JP2012505052A - 拡張可能スライドとロックステント - Google Patents
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Abstract
Description
この申請書は、2008年10月10日に出願した合衆国仮出願番号61/104,683と、2009年8月6日に出願した合衆国仮出願番号61/231,972における利益を要求するものである。参考として、その全体をここに含む。
背景
発明の属する技術分野
血管移植における様々な実施態様、つまりステント、血栓フィルター、そして心臓弁のようなものが医療で使われてきた。これらの血管装置の中でも、ステント装置として、またその構造面においてリードしているものは、放射状に拡張可能で、スライド式係合型ステントであり、これは共同所有している米国特許番号 6,033,436、6,224,626、そして6,623,521に明示している。この情報をここに参照として組み込む。これらの放射状に拡張が可能で、スライド自在なステントは、従来の拡張可能なステントの横断面での低い引渡し可能量の改善、バルク材の厚さの軽減、高解像度でのフィッティング、そして砂時計型形状など、形状のカスタマイズなどを追加することで性能を強化している。
まとめ
上記に前述した、またここで公開されるその他の発明に関する特徴を、実施例の図面と共に下記に説明する。図面に示された実施例は、解説することを目的としたもので、発明を制限するものではない。図面は下記の図を含む。
詳細説明
図1−8は、拡張血管デバイスという実施例における概念視点を表したもので、 プロテーゼ、やステントが組み立てられ、拡張された位置づけである。ステントは転換を介して、もしくは転換もしくはスライドアンドロックの動きを介して異動の制御が可能である。図1−8は、事実上、その概念を意図している。従って、図1−8で示した実施例と他のここで公開したステント実施例は、構造的要素、構造部材、スライドアンドロック機能、そして他の特徴を含むことができ、更なる詳細を更なるイラストを参照して下記に議論する。
図46は、高圧縮設定下のバックボーン配列を持つステント960を示しており、バックボーン配列から遠位に延びる、伸張部材のレールの殆ど全体の長さを持つ。その伸張部材はバックボーン列の円周上に巻き付くことができる。
構造部材が適用において最適化されているだけではなく、目標達成時に体内腔に再吸収可能なステントを受け取ることを可能にする。
易にすることが可能である。
ここで議論したように、らせん型スライドアンドロックステント実施例は、従来のポリマーステントに比べ、より優れた柔軟性と剛性を提供することができる。これに関して、様々なテストはここで開示された実施例の剛性は、従来技術のポリマーステントより優れていることを示している。確かに、ここで開示された実施例実施例の剛性のような構造機能は、メタルステントをより詳細に模倣している。
ステントの実施例において、様々な製造方法、技術および工程を通して製造もしくは作ることができる。これらには次に限定されることなく、レーザー加工、スライス加工、スタンピング、形成、鋳造、成形、接着、溶接、接着固定そして他の似たようなものを含む。
実施例によってはステント構築に使用可能な素材は、コバルトクロム、316ステンレススチール、タンタル、チタン、タングステン、金、白金、イリジウム、ロジウム及びそれらの合金または熱分解カーボンを含む。また更なる他の実施例において、例えばマグネシゥム合金のような、腐食性の素材で形成することもできる。様々なステント実施例が、従来のバルーン拡張ステントであると説明しているが、この技術を持つものは、複数の実施例におけるステント構造が、ステントをクラッシュからリカバリーさせることのできる多様な他の素材から構成されていることがわかる。例えば、自動拡張ステントや、ニチノールやエラスチンのような形状記憶合金のような代替形態は、複数の実施例において使用可能である。
メタルステントは、特定の理想的な特性を持っているが、有用なステントの寿命は約6〜9カ月で、ステント内再狭窄が、安定し、停滞する時期である。メタルステントとは対照的に、生体再吸収可能なステントは、血管内において寿命を迎えることは出来ない。更に、生体再吸収可能なステントは、血管の病気における特別な側面や症状を治療する為に、同時にもしくはライフサイクルの様々な時点で、大量の治療薬を運んだり、様々な治療薬を運んだりするために使用される可能性がある。更に生体再吸収可能なステントは、血管のほぼ同じ領域における再治療も可能にする。従って、テンポラリー(例:生体再吸収可能及びラジオオペーク)なステントを構築するにあたり、永久メタルステントの使用に関して、多くの限界や不利益な部分を迂回したりする一方理想的なメタルの性質(充分な半径方向強度と放射線不当化性など)を持つことができるポリマー素材を使用して製造されたこれらのステントにおいて、重要な満たされていないニーズが残る。
