ES2335578T3 - Balones conformables. - Google Patents
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Abstract
Un balón (36) para un dispositivo médico que comprende: - un eje longitudinal; - un cono proximal y un cono distal; y - un cuerpo (20) colocado entre los conos proximal (16) y distal (18), comprendiendo el cuerpo una pared del cuerpo, formando la pared del cuerpo un bucle cerrado alrededor del eje longitudinal y teniendo la pared del cuerpo un grosor, comprendiendo además la pared del cuerpo una pared interior y una pared exterior, en el que la pared del cuerpo comprende al menos un punto de articulación alrededor del eje longitudinal del balón, proporcionando el al menos un punto de articulación al cuerpo flexibilidad longitudinal incrementada, comprendiendo el balón una pluralidad de puntos de articulación, caracterizado porque la pluralidad de puntos de articulación son arrugas (38) dispersas por toda la pared del cuerpo.
Description
Balones conformables.
La presente invención se refiere a catéteres
usados para múltiples procedimientos, que incluyen procedimientos
de angioplastia. El sistema de catéter emplea un balón que tiene una
pluralidad de partes flexibles y una combinación de partes duras y
blandas.
Los catéteres se usan para muchos fines médicos.
La presente invención no se dirige a un tipo especifico de catéter,
sino más bien a tipos de balones. Los balones pueden usarse para una
diversidad de procedimientos, como, pero sin limitarse a,
procedimientos de angioplastia con balón antigua simple (POBA),
suministro de stent, catéteres periféricos.
A continuación se exponen ejemplos de catéteres
y procedimientos a modo de antecedentes.
En procedimientos típicos de procedimientos PTA
o PTCA, se introduce percutáneamente un catéter de guiado en el
sistema cardiovascular de un paciente y se hace avanzar a través de
la aorta hasta el que extremo distal está en la arteria (coronaria)
deseada. Usando fluoroscopia, a continuación se hace avanzar un
alambre de guía a través del catéter de guiado y a través del sitio
que se tratará en la arteria coronaria. Se hace avanzar un catéter
de balón sobre el alambre (OTW) sobre el alambre de guía al sitio de
tratamiento. A continuación se expande el balón para reabrir la
arteria. El catéter OTW puede tener una luz de alambre de guía que
sea tan larga como el catéter o puede ser un catéter de intercambio
rápido en el que la luz del alambre de guía es sustancialmente más
corta que el catéter.
Alternativamente, puede usarse un balón de
alambre fijo. Este dispositivo contiene un alambre de guía que se
fija al catéter y no puede retirarse.
Para ayudar a evitar el cierre arterial, a
reparar la disección o a evitar la reestenosis, un médico puede
implantar una prótesis intravascular, o un stent, para mantener la
permeabilidad vascular dentro de una arteria u otro vaso en la
lesión.
Los stents se usan también para una diversidad
de otros fines que incluyen el mantenimiento de la permeabilidad de
cualquier conducto fisiológico incluyendo arterias, venas, vasos, el
árbol biliar, el tracto urinario, el tracto alimentario, el árbol
traqueobronquial, el sistema genitourinario y el acueducto
cerebral.
El stent puede ser de autoexpansión o expansible
con balón. Para el segundo tipo, a menudo el stent se suministra en
un balón y el balón se usa para expandir el stent. Los stents de
autoexpansión pueden estar hechos de materiales de memoria de forma
como nitinol o construirse con metales convencionales pero de un
diseño que muestre características de autoexpansión.
Un balón puede usarse para ensanchar un vaso en
el que el catéter se inserta por dilatación del vaso bloqueado,
como en un procedimiento de angioplastia. El catéter también puede
usarse para suministrar un dispositivo médico, como un stent, en
una luz del cuerpo. Se desvelan algunos ejemplos de suministro de
balones con stent en los documentos USPN-5.702.418,
USPN-5.968.069 y USPN-5.7
97.877.
En estas y otras aplicaciones de suministro de
dispositivos médicos, puede usarse la expansión radial de un balón
para expandir o inflar un stent en una posición deseada dentro del
cuerpo. El uso un catéter equipado con balón para suministrar un
stent requiere a menudo una colocación precisa del balón y el stent
así como un balón con propiedades de expansión exactas y
predecibles. La presente invención ayuda a colocar el balón y el
stent en las zonas objeto con precisión mejorada.
El documento
EP-1.008.363-A2 desvela un balón de
catéter corrugado. El cuerpo del balón incluye al menos una
protuberancia proporcionada en la superficie exterior del cuerpo de
balón. La protuberancia forma una pieza con el balón.
El documento FR-2.753.907
desvela un balón de dilatación. El balón de dilatación se
proporciona con profundizaciones que forman canales o salientes
proporcionados en un patrón regular en el balón.
El documento US-6.110.192
desvela un balón de dilatación para un catéter con una superficie
texturada y una tira longitudinal que tiene una textura reducida. La
textura reducida permite el pliegue controlado a lo largo de
una
tira.
tira.
El documento US-5.545.132
desvela un balón con surcos helicoidales para un catéter de
dilatación.
\newpage
El documento WO-99/10.037
desvela un balón expansible fabricado a partir de un material
conformable para permitir que un stent esté integrado al menos
parcialmente en el mismo cuando se coloca sobre el mismo. El balón
se proporciona con un revestimiento adicional hecho de un material
conformable.
El documento US-6.024.722
desvela un catéter con balón en el que el balón está hecho de un
material de poliimida termoplástico.
En la actualidad, una preocupación especifica
que tienen los médicos con respecto a la dificultad de suministrar
un stent al sitio objeto es el estrechamiento del vaso. Este
fenómeno es consecuencia de la acumulación de rigidez debido al
solapamiento del stent, el balón y normalmente el vástago interior.
Para reducir esta rigidez se han producido stents flexibles. La
presente invención, en un aspecto, busca proporcionar balones que
abordan este problema, entre otros.
El problema técnico de la invención es
proporcionar un balón para un dispositivo médico que tenga una
flexibilidad mejorada.
El problema se resuelve mediante un balón según
la reivindicación 1.
La presente invención se dirige en general a
diseños de balones médicos que tienen flexibilidad longitudinal en
el estado arrollado, colapsado, mientras mantienen el control de la
expansión radial. La flexibilidad se mejora creando una pluralidad
de puntos de articulación en el material del balón. Estos puntos de
articulación pueden crearse de diversas formas. Los puntos de
articulación pueden ser cambios en el grosor en el balón,
interrupciones en la continuidad del material del balón y/o cambios
en las propiedades físicas de partes del balón. Estas diferentes
formas de realización se exponen en la Descripción detallada de la
presente descripción.
Los diseños de balón usan acabado de superficie
y estructura de un cuerpo de balón para obtener flexibilidad
mejorada. Los diseños funcionan interrumpiendo la pared rígida recta
habitual de un balón estándar. Además, ciertos aspectos de la
invención tienen el potencial de retención de stent mejorada debido
a mayor rozamiento entre el balón y el stent y un contorno más
receptivo en la superficie del balón para recibir el stent.
En algunos aspectos, la presente invención
mejora la flexibilidad y proporciona también una baja
distensibilidad. Pueden encontrarse exposiciones de las
características de distensibilidad en los documentos
US-6.146.356 y US-5.980.532.
A continuación se exponen detalles y/o formas de
realización adicionales de la invención.
