ES2331207T3 - Instrumento para seccionar transversalmente tejido en una obturacion de vasos bipolar. - Google Patents

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ES2331207T3 ES07014016T ES07014016T ES2331207T3 ES 2331207 T3 ES2331207 T3 ES 2331207T3 ES 07014016 T ES07014016 T ES 07014016T ES 07014016 T ES07014016 T ES 07014016T ES 2331207 T3 ES2331207 T3 ES 2331207T3
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Abstract

Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) para obturar un tejido, que comprenden: un par de miembros de mordaza (110, 120) que son movibles desde una primera posición, en relación de separación uno con respecto a otro, hasta una posición subsiguiente, en la que los miembros de mordaza (110, 120) cooperan para aprisionar tejido entre ellos; incluyendo cada miembro de mordaza (110, 120) una placa de obturación (112, 122) eléctricamente conductora destinada a conectarse a una fuente de energía y configurada para comunicar energía a través del tejido retenido entre ellas; y teniendo al menos uno de los miembros de mordaza un canal de cuchilla (210) definido el mismo, configurado para la recepción deslizante de un conjunto (200) de cuchilla quirúrgica, caracterizadas porque el canal de cuchilla incluye un extremo proximal, un extremo distal y una pluralidad de depresiones (220) situadas entre ellos, incluyendo el conjunto de cuchilla (200) un cuerpo de cuchilla (212) que tiene una pluralidad de elementos de corte (212a) que se extienden a lo largo del mismo, incluyendo cada uno de dichos elementos de corte (212a) un filo de corte (215) que se puede extender dentro de dicho canal de cuchilla (210) y una pestaña (230) que se extiende dentro de cada una de dichas depresiones (220), siendo dicho cuerpo de cuchilla (212) selectivamente movible desde una primera posición, en la que dichos filos de corte (215) de los citados elementos de corte (212a) están separados con relación a dicho canal de cuchilla (210) y dichas pestañas (230) están descansando dentro de las citadas depresiones (220), hasta al menos una segunda posición, en la que dichos filos de corte (215) se extienden dentro del citado canal de cuchilla (210).

Description

Instrumento para seccionar transversalmente tejido en una obturación de vasos bipolar.
Campo técnico
La presente invención se refiere a instrumentos electro-quirúrgicos utilizados para operaciones quirúrgicas abiertas y endoscópicas, para obturar, fusionar o dividir tejido. Más particularmente, la presente invención se refiere a tenacillas o fórceps bipolares para obturar vasos, tejidos vasculares y tejidos blandos, que tienen un conjunto de cuchilla que está diseñado para seccionar transversalmente tejidos mientras se limita el movimiento del elemento de corte.
Antecedentes de la invención
Las tenacillas electro-quirúrgicas utilizan tanto acción de sujeción mecánica como energía eléctrica para efectuar la hemostasis por calentamiento del tejido y los vasos sanguíneos con el fin de coagular y/o cauterizar vasos o tejido. Sin embargo, ciertas operaciones quirúrgicas pueden requerir la obturación de vasos sanguíneos o tejido vascular en lugar de efectuar simplemente la hemostasis. La "obturación de vasos" o la "Fusión de Tejido" se definen como el procedimiento de licuar el colágeno, la elastina y substancias de sedimentos en el tejido de manera que se transformen en una masa fundida que reduzca significativamente la demarcación entre estructuras de tejido opuestas. En contraposición, el término "cauterización" se define como el uso de calor para destruir tejido (también denominada "diatermia" o "electro-diatermia") y el término coagulación se define como el procedimiento de desecar tejido, en el que las células de tejido se rompen y secan. La coagulación de pequeños vasos es usualmente suficiente para cerrarlos permanentemente. Vasos o tejido más grandes necesitan ser "obturados" para asegurar el cierre permanente. Durante los procedimientos de obturación los cirujanos pueden también dividir tejido obturado para asegurar que el tejido circundante se cure apropiadamente.
Han sido propuestos en el pasado numerosos instrumentos electro-quirúrgicos para operaciones quirúrgicas de apertura y endoscópicas. Sin embargo, la mayor parte de estos instrumentos cauterizan o coagulan el tejido y no están normalmente diseñados para proporcionar presión reproducible uniformemente sobre el vaso sanguíneo o tejido, el cual, si se usa para fines de obturación, daría lugar a una junta ineficaz, no uniforme. Por ejemplo, la Patente U.S. No. 2.176.479, concedida a Willis, las Patentes U.S. Nos. 4.005.714 y 4.031.898, concedidas a Hiltebrandt, las Patentes U.S. 5.827.274, 5.290.287 y 5.312.433, concedidas a Boebel et al., las Patentes U.S. Nos. 4.370.980, 4.552.143, 5.026.370 y 5.116.332, concedidas a Lottick, la Patente U.S. No. 5.443.463, concedida a Stern et al., la Patente U.S. No. 5.484.436, concedida a Eggers et al. y la Patente U.S. No. 5.951.549, concedida a Richardson et al., todas se refieren a instrumentos electro-quirúrgicos para coagulación, cauterización y corte de vasos o tejidos. Del documento EP-A-1645240 se conocen unas tenacillas electro-quirúrgicas para obturar tejido de acuerdo con la primera parte de la reivindicación 1.
Muchos de estos instrumentos incluyen elementos de cuchilla o elementos de cizalladura que cortan simplemente el tejido de una manera mecánica y/o electro-mecánica y son relativamente ineficaces para fines de obturación de vasos. En lo que se conoce, estas cuchillas no están diseñadas o destinadas a seccionar transversalmente tejido mientras se limita el movimiento del elemento de corte y conjunto de actuador extremo. Otros instrumentos se basan generalmente en presión de sujeción sola para procurar apropiados espesores de obturación y no están con frecuencia diseñados para tener en cuenta requisitos de tolerancias de separación y/o paralelismo y planitud, los cuales son parámetros que, si se controlan apropiadamente, pueden asegurar una consistente y eficaz junta de obturación del tejido. Por ejemplo, se sabe que es difícil controlar adecuadamente el espesor del tejido resultante obturado controlando la presión de sujeción sola por cualquiera de dos razones: 1) si se aplica demasiada fuerza, existe la posibilidad de que se toquen los dos polos y que no sea transferida energía a través del tejido, dando lugar a una junta ineficaz; o 2) si se aplica una fuerza demasiado pequeña, se crea una junta más gruesa, menos fiable.
Solicitudes U.S. de propiedad común, Solicitud de PCT número de Serie PCT/US01/11340, presentada el 6 de abril de 2001 (Publicación No. WO 02/080795), de Dycus et al., titulada "Obturador y divisor de vaso", la solicitud U.S. No. de Serie 10/116.824, presentada el 5 de abril de 2002 (Publicación No. US 2003/014053), de Tetzlaff et al., titulada "Instrumento de obturacion de vaso", y solicitud PCT No. de Serie PCT/US01/11420, presentada el 6 de abril de 2001 (Publicación No. WO 02/080797), de Tetzlaff et al., titulada "Instrumento de obturacion de vasos", enseñan que para obturar eficazmente tejido o vasos, especialmente vasos grandes, se han de controlar de manera exacta dos parámetros predominantemente mecánicos: 1) la presión aplicada al vaso; y 2) la distancia de separación entre las superficies conductoras (electrodos) en contacto con el tejido. Como se puede apreciar, estos dos parámetros están afectados por el espesor del vaso o tejido que esté siendo obturado. La aplicación exacta de presión es importante por varias razones: para reducir la impedancia del tejido a un valor suficientemente bajo que permita la aplicación de suficiente energía electro-quirúrgica a través del tejido; para vencer las fuerzas de dilatación durante el calentamiento del tejido; y para contribuir al espesor final del tejido, lo que es una indicación de una buena junta.
Como se puede apreciar, se precisa considerable destreza quirúrgica para determinar qué fuerza es necesaria y para aplicar presión exactamente al tejido tratado. En casos en los que el tejido necesite ser dividido durante el proceso de obturación, la dificultad quirúrgica está compuesta por el uso de conjuntos de cuchilla que requieren movimiento prolongado, tal como movimiento axial longitudinal cuando los miembros de mordaza inferior y superior se cierren durante la operación. Los movimientos de corte largos son problemáticos por el hecho de que pueden conducir a un movimiento indeseable del elemento de corte, dando lugar o favoreciendo una junta inexacta y/o división del
tejido.
Así pues, existe la necesidad de desarrollar un instrumento electro-quirúrgico que incluya un conjunto de elementos de corte que puedan cortar transversalmente vasos y tejido de manera compatible y eficaz con mínimo movimiento del elemento de corte y del conjunto de actuador extremo.
Sumario
La presente invención se refiere a unas tenacillas electro-quirúrgicas para obturar tejido, que tienen un par de miembros de mordaza o garra que son movibles desde una primera posición en relación de separación mutua hasta al menos una posición subsiguiente. Los miembros de mordaza cooperan para aprisionar entre ellos el tejido. Cada uno de los miembros de mordaza incluye una placa de obturación eléctricamente conductora, destinada a conectarse a una fuente de energía y configurada para comunicar energía a través del tejido retenido entre ellos. Al menos uno de los miembros de mordaza incluye un canal de cuchilla en el mismo, configurado para la recepción deslizante de un conjunto de cuchilla quirúrgica. El canal de cuchilla incluye un extremo proximal, un extremo distal y una pluralidad de depresiones situadas entre ellos. El conjunto de cuchilla incluye un cuerpo de cuchilla que tiene una pluralidad de elementos de corte que se extienden a lo largo del mismo. Cada uno de los elementos de corte incluye un filo o borde de corte que se puede extender hacia dentro del canal de cuchilla y una pestaña que se extiende dentro de cada una de las depresiones. El cuerpo de cuchilla es movible selectivamente desde una primera posición, en la que los filos de corte de los elementos de corte están separados con relación al canal de cuchilla y las pestañas descansan dentro de las depresiones, hasta al menos una segunda posición, en la que los filos de corte se extienden dentro del canal de cuchilla.
En algunas realizaciones, al menos una de las depresiones incluye una superficie inclinada de tal manera que el movimiento proximal del cuerpo de cuchilla hace que la pestaña deslice a lo largo de la superficie inclinada para extender el filo de corte dentro del canal de cuchilla.
En algunas realizaciones, al menos una de las depresiones está dimensionada de tal manera que el movimiento del cuerpo de cuchilla hace que la pestaña mueva el filo de corte hacia el canal de cuchilla en al menos una dirección predeterminada.
En algunas realizaciones, al menos una de las depresiones incluye una superficie inferior o de fondo y una pestaña correspondiente del elemento de corte está dimensionada para incluir una superficie que se aplica conjugadamente a la superficie inferior de la depresión.
En algunas realizaciones, al menos una de las depresiones incluye una primera superficie y una segunda superficie, estando la primera superficie dimensionada para mover la pestaña en una primera dirección al producirse el movimiento del cuerpo de cuchilla con relación al canal de cuchilla y estando la segunda superficie dimensionada para mover la pestaña en una segunda dirección al producirse el movimiento del cuerpo de cuchilla con relación al canal de cuchilla.
En algunas realizaciones, la pestaña y la depresión están en comunicación de deslizamiento de manera que el movimiento de la pestaña en una dirección lineal a lo largo de la longitud del canal dirige el movimiento de corte para seguir al menos una dirección con relación al canal de cuchilla.
En algunas realizaciones, el filo de corte del elemento de corte está esencialmente curvado.
En algunas realizaciones, el filo de corte del elemento de corte es esencialmente recto.
La presente invención se refiere además a un conjunto de cuchilla quirúrgica para tenacillas electro-quirúrgicas que incluyen un primer miembro de mordaza y un segundo miembro de mordaza que es movible con respecto al mismo. Al menos uno de los miembros de mordaza incluye un canal de cuchilla definido en el mismo, que tiene un extremo proximal, un extremo distal y una pluralidad de depresiones situadas entre ellos. Un cuerpo de cuchilla está dimensionado para deslizar dentro del canal. El cuerpo de cuchilla incluye una pluralidad correspondiente de elementos de corte, cada uno de los cuales incluye un filo de corte que se puede extender dentro del canal de cuchilla y una pestaña que se extiende hacia dentro de una de las depresiones. El cuerpo de cuchilla es movible selectivamente desde una primera posición en la que los filos de corte de los elementos de corte están separados con relación al canal de cuchilla y las pestañas están descansando dentro de las depresiones, hasta al menos una segunda posición, en la que los filos de corte se extienden dentro del canal de cuchilla.
En algunas realizaciones, al menos una de las depresiones incluye una superficie inclinada tal que el movimiento proximal del cuerpo de cuchilla hace que la pestaña se deslice a lo largo de la superficie inclinada para extender el filo de corte dentro del canal de cuchilla.
En algunas realizaciones, al menos una de las depresiones está dimensionada de tal manera que el movimiento del cuerpo de cuchilla hace que la pestaña mueva el filo de corte hacia el canal de cuchilla en al menos una dirección predeterminada.
En algunas realizaciones, al menos una de las depresiones incluye una superficie de fondo y una pestaña correspondiente del elemento de corte está dimensionada para incluir una superficie que se aplica conjugadamente a la superficie de fondo de la depresión.
En algunas realizaciones, al menos una de las depresiones incluye una primera superficie y una segunda superficie, estando la primera superficie dimensionada para mover la pestaña en una primera dirección al producirse el movimiento del cuerpo de cuchilla con relación al canal de cuchilla y estando la segunda superficie dimensionada para mover la pestaña en una segunda dirección al producirse el movimiento del cuerpo de cuchilla con relación al canal de cuchilla.
En algunas realizaciones, la pestaña y la depresión están en comunicación de deslizamiento de manera que el movimiento de la pestaña en una dirección lineal a lo largo de la longitud del canal dirige el elemento de corte para moverse en al menos una dirección con relación al canal de cuchilla.
En algunas realizaciones, el filo de corte del elemento de corte está esencialmente curvado.
En algunas realizaciones, el filo de corte del elemento de corte es esencialmente recto.
La invención se refiere además a un método de cortar tejido que incluye proporcionar unas tenacillas electro-quirúrgicas para obturar tejido, que tienen un par de miembros de mordaza que son movibles desde una primera posición en relación de separación uno con respecto a otro hasta al menos una posición subsiguiente. Los miembros de mordaza cooperan para aprisionar tejido entre ellos. Cada uno de los miembros de mordaza incluye una placa de obturación eléctricamente conductora destinada a conectarse a una fuente de energía y configurada para comunicar energía a través del tejido retenido entre aquellos. Al menos uno de los miembros de mordaza incluye un canal de cuchilla definido en el mismo, configurado para la recepción deslizante de un conjunto de cuchilla quirúrgica. El canal de cuchilla incluye un extremo proximal, un extremo distal y una pluralidad de depresiones situadas entre ellos. El conjunto de cuchilla incluye un cuerpo de cuchilla que tiene una pluralidad de elementos de corte que se extienden a lo largo del mismo. Cada uno de los elementos de corte incluye un filo de corte que se puede extender en el canal de cuchilla y una pestaña que se extiende hacia dentro de cada una de las depresiones. El cuerpo de cuchilla es selectivamente movible desde una primera posición, en la que los filos de corte de los elementos de corte están separados con relación al canal de cuchilla y las pestañas están descansando dentro de las depresiones, hasta al menos una segunda posición, en la que los filos de corte se extienden dentro del canal de cuchilla. El método incluye los pasos de situar los miembros de mordaza alrededor del tejido y mover el cuerpo de cuchilla con relación al canal de cuchilla de tal manera que al menos una de las pestañas se desliza a lo largo de la depresión y extiende los filos de corte de los elementos de corte hacia y a través del tejido.
En algunas realizaciones, el cuerpo de cuchilla es movido en una dirección proximal.
En algunas realizaciones, la cuchilla es movida en una dirección proximal y las dimensiones de la pestaña y de la depresión mueven los filos de corte de los elementos de corte de una manera esencialmente en ángulo con relación al canal de cuchilla.
En algunas realizaciones, la cuchilla es movida en una dirección proximal y las dimensiones de la pestaña y de la depresión mueven a los filos de corte de los elementos de corte en una primera dirección con relación al canal de cuchilla para perforar el tejido y después en una segunda dirección para cortar el tejido.
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Breve descripción de los dibujos
La figura 1A es una vista en perspectiva de unas tenacillas bipolares endoscópicas que están configuradas para soportar el conjunto de cuchilla de acuerdo con la presente invención;
La figura 1B es una vista en perspectiva de unas tenacillas bipolares abiertas que están configuradas para soportar el conjunto de cuchilla de acuerdo con la presente invención;
La figura 2A es una vista en perspectiva frontal, muy ampliada, del miembro de mordaza inferior del conjunto de actuador extremo de la figura 1A mostrando la cuchilla del conjunto de cuchilla en una posición más distal o no accionada;
La figura 2B es una vista en perspectiva frontal, muy ampliada, del miembro de mordaza inferior de la figura 1A mostrando la posición de la cuchilla después de haber sido ligeramente accionada;
La figura 2C es una vista en perspectiva frontal, muy ampliada, del miembro de mordaza inferior de la figura 1A mostrando la posición de la cuchilla después de haber sido completamente accionada en una posición más proximal o completamente accionada;
La figura 3A es una ilustración gráfica esquemática del conjunto de cuchilla de la figura 2A en una posición más distal o no accionada;
La figura 3B es una ilustración gráfica esquemática del conjunto de cuchilla de la figura 2B mostrando la posición de la cuchilla después de haber sido ligeramente accionada;
La figura 3C es una ilustración gráfica esquemática del conjunto de cuchilla de la figura 2C mostrando la posición de la cuchilla después de haber sido completamente accionada;
La figura 4A es una vista lateral de una primera cuchilla apropiada para usar de acuerdo con la presente invención;
La figura 4B es una vista lateral de una segunda cuchilla apropiada para usar de acuerdo con la presente invención;
La figura 4C es una vista lateral de una tercera cuchilla apropiada para usar de acuerdo con la presente invención;
La figura 4D es una vista lateral de una cuarta cuchilla apropiada para usar de acuerdo con la presente invención;
La figura 5 es una vista en perspectiva muy ampliada de la mordaza inferior del conjunto actuador extremo de la figura 1A con las partes separadas;
La figura 6 es una vista en perspectiva de las tenacillas de la figura 1B con las partes separadas;
La figura 7A es una vista esquemática en sección transversal lateral, muy ampliada, del conjunto de actuador extremo de la figura 1A, mostrado en una configuración cerrada con la cuchilla en la mordaza inferior;
La figura 7B es una vista esquemática en sección transversal lateral, muy ampliada, del conjunto de actuador extremo de la figura 1A mostrado en una configuración cerrada con la cuchilla en la mordaza superior;
La figura 8A es una vista esquemática en sección transversal lateral, muy ampliada, del conjunto de actuador extremo de la figura 1A mostrado en una configuración abierta con el tejido dentro del mismo;
La figura 8B es una vista esquemática en sección transversal lateral, muy ampliada, del conjunto de actuador extremo de la figura 1A mostrado en una configuración cerrada con el tejido dentro del mismo;
La figura 8C es una vista esquemática en sección transversal lateral, muy ampliada, del conjunto de actuador extremo de la figura 1A mostrado en una configuración cerrada con el tejido dentro del mismo durante la actuación; y
La figura 8D es una vista esquemática en sección transversal lateral, muy ampliada, del conjunto de actuador extremo de la figura 1A mostrado en una configuración cerrada con el tejido dentro del mismo durante la actuación.
Descripción detallada de realizaciones preferidas
Se ha comprobado que disponiendo de un conjunto de cuchilla en el que el cuerpo de cuchilla esté en comunicación de deslizamiento con el canal de cuchilla, los cirujanos pueden producir más rápidamente y más fácilmente una sección transversal del tejido compatible y de alta calidad mientras se limita el movimiento de la cuchilla y/o del conjunto de actuador extremo. Al hacer mínimo el movimiento de la cuchilla y/o del conjunto de actuador extremo durante el uso, el cirujano puede dividir y/o obturar más exactamente el tejido. Además, haciendo mínimo el movimiento del conjunto de actuador extremo se puede reducir también la distribución de calor a través del tejido o junto al mismo. Para los fines propuestos aquí, la expresión "distribución de calor" se refiere generalmente a la transferencia de calor (conducción de calor, convección de calor o disipación de corriente eléctrica) que se disipa a lo largo de la periferia de las superficies eléctricamente conductoras o eléctricamente activas al tejido adyacente. Esto se puede denominar también "daño colateral" al tejido adyacente.
