[发明专利]一种载药抗黏附隐形眼镜水凝胶材料及制备方法有效
| 申请号: | 202011595403.7 | 申请日: | 2020-12-29 |
| 公开(公告)号: | CN112795030B | 公开(公告)日: | 2022-10-28 |
| 发明(设计)人: | 张静;陈凌东 | 申请(专利权)人: | 浙江工业大学 |
| 主分类号: | C08J3/075 | 分类号: | C08J3/075;C08F220/20;C08F220/06;C08F220/38;C08F220/14;C08F222/20;A61K9/00;A61K31/496;A61K47/32;A61P31/04;G02C7/04 |
| 代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 | 代理人: | 尉伟敏;薄盈盈 |
| 地址: | 310014 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 载药抗 黏附 隐形眼镜 凝胶 材料 制备 方法 | ||
本发明涉及高分子水凝胶技术领域,尤其涉及一种载药抗黏附隐形眼镜水凝胶材料及制备方法,所述载药抗黏附隐形眼镜水凝胶材料由甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸、两性离子单体与疏水单体共聚后负载药物而成。本发明的载药抗黏附隐形眼镜水凝胶材料具有良好的透光度、一定的载药能力并能实现药物的缓释、稳定的脱水‑补液性能、较高的含水量和稳定的保水率、优异的抗蛋白、抗细菌黏附性能;制备方法简洁、高效且环保,对设备无特殊要求,对环境友好,易于产业化。
技术领域
本发明涉及高分子水凝胶技术领域,尤其涉及一种载药抗黏附隐形眼镜水凝胶材料及制备方法。
背景技术
水凝胶是一种由物理相互作用或者化学反应使亲水性聚合物交联形成三维网络结构的材料,能够在水中充分溶胀而不溶解。近年来,水凝胶在各个领域的应用越来越广泛,如隐形眼镜材料、组织工程、伤口敷料、海水淡化等。
在实际应用中,水凝胶在多次脱水-补液循环后依旧能保持稳定的性能具有重要意义。例如,隐形眼镜材料在佩戴使用的过程中,会因水分蒸发导致脱水,重新浸入护理液中则吸收水分,在此过程中可能会发生补液能力下降的情况导致隐形眼镜材料的性能如形状、厚度、曲率等发生变化,影响后续使用。因此,制备具有可控的润湿和溶胀性能的凝胶材料至关重要。
由于眨眼和泪液的清除作用,普通市售眼药水的生物利用率通常不足10%。而将隐形眼镜负载药物后,可作为药物传输系统治疗青光眼等慢性、急性疾病。水凝胶良好的溶胀性能可以吸收药物溶液达到负载药物的作用,药物在角膜表面的接触时间增加,能够提高药物的生物利用度。进一步将药物与隐形眼镜材料之间通过特殊的作用力结合,可以提高药物的负载量和稳定释放能力。
在隐形眼镜佩戴和使用过程中,由于眼部分泌的蛋白以及外界细菌的在材料表面的粘附,是影响隐形眼镜使用期限以及眼部卫生安全的重要因素。两性离子材料因其优异的防污性能而被广泛应用于生物医学和工程应用中。两性离子聚合物分子链上同时带有阴、阳离子基团,可以通过溶剂化作用强烈结合水分子,产生排斥力,能够有效地抵抗蛋白质或者细菌、细胞的黏附。
发明内容
本发明为了克服上述现有技术中存在的问题,提供了一种具有稳定的脱水-补液性能、优异的抗蛋白、抗细菌黏附性能、良好透光度的载药抗黏附隐形眼镜水凝胶材料,该水凝胶具有一定的载药能力并能实现药物的缓释。
本发明还提供了一种载药抗黏附隐形眼镜水凝胶材料的制备方法,该方法简洁、高效且环保,对设备无特殊要求,对环境友好,易于产业化。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种载药抗黏附隐形眼镜水凝胶材料,所述载药抗黏附隐形眼镜水凝胶材料由甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸单体、两性离子单体与疏水单体共聚后负载药物而成。其中甲基丙烯酸羟乙酯中的羟基基团赋予水凝胶较好的亲水性并且与诺氟沙星单体间产生氢键增强载药能力,丙烯酸中的羧基与诺氟沙星单体的氨基之间产生静电作用力赋予水凝胶良好的载药能力,两性离子部分赋予水凝胶优异的抗黏附性能并且改善疏水单体在预液中的溶解性,疏水单体用于调节水凝胶的溶胀性能。
作为优选,所述两性离子单体为磺酸甜菜碱甲基丙烯酸甲酯(SBMA)或者羧酸甜菜碱甲基丙烯酸甲酯(CBMA);优选磺酸甜菜碱甲基丙烯酸甲酯(SBMA)。
所述疏水单体为甲基丙烯酸甲酯(MMA);
所述药物为诺氟沙星或萨马洛尔。
作为优选,所述载药抗黏附隐形眼镜水凝胶材料的最大透光度为95%,具有较高的含水量和稳定的保水率,具有较高的载药能力,具有优异的抗蛋白、抗菌黏附性能。
一种载药抗黏附隐形眼镜水凝胶材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)配制甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸、两性离子单体、疏水单体、交联剂和引发剂混合溶液;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于浙江工业大学,未经浙江工业大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202011595403.7/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





