ES2526771T3 - Catéter telescópico para varones - Google Patents

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ES2526771T3 ES11179326.1T ES11179326T ES2526771T3 ES 2526771 T3 ES2526771 T3 ES 2526771T3 ES 11179326 T ES11179326 T ES 11179326T ES 2526771 T3 ES2526771 T3 ES 2526771T3
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Allan Tanghoej
Jens Horslund Christensen
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Abstract

Un catéter que es operable entre una configuración plegada para guardar y transportar y una configuración expandida para drenar fluido desde un cuerpo por medio de un conducto que se extiende axialmente en una dirección longitudinal desde un extremo proximal hasta un extremo distal opuesto, comprendiendo el catéter: - una sección proximal (2), adaptada para ser completamente insertada en un canal urinario del cuerpo y que constituye una parte proximal del conducto, cuya parte se extiende axialmente entre el extremo proximal y un primer extremo de transición (5) de la sección proximal, y - una sección distal (1), adaptada para ser, al menos parcialmente, insertada en el canal urinario y que constituye una parte distal del conducto, cuya parte se extiende axialmente entre un segundo extremo de transición (3) de la sección distal y el extremo distal; estando el primer extremo de transición (5) dimensionado para permitir su colocación dentro de una porción de recepción de la parte distal del conducto para permitir el desplazamiento axial mutuo de las secciones (1, 2) para operar el catéter entre la configuración plegada y la configuración expandida del catéter, en el que las secciones (1, 2) comprenden unas estructuras de acoplamiento cooperantes para soportar el catéter en la configuración expandida, caracterizado por que las secciones (1, 2) están dispuestas de manera que una primera fuerza dirigida longitudinalmente, requerida para mover el catéter desde la configuración expandida a la configuración plegada es mayor que una segunda fuerza dirigida longitudinalmente, requerida para que se doble al menos una de entre la sección proximal (2) y la sección distal (1).

Description

E11179326
19-12-2014
DESCRIPCIÓN
Catéter telescópico para varones
Campo de la invención
La presente invención se refiere a un catéter, especialmente a un catéter expansible con una transición entre las 5 secciones individuales que permiten la inserción de la transición en el interior de la uretra.
Antecedentes
Se requiere que un catéter ofrezca una cierta flexibilidad para atravesar la curvatura de la uretra. Normalmente un catéter está fabricado del mismo material flexible a lo largo de toda su extensión. Al encontrar una cierta resistencia cuando se empuja a través de la uretra, la parte del tubo flexible todavía no insertada tiende a doblarse. El usuario a
10 menudo tocará el tubo del catéter con la mano para facilitar la inserción; incrementado con ello el riesgo de infecciones del tracto urinario.
Es también una realidad comercial que los catéteres para varones ocupan más espacio del que le conviene al usuario, ya sea en su domicilio o en la carretera.
Para satisfacer el deseo de contar con catéteres que ocupen menos espacio, especialmente catéteres que
15 presenten un espacio comprimible o de otra forma reducción del espacio, se necesita una parte insertable. Diferentes tipos de catéteres telescópicos han sido también divulgados en la técnica.
El documento US 6.592.567 divulga un conjunto de catéter de perfusión renal que presenta un catéter introductor y una punta del catéter. La punta del catéter se desplaza coaxialmente dentro del extremo distal del catéter introductor. La punta puede ser retraída al interior del catéter introductor o extendida telescópicamente desde el
20 extremo distal del componente del catéter introductor.
El documento US 4.632.668 divulga un catéter ventricular extensible / retrable que esencialmente consiste en un conjunto telescópico de dos piezas con un catéter distal que se extiende de forma deslizable a partir del interior de un catéter proximal. Cuando el catéter distal está extendido hasta su longitud máxima desde el interior del catéter proximal se impide que las dos piezas se separen al contar el catéter distal con un medio de bloqueo externo y al
25 contar el catéter proximal con un medio de bloqueo interno.
Sin embargo, los catéteres urinarios deben ser extendidos antes de su inserción y, por tanto, necesitan quedar bloqueados de tal manera que el catéter no se pliegue durante su inserción.
El documento WO 03/002179 A2 divulga un equipo (kit) para preparar un catéter para drenar la vejiga de un paciente, comprendiendo el equipo al menos dos secciones del catéter que definen un paso por dentro de ellas, 30 estando las secciones adaptadas para quedar dispuestas en tal configuración mutua que los pasos queden unidos dentro de un paso y las secciones constituyan conjuntamente un catéter con una longitud mayor que la longitud de cada sección individual y ofreciendo tal rigidez que todo el catéter puede ser manipulado mediante la manipulación de una de las secciones individualmente. En particular, el documento WO 03/002179 A2 se refiere a un catéter en el que una primera sección es insertable dentro de la uretra y una segunda sección separada está indicada para su
35 manipulación externa.
Descripción detallada
Constituye un objetivo de la presente invención proporcionar un catéter plegable con un tramo insertable relativamente largo, como se describe adicionalmente en la reivindicación 1. Por consiguiente, la invención, en un primer aspecto, proporciona un catéter que es operable entre una configuración plegada o colapsada para 40 almacenamiento y transporte y una configuración expandida para drenar fluido desde un cuerpo a través de un conducto que se extiende axialmente en una dirección longitudinal desde un extremo proximal a un extremo distal opuesto, comprendiendo el catéter: una sección proximal, adaptada para ser completamente insertada en un canal urinario del cuerpo y que forma una parte proximal del conducto, cuya parte se extiende axialmente entre el extremo proximal y un primer extremo de transición de la sección proximal, y una sección distal, adaptada para ser insertada 45 al menos parcialmente en el canal urinario y que forma una parte distal del conducto, cuya parte se extiende axialmente entre un segundo extremo de transición de la sección distal y el extremo distal, estando una parte insertable del primer extremo de transición dimensionada para permitir su posicionamiento dentro de una parte de recepción de la parte distal del conducto para permitir el movimiento axial de las secciones una con respecto a otra para operar el catéter entre la configuración plegada y la configuración expandida del catéter, en el que las
50 secciones comprenden estructuras de acoplamiento cooperantes para soportar el catéter en la configuración expandida.
Esto permite disponer de un catéter expansible en el que la parte insertable del catéter, esto es tanto la sección proximal como la sección distal, son telescópicamente retraíbles y expansibles entre una configuración plegada y una configuración expandida. El catéter ventajosamente ocupa menos espacio en la configuración plegada que en la
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configuración expandida. Así, se proporciona un catéter que ocupa menos espacio cuando está guardado o es transportado en su configuración plegada. Esto permite la reducción del espacio ocupado durante el transporte y también una calidad de vida mejorada para el usuario del catéter, ya que dichos catéteres expansibles pueden ser guardados más discretamente.
5 El término configuración plegada del catéter de acuerdo con la invención debe ser entendida en términos amplios como cualquier configuración en la que la extensión axial del catéter sea menor que la configuración expandida, en la que las estructuras de acoplamiento de la sección distal y de la sección proximal acoplen el catéter en una configuración expandida. Mediante el término acoplamiento se entenderá que se requiere una fuerza mayor para desplazar el catéter desde la configuración expandida a la configuración plegada que para desplazar el catéter en el
10 sentido opuesto, desde la configuración plegada a la configuración expandida.
Así mismo, un catéter en el que la parte insertable sea plegable es esencialmente ventajosa para usuarios varones, por cuanto su uretra es considerablemente más larga en comparación con la uretra de usuarios del sexo femenino. Sin embargo, la presente invención puede también ser utilizada para la parte insertable de un catéter para mujeres.
Durante su uso, el catéter es puesto en la configuración expandida y el extremo proximal es guiado hacia dentro de 15 la uretra. A continuación, las secciones son insertadas hasta que la orina comienza a fluir a través del conducto.
Las secciones están dispuestas para que una primera fuerza dirigida en sentido longitudinal, requerida para desplazar el catéter desde la configuración expandida a la configuración plegada sea mayor que una segunda fuerza dirigida en sentido longitudinal, requerida para que al menos una de las secciones entre la sección proximal y la sección distal se doble.
20 El acoplamiento puede, por ejemplo, ser lo suficientemente rígido para permitir la inserción y, de manera opcional, el enrollamiento del catéter dentro de un recipiente, sin desplazar el catéter a la configuración plegada. Ello puede también incrementar la seguridad contra el plegado del catéter durante la inserción de las secciones dentro de la uretra. La fuerza de empuje requerida para insertar el catéter dentro de la uretra es de aproximadamente 1 N. En un ejemplo, el acoplamiento del catéter ofrece resistencia a una fuerza en el intervalo de 5 a 10 N, y el mismo catéter se
25 dobla o retuerce cuando se aplica una fuerza longitudinal en el intervalo de 2 - 3 N. Esto es, se dobla o retuerce antes de la liberación del acoplamiento, y para desplazar el catéter hasta el estado plegado, las secciones deben ser manipuladas desde una posición muy próxima a los extremos de transición de las secciones. A modo de ejemplo, el catéter podría ser fabricado de forma que solo pudiera desplazarse hasta la configuración expandida y para que las tentativas para retraerlo destruyan el catéter y con ello lo hagan inutilizable para su uso ulterior.
