CN106456018B - 具有来自弯曲应力的减小误差的压力测量导管 - Google Patents

具有来自弯曲应力的减小误差的压力测量导管 Download PDF

Info

Publication number
CN106456018B
CN106456018B CN201580032242.1A CN201580032242A CN106456018B CN 106456018 B CN106456018 B CN 106456018B CN 201580032242 A CN201580032242 A CN 201580032242A CN 106456018 B CN106456018 B CN 106456018B
Authority
CN
China
Prior art keywords
sensor
shaft
shaft wall
catheter
distal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201580032242.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106456018A (zh
Inventor
C·墨菲
G·麦卡弗瑞
F·斯维尼
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Medtronic Vascular Inc
Original Assignee
Medtronic Vascular Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Medtronic Vascular Inc filed Critical Medtronic Vascular Inc
Publication of CN106456018A publication Critical patent/CN106456018A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106456018B publication Critical patent/CN106456018B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6846Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be brought in contact with an internal body part, i.e. invasive
    • A61B5/6847Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be brought in contact with an internal body part, i.e. invasive mounted on an invasive device
    • A61B5/6852Catheters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • A61B5/021Measuring pressure in heart or blood vessels
    • A61B5/0215Measuring pressure in heart or blood vessels by means inserted into the body
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • A61B5/02007Evaluating blood vessel condition, e.g. elasticity, compliance
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/02Details of sensors specially adapted for in-vivo measurements
    • A61B2562/0247Pressure sensors

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Media Introduction/Drainage Providing Device (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)

Abstract

当使血流储备分数导管循迹而行通过脉管系统时,安装到该导管上的压力传感器所经受的弯曲应力产生了该传感器的变形,导致不正确的压力读数或弯曲误差。为了将该传感器与弯曲应力隔离,该传感器被安装为一端联接到轴的远端,而该传感器的另一端不联接到该导管,从而使得该传感器的一部分与该轴的该远端间隔开。

