JP2003513702A - 寸法安定バルーン - Google Patents
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Abstract
Description
バルーンは、血管形成手術等で閉塞血管を拡張することによって、カテーテルが
挿入される血管を拡張するために使用される。しかしながら、本発明でより重要
なことは、体のルーメン中へステント等の医療装置をデリバリするためにカテー
テルを使用することである。ステントデリバリバルーンの幾つかの例は、米国特
許第5702418号や米国特許第5797877号に開示されており、両特許
の全内容を本明細書に援用する。これらの医療装置デリバリの使用において、バ
ルーンの径方向における拡張は、体内の望ましい箇所でステントを拡張するため
に使用される。ステントをデリバリすべくバルーンを備えたカテーテルを使用す
るためには、バルーンが精密で予測可能な拡張特性を備えることと同様に、バル
ーンやステントの正確な位置決めが必要である。従来の多くのデリバリカテーテ
ルやバルーンの問題点は、バルーンが径方向へと望ましい大きさに拡張する時に
、バルーンは長手方向にも拡張することである。医療装置のデリバリ中にバルー
ンが長手方向に拡張すると、バルーン自身、バルーン上に搭載された医療装置、
或いは両機器が拡張前の位置からシフトして、医療装置のデリバリが不適正にな
る。
を通って長手方向に拡張する。代表的なステントデリバリバルーンは元の拡張前
の状態から,少なくとも5%にわたって長手方向へ拡張する。上述したように、
医療装置のデリバリを誤らせる可能性があることに加えて、拡張したバルーンは
、半径方向の拡張のみによるよりもずっと大きく、ステントのエッジが管壁を押
す。突き出したステントエッジが周辺の管を傷付けたり、破ったりすると、患者
へ重大な損傷を与える可能性がある。
より、高強度の医療用バルーンを形成することが最近発見された。同時係属中の
米国特許出願第08/ 926,905号(1998年9月2日に出願されたPC
T/ US98/ 18345に対応)、及び1999年2月25日に出願された0
9/ 257,677中に、LCPブレンドから形成された医療用バルーンの記載
がある。両出願の全内容を本明細書に援用する。
全長に亘って、長手方向に配向した複数の溝を有する膨張可能医療装置を開示し
ている。この装置は、2つの異なる樹脂材料の同時押出しによって形成される。
第1材料はファイバを形成して不連続相になり、もう一方の材料即ち連続相が残
りのバルーン材料を形成する。押出しの後に、不連続相は連続相から引き抜かれ
、複数の溝を有する連続相が残る。
て、所定の大きさにのみ拡張する医療用バルーンに関する。詳細に述べるならば
、本発明はバルーン構造の長軸に平行、或いはバルーンの分子レベルにおいて長
軸に対して対角線方向に延びる長手方向フィブリル構造を備えた微細複合材料か
らなるステントデリバリバルーンに関する。フィブリル構造の配向はバルーンの
長手方向の拡張を抑制し、仮にファイバがバルーンの軸に平行に延びるならば、
バルーンが半径方向に必要なだけ拡張し、長手方向への拡張は最小になるか或い
は全く拡張しない。ファイバが軸に対角線状に配向しているときは、拡張の際に
バルーンの長軸方向及び径方向への拡張を抑制し得る。
料、場合によってはフィブリルとマトリクスとの間の相境界を不明確にするが人
体温度ではマトリクス中にLCP高分子を溶解しない相溶化剤材料との組合せか
らなる。
ママトリクス、場合によっては相溶化剤と組み合わせて使用し、微細複合材料を
形成したバルーンを提供する。本微細複合材料は、バルーンが拡張する間は長手
方向への拡大は、最小あるいはゼロのであるが、径方向には必要量拡張するバル
ーンを構成することに適している。或いは、本微細複合材料は長手方向及び径方
向において最小の拡張を示すバルーンを構成することに適している。
実施例を図にて示し詳述する。本開示は本発明の理論の例示であり、特定の実施
例に本発明を限定するものではない。