A continuación se describe una descripción
detallada de la invención con referencia especifica a los dibujos en
los que:
la fig. 1 es una vista en sección transversal
del extremo distal de un catéter con balón que ilustra un ejemplo de
un balón;
la fig. 2 es una vista lateral del extremo
distal de un catéter con balón que ilustra una forma de realización
del balón de la invención;
la fig. 3 es una vista en sección transversal
parcial del extremo distal de un catéter con balón que ilustra un
ejemplo de un balón;
la fig. 4 es una vista lateral del extremo
distal de un catéter con balón que ilustra un ejemplo de un
balón;
la fig. 5 es una vista en sección transversal
parcial del balón mostrado en la fig. 4;
la fig. 6 es una vista lateral del extremo
distal de un catéter con balón que ilustra un ejemplo de un
balón;
la fig. 7 es una vista en sección transversal
parcial del extremo distal de un catéter con balón;
la fig. 8 es una vista lateral del extremo
distal de un catéter con balón;
la fig. 9 es una vista en sección transversal
del extremo distal de un catéter con balón;
la fig. 10 es una vista en sección transversal
del extremo distal de un catéter con balón;
la fig. 11 es una vista en sección transversal
del extremo distal de un catéter con balón;
\newpage
la fig. 12 es una vista lateral del extremo
distal de un catéter con balón que ilustra un ejemplo particular de
un balón;
la fig. 13 es una vista en sección transversal
parcial del extremo distal de un catéter con balón;
la fig. 14 es una vista en sección transversal
del extremo distal de un catéter con balón; y
la fig. 15 es una vista en sección transversal
parcial del extremo distal de un catéter con balón.
Las fig. 1 y 3 a 15 muestran balones que no se
encuadran en el ámbito de la reivindicación 1.
Aunque esta invención puede realizarse de muchas
formas diferentes, en la presente memoria descriptiva se describen
en detalle formas de realización especificas preferidas de la
invención. Esta descripción es una ilustración de los principios de
la invención según las reivindicaciones y no pretende limitar la
invención a las formas de realización particulares ilustradas.
Para los fines de esta descripción, a no ser que
se indique lo contrario, números de referencia idénticos usados en
figuras diferentes se refieren al mismo componente.
Los balones mostrados en las figuras están
parcialmente expandidos para ilustrar los aspectos de la
invención.
Para los fines de esta descripción, el término
stent se refiere a stents, stent-injertos, injertos
y otras prótesis endoluminales ya sean de autoexpansión,
expansibles con balón, de autoexpansión y expansibles con balón o
expansibles por otros medios según se conoce en la técnica.
Además de las formas de realización sobre el
alambre (ejemplo encontrado también en el documento
US-
5.980.533) mostradas en las fig. 1 a 4, el sistema de catéter de la invención puede proporcionarse también en una configuración de intercambio rápido. Pueden encontrarse ejemplos de catéteres de intercambio rápido en los documentos US-5.534.007 y US-5.833.706. Los sistemas de suministro de stent de la invención pueden estar hechos también en forma de alambre fijo. Pueden encontrarse ejemplos de catéteres de alambre fijo en el documento US-5.702.364.
5.980.533) mostradas en las fig. 1 a 4, el sistema de catéter de la invención puede proporcionarse también en una configuración de intercambio rápido. Pueden encontrarse ejemplos de catéteres de intercambio rápido en los documentos US-5.534.007 y US-5.833.706. Los sistemas de suministro de stent de la invención pueden estar hechos también en forma de alambre fijo. Pueden encontrarse ejemplos de catéteres de alambre fijo en el documento US-5.702.364.
El sistema puede adaptarse para su uso con un
dispositivo médico como un stent, por ejemplo, un stent de
autoexpansión, expansible con balón o una combinación de
autoexpansión y expansible con balón. El sistema puede usarse
también para suministro de otros dispositivos médicos para su uso
asimismo en el cuerpo incluyendo, pero sin limitarse a,
dispositivos ultrasónicos, dispositivos láser, filtros de la vena
cava, dispositivos de suministro de fármacos implantables y
similares.
Los sistemas médicos de la invención desvelados
en la presente memoria descriptiva pueden proporcionarse también con
cualquiera de las características desveladas en los documentos
US-6.096.056, US-6.068.634 ,
US-6.036.697, US-6.007.543,
US-5.968.069, US-5.957.930,
US-5.944.726, US-5.653.691 y
US-5.534.007.
El sistema de suministro de stent puede
comprender también varios revestimientos según se conocen en la
técnica, incluyendo revestimientos deslizantes para facilitar el
movimiento de las diversas partes del sistema, así como
revestimientos de tipo colágeno. Puede encontrarse más información
relativa a revestimientos adecuados en el documento
US-5.443.907, y las solicitudes de EE.UU. n°
08/382.478, 09/306.939 y 09/316.502.
La invención se dirige también a sistemas de
suministro de dispositivos médicos.
Para los fines de la descripción detallada de la
invención, se usarán figuras de una parte del extremo distal de un
catéter con balón típico. Debe entenderse, según se menciona
anteriormente, que la presente invención es aplicable a otros
dispositivos médicos que incluyen un balón expansible. Debe
entenderse también que los materiales usados pueden ser cualquiera
de aquellos materiales conocidos en la técnica cuando sea
aplicable.
Las figuras ilustrativas, excepto las fig. 1 y 3
a 15, muestran diferentes formas de realización de la invención.
Cada balón tiene cinturas proximales 12 y
distales 14, partes cónicas proximales 16 y distales 18 y un cuerpo
20 que separa dichas cinturas y conos. En las figuras en sección,
pueden verse un vástago interior 22 (vástago de alambre de guía),
bandas de marcador 24, punta distal 26, vástago exterior 28, catéter
de guía 30 y un alambre de guía 31. Estos elementos son bien
conocidos en la técnica y sirven como un marco para ilustrar las
formas de realización del balón. Los balones pueden considerarse
desinflados o parcialmente inflados para ilustrar las
características singulares de las formas de realización del
balón.
Los balones de las formas de realización
desveladas pueden estar hechos de cualquier material de balón
adecuado incluyendo materiales distensibles y no distensibles y
combinaciones de los mismos. Los materiales distensibles incluyen
materiales poliméricos relativamente blandos o flexibles de baja
presión, como polímeros termoplásticos, elastómeros termoplásticos,
polietileno (alta densidad, baja densidad, densidad intermedia, baja
densidad lineal), varios copolímeros y mezclas de polietileno,
ionómeros, poliésteres, poliuretanos, policarbonatos, poliamidas,
policloruro de vinilo, copolímeros de
acrilonitrilo-butadieno-estireno,
copolímeros de poliéter-poliéster y copolímeros de
polieterpoliamida. Los materiales adecuados incluyen un material de
poliolefina de copolímero disponible en E. I. DuPont de Nemours y
Co. (Wilmington, Del.), con el nombre comercial de Surly lonomer y
una amida de bloque de poliéter disponible con el nombre comercial
PEBAX^{TM}. Los materiales no distensibles incluyen materiales
poliméricos de alta presión firmes relativamente rígidos, como
polímeros termoplásticos y materiales poliméricos termoestables,
poli(tereftalato de etileno} (referido comúnmente como PET),
poliimida, poliamida termoplástica, poliamidas, poliésteres,
policarbonatos, sulfuros de polifenileno, polipropileno y
poliuretano rígido. Pueden encontrarse ejemplos adicionales de
material de balón en el documento US-6.146.356.
Debe entenderse que los materiales específicos desvelados más
adelante para las formas de realización individuales no limitan la
forma de realización a dichos materiales.
La fig. 1 muestra un balón 10 que tiene un
cuerpo 20 que tiene una configuración ondulada. Se monta un stent
21 en el balón. Aunque las restantes figuras no muestran un stent,
debe entenderse que cada forma de realización puede tener
análogamente un stent montado en el mismo. El cuerpo ondulado 20
tiene una pluralidad de picos 32 y valles 34 que forman los puntos
de articulación, según se expone anteriormente, para proporcionar
flexibilidad longitudinal en el balón. En este ejemplo en
particular, toda la pared del cuerpo 20 es ondulada, formando picos
y valles desde el exterior del balón así como desde el interior del
balón. La distensibilidad preferida del balón tampoco se altera
claramente.
Las formas de realización de la presente
invención mejoran la flexibilidad y también proporcionan una baja
distensibilidad. De forma adecuada, los balones son semidistensibles
o menos.
La naturaleza ondulada del balón 10 ayuda
también en la retención del stent 21. Los picos 32 proporcionan una
superficie no uniforme que complementa la superficie no uniforme de
un stent típico, proporcionando por tanto un mayor rozamiento y un
asiento más seguro para el stent. La retención incrementada limita
el movimiento axial del stent durante el suministro y el
despliegue.
