$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

친수성 소프트 콘택트렌즈의 물리적 특성에 미치는 습윤성 재료의 영향
Influence of Wetting Agents on Physical Properties of Soft Contact Lens 원문보기

한국안광학회지 = Journal of Korean Ophthalmic Optics Society, v.19 no.1, 2014년, pp.43 - 49  

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

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

목적: 본 연구는 glycerin과 PVP(polyvinylpyrrolidone)을 각각 첨가제로 사용하였을 때 친수성 콘택트렌즈의 물성 변화를 평가하였다. 방법: Glycerin과 PVP(polyvinylpyrrolidone)를 각각 첨가제로 사용하여 교차결합제인 EGDMA (ethylene glycol dimethacrylate) 기본적인 모노머인 HEMA(2-hydroxyethyl methacrylate)와 그리고 개시제인 AIBN(azobisisobutyronitrile)을 기본 조합으로 하여 공중합하였다. 결과: 생성된 고분자의 물리적 특성을 측정한 결과 PVP(polyvinylpyrrolidone)의 경우, 굴절률은 1.4382~1.4288로, 인장강도는 0.3446~0.2542 kgf로 각각 감소하였으며, 접촉각은 21.44% 감소되고 함수율은 13.49% 증가하였다. 또한 glycerin의 경우, 굴절률 1.4330~1.4328로, 인장강도는 0.2974~0.2854 kgf로, 함수율은 35.58~36.53%로 큰 변화를 보이지 않았으며, 접촉각의 경우 37.64%가 감소되었다. 결론: 본 실험결과로 볼 때, 생성된 공중합체는 고 습윤성 안 의료용 렌즈 재료로 사용이 가능하며, 또한 glycerin을 첨가제로 사용하였을 때, 함수율과 굴절률의 변화를 최소화시킴과 동시에 친수성 렌즈의 습윤성을 증가시켰다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: The physical and optical characteristics of hydrophilic contact lens polymerized with addition of glycerin and PVP(polyvinylpyrrolidone) in the basic hydrogel contact lens material were evaluated. Methods: This study used glycerin and PVP(polyvinylpyrrolidone) with the cross-linker EGDMA (e...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

