JP2010516385A - 近位力軽減経血管リード - Google Patents

近位力軽減経血管リード Download PDF

Info

Publication number
JP2010516385A
JP2010516385A JP2009547237A JP2009547237A JP2010516385A JP 2010516385 A JP2010516385 A JP 2010516385A JP 2009547237 A JP2009547237 A JP 2009547237A JP 2009547237 A JP2009547237 A JP 2009547237A JP 2010516385 A JP2010516385 A JP 2010516385A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
distal
lead
stiffness
proximal
region
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.)
Pending
Application number
JP2009547237A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2010516385A5 (ja
Inventor
マーク ジェイ ブライ
ランディー ダブリュー ウェストランド
Original Assignee
カーディアック ペースメイカーズ, インコーポレイテッド
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 カーディアック ペースメイカーズ, インコーポレイテッド filed Critical カーディアック ペースメイカーズ, インコーポレイテッド
Publication of JP2010516385A publication Critical patent/JP2010516385A/ja
Publication of JP2010516385A5 publication Critical patent/JP2010516385A5/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N1/00Electrotherapy; Circuits therefor
    • A61N1/02Details
    • A61N1/04Electrodes
    • A61N1/05Electrodes for implantation or insertion into the body, e.g. heart electrode
    • A61N1/056Transvascular endocardial electrode systems
    • A61N1/057Anchoring means; Means for fixing the head inside the heart
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N1/00Electrotherapy; Circuits therefor
    • A61N1/02Details
    • A61N1/04Electrodes
    • A61N1/05Electrodes for implantation or insertion into the body, e.g. heart electrode
    • A61N1/056Transvascular endocardial electrode systems
    • A61N1/057Anchoring means; Means for fixing the head inside the heart
    • A61N1/0573Anchoring means; Means for fixing the head inside the heart chacterised by means penetrating the heart tissue, e.g. helix needle or hook

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Electrotherapy Devices (AREA)

Abstract

患者の内頸静脈内で標的位置に且つ迷走神経に隣接して植え込まれる医療用電気リード。リードは、近位剛性を備えた近位領域及び遠位領域を有する。遠位領域は、遠位剛性を備えると共に遠位領域を内頸静脈内に保持するように構成された第1の螺旋部を有する。移行領域が近位領域と遠位領域との間に設けられ、この移行領域は、移行剛性を備えている。電極が、遠位領域に結合されている。近位剛性は、近位領域から遠位領域に伝達される力の大きさを減少させるために遠位剛性よりも低い。移行剛性は、遠位剛性よりも低く且つ近位剛性よりも高い。
【選択図】図2