Description

具有来自弯曲应力的减小误差的压力测量导管
相关申请
本申请根据35U.S.C.§119要求于2014年6月16日提交的题为“FFR MICROCATHETERRIGID TIP AND CANTILEVER DESIGN(FFR微导管刚性尖端和悬臂设计)”的美国临时专利申请号62/012,628的权益。
发明领域
本发明涉及用于确定跨脉管病变的压力梯度来计算血流储备分数的方法和系统。
发明背景
血管中的狭窄或病变的严重性可通过获取相对于给定狭窄的近端压力测量结果和远端压力测量结果并使用那些测量结果计算血流储备分数(FFR)的值来评估。FFR被定义为在病变的远侧上取得的第一压力测量结果(Pd)与通常在主动脉内在病变的近侧上所取得的第二压力测量结果(Pa)的比率。常规地,将传感器放置在导丝或FFR线的远端部分上以获取第一压力测量结果Pd,而外部压力换能器经由管件流体连接到引导导管,用于获取第二或主动脉(AO)压力测量结果Pa。FFR值的计算向病变提供狭窄的功能严重性的特定指标以便确定堵塞是否将脉管内的血流限制到需要治疗的程度。健康脉管中FFR的最佳值或正常值为1.00,而小于大约0.80的值通常被认为是显著的并且需要介入治疗。常见的介入治疗选择包括气囊血管成形术和/或支架植入。
如果需要介入治疗,则使介入设备(如气囊导管)在导丝上循迹行至病变部位。临床医生通常不希望使用常规的FFR线作为这种介入设备的导丝。因此,如果需要介入治疗,则临床医生通常移除FFR线,插入常规导丝,并且使介入设备在常规导丝上循迹行至治疗部位。
将压力传感器安装在导管(如微导管)的远端上使得难以将该压力传感器与由于压力传感器与导管的壳体之间的相互作用的结果而经受的弯曲应力隔离。由于在本申请中所使用的压力传感器的高灵敏度和尺寸,施加在该压力传感器上的任何应力都可能导致传感器的变形,从而导致不正确的压力读数或弯曲误差。因此,仍然需要一种微导管以获取适合在计算给定狭窄的FFR值时使用的压力测量结果,由此临床医生可使用常规的或优选的导丝来代替FFR导丝。另外,仍然需要一种FFR微导管以减少压力传感器所经受的弯曲应力的量,以便使压力读数中的弯曲误差最小化。
发明内容
本发明的实施例涉及一种导管,例如压力测量导管,该导管包括细长轴,该细长轴具有可选地联接到手柄或鲁尔配件的近端以及具有远端开口的远端。该细长轴还包括近端部分、中间部分和具有远端尖端的远端部分。在该细长轴的近端部分中,轴壁可以限定两个单独的管腔:导丝管腔和第二或压力传感器线管腔,这两个腔彼此平行地或者并排地沿着该近端部分延伸。该细长轴的远端部分被配置成用于在其导丝管腔的远端部分中接纳导丝。该压力感测线管腔可延伸到该细长轴的远端部分,以联接到布置在该远端尖端的袋中的压力传感器而用于测量脉管腔内的流体的压力。压力传感器可以安装在内插件的顶部,从而使得该传感器被抬升到该轴壁之上并与该袋的侧壁间隔开,从而使该压力传感器与该导管的弯曲应力隔离。
本发明的实施例还涉及一种导管,如测量导管,包括细长轴,该细长轴具有可选地联接到手柄或鲁尔配件的近端以及具有远端开口的远端。该细长轴还包括近端部分、中间部分和具有远端尖端的远端部分。在该的细长轴的近端部分中,轴壁可以限定两个单独的管腔:导丝管腔和第二或压力传感器线管腔,这两个腔彼此平行地或者并排地沿着该近端部分延伸。该细长轴的远端部分被配置成用于在其导丝管腔的远端部分中接纳导丝。该压力感测线管腔可延伸到该细长轴的远端部分,以联接到布置在该远端尖端的袋中的压力传感器而用于测量脉管腔内的流体的压力。可以在该压力传感器下方的轴壁中形成台阶,从而使得该压力传感器被抬升到该轴壁之上并与该袋的侧壁间隔开,从而使该压力传感器与施加到该导管上的弯曲应力隔离。
本发明的实施例还涉及一种导管,如测量导管,包括细长轴,该细长轴具有可选地联接到手柄或鲁尔配件的近端以及具有远端开口的远端。该细长轴还包括近端部分、中间部分和具有远端尖端的远端部分。在该的细长轴的近端部分中,轴壁可以限定两个单独的管腔:导丝管腔和第二或压力传感器线管腔,这两个腔彼此平行地或者并排地沿着该近端部分延伸。该细长轴的远端部分被配置成用于在其导丝管腔的远端部分中接纳导丝。该压力感测线管腔可延伸到该细长轴的远端部分,以联接到布置在该远端尖端的袋中的压力传感器而用于测量脉管腔内的流体的压力。该压力传感器可以具有细长部分和支撑部分,其中该支撑部分将压力传感器抬升到该轴壁之上,并且该压力传感器与该袋的侧壁间隔开,以便将该压力传感器与施加到该导管上的弯曲应力隔离。
附图说明
从如附图中所示的本文实施例的以下描述中,本发明的前述和其它特征和优点将显而易见。附图(结合在此并且形成说明书的一部分)进一步用来解释本发明的原理并且允许相关领域的技术人员实现和利用本发明。这些图不必按比例绘制。
图1是根据本发明实施例的用于测量FFR的系统的剖视图,该系统的远端部分示出为位于包括病变的脉管内,该系统包括测量导管,该测量导管包括压力传感器和导丝。
图2是图1的导管在部分纵向截面中的剖视图。
图3是沿图2的线3-3截取的该导管的横截面图。
图4是图1的导管的远端部分在纵向截面中的图示。
图4A是具有电接触焊盘的内插件的透视图。
图4B是具有在电接触焊盘中形成的凹槽的内插件的另一个实施例的透视图。
图4C是具有在电接触焊盘中形成的孔的内插件的另一个实施例的透视图。
图5是包括袋和该压力传感器的图4的导管的远端部分的详细俯视图。
图6是图4的导管的透视图,该导管的元件被移除以示出压力传感器和轴壁的更详细的视图。
图7A是安装在细长主体上的传感器的有限元分析表示,示出了该传感膜上的弯曲诱导应力。
图7B是悬挂在细长主体上方的传感器的有限元分析表示,示出了传感膜与弯曲诱导应力的隔离。
图8以纵向截面示出了图1的导管的实施例的远端部分。
图9以纵向截面示出了图1的导管的另一个实施例的远端部分。
图10以纵向截面示出了图1的导管的另一个实施例的远端部分。
具体实施方式
现在参考图描述本发明的特定实施例,其中相同参考数字指示相同或功能类似的元件。虽然本披露涉及用于特定应用的说明性实施例,但是应当理解,本披露不限于此。在不脱离本披露的范围的情况下,可以对本文描述的实施例进行修改。获取本披露的本领域技术人员应认识到可以应用在本披露的范围内的附加修改、应用和实施例以及可以应用所披露的示例的附加领域。因此,以下详细描述并不意味着限制。此外,应当理解,以下描述的系统和方法可以在硬件的许多不同实施例中实现。所描述的任何实际硬件并不意味着限制。对提出的系统和方法的操作和行为进行描述,应理解的是,在给出详细程度的情况下,实施例的修改和变化是可能的。
对“一个实施例(one embodiment)”,“实施例(an embodiment)”,“在某些实施例中(in certain embodiments)”等的引用表示所描述的实施例可包括特定的特征、结构或特性,但是每个实施例可以不必包括特定的特征、结构或特性。此外,此类短语不必须参考相同的实施例。此外,当结合实施例对特定的特征、结构或特性进行描述时,主张是在本领域技术人员的知识范围内结合其它实施例来影响此类特征、结构或特性,无论是否明确描述。
现在参考图描述本发明的特定实施例,其中相同参考数字指示相同或功能类似的元件。术语“远端”和“近端”相对于治疗临床医师的位置或方向用在以下描述中。“远端的”和“向远端地”是远离临床医生的位置或在远离临床医生的方向上的位置。“近端的”和“向近端地”是靠近临床医生的位置或在朝向临床医生的方向上的位置。
参考图1,示出了压力测量导管10,其近端部分位于患者外部,并且其远端部分在具有狭窄或病变16的患者脉管14的管腔12内原位定位。在本文的一个实施例中,脉管14是血管,例如但不限于冠状动脉。病变16通常表示导致对通过脉管14的管腔12的流体流动产生限制的任何阻塞或其他结构布置。病变16可以是斑块积聚的结果,包括但不限于斑块成分,如纤维成分、纤维脂质(纤维脂肪)成分、坏死核心、钙化(致密钙)成分、血液、新鲜血栓和成熟血栓。通常,病变的组成将取决于所评估的脉管的类型。在这方面,应当理解,本发明的实施例适用于造成流体流动减少的各种类型的堵塞或其他的脉管变窄。
图2中示出了测量导管10,其远端部分具有纵向截面。测量导管10包括细长轴18,该细长轴具有可联接到手柄或鲁尔配件22的近端20以及具有远端开口26的远端24。细长轴18还包括近端部分28、中间部分30以及具有远端尖端33的远端部分32。虽然已经分别描述了细长轴18的近端部分28、中间部分30和远端部分32,但是是为了方便起见而以这种方式对它们进行描述,并且细长轴18可以一体地构造,从而使得所描述的部分是整体轴的一部分。然而,细长轴18的不同部分也可以单独构造并结合在一起。
在本发明的实施例中,细长轴18或其部件和/或节段可以由聚合材料形成,其非穷举的示例包括聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚丙烯、聚乙烯、聚醚嵌段酰胺共聚物(PEBA)、聚酰胺、含氟聚合物和/或其组合,是层压的、共混的或共挤出的。任选地,该导管轴或其一些部分可以形成为具有结合在聚合物主体内的增强材料的复合材料,以增强强度和/或柔性。合适的增强层包括编织件、丝网层、嵌入的轴向丝、嵌入的螺旋丝或圆周丝等等。在一个实施例中,例如,至少细长轴18的近端部分可以由加强的聚合物管形成。在根据本文的细长管状轴或部件的其它实施例中,其近端节段可以是医疗级不锈钢的海波管,其远端节段的外管和内管由以上列出的任何聚合物材料形成。
如图2-3所示,细长轴18具有轴壁34,轴壁34限定了延伸穿过其中的导丝管腔35。导丝管腔35延伸穿过近端部分28、中间部分30和远端部分32。然而,代替图1-3所示的导丝上的结构,导管10可以具有快速交换构造,其中,导丝管腔35延伸穿过远端部分32和中间部分30,并且该导丝通过近端部分28中的快速交换端口(未示出)离开轴18,如本领域技术人员应理解的。在一个实施例中,参考图3的横截面图(沿图2的线3-3截取),在细长轴18的近端部分28中,轴壁34限定了两个分离的管腔,即导丝管腔35以及第二或压力传感器线管腔36,这两个管腔彼此平行或者并排地沿着近端部分28延伸。为了清楚起见,在图3中省略了通信线42。尽管被描绘为圆形横截面,细长轴18的一个或多个管腔可以具有任何合适的横截面,包括例如圆形的、椭圆形的、矩形的或新月形的。如以下更详细地解释的,压力感测线管腔36可以延伸到细长轴18的远端部分32以联接到压力传感器38,如图4至图5所示。在一个实施例中,可以去除压力传感器线管腔36,其中,来自压力传感器38的信号被发送到计算设备40,而不是经由专用压力传感器线管腔36中的线42,例如但不限于无线传输,或将线42集成在细长轴18的壁中。在根据本文的细长轴或管状部件的其它实施例中,可以去除压力传感器线管腔36,其中,该轴或其一部分可以由覆盖有电源线层和聚合物外护套的管状聚合物内衬形成。在这样一个实施例中,用于该内轴的对应压力传感器的电源线可以缠绕相应轴的全部或至少一部分,并且通过该聚合物外护套固定就位,以便嵌入该轴。在另一个这样的实施例中,用于该内轴的对应压力传感器的电源线对于该轴的一段或整个长度来说可以是直的,并且通过该聚合物外护套固定就位在该内衬中,以便嵌入在该轴内。
细长轴18的远端部分32被配置成用于在其导丝管腔35的远端部分中接纳导丝44。此外,如图1所示,远端部分32的尺寸布置成从病变16的近侧46延伸,穿过病变16并延伸到病变16的远侧48,从而使得将远端尖端33布置在病变16的远侧48。因此,在一个实施例中,远端部分32具有在25mm-300mm范围内的长度LD。然而,长度LD可以是适合的任何长度,从而使得远端部分32可以从近侧46延伸到远侧48。此外,因为远端部分32被配置成延伸穿过病变16,所以远端部分32的横截面尺寸或轮廓被最小化,使得通过病变16的血流的扰动最小化,使得获取精确的FFR测量值。
将远端尖端33布置在细长轴18的远端部分32上。在可选的实施例(未示出)中,远端尖端33布置在细长轴18的中间部分30上并且位于远端部分32的近侧。远端尖端33包括用于测量脉管14的管腔12内的流体的压力的压力传感器38,如图4至图5所示。在图4至图5所示的实施例中,压力传感器38布置在远端尖端33的加厚部分52的袋50中。如图4至图5所示,袋50可以由至少一个基本上垂直的侧壁54以及基本上水平的轴壁34限定。在另一个实施例中,袋50具有至少一个具有曲线形状的侧壁。压力传感器38可以是压阻式压力传感器、压电式压力传感器、电容式压力传感器、电磁压力传感器、光学压力传感器和/或其组合。在一个非限制性示例中,压力传感器38是测量尺寸为大约240微米乘以70微米乘以1100微米的基于微机电传感器(MEMS)的压力模具。然而,可以使用其它尺寸的压力传感器。如图2所示,加厚部分52需要容纳压力传感器38。因此,细长轴18的加厚部分52使得尖端部分33具有大于细长轴18的远端部分32的外直径OD2的外直径OD1(如图2所示)。然而,根据压力传感器38的尺寸,细长轴18的外直径OD1和OD2可以具有基本上相同的直径。在一个实施例中,尖端部分33的外直径OD1在0.024英寸至0.040英寸的范围内,以便容纳压力传感器38。然而,外直径OD1可以根据压力传感器38的尺寸、细长轴18的厚度以及用于确定轴的直径或轮廓的其它因素而变化。在可选的实施例中,盖(未示出)可以基本上在袋50上延伸,以保护压力传感器38不接触该脉管壁而同时仍然允许血流围绕压力传感器38。
袋50与压力传感器线管腔36连通,从而使得来自压力传感器38的任何(多个)通信线42可以从袋50向近侧延伸通过压力传感器线管腔36,穿过鲁尔配件22,通过近端端口54离开,到达联接到通信线42的近端56的计算设备40。通信线42的近端56可以经由各种通信路径联接到计算设备40,包括但不限于一种或多种物理连接,包括电、光学和/或流体连接、无线连接和/或其组合。因此,应当理解,可以包括图1中未示出的附加部件(例如,线缆、连接器、天线、路由器、开关等)以利于通信线42的近端56与计算设备40之间的通信。在可选的实施例中,计算设备40结合在导管10中或例如位于近端部分28中。
图4是远端尖端33的横截面图。在此,传感器38具有第一表面60、第二表面62、第一端64和第二端66。从管腔36延伸的通信线42(例如,三线构造的0.0025英寸镀层铜线)联接到电气接口,如具有第一表面和第二表面72、74的内插件70。在这个实施例中,通信线形成“S形”,从而使得通信线42的一端上升到内插件70的第一表面72的抬升水平。第二传感器表面62(例如,通过粘合剂76)联接到内插件70的第一表面72,从而在细长轴18的轴壁34与传感器38之间布置内插件。图5是远端尖端33的俯视图,示出了对环境开放的袋50。因此,传感器38、导线42、80和内插件70与脉管14的管腔12内的流体连通。
