ES2206684T3 - Sistema para una intervencion transvascular intersticial. - Google Patents
Sistema para una intervencion transvascular intersticial.Info
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- A61B17/12022—Occluding by internal devices, e.g. balloons or releasable wires
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- A61B2017/22074—Implements for squeezing-off ulcers or the like on the inside of inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; Calculus removers; Calculus smashing apparatus; Apparatus for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for with an instrument channel, e.g. for replacing one instrument by the other the instrument being only slidable in a channel, e.g. advancing optical fibre through a channel
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Abstract
LA INVENCION SE REFIERE A DISPOSITIVOS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA INTERVENCIONES INTERSTICIALES TRANSVASCULARES, INCLUYENDO PROCEDIMIENTO TRANSVASCULARES, DE BYPASS VASCULAR BASADO EN CATETER, DE REVASCULARIZACION TRANSMIOCARDIAL, DE INJERTO DE BYPASS DE VASOS SANGUINEOS Y QUIRURGICOS/INTEVENCIONALES INTERSTICIALES EN DONDE SE HACE AVANZAR UN CATETER DE FORMA TRANSLUMENAR A TRAVES DE LA VASCULATURA (2) PARA UNA UBICACION DESEADA (OB) Y SE HACE PASAR UN INSTRUMENTO OPERATIVO (5) A TRAVES DE LA PARED (2) DEL VASO SANGUINEO (2) Y HASTA UNA UBICACION DE OBJETIVO (3) (POR EJ. OTRO VASO SANGUINEO, UN ORGANO, UN TUMOR, OTRA ESTRUCTURA ANATOMICA) DE FORMA QUE PUEDAN HACERSE AVANZAR UNO O MAS DISPOSITIVOS OPERATIVOS HASTA LA UBICACION DE OBJETIVO PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO O INTERVENCIONAL DESEADO.
Description
Sistema para una intervención transvascular
intersticial.
La aterosclerosis es un proceso morboso
progresivo en el cual el flujo dentro del lumen de una arteria se
ve reducido por una obstrucción a la que se denomina típicamente
placa aterosclerótica. En el corazón, así como en la periferia, una
obstrucción de una arteria puede redundar en dolor, disfunción e
incluso la muerte. A lo largo de los años se han empleado numerosos
métodos para revascularizar el tejido que se encuentra a
continuación de una obstrucción arterial. Estos métodos incluyen el
injerto de bypass usando injertos artificiales, venosos in
situ o venosos trasplantados, así como la angioplastia, la
aterectomía, y más recientemente la revascularización
transmiocárdica por láser. El injerto de bypass ha sido
extremadamente exitoso; si bien el procedimiento requiere cirugía
extensiva. Recientemente, técnicas más nuevas tales como el
procedimiento endoscópico transtorácico que es seguido por las
empresas Heartport, Inc. y Cardiothoracic Systems, Inc. ilustran la
necesidad de un método menos invasivo para aplicar bypasses a los
vasos coronarios. Estos procedimientos son muy difíciles de
ejecutar, y pueden no ser extensamente aplicables. Si bien parece
ser prometedora la revascularización transmiocárdica por láser, que
es una técnica en la cual son perforados pequeños orificios a
través de la pared del corazón, aún no se comprende bien el método
de acción, y existen problemas con el uso de la energía lasérica
para crear los conductos. Sin embargo, los clínicos siguen estando
muy interesados en la técnica porque la misma tiene el potencial de
ser mínimamente invasiva y no requiere poner al paciente en bypass
cardiopulmonar.
En los años 70 varios cirujanos cardiovasculares
experimentaron con el uso de venas de cardíacas para la
revascularización. El procedimiento estaba destinado a ser usado en
pacientes que tenían vasos coronarios estenóticos separadamente
difusos. La técnica suponía usar un injerto intermedio desde la
arteria mamaria interna o una unión aórtica a una vena safena. En
lugar de coser los injertos a la arteria coronaria distal, los
injertos eran unidos a la vena coronaria o cardíaca en la misma
ubicación. La parte proximal de la vena era entonces ligada para
impedir un shunt, y entonces se sacaba al paciente del bypass
cardiopulmonar y se cerraba el pecho. En este modelo, las venas
eran "arterializadas", permitiendo el flujo de manera
retrógrada en un intento de llevar sangre oxigenada a las vénulas y
a los capilares del corazón. El éxito de esta técnica variaba en
gran medida, y la misma fue en la mayor parte abandonada. Los
problemas incluían estenosis en la anastomosis, hemorragias
intracardíacas de vénulas fracturadas, y trombosis de los
injertos.
Los dispositivos, sistemas y métodos que se
proponen en esta descripción sugieren un nuevo método de
revascularización percutánea. Aquí, las venas cardíacas pueden ser
arterializadas, o bien pueden ser simplemente usadas como injertos
de bypass. No hay literatura que sugiera que esto haya sido jamás
intentado. Si bien se han hecho en periferia injertos de bypass
in situ, sigue haciéndose una incisión para unir y ligar los
extremos de las venas. Otro procedimiento que tiene cierto parecido
con esta técnica es el llamado procedimiento de shunt
portosistémico intrahepático transyugular (TIPS). En este
procedimiento se hace que un stent avance al interior del tejido
del hígado para conectar la vena porta a la vena cava inferior. Si
bien este procedimiento puede ser llevado a cabo por vía
percutánea, el mismo no está destinado a la finalidad de efectuar
una revascularización de un órgano o de realizar un bypass para dar
un rodeo a una obstrucción existente dentro de un vaso, no permite
el flujo retrógrado dentro de ninguno de los dos vasos, no es
ejecutado con una embolización acompañante, y requiere el uso de un
stent. Además, los dispositivos y métodos que son usados en ese
escenario son demasiado grandes y no tienen la capacidad
direccional necesaria para ser usados en los vasos menores tales
como los que se encuentran en el corazón.
La DE-A-44 08 746
describe un sistema que es para dar un rodeo a una obstrucción
existente dentro de un vaso sanguíneo obstruido en un paciente
mamífero y comprende un injerto de bypass tubular, un dispositivo
que constituye una sonda penetradora del tejido y medios de
conexión.
La cirugía abierta fue durante muchos años la
única manera de lograr acceso a los tejidos para llevar a cabo una
maniobra quirúrgica. Con el advenimiento de la óptica, fueron
desarrollados varios procedimientos endoscópicos. Inicialmente,
estos procedimientos utilizaban orificios naturales tales como el
tracto urinario, la cavidad oral, el conducto nasal y el ano. Más
recientemente han sido desarrolladas nuevas técnicas que hacen uso
de aberturas transabdominales y transtorácicas. Estos
procedimientos toracoscópicos o laparoscópicos usan en esencia
instrumentos que son versiones de vástago largo de sus equivalentes
en la cirugía abierta. Habitualmente se requiere anestesia general,
y sigue habiendo varias heridas menores que requieren curación.
Otro problema que existe con esta solución es la
identificación de puntos de referencia anatómicamente coherentes.
Para una cirugía de precisión tal como la que es llevada a cabo en
el cerebro, se une habitualmente un armazón a la cabeza del paciente
para proporcionar esta referencia. Más recientemente ha sido
desarrollado un sistema "sin armazón" que utiliza un armazón
mucho menor provisto de varios diodos emisores de luz (LEDs). Los
LEDs son correlacionados con LEDs previstos en el propio
instrumento usando tres cámaras montadas en el techo. Esto ayuda a
la correlación del armazón con los puntos de referencia, y asegura
el correcto posicionamiento del instrumento. Si bien éste parece un
esfuerzo extensivo, el mismo subraya la importancia de obtener
acceso a la exacta ubicación deseada.
Tradicionalmente se ha venido entrando en el
sistema vascular con la única finalidad de abordar un problema
vascular. Los dispositivos para la realización de angioplastias y
aterectomías, los stents, los dispositivos para la realización de
angioplastias por láser y de trombolisis e incluso los dispositivos
para la realización de biopsias intracardíacas han sido todos ellos
diseñados para uso intravascular.
Están disponibles hasta la fecha varios sistemas
para cerrar aberturas, vasos o estructuras tubulares dentro del
cuerpo que intervienen, por ejemplo, en el proceso de
revascularización. Un método utiliza aparatos aplicados
externamente, tales como grapas, clips, suturas o dispositivos que
comprimen la abertura externamente y aplican energía para cerrar las
aberturas soldándolas, como es por ejemplo el caso de los Forceps
de Keppinger. Si bien estos métodos son muy exitosos, todos ellos
requieren acceso a la estructura desde el exterior. Sin embargo,
esto puede no ser siempre posible durante determinadas
intervenciones hechas a base de catéteres.
Otro método que es compatible con el enfoque
consistente en la utilización de catéteres supone la aplicación de
dispositivos intraluminales tales como espirales postizas, balones,
colas inyectables o émbolos. Estas soluciones están todas ellas
limitadas por la exigencia de que debe usarse un objeto foráneo
para crear una obstrucción. Además, la presencia de un objeto
foráneo dentro del cuerpo puede ocasionar posteriormente otros
problemas. Por ejemplo, estos dispositivos pueden desprenderse, o
pueden ocasionar una reacción tisular severa que puede llegar a ser
considerablemente preocupante.
Se aportan un dispositivo, un sistema y un método
para utilizar el sistema vascular como conducto a través del cual
puede efectuarse una intervención dentro de la pared vascular y
fuera de la misma. Según una realización, es introducido un
dispositivo en el sistema vascular por un conveniente punto de
entrada y se hace que el dispositivo avance hasta un determinado
sitio de destino, en cuyo punto es creada una abertura para permitir
el paso del dispositivo o de otro dispositivo o de otros
dispositivos a través de o en torno a la abertura y al interior del
espacio situado fuera del interior del vaso. En una realización es
usado un sistema para que el mismo actúe como paso de acceso al
espacio a través del cual puede ser llevado a cabo un
procedimiento. Tal procedimiento puede ser útil para enfriar o
extirpar un volumen de tejido, inyectar o introducir una droga,
sustancia o material, cortar, manipular o retirar tejido,
proporcionar acceso para diagnosis o visualización endoscópica,
colocar un dispositivo implantable o temporal, crear un tracto
alternativo a través del cual pueda ser conducida la sangre a
efectos de revascularización, o llevar a cabo algún otro
procedimiento quirúrgico. En otra realización, el sistema es usado
para lograr un bypass percutáneo extraluminal. Más particularmente,
el sistema es usado para lograr simultáneamente una segunda
abertura en un vaso adyacente en las inmediaciones de la primera
abertura para que pueda ser creado entre los dos vasos o conductos
un conducto de anastomosis para el paso de la sangre a su través.
Un procedimiento de este tipo puede ser útil para crear conductos
vasculares alternativos para proporcionar rutas de revascularización
alternativas tal como en el corazón entre las arterias coronarias y
las venas cardíacas, o en la periferia entre venas, conductos y/o
arterias adyacentes. En una realización de la invención, el vaso
con la segunda abertura puede ser un vaso in situ, un
segmento de injerto natural o artificial o un vaso trasplantado,
habiendo sido todos ellos unidos lado a lado con el vaso que tiene
la primera abertura. En otras palabras, los dos vasos adyacentes,
que tienen cada uno una abertura prácticamente del mismo tamaño
creada por el sistema, pueden ser mantenidos en aproximación
relativamente en paralelo en lugar de la aplicación convencional del
extremo al lado. Más específicamente, un sistema de este tipo puede
ser usado para dar un rodeo a arterias coronarias y lograr una
arterialización venosa cardíaca o injerto segmental. Además, la
estabilidad de la orientación del suministro vascular con respecto
a los puntos de referencia anatómicos proporciona un método
sencillo para acceder repetidamente a estructuras perivasculares
mediante obtención de imágenes u otro guiamiento. Esto puede ser
particularmente útil para acceder a zonas situadas dentro del
cerebro, del riñón, del pulmón, del hígado y del bazo así como de
otros tejidos, y representa una importante ventaja en comparación
con la localización mediante la marcación de tejido, armazones
externos o los llamados sistemas de orientación de instrumentos
externos "sin armazón". En una realización adicional, el
sistema es usado para crear una abertura en el vaso en un punto
proximal, abrir un túnel a través del tejido adyacente al vaso y
entrar de nuevo en el vaso en un punto distal. Esto puede ser útil
para establecer una vía alternativa para el flujo sanguíneo en
torno a una lesión de un vaso. Una realización final de la invención
incluye un sistema para cerrar una abertura tal como un lumen de un
vaso a continuación de la creación de una ruta de revascularización
alternativa por la cual la sangre puede circular dando un rodeo a
una lesión mórbida. El sistema puede usar un mecanismo de
aspiración para tirar primeramente de las paredes del vaso para que
el lumen pueda ser cerrado temporalmente. El sistema proporciona
entonces medios para fijar sólidamente las paredes una contra otra
para cerrar el lumen.
Según una realización particular de la invención,
se aportan métodos y dispositivos de revascularización
transmiocárdica mediante los cuales son formados perforaciones o
pasajes transmiocárdicos entre uno o varios vasos sanguíneos
coronarios y una o varias cámaras del corazón, de tal manera que la
sangre de la(s) cámara(s) del corazón fluirá a través
de los pasajes transmiocárdicos, mejorando con ello la perfusión de
esa región del miocardio. En algunos casos, esto puede lograrse
pasando un catéter formador de pasajes que está realizado según la
presente invención a través del seno coronario y al interior de una
vena coronaria. A continuación, el catéter formador de pasajes es
utilizado para formar una pluralidad de perforaciones o pasajes
transmiocárdicos desde la vena coronaria al interior de una cámara
del corazón izquierdo, y preferiblemente del ventrículo izquierdo.
A continuación, el catéter formador de pasajes es retirado y se
deja que la vena coronaria quede sin oclusión, embolización o
ligación, de tal manera que la sangre oxigenada procedente del
ventrículo izquierdo fluirá libremente a través de los pasajes
transmiocárdicos, por la vena coronaria y de regreso al interior del
seno coronario. De esta manera se permitirá que un flujo de sangre
arterial continuo y libre de obstrucciones pase del ventrículo
izquierdo a través de los pasajes transmiocárdicos, proporcionando
con ello una mejorada oxigenación y perfusión de esa región del
miocardio.
La Figura 1 es una vista anterior en perspectiva
de un corazón humano en el que han sido introducidos catéteres para
llevar a cabo un procedimiento de revascularización coronaria
transluminal en el que un segmento de vena coronaria es utilizado
como conducto de bypass para dar un rodeo a una obstrucción en una
arteria coronaria.
La Figura 1a es una vista ampliada en sección de
la arteria coronaria y la vena coronaria adyacentes dentro del
segmento 1a de la Figura 1.
La Figura 2 es una vista ampliada y en parte en
sección de una parte del corazón ilustrado en la Figura 1.
La Figura 3a es una vista en perspectiva de un
aparato que constituye un catéter formador de pasajes según la
presente invención y tiene una primera realización de un sistema
marcador para la orientación formada en el mismo.
La Figura 3b es una vista en perspectiva del
catéter ilustrado en la Figura 3a, habiendo sido en este caso el
catéter girado noventa grados con respecto a la ilustración de la
Figura 3a.
La Figura 3c es una vista en perspectiva de otro
catéter formador de pasajes de la presente invención, que tiene una
segunda realización de un sistema marcador para la orientación
formada en el mismo.
La Figura 3d es una vista en perspectiva del
catéter de la Figura 3c, habiendo sido en este caso el catéter
girado noventa grados con respecto a la ilustración de la Figura
3c.
La Figura 3e es una vista en sección transversal
de otro catéter de la presente invención que tiene una tercera
realización de un sistema marcador para la orientación formada en
el mismo.
La Figura 3f es una vista parcial en perspectiva
del catéter ilustrado en la Figura 3a, habiendo sido en este caso
el catéter girado aproximadamente cuarenta y cinco grados con
respecto a la ilustración de la Figura 3e.
La Figura 4 es una vista en perspectiva de un
procedimiento para unir un injerto de bypass a una arteria
coronaria según la presente invención.
La Figura 5 es una vista ampliada de la parte
distal de un aparato que constituye una sonda formadora de pasajes
y es utilizado para formar un pasaje y conexión entre el injerto y
la arteria coronaria en el procedimiento que está ilustrado en la
Figura 4.
La Figura 6 es una vista ampliada y en
perspectiva con partes eliminadas que ilustra el segmento 6 de la
Figura 4.
La Figura 6a es una vista ampliada del pasaje y
conexión formado entre el injerto y la arteria coronaria en el
procedimiento de la Figura 4.
La Figura 7 es una vista en perspectiva de una
parte del tórax humano que ilustra un método para llevar a cabo un
procedimiento de bypass in situ mínimamente invasivo para
dar un rodeo a una obstrucción que está presente en un vaso
sanguíneo coronario o periférico.
La Figura 8 es una vista en perspectiva con
partes eliminadas que ilustra una arteria y una vena adyacentes en
cuyo interior han sido introducidos un introductor y un catéter de
acceso de la presente invención para ser usados para llevar a cabo
un procedimiento de bypass in situ por medio del cual se
hace que la sangre de uno de los vasos sanguíneos fluya al interior
del lumen del otro vaso sanguíneo.
La Figura 9 es una vista en perspectiva con
partes eliminadas que ilustra el resultado final de un
procedimiento de injerto de bypass o de bypass in situ según
la presente invención.
La Figura 10 es una vista en sección longitudinal
de dos vasos sanguíneos adyacentes entre los cuales ha sido formado
un pasaje para el flujo sanguíneo según la presente invención,
habiendo sido un aparato taponador de lúmenes dispuesto dentro del
lumen del vaso de bypass para facilitar el flujo de la sangre
desviada en la dirección deseada por el vaso de bypass.
La Figura 11a es una vista en sección
longitudinal que ilustra un catéter de entrega que tiene un
dispositivo autoexpansible de embolización del tipo de una esponja
de espuma de gel posicionado dentro del lumen del catéter habiendo
avanzado por sobre un alambre-guía
preposicionado.
La Figura 11b muestra el catéter de la Figura 11a
en el que se hace que salga del extremo distal del catéter y por
sobre el alambre-guía el dispositivo autoexpansible
de embolización del tipo de una esponja de espuma de gel.
La Figura 12a es una vista en perspectiva de un
aparato que constituye un stent provisto de válvula unidireccional
y es susceptible de ser usado para facilitar el flujo
unidireccional por los pasajes formados entre vasos sanguíneos u
otras estructuras anatómicas según los métodos de la presente
invención.
La Figura 12b es una vista lateral del aparato de
la Figura 12a.
La Figura 13 es una vista en sección longitudinal
de vasos sanguíneos adyacentes entre los cuales ha sido formado un
pasaje para el flujo sanguíneo o conducto de anastomosis según la
presente invención, habiendo sido un stent protrusivo dispuesto
dentro del pasaje o conducto y entrando dicho stent protrusivo en
los lúmenes de los vasos sanguíneos, estando tal stent protrusivo
opcionalmente hecho en su totalidad o en parte de un material
relativamente denso que bloqueará el flujo natural de la sangre por
el lumen de al menos uno de los vasos sanguíneos.
La Figura 14 es una vista en sección longitudinal
de vasos sanguíneos adyacentes entre los cuales ha sido formado un
pasaje para el flujo sanguíneo (es decir, un conducto de
anastomosis), habiendo sido un stent no protrusivo montado dentro
del pasaje para el flujo sanguíneo (es decir, dentro de un conducto
de anastomosis) para mantener las dimensiones del pasaje para el
flujo sanguíneo (es decir, del conducto de anastomosis).
La Figura 15 es una vista en sección longitudinal
de vasos sanguíneos adyacentes entre los cuales ha sido formado un
pasaje para el flujo sanguíneo o un conducto de anastomosis según
la presente invención, estando tal pasaje para el flujo sanguíneo o
conducto de anastomosis dilatado por un balón al que se ha hecho
avanzar por sobre un alambre-guía con la finalidad
de dilatar el pasaje o conducto de anastomosis.
La Figura 16 es una vista en sección longitudinal
que ilustra dos vasos sanguíneos adyacentes entre los cuales ha
sido formado un tracto o conducto de punción inicial según la
presente invención, estando en esta vista además ilustrado un
catéter de vaporización emisor de energía al que se hace avanzar
por sobre un alambre-guía que ha sido pasado a
través del tracto o conducto de punción creado inicialmente,
pudiendo tal catéter de vaporización servir para formar un pasaje
acabado para el flujo sanguíneo o conducto de anastomosis acabado
que tenga las dimensiones deseadas.
La Figura 17 es una vista en sección longitudinal
que ilustra dos vasos sanguíneos adyacentes entre los cuales ha
sido formado un pasaje para el flujo sanguíneo o conducto de
anastomosis según la presente invención, siendo usado un sistema de
catéteres de soldadura según la presente invención para soldar o
fusionar el tejido que rodea al pasaje para el flujo sanguíneo o
conducto de anastomosis, estableciendo con ello una firme conexión
entre las aberturas formadas en los vasos sanguíneos situados uno
junto a otro.
La Figura 18 es una vista en sección longitudinal
que ilustra vasos sanguíneos adyacentes entre los cuales ha sido
formado un pasaje para el flujo sanguíneo o conducto de anastomosis
según la presente invención, cubriendo un stent de polímero las
paredes del pasaje o conducto de anastomosis.
La Figura 19 es una vista en sección longitudinal
que ilustra vasos sanguíneos adyacentes entre los cuales ha sido
formado un pasaje para el flujo sanguíneo o conducto de
anastomosis, estando un catéter de engrapado de la presente
invención posicionado dentro de tal pasaje o conducto para instalar
grapas para conectar los vasos sanguíneos y mantener al pasaje o
conducto en la alineación deseada.
Las Figuras 19a-19c muestran por
pasos la manera como el catéter de engrapado de la Figura 19 es
utilizado para instalar las grapas dentro del pasaje para el flujo
sanguíneo o conducto de anastomosis.
La Figura 20 es una vista en sección longitudinal
que ilustra vasos sanguíneos adyacentes entre los cuales ha sido
formado un pasaje para el flujo sanguíneo o conducto de
anastomosis, habiendo sido un dispositivo que constituye unos
catéteres de instalación de clips según la presente invención
pasado a través del pasaje o conducto de anastomosis para instalar
un clip en el mismo.
La Figura 20a es una vista en sección
longitudinal de los vasos sanguíneos que están ilustrados en la
Figura 20, habiendo sido un clip de la presente invención instalado
en el pasaje para el flujo sanguíneo o conducto de anastomosis
formado entre los vasos sanguíneos.
La Figura 21 es una vista en sección longitudinal
que ilustra vasos sanguíneos adyacentes entre los cuales ha sido
formado un pasaje para el flujo sanguíneo o conducto de anastomosis
de la presente invención, habiendo sido una realización alternativa
de un dispositivo que constituye unos catéteres de soldadura pasada
a través de tal pasaje o conducto para fusionar o soldar el tejido
que rodea al conducto.
La Figura 22 es una vista en sección longitudinal
que ilustra una arteria coronaria y una vena coronaria adyacentes
en las que ha sido llevado a cabo un procedimiento de bypass
coronario in situ de la presente invención.
La Figura 23a es una vista en sección
longitudinal de un vaso sanguíneo en el que ha sido introducido por
vía percutánea un paso de acceso intersticial transvascular de la
presente invención.
La Figura 23b es una vista en sección
longitudinal que ilustra un vaso sanguíneo en cuyo interior ha sido
introducida otra realización de un paso de acceso intersticial
transvascular que está realizado según la presente invención e
incluye un balón opcional.
