс.) силикона.
Медленнореагирующий гидрофильный мономер и по меньшей мере один силиконсодержащий мономер выбирают таким образом, чтобы соотношение периодов кинетического полупревращения медленнореагирующего гидрофильного мономера к периоду кинетического полупревращения самого медленнореагирующего силиконсодержащего компонента составляло по меньшей мере 2, 3 или 5.
Согласно целям настоящего изобретения, желательно полимеризовать длинные цепи медленнореагирующего гидрофильного мономера. Значительное количество медленнореагирующего гидрофильного мономера должно полимеризоваться позже для достижения желаемого баланса свойств. В одном варианте осуществления это характеризуется соотношением (безразмерным) концентраций (выраженных в ммоль/г) медленнореагирующего гидрофильного мономера и самого медленнореагирующего силиконсодержащего мономера при конверсии 90% силиконсодержащего мономера ("соотношение конверсии"). Соотношение конверсии может быть примерно больше 10, по меньшей мере примерно 20 или по меньшей мере примерно 30.
Реакционная смесь может быть по существу свободна от TRIS и/или от силиконсодержащих макромеров или преполимеров.
По меньшей мере один из компонентов реакционной смеси должен содержать по меньшей мере одну гидроксильную группу. Гидроксил может содержаться в силиконсодержащем мономере, дополнительном мономере или их комбинации. Желательно, чтобы период кинетического полупревращения гидроксилсодержащего компонента был примерно равен периоду кинетического полупревращения силиконсодержащих мономеров. Предпочтительные соотношения периодов кинетического полупревращения гидроксилсодержащего компонента и силиконсодержащего мономера составляют примерно от 0,75 до примерно 1,5 и примерно от 0,8 до примерно 1,2. Гидроксилсодержащие компоненты могут иметь такую же реакционноспособную функциональность, как и силиконсодержащие мономеры.
Также (мет)акрилатные мономеры с гидроксильной(ыми) группой(ами), включая такие как SiMAA и НЕМА, обнаруживают лучшую совместимость с NVP, VMA и другими амидсодержащими мономерами, чем (мет)акриламидные мономеры с гидроксильной(ыми) группой(ами). Поэтому в одном варианте осуществления, где требуются прозрачные линзы с динамическими контактными углами менее чем примерно 80°, гидроксилсодержащие мономеры содержит (мет)акрилатные мономеры.
Гидроксилсодержащие компоненты и медленнореагирующий гидрофильный мономер образуют молярное соотношение, по меньшей мере равное примерно 0,15 или составляющее примерно от 0,15 до примерно 0,4. Этот показатель получают делением количества молей гидроксильных групп в мономерах, содержащих гидроксильные группы (включая любые гидроксильные группы медленнореагирующего гидрофильного мономера и силиконсодержащего мономера) на количество молей медленнореагирующего гидрофильного мономера в данной массе смеси мономеров. В этом варианте осуществления в реакционной смеси, содержащей HO-mPDMS (α-(2-гидрокси-1-метакрилоксипропилоксипропил)-ω-бутилдекаметилпентасилоксан), НЕМА (2-гидроксиэтйлметакрилат), EGVE и NVP, будут подсчитаны гидроксильные группы в каждом HO-mPDMS, НЕМА и EGVE. Гидроксильные группы, имеющиеся в разбавителе (если использовался), не включены в подсчет. По меньшей мере один силиконсодержащий мономер может содержать по меньшей мере одну гидроксильную группу.
Альтернативно, молярное соотношение всех гидроксильных групп реакционноспособных компонентов в реакционной смеси к силикону (НО:Si) составляет примерно от 0,16 до примерно 0,4. Молярное соотношение подсчитывают делением молярной концентрации гидроксильных групп в компонентах реакционной смеси (этот показатель отличается от показателя гидроксилов, являющихся частью медленнореагирующего мономера или разбавителей) на молярную концентрацию силикона. В этом варианте осуществления в подсчет включены гидроксиалкильные мономеры и любые гидроксилсодержащие силиконовые компоненты. Следовательно, при подсчете соотношения НО:Si реакционной смеси, содержащей HO-mPDMS, НЕМА, NVP и EGVE, будут подсчитаны только гидроксильные группы в каждом HO-mPDMS и НЕМА.
В другом варианте осуществления молярное соотношение гидроксильных групп в компонентах, не содержащих силикона (это гидроксилы, являющиеся частью медленнореагирующего мономера или разбавителей), к силикону составляет примерно от 0,13 до примерно 0,35. Следовательно, при подсчете соотношения НОне-Si:Si реакционной смеси, состоящей из HO-mPDMS, НЕМА, EGVE и NVP, будут подсчитаны только гидроксильные группы в НЕМА при подсчете соотношения НОне-Si:Si.
Следует принять во внимание, что минимальное количество гидроксильного компонента будет зависеть от факторов, включая количество гидроксильных групп в гидроксиалкильном мономере, массу, молекулярную массу, наличие или отсутствие гидрофильной функциональности в силиконсодержащих компонентах. Например, когда НЕМА используют в качестве гидроксиалкильного мономера и mPDMS используют в количествах примерно 38% масс. как единственный силиконсодержащий мономер, то вносят по меньшей мере примерно 8% масс. НЕМА (0,16 НО:Si) для обеспечения желаемых показателей мутности. Тем не менее, когда используют меньшее количество mPDMS (примерно 20%), достаточно 2 или 3% НЕМА, чтобы обеспечить получение силиконовых гидрогелевых контактных линз, имеющих показатель % мутности ниже 50%. Аналогично, когда рецептура включает значительное количество гидроксилсодержащего силиконового компонента (более чем 20% масс. HO-mPDMS), то требуется не менее примерно 7% масс. НЕМА (0,13 НО:Si или 0,24 НОобщий:Si), чтобы обеспечить желаемый уровень мутности.
Подходящими гидроксилсодержащими мономерами являются мономеры гидроксиалкил(мет)акрилата или (мет)акриламида формулы IX или стириловое соединение формулы X:
где R1 представляет собой водород или метил,
X представляет собой О или NR16, R16 представляет собой Н, С1-С4алкил, который может быть дополнительно замещен по меньшей мере одним ОН, метилом или 2-гидроксиэтилом, и
R17 выбран из моно- или дигидроксизамещенного С2-С4алкила и поли(этиленгликоля), имеющего 1-10 повторяющихся структурных единиц, или 2-гидроксиэтила, 2,3-дигидроксипропила, 2-гидроксипропила.
R1 может быть Н или метилом, X может быть кислородом, и R выбран из моно- или дигидроксизамещенного С2-С4алкила и поли(этиленгликоля), имеющего 1-10 повторяющихся структурных единиц. R1 может быть метилом, X может быть кислородом, R выбран из моно- или дигидроксизамещенного С2-С4алкила и поли(этиленгликоля), имеющего 2-20 повторяющихся структурных единиц, и альтернативно, R1 является метилом, X является кислородом, R выбран из моно- или дигидроксизамещенного С2-С4алкила. Соответственно, по меньшей мере одна гидроксильная группа может быть на конце алкильной группы R.
Примерами подходящих гидроксиалкилсодержащих мономеров являются: 2-гидроксиэтилметакрилат, 2-гидроксиэтилметакрилат, 2-гидроксиэтилакрилат, 3-гидроксипропил(мет)акрилат, 2-гидроксипропил(мет)акрилат, 1-гидроксипропил-2-(мет)акрилат, 2-гидрокси-2-метилпропил(мет)акрилат, 3-гидрокси-2,2-диметилпропил(мет)акрилат, 4-гидроксибутил(мет)акрилат, глицерин(мет)акрилат, 2-гидроксиэтил(мет)акриламид, монометакрилат полиэтиленгликоля, бис-(2-гидроксиэтил) (мет)акриламид, 2,3-дигидроксипропил(мет)акриламид и их смеси.
Гидроксилсодержащий мономер может быть выбран из группы, состоящей из 2-гидроксиэтилметакрилата, глицеринметакрилата, 2-гидроксипропилметакрилата, гидроксибутилметакрилата, 3-гидрокси-2,2-диметилпропилметакрилата и их смесей.
Гидроксилсодержащий мономер может содержать 2-гидроксиэтилметакрилат, и в другом варианте осуществления содержать 3-гидрокси-2,2-диметилпропилметакрилат. Гидроксилсодержащий мономер может содержать глицеринметакрилат.
Реакционная смесь может также содержать дополнительные гидрофильные мономеры. Могут быть использованы любые гидрофильные мономеры, используемые для получения гидрогелей. Например, могут использоваться мономеры с содержанием акрильных групп (CH2=CROX, где R представляет собой водород или C1-6алкил, X представляет собой О или N) или винильных групп (-С=СН2). Примерами дополнительных гидрофильных мономеров являются N,N-диметилакриламид, полиэтиленгликольмонометакрилат, метакриловая кислота, акриловая кислота, их комбинации и т.п.
Если дополнительные гидрофильные мономеры имеют период кинетического полупревращения, занимающий промежуточное положение между медленнореагирующими гидрофильными мономерами и силиконсодержащими компонентами, описанными в данном описании, то их концентрации в рецептурах настоящего изобретения могут быть ограничены концентрациями, которые не обеспечивают линзам наступающий контактный угол выше, чем примерно 80°. Термин "промежуточный период полупревращения" означает период, который на 20-70% короче периода полупревращения самого медленнореагирующего силиконового компонента. Например, если дополнительным мономером является N,N-диметилакриламид, то количество дополнительного гидрофильного мономера не превышает 3% масс. в случае, если требуется получение линз без покрытия. Когда предполагается модификация поверхности линзы, то можно добавить больше дополнительных мономеров.
Реакционные смеси настоящего изобретения могут дополнительно содержать по меньшей мере один сшивающий агент, период кинетического полупревращения которого меньше периода кинетического полупревращения по меньшей мере одного из силиконсодержащих мономеров, содержащихся в реакционной смеси, или равен этому периоду. Сшивающий агент представляет собой мономер с двумя или более полимеризующимися двойными связями. Было обнаружено, что когда период кинетического полупревращения сшивающего агента дольше, чем по меньшей мере у одного из силиконсодержащих мономеров, то получившийся гидрогель обнаруживает сниженные эластичные свойства и повышенное содержание воды. К удивлению, скорость реакции сшивающего агента может быть значительно снижена добавлением вещества, поглощающего ультрафиолетовые лучи. Это увеличивает период кинетического полупревращения и в некоторых системах приводит к изменению порядка реакции настолько, что сшивающий агент вступает в реакцию медленнее, чем силиконсодержащие мономеры. При этих обстоятельствах требуется использование сшивающего агента с более высокой скоростью реакции при наличии выбранного поглотителя ультрафиолетовых лучей.
Подходящими сшивающими агентами могут быть этиленгликольдиметакрилат (EGDMA), триметилпропантриметакрилат (ТМРТМА), глицеринтриметакрилат, полиэтиленгликольдиметакрилат (где полиэтиленгликоль предпочтительно имеет молекулярную массу, например, до 5000) и другие полиакрилаты и эфиры полиметакрилатов, такие как полиоксиэтиленполиолы с блокированными концевыми группами, описанные выше и содержащие две или более концевых метакрилатных групп. Сшивающий агент может применяться в обычных количествах, например, примерно от 0,000415 до примерно 0,0156 моль на 100 грамм реакционноспособных компонентов реакционной смеси. Альтернативно, если гидрофильные мономеры и/или силиконсодержащие мономеры действуют в качестве сшивающих агентов, добавление дополнительного сшивающего агента в реакционную смесь необязательно. Примерами гидрофильных мономеров, которые действуют в качестве сшивающих агентов и чье присутствие не требует добавления дополнительных сшивающих агентов в реакционную смесь, являются полиоксиэтиленполиолы, описанные выше и содержащие две или более концевых метакрилатных групп.
Примером силиконсодержащего мономера, которые действует в качестве сшивающего агента и чье присутствие не требует добавления дополнительных сшивающих агентов в реакционную смесь, является α,ω-бисметакрилпропилполидиметилсилоксан.
Реакционные смеси также могут содержать множество сшивающих агентов в зависимости от реакционного соотношения гидрофильного компонента. Для очень медленнореагирующих гидрофильных компонентов (например, VMA, EGVE, DEGVE) сшивающие агенты, имеющие медленнореагирующие функциональные группы (например, дивинил, тривинил, диаллил, триаллил) или комбинацию медленнореагирующих функциональных групп и быстрореагирующих функциональных групп (например, HEMAV, аллилметакрилат), могут быть комбинированы со сшивающими агентами, имеющими быстрореагирующие функциональные группы для улучшения задержания полимеров медленнореагирующих мономеров в окончательном гидрогеле.
Реакционная смесь может содержать по меньшей мере два сшивающих агента, по меньшей мере один быстрореагирующий сшивающий агент, имеющий по меньшей мере две быстрореагирующие группы, которые вступают в реакцию с силиконовыми компонентами и гидроксилсодержащими компонентами, и по меньшей мере один медленнореагирующий сшивающий агент, имеющий по меньшей мере две медленнореагирующие группы, которые вступают в реакцию с медленнореагирующим гидрофильным мономером. Эта смесь быстро- и медленносшивающих агентов обеспечивает окончательному полимеру улучшенную эластичность и восстановление формы, в частности на поверхности линзы. Примерами подходящих сшивающих агентов первого типа являются такие, которые содержат только (мет)акрилатную функциональную группу, такую как EGDMA, TEGDMA и их комбинации. Примерами подходящих сшивающих агентов второго типа являются такие, которые содержат только винильную функциональную группу, такую как триаллилцианурат (ТАС). Когда используют смеси, подходящее количество всех сшивающих агентов в реакционной смеси составляет примерно от 0,10 до примерно 2% или примерно от 0,10 до примерно 1% без учета разбавителя. В другом варианте осуществления общее количество всех сшивающих агентов в реакционных смесях составляет от 0,7 до примерно 6,0 ммоль/100 г полимеризующихся компонентов, от 0,7 до примерно 4,0 ммоль на 100 г реакционноспособных компонентов. Быстро- и медленносшивающие агенты присутствуют в соответствующих количествах примерно от 0,3 до примерно 2,0 ммоль/100 г полимеризующихся компонентов или примерно от 0,4 до примерно 2,0 ммоль на 100 г реакционноспособных компонентов.
Реакционная смесь может также содержать по меньшей мере одно соединение, поглощающее ультрафиолетовый (УФ) свет. К удивлению, соединения, поглощающие УФ-свет, могут значительно воздействовать на кинетику реакционноспособных компонентов реакционной смеси настоящего изобретения. Например, было обнаружено, что бензотриазолы снижают скорость реакции NVP и TEGDMA в некоторых системах больше, чем скорость реакции силиконсодержащих компонентов. В случае с NVP это целесообразно, так как обеспечивается дополнительная гибкость в обработке и исключительный баланс свойств, включая содержание воды более примерно 60%, показатели мутности менее чем примерно 50%, менее чем 10%, наступающий контактный угол менее чем 60° и показатель Dk более чем 80. Когда силиконовый гидрогель будет использоваться в качестве офтальмологического устройства, желательно добавление реакционноспособного соединения, поглощающего УФ, в реакционную смесь, чтобы образовавшийся силиконовый гидрогель поглощал УФ. Тем не менее, нереакционноспособное соединение, поглощающее УФ, может быть использовано для достижения желаемой кинетики реакции. Альтернативно, могут быть использованы фильтры для растворов. Предполагается, что поглотители УФ в реакционных смесях блокируют проходящий свет длиной волны менее 370 нм, который меняет спектр света, направленный на фотоинициатор, активируемый видимым светом. Это способствует снижению скорости инициации, а также снижению концентрации присутствующих радикалов инициации, что в свою очередь, как предполагается, значительно влияет на скорость полимеризации мономеров. Это влияние в основном оказывается на самые медленно- и быстрореагирующие мономеры. В нескольких примерах, приведенных в данном описании, NVP (самый медленнореагирующий) и TEGDMA (самый быстрореагирующий) являются наиболее чувствительными к наличию поглотителя УФ.
Подходящий поглотитель УФ может быть выбран из 2-(2-гидроксифенил)бензотриазолов, 2-гидроксибензофенонов, 2-гидроксифенилтриазинов, оксанилидов, цианоакрилатов, салицилатов и 4-гидроксибензоатов, которые могут в ходе дальнейшей реакции включать реакционноспособные полимеризующиеся группы, такие как (мет)акрилаты. Конкретными примерами поглотителей УФ, включающих полимеризующиеся группы, являются 2-(2'-гидрокси-5-метакрилиоксиэтилфенил)-2Н-бензотразол (Norbloc), 5-винил- и 5-изопропенил-производные 2-(2,4-дигидрооксифенил)-2Н-бензотразола и 4-акрилаты или 4-метакрилаты 2-(2,4-дигидрооксифенил)-2Н-бензотриазола или 2-(2,4-дигидрооксифенил)-1,3-2Н-дибензотриазола, их комбинации и т.п. Поглотитель УФ может добавляться в количествах примерно от 0,5 до примерно 4% масс. и соответственно примерно от 1 до примерно 2% масс.
