ES2529508T3 - Medios para realizar un patrón de flujo de fluido en un conducto - Google Patents

Medios para realizar un patrón de flujo de fluido en un conducto Download PDF

Info

Publication number
ES2529508T3
ES2529508T3 ES02253886.2T ES02253886T ES2529508T3 ES 2529508 T3 ES2529508 T3 ES 2529508T3 ES 02253886 T ES02253886 T ES 02253886T ES 2529508 T3 ES2529508 T3 ES 2529508T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
helical
duct
conduit
flow
deformation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
ES02253886.2T
Other languages
English (en)
Inventor
John Graeme Houston
Peter Arno Stonebridge
John Bruce Cameron Dick
Robert Gordon Hood
Allana Johnstone
Christophe Emmanuel Sarran
Craig Mcleod Duff
Allan Thomson
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Vascular Flow Tech Ltd
Original Assignee
Vascular Flow Tech Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vascular Flow Tech Ltd filed Critical Vascular Flow Tech Ltd
Application granted granted Critical
Publication of ES2529508T3 publication Critical patent/ES2529508T3/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15DFLUID DYNAMICS, i.e. METHODS OR MEANS FOR INFLUENCING THE FLOW OF GASES OR LIQUIDS
    • F15D1/00Influencing flow of fluids
    • F15D1/02Influencing flow of fluids in pipes or conduits
    • F15D1/06Influencing flow of fluids in pipes or conduits by influencing the boundary layer
    • F15D1/065Whereby an element is dispersed in a pipe over the whole length or whereby several elements are regularly distributed in a pipe
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/04Hollow or tubular parts of organs, e.g. bladders, tracheae, bronchi or bile ducts
    • A61F2/06Blood vessels
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/04Hollow or tubular parts of organs, e.g. bladders, tracheae, bronchi or bile ducts
    • A61F2/06Blood vessels
    • A61F2002/068Modifying the blood flow model, e.g. by diffuser or deflector

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Transplantation (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Gastroenterology & Hepatology (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

Aparato para la generación de flujo helicoidal de un fluido, comprendiendo el aparato un conducto (3, 15) y una estructura helicoidal (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25), estando la estructura helicoidal (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25) externamente situada alrededor del conducto (3, 15) y comprendiendo la estructura helicoidal (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25) medios de deformación de conductos (4a-c), deformando los medios de deformación de conductos (4a-c) las paredes laterales del conducto (3, 15), y formando la deformación de las paredes laterales una formación helicoidal (4a-c) dentro del conducto (3, 15) que es capaz de general un flujo helicoidal en un fluido que fluye a través del conducto (3, 15), en donde el conducto es un tubo de flujo sanguíneo artificial.

