JP2020506008A - デリバリアダプタ - Google Patents

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Abstract

シリンジとカテーテルハブとの間のインターフェースとして使用されることがある、デリバリアダプタが記載される。

Description

関連出願への相互参照
この出願は、ここにその全体を本明細書に組み込まれる、2017年2月6日出願のDelivery Adaptorと題された米国仮特許出願第62/455,379号の利益を主張するものである。
デリバリアダプタは、シリンジとカテーテルハブとの間のインターフェースとして使用されることがある。このシリンジは、液体材料、具体的には粘性の高い液体材料、例えば液体塞栓などを含有することがある。液体塞栓とは、動脈瘤、動静脈の形成異常、瘻孔、または他の形成異常などの様々な血管形成異常を満たすために使用できる、生体適合性の接着剤として考えることができる。液体塞栓はまた、血管の機能停止、卵管閉塞、または末梢脈管構造の閉塞など、様々な閉塞上の目的で使用できる。デリバリアダプタは、脈管構造内で粘性の液体材料を治療部位にデリバリするのに使用されるカテーテル中の、前記粘性の液体材料の希釈を最小限にするかまたは全く排除さえする一助となる。
デリバリアダプタが記載される。
一実施形態では、デリバリアダプタは、近位コネクタと、遠位コネクタと、マイクロチューブと、橋絡部を含む。
別の実施形態では、デリバリアダプタは、近位コネクタと、遠位コネクタと、マイクロチューブと、橋絡部と、遠位回転要素とを含む。
別の実施形態では、デリバリアダプタは、近位コネクタと、マイクロチューブと、マイクロチューブを覆って可動な遠位コネクタとを含み、この遠位コネクタは、2つの嵌合要素から構成される。一実施形態では、遠位コネクタは、マイクロチューブを噛み合わせて塞栓の逆流を防止するシールをさらに含む。
別の実施形態では、複数のシリンジを同じ時間でデリバリアダプタに接続できるように、デリバリアダプタは、複数の近位コネクタを含む。
別の実施形態では、デリバリアダプタの実施形態を用いて、粘性の 液体材料をデリバリする方法が記載される。
別の実施形態では、部品キットは、塞栓物質とデリバリアダプタとを含む。
本発明に従うカテーテルハブの概略図である。 本発明に従うカテーテルハブの概略図である。
本発明の一実施形態によるデリバリアダプタの平面図である。
本発明の別の実施形態によるデリバリアダプタの平面図である。
図4のデリバリアダプタの透視図である。
本発明のさらに別の実施形態によるデリバリアダプタの平面図である。
本発明によるデリバリアダプタのさらに別の実施形態を描写する図である。
図7Aの実施形態のねじ山の構成の断面図である。
本発明の別の実施形態によるデリバリアダプタを説明する図である。
図8のデリバリアダプタの近位コネクタ部分およびマイクロチューブ部分を説明する図である。 図8のデリバリアダプタの近位コネクタ部分およびマイクロチューブ部分を説明する図である。
デリバリアダプタで使用されるマイクロチューブの一部分を説明する図であり、このマイクロチューブは、遠位コネクタを保持するのに使用される数多くの要素を有する。
図8のデリバリアダプタで使用される遠位コネクタを説明する図である。
図12の遠位コネクタで使用されるキャップ部を説明する図である。
図12の遠位コネクタで使用される基部を説明する図である。 図12の遠位コネクタで使用される基部を説明する図である。
図12の遠位コネクタで使用されるシールを説明する図である。
2つのシリンジを収容できるようにするための2つのポートを有するデリバリアダプタを説明する図である。 2つのシリンジを収容できるようにするための2つのポートを有するデリバリアダプタを説明する図である。
図16〜17のデリバリアダプタの様々なポート間のインターフェースを説明する図である。
3つのシリンジを収容できるようにするための3つのポートを有するデリバリアダプタを説明する図である。 3つのシリンジを収容できるようにするための3つのポートを有するデリバリアダプタを説明する図である。
3つのシリンジを収容できるようにするための3つのポートを有するデリバリアダプタの代替のバージョンを説明する図である。
