CN108472472A - 用于曲折导管中的手术导管的稳定化的装置和方法 - Google Patents

用于曲折导管中的手术导管的稳定化的装置和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108472472A
CN108472472A CN201680076084.4A CN201680076084A CN108472472A CN 108472472 A CN108472472 A CN 108472472A CN 201680076084 A CN201680076084 A CN 201680076084A CN 108472472 A CN108472472 A CN 108472472A
Authority
CN
China
Prior art keywords
silk thread
sheath
conduit
artery
stabilisation
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.)
Granted
Application number
CN201680076084.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108472472B (zh
Inventor
穆宾·I·赛义德
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.)
Rahm Medical Innovation Co
RAM Medical Innovations LLC
Original Assignee
Rahm Medical Innovation Co
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
Priority claimed from US14/929,030 external-priority patent/US9980838B2/en
Application filed by Rahm Medical Innovation Co filed Critical Rahm Medical Innovation Co
Publication of CN108472472A publication Critical patent/CN108472472A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108472472B publication Critical patent/CN108472472B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/95Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts
    • A61F2/954Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts for placing stents or stent-grafts in a bifurcation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/20Surgical navigation systems; Devices for tracking or guiding surgical instruments, e.g. for frameless stereotaxis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/95Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts
    • A61F2/962Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts having an outer sleeve
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/95Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts
    • A61F2/962Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts having an outer sleeve
    • A61F2/966Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts having an outer sleeve with relative longitudinal movement between outer sleeve and prosthesis, e.g. using a push rod
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M25/00Catheters; Hollow probes
    • A61M25/0043Catheters; Hollow probes characterised by structural features
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M25/00Catheters; Hollow probes
    • A61M25/01Introducing, guiding, advancing, emplacing or holding catheters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/00234Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets for minimally invasive surgery
    • A61B2017/00358Snares for grasping
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B2017/00477Coupling
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B2017/00831Material properties
    • A61B2017/00876Material properties magnetic
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M25/00Catheters; Hollow probes
    • A61M25/10Balloon catheters
    • A61M2025/1043Balloon catheters with special features or adapted for special applications
    • A61M2025/1045Balloon catheters with special features or adapted for special applications for treating bifurcations, e.g. balloons in y-configuration, separate balloons or special features of the catheter for treating bifurcations
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M25/00Catheters; Hollow probes
    • A61M25/01Introducing, guiding, advancing, emplacing or holding catheters
    • A61M25/09Guide wires
    • A61M25/09041Mechanisms for insertion of guide wires

Abstract

公开了使用分叉导管来稳定用于源自曲折主动脉弓的血管的颈动脉经皮介入的工作导管,其中使用了用于使导管能够接近左颈动脉或右颈动脉(CA)的引导丝线。还公开了在一个鞘内使用两个单独的导管或者导管和圈套丝线,以及实施方式、相关问题和针对所确认的问题的校正方案。在本申请中还公开了用于接近和治疗其中手术导管的稳定性会产生差异的其他示例性曲折位置的分叉导管/双导管的进一步附加用途。

