CN204428206U - 附分叉形绒毛结构的防i型内漏支架 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,用于封闭I型内漏,其特征在于,包括:与所述动脉血管形状相匹配的支撑网;覆盖于所述支撑网上的覆膜层;以及分布于覆膜层外侧的近心端或者同时分布于近心端和远心端的绒毛层,所述绒毛层在自身弹性的作用下填充于所述内壁与所述覆膜层之间所形成的缝隙中,其中,所述绒毛层中具有多根绒毛,所述绒毛的形状为分叉树枝形。所述绒毛层不超出所述支撑网和覆膜层的左右两端的边缘。本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架能够避免I型内漏的发生。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,属于医疗器械领域。
背景技术
动脉瘤是最常见的引发致残和致死的血管疾病之一。可见于全身的任何动脉,以老年人多见。动脉瘤可以有多种大小、形态和分布,血管外科协会审计报告特别委员会(the Ad Hoc Committee onReporting Standards of the Society for Vascular Surgery)定义动脉瘤为:动脉血管直径超过正常动脉管径50%的永久性局限性扩张;以便于临床决策而进行分类和标准化。
最早有关于试图治疗动脉瘤的记载源于公元3世纪;直至1888年,Matas等人完成了第一例真正意义上的动脉瘤修补术,即在肱动脉瘤的瘤腔内结扎分支动脉。1951年,Dubost等完成了第一例动脉瘤缝合修补术,他们切除一位患者的腹主动脉瘤,并选择了一位20岁遗体捐献者的胸主动脉作为同种移植物,移植到腹主动脉瘤患者体内,该患者术后存活了8年。修补动脉瘤的开放手术在随后的40年里逐渐得到完善及优化,但其围手术期死亡率仍高达5%。1991年,Parodi等人首次报道应用人工血管内支架复合物修复主动脉瘤的经验。食品药品管理局(FDA)批准血管内移植物的临床应用后,动脉瘤(包括外周动脉瘤和主动脉瘤)经历了由开放旁路修复术向血管腔内修复术的演变。
与传统开放手术相比,使用覆膜支架进行腔内隔绝术治疗动脉瘤、动脉夹层等疾病具有手术创伤小、术后恢复快、住院时间短等优点,但其特有的并发症——内漏到目前仍无法完全避免。内漏是腔内隔绝术后最重要的并发症之一,其发生率高达45%。内漏按其发生机制可分为I-V型;其中,I型内漏是指由于支架覆膜与锚定区动脉内壁贴服不良,致使血流经覆膜支架近心端或远心端渗漏至动脉瘤腔内;其发生率约10%,往往可在术中造影发现,因I型内漏的存在可导致动脉瘤腔内高压、动脉瘤持续扩大甚至有发生破裂的风险,需要术中立即处理。一般认为,近端锚定区<10mm,和/或瘤颈成角>60°,I型内漏发生率将明显升高。目前,对于术中发现的I型内漏一般处理方式为:球囊扩张、加用短段的支架移植物、裸支架或利用氰基丙烯酸酯、Onyx胶、弹簧圈、纤维蛋白胶的栓塞技术。这些技术能处理大多数I型内漏;但在某些情况下将会非常困难,如:腹主动脉瘤近端锚定区过短,在近端加用短段移植物有可能影响肾动脉血供。Maldonado等总结目前上述方法处理I型内漏的效果:氰基丙烯酸酯栓塞剂成功率为92.3%,近端短段移植物为80%,弹簧圈为75%。无论采取上述哪一种处理方式,不仅存在成功率的问题,还存在着大量增加手术时间和医疗费用的问题;手术时间延长使得患者术中风险、术后感染发生率增高,高昂的医疗费用给患者带来高额的经济负担,同时占用更多的社会资源。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型重新设计了腔内隔绝术中使用的支架,以避免I型内漏的发生。
本实用新型采用了如下技术方案:
<结构一>
一种附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,用于封闭I型内漏,其特征在于,包括:
与所述动脉血管形状相匹配的支撑网;
覆盖于所述支撑网上的覆膜层;以及
分布于覆膜层外侧的近心端或者同时分布于近心端和远心端的绒毛层,所述绒毛层在自身弹性的作用下填充于所述内壁与所述覆膜层之间所形成的缝隙中,其中,所述绒毛层中具有多根绒毛,所述绒毛的形状为分叉树枝形。所述绒毛层不超出所述支撑网和覆膜层的左右两端的边缘。
另外,本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,还可以具有这样的特征:其中,所述绒毛的长度范围是绒毛直约为25微米,绒毛的长度范围是2毫米-6毫米。
另外,本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,还可以具有这样的特征:其中,所述绒毛的材料是聚乙丙交酯。
另外,本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,还可以具有这样的特征:其中,所述绒毛向远心端倾斜。
另外,本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,还可以具有这样的特征:其中,所述绒毛层由能够吸附血液中的凝血因子和血小板等血细胞的材料制成。
<结构二>
一种附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,用于封闭I型内漏,其特征在于,包括:
与所述动脉血管形状相匹配的支撑网;
覆盖于所述支撑网内表面的覆膜层;以及
分布于支撑网外表面的近心端或者同时分布于近心端或者远心端的绒毛层,所述绒毛层在自身弹性的作用下填充于所述内壁与所述覆膜层之间所形成的缝隙中,其中,所述绒毛层中具有多根绒毛,所述绒毛的形状为分叉树枝形。所述绒毛层不超出所述支撑网和覆膜层的左右两端的边缘。
实用新型作用与效果