La Figura 24 es una vista en sección longitudinal
que ilustra un vaso sanguíneo en cuyo interior está posicionado un
catéter-guía intersticial transvascular de la
presente invención, habiéndose hecho que avance por tal
catéter-guía un dispositivo intersticial
transvascular (es decir un catéter formador de pasajes).
La Figura 25 es una vista en perspectiva de otra
realización de un catéter intersticial transvascular de la presente
invención en el que está formado o montado un componente activo de
obtención de imágenes.
La Figura 26 es una vista en sección longitudinal
que ilustra vasos sanguíneos adyacentes entre los cuales ha sido
formado un tracto de punción inicial, habiendo sido posicionado ahí
dentro un conjunto de corte retrógrado de tejido alojado en catéter
según la presente invención para agrandar el tracto de punción
inicial para formar el deseado conducto de anastomosis o pasaje
para el flujo sanguíneo.
La Figura 27 es una vista en sección longitudinal
que ilustra un vaso sanguíneo en el que hay otra realización de un
catéter-guía intersticial transvascular que
incorpora balones proximal y distal de aislamiento.
La Figura 28a es una vista en sección
longitudinal que ilustra una arteria obstruida y una zona adyacente
de tejido, haciéndose en esta vista que un
catéter-guía intersticial transvascular y un
dispositivo intersticial transvascular de la presente invención
avancen a través del tejido adyacente para formar un túnel
intersticial o pasaje para el flujo sanguíneo en torno a la
obstrucción.
La Figura 28b es una vista en sección
longitudinal que ilustra el vaso sanguíneo de la Figura 28a a
continuación de la formación del túnel intersticial en torno a la
obstrucción.
La Figura 29a es una ilustración en sección de un
vaso sanguíneo coronario y un segmento de miocardio adyacente,
donde se ha hecho que un catéter o sonda intersticial transvascular
de la presente invención avanzase al interior del vaso sanguíneo
coronario, y dicho(a) catéter o sonda intersticial
transvascular está siendo usado(a) para formar un conducto
intersticial en el miocardio para aumentar la perfusión de esa
región del miocardio.
La Figura 29b es una ilustración en sección de un
vaso sanguíneo coronario y un segmento de miocardio adyacente,
donde se ha hecho que un catéter o sonda intersticial transvascular
alternativo(a) de la presente invención avanzase al interior
del vaso sanguíneo coronario, y dicho(a) catéter o sonda
intersticial transvascular está siendo usado(a) para formar
un conducto intersticial en el miocardio para aumentar la perfusión
de esa región del miocardio.
La Figura 29c es una ilustración en sección de un
vaso sanguíneo coronario bifurcado en el que un catéter
intersticial transvascular de la presente invención ha sido
posicionado, siendo tal catéter intersticial transvascular utilizado
para formar una serie de conductos intersticiales para aumentar la
perfusión de esa región del miocardio.
La Figura 29d es una ilustración en sección de
una vena coronaria y un segmento de miocardio adyacente que forma
una pared del ventrículo izquierdo del corazón y una serie de
pasajes transmiocárdicos para el flujo sanguíneo que han sido
formados entre la vena coronaria y el ventrículo izquierdo según la
presente invención, permaneciendo la vena coronaria libre de
obstrucciones y libre de elementos foráneos aplicados a la misma, de
tal manera que la sangre oxigenada puede fluir desde el ventrículo
izquierdo y a través de los conductos transmiocárdicos y por la
vena coronaria al interior del seno coronario, dando con ello lugar
a una incrementada perfusión continua de esa región del
miocardio.
La Figura 29d' es una vista en sección
longitudinal de la vena coronaria que está ilustrada en la Figura
29d.
La Figura 30 es una ilustración en sección
longitudinal de un vaso sanguíneo en el que hay un catéter
intersticial transvascular y dispositivos auxiliares posicionados
con el mismo según la presente invención.
La Figura 31a es una vista en sección
longitudinal de una parte de un catéter intersticial transvascular
de la presente invención a cuyo través está pasado un
alambre-guía de fijación.
La Figura 31b es una ilustración en perspectiva
del aparato que constituye un alambre-guía de
fijación y está ilustrado en la Figura 31a.
La Figura 32a es una ilustración en perspectiva
de una parte de un catéter intersticial transvascular de la
presente invención que tiene una parte distal desviable o
curvable.
La Figura 32b es una vista en planta del catéter
intersticial transvascular de la Figura 32a en una configuración
recta no curvada.
La Figura 33a es una ilustración en perspectiva
longitudinal de vasos sanguíneos adyacentes en la que un
dispositivo que constituye un catéter intersticial transvascular
alternativo de la presente invención está siendo utilizado para
formar un pasaje o conducto de anastomosis entre los vasos
sanguíneos mediante la emisión de un haz energético vaporizador.
La Figura 33b es una ilustración en perspectiva
longitudinal de vasos sanguíneos adyacentes entre los que ha sido
formado un tracto o pasaje de punción inicial y un dispositivo de
la presente invención pasado a su través para ensanchar o agrandar
el tracto o conducto de punción inicial.
La Figura 34a es una vista en sección
longitudinal de la punta distal de un dispositivo que constituye un
catéter intersticial transvascular de la presente invención que
tiene retirada en su interior una sonda penetradora del tejido según
la presente invención que está hecha de material con memoria de
forma.
La Figura 34b es una ilustración en sección
longitudinal de vasos sanguíneos adyacentes donde se ha hecho que
avanzase el catéter intersticial transvascular de la Figura 34a,
mostrándose en esta ilustración cómo se hace que la sonda
penetradora del tejido y provista de memoria de forma avance
saliendo por el extremo distal del catéter para formar un tracto o
pasaje de punción inicial entre los vasos sanguíneos.
La invención que aquí se describe utiliza el
sistema vascular como conducto perfecto para acceder a cualquier
región del cuerpo. Los dispositivos, sistemas y métodos que aquí se
describen proporcionan una nueva manera de acceder al espacio
intersticial con finalidades quirúrgicas. La invención que aquí se
describe aporta un sistema para lograr acceso percutáneo a
cualquier parte del cuerpo a través del sistema vascular, y aporta
el instrumental básico para alcanzar varios puntos finales
quirúrgicos y médicos.
La presente invención aporta unos medios
percutáneos para revascularizar un órgano alimentado por un vaso
enfermo. Según adicionales realizaciones de la presente invención,
puede ser llevado a cabo un completo bypass múltiple de las arterias
coronarias sin abrir el pecho, sin anestesia general y sin bypass
cardiopulmonar.
A fin de permitir una comprensión global de la
presente invención, el método de la invención será expuesto
haciendo referencia al uso del dispositivo para realizar en el
corazón por vía percutánea un bypass para dar un rodeo a una lesión
situada dentro de la arteria coronaria. Sin embargo, los expertos
en la materia comprenderán que el método, sistema y dispositivo
generales que aquí se describen son igualmente aplicables a la
manipulación quirúrgica de cualesquiera estructuras perivasculares.
Esta invención representa un nuevo concepto de cirugía mínimamente
invasiva que es el de que el sistema vascular puede ser usado
puramente como conducto para acceder a un punto quirúrgico deseado.
Con el adecuado guiamiento, en ese punto quirúrgico puede hacerse
que un dispositivo penetre en el espacio perivascular para permitir
la introducción de varios instrumentos para crear un efecto
quirúrgico. Aunque sin quedar limitados a los mismos, algunos
ejemplos de estos procedimientos pueden incluir los siguientes:
acceso intracraneal transvascular y subsiguiente intervención
terapéutica o diagnóstica en varios tumores perivasculares,
hemorragias, zonas afectadas por ataques y zonas enfermas; biopsias
tisulares transvasculares del cerebro, riñón, hígado, pulmón o
hueso; implantación transvascular de drogas, materiales o
dispositivos tales como sensores, semillas radiactivas, partículas
ferromagnéticas, balones, pilas eléctricas o material genético, y
bypass transvascular.
Haciendo referencia a la Figura 1, está ilustrado
en la misma un típico catéter-guía para el seno
coronario al que se ha hecho avanzar hasta la vena cava 7 y al
interior del corazón. A pesar de que ello no está ilustrado, se ha
hecho que el catéter-guía avanzase al interior del
seno coronario dentro del atrio derecho del corazón. Este
catéter-guía será del tipo que es generalmente
conocido en la técnica e incluye una punta cuya adaptabilidad es
suficiente y cuyo tamaño es adecuado para asegurar una introducción
atraumática en el interior del seno coronario, estando dicho
catéter provisto de un balón en su extremo distal para permitir la
inyección retrógrada de contraste para permitir la obtención de
imágenes del sistema venoso cardíaco. El
catéter-guía intersticial transvascular 5 es
introducido a través del catéter-guía, y se le hace
avanzar por una vena cardíaca 3 por sobre un
alambre-guía 28 hasta un punto deseado junto a una
arteria coronaria 2. La figura muestra cómo se hace que una sonda
intersticial transvascular 27 avance a través del
catéter-guía intersticial transvascular 5 y a través
de una abertura practicada en la vena cardíaca 3 hasta un punto
deseado en la arteria coronaria 2.
La Figura 2 muestra más en detalle las varias
funciones y los varios componentes que podrían ser incluidos en el
catéter-guía intersticial transvascular 5. El
catéter-guía intersticial transvascular 5 está aquí
ilustrado dentro de una vena cardíaca 3 tras haberse hecho que
dicho catéter-guía intersticial transvascular
avanzase por sobre el alambre-guía 28. En el
catéter-guía intersticial transvascular 5 está
previsto un balón 21 cuya finalidad es la de bloquear el flujo,
estabilizar el catéter dentro del lumen o dilatar el pasaje. El
catéter-guía intersticial transvascular 5 está
también provisto de medios activos de detección para la orientación
23 o de medios pasivos de detección para la orientación 22, o de
ambos. Los medios pasivos de detección para la orientación 22
pueden estar hechos de cualesquiera de los de un conjunto conocido
de materiales que permitirían la detección radiográfica,
fluoroscópica, magnética, sonográfica o electromagnética de la
situación y orientación de la parte distal del
catéter-guía intersticial transvascular 5 dentro
del cuerpo. Aunque sin quedar limitados a los mismos, estos
materiales incluyen todo material radioopaco tal como bario o
acero, todo material ferromagnético tal como los que llevan hierro,
o todo material o material compuesto que produzca suficiente
interferencia a las ondas sonoras, tal como es el caso de los
materiales que encierran burbujas de aire ocluidas en los mismos,
del metal rayado o de diversos laminados. Los medios activos de
detección para la orientación 23 permiten establecer dentro de los
360 grados la correcta orientación de la parte distal del
catéter-guía intersticial transvascular 5 dentro del
lumen del vaso, que es en este caso la vena cardíaca 3. Estos
medios de orientación activos 23 pueden utilizar cualesquiera de los
siguientes sistemas tecnológicos, aunque sin quedar limitados a los
mismos: los medios de orientación activos 23 pueden ser una simple
placa piezoeléctrica basada en alambre o silicio y capaz de enviar
y recibir una señal para detectar la presencia o velocidad de flujo
dentro de un vaso adyacente; este mismo dispositivo podría
consistir en un conjunto de receptores dispuesto en relación con un
transmisor a efectos de proporcionar una imagen del tejido
circundante; este mismo dispositivo podría ser también un simple
transmisor capaz de enviar una señal a un
alambre-guía 202 posicionado en este caso dentro de
la arteria coronaria 2, estando el alambre-guía 202
modificado adicionalmente para incluir un pequeño
receptor/transmisor 203 y el haz 204 del alambre capaz de devolver
al operador una señal al haber sido detectada la señal emitida por
los medios de orientación activos 23; siendo también aplicable el
sistema inverso en el que el pequeño receptor/transmisor 203 envía
una señal a los medios de orientación activos 23; pudiendo decirse
también lo mismo para unos medios de orientación 23 que envíen o
reciban señales a o de los de una serie de conocidos generadores de
señales entre las que se incluyen señales sónicas,
electromagnéticas, luminosas o de radiación. El
catéter-guía intersticial transvascular 5 está en
este caso provisto de una abertura adicional para permitir la
inyección selectiva de contraste o fluido al interior del vaso, que
es en este caso la vena cardíaca 3. Una vez asegurada la orientación
del catéter-guía intersticial transvascular 5,
puede hacerse que la sonda intersticial transvascular 27 y la funda
intersticial transvascular 26 avancen a través de la pared de la
vena cardíaca 3 al interior del espacio intersticial 29 y al
interior de la arteria coronaria 2. No hay necesariamente que hacer
que esta sonda intersticial transvascular 27 y esta funda
intersticial transvascular 26 avancen simultáneamente, y las mismas
pueden tener las configuraciones siguientes: la funda intersticial
transvascular 26 puede ser una cánula semirrígida o de punta
aguzada que pueda ser introducida en el tejido por sí sola; la sonda
intersticial transvascular 27 puede ser un alambre, una antena, una
guía de luz o una guía de energía relativamente rígido(a)
que sea susceptible de ser introducido(a) en el tejido en
solitario con el soporte de la funda intersticial transvascular 26;
o bien además la sonda intersticial transvascular 27 y la funda
intersticial transvascular 26 pueden estar operativamente
vinculadas cuando las dos sean introducidas juntamente en el tejido.
La sonda intersticial transvascular 27 y/o la funda intersticial
transvascular 26 establecen la conexión inicial entre los dos
vasos, que son la vena cardíaca 3 y la arteria coronaria 2. En una
realización de la invención, la funda intersticial transvascular 26
puede estar hecha de acero inoxidable, nitinol o un polímero. Una
vez colocada la funda intersticial transvascular 26, puede ser
colocado a través de la misma un alambre-guía más
blando para permitir el avance de instrumentos adicionales en caso
de que haya que entrar en otro lumen. Como alternativa, puede no
ser necesario un alambre-guía si se entra en el
espacio intersticial para llevar a cabo un tipo distinto de
procedimiento. Este procedimiento puede ser usado para crear una
vía de bypass desde la arteria coronaria 2 y en torno a una
estenosis coronaria 201 y al interior de la vena cardíaca 3, y en
algunos casos de regreso al interior de la arteria coronaria 2.
Para asegurar adicionalmente la precisa formación de una vía de
bypass para unir dos vasos adyacentes, y por ejemplo para unir una
arteria coronaria a una vena cardíaca, un catéter que ha sido
introducido en uno de los dos vasos puede estar provisto de una
pluralidad de medios pasivos de detección para la orientación
ilustrados en la Figura 2 para orientar correctamente la dirección
de una sonda intersticial transvascular. A título de ejemplo, como
se muestra en la Figura 3a los medios de orientación pasivos 4200 y
4201 pueden estar situados unos con respecto a otros en lados
opuestos del catéter 4202. En una realización preferida, los medios
de detección 4200 y 4201 están situados en un diámetro que
atraviesa el catéter 4202. De esta manera, cuando el catéter 4202
es girado en torno al eje Z y los medios pasivos de detección para
la orientación 4200 y 4201 quedan a continuación de ello
correspondientemente alineados unos con otros, como se ve en la
Figura 3b, la sonda intersticial transvascular 4203 puede ser
correctamente orientada dentro de un vaso (no ilustrado) para más
tarde formar una vía de bypass que una los vasos adyacentes.
Además, los medios pasivos de detección para la orientación 4200 y
4201 están posicionados en el catéter 4202 de tal manera que, al
ser vistos desde la perspectiva de la Figura 3b (es decir cuando
los medios pasivos de detección para la orientación están en
correspondiente alineación unos con otros), los mismos están en
alineación lineal con una parte distal 4204 de la sonda
intersticial transvascular 4203 a lo largo del eje Z.
En una realización alternativa, los medios
pasivos de detección para la orientación pueden estar configurados
con un diseño tal como el ilustrado en las Figuras 3c y 3d. Como
está ilustrado, los medios pasivos de detección para la orientación
pueden comprender una parte prácticamente circular 4205 y una parte
4206 situada diametralmente a través del catéter 4202. En otras
palabras, la parte 4206 y el centro de la parte circular 4205 están
situados en un diámetro que discurre a través del catéter 4202.
Para alinear correctamente la sonda intersticial transvascular 4203
y su parte distal 4204 dentro de un vaso para la formación de una
vía de bypass para establecer una conexión con un vaso adyacente,
se procede a girar el catéter 4202 en torno al eje Z hasta que la
parte 4206 y la parte circular 4205 están alineadas concéntricamente
al ser vistas desde la perspectiva de la Figura 3d.
En una realización adicional, los medios pasivos
de detección para la orientación pueden estar previstos como se
ilustra en las Figuras 3e y 3f, incluyendo una pluralidad de
segmentos, como por ejemplo los segmentos 4206 y 4207. Cuando los
segmentos 4206 y 4207 son vistos desde un extremo del catéter 4202,
como se ilustra en la Figura 3e, los mismos son prácticamente
paralelos a lo largo de un diámetro del catéter 4202. Sin embargo,
al mirar el catéter 4202 según una vista lateral, como se ve en la
Figura 3f, los segmentos 4206 y 4207 no están alineados
diametralmente como se ve en las Figuras 3a y 3b. En lugar de ello,
estos segmentos están desplazados uno con respecto a otro de forma
tal que cuando el catéter 4202 es girado en torno al eje Z para
orientar correctamente la sonda intersticial transvascular (no
ilustrada) dentro del vaso, los segmentos 4206 y 4207 y la parte
distal 4204 de la sonda intersticial transvascular son en esencia
alineados en serie.
A pesar de que se ilustran tan sólo tres
distintas realizaciones para los medios pasivos de detección para
la orientación, debe entenderse que, por ejemplo, pueden preverse
en el catéter otros diseños geométricos tales que cuando tenga lugar
la visualización de una determinada geometría pueda decirse que se
ha logrado una correcta orientación de la sonda intersticial
transvascular. Pueden preverse también realizaciones no geométricas
siempre que una realización de este tipo proporcione una correcta
orientación de la sonda intersticial transvascular para formar una
vía de bypass del interior de un vaso a un vaso adyacente.
Según una realización adicional de la presente
invención, como se ilustra en la Figura 4, un vaso de bypass puede
ser unido lado a lado a un vaso coronario con una estenosis para
procurar una vía de bypass percutáneo extraliminal en torno a la
estonosis coronaria. Para que se entienda el método específico, se
hace la exposición haciendo referencia a dispositivos destinados en
general a llevar a cabo un bypass percutáneo extraliminal de un vaso
coronario o un vaso arterial en la periferia usando un segmento de
injerto, un vaso in situ o un vaso trasplantado.
La Figura 4 ilustra un procedimiento en el que se
usa un segmento de injerto artificial o biológico para dar un rodeo
a un vaso coronario o a un vaso arterial en la periferia. Un
segmento de injerto artificial o biológico 3101 puede ser
posicionado contra un vaso 3106 dentro del cuerpo, y en este caso
en el corazón 3107. El segmento de injerto 3101 puede estar hecho
de un material artificial tal como PTFE (PTFE =
politetrafluoroetileno) o Dacron, o de un material biológico tal
como arteria mamaria, vena safena u otro adecuado conducto tubular.
Como se muestra en la Figura 4, puede ser introducida una sonda
3102 por un punto de entrada 3105 en el segmento de injerto 3101.
Como alternativa, la sonda 3102 puede ser introducida ya sea dentro
del segmento de injerto 3101 a través de uno de sus extremos, o bien
por el lado del segmento de injerto 3101 a través de una rama
lateral. Son posicionadas en torno al punto de entrada 3105 suturas
en bolsa de tabaco 3104 para al haber sido concluido el
procedimiento permitir un rápido cierre del orificio creado por el
punto de entrada 3105. La sonda 3102 es posicionada en torno al
punto de entrada 3105 para al haber sido concluido el procedimiento
permitir un rápido cierre del orificio creado por el punto de
entrada 3105. La sonda 3102 es posicionada dentro de una pared
corporal 3108 a través de la entrada 3109 y tiene un mango 3110 para
permitir el control y la modificación de la punta 3103. El mango
3110 puede estar conectado a una serie de dispositivos externos
3111 tales como equipos de irrigación con fluido/aspiración de
fluido, equipos de energía de radiofrecuencia (RF), equipos de
obtención de imágenes por ultrasonido, equipos Doppler, aparatos
endoscópicos de obtención de imágenes, otras fuentes de energía
tales como microondas o láseres, y medios de actuación mecánica. La
finalidad de la sonda 3102 es la de proporcionar soporte mecánico
y, de ser necesario, detectar la correcta situación para el injerto
a colocar. Está también ilustrado en la Figura 4 un asidor 3112 que
ayuda a la colocación y estabilización del segmento de injerto
3101. Una vez posicionado correctamente, pueden usarse suturas de
sujeción o un agente de unión 3113 tal como un adhesivo quirúrgico
para mantener el injerto en su sitio contra el vaso 3106 durante
las maniobras subsiguientes. A pesar de que el procedimiento es
expuesto en conexión con el corazón, debe entenderse que el
procedimiento es igualmente aplicable a vasos arteriales de la
periferia.
La Figura 5 ilustra en detalle la punta de la
sonda 3102 que está ilustrada en la Figura 4. Aquí está ilustrado
un cuerpo de sonda que termina en una punta de sonda. En una
realización de la invención, puede ser variable el ángulo 3208 al
cual la punta está posicionada en relación con el cuerpo. Como
alternativa, puede ser fijo el ángulo relativo entre la punta y el
cuerpo. En la punta, unos medios de detección 3202 están situados en
o junto a (como se ilustra) medios de acceso 3205. Los medios de
detección 3202 proporcionan información acerca del correcto
posicionamiento de los medios de acceso 3205 y pueden ser un
detector o formador de imágenes Doppler, un detector o formador de
imágenes ultrasónico u otros medios de detección que sean capaces
de detectar la presencia de la deseada estructura vascular, como por
ejemplo un vaso. En los casos en los que el vaso sea claramente
visible, puede no ser necesario un sistema de detección de este
tipo. Sin embargo, los medios de acceso 3205 pueden estar previstos
con una serie de configuraciones. La configuración que está
ilustrada en la Figura 5 permite que una funda flexible 3204 sea
introducida por sobre los medios de acceso y que un
alambre-guía 3206 sea introducido por vía
percutánea por el interior. Como alternativa, podría usarse un
alambre puntiagudo para acceder al vaso con una funda flexible
sobre el mismo, permitiendo que el alambre puntiagudo sea
posteriormente cambiado por un alambre-guía más
atraumático. La Figura 5 ilustra además el injerto 3203 perfilado
en torno al cuerpo y a la punta de la sonda. Como se ha indicado
anteriormente, el injerto 3203 puede ser un segmento de injerto
artificial o biológico (o un vaso trasplantado de una zona
cercana). Una vez que la sonda dentro del injerto 3203 está
correctamente posicionada junto a un vaso con una estenosis, son
usados los medios de acceso 3205 para puncionar simultáneamente las
paredes tanto del injerto 3203 como del vaso adyacente
atravesándolas y efectuando en las mismas aberturas de tamaño
similar para así crear un conducto entre las mismas. Es preferible
la presencia de un conducto de anastomosis de este tipo por cuanto
que el mismo permite que un alambre-guía sea
introducido entre el injerto y el vaso para que la calibración del
conducto y la unión del injerto al vaso puedan ser efectuadas
posteriormente a través del conducto. Se comprenderá que cualquier
segmento de injerto artificial o biológico (o vaso trasplantado de
una zona cercana) puede ser posicionado sobre o junto a estructuras
tales como las arterias o venas femorales o poplíteas, las arterias
o venas coronarias, la aorta, las arterias carótidas o ilíacas, la
vena cava o cualquier otra estructura tubular dentro del cuerpo
para llevar a cabo el bypass indicado.