Description

用于曲折导管中的手术导管的稳定化的装置和方法
技术领域
本发明涉及基于导管的介入手术中使用的改进的方法和装置,主要涉及不良血管以及用于诸如支架置入等半侵入性手术的接近。
背景技术
颈动脉(CA)的支架置入对于介入手术而言是相对较新的。这是一种挑战性的手术,原因是左颈动脉或右颈动脉的接近可能取决于主动脉弓的解剖布置。
图1示出了主动脉弓。如图1所示,主动脉1包括主动脉弓区域3、降主动脉2和无名动脉4。图1所示的三种类型的弓为:I型、II型和III型弓。图1还示出了右锁骨下动脉(RSA)5、左锁骨下动脉(LSA)6、右颈总动脉(RCCA)7和左颈总动脉(LCCA)8。
弓类型由主动脉弓3的顶部距离其中无名动脉4连接到主动脉的基部位置的高度限定。在I型弓中,高度小于颈总动脉(CCA)的直径。类似地,在II型弓中,主动脉弓3的顶部距离无名动脉4的基部的高度约为CCA直径的1~2倍。在III型弓中,高度是CCA直径的两倍以上。随着弓的高度增大,颈动脉内的手术由于在弓中与主动脉连接的动脉的曲折性质而变得越来越困难。
在III型不良主动脉弓中,无名动脉或左颈总动脉的起源角可能非常尖锐,因此难以接近左颈动脉或右颈动脉口。因此,以稳定模式将支架递送系统随后放置到其上方的动脉系统中变得更加困难。支架置入手术本身意味着通过打开受到由抑制血流的斑块沉积物所限制的动脉区域来重新建立更加正常化的血流而通过颈动脉和颈内动脉进入大脑。支架本身可以是自扩张式、气囊可扩张式、生物可吸收式和/或覆膜式。支架递送系统被设计成适应非常尖锐的弯曲,但是依赖于引导管和引导丝线和/或栓塞保护装置以在展开期间使其稳定。多年来,支架已被用于打开“狭窄”-动脉系统的半闭塞部分。它们来源广泛并且专为身体的特定部位而设计,其中包括:气囊可扩张式、自扩张式、覆膜式和生物可吸收式支架。当面对III型不良主动脉时,颈部中的支架置入和颈部以上的手术(特别地左颈动脉或右颈动脉的支架置入)具有挑战性。在支架递送机构的插入、操纵和稳定化期间以及在引导丝线和辅助丝线的去除期间,可能发生锁骨下动脉和曲折的主动脉弓的损伤。这可能是由于手术期间升主动脉中的鞘、栓塞保护装置(EPD)和支架/支架递送系统的不受控制的脱垂而造成的。这种类型的脱垂可能因为将完全展开的EPD拖过颈动脉狭窄而导致患者遭受脑栓塞或中风。此外,将引导丝线拖过曲折的动脉区域可能导致切入动脉壁或以其他方式损伤动脉,从而造成所涉及的血管的切割和创伤。这些创伤对患者来说可能是危险的,因为其最终可能会由于切割处的渗漏或者由于引起血栓的积累(一种血细胞的组织化,这是血管损伤的自然反应)而直接影响血流。这些可能需要额外的手术来修复和治愈受损的动脉壁并防止出现问题。
因此,需要的是将鞘、EPD和支架递送系统在颈动脉系统内稳定化的系统和方法,以减少在颈动脉和颈部以上手术的支架置入和其他侵入性治疗期间对动脉壁造成的损伤。
发明内容
包括本发明的以下概述以便提供对本发明的一些方面和特征的基本理解。本概述不是本发明的广泛综述,因此其不旨在特别确定本发明的关键或决定性要素或描绘本发明的范围。其唯一目的是以简化的形式呈现本发明的一些概念,作为下面呈现的更详细说明的序言。
根据本发明的一个方面,公开了在一个鞘中使用双导管(圈套导管/被套住的丝线和手术鞘)的系统和方法,其中一个导管用于稳定化丝线,另一个导管用于手术。
根据本发明的另一方面,公开了具有Tuohy Borst适配器以防止血液渗漏的没有分叉导管的双导管/鞘或者导管和稳定化丝线的实施方式的系统和方法。
根据本发明的另一方面,公开了使用一个鞘来稳定用在通过静脉或动脉入口的微创手术的不利曲折解剖的手术中的手术导管的系统和方法。
根据本发明的另一方面,公开了使用分叉鞘和双鞘来治疗具有复杂或不良主动脉分叉的对侧下肢外周动脉疾病(由于固定和狭窄的主动脉分叉以及髂动脉狭窄、扩张或曲折、远端主动脉瘤、先前的髂动脉支架置入、先前的血管内动脉瘤修复、先前的主双股动脉/主动脉旁路移植等而导致的)(使用双侧腹股沟入口)、诸如肾脏和SMA、支架置入以及癌症肝栓塞和脾动脉介入等肾脏和其他内脏介入(使用腹股沟和桡动脉入口)的系统和方法。
根据本发明的另一方面,公开了使用分叉侧孔导管或“Y”导管来在其中血管的曲折分支使得稳定性很重要的手术期间为手术导管提供稳定化的系统和方法,如:
1.用于复杂或不良主动脉分叉应用。
2.用于内脏介入。
附图说明
并入本说明书中并构成本说明书的一部分的附图示出了实施方案的一个或多个例子,并且与示例性实施方案的说明一起用于解释实施方案的原理和实现。
图1是示出了在人类中遇到的三种类型的主动脉弓的示意图。
图2是示出了根据本发明一个实施方案的具有从主引导管延伸的捕获来自锁骨下动脉(SA)的稳定化丝线的圈套丝线的装置的远端的示意图。
图3是示出了根据本发明一个实施方案的其中稳定化引导丝线被套住并被拉到主引导管中并且从近端离开的主动脉弓的示意图。分叉导管可以处于或未处于恰好位于主引导管的远侧尖端内的阶段。在一个实施方案中,在步骤S808A之后可以使分叉导管在丝线上前进(图8A),而在另一个实施方案中,可以将分叉导管预装载在主引导管的远侧尖端(图8B)。
图4是示出了根据本发明一个实施方案的其中引导丝线从主引导管的远侧尖端出来并向上进入左颈总动脉中的反向弯曲诊断导管的示意图。在一个实施方案中,具有引导丝线的反向弯曲诊断导管从鞘或主引导管中延伸出来,在另一个实施方案中,分叉导管位于主引导管的远侧尖端处,并且具有引导丝线的反向弯曲诊断导管从分叉导管的较大腿部中出来。
图5是示出了根据本发明一个实施方案的去除反向弯曲诊断导管并将刚性引导丝线留在左颈总动脉中的示意图。
图6是示出了根据本发明一个实施方案的使分叉导管在相应的引导丝线上从主引导管前进(使大腿部在刚性引导丝线上前进而进入左颈总动脉中,并且使小腿部在引导丝线上前进而进入右锁骨下动脉中)的示意图。
图6A是根据本发明一个实施方案的分叉导管的一部分的断面图。
图7是根据本发明一个实施方案的分叉导管的腿部从主引导管前进并停放在它们各自的血管中的示意图。在一些实施方案中,从各个腿部去除防创伤尖端,并且稳定化的导管准备好用于手术。
图8A是根据本发明一个实施方案的用于稳定手术导管和支架置入系统的过程的流程图。
图8B是根据本发明一个实施方案的用于稳定手术导管和支架导管的过程的流程图,其中使用预装载的分叉导管的分叉中的一个分叉来容纳圈套/稳定化导管。
图9是示出了根据本发明一个实施方案的从保护鞘延伸穿过锁骨下动脉(AS)的圈套丝线的示意图。
图10是示出了根据本发明一个实施方案的从初始反向弯曲诊断导管的侧孔延伸出的将被圈套捕获的丝线的示意图。
图11是示出了根据本发明一个实施方案的通过圈套丝线环捕获稳定化丝线的示意图。
图12是根据本发明一个实施方案的刚性引导丝线从反向弯曲Simmons导管延伸到颈动脉中的示意图。
图13是示出了根据本发明一个实施方案的去除反向导管并且将引导丝线和稳定化丝线留在适当位置的示意图。
图14是根据本发明一个实施方案的具有防创伤尖端的工作鞘管的示意图,该工作鞘管具有从侧孔中延伸出来的引导丝线用的第二腔室,该第二腔室在引导丝线上前进。
图15是根据本发明一个实施方案的使工作鞘管前进到手术位置并且去除引导丝线以准备进行手术的示意图。
图16是根据本发明一个实施方案的用于稳定手术导管和系统的流程图。
图17是根据本发明一个实施方案的在当使用双导管鞘或者导管和圈套丝线时发生泄漏的情况下通过使用正确尺寸的Touchy Borst适配器来防止可能的泄漏问题的校正方案。
图17A示出了根据本发明一个实施方案的为手术导管或鞘提供稳定化的方案。
图18是根据本发明一个实施方案的从右股总动脉插入主鞘和反向弯曲导管以接近左髂总动脉并从左股总动脉引入稳定化丝线的初始步骤的图示。
图19是根据本发明一个实施方案的将粗引导丝线安置到左髂总动脉中的图示。
图20是根据本发明一个实施方案的在粗引导丝线沿着左股浅股动脉向下延伸的同时利用插入穿过主鞘的圈套来套住稳定化丝线的图示。
图21是根据本发明一个实施方案的在粗引导丝线上将分叉导管(侧孔导管)引入穿过主鞘,同时稳定化丝线通过分叉侧孔导管的侧孔被承载的图示。
图22是根据本发明一个实施方案的在稳定化丝线的接近点处具有分叉/侧孔的分叉导管的图示,从而为延伸到左股浅股动脉中的手术导管提供端到端稳定化。
图23是根据本发明一个实施方案的在从分叉导管延伸到左股浅股动脉中的手术导管准备好用于主双股动脉旁路应用的同时主鞘延伸到分叉导管的侧孔位置以改善手术导管的稳定性的图示。
图24是根据本发明一个实施方案的从右股总动脉插入具有用于捕获来自左桡动脉的稳定化丝线的圈套的主鞘的图示。
图25是根据本发明一个实施方案的示出了稳定化丝线在适当位置并且反向弯曲导管用于将刚性引导丝线展开到左肾动脉中的图示。
图26是根据本发明一个实施方案的示出了分叉导管从主鞘延伸出来并且稳定化丝线穿过窄开口/导管以及手术导管沿着粗丝线从较宽的开口延伸的图示。
图27是根据本发明一个实施方案的准备好用于左肾动脉中的内脏介入的分叉导管的稳定化的手术部分的图示。
图28是根据本发明一个实施方案的顺行股动脉手术的图示。
具体实施方式
本发明的实施方案涉及用于颈部以上手术的用于将支架放置在颈动脉中并且尤其是放置到左颈动脉或右颈动脉中的新装置和相关方法。这些新装置和相关方法使颈动脉支架递送系统的工作腔或递送鞘稳定。这些新装置和相关方法还可以在颈部以上的支架置入和其他手术期间保护无名动脉和锁骨下动脉以及主动脉弓免受创伤,而由于辅助或稳定化引导丝线上的张力而存在对动脉造成创伤的可能性。在II型和III型主动脉弓患者的情况下尤其如此。
本发明的实施方案涉及引导丝线使导管稳定化的应用和用途,该导管用于接近左颈动脉或右颈动脉(CA)以进行源自曲折主动脉弓的血管的颈动脉经皮介入。
本发明的实施方案使用分叉导管,该分叉导管具有用于延伸到手术区域中的主导管臂和延伸到右锁骨下动脉中以在穿过右锁骨下动脉的支撑和稳定化丝线的张紧期间为血管提供保护的支撑导管臂。此时,鞘/引导管的头部置于无名或者左或右颈动脉分支处的主动脉中,分叉导管的手术臂(即,分叉导管的第二分支)必须穿过其延伸以进行手术或放置支架。鞘管头部的正确放置和支撑导管的延伸以覆盖支撑丝线使得丝线能够延伸和缩回,而不会对手术期间占用的弓和动脉血管造成伤害。
在一些实施方案中,分叉导管包括主导管,该主导管分成形成“Y”形的两个单独的导管。分叉导管的一个腿部具有较小的直径和较小的工作腔(内径)以承载稳定化丝线,并且分叉导管的第二腿部具有用于动脉支架置入操作/手术的较大工作腔。通过使用用于在左颈动脉和右颈动脉的支架置入期间施加张力的直通式稳定化丝线来稳定系统,这种分叉导管解决了由II型或III型不良主动脉弓引起的以及由鞘、栓塞保护装置和支架递送系统的不受控制的脱垂引起的对血管造成的经皮介入相关的创伤。
类似于III型主动脉弓,由于牛弓(起源于来自无名动脉的左颈总动脉而非直接来自主动脉弓)导致的曲折性、颈总动脉甚至颈内动脉的曲折性(包括颈内动脉的成角分支)可能非常适合于所公开的独特鞘系统。另外,标准技术取决于将刚性丝线置于颈外动脉中以支持使鞘前进到远侧颈总动脉中。本文所述的鞘绕过了对于标准技术而言至关重要的颈外动脉入口的需要。此外,由于装置的独特的稳定性,所以该装置还可以允许较大口径的近端保护装置(其取决于支架置入期间颈内动脉血流的逆行,以防止脑栓塞)更容易地展开。类似地,分叉导管在复杂或不良主动脉分叉应用和内脏介入方面是有用的。
在一个实施方案中,鞘管经皮插入腹股沟并且被引导穿过降主动脉到达主动脉弓。圈套插入穿过鞘,并与来自右锁骨下动脉的0.014英寸或0.018英寸的引导丝线(经由右桡动脉或肱动脉入口)连接,以提供手术导管用的稳定化丝线。在这个阶段,稳定化丝线和主引导丝线占据鞘管。然后,将反向弯曲导管在主引导丝线上插入穿过鞘管、平行于稳定化丝线并从主动脉弓引导至颈总动脉。然后,将刚性引导丝线插入穿过反向导管到达手术位置。然后,去除反向弯曲导管,将引导丝线留在手术位置。然后,将分叉导管引导至主动脉弓,其中一条稳定化腿部在稳定化丝线上并且另一条手术腿部在刚性引导丝线上,使得在将稳定化丝线上的稳定化腿部引导到锁骨下动脉中的同时将手术腿部引导到颈总动脉中。然后,去除刚性引导丝线,将分叉导管的手术腿部留在适当位置以便执行治疗手术。
在一个实施方案中,具有例如0.014或0.016英寸的小直径的辅助稳定化丝线被引导穿过例如3Fr.或5Fr.的微鞘,该辅助稳定化丝线放置成经皮地通过右桡动脉或肱动脉、穿过锁骨下动脉并被套到主引导管中,以稳定远侧尖端。这样,可以将张力施加到引导管的远侧尖端,以通过在稳定化丝线上施加张力而将引导管稳定在更平坦的取向上,如上所述,从而有助于引导管的稳定化,在荧光透视检查(C臂)下使用经皮入口将该引导管放置在主动脉中。因此,该辅助稳定化丝线插入到右桡动脉或肱动脉中并且被引导穿过右锁骨下动脉并向下离开引导管。虽然提供了经由右桡动脉或肱动脉的辅助接近的说明,但是其不应视为限制。可以提供经由左桡动脉或肱动脉、颈外动脉或颈总动脉(代替仅右桡动脉或肱动脉)的辅助接近。也可以具有多于一个的的接近口来完成使用该装置的手术。一旦创建了稳定化丝线,则将张力施加到辅助稳定化丝线的一端或两端,以在接近左颈内动脉或右颈内动脉期间帮助稳定引导管的远端。这允许支架递送系统更容易地跟进弓的尖锐解剖结构,特别是诸如III型弓等。
在另一个实施方案中,分叉导管被预装载到主引导管或长鞘的端部中。在该实施方案中,分叉导管具有手术腔以及可以容纳圈套导管和丝线的第二腔。然而,应该理解的是,该装置的潜在缺点是导管需要是更大的装置才能容纳两个腔,但是优点是其一开始就将丝线分开,使得丝线不会在手术期间无意地彼此缠绕并造成问题。在该实施方案中,引导管设有具有在远端处呈Y形的两个腿部的分叉的远侧构造。一个腿部的直径较大,通常具有足以允许支架递送系统或其他治疗装置通过的内径或“工作腔”。第二腿部的直径小于第一腿部的直径,其内径足以接收圈套丝线并套住稳定化引导丝线。这种分叉导管的尺寸使得容易地穿过在手术开始时放置的主引导管,并且具有足够的长度以便允许分叉导管的主腿部放置到颈动脉中,用于颈动脉和颈部以上的支架置入以及其他手术。辅助腿部具有足够的长度以便放置在来自右锁骨下动脉的稳定化丝线上并充分覆盖,以在手术操作期间在为主引导管和分叉导管提供必要稳定化的同时防止对其所穿过的血管造成伤害。分叉导管的两个腿部不必具有相同的刚度或硬度,只要能够经过它们各自的血管即可。例如,主颈动脉腿部可以具有较小的硬度,以便使弓到达选定的颈动脉而不影响自然解剖构造,而小腿部可以更硬,以便有助于主引导管的稳定化。
在一个实施方案中,公开了用于安全地接近颈动脉的另一种实用装置和方法。在此,将第一反向弯曲导管经皮插入并导入到右颈总动脉或左颈总动脉(RCCA或LCCA)中。将辅助丝线插入到反向弯曲导管中,并从弓位置的导管中的孔离开以由圈套丝线捕获,该圈套丝线从延伸穿过锁骨下动脉的保护鞘中延伸出来(通常经由右桡动脉入口)。一旦圈套捕获到稳定化丝线,则更坚硬的引导丝线延伸穿过反向导管而朝向手术位置进入颈总动脉。然后,去除反向导管,将刚性引导丝线和稳定化丝线留在适当位置。使具有锥形防创伤尖端并且在其内还包括具有靠近远端的孔以向稳定化丝线提供出口的第二腔室的鞘/手术导管在引导丝线和稳定化丝线上前进到达主动脉弓,并且鞘管延伸到手术位置。将张力施加到稳定化丝线,其为根据需要用于进行手术的在去除刚性引导丝线之后而插入穿过鞘管的任何工作导管提供支撑。
