ES2235779T3 - Dilatador estenotico con grosor de pared variable. - Google Patents

Dilatador estenotico con grosor de pared variable.

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ES2235779T3
ES2235779T3 ES00302937T ES00302937T ES2235779T3 ES 2235779 T3 ES2235779 T3 ES 2235779T3 ES 00302937 T ES00302937 T ES 00302937T ES 00302937 T ES00302937 T ES 00302937T ES 2235779 T3 ES2235779 T3 ES 2235779T3
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John S. Kula
James E. Umbach
Andreina Gomez
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Abstract

Un dilatador estenótico (10), que comprende: un dispositivo generalmente tubular con un diámetro y una longitud que presenta un modelo de riostras (3) interconectadas, teniendo dichas riostras una anchura y un espesor (T; T'') en sección transversal, y siendo dicho espesor de riostra variable a lo largo de la longitud de dicho dilatador estenótico; que se caracteriza porque las riostras comprenden riostras (3) curvilíneas dispuestas longitudinalmente, siendo el espesor (T; T'') de dichas riostras variable a lo largo de la longitud de las citadas riostras.

Description

Dilatador estenótico con grosor de pared variable.
Esta invención se refiere a dilatadores estenóticos, o stents. En general, esta invención se refiere a dilatadores estenóticos fabricados más flexibles, en base a su estructura global; específicamente, esta invención se refiere a la variación del espesor de pared de un dilatador estenótico, con el fin de crear un dilatador estenótico más flexible; y también a mejorar la radio-opacidad y alterar otras características de comportamiento, tales como resistencia radial, fuerzas de distensión, etc., del dilatador estenótico, mientras no afecten a su flexibilidad.
Un dilatador estenótico, se utiliza habitualmente como estructura tubular que se deja en el interior del lumen de un vaso o conducto del cuerpo, con el fin de remediar una obstrucción en el lumen o conducto. Habitualmente, se insertan dilatadores estenóticos en el lumen en su estado no expandido; los dilatadores estenóticos son expansionados posteriormente, por sí mismos (o con la ayuda de un segundo dispositivo), in situ, en el lugar de la obstrucción. Un método típico de expansión se realiza con el uso de un dilatador estenótico montado en catéter, sobre un globo de angioplastia, cuyo globo se infla en el interior del vaso o paso corporal afectado por estenosis. Este inflado provoca que las obstrucciones del vaso asociadas a los componentes de pared del vaso, sean comprimidas. A continuación, el dilatador estenótico mantiene la obstrucción en su lugar, en la pared del vaso, y se obtiene un lumen agrandado.
Normalmente, se estima que el uso de un dilatador estenótico es una tecnología que transforma el tipo de terapia utilizada contra la estenosis de un lumen. Esa decir, en ausencia de la utilización de un dilatador estenótico (en otras palabras, cuando se utiliza un globo solo), la restenosis se produce con frecuencia, como resultado del retroceso elástico de la lesión estenótica hacia fuera de la pared del vaso. De este modo, los dilatadores estenóticos han sido aclamados como un adelanto en el uso de la ciencia para mejorar las terapias médicas.
Aunque se ha creado una cantidad de diseños de dilatadores estenóticos, los diseños de estos dilatadores estenóticos han mostrado un número de limitaciones, tales como una limitación general sobre la dimensión del dilatador estenótico. Por ejemplo, los dilatadores estenóticos típicos han quedado limitados a un par de extremos generalmente rígidos (aproximadamente 8 mm), y una sección media flexible (en cualquier caso, de alrededor de 7 mm a alrededor de 21 mm). Este dispositivo está formado por múltiples partes, y no es continuamente flexible a lo largo del eje longitudinal. Otros diseños de dilatador estenótico con segmentos rígidos y segmentos flexibles, han sido también descritos.
Se han descrito otros dilatadores estenóticos como longitudinalmente flexibles, pero consisten en una pluralidad de elementos cilíndricos conectados por medio de miembros flexibles. Este diseño tiene al menos un desventaja importante, por ejemplo, de acuerdo con este diseño, a saber, los bordes sobresalientes que se producen cuando el dilatador estenótico es flexionado alrededor de una curva, incrementándose la posibilidad de retención involuntaria del dilatador estenótico sobre la placa depositada sobre las paredes arteriales. Esto puede provocar que el dilatador estenótico se embolice o se mueva fuera de su posición, y cause además algún daño al revestimiento interior de los vasos sanos. Así, los dilatadores expansionables de globo, conocidos en el estado de la técnica, comprenden por lo general flexibilidad axial para permitir la expansión y proporcionar integridad estructural global.
Un dilatador estenótico de este tipo se encuentra descrito en el documento EP-A-0 800 801.
Sin embargo, resulta más deseable estar en condiciones de poder variar la flexibilidad del dilatador estenótico a lo largo de su longitud. En otras palabras, puede ser más deseable disponer de un dilatador estenótico más rígido en el extremo proximal, y un dilatador estenótico más flexible en el extremo distal, o viceversa. Para estar en condiciones de variar la flexibilidad del dilatador estenótico a lo largo de su longitud, se podría prever el emplazamiento del extremo proximal en una arteria coronaria más estrecha o más tortuosa, mientras se estabiliza el dilatador estenótico por su extremo proximal. O bien, podría ser deseable variar la flexibilidad en el centro del dilatador estenótico, con el fin de alcanzar la curvatura de una arteria coronaria particular. Si se pudiera fabricar el dilatador estenótico de manera fiable y rápida, podría ser posible examinar al paciente, determinar el grado de tortuosidad de las arterias coronarias del paciente, y construir a continuación el dilatador estenótico de modo que se ajuste al paciente.
Varias realizaciones descritas en el documento EP-A-0 800 801 muestran un dilatador estenótico que tiene flexibilidad variable a lo largo de su longitud. Esto se consigue realizando las porciones extremas con un espesor relativamente mayor que el de la porción intermedia.
De acuerdo con la invención, se proporciona un dilatador estenótico según se define en la reivindicación 1 adjunta.
Otros aspectos de la invención, se exponen en las reivindicaciones 2 a 11 que se acompañan.
La presente invención subsana algunos de los inconvenientes observados en los dilatadores estenóticos de la técnica anterior, mediante la provisión de un dilatador estenótico con flexibilidad axial. En una realización preferida, el dilatador estenótico tiene un primer extremo y un segundo extremo, con una sección intermedia situada entre los dos extremos. El dilatador estenótico tiene además un eje longitudinal, y comprende una pluralidad de bandas dispuestas longitudinalmente, en el que cada banda define una onda generalmente continua a lo largo de un segmento de línea paralelo con el eje longitudinal. Una pluralidad de enlaces, mantienen las bandas formando una estructura tubular. En otra realización de la invención, cada banda dispuesta longitudinalmente, del dilatador estenótico, se ha conectado, en una pluralidad de posiciones periódicas, mediante un corto enlace circunferencial, a una banda adyacente. La onda asociada a cada una de las bandas, tiene aproximadamente la misma frecuencia espacial fundamental en la sección intermedia, y las bandas están dispuestas de manera que las zonas asociadas a las mismas están alineadas espacialmente de tal modo que están, en general, en fase unas con otras. Las bandas alineadas espacialmente están conectadas, en una pluralidad de posiciones periódicas, por medio de un corto enlace circunferencial, a una banda adyacente. En particular, en cada una de un primer grupo de posiciones axiales comunes, existe un enlace circunferencial entre cada uno de un primer conjunto de pares de bandas adyacentes.
En cada una de un segundo grupo de posiciones axiales comunes, existe un enlace circunferencial entre cada una de un segundo conjunto de filas de bandas adyacentes. De este modo, a lo largo del eje longitudinal, se genera una posición axial común alternativamente en el primer grupo y en el segundo grupo de posiciones axiales. A continuación, se eligen el primer y el segundo conjuntos de manera que una banda dada esté enlazada a una banda adyacente en sólo una del primer y del segundo grupos de posiciones axiales comunes.
En una realización preferida de la invención, la frecuencia espacial de la onda asociada a cada una de las bandas se reduce en una primera región extrema que se extiende en la proximidad inmediata al primer extremo, y en una segunda región extrema que se extiende en la proximidad inmediata al segundo extremo. Por comparación, esto hará que los extremos del dilatador estenótico sean "más rígidos". En otra realización de la invención, la frecuencia espacial de las bandas de la primera y segunda regiones extremas, se reduce en un 20% en comparación con la frecuencia espacial de las bandas de la sección intermedia. La primera región extrema puede estar situada entre el primer extremo y un conjunto de enlaces circunferenciales que se extienden más cerca del primer extremo, y la segunda región extrema se extiende entre el segundo extremo y un conjunto de enlaces circunferenciales que se extienden más próximos al segundo extremo. Las anchuras de las secciones correspondientes de las bandas en estas regiones extremas, medidas en dirección circunferencial, son mayores en la primera y segunda regiones que en la sección intermedia. Cada banda incluye un final en cada uno de dichos primer y segundo extremos, y los pares de bandas adyacentes están unidas por sus finales para formar un bucle cerrado.
En otra realización de la invención, se proporciona un dilatador estenótico que posee un primer y un segundo extremos, con una sección intermedia entre los dos. Este dilatador estenótico tiene flexibilidad axial más incrementada. Este dilatador estenótico incluye una pluralidad de bandas dispuestas longitudinalmente, de las que cada banda define una onda generalmente continua que tiene una frecuencia espacial a lo largo de un segmento de línea paralelo con el eje longitudinal, siendo la frecuencia espacial de la onda asociada a cada una de las bandas, reducida en una primera región extrema que se extiende en proximidad inmediata con el primer extremo, y en una segunda región que se extiende en proximidad inmediata con el segundo extremo, en comparación con la frecuencia espacial de la onda en la sección intermedia; y una pluralidad de enlaces para mantener las bandas formando una estructura tubular. La primera y la segunda regiones, han sido definidas mejor como la región que se extiende entre el primer y el segundo extremos, y un conjunto de enlaces circunferenciales que se extienden más cerca del primer extremo y del segundo extremo. En una realización adicional, las anchuras de las secciones de las bandas, medidas en dirección circunferencial, son mayores en la primera y segunda regiones extremas que en la sección intermedia.