La Figura 6 muestra, según una realización
preferida de la invención, un procedimiento para unir a través de
un conducto de anastomosis 3305 dos vasos dispuestos lado a lado
para dar un rodeo a una estenosis. El injerto 3300, que puede ser un
segmento artificial o biológico o un vaso trasplantado de una zona
cercana, puede ser posicionado contra el vaso 3307 usando la sonda
y el sistema que están descritos en las Figuras 4 y 5. El injerto
3300 puede ser a continuación adherido en su sitio con unos medios
de unión como por ejemplo un adhesivo quirúrgico 3309. Los medios
de unión, como por ejemplo suturas de sujeción, soldadura efectuada
a base de energía, colas o magnetismo, pueden ser usados para
mantener los dos vasos en aposición. Puesto que en un procedimiento
lado a lado aquí expuesto es usado como conducto de bypass un
segmento artificial o biológico o un vaso trasplantado de una zona
cercana, uno o ambos extremos del injerto 3300 puede(n) ser
rematado(s) con un clip para impedir las fugas o el flujo
desde el mismo o desde los mismos. Por sobre un
alambre-guía 3306 es introducido un dispositivo 3302
de entrega de un elemento de unión hasta la unión 3308 entre el
injerto 3300 y el vaso 3307 para desplegar ahí un elemento de
unión. Un tipo de elemento de unión que puede ser usado con esta
finalidad es un stent de anastomosis 3304 que tiene forma de trébol,
del cual se da una descripción completa en la Solicitud de Patente
Estadounidense copendiente que tiene el Nº de Depósito 08/730.327,
fue presentada el 11 de octubre de 1996 y recaba prioridad con
respecto a la Solicitud Provisional presentada anteriormente con el
Nº de Depósito 60/005.164. Como alternativa pueden usarse otros
conectores de conductos.
Como se ilustra en la Figura 6a, el stent de
anastomosis 3304 u otro conector de conductos es usado para
establecer una conexión extraliminal entre el lumen del vaso 3307 y
el lumen del injerto 3300. Adicionalmente, el stent 3304 es usado
para mantener al vaso 3307 y al injerto 330 en estrecha
aproximación y para mantener el tamaño del conducto de anastomosis
3305. Sin embargo, debe entenderse que el elemento de unión (es
decir el stent de anastomosis) para mantener el tamaño del conducto
de anastomosis puede ser uno cualquiera de los de una serie de
dispositivos, como por ejemplo un engrapador, un clipador interno,
un stent o un soldador.
Las Figuras 7 y 8 ilustran un procedimiento de
bypass in situ para un vaso coronario o un vaso arterial en
la periferia. En un procedimiento de bypass in situ, los
vasos 3405 y 3406, a uno de los cuales se le debe dar un rodeo,
están situados naturalmente en estrecha proximidad de uno a otro,
en lugar de haber sido llevados a esa posición. Como se muestra en
la Figura 7, el introductor 3400 es introducido inicialmente a
través de la entrada 3109, a través de la pared corporal 3108 y al
interior de uno de los dos vasos adyacentes 3405 y 3406. Un catéter
de acceso 3501 es introducido a continuación a través del
introductor 3400 y es manipulado de forma tal que su punta 3404 es
llevada a una posición correcta dentro de uno de los vasos, como
por ejemplo el vaso 3406. En una realización de la invención, el
catéter de acceso 3501 incluye un conector 3402 que tiene una
pluralidad de entradas de acceso 3403 para permitir la introducción
o remoción de, por ejemplo, varios dispositivos, medios de
suministro de energía o fluidos y gases.
La Figura 8 ilustra más detalladamente el
introductor 3400 y el catéter de acceso 3501 dentro del vaso al que
debe darse un rodeo. El catéter de acceso 3501, que es similar al
catéter 5 de la Figura 2, está ilustrado como un catéter de acceso
que tiene un balón 3503 opcional, medios de detección pasivos 3504,
medios de detección activos 3505, una funda 3506 y
alambres-guía 3507 y 3509. En este diagrama, el
alambre-guía 3509 ha sido sustituido por una sonda
de acceso intersticial transvascular 27 ilustrada en la Figura 2. El
procedimiento de bypass in situ que se expone en conexión
con esto es considerablemente similar al procedimiento que ha sido
expuesto en conexión con las Figuras 4 y 5. En particular, el acceso
inicial dentro de un vaso es llevado a cabo endoscópicamente.
Además son llevados a cabo muy de la misma manera el aislamiento de
un vaso adyacentemente paralelo y los procedimientos percutáneos
para crear una conexión de anastomosis y para unir los vasos. La
diferencia esencial es la de que en una situación in situ es
usado como conducto de bypass un vaso naturalmente adyacente en
lugar de un segmento de bypass artificial o biológico. Además, en
un procedimiento in situ el uso de los medios de detección
activos para localizar el vaso de bypass puede ser mucho más
decisivo, especialmente si el equipo endoscópico no está equipado
con fluoroscopia.
La Figura 9 ilustra un resultado final de un
procedimiento lado a lado para un bypass in situ o un bypass
con un segmento de injerto. En un procedimiento de este tipo,
puesto que el acceso endoscópico está fácilmente disponible, la
necesidad de obstrucción intraluminal para impedir la derivación
puede no quedar limitada al uso de dispositivos similares a un
aparato de embolización (del cual se hace una exposición más
adelante). En lugar de ello, ambos extremos del vaso 3609 pueden
ser cerrados usando suturas paralelas 3607 como está ilustrado. Las
suturas paralelas 3607 pueden ser también usadas para aislar una
parte del vaso 3609 dentro de la cual exista un orificio donde
hubiese sido previamente colocado el introductor. Como se ha
indicado anteriormente, el introductor puede ser como alternativa
colocado directamente en el interior del extremo del injerto 3609,
en lugar de a través de un orificio lateral, en caso de que en el
procedimiento de bypass se use un segmento de injerto artificial o
biológico. Como se muestra en la Figura 9, uniendo un vaso de
bypass 3609 lado a lado a un vaso 3600 que tiene una lesión morbosa
3604, puede ser creada una pequeña vía tisular tal como los
conductos de anastomosis 3602 usando, por ejemplo, un balón
dilatador, disección y exposición o unión endoscópica como se ha
descrito anteriormente. La creación del conducto de anastomosis
3602 permite que el fluido fluya al interior del vaso de bypass
3609 desde el vaso 3600 en un punto proximal dando un rodeo a la
lesión 3604. Si ello es deseable, puede ser creado otro conducto de
anastomosis 3602 después de la lesión 3604 para que el fluido pueda
fluir dando un rodeo a la lesión 3604 y de regreso al interior del
vaso 3600 en un punto distal. Puede ser usado un dispositivo de
anastomosis 3603 para mantener el conducto 3602 y para mantener los
dos vasos en aproximación. Los vasos pueden ser también mantenidos
en aproximación por otros medios de unión anteriormente indicados, o
bien soldando los vasos uno contra otro.
Para impedir que el fluido tal como la sangre
coronaria se desvíe directamente hacia atrás por el vaso de bypass
tras la creación percutánea del conducto de anastomosis para dar un
rodeo a la estenosis, puede ser necesario bloquear el flujo en uno o
varios puntos dentro del vaso de bypass. Haciendo ahora referencia
a un bypass coronario ilustrado en la Figura 10, una vez efectuado
un orificio dentro de la vena cardíaca 3 y una vez que se haya
determinado que el mismo tiene un tamaño suficiente, puede usarse un
dispositivo de embolización tal como un balón de embolización 33
para bloquear el flujo en la vena cardíaca 3 en una región proximal
con respecto al conducto de anastomosis 36. Esta maniobra asegura
que la sangre arterial coronaria 34 pase a través del conducto de
anastomosis 36 y redunde en un flujo venoso cardíaco retrógrado
indicado por las flechas 35A y 35B. El balón de embolización 33 es
colocado usando el catéter de embolización 31, y una vez
correctamente inflado es separado por medio de un segmento
separable 32. Cualesquiera de varios dispositivos y materiales están
disponibles a efectos de llevar a cabo la embolización. Éstos
incluyen balones separables, espirales, cabos de material productor
de coagulación, colágeno microfibrilar, esponja de colágeno, esponja
o gel de celulosa tal como Gelfoam, o stents especiales. La Figura
10 muestra cómo estos dispositivos pueden ser usados para
rearterializar el sistema venoso distalmente con respecto a la
conexión. Sin embargo, como se muestra en la Figura 12, es posible
establecer simplemente una vía de bypass llevando a cabo el mismo
procedimiento a la inversa en un apropiado punto posterior. Hay que
mencionar que estos dispositivos de embolización pueden ser también
usados para cerrar cualesquiera tributarios no deseados que se
ramifiquen desde la vena cardíaca. Se describen más adelante en
este documento las Figuras 4 y 9.
Las Figuras 11a-11b y
12a-12b ilustran dos adicionales modelos de
dispositivo de embolización según la invención que pueden ser
también de utilidad para llevar a cabo el cierre deseado.
El dispositivo de embolización que está ilustrado
en la Figura 11a es una esponja de colágeno comprimida 101 que está
situada dentro de una funda exterior 102 y es susceptible de ser
entregada por sobre un alambre-guía 51. Una vez que
se ha hecho que el alambre- guía 51 avance al interior del vaso que
debe ser embolizado, la funda exterior 102 es retirada por sobre el
soporte interior 103 para permitir que la esponja de colágeno 101 se
expanda en el interior del vaso como se ve en la Figura 11b. Una
vez que dicha esponja de colágeno ha sido completamente entregada,
el alambre-guía 51 y el conjunto 102 y 103 que
constituye el catéter son retirados, dejando la esponja
colocada.
Las Figuras 12a y 12b ilustran un stent 112
provisto de válvula unidireccional. La membrana 111, que está
dispuesta dentro del stent 112, está configurada de forma tal que
es cilíndrica en el lado 116 pero está aplastada sobre sí misma en
el lado 113, formando así una válvula unidireccional. Como se ve en
sección longitudinal en la Figura 12b, esto permite el flujo en la
dirección de la flecha 114 y el avance de dispositivos en esta
dirección, pero impide el flujo en la dirección de la flecha 115,
además de impedir que entren dispositivos en esa dirección. El
stent 112 provisto de válvula unidireccional puede ser fácilmente
colocado por medio de un catéter en el sitio deseado y expandido
para quedar encajado en posición. Una vez retirados los catéteres
de entrega internos, se deja que se aplaste la membrana 111, con lo
cual la misma efectúa instantáneamente una acción como la de una
válvula.
Se apreciará que el uso de la esponja de colágeno
101 como se ilustra en las Figuras 11a y 11b, o de stents 112 de
bloqueo del flujo o de bloqueo parcial del flujo como se ilustra en
las Figuras 12a y 12b, no constituye los únicos medios mediante los
cuales puede ser bloqueado el flujo normal de sangre a través del
vaso de bypass. Ciertamente, se describen a continuación
determinados sistemas y dispositivos emisores de energía que son
susceptibles de ser usados para el cierre hermético o la soldadura
intraluminal del lumen del vaso, así como otros embolizadores o
aparatos para cerrar lúmenes. La Figura 15 muestra cómo un conducto
de anastomosis 36 formado en cualquiera de los procedimientos que
aquí se describen puede ser dilatado por un balón estándar 52 al
que se ha hecho avanzar por sobre el alambre-guía 51
con la finalidad de asegurar que el conducto de anastomosis 36 sea
lo suficientemente amplio como para admitir el flujo. Además, este
paso puede ser necesario para dimensionar correctamente el conducto
de anastomosis 36 antes de la introducción de otros dispositivos
tales como el stent protrusivo 41 que se ve en la Figura 13 o el
stent no protrusivo 410 que se ve en la Figura 14.
En algunos casos puede no ser necesario un stent
para mantener el tamaño del conducto de anastomosis 36 si puede ser
retirado o extirpado suficiente material entre la arteria coronaria
2 y la vena cardíaca 3. En la Figura 16 está ilustrado un catéter de
vaporización 63 al que se hace avanzar por sobre el
alambre-guía 51. Aquí es aportada energía 61 al
conducto de anastomosis 36 a través de la parte distal 62 del
catéter de vaporización 63 para crear una conexión correctamente
dimensionada entre la arteria y la vena. Los expertos en la materia
reconocerán que este catéter de vaporización 63 puede ser también
usado para aportar energía térmica, de corte, de soldadura o
coagulativa mediante varios medios entre los que se incluyen los
consistentes en láser, radiofrecuencia (RF) bipolar o monopolar,
microondas, ultrasonido, alambre caliente o radiación. Este catéter
de vaporización 63, así como otros dispositivos que son
susceptibles de ser usados para agrandar, modificar o reducir un
tracto de punción formado inicialmente u otro conducto, están
plenamente descritos y reivindicados en las Solicitudes de Patente
Estadounidense copendientes que tienen los Núms. de Depósito
08/730.327 y 08/730.496 y fueron presentadas el 11 de octubre de
1996.
En los casos en los que sea necesario o deseable
instalar un stent en el conducto para mantener sus dimensiones
deseadas, pueden ser colocados en el conducto de anastomosis 36
stents tales como los ilustrados en las Figuras 13 y 14 para
controlar las dimensiones de dicho conducto, o sea p. ej. para
impedir que el conducto 36 se expanda bajo presión, se contraiga
debido a la contracción del tejido circundante, o se cierre como
resultado de una reestenosis.
En la Figura 18 está ilustrado otro método para
mantener permanente o temporalmente las dimensiones del conducto de
anastomosis 36 durante el proceso de curación y remodelación. Aquí
está ilustrado un stent de polímero 71 que cubre las paredes del
conducto de anastomosis 36. Un stent de polímero 71 de este tipo
puede ser colocado mediante inserción y dilatación usando un
catéter de balón, o bien puede ser creado in situ utilizando
varios métodos que son conocidos en la técnica y puestos en
práctica por una empresa llamada FOCAL (marca de fábrica) y sita en
Massachusetts. Un stent de polímero 71 de este tipo puede permitir
la protección temporal contra los efectos de la reestenosis o de la
formación de un seudoaneurisma, y puede disolverse tras haber
transcurrido un período de tiempo para reducir la probabilidad de
cualesquiera efectos de reacción tisular a largo plazo.
En algunos casos puede ser indeseable la creación
de un conducto de anastomosis debido a la alta probabilidad de que
surjan problemas tales como una reestenosis o un seudoaneurisma.
Sin embargo, la posibilidad de que surjan tales problemas puede ser
minimizada o superada empleando métodos de conexión de conductos
tales como los ilustrados en las Figuras 17, 19, 19a, 19b, 19c, 20
y 20a. Estos y otros dispositivos de conexión de conductos o de
sostenimiento de conductos con clips están más plenamente descritos
y reivindicados en las Solicitudes de Patente Estadounidense que
tienen los Núms. de Depósito 08/730.327 y 08/730.496 y fueron
presentadas anteriormente el 11 de octubre de 1996.
En la Figura 17, un sistema de catéteres de
soldadura es usado para establecer una firme conexión entre
aberturas formadas en vasos situados adyacentemente. Este sistema
de catéteres de soldadura consta de un catéter de soldadura proximal
81 y un catéter de soldadura distal 86. Tras haber sido creado un
conducto de anastomosis a través del espacio intersticial 29 que
existe entre la vena cardíaca 3 y la arteria coronaria 2, es
introducido a través del conducto un alambre-guía
51. Se hace entonces que el catéter de soldadura distal 86 avance
por sobre el alambre-guía 51, y se infla el balón
de aproximación distal 89. A continuación puede hacerse que el
catéter de soldadura proximal 81 avance por sobre el catéter de
soldadura distal 86. En ese punto puede ser inflado el balón de
aproximación proximal 82, y los dos balones pueden ser apretados
uno contra otro contra los bordes enfrentados de las aberturas
practicadas en la arteria coronaria 2 y la vena cardíaca 3. Los
balones de aproximación y los catéteres de soldadura pueden estar
equipados con uno o varios de los componentes siguientes: electrodos
intrasoldadura 83, superficies de soldadura contralateral 87 y 88 y
electrodos de retorno 85 y 84 y un termopar 801. En esta
configuración puede ser usada energía de radiofrecuencia bipolar
para unir por soldadura las dos aberturas de los vasos sin
necesidad de adicionales dispositivos de unión mecánica. La energía
será aportada entre las superficies de soldadura contralateral 87 y
88 o entre los electrodos intrasoldadura 83 y los electrodos de
retorno 85 y 84. En cualquier caso, la temperatura del tejido local
en las dos aberturas aproximadas y en torno a las mismas es elevada
hasta una temperatura deseada que es medida por el termopar 801. La
temperatura es mantenida por espacio de una determinada cantidad de
tiempo, durante cuyo tiempo el tejido es fusionado. Tras la fusión
se procede a desconectar la energía y a desinflar los balones, y se
retira el aparato dejando las dos aberturas fusionadas en torno a
su perímetro.
En la Figura 19 se describe un método de
engrapado mecánico para unir las dos aberturas vasculares. El
catéter de engrapado 91 tiene una funda exterior 96, bobinas
calentadoras opcionales 94 y 97, grapas 95 y portagrapas de
micromáquina 93. Se hace que el catéter de engrapado 91 avance a
través del conducto de anastomosis 36 hasta que el dispositivo ha
entrado del todo en la arteria coronaria 2. El diámetro exterior de
la funda exterior 96 está dimensionado para dilatar ligeramente el
conducto de anastomosis 36 entre los dos vasos. Se tira hacia atrás
de la funda exterior 96 hasta haber dejado al descubierto todas las
mitades superiores de las grapas 95. Este punto en la operación de
tirar de la funda exterior hacia atrás es controlado en el extremo
proximal del catéter. Las grapas 95 están hechas de un material tipo
resorte tal como acero inoxidable, o de aleación superelástica, de
tal manera que adoptan instantáneamente una posición curvada como
se ve en la Figura 19a. Este efecto puede lograrse también usando
materiales con memoria de forma tales como nitinol y aportando
calor a través de la bobina 97. Una vez que las mitades superiores
de las grapas 95 han adoptado su estado en el que las mismas están
curvadas, puede ser retirado el catéter de engrapado 91, como se
muestra en la Figura 19a, permitiendo que las puntas de las grapas
95 se apliquen a la circunferencia de la abertura de la arteria
coronaria 2. Ahora puede ser completamente retirada la funda
exterior 96 (como se muestra en la Figura 19b), permitiendo que las
mitades inferiores de las grapas 95 se apliquen al aspecto interior
de la circunferencia en torno a la abertura de la vena cardíaca. De
nuevo este efecto puede ser creado ya sea pasivamente al separar la
funda, o bien activamente usando calor de la bobina calentadora 94.
Si bien el enfoque pasivo es más simplificado, el enfoque activo
permite la inversión del dispositivo usando una inyección de salina
fría. Esto puede ser deseable en los casos en los que la aplicación
de las grapas 95 no fue llevada a cabo correctamente. Finalmente,
una vez asegurada la colocación de las grapas, las mismas pueden
ser liberadas por los portagrapas de micromáquina 93, de lo cual
redunda la configuración que está ilustrada en la Figura 19c, en la
que las grapas 95 hacen que el tejido 36 sea mantenido en un estado
de apertura. Los expertos en la materia serán conscientes de que,
aparte del de utilizar micromáquinas, puede haber varios métodos de
liberación de las grapas, incluyendo los métodos en los que se
utilizan materiales térmicos, tal como es el caso del método de la
fusión de suelda o del método de degradación térmica de un
biomaterial o polímero sujetador, así como métodos mecánicos tales
como la remoción de un alambre sujetador, la expansión con balón de
un material sujetador débil o un movimiento de desenganche del
catéter de engrapado 91 con respecto a las grapas 95, pudiendo ser
dichos métodos ejecutados tan sólo después de haber sido fijadas en
su sitio las grapas. Dispositivos similares a este catéter de
engrapado 91 y a estas grapas 95 están descritos, reivindicados e
ilustrados en las Figuras 9f-9f''' de la Solicitud
de Patente Estadounidense copendiente que tiene el Nº de Depósito
08/730.327 y fue presentada el 11 de octubre de 1996.
Las Figuras 20-20a muestran otra
realización de un aparato para mantener unidas las aberturas
formadas en vasos adyacentes. Esta realización utiliza un
catéter-guía distal 2205 que es introducido por
sobre un alambre-guía 2206. Un clip superior 2204 es
sujetado al catéter-guía distal 2205 por un
dispositivo sujetador plegadizo 2207 que está situado cerca del clip
superior 2204. Se hace que este conjunto avance a través del
conducto de anastomosis 36 hasta haber pasado por completo a través
del mismo. En este caso, el dispositivo sujetador plegadizo 2207
ayuda a dilatar el conducto de anastomosis 36 puesto que el clip
superior 2204 está dimensionado de forma tal que es ligeramente
mayor que el diámetro del conducto de anastomosis 36. Se hace que
un catéter-guía proximal 2201 con un clip inferior
2202 en su punta avance por sobre el catéter- guía distal 2205 hacia
el conducto de anastomosis 36. Los dos clips 2204 y 2202 son
entonces llevados uno hacia el otro hasta que las púas 2208 del
clip superior 2204 penetran y quedan trabadas en los agujeros
receptores 2209 situados en el clip inferior 2202. Una vez
correctamente trabado el conjunto, el dispositivo sujetador
plegadizo 2207 es plegado y los catéteres tanto proximal como
distal son retirados dejando tras de sí los clips como se ve en la
Figura 20a. El dispositivo sujetador plegadizo puede ser, por
ejemplo, un balón, riostras hechas de material con memoria de forma
o púas de alambre, efectuándose el control de estos dispositivos en
el extremo proximal del catéter. Un aparato de conexión de
conductos similar al ilustrado en las Figuras 20-20a
está plenamente descrito, reivindicado e ilustrado en las figuras
9a-9a' de la solicitud copendiente que tiene el Nº
de Depósito 08/730.327 y fue presentada el 11 de octubre de 1996, y
en esa solicitud se reivindica tal dispositivo.
Está detallado en la Figura 21 otro dispositivo
de soldadura según una realización de la presente invención. Aquí
se emplea un sistema muy similar al de la Figura 17, exceptuando el
hecho de que la energía es emitida desde un elemento emisor central
2301 al interior de las aberturas enfrentadas de los vasos 2 y 3.
En este caso, tras haber sido dispuestas en oposición las dos
aberturas por los balones 89 y 82, se hace que un elemento emisor
central avance al centro del conjunto de catéteres 81 y 86
situándose directamente en el punto central del conducto de
anastomosis 36. Es emitida energía por este elemento emisor central,
siendo así producida en los tejidos locales que rodean al
dispositivo una temperatura suficiente para permitir la fusión.
Esta energía y el emisor pueden tener la forma de una fibra láser,
antenas de microondas u otras antenas electromagnéticas o un emisor
láser o cristal piezoeléctrico productor de ultrasonidos montado
localmente y que efectúe su emisión lateralmente en los 360 grados.
El termopar 801 puede también servir de ayuda para definir y
controlar el proceso de soldadura.
La Figura 22 ilustra el resultado final tras
haber sido completado el procedimiento de bypass coronario. Se hace
que el flujo coronario normal 34 dé un rodeo a la estenosis 201
pasando a través del conducto de anastomosis 1202 al interior de la
vena cardíaca 3 y de regreso al interior de la arteria coronaria 2
a través del conducto de anastomosis 1203. Aquí está ilustrado un
dispositivo de embolización genérico 1201 que cierra antes y después
del bypass la vena cardíaca 3 además de una vena tributaria 1204.
En caso de que se desee simplemente una arterialización venosa
cardíaca, serán necesarias solamente la embolización y unión
proximal.
