Synthese und Charakterisierung von silikonbasierten Polyharnstoff-Elastomeren für die Anwendung als akkommodierbare Intraokularlinse

Synthese und Charakterisierung von silikonbasierten Polyharnstoff-Elastomeren für die Anwendung als akkommodierbare Intraokularlinse von Natascha,  Riehle
Intraokularlinsen (IOLs) stellen bislang die einzige Möglichkeit zur Behandlung von Katarakt dar, bei der die eingetrübte natürliche Augenlinse chirurgisch entfernt und durch eine Kunstlinse ersetzt wird. Jedoch besteht die Mehrheit der kommerziell verfügbaren IOLs aus Acrylat- bzw. Methacrylat-Polymeren, die aufgrund ihrer steifen Strukturen die Akkommodation im Auge behindern. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Synthese und Charakterisierung von weichen und flexiblen silikonbasierten Polyharnstoff-Elastomeren für die potentielle Anwendung als biokompatibles Material in faltbaren akkommodierenden Intraokularlinsen (a-IOLs). Die Amino-terminierten Polysiloxane wurden mittels der Ring-Ketten-Äquilibrierung eines cyclischen Siloxans und eines niedermolekularen Endblockers 1,3-Bis(3-aminopropyl)-tetramethyldisiloxan (APTMDS) synthetisiert. Die Silikonpolyharnstoff-Elastomere wurden durch Polyaddition der Aminoterminierten Polysiloxane mit verschiedenen aliphatischen Diisocyanaten (4,4‘-Dicyclohexylmethandiisocyanat (H12MDI), Isophorondiisocyanat (IPDI),trans-1,4-Cyclohexyldiisocyanat (CHDI)) sowie mit dem aromatischen Diisocyanat 4,4‘-Diphenylmethandiisocyanat (MDI) und dem siloxanbasierten Kettenverlängerer APTMDS erhalten. PSU-Elastomere,die auf dem Diisocyanat H12MDI basieren, einen HS-Anteil von 10% besitzen und als Weichsegment ein Poly(dimethyl-co-methylphenylsiloxan) mit 14 mol% an Methylphenylsiloxan mit einem Molekulargewicht von 16.000 g/mol beinhalten, wiesen eine hohe Transparenz, einen niedrigen E-Modul sowie einen für die Anwendung als akkommodierbare Intraokularlinse passenden Brechungsindex auf. Die Ergebnisse der in vitro Zytotoxizitätstests haben gezeigt, dass die PSU-Elastomere nicht zytotoxisch und somit potentiell biokompatible Materialien sind.
Aktualisiert: 2021-10-07
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Entwicklung selbst-desinfizierender Kunststoffoberflachen auf TiO2-Basis

Entwicklung selbst-desinfizierender Kunststoffoberflachen auf TiO2-Basis
In diesem Vorhaben konnten grundlegende Erfahrungen zum Einsatz von Titandioxid (TiO2) als Additiv zur Herstellung keimreduzierender und selbstreinigender Kunststoffe gewonnen werden. TiO2 in der Anatas-Modifikation weist unter Strahlungseinwirkung eine antimikrobielle und selbstreinigende Wirkung auf, die auf dessen photokatalytischen Eigenschaften durch die Bildung reaktiver Sauerstoffradikale (ROS) beruht. In einem Vorgängervorhaben konnte am Beispiel vom Polypropylen gezeigt werden, dass es möglich ist, photokatalytisch wirksames, nanopartikuläres TiO2 unter Erhalt seiner antimikrobiellen und selbstreinigenden Wirkung in Kunststoffmatrizes mit ausreichender Dispergiergüte einzuarbeiten. Hieraus ergibt sich der attraktive Ansatz, Kunststoffe mit selbst-desinfizierenden Eigenschaften für den Hygiene- und Sanitärbereich zu versehen. Die Eignung der für den Hygiene- und Sanitärbereich relevanten Kunststoffmatrizen für eine Ausstattung mit antimikrobiell wirkendem TiO2 wurde in diesem Anschlussvorhaben umfassend erforscht. Hierfür wurden Vertreter aus verschiedenen Kunststoffklassen, wie thermoplastische Elastomere, Hochleistungsthermoplaste, Biopolymere, Silikonelastomere und Duroplaste, untersucht. Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Falle der Matrixmaterialien Polylactid (PLA), hochtemperaturvernetzende Silikone und Duroplaste photokatalytisch aktive Oberflächen erzeugt werden konnten, die antimikrobielle Eigenschaften aufweisen. Hochleistungsthermoplaste und thermoplastische Elastomere zeigten keine photokatalytisch aktive Oberfläche. Die Arbeiten sind als Schritt dahin zu sehen, eine neue Werkstoffklasse zu entwickeln, die als Massenwerkstoff mit ihren antimikrobiellen Eigenschaften breit in zahlreichen Medizin- und Lebensbereichen eingesetzt werden kann.
Aktualisiert: 2020-01-28
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Silicium und Silicone

Silicium und Silicone von Krahe,  Eduard, Rochow,  Eugene G.
Eugene G. Rochow, Prof. emerit. der Harvard Universität, führte am 10. Mai 1940 ein Laborexperiment durch, das für die industrielle Produktion von Siliconen von grundlegender Bedeutung war: die Rochow-Synthese. Durch diese Synthese wurden die "Wundermaterialien" zugänglich für viele Anwendungen zur Verbesserung von Gebrauchsgegenständen, zur Miniaturisierung von elektronischen Bauelementen und zur Herstellung von Raumanzügen für Astronauten, die die extreme Hitze und Kälte auf dem Mond aushielten.
Aktualisiert: 2023-01-23
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Silicium und Silicone

Silicium und Silicone von Krahe,  Eduard, Rochow,  Eugene G.
Eugene G. Rochow, Prof. emerit. der Harvard Universität, führte am 10. Mai 1940 ein Laborexperiment durch, das für die industrielle Produktion von Siliconen von grundlegender Bedeutung war: die Rochow-Synthese. Durch diese Synthese wurden die "Wundermaterialien" zugänglich für viele Anwendungen zur Verbesserung von Gebrauchsgegenständen, zur Miniaturisierung von elektronischen Bauelementen und zur Herstellung von Raumanzügen für Astronauten, die die extreme Hitze und Kälte auf dem Mond aushielten.
Aktualisiert: 2023-04-04
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