Se contempla que la configuración del conjunto de cuchilla, que tiene una cuchilla que está en comunicación de deslizamiento con al menos una superficie del canal de cuchilla, minimizará efectivamente el movimiento de la cuchilla proporcionando una trayectoria de corte predeterminada. Para los fines de la presente invención, la expresión "comunicación de deslizamiento" se refiere en general a dos o más superficies de estructuras diferentes que están en contacto mutuo de tal manera que el movimiento de una estructura contra una segunda estructura hará que la estructura o estructuras móviles se muevan en una o más direcciones predeterminadas y/o secuencialmente en una pluralidad de direcciones. En otras palabras, la forma de la superficie de una estructura afectará a la trayectoria de movimiento de otra estructura que desliza contra ella. Por lo tanto, en algunas realizaciones, el cuerpo de cuchilla tiene una forma predeterminada que se corresponde con el canal de cuchilla.
Se contempla que proporcionando un conjunto de cuchilla con forma y un canal de cuchilla con forma, la trayectoria de corte de la cuchilla será predeterminada de tal manera que ello influye en la eficacia del corte del tejido y/o limita el movimiento del dispositivo quirúrgico de manera que se reduce o elimina la distribución térmica/daño colateral a las estructuras de tejido adyacentes.
Haciendo referencia ahora a la figura 1A y a la figura 1B, se muestran en ellas dos tenacillas bipolares 10 y 10'; unas primeras tenacillas 10 para usar en operaciones quirúrgicas endoscópicas y unas segundas tenacillas 10' para usar en operaciones quirúrgicas abiertas. Para los fines de la presente invención, se puede usar o bien un instrumento endoscópico o un instrumento para operación abierta con el fin de soportar el conjunto de cuchilla de acuerdo con la presente invención. Evidentemente, las diferentes consideraciones y conexiones eléctricas y mecánicas se aplican a cada tipo particular de instrumento, pero los novedosos aspectos con respecto al conjunto de cuchilla y sus características de funcionamiento permanecen generalmente compatibles con respecto a ambos diseños, abierto o endoscópico, de las figuras 1A y 1B. Las tenacillas 10 y 10' se muestran a modo de ejemplo y se contemplan también otras tenacillas electro-quirúrgicas que puedan soportar el conjunto de cuchilla de la presente invención. En los dibujos y en la descripción que sigue, el término "proximal" se referirá, como es tradicional, al extremo de las tenacillas 10, 10' que está más cerca del usuario, mientras que el término "distal" se referirá al extremo que está más alejado del
usuario.
La figura 1A muestra un ejemplo de un instrumento endoscópico 10 de obturación de vasos, que está configurado para soportar un conjunto 200 de cuchilla (no mostrado en la figura 1A). Más particularmente, las tenacillas 10 incluyen generalmente un alojamiento 20, un conjunto de mango 39, un conjunto rotativo 80, un conjunto de gatillo 70 y el conjunto de actuador extremo 100, que cooperan mutuamente para agarrar, obturar y, si está justificado, dividir el tejido. Las tenacillas 10 incluyen un vástago 12 que tiene un extremos distal 14 dimensionado para aplicarse mecánicamente al conjunto de actuador extremo 100 y un extremo proximal 16 que se aplica mecánicamente al alojamiento 20 próximo al conjunto rotativo 80.
Las tenacillas 10 pueden incluir también un enchufe macho 300 que conecte las tenacillas 10 a una fuente de energía electro-quirúrgica, por ejemplo un generador electro-quirúrgico (no mostrado) a través de un cable eléctrico 310. El conjunto de mango 30 incluye un mango fijo 50 y un mango movible 40. El mango 40 se mueve con relación al mango fijo 50 para accionar el conjunto de actuador extremo 100 y hacer posible que un usuario agarre y manipule tejido 400 (véanse las figuras 8A-D). Más particularmente, el conjunto 100 de actuador extremo incluye un par de miembros de mordaza opuestos 110 y 120 que se mueven en respuesta al movimiento del mango 40 desde una posición abierta, en la que los miembros de mordaza 110 y 120 están dispuestos en relación de separación uno con respecto a otro, a una posición de sujeción o cerrada, en la que los miembros de mordaza 110 y 120 cooperan para aprisionar tejido entre ellos.
El alojamiento 20 contiene un conjunto de accionamiento (no mostrado en la figura 1A) que coopera con el mango movible 40 para comunicar movimiento a los miembros de mordaza 110 y 120 desde la posición abierta a la posición de agarre o cerrada. El conjunto de mango 30 puede estar caracterizado generalmente como un varillaje mecánico de cuatro barras que proporciona una ventaja mecánica única cuando se obtura tejido entre los miembros de mordaza 110 y 120. Por ejemplo, una vez que se determina la posición deseada para el lugar de obturación y han sido apropiadamente situados los miembros de mordaza 110 y 120, se puede comprimir el mango 40 completamente para fijar los miembros de mordaza 110 y 120 en una posición cerrada contra el tejido. Además, si se determina que se ha de dividir el tejido, se puede oprimir el conjunto de gatillo 70 para accionar el conjunto de cuchilla de acuerdo con la presente invención, situado en el canal 210 de cuchilla en el conjunto de actuador 100. Se pueden contemplar otros conjuntos de activación de fuerza y mecanismos de gatillo que se puedan usar en relación con los conjuntos de cuchilla descritos en esta memoria. Los detalles relativos a las relaciones cooperantes entre sí de los componentes de trabajo interior de diversos tenacillas 10 se exponen en la Solicitud de Patente U.S. No. de Serie 10/284.562 (Publicación No. US 2003/199869), en la Solicitud de Patente U.S. No. de Serie 10/460.926 (Publicación No. US 2004/254573) y en la Solicitud de Patente U.S. No. 10/369.894 (Publicación No. US 2003/229344). Cuando los elementos de mordaza 110 y 120 están completamente comprimidos alrededor del tejido, las tenacillas 10 están ahora dispuestas para la aplicación selectiva de energía electro-quirúrgica y/o división de tejido.
Los resultados experimentales sugieren que la magnitud de la presión ejercida sobre el tejido por las superficies de obturación eléctricamente conductoras 112, 122 de los miembros de mordaza 110 y 120, respectivamente, es importante para asegurar una junta quirúrgica apropiada. Las presiones dentro del intervalo de trabajo de unos 3 kg/cm^{2} a unos 16 kg/cm^{2} y, preferiblemente, dentro del intervalo de trabajo de unos 6 kg/cm^{2} a unos 13 kg/cm^{2} han demostrado ser eficaces para obturar diversos tipos de tejido. Presiones dentro de un intervalo de trabajo de unos 4,5 kg/cm^{2} a unos 8,5 kg/cm^{2} pueden ser óptimas para obturar tipos particulares de tejidos.
En la figura 1B se muestran a modo de ejemplo unas tenacillas 10' abiertas para usar en relación con operaciones quirúrgicas abiertas tradicionales. Las tenacillas abiertas 10' incluyen un par de porciones de vástago alargados 12a', 12b', cada uno de los cuales tiene un extremo proximal 16a' y 16b', respectivamente, y un extremo distal 14a' y 14b', respectivamente. Las tenacillas 10' incluyen el conjunto de mordazas 100' que se une a los extremos distales 14a' y 14b' de los vástagos 12a' y 12b', respectivamente. El conjunto 100' de mordazas incluye un miembro de mordaza superior 110' y un miembro de mordaza inferior 120' que son movibles uno con relación a otro para aprisionar tejido ente ellos.
Haciendo referencia todavía a la figura 1B, cada vástago 12a' y 12b' incluye un mango 17a' y 17b' dispuesto en el extremo proximal 16a' y 16b' del mismo, cada uno de los cuales define un orificio 18a' y 18b', respectivamente, para el dedo, a través del mismo, para recibir un dedo del usuario. Como se puede apreciar, los orificios 18a' y 18b' para los dedos facilitan el movimiento de los vástagos 12a' y 12b' uno con relación a otro, lo cual hace, a su vez pivotar los miembros de mordaza 110' y 120' desde la posición abierta, en la que los miembros de mordaza 110' y 120' están dispuestos en relación de separación uno con respecto a otro para manipular tejido, hasta una posición de sujeción o cerrada, en la que los miembros de mordaza 110' y 120' cooperan para aprisionar tejido entre ellos.
Un trinquete 30' está incluido para fijar selectivamente los miembros de mordaza 110' y 120' uno con relación a otro en varias posiciones durante el pivotamiento. En algunas realizaciones, cada posición asociada con interfaces cooperantes 30' del trinquete contiene una energía de deformación específica, es decir, constante, en los miembros de vástago 12a' y 12b', la cual transmite, a su vez, una fuerza específica de cierre a los miembros de mordaza 110' y 120'. Se contempla que el trinquete 30' pueda incluir graduaciones u otras marcas visuales que hagan posible que el usuario determine fácil y rápidamente la magnitud de fuerza de cierre deseada entre los miembros de mordaza 110' y 120'. Uno de los vástagos, por ejemplo el 12b', incluye un conectador/reborde proximal 19' de vástago que está diseñado para conectar las tenacillas 10' a una fuente de energía de RF (no mostrada) a través de un cable electro-quirúrgico 310 y enchufe macho 300. Los detalles relativos a las conexiones eléctricas de trabajo interior y las diversas tenacillas contemplados 10' se exponen en la Solicitud de Patente U.S. de propiedad común, No. de Serie 10/962.166 (Publicación No. US 2005/154387), en la Solicitud de Patente U.S. No. 10/991.157 (Publicación No. US 2005/119655), y en la Solicitud de Patente U.S. No. de Serie 10/873.860 (Publicación No. US 2005/107784).
Como se ha mencionado anteriormente, dos factores mecánicos juegan un importante papel en la determinación del espesor resultante del tejido obturado y la efectividad de la junta, es decir, la presión aplicada entre miembros de mordaza opuestos 110' y 120' y el espacio de separación entre los miembros de mordaza opuestos 110' y 120' durante el proceso de obturación. La aplicación de la fuerza correcta es también importante por otras razones: para reducir la impedancia del tejido hasta un valor suficientemente bajo que permita el paso de corriente suficiente a través del tejido; y para superar las fuerzas de dilatación durante el calentamiento del tejido, además de para contribuir a la creación del espesor de junta requerido, necesario para una buena junta.
Para los fines de este invento, los conjuntos de electrodos 100 y 100' incluyen la misma configuración general y están diseñados de manera que los cirujanos puedan producir más rápidamente y más fácilmente secciones transversales de tejido de alta calidad mientras se limita el movimiento de la cuchilla y/o conjunto de actuador extremo. Sin embargo, se pueden hacer ciertas modificaciones en cada conjunto de electrodo de obturación 100 (ó 100') para adaptar el conjunto de electrodo de obturación 100 (ó 100') con el conjunto de cuchilla 200 a una estructura de soporte concreta para un instrumento abierto o endoscópico. Controlando la intensidad, la frecuencia y la duración de la energía de RF aplicada al tejido, el usuario puede obturar selectivamente el tejido según sea necesario para una finalidad particular. Como se puede apreciar, diferentes tipos de tejidos y las características físicas asociadas con cada tipo de tejido pueden requerir diferentes parámetros eléctricos de obturación y/o de corte.
Las figuras 2A, 2B y 2C muestran vistas ampliadas de la mordaza inferior 120 del conjunto de electrodo de obturación 100 (ó 100') de acuerdo con la presente invención. La parte delantera del miembro de mordaza inferior 120 está cortada y separada para mostrar el canal 210 de cuchilla en la parte central del miembro de mordaza inferior 120, por debajo de la superficie de obturación inferior 122. Como se puede apreciar, una segunda mordaza 110 con componentes similares a los descritos está situada en oposición al miembro de mordaza 120. Sin embargo, sólo se describen aquí los elementos del miembro de mordaza inferior 120, pudiendo incluir el miembro de mordaza 110 elementos idénticos o similares que estén diseñados para cumplir fines similares de tal manera que pueda ser conducida energía electro-quirúrgica bipolar a través del tejido sujeto entre los dos miembros de mordaza 110 y 120 para efectuar una junta y/o división del tejido. En las diversas realizaciones explicadas, los detalles relativos a las conexiones eléctricas de trabajo interior y los diversos componentes del miembro de mordaza inferior 120 se describen en una o más de las solicitudes de patente anteriormente mencionadas de propiedad común.
Haciendo referencia a la figura 2A, el miembro de mordaza inferior 120 incluye un conjunto de cuchilla 200 de acuerdo con la presente invención. La parte delantera del miembro de mordaza inferior 120 está cortada y separada para mostrar el canal 210 de cuchilla en la parte central del miembro de mordaza inferior 120, por debajo de la superficie de obturación inferior 122. Más particularmente, el miembro de mordaza inferior 120 incluye un conjunto de cuchilla 200 que tiene un canal 210 de cuchilla formado cuando los miembros de mordaza 110 (no mostrado en la figura 2A) y 120 están cerrados. En otras palabras, en algunas realizaciones, el canal de cuchilla 210 incluye dos mitades de canal de cuchilla - la mitad de canal 210a de cuchilla dispuesta en la placa de obturación 112 del miembro de mordaza 110 (no mostrada n la figura 2A) y la mitad de canal 210b de cuchilla en la placa de obturación 122 del miembro de mordaza 120. El canal de cuchilla 210 se extiende a través de la línea media longitudinal del miembro de mordaza 120. Se contempla que el canal de cuchilla 210 pueda estar configurado como una ranura recta sin grado de curvatura alguno o, alternativamente, el canal de cuchilla 210 puede estar configurado para incluir un cierto grado de curvatura. El canal de cuchilla 210 incluye también una o más depresiones o rebajes 220 en la parte de fondo longitudinal del canal de cuchilla 210. Introducida dentro del canal de cuchilla 210 se sitúa la cuchilla 212, la cual tiene un extremo proximal 213, un extremo distal 214, y un filo de corte 215 que se extiende entre los extremos proximal y distal. Como mejor se ve en la figura 2A, la cuchilla 212 está en una posición más distal o no accionada. Por lo tanto, el extremo distal 214 está en su posición más distal, y el filo de corte 215 no se eleva por encima o fuera de la superficie de obturación
122.
Haciendo referencia ahora a la figura 2B, la cuchilla 212 está mostrada como siendo ligeramente accionada. Más particularmente, y con respecto al movimiento de la cuchilla, una o más pestañas 230 están situadas en oposición del filo de corte 215 de la cuchilla 212. Las pestañas 230 del cuerpo de cuchilla 212 se ponen en contacto con el fondo del canal de cuchilla 210 y se sitúan en una o más depresiones 220. Se contempla que la depresión 220 pueda estar configurada como una rampa con curvatura muy pequeña. En otras palabras, la pared proximal 222 de la depresión 220 puede ser un borde achaflanado. Alternativamente, la pared proximal 222 de la depresión 220 puede estar configurada como una rampa con curvatura. Como se ve en la figura 2B, cuando el conjunto de cuchilla 200 es activado ligeramente, la pestaña 230 se mueve proximalmente hacia una posición inmediatamente adyacente o sobre la pared proximal 222. En consecuencia, el filo de corte 215 se eleva por encima o fuera de la superficie de obturación 122.
En referencia ahora a la figura 2C, la cuchilla 212 está mostrada en una posición completamente accionada. Más particularmente, la pestaña 230 del cuerpo de cuchilla 212 está en contacto con la parte superior de la depresión 220 o la parte más distal de la pared proximal 222 de la depresión 220. Cuando la cuchilla 212 está completamente accionada, y situada en su posición completamente extendida, el filo de corte 215 de la cuchilla 212 se ha movido hacia arriba y hacia fuera de la superficie de obturación inferior 122, así como próximo borde distal del canal de cuchilla 210. Se contempla que la cuchilla pueda ser movida en una primera dirección hacia arriba para perforar el tejido, y después en una segunda dirección proximal para cortar a través del tejido. Por lo tanto, la cuchilla 212 y la depresión 220 pueden ser dimensionadas para mover aquella en una o más distancias y/o direcciones predeterminadas, dependiendo de una finalidad particular.
Las figuras 3A, 3B y 3C muestran vistas laterales esquemáticas en sección transversal, ampliadas, de la mordaza inferior 120 del conjunto de electrodos 100 (ó 100') de obturación, de acuerdo con la presente invención. La cuchilla 212 puede ser dimensionada para incluir una pluralidad de elementos de corte individuales 212a, 212b, 212c y 212d dispuestos a lo largo del vástago de cuchilla del cuerpo de cuchilla 212. Como se puede apreciar, se pueden utilizar cualquier número de elementos de corte 212a-212x para adaptarse a una finalidad quirúrgica particular. De igual modo, se pueden utilizar un número correspondiente de depresiones 220a-d de cuchilla para cooperar con los elementos de corte 212a-212d para seccionar transversalmente el tejido.
Con respecto en particular a las figuras 3A-3C, se explicará con detalle un único elemento de corte 212a y una única depresión 222a junto con el funcionamiento de los mismos. Como se ha mencionado anteriormente, el conjunto de cuchilla 200 incluye un canal de cuchilla definido en el mismo. El canal de cuchilla 210 se muestra con un extremo proximal 218, un extremo distal 219 y una o más depresiones 220a-220d situadas entre los extremos proximal y distal. Cada depresión, por ejemplo la depresión 220d, tiene una pared proximal correspondiente 222d, una pared distal 223d y una profundidad predeterminada. Se contempla que la pared proximal 222d de la depresión 220d tenga una forma predeterminada y/o pueda ser configurada como un borde recto sin grado de curvatura alguno. Alternativamente, la pared proximal 222d de la depresión 220d puede ser configurada para incluir cierto grado de curvatura. El cuerpo de cuchilla 212 incluye un extremo proximal 213, un extremo distal 214 y un elemento de corte 212a-212d que se extiende entre los extremos proximal y distal. Cada elemento de corte 212a-212d incluye una pestaña 230a-230d dispuesta en oposición a un filo de corte correspondiente 215a-215d. Las pestañas 230 están dispuestas adyacentes a depresiones correspondientes 220 de tal manera que cada elemento de corte 212a-212d está en comunicación de deslizamiento con el canal 210. Por lo tanto, el movimiento de la cuchilla 212 en una dirección proximal hará que la pestaña 230a-230d deslice contra las paredes proximales de las depresiones 222a-222d, causando que el elemento de corte 212a-212d se mueva en una o más direcciones predeterminadas y/o secuencialmente en una pluralidad de direcciones.
En referencia ahora a la figura 3A, la cuchilla 212 está en una posición más distal o no accionada. Por lo tanto, el extremo distal 214 está en su posición más distal e inmediatamente adyacente al extremo distal 219 del canal de cuchilla 210. En consecuencia, el filo de corte 215 no se eleva por encima o fuera de la superficie de obturación 122.