Description

15
25
35
45
55
65
E02253886
04-02-2015
DESCRIPCIÓN
Medios para realizar un patrón de flujo de fluido en un conducto
La presente invención se refiere a medios para la expulsión de patrones de flujo de fluidos en conductos, particularmente, pero no exclusivamente en conductos tales como tubos de flujo sanguíneo y endoprótesis vasculares, y otros tubos que transportan fluidos esenciales para la vida o fluidos industriales.
El documento WO00/38591 desvela conductos tales como tubos y endoprótesis vasculares ideados para inducir un flujo helicoidal de tal manera como para eliminar o reducir la turbulencia y/o eliminar o reducir las regiones de flujo muerto en los conductos. El conducto tiene ranuras o rebordes helicoidales internos u otras medidas que inducen tal flujo helicoidal, teniendo en cuenta las dimensiones del conducto y la viscosidad y velocidad del fluido.
Las estructuras externas se han utilizado para proporcionar refuerzo en los conductos (véase, por ejemplo, los documentos US3479670 y US4130904), lo que puede servir para proteger los conductos del retorcimiento o para mantener los conductos en una posición abierta pero no influir directamente en la geometría interna del lumen del conducto. Por ejemplo, en el documento US3479670 el lumen del tubo sigue siendo suave a pesar de la presencia de monofilamentos de polipropileno de refuerzo envueltos alrededor del tubo.
El documento GB2344053 desvela endoprótesis vasculares para soportar vasos sanguíneos distintos de los injertos en los que la endoprótesis vascular tiene una forma y/o una orientación mediante las que se hace que el flujo dentro del vaso siga una curva no plana.
De acuerdo con un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un aparato para la generación de flujo helicoidal de un fluido, comprendiendo el aparato un conducto y una estructura helicoidal, estando la estructura helicoidal situada externamente alrededor del conducto y comprendiendo la estructura helicoidal medios de deformación de conductos, deformando los medios de deformación de conductos las paredes laterales del conducto y formando la deformación de las paredes laterales una formación helicoidal dentro del conducto que es capaz de generar flujo helicoidal en un fluido que fluye a través del conducto.
La formación helicoidal puede tener un ángulo de hélice de entre 5º y 50º. Por ejemplo, la formación helicoidal puede tener un ángulo de hélice de aproximadamente 8º, en particular, pero no exclusivamente, en relación con el flujo arterial en injertos arteriales de piernas.
Normalmente, el fluido que se tiene que transportar por el conducto comprende un líquido. El fluido puede ser únicamente un líquido, un líquido mezclado con un sólido en partículas, o un sólido licuado. Por ejemplo, cuando el conducto son los vasos sanguíneos, el líquido es el vaso.
La estructura helicoidal puede comprender rebordes que definen un perfil específico de la formación helicoidal que efectúa el patrón de flujo de fluido. Adicional o alternativamente, la estructura helicoidal puede comprender ranuras que definen un perfil específico de la formación helicoidal que efectúa el patrón de flujo de fluido.
La formación helicoidal se puede orientar con una torsión Z. Una orientación de torsión Z (también referida como una hélice a mano derecha) crea la inducción de flujo en sentido horario en la dirección de flujo hacia delante. Como alternativa, la formación helicoidal se puede orientar con una torsión S (también referida como una hélice a mano izquierda).
La estructura helicoidal puede comprender protuberancias simétricas y/o protuberancias asimétricas, teniendo las protuberancias asimétricas un borde delantero gradualmente inclinado y un borde trasero en pendiente empinada.
La estructura helicoidal puede comprender la formación de ranuras y/o rebordes de inicio único o de inicio múltiple.
La estructura helicoidal puede comprender un bastidor. El bastidor puede estar formado por partes circulares, rectangulares, ovoides y/o de manera diferente. El bastidor puede comprender partes que tienen al menos dos diámetros diferentes.
La estructura helicoidal puede comprender metales tales como acero inoxidable. Alternativa o adicionalmente, la estructura puede comprender un material sintético o plastifiable u otro termoplástico, plastificándose y restableciéndose en la condición retorcida. Los materiales adecuados incluyen politetrafluoroetileno (PTFE, también conocido como "Teflon"), polipropileno, nylon u otro material sintético.
El acero inoxidable u otras estructuras metálicas se pueden revestir con material sintético o plastifiable u otro termoplástico.
La estructura helicoidal puede tener una apariencia retorcida con una sección ovalada, rectangular u no circular. La estructura se puede enrollar a lo largo de su eje longitudinal y tener una sección transversal circular.
15
25
35
45
55
65
E02253886
04-02-2015
La estructura helicoidal puede comprender material modelado o sólido. La estructura puede ser fija o plegable.
La formación helicoidal puede afectar el flujo helicoidal de tal manera como para eliminar o reducir la turbulencia y/o eliminar o reducir las regiones de flujo muerto en el conducto. El ángulo helicoidal óptimo para lograr dicho flujo dependerá de factores tales como el diámetro del conducto, la velocidad longitudinal y rotacional del fluido, y la viscosidad y otras características del fluido.
El aparato puede tener ramificaciones.
El conducto puede comprender tubos. Por ejemplo, el conducto puede comprender tubo de flujo sanguíneo artificial, tal como un injerto. El tubo se puede utilizar en el tratamiento de la sangre o equipos de suministro, por ejemplo, una máquina cardiopulmonar, equipo de diálisis o un conjunto de suministro. El tubo se puede utilizar también en equipos industriales, por ejemplo, mangueras, tuberías o mangueras contra incendios.
Como alternativa, el conducto puede comprender una endoprótesis vascular. Las endoprótesis vasculares, por ejemplo fabricadas de malla, lámina expandida o de tipo muelle con tubo o alambre, se insertan en los vasos sanguíneos para proporcionar soporte mecánico y evitar la contracción del vaso sanguíneo. Una estructura que forma parte de un aparato de acuerdo con la presente invención se podría colocar dentro o fuera del vaso sanguíneo para imponer, mantener y/o reforzar una formación de guía de flujo a través del vaso sanguíneo.
El conducto puede ser un injerto de endoprótesis vascular, es decir, una combinación de endoprótesis vascular e injerto.
De acuerdo con un segundo aspecto de la presente invención, se proporciona un método ex vivo de generación de flujo helicoidal en un fluido que fluye a través de un conducto, comprendiendo el método la colocación de una estructura externamente alrededor del conducto, comprendiendo la estructura medios de deformación de conductos que deforman las paredes laterales del conducto cuando la estructura se coloca alrededor del conducto, formando la deformación de las paredes laterales una formación de guía de flujo dentro del conducto que genera flujo helicoidal en un fluido que fluye a través del conducto.
La configuración del flujo a través de un conducto puede, en general, medirse utilizando tales técnicas de RM (resonancia magnética) y/o ecografía Doppler, y la formación de guía de flujo se puede modificar en consecuencia hasta que se logre una configuración de flujo deseada. El diseño inicial de la configuración del flujo se puede hacer por modelos matemáticos o por ensayo y error, con la modificación como se ha descrito anteriormente.
El ángulo de la formación helicoidal o formación de guía de flujo se puede determinar a partir de las dimensiones internas del conducto, el flujo másico de fluido del conducto, la caída de presión a lo largo del conducto y la energía cinética turbulenta dentro del conducto.
Como alternativa, el ángulo de hélice de la formación helicoidal o formación de guía de flujo se puede determinar mediante la especificación de las dimensiones internas del conducto y del flujo másico de fluido previsto a través del conducto, y la determinación del ángulo de hélice a partir de la caída de presión y la energía cinética turbulenta para un conducto que tiene las dimensiones internas especificadas y el flujo másico de fluido previsto.
