ES2316623T3 - Stent con geometria de celda desplazada. - Google Patents
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Abstract
cuerpo de stent expansible entre una orientación no desplegada y una orientación desplegada, presentando el cuerpo del stent un eje longitudinal que se extiende entre un primer y un segundo extremo abierto; presentando el cuerpo del stent una pluralidad de estructuras de soporte circunferenciales adyacentes (12), que se extienden substancialmente alrededor de la circunferencia del stent (10), quedando las estructuras de soporte circunferenciales (12) separadas a lo largo del eje longitudinal; incluyendo cada estructura de soporte unos elementos de soporte longitudinales (14) conectados entre sí en unas zonas de vértice (18), definiendo los elementos de soporte longitudinales (14) y las zonas de vértice (18) un patrón ondulado, una pluralidad de elementos de soporte de conexión circunferenciales (16) conectando entre sí por lo menos algunas de las estructuras de soporte adyacentes (12), caracterizado por el hecho de que por lo menos algunas de las zonas de vértice (18) de estructuras de soporte circunferenciales adyacentes (12) están configuradas para extenderse longitudinalmente a lo largo entre sí cuando se encuentra en la configuración no desplegada; extendiéndose los elementos de soporte de conexión circunferenciales (16) entre las zonas de vértice (18) que se extienden más allá unas respecto a las otras.
Description
Stent con geometría de celda desplazada.
Esta invención se refiere a implantes para su
uso en aplicaciones intraluminales. Más concretamente, esta
invención se refiere a stents para su uso en aplicación
vascular.
Los stents se utilizan ampliamente para sujetar
la estructura de un lumen en el cuerpo de un paciente. Por ejemplo,
el stent puede utilizarse para mantener la apertura de una arteria
coronaria, otro vaso sanguíneo u otro lumen del cuerpo.
Comúnmente, los stents son estructuras tubulares
metálicas. Los stents atraviesan el lumen del cuerpo en estado
colapsado. En el punto de una obstrucción u otro lugar de implante
en un lumen del cuerpo, el stent se expande a un diámetro expandido
para sujetar el lumen en el lugar de implante.
En determinados diseños, los stents son tubos de
celda abierta que se expanden por medio de unos balones hinchables
en el lugar del implante. Este tipo de stent se denomina stent
"expansible de balón" y a menudo se fabrican de un material
plásticamente deformable tal como acero inoxidable. Otros stents se
denominan stents "autoexpansibles". Los stents autoexpansibles
no utilizan balones para provocar la expansión del stent. Un ejemplo
de stent autoexpansible es un tubo (por ejemplo, un tubo serpentín
o un tubo de celda abierta) fabricado en un material elásticamente
deformable. Los stents autoexpansibles elásticamente deformables
típicamente se sujetan a un dispositivo de suministro del stent
bajo tensión en estado colapsado. En el lugar de implante, el stent
es liberado de modo que la tensión interna en el interior del stent
provoca que el stent se autoexpanda a su diámetro ensanchado. Este
tipo de stent se fabrica a menudo de un material de tipo
"superelástico" tal como nitinol. Otros stents autoexpansibles
se fabrican en los denominados metales con memoria de forma. Estos
stents de memoria de forma experimentan un cambio de fase a la
temperatura elevada del cuerpo humano. El cambio de fase se traduce
en la expansión de un estado colapsado a un estado
dilatado.
dilatado.
El preámbulo de la reivindicación 1 se refiere
al estado de la técnica según
US-A-6190406.
\vskip1.000000\baselineskip
La presente invención se refiere a un stent tal
como se define en la reivindicación 1.
Varias ventajas de la invención se definirán en
parte en la siguiente descripción, y en parte serán claras a partir
de la descripción, o pueden comprenderse poniendo en práctica la
invención. Debe entenderse que tanto la descripción general
anterior como la descripción detallada que sigue se dan solamente a
modo de ejemplo y explicación y no están limitadas.
\vskip1.000000\baselineskip
La figura 1 es una vista en planta de una
primera realización de un stent tal como aparecería si se abriera
longitudinalmente y se dispusiera plano.
La figura 2 es la vista de la figura 1 tras una
expansión del stent.
La figura 3 es una vista en planta parcial de un
stent de estructura cónica de acuerdo con la presente invención tal
como aparecería si se abriera longitudinalmente y se dispusiera
plano.