传感器线80(例如,0.001英寸金线)具有联接到内插件70的第一表面72的第一端以及联接到传感器38的第一表面60的第二端。类似于该通信线,传感器线也可以做成S形,从而使得传感器线80的一端上升到传感器38的第一表面60的抬升水平。因为传感器38上的电接触焊盘77(如图4A所示)非常小(例如,长0.200mm×宽0.050mm),并且该金属化轮廓取决于制造商,所以使用内插件优化了该垫的尺寸、布局和金属化。在图4B所示的另一个实施例中,凹槽78形成到内插件70中以更好地促进通信线42或传感器线80与内插件70的联接(例如通过焊接或钎焊)。凹槽78形成V形横截面(然而其它横截面形状是可能的)并且从内插件70的一端延伸到电接触焊盘77中。由于内插件70以及通信和传感器线42、80相对较小,沟槽78有助于将通信线和传感器线42、80引导到内插件70的第一表面72上的适当位置。在图4C所示的另一个实施例中,孔79形成为接触垫77,以更好地利于将通信线42或传感器线80放置以及联接(例如通过焊接或钎焊)到内插件70。孔79的形状是圆柱形的(然而,其他形状也是可能的),并且延伸穿过电接触垫77并进入内插件70。
图6是传感器38、线42、80以及内插件70的放大透视图。除去导管10的其它部分以更好地示出本发明的特定属性。内插件70具有联接到细长轴18的轴壁34的第二表面74。在一个实施例中,内插件70通过深度为大约25微米的一层粘合剂82联接到轴壁34。如上所述,当使微导管循迹而行通过脉管系统时所经受的弯曲应力可能产生传感器的变形,导致不正确的压力读数或弯曲误差。为了将传感器38与弯曲应力隔离,传感器38可以安装成使传感器38的第一端64联接到内插件70的第一表面72,而传感器38的第二端66可以悬挂在轴壁34上方。因此,传感器38的第二端66可以不联接到导管10的任何部分。所以,传感器38可以是悬臂安装的,传感器38的近端部分联接到内插件70。传感器38的第二表面62可以通过具有布置在传感器38的第二表面62与轴壁34之间的空隙而与轴壁34间隔开。传感器38可以被抬升到轴壁34之上以内插件70的厚度,并且在一定程度抬升以粘合剂层76和82的厚度。传感器38可以被抬升到轴壁34之上大约40微米-50微米的距离。在可选的实施例中,传感器38和轴壁34之间的距离的量为大约25微米-60微米。
传感器38的第二端66可以通过具有布置在传感器38与袋50的侧壁54之间的空隙而与袋50的侧壁54间隔开。换句话说,传感器38的远端部分可以相对于导管轴18自由浮动。因此,如图6所示,当导管10布置在脉管14的管腔12内时,传感器38可暴露于环境并且第一表面60、第二表面62和第二端66会被流体包围。在一个实施例中,传感器38的至少一部分悬挂在轴壁34上方。在另一个实施例中,传感器38的大约一半悬挂在轴壁34上方。在又另一个实施例中,传感器38的一半以上悬挂在轴壁34上方。因此,根据传感器38的第一端64安装到内插件70上的位置,任何长度的传感器38可以悬挂在轴壁34上方。
通过将传感器38的至少一部分悬挂在轴壁34上方,传感器38可以与轴壁34隔离并进一步与经受弯曲应力的细长主体18隔离。换句话说,如果传感器38的整个长度联接到细长主体18的轴壁34,则传感器38可以经受与细长主体18的轴壁34基本上相同的弯曲应力。图7a示出了存在于直接安装到导管的细长主体的轴壁88的传感器86中的Von Mises应力84的有限元分析(FEA)结果。与具有悬挂在细长主体18的轴壁34上方的第二端66的传感器38相比,如图7b所示。图7a和7b中所示的Von Mises应力84以图形方式示出了每个实施例经受的变化的应力强度。如图7a所示,弯曲应力从该细长主体的轴壁88延伸到传感器86中。而在图7b中,弯曲应力与轴壁34隔离,并且弯曲应力不延伸到传感器38中。通过将传感器38与弯曲应力隔离,传感器38的完整性可以保持完整,并且可以提高传感器38的测量精度。
图8是远端尖端33的另一个实施例的放大横截面图。在图8的实施例中,远端尖端33不具有内插件或传感器线。相反,通信线42直接联接到传感器38的第一表面60。传感器38具有如通过粘合剂联接到细长主体18的轴壁34上的第二表面62。为了将传感器38悬挂在轴壁34上方,在轴壁34中形成或蚀刻出台阶90,以在传感器38的第二表面62与轴壁34之间产生空隙。在一个实施例中,距离A(台阶90的测量值)测量为大约40至50微米,或在另一个实施例中是大约25至50微米。如先前参考图6所描述的,传感器38的第二端66也可以通过具有布置在传感器38与袋50的侧壁54之间的空隙而与袋50的侧壁54间隔开。在第二端66与轴壁34和侧壁54间隔开的情况下,传感器38的至少一部分可以暴露于环境,并且当导管10布置在脉管14的管腔12内时,第一表面和第二表面60、62可被流体包围。
图9是远端尖端33的另一个实施例的放大横截面图。在图9的实施例中,远端尖端33不具有形成到轴壁34中的内插件、传感器线或台阶。相反,传感器38具有与第一端64相邻的支撑部分92以及细长部分94。因此,支撑部分92和细长部分94当结合在一起时可以形成整体的或单件式的传感器38。通信线42直接联接到传感器38的第一表面60。传感器38的支撑部分92通过例如粘合剂联接到轴壁34。支撑部分92将细长部分94抬升到轴壁34之上,从而在传感器38的第二表面62与轴壁34之间产生空隙。在图9所示的实施例中,距离B(支撑部分92的厚度)测量为大约20至25微米,或在另一个实施例中是大约10至30微米。因此,传感器38的细长部分94的第二表面62通过具有布置在传感器38的第二表面62与轴壁34之间的空隙而与轴壁34间隔开。如先前参考图6所描述的,传感器38的第二端66也可以通过具有布置在传感器38与袋50的侧壁54之间的空隙而与袋50的侧壁54间隔开。在第二端66与轴壁34和侧壁54间隔开的情况下,传感器38的至少一部分可暴露于环境,并且当导管10布置在脉管14的管腔12内时,第一表面60、第二表面62和第二端66可被流体包围。
图10是远端尖端33的另一个实施例的放大横截面图。在图10的实施例中,远端尖端33没有内插件、传感器线、在轴壁34中形成的台阶,并且传感器38仅具有细长部分而没有如图9所示的支撑部分。传感器38的第二表面62可以通过粘合剂92联接到轴壁34,从而使得该粘合剂层将传感器38抬升到轴壁34之上,从而在第二表面62与轴壁34之间产生空隙。在如图10所示的一个实施例中,距离C(粘合剂92将传感器38抬升到轴壁34之上的距离)测量为大约40至50微米,或在另一个实施例中是大约25-60微米。因此,在图10的实施例中,布置在传感器38的第二表面62与轴壁34之间的空隙的尺寸取决于粘合剂层92的距离C或厚度。其结果是,传感器38的第二表面62通过具有布置在传感器38的第二表面62与轴壁34之间的空隙而与轴壁34间隔开。如先前参考图6所描述的,传感器38的第二端66也可以通过具有布置在传感器38与袋50的侧壁54之间的空隙而与袋50的侧壁54间隔开。在第二端66与轴壁34和侧壁54间隔开的情况下,传感器38的至少一部分可暴露于环境,并且当导管10布置在脉管14的管腔12内时,第一表面60、第二表面62和第二端66可被流体包围。
现在将参考图1来描述使用测量导管100测量FFR的方法。如本领域技术人员所理解的,当测量FFR时,引导导管(未示出)可前行通过脉管系统,从而使得该引导导管布置在主动脉内,其远端布置在主动脉内,位于与病变16所处的分支脉管14相邻的主动脉口。如图1所示,导丝44可在腔内前行通过该引导导管、进入管腔12内的脉管14而到达病变16的部位。在所示的实施例中,导丝44从病变16的近侧46前行到病变16的远侧48,这也与血流BF的方向一致,如图1中的箭头BF所示。在一个实施例中,脉管14是冠状动脉,但脉管14可以是需要测量压力的其他脉管,尤其是需要测量FFR的其他脉管。
此后,如图1所示,可以使测量导管10在留置导丝44上循迹而行或推进到目标部位,从而使得细长轴18的远端32定位在病变48的远侧。如图1所示,包括压力传感器33的远端尖端33可以布置在病变16的远侧,从而使得细长轴18被布置成穿过病变16。
在测量导管10就位的情况下,压力传感器33测量管腔12内的病变远侧的血液的压力。因此,由压力传感器33测量的压力是在计算FFR中使用的远端压力测量结果或Pd。在一个实施例中,在该部位冠状动脉内大剂量给予腺苷、或通过连续输注静脉内给予腺苷,用于提供FFR值的准确远端压力测量结果(Pd)。然后获取由与该引导导管相关联的外部AO压力传感器在主动脉中获得的近端压力测量结果Pa以及由测量导管10的压力传感器33获得的同时压力测量结果Pd,以提供该病变的FFR值,即Pd/Pa。可以将近端压力测量Pa和远端压力测量Pd传送到计算设备40。在图1和2中示意性示出的计算设备40可以包括如CPU、示出设备、放大和滤波设备、模数转换器以及各种其他部件的部件。计算设备40可以接收近端压力测量结果Pa和远侧压力测量结果Pd,并且可以对它们进行处理以提供FFR测量的连续显示。
当FFR测量完成时,测量导管10然后可以从患者完全撤出或在另一个病变处在体内重新定位并重复该过程。根据本发明的实施例的压力传感导管可以用于不同于提供用于计算FFR值的近端和远端压力测量结果(Pa,Pd)。例如,根据本发明的实施例的压力传感导管可以用于沿着脉管系统的任何地方或其中的特定病变提供体内压力测量。同样,本发明的实施例可以用于提供跨过心脏瓣膜、静脉瓣膜或身体内可被认为有用的其他瓣膜位置的体内压力测量。
这些详细描述本质上仅是示例性的,并且不旨在限制本发明或本发明的应用和使用。虽然本发明的描述是在如冠状动脉等血管的治疗的背景下,但是本发明也可以用于其被认为有用的任何其它身体通道,例如但不限于外周动脉、颈动脉、肾动脉和/或静脉的应用。此外,不旨在被任何存在于前述技术领域、背景、概述或详细说明中的表达的或暗示的理论所束缚。
进一步的示例
以下示例是本技术的若干实施例的说明:
1.一种导管,包括:
细长轴,所述细长轴包括近端部分以及从所述近端部分延伸到所述轴的远端处的远端开口的远端部分,所述细长轴具有轴壁,所述轴壁具有外表面和内表面,所述轴壁内表面限定导丝管腔;以及
压力传感器,所述压力传感器具有在所述细长轴的所述远端处联接到所述轴壁外表面的第一端,所述压力传感器具有不联接到所述细长轴的第二端,其中,所述压力传感器的所述第二端与所述轴壁外表面间隔开,使得当使所述细长轴循迹行至脉管系统内的治疗部位时所述压力传感器的至少一部分与所述轴壁的弯曲应力隔离。
2.如权利要求1所述的导管,其中,所述传感器被布置在所述细长轴的所述远端上的袋内,所述袋由所述轴壁外表面以及基本上垂直于所述轴壁延伸的至少一个侧壁所限定。
3.如权利要求2所述的导管,其中,所述袋暴露于环境,使得当使所述细长轴在所述脉管系统内循迹而行时所述传感器的至少一部分将在所有侧面上被流体包围。
4.如权利要求2或3所述的导管,其中,所述传感器的所述第二端与所述至少一个侧壁间隔开。
5.如以上权利要求中任一项所述的导管,还包括内插件,所述内插件布置在所述轴壁与所述传感器的所述第一端之间,使得所述内插件将所述传感器抬升到所述轴壁之上,以便在所述轴壁与所述传感器之间产生空隙。
6.如以上权利要求中任一项所述的导管,其中,在所述轴壁中邻近所述传感器的所述第一端形成台阶,使得所述台阶将所述传感器抬升到所述轴壁之上,以便在所述轴壁与所述传感器之间产生空隙。
7.如以上权利要求中任一项所述的导管,其中,所述传感器包括支撑部分和细长部分,所述支撑部分与所述传感器的所述第一端相邻,其中,所述支撑部分的尺寸被设置成使得所述支撑部分将所述传感器的所述细长部分抬升到所述轴壁之上,以便在所述轴壁与所述传感器之间产生空隙。
8如以上权利要求中任一项所述的导管,其中,粘合剂层被布置在所述轴壁与所述传感器的所述第一端之间,使得所述粘合剂层将所述传感器抬升到所述轴壁之上,以便在所述轴壁与所述传感器之间产生空隙。
9.一种导管,包括:
细长轴,所述细长轴包括近端部分以及从所述近端部分延伸到所述轴的远端处的远端开口的远端部分,所述细长轴具有轴壁,所述轴壁具有外表面和内表面,所述轴壁内表面限定导丝管腔;
具有第一表面和第二表面的内插件,其中,所述内插件在所述内插件第二表面上被安装到所述轴壁外表面;以及
压力传感器,所述压力传感器具有联接到所述内插件的所述第一表面的第一端,其中,所述压力传感器的所述第二端不联接到所述内插件或所述轴壁,所述第二端与所述轴壁外表面间隔开,使得当使所述细长轴循迹行至脉管系统内的治疗部位时所述压力传感器的至少一部分与所述轴壁的弯曲应力隔离。
10.如权利要求9所述的导管,其中,所述轴壁还限定了压力传感器线管腔,所述内插件具有联接到所述第一表面的通信线,其中,所述通信线向近侧延伸穿过所述压力传感器线管腔,进一步其中,压力传感器线从所述内插件的所述第一表面延伸到所述压力传感器的所述第二端。
11.如权利要求9或10所述的导管,其中,所述传感器和所述内插件被布置在所述细长轴的所述远端上的袋内,所述袋由所述轴壁外表面以及基本上垂直于所述轴壁延伸的至少一个侧壁所限定。
12.如权利要求11所述的导管,其中,所述袋暴露于环境,使得当使所述细长轴在所述脉管系统内循迹而行时所述传感器的至少一部分将在所有侧面上被流体包围。
13.如权利要求11或12所述的导管,其中,所述传感器的所述第二端与所述至少一个侧壁间隔开。
14.如权利要求9至13中任一项所述的导管,还包括粘合剂层,所述粘合剂层被布置在所述压力传感器、所述内插件中的至少一个与所述轴壁外表面之间,使得所述至少一个层进一步将所述传感器抬升到所述轴壁之上,以便在所述轴壁与所述传感器之间形成空隙。
15.一种导管,包括:
细长轴,所述细长轴包括近端部分以及从所述近端部分延伸到所述轴的远端处的远端开口的远端部分,所述细长轴具有轴壁,所述轴壁具有外表面和内表面,所述轴壁内表面限定导丝管腔;以及
压力传感器,所述压力传感器具有支撑部分和细长部分,所述支撑部分在所述细长轴的所述远端处联接到所述轴壁外表面,其中,所述压力传感器的所述细长部分与所述轴壁外表面间隔开,使得当使所述细长轴循迹行至脉管系统内的治疗部位时所述压力传感器的至少一部分与所述轴壁的弯曲应力隔离。
16.如权利要求15所述的导管,其中,所述传感器被布置在所述细长轴的所述远端上的袋内,所述袋由所述轴壁外表面以及基本上垂直于所述轴壁延伸的至少一个侧壁所限定。
17.如权利要求16所述的导管,其中,所述袋暴露于环境,使得当使所述细长轴在所述脉管系统内循迹而行时所述传感器的至少一部分将在所有侧面上被流体包围。
18.如权利要求16或17所述的导管,其中,所述传感器的所述细长部分与所述至少一个侧壁间隔开。
19.如权利要求15至18中任一项所述的导管,还包括粘合剂层,所述粘合剂层被布置在所述支撑部分与所述轴壁外表面之间,使得所述至少一个粘合剂层进一步将所述传感器抬升到所述轴壁之上,以便在所述轴壁与所述传感器之间形成空隙。
虽然以上已经对根据本发明的各种实施例进行了说明,但是应当理解,这些实施例只是通过说明和示例的方式给出,并非限制。对于相关领域的技术人员显而易见的是,可以在本文中在形式和细节上进行各种改变而不会脱离本发明的范围。因此,本发明的宽度和范围不应受到任何上述示例性实施例的限制。还将理解的是,本文所讨论的每个实施例的每个特征以及本文引用的每个参考文献的每个特征都可以与任何其它实施例的特征组合使用。