Normalmente, la caída de presión y la energía cinética turbulenta no se dimensionan antes de determinar el ángulo de hélice.
Preferentemente, el ángulo de hélice se determina como el ángulo de hélice en el que la caída de presión adimensional y la energía cinética turbulenta adimensional son sustancialmente iguales.
Ejemplos del aparato de acuerdo con la invención se describirán ahora con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
La Figura 1 es una vista en perspectiva de un bastidor de plástico adecuado para imponer un flujo de fluido helicoidal; La Figura 2 es una vista en perspectiva de un bastidor como se muestra una Figura 1 que encierra un injerto; La Figura 3 es una vista en perspectiva de la estructura de soporte con una conformación de cinta en espiral; La Figura 4A es una vista en perspectiva de una estructura de malla de alambre con una conformación de torsión cebada que encierra un injerto; La Figura 4B muestra el efecto de rotación de la estructura representada en la Figura 4A, según se observa en la dirección de la flecha A en la Figura 4A; La Figura 5 es una vista en perspectiva de una estructura de malla enrollada a lo largo de su eje longitudinal y que tiene una sección transversal circular; La Figura 6 es una vista en perspectiva de una matriz que comprende Nitinol de punto francés; La Figura 7A es una vista en perspectiva de una estructura de malla que comprende alambres con dos diámetros
15
25
35
45
55
65
E02253886
04-02-2015
diferentes; La Figura 7B es una vista en sección transversal a través de la línea A-A' de la Figura 7A; La Figura 8A es una vista en sección transversal que muestra un método de construcción de una estructura; La Figura 8B es una vista en perspectiva de la estructura fabricada de acuerdo con el método mostrado en la Figura 8A; La Figura 9A es una vista en perspectiva de una placa con tiras, para su uso en la fabricación de una estructura; La Figura 9B es una vista en perspectiva de una estructura fabricada utilizando la placa que se muestra en la Figura 9A; La Figura 10A es una vista en perspectiva de una placa que tiene una estría elevada, para su uso en la fabricación de una estructura; La Figura 10B es una vista en perspectiva de una estructura fabricada utilizando la placa que se muestra en la Figura 10A; y La Figura 11 es un gráfico del ángulo de hélice en comparación con la caída de presión y del ángulo de hélice en comparación con la energía cinética turbulenta para un vaso sanguíneo arterial.
La invención proporciona, en general, medios y un método para soportar la arquitectura y configuración superficial internas precisas para inducir una conformación de flujo, por ejemplo flujo helicoidal o rotacional, para mejorar así el flujo de fluido y reducir la turbulencia. Las realizaciones de estructuras abarcadas por la presente invención, y los métodos de fabricación de las mismas, se describen a continuación, aunque la invención no pretende estar limitada por estos ejemplos. Si bien los ejemplos mostrados en ciertos casos se refieren a injertos o endoprótesis vasculares, los principios en ellos contenidos se aplican también a otros tipos de conductos.
La Figura 1 muestra una estructura de hélice 100 que comprende nervaduras 1a-c, que se disponen en una formación de guía de flujo helicoidal a lo largo del eje longitudinal de la estructura 100. La estructura de hélice 100 tiene además componentes de bastidor más pequeños (por ejemplo, la conexión 2) que soportan la orientación de las nervaduras 1a-c. Las nervaduras 1a-c son más o menos triangulares en forma, con uno de los bordes del triángulo siempre orientado hacia el interior de la estructura de hélice 100. Con la estructura de hélice 100 montada sobre un injerto 3, como se muestra generalmente en 200 en la Figura 2, las nervaduras 1a-c imponen formaciones de ranura 4a-c dentro del lumen del injerto 3, efectuando de este modo la formación de guía de flujo helicoidal de la estructura de hélice 100 con el injerto 3.
En una realización preferida, la estructura de hélice 100 comprende polipropileno, pero otro material sintético, material de diseño de metal y/o tisular se puede utilizar también. El injerto 3 comprende material PTFE, que es suficientemente maleable para moldearse por las nervaduras 1a-c. Otros plásticos de grado médico o material plastifiable con esta característica maleable, por ejemplo Dacron, se pueden utilizar también para el injerto 3.
La Figura 3 muestra una estructura de soporte de cinta en espiral 5. Esta estructura, cuando se monta sobre un conducto, impone o soporta un patrón de flujo helicoidal de doble cañón dentro del conducto. El patrón de flujo helicoidal se efectúa mediante orientación en espiral en el eje longitudinal de la estructura.
Mostrada generalmente en 300 en la Figura 4A hay una malla de alambre de conformación de torsión cebada 6 montada sobre parte de la longitud de un injerto 3. En sección transversal, la malla 6 impone al injerto 3 una forma que es aproximadamente triangular. Sin embargo, cuando se observa a través de un extremo en la dirección de la flecha A, como se muestra en la Figura 4B, el injerto 3 tiene una trayectoria de flujo que es circular a través del eje longitudinal (vista compactada de la trayectoria circular que se muestra en 8) a través de torsión secuencial de la forma de sección transversal aproximadamente triangular del injerto 3 (por ejemplo, en las etapas 9 y 10). La malla 6 impone así un patrón de flujo helicoidal a través del injerto 3, donde la malla 6 se coloca sobre el injerto 3.
Por lo tanto, una trayectoria de flujo helicoidal se puede inducir dentro de un conducto por medio de la conformación impuesta por una estructura a lo largo de su eje longitudinal. Otro ejemplo se muestra en la Figura 5: la estructura de malla longitudinalmente enrollada 11 tiene una sección transversal circular a través de la que se conforma para inducir en un conducto dentro de la misma un patrón de flujo helicoidal. Las ranuras o rebordes en la estructura no son necesarios para lograr el patrón de flujo helicoidal en el ejemplo mostrado en la Figura 5.
Una matriz de Nitinol de punto francés 6 se muestra en la Figura 6. Ciclar los pasadores en el troquel de fabricación da como resultado la conformación similar a un calcetín de punto en espiral de la matriz 6. La matriz se fabrica preferentemente a partir de polipropileno moldeado que se inyecta en un injerto Dacron con una etapa de termosellado para unir el plástico al injerto. La matriz se puede fabricar también a partir de nylon. La matriz, como alternativa, se puede fabricar como un bastidor fundido por goteo o sintético extruido.
La matriz se aplicaría o comprimiría en un conducto, tal como un injerto de otro tubo de flujo sanguíneo, para imponer, mantener y/o reforzar una formación de guía de flujo helicoidal dentro del conducto.
En otra realización representada en la Figura 7A, una estructura de malla de alambre cilíndrico 400 comprende alambres de formación de guía de flujo 13a-c entremezclados con alambres de soporte 14a, b que están orientados en la misma dirección y más o menos paralela al alambre de formación de guía de flujo más cercano 13a-c. Un
15
25
35
45
55
65
E02253886
04-02-2015
alambre de formación de guía de flujo 13a-c sería, generalmente, más grueso y más rígido que los alambres de soporte 14a, b. Cuando la estructura de malla de alambre cilíndrico 400 se monta sobre un conducto, mostrado en el contorno del conducto 15 en la Figura 7B, cada alambre de formación de guía de flujo 13a-c impone una cresta dentro del lumen del conducto. Puede ser deseable que rebordes (más pequeños) se formen también por alambres de soporte 14a, b dentro del conducto cerrado por la estructura de malla de alambre 400 -esto sería en gran medida dependiente de la maleabilidad del conducto.
En modificaciones de la estructura de malla de alambre cilíndrico 400 que se muestra en la Figura 7A, los alambres no tienen que ser cilíndricos, sino que puede tener formas ovoides, rectangulares, cuadradas, planas u otras. Los alambres utilizados en las estructuras de malla de alambre pueden ser metálicos o no metálicos, y pueden también estar revestidos. En el ejemplo mostrado en la Figura 7, hay tres alambres de formación de guía de flujo 13a-c. Sin embargo, el número de alambres inductores de flujo en este tipo de estructura de malla puede ser uno, dos o más.