Haciendo referencia ahora a la figura 3B, cuando es accionada la cuchilla, las pestañas 230a-230d se ponen en contacto con los extremos proximales 222a-222d de las depresiones 220a-220d. En una realización prevista, la depresión 220 puede estar configurada para tener un receptáculo 228 en la parte de fondo de la misma. En otras palabras, el fondo de la depresión 220 puede ser redondeado de tal manera que la pestaña 230a-230d descanse dentro de la depresión 220a-220d cuando no son accionados los elementos de corte y extiendan rápidamente los elementos de corte 212a-212d dentro del tejido cuando sea accionada la cuchilla 212. Por ejemplo, la parte redondeada de las depresiones puede tener una inclinación de unos 50 grados a 90 grados fuera del eje longitudinal central A-A' para empujar inicialmente la cuchilla hacia el tejido. Los extremos proximales de las depresiones pueden tener una inclinación de unos 10 grados a 70 grados fuera del eje central longitudinal A-A' para facilitar el corte. Además, diferentes depresiones, por ejemplo la depresión 220a, pueden tener un ángulo inicial diferente del de otra depresión 220d. Todavía con referencia a la figura 3B, cuando la cuchilla 212 y el canal de cuchilla 210 están en comunicación de deslizamiento, la cuchilla 212 es dirigida en al menos dos direcciones secuenciales cuando es accionada en una dirección proximal, como se muestra por la flecha 275. Por ejemplo, el accionamiento inicial puede dirigir la cuchilla 212 en una primera dirección que puede ser esencialmente hacia arriba, y el accionamiento secuencial puede dirigir la cuchilla 212 en una dirección esencialmente proximal. Por lo tanto, la forma predeterminada de las depresiones 220a-220d hará que la cuchilla se mueva en una o más direcciones predeterminadas. Se contempla que la pared proximal 222 pueda tener muchas formas, inclinaciones y profundidades con el fin de dirigir la cuchilla 212. En ese caso, el accionamiento en la dirección de la flecha 275 hace que las puntas de corte 235a-235d se eleven por encima o fuera de la superficie de obturación 122. Como se muestra del mejor modo en la figura 8C, este primer movimiento inicial es muy apropiado para perforar el tejido dispuesto sobre la superficie de obturación inferior 122.
En referencia ahora a la figura 3C, el movimiento de compresión del accionador 70 (no mostrado en la figura 3C) mueve a la cuchilla 212 hacia una posición más proximal para completar la carrera de corte. Como tales, las pestañas 230a-230d son empujadas hacia la parte superior de la pared proximal de la depresión 222a-222d. La cuchilla 212' está mostrada en líneas de trazos y puntos para mostrar la diferencia entre una cuchilla no accionada 212 (figura 3A) y una cuchilla completamente accionada (figura 3C). Como se muestra con la distancia "A" entre las flechas 300 y 300', el borde distal 214 se mueve en una dirección proximal. La distancia A puede estar en el intervalo de unos 5 mm a 1 cm. Como se muestra por la distancia "B" entre las flechas 325 y 325', las puntas de corte 235a-235d se mueven en una dirección ascendente en un intervalo de aproximadamente 5 mm a 1 cm.
Las figuras 4A, 4B, 4C y 4D muestran vistas laterales esquemáticas ampliadas de las diversas cuchillas 312, 412, 512 y 612 del conjunto 100 (ó 100') de electrodos de obturación de acuerdo con la presente invención. Por ejemplo, la cuchilla 312 tiene una forma predeterminada que tiene un filo de corte superior 315 y un borde inferior 357 que se corresponde con el canal 310 de cuchilla (no mostrado). La longitud de la cuchilla 312 está también predeterminada, dependiendo de factores tales como el tamaño del conjunto de actuador extremo en el que se monta y/o del tipo de tejido que las tenacillas pueden cortar. En algunas realizaciones, la longitud de la cuchilla se selecciona para adaptarse al conjunto de actuador que tiene mordazas de una longitud de unos 3,5 cm. En algunas realizaciones, la cuchilla 212 tiene una longitud de aproximadamente 0,5 cm a 5 cm. Se prevé que la cuchilla pueda estar configurada para tener uno o más elementos de corte 316, que se extiendan hacia fuera desde el eje longitudinal central A-A' de la cuchilla de corte 312. Cada elemento de corte puede tener una cara esencialmente plana 317 que se extienda desde el cuerpo de cuchilla 312, terminando la cara plana en una punta de corte 335. La cara plana tiene una anchura que es suficientemente pequeña para que sea introducida dentro del canal de cuchilla 310 (no mostrado en las figuras 4A, 4B, 4C y 4D). La cara plana puede tener una anchura desde aproximadamente 1 mm a 100 mm. En algunas realizaciones, la cara plana puede tener una anchura de unos 10 mm a unos 30 mm. La cara plana tiene un segundo filo de corte 340 situado entre la punta de corte 335 y la parte superior del vástago 385 de la cuchilla. El borde proximal de la cara plana puede tener un borde agudo para formar un segundo filo de corte 340. Se prevé que el segundo filo de corte 340 puede estar configurado como un borde recto sin grado de curvatura alguno entre la punta de corte y la parte superior del vástago 385 de la cuchilla. Alternativamente, el segundo filo de corte puede estar dimensionado para incluir cierto grado de curvatura entre la punta de corte 335 y la parte superior del vástago 385 de la cuchilla.
Se contempla que la cuchilla 312 pueda ser configurada para tener una o más pestañas 330, que se extiendan hacia fuera desde el eje longitudinal central A-A' de la cuchilla de corte 312. Cada pestaña puede tener una superficie esencialmente plana 332 y extenderse desde el cuerpo de cuchilla 312, terminando la superficie plana en un borde o punta 334. La superficie plana tiene una anchura que es suficientemente pequeña para ser introducida dentro del canal de cuchilla 310 (no mostrado en las figuras 4A, 4B, 4C y 4D). En algunas realizaciones, la superficie plana puede tener una anchura de aproximadamente 1 mm a unos 100 mm. En algunas realizaciones, la superficie plana puede tener una anchura de unos 10 mm a unos 30 mm. La superficie plana tiene un borde proximal 350 situado entre el borde o punta 334 y la parte inferior del vástago de cuchilla 390. Se prevé que el borde proximal de la pestaña 350 pueda estar configurado como un borde recto sin grado alguno de curvatura entre el borde o punta 334 y la parte inferior del vástago de cuchilla 390. Alternativamente, el borde proximal de la pestaña 350 puede estar dimensionado para incluir cierto grado de curvatura entre la punta de corte y la parte inferior del vástago de cuchilla 390.
Haciendo referencia ahora a la figura 4A, la cara plana 317 tiene un segundo filo de corte 340 situado entre la punta de corte 335 y la parte superior del vástago 385 de la cuchilla. En otras palabras, el borde proximal de la cara plana 317 tiene un borde agudo que forma un segundo filo de corte 340. Aquí el segundo filo de corte 340 está configurado como un borde recto, esencialmente sin grado alguno de curvatura entre la punta de corte 335 y la parte superior del vástago 385 de la cuchilla. Además, la superficie plana de la pestaña 330 tiene un borde proximal 350 situado entre el borde o punta 334 y la parte inferior del vástago 390 de la cuchilla. El borde proximal de la pestaña 350 está configurado como un borde recto esencialmente sin grado alguno de curvatura entre el borde 334 y la parte inferior del vástago 390 de la cuchilla. El borde 334 está también mostrado como un borde esencialmente redondo o curvo.
En referencia ahora a la figura 4B, se muestra en ella una vista lateral esquemática, ampliada, de otras cuchilla 412 del conjunto 100 (ó 100) de electrodos de obturación de acuerdo con la presente invención. La forma y las dimensiones de la cuchilla están predeterminadas por el hecho de que el filo de corte, el número de dientes de corte y de depresiones varían con dependencia de cierto número de factores, que incluyen los tipos de tejido a cortar, las dimensiones del miembro de mordaza y las dimensiones del canal de cuchilla (no mostrado en la figura 4B). Aquí la cuchilla 412 tiene más de un diente de corte 416 que se extiende desde el eje longitudinal de la cuchilla; más concretamente, tres dientes se extienden desde el eje A-A'. Sin embargo, se contempla que puedan extenderse una pluralidad de dientes de corte desde el eje A-A', tal como de 1 a 50 dientes de corte 416. Todavía en referencia a la figura 4B, la cuchilla 412 tiene un número correspondiente de pestañas que se extienden desde el eje longitudinal A-A' de la cuchilla, más concretamente tres pestañas que se extienden desde el eje. Se contempla que el número de pestañas 430 pueda ser diferente del número de filos de corte 416. La cara plana 417 tiene un segundo filo de corte 440 situado entre la punta de corte 435 y la parte superior del vástago 485 de la cuchilla. El borde proximal de la cara plana 417 tiene un borde agudo que forma un segundo filo de corte 440. El segundo filo de corte 440 está configurado como un borde esencialmente curvado, en esencia con un alto grado de curvatura entre la punta de corte y el eje longitudinal A-A'. Además, la superficie plana 445 de la pestaña tiene un borde proximal 450 situado entre el borde o punta 434 y la parte inferior del vástago 490 de la cuchilla. El borde proximal de la pestaña 450 está configurado como un borde curvado con un grado de curvatura esencialmente alto entre el borde 434 y el eje longitudinal A-A' de la cuchilla, de tal manera que se forma un arco que tiene un centro proximal. El borde 434 está también mostrado como un borde esencialmente redondo o curvado.
En referencia ahora a la figura 4C, se muestra otra realización de cuchilla 512. El segundo filo de corte 540 está configurado como un borde esencialmente recto, sensiblemente sin grado alguno de curvatura entre la punta de corte y la parte superior del vástago 585 de cuchilla. Además, la superficie plana de la pestaña tiene un borde proximal 550 situado entre el borde o punta 534 y la parte inferior del vástago 590 de la cuchilla. El borde proximal 550 de la pestaña está configurado como un borde recto sin grado alguno de curvatura entre el borde 534 y la parte inferior del vástago 590 de la cuchilla. El borde 534 está también mostrado como una punta.
Haciendo referencia ahora a la figura 4D, se muestra en ella otro diseño previsto de cuchilla 612. El segundo filo de corte 640 está configurado como un borde esencialmente curvado, esencialmente con un grado elevado de curvatura entre la punta de corte 635 y la parte superior del vástago 685 de la cuchilla de tal manera que se forma un arco que tiene un centro distal. Además, la superficie plana de la pestaña tiene un borde proximal 650 situado entre el borde o punta 634 y la parte inferior del vástago 690 de cuchilla. El borde proximal de la pestaña 650 está configurado como un borde curvado, en esencia con un alto grado de curvatura entre el borde 634 y la parte inferior del vástago 690 de cuchilla de tal manera que se forma un arco que tiene un centro distal.
Como se ilustra en la figura 5, el miembro de mordaza 120 incluye un alojamiento 124 de mordaza que encierra una placa de soporte 129, una placa aislante 129' y una superficie de obturación 122 eléctricamente conductora. De igual manera, la superficie eléctricamente conductora 122, la placa aislante 129' y la placa de soporte 129, cuando están ensambladas, incluyen respectivos canales 210a, 210a' y 210a'' de cuchilla orientados longitudinalmente, definidos a través de ellas para movimiento en vaivén de la cuchilla 212 (no mostrada en la figura 5). Como se aprecia mejor en la figura 5, la parte inferior del canal 210a de la placa está formado desde la superficie de la placa de soporte 129. Por lo tanto, las depresiones 220 son talladas de la superficie de la placa de soporte 129.
En referencia ahora a la figura 6, unas tenacillas bipolares abiertas están configuradas para soportar la cuchilla 212. El vástago 12b está construido de dos componentes, a saber, 12b1 y 12b2 que se aplican uno a otro de manera conjugada alrededor del extremo distal 16a del vástago 12a para formar el vástago 12b. Se considera que las dos mitades componentes 12b1 y 12b2 puedan ser soldadas conjuntamente de manera ultrasónica en una pluralidad de puntos de soldadura diferentes o las mitades componentes 12b1 y 12b2 puedan ser acopladas mecánicamente de cualquier otra manera conocida, ajustadas por salto elástico, pegadas, atornilladas, etc. Después de haber sido soldadas conjuntamente las dos mitades componentes 12b1 y 12b2 para formar el vástago 12b, el vástago 12a se asegura con el pivote 65 y se sitúa dentro de una parte cortada o rebaje 21 definida dentro de la parte de vástago 12b2 de tal manera que el vástago 12a sea movible con relación al vástago 12b. Más particularmente, cuando un usuario mueve el vástago 12a con relación al vástago 12b para cerrar o abrir los miembros de mordaza 110 y 120, la parte distal del vástago 12a se mueve dentro del rebaje 21 formado dentro de la parte 12b2. La cuchilla 212 está mostrada unida a un mecanismo de corte 80. Se prevé que el dispositivo pueda se accionado para mover la cuchilla 212 en una dirección proximal y/o distal. Otros detalles relativos a las relaciones de cooperación mutua de los componentes de trabajo interior de las tenacillas 10 se describen en la Solicitud de Patente U.S. No. de Serie 10/962.116 (Publicación No. US 2005/154387).
Haciendo referencia ahora a las figuras 7A y 7B, cuando la cuchilla 212 está en una posición no accionada y completamente retraída, se puede colocar dentro de cualquiera de los miembros de mordaza 110 y 120. Como se ve mejor en la figura 7A, la cuchilla 212 está mostrada en el miembro de mordaza inferior 120, y la mitad vacía del canal 120b de cuchilla está dispuesta en el miembro de mordaza 110. Comos e ve mejor en la figura 7B, la cuchilla 212 está mostrada en el miembro de mordaza superior 110, y la mitad vacía del canal 210a de cuchilla está dispuesta en el miembro de mordaza 120. El posicionamiento de la cuchilla es predeterminado con dependencia, entre otras cosas, de las necesidades y deseos del cirujano.
En referencia ahora a las figuras 8A, 8B, 8C y 8D, las tenacillas electro-quirúrgicas para la obturación de tejido están mostradas provistas de un miembro de mordaza superior 110 y un miembro de mordaza inferior 120. Un eje 850 está mostrado para representar que los miembros de mordaza son movibles desde una primera posición en relación de separación uno con respecto a otro hasta al menos una posición subsiguiente. Por lo tanto, los miembros de mordaza son movibles y cooperan para aprisionar el tejido entre ellos. Como se ha descrito anteriormente, al menos uno de los miembros de mordaza tiene un canal de cuchilla 210 definido a lo largo de la longitud del mismo. Uno o más de los miembros de mordaza incluye un conjunto 200 de cuchilla quirúrgica que incluye una canal de cuchilla 210 que tiene un extremo proximal, un extremo distal y una o más depresiones situadas entre los extremos proximal y distal. Un cuerpo de cuchilla 212 que tiene un extremo proximal, un extremo distal y un filo de corte 215, se extiende entre los extremos proximal y distal, y una o más pestañas 230 están situadas opuestas al filo de corte 215. Como se ha descrito anteriormente, las pestañas 230 están dispuestas dentro de una o más depresiones 220 de tal manera que el cuerpo de cuchilla 212 está en comunicación de deslizamiento con el canal de cuchilla 210.
En referencia ahora a la figura 8A, los miembros de mordaza 110 y 120 están mostrados por la flecha 600 siendo movidos desde una primera posición en relación de separación uno con respecto a otro hasta al menos una posición subsiguiente. Como se muestra, los miembros de mordaza 110 y 120 están siendo movidos para aprisionar tejido 400 entre ellos. Cada uno de los miembros de mordaza incluye una placa de obturación 112, 122 eléctricamente conductora que comunica energía electro-quirúrgica a través del tejido 400 retenido entre ellos cuando se accionan las tenacillas.
La figura 8B muestra los miembros de mordaza 110 y 120 cerrándose alrededor del tejido 400 de acuerdo con la flecha 600'.
La figura 8C muestra la cuchilla 212 siendo accionada en una dirección proximal. El movimiento proximal hace que la pluralidad de pestañas 230 rocen contra la pluralidad correspondiente de depresiones 220, lo que da lugar a que las puntas de corte 235 perforen el tejido 400. La flecha 800 muestra la dirección y el ángulo de las puntas de corte 235, que es esencialmente igual a la inclinación de la pared proximal 222.
Haciendo referencia ahora a la figura 8D, se muestra la dirección de la cuchilla mediante la flecha 700' siendo accionada en una dirección proximal. El movimiento proximal hace que la pestaña 230 roce contra el canal de cuchilla 210a, lo que da lugar a que el filo de corte 215 corte a través del tejido 400. La flecha 700' muestra la dirección del diente de corte 216 que es esencialmente igual a la pared 222 por encima de la depresión 220.
De lo anterior y con referencia a las diversas figuras de los dibujos, los expertos en la técnica apreciarán que se pueden efectuar ciertas modificaciones en la presente invención sin apartarse del alcance de la misma. Por ejemplo, aunque ha sido descrito el movimiento proximal de la trayectoria de corte, se prevé que las depresiones puedan estar invertidas de manera que la pared distal de la depresión 220 pueda estar configurada como una rampa con curvatura o sin curvatura. Por lo tanto, el accionamiento distal de la cuchilla puede ser incorporado dentro del canal de cuchilla dependiendo de una finalidad particular y/o para facilitar la manipulación por parte del usuario. Aquí, un usuario podría empujar la cuchilla a través del tejido en lugar de tirar de ella mediante el accionamiento proximal como se describe en esta memoria.

Claims (16)

1. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) para obturar un tejido, que comprenden:
\quad
un par de miembros de mordaza (110, 120) que son movibles desde una primera posición, en relación de separación uno con respecto a otro, hasta una posición subsiguiente, en la que los miembros de mordaza (110, 120) cooperan para aprisionar tejido entre ellos;
\quad
incluyendo cada miembro de mordaza (110, 120) una placa de obturación (112, 122) eléctricamente conductora destinada a conectarse a una fuente de energía y configurada para comunicar energía a través del tejido retenido entre ellas; y
\quad
teniendo al menos uno de los miembros de mordaza un canal de cuchilla (210) definido el mismo, configurado para la recepción deslizante de un conjunto (200) de cuchilla quirúrgica, caracterizadas porque el canal de cuchilla incluye un extremo proximal, un extremo distal y una pluralidad de depresiones (220) situadas entre ellos, incluyendo el conjunto de cuchilla (200) un cuerpo de cuchilla (212) que tiene una pluralidad de elementos de corte (212a) que se extienden a lo largo del mismo, incluyendo cada uno de dichos elementos de corte (212a) un filo de corte (215) que se puede extender dentro de dicho canal de cuchilla (210) y una pestaña (230) que se extiende dentro de cada una de dichas depresiones (220), siendo dicho cuerpo de cuchilla (212) selectivamente movible desde una primera posición, en la que dichos filos de corte (215) de los citados elementos de corte (212a) están separados con relación a dicho canal de cuchilla (210) y dichas pestañas (230) están descansando dentro de las citadas depresiones (220), hasta al menos una segunda posición, en la que dichos filos de corte (215) se extienden dentro del citado canal de cuchilla (210).
2. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en las que al menos una de dichas depresiones (220) incluye una superficie inclinada (222) de tal manera que el movimiento proximal de dicho cuerpo de cuchilla (212) hace que la citada pestaña (230) deslice a lo largo de la citada superficies inclinada (222) para extender dicho filo de corte (215) dentro de dicho canal (210).
3. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en las que al menos una de dichas depresiones (220) está dimensionada de tal manera que el movimiento de dicho cuerpo de cuchilla (212) hace que dicha pestaña (230) mueva al citado filo de corte (215) hacia dicho canal de cuchilla (210) en al menos una dirección predeterminada.
4. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en las que al menos una de dichas depresiones (220) incluye una superficie inferior o de fondo (228), y una pestaña (230) correspondiente del citado elemento de corte (212a) está dimensionada para incluir una superficie que se acopla de manera conjugada con dicha superficie inferior (228) de la citada depresión (220).
5. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en las que al menos una de dichas depresiones (220) incluye una primera superficie y una segunda superficie, estando dicha primera superficie dimensionada para mover a la citada pestaña (230) en una primera dirección al producirse el movimiento del cuerpo de cuchilla (212) con relación al canal de cuchilla (210) y estando la segunda superficie dimensionada para mover la citada pestaña (230) en una segunda dirección al producirse el movimiento del cuerpo de cuchilla (212) con relación al canal de cuchilla (210).
6. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en las que la pestaña (230) y la depresión (220) están en comunicación de deslizamiento de manera que el movimiento de la pestaña (230) en una dirección lineal a lo largo de la longitud del canal dirige el elemento de corte (212a) para moverse en al menos una dirección con relación al canal de cuchilla (210).
7. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en las que el filo de corte (215) del elemento de corte (212a) está esencialmente curvado.
8. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en las que el filo de corte (215) del elemento de corte (212a) es esencialmente recto.