Claims (5)

1.一种导管,包括:
细长轴,所述细长轴包括近端部分以及从所述近端部分延伸到所述细长轴的远端处的远端开口的远端部分,所述细长轴具有轴壁,所述轴壁具有外表面和内表面,所述轴壁内表面限定导丝管腔;以及
压力传感器,所述压力传感器具有在所述细长轴的所述远端处联接到所述轴壁外表面的第一端,所述压力传感器具有不联接到所述细长轴的第二端,其中,所述压力传感器的所述第二端与所述轴壁外表面间隔开,使得当使所述细长轴循迹行至脉管系统内的治疗部位时所述压力传感器的至少一部分与所述轴壁的弯曲应力隔离,
其中,所述传感器包括支撑部分和细长部分,所述支撑部分与所述传感器的所述第一端相邻,其中,所述支撑部分的尺寸被设置成使得所述支撑部分将所述传感器的所述细长部分抬升到所述轴壁之上,以在所述轴壁与所述传感器之间产生空隙,
其中,所述支撑部分和所述细长部分当结合在一起时形成整体的传感器或单件式传感器。
2.如权利要求1所述的导管,其中,所述传感器被布置在所述细长轴的所述远端上的袋内,所述袋由所述轴壁外表面以及基本上垂直于所述轴壁延伸的至少一个侧壁所限定。
3.如权利要求2所述的导管,其中,所述袋暴露于环境,使得当使所述细长轴在所述脉管系统内循迹而行时所述传感器的至少一部分将在所有侧面上被流体包围。
4.如权利要求2或3所述的导管,其中,所述传感器的所述第二端与所述至少一个侧壁间隔开。
5.如权利要求1-3中任一项所述的导管,其中,粘合剂层被布置在所述轴壁与所述传感器的所述第一端之间,使得所述粘合剂层将所述传感器抬升到所述轴壁之上,以便在所述轴壁与所述传感器之间产生空隙。
CN201580032242.1A 2014-06-16 2015-06-01 具有来自弯曲应力的减小误差的压力测量导管 Active CN106456018B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462012628P 2014-06-16 2014-06-16
US62/012,628 2014-06-16
PCT/US2015/033602 WO2015195312A1 (en) 2014-06-16 2015-06-01 Pressure measuring catheter having reduced error from bending stresses

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106456018A CN106456018A (zh) 2017-02-22
CN106456018B true CN106456018B (zh) 2021-05-25

Family

ID=53442978

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201580032242.1A Active CN106456018B (zh) 2014-06-16 2015-06-01 具有来自弯曲应力的减小误差的压力测量导管

Country Status (4)

