CN110251284B - 扩张支架 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种扩张支架。扩张支架(1)能够沿着与长度方向垂直的径向主动或被动地扩张成扩张状态,该扩张支架(1)沿着所述长度方向一体地包括近端部(1a)、远端部(1c)、以及位于所述近端部(1a)与所述远端部(1c)之间的主体部(1b);在扩张状态,扩张支架(1)包括彼此连接的多个网眼,并且,主体部的网眼(3)以比近端部的网眼(2)和远端部的网眼(4,5)密集的方式分布。通过本发明的扩张的支架,能够在确保对血管壁具有足够支撑力的同时,提高扩张支架对逐渐变细窄的血管和/或弯曲血管的灵活顺应性,减少了搭接支架的风险。
Description
技术领域
本发明涉及一种医疗器械,具体而言,涉及内置于血管中的扩张支架。
背景技术
目前,作为治疗动脉粥样硬化症的手段之一,是利用血管支架使狭窄型血管扩张的介入治疗手段。目前所使用的血管扩张支架皆有不错的效果,但仍有需要进一步改善的地方。例如,在血液的循环系统中,相对于主血管而言,从近端到远端的血管是呈现渐缩的状态,而且,远端的血管相对于近端血管,在外型上是弯曲状,如似乙状窦的连续弯曲,或是更复杂。这样的血管形态会影响到扩张支架的放置与展开。因此,为了让支架能够适用于这种形态复杂的血管,能够将血管完整地撑开从而具有良好的治疗效果,目前,临床病例显示需要支架的搭接,但这样会使得手术变得复杂,会引入更多的手术风险。因此,亟需一种能够兼顾血管扩张效果和灵活柔顺性又能够降低搭接风险的扩张支架。
现有技术文献
专利文献1:CN107028682A
发明内容
本发明正是鉴于上述现有技术中存在的问题而提出的,目的在于提供一种用于血管的扩张的支架,该扩张支架通过调整支架的扩张结构而能够在确保血管扩张效果的同时提高对血管流道的灵活顺应性,而且能够降低搭接血管的风险。
为了实现上述目的,本发明采用如下的技术手段。
一种扩张支架,其能够沿着与长度方向垂直的径向主动或被动地扩张成扩张状态,其特征在于,所述高扩张支架沿着所述长度方向一体地包括近端部、远端部、以及位于所述近端部与所述远端部之间的主体部,所述扩张支架包括彼此连接的多个网眼,在所述扩张状态下,所述主体部的网眼以比所述近端部的网眼和所述远端部的网眼密集的方式分布。
根据本发明,由于扩张支架包括了三个区段,且只将中间终端的网眼密度加大,所以既能够对较长区段起到支撑作用,还能够确保具有足够的支撑力;而且,由于比主体部更靠远端的部分并没有采用密集的网眼结构,所以其对远端变细的血管不会施加过度的扩张力,而且比主体部更容易挠曲,对远端的弯曲血管的顺应性更好。再者,通过增大网眼密度还能够提高支架与血管内壁之间的接触面积,进而提高接触力,能够更可靠地确保支架在血管内的定位。
在上述的扩张支架中,优选的是,在所述扩张状态下,所述近端部和所述远端部分别包括呈闭合的大致椭圆形的椭圆形网眼,所述主体部包括大致呈“8”字形的“8”字形网眼,该“8”字形网眼包括第一网眼部和第二网眼部,所述第一网眼部与所述第二网眼部以通过开放部彼此连通的方式一体地构成所述“8”字形网眼。
由于将主体部的网眼设计成大致“8”字形,且构成“8”字形网眼的第一网眼部与第二网眼部彼此通过开放部而连接成一体,这与两个闭合的椭圆形网眼在长度方向上和周向上都彼此连接的结构相比,在能够确保扩张支架的扩张力的同时具有更高的挠性,能够更灵活地顺应血管的弯曲形状。
在上述的扩张支架中,优选的是,在所述扩张状态下,所述“8”字形网眼的所述第一网眼部以椭圆长轴方向与所述长度方向一致的方式沿所述长度方向彼此连接,所述“8”字形网眼的所述第二网眼部以椭圆的长轴方向与所述长度方向一致的方式沿所述长度方向彼此连接,所述“8”字形网眼以所述第一网眼部和所述第二网眼部的椭圆的短轴方向与所述扩张支架的周向一致的方式沿所述周向彼此连接。