9. Un conjunto (200) de cuchilla quirúrgica para tenacillas electro-quirúrgicas (10), que comprende:
\quad
un primer miembro de mordaza (110) y un segundo miembro de mordaza (120) que es movible con respecto al mismo, incluyendo al menos uno de dichos miembros de mordaza (110, 120) un canal de cuchilla (210) definido en el mismo, caracterizado porque tiene un extremo proximal, un extremo distal y una pluralidad de depresiones (220) situadas entre ellos; un cuerpo de cuchilla (212) que está dimensionado para deslizar dentro del citado canal (210), incluyendo dicho cuerpo de cuchilla (212) una pluralidad correspondiente de elementos de corte (212a), cada uno de los cuales incluye un filo de corte (215) que se puede extender dentro de dicho canal (210) y una pestaña (230) que se extiende dentro de dicha una de las citadas depresiones (220), siendo dicho cuerpo de cuchilla (212) movible selectivamente desde una primera posición, en la que dichos filos de corte (215) de los citados elementos de corte (212a) están separados con relación a dicho canal de cuchilla (210) y dichas pestañas (230) están descansando dentro de las citadas depresiones (220), hasta al menos una segunda posición, en la que dichos filos de corte (215) se extienden dentro del citado canal de cuchilla (210).
10. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 9, en las que al menos una de dichas depresiones (220) incluye una superficie inclinada (222) de tal manera que el movimiento proximal de dicho cuerpo de cuchilla (212) hace que la citada pestaña (230) deslice a lo largo de la citada superficie inclinada (222) para extender dicho filo de corte (215) hacia dentro del citado canal de cuchilla (210).
11. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 9, en las que al menos una de dichas depresiones (220) está dimensionada de tal manera que el movimiento del citado cuerpo de cuchilla (212) hace que dicha pestaña (230) mueva al citado filo de corte (215) dentro de dicho canal de cuchilla (210) en al menos una dirección predeterminada.
12. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 9, en las que al menos una de dichas depresiones (220) incluye una superficie inferior (228) y una pestaña correspondiente (230) del citado elemento de corte (212a) está dimensionada para incluir una superficie que se acopla de manera conjugada con dicha superficie inferior (228) de la citada depresión (220).
13. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 9, en las que al menos una de dichas depresiones (220) incluye una primera superficie y una segunda superficie, estando dicha primera superficie dimensionada para mover la citada pestaña (230) en una primera dirección al producirse el movimiento del cuerpo de cuchilla (212) con relación al canal e cuchilla (210), y estando la segunda superficie dimensionada para mover a la citada pestaña (230) en una segunda dirección al producirse el movimiento del cuerpo de cuchilla (212) con relación al canal de cuchilla (210).
14. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 9, en las que la pestaña (230) y la depresión (220) están en comunicación de deslizamiento de manera que el movimiento de la pestaña (230) en una dirección lineal a lo largo de la longitud del canal dirige el elemento de corte (212a) para moverse en al menos una dirección con relación al canal de cuchilla (210).
15. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 9, en las que el filo de corte (215) del elemento de corte (212a) está esencialmente curvado.
16. Unas tenacillas electro-quirúrgicas (10) de acuerdo con la reivindicación 9, en las que el filo de corte (215) del elemento de corte (212a) es esencialmente recto.
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Families Citing this family (289)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6447511B1 (en) * 1994-12-13 2002-09-10 Symbiosis Corporation Bipolar endoscopic surgical scissor blades and instrument incorporating the same
US6267761B1 (en) * 1997-09-09 2001-07-31 Sherwood Services Ag Apparatus and method for sealing and cutting tissue
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
US7118570B2 (en) * 2001-04-06 2006-10-10 Sherwood Services Ag Vessel sealing forceps with disposable electrodes
US7582087B2 (en) * 1998-10-23 2009-09-01 Covidien Ag Vessel sealing instrument
US7364577B2 (en) 2002-02-11 2008-04-29 Sherwood Services Ag Vessel sealing system
WO2002080797A1 (en) * 1998-10-23 2002-10-17 Sherwood Services Ag Vessel sealing instrument
US7267677B2 (en) 1998-10-23 2007-09-11 Sherwood Services Ag Vessel sealing instrument
US7887535B2 (en) * 1999-10-18 2011-02-15 Covidien Ag Vessel sealing wave jaw
US20030109875A1 (en) 1999-10-22 2003-06-12 Tetzlaff Philip M. Open vessel sealing forceps with disposable electrodes
DE60121228T2 (de) * 2001-04-06 2007-05-24 Sherwood Services Ag Beschädigungen des benachbarten gewebes reduzierendes, elektrochirurgisches instrument
EP1656901B1 (en) 2001-04-06 2009-09-02 Covidien AG Vessel sealer and divider with non-conductive stop members
US20030229344A1 (en) * 2002-01-22 2003-12-11 Dycus Sean T. Vessel sealer and divider and method of manufacturing same
EP1372512B1 (en) * 2001-04-06 2005-06-22 Sherwood Services AG Molded insulating hinge for bipolar instruments
US7101371B2 (en) 2001-04-06 2006-09-05 Dycus Sean T Vessel sealer and divider
US10849681B2 (en) 2001-04-06 2020-12-01 Covidien Ag Vessel sealer and divider
US10835307B2 (en) 2001-06-12 2020-11-17 Ethicon Llc Modular battery powered handheld surgical instrument containing elongated multi-layered shaft
US20040115296A1 (en) * 2002-04-05 2004-06-17 Duffin Terry M. Retractable overmolded insert retention apparatus
EP1513464B1 (en) * 2002-06-06 2006-08-09 Sherwood Services AG Laparoscopic bipolar electrosurgical instrument
US7931649B2 (en) * 2002-10-04 2011-04-26 Tyco Healthcare Group Lp Vessel sealing instrument with electrical cutting mechanism
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
US7799026B2 (en) 2002-11-14 2010-09-21 Covidien Ag Compressible jaw configuration with bipolar RF output electrodes for soft tissue fusion
US7033354B2 (en) * 2002-12-10 2006-04-25 Sherwood Services Ag Electrosurgical electrode having a non-conductive porous ceramic coating
US7776036B2 (en) * 2003-03-13 2010-08-17 Covidien Ag Bipolar concentric electrode assembly for soft tissue fusion
US20060064086A1 (en) * 2003-03-13 2006-03-23 Darren Odom Bipolar forceps with multiple electrode array end effector assembly
US7753909B2 (en) * 2003-05-01 2010-07-13 Covidien Ag Electrosurgical instrument which reduces thermal damage to adjacent tissue
US8128624B2 (en) * 2003-05-01 2012-03-06 Covidien Ag Electrosurgical instrument that directs energy delivery and protects adjacent tissue
US7160299B2 (en) 2003-05-01 2007-01-09 Sherwood Services Ag Method of fusing biomaterials with radiofrequency energy
JP5137230B2 (ja) 2003-05-15 2013-02-06 コヴィディエン・アクチェンゲゼルシャフト 非伝導性可変停止部材を備えた組織シーラーおよび組織をシールする方法
US7597693B2 (en) * 2003-06-13 2009-10-06 Covidien Ag Vessel sealer and divider for use with small trocars and cannulas
US7857812B2 (en) 2003-06-13 2010-12-28 Covidien Ag Vessel sealer and divider having elongated knife stroke and safety for cutting mechanism
US7156846B2 (en) 2003-06-13 2007-01-02 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider for use with small trocars and cannulas
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
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
US7232440B2 (en) * 2003-11-17 2007-06-19 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
US7780662B2 (en) 2004-03-02 2010-08-24 Covidien Ag Vessel sealing system using capacitive RF dielectric heating
US7195631B2 (en) * 2004-09-09 2007-03-27 Sherwood Services Ag Forceps with spring loaded end effector assembly
US7540872B2 (en) 2004-09-21 2009-06-02 Covidien Ag Articulating bipolar electrosurgical instrument
US7955332B2 (en) 2004-10-08 2011-06-07 Covidien Ag Mechanism for dividing tissue in a hemostat-style instrument
US20060079933A1 (en) * 2004-10-08 2006-04-13 Dylan Hushka Latching mechanism for forceps
US20060190035A1 (en) * 2004-10-08 2006-08-24 Sherwood Services Ag Latching mechanism for forceps
US7686827B2 (en) 2004-10-21 2010-03-30 Covidien Ag Magnetic closure mechanism for hemostat
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
US7491202B2 (en) * 2005-03-31 2009-02-17 Covidien Ag Electrosurgical forceps with slow closure sealing plates and method of sealing tissue
US7837685B2 (en) * 2005-07-13 2010-11-23 Covidien Ag Switch mechanisms for safe activation of energy on an electrosurgical instrument
US7628791B2 (en) * 2005-08-19 2009-12-08 Covidien Ag Single action tissue sealer
US7922953B2 (en) 2005-09-30 2011-04-12 Covidien Ag Method for manufacturing an end effector assembly
US7789878B2 (en) 2005-09-30 2010-09-07 Covidien Ag In-line vessel sealer and divider
US7722607B2 (en) 2005-09-30 2010-05-25 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
CA2561638C (en) * 2005-09-30 2015-06-30 Sherwood Services Ag Insulating boot for electrosurgical forceps
US7594916B2 (en) * 2005-11-22 2009-09-29 Covidien Ag Electrosurgical forceps with energy based tissue division
US20070118115A1 (en) * 2005-11-22 2007-05-24 Sherwood Services Ag Bipolar electrosurgical sealing instrument having an improved tissue gripping device
US8734443B2 (en) 2006-01-24 2014-05-27 Covidien Lp Vessel sealer and divider for large tissue structures
US8241282B2 (en) 2006-01-24 2012-08-14 Tyco Healthcare Group Lp Vessel sealing cutting assemblies
US8298232B2 (en) 2006-01-24 2012-10-30 Tyco Healthcare Group Lp Endoscopic vessel sealer and divider for large tissue structures
US7766910B2 (en) * 2006-01-24 2010-08-03 Tyco Healthcare Group Lp Vessel sealer and divider for large tissue structures
US8882766B2 (en) * 2006-01-24 2014-11-11 Covidien Ag Method and system for controlling delivery of energy to divide tissue
US7641653B2 (en) * 2006-05-04 2010-01-05 Covidien Ag Open vessel sealing forceps disposable handswitch
US20070260238A1 (en) * 2006-05-05 2007-11-08 Sherwood Services Ag Combined energy level button
US7846158B2 (en) 2006-05-05 2010-12-07 Covidien Ag Apparatus and method for electrode thermosurgery
US20070265616A1 (en) * 2006-05-10 2007-11-15 Sherwood Services Ag Vessel sealing instrument with optimized power density
US7776037B2 (en) * 2006-07-07 2010-08-17 Covidien Ag System and method for controlling electrode gap during tissue sealing
US20080015575A1 (en) * 2006-07-14 2008-01-17 Sherwood Services Ag Vessel sealing instrument with pre-heated electrodes
US7744615B2 (en) 2006-07-18 2010-06-29 Covidien Ag Apparatus and method for transecting tissue on a bipolar vessel sealing instrument
US7731717B2 (en) * 2006-08-08 2010-06-08 Covidien Ag System and method for controlling RF output during tissue sealing
US8597297B2 (en) * 2006-08-29 2013-12-03 Covidien Ag Vessel sealing instrument with multiple electrode configurations
US8070746B2 (en) 2006-10-03 2011-12-06 Tyco Healthcare Group Lp Radiofrequency fusion of cardiac tissue
US7951149B2 (en) * 2006-10-17 2011-05-31 Tyco Healthcare Group Lp Ablative material for use with tissue treatment device
US7785060B2 (en) * 2006-10-27 2010-08-31 Applied Materials, Inc. Multi-directional mechanical scanning in an ion implanter
US7655004B2 (en) 2007-02-15 2010-02-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electroporation ablation apparatus, system, and method
USD649249S1 (en) 2007-02-15 2011-11-22 Tyco Healthcare Group Lp End effectors of an elongated dissecting and dividing instrument
US8267935B2 (en) * 2007-04-04 2012-09-18 Tyco Healthcare Group Lp Electrosurgical instrument reducing current densities at an insulator conductor junction
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
US7877853B2 (en) 2007-09-20 2011-02-01 Tyco Healthcare Group Lp Method of manufacturing end effector assembly for sealing tissue
US7877852B2 (en) 2007-09-20 2011-02-01 Tyco Healthcare Group Lp Method of manufacturing an end effector assembly for sealing tissue
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
US20090088748A1 (en) * 2007-09-28 2009-04-02 Tyco Healthcare Group Lp Insulating Mesh-like Boot for Electrosurgical Forceps
US20090088745A1 (en) * 2007-09-28 2009-04-02 Tyco Healthcare Group Lp Tapered Insulating Boot for Electrosurgical Forceps
US20090088750A1 (en) * 2007-09-28 2009-04-02 Tyco Healthcare Group Lp Insulating Boot with Silicone Overmold for Electrosurgical Forceps
US9023043B2 (en) * 2007-09-28 2015-05-05 Covidien Lp Insulating mechanically-interfaced boot and jaws for electrosurgical forceps
US8221416B2 (en) * 2007-09-28 2012-07-17 Tyco Healthcare Group Lp Insulating boot for electrosurgical forceps with thermoplastic clevis
US8235993B2 (en) * 2007-09-28 2012-08-07 Tyco Healthcare Group Lp Insulating boot for electrosurgical forceps with exohinged structure
US8267936B2 (en) * 2007-09-28 2012-09-18 Tyco Healthcare Group Lp Insulating mechanically-interfaced adhesive for electrosurgical forceps
US8236025B2 (en) * 2007-09-28 2012-08-07 Tyco Healthcare Group Lp Silicone insulated electrosurgical forceps
US8241283B2 (en) 2007-09-28 2012-08-14 Tyco Healthcare Group Lp Dual durometer insulating boot for electrosurgical forceps
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
US9050098B2 (en) 2007-11-28 2015-06-09 Covidien Ag Cordless medical cauterization and cutting device
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
US8262680B2 (en) 2008-03-10 2012-09-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Anastomotic device
US8771260B2 (en) 2008-05-30 2014-07-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Actuating and articulating surgical device
US8679003B2 (en) 2008-05-30 2014-03-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical device and endoscope including same
US8403926B2 (en) 2008-06-05 2013-03-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Manually articulating devices
US8361112B2 (en) 2008-06-27 2013-01-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical suture arrangement
US8262563B2 (en) 2008-07-14 2012-09-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Endoscopic translumenal articulatable steerable overtube
US8888792B2 (en) 2008-07-14 2014-11-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Tissue apposition clip application devices and methods
US8469956B2 (en) 2008-07-21 2013-06-25 Covidien Lp Variable resistor jaw
US9247953B2 (en) 2008-08-01 2016-02-02 Syntheon, Llc Medical ultrasonic cauterization and cutting device and method
US9089360B2 (en) 2008-08-06 2015-07-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Devices and techniques for cutting and coagulating tissue
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
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
US20100057081A1 (en) * 2008-08-28 2010-03-04 Tyco Healthcare Group 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
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
US20100063500A1 (en) * 2008-09-05 2010-03-11 Tyco Healthcare Group Lp Apparatus, System and Method for Performing an Electrosurgical Procedure
US8303582B2 (en) 2008-09-15 2012-11-06 Tyco Healthcare Group Lp Electrosurgical instrument having a coated electrode utilizing an atomic layer deposition technique
US20100069953A1 (en) * 2008-09-16 2010-03-18 Tyco Healthcare Group Lp Method of Transferring Force Using Flexible Fluid-Filled Tubing in an Articulating Surgical Instrument
US20100076430A1 (en) * 2008-09-24 2010-03-25 Tyco Healthcare Group Lp Electrosurgical Instrument Having a Thumb Lever and Related System and Method of Use
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
US8535312B2 (en) * 2008-09-25 2013-09-17 Covidien Lp Apparatus, system and method for performing an electrosurgical procedure
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
US8636761B2 (en) 2008-10-09 2014-01-28 Covidien Lp Apparatus, system, and method for performing an endoscopic electrosurgical procedure
US8016827B2 (en) 2008-10-09 2011-09-13 Tyco Healthcare Group Lp Apparatus, system, and method for performing an electrosurgical procedure
US8486107B2 (en) * 2008-10-20 2013-07-16 Covidien Lp Method of sealing tissue using radiofrequency energy
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
US8361066B2 (en) 2009-01-12 2013-01-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices
US8114122B2 (en) 2009-01-13 2012-02-14 Tyco Healthcare Group Lp Apparatus, system, and method for performing an electrosurgical procedure
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
US8858547B2 (en) 2009-03-05 2014-10-14 Intuitive Surgical Operations, Inc. Cut and seal instrument
US20100228250A1 (en) * 2009-03-05 2010-09-09 Intuitive Surgical Operations, Inc. Cut and seal instrument
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
US8663220B2 (en) 2009-07-15 2014-03-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments
USD630324S1 (en) * 2009-08-05 2011-01-04 Tyco Healthcare Group Lp Dissecting surgical jaw
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
US11090104B2 (en) 2009-10-09 2021-08-17 Cilag Gmbh International Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices
US10441345B2 (en) 2009-10-09 2019-10-15 Ethicon Llc Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices
US10172669B2 (en) 2009-10-09 2019-01-08 Ethicon Llc Surgical instrument comprising an energy trigger lockout
US8343151B2 (en) * 2009-10-09 2013-01-01 Covidien Lp Vessel sealer and divider with captured cutting element
US20110098704A1 (en) 2009-10-28 2011-04-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices
US8608652B2 (en) 2009-11-05 2013-12-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Vaginal entry surgical devices, kit, system, and method
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
US8469981B2 (en) 2010-02-11 2013-06-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Rotatable cutting implement arrangements for ultrasonic surgical instruments
US8968359B2 (en) 2010-05-04 2015-03-03 Covidien Lp Surgical forceps
GB2480498A (en) 2010-05-21 2011-11-23 Ethicon Endo Surgery Inc Medical device comprising RF circuitry
US20110295249A1 (en) 2010-05-28 2011-12-01 Salient Surgical Technologies, Inc. Fluid-Assisted Electrosurgical Devices, and Methods of Manufacture Thereof
US9138289B2 (en) 2010-06-28 2015-09-22 Medtronic Advanced Energy Llc Electrode sheath for electrosurgical device
US8734445B2 (en) 2010-09-07 2014-05-27 Covidien Lp Electrosurgical instrument with sealing and dissection modes and related methods of use
US9498278B2 (en) 2010-09-08 2016-11-22 Covidien Lp Asymmetrical electrodes for bipolar vessel sealing