根据本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,由于在覆膜层外侧还采用了绒毛层,并且绒毛层在自身弹性的作用下填充于内壁与覆膜层之间所形成的缝隙中,使得血流不能直接冲入瘤腔,在绒毛内的血液在经过一段时间后会发生血液凝固,从而将瘤腔完全封闭,使得瘤腔进入稳定的状态。
附图说明
图1是本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架在实施例一中的整体结构示意图;
图2是本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架的内部结构示意图;
图3是本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架的横截面图;
图4是本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架植入血管处的示意图;
图5是图4中BB’处的剖面示意图;
图6是本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架在近心端和远心端均设置有绒毛的示意图;以及
图7是本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架的绒毛层设置于支架表面的示意图。
具体实施方式
由于造成I型内漏,即由于支架覆膜与锚定区动脉内壁贴服不良,致使血流经覆膜支架近心端或远心端渗漏至动脉瘤腔内的原因很多,本实用新型的附海绵结构的防内漏支架对于各种原因所引起的I型内漏均具有预防的作用。具体实施方式中仅以由动脉硬化斑块引起的支架覆膜与锚定区动脉内壁贴服不良为例来进行说明。
以下结合附图来说明本实用新型的具体实施方式。
<实施例一>
图1是本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架的整体结构示意图,图2是本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架的内部结构示意图。如图1和图2所示,附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架10包括支撑网11、覆膜层12以及绒毛层13。支撑网11位于最内层,覆膜层12覆盖于其外层,绒毛层13位于覆膜层12的近心端的外层。
覆膜层12常用的材料是涤纶,又称为对苯二甲酸乙二酯。绒毛层由多个绒毛覆盖于覆膜层表面形成,绒毛使用的材料是聚乙丙交酯,化学名称缩写PGLA。绒毛131的一端连接于覆膜层12表面,另一端外围伸出。聚乙丙交酯材料具有吸附凝血因子和血小板等血细胞的作用。绒毛层13可以定植于覆膜层上。如图1所示,A方向指动脉血流方向,靠近A方向的一端为近心端,远离A方向的一端为远心端。绒毛层13中的绒毛131向远心端方向倾斜,远心端指动脉中远离心脏的方向。并且绒毛层13的长度不超出支撑网和覆膜层的近心端的边缘。这两个设置的原因是为了防止绒毛从附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架10的边缘伸出,造成此处的血流凝固,形成血栓,在血流的冲击下进入血管之中栓塞血管。
图3是本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架的横截面图,如图3所示,具有弹性的绒毛在覆膜层的外围向外伸出,并且方向各异,但总体上向支架的远心端倾斜。
图4是本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架植入血管上的动脉瘤处的示意图,图5是图4中BB’处的剖面示意图。如图4和图5所示,当将附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架10植入动脉瘤发生处的血管中时,瘤腔16附近的动脉血管14的血管壁上存在有动脉硬化块15,动脉硬化块15向血管壁内突出,将附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架10的绒毛层13中的绒毛顶起,当然,如果动脉硬化块较大可能也会将支撑网11顶起。在覆膜层12和血管内壁之间形成缝隙,由于绒毛层13中的绒毛131具有弹性,因此会填充在缝隙之中,并且由于绒毛在受到内壁的压力变形时弯曲的方向具有随机性,因此在缝隙中会形成网络结构。血液在被绒毛填充的缝隙中的流速大大下降,同时由于血液中的凝血因子的作用,在经过一段时间后绒毛填充的缝隙中残留的血液会发生凝固,从而将缝隙封闭。
在缝隙存在的情况下还有一个不良影响,就是由于缝隙处一直处于血流的冲击之下,血管内壁中的内皮细胞无法长入支架的内部,使得支架的边缘不能被内皮细胞覆盖进而与血管内皮连成一片。在植入本实施例的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架10之后,由于缝隙处的血流速度下降,使得支架缝隙附近血管壁上的上皮细胞有充分的时间逐渐长入附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架10的内表面,最终将支架内表面完全覆盖,与两端的血管内皮连成一片。从而使得支架进入稳定的状态,瘤腔内不会再充入血液,瘤腔内存留的血液凝固后瘤腔会进入稳定状态,进而内皮细胞增生,长入瘤腔中,使得瘤腔不易发生破裂。
PGLA材料生物降解的时间可以通过在聚合时调节两种单体的比例来调节,而内漏处凝血到成纤维细胞长入再到纤维化的完成的时间一般在两周内即可完成,为保证有充足的时间使得动脉瘤腔和I型内漏进入稳定状态,降解时间在50-150天之间为宜,这样不会由于PGLA降解时间过短而影响I型内漏的封闭。
实施例一中的聚乙丙交酯微丝的长度在3.0-4.0mm之间任意选择。
实施例一的作用与效果
