JP4886166B2 - 医用埋込装置用電子リード、その製造方法並びにその挿入方法及び装置 - Google Patents
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Description
図1に、本発明の一実施形態によるセンサリードを利用したポンプ/センサ埋込システムを示す。このシステムはポンプ100、センサリード101及びセンサ102から構成されている。ポンプ100にはカテーテル103及びメスコネクタ104が付設されている。センサリード101は、メスコネクタ104に接続されるオスコネクタ105と、メスコネクタ106とを備えている。センサ102は、センサリード101のメスコネクタ106に接続されるオスコネクタ108を有する細いリード107を、有する構成である。上述したシステムは、コネクタ間に共通性がある場合、特定の設計思想及び素材を提供する。例えば、オスコネクタ105及びオスコネクタ108が実質的に同一であるなら、メスコネクタ106及びメスコネクタポート104も同一の設計及び素材を共有することとなる。コネクタに関するこの共通性は、製造時間及びコストの節約になると同時に、細部の再設計なしでの新規設計を可能にするという柔軟性をもたらすものである。例えば、電源上の制約範囲内であれば、複数本のリードをデイジーチェーン接続できる。或いは、新規な装置をシステム内により簡単に挿入できる。本発明の1個又はそれ以上の実施形態においては、このように共通性のあるコネクタを採用している。センサリード101について好ましい寸法条件(フォームファクタ)を決定するに当たり、最小寸法均一直径のリードが実現されていることは有用である。本発明の1個又はそれ以上の実施形態においては、メスコネクタ106は別にして、リード全体がケーブル部分の外側絶縁体のそれより大きな直径とはならない。以下により詳細に説明するように、センサリードの実施形態は一つの切開部から挿入され、目的とする位置まで患者の皮下を案内される。そのような実施形態においては、均一断面積のプロファイルによって、上述のようにして穿孔される身体に対する外傷が最小化される。なぜなら、初期挿入経路の直径を変えないでよいためである。また、本発明の一実施形態について後に説明するように、均一のプロファイルによって、手術の複雑さが最低限に抑えられた革新的な挿入ツールの使用が可能となり、手術時間の短縮ひいては手術台における患者の露出度合いを減らすことができる。更に、手術台上におけるリスクが低減されたことにより、センサリード及び他の埋込装置をしばしば置き換えることに伴う患者又は医師の不満を軽減でき、埋込装置の故障を減らすことができる。手術の複雑さがより軽減されるのに伴い、本発明の1個又はそれ以上の実施形態におけるリードコネクタは本質的に単一方向性となり、対応するコネクタとの接続及びそれからの切り離しに際し単純なプッシュプル操作しか必要でなくなる。堅固な接続がなされたかどうかを外科医が知ることができるよう、触感でのフィードバックもまた提供される。従って、従来のコネクタ技術のようなネジとカムのセットなしで、信頼性のよい接続が得られる。
センサリードの構成要素は、本発明の実施形態によれば、三種類の主要部品であると考えればよい。即ち、リードケーブル、メスコネクタ及びオスコネクタである。
図2Aは、本発明の一実施形態によるセンサリードケーブル200の部分切欠側面図である。センサリードケーブル200は、その大部分の長さにおいて、外側導体コイルL1及び内側導体コイルL2を内側絶縁体管201により分離し、外側絶縁体管202により被覆した構成を有している。ケーブルの直径はその全長を通じて一定である。更なる実施形態においては、外側コイルL1がメスコネクタ本体を取り囲んでいるメスコネクタ近傍を除き、ケーブル直径は一般に一定である。可撓性をより向上させるため、螺旋状コイル及び絶縁体管は比較的緩くフィットさせるとよい。内側コイルL2は内側絶縁体管201の内側の中空部において緩く配置されており、外側コイルL1は外側絶縁体管202の内側にて緩く配置されている。ある実施形態においては、内側コイルL2の内径は約0.019''(19mil)±0.002''であり、ワイヤの厚みは約0.0025''±0.0005''である。好ましくは、内側絶縁管201と外側コイルL1は緩くフィットする(例えば0.004''のクリアランス)。外側コイルL1の内径は例えば約0.045''±0.002''であり、ワイヤの厚みは約0.005''である。メスコネクタにおいては、外側コイルL1の内径は例えば0.175''から0.185''の範囲内であり、ある実施形態においては、約0.179''である。これらの寸法値の全部又はいくつかは実施形態毎に異なる。各コイルはワイヤのリボンストリップを横並びに設け、そのリボンストリップを螺旋状に捲回したものである。各螺旋状コイルにて複数本のワイヤを使用することにより、ワイヤのうち1本が破断した場合における導電性の冗長さを発揮できる。また、複数本のワイヤをストリップとして捲回することにより、それら導体が並列となるため導電率が向上し、可撓性、強度及び寸法条件(即ち物理寸法)等のケーブルパラメタが最適化される。ストリップのコイルにおいて使用されるワイヤの本数は、寸法公差内でコイルに巻くワイヤの本数が多いほど捲回の複雑さが増すことと、その本数のワイヤを収容するため巻き数が減るにつれバネ性による可撓性が減少することとを考慮に入れて、決定される。ある実施形態においては、各コイルが4本の導電ワイヤを有する。しかしながら、ワイヤの本数は本発明の他の実施形態においてはまた異なる本数となろう。信頼性をより高めるために、ある実施形態においては、コイル内の各ワイヤの巻き線について特定の公差を適用する。その公差値は、捲回後にワイヤがどれだけ均一な半径方向プロファイルを保持するかを決める。