Las Figuras 23a y 23b ilustran un paso de acceso
intersticial transvascular generalizado 1301. El paso intersticial
transvascular tiene un alojamiento 130 y una abertura de entrada
138 que permite la introducción de varios instrumentos. La abertura
de entrada 138 puede tener también la capacidad de mantener presión
o hemostasia dentro del catéter solo o cuando están introducidos
instrumentos a través del mismo. El catéter 133 tiene una parte
proximal que forma el alojamiento 130 y una parte distal que forma
la punta 1302. El paso de acceso intersticial transvascular 1301
puede estar también provisto de un marcador 139 representable en
forma de imagen y un balón estabilizador 134 situado en su parte
distal. Tras haber el catéter-guía intersticial
transvascular 5 ilustrado en la Figura 5 obtenido acceso
intersticial y dejado detrás un alambre-guía, la
punta distal del paso de acceso intersticial transvascular 1301 es
puesta percutáneamente por sobre el alambre-guía, y
se hace que la misma avance hasta el punto intersticial 138. Tras
la identificación del marcador 139 fuera del vaso 132, es inflado el
balón 134. Los expertos en la técnica serán conscientes de que los
medios de estabilización en la punta pueden también incluir
alambres de fijación, jaulas expansibles y armazones expansibles
tipo stent. Una vez fijado en su sitio el paso de acceso
intersticial transvascular, pueden ser introducidos muchos otros
dispositivos para efectuar una intervención médica o terapéutica.
Éstos incluyen endoscopios 135, herramientas quirúrgicas 136 tales
como agujas, cánulas, tijeras de catéter, asidores o dispositivos
de biopsia, y dispositivos 137 de aportación de energía tales como
fibras láser, alambres de radiofrecuencia bipolar y monopolar,
antenas de microondas, dispositivos de suministro de radiación y
dispositivos de suministro de energía térmica. Una vez colocados uno
o varios pasos de acceso intersticial transvascular 1301, varios
procedimientos quirúrgicos pueden ser llevados a cabo completamente
a través del sistema vascular sobre tejidos en la periferia.
La Figura 24 ilustra otra realización de un
catéter-guía intersticial transvascular 146 según
la presente invención. El catéter-guía intersticial
transvascular 146 aquí ilustrado tiene una punta distal incurvable
activamente 145. En este caso, la punta distal 145 es incurvada por
un material con memoria de forma 142 que está embebido en la punta
distal 145 del dispositivo. Cuando este material es calentado por
la bobina calentadora 147, el material se incurva rápidamente
adoptando una configuración deseada. Está previsto un conducto de
trabajo 143 para el avance del deseado dispositivo intersticial
transvascular. Aquí está ilustrada una aguja 141 que infunde una
droga 140 en el tejido perivascular. Como se ha expuesto
anteriormente, el catéter-guía intersticial
transvascular 146 puede también incluir un balón 144 para la
estabilización dentro del vaso y un marcador pasivo 148 para la
formación de imágenes.
La Figura 25 ilustra el mismo catéter
intersticial transvascular 146 con el componente adicional
consistente en un dispositivo activo 23 de obtención de imágenes
como el descrito anteriormente. También en la Figura 25, la sonda
intersticial transvascular 27 y la funda intersticial transvascular
26 están ilustradas saliendo del conducto de trabajo 143 por la
punta distal 145. Además está también ilustrado un conducto de
inundación 150.
La Figura 26 ilustra otro método para crear un
conducto de anastomosis 36 dimensionado con precisión según una
realización de la presente invención. Se hace que un conjunto 173
que constituye un catéter de corte retrógrado de tejido avance por
sobre el alambre-guía 51 a través del conducto de
anastomosis 36. El conjunto 173 de corte retrógrado de tejido tiene
una cuchilla cilíndrica 171 unida a una punta dilatadora 170. Se
hace que la punta 170 avance atravesando el conducto de anastomosis
36 hasta que la cuchilla 171 está situada más allá de la abertura y
dentro de la arteria 2. Una vez encontrada esa posición, se hace que
un catéter de base 172 mucho mayor avance contra la abertura
proximal dentro de la vena 3. Se tira entonces de la cuchilla 171 y
de la punta 170 hacia atrás contra los bordes del conducto de
anastomosis 36, capturando tejido dentro de la cuchilla cilíndrica
171 al ser la misma presionada contra el catéter de base 172. Tras
haber sido retirado el conjunto 173, el conducto de anastomosis 36
resultante tiene el tamaño del diámetro exterior de la cuchilla
cilíndrica 171. Un similar conjunto de corte retrógrado de tejido
está descrito, reivindicado e ilustrado en la Figura 8f de la
Solicitud de Patente Estadounidense que tiene el Nº de Depósito
08/730.327 y fue presentada el 11 de octubre de 1996.
La Figura 27 ilustra un
catéter-guía intersticial transvascular 182 según
una realización de la presente invención en el que un balón distal
181 y un balón proximal 180 aíslan un tramo de la arteria que debe
ser penetrado. Esto puede ser útil cuando el
catéter-guía intersticial transvascular 182 sea
usado en un vaso de alta presión tal como una arteria. Un catéter
182 de este tipo puede ser usado de una manera en general similar a
la manera como se usa el catéter 5 en la Figura 2.
Está ilustrado en las Figuras 28a y 28b otro
método alternativo según una realización de la presente invención
para dar un rodeo a un tramo de un vaso. La Figura 28a ilustra un
catéter-guía intersticial transvascular 146 tal como
el descrito en las Figuras 14 y 15, pero que tiene aquí una punta
distal 145 equipada con un material 142 con memoria de forma que es
controlado activamente. El propio catéter-guía
intersticial transvascular 146 está aquí ilustrado abriendo un
túnel a través del tejido circundante utilizando la sonda 27 y la
funda 26 para abrir camino. Finalmente, el catéter 146 crea un
túnel 190 que puede ser usado para permitir el flujo de un punto a
otro punto de la arteria 2 como está ilustrado en la Figura 28b.
Las Figuras 29a-29d ilustran el
uso de un dispositivo que constituye un catéter formador de pasajes
para revascularizaciones transmiocárdicas según una realización de
la presente invención. La Figura 29a muestra cómo el
catéter-guía intersticial transvascular 5 puede ser
colocado dentro del ventrículo 2001 del corazón. La sonda
intersticial transvascular 27 está aquí ilustrada creando un
conducto alargado 2003 a través del músculo 2000 del corazón. Este
conducto puede redundar en una comunicación directa entre el
ventrículo y el lecho vascular de pequeños capilares dentro del
músculo 2000 del corazón. La Figura 29b ilustra cómo el
catéter-guía intersticial transvascular alternativo
146 de la Figura 28a puede ser usado para crear estos conductos
alargados 2003 dentro del corazón. El catéter-guía
intersticial transvascular 146 está además modificado en este caso
con una punta de balón 2002 a efectos de cubrir el conducto 2003
durante la vaporización; pudiendo el balón 2002 servir
adicionalmente de ayuda para asegurar el asiento contra la pared
2004 del ventrículo a base de prever una aspiración a través del
catéter 146 en una abertura situada en el extremo distal del balón
2002. Finalmente, la Figura 29c ilustra el
catéter-guía intersticial transvascular 5 creando
varios conductos 2003 transvascularmente, permitiendo el flujo
sanguíneo del vaso directamente al corazón. El
catéter-guía 5 puede usar energía de
radiofrecuencia, energía eléctrica o energía mecánica para crear un
orificio.
Las Figuras 29d y 29d' muestran un procedimiento
alternativo de revascularización transmiocárdica en el que se ha
hecho que uno de los catéteres-guía intersticiales
transvasculares 5, 146 y la correspondientes sonda intersticial
transvascular 27 avanzasen al interior de una vena coronaria CV, y
los mismos han sido utilizados para formar una serie de conductos
transmiocárdicos 2003a que discurren desde el lumen de la vena
coronaria CV y a través de la pared miocárdica MW al interior del
ventrículo izquierdo LV subyacente del corazón. A continuación de
la remoción del catéter-guía 5 ó 146 y de la sonda
27, la vena coronaria CV queda abierta y exenta de obstrucciones,
de tal manera que la sangre oxigenada puede fluir desde el
ventrículo izquierdo LV a través de los conductos transmiocárdicos
2003a, al interior del lumen de la vena coronaria CV y por la vena
coronaria CV al interior del seno coronario. De esta manera se
permitirá que un flujo de sangre oxigenada prácticamente continuo
pase del ventrículo izquierdo LV a través de los conductos
transmiocárdicos 2003a y por la vena coronaria CV, llevando con
ello a cabo una perfusión prácticamente continua de la región del
miocardio adyacente a esos conductos 2003a.
La Figura 30 ilustra más en detalle los diversos
tipos de dispositivos a los que se puede hacer avanzar por el
catéter intersticial transvascular 146 según una realización de la
presente invención. Aquí está ilustrado un alambre 2501 por sobre el
que han avanzado un dilatador 2502 y una funda 2503 atravesando la
pared 2504 del vaso.
Como alternativa, como está ilustrado en las
Figuras 31a y 31b, puede hacerse que avance una vaina independiente
tal como la ilustrada en la Figura 13. Inicialmente, el catéter
intersticial transvascular es usado para colocar un
alambre-guía de fijación 2602 en el interior del
tejido. El alambre-guía tiene un muy pequeño amarre
de fijación 2604 que sirve para anclarlo en el tejido durante el
cambio de dispositivo. Entonces se hace que avance por sobre el
alambre-guía de fijación 2602 el conjunto que
constituye un introductor de paso intersticial transvascular y está
ilustrado en la Figura 31a. El conjunto incluye un dilatador 2601
dentro de un catéter 133. El catéter 133 está provisto de unos
medios de estabilización 134 que están aquí ilustrados como un
balón. Una vez colocado el catéter 133 y desplegados los medios de
estabilización 134, son retirados el dilatador 2601 y el
alambre-guía de fijación 2602. En dependencia de la
situación, el alojamiento 1301 puede estar o puede no estar equipado
con una válvula para impedir el contraflujo al interior del catéter
133. A continuación pueden ser introducidos varios instrumentos en
el catéter 133 como se ha descrito anteriormente.
Puede verse como elemento 2704 en las Figuras 32a
y 32b otra realización del catéter intersticial transvascular según
la presente invención. El catéter intersticial transvascular 2704
está hecho aquí con una curva preformada que puede verse en la
Figura 32a. Cuando el catéter es constreñido, como se ve en la
Figura 32b, el mismo puede ser mantenido en una posición lineal.
Puede verse el alambre-guía 2701 saliendo del lumen
2709 para el alambre-guía cuando el catéter 2704 es
mantenido en disposición lineal (Figura 32b), y dicho
alambre-guía puede salir por el orificio lateral
2702 cuando se deja que el catéter recupere su forma preformada
(Figura 32a). Está ilustrada una sonda intersticial transvascular
2703 que entra en otro conducto y sale del dispositivo por la punta
en cualquier posición. El catéter 2704 puede ser usado como otros
catéteres que han sido descritos anteriormente, pero presenta la
ventaja de poder hacer que la punta sea curvada en una dirección
deseada.
Está ilustrada en la Figura 33a una realización
adicional de un catéter intersticial transvascular 2800 según la
presente invención. Aquí las dos aberturas que son practicadas en
los vasos son efectuadas con un haz energético vaporizador 2805 en
lugar de con una sonda. Este método utiliza una guía de energía
2801 que irradia energía hacia una placa deflectora 2802 que a su
vez envía la energía lateralmente al interior del tejido. La
duración y el nivel de energía deben ser ajustados con precisión
para asegurar que no sea dañada la pared opuesta del vaso 2. Está
también ilustrado en el diagrama el alambre-guía
opcional 2804, que puede ser usado para bloquear o señalizar la
penetración de la energía lasérica.
La Figura 33b ilustra otro mecanismo para
ensanchar o cortar el orificio según una realización de la presente
invención. Aquí se hace que el dispositivo avance a través del
conducto tisular por sobre el alambre-guía 3003, y
las alas de corte 3001 son expandidas desplazando la funda 3004 con
respecto al cuerpo central 3002. Las alas 3001 pueden ser afiladas,
o bien puede recurrirse al uso de energía adicional para ensanchar
el orificio al ser el dispositivo retirado a través del conducto
tisular.
Está ilustrada con la referencia 2900 en las
Figuras 34a y 34b una realización adicional de un catéter
intersticial transvascular según la presente invención. Como se
muestra en dichas figuras, el catéter 2900 incluye un conducto 2901
a lo largo de su eje longitudinal y termina en una única abertura
distal 2902. Una sonda intersticial transvascular 2903 está
dispuesta dentro del conducto 2901 en una posición lineal. En una
realización preferida, la sonda intersticial transvascular 2903 y
no el propio catéter (Figuras 31a y 31 b) está provista de memoria
de forma, de tal manera que, al haber sido sacada de dentro del
conducto 2901, la sonda intersticial transvascular 2903 es capaz de
recuperar su forma curva preformada, como se muestra en la Figura
34b, para formar a continuación a través de un vaso una abertura que
está a menos de 180 grados con respecto al eje longitudinal del
catéter 2900. Puede estar también dispuesto siendo móvil dentro de
la sonda 2903 un alambre-guía 2904. Con esta
finalidad, una vez que la sonda 2903 ha sido desplazada saliendo de
dentro del conducto 2901 por la abertura 2902 y una vez que la
misma ha recuperado su forma preformada, puede hacerse que el
alambre-guía 2904 avance por dentro de la sonda
2903 para salir por la misma abertura 2902. Para formar un conducto
2905, es preferible que el alambre-guía 2904 sea
retirado ligeramente al interior de la sonda 2903 para que la parte
distal 2908 de la sonda quede al descubierto para penetrar a través
del vaso 2906 pasando al vaso 2907. Una vez situada la sonda 2903
dentro del vaso 2907, puede hacerse que el
alambre-guía 2904 avance desde dentro de la sonda
2903 y al interior del lumen del vaso 2907. Se comprenderá que, a
pesar de estar provisto de una sonda con memoria de forma 2903, el
catéter 2900 puede ser sin embargo usado a la manera de otros
catéteres anteriormente descritos.
Claims (12)
1. Sistema para dar un rodeo a una obstrucción
existente dentro de un vaso sanguíneo obstruido en un paciente
mamífero, comprendiendo dicho sistema la combinación de:
a) un injerto de bypass tubular (3300) que tiene
un extremo distal y un lumen que discurre longitudinalmente a su
través, siendo el extremo distal de dicho injerto de bypass
susceptible de ser situado en yuxtaposición con respecto al vaso
sanguíneo obstruido (3307) más allá de la obstrucción;
b) un dispositivo (3205) que constituye una sonda
penetradora del tejido y comprende un elemento alargado que tiene
una abertura de salida formada en el mismo y al que se puede hacer
avanzar al interior del lumen del injerto de bypass (3300), teniendo
dicho dispositivo que constituye una sonda un elemento penetrador
del tejido que es susceptible de ser pasado desde ahí saliendo por
dicha abertura de salida para penetrar a través de la pared del
injerto de bypass y a través de la pared del vaso sanguíneo
obstruido adyacente al mismo; y
c) un primer conector (3304) que puede ser
introducido transluminalmente a través del lumen de dicho injerto
de bypass, siendo dicho conector susceptible de ser usado para unir
el injerto de bypass al vaso sanguíneo obstruido de forma tal que la
sangre fluirá desde el injerto de bypass al interior del vaso
sanguíneo obstruido más allá de la obstrucción, a través de las
aberturas formadas en los mismos por dicho dispositivo que
constituye una sonda penetradora del tejido.
2. El sistema de cualquier reivindicación
precedente, en el que es cerrado el extremo distal del injerto de
bypass.
3. El sistema de cualquier reivindicación
precedente, en el que el extremo distal cortado transversalmente
del injerto de bypass es cerrado por medio de un aparato de cierre
seleccionado de entre los miembros del grupo que consta de:
- una ligadura;
- una grapa;
- un clip;
- un tapón;
- un obturador;
- un dispositivo de cierre de lúmenes;
- una cantidad de adhesivo; y
- una cantidad de cola.
4. El sistema de la reivindicación 2, en el que
el injerto de bypass es un segmento de la arteria mamaria interna
del paciente.
5. El sistema de la reivindicación 1, en el que
el injerto de bypass es un injerto tubular que tiene un extremo
proximal y dicho extremo distal, y en el que el extremo proximal de
dicho injerto tubular es conectado a un vaso sanguíneo fuente.
6. El sistema de la reivindicación 5, en el que
dicho injerto tubular es un injerto biológico.
7. El sistema de la reivindicación 5, en el que
dicho injerto tubular es un injerto sintético.
8. El sistema de la reivindicación 5, en el que
I) una parte proximal del injerto de bypass tubular es susceptible
de ser situada en yuxtaposición con respecto al vaso sanguíneo
fuente; II) dicho dispositivo que constituye una sonda penetradora
del tejido es susceptible de ser usado para formar adicionalmente
aberturas en la parte proximal del injerto de bypass y en el vaso
sanguíneo fuente; y (III) dicho sistema comprende además un segundo
conector para conectar la parte proximal del injerto de bypass al
vaso sanguíneo fuente de forma tal que la sangre fluirá desde el
vaso sanguíneo fuente al interior del lumen de dicho injerto de
bypass a través de las aberturas formadas en los mismos por dicho
dispositivo que constituye una sonda.
9. El sistema de la reivindicación 5, en el que
al menos un extremo de dichos extremos proximal y distal de dicho
injerto de bypass es cerrado mediante un aparato de cierre
seleccionado de entre los miembros del grupo de aparatos de cierre
que consta de:
- una ligadura;
- una grapa;
- un clip;
- un tapón;
- un obturador;
- un dispositivo de cierre de lúmenes;
- una cantidad de adhesivo; y
- una cantidad de cola.
10. El sistema de cualquier reivindicación
precedente, en el que el primer conector es un aparato conector que
es susceptible de ser implantado dentro de dichas primeras
aberturas formadas en dicho vaso sanguíneo y en dicho injerto de
bypass.
11. El sistema de cualquier reivindicación
precedente, en el que inicialmente está presente una abertura en el
lado del injerto de bypass para permitir que dicha sonda formadora
de pasajes sea pasada al interior del mismo, pudiendo ser dicha
abertura cerrada con posterioridad tras haber sido retirado dicho
dispositivo que constituye una sonda penetradora del tejido.
12. El sistema de cualquier reivindicación
precedente, en el que en el injerto de bypass está inicialmente
presente una rama lateral (3101) de forma tal que la sonda
penetradora del tejido puede ser introducida en el lumen del injerto
de bypass a través de dicha rama lateral, y dicha rama lateral
puede ser cerrada con posterioridad después de haber sido retirado
dicho dispositivo que constituye una sonda penetradora del
tejido.