在一些实施方案中,鞘覆盖物可以用于稳定化丝线,因为当施加张力时其延伸到锁骨下动脉中以防止对动脉造成不希望的伤害。稳定的主鞘有助于完成手术,并且可以安全地去除手术导管和鞘管。
在一些实施方案中,使用具有足够大用于支架置入的腔的反向弯曲引导管来选择颈总动脉。辅助丝线通过反向弯曲导管中的平行腔插入到反向弯曲导管中,并从弓位置的导管中的孔离开。然后,该辅助丝线由从延伸穿过锁骨下动脉的保护鞘延伸出来的具有环的圈套丝线捕获,该辅助丝线通常经由右桡动脉入口插入。现在,颈动脉支架置入手术可以以上述标准方式进行,原因是反向弯曲引导管本身是稳定的并且可用于手术。
进一步地,分叉导管对于为手术导管提供稳定化而言是理想的,该手术导管用于使用双侧腹股沟入口来治疗具有复杂或不良主动脉分叉的对侧下肢外周动脉疾病(由于固定和狭窄的主动脉分叉以及髂动脉狭窄、扩张或曲折、远端主动脉瘤、先前的髂动脉支架置入、先前的血管内动脉瘤修复、先前的主双股动脉/主动脉旁路移植而导致的)。
在源自曲折主动脉弓的血管的经皮手术中,除了引导丝线以外,还公开了使用稳定化丝线来引导和稳定用于接近左颈动脉或右颈动脉的递送导管。对鞘、栓塞保护装置(EPD)和支架递送系统(SDS)的稳定化的需求是为了防止在升主动脉中的支架置入手术期间鞘、EPD和SDD的不受控制的脱垂。这种类型的脱垂可能因为将完全展开的EPD拖过严重的颈动脉内动脉狭窄而导致患者发生脑栓塞或中风。本发明的实施方案通过提供辅助稳定化丝线来稳定左颈动脉或右颈动脉内的鞘、EPD和SDS,该辅助稳定化丝线在手术期间将主鞘在曲折主动脉弓内保持在适当位置,从而在手术期间为颈动脉内的SDS提供必要的稳定性。这些稳定化丝线通常源自低轮廓的桡动脉或肱动脉入口,并通过使得能够通过典型的微鞘或导管将张力施加到稳定化丝线的一端或任一端来对鞘提供直通式张力和支撑。在该实施方案中,肱动脉或小桡动脉可以与微鞘一起使用,并且类似地,在另一个实施方案的情况下,鞘管用于刺穿桡动脉或肱动脉以进入,从而在保持进入轮廓低的同时提供充分止血。在一个实施方案中,稳定化丝线具有例如0.014或0.018英寸的小直径,微鞘具有3Fr.的直径,鞘管具有5Fr.的直径。小尺寸丝线和微鞘的使用在手术期间或手术后防止肱动脉血肿(这对接受抗凝药物(如肝素)和抗血小板治疗(如Plavix)的患者来说可能是毁灭性的)中是有用的。来自肱动脉的稳定化丝线通过右锁骨下动脉进入主动脉弓以被捕获并通过其近端的鞘带出。由于它们的直径和在手术期间施加的力,如果在没有适当的覆盖物的情况下使用引导丝线,则可能会无意地对相关的曲折血管壁造成创伤。本文公开的分叉导管在为用于颈动脉内的接近和手术(特别是颈部以上的手术)的鞘、SDS和EPD提供必要的稳定化的同时为弓和锁骨下动脉提供必要的保护。所公开的分叉导管包括主导管,该主导管分成形成“Y”形的两个单独的导管。与具有用于动脉支架置入手术的较大工作腔的导管的第二腿部相比,导管的一个腿部具有较小的直径和较小的工作腔(内径),以承载稳定化丝线。该装置在解决了由此产生的对与III型不良主动脉弓相关的血管造成的经皮介入相关的创伤的同时为用于颈动脉的支架置入的系统提供了必要的稳定性。下面对本发明的多个实施方案进行说明。尽管在所说明的例子中,辅助入口显示为经由右桡动脉或肱动脉建立,但是其不应视为以任何方式限制。辅助入口可以经由左桡动脉或肱动脉、颈外动脉或颈总动脉(代替仅右桡动脉或肱动脉)中的任何一个建立。也可以具有多于一个的的接近口来完成使用该装置的手术。
参照图2~7所示的示意图和图8A的流程图对本发明的第一实施方案进行说明。该实施方案示出了使用可以插入穿过主动脉弓13和左颈总动脉15的手术导管进行诸如左颈内动脉(LICA)16中的支架置入等手术的能力。
如图2所示,首先,将鞘管18经皮插入,并使用其远端处的不透明金属环20利用荧光镜跟进来引导。在一个实施方案中,鞘管18是7French(Fr)或8Fr.的鞘;应该理解的是,可以使用不同尺寸的鞘管,如本领域技术人员已知的那样。鞘管18被引导穿过股动脉和降胸主动脉12到达主动脉弓13。具有圈套环21的圈套丝线被插入穿过鞘管18并延伸至主动脉弓13。在一个实施方案中,圈套环具有作为任何值或约20~30mm的值范围的直径;应该理解的是,直径可以小于约20mm或大于约30mm。
将辅助稳定化丝线19插入穿过桡动脉并且引导穿过锁骨下动脉14到达主动脉弓13。在一个实施方案中,辅助稳定化丝线具有约0.014英寸的直径。如图3所示,稳定化丝线19被圈套21捕获,然后被拉到鞘管18中。在一个实施方案中,圈套21拉动稳定化丝线以使其离开鞘管18的近端,从而形成直通式稳定化丝线。在一个实施方案中,可以在0.014英寸的稳定化丝线19上使用3Fr.~5Fr.的鞘管,以减少引导丝线通过动脉时对动脉的切割和创伤。
然后,如图4所示,将具有防创伤尖端的反向弯曲导管24与稳定化丝线19平行地插入穿过鞘管18。反向弯曲导管24用于选择左颈总动脉15。然后,将刚性丝线23插入穿过反向弯曲导管24到达手术部位。在一个实施方案中,刚性丝线具有大约0.035英寸的直径。
接着,如图5所示,去除反向弯曲导管24,将刚性丝线23留在手术区域中并将稳定化丝线19留在适当位置。刚性丝线23和稳定化丝线19都占据大鞘管18,如图5所示。
然后,使具有分叉25和26的分叉导管分别在刚性丝线23和稳定化丝线19上前进并从引导管18前进。包括手术导管的大腿部(或分叉)25沿着刚性引导丝线23跟进到左颈总动脉15中。小腿部(或分叉)26沿着来自右锁骨下动脉/无名动脉的稳定化丝线19跟进。如图6所示,两个腿部25,26都具有防创伤尖端28以减少创伤。
图6A是鞘管18内的分叉导管的一部分的断面图。分叉导管包括共同导管部分,该共同导管部分在接合部30处分叉成两个单独的分叉或腿部25,26。如图6A所示,腿部的每个分叉25,26都包括从分叉导管的远端延伸到分叉导管的近端的腔。如图6A所示,分叉腿部25被构造成可滑动地接收引导丝线23,并且分叉腿部26被构造成可滑动地接收稳定化丝线19。
一旦分叉导管就位,就可以去除刚性丝线和防创伤尖端,并且从两端对稳定化丝线施加张力以稳定和定位分叉导管的手术端,如图7所示。
现在,分叉导管准备好用于左颈内动脉16中的支架置入或其他手术。
图8A示出了上面参照图2~7说明的过程800A。
通过将鞘管18插入穿过腹股沟入口并且使用射线照相成像利用在其远端处的不透明环20将该鞘管引导穿过降主动脉12到达主动脉弓13中的适于接近左颈总动脉15的位置来开始过程800A(方框S801A)。
通过将圈套丝线插入并前进穿过鞘管18并使其远端前进到主动脉弓13中来继续过程800A(方框S802A)。
通过将第二稳定化引导丝线19插入穿过桡动脉并将其引导穿过右锁骨下动脉14到达主动脉弓13来继续过程800A(方框S803A)。
通过使用圈套丝线的圈套环21来捕获引导丝线19并且将其拉动穿过鞘管18到达鞘管近端以提供可以将张力施加到其上的端到端稳定化丝线来继续过程800A(方框S804A)。
通过再次使用在其远端处的不透明环20,使反向弯曲导管24向上前进到鞘管18的腔并且进入左颈总动脉15中来继续过程800A(方框S805A)。
通过使合适的刚性引导丝线23向上前进到反向弯曲导管24并且进入左颈总动脉15中而到达靠近左颈内动脉16的手术位置来继续过程800A(方框S806A)。
通过去除反向弯曲导管24,将占据鞘管18的腔的稳定化丝线19和刚性引导丝线23留在适当位置来继续过程800A(方框S807A)。
通过插入在刚性引导丝线23上具有主手术腿部25并且在稳定化丝线19上具有稳定化腿部26的分叉导管来继续过程800A(方框S808A)。
通过使在主手术腿部25的端部上具有防创伤尖端28的分叉导管前进穿过鞘管18到达主动脉弓13来继续过程800A(方框S809A)。
通过使主手术腿部25在刚性丝线23上前进而使主手术腿部25前进到手术位置来继续过程800A(方框S810A)。
通过使分叉导管的第二腿部26在稳定化丝线19上延伸而穿过无名动脉和锁骨下动脉14来继续过程800A(方框S811A)。
通过去除刚性丝线23和防创伤尖端28并将张力施加到稳定化丝线19以将工作腔腿部25稳定在左颈内动脉16正下方来继续过程800A(方框S812A)。
通过利用主手术腿部25进行包括左颈内动脉16的支架置入的任何治疗手术来继续过程800A(方框S813A)。
在另一个实施方案中,分叉导管在辅助腔中容纳圈套导管。在该实施方案中,分叉导管的一个腿部25用作手术导管,并且分叉导管的另一个腿部26最初用于送入圈套环21并捕获稳定化丝线19。通过分叉导管的手术腿部25将反向弯曲导管24送入到LCCA 15或RCCA中,并且刚性引导丝线23被放置在手术部位。已经位于主动脉弓13处的分叉导管的第二腿部配备有防创伤尖端28并且沿着丝线23被引导到手术位置。同时,分叉导管的第一腿部26延伸到锁骨下动脉14中以覆盖稳定化丝线19。然后,去除防创伤尖端28和刚性丝线23,并且分叉导管的第二腿部25准备好用于该部位的下一个治疗步骤,包括支架置入或其他手术。参照图2~7和图8B对该实施方案进行进一步说明。
在该实施方案中,分叉导管与主鞘管一起插入。在该实施方案中,分叉导管在其内具有两个腔室,一个用于手术,第二腔室用于圈套导管、圈套环/丝线和稳定化丝线。当位于主动脉弓的曲部的顶点时,这使得能够使圈套导管、圈套环/丝线和稳定化丝线全部通过分叉导管的第二腔室/分支,类似于前述的过程。下面参照图2-7和图8B的流程图800B对该过程进行说明。
图2示出了鞘管装置18的远端,示出了装置的远端20被经皮插入并且前进穿过降胸主动脉12到达主动脉弓13。分叉导管(未示出)与鞘管一起插入并前进到主动脉弓13。具有20~30mm圈套的圈套丝线被示出为从图2中的鞘管延伸。在该实施方案中,圈套在鞘管内的分叉导管的较小腔室内。圈套捕获从右锁骨下动脉(RSA)14延伸到主动脉弓13中的稳定化丝线19,如图2所示。图2还示出了升主动脉11、LCCA 15、左颈内动脉16和心脏50。
图3示出了被收紧的圈套22。在该实施方案中,将套住的稳定化丝线19拉到分叉导管(未示出)的较小腔中并到达其近端,以便向手术导管提供端到端稳定化。
图4示出了具有从鞘管18延伸的刚性丝线23的反向弯曲导管24,如Simmons导管。反向弯曲导管24延伸穿过分叉导管的第二较大腔室而进入CCA 15中,并前进到在左颈内动脉16正下方的手术部位。
在附图中示出了左颈动脉,但其并不意味着是限制性的,因为利用该实施方式可以在右颈动脉和左颈动脉中进行手术。也可以利用相同的反向引导管和较软的引导丝线来选择颈动脉。一旦选择发生,则较软的引导丝线可以更换成较硬的引导丝线。
图5示出了在去除反向导管之后留在手术的预期部位的刚性丝线/引导丝线23。
图6示出了将在刚性丝线23上具有前进到手术部位的大腔25并且在稳定化丝线19上具有小腔26的分叉导管。防创伤尖端用于在该导管前进期间减少对动脉的创伤。
图7示出了其中丝线和防创伤尖端被去除并准备好用于手术的导管25。通过将张力施加到稳定化丝线19以稳定和固定鞘管的位置以及分叉导管的位置来提供手术导管的稳定化。
图8B示出了根据本发明一个实施方案的用于稳定和固定鞘管的位置以及分叉导管的位置的过程800B。
通过将引导丝线23经皮插入穿过股动脉来开始过程800B(方框S801B)。
通过使用射线照相成像使引导丝线23前进穿过降胸主动脉12到达主动脉弓13来继续过程800B(方框S802B)。
通过使用X射线荧光透视将在其远端具有对X射线不透明的铂环20的引导管或鞘管18插入穿过腹股沟入口并且在引导丝线上引导鞘管18穿过降主动脉而到达主动脉弓13,最后到达适合接近左颈总动脉15和左颈内动脉16(接近而用于手术)的位置来继续过程800B(方框S803B)。
通过插入分叉导管的较大腿部25(该分叉导管具有与较大腿部平行配置的较小腿部26)并且在引导丝线23上引导分叉导管到达鞘管18的远端20来继续过程800B(方框S804B)。
通过优选地使用微鞘将稳定化引导丝线19插入穿过肱动脉并将稳定化引导丝线19前进穿过右锁骨下动脉14到达主动脉弓13中来继续过程800B(方框S805B)。
通过将在其远端处具有圈套21的稳定化引导丝线的第二段延伸超出分叉导管的较小腿部26以捕获来自锁骨下动脉的稳定化丝线19并将其拉动穿过分叉导管的较小腿部并且拉出到其近端,从而提供用于稳定鞘和分叉导管的端到端稳定化丝线来继续过程800B(方框S806B)。
通过使反向引导管24向上前进穿过左颈总动脉15与主动脉弓13处的主动脉的曲折连接、在合适的刚性丝线23上到达分叉导管的较大腿部的工作腔而穿过左颈内动脉16正下方(在这里进行手术)的左颈总动脉15来继续过程800B(步骤S807B)。
通过去除反向引导管24并将刚性引导丝线23留在适当位置作为分叉导管的引导件来继续过程800B(方框S808B)。
通过使分叉导管从引导管前进,分叉导管的大腿部25沿着刚性引导丝线23跟进到左颈总动脉15中并且小腿部26沿着来自右锁骨下动脉/无名动脉的引导丝线19跟进来继续过程800B(方框S809B)。
通过去除引导丝线23和防创伤尖端28并将张力施加到稳定化丝线19以稳定延伸至左颈内动脉16正下方的主导管腿部25来继续过程800B(方框S810B)。
通过在治疗部位处进行诸如支架置入或根据需要的其他手术等治疗手术来继续过程800B(方框S811B)。
图9~15和图16示出了本发明的另一个实施方案,其中代替分叉导管,使用具有侧孔的改良圈套分叉鞘来为用于颈动脉中的支架置入和其他手术的手术导管提供稳定性。在该实施方案中,将圈套环插入穿过锁骨下动脉以捕获圈套丝线并且提供用于手术导管的稳定化的直通式能力。在一些实施方案中,经由右桡动脉或肱动脉入口将圈套环插入穿过锁骨下动脉。
图9示出了使用延伸穿过右锁骨下动脉14到达主动脉弓13中的鞘52将在其远端处具有圈套环的圈套丝线19插入穿过桡动脉。在一个实施方案中,鞘52是Fr.5的鞘。在一个实施方案中,圈套环51具有30~40mm的直径。将诸如Simmons导管等反向弯曲导管53插入穿过腹股沟入口,并将其引导穿过降主动脉12以选择左颈总动脉15(其也可以用于选择右颈动脉)。在一个实施方案中,反向弯曲导管53是Fr.5的导管。
图10进一步示出了辅助稳定化丝线55,其从反向弯曲导管53的近端插入并且在主动脉弓13的曲部的顶点位置处从导管53侧的孔54离开。在一个实施方案中,辅助稳定化丝线具有0.014英寸的直径。
图11示出了稳定化丝线55由圈套56套住以提供可张紧稳定化能力,包括来自右锁骨下动脉的鞘管52的圈套56和来自反向弯曲导管53的被套住的丝线55。
图12进一步示出了刚性引导丝线57从反向导管53延伸到左颈总动脉15中并在左颈内动脉16下方,在那里预期一经建立可张紧稳定化,就实施手术。