下記の記載について、近位および遠位という用語が、特定の図に関して使用される。一般に、近位という用語は、図の上部の項目を指し、遠位という用語は、下部の項目を指すことに留意されたい。記載されているデリバリアダプタは、上部または近位端でシリンジに、下部または遠位端でカテーテルハブに、接続される。デリバリアダプタは、デリバリのために方位付けされる際に、必ずしも図の殆どに示されるような垂直な上部−下部の様式では位置しないことがある(すなわち、アダプタがデリバリの構成に応じて左から右へとまたは右から左へと横に位置することがある)。
液体塞栓は、一般に、シリンジからカテーテルに、次いでカテーテルから患者の脈管構造内の場にデリバリされる。この塞栓物質は、シリンジを通じてカテーテルハブ内に流れるが、そこでは、ハブ22は、テーパ状リザーバ24を含み、このリザーバは、さらに小さな径のチャネル26および残りのカテーテル内に繋がっている(図1を参照)。
リザーバ24がテーパ状の形状をとることから、生理食塩水またはDMSOまたは他の流体が使用されてカテーテルリザーバ24およびハブ22内にフラッシュされた後に、それらの液体をリザーバ中に残すことができる。液体塞栓が続いてデリバリされる際に、残りのフラッシュ液体(例えば生理食塩水またはDMSO)がその液体塞栓と混ざり合い、それによって液体塞栓が希釈されることがある。液体塞栓をシリンジからカテーテルにデリバリするとともに、カテーテルハブリザーバとの接触を最小限とし、それによってフラッシュ液体による液体塞栓のいかなる希釈も最小限にするかまたは排除さえするためのインターフェースを、アダプタが提供することがある。
アダプタは、マイクロチューブ20を含むが、それを通じて液体塞栓がデリバリされ、それはカテーテルハブ内に位置する。図1では、マイクロチューブ20は、カテーテルリザーバ24の遠位部に位置し、それゆえに、リザーバ24に保持された任意のフラッシュ流体に混ざり合う可能性を最小限にする。
図2では、マイクロチューブ20は、リザーバを全体的にバイパスし、さらに小さな径のチャネル26内に位置する。記載されているアダプタは、リザーバ24のサイズおよびマイクロチューブ20の長さに基づき、図1〜図2に示されるカテーテルハブ22内のどちらの構成を採用してもよい。
図3は、近位コネクタ12、遠位コネクタ28、マイクロチューブ20、および橋絡部30を含むデリバリアダプタの実施形態を示し、橋絡部30は、近位コネクタ12と遠位コネクタ28との間に位置する。近位コネクタ12は、ポリマーで作製されることがあり、雄ルアーをシリンジの雌コネクタに接続されている形態で嵌合区画10を含むことがある。近位コネクタ12はまた、粗面区画14を含むことがある、この区画は、アダプタを握って前記アダプタをシリンジにねじ留めするかそこから緩めようとしているユーザを補助するためのものである。一例では、マイクロチューブ20は、近位コネクタ12の一部の内部で凹所に配置され捕捉される。一例では、近位コネクタ12は、中にマイクロチューブの位置するチャネルを含有する。マイクロチューブ20は、近位コネクタ12から遠位コネクタ28を通り越して延びている。橋絡部30は、近位コネクタ12と遠位コネクタ28との間に位置する。
図3に示される実施形態では、橋絡部30は、金属物質で作製できるばねとして示される。一例では、遠位コネクタ28は、ポリマーで作製されることがある。遠位コネクタ28は、前記コネクタ28を貫いて延びるチャネル32を含むことがある。マイクロチューブ20は、チャネル32を貫いて延びている。一例では、橋絡部30は、近位コネクタ12内で接着されて、遠位コネクタ28のチャネル内に位置する。遠位コネクタ28がカテーテルハブに接続されておらず、ユーザが近位コネクタ12にトルクを与えた際に、この構成は、 橋絡部30(例えばばね)の回転を可能にするものとなる。一例では、マイクロチューブ20の遠位端は、遠位コネクタ28を約5〜40mm通り越して延びている。別の例では、マイクロチューブ20の遠位端は、遠位コネクタ28を通り越して約10〜20mm延びている。別の例では、マイクロチューブ20の遠位端は、遠位コネクタ28を約15mm通り越して延びている。シリンジは、嵌合区画10を介して近位コネクタ12に嵌合される際に、近位コネクタ12内に位置するマイクロチューブ20に直接的に接続する。こうして、シリンジの内容物は、アダプタのマイクロチューブ内に直接的に移送され、カテーテルハブが遠位コネクタ28に接続された際にマイクロチューブ20の遠位端からカテーテルハブ内に移る。
図4〜図5は、デリバリアダプタの別の実施形態を示し、ここでは、遠位コネクタ28のすぐ遠位に位置する追加の遠位回転要素34を示す。一例では、橋絡部30は、近位コネクタ12内に(例えば、UV接着剤により)接着され、遠位コネクタ28内に接着される。アダプタをカテーテルハブに取り付ける前にユーザが近位コネクタ12にどんなトルクを与えても、結果として遠位コネクタ28のねじれが生じる。一実施形態では、遠位回転要素34は、遠位コネクタ28とは独立しておよび/または関連して、自由に回転できる。要素34が回転できることにより、ばね橋絡要素30への応力がいくらか緩和されるが、そうでない場合、この応力は、ばね/橋絡要素の一部分に蓄積され得る単方向のねじり応力によって引き起こされる可能性があり、具体的にはアダプタをカテーテルハブに固定した後に生じる。
マイクロチューブ20は、一例ではポリマーで構成されることもあれば、別の例では金属材料で構成されることもある。
別の実施形態は、図3〜図5に示されるばね橋絡部30の代わりにねじ状橋絡部30を利用することができよう。ねじ状橋絡部30は、金属材料またはポリマー性材料で形成することができ、表面にねじ山を有するものとなる。
一例では、図6に示されるように、橋絡部30は、外側に突き出たねじ山を有し、遠位コネクタ28は、前記ねじ山に嵌合するための対応する凹所を有し、それゆえに、遠位コネクタ28の回転により、上方または下方への(近位または遠位への)遠位コネクタ28の移動が生じることになる。別の例では、橋絡部30は、内側に凹所を有し、遠位コネクタ28は、前記凹所に嵌合するための対応するねじ山を有し、それゆえに、遠位コネクタ28の回転により、上方または下方への(近位または遠位への)遠位コネクタ28の移動が生じることになる。図4〜図5に示される実施形態については、遠位コネクタ28または遠位回転要素34のどちらでも、橋絡要素30に嵌合するためのねじ山または凹所を有していてもよい。あるいは、図4〜図5に示される実施形態については、遠位コネクタ28と遠位回転要素34の両方が、橋絡要素30に嵌合するためのねじ山または凹所を有していてもよい。
図3〜5に示される実施形態のマイクロチューブ20は、カテーテルリザーバ24内で終端していてもよいし、カテーテルリザーバ24を全体的にバイパスしていてもよい。一例では、マイクロチューブ20の遠位端は、遠位コネクタ28を越えて約5〜40mm延びている。別の例では、マイクロチューブ20の遠位端は、遠位コネクタ28を越えて約10〜20mm延びている。別の例では、マイクロチューブ20の遠位端は、遠位コネクタ28を越えて約15mm延びている。
異なるカテーテルは、異なるハブおよびリザーバのサイズを有する。図3〜図7に示される実施形態は、様々なカテーテルハブに適合するようにマイクロチューブ長をカスタマイズする必要がないことから、汎用アダプタとして考えることができる。マイクロチューブ20は、カテーテルハブ22内で可能な限り遠位に置かれる。次いで、遠位コネクタ28および/または遠位回転要素34を引き込む(ばね橋絡部の実施形態)かまたは回転する(ねじ状橋絡部の実施形態)と、遠位コネクタ28(図3の実施形態)または遠位回転要素34(図4〜図6の実施形態)がカテーテルハブに嵌合する。この位置の中に引き込まれる/回転されると、次いで(実施形態に応じて)回転要素34または遠位コネクタ28は、カテーテルハブを越えてねじ止めされて、接続を固定する。
粘性の高い液体(例えば液体塞栓)をデリバリするための図3〜図6の汎用デリバリアダプタの使用方法は、以下の通りである。カテーテル、マイクロカテーテル、またはデリバリデバイスを生理食塩水でフラッシュし、標的部位に進める。カテーテルを溶媒(例えば、DMSO/ジメチルスルホキシドなどの生体適合性溶媒)でフラッシュする。気泡を除去しかつ気泡形成の機会を最小限にするために、カテーテルハブ22を溶媒(DMSO)で満たす。デリバリアダプタの近位コネクタ12をシリンジに接続し、デリバリアダプタを通じて液体塞栓を注入して、デリバリアダプタから空気をパージする。パージしたら、マイクロチューブ20をカテーテルハブ22内に配置する。マイクロチューブ20をカテーテルハブ22内に配置したら、遠位コネクタ28(図3の実施形態)および/または遠位回転要素34(図4〜図6の実施形態)を引き込む(ばね橋絡部30)かまたは(ねじ状橋絡部30)回転して、カテーテルに接続する。この位置に引き込まれる/回転されると、次いで、(実施形態に応じて)回転要素34または遠位コネクタ28は、カテーテルハブを越えてねじ止めされて、接続を固定する。次いで、液体塞栓を、シリンジからデリバリアダプタを介してデリバリしてもよく、標的治療部位にカテーテルを進めたら、カテーテルを介して標的治療部位までデリバリしてもよい。