En otra variación adicional de la estructura mostrada en la Figura 7, el material (metal, material sintético, etc.) de diferente tamaño y/o forma se puede tejer y/o trenzar para formar un conducto de tal manera que los patrones de formación de guía de flujo se forman dentro del conducto por el material tramado o trenzado. Aquí, los patrones de formación de guía de flujo pueden ser un componente integral del conducto, en lugar de estar fuera del conducto. Las estructuras externas se pueden además imponer sobre tales conductos tramados/trenzados para soportar, mejorar y/o formar patrones de guía de flujo alternativos dentro del conducto.
Otros ejemplos de estructuras que pueden formar parte de un aparato de acuerdo con la presente invención y su método de fabricación se muestran en las Figuras 8-10. La Figura 8A muestra en sección transversal una modificación 500 de una malla cilíndrica de Nitinol pre-formada 16 mediante la imposición de una abrazadera 17 en la malla cilíndrica de Nitinol 16 en la dirección de la flecha 18 para crear tres ranuras (con o sin una etapa de inducción de memoria térmica). La Figura 8B representa la malla cilíndrica de Nitinol 16 después de la modificación 500, donde cada ranura 19 se orienta en una conformación helicoidal alrededor de la Malla cilíndrica de Nitinol 16. La estructura modificada 600 se puede montar sobre un conducto para imponer, mantener y/o reforzar una configuración de flujo helicoidal. La malla cilíndrica de Nitinol 16 puede ser alternativamente un tubo cortado de Nitinol o un tubo cortado de acero inoxidable.
Un método alternativo de construcción de una estructura se muestra en las Figuras 9A y 9B. Aquí, una placa 23 tiene barras rectangulares 24 moldeadas, troqueladas o fijadas a la misma en una orientación específica (Figura 9A). La placa 23 se enrolla en un cilindro para formar un cilindro nervado 25 en el que las barras 24 forman perfiles de guía de flujo que, cuando el cilindro nervado 25 se monta sobre un conducto, imponen, mantienen y/o refuerzan una formación de guía de flujo en el lumen del conducto.
La Figura 10A muestra una tira de Nitinol 26 con una estría elevada 27. Cuando la tira de Nitinol 26 se lamina en una conformación de cilindro, como se muestra en la Figura 10B, la estría 27 forma un perfil de guía de flujo en el interior del cilindro estriado 28. Tenga en cuenta que los bordes laminados del cilindro estriado 28 no están completamente unidos, lo que puede ser deseable para facilitar la liberación o retirada de la estructura desde un conducto. Naturalmente, materiales alternativos distintos al Nitinol serán susceptibles de estos métodos para formar estructuras de acuerdo con la invención.
Las estructuras que forman parte de un aparato de acuerdo con la presente invención puede imponer, mantener y/o reforzar una formación de guía de flujo de un conducto de manera temporal, por ejemplo, durante el flujo sanguíneo palpitante a través de un tubo de flujo sanguíneo. Las estructuras se pueden colocar sobre vasos sanguíneos (“innatos”) naturales como las arterias o venas para imponer, mantener y/o reforzar una formación de guía de flujo in situ a medida que el vaso sanguíneo se dilata. En ciertos casos, el uso de injertos artificiales puede ser evitado. Las estructuras se pueden colocar también sobre injertos o conductos previamente implantados para imponer, mantener y/o reforzar una formación de guía de flujo.
La elección del ángulo de hélice de la formación de flujo helicoidal es importante para minimizar el flujo turbulento y los puntos muertos dentro del flujo. Los inventores han encontrado que para un conducto que tiene dimensiones internas dadas y una formación de flujo helicoidal particular que pretende transportar un flujo másico dado, el ángulo de hélice óptimo se puede determinar a partir de la caída de presión a lo largo del conducto y la energía cinética turbulenta en el conducto.
Los inventores han encontrado que a fin de mantener un flujo másico dado en un conducto dado, con una formación de flujo helicoidal particular, se tiene que aumentar la caída de presión a medida que aumenta el ángulo de hélice y la energía cinética turbulenta disminuye a medida que aumenta el ángulo de hélice. Por lo tanto, la elección del ángulo de hélice es un compromiso entre la reducción de la caída de presión y la minimización de la energía cinética turbulenta. Si la caída de presión y la energía cinética turbulenta no se dimensionan utilizando técnicas matemáticas convencionales, las curvas de ángulo de hélice en comparación con la caída de presión adimensional y el ángulo de hélice en comparación con la energía cinética turbulenta se pueden representar en el mismo gráfico. Una curva 50 del ángulo de hélice en comparación con la caída de presión adimensional y una curva 51 del ángulo de hélice en comparación con la energía cinética turbulenta adimensional para un injerto arterial se muestran en la Figura 11.
10
15
20
25
30
35
E02253886
04-02-2015
Estas curvas 50, 51 se obtienen a partir de la medición de caída de presión y la energía cinética turbulenta en el injerto arterial utilizando técnicas convencionales. Las curvas 50, 51 muestran que en la región 52, las curvas se interceptan y esta intersección se produce a un ángulo de hélice de aproximadamente 8º.
También mediante el análisis del flujo en el injerto utilizando técnicas de formación de imágenes por resonancia magnética convencionales, se ha encontrado por ensayo y error que el ángulo de hélice óptimo del injerto para el flujo másico dado era también de aproximadamente 8º. Por lo tanto, el ángulo de hélice óptimo del injerto se produce aproximadamente cuando la caída de presión adimensional es aproximadamente igual a la energía cinética adimensional turbulenta.
Si bien en el ejemplo descrito anteriormente, el ángulo de hélice se determina como el ángulo en el que la caída de presión adimensional y la energía cinética turbulenta son sustancialmente iguales, pueden existir situaciones en las que el ángulo de hélice se ha seleccionado de manera que la caída de presión adimensional y la energía cinética turbulenta no son iguales. Esta situación puede surgir si, por ejemplo, se requiere una energía cinética turbulenta inferior y se decide tolerar una caída de presión más alta para obtener una energía cinética turbulenta inferior. De forma similar, si una caída de presión baja es más importante que la energía cinética turbulenta, una mayor energía cinética turbulenta se puede tolerar para obtener una menor caída de presión. Por lo tanto, la elección del ángulo de hélice se puede elegir de acuerdo con la aplicación particular, y diferentes aplicaciones pueden tener diferentes requisitos.
La presente invención también es adecuada para aplicaciones industriales. Las estructuras pueden ser impuestas en los conductos tales como tubos para crear una mayor eficiencia a través de una transferencia más rápida de fluido y un menor uso energético o una reducción en el gradiente de presión a lo largo del tubo permitiendo que presiones más bajas dentro del tubo suministren una presión/caudal en el conducto final específico. Las estructuras podrían efectuar una reducción en la turbulencia, lo que reduce la vibración, el ruido, y/o fatiga en un conducto, lo que en las bombas podría permitir la reducción del consumo energético de la bomba. Las estructuras pueden permitir una mayor penetración o patrones de distribución de fluido más precisos que salen de un conducto, por ejemplo, de una tubería de manguera para su uso doméstico o de una manguera de incendios. La invención también será beneficiosa para las industrias cuando se transportan lechadas o suspensiones a través de conductos, por ejemplo, productores o distribuidores de alimentos de la industria de sopas, salsas y productos similares.
Como con el ejemplo anterior del injerto, el ángulo de hélice óptimo para estos otros tipos de conductos se puede determinar a partir de la caída de presión y de la energía cinética turbulenta. Por lo tanto, la invención tiene la ventaja de permitir que el ángulo de hélice de una formación de flujo helicoidal en un tamaño de conducto dado previsto para transportar un fluido dado se determine a partir de la caída de presión y de la energía cinética turbulenta en el conducto.

