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친수성 중합체 poly(HEMA)의 함수율에 따른 안 의료용 렌즈의 강도 및 굴절력 변화
Change of the Strength and Refractive Power of Ophthalmic Lens with Water Content of Hydrophilic Polymer Containing HEMA 원문보기

대한화학회지 = Journal of the Korean Chemical Society, v.57 no.2, 2013년, pp.300 - 305  

송경석 (세한대학교 안경광학과) ,  김태훈 (백석대학교 안경광학과) ,  성아영 (세한대학교 안경광학과)

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제안 방법

  • 고분자 중합: 고분자의 중합은 HEMA, NVP, MMA, EGDMA를 기본 조합으로 하였으며, 개시제는 AIBN을 사용하였다. 함수율의 변화를 위해 친수성 물질인 NVP와 소수성 물질인 MMA의 비율을 배합율에 따라 다양하게 변화시켜 중합하였다.
  • 5 ℃에서 측정기간 동안 평형을 유지시킨 후 실험에 사용하였다. 또한 렌즈의 굴절력 측정을 위해 먼지가 없는 천이나 필터종이로 표면 물기를 닦아 낸 후 10초 안에 콘택트렌즈 지지대에 위치시킨 다음 렌즈의 안쪽 면이 위치하게 적절히 위치시켜 측정하였다.
  • 이에 본 연구는 하이드로젤 콘택트렌즈 재료로 널리 사용되는 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, N-vinyl-2-pyrrolidone, ethylene glycol dimethacrylate 등을 공중합하여 안 의료용 하이드로젤 콘택트렌즈를 제조하였다. 또한 제조된 하이드로젤 콘택트렌즈의 정점굴절력을 망원경식 렌즈미터와 투영식 자동렌즈미터로 공기 중에서 측정하는 방법을 사용하여 각각 측정하고 그 측정값을 비교하였다.
  • 렌즈미터의 검정은 20±5 ℃ 에서 측정하였으며, 검정렌즈를 렌즈 지지대에 위치시킨 후 구면시험렌즈를 검교정하였다.
  • 망원경식 렌즈미터는 TOPCON의 LM-8(Japan)을 사용하였으며, 투영식 자동렌즈미터는 Huvitz의 HLM-7000(Korea)을 사용하였다. 망원경식 렌즈미터는 0.25 D 단위로 굴절력을 측정하였으며, 투영식 자동렌즈미터는 0.10 D 단위로 굴절력을 측정하였다.
  • 제조된 고분자의 함수율은 gravimetric method를 사용하여 측정 및 계산하였으며, 굴절률은 ABBE Refractormeter(ATAGO NAR 1T, Japan)를 사용하여 수화된 상태의 콘택트렌즈를 측정하였다. 분광투과율은 spectral transmittance meter (TOPCON TM-2, Japan)를 사용하였으며, 가시광선영역의 투과율을 측정하고 백분율로 표시하여 나타내었다. 인장강도는 전 처리한 콘택트렌즈의 표면의 수분을 제거한 상태에서 AIKOH Engineering사의 Model을 사용하여 측정하였다.
  • 이에 본 연구는 안 의료용 친수성 하이드로젤 콘택트렌즈 재료로 널리 사용되는 재료를 사용하여 하이드로젤 콘택트렌즈를 함수율 별, 굴절력 별로 각각 제조하고 각각의 정점굴절력을 망원경식 렌즈미터와 투영식 자동렌즈미터로 공기 중에서 측정하는 방법을 사용하여 각각 측정한 후 그 측정값을 비교하였다.
  • 이에 본 연구는 하이드로젤 콘택트렌즈 재료로 널리 사용되는 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, N-vinyl-2-pyrrolidone, ethylene glycol dimethacrylate 등을 공중합하여 안 의료용 하이드로젤 콘택트렌즈를 제조하였다.
  • 콘택트렌즈의 중합은 오븐을 통한 열중합 방식을 사용하였으며, cast mould 방법을 사용하여 성형하였다. 제조된 콘택트렌즈 시료는 0.9%의 염화나트륨 생리 식염수에 24시간 수화시키는 방법으로 전처리 한 후 실험하였다.
  • 고분자 중합: 고분자의 중합은 HEMA, NVP, MMA, EGDMA를 기본 조합으로 하였으며, 개시제는 AIBN을 사용하였다. 함수율의 변화를 위해 친수성 물질인 NVP와 소수성 물질인 MMA의 비율을 배합율에 따라 다양하게 변화시켜 중합하였다. 콘택트렌즈의 중합은 오븐을 통한 열중합 방식을 사용하였으며, cast mould 방법을 사용하여 성형하였다.