Debe entenderse también que el ejemplo no se
limita a todo el cuerpo 20 del balón que es "ondulado". Partes
específicas del cuerpo 20 pueden comprender ondas mientras que las
restantes partes del balón permanecen sin cambios. Por ejemplo, una
parte en el medio del cuerpo 20 puede ser ondulada o una parte
proximal y/o distal del cuerpo 20 puede ser ondulada, o
combinaciones de lo anterior. El cuerpo 20 puede adaptarse a los
deseos del usuario.
La fig. 2 muestra un balón 36 que tiene un
cuerpo 20 que tiene una configuración arrugada. El cuerpo arrugado
20 tiene una pluralidad de arrugas 38 que forman los puntos de
articulación, según se expone anteriormente, para proporcionar
flexibilidad longitudinal en el balón. En esta forma de realización
en particular, toda la pared del cuerpo 20 está arrugada, formando
una multitud de arrugas 38 desde el exterior del balón así como
desde el interior del balón. La distensibilidad preferida del balón
tampoco se altera claramente.
La naturaleza arrugada del balón 36 ayuda
también a la retención del stent (no mostrado). Las arrugas 38
proporcionan una superficie no uniforme que complementa la
superficie no uniforme de un stent típico, proporcionando por tanto
un mayor rozamiento y un asiento más seguro para el stent. La
retención aumentada limita el movimiento axial del stent durante el
suministro y el despliegue.
Debe entenderse también que el ejemplo no se
limita a que todo el cuerpo 20 del balón esté "arrugado".
Partes especificas del cuerpo 20 pueden comprender arrugas mientras
que las partes restantes del balón permanecen sin cambios. Por
ejemplo, una parte en el medio del cuerpo 20 puede estar arrugada o
una parte proximal y/o distal del cuerpo 20 puede estar arrugada, o
combinaciones de lo anterior. El cuerpo 20 puede adaptarse a los
deseos del usuario.
En un aspecto, el "arrugado" puede
implementarse en un procedimiento después de moldear el balón. Puede
comprimirse y expandirse longitudinalmente múltiples veces para
crear las arrugas. El patrón de arrugas puede también ponerse en el
molde del balón de manera que el patrón moldeado se adapta al patrón
arrugado.
La fig. 3 muestra un balón 40 que tiene un
cuerpo 20 que tiene dos canales circunferenciales 42. Se muestra
una sección transversal del balón para ilustrar la pared del balón.
El cuerpo 20 puede tener uno o más canales 42 que forman los puntos
de articulación, según se expone anteriormente, para proporcionar
flexibilidad longitudinal en el balón. En esta forma de realización
particular, la pared del cuerpo 20 forma el canal de manera que la
superficie en el interior de los balones forma un abultamiento hacia
dentro 44. La distensibilidad preferida del balón tampoco se altera
claramente.
Los canales 42 del balón 40 ayudan en la
retención del stent (no mostrado). Los canales 42 proporcionan una
superficie no uniforme que complementa la superficie no uniforme de
un stent típico, proporcionando por tanto mayor rozamiento y un
asiento más seguro para el stent. La retención aumentada limita el
movimiento axial del stent durante el suministro y el
despliegue.
Debe entenderse también que el ejemplo no se
limita a un número especifico de canales 42. Partes especificas del
cuerpo 20 pueden tener canales mientras las restantes partes del
balón permanecen sin cambios. Por ejemplo, una parte en el medio
del cuerpo 20 puede tener un canal o una parte proximal y/o distal
del cuerpo 20 puede tener canales, o combinaciones de lo anterior.
El cuerpo 20 puede adaptarse a los deseos del usuario.
La fig. 4 muestra un balón 46 que tiene un
cuerpo 20 con anillos rectificados. El cuerpo 20 tiene una
pluralidad de anillos rectificados 48 que forman los puntos de
articulación, según se expone anteriormente, para proporcionar
flexibilidad longitudinal en el balón. En este ejemplo en
particular, el material de la pared del cuerpo se rectifica
selectivamente para formar anillos. La pared del cuerpo resultante
20 tiene menos material en la zona de anillos rectificados 48,
dejando la superficie interior 50 del balón sin cambios. Así puede
verse en la fig. 5 en la que se revela una sección transversal del
balón 46. La distensibilidad preferida del balón tampoco se altera
claramente.
El rectificado, en este y cualquier otro ejemplo
o forma de realización que requiera rectificado, puede conseguirse
a través de medios convencionales, que incluyen, pero no se limitan
a, rectificado mecánico o rectificado láser. Pueden verse ejemplos
de rectificado en el documento US-6.193.738.
La naturaleza rectificada del balón 46 ayuda
también a la retención del stent (no mostrado). Los anillos
rectificados 48 proporcionan una superficie no uniforme que
complementa la superficie no uniforme de un stent típico,
proporcionando por tanto mayor rozamiento y un asiento más seguro
para el stent. La retención aumentada limita el movimiento axial del
stent durante el suministro y el despliegue.
Debe entenderse también que el ejemplo no se
limita al número o colocación de los anillos rectificados 48. Partes
específicas del cuerpo 20 pueden comprender anillos rectificados 48
mientras las restantes partes del balón permanecen sin cambios.
Por ejemplo, puede haber un anillo o anillos en
el medio o en la parte proximal y/o distal del cuerpo 20, o
combinaciones de lo anterior. El cuerpo 20 puede adaptarse a los
deseos del usuario.
El ejemplo puede realizarse usando cualquier
procedimiento convencional. Los procedimientos adecuados pueden
incluir rectificado sin centro de un segmento de balón y corte láser
de un balón moldeado.
La fig. 6 ilustra un balón 52 que es una
modificación de Xa forma de realización de las fig. 4 a 5, en el que
los anillos rectificados 48 están en una configuración espiral.
Los anillos 48 pueden adoptar la forma de una
espiral continua o de anillos separados 48 que están inclinados con
respecto al eje del catéter.
La fig. 7 muestra un balón 54 que tiene un
cuerpo 20 con anillos rectificados 48, según se expone
anteriormente. Sin embargo, en esta forma de realización, la pared
del cuerpo 20 es una coextrusión. Las coextrusiones son bien
conocidas en la técnica. La pared del cuerpo 20 comprende una
primera capa 56 en el exterior del cuerpo de balón 20 y una segunda
capa 58 en el interior del cuerpo de balón 20.
Como puede verse, el cuerpo 20 tiene una
pluralidad de anillos rectificados 4 8 que forman los puntos de
articulación, según se expone anteriormente, para proporcionar
flexibilidad longitudinal en el balón. En este ejemplo en
particular, el material de la pared del cuerpo se rectifica
selectivamente para formar anillos. La pared del cuerpo resultante
20 tiene menos material en el área de los anillos rectificados 48,
dejando la superficie interior 60 del balón sin cambios. Así puede
verse en la fig. 7 en la que se revela una sección transversal del
balón 46. La distensibilidad preferida del balón tampoco se altera
claramente.
El ejemplo de la fig. 7 permite un rectificado
más profundo ya que existen dos capas. Esto permite mayor
flexibilidad longitudinal en la pared del balón. La profundidad del
rectificado puede estar dictada por las necesidades del usuario,
limitada sólo por el grosor de la pared del cuerpo de dos capas 20.
Puede emplearse una combinación de patrones de rectificado. En la
fig. 7, el anillo rectificado se extiende a través de la primera
capa 56, pero no penetra en la segunda capa 58.
Las dos capas pueden comprender los mismos o
diferentes materiales. Materiales diferentes permiten al diseñador
alternar entre polímeros duros y blandos para conseguir mejor
flexibilidad con baja distensibilidad. Los materiales adecuados
incluyen, pero no se limitan a, elastómeros termoplásticos, como
PEBAX, copolímeros de bloque de poliéster-poliéter
como ARNITEL e HYTREL y poliuretano. Las combinaciones adecuadas
incluyen, pero no se limitan a, PEBAX con Nailon (de forma
adecuada, nailon 12), ARNITEL con PBT o PET y Poliuretano con un
polímero que tiene una alta dureza o un polímero aromático.