Claims (17)

  1. E02253886
    04-02-2015
    REIVINDICACIONES
    1. Aparato para la generación de flujo helicoidal de un fluido, comprendiendo el aparato un conducto (3, 15) y una estructura helicoidal (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25), estando la estructura helicoidal (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25)
    5 externamente situada alrededor del conducto (3, 15) y comprendiendo la estructura helicoidal (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25) medios de deformación de conductos (4a-c), deformando los medios de deformación de conductos (4a-c) las paredes laterales del conducto (3, 15), y formando la deformación de las paredes laterales una formación helicoidal (4a-c) dentro del conducto (3, 15) que es capaz de general un flujo helicoidal en un fluido que fluye a través del conducto (3, 15), en donde el conducto es un tubo de flujo sanguíneo artificial.
    10
  2. 2. Aparato para la generación de flujo helicoidal de un fluido, comprendiendo el aparato un conducto (3, 15) aislado del cuerpo humano y una estructura helicoidal (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25), estando la estructura helicoidal (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25) externamente situada alrededor del conducto (3, 15) y comprendiendo la estructura helicoidal (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25) medios de deformación de conductos (4a-c), deformando los medios de deformación de
    15 conductos (4a-c) las paredes laterales del conducto (3, 15), y formando la deformación de las paredes laterales una formación helicoidal (4a-c) dentro del conducto (3, 15) que es capaz de generar un flujo helicoidal en un fluido que fluye a través del conducto (3, 15).
  3. 3. Aparato de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en el que los medios de deformación de conductos (1a-c, 13a
    20 c, 19, 24, 27) comprenden rebordes internos que definen un perfil específico de la deformación de las paredes laterales internas.
  4. 4. Aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la estructura (100, 5, 6, 11,
    400, 600, 25) comprende además ranuras que definen un perfil específico de la deformación de las paredes laterales 25 internas.
  5. 5. Aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la formación helicoidal (4a-c) tiene un ángulo helicoidal de entre 5º y 50º.
    30 6. Aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la estructura (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25) comprende la formación de ranuras y/o rebordes de inicio único o de inicio múltiple.
  6. 7. Aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la estructura (100, 5, 6, 11, 400,
    600, 25) comprende un bastidor (100, 6, 11, 400, 600). 35
  7. 8. Aparato de acuerdo con la reivindicación 7, en el que el bastidor (600, 6, 11, 400, 600) está formado por partes circulares, rectangulares, ovoides y/o de forma diferente.
  8. 9. Aparato de acuerdo con la reivindicación 7 o con la reivindicación 8, en el que el bastidor (100, 6, 11, 400, 600) 40 comprende partes que tienen al menos dos diámetros diferentes.
  9. 10. Aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la estructura (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25) comprende acero inoxidable.
    45 11. Aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la estructura (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25) comprende un material sintético u otro material plastifiable o termoplástico, plastificándose y restableciéndose en la condición retorcida.
  10. 12. Aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la estructura (6) tiene una 50 apariencia retorcida con una sección transversal ovalada, rectangular u otra no circular.
  11. 13. Aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en el que la estructura (11) se enrolla a lo largo de su eje longitudinal y tiene una sección transversal circular.
    55 14. Aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la estructura (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25) comprende material modelado o sólido.
  12. 15. Aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la estructura (100, 5, 6, 11, 400,
    600, 25) es fija o plegable. 60
  13. 16. Aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la estructura (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25) está ramificada.
  14. 17. Aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el conducto (3, 15) comprende 65 un tubo.
    7
    E02253886
    04-02-2015
  15. 18.
    Aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el conducto (3, 15) comprende una endoprótesis vascular.
  16. 19.
    Un método de generación de flujo helicoidal en un fluido que fluye a través de un conducto (3, 15),
    5 comprendiendo el método la colocación de una estructura (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25) externamente alrededor del conducto (3, 15), comprendiendo la estructura (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25) medios de deformación de conductos (1a-c, 13a-c, 19, 24, 27) que deforman las paredes laterales del conducto (3, 15) cuando la estructura (100, 5, 6, 11, 400, 600, 25) se coloca alrededor del conducto (3, 15), formando la deformación de las paredes laterales un formación de guía de flujo (4a-c) dentro del conducto (3, 15) que genera un flujo helicoidal en un fluido que fluye a
    10 través del conducto (3, 15), en donde el método no se aplica al cuerpo humano o animal.
  17. 20. Un método de acuerdo con la reivindicación 19, en el que la formación de guía de flujo (4a-c) comprende una formación helicoidal.
    15 21. Un método de acuerdo con las reivindicaciones 19 o 20, en el que la formación de guía de flujo de (4a-c) comprende una deformación helicoidal a lo largo del eje longitudinal del conducto (3, 15).
    8
ES02253886.2T 2001-06-05 2002-06-05 Medios para realizar un patrón de flujo de fluido en un conducto Expired - Lifetime ES2529508T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB0113633A GB2379996B (en) 2001-06-05 2001-06-05 Flow means
GB0113633 2001-06-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2529508T3 true ES2529508T3 (es) 2015-02-20

Family

ID=9915933

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES02253886.2T Expired - Lifetime ES2529508T3 (es) 2001-06-05 2002-06-05 Medios para realizar un patrón de flujo de fluido en un conducto