Description

本発明は、神経又は筋肉を刺激する医療用電気リードに関する。本発明は、特に、内頸静脈内での保持を改良した医療用電気リードに関する。
多種多様な医学的、精神的及び神経的障害又は病態を治療するために神経の直接的刺激と間接的刺激の両方に対して多大な研究がなされ、かかる神経としては、左迷走神経、右迷走神経、交感神経、副交感神経、横隔神経、仙骨神経及び海綿体神経が挙げられる。最近、心不全を含む種々の心臓の病態を治療するための方法として、迷走神経の刺激が提案されてきている。心不全は、心臓が体内全体にわたって血液をポンプ送りする機能の低下及び肺内流体を肺の中に蓄積させる高い充満圧を特徴とする心臓の病態である。
典型的には、神経刺激電極は、刺激されるべき神経と直接的接触状態に置かれるカフタイプ又は刺入タイプの電極である。これら電極は、外科的植え込みを必要とし、膨潤又は神経に対する直接的な機械的損傷に起因して非可逆的な神経損傷を生じさせる場合がある。侵襲性の低いアプローチは、血管内リードを用いて隣接する血管を通して神経を刺激することである。1つ又は2つ以上の電極を有するリードを患者の血管系中に挿入して、刺激されるべき神経に隣接して位置する血管内の部位まで運ぶ。
リードを血管内神経刺激のために血管の内部に保持することは、困難が生じる。例えば、患者の内頸静脈の直径及び断面は、患者が横たわっているか立っているかに応じて変化することがある。また、頸部の動き及び頸部に対する外部からの圧力により、内頸静脈内に配置されているリードが外れる場合がある。かくして、当該技術分野において、内頸静脈内に確実に保持できる医療用電気リードが要望されている。
一実施形態では、本発明は、患者の内頸静脈内で迷走神経に隣接して位置する標的場所に植え込まれる医療用電気リードである。リードは、近位剛性を備えた近位領域と、遠位領域とを有する。遠位領域は、遠位剛性を備えると共に遠位領域を内頸静脈内に保持するように構成された第1の螺旋部を有する。移行領域が近位領域と遠位領域との間に設けられ、移行領域は、移行剛性を備える。電極が、遠位領域に結合されている。近位剛性は、近位領域から遠位領域に伝達される力の大きさを減少させるために遠位剛性よりも低い。移行剛性は、遠位剛性よりも低く且つ近位剛性よりも高い。
別の実施形態では、本発明は、患者の内頸静脈内で迷走神経に隣接して位置する標的場所に植え込まれる医療用電気リードである。リードは、近位領域、遠位領域、及び遠位領域に結合された電極を有する。近位領域は、近位領域から遠位領域に伝達される力の大きさを減少させるための手段を有する。遠位領域は、遠位領域を内頸静脈内に保持するための手段を有する。
別の実施形態では、本発明は、患者の内頸静脈内で迷走神経に隣接して位置する標的場所に植え込まれる医療用電気リードである。リードは、近位剛性を備えた近位領域と、遠位領域とを有する。遠位領域は、遠位剛性を備えると共に遠位領域を内頸静脈内に保持するように構成された保持構造体を有する。電極が、遠位領域に結合されている。近位剛性は、近位領域から遠位領域に伝達される力の大きさを減少させるために遠位剛性よりも低い。
多くの実施形態が開示されているが、本発明の更に別の実施形態は、本発明の例示の実施形態を示すと共に説明する以下の詳細な説明から当業者には明らかになろう。したがって、図面の記載及び詳細な説明は、性質上例示であって、本発明を限定するものではないと考えられるべきである。
患者の上半身の概略図である。 本発明の一実施形態による内頸静脈内に植え込まれた医療用電気リードの概略図である。 図2の医療用電気リードの概略図である。 本発明の別の実施形態による医療用電気リードの正面図である。 本発明の別の実施形態による医療用電気リードの正面図である。 本発明の更に別の実施形態による内頸静脈内に植え込まれた医療用電気リードの概略図である。
本発明について種々の変更例及び変形例が可能であるが、特定の実施形態が、図面に一例として示されており、これらにつき以下に詳細に説明する。しかしながら、本発明は、記載した特定の実施形態に限定されることはない。これとは逆に、本発明は、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲に属するあらゆる変更例、均等例及び変形例を包含するものである。
図1は、心臓10並びに頸部12及び胸部14の静脈を含む患者の上半身の概略図である。鎖骨下静脈16は、腕18から血液を排出させる。内頸静脈20は、頭22から血液を排出し、この内頸静脈は、鎖骨下静脈16と繋がって腕頭静脈又は無名静脈24を形成している。腕頭静脈24が互いに結合して上大静脈26を形成し、この上大静脈は、頭22、頸部12、腕18及び胸部14からの血液を右心房28に戻す。迷走神経30が、右内頸静脈20に隣接した状態で示されている。別の迷走神経(図示せず)が、左内頸静脈20に隣接して位置している。刺激デバイス38が、患者の鎖骨下静脈16の近くで皮下ポケット内に配置されている。刺激デバイス38は、患者の鎖骨下静脈16、腕頭静脈24及び内頸静脈20を通して延びる医療用電気リード40に接続されている。一実施形態では、刺激デバイス38は、電気的刺激を迷走神経30に与える。
図2は、本発明の一実施形態による患者の鎖骨下静脈16及び腕頭静脈24を通して延び、患者の内頸静脈20内に植え込まれた医療用電気リード40の概略図である。図2の医療用電気リード40は、左鎖骨下静脈16から右内頸静脈20に「反対側方法」を用いて植え込まれた状態で示されているが、別の実施形態では、医療用電気リード40は、右鎖骨下静脈16から左内頸静脈20内に植え込まれる。さらに別の実施形態では、医療用電気リード40の植え込みは、右鎖骨下静脈16から右内頸静脈20内への又は左鎖骨下静脈16から左内頸静脈20内への「同側」植え込みである。
図2に示されているように、医療用電気リード40は、電気的絶縁材料で構成されたリード本体42を有する。医療用電気リード40は、近位領域44及び遠位領域46を有している。保持構造体48が、遠位領域46内に配置されている。電極50が、遠位領域46内に配置され、これら電極は、導電性部材(図示せず)を介して刺激デバイス38に電気的に結合されている。2つの電極50が図2に示されているが、医療用電気リード40は、任意の数の電極50を有することができる。電極50は、リング電極から成っていても良いし、或いは、当該技術分野において知られている任意の他の形態を有しても良い。別の実施形態では、電極50は、2007年1月30日に出願された関連の本発明の譲受人に譲渡された米国特許出願第11/668,957号明細書(発明の名称:経血管神経刺激のための電極形態(ELECTRODE CONFIGURATIONS FOR TRANSVASCULAR NERVE STIMULATION))に従って構成され、この特許文献を参照により援用する。医療用電気リード40の遠位領域46は、近位領域44の剛性よりも高い剛性を備えている。遠位領域46の剛性及び保持構造体48は、力を内頸静脈20に及ぼす。この力は、電極50を内頸静脈20に抗して迷走神経30に隣接して保持するのを助けると共にリード40を内頸静脈20内に安定化するのを助ける。
患者の位置並びに患者の頸部12の運動及び患者の頸部12に対する外部からの圧力の影響に依存して患者の内頸静脈の直径及び断面が変化する状況において、遠位領域46の保持の改良は、医療用電気リード40を内頸静脈20内に植え込む場合に有利である。かくして、医療用電気リード40の安定性の増大により、長期治療を確実に施す能力が向上する。近位領域44の低い剛性により、近位領域44から遠位領域46に伝達される力の大きさが減少する。加うるに、近位領域44の低い剛性により、植え込みを行う臨床医は、医療用電気リード40を内頸静脈20内に植え込む際、(図1に示されているように)リードのたるみを上大静脈26内に追加することができる。リードのたるみは又、遠位領域46を内頸静脈20内に保持するのを助ける。
任意の標準的な方法を用いてリード40の種々の領域の剛性を測定することができる。一方法では、リード40の10mm区分を0.5mmの距離曲げ又は撓ませるのに必要な力を測定する。この方法を用いてリード40の一区分を10mmよりも長い距離、例えば15mmの距離に切断する。リード40の15mm区分を次に2つの箇所で固定し、2つの箇所相互間に10mmの距離を置く。力をこれら2つの箇所の中央に加え、力の大きさを様々にした状態で撓み距離を測定する。10mm区分を0.5mmの距離撓ませるのに必要な力の大きさをリード40の剛性の測定として用いることができる。力は、ミリニュートン(mN)で測定されるのが良い。10mmよりも短いリード40の剛性を測定するには、10mmよりも長く且つ実際のリード40の区分と同一の構成要素を有するリード40の延長した区分を形成する。
一実施形態では、近位領域44の剛性は、10mmスパンにわたり0.5mmの撓みに必要な力が約500mN未満であるようなものである。別の実施形態では、近位領域44の剛性は、10mmスパンにわたり0.5mmの撓みに必要な力が約300mN未満であるようなものである。遠位領域46と近位領域44の相対剛性を比で表すことができる。一実施形態では、遠位領域46と近位領域44の剛性の比は、約2:1である。別の実施形態では、遠位領域46と近位領域44の剛性の比は、約4:1である。別の実施形態では、遠位領域46と近位領域44の剛性の比は、内頸静脈20内への遠位領域46の保持を可能にすると共に近位領域44から遠位領域46に伝達される力の大きさを減少させる任意の比である。
遠位領域46内に縫合糸52を用いることにより医療用電気リード40を内頸静脈20内で一層安定化することができる。一実施形態では、医療用電気リード40の植え込み後、患者が所与の期間にわたり頸椎装具を着用することにより、医療用電気リード40は、一段と安定化される。変形実施形態では、医療用電気リード40は、医療用電気リード40を内頸静脈20内で安定化するために、当該技術分野において周知の固定特徴部、例えばシリコーン歯又はコルク栓抜き形固定特徴部(図示せず)を遠位領域46のところに有するのが良い。変形実施形態では、固定特徴部を保持構造体48に設けても良い。他の実施形態では、固定特徴部を医療用電気リード40の先端部66のところに設けても良い。医療用電気リード40は、リード本体42に設けられていて、組織の内部成長を促進する領域54を更に有するのが良い。一実施形態では、領域54は、リード本体42の粗くされたポリマー表面を含む。変形実施形態では、領域54は、リード本体42内、電極50内又はリード本体42と電極50との間の段付き又ははめ込み直径部の領域を含む。他の実施形態では、領域54は、ポリマーメッシュ、例えばダクロンメッシュ、金属メッシュ、例えばステンレス鋼若しくはニチノールメッシュ、又は生体吸収性メッシュを含む。生体吸収性メッシュの例としては、ポリグリコール酸、ポリ乳酸及びポリジオキサノンを含む。医療用電気リード40は、内頸静脈20内でのその安定性を向上させるために縫合糸52、固定デバイス、組織内部成長領域54又は頸椎装具の任意の組み合わせを有するのが良い。
経皮スティック法を用いて医療用電気リード40を内頸静脈20又は任意の他の血管内に植え込むのが良い。スタイレット又はガイドワイヤ(図示せず)を用いて医療用電気リード40を血管内に植え込むことができる。一実施形態では、スタイレット又はガイドワイヤを用いると、植え込み処置中、近位領域44に増大した剛性を与えることができる。変形実施形態では、例えば2007年1月30日に出願された関連の本発明の譲受人に譲渡された米国特許出願第11/669,047号明細書(発明の名称:経血管リードのための直接配送(DIRECT DELIVERY FOR TRANSVASCUALAR LEAD))、2007年1月30日に出願された関連の本発明の譲受人に譲渡された米国特許出願第11/669,042号(発明の名称:経血管リードを配送するための方法及び装置(METHOD AND APPARATUS FOR DELIVERING TRANSVASCULAR LEAD))及び2007年1月30日に出願された関連の本発明の譲受人に譲渡された米国特許出願第11/669,050号明細書(発明の名称:サイドポートリード配送システム(SIDE PORT LEAD DELIVERY SYSTEM))に開示されているリード配送システムを用いて医療用電気リード40を植え込んでも良く、これら特許文献の全てを参照により援用する。
図3は、図2の医療用電気リード40の組み合わせ状態の概略図である。図3に示されているように、保持構造体48は、螺旋部を含む。一実施形態では、保持構造体48は、2006年1月30日に出願された関連の本発明の譲受人に譲渡された米国特許出願第11/668,926号明細書(発明の名称:経血管リード安定のための螺旋形態(SPIRAL CONFIGURATIONS FOR INTRAVASCULAR LEAD STABILITY))に開示されている螺旋形状を有し、この特許文献を参照により援用する。変形実施形態では、保持構造体48は、2007年1月30日に出願された関連の本発明の譲受人に譲渡された米国特許出願第11/668,887号明細書(発明の名称:二重螺旋リード形態(DUAL SPIRAL LEAD CONFIGURATIONS))に開示されているような二股状、二方向又は二重螺旋の形態をしており、この特許文献を参照により援用する。他の実施形態では、保持構造体48は、電極50を内頸静脈20内の所望の位置に保持する任意の形状を有する。一実施形態では、保持構造体48は、頸静脈20の内径よりも約5〜約50パーセント大きな直径を有する。一実施形態では、保持構造体48は、内頸静脈20の内径よりも約2ミリメートル大きな直径を有する。
図2を参照して説明したように、医療用電気リード40の遠位領域46は、近位領域44の剛性よりも高い剛性を有する。図3に示されている実施形態では、遠位領域46は、導電性部材60を有し、近位領域44は、導電性部材62を有する。遠位領域46の剛性が近位領域44の剛性に対して高いことは、導電性部材60の剛性が導電性部材62の剛性に対して高いことに起因している。図3に示されている実施形態では、導電性部材60は、導電性コイルから成り、導電性部材62は、導電性コイル60の剛性よりも低い剛性を備えたケーブルコネクタから成る。変形実施形態では、両方の導電性部材60,62は、導電性コイルから成るが、導電性コイル60は、導電性コイル62よりも剛性が高い。この増大した剛性は、コイル60,62を巻回する際の差、コイル60,62について互いに異なる材料を選択すること、コイル60,62の線の直径の差、コイル60,62のピッチの差又は当該技術分野において知られている任意の他の方法を用いることによって達成できる。一実施形態では、導電性部材60は、導電性部材62よりも剛性の高い金属で作られる。一実施形態では、コイル60は、MP35N‐Agで作られ、導電性部材62は、Pt‐Taで作られる。一実施形態では、導電性部材60は、コイル導電性部材62よりも剛性の高い導電性ケーブルであっても良い。
図4は、本発明の別の実施形態としての医療用電気リード40の正面図である。この実施形態では、遠位領域46の剛性と近位領域44の剛性の差は、互いに異なるリード本体材料の選択によって達成される。リード本体42は、遠位リード本体70及び近位リード本体72を有する。一実施形態では、遠位リード本体70は、剛性ポリマーで構成され、近位リード本体72は、これよりもフレキシブルなポリマーで作られる。一実施形態では、遠位リード本体70は、ポリウレタンから成り、近位リード本体72は、シリコーンから成る。変形実施形態では、遠位リード本体70と近位リード本体72の両方は、ポリウレタンで構成され、遠位リード本体70は、近位リード本体72よりも剛性の高いポリウレタンで作られる。さらに別の変形実施形態では、遠位リード本体70と近位リード本体72の両方は、シリコーンで構成され、遠位リード本体70は、近位リード本体72よりも剛性の高いシリコーンで構成される。
図5は、本発明の別の実施形態としての医療用電気リード40の正面図である。この実施形態では、リード本体42は、遠位リード本体80、近位リード本体82及び遠位方向に増大する剛性を備えていて、遠位リード本体80と近位リード本体82との間に設けられた移行領域84を有する。図5に示されている実施形態では、近位領域44から遠位領域46までの剛性の増大は、近位リード本体82よりも厚い絶縁層(図示せず)を備えた遠位リード本体80を用いることによって達成される。一実施形態では、近位リード本体82の絶縁層の厚さは、約0.004〜約0.008インチ(約0.1016〜約0.2032mm)であり、遠位リード本体80の絶縁層の厚さは、約0.006〜約0.012インチ(約0.1524〜約0.3048mm)である。図5に示されている実施形態では、移行領域84の厚さは、遠位方向に連続的に変化しているが、他の実施形態では、移行領域84は、互いに異なる厚さを備えた別々のセグメントから成っていても良い。
一実施形態では、移行領域84は、約5ミリメートル〜5センチメートルの長さを有する。別の実施形態では、移行領域84は、長さがほぼ等しい3つのセグメントを有する。移行領域84を絶縁層の厚さに関して説明したが、他の実施形態では、移行領域84は、移行領域84を形成するために用いられる材料を変えることによって達成できる。例えば、一実施形態では、移行領域84は、近位リード本体82を形成するために用いられる材料よりも剛性が高いが遠位リード本体80を形成するために用いられる材料よりもフレキシブルな材料から成っていても良い。
図6は、本発明の更に別の実施形態による患者の内頸静脈20内に植え込まれた医療用電気リード40の概略図である。図示の実施形態では、医療用電気リード40は、遠位領域46のところに配置された保持構造体48及び近位領域44のところに配置された成形付形部88を有する。図6に螺旋部として示された成形付形部88は、近位領域44から遠位領域46に伝達される力の大きさを減少させるため又は近位領域44に加えられる力又はトルクを弱め又は切り離すために、弱いばねとして働く。力を減少させるという成形付形部88の態様により、内頸静脈20内での遠位領域46の保持が改良される。成形付形部88は、図6では螺旋部として示されているが、他の実施形態では、成形付形部88は、遠位領域46に伝達される力の大きさを減少させる任意の他の形状を有する。一実施形態では、成形付形部88は、二次元波又は正弦曲線の形をしている。
成形シリコーン部品、金属導体コイル、熱成形ポリウレタン管又は当該技術分野において知られている任意の他の方法を用いて保持構造体48及び成形付形部88を形成することができる。保持構造体48及び成形付形部88は、円又は楕円の形を含む種々の断面形状を有することができる。一実施形態では、保持構造体48及び成形付形部88は、ピッチが約0〜5センチメートルの螺旋部を含む。変形実施形態では、保持構造体48及び成形付形部88は、直径が約5〜約50ミリメートルの螺旋部から成っていても良い。一実施形態では、保持構造体48及び成形付形部88は、約10〜約35ミリメートルの直径を有する。別の変形実施形態では、保持構造体48及び成形付形部88は、真っ直ぐにしたときに約30〜約200ミリメートルの長さを有しても良い。一実施形態では、保持構造体48及び成形付形部88の長さは、真っ直ぐにしたとき、約40〜約70センチメートルである。
他の実施形態では、遠位領域46の剛性と近位領域44の剛性の差は、上述の実施形態の任意の組み合わせによって達成できる。例えば、一実施形態では、遠位領域46は、コイル導体60及びこれよりも厚い遠位リード本体80を有し、近位領域44は、ケーブル導体62及びこれよりも薄いリード本体82を有する。別の実施形態では、遠位領域46は、剛性ポリマーから作られた厚いリード本体80を有し、近位領域44は、これよりもフレキシブルなポリマーで作られた薄いリード本体82を有すると共に成形付形部88を有する。移行領域84を上述した実施形態の任意の組み合わせ、例えばコイル導体60及びケーブル導体62と関連して用いることができる。医療用電気リード40を神経又は筋肉を刺激する目的で任意の血管、例えば静脈、動脈、リンパ管、胆管内に植え込み可能である。医療用電気リード40は、任意の数の導体、電極、端子コネクタ及び絶縁体を有することができる。
本発明の範囲から逸脱することなく、上述した例示の実施形態の種々の変形及び追加を行うことができる。例えば、上述の実施形態は、特定の特徴に係るが、本発明の範囲は、特徴の種々の組み合わせを備えた実施形態及び説明した特徴の全てを備えているわけではない実施形態をも含む。したがって、本発明の範囲は、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲に属するかかる変更例、変形例及び変化例をこれらの全ての均等例と一緒に包含するものである。

Claims (20)

  1. 患者の内頸静脈内で迷走神経に隣接した標的位置に植え込むための医療用電気リードであって、前記リードは、
    近位剛性を備えた近位領域と、
    遠位剛性を備えた遠位領域と、を有し、前記遠位領域は、前記遠位領域を前記内頸静脈内に保持するように構成された第1の螺旋部を有し、
    前記近位領域と前記遠位領域との間に設けられた移行領域を有し、前記移行領域は、移行剛性を備え、
    前記遠位領域に結合された電極を有し、
    前記近位剛性は、前記近位領域から前記遠位領域に伝達される力の大きさを減少させるために遠位剛性よりも低く、前記移行剛性は、前記遠位剛性よりも低く且つ前記近位剛性よりも高い、
    ことを特徴とするリード。
  2. 前記第1の螺旋部は、約5〜約50ミリメートルの直径、約30〜約200ミリメートルの長さ、及び約0〜約5センチメートルのピッチを有する、請求項1に記載のリード。
  3. 前記遠位剛性と前記近位剛性の比は、約2:1である、請求項1に記載のリード。
  4. 前記遠位剛性と前記近位剛性の比は、約4:1である、請求項1に記載のリード。
  5. 前記近位剛性は、前記近位領域の10mmスパンにわたり0.5mmの撓みに必要な力が約500mN以下であるようなものである、請求項1に記載のリード。
  6. 前記近位剛性は、前記近位領域の10mmスパンにわたり0.5mmの撓みに必要な力が約300mN以下であるようなものである、請求項1に記載のリード。
  7. 前記近位領域は、成形付形部を含む、請求項1に記載のリード。
  8. 前記成形付形部は、第2の螺旋部から成る、請求項7に記載のリード。
  9. 患者の内頸静脈内で迷走神経に隣接した標的位置に植え込むための医療用電気リードであって、前記リードは、
    近位領域、遠位領域、及び前記遠位領域に結合された電極を有し、
    前記近位領域は、前記近位領域から前記遠位領域に伝達される力の大きさを減少させるための手段を有し、前記遠位領域は、前記遠位領域を前記内頸静脈内に保持するための手段を有する、
    ことを特徴とするリード。
  10. 前記保持手段は、保持構造体と、遠位剛性とを含む、請求項9に記載のリード。
  11. 前記減少手段は、前記遠位剛性よりも低い近位剛性を含む、請求項10に記載のリード。
  12. 前記減少手段は、成形付形部を更に含む、請求項11に記載のリード。
  13. 前記保持構造体は、螺旋部から成る、請求項10に記載のリード。
  14. 前記減少手段は、成形付形部から成る、請求項9に記載のリード。
  15. 患者の内頸静脈内で標的位置に且つ迷走神経に隣接して植え込むための医療用電気リードであって、前記リードは、
    近位剛性を備えた近位領域と、
    遠位領域と、を有し、前記遠位領域は、遠位剛性を備えると共に前記遠位領域を前記内頸静脈内に保持するように構成された保持構造体を有し、
    前記遠位領域に結合された電極を有し、
    前記近位剛性は、前記遠位剛性よりも低い、
    ことを特徴とするリード。
  16. 遠位剛性を備えた遠位コイル導体と、前記遠位コイル導体の遠位剛性よりも低い近位剛性を備えた近位ケーブル導体とを更に有する、請求項15に記載のリード。
  17. 遠位剛性を備えた遠位コイル導体と、前記遠位コイル導体の遠位剛性よりも低い近位剛性を備えた近位コイル導体とを更に有する、請求項15に記載のリード。
  18. 前記リードは、遠位剛性を備えたポリマーから成る遠位リード本体と、前記遠位リード本体ポリマーの剛性よりも低い近位剛性を備えたポリマーから成る近位リード本体とを更に有する、請求項15に記載のリード。
  19. 前記遠位リード本体は、ポリウレタンから成り、前記近位リード本体は、シリコーンから成る、請求項18に記載のリード。
  20. 前記リードは、遠位絶縁厚さを備えた遠位リード本体と、前記遠位リード本体の遠位絶縁厚さよりも小さい絶縁厚さを備えた近位リード本体とを更に有する、請求項15に記載のリード。
JP2009547237A 2007-01-30 2007-11-30 近位力軽減経血管リード Pending JP2010516385A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/669,039 US20080183265A1 (en) 2007-01-30 2007-01-30 Transvascular lead with proximal force relief
PCT/US2007/086125 WO2008094348A1 (en) 2007-01-30 2007-11-30 Transvascular lead with proximal force relief

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2010516385A true JP2010516385A (ja) 2010-05-20
JP2010516385A5 JP2010516385A5 (ja) 2011-01-20

Family

ID=39204926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009547237A Pending JP2010516385A (ja) 2007-01-30 2007-11-30 近位力軽減経血管リード

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20080183265A1 (ja)
EP (1) EP2107919A1 (ja)
JP (1) JP2010516385A (ja)
WO (1) WO2008094348A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013506494A (ja) * 2009-09-30 2013-02-28 レスピカーディア, インコーポレイテッド 事前成形バイアスを有する医療リード線

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8571662B2 (en) 2007-01-29 2013-10-29 Simon Fraser University Transvascular nerve stimulation apparatus and methods
US7917230B2 (en) * 2007-01-30 2011-03-29 Cardiac Pacemakers, Inc. Neurostimulating lead having a stent-like anchor
US20080183264A1 (en) * 2007-01-30 2008-07-31 Cardiac Pacemakers, Inc. Electrode configurations for transvascular nerve stimulation
US20080183255A1 (en) * 2007-01-30 2008-07-31 Cardiac Pacemakers, Inc. Side port lead delivery system
US8244378B2 (en) 2007-01-30 2012-08-14 Cardiac Pacemakers, Inc. Spiral configurations for intravascular lead stability
US7949409B2 (en) 2007-01-30 2011-05-24 Cardiac Pacemakers, Inc. Dual spiral lead configurations
US20080183187A1 (en) * 2007-01-30 2008-07-31 Cardiac Pacemakers, Inc. Direct delivery system for transvascular lead
US8751018B1 (en) * 2007-05-08 2014-06-10 Pacesetter Inc. Implantable lead and method of making the same
US7925352B2 (en) 2008-03-27 2011-04-12 Synecor Llc System and method for transvascularly stimulating contents of the carotid sheath
US8663226B2 (en) 2008-09-30 2014-03-04 Dfine, Inc. System for use in treatment of vertebral fractures
US20100298832A1 (en) 2009-05-20 2010-11-25 Osseon Therapeutics, Inc. Steerable curvable vertebroplasty drill
US9526507B2 (en) 2010-04-29 2016-12-27 Dfine, Inc. System for use in treatment of vertebral fractures
US9610117B2 (en) * 2010-04-29 2017-04-04 Dfine, Inc. System for use in treatment of vertebral fractures
BR112012027708B1 (pt) 2010-04-29 2021-03-09 Dfine, Inc dispositivo médico para ablação de tecido dentro de um osso de um paciente
AU2011282294B9 (en) 2010-07-19 2014-09-25 Cardiac Pacemakers, Inc. Minimally invasive lead system for vagus nerve stimulation
CN103027745B (zh) * 2010-10-25 2016-03-16 美敦力阿迪安卢森堡有限责任公司 具有用于肾神经调节的多电极阵列的导管装置以及相关系统和方法
WO2013131187A1 (en) 2012-03-05 2013-09-12 Simon Fraser University Transvascular nerve stimulation apparatus and methods
WO2013169340A1 (en) 2012-05-11 2013-11-14 Medtronic Ardian Luxembourg Sarl Multi-electrode catheter assemblies for renal neuromodulation and associated systems and methods
CN104684614B (zh) 2012-06-21 2017-10-17 西蒙·弗雷泽大学 经血管的膈膜起搏系统及使用方法
JP6456382B2 (ja) 2013-11-22 2019-01-23 ラングペーサー メディカル インコーポレイテッドLungpacer Medical Inc. カテーテル
CA2935454A1 (en) 2014-01-21 2015-07-30 Simon Fraser University Systems and related methods for optimization of multi-electrode nerve pacing
EP3531934A4 (en) 2016-10-27 2020-07-15 Dfine, Inc. ARTICULATING OSTEOTOME WITH CEMENT DELIVERY CHANNEL
US11052237B2 (en) 2016-11-22 2021-07-06 Dfine, Inc. Swivel hub
US11116570B2 (en) 2016-11-28 2021-09-14 Dfine, Inc. Tumor ablation devices and related methods
CN110035704B (zh) 2016-12-09 2022-09-06 Dfine有限公司 用于治疗硬组织的医疗装置和相关方法
EP3565486B1 (en) 2017-01-06 2021-11-10 Dfine, Inc. Osteotome with a distal portion for simultaneous advancement and articulation
US10293164B2 (en) 2017-05-26 2019-05-21 Lungpacer Medical Inc. Apparatus and methods for assisted breathing by transvascular nerve stimulation
EP3645107B1 (en) 2017-06-30 2022-08-31 Lungpacer Medical Inc. Systems for prevention, moderation, and/or treatment of cognitive injury
WO2019020984A1 (en) 2017-07-28 2019-01-31 Galvani Bioelectronics Limited ELECTRODE DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURE
US10195429B1 (en) 2017-08-02 2019-02-05 Lungpacer Medical Inc. Systems and methods for intravascular catheter positioning and/or nerve stimulation
US10940308B2 (en) 2017-08-04 2021-03-09 Lungpacer Medical Inc. Systems and methods for trans-esophageal sympathetic ganglion recruitment
WO2020097331A1 (en) 2018-11-08 2020-05-14 Lungpacer Medical Inc. Stimulation systems and related user interfaces
US11937864B2 (en) 2018-11-08 2024-03-26 Dfine, Inc. Ablation systems with parameter-based modulation and related devices and methods
EP3968932A4 (en) 2019-05-16 2023-01-18 Lungpacer Medical Inc. SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTION AND STIMULATION
US11771900B2 (en) 2019-06-12 2023-10-03 Lungpacer Medical Inc. Circuitry for medical stimulation systems
US11986229B2 (en) 2019-09-18 2024-05-21 Merit Medical Systems, Inc. Osteotome with inflatable portion and multiwire articulation

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0549701A (ja) * 1991-08-28 1993-03-02 Hiroshi Nakajima ペースメーカのペーシング・リード
JPH06277306A (ja) * 1993-01-11 1994-10-04 Incontrol Inc 改良された固定を伴う静脈内心臓導線とその方法
JPH09187518A (ja) * 1995-12-28 1997-07-22 Pacesetter Ab 複数個の電極接触手段を備えた体内に埋込み可能な電極ケーブル器具
US6021354A (en) * 1997-09-02 2000-02-01 Medtronic, Inc. Single pass lead and method of use
WO2005065771A1 (en) * 2003-12-24 2005-07-21 Cardiac Pacemakers, Inc. Lead for stimulating the baroreceptors in the pulmonary artery

Family Cites Families (75)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4414986A (en) * 1982-01-29 1983-11-15 Medtronic, Inc. Biomedical stimulation lead
US4774949A (en) * 1983-06-14 1988-10-04 Fogarty Thomas J Deflector guiding catheter
DE3715699A1 (de) * 1987-05-12 1988-12-01 Foerster Ernst Katheter und endoskop zur transpapillaeren darstellung der gallenblase
US4920979A (en) * 1988-10-12 1990-05-01 Huntington Medical Research Institute Bidirectional helical electrode for nerve stimulation
US5016808A (en) * 1989-09-14 1991-05-21 Cardiac Pacemakers, Inc. Implantable tapered spiral endocardial lead for use in internal defibrillation
US5251634A (en) * 1991-05-03 1993-10-12 Cyberonics, Inc. Helical nerve electrode
US5330515A (en) * 1992-06-17 1994-07-19 Cyberonics, Inc. Treatment of pain by vagal afferent stimulation
DE69315704T3 (de) * 1992-10-01 2002-08-01 Cardiac Pacemakers Inc Stentartige struktur für entflimmerungselektroden
SE9203733D0 (sv) * 1992-12-11 1992-12-11 Siemens Elema Ab Defibrilleringselektrod
SE9203732D0 (sv) * 1992-12-11 1992-12-11 Siemens Elema Ab Elektrodsystem foer defibrillator
US5792187A (en) * 1993-02-22 1998-08-11 Angeion Corporation Neuro-stimulation to control pain during cardioversion defibrillation
US5476498A (en) * 1994-08-15 1995-12-19 Incontrol, Inc. Coronary sinus channel lead and method
US5540730A (en) * 1995-06-06 1996-07-30 Cyberonics, Inc. Treatment of motility disorders by nerve stimulation
US7225019B2 (en) * 1996-04-30 2007-05-29 Medtronic, Inc. Method and system for nerve stimulation and cardiac sensing prior to and during a medical procedure
US6006134A (en) * 1998-04-30 1999-12-21 Medtronic, Inc. Method and device for electronically controlling the beating of a heart using venous electrical stimulation of nerve fibers
US6449507B1 (en) * 1996-04-30 2002-09-10 Medtronic, Inc. Method and system for nerve stimulation prior to and during a medical procedure
US7269457B2 (en) * 1996-04-30 2007-09-11 Medtronic, Inc. Method and system for vagal nerve stimulation with multi-site cardiac pacing
USRE38705E1 (en) * 1996-04-30 2005-02-22 Medtronic, Inc. Method and device for electronically controlling the beating of a heart using venous electrical stimulation of nerve fibers
US5755714A (en) * 1996-09-17 1998-05-26 Eclipse Surgical Technologies, Inc. Shaped catheter for transmyocardial revascularization
EP0842640A1 (de) * 1996-11-13 1998-05-20 Sulzer Osypka GmbH Herzkatheter mit Elektrode auf aufspannbarer Einrichtung
US5803928A (en) * 1997-01-24 1998-09-08 Cardiac Pacemakers, Inc. Side access "over the wire" pacing lead
US6479523B1 (en) * 1997-08-26 2002-11-12 Emory University Pharmacologic drug combination in vagal-induced asystole
US5871531A (en) * 1997-09-25 1999-02-16 Medtronic, Inc. Medical electrical lead having tapered spiral fixation
WO1999065561A1 (en) * 1998-06-19 1999-12-23 Cordis Webster, Inc. Method and apparatus for transvascular treatment of tachycardia and fibrillation
US6321123B1 (en) * 1999-03-08 2001-11-20 Medtronic Inc. J-shaped coronary sinus lead
US6325797B1 (en) * 1999-04-05 2001-12-04 Medtronic, Inc. Ablation catheter and method for isolating a pulmonary vein
JP2003503119A (ja) * 1999-06-25 2003-01-28 エモリ ユニバーシティ 迷走神経刺激用機器及び方法
US6363288B1 (en) * 1999-08-20 2002-03-26 Pacesetter, Inc. CS lead with single site sensing and dual site pacing
US20020026228A1 (en) * 1999-11-30 2002-02-28 Patrick Schauerte Electrode for intravascular stimulation, cardioversion and/or defibrillation
US6442413B1 (en) * 2000-05-15 2002-08-27 James H. Silver Implantable sensor
US6584362B1 (en) * 2000-08-30 2003-06-24 Cardiac Pacemakers, Inc. Leads for pacing and/or sensing the heart from within the coronary veins
US7212867B2 (en) * 2000-12-07 2007-05-01 Medtronic, Inc. Directional brain stimulation and recording leads
US6697676B2 (en) * 2000-12-21 2004-02-24 Medtronic, Inc. Medical electrical lead having an expandable electrode assembly
US6704604B2 (en) * 2000-12-28 2004-03-09 Medtronic, Inc. System and method for promoting selective tissue in-growth for an implantable medical device
US6934589B2 (en) * 2000-12-29 2005-08-23 Medtronic, Inc. System and method for placing endocardial leads
US6609025B2 (en) * 2001-01-02 2003-08-19 Cyberonics, Inc. Treatment of obesity by bilateral sub-diaphragmatic nerve stimulation
DE10103288A1 (de) * 2001-01-25 2002-08-01 Patrick Schauerte Gefäßschleuse zur intravaskulären Nervenstimulation und Flüssigkeitsinfusion
US6564096B2 (en) * 2001-02-28 2003-05-13 Robert A. Mest Method and system for treatment of tachycardia and fibrillation
US6766203B2 (en) * 2001-04-05 2004-07-20 Pacesetter, Inc. Body implantable lead with improved tip electrode assembly
WO2002089907A1 (en) * 2001-05-07 2002-11-14 Cochlear Limited Process for manufacturing electrically conductive components
US6600956B2 (en) * 2001-08-21 2003-07-29 Cyberonics, Inc. Circumneural electrode assembly
US7778711B2 (en) * 2001-08-31 2010-08-17 Bio Control Medical (B.C.M.) Ltd. Reduction of heart rate variability by parasympathetic stimulation
US6934583B2 (en) * 2001-10-22 2005-08-23 Pacesetter, Inc. Implantable lead and method for stimulating the vagus nerve
US7052487B2 (en) * 2001-10-26 2006-05-30 Cohn William E Method and apparatus for reducing mitral regurgitation
US6961621B2 (en) * 2001-12-04 2005-11-01 Cardiac Pacemakers, Inc. Apparatus and method for stabilizing an implantable lead
US6741878B2 (en) * 2001-12-14 2004-05-25 Biosense Webster, Inc. Basket catheter with improved expansion mechanism
US20030199961A1 (en) * 2002-04-03 2003-10-23 Bjorklund Vicki L. Method and apparatus for fixating a pacing lead of an implantable medical device
US20040015205A1 (en) * 2002-06-20 2004-01-22 Whitehurst Todd K. Implantable microstimulators with programmable multielectrode configuration and uses thereof
US7860570B2 (en) * 2002-06-20 2010-12-28 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Implantable microstimulators and methods for unidirectional propagation of action potentials
US7993351B2 (en) * 2002-07-24 2011-08-09 Pressure Products Medical Supplies, Inc. Telescopic introducer with a compound curvature for inducing alignment and method of using the same
US20030229380A1 (en) * 2002-10-31 2003-12-11 Adams John M. Heart failure therapy device and method
US6882887B1 (en) * 2002-12-16 2005-04-19 Pacesetter, Inc. Implantable lead and electrode portion
US20040260374A1 (en) * 2002-12-19 2004-12-23 Cardiac Pacemakers, Inc. Implantable lead with fixation mechanism in the pulmonary artery
US20040133240A1 (en) * 2003-01-07 2004-07-08 Cardiac Dimensions, Inc. Electrotherapy system, device, and method for treatment of cardiac valve dysfunction
US7444183B2 (en) * 2003-02-03 2008-10-28 Enteromedics, Inc. Intraluminal electrode apparatus and method
WO2004110549A2 (en) * 2003-06-13 2004-12-23 Biocontrol Medical Ltd. Applications of vagal stimulation
JP4387724B2 (ja) * 2003-08-12 2009-12-24 テルモ株式会社 生体植込み用電極リード
US20050080472A1 (en) * 2003-10-10 2005-04-14 Atkinson Robert Emmett Lead stabilization devices and methods
US20050131467A1 (en) * 2003-11-02 2005-06-16 Boveja Birinder R. Method and apparatus for electrical stimulation therapy for at least one of atrial fibrillation, congestive heart failure, inappropriate sinus tachycardia, and refractory hypertension
US8126560B2 (en) * 2003-12-24 2012-02-28 Cardiac Pacemakers, Inc. Stimulation lead for stimulating the baroreceptors in the pulmonary artery
US7460906B2 (en) * 2003-12-24 2008-12-02 Cardiac Pacemakers, Inc. Baroreflex stimulation to treat acute myocardial infarction
US7231260B2 (en) * 2004-05-06 2007-06-12 Boston Scientific Scimed, Inc. Intravascular self-anchoring electrode body with arcuate springs, spring loops, or arms
US7840266B2 (en) * 2005-03-11 2010-11-23 Cardiac Pacemakers, Inc. Integrated lead for applying cardiac resynchronization therapy and neural stimulation therapy
US7499748B2 (en) * 2005-04-11 2009-03-03 Cardiac Pacemakers, Inc. Transvascular neural stimulation device
US7676275B1 (en) * 2005-05-02 2010-03-09 Pacesetter, Inc. Endovascular lead for chronic nerve stimulation
US7765000B2 (en) * 2005-05-10 2010-07-27 Cardiac Pacemakers, Inc. Neural stimulation system with pulmonary artery lead
US7617003B2 (en) * 2005-05-16 2009-11-10 Cardiac Pacemakers, Inc. System for selective activation of a nerve trunk using a transvascular reshaping lead
US20080051861A1 (en) * 2006-04-28 2008-02-28 Cross Thomas E Implantable medical assemblies with improved flexibility, extensibility and positionability with branched structures
US20080183264A1 (en) * 2007-01-30 2008-07-31 Cardiac Pacemakers, Inc. Electrode configurations for transvascular nerve stimulation
US7917230B2 (en) * 2007-01-30 2011-03-29 Cardiac Pacemakers, Inc. Neurostimulating lead having a stent-like anchor
US20080183186A1 (en) * 2007-01-30 2008-07-31 Cardiac Pacemakers, Inc. Method and apparatus for delivering a transvascular lead
US20080183255A1 (en) * 2007-01-30 2008-07-31 Cardiac Pacemakers, Inc. Side port lead delivery system
US8244378B2 (en) * 2007-01-30 2012-08-14 Cardiac Pacemakers, Inc. Spiral configurations for intravascular lead stability
US7949409B2 (en) * 2007-01-30 2011-05-24 Cardiac Pacemakers, Inc. Dual spiral lead configurations
US20080183187A1 (en) * 2007-01-30 2008-07-31 Cardiac Pacemakers, Inc. Direct delivery system for transvascular lead

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0549701A (ja) * 1991-08-28 1993-03-02 Hiroshi Nakajima ペースメーカのペーシング・リード
JPH06277306A (ja) * 1993-01-11 1994-10-04 Incontrol Inc 改良された固定を伴う静脈内心臓導線とその方法
JPH09187518A (ja) * 1995-12-28 1997-07-22 Pacesetter Ab 複数個の電極接触手段を備えた体内に埋込み可能な電極ケーブル器具
US6021354A (en) * 1997-09-02 2000-02-01 Medtronic, Inc. Single pass lead and method of use
WO2005065771A1 (en) * 2003-12-24 2005-07-21 Cardiac Pacemakers, Inc. Lead for stimulating the baroreceptors in the pulmonary artery

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013506494A (ja) * 2009-09-30 2013-02-28 レスピカーディア, インコーポレイテッド 事前成形バイアスを有する医療リード線

Also Published As

Publication number Publication date
US20080183265A1 (en) 2008-07-31
EP2107919A1 (en) 2009-10-14
WO2008094348A1 (en) 2008-08-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2010516385A (ja) 近位力軽減経血管リード
JP5150646B2 (ja) 二重らせんリード構成
AU2007345606B2 (en) Spiral configurations for intravascular lead stability
US8311647B2 (en) Direct delivery system for transvascular lead
US9427574B2 (en) Implantable lead affixation structure for nerve stimulation to alleviate bladder dysfunction and other indication
CN105688331B (zh) 具有预成型的偏置体的医用导联
US8103359B2 (en) Systems and methods for fixating transvenously implanted medical devices
AU2012275666B2 (en) Strain relief feature for an implantable medical device lead
US20080183255A1 (en) Side port lead delivery system
JP2007505699A (ja) 医療用電気リードの固定法
WO2008094346A1 (en) Method and apparatus for delivering a transvascular lead
US20150352352A1 (en) Flex safe suture sleeve
US6301507B1 (en) Medical electrical lead having pre-formed atrial section
JP2014521400A (ja) 植え込み型医療装置リード用の絶縁および安定機構
US20060041299A1 (en) Novel distal portions for medical electrical leads
WO2006023867A1 (en) Novel electrode assembly for medical electrical leads
US8750996B2 (en) Medical implantable lead
JP2017131344A (ja) 医療用電気刺激電極および医療用電気刺激装置
WO2009121047A1 (en) Implantable medical electrical lead bodies providing improved electrode contact
US20230241394A1 (en) Electrode leads having nerve contact elements with coil contacts and associated systems and methods
AU2012200930A1 (en) Spiral configurations for intravascular lead stability

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20101126

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20101126

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20120806

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20130128