30 En una forma de realización alternativa, las secciones se disponen para que una primera fuerza dirigida longitudinalmente, requerida para desplazar el catéter desde la configuración expandida a la configuración plegada sea menor que una segunda fuerza dirigida longitudinalmente, requerida para que al menos una sección entre la sección proximal y la sección distal se doble.
Ello proporciona un catéter expansible, que puede ser fácilmente plegado después de su uso de una manera
35 controlada al quedar plegado en su configuración plegada en la que puede almacenarse hasta su eliminación. En esta forma de realización, es conveniente que la fuerza requerida para plegar el catéter sea mayor que la fuerza requerida para insertar el catéter dentro de la uretra. Esto es, que el acoplamiento sea lo suficientemente fuerte para mantener la configuración expandida durante la flexión del catéter cuando entra a través del paso curvado de la uretra, en particular de usuarios varones. Después de su uso, cuando el catéter es retirado de la uretra, el
40 acoplamiento debe, por el contrario, permitir el plegado del catéter empujando las dos secciones una en dirección a otra, y la conversión a la configuración expandida debe, de modo preferente, tener lugar antes del retorcimiento del catéter.
En una forma de realización, la sección proximal forma una primera superficie externa con una circunferencia que aumenta desde el extremo proximal hacia el primer extremo de transición y / o la sección distal forma una segunda
45 superficie interna con una circunferencia que disminuye desde el extremo distal hacia el segundo extremo de transición. En particular, la sección distal puede disminuir hasta una circunferencia que sea menor que la circunferencia del extremo de transición de la sección proximal. Esto proporciona un tope sencillo de forma que la sección distal y la sección proximal no sean separadas por tracción cuando el catéter esté en la configuración expandida.
50 Con el fin de proporcionar un ajuste suave o, como alternativa, unas estructuras de acoplamiento simples, la primera superficie externa puede formar un primer ángulo con respecto a la dirección longitudinal, y la segunda superficie interna puede formar un segundo ángulo con respecto a la dirección longitudinal, siendo el primer ángulo al menos del mismo tamaño que el segundo ángulo. Cuando los ángulos son del mismo tamaño, la superficie interna de la sección distal y la superficie externa de la sección proximal pueden unirse en planos paralelos, y cuando el primer
55 ángulo sea mayor que el segundo ángulo, las superficies pueden unirse por una ligera deformación cuando se tire firmemente de las dos secciones hacia la configuración expandida.
Por consiguiente, los extremos de transición de las secciones o al menos el extremo de transición de una de las secciones, puede, de modo preferente, ser deformables tirando de las secciones a mano hacia la configuración
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expandida.
Para facilitar el acoplamiento de las secciones, una sección entre la sección proximal y la distal puede comprender un saliente que coopere en la configuración expandida con una depresión de la otra de las secciones proximal y distal. Esto proporciona unas estructuras de acoplamiento fácilmente obtenidas que permiten que las secciones
5 distal y proximal se acoplen y con ello bloqueen el catéter en la configuración expandida.
La depresión puede formar una ranura que se extienda circunferencialmente dentro de una superficie externa de la sección en cuestión. La ranura puede, por ejemplo, estar dispuesta en una superficie externa de la sección proximal. La ranura puede presentar cualquier forma en sección transversal. Sin embargo, una forma con bordes relativamente agudos, por ejemplo una forma en V o una forma en U, vista en una sección transversal longitudinal,
10 puede servir para retener el saliente. En particular, el saliente puede presentar una forma similar a la forma de la ranura.
La superficie externa y la superficie interna tanto de la sección proximal como de la sección distal pueden presentar formas diferentes, estar formadas con una pluralidad de formas locales, como por ejemplo unos salientes o entrantes correspondientes, o formas más generales que cubran amplias áreas, tales como caras en pendiente, etc.
15 Dichas configuraciones y formas pueden estar dispuestas con el fin de desempeñar diferentes funciones, como por ejemplo estructuras de acoplamiento o superficies deslizantes mejoradas.
Aunque dichas estructuras de acoplamiento se formarán típicamente con formas y formaciones extendidas circunferencialmente que presenten una circunferencia continua con el fin de proporcionar medios de estanqueidad, pueden también estar dispuestas como abultamientos locales o elementos similares que presenten una extensión
20 limitada en todas direcciones.
En una forma de realización del catéter de acuerdo con la invención, la sección distal comprende una porción de superficie interna que forma parte de una pared del conducto del segundo extremo de transición, porción de superficie interna que forma una distancia, a, con respecto a un eje geométrico central, y la sección proximal comprende una porción de superficie externa adyacente a la parte insertable, cuya porción de superficie externa
25 forma una distancia, b, con respecto al eje geométrico central, siendo b mayor que a.
En la presente invención los catéteres están típicamente conformados como tubos que presentan una sección transversal circular. Un cambio de las dimensiones de porciones de superficie diferentes del tubo, esto es, la distancia desde el eje geométrico central de los tubos hasta las porciones de superficie correspondientes, se corresponderá con el radio o el diámetro de los tubos en esa porción respectiva. Sin embargo, cuando el tubo se
30 deforma o se utilizan catéteres con formas en sección transversal diferentes, los términos radio, diámetro o distancia desde la porción de superficie hasta el eje geométrico central pueden no siempre ser utilizados sin ambigüedad. Como alternativa, se puede decir que las respectivas porciones de superficie pueden presentar diferentes circunferencias para indicar un cambio en la superficie correspondiente a un cambio del radio o el diámetro de un tubo con una sección transversal circular.
35 Con el fin de proporcionar así un reborde saliente, una superficie en pendiente hacia arriba, la sección proximal puede así comprender una superficie externa con una primera porción de superficie con una primera circunferencia, cuya primera porción de superficie, en la dirección longitudinal, vaya seguida por una segunda porción de superficie con una segunda circunferencia que sea mayor que la primera circunferencia.
Así mismo, con el fin de, por ejemplo, formar la ranura mencionada con anterioridad, la segunda porción de
40 superficie, en la dirección longitudinal, va seguida por una tercera porción de superficie que forma la ranura y que presenta una tercera circunferencia menor que la segunda circunferencia.
Para definir completamente la ranura, la ranura puede ir seguida por una cuarta porción de superficie con una cuarta circunferencia mayor que la(s) circunferencia(s) de la tercera porción de superficie.
Con el fin de soportar la posición de la sección proximal con respecto a la sección distal, el saliente puede formar
45 una chaveta que se extienda circunferencialmente, adaptada para cooperar con la ranura en la configuración expandida.
En una forma de realización, la chaveta forma una quinta porción de superficie que sobresale de una superficie interna de la sección distal. Adicionalmente, la quinta porción de superficie puede tener una circunferencia menor que la circunferencia de la superficie interna restante de la sección distal.
50 En una forma de realización, con el fin de que la chaveta y la ranura se acoplen, la quinta porción de superficie tiene una circunferencia menor que las circunferencias de las segunda y cuarta porciones de superficie.
En otra forma de realización del catéter de acuerdo con la invención, un huelgo está formado entre la tercera porción de superficie y la quinta porción de superficie en la configuración expandida y / o entre la primera porción de superficie y la quinta porción de superficie en la configuración plegada. De modo ventajoso, un tal huelgo impide que 55 la quinta porción, típicamente definida por la chaveta, raspe contra las porciones primera y tercera de superficie. En
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particular, esto es ventajoso cuando el catéter esté revestido con material hidrófilo para evitar que la tercera superficie raspe el revestimiento cuando el huelgo contenga un fluido hidrófilo, un hidrogel u otro tipo de revestimiento de fluido.
Además, se ha demostrado, sorprendentemente, que el revestimiento hidrófilo o, como alternativa, el revestimiento
5 de gel, funcionan como un medio de suspensión, entre, respectivamente, la quinta porción de superficie y las primera y tercera porciones de superficie. En otras palabras, el revestimiento suspende la quinta superficie alrededor, respectivamente, de la primera o la quinta porciones de superficie de manera uniforme proporcionando un huelgo dispuesto de manera uniforme alrededor de la correspondiente circunferencia.
Además, especialmente cuando se utilizan catéteres revestidos con gel, la chaveta puede ventajosamente funcionar
10 como distributor, para distribuir de manera uniforme el gel alrededor de la sección proximal cuando el catéter sea desplazado de su posición plegada a su posición expandida.
Con el fin de reducir aún más el riesgo de raspado del revestimiento hidrófilo y proteger la mucosa, al menos los extremos de transición de las secciones son circulares en sección transversal en perpendicular a la dirección longitudinal para de esta forma crear una transición suave.
15 Se debe entender que la sección proximal y la sección distal no necesitan necesariamente quedar conformadas como un único elemento. Debido, por ejemplo, a los límites y a los costes de producción, a las características de los materiales, etc., los elementos individuales pueden estar compuestos de una pluralidad de partes separadas.
De esta manera, en una forma de realización del catéter de acuerdo con la invención, la sección proximal comprende: un miembro tubular que forma el extremo proximal del catéter, y un manguito con una superficie externa
20 con una sexta porción de superficie y una séptima porción de superficie, siendo la circunferencia de la sexta porción de superficie mayor que la circunferencia de la séptima porción de superficie, siendo el manguito insertado dentro de un conducto para que la séptima porción de superficie esté en contacto con una superficie interna del miembro tubular y la sexta porción de superficie forme una superficie externa de la sección proximal.