图13示出了撤回反向导管53,并将圈套56、被套住的稳定化丝线55和刚性引导丝线57留在左颈总动脉15中并且在左颈内动脉16下方。
图14示出了具有两个腔室的分叉鞘管58,一个腔室用于稳定化丝线,另一个腔室用于具有防创伤扩张器尖端59的手术导管,该分叉鞘管在刚性引导丝线上被引导和通过鞘管58中的孔60离开鞘的稳定化丝线55。在一个实施方案中,分叉鞘管58是尺寸为Fr.6或Fr.7的导管。
图15示出了鞘管58,其中刚性丝线和防创伤尖端被去除,被套住的稳定化丝线55形成端到端丝线,从而使得能够施加稳定张力以稳定延伸到左颈内动脉16中的用于从主动脉弓13插入用于支架置入和其他手术的手术导管的鞘管58。
在又一个实施方案中,初始鞘管可以具有两个腔,一个用于支撑和稳定丝线,另一个用作手术导管。此外,手术导管可以制作成在其远端处具有较柔软的手术腿部,该腿部也可以用作反向弯曲引导管。通过组合这种导管的应用能力,可以减少所使用的导管的数量,并因此减少手术从开始到完成所需的步骤数量。
图16是示出了根据本发明另一个实施方案的过程1600的流程图。
通过经由鞘52插入具有圈套51的丝线,该鞘插入穿过桡动脉并且被引导穿过右锁骨下动脉14,使得圈套位于主动脉弓13中来开始过程1600(方框S1601)。
通过使用射线照相成像将反向弯曲导管53经皮插入并向上前进到股动脉而进入降胸主动脉12,最后到达左颈总动脉15中来继续过程1600(方框S1602)。
通过将辅助稳定化丝线55插入到近端处的反向弯曲导管53中并且从主动脉弓13处的反向弯曲导管远端附近的孔54离开以被来自锁骨下动脉14的圈套51捕获来继续过程1600(方框S1603)。
通过套住稳定化丝线55以提供导管的端到端稳定化,并且使刚性引导丝线57延伸穿过反向弯曲导管53而进入左颈总动脉15中,最后到达手术位置来继续过程1600(方框S1604)。
通过去除反向弯曲导管53,将稳定化丝线55和刚性引导丝线57留在动脉中的适当位置来继续过程1600(方框S1605)。
通过使具有两个分区(一个用于稳定化丝线55并且具有靠近远端的侧孔60,另一个具有用于引导丝线57的扩张器尖端59)的分叉鞘管58在两根丝线上前进而到达位置,使得在穿过分叉鞘管58中的孔60的稳定化丝线55从鞘管58的近端延伸穿过孔60、穿过主动脉弓13和锁骨下动脉14的同时分叉鞘管58延伸到颈动脉16中,以提供直通式能力,从而向手术导管58提供张力和稳定化来继续过程1600(方框S1606)。
通过将鞘管延伸到左颈内动脉16中,最后到达手术位置来继续过程1600(方框S1607)。
通过去除刚性引导丝线57和防创伤扩张器尖端59并使稳定化丝线55收紧以向鞘管58提供稳定性来继续过程1600(方框S1608)。
通过将用于手术的导管插入穿过鞘58的主腔室到达左颈内动脉16中的手术位置来继续过程1600(方框S1609)。
通过在治疗部位处进行支架置入或其他手术来继续过程1600(方框S1610)。
在另一个实施方案中,代替鞘管,可以使用具有足够大用于支架置入的反向弯曲导管。在该实施方案中,使用具有两个腔(一个大的手术腔和另一个较小的稳定化腔)的反向弯曲导管来选择颈动脉。将辅助丝线插入到反向弯曲导管(通过稳定化腔)中并从弓位置的反向弯曲导管中的孔离开。然后,该辅助丝线由从延伸穿过锁骨下动脉的保护鞘延伸出来的具有环的圈套丝线捕获。因为反向弯曲引导管本身是稳定的并且可用于手术,所以颈动脉支架置入手术现在可以使用反向弯曲导管的手术腔以标准方式进行。
如图17所示,又一个实施方式或实施方案是在一个鞘内使用两个导管或者导管和圈套丝线,用于为手术用的导管提供必要的稳定化。在第一实施方案中,第二导管包括用于捕获稳定化丝线并为手术用的导管提供必要的稳定化的圈套丝线。可选择地,圈套丝线和导管位于一个鞘中。虽然这种双导管或者导管1707和圈套丝线1708可以提供一种解决方案,但是其带来许多问题。在使用两个导管的情况下,需要容纳双导管的较大鞘。在许多情况下,使用这种大鞘是不切实际的。在使用双导管或者导管1707和圈套丝线1708时,两个独立的导管或者导管1707和丝线1708可能缠结和扭曲。这可能导致难以正确地插入到部位以及在手术后抽出导管1707。此外,在这些情况下,正如外科医生所了解的那样,有可能从接近部位发生血液渗漏。为了防止血液渗漏,使用图17所示的Tuohy Borst适配器。一个入口1704被制成适合导管1707的确切尺寸,并且另一个入口1705被用来隔离使用的圈套丝线,如图所示。图17的Tuohy Borst适配器通过适配器1703连接到导管手柄1702/1701组合。该手柄具有与操纵部分1702连接的固定保持部分1701。
由于所讨论的问题,所以具有双导管而没有Tuohy Borst适配器的实施方案的典型实施方式不是最佳解决方案,并且不推荐用在所公开的更优化的解决方案中。另一种解决方案是使用在同一鞘1706内的手术导管1707和圈套丝线1708。该解决方案由于所使用的丝线比导管轻得多并且刚性比导管低而还具有丝线与导管缠结的主要问题,并且存在如前所讨论的插入和抽出的相关问题以及血液渗漏问题。因此,这也不是推荐的解决方案。作为例子,可以使用长8French 70cm鞘与同轴较长的6French90cm导管和0.18或0.14英寸的圈套丝线进行手术。在这种情况下,手术将会因6Fr.导管周围的0.018英寸丝线的潜在绕线导致缠结而变得复杂。此外,在8Fr.鞘阀门处会有持续的血液渗漏(具有0.018英寸丝线和6Fr.导管),类似于双导管的情况。这可能会危及生命。
图17A中示出了为手术导管或鞘提供稳定化的另一种方式。这里,使用如前所述的射线照相成像,使改良的鞘/反向弯曲引导管24A经皮插入并向上前进到股动脉、穿过降胸主动脉12而到达主动脉弓13中。改良鞘管18A利用在适当位置示出的使用铁磁性材料的可抓持部62(例如:62-1,62-2和62-3)来增强。现在,使用右锁骨下动脉14入口将具有作为锁定机构的磁性抓持部51A的第二稳定化导管52A经由桡动脉或肱动脉引入到主动脉弓13中。磁性锁定机构连接到改良鞘管18A的可抓持的增强铁磁部62中的一个,以为改良鞘管18A提供稳定化。如前所述,现在,反向弯曲导管24A用于通过稳定的改良鞘管18A接近左颈总动脉15,以建立用于手术导管并用于进行前述的手术的路径。
在某些实施方案中,改良鞘管18A可以由反向弯曲引导管24A代替,该反向弯曲引导管具有用于使抓持部或锁定机构与其直接配合的所需改良和增强。
在某些其他实施方案中,抓持部或锁定机构不是磁性的,而是连接到或夹持鞘管18A的增强部的机械附接机构。
虽然本发明的实施方案主要被描述为适用于颈部以上的曲折动脉手术,但是其不应视为限制。可以对分叉鞘进行改进,以使用双侧腹股沟入口来治疗具有复杂或不良主动脉分叉的对侧下肢外周动脉疾病(由于固定和狭窄的主动脉分叉以及髂动脉狭窄、扩张或曲折、远端主动脉瘤、先前的髂动脉支架置入、先前的血管内动脉瘤修复、先前的主双股动脉/主动脉旁路移植而导致的)。其也可用于诸如肾脏和SMA、支架置入以及癌症肝栓塞和脾动脉介入(使用腹股沟和桡动脉入口)等肾脏和其他内脏介入。这种装置的优点在于,其可以通过在经由静脉或动脉入口的微创手术的不利的曲折解剖的手术期间提供稳定化来克服不利的曲折解剖。
公开了将所公开的分叉鞘、双鞘/导管或者导管和稳定化丝线用在具有陡峭的主双股动脉旁路移植(使用双侧腹股沟入口)的对侧下肢外周动脉疾病的治疗中、诸如肾脏和SMA、支架置入以及癌症肝栓塞和脾动脉介入等肾脏和其他内脏介入(使用腹股沟和桡动脉入口)中。下面讨论这种用途的两个例子。
图18~23示出了具有侧孔的分叉导管(侧孔导管)用于主双股动脉旁路应用中的手术导管的稳定化的示例性用途。这些图标出了所涉及的主要动脉分支,左肾动脉1801从腹主动脉1802离开。腹主动脉1802分叉成右总髂动脉1803和左总髂动脉1804,在右内髂动脉和左内髂动脉从右总髂动脉1803和左总髂动脉1804离开之后,右总髂动脉和左总髂动脉继续作为右外髂动脉1805和左外髂动脉1806。当它们沿身体向下过渡时,右外髂动脉继续作为右股总动脉1807并且左外髂动脉继续作为左股总动脉1808,其进一步向下变成右股浅股动脉1809和左股浅股动脉1810。在如图18所示的主双股动脉旁路应用期间,使主鞘1820的入口1822通过右股总动脉1807并且使0.14”的稳定化丝线1825的入口1826通过左股总动脉1808。如图18和图19所示,主鞘1820延伸到右髂总动脉1803中,靠近主动脉分叉1901,并且将具有粗引导丝线1821(通常为0.35”)的反向弯曲导管1824插入穿过鞘1820并放置在如1902所示的分叉1901处,以接近左总髂动脉1804。现在,粗引导丝线1821沿着左总髂动脉1804向下延伸至左股总动脉1808。图20示出了使用圈套操纵器2001将圈套导管2002引入到主鞘中以使圈套2003位于主动脉分叉1901处。圈套2003用于捕获稳定化丝线1825并且在近端将其拉入和拉出主鞘1820,以形成端到端稳定化能力。在图21中,现在,去除反向弯曲导管1824并且将分叉的“Y”或侧孔鞘管2101通过主鞘1820引入,粗引导丝线1821穿过“Y”导管2101的较大臂,并且在粗引导丝线1821上引导,使得分叉导管2101的侧孔2102处于稳定化丝线1825的LCFA 1808上的接近点处。分叉导管2101的侧孔承载稳定化丝线1825。图22示出了主鞘1820在分叉导管2101上延伸而到达稳定化丝线1825的接近点,穿过LCFA 1808。图23示出了稳定化丝线1825用于固定和稳定手术导管2301,使得在LSFA 1810的手术中能够以稳定的方式进行更深地穿透。
图24~27示出了使用分叉鞘/导管进行内脏介入的稳定化技术的使用例。在这些图中示出了左肾动脉1801的介入。如先前情况中那样,主导管1820的入口经由右股总动脉1807。使用由不透射线的尖端1823提供的可视性将主鞘1820向上引导到腹主动脉1802中。圈套2003被引入穿过主鞘1820以捕获稳定化丝线2402。稳定化丝线2402的进入是从左桡动脉穿过主动脉弓进入腹主动脉1802中。图25示出了稳定化丝线2402被套住并被拉到主鞘的尖端、穿过鞘并且离开主鞘的近端。使用常见的反向弯曲导管2501来将粗引导丝线2404延伸到左肾动脉1801中。可以形成一种方式,由此也可以将细引导丝线放置在肾动脉中。去除反向弯曲导管或任何选择性肾脏/内脏导管,将引导丝线留在适当位置。现在,对分叉的“Y”导管或鞘(此后为“Y”导管)进行装载(在主鞘外部),其中分叉的“Y”导管的较小分支在稳定化丝线2402上前进,而具有内部扩张器的“Y”导管的较大臂在粗丝线2404上前进。图26示出了一直前进穿过主鞘1820的分叉的“Y”导管。图26示出了分叉导管(其具有内部扩张器)的较小分支在稳定化丝线2402上前进,同时“Y”导管(其具有内部扩张器)的较大臂在粗引导丝线2404上前进。图27示出了分叉导管2702从主导管1820延伸出来,其中较小或较窄臂2602使稳定化丝线2402向上移动到腹主动脉,并且较宽臂2603进一步移动到左肾动脉1801中,准备好用于在已将任意内部扩张器从腔中去除之后所需的任何手术。较小腔可能不一定需要内部扩张器。
在上述实施方案的另一个变形中,可以使用较小直径的主鞘。主分叉的“Y”鞘未预装载到主鞘中。这允许穿过主鞘腔使用6Fr.圈套导管来抓住稳定化丝线并且将其全部拉出鞘的近端或中枢。接着,使反向弯曲或肾脏/内脏选择性导管前进穿过鞘并离开尖端以选择左肾动脉。将粗引导丝线留在左肾动脉中的适当位置,并去除选择性导管。应该理解的是,这两根丝线可以分别通过“Y”导管的适当腔来装载。现在,如图26所示,可以使“Y”导管前进。
手术导管或承载手术导管的鞘的稳定化的另一个需求是当使用非常长的导管到达手术位置时。图28示出了这种应用。众所周知,在肥胖患者中,逆行(特别是顺行)股动脉穿刺或接近是非常困难的。因此,延伸到左股总动脉1808、右股总动脉1807或诸如右股浅股动脉1809、左股浅股动脉1810等膝下动脉的超长桡动脉鞘或者超长鞘用于这些患者的股动脉中的动脉介入。随着鞘变得超长,它们对于股总动脉和膝下动脉介入缺乏稳定性和可推动性,特别是对于慢性完全闭塞病变。在这些情况下,可以使用具有增强部2803(2803-1~2803-4)的改良的超长鞘2802并使连接到第二稳定化导管2801的抓持部或抓持附件2805将第二稳定化导管2801连接到超长鞘2802来提供稳定性,从而为承载手术导管2804的超长鞘提供稳定化并改善可推动性。图28示出了从腹主动脉1802向下延伸至左髂总动脉1804而到达左外髂动脉1804的改良的超长鞘2802。改良的超长鞘2802具有增强的抓持部2803-1~2803-4。从右股总动脉1807接近的在端部具有机械抓持附件2805的稳定化导管2801向上移动到右髂总动脉1803,以在髂动脉叉的顶点处与改良的超长鞘2802接触并捕获增强区域中的一个,如2803-3。在另一种情况下,可以使用先前所述的磁性附件来代替机械抓持附件。通过捕获并连接到改良的超长鞘2802,稳定化导管2801能够增强改良的超长鞘2802的稳定性和可推动性。现在,手术导管2804能够延伸到左股总动脉和左股浅股动脉以结束手术。需要指出的是,当需要改善手术的成功时,诸如侧孔稳定化或使用分叉Y导管的稳定化或甚至利用磁性或机械抓持附件的附加稳定化等已经公开的另外的稳定化方法可以与上述结合使用。
尽管上述例子示出了具有用于手术导管和稳定化导管/丝线的接近点的具体例子,但其并不意味着限制。取决于手术位置和患者的性质,可能存在可以用于手术导管或鞘的接近和稳定化的其他情况。使用分叉的“Y”导管、分叉的侧孔导管或双导管以及具有锁定机构的改良鞘管所提出的稳定化方案都可用于在主要血管的曲折分支处进行手术时提供稳定性。众所周知,优选方法将基于手术位置和患者的性质而有所不同。
正如本领域技术人员所理解的,在不脱离本发明的精神或基本特征的情况下,本发明可以以其他具体形式实施。同样,元件、特征、属性和其他方面的特定命名和划分不是强制的或重要的,并且实施本发明或其特征的机构可以具有不同的结构构造、名称和划分。因此,本发明的公开内容旨在说明而非限制本发明的范围。
虽然已经依据若干实施方案说明了本发明,但是本领域普通技术人员将认识到,本发明不限于所述实施方案,而是可以在所附权利要求书的精神和范围内进行修改和改变。因此,该说明被认为是说明性的而不是限制性的。对于上述本发明的不同方面存在许多其他变化,其中为了简洁起见没有详细提供。因此,其他实施方案在权利要求书的范围内。
已经相对于特定例子对本发明进行了说明,这些例子在所有方面都旨在是说明性的而不是限制性的。本领域技术人员将会理解,许多不同的组合将适用于实践本发明。考虑到本文公开的本发明的说明书和实践,本发明的其他实施方式对于本领域技术人员而言将是显而易见的。所述实施方案的各个方面和/或组成可以单独使用或以任何组合使用。说明书和例子旨在仅被认为是示例性的,其中本发明的真实范围和精神由所附权利要求书来表示。