通过该结构,从整个主体部来看,椭圆形的网眼在扩张支架的长度方向上依次连接,相邻的椭圆形网眼彼此相接但并不互相连通;在扩张支架的周向上,相邻的椭圆形网眼彼此相连接,连接方式由彼此相接但不互相连通的方式和彼此相连且互相连通的方式交替构成。与两个闭合的椭圆形网眼在长度方向上和周向上都以彼此连接且互不连通的方式连接的情况相比,本发明的结构既能够确保扩张支架具有足够的扩张力,又能够赋予扩张支架更高的挠性,能够更灵活地顺应血管的弯曲形状。
在上述的扩张支架中,优选的是,在所述扩张状态下,所述近端部的椭圆形网眼以椭圆的长轴方向与所述长度方向一致的方式沿所述长度方向彼此连接,且以椭圆的短轴方向与所述扩张支架的周向一致的方式沿所述周向彼此连接;所述远端部的椭圆形网眼以椭圆的长轴方向与所述长度方向一致的方式沿所述长度方向彼此连接,且以椭圆的短轴方向与所述支架的周向一致的方式沿所述周向彼此连接。
这样的网状结构的规则性循环设计加强了径向力,确保扩张支架在血管内能够可靠地扩张开且具有足够的支撑力。
在上述的扩张支架中,优选的是,在所述扩张状态下,所述远端部的外径小于所述主体部的外径。
与整个支架具有均匀外径的情形相比,缩小扩张支架远端部的外径有利于在确保各段对血管壁的良好支撑力的情况下,提高对逐渐变细窄的远端血管的顺应性,减少了根据血管变窄而不得不搭接另外规格支架的风险。
在上述的扩张支架中,优选的是,所述主体部与所述远端部的过渡部分包括渐缩网眼,所述渐缩网眼的网眼面积比所述远端部的网眼的网眼面积、以及所述第一网眼部和第二网眼部各自的网眼面积都大。
通过将渐缩网眼设计成大网眼,能够使支架的灵活度提高,提升了扩张支架在弯曲血管中放置时的顺应性。
在上述的扩张支架中,优选的是,所述扩张支架的外周轮廓整体上呈波浪状。
由于具有波浪状外轮廓,所以能够增加扩张支架与血管的接触面积,能够更可靠地支撑血管壁,且能够可靠地稳定在血管中的目标位置。而且,波浪形外形有助于提高扩张支架在血管内的传导性、以及通过弯曲血管时的灵活性。
在上述的扩张支架中,优选的是,在多个所述网眼彼此连接的位置中的多处设有圆形标志点。
根据本方式,通过设置多个标志点,不仅能够确认该扩张支架在血管中的行进位置,还能通过视野内呈现出的标志点的密集程度来掌握扩张支架的扩张程度。
在上述的扩张支架中,优选的是,所述近端部的网眼、所述远端部的网眼、以及所述主体部的网眼中的所述第一网眼部和所述第二网眼部均满足长宽之比大于1。
根据本方式,由于网眼的长宽之比大于1,所以能够防止扩张支架在向目标治疗位置行进时在长度方向(即,沿血管的行进方向)上收缩。
在上述的扩张支架中,所述扩张支架可以由具有挠性且不透射线的材料构成,也可以由具有挠性的材料构成且表面具有不透射线的涂层。优选所述扩张支架由具有挠性的生物可降解材料构成。
根据本方式,由于具有挠性,所以能够顺畅地扩张,且不会对血管造成损伤,在血管中的行进也容易而灵活。由于采用了金属等不透射线的材料或是不透射线的外涂层,所以能够通过射线检查等手段确认该栓塞取出装置在血管内的位置。
发明效果
通过本发明,提供了能够在确保血管扩张效果的同时提高对血管流道的灵活顺应性、且能够确保扩张支架在血管中的稳定定位、且能够降低搭接血管的风险的用于血管的扩张的支架。
附图说明
图1是本发明一实施方式的扩张支架的扩张状态示意图。
图2是示出了本发明一实施方式的扩张支架的平面展开状态的示意图。
图3是图1所示扩张状态的扩张支架的局部示意图。
图4是图1所示扩张状态的扩张支架的局部示意图。
图5是图1所示扩张状态的扩张支架的局部示意图。
图6是示出了标志点的扩张状态的扩张支架局部示意图。