Country Link
US (2) US10201284B2 (zh)
EP (1) EP3154420B1 (zh)
CN (1) CN106456018B (zh)
WO (1) WO2015195312A1 (zh)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9877660B2 (en) 2013-11-14 2018-01-30 Medtronic Vascular Galway Systems and methods for determining fractional flow reserve without adenosine or other pharmalogical agent
US10130269B2 (en) 2013-11-14 2018-11-20 Medtronic Vascular, Inc Dual lumen catheter for providing a vascular pressure measurement
US9913585B2 (en) 2014-01-15 2018-03-13 Medtronic Vascular, Inc. Catheter for providing vascular pressure measurements
US10973418B2 (en) 2014-06-16 2021-04-13 Medtronic Vascular, Inc. Microcatheter sensor design for minimizing profile and impact of wire strain on sensor
US10201284B2 (en) 2014-06-16 2019-02-12 Medtronic Vascular Inc. Pressure measuring catheter having reduced error from bending stresses
US11330989B2 (en) 2014-06-16 2022-05-17 Medtronic Vascular, Inc. Microcatheter sensor design for mounting sensor to minimize induced strain
US10194812B2 (en) 2014-12-12 2019-02-05 Medtronic Vascular, Inc. System and method of integrating a fractional flow reserve device with a conventional hemodynamic monitoring system
EP3367886B1 (en) * 2015-10-29 2021-05-19 Sintef TTO AS Sensor assembly
CN108882852B (zh) * 2016-03-23 2021-08-10 美敦力瓦斯科尔勒公司 用于安装传感器以使所引起的应变最小的微导管传感器设计
US10729884B2 (en) * 2016-04-14 2020-08-04 Medtronic Vascular, Inc. Guide extension catheter with helically-shaped entry port
EP3490444B1 (en) * 2016-07-28 2023-06-07 Evalve, Inc. Systems and methods for intra-procedural cardiac pressure monitoring
US11272850B2 (en) 2016-08-09 2022-03-15 Medtronic Vascular, Inc. Catheter and method for calculating fractional flow reserve
US11330994B2 (en) * 2017-03-08 2022-05-17 Medtronic Vascular, Inc. Reduced profile FFR catheter
CN112674743A (zh) * 2017-03-15 2021-04-20 深圳北芯生命科技有限公司 医用测量导管
US10646122B2 (en) * 2017-04-28 2020-05-12 Medtronic Vascular, Inc. FFR catheter with covered distal pressure sensor and method of manufacture
US11235124B2 (en) 2017-08-09 2022-02-01 Medtronic Vascular, Inc. Collapsible catheter and method for calculating fractional flow reserve
CN107569223A (zh) * 2017-10-21 2018-01-12 深圳北芯生命科技有限公司 带显影环的血管内压力测量导管
CN108573117B (zh) * 2018-05-17 2022-07-05 中船黄埔文冲船舶有限公司 一种船体形变监控计算方法及装置
US11173285B2 (en) * 2018-06-28 2021-11-16 Biosense Webster (Israel) Ltd. Producing a guidewire comprising a position sensor
US20210298617A1 (en) * 2018-08-09 2021-09-30 Koninklijke Philips N.V. Intraluminal device with capacitive pressure sensor
US11185244B2 (en) 2018-08-13 2021-11-30 Medtronic Vascular, Inc. FFR catheter with suspended pressure sensor
CN209136594U (zh) * 2018-11-05 2019-07-23 苏州润迈德医疗科技有限公司 用于有创动脉压监测的新型导管
US20220133134A1 (en) * 2020-11-04 2022-05-05 Kotl, Llc Imaging and pressure sensing apparatus and probes with a slidable sheath
CN114680815A (zh) * 2020-12-28 2022-07-01 杭州德晋医疗科技有限公司 压力测量导管及血管内压力梯度感测系统
CN113133751A (zh) * 2021-03-30 2021-07-20 杭州未名信科科技有限公司 测量导管以及测量导管的电引出方法
CN114034428A (zh) * 2022-01-10 2022-02-11 杭州未名信科科技有限公司 封装结构及测量导管