Claims (25)

1.一种经皮介入系统,包括:
反向弯曲导管,所述反向弯曲导管包括第一手术腔和第二稳定化腔;
支架置入装置,所述支架置入装置可滑动地插入穿过第一手术腔并被构造成将要递送到导管介入手术的治疗部位;和
稳定化丝线,所述稳定化丝线可滑动地插入穿过所述稳定化腔,所述稳定化丝线被构造成与圈套丝线配合。
2.如权利要求1所述的经皮介入系统,还包括:
保护鞘管,所述圈套丝线可插入穿过所述保护鞘管,所述圈套丝线包括被构造成套住所述稳定化丝线的环。
3.一种经皮介入系统,包括:
鞘管,所述鞘管被构造成用于经皮插入,其中所述鞘管的至少一部分包括增强部;
稳定化导管,包括抓持附件,所述抓持附件被构造成与所述增强部配合。
4.如权利要求3所述的经皮介入系统,其中所述增强部包含铁磁性材料。
5.如权利要求4所述的经皮介入系统,其中所述抓持附件包括磁性锁定机构。
6.如权利要求3所述的系统,还包括反向弯曲导管,所述反向弯曲导管被构造成用于通过配合的鞘管和稳定化导管进行经皮介入治疗。
7.如权利要求3所述的系统,其中所述鞘管包括反向弯曲导管。
8.如权利要求3所述的系统,其中所述抓持附件是机械附接机构。
9.如权利要求3所述的系统,其中所述经皮介入系统被构造成用于治疗对侧下肢外周动脉疾病、肾脏疾病、癌症、脾动脉疾病或其他内脏动脉疾病中的至少一种。
10.如权利要求3所述的系统,还包括被构造成通过配合的鞘管和稳定化导管将要递送到治疗部位的手术导管。
11.如权利要求3所述的系统,其中所述手术导管被构造成用于陡峭的主双股动脉旁路移植、肾脏介入、SMA、支架置入和癌症肝栓塞中的至少一种。
12.如权利要求3所述的系统,其中所述导管介入手术包括颈动脉支架置入手术、外部颈动脉手术或颅内手术中的至少一种。
13.一种治疗对侧下肢外周动脉疾病的方法,包括:
使用射线照相成像使引导丝线前进到腹主动脉;
在所述引导丝线上使鞘管前进到所述腹主动脉;
使圈套丝线前进到所述腹主动脉;
用所述圈套丝线套住所述引导丝线以形成稳定化丝线,并将所述稳定化丝线拉到所述鞘管中。
14.如权利要求13所述的方法,其中所述鞘管包括分叉导管。
15.如权利要求14所述的方法,其中使所述圈套丝线从分叉导管的小腿部前进并且所述圈套丝线拉动所述稳定化丝线穿过所述分叉导管。
16.如权利要求15所述的方法,其中所述引导丝线被拉动穿过所述分叉导管的近端。
17.如权利要求13所述的方法,还包括将所述引导丝线插入穿过经皮股动脉入口。
18.如权利要求14所述的方法,还包括使反向引导管和第二引导丝线向上前进到所述分叉导管的手术腔而进入颈总动脉,其中第二引导丝线比所述引导丝线更硬。
19.如权利要求18所述的方法,还包括在递送第二引导丝线之后去除所述反向引导丝线。
20.如权利要求18所述的方法,还包括使所述分叉导管前进,使得所述分叉导管的手术腔在第二引导丝线上前进到治疗部位。
21.如权利要求20所述的方法,还包括去除第二引导丝线并且在所述治疗部位处执行治疗手术。
22.如权利要求13所述的方法,还包括使反向弯曲导管前进到降主动脉中,并且其中所述引导丝线延伸穿过所述反向弯曲导管的远端附近的孔。
23.如权利要求14所述的方法,其中所述分叉导管包括稳定化腔和手术腔,并且其中使鞘管前进包括使所述稳定化腔在所述稳定化丝线上前进并且使所述手术腔在所述引导丝线上前进。
24.如权利要求23所述的方法,还包括去除所述引导丝线并且在所述治疗部位处执行治疗手术。
25.如权利要求13所述的方法,还包括将张力施加到所述稳定化丝线。
CN201680076084.4A 2015-10-30 2016-08-16 用于曲折导管中的手术导管的稳定化的装置和方法 Active CN108472472B (zh)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/929,030 US9980838B2 (en) 2015-10-30 2015-10-30 Apparatus and method for a bifurcated catheter for use in hostile aortic arches
US14/929,030 2015-10-30
US201662352353P 2016-06-20 2016-06-20
US62/352,353 2016-06-20
US15/227,189 US10327929B2 (en) 2015-10-30 2016-08-03 Apparatus and method for stabilization of procedural catheter in tortuous vessels
US15/227,189 2016-08-03
PCT/US2016/047165 WO2017074536A1 (en) 2015-10-30 2016-08-16 Apparatus and method for stabilization of procedural catheter in tortuous vessels