Como alternativa, la sexta porción de superficie presenta una circunferencia mayor que la superficie externa del 25 miembro tubular, lo que proporciona un área en realce, por ejemplo un reborde, sobre la sección proximal.
La séptima porción de superficie puede comprender además una porción de superficie de tamaño ampliado en la que la circunferencia sea mayor que en la parte restante de la séptima porción de superficie. Esto proporciona ventajosamente un medio mejorado para mantener el manguito y el miembro tubular ensamblados.
Aún más, se puede escoger un material del miembro tubular y un tamaño de la porción de superficie de tamaño
30 aumentado para que la porción de superficie de tamaño aumentado deforme la superficie interna del miembro tubular y forme un saliente sobre esta superficie. Esto proporciona un bulbo curvado sobre la superficie externa del miembro tubular. Además, mediante la provisión de un reborde entre la sexta porción de superficie y el miembro tubular, según lo mencionado con anterioridad, se puede evitar una ranura como se describió más arriba.
Así mismo, la sección distal puede también comprender miembros diferentes. Por ejemplo, en una forma de
35 realización, la sección distal comprende: un miembro tubular que forma el miembro distal del catéter, y un manguito con una superficie externa con una octava porción de superficie y una novena porción de superficie, siendo la circunferencia de la octava porción de superficie mayor que la circunferencia de la novena porción de superficie, siendo el manguito insertado en un conducto para que la novena porción de superficie esté en contacto con una superficie interna del miembro tubular y la octava porción de superficie forme una superficie externa de la sección
40 proximal. El manguito puede así funcionar en parte como un miembro de soporte, en el que la novena porción de superficie proporciona un soporte mejorado para el miembro tubular. Además, una parte del manguito se extenderá hacia dentro desde la novena porción de superficie y con ello formará una chaveta que puede acoplarse con una respectiva ranura dispuesta sobre una sección proximal, según lo anteriormente descrito.
Con el fin de proporcionar una transición suave entre la sección proximal y la sección distal cuando el catéter está en
45 la configuración expandida, el manguito puede formar el segundo extremo de transición de la sección distal y en la que la octava porción de superficie presente una circunferencia que disminuya hacia el segundo extremo de transición.
Dentro del alcance de la invención pueden proporcionarse muchas formas de realización y soluciones alternativas diferentes.
50 Así, la presente invención puede también referirse a un catéter expansible que comprenda una sección proximal y una sección distal, formando ambas secciones una parte de un conducto, comprendiendo la sección proximal un extremo de inserción para su inserción dentro de una abertura, con una abertura para drenar un fluido hasta el interior del conducto, extendiéndose el conducto hacia un extremo de transición opuesto, presentando la sección proximal una circunferencia externa que aumente (A) hacia el extremo de transición, y
55 comprendiendo la sección distal un extremo de transición que recibe un fluido procedente del extremo de transición
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de la sección proximal hasta el interior del conducto cuando el catéter está expandido, extendiéndose el conducto hasta un extremo de guía opuesto, presentando la sección distal una circunferencia externa que disminuye hacia un extremo de transición, presentando el extremo de transición de la sección proximal el tamaño preciso para permitir su posicionamiento dentro del conducto de la sección distal para permitir el desplazamiento mutuo de las secciones.
5 Un catéter revestido con una superficie insertada es extraído de su posición dentro de la uretra con una fuerza de aproximadamente 0,2 N. Para un catéter no revestido esta fuerza de extracción es de 2 N. Es más preferido que la transición entre las dos secciones del catéter se construya de forma que la transición soporte la fuerza de extracción. De no ser así, el catéter podría separarse en dos piezas y la sección proximal permanecer dentro de la uretra.
Típicamente, la fuerza requerida para insertar un catéter, la fuerza de empuje, es de aproximadamente 1 N para un
10 catéter revestido. Así, es mucho más preferido que la transición entre las dos secciones del catéter se construya de forma que la transición soporte la fuerza de empuje. De no ser así, el catéter podría plegarse en un estado no expandido durante su inserción. Como regla empírica, la capacidad para resistir la fuerza de empuje debe ser tal que el catéter tienda a flexionarse cuando quede expuesto a elevadas fuerzas de empuje, antes de que tienda a plegarse en el estado no expandido. Según nuestra experiencia, no se requieren, para insertar un catéter, fuerzas de más de
15 10 N.
En una forma de realización, la elasticidad del extremo de transición de la sección proximal es menor que la elasticidad de la parte restante de la sección proximal. Con el término elasticidad menor se entiende que esta parte de la sección proximal es menos flexible, menos plegable y menos comprimible que la parte restante de la sección proximal.
20 En una forma de realización, la elasticidad del extremo de transición de la sección distal es menor que la elasticidad de la parte restante de la sección distal. En una forma de realización relacionada, el extremo de transición de la sección distal, con una elasticidad menor, es seguida (desplazándose hacia el extremo distal) por un segmento que constituye la punta de la parte de transición distal.
Teniendo en cuenta que el módulo E es una constante que describe el material, una manera sencilla de obtener un
25 segmento con una elasticidad reducida consiste en incrementar el grosor de la pared. Sin embargo se puede obtener el mismo resultado mediante la utilización de otro material con un módulo E elevado.
En una forma de realización, la circunferencia externa del extremo de transición de la sección proximal es mayor que la circunferencia interna del extremo de transición de la sección distal. Mediante esta disposición se consigue resistencia al aplicar una fuerza de extracción. Sin embargo, con el fin de asegurar que el extremo de transición de
30 la sección proximal pueda quedar situado dentro del conducto de la sección distal y para hacer posible el desplazamiento mutuo de las secciones, la circunferencia externa del conducto de transición de la sección proximal es, de modo preferente, menor que la circunferencia interna (la circunferencia del conducto) de la sección distal. Este es un ejemplo de cómo la sección proximal puede ser adaptada para que pueda desplazarse dispuesta dentro de la sección distal.
35 En una forma de realización, el extremo de transición de la sección distal y el extremo de transición de la sección proximal del catéter están configurados de manera cónica. Cuando son impulsados conjuntamente durante la expansión del catéter telescópico, los dos extremos de transición se agarrarán y bloquearán mutuamente. El agarre y el bloqueo es causado por:
- el ángulo entre la dirección longitudinal del catéter y la erección cónica (véase la figura 1, (7) y (8)). Un ángulo
40 agudo (menor que 90º) asegurará el bloqueo entre las dos secciones. Cuando más afiladas son, mejor será el bloqueo entre las dos secciones. Por lo tanto, el ángulo es preferiblemente menor que 40º. Debido a las restricciones en las dimensiones del tubo, dicho ángulo agudo hará óptima la longitud de material en contacto mutuo y aumentará con ello la fuerza de fricción obtenida.
- la deformación de los materiales. Cuanto mayor es el modulo E de cada una de las dos secciones, menos se
45 deformará el material durante la expansión y será más difícil separar las secciones después de que los extremos de transición se hayan agarrado y bloqueado entre sí durante la expansión del catéter telescópico.
- el espesor de los materiales. Se prefiere que el espesor de la sección distal sea tan pequeño como sea posible, para que la transición sea tan pequeña como sea posible. Preferiblemente la sección distal es de 0,35 mm de espesor de pared. La sección proximal tiene preferiblemente entre 0,4 y 1 mm de espesor de pared.
50 En una forma de realización, un tercer elemento está unido al menos a una de las superficies cónicas. Este tercer elemento puede modular indirectamente la elasticidad de los extremos de transición, permitiendo un agarre y bloqueo seguros, sin comprometer los requisitos anteriormente mencionados.
Cuando se utiliza, el catéter se expande tirando de las dos secciones en sentidos opuestos y se asegura. Es decir, la forma cónica de la sección distal se deforma (se expande) cuando se inserta la forma cónica de la sección proximal. 55 De igual modo, la forma cónica de la sección proximal se deforma (se comprime) cuando se impulsa sobre ella la forma cónica de la sección distal. Las características de agarre y bloqueo asegurarán la resistencia tanto durante la
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fuerza de introducción como la fuerza de extracción, y el extremo de transición proximal es acuñado dentro del extremo de transición distal cuando el catéter está completamente expandido. Este conjunto de realizaciones es especialmente preferido para catéteres sin revestimiento, es decir, para catéteres en los que es generada una fuerza de fricción notable entre las secciones distal y proximal.
5 Sin embargo, para catéteres revestidos, típicamente con un coeficiente de fricción (μ) de aproximadamente 0,05, la fuerza de fricción generada durante el uso no será suficiente para mantener las secciones juntas para que no se plieguen durante la inserción, y/o para evitar que se separen.
En la zona de contacto cónica, en la interfaz entre los extremos de transición de las secciones proximal y distal – si para simplificar se mira en una sección transversal – la fuerza resultante que actúa entre ellas puede ser
10 descompuesta en una fuerza normal FN (perpendicular a la superficie de contacto) y una fuerza de fricción Ff (tangencial a la superficie de contacto). Si se considera la fricción de Coulomb, la relación entre la fuerza de fricción y la fuerza normal se puede describir como: Ff = μ · FN, en la que μ es el coeficiente de fricción.
