JP4294248B2 - 血栓フィルタ - Google Patents

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Description

【0001】
(発明の分野)
本発明は一般には血管内で使用するためのフィルタに関する。より詳細には、本発明は脈管系内の選択された位置に堅固に固定することができ、必要が無くなれば除去することのできる血栓フィルタに関する。
【0002】
(発明の背景)
医療実務においては、医師が患者の脈管系内にフィルタを設置することが望まれる状況が多くある。脈管フィルタの最も一般的な適用の1つとして、深部静脈血栓症(DVT)が挙げられる。深部静脈血栓症の患者では、身体の下部の大静脈内における血液の凝固が起こる。こうした患者は常に血塊が遊離して下大静脈を通って心臓や肺に移動する危険にさらされる。この過程は肺塞栓として知られている。肺塞栓は、たとえば大きな血塊が生命を維持する心臓のポンプ動作を阻害した場合などには、致命的になることが多い。血塊が心臓を通過した場合、この血塊は肺に送り出されることになり、肺動脈内での塞栓を引き起こすこともある。肺におけるこの種の閉塞は血液の酸素供給を阻害し、ショックまたは死亡の原因ともなる。
【0003】
肺塞栓は、患者の身体の脈管系内の適切な場所に血栓フィルタを配置することでうまく防止することもできる。フィルタは、患者に全身麻酔下で開腹を行って配置することもできる。しかしながら、患者の脈管系内に血栓フィルタの配置法としては静脈内への挿入が好ましい場合も多い。
【0004】
血栓フィルタを静脈内に挿入する場合、侵襲性が小さく部分麻酔しか必要としない。この手法では、血栓フィルタは送達カテーテル内に押し縮められている。医師は送達カテーテルを患者の脈管系内の都合の良い地点に案内する。送達カテーテルは所望のフィルタ配置場所に至るまで、脈管系内をさらに進められる。ここで血栓フィルタが送達カテーテルから血管内へと放出される。
【0005】
深部静脈血栓症の治療において、血栓フィルタは患者の下大静脈内に配置される。下大静脈は身体の下部から心臓に血液を戻す大きな血管である。下大静脈へは患者の大腿静脈を介して到達することができる。
【0006】
血栓フィルタは、他の状態を治療する場合には他の場所に配置してもよい。たとえば、血塊が身体の上部から心臓や肺に接近すると予想される場合には、血栓フィルタを上大静脈内に配置してもよい。上大静脈は身体の上部から心臓へ血液を戻す大きな血管である。上大静脈へは患者の頸部にある頸静脈を介して到達することができる。
【0007】
血栓フィルタは血管内に配置されると血塊を捕捉し保持する働きをする。捕捉された血塊の周囲の血流によって、体が持つ溶解プロセスが可能になり血塊は溶解される。
【0008】
(発明の要約)
本発明は、患者の脈管系内の選択された場所に堅固に固定できるとともに、必要が無くなれば除去することのできる血栓フィルタに関する。第1の実施形態において、血栓フィルタは、ストラット形成部と、ワイヤ形成部と本体部とを備える。本体部は複数の開口部を含む。ストラット形成部は、それぞれに固定端と自由端とを有した複数のストラットを含む。ストラットの固定端は開口部内の内側で血栓フィルタの本体部に固定可能に装着されており、各開口部からは1本のストラットが放射状に拡がっている。
【0009】
ワイヤ形成部は複数のワイヤから構成される。各ワイヤは固定端と自由端とを有している。ワイヤの固定端は、血栓フィルタの本体部に固定可能に装着されている。ストラットは、ストラット形成部が略円錐形になるように本体部の基端部から基端方向へ放射状に拡がっている。同様に、ワイヤは、ワイヤ形成部が略円錐形になるように本体部の先端部から先端方向へ放射状に拡がっている。
【0010】
血栓フィルタを血管内に配置する際には、ワイヤ形成部は血塊を捕捉する働きをする。ワイヤ形成部の略円錐形状は、捕捉された血塊を血流の中心に向けて付勢する働きをする。捕捉された血塊の周りを血液が流れることにより、身体の天然の溶解プロセスが可能になり、血塊が溶解される。ストラットは形状記憶材料から形成される。体温付近ではストラットは拡張形状を呈し、血管壁に係合している。体温以外の選択された温度において、ストラットは収縮形状をとる。この収縮形状により、ストラットは本体部の開口部内に後退される。
【0011】
ストラットの温度を変えて該ストラットを後退させるために、様々な技術を用いることができる。血栓フィルタを温めるための適切な技術としては、血栓フィルタの一部に電磁エネルギーを与えること(たとえば、光ファイバによって送られるレーザ光)、ならびに血栓フィルタの一部を介して電流を誘導することなどが挙げられる。好ましい実施形態において、ストラットは血栓フィルタに近接した血管に比較的冷たい流体を導入することにより冷却される。ストラットを後退させた後、血栓フィルタは除去可能なカテーテルの管腔内に容易に引き込むことができる。
【0012】
血栓フィルタの第2の実施形態は、略円筒形の繋留部分と本体部材を終点とする略円錐形の濾過部分とを含んでいる。濾過部分は複数の長尺状のストランドを含む。濾過部分のストランドはセルを形成するように編込み模様に配置されている。ストランドの編込み模様により濾過部分は血塊を捕捉することができる。濾過部分の円錐形状は、捕捉された血塊を血流の中央に付勢する。捕捉された血塊の周囲の血流により、身体の自然な溶解プロセスが可能になり、血塊が溶解される。
【0013】
