一种角膜塑形镜原材料表面修饰材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116813963A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310301763.9

    申请日:2023-03-22

    摘要: 本发明涉及一种角膜塑形镜原材料表面修饰材料,在角膜塑形镜原材料表面构建双层聚合物分子刷进行修饰,所述双层聚合物分子刷以插入氨基苯硼酸(NBA)的pH响应的聚甲基丙烯酸(PMAA)作为上层分子刷,以负载抗菌肽(AMP)的聚(2‑乙烯基‑4,4‑二甲基‑2‑恶唑啉‑5‑酮)(PVDMA)作为下层分子刷,上层分子刷与下层分子刷接枝;以角膜塑形镜原材料为基底,将下层分子刷与角膜塑形镜原材料进行接枝。PMAA形成致密水化层使材料表面抵抗蛋白质黏附并在生理条件下有生物相容性;细菌在表面定植引起环境pH值降低,最外层的PMAA链坍塌,NBA捕获细菌并暴露出内层的AMP杀死细菌。细菌消除后环境pH值升高,PMAA层恢复其亲水性和抗蛋白黏附功能,赋予材料杀菌、抗蛋白黏附性质。

    一种类病毒状阳离子钌基纳米颗粒的制备和使用方法

    公开(公告)号:CN118976121A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411040703.7

    申请日:2024-07-31

    摘要: 本发明提供了一种类病毒状阳离子钌基纳米颗粒的制备和使用方法,主要由三羧基吡啶钌10%~20%,氨基化聚合物40%~50%、羧基化聚合物40%~50%、羧基苯硼酸1%~2%、和聚乙烯醇1%~5%组成,所述类病毒状阳离子钌基纳米颗粒利用其纳米尺度和与角膜上皮细胞表面负电性之间的吸附介导转移效应,可以高效跨上皮渗透入角膜基质中,在可见光下通过与角膜基质中的糖蛋白的第一层交联机制,和与胶原纤维的第二层交联机制协同治疗圆锥角膜,无需刮除角膜上皮和使用紫外光,实现无创治疗圆锥角膜。通过将类病毒状阳离子钌基纳米颗粒联合可见光与核黄素联合紫外光治疗离体兔角膜情况进行对比,表明其具有更优异的治疗效果。

    一种用于眼部的加压带
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111529194B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202010474140.8

    申请日:2020-05-29

    IPC分类号: A61F9/00 A61F9/04

    摘要: 本发明公开一种用于眼部的加压带,可以包括加压段和将加压段固定到头部的头带,加压段两侧与头带连接,加压段包括用于将加压眼罩固定在眼部的固定部,固定部内设置有若干限位孔,加压眼罩上设置有与限位孔可拆卸连接的凸起头,使加压眼罩能够安装到固定部上,在加压带固定到头部后,由加压眼罩对眼部均匀施加压力,避免医护人员使用手掌对眼部施加压力造成加压效果不均匀的问题,而且提高了医护人员的工作效率;同时,由于固定部上设置多个限位孔,使加压眼罩能够设置在固定部上的不同位置,以匹配不同的眼部位置,提高了加压带的适用范围。

    一种用于眼部的加压带
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111529194A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010474140.8

    申请日:2020-05-29

    IPC分类号: A61F9/00 A61F9/04

    摘要: 本发明公开一种用于眼部的加压带,可以包括加压段和将加压段固定到头部的头带,加压段两侧与头带连接,加压段包括用于将加压眼罩固定在眼部的固定部,固定部内设置有若干限位孔,加压眼罩上设置有与限位孔可拆卸连接的凸起头,使加压眼罩能够安装到固定部上,在加压带固定到头部后,由加压眼罩对眼部均匀施加压力,避免医护人员使用手掌对眼部施加压力造成加压效果不均匀的问题,而且提高了医护人员的工作效率;同时,由于固定部上设置多个限位孔,使加压眼罩能够设置在固定部上的不同位置,以匹配不同的眼部位置,提高了加压带的适用范围。

    一种角膜塑形镜原材料表面修饰材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118126391A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410253289.1

    申请日:2024-03-06

    IPC分类号: C08J7/04 G02C7/04 C08J7/12

    摘要: 本发明提供了一种角膜塑形镜原材料表面修饰材料及其制备方法和应用,属于角膜塑形镜原材料表面修饰材料技术领域。本发明提供了一种角膜塑形镜原材料表面修饰材料,以络合Zn2+的聚多巴胺涂层作为基底,在所述基底上接枝聚乙二醇层。PEG形成致密水化层使材料表面抵抗蛋白质、细菌黏附并在生理条件下具有良好的生物相容性;PDA具有良好的光热转化性能,可将近红外光能转化为热能,促使细菌蛋白质变性,杀死细菌;同时,当细菌与材料接触时,Zn2+能够快速穿透细菌细胞壁,导致细胞壁破裂,进一步增强杀菌效率,缩短近红外光照射时间,实现快速、高效而对镜片材料无损害杀菌;此外,PDA可显著降低ROS的产生以及促炎因子的表达,而Zn2+的免疫调控功能也可抑制炎症反应的发生,实现了抗菌、防污、抗炎一体化的优异效果。