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6776194B2 (es)
EP (1) EP1269935B1 (es)
AU (1) AU2002310609A1 (es)
ES (1) ES2529508T3 (es)
GB (1) GB2379996B (es)
WO (1) WO2002098325A2 (es)

Families Citing this family (94)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9828696D0 (en) 1998-12-29 1999-02-17 Houston J G Blood-flow tubing
GB2369797B (en) * 2001-11-20 2002-11-06 Tayside Flow Technologies Ltd Helical formations in tubes
GB2384189A (en) * 2001-11-21 2003-07-23 Tayside Flow Technologies Ltd Helix shaped insert for flow moification in a duct or stent
AUPR982302A0 (en) * 2002-01-03 2002-01-31 Pax Fluid Systems Inc. A fluid flow controller
JP3759058B2 (ja) * 2002-03-22 2006-03-22 住友電気工業株式会社 金属中空体とその製造方法
US7721767B2 (en) * 2002-06-05 2010-05-25 Tayside Flow Technologies Ltd. Method of determining the helix angle of a helical formation for a conduit
US20040134557A1 (en) * 2002-06-28 2004-07-15 Cymbalisty Lubomyr M. Hydrodynamic static mixing apparatus and method for use thereof in transporting, conditioning and separating oil sands and the like
DE60313538T2 (de) * 2002-07-02 2008-01-10 Tyco Electronics Amp Gmbh Koaxialer Winkelsteckverbinder
AU2003206420A1 (en) * 2002-07-02 2004-01-22 Margaliyot Trade And Fumigation Ltd. Improved irrigation pipelines
NO20024883D0 (no) * 2002-10-09 2002-10-09 Amersham Health As Slange
GB0227369D0 (en) * 2002-11-23 2002-12-31 Tayside Flow Technologies Ltd A helical formation for a conduit
US9333102B2 (en) * 2003-02-24 2016-05-10 Allium Medical Solutions Ltd. Stent
CA2519013A1 (en) * 2003-03-18 2004-09-30 Imperial College Innovations Limited Tubing and piping for multiphase flow
GB0306179D0 (en) * 2003-03-18 2003-04-23 Imp College Innovations Ltd Piping
AU2004222495A1 (en) * 2003-03-18 2004-09-30 Veryan Medical Limited Helical graft
AU2004222494A1 (en) * 2003-03-18 2004-09-30 Veryan Medical Limited Helical stent
GB0306176D0 (en) * 2003-03-18 2003-04-23 Imp College Innovations Ltd Tubing
EP1613242B1 (en) * 2003-03-26 2013-02-20 The Foundry, LLC Devices for treatment of abdominal aortic aneurysms
GB0315714D0 (en) * 2003-07-04 2003-08-13 Tayside Flow Technologies Ltd An internal formation for a conduit
US20050060566A1 (en) * 2003-09-16 2005-03-17 Chebolu Anil Kumar Online user-access reports with authorization features
GB0406719D0 (en) 2004-03-25 2004-04-28 Tayside Flow Technologies Ltd A tubular conduit
US7749462B2 (en) * 2004-09-21 2010-07-06 Technip France S.A.S. Piping
US8029749B2 (en) 2004-09-21 2011-10-04 Technip France S.A.S. Cracking furnace
GB0420971D0 (en) * 2004-09-21 2004-10-20 Imp College Innovations Ltd Piping
GB2418362C (en) * 2004-09-22 2010-05-05 Veryan Medical Ltd Stent
US8808354B2 (en) 2004-09-22 2014-08-19 Veryan Medical Limited Helical stent
US20060085065A1 (en) * 2004-10-15 2006-04-20 Krause Arthur A Stent with auxiliary treatment structure
GB0423422D0 (en) * 2004-10-21 2004-11-24 Bard Inc C R Medical device for fluid flow, and method of forming such device
US7837726B2 (en) * 2005-03-14 2010-11-23 Abbott Laboratories Visible endoprosthesis
GB2425485A (en) * 2005-04-29 2006-11-01 Veryan Medical Ltd Shape memory stent producing non planar, swirling flow
GB2429650A (en) 2005-09-06 2007-03-07 Tayside Flow Technologies Ltd A tubular graft
WO2007047851A2 (en) 2005-10-19 2007-04-26 Pulsar Vascular, Inc. Methods and systems for endovascularly clipping and repairing lumen and tissue defects
US8545530B2 (en) 2005-10-19 2013-10-01 Pulsar Vascular, Inc. Implantable aneurysm closure systems and methods
WO2008061185A1 (en) * 2006-11-15 2008-05-22 Georgia Tech Research Corporation Flow manipulation in biological flows using vortex generators
WO2008104190A1 (en) * 2007-02-27 2008-09-04 Kick Off Ltd. Surface with reduced drag
GB0707190D0 (en) * 2007-04-13 2007-05-23 Veryan Medical Ltd Graft
US20090162585A1 (en) * 2007-12-21 2009-06-25 Cook Incorporated Jejunal feeding tube
US10117760B2 (en) * 2009-04-02 2018-11-06 Q3 Medical Devices Limited Stent
US10245165B2 (en) * 2009-04-02 2019-04-02 Q3 Medical Devices Limited Stent
US11207199B2 (en) 2008-06-11 2021-12-28 Q3 Medical Devices Limited Stent with anti-migration devices
US20100256731A1 (en) * 2009-04-02 2010-10-07 Mangiardi Eric K Stent
US8231686B2 (en) * 2008-06-11 2012-07-31 Eric Mangiardi Stent
KR101652804B1 (ko) 2008-09-05 2016-08-31 펄사 배스큘라, 아이엔씨. 생리적 구멍 또는 공동을 지지하거나 또는 폐쇄하기 위한 시스템과 방법
JP2012502746A (ja) * 2008-09-16 2012-02-02 シー.アール.バード,インコーポレイテッド ステント
GB0817219D0 (en) 2008-09-19 2008-10-29 Heliswirl Petrochemicals Ltd Cracking furnace
JP2012505003A (ja) * 2008-10-10 2012-03-01 ヴェリヤン・メディカル・リミテッド 体腔内に配置するのに適した医療器具
EP2174624A1 (en) * 2008-10-10 2010-04-14 Veryan Medical Limited A medical device suitable for location in a body lumen
US9597214B2 (en) 2008-10-10 2017-03-21 Kevin Heraty Medical device
US9539120B2 (en) * 2008-10-10 2017-01-10 Veryan Medical Ltd. Medical device suitable for location in a body lumen