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Families Citing this family (632)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6302875B1 (en) * | 1996-10-11 | 2001-10-16 | Transvascular, Inc. | Catheters and related devices for forming passageways between blood vessels or other anatomical structures |
US6283983B1 (en) | 1995-10-13 | 2001-09-04 | Transvascular, Inc. | Percutaneous in-situ coronary bypass method and apparatus |
US6283951B1 (en) * | 1996-10-11 | 2001-09-04 | Transvascular, Inc. | Systems and methods for delivering drugs to selected locations within the body |
US5662124A (en) * | 1996-06-19 | 1997-09-02 | Wilk Patent Development Corp. | Coronary artery by-pass method |
US5755682A (en) * | 1996-08-13 | 1998-05-26 | Heartstent Corporation | Method and apparatus for performing coronary artery bypass surgery |
US6293955B1 (en) | 1996-09-20 | 2001-09-25 | Converge Medical, Inc. | Percutaneous bypass graft and securing system |
US6432127B1 (en) | 1996-10-11 | 2002-08-13 | Transvascular, Inc. | Devices for forming and/or maintaining connections between adjacent anatomical conduits |
US6120432A (en) | 1997-04-23 | 2000-09-19 | Vascular Science Inc. | Medical grafting methods and apparatus |
EP1011458A2 (en) * | 1996-11-08 | 2000-06-28 | Russell A. Houser | Percutaneous bypass graft and securing system |
WO1999016359A1 (en) * | 1997-09-26 | 1999-04-08 | Cryolife, Inc. | Sutureless anastomotic technique using a bioadhesive and device therefor |
AU763376B2 (en) * | 1997-09-26 | 2003-07-17 | Cryolife, Inc. | Sutureless anastomotic technique using a bioadhesive and device therefor |
AU9680398A (en) * | 1997-10-02 | 1999-04-27 | Cardiogenesis Corporation | Transmyocardial revascularization using radiofrequency energy |
NL1007349C2 (nl) * | 1997-10-24 | 1999-04-27 | Suyker Wilhelmus Joseph Leonardus | Systeem voor het mechanisch vervaardigen van anastomoses tussen holle structuren; alsmede inrichting en applicator voor gebruik daarbij. |
US6726686B2 (en) | 1997-11-12 | 2004-04-27 | Sherwood Services Ag | Bipolar electrosurgical instrument for sealing vessels |
US7435249B2 (en) | 1997-11-12 | 2008-10-14 | Covidien Ag | Electrosurgical instruments which reduces collateral damage to adjacent tissue |
US6228083B1 (en) | 1997-11-14 | 2001-05-08 | Sherwood Services Ag | Laparoscopic bipolar electrosurgical instrument |
US6217527B1 (en) | 1998-09-30 | 2001-04-17 | Lumend, Inc. | Methods and apparatus for crossing vascular occlusions |
US6231546B1 (en) | 1998-01-13 | 2001-05-15 | Lumend, Inc. | Methods and apparatus for crossing total occlusions in blood vessels |
US6081738A (en) * | 1998-01-15 | 2000-06-27 | Lumend, Inc. | Method and apparatus for the guided bypass of coronary occlusions |
AU2004999A (en) * | 1998-01-15 | 1999-08-02 | Lumend, Inc. | Catheter apparatus for guided transvascular treatment of arterial occlusions |
WO1999035977A1 (en) | 1998-01-16 | 1999-07-22 | Lumend, Inc. | Catheter apparatus for treating arterial occlusions |
CA2320956A1 (en) | 1998-02-13 | 1999-08-19 | Ventrica, Inc. | Methods and devices providing transmyocardial blood flow to the arterial vascular system of the heart |
US6352543B1 (en) | 2000-04-29 | 2002-03-05 | Ventrica, Inc. | Methods for forming anastomoses using magnetic force |
US6651670B2 (en) | 1998-02-13 | 2003-11-25 | Ventrica, Inc. | Delivering a conduit into a heart wall to place a coronary vessel in communication with a heart chamber and removing tissue from the vessel or heart wall to facilitate such communication |
US6808498B2 (en) | 1998-02-13 | 2004-10-26 | Ventrica, Inc. | Placing a guide member into a heart chamber through a coronary vessel and delivering devices for placing the coronary vessel in communication with the heart chamber |
AU762604B2 (en) * | 1998-03-31 | 2003-06-26 | Transvascular, Inc. | Catheters, systems and methods for percutaneous in situ arterio-venous bypass |
US6561998B1 (en) * | 1998-04-07 | 2003-05-13 | Transvascular, Inc. | Transluminal devices, systems and methods for enlarging interstitial penetration tracts |
US6361559B1 (en) | 1998-06-10 | 2002-03-26 | Converge Medical, Inc. | Thermal securing anastomosis systems |
US6406488B1 (en) * | 1998-08-27 | 2002-06-18 | Heartstent Corporation | Healing transmyocardial implant |
US6290728B1 (en) * | 1998-09-10 | 2001-09-18 | Percardia, Inc. | Designs for left ventricular conduit |
US6254564B1 (en) | 1998-09-10 | 2001-07-03 | Percardia, Inc. | Left ventricular conduit with blood vessel graft |
US6196230B1 (en) * | 1998-09-10 | 2001-03-06 | Percardia, Inc. | Stent delivery system and method of use |
AU6384699A (en) * | 1998-09-10 | 2000-04-03 | Percardia, Inc. | Tmr shunt |
US6261304B1 (en) | 1998-09-10 | 2001-07-17 | Percardia, Inc. | Delivery methods for left ventricular conduit |
JP2002524196A (ja) * | 1998-09-10 | 2002-08-06 | パーカーディア,インコーポレイティド | 左心室血管再生用の経心筋シャントおよびその取付機構 |
US7364577B2 (en) | 2002-02-11 | 2008-04-29 | Sherwood Services Ag | Vessel sealing system |
US7267677B2 (en) | 1998-10-23 | 2007-09-11 | Sherwood Services Ag | Vessel sealing instrument |
US7582087B2 (en) | 1998-10-23 | 2009-09-01 | Covidien Ag | Vessel sealing instrument |
US7118570B2 (en) | 2001-04-06 | 2006-10-10 | Sherwood Services Ag | Vessel sealing forceps with disposable electrodes |
US6254601B1 (en) * | 1998-12-08 | 2001-07-03 | Hysterx, Inc. | Methods for occlusion of the uterine arteries |
US6475226B1 (en) | 1999-02-03 | 2002-11-05 | Scimed Life Systems, Inc. | Percutaneous bypass apparatus and method |
US7842048B2 (en) | 2006-08-18 | 2010-11-30 | Abbott Laboratories | Articulating suture device and method |
US8137364B2 (en) | 2003-09-11 | 2012-03-20 | Abbott Laboratories | Articulating suturing device and method |
US6136010A (en) * | 1999-03-04 | 2000-10-24 | Perclose, Inc. | Articulating suturing device and method |
US7892246B2 (en) * | 1999-07-28 | 2011-02-22 | Bioconnect Systems, Inc. | Devices and methods for interconnecting conduits and closing openings in tissue |
US6302892B1 (en) | 1999-08-04 | 2001-10-16 | Percardia, Inc. | Blood flow conduit delivery system and method of use |
US20030109875A1 (en) * | 1999-10-22 | 2003-06-12 | Tetzlaff Philip M. | Open vessel sealing forceps with disposable electrodes |
US9579091B2 (en) | 2000-01-05 | 2017-02-28 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Closure system and methods of use |
US6391048B1 (en) | 2000-01-05 | 2002-05-21 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Integrated vascular device with puncture site closure component and sealant and methods of use |
US8758400B2 (en) | 2000-01-05 | 2014-06-24 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Closure system and methods of use |
US7241300B2 (en) | 2000-04-29 | 2007-07-10 | Medtronic, Inc, | Components, systems and methods for forming anastomoses using magnetism or other coupling means |
US20050080439A1 (en) * | 2000-04-29 | 2005-04-14 | Carson Dean F. | Devices and methods for forming magnetic anastomoses and ports in vessels |
US6802847B1 (en) | 2000-04-29 | 2004-10-12 | Ventrica, Inc. | Devices and methods for forming magnetic anastomoses and ports in vessels |
US8518062B2 (en) | 2000-04-29 | 2013-08-27 | Medtronic, Inc. | Devices and methods for forming magnetic anastomoses between vessels |
US7232449B2 (en) | 2000-04-29 | 2007-06-19 | Medtronic, Inc. | Components, systems and methods for forming anastomoses using magnetism or other coupling means |
AU6084001A (en) * | 2000-05-18 | 2001-11-26 | Shaw Medical Inv S Ltd | Bronchiopulmonary occlusion devices and lung volume reduction methods |
US6596003B1 (en) * | 2000-06-28 | 2003-07-22 | Genzyme Corporation | Vascular anastomosis device |
US20020032478A1 (en) * | 2000-08-07 | 2002-03-14 | Percardia, Inc. | Myocardial stents and related methods of providing direct blood flow from a heart chamber to a coronary vessel |
DE60144328D1 (de) | 2000-09-08 | 2011-05-12 | Abbott Vascular Inc | Chirurgische Klammer |
US6626918B1 (en) | 2000-10-06 | 2003-09-30 | Medical Technology Group | Apparatus and methods for positioning a vascular sheath |
US6635065B2 (en) | 2000-11-16 | 2003-10-21 | Vascular Control Systems, Inc. | Doppler directed suture ligation device and method |
US6638286B1 (en) | 2000-11-16 | 2003-10-28 | Vascular Control Systems, Inc. | Doppler directed suture ligation device and method |
US6623510B2 (en) | 2000-12-07 | 2003-09-23 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Closure device and methods for making and using them |
US8690910B2 (en) | 2000-12-07 | 2014-04-08 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Closure device and methods for making and using them |
US7905900B2 (en) | 2003-01-30 | 2011-03-15 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Clip applier and methods of use |
US6695867B2 (en) | 2002-02-21 | 2004-02-24 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Plunger apparatus and methods for delivering a closure device |
US20020143347A1 (en) * | 2000-12-13 | 2002-10-03 | Ventrica, Inc. | Extravascular anastomotic components and methods for forming vascular anastomoses |
US7909837B2 (en) * | 2000-12-13 | 2011-03-22 | Medtronic, Inc. | Methods, devices and systems for forming magnetic anastomoses |
US8979801B2 (en) * | 2001-01-17 | 2015-03-17 | Medtronic Vascular, Inc. | Microcatheter devices and methods for targeted substance delivery |
US6976990B2 (en) * | 2001-01-25 | 2005-12-20 | Percardia, Inc. | Intravascular ventriculocoronary bypass via a septal passageway |
US8214015B2 (en) * | 2001-02-06 | 2012-07-03 | Medtronic Vascular, Inc. | In vivo localization and tracking of tissue penetrating catheters using magnetic resonance imaging |
WO2002080796A1 (en) | 2001-04-06 | 2002-10-17 | Sherwood Services Ag | Vessel sealer and divider with non-conductive stop members |
JP4394881B2 (ja) | 2001-04-06 | 2010-01-06 | コヴィディエン アクチェンゲゼルシャフト | 隣接する組織に対する付随的損傷を減少させる電気外科器具 |
IL159616A0 (en) | 2001-06-28 | 2004-06-01 | Given Imaging Ltd | In vivo imaging device with a small cross sectional area |
US7892247B2 (en) * | 2001-10-03 | 2011-02-22 | Bioconnect Systems, Inc. | Devices and methods for interconnecting vessels |
US6814751B2 (en) * | 2001-10-12 | 2004-11-09 | Rosengart Todd K | Method and apparatus for performing an anastamosis |
US6949118B2 (en) * | 2002-01-16 | 2005-09-27 | Percardia, Inc. | Encased implant and methods |
US7008397B2 (en) * | 2002-02-13 | 2006-03-07 | Percardia, Inc. | Cardiac implant and methods |
US7363927B2 (en) * | 2002-02-26 | 2008-04-29 | Arvik Enterprises, Llc | Removable blood vessel occlusion device |
US20030163144A1 (en) * | 2002-02-28 | 2003-08-28 | Weadock Kevin S. | Sponge for creating an anastomosis between vessels |
US7278430B2 (en) * | 2002-03-01 | 2007-10-09 | Arvik Enterprises, Llc | Blood vessel occlusion device |
US7653438B2 (en) | 2002-04-08 | 2010-01-26 | Ardian, Inc. | Methods and apparatus for renal neuromodulation |
US8150519B2 (en) | 2002-04-08 | 2012-04-03 | Ardian, Inc. | Methods and apparatus for bilateral renal neuromodulation |
US7620451B2 (en) | 2005-12-29 | 2009-11-17 | Ardian, Inc. | Methods and apparatus for pulsed electric field neuromodulation via an intra-to-extravascular approach |
US20080213331A1 (en) | 2002-04-08 | 2008-09-04 | Ardian, Inc. | Methods and devices for renal nerve blocking |
US8145316B2 (en) | 2002-04-08 | 2012-03-27 | Ardian, Inc. | Methods and apparatus for renal neuromodulation |
US8145317B2 (en) | 2002-04-08 | 2012-03-27 | Ardian, Inc. | Methods for renal neuromodulation |
US8774913B2 (en) | 2002-04-08 | 2014-07-08 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Methods and apparatus for intravasculary-induced neuromodulation |
US7853333B2 (en) * | 2002-04-08 | 2010-12-14 | Ardian, Inc. | Methods and apparatus for multi-vessel renal neuromodulation |
US9636174B2 (en) | 2002-04-08 | 2017-05-02 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Methods for therapeutic renal neuromodulation |
US7756583B2 (en) | 2002-04-08 | 2010-07-13 | Ardian, Inc. | Methods and apparatus for intravascularly-induced neuromodulation |
US8347891B2 (en) | 2002-04-08 | 2013-01-08 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Methods and apparatus for performing a non-continuous circumferential treatment of a body lumen |
US8774922B2 (en) | 2002-04-08 | 2014-07-08 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Catheter apparatuses having expandable balloons for renal neuromodulation and associated systems and methods |
US8175711B2 (en) | 2002-04-08 | 2012-05-08 | Ardian, Inc. | Methods for treating a condition or disease associated with cardio-renal function |
US20070135875A1 (en) | 2002-04-08 | 2007-06-14 | Ardian, Inc. | Methods and apparatus for thermally-induced renal neuromodulation |
US20070129761A1 (en) | 2002-04-08 | 2007-06-07 | Ardian, Inc. | Methods for treating heart arrhythmia |
US9308044B2 (en) | 2002-04-08 | 2016-04-12 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Methods for therapeutic renal neuromodulation |
US6978174B2 (en) | 2002-04-08 | 2005-12-20 | Ardian, Inc. | Methods and devices for renal nerve blocking |
US8131371B2 (en) | 2002-04-08 | 2012-03-06 | Ardian, Inc. | Methods and apparatus for monopolar renal neuromodulation |
US7617005B2 (en) | 2002-04-08 | 2009-11-10 | Ardian, Inc. | Methods and apparatus for thermally-induced renal neuromodulation |
US9308043B2 (en) | 2002-04-08 | 2016-04-12 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Methods for monopolar renal neuromodulation |
US20140018880A1 (en) | 2002-04-08 | 2014-01-16 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Methods for monopolar renal neuromodulation |
US7162303B2 (en) | 2002-04-08 | 2007-01-09 | Ardian, Inc. | Renal nerve stimulation method and apparatus for treatment of patients |
US20030216622A1 (en) * | 2002-04-25 | 2003-11-20 | Gavriel Meron | Device and method for orienting a device in vivo |
WO2003101310A1 (en) | 2002-06-04 | 2003-12-11 | Christy Cummins | Blood vessel closure clip and delivery device |
DE10228085A1 (de) * | 2002-06-19 | 2004-01-08 | Celon Ag Medical Instruments | Elektrodennadel |
US7351247B2 (en) | 2002-09-04 | 2008-04-01 | Bioconnect Systems, Inc. | Devices and methods for interconnecting body conduits |
US7276068B2 (en) | 2002-10-04 | 2007-10-02 | Sherwood Services Ag | Vessel sealing instrument with electrical cutting mechanism |
US7270664B2 (en) | 2002-10-04 | 2007-09-18 | Sherwood Services Ag | Vessel sealing instrument with electrical cutting mechanism |
US7931649B2 (en) | 2002-10-04 | 2011-04-26 | Tyco Healthcare Group Lp | Vessel sealing instrument with electrical cutting mechanism |
US7493154B2 (en) * | 2002-10-23 | 2009-02-17 | Medtronic, Inc. | Methods and apparatus for locating body vessels and occlusions in body vessels |
FR2846520B1 (fr) * | 2002-11-06 | 2006-09-29 | Roquette Freres | Utilisation de maltodextrines branchees comme liants de granulation |
US7799026B2 (en) | 2002-11-14 | 2010-09-21 | Covidien Ag | Compressible jaw configuration with bipolar RF output electrodes for soft tissue fusion |
ATE547976T1 (de) * | 2002-12-26 | 2012-03-15 | Given Imaging Ltd | Immobilisierbare in-vivo messvorrichtung |
US7160309B2 (en) | 2002-12-31 | 2007-01-09 | Laveille Kao Voss | Systems for anchoring a medical device in a body lumen |
US8398656B2 (en) | 2003-01-30 | 2013-03-19 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Clip applier and methods of use |
US8202293B2 (en) | 2003-01-30 | 2012-06-19 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Clip applier and methods of use |
US8905937B2 (en) | 2009-02-26 | 2014-12-09 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Methods and apparatus for locating a surface of a body lumen |
US7077801B2 (en) | 2003-02-19 | 2006-07-18 | Corlife Gbr | Methods and devices for improving cardiac output |
US20040172051A1 (en) * | 2003-02-28 | 2004-09-02 | Sundaram Ravikumar | Method and apparatus for tubal occlusion |
US7776036B2 (en) | 2003-03-13 | 2010-08-17 | Covidien Ag | Bipolar concentric electrode assembly for soft tissue fusion |
GB0307826D0 (en) * | 2003-04-04 | 2003-05-07 | Univ London | A device for transfixing and joining tissue |
US7967769B2 (en) * | 2003-04-08 | 2011-06-28 | Rox Medical Inc. | Implantable arterio-venous shunt devices and methods for their use |
WO2004091696A1 (en) * | 2003-04-08 | 2004-10-28 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Implantable arteriovenous shunt device |
US7160299B2 (en) * | 2003-05-01 | 2007-01-09 | Sherwood Services Ag | Method of fusing biomaterials with radiofrequency energy |
US7753909B2 (en) | 2003-05-01 | 2010-07-13 | Covidien Ag | Electrosurgical instrument which reduces thermal damage to adjacent tissue |
AU2004241092B2 (en) | 2003-05-15 | 2009-06-04 | Covidien Ag | Tissue sealer with non-conductive variable stop members and method of sealing tissue |
US7857812B2 (en) | 2003-06-13 | 2010-12-28 | Covidien Ag | Vessel sealer and divider having elongated knife stroke and safety for cutting mechanism |
USD956973S1 (en) | 2003-06-13 | 2022-07-05 | Covidien Ag | Movable handle for endoscopic vessel sealer and divider |
US7150749B2 (en) | 2003-06-13 | 2006-12-19 | Sherwood Services Ag | Vessel sealer and divider having elongated knife stroke and safety cutting mechanism |
US7156846B2 (en) | 2003-06-13 | 2007-01-02 | Sherwood Services Ag | Vessel sealer and divider for use with small trocars and cannulas |
US7879024B2 (en) * | 2003-06-26 | 2011-02-01 | St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. | Splittable cannula having radiopaque marker |
US20050020963A1 (en) * | 2003-07-26 | 2005-01-27 | Gabal Abdelwahab M. | Implantable duct system connecting the intrahepatic portal vein to the femoral vein for establishing a subcutaneous porto-systemic shunt and simultaneously providing a durable access to the portal vein |
DE202004021949U1 (de) | 2003-09-12 | 2013-05-27 | Vessix Vascular, Inc. | Auswählbare exzentrische Remodellierung und/oder Ablation von atherosklerotischem Material |
US7371228B2 (en) | 2003-09-19 | 2008-05-13 | Medtronic Vascular, Inc. | Delivery of therapeutics to treat aneurysms |
US7462188B2 (en) | 2003-09-26 | 2008-12-09 | Abbott Laboratories | Device and method for suturing intracardiac defects |
US9848938B2 (en) | 2003-11-13 | 2017-12-26 | Covidien Ag | Compressible jaw configuration with bipolar RF output electrodes for soft tissue fusion |
US7367976B2 (en) | 2003-11-17 | 2008-05-06 | Sherwood Services Ag | Bipolar forceps having monopolar extension |
US7811283B2 (en) | 2003-11-19 | 2010-10-12 | Covidien Ag | Open vessel sealing instrument with hourglass cutting mechanism and over-ratchet safety |
US7131970B2 (en) | 2003-11-19 | 2006-11-07 | Sherwood Services Ag | Open vessel sealing instrument with cutting mechanism |
US7500975B2 (en) | 2003-11-19 | 2009-03-10 | Covidien Ag | Spring loaded reciprocating tissue cutting mechanism in a forceps-style electrosurgical instrument |
US7442193B2 (en) | 2003-11-20 | 2008-10-28 | Covidien Ag | Electrically conductive/insulative over-shoe for tissue fusion |
US8014849B2 (en) * | 2003-11-21 | 2011-09-06 | Stryker Corporation | Rotational markers |
US8080023B2 (en) * | 2003-12-12 | 2011-12-20 | Vitalitec International, Inc. | Device and method for performing multiple anastomoses |
US7912531B1 (en) * | 2003-12-17 | 2011-03-22 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Magnetic resonance imaging coils |
US7449024B2 (en) | 2003-12-23 | 2008-11-11 | Abbott Laboratories | Suturing device with split arm and method of suturing tissue |
US8702597B2 (en) * | 2003-12-31 | 2014-04-22 | Given Imaging Ltd. | Immobilizable in-vivo imager with moveable focusing mechanism |
US7780662B2 (en) | 2004-03-02 | 2010-08-24 | Covidien Ag | Vessel sealing system using capacitive RF dielectric heating |
WO2005094525A2 (en) | 2004-03-23 | 2005-10-13 | Correx, Inc. | Apparatus and method for connecting a conduit to a hollow organ |
US7799041B2 (en) | 2004-03-23 | 2010-09-21 | Correx, Inc. | Apparatus and method for forming a hole in a hollow organ |
US7513903B1 (en) * | 2004-05-08 | 2009-04-07 | Iris Ginron Zhao | Organ culture in situ |
DE102004023526A1 (de) * | 2004-05-13 | 2005-12-08 | Osypka, Peter, Dr.-Ing. | Gefäßstütze |
US20050278013A1 (en) * | 2004-05-26 | 2005-12-15 | Matthew Rust | Method for endovascular bypass stent graft delivery |
WO2005122919A2 (en) * | 2004-06-14 | 2005-12-29 | Rox Medical, Inc. | Devices, systems, and methods for arterio-venous fistula creation |
US7678081B2 (en) * | 2004-07-12 | 2010-03-16 | Pacesetter, Inc. | Methods and devices for transseptal access |
US7515970B2 (en) | 2004-08-18 | 2009-04-07 | Cardiac Pacemakers, Inc. | Transeptal lead |
US9706997B2 (en) | 2004-08-27 | 2017-07-18 | Rox Medical, Inc. | Device and method for establishing an artificial arterio-venous fistula |
US7828814B2 (en) | 2004-08-27 | 2010-11-09 | Rox Medical, Inc. | Device and method for establishing an artificial arterio-venous fistula |
US20060047337A1 (en) | 2004-08-27 | 2006-03-02 | Brenneman Rodney A | Device and method for establishing an artificial arterio-venous fistula |
US11207457B2 (en) * | 2004-08-27 | 2021-12-28 | Edwards Lifesciences Corporation | Device and method for establishing an artificial arterio-venous fistula |
GB0419954D0 (en) * | 2004-09-08 | 2004-10-13 | Advotek Medical Devices Ltd | System for directing therapy |
US7195631B2 (en) | 2004-09-09 | 2007-03-27 | Sherwood Services Ag | Forceps with spring loaded end effector assembly |
US9713730B2 (en) | 2004-09-10 | 2017-07-25 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Apparatus and method for treatment of in-stent restenosis |
US8396548B2 (en) | 2008-11-14 | 2013-03-12 | Vessix Vascular, Inc. | Selective drug delivery in a lumen |
US7540872B2 (en) | 2004-09-21 | 2009-06-02 | Covidien Ag | Articulating bipolar electrosurgical instrument |
US20060079787A1 (en) * | 2004-09-30 | 2006-04-13 | Whiting James S | Transmembrane access systems and methods |
US20070083168A1 (en) * | 2004-09-30 | 2007-04-12 | Whiting James S | Transmembrane access systems and methods |
US8029470B2 (en) * | 2004-09-30 | 2011-10-04 | Pacesetter, Inc. | Transmembrane access systems and methods |
US7955332B2 (en) | 2004-10-08 | 2011-06-07 | Covidien Ag | Mechanism for dividing tissue in a hemostat-style instrument |
US7937143B2 (en) | 2004-11-02 | 2011-05-03 | Ardian, Inc. | Methods and apparatus for inducing controlled renal neuromodulation |
US7771442B2 (en) * | 2004-11-22 | 2010-08-10 | Edgar Louis Shriver | Graft core for seal and suture anastomoses with devices and methods for percutaneous intraluminal excisional surgery (PIES) |