En condiciones de sequedad el coeficiente de fricción será elevado (por ejemplo, para el poliuretano, esperadamente al menos μ = 0,5 y probablemente incluso mayor que 1). Como consecuencia, la fuerza de fricción 15 será comparable a la fuerza normal – y como consecuencia la fuerza para separar las secciones proximal y distal será elevada – incluso para ángulos α de cono pequeños (con los que la fuerza de fricción es cerca de paralela a la fuerza de separación que actúa a lo largo del eje geométrico longitudinal del catéter). Para simplificar, esto se puede ilustrar considerando una realización en sección transversal (en la que α1 (7) = α2 (8)). Aquí la fuerza de separación puede ser descrita por los componentes horizontales de la suma de la fuerza normal y la fuerza de fricción (haciendo
20 referencia a la figura 15):
Fuerza de separación (Fsep)
= cos(α) · Ff + sen(α) · FN
= cos(α) · μ · FN + sen(α) · FN
= cos(α) ·μ + sen(α) · FN
25 Como se deduce de esta ecuación – si μ está próximo a 0 – se puede obtener sólo una elevada fuerza de separación ya sea por:
a.
tener un ángulo α próximo a 90 grados, o
b.
asegurar que pueden ser sostenidas muy elevadas fuerzas normales Fn tanto por la sección distal como por la sección proximal en contacto.
30 En una forma de realización de la invención, el ángulo α es superior a 70º, tal como entre 70º y 90º, entre 80º y 90º o incluso entre 85º y 90º. En estas realizaciones, la forma de la sección proximal es una forma de T.
En una forma de realización de la invención, el ángulo α es superior a 90º, tal como entre 90º y 130º.
En una forma de realización, la parte de transición distal y las partes de transición proximal son fijadas por medios mecánicos. Un ejemplo de este tipo es aquél en el que un elemento pasa por un bulbo haciendo posible el paso en 35 un sentido pero no en el otro. Un ejemplo de este tipo se divulga en el Ejemplo 4. Esto es especialmente preferente con referencia a catéteres con un ángulo α de aproximadamente 90º, dado que ese ángulo asegurará la resistencia durante la extracción, mientras que un bulbo asegurará la resistencia durante el empuje hacia dentro. En una forma de realización, el bulbo es situado sobre el exterior de la sección proximal. Este bulbo puede también desempeñar la función de cooperación para proporcionar una suave transición. En otra forma de realización, el bulbo es situado en
40 el interior de la sección distal. En la forma de realización en la que el catéter está revestido, el bulbo dispuesto sobre el exterior podría quedar sin revestimiento cuando el catéter estuviera listo para su uso y la punta de la sección distal hubiera rebasado el bulbo. Así, en una forma de realización preferente, el bulbo es situado en el interior de la sección distal. Para obtener una resistencia máxima durante el empuje hacia dentro, un bulbo es situado sobre ambas secciones.
45 Otro ejemplo de esta clase es aplicar un extremo de una pluralidad de cabellos a cualquiera o a ambas partes de transición. En la parte proximal el otro extremo de esos cabellos se deja apuntando en dirección distal. En la parte distal del otro extremo de esos cabellos se deja apuntando en dirección proximal. Con ello, las secciones deslizarán suavemente una a través de otra (discurriendo a lo largo de la dirección de los cabellos), pero experimentarán esencialmente mayor resistencia en el deslizamiento en el otro sentido (contra la dirección de los cabellos).
50 El interior de la mucosa de la uretra comprende una pluralidad de pliegues en dirección longitudinal, junto con un flujo normal de orina. Estos pliegues de la mucosa son sensibles a las partes agudas o en punta de un catéter, las cuales dañarán la mucosa ocasionando dolor y sangrado. Por tanto, es preferente que el exterior de la transición entre las dos secciones del catéter, de acuerdo con la invención, sea liso. Liso, en este contexto, pretende significar que es lo suficientemente liso para no dañar la mucosa. En especial, el punto real de transición, esto es donde la
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exposición de la mucosa con la sección proximal se detiene y comienza la exposición de la mucosa a la sección distal. Dicha lisura se obtiene mediante una de las formas descritas a continuación, o una combinación de estas:
- la punta de la parte de transición distal es redondeada, de forma que no existen bordes agudos.
- la punta en la que la sección distal va desde un tubo hasta una forma cónica es redondeada, de forma que no 5 existen bordes agudos. Formas alternativas son cóncavas, convexas o rectas.
- eliminación del huelgo (de 0,15 a 0,2 mm de radio) entre las secciones proximal y distal en el extremo de transición. Esto se puede llevar a cabo incrementando localmente el diámetro de la sección proximal en el extremo de transición para obtener un ajuste íntimo con el orificio existente en el extremo distal de la sección distal (véase la figura 15).
10 - un bulbo está dispuesto sobre la superficie exterior del tubo proximal, justo en dirección proximal con respecto a la sección de transición. Este bulbo “elevará” la mucosa para evitar el contacto con la punta de transición. Además, dicho bulbo actuará como cierre mecánico entre las secciones distal y proximal del catéter, permitiendo el paso en un sentido pero no en el otro.
- el grosor de la sección de transición distal se reduce hasta una lámina delgada de entre 0,02 mm a 0,1 mm, de
15 modo preferente entre 0,05 y 0,1 mm. Cuanto menor sea el grosor de esta sección de transición distal, menor será la diferencia en el punto de transición.
En una forma de realización de la invención, el catéter está revestido para proporcionar una superficie deslizante para conseguir una fácil inserción. Con el fin de impedir que este revestimiento resulte dañado durante la extensión del catéter, es preferente que el orificio abierto en la punta del extremo de transición de la sección distal sea
20 ligeramente mayor, por ejemplo 0,15 mm mayor o 0,2 mm mayor, que el diámetro externo del tubo en la sección proximal. Por tanto, se limita el contacto de la superficie por la punta.
En una forma de realización, la elasticidad de la sección distal es diferente de la elasticidad de la sección proximal, controlando de esta manera cuál será la sección que se deforme cuando se aplique una fuerza. La sección proximal, de modo preferente, presenta una elasticidad comparable a la conocida en los catéteres habituales, para hacer
25 posible el paso a través de la uretra, la próstata o un esfínter. La sección distal, de modo preferente, presenta una elasticidad menor que la sección proximal, lo que resulta necesario para que no se flexione durante su inserción, soportando la fuerza de empuje.
Es preferente que la sección proximal ofrezca el grosor generalmente utilizado en los catéteres, de forma que un grosor de pared oscile entre 0,4 mm y 1 mm. Es preferente que la sección distal sea de aproximadamente 0,35 mm.
30 Es preferente que cada una de las dos secciones tenga entre 70 y 230 mm. El catéter expandido tendrá una longitud total de entre 250 mm y 360 mm.
Es preferente que la sección proximal tenga una longitud de entre 150 mm y 230 mm. Esto permite que la sección proximal sea insertada a través de la uretra, y la transición hacia la sección distal esté próxima a la inserción (o se inserte justo) de forma que la sección distal con el módulo e elevado (más parte rígida) soportará la fuerza
35 ligeramente mayor necesaria para insertar el catéter a través de la próstata y el esfínter. La sección distal tiene, de modo preferente, una longitud de entre 100 mm y 130 mm.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 muestra una primera forma de realización de un catéter expansible de acuerdo con la invención vista en sección transversal a lo largo de un eje geométrico longitudinal,
40 La figura 2 muestra un diagrama que indica la fuerza requerida para separar por tracción las secciones de transición cónicamente formadas y en el que el eje de ordenadas indica la carga máxima [N],
La figura 3 muestra una segunda forma de realización del catéter de acuerdo con la invención vista en sección transversal a lo largo de un eje geométrico longitudinal,
La figura 4 muestra una tercera forma de realización del catéter de acuerdo con la invención vista en sección 45 transversal a lo largo de un eje geométrico longitudinal,
La figura 5 muestra una cuarta forma de realización del catéter de acuerdo con la invención vista en sección transversal a lo lago de un eje geométrico longitudinal,
La figura 6 muestra una quinta forma de realización del catéter de acuerdo con la invención vista en sección transversal a lo largo de un eje geométrico longitudinal,
50 La figura 7 muestra una sexta forma de realización del catéter de acuerdo con la invención vista en sección transversal a lo largo de un eje geométrico longitudinal,
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La figura 8 muestra una séptima forma de realización del catéter de acuerdo con la invención vista en sección transversal a lo largo de un eje geométrico longitudinal,
La figura 9 muestra, vista en sección, una octava forma de realización del catéter de acuerdo con la invención,
La figura 10 muestra, vista en sección, una novena forma de realización del catéter de acuerdo con la invención,
5 La figura 11 muestra, vista en sección, una décima forma de realización del catéter de acuerdo con la invención,
La figura 12 muestra un diagrama de los resultados de una prueba de tracción llevada a cabo sobre una sección distal de un catéter de acuerdo con la invención,
La figura 13 muestra un diagrama de los resultados de una prueba de tracción llevada a cabo sobre una sección proximal de un catéter de acuerdo con la invención,
10 La figura 14 muestra una undécima forma de realización del catéter de acuerdo con la invención vista en sección transversal a lo largo de un eje geométrico longitudinal,
La figura 15 muestra esquemáticamente fuerzas ejercidas sobre una forma de realización del catéter de acuerdo con la invención,
Las figuras 16 a 21 muestra una duodécima forma de realización del catéter de acuerdo con la invención, y
15 La figura 22 muestra una decimotercera forma de realización del catéter de acuerdo con la invención vista en sección transversal a lo largo de un eje geométrico longitudinal..