La naturaleza rectificada del balón 4 6 ayuda
también a la retención del stent (no mostrado). Los anillos
rectificados 48 proporcionan una superficie no uniforme que
complementa a la superficie no uniforme de un stent típico,
proporcionando por tanto mayor rozamiento y un asiento más seguro
para el stent. La retención aumentada limita el movimiento axial del
stent durante el suministro y el despliegue.
Debe entenderse también que el ejemplo no se
limita al número o colocación de los anillos rectificados 48.
Partes específicas del cuerpo 20 pueden comprender anillos
rectificados 48 mientras las restantes partes del balón permanecen
sin cambios. Por ejemplo, puede existir un anillo o anillos en el
medio o en la parte proximal y/o distal del cuerpo 20, o
combinaciones de lo anterior. Como en la fig. 6, los anillos
rectificados 48 pueden estar en una configuración espiral. Los
anillos 4 8 pueden adoptar la forma de una espiral continua o de
anillos separados 48 que están inclinados con respecto al eje del
catéter. El cuerpo 20 puede adaptarse a los deseos del usuario.
Debe entenderse que el elemento de coextrusión
de este ejemplo puede incorporarse en cualquiera de las demás formas
de realización de la presente solicitud.
La fig. 8 ilustra un cuerpo 20 de balón 62 que
incorpora un patrón de rebajes o surcos 64 en un patrón que se
cortan o rectifican en el material del balón 62. El procedimiento
implica el rectificado desde diferentes direcciones. La fig. 8
ilustra lo que se refiere comúnmente como un patrón acolchado,
aunque pueden usarse otros patrones. El patrón se corta en el
material del balón a través de procedimientos mecánicos o láser
convencionales. Los surcos 64 forman los puntos de articulación,
según se expone anteriormente, para proporcionar flexibilidad
longitudinal en el balón. La distensibilidad preferida del balón
tampoco se altera claramente.
Los patrones pueden impartirse a los balones
formando los patrones en el interior del molde en el que se moldean
los balones. Cuando se insuflan los balones en el molde, el balón se
adapta al patrón en el interior del balón. Si el molde del balón
tiene un patrón acolchado, entonces un balón moldeado en él tendrá
un patrón acolchado, etc.
Los surcos 64 del balón 62 también ayudan a la
retención del stent (no mostrado). Los surcos 64 proporcionan una
superficie no uniforme que complementa a la superficie no uniforme
de un stent típico, proporcionando por tanto mayor rozamiento y un
asiento más seguro para el stent. La retención aumentada limita el
movimiento axial del stent durante el suministro y el
despliegue.
Debe entenderse también que el ejemplo no se
limita a un patrón de surcos 64 especifico. Partes especificas del
cuerpo 20 pueden tener surcos 64 mientras las restantes partes del
balón permanecen sin cambios. Por ejemplo, una parte en el medio
del cuerpo 20 puede tener surcos o una parte proximal y/o distal del
cuerpo 20 puede tener surcos, o combinaciones de lo anterior. El
cuerpo 20 puede adaptarse a los deseos del usuario.
La fig. 9 muestra un balón 66 que tiene un
cuerpo 20 con una pluralidad de partes finas 67 y una pluralidad de
partes gruesas 68. El interior 70 de la pared del cuerpo 20 tiene un
contorno relativamente uniforme en oposición al contorno ondulante
de la pared del cuerpo exterior. La pared del cuerpo puede
comprender un material duro. Los materiales adecuados incluyen,
pero no se limitan a, PET, nailon, polietileno y poliuretanos duros.
Los conos y cinturas del balón también pueden tener el contorno
alterado.
Como puede verse, el exterior del cuerpo 20
tiene un contorno ondulante que define una pluralidad de partes
finas 67 que forman los puntos de articulación, según se expone
anteriormente, para proporcionar flexibilidad longitudinal en el
balón. De forma adecuada, los balones se forman y a continuación se
rectifican o se termoconforman con el contorno deseado. Las partes
finas se consiguen a través de rectificado mecánico o láser del tubo
del balón, después de lo cual se forma el balón. La pared del
cuerpo resultante 20 tiene menos material en las partes finas 67,
dejando la superficie interior 70 del balón sin cambios. El grosor
de las partes finas puede estar dictado por las necesidades del
usuario, limitado sólo por el grosor de la pared del cuerpo 20. La
distensibilidad preferida del balón tampoco se altera
claramente.
La naturaleza ondulante del balón 66 ayuda
también a la retención del stent (no mostrado). El cuerpo 20
proporciona una superficie no uniforme que complementa la superficie
no uniforme de un stent típico, proporcionando por tanto mayor
rozamiento y un asiento más seguro para el stent. La retención
aumentada limita el movimiento axial del stent durante el suministro
y el despliegue.
Debe entenderse también que el ejemplo no se
limita al número o colocación de las partes finas 67. Partes
específicas del cuerpo 20 pueden comprender partes finas 67 mientras
las restantes partes del balón permanecen sin cambios. Por ejemplo,
pueden existir partes finas 67 en el medio o en la parte proximal
y/o distal del cuerpo 20, o combinaciones de lo anterior. Las
partes finas 67 pueden estar en una configuración espiral. Las
partes finas 67 pueden adoptar la forma de una espiral continua o de
anillos separados que están inclinados con respecto al eje del
catéter. El cuerpo 20 puede adaptarse a los deseos del usuario.
Los balones de la presente invención pueden
comprender también una pluralidad de materiales para producir los
efectos de articulación. Estos diseños usan dos materiales con
diferente módulo de elasticidad. Los materiales pueden combinarse
en y/o sobre un balón de forma que proporcionen flexibilidad en la
dirección longitudinal y firmeza o no distensibilidad en la
dirección radial. Para las restantes formas de realización, el
material más duro es relativamente no distensible y el material más
blando es relativamente distensible. Los materiales más duros
adecuados incluyen, pero no se limitan a, tereftalato de polietileno
(PET), y tereftalato de polibutileno (PBT). Los materiales más
blandos adecuados incluyen, pero no se limitan a, HYTREL®, que son
copolímeros de bloque aleatorizados de poliéteres y poliésteres, y
otros elastómeros termoplásticos. Otros materiales de balón útiles
se han recogido anteriormente con respecto a las formas de
realización anteriores, y se enumeran adicionalmente a
continuación. Debe entenderse que los materiales específicos
desvelados a continuación para las formas de realización
individuales no limitan la forma de realización a esos
materiales.
Debe entenderse que los dos materiales pueden
ser duros y blandos, respectivamente, uno con respecto al otro. De
este modo, el balón puede consistir en dos materiales duros o dos
material blandos, siempre y cuando un material sea más duro que el
otro.
\newpage
La fig. 10 muestra un balón 72 que tiene un
cuerpo 20 con una pluralidad de anillos 76 dentro del material del
balón 74. En la forma de realización mostrada, los anillos 76 son
continuos, sin embargo, debe entenderse que los anillos pueden ser
discontinuos, aunque generalmente forman un anillo. Se muestran sólo
los anillos continuos. Estas formas de realización ilustran el uso
de al menos dos materiales que varían en dureza. De forma adecuada,
la diferencia es de 10 Shore D o mayor. Las formas de realización
mostradas en las fig. 10 y 11 tienen una pluralidad de anillos
blandos 7 6 incorporados dentro del material de cuerpo duro 74. Los
anillos blandos 7 6 que interrumpen el material del cuerpo duro 74
actúan como puntos de articulación para flexibilidad longitudinal
sin sacrificar la extensión radial.
En este ejemplo en particular, los anillos 74 se
incorporan dentro de la pared del cuerpo 20. Las superficies
interiores y exteriores de la pared del cuerpo 20 están
relativamente sin interrupciones y tienen contornos relativamente
lisos. Sin embargo, los anillos 76 pueden sobresalir de la
superficie de la pared del cuerpo 20 bien en el interior o en el
exterior, o ambos.
Debe entenderse también que el ejemplo no se
limita al número o colocación de los anillos blandos 76. Partes
específicas del cuerpo 20 pueden comprender anillos blandos 76
mientras las restantes partes del balón permanecen sin cambios. Por
ejemplo, pueden existir anillos blandos 76 en el medio o en la parte
proximal y/o distal del cuerpo 20, o combinaciones de lo anterior.