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108472472A true CN108472472A (zh) 2018-08-31
CN108472472B CN108472472B (zh) 2022-02-25

Family

ID=58631000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201680076084.4A Active CN108472472B (zh) 2015-10-30 2016-08-16 用于曲折导管中的手术导管的稳定化的装置和方法

Country Status (4)

Country Link
US (2) US10327929B2 (zh)
EP (1) EP3368123B1 (zh)
CN (1) CN108472472B (zh)
WO (1) WO2017074536A1 (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10173031B2 (en) 2016-06-20 2019-01-08 Mubin I. Syed Interchangeable flush/selective catheter
US10213187B1 (en) 2012-01-25 2019-02-26 Mubin I. Syed Method and apparatus for percutaneous superficial temporal artery access for carotid artery stenting
US10327929B2 (en) 2015-10-30 2019-06-25 Ram Medical Innovations, Llc Apparatus and method for stabilization of procedural catheter in tortuous vessels
US10478325B2 (en) 2015-04-09 2019-11-19 Mubin I. Syed Apparatus and method for proximal to distal stent deployment
US10492936B2 (en) 2015-10-30 2019-12-03 Ram Medical Innovations, Llc Apparatus and method for improved access of procedural catheter in tortuous vessels
US10588766B2 (en) 2012-11-21 2020-03-17 Ram Medical Innovations, Llc Steerable intravascular anchor and method of operation
US10779976B2 (en) 2015-10-30 2020-09-22 Ram Medical Innovations, Llc Apparatus and method for stabilization of procedural catheter in tortuous vessels
US10857014B2 (en) 2018-02-18 2020-12-08 Ram Medical Innovations, Llc Modified fixed flat wire bifurcated catheter and its application in lower extremity interventions
US11020256B2 (en) 2015-10-30 2021-06-01 Ram Medical Innovations, Inc. Bifurcated “Y” anchor support for coronary interventions

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8870950B2 (en) 2009-12-08 2014-10-28 Mitral Tech Ltd. Rotation-based anchoring of an implant
US11653910B2 (en) 2010-07-21 2023-05-23 Cardiovalve Ltd. Helical anchor implantation
US9763657B2 (en) 2010-07-21 2017-09-19 Mitraltech Ltd. Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing
WO2013021374A2 (en) 2011-08-05 2013-02-14 Mitraltech Ltd. Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing
US8852272B2 (en) 2011-08-05 2014-10-07 Mitraltech Ltd. Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing
EP2739214B1 (en) 2011-08-05 2018-10-10 Cardiovalve Ltd Percutaneous mitral valve replacement and sealing
EP2948103B1 (en) 2013-01-24 2022-12-07 Cardiovalve Ltd Ventricularly-anchored prosthetic valves
WO2016016899A1 (en) 2014-07-30 2016-02-04 Mitraltech Ltd. Articulatable prosthetic valve
CN110141399B (zh) 2015-02-05 2021-07-27 卡迪尔维尔福股份有限公司 带有轴向滑动框架的人工瓣膜
US9974651B2 (en) 2015-02-05 2018-05-22 Mitral Tech Ltd. Prosthetic valve with axially-sliding frames
US9980838B2 (en) 2015-10-30 2018-05-29 Ram Medical Innovations Llc Apparatus and method for a bifurcated catheter for use in hostile aortic arches
US10531866B2 (en) 2016-02-16 2020-01-14 Cardiovalve Ltd. Techniques for providing a replacement valve and transseptal communication
EP3496664B1 (en) 2016-08-10 2021-09-29 Cardiovalve Ltd Prosthetic valve with concentric frames
US11246704B2 (en) 2017-08-03 2022-02-15 Cardiovalve Ltd. Prosthetic heart valve
US10888421B2 (en) 2017-09-19 2021-01-12 Cardiovalve Ltd. Prosthetic heart valve with pouch
US11793633B2 (en) 2017-08-03 2023-10-24 Cardiovalve Ltd. Prosthetic heart valve
US10856972B2 (en) 2017-09-19 2020-12-08 Cardiovalve Ltd. Prosthetic valve with angularly offset atrial anchoring arms and ventricular anchoring legs
WO2019070349A1 (en) * 2017-10-03 2019-04-11 Ram Medical Innovations Llc ANY YELLING ANCHOR SUPPORT FOR CORONARY INTERVENTIONS
US9895226B1 (en) 2017-10-19 2018-02-20 Mitral Tech Ltd. Techniques for use with prosthetic valve leaflets
GB201720803D0 (en) 2017-12-13 2018-01-24 Mitraltech Ltd Prosthetic Valve and delivery tool therefor
GB201800399D0 (en) 2018-01-10 2018-02-21 Mitraltech Ltd Temperature-control during crimping of an implant
WO2020016463A1 (es) * 2018-07-20 2020-01-23 Castano Duque Carlos Hernan Cateter guía reforzado
US10779946B2 (en) 2018-09-17 2020-09-22 Cardiovalve Ltd. Leaflet-testing apparatus
CA3170042A1 (en) * 2020-02-04 2021-08-12 Cardiovalve Ltd. Support-guided steering
CN115666699A (zh) 2020-04-20 2023-01-31 苏尔莫迪克斯Md有限责任公司 径向球囊导管

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020123698A1 (en) * 1996-10-11 2002-09-05 Transvascular, Inc. Systems and methods for directing and snaring guidewires
WO2004089249A1 (en) * 2003-04-03 2004-10-21 William A. Cook Australia Pty. Ltd. Branch stent graft deployment and method
US20070118151A1 (en) * 2005-11-21 2007-05-24 The Brigham And Women's Hospital, Inc. Percutaneous cardiac valve repair with adjustable artificial chordae
US7235083B1 (en) * 2003-09-10 2007-06-26 Endovascular Technologies, Inc. Methods and devices for aiding in situ assembly of repair devices
US20120289945A1 (en) * 2011-05-13 2012-11-15 Merit Medical Systems, Inc. Releasably attached snare loop retrieval device and method of using the same