Family Cites Families (226)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3088323A (en) * 1960-02-10 1963-05-07 Gulton Ind Inc Piezoresistive transducer
US3710781A (en) * 1970-10-12 1973-01-16 T Huthcins Catheter tip pressure transducer
JPS5921495B2 (ja) * 1977-12-15 1984-05-21 株式会社豊田中央研究所 細管型圧力計
JPH066113B2 (ja) 1985-05-29 1994-01-26 三井東圧化学株式会社 圧力センサ−付きカテ−テル
US5350395A (en) 1986-04-15 1994-09-27 Yock Paul G Angioplasty apparatus facilitating rapid exchanges
SE454045B (sv) 1986-08-04 1988-03-28 Radisensor Ab Ledare for mekanisk styrning av en kateter vid hjert- och kerlundersokningar
EP0263190A1 (en) 1986-10-02 1988-04-13 Dräger Nederland B.V. Pressure transducer for medical applications
US5046497A (en) 1986-11-14 1991-09-10 Millar Instruments, Inc. Structure for coupling a guidewire and a catheter
US4966148A (en) 1986-11-14 1990-10-30 Millar Instruments, Inc. Assembly for positioning diagnostic devices in a biological vessel
US4850358A (en) 1986-11-14 1989-07-25 Millar Instruments, Inc. Method and assembly for introducing multiple devices into a biological vessel
US4771782A (en) 1986-11-14 1988-09-20 Millar Instruments, Inc. Method and assembly for introducing multiple catheters into a biological vessel
US4815472A (en) 1987-06-01 1989-03-28 The Regents Of The University Of Michigan Multipoint pressure-sensing catheter system
US4796641A (en) 1987-07-06 1989-01-10 Data Sciences, Inc. Device and method for chronic in-vivo measurement of internal body pressure
US4966156A (en) 1988-02-25 1990-10-30 Colin Electronics Co., Ltd. Pressurization system for continuous blood pressure monitor transducer
SE8801517L (sv) 1988-04-22 1989-10-23 Radisensor Ab Kateter foer intravaskulaer tryckmaetning
US4901731A (en) 1988-04-27 1990-02-20 Millar Instruments, Inc. Single sensor pressure differential device
SE460396B (sv) 1988-07-29 1989-10-09 Radisensor Ab Miniatyriserad givaranordning foer maetning av fysiologiska tryck in vivo
US4924877A (en) 1988-11-25 1990-05-15 Ambrook Medical Concepts, Inc. Pressure sensing catheter
SE462631B (sv) 1989-01-13 1990-07-30 Radisensor Ab Miniatyriserad trycksensor foer fysiologiska maetningar in situ
US4928693A (en) 1989-03-13 1990-05-29 Schneider (Usa), Inc. Pressure monitor catheter
US6179856B1 (en) 1989-07-05 2001-01-30 Medtronic Ave, Inc. Coaxial PTCA catheter with anchor joint
US5029585A (en) 1989-07-14 1991-07-09 Baxter International Inc. Comformable intralumen electrodes
US5050297A (en) 1989-09-21 1991-09-24 Becton, Dickinson And Company Method for assembly of a directly exposed catheter sensor on a support tip
SE506135C2 (sv) 1990-07-11 1997-11-17 Radi Medical Systems Sensor- och ledarkonstruktion
SE469454B (sv) 1990-07-11 1993-07-05 Radi Medical Systems Fiberoptisk anslutning och anvaendning daerav
US6821287B1 (en) 1991-05-24 2004-11-23 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Multi-mode vascular catheter system
US5324326A (en) * 1991-11-25 1994-06-28 Telectronics Pacing Systems, Inc. Pressure sensing pacing lead
US5280786A (en) 1992-01-21 1994-01-25 Fiberoptic Sensor Technologies, Inc. Fiberoptic blood pressure and oxygenation sensor
US5267958A (en) 1992-03-30 1993-12-07 Medtronic, Inc. Exchange catheter having exterior guide wire loops
US5873835A (en) 1993-04-29 1999-02-23 Scimed Life Systems, Inc. Intravascular pressure and flow sensor
SE9302183D0 (sv) 1993-06-23 1993-06-23 Radi Medical Systems Ab Apparatus and method for in vivo monitoring of physiological pressures
US5427114A (en) 1993-08-19 1995-06-27 Fiberoptic Sensor Technologies, Inc. Dual pressure sensing catheter
JPH0715051U (ja) 1993-08-24 1995-03-14 トノクラ医科工業株式会社 カテ−テル
US5591129A (en) 1994-03-02 1997-01-07 Scimed Life Systems, Inc. Perfusion balloon angioplasty catheter
US5466222A (en) 1994-03-30 1995-11-14 Scimed Life Systems, Inc. Longitudinally collapsible and exchangeable catheter
US5573007A (en) 1994-08-08 1996-11-12 Innerspace, Inc. Gas column pressure monitoring catheters
EP1658808A1 (en) 1994-09-02 2006-05-24 Volcano Corporation Microminiature pressure sensor and guidewire using the same
US5569219A (en) 1994-09-13 1996-10-29 Hakki; A-Hamid Collapsible catheter
US5526820A (en) 1994-09-19 1996-06-18 Myelotec, Inc. Catheter with integral pressure sensor
US5542434A (en) 1994-10-28 1996-08-06 Intelliwire Inc. Guide wire with deflectable tip and method
SE9600333D0 (sv) 1995-06-22 1996-01-30 Radi Medical Systems Sensor arrangement
US5637091A (en) 1995-08-31 1997-06-10 Hakky; Said I. Collapsible catheter
US5701905A (en) 1995-11-13 1997-12-30 Localmed, Inc. Guide catheter with sensing element
SE9600334D0 (sv) 1996-01-30 1996-01-30 Radi Medical Systems Combined flow, pressure and temperature sensor
US5964714A (en) 1996-03-07 1999-10-12 Scimed Life Systems, Inc. Pressure sensing guide wire
JPH1033488A (ja) 1996-07-26 1998-02-10 Tokai Rika Co Ltd 圧力センサ
US5902248A (en) 1996-11-06 1999-05-11 Millar Instruments, Inc. Reduced size catheter tip measurement device
JP3638066B2 (ja) 1996-11-15 2005-04-13 株式会社東海理化電機製作所 センサ機構付きカテーテル
JP3705458B2 (ja) 1996-11-15 2005-10-12 株式会社東海理化電機製作所 センサ機構付きカテーテル
US5827243A (en) 1996-11-29 1998-10-27 Palestrant; Aubrey M. Collapsible aspiration catheter
US6248083B1 (en) 1997-03-25 2001-06-19 Radi Medical Systems Ab Device for pressure measurements
DE19734220C2 (de) 1997-08-07 2000-01-13 Pulsion Verwaltungs Gmbh & Co Kathetersystem mit einem Einführungsdraht
US6033366A (en) 1997-10-14 2000-03-07 Data Sciences International, Inc. Pressure measurement device
US6296615B1 (en) 1999-03-05 2001-10-02 Data Sciences International, Inc. Catheter with physiological sensor
US6106486A (en) 1997-12-22 2000-08-22 Radi Medical Systems Ab Guide wire
US6056719A (en) 1998-03-04 2000-05-02 Scimed Life Systems, Inc. Convertible catheter incorporating a collapsible lumen
AU5948499A (en) 1998-03-05 1999-11-29 Victor Spivak Optical-acoustic imaging device
US6089103A (en) 1998-05-06 2000-07-18 Radi Medical Systems Ab Method of flow measurements
US6193669B1 (en) 1998-12-11 2001-02-27 Florence Medical Ltd. System and method for detecting, localizing, and characterizing occlusions, stent positioning, dissections and aneurysms in a vessel
US6312380B1 (en) 1998-12-23 2001-11-06 Radi Medical Systems Ab Method and sensor for wireless measurement of physiological variables
US6182513B1 (en) 1998-12-23 2001-02-06 Radi Medical Systems Ab Resonant sensor and method of making a pressure sensor comprising a resonant beam structure
US6142958A (en) 1998-12-23 2000-11-07 Radi Medical Systems Ab Sensor and guide wire assembly
US6471656B1 (en) 1999-06-25 2002-10-29 Florence Medical Ltd Method and system for pressure based measurements of CFR and additional clinical hemodynamic parameters
US20030032886A1 (en) 1999-03-09 2003-02-13 Elhanan Dgany System for determining coronary flow reserve (CFR) value for a stenosed blood vessel, CFR processor therefor, and method therefor
US6409677B1 (en) 1999-05-27 2002-06-25 Radi Medical Systems Ab Method for temperature compensation in a combined pressure and temperature sensor
JP4191849B2 (ja) 1999-05-28 2008-12-03 泉工医科工業株式会社 バルーンカテーテル
US6394986B1 (en) 1999-11-06 2002-05-28 Millar Instruments, Inc. Pressure sensing module for a catheter pressure transducer
US6328699B1 (en) 2000-01-11 2001-12-11 Cedars-Sinai Medical Center Permanently implantable system and method for detecting, diagnosing and treating congestive heart failure
US6354999B1 (en) 2000-01-14 2002-03-12 Florence Medical Ltd. System and method for detecting, localizing, and characterizing occlusions and aneurysms in a vessel
US6615067B2 (en) 2000-03-21 2003-09-02 Radi Medical Systems Ab Method and device for measuring physical characteristics in a body
SE0001213D0 (sv) 2000-04-04 2000-04-04 Patrik Melvaas Sensing device
US6565514B2 (en) 2000-08-25 2003-05-20 Radi Medical Systems Ab Method and system for determining physiological variables
US6616597B2 (en) 2000-12-12 2003-09-09 Datascope Investment Corp. Intra-aortic balloon catheter having a dual sensor pressure sensing system
EP1911484B1 (en) 2000-12-12 2010-09-22 Datascope Investment Corp. Intra-aortic balloon catheter having a fiberoptic sensor
US6551250B2 (en) 2001-03-29 2003-04-22 Hassan Khalil Transit time thermodilution guidewire system for measuring coronary flow velocity
WO2002085442A1 (en) 2001-04-19 2002-10-31 Radi Medical Systems Ab Combined pressure-volume sensor and guide wire assembly
US6585660B2 (en) 2001-05-18 2003-07-01 Jomed Inc. Signal conditioning device for interfacing intravascular sensors having varying operational characteristics to a physiology monitor
DE60238369D1 (de) 2001-05-23 2011-01-05 Radi Medical Systems Interaktives Messsystem
US7329223B1 (en) 2001-05-31 2008-02-12 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Catheter with optical fiber sensor
US7532920B1 (en) 2001-05-31 2009-05-12 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Guidewire with optical fiber
US6716178B1 (en) 2001-05-31 2004-04-06 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Apparatus and method for performing thermal and laser doppler velocimetry measurements
AU2002326135A1 (en) 2001-09-10 2003-03-24 Florence Medical Ltd. Individual ffr determination for lesions of a multi-lesioned blood vessel
US6868736B2 (en) 2002-02-22 2005-03-22 Sentec Corporation Ultra-miniature optical pressure sensing system
US6663570B2 (en) 2002-02-27 2003-12-16 Volcano Therapeutics, Inc. Connector for interfacing intravascular sensors to a physiology monitor
US7134994B2 (en) 2002-05-20 2006-11-14 Volcano Corporation Multipurpose host system for invasive cardiovascular diagnostic measurement acquisition and display
US20070225614A1 (en) 2004-05-26 2007-09-27 Endothelix, Inc. Method and apparatus for determining vascular health conditions
US6966890B2 (en) 2002-08-23 2005-11-22 Medtronic Vascular, Inc. Convertible balloon catheter and manufacture thereof
US8162856B2 (en) 2002-09-23 2012-04-24 Volcano Corporation Sensor catheter having reduced cross-talk wiring arrangements
US6819951B2 (en) 2002-09-24 2004-11-16 Mayo Foundation For Medical Education And Research Peripherally inserted central catheter with continuous central venous oximetry and proximal high flow port
US7245789B2 (en) 2002-10-07 2007-07-17 Vascular Imaging Corporation Systems and methods for minimally-invasive optical-acoustic imaging
US7211048B1 (en) 2002-10-07 2007-05-01 Integrated Sensing Systems, Inc. System for monitoring conduit obstruction
US20040167385A1 (en) 2002-12-18 2004-08-26 Rioux Robert F. Catheter based sensing for intraluminal procedures
US20040143240A1 (en) 2003-01-17 2004-07-22 Armstrong Joseph R. Adjustable length catheter
US7112197B2 (en) 2003-01-21 2006-09-26 Baylis Medical Company Inc. Surgical device with pressure monitoring ability
US7947040B2 (en) 2003-01-21 2011-05-24 Baylis Medical Company Inc Method of surgical perforation via the delivery of energy
US7781415B2 (en) 2003-02-07 2010-08-24 Roche Madison Inc. Process for delivering sirna to cardiac muscle tissue
US20040162548A1 (en) 2003-02-18 2004-08-19 Christopher Reiser Method and apparatus for excimer laser ablation of obstructions
US20100152607A1 (en) 2003-02-21 2010-06-17 Kassab Ghassan S Devices, systems, and methods for measuring parallel tissue conductance, luminal cross-sectional areas, fluid velocity, and/or determining plaque vulnerability using temperature
WO2004075928A2 (en) 2003-02-21 2004-09-10 Electro-Cat, Llc System and method for measuring cross-sectional areas and pressure gradients in luminal organs
US20040176790A1 (en) 2003-03-03 2004-09-09 Medtronic Ave, Inc. Single lumen catheter shaft for a balloon catheter
WO2004087238A1 (en) 2003-03-31 2004-10-14 Radi Medical Systems Ab Method and device in connection with pressure measurement
US7060038B2 (en) 2003-04-24 2006-06-13 Medtronic Vascular, Inc. Device for delivering a sensor to the endovascular system and method of use
US6993974B2 (en) 2003-07-02 2006-02-07 Radi Medical Systems Ab Sensor and guide wire assembly
US7021152B2 (en) 2003-07-18 2006-04-04 Radi Medical Systems Ab Sensor and guide wire assembly
US20050043670A1 (en) 2003-08-22 2005-02-24 Codman & Shurtleff, Inc. Intra-ventricular pressure sensing catheter
US7931603B2 (en) 2003-11-21 2011-04-26 Radi Medical Systems Ab Sensor and guide wire assembly
WO2005069974A2 (en) 2004-01-23 2005-08-04 Children's Hospital Medical Center Microsensor catheter and method for making the same
US7222539B2 (en) 2004-06-04 2007-05-29 Radi Medical Systems Ab Sensor and guide wire assembly
US7263894B2 (en) 2004-06-07 2007-09-04 Radi Medical Systems Ab Sensor and guide wire assembly
WO2005120336A1 (en) 2004-06-07 2005-12-22 Radi Medical Systems Ab Powering a guide wire mounted sensor for intra-vascular measurements of physiological variables by means of inductive coupling
US7294117B2 (en) 2004-08-20 2007-11-13 Medtronic Vascular, Inc. Aspiration catheter with tracking portion
SE0402145D0 (sv) 2004-09-08 2004-09-08 Radi Medical Systems Pressure measurement system
US8277386B2 (en) 2004-09-27 2012-10-02 Volcano Corporation Combination sensor guidewire and methods of use
US7017416B1 (en) 2004-10-22 2006-03-28 Honeywell International, Inc. Disposable pressure diaphragm and wireless sensor systems and methods
US7837650B1 (en) 2004-12-30 2010-11-23 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Method and apparatus to prevent reperfusion injury
JP4627661B2 (ja) 2005-01-25 2011-02-09 国立大学法人岐阜大学 カテーテル用圧力センサ
AU2006200951B2 (en) * 2005-03-13 2012-01-19 Integra LifeSciences Switzerland Sarl Pressure sensing devices
DE102005035795A1 (de) 2005-05-03 2006-11-09 Rheinisch-Westfälisch Technische Hochschule Aachen Vorrichtung zur Erfassung physiologischer Messgrössen im Körperinneren