Descripción detallada de formas de realización preferentes
En lo que sigue se describirán con más detalle realizaciones preferidas de la invención haciendo referencia a los dibujos, en los que la figura 1 muestra un catéter telescópico con una sección distal 1 y una sección proximal 2. La 20 sección distal 1 tiene un extremo de transición 3 y un extremo de guía proximal 4. La sección proximal 2 tiene un extremo de transición 5 y un extremo de inserción distal 6. El ángulo entre la dirección longitudinal del catéter y la erección cónica en la sección distal está señalado con 7. El ángulo entre la dirección longitudinal del catéter y la erección cónica de la sección proximal está señalado con 8. El extremo de transición de la sección proximal tiene un diámetro externo que es mayor que el del resto de la sección proximal (la diferencia A). El extremo de transición de
25 la sección distal tiene un diámetro externo que es menor que el del resto de la sección proximal (la diferencia B).
La figura 3 muestra el principio de otra forma de realización de un catéter 30 de acuerdo con la invención. La sección distal 1 (la sección externa) presenta una circunferencia externa disminuida 31 en la transición, mientras que la sección proximal 2 (la sección interna) presenta una circunferencia externa aumentada 32 en la transición.
El extremo proximal de la sección distal 33 está aquí cortado para permitir obtener un punto de transición suave.
30 Añadiendo partes cilíndricas tales como la circunferencia externa disminuida 31 y la circunferencia externa aumentada 32, se aumenta la superficie de las secciones de transición, con lo que se crea un área mayor en la que las secciones distal y proximal pueden acoplarse conjuntamente.
La figura 4 muestra otra forma de realización 40 del catéter, la cual explica un modo de obtener elasticidad reducida en el extremo de transición (el extremo distal) de la sección proximal.
35 La forma de realización de la figura 4 es idéntica a la forma de realización de la figura 3, pero el espesor de la pared ha sido duplicado mediante la inserción de un tubo adicional 41, el cual estabiliza la transición y proporciona elasticidad reducida.
La figura 5 muestra otra forma de realización 50 del catéter, que explica un modo de obtener elasticidad reducida en el extremo de transición (extremo distal) de la sección proximal. Aquí el espesor de la pared extrema de la sección
40 distal 1 ha sido aumentado moldeando el tubo con una pared más gruesa 52.
La figura 6 muestra otra forma de realización 60 del catéter, que explica un modo de obtener elasticidad reducida en el extremo de transición (el extremo proximal) de la sección distal. Aquí ha sido aumentado el espesor de la pared extrema de la sección distal 1 moldeando el tubo con una pared más gruesa 61 en esa parte.
La figura 7 muestra otra forma de realización 70 del catéter, la cual representa una combinación de la figura 5 y la
45 figura 6: un espesor de pared incrementado en el extremo de transición tanto de la sección distal como de la sección proximal.
La figura 8 muestra otra forma de realización 80 del catéter, la cual representa la transición con un tercer elemento. Es decir, la línea negra gruesa es la sección distal 81. La circunferencia externa de la sección distal disminuye (yendo de izquierda a derecha), es seguida por un segmento plano y está a continuación aguzada para proporcionar 50 un punto de transición suave. La sección proximal 82 es la banda rayada. La circunferencia externa de esta sección
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proximal aumenta (yendo de derecha a izquierda). Las dos secciones pueden ser impulsadas conjuntamente. Sin embargo, un tercer elemento 83 se sitúa entre la disminución de circunferencia externa de la sección distal y el aumento del diámetro externo de la sección proximal.
La figura 9 ilustra otra realización 90 del catéter y la transición entre la sección distal 1 (izquierda) y la sección 5 proximal 2 (derecha). La sección distal está cortada para que sea aguzada hacia el extremo (el extremo proximal) y se ajusta hacia la parte tubular regular de la sección proximal.
La figura 10 ilustra otra realización 100 del catéter, la cual representa la transición entre la sección distal 101 (izquierda) y la sección proximal 102 (derecha). La sección distal está cortada para que sea aguzada hacia el extremo (el extremo proximal) y se ajusta hacia la parte de la sección proximal que experimenta un aumento de la
10 circunferencia externa. La circunferencia interna de la punta en el extremo de transición de la parte distal es mayor que la circunferencia externa de la sección proximal, de manera que no se daña un revestimiento sobre la sección proximal cuando pasa la punta por esta sección durante la expansión del catéter.
La figura 11 ilustra otra forma de realización 110 del catéter, que representa un bulbo 111 en el tubo proximal, justo en dirección proximal a la parte de transición.
15 La figura 14 ilustra otra forma de realización 140 del catéter de acuerdo con la invención. Aquí un tercer elemento 141 está situado en el lado exterior de la parte de transición de la sección distal. El tercer elemento está formado como un anillo que tiene una circunferencia externa del mismo tamaño que la circunferencia externa de la sección distal. El tercer elemento tiene una cara proximal que se estrecha con el mismo ángulo que el extremo proximal de la sección distal.
20 La figura 15 ilustra las fuerzas entre la sección distal 1 y la sección proximal según se ha descrito antes cuando el catéter está en su configuración expandida. Las secciones están mostradas sólo esquemáticamente y las líneas llenas indican sus paredes. El área entre la parte en estrechamiento de las dos secciones define la zona de contacto cónica 150.
Aunque los catéteres secos se acoplan entre sí más fácilmente en un bloqueo de fricción, el catéter hidrófilo puede
25 también bloquearse en un bloqueo de fricción cuando las caras cónicas primera y segunda 151, 152 de las dos secciones son impulsadas una contra otra en la zona de contacto 150. Puede ser creada también elevada fricción de este modo cuando un primer ángulo α1 de la primera cara cónica 151 con respecto al eje geométrico de la sección distal y cuando un segundo ángulo α2 de la segunda cara cónica 151 con respecto al eje geométrico de la sección proximal, son menores que 40º.
30 Se crea baja fricción cuando el primer ángulo α1 y el segundo ángulo α2 son entre 90º y 110º.
Las figuras 16 a 21 muestran una forma de realización de un catéter expansible 151. La figura 18 muestra una vista de tamaño ampliado de la sección XVIII de la figura 17 y las figuras 20 y 21 muestran vistas de tamaño ampliado de las secciones XX y XXI, respectivamente, de la figura 18. Las figuras 19a y 19b muestran, respectivamente, una sección distal y una sección proximal de la figura 18. Las secciones ilustradas en las figuras 19a y 19b se muestran
35 en una vista en despiece ordenado a lo largo del eje geométrico A - A.
El catéter 151 es operable entre una configuración plegada, mostrada en la figura 16, para guardarlo y transportarlo y una configuración expandida, mostrada en la figura 17, para el drenaje de un fluido desde un cuerpo por medio de un conducto 153 que se extiende axialmente en dirección longitudinal, indicado mediante la flecha 179, desde un extremo proximal 165 hasta un extremo distal opuesto 171.
40 El catéter comprende una sección proximal 2 adaptada para su inserción completa dentro de un canal urinario del cuerpo (no mostrado) y que forma una parte proximal del conducto que se extiende en parte axialmente entre el extremo proximal 165 y un primer extremo de transición 164 de la sección proximal 2.
El catéter comprende también una sección distal 1 adaptada para ser, al menos parcialmente, insertada en el canal urinario (no mostrado) y que forma una parte distal del conducto, parte que se extiende axialmente entre un segundo
45 extremo de transición 170 de la sección distal 1 y el extremo distal 171.
El primer extremo de transición 164 presenta el tamaño preciso para hacer posible su colocación dentro de una porción de recepción de la parte distal del conducto 153 para hacer posible el desplazamiento axial mutuo de las secciones para operar el catéter 151 entre la configuración expandida y la configuración plegada del catéter, comprendiendo las secciones unas estructuras de acoplamiento cooperantes para soportar el catéter en la
50 configuración expandida.
Además de la sección proximal 2 y de la sección distal 1, el catéter 151 está también provisto de un conector 152. Conjuntamente, las dos secciones y el conector forman el conducto 153 que se extiende axialmente a lo largo del eje geométrico A - A.
La sección proximal está constituida por un tubo de catéter proximal 154 que define un primer conducto 155, y un
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primer manguito 156 que presenta una base 157, un fuste 158, una cabeza 159 y un segundo conducto 160 que se extiende a través de ellos. El primer extremo de transición 164 y el extremo proximal 165 definen la extensión axial de la sección proximal.
La cabeza y el fuste del primer manguito están insertados dentro del primer conducto del tubo de catéter proximal y,
5 de esta manera, forman la sección proximal. En esta configuración, el primer conducto y el segundo conducto definen conjuntamente una parte proximal del conducto. Para evitar la separación, el tubo de catéter proximal y el primer manguito están soldados entre sí. Existen otros medios de unión, como por ejemplo adhesivos. De manera adicional o como alternativa, la circunferencia externa del fuste y de la cabeza del primer manguito puede ser mayor que la circunferencia interna del tubo de catéter proximal, de forma que el tubo se agarre firmemente alrededor del
10 primer manguito.