La figura 4 es una vista en planta parcial de
otra realización de un stent tal como aparecería si se abriera
longitudinalmente y se dispusiera plano.
La figura 5 es una vista en planta parcial de
otra realización de un stent tal como aparecería si se abriera
longitudinalmente y se dispusiera plano.
La figura 6 es una vista parcial ampliada del
stent de la figura 1.
La figura 7 es una vista en planta parcial de
otra realización de un stent de acuerdo con la presente invención
tal como aparecería si se abriera longitudinalmente y se dispusiera
plano.
La figura 8 es una vista en planta de otra
realización de un stent tal como aparecería si se abriera
longitudinalmente y se dispusiera plano.
La figura 9 es una vista en planta de otra
realización de un stent tal como aparecería si se abriera
longitudinalmente y se dispusiera plano.
Aunque la invención es susceptible de varias
modificaciones y formas alternativas, sus aspectos específicos se
muestran a modo de ejemplo en los dibujos y se describirán en
detalle a continuación. Debe comprenderse, sin embargo, que la
intención es no limitar la invención a las realizaciones
particulares descritas. Al contrario, la invención pretende cubrir
todas las modificaciones, equivalentes y alternativas que se
encuentren dentro del ámbito de la invención tal como se define por
las reivindicaciones anteriores.
\vskip1.000000\baselineskip
Haciendo ahora referencia a los distintos
dibujos de las figuras en los cuales los elementos idénticos se han
numerado de manera idéntica, se presenta ahora una descripción de la
realización preferida de la presente invención. En la siguiente
descripción detallada se hace referencia a los dibujos que se
acompañan los cuales ilustran varias realizaciones en las que la
invención puede ponerse en práctica. Debe entenderse que pueden
utilizarse otras realizaciones, y pueden realizarse cambios
estructurales y funcionales sin apartarse del ámbito de la presente
invención. Además, cada una de las características aquí descritas
pueden considerarse características inventivas independientes o
características que presentan aspectos inventivos si se consideran
en combinación con otras.
La figura 1 ilustra un stent 10, mostrado
abierto longitudinalmente y dispuesto plano, el cual presenta una
circunferencia no desplegada o reducida C_{r} y una longitud no
desplegada L. La figura 6 es una vista parcial ampliada de la
figura 1 para ilustrar mejor una geometría de la estructura tal como
se describirá.
El stent 10 es un tubo hueco reticulado. El
stent 10 puede expandirse desde la circunferencia reducida C_{r}
hasta una circunferencia expandida o ampliada C_{e}. La figura 2
es una vista que ilustra el stent expandido 10 tal como aparecería
si se abriera longitudinalmente y se dispusiera plano. La
circunferencia ampliada C_{e} se muestra en la figura 2.
El material del stent 10 define una pluralidad
de estructuras de soporte circunferenciales 12 separadas a lo largo
del eje longitudinal, X-X del stent 10. Se entenderá
que la frase "estructuras de soporte circunferenciales"
incluye estructuras que se extienden substancialmente sobre la
circunferencia del stent 10. Las estructuras de soporte 12 están
formadas por unos elementos de soporte longitudinales 14. En una
realización, los elementos de soporte 14 presentan dimensiones de
sección transversal uniforme a través de su longitud. Los elementos
de soporte adyacentes 14 en el interior de una estructura de soporte
12 están conectados en unas zonas de vértice 18 para formar un
patrón ondulado que se extiende sobre la circunferencia del stent
10. Tal como aquí se utiliza, "zona de vértice" pretende
significar la zona en la cual se unen dos elementos de soporte 14.
Las zonas de vértice 18 pueden ser semicirculares, arqueadas,
puntiagudas, cuadradas, ovaladas, o de cualquier otra forma. Las
estructuras de soporte adyacentes 12 se unen a través de elementos
de soporte circunferenciales de conexión 16 que unen zonas de
vértice 18. Se comprenderá que la frase "elementos de soporte
circunferenciales" o "elementos de conexión
circunferenciales" significa elementos o estructuras de soporte
que conectan entre sí estructuras de soporte circunferenciales
adyacentes 12 y tiene un componente o vector espacial que se
extiende en una dirección circunferencial alrededor del stent 12.
