Originalartikel

Temperaturabhängige Vermessung weicher Kontaktlinsen

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Veröffentlicht am:
1 B.Sc.
2 Ph.D., M.Sc., Dipl. Ing. (FH)
3 Prof. M.S. Optom. (USA), Dipl.-Ing. (FH)
4 Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Jena, Germany
5 Jenvis Research
Schlüsselwörter
Kontaktlinsen
Kontaktlinseneigenschaften
Messtemperatur
Keywords
Contact lenses
contact lens properties
measuring temperature
Zusammenfassung

Zweck:

Das Ziel dieser Studie war die Messung der temperaturabhängigen Änderung relevanter Kontaktlinsenparameter wie Brechzahl, Basiskurve und Scheitelbrechwert von weichen Kontaktlinsen.

Material und Methode:

Eine repräsentative weiche Kontaktlinsenmarke wurde für jede Materialgruppe gemäß der Materialgruppeneinteilung nach ISO 18369-1 ausgewählt (polymacon, nelfilcon A, ocufilcon D, balafilcon A, somofilcon A, lotrafilcon B). Die zu bestimmenden Parameter wurden bei 20 °C und 35 °C in-vitro ermittelt. Zuerst wurde die Brechzahl mit dem automatischen Refraktometer (VariRef C, Schmidt + Haensch, Berlin) bestimmt, anschließend die Basiskurve unter Verwendung des OCT (is830, Optimec, UK) in Verbindung des Temperaturreglers (TC20i, Optimec, UK). Die Ermittlung des Scheitelbrechwertunterschiedes erfolgte mit dem Präzisionsscheitelbrechwertmesser (NIMO TR1504, Fa. Lambda-X SA, Belgien).

Ergebnisse:

Es wurden folgende Werte (Brechungsindex bei 20 °C // Brechungsindex bei 35 °C; Basiskurve bei 20 °C // Basiskurve bei 35 °C; Δ Scheitelbrechwert von 20 °C zu 35 °C) für die Hydrogele polymacon (1,4464 // 1,4430; 8,4706 mm // 8,4240 mm; −0,077 dpt), nelfilcon A (1,3875 // 1,3870; 8,7854 mm // 8,5817 mm ; −0,022 dpt), ocufilcon D (1,4198 // 1,4171; 8,5622 mm // 8,4647 mm; −0,076 dpt) und die Si- likon-Hydrogele balafilcon A (1,4197 // 1,4196; 8,7205 mm // 8,8287 mm; −0,017 dpt), somofilcon A (1,4024 // 1,4004; 8,9100 mm // 8,6800 mm; −0,076 dpt), lotrafilcon B (1,4246 // 1,4212; 8,6791 mm // 8,5801 mm; −0,091 dpt) ermittelt. Alle Materialien mit der Ausnahme von balafilcon A zeigten eine statistisch signifikante Änderung (p < 0,05; verbundene Stichproben), bezogen auf mindestens zwei der gemessenen Parameter.

Fazit:

Die Materialien wiesen bei Temperaturerhöhung eine Reduktion der Brechzahl und der Basiskurve auf. Der Schei-telbrechwert wurde negativer. Die Änderungen liegen inner-halb der Toleranzen, welche gemäß der ISO 18369-2 fest-gelegt sind. Da keine klinisch relevanten Werteänderungen bei der Vermessung bei den beiden unterschiedlichen Tem-peraturen festzustellen sind, kann an der aktuellen Praxis bei Raumtemperatur zu messen, festgehalten werden.

Abstract

Purpose:

The study objective was to measure the temperature-dependent change in the refractive index, base curve, and back vertex power of soft contact lenses.

Material and Methods:

For each material group according to ISO 18369-1 a representative soft contact lens brand was selected according to ISO 18369-1 (polymacon, nelfilcon A, ocufilcon D, balafilcon A, somofilcon A, lotrafilcon B). The parameters were measured in vitro at 20 °C and 35 °C. First, the refractive index was determined using the automatic refractometer (VariRef C, Schmidt + Haensch), followed by the base curve measurement using the OCT (is830, Optimec) in conjunction with the temperature controller (TC20i, Opitmec). The back vertex power difference was determined using the precision lens meter (NIMO TR1504, Lambda-X SA).

Results:

The following values (refractive index 20 °C // refractive index 35 °C; base curve 20 °C // base curve 35 °C; Δ back vertex power from 20 °C to 35 °C) were obtained for the hydrogels polymacon (1.4464 // 1.4430; 8.4706 // 8.4240; 0.077 D), nelfilcon A (1.3875 // 1.3870; 8.7854 // 8.5817; 0.022 D), ocufilcon D (1.4198 // 1.4171; 8.5622 // 8.4647; 0.076 D) and the silicone hydrogels balafilcon A (1.4197 // 1.4196; 8.7205 // 8.8287; 0.016 D), somofilcon A (1.4024 // 1.4004; 8.9100 // 8.6800; 0.076 D), lotrafilcon B (1.4246 // 1.4212; 8.6791 // 8.5801; 0.091 D). All materials except balafilcon A showed a statistically significant change (p < 0.05 paired samples), related to at least two of the measured parameters.

Conclusion:

The materials showed a reduction in refractive index and base curve with temperature increase. The back vertex power became more negative. The changes are within the tolerances specified in ISO 18369-2. Since no clinically relevant parameter changes were observed between the different temperatures, it is acceptable to continue the current practice and measure lens parameters at room temperatures.

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