ストランドは濾過部分を越えて繋留部分まで延びる。ストランドは形状記憶合金からなる。血栓フィルタを形状記憶材料で構成することにより、その形状を温度の変化に応じて変化させることができる。体温付近の温度では、血栓フィルタは拡張形状を呈している。体温以外の選択された温度において、血栓フィルタは収縮形状をとる。血栓フィルタが収縮形状を呈している場合には、血栓フィルタの繋留部分は血管とは係合していない。血管から血栓フィルタを除去することが望まれる場合には、医師は血栓フィルタを選択的に加熱または冷却して、該血栓フィルタが収縮形状をとるようにすることができる。血栓フィルタの温度を変えるために様々な技術を用いることができる。好ましい実施形態において、血栓フィルタは、血栓フィルタに近接した血管内に比較的冷たい流体を導入することによって冷却される。血栓フィルタは収縮形状をとると、除去可能なカテーテルの管腔内に回収することができる。
【0014】
(好適な実施形態の詳細な説明)
以下の詳細な説明は図面を参照して読まれるものであり、異なる図面中の同様の要素には同じ参照符号が付されている。図面は必ずしも同一縮尺では描かれていないが、選択された実施形態を図示しており、本発明の範囲を限定する意図はない。
【0015】
選択された要素に対する構造、材料、寸法、および製造方法の例が与えられている。他のすべての要素は、本発明の分野の当業者によって知られているものを採用している。当業者であれば、与えられた例の多くが、利用可能な適切な代替を有していることを理解するであろう。
【0016】
ここで図面を参照するが、図面全体を通して同一の参照符号は同様の要素を示すものとする。図1は血管22の管腔21内に配置された血栓フィルタ20の平面図である。血管22は管腔21を規定する壁23を含んでいる。血栓フィルタ20の主な構成要素は、本体部24、ストラット形成部26、およびワイヤ形成部28である。
【0017】
本体部24は複数の開口部30を含んでいる。ストラット形成部26は複数のストラット32を含み、各ストラット32は、固定端34と自由端36とを有する。ストラット32の固定端32はそれぞれ開口部30の内側で本体部24に固着されており、各開口部30から1本のストラット32が放射状に拡がる。
【0018】
ワイヤ形成部28は複数のワイヤ37から構成されている。各ワイヤ37は固定端38と自由端40とを有する。ワイヤ37の固定端38は本体部24に固着されている。
【0019】
ワイヤ37は、自由端40と固定端38の間に設けられた屈曲部46を有する。各ワイヤ37の自由端40は繋留部50を含んでいる。同様に、各ストラット32も繋留部52を含んでいる。図1において、繋留部50および52は鋭い突起または返しとして描かれている。繋留部50および52は、本発明の精神または範囲を逸脱しない限りにおいて、他の繋留手段から構成されてもよいものとする。
【0020】
本体部24は、基端部60と先端部62とを有する。本体部24の基端部60には連結部材64が固着されている。
ストラット32は、ストラット形成部26が略円錐形となるように、本体部24の基端部60から基端方向に放射状に拡がっている。同様に、ワイヤ37は、ワイヤ形成部28が略円錐形になるように、本体部24の先端部62から先端方向に放射状に拡がっている。
【0021】
血栓フィルタ20が血管内に配置されると、ワイヤ形成部28が血塊を捕捉する働きをする。ワイヤ形成部28の略円錐形状は、捕捉された血塊を血流の中央に付勢する働きをする。捕捉された血塊の周りの血流は、身体の自然な溶解プロセスを可能にして上記血塊が溶解される。
【0022】
ストラット32は対向壁接触部材として機能し、血栓フィルタ20を図1の隠線によって示される血管22の管腔21の中央に配置する働きをする。同様に、ワイヤ37も対向壁接触部材として機能し、血栓フィルタ20を血管22の管腔21の中央に配置する働きをする。ストラット32の繋留部52は、ワイヤ37の繋留部50と略対向している。これらの対向する繋留部50および52は、血栓フィルタ20の位置を維持して、該血栓フィルタ20が血管22内を上流または下流に移動することを防ぐ働きをする。図1に示した実施形態において、繋留部50および52は血管22の壁を貫通する複数の鋭い突起を含んでいる。
【0023】
ストラット32およびワイヤ37はいずれも、円形、矩形あるいは他の形状の断面を有する針金から作製することができる。たとえば、線状ワイヤ37は直径0.018インチ(約0.046cm)の針金からなるものであってよい。ステンレス鋼、チタン、およびニッケルチタン合金のいずれも、ワイヤ37の材料として許容可能であることが判明している。
【0024】
ストラット32は形状記憶材料から形成されている。ストラット32の形状記憶材料は、形状記憶ポリマーあるいは形状記憶合金であってもよい。適切な形状記憶材料は、メモリーテクノロジー社(コネチカット州、ブルックフィールド)、TiNiアロイカンパニー社(カリフォルニア州、サンリアンドロ)、およびシャープ・メモリ・アプリケーション社(カリフォルニア州、サニーベール)より市販されている。好ましい実施形態において、ストラット32は、当業界でニチノールとして知られているチタンとニッケルの合金からなる。
【0025】
ストラット32を形状記憶材料で構成することにより、ストラット32の形状を温度の変化に応じて変化させることができる。体温付近の温度では、ストラット32は図1に示されるような拡張形状を呈している。体温以外の選択された温度において、ストラット32は図2に示されるような収縮形状をとる。
【0026】