以上のバルーン部分を備える医療用カテーテルに関するものである。この特定の
微細複合材料と構成とは、バルーンが径方向に所定の大きさに拡張するが、拡張
中に長手方向への拡大が最小か、より好ましくはゼロになる物性を提供する。こ
の微細複合材料は、半可撓性バルーン材料のマトリクスと組み合わせて分子レベ
ルでマイクロファイバを示す、長手方向へのフィブリル材料を含む。バルーン材
料を押出すために使用する押出法だけでなく具体的なフィブリル材料により、マ
イクロファイバはバルーン材料全体に分散するか、バルーン中で正確な間隔で位
置しバルーンの全長に亘って広がる。フィブリル構造はバルーンの長手方向に配
向し、バルーンが拡張する時に、望ましい径方向拡張特性と最小の長手方向拡長
とを有するバルーンを提供する。
ロファイバ12を示すフィブリル材料を有する微細複合材料の管状パリソン10
から形成される。図2で示した好ましい実施例において、微細複合物は従来のバ
ルーン吹き込み工程によってパリソン10からバルーン20に成形される。バル
ーン20は直径Dと長さLとを有する。マイクロファイバ12は分子レベルでバ
ルーンの長手軸22に沿って配向される。フィブリル成分は、微細合成材料の0
. 1乃至約20%、より好ましくは約0. 5%乃至約15%からなる剛体ロッド
或いは半剛体ロッドの熱可塑性材料でよい。フィブリル材料として使用され得る
適切な材料の例は、VECTRA(登録商標)LKX1107、1111、ポリ
エーテルエ−テルケトン(PEEK)材料、およびPPS等の液晶高分子からな
る。他の材料も本発明のフィブリル材料として使用され得る。その材料は、芳香
族ナイロン、剛体ポリウレタン、ポリエステル、コポリエステル、ポリエステル
ブレンド、ポリエステル/ポリウレタンブレンド、PEEK、PPS、フルオロ
ポリマ等を含む。
分的に相分離する溶融ブレンド中で半可撓性熱可塑性高分子材料と組み合わせら
れることが好ましい。適切な条件の下で、相分離された材料は、半可撓性熱可塑
性高分子のマトリクス中に埋め込まれたフィブリル或いはマイクロファイバ12
を形成し、押出し管の長手軸に殆ど平行に配向する。微細複合材料中で使用され
る好ましい半可撓性熱高分子マトリクス材料の量は、約50乃至99. 9重量%
、好ましくは約85乃至99. 5%である。
テルブロックコポリマ、即ち、ポリアミド/ポリエーテル/ポリエステルペバク
ス(PEBAX(登録商標))6333、7033、及び7233、又、アーニ
テル(ARNITEL(登録商標))540等のポリエステル‐ポリエーテルブ
ロックコポリマである。
望ましいバルーン拡張特性を達成した。この微細複合材料バルーンは、LCP或
いは他の配向性材料、マトリクス材料、及び場合によれば相溶化剤の溶融ブレン
ドの押出しによって形成される。望ましい管を形成するために2台の押出機を使
用した2重押出し工程も使用し得る。フィブリル材料としてLCPが使用される
場合、ブレンド材料を比較的に高速度で押出し、引き抜きをすることにより、長
手方向に配向したファイバが形成される。引き抜き機を高速にすると、ブレンド
材料はせん断力を受けることにより、LCP等の材料は延伸されてファイバが形
成される。
おける安定性は殆ど、或いは全くない。 押出し中に、マンドレルとダイの相対回転が回避され得るならば、フィブリル
は長手軸に対して殆ど平行した配向を選び得る。仮にダイとマンドレルとが相対
的に回転するならば、例えば、片方か両方の回転によって、フィブリルの配向は
軸の周囲を旋廻する。
全体に亘って任意に広がる傾向にある。個々のLCPファイバは、代表的には、
直径が0. 1乃至1ミクロンである。
ならば、相分離が効果的に行われることにより、バルーン拡張中に相間のずれが
発生して、フィブリルの長手方向への拘束効果が軽減される。このような事態を
回避するために、押出しと冷却の前に予め溶融ブレンドの均一性を促進する相溶
化剤の添加が望ましい。相溶化剤材料は、フィブリルとマトリクス材料との間の
相境界を不明確にするために、押出す前の溶融ブレンドに加えられる。相溶化剤