Предпочтительно добавлять инициатор полимеризации в реакционную смесь. Может применяться либо термо-, либо фотоинициация, либо их комбинация. В одном варианте осуществления реакционная смесь настоящего изобретения содержит по меньшей мере один фотоинициатор. Применение фотоинициации обеспечивает желаемую продолжительность отверждения (время достижения по существу полного отверждения) менее чем примерно 30 минут, менее чем примерно 20 минут или менее чем примерно 15 минут. Фотополимеризационные системы дают возможность быть более гибкими в подгонке свойств получаемого силиконового гидрогеля посредством использования поглотителей УФ в реакционных смесях. Подходящие системы фотоинициаторов включают ароматические альфа-гидроксикетоны, алкоксиоксибензоины, ацетофеноны, ацилфосфиноксиды, бисацилфосфиноксиды и третичный амин с дикетоном, их смеси и т.п. Примерами фотоинициаторов являются 1-гидроксициклогексилфенилкетон, 2-гидрокси-2-метил-1-фенилпропан-1-он, бис(2,6-диметоксибензоил)-2,4-4-триметилфенилфосфиноксид (DMBAPO), бис(2,4,6-триметилбензоил)фенилфосфиноксид (Irgacure 819), 2,4,6-триметилбензилдифенилфосфиноксид и 2,4,6-триметилбензоилдифенилфосфиноксид, бензоинметиловый эфир и комбинация камфорахинона и этил 4-(N,N-диметиламино)бензоата. К коммерчески доступным инициаторам видимого света относятся Irgacure 819, Irgacure 1700, Irgacure 1800, Irgacure 819, Irgacure 1850 (все - производства Ciba Specialty Chemicals) и инициатор Lucirin ТРО (производства BASF). Коммерчески доступные УФ-фотоинициаторы включают Darocur 1173 и Darocur 2959 ("Ciba Specialty Chemicals"). Эти и другие фотоинициаторы, которые можно использовать в этих целях, описаны в томе III "Photoinitiators for Free Radical Cationic & Anionic Photopolymerization", 2е издание Дж.В. Кривелло и К. Диетликер; под редакцией Дж. Брэдли; издательство "John Wiley and Sons"; Нью-Йорк; 1998, который включен в данное описание посредством ссылки. К подходящим тепловым инициаторам относятся лаурилпероксид, бензоилпероксид, изопропилперкарбонат, азобисизобутуронитрил и подобные соединения. Инициатор используется в реакционной смеси в эффективных количествах для инициации полимеризации реакционной смеси, например, примерно от 0,1 до примерно 2 массовых частей на 100 частей вступающего в реакцию мономера.
Инициатор используют в реакционной смеси в эффективных количествах для инициации полимеризации реакционной смеси, например, примерно от 0,1 до примерно 2 массовых частей на 100 частей вступающего в реакцию мономера. Как показано в примерах, концентрация используемых фотоинициаторов может влиять на кинетику реакции реакционноспособных компонентов. При увеличении количества инициатора, как правило, периоды кинетического полупревращения всех компонентов сокращаются, причем воздействие на периоды полупревращения происходит неодинаково. Таким образом, соотношение медленнореагирующего мономера и силиконсодержащего мономера может быть отрегулировано путем изменения концентрации инициатора. Воздействие может быть усилено добавлением или увеличением концентрации ингибиторов, добавляемых в реакционную смесь. Некоторые ингибиторы могут быть включены в состав выбранных мономеров. Ингибиторы могут быть специально добавлены в реакционную смесь. Количество ингибитора, которое может быть добавлено, составляет от 100 до 2500 мкг/г реакционной смеси.
Ингибиторы могут добавляться необязательно. К удивлению, добавление даже значительного количества ВНТ, ингибитора свободных радикалов, не изменило существенно измеренные периоды полупревращения. Тем не менее, добавление большого количества ингибитора изменило свойства полученных линз, уменьшив модуль упругости. Поэтому может быть желательно добавлять по меньшей мере один ингибитор в реакционную смесь. Ингибиторами свободных радикалов являются соединения, которые быстро реагируют с размножающимися радикалами с образованием разновидностей стабильных радикалов, которые прекращают развитие цепной реакции. Классы ингибиторов включают хиноны, замещенные фенолы, вторичные ароматические амины, лактоны и нитросоединения. Некоторые примеры ингибиторов включают бутилгидрокситолуол (ВНТ), монометиловый эфир гидрохинона (МЭГХ), гидроксиамины, производные бензофуранона, молекулярный кислород, витамин Е, смеси оксид азота/диоксид азота (которая образует свободные нитроксильные радикалы in situ), их комбинации и т.д.
Примеры классов регуляторов степени полимеризации включают алкилтиолы, эфиры дитиокарбоновой кислоты, их комбинации и т.д. Примеры контролируемых источников свободных радикалов включают радикальную полимеризацию под действием нитроксилов (NMP) (включая описанные в "The Chemistry of Radical Polymerization", 2-е изд., Moad and Solomon, стр. 472-479), радикальную полимеризацию с переносом атома (ATRP), включая активированные органические галиды с низким молекулярной массой (включая описанные в "The Chemistry of Radical Polymerization", 2-е изд., Moad and Solomon, стр. 488-489 и 492-497), радикальную полимеризацию с обратимой передачей цепи (RAFT), включая тиокарбонилтио-реагенты (например, описанные в "The Chemistry of Radical Polymerization", 2-е изд., Moad and Solomon, стр. 508-514). Если используют контролируемые свободнорадикальные инициаторы, то их используют в виде части или всей системы инициации.
Полимеризация реакционной смеси может быть инициирована при использовании соответственно выбранного видимого или ультрафиолетового света. Альтернативно, инициацию можно проводить без фотоинициатора, например с помощью электронного пучка. Инициаторы могут быть выбраны из бисацилфосфиноксидов, таких как бис(2,4,6-триметилбензоил)фенилфосфиноксид (Irgacure 819®) или комбинации 1-гидроксициклогексилфенилкетона и бис(2,6-диметоксибензоил)-2,4-4-триметилпентилфосфиноксида (DMBAPO).
Предпочтительным способом инициации полимеризации является видимый свет. Бис(2,4,6-триметилбензоил)фенилфосфиноксид (Irgacure 819®) является подходящим фотоинициатором.
Реакционная смесь может также содержать по меньшей мере один разбавитель или быть "чистой". Выбранные растворители должны растворять компоненты реакционной смеси. Следует принять во внимание, что свойства выбранных гидрофильных и гидрофобных компонентов могут влиять на свойства разбавителей, которые обеспечивают улучшение совместимости. Например, если реакционная смесь содержит только умеренно противоположные компоненты, то может быть использован разбавитель, имеющий умеренный δp. Если реакционная смесь содержит сильно противоположные компоненты, то требуется разбавитель с высоким показателем δp. Тем не менее, по мере того как разбавитель становится более гидрофобным, стадии обработки, необходимые для замещения разбавителя водой, будут требовать использования вместо воды других растворителей. Это может привести к нежелательному росту сложности и стоимости производственного процесса. Таким образом, важно подобрать разбавитель, который обеспечивает желаемую совместимость компонентов при необходимом уровне производственного удобства.
Тип и количество используемого разбавителя также влияют на свойства образовавшегося полимера и изделия. Мутность и смачиваемость конечного изделия можно улучшить, подобрав относительно гидрофобные разбавители и/или уменьшив концентрацию используемого разбавителя.
К разбавителям, используемым в производстве устройств данного изобретения, относятся эфиры, сложные эфиры, амиды, спирты, карбоновые кислоты и их комбинации. Амиды, карбоновые кислоты и спирты относятся к предпочтительным разбавителям, и карбоновые кислоты, вторичные и третичные спирты относятся к наиболее предпочтительным разбавителям.
К примерам спиртов, используемых в данном изобретении в качестве разбавителей, относятся спирты, имеющие формулу:
где R, R' и Rʺ независимо выбирают из группы, состоящей из Н, линейного, разветвленного или циклического одновалентного алкила, имеющего 1-10 атомов углерода, который может быть необязательно замещен одной или несколькими группами, включающими галогены, сложные и простые эфиры, арилы, амины, амиды, алкены, алкины, карбоновые кислоты, спирты, альдегиды, кетоны и подобные, либо любые два или все три R, R' и Rʺ могут быть связаны вместе с образованием одной или более циклических структур, таких как алкил, имеющий 1-10 атомов углерода, который также может быть замещенным, как описано в данном описании, при условии, что не более чем один из R, R' и Rʺ является Н.
Предпочтительно, чтобы R, R' и Rʺ независимо выбирались из Н или незамещенных линейных, разветвленных или циклических алкильных групп, имеющих 1-7 атомов углерода. Еще более предпочтительно, чтобы R, R' и Rʺ независимо выбирались из незамещенных линейных, разветвленных или циклических алкильных групп, имеющих 1-7 атомов углерода. Предпочтительный разбавитель может иметь 4 или больше, еще предпочтительнее 5 или больше атомов углерода, потому что разбавители с большим молекулярной массой имеют более низкую летучесть и более низкую воспламеняемость. Когда один из R, R' и Rʺ представляет собой Н, структура превращается во вторичный спирт. Когда ни один из R, R' и Rʺ не является Н, структура превращается в третичный спирт. Третичные спирты более предпочтительны, чем вторичные спирты.
Предпочтительно, чтобы разбавители были инертными и легко замещались водой, когда общее число атомов углерода составляет пять или меньше.
Примерами полезных вторичных спиртов являются 2-бутанол, 2-пропанол, ментол, циклогексанол, циклопентанол и экзонорборнеол, 2-пентанол, 3-пентанол, 2-гексанол, 3-гексанол, 3-метил-2-бутанол, 2-гептанол, 2-октанол, 2-нонанол, 2-деканол, 3-октанол, норборнеол и подобные.
Примерами полезных третичных спиртов являются: трет-бутанол, трет-амиловый спирт, 2-метил-2-пентанол, 2,3-диметил-2-бутанол, 3-метил-3-пентанол, 1-метилциклогексанол, 2-метил-2-гексанол, 3,7-диметил-3-октанол, 1-хлор-2-метил-2-пропанол, 2-метил-2-гептанол, 2-метил-2-октанол, 2-2-метил-2-нонанол, 2-метил-2-деканол, 3-метил-3-гексанол, 3-метил-3-гептанол, 4-метил-4-гептанол, 3-метил-3-октанол, 4-метил-4-октанол, 3-метил-3-нонанол, 4-метил-4-нонанол, 3-метил-3-октанол, 3-этил-3-гексанол, 3-метил-3-гептанол, 4-этил-4-гептанол, 4-пропил-4-гептанол, 4-изопропил-4-гептанол, 2,4-диметил-2-пентанол, 1-метилциклопентанол, 1-этилциклопентанол, 1-этилциклопентанол, 3-гидрокси-3-метил-1-бутен, 4-гидрокси-4-метил-1-циклопентанол, 2-фенил-2-пропанол, 2-метокси-2-метил-2-пропанол, 2,3,4-триметил-3-пентанол, 3,7-диметил-3-октанол, 2-фенил-2-бутанол, 2-метил-1-фенил-2-пропанол и 3-этил-3-пентанол и подобные.
Примерами полезных карбоновых кислот являются C2-C16 карбоновые кислоты с одной или двумя карбоксильными группами и, альтернативно, с фенильной группой. Конкретные примеры включают уксусную кислоту, декановую кислоту, додекановую кислоту, октановую кислоту, бензиловую кислоту, их комбинации и т.п.
Один спирт или смеси из двух или более указанных выше спиртов приведенной выше структуры могут использоваться в качестве разбавителя для получения полимера по данному изобретению.
Разбавитель может быть выбран из вторичных и третичных спиртов, имеющих по меньшей мере 4 атома углерода. Подходящие примеры включают трет-бутанол, трет-амиловый спирт, 2-бутанол, 2-метил-2-пентанол, 2,3-диметил-2-бутанол, 3-метил-3-пентанол, 3-этил-3-пентанол, 3,7-диметил-3-октанол.
Разбавитель может быть выбран из гексанола, гептанола, октанола, нонанола, деканола, трет-бутилового спирта, 3-метил-3-пентанола, изопропанола, трет-амилового спирта, этиллактата, метиллактата, изопропиллактата, 3,7-диметил-3-октанола, диметилформамида, диметилацетамида, диметилпропионамида, N-метилпирролидинона и их смесей. Дополнительные разбавители, подходящие для данного изобретения, описаны в патенте США 6020445 и US 2010-0280146 А1, содержание которых включено в настоящее описание посредством ссылки.
Разбавитель может быть водорастворимым в рабочих условиях и легко вымывается из линзы водой за короткое время. К подходящим водорастворимым разбавителям относятся 1-этокси-2-пропанол, 1-метил-2-пропанол, трет-амиловый спирт, метиловый эфир трипропиленгликоля, изопропанол, 1-метил-2-пирролидон, N,N-диметилпропионамид, этиллактат, метиловый эфир дипропиленгликоля, их смеси и подобные. Использование водорастворимого разбавителя позволяет проводить обработку после формовки с помощью только воды или водных растворов, одним из основных компонентов которых является вода.
Количество разбавителя может достигать 40% масс. от общего количества всех компонентов реакционной смеси. Разбавитель может использоваться в количествах менее чем 30% масс., в количествах от 2 до 20% масс. от общего количества всех компонентов реакционной смеси.
Было обнаружено, что даже малые количества разбавителя, такие как 2-20% масс., могут снижать упругие свойства образовавшегося полимера на 20% и улучшить смачиваемость получаемых полимеров и линз.
Разбавитель может также содержать дополнительные компоненты для снижения модуля упругости получаемых полимеров и улучшения эффективности отверждения и уменьшения количества остаточных продуктов. Желательно наличие компонентов, увеличивающих вязкость реакционной смеси и/или усиливающих степень соединения водорода с медленнореагирующим гидрофильным мономером. К подходящим компонентам относятся полиамиды, полилактамы, такие как PVP и их сополимеры, полиолы и полиолсодержащие компоненты, такие как глицерин, борная кислота, глицериновые эфиры борной кислоты, полиалкиленгликоли, их комбинации и тому подобное.
К подходящим полилактамам относятся PVP и сополимеры, содержащие повторяющиеся структурные единицы NVP и гидрофильных мономеров. Полилактам выбран из PVP и полиамида, содержащего DMA.
Используемые полиамиды и полилактамы имеют молекулярную массу примерно от K12-K120 (примерно от 3900 до примерно 3000000 дальтон Mw) или от K30 до K90 (примерно от 42000 до примерно 1300000 дальтон Mw).
К подходящим полиалкиленгликолям относятся полиэтиленгликоль и полипропиленгликоли, имеющие молекулярную массу до примерно 350 и соответственно меньше чем примерно 200 г/моль.
Полиолы, полиолсодержащие компоненты, полиамиды и полилактамы используют в количествах менее чем 5% масс. или примерно от 0,2 до примерно 5% масс. Разбавители и соразбавители настоящего изобретения также снижают количество остаточного продукта в полимере в конце фотоотверждения. Это обеспечивает линзам более стабильные свойства, включая диаметр. Оставшийся в конце отверждения медленнореагирующий гидрофильный компонент может быть менее чем 2% масс. от отвержденного полимера ((масса оставшегося компонента/масса отвержденного полимера)*100%) или менее чем 1% масс. и в некоторых случаях менее чем 0,8% масс. Снижение количества остаточного продукта придает линзам более стабильные свойства, включая диаметр, величина которого может различаться менее чем на 0,05 мм.
Реакционноспособная смесь, помимо прочего, может содержать дополнительные компоненты, такие как лекарственные препараты, антибактериальные соединения, реакционноспособные окрашивающие средства, пигменты, сополимеризуемые и неполимеризуемые красители, разделительная смазка и их комбинации.
Комбинации реакционноспособных компонентов и разбавителей включают такие, которые содержат примерно от 20 до примерно 65% масс. силиконсодержащего мономера, примерно от 37 до примерно 70% масс. медленнореагирующего гидрофильного мономера, примерно от 2 до примерно 40% масс. гидроксилсодержащего компонента, примерно от 0,2 до примерно 3% масс. по меньшей мере одного сшивающего мономера, примерно от 0 до примерно 3% масс. мономера - поглотителя УФ (все из расчета на массовый % всех реакционноспособных компонентов). Смесь может дополнительно содержать примерно от 20 до примерно 60% масс. (из расчета на массовый % всех компонентов, как реакционноспособных, так и нереакционноспособных) одного или нескольких разбавителей.
Реакционные смеси по настоящему изобретению можно образовать любым способом, известным специалистам в данной области, таким как взбалтывание или перемешивание, и использовать для формирования полимерных изделий или устройств известными способами.
Например, биомедицинские приборы согласно данному изобретению можно изготовить путем смешения реакционноспособных компонентов и разбавителя(ей) с инициатором полимеризации и отверждения в подходящих условиях до формирования продукта, который впоследствии превращают в соответствующую форму путем токарной обработки, резки и т.п. Альтернативно, реакционную смесь можно поместить в пресс-форму и впоследствии отвердить в соответствующее изделие.
Для обработки реакционной смеси при производстве контактных линз известны различные способы, включая центробежное литье и статическое литье. Способы литья во вращающейся форме раскрыты в патентах США 3408429 и 3660545, и способы литься в неподвижной форме раскрыты в патентах США 4113224 и 4197266. Способом изготовления контактных линз с использованием полимеров, составляющих предмет настоящего изобретения, может быть прямое формование силиконовых гидрогелей, которое отличается экономичностью и позволяет точно контролировать конечную форму гидратированной линзы. При использовании данного способа реакционную смесь помещают в форму для отливки, имеющую геометрическую форму, которую необходимо придать готовому силиконовому гидрогелю, т.е. набухшему в воде полимеру. Реакционную смесь подвергают воздействию в таких условиях, при которых полимеризуются мономеры, в результате чего получают смесь полимера и разбавителя, имеющую примерно такую форму, которая необходима для конечного продукта.
На фиг. 1 представлена офтальмологическая линза 100, являющаяся контактной линзой, и части пресс-формы 101-102, применяемые для изготовления офтальмологической линзы 100. Части пресс-формы могут включать заднюю поверхность пресс-формы 101 и переднюю поверхность пресс-формы 102. Термин "передняя поверхность пресс-формы" в настоящем описании относится к части пресс-формы, чья вогнутая поверхность 104 является поверхностью, формирующей переднюю поверхность офтальмологической линзы. Аналогично термин "задняя поверхность пресс-формы" относится к части пресс-формы 101, чья выпуклая поверхность 105 является поверхностью, формирующей заднюю поверхность офтальмологической линзы 100. Части пресс-формы 101 и 102 могут иметь выпукло-вогнутую конфигурацию, предпочтительно с плоской круговой кромкой, ограничивающей по окружности края выпукло-вогнутых частей пресс-формы 101-102.