Como se puede apreciar, la primera sección proximal presenta una superficie externa con una primera porción de superficie 181 con una primera circunferencia, la cual, cuando se aprecia en la dirección longitudinal, va seguida por una segunda superficie 182 que presenta una segunda circunferencia mayor que la primera circunferencia. Una tercera porción de superficie 183 sigue a la segunda porción de superficie. La tercera circunferencia de la tercera 15 porción de superficie es menor que la de la segunda porción de superficie. Mediante la provisión de unas transiciones suaves entre las primera, segunda, y tercera porciones de superficie, un bulbo 161 está dispuesto sobre la superficie externa del tubo de catéter proximal. En la práctica, el bulbo 161 es proporcionado por la cabeza 159, la cual está formada con una porción de superficie de tamaño ampliado presenta una superficie mayor que el fuste
158. La cabeza, de esta manera, expandirá radialmente el tubo de catéter proximal y creará el bulbo 161.
20 Mediante la formación de una cuarta porción de superficie 184 en la base 157 con una circunferencia mayor que la circunferencia de la tercera porción de superficie, se proporciona un primer reborde 162 cuando el tubo de catéter principal y el primer manguito se unen para formar la sección proximal. Una ranura 163 se forma con ello entre la segunda porción de superficie, esto es, el bulbo 161 y la cuarta porción de superficie, esto es, el primer reborde 162.
La sección distal 1 se compone de un tubo de catéter distal 180 que define un tercer conducto 165 y un segundo
25 manguito 166 que presenta una superficie ahusada externa 167, una incisión 168 y un cuarto conducto 169. Un segundo extremo de transición 170 y un extremo distal 171 definen la extensión axial de la sección proximal.
La circunferencia del cuarto conducto del segundo manguito es menor que la circunferencia del tercer conducto del tubo de catéter distal. Cuando se unen, esta relación proporciona un segundo reborde 172. Una chaveta 173 proporcionada por una quinta porción de superficie 185 se define así entre el segundo reborde y el segundo extremo
30 de transición 170.
Con el fin de proporcionar una transición suave desde la sección proximal hasta la sección distal cuando el catéter está en su configuración expandida, la superficie externa del segundo manguito presenta una octava porción de superficie mostrada como superficie ahusada externa 167, que disminuye hacia el segundo extremo de transición.
El tubo de catéter distal 180 y el segundo manguito 166 son unidos entre sí mediante la inserción de la incisión
35 dentro del tercer conducto. El área del tubo de catéter distal que contacta con una novena porción de superficie 187 de la incisión es, a continuación, soldada conjuntamente para fijar entre sí el tubo de catéter distal y el segundo manguito. En esta configuración, el tercer conducto y el cuarto conducto forman conjuntamente la parte distal del conducto.
Cuando el catéter es desplazado desde su configuración plegada, como se muestra en la figura 16, hasta su
40 configuración expandida, como se muestra en la figura 17, la chaveta 173 encaja en la ranura 163 y de esta manera acopla entre sí las secciones proximal y distal en la configuración expandida.
El conjunto de catéter ilustrado es especialmente ventajoso para su uso con catéteres expansibles que presenten un revestimiento hidrófilo (no mostrado). Como se puede apreciar especialmente en las figuras 20 y 21, un huelgo 175 está dispuesto entre la superficie de la chaveta y la superficie de la ranura. Un huelgo de aproximadamente el mismo 45 tamaño es también proporcionado cuando la chaveta es desplazada a lo largo de la primera porción de superficie 181 de la sección proximal sobre el otro lado del bulbo 161 desde la ranura. El huelgo proporciona una separación radial entre la chaveta y la primera porción de superficie que evita que el revestimiento hidrófilo raspe la sección proximal cuando las secciones son axialmente desplazadas. Así mismo, el revestimiento hidrófilo ocupará el huelgo y la tensión superficie del revestimiento hidrófilo centrará ventajosamente la chaveta uniformemente alrededor de la
50 primera porción de superficie.
Como se puede apreciar, la extensión axial de la chaveta es ligeramente mayor que la extensión de la ranura. Esto encajará la chaveta entre el primer reborde y la superficie en pendiente 174 del bulbo 161. De modo ventajoso, esta circunferencia cerrará herméticamente el huelgo de forma que se puede impedir que la mucosa de la uretra, que es muy flexible, esto es la mucosa sigue la curvatura del catéter urinario, entre en el huelgo en el que la mucosa, de no
55 ser así, podría resultar capturada entre la chaveta y la ranura y, en consecuencia, quedar aplastada, provocando dolor y posiblemente incluso el rasgado de la mucosa.
Dado que la circunferencia de la chaveta 173 limita la circunferencia externa del tubo de catéter proximal, la chaveta
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típicamente se extiende solo hasta unos pocos milímetros. De esta manera, para proporcionar un acoplamiento firme de las secciones proximal y distal y para evitar que se separen de manera no intencionada, es conveniente que el primer reborde 162 y el segundo reborde 172 contacten entre sí en un área de superficie amplia. Así mismo, es conveniente que los bordes de los primero y segundo rebordes estén bien definidos y, de modo preferente,
5 presenten un pequeño redondeo con el fin de impedir que la superficie de redondeo pueda actuar como guía que pueda empujar los rebordes de la chaveta sobre la cuarta porción de superficie 184.
Con el fin de obturar apropiadamente el huelgo, el segundo extremo de transición 170, que se apoya contra el bulbo 161, está ejerciendo una fuerza dirigida axialmente, F1, sobre la superficie en pendiente distal 174 del bulbo. Para una obturación estanca firme la superficie en pendiente reaccionará con una fuerza dirigida en sentido axial
10 igualmente opuesta, F2. Sin embargo, en el caso de que el tamaño de la fuerza F1 resulte excesiva, el bulbo se plegará, lo que provocará que las secciones distal y proximal resulten desacopladas y que el catéter se desplace desde su configuración expansible a su configuración plegada.
Con el fin de impedir esto, la distancia entre la distancia extendida radial desde la superficie 177 de la ranura hasta la distancia extendida radial máxima del bulbo, a, debe ser al menos dos veces la longitud de la distancia extendida
15 radial desde la superficie de la ranura hasta la superficie de la chaveta, b, esto es, a ≥ 2 * b. La distancia b se corresponde con el tamaño del huelgo 175 visto transversalmente con respecto a la dirección longitudinal. Sin embargo, se debe entender que esta relación puede variar dependiendo del material, respectivamente, de la chaveta y del bulbo y del tipo de revestimiento utilizado para revestir el catéter.
Así mismo, la pendiente angular de la superficie en pendiente distal 174 con respecto al eje geométrico A -A
20 afectará al tamaño requerido de F1 con el fin de que las secciones se desacoplen y se evite la posibilidad de que la mucosa resulte estrujada entre el segundo extremo de transición y la superficie en pendiente. Así mismo, dichas relaciones dependerán también de los tipos de materiales utilizados.
Un tipo de material utilizado para producir el catéter puede ser poliuretano rígido, como por ejemplo Estane ETE X 1014 para la sección distal 1 y para el primer manguito 156. El tubo de catéter proximal 154 puede, por ejemplo,
25 estar fabricado en poliuretano blando, como por ejemplo Estane 58212.
En uso, el catéter expansible es desplazado de su configuración plegada a su configuración expandida. El extremo proximal 165 es insertado dentro de la uretra seguido por la sección proximal 2 y la sección distal 3 hasta que la orina empiece a fluir a través del conducto. El catéter generalmente es insertado en el interior de la uretra sujetando la parte de conector 152 entre dos o más dedos de una mano y guiando el extremo proximal por dentro de la uretra
30 con la otra mano. La orina fluirá a través del orificio 178 formado en la sección proximal 2 próxima al extremo proximal, hacia el conducto y, a continuación, a través del conducto en una dirección principalmente longitudinal paralela con la extensión longitudinal, mostrada en el eje geométrico A - A en las figuras 17 a 19b del conducto, como se indica mediante la flecha 179 en las figuras 15 y 16, y saliendo por el conector 152.
Aunque la forma de realización ilustrada en las figuras 15a a 18 está especialmente indicada para catéteres
35 revestidos hidrófilos puede ser utilizada para otros tipos de catéteres revestidos conocidos por los expertos en la materia, por ejemplo catéteres revestidos de gel.
La figura 22 ilustra otra forma de realización de las estructuras de acoplamiento de un catéter 200 de acuerdo con la invención. La figura muestra en sección longitudinal el área del catéter en la que la sección proximal 2 y la sección distal 1 se acoplan entre sí en la configuración expandida del catéter.
40 La sección proximal está constituida por un tubo de catéter proximal 201 en el que el cuello 202 de un manguito 203 es insertado. Con el fin de fijar entre sí las dos partes se proporciona una soldadura entre el cuello y la superficie interna del tubo de catéter proximal. Un primer extremo de transición 204 se define en el extremo distal del manguito
203.