US20060111704A1 (en) * | 2004-11-22 | 2006-05-25 | Rox Medical, Inc. | Devices, systems, and methods for energy assisted arterio-venous fistula creation |
US8048144B2 (en) * | 2004-11-30 | 2011-11-01 | Scimed Life Systems, Inc. | Prosthesis fixation device and method |
WO2006073628A1 (en) * | 2004-12-01 | 2006-07-13 | Cook Incorporated | Sensing delivery system for intraluminal medical devices |
US8226592B2 (en) * | 2004-12-15 | 2012-07-24 | Rox Medical, Inc. | Method of treating COPD with artificial arterio-venous fistula and flow mediating systems |
US8277465B2 (en) | 2004-12-15 | 2012-10-02 | Correx, Inc. | Apparatus and method for connecting a conduit to a hollow vessel |
US8328797B2 (en) * | 2004-12-23 | 2012-12-11 | C. R. Bard, Inc. | Blood vessel transecting and anastomosis |
US20060140867A1 (en) * | 2004-12-28 | 2006-06-29 | Helfer Jeffrey L | Coated stent assembly and coating materials |
US7686804B2 (en) | 2005-01-14 | 2010-03-30 | Covidien Ag | Vessel sealer and divider with rotating sealer and cutter |
US7909823B2 (en) | 2005-01-14 | 2011-03-22 | Covidien Ag | Open vessel sealing instrument |
DE102005003632A1 (de) | 2005-01-20 | 2006-08-17 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Katheter für die transvaskuläre Implantation von Herzklappenprothesen |
US7491202B2 (en) | 2005-03-31 | 2009-02-17 | Covidien Ag | Electrosurgical forceps with slow closure sealing plates and method of sealing tissue |
US8702744B2 (en) * | 2005-05-09 | 2014-04-22 | Nexeon Medsystems, Inc. | Apparatus and methods for renal stenting |
AU2006247571A1 (en) * | 2005-05-13 | 2006-11-23 | Cook Incorporated | Medical device delivery systems that facilitate medical device placement in the presence of ultrasonic waves |
US20080109058A1 (en) * | 2005-06-01 | 2008-05-08 | Cook Incorporated | Intraoperative Anastomosis Method |
US8926633B2 (en) | 2005-06-24 | 2015-01-06 | Abbott Laboratories | Apparatus and method for delivering a closure element |
CA2612130C (en) * | 2005-06-30 | 2014-05-06 | Rox Medical, Inc. | Devices, systems, and methods for creation of a peripherally located fistula |
US8313497B2 (en) | 2005-07-01 | 2012-11-20 | Abbott Laboratories | Clip applier and methods of use |
CA2616760C (en) * | 2005-07-26 | 2014-10-07 | Rox Medical, Inc. | Devices, systems, and methods for peripheral arteriovenous fistula creation |
WO2007019016A1 (en) | 2005-08-08 | 2007-02-15 | Abbott Laboratories | Vascular suturing device |
US9456811B2 (en) | 2005-08-24 | 2016-10-04 | Abbott Vascular Inc. | Vascular closure methods and apparatuses |
US8920442B2 (en) | 2005-08-24 | 2014-12-30 | Abbott Vascular Inc. | Vascular opening edge eversion methods and apparatuses |
US8025655B2 (en) | 2005-09-12 | 2011-09-27 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods |
US11020141B2 (en) | 2005-09-12 | 2021-06-01 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods |
US8083727B2 (en) | 2005-09-12 | 2011-12-27 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods for exploiting intramural space |
US7918870B2 (en) | 2005-09-12 | 2011-04-05 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods |
US8323261B2 (en) | 2005-09-12 | 2012-12-04 | Bridgepoint Medical, Inc. | Methods of accessing an intramural space |
DE102005046333B3 (de) * | 2005-09-27 | 2006-10-19 | Viega Gmbh & Co. Kg | Presswerkzeug |
US7789878B2 (en) | 2005-09-30 | 2010-09-07 | Covidien Ag | In-line vessel sealer and divider |
CA2561034C (en) | 2005-09-30 | 2014-12-09 | Sherwood Services Ag | Flexible endoscopic catheter with an end effector for coagulating and transfecting tissue |
US7879035B2 (en) | 2005-09-30 | 2011-02-01 | Covidien Ag | Insulating boot for electrosurgical forceps |
US7722607B2 (en) | 2005-09-30 | 2010-05-25 | Covidien Ag | In-line vessel sealer and divider |
US7922953B2 (en) | 2005-09-30 | 2011-04-12 | Covidien Ag | Method for manufacturing an end effector assembly |
EP1769765B1 (en) | 2005-09-30 | 2012-03-21 | Covidien AG | Insulating boot for electrosurgical forceps |
US7704248B2 (en) | 2005-12-21 | 2010-04-27 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Ablation device with compression balloon |
JP4800030B2 (ja) * | 2005-12-27 | 2011-10-26 | 本田技研工業株式会社 | ウインドウガラスの昇降装置 |
US8734443B2 (en) | 2006-01-24 | 2014-05-27 | Covidien Lp | Vessel sealer and divider for large tissue structures |
US8298232B2 (en) | 2006-01-24 | 2012-10-30 | Tyco Healthcare Group Lp | Endoscopic vessel sealer and divider for large tissue structures |
US8241282B2 (en) * | 2006-01-24 | 2012-08-14 | Tyco Healthcare Group Lp | Vessel sealing cutting assemblies |
US8882766B2 (en) | 2006-01-24 | 2014-11-11 | Covidien Ag | Method and system for controlling delivery of energy to divide tissue |
US20070239010A1 (en) * | 2006-04-11 | 2007-10-11 | Medtronic Vascular, Inc. | Catheters with Laterally Deployable Elements and Linear Ultrasound Arrays |
US8019435B2 (en) | 2006-05-02 | 2011-09-13 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Control of arterial smooth muscle tone |
US20070270651A1 (en) * | 2006-05-19 | 2007-11-22 | Zvika Gilad | Device and method for illuminating an in vivo site |
US8556930B2 (en) | 2006-06-28 | 2013-10-15 | Abbott Laboratories | Vessel closure device |
US7776037B2 (en) | 2006-07-07 | 2010-08-17 | Covidien Ag | System and method for controlling electrode gap during tissue sealing |
US9867530B2 (en) | 2006-08-14 | 2018-01-16 | Volcano Corporation | Telescopic side port catheter device with imaging system and method for accessing side branch occlusions |
US8597297B2 (en) | 2006-08-29 | 2013-12-03 | Covidien Ag | Vessel sealing instrument with multiple electrode configurations |
US8636715B2 (en) * | 2006-09-25 | 2014-01-28 | Medtronic Vascular, Inc. | High torque, low profile catheters and methods for transluminal interventions |
US8070746B2 (en) | 2006-10-03 | 2011-12-06 | Tyco Healthcare Group Lp | Radiofrequency fusion of cardiac tissue |
JP5312337B2 (ja) | 2006-10-18 | 2013-10-09 | べシックス・バスキュラー・インコーポレイテッド | 標的組織の選択的な処置のための調節されたrfエネルギーおよび電気的な組織の特徴付け |
WO2008049082A2 (en) | 2006-10-18 | 2008-04-24 | Minnow Medical, Inc. | Inducing desirable temperature effects on body tissue |
EP2076194B1 (en) | 2006-10-18 | 2013-04-24 | Vessix Vascular, Inc. | System for inducing desirable temperature effects on body tissue |
US10413284B2 (en) | 2006-11-07 | 2019-09-17 | Corvia Medical, Inc. | Atrial pressure regulation with control, sensing, monitoring and therapy delivery |
US20110257723A1 (en) | 2006-11-07 | 2011-10-20 | Dc Devices, Inc. | Devices and methods for coronary sinus pressure relief |
US9232997B2 (en) | 2006-11-07 | 2016-01-12 | Corvia Medical, Inc. | Devices and methods for retrievable intra-atrial implants |
EP3329860A1 (en) | 2006-11-07 | 2018-06-06 | David Stephen Celermajer | Devices for the treatment of heart failure |
US10888354B2 (en) | 2006-11-21 | 2021-01-12 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods for exploiting intramural space |
US9060802B2 (en) | 2006-11-21 | 2015-06-23 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods for exploiting intramural space |
US11298511B2 (en) | 2006-11-21 | 2022-04-12 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods for exploiting intramural space |
US20080140180A1 (en) * | 2006-12-07 | 2008-06-12 | Medtronic Vascular, Inc. | Vascular Position Locating Apparatus and Method |
US20080147040A1 (en) * | 2006-12-13 | 2008-06-19 | Medtronic Vascular, Inc. A Delaware Corporation | Catheters Having Linear Electrode Arrays and Their Methods of Use |
US20080147173A1 (en) * | 2006-12-18 | 2008-06-19 | Medtronic Vascular, Inc. | Prosthesis Deployment Apparatus and Methods |
US20080154172A1 (en) | 2006-12-20 | 2008-06-26 | Medtronic Vascular, Inc. | Low Profile Catheters and Methods for Treatment of Chronic Total Occlusions and Other Disorders |
US20080172119A1 (en) * | 2007-01-12 | 2008-07-17 | Medtronic Vascular, Inc. | Prosthesis Deployment Apparatus and Methods |
US8473030B2 (en) * | 2007-01-12 | 2013-06-25 | Medtronic Vascular, Inc. | Vessel position and configuration imaging apparatus and methods |
US20080188921A1 (en) * | 2007-02-02 | 2008-08-07 | Medtronic Vascular, Inc. | Prosthesis Deployment Apparatus and Methods |
USD649249S1 (en) | 2007-02-15 | 2011-11-22 | Tyco Healthcare Group Lp | End effectors of an elongated dissecting and dividing instrument |
US7655004B2 (en) | 2007-02-15 | 2010-02-02 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Electroporation ablation apparatus, system, and method |
US8864781B2 (en) * | 2007-02-28 | 2014-10-21 | Cook Medical Technologies Llc | Intestinal bypass using magnets |
EP2131913B1 (en) * | 2007-03-29 | 2022-01-05 | Boston Scientific Medical Device Limited | Lumen reentry devices |
US8267935B2 (en) | 2007-04-04 | 2012-09-18 | Tyco Healthcare Group Lp | Electrosurgical instrument reducing current densities at an insulator conductor junction |
US7896915B2 (en) | 2007-04-13 | 2011-03-01 | Jenavalve Technology, Inc. | Medical device for treating a heart valve insufficiency |
US8075572B2 (en) | 2007-04-26 | 2011-12-13 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical suturing apparatus |
US8100922B2 (en) | 2007-04-27 | 2012-01-24 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Curved needle suturing tool |
JP5524835B2 (ja) | 2007-07-12 | 2014-06-18 | ヴォルカノ コーポレイション | 生体内撮像用カテーテル |
WO2009009802A1 (en) | 2007-07-12 | 2009-01-15 | Volcano Corporation | Oct-ivus catheter for concurrent luminal imaging |
US9596993B2 (en) | 2007-07-12 | 2017-03-21 | Volcano Corporation | Automatic calibration systems and methods of use |
US8579897B2 (en) | 2007-11-21 | 2013-11-12 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Bipolar forceps |
US8568410B2 (en) | 2007-08-31 | 2013-10-29 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Electrical ablation surgical instruments |
US8262655B2 (en) | 2007-11-21 | 2012-09-11 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Bipolar forceps |
US8858576B2 (en) * | 2007-09-10 | 2014-10-14 | Olympus Medical Systems Corp. | Tissue fastening tool, stent, applicator for placing the same, and tissue fastening method through natural orifice |
US7877852B2 (en) | 2007-09-20 | 2011-02-01 | Tyco Healthcare Group Lp | Method of manufacturing an end effector assembly for sealing tissue |
US20090082766A1 (en) * | 2007-09-20 | 2009-03-26 | Tyco Healthcare Group Lp | Tissue Sealer and End Effector Assembly and Method of Manufacturing Same |
US7877853B2 (en) | 2007-09-20 | 2011-02-01 | Tyco Healthcare Group Lp | Method of manufacturing end effector assembly for sealing tissue |
US9023043B2 (en) | 2007-09-28 | 2015-05-05 | Covidien Lp | Insulating mechanically-interfaced boot and jaws for electrosurgical forceps |
US8267936B2 (en) | 2007-09-28 | 2012-09-18 | Tyco Healthcare Group Lp | Insulating mechanically-interfaced adhesive for electrosurgical forceps |
US8251996B2 (en) | 2007-09-28 | 2012-08-28 | Tyco Healthcare Group Lp | Insulating sheath for electrosurgical forceps |
US8235992B2 (en) | 2007-09-28 | 2012-08-07 | Tyco Healthcare Group Lp | Insulating boot with mechanical reinforcement for electrosurgical forceps |
AU2008221509B2 (en) | 2007-09-28 | 2013-10-10 | Covidien Lp | Dual durometer insulating boot for electrosurgical forceps |
US8235993B2 (en) | 2007-09-28 | 2012-08-07 | Tyco Healthcare Group Lp | Insulating boot for electrosurgical forceps with exohinged structure |
US8236025B2 (en) | 2007-09-28 | 2012-08-07 | Tyco Healthcare Group Lp | Silicone insulated electrosurgical forceps |
US8221416B2 (en) | 2007-09-28 | 2012-07-17 | Tyco Healthcare Group Lp | Insulating boot for electrosurgical forceps with thermoplastic clevis |
EP3659664A1 (en) | 2007-10-22 | 2020-06-03 | Bridgepoint Medical, Inc. | Devices for crossing chronic total occlusions |
US8480657B2 (en) | 2007-10-31 | 2013-07-09 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Detachable distal overtube section and methods for forming a sealable opening in the wall of an organ |
US20090112059A1 (en) | 2007-10-31 | 2009-04-30 | Nobis Rudolph H | Apparatus and methods for closing a gastrotomy |
EP2210248B1 (en) * | 2007-11-13 | 2016-04-20 | Cook Medical Technologies LLC | Intraluminal bypass prosthesis |
BRPI0819404B8 (pt) * | 2007-12-11 | 2021-06-22 | Univ Cornell | estrutura esférica expansível, sistema de vedação de aberturas na parede lateral de um vaso sanguíneo ou outro lúmen do corpo, dispositivo endoluminal e dispositivo para posicionamento em um vaso sanguíneo adjacente a um aneurisma |
US9440058B2 (en) * | 2007-12-17 | 2016-09-13 | Cook Medical Technologies, LLC | Device for enabling repeated access to a vessel |
US8893947B2 (en) | 2007-12-17 | 2014-11-25 | Abbott Laboratories | Clip applier and methods of use |
US7713215B2 (en) * | 2008-01-31 | 2010-05-11 | Shriver Edgar L | Steering, piercing, anchoring, distending extravascular guidewire |
US11992238B2 (en) | 2008-02-05 | 2024-05-28 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Endovascular device with a tissue piercing distal probe and associated methods |
US8337425B2 (en) | 2008-02-05 | 2012-12-25 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular device with a tissue piercing distal probe and associated methods |
WO2009100129A2 (en) | 2008-02-05 | 2009-08-13 | Chad John Kugler | Crossing occlusions in blood vessels |
US8764748B2 (en) | 2008-02-06 | 2014-07-01 | Covidien Lp | End effector assembly for electrosurgical device and method for making the same |
US8623276B2 (en) | 2008-02-15 | 2014-01-07 | Covidien Lp | Method and system for sterilizing an electrosurgical instrument |
US9044318B2 (en) | 2008-02-26 | 2015-06-02 | Jenavalve Technology Gmbh | Stent for the positioning and anchoring of a valvular prosthesis |
ES2903231T3 (es) | 2008-02-26 | 2022-03-31 | Jenavalve Tech Inc | Stent para el posicionamiento y anclaje de una prótesis valvular en un sitio de implantación en el corazón de un paciente |
US8262680B2 (en) | 2008-03-10 | 2012-09-11 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Anastomotic device |
US8016814B2 (en) * | 2008-03-10 | 2011-09-13 | Medtronic Vascular, Inc. | Guidewires and delivery catheters having fiber optic sensing components and related systems and methods |
US8016842B2 (en) * | 2008-03-25 | 2011-09-13 | Medtronic Vascular, Inc. | Methods for treating vulnerable plaque |
US20090254105A1 (en) * | 2008-04-04 | 2009-10-08 | Medtronic Vascular, Inc. | Anastomotic connectors |
US20090259296A1 (en) * | 2008-04-10 | 2009-10-15 | Medtronic Vascular, Inc. | Gate Cannulation Apparatus and Methods |
US20090259284A1 (en) * | 2008-04-10 | 2009-10-15 | Medtronic Vascular, Inc. | Resonating Stent or Stent Element |
US20090259174A1 (en) * | 2008-04-15 | 2009-10-15 | Medtronic Vascular, Inc. | Methods and devices for treating vulnerable atherosclerotic plaque |
US8374680B2 (en) * | 2008-04-21 | 2013-02-12 | Medtronic Vascular, Inc. | Needleless catheters and methods for true lumen re-entry in treatment of chronic total occlusions and other disorders |
JP5513486B2 (ja) | 2008-04-28 | 2014-06-04 | ブリッジポイント、メディカル、インコーポレイテッド | 血管の閉塞部を横断するための方法および装置 |
US9282965B2 (en) | 2008-05-16 | 2016-03-15 | Abbott Laboratories | Apparatus and methods for engaging tissue |
US7959644B2 (en) | 2008-05-16 | 2011-06-14 | Edgar L Shriver | Hemostatic guiding catheter |
US8679003B2 (en) | 2008-05-30 | 2014-03-25 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical device and endoscope including same |
US8771260B2 (en) | 2008-05-30 | 2014-07-08 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Actuating and articulating surgical device |
US8652150B2 (en) | 2008-05-30 | 2014-02-18 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Multifunction surgical device |
US8070759B2 (en) | 2008-05-30 | 2011-12-06 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical fastening device |
US8114072B2 (en) | 2008-05-30 | 2012-02-14 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Electrical ablation device |
US8317806B2 (en) | 2008-05-30 | 2012-11-27 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Endoscopic suturing tension controlling and indication devices |
US8906035B2 (en) | 2008-06-04 | 2014-12-09 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Endoscopic drop off bag |
US8403926B2 (en) | 2008-06-05 | 2013-03-26 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Manually articulating devices |
US8974462B2 (en) | 2008-06-13 | 2015-03-10 | Pivot Medical, Inc. | Devices and methods for minimally invasive access into a joint |
JP2011524209A (ja) | 2008-06-13 | 2011-09-01 | ピボット・メディカル,インコーポレーテッド | 関節伸延のための方法および装置 |
US8713026B2 (en) * | 2008-06-13 | 2014-04-29 | Sandisk Technologies Inc. | Method for playing digital media files with a digital media player using a plurality of playlists |
US8900243B2 (en) | 2009-03-17 | 2014-12-02 | Pivot Medical, Inc. | Method and apparatus for distracting a joint, including the provision and use of a novel joint-spacing balloon catheter and a novel inflatable perineal post |
US8361112B2 (en) | 2008-06-27 | 2013-01-29 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical suture arrangement |
US8888792B2 (en) | 2008-07-14 | 2014-11-18 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Tissue apposition clip application devices and methods |
US8262563B2 (en) | 2008-07-14 | 2012-09-11 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Endoscopic translumenal articulatable steerable overtube |
US8469956B2 (en) | 2008-07-21 | 2013-06-25 | Covidien Lp | Variable resistor jaw |
US20100022940A1 (en) * | 2008-07-25 | 2010-01-28 | Medtronic Vascular, Inc. | Percutaneously Introduceable Shunt Devices and Methods |
US8211125B2 (en) | 2008-08-15 | 2012-07-03 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Sterile appliance delivery device for endoscopic procedures |
US8257387B2 (en) | 2008-08-15 | 2012-09-04 | Tyco Healthcare Group Lp | Method of transferring pressure in an articulating surgical instrument |
US8162973B2 (en) | 2008-08-15 | 2012-04-24 | Tyco Healthcare Group Lp | Method of transferring pressure in an articulating surgical instrument |
US9603652B2 (en) | 2008-08-21 | 2017-03-28 | Covidien Lp | Electrosurgical instrument including a sensor |
US20100047210A1 (en) * | 2008-08-25 | 2010-02-25 | Medtronic Vascular, Inc. | Systems and Methods for Positioning of Needles and Other Devices Within Body Tissue |
US8529563B2 (en) | 2008-08-25 | 2013-09-10 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Electrical ablation devices |
US8784417B2 (en) | 2008-08-28 | 2014-07-22 | Covidien Lp | Tissue fusion jaw angle improvement |
US8795274B2 (en) | 2008-08-28 | 2014-08-05 | Covidien Lp | Tissue fusion jaw angle improvement |
US8317787B2 (en) | 2008-08-28 | 2012-11-27 | Covidien Lp | Tissue fusion jaw angle improvement |
US8241204B2 (en) | 2008-08-29 | 2012-08-14 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Articulating end cap |
US8303581B2 (en) | 2008-09-02 | 2012-11-06 | Covidien Lp | Catheter with remotely extendible instruments |
US8480689B2 (en) | 2008-09-02 | 2013-07-09 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Suturing device |
US8409200B2 (en) | 2008-09-03 | 2013-04-02 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical grasping device |
US8114119B2 (en) | 2008-09-09 | 2012-02-14 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical grasping device |
US8303582B2 (en) | 2008-09-15 | 2012-11-06 | Tyco Healthcare Group Lp | Electrosurgical instrument having a coated electrode utilizing an atomic layer deposition technique |
US20100069903A1 (en) * | 2008-09-18 | 2010-03-18 | Tyco Healthcare Group Lp | Vessel Sealing Instrument With Cutting Mechanism |
US8535312B2 (en) | 2008-09-25 | 2013-09-17 | Covidien Lp | Apparatus, system and method for performing an electrosurgical procedure |
US8968314B2 (en) | 2008-09-25 | 2015-03-03 | Covidien Lp | Apparatus, system and method for performing an electrosurgical procedure |
US9375254B2 (en) | 2008-09-25 | 2016-06-28 | Covidien Lp | Seal and separate algorithm |
WO2010039862A1 (en) * | 2008-09-30 | 2010-04-08 | Rox Medical, Inc. | Methods for screening and treating patients with compromised cardiopulmonary function |
US8337394B2 (en) | 2008-10-01 | 2012-12-25 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Overtube with expandable tip |
US8142473B2 (en) | 2008-10-03 | 2012-03-27 | Tyco Healthcare Group Lp | Method of transferring rotational motion in an articulating surgical instrument |
US8469957B2 (en) | 2008-10-07 | 2013-06-25 | Covidien Lp | Apparatus, system, and method for performing an electrosurgical procedure |
US8016827B2 (en) | 2008-10-09 | 2011-09-13 | Tyco Healthcare Group Lp | Apparatus, system, and method for performing an electrosurgical procedure |
US8636761B2 (en) | 2008-10-09 | 2014-01-28 | Covidien Lp | Apparatus, system, and method for performing an endoscopic electrosurgical procedure |
US8486107B2 (en) | 2008-10-20 | 2013-07-16 | Covidien Lp | Method of sealing tissue using radiofrequency energy |
US9241696B2 (en) | 2008-10-30 | 2016-01-26 | Abbott Vascular Inc. | Closure device |
CN102271603A (zh) | 2008-11-17 | 2011-12-07 | 明诺医学股份有限公司 | 得知或未得知组织形态的选择性能量积累 |
US8157834B2 (en) | 2008-11-25 | 2012-04-17 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Rotational coupling device for surgical instrument with flexible actuators |
US8197479B2 (en) | 2008-12-10 | 2012-06-12 | Tyco Healthcare Group Lp | Vessel sealer and divider |
US8172772B2 (en) | 2008-12-11 | 2012-05-08 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Specimen retrieval device |
US8858594B2 (en) | 2008-12-22 | 2014-10-14 | Abbott Laboratories | Curved closure device |
US8652129B2 (en) | 2008-12-31 | 2014-02-18 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Apparatus, systems, and methods for achieving intravascular, thermally-induced renal neuromodulation |
US9089311B2 (en) | 2009-01-09 | 2015-07-28 | Abbott Vascular Inc. | Vessel closure devices and methods |
US9486191B2 (en) | 2009-01-09 | 2016-11-08 | Abbott Vascular, Inc. | Closure devices |
US9173644B2 (en) | 2009-01-09 | 2015-11-03 | Abbott Vascular Inc. | Closure devices, systems, and methods |
US20100179589A1 (en) | 2009-01-09 | 2010-07-15 | Abbott Vascular Inc. | Rapidly eroding anchor |
US9414820B2 (en) | 2009-01-09 | 2016-08-16 | Abbott Vascular Inc. | Closure devices, systems, and methods |
US8361066B2 (en) | 2009-01-12 | 2013-01-29 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Electrical ablation devices |
US8828031B2 (en) * | 2009-01-12 | 2014-09-09 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Apparatus for forming an anastomosis |