图7是放大示出主体部的网眼结构的局部放大示意图。
附图标记说明
1-扩张支架;1a-近端部;1b-主体部;1c-远端部;2-近端部的网眼;
3-“8”字形网眼;4-远端部的网眼;5-渐缩网眼;6-菱形网眼;
M-标志点;31-第一网眼部;32-第二网眼部;33-连通部;
L-网眼的长度;W-网眼的宽度。
具体实施方式
下面参照图1至图7对本发明的具体实施方式进行详细的说明。附图中,对于相同的构件或部分标注相同的附图标记,并省略对其重复说明。
本发明的用于血管的扩张支架是一种在设备或手动的操纵下被输送到血管(例如动脉粥样硬化症狭窄型血管、颅内血管等)内使血管扩张的医疗设备。下面,对本发明进行详细说明。
扩张支架整体的结构
图1是本发明一实施方式的扩张支架的扩张状态示意图;图2示出了本发明一实施方式的扩张支架的平面展开状态。将图2中上下方向的两侧边卷曲并彼此连接,就形成了图1所示的扩张支架1。
本发明的扩张支架1与现有技术类似地通过导管(未图示)等被递送至目标治疗位置,将扩张支架1位于导管内递送时的未扩张状态称为递送状态(未图示),将扩张支架1被从导管内完全释放而形成的完全扩张状态称为治疗状态(也称扩张状态。如图1所示)。
如图1所示,该扩张支架1能够沿着与长度方向(图1、2中的左右方向)垂直的径向主动或被动地从上述的递送状态主动或被动地扩张成上述的治疗状态。如图1所示,扩张后的扩张支架1的外周轮廓整体上呈波浪状。波浪状的外型能够提升表面接触面积,进一步提高对血管的支撑效果,并且传导性更好,特别是在通过弯曲血管时,波浪状设计的灵活性高于直线型设计。
当扩张支架为递送状态时,具有第一外径;当扩张支架处于治疗状态时,具有第二外径。第二外径大于第一外径。例如,第一直径可以是0.5mm~1mm;径向扩张率可以为3~6。
扩张支架1是对称形状,即:在包含扩张支架1的中心轴线的剖面内,所述扩张支架的截面形状是关于上述轴线对称的。这样的形状有利于扩张支架1的扩张且扩张力均匀,并且使扩张支架1沿着递送方向行进的推力能够均匀地分布于该扩张支架1。
如图1~3所示,扩张支架1整体上呈3段圆柱形状,其沿着上述的长度方向一体地包括:位于扩张支架递送方向上游侧的近端部1a;位于扩张支架递送方向下游侧的远端部1c;和位于近端部1a与远端部1c之间的主体部1b。关于扩张支架1中各部分的长度,例如主体部1b可以占整体长度的45%到55%左右,近端部1a可以占20%到30%左右,远端部1c可以占20%到25%左右。
关于扩张支架1的第二外径,从近端部1a至远端部1c可以是均匀的外径,也可以是分段缩小从而在扩张状态下呈阶梯状的。扩张状态下,若用d1表示近端部1a的外径,用d2表示主体部1b的外径,用d3表示远端部1c的外径,则d1≥d2和/或d2≥d3。在本实施方式中,如图1所示,扩张支架1的近端部1a与主体部1b具有相同的外径,即d1=d2;并且,主体部1b朝着远端部1c外径缩小,即d2>d3。上述外径的设计只是一个例子,根据所适用的血管长度、粗细等,可以任意组合设计。作为扩张支架的外径尺寸,最大外径不超过6mm,最小外径可达2mm,根据所适用位置可以调整,能够适用于内径为1.5mm~5.5mm的血管。作为一个例子,远端部的第二外径可以根据临床要求在2mm~4mm的范围内选择,以确保支撑力和灵活顺应性兼顾的效果。
扩张支架1可以由具有挠性且不透射线的材料构成,也可以是表面具有不透射线涂层的结构。作为构成材料,可以例举出镍钛合金、钴铬合金、不锈钢等记忆合金、PLLA(左旋聚乳酸)、可降解镁合金、可降解铁合金等生物可降解材料等。在本实施方式中,由镍钛合金与可降解材料形成网状结构并在表面具有不透射线的涂层。
如上所述,扩张支架1是例如通过金属丝形成网状而构成的。换言之,扩张支架1的网状结构是通过多个椭圆形的网眼结构有规律地排列且彼此相接或相连而成的。此处,所谓相接,是指相邻网眼的外缘彼此相切或近似相切,但相邻网眼各自闭合并不互相连通;所谓相连,是指相邻网眼的外缘彼此相连接,但这两个相邻网眼并非各自闭合,而是具有连通之处从而共同形成一闭合网眼。
在本实施方式中,如图1、2所示,多个近似于椭圆形状的网眼结构以椭圆的长轴方向与长度方向一致的方式沿长度方向彼此相接,并且,多个网眼以椭圆的短轴方向与扩张支架的周向一致的方式沿周向彼此相接或相连。这样的网眼结构在扩张状态下是对称的。这样的网状结构的规则性循环设计加强了径向力,确保扩张支架1在血管内能够可靠地扩张开且具有足够的支撑力。对称型的设计能够使得释放出扩张支架、微导管等时容易,并且推进力/牵引力的分布是对称的。
另外,作为此处所采用的用于形成网状结构的单根金属丝,其横截面积的长、宽在30μm~80μm的范围内。当然,具有该尺寸的金属单丝仅是示例性的,只要能够实现本发明,可以采用任何形状、任何尺寸的单丝来构成本发明的扩张支架。
当本发明的扩张支架1到达狭窄血管的目标位置附近而被释放时,由于远端部1c的第二外径是渐缩的,所以对远端血管的顺应性大幅提高,减少甚至消除了传统得支架搭接的必要。同时,足够的径向力与波浪形的外轮廓形状使该扩张支架1相对于血管内壁的贴壁性提升,能够良好地支撑血管。
下面对本发明扩张支架1的近端部1a、主体部1b以及远端部1c各自的网眼结构进行详细说明。
近端部的网眼结构
从图1~3可知,近端部1a的网眼结构是,扩张状态下,多个近似于椭圆形状的网眼2以椭圆的长轴方向与长度方向一致的方式沿长度方向彼此相接,并且,多个椭圆形网眼2以椭圆的短轴方向与扩张支架的周向一致的方式沿周向彼此相接。各椭圆形网眼2的长度方向尺寸L与宽度方向尺寸W之比大于1。并且,在彼此连接的多个椭圆网眼2之间所形成的菱形网眼6也同样满足长度方向尺寸L(长度方向上的对角线的长度)与宽度方向尺寸W(另一对角线长度)之比大于1的要求。
远端部的网眼结构
从图1、2、5可知,远端部1c的网眼结构是,扩张状态下,多个近似于椭圆形状的网眼4以椭圆的长轴方向与长度方向一致的方式沿长度方向彼此相接,并且,多个椭圆形网眼4以椭圆的短轴方向与扩张支架的周向一致的方式沿周向彼此相接。另外,该远端部1c在与主体部1b相连的部位还具有过渡网眼5。
该过渡网眼5的网眼面积比远端部1c的椭圆形网眼4的网眼面积大。并且,椭圆形网眼4、过渡网眼5各自的长度方向尺寸L与各自的宽度方向尺寸W之比大于1。并且,在彼此连接的多个椭圆网眼4、过渡网眼5之间所形成的菱形网眼6也同样满足长度方向尺寸L与宽度方向尺寸W之比大于1的要求。
主体部的网眼结构
如图1、2、4所示,与近端部1a类似的,扩张状态下,主体部1b也包括多个规则排列的椭圆形网眼(后述的第一网眼部31、第二网眼部32),并且,主体部的椭圆形网眼(31、32)以比近端部1a的网眼2和远端部的网眼4、5密集的方式分布。所谓密集,是指在相同的展开周面中,椭圆形网眼的数量多;换言之,椭圆形网眼分布得越密集,各椭圆形网眼的网眼面积就越小。
即,图4中示出的主体部1b中的网眼31、32设计得比图3中的近端部1a中的网眼2和图5中的远端部1c中的网眼4小。关于各区段中网眼的大小,作为一个例子,例如可以设计成长度L(图中的左右方向)在2.5mm~5mm范围内,宽度W在1mm~3mm范围内。作为网眼密度的差别,例如主体部1b的网眼密度可以为近端部1a与远程部1c的网眼密度的1.2~2倍。
由于提高了主体部1b的网眼密度,所以增强了主体部径向支撑力。在将本发明的扩张支架1放置于待扩张血管内时,该扩张支架1扩张以抵抗由胶原纤维、胆固醇与脂肪增厚造成的血管狭窄,从而能够维持血管的血液流动完整性,促进血管修复。而且,高密度的网眼设计使得主体部1b的金属覆盖率增加,有助于增加扩张支架1与血管的接触面积,使支架稳固于血管中。
所述主体部1b中的椭圆形网眼的连接方式不同于近端部1a及远端部1c。具体而言,从整个主体部1b来看,椭圆形网眼在扩张支架的长度方向上依次连接,相邻的椭圆形网眼彼此相接但并不互相连通;在扩张支架的周向上,相邻的椭圆形网眼彼此相连接,连接方式由彼此相接但不互相连通的方式和彼此相连且互相连通的方式交替构成。
换言之,如图7所示,主体部1b包括大致呈“8”字形的“8”字形网眼3,该“8”字形网眼3由椭圆形的第一网眼部31和椭圆形的第二网眼部32构成,第一网眼部31与第二网眼部32以彼此对称且形成连通部33的方式一体地构成“8”字形网眼3。“8”字形网眼3的第一网眼部31、31以椭圆长轴方向与长度方向一致的方式沿长度方向彼此连接;“8”字形网眼3的第二网眼部32、32以椭圆的长轴方向与所述长度方向一致的方式沿所述长度方向彼此连接;相邻的“8”字形网眼3以第一网眼部31和第二网眼部32的椭圆的短轴方向与扩张支架的周向一致的方式沿周向彼此连接。
与两个闭合的椭圆形网眼在长度方向上和周向上都以彼此连接且互不连通的方式连接的情况相比,本发明的上述结构既能够确保扩张支架具有足够的扩张力,又能够赋予扩张支架更高的挠性,能够更灵活地顺应血管的弯曲形状。
关于扩张支架1的网眼设计,不论是近端部1a的网眼2、主体部1b的的第一网眼部31、第二网眼部32、远端部1c的网眼4,还是渐缩网眼5,均满足长度方向尺寸L与宽度方向尺寸W的比大于1的关系。此外,在上述的彼此连接的各椭圆网眼之间所形成的网眼(例如图2至图5等所示的菱形网眼6)均满足长宽之比大于1。通过将网眼设计成长度尺寸与宽度尺寸的比例大于1,能够有效地防止扩张支架在微导管中向目标治疗位置递送时的长度方向(即,沿着血管的行进方向)上收缩。
标志点
在扩张支架1的表面上设有供操作者确认位置的标志点。在本实施方式中,优选在多个网眼彼此连接的位置设置圆形标志点,在图6中用M示出。需要说明的是,构成一个“8”字形网眼的第一网眼部31与第二网眼部32之间(即连通部33所处的位置)不设置标志点M
通过设置多个标志点M,不仅能够确认该扩张支架1在血管中的行进位置,还能通过视野内呈现出的标志点M的多少、密集程度等来掌握扩张支架1的扩张程度。例如在手术进行时,医生更容易观察到整体支架的位置,确认支架的扩张程度,通过观察每个区段支架的扩张率,还能够提高判断其他症状的可能。
放置扩张支架的工作过程
为了使本发明的技术方案更清楚,下面描述防止本发明的扩张支架1的工作过程的一个例子。需要说明的是,下面的示例只是本发明的工作方式之一,并不意味着本发明只能采用下面的工作方式、工作手法、术式等。
首先,例如先从患者鼠蹊部动脉置入导引导管,导引导管内部置入一导引导丝,该导引导丝探出导引导管发挥引导作用。当导引导丝和导引导管抵达预计位置后,导引导丝会从导引导管中撤出,与此同时,医生等操作者可透过X光或是断层扫描仪观察血管内状态。
接着将中导管与中导管导丝置入于上述导引导管内,并使之穿出导引导管,逐步靠近动脉粥样硬化症狭窄型血管位置。因为中导管外径较小,可以顺应在逐步渐缩的血管内,抵达更远端的血管。当到达动脉粥样硬化症狭窄型血管位置附近时,取出中导管导丝,接着置入微导管及其导丝进入中导管中,并使之沿着中导管抵达附近。使导丝先行通过动脉粥样硬化症狭窄型血管位置,微导管再行通过,确认微导管通过动脉粥样硬化症狭窄型血管区段,由此完成微导管放置。
将导丝撤离微导管,将本发明的动脉粥样硬化症狭窄型血管的扩张支架1放入微导管中,推送到微导管最远端,此时的扩张支架1为运送状态,外径为第一外径。停止动脉粥样硬化症狭窄型血管的治疗装置的推送,确认位置正确后,进行微导管的撤出,此时动脉粥样硬化症狭窄型血管的扩张支架1逐渐露出并逐步扩张(如为主动扩张的自扩张支架则会自扩张;如为被动扩张支架则需再透过外力协助扩张)到第二外径,形成图1所示的扩张状态。
等待扩张支架1完成扩张及扩张血管,医生可观察各区段(近端部1a、主体部1b与远端部1c)是否有扩张不良,尤其是远端部,协助判断之后该区域的血管再狭窄的可能。
可见,通过本发明的动脉粥样硬化症狭窄型血管治疗装置,能够完整保护住血管,良好的复原血管管径,并恢复血液于该区域的流动,且安全性高。
以上通过实施方式对本发明进行了说明,但是本领域技术人员应当知晓,在不脱离本发明主旨的情况下,可以进行各种变更,且这些变更的方案均应被理解为包括在本发明权利要求书的范围之内。
例如,在上述实施方式中。网眼结构是对称的,但是网眼结构也可以非对称地形成,只要能够确保网眼结构的行进方向上的长度比垂直于行进方向的方向上的长度大即可。
本发明适用于血管,尤其适用于颅内血管。当然,本发明也可以用于其他管腔,扩张支架的尺寸可以根据需要相应地调整。
Claims (7)
1.一种扩张支架,其能够沿着与长度方向垂直的径向主动或被动地扩张成扩张状态,其特征在于,
所述扩张支架沿着所述长度方向一体地包括近端部、远端部、以及位于所述近端部与所述远端部之间的主体部,
所述扩张支架包括彼此连接的多个网眼,
在所述扩张状态下,所述主体部的网眼以比所述近端部的网眼和所述远端部的网眼密集的方式分布;
在所述扩张状态下,所述近端部和所述远端部分别包括呈闭合的大致椭圆形的椭圆形网眼,所述主体部包括大致呈“8”字形的“8”字形网眼,该“8”字形网眼包括椭圆形的第一网眼部和椭圆形的第二网眼部,所述第一网眼部与所述第二网眼部以彼此对称且形成连通部的方式一体地构成所述“8”字形网眼;
在所述扩张状态下,所述“8”字形网眼的所述第一网眼部以椭圆长轴方向与所述长度方向一致的方式沿所述长度方向彼此连接,所述“8”字形网眼的所述第二网眼部以椭圆的长轴方向与所述长度方向一致的方式沿所述长度方向彼此连接,所述“8”字形网眼以所述第一网眼部和所述第二网眼部的椭圆的短轴方向与所述支架的周向一致的方式沿所述周向彼此连接;
在所述扩张状态下,所述近端部的椭圆形网眼以椭圆的长轴方向与所述长度方向一致的方式沿所述长度方向彼此连接,且以椭圆的短轴方向与所述扩张支架的周向一致的方式沿所述周向彼此连接;
所述远端部的椭圆形网眼以椭圆的长轴方向与所述长度方向一致的方式沿所述长度方向彼此连接,且以椭圆的短轴方向与所述扩张支架的周向一致的方式沿所述周向彼此连接。
2.根据权利要求1所述的扩张支架,其特征在于,
在所述扩张状态下,所述远端部的外径小于所述主体部的外径。
3.根据权利要求2所述的扩张支架,其特征在于,
所述主体部与所述远端部的过渡部分包括渐缩网眼,所述渐缩网眼的网眼面积比所述远端部的所述椭圆形网眼的网眼面积、以及所述第一网眼部和第二网眼部各自的网眼面积都大。
4.根据权利要求1所述的扩张支架,其特征在于,
所述扩张支架的外周轮廓整体上呈波浪状。
5.根据权利要求1所述的扩张支架,其特征在于,
在所述多个网眼彼此连接的位置中的一处或多处设有圆形标志点。
6.根据权利要求1所述的扩张支架,其特征在于,
所述近端部的网眼、所述远端部的网眼、以及所述主体部的网眼中的所述第一网眼部和所述第二网眼部均满足长宽之比大于1。
7.根据权利要求1所述的扩张支架,其特征在于,
所述扩张支架由具有挠性且不透射线的材料构成;或者所述扩张支架由具有挠性的材料构成且表面具有不透射线的涂层;或者所述扩张支架由具有挠性的生物可降解材料构成。
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