SE0501889L (sv) 2005-08-25 2007-02-26 Millicore Ab Kärlresistansmätare
US7775988B2 (en) 2005-09-30 2010-08-17 Radi Medical Systems Ab Method for determining the blood flow in a coronary artery
US8187195B2 (en) 2005-10-12 2012-05-29 Radi Medical Systems Ab Sensor wire assembly
US7599588B2 (en) 2005-11-22 2009-10-06 Vascular Imaging Corporation Optical imaging probe connector
US7682313B2 (en) 2005-11-23 2010-03-23 Vital Sensors Holding Company, Inc. Implantable pressure monitor
US20070191717A1 (en) 2006-02-13 2007-08-16 Drexel University Catheter based implanted wireless pressure sensor
US7331236B2 (en) 2006-03-21 2008-02-19 Radi Medical Systems Ab Pressure sensor
US8063957B2 (en) 2006-03-24 2011-11-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing bad pixels
US20070255145A1 (en) 2006-04-28 2007-11-01 Radi Medical Systems Ab Sensor and guide wire assembly
EP2068704A2 (en) 2006-09-25 2009-06-17 Zephyr Technology Limited Bio-mechanical sensor system
US9339632B2 (en) 2006-09-27 2016-05-17 Boston Scientific Scimed, Inc. Catheter shaft designs
US8029447B2 (en) 2006-10-10 2011-10-04 Volcano Corporation Multipurpose host system for invasive cardiovascular diagnostic measurement acquisition including an enhanced dynamically configured graphical display
US7724148B2 (en) 2006-11-20 2010-05-25 Radi Medical Systems Ab Transceiver unit in a pressure measurement system
US8461997B2 (en) 2006-11-20 2013-06-11 St. Jude Medical Systems Ab Transceiver unit in a measurement system
US8174395B2 (en) 2006-11-20 2012-05-08 St. Jude Medical Systems Ab Transceiver unit in a measurement system
US7967761B2 (en) 2006-12-01 2011-06-28 Radi Medical Systems Ab Sensor and guide wire assembly
US7744559B2 (en) 2006-12-19 2010-06-29 Cytyc Corporation Systems and methods for drug infusion with feedback control
US7946997B2 (en) 2007-02-16 2011-05-24 Radi Medical Systems Ab Measurement system to measure a physiological condition in a body
CA2680639C (en) 2007-03-19 2017-03-07 University Of Virginia Patent Foundation Access needle pressure sensor device and method of use
US7549975B2 (en) 2007-04-20 2009-06-23 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Catheter having a readily bondable multilayer soft tip
US20080269581A1 (en) * 2007-04-24 2008-10-30 Kim Wood Method and apparatus for measuring blood volume
US8852112B2 (en) 2007-06-28 2014-10-07 W. L. Gore & Associates, Inc. Catheter with deflectable imaging device and bendable electrical conductor
US7472601B1 (en) 2007-09-21 2009-01-06 Radi Medical Systems Ab Sensor for intravascular measurements within a living body
US8216151B2 (en) 2007-09-25 2012-07-10 Radi Medical Systems Ab Pressure wire assembly
US9289137B2 (en) 2007-09-28 2016-03-22 Volcano Corporation Intravascular pressure devices incorporating sensors manufactured using deep reactive ion etching
US7998089B2 (en) 2007-11-08 2011-08-16 Radi Medical Systems Ab Method of making a guide wire based assembly and reusing an energy source
US9066742B2 (en) 2007-11-09 2015-06-30 The Spectranetics Corporation Intra-vascular device with pressure detection capabilities using pressure sensitive material
US20090171201A1 (en) * 2007-12-31 2009-07-02 Olson Eric S Method and apparatus for real-time hemodynamic monitoring
US8343076B2 (en) 2008-01-23 2013-01-01 MediGuide, Ltd. Sensor mounted flexible guidewire
WO2009111528A2 (en) * 2008-03-05 2009-09-11 Robert Hoch Pressure sensing catheter
US8016842B2 (en) 2008-03-25 2011-09-13 Medtronic Vascular, Inc. Methods for treating vulnerable plaque
US8140146B2 (en) 2008-05-30 2012-03-20 General Electric Company Catheter tip device and method for manufacturing same
DE102008045878A1 (de) 2008-09-06 2010-03-11 Robert Prof. Bauernschmitt Schlauch- oder röhrenförmige medizinische Einrichtung mit einem Führungslumen
CA2734698C (en) 2008-09-11 2012-05-01 Acist Medical Systems, Inc. Physiological sensor delivery device and method
AU2009292925A1 (en) 2008-09-22 2010-03-25 Dtherapeutics, Llc Devices, systems, and methods for determining fractional flow reserve
EP2356412B1 (en) 2008-10-02 2012-08-15 Vascular Imaging Corporation Optical ultrasound receiver
US20100109104A1 (en) 2008-10-30 2010-05-06 Radi Medical Systems Ab Pressure sensor and wire guide assembly
CA2778218A1 (en) 2008-10-31 2010-05-06 Vascular Imaging Corporation Optical imaging probe connector
US20110066047A1 (en) 2009-03-17 2011-03-17 Claude Belleville Eccentric pressure catheter with guidewire compatibility
US20120265079A1 (en) * 2009-03-31 2012-10-18 St. Jude Medical Systems Ab Sensor guide wire
US20100318169A1 (en) 2009-06-10 2010-12-16 Cook Incorporated Delivery system for endoluminal devices
EP2453791B1 (en) 2009-07-14 2023-09-06 The General Hospital Corporation Apparatus for measuring flow and pressure within a vessel
US8609066B2 (en) 2009-08-10 2013-12-17 Jaya Brigitte Rosenmeier Use of UTP for the diagnosis of stenoses and other conditions of restricted blood flow
CA3116363A1 (en) 2009-08-19 2011-02-24 Medline Industries, Inc. Systems, methods, and devices for facilitating access to target anatomical sites or environments
SE534637C2 (sv) 2009-09-15 2011-11-01 St Jude Medical Systems Ab Snabbväxlingsguideenhet med trycksensor
US9301699B2 (en) 2009-09-18 2016-04-05 St. Jude Medical Coordination Center Bvba Device for acquiring physiological variables measured in a body
EP3249434B1 (en) 2009-09-28 2021-11-24 TE Connectivity Nederland B.V. Sealing enclosure for a connector on a cable, such as a standardised fibre-optic connector
EP2309770A2 (en) 2009-10-10 2011-04-13 White Box, Inc. Wireless circular chart recorder
US8478384B2 (en) 2010-01-19 2013-07-02 Lightlab Imaging, Inc. Intravascular optical coherence tomography system with pressure monitoring interface and accessories
US8706209B2 (en) 2010-02-05 2014-04-22 3Dt Holdings, Llc Devices, systems, and methods for measuring parallel tissue conductance, luminal cross-sectional areas, fluid velocity, and/or determining plaque vulnerability using temperature
WO2011101813A1 (en) 2010-02-18 2011-08-25 Eric Chevalier A multimodal catheter
US20110245693A1 (en) 2010-03-30 2011-10-06 Boston Scientific Scimed, Inc. Intravascular pressure sensing
US20120101369A1 (en) 2010-06-13 2012-04-26 Angiometrix Corporation Methods and systems for determining vascular bodily lumen information and guiding medical devices
AU2011267975A1 (en) 2010-06-13 2013-01-10 Angiometrix Corporation Methods and systems for determining vascular bodily lumen information and guiding medical devices
JP5922111B2 (ja) 2010-06-23 2016-05-24 ピーツー−サイエンス・エペイエス 充血剤注入と同時に血圧測定を行う診断目的の動脈用複合カテーテル
US8315812B2 (en) 2010-08-12 2012-11-20 Heartflow, Inc. Method and system for patient-specific modeling of blood flow
US8157742B2 (en) 2010-08-12 2012-04-17 Heartflow, Inc. Method and system for patient-specific modeling of blood flow
US9119540B2 (en) 2010-09-16 2015-09-01 Siemens Aktiengesellschaft Method and system for non-invasive assessment of coronary artery disease
EP2658438A2 (en) 2010-12-31 2013-11-06 Volcano Corporation Lumen based pressure sensing guidewire system with distortion correction
GB201100136D0 (en) 2011-01-06 2011-02-23 Davies Helen C S Apparatus and method of characterising a narrowing in a filled tube
GB201100137D0 (en) 2011-01-06 2011-02-23 Davies Helen C S Apparatus and method of assessing a narrowing in a fluid tube
US8752435B2 (en) 2011-03-09 2014-06-17 Claude Belleville Miniature high sensitivity pressure sensor
WO2012138872A2 (en) 2011-04-08 2012-10-11 Volcano Corporation Distributed medical sensing system and method
CN103796578B (zh) 2011-05-11 2016-08-24 阿西斯特医疗系统有限公司 血管内感测方法和系统
EP2717759A4 (en) 2011-06-13 2014-12-10 Angiometrix Corp MULTIFUNCTIONAL GUIDE WIRE ASSEMBLIES AND SYSTEM FOR ANALYZING ANATOMICAL AND FUNCTIONAL PARAMETERS
US9314584B1 (en) 2011-06-27 2016-04-19 Bayer Healthcare Llc Method and apparatus for fractional flow reserve measurements
US10648918B2 (en) 2011-08-03 2020-05-12 Lightlab Imaging, Inc. Systems, methods and apparatus for determining a fractional flow reserve (FFR) based on the minimum lumen area (MLA) and the constant
US9339348B2 (en) 2011-08-20 2016-05-17 Imperial Colege of Science, Technology and Medicine Devices, systems, and methods for assessing a vessel
US9974508B2 (en) 2011-09-01 2018-05-22 Ghassan S. Kassab Non-invasive systems and methods for determining fractional flow reserve
US8696584B2 (en) 2011-10-05 2014-04-15 3Dt Holdings, Llc Devices, systems and methods for determining fractional flow reserve in the presence of a catheter
US9596988B2 (en) 2011-10-12 2017-03-21 Purdue Research Foundation Pressure sensors for small-scale applications and related methods
EP2765907B1 (en) 2011-10-14 2016-05-18 Acist Medical Systems, Inc. Device for measuring an anatomical structure
US20130116579A1 (en) 2011-10-28 2013-05-09 St. Jude Medical Systems Ab Medical system, and a method in relation to the medical system
US20140243688A1 (en) 2011-10-28 2014-08-28 Three Rivers Cardiovascular Systems Inc. Fluid temperature and flow sensor apparatus and system for cardiovascular and other medical applications
US20130109980A1 (en) 2011-11-01 2013-05-02 Tat-Jin Teo Systems and methods for a wireless vascular pressure measurement device
CA2861446A1 (en) 2012-01-19 2013-07-25 Volcano Corporation Interface devices, systems, and methods for use with intravascular pressure monitoring devices
US8714021B2 (en) 2012-02-27 2014-05-06 Amphenol Thermometrics, Inc. Catheter die and method of fabricating the same
US8857264B2 (en) 2012-03-30 2014-10-14 Amphenol Thermometrics, Inc. Catheter die
BR112014027908A2 (pt) * 2012-05-08 2017-06-27 Angiometrix Corp método para conjunto de um cabo-guia, método para afixação do um ou mais cabos condutores a uma superfície, método de formação de um conjunto de cabo-guia
US9549679B2 (en) 2012-05-14 2017-01-24 Acist Medical Systems, Inc. Multiple transducer delivery device and method
US8968014B2 (en) 2012-07-20 2015-03-03 Acist Medical Systems, Inc. Connector cover for protecting a connection from contaminants
US9241641B2 (en) 2012-07-20 2016-01-26 Acist Medical Systems, Inc. Fiber optic sensor assembly for sensor delivery device
US10413201B2 (en) 2012-08-06 2019-09-17 Wellinq Medical B.V. Pressure sensor catheter and associated method
NL2009285C2 (en) 2012-08-06 2014-02-10 Wellinq Medical B V Pressure sensor catheter and method for measuring a pressure difference in a body lumen.
US20140086461A1 (en) 2012-09-25 2014-03-27 The Johns Hopkins University Method and system for determining time-based index for blood circulation from angiographic imaging data
CN104768465B (zh) 2012-11-06 2018-06-19 皇家飞利浦有限公司 血流储备分数(ffr)指标
EP4042936A1 (en) 2012-12-21 2022-08-17 Philips Image Guided Therapy Corporation Wireless interface devices, and systems for use with intravascular pressure monitoring devices
US20140180141A1 (en) * 2012-12-21 2014-06-26 Volcano Corporation Mounting Structures for Components of Intravascular Devices
US20140187980A1 (en) 2012-12-28 2014-07-03 Volcano Corporation Hypotube Sensor Mount for Sensored Guidewire
WO2014105785A1 (en) 2012-12-31 2014-07-03 Volcano Corporation In-wall hypotube sensor mount for sensored guidewire
EP2967370B1 (en) 2013-03-15 2021-09-29 Philips Image Guided Therapy Corporation Interface devices, systems, and methods for use with intravascular pressure monitoring devices
EP3027108B1 (en) 2013-04-25 2019-07-24 Hexacath Thermodilution catheter system
US11076765B2 (en) 2013-07-26 2021-08-03 Boston Scientific Scimed, Inc. FFR sensor head design that minimizes stress induced pressure offsets
US9775523B2 (en) 2013-10-14 2017-10-03 Boston Scientific Scimed, Inc. Pressure sensing guidewire and methods for calculating fractional flow reserve
US9700219B2 (en) 2013-10-17 2017-07-11 Siemens Healthcare Gmbh Method and system for machine learning based assessment of fractional flow reserve
US10595806B2 (en) 2013-10-22 2020-03-24 Koninklijke Philips N.V. Fractional flow reserve (FFR) index with adaptive boundary condition parameters
US10130269B2 (en) 2013-11-14 2018-11-20 Medtronic Vascular, Inc Dual lumen catheter for providing a vascular pressure measurement
WO2015073817A1 (en) 2013-11-15 2015-05-21 Acist Medical Systems, Inc. Multi-sensor lesion assessment device and method
WO2015077328A1 (en) 2013-11-22 2015-05-28 Volcano Corporation Sensor mounting assembly for sensored guidewire and associated devices, systems, and methods
US20150157216A1 (en) 2013-12-06 2015-06-11 Volcano Corporation Device, system, and method for assessing intravascular pressure
US10932679B2 (en) 2014-03-18 2021-03-02 Boston Scientific Scimed, Inc. Pressure sensing guidewires and methods of use
US20150272449A1 (en) 2014-03-26 2015-10-01 Volcano Corporation Hybrid Intravascular Pressure Measurement Devices and Associated Systems and Methods
EP3125764B1 (en) 2014-03-31 2023-03-22 Koninklijke Philips N.V. Processing apparatus for processing cardiac data of a living being
US20150305633A1 (en) 2014-04-23 2015-10-29 Medtronic Vascular Galway Catheter With Inner Surface Pressure Sensor for Providing a Vascular Pressure Measurement for Determining Fractional Flow Reserve
US10709357B2 (en) 2014-05-02 2020-07-14 Koninklijke Philips N.V. Device, system, and method for assessing intravascular pressure
US10201284B2 (en) 2014-06-16 2019-02-12 Medtronic Vascular Inc. Pressure measuring catheter having reduced error from bending stresses
CN106659400B (zh) 2014-06-30 2021-01-05 皇家飞利浦有限公司 用于确定血流储备分数值的装置
WO2016034967A1 (en) 2014-09-04 2016-03-10 Koninklijke Philips N.V. Pressure-sensing intravascular devices, systems, and methods with wrapped pressure-sensing component