제안 방법

  • 굴절률은 ABBE Refractormeter (NAR 1T, ATAGO, Japan)를 사용하여 수화된 상태의 콘택트렌즈를 측정하였다. 분광 투과율은 spectral transmittance meter(TM-2, TOPCON, Japan)를 사용하였으며, 콘택트렌즈 표면의 수분을 제거한 상태에서 UV-B, UV-A 및 가시광선 영역에 대한 투과율을 각각 5회씩 측정하여 백분율로 나타낸 값의 평균을 계산하여 결정하였다.
  • 또한 PVP를 1~20%의 비율로 첨가하여 중합한 후 실험에 사용된 각 렌즈는 PVP의 첨가 비율별로 각각 Ref.-P, PVP1, PVP5, PVP10, PVP15 그리고 PVP20로 명명하였다. 또한 각 조합별로 5개의 sample의 평균을 사용하여 함수율, 굴절률, 광투과율, 인장강도 및 습윤성을 각각 측정하였다.
  • -G, gly1, gly3, gly5, gly7 및 gly10로 명명하였다. 또한 각 조합별로 5개 sample의 측정 평균값을 사용하여 함수율, 굴절률, 광투과율, 인장강도 및 습윤성 등의 물리적 특성을 각각 결정하였다. Glycerin을 첨가한 조합의 배합비를 Table 1에 나타내었다.
  • -P, PVP1, PVP5, PVP10, PVP15 그리고 PVP20로 명명하였다. 또한 각 조합별로 5개의 sample의 평균을 사용하여 함수율, 굴절률, 광투과율, 인장강도 및 습윤성을 각각 측정하였다. PVP를 첨가한 조합의 배합비를 Table 2에 나타내었다.
  • 이에 본 연구는 고습윤성 안의료용 친수성 콘택트렌즈제조를 위해 glycerin과 PVP를 첨가제로 각각 사용하여 콘택트렌즈의 재료로 널리 사용되는 HEMA(2-hydroxyethyl methacrylate), EGDMA(ethylene glycol dimethacrylate) 및 개시제인 AIBN(azobisisobutyronitrile)과 함께 공중합하여 굴절률(refractive index), 광투과율(optical transmittance), 인장강도(tensile strength), 함수율(water content) 그리고 습윤성(wettability) 등의 콘택트렌즈의 기본적인 물성을 평가하였다. 또한 보습효과가 뛰어난 glycerin과 수용성 물질인 PVP를 첨가한 콘택트렌즈를 첨가제의 비율을 1~20%로 다양화하여 기본적인 물성변화와 함께 접촉각과 함수율을 각각 측정하여 고 습윤성 친수성 콘택트렌즈의 재료로서의 활용도를 알아보았다.
  • 본 연구는 친수성 콘택트렌즈의 재료로 사용되는 기본 적인 폴리머인 HEMA와 교차결합제인 EGDMA 그리고 개시제인 AIBN을 기본조합 reference 렌즈로 사용하여, 첨가제인 glycerin을 1~10% 비율로, 그리고 PVP의 경우 1~20%의 비율로 첨가하여 공중합 한 후, 제조된 콘택트렌즈의 기본 물성인 굴절률, 광투과율, 함수율, 습윤성 및 인장강도 등을 각각 측정하여 그 경향을 비교, 분석하였다.
  • 굴절률은 ABBE Refractormeter (NAR 1T, ATAGO, Japan)를 사용하여 수화된 상태의 콘택트렌즈를 측정하였다. 분광 투과율은 spectral transmittance meter(TM-2, TOPCON, Japan)를 사용하였으며, 콘택트렌즈 표면의 수분을 제거한 상태에서 UV-B, UV-A 및 가시광선 영역에 대한 투과율을 각각 5회씩 측정하여 백분율로 나타낸 값의 평균을 계산하여 결정하였다. 인장강도는 전 처리한 콘택트렌즈의 표면의 수분을 제거한 상태에서 인장강도 측정기(Model2257, AIKOH Engineering, Japan)를 사용하여 측정하였으며, 각각 5회 측정하여 평균값으로 계산하여 나타내었다.