は例えば、構造的に類似しているか、或いはマトリクス高分子中に溶解するブロ
ック、及び、フィブリル材料と構造的に類似しているか、或いはフィブリル材料
を溶解するブロックからなるブロックコポリマである。好ましい例は米国特許出
願第08/ 926、905号中に開示されている溶融相溶化剤である。このよう
な相溶化剤は0乃至約30重量%の量が使用される。
うに高圧で拡張したバルーン20を示す。殆どの好ましい実施例において、微細
複合材料10は、拡張中にバルーンの長手方向へのバルーン拡張を無効化しなが
ら、バルーン20が径方向に半他律的に拡張することを可能にする(図3でバル
ーン長は殆ど変化しない)。使用されるマトリクスとフィブリル材料との正確な
混合やタイプによって、本発明の他の実施例は、長手方向の拡張を種々の程度に
軽減しながら、種々の径方向拡張の程度やタイプを提供し得る。
マトリクス材料に付着するためのファイバ材料を選択することと、顕微鏡的なフ
ァイバ直径を得るために高速を用いることを除いた米国特許第5,389,31
4号に開示される方法のように、管の全周に均一に個々に押出されたファイバを
提供するための押出し工程中で、適当に成形したダイを使用し得る。このような
実施例において、個々の非LCPファイバは、代表的には、直径10〜12ミク
ロンで、チェーン或いはコアの状態でバルーンの全長に亘って伸張する。
半可撓性バルーンを形成するための適切な材料からなるマトリクス32中のパリ
ソン31に亘って浮遊している。コア30はマトリクス材料よりも延伸力が抑制
された材料からなり、コアが同一方向に選択的に配向した場合、最初の或いは公
称直径以上に拡張したときに、その構造は長手方向の安定性を増す。
に十分に接着する材料の選択は重要である。もしコア30と周辺のマトリクス3
2との間の接着が不十分ならば、より拡張性のマトリクス材料が個々のコアを越
して滑るので、パリソン31から作製されるバルーンの長手方向成長は抑制され
ない。コア30のさらに重要な寄与は、前述のように配向した時の、材料のバル
ク延伸である。コア30のバルク延伸は、50%乃至150%の範囲内である。
バルーンが破裂する前のコアの破壊を避けるために、本発明において、コアを形
成する材料がマトリクスを形成する材料よりも高い引張強度を示すことが望まし
い。
長軸に対して対角線に配向している。図6において、押出しの際に高引張速度を
用い、更に逆回転ダイを用いたバルーンのためのパリソン60を示す。逆回転ダ
イは、第1方向に回転するマンドレルと、その逆方向に回転する同軸の外ダイと
を有し、パリソンはその2つの間の空間を経て押出される。その結果、パリソン
は、パリソン軸64と対角線に配向したファイバ62を有する。外表面で第1方
向(角度α)で、軸64に直角の方向に材料を通過するにつれて徐々に内表面で
第2方向(角度β)に変化する。その角度は、外ダイ/マンドレルの回転速度と
引き抜き速度とによって決まる。もし外ダイ或いはマンドレルのどちらかが回転
して、他が静止していたら、角度α或いはβは軸64に平行になる。
パリソン70を示している。例えば、外ダイ或いはマンドレルのみが回転すると
、ファイバはパリソンの全厚さに亘って角度αで配向する。
の外表面配向を示す。バルーン体において、ファイバはバルーン軸に対しての角
度配向を維持し、公称の或いは鋳込んだ寸法を越えて長手及び径方向への拡張に
抵抗する。上述により、広範囲の特性を有する高分子が、本発明の長手方向、或
いは長手方向と径方向とを安定させたバルーンの形成ために用いられ得ることが
理解されるであろう。次に、本発明の開示に従って実際に作製したバルーンと製
造パラメータの例を示す。
X1107のフィブリル材料とを、95重量%と5重量%の割合で混合する。混
合物を110フィート/ 分(33,495m/分)の速度で押出して、0. 03
9インチ(0. 9906mm外径)×0. 027インチ(0. 6858mm内径
)の管にする。得られた管を350psi(2. 415MPa)の吹き付け圧と
110℃とで径方向に拡張することにより3. 5mmのバルーンを形成した。
4気圧から13気圧まで1気圧区切りで、0. 0014インチ(0. 03556
mm)の2倍壁厚を有するバルーンを拡張したが、バルーンの長さの測定可能な
変化は無かった。
た具体例と等価の他の方法を認めるであろう。それら等価のものはこの文書に付
した請求項によって包含され得る。
使用される管状パリソンの概略を示す側面図。
向した、呼び寸法で示した医療装置デリバリバルーンの概略側面図。
の、図2で示された医療装置デリバリバルーンの図。
面図。
線に配向しており、逆回転押出しダイスを用いることにより互いに交差関係にあ
る、微細複合材料から形成された管状パリソンフォーム中の膨張バルーンプリフ
ォームの斜視図。
して対角線状に配向した、微細複合材料から作製された膨張バルーンプリフォー
ムの外表面のみの別の斜視図。
複合材料から作製された中空成形膨張バルーンの概略側面図
Claims (16)
- 【請求項1】長手軸を有し、微細複合材料からなり、同微細複合材料は高分
子マトリクス材料と、同高分子マトリクス材料中に分散する高分子フィブリル材
料とからなり、同フィブリル材料はバルーンの長手軸にほぼ平行か対角線方向に
配向される寸法安定高分子バルーン。 - 【請求項2】カテーテル上に装着される請求項1に記載の寸法安定バルーン
。 - 【請求項3】前記フィブリル材料が微細複合材料の約20重量%以下で、約
0,1重量%以上である請求項1に記載の寸法安定バルーン。 - 【請求項4】微細複合材料が更に相溶化剤を含む請求項1に記載の寸法安定
バルーン。 - 【請求項5】前記相溶化剤がブロックコポリマである請求項4に記載の寸法
安定バルーン。 - 【請求項6】フィブリル材料が剛体ロッドの熱可塑性材料からなる請求項1
に記載の寸法安定バルーン。 - 【請求項7】フィブリル材料が半剛体ロッドの熱可塑性材料からなる請求項
1に記載の寸法安定バルーン。 - 【請求項8】フィブリル材料が液晶高分子材料からなる請求項1に記載の寸
法安定バルーン - 【請求項9】マトリクス材料が半可撓性の熱可塑性高分子からなる請求項1
に記載の寸法安定バルーン。 - 【請求項10】マイクロファイバがバルーンの長手軸にほぼ平行に配向して
いる請求項1に記載の寸法安定バルーン。 - 【請求項11】マイクロファイバがバルーンの長手軸に対して斜状に配向し
ている請求項1に記載の寸法安定バルーン。 - 【請求項12】バルーンの長手軸に対してのマイクロファイバの配向が、バ
ルーン材料の該長手軸を横切る方向に変化する請求項1に記載の寸法安定バルー
ン。 - 【請求項13】(a)約15重量%以下で約0. 5重量%以上のフィブリル
材料と、約99. 5重量%以下で約85重量%以上のマトリクス材料からなる、
マトリクス材料とフィブリル材料との混合物を溶融ブレンドする工程と、 (b)フィブリル材料が管の長手軸沿って配向されるように押出しによりブレ
ンド混合物を管状に形成する工程と、 (c)管の一部分の径方向における拡張によってバルーンを形成する工程と からなる微細複合材料からなるバルーンの形成方法。 - 【請求項14】溶融ブレンド混合物に相溶化剤を添加する工程を備える請求
項13に記載の方法。 - 【請求項15】半従順性であることを特徴とするマトリクス材料と、全長に
わたって延びる複数のコアと、該コアはバルーンの全周に均一に分布し、1つ以
上の材料からなり、その材料はマトリクス材料よりも強力で、1つ以上の材料が
長手軸の方向に配向しておりマトリクス材料とコア材料とが互いに有効に接着し
ているときに、マトリクス材料よりもバルクの延伸が少ないことと 拡張以前の長さが決められており、規制された長手方向或いは径方向拡張特性
と全周と長手軸とを有する拡張性医療用バルーン。 - 【請求項16】1つ以上のコア材料のバルク延伸が50%乃至150%であ
る請求項15に記載の医療用バルーン。
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