대상 데이터

  • 06D 이내의 최소 −20 D에서 +20 D까지 측정범위가 가능해야 하며 수동초점을 할 수 있는 렌즈미터를 사용하였다. 망원경식 렌즈미터는 TOPCON의 LM-8(Japan)을 사용하였으며, 투영식 자동렌즈미터는 Huvitz의 HLM-7000(Korea)을 사용하였다. 망원경식 렌즈미터는 0.
  • 사용기기: 제조된 친수성 렌즈의 정점굴절력 측정에 사용한 렌즈미터는 ISO 8598 규격에 적합한 기종을 사용하였으며, 최소한의 측정 정확성이 ±0.06D 이내의 최소 −20 D에서 +20 D까지 측정범위가 가능해야 하며 수동초점을 할 수 있는 렌즈미터를 사용하였다.
  • 시약 및 재료: 렌즈 제조 실험에 사용된 모노머인 HEMA(2-hydroxyethyl methacrylate)와 중합을 위해 사용된 개시제인 AIBN(azobisisobutyronitrile)은 JUNSEI사 제품을 사용하였으며, NVP(n-vinyl pyrrolidone)와 EGDMA(ethylene glycol dimethacrylate)는 Acros사 제품을, MMA(methyl methacrylate)는 Crown Guaranteed Reagents사 제품을 사용하였다.
  • 실험용 하이드로젤 렌즈 분류: 각 배합비에 따라 제조된 함수율이 다른 3종의 하이드로젤 콘택트렌즈를 사용하였으며, 각 렌즈별로 −3.00 D, −7.00 D, −10.00 D의 굴절력을 가진 3종류의 렌즈를 각각 20개씩 즉, 총 180개의 하이드로젤 안 의료용 친수성 렌즈를 사용하였다.
  • 친수성 하이드로젤 렌즈를 표준 식염수용액에서 30분 이상 섭씨 20±0.5 ℃에서 측정기간 동안 평형을 유지시킨 후 실험에 사용하였다.

데이터처리

  • 통계분석: 실험을 통해 측정된 값은 IBM spss statistics 19를 사용하여 통계 분석한 후 유의성을 검사하였다.