根据实施例一中的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,由于在覆膜层外侧的近心端采用了绒毛层,并且绒毛层在自身弹性的作用下填充于内壁与覆膜层之间所形成的缝隙中,当血管壁上具有动脉硬化块时,具有弹性的绒毛层会将被动脉硬化块支起的支撑网和覆膜层与血管内壁之间所形成的缝隙填充,使得血流不能直接冲入瘤腔,在绒毛内的血液在经过一段时间后会凝固,从而将瘤腔完全封闭,使得瘤腔进入稳定的状态。绒毛形成的网格有三方面的作用,一方面是物理阻隔,使得血液在此处的流速大大减缓,从而促进凝血,另一方面是化学作用,PGLA能够吸附凝血因子和血小板等血细胞,进一步促进凝血;同时,网格结构还充当了纤维化形成的基质。
另外,由于绒毛131向远心端方向倾斜并且绒毛层13的长度不超出支撑网和覆膜层的近心端的边缘,因此能够防止绒毛从附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架10的边缘伸出,造成此处的血流凝固,形成血栓,在血流的冲击下进入血管之中栓塞血管。
附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架10的植入方法:
将附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架10安装在球囊导管上,通过球囊导管输送到血管病变处,由压力泵注入液体使球囊扩张,进而撑开附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架10使之封闭瘤腔两侧的血管,然后撤出球囊导管,使得支架永久置于病变处,达到封闭瘤腔的目的。
手术过程中,利用X线造影录像监视导管在人体内从小动脉进入主动脉,最后到达瘤腔的全过程。
<实施例二>
在本实施例二中,对与上述实施例相同的结构,本变形例给予相同的编号,并省去相同的说明。
图6是本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架在近心端和远心端均设置有绒毛的示意图,如图6所示,与实施例一中不同,本实施例的绒毛层分别设置于支架的两端,即近心端和远心端,当然,为了防止在血管中形成血栓,两端的绒毛层设置为向支架的中间倾斜,并且不超出支撑网和覆膜层的近心端和远心端的边缘。
在近心端和远心端同时设置绒毛层的优点在于可以进一步防止远心端发生I型内漏的情况,虽然这种情况发生的机率很低,但是这样设置可以进一步增强支架的安全性。
<实施例三>
在本实施例三中,对与上述实施例相同的结构,本变形例给予相同的编号,并省去相同的说明。
图7是本实用新型的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架的绒毛层设置于支架表面的示意图,如图7所示,附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架30包括支撑网31,覆盖于支撑网31内表面的覆膜层32,以及设置于附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架外面表面的绒毛层33,绒毛层33由多根绒毛331组成,多根绒毛331直接连接于支撑网31上。覆膜层32位于支撑架内,绒毛层位于支架外的设置的制造工艺更简单,因为将绒毛连接于金属支架上的方法较将绒毛连接于支撑网上更简单方便。
上述各实施例中,绒毛与支架的连接方法,除了将绒毛定植于覆膜层上之外,还可以先通过一根导线上定植绒毛,然后在支架上像弹簧一样螺旋缠绕多圈,使绒毛分布于支架表面。
上述各实施例中绒毛的密度可以控制在500-5000根每平方厘米。
此外,本实用新型的覆膜层也可以覆盖于金属网状支撑层的内侧,从而海绵层与金属网状支撑层直接连接,此种层叠顺序亦能达到本实用新型的技术效果。
Claims (6)
1.一种附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,用于封闭I型内漏,其特征在于,包括:
与动脉血管形状相匹配的支撑网;
覆盖于所述支撑网上的覆膜层;以及
分布于覆膜层外侧的近心端或者同时分布于近心端和远心端的绒毛层,所述绒毛层在自身弹性的作用下填充于所述内壁与所述覆膜层之间所形成的缝隙中,
其中,所述绒毛层中具有多根绒毛,所述绒毛的形状为分叉树枝形,所述绒毛层不超出所述支撑网和覆膜层的左右两端的边缘。
2.根据权利要求1所述的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,其特征在于:
其中,所述绒毛的长度范围是绒毛直约为25微米,绒毛的长度范围是2毫米-6毫米。
3.根据权利要求1所述的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,其特征在于:
其中,所述绒毛的材料是聚乙丙交酯。
4.根据权利要求2所述的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,其特征在于:
其中,所述绒毛向远心端倾斜。
5.根据权利要求1所述的附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,其特征在于:
其中,所述绒毛层由能够吸附血液中的凝血因子和血小板等血细胞的材料制成。
6.一种附分叉形绒毛结构的防I型内漏支架,用于封闭I型内漏,其特征在于,包括:
与动脉血管形状相匹配的支撑网;
覆盖于所述支撑网内表面的覆膜层;以及
分布于支撑网外表面的近心端或者同时分布于近心端和远心端的绒毛层,所述绒毛层在自身弹性的作用下填充于所述内壁与所述覆膜层之间所形成的缝隙中,其中,所述绒毛层中具有多根绒毛,所述绒毛的形状为分叉树枝形,所述绒毛层不超出所述支撑网和覆膜层的左右两端的边缘。
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