図2において、ストラット32は、本体部24の部分的に収縮した内側開口部30を有している。ストラット32が収縮することにより、繋留部52は血管22の壁から後退される。
【0027】
ストラット32の温度を変えるために様々な技術を用いることができる。ストラット32を温めるための適切な技術としては、本体部24に電磁エネルギー(たとえば、光ファイバによって送られるレーザ光)を与えること、および血栓フィルタ20に電気エネルギーを与えること(たとえば、ストラット32に電流を流す)が挙げられる。
【0028】
血栓フィルタ20を血管22の管腔21から除去するために用いることのできる方法が図3に示されている。管腔112および先端部114を有する除去可能なカテーテル110を血管22の管腔21内に配置する。除去可能なカテーテル110は、患者の脈管系を医師が容易に作業を行える位置まで進入する。脈管系に入った除去可能なカテーテル110は、先端部114が血栓フィルタ20に近接するまで前方に付勢される。たとえば、血栓フィルタ20を患者の脈管系の下大静脈内に配置する場合、除去可能なカテーテル110は大腿静脈から脈管系に到達するようにしてもよい。これに代わって、血栓フィルタ20を患者の脈管系の上大静脈に配置する場合には、除去可能なカテーテル110は頸静脈から脈管系に到達するようにしてもよい。いずれにせよ、このフィルタ除去法では侵襲が最小限で済み、全身麻酔の必要もない。
【0029】
除去可能なカテーテル110の管腔112には、先端部118と基端部120(図示せず)とを含む長尺状の回収可能部材116が配置される。図3において、回収可能部材116の先端部118は、血栓フィルタ20の連結部材64に予め解放可能に係合されている。長尺状回収可能部材116の基端部120は、除去可能なカテーテル110の基端よりも突出している。除去可能なカテーテル110および回収可能部材116のいずれも患者の体外に延びている。
【0030】
除去可能なカテーテル110の先端部114が血栓フィルタ20に近接する位置まで到達したところで、ストラット32の温度を変えて該ストラット32を後退させる。ストラット32が後退位置にある状態で、回収可能部材116の基端部120に引張り力を加えることにより、血栓フィルタ20は除去可能なカテーテル110の管腔112内に容易に引き込むことができる。この引張り力は、回収可能部材116を介して血栓フィルタ20に伝達される。血栓フィルタ20の回収可能部材116に加えられた引張り力は、ワイヤ37の繋留部50を血管22から引き抜く。
【0031】
図3に示されるように、除去可能なカテーテル110の管腔112内に血栓フィルタ20を引き込むことにより、ワイヤ37が圧縮され、ワイヤ形成部28が略円錐形から略円筒形に変形されることになる。ワイヤ37が圧縮位置にある状態で、血栓フィルタ20を除去可能なカテーテル110の管腔112の内部に完全に引き込むようにしてもよい。血栓フィルタ20が管腔112内部に納まると、除去可能なカテーテル110を血管22から抜去することができる。
【0032】
図4は、血管450内に配置された血栓フィルタ400の第2実施形態の平面図である。血管450は、血管壁454によって規定される管腔452を備えている。血栓フィルタ400は、略円筒形の繋留部分402と、本体部材406を終端とする略円錐形の濾過部分404とを有する。濾過部分404は、複数の長尺状ストラットまたはストランド410を備える。濾過部分440のストランド410は、セル412を形成するように編込み模様に配置されている。ストランド410の編込み模様により、濾過部分404は血塊を捕捉することができる。濾過部分404の円錐形状によって、捕捉された血塊は血流の中央に付勢される。捕捉された血塊の周囲の血流により、身体の自然な溶解プロセスが可能になり、血塊が溶解される。
【0033】
ストランド410は濾過部分404を越えて繋留部分402まで延びる。ストランド410は形状記憶材料から形成される。ストランド410の形状記憶材料は、形状記憶ポリマーあるいは形状記憶合金であってもよい。適切な形状記憶材料は、メモリーテクノロジー社(コネチカット州、ブルックフィールド)、TiNiアロイカンパニー社(カリフォルニア州、サンリアンドロ)、およびシャープ・メモリ・アプリケーション社(カリフォルニア州、サニーベール)より市販されている。好ましい実施形態において、ストランド410は、当業界でニチノールとして知られているチタンとニッケルの合金からなる。
【0034】
ストランド410を記述する際に用いる「ストランド」という用語から、ストランド410が円形断面を有する要素に限定されると誤解されてはならない。ストランド410の断面は任意の形状であってよい。たとえば、ストランド410の断面は矩形や楕円形などであってもよい。本発明の実施形態では、ストランド410がレーザカット要素からなるものを想定している。
【0035】
ストランド410を形状記憶材料で構成することにより、血栓フィルタ400の形状を温度の変化に応じて変化させることができる。図4において、血栓フィルタ400は拡張形状420で示されている。血栓フィルタ400は、ストランド410が体温付近の温度にある場合には拡張形状420をとる。収縮形状430は図4中の仮想線によって示されている。血栓フィルタ400は、ストランド410が体温以外の選択された温度にある場合には収縮形状430をとる。
【0036】
血栓フィルタ400を血管から除去することが望まれる場合、医師は血栓フィルタ400を選択的に加熱または冷却して収縮形状430をとるようにしてもよい。血栓フィルタ400が収縮形状430をとる場合には、繋留部分402は血管450の壁454から後退される。