US9345534B2 (en) 2010-10-04 2016-05-24 Covidien Lp Vessel sealing instrument
US9655672B2 (en) * 2010-10-04 2017-05-23 Covidien Lp Vessel sealing instrument
US9113940B2 (en) 2011-01-14 2015-08-25 Covidien Lp Trigger lockout and kickback mechanism for surgical instruments
US10092291B2 (en) 2011-01-25 2018-10-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with selectively rigidizable features
US9017370B2 (en) 2011-02-17 2015-04-28 Covidien Lp Vessel sealer and divider with captured cutting element
US8968316B2 (en) 2011-02-18 2015-03-03 Covidien Lp Apparatus with multiple channel selective cutting
US9254169B2 (en) 2011-02-28 2016-02-09 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
US9314620B2 (en) 2011-02-28 2016-04-19 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
US8968305B2 (en) * 2011-03-28 2015-03-03 Covidien Lp Surgical forceps with external cutter
WO2013062978A2 (en) 2011-10-24 2013-05-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Medical instrument
USD680220S1 (en) 2012-01-12 2013-04-16 Coviden IP Slider handle for laparoscopic device
JP6165780B2 (ja) 2012-02-10 2017-07-19 エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレイテッドEthicon Endo−Surgery,Inc. ロボット制御式の手術器具
US8986199B2 (en) 2012-02-17 2015-03-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus and methods for cleaning the lens of an endoscope
CN107361819B (zh) * 2012-03-08 2021-07-09 柯惠有限合伙公司 电手术器械
US9439668B2 (en) 2012-04-09 2016-09-13 Ethicon Endo-Surgery, Llc Switch arrangements for ultrasonic surgical instruments
DE102012007652A1 (de) * 2012-04-18 2013-10-24 Karl Storz Gmbh & Co. Kg Werkzeug für ein medizinisches Instrument
US9427255B2 (en) 2012-05-14 2016-08-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus for introducing a steerable camera assembly into a patient
PL2679186T3 (pl) * 2012-06-25 2015-12-31 Erbe Elektromedizin Instrument do fuzji i rozcinania naczyń
US20140005705A1 (en) 2012-06-29 2014-01-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments with articulating shafts
US9408622B2 (en) 2012-06-29 2016-08-09 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instruments with articulating shafts
US9393037B2 (en) 2012-06-29 2016-07-19 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instruments with articulating shafts
US9326788B2 (en) 2012-06-29 2016-05-03 Ethicon Endo-Surgery, Llc Lockout mechanism for use with robotic electrosurgical device
US9351754B2 (en) 2012-06-29 2016-05-31 Ethicon Endo-Surgery, Llc Ultrasonic surgical instruments with distally positioned jaw assemblies
US9226767B2 (en) 2012-06-29 2016-01-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Closed feedback control for electrosurgical device
US9198714B2 (en) 2012-06-29 2015-12-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Haptic feedback devices for surgical robot
US20140005702A1 (en) 2012-06-29 2014-01-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments with distally positioned transducers
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
US9572623B2 (en) 2012-08-02 2017-02-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Reusable electrode and disposable sheath
US10314649B2 (en) 2012-08-02 2019-06-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Flexible expandable electrode and method of intraluminal delivery of pulsed power
US9277957B2 (en) 2012-08-15 2016-03-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical devices and methods
US9095367B2 (en) 2012-10-22 2015-08-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Flexible harmonic waveguides/blades for surgical instruments
US20140135804A1 (en) 2012-11-15 2014-05-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic and electrosurgical devices
US10098527B2 (en) 2013-02-27 2018-10-16 Ethidcon Endo-Surgery, Inc. System for performing a minimally invasive surgical procedure
WO2015017992A1 (en) 2013-08-07 2015-02-12 Covidien Lp Surgical forceps
US9814514B2 (en) 2013-09-13 2017-11-14 Ethicon Llc Electrosurgical (RF) medical instruments for cutting and coagulating tissue
US9265926B2 (en) 2013-11-08 2016-02-23 Ethicon Endo-Surgery, Llc Electrosurgical devices
GB2521228A (en) 2013-12-16 2015-06-17 Ethicon Endo Surgery Inc Medical device
US9795436B2 (en) 2014-01-07 2017-10-24 Ethicon Llc Harvesting energy from a surgical generator
US9554854B2 (en) 2014-03-18 2017-01-31 Ethicon Endo-Surgery, Llc Detecting short circuits in electrosurgical medical devices
US10092310B2 (en) 2014-03-27 2018-10-09 Ethicon Llc Electrosurgical devices
US9737355B2 (en) 2014-03-31 2017-08-22 Ethicon Llc Controlling impedance rise in electrosurgical medical devices
US9913680B2 (en) 2014-04-15 2018-03-13 Ethicon Llc Software algorithms for electrosurgical instruments
US10285724B2 (en) 2014-07-31 2019-05-14 Ethicon Llc Actuation mechanisms and load adjustment assemblies for surgical instruments
US10478243B2 (en) * 2014-08-11 2019-11-19 Covidien Lp Surgical instruments and methods for performing tonsillectomy and adenoidectomy procedures
US10231777B2 (en) 2014-08-26 2019-03-19 Covidien Lp Methods of manufacturing jaw members of an end-effector assembly for a surgical instrument
US10639092B2 (en) 2014-12-08 2020-05-05 Ethicon Llc Electrode configurations for surgical instruments
US10159524B2 (en) 2014-12-22 2018-12-25 Ethicon Llc High power battery powered RF amplifier topology
US10245095B2 (en) 2015-02-06 2019-04-02 Ethicon Llc Electrosurgical instrument with rotation and articulation mechanisms
US9782216B2 (en) * 2015-03-23 2017-10-10 Gyrus Acmi, Inc. Medical forceps with vessel transection capability
US10595929B2 (en) 2015-03-24 2020-03-24 Ethicon Llc Surgical instruments with firing system overload protection mechanisms
US9861429B2 (en) 2015-03-26 2018-01-09 Covidien Lp Mechanical cutting system for surgical forceps
US10314638B2 (en) 2015-04-07 2019-06-11 Ethicon Llc Articulating radio frequency (RF) tissue seal with articulating state sensing
US11129669B2 (en) 2015-06-30 2021-09-28 Cilag Gmbh International Surgical system with user adaptable techniques based on tissue type
US10765470B2 (en) 2015-06-30 2020-09-08 Ethicon Llc Surgical system with user adaptable techniques employing simultaneous energy modalities based on tissue parameters
US10034704B2 (en) 2015-06-30 2018-07-31 Ethicon Llc Surgical instrument with user adaptable algorithms
US11051873B2 (en) 2015-06-30 2021-07-06 Cilag Gmbh International Surgical system with user adaptable techniques employing multiple energy modalities based on tissue parameters
US10898256B2 (en) 2015-06-30 2021-01-26 Ethicon Llc Surgical system with user adaptable techniques based on tissue impedance
US9987078B2 (en) 2015-07-22 2018-06-05 Covidien Lp Surgical forceps
US10987159B2 (en) 2015-08-26 2021-04-27 Covidien Lp Electrosurgical end effector assemblies and electrosurgical forceps configured to reduce thermal spread
US10687884B2 (en) 2015-09-30 2020-06-23 Ethicon Llc Circuits for supplying isolated direct current (DC) voltage to surgical instruments
US10595930B2 (en) 2015-10-16 2020-03-24 Ethicon Llc Electrode wiping surgical device
US10959771B2 (en) 2015-10-16 2021-03-30 Ethicon Llc Suction and irrigation sealing grasper
US10213250B2 (en) 2015-11-05 2019-02-26 Covidien Lp Deployment and safety mechanisms for surgical instruments
US10959806B2 (en) 2015-12-30 2021-03-30 Ethicon Llc Energized medical device with reusable handle
US10575892B2 (en) 2015-12-31 2020-03-03 Ethicon Llc Adapter for electrical surgical instruments
US11229471B2 (en) 2016-01-15 2022-01-25 Cilag Gmbh International Modular battery powered handheld surgical instrument with selective application of energy based on tissue characterization
US11058448B2 (en) 2016-01-15 2021-07-13 Cilag Gmbh International Modular battery powered handheld surgical instrument with multistage generator circuits
US10716615B2 (en) 2016-01-15 2020-07-21 Ethicon Llc Modular battery powered handheld surgical instrument with curved end effectors having asymmetric engagement between jaw and blade
US11129670B2 (en) 2016-01-15 2021-09-28 Cilag Gmbh International Modular battery powered handheld surgical instrument with selective application of energy based on button displacement, intensity, or local tissue characterization
US10555769B2 (en) 2016-02-22 2020-02-11 Ethicon Llc Flexible circuits for electrosurgical instrument
US10765471B2 (en) 2016-04-15 2020-09-08 Bolder Surgical, Llc Electrosurgical sealer and divider
US10856934B2 (en) 2016-04-29 2020-12-08 Ethicon Llc Electrosurgical instrument with electrically conductive gap setting and tissue engaging members
US10987156B2 (en) 2016-04-29 2021-04-27 Ethicon Llc Electrosurgical instrument with electrically conductive gap setting member and electrically insulative tissue engaging members
US10485607B2 (en) 2016-04-29 2019-11-26 Ethicon Llc Jaw structure with distal closure for electrosurgical instruments
US10646269B2 (en) 2016-04-29 2020-05-12 Ethicon Llc Non-linear jaw gap for electrosurgical instruments
US10702329B2 (en) 2016-04-29 2020-07-07 Ethicon Llc Jaw structure with distal post for electrosurgical instruments
US10456193B2 (en) 2016-05-03 2019-10-29 Ethicon Llc Medical device with a bilateral jaw configuration for nerve stimulation
US10292759B2 (en) 2016-06-13 2019-05-21 Gyrus Acmi, Inc. Electrosurgical device for vessel sealing
US10856933B2 (en) 2016-08-02 2020-12-08 Covidien Lp Surgical instrument housing incorporating a channel and methods of manufacturing the same
US10376305B2 (en) 2016-08-05 2019-08-13 Ethicon Llc Methods and systems for advanced harmonic energy
US10751117B2 (en) 2016-09-23 2020-08-25 Ethicon Llc Electrosurgical instrument with fluid diverter
US10918407B2 (en) 2016-11-08 2021-02-16 Covidien Lp Surgical instrument for grasping, treating, and/or dividing tissue
US11266430B2 (en) 2016-11-29 2022-03-08 Cilag Gmbh International End effector control and calibration
US11033325B2 (en) 2017-02-16 2021-06-15 Cilag Gmbh International Electrosurgical instrument with telescoping suction port and debris cleaner
US10799284B2 (en) 2017-03-15 2020-10-13 Ethicon Llc Electrosurgical instrument with textured jaws
US11497546B2 (en) 2017-03-31 2022-11-15 Cilag Gmbh International Area ratios of patterned coatings on RF electrodes to reduce sticking
US11172980B2 (en) * 2017-05-12 2021-11-16 Covidien Lp Electrosurgical forceps for grasping, treating, and/or dividing tissue
US11166759B2 (en) 2017-05-16 2021-11-09 Covidien Lp Surgical forceps
US10603117B2 (en) 2017-06-28 2020-03-31 Ethicon Llc Articulation state detection mechanisms
US11490951B2 (en) 2017-09-29 2022-11-08 Cilag Gmbh International Saline contact with electrodes
US11484358B2 (en) 2017-09-29 2022-11-01 Cilag Gmbh International Flexible electrosurgical instrument
US11033323B2 (en) 2017-09-29 2021-06-15 Cilag Gmbh International Systems and methods for managing fluid and suction in electrosurgical systems
USD904611S1 (en) 2018-10-10 2020-12-08 Bolder Surgical, Llc Jaw design for a surgical instrument
US11911063B2 (en) 2019-12-30 2024-02-27 Cilag Gmbh International Techniques for detecting ultrasonic blade to electrode contact and reducing power to ultrasonic blade
US11696776B2 (en) 2019-12-30 2023-07-11 Cilag Gmbh International Articulatable surgical instrument
US20210196344A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc Surgical system communication pathways
US11812957B2 (en) 2019-12-30 2023-11-14 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a signal interference resolution system
US11452525B2 (en) 2019-12-30 2022-09-27 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising an adjustment system
US11944366B2 (en) 2019-12-30 2024-04-02 Cilag Gmbh International Asymmetric segmented ultrasonic support pad for cooperative engagement with a movable RF electrode
US20210196359A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc Electrosurgical instruments with electrodes having energy focusing features
US11779329B2 (en) 2019-12-30 2023-10-10 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a flex circuit including a sensor system
US11786291B2 (en) 2019-12-30 2023-10-17 Cilag Gmbh International Deflectable support of RF energy electrode with respect to opposing ultrasonic blade
US11684412B2 (en) 2019-12-30 2023-06-27 Cilag Gmbh International Surgical instrument with rotatable and articulatable surgical end effector
US11950797B2 (en) 2019-12-30 2024-04-09 Cilag Gmbh International Deflectable electrode with higher distal bias relative to proximal bias
US11937866B2 (en) 2019-12-30 2024-03-26 Cilag Gmbh International Method for an electrosurgical procedure
US11660089B2 (en) 2019-12-30 2023-05-30 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a sensing system
US11937863B2 (en) 2019-12-30 2024-03-26 Cilag Gmbh International Deflectable electrode with variable compression bias along the length of the deflectable electrode
US11974801B2 (en) 2019-12-30 2024-05-07 Cilag Gmbh International Electrosurgical instrument with flexible wiring assemblies
US11779387B2 (en) 2019-12-30 2023-10-10 Cilag Gmbh International Clamp arm jaw to minimize tissue sticking and improve tissue control
US11660109B2 (en) 2020-09-08 2023-05-30 Covidien Lp Cutting elements for surgical instruments such as for use in robotic surgical systems
USD934423S1 (en) 2020-09-11 2021-10-26 Bolder Surgical, Llc End effector for a surgical device
US20230079193A1 (en) * 2021-09-10 2023-03-16 Covidien Lp Cutting blade for vessel sealer with knife return
US11957342B2 (en) 2021-11-01 2024-04-16 Cilag Gmbh International Devices, systems, and methods for detecting tissue and foreign objects during a surgical operation

Family Cites Families (545)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US371664A (en) 1887-10-18 stone
US702472A (en) 1898-08-08 1902-06-17 Louis M Pignolet Surgical forceps.
US728883A (en) 1902-07-29 1903-05-26 Andrew J Downes Electrothermic instrument.
US1586645A (en) 1925-07-06 1926-06-01 Bierman William Method of and means for treating animal tissue to coagulate the same
US1813902A (en) 1928-01-18 1931-07-14 Liebel Flarsheim Co Electrosurgical apparatus
US2011169A (en) 1932-04-13 1935-08-13 Wappler Frederick Charles Forcipated surgical electrode
US2031682A (en) * 1932-11-18 1936-02-25 Wappler Frederick Charles Method and means for electrosurgical severance of adhesions
US2002594A (en) 1933-03-24 1935-05-28 Wappler Frederick Charles Instrument for electro-surgical treatment of tissue
US2176479A (en) 1937-03-20 1939-10-17 David A Willis Apparatus for finding and removing metal particles from human and animal bodies
US2279753A (en) 1940-03-25 1942-04-14 Knapp Monarch Co Switch
US2305156A (en) 1941-04-17 1942-12-15 Weck & Co Edward Box lock pivot and method of assembling same
US2632661A (en) * 1948-08-14 1953-03-24 Cristofv Cristjo Joint for surgical instruments
US2668538A (en) * 1952-01-30 1954-02-09 George P Pilling & Son Company Surgical clamping means
US2796065A (en) 1955-05-12 1957-06-18 Karl A Kapp Surgical clamping means
US3459187A (en) 1967-03-09 1969-08-05 Weck & Co Inc Edward Surgical instrument and method of manufacture
US3866610A (en) * 1967-08-28 1975-02-18 Harold D Kletschka Cardiovascular clamps
US3636943A (en) * 1967-10-27 1972-01-25 Ultrasonic Systems Ultrasonic cauterization
US3643663A (en) * 1968-10-16 1972-02-22 F L Fischer Coagulating instrument
US3651811A (en) * 1969-10-10 1972-03-28 Aesculap Werke Ag Surgical cutting instrument
DE2030776A1 (de) 1970-06-23 1971-12-30 Siemens Ag Handstück für Hochfrequenz-Elektroden
SU401367A1 (ru) 1971-10-05 1973-10-12 Тернопольский государственный медицинский институт Биактивный электрохирургическнп инструмент
GB1365225A (en) * 1972-05-26 1974-08-29 Stanley Tools Ltd Retractable blade knife
DE2324658B2 (de) 1973-05-16 1977-06-30 Richard Wolf Gmbh, 7134 Knittlingen Sonde zum koagulieren von koerpergewebe
CA1018419A (en) * 1973-07-04 1977-10-04 Gerald Turp Instrument for laparoscopic tubal cauterization
US3921641A (en) 1973-12-14 1975-11-25 Research Corp Controlling forceps
DE2415263A1 (de) 1974-03-29 1975-10-02 Aesculap Werke Ag Chirurgische hf-koagulationssonde
US3911766A (en) 1974-05-15 1975-10-14 Pilling Co Box lock surgical instrument and method of its manufacture
US3952749A (en) 1974-05-15 1976-04-27 Pilling Co. Box lock surgical instrument
US3987795A (en) 1974-08-28 1976-10-26 Valleylab, Inc. Electrosurgical devices having sesquipolar electrode structures incorporated therein
US4043342A (en) 1974-08-28 1977-08-23 Valleylab, Inc. Electrosurgical devices having sesquipolar electrode structures incorporated therein
US4005714A (en) * 1975-05-03 1977-02-01 Richard Wolf Gmbh Bipolar coagulation forceps
FR2315286A2 (fr) 1975-06-26 1977-01-21 Lamidey Marcel Pince a dissequer, hemostatique, haute frequence
US4041952A (en) 1976-03-04 1977-08-16 Valleylab, Inc. Electrosurgical forceps
US4074718A (en) * 1976-03-17 1978-02-21 Valleylab, Inc. Electrosurgical instrument
US4088134A (en) 1976-08-05 1978-05-09 Joseph A. Caprini Forceps
DE2642489C3 (de) 1976-09-22 1979-04-19 Richard Wolf Gmbh, 7134 Knittlingen Unipolare Koagulationszange
US4112950A (en) 1976-10-22 1978-09-12 Aspen Laboratories Medical electronic apparatus and components
US4127222A (en) 1976-11-26 1978-11-28 Adams Roberta V Sewing thimble
US4165746A (en) 1977-06-30 1979-08-28 Burgin Kermit H Plastic forceps
JPS5563638A (en) 1978-11-09 1980-05-13 Olympus Optical Co Renal pelvis forceps
US4418692A (en) 1978-11-17 1983-12-06 Guay Jean Louis Device for treating living tissue with an electric current
US4233734A (en) 1979-01-22 1980-11-18 The Stanley Works Retractable blade knife
US4315510A (en) 1979-05-16 1982-02-16 Cooper Medical Devices Corporation Method of performing male sterilization
USD263020S (en) * 1980-01-22 1982-02-16 Rau Iii David M Retractable knife
US5026370A (en) 1981-03-11 1991-06-25 Lottick Edward A Electrocautery instrument
US4370980A (en) * 1981-03-11 1983-02-01 Lottick Edward A Electrocautery hemostat
CA1192465A (en) 1981-03-11 1985-08-27 Edward A. Lottick Removable switch electrocautery instruments
US5116332A (en) 1981-03-11 1992-05-26 Lottick Edward A Electrocautery hemostat
US4375218A (en) 1981-05-26 1983-03-01 Digeronimo Ernest M Forceps, scalpel and blood coagulating surgical instrument
US4452246A (en) 1981-09-21 1984-06-05 Bader Robert F Surgical instrument
US4416276A (en) 1981-10-26 1983-11-22 Valleylab, Inc. Adaptive, return electrode monitoring system
US4492231A (en) * 1982-09-17 1985-01-08 Auth David C Non-sticking electrocautery system and forceps
US4827929A (en) 1983-08-29 1989-05-09 Joseph Hodge Angulated surgical instrument
CH662263A5 (de) 1983-09-13 1987-09-30 Gegauf Fritz Ag Hysterektomium.