La sección distal está constituida por un tubo de catéter moldeado en una sola pieza 205. La sección distal presenta
45 una primera porción de superficie externa 206 que presenta una circunferencia en aumento vista desde un segundo extremo de transición en la sección longitudinal hacia un extremo distal (no mostrado). La superficie interna de la sección distal está, vista por orden desde el segundo extremo de transición, provista de primera 208, segunda 209, tercera 210 y cuarta 211 porciones de superficie. La primera y tercera porciones de superficie presentan una circunferencia menor que las segunda y cuarta porciones de superficie. Como se aprecia en la figura 22, la segunda
50 porción de superficie forma así una ranura 216 definida por la primera y la tercera porciones de superficie.
Correspondientes a las porciones de superficie internas de la sección distal se proporcionan quinta 212, sexta 213, séptima 214 y octava 215 porciones de superficie sobre la superficie externa de la parte proximal. La quinta porción de superficie presenta una circunferencia menor que la circunferencia de la primera porción de superficie, y la séptima porción de superficie presenta una circunferencia menor que la circunferencia de la tercera porción de
55 superficie. La sexta porción de superficie presenta una circunferencia menor que la segunda porción de superficie pero mayor que la circunferencia de la quinta y séptima porciones de superficie. La octava porción de superficie presenta una circunferencia menor que la circunferencia de la cuarta porción de superficie pero mayor que la circunferencia de la tercera porción de superficie.
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La sexta porción de superficie está ventajosamente provista de una pestaña anular flexible transversal al eje geométrico del catéter. Esto permite que la pestaña funcione como una chaveta 217 la cual encaja con la ranura cuando el catéter está en su configuración expandida. La flexibilidad de la chaveta permitirá que se desplace fácilmente más allá de la tercera porción de superficie.
5 Además, dado que la octava porción de superficie presenta una circunferencia mayor que la circunferencia de la tercera porción de superficie, se dispone un tope en forma de reborde saliente 218, que impide que la sección distal y la sección proximal se separen.
Ejemplos
Ejemplo 1: Resistencia a la fuerza de tracción
10 El ensayo o prueba es realizado como ensayo de tracción en una máquina de ensayo estándar tal como una Lloyd LR 5K. La conexión cónica deseada se coloca en la máquina de ensayo de tracción y se mide la fuerza cuando se tira de las partes para separarlas. Se registra la carga máxima. El material del ensayo es Estane ETE X1014 para el tubo externo y Estane 58212 para el tubo interno (véase la Tabla 1).
La configuración por defecto requiere aproximadamente 12N para separarlas (la figura 2, I, ilustrado en la figura 3).
15 Sin embargo, cuando se duplica el espesor de la sección distal (hasta 0,7 mm) se requieren aproximadamente 20 N para separar las dos partes (figura 2, II, ilustrado en la figura 6). Si se aumenta el espesor de pared de la sección proximal hasta 1,6 mm, la fuerza requerida para separar las dos secciones va desde 12 N a 30 N aproximadamente (figura 6, III, ilustrado en la figura 4).
Se observó un efecto sinérgico cuando se aumentó tanto el espesor de la transición proximal como de la distal
20 (duplicado como se ha descrito anteriormente). Entonces se requirió una fuerza de 60 N aproximadamente para separar las dos secciones (figura 2, IV, ilustrado en la figura 7)
Ejemplo 2: Catéter con espesor de pared incrementado
En este ejemplo, se obtuvo suficiente resistencia de la transición entre la sección proximal y la sección distal en un catéter expandido aumentando el espesor de pared.
25 Como se muestra en la figura 4, se obtiene una duplicación del espesor de pared insertando un tubo adicional dentro del tubo proximal (en el extremo distal, el extremo de transición).
Sin embargo, durante el moldeo del tubo de catéter, la pared interna puede ser reforzada aumentando el espesor de pared – ilustrándose claramente en la figura 5 tal espesor de pared incrementado.
El mismo principio que se ha descrito para la pared interna puede ser aplicado a la pared externa (la sección distal).
30 Como se muestra en la figura 6, se aumenta el espesor de la pared de la sección distal mientras se disminuye la circunferencia interna del tubo. Desde el exterior aparece como una línea recta, dando una sensación de suavidad a este refuerzo. Cuando la circunferencia externa de la sección proximal ha alcanzado su mínimo, es decir la circunferencia que tiene el resto del tubo, comienza la disminución de la circunferencia externa de la sección distal, terminando en una transición suave.
35 Sin embargo, para obtener la fuerza de tracción más elevada, como se ha descrito en el ejemplo anterior, se proporciona una combinación de elasticidad disminuida de ambos tubos interno y externo en la transición, solamente. Tal combinación se ilustra en la figura 7, en la que el espesor de pared de la sección distal aumenta mientras que la circunferencia interna del tubo disminuye. La disminución de la circunferencia interna de esta sección distal se iguala a un aumento de la circunferencia externa de la sección proximal. Sin embargo, durante este
40 aumento de la circunferencia externa de la sección proximal la circunferencia interna es mantenida constante. Con ello, ambas secciones comprenden partes de transición reforzadas.
Ejemplo 3: Catéter con tercer elemento
Como se ilustra en la figura 8, la elasticidad disminuida de la transición puede ser proporcionada eficazmente a ambas secciones por medio de un tercer elemento. Este elemento resultará aprisionado entre las dos secciones, y
45 proporcionará la resistencia precisada. Un ejemplo es un tercer elemento hecho de Estane X4995. En este caso, ambas secciones resistirán la expansión/compresión completa con el fin de separarse. Aquí, el material se sitúa entre las dos secciones. Sin embargo, como se ilustra en la figura 14, este tercer material puede ser situado al exterior del tubo también.
Ejemplo 4: Punto de transición
50 Es importante proporcionar un punto de transición suave. Especialmente, el punto real de transición, es decir donde se detiene la exposición de mucosa a la sección proximal y comienza la exposición de mucosa a la sección. Como se ilustra en la figura 9, una tal transición puede ser obtenida cortando el extremo proximal de la sección distal con un ángulo agudo. Sin embargo, como se ilustra en la figura 10, este ángulo agudo puede ajustar estrechamente en
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el segmento de la sección donde está amentando el diámetro externo. Con ello se obtiene que el diámetro externo del segmento tubular regular de la sección proximal sea menor que el diámetro interno del extremo proximal de la sección distal. El revestimiento del catéter no es dañado durante la impulsión de las dos secciones a juntarse durante la expansión del catéter.
5 En la figura 11 se ilustra una alternativa. Aquí está dispuesto un bulbo o un saliente circular sobre la sección proximal. El bulbo “elevará” la mucosa para evitar el contacto con el punto de transición. Además, dicho bulbo actuará como una fijación mecánica entre las secciones distal y proximal del catéter, permitiendo el paso en un sentido pero no en el otro.
Ejemplo 5: Rigidez de las partes del catéter
10 La rigidez de un tubo es una función del diseño (forma y circunferencia) y de las propiedades del material, como por ejemplo el módulo E o, para materiales muy blandos, la dureza. Para un varón es importante que la parte proximal del catéter - la parte que, cuando se inserta, sobresale de la vejiga hacia el suelo pélvico - sea suave y flexible con el fin de ajustarse a la curvatura de la uretra. La rigidez debe ser escasa. Al mismo tiempo, la parte proximal debe ofrecer una buena capacidad para retorcerse.
15 Contrariamente a ello, la parte distal debe ser más rígida para permitir su más fácil inserción evitando que el catéter se doble antes de la abertura de la uretra (meato). La capacidad para retorcerse de la parte distal no es normalmente crítica, dado que puede ser controlada y vigilada por el usuario.
El Estane ETE X 1014 es el material preferente para la parte distal y el Estane 58212 es el material preferente para la parte proximal. El ETE 60DT3 es un ejemplo de material para la parte distal con el módulo E aceptable más bajo
20 véase la Tabla 1 en la que se mencionan datos para diferentes materiales.
Una longitud de 11 cm es cortada desde la mitad del catéter. El catéter es situado en agua a una temperatura de 23º C durante 30 seg. El catéter es a continuación colocado en un adaptador situado sobre la máquina del ensayo de tracción. La máquina de tracción es puesta en marcha y la fuerza para comprimir el catéter es registrada.
La figura 12 muestra la fuerza aplicada a una sección distal del catéter típica. La abscisa indica la compresión de la 25 sección en milímetros (Extensión, mm) y la ordenada indica la fuerza de carga aplicada en N.
Como se ilustra en la figura 12, la compresión de esta sección distal típica con un módulo E elevado provoca una compresión lineal con la fuerza aplicada. Sin embargo, en un punto determinado (15N), la sección se retuerce, y la fuerza requerida para continuar la flexión es baja.
La figura 13 muestra la fuerza aplicada a una sección de catéter proximal típica, según lo descrito. Esta sección
30 elástica se flexionará casi en proporción a la fuerza aplicada. La abscisa indica la compresión de los milímetros de sección (Extensión, mm) y la ordenada indica la fuerza de carga aplicada en N.
Como se ilustra en la figura 13, la compresión de esta sección proximal típica con un módulo E bajo provoca una flexión constante de la sección con una fuerza constante. La curva de la figura 13 se eleva abruptamente de 0 a 2 N durante los primeros cuatro milímetros de compresión de la sección proximal del catéter. Después de los primeros
35 cuatro milímetros la curva se aplana, indicando que la sección proximal se ha flexionado cuando todavía ejerce una carga de aproximadamente 2 N.