図7A〜7Bを参照すると、追加のアダプタの実施形態が示されている。近位コネクタ12は、橋絡部上の外側のねじ山30Aおよび近位コネクタ12上の内側のねじ山30Bを介して、ねじ状橋絡部30と嵌合する。しかし、ねじ山30A、30Bの嵌合面では、近位コネクタ12上に及ぼされる閾値軸力(すなわち上昇または下降)により、近位コネクタ12の壁が拡張され、ねじ山30A/30Bが解除されるものとなる。これによって、近位コネクタ12が、ねじ状橋絡部30に対しラチェット型の動作で軸方向に移動(上昇または下降のどちらか)することが可能になる。閾値軸力が除去されると、近位コネクタ12は正常の位置に戻り、ねじ山30A、30Bは再度噛み合うものとなる。好適な一実施形態では、ねじ山30A/30Bの嵌合面は、図7Bに図説されるように傾斜している。
一実施形態では、ユーザが、近位コネクタ12の外部上端を圧迫し、それによって近位コネクタの下縁部を押し付けて外側に屈曲できるように、近位コネクタ12が構成される。これにより、結果としてねじ山30A、30Bが解除され、ユーザが近位コネクタ12を自由に上下に移動させることが可能になる。所望の位置に到達したら、ユーザが、近位コネクタ12の外部上端を解除すると、近位コネクタ12の下部縁は、屈曲のない状態に戻り、それによって、ねじ山30A/30Bが再度噛み合う。近位コネクタ12は、この圧迫の圧力に応答してそのように屈曲できるように、この実施形態では僅かに凹形の形状を採用してもよい。一例では、握り部分(すなわちユーザが掴むための粗面部分)を近位コネクタ12に含めることができ、ユーザは、近位コネクタ12を自由に移動させるために圧迫して、上記の屈曲を開始する。
図7A、図7Bへの参照を続けると、使用時に、ユーザは、遠位コネクタ28を越えてマイクロチューブ20をどこまで延ばすか所望の距離を決定する。次いで、ユーザは、上に記載された様式で近位コネクタ12に軸力を加えて、近位コネクタ12およびそれに取り付けたマイクロチューブ20を上述の距離に移動する。ユーザは、ねじ山を持つ橋絡部30に対して近位コネクタ12を回転させることによって、所望の距離を微調整することができる。次いで、アダプタは、マイクロチューブ20をカテーテルハブ内に挿入するための準備が調う。次いで、ユーザは、遠位コネクタ28をカテーテルハブ上にねじ止めすることで(例えば、ルアーロック接続を介して)カテーテルをアダプタに留める。ユーザはまた、近位コネクタ12の上部で、シリンジをルアーロック10に取り付ける。
図8〜図15は、本発明の別の実施形態による汎用デリバリアダプタを示す。アダプタ40の近位部分である近位コネクタ42は、図8に示されるように、液体塞栓を含有するシリンジに接続するように適合される。近位コネクタは、回転による噛み合わせを介してシリンジとの接続を可能にするための、ねじ山42aまたは他の接続要素を含有することができる。マイクロチューブ44(先の実施形態のマイクロチューブ20に同様)は、近位コネクタ42に接続しており、シリンジからマイクロチューブ44を通じて進む塞栓の経路の導管として機能する。一例では、マイクロチューブ44は、金属製であるが、ポリマーを含めて他の材料を使用することができる。図9〜図10は、近位コネクタ42およびマイクロチューブ44の別の眺めを提供する。
マイクロチューブ44は、その長さの一部にわたって、一連の複数の要素44aを有する。これらの要素44aは、様々な形態および/または形状をとることができる。一実施形態では、これらの要素44aは、環状の複数のねじ山である。図11に示される別の実施形態では、要素44aは、アングルテーパ44bとして構成される。実施形態によっては、これらのアングルテーパ44bは鋸歯状である。図に概して示されるいくつかの実施形態では、これらの要素44aは、マイクロチューブ44の残り部分よりも大きな径を有し、それゆえに、マイクロチューブ44の残り部分に比べて径方向に外側に向かって突き出ており、その結果、マイクロチューブの領域に厚みをもたらす。他の実施形態では、これらの要素44aは、マイクロチューブ44の残り部分と同じかそれよりも小さな径を有する―例えば、要素44aを含有するマイクロチューブの領域は、マイクロチューブの残り部分に比べて小さな内径を有することがあり、その場合、突出要素44aは、マイクロチューブの残り部分の外径に実質的に合うように、径方向に外側に向かって広がっている。好適な一実施形態では、マイクロチューブ44aの大部分は、比較的均一な外径を有し、要素44aは、マイクロチューブ44の実質長内にテーパ状の切片として形作られる。そうして、テーパ状の下方への範囲は、より小さな外径の領域を表す一方で、そのテーパの径方向にフレア状の部分は、マイクロチューブ44の外径の残り部分と実質的に等しい。一実施形態では、マイクロチューブ44の遠位区画は、カテーテルリザーバを貫いてまたは通り越して配置し易くするために、薄いものとする。
遠位コネクタ46は、マイクロチューブを覆って位置する。遠位コネクタ46は、遠位コネクタ46がマイクロチューブ44を覆って可動である第1の構成と、遠位コネクタ46がマイクロチューブ44に対して固定されている第2の構成とを採用する。遠位コネクタ46が、この第2の固定された構成を採用する場合、要素44aは、マイクロチューブ44全体に対する固定化様式で、のちにさらに詳細に説明される様式で、遠位コネクタ46を固定する助けとなる。
図12にさらに詳細に示される遠位コネクタ46は、昔ながらのTuohy−Borstアダプタのような様式で機能することができ、キャップ部50および基部52を含む。キャップ部50および基部52は、図13〜図14にさらに詳細に示される。基部52の遠位部分は、(例えば、回転により噛み合わせることのできるねじ山と対応の凹所とを介して)カテーテルハブに嵌合するように適合される一方で、キャップ部50および基部52は、嵌合して合一するように適合される。一例では、基部の一部分は、キャップ50の内部で対応の凹所と嵌合するねじ山54を有し、その結果、このキャップは、基部52については堅く締めることができる―それによって回転による噛み合わせが可能となる。キャップ部50は、前記キャップ部50と前記基部52とが嵌合し合一した際に基部52内に突き出る、突出要素51を有する。キャップ部50および基部52は、併せて遠位コネクタ46を構成するが、どちらも内腔を有し、その内腔は、マイクロチューブ44を収容できる経路を提供する。
図14a〜図14bに示される基部52は、図14bに示される内部ウエストまたはリム56を含む。このウエストまたはリムは、内側の突出として考えることができるが、マイクロチューブ44の経路を収容できる内腔59には干渉せず、それは、内部ウエスト/リムが、マイクロチューブ44の径を収容できるために充分な大きさの内腔を依然として残しているためである―図14bに示される通りである。図15に示されるシール要素58は、このウエストまたはリムの上部に位置する。一例では、ウエストは、基部52の下半分に(例えば、図14a〜図14bの基部52のより下方のかつ厚みのある区画の方に)位置する。シール要素58は、マイクロチューブ44の要素44aをロックするように機能し、次に遠位コネクタ46をマイクロチューブ44にロックし、それによって遠位コネクタの位置をロックする。シール要素58は、好ましくは可撓性である。一例では、シール要素は、中に内腔を有した円柱状のシリコーン部から構成され、このシリコーン部は、マイクロチューブ44に対しぴったりと合い、ゆえにマイクロチューブ44を収容できる。この形状は、円柱の形状の内部に内腔または環状部があるゆえに、環状の円柱として考えることができる。シール要素58の内径は、要素44aの径に近く、それにより要素44aと接する。他の実施形態では、シール58は、前記要素44aと接触することのないように、要素44aに比べて僅かにサイズの大きいものとすることができる。図12に示されるように、基部52は、遠位の突き出した管状要素57をさらに含み、この管状要素は、マイクロチューブ44を収容できるウエスト56に接続されている。
キャップ部50を基部52について堅く締めると、キャップ部50の突出要素51は、接触シール58に接触し始める。シール58は、それに応じて挟まれて締め付けられ、それにより少なくともシールの一部分が変形し、その結果、シールの内径は狭まり、マイクロチューブ44の要素44a内に直接的に押し付けられる。キャップ部50がさらに堅く締め付けられるにつれて、シール58はさらに変形し、ゆえに結果として、要素44aとシール58との間にさらに多くの径方向の接触摩擦および接触力が生じる。ある時点で、この接触力は、シール58を要素44aに事実上ロックするが、その際、ユーザの及ぼす牽引力は、この接触力に打ち勝つのにより大きいものであることを次第に必要とされるものとなる。キャップ部50を基部52について、さらに堅く締めることがもはやできないほどに完全に堅く締めると、突出要素51は、その最大軸力をシール58に及ぼし、それによってシール58をその最大限度まで変形させる―このことは、シール58の内径が最も狭い状態となり、それによって著しく大きな力を要素44aに及ぼし、それによってシール58をマイクロチューブ44の要素44aにロックまたは固定することを意味する。シール58がこの固定されかつロックされた構成にある際には、上に重なっている遠位コネクタ46が、次に、マイクロチューブ44を覆う位置にロックされる。
キャップ部50を基部52について緩めると、シール58の締め付けが解除され、シール58が定位置にロックまたは固定されていないことから、遠位コネクタは、マイクロチューブじゅうにわたってどちらの方向にも自由に移動することができる。こうして、基部52に対し堅く締め付けているキャップ部50は、マイクロチューブ44に対しシール58をロックするために、シール58を変形させる―次に、遠位コネクタ46全体をマイクロチューブ44にロックする。
実施形態によっては、上に記載されたように、マイクロチューブ44の要素44aは、アングルテーパまたは鋸歯の形態をとることができる。これらの実施形態では、アングルテーパまたは鋸歯は、変形可能なシール58の中に突き出すものとなり、それにより、定位置にシール58をロックする助けとなる。これは、キャップ部50が、基部52に対し堅く締め付けられ、次いで遠位コネクタ46にロックされるのに応じて、シール58が変形するためである。
実施形態によっては、キャップ部の内部チャネルは、マイクロチューブ44の要素44aに嵌合するための対応する面を含むことができる―例えば、要素44aは、ねじ山として機能することができ、キャップ部は、これらのねじ山と嵌合するための対応の凹所を含むことができよう。他の実施形態では、キャップ部は、そのような対応の面を含有せず、その代わりに、マイクロチューブ44の要素44aが、上に記載された様式で、遠位コネクタ40をマイクロチューブ44にロックするために、シール58と接触するための拡張された面としての役割を果たすのみである。
シール58は、遠位コネクタ46の位置をロックするための可撓性のロッキングインターフェースを作り出すのに加えて、別のメリットをもたらす。デリバリ中に塞栓の噴霧またはバックフローがある状況では、遠位コネクタ内のいかなるオープンスペースも、液体または塞栓の逆流を許してしまう可能性がある。円柱状シール58は、可撓性であり、マイクロチューブ44に対し締め付けることから、シール58は、遠位コネクタ46がロックされると、マイクロチューブ44と基部52との間のいかなるオープンスペースもシールし、それにより、デリバリ中のいかなる塞栓の逆流もデリバリアダプタ内に戻ることのないように防止する。マイクロチューブ44と基部52との間の径方向のチャネルをシール58が充填することから、いかなる塞栓もシールそのものによって捕捉されよう。このように、シール58は、遠位コネクタ46をマイクロチューブ44にロックすることに加えて、塞栓が逆流するかまたはデリバリアダプタを通過することのないように確保する機構としても機能する。
この実施形態を使用する方法は、先述の実施形態と同様である。マイクロチューブ44の遠位端をカテーテルハブ内に配置する。次いで、基部52をカテーテルハブに嵌合する。次いで、キャップ部50を基部52について嵌合し、そして次には基部52がシール58をロックし、その結果、遠位コネクタ46がマイクロチューブ44について固定される。近位コネクタ42をシリンジに接続して、シリンジがシリンジカテーテルを通じて液体塞栓をデリバリできるようにシステムを構成する。
しばしば液体塞栓の手順とともに、複数のシリンジの使用が必要とされる。例えば、DMSOを含む第1のシリンジが、流体のカテーテルハブをパージするために最初に使用され、塞栓物質を含む第2のシリンジが、続いて使用される。時には塞栓物質の複数のシリンジの使用が必要とされ、それは例えば、標的治療範囲が特に大きい状況下である。操作する医師は、シリンジを1つ物理的に除去し、別のシリンジを物理的に結合せねばならないものとなり、それは治療手順の時間を増加させる可能性がある。以下の実施形態では、複数のシリンジを共通アダプタに結合できるように、複数ポートのマニホールドを有するアダプタを利用する。
図16は、複数のシリンジのための複数ポートのマニホールドの実施形態を示す。2つの近位コネクタ/ポート62a、62bは、シリンジのための接続点を提供する。近位コネクタは、図8の近位アダプタ42と同様に設計されて機能する。ポート導管チューブ64aおよび64bは、ポートと連通し、マイクロチューブ44と交わり、それゆえポート導管チューブ64aおよび64bの内側の経路は、マイクロチューブ44に連通する。一例では、ポート導管チューブ64aおよび64bは、マイクロチューブ44に溶接されている。別の例では、ポート導管チューブは、マイクロチューブ44を覆って構築されている。遠位コネクタ46は、マイクロチューブ44の遠位部分を覆って位置し、図8〜図15に早々に記載され示されている遠位コネクタ46のように動作する。操作中、ユーザは、図17に示されるように、1つのシリンジを各コネクタ62a、62bに接続することになる―例えば、1つのシリンジは、DMSOを含有でき、他のシリンジは、塞栓を含有できることになる。ユーザは、まずDMSOのみのシリンジからDMSOを放出して、カテーテルハブおよびカテーテルから残留物質を取り除くことになる。DMSOシリンジの接続を断ち、塞栓シリンジを接続し、次いで塞栓シリンジから塞栓を放出する代わりに、ユーザは、次いで、他の塞栓を含有するシリンジから塞栓を放出し、それゆえに手順の時間を減少させることになる。
図18は、マイクロチューブ44と導管チューブ64a、64b(それぞれ近位コネクタ62a、62bに接続する)との交差点を示す。3つの管状要素がこの領域で合一することから、状況によっては(例えば、ユーザが強い力でシリンジプランジャを押し下げることによってシリンジの内容物を高速で放出する場合に)、導管64aを通ってマイクロチューブ44内に進む流体は、偶発的に、導管64bを部分的にまたは完全に横断する可能性がある。一実施形態では、チューブ64a、64bと44との間の交差領域は、チューブを通じたバックフローを防止するための、チェックバルブを含有することができる。チェックバルブは、バックフローを防止しつつ、一方向に(すなわちマイクロチューブ44を通じて遠位に)流れることを可能にするものとなる。別の実施形態では、各ポート導管チューブ64a、64bは、バックフローを防止するためのそれ自体のチェックバルブを含有するものとなり、それゆえに、1つのシリンジからデリバリされる流体は、導管を通じて他のシリンジ内に移動できる。
複数のシリンジのポートの概念は、図8〜図15のデリバリアダプタ構成について主に示されているものの、他の実施形態は、図1〜図7に早々に示され記載されている様々な他のアダプタ構成を利用することができる。これらの実施形態の主な焦点では、複数のシリンジを同時に接続されるものとできる、複数ポートのマニホールドを利用する。
図19〜図20は、3つのポート62a〜62cおよび3つの関連する導管チューブ64a〜64cを利用する別の実施形態を示し、次いでこれらによって、3つのシリンジを接続することが可能になる。図21は、3つのポートを利用するさらに別の実施形態を示し、ここでは、コネクタ/ポート62a〜62cは、互いに約90度をなしている。異なる実施形態は、3つを超えるポートを利用できる。
別の実施形態では、部品キットは、上記に示され/記載され本明細書に提示された任意の汎用デリバリアダプタの実施形態と、どちらもここに参照によりその全体を組み込まれる米国特許第9,078,950号および米国特許第9,655,989号に記載された液体塞栓など、液体塞栓物質の1つまたは複数のシリンジとを含む。これらのキットを用いれば、ユーザは、異なるサイズのカテーテルハブを用いて液体塞栓物質を使用する能力を有することになる。現在、数多くの製造業者が、様々なサイズのデリバリアダプタを含めて液体塞栓物質を販売しており、それゆえ、様々なサイズのカテーテルハブを用いて液体塞栓を使用することができる。1つの汎用アダプタを異なるサイズのカテーテル/カテーテルハブと共に使用することを可能にする、本明細書に提示された汎用デリバリアダプタの実施形態を用いれば、キットは、単に、液体塞栓物質と、カテーテルハブの範囲に適合する汎用アダプタとを含むのみとできる。別の実施形態では、部品キットは、上記に示され/記載されかつ本明細書に提示された任意の汎用アダプタの実施形態と、液体塞栓物質の1つまたは複数のシリンジと、DMSOの1つまたは複数のシリンジとを含む。この実施形態では、エンドユーザは、液体塞栓の手順を実施するのに必要な全て―様々なカテーテルハブのサイズに適合させるための汎用アダプタ、標的部位を閉鎖するための液体塞栓、およびカテーテル/カテーテルハブをフラッシュして早期の液体塞栓物質の塞栓形成を防止する一助とするためのDMSO―を1つのキット内に有するものとなる。別の実施形態では、部品キットは、上記に示され/記載されかつ本明細書に提示された任意の汎用アダプタ、液体塞栓の1つまたは複数のシリンジ、DMSOの1つまたは複数のシリンジ、および生理食塩水の1つまたは複数のシリンジを含む。
具体的な実施形態および適用について本発明が記載されてきたが、この教示を踏まえて、当業者は、特許請求の範囲に記載の発明の趣旨を逸脱することおよび範囲を超えることなく、追加の実施形態および改変を生じることができる。したがって、本明細書の図面および記載は、本発明の把握を促すために例として提供されており、その範囲を限定するものと解されるべきではないことを理解されたい。

Claims (20)

  1. シリンジとの接続に適合した第1のコネクタと、
    前記第1のコネクタから延びたチューブと、
    カテーテルハブとの接続に適合し、前記チューブを収容できる内腔を有する、第2のコネクタと
    を含むアダプタであって、
    前記第2のコネクタは、前記チューブを覆って自由に可動な第1の構成と、前記チューブを覆って定位置に固定されて前記第2のコネクタの後方遠位への前記チューブの延びる程度を制御する第2の構成とを有する、アダプタ。
  2. 前記第2のコネクタは、基部に解除可能に噛み合わされたキャップ部を含む、請求項1に記載のアダプタ。
  3. 前記キャップ部は、前記基部に回転式で噛み合わされている、請求項2に記載のアダプタ。
  4. 前記チューブは、突出要素を含む、請求項1に記載のアダプタ。
  5. 前記突出要素は、アングルテーパである、請求項4に記載のアダプタ。
  6. 前記チューブの突出要素に噛み合い、それによって前記第2のコネクタを定位置に固定するシールを、前記第2のコネクタが含む、請求項4に記載のアダプタ。
  7. 前記シールは、可撓性の環状の円柱である、請求項6に記載のアダプタ。
  8. シリンジとの接続に適合した第1のコネクタと、
    前記第1のコネクタから延びたチューブと、
    カテーテルハブとの接続に適合し、前記チューブを収容できる内腔を有する、第2のコネクタと
    前記第2のコネクタ内に配置されたシールと
    を含むアダプタであって、
    前記シールは、前記チューブを覆って自由に可動な第1の構成と、前記シールが前記チューブに固定され、それによって前記第2のコネクタの後方遠位への前記チューブの延びる程度を制御する第2の構成とを有する、アダプタ。
  9. 前記第2のコネクタは、基部に解除可能に噛み合わされたキャップ部を含む、請求項8に記載のアダプタ。
  10. 前記キャップ部は、前記基部に回転式で噛み合わされている、請求項9に記載のアダプタ。
  11. 前記シールは、可撓性の環状の円柱である、請求項8に記載のアダプタ。
  12. 前記シールは、中に内腔を有したシリコーン製円柱要素である、請求項8に記載のアダプタ。
  13. 前記チューブは、突出要素を含む、請求項8に記載のアダプタ。
  14. 前記突出要素は、アングルテーパである、請求項13に記載のアダプタ。
  15. シリンジとの接続に適合した第1のコネクタと、
    前記第1のコネクタから延びたチューブと、
    カテーテルハブとの接続に適合し、前記チューブを収容できる内腔を有し、基部に解除可能に固定されたキャップ部をさらに含む、第2のコネクタと
    を含むアダプタであって、
    前記キャップ部が前記基部に固定された際に、前記チューブを覆う前記第2のコネクタの位置が固定され、それによって前記第2のコネクタの後方遠位への前記チューブの延びる程度を制御する、アダプタ。
  16. 前記キャップ部は、前記基部に回転式で噛み合わされている、請求項15に記載のアダプタ。
  17. 前記チューブは、突出要素を含む、請求項15に記載のアダプタ。
  18. 前記突出要素は、アングルテーパである、請求項17に記載のアダプタ。
  19. 前記チューブの突出要素に噛み合い、それによって前記第2のコネクタを定位置に固定するシールを、前記第2のコネクタが含む、請求項17に記載のアダプタ。
  20. 前記シールは、可撓性の環状の円柱である、請求項19に記載のアダプタ。

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