Обычно части пресс-формы 101-102 выстроены в виде "сэндвича". Передняя поверхность пресс-формы 102 находится снизу, вогнутая поверхность 104 пресс-формы обращена вверх. Задняя поверхность пресс-формы 101 может быть расположена симметрично на вершине передней поверхности пресс-формы 102, выпуклая поверхность 105 задней поверхности пресс-формы 101 частично проецируется в вогнутую область передней поверхности пресс-формы 102. Задняя поверхность пресс-формы 101 может быть такого размера, что ее выпуклая поверхность 105 входит в контакт с наружным краем вогнутой поверхности 104 передней части пресс-формы 102 по всей окружности, образуя тем самым изолированную полость пресс-формы, в которой формируется офтальмологическая линза 100.
Части пресс-формы 101-102 могут быть сделаны из термопластика и быть прозрачными для инициирующего полимеризацию актиничного излучения, под которым подразумевают, что по меньшей мере некоторая часть, а иногда все излучение с интенсивностью и длиной волны, эффективными для инициирования полимеризации реакционной смеси в полости пресс-формы, может проходить через части пресс-формы 101-102.
Например, термопластики, пригодные для изготовления частей пресс-формы, могут включать: полистирол; поливинилхлорид; полиолефин, такой как полиэтилен и полипропилен; сополимеры смесей стирола и акрилонитрила или бутадиена, полиакрилонитрил, полиамиды, сложные полиэфиры, сополимеры циклических олефинов, такие как Topas, доступный на фирме Ticona, или Zeonor, доступный на фирме Zeon, комбинации любого из приведенных выше или другой известный материал.
Вследствие полимеризации реакционной смеси с образованием линзы 100 поверхность линзы 103 обычно прилипает к поверхности 104 части пресс-формы. Стадии настоящего изобретения способствуют отделению поверхности 103 от поверхности части пресс-формы.
Первую часть пресс-формы 101 можно отделить от второй части пресс-формы 102 в ходе извлечения из пресс-формы. Линза 100 может прилипать ко второй части пресс-формы (то есть к передней кривизне пресс-формы) в ходе процесса отверждения и оставаться на второй части пресс-формы 102 после разделения до тех пор, пока линзу 100 не отделят от передней кривизны пресс-формы 102. Альтернативно, линза 100 может прилипать к первой части пресс-формы 101.
Линза 100 может быть извлечена из пресс-формы любым способом, включая контакт с растворителем или сухое извлечение. Например, линза 100 и часть пресс-формы, к которой она прилипла после извлечения из пресс-формы, могут быть подвергнуты контакту с водным раствором. Водный раствор можно нагреть до любой температуры ниже точки кипения водного раствора. Нагревание можно выполнять в теплообменнике для минимизации возможности взрыва или при помощи любых других подходящих средств или оборудования для нагревания жидкостей.
Обработка в настоящем описании включает стадии удаления линзы из пресс-формы и удаления или замены разбавителя водным раствором. Стадии можно провести раздельно или в один шаг или стадию. Температура обработки может быть любой температурой в интервале примерно от 30°С до точки кипения водных растворов, например, в диапазоне примерно от 30 до примерно 95°С или в диапазоне примерно от 50 до примерно 95°С.
Водный раствор в основном состоит из воды. Водный раствор может быть по меньшей мере примерно на 70% масс. водой, по меньшей мере примерно на 90% масс. водой или по меньшей мере примерно на 95% водой. Водный раствор может также представлять собой раствор для упаковки контактных линз, такой как забуференный боратом солевой раствор, растворы бората натрия, растворы бикарбоната натрия и т.п. Водный раствор может также включать добавки, такие как поверхностно-активные вещества, консерванты, способствующие высвобождению средства, антибактериальные средства, фармацевтические и питательные компоненты, лубриканты, смачивающие агенты, соли и буферы, их комбинации и т.п. Конкретные примеры добавок в водный раствор включают Twen 80, который представляет собой полиоксиэтиленсорбитана моноолеат, Tyloxapol, октилфенокси(оксиэтилен)этанол, амфотерный 10), EDTA, сорбиновую кислоту, DYMED, хлоргексидина глюконат, пероксид водорода, тимеросал, поликвад, полигексаметилена бигуанид, их комбинации и т.п. Различные добавки могут применяться в различных зонах. Добавки могут добавляться в раствор для гидратации в количествах, варьирующих от 0,01 до 10% по массе, но в сумме не превышающих 10% по массе.
Воздействие водного раствора на офтальмологическую линзу 100 можно осуществить любым способом, таким как промывание, обрызгивание, вымачивание, погружение или любой комбинацией указанного выше. Например, линзу 100 можно промыть водным раствором, содержащим деионизированную воду, в колонне для гидратирования.
Используя колонну для гидратирования, передние закругленные части пресс-формы 102, содержащие линзы 100, можно разместить на лотках или поддонах и установить вертикально. Водный раствор можно ввести сверху на стопку линз 100, так чтобы раствор стекал сверху вниз с линз 100. Раствор также можно ввести в различные местоположения вдоль колонны. В некоторых вариантах осуществления поддоны можно передвигать снизу вверх, давая возможность линзам 100 все в большей степени подвергаться воздействию свежего раствора.
Альтернативно, офтальмологические линзы 100 вымачивают или окунают в водный раствор.
Стадия контакта может длиться примерно до 12 часов, примерно до 2 часов и примерно от 2 минут до примерно 2 часов, однако длительность стадии контакта зависит от материалов линзы, включая любые добавки, веществ, которые используют для растворов или растворителей, и температур растворов. Достаточная продолжительность обработки обычно сокращает размеры контактной линзы и отделяет линзу от части пресс-формы. Более длительная продолжительность контакта обеспечивает более тщательное промывание.
Объем используемого водного раствора может быть любым количеством, большим, чем примерно 1 мл/линза, и в некоторых вариантах осуществления большим, чем примерно 5 мл/линза.
После разделения или извлечения из пресс-формы линзы на передних закруглениях, которые могут представлять собой часть конструкции, сцеплены с индивидуальными вогнутыми разделенными лунками для получения контактных линз, когда их отделяют от передних закруглений. Лунки могут являться частью поддона. Примеры включают поддоны с 32 линзами на каждом и 20 поддонов, которые можно собрать в кассету.
Альтернативно, офтальмологические линзы окунают в водный раствор. Кассеты можно собрать и затем погрузить в резервуары, содержащие водный раствор. Водный раствор может также содержать другие добавки, как описано выше.
Офтальмологические устройства, в частности офтальмологические линзы по настоящему изобретению, имеют баланс свойств, что делает их особенно полезными. К таким свойствам относятся прозрачность, оптическая сила, содержание воды, проницаемость для кислорода и угол контакта. Таким образом, биомедицинскими устройствами могут быть контактные линзы, имеющие содержание воды примерно выше 55% и примерно выше 60%.
Используемый в настоящем описании термин "прозрачный" означает по существу свободный от видимой мутности. Прозрачные линзы имеют степень мутности менее чем примерно 70%, более предпочтительно менее чем примерно 50% или менее чем примерно 10%.
Приемлемыми показателями проницаемости для кислорода считаются такие, которые приблизительно выше 80, 85 или по меньшей мере выше 100 баррер.
Также биомедицинские устройства, в частности офтальмологические устройства и контактные линзы, имеют модуль упругости меньше чем примерно 1034 кПа (150 фунтов/кв. дюйм) или меньше чем 689 кПа (100 фунтов/кв. дюйм).
Биомедицинские устройства, в частности офтальмологические устройства и контактные линзы, имеют среднее значение динамических краевых углов контакта меньше чем примерно 80°, меньше чем примерно 75° или меньше чем примерно 70°. Изделия, составляющие предмет настоящего изобретения, обладают сочетанием описанной выше проницаемости для кислорода, содержания воды и угла смачивания. Все сочетания указанных диапазонов параметров считаются входящими в объем настоящего изобретения.
Слезная жидкость человека является сложной по составу и содержит смесь белков, липидов и других компонентов, которые помогают сохранить глаз смазанным. Примерами липидов являются восковые эфиры, эфиры холестерина и холестерин. Примеры белков, которые были обнаружены в человеческой слезной жидкости, включают лактоферрин, лизоцим, липокалин, сывороточный альбумин и секреторный иммуноглобулин А.
Лизоцим обычно присутствует в слезах человека в существенной концентрации. Лизоцим является бактериолитиком и считается, что он защищает глаз от бактериальной инфекции. Количество лизоцима, которое ассоциируется с коммерчески доступными контактными линзами, сильно варьируется от нескольких до более чем 800 микрограмм для контактных линз из этафилкона А (в продаже как товар компании Johnson & Johnson Vision Care, Inc под торговым названием ACUVUE и ACUVUE2). Контактные линзы из этафилкона А были коммерчески доступны в течение многих лет, и для них характерен один из самых низких уровней возникновения нежелательных явлений от ношения по сравнению с другими мягкими контактными линзами. Таким образом, контактные линзы, которые показывают значительный уровень поглощения лизоцима, желательны. Уровень поглощения линзами, согласно настоящему изобретению, составляет по меньшей мере примерно 30, 50, 100 мкг лизоцима, все результаты получены из раствора 2 мг/мл в течение 72 часов инкубации при температуре 35°С.
Кроме того, важна и форма белков в линзах, на их поверхности и связанных с ними. Считается, что денатурированные белки способствуют развитию воспалительных явлений роговицы и вызывают дискомфорт при ношении. Считается, что экологические факторы, такие как рН, температура поверхности глаза, время ношения и ношение с закрытыми глазами, способствуют денатурации белков. Однако линзы с различным химическим составом могут показывать заметно различное поглощение белков и различные профили денатурации. В одном варианте осуществления настоящего изобретения поглощение большинства белков линзами по настоящему изобретению находится и остается в исходной форме во время ношения. В других вариантах осуществления по меньшей мере примерно 50, по меньшей мере примерно 70 и по меньшей мере примерно 80% поглощенных белков остаются в нативном состоянии в течение 24 часов, 3 дней и в течение предполагаемого срока ношения.
В одном из вариантов осуществления офтальмологические устройства настоящего изобретения также поглощают менее чем 20%, в некоторых вариантах менее чем 10% и в других вариантах менее чем 5% поликватерниума-1 (диметил-бис[(Е)-4-[трис(2-гидроксиэтил)азаниумил]бут-2-енил]азания трихлорид) (PQ1) из офтальмологического раствора, содержащего 0,001% масс. (PQ1).
Параметр растворимости по Хансену
Параметр растворимости по Хансену δp можно вычислить, используя способ групповых вкладов, описанный в "Barton, CRC Handbook of Solubility Par., 1st. Ed. 1983", стр. 85-87, и используя таблицы 13, 14.
Измерение степени мутности
Мутность измеряли путем помещения гидратированной испытываемой линзы в забуференный боратом солевой раствор в чистой стеклянной ячейке размером 20×40×10 мм при температуре окружающей среды над плоским черным фоном, после чего производили облучение ячейки с линзой оптоволоконной лампой (оптоволоконная лампа с набором световодов диаметром 0,5ʺ и мощностью 4-5,4 Dolan-Jenner PL-900 или Titan Tool Supply Co.) под углом 66° к нормали, точка съемки линзы сверху, перпендикулярно плоскости ячейки с линзой, при помощи видеокамеры (RGB-камера DVC 1300С:19130 с объективом с переменным фокусным расстоянием Navitar TV Zoom 7000), размещенной на расстоянии 14 мм над платформой с линзой. Фоновое рассеивание удаляли из рассеивания линзы путем вычитания изображения пустой ячейки при помощи программного обеспечения EPIX ХСАР V 2.2. Полученное вычитанием изображение в рассеянном свете количественно анализировали путем интегрирования по центральной части линзы размером 10 мм и в сравнении результата с результатом для линзы CSI Thin Lens® силой -1,0 диоптрии, которой произвольно присваивается значение помутнения, равное 100, при этом нулевое значение дымки не присваивается какой-либо из линз. Проводили анализ пяти линз, и результаты были приведены к средним значениям для получения процентного значения помутнения для стандартных линз CSI.
Альтернативно, вместо линзы CSI Thin Lens® силой -1,0 диоптрии в качестве стандарта может использоваться серия водных дисперсий маточного раствора латексных сфер (коммерчески доступны в виде полистироловых латексных сфер 0,49 мкм - Certified Nanosphere Size Standards от Ted Pella, Inc., номер продукта 610-30). Серии проб для калибровки были приготовлены в деионизированной воде. Растворы различной концентрации наливали в кювету (с длиной пробега 2 мм), и мутность раствора измеряли по описанному выше способу.
Поправочный коэффициент был получен путем деления угла наклона кривой среднего значения GS в зависимости от концентрации (47,1) на угол наклона контрольной кривой, полученной экспериментально, и умножения на показатели рассеяния для линз при получении показателей GS.
Показатель % мутности CSI может быть подсчитан следующим образом:
Показатель % мутности CSI=100×(GS-BS)/(217-BS),
где GS обозначает серую шкалу, и BS обозначает фоновое рассеяние.
Содержание воды
Содержание воды в контактных линзах измеряли следующим образом. Три набора из трех линз оставляют в упаковочном растворе на 24 часа. Затем каждую линзу промокают влажной салфеткой и взвешивают. Линзы сушат при температуре 60°С при давлении 1,4 кПа (0,4 дюйма рт.ст.) или ниже в течение 4 часов. После этого высушенные линзы повторно взвешивают. Содержание воды рассчитывают следующим образом:
Затем рассчитывают среднюю величину и стандартное отклонение для содержания воды в линзах, которые и приводят в качестве конечного результата.
Модуль упругости
Модуль упругости измеряют с помощью траверсной головки разрывной испытательной машины с постоянной скоростью перемещения, оснащенной датчиком напряжения, опущенным до исходной стандартной высоты образца. Подходящей испытательной машиной является Instron, модель 1122. Образец в форме собачьей кости, имеющий длину 1,33 см (0,522 дюйма), ширину "ушка" 0,701 см (0,276 дюйма) и ширину "шейки" 0,541 см (0,213 дюйма), устанавливают в зажимы и растягивают с постоянной скоростью натяжения 5,1 см/мин (2 дюйма/мин) до разрыва. Измеряют исходную длину образца (Lo) и длину образца при разрыве (Lf). Произведено по двенадцать измерений для каждого состава, и представлено среднее значение. Процентное удлинение = [(Lf-Lo)/Lo]×100, модуль растяжения измеряют на начальном линейном фрагменте кривой "нагрузка/растяжение".
Динамический краевой угол смачивания
Все контактные углы, описываемые в данном описании, являются динамическими краевыми углами смачивания. Динамический краевой угол смачивания измеряли следующим образом. Готовили по четыре образца из каждого набора, вырезая полоску шириной примерно 5 мм из центральной части линзы и уравновешивая ее в упаковочном растворе. Затем, используя микровесы Вильгельми, при температуре 23°С измеряли смачивающую способность между поверхностью материала линзы и забуференным боратом солевым раствором при погружении образца в раствор и при извлечении образца из раствора. Используют следующее уравнение:
F=2γpcosθ или θ=cos-1 (F/2γp),
где F обозначает смачивающую способность, γ обозначает поверхностное натяжение исследуемой жидкости, р обозначает периметр выпукло-вогнутого образца и θ обозначает угол смачивания. Динамический краевой угол смачивания определяют по результатам той части эксперимента по смачиванию, в которой образец погружается в упаковочный раствор. Каждый образец прошел по четыре цикла испытаний, результаты усреднили, получив динамические краевые углы смачивания для линз.
Кислородопроницаемость (Dk)
Проницаемость для кислорода определяют следующим образом. Линзы устанавливают на полярографический датчик кислорода, состоящий из золотого катода диаметром 4 мм и кольцевого серебряного анода, и закрывают сверху сеткой. Затем линзу помещают в атмосферу увлажненного О2 с концентрацией 2,1%.
Количество продиффундировавшего через линзу кислорода измеряют датчиком. Линзы укладывают друг на друга для увеличения толщины или используют линзу большей толщины. Измеряют отношение толщины к величине Dk для 4 образцов, имеющих значимо различную толщину, и строят график зависимости полученного отношения от толщины линзы. Обратная величина углового коэффициента полученной зависимости представляет собой кислородопроницаемость образца. В качестве стандартных значений используют величины, полученные таким же способом для коммерчески доступных контактных линз. Для линз из балафликона А, поставляемых компанией Bausch & Lomb, результат измерения равен примерно 79 баррер. Для линз из этафилкона получали значение измерения от 20 до 25 баррер (1 баррер = 10-10 (см3 газа × см2)/(см3 полимера × сек × см рт.ст.)).
Поглощение лизоцима, липокалина и муцина
Поглощение лизоцима измеряли следующим образом. Раствор лизоцима, используемый для определения поглощения лизоцима, содержащий лизоцим из белка куриных яиц (Sigma, L7 651), растворяли в концентрации 2 мг/мл в забуференном фосфатом солевом растворе, дополненного бикарбонатом натрия в концентрации 1,37 г/л и D-глюкозы 0,1 г/л.
Три линзы для каждого примера были протестированы с использованием раствора белка, и три были протестированы с использованием PBS (физиологического раствора с фосфатным буфером) в качестве контрольного раствора. Испытуемые линзы промокали стерильной марлей, чтобы удалить упаковочный раствор и асептически переносили с помощью стерильного пинцета в стерильный 24-луночный культуральный планшет (одна линза на лунку), каждая лунка содержала 2 мл раствора лизоцима. Каждую линзу полностью погружали в раствор. 2 мл раствора лизоцима наливали в лунку без контактных линз в качестве контроля.