Family Cites Families (181)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3896815A (en) 1974-06-06 1975-07-29 Shiley Lab Inc Expansible tip catheters
US4243040A (en) 1979-09-17 1981-01-06 Beecher William H Extracting device for removing objects from human body passages
US4790331A (en) 1986-12-02 1988-12-13 Sherwood Medical Company Method for placement of catheter in a blood vessel
US5098707A (en) 1989-07-31 1992-03-24 Merck & Co., Inc. Imidazole compounds and their use as transglutaminase inhibitors
US5344426A (en) 1990-04-25 1994-09-06 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Method and system for stent delivery
JP2562536B2 (ja) 1990-11-02 1996-12-11 マリオン ギーベル, 感染予防されたカテーテル装置
US6808520B1 (en) 1991-12-13 2004-10-26 Endovascular Technologies, Inc. Dual valve, flexible expandable sheath and method
US5293772A (en) 1992-01-17 1994-03-15 Center For Innovative Technology Instrumentation and method for evaluating platelet performance during clotting and dissolution of blood clots and for evaluating erythrocyte flexibility
US5514131A (en) 1992-08-12 1996-05-07 Stuart D. Edwards Method for the ablation treatment of the uvula
CA2149887A1 (en) 1992-12-30 1994-07-21 Steven J. Healy Apparatus for deploying body implantable stents
US5571135A (en) 1993-10-22 1996-11-05 Scimed Life Systems Inc. Stent delivery apparatus and method
DE4408108A1 (de) 1994-03-10 1995-09-14 Bavaria Med Tech Katheter zur Injektion eines Fluid bzw. eines Arneimittelns
US6152141A (en) 1994-07-28 2000-11-28 Heartport, Inc. Method for delivery of therapeutic agents to the heart
US5606975A (en) 1994-09-19 1997-03-04 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Forward viewing ultrasonic imaging catheter
WO1996032078A1 (en) 1995-04-14 1996-10-17 Schneider (Usa) Inc. Rolling membrane stent delivery device
WO1996036269A2 (en) 1995-05-09 1996-11-21 Edoga John K Methods and apparatus for treating abdominal aortic aneurysms
US6375615B1 (en) 1995-10-13 2002-04-23 Transvascular, Inc. Tissue penetrating catheters having integral imaging transducers and their methods of use
US5766192A (en) 1995-10-20 1998-06-16 Zacca; Nadim M. Atherectomy, angioplasty and stent method and apparatus
US5669924A (en) 1995-10-26 1997-09-23 Shaknovich; Alexander Y-shuttle stent assembly for bifurcating vessels and method of using the same
US5813976A (en) 1996-04-02 1998-09-29 Filipi; Charles J. Stabilizing instrumentation for the performing of endoscopic surgical procedures
US6599316B2 (en) 1996-11-04 2003-07-29 Advanced Stent Technologies, Inc. Extendible stent apparatus
US5807330A (en) 1996-12-16 1998-09-15 University Of Southern California Angioplasty catheter
US5720735A (en) 1997-02-12 1998-02-24 Dorros; Gerald Bifurcated endovascular catheter
US6026814A (en) 1997-03-06 2000-02-22 Scimed Life Systems, Inc. System and method for percutaneous coronary artery bypass
US6070589A (en) * 1997-08-01 2000-06-06 Teramed, Inc. Methods for deploying bypass graft stents
US6361544B1 (en) 1997-08-13 2002-03-26 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Stent and catheter assembly and method for treating bifurcations
US5957901A (en) 1997-10-14 1999-09-28 Merit Medical Systems, Inc. Catheter with improved spray pattern for pharmaco-mechanical thrombolysis therapy
US20100030256A1 (en) 1997-11-12 2010-02-04 Genesis Technologies Llc Medical Devices and Methods
EP1079730B1 (en) 1997-11-24 2007-01-03 Computerized Medical Systems, Inc. Real time brachytherapy spatial registration and visualization system
US6245573B1 (en) 1998-02-12 2001-06-12 University Of Medicine And Dentistry Of New Jersey Rapid assessment of the coagulant activity of blood
US6027462A (en) 1998-07-30 2000-02-22 Medtronic, Inc. Method and apparatus for deflecting a screw-in-lead
US6117117A (en) 1998-08-24 2000-09-12 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Bifurcated catheter assembly
US5997563A (en) 1998-09-28 1999-12-07 Medtronic, Inc. Implantable stent having variable diameter
US6245017B1 (en) 1998-10-30 2001-06-12 Kabushiki Kaisha Toshiba 3D ultrasonic diagnostic apparatus
US6059813A (en) 1998-11-06 2000-05-09 Scimed Life Systems, Inc. Rolling membrane stent delivery system
US6544278B1 (en) 1998-11-06 2003-04-08 Scimed Life Systems, Inc. Rolling membrane stent delivery system
DE29822381U1 (de) 1998-12-16 1999-03-18 Fumedica Intertrade Ag Vorrichtung zum Einsetzen einer Aorten-Endoprothese
US10327743B2 (en) 1999-04-09 2019-06-25 Evalve, Inc. Device and methods for endoscopic annuloplasty
US20090093791A1 (en) 1999-09-17 2009-04-09 Heuser Richard R Devices and methods for treating chronic total occlusion
AU1083101A (en) 1999-10-12 2001-04-23 Allan R. Will Methods and devices for protecting a passageway in a body
US6383171B1 (en) 1999-10-12 2002-05-07 Allan Will Methods and devices for protecting a passageway in a body when advancing devices through the passageway
US7758624B2 (en) 2000-11-13 2010-07-20 C. R. Bard, Inc. Implant delivery device
US6254593B1 (en) 1999-12-10 2001-07-03 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Bifurcated stent delivery system having retractable sheath
US8096984B2 (en) 2000-05-19 2012-01-17 John Kucharczyk Cell delivery catheter and method
US6663613B1 (en) 2000-01-25 2003-12-16 Bacchus Vascular, Inc. System and methods for clot dissolution
US6929633B2 (en) 2000-01-25 2005-08-16 Bacchus Vascular, Inc. Apparatus and methods for clot dissolution
AU2001263221A1 (en) 2000-05-16 2001-11-26 Atrionix, Inc. Deflectable tip catheter with guidewire tracking mechanism
US6464665B1 (en) 2000-07-05 2002-10-15 Richard R. Heuser Catheter apparatus and method for arterializing a vein
US20050113798A1 (en) 2000-07-21 2005-05-26 Slater Charles R. Methods and apparatus for treating the interior of a blood vessel
US6450964B1 (en) 2000-09-05 2002-09-17 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Imaging apparatus and method
US7691144B2 (en) 2003-10-01 2010-04-06 Mvrx, Inc. Devices, systems, and methods for reshaping a heart valve annulus
US20020077691A1 (en) 2000-12-18 2002-06-20 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Ostial stent and method for deploying same
ATE375179T1 (de) 2001-02-06 2007-10-15 Medtronic Vascular Inc Vorrichtung für transluminale eingriffe mit geführten kathetern oder anderen geräten, die die gefässwande durchdringen
US6595980B1 (en) 2001-02-23 2003-07-22 Coaxia, Inc. Devices and methods for preventing distal embolization using flow reversal by occlusion of the brachiocephalic artery
WO2002076346A1 (en) 2001-03-23 2002-10-03 Hassan Tehrani Branched aortic arch stent graft
US20040138734A1 (en) * 2001-04-11 2004-07-15 Trivascular, Inc. Delivery system and method for bifurcated graft
US6764505B1 (en) 2001-04-12 2004-07-20 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Variable surface area stent
US20030013986A1 (en) 2001-07-12 2003-01-16 Vahid Saadat Device for sensing temperature profile of a hollow body organ
US20100016943A1 (en) 2001-12-20 2010-01-21 Trivascular2, Inc. Method of delivering advanced endovascular graft
EP1465701A4 (en) 2002-01-15 2008-08-13 Univ California SYSTEM AND METHOD FOR DIRECTIONAL ULTRASONIC THERAPY OF SKELETAL JOINTS
US6676694B1 (en) * 2002-06-06 2004-01-13 Mitchell Weiss Method for installing a stent graft
US6932829B2 (en) 2002-06-24 2005-08-23 Cordis Corporation Centering catheter
US7314484B2 (en) 2002-07-02 2008-01-01 The Foundry, Inc. Methods and devices for treating aneurysms
US20090254116A1 (en) 2008-04-03 2009-10-08 Gardia Medical Ltd. Retrieval catheter and methods of retrieving deployed medical devices
US8551126B2 (en) 2002-08-22 2013-10-08 Ams Research Corporation Anastomosis device and related methods
US7585836B2 (en) 2004-05-14 2009-09-08 Goodson Iv Harry Burt Bi-lateral local renal delivery for treating congestive heart failure and for BNP therapy
WO2004032791A2 (en) 2002-09-20 2004-04-22 Flowmedica, Inc. Method and apparatus for selective material delivery via an intra-renal catheter
US8613744B2 (en) 2002-09-30 2013-12-24 Relievant Medsystems, Inc. Systems and methods for navigating an instrument through bone
US7393339B2 (en) 2003-02-21 2008-07-01 C. R. Bard, Inc. Multi-lumen catheter with separate distal tips
JP2006526464A (ja) 2003-06-05 2006-11-24 フローメディカ,インコーポレイテッド 分枝した身体管腔において両側介入または診断を行うためのシステムおよび方法
WO2005023358A1 (en) 2003-09-03 2005-03-17 Acumen Medical, Inc. Expandable sheath for delivering instruments and agents into a body lumen
DE602004029696D1 (de) 2003-09-29 2010-12-02 Koninkl Philips Electronics Nv Ultraschallquantifizierung des herzvolumens
US8012193B2 (en) 2003-10-14 2011-09-06 William A. Cook Australia Pty, Ltd Introducer for an iliac side branch device
US7776062B2 (en) 2003-10-27 2010-08-17 Besselink Petrus A Self-activating endoluminal device
US20050101968A1 (en) 2003-11-12 2005-05-12 Dadourian Daniel G. Ostial locator device and methods for transluminal interventions
US7361180B2 (en) 2004-05-07 2008-04-22 Usgi Medical, Inc. Apparatus for manipulating and securing tissue
US20050234499A1 (en) 2004-04-19 2005-10-20 Scimed Life Systems, Inc. Multi-lumen balloon catheter including manifold
US8628564B2 (en) 2004-05-25 2014-01-14 Covidien Lp Methods and apparatus for luminal stenting
EP1621160B1 (en) 2004-07-28 2008-03-26 Cordis Corporation Low deployment force delivery device
US7727225B2 (en) 2004-07-28 2010-06-01 University Of Virginia Patent Foundation Coaxial catheter systems for transference of medium
US7955370B2 (en) 2004-08-06 2011-06-07 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent delivery system
US7393358B2 (en) 2004-08-17 2008-07-01 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent delivery system
US7402151B2 (en) 2004-12-17 2008-07-22 Biocardia, Inc. Steerable guide catheters and methods for their use
US8287583B2 (en) 2005-01-10 2012-10-16 Taheri Laduca Llc Apparatus and method for deploying an implantable device within the body
WO2006088578A1 (en) 2005-02-03 2006-08-24 Inventio Llc Methods and devices for selective endoscopic retrograde cholangiopancreatography
US7632296B2 (en) 2005-03-03 2009-12-15 Boston Scientific Scimed, Inc. Rolling membrane with hydraulic recapture means for self expanding stent
US7828832B2 (en) 2005-04-18 2010-11-09 Medtronic Vascular, Inc. Intravascular deployment device with improved deployment capability
US20060259063A1 (en) 2005-04-25 2006-11-16 Bates Brian L Wire guides having distal anchoring devices
US7465434B2 (en) 2005-04-25 2008-12-16 Jacob Benford Diagnosis of blood clots using fibrin-binding proteins bound with contrast agents
US8936577B2 (en) 2005-05-02 2015-01-20 Shi Zi Technology, Ltd. Methods and devices for autoflush syringes
EP2461180A1 (en) 2005-05-04 2012-06-06 Volcano Corporation Miniature actuator mechanism for intravascular imaging
FR2885794B1 (fr) 2005-05-19 2007-08-17 Perouse Soc Par Actions Simpli Necessaire de largage d'un organe de traitement d'une cavite et procede de preparation d'un organe de traitement associe
US8932208B2 (en) 2005-05-26 2015-01-13 Maquet Cardiovascular Llc Apparatus and methods for performing minimally-invasive surgical procedures
US20060270900A1 (en) 2005-05-26 2006-11-30 Chin Albert K Apparatus and methods for performing ablation
EP1903944B1 (en) 2005-06-24 2017-04-19 Volcano Corporation Co-registration of graphical image data representing three-dimensional vascular features
US20070043389A1 (en) 2005-08-05 2007-02-22 Shintech, Llc System for treating chronic total occlusion caused by lower extremity arterial disease
AU2006284540A1 (en) 2005-08-25 2007-03-01 Osprey Medical Inc. Devices and methods for perfusing an organ
US20070083215A1 (en) * 2005-10-07 2007-04-12 Hamer Rochelle M Conduit for interventional procedures
DE102005062731A1 (de) 2005-12-22 2007-06-28 Organobalance Gmbh Neue Lactobacillus Stämme und deren Verwendung
EP1965732B1 (en) 2005-12-29 2010-05-05 Med Institute, Inc. Endoluminal device including a mechanism for proximal or distal fixation, and sealing and methods of use thereof
US7842026B2 (en) 2005-12-29 2010-11-30 Nmt Medical, Inc. Syringe activated-valve for flushing a catheter and methods thereof
US20070208302A1 (en) 2006-01-26 2007-09-06 Webster Mark W Deflection control catheters, support catheters and methods of use
US8235916B2 (en) 2006-02-03 2012-08-07 Pacesetter, Inc. System and method for manipulating insertion pathways for accessing target sites
WO2007140331A2 (en) 2006-05-25 2007-12-06 Medtronic, Inc. Methods of using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area containing a plurality of lesions
US7651520B2 (en) 2006-05-30 2010-01-26 Ostial Solutions, Llc Means and method for the accurate placement of a stent at the ostium of an artery
US20070288082A1 (en) 2006-06-07 2007-12-13 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Stent and catheter assembly and method for treating bifurcations
US7740791B2 (en) 2006-06-30 2010-06-22 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Method of fabricating a stent with features by blow molding
JP2009542403A (ja) 2006-07-11 2009-12-03 イアネッリ、ガブリエレ 人工血管
US8038622B2 (en) 2007-08-03 2011-10-18 Innoscion, Llc Wired and wireless remotely controlled ultrasonic transducer and imaging apparatus
JP5204116B2 (ja) 2006-11-03 2013-06-05 リサーチ・トライアングル・インスティチュート 撓みモードの圧電性変換器を用いる増強された超音波画像診断用プローブ
US8079263B2 (en) 2006-11-10 2011-12-20 Penrith Corporation Transducer array imaging system
US20080194993A1 (en) 2006-11-15 2008-08-14 Mclaren Douglas E Multi-dimensional loop tip elongated medical structures
US8821567B2 (en) 2007-02-22 2014-09-02 Mohsin Saeed Apparatus and method for implantation of a bifurcated endovascular prosthesis
US8343181B2 (en) 2007-03-01 2013-01-01 Medtronic Vascular, Inc. Method and apparatus for treating stenoses at bifurcated regions
US8764816B2 (en) 2007-05-07 2014-07-01 W. L. Gore & Associates, Inc. Stent delivery and deployment system
US8057394B2 (en) 2007-06-30 2011-11-15 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Ultrasound image processing to render three-dimensional images from two-dimensional images
US20100272740A1 (en) 2007-10-17 2010-10-28 Alexey Vertegel Micro- and nanoscale devices for delivery of active fibronolytic agents
US20090132019A1 (en) 2007-11-15 2009-05-21 Medtronic Vascular, Inc. Bifurcate Stent Delivery Catheter
US8348957B2 (en) 2007-12-07 2013-01-08 Wright Medical Technology, Inc. Pin centering guide with goniometer
US20090171293A1 (en) 2007-12-28 2009-07-02 Wilson-Cook Medical Inc. Self expanding wire guide
US20090177035A1 (en) 2008-01-03 2009-07-09 Chin Albert K Endoscope instruments systems and methods for closed chest epicardial ablation
US20110129526A1 (en) 2008-02-20 2011-06-02 The General Hospital Corporation Compositions and methods for treating vascular disease
KR20110074737A (ko) 2008-07-29 2011-07-01 케어퓨전 207 인크. 플러시 배열체를 구비한 폐쇄형 흡입 카테터 어댑터
JP5317566B2 (ja) 2008-07-30 2013-10-16 テルモ株式会社 カテーテル組立体
US8721714B2 (en) 2008-09-17 2014-05-13 Medtronic Corevalve Llc Delivery system for deployment of medical devices
US8372108B2 (en) 2009-01-16 2013-02-12 Claret Medical, Inc. Intravascular blood filter
US8690776B2 (en) 2009-02-17 2014-04-08 Inneroptic Technology, Inc. Systems, methods, apparatuses, and computer-readable media for image guided surgery
KR101632457B1 (ko) 2009-04-14 2016-06-21 테루모 가부시키가이샤 의료용 가이드 와이어
EP2427142B1 (en) 2009-05-08 2017-11-01 Koninklijke Philips N.V. Ultrasonic planning and guidance of implantable medical devices
US20100298922A1 (en) 2009-05-22 2010-11-25 Ulbrich Precision Metals Limited Angioplasty Assembly
US20110009943A1 (en) 2009-07-09 2011-01-13 Paul Ram H Delivery system with medical device release by evertable sleeve
EP2456369B1 (en) 2009-07-21 2018-10-24 University Of Virginia Patent Foundation Systems for ultrasound imaging and insonation of microbubbles
US20110034987A1 (en) 2009-08-04 2011-02-10 Kennedy Kenneth C Roll sleeve mechanism for proximal release stent
US8277417B2 (en) 2009-09-23 2012-10-02 James J. Fedinec Central venous catheter kit with line gripping and needle localizing devices
US8496607B2 (en) 2009-12-04 2013-07-30 Cook Medical Technologies Llc Multi-lumen catheter
CN102821679B (zh) 2010-02-02 2016-04-27 C·R·巴德股份有限公司 用于导管导航和末端定位的装置和方法
US20100204708A1 (en) 2010-02-23 2010-08-12 Sanjiv Sharma Carotid guiding catheter (sheath) for carotid percutaneous intervention/stenting with internal fixation device to prevent migration of the Carotid guiding catheter (sheath)
US9554830B2 (en) 2010-02-25 2017-01-31 Mayo Foundation For Medical Education And Research Delivering drugs to desired locations within a mammal
WO2011106547A2 (en) 2010-02-26 2011-09-01 Silk Road Medical, Inc. Systems and methods for transcatheter aortic valve treatment
WO2011137336A1 (en) 2010-04-30 2011-11-03 President And Fellows Of Harvard College Motion compensating catheter device
US8419767B2 (en) 2010-05-04 2013-04-16 Mustafa H. Al-Qbandi Steerable atrial septal occluder implantation device with flexible neck
WO2012006525A2 (en) 2010-07-08 2012-01-12 Alkon Daniel L Pkc activators and anticoagulant in regimen for treating stroke
US9504802B2 (en) 2010-07-19 2016-11-29 Sukhjit Gill Guiding catheter stabilization system
KR101117524B1 (ko) 2010-09-03 2012-03-20 신경민 스텐트 시술용 카데터
CN202665687U (zh) 2010-10-25 2013-01-16 美敦力Af卢森堡有限责任公司 用于通过肾去神经支配治疗人类患者的导管装置
EP2637555B1 (en) 2010-11-08 2021-09-15 Conavi Medical Inc. Systems for improved visualization during minimally invasive procedures
US9218687B2 (en) 2010-12-30 2015-12-22 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Display of medical device position information in a volumetric rendering
US20120209375A1 (en) 2011-02-11 2012-08-16 Gilbert Madrid Stability device for use with percutaneous delivery systems
EP3275402B1 (en) 2011-03-17 2021-08-25 PQ Bypass, Inc. Differential dilation stent
US20120290063A1 (en) 2011-05-09 2012-11-15 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Method of Increasing Stent Retention of Bioabsorbable Scaffolding with a Sheath
US20130053792A1 (en) 2011-08-24 2013-02-28 Ablative Solutions, Inc. Expandable catheter system for vessel wall injection and muscle and nerve fiber ablation
WO2013040154A1 (en) 2011-09-15 2013-03-21 Helm Robert E Jr Catheter-dressing systems with integrated flushing mechanisms
AU2012315597B2 (en) 2011-09-30 2016-01-07 Bioventrix, Inc. Trans-catheter ventricular reconstruction structures, methods, and systems for treatment of congestive heart failure and other conditions
US20150201900A1 (en) 2012-01-25 2015-07-23 Mubin I. Syed Multi-pane imaging transducer associated with a guidewire
WO2013163322A1 (en) 2012-04-24 2013-10-31 Cibiem, Inc. Endovascular catheters and methods for carotid body ablation
US20130331921A1 (en) 2012-06-08 2013-12-12 Gary Roubin Bifurcated catheter
US9066793B2 (en) 2012-11-12 2015-06-30 Yen-Ni Hung Method of implanting an aortic stent
US20140142427A1 (en) 2012-11-16 2014-05-22 Lightlab Imaging, Inc. Automated Fluid Delivery Catheter and System
US10639179B2 (en) 2012-11-21 2020-05-05 Ram Medical Innovations, Llc System for the intravascular placement of a medical device
US20140214002A1 (en) 2013-01-27 2014-07-31 Thermopeutix, Inc. Bifurcation catheter with variable length occlusion elements
US9888993B2 (en) 2013-03-01 2018-02-13 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Embolic protection device
US9108019B2 (en) 2013-03-13 2015-08-18 Boston Scientific Limited Catheter system
ES2712224T3 (es) 2013-03-15 2019-05-09 Childrens Medical Center Dispositivo de lavado de derivación
US10322260B2 (en) 2013-05-30 2019-06-18 Terumo Kabushiki Kaisha Treatment method for treating lower limbs using multi-member catheter assembly
US9463104B2 (en) 2013-06-07 2016-10-11 Cedars-Sinai Medical Center Vascular graft device placement methods
JP2017509370A (ja) 2014-02-06 2017-04-06 アキュブレイト, インコーポレイテッド 自己誘導型切除のための装置および方法
US9446222B2 (en) 2014-03-05 2016-09-20 Invatec S.P.A. Catheter assemblies and methods for stabilizing a catheter assembly within a subintimal space
US20160120509A1 (en) 2014-10-30 2016-05-05 Mubin I. Syed Hypodermic needle with enhanced ultrasound signature for carotid artery stenting
US9636244B2 (en) 2015-04-09 2017-05-02 Mubin I. Syed Apparatus and method for proximal to distal stent deployment
US10327929B2 (en) 2015-10-30 2019-06-25 Ram Medical Innovations, Llc Apparatus and method for stabilization of procedural catheter in tortuous vessels
US10779976B2 (en) 2015-10-30 2020-09-22 Ram Medical Innovations, Llc Apparatus and method for stabilization of procedural catheter in tortuous vessels
US11020256B2 (en) 2015-10-30 2021-06-01 Ram Medical Innovations, Inc. Bifurcated “Y” anchor support for coronary interventions
US10492936B2 (en) 2015-10-30 2019-12-03 Ram Medical Innovations, Llc Apparatus and method for improved access of procedural catheter in tortuous vessels
US9980838B2 (en) 2015-10-30 2018-05-29 Ram Medical Innovations Llc Apparatus and method for a bifurcated catheter for use in hostile aortic arches
US10053693B2 (en) 2016-01-19 2018-08-21 Mubin I. Syed Method for controlling obesity using minimally invasive means
US10173031B2 (en) 2016-06-20 2019-01-08 Mubin I. Syed Interchangeable flush/selective catheter
US20180059124A1 (en) 2016-08-24 2018-03-01 Mubin I. Syed APPARATUS AND METHOD FOR EARLY IDENTIFICATION OF tPA RESISTANCE FOR CLOT DISSOLUTION IN PATIENTS
CN108882975B (zh) 2017-03-06 2022-03-15 拉姆医学创新股份有限公司 用于改善曲折血管中手术导管的接近的装置和方法
WO2019070349A1 (en) 2017-10-03 2019-04-11 Ram Medical Innovations Llc ANY YELLING ANCHOR SUPPORT FOR CORONARY INTERVENTIONS
US10857014B2 (en) 2018-02-18 2020-12-08 Ram Medical Innovations, Llc Modified fixed flat wire bifurcated catheter and its application in lower extremity interventions
US20190336114A1 (en) 2018-05-07 2019-11-07 Mubin I. Syed Internal jugular carotid closure device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020123698A1 (en) * 1996-10-11 2002-09-05 Transvascular, Inc. Systems and methods for directing and snaring guidewires
WO2004089249A1 (en) * 2003-04-03 2004-10-21 William A. Cook Australia Pty. Ltd. Branch stent graft deployment and method
US7235083B1 (en) * 2003-09-10 2007-06-26 Endovascular Technologies, Inc. Methods and devices for aiding in situ assembly of repair devices
US20070118151A1 (en) * 2005-11-21 2007-05-24 The Brigham And Women's Hospital, Inc. Percutaneous cardiac valve repair with adjustable artificial chordae
US20120289945A1 (en) * 2011-05-13 2012-11-15 Merit Medical Systems, Inc. Releasably attached snare loop retrieval device and method of using the same