プラスチックまたは分解可能材料が使用されている場合、素材はスクリーンやステンシルやマスクを使用するレーザ切断、もしくは溶剤キャスティング、スタンプによる形成、エンボス加工、圧縮成形、求心スピンキャスティング成形、成形、押出加工、固体自由形成製造技術における三次元ラピッドプロトタイピング、光造形、選択的レーザー焼結等;プラズマエッチングを含むエッチング技術、編み物や織物フェルトを含む繊維の製造方法、溶融堆積モデリング、射出成形、室温加硫成形、またはシリコーンゴム成形、鋳造技術は、溶剤を使用しての鋳造、直接シェル生産鋳造、インベストメント鋳造、ダイキャスト鋳造法、樹脂注入、電樹脂加工、または射出成形または反応射出成形などを使用して作ることが可能である。開示したポリマーを使用する特定の実施例において、2つかそれ以上の組み合わせを介して、ステント形状を形成することができる。
医療製品に放射線不透過性を追加する伝統的な方法は、金属製のバンド、挿入及びマーカー、電気化学析出(例:電気めっき)もしくはコーティング(塗装膜)の使用を含む。ステントの追跡と位置づけを容易にする為の放射線不当化性材料((例:ラジオオペーク素材)の追加は、あらゆる構築方法にてそのような素材と追加することによって、またデバイスの一部もしくは全部の表面に吹きかけるか、吸収されることによって対応できる。放射線不透過性のコントラストの度合いは、素材の内容によって変更可能である。
更に他の代替の実施例において、様々な材料(例:金属、ポリマー、セラミック、および治療剤)は、ステント実施例を製造するために使用することができる。実施例は次により構成することができる。1)ひとつの重なった素材を作る為の異なる層を持つ素材。(素材はあらゆる設定で積むことができる。例:平行、ジグザグ他、2)様々なステント自体の縦軸及び厚さに沿うことができる、特別にローカライズされた素材、3)複合ステント体を作る為に組み合わされた素材、もしくは融合した素材(例:ポリマーと共にステント本体内に在る治療薬によって)4) ステント体の表面にラミネート(及びコーティング)が可能な素材による実施例(「ステント表面コーティング」と「機能特性」と共に「ステントにより届けられた治療剤」を参照。5)少なくとも素材の一部が、二番目の部分と明らかに異なる、もしくはそれの組み合わせの、ふたつ以上の部分から成るステント。
他の実施例においてステントは更に、ひとつの選択された治療効果を発揮するのに充分な、一定の量の薬剤(治療剤及び生物因子として前に否定された)によって構成可能である。ステント自体の少なくとも一部の素材は、少なくともひとつの薬剤によって構成可能であるか、もしくは少なくともひとつの薬剤は、後続の形成過程もしくは段階にあるステントに追加することが可能である。実施例によっては、(例:ポリマーステントとマルチ素材ステント)ステントがポリマーと混ざるに連れて、もしくはこの技巧の技術を持つ者が知る他の手段を取り混ぜることにより、治療剤はステント内に含まれることができる。
and Berger, H.L. 「薬剤溶出型ステントのコーティングにおける超音波噴霧ノズルの使用、メディカルデバイステクノロジー」(2006), http://www.devicelink.com/mdt/archive/06/ll/004.html). 慣例的に、スプレーガン装置はTHFによって最初に洗浄されるべきである。その為に、注射器を少なくとも10mlのTHFで満たすことができる。注射器は、次にスプレーガンに接続されているスプレーラインに接続することができる。徐々に10 ml の THFは、注射器からN2圧力なしにスプレーガンに押し出される。ラインがきれいに洗浄されたことを確認する為に、必要に応じてこれを繰り返すことが可能である。次に注射器のポンプはポリマーパクリタキセル製剤を含む注射器にセットすることができる。
治療剤を送達できるステントに追加して、例えばステントにおける撥ホスホリルコリンのような生体ポリマーの送達に関して、ステントは特定の臨床的効果を望む体内腔において、生体反応を促進する為に、他の事前設定された生体再吸収可能なポリマーによってコーティングすることができる。更にコーティングは、ステント実施例を構成する為に使用したポリマーの構成要素の表面をマスクする(一時的に、もしくは永久的に)ために使用することができる。コーティングは、幅広いクラスのあらゆる生体適合可能な、生体再吸収可能ポリマーから選択することができ、それにはあらゆる単一かもしくは組み合わされたポリ(アルキレン・グリコール)を構成するもしくはしない、ハロゲン化物、及び非ハロゲン化物を含むことができる。 