Планшеты, содержащие линзы, и контрольный планшет, содержащий только белковый раствор и линзы в PBS, запечатывали пленкой для предотвращения испарения и обезвоживания, затем их помещали во вращающийся встряхиватель и инкубировали при температуре 35°С и перемешивании со скоростью 100 оборотов в минуту в течение 72 часов. После 72-часового инкубационного периода линзы промывали 3-5 раз, погружая линзы в три (3) отдельных флакона, содержащие примерно 200 мл объема PBS. Линзы промокали бумажной салфеткой для удаления избытка раствора PBS и переносили в стерильные конические пробирки (1 линза на пробирку), каждая пробирка с объемом PBS, определенным на основании оценки поглощения лизоцима, предполагаемого на основании состава каждой линзы. Концентрация лизоцима в каждой пробирке для тестирования должна быть в пределах стандартного диапазона альбумина согласно описанию производителя (от 0,05 до 30 мкг). Образцы с известным уровнем поглощения лизоцима ниже 100 мкг на линзу разводили 5 раз. Образцы с известным уровнем поглощения лизоцима выше 500 мкг на линзу (например, линзы из этафилкона А) разводили 20 раз.
1 мл аликвоты PBS использовали для всех образцов, кроме этафилкона. 20 мл использовали для линзы из этафилкона А. Каждую контрольную линзу обрабатывали идентично, за исключением луночных планшетов, содержащих PBS вместо раствора лизоцима.
Поглощение лизоцима определяли, применяя к линзе способ бицинхониновой кислоты с использованием набора QP-BCA (Sigma, QP-BCA) по методике, описанной производителем (подготовка стандартных растворов описана в наборе), и рассчитывали путем вычитания оптической плотности, измеренной на линзе, пропитанной раствором PBS (фон), из оптической плотности, определенной на линзе, пропитанной раствором лизоцима.
Оптическую плотность измеряли при использовании планшет-ридера SynergyII Micro, способного считывать оптическую плотность при 562 нм.
Поглощение липокалина измеряли, используя следующий раствор и способ. Раствор липокалина, содержащий В-лактоглобулин (липокалин) коровьего молока (Sigma, L3908), растворяли в концентрации 2 мг/мл в забуференном фосфатом солевом растворе (Sigma, D8662), дополненного бикарбонатом натрия в концентрации 1,37 г/л и D-глюкозы 0,1 г/л.
Три линзы для каждого примера были протестированы с использованием раствора липокалина, и три были протестированы с использованием PBS (физиологического раствора с фосфатным буфером) как контрольного раствора. Испытуемые линзы промокали стерильной марлей для удаления упаковочного раствора, и асептически переносили с помощью стерильного пинцета в стерильный 24-луночный культуральный планшет (одна линза на лунку), каждая лунка содержала 2 мл раствора липокалина. Каждую линзу полностью погружали в раствор. Были подготовлены контрольные линзы с использованием забуференного фосфатом солевого раствора PBS в качестве замачивающего раствора вместо липокалина. Планшеты, содержащие линзы, погруженные в раствор липокалина, и контрольный планшет, содержащий линзы в PBS, запечатывали пленкой для предотвращения испарения и обезвоживания, затем их помещали во вращающийся встряхиватель и инкубировали при температуре 35°С и перемешивании со скоростью 100 оборотов в минуту в течение 72 часов. После 72-часового инкубационного периода линзы промывали 3-5 раз, погружая линзы в три (3) отдельных флакона, содержащих примерно 200 мл объема PBS. Линзы промокали бумажным полотенцем для удаления излишков раствора PBS и переносили в 24-луночный планшет, в котором каждая лунка содержала 1 мл раствора PBS.
Поглощение липокалина определяли, применяя к линзе способ бицинхониновой кислоты с использованием набора QP-BCA (Sigma, QP-BCA) по методике, описанной производителем (способы подготовки стандартов описаны в наборе), и рассчитывали путем вычитания оптической плотности, измеренной на линзе, пропитанной раствором PBS (фон), из оптической плотности, определенной на линзе, пропитанной раствором липокалина. Оптическую плотность измеряли при использовании планшет-ридера SynergyII Micro, способного считывать оптическую плотность при 562 нм.
Поглощение муцина измеряли, используя следующий раствор и способ. Раствор муцина из подчелюстных желез быка (Sigma, М3895-type 1-S) растворяли в концентрации 2 мг/мл в забуференном фосфатом солевом растворе (Sigma, D8662), дополненном бикарбонатом натрия в концентрации 1,37 г/л и D-глюкозы 0,1 г/л.
Три линзы для каждого примера были протестированы с использованием раствора муцина, и три были протестированы с использованием PBS (забуференный фосфатом физиологический раствор) как контрольного раствора. Испытуемые линзы промокали стерильной марлей для удаления упаковочного раствора, и асептически переносили с помощью стерильного пинцета в стерильный 24-луночный культуральный планшет (одна линза на лунку), каждая лунка содержала 2 мл раствора муцина. Каждую линзу полностью погружали в раствор. Были подготовлены контрольные линзы с использованием забуференного фосфатом солевого раствора PBS в качестве замачивающего раствора вместо липокалина.
Планшеты, содержащие линзы, погруженные в муцин, а также планшеты, содержащие контрольные линзы, погруженные в раствор PBS, покрывали сверху пленкой для предотвращения испарения и обезвоживания, помещали на вращающийся встряхиватель и инкубированы при 35°С и перемешивании при 100 об/мин в течение 72 часов. После 72-часового инкубационного периода линзы промывали 3-5 раз, погружая линзы в три (3) отдельных флакона, содержащих примерно 200 мл объема PBS. Линзы промокали бумажным полотенцем для удаления излишков раствора PBS и переносили в 24-луночный планшет, в котором каждая лунка содержала 1 мл раствора PBS.
Поглощение муцина определяли, используя способ нанесения на линзу бицинхониновой кислоты с использованием комплекта QP-BCA (Sigma, QP-BCA), по методике, описанной производителем (подготовка стандартных реактивов описана в наборе), и вычисляли путем вычитания оптической плотности, измеренной у линз, замоченных в растворе PBS (установлена перед фоном), из оптической плотности, определяемой у линз, замоченных в растворе муцина. Оптическую плотность измеряли при использовании планшет-ридера SynergyII Micro, способного считывать оптическую плотность при 562 нм.
Кинетика
Получение реакционных смесей мономера: партия 15-20 г
Получение реакционных смесей мономера для исследования кинетики проводили при желтом свете следующим образом.
Компоненты для каждого примера кинетики взвешивали и помещали в сцинтилляционный флакон 20 мл из желтого боросиликатного стекла (марка Wheaton 320, номер по каталогу 80076-576 или эквивалентный). Флаконы закрывали крышкой (использовали зеленую крышку с внутренним слоем из ПТФЭ, Qorpak, номер по каталогу поставщика 5205/100, номер по каталогу 16161-213) и прокатывали на барабанной мешалке до тех пор, пока все твердые вещества не растворились и не были получены однородные смеси.
Дегазация
Реакционные смеси мономера подвергали дегазации в вакууме при желтом свете в течение 7-10 минут и затем азотом после нарушения вакуума. Флаконы быстро закрывали крышкой и помещали в отсек 1 двухсекционного бокса азотного отверждения через снабженное заслонкой отверстие 7, как показано на фиг. 2. Условия в отсеке 1 представляли собой комнатную температуру и <0,5% кислорода (с использованием непрерывной продувки азотом).
Бокс азотного отверждения - отсек 2
Уровень содержания кислорода в обоих отсеках поддерживали непрерывной/постоянной продувкой азотом. Температуру в отсеке 2 поддерживали с помощью подогревателя (COY, Laboratory Products, Inc.). На выравнивание температуры бокса азотного отверждения отводили как минимум 4 часа перед выполнением каждого из исследований кинетики. Реакционную смесь, подвергшуюся дегазации (в герметично закрытом крышкой флаконе из желтого стекла), помещали в отсек 1 во время выравнивания.
Источник света и настройка его интенсивности
Как показано на фиг. 3, два люминесцентных светильника устанавливали параллельно (флуоресцентный светильник Lithonia (газосветная трубка), 60×10,5 см), каждый снабжен 2 люминесцентными лампами (Philips TLK 40 Вт/03, 58 см). Интенсивность отверждения регулировали путем регулировки высоты полки (показано на фиг. 2 и 3) относительно источника света. Интенсивность при данной высоте полки измеряли путем помещения датчика калиброванного радиометра/фотометра на зеркальную поверхность в соответствии с положением пробы, как показано на фиг. 3. Датчик помещали непосредственно под промежуток между 2-й и 3-й лампой в установке с 4 лампами.
С помощью калиброванных аналитических весов (4 десятичных знака) определяли массу нетто флакона из прозрачного сцинтилляционного боросиликатного стекла (Wheaton 98 6541) с крышкой (белая крышка с полиэтиленовой вставкой). Флакон с крышкой переносили в отсек 1 бокса азотного отверждения. Крышку отвинчивали, и с помощью калиброванной пипетки Эппендорфа 10-100 мкл во флакон помещали 100 мкл реакционной смеси мономера. Флакон герметично закрывали крышкой, быстро перемещали в отсек 2 через дверь 6 и помещали на зеркальную поверхность 4, как показано на фиг. 2. Пробу помещали непосредственно под промежуток между 2-й и 3-й лампой в установке с 4 лампами. Источник света 3 включали, и пробу подвергали воздействию света в течение заданного периода времени. Хотя источник света был отрегулирован на интенсивность 4-5 мВт/см2, фактическая интенсивность, достигающая пробы, составляла 0,7-1,3 мВт/см2 из-за крышек на стеклянных флаконах с пробами. После облучения источник света 3 выключали, и флакон (с крышкой) повторно взвешивали, для определения массы пробы по разнице. С помощью калиброванной пипетки Эппендорфа на 500-5000 мкл во флакон добавляли 10 мл метанола степени чистоты ВЭЖХ.
Аликвоты (100 мкл) реакционной смеси мономера с помощью пипетки вносили в отдельные сцинтилляционные флаконы из боросиликатного стекла, и выполняли вышеописанную процедуру для получения проб в следующие минимальные моменты времени (в минутах): 0; 0,25; 0,50; 0,75; 1; 2; 4; 6; 8; 10.
Отвержденные полимеры оставляли на ночь для экстракции метанолом путем осторожного встряхивания при комнатной температуре.
Экстракты анализировали на остаточные компоненты с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ-обнаружением (ВЭЖХ/УФ) с помощью следующих процедур.
Оценку количества mPDMS в экстрактах выполняли в сопоставлении с внешними калибровочными стандартами (около 6-11 при использовании олигомеров с n=6); она, как правило, укладывалась в диапазон от 1 до 800 мкг/мл. Если концентрации mPDMS в экстрактах находились за пределами диапазона калибровки, экстракты разводили метанолом для переноса концентрации в диапазон калибровки с целью более точной количественной оценки.
Условия проведения хроматографического анализа
Колонка: Agilent Zorbax Eclipse XDB18, 4,6 × 50 мм × 1,8 мкм
Температура колонки: 30°С
УФ-детектор: 217 нм
Вводимый объем: 20 мкл
Подвижная фаза
Элюент А: деионизированная вода
Элюент В: ацетонитрил
Элюент С: изопропанол
Скорость потока: 1 мл/мин
Количественную оценку компонентов экстрактов, отличных от mPDMS, выполняли в сопоставлении с внешними калибровочными стандартами (около 6-11) для каждого компонента и, как правило, укладывалась в диапазон от 1 до 800 мкг/мл. Если концентрации компонентов в экстрактах находились за пределами диапазона калибровки, экстракты разводили соответствующим образом метанолом для переноса концентрации в диапазон калибровки с целью более точной количественной оценки.
Условия проведения хроматографического анализа
Колонка: Agilent Zorbax Eclipse Plus 18, 4,6 × 75 мм × 1,8 мкм
Температура колонки: 30°С
УФ-детектор: 217 нм
Вводимый объем: 5 мкл
Подвижная фаза
Элюент А: деионизированная вода с 0,05% Н3РО4
Элюент В: ацетонитрил с 0,05% H3PO4
Элюент С: метанол
Скорость потока: 1 мл/мин
Расчеты
1. В каждый момент времени определяли следующие величины:
Концентрация (мкг/мл) каждого компонента в экстракте пробы.
Концентрация каждого компонента в экстракте пробы, выраженная в процентах от массы пробы следующим образом:
% компонента = [(мкг/мл * объем экстракта * коэффициент разбавления * 10-6 г/мкг)/(г масса пробы)] * 100
Присутствующий процент непрореагировавшего компонента, выраженный в процентах относительно Т0 (где Т0 представляет 100% непрореагировавшего компонента)
% в Тх = (%, измеренный в Тх / %, измеренный при Т0) * 100
2. При использовании % компонента, вычисленного выше, концентрация каждого компонента в мкМ/г рассчитывается следующим образом:
мкМ/г = (% компонента * 103)/(молекулярная масса компонента)
3. При использовании концентрации каждого компонента, определенного в мкМ/г на стадии 2, концентрация в момент Времях выражается в виде
Log[Ах]/[Ао],
где [Ах] является концентрацией компонента А в х минут, и
[Ао] представляет собой концентрацию компонента А в 0 минут (Т0).
Выражение Log[Ах]/[Ао] было определено для каждого момента времени.
Предполагалось использовать оценку кинетики реакции первого порядка для определения как скорости кинетики полимеризации, так и времени уменьшения концентрации каждого реагента наполовину. Следующие уравнения использовали для расчета скорости полимеризации:
Log[А]/[А0]=-kt/2,303
и уменьшения концентрации наполовину
ln[А0]/[0,5А0]=kt1/2 или t1/2=0,693/k
Для каждого компонента строили график зависимости Log[Ах]/[А0] от времени (минуты). Как правило, координаты точек по данным (х, у), которые в наибольшей степени соответствуют линейному нарастанию (меньшему времени отверждения), использовали для построения графика, и данные были аппроксимированы к линейному уравнению.
С помощью наклона определяли постоянную скорость кинетики (k) каждого компонента по следующей формуле:
k (минут-1) = наклон*-2,303
Время уменьшения концентрации каждого компонента наполовину (в минутах) оценивали по следующей формуле:
t1/2=0,693/k
Полученное время уменьшения концентрации каждого компонента наполовину сравнивали с данными, полученными для процента каждого компонента относительно Т0 в каждый момент времени. Как правило, для каждого компонента время, необходимое для достижения расходования компонента на 50%, было близко к времени полупревращения согласно кинетике 1-го порядка. В случае если данные показатели значительно отличались друг от друга (как правило, приблизительно на 30% от времени уменьшения наполовину при его продолжительности менее чем приблизительно 1 минута, на 25% от времени уменьшения наполовину при его продолжительности менее чем приблизительно 2,5 минуты, но больше чем 1 минута и на 20% при продолжительности более 2,5 минуты), координаты точек данных (х, у) повторно вычисляли для получения постоянной скорости кинетики (k), которая обеспечивает время полупревращения (исходя из предположения о том, что реакция имеет 1-й порядок), в большей степени сравнимое (в пределах 20%) с измеренными величинами.
Приведенные ниже примеры описывают настоящее изобретение, но ни в коей мере не ограничивают его. Они предназначены только для предложения способа практического использования изобретения. Специалисты в области контактных линз, а также в других областях могут найти другие способы практического использования изобретения. Тем не менее, эти способы будут считаться входящими в объем настоящего изобретения.
Некоторые другие материалы, которые используются в примерах, идентифицируются следующим образом.
ПРИМЕРЫ
В примерах, приведенных ниже, используются следующие сокращения:
FC - кривые передней отливочной формы
ВС - кривые задней отливочной формы
SiMAA - (3-метакрилокси-2-гидроксипропокси)пропил-бис(триметилсилокси)метилсилан (также известный как SiGMA)
ДМА - N,N-диметилакриламид
НЕМА - 2-гидроксиэтилметакрилат
НЕАА - гидроксиэтилакриламид
НВМА - 2-гидроксибутилметакрилат, полученный согласно примеру XX
НРМА - 2-гидроксипропилметакрилат (ACROS)
DMHEMA - диметилгидроксиэтилметакрилат, полученный согласно примеру XY
mPDMS - полидиметилсилоксан с конечными монометакрилоксипропильной и моно-н-бутильной группами и молекулярной массой 800-1000 MW (Mn)
OH-mPDMS - α-(2-гидрокси-1-метакрилоксипропилоксипропил)-ω-бутилдекаметилпентасилоксан (молекулярная масса = 612 г/моль), полученный согласно примеру 8 US 20100249356 А1
Norbloc - 2-(2'-гидрокси-5-метакрилилоксиэтилфенил)-2Н-бензотриазол
D3O - 3,7-диметил-3-октанол
IPA - изопропиловый спирт
ТАС - триаллилцианурат
TEGDMA - диметакрилат тетраэтиленгликоля
TRIS - 3-метакрилоксипропилтрис(триметилсилокси)силан
CGI 819 - бис(2,4,6-триметилбензоил)фенилфосфиноксид
EtOAc - этилацетат
DA - декановая кислота
GMMA - 2,3-дигидроксипропилметакрилат
ТАА - трет-амиловый спирт
EtOH - этанол
SA-2 - N-(2,3-дигидроксипропан)-N'-(пропилтетра(диметилсилокси)диметилбутилсилан)акриламид, как показано в формуле XI:
VMA - N-винил-N-метилацетамид
NVP - N-винилпирролидон
ВНТ - бутилированный гидрокситолуол
PVP - поли(N-винилпирролидон)
VINAL - ионный амид, содержащий виниловый эфир, имеющий структуру:
и полученный в синтетическом получении 3
ВАЕ (эфир борной кислоты) получали следующим образом:
1,24 части 5%-го (по массе) раствора этилендиаминтетрауксусной кислоты, 299 частей (по массе) глицерина и 100 частей (по массе) борной кислоты помещали в колбу для реакций. Смесь нагревали при перемешивании до 90°С. Затем создавали вакуум для снижения давления до менее чем 800 Па (6 Торр) при одновременном перемешивании смеси в течение 155 минут с удалением водяных паров. Давление снижали до менее чем 267 Па (2 Торр) и реакцию продолжали на 2 часа или дольше по необходимости до тех пор, пока процент содержания воды в смеси не был уменьшен до менее чем 0,2% с проверкой по способу Карла Фишера.