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10213187B1 (en) 2012-01-25 2019-02-26 Mubin I. Syed Method and apparatus for percutaneous superficial temporal artery access for carotid artery stenting
US10588766B2 (en) 2012-11-21 2020-03-17 Ram Medical Innovations, Llc Steerable intravascular anchor and method of operation
US10639179B2 (en) 2012-11-21 2020-05-05 Ram Medical Innovations, Llc System for the intravascular placement of a medical device
US10478325B2 (en) 2015-04-09 2019-11-19 Mubin I. Syed Apparatus and method for proximal to distal stent deployment
US10492936B2 (en) 2015-10-30 2019-12-03 Ram Medical Innovations, Llc Apparatus and method for improved access of procedural catheter in tortuous vessels
US10327929B2 (en) 2015-10-30 2019-06-25 Ram Medical Innovations, Llc Apparatus and method for stabilization of procedural catheter in tortuous vessels
US10779976B2 (en) 2015-10-30 2020-09-22 Ram Medical Innovations, Llc Apparatus and method for stabilization of procedural catheter in tortuous vessels
US10888445B2 (en) 2015-10-30 2021-01-12 Ram Medical Innovations, Inc. Apparatus and method for stabilization of procedural catheter in tortuous vessels
US11020256B2 (en) 2015-10-30 2021-06-01 Ram Medical Innovations, Inc. Bifurcated “Y” anchor support for coronary interventions
US11337837B2 (en) 2015-10-30 2022-05-24 Ram Medical Innovations, Inc. Apparatus and method for improved access of procedural catheter in tortuous vessels
US10173031B2 (en) 2016-06-20 2019-01-08 Mubin I. Syed Interchangeable flush/selective catheter
US11724063B2 (en) 2016-06-20 2023-08-15 Mubin I. Syed Interchangeable flush/selective catheter
US10857014B2 (en) 2018-02-18 2020-12-08 Ram Medical Innovations, Llc Modified fixed flat wire bifurcated catheter and its application in lower extremity interventions
US11007075B2 (en) 2018-02-18 2021-05-18 Ram Medical Innovations, Inc. Vascular access devices and methods for lower limb interventions
US11877940B2 (en) 2018-02-18 2024-01-23 Ram Medical Innovations, Inc. Modified fixed flat wire bifurcated catheter and its application in lower extremity interventions

Also Published As

Publication number Publication date
US20170119563A1 (en) 2017-05-04
US20180250147A1 (en) 2018-09-06
EP3368123A4 (en) 2019-06-19
EP3368123B1 (en) 2022-10-19
CN108472472B (zh) 2022-02-25
US10327929B2 (en) 2019-06-25
US10888445B2 (en) 2021-01-12
WO2017074536A1 (en) 2017-05-04
EP3368123A1 (en) 2018-09-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108472472A (zh) 用于曲折导管中的手术导管的稳定化的装置和方法
CN108882975B (zh) 用于改善曲折血管中手术导管的接近的装置和方法
CN109475722A (zh) 用于弯曲血管中的手术导管的稳定化的装置和方法
US11337837B2 (en) Apparatus and method for improved access of procedural catheter in tortuous vessels
CN108472124A (zh) 用在不良主动脉弓中的分叉导管用的装置和方法
US11020256B2 (en) Bifurcated “Y” anchor support for coronary interventions
US9463104B2 (en) Vascular graft device placement methods
US20140277355A1 (en) Extension for iliac branch delivery device and methods of using the same
WO2019070349A1 (en) ANY YELLING ANCHOR SUPPORT FOR CORONARY INTERVENTIONS
AU2021232667A1 (en) Stent cannulation guiding device and method of use
JP2023548982A (ja) 血管内インプラント、装置、及び正確に配置する方法
US10130501B2 (en) Delivery device with an extension sheath and methods of using the same
RU2673638C1 (ru) Коронарный проводник и способ стентирования сложных поражений коронарных артерий с его использованием
EP3064177B1 (en) Delivery device with an extension sheath
IE86053B1 (en) An angioplasty assembly
IE20100331U1 (en) An angioplasty assembly
IES85716Y1 (en) An angioplasty assembly

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information

Address after: Ohio, USA

Applicant after: Lam Medical Innovation Co., Ltd

Address before: Ohio, USA

Applicant before: Ram Medical Innovations LLC

CB02 Change of applicant information
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant