JP2006502760A - 砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えたercpカテーテル - Google Patents

砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えたercpカテーテル Download PDF

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Abstract

砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えたERCPカテーテルを開示する。リムーバブルハンドルによって、バスケットを管内に残した状態でカテーテルとハンドルアセンブリを抜去することができ、バスケットに把持された結石を機械的に破砕するための砕石装置の利用が促進される。

Description

本発明は、一般的に医療器具用リムーバブルハンドルの新規で有用な改良に関し、特に砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えたERCPカテーテルに関する。
本出願は、2002年8月13日に出願された米国仮出願番号第60/403,123号の優先権の利益を主張する。
内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)によって、医師は、肝臓、胆嚢、胆管および膵臓に生じた問題を診断することが可能になる。ERCPは、主に胆石による胆管の閉塞や結石による膵管の閉塞等の状態を診断し治療するために用いられる。ERCPは、X線および内視鏡を組み合わせて使用する。医師は、内視鏡を用いて胃および十二指腸の内部を見ることができ、臓器をX線で視覚化することができるように胆管系および膵臓の管に造影剤を注入することができる。一旦、結石が視覚化されると、医師は結石を摘出するための器具を内視鏡に挿入することができる。そのような処置具の1つとして、カテーテル内に挿入される駆動ケーブルおよびバスケットアセンブリを有するERCPカテーテルがある。
通常は、結石を摘出し易くするために、括約筋切開術を乳頭に施し、胆管の開口部をできるだけ大きくする。ERCPカテーテルを内視鏡検査チャンネルの中に導入し、バスケットアセンブリが従来の手法で結石を捕捉する。ある特定の状況では、括約筋切開術を施したにもかかわらず、結石が一塊としては摘出できないほど大きいことが明らかになる場合がある。この時点で、駆動ケーブルに張力がかけられ、捕捉した結石を保持し続けるために、結石を把持しているバスケットが乳頭に押し込まれる。次に、バスケットと結石を残してカテーテルを駆動ケーブルを通して抜去することができるように、ERCPカテーテルおよびバスケット駆動ケーブルを切断する。その後、結石をより細かな破片に破砕するためにthe Wilson-Cook(登録商標)Conquest TTCTM 砕石装置またはthe Wilson-Cook(登録商標) Soehendra(登録商標)、等の砕石装置が使用される。
この種の従来型のERCPカテーテルの問題点の1つは、カテーテルを抜去し、内視鏡的砕石装置を挿入し、結石を破砕するためには、ERCPカテーテル及び駆動ケーブルの一部を切断しなくてはならないということである。
もう1つの問題点は、一旦、駆動ケーブルを切断してしまうと、駆動ケーブルの全長がかなり短くなるので、オペレーターが駆動ケーブルを操作し、捕捉した結石を把持するのがより困難となることである。
更に駆動ケーブルは、通常、多条ケーブルを何本か撚り合わせて構成されている。一旦、駆動ケーブルが切断されると、多条ケーブルの末端部がほつれやすくなるので、駆動ケーブルを操作し、結石を把持し、結石を破砕するために内視鏡的砕石装置を使用することがより困難になる。
これらの問題は、本発明に基づいて構成されるリムーバブルハンドルを備えたカテーテルを使用することで克服される。
本発明は、胆石および異物を内視鏡的に除去するための方法および装置に関する。本発明は、砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えたERCPカテーテルを有して成る。
好適な実施例の1つとして、砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えたERCPカテーテルは、マルチルーメンERCPカテーテルと、カテーテルに取り付けられたマルチポートコネクターと、マルチポートコネクターに取り付けられたリムーバブルハンドルアセンブリを有する。カテーテルは、カテーテルワイヤガイドルーメンとカテーテル駆動ケーブルルーメンを有するのが好ましい。マルチポートコネクターは、カテーテル駆動ケーブルルーメンと軸線方向で整合したコネクター駆動ケーブルルーメンと、カテーテルワイヤガイドルーメンと軸線方向で整合したコネクターワイヤガイドルーメンと、コネクターワイヤガイドルーメンと流体連通するワイヤガイドポートを有する。マルチポートコネクターは、更にコネクターワイヤガイドルーメンと流体連通する注入ポートを含むのが好ましい。ワイヤガイドは、カテーテルワイヤガイドルーメン及びコネクターワイヤガイドルーメンの中を通り、ワイヤガイドポートから出る。
リムーバブルハンドルアセンブリは、コネクター駆動ケーブルルーメンと軸線方向で整合したハンドルルーメンと、握りハンドル部材と摺動可能、且つ着脱可能に接続する制御ハンドル部材と、制御ハンドル部材の軸線方向の移動によって駆動ケーブルが移動し、バスケットアセンブリが作動するように駆動ケーブルの軸線方向の位置を制御ハンドル部材に対して解放可能に固定するための固定機構と、駆動ケーブルの一部を収納するための着脱可能なケーブルループ収納部を有する。駆動ケーブルは、カテーテル駆動ケーブルルーメンと、コネクター駆動ケーブルルーメンと、リムーバブルハンドルアセンブリの中を通って、ケーブルループ収納部内に伸びる。バスケットアセンブリは、駆動ケーブルの先端部に形成され、カテーテル内への出し入れに従って展開し収縮することができる。駆動ケーブルには、支持のために少なくとも一部に沿ってコーティングのあるのが好ましい。
別の好適な実施例では、砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えた、単一のルーメンからなるERCPカテーテルは、駆動ケーブルルーメンと、該カテーテル駆動ケーブルルーメンと軸線方向で整合したハンドルルーメンを備えたリムーバブルハンドルアセンブリと、単一ルーメンのERCPカテーテルとリムーバブルハンドルアセンブリとを相互接続するコネクターとを備えている。コネクターは、カテーテル駆動ケーブルルーメンと軸線方向で整合したコネクター駆動ケーブルルーメンを有する。コネクターは、更に注入ポートを有するのが好ましい。駆動ケーブルは、駆動ケーブルルーメンとコネクター駆動ケーブルルーメンの中を通ってリムーバブルハンドルアセンブリ内に延びる。駆動ケーブルは、支持のために、少なくともその一部にコーティングのあるのが好ましい。バスケットアセンブリは、駆動ケーブルの先端部に形成され、カテーテル内への出し入れに従って展開したり収縮したりすることができる。リムーバブルハンドルは、更に握りハンドル部材と摺動可能、且つ着脱可能に接続する制御ハンドル部材を有する。更に制御ハンドル部材は、駆動ケーブルを制御ハンドル部材に対する所要の軸線方向位置で解放可能に固定する固定機構と、駆動ケーブルの一部を収納するための着脱可能なケーブルループ収納部とを有し、該制御ハンドル部材の軸線方向の移動により駆動ケーブルを動かしてバスケットアセンブリを駆動するようになっている。
図1〜10は、本発明の好適な実施例の1つに係る装置10を示す。本発明に係る砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えたERCPカテーテル10は、カテーテル20と、カテーテル20に取り付けられたマルチポートコネクター50と、マルチポートコネクター50に取り付けられたリムーバブルハンドルアセンブリ70を有する。カテーテル20は、カテーテルワイヤガイドルーメン22内に配置されたワイヤガイド60と、カテーテル駆動ケーブルルーメン24内に配置された駆動ケーブル30を有するマルチルーメンERCPカテーテルであるのが好ましい。マルチポートコネクター50は、ワイヤガイドポート61と、コネクターワイヤガイドルーメン52およびコネクター駆動ケーブルルーメン54を有するのが好ましい。リムーバブルハンドルアセンブリ70は、コネクター駆動ケーブルルーメン54とカテーテル駆動ケーブルルーメン24と軸線方向で整合したハンドルルーメンを有する。駆動ケーブル30は、カテーテル駆動ケーブルルーメン24と、コネクター駆動ケーブルルーメン54の中を通って、リムーバブルハンドルアセンブリ70内に延びる。ワイヤガイド60は、カテーテルワイヤガイドルーメン22と、コネクターワイヤガイドルーメンの中を通って延び、ワイヤガイドポート61から出る。
図1〜2を参照すると、ERCPカテーテルは、内視鏡の付属チャンネルの中を通って、例えば胃腸系の体内に挿入されるように意図されている。従って、本発明に係るERCPカテーテル20は、内視鏡の付属チャンネル内に適合するいかなる大きさでもよいと考えられる。カテーテル20は、基端における直径を有する基端部21および先端における直径を有する先端部23を有するのが好ましい。カテーテル20は、より直径の大きい基端部からより直径の小さい先端部にかけて先細になるのがより好ましい。現在の業界における標準的な大きさの内視鏡用としては、基端部の直径が約20フレンチ(Fr)、先端部の直径が約13Frまでの太さの範囲に分布することができるのが好ましく、基端部の直径が約7Frから16Fr、先端部の直径が約3Frから11Frの太さの範囲に分布することができるのがより好ましい。最適なのは、基端部の直径が約12Fr、先端部の直径が約8Frである。
カテーテル20は、従来構造の可撓性チューブが好ましい。限定するものではないが例示として、カテーテル20は、(照射)ポリエチレン、ナイロンまたはテトラフルオロエチレンなどあらゆる適当な材料を押し出し成形したものでもよい。カテーテル20はまた、ポリウレタンを押し出し成形したものでもよい。マルチルーメンERCPカテーテルは、先端のポートへ連続的に延びている2つ以上の独立したルーメンを有しており、該ルーメンはERCP処置用ワイヤガイドを通したまま造影剤の注入を行うのと同時に、胆管または膵管系内にカテーテルを挿入して診断および治療するときの結石バスケットの通路として使われる。
図1〜2および8を参照すると、本発明に基づく砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えたERCPカテーテル10は、カテーテルワイヤガイドルーメン22およびカテーテル駆動ケーブルルーメン24を含む。カテーテルワイヤガイドルーメン22は、カテーテル駆動ケーブルルーメン24と同じ大きさまたはより小さくてもよい。カテーテルワイヤガイドルーメン22およびカテーテル駆動ケーブルルーメン24は、カテーテルの基端部21から先端部23にかけて先細になるのが好ましい。カテーテルワイヤガイドルーメン22およびカテーテル駆動ケーブルルーメン24は、楕円形であるのがより好ましい。カテーテルワイヤガイドルーメン22は、図8で示すようにカテーテル駆動ケーブルルーメン24より小さいのが最適である。しかし、限定はしないが円形、長円形、楕円形または半球形を含む他の形状を使用することもできる。
図1〜2および9を参照すると、駆動ケーブル30は複数の弾性ワイヤ36を撚り合わせて構成され、この弾性ワイヤ36はそれぞれ、より細い、撚り合わされた多条ワイヤから成っている。バスケットアセンブリ35は、駆動ケーブルの先端部に形成される。駆動ケーブル30は、少なくとも4本の撚り合わされたケーブル36a〜dから構成されるのが好ましい。駆動ケーブル30の全長は、約300cmから約400cmが好ましい。駆動ケーブル30の全長は、約350cmが最適である。
図11を参照すると、駆動ケーブル30は、更に少なくとも駆動ケーブル30の一部に長さ方向に沿ってコーティング200が施される。コーティング200は、カテーテル20が患者の体内でねじれたときに駆動ケーブル30がカテーテル20内で膨れるのを防ぐ。限定はしないが、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル(PVC)およびフッ化エチレンプロピレン(FEP)を含む駆動ケーブルをサポートすることのできるあらゆるコーティングが考えられる。コーティングは、限定はしないが、熱収縮チューブ、浸漬コーティング、吹付けまたは押し出し成形の使用を含む当該技術分野で知られているあらゆる方法を適用することができる。熱収縮チューブ材料の限定的でない例としては、PTFE、ポリオレフィン、PVC、PETおよびFEPが挙げられる。PTFEはまた、適当な吹付け材料として限定的でない例の1つでもある。適当な浸漬コーティングとしては、親水性があって非常に滑らかなコーティングおよび、ハンドル内の摩擦を低減し、駆動ケーブルにコラム強さを与えるあらゆるコーティングを含む。
コーティング200は、バスケットアセンブリ35に最も近い駆動ケーブル30の先端部まで及んでいて、長さは、約150cmから約200cmが好ましい。コーティング200の長さは、約175cmから約200cmがより好ましい。コーティング200の長さは、約200 cmが最適である。
バスケットアセンブリ35は、複数の弾性ワイヤ36を基端カニューレと先端カニューレで固定することによって形成される。ワイヤが開いたときにバスケットを形成するよう複数の屈曲部39が各弾性ワイヤ36に形成される。先端カニューレは、丸い先端すなわちボールチップ40を有し、それによって、バスケットアセンブリ35がカテーテル20内に完全に引き込まれるのを防止する。
図2および9で示すように、駆動ケーブル30は、図8のカテーテル駆動ケーブルルーメン24の中を通される。図5および6を参照すると、駆動ケーブル30は、カテーテルの先端部23を越えてバスケットアセンブリ35を動かすために基端側および先端側に動かすことができる。バスケットアセンブリ35がカテーテルの先端部23を超えて動くときに、バスケットアセンブリ35は、カテーテル駆動ケーブルルーメン24の軸線と直交する方向へ弾性的に展開し、または収縮する。
図2および9で示すように、コネクター50は、カテーテル20に取り付けられる。コネクター50とカテーテル20間の接続は、締まりばめであることが好ましい。好適な実施例の1つでは、コネクター50は、ワイヤガイドポート61と、注入ポート55と、コネクターワイヤガイドルーメン52およびコネクター駆動ケーブルルーメン54を有するマルチポートコネクターである。コネクターワイヤガイドルーメン52は、カテーテルワイヤガイドルーメン22と軸線方向で整合し、コネクター駆動ケーブルルーメン54は、カテーテル駆動ケーブルルーメン24と軸線方向で整合する。マルチポートコネクター50はまた、コネクターワイヤガイドルーメン52から延び、カテーテルワイヤガイドルーメン22と締まりばめを形成するコネクター支持カニューレ56を含む。
図2、7および9を参照すると、ワイヤガイドポート61および注入ポート55は、コネクターワイヤガイドルーメン52と流体連通している。注入ポート55は、図7で示すようにシリンジ58を固定することができるルアーロックを含むのが好ましい。ワイヤガイドポート61には、Oリングキャップ62および密封用Oリング63があるのが好ましい。ワイヤガイド60は、カテーテルワイヤガイドルーメン22と、コネクターワイヤガイドルーメン52の中を延び、Oリングキャップ62の中を通ってワイヤガイドポート61から出る。注入ポート55を通って注入された流体がワイヤガイドポート61を通って漏れるのを防ぐために、密封用Oリング63が圧縮されてワイヤガイド60の周囲に密封が形成されるようにOリング62は締め付けられる。
図1〜2を参照すると、リムーバブルハンドルアセンブリ70は、コネクター50に取り付けられ、握りハンドル部材80と、制御ハンドル部材90およびその間のハンドルルーメンを含む。握りハンドル部材80および制御ハンドル部材90は、図5〜6で示すように相互に摺動可能且つ着脱可能に接続される。図1〜2で示すように、握りハンドル部材80は、マルチポートコネクター50に接続される。ハンドルルーメンは、握りハンドル部材80の中を通って延び、コネクター駆動ケーブルルーメン54と軸線方向で整合されている。好適な実施例では、握りハンドル部材80は、更に滑り止め要素85を有する。
図1〜2および5〜6を参照すると、制御ハンドル部材90は、固定機構95と、駆動ケーブル30の一部を収納するためのケーブルループ収納部99を有する。ハンドルルーメンは、制御ハンドル部材90の中を通って、ケーブルループ収納部99内へ延びる。図1〜2で示すよう固定機構95は、コネクター駆動ケーブルルーメン54およびカテーテル駆動ケーブルルーメン24と軸線方向で整合されている。駆動ケーブル30は、カテーテル駆動ケーブルルーメン24と、コネクター駆動ケーブルルーメン54と、固定機構95の中を通って、ケーブルループ99内へ延びる。
固定機構95は、閉鎖すなわち固定位置と、解放すなわち解放位置を有する。固定機構95は、固定位置では制御ハンドル部材90の軸線方向の移動によって、駆動ケーブル30がカテーテル20に対して基端側および先端側へ動くように、駆動ケーブル30を把持する。このような動作の間、バスケットアセンブリ35は、カテーテルの先端部23を越えて動き、駆動ケーブル30の軸線と直交する方向へ弾性的に展開し、または収縮することができる。図5〜6で示すように、制御ハンドル部材90を基端側へ引くことによって駆動ケーブル30およびバスケットアセンブリ35がカテーテル20に対して入り込む。完全に入り込んだ位置で、バスケットアセンブリ35は収縮し、ボールチップ40だけはバスケットアセンブリがカテーテルの先端部23から完全に入り込むのを回避するように、カテーテル20内に入り込む。同様に、制御ハンドル部材90を先端側に押すことによって、駆動ケーブル30およびバスケットアセンブリ35がカテーテル20に対して延びる。完全に延びきった位置で、制御ハンドル部材90は、握りハンドル部材80に当接し、バスケットアセンブリ35は、カテーテル20に対して完全に延びきり、図6で示すように完全に展開する。
解放位置で、固定機構95は駆動ケーブル30を解放し、駆動ケーブルおよびバスケットアセンブリ35がカテーテル20から独立して自由に動けるようになる。また、解放位置では、医師は駆動ケーブル30と、必要ならばワイヤガイド60を管内に留置したまま、駆動ケーブル30を通して全てのカテーテル20およびハンドルアセンブリ70を取り外すことができる。
図2を参照すると、好適な一実施例において、固定機構95は、ルアーロック型接続を有する。より具体的には、固定機構95は、雄型ルアーロックアダプター(MLLA)100、ピンバイス110、コレット120および支持部材130を含む。MLLA 100は、縦孔と、滑り止め面を有する筒状外壁と、雌ネジおよび突出部109を含む。突出部109は、握りハンドル部材80に摺動可能に係合する。
支持部材130は、MLLA100の縦孔を通っており、制御ハンドル部材90を基端側へ引き、先端側へ押すことによって、駆動ケーブル30が引き込み、延びたりし、それによってバスケットアセンブリ35が収縮したり展開したりするときに、駆動ケーブル30を支持する。支持部材130は、カニューレを有しており、好ましくは口広げ加工された基端131がある。
ピンバイス110は、縦孔と、滑り止め面を有する筒状外壁およびMLLA 100の雌ねじと螺合するための雄ネジ118を含む。
コレット120は、バスケットアセンブリ35の駆動ケーブル30を構成するワイヤ36を把持しており、それによって制御ハンドル部材90が駆動ケーブル30を動かしてバスケットアセンブリ35を展開、収縮させることができる。コレット120は、一部がピンバイス110内に配置され、一部がMLLA100内に配置される。好ましくはコレット120は、筒状部121と、先端ヘッド部123および少なくとも1つの縦溝125を有する。好ましくは、コレット120は、コレットの先端ヘッド部123およびコレットの筒状部121の一部を4つの部分に分割するための2つの縦溝125を含む。より好ましくは、コレットの筒状部121は、ピンバイス110内に受け入れられ、コレットの先端ヘッド部123は、ピンバイス110から延びてサポート部材の口広げ加工された基端部131に当接し、MLLA100内に受け入れられる。
図2および10を参照すると、ケーブルループ収納部99は、制御ハンドル部材90に取り付けられ、好ましくは、ピンバイス110に着脱可能に接続される。より好ましくは、ケーブルループ収納部99とピンバイス110間の結合は、スナップ式結合である。ケーブルループ収納部99の直径は、約5inchから7inchの間、より好ましくは約6inchである。ケーブルループ収納部99は、図1〜7で示すように、ポリエチレン製チューブおよびポリエチレン製Y字型接続具98で構成することができる。より好ましくは、Y字型接続具98は、ポリ塩化ビニル(PVC)等の硬質プラスチックで成形され、図10で示すように突起部97を含む。突起部97は、ピンバイス110とスナップ式結合を形成する。あるいは、ケーブルループ収納部99は、硬質プラスチックで成形することもできる。ケーブルループ収納部99は、駆動ケーブル30の一部を保持する。好ましくはケーブルループ収納部99は、駆動ケーブルを約140cmから約150cm保持する。
図4を参照すると、ピンバイス110のMLLA100に対する回転運動が固定機構95を固定したり解放したりする。固定状態では、ピンバイス110およびMLLA100は相互に螺合し、MLLAの雌ネジは、ピンバイスの雄ネジ118の周囲で固定されコレット120を圧縮する。コレットは、圧縮されると、駆動ケーブル30を把持する。これによって、制御ハンドル部材90が駆動ケーブル30をカテーテル20に対して動かし、図5および6で示すようにバスケットアセンブリ35を展開、収縮させることができる。
逆に、解放状態では、MLLAの雌ネジはピンバイス110の雄ネジ118を解放し、コレット120は、駆動ケーブル30を解放する。この状態のとき、制御ハンドル部材90は、駆動ケーブル30およびバスケット35を動かすことができず、駆動ケーブル30およびバスケットアセンブリ35は、カテーテル20とは独立して自由に動くことができる。
本発明に基づく砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えたERCPカテーテルは、以下のように動作する。医師は、患者の喉を通して内視鏡を挿入し、ファーター乳頭に位置決めし、胆管または膵管を見る。次に、医師は、従来型のワイヤガイド60を備えたERCPカテーテルを内視鏡の付属チャネルへ挿入し、乳頭部の中へ進める。医師は、ワイヤガイド60を管の中へ押し込み、ワイヤガイド60を結石の方へ進める。従来のERCPカテーテルは、目標の管内に内視鏡内のワイヤガイド60を留置して抜去される。次に、医師は、固定機構95を固定し、バスケットアセンブリ35が図5で示すように引き込まれた状態で、ワイヤガイド60の基端部を、本発明に基づく砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えたマルチルーメンERCPカテーテルのワイヤガイドルーメン22へ送り込み、それを内視鏡の付属チャンネルに挿入する。本発明に基づく砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えたマルチルーメンERCPカテーテルをワイヤガイド60に沿って目標とする位置へ前進させ、医師は、必要に応じて、その次にワイヤガイド60を取り除くよう選択することができる。
あるいは、患者がすでに乳頭に対して管の開口部を拡大するための括約筋切開術を受けている場合、本発明に基づく砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えた単一ルーメンERCPカテーテルを予め装着した内視鏡が直接乳頭に挿入され、透視法によって結石が視覚化される。この手法では、拡大された乳頭によって管内にある結石に近づくためのワイヤガイド60が不要となる。代わりに、砕石装置互換バスケット用リムーバブルハンドルを備えた単一ルーメンERCPカテーテルを予め装着した内視鏡が直接結石に向けて前進させられる。
いずれの手順の下でも、バスケットアセンブリ35は、内視鏡検査下で結石を捕捉するためにまず前進させられ、次に後退させられる。図5〜6で示すように、制御ハンドル部材90を基端側へ引くことによって駆動ケーブル30およびバスケットアセンブリ35がカテーテル20に引き込まれる。このような動作の間、バスケットアセンブリ35は、カテーテル先端部23を越えて動き、駆動ケーブル30の軸線と直交する方向へ収縮する。完全に入り込んだ位置では、バスケットアセンブリ35は収縮してカテーテル内に収まっている。ボールチップは、図5で示すようにバスケットアセンブリ35がカテーテル先端部23から完全に入り込むのを防止する。同様に、制御ハンドル部材を先端側へ押すことによって駆動ケーブル30およびバスケットアセンブリ35がカテーテル20に対して延びる。このような動作の間、バスケットアセンブリ35は、カテーテル20を通り越して動き、駆動ケーブル30の軸線と直交する方向へ展開する。完全に延びきった位置では、制御ハンドル部材90は、握りハンドル部材80に当接し、バスケットアセンブリ35は、カテーテル20に対して完全に延びきって、図6で示すように完全に展開する。医師は、このようにバスケットアセンブリ35を延ばしたり縮めたりすることによって結石を捕捉する。
捕捉した結石が一塊として大きすぎて取り除けない場合、医師はカテーテル20およびハンドルアセンブリ70を取り外すことができ、結石を破砕するためにthe Wilson-Cook(登録商標) Conquest TTCTM砕石装置などの内視鏡的砕石装置またはthe Wilson-Cook(登録商標)Soehendra(登録商標)などの内視鏡を介して使用されない砕石装置用ケーブルおよびハンドルを使用することができる。図4で示すように、捕捉した結石200を把持しながらカテーテル20およびハンドルアセンブリ70を取り外すために、医師は、MLLA100およびピンバイス110をねじって外す。固定機構95を緩めると、コレット120は、駆動ケーブル30を解放し、ハンドルアセンブリ70およびカテーテル20を駆動ケーブル30から抜去することができる。あるいは、駆動ケーブル30を露出するためにケーブルループ収納部99をピンバイス110から分離することができる。次に、MLLA100およびピンバイス110をねじって外すことによってカテーテル20を抜去する。いずれの手法でも、カテーテル20を抜去するときに、医師および/または助手は駆動ケーブル30を把持して、駆動ケーブル30および捕捉した結石にかかる張力を維持することができる。
一旦カテーテル20が抜去されると、砕石装置が駆動ケーブル30に送り込まれ、接続される。露出した駆動ケーブル30によって医師および/または助手は、砕石装置のいずれかの側で駆動ケーブル30を把持することができ、それによって、結石が管内へすべり落ちるのを防ぐために、駆動ケーブル30および捕捉した結石を把持したバスケットアセンブリ35を乳頭に寄せて保持し易くなる。砕石装置のシースは、カテーテルより堅く、砕石装置のハンドルを操作して結石を破砕するときに機械的な補助を提供することができる。
ハンドルアセンブリ70およびカテーテル20は取り外し可能なので、結石を破砕するための砕石装置を使用するときに、カテーテル20および駆動ケーブル30の一部を切る必要はない。また、駆動ケーブル30は切断されず、したがって駆動ケーブル30を構成するワイヤ36はほつれないので、砕石装置を駆動ケーブル30に備える工程が容易になる。更に、砕石装置が適所に配置されている間、駆動ケーブル30のケーブルループ収納部99に収納された部分は、結石の保持を容易にする。
勿論、本発明は、種々の実施形態に取り入れることができるが、ここではそのうちの数例が図示され、説明されたに過ぎない。
図1および3は、カテーテルに対してバスケットアセンブリを延ばした状態の本発明に係る装置の一実施例を示す斜視図である。 図2は、図1および3に示す装置の分解斜視図である。 図4は、図1および3に示す装置の斜視図であって、結石を捕捉したバスケットアセンブリがカテーテルに対して入り込むように基端側へ引かれたリムーバブルハンドルと、固定機構を緩めるために雄型ルアーロックアダプターに対してピンバイスを回転させる状態を示す。 図5は、図1および3に示す装置の斜視図であって、駆動ケーブルの一部を保持する駆動ケーブルループ収納部と、制御ハンドル部材およびカテーテルに対して完全に入り込んだバスケットアセンブリを示す。 図6は、図1に示す装置の斜視図であって、駆動ケーブルの一部を保持する駆動ケーブルループ収納部と、制御ハンドル部材およびカテーテルに対して完全に延びきったバスケットアセンブリを示す。 図7は、図1および3に示す装置の側面図であって、ワイヤガイドポートから延びるワイヤガイドと、注入ポートに結合するシリンジを示す。 図8は、図1の8−8線方向に見た断面図である。 図9は、図1および3に示す装置の部分分解図である。 図10は、本発明に係るケーブルループ収納部の他の好適な実施例の斜視図である。 図11は、本発明に係る装置の他の好適な実施例の分解斜視図である。

Claims (12)

  1. カテーテルと、
    該カテーテルに設けられたコネクターと、
    該コネクターに設けられたリムーバブルハンドルアセンブリを有する装置。
  2. 更に、基端部と、先端部と、該先端部に形成されたバスケットアセンブリと、を備える駆動ケーブルを有する請求項1に記載の装置。
  3. 該カテーテルは、更にカテーテル駆動ケーブルルーメンを有し、
    該コネクターは、更に該カテーテル駆動ケーブルルーメンと軸線方向で整合したコネクター駆動ケーブルルーメンと、注入ポートと、を有する請求項2に記載の装置。
  4. 該カテーテルは、カテーテルワイヤガイドルーメンを備えたマルチルーメンカテーテルを有し、
    該コネクターは、該カテーテルワイヤガイドルーメンと軸線方向で整合したコネクターワイヤガイドルーメンと、該コネクターワイヤガイドルーメンと流体連通しているワイヤガイドポートと、を備えるマルチポートコネクターを有する請求項3に記載の装置。
  5. 該注入ポートは、該コネクターワイヤガイドルーメンと流体連通している請求項4に記載の装置。
  6. 更に、該カテーテルワイヤガイドルーメンと該コネクターワイヤガイドルーメンを通り、該ワイヤガイドポートから出るワイヤガイドを有する請求項4に記載の装置。
  7. 該リムーバブルハンドルアセンブリは、
    該コネクター駆動ケーブルルーメンと軸線方向で整合したハンドルルーメンと、
    握りハンドル部材と摺動可能、且つ着脱可能に接続された制御ハンドル部材と、
    固定機構、および
    着脱可能なケーブルループ収納部と、を有する請求項3に記載の装置。
  8. 該駆動ケーブルは、該カテーテル駆動ケーブルルーメンと、該コネクター駆動ケーブルルーメンと、該ハンドルルーメンと、該制御ハンドルルーメンと、該握りハンドル部材と、該固定機構とを通って、該分離可能なケーブルループ収納部の中へ延びている請求項7に記載の装置。
  9. 該固定機構は、該制御ハンドル部材が該握りハンドル部材に対して軸線方向に動くことによって該駆動ケーブルを動かすことにより、該バスケットアセンブリが該カテーテルに入ったり出たりしながら、該バスケットアセンブリが展開したり収縮したりするように、該駆動ケーブルを該制御ハンドル部材に対する所要の軸線方向位置で解放可能に固定する請求項8に記載の装置。
  10. 該駆動ケーブルには、更に該駆動ケーブルの少なくとも一部に沿ってコーティングが施されている請求項2に記載の装置。
  11. 基端部と、先端部と、該先端部に形成された該バスケットアセンブリと、少なくとも該バスケットアセンブリに隣接した駆動ケーブルの一部に沿って施されたコーティングと、を備える駆動ケーブルを有し、
    該カテーテルは、更にカテーテル駆動ケーブルルーメンを備え、
    該コネクターは、更に該カテーテル駆動ケーブルルーメンと軸線方向で整合したコネクター駆動ケーブルルーメン、および注入ポートと、を備え、
    該リムーバブルハンドルアセンブリは、該コネクター駆動ケーブルルーメンと軸線方向で整合したハンドルルーメンと、握りハンドル部材と摺動可能、且つ着脱可能に接続された制御ハンドル部材と、固定機構と、着脱可能なケーブルループ収納部と、を備え、
    該駆動ケーブルは、該カテーテル駆動ケーブルルーメンと、該コネクター駆動ケーブルルーメンと、該ハンドルルーメンと、該制御ハンドル部材と、該握りハンドル部材と、該固定機構を通って、該着脱可能なケーブルループ収納部の中へ延び、
    該固定機構は、該制御ハンドル部材が該握りハンドル部材に対して軸線方向に動くことによって該駆動ケーブルを動かすことにより、該バスケットアセンブリが該カテーテルに入ったり出たりしながら、該バスケットアセンブリが展開したり収縮したりするように、該駆動ケーブルを該制御ハンドル部材に対する所要の軸線方向位置で解放可能に固定する請求項1に記載の装置。
  12. 基端部と、先端部と、該先端部に形成された該バスケットアセンブリと、少なくとも該バスケットアセンブリに隣接した駆動ケーブルの一部に沿って施されたコーティングと、を備える駆動ケーブルと、
    ワイヤガイドと、を有し、
    該カテーテルはマルチルーメンカテーテルを備え、
    該コネクターは、マルチポートコネクターを備え、
    該マルチルーメンカテーテルは、更にカテーテル駆動ケーブルルーメンと、ワイヤガイドルーメンと、を備え、
    該マルチポートコネクターは、更に該カテーテル駆動ケーブルルーメンと軸線方向で整合したコネクター駆動ケーブルルーメンと、該カテーテルワイヤガイドルーメンと軸線方向で整合したコネクターワイヤガイドルーメンと、該コネクターワイヤガイドルーメンと流体連通しているワイヤガイドポートと、該コネクターワイヤガイドルーメンと流体連通している注入ポートと、を備え、
    該ワイヤガイドは、該カテーテルワイヤガイドルーメンと、該コネクターワイヤガイドルーメンを通って該ワイヤガイドポートから出ており、
    該リムーバブルハンドルアセンブリは、該コネクター駆動ケーブルルーメンと軸線方向で整合したハンドルルーメンと、握りハンドル部材と摺動可能、且つ着脱可能に接続された制御ハンドル部材と、固定機構と着脱可能なケーブルループ収納部と、を備え、
    該駆動ケーブルは、該カテーテル駆動ケーブルルーメンと、該コネクター駆動ケーブルルーメンと、該ハンドルルーメンと、該制御ハンドル部材と、該握りハンドル部材と、該固定機構を通って、該着脱可能なケーブルループ収納部の中へ延び、
    該固定機構は、該制御ハンドル部材が該握りハンドル部材に対して軸線方向に動くことによって該駆動ケーブルを動かすことにより、該バスケットアセンブリが該カテーテルに入ったり出たりしながら、該バスケットアセンブリが展開したり収縮したりするように、該駆動ケーブルを該制御ハンドル部材に対する所要の軸線方向位置で解放可能に固定する請求項1に記載の装置。
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