BAGE (глицериновый эфир борной кислоты) получали следующим образом:
К ВАЕ, полученному, как описано выше, добавляли 624 части (по массе) глицерина при перемешивании в течение 60 минут при 35-40°С.
Пример 1 и сравнительный пример 1
Реакционную смесь составляли путем смешивания компонентов, перечисленных в таблице 1, и дегазации при помощи вакуума при температуре окружающей среды в течение около 17(±3) минут. Реакционную смесь (75 мкл) затем при комнатной температуре и <0,5% О2 дозировали в литьевые формы для термопластичных контактных линз (FC-Zeonor, ВС Polyropylene), которые подверглись дегазации в боксе с N2 на RT (отсек 1, фиг. 1) в течение как минимум 12 часов перед заполнением. ВС помещали в литьевую форму для FC, с получением в планшете 8 сборок из BC/FC. Восемь планшетов собирали вместе и помещали в отсек для отверждения (отсек 2, фиг. 1). Планшеты размещали на зеркальной поверхности, и над каждым планшетом устанавливали кварцевую пластину (толщиной 0,50 мм). Линзы отверждали в течение 18 минут при интенсивности освещенности 4-5 мВт/см2, <0,5% О2 и температуре 50-55°С.
Отливки вручную извлекали из литьевых форм (линзы оставались в литьевых формах FC), после чего линзы помещали в раствор 50/50 изопропилового спирта/Н2О (8 планшетов, по 8 линз в каждом планшете), 1 л раствора на 1 час.
Линзы поэтапно помещали в раствор PS в следующем порядке:
раствор 25/75 изопропилового спирта/H2O (10 мин), H2O (30 мин), H2O (10 мин), H2O (10 мин); содержали в упаковочном забуференном боратом солевом растворе в сосудах для линз и стерилизовали при 122°С в течение 30 минут.
Линзы примера 1 показали исключительно низкую мутность (4%), превосходную смачиваемость (DCA 44°), модуль упругости, относительное удлинение и проницаемость Dk. Линзы сравнительного примера 1 показали значительно увеличившийся контактный угол (127°), что указывает на значительное снижение смачиваемости. Сравнительный пример 1 также продемонстрировал существенно сниженный модуль упругости (373 кПа (54,1 фунта на кв. дюйм)) и проницаемость для кислорода (48,5) по сравнению с примером 1 (102,9 и 74,7, соответственно).
Пример 2 и сравнительный пример 2
Скорость полимеризации и время полупревращения для каждого компонента в составах примера 1 и сравнительного примера 1 определяли при помощи методики, описанной выше в разделе кинетики. В каждом примере для каждого из компонентов в пробе экстракта и в каждый из моментов времени регистрировали следующую информацию: процентная доля по массе каждого измеренного остаточного компонента (таблица 3), процентная доля включения каждого остаточного компонента в каждый момент времени относительно остаточного процента, измеренного в момент Т0 (таблица 4), мкМ/г каждого остаточного компонента в каждый момент времени (таблица 5), log[А]/[А0] (таблица 6) и постоянные скорости полимеризации и время полупревращения (таблица 7 и 8).
В примере 2 время полупревращения NVP почти в десять раз больше (11,36 мин), чем время полупревращения для других мономеров, НЕМА (1,07) и OH-mPDMS (1,17). В сравнительном примере 1 время полупревращения DMA (2,01) почти такое же, как и время полупревращения силиконсодержащего компонента, OH-mPDMS (1,66). Считается, что разница в смачиваемости между составом примера 1 и сравнительного примера 1 связана с существенно более медленной полимеризацией медленнореагирующего гидрофильного мономера в примере 1 (NVP) в отличие от гидрофильного мономера в сравнительном примере 1 (DMA). Таблица 9 показывает также, что при 90% преобразования силиконового мономера молярное отношение непрореагировавшего медленнореагирующего гидрофильного мономера NVP к непрореагировавшему силикону (mPDMS) составляет 55,25 при NVP и только 9,27 при системе DMA. Система, содержащая NVP, обладает улучшенной смачиваемостью, о чем свидетельствует измеренный угол контакта, и повышенной проницаемостью для кислорода. Модуль упругости состава, содержащего DMA, был значительно ниже, что, как полагают, свидетельствует о более случайном характере включения DMA и силиконовых мономеров в сшивку. Система NVP, как полагают, содержит более крупные блоки силикона и NVP. Кроме того, отношение кинетического времени полупревращения в системе сравнительного примера 2, содержащей DMA в виде гидрофила (1,21), является недостаточным для обеспечения смачиваемости линзы. Отношение молярных концентраций DMA к HO-PDMS в сравнительном примере 1 составляло менее 10 (9,74).
Примеры 3-5 и сравнительный пример 3
Получение, описанное в примере 1, и оценка кинетики, описанная в примере 2, были повторены для составов, перечисленных в таблице 10 ниже. Составы для примера 2 и сравнительного примера 2 перечислены в таблице 10 для удобства. В таблицах 11-14 приведена сводка расчетных данных по кинетике примеров 3-5 и сравнительного примера 3, и в таблице 15 представлены соотношения медленного гидрофильного компонента и силиконового компонента. Данные по кинетике для примера 2 и сравнительного примера 2 приведены в таблицах 5 и 6 выше.
С учетом данных из таблицы 15 включение в состав вещества, поглощающего УФ-излучение в реакционной смеси мономера с фотоинициированием, приводит к увеличению времени
полупревращения медленнореагирующего гидрофильного мономера NVP на величину от 60 до 400%, и время полупревращения DMA при этом увеличивается незначительно, только от 1,73 до 2,01 (на 16%). Время уменьшения концентрации HO-mPDMS также увеличилось. Время уменьшения концентрации силикона SA2 сократилось после добавления УФ-поглотителя Norbloc, но сокращение было недостаточным для компенсации значительного удлинения времени полупревращения NVP. Сопоставляя сравнительный пример 2 (состав, содержащий DMA и Norbloc) со сравнительным примером 3 (состав, содержащий DMA без Norbloc), можно увидеть, что включение Norbloc в состав, содержащий DMA, замедлило скорость реакции для сшивателя TEGDMA и более чем удвоило время уменьшения его концентрации наполовину. В составе, содержащем DMA/Norbloc, это означало, что у сшивателя скорость реакции гораздо более схожа со скоростью реакции гидрофильного мономера и силиконсодержащего компонента. Даже несмотря на то, что включение УФ-поглотителя, такого как Norbloc, замедлило скорость реакции TEGDMA, она все еще шла быстрее (4,92), чем реакция как гидрофильного мономера (0,145), так и силиконсодержащего компонента (1,05).
Контактные линзы были изготовлены из составов в примерах 3-5 и сравнительном примере 3 с помощью способа, описанного в примере 2. Свойства линз измерены и приведены в таблице 16 ниже.
Линзы примеров 2-5 обладали необходимой степенью мутности и смачиваемости, а также целым рядом других необходимых свойств. В каждом из этих примеров соотношение времени полупревращения медленнореагирующего гидрофильного мономера ко времени полупревращения силиконсодержащего компонента было больше чем около 2. В сравнительных примерах 2 и 3 соотношения времени полупревращения были меньше 2 (1,2 и 1,88 соответственно). Таким образом, желательны соотношения времени полупревращения, превышающие приблизительно 2, и в некоторых вариантах осуществления превышающие приблизительно 3, чтобы обеспечить необходимую смачиваемость.
Сравнивая модули упругости из сравнительного примера 2 (372 кПа (54 фунта на кв. дюйм) с Norbloc) и сравнительного примера 3 (538 кПа (78 фунтов на кв. дюйм) без Norbloc), можно увидеть, что изменение скорости реакции для TEGDMA, вызванное включением Norbloc, было достаточным для уменьшения степени сшивки в сетчатой структуре полученного полимера. Таким образом, в дополнение к изменению количества сшивателя можно также выбрать сшиватель с другим соотношением скоростей реакции для получения необходимой структуры полимера и модуля его упругости. Такой же результат наблюдается при сравнении SA2/NVP-содержащих составов примеров 4 и 5.
Примеры 6-10
Уровень содержания ВНТ и инициатора подвергали изменениям, как показано в таблице 17. В примере 10 2% масс. VINAL добавляли к составу примера 6.
Кинетику для двух составов измеряли и вычисляли, как описано в примере 1, и контактные линзы изготавливали, как описано в примере 2. Кинетика для составов приведена в таблицах 18-24, и свойства линз приведены в таблице 25.
68
Все линзы примеров 6-10 имеют отношения времени полупревращения приблизительно более 5, и у всех из них наблюдаются необходимые малые углы контакта (менее 60°), очень низкий показатель мутности (менее 10) и необходимая проницаемость для кислорода, т.е. более 80. Линзы примеров 6-10 также обладают соотношениями концентрации медленнореагирующего гидрофильного мономера к концентрации силиконсодержащих компонентов при 90% преобразования, составляющих приблизительно более 83. Сравнение примеров 6 и 7 показывает, что уменьшение концентрации ингибитора с 1429 до 166 мкг/г немного снижает модуль упругости, но почти не влияет на другие измеренные свойства линзы. Сравнение примеров 7-9 демонстрирует снижение как модуля упругости, так и Dk, при этом содержание воды в полученных линзах растет, в частности это видно из сравнения примеров 7 и 9. Это дает основания полагать, что введение НО-PDMS оказывает большее воздействие на Dk, чем введение mPDMS, так как кинетическое отношение NVP к HO-PDMS демонстрирует тренд в том же направлении, что и Dk в примерах 7-9.
В смеси примера 10 содержалось 2% масс. VINAL, ионного амида, содержащего виниловый эфир. Данные кинетики в таблице 23 подтверждают, что VINAL является медленнореагирующим мономером. Линзы в примере 10 показали значительное улучшение поглощения лизоцима (39 мкг/линза) по сравнению с примером 6 (5,6 мкг/линза), в котором не содержался VINAL. Линза примера 10 также продемонстрировала поглощение PQ-1, которое не отличается от примера 6. PQ-1 представляет собой катионный консервант, который присутствует в ряде чистящих и гигиенических растворов. Контактные линзы с блоками повторяющихся анионных структурных единиц или контактные линзы с покрытиями из анионных полимеров могут демонстрировать значительный рост поглощения PQ-1. Малое значение в примере 10 указывает на то, что VINAL в основном полимеризовался случайным образом с NVP.
Примеры 11-17
Ряд составов для линз формировали из следующих реакционноспособных компонентов:
38,5% масс. mPDMS
NVP
гидроксиалкилметакрилат, приведенный в таблице 25
1% масс. TEGDMA
0,25 CGI 819
Количество гидроксиалкил(мет)акрилата и NVP варьировали, для обеспечения молярного соотношения гидроксиалкил(мет)акрилата к NVP около 0,2. GMMA имеет две гидроксильные группы. Соответственно, приготавливали составы, имеющие две различные концентрации GMMA, пример 16 (13,23% масс. GMMA, соотношение 0,408, считая оба гидроксила) и пример 17 (6,62% масс. GMMA, 0,204, считая два гидроксила).
Реакционноспособные компоненты смешивали с разбавителем (50% ТАА/50% DA) в соотношении 80% масс. реакционноспособных компонентов: 20% масс. разбавителя. Примеры 15 и 16 дали мутные реакционные смеси, которые не были отверждены до стадии линз. Примеры 11-14 и 17 дали прозрачные реакционные смеси, из которых были отлиты линзы по следующей методике. Реакционную смесь дегазировали путем создания вакуума при температуре окружающей среды в течение примерно 17(±3) минут. Затем реакционную смесь по дозам вносили в литьевые формы термопластичных контактных линз (передний слой (FC) сделан из материала Zeonor, и задний слой (ВС) - из полипропилена), ВС помещали на отливку FC с получением 8 сборок BC/FC в планшете. Планшеты размещали на зеркальной поверхности, и над каждым планшетом устанавливали кварцевую пластину (12,50×6,25×0,50 мм). Линзы отверждали в течение 15 минут при 45°С в атмосфере азота с использованием люминесцентных ламп Philips TL 20 Вт/03Т при интенсивности освещения 4-5 мВт/см2.
Линзы затем помещали в 50/50 раствор изопропиловый спирт/вода, экстрагировали 70/30 раствором изопропиловый спирт/вода и затем выравнивали в деионизированной воде. Линзы помещали во флаконы, содержащие забуференный боратом солевой раствор, по меньшей мере на 24 часа, и затем автоклавировали при 122°С в течение 30 минут. Свойства линз измерены и приведены в таблице 63 ниже.
Сравнивая примеры 16 и 17, можно видеть, что, когда молярное количество GMMA было скорректировано с учетом обеих гидроксильных групп, были получены прозрачные линзы. Считается, что пример 15, в который входил НЕАА как гидроксиалкил(мет)акрилат, не обеспечивает получение смачиваемых линз, поскольку НЕАА содержит две полярные группы (амидную и гидроксильную), в результате чего НЕАА является более полярным, чем другие гидроксиалкил(мет)акрилаты, использованные в примерах 11-14 и 16-17. Считается, что увеличение полярности НЕАА явилось причиной возникновения проблем совместимости с mPDMS. Тем не менее, НЕАА имеет потенциал для работы с более полярными силиконами, такими как SiMAA, OH-mPDMS, N-(2,3-дигидроксипропан)-N'-(пропилтетра(диметилсилокси)диметилбутилсилан)акриламид. Таким образом, различные гидроксиалкил(мет)акрилатные соединения могут использоваться для получения гидрогелей согласно настоящему изобретению.
Примеры 18-21
Дополнительные реакционные смеси были приготовлены с использованием различных систем разбавителей и силоксановых компонентов, как показано в таблицах 64 и 65 ниже. Все смеси составляли с использованием 80% масс. реакционноспособных компонентов и 20% масс. разбавителей. Линзы отливали, отверждали, обрабатывали и стерилизовали в соответствии с методикой, описанной в примере 27 выше. Свойства линз измерены и приведены в таблицах 26 и 27.
Смеси примеров 22 и 24 оказались несмешивающимися, и из них не были отлиты линзы. Эти примеры показывают, что можно использовать широкий спектр разбавителей для получения линз согласно настоящему изобретению. Эти примеры также показывают, что вторичные спирты обеспечивают составы с необходимым соотношением свойств, включая прозрачность и модуль упругости, если используется светоотверждение.
Примеры 26-31
Линзы были изготовлены из составов по таблице 28 с концентрацией реакционноспособных компонентов, дополняющих до 100% масс. Разбавитель не использовали.
Реакционные смеси дегазировали путем создания вакуума при температуре окружающей среды в течение примерно 17(±3) минут. Реакционную смесь (75 мкл) затем разливали при комнатной температуре и <0,1% О2 в литьевые формы для термопластичных контактных линз (FC-Zeonor, ВС Polyropylene), которые подверглись дегазации в боксе с N2 на RT (отсек 1, фиг. 1) в течение как минимум 12 часов перед заполнением. Заднюю часть линзы (ВС) помещали на отливку передней части (FC), после чего линзы помещали в отсек 2 и отверждали в течение 20 минут при интенсивности освещенности 4-5 мВт/см2, <0,1% O2 и температуре 62-65°С.
Литьевые формы для всех линз механически разделяли, и линзы оставались в передней литьевой форме (FC). Линзы извлекали сухим способом путем нажатия на заднюю часть передней литьевой формы. Линзы экстрагировали деионизированной водой.
Все линзы хранили в упаковочном забуференном боратом солевом растворе в сосудах для линз и стерилизовали при 122°С в течение 30 минут.
Оценивали способность линзы восстановить свои свойства после механических напряжений, например при сгибании. На каждой линзе выполняли сгиб путем помещения согнутой нестерилизованной линзы между двумя прямоугольными листами из стекла (12,5×6,3×0,5 см (~113 г)) на 5 минут. Линзу затем стерилизовали и визуально контролировали с помощью DL2 (17,5Х) и Optimec, для определения степени восстановления.
Затем создавали более высокие степени сгибания/механических напряжений в нестерилизованных линзах с помощью 2, 3, 4 или 5 верхних листов. Результаты испытаний с помощью механических напряжений приведены в таблице 30.
Значения испытаний под напряжением для трех коммерческих линз (ACUVUE OASYS с HYDRACLEAR Plus, Biofinity и Clariti) приведены в качестве контрольных.
Свойства линз измерены и приведены в таблице 29.
Примеры 32-34
Реакционные смеси составляли из компонентов, перечисленных в таблице 31, и дегазировали при помощи вакуума при температуре окружающей среды в течение около 17(±3) минут. Реакционную смесь (75 мкл) затем разливали при комнатной температуре и <0,1% О2 в литьевые формы для термопластичных контактных линз (FC-Zeonor, ВС Polyropylene), которые подверглись дегазации в боксе с N2 на RT (отсек 1, фиг. 1) в течение как минимум 12 часов перед заполнением. ВС помещали в литьевую форму для FC, с получением в планшете 8 сборок из BC/FC. Было подготовлено 8 планшетов, которые переносили в отсек для отверждения (отсек 2) и помещали на зеркальной поверхности. Кварцевый лист (12,50×6,25×0,50 мм) помещали над каждым планшетом, и линзы отверждали в течение 20 минут при интенсивности излучения 4-5 мВт/см2, <0,1% О2 и температуре 62-65°С.
Отливки для всех линз механически извлекали (линзы оставались в передней литьевой форме (FC)). Линзы затем помещали в 50/50 раствор изопропиловый спирт/вода, экстрагировали 50/50 раствором изопропиловый спирт/вода и затем доводили до равновесного состояния в деионизированной воде. Линзы помещали во флаконы, содержащие забуференный боратом солевой раствор, по меньшей мере на 24 часа, и затем автоклавировали в течение 1, 3, 6 и 9 циклов при 122°С в течение 30 минут. Содержание воды и модуль упругости измеряли после каждого цикла стерилизации.
Полученные линзы были очень прозрачными и скользкими на ощупь при растирании между большим и указательным пальцами.
Синтетическая смесь 1: 2-гидроксибутилметакрилат (НВМА)
Смесь из 72 г 1,2-эпоксибутана (Aldrich), 0,85 г 4-метоксифенола (Aldrich) и 6,5 г гидроксида калия перемешивали в колбе 500 мл с круглым дном, снабженной капельной воронкой и термометром в виде термопары. 172 г метакриловой кислоты добавляли через капельную воронку и смесь медленно нагревали до 75°С, перемешивали в течение ночи на воздухе, затем температуру повышали до 88°С и выдерживали 4 часа. Смесь охлаждали и добавляли 700 мл 2,0 н. NaOH к смеси через делительную воронку. Верхний слой промывали забуференном боратом солевом раствором три раза. Этиловый эфир (200 мл) добавляли к объединенным смывам солевого раствора для полного извлечения продуктов. Объединенные органические слои сушили над NaSO4. NaSO4 отфильтровывали, и продукт перегоняли (90-98°С/~533 Па (~4 мм рт.ст.)). Получали 17,5 г продукта, к нему добавляли 4 мг 4-метоксифенола.
1Н-ЯМР: 6,1 м.д. (1Н, м), 5,5 (1Н, м), 4,8 (0,25Н, м), 4,2 (0,64Н, дд, 8,1 и 11,7 Гц), 4,0 (0,64 Гц, дд, 6,9 и 11,4 Гц), 3,6-3,8 (1,26Н, м), 2,3 (ОН, шир.с), 1,9 (3Н, м), 1,4-1,7 (2Н, м), 0,9 (3Н, м); соответствует смеси 2-гидрокси-1-пропилметакрилата и 1-гидрокси-2-пропилметакрилата.
Синтетическая смесь 2: диметилгидроксиэтилметакрилат
Использовали аналогичную методику, как для НВМА, но с заменой 1, 2-эпокси-2-метилпропана на 1,2-эпоксипропан. Продукт отделяли перегонкой при 47-48°С/53-80 Па (0,4-0,6 мм рт.ст.).
1H-ЯМР: 6,1 м.д. (1Н, с), 5,5 (1Н, м), 4,0 (2Н, с), 2,1 (ОН, шир.с), 1,9 (3Н, с), 1,2 (6Н, м); соответствует 2-гидрокси-2-метилпропилметакрилат(диметилгидроксиэтилметакрилату).
Синтетическая смесь 3: VINAL
4,82 г винилхлорформиата добавляли в смесь 8,19 г β-аланина (Aldrich) и 74 мл ацетонитрила. Полученную смесь кипятили с обратным холодильником в течение 2 часов, затем охлаждали до комнатной температуры и давали отстояться в течение 2 часов. Продукт отфильтровывали, и растворитель удаляли при пониженном давлении. Неочищенный продукт растворяли в 30 мл дистиллированной воды и промывали три раза этилацетатом. Объединенные смывы этилацетата промывали 50 мл деионизированной воды. Растворитель выпаривали из объединенных смывов этилацетата, с получением 4,5 г продукта в виде пушистого желтоватого твердого вещества.
1Н-ЯМР: 7,1 м.д. (дд, 1Н), 5,4 м.д. (шир.с, ОН), 4,7 м.д. (дд, 1Н), 4,4 м.д. (дд, 1Н), 3,5 м.д. (кв, 2Н), 2,6 м.д. (т, 2Н).
Claims (103)
1. Силиконовый гидрогель, полученный из реакционной смеси, содержащей:
от около 30 до около 75% мас. смеси медленнореагирующих гидрофильных мономеров, каждый из которых характеризуется периодом кинетического полупревращения медленнореагирующего гидрофильного мономера и выбран из мономера N-виниламида формулы I, винилпирролидона формулы II-IV, N-винилпиперидона формулы V:
где R представляет собой водород или метил;
R1, R2, R3, R6, R7, R10 и R11 независимо выбраны из Н, СН3, СН2СН3, СН2СН2СН3, С(СН3)2;
R4 и R8 независимо выбраны из СН2, СНСН3 и С(СН3);
R5 выбран из Н, метила, этила; и
R9 выбран из СН=СН2, ССН3=СН2 и СН=СНСН3; причем указанная смесь медленнореагирующих гидрофильных мономеров содержит по меньшей мере один медленнореагирующий ионный мономер, выбранный из группы, состоящей из 4-акриламидбутановой кислоты (ACAII), (3-акриламидфенил)бороновой кислоты (АРВА), 3-акриламидпропионовой кислоты, 5-акриламидпентановой кислоты, 3-акриламидо-3-метилбутановой кислоты (АМВА), N-винилоксикарбонил-α-аланина, N-винилоксикарбонил-β-аланина (VINAL), 2-винил-4,4-диметил-2-оксазолин-5-она (VDMO), винилсульфонатной соли, 3-((3-акриламидпропил)диметиламмонио)пропан-1-сульфоната (AMPDAPS), 3-((3-метакриламидпропил)диметиламмоний)пропан-1-сульфоната (MAMPDAPS), 2-карбоксиметокси-1-этенилового эфира уксусной кислоты формулы:
где R1 представляет собой водород или метил, X представляет собой О или NR16, R16 представляет собой Н или C1-3алкил, и L представляет собой двухвалентную С1-4алкильную группу, и их смесей;
по меньшей мере один силиконсодержащий компонент, имеющий период кинетического полупревращения, присущий силиконсодержащему компоненту, который альтернативно может быть замещен по меньшей мере одной гидроксилсодержащей группой, указанный силиконсодержащий компонент выбирают из мономера моно(мет)акрилоксиалкилполидиалкилсилоксана формулы IX или мономера стирилполидиалкилсилоксана формулы X:
где R12 представляет собой водород или метил;
X представляет собой О или NR16;
каждый R14 независимо представляет собой С1-С4алкил, который может быть замещен фтором или фенилом;
R15 представляет собой С1-С4алкил;
R13 представляет собой двухвалентную алкильную группу, которая может быть дополнительно функционализирована группой, выбранной из группы, состоящей из простых эфирных групп, гидроксильных групп, карбаматных групп и их комбинаций;
а равно 3-50;
R16 выбран из Н, C1-4, которые могут быть дополнительно замещены одной или несколькими гидроксильными группами; и
по меньшей мере один гидроксилсодержащий компонент, выбранный из указанного силиконсодержащего компонента, замещенного по меньшей мере одной гидроксилсодержащей группой, по меньшей мере одним гидроксиалкильным мономером, выбранным из гидроксиалкил(мет)акрилата или мономера (мет)акриламида формулы VII или стирилового соединения формулы VIII:
где R1 представляет собой водород или метил,
X представляет собой О или NR16, R16 представляет собой Н, С1-С4алкил, который может быть дополнительно замещен по меньшей мере одним ОН, и
R17 выбирают из моно- или дигидроксизамещенного С2-С4алкила и поли(этиленгликоля), имеющего 1-10 повторяющихся звеньев, и их смесями,
в котором отношение времени полупревращения каждого из указанных медленнореагирующих гидрофильных компонентов к времени полупревращения указанного силиконсодержащего компонента равно по меньшей мере 2.
2. Силиконовый гидрогель по п. 1, образованный из реакционной смеси, содержащей от около 37 до около 75% мас. по меньшей мере одного медленнореагирующего гидрофильного мономера, обладающего периодом кинетического полупревращения медленнореагирующего гидрофильного мономера.
3. Силиконовый гидрогель по п. 1, образованный из реакционной смеси, содержащей от около 37 до около 70% мас. по меньшей мере одного медленнореагирующего гидрофильного мономера, обладающего периодом кинетического полупревращения медленнореагирующего гидрофильного мономера.
4. Силиконовый гидрогель по п. 1, образованный из реакционной смеси, содержащей от около 39 до около 60% мас. по меньшей мере одного медленнореагирующего гидрофильного мономера, обладающего периодом кинетического полупревращения медленнореагирующего гидрофильного мономера.
5. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанный медленнореагирующий ионный компонент выбран из группы, состоящей из N-винилоксикарбонил-α-аланина; N-винилоксикарбонил-β-аланина (VINAL); 2-винил-4,4-диметил-2-оксазолин-5-она (VDMO); винилсульфоната натриевой соли; 2-карбоксиметокси-1-этениловых эфиров уксусной кислоты формулы Q, их смесей.
6. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанный медленнореагирующий ионный компонент присутствует в реакционной смеси в количестве ниже около 20% моль.
7. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанный медленнореагирующий ионный компонент присутствует в реакционной смеси в количестве от около 0,5 до около 15% моль исходя из всех компонентов, входящих в реакционную смесь.
8. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанный медленнореагирующий ионный компонент присутствует в реакционной смеси в количестве от около 0,5 до около 5% моль исходя из всех компонентов, входящих в реакционную смесь.
9. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанный медленнореагирующий ионный компонент присутствует в реакционной смеси в количестве от около 0,5 до около 10% моль исходя из всех компонентов, входящих в реакционную смесь.
10. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором все указанные медленнореагирующие компоненты имеют одну и ту же реакционноспособную функциональную группу.
11. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором все указанные медленнореагирующие компоненты имеют винильную функциональную группу.
12. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанная реакционная смесь дополнительно содержит по меньшей мере один медленнореагирующий сшиватель и по меньшей мере один быстрореагирующий сшиватель.
13. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанные медленнореагирующие сшиватели имеют только винильную функциональную группу и указанные быстрореагирующие сшиватели имеют только (мет)акрилатную реакционноспособную функциональную группу.
14. Силиконовый гидрогель по п. 13, в котором указанный медленнореагирующий сшиватель содержит триаллилцианурат (ТАС) и указанный быстрореагирующий сшиватель выбран из группы, состоящей из этиленгликольдиметакрилата (EDGMA), диметакрилата тетраэтиленгликоля (TEGDMA) и их смесей.
15. Силиконовый гидрогель по п. 10, в котором указанный по меньшей мере один медленнореагирующий сшиватель и по меньшей мере один быстрореагирующий сшиватель присутствуют в указанной реакционной смеси в количествах от около 0,4 до около 2,0 ммоль на 100 г реакционноспособных компонентов.
16. Силиконовый гидрогель по п. 10, в котором указанный по меньшей мере один медленнореагирующий сшиватель и по меньшей мере один быстрореагирующий сшиватель присутствуют в указанной реакционной смеси в количествах от около 0,3 до около 2,0 ммоль/100 г полимеризуемых компонентов.
17. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанная реакционная смесь дополнительно содержит по меньшей мере один реакционноспособный катионный компонент.
18. Силиконовый гидрогель по п. 17, в котором указанный катионный компонент, или связывающий водород компонент, присутствует в количестве, достаточном для улучшения прочности поверхности указанного гидрогеля.
19. Силиконовый гидрогель по п. 17, в котором указанный по меньшей мере один реакционноспособный катионный компонент имеет ту же реакционноспособную функциональную группу, что по меньшей мере один из указанных силиконсодержащих компонентов.
20. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанное соотношение периодов кинетического полупревращения составляет по меньшей мере около 3.
21. Силиконовый гидрогель по п. 1, дополнительно имеющий кислородопроницаемость (Dk) по меньшей мере около 80.
22. Силиконовый гидрогель по п. 1, дополнительно имеющий Dk по меньшей мере около 85.
23. Силиконовый гидрогель по п. 1, дополнительно проявляющий показатель % мутности менее около 70%.
24. Силиконовый гидрогель по п. 1, дополнительно проявляющий показатель % мутности менее около 50%.
25. Силиконовый гидрогель по п. 1, дополнительно имеющий содержание воды по меньшей мере около 55%.
26. Силиконовый гидрогель по п. 1, дополнительно имеющий содержание воды по меньшей мере около 60%.
27. Силиконовый гидрогель по п. 1, дополнительно характеризующийся модулем упругости менее около 1034 кПа (150 фунтов на кв. дюйм).
28. Силиконовый гидрогель по п. 1, дополнительно характеризующийся модулем упругости около 689 кПа (100 фунтов на кв. дюйм) или менее.
29. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанная реакционная смесь дополнительно содержит по меньшей мере один УФ-поглощающий состав.
30. Силиконовый гидрогель по п. 28, в котором указанный по меньшей мере один УФ-поглощающий состав является реакционноспособным.
31. Силиконовый гидрогель по п. 30, в котором указанный по меньшей мере один УФ-поглощающий состав выбран из бензотриазолов.
32. Силиконовый гидрогель по п. 30, в котором указанный по меньшей мере один УФ-поглощающий состав выбран из группы, состоящей из реакционноспособных 2-(2'-гидроксифенил)бензотриазолов, 2-гидроксибензофенонов, 2-гидроксифенилтриазинов, оксанилидов, цианоакрилатов, салицилатов и 4-гидроксибензоатов.
33. Силиконовый гидрогель по п. 30, в котором по меньшей мере один из указанных УФ-поглощающих составов выбран из группы, состоящей из 2-(2'-гидрокси-5-метакрилилоксиэтилфенил)-2Н-бензотриазола, 5-винил и 5-изопропенил-производных 2-(2,4-дигидроксифенил)-2Н-бензотриазола и 4-акрилатов или 4-метакрилатов 2-(2,4-дигидроксифенил)-2Н-бензотриазола или 2-(2,4-дигидроксифенил)-1,3-2Н-дибензотриазола и их смесей.
34. Силиконовый гидрогель по п. 30, содержащий от около 0,5 до около 4% масс. по меньшей мере одного УФ-поглотителя.
35. Силиконовый гидрогель по п. 30, содержащий от около 1% масс. до около 2% масс. УФ-поглотителя.
36. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанная реакционная смесь по существу не содержит разбавителя.
37. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанная реакционная смесь по существу не содержит 3-метакрилоксипропилтрис(триметилсилокси)силана (TRIS).
38. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанный медленнореагирующий гидрофильный мономер содержит реакционноспособную группу, выбранную из группы, состоящей из (мет)акриламидов, винилов, аллилов и их комбинаций, и указанный силиконсодержащий компонент содержит реакционноспособную группу, выбранную из группы, состоящей из (мет)акрилатов, стирилов, амидов и их смесей.
39. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанный медленнореагирующий гидрофильный мономер содержит реакционноспособную группу, выбранную из группы, состоящей из винилов, аллилов и их комбинаций, и указанный силиконсодержащий компонент содержит реакционноспособную группу, выбранную из группы, состоящей из (мет)акрилатов, стирилов, амидов и их смесей.
40. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанный медленнореагирующий гидрофильный мономер присутствует в количестве от около 39 до около 70% мас.
41. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанный медленнореагирующий гидрофильный мономер присутствует в количестве от около 39 до около 60% мас.
42. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором медленнореагирующий гидрофильный мономер выбран из винилпирролидона формулы II или IV или мономера N-виниламида формулы I и общее количество атомов углерода в R1 и R2 равно 4 или меньше.
43. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором медленнореагирующий гидрофильный мономер выбран из винилпирролидона формулы III или IV, и R6 представляет собой метил, R7 представляет собой водород, R9 представляет собой СН=СН2, и R10 и R11 являются Н.
44. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором медленнореагирующий гидрофильный мономер выбран из медленнореагирующих гидрофильных мономеров, выбранных из этиленгликольвинилового эфира (EGVE), ди(этиленгликоль)винилового эфира (DEGVE), N-винилпирролидона (NVP), 1-метил-3-метилен-2-пирролидона, 1-метил-5-метилен-2-пирролидона, 5-метил-3-метилен-2-пирролидона; 1-этил-5-метилен-2-пирролидона, N-метил-3-метилен-2-пирролидона, 5-этил-3-метилен-2-пирролидона, 1-н-пропил-3-метилен-2-пирролидона, 1-н-пропил-5-метилен-2-пирролидона, 1-изопропил-3-метилен-2-пирролидона, 1-изопропил-5-метилен-2-пирролидона, N-винил-N-метилацетамида (VMA), N-винил-N-этилацетамида, N-винил-N-этилформамида, N-винилформамида, N-винилацетамида, N-винилизопропиламида, аллилового спирта,N-винилкапролактама,N-2-гидроксиэтилвинилкарбамата, сложного N-винилового эфира N-карбокси-бета-аланина; N-карбоксивинил-β-аланина (VINAL), N-карбоксивинил-α-аланина и их смесей.
45. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором медленнореагирующий гидрофильный мономер выбран из NVP, VMA и 1-метил-5-метилен-2-пирролидона.
46. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором медленнореагирующий гидрофильный мономер содержит NVP.
47. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанный силиконсодержащий компонент содержит по меньшей мере одну гидроксильную группу.
48. Силиконовый гидрогель по п. 1, дополнительно содержащий по меньшей мере один гидроксиалкильный мономер.
49. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором в соединении формулы VII или соединении формулы VIII R1 представляет собой водород или метил, X представляет собой кислород и R17 выбран из моно- или дигидроксизамещенного С2-С4алкила и поли(этиленгликоля), имеющего 1-10 повторяющихся звеньев.
50. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором R1 представляет собой метил, X представляет собой кислород и R17 выбран из моно- или дигидроксизамещенного С2-С4алкила и поли(этиленгликоля), имеющего 2-20 повторяющихся звеньев.
51. Силиконовый гидрогель по п. 48, в котором указанный гидроксиалкильный мономер выбирают из 2-гидроксиэтилметакрилата, 2-гидроксиэтилакрилата, 3-гидроксипропил(мет)акрилата, 2-гидроксипропил(мет)акрилата, 1-гидроксипропил-2-(мет)акрилата, 2-гидрокси-2-метилпропил(мет)акрилата, 3-гидрокси-2,2-диметилпропил(мет)акрилата, 4-гидроксибутил(мет)акрилата, глицерин(мет)акрилата, 2-гидроксиэтил(мет)акриламида, полиэтиленгликольмонометакрилата, бис-(2-гидроксиэтил)(мет)акриламида, 2,3-дигидроксипропил(мет)акриламида и их смесей.
52. Силиконовый гидрогель по п. 48, в котором указанный гидроксиалкильный мономер выбран из группы, состоящей из 2-гидроксиэтилметакрилата, глицеринметакрилата, 2-гидроксипропилметакрилата, гидроксибутилметакрилата, 3-гидрокси-2,2-диметилпропилметакрилата и их смесей.
53. Силиконовый гидрогель по п. 48, в котором указанный гидроксиалкильный мономер содержит 2-гидроксиэтилметакрилат, 3-гидрокси-2,2-диметилпропилметакрилат, глицеринметакрилат и содержащие их смеси.
54. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором по меньшей мере один силиконсодержащий мономер является монофункциональным и содержит (а) реакционноспособную группу, выбранную из (мет)акрилатов, стирилов, амидов и их смесей, и (b) полидиалкилсилоксановую цепь и может необязательно содержать фтор.
55. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором каждый R14 независимо выбран из этильных и метильных групп.
56. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором все R14 являются метилом.
57. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором R12 и каждый R14 являются метилом.
58. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором по меньшей мере один R14 представляет собой 3,3,3-трифторпропил.
59. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором R13 выбирают из C1-С6алкиленовых групп, которые могут быть замещены простым эфиром, гидроксилом и их комбинациями.
60. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором R13 выбирают из алкиленовых групп С1 или С3-С6, которые могут быть замещены простым эфиром, гидроксилом и их комбинациями.
61. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором а равно 5-15.
62. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором R16 представляет собой Н или метил.
63. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанный монометакрилоксиалкилполидиметилсилоксанметакрилат выбирают из группы, состоящей из полидиметилсилоксана с монометакрилоксипропильными и моно-н-бутильными концевыми группами, полидиметилсилоксана с монометакрилоксипропильными и моно-н-метильными концевыми группами, полидиэтилсилоксана с монометакрилоксипропильными и моно-н-бутильными концевыми группами, полидиэтилсилоксана с монометакрилоксипропильными и моно-н-метильными концевыми группами, N-(2,3-дигидроксипропан)-N'-(пропилтетра(диметилсилокси)диметилбутилсилан)акриламида, α-(2-гидрокси-1-метакрилоксипропилоксипропил)-ω-бутилоктаметилпентасилоксана и их смесей.
64. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанный монометакрилоксиалкилполидиметилсилоксанметакрилат выбирают из группы, состоящей из полидиметилсилоксана с монометакрилоксипропильными и моно-н-бутильными концевыми группами, полидиметилсилоксана с монометакрилоксипропильными и моно-н-метильными концевыми группами, N-(2,3-дигидроксипропан)-N'-(пропилтетра(диметилсилокси)диметилбутилсилан)акриламида и их смесей.
65. Силиконовый гидрогель по п. 1, дополнительно содержащий по меньшей мере один сшивающий мономер.
66. Силиконовый гидрогель по п. 1, который дополнительно содержит по меньшей мере один светоинициатор.
67. Силиконовый гидрогель по п. 1, дополнительно демонстрирующий улучшенный динамический контактный угол менее около 80°.
68. Силиконовый гидрогель по п. 1, дополнительно демонстрирующий улучшенный динамический контактный угол менее около 70°.
69. Силиконовый гидрогель по п. 1, дополнительно содержащий от около 5 до около 20% масс. по меньшей мере одного полярного растворителя из расчета на общее количество всех компонентов в реакционной смеси.
70. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанная реакционная смесь дополнительно содержит по меньшей мере один медленнореагирующий сшиватель и по меньшей мере один быстрореагирующий сшиватель.
71. Силиконовый гидрогель по п. 70, в котором указанные медленнореагирующие сшиватели имеют только винильную реакционноспособную группу и указанные быстрореагирующие сшиватели имеют только (мет)акрильную реакционноспособную группу.
72. Силиконовый гидрогель по п. 70, в котором указанный медленнореагирующий сшиватель содержит ТАС и указанный быстрореагирующий сшиватель выбран из группы, состоящей из EDGMA, TEGDMA и их смесей.
73. Силиконовый гидрогель по п. 1, в котором указанная реакционная смесь содержит менее чем приблизительно 5% промежуточных реакционных гидрофильных компонентов.
74. Силиконовый гидрогель по п. 70, в котором указанный по меньшей мере один медленнореагирующий сшиватель и по меньшей мере один быстрореагирующий сшиватель присутствуют в указанной реакционной смеси в количествах от около 0,05 до около 0,3% мас.
75. Силиконовый гидрогель по п. 70, в котором указанный по меньшей мере один медленнореагирующий сшиватель и по меньшей мере один быстрореагирующий сшиватель присутствуют в указанной реакционной смеси в количествах от около 0,1 до около 0,2% мас.
76. Силиконовый гидрогель по п. 70, в котором все сшиватели присутствуют в количестве от около 0,5 до около 2% мас.
Applications Claiming Priority (7)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201161579683P | 2011-12-23 | 2011-12-23 | |
| US201161579693P | 2011-12-23 | 2011-12-23 | |
| US61/579,693 | 2011-12-23 | ||
| US61/579,683 | 2011-12-23 | ||
| US13/720,286 | 2012-12-19 | ||
| US13/720,286 US9140825B2 (en) | 2011-12-23 | 2012-12-19 | Ionic silicone hydrogels |
| PCT/US2012/070906 WO2013096604A1 (en) | 2011-12-23 | 2012-12-20 | Ionic silicone hydrogels |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2014130200A RU2014130200A (ru) | 2016-02-20 |
| RU2628073C2 true RU2628073C2 (ru) | 2017-08-14 |
Family
ID=48669493
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2014130200A RU2628073C2 (ru) | 2011-12-23 | 2012-12-20 | Ионные силиконовые гидрогели |
Country Status (14)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US9140825B2 (ru) |
| EP (1) | EP2794727B2 (ru) |
| JP (1) | JP6404123B2 (ru) |
| KR (1) | KR102117217B1 (ru) |
| CN (1) | CN104144972B (ru) |
| AR (1) | AR089470A1 (ru) |
| AU (1) | AU2012358823B2 (ru) |
| BR (1) | BR112014015426A8 (ru) |
| CA (1) | CA2860222A1 (ru) |
| IN (1) | IN2014DN05744A (ru) |
| RU (1) | RU2628073C2 (ru) |
| SG (1) | SG11201403475SA (ru) |
| TW (1) | TWI585126B (ru) |
| WO (1) | WO2013096604A1 (ru) |
Families Citing this family (108)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| US9588258B2 (en) | 2011-12-23 | 2017-03-07 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Silicone hydrogels formed from zero diluent reactive mixtures |
| US8937111B2 (en) | 2011-12-23 | 2015-01-20 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Silicone hydrogels comprising desirable water content and oxygen permeability |
| US9140825B2 (en) | 2011-12-23 | 2015-09-22 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Ionic silicone hydrogels |
| 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 |
| US8937110B2 (en) | 2011-12-23 | 2015-01-20 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Silicone hydrogels having a structure formed via controlled reaction kinetics |
| US10209534B2 (en) | 2012-03-27 | 2019-02-19 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Increased stiffness center optic in soft contact lenses for astigmatism correction |
| US10351637B2 (en) * | 2014-05-07 | 2019-07-16 | Tubitak | Formulation and lens manufacturing process for the production of intraocular lens (IOL) |
| TW201716449A (zh) * | 2015-11-03 | 2017-05-16 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 眼用鏡片材料、眼用鏡片及其製備方法 |
| AU2017293335B2 (en) | 2016-07-06 | 2022-06-30 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Increased stiffness center optic in soft contact lenses for astigmatism correction |
| US11125916B2 (en) | 2016-07-06 | 2021-09-21 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Silicone hydrogels comprising N-alkyl methacrylamides and contact lenses made thereof |
| US10370476B2 (en) | 2016-07-06 | 2019-08-06 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Silicone hydrogels comprising high levels of polyamides |
| US10371865B2 (en) | 2016-07-06 | 2019-08-06 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Silicone hydrogels comprising polyamides |
| 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 |
| US10676575B2 (en) | 2016-10-06 | 2020-06-09 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Tri-block prepolymers and their use in silicone hydrogels |
| EP4481478A3 (en) | 2017-06-07 | 2025-03-26 | Alcon Inc. | Silicone hydrogel contact lenses |
| WO2018224974A1 (en) | 2017-06-07 | 2018-12-13 | Novartis Ag | Method for producing silicone hydrogel contact lenses |
| WO2018224975A1 (en) | 2017-06-07 | 2018-12-13 | Novartis Ag | Silicone hydrogel contact lenses |
| US10752720B2 (en) | 2017-06-26 | 2020-08-25 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | 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 |
| US10723732B2 (en) | 2017-06-30 | 2020-07-28 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Hydroxyphenyl phenanthrolines as polymerizable blockers of high energy light |
| CN117492228A (zh) | 2017-12-13 | 2024-02-02 | 爱尔康公司 | 周抛和月抛水梯度接触镜片 |
| KR102006918B1 (ko) * | 2017-12-21 | 2019-08-02 | 주식회사 티씨 싸이언스 | 실리콘 함유 소프트 콘텍트렌즈 제조방법과 상기 방법에 의해 제조된 소프트 콘텍트렌즈 및 상기 소프트 콘텍트렌즈 성형용 조성물 |
| 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 |
| 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 |
| US11543683B2 (en) | 2019-08-30 | 2023-01-03 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Multifocal contact lens displaying improved vision attributes |
| US12595370B2 (en) | 2018-03-02 | 2026-04-07 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Polymerizable absorbers of UV and high energy visible light |
| US11993037B1 (en) | 2018-03-02 | 2024-05-28 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lens displaying improved vision attributes |
| US12534623B2 (en) | 2018-03-02 | 2026-01-27 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lens with improved tear film optical quality |
| US12486403B2 (en) | 2018-03-02 | 2025-12-02 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Polymerizable absorbers of UV and high energy visible light |
| US10935695B2 (en) | 2018-03-02 | 2021-03-02 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Polymerizable absorbers of UV and high energy visible light |
| US12595371B2 (en) | 2018-03-02 | 2026-04-07 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lens with improved vision break-up time |
| US12486348B2 (en) | 2019-08-30 | 2025-12-02 | 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 |
| US11046636B2 (en) | 2018-06-29 | 2021-06-29 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Polymerizable absorbers of UV and high energy visible light |
| US10932902B2 (en) | 2018-08-03 | 2021-03-02 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Dynamically tunable apodized multiple-focus opthalmic devices and methods |
| US12174465B2 (en) | 2018-08-03 | 2024-12-24 | 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 |
| MY208061A (en) | 2018-12-03 | 2025-04-11 | Alcon Inc | Method for making coated silicone hydrogel contact lenses |
| WO2020115569A1 (en) | 2018-12-03 | 2020-06-11 | Alcon Inc. | Method for coated silicone hydrogel contact lenses |
| 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 |
| WO2020208576A1 (en) | 2019-04-10 | 2020-10-15 | Alcon Inc. | Method for producing coated contact lenses |
| US11578176B2 (en) | 2019-06-24 | 2023-02-14 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Silicone hydrogel contact lenses having non-uniform morphology |
| US12509428B2 (en) | 2019-06-28 | 2025-12-30 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Polymerizable fused tricyclic compounds as absorbers of UV and visible light |
| US11958824B2 (en) | 2019-06-28 | 2024-04-16 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Photostable mimics of macular pigment |
| US20210003754A1 (en) | 2019-07-02 | 2021-01-07 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Core-shell particles and methods of making and using thereof |
| US11891526B2 (en) | 2019-09-12 | 2024-02-06 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Ink composition for cosmetic contact lenses |
| KR20250007692A (ko) | 2019-12-16 | 2025-01-14 | 알콘 인코포레이티드 | 습윤성 실리콘 히드로겔 콘택트 렌즈 |
| US11360240B2 (en) | 2019-12-19 | 2022-06-14 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lens containing photosensitive chromophore and package therefor |
| 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 |
| 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 |
| US12180318B2 (en) | 2020-06-16 | 2024-12-31 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Imidazolium zwitterion polymerizable compounds and ophthalmic devices incorporating them |
| JP7740659B2 (ja) * | 2020-06-16 | 2025-09-17 | 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 | アミノ酸系重合性化合物及びそれから調製される眼科用デバイス |
| US12116443B2 (en) | 2020-06-16 | 2024-10-15 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Amino acid-based polymerizable compounds and ophthalmic devices prepared therefrom |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| WO2022123525A1 (en) | 2020-12-13 | 2022-06-16 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lens packages and methods of opening |
| US20220194944A1 (en) | 2020-12-18 | 2022-06-23 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Photostable mimics of macular pigment |
| US12049606B2 (en) | 2021-01-12 | 2024-07-30 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Compositions for ophthalmologic devices |
| US12054499B2 (en) | 2021-06-30 | 2024-08-06 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Transition metal complexes as visible light absorbers |
| CA3173598A1 (en) | 2021-09-13 | 2023-03-13 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lens packages and methods of handling and manufacture |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| US12396534B2 (en) | 2021-10-08 | 2025-08-26 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Multi-material lens package |
| 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 |
| TW202415312A (zh) | 2021-12-08 | 2024-04-16 | 美商壯生和壯生視覺關懷公司 | 開槽式隱形眼鏡包裝盒及處理方法 |
| 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 |
| US20250049184A1 (en) | 2021-12-13 | 2025-02-13 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lens packages with sliding or tilting lens transfer and methods of handling |
| US20250041114A1 (en) | 2021-12-14 | 2025-02-06 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lens packages having twisting or thimble levers 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 |
| WO2023111852A1 (en) | 2021-12-15 | 2023-06-22 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | No-touch contact lens packages and methods of handling |
| WO2023111941A1 (en) | 2021-12-16 | 2023-06-22 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | No-touch contact lens packages and methods of handling |
| KR20240124978A (ko) | 2021-12-16 | 2024-08-19 | 존슨 앤드 존슨 비젼 케어, 인코포레이티드 | 가압 또는 진공 밀봉형 콘택트 렌즈 패키지 |
| US20250051087A1 (en) | 2021-12-17 | 2025-02-13 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lens dispenser |
| CN118679107A (zh) | 2021-12-17 | 2024-09-20 | 强生视力健公司 | 具有枢转机构的隐形眼镜包装及处理方法 |
| US12517282B2 (en) | 2021-12-20 | 2026-01-06 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lenses containing light absorbing regions and methods for their preparation |
| US20250270400A1 (en) * | 2022-04-27 | 2025-08-28 | Menicon Co., Ltd. | Additive polymer and silicone hydrogel lens material |
| 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 |
| US11733440B1 (en) | 2022-04-28 | 2023-08-22 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Thermally stable nanoparticles and methods thereof |
| US20230348718A1 (en) | 2022-04-28 | 2023-11-02 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Light-filtering materials for biomaterial integration and methods thereof |
| US12509583B2 (en) | 2022-04-28 | 2025-12-30 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Particle surface modification to increase compatibility and stability in hydrogels |
| US12498590B2 (en) | 2022-04-28 | 2025-12-16 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Using particles for light filtering |
| US20250362432A1 (en) | 2022-06-16 | 2025-11-27 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Ophthalmic devices containing photostable mimics of macular pigment and other visible light filters |
| USD1061023S1 (en) | 2022-06-21 | 2025-02-11 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lens package |
| USD1062223S1 (en) | 2022-06-21 | 2025-02-18 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lens package |
| US12064018B2 (en) | 2022-09-27 | 2024-08-20 | 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 |
| US20240165019A1 (en) | 2022-11-21 | 2024-05-23 | Bausch + Lomb Ireland Limited | Methods for Treating Eyetear Film Deficiency |
| US20240228466A1 (en) | 2022-12-15 | 2024-07-11 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Transition metal complexes as visible light absorbers |
| TW202439974A (zh) | 2022-12-21 | 2024-10-16 | 美商壯生和壯生視覺關懷公司 | 眼用裝置之組成物 |
| WO2024134384A1 (en) | 2022-12-21 | 2024-06-27 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Compositions for ophthalmologic devices |
| WO2024134382A1 (en) | 2022-12-21 | 2024-06-27 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Compositions for ophthalmologic devices |
| TW202439973A (zh) | 2022-12-21 | 2024-10-16 | 美商壯生和壯生視覺關懷公司 | 眼科裝置之組成物(一) |
| US12187522B2 (en) | 2023-01-13 | 2025-01-07 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lens packages having an absorbent member |
| JP2026512375A (ja) | 2023-03-20 | 2026-04-16 | 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 | 眼科用レンズ及び型内変性によるそれらの製造 |
| WO2024201156A1 (en) | 2023-03-28 | 2024-10-03 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Grafted opthalmic devices containing deactivated regions and processes for their preparation and use |
| WO2025024631A1 (en) | 2023-07-27 | 2025-01-30 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Supervised machine learning curing systems |
| WO2025104612A1 (en) | 2023-11-16 | 2025-05-22 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Cosmetic contact lens having an elliptical dot pattern suitable for forming an apparent limbal ring |
| WO2025125986A1 (en) | 2023-12-12 | 2025-06-19 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Ophthalmic devices containing photostable mimics of macular pigment and other visible light filters |
| WO2026028118A1 (en) | 2024-07-31 | 2026-02-05 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lens packages and lens supports for use therein |
| WO2026042047A1 (en) | 2024-08-23 | 2026-02-26 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Compositions and articles comprising reversible complexes of crosslinked carrageenan |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20020107324A1 (en) * | 1998-03-02 | 2002-08-08 | Vanderlaan Douglas G. | Soft contact lenses |
| US20100048847A1 (en) * | 2006-11-22 | 2010-02-25 | Sauflon Cl Limited | Contact Lens |
| US20100249356A1 (en) * | 2008-09-30 | 2010-09-30 | Osman Rathore | Ionic silicone hydrogels having improved hydrolytic stability |
| RU2424478C2 (ru) * | 2009-02-02 | 2011-07-20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-Экологические Технологии Энергосбережения" | Устройство для разделения биогаза на метан и двуокись углерода |
| US20110230589A1 (en) * | 2010-03-18 | 2011-09-22 | Maggio Thomas L | Silicone hydrogel, lens for eye and contact lens |
Family Cites Families (94)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NL285986A (ru) | 1961-12-27 | |||
| NL128305C (ru) | 1963-09-11 | |||
| US4197266A (en) | 1974-05-06 | 1980-04-08 | Bausch & Lomb Incorporated | Method for forming optical lenses |
| US4113224A (en) | 1975-04-08 | 1978-09-12 | Bausch & Lomb Incorporated | Apparatus for forming optical lenses |
| US4136250A (en) | 1977-07-20 | 1979-01-23 | Ciba-Geigy Corporation | Polysiloxane hydrogels |
| US4153641A (en) | 1977-07-25 | 1979-05-08 | Bausch & Lomb Incorporated | Polysiloxane composition and contact lens |
| JPS5443284A (en) * | 1977-09-12 | 1979-04-05 | Toray Ind Inc | Dope for forming soft contact lens |
| JPS5466853A (en) | 1977-11-08 | 1979-05-29 | Toyo Contact Lens Co Ltd | Soft contact lens |
| US4246389A (en) | 1979-06-25 | 1981-01-20 | American Optical Corporation | Contact lens composition having increased oxygen permeability |
| 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 |
| US4495313A (en) | 1981-04-30 | 1985-01-22 | Mia Lens Production A/S | Preparation of hydrogel for soft contact lens with water displaceable boric acid ester |
| DE3622297A1 (de) | 1986-07-03 | 1988-01-07 | Basf Ag | Disazothiophenfarbstoffe |
| US5712327A (en) | 1987-01-07 | 1998-01-27 | Chang; Sing-Hsiung | Soft gas permeable contact lens having improved clinical performance |
| US4837289A (en) | 1987-04-30 | 1989-06-06 | Ciba-Geigy Corporation | UV- and heat curable terminal polyvinyl functional macromers and polymers thereof |
| US4810764A (en) | 1988-02-09 | 1989-03-07 | Bausch & Lomb Incorporated | Polymeric materials with high oxygen permeability and low protein substantivity |
| US5314961A (en) | 1990-10-11 | 1994-05-24 | Permeable Technologies, Inc. | Silicone-containing polymers, compositions and improved oxygen permeable hydrophilic contact lenses |
| SG54134A1 (en) | 1991-10-14 | 1998-11-16 | Nof Corp | Treating solution for contact lenses |
| DE69211152T2 (de) | 1991-11-05 | 1997-01-02 | Bausch & Lomb | Zusammensetzungen von benetzbaren siliconhydrogels und verfahren zu deren herstellung |
| US5352714A (en) | 1991-11-05 | 1994-10-04 | Bausch & Lomb Incorporated | Wettable silicone hydrogel compositions and methods for their manufacture |
| US5358995A (en) | 1992-05-15 | 1994-10-25 | Bausch & Lomb Incorporated | Surface wettable silicone hydrogels |
| US5321108A (en) | 1993-02-12 | 1994-06-14 | Bausch & Lomb Incorporated | Fluorosilicone hydrogels |
| JPH0756126A (ja) * | 1993-08-20 | 1995-03-03 | Seiko Epson Corp | ソフトコンタクトレンズ |
| US5760100B1 (en) | 1994-09-06 | 2000-11-14 | Ciba Vision Corp | Extended wear ophthalmic lens |
| US6020445A (en) | 1997-10-09 | 2000-02-01 | 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 |
| US7052131B2 (en) | 2001-09-10 | 2006-05-30 | J&J Vision Care, Inc. | Biomedical devices containing internal wetting agents |
| US6822016B2 (en) * | 2001-09-10 | 2004-11-23 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Biomedical devices containing internal wetting agents |
| US6849671B2 (en) * | 1998-03-02 | 2005-02-01 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Contact lenses |
| WO2000002937A1 (en) * | 1998-07-08 | 2000-01-20 | Sunsoft Corporation | Interpenetrating polymer network hydrophilic hydrogels for contact lens |
| US6630243B2 (en) | 1999-05-20 | 2003-10-07 | Bausch & Lomb Incorporated | Surface treatment of silicone hydrogel contact lenses comprising hydrophilic polymer chains attached to an intermediate carbon coating |
| US6440571B1 (en) * | 1999-05-20 | 2002-08-27 | Bausch & Lomb Incorporated | Surface treatment of silicone medical devices with reactive hydrophilic polymers |
| HK1048331B (en) | 1999-07-27 | 2004-08-13 | Bausch & Lomb Incorporated | Contact lens material |
| HK1047117B (en) | 1999-10-07 | 2007-01-19 | 庄臣及庄臣视力保护公司 | Soft contact lenses |
| DE60042841D1 (de) | 1999-12-16 | 2009-10-08 | Asahikasei Aime Co Ltd | Zum tragen über lange zeiträume geeignete weiche kontaktlinsen |
| 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 |
| WO2001071415A1 (en) | 2000-03-22 | 2001-09-27 | Menicon Co., Ltd. | Material for ocular lens |
| US8158695B2 (en) | 2002-09-06 | 2012-04-17 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Forming clear, wettable silicone hydrogel articles without surface treatments |
| US20070138692A1 (en) | 2002-09-06 | 2007-06-21 | Ford James D | Process for forming clear, wettable silicone hydrogel articles |
| CA2518108C (en) | 2003-03-07 | 2014-07-08 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Diluents for forming clear, wettable silicone hydrogel articles |
| DE602004021248D1 (de) | 2003-04-03 | 2009-07-09 | Seed Co Ltd | Kontaktlinsen mit der fähigkeit einer andauernden medikamentenfreigabe und schutzlösungen dafür |
| US7722808B2 (en) | 2003-09-12 | 2010-05-25 | Novartis Ag | Method and kits for sterilizing and storing soft contact lenses |
| US20060063852A1 (en) | 2004-08-27 | 2006-03-23 | Asahikasei Aime Co. Ltd. | Silicone hydrogel contact lens |
| CN101163991A (zh) * | 2004-08-27 | 2008-04-16 | 旭化成爱目股份有限公司 | 硅水凝胶隐形眼镜 |
| JP4782508B2 (ja) * | 2004-09-30 | 2011-09-28 | 株式会社シード | 高酸素透過含水性眼用レンズ |
| US7249848B2 (en) * | 2004-09-30 | 2007-07-31 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Wettable hydrogels comprising reactive, hydrophilic, polymeric internal wetting agents |
| US20060142525A1 (en) * | 2004-12-29 | 2006-06-29 | Bausch & Lomb Incorporated | Hydrogel copolymers for biomedical devices |
| AU2006227418A1 (en) | 2005-03-17 | 2006-09-28 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Process for the production of monodisperse and narrow disperse monofunctional silicones |
| US8414804B2 (en) | 2006-03-23 | 2013-04-09 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Process for making ophthalmic lenses |
| JP2008020918A (ja) | 2006-06-15 | 2008-01-31 | Coopervision Internatl Holding Co Lp | 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 |
| US8053539B2 (en) * | 2006-06-30 | 2011-11-08 | Johnson & Johnson Vision Care Inc. | Siloxanyl materials for molded plastics |
| US8507577B2 (en) * | 2006-10-31 | 2013-08-13 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Process for forming clear, wettable silicone hydrogel articles |
| 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 |
| KR101482808B1 (ko) | 2007-03-22 | 2015-01-14 | 노파르티스 아게 | 현수 폴리실록산-함유 중합체 사슬이 있는 예비중합체 |
| US8071703B2 (en) * | 2007-03-22 | 2011-12-06 | Novartis Ag | Silicone-containing prepolymers with dangling hydrophilic polymer chains |
| WO2008144427A1 (en) | 2007-05-18 | 2008-11-27 | Coopervision International Holding Company, Lp | Thermal curing methods and systems for forming contact lenses |
| ES2793576T3 (es) | 2007-07-10 | 2020-11-16 | Bausch & Lomb | Agentes de entrecruzamiento y su uso |
| US8075909B2 (en) | 2007-09-04 | 2011-12-13 | University Of Florida Research Foundation, Incorporated | Contact lens based bioactive agent delivery system |
| US8119753B2 (en) | 2007-10-23 | 2012-02-21 | Bausch & Lomb Incorporated | Silicone hydrogels with amino surface groups |
| US20090111905A1 (en) | 2007-10-31 | 2009-04-30 | Ture Kindt-Larsen | Process for forming random (meth)acrylate containing prepolymers |
| US7934830B2 (en) * | 2007-12-03 | 2011-05-03 | Bausch & Lomb Incorporated | High water content silicone hydrogels |
| DE102008002375A1 (de) | 2008-06-12 | 2009-12-17 | Evonik Röhm Gmbh | Hydrogel basierend auf silikonhaltigen Copolymeren |
| JP5896404B2 (ja) * | 2008-07-21 | 2016-03-30 | ノバルティス アーゲー | 加水分解性基を有するシリコーン含有ポリマー材料 |
| US8534031B2 (en) | 2008-12-30 | 2013-09-17 | Bausch & Lomb Incorporated | Packaging solutions |
| US20100249273A1 (en) | 2009-03-31 | 2010-09-30 | Scales Charles W | Polymeric articles comprising oxygen permeability enhancing particles |
| US20100315588A1 (en) | 2009-06-16 | 2010-12-16 | Bausch & Lomb Incorporated | Biomedical devices |
| US8410190B2 (en) | 2009-09-22 | 2013-04-02 | Coopervision International Holding Company, Lp | Wettable hydrogel materials for use in ophthalmic applications and methods |
| SG175812A1 (en) | 2009-10-01 | 2011-12-29 | Coopervision Int Holding Co Lp | Silicone hydrogel contact lenses and methods of making silicone hydrogel contact lenses |
| GB0917806D0 (en) | 2009-10-12 | 2009-11-25 | Sauflon Cl Ltd | Fluorinated silicone hydrogels |
| JP5563277B2 (ja) | 2009-10-30 | 2014-07-30 | 株式会社シード | 含水性眼用レンズ |
| TWI401263B (zh) | 2009-12-31 | 2013-07-11 | Far Eastern New Century Corp | 增進聚矽氧水膠潤濕性之共聚物、包含其之聚矽氧水膠組成物及由此製得之眼用物件 |
| WO2011108520A1 (ja) * | 2010-03-02 | 2011-09-09 | 東レ株式会社 | 皮膚用材料および皮膚用材料の製造方法 |
| 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 |
| TWI432486B (zh) | 2011-02-21 | 2014-04-01 | Far Eastern New Century Corp | 製造具有高含水率之聚矽氧水膠的方法 |
| WO2012118685A2 (en) | 2011-02-28 | 2012-09-07 | Coopervision International Holding Company, Lp | Silicone hydrogel contact lenses |
| WO2012118677A1 (en) | 2011-02-28 | 2012-09-07 | Coopervison International Holding Company, Lp | Low modulus silicon hydrogel contact lenses |
| CN103827175B (zh) | 2011-02-28 | 2016-08-10 | 库柏维景国际控股公司 | 硅酮水凝胶隐形眼镜 |
| AU2012223584B8 (en) | 2011-02-28 | 2014-08-14 | Coopervision International Limited | Dimensionally stable silicone hydrogel contact lenses |
| SG192245A1 (en) | 2011-02-28 | 2013-09-30 | Coopervision Int Holding Co Lp | Silicone hydrogel contact lenses |
| US9217813B2 (en) | 2011-02-28 | 2015-12-22 | Coopervision International Holding Company, Lp | Silicone hydrogel contact lenses |
| TWI519844B (zh) | 2011-02-28 | 2016-02-01 | 古柏威順國際控股有限合夥公司 | 可溼性聚矽氧水凝膠隱形眼鏡 |
| EP2681615B1 (en) | 2011-02-28 | 2021-12-15 | CooperVision International Limited | Silicone hydrogel contact lenses and method of manufacturing the same |
| TWI548905B (zh) | 2011-02-28 | 2016-09-11 | 古柏威順國際控股有限合夥公司 | 具有高可冷凍水含量之聚矽氧水凝膠隱形眼鏡及其製造方法 |
| SG192188A1 (en) | 2011-02-28 | 2013-08-30 | Coopervision Int Holding Co Lp | Silicone hydrogel contact lenses and related compositions and methods |
| US8818070B2 (en) | 2011-02-28 | 2014-08-26 | Cellomics, Inc. | Predicting toxicity of a compound over a range of concentrations |
| KR101742351B1 (ko) | 2011-02-28 | 2017-05-31 | 쿠퍼비젼 인터내셔날 홀딩 캄파니, 엘피 | 포스핀-함유 히드로겔 콘택트 렌즈 |
| US9170349B2 (en) † | 2011-05-04 | 2015-10-27 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Medical devices having homogeneous charge density and methods for making same |
| 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 |
| US8937110B2 (en) | 2011-12-23 | 2015-01-20 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Silicone hydrogels having a structure formed via controlled reaction kinetics |
| US9125808B2 (en) * | 2011-12-23 | 2015-09-08 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Ionic silicone hydrogels |
| US9140825B2 (en) | 2011-12-23 | 2015-09-22 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Ionic silicone hydrogels |
| US8937111B2 (en) | 2011-12-23 | 2015-01-20 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Silicone hydrogels comprising desirable water content and oxygen permeability |
| US9588258B2 (en) | 2011-12-23 | 2017-03-07 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Silicone hydrogels formed from zero diluent reactive mixtures |
-
2012
- 2012-12-19 US US13/720,286 patent/US9140825B2/en active Active
- 2012-12-20 CA CA2860222A patent/CA2860222A1/en not_active Abandoned
- 2012-12-20 JP JP2014548885A patent/JP6404123B2/ja active Active
- 2012-12-20 BR BR112014015426A patent/BR112014015426A8/pt not_active Application Discontinuation
- 2012-12-20 IN IN5744DEN2014 patent/IN2014DN05744A/en unknown
- 2012-12-20 KR KR1020147020513A patent/KR102117217B1/ko active Active
- 2012-12-20 SG SG11201403475SA patent/SG11201403475SA/en unknown
- 2012-12-20 RU RU2014130200A patent/RU2628073C2/ru active
- 2012-12-20 EP EP12815934.0A patent/EP2794727B2/en active Active
- 2012-12-20 WO PCT/US2012/070906 patent/WO2013096604A1/en not_active Ceased
- 2012-12-20 CN CN201280070544.4A patent/CN104144972B/zh active Active
- 2012-12-20 AU AU2012358823A patent/AU2012358823B2/en not_active Ceased
- 2012-12-22 TW TW101149230A patent/TWI585126B/zh active
- 2012-12-26 AR ARP120104988A patent/AR089470A1/es not_active Application Discontinuation
-
2015
- 2015-08-18 US US14/828,560 patent/US9507055B2/en active Active
-
2016
- 2016-10-26 US US15/334,717 patent/US10259900B2/en active Active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20020107324A1 (en) * | 1998-03-02 | 2002-08-08 | Vanderlaan Douglas G. | Soft contact lenses |
| US20100048847A1 (en) * | 2006-11-22 | 2010-02-25 | Sauflon Cl Limited | Contact Lens |
| US20100249356A1 (en) * | 2008-09-30 | 2010-09-30 | Osman Rathore | Ionic silicone hydrogels having improved hydrolytic stability |
| RU2424478C2 (ru) * | 2009-02-02 | 2011-07-20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-Экологические Технологии Энергосбережения" | Устройство для разделения биогаза на метан и двуокись углерода |
| US20110230589A1 (en) * | 2010-03-18 | 2011-09-22 | Maggio Thomas L | Silicone hydrogel, lens for eye and contact lens |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| KR20140116882A (ko) | 2014-10-06 |
| KR102117217B1 (ko) | 2020-06-01 |
| CN104144972B (zh) | 2017-07-21 |
| AU2012358823B2 (en) | 2016-06-16 |
| US10259900B2 (en) | 2019-04-16 |
| EP2794727A1 (en) | 2014-10-29 |
| JP2015503633A (ja) | 2015-02-02 |
| AU2012358823A1 (en) | 2014-07-10 |
| SG11201403475SA (en) | 2014-10-30 |
| EP2794727B2 (en) | 2020-10-28 |
| US20130168617A1 (en) | 2013-07-04 |
| US9507055B2 (en) | 2016-11-29 |
| HK1203535A1 (en) | 2015-10-30 |
| TW201335241A (zh) | 2013-09-01 |
| US20160033682A1 (en) | 2016-02-04 |
| BR112014015426A2 (pt) | 2017-06-13 |
| IN2014DN05744A (ru) | 2015-04-10 |
| RU2014130200A (ru) | 2016-02-20 |
| US20170044293A1 (en) | 2017-02-16 |
| AR089470A1 (es) | 2014-08-27 |
| CA2860222A1 (en) | 2013-06-27 |
| BR112014015426A8 (pt) | 2017-07-04 |
| WO2013096604A1 (en) | 2013-06-27 |
| JP6404123B2 (ja) | 2018-10-10 |
| US9140825B2 (en) | 2015-09-22 |
| CN104144972A (zh) | 2014-11-12 |
| TWI585126B (zh) | 2017-06-01 |
| EP2794727B1 (en) | 2018-01-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2628073C2 (ru) | Ионные силиконовые гидрогели | |
| RU2629933C2 (ru) | Силиконгидрогели, имеющие структуру, сформированную путем управления кинетикой реакций | |
| RU2621676C2 (ru) | Силиконовые гидрогели, содержащие n-виниламиды и гидроксиалкил(мет)акрилаты или акриламиды | |
| RU2632202C2 (ru) | Силикон-гидрогели, имеющие желательное содержание воды и кислородную проницаемость | |
| HK1203535B (en) | Ionic silicone hydrogels | |
| HK1201544B (en) | Silicone hydrogels having a structure formed via controlled reaction kinetics | |
| HK1237806B (en) | Silicone hydrogels comprising desirable water content and oxygen permeability | |
| HK1237806A1 (en) | Silicone hydrogels comprising desirable water content and oxygen permeability |



























