  • 습윤성이 높은 안의료용 친수성 콘택트렌즈를 제조하기 위해 HEMA와 교차결합제인 EGDMA 그리고 개시제인 AIBN을 사용하여 공중합 하였다. 실험에 사용된 HEMA 개시제로 사용된 AIBN은 JUNSEI사의 제품을 사용하였으며, 교차결합제인 EGDMA, Glycerin 및 PVP는 SigmaAldrich사의 제품을 사용하여 중합하였다.
  • 제조된 친수성 렌즈의 함수율은 Gravimetric method를 사용하여 측정하였다. 시료의 건조는 Microwave Oven을 사용하여 건조하였고, 건조된 시료 및 함수된 시료의 무게는 전자저울(AR2140, OHAUS, U.S.A.)을 사용하여 측정한 후 계산식에 의해 산출하였다.
  • 이에 본 연구는 고습윤성 안의료용 친수성 콘택트렌즈제조를 위해 glycerin과 PVP를 첨가제로 각각 사용하여 콘택트렌즈의 재료로 널리 사용되는 HEMA(2-hydroxyethyl methacrylate), EGDMA(ethylene glycol dimethacrylate) 및 개시제인 AIBN(azobisisobutyronitrile)과 함께 공중합하여 굴절률(refractive index), 광투과율(optical transmittance), 인장강도(tensile strength), 함수율(water content) 그리고 습윤성(wettability) 등의 콘택트렌즈의 기본적인 물성을 평가하였다. 또한 보습효과가 뛰어난 glycerin과 수용성 물질인 PVP를 첨가한 콘택트렌즈를 첨가제의 비율을 1~20%로 다양화하여 기본적인 물성변화와 함께 접촉각과 함수율을 각각 측정하여 고 습윤성 친수성 콘택트렌즈의 재료로서의 활용도를 알아보았다.
  • 분광 투과율은 spectral transmittance meter(TM-2, TOPCON, Japan)를 사용하였으며, 콘택트렌즈 표면의 수분을 제거한 상태에서 UV-B, UV-A 및 가시광선 영역에 대한 투과율을 각각 5회씩 측정하여 백분율로 나타낸 값의 평균을 계산하여 결정하였다. 인장강도는 전 처리한 콘택트렌즈의 표면의 수분을 제거한 상태에서 인장강도 측정기(Model2257, AIKOH Engineering, Japan)를 사용하여 측정하였으며, 각각 5회 측정하여 평균값으로 계산하여 나타내었다.
  • 제조된 콘택트렌즈의 습윤성 측정은 접촉각 측정기 (Phoenix-Mini, S.E.O., Korea)를 사용하여 접촉각을 측정하여 평가하였으며, 접촉각의 측정은 상온에서 순수한 증류수를 콘택트렌즈 sample의 표면에 떨어뜨려 그 각을 측정하였다.
  • 콘택트렌즈 제조방식은 캐스트몰드 방식을 사용하여 중합하였으며, 100℃에서 40분간 열중합하였다. 중합된 콘택트렌즈 sample은 0.9% 생리식염수에 24시간 수화시킨 후 렌즈의 함수율, 분광투과율, 접촉각, 굴절률 및 인장강도를 각각 측정하였다. 첨가제로 사용된 glycerin과 PVP의 분자식을 Fig.
  • 친수성 콘택트렌즈의 기본재료인 HEMA에 교차결합제인 EGDMA 그리고 개시제인 AIBN을 Reference 렌즈로 제조하였으며, glycerin을 1~10%의 비율로 첨가하여 중합하였다. 실험에 사용된 각 렌즈는 glycerin의 첨가 비율에 따라 Ref.