Todavía en otra realización adicional, el dilatador estenótico está dividido en un grupo de segmentos. Cada uno de los segmentos se ha conectado por medio de un conector flexible. Además, los segmentos de dilatador estenótico están dotados de flexibilidad incrementada en los conectores flexibles, debido a la configuración geométrica de los conectores flexibles.
Además, los objetos de la invención se llevan a cabo siendo el dilatador estenótico flexible a lo largo de su longitud. El dilatador estenótico se inicia al principio como una lámina metálica. Se lamina por su zona central hasta un espesor de pared específico. a continuación, el dilatador estenótico se graba fotoquímicamente para producir el modelo de diseño de celda deseado para el dilatador estenótico. A continuación, el dilatador estenótico se pliega y el metal se une para dar lugar a un dilatador estenótico con espesor de pared múltiple. Por ejemplo, mayor espesor de pared en el extremo del dilatador estenótico frente a un menor espesor de pared en su centro. Se perciben ciertamente, como posibles, otros diversos métodos de fabricación posibles con respecto a este dilatador estenótico. Alternativamente, el dilatador estenótico puede ser atacado químicamente en su configuración tubular, con el mismo efecto deseado.
La presente invención será mejor comprendida con referencia a las Figuras anexas y a la Descripción Detallada de la Invención que sigue.
Los aspectos de la invención expuestos en lo que antecede, podrán entenderse más fácilmente con referencia a la descripción detallada que sigue, tomada junto con os dibujos que se acompañan, en los que:
Las Figuras 1(a) y 1(b) son vistas laterales de un dilatador estenótico, no según la presente invención, que posee bandas dispuestas circunferencialmente, no según la invención, en las que el dilatador estenótico está en posiciones no curvada y curvada axialmente, respectivamente, mostrando esta última bordes sobresalientes;
Las Figuras 1(c) y 1(d) son vistas laterales de un dilatador estenótico axialmente flexible de acuerdo con la presente invención, en las que el dilatador estenótico está, respectivamente, en posiciones no curvada y curvada, mostrado esta última una ausencia de bordes sobresalientes;
La Figura 2 es una vista lateral de una porción del dilatador estenótico de las Figuras 1(c) y 1(d), que muestran las bandas longitudinales, estando los espacios, y las mediciones radiales internos de las curvas de las bandas, medidos en pulgadas;
Las Figuras 3(a) y 3(b) muestran una porción del dilatador estenótico de la Figura 2, con dos bandas entre dos enlaces circunferenciales (a) con anterioridad a la expansión, en estado indeformado, y (b) con posterioridad a la expansión, en estado deformado;
La Figura 4 es una vista a lo largo de la longitud de una pieza de dilatador estenótico cilíndrico (no se han representado los extremos), con anterioridad a la expansión, mostrando la superficie exterior del cilindro del dilatador estenótico y el patrón característico de formación de bandas;
La Figura 5 es una vista isométrica de un gráfico de deflexión en el que el dilatador estenótico de la Figura 2 se encuentra expandido hasta un diámetro mayor de 5 mm;
La Figura 6 muestra una disposición en dos dimensiones del dilatador estenótico de la Figura 4, para formar un cilindro de tal modo que el borde "A" se encuentra con el borde "B", y que ilustra la acción a modo de resorte proporcionada según las direcciones circunferencial y longitudinal;
La Figura 7 muestra una disposición de dos dimensiones del dilatador estenótico. Los extremos están modificados de tal modo que la longitud (L_{A}) es de alrededor del 20% más corta que la longitud (L_{B}), y la anchura de la banda A es mayor que la anchura de la banda B;
La Figura 8 muestra una vista en perspectiva de un dilatador estenótico que contiene conectores flexibles como se ha descrito en la presente invención;
La Figura 9 es una vista en perspectiva de un dilatador estenótico no conforme a la presente invención;
Las Figuras 10a y 10b son vistas en planta de una lámina metálica que se configura en un dilatador estenótico de acuerdo con la presente invención, y
Las Figuras 11 y 12 son aún otras realizaciones alternativas no acordes con la presente invención.
Los perfeccionamientos proporcionados por las realizaciones de la presente invención, incluyen lo siguiente. En primer lugar, existe una flexibilidad incrementada en dos planos del dilatador estenótico no expandido, mientras que se mantiene la resistencia radial y un alto porcentaje de área abierta después de la expansión. En segundo lugar, el dilatador estenótico de esta invención proporciona presión uniforme con la expansión del dilatador estenótico, que asegura el contacto íntimo y continuo del dilatador estenótico expandido contra la pared de la arteria. En tercer lugar, el dilatador estenótico proporciona una prevención de partes sobresalientes durante el curvado. En cuarto lugar, se proporciona una eliminación de las restricciones existentes sobre el tamaño máximo del dilatador estenótico. En quinto lugar, el dilatador estenótico reduce cualquier efecto de acortamiento durante la expansión del dilatador estenótico.
En una realización preferida de la invención, se proporciona un dilatador estenótico 10 cilíndrico expandible que posee una estructura fenestrada para su colocación en un vaso sanguíneo, conducto o lumen para sujetar el vaso, conducto o lumen abierto, más en particular para proteger un segmento de arteria frente a la restenosis después de la angioplastia. El dilatador estenótico 10 puede ser expandido circunferencialmente y mantenido en su configuración expandida, circunferencialmente rígida. El dilatador estenótico 10 es axialmente flexible, y cuando se fija a una banda, el dilatador estenótico 10 evita que cualquier parte componente sobresalga externamente.
La Figura 1 muestra lo que ocurre a un dilatador estenótico 10, de diseño similar al de la realización preferida, pero utilizando en cambio una serie de bandas dispuestas circunferencialmente, cuando se provoca que se curve de la manera que va a encontrar probablemente en el interior de un lumen del cuerpo. Un dilatador estenótico 10, con una disposición circunferencial de bandas (1), experimenta un efecto análogo a una serie de vagones de ferrocarril por un carril. Según avanza la fila de vagones de ferrocarril alrededor de la curva, la esquina de cada vagón que avanza alrededor de la curva, tras el acoplamiento, se provoca que sobresalga del contorno de la pista. De manera similar, las bandas circunferenciales sinuosas tienen una serie de protuberancias (2) por encima de la superficie del dilatador estenótico 10 según se curva el dilatador estenótico 10.
Por el contrario, el nuevo diseño de una realización preferida, ha sido mostrado en las Figuras 1(c) y 1(d), y en la Figura 7. Ahí, las bandas (3) son axialmente flexibles, y están dispuestas a lo largo del eje longitudinal, evitando ese efecto cuando se curva el dilatador estenótico 10, de modo que las bandas (4) curvadas no sobresalen del perfil de la curva del dilatador estenótico 10. Además, cualquier acampanamiento de los extremos del dilatador estenótico 10 que pudiera producirse en un dilatador estenótico 10 que tenga una estructura uniforme, queda sustancialmente eliminado con la introducción de una modificación en los extremos del dilatador estenótico 10. Esta modificación comprende la reducción de la frecuencia espacial y el incremento de la anchura de las bandas correspondientes en dirección circunferencial (L_{A} y A) en comparación con la sección intermedia (I_{B} y B).
En una realización de la invención, la frecuencia espacial L_{A} puede ser reducida en un 0-50% con respecto a L_{B}, y la anchura A puede ser incrementada en la gama de 0-150% con respecto a B. Otras modificaciones en los extremos del dilatador estenótico 10, pueden incluir incrementar el espesor de la pared del dilatador estenótico 10 y la electropulimentación selectiva. Estas modificaciones protegen la arteria y cualquier placa respecto a la abrasión que pueda ser provocada por los extremos del dilatador estenótico 10 durante la inserción del dilatador estenótico 10. La modificación puede proporcionar también una radio-opacidad incrementada en los extremos del dilatador estenótico 10. Con ello, puede ser posible situar de manera más precisa el dilatador estenótico 10 una vez que está en su lugar en el cuerpo.
La realización que se muestra en las Figuras 2 y 6 tiene la ventaja única de poseer "resortes" efectivos tanto en dirección circunferencial como longitudinal mostrados como referencias (5) y (6) respectivamente. Estos resortes dotan al dilatador estenótico 10 de la flexibilidad necesaria tanto para navegar por los vasos del cuerpo con fricción reducida, como para expandirse en el lugar elegido de una manera que proporciona las dimensiones expandidas finales necesarias sin esfuerzo indebido mientras conserva la elasticidad estructural de la estructura expandida.
Según se muestra en las Figuras 2, 4 y 6, cada banda longitudinal se ondula a través de aproximadamente dos ciclos con anterioridad a que forme un enlace circunferencial con una banda adyacente. Con anterioridad a la expansión, cada forma de onda W asociada a cada una de las bandas, tendrá aproximadamente la misma frecuencia espacial fundamental. Las bandas están dispuestas de un modo que las ondas W asociadas con las mismas están alineadas espacialmente, de modo que están generalmente en fase unas con otras, como se muestra en la Figura 6.
Las bandas alineadas sobre el eje longitudinal, están conectadas en una pluralidad de posiciones periódicas, mediante un corto enlace circunferencial, con una banda adyacente. Considérese una primera posición axial común tal como la mostrada mediante la línea X-X en las Figuras 4 y 6. Aquí, un par de bandas adyacentes están unidas mediante un enlace circunferencial 7. De manera similar, otros pares de bandas están también enlazadas en esta posición axial común. En una segunda posición axial común, mostrada en la Figura 6 por medio de la línea Y-Y, un par de bandas adyacentes se encuentran unidas por medio del enlace circunferencial 8. Sin embargo, cualquier par de bandas dadas que estén enlazadas en X-X, no están enlazadas en Y-Y y viceversa. El modelo de enlaces X-X, se repite en la posición axial común Z-Z. En general, existen dos grupos de posiciones axiales comunes. En cada una de las posiciones axiales de uno cualquiera de los grupos, existen enlaces entre los mismos pares de bandas adyacentes, y los grupos se alternan a lo largo del eje longitudinal de la realización. De esta forma, se proporciona el resorte circunferencial 6 y el resorte longitudinal 6.
Una característica del evento de expansión, consiste en que el patrón de espacio abierto en el dilatador estenótico 10 de la realización de la Figura 2 con anterioridad a la expansión, es diferente del patrón del dilatador estenótico 10 después de la expansión. En particular, en una realización preferida, el patrón de espacio abierto del dilatador estenótico 10 con anterioridad a la expansión es sinuoso, mientras que después de la expansión, el patrón se aproxima a una forma de diamante (3a, 3b). En realizaciones de la invención, la expansión puede conseguirse utilizando presión desde un globo de expansión, o mediante otro medio mecánico.
En el transcurso de la expansión, según se muestra en la Figura 3, las bandas en forma de onda W, tienden a hacerse más rectas. Cuando las bandas se hacen más rectas, se hacen más rígidas, y con ello aguantan fuerzas radiales relativamente altas. La Figura 3 muestra cómo la expansión radial del dilatador estenótico 10 provoca que las aberturas (o "fenestraciones") se abran según una forma de diamante, siendo el esfuerzo máximo consumido en las puntas del diamante a lo largo del eje longitudinal. Cuando se realizaron análisis de elemento finito que incluían estudios de deformación en el dilatador estenótico 10, se encontró que la deformación máxima se experimentaba sobre las bandas y enlaces, y estaba por debajo del máximo identificado como necesario para mantener la integridad estructural.
La optimización de la deformación del dilatador estenótico 10 se alcanzó con la creación de un radio de giro tan grande como fue posible en la onda W asociada a cada banda en el dilatador estenótico 10 no expandido. Esto se realiza mientras se conserva un número suficiente de bandas y enlaces para mantener la integridad estructural del dilatador estenótico 10 después de la expansión. En una realización de la invención, la deformación puede ser menor de 0,57 mm (0,57 pulgadas/pulgada) para el acero inoxidable 316L. La presión de expansión puede ser de
1,013 - 7,091 bares (1,07 - 7,0 atmósferas). El número de bandas y la frecuencia espacial de la onda W sobre el eje longitudinal, afectan también al número de enlaces circunferenciales. Los enlaces circunferenciales contribuyen a la integridad estructural durante la aplicación de la fuerza radial utilizada en la expansión del dilatador estenótico 10, y al mantenimiento de la forma expandida. Se debe apreciar que la presente invención no se limita a un único conjunto de parámetros. No obstante, un ejemplo de dilatador estenótico 10 de la invención, que tiene un eje longitudinal y que proporciona flexibilidad axial según se ha descrito anteriormente, ha sido representado en la Figura 6. Este dilatador estenótico tiene un diámetro expandido de 4 mm y una longitud de 30 mm. Por ejemplo, puede tener alrededor de 8-12 filas, más en particular 10 filas, y alrededor de 6-10 ranuras, más en particular 8 ranuras (se ha representado una ranura en la Figura 6 extendiéndose entre X y Z). El dilatador estenótico puede tener también una amplitud de onda W de alrededor de 1/4 - 1/10 de la longitud de una ranura, más en particular de 1/7 de la longitud de la ranura.
El dilatador estenótico 10 puede fabricarse mediante muchos métodos. Por ejemplo, el dilatador estenótico 10 puede ser fabricado a partir de un tubo hueco o de acero inoxidable conformado, que puede ser cortado con la utilización de láser, fresado por descarga eléctrica (EDM), ataque químico, o con otros medios. El dilatador estenótico 10 se inserta en el cuerpo, y se sitúa en el lugar deseado en su forma no expandida. En una realización preferida, la expansión del dilatador estenótico 10 se realiza en un vaso sanguíneo por medio de un catéter de globo, donde el diámetro final del dilatador estenótico 10 es una función del diámetro del catéter de globo utilizado.
Al contrario que en los dilatadores estenóticos de la técnica anterior, el dilatador estenótico 10 de la invención puede ser realizado con cualquier longitud deseada, más preferiblemente a una longitud nominal de 30 mm, que puede ser expandida o reducida por incrementos, por ejemplo incrementos de 1,9 mm.
Se apreciará que un dilatador estenótico 10 conforme a la presente invención, puede ser materializado en una material con memoria de forma, incluyendo, por ejemplo, una aleación apropiada de níquel y de titanio; o en acero inoxidable. En esta realización, una vez que el dilatador estenótico 10 ha sido conformado, puede ser comprimido con el fin de que ocupe un espacio suficientemente pequeño como para permitir su inserción en un vaso sanguíneo u otro tejido con la utilización de medios de inserción, cuyos medios de inserción incluyen un catéter adecuado, o una varilla flexible. Al emerger desde el catéter, el dilatador estenótico 10 puede estar configurado de manera que se expansione hacia la configuración deseada, cuya expansión es automática o se dispara mediante un cambio de presión, de temperatura, o con estimulación eléctrica.
Una realización del dilatador perfeccionado 10 tiene utilidad, no sólo dentro de los vasos sanguíneos como se ha descrito anteriormente, sino también en cualquier sistema tubular del cuerpo, tal como los conductos biliares, el sistema urinario, el tubo digestivo, y los tubos del sistema reproductor tanto en hombres como en mujeres.
Todavía en otra realización, se describe un dilatador estenótico 10 como el descrito actualmente, que contiene una multiplicidad de segmentos 20 curvilíneos. Estos segmentos 20 curvilíneos están conectados entre sí a través de un conector 25 generalmente perpendicular. El conector 25 generalmente perpendicular se extiende sustancialmente en el plano perpendicular al eje longitudinal del dilatador estenótico 10. Cada uno de los segmentos del dilatador estenótico 10, según se ha descrito aquí, se conecta a un segmento adyacente del dilatador estenótico 10. Esto se hace utilizando una serie de conectores flexibles. De manera importante, los conectores en sí mismos puede hacerse más estrechos en sus puntos medios. Esto aumenta la posibilidad de flexión en ese punto. Por supuesto, se debe entender que son posibles diseños alternativos al conector para asegurar la flexibilidad, y que están contemplados por esta invención.
En esencia, por lo tanto, el dilatador estenótico 10 según se ha descrito en la Figura 8, es un dilatador estenótico 10 de flexibilidad considerable en comparación con los dilatadores estenóticos rectilíneos más rígidos. No obstante, el dilatador estenótico 10 de la presente invención no se aparta de los conceptos básicos que aquí se exponen, puesto que describe una riostra continuadamente curvilínea. Esta riostra curvilínea está conectada a otras riostras curvilíneas por medio de una serie de "segundos" conectores (más flexibles), como se ha descrito anteriormente.
En cualquier caso, se puede apreciar que el dilatador estenótico 10 de la presente invención incorpora diversos miembros nuevos y útiles. Uno de ellos consiste en el conector flexible junto con un dilatador estenótico generalmente curvilíneo. Otro consiste en el uso de riostras generalmente más grandes por los extremos del dilatador estenótico 10, con el fin de proporcionar un soporte continuado por los extremos del dilatador estenótico 10. Un aspecto final consiste en el uso de conectores flexibles entre los segmentos de dilatador estenótico 10, para proporcionar una mayor flexibilidad.
En todos los aspectos, sin embargo, debe apreciarse que la presente invención debe ser determinada a partir de las reivindicaciones anexas y de sus equivalentes.
Según se aprecia en las Figuras 9-11, se describe un nuevo método de fabricación de un dilatador estenótico que podrá tener espesores de pared variables. Por ejemplo, los dilatadores estenóticos 200, 300 de las Figuras 9 y 11 contienen, cada uno de ellos, riostras 50, 60. Estas riostras 50, 60 son, en dilatadores estenóticos típicos, generalmente de espesor uniforme. Lo que puede resultar deseable es el hecho de variar el espesor de las riostras 50, 60 con el fin de aumentar la flexibilidad del dilatador estenótico.
Según se aprecia en las Figuras 10a y 10b, el dilatador estenótico empieza inicialmente como una lámina S de metal. A continuación, la lámina de metal S se lamina por la zona central que aparece entre las dos líneas de puntos, hasta el espesor de pared especificado para la región media del dilatador estenótico. El proceso de laminación produce una "textura" de acabado superficial en la sección interior media de un dilatador estenótico. Según se aprecia en la Figura 10b, la lámina del dilatador estenótico tiene ahora dos espesores de pared T, T'. Un espesor T está contenido en el extremo proximal del dilatador estenótico. Un espesor T está contenido en el extremo distal del dilatador estenótico. Estos se mantienen típicamente iguales. Sin embargo, según puede verse mejor en la Figura 10b, el espesor T' de la porción media del dilatador estenótico, es ahora más estrecho. Se observa que este dilatador estenótico particular, cuando se ha conformado finalmente, será más flexible en sus secciones medias, y más rígido en sus extremos distal y proximal. Esto puede ser deseable, por ejemplo, cuando se necesita que el dilatador estenótico sea "anclado" en la arteria coronaria, o para lesiones ostiales. Los extremos más gruesos permiten también una radio-opacidad incrementada en los extremos.
Por supuesto, este tamaño actual de dilatador estenótico, presenta ventajas particulares. El proceso de laminación produce una superficie texturada en la sección media interior del dilatador estenótico. Esta superficie texturada se adherirá más fácilmente a las paredes de la arteria. Puesto que el dilatador estenótico se lamina a continuación, no se incluye ninguna electro-pulimentación en la fabricación del dilatador estenótico, ahorrando costes de fabricación.
Según se aprecia en las Figuras 9 y 11, el espesor variable del dilatador estenótico puede hacerse en una diversidad de posiciones. Por ejemplo, en la Figura 9, el dilatador estenótico 200 tiene extremos más gruesos que la sección media del dilatador estenótico. Pero en la Figura 11, el dilatador estenótico 300 posee puentes más delgados que el patrón sinuoso contenido en el dilatador estenótico.
Adicionalmente a la laminación, es fácilmente comprensible que la presente invención puede ser realizada mediante otros métodos de conformación de metal. Por ejemplo, el centro del dilatador estenótico puede ser estampado y los extremos del dilatador estenótico soldados uno con otro. Además, el dilatador estenótico puede ser electropulimentado para reducir el espesor de la parte central del dilatador estenótico. O bien, el dilatador estenótico se ataca con láser tanto en lo que se refiere al espesor como a la anchura de las riostras. Lo importante, sin embargo, es la capacidad del dilatador estenótico para ser más flexible.
Ejemplo 1
Puede ser deseable describir un método de fabricación del dilatador estenótico que se ha descrito en las Figuras 9-11. Esto se hace utilizando un proceso de máquina fotoquímica. El dilatador estenótico será mecanizado fotoquímicamente a partir de material laminado, acero inoxidable 316L de acuerdo con ASTM F 139. Las tolerancias de la lámina se mantienen dentro de \pm5% del espesor de la lámina. Para un dilatador estenótico típico, con una pared acabada de 76,2 mm (0,003 pulgadas) esto podría traducirse en \pm3,81 mm (0,00015 pulgadas). El acabado superficial se mantiene según se especifica en ASTM A 480, núm. 8. (Esto se define como acabado "especular", y es al menos tan bueno como los dilatadores estenóticos actualmente fabricados). La resistencia a la tensión será acorde con el endurecimiento por recocido que se define en la Tabla 3 de ASTM F 139. Esto crea una resistencia a la tensión final de al menos 489,5 MN/m^{2} (71.000 psi), un límite elástico de 186,1 MN/m^{2} (27.500 psi), y un porcentaje de elongación de 50,8 mm (2 pulgadas) - 40% mín. Las tolerancias del dilatador estenótico mecanizado fotomecánicamente se mantienen dentro del 10% del espesor del material. Para un dilatador estenótico típico, con un espesor de pared acabada de 76,2 mm (0,003 pulgadas), esto se transformaría en una tolerancia de arriostramiento/ puente de \pm3,81 mm (0,0003 pulgadas).
La fabricación se realiza sobre un carrete para máquina de arrollar. Esto podría significar que las piezas podrían fabricarse a partir de una máscara simple con dimensiones idénticas en las sucesivas piezas. El concepto requiere que los dos extremos E, E' de la máquina, los cuales se pliegan uno sobre el otro, sean atacados químicamente de tal modo que se produce una unión con ambas componentes de tensión y cizallamiento.
El procedimiento descrito anteriormente, ayuda al comportamiento de los dilatadores estenóticos de tres maneras:
1. La resistencia de la junta (en el punto de soldadura) se incrementará considerablemente.
2. La "muesca" de las riostras (según se aprecia en la Figura 9, por ejemplo, y se ha identificado con N), podrá actuar como útil de alineamiento para alinear los extremos que han de ser soldados.
3. El área superficial incrementada de la junta, asegurará que la junta, si se suelda con la utilización de una aleación radio-opaca, podrá ser visible sin fluoroscopio.
Con relación al rollo que forma el tubo para realizar el dilatador estenótico, el templado por recocido del material, según se describe aquí, se transforma fácilmente para permitir conformarse como un tubo. Los equipos automáticos que capturan datos de ambos diámetros externo e interno del tubo, estarán capacitados para conformar repetidamente el tubo (y por tanto el dilatador estenótico) con su configuración apropiada.
La soldadura de la junta se realiza como sigue. Una aleación que se sabe actualmente que es útil, es una consistente en el 82% de oro (Au) y el 18% de níquel (Ni). La aleación está controlada mediante Especificación de Material Aeroespacial (AMS) 4787. (Se sabe que la aleación es biocompatible). El ciclo de soldadura pueden conllevar temperaturas que actualmente se utilizan para revenir dilatadores estenóticos bajo la norma MIL-H-6875, especificación militar de tratamiento con calor del acero. Un revisión de MIL-STD-889, Estándar Militar, Metales Desiguales, permite que bajo las condiciones deseadas, la aleación de soldadura de Au-Ni no cree un par galvánico con el acero inoxidable 316L. Los controles de calidad que regulan la junta soldada, están de acuerdo con MIL-B-7883. Una más de las ventajas de la aleación de soldadura de oro, consiste en la creación de un marcador "radio-opaco" en el dilatador estenótico durante la operación de unión. Este marcador proporciona un dilatador estenótico más fácil de ver bajo fluoroscopio.
Finalmente, el dilatador estenótico puede ser atacado químicamente con el fin de que presente paredes ahusadas. Las paredes típicas se aprecian en sección transversal en la Figura 12. Esta pared ahusada permite que el dilatador estenótico sea más flexible por un extremo, comparativamente con el otro.
Por supuesto, son posibles realizaciones alternativas de la invención sin apartarse del alcance de la misma. Lo que aquí se ha descrito de la invención, es lo que se deriva de las reivindicaciones anexas y de sus equivalentes.

Claims (11)

1. Un dilatador estenótico (10), que comprende:
un dispositivo generalmente tubular con un diámetro y una longitud que presenta un modelo de riostras (3) interconectadas, teniendo dichas riostras una anchura y un espesor (T; T') en sección transversal, y
siendo dicho espesor de riostra variable a lo largo de la longitud de dicho dilatador estenótico;
que se caracteriza porque las riostras comprenden riostras (3) curvilíneas dispuestas longitudinalmente, siendo el espesor (T; T') de dichas riostras variable a lo largo de la longitud de las citadas riostras.
2. El dilatador estenótico de la reivindicación 1, en el que el espesor variable de riostra varía a lo largo de la longitud de la riostra (3) de manera que dicha riostra es más gruesa (T) en sus extremos que en la zona media (T').
3. El dilatador estenótico de la reivindicación 1, en el que dichas riostras (3) están configuradas de modo que son porciones de espesor relativo (T) y de delgadez relativa (T') a lo largo de la longitud del dilatador estenótico (10), y dichas porciones de espesor relativo se encuentran intercaladas entre las citadas porciones de delgadez relativa.
4. El dilatador estenótico de la reivindicación 1, en el que el espesor variable de riostra, varía a lo largo de la longitud de la riostra (3) de modo que dicha riostra es relativamente más espesa por uno de sus extremos que por el otro.
5. El dilatador estenótico de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dichas riostras (3) curvilíneas, dispuestas longitudinalmente, tienen forma de onda (W), dicho dilatador estenótico (10) posee una primera y una segunda regiones extremas con una sección intermedia entre las dos, estando la frecuencia espacial (L_{A}) de la forma de onda (W) en al menos una de las regiones extremas reducida en comparación la (L_{B}) de la sección intermedia.
6. El dilatador estenótico de la reivindicación 5, en el que la frecuencia espacial (L_{A}) de al menos una región extrema está reducida en un 20% en comparación con la frecuencia espacial (L_{B}) de la sección intermedia.
7. El dilatador estenótico de la reivindicación 5 o la reivindicación 6, en el que las riostras (3) tienen una anchura y un espesor en sección transversal, siendo la anchura (A) mayor en las regiones extremas que la anchura (B) de la sección intermedia.
8. El dilatador estenótico de cualquier reivindicación anterior, en el que las citadas riostras (3) son cortadas a partir de dicho dispositivo tubular.
9. El dilatador estenótico de cualquier reivindicación anterior, en el que dichas riostras (3) son paralelas en general, y están conectadas unas con otras por medio de enlaces circunferenciales (7, 8).
10. El dilatador estenótico de la reivindicación 9, en el que los enlaces son relativamente más estrechos en su puntos medios.
11. El dilatador estenótico de cualquier reivindicación anterior, en el que el dilatador estenótico (10) se destina a ser utilizado junto con un catéter de balón.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6309414B1 (en) * 1997-11-04 2001-10-30 Sorin Biomedica Cardio S.P.A. Angioplasty stents
US6395019B2 (en) * 1998-02-09 2002-05-28 Trivascular, Inc. Endovascular graft
US6558415B2 (en) * 1998-03-27 2003-05-06 Intratherapeutics, Inc. Stent
US6132461A (en) 1998-03-27 2000-10-17 Intratherapeutics, Inc. Stent with dual support structure
US7713297B2 (en) 1998-04-11 2010-05-11 Boston Scientific Scimed, Inc. Drug-releasing stent with ceramic-containing layer
DE19839646A1 (de) * 1998-08-31 2000-03-09 Jomed Implantate Gmbh Stent
WO2002064061A2 (en) * 1998-09-05 2002-08-22 Jomed Gmbh Stent having a web structure and suitable for forming a curved stent
DE19840645A1 (de) 1998-09-05 2000-03-09 Jomed Implantate Gmbh Stent
US6682554B2 (en) 1998-09-05 2004-01-27 Jomed Gmbh Methods and apparatus for a stent having an expandable web structure
US20020019660A1 (en) * 1998-09-05 2002-02-14 Marc Gianotti Methods and apparatus for a curved stent
US6755856B2 (en) 1998-09-05 2004-06-29 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Methods and apparatus for stenting comprising enhanced embolic protection, coupled with improved protection against restenosis and thrombus formation
US7887578B2 (en) 1998-09-05 2011-02-15 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Stent having an expandable web structure
US7815763B2 (en) 2001-09-28 2010-10-19 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Porous membranes for medical implants and methods of manufacture
US6709465B2 (en) * 1999-03-18 2004-03-23 Fossa Medical, Inc. Radially expanding ureteral device
US7214229B2 (en) 1999-03-18 2007-05-08 Fossa Medical, Inc. Radially expanding stents
US7175644B2 (en) * 2001-02-14 2007-02-13 Broncus Technologies, Inc. Devices and methods for maintaining collateral channels in tissue
US7462162B2 (en) 2001-09-04 2008-12-09 Broncus Technologies, Inc. Antiproliferative devices for maintaining patency of surgically created channels in a body organ
US6254631B1 (en) 1999-09-23 2001-07-03 Intratherapeutics, Inc. Stent with enhanced friction
US7226475B2 (en) 1999-11-09 2007-06-05 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent with variable properties
US6602280B2 (en) 2000-02-02 2003-08-05 Trivascular, Inc. Delivery system and method for expandable intracorporeal device
US8632583B2 (en) 2011-05-09 2014-01-21 Palmaz Scientific, Inc. Implantable medical device having enhanced endothelial migration features and methods of making the same
US6572646B1 (en) * 2000-06-02 2003-06-03 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Curved nitinol stent for extremely tortuous anatomy
US6799637B2 (en) 2000-10-20 2004-10-05 Schlumberger Technology Corporation Expandable tubing and method
US6547818B1 (en) * 2000-10-20 2003-04-15 Endotex Interventional Systems, Inc. Selectively thinned coiled-sheet stents and methods for making them
US20010044650A1 (en) * 2001-01-12 2001-11-22 Simso Eric J. Stent for in-stent restenosis
ATE393296T1 (de) * 2001-01-16 2008-05-15 Schlumberger Technology Bv Bistabile, ausdehnbare vorrichtung und verfahren zum ausdehnen einer solchen vorrichtung
NO335594B1 (no) 2001-01-16 2015-01-12 Halliburton Energy Serv Inc Ekspanderbare anordninger og fremgangsmåte for disse
AU2006202182B2 (en) * 2001-01-16 2010-03-25 Halliburton Energy Services, Inc. Expandable devices
US6790227B2 (en) 2001-03-01 2004-09-14 Cordis Corporation Flexible stent
US6679911B2 (en) * 2001-03-01 2004-01-20 Cordis Corporation Flexible stent
AU784552B2 (en) 2001-03-02 2006-05-04 Cardinal Health 529, Llc Flexible stent
US6733521B2 (en) 2001-04-11 2004-05-11 Trivascular, Inc. Delivery system and method for endovascular graft
US6761733B2 (en) 2001-04-11 2004-07-13 Trivascular, Inc. Delivery system and method for bifurcated endovascular graft
DE10118944B4 (de) 2001-04-18 2013-01-31 Merit Medical Systems, Inc. Entfernbare, im wesentlichen zylindrische Implantate
US6818013B2 (en) 2001-06-14 2004-11-16 Cordis Corporation Intravascular stent device
US6673106B2 (en) 2001-06-14 2004-01-06 Cordis Neurovascular, Inc. Intravascular stent device
AU2002345328A1 (en) 2001-06-27 2003-03-03 Remon Medical Technologies Ltd. Method and device for electrochemical formation of therapeutic species in vivo
US6605110B2 (en) 2001-06-29 2003-08-12 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Stent with enhanced bendability and flexibility
CA2454871C (en) 2001-07-26 2008-09-30 Alveolus Inc Removable stent and method of using the same
US7842083B2 (en) 2001-08-20 2010-11-30 Innovational Holdings, Llc. Expandable medical device with improved spatial distribution
JP2003062084A (ja) * 2001-08-27 2003-03-04 Nipro Corp 可撓性の改良されたステント
US7708712B2 (en) 2001-09-04 2010-05-04 Broncus Technologies, Inc. Methods and devices for maintaining patency of surgically created channels in a body organ
US7252679B2 (en) * 2001-09-13 2007-08-07 Cordis Corporation Stent with angulated struts
US20040111108A1 (en) 2001-11-09 2004-06-10 Farnan Robert C. Balloon catheter with non-deployable stent
EP1441669B1 (en) 2001-11-09 2009-03-25 AngioScore, Inc. Baloon catheter with non-deployable stent
EP1917931A3 (en) 2001-12-03 2013-02-27 Intek Technology LLC Multi-segment modular stent and methods for manufacturing stents
US20030176914A1 (en) * 2003-01-21 2003-09-18 Rabkin Dmitry J. Multi-segment modular stent and methods for manufacturing stents
US7147661B2 (en) * 2001-12-20 2006-12-12 Boston Scientific Santa Rosa Corp. Radially expandable stent
AU2002360765C1 (en) 2001-12-20 2009-06-11 Trivascular, Inc. Advanced endovascular graft
US20100016943A1 (en) 2001-12-20 2010-01-21 Trivascular2, Inc. Method of delivering advanced endovascular graft
US7326245B2 (en) * 2002-01-31 2008-02-05 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device for delivering biologically active material
US7445629B2 (en) * 2002-01-31 2008-11-04 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device for delivering biologically active material
US7637935B2 (en) * 2002-05-06 2009-12-29 Abbott Laboratories Endoprosthesis for controlled contraction and expansion
JP2005524488A (ja) * 2002-05-08 2005-08-18 アボット・ラボラトリーズ 延長足部を有する内部人工器官
US7195648B2 (en) 2002-05-16 2007-03-27 Cordis Neurovascular, Inc. Intravascular stent device
US6656220B1 (en) 2002-06-17 2003-12-02 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Intravascular stent
US7086476B2 (en) 2002-08-06 2006-08-08 Schlumberger Technology Corporation Expandable devices and method
US20040054398A1 (en) * 2002-09-13 2004-03-18 Cully Edward H. Stent device with multiple helix construction
US8268340B2 (en) 2002-09-26 2012-09-18 Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. Implantable materials having engineered surfaces and method of making same
EP1551569B1 (en) 2002-09-26 2017-05-10 Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. Implantable materials having engineered surfaces and method of making same
US8679517B2 (en) 2002-09-26 2014-03-25 Palmaz Scientific, Inc. Implantable materials having engineered surfaces made by vacuum deposition and method of making same
US7637942B2 (en) 2002-11-05 2009-12-29 Merit Medical Systems, Inc. Coated stent with geometry determinated functionality and method of making the same
US7527644B2 (en) 2002-11-05 2009-05-05 Alveolus Inc. Stent with geometry determinated functionality and method of making the same
US7959671B2 (en) 2002-11-05 2011-06-14 Merit Medical Systems, Inc. Differential covering and coating methods
US7875068B2 (en) 2002-11-05 2011-01-25 Merit Medical Systems, Inc. Removable biliary stent
DE60231843D1 (de) * 2002-11-08 2009-05-14 Jacques Seguin Endoprothese für gefässgabelung
US8282678B2 (en) * 2002-11-13 2012-10-09 Allium Medical Solutions Ltd. Endoluminal lining
US20040102831A1 (en) * 2002-11-22 2004-05-27 Murray Robert J. Stent having tapered edges
US8105373B2 (en) 2002-12-16 2012-01-31 Boston Scientific Scimed, Inc. Flexible stent with improved axial strength
US6916409B1 (en) * 2002-12-31 2005-07-12 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Apparatus and process for electrolytic removal of material from a medical device
US6849084B2 (en) * 2002-12-31 2005-02-01 Intek Technology L.L.C. Stent delivery system
US8080026B2 (en) 2003-01-21 2011-12-20 Angioscore, Inc. Apparatus and methods for treating hardened vascular lesions
WO2004067199A1 (en) * 2003-01-27 2004-08-12 Graphion Technologies Usa, Llc The method of cutting a ultrafine pipe or bar, and ultrafine pipe or bar cutted by it
EP2292183B1 (en) 2003-03-18 2017-10-25 Veryan Medical Limited Helical balloon with stent
GB0306176D0 (en) 2003-03-18 2003-04-23 Imp College Innovations Ltd Tubing
AU2004224415B2 (en) 2003-03-19 2011-07-14 Vactronix Scientific, Llc Endoluminal stent having mid-interconnecting members
EP1608294B1 (en) * 2003-04-02 2007-12-26 Boston Scientific Limited Detachable and retrievable stent assembly
US7625401B2 (en) * 2003-05-06 2009-12-01 Abbott Laboratories Endoprosthesis having foot extensions
US7625398B2 (en) * 2003-05-06 2009-12-01 Abbott Laboratories Endoprosthesis having foot extensions
CN101005812A (zh) * 2003-05-07 2007-07-25 先进生物假体表面有限公司 可植入性金属移植物及其制造方法
US6846323B2 (en) 2003-05-15 2005-01-25 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Intravascular stent
US20040230290A1 (en) * 2003-05-15 2004-11-18 Jan Weber Medical devices and methods of making the same
US8308682B2 (en) 2003-07-18 2012-11-13 Broncus Medical Inc. Devices for maintaining patency of surgically created channels in tissue
US20050060025A1 (en) * 2003-09-12 2005-03-17 Mackiewicz David A. Radiopaque markers for medical devices
DE10342759A1 (de) * 2003-09-16 2005-04-14 Campus Gmbh & Co. Kg Stent mit verbesserter Haltbarkeit
US20050159805A1 (en) * 2004-01-20 2005-07-21 Jan Weber Functional coatings and designs for medical implants
US7803178B2 (en) * 2004-01-30 2010-09-28 Trivascular, Inc. Inflatable porous implants and methods for drug delivery
US20050182474A1 (en) * 2004-02-13 2005-08-18 Medtronic Vascular, Inc. Coated stent having protruding crowns and elongated struts
JP4852033B2 (ja) * 2004-03-11 2012-01-11 トリバスキュラー インコーポレイテッド モジュール式血管内移植片
EP2308425B2 (en) 2004-03-11 2023-10-18 Percutaneous Cardiovascular Solutions Pty Limited Percutaneous Heart Valve Prosthesis
DE102004012837B4 (de) * 2004-03-16 2006-09-14 Admedes Schuessler Gmbh Stent mit einer Stegstruktur und Verfahren zu dessen Herstellung
US8858616B2 (en) 2004-03-16 2014-10-14 Admedes Schuessler Gmbh Stent having a bridge structure
WO2005122953A2 (en) * 2004-05-11 2005-12-29 Oregon Health And Science University Interfacial stent and method of maintaining patency of surgical fenestrations
US7993387B2 (en) * 2004-05-14 2011-08-09 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent with reduced weld profiles and a closed-end wire configuration
US7763064B2 (en) * 2004-06-08 2010-07-27 Medinol, Ltd. Stent having struts with reverse direction curvature
US8999364B2 (en) 2004-06-15 2015-04-07 Nanyang Technological University Implantable article, method of forming same and method for reducing thrombogenicity
US8409167B2 (en) 2004-07-19 2013-04-02 Broncus Medical Inc Devices for delivering substances through an extra-anatomic opening created in an airway
WO2006024491A1 (en) 2004-08-30 2006-03-09 Interstitial Therapeutics Methods and compositions for the treatment of cell proliferation
US7887579B2 (en) 2004-09-29 2011-02-15 Merit Medical Systems, Inc. Active stent
US20100312333A1 (en) 2009-04-29 2010-12-09 The Cleveland Clinic Foundation Apparatus and method for replacing a diseased cardiac valve
DE102005016103B4 (de) * 2005-04-08 2014-10-09 Merit Medical Systems, Inc. Duodenumstent
US8628565B2 (en) 2005-04-13 2014-01-14 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Intravascular stent
DE102005019649A1 (de) * 2005-04-26 2006-11-02 Alveolus Inc. Knickfester Stent
US20060248698A1 (en) * 2005-05-05 2006-11-09 Hanson Brian J Tubular stent and methods of making the same
US10076641B2 (en) 2005-05-11 2018-09-18 The Spectranetics Corporation Methods and systems for delivering substances into luminal walls
US7731654B2 (en) 2005-05-13 2010-06-08 Merit Medical Systems, Inc. Delivery device with viewing window and associated method
US8480728B2 (en) * 2005-05-26 2013-07-09 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent side branch deployment initiation geometry
US8273117B2 (en) * 2005-06-22 2012-09-25 Integran Technologies Inc. Low texture, quasi-isotropic metallic stent
US7637939B2 (en) * 2005-06-30 2009-12-29 Boston Scientific Scimed, Inc. Hybrid stent
EP2364676B1 (en) 2005-06-30 2018-12-19 Abbott Laboratories Endoprosthesis having foot extensions
US20070038176A1 (en) * 2005-07-05 2007-02-15 Jan Weber Medical devices with machined layers for controlled communications with underlying regions
US8043366B2 (en) 2005-09-08 2011-10-25 Boston Scientific Scimed, Inc. Overlapping stent
US7647687B2 (en) * 2005-09-14 2010-01-19 Boston Scientific Scimed, Inc. Method of manufacturing a stent
WO2007058857A2 (en) 2005-11-10 2007-05-24 Arshad Quadri Balloon-expandable, self-expanding, vascular prosthesis connecting stent
US8840660B2 (en) 2006-01-05 2014-09-23 Boston Scientific Scimed, Inc. Bioerodible endoprostheses and methods of making the same
US8089029B2 (en) 2006-02-01 2012-01-03 Boston Scientific Scimed, Inc. Bioabsorbable metal medical device and method of manufacture
US20070224235A1 (en) 2006-03-24 2007-09-27 Barron Tenney Medical devices having nanoporous coatings for controlled therapeutic agent delivery
US8187620B2 (en) 2006-03-27 2012-05-29 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical devices comprising a porous metal oxide or metal material and a polymer coating for delivering therapeutic agents
US8048150B2 (en) 2006-04-12 2011-11-01 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis having a fiber meshwork disposed thereon
US20070264303A1 (en) * 2006-05-12 2007-11-15 Liliana Atanasoska Coating for medical devices comprising an inorganic or ceramic oxide and a therapeutic agent
GB0609841D0 (en) 2006-05-17 2006-06-28 Angiomed Ag Bend-capable tubular prosthesis
US9259336B2 (en) * 2006-06-06 2016-02-16 Cook Medical Technologies Llc Stent with a crush-resistant zone
US8815275B2 (en) 2006-06-28 2014-08-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Coatings for medical devices comprising a therapeutic agent and a metallic material
EP2032091A2 (en) 2006-06-29 2009-03-11 Boston Scientific Limited Medical devices with selective coating
US8240020B2 (en) * 2006-06-30 2012-08-14 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Stent retention mold and method
US8177706B2 (en) 2006-07-10 2012-05-15 Mcneil-Ppc, Inc. Method of treating urinary incontinence
US10219884B2 (en) 2006-07-10 2019-03-05 First Quality Hygienic, Inc. Resilient device
US8613698B2 (en) 2006-07-10 2013-12-24 Mcneil-Ppc, Inc. Resilient device
US10004584B2 (en) 2006-07-10 2018-06-26 First Quality Hygienic, Inc. Resilient intravaginal device
CN104257450B (zh) 2006-07-10 2017-05-10 第一次质量卫生公司 弹性装置
US7651523B2 (en) * 2006-07-24 2010-01-26 Cook Incorporated Intraluminal device with flexible regions
JP2009545407A (ja) 2006-08-02 2009-12-24 ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッド 三次元分解制御を備えたエンドプロテーゼ
JP2010503469A (ja) 2006-09-14 2010-02-04 ボストン サイエンティフィック リミテッド 薬物溶出性皮膜を有する医療デバイス
WO2008034031A2 (en) 2006-09-15 2008-03-20 Boston Scientific Limited Bioerodible endoprostheses and methods of making the same
US8052744B2 (en) 2006-09-15 2011-11-08 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical devices and methods of making the same
JP2010503494A (ja) 2006-09-15 2010-02-04 ボストン サイエンティフィック リミテッド 生分解性内部人工器官およびその製造方法
EP2210625B8 (en) 2006-09-15 2012-02-29 Boston Scientific Scimed, Inc. Bioerodible endoprosthesis with biostable inorganic layers
JP2010503482A (ja) 2006-09-18 2010-02-04 ボストン サイエンティフィック リミテッド 内部人工器官
US7981150B2 (en) 2006-11-09 2011-07-19 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis with coatings
GB0622465D0 (en) 2006-11-10 2006-12-20 Angiomed Ag Stent
US20080140179A1 (en) * 2006-12-12 2008-06-12 Ladisa John F Apparatus and method for minimizing flow disturbances in a stented region of a lumen
EP2125065B1 (en) 2006-12-28 2010-11-17 Boston Scientific Limited Bioerodible endoprostheses and methods of making same
US8070797B2 (en) 2007-03-01 2011-12-06 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device with a porous surface for delivery of a therapeutic agent
US8431149B2 (en) 2007-03-01 2013-04-30 Boston Scientific Scimed, Inc. Coated medical devices for abluminal drug delivery
US8623070B2 (en) 2007-03-08 2014-01-07 Thomas O. Bales Tapered helical stent and method for manufacturing the stent
US8974514B2 (en) 2007-03-13 2015-03-10 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Intravascular stent with integrated link and ring strut
US8067054B2 (en) 2007-04-05 2011-11-29 Boston Scientific Scimed, Inc. Stents with ceramic drug reservoir layer and methods of making and using the same
US8128679B2 (en) 2007-05-23 2012-03-06 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Flexible stent with torque-absorbing connectors
US8016874B2 (en) 2007-05-23 2011-09-13 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Flexible stent with elevated scaffolding properties
US7976915B2 (en) 2007-05-23 2011-07-12 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis with select ceramic morphology
US8002823B2 (en) 2007-07-11 2011-08-23 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis coating
US7942926B2 (en) 2007-07-11 2011-05-17 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis coating
US9284409B2 (en) 2007-07-19 2016-03-15 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis having a non-fouling surface
US7931683B2 (en) 2007-07-27 2011-04-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Articles having ceramic coated surfaces
US8815273B2 (en) 2007-07-27 2014-08-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Drug eluting medical devices having porous layers
WO2009018340A2 (en) 2007-07-31 2009-02-05 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device coating by laser cladding
US7988723B2 (en) 2007-08-02 2011-08-02 Flexible Stenting Solutions, Inc. Flexible stent
JP2010535541A (ja) 2007-08-03 2010-11-25 ボストン サイエンティフィック リミテッド 広い表面積を有する医療器具用のコーティング
US8052745B2 (en) 2007-09-13 2011-11-08 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis
US20090076591A1 (en) * 2007-09-19 2009-03-19 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent Design Allowing Extended Release of Drug and/or Enhanced Adhesion of Polymer to OD Surface
US8226701B2 (en) 2007-09-26 2012-07-24 Trivascular, Inc. Stent and delivery system for deployment thereof
US8663309B2 (en) 2007-09-26 2014-03-04 Trivascular, Inc. Asymmetric stent apparatus and method
US8066755B2 (en) 2007-09-26 2011-11-29 Trivascular, Inc. System and method of pivoted stent deployment
US10159557B2 (en) 2007-10-04 2018-12-25 Trivascular, Inc. Modular vascular graft for low profile percutaneous delivery
US20090118813A1 (en) * 2007-11-02 2009-05-07 Torsten Scheuermann Nano-patterned implant surfaces
US8029554B2 (en) 2007-11-02 2011-10-04 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent with embedded material
US8216632B2 (en) 2007-11-02 2012-07-10 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis coating
US7938855B2 (en) 2007-11-02 2011-05-10 Boston Scientific Scimed, Inc. Deformable underlayer for stent
US8328861B2 (en) 2007-11-16 2012-12-11 Trivascular, Inc. Delivery system and method for bifurcated graft
US8083789B2 (en) 2007-11-16 2011-12-27 Trivascular, Inc. Securement assembly and method for expandable endovascular device
US7833266B2 (en) 2007-11-28 2010-11-16 Boston Scientific Scimed, Inc. Bifurcated stent with drug wells for specific ostial, carina, and side branch treatment
US8337544B2 (en) 2007-12-20 2012-12-25 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Endoprosthesis having flexible connectors
US8920488B2 (en) 2007-12-20 2014-12-30 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Endoprosthesis having a stable architecture
US7850726B2 (en) 2007-12-20 2010-12-14 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Endoprosthesis having struts linked by foot extensions
JP2011510751A (ja) * 2008-02-01 2011-04-07 ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッド 薬剤を区別して放出する薬剤にてコーティングされた医療器具
US20090198184A1 (en) * 2008-02-05 2009-08-06 Martin David C Percutaneous biomedical devices with regenerative materials interface
JP5581311B2 (ja) 2008-04-22 2014-08-27 ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッド 無機材料のコーティングを有する医療デバイス及びその製造方法
WO2009132176A2 (en) 2008-04-24 2009-10-29 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical devices having inorganic particle layers
US20090276040A1 (en) 2008-05-01 2009-11-05 Edwards Lifesciences Corporation Device and method for replacing mitral valve
US7998192B2 (en) 2008-05-09 2011-08-16 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprostheses
US8236046B2 (en) 2008-06-10 2012-08-07 Boston Scientific Scimed, Inc. Bioerodible endoprosthesis
WO2009155328A2 (en) 2008-06-18 2009-12-23 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis coating
US10898620B2 (en) 2008-06-20 2021-01-26 Razmodics Llc Composite stent having multi-axial flexibility and method of manufacture thereof
US8206636B2 (en) 2008-06-20 2012-06-26 Amaranth Medical Pte. Stent fabrication via tubular casting processes
US8206635B2 (en) 2008-06-20 2012-06-26 Amaranth Medical Pte. Stent fabrication via tubular casting processes
US7951193B2 (en) 2008-07-23 2011-05-31 Boston Scientific Scimed, Inc. Drug-eluting stent
US7985252B2 (en) 2008-07-30 2011-07-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Bioerodible endoprosthesis
CA2749026C (en) 2008-09-29 2018-01-09 Impala, Inc. Heart valve
CA2739275C (en) 2008-10-01 2017-01-17 Impala, Inc. Delivery system for vascular implant
US8382824B2 (en) 2008-10-03 2013-02-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical implant having NANO-crystal grains with barrier layers of metal nitrides or fluorides
US9149376B2 (en) 2008-10-06 2015-10-06 Cordis Corporation Reconstrainable stent delivery system
US9597214B2 (en) 2008-10-10 2017-03-21 Kevin Heraty Medical device
AU2009317876B2 (en) 2008-11-21 2014-01-16 Percutaneous Cardiovascular Solutions Pty Limited Heart valve prosthesis and method
US8231980B2 (en) 2008-12-03 2012-07-31 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical implants including iridium oxide
WO2010101901A2 (en) 2009-03-02 2010-09-10 Boston Scientific Scimed, Inc. Self-buffering medical implants
US8071156B2 (en) 2009-03-04 2011-12-06 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprostheses
AU2010236288A1 (en) 2009-04-15 2011-10-20 Cardiaq Valve Technologies, Inc. Vascular implant and delivery system
US8287937B2 (en) 2009-04-24 2012-10-16 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthese
US8221489B2 (en) * 2009-08-20 2012-07-17 Stentys Device and method for treating a body lumen
US9730790B2 (en) 2009-09-29 2017-08-15 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Replacement valve and method
US8449599B2 (en) 2009-12-04 2013-05-28 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve for replacing mitral valve
US9199066B2 (en) 2010-03-12 2015-12-01 Quattro Vascular Pte Ltd. Device and method for compartmental vessel treatment
WO2011119573A1 (en) 2010-03-23 2011-09-29 Boston Scientific Scimed, Inc. Surface treated bioerodible metal endoprostheses
EP2380604A1 (en) 2010-04-19 2011-10-26 InnoRa Gmbh Improved coating formulations for scoring or cutting balloon catheters
US8579964B2 (en) 2010-05-05 2013-11-12 Neovasc Inc. Transcatheter mitral valve prosthesis
US9402754B2 (en) * 2010-05-18 2016-08-02 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Expandable endoprostheses, systems, and methods for treating a bifurcated lumen
EP2582326B2 (en) 2010-06-21 2024-07-03 Edwards Lifesciences CardiAQ LLC Replacement heart valve
US8632559B2 (en) 2010-09-21 2014-01-21 Angioscore, Inc. Method and system for treating valve stenosis
EP3459500B1 (en) 2010-09-23 2020-09-16 Edwards Lifesciences CardiAQ LLC Replacement heart valves and delivery devices
EP2658484A1 (en) 2010-12-30 2013-11-06 Boston Scientific Scimed, Inc. Multi stage opening stent designs
US8790388B2 (en) 2011-03-03 2014-07-29 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent with reduced profile
JP2014511247A (ja) 2011-03-03 2014-05-15 ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッド 低歪み高強度ステント
US9308087B2 (en) 2011-04-28 2016-04-12 Neovasc Tiara Inc. Sequentially deployed transcatheter mitral valve prosthesis
US9554897B2 (en) 2011-04-28 2017-01-31 Neovasc Tiara Inc. Methods and apparatus for engaging a valve prosthesis with tissue
US8728563B2 (en) 2011-05-03 2014-05-20 Palmaz Scientific, Inc. Endoluminal implantable surfaces, stents, and grafts and method of making same
US8709034B2 (en) 2011-05-13 2014-04-29 Broncus Medical Inc. Methods and devices for diagnosing, monitoring, or treating medical conditions through an opening through an airway wall
US9345532B2 (en) 2011-05-13 2016-05-24 Broncus Medical Inc. Methods and devices for ablation of tissue
US12502276B2 (en) 2011-05-16 2025-12-23 Edwards Lifesciences Corporation Inversion delivery device and method for a prosthesis
US20130085564A1 (en) * 2011-10-03 2013-04-04 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Modified scaffolds for peripheral applications
US9320623B2 (en) * 2011-10-04 2016-04-26 Cook Medical Technologies Llc Reduced wire profile stent
WO2013078235A1 (en) 2011-11-23 2013-05-30 Broncus Medical Inc Methods and devices for diagnosing, monitoring, or treating medical conditions through an opening through an airway wall
JP6179995B2 (ja) * 2011-12-05 2017-08-16 ストライカー コーポレイションStryker Corporation 強化型の伸長医療機器および製造方法
KR20140114856A (ko) 2012-02-01 2014-09-29 콰트로 배스큘러 피티이 리미티드 혈관의 구획 확장을 위한 장치
US9216033B2 (en) 2012-02-08 2015-12-22 Quattro Vascular Pte Ltd. System and method for treating biological vessels
EP2811947B1 (en) 2012-02-08 2019-03-27 TriReme Medical, LLC Constraining structure with non-linear axial struts
US8992595B2 (en) 2012-04-04 2015-03-31 Trivascular, Inc. Durable stent graft with tapered struts and stable delivery methods and devices
US9498363B2 (en) 2012-04-06 2016-11-22 Trivascular, Inc. Delivery catheter for endovascular device
AU2013263411B2 (en) * 2012-05-14 2017-05-25 C.R. Bard, Inc. Uniformly expandable stent
US9345573B2 (en) 2012-05-30 2016-05-24 Neovasc Tiara Inc. Methods and apparatus for loading a prosthesis onto a delivery system
US20140052272A1 (en) * 2012-08-20 2014-02-20 Boston Scientific Scimed, Inc. Comfort stents
US20140200647A1 (en) * 2013-01-14 2014-07-17 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Stent with enhanced profile
US9439763B2 (en) 2013-02-04 2016-09-13 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve for replacing mitral valve
US10583002B2 (en) 2013-03-11 2020-03-10 Neovasc Tiara Inc. Prosthetic valve with anti-pivoting mechanism
USD723165S1 (en) 2013-03-12 2015-02-24 C. R. Bard, Inc. Stent
US9610179B2 (en) 2013-03-12 2017-04-04 Cook Medical Technologies Llc Atraumatic stent crowns
US9730791B2 (en) 2013-03-14 2017-08-15 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Prosthesis for atraumatically grasping intralumenal tissue and methods of delivery
US20140277427A1 (en) 2013-03-14 2014-09-18 Cardiaq Valve Technologies, Inc. Prosthesis for atraumatically grasping intralumenal tissue and methods of delivery
US9681951B2 (en) 2013-03-14 2017-06-20 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Prosthesis with outer skirt and anchors
US9908635B2 (en) * 2013-03-15 2018-03-06 Rolls-Royce North American Technologies Inc. Aircraft system
US9572665B2 (en) 2013-04-04 2017-02-21 Neovasc Tiara Inc. Methods and apparatus for delivering a prosthetic valve to a beating heart
US9320628B2 (en) * 2013-09-09 2016-04-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis devices including biostable and bioabsorable regions
US10117668B2 (en) 2013-10-08 2018-11-06 The Spectranetics Corporation Balloon catheter with non-deployable stent having improved stability
CN105848611B (zh) * 2013-12-24 2019-01-29 尼普洛株式会社 支架
WO2015127283A1 (en) 2014-02-21 2015-08-27 Cardiaq Valve Technologies, Inc. Delivery device for controlled deployement of a replacement valve
USD755384S1 (en) 2014-03-05 2016-05-03 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Stent
CA3161000A1 (en) 2014-05-19 2015-11-26 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Replacement mitral valve with annular flap
JP2017527322A (ja) * 2014-06-02 2017-09-21 アマランス メディカル プライベイト 生体吸収性ステント
US9532870B2 (en) 2014-06-06 2017-01-03 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve for replacing a mitral valve
US9730819B2 (en) * 2014-08-15 2017-08-15 Elixir Medical Corporation Biodegradable endoprostheses and methods of their fabrication
US9855156B2 (en) 2014-08-15 2018-01-02 Elixir Medical Corporation Biodegradable endoprostheses and methods of their fabrication
CA2962747C (en) 2014-09-28 2023-02-28 Cardiokinetix, Inc. Apparatuses for treating cardiac dysfunction
HK1243015A1 (zh) 2014-11-17 2018-07-06 TriReme Medical, LLC 气囊导管系统
ES2989081T3 (es) 2014-11-26 2024-11-25 Edwards Lifesciences Corp Válvula cardíaca protésica transcatéter y sistema de suministro
US10307273B2 (en) 2015-03-03 2019-06-04 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent with anti-migration features
EP3271000B1 (en) 2015-03-20 2020-06-17 Cardiokinetix, Inc. Systems for delivering an implantable device
US10441416B2 (en) 2015-04-21 2019-10-15 Edwards Lifesciences Corporation Percutaneous mitral valve replacement device
US10376363B2 (en) 2015-04-30 2019-08-13 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Replacement mitral valve, delivery system for replacement mitral valve and methods of use
US10226335B2 (en) 2015-06-22 2019-03-12 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Actively controllable heart valve implant and method of controlling same
US10092400B2 (en) 2015-06-23 2018-10-09 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Systems and methods for anchoring and sealing a prosthetic heart valve
EP3324884A1 (en) * 2015-07-19 2018-05-30 Sanford Health Bridging stent graft with combination balloon expandable and self-expandable stents and methods for use
US10575951B2 (en) 2015-08-26 2020-03-03 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Delivery device and methods of use for transapical delivery of replacement mitral valve
US10117744B2 (en) 2015-08-26 2018-11-06 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Replacement heart valves and methods of delivery
US10350066B2 (en) 2015-08-28 2019-07-16 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Steerable delivery system for replacement mitral valve and methods of use
CA3018182A1 (en) 2016-03-31 2017-10-05 Vesper Medical, Inc. Intravascular implants
USD815744S1 (en) 2016-04-28 2018-04-17 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Valve frame for a delivery system
US11622872B2 (en) 2016-05-16 2023-04-11 Elixir Medical Corporation Uncaging stent
ES2873887T3 (es) 2016-05-16 2021-11-04 Elixir Medical Corp Liberación de stent
US10350062B2 (en) 2016-07-21 2019-07-16 Edwards Lifesciences Corporation Replacement heart valve prosthesis
CN109789017B (zh) 2016-08-19 2022-05-31 爱德华兹生命科学公司 用于置换二尖瓣的可转向递送系统和使用方法
EP4454613A3 (en) 2016-08-26 2025-01-29 Edwards Lifesciences Corporation Multi-portion replacement heart valve prosthesis
US10758348B2 (en) 2016-11-02 2020-09-01 Edwards Lifesciences Corporation Supra and sub-annular mitral valve delivery system
US10195027B2 (en) 2016-11-04 2019-02-05 Highlife Sas Transcatheter valve prosthesis
US10456247B2 (en) 2016-11-04 2019-10-29 Highlife Sas Transcatheter valve prosthesis
US9999502B2 (en) 2016-11-04 2018-06-19 Highlife Sas Transcather valve prosthesis
US11376121B2 (en) 2016-11-04 2022-07-05 Highlife Sas Transcatheter valve prosthesis
US10188514B2 (en) 2016-11-04 2019-01-29 Highlife Sas Transcatheter valve prosthesis
US12599490B2 (en) 2017-05-25 2026-04-14 Elixir Medical Corporation Uncaging stent
ES2923913T3 (es) 2017-07-06 2022-10-03 Edwards Lifesciences Corp Sistema de suministro de carril orientable
US10849769B2 (en) 2017-08-23 2020-12-01 Vesper Medical, Inc. Non-foreshortening stent
US11628076B2 (en) 2017-09-08 2023-04-18 Vesper Medical, Inc. Hybrid stent
US10271977B2 (en) 2017-09-08 2019-04-30 Vesper Medical, Inc. Hybrid stent
US11357650B2 (en) 2019-02-28 2022-06-14 Vesper Medical, Inc. Hybrid stent
WO2019147846A2 (en) 2018-01-25 2019-08-01 Edwards Lifesciences Corporation Delivery system for aided replacement valve recapture and repositioning post- deployment
US11364134B2 (en) * 2018-02-15 2022-06-21 Vesper Medical, Inc. Tapering stent
US11051934B2 (en) 2018-02-28 2021-07-06 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic mitral valve with improved anchors and seal
US10500078B2 (en) 2018-03-09 2019-12-10 Vesper Medical, Inc. Implantable stent
US10932927B2 (en) * 2018-08-29 2021-03-02 DePuy Synthes Products, Inc. Stent with longitudinal variable width struts
EP3921012A1 (en) 2019-02-04 2021-12-15 Edwards Lifesciences Corporation Guide wire apparatuses and methods
US12447014B2 (en) 2019-04-12 2025-10-21 Edwards Lifesciences Corporation Valve with multi-part frame and associated resilient bridging features
ES2982566T3 (es) 2019-04-23 2024-10-16 Edwards Lifesciences Corp Sistema de suministro de implantes motorizado
US12478488B2 (en) 2020-02-19 2025-11-25 Medinol Ltd. Helical stent with enhanced crimping
EP4247297A1 (en) 2020-12-18 2023-09-27 Edwards Lifesciences Corporation Storage jar assembly for aprosthetic heart valve
CN112826633B (zh) * 2020-12-31 2024-03-19 中国人民解放军总医院第一医学中心 一种防移位血管内覆膜支架
EP4422552A1 (en) 2021-10-27 2024-09-04 Edwards Lifesciences Corporation System and method for crimping and loading a prosthetic heart valve
USD1031134S1 (en) * 2023-05-23 2024-06-11 Everlasting Candle Co. Corp. Oil burning candle apparatus

Family Cites Families (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US367744A (en) * 1887-08-02 Bellows
US544498A (en) * 1895-08-13 Mine trap-door
US3488988A (en) * 1967-08-18 1970-01-13 Anaconda American Brass Co Processing of longitudinally ridged brass strip and product
US3657744A (en) 1970-05-08 1972-04-25 Univ Minnesota Method for fixing prosthetic implants in a living body
US4553545A (en) 1981-09-16 1985-11-19 Medinvent S.A. Device for application in blood vessels or other difficultly accessible locations and its use
US4503569A (en) 1983-03-03 1985-03-12 Dotter Charles T Transluminally placed expandable graft prosthesis
US5669936A (en) 1983-12-09 1997-09-23 Endovascular Technologies, Inc. Endovascular grafting system and method for use therewith
US4580568A (en) 1984-10-01 1986-04-08 Cook, Incorporated Percutaneous endovascular stent and method for insertion thereof
US4768506A (en) * 1985-09-26 1988-09-06 Alcon Laboratories, Inc. Handpiece drive apparatus for powered surgical scissors
US5102417A (en) 1985-11-07 1992-04-07 Expandable Grafts Partnership Expandable intraluminal graft, and method and apparatus for implanting an expandable intraluminal graft
US4733665C2 (en) 1985-11-07 2002-01-29 Expandable Grafts Partnership Expandable intraluminal graft and method and apparatus for implanting an expandable intraluminal graft
US4681110A (en) 1985-12-02 1987-07-21 Wiktor Dominik M Catheter arrangement having a blood vessel liner, and method of using it
US4795458A (en) 1987-07-02 1989-01-03 Regan Barrie F Stent for use following balloon angioplasty
US4886062A (en) 1987-10-19 1989-12-12 Medtronic, Inc. Intravascular radially expandable stent and method of implant
US5133732A (en) 1987-10-19 1992-07-28 Medtronic, Inc. Intravascular stent
US5192307A (en) 1987-12-08 1993-03-09 Wall W Henry Angioplasty stent
US5266073A (en) 1987-12-08 1993-11-30 Wall W Henry Angioplasty stent
CA1322628C (en) 1988-10-04 1993-10-05 Richard A. Schatz Expandable intraluminal graft
CH678393A5 (es) 1989-01-26 1991-09-13 Ulrich Prof Dr Med Sigwart
US5344425A (en) 1990-09-14 1994-09-06 Interface Biomedical Laboratories, Corp. Intravascular stent and method for conditioning the surfaces thereof
FR2671280B1 (fr) 1991-01-03 1993-03-05 Sgro Jean Claude Endoprothese vasculaire autoexpansible a elasticite permanente, a faible raccourcissement et son materiel d'application.
US5135536A (en) 1991-02-05 1992-08-04 Cordis Corporation Endovascular stent and method
US5527354A (en) 1991-06-28 1996-06-18 Cook Incorporated Stent formed of half-round wire
US5269802A (en) 1991-09-10 1993-12-14 Garber Bruce B Prostatic stent
US5443498A (en) 1991-10-01 1995-08-22 Cook Incorporated Vascular stent and method of making and implanting a vacsular stent
US5290305A (en) 1991-10-11 1994-03-01 Kanji Inoue Appliance collapsible for insertion into human organs and capable of resilient restoration
CA2380683C (en) 1991-10-28 2006-08-08 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Expandable stents and method for making same
US5316023A (en) 1992-01-08 1994-05-31 Expandable Grafts Partnership Method for bilateral intra-aortic bypass
US5496365A (en) 1992-07-02 1996-03-05 Sgro; Jean-Claude Autoexpandable vascular endoprosthesis
US5300048A (en) * 1993-05-12 1994-04-05 Sabin Corporation Flexible, highly radiopaque plastic material catheter
JP2703510B2 (ja) 1993-12-28 1998-01-26 アドヴァンスド カーディオヴァスキュラー システムズ インコーポレーテッド 拡大可能なステント及びその製造方法
US5643312A (en) 1994-02-25 1997-07-01 Fischell Robert Stent having a multiplicity of closed circular structures
US5733303A (en) 1994-03-17 1998-03-31 Medinol Ltd. Flexible expandable stent
JP3577353B2 (ja) * 1995-01-27 2004-10-13 テルモ株式会社 生体内留置用ステント
EP1051953A3 (en) * 1994-06-17 2001-02-28 Terumo Kabushiki Kaisha Indwelling stent and the method for manufacturing the same
US5743874A (en) * 1994-08-29 1998-04-28 Fischell; Robert E. Integrated catheter for balloon angioplasty and stent delivery
US5836964A (en) 1996-10-30 1998-11-17 Medinol Ltd. Stent fabrication method
US5591197A (en) 1995-03-14 1997-01-07 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Expandable stent forming projecting barbs and method for deploying
US5639274A (en) * 1995-06-02 1997-06-17 Fischell; Robert E. Integrated catheter system for balloon angioplasty and stent delivery
US5776161A (en) * 1995-10-16 1998-07-07 Instent, Inc. Medical stents, apparatus and method for making same
US5607442A (en) 1995-11-13 1997-03-04 Isostent, Inc. Stent with improved radiopacity and appearance characteristics
NZ331269A (en) 1996-04-10 2000-01-28 Advanced Cardiovascular System Expandable stent, its structural strength varying along its length
US5670161A (en) * 1996-05-28 1997-09-23 Healy; Kevin E. Biodegradable stent
US5980530A (en) * 1996-08-23 1999-11-09 Scimed Life Systems Inc Stent delivery system
US5807404A (en) 1996-09-19 1998-09-15 Medinol Ltd. Stent with variable features to optimize support and method of making such stent
US5735859A (en) * 1997-02-14 1998-04-07 Cathco, Inc. Distally attachable and releasable sheath for a stent delivery system
US5792144A (en) * 1997-03-31 1998-08-11 Cathco, Inc. Stent delivery catheter system
US5830227A (en) * 1997-04-16 1998-11-03 Isostent, Inc. Balloon angioplasty catheter with enhanced capability to penetrate a tight arterial stenosis
DE19717475C1 (de) * 1997-04-25 1998-09-03 Heraeus Gmbh W C Radial aufweitbare Stützvorrichtung
US5836966A (en) * 1997-05-22 1998-11-17 Scimed Life Systems, Inc. Variable expansion force stent
FR2764794B1 (fr) 1997-06-20 1999-11-12 Nycomed Lab Sa Dispositif tubulaire expanse a epaisseur variable
US6015433A (en) * 1998-05-29 2000-01-18 Micro Therapeutics, Inc. Rolled stent with waveform perforation pattern
US6221097B1 (en) * 1999-03-22 2001-04-24 Scimed Life System, Inc. Lubricated sleeve material for stent delivery

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