これらのポリマーには、ホモポリマー、ヘテロポリマー、立体異性体及びそのようなポリマーの混合のように混合バリエーションを含むことができる。これらのポリマーは、例えば制限されることなく、次を含むことができる。 ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリ(エステルアミド)、ポリ(アミドカーボネート)、トリメチレンカーボネート、ポリカプロラクトン、ポリダイオキサン(polydioxane)、ポリヒドロキシバレレート、ポリグリコリド、ポリラクチド、そして立体異体性と、グリコリド/ ラクチド共重合体のようなコポリマー。ある実施例において、ステントはマイナス電気を帯びた赤血球の外膜を拒絶する負の電荷を提示するポリマーでコーティングすることができ、その結果、血栓形成のリスクを減少する。他の実施例において、ステントは、治癒を促進する細胞親和性(例:内皮細胞)を提示するポリマーによってコーティングすることができる。 更に他の実施例において、ステントは特定のセルの接続及び、増殖を拒絶するポリマーでコーティングすることができる。例えば、再狭窄及びマクロファージのような炎症細胞を減少させる為の動脈線維芽細胞及び、平滑筋細胞などである。
図63A−Dは、シースカテーテル配置1800における横断面の側面図であり、ある実施例においてカテーテルのバルーンにステントアセンブリ1802を実装した配置を示している。例えば、図63Aは、シースカテーテルアセンブリが、体内腔1804に挿入され、希望する位置へむけてステント配置の準備をしている図である。図で示したように、カテーテルは、ワイヤー導管、カテーテル膨張管腔、柔軟な先端、そしてカテーテルの遠位にある先端ボディ1808、を持つバルーン拡張型にすることができる。シース1810 は、近位チューブと、遠位シース部分が近位のチューブの遠位に接続されたものによって構成することができる。シース1810はまた、ガイドワイヤーがガイドワイヤーの中へ挿入され、カテーテルの内腔を通過することができる、縦方向のスリットを介して構成することもできる。
参考文献
ここで引用されたいくつかの参考文献を下記に並べた。それぞれの全体をここに参照として含める。
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Claims (20)
- 拡張型スライドアンドロックポリマーステントで、ステントが核スロットが円周方向において軸方向に延びる複数のスロットからなる第一と第二のらせん型バックボーンで、ステント軸に沿うらせん型パスで拡張する第一と第二のらせん型バックボーンから成り、
第一伸張部材の近位が、第二らせん型バックボーンのスロットを通過し、第一らせん型バックボーンから円周方向に延びる伸張部材の第一セットと、第一らせん型バックボーンに遠位と近位を定義する伸張部材の第一セットと対になっており、伸張部材の第一セットは、互いに軸方向にオフセットしていて、
伸張部材の第一セットの両方の遠位を対にする最初のクロスバーと、
近位と遠位を定義する伸張部材の第二セット、伸張部材の第二セットの両方の近位部分が、第一らせん型バックボーンのスロットを通過し、第二らせん型バックボーンから円周方向に拡張し、第二らせん型バックボーンと対になっており、伸張部材の第一セット、またそれぞれから、軸方向にオフセットする伸張部材の第二セットを持ち、
伸張部材の第二セットの両方の遠位を対にする2番目のクロスバー;
つぶれ直系と拡張直径の間で拡張可能な円周を持ち、総称して管状部材を形成する為に相互接続することができる第一と第二ラジアル素子を形成する、第一と第二のクロスバーと、伸張部材の第一と第二セットと第一と第二のらせん型バックボーンのある場所に存在する。第一と第二のラジアル素子は、つぶれ直径から拡張直径に向けて、一方向の拡張を提供するよう設定されている拡張型スライドアンドロックポリマーステント。 - 請求項1に記載のステントであって、窪み部分を持つ第一クロスバーと窪み部分を持つ第二クロスバーの場所において、第一クロスバーの窪み部分が、第一クロスバーの窪み部分に少なくとも一部を配置できるよう第二伸張部材のひとつが設定されており、第二クロスバーの窪み部分は、少なくとも部分的に第一セットの伸張部材の一部を受け取れるよう設定されているステント。
- 請求項2に記載のステントであって、第一及び第二クロスバーの窪み部分が、第一セット及び第二セットの伸張部材それぞれに対して、半径方向内側に窪んでいるステント。
- 請求項2に記載のステントであって、第一及び第二のクロスバーの窪み部分が、第一と第二セットの伸張部材それぞれに対して、半径方向外側に窪んでいるステント。
- 請求項1に記載にステントであって、テール結合を形成する伸張部材の第一セットの遠位と第一クロスバーを対にした第一らせん型バックボーンと共に、第一伸張部材が、一体となって形成されるステント。