GB2161082B (en) 1984-01-30 1986-12-03 Kh Nii Obschei Neot Khirurg Bipolar electric surgical instrument
US4574804A (en) 1984-02-27 1986-03-11 Board Of Regents, The University Of Texas System Optic nerve clamp
US4657016A (en) 1984-08-20 1987-04-14 Garito Jon C Electrosurgical handpiece for blades, needles and forceps
US4655215A (en) 1985-03-15 1987-04-07 Harold Pike Hand control for electrosurgical electrodes
DE3511107A1 (de) 1985-03-27 1986-10-02 Fischer MET GmbH, 7800 Freiburg Vorrichtung zur bipolaren hochfrequenzkoagulation von biologischem gewebe
US4655216A (en) 1985-07-23 1987-04-07 Alfred Tischer Combination instrument for laparoscopical tube sterilization
US4662372A (en) 1985-08-12 1987-05-05 Acme United Corporation Disposable surgical instrument and method of forming
US4750488A (en) 1986-05-19 1988-06-14 Sonomed Technology, Inc. Vibration apparatus preferably for endoscopic ultrasonic aspirator
USD295893S (en) 1985-09-25 1988-05-24 Acme United Corporation Disposable surgical clamp
USD295894S (en) 1985-09-26 1988-05-24 Acme United Corporation Disposable surgical scissors
US4763669A (en) 1986-01-09 1988-08-16 Jaeger John C Surgical instrument with adjustable angle of operation
AU6757187A (en) 1986-01-22 1987-07-23 Retief, C.T. Closure for a container
US4846171A (en) 1986-10-06 1989-07-11 Gv Medical, Inc. Laser catheter adjustable control apparatus
US4733662A (en) 1987-01-20 1988-03-29 Minnesota Mining And Manufacturing Company Tissue gripping and cutting assembly for surgical instrument
DE8712328U1 (es) 1987-09-11 1988-02-18 Jakoubek, Franz, 7201 Emmingen-Liptingen, De
US5035695A (en) 1987-11-30 1991-07-30 Jaroy Weber, Jr. Extendable electrocautery surgery apparatus and method
GB2213416B (en) 1987-12-11 1991-12-18 Stanley Works Ltd Blade-carriers for retractable-blade knives
US5084057A (en) * 1989-07-18 1992-01-28 United States Surgical Corporation Apparatus and method for applying surgical clips in laparoscopic or endoscopic procedures
DE68925215D1 (de) 1988-01-20 1996-02-08 G2 Design Ltd Diathermiegerät
GB8801177D0 (en) 1988-01-20 1988-02-17 Goble N M Diathermy unit
US4887612A (en) 1988-04-27 1989-12-19 Esco Precision, Inc. Endoscopic biopsy forceps
CA1308782C (en) 1988-10-13 1992-10-13 Gyrus Medical Limited Screening and monitoring instrument
US4938761A (en) 1989-03-06 1990-07-03 Mdt Corporation Bipolar electrosurgical forceps
US5425739A (en) 1989-03-09 1995-06-20 Avatar Design And Development, Inc. Anastomosis stent and stent selection system
DE3917328A1 (de) * 1989-05-27 1990-11-29 Wolf Gmbh Richard Bipolares koagulationsinstrument
US5151102A (en) 1989-05-31 1992-09-29 Kyocera Corporation Blood vessel coagulation/stanching device
IN177831B (es) 1989-07-13 1997-02-22 Nat Res Dev
US5007908A (en) 1989-09-29 1991-04-16 Everest Medical Corporation Electrosurgical instrument having needle cutting electrode and spot-coag electrode
US6099550A (en) 1989-12-05 2000-08-08 Yoon; Inbae Surgical instrument having jaws and an operating channel and method for use thereof
US5797958A (en) 1989-12-05 1998-08-25 Yoon; Inbae Endoscopic grasping instrument with scissors
US5893863A (en) 1989-12-05 1999-04-13 Yoon; Inbae Surgical instrument with jaws and movable internal hook member for use thereof
US5984939A (en) 1989-12-05 1999-11-16 Yoon; Inbae Multifunctional grasping instrument with cutting member and operating channel for use in endoscopic and non-endoscopic procedures
US5665100A (en) 1989-12-05 1997-09-09 Yoon; Inbae Multifunctional instrument with interchangeable operating units for performing endoscopic procedures
US5244462A (en) 1990-03-15 1993-09-14 Valleylab Inc. Electrosurgical apparatus
US5217457A (en) 1990-03-15 1993-06-08 Valleylab Inc. Enhanced electrosurgical apparatus
US5178695A (en) * 1990-05-02 1993-01-12 Allied-Signal Inc. Strength enhancement of rapidly solidified aluminum-lithium through double aging
US5215101A (en) 1990-05-10 1993-06-01 Symbiosis Corporation Sharply angled kelly (Jacobs's) clamp
US5282799A (en) * 1990-08-24 1994-02-01 Everest Medical Corporation Bipolar electrosurgical scalpel with paired loop electrodes
US5391183A (en) * 1990-09-21 1995-02-21 Datascope Investment Corp Device and method sealing puncture wounds
US5509922A (en) 1990-10-05 1996-04-23 United States Surgical Corporation Endoscopic surgical instrument
US5626609A (en) 1990-10-05 1997-05-06 United States Surgical Corporation Endoscopic surgical instrument
US5190541A (en) 1990-10-17 1993-03-02 Boston Scientific Corporation Surgical instrument and method
WO1992013494A1 (en) 1991-02-06 1992-08-20 Laparomed Corporation Electrosurgical device
DE4104755A1 (de) 1991-02-15 1992-08-20 Heidmueller Harald Chirurgisches instrument
US5147357A (en) 1991-03-18 1992-09-15 Rose Anthony T Medical instrument
US5217460A (en) 1991-03-22 1993-06-08 Knoepfler Dennis J Multiple purpose forceps
US5396900A (en) 1991-04-04 1995-03-14 Symbiosis Corporation Endoscopic end effectors constructed from a combination of conductive and non-conductive materials and useful for selective endoscopic cautery
US5484436A (en) * 1991-06-07 1996-01-16 Hemostatic Surgery Corporation Bi-polar electrosurgical instruments and methods of making
US5472443A (en) 1991-06-07 1995-12-05 Hemostatic Surgery Corporation Electrosurgical apparatus employing constant voltage and methods of use
US5324289A (en) 1991-06-07 1994-06-28 Hemostatic Surgery Corporation Hemostatic bi-polar electrosurgical cutting apparatus and methods of use
US5391166A (en) * 1991-06-07 1995-02-21 Hemostatic Surgery Corporation Bi-polar electrosurgical endoscopic instruments having a detachable working end
US5176695A (en) 1991-07-08 1993-01-05 Davinci Medical, Inc. Surgical cutting means
US5258001A (en) 1991-09-05 1993-11-02 Baylor College Of Medicine Retractable scalpel with blade-activated lock
US5196009A (en) 1991-09-11 1993-03-23 Kirwan Jr Lawrence T Non-sticking electrosurgical device having nickel tips
US5366477A (en) 1991-10-17 1994-11-22 American Cyanamid Company Actuating forces transmission link and assembly for use in surgical instruments
US5250047A (en) 1991-10-21 1993-10-05 Everest Medical Corporation Bipolar laparoscopic instrument with replaceable electrode tip assembly
US5531744A (en) 1991-11-01 1996-07-02 Medical Scientific, Inc. Alternative current pathways for bipolar surgical cutting tool
US5411520A (en) 1991-11-08 1995-05-02 Kensey Nash Corporation Hemostatic vessel puncture closure system utilizing a plug located within the puncture tract spaced from the vessel, and method of use
US5282827A (en) 1991-11-08 1994-02-01 Kensey Nash Corporation Hemostatic puncture closure system and method of use
US5197964A (en) 1991-11-12 1993-03-30 Everest Medical Corporation Bipolar instrument utilizing one stationary electrode and one movable electrode
US5433725A (en) * 1991-12-13 1995-07-18 Unisurge, Inc. Hand-held surgical device and tools for use therewith, assembly and method
JP3156863B2 (ja) 1991-12-26 2001-04-16 日本ジーイープラスチックス株式会社 強化難燃ポリエステル系樹脂組成物
US5681282A (en) 1992-01-07 1997-10-28 Arthrocare Corporation Methods and apparatus for ablation of luminal tissues
US5250063A (en) 1992-01-24 1993-10-05 Leonard Bloom Surgical scalpel with retractable guard
GB9204217D0 (en) 1992-02-27 1992-04-08 Goble Nigel M Cauterising apparatus
GB9204218D0 (en) 1992-02-27 1992-04-08 Goble Nigel M A surgical cutting tool
US5217458A (en) 1992-04-09 1993-06-08 Everest Medical Corporation Bipolar biopsy device utilizing a rotatable, single-hinged moving element
US5499997A (en) 1992-04-10 1996-03-19 Sharpe Endosurgical Corporation Endoscopic tenaculum surgical instrument
US5318589A (en) 1992-04-15 1994-06-07 Microsurge, Inc. Surgical instrument for endoscopic surgery
US5261918A (en) 1992-04-27 1993-11-16 Edward Weck Incorporated Sheathed surgical instrument and applicator kit
US5277201A (en) * 1992-05-01 1994-01-11 Vesta Medical, Inc. Endometrial ablation apparatus and method
US5443463A (en) 1992-05-01 1995-08-22 Vesta Medical, Inc. Coagulating forceps
US5389098A (en) 1992-05-19 1995-02-14 Olympus Optical Co., Ltd. Surgical device for stapling and/or fastening body tissues
CA2094220A1 (en) 1992-05-21 1993-11-22 Mark A. Rydell Surgical scissors with bipolar coagulation feature
US5478351A (en) 1992-06-24 1995-12-26 Microsurge, Inc. Endoscopic surgical tool with handle and detachable tool assembly
US5413571A (en) 1992-07-16 1995-05-09 Sherwood Medical Company Device for sealing hemostatic incisions
US5308357A (en) 1992-08-21 1994-05-03 Microsurge, Inc. Handle mechanism for manual instruments
US5258006A (en) 1992-08-21 1993-11-02 Everest Medical Corporation Bipolar electrosurgical forceps
CA2104423A1 (en) 1992-08-24 1994-02-25 Boris Zvenyatsky Handle for endoscopic instruments and jaw structure
US5342393A (en) 1992-08-27 1994-08-30 Duke University Method and device for vascular repair
US5275615A (en) * 1992-09-11 1994-01-04 Anthony Rose Medical instrument having gripping jaws
CA2106126A1 (en) 1992-09-23 1994-03-24 Ian M. Scott Bipolar surgical instruments
US5411519A (en) 1992-09-23 1995-05-02 United States Surgical Corporation Surgical apparatus having hinged jaw structure
US5336220A (en) 1992-10-09 1994-08-09 Symbiosis Corporation Tubing for endoscopic electrosurgical suction-irrigation instrument
US5415657A (en) 1992-10-13 1995-05-16 Taymor-Luria; Howard Percutaneous vascular sealing method
US5336221A (en) 1992-10-14 1994-08-09 Premier Laser Systems, Inc. Method and apparatus for applying thermal energy to tissue using a clamp
US5383897A (en) * 1992-10-19 1995-01-24 Shadyside Hospital Method and apparatus for closing blood vessel punctures
US5304203A (en) 1992-10-20 1994-04-19 Numed Technologies, Inc. Tissue extracting forceps for laparoscopic surgery
US5578052A (en) 1992-10-27 1996-11-26 Koros; Tibor Insulated laparoscopic grasper with removable shaft
US5389104A (en) * 1992-11-18 1995-02-14 Symbiosis Corporation Arthroscopic surgical instruments
US5558671A (en) 1993-07-22 1996-09-24 Yates; David C. Impedance feedback monitor for electrosurgical instrument
US5807393A (en) 1992-12-22 1998-09-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical tissue treating device with locking mechanism
US5403312A (en) 1993-07-22 1995-04-04 Ethicon, Inc. Electrosurgical hemostatic device
US5514134A (en) 1993-02-05 1996-05-07 Everest Medical Corporation Bipolar electrosurgical scissors
US5342359A (en) 1993-02-05 1994-08-30 Everest Medical Corporation Bipolar coagulation device
US5462546A (en) 1993-02-05 1995-10-31 Everest Medical Corporation Bipolar electrosurgical forceps
DE4303882C2 (de) 1993-02-10 1995-02-09 Kernforschungsz Karlsruhe Kombinationsinstrument zum Trennen und Koagulieren für die minimal invasive Chirurgie
US5342381A (en) 1993-02-11 1994-08-30 Everest Medical Corporation Combination bipolar scissors and forceps instrument
US5443464A (en) 1993-02-16 1995-08-22 Memphis Orthopaedic Design, Inc. External fixator apparatus
US5425705A (en) 1993-02-22 1995-06-20 Stanford Surgical Technologies, Inc. Thoracoscopic devices and methods for arresting the heart
US5643294A (en) 1993-03-01 1997-07-01 United States Surgical Corporation Surgical apparatus having an increased range of operability
US5445638B1 (en) 1993-03-08 1998-05-05 Everest Medical Corp Bipolar coagulation and cutting forceps
US5344424A (en) 1993-03-12 1994-09-06 Roberts Philip L Selectively retractable, disposable surgical knife
ES2083787T3 (es) 1993-03-16 1996-04-16 Krupp Koppers Gmbh Aparato de gasificacion para gasificar a presion combustibles finamente divididos.
US5496347A (en) 1993-03-30 1996-03-05 Olympus Optical Co., Ltd. Surgical instrument
GB9309142D0 (en) 1993-05-04 1993-06-16 Gyrus Medical Ltd Laparoscopic instrument
CA2121194A1 (en) 1993-05-06 1994-11-07 Corbett Stone Bipolar electrosurgical instruments
US5817083A (en) 1993-05-31 1998-10-06 Migda Inc. Mixing device and clamps useful therein
GB9314391D0 (en) 1993-07-12 1993-08-25 Gyrus Medical Ltd A radio frequency oscillator and an electrosurgical generator incorporating such an oscillator
US5569243A (en) 1993-07-13 1996-10-29 Symbiosis Corporation Double acting endoscopic scissors with bipolar cautery capability
US5356408A (en) 1993-07-16 1994-10-18 Everest Medical Corporation Bipolar electrosurgical scissors having nonlinear blades
US5827323A (en) 1993-07-21 1998-10-27 Charles H. Klieman Surgical instrument for endoscopic and general surgery
US5709680A (en) * 1993-07-22 1998-01-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical hemostatic device
US5693051A (en) 1993-07-22 1997-12-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical hemostatic device with adaptive electrodes
US5688270A (en) 1993-07-22 1997-11-18 Ethicon Endo-Surgery,Inc. Electrosurgical hemostatic device with recessed and/or offset electrodes
GR940100335A (el) 1993-07-22 1996-05-22 Ethicon Inc. Ηλεκτροχειρουργικη συσκευη τοποθετησης συρραπτικων αγκυλων.
US5810811A (en) 1993-07-22 1998-09-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical hemostatic device
US5368600A (en) 1993-07-23 1994-11-29 Ethicon, Inc. Steerable bulldog clamp applier
US5376089A (en) 1993-08-02 1994-12-27 Conmed Corporation Electrosurgical instrument
US5354271A (en) 1993-08-05 1994-10-11 Voda Jan K Vascular sheath
US5431674A (en) 1993-09-07 1995-07-11 Pa Consulting Group Compound motion cutting device
US5334215A (en) 1993-09-13 1994-08-02 Chen Shih Chieh Pincers having disposable end members
DE4333983A1 (de) 1993-10-05 1995-04-06 Delma Elektro Med App Elektrochirurgisches Hochfrequenz-Instrument
US5496312A (en) 1993-10-07 1996-03-05 Valleylab Inc. Impedance and temperature generator control
GB9322464D0 (en) 1993-11-01 1993-12-22 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical apparatus
US5571100B1 (en) 1993-11-01 1998-01-06 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical apparatus
US5620453A (en) 1993-11-05 1997-04-15 Nallakrishnan; Ravi Surgical knife with retractable blade and depth of cut control
EP0652492B1 (en) 1993-11-09 1998-01-28 Ricoh Company, Ltd Image forming apparatus with a contact member contacting an image carrier
US5437292A (en) 1993-11-19 1995-08-01 Bioseal, Llc Method for sealing blood vessel puncture sites
US5458598A (en) 1993-12-02 1995-10-17 Cabot Technology Corporation Cutting and coagulating forceps
US5422567A (en) 1993-12-27 1995-06-06 Valleylab Inc. High frequency power measurement
US5597107A (en) * 1994-02-03 1997-01-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapler instrument
US5501698A (en) 1994-02-14 1996-03-26 Heartport, Inc. Endoscopic microsurgical instruments and methods
US5352222A (en) 1994-03-15 1994-10-04 Everest Medical Corporation Surgical scissors with bipolar coagulation feature
DE4411099C2 (de) 1994-03-30 1998-07-30 Wolf Gmbh Richard Chirurgisches Instrument
US5425690A (en) 1994-04-20 1995-06-20 Chang; Sreter Wrist exerciser
US5431672A (en) 1994-05-09 1995-07-11 Becton, Dickinson And Company Surgical scalpel with retractable blade
US5782749A (en) 1994-05-10 1998-07-21 Riza; Erol D. Laparoscopic surgical instrument with adjustable grip
US5480409A (en) * 1994-05-10 1996-01-02 Riza; Erol D. Laparoscopic surgical instrument
US5429616A (en) 1994-05-31 1995-07-04 Schaffer; David I. Occludable catheter
US5505730A (en) 1994-06-24 1996-04-09 Stuart D. Edwards Thin layer ablation apparatus
GB9413070D0 (en) 1994-06-29 1994-08-17 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical apparatus
US5540684A (en) 1994-07-28 1996-07-30 Hassler, Jr.; William L. Method and apparatus for electrosurgically treating tissue
EP1177771B1 (en) 1994-07-29 2005-02-09 Olympus Optical Co., Ltd. Medical instrument for use in combination with endoscopes
AU694225B2 (en) 1994-08-02 1998-07-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic hemostatic and cutting instrument
US5766130A (en) 1994-08-16 1998-06-16 Selmonosky; Carlos A. Vascular testing method
US5456684A (en) 1994-09-08 1995-10-10 Hutchinson Technology Incorporated Multifunctional minimally invasive surgical instrument
US5573535A (en) 1994-09-23 1996-11-12 United States Surgical Corporation Bipolar surgical instrument for coagulation and cutting
US5575805A (en) 1994-10-07 1996-11-19 Li Medical Technologies, Inc. Variable tip-pressure surgical grasper
US5893875A (en) 1994-10-07 1999-04-13 Tnco, Inc. Surgical instrument with replaceable jaw assembly
US5921984A (en) 1994-11-30 1999-07-13 Conmed Corporation Bipolar electrosurgical instrument with coagulation feature
GB9425781D0 (en) 1994-12-21 1995-02-22 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical instrument
US5540685A (en) 1995-01-06 1996-07-30 Everest Medical Corporation Bipolar electrical scissors with metal cutting edges and shearing surfaces
US5603723A (en) * 1995-01-11 1997-02-18 United States Surgical Corporation Surgical instrument configured to be disassembled for cleaning
US5603711A (en) 1995-01-20 1997-02-18 Everest Medical Corp. Endoscopic bipolar biopsy forceps
US5637110A (en) 1995-01-31 1997-06-10 Stryker Corporation Electrocautery surgical tool with relatively pivoted tissue engaging jaws
CA2168404C (en) * 1995-02-01 2007-07-10 Dale Schulze Surgical instrument with expandable cutting element
US5573424A (en) 1995-02-09 1996-11-12 Everest Medical Corporation Apparatus for interfacing a bipolar electrosurgical instrument to a monopolar generator
US5649959A (en) 1995-02-10 1997-07-22 Sherwood Medical Company Assembly for sealing a puncture in a vessel
US5611798A (en) 1995-03-02 1997-03-18 Eggers; Philip E. Resistively heated cutting and coagulating surgical instrument
US6464701B1 (en) 1995-03-07 2002-10-15 Enable Medical Corporation Bipolar electrosurgical scissors
US6179837B1 (en) * 1995-03-07 2001-01-30 Enable Medical Corporation Bipolar electrosurgical scissors
US5766166A (en) 1995-03-07 1998-06-16 Enable Medical Corporation Bipolar Electrosurgical scissors
US5647871A (en) 1995-03-10 1997-07-15 Microsurge, Inc. Electrosurgery with cooled electrodes
US5624452A (en) 1995-04-07 1997-04-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Hemostatic surgical cutting or stapling instrument
US5569300A (en) 1995-04-12 1996-10-29 Redmon; Henry A. Dilating surgical forceps having illumination means on blade inner surface
US5957923A (en) 1995-04-20 1999-09-28 Symbiosis Corporation Loop electrodes for electrocautery probes for use with a resectoscope
US5707369A (en) * 1995-04-24 1998-01-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Temperature feedback monitor for hemostatic surgical instrument
US5779701A (en) 1995-04-27 1998-07-14 Symbiosis Corporation Bipolar endoscopic surgical scissor blades and instrument incorporating the same
US5626578A (en) 1995-05-08 1997-05-06 Tihon; Claude RF valvulotome
DE19518388C2 (de) 1995-05-19 1997-07-03 Wolf Gmbh Richard Medizinisches Instrument mit einem abwinkelbaren distalen Endstück
US5638003A (en) 1995-05-23 1997-06-10 Underwriters Laboratories, Inc. Method and apparatus for testing surface breakdown of dielectric materials caused by electrical tracking
US5720744A (en) * 1995-06-06 1998-02-24 Valleylab Inc Control system for neurosurgery
US6293942B1 (en) 1995-06-23 2001-09-25 Gyrus Medical Limited Electrosurgical generator method
GB9604770D0 (en) 1995-06-23 1996-05-08 Gyrus Medical Ltd An electrosurgical generator and system
JPH11507856A (ja) 1995-06-23 1999-07-13 ガイラス・メディカル・リミテッド 電気外科器具
DE69609473T3 (de) 1995-06-23 2006-09-28 Gyrus Medical Ltd., St. Mellons Elektrochirurgisches instrument
GB9526627D0 (en) 1995-12-29 1996-02-28 Gyrus Medical Ltd An electrosurgical instrument and an electrosurgical electrode assembly
US6458125B1 (en) 1995-07-10 2002-10-01 I. C. Medical, Inc. Electro-surgical unit pencil apparatus and method therefor
US5667526A (en) 1995-09-07 1997-09-16 Levin; John M. Tissue retaining clamp
US5722421A (en) 1995-09-15 1998-03-03 Symbiosis Corporation Clevis having deflection limiting stops for use in an endoscopic biopsy forceps instrument
US6887240B1 (en) 1995-09-19 2005-05-03 Sherwood Services Ag Vessel sealing wave jaw
US5662667A (en) 1995-09-19 1997-09-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical clamping mechanism
US5776130A (en) 1995-09-19 1998-07-07 Valleylab, Inc. Vascular tissue sealing pressure control
US5827271A (en) 1995-09-19 1998-10-27 Valleylab Energy delivery system for vessel sealing
US5797927A (en) 1995-09-22 1998-08-25 Yoon; Inbae Combined tissue clamping and suturing instrument
US5674220A (en) 1995-09-29 1997-10-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Bipolar electrosurgical clamping device
USH1745H (en) 1995-09-29 1998-08-04 Paraschac; Joseph F. Electrosurgical clamping device with insulation limited bipolar electrode
ES2098198B1 (es) 1995-10-18 1998-01-01 Bofill Brosa Ramon Pinza para la introduccion quirurgica de cateteres y similares.