CN102307542B (zh) 2008-11-24 2016-05-11 血管移植技术有限公司 外部支架
US8177498B2 (en) * 2009-04-21 2012-05-15 Ford Global Technologies, Llc Inlet swirl control for turbochargers
US10456276B2 (en) 2009-05-08 2019-10-29 Veryan Medical Limited Medical device suitable for location in a body lumen
EP2248490A1 (en) * 2009-05-08 2010-11-10 Veryan Medical Limited A medical device suitable for location in a body lumen
EP2427149B1 (en) * 2009-05-08 2016-08-10 Veryan Medical Limited A medical device suitable for location in body lumen
EP2451363A2 (en) 2009-09-04 2012-05-16 Pulsar Vascular, Inc. Systems and methods for enclosing an anatomical opening
DK2493498T3 (en) * 2009-10-30 2017-05-08 Glaxosmithkline Biologicals Sa Purification of Staphylococcus aureus type 5 and type 8 capsule saccharides
GB2475338A (en) * 2009-11-17 2011-05-18 Tayside Flow Technologies Ltd A tubular conduit with an internal and external helical formation
MY169594A (en) * 2010-04-22 2019-04-22 Biovic Sdn Bhd Expanded ptfe medical devices with spiraled ridges and process of manufacture thereof
DE102011011180B4 (de) 2011-02-14 2015-10-01 Acandis Gmbh & Co. Kg Medizinische Vorrichtung mit einem expandierbaren Gittergeflecht
DE102011013572A1 (de) * 2011-03-10 2012-09-13 Norma Germany Gmbh Durchflussoptimierte Fluidleitung
JP5751619B2 (ja) * 2011-04-14 2015-07-22 朝日インテック株式会社 ステント
WO2012143925A1 (en) 2011-04-18 2012-10-26 Vascular Graft Solutions Ltd Devices and methods for deploying implantable sleeves over blood vessels
DE102011100637A1 (de) * 2011-05-05 2012-11-08 Striko Verfahrenstechnik W. Strikfeldt & Koch Gmbh Verwirbelungskörper
EP2713905B1 (en) 2011-06-03 2022-03-16 Pulsar Vascular, Inc. Systems for enclosing an anatomical opening, including shock absorbing aneurysm devices
WO2012167156A1 (en) 2011-06-03 2012-12-06 Pulsar Vascular, Inc. Aneurysm devices with additional anchoring mechanisms and associated systems and methods
CA2850783C (en) 2011-10-05 2020-01-07 Pulsar Vascular, Inc. Devices, systems and methods for enclosing an anatomical opening
EP2607718B1 (de) * 2011-12-19 2014-02-26 SICK Engineering GmbH Strömungsgleichrichter
EP2846706A1 (en) 2012-05-10 2015-03-18 Pulsar Vascular, Inc. Coil-tipped aneurysm devices
US9151415B2 (en) 2012-07-17 2015-10-06 Chevron U.S.A. Inc. Method and apparatus for reducing fluid flow friction in a pipe
DK3351209T3 (da) 2012-08-10 2022-01-10 Abiomed Inc Implantatankerindretning
EP3943044B1 (en) * 2013-02-28 2022-12-21 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical devices for use along the biliary and/or pancreatic tract
US20140277386A1 (en) * 2013-03-13 2014-09-18 DePuy Synthes Products, LLC Braided flow diverter using flat-round technology
CN105188821B (zh) * 2013-03-15 2020-01-07 费雪派克医疗保健有限公司 用于医疗回路的组件
US20140277352A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Veryan Medical Limited Treatment methods
GB2514135B (en) 2013-05-14 2015-04-15 Cook Medical Technologies Llc Implantable flow diverter
US9783309B2 (en) * 2013-07-16 2017-10-10 The Boeing Company Methods and device for mixing airflows in environmental control systems
GB2519932B (en) 2013-08-13 2015-10-21 Cook Medical Technologies Llc Implantable flow adjuster
JP6599850B2 (ja) * 2013-09-19 2019-10-30 ウニヴェルズィテーツシュピタール バーゼル 人工血管グラフト
KR101628711B1 (ko) * 2014-06-26 2016-06-09 주식회사 에스앤지바이오텍 외부유로가 형성된 스텐트
EP3536280B1 (en) * 2014-10-09 2020-07-29 Boston Scientific Scimed, Inc. Pancreatic stent with drainage feature
US20160281733A1 (en) * 2015-03-24 2016-09-29 SYNCRUDE CANADA LTD. in trust for the owners of the Syncrude Project as such owners exist now and Centrifugal pump intake pipe with a helical flow path
GB201508593D0 (en) * 2015-05-19 2015-07-01 Vascular Flow Technologies Ltd A stent
US10022252B2 (en) 2015-06-10 2018-07-17 Cook Medical Technologies Llc Spiral blood flow device with diameter independent helix angle
US10470910B2 (en) 2016-01-05 2019-11-12 Boston Scientific Scimed, Inc. Multiple stent system for GI tract drainage
JP6892623B2 (ja) * 2016-07-07 2021-06-23 ニプロ株式会社 ステント
JP6955679B2 (ja) * 2016-07-07 2021-10-27 ニプロ株式会社 ステント
TWI663356B (zh) * 2017-12-18 2019-06-21 國家中山科學研究院 具備晶格狀彎管流道的管路
KR20190085574A (ko) * 2018-01-10 2019-07-19 주식회사 에스앤지바이오텍 외부유로가 형성된 개량된 스텐트
KR102582640B1 (ko) 2019-01-07 2023-09-25 보스톤 싸이엔티픽 싸이메드 인코포레이티드 이동 방지 특징부를 갖는 스텐트
CN110251272A (zh) * 2019-06-13 2019-09-20 杜伟远 一种骨架式立体贴附心血管内支撑装置
CN114938628A (zh) 2020-01-13 2022-08-23 波士顿科学国际有限公司 防移位支架
CA3169805A1 (en) 2020-02-03 2021-08-12 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent, mandrel, and method for forming a stent with anti-migration features
AU2021390484A1 (en) 2020-12-02 2023-06-22 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent with improved deployment characteristics
WO2023086763A1 (en) * 2021-11-09 2023-05-19 Atrium Medical Corporation Vascular graft with pulsation damping