대상 데이터

  • 습윤성이 높은 안의료용 친수성 콘택트렌즈를 제조하기 위해 HEMA와 교차결합제인 EGDMA 그리고 개시제인 AIBN을 사용하여 공중합 하였다. 실험에 사용된 HEMA 개시제로 사용된 AIBN은 JUNSEI사의 제품을 사용하였으며, 교차결합제인 EGDMA, Glycerin 및 PVP는 SigmaAldrich사의 제품을 사용하여 중합하였다. 콘택트렌즈 제조방식은 캐스트몰드 방식을 사용하여 중합하였으며, 100℃에서 40분간 열중합하였다.
  • 친수성 콘택트렌즈의 기본재료인 HEMA에 교차결합제인 EGDMA 그리고 개시제인 AIBN을 Reference 렌즈로 제조하였으며, glycerin을 1~10%의 비율로 첨가하여 중합하였다. 실험에 사용된 각 렌즈는 glycerin의 첨가 비율에 따라 Ref.-G, gly1, gly3, gly5, gly7 및 gly10로 명명하였다. 또한 각 조합별로 5개 sample의 측정 평균값을 사용하여 함수율, 굴절률, 광투과율, 인장강도 및 습윤성 등의 물리적 특성을 각각 결정하였다.

이론/모형

  • 제조된 친수성 렌즈의 함수율은 Gravimetric method를 사용하여 측정하였다. 시료의 건조는 Microwave Oven을 사용하여 건조하였고, 건조된 시료 및 함수된 시료의 무게는 전자저울(AR2140, OHAUS, U.
  • 실험에 사용된 HEMA 개시제로 사용된 AIBN은 JUNSEI사의 제품을 사용하였으며, 교차결합제인 EGDMA, Glycerin 및 PVP는 SigmaAldrich사의 제품을 사용하여 중합하였다. 콘택트렌즈 제조방식은 캐스트몰드 방식을 사용하여 중합하였으며, 100℃에서 40분간 열중합하였다. 중합된 콘택트렌즈 sample은 0.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Glycerin는 어느 분야에 활용되는가? Glycerin(1,2,3-propanetriol)은 무색 무취의 점조성을 가진 액체로 보습효과가 뛰어나 화장품, 트리트먼트, 헤어컨디셔너, 보습제 등으로 사용되며, 의약용으로는 진해 거담제, 연고, 시럽, 마취제, 의약용 캡슐의 가소제 등 많은 분야에서 다양하게 활용되고 있다.[7]
PVP의 특징은? PVP(polyvinylpyrrolidone)는 연황백색의 분말이며, 아주 약한 특이냄새가 나거나 무취이며, 거의 무미에 가깝다. 물에 아주 잘 녹으며, 많은 유기용제에 쉽게 용해되는 특성을 가지고 있다. 또한 수용성 폴리머이며, 일반적으로 소수성 화합물의 용해속도를 높여주는 역할뿐만 아니라 의학적인 분야(상처 드레싱, 피부 궤양, 등)에서도 많이 응용될 수 있는 생체적합성이 뛰어난 물질이다.[8-9] 또한 흡습성이 있으며, 저자극성 화장품, 클렌징 류, 수용성 접착제, 눈물 기능 이상증에 사용되는 점도 높은 안약 등 다양한 곳에 활용된다.[10]
콘택트렌즈의 함수율이 증가하였을 때의 장점과 단점은? [1,2] 또한 소프트 콘택트렌즈의 착용감을 증가시키기 위해 친수성의 특성을 나타내는 물질인 AA(acrylic acid), MA(methacrylic acid) 그리고 NVP(N-vinyl-2- pyrrolidone) 등이 사용되고 있으며, 이들 물질들은 함수율과 습윤성을 동시에 증가 시키는 방법을 이용하여 습윤성을 증가시킨다. 콘택트렌즈의 함수율이 증가하면 유연성 및 착용감 등이 좋아지는 반면, 렌즈의 강도와 굴절률은 감소하며 침착물이 잘 부착되는 단점이 있다. 이를 보완하기 위해 함수율의 변화는 최소화 시키면서 습윤성을 증가시키는 고분자에 대한 연구도 계속 진행되고 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (10)

  1. Kim TH, Sung AY. Physical Characterization and Contact Lens Application of Polymer Produced with Propylene Glycol Additive. J Korean Chem Soc. 2010;54(1):105-109. 

  2. Cho SA, Kim TH, Sung AY. Polymerization and Characterization of Ophthalmic Polymer Containing Glycerol dimethacrylate with High Wettability. J Korean Chem Soc. 2011;55(2):283-289. 

  3. Kim DH, Kim TH, Sung AY. Study on the Strength and Surface Characteristics of Ophthalmic Copolymer with Glycol Group. J Korean Chem Soc. 2012;56(2):297-302. 

  4. Ye KH, Kim TH, Sung AY. Study on the water content variation of contact lens with silicone type. Korean J Vis Sci. 2008;10(1):63-70. 

  5. Masnick KB, Holden BA. A Study of water content and parametric variations of hydrophilc contact lenses. Aust J Optom. 1972;55(12):481-487. 

  6. Tranoudis I, Efron N. Parameter stability of soft contact lenses made from different materials. Contact Lens & Anterior Eye. 2004;27(3):115-131. 

  7. Yazdani SS, Gonzalez R. Anaerobic fermentation of glycerol: a path to economic viability for the biofuels industry. Current Opinion in Biotechnology. 2007;18(3):213-219. 

  8. Kanaze FI, Kokkalou E, Niopas I, Barmpalexis P, Georgarakis E, Bikiaris E. Dissolution rate and stability study of flavanone aglycones, naringenin and hesperetin, by drug delivery systems based on polyvinylpyrrolidone (PVP) nanodispersions. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2007;36(3):292-301. 

  9. Han IS, lim YM, Kwon HJ, Park JS, No YC Preparation and Characterization of Polyvinylpyrrolidone/ $\kappa$ -Carrageenan/ Hxanediol Hydrogel by Gamma-ray Irradiation. Polymer (Korea). 2011;35(1):13-16. 

  10. Chun YS. Current concepts and therapeutic management of Dry Eye. J Korean Med Assoc. 2007;50(9):842-847. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로