Los anillos blandos 76 pueden estar en una configuración espiral
según se muestra en el balón 78 en la fig. 11. Los anillos blandos 7
6 pueden adoptar la forma de una espiral continua o de anillos
separados que están inclinados con respecto al eje del catéter. El
cuerpo 20 puede adaptarse a los deseos del usuario.
La fig. 12 muestra un balón 80 que tiene un
cuerpo 20 con una pluralidad de anillos 84 dentro del material del
balón 82. En el ejemplo mostrado, los anillos 84 son continuos, sin
embargo, debe entenderse que los anillos pueden ser discontinuos,
aunque generalmente forman un anillo. Sólo se muestran los anillos
continuos.
Estos ejemplos ilustran también el uso de al
menos dos materiales que varían en dureza. Como anteriormente, de
forma adecuada, la diferencia es de 10 Shore D o mayor. Los ejemplos
mostrados en la fig. 12 tienen una pluralidad de anillos duros 8 4
incorporados en el material del cuerpo más blando 82. El material
del cuerpo más blando 82 entre los anillos endurecidos 84 actúa
como puntos de articulación para flexibilidad longitudinal sin
sacrificar la extensión radial. Los anillos endurecidos 84 evitan el
crecimiento en la dirección radial mientras que las secciones más
blandas entre los anillos endurecidos 84 proporcionan flexibilidad
longitudinal.
En este ejemplo en particular, los anillos 84 se
incorporan dentro de la pared del cuerpo 20. Las superficies
interior y exterior de la pared del cuerpo 20 son relativamente
ininterrumpidas y tienen contornos relativamente lisos. Sin
embargo, los anillos 84 pueden sobresalir de la superficie de la
pared del cuerpo 20 en el interior o en el exterior, o ambos. Los
anillos también pueden ayudar a asegurar el stent.
Debe entenderse también que el ejemplo no se
limita al número o colocación de los anillos endurecidos 84. Partes
especificas del cuerpo 20 pueden comprender anillos endurecidos 84
mientras las restantes partes del balón permanecen sin cambios. Por
ejemplo, pueden existir anillos endurecidos 84 en el medio o sobre
la parte proximal y/o distal del cuerpo 20, o combinaciones de lo
anterior. Los anillos endurecidos 84 pueden estar en una
configuración espiral. Los anillos endurecidos 84 pueden adoptar la
forma de una espiral continua o de anillos separados que están
inclinados con respecto al eje del catéter. El cuerpo 20 puede
adaptarse a los deseos del usuario.
Las fig. 13 a 15 son variaciones del ejemplo de
la fig. 12. Las figuras muestran posiciones variables de los
anillos endurecidos 84. El balón 86 de la fig. 13 muestra los
anillos endurecidos 84 integrados dentro del material más blando 82
de la pared del balón 20 de manera que el contorno del exterior del
cuerpo de la pared del balón 20 es relativamente liso. Sin embargo,
los anillos endurecidos 84 no se extienden a la anchura de la pared
del cuerpo 20.
El balón 88 de la fig. 14 muestra los anillos
endurecidos 84 en la superficie del material más blando 82 de la
pared del balón 20 de manera que el contorno del exterior del cuerpo
de la pared del balón 20 es desigual o abultado. Según se expone
anteriormente, el contorno desigual ayuda en la retención de un
stent.
El balón 90 de la fig. 15 es una combinación de
los balones 86 y 88. El balón 90 muestra los anillos endurecidos 84
integrados dentro del material más blando 82 de la pared del balón
20. Sin embargo, los anillos endurecidos 84 no se extienden a la
anchura de la pared del cuerpo 20. Sin embargo, los anillos
endurecidos 84 se extienden por encima de la superficie del
material más blando 82, de manera que el contorno del exterior del
cuerpo de la pared del balón 20 es desigual o abultado. Según se
expone anteriormente, el contorno desigual ayuda a la retención de
un stent.
Los materiales adecuados incluyen, pero no se
limitan a, elastómeros termoplásticos, como PEBAX, copolímeros de
bloque de poliéster-poliéter como ARNITEL y HYTREL y
poliuretano. También se incluyen materiales adecuados en el
documento US-61.463.356 además de materiales
mencionados anteriormente. Las combinaciones adecuadas incluyen,
pero no se limitan a, PEBAX con Nailon (de forma adecuada nailon
12), ARNITEL con PBT o PET y Poliuretano con un polímero que tiene
una dureza mayor o un polímero aromático.
Basándose en la descripción anterior debe
entenderse que pueden usarse varios polímeros diferentes con una
amplia gama de características para formar un balón estabilizado
longitudinal o longitudinal y radial de la presente invención.
Claims (2)
1. Un balón (36) para un dispositivo médico que
comprende:
- un eje longitudinal;
- un cono proximal y un cono distal; y
- un cuerpo (20) colocado entre los conos
proximal (16) y distal (18), comprendiendo el cuerpo una pared del
cuerpo, formando la pared del cuerpo un bucle cerrado alrededor del
eje longitudinal y teniendo la pared del cuerpo un grosor,
comprendiendo además la pared del cuerpo una pared interior y una
pared exterior, en el que la pared del cuerpo comprende al menos un
punto de articulación alrededor del eje longitudinal del balón,
proporcionando el al menos un punto de articulación al cuerpo
flexibilidad longitudinal incrementada, comprendiendo el balón una
pluralidad de puntos de articulación, caracterizado porque la
pluralidad de puntos de articulación son arrugas (38) dispersas por
toda la pared del cuerpo.
\vskip1.000000\baselineskip
2. El balón de la reivindicación 1, que
comprende además un stent plegado en el balón, en el que la
pluralidad de puntos de articulación mejora el aseguramiento del
stent sobre el balón con respecto a un balón sin la pluralidad de
puntos de articulación.