US8114122B2 (en) | 2009-01-13 | 2012-02-14 | Tyco Healthcare Group Lp | Apparatus, system, and method for performing an electrosurgical procedure |
US20100185234A1 (en) | 2009-01-16 | 2010-07-22 | Abbott Vascular Inc. | Closure devices, systems, and methods |
CN102361602B (zh) * | 2009-01-22 | 2017-04-26 | 康奈尔大学 | 用于限制通过管腔壁的流量的方法和设备 |
US20100191168A1 (en) | 2009-01-29 | 2010-07-29 | Trustees Of Tufts College | Endovascular cerebrospinal fluid shunt |
US8252057B2 (en) | 2009-01-30 | 2012-08-28 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical access device |
US9226772B2 (en) | 2009-01-30 | 2016-01-05 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical device |
US10143455B2 (en) | 2011-07-20 | 2018-12-04 | Covidien LLP | Enhanced ultrasound visualization of intravascular devices |
EP3028650B1 (en) | 2009-02-20 | 2018-07-04 | Covidien LP | Devices for venous occlusion for the treatment of venous insufficiency |
US8632468B2 (en) * | 2009-02-25 | 2014-01-21 | Koninklijke Philips N.V. | Method, system and devices for transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) procedures |
US12035902B2 (en) | 2009-03-17 | 2024-07-16 | Stryker Corporation | Method and apparatus for distracting a joint |
US9186181B2 (en) | 2009-03-17 | 2015-11-17 | Pivot Medical, Inc. | Method and apparatus for distracting a joint |
US10426453B2 (en) | 2009-03-17 | 2019-10-01 | Pivot Medical, Inc. | Method and apparatus for distracting a joint |
US20100249769A1 (en) * | 2009-03-24 | 2010-09-30 | Tyco Healthcare Group Lp | Apparatus for Tissue Sealing |
AU2010239605B2 (en) * | 2009-04-20 | 2014-06-26 | Rox Medical, Inc. | Device and method for establishing an artificial arterio-venous fistula |
US8187273B2 (en) | 2009-05-07 | 2012-05-29 | Tyco Healthcare Group Lp | Apparatus, system, and method for performing an electrosurgical procedure |
US8246618B2 (en) | 2009-07-08 | 2012-08-21 | Tyco Healthcare Group Lp | Electrosurgical jaws with offset knife |
US20110054492A1 (en) | 2009-08-26 | 2011-03-03 | Abbott Laboratories | Medical device for repairing a fistula |
US8430876B2 (en) | 2009-08-27 | 2013-04-30 | Tyco Healthcare Group Lp | Vessel sealer and divider with knife lockout |
EP2470248B1 (en) | 2009-08-28 | 2014-10-22 | Boston Scientific Limited | Inverted balloon neck on catheter |
US9757107B2 (en) | 2009-09-04 | 2017-09-12 | Corvia Medical, Inc. | Methods and devices for intra-atrial shunts having adjustable sizes |
US9642993B2 (en) | 2011-12-22 | 2017-05-09 | Corvia Medical, Inc. | Methods and devices for intra-atrial shunts having selectable flow rates |
US8133254B2 (en) | 2009-09-18 | 2012-03-13 | Tyco Healthcare Group Lp | In vivo attachable and detachable end effector assembly and laparoscopic surgical instrument and methods therefor |
US8112871B2 (en) | 2009-09-28 | 2012-02-14 | Tyco Healthcare Group Lp | Method for manufacturing electrosurgical seal plates |
US9024237B2 (en) | 2009-09-29 | 2015-05-05 | Covidien Lp | Material fusing apparatus, system and method of use |
US20110098704A1 (en) | 2009-10-28 | 2011-04-28 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Electrical ablation devices |
CN102811672A (zh) * | 2009-11-03 | 2012-12-05 | 大口径封闭有限责任公司 | 封闭装置 |
US8608652B2 (en) | 2009-11-05 | 2013-12-17 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Vaginal entry surgical devices, kit, system, and method |
US8721649B2 (en) | 2009-12-04 | 2014-05-13 | Pivot Medical, Inc. | Hip joint access using a circumferential wire and balloon |
US8353487B2 (en) | 2009-12-17 | 2013-01-15 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | User interface support devices for endoscopic surgical instruments |
US8496574B2 (en) | 2009-12-17 | 2013-07-30 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Selectively positionable camera for surgical guide tube assembly |
US8506564B2 (en) | 2009-12-18 | 2013-08-13 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instrument comprising an electrode |
US9028483B2 (en) | 2009-12-18 | 2015-05-12 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instrument comprising an electrode |
US9005198B2 (en) | 2010-01-29 | 2015-04-14 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instrument comprising an electrode |
CN102905626A (zh) | 2010-01-29 | 2013-01-30 | Dc设备公司 | 用于治疗心脏衰竭的装置和系统 |
AU2011210741B2 (en) | 2010-01-29 | 2013-08-15 | Corvia Medical, Inc. | Devices and methods for reducing venous pressure |
US8961420B2 (en) | 2010-04-01 | 2015-02-24 | Siemens Medical Solutions Usa, Inc. | System for cardiac condition detection and characterization |
JP2013523318A (ja) | 2010-04-09 | 2013-06-17 | べシックス・バスキュラー・インコーポレイテッド | 組織の治療のための発電および制御の装置 |
US9192790B2 (en) | 2010-04-14 | 2015-11-24 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Focused ultrasonic renal denervation |
JP2013526388A (ja) | 2010-05-25 | 2013-06-24 | イエナバルブ テクノロジー インク | 人工心臓弁、及び人工心臓弁とステントを備える経カテーテル搬送体内プロテーゼ |
US8491626B2 (en) | 2010-06-02 | 2013-07-23 | Covidien Lp | Apparatus for performing an electrosurgical procedure |
US8473067B2 (en) | 2010-06-11 | 2013-06-25 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Renal denervation and stimulation employing wireless vascular energy transfer arrangement |
US9445868B2 (en) | 2010-06-15 | 2016-09-20 | Avenu Medical, Inc. | Systems and methods for creating arteriovenous (AV) fistulas |
CA2804525C (en) | 2010-06-15 | 2018-09-04 | Caymus Medical, Inc. | Intravascular arterial to venous anastomosis and tissue welding catheter |
US9247942B2 (en) | 2010-06-29 | 2016-02-02 | Artventive Medical Group, Inc. | Reversible tubal contraceptive device |
US9017351B2 (en) | 2010-06-29 | 2015-04-28 | Artventive Medical Group, Inc. | Reducing flow through a tubular structure |
US9155589B2 (en) | 2010-07-30 | 2015-10-13 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Sequential activation RF electrode set for renal nerve ablation |
US9358365B2 (en) | 2010-07-30 | 2016-06-07 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Precision electrode movement control for renal nerve ablation |
US9408661B2 (en) | 2010-07-30 | 2016-08-09 | Patrick A. Haverkost | RF electrodes on multiple flexible wires for renal nerve ablation |
US9463062B2 (en) | 2010-07-30 | 2016-10-11 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Cooled conductive balloon RF catheter for renal nerve ablation |
US9084609B2 (en) | 2010-07-30 | 2015-07-21 | Boston Scientific Scime, Inc. | Spiral balloon catheter for renal nerve ablation |
US8888775B2 (en) | 2010-08-10 | 2014-11-18 | Covidien Lp | Surgical forceps including shape memory cutter |
US9370353B2 (en) | 2010-09-01 | 2016-06-21 | Abbott Cardiovascular Systems, Inc. | Suturing devices and methods |
US9149277B2 (en) | 2010-10-18 | 2015-10-06 | Artventive Medical Group, Inc. | Expandable device delivery |
TWI556849B (zh) | 2010-10-21 | 2016-11-11 | 美敦力阿福盧森堡公司 | 用於腎臟神經協調的導管裝置 |
US8974451B2 (en) | 2010-10-25 | 2015-03-10 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Renal nerve ablation using conductive fluid jet and RF energy |
CN103313671B (zh) | 2010-10-25 | 2017-06-06 | 美敦力Af卢森堡有限责任公司 | 用于神经调节治疗的估算及反馈的装置、系统及方法 |
US9220558B2 (en) | 2010-10-27 | 2015-12-29 | Boston Scientific Scimed, Inc. | RF renal denervation catheter with multiple independent electrodes |
CN103458954A (zh) | 2010-11-08 | 2013-12-18 | 皮沃特医疗公司 | 用于牵伸关节的方法和装置 |
US9028485B2 (en) | 2010-11-15 | 2015-05-12 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Self-expanding cooling electrode for renal nerve ablation |
CA2817552C (en) | 2010-11-16 | 2020-03-24 | Tva Medical, Inc. | Devices and methods for forming a fistula |
US9668811B2 (en) | 2010-11-16 | 2017-06-06 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Minimally invasive access for renal nerve ablation |
US9089350B2 (en) | 2010-11-16 | 2015-07-28 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Renal denervation catheter with RF electrode and integral contrast dye injection arrangement |
US9326751B2 (en) | 2010-11-17 | 2016-05-03 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Catheter guidance of external energy for renal denervation |
US9060761B2 (en) | 2010-11-18 | 2015-06-23 | Boston Scientific Scime, Inc. | Catheter-focused magnetic field induced renal nerve ablation |
US9192435B2 (en) | 2010-11-22 | 2015-11-24 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Renal denervation catheter with cooled RF electrode |
US9023034B2 (en) | 2010-11-22 | 2015-05-05 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Renal ablation electrode with force-activatable conduction apparatus |
US20120157993A1 (en) | 2010-12-15 | 2012-06-21 | Jenson Mark L | Bipolar Off-Wall Electrode Device for Renal Nerve Ablation |
US11141063B2 (en) | 2010-12-23 | 2021-10-12 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Integrated system architectures and methods of use |
US11040140B2 (en) | 2010-12-31 | 2021-06-22 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Deep vein thrombosis therapeutic methods |
US9113940B2 (en) | 2011-01-14 | 2015-08-25 | Covidien Lp | Trigger lockout and kickback mechanism for surgical instruments |
WO2012100095A1 (en) | 2011-01-19 | 2012-07-26 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Guide-compatible large-electrode catheter for renal nerve ablation with reduced arterial injury |
US10092291B2 (en) | 2011-01-25 | 2018-10-09 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instrument with selectively rigidizable features |
EP2673038B1 (en) * | 2011-02-10 | 2017-07-19 | Corvia Medical, Inc. | Apparatus to create and maintain an intra-atrial pressure relief opening |
US9254169B2 (en) | 2011-02-28 | 2016-02-09 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Electrical ablation devices and methods |
US9314620B2 (en) | 2011-02-28 | 2016-04-19 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Electrical ablation devices and methods |
US9233241B2 (en) | 2011-02-28 | 2016-01-12 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Electrical ablation devices and methods |
US9049987B2 (en) | 2011-03-17 | 2015-06-09 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Hand held surgical device for manipulating an internal magnet assembly within a patient |
US9149276B2 (en) | 2011-03-21 | 2015-10-06 | Abbott Cardiovascular Systems, Inc. | Clip and deployment apparatus for tissue closure |
EP2693981A4 (en) | 2011-04-01 | 2015-07-01 | Univ Cornell | METHOD AND DEVICE FOR LIMITING THE RIVER THROUGH AN OPENING IN THE SIDE WALL OF A BODY LUMEN AND / OR FOR REINFORCING A WEAKNESS IN THE SIDE WALL OF A BODY LUMEN WITH AT THE SAME TIME MAINTAINING AN ESSENTIALLY NORMAL RIVER THROUGH THE BODY LUMEN |
US20120259269A1 (en) | 2011-04-08 | 2012-10-11 | Tyco Healthcare Group Lp | Iontophoresis drug delivery system and method for denervation of the renal sympathetic nerve and iontophoretic drug delivery |
CN103930061B (zh) | 2011-04-25 | 2016-09-14 | 美敦力阿迪安卢森堡有限责任公司 | 用于限制导管壁低温消融的有关低温球囊限制部署的装置及方法 |
US9138230B1 (en) | 2011-04-29 | 2015-09-22 | Avenu Medical, Inc. | Systems and methods for creating arteriovenous (AV) fistulas |
US9381078B2 (en) | 2011-04-29 | 2016-07-05 | The Cleveland Clinic Foundation | Power and/or signal trigger wire for an endovascular delivery system |
US9005267B2 (en) * | 2011-04-29 | 2015-04-14 | Cleveland Clinic Foundation | Rotational alignment wire system for an endovascular delivery system |
US9017275B2 (en) | 2011-07-13 | 2015-04-28 | Khoury Medical Devices, Llc | Distal perfusion sheath |
US9205237B2 (en) | 2011-07-13 | 2015-12-08 | Khoury Medical Devices, Llc | Single lumen distal perfusion sheath |
US9555216B2 (en) | 2011-07-13 | 2017-01-31 | Khoury Medical Devices, Llc | Distal perfusion sheath |
US9579030B2 (en) | 2011-07-20 | 2017-02-28 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Percutaneous devices and methods to visualize, target and ablate nerves |
US9186209B2 (en) | 2011-07-22 | 2015-11-17 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Nerve modulation system having helical guide |
WO2013033592A1 (en) | 2011-08-31 | 2013-03-07 | Volcano Corporation | Optical-electrical rotary joint and methods of use |
EP2763601B1 (en) | 2011-10-07 | 2020-03-25 | Cornell University | Apparatus for restricting flow through an opening in a body lumen while maintaining normal flow |
WO2013055826A1 (en) | 2011-10-10 | 2013-04-18 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical devices including ablation electrodes |
US9420955B2 (en) | 2011-10-11 | 2016-08-23 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Intravascular temperature monitoring system and method |
EP2765940B1 (en) | 2011-10-11 | 2015-08-26 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Off-wall electrode device for nerve modulation |
US9364284B2 (en) | 2011-10-12 | 2016-06-14 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Method of making an off-wall spacer cage |
US9162046B2 (en) | 2011-10-18 | 2015-10-20 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Deflectable medical devices |
US9079000B2 (en) | 2011-10-18 | 2015-07-14 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Integrated crossing balloon catheter |
US8951276B2 (en) | 2011-11-04 | 2015-02-10 | Avenu Medical, Inc. | Systems and methods for percutaneous intravascular access and guidewire placement |
EP3366250A1 (en) | 2011-11-08 | 2018-08-29 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Ostial renal nerve ablation |
EP2779929A1 (en) | 2011-11-15 | 2014-09-24 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Device and methods for renal nerve modulation monitoring |
US9119632B2 (en) | 2011-11-21 | 2015-09-01 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Deflectable renal nerve ablation catheter |
US9332976B2 (en) | 2011-11-30 | 2016-05-10 | Abbott Cardiovascular Systems, Inc. | Tissue closure device |
US9265969B2 (en) | 2011-12-21 | 2016-02-23 | Cardiac Pacemakers, Inc. | Methods for modulating cell function |
US9037259B2 (en) | 2011-12-23 | 2015-05-19 | Vessix Vascular, Inc. | Methods and apparatuses for remodeling tissue of or adjacent to a body passage |
US9433760B2 (en) | 2011-12-28 | 2016-09-06 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Device and methods for nerve modulation using a novel ablation catheter with polymeric ablative elements |
US9050106B2 (en) | 2011-12-29 | 2015-06-09 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Off-wall electrode device and methods for nerve modulation |
USD680220S1 (en) | 2012-01-12 | 2013-04-16 | Coviden IP | Slider handle for laparoscopic device |
EP2812063B1 (en) | 2012-02-08 | 2020-03-25 | Avenu Medical, Inc. | Intravascular arterial to venous anastomosis and tissue welding catheter |
EP2811939B8 (en) | 2012-02-10 | 2017-11-15 | CVDevices, LLC | Products made of biological tissues for stents and methods of manufacturing |
US8986199B2 (en) | 2012-02-17 | 2015-03-24 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Apparatus and methods for cleaning the lens of an endoscope |
US8808620B1 (en) | 2012-02-22 | 2014-08-19 | Sapheon, Inc. | Sterilization process design for a medical adhesive |
AU2013230781B2 (en) | 2012-03-08 | 2015-12-03 | Medtronic Af Luxembourg S.A.R.L. | Ovarian neuromodulation and associated systems and methods |
US9597018B2 (en) | 2012-03-08 | 2017-03-21 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Biomarker sampling in the context of neuromodulation devices, systems, and methods |
US8858573B2 (en) | 2012-04-10 | 2014-10-14 | Abbott Cardiovascular Systems, Inc. | Apparatus and method for suturing body lumens |
US8864778B2 (en) | 2012-04-10 | 2014-10-21 | Abbott Cardiovascular Systems, Inc. | Apparatus and method for suturing body lumens |
US9314600B2 (en) | 2012-04-15 | 2016-04-19 | Bioconnect Systems, Inc. | Delivery system for implantable flow connector |
ES2696081T3 (es) | 2012-04-23 | 2019-01-14 | Pq Bypass Inc | Sistema para sortear oclusiones en una arteria femoral |
WO2013169927A1 (en) | 2012-05-08 | 2013-11-14 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Renal nerve modulation devices |
US9427255B2 (en) | 2012-05-14 | 2016-08-30 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Apparatus for introducing a steerable camera assembly into a patient |
US9993622B2 (en) | 2012-05-16 | 2018-06-12 | Endovascular Development AB | Assembly with a guide tube, a fixator for attaching to a blood vessel, and a pump |
US9241707B2 (en) | 2012-05-31 | 2016-01-26 | Abbott Cardiovascular Systems, Inc. | Systems, methods, and devices for closing holes in body lumens |
US9078662B2 (en) | 2012-07-03 | 2015-07-14 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Endoscopic cap electrode and method for using the same |
US9545290B2 (en) | 2012-07-30 | 2017-01-17 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Needle probe guide |
US10314649B2 (en) | 2012-08-02 | 2019-06-11 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Flexible expandable electrode and method of intraluminal delivery of pulsed power |
US9572623B2 (en) | 2012-08-02 | 2017-02-21 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Reusable electrode and disposable sheath |
US9277957B2 (en) | 2012-08-15 | 2016-03-08 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Electrosurgical devices and methods |
CN104540465A (zh) | 2012-08-24 | 2015-04-22 | 波士顿科学西美德公司 | 带有含单独微孔隙区域的球囊的血管内导管 |
EP2895095A2 (en) | 2012-09-17 | 2015-07-22 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Self-positioning electrode system and method for renal nerve modulation |
WO2014047454A2 (en) | 2012-09-21 | 2014-03-27 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Self-cooling ultrasound ablation catheter |
WO2014047411A1 (en) | 2012-09-21 | 2014-03-27 | Boston Scientific Scimed, Inc. | System for nerve modulation and innocuous thermal gradient nerve block |
US9286673B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-03-15 | Volcano Corporation | Systems for correcting distortions in a medical image and methods of use thereof |
US10568586B2 (en) | 2012-10-05 | 2020-02-25 | Volcano Corporation | Systems for indicating parameters in an imaging data set and methods of use |
US9307926B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-04-12 | Volcano Corporation | Automatic stent detection |
EP2904671B1 (en) | 2012-10-05 | 2022-05-04 | David Welford | Systems and methods for amplifying light |
US11272845B2 (en) | 2012-10-05 | 2022-03-15 | Philips Image Guided Therapy Corporation | System and method for instant and automatic border detection |
US9324141B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-04-26 | Volcano Corporation | Removal of A-scan streaking artifact |
US9858668B2 (en) | 2012-10-05 | 2018-01-02 | Volcano Corporation | Guidewire artifact removal in images |
US9292918B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-03-22 | Volcano Corporation | Methods and systems for transforming luminal images |
US9367965B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-06-14 | Volcano Corporation | Systems and methods for generating images of tissue |
US10070827B2 (en) | 2012-10-05 | 2018-09-11 | Volcano Corporation | Automatic image playback |
JP6074051B2 (ja) | 2012-10-10 | 2017-02-01 | ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッドBoston Scientific Scimed,Inc. | 血管内神経変調システム及び医療用デバイス |
CA2887557C (en) | 2012-10-11 | 2022-05-17 | Tva Medical, Inc. | Devices and methods for fistula formation |
US20140110296A1 (en) | 2012-10-19 | 2014-04-24 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Packaging for Catheter Treatment Devices and Associated Devices, Systems, and Methods |
US9840734B2 (en) | 2012-10-22 | 2017-12-12 | Raindance Technologies, Inc. | Methods for analyzing DNA |
US9044575B2 (en) | 2012-10-22 | 2015-06-02 | Medtronic Adrian Luxembourg S.a.r.l. | Catheters with enhanced flexibility and associated devices, systems, and methods |
US9439710B2 (en) | 2012-11-14 | 2016-09-13 | Avenu Medical, Inc. | Intravascular arterial to venous anastomosis and tissue welding catheter |
CA2894403A1 (en) | 2012-12-13 | 2014-06-19 | Volcano Corporation | Devices, systems, and methods for targeted cannulation |
WO2014099899A1 (en) | 2012-12-20 | 2014-06-26 | Jeremy Stigall | Smooth transition catheters |
CA2895989A1 (en) | 2012-12-20 | 2014-07-10 | Nathaniel J. Kemp | Optical coherence tomography system that is reconfigurable between different imaging modes |
US10939826B2 (en) | 2012-12-20 | 2021-03-09 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Aspirating and removing biological material |
EP2934282B1 (en) | 2012-12-20 | 2020-04-29 | Volcano Corporation | Locating intravascular images |
US11406498B2 (en) | 2012-12-20 | 2022-08-09 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Implant delivery system and implants |
US10942022B2 (en) | 2012-12-20 | 2021-03-09 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Manual calibration of imaging system |
WO2014100606A1 (en) | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Meyer, Douglas | Rotational ultrasound imaging catheter with extended catheter body telescope |
US9486143B2 (en) | 2012-12-21 | 2016-11-08 | Volcano Corporation | Intravascular forward imaging device |
US10166003B2 (en) | 2012-12-21 | 2019-01-01 | Volcano Corporation | Ultrasound imaging with variable line density |
EP2936426B1 (en) | 2012-12-21 | 2021-10-13 | Jason Spencer | System and method for graphical processing of medical data |
US9364209B2 (en) | 2012-12-21 | 2016-06-14 | Abbott Cardiovascular Systems, Inc. | Articulating suturing device |
US10413317B2 (en) | 2012-12-21 | 2019-09-17 | Volcano Corporation | System and method for catheter steering and operation |
US10191220B2 (en) | 2012-12-21 | 2019-01-29 | Volcano Corporation | Power-efficient optical circuit |
CA2895940A1 (en) | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Andrew Hancock | System and method for multipath processing of image signals |
US9612105B2 (en) | 2012-12-21 | 2017-04-04 | Volcano Corporation | Polarization sensitive optical coherence tomography system |
EP2936626A4 (en) | 2012-12-21 | 2016-08-17 | David Welford | SYSTEMS AND METHODS FOR REDUCING LIGHT WAVE LENGTH TRANSMISSION |
US10058284B2 (en) | 2012-12-21 | 2018-08-28 | Volcano Corporation | Simultaneous imaging, monitoring, and therapy |
WO2014110219A2 (en) | 2013-01-09 | 2014-07-17 | Inspectron, Inc. | Remote inspection device |
US9095344B2 (en) | 2013-02-05 | 2015-08-04 | Artventive Medical Group, Inc. | Methods and apparatuses for blood vessel occlusion |
US8984733B2 (en) | 2013-02-05 | 2015-03-24 | Artventive Medical Group, Inc. | Bodily lumen occlusion |
AU2014214700B2 (en) | 2013-02-11 | 2018-01-18 | Cook Medical Technologies Llc | Expandable support frame and medical device |
US9278192B2 (en) | 2013-02-12 | 2016-03-08 | Invatec S.P.A. | Re-entry catheters and related methods |
US10098527B2 (en) | 2013-02-27 | 2018-10-16 | Ethidcon Endo-Surgery, Inc. | System for performing a minimally invasive surgical procedure |
US10226597B2 (en) | 2013-03-07 | 2019-03-12 | Volcano Corporation | Guidewire with centering mechanism |
CN113705586A (zh) | 2013-03-07 | 2021-11-26 | 飞利浦影像引导治疗公司 | 血管内图像中的多模态分割 |
WO2014137830A1 (en) * | 2013-03-08 | 2014-09-12 | Robert Julian Dickinson | Methods and systems for providing or maintaining fluid flow through body passages |
US9956033B2 (en) | 2013-03-11 | 2018-05-01 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical devices for modulating nerves |
WO2014143571A1 (en) | 2013-03-11 | 2014-09-18 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical devices for modulating nerves |
US11154313B2 (en) | 2013-03-12 | 2021-10-26 | The Volcano Corporation | Vibrating guidewire torquer and methods of use |
CN105228518B (zh) | 2013-03-12 | 2018-10-09 | 火山公司 | 用于诊断冠状微脉管疾病的系统和方法 |
US9272121B2 (en) | 2013-03-13 | 2016-03-01 | Invatec S.P.A. | Side lumen reentry catheters and related methods |
US11026591B2 (en) | 2013-03-13 | 2021-06-08 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Intravascular pressure sensor calibration |
US9301687B2 (en) | 2013-03-13 | 2016-04-05 | Volcano Corporation | System and method for OCT depth calibration |
US9808311B2 (en) | 2013-03-13 | 2017-11-07 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Deflectable medical devices |
CN105120759B (zh) | 2013-03-13 | 2018-02-23 | 火山公司 | 用于从旋转血管内超声设备产生图像的系统和方法 |
US10292677B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-05-21 | Volcano Corporation | Endoluminal filter having enhanced echogenic properties |
EP2968852B1 (en) | 2013-03-14 | 2019-07-31 | TVA Medical, Inc. | Fistula formation devices |
US20160030151A1 (en) | 2013-03-14 | 2016-02-04 | Volcano Corporation | Filters with echogenic characteristics |
US10219887B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-03-05 | Volcano Corporation | Filters with echogenic characteristics |
EP2967734B1 (en) | 2013-03-15 | 2019-05-15 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Methods and apparatuses for remodeling tissue of or adjacent to a body passage |
EP2967725B1 (en) | 2013-03-15 | 2019-12-11 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Control unit for detecting electrical leakage between electrode pads and system comprising such a control unit |
EP3932470B1 (en) | 2013-03-15 | 2023-07-12 | Medtronic Ardian Luxembourg S.à.r.l. | Controlled neuromodulation systems |
US10265122B2 (en) | 2013-03-15 | 2019-04-23 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Nerve ablation devices and related methods of use |
WO2014189794A1 (en) | 2013-05-18 | 2014-11-27 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Neuromodulation catheters with shafts for enhanced flexibility and control and associated devices, systems, and methods |
US9308351B2 (en) | 2013-05-28 | 2016-04-12 | Smh Device Corp. | Tunneled catheter with hemostasis mechanism |
US9067043B2 (en) | 2013-05-28 | 2015-06-30 | Smh Device Corp. | Tunneled catheter with hemostasis mechanism |
US9636116B2 (en) | 2013-06-14 | 2017-05-02 | Artventive Medical Group, Inc. | Implantable luminal devices |
US9737306B2 (en) | 2013-06-14 | 2017-08-22 | Artventive Medical Group, Inc. | Implantable luminal devices |
US9737308B2 (en) | 2013-06-14 | 2017-08-22 | Artventive Medical Group, Inc. | Catheter-assisted tumor treatment |
US10149968B2 (en) | 2013-06-14 | 2018-12-11 | Artventive Medical Group, Inc. | Catheter-assisted tumor treatment |
EP3010437A1 (en) | 2013-06-21 | 2016-04-27 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Renal denervation balloon catheter with ride along electrode support |
CN105473092B (zh) | 2013-06-21 | 2019-05-17 | 波士顿科学国际有限公司 | 具有可旋转轴的用于肾神经消融的医疗器械 |
US9707036B2 (en) | 2013-06-25 | 2017-07-18 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Devices and methods for nerve modulation using localized indifferent electrodes |
WO2015002787A1 (en) | 2013-07-01 | 2015-01-08 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical devices for renal nerve ablation |
EP3019105B1 (en) | 2013-07-11 | 2017-09-13 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Devices for nerve modulation |
EP3019106A1 (en) | 2013-07-11 | 2016-05-18 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device with stretchable electrode assemblies |
US9925001B2 (en) | 2013-07-19 | 2018-03-27 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Spiral bipolar electrode renal denervation balloon |
JP6122217B2 (ja) | 2013-07-22 | 2017-04-26 | ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッドBoston Scientific Scimed,Inc. | 腎神経アブレーション用医療器具 |
WO2015013205A1 (en) | 2013-07-22 | 2015-01-29 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical devices for renal nerve ablation |
US9301777B2 (en) | 2013-07-29 | 2016-04-05 | Invatec S.P.A. | Occlusion bypassing apparatuses and methods for bypassing an occlusion in a blood vessel |
US9308356B2 (en) | 2013-07-29 | 2016-04-12 | Invatec S.P.A. | Occlusion bypassing apparatuses and methods for bypassing an occlusion in a blood vessel |
US10070866B1 (en) | 2013-08-01 | 2018-09-11 | Avenu Medical, Inc. | Percutaneous arterial to venous anastomosis clip application catheter system and methods |
WO2015017992A1 (en) | 2013-08-07 | 2015-02-12 | Covidien Lp | Surgical forceps |
US9364642B2 (en) | 2013-08-14 | 2016-06-14 | Invatec S.P.A. | Balloon catheter systems and methods for bypassing an occlusion in a blood vessel |
US9320874B2 (en) | 2013-08-15 | 2016-04-26 | Invatec S.P.A. | Catheter systems with a blocking mechanism and methods for bypassing an occlusion in a blood vessel |
EP3035879A1 (en) | 2013-08-22 | 2016-06-29 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Flexible circuit having improved adhesion to a renal nerve modulation balloon |
CN105491978A (zh) | 2013-08-30 | 2016-04-13 | 耶拿阀门科技股份有限公司 | 用于假体瓣膜的径向可折叠框架及其制造方法 |
EP3041425B1 (en) | 2013-09-04 | 2022-04-13 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Radio frequency (rf) balloon catheter having flushing and cooling capability |
WO2015038947A1 (en) | 2013-09-13 | 2015-03-19 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Ablation balloon with vapor deposited cover layer |
US11246654B2 (en) | 2013-10-14 | 2022-02-15 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Flexible renal nerve ablation devices and related methods of use and manufacture |
US9687166B2 (en) | 2013-10-14 | 2017-06-27 | Boston Scientific Scimed, Inc. | High resolution cardiac mapping electrode array catheter |
US9770606B2 (en) | 2013-10-15 | 2017-09-26 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Ultrasound ablation catheter with cooling infusion and centering basket |
AU2014334574B2 (en) | 2013-10-15 | 2017-07-06 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device balloon |
JP6259099B2 (ja) | 2013-10-18 | 2018-01-10 | ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッドBoston Scientific Scimed,Inc. | 可撓性を備える導電性ワイヤを備えるバルーン・カテーテル、並びに関連する使用および製造方法 |
US10271898B2 (en) | 2013-10-25 | 2019-04-30 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Embedded thermocouple in denervation flex circuit |
US9974601B2 (en) | 2013-11-19 | 2018-05-22 | Covidien Lp | Vessel sealing instrument with suction system |
EP3091922B1 (en) | 2014-01-06 | 2018-10-17 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Tear resistant flex circuit assembly |
US11260160B2 (en) | 2014-01-14 | 2022-03-01 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Systems and methods for improving an AV access site |
JP6389526B2 (ja) | 2014-01-14 | 2018-09-12 | ボルケーノ コーポレイション | 血液透析動静脈瘻成熟を評価するシステム及び方法 |
US10874409B2 (en) | 2014-01-14 | 2020-12-29 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Methods and systems for clearing thrombus from a vascular access site |
CN105916457A (zh) | 2014-01-14 | 2016-08-31 | 火山公司 | 用于形成血管通路的装置和方法 |
US9737696B2 (en) | 2014-01-15 | 2017-08-22 | Tufts Medical Center, Inc. | Endovascular cerebrospinal fluid shunt |
JP6637430B2 (ja) | 2014-01-15 | 2020-01-29 | タフツ メディカル センター, インク.Tufts Medical Center, Inc. | 血管内脳脊髄液シャント |
EP4253024A3 (en) | 2014-01-27 | 2023-12-27 | Medtronic Ireland Manufacturing Unlimited Company | Neuromodulation catheters having jacketed neuromodulation elements and related devices |
WO2015119890A1 (en) | 2014-02-04 | 2015-08-13 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Alternative placement of thermal sensors on bipolar electrode |
US11000679B2 (en) | 2014-02-04 | 2021-05-11 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Balloon protection and rewrapping devices and related methods of use |
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 |
US10772672B2 (en) | 2014-03-06 | 2020-09-15 | Avenu Medical, Inc. | Systems and methods for percutaneous access and formation of arteriovenous fistulas |
US10675450B2 (en) | 2014-03-12 | 2020-06-09 | Corvia Medical, Inc. | Devices and methods for treating heart failure |
WO2015138998A1 (en) | 2014-03-14 | 2015-09-17 | Tva Medical, Inc. | Fistula formation devices and methods therefor |
US9554801B2 (en) | 2014-03-14 | 2017-01-31 | Cook Medical Technologies Llc | Extravascular implant for facilitating sutured side-to-side arteriovenous fistula creation and maintaining patency |
US10194979B1 (en) | 2014-03-28 | 2019-02-05 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Methods for catheter-based renal neuromodulation |
US10194980B1 (en) | 2014-03-28 | 2019-02-05 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Methods for catheter-based renal neuromodulation |
US9980766B1 (en) | 2014-03-28 | 2018-05-29 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Methods and systems for renal neuromodulation |
WO2015164280A1 (en) | 2014-04-24 | 2015-10-29 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Neuromodulation catheters having braided shafts and associated systems and methods |
US10363043B2 (en) | 2014-05-01 | 2019-07-30 | Artventive Medical Group, Inc. | Treatment of incompetent vessels |
US10709490B2 (en) | 2014-05-07 | 2020-07-14 | Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. | Catheter assemblies comprising a direct heating element for renal neuromodulation and associated systems and methods |
US9545263B2 (en) | 2014-06-19 | 2017-01-17 | Limflow Gmbh | Devices and methods for treating lower extremity vasculature |
WO2016014821A1 (en) | 2014-07-23 | 2016-01-28 | Corvia Medical, Inc. | Devices and methods for treating heart failure |
US10456557B2 (en) | 2014-08-14 | 2019-10-29 | Invatec S.P.A. | Occlusion bypassing apparatus with varying flexibility and methods for bypassing an occlusion in a blood vessel |
US10624697B2 (en) | 2014-08-26 | 2020-04-21 | Covidien Lp | Microwave ablation system |
US10231777B2 (en) | 2014-08-26 | 2019-03-19 | Covidien Lp | Methods of manufacturing jaw members of an end-effector assembly for a surgical instrument |
US10646666B2 (en) | 2014-08-27 | 2020-05-12 | Tva Medical, Inc. | Cryolipolysis devices and methods therefor |
US10130384B2 (en) * | 2014-09-23 | 2018-11-20 | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 515 GmbH | Catheter systems and methods for re-entry in body vessels with chronic total occlusion |
US9833233B2 (en) | 2014-09-30 | 2017-12-05 | Covidien Lp | Methods and devices for tissue suturing |
JP6586172B2 (ja) | 2014-10-31 | 2019-10-02 | セレバスク, エルエルシーCereVasc, LLC | 水頭症の治療方法およびシステム |
US10603040B1 (en) | 2015-02-09 | 2020-03-31 | Tva Medical, Inc. | Methods for treating hypertension and reducing blood pressure with formation of fistula |
WO2016177562A1 (en) | 2015-05-01 | 2016-11-10 | Jenavalve Technology, Inc. | Device and method with reduced pacemaker rate in heart valve replacement |
JP6531999B2 (ja) | 2015-08-21 | 2019-06-19 | アベニュ メディカル インコーポレイテッド | 経皮的動静脈瘻の形成システム及び方法 |
US10987159B2 (en) | 2015-08-26 | 2021-04-27 | Covidien Lp | Electrosurgical end effector assemblies and electrosurgical forceps configured to reduce thermal spread |
US10172632B2 (en) | 2015-09-22 | 2019-01-08 | Medtronic Vascular, Inc. | Occlusion bypassing apparatus with a re-entry needle and a stabilization tube |
US10327791B2 (en) | 2015-10-07 | 2019-06-25 | Medtronic Vascular, Inc. | Occlusion bypassing apparatus with a re-entry needle and a distal stabilization balloon |
JP6820612B2 (ja) | 2015-10-30 | 2021-01-27 | セレバスク,インコーポレイテッド | 水頭症の治療システムおよび方法 |
US10213250B2 (en) | 2015-11-05 | 2019-02-26 | Covidien Lp | Deployment and safety mechanisms for surgical instruments |
CN108883251B (zh) | 2016-01-15 | 2021-12-07 | Tva医疗公司 | 用于推进金属丝的装置和方法 |
AU2017208069B2 (en) | 2016-01-15 | 2021-11-25 | Tva Medical, Inc. | Devices and methods for forming a fistula |
US10874422B2 (en) * | 2016-01-15 | 2020-12-29 | Tva Medical, Inc. | Systems and methods for increasing blood flow |
US10813692B2 (en) | 2016-02-29 | 2020-10-27 | Covidien Lp | 90-degree interlocking geometry for introducer for facilitating deployment of microwave radiating catheter |
US10813644B2 (en) | 2016-04-01 | 2020-10-27 | Artventive Medical Group, Inc. | Occlusive implant and delivery system |
JP7081749B2 (ja) | 2016-05-13 | 2022-06-07 | イエナバルブ テクノロジー インク | 心臓弁プロテーゼ送達システム |
US10682154B2 (en) | 2016-08-02 | 2020-06-16 | Covidien Lp | Cutting mechanisms for surgical end effector assemblies, instruments, and systems |
CA3037713A1 (en) * | 2016-09-24 | 2018-03-29 | J.D. Franco & Co., Llc | Systems and methods for single puncture percutaneous reverse blood flow |
CA3037525A1 (en) | 2016-09-25 | 2018-03-29 | Tva Medical, Inc. | Vascular stent devices and methods |
US10278851B2 (en) | 2016-10-07 | 2019-05-07 | Pq Bypass, Inc. | Systems and methods for delivering stent grafts |
US12036375B2 (en) | 2016-10-11 | 2024-07-16 | CereVasc, Inc. | Methods and systems for treating hydrocephalus |
US11207503B2 (en) | 2016-11-11 | 2021-12-28 | Avenu Medical, Inc. | Systems and methods for percutaneous intravascular access and guidewire placement |
GB2558920A (en) * | 2017-01-20 | 2018-07-25 | Cook Medical Technologies Llc | Aneurysm treatment apparatus |
CN110392557A (zh) | 2017-01-27 | 2019-10-29 | 耶拿阀门科技股份有限公司 | 心脏瓣膜模拟 |
US10426449B2 (en) | 2017-02-16 | 2019-10-01 | Abbott Cardiovascular Systems, Inc. | Articulating suturing device with improved actuation and alignment mechanisms |
CN110730634A (zh) | 2017-04-10 | 2020-01-24 | 林弗洛公司 | 用于治疗下肢脉管系统的设备和方法 |
US11166759B2 (en) | 2017-05-16 | 2021-11-09 | Covidien Lp | Surgical forceps |
US11013900B2 (en) | 2018-03-08 | 2021-05-25 | CereVasc, Inc. | Systems and methods for minimally invasive drug delivery to a subarachnoid space |
JP7357604B2 (ja) | 2018-03-29 | 2023-10-06 | テルモ株式会社 | 医療デバイス及び処置方法 |
JP7466531B2 (ja) | 2018-10-09 | 2024-04-12 | リムフロウ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング | カテーテル位置合わせ装置及び方法 |
US20200187818A1 (en) * | 2018-12-18 | 2020-06-18 | Movano Inc. | Alignment element to be worn by a person for alignment of a radio wave based health monitoring system |
CN109465258B (zh) * | 2019-01-11 | 2024-03-01 | 重庆能源职业学院 | 一种曲线管道内壁异物收缩夹取清除装置 |
WO2020206101A1 (en) | 2019-04-05 | 2020-10-08 | Traverse Vascular, Inc. | Reentry catheters for traversing chronic total occlusions |
CN114929163A (zh) | 2019-11-01 | 2022-08-19 | 林弗洛公司 | 用于增加对远侧四肢的血液灌注的装置和方法 |
EP4240254A1 (en) | 2020-11-09 | 2023-09-13 | Venova Medical, Inc. | Endovascular implants and devices and methods for accurate placement |
US20230099410A1 (en) * | 2021-09-29 | 2023-03-30 | Medtronic Vascular, Inc. | Left-atrium-to-coronary-sinus shunt |
Family Cites Families (53)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US445892A (en) * | 1891-02-03 | Water-closet | ||
JPS5230097A (en) | 1975-09-02 | 1977-03-07 | Kaneyasu Miyata | Method of mounting different substitute blood vessel |
SU891076A1 (ru) | 1979-03-19 | 1981-12-23 | Казахский Институт Клинической И Экспериментальной Хирургии | Способ шунтировани коронарных артерий |
US4445892A (en) * | 1982-05-06 | 1984-05-01 | Laserscope, Inc. | Dual balloon catheter device |
US4546499A (en) | 1982-12-13 | 1985-10-15 | Possis Medical, Inc. | Method of supplying blood to blood receiving vessels |
US4582067A (en) | 1983-02-14 | 1986-04-15 | Washington Research Foundation | Method for endoscopic blood flow detection by the use of ultrasonic energy |
US4633870A (en) * | 1985-06-26 | 1987-01-06 | Sauer Jude S | Apparatus for effecting anastomosis of tubular tissue by laser welding |
US4769031A (en) | 1986-06-25 | 1988-09-06 | Mcgough Edwin C | Ventricular access device and method |
US4808153A (en) | 1986-11-17 | 1989-02-28 | Ultramed Corporation | Device for removing plaque from arteries |
US4924863A (en) | 1988-05-04 | 1990-05-15 | Mmtc, Inc. | Angioplastic method for removing plaque from a vas |
US5254105A (en) | 1988-05-26 | 1993-10-19 | Haaga John R | Sheath for wound closure caused by a medical tubular device |
EP0347098B1 (en) | 1988-06-13 | 1996-02-28 | Samuel Shiber | Atherectomy system with a guide-wire |
US4936281A (en) | 1989-04-13 | 1990-06-26 | Everest Medical Corporation | Ultrasonically enhanced RF ablation catheter |
US5035702A (en) | 1990-06-18 | 1991-07-30 | Taheri Syde A | Method and apparatus for providing an anastomosis |
US5234447A (en) | 1990-08-28 | 1993-08-10 | Robert L. Kaster | Side-to-end vascular anastomotic staple apparatus |
US5389096A (en) | 1990-12-18 | 1995-02-14 | Advanced Cardiovascular Systems | System and method for percutaneous myocardial revascularization |
US5409453A (en) | 1992-08-12 | 1995-04-25 | Vidamed, Inc. | Steerable medical probe with stylets |
US5304220A (en) | 1991-07-03 | 1994-04-19 | Maginot Thomas J | Method and apparatus for implanting a graft prosthesis in the body of a patient |
US5452733A (en) | 1993-02-22 | 1995-09-26 | Stanford Surgical Technologies, Inc. | Methods for performing thoracoscopic coronary artery bypass |
US5325860A (en) | 1991-11-08 | 1994-07-05 | Mayo Foundation For Medical Education And Research | Ultrasonic and interventional catheter and method |
FR2683449A1 (fr) | 1991-11-08 | 1993-05-14 | Cardon Alain | Endoprothese pour implantation transluminale. |
US5211624A (en) * | 1991-12-09 | 1993-05-18 | Cinberg James Z | Surgical closure device method |
WO1993015676A1 (en) | 1992-02-05 | 1993-08-19 | Angelase, Inc. | Laser catheter with movable integral fixation wire |
US5269297A (en) * | 1992-02-27 | 1993-12-14 | Angiosonics Inc. | Ultrasonic transmission apparatus |
US5470320A (en) | 1992-04-10 | 1995-11-28 | Tiefenbrun; Jonathan | Method and related device for obtaining access to a hollow organ |
US5758663A (en) | 1992-04-10 | 1998-06-02 | Wilk; Peter J. | Coronary artery by-pass method |
US5556377A (en) | 1992-08-12 | 1996-09-17 | Vidamed, Inc. | Medical probe apparatus with laser and/or microwave monolithic integrated circuit probe |
US5486161A (en) | 1993-02-02 | 1996-01-23 | Zomed International | Medical probe device and method |
US5254113A (en) * | 1992-08-31 | 1993-10-19 | Wilk Peter J | Anastomosis method |
US5429144A (en) | 1992-10-30 | 1995-07-04 | Wilk; Peter J. | Coronary artery by-pass method |
US5409019A (en) | 1992-10-30 | 1995-04-25 | Wilk; Peter J. | Coronary artery by-pass method |
US5287861A (en) | 1992-10-30 | 1994-02-22 | Wilk Peter J | Coronary artery by-pass method and associated catheter |
US5364389A (en) * | 1992-11-25 | 1994-11-15 | Premier Laser Systems, Inc. | Method and apparatus for sealing and/or grasping luminal tissue |
US5443497A (en) | 1993-11-22 | 1995-08-22 | The Johns Hopkins University | Percutaneous prosthetic by-pass graft and method of use |
EP0735842B1 (en) | 1993-12-22 | 1999-03-31 | Sulzer Osypka GmbH | Ultrasonic marked cardiac ablation catheter |
DK145593A (da) | 1993-12-23 | 1995-06-24 | Joergen A Rygaard | Kirurgisk dobbelt-instrument til udførelse af forbindelse mlm. arterier (end-to-side anastomose) |
DE4408746C2 (de) | 1994-03-15 | 1997-06-05 | Medolas Ges Fuer Medizintechni | Laserkatheter zur Bypass-Chirurgie |
JP3568207B2 (ja) | 1994-06-17 | 2004-09-22 | ハートポート インコーポレイテッド | 外科用ステープル打ち器具 |
US5571172A (en) | 1994-08-15 | 1996-11-05 | Origin Medsystems, Inc. | Method and apparatus for endoscopic grafting |
US5549601A (en) | 1994-10-11 | 1996-08-27 | Devices For Vascular Intervention, Inc. | Delivery of intracorporeal probes |
US5591226A (en) | 1995-01-23 | 1997-01-07 | Schneider (Usa) Inc. | Percutaneous stent-graft and method for delivery thereof |
US5695504A (en) | 1995-02-24 | 1997-12-09 | Heartport, Inc. | Devices and methods for performing a vascular anastomosis |
US5976159A (en) | 1995-02-24 | 1999-11-02 | Heartport, Inc. | Surgical clips and methods for tissue approximation |
US5709224A (en) | 1995-06-07 | 1998-01-20 | Radiotherapeutics Corporation | Method and device for permanent vessel occlusion |
US5702412A (en) | 1995-10-03 | 1997-12-30 | Cedars-Sinai Medical Center | Method and devices for performing vascular anastomosis |
US6033398A (en) | 1996-03-05 | 2000-03-07 | Vnus Medical Technologies, Inc. | Method and apparatus for treating venous insufficiency using directionally applied energy |
US5797920A (en) | 1996-06-14 | 1998-08-25 | Beth Israel Deaconess Medical Center | Catheter apparatus and method using a shape-memory alloy cuff for creating a bypass graft in-vivo |
US5676670A (en) | 1996-06-14 | 1997-10-14 | Beth Israel Deaconess Medical Center | Catheter apparatus and method for creating a vascular bypass in-vivo |
US5662124A (en) | 1996-06-19 | 1997-09-02 | Wilk Patent Development Corp. | Coronary artery by-pass method |
US5766163A (en) | 1996-07-03 | 1998-06-16 | Eclipse Surgical Technologies, Inc. | Controllable trocar for transmyocardial revascularization (TMR) via endocardium method and apparatus |
US5755682A (en) | 1996-08-13 | 1998-05-26 | Heartstent Corporation | Method and apparatus for performing coronary artery bypass surgery |
US5827268A (en) | 1996-10-30 | 1998-10-27 | Hearten Medical, Inc. | Device for the treatment of patent ductus arteriosus and method of using the device |
EP1011458A2 (en) | 1996-11-08 | 2000-06-28 | Russell A. Houser | Percutaneous bypass graft and securing system |
-
1997
- 1997-01-31 US US09/117,515 patent/US6579311B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-01-31 CA CA002244066A patent/CA2244066A1/en not_active Abandoned
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- 1997-01-31 AT AT97904081T patent/ATE247429T1/de not_active IP Right Cessation
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-
2003
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Publication number | Publication date |
---|---|
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