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1974110A (en) * 1932-12-21 1934-09-18 Frank R Higley Curved conduit
GB409528A (en) * 1933-06-28 1934-05-03 Aerol Engine Corp Improvements in liquid conducting conduits
GB729618A (en) * 1952-05-05 1955-05-11 Mannesmann Ag Improvements in or relating to swirl tubes
US3479670A (en) * 1966-10-19 1969-11-25 Ethicon Inc Tubular prosthetic implant having helical thermoplastic wrapping therearound
US3457762A (en) * 1967-04-28 1969-07-29 Arma Corp Compression method for making a tubular product
US3606780A (en) * 1967-11-28 1971-09-21 Kichisaburo Nagahara Method for manufacturing helical pipe for heat exchangers
US3503246A (en) * 1967-12-28 1970-03-31 Hiroyasu Shiokawa Method of manufacturing a spiral metal tube
US3693329A (en) * 1970-08-24 1972-09-26 Porta Test Mfg Hub assembly for in-line centrifugal separator
DE2053085C3 (de) * 1970-10-29 1979-11-15 Kabel- Und Metallwerke Gutehoffnungshuette Ag, 3000 Hannover Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung von Rohren mit wendeiförmigen oder ringförmigen Innenrippen
US3746126A (en) * 1971-07-09 1973-07-17 Cardenas I De Sound-muffling device
US4130904A (en) 1977-06-06 1978-12-26 Thermo Electron Corporation Prosthetic blood conduit
US4377083A (en) * 1979-09-18 1983-03-22 Shepherd Dale H Tube corrugating apparatus and method
US4317353A (en) * 1979-12-26 1982-03-02 Delta T Limited Tube twisting apparatus
GB2093943B (en) * 1981-03-03 1984-05-23 Redland Pipes Ltd Renovation of tunnels
US4466741A (en) * 1982-01-16 1984-08-21 Hisao Kojima Mixing element and motionless mixer
US4514997A (en) * 1983-05-16 1985-05-07 Packless Metal Hose, Inc. Tube corrugating die
JPS62144738A (ja) * 1985-12-20 1987-06-27 Hisao Kojima 流体混合器
US4900314A (en) * 1988-02-01 1990-02-13 Fbk International Corporation Collapse-resistant tubing for medical use
US5632779A (en) * 1989-07-25 1997-05-27 Smith & Nephew, Inc. Zirconium oxide and zirconium nitride coated vascular grafts
US5282847A (en) * 1991-02-28 1994-02-01 Medtronic, Inc. Prosthetic vascular grafts with a pleated structure
GB2265959B (en) * 1992-04-01 1995-10-18 Ford Motor Co A fuel pipe
FR2723329B1 (fr) * 1994-08-02 1996-09-13 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif pour fabriquer un tube metallique ondule
US5556426A (en) * 1994-08-02 1996-09-17 Meadox Medicals, Inc. PTFE implantable tubular prostheses with external coil support
US5865723A (en) * 1995-12-29 1999-02-02 Ramus Medical Technologies Method and apparatus for forming vascular prostheses
US5992465A (en) * 1996-08-02 1999-11-30 Jansen; Robert C. Flow system for pipes, pipe fittings, ducts and ducting elements
AU5197098A (en) * 1996-11-07 1998-05-29 Vascular Science Inc. Artificial tubular body organ grafts
DE19814650C2 (de) * 1998-04-01 2002-02-28 Aeroquip Vickers Internat Gmbh Verfahren zur Herstellung einer Drosselstelle in einem Schlauch sowie Drosselstelle in einem Schlauch
GB2344053A (en) * 1998-11-30 2000-05-31 Imperial College Stents for blood vessels
GB9828696D0 (en) * 1998-12-29 1999-02-17 Houston J G Blood-flow tubing
US6112768A (en) * 1999-04-08 2000-09-05 Rath; Leslie B. In-line fluid agitator
IT1320652B1 (it) * 2000-09-19 2003-12-10 Dayco Europe Srl Condotto per l'adduzione di fluido con attenuazione delle pulsazionidi pressione.

Also Published As

Publication number Publication date
AU2002310609A1 (en) 2002-12-16
WO2002098325A2 (en) 2002-12-12
EP1269935B1 (en) 2014-11-05
GB2379996A8 (en) 2003-04-01
GB2379996B (en) 2004-05-19
WO2002098325A3 (en) 2003-10-30
US20020179166A1 (en) 2002-12-05
GB2379996A (en) 2003-03-26
GB0113633D0 (en) 2001-07-25
EP1269935A2 (en) 2003-01-02
US6776194B2 (en) 2004-08-17
EP1269935A3 (en) 2003-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2529508T3 (es) Medios para realizar un patrón de flujo de fluido en un conducto
US7185677B2 (en) Helical formation for a conduit
US7721767B2 (en) Method of determining the helix angle of a helical formation for a conduit
US5443498A (en) Vascular stent and method of making and implanting a vacsular stent
JP5255839B2 (ja) ステント
JP5108906B2 (ja) 螺旋状ステント
ES2408253T3 (es) Sistema de tuberías helicoidal
WO2015062531A1 (zh) 一种覆膜支架
US20200330215A1 (en) Covered Stent
WO2020125315A1 (zh) 编织支架
JP4503011B2 (ja) 螺旋移植片
CN209827101U (zh) 血管支架及其内嵌分支支架
CN212308144U (zh) 斜口支架
US20070106373A1 (en) Internal formation for a conduit
AU2017343056B2 (en) Blood conduit with stent
CN111227991A (zh) 血管支架及其内嵌分支支架
PT2029212E (pt) Ponta de catéter
CN214128935U (zh) 管状支架
CN112043476A (zh) 斜口支架
CN215458977U (zh) 一种血管支架
CN114652486A (zh) 覆膜支架
CN108938161B (zh) 外周血管支架
JP2004298334A (ja) 血管径保持性の優れた均一に拡張する柔軟なステント
JP2004305450A (ja) 血管追従性の優れた均一に拡張する柔軟なステント
JP2006034515A (ja) 医療用熱交換バッグ及びその製造方法