이론/모형

  • 분광투과율은 spectral transmittance meter (TOPCON TM-2, Japan)를 사용하였으며, 가시광선영역의 투과율을 측정하고 백분율로 표시하여 나타내었다. 인장강도는 전 처리한 콘택트렌즈의 표면의 수분을 제거한 상태에서 AIKOH Engineering사의 Model을 사용하여 측정하였다.
  • 정점굴절력 측정 방법: 제조된 렌즈의 정점굴절력 측정방법은 ISO 18369-3을 기준으로 측정하였다. 친수성 하이드로젤 렌즈를 표준 식염수용액에서 30분 이상 섭씨 20±0.
  • 제조된 고분자의 함수율은 gravimetric method를 사용하여 측정 및 계산하였으며, 굴절률은 ABBE Refractormeter(ATAGO NAR 1T, Japan)를 사용하여 수화된 상태의 콘택트렌즈를 측정하였다. 분광투과율은 spectral transmittance meter (TOPCON TM-2, Japan)를 사용하였으며, 가시광선영역의 투과율을 측정하고 백분율로 표시하여 나타내었다.
  • 함수율의 변화를 위해 친수성 물질인 NVP와 소수성 물질인 MMA의 비율을 배합율에 따라 다양하게 변화시켜 중합하였다. 콘택트렌즈의 중합은 오븐을 통한 열중합 방식을 사용하였으며, cast mould 방법을 사용하여 성형하였다. 제조된 콘택트렌즈 시료는 0.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
본 연구에서 망원경식 렌즈미터와 투영식 자동렌즈미터를 함수율 별, 굴절력 별로 제조한 하이드로젤 콘택트렌즈에 사용하여 각각의 정점굴절력을 측정하였을 때 나타난 결과는 무엇인가? 실험 결과, 전체적으로 투영식 자동렌즈미터로 측정한 정점굴절력이 망원경식 렌즈미터로 측정한 값보다 정확도가 높아 작은 차이를 나타내었으며, 두 가지 경우 모두 정점굴절력이 클수록 그 차이가 커지는 경향을 나타내었다. 또한 함수율이 높은 렌즈의 경우, 측정된 정점굴절력의 크기의 차이가 크게 나타나는 경향을 보였다. 이상의 결과는 임상에서의 하이드로젤 콘택트렌즈의 굴절력 측정 방법에 있어 유용한 자료가 될 것으로 판단된다.
하이드로젤 친수성 렌즈이 가지고 있는 단점은 무엇인가? 최근 안 의료용 친수성 렌즈 분야의 연구는 고 산소 투과성, 항균성, 자외선 차단성 등의 기능성 콘택트렌즈 재료에 대한 주제로 매우 활발히 진행되고 있다.1-5 특히 하이드로젤 친수성 렌즈의 경우, 우수한 착용감으로 인해 다양한 용도로 사용되고 있으나 낮은 산소투과율과 오염의 위험이 높은 단점으로 인해 고 산소투과성 재질과 항균성 재질 등에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.67 하 이드로젤 안 의료용 렌즈에 요구되는 여러 가지 물리적 특성에는 함수율 및 습윤성, 굴절률, 광투과율 등이 있으며 각막에 직접 접촉하기 때문에 생체 적합성도 우수하여야 한다.
하 이드로젤 안 의료용 렌즈에 요구되는 특징은 무엇이 있는가? 1-5 특히 하이드로젤 친수성 렌즈의 경우, 우수한 착용감으로 인해 다양한 용도로 사용되고 있으나 낮은 산소투과율과 오염의 위험이 높은 단점으로 인해 고 산소투과성 재질과 항균성 재질 등에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.67 하 이드로젤 안 의료용 렌즈에 요구되는 여러 가지 물리적 특성에는 함수율 및 습윤성, 굴절률, 광투과율 등이 있으며 각막에 직접 접촉하기 때문에 생체 적합성도 우수하여야 한다. 이러한 여러 가지 물리적 특성과 함께 시력보정 용구 및 안 의료용의 친수성 렌즈는 광학적 특성이 매우 중요하며, 완성된 콘택트렌즈는 우수하고 정확한 물리·광학적 특성을 나타내야 한다.
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참고문헌 (10)

  1. Kim, T. H.; Ye, K. H.; Sung, A. Y. J. Korean Oph. Opt. Soc. 2008, 13(4), 59. 

  2. Sung, A. Y.; Kim, T. H. J. Nanosci. Nanotechnol. 2012, 12, 5210. 

  3. Sung, A. Y.; Kim, T. H. Korean J. Chem. Eng. 2012, 29(9), 1272 

  4. Kim, T. H.; Sung, A. Y. J. Korean Chem. Soc. 2009, 53(3), 340. 

  5. Kim, T. H.; Ye, K. H.; Sung, A. Y. J. Korean Chem. Soc. 2009, 53(3), 391. 

  6. Kim, T. H.; Ye, K. H.; Kwon, Y. S.; Sung, A. Y. J. Korean Oph. Opt. Soc. 2006, 11(3), 259. 

  7. Kim, T. H.; Sung, A. Y. J. Korean Chem. Soc. 2009, 53(6), 749. 

  8. Wei, X.; Heugten, T. V.; Thibos, L. Optics Express 2009, 17(16), 14180. 

  9. Kollbaum, P.; Jansen, M.; Thibos, L.; Baradley, A. Optom. Vis. Sci. 2008, 85(9), E817. 

  10. Jeong, T. M.; Menon, M.; Yoon, G. Appl. Opt. 2005, 44(21), 4523. 

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