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|---|---|---|---|
| US09/952,397 US7004963B2 (en) | 2001-09-14 | 2001-09-14 | Conformable balloons |
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Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
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|---|---|
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Families Citing this family (147)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7341598B2 (en) | 1999-01-13 | 2008-03-11 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent with protruding branch portion for bifurcated vessels |
| US6325826B1 (en) | 1998-01-14 | 2001-12-04 | Advanced Stent Technologies, Inc. | Extendible stent apparatus |
| AU4896797A (en) * | 1996-11-04 | 1998-05-29 | Davidson, Charles | Extendible stent apparatus and method for deploying the same |
| US6599316B2 (en) * | 1996-11-04 | 2003-07-29 | Advanced Stent Technologies, Inc. | Extendible stent apparatus |
| US8257425B2 (en) * | 1999-01-13 | 2012-09-04 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent with protruding branch portion for bifurcated vessels |
| US20050060027A1 (en) * | 1999-01-13 | 2005-03-17 | Advanced Stent Technologies, Inc. | Catheter balloon systems and methods |
| DE60021173T2 (de) * | 1999-01-27 | 2006-04-27 | Boston Scientific Ltd., St Michael | Bifurkationsstenteinführsystem |
| AU2002250189A1 (en) | 2001-02-26 | 2002-09-12 | Scimed Life Systems, Inc. | Bifurcated stent and delivery system |
| NL1018018C2 (nl) * | 2001-05-08 | 2002-11-19 | Blue Medical Devices B V | Ballonkatheter en werkwijze voor het vervaardigen daarvan. |
| NL1018881C2 (nl) * | 2001-05-08 | 2002-11-25 | Blue Medical Devices B V | Ballonkatheter met stent en werkwijze voor het vervaardigen daarvan. |
| US7503904B2 (en) * | 2002-04-25 | 2009-03-17 | Cardiac Pacemakers, Inc. | Dual balloon telescoping guiding catheter |
| US8282545B1 (en) * | 2002-05-04 | 2012-10-09 | Lawrence Bodenstein | Intra-corporeal surgical retractor |
| AU2003251567A1 (en) * | 2002-06-19 | 2004-01-06 | The Board Of Regents Of The University Of Texas System | Dialysis system for treatment of vulnerable patients and methods of use |
| GB0309616D0 (en) * | 2003-04-28 | 2003-06-04 | Angiomed Gmbh & Co | Loading and delivery of self-expanding stents |
| US8298280B2 (en) | 2003-08-21 | 2012-10-30 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent with protruding branch portion for bifurcated vessels |
| US7344557B2 (en) * | 2003-11-12 | 2008-03-18 | Advanced Stent Technologies, Inc. | Catheter balloon systems and methods |
| US20050177130A1 (en) * | 2004-02-10 | 2005-08-11 | Angioscore, Inc. | Balloon catheter with spiral folds |
| US8007528B2 (en) * | 2004-03-17 | 2011-08-30 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bifurcated stent |
| JP5054524B2 (ja) * | 2004-06-08 | 2012-10-24 | アドバンスド ステント テクノロジーズ, インコーポレイテッド | 分岐管用突出枝部を備えたステント |
| US7879053B2 (en) * | 2004-12-20 | 2011-02-01 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Balloon with stepped sections and implements |
| US20060182873A1 (en) | 2005-02-17 | 2006-08-17 | Klisch Leo M | Medical devices |
| US8048028B2 (en) * | 2005-02-17 | 2011-11-01 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Reinforced medical balloon |
| US20060265040A1 (en) * | 2005-05-17 | 2006-11-23 | Medtronic Vascular, Inc. | Stent delivery and retention apparatus |
| US20060271161A1 (en) * | 2005-05-26 | 2006-11-30 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Selective treatment of stent side branch petals |
| US8317855B2 (en) * | 2005-05-26 | 2012-11-27 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Crimpable and expandable side branch cell |
| US8480728B2 (en) * | 2005-05-26 | 2013-07-09 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent side branch deployment initiation geometry |
| US7927362B2 (en) * | 2005-07-21 | 2011-04-19 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Laser ablated elastomer sheath profiles to enables stent securement |
| US20070050016A1 (en) * | 2005-08-29 | 2007-03-01 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent with expanding side branch geometry |
| US7731741B2 (en) * | 2005-09-08 | 2010-06-08 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Inflatable bifurcation stent |
| US8043366B2 (en) * | 2005-09-08 | 2011-10-25 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Overlapping stent |
| US8038706B2 (en) * | 2005-09-08 | 2011-10-18 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Crown stent assembly |
| US20070106364A1 (en) * | 2005-11-09 | 2007-05-10 | Buzzard Jon D | Deployment system for an intraluminal medical device |
| US20070112418A1 (en) * | 2005-11-14 | 2007-05-17 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent with spiral side-branch support designs |
| US8343211B2 (en) * | 2005-12-14 | 2013-01-01 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Connectors for bifurcated stent |
| US8435284B2 (en) * | 2005-12-14 | 2013-05-07 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Telescoping bifurcated stent |
| US20070142904A1 (en) * | 2005-12-20 | 2007-06-21 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bifurcated stent with multiple locations for side branch access |
| US7540881B2 (en) * | 2005-12-22 | 2009-06-02 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bifurcation stent pattern |
| US20070208415A1 (en) * | 2006-03-06 | 2007-09-06 | Kevin Grotheim | Bifurcated stent with controlled drug delivery |
| US20070208411A1 (en) * | 2006-03-06 | 2007-09-06 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bifurcated stent with surface area gradient |
| US7833264B2 (en) * | 2006-03-06 | 2010-11-16 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bifurcated stent |
| US20070208414A1 (en) * | 2006-03-06 | 2007-09-06 | Shawn Sorenson | Tapered strength rings on a bifurcated stent petal |
| US20070208419A1 (en) * | 2006-03-06 | 2007-09-06 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bifurcation stent with uniform side branch projection |
| US8298278B2 (en) | 2006-03-07 | 2012-10-30 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bifurcated stent with improvement securement |
| US20070225798A1 (en) * | 2006-03-23 | 2007-09-27 | Daniel Gregorich | Side branch stent |
| US20070233233A1 (en) * | 2006-03-31 | 2007-10-04 | Boston Scientific Scimed, Inc | Tethered expansion columns for controlled stent expansion |
| US20070260304A1 (en) * | 2006-05-02 | 2007-11-08 | Daniel Gregorich | Bifurcated stent with minimally circumferentially projected side branch |
| US20070282306A1 (en) * | 2006-06-05 | 2007-12-06 | Twincath, Llc | Multi-lumen catheter with protected tip |
| EP2051673A2 (en) | 2006-06-23 | 2009-04-29 | Boston Scientific Limited | Bifurcated stent with twisted hinges |
| US9867530B2 (en) | 2006-08-14 | 2018-01-16 | Volcano Corporation | Telescopic side port catheter device with imaging system and method for accessing side branch occlusions |
| US20080140174A1 (en) * | 2006-08-17 | 2008-06-12 | Abbott Laboratories | Method of increasing balloon flexibility in a balloon catheter |
| US8216267B2 (en) * | 2006-09-12 | 2012-07-10 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Multilayer balloon for bifurcated stent delivery and methods of making and using the same |
| US7951191B2 (en) | 2006-10-10 | 2011-05-31 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bifurcated stent with entire circumferential petal |
| US8206429B2 (en) | 2006-11-02 | 2012-06-26 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Adjustable bifurcation catheter incorporating electroactive polymer and methods of making and using the same |
| US8845581B2 (en) * | 2006-11-14 | 2014-09-30 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical balloon deflation |
| US7842082B2 (en) | 2006-11-16 | 2010-11-30 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bifurcated stent |
| ES2714583T3 (es) * | 2007-02-09 | 2019-05-29 | B & D Medical Dev Llc | Taponamiento con balón pélvico |
| US8118861B2 (en) * | 2007-03-28 | 2012-02-21 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bifurcation stent and balloon assemblies |
| US8647376B2 (en) * | 2007-03-30 | 2014-02-11 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Balloon fold design for deployment of bifurcated stent petal architecture |
| US20080249635A1 (en) * | 2007-04-05 | 2008-10-09 | Barry Weitzner | Gastric filler devices for obesity therapy |
| US8025636B2 (en) * | 2007-05-02 | 2011-09-27 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Balloon catheters |