- 請求項1に記載のステントであって、伸張部材の第二セットは、テール結合を形成する第二伸張部材のセットの両方の遠位と第二クロスバーを対にするように、第二らせん型バックボーンと一体化となるよう形成されるステント。
- 請求項1に記載のステントであって、第一クロスバーは、第二伸張部材と共に一体となるよう形成されるステント。
- 請求項1に記載にステントであって、第二クロスバーは、第二伸張部材と共に一体となるよう形成されるステント。
- 請求項1に記載のステントであって、伸張部材の第一セットは、コア結合及び中間レール結合を形成する第一らせん型バックボーンと共に、第一セットの伸張部材と対にした、第一らせん型バックボーンから離れて形成されるステント。
- 請求項9に記載のステントであって、伸張部材の第二セットは、コア結合もしくは中間レール結合のいずれかを形成する第二らせん型バックボーンと共に、第二伸張部材と対にしたように、第一らせん型バックボーンから離れて形成されるステント。
- 請求項1に記載のステントであって、伸張部材はステントの一方方向の拡張を提供する為に、スロットのそれぞれに係合するひとつもしくは複数の歯によって構成されるステント。
- 請求項11に記載のステントであって、それぞれのスロットは、伸張部材の歯に係合する為、中央通路と少なくともひとつの内部窪み部分によって構成されるステント。
- 請求項12に記載のステント形成方法であって、ステントの円周方向にあるバックボーンに第一通過穴として、中央通路を形成し、第一と第二の通過穴が部分的にオーバーラップするような中央通路の円周方向に対して横方向のバックボーンにある第二通過穴として少なくともひとつの内部窪み部分を形成するステント形成方法。
- 複数のラジアル素子が管状部材を形成する為に内部接続し構成され、それぞれのラジアル素子は、拡張型ステントが、メタルステントに等しい構造機能を提示し、生体再吸収可能なポリマーから作られ、第一ラジアル素子の円周レールは、第二ラジアル素子のらせん型サポート部材のスロットの中で受け止められるように第一ラジアル素子は第二ラジアル素子と相互接続され、複数のスロットと複数の円周レールから成る、らせん型サポート部材によって構成される拡張可能なステント。
- 拡張可能なスライドアンドロックステントを形成するラジアル素子であって、以下の構成を持つラジアル素子。
複数の係合スロットと複数の接合スロットを持ち、継続的なスロットを持つらせん型バックボーン部材、バックボーンに沿う一貫した接合スロットの間にスペースを作る少なくともひとつの係合スロット、それぞれのらせん型バックボーン部材は概して縦軸を定義し、近位と遠位を持つ複数の伸張肋骨素材、単一または複数の継続的にスロットが組み込まれた縛ボーン部材と相互接続可能な近位部分、縦軸に対して概して円周方向に配置が可能なそれぞれの肋骨素材と、らせん型バックボーン部材に対して垂直ではない角度で固定係合する近位部分を持ち、
複数の伸張肋骨要素は、拡張管状骨格を形成する為に、他のラジアル素子の、少なくとも他のひとつのらせん型バックボーン部材と相互接続するようアレンジされ、他のラジアル素子のらせん型バックボーン部材の係合スロットと、一方向のスライド式係合を持つ伸張肋骨要素と、他のラジアル素子のらせん型バックボーンの係合スロット、肋骨要素のらせん型バックボーン部材とのスライド式係合における円周方向の動きに対して、つぶれた直径と拡張した直径の間で半径方向に拡張するよう設定された管状骨格で、
拡張した直径からつぶれた直系へ管状骨格のつぶれを抑制する機能を含むスライド式係合。 - 請求項15に記載のラジアル素子であって、らせん型バックボーンは、少なくとも部分的に伸張肋骨要素がそこにネスト化できるように厚さが軽減された場所によって構成されるラジアル素子。
- 請求項15に記載のラジアル素子であって、一対の伸張肋骨要素は、クロスバーによって、それらの遠位部分において相互接続されるラジアル素子。
- 請求項17に記載のラジアル素子であって、クロスバーは、複数のラジアル素子を使用して形成したステントの通過側面を減少する為に、隣接するラジアル素子の伸張肋骨を少なくとも部分的に受け取るよう設定したオフセット部分によって構成されるラジアル素子。
- 請求項15に記載のラジアル素子であって、らせん型バックボーンは縦軸に対して、概して固定の半径とらせん角で、らせん状に拡張するラジアル素子。
- 請求項19に記載のラジアル素子であって、係合スロットは、概して円周方向に拡張する中央軸を定義する通過スロットにより構成され、平面内ではラジアル素子の縦軸に対して垂直方向である。係合スロットの中央軸は、らせん型バックボーンに対して、垂直ではない角度で拡張するラジアル素子。
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