AU703455B2 (en) 1995-10-20 1999-03-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Self protecting knife for curved jaw surgical instruments
US5792137A (en) 1995-10-27 1998-08-11 Lacar Microsystems, Inc. Coagulating microsystem
WO1997018766A1 (de) 1995-11-20 1997-05-29 Storz Endoskop Gmbh Bipolares hochfrequenz-chirurgieinstrument
US5658281A (en) 1995-12-04 1997-08-19 Valleylab Inc Bipolar electrosurgical scissors and method of manufacture
US7115123B2 (en) * 1996-01-05 2006-10-03 Thermage, Inc. Handpiece with electrode and non-volatile memory
US5827281A (en) 1996-01-05 1998-10-27 Levin; John M. Insulated surgical scissors
US5755717A (en) 1996-01-16 1998-05-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical clamping device with improved coagulation feedback
US6126656A (en) * 1996-01-30 2000-10-03 Utah Medical Products, Inc. Electrosurgical cutting device
US5882567A (en) 1996-02-16 1999-03-16 Acushnet Company Method of making a golf ball having multiple layers
US5725536A (en) 1996-02-20 1998-03-10 Richard-Allen Medical Industries, Inc. Articulated surgical instrument with improved articulation control mechanism
DE19608716C1 (de) 1996-03-06 1997-04-17 Aesculap Ag Bipolares chirurgisches Faßinstrument
US5702390A (en) 1996-03-12 1997-12-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Bioplar cutting and coagulation instrument
US5700261A (en) 1996-03-29 1997-12-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Bipolar Scissors
JP2873366B2 (ja) 1996-04-01 1999-03-24 ▼しずか▲ 加▼せ▲田 鉗 子
US5960544A (en) 1996-04-03 1999-10-05 Beyers; Greg L. Double-ended dual mechanism retractable blade utility knife
US5893877A (en) 1996-04-10 1999-04-13 Synergetics, Inc. Surgical instrument with offset handle
US6620155B2 (en) 1996-07-16 2003-09-16 Arthrocare Corp. System and methods for electrosurgical tissue contraction within the spine
DE19632298B4 (de) 1996-08-10 2004-09-23 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Greifeinrichtung zum Einsatz in der Minimal-Invasiven-Chirurgie
US5814043A (en) 1996-09-06 1998-09-29 Mentor Ophthalmics, Inc. Bipolar electrosurgical device
DE29616210U1 (de) 1996-09-18 1996-11-14 Winter & Ibe Olympus Handhabe für chirurgische Instrumente
US7112199B2 (en) 1996-09-20 2006-09-26 Ioan Cosmescu Multifunctional telescopic monopolar/bipolar surgical device and method therefore
US5843080A (en) 1996-10-16 1998-12-01 Megadyne Medical Products, Inc. Bipolar instrument with multi-coated electrodes
US5820630A (en) 1996-10-22 1998-10-13 Annex Medical, Inc. Medical forceps jaw assembly
US5954720A (en) 1996-10-28 1999-09-21 Endoscopic Concepts, Inc. Bipolar electrosurgical end effectors
US5923475A (en) 1996-11-27 1999-07-13 Eastman Kodak Company Laser printer using a fly's eye integrator
US5827279A (en) 1996-12-06 1998-10-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Knife coupler mechanism for an endoscopic instrument
US5891142A (en) 1996-12-06 1999-04-06 Eggers & Associates, Inc. Electrosurgical forceps
US5951549A (en) 1996-12-20 1999-09-14 Enable Medical Corporation Bipolar electrosurgical scissors
US6113596A (en) 1996-12-30 2000-09-05 Enable Medical Corporation Combination monopolar-bipolar electrosurgical instrument system, instrument and cable
US5827548A (en) 1997-01-14 1998-10-27 Lisco, Inc. Golf ball injection mold
JP3311287B2 (ja) 1997-01-16 2002-08-05 旭光学工業株式会社 内視鏡観察下手術用鉗子
FR2759165A1 (fr) * 1997-01-31 1998-08-07 Canon Kk Procede et dispositif de determination de la quantite de produit present dans un reservoir, reservoir de produit et dispositif de traitement de signaux electriques destines a un tel dispositif de determination
US6626901B1 (en) 1997-03-05 2003-09-30 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Electrothermal instrument for sealing and joining or cutting tissue
US5800449A (en) 1997-03-11 1998-09-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Knife shield for surgical instruments
US6033399A (en) 1997-04-09 2000-03-07 Valleylab, Inc. Electrosurgical generator with adaptive power control
US5925043A (en) 1997-04-30 1999-07-20 Medquest Products, Inc. Electrosurgical electrode with a conductive, non-stick coating
US5961514A (en) 1997-05-14 1999-10-05 Ethicon Endo-Surger, Inc. Cordless electrosurgical instrument
USH1904H (en) 1997-05-14 2000-10-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical hemostatic method and device
USH2037H1 (en) 1997-05-14 2002-07-02 David C. Yates Electrosurgical hemostatic device including an anvil
US5911719A (en) 1997-06-05 1999-06-15 Eggers; Philip E. Resistively heating cutting and coagulating surgical instrument
US6096037A (en) 1997-07-29 2000-08-01 Medtronic, Inc. Tissue sealing electrosurgery device and methods of sealing tissue
US6402747B1 (en) 1997-07-21 2002-06-11 Sherwood Services Ag Handswitch cord and circuit
US6280458B1 (en) 1997-07-22 2001-08-28 Karl Storz Gmbh & Co. Kg Surgical grasping and holding forceps
US6102909A (en) 1997-08-26 2000-08-15 Ethicon, Inc. Scissorlike electrosurgical cutting instrument
US6024744A (en) 1997-08-27 2000-02-15 Ethicon, Inc. Combined bipolar scissor and grasper
US6083223A (en) 1997-08-28 2000-07-04 Baker; James A. Methods and apparatus for welding blood vessels
US5891141A (en) 1997-09-02 1999-04-06 Everest Medical Corporation Bipolar electrosurgical instrument for cutting and sealing tubular tissue structures
DE19739699A1 (de) 1997-09-04 1999-03-11 Laser & Med Tech Gmbh Elektrodenanordnung zur elektro-thermischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers
US6267761B1 (en) * 1997-09-09 2001-07-31 Sherwood Services Ag Apparatus and method for sealing and cutting tissue
CA2303194C (en) * 1997-09-10 2006-04-11 James Gilbert Chandler Bipolar instrument for vessel fusion
US5964758A (en) 1997-09-18 1999-10-12 Dresden; Scott Laparoscopic electrosurgical instrument
US5913874A (en) 1997-09-25 1999-06-22 Cabot Technology Corporation Cartridge for a surgical instrument
US5908420A (en) 1997-10-03 1999-06-01 Everest Medical Corporation Surgical scissors with bipolar distal electrodes
US6123701A (en) 1997-10-09 2000-09-26 Perfect Surgical Techniques, Inc. Methods and systems for organ resection
US5976132A (en) 1997-10-10 1999-11-02 Morris; James R. Bipolar surgical shears
US6187003B1 (en) * 1997-11-12 2001-02-13 Sherwood Services Ag Bipolar electrosurgical instrument for sealing vessels
US6352536B1 (en) 2000-02-11 2002-03-05 Sherwood Services Ag Bipolar electrosurgical instrument for sealing vessels
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
US6050996A (en) * 1997-11-12 2000-04-18 Sherwood Services Ag Bipolar electrosurgical instrument with replaceable electrodes
US20030014052A1 (en) 1997-11-14 2003-01-16 Buysse Steven P. Laparoscopic bipolar electrosurgical instrument
US6228083B1 (en) 1997-11-14 2001-05-08 Sherwood Services Ag Laparoscopic bipolar electrosurgical instrument
DE19751108A1 (de) 1997-11-18 1999-05-20 Beger Frank Michael Dipl Desig Elektrochirurgisches Operationswerkzeug
EP0923907A1 (en) 1997-12-19 1999-06-23 Gyrus Medical Limited An electrosurgical instrument
US6736813B2 (en) 1998-01-23 2004-05-18 Olympus Optical Co., Ltd. High-frequency treatment tool
US6273887B1 (en) 1998-01-23 2001-08-14 Olympus Optical Co., Ltd. High-frequency treatment tool
US5989277A (en) 1998-01-30 1999-11-23 Lemaire, Iii; Norman J. Surgical instrument with offset jaw actuator
US6562037B2 (en) 1998-02-12 2003-05-13 Boris E. Paton Bonding of soft biological tissues by passing high frequency electric current therethrough
US6113598A (en) 1998-02-17 2000-09-05 Baker; James A. Radiofrequency medical instrument and methods for vessel welding
US6126658A (en) 1998-02-19 2000-10-03 Baker; James A. Radiofrequency medical instrument and methods for vessel welding
US5902301A (en) 1998-02-23 1999-05-11 Everest Medical Corporation Cutting/coagulating forceps with interleaved electrodes
US6010516A (en) * 1998-03-20 2000-01-04 Hulka; Jaroslav F. Bipolar coaptation clamps
US5908432A (en) 1998-03-27 1999-06-01 Pan; Huai C. Scalpel with retractable blade
US6030384A (en) 1998-05-01 2000-02-29 Nezhat; Camran Bipolar surgical instruments having focused electrical fields
US6514252B2 (en) * 1998-05-01 2003-02-04 Perfect Surgical Techniques, Inc. Bipolar surgical instruments having focused electrical fields
US6193718B1 (en) * 1998-06-10 2001-02-27 Scimed Life Systems, Inc. Endoscopic electrocautery instrument
US6679882B1 (en) * 1998-06-22 2004-01-20 Lina Medical Aps Electrosurgical device for coagulating and for making incisions, a method of severing blood vessels and a method of coagulating and for making incisions in or severing tissue
US6053914A (en) 1998-06-29 2000-04-25 Ethicon, Inc. Pivot screw for bipolar surgical instruments
US5906630A (en) 1998-06-30 1999-05-25 Boston Scientific Limited Eccentric surgical forceps
JP4225624B2 (ja) 1998-08-27 2009-02-18 オリンパス株式会社 高周波処置装置
US6086586A (en) 1998-09-14 2000-07-11 Enable Medical Corporation Bipolar tissue grasping apparatus and tissue welding method
US6090107A (en) 1998-10-20 2000-07-18 Megadyne Medical Products, Inc. Resposable electrosurgical instrument
US7137980B2 (en) 1998-10-23 2006-11-21 Sherwood Services Ag Method and system for controlling output of RF medical generator
US7267677B2 (en) * 1998-10-23 2007-09-11 Sherwood Services Ag Vessel sealing instrument
US6511480B1 (en) * 1998-10-23 2003-01-28 Sherwood Services Ag Open vessel sealing forceps with disposable electrodes
US20040249374A1 (en) 1998-10-23 2004-12-09 Tetzlaff Philip M. Vessel sealing instrument
US6398779B1 (en) 1998-10-23 2002-06-04 Sherwood Services Ag Vessel sealing system
US6585735B1 (en) 1998-10-23 2003-07-01 Sherwood Services Ag Endoscopic bipolar electrosurgical forceps
US7901400B2 (en) 1998-10-23 2011-03-08 Covidien Ag Method and system for controlling output of RF medical generator
US20040167508A1 (en) 2002-02-11 2004-08-26 Robert Wham Vessel sealing system
US7118570B2 (en) 2001-04-06 2006-10-10 Sherwood Services Ag Vessel sealing forceps with disposable electrodes
USD449886S1 (en) 1998-10-23 2001-10-30 Sherwood Services Ag Forceps with disposable electrode
USD424694S (en) 1998-10-23 2000-05-09 Sherwood Services Ag Forceps
ES2324479T3 (es) * 1998-10-23 2009-08-07 Covidien Ag Forceps electroquirurgico endoscopico bipolar.
US6277117B1 (en) 1998-10-23 2001-08-21 Sherwood Services Ag Open vessel sealing forceps with disposable electrodes
US7582087B2 (en) 1998-10-23 2009-09-01 Covidien Ag Vessel sealing instrument
WO2002080797A1 (en) 1998-10-23 2002-10-17 Sherwood Services Ag Vessel sealing instrument
USD425201S (en) 1998-10-23 2000-05-16 Sherwood Services Ag Disposable electrode assembly
US6796981B2 (en) 1999-09-30 2004-09-28 Sherwood Services Ag Vessel sealing system
US6221039B1 (en) 1998-10-26 2001-04-24 Scimed Life Systems, Inc. Multi-function surgical instrument
US6270508B1 (en) 1998-10-26 2001-08-07 Charles H. Klieman End effector and instrument for endoscopic and general surgery needle control
DE19850068C1 (de) 1998-10-30 2000-06-08 Storz Karl Gmbh & Co Kg Medizinisches Instrument zum Präparieren von Gewebe
US6319451B1 (en) 1998-12-17 2001-11-20 Acushnet Company Method of molding a layer around a body
DE19858512C1 (de) * 1998-12-18 2000-05-25 Storz Karl Gmbh & Co Kg Bipolares medizinisches Instrument
US6224593B1 (en) 1999-01-13 2001-05-01 Sherwood Services Ag Tissue sealing using microwaves
US20030171747A1 (en) * 1999-01-25 2003-09-11 Olympus Optical Co., Ltd. Medical treatment instrument
US6174309B1 (en) * 1999-02-11 2001-01-16 Medical Scientific, Inc. Seal & cut electrosurgical instrument
GB9905209D0 (en) 1999-03-05 1999-04-28 Gyrus Medical Ltd Electrosurgery system
GB9905211D0 (en) 1999-03-05 1999-04-28 Gyrus Medical Ltd Electrosurgery system and instrument
US6110171A (en) 1999-03-09 2000-08-29 Everest Medical Corporation Electrosurgical cutting and coagulating instrument for open surgery
US6190386B1 (en) * 1999-03-09 2001-02-20 Everest Medical Corporation Electrosurgical forceps with needle electrodes
US6152923A (en) 1999-04-28 2000-11-28 Sherwood Services Ag Multi-contact forceps and method of sealing, coagulating, cauterizing and/or cutting vessels and tissue
GB9911956D0 (en) 1999-05-21 1999-07-21 Gyrus Medical Ltd Electrosurgery system and method
GB9911954D0 (en) 1999-05-21 1999-07-21 Gyrus Medical Ltd Electrosurgery system and instrument
GB9912627D0 (en) 1999-05-28 1999-07-28 Gyrus Medical Ltd An electrosurgical instrument
GB9912625D0 (en) 1999-05-28 1999-07-28 Gyrus Medical Ltd An electrosurgical generator and system
GB9913652D0 (en) 1999-06-11 1999-08-11 Gyrus Medical Ltd An electrosurgical generator
US6117158A (en) 1999-07-07 2000-09-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ratchet release mechanism for hand held instruments
US6692445B2 (en) * 1999-07-27 2004-02-17 Scimed Life Systems, Inc. Biopsy sampler
DE19935478C1 (de) 1999-07-28 2001-04-19 Karlsruhe Forschzent Endoskopisch einsetzbares chirurgisches Instrument zur Koagulation mittels Hochfrequenz und zur Durchführung koagulierter Gewebebereiche
GB9919722D0 (en) 1999-08-20 1999-10-20 Surgical Innovations Ltd Laparoscopic forceps handle
US6685724B1 (en) * 1999-08-24 2004-02-03 The Penn State Research Foundation Laparoscopic surgical instrument and method
US6409728B1 (en) 1999-08-25 2002-06-25 Sherwood Services Ag Rotatable bipolar forceps
DE19940689A1 (de) 1999-08-27 2001-04-05 Storz Karl Gmbh & Co Kg Bipolares medizinisches Instrument
EP1372505B1 (en) 1999-09-01 2006-06-21 Sherwood Services AG Electrosurgical instrument reducing thermal spread
US6419675B1 (en) 1999-09-03 2002-07-16 Conmed Corporation Electrosurgical coagulating and cutting instrument
JP4233742B2 (ja) 1999-10-05 2009-03-04 エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレイテッド 超音波外科用器具と共に使用される湾曲クランプアームと組織パッドの連結
US7887535B2 (en) 1999-10-18 2011-02-15 Covidien Ag Vessel sealing wave jaw
US20030109875A1 (en) 1999-10-22 2003-06-12 Tetzlaff Philip M. Open vessel sealing forceps with disposable electrodes
US6302424B1 (en) 1999-12-09 2001-10-16 Holland Hitch Company Force-sensing fifth wheel
DE10003020C2 (de) 2000-01-25 2001-12-06 Aesculap Ag & Co Kg Bipolares Faßinstrument
US6953461B2 (en) 2002-05-16 2005-10-11 Tissuelink Medical, Inc. Fluid-assisted medical devices, systems and methods
US6689131B2 (en) * 2001-03-08 2004-02-10 Tissuelink Medical, Inc. Electrosurgical device having a tissue reduction sensor
US6358268B1 (en) 2000-03-06 2002-03-19 Robert B. Hunt Surgical instrument
US6558385B1 (en) 2000-09-22 2003-05-06 Tissuelink Medical, Inc. Fluid-assisted medical device
WO2001066026A2 (en) 2000-03-06 2001-09-13 Tissuelink Medical, Inc. Fluid delivery system and controller for electrosurgical devices
US6391035B1 (en) 2000-03-24 2002-05-21 Timothy Appleby Hemostatic clip removal instrument
DE20007177U1 (de) 2000-04-19 2000-08-03 Storz Karl Gmbh & Co Kg Medizinisches Instrument mit sperrbarem Kraftübertragungselement
JP3791893B2 (ja) 2000-04-27 2006-06-28 オリンパス株式会社 外科用処置具
DE10027727C1 (de) 2000-06-03 2001-12-06 Aesculap Ag & Co Kg Scheren- oder zangenförmiges chirurgisches Instrument
FR2810874B1 (fr) * 2000-06-30 2002-08-23 Materiel Orthopedique En Abreg Implant pour dispositif d'osteosynthese comprenant une partie destinee a l'ancrage osseux et un corps de fixation sur une tige
JP2002092093A (ja) * 2000-07-10 2002-03-29 Canon Inc 環境情報システム、環境情報処理方法、記録媒体及びプログラム
US6809508B2 (en) 2000-10-20 2004-10-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Detection circuitry for surgical handpiece system
US6500176B1 (en) 2000-10-23 2002-12-31 Csaba Truckai Electrosurgical systems and techniques for sealing tissue
US6656177B2 (en) 2000-10-23 2003-12-02 Csaba Truckai Electrosurgical systems and techniques for sealing tissue
US20030139741A1 (en) 2000-10-31 2003-07-24 Gyrus Medical Limited Surgical instrument
US6443970B1 (en) 2001-01-24 2002-09-03 Ethicon, Inc. Surgical instrument with a dissecting tip
US6464702B2 (en) 2001-01-24 2002-10-15 Ethicon, Inc. Electrosurgical instrument with closing tube for conducting RF energy and moving jaws
US6620161B2 (en) 2001-01-24 2003-09-16 Ethicon, Inc. Electrosurgical instrument with an operational sequencing element
US6652521B2 (en) 2001-01-24 2003-11-25 Ethicon, Inc. Surgical instrument with a bi-directional cutting element
US6458128B1 (en) * 2001-01-24 2002-10-01 Ethicon, Inc. Electrosurgical instrument with a longitudinal element for conducting RF energy and moving a cutting element
US20020111624A1 (en) 2001-01-26 2002-08-15 Witt David A. Coagulating electrosurgical instrument with tissue dam
US20020107517A1 (en) 2001-01-26 2002-08-08 Witt David A. Electrosurgical instrument for coagulation and cutting
US6775575B2 (en) 2001-02-26 2004-08-10 D. Bommi Bommannan System and method for reducing post-surgical complications
US6682527B2 (en) * 2001-03-13 2004-01-27 Perfect Surgical Techniques, Inc. Method and system for heating tissue with a bipolar instrument
US7118587B2 (en) 2001-04-06 2006-10-10 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider
WO2002080783A1 (en) 2001-04-06 2002-10-17 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider
CA2442706A1 (en) 2001-04-06 2002-10-17 Sherwood Services Ag Electrosurgical instrument reducing flashover
ES2305288T3 (es) 2001-04-06 2008-11-01 Covidien Ag Aparato de retencion de inserciones sobremoldeadas retractil.