Los elementos de soporte 14, zonas de vértice 18 y elementos de
soporte de conexión 16 forman zonas limitadas, o celdas 20, que
están abiertas tal como se muestra en la figura 2 (es decir, se
extienden a través del grosor de la pared del stent 10).
Los elementos de soporte 14 pueden tener todos
la misma longitud, o pueden ser todos de distinta longitud. En una
realización, cuando hay presentes algunos elementos de soporte más
largos, los elementos de soporte más largos en estructuras de
soporte adyacentes se interconectan.
El stent 10 puede formarse por cualquier
apropiado incluyendo fresado por láser o químico. En tales procesos,
se corta un tubo cilíndrico hueco por láser o ataque químico
eliminando material y formando las celdas abiertas 20.
En la realización de la figura 1, los elementos
de soporte 14 se extienden a lo largo del eje longitudinal del
stent en la orientación no desplegada (figuras 1 y 6). Por lo menos
algunas de las zonas de vértice 18 están configuradas de manera
que, cuando el stent se encuentra en la orientación no desplegada,
se superponen en la dirección axial/longitudinal. Tal como aquí se
utiliza, "superponerse" pretende significar que las zonas de
vértice 18 quedan directamente alineadas circunferencialmente, o las
zonas de vértice 18 se extienden más allá unas respecto a las otras
de manera que el elemento de soporte de conexión que las une se
dispone inclinado respecto a la circunferencia. En la realización
ilustrada en las figuras 1 y 6, las zonas de vértice superpuestas
18 quedan directamente alineadas circunferencialmente, y los
elementos de soporte de conexión 16 quedan substancialmente
perpendiculares a los elementos de soporte 14. En la realización
ilustrada en la figura 7, las zonas de vértice 118 que se extienden
más allá unas respecto a las otras se unen mediante unos elementos
de soporte de conexión inclinados 416. Los elementos de soporte de
conexión inclinados 416 se extienden en un ángulo oblicuo respecto
a la dirección circunferencial.
La realización de la figura 3 incluye, de
acuerdo con la invención, unos elementos de soporte longitudinales
114 que son cónicos. En la realización ilustrada en la figura 3,
unas estructuras de soporte circunferenciales 112 están formadas
por pares de elementos de soporte cónicos 114 que se alternan con
elementos de soporte no cónicos simples 113. Los elementos de
soporte cónicos 114 se disponen de manera que sus extremos más
anchos quedan adyacentes a elementos de soporte de conexión
circunferenciales 116 y sus extremos estrechos 115 quedan
adyacentes a unas zonas de vértice no conectadas o finas. Los
elementos de soporte de conexión 116 pueden conectarse solamente a
zonas de vértice 118 que unan los extremos estrechos 117.
Para aumentar la radiopacidad del stent, uno o
más elementos de soporte de conexión pueden tener una anchura mayor
que la anchura de los elementos de soporte longitudinales 14. En la
realización ilustrada en la figura 4, todos los elementos de
soporte de conexión 216 son anchos. Preferiblemente, los elementos
de soporte de conexión 216 son por lo menos 1,25, o 2, o 3, o 4, o
5, o 6, o 7 u 8 veces más anchos que los elementos de soporte 14. A
modo de ejemplo, los elementos de soporte de conexión podrían
oscilar entre 0,254 mm y 1,27 mm (entre 0,01 pulgadas y 0,050
pulgadas) de ancho. En la realización ilustrada en la figura 5, se
posicionan unos elementos de soporte de conexión anchos 216 entre
algunas de las estructuras de soporte 12, y entre el resto de las
estructuras de soporte 12 se posicionan unos elementos de soporte de
conexión más estrechos 16. Incorporando tanto elementos de soporte
de conexión anchos 216 como elementos de soporte de conexión más
estrechos 16 en el stent puede proporcionarse una radiopacidad
ajustable.
En funcionamiento, se hace avanzar el stent 10
hacia un lugar en un lumen (por ejemplo, un lugar de oclusión que
necesite soporte circunferencial) en la orientación comprimida. El
stent 10 se expande entonces en el lugar. El stent 10 puede
expandirse por cualquier medio convencional. Por ejemplo, el stent
10, en diámetro reducido, puede colocarse en la punta de un catéter
de balón. En el lugar, el stent se expande (por ejemplo, a través
de la expansión del balón) provocando así que el stent se expanda de
la orientación comprimida a la orientación desplegada. Un material
preferido para el stent expansible de balón es acero inoxidable.
Para stents autoexpansibles, el stent 10 puede formarse de un
material superelástico o un material de memoria de forma, tal como
nitinol, que es una aleación de níquel y del titanio.
Durante la expansión del stent 10, las celdas 20
se abren a una configuración tal como se muestra en la figura. 2.
Típicamente, la expansión del stent 10 se obtiene principalmente
mediante el doblado de las zonas de vértice 18.
El stent 10 es muy flexible. Para hacerlo
avanzar hacia un lugar, el eje X-X del stent 10 se
dobla para navegar a través de un lumen curvado. Además, para la
colocación en un lugar curvado en un lumen, el stent 10
preferiblemente es lo suficientemente flexible como para retener
una forma curva tras la expansión y doblarse a medida que el lumen
se curva con el tiempo. El stent 10, tal como se ha descrito
anteriormente, consigue estas objeciones.
Al doblar alrededor de su eje
X-X, el stent 10 tiende a comprimirse axialmente en
el interior de la curva y a expandirse axialmente en el exterior de
la curva. El presente diseño permite dicha expansión y contracción
axial. La geometría de la celda proporciona una estructura que es
muy flexible antes y después de la expansión radial.
Cuando el stent 10 se encuentra en la
orientación desplegada, tal como se muestra en la figura 2, las
zonas de vértice 18 sobre estructuras de soporte adyacentes 12
quedan desplazadas. Cuando el stent 10 se flexiona y se curva, las
zonas de vértice 18 y los correspondientes elementos de soporte 14
en una estructura de soporte adyacente 12 no quedan en contacto
directo con las zonas de vértice 18 opuestas y los elementos de
soporte 14 en una estructura 12 de soporte adyacente. Esta
geometría desplazada proporciona una mayor flexibilidad al stent 10
y permite que el stent 10 se adapte mejor a un lumen tal como un
vaso coronario.
En una realización, tal como se muestra en la
figura 2, la distancia de desplazamiento D_{1} proporcionada por
el elemento de conexión 16 es aproximadamente la mitad de la
distancia D_{2} que existe entre las zonas de vértice 18 (es
decir, D_{1}= 0,5\cdotD_{2}). De este modo, las estructuras de
soporte circunferenciales adyacentes 12 definen ondas que están
"en fase" entre sí. Esto proporciona una mayor separación
longitudinal (es decir, en una dirección que corresponde al eje
longitudinal del stent) entre los picos comparado con el caso en el
que los vértices se disponen en oposición directa entre sí.
La Tabla 1 proporciona ejemplos de diámetros de
stent y ejemplos de geometría de desplazamiento en base al número
de zonas de vértice alrededor de la circunferencia del stent. Debe
entenderse que las dimensiones en Tabla 1 son solamente ejemplos y
no pretenden ser limitativas. Las dimensiones son aplicables a un
stent en la orientación expandida o desplegada. Las dimensiones del
stent se seleccionarán en base al tamaño y la posición del lumen en
el cual se ha colocar el stent. Esta geometría desplazada permite la
flexión del stent sin que los elementos de soporte adyacentes
impacten directamente entre sí. La geometría preferida tiene los
vértices de los elementos de una estructura de soporte entre los
vértices de elementos de la estructura de soporte adyacente. Al
flexionar el stent, los vértices pasan unos por los otros y no
impactan, lo que permite una gran flexibilidad.
Son posibles numerosas modificaciones. Por
ejemplo el stent 10 puede ir recubierto con un manguito interior o
exterior (tal como una tela de poliéster o ePTFE) para el
crecimiento del tejido. También, el stent puede ir recubierto con
revestimientos radiopacos tales como platino, oro, tungsteno o
tantalio. Además de los materiales citados anteriormente, el stent
puede formarse por una amplia variedad de materiales conocidos que
incluyen, sin limitación, MP35N, tantalio, platino, oro,
Elgiloy y Phynox.
Aunque en las figuras 1 y 2 se muestran veinte
estructuras de soporte 12 conectadas y separadas a lo largo del eje
longitudinal del stent, podría conectarse así un número distinto
para variar las propiedades del stent 10 según considere el
diseñador. Asimismo, aunque cada estructura de soporte 12 se muestra
en las figuras 1 y 2 presentando 36 elementos de soporte 14, el
número de elementos de soporte 14 podría variar para regular las
propiedades del stent. También, aunque cada estructura de soporte 12
se muestra conectada a una estructura de soporte adyacente 12 por 6
elementos de soporte de conexión 16, el número de elementos de
soporte de conexión 16 podría variar. En una realización, el stent
está compuesto por 20 estructuras de soporte, 36 elementos por
estructura de soporte, 18 zonas de vértice en cada lado de cada
estructura de soporte, y 6 elementos de soporte de conexión que
unen cada tercera zona de vértice de estructuras de soporte
adyacentes. Al alternar la dirección de los elementos de soporte de
conexión entre las estructuras de soporte se impide que haya ángulos
de expansión irregulares entre los elementos de soporte y se impide
que el stent se retuerza. Por ejemplo, en la figura 1, los
elementos de soporte de conexión 16 se extienden desde una zona de
vértice 18 hacia abajo hacia otra zona de vértice 18 entre primeras
y segundas estructuras de soporte, y se extienden hacia arriba
entre segundas y terceras estructuras de soporte. Este patrón
alternado de elementos de soporte de conexión es
más pronunciado en la realización con los elementos de soporte de conexión inclinados 416, mostrada en la figura 7.
más pronunciado en la realización con los elementos de soporte de conexión inclinados 416, mostrada en la figura 7.
Al formar el stent de un metal de memoria de
forma tal como nitinol, el stent puede cortarse por láser a partir
de un tubo de nitinol. Después, el stent puede someterse a un
proceso de conformación en el que el tubo cortado se expande en un
mandril y después se calienta. Pueden emplearse múltiples ciclos de
expansión y calentamiento para ajustar la forma del stent al
diámetro expandido final.
En funcionamiento, el stent acabado puede
montarse en un catéter de suministro. Tal como es convencionalmente
conocido en la técnica, el stent puede mantenerse en una orientación
comprimida en el catéter de suministro mediante una funda
retráctil. Tal como es también conocido en la técnica, el catéter de
suministro puede utilizarse para hacer avanzar el stent hacia un
lugar de implante (por ejemplo, una zona contraída de un vaso). En
el lugar de implante, la funda se retrae para así liberar el stent.
Una vez liberado, el stent se autoexpande al diámetro
desplegado.
La figura 8 muestra otro stent 510 que es otra
realización de la presente invención. El stent 510 se muestra en
una configuración que corresponde al stent cuando el stent se ha
fabricado inicialmente a partir de un tubo (es decir, antes de que
el stent se haya comprimido en un catéter). De manera similar a las
realizaciones anteriores, el stent se muestra abierto
longitudinalmente y colocado plano para facilitar la descripción.
El stent incluye 10 estructuras de soporte circunferenciales
CS1-CS10 separadas lo largo de un eje longitudinal
LA del stent 510. Los elementos de soporte longitudinales 14 y las
zonas de vértice 18 de las estructuras de soporte
CS1-CS10 definen un patrón ondulado que se extiende
alrededor de la circunferencia del stent 510. El patrón ondulado
define una onda que tiene una longitud de onda WL. Los pares
alternos de las estructuras de soporte adyacentes quedan conectados
entre sí por elementos de soporte de conexión circunferenciales 16.
Por ejemplo, pares de estructuras de soporte CS2 y CS3; CS4 y CS5;
CS6 y CS7; y CS8 y CS9 están conectados entre sí por elementos de
soporte de conexión circunferenciales 16. Los elementos de soporte
16 que conectan entre sí la estructura CS2 a la estructura CS3 y la
estructura CS6 a la estructura CS7 se extienden hacia abajo, y los
elementos de soporte 16 que conectan entre sí la estructura CS4 a la
estructura CS5 y la estructura CS8 a la estructura CS9 se extienden
hacia arriba. Alternando la dirección de extensión, se facilita una
expansión uniforme.
Las estructuras de soporte circunferenciales CS1
y CS2; CS3 y CS4; CS5 y CS6; CS7 y CS8; y CS9 y CS10 no están
conectadas entre sí por elementos de soporte de conexión
circunferenciales. En cambio, estos pares están conectados
íntegramente entre sí.
Haciendo referencia de nuevo a la figura 8, los
elementos de soporte de conexión circunferencial 16 funcionan para
desplazar los vértices 18 de estructuras de soporte
circunferenciales adyacentes unas respecto a otras para que los
vértices no queden opuestos entre sí. Desplazando las zonas de
vértice que quedan unas frente a las otras, se impide que las
puntas entren en contacto entre sí cuando se encuentra en estado
expandido mejorando así la capacidad del stent para adaptarse a un
lumen en el cual se implanta el stent. En la realización
representada, los elementos de soporte de conexión circunferenciales
16 tienen una longitud igual a aproximadamente una longitud de onda
WL y media (es decir, 1,5). Preferiblemente, los elementos de
soporte circunferenciales 16 tienen una longitud de por lo menos
media (es decir, 0,5) longitud de onda WL. Los pares íntegramente
conectados de estructuras de soporte circunferenciales tienen zonas
de vértice 18 que quedan opuestas entre sí.
La figura 9 muestra un stent 610 que es otra
realización de la presente invención. El stent 610 se muestra en
una configuración que corresponde al stent cuando el stent se ha
fabricado inicialmente a partir de un tubo (es decir, antes de que
el stent se haya comprimido en un catéter). De manera similar a las
realizaciones anteriores, el stent se muestra abierto
longitudinalmente y colocado plano para facilitar la descripción.
El stent incluye 10 unas estructuras de soporte circunferenciales
CS1-CS10 separadas lo largo de un eje longitudinal
LA del stent 610. Los elementos de soporte longitudinales 14 y las
zonas de vértice 18 de las estructuras de soporte
CS1-CS10 definen un patrón ondulado que se extiende
alrededor de la circunferencia del stent 510. Pares de estructuras
de soporte CS2 y CS3; CS3 y CS4; CS7 y CS8; y CS8 y CS9 están
conectados entre sí por elementos de soporte de conexión
circunferenciales 16. El resto de pares de estructuras de soporte
(es decir, los pares CS1 y CS2; CS4 y CS5; CS5 y CS6; CS6 y CS7; y
CS9 y CS10) quedan conectados entre sí íntegramente.
En las realizaciones de las figuras 8 y 9, los
elementos de soporte de conexión circunferenciales 16 quedan
alineados substancialmente perpendiculares respecto a las zonas de
vértice 18. En otras realizaciones, los elementos de soporte de
conexión circunferenciales 16 podían quedar inclinados de manera
similar a los elementos de soporte 416 de la figura 7. En las
realizaciones en las que las zonas de vértice 18 no quedan
longitudinalmente superpuestas, los elementos de soporte de
conexión circunferenciales podrían ser inclinados en la dirección
opuesta respecto a los elementos de soporte 416 de la figura. 7.
Aunque un uso preferido para las características
inventivas descritas en las figuras 3 y 7 es un stent
autoexpansible, las características resultan también beneficiosas
si se utilizan con stents que no sean auto expansibles (por
ejemplo, stents expansibles de balón fabricados en un material tal
como acero inoxidable). También, aunque las figuras 3 y 7 ilustran
una geometría preferida para llevar a la práctica la presente
invención, la técnica para evitar que elementos longitudinales
opuestos queden en contacto directo variando las posiciones de
desplazamiento de los elementos de soporte y las posiciones del
vértice en un stent es también aplicable a stents que tengan otras
geometrías, formas, o patrones de elemento de soporte.
A partir de lo anterior, la presente invención
se ha mostrado en una realización preferida. Se pretende que
modificaciones y equivalentes queden incluidos dentro del alcance de
las reivindicaciones adjuntas.
Claims (16)
1. Stent (10) que comprende:
- cuerpo de stent expansible entre una orientación no desplegada y una orientación desplegada, presentando el cuerpo del stent un eje longitudinal que se extiende entre un primer y un segundo extremo abierto;
- presentando el cuerpo del stent una pluralidad de estructuras de soporte circunferenciales adyacentes (12), que se extienden substancialmente alrededor de la circunferencia del stent (10), quedando las estructuras de soporte circunferenciales (12) separadas a lo largo del eje longitudinal;
- incluyendo cada estructura de soporte unos elementos de soporte longitudinales (14) conectados entre sí en unas zonas de vértice (18), definiendo los elementos de soporte longitudinales (14) y las zonas de vértice (18) un patrón ondulado, una pluralidad de elementos de soporte de conexión circunferenciales (16) conectando entre sí por lo menos algunas de las estructuras de soporte adyacentes (12), caracterizado por el hecho de que por lo menos algunas de las zonas de vértice (18) de estructuras de soporte circunferenciales adyacentes (12) están configuradas para extenderse longitudinalmente a lo largo entre sí cuando se encuentra en la configuración no desplegada; extendiéndose los elementos de soporte de conexión circunferenciales (16) entre las zonas de vértice (18) que se extienden más allá unas respecto a las otras.
2. Stent según la reivindicación 1,
caracterizado por el hecho de que en la orientación
desplegada, las estructuras de soporte circunferenciales adyacentes
(12) quedan desplazadas de manera que las zonas de vértice (18) en
un lado de una estructura de soporte quedan situadas intermedias a
las zonas de vértice (18) en un lado opuesto de una estructura de
soporte adyacente.
3. Stent según la reivindicación 1,
caracterizado por el hecho de que por lo menos algunos de los
elementos de soporte de conexión circunferenciales (16) tienen una
anchura mayor que una anchura de los elementos de soporte
longitudinales (14).
4. Stent según la reivindicación 1,
caracterizado por el hecho de que por lo menos algunos de los
elementos de soporte de conexión circunferenciales (16) tienen una
anchura por lo menos dos veces mayor que una anchura de los
elementos de soporte longitudinales (14).
5. Stent según la reivindicación 1,
caracterizado por el hecho de que por lo menos algunos de los
elementos de soporte longitudinales (14) tienen anchuras que se
estrechan a medida que los por lo menos algunos elementos de
soporte longitudinales (14) se extienden a lo largo del eje
longitudinal del cuerpo del stent.
6. Stent según la reivindicación 5,
caracterizado por el hecho de que cada estructura de soporte
circunferencial (14) comprende pares de elementos de soporte
cónicos (14) que se alternan con elementos de soporte no cónicos
simples (14).
7. Stent según la reivindicación 6,
caracterizado por el hecho de que los pares de elementos de
soporte cónicos (14) son más largos que los elementos de soporte no
cónicos (14).
8. Stent según la reivindicación 7,
caracterizado por el hecho de que los pares de elementos de
soporte cónicos más largos (14) están conectados entre sí por los
elementos de soporte de conexión circunferenciales (16).
9. Stent según la reivindicación 1,
caracterizado por el hecho de que los elementos de soporte de
conexión circunferenciales (16) que unen una primera y una segunda
estructura de soporte adyacente (12) se extienden en una primera
dirección y los elementos de soporte de conexión circunferenciales
(16) que unen una segunda y una tercera estructura de soporte
adyacente (12) se extienden en una segunda dirección opuesta a la
primera dirección.
10. Stent según la reivindicación 1,
caracterizado por el hecho de que algunos de los elementos de
soporte longitudinales (14) son más largos que otros elementos de
soporte longitudinales (14), y por el hecho de que los elementos de
soporte longitudinales más largos (14) proporcionan la superposición
longitudinal en las zonas de vértice (18).
11. Stent según la reivindicación 1,
caracterizado por el hecho de que los elementos de soporte de
conexión circunferenciales (16) que conectan las zonas de vértice
(18) quedan inclinados respecto a una dirección circunferencial.
12. Stent según la reivindicación 1,
caracterizado por el hecho de que el patrón ondulado define
una longitud de onda, y por el hecho de que la longitud de los
elementos de conexión circunferenciales es por lo menos una vez y
media la longitud de onda.
13. Stent según la reivindicación 1,
caracterizado por el hecho de que los elementos de conexión
circunferenciales se encuentran situados entre solamente algunos de
los pares adyacentes de estructuras de soporte circunferenciales
(12).
14. Stent según la reivindicación 13,
caracterizado por el hecho de que algunos pares adyacentes de
estructuras de soporte circunferenciales (12) tienen zonas de
vértice (18) que quedan opuestas entre sí, y otros pares adyacentes
de estructuras de soporte circunferenciales (12) tienen zonas de
vértice (18) que quedan desplazadas entre sí.
15. Stent según la reivindicación 13,
caracterizado por el hecho de que solamente pares alternos de
estructuras de soporte circunferenciales (12) quedan conectados
entre sí mediante estructuras de soporte circunferenciales
(12).
16. Stent según la reivindicación 13,
caracterizado por el hecho de que tres estructuras de soporte
circunferenciales consecutivas (12) quedan conectadas entre sí por
los elementos de conexión circunferenciales.
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