当該公差は、図2Bにおいて、残りのワイヤに対するある1本のワイヤの最大半径方向オフセット203として、示されている。オフセット公差値を設定する理由の一つは、巻き線の半径方向プロファイルに大きなばらつきがあるとコイル内に不要なストレスポイントが発生し、そのストレスポイントにおける内側絶縁体管の摩耗によって1本又はそれ以上の巻き線の故障及び/又はコイルL1・L2間の短絡が生じ得るためである。ある実施形態によれば、最大半径方向オフセットは1本のワイヤの最大直径と等しく設定する。ある実施形態においては、例えば、0.006''の厚みを有するコイルに、0.005''の半径方向オフセット公差を設定する。この公差値は、例えば許容できるケーブル故障率、素材の強度、その他の用途パラメタに基づき、実施形態毎に異なるものであり得る。オフセット公差値に加えて、1個又はそれ以上の実施形態においては、コイル間隔距離204について所望の値を設定し、可撓性と強度との間に特定のバランスを得ようとしている。コイルをきつめに巻くとコイル構造の強度は増すが可撓性は落ちる。なぜなら、コイルが圧縮しコイル間が曲がる余地が小さくなるためである。センサリードにおけるコイル間隔距離204の所望値は実施形態毎にまたその用途パラメタ(例えばリボンストリップ内のワイヤ本数、コイルの直径、ワイヤを形成するのに使用した素材の強度、埋込箇所における可撓性の必要程度等)毎に異なる。例えば、ある実施形態においては、コイル間隔距離204の所望値は0.030''から0.035''である。図3は、本発明の一実施形態においてリードケーブル中の外側コイルL1及び内側コイルL2を形成するのに使用している個別のワイヤ300の断面図である。ワイヤ300は、Ag(銀)コア301とMP−35N素材(コバルト合金)による外側層302とを含む非遮蔽型導電シリンダとすることができる。銀コア301によってワイヤの導電率は高くなり、また外側のMP−35N層302によって導電性及び耐腐食性シェルが得られている。この上に遮蔽を施す必要はない。それは、同一コイル内のワイヤ間の接触は性能を低下させるものではなく、また内側絶縁管によって内側外側コイル間が絶縁されていることによる。説明した実施形態におけるワイヤ構成は医療用途に好適に適合した能力及び特性を呈するものであるが、代替的な実施形態においては他のワイヤ設計も使用しうる。加えて、他の実施形態においては他種の導電素材を用いて導体を形成できる。例えば、これに限られるものではないが、金、銅その他をMP−35Nその他の層により被覆し又は被覆せずに使用することができる。
センサリードのメスコネクタは、つがいをなすオスコネクタと機械的及び電気的に結合する同軸結合機構である。ある実施形態においては、オスコネクタをメスコネクタに単純に押し入れるだけで結合が相成るよう単一方向性カップリングが設計される。カップリングをはずすには、オスコネクタをメスコネクタからまっすぐに引けばよい。オス及びメスコネクタをつないだときの結合の完全性を保持するため、摩擦力を利用して、フィットした状態を保つ。従来技術のコネクタにおいて使用されていたセットネジ、カム要素或いはロッキングツールは使用しない。摩擦力によるフィットは、単一方向性運動に抗するシール要素と並んで、オスコネクタをその場所に挟み込む内側張力機構によって得られる。単一方向性コネクタにおいては、結合を実現するために必要とされる挿入力には最大値があるということと、結合を保持するため充分といえる保持力には最小値があるということとを、共に考慮するのが望ましい。即ち、もし非常に大きな挿入力が必要とされるならば、挿入によりケーブル及びコネクタに大きなストレスが加わってしまい、他方もし非常に小さな保持力しか与えられないならば、使用中にコネクタが外れてしまう。ネジなしペースメーカに関する欧州規格においては、最大挿入力として14ニュートン、最小保持力として5ニュートンという値が要求されている。ここで述べるコネクタ設計の実施形態は、このような要求に見合うよう設計されたものである。図4Aは本発明の実施形態によるメスコネクタの側断面図である。一般に、メスコネクタの本体は、その中にオスコネクタを挿入できるようにした円筒型の空洞である。すべての実施形態においてそうであるというわけではないが、メスコネクタは実質的にその軸について対称的である。メスコネクタの本体は3種類の主要な構成要素を有している:導電本体部材400、中間絶縁体401及び導電本体部材402である。導電本体部材400及び402にはそれぞれコイルL1及びL2の電気信号が通ずる。図4Bに示したメスコネクタの斜視概観を図4Aに示す。この図においては、導電本体部材400、中間絶縁体401及び導電本体部材402の外表面が示されている。ある実施形態においては、導電本体部材400及び402は環又は円筒によって接触する。他方、他の実施形態においては、他の構成乃至外形を使用する(例えば、円筒というよりはほぼ正方形に近いもの)。導電本体部材400及び402は、例えば、これに限られたものではないが、鋼等、(医療手術に耐えうる品質であるのが望ましいが)どのような導電素材によっても形成できる。導電部品はまた、好適な非導電部材に導電部材の被覆又は層を設けたものから、或いは導電媒体を通したものから、製造することもできる。中間絶縁体401は各種の絶縁素材から形成できる。しかしながら、ある実施形態においては、中間絶縁体401は好適な弾性のある素材、例えば、これに限られたものではないが、ポリスルフォン等から形成できる。そのような実施形態においては、接着剤なしで、中間絶縁体401の弾性によって、導電本体部材400及び402の中間絶縁体401に対する接触が保持される。これは、のりであると溶けてしまい埋込環境下で故障が生じることを考えると、有利な点である。コネクタ部品はまた厳しい寸法公差を以てストレスフリーになるよう製造される。それによって、メスコネクタは、例えば、これに限られるものではないがシリコンラバー等の絶縁素材による外掛けモールドにより一体にフィットし保持される。図4Aを参照するに、ある実施形態においては、導電本体部材402は一般に堅固な円筒型構造であり、それによって、オスコネクタの導電チップを受け入れることができるよう空洞403が構成される。導電本体部材402のリム404は空洞403の開口部を規定しており、この開口部には中間絶縁体401の第1端406がフィットするようになっている。導電本体部材402には空洞403付近からテーパが付されており、コネクタの中心軸に沿い空洞403から離れる方向へと、導電素材の狭窄ステム乃至指405が延びている。外側導電コイルL1がメスコネクタを取り巻いても外側導電コイルL1が導電本体部材402との短絡を引き起こさないようにするため、ラバーモールディング410が導電本体部材402の外表面に設けられる。但し、引き延ばされたステム405は露出したまま残される。空洞403内には、導電本体部材402の内表面に環状溝407が形成されている。特に空洞403が円筒状でない実施形態においては、この溝を環状以外の構成としてもよい。環状溝407内には導電張力部材408が設けられている。導電張力部材408は、例えば、これに限られたものではないが、トロイダルスプリング等、放射方向内側に張力を作用させ得る各種の導電体による装置である。導電張力部材408はまた上述した各種の導電素材(例えば鋼)から形成できる。導電張力部材408は、更に、次に述べる機能のうち1個又はそれ以上を実現するよう構成することができる:オスコネクタの導電チップに強く打ち付けクリーンな接触を実現する;安定して中心があうようオスコネクタを案内する;オスコネクタの導電チップと導電本体部材402との間の電気的結合を実現する、等々。中間絶縁体401の円筒リムは、環状溝407内の導電張力部材408を安定させる作用を有するものとすることができる。中間絶縁体401は一般に円筒状で第1端406及び第2端410を有する非導電性の構造である。第1端406及び第2端410は、それぞれ、挿入によって導電本体部材402及び400と結合するよう形成されている。中間絶縁体401の内部空洞は、シール412を内包する環状空洞411を有しており、導電本体部材402の内部を導電本体部材400の内部から電気的に絶縁するよう構成されている。シール412は、例えば、これに限られるものでもないが、シリコンラバー等、一般に可撓性を有する絶縁素材から形成することができる。中間絶縁体401には孔413が設けられ、シール412をモールドする際の抜き孔となっている。ある実施形態においては、シール412は傘状であり(或いは傘状の畝を有しており)、オスコネクタ側の対応する傘状突起と結合する。傘状シール412に関してはオスコネクタを参照しながらより詳細に説明する。導電本体部材400は一般に堅固な円筒状の導電性構造であり、中間絶縁体401の第2端410と結合するよう構成された内側環状リム414と、オスコネクタを受容する開口を規定する外側リム415とを、有している。導電本体部材400は、例えば、これに限られるものでもないが、鋼等、各種の好適な導電素材から構成され又は当該導電部材により被覆される。導電本体部材400は、導電本体部材400の中空部内で一般に内側リム414と隣り合う位置に、導電張力部材408と同様の第2導電張力部材416を内包する環状溝420を有している。導電張力部材416の機能は、導電コイルL1に対応するオスコネクタの表面に対する機能ではあるが、導電張力部材408のそれと同様である。中間絶縁体401の円筒リムは導電張力部材416を環状溝420内において安定させるよう構成できる。導電張力部材のうちいずれかによって中間絶縁体401の弾性素材が浸食されてしまうことを防ぐため、第1抗摩損部材409が環状溝407内に嵌め込まれ、導電張力部材408と中間絶縁体401の第1端406との間に置かれる。環状溝420内には第2抗摩損部材417が嵌め込まれ、導電張力部材416と中間絶縁体401の第2端410との間に置かれる。ある実施形態においては、抗摩損部材409及び417が一般に環状の形状を有しており、例えば、これに限られるものでもないが、鋼等、摩損防止性の素材によって形成されている。抗摩損部材の注目すべき実施形態としては、スチールワッシャがある。他の実施形態においては、各抗摩損部材が対応する隣接した導電本体部材の一部として、例えば各導電本体部材の環状畝として、中間絶縁体401から導電張力部材を分離するよう形成される。導電本体部材400の空洞内に設けられている第2環状溝又はくぼみ418は、一般に、外側リム415と隣り合うような位置に設けることができる。くぼみ418はシール419を内包するよう形成でき、シール419は、モールドされたシリコンラバーその他の好適な素材等、環状の可撓性素材から形成できる。後側シール419は、放射方向を向いた2個の凸状畝を有する構成とすることができ、これら凸状畝はオスコネクタの挿入に際してオスコネクタのシャフトと物理的に結合する。それによって、導電本体部材400の内部を外側の埋込環境から電気的に絶縁するダブルシールが、形成される。ある実施形態においては、後側シール419はくぼみ418内に嵌め込まれ、外掛けモールドプロセス中も安定に保持される。加えて、又はこれに代えて、後側シール419は所定位置に糊止めされる。図5に、本発明の一実施形態により、センサリードケーブルをメスコネクタに接続するための構造を、示す。コイルL1及びL2並びに内側絶縁体管201は、外側絶縁体202の縁を越えて延び、外側コイルL1は露出している。内側コイルL2は導電本体部材402の引き延ばされたステム405を取り巻き、例えば溶接によってコイルL2はステム405に対し電気的に接続される。内側絶縁管201はラバーモールディング410と隣り合っており、内側コイルL2及びステム405を外から電気的に絶縁している。外側コイルL1の露出部分は、導電本体部材402の外表面から中間絶縁体401の外表面に亘って、その直径を拡張させつつ、当該外表面を覆っている。外側コイルL1は導電本体部材400の外表面と、例えば溶接等の好適な機構により結合し、電気的接続を形成している。内側絶縁体管201、モールディング410及び中間絶縁体401は、導電本体部材402を外側コイルL1から絶縁し、相対する接触間の電気的短絡を防いでいる。メスコネクタの外表面を外側コイルL1の露出部分と共に保護するため、外側リム415から外側絶縁管202の縁(及び少々のはみ出し)に至るメスコネクタの全体が、例えば、これに限られるものでもないが、シリコンラバー等の好適な保護用絶縁素材により外掛けモールドされる。図6は、本発明の一実施形態に係るメスコネクタを製造する工程を示すフロー図である。当業者により理解されるであろうことに、開示したプロセス中の特定のステップは、本発明の技術的範囲から外れることなく、開示とは異なる順序で実施することができ、或いは並行的に実施することができる。また、他の実施形態も他のプロセスにて製造できる。ステップ600においては、導電本体部材400及び402並びに絶縁体401が得られる。例えば、導電本体部材400及び402が、鋼その他の好適な導電素材から製造乃至加工され、又は好適な非導電性素材に導電性素材による被覆を施すことにより形成される。中間絶縁体401は、好ましくは一般に弾性を有するポリスルフォンその他の弾性素材等、非導電性の素材をモールドすることにより得られる。ステップ601においては、内側シール及び絶縁体モールディングがシリコンラバーその他の好適な絶縁素材によるモールドによって得られる。モールディング410は導電本体部材402の外表面を取り巻いて形成され、シール412は中間絶縁体401の環状空洞411の内側にモールドされる。空洞411から中間絶縁体401の外表面に至る孔が形成され、シール412のモールド中の抜き孔に使用される。後側シール419は導電本体部材400のくぼみ418内にモールドされるか、或いは別々にモールドした後導電本体部材400内に組み込まれる。ステップ602においては、導電張力部材408が内側導電環402の溝407内に組み込まれる。ステップ603においては、中間絶縁体401の摩損防止のため、抗摩損部材409は導電張力部材408に抗して組み込まれる。ステップ604においては、中間絶縁体401の第1端406が、抗摩損部材409と隣り合うこととなるよう導電本体部材402のリム404内に挿入される。導電本体部材402及び
中間絶縁体401はその寸法公差がタイトになるよう即ち摩擦によってぴったり嵌り込むよう加工される。ステップ605においては、導電張力部材416が導電本体部材400の溝420内に嵌め込まれる。ステップ606においては、抗摩損部材417はスプリング416に抗して嵌め込まれる。ステップ607においては、抗摩損部材417と隣接することとなるよう、中間絶縁体401の第2端410が導電本体部材400の内側リム414内に嵌め込まれる。ステップ608においては、まだ所定箇所にモールドされていない場合は、後側シール419が導電本体部材400のくぼみ418内に嵌め込まれる。このとき接着剤により所定箇所にのり付けしてもよい。メスコネクタの主たる三種類の構成部品が上述のようにして組み立てられると、次のようにしてケーブルが当該コネクタに組み込まれる。まずステップ609においては、導電本体部材402のステム405が内側コイルL2の内側に挿入され、溶接等によってコイルL2に電気的に接続される。内側絶縁管201はラバーモールディング410と隣接することとなるようコイルL2上に引っ張り上げられる。ステップ610においては、露出しておりその直径が太くなっている外側コイルL1が、導電本体部材402及び中間絶縁体401の外表面に引き回され、溶接等によって導電本体部材400の外表面に(例えば導電張力部材416の内表面位置に相当する位置又はその近くにて)電気的に接続される。ステップ611においては、(外側リム415からの)メスコネクタ及びセンサケーブルの隣接部位が、シリコンラバーその他の好適な耐久性のある絶縁素材によって外掛けモールドされ、埋込環境から電気的及び機械的に分離絶縁される。外掛けモールドステップ実行中に、ラベルや縫合孔及び/又は環をセンサリードに付すことができ、それによって患者組織内におけるセンサリードの安定化を補助することができる。
本発明のある実施形態においては、センサリードのオスコネクタはピンをベースにした構造でありうる。この構造は2個の導電面を伴うものであり、これらの導電面は先に述べたメスコネクタの導電張力部材に対して整列する。本発明の1個又はそれ以上の個数の実施形態においては、ケーブルの直径とオスコネクタの直径は実質的に同一であり、これによって本願明細書中に述べる埋込が容易になる。メスコネクタと同様、構成部品はすべてコネクタ中心軸について実質的に対称とすることができる。また、本発明の1個又はそれ以上の個数の実施形態によれば、オスコネクタの近傍においてケーブルに補強装置を取り付けて、センサリードにおけるその点でのストレスによる故障を防ぐことができる。当業者には理解されるであろうが、本発明の他の実施形態においては、本発明の技術的範囲から逸脱することなく、このような補強装置なしで済まし、或いは別の形態の補強装置を採用することができる。図7は、本発明の一実施形態によるセンサリードケーブルに取り付けられたオスコネクタの側断面図である。オスコネクタへのケーブルの取り付け部位においては、ケーブルは補強装置内を通る。補強装置は、その各端において後側環700及び前側環702に結合している編み管701によって、構成されている。編み管701は、鋼のメッシュその他の好適で耐久性があり可撓性に富んだメッシュ素材によって、構成されている。編み管701にはモールドプロセスによって耐久性モールド媒体例えばシリコンラバーを浸透させることができる。ある実施形態においては、好ましいことには、メッシュのスレッドが環700及び702に取り付けられ、それらスレッドのおよそ80%以上にものぼる上出来な接続が実現される。例えば、鋼のメッシュの場合、スポット溶接によって、スレッドを環700及び702に接続することができる。ある実施形態においては、外側コイルL1、内側絶縁管201及び内側コイルL2が、要素700〜702よりなる編み管内を通り、他方外側絶縁管202は当該管202が後側環700とぶつかる場所で切断される。コネクタの外側接触環703等の円筒状導電面は、前側環702の前側リム内にそれに抗して組み込まれた後側リムにより、構成されている。外側コイルL1は外側接触環703の後側リムによってくるまれており、当該後側リムにはコイルL1が溶接等により電気的に接続されている。内側絶縁管201及び内側コイルL2は外側接触環703の内側空洞内を通すことができる。内側導電環704は狭窄した後側及び前側リムを有しており、外側接触環の中空内部に配置されている。内側導電環704の後側リムは(例えば溶接或いは襞付け(クリンプ)により)内側コイルL2と電気的に結合しており、内側絶縁管201によって覆われている。内側導電環704の前側リムは伸張された導電ピン706の基部と結合している。ピン706は内側導電環704内の所定の場所に例えば第1クリンプC1により保持される。第2クリンプは例えば位置C2にあり、外側接触環703を前側環702に接着させる。耐久性がある絶縁面709を編み管701、後側環700及び前側環702越しに形成するには、外掛けモールドプロセスを用いればよい。モールド素材(例えばシリコンラバーその他の好適なモールド素材)は編みメッシュに浸透し、均一な直径を有する補強されたメッシュ強化ケーブルが得られる。ケーブル技術に属するある種の公知技術は、例えばボールや一連のディスク等の拡張ラバー構造を、局所的なケーブル強度向上に適用する。そのような従来技術は、均一なケーブル直径が求められる用途には不十分である。浸透メッシュ管は、ケーブルサイズの不要な拡大なしで、より改善された強度を実現することができる。モールドプロセスは、また、接触絶縁体707を形成するのにも使用できる。接触絶縁体707は、外側接触環703と内側導電環704との間を満たし、またメスコネクタの傘状シール412と結合するよう形づくられた傘状シールキャッチ708を形成する。シール412とシールキャッチ708によるシリコンラバー対シリコンラバー接触によって、保持力が向上すると共に、ペースメーカ技術で公知のOリングよりも実効的な封止が達成される。傘状シールのもう一つの利点は、コネクタ挿入中における触感フィードバックを提供できるよう構成できることである。シール412及びシールキャッチ708は挿入中に互いの脇を通り、傘の「先端」が通り過ぎるまで徐々に押さえつけられる。互いの脇を通り越すと、傘状シールのオス及びメス要素がニュートラルな位置(即ち未圧縮の位置)まではじき戻る。このスナップ動作は「クリック」感を与えるため、外科医は、オス/メスコネクタ間の接続に成功したことを知ることができる。クリックの強さは、またある程度はコネクタの挿入及び保持力の強さも、傘状シール要素412及び708に係る角度によって、部分的には制御できる。図8は傘状シール要素412及び708の拡大図である。コネクタの挿入力は角度θ2及びθ4に依存しており、角度が大きいと小さく、小さい角度では大きくなる。保持力は、クリック強度がそうであるように、角度θ1及びθ3に依存している。例えば、本発明のある実施形態においては、θ1及びθ3は、保持力に依存しつつおよそ60°から90°の間の値を採る。保持強度及びクリック強度はθ1及びθ3が小さくなると増大する。改善された保持及びクリック強度については、シール故障(例えば要素412又は708の毟られ)発生までの平均挿入可能回数に対して、トレードオフが生じうる。ある実施形態においては、保持力を改善するのに他のやり方を採っており、そのやり方は、外側接触環703及び/又は接触ピン706の内部に環状溝を設けるというものである。環状溝は、それぞれ要素番号711及び710で表されている。溝710及び711はそれぞれ接触スプリング408及び416と結合する。各スプリングとそれぞれの溝との結合によって、挿入力には影響を与えずに、触感フィードバックを改善することができる。保持力は溝からはずす際のスプリング圧縮に必要な力の量だけ増加する。図9は図7に示したオスコネクタを製造するプロセスを示すフロー図である。当業者には理解されるであろうが、本発明の技術的範囲を逸脱しないで、図示したいくつかのステップの実行順序を入れ替え或いは並行的に実行するようにすることも可能である。また、他のプロセスを用いて他の実施形態を製造することも可能である。ステップ900においては、外側接触環703、内側導電環704及び接触ピン706が得られる。環703及び704並びにピン706は一般に堅固で導電性を有する素材、例えば、これに限られるものでもないが鋼等を加工することによって得ることができ、或いは他種の堅固な素材上に好適な導電素材を被覆することによって形成することもできる。ステップ901においては、編み管702のスレッドが(例えばスポット溶接により)後側環700及び前側環702と結合され、ケーブル補強装置が形成される。ステップ902においては、コイルL1及びL2並びに内側絶縁管201が外側絶縁管202から引き出され、要素700〜702によって形成されている補強装置が、後側環700が外側絶縁管202にぶつかるまで、コイルL1及びL2並びに管201上に引き出される。補強装置が所定位置に至った後、ステップ903においては、外側接触環703が内側絶縁管201(及びコイルL2)の上に引き置かれる。外側コイルL1は外側接触環703の後側リムの外部に引き回されて、外側接触環703と溶接等により電気的に接続される。外側接触環703の後側リムは前側環702の内側に組み込まれる。図9のステップ904においては、内側コイルL2及び内側絶縁管201は外側接触環703を通って引き込まれ、コイルL2は内側導電環704の後側リムに捲回され溶接、クリンプ等により電気的に接続される。内側絶縁管201は、環704の径拡張中央部にぶつかるよう、コイルL2と内側導電環704の後側リムとの上に引き出される。ステップ905においては、接触ピン706が内側導電環704の前側リム内に挿入され、クリンプC1によって所定箇所にて固定される。取り付けられた内側導電環704と共に、接触ピン706は、図7に示した如く内側導電環704が外側接触環703の中央に来るまで、外側接触環703内に押し戻される。ステップ906においては、外側接触環703、編み管701及び前側環702がクリンプC2によって結合される。ステップ907においては、ラバーモールディングプロセスによって編み管701にラバーがしみこみ、センサケーブル(即ち外側絶縁管202)とほぼ同じ直径路なるよう領域709が充填される。この上掛けモールドプロセスによって、接触絶縁体707も、傘状シールキャッチ708と共に形成される。もし単一の上掛けモールドパスでは編み管701への浸透や外側絶縁管202に対する同一直径化に不十分であるならば、2回の上掛けモールドパスを実行すればよい。例えば、ある2パス実施形態においては、第1パス907Aにおいて、編み管701にラバーが浸透され、領域709内にリブ状パターンが(好ましくは外側絶縁管202と同じ直径となるまで)形成される。そして、第2パス907Bにおいては、リブ状パターンに再び外掛けモールドが施され、均一直径でなめらかな円筒面が形成される。接触絶縁体707は外掛けプロセス907A及び907Bのうち何れかにおいて形成される。図10は本発明の一実施形態による完成したセンサリードを示す図である。センサリードはセンサリードケーブル1000、オスコネクタ1001及びメスコネクタ1002から構成されている。オスコネクタ1001の目に見える部分には、外側接触環703、傘状シールキャッチ708を有する接触絶縁体707、並びに接触ピン706がある。メスコネクタ1002の目に見える部分には、ラベル1004、縫合孔1005及び縫合環1006がある。
本発明の一実施形態によれば、センサリードは、図11に示すツール1100の如きトンネリングツールを用いて、患者体内に埋め込まれる。当業者には理解されるであろうことに、ある種の用途では、センサリードはこのようなトンネリングツールなしでも埋め込むことができる。しかしながら、ツール1100は患者への埋込プロセスにおける生理的侵入性を最小限に抑え、挿入過程における余分なストレスからセンサリードを保護する。
図11に示すように、ツール1100は、引き延ばされた中空の管構造1101、その一部分であって除去可能な弾丸型の部材乃至エンドピース1102、並びに管1101の中空部内に嵌め込み得るよう設計された引き出し棹1103から、構成されている。管1101は、第1埋込装置例えばポンプの近くにある第1切り口から、第2埋込装置例えばセンサの近くにある第2切り口を若干超えるところまで、引き延ばされている。ある実施形態においては、管1101はその長さ方向に沿って若干曲げられており、それによって外科医による挿入操作範囲を拡張している。しかしながら、他の実施形態においては単純に直線状の管1101が使用される。管1101の長さ及び湾曲度は埋込装置毎に異なり、また、手術条件、例えば、これに限られるものではないが、患者身体のタイプ(例えば小さな子どもか大きな大人か)によっても異なる。管1101の中空部の直径は、引き出し棹1103の管1101を通る摺動運動が許容されるようなサイズとすればよい。センサリードのケーブルとオスコネクタとを均一な直径としたことによって、センサリードを管1101内に容易に通すことができ、その際にセンサリード・管1101内表面間に要求される許容公差も小さくすることができる。管1101の壁の肉厚は、外科医が患者の脂肪組織内を通してマニュアルで、管1101を案内するのに充分な堅固さを有するものとなるよう、設計すればよい。また、当該肉厚は、その素材を用いて管を作成する上で充分な強度をもたらす厚みにすればよい。ある実施形態においては、管1101は鋼によって作成される。しかしながら、管の素材は、外科用途に適している他種の堅固な素材でもよい。素材が強ければ管壁を薄くでき、管直径を小さくすることができる。直径が小さいということは、管が差し込まれる組織に対する外傷を軽減できるということであり、望ましい。管1101の一端には機構1104が組み込まれており、この機構1104は弾丸状エンドピース1102の開放端と結合する。本発明の一実施形態によれば、この種の機構は管1101の一端即ち弾丸状エンドピース1102がネジ止めされる端に形成されたスレッドである。エンドピース1102は好ましくは弾丸状の形状を有しているため、患者の皮下脂肪組織を穿孔貫通して切り口から切り口へと通す間に、患者の皮膚組織に裂け目をつくることがない。しかしながら、理解されるであろうが、本発明の技術的範囲を逸脱しない限り、他の形状でもよい。
図12は本発明の一実施形態による挿入プロセスを示すフロー図である。当業者には理解されるであろうことに、ここで開示したいくつかのステップは、本発明の技術的範囲を逸脱せずに、開示とは異なる順序で実行することができ又は並行的に実行することができる。また、他のプロセスによって挿入を実施することもできる。挿入プロセスを構成する各ステップについては、図示の都合上、図13に示した身体図を参照しながら説明する。図13は人体1300の一般的前面図であり、人体1300はセンサ/ポンプを構成するためのセンサリードが埋め込まれる対象である。理解されるであろうが、記述されているプロセスはセンサ/ポンプ例に限定されるものではなく、他種のリード埋込手術にも適用できる。図13においては、切り口1301は、例えばおおよそ人体1300の下腹部の位置に対応しており、この位置には埋込装置例えばポンプ用のメスコネクタポートが配置されている。切り口1302は、例えばおおよそ上胸部の位置に対応しており、この位置には埋込装置例えばセンサのオスコネクタポートが配置されている。経路1303はトンネリングツール及びセンサリードの経路を表しており、切り口1301から人体1300の脂肪組織を経由して切り口1302に至っている。図12のステップ1200においては、患者腹部の膵臓空洞近傍に埋め込まれているポンプのポートコネクタの近傍に、外科医が切り口1301を設ける。患者の上胸部に埋め込まれたセンサのポートコネクタの近傍に、同様の切り口1302が設けられる。ステップ1201においては、ツール1100が下側の切り口から挿入され、弾丸状エンドピース1102と共に案内される。患者身体1300を通る経路1303に沿って、また弾丸状エンドピース1102が上側の切り口1302に突き出るまで、外科医はマニュアルで脂肪組織を通して患者の皮下をツール1100を案内する。経路1303に沿って患者の皮下にツール1100が配置された後、ステップ1202においては、エンドピース1102が管1101の突端から(例えばネジをはずして)除去される。これによって、コネクタ環1106が棹1103の先端に現れる。ステップ1203においては、センサリードのオスコネクタが、露出したコネクタ環1106に取り付けられる。ステップ1204においては、外科医がハンドル1105を引き、棹1103を管1101から引き出す。これによって、管1101内にセンサリードが引き込まれる。ステップ1205においては、コネクタ環1106が管1101の外側に引き出され、センサリードのオスコネクタがコネクタ環1106から取り外され、そして管1101が患者の身体から引き出される。これにより、センサリードが患者の身体1300内に残される。ステップ1206においては、センサリードが所望の位置にあり、センサリードコネクタが各埋込装置コネクタに結合され所定の位置に納まる。そして切り口が閉じられる。ある実施形態においては、棹1103が挿入ステップ1201及び1202中に管1101と共にある。しかしながら、他の実施形態においては、これに代えて、棹1103がステップ1202終了後に管1101に通される。どちらの埋込装置コネクタ(オス又はメス)が棹の端に近いかによるが、棹1103は管1101のどの端から通されてもよい(また管1101は度の切り口から挿入されてもよい)。更に他の実施形態においては、弾丸状エンドピース1102が棹1103のハンドルを構成する部材として用いられ、棹1103はエンドピース1102の内表面に固定され、コネクタ環1106が管1101の反対の端に露出する。棹1103は管1101からエンドピース1102を取り外し、コネクタ環1106にセンサリードを取り付け、エンドピース1102を管1101を介し棹1103を引くハンドルとして用いることにより、管1101を通して引き出される。挿入ツール及びプロセスについていくつかの実施形態を説明した。各種の実施形態は先に述べた利点を共有している。例えば、手術の複雑さ及び埋込手術中における患者側リスクを最小化する等の利点である。先に述べたコネクタ実施形態と共に使用するのが特に効果的であるけれども、当業者であれば、挿入ツール及びプロセスと当該コネクタ実施形態との併用に限定されるものでないことは理解されるであろう。そこで、医用埋込装置用センサリード、その種のリードを製造する方法、その種のリードを挿入する方法及び装置を、1個又はそれ以上の個数の実施形態に従い説明した。これまでの記述は本発明の実施形態に関するものであり、図示及び説明のためのものである。開示したものに対して精密に一致するよう本発明を排他的或いは限定的に解釈させる意図の記述ではない。上述の教示に基づく多くの変形及びバリエーションが可能である。本発明は特許請求の範囲及びそのすべての均等物により定義されている。
Claims (46)
- 導電要素及び導電面を有する第1コネクタと、第1端にて開口し上記第1コネクタを受容するよう第1及び第2端を伴う内部空洞を規定するコネクタ本体、上記内部空洞内にあり上記導電要素と結合して第1電気回線を形成するよう構成される第1導電張力部材、並びに上記内部空洞内にあり上記導電面と結合して第2電気回線を形成するよう構成される第2導電張力部材を備える第2コネクタとを、備え、
上記第1コネクタの導電面が、上記導電要素の一部を囲み、かつ当該導電面の内側に導電面内側空洞を規定し、
上記第1コネクタが更に、一部が前記導電面内側空洞内に位置して導電要素を導電面から絶縁する絶縁部材を備え、
上記第2コネクタが更に上記内部空洞内に第1シールを備え、上記第1シールが上記絶縁部材と結合して上記第1電気回線を上記第2電気回線から絶縁し、
上記第1シールが傘状畝を備える、
電気接続システム。 - 上記第2コネクタが上記第1コネクタに対して14ニュートンを超えない挿入力を有する請求項1記載のシステム。
- 上記第2コネクタが上記第1コネクタに対して少なくとも5ニュートンの保持力を有する請求項1記載のシステム。
- 上記第1コネクタ及び上記第2コネクタが単一方向性の機械的結合をなすよう構成された請求項1記載のシステム。
- 上記絶縁部材が上記傘状畝と結合するよう構成されたシールキャッチを備える請求項1記載のシステム。
- 上記第1シール及び上記シールキャッチが触感フィードバック機構を形成する請求項5記載のシステム。
- 上記第2コネクタは、更に、上記第1コネクタと結合し上記内部空洞を絶縁するよう構成された第2シールを備える請求項1記載のシステム。
- 上記第2シールが可撓性素材による環を備え、上記環が、上記内部空洞内にあるとき上記第1コネクタと接触する複数の環状畝を有する請求項7記載のシステム。
- 上記可撓性材料がモールドラバーである請求項8記載のシステム。
- 上記第2シールが、上記内部空洞の上記第1端に実質的に隣り合う第1環状溝内に配置された請求項7記載のシステム。
- 上記コネクタ本体が、上記内部空洞の上記第1端を規定する第1導電本体部材、上記内部空洞の上記第2端を規定する第2導電本体部材、並びに上記第1導電本体部材と上記第2導電本体部材との間を結合する中間絶縁体を備える請求項1記載のシステム。
- 上記第1導電本体部材が鋼から構成される請求項11記載のシステム。
- 上記第2導電本体部材が鋼から構成される請求項11記載のシステム。
- 上記中間絶縁体が弾性を有する非導電性素材から構成される請求項11記載のシステム。
- 上記弾性を有する非導電性素材がポリスルフォンである請求項14記載のシステム。
- 上記第1導電本体部材の内部に、その中に上記第1導電張力部材が配置される環状溝を備える請求項11記載のシステム。
- 上記第2コネクタが更に上記第1導電張力部材と上記中間絶縁体の間で上記環状溝に組み込まれた抗摩損部材を備える請求項16記載のシステム。
- 上記抗摩損部材がワッシャを備える請求項17記載のシステム。
- 上記第1導電張力部材がトロイダルスプリングを備える請求項16記載のシステム。
- 上記中間絶縁体が、その内部を上記第1シールが占める環状溝を備える請求項11記載のシステム。
- 上記第2導電本体部材の内部に、その中に上記第2導電張力部材が配置される環状溝を備える請求項11記載のシステム。
- 上記第2コネクタが更に上記第2導電張力部材と上記中間絶縁体の間で上記環状溝に組み込まれた抗摩損部材を備える請求項21記載のシステム。
- 上記抗摩損部材がワッシャを備える請求項22記載のシステム。
- 上記第2導電張力部材がトロイダルスプリングを備える請求項23記載のシステム。
- 上記第1コネクタに結合した二導体電気ケーブルを備える請求項1記載のシステム。
- 上記第1コネクタに隣接する編み管を介し、上記ケーブルが上記第1コネクタに結合される請求項25記載のシステム。
- 上記編み管に可撓性絶縁素材が浸透した請求項26記載のシステム。
- 上記編み管が上記可撓性絶縁素材により上掛けモールドされ上記ケーブルとほぼ同一直径とされた請求項27記載のシステム。
- 上記第1コネクタが上記ケーブルの直径未満の又は当該直径とほぼ等しい直径を有する請求項28記載のシステム。
- 上記編み管が鋼のメッシュを備える請求項26記載のシステム。
- 上記ケーブルが、第1螺旋状リボン導体を備える外側コイルと、上記外側コイルより内側にあり第2螺旋状リボン導体を備える内側コイルと、上記内側コイルと上記外側コイルとの間を絶縁する内側絶縁管と、上記外側コイルを取り巻く外側絶縁管とを、備える請求項25記載のシステム。
- 上記第1螺旋状リボン導体がリボンストリップを構成する複数の相隣接した導電ワイヤを備え、上記リボンストリップが中心軸周りに螺旋を形成するようひねられた請求項31記載のシステム。
- 上記導電ワイヤそれぞれが、コバルト合金層でくるまれた銀コアを備える請求項32記載のシステム。
- 上記リボンストリップが最大距離を有するよう構成されており、当該最大距離内で、上記複数の隣接するワイヤのうち何れもが上記リボンストリップに対してオフセットしうる請求項32記載のシステム。
- 上記内側コイルが上記導電ピンに結合し上記外側コイルが上記導電面に結合した請求項31記載のシステム。
- 上記第2コネクタに結合した二導体電気ケーブルを備える請求項11記載のシステム。
- 上記ケーブルが、第1螺旋状リボン導体を備える外側コイルと、上記外側コイルより内側にあり第2螺旋状リボン導体を備える内側コイルと、上記内側コイルと上記外側コイルとの間を絶縁する内側絶縁管と、上記外側コイルを取り巻く外側絶縁管とを、備える請求項36記載のシステム。
- 上記第1螺旋状リボン導体がリボンストリップを構成する複数の相隣接した導電ワイヤを備え、上記リボンストリップが中心軸周りに螺旋を形成するようひねられた請求項37記載のシステム。
- 上記導電ワイヤそれぞれが、コバルト合金層でくるまれた銀コアを備える請求項38記載のシステム。
- 上記リボンストリップが最大距離を有するよう構成されており、当該最大距離内で、上記複数の隣接するワイヤのうち何れもが上記リボンストリップに対してオフセットしうる請求項38記載のシステム。
- 上記内側コイルが上記第1導電本体部材と結合し、上記外側コイルが上記コネクタ本体の外表面を取り巻き、上記外側コイルが上記第2導電本体部材の外表面と電気的に結合した請求項37記載のシステム。
- 更に、上記コネクタ本体及び上記外側コイルの外表面を取り巻く電気的絶縁層を備える請求項41記載のシステム。
- 上記絶縁層が埋込対象患者内に上記第2コネクタを縫い合わせるための手段を備える患者埋込用の請求項42記載のシステム。
- 上記傘状畝が前方角及び後方角を有する請求項1記載のシステム。
- 上記第1シールが触感フィードバック機構である請求項1記載のシステム。
- 上記導電面が円筒面である請求項1記載のシステム。
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