US7090673B2 (en) 2001-04-06 2006-08-15 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider
US20030229344A1 (en) 2002-01-22 2003-12-11 Dycus Sean T. Vessel sealer and divider and method of manufacturing same
US7101373B2 (en) 2001-04-06 2006-09-05 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider
US7101372B2 (en) 2001-04-06 2006-09-05 Sherwood Sevices Ag Vessel sealer and divider
DE60109328T2 (de) 2001-04-06 2006-04-06 Sherwood Services Ag Gefässdichtungsgerät und gefässtrennungsgerät
US7101371B2 (en) * 2001-04-06 2006-09-05 Dycus Sean T Vessel sealer and divider
USD457958S1 (en) 2001-04-06 2002-05-28 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider
DE60121228T2 (de) 2001-04-06 2007-05-24 Sherwood Services Ag Beschädigungen des benachbarten gewebes reduzierendes, elektrochirurgisches instrument
US20090292282A9 (en) 2001-04-06 2009-11-26 Dycus Sean T Movable handle for vessel sealer
AU2001251390B2 (en) 2001-04-06 2006-02-02 Covidien Ag Vessel sealing forceps with disposable electrodes
USD457959S1 (en) 2001-04-06 2002-05-28 Sherwood Services Ag Vessel sealer
CA2442677C (en) 2001-04-06 2011-06-14 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider
EP1656901B1 (en) 2001-04-06 2009-09-02 Covidien AG Vessel sealer and divider with non-conductive stop members
EP1372512B1 (en) 2001-04-06 2005-06-22 Sherwood Services AG Molded insulating hinge for bipolar instruments
US7083618B2 (en) 2001-04-06 2006-08-01 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider
US6726068B2 (en) 2001-04-09 2004-04-27 Dennis J. Miller Elastomeric thimble
EP1250891B1 (en) 2001-04-18 2007-02-21 Olympus Corporation Surgical instrument
US20030018332A1 (en) * 2001-06-20 2003-01-23 Schmaltz Dale Francis Bipolar electrosurgical instrument with replaceable electrodes
US6808525B2 (en) 2001-08-27 2004-10-26 Gyrus Medical, Inc. Bipolar electrosurgical hook probe for cutting and coagulating tissue
US6966907B2 (en) 2001-08-27 2005-11-22 Gyrus Medical Limited Electrosurgical generator and system
US6994709B2 (en) * 2001-08-30 2006-02-07 Olympus Corporation Treatment device for tissue from living tissues
WO2003020339A2 (en) * 2001-09-05 2003-03-13 Tissuelink Medical, Inc. Fluid assisted medical devices, fluid delivery systems and controllers for such devices, and methods
US6652514B2 (en) * 2001-09-13 2003-11-25 Alan G. Ellman Intelligent selection system for electrosurgical instrument
US6802843B2 (en) 2001-09-13 2004-10-12 Csaba Truckai Electrosurgical working end with resistive gradient electrodes
US6773434B2 (en) 2001-09-18 2004-08-10 Ethicon, Inc. Combination bipolar forceps and scissors instrument
US6773409B2 (en) 2001-09-19 2004-08-10 Surgrx Llc Surgical system for applying ultrasonic energy to tissue
US6527771B1 (en) 2001-09-28 2003-03-04 Ethicon, Inc. Surgical device for endoscopic vein harvesting
US6616661B2 (en) 2001-09-28 2003-09-09 Ethicon, Inc. Surgical device for clamping, ligating, and severing tissue
US6929644B2 (en) 2001-10-22 2005-08-16 Surgrx Inc. Electrosurgical jaw structure for controlled energy delivery
US7070597B2 (en) 2001-10-18 2006-07-04 Surgrx, Inc. Electrosurgical working end for controlled energy delivery
US6926716B2 (en) 2001-11-09 2005-08-09 Surgrx Inc. Electrosurgical instrument
US7083619B2 (en) 2001-10-22 2006-08-01 Surgrx, Inc. Electrosurgical instrument and method of use
US7011657B2 (en) 2001-10-22 2006-03-14 Surgrx, Inc. Jaw structure for electrosurgical instrument and method of use
US7041102B2 (en) 2001-10-22 2006-05-09 Surgrx, Inc. Electrosurgical working end with replaceable cartridges
US6770072B1 (en) 2001-10-22 2004-08-03 Surgrx, Inc. Electrosurgical jaw structure for controlled energy delivery
US20030216732A1 (en) 2002-05-20 2003-11-20 Csaba Truckai Medical instrument with thermochromic or piezochromic surface indicators
US6616658B2 (en) 2001-11-08 2003-09-09 Leonard Ineson Electrosurgical pencil
US6757977B2 (en) 2001-11-20 2004-07-06 Jai Surgicals Limited Disposable surgical safety scalpel
US7753908B2 (en) 2002-02-19 2010-07-13 Endoscopic Technologies, Inc. (Estech) Apparatus for securing an electrophysiology probe to a clamp
US7052496B2 (en) 2001-12-11 2006-05-30 Olympus Optical Co., Ltd. Instrument for high-frequency treatment and method of high-frequency treatment
US20030114851A1 (en) 2001-12-13 2003-06-19 Csaba Truckai Electrosurgical jaws for controlled application of clamping pressure
US6660072B2 (en) 2001-12-21 2003-12-09 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reduced-corrosion inkjet inks and methods for making same
US6942662B2 (en) 2001-12-27 2005-09-13 Gyrus Group Plc Surgical Instrument
US6602252B2 (en) 2002-01-03 2003-08-05 Starion Instruments Corporation Combined dissecting, cauterizing, and stapling device
US6676660B2 (en) * 2002-01-23 2004-01-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Feedback light apparatus and method for use with an electrosurgical instrument
US6932816B2 (en) 2002-02-19 2005-08-23 Boston Scientific Scimed, Inc. Apparatus for converting a clamp into an electrophysiology device
US6733498B2 (en) 2002-02-19 2004-05-11 Live Tissue Connect, Inc. System and method for control of tissue welding
JP4089252B2 (ja) 2002-03-11 2008-05-28 オムロン株式会社 直流負荷用接点構成および該構成を有した開閉器
US20040115296A1 (en) 2002-04-05 2004-06-17 Duffin Terry M. Retractable overmolded insert retention apparatus
JP4131011B2 (ja) 2002-04-09 2008-08-13 Hoya株式会社 内視鏡用嘴状処置具
US20040030330A1 (en) * 2002-04-18 2004-02-12 Brassell James L. Electrosurgery systems
WO2003090630A2 (en) 2002-04-25 2003-11-06 Tyco Healthcare Group, Lp Surgical instruments including micro-electromechanical systems (mems)
US20030236325A1 (en) 2002-05-30 2003-12-25 Michela Bonora Agricultural articles
EP1513464B1 (en) 2002-06-06 2006-08-09 Sherwood Services AG Laparoscopic bipolar electrosurgical instrument
US7033356B2 (en) 2002-07-02 2006-04-25 Gyrus Medical, Inc. Bipolar electrosurgical instrument for cutting desiccating and sealing tissue
US20040260281A1 (en) 2002-09-19 2004-12-23 Baxter Chester O. Finger tip electrosurgical medical device
US20040064151A1 (en) 2002-09-27 2004-04-01 Starion Instruments Corporation Ultrasonic forceps
US7087054B2 (en) 2002-10-01 2006-08-08 Surgrx, Inc. Electrosurgical instrument and method of use
ES2283808T3 (es) 2002-10-04 2007-11-01 Covidien Ag Conjunto de electrodo para sellar y cortar tejidos.
US7276068B2 (en) 2002-10-04 2007-10-02 Sherwood Services Ag Vessel sealing instrument with electrical cutting mechanism
AU2003266139B2 (en) 2002-10-04 2008-10-23 Covidien Ag Electrosurgical instrument for sealing vessels
US7270664B2 (en) * 2002-10-04 2007-09-18 Sherwood Services Ag Vessel sealing instrument with electrical cutting mechanism
US7799026B2 (en) 2002-11-14 2010-09-21 Covidien Ag Compressible jaw configuration with bipolar RF output electrodes for soft tissue fusion
US7314471B2 (en) * 2002-11-18 2008-01-01 Trevor John Milton Disposable scalpel with retractable blade
US7044948B2 (en) 2002-12-10 2006-05-16 Sherwood Services Ag Circuit for controlling arc energy from an electrosurgical generator
US7033354B2 (en) 2002-12-10 2006-04-25 Sherwood Services Ag Electrosurgical electrode having a non-conductive porous ceramic coating
US7169146B2 (en) * 2003-02-14 2007-01-30 Surgrx, Inc. Electrosurgical probe and method of use
ES2367304T3 (es) 2003-02-20 2011-11-02 Covidien Ag Sistema y método para conectar un instrumento electroquirúrgico a un generador.
US7909820B2 (en) * 2003-03-06 2011-03-22 Salient Surgical Technologies, Inc. Electrosurgical generator and bipolar electrosurgical device adaptors
US7776036B2 (en) 2003-03-13 2010-08-17 Covidien Ag Bipolar concentric electrode assembly for soft tissue fusion
DE10330604A1 (de) 2003-04-01 2004-10-28 Tuebingen Scientific Surgical Products Gmbh Chirurgisches Instrument
US7128741B1 (en) 2003-04-04 2006-10-31 Megadyne Medical Products, Inc. Methods, systems, and devices for performing electrosurgical procedures
US8128624B2 (en) 2003-05-01 2012-03-06 Covidien Ag Electrosurgical instrument that directs energy delivery and protects adjacent tissue
US7160299B2 (en) 2003-05-01 2007-01-09 Sherwood Services Ag Method of fusing biomaterials with radiofrequency energy
EP1617776B1 (en) * 2003-05-01 2015-09-02 Covidien AG System for programing and controlling an electrosurgical generator system
US7753909B2 (en) 2003-05-01 2010-07-13 Covidien Ag Electrosurgical instrument which reduces thermal damage to adjacent tissue
JP5137230B2 (ja) * 2003-05-15 2013-02-06 コヴィディエン・アクチェンゲゼルシャフト 非伝導性可変停止部材を備えた組織シーラーおよび組織をシールする方法
USD496997S1 (en) 2003-05-15 2004-10-05 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider
USD499181S1 (en) 2003-05-15 2004-11-30 Sherwood Services Ag Handle for a vessel sealer and divider
US7156846B2 (en) * 2003-06-13 2007-01-02 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider for use with small trocars and cannulas
US7857812B2 (en) 2003-06-13 2010-12-28 Covidien Ag Vessel sealer and divider having elongated knife stroke and safety for cutting mechanism
EP1633265B1 (en) 2003-06-13 2011-08-10 Covidien AG Vessel sealer and divider for use with small trocars and cannulas
US7150097B2 (en) 2003-06-13 2006-12-19 Sherwood Services Ag Method of manufacturing jaw assembly for vessel sealer and divider
US7597693B2 (en) 2003-06-13 2009-10-06 Covidien Ag Vessel sealer and divider for use with small trocars and cannulas
US7150749B2 (en) 2003-06-13 2006-12-19 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider having elongated knife stroke and safety cutting mechanism
AU2003236505B2 (en) 2003-06-13 2010-07-29 Covidien Ag Vessel sealer and divider for use with small trocars and cannulas
US7344268B2 (en) 2003-07-07 2008-03-18 Xenonics, Inc. Long-range, handheld illumination system
US7168827B2 (en) * 2003-07-09 2007-01-30 Code 3, Inc. Side emitter beacon
US7396336B2 (en) 2003-10-30 2008-07-08 Sherwood Services Ag Switched resonant ultrasonic power amplifier system
US20050096645A1 (en) 2003-10-31 2005-05-05 Parris Wellman Multitool surgical device
US7367976B2 (en) 2003-11-17 2008-05-06 Sherwood Services Ag Bipolar forceps having monopolar extension
US7232440B2 (en) 2003-11-17 2007-06-19 Sherwood Services Ag Bipolar forceps having monopolar extension
US7500975B2 (en) 2003-11-19 2009-03-10 Covidien Ag Spring loaded reciprocating tissue cutting mechanism in a forceps-style electrosurgical instrument
US7131970B2 (en) 2003-11-19 2006-11-07 Sherwood Services Ag Open vessel sealing instrument with cutting mechanism
US7252667B2 (en) 2003-11-19 2007-08-07 Sherwood Services Ag Open vessel sealing instrument with cutting mechanism and distal lockout
US7811283B2 (en) * 2003-11-19 2010-10-12 Covidien Ag Open vessel sealing instrument with hourglass cutting mechanism and over-ratchet safety
US7156842B2 (en) * 2003-11-20 2007-01-02 Sherwood Services Ag Electrosurgical pencil with improved controls
US7131860B2 (en) 2003-11-20 2006-11-07 Sherwood Services Ag Connector systems for electrosurgical generator
US7442193B2 (en) 2003-11-20 2008-10-28 Covidien Ag Electrically conductive/insulative over-shoe for tissue fusion
US7300435B2 (en) 2003-11-21 2007-11-27 Sherwood Services Ag Automatic control system for an electrosurgical generator
US7145757B2 (en) 2004-01-13 2006-12-05 Eaton Corporation System for eliminating arcing faults and power distribution system employing the same
JP4436698B2 (ja) 2004-02-25 2010-03-24 オリンパス株式会社 高周波処置具
US7780662B2 (en) 2004-03-02 2010-08-24 Covidien Ag Vessel sealing system using capacitive RF dielectric heating
US7342754B2 (en) 2004-03-02 2008-03-11 Eaton Corporation Bypass circuit to prevent arcing in a switching device
US6979786B2 (en) 2004-03-18 2005-12-27 Delphi Technologies, Inc. Contact structures for sliding switches
USD541938S1 (en) 2004-04-09 2007-05-01 Sherwood Services Ag Open vessel sealer with mechanical cutter
USD533942S1 (en) 2004-06-30 2006-12-19 Sherwood Services Ag Open vessel sealer with mechanical cutter
US7195631B2 (en) 2004-09-09 2007-03-27 Sherwood Services Ag Forceps with spring loaded end effector assembly
US7540872B2 (en) 2004-09-21 2009-06-02 Covidien Ag Articulating bipolar electrosurgical instrument
USD525361S1 (en) 2004-10-06 2006-07-18 Sherwood Services Ag Hemostat style elongated dissecting and dividing instrument
USD531311S1 (en) 2004-10-06 2006-10-31 Sherwood Services Ag Pistol grip style elongated dissecting and dividing instrument
USD541418S1 (en) 2004-10-06 2007-04-24 Sherwood Services Ag Lung sealing device
USD535027S1 (en) 2004-10-06 2007-01-09 Sherwood Services Ag Low profile vessel sealing and cutting mechanism
US7628792B2 (en) 2004-10-08 2009-12-08 Covidien Ag Bilateral foot jaws
US7955332B2 (en) 2004-10-08 2011-06-07 Covidien Ag Mechanism for dividing tissue in a hemostat-style instrument
US20060190035A1 (en) 2004-10-08 2006-08-24 Sherwood Services Ag Latching mechanism for forceps
USD564662S1 (en) 2004-10-13 2008-03-18 Sherwood Services Ag Hourglass-shaped knife for electrosurgical forceps
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
US7491202B2 (en) 2005-03-31 2009-02-17 Covidien Ag Electrosurgical forceps with slow closure sealing plates and method of sealing tissue
US8696649B2 (en) 2005-06-16 2014-04-15 Marsh Surgical, Inc. Laparoscopic surgical instrument having rotatable handles with a coupler feature
US7837685B2 (en) * 2005-07-13 2010-11-23 Covidien Ag Switch mechanisms for safe activation of energy on an electrosurgical instrument
US7628791B2 (en) * 2005-08-19 2009-12-08 Covidien Ag Single action tissue sealer
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
CA2561638C (en) 2005-09-30 2015-06-30 Sherwood Services Ag Insulating boot for electrosurgical forceps
US7722607B2 (en) 2005-09-30 2010-05-25 Covidien Ag In-line vessel sealer and divider
US7879035B2 (en) 2005-09-30 2011-02-01 Covidien Ag Insulating boot for electrosurgical forceps
US7922953B2 (en) 2005-09-30 2011-04-12 Covidien Ag Method for manufacturing an end effector assembly
US20070118115A1 (en) 2005-11-22 2007-05-24 Sherwood Services Ag Bipolar electrosurgical sealing instrument having an improved tissue gripping device
US7594916B2 (en) 2005-11-22 2009-09-29 Covidien Ag Electrosurgical forceps with energy based tissue division
US7766910B2 (en) 2006-01-24 2010-08-03 Tyco Healthcare Group Lp Vessel sealer and divider for large tissue structures
US8882766B2 (en) 2006-01-24 2014-11-11 Covidien Ag Method and system for controlling delivery of energy to divide tissue
US7641653B2 (en) 2006-05-04 2010-01-05 Covidien Ag Open vessel sealing forceps disposable handswitch
US20070260238A1 (en) 2006-05-05 2007-11-08 Sherwood Services Ag Combined energy level button
US7846158B2 (en) 2006-05-05 2010-12-07 Covidien Ag Apparatus and method for electrode thermosurgery
US20070265616A1 (en) 2006-05-10 2007-11-15 Sherwood Services Ag Vessel sealing instrument with optimized power density
US7776037B2 (en) * 2006-07-07 2010-08-17 Covidien Ag System and method for controlling electrode gap during tissue sealing
US20080015575A1 (en) * 2006-07-14 2008-01-17 Sherwood Services Ag Vessel sealing instrument with pre-heated electrodes
US7744615B2 (en) 2006-07-18 2010-06-29 Covidien Ag Apparatus and method for transecting tissue on a bipolar vessel sealing instrument
US20080033428A1 (en) * 2006-08-04 2008-02-07 Sherwood Services Ag System and method for disabling handswitching on an electrosurgical instrument
US8597297B2 (en) 2006-08-29 2013-12-03 Covidien Ag Vessel sealing instrument with multiple electrode configurations
US8070746B2 (en) 2006-10-03 2011-12-06 Tyco Healthcare Group Lp Radiofrequency fusion of cardiac tissue

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