CN113143400A - 神经血管插入工具 - Google Patents

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CN113143400A CN202011508037.7A CN202011508037A CN113143400A CN 113143400 A CN113143400 A CN 113143400A CN 202011508037 A CN202011508037 A CN 202011508037A CN 113143400 A CN113143400 A CN 113143400A
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M·霍利安
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Abstract

本发明题为“神经血管插入工具”。本发明提供了一种改善的插入设备简化了将神经血管装置加载到微导管中的过程。在一个示例中,所述插入设备可包括锥形远侧末端,从而允许所述插入设备无间隙地到达所述微导管。在另一个示例中,所述插入设备可包括沿其纵向主体的不平坦外表面,所述不平坦外表面通过激光烧蚀材料以形成突起、形成锥形特征部、形成波形图案或螺纹挤出部。

Description

神经血管插入工具
交叉引用
本申请要求于2019年12月20日提交的美国临时申请号62/951742的优先权。该专利申请的整个内容以引用方式并入本文。
技术领域
本发明整体涉及血管内医学治疗,并且更具体地涉及用于经由止血阀将神经血管装置引入到微导管中的插入设备。
背景技术
通常,在血栓切除术手术期间,使用插入工具经由止血阀诸如旋转止血阀(RHV)将神经血管装置引入到微导管中。神经血管装置的示例包括但不限于机械血栓切除装置、神经血管进入装置、神经血管球囊装置、神经血管辅助装置和神经血管凝块移除/流动装置。
止血阀附接到微导管的近侧端部。微导管的近侧端部包括允许附接止血阀的微导管毂部。这些微导管毂部的几何形状在整个商业微导管设计中在设计和尺寸上有所不同。通过使用插入工具经由止血阀将神经血管装置装载到微导管中。通过止血阀将插入工具推进到微导管毂部中,直到其不能被进一步推进。然后通过微导管将神经血管装置追踪到治疗位置。当加载神经血管装置时,神经血管装置不应扩张。换句话讲,神经血管装置在其从插入工具过渡到微导管时应保持在包裹状态。
然而,已经观察到,在引入神经血管装置期间,如果插入工具未正确定位,则神经血管装置不正确地加载到微导管中。例如,当止血阀不够紧密时,插入工具易于在将神经血管装置引入到微导管中时移动。
此外,不同的微导管毂部几何形状导致插入工具可推进到微导管毂部中的距离的较大变化。如果插入工具在微导管中太远,则可导致神经血管装置的递送失败,这可能潜在地损坏神经血管装置。不同的近侧毂部几何形状和止血阀密封件还可导致将插入工具朝远侧推回微导管毂部。这可导致神经血管装置过早的部署在止血阀中,从而导致引入失败,从而潜在地损坏装置。
由于插入工具的不准确放置,当将神经血管装置部署在微导管的毂部中而不是直接过渡到微导管的轴中时,该神经血管装置被损坏。然后将神经血管装置扔到垃圾桶中或作为投诉单元返回给制造商。
需要一种改善的插入工具设计,其具有将使插入工具更通用并且与可商购获得的一系列微导管毂部几何形状相容的几何形状特征部。需要一种改善的插入工具设计,其减小插入工具的远侧末端与微导管之间的间隙,以便防止神经血管装置在微导管毂部中的潜在阻塞。需要一种改善的插入工具设计,其减小了在将神经血管装置引入到微导管中期间,插入工具从止血阀中退回的可能性。例如,需要插入设备的改善的表面光洁度以改善对止血阀的夹持。
发明内容
本发明的目的是提供满足上述需求的系统、装置和方法。一般来讲,本发明的目的是提供一种改善的插入设备,该插入设备简化了将神经血管装置加载到微导管中的过程。在一个示例中,插入设备可包括锥形远侧末端,从而允许插入设备无间隙地到达微导管。在另一个示例中,插入设备可包括沿其纵向主体的不平坦外表面,该不平坦外表面通过激光烧蚀材料以形成突起、形成锥形特征部、形成波形图案或螺纹挤出部。
示例性插入设备可经由RHV将神经血管装置引入到微导管中。示例性插入装置可包括纵向主体。纵向主体可限定穿过其中的管腔,该管腔允许神经血管装置穿过。纵向主体可包括近侧部分。近侧部分可包括第一颜色。纵向主体可包括远侧部分。远侧部分可包括不同于第一颜色的第二颜色。纵向主体可包括介于近侧部分与远侧部分之间的边界。在将插入设备引入到微导管中之前,微导管可首先联接到RHV。当插入设备相对于微导管和RHV正确定位时,边界可与RHV的近侧端部对准。
用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的另一个示例性插入设备可包括纵向主体。纵向主体可限定穿过其中的管腔,该管腔允许神经血管装置穿过。插入设备可包括凸耳,该凸耳设置在纵向主体的外表面上,该凸耳防止插入设备完全进入RHV的近侧端部中。在将插入设备引入到微导管中之前,微导管可首先联接到RHV。当插入设备相对于微导管和RHV正确定位以用于将神经血管装置引入到微导管中时,凸耳可与RHV的近侧端部对准。
凸耳可包括大于RHV的近侧端部的开口的直径的宽度。开口的直径可允许插入设备部分地进入RHV的近侧端部中。
凸耳可朝向纵向主体的远侧端部设置。插入设备可包括第二凸耳,该第二凸耳朝向纵向主体的近侧端部设置。
用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的又一个示例性插入设备可包括纵向主体。纵向主体可包括穿过其中的管腔,该管腔允许神经血管装置穿过。纵向主体可包括锥形远侧部分,该锥形远侧部分的尺寸被设计成允许部分地进入微导管轴的近侧端部中。锥形远侧部分可包括外径,该外径的尺寸被设计成防止完全部署到微导管中。外径可以为约小于0.021英寸。纵向主体可包括锥形近侧部分。锥形远侧部分可包括大约10mm的长度。
用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的另一个示例性插入设备可包括纵向主体。纵向主体可限定穿过其中的管腔,该管腔允许神经血管装置穿过。插入设备可包括不平坦外表面。当将神经血管装置引入到微导管中时,该不平坦外表面可防止插入设备从微导管向后移动。纵向主体的远侧部分可包括最远侧锥形部,以允许远侧部分部分地推进到微导管中。不平坦外表面可包括相对于RHV的密封件的密封关系。不平坦外表面可限定沿纵向主体的长度的多个锥形部,以在将神经血管装置引入到微导管中期间减少插入设备的移动。多个锥形部可包括多个第一锥形部,该多个第一锥形部在插入设备的第一侧处沿第一方向倾斜。多个锥形部可包括多个第二锥形部,该多个第二锥形部在插入设备的第二侧处沿第二方向倾斜。第二方向可与第一方向相反。纵向主体可限定在约410mm至约600mm范围内的长度。RHV还可包括密封件。密封件可包括形成于该密封件中的凹陷部。不平坦外表面可包括至少一个螺纹挤出部,该螺纹挤出部与形成于RHV的密封件中的凹陷部接合。螺纹挤出部可包括厚度,该厚度小于形成于RHV的密封件中的凹陷部的宽度。不平坦外表面可包括多个突起。至少一个突起可包括约2mm至约3mm的长度。不平坦外表面可包括滚花表面。不平坦外表面可包括沿纵向主体的长度的波形图案。RHV还可包括密封件的凹陷部。密封件的凹陷部可包括与不平坦外表面接合的互补轮廓。
用于经由RHV将神经血管装置引入到微血管中的示例性方法可包括以非特定顺序呈现的以下步骤中的一个或多个。该方法可包括将RHV施加到微血管。该方法可包括通过RHV将插入设备插入到微导管中。该方法可包括将插入设备的近侧部分与远侧部分之间的边界与RHV的近侧端部匹配。近侧部分可包括第一颜色。远侧部分可包括不同于第一颜色的第二颜色。该方法可包括通过限定在插入设备中的管腔将神经血管装置插入到微导管中。
用于经由RHV将神经血管装置引入到微血管中的另一个示例性方法可包括以非特定顺序呈现的以下步骤中的一个或多个。该方法可包括将RHV施加到微血管。该方法可包括通过RHV将插入设备插入到微导管中。该方法可包括使设置在插入设备的纵向主体的外表面上的凸耳与RHV的近侧端部接触。该方法可包括通过限定在插入设备中的管腔将神经血管装置插入到微导管中。该方法可包括限定凸耳的宽度,该宽度大于RHV的近侧端部的开口的直径。该方法可包括允许插入设备基于开口的直径部分地进入RHV的近侧端部中。
用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的又一个示例性方法可包括以非特定顺序呈现的以下步骤中的一个或多个。该方法可包括将RHV施加到微血管。该方法可包括通过RHV将插入设备的锥形远侧部分插入到微导管轴的近侧端部中。该方法可包括将锥形远侧部分构造成限制锥形远侧部分完全插入到微导管中。该方法可包括通过限定在插入设备中的管腔将神经血管装置插入到微导管中。
用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的另一个示例性方法可包括以非特定顺序呈现的以下步骤中的一个或多个。该方法可包括将RHV施加到微血管。该方法可包括通过RHV将插入设备的纵向主体插入到微导管中。该方法可包括当将神经血管装置引入微导管中时,使用纵向主体的不平坦外表面防止插入设备从微导管向后移动。该方法可包括通过限定在插入设备中的管腔将神经血管装置插入到微导管中。
上述示例性方法全部均可包括如本领域普通技术人员将了解和理解的附加步骤。
附图说明
将参考下面的描述并结合附图进一步讨论本发明的上述方面和另外的方面,在这些附图中,类似的编号指示各种图中类似的结构元件和特征部。附图未必按比例绘制,相反,将重点放在示出本发明的原理。附图仅以举例方式而非限制方式描绘了本发明装置的一种或多种具体实施。
图1为根据本发明的各方面的用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的示例性插入设备的图示。
图2为根据本发明的各方面的用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的另一示例性插入设备的图示。
图3为根据本发明的各方面的图2的示例性插入设备的另一图示。
图4为根据本发明的各方面的用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的又一个示例性插入设备的图示。
图5为根据本发明的各方面的图4的示例性插入设备的另一图示。
图6A为根据本发明的各方面的用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的又一个示例性插入设备的图示。
图6B为根据本发明的各方面的图6A的示例性插入设备的另一图示。
图6C为根据本发明的各方面的图6A的示例性插入设备的又一图示。
图6D为根据本发明的各方面的图6A的示例性插入设备的又一图示。
图7为根据本发明的各方面的图6A的示例性插入设备的附加图示。
图8为根据本发明的各方面的用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的另一示例性插入设备的图示。
图9为根据本发明的各方面的用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的特定示例性插入设备的图示。
图10为根据本发明的各方面的用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的附加示例性插入设备的图示。
图11为根据本发明的各方面的用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的又一个示例性插入设备的图示。
图12为示出根据本发明的各方面的用于经由插入设备将神经血管装置引入到微导管中的步骤的流程图。
图13为示出根据本发明的各方面的用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的步骤的另一个流程图。
图14为示出根据本发明的各方面的用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的步骤的又一个流程图。
图15为示出根据本发明的各方面的用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的步骤的又一个流程图。
图16为示出根据本发明的各方面的用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的步骤的附加流程图。
具体实施方式
如本文所用,针对任何数值或范围的术语“约”或“大约”指示允许部件或元件的集合实现如本文所述的其预期要达到的目的的合适的尺寸公差。更具体地,“约”或“大约”可指列举值的值±20%的范围,例如“约90%”可指71%至99%的值范围。
图1中示出了用于经由RHV 140将神经血管装置170引入到微导管130中的插入设备110的示例。微导管130可包括微导管轴131和微导管毂部132,它们全部都是同一微导管组件的一部分。神经血管装置170的示例可包括但不限于机械血栓切除装置、神经血管进入装置、神经血管球囊装置、神经血管辅助装置和神经血管凝块移除/流动装置。
插入设备110可具有纵向主体150。纵向主体150可限定穿过其中的管腔152,该管腔允许神经血管装置170穿过。纵向主体150可包括具有第一颜色的近侧部分154和具有不同于第一颜色的第二颜色的远侧部分156。纵向主体150可包括近侧部分154与远侧部分156之间的边界158。当微导管130联接到RHV 140时,当插入设备110相对于微导管130和RHV140正确定位时,边界158可与RHV 140的近侧端部160对准。
插入设备110的每个端部可被染色成不同的颜色。该颜色变化可允许医师知道插入设备110何时已正确地定位到微导管毂部132中。在加载期间,医师可基于颜色变化来观察插入设备110是否开始滑出位置。颜色变化可表示正确的座置。
图2中示出了用于经由RHV 240将神经血管装置270引入到微导管230中的插入设备210的另一示例。插入设备210可包括纵向主体250,该纵向主体限定穿过其中的管腔252,该管腔允许神经血管装置270穿过。插入设备210可包括设置在纵向主体250的外表面256上的凸耳254。在将神经血管装置250引入到微导管230中之前,可首先将微导管230联接到RHV240。当插入设备210相对于微导管230和RHV 240正确定位以用于将神经血管装置270引入到微导管230中时,当凸耳254与RHV 240的近侧端部260对准时,凸耳254可防止插入设备210完全进入到RHV 240的近侧端部260中。
如图2所示,凸耳254可包括宽度“W”,该宽度大于RHV 240的近侧端部260的开口262的直径“d”。开口262的直径“d”可允许插入设备210部分地进入RHV 240的近侧端部260中。
在如图3所示的一个示例中,凸耳254可朝向纵向主体250的远侧端部272设置。第二凸耳258可朝向纵向主体250的近侧端部274设置。这样,凸耳可定位在插入设备210的每个端部处,以允许医师知道插入设备210何时已正确地位于微导管毂部232中。在加载期间,医师可观察当凸耳254或258不正好位于正确位置处时插入设备210是否开始滑出位置。在一个示例中,凸耳254、258中的至少一者可位于RHV 240上。
图4中示出了用于经由RHV 440将神经血管装置470引入到微导管430中的插入设备410的又一个示例。插入设备410可包括纵向主体450。纵向主体450可包括穿过其中的管腔452,该管腔允许神经血管装置470穿过。纵向主体450可包括锥形远侧部分456,该锥形远侧部分的尺寸被设计成允许部分地进入微导管轴431的近侧端部432。
在如图5所示的一个示例中,锥形远侧部分456可包括外径“d1”,该外径的尺寸被设计成防止完全部署到微导管430中。
在一个示例中,外径“d1”可以为约小于0.021英寸,然而微导管430的内径可以为大约0.021英寸或更大,使得插入设备410可插入到微导管430中。
在一个示例中,锥形远侧部分456可具有大约10mm的长度“TL”。
在如图5所示的一个示例中,纵向主体450可包括锥形近侧部分458。
插入设备450可在每个端部上渐缩,使得每个端部可具有小于0.021英寸的外径“d1”以允许其位于微导管430的管腔内。这可防止插入设备410意外部署在微导管毂部中。
参见图5,插入设备410可具有在大约410mm和大约600mm之间的范围内的长度“L”。纵向主体650、1150可限定在约410mm至约600mm范围内的相同长度“L”。在一个示例中,该长度“L”可以为大约600mm。医师可优选在夹持RHV的同时将插入设备缠绕在他们的手上。长度“L”(诸如600mm)可允许在将神经血管装置引入到微导管中时的更牢固夹持。
图6A至图11中示出了用于经由RHV 640将神经血管装置670引入到微导管630中的插入设备610、810、910、1010、1110的又一个示例。插入设备610可包括纵向主体650、1150。纵向主体650、1150可限定穿过其中的管腔652、852、1152,该管腔允许神经血管装置670穿过。纵向主体可包括不平坦外表面654、854、954、1154,当将神经血管装置670引入到微导管630中时,该不平坦表面防止插入设备610从微导管630向后移动。
图6B可表示插入设备610、微导管630和神经血管装置670的完整组件的纵向横截面。如图6B所示,神经血管装置670可在由箭头“F”所表示的方向上向前移动到微导管轴631中。在图6B中,包封微导管轴631和微导管毂部632的阴影区域或划阴影区域可表示微导管毂部壁633。如图6B所示,微导管轴631可限定用于接收神经血管装置670的微导管轴管腔634。
在如图6D所示的一个示例中,插入设备610可在其中限定用于容纳神经血管装置670的管腔652。管腔652可具有约0.024英寸的内径。
插入设备610、810、910、1010、1110可具有沿其外表面654、854、954、1154的一个或多个几何特征部,以改善RHV密封件642、842、1142与插入设备之间的接触。这些几何特征部可以为插入设备上的粗糙化外表面。粗糙化外表面可防止插入设备610、810、910、1010、1110朝远侧移动退出微导管毂部632,从而显著降低了神经血管装置670的引入失败或过早部署的可能性。
在一个示例中,纵向主体650的远侧部分656可包括最远侧锥形部671,以允许远侧部分656部分地推进到微导管630中。如图6D所示,最远侧锥形部671可相对于插入设备610的纵向轴线“A”形成在大约10°-20°范围内的角度θ。最远侧锥形部671可使得插入设备610的远侧末端能够进一步推进到微导管毂部632中。最远侧锥形部671可允许插入设备610推进到微导管毂部632的最远侧端部,因此显著降低了神经血管装置670递送到微导管630中失败的可能性,这否则可由于微导管毂部632的几何形状或神经血管装置670部分地部署在微导管毂部632中而发生。
在一个示例中,参见图7,纵向主体650可具有最近侧锥形部673。最远侧锥形部671和最近侧锥形部673各自可具有大于8.5mm的长度“TL”。在一个示例中,长度“TL”可以为大约10mm。最远侧锥形部671和最近侧锥形部673中的每一者可从大约0.045英寸的最大外径渐缩至大约0.035英寸的最小外径,如图6D、图8和图11所示。
在一个示例中,不平坦外表面654、854可相对于RHV 640的密封件642、842、1142形成密封关系。
在一个示例中,不平坦外表面654可包括沿插入设备外表面654的长度的多个锥形部672、674,以在将神经血管装置670引入到微导管630中期间减少该插入设备610的移动。可将多个锥形部672、674施加到插入设备的两侧以允许从两侧使用该插入设备。在一个示例中,多个锥形部可包括多个第一锥形部672和多个第二锥形部674,多个第一锥形部在插入设备610的第一侧处沿第一方向倾斜,多个第二锥形部在插入设备的第二侧处沿第二方向倾斜。第二方向可与第一方向相反。当将神经血管装置引入到微导管中时,锥形部672、674可用于减少插入设备的移动。
在一个示例中,锥形部672可定位在插入设备610的远侧端部处,然而锥形部674可定位在插入设备610的近侧端部处。如图7所示,锥形部672、674的渐缩方向可在插入设备的中点处成镜像,使得插入设备610可以任一方式使用。
沿插入设备长度的锥形部672、674中的每一者的长度可短于最远侧锥形部671或最近侧锥形部673的长度“TL”,以便改善闭合的RHV密封件642对插入设备610所具有的夹持。
在如图6C所示的一个示例中,当RHV密封件642在插入设备610上闭合时,锥形部672或锥形部674可由RHV密封件642锁定或夹持或者嵌入到RHV密封件642中以提供附加夹持,从而防止在装置递送期间插入设备610从RHV 640中退出。RHV密封件642可相对于插入设备外径紧密闭合。RHV密封件642可变形以在插入设备610的外表面上形成紧密夹持。RHV密封件642可挠曲以适形于插入设备610的外表面。此时,RHV密封件642可向下拉紧到插入设备610上,以有助于将其保持在微导管毂部中的适当位置。因此,当将神经血管装置670引入到微导管630中时,可防止插入设备610从RHV 640中退出。
参见图6C,当将神经血管装置670引入到微导管轴631中时,锥形部672或674可防止插入装置610在由箭头“B”所表示的方向上向后移动。
参见图6D、图8和图11,当RHV密封件642在插入设备610上闭合时,RHV密封件642可围绕插入设备610变形以在插入设备610上形成牢固夹持。因此,当将神经血管装置670引入到微导管轴631中时,RHV密封件642可防止插入设备610从RHV 640退出。
在如图8所示的一个示例中,RHV 640可包括密封件842。密封件842可包括形成于密封件842中的凹陷部844。不平坦外表面854可包括至少一个螺纹挤出部856,该螺纹挤出部与形成于RHV 640的密封件842中的凹陷部844接合。
在一个示例中,螺纹挤出部856可包括厚度“T1”,该厚度小于形成于RHV 640的密封件842中的凹陷部844的宽度“W1”。
在如图9所示的一个示例中,插入设备910的外表面上的激光雕刻图案可改善RHV夹持,从而防止移动。不平坦外表面954可包括多个突起980。至少一个突起980可包括约2mm至约3mm的长度“PL”。长度“PL”可略小于RHV密封件的大致尺寸。
参见图8,螺纹挤出部856可沿插入设备的外表面形成,以在RHV密封件夹持插入设备时改善RHV密封件与插入设备之间的紧密度。
在如图10所示的一个示例中,不平坦外表面1054可包括滚花表面以改善RHV夹持。
在如图11所示的一个示例中,不平坦外表面1154可包括沿纵向主体1150的长度的波形图案1160,以改善RHV对插入设备的夹持。RHV密封件1142可以包括凹陷部1144。凹陷部114可包括与不平坦外表面1154接合的互补轮廓1170。RHV密封件1142可相对于插入设备1110紧密闭合。RHV密封件1142可变形以适形于波形图案1160。
图12为示出用于将神经血管装置670插入到微导管630中的示例性方法1200的流程图。该方法1200可包括以非特定顺序呈现的以下步骤中的一个或多个。
在步骤1202处,可将神经血管装置670加载到插入设备610中。
在步骤1204处,可将RHV 640附接到微导管毂部632。在将插入设备610插入到微导管630中之前,医师可将RHV 640施加到微导管毂部632。在一个示例中,为了确保下面的设计正确地工作,必须提供特定长度的RHV 640。
在步骤1206处,可将其中预加载有神经血管装置670的插入设备610引入到RHV640中。
在步骤1208处,插入设备610可紧靠微导管轴631的近侧端部635定位,如图6B所示。
在步骤1210处,RHV密封件642可在插入设备610上闭合以将插入设备610保持在适当位置。
在步骤1212处,可将神经血管装置670从插入设备610向前移动到微导管630中,直到神经血管装置670被完全引入到微导管630中。
在步骤1214处,一旦将神经血管装置670完全引入到微导管630中,就可松开RHV密封件642以便移除插入设备670。
在步骤1216处,可将插入设备670朝近侧拉离神经血管装置670的轴675。
图13为示出用于经由RHV 140将神经血管装置170插入到微导管130中的示例性方法1300的另一个流程图。该方法1300可包括以非特定顺序呈现的以下步骤中的一个或多个。
在步骤1302处,可将RHV 140施加到微导管130。
在步骤1304处,可通过RHV 140将插入设备110插入到微导管130中。
在步骤1306处,插入设备110的近侧部分154与远侧部分156之间的边界158可与RHV 140的近侧端部160匹配。近侧部分154可包括第一颜色。远侧部分156可包括不同于第一颜色的第二颜色。
在步骤1308处,可通过限定在插入设备110中的管腔152,将神经血管装置170插入到微导管130中。
图14为示出用于经由RHV 240将神经血管装置270插入到微导管230中的示例性方法1400的又一个流程图。该方法1400可包括以非特定顺序呈现的以下步骤中的一个或多个。
在步骤1402处,可将RHV 240施加到微导管230。
在步骤1404处,可通过RHV 240将插入设备210插入到微导管230中。
在步骤1406处,设置在插入设备210的纵向主体250的外表面256上的凸耳254可接触RHV 240的近侧端部260。
在步骤1408处,可通过限定在插入设备210中的管腔252,将神经血管装置270插入到微导管230中。
在一个示例中,凸耳254可具有宽度“W”,该宽度大于RHV 240的近侧端部260的开口262的直径“d”,从而允许插入设备210基于开口262的直径“d”部分地进入RHV 240的近侧端部260中。
图15为示出用于经由RHV 440将神经血管装置470引入到微导管430中的示例性方法1500的流程图。该方法1500可包括以非特定顺序呈现的以下步骤中的一个或多个。
在步骤1502处,可将RHV 440施加到微导管430。
在步骤1504处,可通过RHV 440将插入设备410的锥形远侧部分456插入到微导管轴431的近侧端部432中。
在步骤1506处,锥形远侧部分456可被构造成限制锥形远侧部分456完全插入到微导管430中。
在步骤1508处,可通过限定在插入设备410中的管腔452,将神经血管装置470插入到微导管430中。
图16为示出用于经由RHV 640将神经血管装置670引入到微导管630中的示例性方法1600的流程图。该方法1600可包括以非特定顺序呈现的以下步骤中的一个或多个。
在步骤1602处,可将RHV 640施加到微导管630。
在步骤1604处,可通过RHV 640将插入设备610、810、910、1010、1110的纵向主体650、1150插入到微导管630中。
在步骤1606处,当将神经血管装置670引入到微导管630中时,可使用纵向主体650、1150的不平坦外表面654、854、954、1154防止插入装置610、810、910、1010、1110从微导管630向后移动。
在步骤1608处,可通过限定在插入装置610、810、910、1010、1110中的管腔652、852、1152将神经血管装置670插入到微导管630中。
示例性方法1200、1300、1400、1500和1600中的任一个可包括如本领域的普通技术人员将了解和理解的附加步骤。示例性方法可由如本文所公开的示例性系统或医师、其变型或如本领域普通技术人员将了解和理解的其替代物来执行。
在一个实施方案中,插入设备可具有螺纹轮廓。插入设备的两个端部可具有锥形轮廓以增强易用性和微导管容量。
本文所包含的描述是本发明的实施方案的示例,并且不旨在以任何方式限制本发明的范围。如本文所述,本发明设想到插入设备的许多变型和修改。这些修改对本领域中的普通技术人员将是显而易见的,并且旨在处于以下权利要求的范围内。

Claims (19)

1.一种用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的插入设备,所述插入设备包括:
纵向主体,所述纵向主体限定穿过其中的管腔,所述管腔允许所述神经血管装置穿过,
凸耳,所述凸耳设置在所述纵向主体的外表面上,防止所述插入设备完全进入所述RHV的近侧端部中,当所述凸耳与所述RHV的所述近侧端部对准时,所述插入设备相对于微导管和所述RHV正确定位,以用于将所述神经血管装置引入到所述微导管中,并且所述微导管联接到所述RHV。
2.根据权利要求1所述的插入设备,其特征在于,所述凸耳包括大于所述RHV的所述近侧端部的开口的直径的宽度,所述开口的所述直径允许所述插入设备部分地进入所述RHV的所述近侧端部中。
3.根据权利要求2所述的插入设备,其特征在于,所述凸耳朝向所述纵向主体的远侧端部设置,
所述插入设备包括第二凸耳,所述第二凸耳朝向所述纵向主体的近侧端部设置。
4.一种用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的插入设备,所述插入设备包括:
纵向主体,所述纵向主体包括:
管腔,所述管腔穿过所述纵向主体,所述管腔允许所述神经血管装置穿过,和
锥形远侧部分,所述锥形远侧部分的尺寸被设计成允许其部分地进入微导管轴的近侧端部中。
5.根据权利要求4所述的插入设备,其特征在于,所述锥形远侧部分包括外径,所述外径的尺寸被设计成防止其完全部署到所述微导管中。
6.根据权利要求4所述的插入设备,其特征在于,所述外径约小于0.021英寸。
7.根据权利要求4所述的插入设备,其特征在于,所述纵向主体包括锥形近侧部分。
8.根据权利要求4所述的插入设备,其特征在于,所述锥形远侧部分包括大约10mm的长度。
9. 一种用于经由RHV将神经血管装置引入到微导管中的插入设备,所述插入设备包括:
纵向主体,所述纵向主体限定穿过其中的管腔,所述管腔允许所述神经血管装置穿过,和
不平坦外表面,当将所述神经血管装置引入到所述微导管中时,所述不平坦外表面防止所述插入设备从所述微导管向后移动。
10.根据权利要求9所述的插入设备,其特征在于,所述纵向主体的远侧部分包括最远侧锥形部以允许所述远侧部分部分地推进到所述微导管中。
11.根据权利要求9所述的插入设备,其特征在于,所述不平坦外表面包括相对于所述RHV的密封件的密封关系。
12.根据权利要求9所述的插入设备,其特征在于,所述不平坦外表面限定沿所述纵向主体的长度的多个锥形部,以在将所述神经血管装置引入到所述微导管中期间减少所述插入设备的移动。
13. 根据权利要求9所述的插入设备,其特征在于,所述多个锥形部包括:
多个第一锥形部,所述多个第一锥形部在所述插入设备的第一侧处沿第一方向倾斜,和
多个第二锥形部,所述多个第二锥形部在所述插入设备的第二侧处沿第二方向倾斜,所述第二方向与所述第一方向相反。
14.根据权利要求9所述的插入设备,其特征在于,所述纵向主体限定在约410mm至约600mm范围内的长度。
15.根据权利要求9所述的插入设备,其特征在于,所述RHV还包括:
密封件,所述密封件包括有形成于所述密封件中的凹陷部;
所述不平坦外表面包括至少一个螺纹挤出部,所述螺纹挤出部与形成于所述RHV的密封件中的所述凹陷部接合。
16.根据权利要求15所述的插入设备,其特征在于,所述螺纹挤出部包括厚度,所述厚度小于形成于所述RHV的所述密封件中的所述凹陷部的宽度。
17.根据权利要求16所述的插入设备,其特征在于,不平坦外表面包括多个突起,至少一个突起包括约2mm至约3mm的长度。
18.根据权利要求9所述的插入设备,其特征在于,所述不平坦外表面包括滚花表面。
19.根据权利要求9所述的插入设备,其特征在于,所述不平坦外表面包括沿所述纵向主体的长度的波形图案,
所述RHV还包括密封件的凹陷部,所述凹陷部包括与所述不平坦外表面接合的互补轮廓。
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