| US9622706B2 (en) | 2007-07-12 | 2017-04-18 | Volcano Corporation | Catheter for in vivo imaging |
| US10219780B2 (en) | 2007-07-12 | 2019-03-05 | Volcano Corporation | OCT-IVUS catheter for concurrent luminal imaging |
| US9596993B2 (en) | 2007-07-12 | 2017-03-21 | Volcano Corporation | Automatic calibration systems and methods of use |
| US7959669B2 (en) | 2007-09-12 | 2011-06-14 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bifurcated stent with open ended side branch support |
| US8936567B2 (en) * | 2007-11-14 | 2015-01-20 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Balloon bifurcated lumen treatment |
| 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 |
| EP2095795A1 (en) * | 2007-12-21 | 2009-09-02 | Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited | Double layered balloons in medical devices |
| US8277501B2 (en) | 2007-12-21 | 2012-10-02 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bi-stable bifurcated stent petal geometry |
| US20090171284A1 (en) * | 2007-12-27 | 2009-07-02 | Cook Incorporated | Dilation system |
| US20090171283A1 (en) * | 2007-12-27 | 2009-07-02 | Cook Incorporated | Method of bonding a dilation element to a surface of an angioplasty balloon |
| US8747456B2 (en) * | 2007-12-31 | 2014-06-10 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bifurcation stent delivery system and methods |
| DE102008008925A1 (de) * | 2008-02-13 | 2009-08-20 | Biotronik Vi Patent Ag | Katheter, System zum Einbringen einer intraluminalen Endoprothese sowie Verfahren zur Herstellung derselben |
| JP5778427B2 (ja) | 2008-03-13 | 2015-09-16 | クック・メディカル・テクノロジーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニーCook Medical Technologies Llc | コネクタ及び拡張要素を備える切開バルーン |
| US8932340B2 (en) * | 2008-05-29 | 2015-01-13 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bifurcated stent and delivery system |
| WO2009149410A1 (en) * | 2008-06-05 | 2009-12-10 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Deflatable bifurcated device |
| US20100010521A1 (en) * | 2008-07-10 | 2010-01-14 | Cook Incorporated | Cutting balloon with movable member |
| WO2010011843A1 (en) * | 2008-07-25 | 2010-01-28 | Cook Incorporated | Balloon catheter and method for making the same |
| GB0901496D0 (en) | 2009-01-29 | 2009-03-11 | Angiomed Ag | Delivery device for delivering a stent device |
| JP2010183958A (ja) * | 2009-02-10 | 2010-08-26 | Olympus Corp | ステント拡張装置 |
| GB0909319D0 (en) | 2009-05-29 | 2009-07-15 | Angiomed Ag | Transluminal delivery system |
| CN101987222A (zh) * | 2010-12-03 | 2011-03-23 | 上海硕创生物医药科技有限公司 | 一种表面条状球囊导管 |
| US11141063B2 (en) | 2010-12-23 | 2021-10-12 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Integrated system architectures and methods of use |
| US11040140B2 (en) | 2010-12-31 | 2021-06-22 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Deep vein thrombosis therapeutic methods |
| US20120209375A1 (en) * | 2011-02-11 | 2012-08-16 | Gilbert Madrid | Stability device for use with percutaneous delivery systems |
| WO2013033592A1 (en) | 2011-08-31 | 2013-03-07 | Volcano Corporation | Optical-electrical rotary joint and methods of use |
| US9730726B2 (en) | 2011-10-07 | 2017-08-15 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Balloon assemblies having controllably variable topographies |
| GB2501065B (en) * | 2012-03-27 | 2014-09-03 | Cook Medical Technologies Llc | Medical balloon with textured or roughened outer layer |
| US9254212B2 (en) * | 2012-04-06 | 2016-02-09 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Segmented scaffolds and delivery thereof for peripheral applications |
| US9858668B2 (en) | 2012-10-05 | 2018-01-02 | Volcano Corporation | Guidewire artifact removal in images |
| US11272845B2 (en) | 2012-10-05 | 2022-03-15 | Philips Image Guided Therapy Corporation | System and method for instant and automatic border detection |
| US9286673B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-03-15 | Volcano Corporation | Systems for correcting distortions in a medical image and methods of use thereof |
| US9367965B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-06-14 | Volcano Corporation | Systems and methods for generating images of tissue |
| US9307926B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-04-12 | Volcano Corporation | Automatic stent detection |
| WO2014055880A2 (en) | 2012-10-05 | 2014-04-10 | David Welford | Systems and methods for amplifying light |
| US9324141B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-04-26 | Volcano Corporation | Removal of A-scan streaking artifact |
| US10070827B2 (en) | 2012-10-05 | 2018-09-11 | Volcano Corporation | Automatic image playback |
| US10568586B2 (en) | 2012-10-05 | 2020-02-25 | Volcano Corporation | Systems for indicating parameters in an imaging data set and methods of use |
| US20140100454A1 (en) | 2012-10-05 | 2014-04-10 | Volcano Corporation | Methods and systems for establishing parameters for three-dimensional imaging |
| US9292918B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-03-22 | Volcano Corporation | Methods and systems for transforming luminal images |
| US9840734B2 (en) | 2012-10-22 | 2017-12-12 | Raindance Technologies, Inc. | Methods for analyzing DNA |
| WO2014093374A1 (en) | 2012-12-13 | 2014-06-19 | Volcano Corporation | Devices, systems, and methods for targeted cannulation |
| WO2014113188A2 (en) | 2012-12-20 | 2014-07-24 | Jeremy Stigall | Locating intravascular images |
| US10942022B2 (en) | 2012-12-20 | 2021-03-09 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Manual calibration of imaging system |
| US10939826B2 (en) | 2012-12-20 | 2021-03-09 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Aspirating and removing biological material |
| US11406498B2 (en) | 2012-12-20 | 2022-08-09 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Implant delivery system and implants |
| US10595820B2 (en) | 2012-12-20 | 2020-03-24 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Smooth transition catheters |
| US9709379B2 (en) | 2012-12-20 | 2017-07-18 | Volcano Corporation | Optical coherence tomography system that is reconfigurable between different imaging modes |
| US10058284B2 (en) | 2012-12-21 | 2018-08-28 | Volcano Corporation | Simultaneous imaging, monitoring, and therapy |
| JP2016502884A (ja) | 2012-12-21 | 2016-02-01 | ダグラス メイヤー, | 延在カテーテル本体テレスコープを有する回転可能超音波撮像カテーテル |
| WO2014099760A1 (en) | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Mai Jerome | Ultrasound imaging with variable line density |
| WO2014099672A1 (en) | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Andrew Hancock | System and method for multipath processing of image signals |
| US9612105B2 (en) | 2012-12-21 | 2017-04-04 | Volcano Corporation | Polarization sensitive optical coherence tomography system |
| CA2896006A1 (en) | 2012-12-21 | 2014-06-26 | David Welford | Systems and methods for narrowing a wavelength emission of light |
| JP2016508233A (ja) | 2012-12-21 | 2016-03-17 | ナサニエル ジェイ. ケンプ, | 光学スイッチを用いた電力効率のよい光学バッファリング |
| US9486143B2 (en) | 2012-12-21 | 2016-11-08 | Volcano Corporation | Intravascular forward imaging device |
| JP2016508757A (ja) | 2012-12-21 | 2016-03-24 | ジェイソン スペンサー, | 医療データのグラフィカル処理のためのシステムおよび方法 |
| WO2014100530A1 (en) | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Whiseant Chester | System and method for catheter steering and operation |
| WO2014138555A1 (en) | 2013-03-07 | 2014-09-12 | Bernhard Sturm | Multimodal segmentation in intravascular images |
| US10226597B2 (en) | 2013-03-07 | 2019-03-12 | Volcano Corporation | Guidewire with centering mechanism |
| US20140276923A1 (en) | 2013-03-12 | 2014-09-18 | Volcano Corporation | Vibrating catheter and methods of use |
| CN105228518B (zh) | 2013-03-12 | 2018-10-09 | 火山公司 | 用于诊断冠状微脉管疾病的系统和方法 |
| JP6339170B2 (ja) | 2013-03-13 | 2018-06-06 | ジンヒョン パーク | 回転式血管内超音波装置から画像を生成するためのシステム及び方法 |
| US9301687B2 (en) | 2013-03-13 | 2016-04-05 | Volcano Corporation | System and method for OCT depth calibration |
| US11026591B2 (en) | 2013-03-13 | 2021-06-08 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Intravascular pressure sensor calibration |
| US9669194B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-06-06 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Conformable balloon devices and methods |
| US20160030151A1 (en) | 2013-03-14 | 2016-02-04 | Volcano Corporation | Filters with echogenic characteristics |
| US10292677B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-05-21 | Volcano Corporation | Endoluminal filter having enhanced echogenic properties |
| US10219887B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-03-05 | Volcano Corporation | Filters with echogenic characteristics |
| US12343198B2 (en) | 2013-03-14 | 2025-07-01 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Delivery catheter having imaging capabilities |
| CN104605900B (zh) * | 2013-11-04 | 2017-04-12 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 一种可同时提供生物附加效应的皮肤扩张器 |
| US9149612B2 (en) | 2013-11-13 | 2015-10-06 | West Coast Catheter, Inc. | Flexible high-pressure balloons |
| US9782571B2 (en) | 2014-01-30 | 2017-10-10 | Chuter A. M. Timothy | Flexible high-pressure angioplasty balloons |
| US10201685B2 (en) | 2013-11-13 | 2019-02-12 | West Coast Catheter, Inc. | High-pressure balloons |
| AU2014349155B2 (en) * | 2013-11-13 | 2019-10-03 | Chuter, Timothy A. M. | Flexible high-pressure balloons |
| US10286190B2 (en) | 2013-12-11 | 2019-05-14 | Cook Medical Technologies Llc | Balloon catheter with dynamic vessel engaging member |
| CN104906682A (zh) | 2014-01-24 | 2015-09-16 | 史蒂文·沙勒布瓦 | 铰接气囊导管及其使用方法 |
| WO2015116944A1 (en) | 2014-01-30 | 2015-08-06 | Volcano Corporation | Devices and methods for treating fistulas |
| GB2525005B (en) | 2014-04-09 | 2016-03-09 | Cook Medical Technologies Llc | Delivery system for implantable medical device |
| US10285830B2 (en) * | 2014-12-05 | 2019-05-14 | Stryker Corporation | Method of manufacturing implants |
| CN104921853A (zh) * | 2015-06-25 | 2015-09-23 | 四川大学华西医院 | 一种食管支撑装置 |
| JP2017093618A (ja) * | 2015-11-19 | 2017-06-01 | テルモ株式会社 | 気管チューブ |
| US10434291B2 (en) | 2016-11-28 | 2019-10-08 | Cook Medical Technologies Llc | Curved passageway conforming balloon catheter with nested balloons |
| KR101875027B1 (ko) * | 2017-03-20 | 2018-07-09 | 연세대학교 산학협력단 | 유연성 소재로 된 커프가 구비된 기관내 튜브 |
| US12324886B2 (en) * | 2019-03-22 | 2025-06-10 | Kaneka Corporation | Method for producing balloon catheter |
| JP7428709B2 (ja) * | 2019-06-11 | 2024-02-06 | 株式会社カネカ | バルーンカテーテル用のバルーンおよびバルーンカテーテルの製造方法 |
| CN112089951A (zh) * | 2019-06-18 | 2020-12-18 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 一种医用球囊、球囊导管及医疗装置 |
| WO2024249496A1 (en) | 2023-05-30 | 2024-12-05 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device with blade assembly |
Family Cites Families (41)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2833706A (en) | 1956-05-16 | 1958-05-06 | Horizons Titanium Corp | Electrolytic method of producing titanium |
| US4027659A (en) | 1975-11-21 | 1977-06-07 | Krandex Corporation | Radiographic opaque and conductive stripped medical tubes |
| US6071273A (en) | 1988-02-29 | 2000-06-06 | Scimed Life Systems, Inc. | Fixed wire dilatation balloon catheter |
| US5423745A (en) | 1988-04-28 | 1995-06-13 | Research Medical, Inc. | Irregular surface balloon catheters for body passageways and methods of use |
| US5248305A (en) | 1989-08-04 | 1993-09-28 | Cordis Corporation | Extruded tubing and catheters having helical liquid crystal fibrils |
| US5443907A (en) | 1991-06-18 | 1995-08-22 | Scimed Life Systems, Inc. | Coating for medical insertion guides |
| US5833706A (en) | 1991-07-05 | 1998-11-10 | Scimed Life Systems, Inc. | Single operator exchange perfusion catheter having a distal catheter shaft section |
| US5363318A (en) | 1992-03-23 | 1994-11-08 | Eastman Kodak Company | Method and apparatus for adaptive color characterization and calibration |
| JPH0647094A (ja) * | 1992-08-03 | 1994-02-22 | Terumo Corp | 血管カテーテル |
| EP0738168B1 (en) | 1993-10-01 | 2004-01-21 | Boston Scientific Corporation | Medical device balloons containing thermoplastic elastomers |
| US5545132A (en) | 1993-12-21 | 1996-08-13 | C. R. Bard, Inc. | Helically grooved balloon for dilatation catheter and method of using |
| JPH09507148A (ja) * | 1994-01-06 | 1997-07-22 | シメッド ライフ システムズ インコーポレイテッド | 熱可塑性ポリイミド製バルーン式カテーテル |
| US5792300A (en) | 1994-01-21 | 1998-08-11 | Cordis Corporation | Perfusion catheter and striped extrusion method of manufacture |
| US5645560A (en) * | 1995-12-15 | 1997-07-08 | Cardiovascular Dynamics, Inc. | Fixed focal balloon for interactive angioplasty and stent implantation |
| US6146356A (en) | 1994-03-02 | 2000-11-14 | Scimed Life Systems, Inc. | Block copolymer elastomer catheter balloons |
| US5554120A (en) | 1994-07-25 | 1996-09-10 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Polymer blends for use in making medical devices including catheters and balloons for dilatation catheters |
| US5620457A (en) | 1994-11-23 | 1997-04-15 | Medinol Ltd. | Catheter balloon |
| US5749851A (en) | 1995-03-02 | 1998-05-12 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent installation method using balloon catheter having stepped compliance curve |
| US5534007A (en) | 1995-05-18 | 1996-07-09 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent deployment catheter with collapsible sheath |
| US5702418A (en) | 1995-09-12 | 1997-12-30 | Boston Scientific Corporation | Stent delivery system |
| EP1611917B1 (en) | 1995-10-11 | 2016-04-27 | Terumo Kabushiki Kaisha | Catheter balloon and balloon catheter |
| US5653691A (en) | 1996-04-25 | 1997-08-05 | Rupp; Garry Eugene | Thickened inner lumen for uniform stent expansion and method of making |
| JP3968444B2 (ja) | 1996-08-23 | 2007-08-29 | 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 | ステント固定装置を具備するステント搬送機構 |
| US6007543A (en) | 1996-08-23 | 1999-12-28 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent delivery system with stent securement means |
| US5944726A (en) | 1996-08-23 | 1999-08-31 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent delivery system having stent securement means |
| US5980530A (en) | 1996-08-23 | 1999-11-09 | Scimed Life Systems Inc | Stent delivery system |
| US5954740A (en) | 1996-09-23 | 1999-09-21 | Boston Scientific Corporation | Catheter balloon having raised radial segments |
| US5913871A (en) * | 1996-09-25 | 1999-06-22 | Medtronic, Inc. | Balloon modification for improved stent fixation and deployment |
| US5772669A (en) | 1996-09-27 | 1998-06-30 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent deployment catheter with retractable sheath |
| FR2753907B1 (fr) * | 1996-10-02 | 1999-07-16 | Nycomed Lab Sa | Ballon pour catheter de dilatation et son procede de fabrication |
| US5897239A (en) | 1997-03-31 | 1999-04-27 | Xerox Corporation | Photometric color correction and control system for custom colors |
| DE19732965A1 (de) * | 1997-07-31 | 1999-02-18 | Knoerig Joachim Michael Dr | Ballonkatheter |
| US6254608B1 (en) | 1997-08-22 | 2001-07-03 | Ronald J. Solar | Sheathless delivery catheter for radially expandable intraluminal stents and stented grafts |
| JP2002507930A (ja) * | 1998-04-27 | 2002-03-12 | ドゥブルル,ウィリアム,アール | 疾患抑制剤を備えた拡張式支持装置とその使用方法 |
| US6193738B1 (en) | 1998-05-11 | 2001-02-27 | Scimed Life Systems, Inc. | Balloon cones and waists thinning methodology |
| US5980533A (en) | 1998-06-09 | 1999-11-09 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent delivery system |
| US6036697A (en) | 1998-07-09 | 2000-03-14 | Scimed Life Systems, Inc. | Balloon catheter with balloon inflation at distal end of balloon |
| US6129706A (en) | 1998-12-10 | 2000-10-10 | Janacek; Jaroslav | Corrugated catheter balloon |
| US6022359A (en) | 1999-01-13 | 2000-02-08 | Frantzen; John J. | Stent delivery system featuring a flexible balloon |
| US6096056A (en) | 1999-03-04 | 2000-08-01 | Scimed Life Systems, Inc. | Fugitive stent securement means |
| US6306162B1 (en) * | 1999-12-15 | 2001-10-23 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Stent delivery system utilizing novel balloon for obtaining variable post-deployment stent characteristics |
-
2001
- 2001-09-14 US US09/952,397 patent/US7004963B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2002
- 2002-08-09 DE DE60235176T patent/DE60235176D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-08-09 EP EP02752772A patent/EP1424962B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-08-09 AT AT02752772T patent/ATE455521T1/de not_active IP Right Cessation
- 2002-08-09 WO PCT/US2002/025339 patent/WO2003024362A1/en not_active Ceased
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- 2002-08-09 ES ES02752772T patent/ES2335578T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2002-08-09 CA CA2457816A patent/CA2457816C/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
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| JP4319541B2 (ja) | 2009-08-26 |
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| EP1424962A1 (en) | 2004-06-09 |
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