De esta manera, para proporcionar una sección distal y una sección proximal para que la primera fuerza dirigida longitudinalmente, que se requiere para desplazar el catéter de una posición expandida a una posición plegada, sea mayor que la segunda fuerza dirigida longitudinalmente, requerida para que se doble al menos una sección de entre
40 la sección proximal y la sección distal, la primera fuerza dirigida longitudinalmente se escoge para que sea superior a 2 N, que es la segunda fuerza dirigida longitudinalmente Esto es, las estructuras de acoplamiento aplicadas cuando el catéter está en su configuración expandida necesitan ser lo suficientemente rígidas para resistir una carga de al menos 2 N. De modo preferente, la configuración de acoplamiento se dimensiona de tal manera que pueda resistir incluso cargas mayores, como por ejemplo de 3 a 10 N.
45 Como alternativa, teniendo en cuenta que la fuerza de empuje requerida para insertar el catéter dentro de la uretra es de aproximadamente 1 N, las secciones proximal y distal pueden disponerse de forma que la primera fuerza longitudinal dirigida que se requiere para desplazar el catéter desde una posición expandida a una posición plegada sea menor que la segunda fuerza longitudinal dirigida que se requiere para que al menos una sección entre la sección proximal y la sección distal se doble, de forma que las estructuras de acoplamiento se dimensionan de tal
50 manera que la primera fuerza longitudinal dirigida oscile entre 1 y 2 N, especialmente entre 1,5 N y 2 N y, en particular, se sitúe en torno a 1,7 N.
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Tablas
Tabla 1
Distal 1
Distal 2 Proximal
Material, Estane
ETE, X1014 ETE, 60DT3 58212
Módulo E (/MPa)
1092 173 56
Forma
Circular Circular Circular
Diámetro exterior
5,1 mm 5,1 mm 4,0 mm
Grosor de pared
0,35 mm 0,35 mm 0,67 mm
Rigidez en N (fuerza máx.)
27,6 (med. de 3) 14, 4 (med. de 3) 1,4 (med. de 7)
Procedimiento CP 3.2.6002
(25,2 - 29,4) (13,1 - 15,4) (1,2 - 1,6)
Rigidez ASTM D747
994 Mpa 186 Mpa
Dureza Shore D
75 60 42

Claims (23)

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    REIVINDICACIONES
    1.- Un catéter que es operable entre una configuración plegada para guardar y transportar y una configuración expandida para drenar fluido desde un cuerpo por medio de un conducto que se extiende axialmente en una dirección longitudinal desde un extremo proximal hasta un extremo distal opuesto, comprendiendo el catéter:
    5 - una sección proximal (2), adaptada para ser completamente insertada en un canal urinario del cuerpo y que constituye una parte proximal del conducto, cuya parte se extiende axialmente entre el extremo proximal y un primer extremo de transición (5) de la sección proximal, y
    - una sección distal (1), adaptada para ser, al menos parcialmente, insertada en el canal urinario y que constituye
    una parte distal del conducto, cuya parte se extiende axialmente entre un segundo extremo de transición (3) de la 10 sección distal y el extremo distal;
    estando el primer extremo de transición (5) dimensionado para permitir su colocación dentro de una porción de recepción de la parte distal del conducto para permitir el desplazamiento axial mutuo de las secciones (1, 2) para operar el catéter entre la configuración plegada y la configuración expandida del catéter, en el que las secciones (1, 2) comprenden unas estructuras de acoplamiento cooperantes para soportar el catéter en la configuración
    15 expandida, caracterizado por que las secciones (1, 2) están dispuestas de manera que una primera fuerza dirigida longitudinalmente, requerida para mover el catéter desde la configuración expandida a la configuración plegada es mayor que una segunda fuerza dirigida longitudinalmente, requerida para que se doble al menos una de entre la sección proximal (2) y la sección distal (1).
  2. 2.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la parte de transición distal (3) y las partes de transición 20 (5) proximal están aseguradas por medios mecánicos.
  3. 3.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 2, en el que está provisto un bulbo (111, 161).
  4. 4.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 3, en el que el bulbo (111, 161) está situado al exterior de la sección proximal (2).
  5. 5.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 3, en el que el bulbo (111, 161) está situado en el interior de la 25 sección distal (1).
  6. 6.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 1, en el que una de las secciones proximal (2) y distal (1) comprende un saliente que coopera en la configuración expandida con una depresión de la otra de las secciones proximal (2) y distal (1).
  7. 7.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 6, en el que la depresión forma una ranura (163) que se extiende 30 circunferencialmente en una superficie externa de la sección en cuestión.
  8. 8.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 7, en el que la ranura (163) está dispuesta en una superficie externa de la sección proximal (2).
  9. 9.- Un catéter de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la sección proximal (2) comprende una superficie externa con una primera porción de superficie (181) que tiene una primera circunferencia,
    35 cuya primera porción de superficie (181) va seguida, en la dirección longitudinal, por una segunda porción de superficie (182) que tiene una segunda circunferencia que es mayor que la primera circunferencia.
  10. 10.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 9, en el que la segunda porción de superficie (182) va seguida, en la dirección longitudinal, por una tercera porción de superficie (183) que forma la ranura (163) y que tiene una tercera circunferencia que es menor que la segunda circunferencia.
    40 11.-Un catéter de acuerdo con la reivindicación 10, en el que la ranura (163) va seguida por una cuarta porción de superficie (184) con una cuarta circunferencia que es mayor que la(s) circunferencia(s) de la tercera porción de superficie (183).
  11. 12.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 11, en el que el saliente forma una chaveta (173) que se extiende circunferencialmente, adaptada para cooperar con la ranura (163) en la configuración expandida.
    45 13.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 12, en el que la chaveta (173) forma una quinta parte de superficie
    (185) que sobresale de una superficie interna de la sección distal.
  12. 14.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 13, en el que la quinta parte de superficie (185) tiene una circunferencia que es menor que la circunferencia de la superficie interna restante de la sección distal.
  13. 15.-Un catéter de acuerdo con las reivindicaciones 13 y 14, en el que la quinta porción de superficie (185) tiene una 50 circunferencia que es menor que la circunferencia de las porciones de superficie segunda (182) y cuarta (184).
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  14. 16.- Una catéter de acuerdo con las reivindicaciones 13 a 15, en el que está formado un huelgo (175) entre la tercera porción de superficie (183) y la quinta porción de superficie (185) en la configuración expandida.
  15. 17.- Un catéter de acuerdo con las reivindicaciones 13 a 16, en el que está formado un huelgo (175) entre la primera porción de superficie (181) y la quinta porción de superficie (185) en la configuración plegada.
    5 18.-Un catéter de acuerdo con las reivindicaciones 16 ó 17, en el que el huelgo (175) contiene un fluido hidrófilo.
  16. 19.- Un catéter de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que al menos los extremos de transición (3, 5) de las secciones son circulares en una sección transversal perpendicular a la dirección longitudinal.
  17. 20.- Un catéter de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el extremo de transición
    (3) de la sección distal y el extremo de transición (5) de la sección proximal del catéter son de forma cónica.
    10 21.-Un catéter de acuerdo con la reivindicación 20, en el que el ángulo entre la dirección longitudinal del catéter y la erección cónica es menor que 40 grados.
  18. 22.- Un catéter de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la sección proximal (2) comprende:
    -un miembro tubular que forma el extremo proximal del catéter, y
    15 -un manguito (156) que tiene una superficie externa con una sexta porción de superficie (213) y una séptima porción de superficie (214), siendo la circunferencia de la sexta porción de superficie (213) mayor que la circunferencia de la séptima porción de superficie (214), siendo el manguito (156) insertado en un conducto de tal manera que la séptima porción de superficie (214) esté en contacto con una superficie interna del miembro tubular y la sexta porción de superficie (213) forme una superficie
    20 externa de la sección proximal.
  19. 23.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 22, en el que la sexta porción de superficie (213) tiene una circunferencia mayor que la de la superficie externa del miembro tubular.
  20. 24.- Un catéter de acuerdo con las reivindicaciones 22 y 23, en el que la séptima porción de superficie (214) comprende una porción de superficie ampliada en la que la circunferencia es mayor que la de la parte restante de la
    25 séptima porción de superficie.
  21. 25.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 24, en el que la porción de superficie ampliada deforma la superficie externa del miembro tubular y forma un saliente sobre esa superficie.
  22. 26.- Un catéter de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la sección distal (1) comprende:
    30 - un miembro tubular que forma el extremo distal del catéter, y
    -un manguito (166) con una superficie externa que tiene una octava porción de superficie (215) y una novena porción de superficie, siendo la circunferencia de la octava porción de superficie (215) mayor que la circunferencia de la novena porción de superficie, siendo el manguito (166) insertado en un conducto de tal manera que la novena porción de superficie esté en contacto con una superficie interna
    35 del miembro tubular y la octava porción de superficie (215) forme una superficie externa de la sección proximal.
  23. 27.- Un catéter de acuerdo con la reivindicación 26, en el que el manguito (166) forma el segundo extremo de transición (3) de la sección distal y en el que la octava porción de superficie (215) tiene una circunferencia que disminuye hacia el segundo extremo de transición (3).
    40
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