【0037】
血栓フィルタ400の温度を変化させるために、様々な技術を用いることができる。血栓フィルタ400を温めるための適切な技術としては、本体部材406に電磁エネルギー(たとえば、光ファイバによって送られるレーザ光)を与えること、および血栓フィルタ400に電気エネルギーを与えること(たとえば、ストランド410に電流を流す)が挙げられる。好ましい冷却方法において、血栓フィルタは、比較的冷たい流体を該血栓フィルタ付近で体内に導入することにより冷却される。
【0038】
血栓フィルタ400は、前述の実施形態に関して記載したものと同様の方法を用いて血管450の管腔452から除去することができる。除去可能なカテーテルの先端部が血栓フィルタ400に近接するように、該除去可能なカテーテルを血管45の管腔452の内部に配置する。
【0039】
本発明において、血栓フィルタの一部が被覆材料で被覆されている実施形態も可能である。本発明の実施形態では、その後のフィルタの脱着を容易にするために、被覆材料がフィルタに近接する組織の成長を阻害することが想定される。また、本発明の実施形態では、その後のフィルタの脱着を容易にするために、被覆材料が非粘着性材料からなることも想定されている。これらの想定された被覆材料は、本明細書中に開示された様々な実施形態とともに用いることができる。
【0040】
除去可能なカテーテルは、患者の脈管系の医師が容易に作業を行える位置まで進入し得る。除去可能なカテーテルは脈管系に入ると、該カテーテルの先端部が血栓フィルタ400に近接するまで前方に付勢される。たとえば、血栓フィルタ400を患者の脈管系の下大静脈内に配置する場合、除去可能なカテーテルが、大腿静脈から脈管系に進入するようにしてもよい。あるいは、血栓フィルタ400を患者の脈管系の上大静脈に配置する場合には、除去可能なカテーテル110は頸静脈から脈管系に進入するようにしてもよい。いずれにせよ、このフィルタ除去法では侵襲が最小限ですみ、全身麻酔の必要もない。
【0041】
長尺状回収可能部材が、回収可能なカテーテル110の管腔に配置される。長尺状回収可能部材の先端部は、血栓フィルタ400の本体部406に予め固着されている連結部材440と解放可能に係合される。
【0042】
現時点で好ましい方法は、ストランド410の温度を変える工程を含む。ストランド410の温度が変えられると、該ストランドの形状が変化し、血栓フィルタ400は拡張位置420から収縮位置430へと後退される。形状の変化により、繋留部分420は血管450の壁454から脱離する。
【0043】
繋留部分402が血管450の壁454から脱離した状態で、血栓フィルタ400は回収可能なカテーテルの管腔へ容易に引き込まれ得る。連結部材440に連結されていた長尺状回収可能部材の基端部の上を引張ることにより、この引張り力が付与される。
【0044】
図5は、図4の線A−Aから見た血栓フィルタ400を示す平面図である。血栓フィルタ400は血管450の管腔452内に配置されている。血栓フィルタ400は濾過部分404を含んでいる。濾過部分404は、セル412を形成するように編込み模様に配置されたストランド410を含んでいる。ストランド410の編込み模様により、濾過分404は血塊を捕捉することができる。濾過部分404の円錐形状により、捕捉された血塊は血流の中央に付勢される。捕捉された血塊の周囲の血流により、身体の自然な溶解プロセスが可能になり、血塊が溶解される。
【0045】
図6はさらに別の実施形態である血栓フィルタ500の平面図である。図6の実施形態において、血栓フィルタ500は、本体部502と複数のスポーク506とを含んでいる。各スポーク506は、接続端508と自由端510とを有している。各スポーク506の接続端508は本体部502に固着されている。スポーク506は、血栓フィルタ500が略円錐形となるように本体部502から外方へ放射状に拡がっている。各スポーク506の自由端510に近接して繋留部材512が設けられている。
【0046】
血栓フィルタ500は、スポーク506の自由端510に近接して設けられたリング520も含んでいる。図6の実施形態において、各スポーク506はリング520に固定されている。当業者であれば、リング520をスポーク506に固定するために多くの方法を使用できることが分かるであろう。いくつかの用途において適切な方法としては、たとえば、溶接、蝋付け、ハンダ付け、接着剤の使用などが挙げられる。リング520が機械的にスポーク506に係合しているような、血栓フィルタ50の他の実施形態も可能である。たとえば、スポーク506は穴、長穴、または小穴を有していてもよい。この例示的実施形態において、リング520がスポーク506の穴、長穴、または小穴に通されていてもよい。
【0047】
図6に示されるように、血栓フィルタ500のリング520は、複数の屈曲部522を含んでいる。現時点で好ましい実施形態において、リング520は形状記憶合金からなる。適切な形状記憶合金は、メモリーテクノロジー社(コネチカット州、ブルックフィールド)、TiNiアロイカンパニー社(カリフォルニア州、サンリアンドロ)、およびシャープ・メモリ・アプリケーション社(カリフォルニア州、サニーベール)より市販されている。現時点で最も好ましい実施形態において、リング520は、当業界でニチノールとして知られているチタンとニッケルの合金からなる。
【0048】
血栓フィルタ500が血管内に放出されると、スポーク506は外方に拡張して、スポーク506の自由端510が血管壁に接触する。繋留部材512の幾何学形状によって、血栓フィルタと血管壁との間は局部的に接触することになる。繋留部材512は、これらの最初の接触点に近接した血管壁の中に食い込む。
【0049】
図7は、拡張状態にある血栓フィルタ500の平面図である。図6および図7に示される実施形態の血栓フィルタ500は、本体部501、スポーク506および繋留部材512を含む血栓フィルタ500を実質的に覆う絶縁層524を含んでいる。多くの材料が絶縁層524における使用するのに適していることが分かっており、そのような材料としては、フルオロポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリ塩化ビニル(PVC)およびポリウレタンが挙げられる。絶縁層524を作製するために多くの製造工程を用いることができる。たとえば、絶縁層524の一部は、収縮チューブの断片から構成されるものであってもよい。収縮チューブの断片をスポーク上に配置し、加熱することによって収縮させるようにしてもよい。血栓フィルタ500に絶縁層524を塗布するために噴霧工程を用いてもよい。たとえば、適切な溶媒担体中のPTFE固体を噴霧することは、この用途に対して適していることが分かっている。
【0050】
絶縁層524を作製するために用いることのできる他の材料としては、一般にパリレン(parylene)として知られる熱可塑性材料がある。パラキシレンに基づいた様々なパリレンが存在する。これらのパリレンは典型的にはモノマーの気相重合によって基体上に塗布される。パリレンNコーティングは、ジ(p−キシレン)ダイマーの気化、熱分解、および比較的低温に保持されるポリマーを生産するための蒸気凝縮によって生産される。パリレンNに加えて、パリレンCはジ(モノクロロ−p−キシレン)から誘導され、パリレンDはジ(ジクロロ−p−キシレン)から誘導される。基体にパリレンを塗布するための様々な方法が知られている。
【0051】
電気回路を作製するために開口部が必要である場合には、絶縁層524は開口部を備え得ることが理解されるべきである。これらの開口部と絶縁層524の重要性は以下の考察で明らかにする。
【0052】
図8は、患者の体から血栓フィルタ600を除去するために用いることのできる方法を示す模式図である。図7の実施形態において、血栓フィルタ600は本体部602と複数のスポーク606とを含んでいる。各スポーク606は接続端608と自由端610とを有している。各スポーク606の接続端608は本体部602に固着されている。現時点で好ましい実施形態において、本体部602は、本体部602がスポークとの間で電流経路を形成しないように非導電性材料からなる。
【0053】
血栓フィルタ600はスポーク606の自由端610に近接して設けられたリング620も備えている。現時点で好ましい実施形態において、リング620はスポーク606に電気的に連結されている。また現時点で好ましい実施形態において、リング620は形状記憶合金からなる。適切な形状記憶合金は、メモリーテクノロジー社(コネチカット州、ブルックフィールド)、TiNiアロイカンパニー社(カリフォルニア州、サンリアンドロ)、およびシャープ・メモリ・アプリケーション社(カリフォルニア州、サニーベール)より市販されている。現時点で最も好ましい実施形態において、リング620は当業界でニチノールとして知られているチタンとニッケルの合金からなる。
【0054】
図8において、血栓フィルタ600は血管630の管腔632内に配置されている。除去可能なカテーテル640もまた血管630の管腔632内に配置されている。除去可能なカテーテル640の先端部644は、血栓フィルタ600に近接して配置される。除去可能なカテーテルは、管腔642および基端部646も含んでいる。
【0055】
除去可能なカテーテル640の管腔642内部には第1の導電体650と第2の導電体660とが設けられている。第1の導電体650は基端部654と先端部652とを含んでいる。第2の導電体660は基端部664と先端部662とを有している。
【0056】
前実施形態と同様に、血栓フィルタ600は絶縁層624を含んでいる。図8の実施形態において、第1の導電体650の先端部652は、血栓フィルタ600の絶縁層624を貫通して第1のスポーク616との電気接続を形成している。同様に、第2の導電体660の先端部662は、血栓フィルタ600の絶縁層624を貫通して第2のスポーク618との電気接続を形成している。
【0057】
導電体の先端部とスポークとの間に電気接続を形成するのに適した方法は多くある。たとえば、導電体650,660のそれぞれの先端部652,662において針電極を設けてもよい。針電極は絶縁層624を貫通して、スポークと電気的に接触することができる。電気接続を絶縁するために、シリコンゴムまたは気泡ラバーなどの容易に変形可能な材料を針電極の周囲に配設することもできる。
【0058】
第1の導電体650基端部654および第2の導電体660の基端部664はいずれも電源670に電気的に連結されている。電源670は第1の導電体650と第2の導電体660との間に選択的に電位差を与えるために用いられる。
【0059】
図8の実施形態において、第1のスポーク616と第2のスポーク618の間の回路は、リング620から成る。現時点で好ましい実施形態において、電流は第1のスポーク616から第2のスポーク618へ移動するためにリング620を通らなければない。電源670によって発生される電位差は、リング620を通る電流を誘導する。リング620を通る電流はリング620の温度変化を引き起こす。リング620の温度が変わると、リング620は図9に示されるような収縮位置をとる。
【0060】
図9は、リング620が収縮位置をとっている場合の図8の血栓フィルタの模式図である。図9に示されるように、リング620の収縮によって繋留部612が血管630の壁から脱離する。繋留部612が血管630の壁から脱離してしまうと、血栓フィルタ600は除去可能なカテーテル640の管腔642を介して引き抜くことができる。
【0061】
図10は、患者の体から血栓フィルタ700を除去するために用いることのできる付加的な過程を示した模式図である。図10の実施形態において、血栓フィルタ700は本体部702と複数のスポーク706を含んでいる。各スポーク706は接続端708と自由端710とを有している。各スポーク706の接続端708は、本体部702に固着されている。現時点で好ましい血栓フィルタ700の実施形態において、本体部702は、第1のスポーク716を除いた複数のスポーク706から電気的に絶縁されている。現時点で好ましい実施形態において、本体部702は第1のスポーク716に電気的に連結されている。
【0062】
血栓フィルタ700は、スポーク706の自由端710に近接して設けられたリング720も含んでいる。現時点で好ましい実施形態において、リング720は第1のスポーク716に電気的に連結されている。また現時点で好ましい実施形態において、リング720は形状記憶合金からなる。適切な形状記憶合金は、メモリーテクノロジー社(コネチカット州、ブルックフィールド)、TiNiアロイカンパニー社(カリフォルニア州、サンリアンドロ)、およびシャープ・メモリ・アプリケーション社(カリフォルニア州、サニーベール)より市販されている。現時点で最も好ましい実施形態において、リング720は当業界でニチノールとして知られているチタンとニッケルの合金からなる。
【0063】
図10において、血栓フィルタ700は血管730の管腔732内に配置されている。除去可能なカテーテル740もまた血管730の管腔732内に配置されている。除去可能なカテーテル740の先端部744は、血栓フィルタ700に近接して配置される。除去可能なカテーテルは、管腔742、基端部746、および先端部に近接して設けられたリング電極780も備える。
【0064】
除去可能なカテーテル740の管腔742内部には第1の導電体750と第2の導電体760が設けられている。第1の導電体750は基端部754と先端部752とを含んでいる。第2の導電体760は基端部764と先端部762とを有している。
【0065】
図10に示されるように、第2の導電体760の先端部762はリング電極780に連結されている。第1の導電体750の先端部752は血栓フィルタ700の本体部702に連結されている。前実施形態の場合と同様に、血栓フィルタ700は絶縁層724を含んでいる。
【0066】
図10の実施形態において、第1の導電体750の先端部752は、血栓フィルタ700の絶縁層724を貫通して本体部702との電気接続を形成している。図10の実施形態においても、絶縁層724は開口部790を備える。開口部790により、血栓フィルタ700の一部が患者の身体との電気的接触を形成できるようになる。当業者であれば、本発明の精神と範囲を逸脱しない限りにおいて、開口部790に対して多数の実施形態が可能であることが分かるであろう。
【0067】
第1の導電体750の基端部754および第2の導電体760の基端部764は、いずれも電源770に電気的に連結されている。電源770は第1の導電体750と第2の導電体760との間に選択的に電位差を与えるために用いられる。
【0068】
図10の実施形態において、第1の導電体750と第2の導電体760の間の回路は、本体部702、第1のスポーク716、リング720、開口部790、リング電極780、および患者を含んでいる。当業者であれば、電流が患者の体を通る本発明の多くの実施形態が可能であることが分かるであろう。たとえば、電流はリング電極780と開口部790の間を血液を介して流れるようにしてもよい。第2の例によれば、本発明の実施形態としては、リング電極780の代わりに、患者の身体の露出した皮膚の部分に貼り付けることのできる導電性パッチを用いたものが想定される。この想定される実施形態において、患者を通る電流経路は組織を含む。
【0069】
電源770によって発生される電位差は、リング720を通る電流を誘導する。リング720を通る電流は、リング720の温度変化を引き起こす。リング720の温度が変わると、リング720は図11に示されるような収縮位置をとる。
【0070】
図11は、リング720が収縮位置をとっているときの図10の血栓フィルタの模式図である。図11に示されるように、リング720の収縮によって繋留部712が血管730の壁から脱離する。繋留部712が血管730の壁から脱離すると、血栓フィルタ700は除去可能なカテーテル740の管腔742に引き込まれ得る。
【0071】
図12は、さらなる実施形態である血栓フィルタ800の斜視図である。血栓フィルタ800は、第1のハブ802と、第2のハブ804と、第1のハブ802と第2のハブ804の間に延びるリブ806とを含んでいる。図12の実施形態において、血栓フィルタ800は拡張状態で示されている。血栓フィルタ800が拡張状態にあるとき、各リブ806は1つまたはそれ以上の屈曲部808を形成する。
【0072】
図13は、図12の血栓フィルタ800の平面図である。第1のハブ802とリブ806は図13において視認できる。図13において、血栓フィルタ800が拡張状態にあるとき、リブ806は第1のハブ802から放射状に拡がっている。
【0073】
図14は、収縮状態にある血栓フィルタ800の平面図である。図14において、血栓フィルタ800が収縮状態にあるとき、リブ806は実質的に第1のハブ802および第2のハブ804と同一平面にあることが分かる。血栓フィルタ800は、チューブの断面を硬化するレーザによってリブ806を形成することにより形成することができる。本発明に従う方法は、血栓フィルタ800を図12および図13に示される拡張形状から図14に示される収縮形状に収縮させるために用いることができる。
【0074】
図15はさらなる実施形態である血栓フィルタ820の平面図である。血栓フィルタ820は基部822と複数の枝部824とを含んでいる。図15の実施形態において、血栓フィルタ820は拡張状態で示されている。枝部824は血栓フィルタ820が拡張状態にあるとき、基部822から放射状に拡がっていることが分かる。
【0075】
図16は収縮状態にある血栓フィルタ820の平面図である。図16において、血栓フィルタ820が収縮状態にあるとき、枝部824は基部822よりも放射方向に延びていないことが分かる。本発明による方法を用いて、血栓フィルタ820を図15に示される拡張形状から図16に示される収縮形状に収縮させることが可能である。血栓フィルタ820は、チューブの断面を硬化するレーザによって枝部824を形成することにより形成することができる。
【0076】
図17はさらなる実施形態である血栓フィルタ840の斜視図である。血栓フィルタ840は本体部842を含んでいる。本体部842から複数の脚部844が放射状に拡がって、血栓フィルタ840の略円錐部分846を形成している。血栓フィルタ840は複数の腕部848も含んでいる。各腕部の一部は本体部842に固定されている。各腕部は本体部842から径方向に延びる。図17の実施形態において各アームは弯曲部150を含んでいる。図17の実施形態において、血栓フィルタ840は拡張状態で示されている。本発明による方法を用いて、血栓フィルタ840を図17に示される拡張形状から収縮形状に収縮させることが可能である。
【0077】
本願によって包含される本発明の多数の利点は上述の説明において列挙した。しかしながら本開示は多くの点において例示にすぎないことが理解されるべきである。詳細において、特に形状、寸法および部品の構成の事項において、本発明の範囲を超えない限り変更を加えてもよい。勿論、本発明の範囲は添付の請求項を表現する文言において規定される。
【図面の簡単な説明】
【図1】 拡張位置にあるストラットを有する血栓フィルタの平面図。
【図2】 収縮位置にあるストラットを有する血栓フィルタの平面図。
【図3】 血管からの血栓フィルタの除去を説明する平面図。
【図4】 血栓フィルタの代替実施形態の平面図。
【図5】 図4の血栓フィルタの平面図。
【図6】 本発明に従う血栓フィルタのさらなる実施形態の平面図。
【図7】 拡張状態にある図6の血栓フィルタの平面図。
【図8】 血栓フィルタの例示的実施形態と除去可能なカテーテルの例示的実施形態を示す、患者の体から血栓フィルタを除去するために用いることのできる方法を説明する模式図。
【図9】 図8で説明した装置の模式図。血栓フィルタは収縮状態にある。
【図10】 血栓フィルタの例示的実施形態と除去可能なカテーテルの例示的実施形態を示す、患者の体から血栓フィルタを除去するために用いることのできる方法を説明する模式図。
【図11】 血栓フィルタが収縮状態にある、図10で説明した装置の模式図。
【図12】 血栓フィルタのさらなる実施形態の斜視図。
【図13】 血栓フィルタのさらなる実施形態の平面図。
【図14】 血栓フィルタのさらなる実施形態の平面図。
【図15】 血栓フィルタのさらなる実施形態の平面図。
【図16】 血栓フィルタのさらなる実施形態の平面図。

Claims (5)

  1. 血管管腔内に配置される血栓フィルタであって、前記血管管腔は血管壁によって区画形成され、前記血栓フィルタは、
    本体部と、
    前記本体部に付着される複数のスポークであって、それぞれ前記スポークは前記本体部に接続される接続端と、前記接続端とは反対側の自由端とを有し、複数の前記スポークのうちには第1スポークと第2スポークが含まれることと、
    それぞれ前記スポークの前記自由端に設けられる繋留要素と、
    複数の前記スポークの前記自由端に掛け渡される形状記憶合金要素であって、前記形状記憶合金要素は前記形状記憶合金要素自身の温度変化に応じて複数の前記スポークを前記本体部から放射状に広がる拡張形状と、収縮した収縮形状とに変形可能であり、前記拡張形状において前記繋留要素は前記血管壁に係合し、前記収縮形状において前記繋留要素は前記血管壁から離脱し、前記拡張形状と前記収縮形状の一方から他方への変形は、前記形状記憶合金要素の温度が体温よりも低い場合または高い場合に起きるように前記形状記憶合金要素が形成されることと
    を備え、
    前記本体部は非導電性材料からなり、前記第1スポークと第2スポークは前記本体部から絶縁され、前記形状記憶合金要素は前記第1スポークを前記第2スポークに電気的に連結し、前記本体部は、前記第1スポークに電気的に連結される第1導電体と、前記第2スポークに電気的に連結される第2導電体とを備え、前記第1導電体と前記第2導電体の間に電位差が加えられると、前記第1導電体、前記第1スポーク、前記形状記憶合金要素、前記第2スポーク、および前記第2導電体を順に流れる電流経路が形成されることによって前記形状記憶合金要素が加熱されることを特徴とする、血栓フィルタ。
  2. 血管管腔内に配置される血栓フィルタであって、前記血管管腔は血管壁によって区画形成され、前記血栓フィルタは、
    本体部と、
    前記本体部に付着される複数のスポークであって、それぞれ前記スポークは前記本体部に接続される接続端と、前記接続端とは反対側の自由端とを有し、複数の前記スポークのうちには第1スポークが含まれることと、
    それぞれ前記スポークの前記自由端に設けられる繋留要素と、
    複数の前記スポークの前記自由端に掛け渡される形状記憶合金要素であって、前記形状記憶合金要素は前記形状記憶合金要素自身の温度変化に応じて複数の前記スポークを前記本体部から放射状に広がる拡張形状と、収縮した収縮形状とに変形可能であり、前記拡張形状において前記繋留要素は前記血管壁に係合し、前記収縮形状において前記繋留要素は前記血管壁から離脱し、前記拡張形状と前記収縮形状の一方から他方への変形は、前記形状記憶合金要素の温度が体温よりも低い場合または高い場合に起きるように前記形状記憶合金要素が形成されることと
    を備え、
    前記本体部は前記第1スポークには電気的に連結されるが他の前記スポークからは絶縁され、前記形状記憶合金要素は前記第1スポークに電気的に連結され、前記本体部は、前記第1スポークに電気的に連結される第1導電体を備え、前記血栓フィルタが前記血管管腔内に配置され且つ第2導電体も前記血管管腔内に配置された状態において、前記第1導電体と前記第2導電体の間に電位差が加えられると、前記第1導電体、前記第1スポーク、前記形状記憶合金要素、患者、および前記第2導電体を順に流れる電流経路が形成されることによって前記形状記憶合金要素が加熱されること特徴とする、血栓フィルタ。
  3. 前記血栓フィルタは、カテーテルに収容された状態で前記血管管腔内に導入され、
    前記第2導電体は、前記カテーテルに設けられる電極に電気的に連結される、請求項2記載の血栓フィルタ。
  4. 血管管腔内に配置される血栓フィルタであって、前記血管管腔は血管壁によって区画形成され、前記血栓フィルタは、
    本体部と、
    前記本体部に付着される複数のスポークであって、それぞれ前記スポークは前記本体部に接続される接続端と、前記接続端とは反対側の自由端とを有し、複数の前記スポークのうちには第1スポークと第2スポークが含まれることと、
    それぞれ前記スポークの前記自由端に設けられる繋留要素と、
    複数の前記スポークの前記自由端に掛け渡される形状記憶合金要素であって、前記形状記憶合金要素は前記形状記憶合金要素自身の温度変化に応じて複数の前記スポークを前記本体部から放射状に広がる拡張形状と、収縮した収縮形状とに変形可能であり、前記拡張形状において前記繋留要素は前記血管壁に係合し、前記収縮形状において前記繋留要素は前記血管壁から離脱し、前記拡張形状から前記収縮形状への変形は、前記形状記憶合金要素の温度が体温よりも高い場合に起きるように前記形状記憶合金要素が形成されることとを備え、
    前記本体部は非導電性材料からなり、前記第1スポークと第2スポークは前記本体部から絶縁され、前記形状記憶合金要素は前記第1スポークを前記第2スポークに電気的に連結し、前記本体部は、前記第1スポークに電気的に連結される第1導電体と、前記第2スポークに電気的に連結される第2導電体とを備え、前記第1導電体と前記第2導電体の間に電位差が加えられると、前記第1導電体、前記第1スポーク、前記形状記憶合金要素、前記第2スポーク、および前記第2導電体を順に流れる電流経路が形成されることによって前記形状記憶合金要素が加熱されることを特徴とする、血栓フィルタ。
  5. 血管管腔内に配置される血栓フィルタであって、前記血管管腔は血管壁によって区画形成され、前記血栓フィルタは、
    本体部と、
    前記本体部に付着される複数のスポークであって、それぞれ前記スポークは前記本体部に接続される接続端と、前記接続端とは反対側の自由端とを有し、複数の前記スポークのうちには第1スポークが含まれることと、
    それぞれ前記スポークの前記自由端に設けられる繋留要素と、
    複数の前記スポークの前記自由端に掛け渡される形状記憶合金要素であって、前記形状記憶合金要素は前記形状記憶合金要素自身の温度変化に応じて複数の前記スポークを前記本体部から放射状に広がる拡張形状と、収縮した収縮形状とに変形可能であり、前記拡張形状において前記繋留要素は前記血管壁に係合し、前記収縮形状において前記繋留要素は前記血管壁から離脱し、前記拡張形状から前記収縮形状への変形は、前記形状記憶合金要素の温度が体温よりも高い場合に起きるように前記形状記憶合金要素が形成されることとを備え、
    前記本体部は前記第1スポークには電気的に連結されるが他の前記スポークからは絶縁され、前記形状記憶合金要素は前記第1スポークに電気的に連結され、前記本体部は、前記第1スポークに電気的に連結される第1導電体を備え、前記血栓フィルタが前記血管管腔内に配置され且つ第2導電体も前記血管管腔内に配置された状態において、前記第1導電体と前記第2導電体の間に電位差が加えられると、前記第1導電体、前記第1スポーク、前記形状記憶合金要素、患者、および前記第2導電体を順に流れる電流経路が形成されることによって前記形状記憶合金要素が加熱されることを特徴とする、血栓フィルタ。
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