Also Published As

Publication number Publication date
EP3154420A1 (en) 2017-04-19
US20190133461A1 (en) 2019-05-09
CN106456018A (zh) 2017-02-22
EP3154420B1 (en) 2022-07-27
US11850030B2 (en) 2023-12-26
WO2015195312A1 (en) 2015-12-23
US20150359438A1 (en) 2015-12-17
US10201284B2 (en) 2019-02-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106456018B (zh) 具有来自弯曲应力的减小误差的压力测量导管
US12053265B2 (en) Microcatheter sensor design for mounting sensor to minimize induced strain
JP5591906B2 (ja) ガイドワイヤに互換性がある偏心配置の圧力測定用カテーテル
US20150305633A1 (en) Catheter With Inner Surface Pressure Sensor for Providing a Vascular Pressure Measurement for Determining Fractional Flow Reserve
EP3102098B1 (en) Intravascular devices, systems, and methods having a core wire with embedded conductors
EP3122240B1 (en) Intravascular devices, systems, and methods having a core wire formed of multiple materials
US11006840B2 (en) Device, system, and method for assessing intravascular pressure
US11701012B2 (en) Microcatheter sensor design for minimizing profile and impact of wire strain on sensor
JP2022009151A (ja) 生理学的センサー送達機器および方法
SE534637C2 (sv) Snabbväxlingsguideenhet med trycksensor
EP3068291A1 (en) Dual lumen catheter for providing a vascular pressure measurement
CN108618769B (zh) 带安装座的血管内压力测量导管
WO1997017888A1 (en) Guide catheter with sensing element
CN107072568B (zh) 用于使轮廓和丝应变对传感器的影响最小的微导管传感器设计
CN112672683B (zh) 带有悬挂的压力传感器的ffr导管及其制造方法
CN108882852B (zh) 用于安装传感器以使所引起的应变最小的微导管传感器设计

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant