JP5258005B1 - Electrode catheter - Google Patents

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Abstract

【課題】先端偏向操作性、先端可撓部分の撓み方向の平面性が良好で、十分な量の液体を先端電極の表面に灌注することができる電極カテーテルを提供すること。
【解決手段】カテーテルシャフト10と、シャフト10の先端可撓部分10Aにおいて、シャフト10の中心軸に沿って配置された板バネ65と、シャフト10の先端側に接続された灌注部材20と、先端電極30とを備えてなり、シャフト10には、先端可撓部分10Aにおいて、先端側流路形成ルーメン11,11が中心軸から偏心して形成されているとともに、シャフト10の非可撓部分10Aにおいて、液体流路となる中央ルーメン16が中心軸に沿って形成され、シャフト10には、中央ルーメン16と、先端側流路形成ルーメン11,11の各々とを連通させる流路分岐部材70が配置されている。
【選択図】 図7
The present invention provides an electrode catheter that has excellent tip deflection operability and flatness in the bending direction of a tip flexible portion and can irrigate a surface of a tip electrode with a sufficient amount of liquid.
In a catheter shaft, a distal flexible portion of the shaft, a leaf spring disposed along the central axis of the shaft, an irrigation member connected to the distal end side of the shaft, and a distal end. In the shaft 10, the distal-end-side flow passage forming lumens 11, 11 are formed eccentrically from the central axis in the distal end flexible portion 10 </ b> A, and in the non-flexible portion 10 </ b> A of the shaft 10. A central lumen 16 serving as a liquid flow path is formed along the central axis, and a flow path branching member 70 that communicates the central lumen 16 with each of the front end side flow path forming lumens 11 and 11 is disposed on the shaft 10. Has been.
[Selection] Figure 7

Description

本発明は、電極カテーテルに関し、更に詳しくは、カテーテルの先端に電極が装着されるとともに、この電極に生理食塩水などの液体を灌注する機構を備えた電極カテーテルに関する。   The present invention relates to an electrode catheter, and more particularly to an electrode catheter having an electrode attached to the tip of the catheter and a mechanism for irrigating a liquid such as physiological saline to the electrode.

電極カテーテルであるアブレーションカテーテルにおいて、焼灼時に高温となった先端電極を冷却するための灌注機構を備えているものが使用されている。   In an ablation catheter that is an electrode catheter, an ablation catheter having an irrigation mechanism for cooling a tip electrode that has become hot during cauterization is used.

灌注機構を備えた従来のカテーテルとしては、カテーテルシャフトを通って先端電極の内部に供給された生理食塩水をこの先端電極の表面に形成された複数の開口から噴射するタイプのものが紹介されている(例えば特許文献1および特許文献2参照)。   As a conventional catheter equipped with an irrigation mechanism, a catheter that injects physiological saline supplied into the tip electrode through a catheter shaft from a plurality of openings formed on the surface of the tip electrode has been introduced. (For example, refer to Patent Document 1 and Patent Document 2).

しかしながら、先端電極の表面に灌注用の開口が形成されてなる従来公知のカテーテルには、下記(1)〜(4)のような問題がある。   However, conventionally known catheters in which an irrigation opening is formed on the surface of the tip electrode have the following problems (1) to (4).

(1)先端電極の表面に開口を設けると、開口縁などに不可避的にエッジが形成される。そして、このようなエッジが形成されている先端電極によって焼灼を行うと、エッジ部分の電流密度がきわめて高くなり、この部分で異常な温度上昇が起きて、血栓が急速に形成される虞がある。
(2)先端電極の表面に形成された開口から生理食塩水を噴射しても、先端電極の表面に対して十分な灌注を行うこと(表面を液体で覆うこと)ができない。特に、先端電極の軸に対して垂直方向に生理食塩水を噴射する上記特許文献1および特許文献2に記載のカテーテルでは、先端電極の表面に対して生理食塩水を十分に接触させることができない。
(3)複数の開口を電極表面に形成することにより、先端電極の表面積を十分に確保することができなくなり、効率的な焼灼治療を行うことができない。
(4)アブレーションカテーテルを構成する先端電極の内部には、通常温度センサが備えられており、先端電極および周辺組織の温度を監視・制御しながら焼灼治療が行われる。 しかし、上記の特許文献1および特許文献2に記載のカテーテルにおいては、先端電極の内部(流路)に供給される生理食塩水によって先端電極が必要以上に冷却されてしまい、先端電極の内部に備えた温度センサによって焼灼治療の際の正確な温度の監視・制御ができないという問題がある。このような問題を解決するために、温度センサが配置された先端電極と、カテーテルシャフトとの間に、断熱性材料からなる灌注用部材を設けて生理食塩水により先端電極が必要以上に冷却されることを防止する技術が紹介されている(特許文献3参照)。
(1) When an opening is provided on the surface of the tip electrode, an edge is inevitably formed at the opening edge or the like. When cauterization is performed with the tip electrode having such an edge, the current density in the edge portion becomes extremely high, and an abnormal temperature rise occurs in this portion, so that a thrombus may be rapidly formed. .
(2) Even if physiological saline is injected from the opening formed on the surface of the tip electrode, sufficient irrigation cannot be performed on the surface of the tip electrode (the surface cannot be covered with a liquid). In particular, in the catheters described in Patent Document 1 and Patent Document 2 that inject physiological saline in a direction perpendicular to the axis of the tip electrode, the saline cannot be sufficiently brought into contact with the surface of the tip electrode. .
(3) By forming a plurality of openings on the electrode surface, it is impossible to ensure a sufficient surface area of the tip electrode, and efficient cauterization treatment cannot be performed.
(4) The tip electrode constituting the ablation catheter is usually provided with a temperature sensor, and ablation treatment is performed while monitoring and controlling the temperature of the tip electrode and surrounding tissue. However, in the catheters described in Patent Document 1 and Patent Document 2 described above, the tip electrode is cooled more than necessary by the physiological saline supplied to the inside (flow path) of the tip electrode, and the inside of the tip electrode is placed inside the tip electrode. There is a problem that the temperature sensor provided cannot accurately monitor and control the temperature during ablation treatment. In order to solve such a problem, an irrigation member made of a heat insulating material is provided between the tip electrode on which the temperature sensor is arranged and the catheter shaft, and the tip electrode is cooled more than necessary by physiological saline. A technique for preventing this is introduced (see Patent Document 3).

カテーテルの先端偏向操作を行うための偏向機構として板バネが多用されている。
かかる板バネは、カテーテルシャフトの先端可撓部分において、カテーテルシャフトの中心軸に沿って配置される。偏向機構として板バネを採用することにより、先端可撓部分に十分な捩れ剛性が付与されて、先端偏向操作可能カテーテルとしての操作性、シャフトの先端部分の撓み方向の平面性が向上する。下記特許文献4には、偏向機構として板バネ(中心支柱)を採用している、灌注機構を備えたカテーテルが紹介されている。
A leaf spring is frequently used as a deflection mechanism for performing a catheter tip deflection operation.
Such a leaf spring is disposed along the central axis of the catheter shaft at the distal flexible portion of the catheter shaft. By adopting a leaf spring as the deflection mechanism, a sufficient torsional rigidity is imparted to the tip flexible portion, and the operability as a catheter capable of tip deflection operation and the flatness in the bending direction of the tip portion of the shaft are improved. The following Patent Document 4 introduces a catheter equipped with an irrigation mechanism that employs a leaf spring (center strut) as a deflection mechanism.

特許第2562861号公報Japanese Patent No. 2562681 特開2006−239414号公報JP 2006-239414 A 特表2009−537243号公報Special table 2009-537243 特開2010−63886号公報JP 2010-63886 A

然るに、灌注機構を備えた電極カテーテルにおいて、偏向機構として板バネを採用する場合には、生理食塩水などの液体の流路となるルーメンをカテーテルシャフトの中心軸に沿って形成することができず、中心軸から偏心して形成しなければならない。   However, in the electrode catheter equipped with the irrigation mechanism, when a leaf spring is adopted as the deflection mechanism, a lumen that becomes a flow path of a liquid such as physiological saline cannot be formed along the central axis of the catheter shaft. , Must be formed eccentric from the central axis.

しかしながら、液体の流路となるルーメンをカテーテルシャフトの中心軸から偏心して形成する場合には、当該ルーメンの径を十分に大きくすることがきないため、先端電極の冷却などに必要な液量を十分に確保することができない。また、中心軸から偏心して形成されている流路は液漏れのリスクが高くなる。更に、カテーテルシャフトを屈曲させたときに、中心軸から偏心している流路ほど潰れやすい。   However, when the lumen serving as the liquid flow path is formed eccentrically from the central axis of the catheter shaft, the diameter of the lumen cannot be sufficiently increased. Can not be secured. In addition, the flow path formed eccentrically from the central axis increases the risk of liquid leakage. Furthermore, when the catheter shaft is bent, the flow path that is eccentric from the central axis is more likely to be crushed.

本発明は以上のような事情に基いてなされたものである。
本発明の目的は、先端偏向操作可能カテーテルとしての操作性、先端可撓部分の撓み方向の平面性が良好であり、しかも、十分な量の液体を先端電極の表面に灌注することができ、液漏れや流路の閉塞などのリスクが低い、灌注機構を備えた電極カテーテルを提供することにある。
本発明の他の目的は、カテーテルシャフトの先端可撓部分において偏心して形成されているルーメンからの液体を先端電極の表面に対して周方向に均一に灌注することができる電極カテーテルを提供することにある。
The present invention has been made based on the above situation.
The object of the present invention is good operability as a catheter capable of tip deflection operation, flatness in the bending direction of the tip flexible portion, and can irrigate a sufficient amount of liquid on the surface of the tip electrode, An object of the present invention is to provide an electrode catheter equipped with an irrigation mechanism that has a low risk of liquid leakage and blockage of a flow path.
Another object of the present invention is to provide an electrode catheter capable of uniformly irrigating a liquid from a lumen formed eccentrically at a distal end flexible portion of a catheter shaft in a circumferential direction with respect to the surface of the distal electrode. It is in.

(1)本発明の電極カテーテルは、先端可撓部分を有し、液体流路となるルーメンが形成されているカテーテルシャフトと、前記カテーテルシャフトの先端可撓部分において、当該カテーテルシャフトの中心軸に沿って配置された板バネと、前記カテーテルシャフトの先端側に接続された絶縁性灌注部材と、前記絶縁性灌注部材の先端側に接続された先端電極とを備えてなり、
前記絶縁性灌注部材には、前記カテーテルシャフトから供給される液体を前記先端電極の表面に灌注するための複数の灌注用開口が、前記絶縁性灌注部材の外周に沿って等角度間隔に配置され、
前記カテーテルシャフトには、その先端可撓部分において、液体流路となる少なくとも2本のルーメン(以下、「先端側流路形成ルーメン」ともいう。)が前記中心軸から偏心して形成されているとともに、前記先端可撓部分の基端側に位置する当該カテーテルシャフトの非可撓部分において、液体流路となる1本の中央ルーメンが前記中心軸に沿って形成され、
前記カテーテルシャフトには、前記非可撓部分において液体流路となる中央ルーメンと、前記先端可撓部分における先端側流路形成ルーメンの各々とを連通させる流路分岐部材が配置されていることを特徴とする。
(1) An electrode catheter of the present invention has a distal end flexible portion, a catheter shaft in which a lumen serving as a liquid flow path is formed, and a distal end flexible portion of the catheter shaft at a central axis of the catheter shaft. A leaf spring disposed along, an insulating irrigation member connected to the distal end side of the catheter shaft, and a distal electrode connected to the distal end side of the insulating irrigation member,
In the insulating irrigation member, a plurality of irrigation openings for irrigating the surface of the tip electrode with liquid supplied from the catheter shaft are arranged at equiangular intervals along the outer periphery of the insulating irrigation member. ,
The catheter shaft has at least two lumens (hereinafter, also referred to as “tip-side channel forming lumens”) serving as liquid channels formed eccentrically with respect to the central axis at the distal end flexible portion. In the non-flexible portion of the catheter shaft located on the proximal end side of the distal flexible portion, a single central lumen serving as a liquid flow path is formed along the central axis,
The catheter shaft is provided with a flow path branching member that communicates a central lumen serving as a liquid flow path in the non-flexible portion and each of the distal end side flow path forming lumens in the distal flexible portion. Features.

(2)本発明の電極カテーテルにおいて、前記カテーテルシャフトの先端可撓部分における2本の先端側流路形成ルーメンが、前記中心軸を挟んで対向するように形成されていることが好ましい。 (2) In the electrode catheter of the present invention, it is preferable that the two distal-end flow passage forming lumens in the distal flexible portion of the catheter shaft are formed so as to face each other with the central axis interposed therebetween.

上記のような構成の電極カテーテルによれば、非可撓部分において液体流路となる中央ルーメンと、先端可撓部分において液体流路となる(少なくとも)2本の先端側流路形成ルーメンの各々とを連通させる流路分岐部材が配置されていることにより、中央ルーメンを流れる液体を流路分岐部材により先端側流路形成ルーメンの各々に分流させて灌注部材に供給することができる。   According to the electrode catheter having the above-described configuration, each of the central lumen serving as the liquid flow path in the non-flexible portion and (at least) two distal-side flow path forming lumens serving as the liquid flow paths in the distal flexible portion. Is disposed, the liquid flowing through the central lumen can be divided into each of the distal-end-side flow path forming lumens by the flow path branch member and supplied to the irrigation member.

そして、本発明の電極カテーテルでは、先端可撓部分における先端側流路形成ルーメンがカテーテルシャフトの中心軸から偏心して形成されているので、この中心軸に沿って、先端可撓部分に板バネを配置することが可能となる。
偏向機構として板バネが配置された本発明の電極カテーテルは、カテーテルシャフトの先端可撓部分に十分な捩れ剛性が付与されるので、板バネを配置することができない従来のカテーテル(例えば、カテーテルシャフトの全域にわたってシャフトの中心軸に沿って液体流路となるルーメンが形成された上記特許文献3に記載された電極カテーテル)と比較して、先端偏向操作可能カテーテルとしての操作性、先端可撓部分の撓み方向の平面性に優れたものとなる。
In the electrode catheter of the present invention, the distal-side flow path forming lumen in the distal flexible portion is formed eccentrically from the central axis of the catheter shaft, and a leaf spring is attached to the distal flexible portion along the central axis. It becomes possible to arrange.
In the electrode catheter of the present invention in which a leaf spring is disposed as a deflection mechanism, a sufficient torsional rigidity is imparted to the distal end flexible portion of the catheter shaft, so that a conventional catheter in which the leaf spring cannot be disposed (for example, a catheter shaft) Compared with the electrode catheter described in Patent Document 3 in which a lumen serving as a liquid flow path is formed along the central axis of the shaft over the entire area, the operability as a tip deflection operable catheter, the tip flexible portion It becomes excellent in flatness in the bending direction.

また、カテーテルシャフトの非可撓部分には、液体流路となる中央ルーメンが中心軸に沿って形成されているので、カテーテルシャフトの全域にわたり液体流路となるルーメンが偏心形成されている従来のカテーテル(例えば、上記特許文献2または上記特許文献4に記載の電極カテーテル)と比較して多くの流量(灌注液量)を確保することができる。 従って、上記のような構成の電極カテーテルによれば、冷却などに必要十分な量の液体を先端電極の表面に対して灌注することができる。   In addition, since the central lumen serving as the liquid flow path is formed along the central axis in the non-flexible portion of the catheter shaft, the lumen serving as the liquid flow path is formed eccentrically over the entire area of the catheter shaft. Compared with a catheter (for example, the electrode catheter described in Patent Document 2 or Patent Document 4), a larger flow rate (irrigation liquid amount) can be ensured. Therefore, according to the electrode catheter having the above-described configuration, it is possible to irrigate the surface of the tip electrode with a sufficient amount of liquid necessary for cooling or the like.

また、カテーテルシャフトの非可撓部分において中央ルーメンによって液体流路を形成することにより、カテーテルシャフトの全域にわたり液体流路となるルーメンが偏心形成されている従来のカテーテルよりも、液漏れや、曲げたときの流路の閉塞などのリスクを低くすることができる。   Further, by forming the liquid flow path with the central lumen in the non-flexible portion of the catheter shaft, the liquid leakage or bending may occur as compared with the conventional catheter in which the lumen serving as the liquid flow path is formed eccentrically over the entire area of the catheter shaft. In such a case, the risk of blockage of the flow path can be reduced.

(3)上記(2)の電極カテーテルにおいて、前記先端可撓部分は、前記板バネを配置するとともに、液体流路となる2本のルーメンを含む複数のルーメンが形成された先端側マルチルーメンチューブにより構成され、
前記非可撓部分は、前記中央ルーメンおよびその周囲に形成された複数のサブルーメンが形成された後端側マルチルーメンチューブが、当該非可撓部分を非可撓性にするコイルチューブの内部に挿入されることにより構成され、
前記流路分岐部材は、前記先端側マルチルーメンチューブと、前記後端側マルチルーメンチューブとの間に配置され、
前記流路分岐部材の先端面には、前記先端側マルチルーメンチューブのルーメンの開口に対応する開口が形成されているとともに、当該流路分岐部材の後端面には、前記後端側マルチルーメンチューブのルーメンの開口に対応する開口が形成されていることが好ましい。
(3) In the electrode catheter of the above (2), the distal end flexible portion has the leaf spring disposed therein and a distal end multi-lumen tube in which a plurality of lumens including two lumens serving as liquid flow paths are formed. Composed of
The non-flexible portion includes a rear end side multi-lumen tube on which the central lumen and a plurality of sub-lumens formed around the central lumen are formed inside a coil tube that makes the non-flexible portion inflexible. Composed by being inserted,
The flow path branch member is disposed between the front end side multi-lumen tube and the rear end side multi-lumen tube,
An opening corresponding to the opening of the lumen of the front end multi-lumen tube is formed on the front end surface of the flow path branch member, and the rear end side multi-lumen tube is formed on the rear end surface of the flow path branch member. It is preferable that an opening corresponding to the opening of the lumen is formed.

ここに、「ルーメンの開口に対応する開口」には、ルーメンの開口に対向するよう配置された、当該ルーメンの開口と同一形状の開口のほか、ルーメンと、流路分岐部材の内孔(流路または挿通路)とが連通できるように配置・形成された当該内孔の開口が含まれる。
このような構成の電極カテーテルによれば、先端可撓部分を構成する先端側マルチルーメンチューブに形成された複数のルーメンの各々と、非可撓部分を構成する後端側マルチルーメンチューブに形成された複数のルーメン(中央ルーメンおよびサブルーメン)の各々とを流路分岐部材を介して連通させることができる。
Here, the “opening corresponding to the opening of the lumen” includes an opening of the same shape as the opening of the lumen arranged opposite to the opening of the lumen, and an inner hole (flow) of the passage branching member. The opening of the inner hole arranged and formed so as to communicate with the passage or the insertion passage) is included.
According to the electrode catheter having such a configuration, each of the plurality of lumens formed in the distal end side multi-lumen tube constituting the distal end flexible portion and the rear end side multi lumen tube constituting the non-flexible portion are formed. In addition, each of the plurality of lumens (the central lumen and the sub-lumen) can be communicated with each other via the flow path branching member.

(4)上記(3)の電極カテーテルにおいて、前記流路分岐部材には、前記コイルチューブに挿入される後端側縮径部が形成されていることが好ましい。 (4) In the electrode catheter of (3), it is preferable that the flow path branching member is formed with a rear-end-side reduced diameter portion that is inserted into the coil tube.

このような構成の電極カテーテルによれば、流路分岐部材がコイルチューブのストッパーとして作用することができる。   According to the electrode catheter having such a configuration, the flow path branching member can act as a stopper for the coil tube.

(5)上記(3)または(4)の本発明の電極カテーテルにおいて、前記流路分岐部材と、前記先端側マルチルーメンチューブおよび前記後端側マルチルーメンチューブとは、継手チューブを介して連結していることが好ましい。 (5) In the electrode catheter of the present invention described in (3) or (4) above, the flow path branching member, the distal end side multi-lumen tube and the rear end side multi-lumen tube are connected via a joint tube. It is preferable.

このような構成の電極カテーテルによれば、流路分岐部材と先端側マルチルーメンチューブとの接続、および、流路分岐部材と後端側マルチルーメンチューブとの接続を確実なものとすることができるとともに、先端側マルチルーメンチューブの後端面(先端側流路形成ルーメンの開口面)と流路分岐部材の先端面との当接箇所における液体の漏れ、流路分岐部材の後端面と後端側マルチルーメンチューブの先端面(中央ルーメンの開口面)との当接箇所における液体の漏れ(これに伴うシャフトに形成された他のルーメンへの液体の浸入)を防止することができる。   According to the electrode catheter having such a configuration, the connection between the flow branch member and the front-end multi-lumen tube and the connection between the flow branch member and the rear-end multi-lumen tube can be ensured. In addition, leakage of liquid at the contact point between the rear end surface of the front end side multi-lumen tube (the opening surface of the front end side flow passage forming lumen) and the front end surface of the flow passage branch member, the rear end surface and the rear end side of the flow passage branch member It is possible to prevent liquid leakage at the contact point with the tip surface of the multi-lumen tube (opening surface of the central lumen) (according to this, intrusion of liquid into another lumen formed in the shaft).

(6)本発明の電極カテーテルにおいて、前記絶縁性灌注部材の内部には、前記カテーテルシャフトの先端可撓部分において液体流路となるルーメンの各々に連通する少なくとも2つの偏心流路と、
前記偏心流路に連通する空間であって、前記偏心流路からの液体が前記絶縁性灌注部材の周方向に均一に分布されるように、前記周方向に隔壁を有しない液体の貯留空間と、
前記貯留空間に連通し、外側に傾斜しながら先端方向に延びて前記複数の灌注用開口の各々に至る複数の分岐流路とが形成されていることが好ましい。
(6) In the electrode catheter of the present invention, inside the insulating irrigation member, at least two eccentric flow paths communicating with each of the lumens serving as liquid flow paths in the distal flexible portion of the catheter shaft,
A space communicating with the eccentric flow path, and a liquid storage space having no partition wall in the circumferential direction so that the liquid from the eccentric flow path is uniformly distributed in the circumferential direction of the insulating irrigation member; ,
It is preferable that a plurality of branch channels are formed that communicate with the storage space and extend in the distal direction while inclining outward to reach each of the plurality of irrigation openings.

このような構成の電極カテーテルによれば、絶縁性灌注部材に灌注用開口が形成されているので、先端電極に開口を形成する必要がなく、開口の形成に伴うエッジが存在しないために焼灼時において先端電極の一部に異常な温度上昇を生じることはなく、これにより血栓の形成が抑制される。また、先端電極に開口を形成する必要がないので、十分な表面積を確保することができ、効率的な焼灼治療を行うことができる。   According to the electrode catheter having such a configuration, since the irrigation opening is formed in the insulating irrigation member, it is not necessary to form an opening in the tip electrode, and there is no edge associated with the formation of the opening. In this case, an abnormal temperature rise does not occur in a part of the tip electrode, thereby suppressing the formation of a thrombus. Moreover, since it is not necessary to form an opening in the tip electrode, a sufficient surface area can be ensured, and efficient ablation treatment can be performed.

また、絶縁性灌注部材から先端電極の表面に対して液体が灌注されるので、先端電極の表面に十分な量の液体を接触させることができ、また、先端電極の表面を灌注する液体は、先端電極の基端部から先端部に向かって、当該先端電極の表面に沿うように流れるので、先端電極の表面の冷却効果に優れるとともに、先端電極表面付近の血液が十分に攪拌・希釈されることによっても優れた血栓形成抑制効果が奏される。   In addition, since liquid is irrigated from the insulating irrigation member to the surface of the tip electrode, a sufficient amount of liquid can be brought into contact with the surface of the tip electrode. Since it flows along the surface of the tip electrode from the base end portion of the tip electrode to the tip portion, it has excellent cooling effect on the surface of the tip electrode, and the blood near the tip electrode surface is sufficiently stirred and diluted. Even in this case, an excellent thrombus formation inhibitory effect is exhibited.

また、絶縁性灌注部材の外周に沿って等角度間隔に配置された複数の灌注用開口が形成されているので、先端電極の表面に対して周方向の全域にわたり灌注することができる。   Moreover, since the several irrigation opening arrange | positioned at equal angle intervals along the outer periphery of an insulating irrigation member is formed, it can irrigate over the whole area of the circumferential direction with respect to the surface of a tip electrode.

更に、絶縁性灌注部材の内部に偏心流路が形成されていることにより、カテーテルシャフトのルーメン(偏心して形成されている液体流路)からの液体を貯留空間に向けて流通させることができる。   Furthermore, since the eccentric flow path is formed inside the insulating irrigation member, the liquid from the lumen of the catheter shaft (liquid flow path formed eccentrically) can be circulated toward the storage space.

更に、絶縁性灌注部材の内部に、その周方向に隔壁を有しない液体の貯留空間と、この貯留空間に連通し、外側に傾斜しながら先端方向に延びて複数の灌注用開口の各々に至る複数の分岐流路とが形成されていることにより、偏心流路を通って貯留空間に到達した液体は、貯留空間において周方向に均一に分布されるように流れを整えられてから、先端方向に延びる複数の分岐流路の各々を通って灌注用開口から噴射(灌注)されるので、等角度間隔に配置された複数の灌注用開口の間で噴射される液量にバラツキはなく、絶縁性灌注部材の周方向において均一な噴射(灌注)を行うことが可能となり、先端電極の表面を周方向の全域にわたり均等に灌注することができる。   Furthermore, the insulating irrigation member has a liquid storage space that does not have a partition wall in the circumferential direction thereof, communicates with the storage space, and extends in the distal direction while inclining outward to reach each of the plurality of irrigation openings. By forming a plurality of branch flow paths, the liquid that has reached the storage space through the eccentric flow path is arranged so that the liquid is uniformly distributed in the circumferential direction in the storage space, and then the tip direction Since the irrigation openings are sprayed (irrigated) through each of the plurality of branch channels extending in the same direction, there is no variation in the amount of liquid ejected between the irrigation openings arranged at equiangular intervals, and insulation is achieved. It becomes possible to perform uniform injection (irrigation) in the circumferential direction of the sexual irrigation member, and the surface of the tip electrode can be uniformly irrigated over the entire circumferential direction.

更に、絶縁性灌注部材の内部に形成された分岐流路が外側(絶縁性灌注部材の半径方向の外側)に傾斜するように形成されていることにより、灌注用開口(分岐流路の開口)を外側に配置することができるので、ある程度サイズの大きな先端電極(例えば、カテーテルシャフトの管径と同等以上の径を有する先端電極)の表面に対しても灌注することが可能になる。   Furthermore, the branch flow path formed inside the insulating irrigation member is formed so as to be inclined outward (outside in the radial direction of the insulating irrigation member). Can be placed on the outside, so that it is possible to irrigate the surface of a tip electrode having a certain size (for example, a tip electrode having a diameter equal to or larger than the tube diameter of the catheter shaft).

本発明の電極カテーテルによれば、先端偏向操作可能カテーテルとしての操作性、先端可撓部分の撓み方向の平面性が良好であり、しかも、十分な量の液体を先端電極の表面に灌注することができ、液漏れや流路の閉塞などのリスクも低い。
本発明の電極カテーテルによれば、カテーテルシャフトの先端可撓部分において偏心して形成されているルーメンからの液体を先端電極の表面に対して周方向に均一に灌注することができる。
According to the electrode catheter of the present invention, the operability as a catheter capable of tip deflection operation, the flatness of the bending direction of the tip flexible portion are good, and a sufficient amount of liquid is irrigated on the surface of the tip electrode. The risk of liquid leakage and blockage of the flow path is low.
According to the electrode catheter of the present invention, it is possible to uniformly irrigate the liquid from the lumen formed eccentrically at the distal flexible portion of the catheter shaft in the circumferential direction with respect to the surface of the distal electrode.

本発明の電極カテーテルの一実施形態に係るアブレーションカテーテルの正面図である。It is a front view of the ablation catheter which concerns on one Embodiment of the electrode catheter of this invention. 図1に示したアブレーションカテーテルの要部(先端可撓部分と非可撓部分の境界を含む要部)における縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view in the principal part (essential part including the boundary of a front-end | tip flexible part and a non-flexible part) of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの要部における横断面図(図2(図7)の III−III 断面図)である。It is a cross-sectional view (III-III cross-sectional view of FIG. 2 (FIG. 7)) in the main part of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの要部における横断面図(図2(図7)IV−IV断面図)である。FIG. 4 is a transverse sectional view (FIG. 2 (FIG. 7) IV-IV sectional view) of the main part of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの要部における横断面図(図2(図7)のV−V断面図)である。It is a cross-sectional view (VV cross-sectional view of FIG. 2 (FIG. 7)) in the main part of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの要部における横断面図(図2(図7)のVI−VI断面図)である。It is a cross-sectional view (VI-VI cross-sectional view of FIG. 2 (FIG. 7)) in the main part of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの要部における縦断面図(図6の VII−VII 断面図)である。It is a longitudinal cross-sectional view (VII-VII sectional drawing of FIG. 6) in the principal part of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルを構成する流路分岐部材を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the flow-path branch member which comprises the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルを構成する流路分岐部材を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the flow-path branch member which comprises the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの要部における斜視図である。It is a perspective view in the principal part of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの要部における斜視図である。It is a perspective view in the principal part of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの要部における斜視図である。It is a perspective view in the principal part of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの要部における斜視図である。It is a perspective view in the principal part of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view in the front-end | tip part of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図14(図19)のC−C断面図)である。It is a cross-sectional view (CC cross-sectional view of FIG. 14 (FIG. 19)) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図14(図19)B−B断面図)である。It is a cross-sectional view (FIG. 14 (FIG. 19) BB cross-sectional view) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図14(図19)のD−D断面図)である。It is a cross-sectional view (DD sectional view of FIG. 14 (FIG. 19)) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図14(図19)のA−A断面図)である。It is a cross-sectional view (AA sectional view of FIG. 14 (FIG. 19)) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における縦断面図(図15のF−F断面図)である。It is a longitudinal cross-sectional view (FF sectional drawing of FIG. 15) in the front-end | tip part of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルを構成する灌注部材を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the irrigation member which comprises the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルを構成する灌注部材を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the irrigation member which comprises the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における縦断面図(図16のG−G断面図)である。It is a longitudinal cross-sectional view (GG sectional drawing of FIG. 16) in the front-end | tip part of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図22のH−H断面図)である。It is a cross-sectional view (HH cross-sectional view of FIG. 22) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG. 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図22のI−I断面図)である。FIG. 23 is a transverse cross-sectional view (II cross-sectional view of FIG. 22) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG. 1. 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図22のJ−J断面図)である。FIG. 23 is a transverse cross-sectional view (a cross-sectional view taken along the line JJ in FIG. 22) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG. 1.

以下、本発明の電極カテーテルの一実施形態について図面を用いて説明する。
図1〜図25に示す電極カテーテルは、心臓における不整脈の治療に用いられる本発明のアブレーションカテーテルである。
Hereinafter, an embodiment of an electrode catheter of the present invention will be described with reference to the drawings.
The electrode catheter shown in FIGS. 1 to 25 is an ablation catheter of the present invention used for treatment of arrhythmia in the heart.

この実施形態アブレーションカテーテル100は、先端可撓部分10Aを有し、液体流路となるルーメンが形成されているカテーテルシャフト10と、このカテーテルシャフト10の先端側に接続された絶縁性の灌注部材20と、この灌注部材20の先端側に接続された先端電極30と、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aの外周面に装着されたリング状電極40と、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aを撓ませるための偏向機構を構成する引張ワイヤ61,62と、カテーテルシャフト10の中心軸に沿ってに配置され、引張ワイヤ61,62ととともに偏向機構を構成する板バネ65と、カテーテルシャフト10の基端側に接続された制御ハンドル700と、液体の注入管800とを備えてなり;
灌注部材20には、カテーテルシャフト10から供給される液体を先端電極30の表面に噴射(灌注)するための8つの灌注用開口25Aが、灌注部材20の外周に沿って等角度間隔(45°間隔)に配置され;
カテーテルシャフト10には、その先端可撓部分10A(先端側マルチルーメンチューブ101)において、液体流路となる2本の先端側流路形成ルーメン11,11が中心軸を挟んで対向するように(すなわち、各々が中心軸から偏心して)形成されているとともに、引張ワイヤ61,62の挿通路となる2本のルーメン12,12と、リング状電極40のリード線の挿通路となる2本のルーメン13,13とが形成され、先端可撓部分10Aの基端側に位置するカテーテルシャフト10の非可撓部分(後端側マルチルーメンチューブ102)において、液体流路となる中央ルーメン16が中心軸に沿って形成されているとともに8本のサブルーメン171〜178が形成され;
カテーテルシャフト10には、非可撓部分において液体流路となる中央ルーメン16と、先端可撓部分10Aにおいて液体流路となる先端側流路形成ルーメン11,11の各々とを連通させる流路分岐部材70が配置され;
灌注部材20の内部には、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aにおいて液体流路となる先端側流路形成ルーメン11,11に連通する2本の偏心流路23,23と、偏心流路23,23に連通する空間であって、偏心流路23,23からの液体が灌注部材20の周方向に均一に分布されるように、周方向に隔壁を有しない液体の貯留空間24と、この貯留空間24に連通し、外側に傾斜しながら先端方向に延びて8つの灌注用開口25Aの各々に至る8本の分岐流路25とが形成され、灌注部材20の先端部には、8本の分岐流路25の各々に連続して、灌注用開口25Aの各々から先端方向に延びる液体の案内溝26が形成され;
先端電極30の基端部表面には、灌注部材20の案内溝26の各々に連続する液体の案内溝36が形成されており;
灌注部材20は、先端電極30の円筒状部分33と嵌合可能な先端側凹部21Aが形成されているとともに、後端側にも凹部21Bが形成され、内部には8本の分岐流路25が形成されている第1部品21と、この第1部品21の後端側凹部21Bに嵌合可能な先端側小径部221を有し、内部には2本の偏心流路23,23が形成されている第2部品22とを嵌合することによって構成され;
第1部品21の後端側凹部21Bの深さ(d21)が、第2部品22の先端側小径部221の長さ(d22)より深く形成されていることにより、第1部品21と第2部品22との嵌合部分において貯留空間24(第1部品21の後端側凹部21Bの底面(後端面)21bおよび内周面と、第2部品22の先端側小径部221の先端面22aとによって区画される空間)が形成されている。
In this embodiment, the ablation catheter 100 has a distal end flexible portion 10A, a catheter shaft 10 having a lumen serving as a liquid flow path, and an insulating irrigation member 20 connected to the distal end side of the catheter shaft 10. A distal electrode 30 connected to the distal end side of the irrigation member 20, a ring electrode 40 mounted on the outer peripheral surface of the distal flexible portion 10A of the catheter shaft 10, and a distal flexible portion 10A of the catheter shaft 10. The tension wires 61 and 62 constituting the deflection mechanism for bending, the leaf spring 65 disposed along the central axis of the catheter shaft 10 and constituting the deflection mechanism together with the tension wires 61 and 62, and the catheter shaft 10 A control handle 700 connected proximally and a liquid injection tube 800;
The irrigation member 20 has eight irrigation openings 25A for ejecting (irrigating) the liquid supplied from the catheter shaft 10 onto the surface of the tip electrode 30 along the outer periphery of the irrigation member 20 at an equiangular interval (45 °). Spaced);
In the distal flexible portion 10A (the distal multi-lumen tube 101), the catheter shaft 10 has two distal flow path forming lumens 11 and 11 that serve as liquid flow paths facing each other across the central axis (see FIG. That is, each is formed eccentrically from the central axis), and the two lumens 12 and 12 that serve as insertion passages for the pulling wires 61 and 62 and the two passages that serve as lead passages for the ring electrode 40 Lumens 13 and 13 are formed, and in the non-flexible portion (rear end side multi-lumen tube 102) of the catheter shaft 10 located on the proximal end side of the distal end flexible portion 10A, the central lumen 16 serving as a liquid flow path is the center. 8 sub-lumens 171 to 178 are formed along the axis;
The catheter shaft 10 has a flow passage branch that communicates the central lumen 16 that is a liquid flow path in the non-flexible portion and the distal-end flow passage forming lumens 11 and 11 that are liquid flow paths in the distal flexible portion 10A. A member 70 is disposed;
In the irrigation member 20, there are two eccentric channels 23, 23 communicating with the distal-side channel forming lumens 11, 11 serving as a liquid channel in the distal flexible portion 10 A of the catheter shaft 10, and the eccentric channel 23. , 23, and a liquid storage space 24 having no partition walls in the circumferential direction so that the liquid from the eccentric flow paths 23, 23 is uniformly distributed in the circumferential direction of the irrigation member 20, Eight branch channels 25 are formed which communicate with the storage space 24 and extend in the distal direction while inclining outward to reach each of the eight irrigation openings 25A. A liquid guide groove 26 extending in the distal direction from each of the irrigation openings 25A is formed continuously to each of the branch flow paths 25;
A liquid guide groove 36 is formed on the surface of the proximal end portion of the tip electrode 30 so as to be continuous with each of the guide grooves 26 of the irrigation member 20;
The irrigation member 20 has a front-side recess 21A that can be fitted to the cylindrical portion 33 of the front-end electrode 30, and a recess 21B that is also formed on the rear-end side. And a first small diameter portion 221 that can be fitted in the rear end concave portion 21B of the first component 21, and two eccentric flow paths 23, 23 are formed inside. Constituted by fitting the second part 22 being made;
The depth (d 21 ) of the rear end side recess 21B of the first component 21 is formed deeper than the length (d 22 ) of the distal end side small diameter portion 221 of the second component 22, thereby The storage space 24 (the bottom surface (rear end surface) 21b and the inner peripheral surface of the rear end recess 21B of the first component 21) and the front end surface of the front end side small diameter portion 221 of the second component 22 at the fitting part with the second component 22 22a) is formed.

図1に示すように、アブレーションカテーテル100は、先端可撓部分10Aを有するカテーテルシャフト10と、灌注部材20と、先端電極30と、リング状電極40と、制御ハンドル700と、液体の注入管800とを備えてなる。   As shown in FIG. 1, the ablation catheter 100 includes a catheter shaft 10 having a flexible tip portion 10A, an irrigation member 20, a tip electrode 30, a ring electrode 40, a control handle 700, and a liquid injection tube 800. And comprising.

図1に示した注入管800は、制御ハンドル700の内部を通ってカテーテルシャフト10に接続されており、この注入管800を通って、カテーテルシャフト10のルーメン(中央ルーメン16および先端側流路形成ルーメン11,11)に液体が供給される。
ここに、「液体」としては、生理食塩水を例示することができる。
The infusion tube 800 shown in FIG. 1 is connected to the catheter shaft 10 through the inside of the control handle 700, and through the infusion tube 800, the lumen of the catheter shaft 10 (the central lumen 16 and the distal side flow path formation). The liquid is supplied to the lumens 11, 11).
Here, as the “liquid”, physiological saline can be exemplified.

図1に示した制御ハンドル700は、カテーテルシャフト10の基端側に接続されており、カテーテルの先端偏向操作を行うための回転板705を備えている。   A control handle 700 shown in FIG. 1 is connected to the proximal end side of the catheter shaft 10 and includes a rotating plate 705 for performing a distal end deflection operation of the catheter.

アブレーションカテーテル100を構成するカテーテルシャフト10は、先端可撓部分10Aを有するものである。
ここに、「先端可撓部分」とは、先端偏向操作用のワイヤ(引張ワイヤ61,62)を引っ張ることによって撓む(曲がる)ことのできるカテーテルシャフトの先端部分をいう。
The catheter shaft 10 constituting the ablation catheter 100 has a flexible distal end portion 10A.
Here, the “tip flexible portion” refers to the tip portion of the catheter shaft that can be bent (bent) by pulling the wire for pulling the tip (the pulling wires 61 and 62).

図2、図6および図7に示すように、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aは、板バネ65を配置しているとともに、先端側流路形成ルーメン11,11を含む複数のルーメンが形成された先端側マルチルーメンチューブ101と、これを被覆する外皮部材103とにより構成されている。   As shown in FIGS. 2, 6, and 7, the distal end flexible portion 10 </ b> A of the catheter shaft 10 includes a leaf spring 65 and a plurality of lumens including distal end side flow path forming lumens 11 and 11. The distal end side multi-lumen tube 101 and the outer skin member 103 covering the same are constituted.

図6および図7に示すように、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aには、カテーテルシャフト10の中心軸を挟んで対向するように、液体流路となる先端側流路形成ルーメン11,11が形成されている。   As shown in FIGS. 6 and 7, the distal end side passage forming lumens 11, 11 serving as liquid passages are opposed to the distal end flexible portion 10 </ b> A of the catheter shaft 10 across the central axis of the catheter shaft 10. Is formed.

また、図6に示したように、先端可撓部分10Aには、引張ワイヤ61,62の挿通路となる2本のルーメン12,12と、リング状電極40のリード線40Lの挿通路となるルーメン13,13と、先端電極30のリード線30Lの挿通路となるルーメン14と、温度センサ(熱電対)のリード線35Lの挿通路となるルーメン15とが形成されている。なお、図6に示すように、本実施形態では、ルーメン13,13のうち1本のルーメンにおいて3本のリード線40Lが挿通されている。   Further, as shown in FIG. 6, the distal end flexible portion 10 </ b> A serves as an insertion passage for the two lumens 12, 12 serving as insertion passages for the pulling wires 61, 62 and the lead wire 40 </ b> L of the ring-shaped electrode 40. Lumens 13 and 13, a lumen 14 serving as an insertion path for the lead wire 30 </ b> L of the tip electrode 30, and a lumen 15 serving as an insertion path for the lead wire 35 </ b> L of the temperature sensor (thermocouple) are formed. As shown in FIG. 6, in the present embodiment, three lead wires 40 </ b> L are inserted through one of the lumens 13 and 13.

アブレーションカテーテル100を構成するカテーテルシャフト10は、先端可撓部分10Aの基端側において非可撓部分を有している。
ここに、「非可撓部分」とは、先端偏向操作用のワイヤを引っ張ることによっても撓む(曲がる)ことのできない部分をいう。
The catheter shaft 10 constituting the ablation catheter 100 has a non-flexible portion on the proximal end side of the distal flexible portion 10A.
Here, the “non-flexible portion” refers to a portion that cannot be bent (bent) even by pulling a wire for tip deflection operation.

図2、図4および図7に示すように、カテーテルシャフト10の非可撓部分は、中央ルーメン16およびその周囲に形成された8本のサブルーメン171〜178が形成された後端側マルチルーメンチューブ102と、この後端側マルチルーメンチューブ102を内部に挿入するコイルチューブ80と、これを被覆する外皮部材103とにより構成されている。   As shown in FIGS. 2, 4, and 7, the non-flexible portion of the catheter shaft 10 has a rear end multi-lumen in which a central lumen 16 and eight sub-lumens 171 to 178 formed around the central lumen 16 are formed. The tube 102, a coil tube 80 into which the rear end side multi-lumen tube 102 is inserted, and an outer skin member 103 that covers the coil tube 80 are configured.

カテーテルシャフト10の内部に装着されたコイルチューブ80は、断面平角または円形の線材をコイル状に巻回してチューブを構成してなり、引張ワイヤ61または引張ワイヤ62に作用する引張力の反力を受けるようになっている。これにより、引張ワイヤ61または引張ワイヤ62に引張力を作用させたときに、このコイルチューブ80が装着されているカテーテルシャフト10の部分(非可撓部分)が撓むことを抑制することができる。   The coil tube 80 mounted inside the catheter shaft 10 is formed by winding a wire with a rectangular cross section or a circular shape into a coil shape, and a reaction force of a tensile force acting on the tension wire 61 or the tension wire 62 is generated. To receive. Thereby, when a tensile force is applied to the pulling wire 61 or the pulling wire 62, it is possible to prevent the portion (non-flexible portion) of the catheter shaft 10 to which the coil tube 80 is attached from bending. .

図4および図7に示すように、カテーテルシャフト10の非可撓部分には、液体流路となる中央ルーメン16が中心軸に沿って形成されている。   As shown in FIGS. 4 and 7, a non-flexible portion of the catheter shaft 10 is formed with a central lumen 16 serving as a liquid channel along the central axis.

また、図4に示すように、非可撓部分には、引張ワイヤ61,62の挿通路となるサブルーメン171,175、リング状電極40のリード線40Lの挿通路となるサブルーメン176と、先端電極30のリード線30Lの挿通路となるサブルーメン172と、温度センサ(熱電対)のリード線35Lの挿通路となるサブルーメン173を含む8本のサブルーメン171〜178が形成されている。   Further, as shown in FIG. 4, the non-flexible portion includes sub-lumens 171 and 175 serving as insertion paths for the pulling wires 61 and 62, sub-lumens 176 serving as insertion paths for the lead wire 40L of the ring electrode 40, and Eight sub-lumens 171 to 178 including a sub-lumen 172 serving as an insertion path for the lead wire 30L of the tip electrode 30 and a sub-lumen 173 serving as an insertion path for the lead wire 35L of the temperature sensor (thermocouple) are formed. .

図2、図4乃至図6に示すように、カテーテルシャフト10(先端可撓部分10Aにおけるルーメン12,12、後述する流路分岐部材70における挿通路71,72、非可撓部分におけるサブルーメン171,175)には、先端可撓部分10Aを撓ませる(先端偏向操作する)ための引張ワイヤ61,62が配置されている。引張ワイヤ61,62の後端部は、制御ハンドル700の回転板705(図1参照)にそれぞれ連結されている。一方、引張ワイヤ61,62の先端部は、灌注部材20(第2部品22)の外周面(収納溝226)において固定されている。
例えば、図1に示すA1方向に回転板705を回転させると、引張ワイヤ61が引っ張られ、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aが矢印A方向に偏向動作し、図1に示すB1方向に回転板705を回転させると、引張ワイヤ62が引っ張られ、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aが矢印B方向に偏向動作する。
As shown in FIGS. 2 and 4 to 6, the catheter shaft 10 (lumens 12 and 12 in the distal end flexible portion 10 </ b> A, insertion passages 71 and 72 in a flow path branching member 70 described later, sublumen 171 in an inflexible portion, and FIG. , 175) are provided with tension wires 61, 62 for bending the tip flexible portion 10A (tip deflection operation). The rear ends of the tension wires 61 and 62 are connected to a rotating plate 705 (see FIG. 1) of the control handle 700, respectively. On the other hand, the front ends of the tension wires 61 and 62 are fixed on the outer peripheral surface (the storage groove 226) of the irrigation member 20 (second component 22).
For example, when the rotating plate 705 is rotated in the A1 direction shown in FIG. 1, the pulling wire 61 is pulled, and the distal end flexible portion 10A of the catheter shaft 10 is deflected in the arrow A direction and rotated in the B1 direction shown in FIG. When the plate 705 is rotated, the pulling wire 62 is pulled, and the distal end flexible portion 10A of the catheter shaft 10 is deflected in the arrow B direction.

図6に示すように、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aには、引張ワイヤ61,62の配列方向(先端可撓部分10Aの撓み方向)に対して垂直な平面上において、カテーテルシャフト10の中心軸に沿って板バネ65が配置されている。
先端可撓部分10Aに板バネ65を配置することにより、先端可撓部分10Aの撓み方向の異方性(平面性)が担保されるとともに、先端可撓部分10Aに十分な捩れ剛性が付与されて先端偏向操作時の操作性の向上を図ることができる。
As shown in FIG. 6, the distal end flexible portion 10A of the catheter shaft 10 has the catheter shaft 10 on a plane perpendicular to the arrangement direction of the pulling wires 61 and 62 (the bending direction of the distal end flexible portion 10A). A leaf spring 65 is disposed along the central axis.
By disposing the leaf spring 65 on the distal end flexible portion 10A, anisotropy (flatness) in the bending direction of the distal end flexible portion 10A is ensured and sufficient torsional rigidity is imparted to the distal end flexible portion 10A. Therefore, the operability during the tip deflection operation can be improved.

カテーテルシャフト10の外径は1.0〜3.0mmであることが好ましく、更に好ましくは1.6〜2.7mmとされ、好適な一例を示せば2.36mmである。
カテーテルシャフト10の長さは600〜1500mmであることが好ましく、更に好ましくは900〜1200mmとされる。
The outer diameter of the catheter shaft 10 is preferably 1.0 to 3.0 mm, more preferably 1.6 to 2.7 mm, and 2.36 mm as a suitable example.
The length of the catheter shaft 10 is preferably 600 to 1500 mm, and more preferably 900 to 1200 mm.

カテーテルシャフト10には、非可撓部分(後端側マルチルーメンチューブ102)において液体流路となる中央ルーメン16と、先端可撓部分10A(先端側マルチルーメンチューブ101)において液体流路となる先端側流路形成ルーメン11,11の各々とを連通させる流路分岐部材70が配置されている。
流路分岐部材70は、例えば、絶縁性樹脂または絶縁性セラミックの成型体からなり、セラミック射出成形法(CIM)により得られた成型体から構成されることが好ましい。
The catheter shaft 10 includes a central lumen 16 serving as a liquid flow path in the non-flexible portion (rear end side multi-lumen tube 102) and a distal end serving as a liquid flow path in the distal end flexible portion 10A (front end side multi-lumen tube 101). A channel branching member 70 that communicates with each of the side channel forming lumens 11 and 11 is disposed.
The channel branching member 70 is preferably made of, for example, a molded body of an insulating resin or an insulating ceramic, and is preferably formed of a molded body obtained by a ceramic injection molding method (CIM).

図2、図7および図10に示すように、この流路分岐部材70は、先端側マルチルーメンチューブ101と、後端側マルチルーメンチューブ102との間に配置されている。
流路分岐部材70の先端面70Aは、先端側マルチルーメンチューブ101の後端面に当接されている。また、流路分岐部材70は、その後端側縮径部76がコイルチューブ80に挿入されるとともに、流路分岐部材70の後端面70Bが、後端側マルチルーメンチューブ102の先端面に当接している。流路分岐部材70の後端側縮径部76がコイルチューブ80に挿入されることにより、この流路分岐部材70がコイルチューブ80のストッパーとして作用する(この流路分岐部材70によりコイルチューブ80が先端側に移動することが阻止される。)。
As shown in FIGS. 2, 7, and 10, the flow path branching member 70 is disposed between the front end side multi-lumen tube 101 and the rear end side multi-lumen tube 102.
A front end surface 70 </ b> A of the flow path branching member 70 is in contact with a rear end surface of the front end side multi-lumen tube 101. The flow path branching member 70 has a rear end side reduced diameter portion 76 inserted into the coil tube 80, and a rear end surface 70 </ b> B of the flow path branching member 70 is in contact with the front end surface of the rear end side multi-lumen tube 102. ing. By inserting the rear end side reduced diameter portion 76 of the flow path branching member 70 into the coil tube 80, the flow path branching member 70 functions as a stopper of the coil tube 80 (the coil tube 80 is caused by the flow path branching member 70). Is prevented from moving to the tip side.)

図2、図3、図5および図7〜図9に示すように、流路分岐部材70の内部には、引張ワイヤ61の挿通路71と、引張ワイヤ62の挿通路72と、液体の分岐形成流路73と、先端電極30のリード線30Lおよび温度センサのリード線35Lの挿通路74と、リング状電極40のリード線40Lの挿通路75とが形成されている。ここに、「分岐形成流路」とは、1本の流路を複数(2本)の分岐流路に分岐させる流路(すなわち、分岐部分を含む流路)をいう。   As shown in FIGS. 2, 3, 5, and 7 to 9, the passage branch member 70 has an insertion passage 71 for the tension wire 61, an insertion passage 72 for the tension wire 62, and a liquid branch. A forming flow path 73, an insertion path 74 for the lead wire 30L of the tip electrode 30 and the temperature sensor lead line 35L, and an insertion path 75 for the lead wire 40L of the ring electrode 40 are formed. Here, the “branch forming channel” refers to a channel that branches one channel into a plurality (two) of branch channels (that is, a channel including a branched portion).

また、図3および図8に示した流路分岐部材70の後端面70Bには、分岐形成流路73の開口(分岐前の開口)73Bが形成されているとともに、挿通路71の開口71B、挿通路72の開口72B、挿通路74の開口74Bおよび挿通路75の開口75Bが形成されている。流路分岐部材70の後端面70Bに形成されているこれらの開口は、図4に示した後端側マルチルーメンチューブ102の先端面に形成されたルーメンの開口に対応している。   Further, the rear end surface 70B of the flow path branching member 70 shown in FIGS. 3 and 8 is formed with an opening 73B of the branch forming flow path 73 (opening before branching), and an opening 71B of the insertion passage 71, An opening 72B of the insertion path 72, an opening 74B of the insertion path 74, and an opening 75B of the insertion path 75 are formed. These openings formed in the rear end face 70B of the flow path branching member 70 correspond to the lumen openings formed in the front end face of the rear end side multi-lumen tube 102 shown in FIG.

すなわち、後端面70Bに形成された分岐形成流路73の開口73Bは、後端側マルチルーメンチューブ102の先端面に形成された中央ルーメン16(液体流路)の開口に対応し、挿通路71,72の開口71B,72Bは、サブルーメン171,175(引張ワイヤ61,62の挿通路)の開口に対応し、挿通路74の開口74Bはサブルーメン172〜174(先端電極30のリード線30Lの挿通路および温度センサのリード線35Lの挿通路)の開口に対応し、挿通路75の開口75Bはサブルーメン176(リング状電極40のリード線40Lの挿通路)の開口に対応している。   That is, the opening 73B of the branch forming flow path 73 formed in the rear end face 70B corresponds to the opening of the central lumen 16 (liquid flow path) formed in the front end face of the rear end side multi-lumen tube 102, and the insertion passage 71 , 72 correspond to the openings of the sub-lumens 171, 175 (insertion passages of the pulling wires 61, 62), and the openings 74B of the insertion passage 74 correspond to the sub-lumens 172-174 (the lead wire 30L of the tip electrode 30). And the opening 75B of the insertion passage 75 corresponds to the opening of the sub-lumen 176 (insertion passage of the lead wire 40L of the ring electrode 40). .

一方、図5および図9に示した流路分岐部材70の先端面70Aには、分岐形成流路73の開口(分岐後の開口)731A,732Aが形成されているとともに、挿通路71の開口71A、挿通路72の開口72A、挿通路74の開口74Aおよび挿通路75の開口75Aが形成されている。流路分岐部材70の先端面70Aに形成されているこれらの開口は、図6に示す先端側マルチルーメンチューブ101の後端面に形成されたルーメンの開口に対応している。   On the other hand, openings (opening after branching) 731A and 732A of the branch forming flow path 73 are formed on the distal end surface 70A of the flow path branching member 70 shown in FIGS. 71A, the opening 72A of the insertion path 72, the opening 74A of the insertion path 74, and the opening 75A of the insertion path 75 are formed. These openings formed in the distal end surface 70A of the flow path branching member 70 correspond to the lumen openings formed in the rear end surface of the distal end side multi-lumen tube 101 shown in FIG.

すなわち、先端面70Aに形成された分岐形成流路73の開口731A,732Aは、先端側マルチルーメンチューブ101の後端面に形成された先端側流路形成ルーメン11,11の開口に対応し、挿通路71,72の開口71A,72Aは、ルーメン12,12(引張ワイヤ61,62の挿通路)の開口に対応し、挿通路74の開口74Aは、ルーメン14(先端電極30のリード線30Lの挿通路)およびルーメン15(温度センサのリード線35Lの挿通路)の開口に対応し、挿通路75の開口75Aは、ルーメン13(リング状電極40のリード線40Lの挿通路)の開口に対応している。   That is, the openings 731A and 732A of the branch forming flow path 73 formed on the front end surface 70A correspond to the openings of the front end side flow path forming lumens 11 and 11 formed on the rear end face of the front end side multi-lumen tube 101, and are inserted. The openings 71A and 72A of the passages 71 and 72 correspond to the openings of the lumens 12 and 12 (insertion passages of the pulling wires 61 and 62), and the opening 74A of the insertion passage 74 is the lumen 14 (of the lead wire 30L of the tip electrode 30). The opening 75A of the insertion passage 75 corresponds to the opening of the lumen 13 (insertion passage of the lead wire 40L of the ring-shaped electrode 40) corresponding to the opening of the lumen 15 and the lumen 15 (insertion passage of the temperature sensor lead wire 35L). doing.

このような構成によれば、流路分岐部材70を介して、先端可撓部分10Aを構成する先端側マルチルーメンチューブ101に形成されたルーメン(先端側流路形成ルーメン11,11、ルーメン12,12、ルーメン13、ルーメン14、ルーメン15)の各々と、非可撓部分を構成する後端側マルチルーメンチューブに形成された複数のルーメン(中央ルーメン16およびサブルーメン171〜178)の各々とを連通させることができる。   According to such a configuration, the lumens (tip-side channel forming lumens 11, 11, lumen 12, 12, etc.) formed in the tip-side multi-lumen tube 101 constituting the tip flexible portion 10A via the channel branching member 70. 12, lumen 13, lumen 14, lumen 15) and a plurality of lumens (central lumen 16 and sub-lumens 171 to 178) formed in the rear end side multi-lumen tube constituting the non-flexible portion. Can communicate.

図3、図4、図7、図10および図11に示すように、流路分岐部材70の分岐形成流路73(開口73Bが位置する後端部分)と、後端側マルチルーメンチューブ102の中央ルーメン16とは、継手チューブ52を介して連通している。
これにより、流路分岐部材70と後端側マルチルーメンチューブ102との接続を確実なものとすることができるとともに、流路分岐部材70の後端面70B(開口73Bの形成面)と、後端側マルチルーメンチューブ102の先端面(中央ルーメン16の開口面)との当接箇所における液漏れを防止することができる。
As shown in FIGS. 3, 4, 7, 10, and 11, the branch forming flow path 73 (rear end portion where the opening 73 </ b> B is located) of the flow path branching member 70 and the rear end side multi-lumen tube 102 are The central lumen 16 communicates with the joint tube 52.
Thereby, the connection between the flow path branching member 70 and the rear end side multi-lumen tube 102 can be ensured, and the rear end face 70B (formation surface of the opening 73B) of the flow path branching member 70 and the rear end Liquid leakage at the contact point with the tip surface of the side multi-lumen tube 102 (opening surface of the central lumen 16) can be prevented.

また、図5、図6、図7、図12および図13に示すように、流路分岐部材70の分岐形成流路73(開口731A,732Aが位置する先端部分)と、先端側マルチルーメンチューブ101の先端側流路形成ルーメン11,11とは、継手チューブ51,51を介して連通している。
これにより、流路分岐部材70と先端側マルチルーメンチューブ101との接続を確実なものとすることができるとともに、流路分岐部材70の先端面70A(開口731A、開口732Aの形成面)と、先端側マルチルーメンチューブ101の後端面(先端側流路形成ルーメン11,11の開口面)との当接箇所における液漏れを防止することができる。
Further, as shown in FIGS. 5, 6, 7, 12, and 13, the branch forming flow path 73 (the front end portion where the openings 731A and 732A are located) of the flow path branching member 70 and the front end side multi-lumen tube are provided. The distal end side flow path forming lumens 11 and 11 of the 101 communicate with each other through joint tubes 51 and 51.
Thereby, the connection between the flow path branching member 70 and the front end side multi-lumen tube 101 can be ensured, and the front end face 70A (formation surface of the opening 731A and the opening 732A) of the flow path branching member 70, Liquid leakage at the contact point with the rear end surface of the distal end side multi-lumen tube 101 (the opening surface of the distal end side flow path forming lumens 11, 11) can be prevented.

上記のように、流路分岐部材70を介して、先端側マルチルーメンチューブ101に形成された先端側流路形成ルーメン11,11と、後端側マルチルーメンチューブ102に形成された中央ルーメン16とを連通させることにより、先端可撓部分10Aにおける液体流路をカテーテルシャフト10の中心軸から偏心して形成することができ、非可撓部分における液体流路をカテーテルシャフト10の中心軸に沿って形成することができる。
上記のように、流路分岐部材70により、後端側マルチルーメンチューブ102に形成された中央ルーメン16(非可撓部分における液体流路)と、先端側マルチルーメンチューブ101に形成された先端側流路形成ルーメン11,11(先端可撓部分10Aにおける液体流路)とを連通させることにより、中央ルーメン16を流れる液体を流路分岐部材70によって先端側流路形成ルーメン11,11の各々に分流させて灌注部材20に供給することができる。また、先端可撓部分10Aにおける液体流路をカテーテルシャフト10の中心軸から偏心して形成することができ、非可撓部分における液体流路をカテーテルシャフト10の中心軸に沿って形成することができる。
これにより、先端可撓部分10Aにおいて中心軸に沿って板バネ65を配置することが可能となり、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aに十分な捩れ剛性が付与されて、板バネを配置することができない従来のカテーテルと比較して、優れた操作性、撓み方向の平面性を発現することができるとともに、非可撓部分において液体流路となる中央ルーメン16により、十分な流量(灌注液量)を確保することができる。
As described above, the front end side flow passage forming lumens 11 and 11 formed in the front end side multi-lumen tube 101 and the central lumen 16 formed in the rear end side multi lumen tube 102 via the flow passage branching member 70. , The liquid flow path in the distal flexible portion 10A can be formed eccentrically from the central axis of the catheter shaft 10, and the liquid flow path in the non-flexible portion is formed along the central axis of the catheter shaft 10. can do.
As described above, the central branch 16 (liquid channel in the non-flexible portion) formed in the rear end side multi-lumen tube 102 and the front end side formed in the front end side multi-lumen tube 101 by the flow path branching member 70. By connecting the flow path forming lumens 11 and 11 (liquid flow paths in the distal end flexible portion 10A), the liquid flowing through the central lumen 16 is caused to flow into the front end side flow path forming lumens 11 and 11 by the flow path branching member 70, respectively. The irrigation member 20 can be divided and supplied. Further, the liquid flow path in the distal flexible portion 10A can be formed eccentrically from the central axis of the catheter shaft 10, and the liquid flow path in the non-flexible portion can be formed along the central axis of the catheter shaft 10. .
As a result, the leaf spring 65 can be disposed along the central axis in the distal flexible portion 10A, and sufficient flexible rigidity is imparted to the distal flexible portion 10A of the catheter shaft 10 so that the leaf spring is disposed. Compared to conventional catheters that cannot be used, excellent operability and flatness in the bending direction can be exhibited, and a sufficient flow rate (irrigation fluid volume) can be obtained by the central lumen 16 serving as a liquid flow path in the non-flexible portion. ) Can be secured.

アブレーションカテーテル100において、先端電極30の表面への液体の噴射(灌注)は、先端電極30の後端側に位置する灌注部材20によって行われる。
図20および図21は、アブレーションカテーテル100を構成する灌注部材20の形状を示す斜視図である。
In the ablation catheter 100, the ejection (irrigation) of the liquid onto the surface of the distal electrode 30 is performed by the irrigation member 20 located on the rear end side of the distal electrode 30.
20 and 21 are perspective views showing the shape of the irrigation member 20 constituting the ablation catheter 100. FIG.

図14および図19乃至図22に示すように、灌注部材20は、第1部品21と第2部品22とを嵌合することにより構成される。   As shown in FIGS. 14 and 19 to 22, the irrigation member 20 is configured by fitting a first part 21 and a second part 22 together.

灌注部材20を構成する第2部品22は、直胴部223と、この直胴部223より外径の小さい先端側小径部221とが一体的に形成された成型体からなる。
なお、図20および図21において、第2部品22の先端側小径部221は、第1部品21の内側(後端側凹部21B)に嵌合されているために図面上には現れていない。
The second component 22 constituting the irrigation member 20 is formed of a molded body in which a straight body portion 223 and a distal end side small diameter portion 221 having an outer diameter smaller than that of the straight body portion 223 are integrally formed.
20 and 21, the front end side small-diameter portion 221 of the second component 22 does not appear on the drawings because it is fitted inside the first component 21 (rear end side recess 21 </ b> B).

第2部品22の直胴部223の外径は0.80〜2.80mmであることが好ましく、更に好ましくは1.80〜2.12mmとされ、好適な一例を示せば1.96mmである。
第2部品22の先端側小径部221の外径0.60〜2.60mmであることが好ましく、更に好ましくは0.40〜1.70mmとされ、好適な一例を示せば1.45mmである。
The outer diameter of the straight body portion 223 of the second component 22 is preferably 0.80 to 2.80 mm, more preferably 1.80 to 2.12 mm, and 1.96 mm if a suitable example is shown. .
The outer diameter of the small-diameter portion 221 on the distal end side of the second component 22 is preferably 0.60 to 2.60 mm, more preferably 0.40 to 1.70 mm, and 1.45 mm if a suitable example is shown. .

図16、図17、図19および図21に示すように、第2部品22には、その中心軸に沿って中央貫通孔224が形成されているとともに、中央貫通孔224の両隣において、中心軸と平行に延びる偏心流路23,23が形成されている。中央貫通孔224および偏心流路23,23は、第2部品22(先端側小径部221)の先端面22aから第2部品22(直胴部223)の後端面22bに至る貫通孔である。   As shown in FIGS. 16, 17, 19, and 21, the second component 22 has a central through hole 224 formed along the central axis thereof, and the central axis is located on both sides of the central through hole 224. Eccentric flow paths 23, 23 extending in parallel with each other are formed. The central through-hole 224 and the eccentric flow paths 23 and 23 are through-holes extending from the front end surface 22a of the second component 22 (front end side small diameter portion 221) to the rear end surface 22b of the second component 22 (straight barrel portion 223).

図19に示すように、第2部品22の後端面22b(図16に示す図14のB−B断面)における偏心流路23,23の開口の各々は、カテーテルシャフト10の先端面(図15に示す図14のC−C断面)における先端側流路形成ルーメン11,11の開口の各々と対向している。
カテーテルシャフト10の先端側流路形成ルーメン11,11と、灌注部材20(第2部品22)の偏心流路23,23とは、継手チューブ51,51を介して連通している。 これにより、カテーテルシャフト10と灌注部材20との接続を確実なものとすることができるとともに、カテーテルシャフト10の先端面(先端側流路形成ルーメン11,11の開口面)と、灌注部材20の後端面の後端面22b(偏心流路23,23の開口面)との当接箇所における液体の漏れ、延いては、これに伴うシャフト内部への液体の浸入を防止することができる。
As shown in FIG. 19, each of the openings of the eccentric flow paths 23, 23 in the rear end surface 22 b of the second component 22 (BB cross section in FIG. 14 shown in FIG. 16) is the distal end surface (FIG. 15) of the catheter shaft 10. 14 facing each of the openings of the front end side flow path forming lumens 11, 11.
The distal end side flow path forming lumens 11 and 11 of the catheter shaft 10 and the eccentric flow paths 23 and 23 of the irrigation member 20 (second component 22) communicate with each other via joint tubes 51 and 51. As a result, the connection between the catheter shaft 10 and the irrigation member 20 can be ensured, and the distal end surface of the catheter shaft 10 (opening surfaces of the distal-side flow path forming lumens 11, 11) and the irrigation member 20 It is possible to prevent leakage of liquid at a contact point with the rear end surface 22b (opening surfaces of the eccentric flow paths 23, 23) of the rear end surface, and further, infiltration of liquid into the shaft accompanying this.

図19に示すように、第2部品22(直胴部223および先端側小径部221)を貫通する偏心流路23,23の横断面形状は、直胴部223の内部から先端側小径部221の内部に至る直前(図19において231で示す段差部)において、円形から略半円形に変化している。従って、第2部品22の後端面22b(図16に示す図14のB−B断面)における偏心流路23,23の開口形状は円形であるが、第2部品22の先端面22a(図17に示す図14のD−D断面)における偏心流路23,23の開口形状は略半円形である。
このように偏心流路23,23の横断面形状を変化させることにより、先端側小径部221において偏心流路23,23を区画する成型材料の肉厚(例えば60μm以上の肉厚)を確保することができる。
As shown in FIG. 19, the cross-sectional shape of the eccentric flow passages 23, 23 penetrating through the second part 22 (the straight body 223 and the distal side small diameter part 221) is from the inside of the straight body 223 to the distal side small diameter part 221. Immediately before reaching the inside (step portion indicated by 231 in FIG. 19), the shape changes from a circular shape to a substantially semicircular shape. Therefore, although the opening shape of the eccentric flow paths 23 and 23 in the rear end surface 22b (BB cross section of FIG. 14 shown in FIG. 16) is circular, the front end surface 22a (FIG. 17) of the second component 22 is circular. The opening shape of the eccentric flow paths 23 and 23 in the DD cross section in FIG. 14 is substantially semicircular.
In this way, by changing the cross-sectional shape of the eccentric flow paths 23, 23, the thickness (for example, a thickness of 60 μm or more) of the molding material that defines the eccentric flow paths 23, 23 at the distal end side small diameter portion 221 is ensured. be able to.

また、図14、図20および図21に示すように、第2部品22(直胴部223)の外周面には、引張ワイヤ61,62の先端部を収納して固定する収納溝226,226が形成されている。   In addition, as shown in FIGS. 14, 20 and 21, storage grooves 226 and 226 for storing and fixing the distal ends of the tension wires 61 and 62 on the outer peripheral surface of the second component 22 (straight barrel portion 223). Is formed.

また、図20乃至図22および図25に示すように、第2部品22(直胴部223)の外周面には、リング状電極40(先端から第1番目および第2番目のリング状電極)のリード線40Lを収納するために収納溝225が形成されている。
図22に示すように、収納溝225は、先端から後端に向けて浅溝部225aと、傾斜部225bと、深溝部225cとからなる。
ここに、収納溝225の幅は0.15〜0.35mmであることが好ましく、好適な一例を示せば0.26mmである。
収納溝225の浅溝部225aの深さは0.10〜0.20mmであることが好ましく、好適な一例を示せば0.12mmである。
また、収納溝225の深溝部225cの深さは0.15〜0.65mmであることが好ましく、好適な一例を示せば0.50mmである。
Further, as shown in FIGS. 20 to 22 and FIG. 25, a ring-shaped electrode 40 (first and second ring electrodes from the tip) is formed on the outer peripheral surface of the second component 22 (straight barrel portion 223). A storage groove 225 is formed to store the lead wire 40L.
As shown in FIG. 22, the storage groove 225 includes a shallow groove portion 225a, an inclined portion 225b, and a deep groove portion 225c from the front end toward the rear end.
Here, the width of the storage groove 225 is preferably 0.15 to 0.35 mm, and 0.26 mm if a suitable example is shown.
The depth of the shallow groove portion 225a of the storage groove 225 is preferably 0.10 to 0.20 mm, and 0.12 mm if a suitable example is shown.
Moreover, it is preferable that the depth of the deep groove part 225c of the storage groove 225 is 0.15-0.65 mm, and it will be 0.50 mm if a suitable example is shown.

灌注部材20を構成する第1部品21は、直胴部213と、この直胴部213より外径の大きい大径部212と、先端方向に向かって縮径する縮径部211とが一体的に形成された成型体からなる。   The first part 21 constituting the irrigation member 20 includes a straight body part 213, a large diameter part 212 having a larger outer diameter than the straight body part 213, and a reduced diameter part 211 that is reduced in diameter toward the distal end. It consists of a molded body formed in

第1部品21の直胴部213の外径は、第2部品22の直胴部223の外径と実質的に同一であり、大径部212の外径は、カテーテルシャフト10の外径と実質的に同一である。第1部品21の縮径部211の最小外径は、先端電極30の頸部32の外径と実質的に同一である。   The outer diameter of the straight body portion 213 of the first component 21 is substantially the same as the outer diameter of the straight body portion 223 of the second component 22, and the outer diameter of the large diameter portion 212 is the same as the outer diameter of the catheter shaft 10. Substantially the same. The minimum outer diameter of the reduced diameter portion 211 of the first component 21 is substantially the same as the outer diameter of the neck portion 32 of the tip electrode 30.

図14、図19および図22に示すように、第1部品21の先端側には、先端電極30の後端部分(円筒状部分33)と嵌合可能な先端側凹部21Aが形成されている。また、第1部品21の後端側には、第2部品22の先端側小径部221と嵌合可能な後端側凹部21Bが形成されている。
ここに、第1部品21の後端側凹部21Bの深さ(図19においてd21で示す)は、第2部品22の先端側小径部221の長さ(図19においてd22で示す)より深く形成されている。
As shown in FIGS. 14, 19, and 22, a front end side recess 21 </ b> A that can be fitted to the rear end portion (cylindrical portion 33) of the front end electrode 30 is formed on the front end side of the first component 21. . Further, a rear end side recess 21 </ b> B that can be fitted to the front end side small diameter portion 221 of the second component 22 is formed on the rear end side of the first component 21.
Here, the depth (represented by d 21 in FIG. 19) of the rear end side recess 21B of the first component 21 is greater than the length (represented by d 22 in FIG. 19) of the distal end side small diameter portion 221 of the second component 22. Deeply formed.

図19および図20に示すように、第1部品21(縮径部211)には、カテーテルシャフト10から供給される液体を先端電極30の表面に噴射(灌注)するための8つの灌注用開口25Aが、灌注部材20の外周に沿って等角度間隔(45°間隔)に配置されている。   As shown in FIGS. 19 and 20, eight irrigation openings for injecting (irrigating) the liquid supplied from the catheter shaft 10 onto the surface of the tip electrode 30 are provided in the first component 21 (the reduced diameter portion 211). 25A is arranged along the outer periphery of the irrigation member 20 at equiangular intervals (45 ° intervals).

また、第1部品21の内部には、後端側凹部21Bの底面(後端面)21bから外側に傾斜しながら先端方向に延びて灌注用開口25Aの各々に至る8本の分岐流路25(貫通孔)が形成されている。
なお、図18に示すように、後端側凹部21Bの底面(後端面)21bにおける分岐流路25の開口も、灌注部材20の周方向に沿って等角度間隔(45°間隔)で配置されている。
Further, in the first component 21, eight branch flow paths 25 (in the irrigation openings 25A) extending in the distal direction while being inclined outward from the bottom surface (rear end surface) 21b of the rear end side recess 21B ( A through hole) is formed.
As shown in FIG. 18, the openings of the branch flow passages 25 on the bottom surface (rear end surface) 21 b of the rear end side recess 21 </ b> B are also arranged at equal angular intervals (45 ° intervals) along the circumferential direction of the irrigation member 20. ing.

8本の分岐流路25の各々は、灌注部材20の軸方向に対して外側(灌注部材20の半径方向の外側)に傾斜するように形成されている。
これにより、ある程度サイズの大きな先端電極の表面に対しても十分に灌注することができる。
ここに、分岐流路25の傾斜角度としては3〜45°であることが好ましく、更に好ましくは5〜13°、好適な一例を示せば7°である。
Each of the eight branch flow paths 25 is formed so as to be inclined outward (outside in the radial direction of the irrigation member 20) with respect to the axial direction of the irrigation member 20.
Thereby, it is possible to sufficiently irrigate the surface of the tip electrode having a certain size.
Here, the inclination angle of the branch channel 25 is preferably 3 to 45 °, more preferably 5 to 13 °, and 7 ° if a suitable example is shown.

また、第1部品21の先端部(縮径部211)には、8本の分岐流路25の各々に連続し、灌注用開口25Aの各々から先端方向に延びる液体の案内溝26が形成されている。   In addition, a liquid guide groove 26 is formed in the distal end portion (the reduced diameter portion 211) of the first component 21 so as to be continuous with each of the eight branch flow paths 25 and extend in the distal direction from each of the irrigation openings 25A. ing.

なお、灌注部材20(第1部品21)には、分岐流路25、灌注用開口25A、液体の案内溝26が、それぞれ、灌注部材20の外周に沿って45°間隔で8つずつ設けられているが、縦断面を示す図19では、その一部のみが見えている。   The irrigation member 20 (first component 21) is provided with eight branch channels 25, irrigation openings 25A, and eight liquid guide grooves 26 along the outer periphery of the irrigation member 20 at intervals of 45 °. However, in FIG. 19, which shows a longitudinal section, only a part of it can be seen.

図14、図18、図19および図22に示すように、第1部品21には、後端側凹部21Bの底面(後端面)21bから、先端側凹部21Aの底面(先端面21a)に至るように、第1部品21の中心軸に沿って中央貫通孔214が形成されている。   As shown in FIGS. 14, 18, 19 and 22, the first component 21 extends from the bottom surface (rear end surface) 21b of the rear end side recess 21B to the bottom surface (front end surface 21a) of the front end side recess 21A. As described above, the central through hole 214 is formed along the central axis of the first component 21.

第1部品21の中央貫通孔214と、第2部品22の中央貫通孔224とにより、灌注部材20の中央貫通孔が構成される。
図14、図16乃至図19および図22乃至図25に示すように、灌注部材20の中央貫通孔(214,224)には、中央チューブ54が挿入されている。この中央チューブ54の内部には、先端電極30のリード線30Lおよび温度センサのリード線35Lが挿通されている。
The central through hole 214 of the first component 21 and the central through hole 224 of the second component 22 constitute a central through hole of the irrigation member 20.
As shown in FIGS. 14, 16 to 19, and 22 to 25, the central tube 54 is inserted into the central through hole (214, 224) of the irrigation member 20. Inside the central tube 54, the lead wire 30L of the tip electrode 30 and the lead wire 35L of the temperature sensor are inserted.

図20乃至図24に示すように、第1部品21(直胴部213)の外周面には、リング状電極40(先端から第1番目のリング状電極)のリード線40Lを収納可能な4本の収納溝215が、直胴部213の外周に沿って等角度間隔(90°間隔)で配置形成されている。   As shown in FIGS. 20 to 24, the outer peripheral surface of the first component 21 (straight barrel portion 213) can accommodate the lead wire 40L of the ring electrode 40 (first ring electrode from the tip) 4. The two storage grooves 215 are arranged and formed at equal angular intervals (90 ° intervals) along the outer periphery of the straight body portion 213.

ここに、収納溝215の幅は0.12〜0.50mmであることが好ましく、好適な一例を示せば0.34mmである。
また、収納溝215の深さは0.10〜0.20mmであることが好ましく、好適な一例を示せば0.12mmである。
Here, the width of the storage groove 215 is preferably 0.12 to 0.50 mm, and is 0.34 mm if a suitable example is shown.
Moreover, it is preferable that the depth of the storage groove 215 is 0.10-0.20 mm, and if it shows a suitable example, it will be 0.12 mm.

第1部品21(直胴部213)の外周面に形成された4本の収納溝215のうちの1本は第2部品22(直胴部223)の外周面に形成された収納溝225と同一直線上に配置され、この収納溝215および第2部品22の収納溝225において、リング状電極40のリード線40Lが収納されている。
図22に示すように、先端から第1番目のリング状電極40のリード線40Lは、収納溝215および収納溝225(浅溝部225a,傾斜部225b,深溝部225c)を通って、カテーテルシャフト10のルーメン13の開口に案内され、この開口からルーメン13に進入し、カテーテルシャフト10のルーメン13および制御ハンドル70の内部を通り、制御ハンドル70の内部またはその基端側に接続されたコネクタ(図示省略)に接続されている。また、先端から第2番目のリング状電極40のリード線40Lは、収納溝225(浅溝深溝部225c)を通ってカテーテルシャフト10のルーメン13の開口に案内される。
One of the four storage grooves 215 formed on the outer peripheral surface of the first component 21 (straight barrel portion 213) is a storage groove 225 formed on the outer peripheral surface of the second component 22 (straight barrel portion 223). Arranged on the same straight line, the lead wire 40L of the ring-shaped electrode 40 is housed in the housing groove 215 and the housing groove 225 of the second component 22.
As shown in FIG. 22, the lead wire 40L of the first ring electrode 40 from the tip passes through the storage groove 215 and the storage groove 225 (the shallow groove portion 225a, the inclined portion 225b, the deep groove portion 225c), and the catheter shaft 10 A connector (illustrated) is guided through the opening of the lumen 13 and enters the lumen 13 through the opening, passes through the lumen 13 of the catheter shaft 10 and the inside of the control handle 70, and is connected to the inside of the control handle 70 or the proximal end thereof. Is omitted). The lead wire 40L of the second ring-shaped electrode 40 from the tip is guided to the opening of the lumen 13 of the catheter shaft 10 through the storage groove 225 (shallow groove deep groove portion 225c).

灌注部材20の外周面にリード線40Lの収納溝(第1部品21における収納溝215および第2部品22における収納溝225)が形成されていることによりはじめて、灌注部材が内部に位置するカテーテルシャフト10の外周面(領域)に、リング状電極40を装着することが可能になる。
これにより、先端電極30と、先端から第1番目のリング状電極40との離間距離を狭くすること(例えば2mm程度とすること)ができ、これらの電極間において、望ましい電位測定が可能となる。
The catheter shaft in which the irrigation member is located is not formed until the storage groove (the storage groove 215 in the first component 21 and the storage groove 225 in the second component 22) of the lead wire 40L is formed on the outer peripheral surface of the irrigation member 20. It is possible to mount the ring-shaped electrode 40 on the outer peripheral surface (region) of 10.
As a result, the distance between the tip electrode 30 and the first ring electrode 40 from the tip can be narrowed (for example, about 2 mm), and a desirable potential measurement can be performed between these electrodes. .

灌注部材20を構成する第1部品21および第2部品22は、絶縁性樹脂または絶縁性セラミックの成型体からなる。
第1部品21および第2部品22は、セラミック射出成形法(CIM)により得られた成型体からなることが好ましい。
セラミック射出成形法によれば、樹脂による射出成形によっては形成できない微細形状(例えば、60μm程度の肉厚を有する微細形状)であっても形成することができるので、上記のような形状・サイズの灌注部材20を確実に成型することができる。
また、セラミック射出成形法により得られるセラミック成型体は、灌注部材の構成材料として好適な低い熱伝導率を有している。
また、セラミック射出成形法によるセラミック成型体は絶縁性に優れ、この成型体からなる灌注部材20にエッジが形成されていても、アブレーションカテーテル100の使用(焼灼)時に、エッジ部分に電流が集中して高温になることもない。
灌注部材20を構成する好適なセラミック材料としては、成型加工性に優れるとともに、生体適合性に優れているという観点からジルコニアを使用することが好ましい。
The first component 21 and the second component 22 constituting the irrigation member 20 are made of a molded body of an insulating resin or an insulating ceramic.
The first component 21 and the second component 22 are preferably made of a molded body obtained by a ceramic injection molding method (CIM).
According to the ceramic injection molding method, even a fine shape (for example, a fine shape having a thickness of about 60 μm) that cannot be formed by resin injection molding can be formed. The irrigation member 20 can be reliably molded.
Moreover, the ceramic molding obtained by the ceramic injection molding method has low thermal conductivity suitable as a constituent material of the irrigation member.
Further, the ceramic molded body by the ceramic injection molding method is excellent in insulation, and even when the irrigation member 20 made of this molded body has an edge, current is concentrated on the edge portion when the ablation catheter 100 is used (cauterization). And does not become hot.
As a suitable ceramic material constituting the irrigation member 20, it is preferable to use zirconia from the viewpoint of excellent molding processability and excellent biocompatibility.

灌注部材20は、第1部品21に形成された後端側凹部21Bと、第2部品22の先端側小径部221とを嵌合することにより構成される。
この灌注部材20の嵌合部分において、第1部品21の後端側凹部21Bの底面(後端面)21bと、第2部品22の先端面22aとは、d21−d22の距離で離間し、この間において、後端側凹部21Bの内周面と、中央チューブ54の外周面とにより仕切られたジャケット空間が区画形成され、このジャケット空間が液体の貯留空間24となっている。
The irrigation member 20 is configured by fitting a rear end side concave portion 21 </ b> B formed in the first component 21 and a front end side small diameter portion 221 of the second component 22.
In the fitting portion of the irrigation member 20, the bottom surface (rear end surface) 21b of the rear end side recess 21B of the first component 21 and the front end surface 22a of the second component 22 are separated by a distance of d 21 -d 22. In the meantime, a jacket space partitioned by the inner peripheral surface of the rear end side recess 21B and the outer peripheral surface of the central tube 54 is defined, and this jacket space serves as a liquid storage space 24.

このようにして形成される貯留空間24は、偏心流路23,23からの液体を合流させて、灌注部材20の周方向に均一に分布させるための空間である。この貯留空間24には、周方向の隔壁がないために、貯留空間24に流入した液体を周方向に自由に流動させることができる。
ここに、貯留空間24の長さ(d21−d22)としては0.15〜0.65mmであることが好ましく、好適な一例を示せば0.30mmである。
The storage space 24 formed in this way is a space for allowing the liquids from the eccentric flow paths 23, 23 to merge and uniformly distributing in the circumferential direction of the irrigation member 20. Since the storage space 24 has no circumferential partition, the liquid flowing into the storage space 24 can freely flow in the circumferential direction.
Here, the length (d 21 -d 22 ) of the storage space 24 is preferably 0.15 to 0.65 mm, and is 0.30 mm if a suitable example is shown.

上記のようにして構成される灌注部材20は、液体流路となるカテーテルシャフト10の先端側流路形成ルーメン11,11に連通するように第2部品21の内部に形成された2本の偏心流路23,23と、偏心流路23,23に連通する空間であって、偏心流路23,23からの液体が灌注部材20の周方向に均一に分布されるように第1部品21と第2部品22との嵌合部分に形成された周方向に隔壁を有しない液体の貯留空間24と、この貯留空間24に連通し、外側に傾斜しながら先端方向に延びて灌注用開口25Aの各々に至るように第1部品の内部に形成された8本の分岐流路25と、8本の分岐流路25の各々に連続して灌注用開口25Aの各々から先端方向に延びるように先端部(第1部品の縮径部211)に形成された液体の案内溝26を有するものとなる。   The irrigation member 20 configured as described above has two eccentrics formed inside the second component 21 so as to communicate with the distal-end-side passage forming lumens 11 of the catheter shaft 10 serving as a liquid passage. The first part 21 is a space communicating with the flow paths 23, 23 and the eccentric flow paths 23, 23 so that the liquid from the eccentric flow paths 23, 23 is uniformly distributed in the circumferential direction of the irrigation member 20. A liquid storage space 24 that does not have a partition wall in the circumferential direction formed at a fitting portion with the second component 22, communicates with the storage space 24, extends in the distal direction while inclining outward, and the irrigation opening 25 </ b> A. The eight branch channels 25 formed inside the first part so as to reach each of the eight parts, and the tip of the eight branch channels 25 continuously extending from each of the irrigation openings 25A in the tip direction. Formed in the portion (the reduced diameter portion 211 of the first part) It comes to have a guide groove 26 of the.

図19に示すように、灌注部材20を構成する第1部品21の直胴部213および第2部品22(先端側小径部221・直胴部223)がカテーテルシャフト10の先端側凹部に挿入(嵌合)され、灌注部材20の偏心流路23,23の各々が、継手チューブ51,51を介して、カテーテルシャフトの先端側流路形成ルーメン11,11の各々に連通されることにより、カテーテルシャフト10の先端側に灌注部材20が接続される。
これにより、第1部品21の縮径部211および大径部212のみが、灌注部材20の外観形状として現れている。
As shown in FIG. 19, the straight body 213 and the second part 22 (the distal-side small-diameter portion 221 and the straight-body portion 223) of the first component 21 constituting the irrigation member 20 are inserted into the distal-side recess of the catheter shaft 10 ( The eccentric flow paths 23 and 23 of the irrigation member 20 are communicated with the distal end flow path forming lumens 11 and 11 of the catheter shaft via the joint tubes 51 and 51, respectively. An irrigation member 20 is connected to the distal end side of the shaft 10.
Thereby, only the reduced diameter portion 211 and the large diameter portion 212 of the first component 21 appear as the external shape of the irrigation member 20.

一方、灌注部材20(第1部品21)の先端側凹部21Aに、先端電極30の円筒状部分33が嵌合されることにより、灌注部材20の先端側に先端電極30が接続される。   On the other hand, the tip electrode 30 is connected to the tip side of the irrigation member 20 by fitting the cylindrical portion 33 of the tip electrode 30 into the tip side recess 21A of the irrigation member 20 (first component 21).

灌注部材20の先端側に接続されてアブレーションカテーテル100を構成する先端電極30は、半球状の先端膨出部31と、頸部32と、円筒状部分33とを有する。   The tip electrode 30 connected to the tip side of the irrigation member 20 and constituting the ablation catheter 100 has a hemispherical tip bulging portion 31, a neck portion 32, and a cylindrical portion 33.

先端電極30の先端膨出部31の径としては1.0〜3.3mmであることが好ましく、更に好ましくは2.2〜2.6mm、特に好ましくは2.3〜2.5mm、好適な一例を示せば2.36mmである。   The diameter of the tip bulging portion 31 of the tip electrode 30 is preferably 1.0 to 3.3 mm, more preferably 2.2 to 2.6 mm, particularly preferably 2.3 to 2.5 mm. An example is 2.36 mm.

また、先端膨出部31の径(先端電極30の最大径)をD1、カテーテルシャフト10の管径をD2とするとき、D1/D2の値が1.0以上であることが好ましく、更に好ましくは1.0〜1.5とされ、好適な一例を示せば1.0(D1/D2=2.36mm/2.36mm)である。
D1/D2の値が過小である場合には、そのような先端電極を備えたカテーテルにより効率的な焼灼治療を行うことが困難となる。
他方、D1/D2の値が過大である場合には、そのような先端電極の表面に対して十分な量の液体を灌注することが困難となる。
Further, when the diameter of the tip bulging portion 31 (the maximum diameter of the tip electrode 30) is D1 and the tube diameter of the catheter shaft 10 is D2, the value of D1 / D2 is preferably 1.0 or more, and more preferably. Is 1.0 to 1.5, and 1.0 (D1 / D2 = 2.36 mm / 2.36 mm) is shown as a preferable example.
When the value of D1 / D2 is too small, it is difficult to perform efficient cauterization treatment with a catheter provided with such a tip electrode.
On the other hand, when the value of D1 / D2 is excessive, it becomes difficult to irrigate a sufficient amount of liquid onto the surface of such a tip electrode.

なお、D1/D2の値が1.0以上である先端電極30の表面に対して十分な量の液体を灌注できるのは、灌注部材20の分岐流路25を外側に傾斜させていることによって、傾斜させない場合よりも灌注用開口25Aを外側に位置させているからである。この点においても、灌注部材20を介在させる意義がある。   Note that a sufficient amount of liquid can be irrigated with respect to the surface of the tip electrode 30 having a value of D1 / D2 of 1.0 or more because the branch flow path 25 of the irrigation member 20 is inclined outward. This is because the irrigation opening 25 </ b> A is positioned on the outer side as compared with the case where it is not inclined. Also in this point, it is meaningful to interpose the irrigation member 20.

また、先端電極30の基端部(頸部32)には、灌注部材20の案内溝26の各々に連続する液体の案内溝36が形成されている。
この案内溝36が形成されていることにより、灌注部材20に形成された案内溝26を通って先端電極30の基端部に到達した液体を、先端電極30の先端部に案内(誘導)することができ、これにより、先端膨出部31を含む先端電極30の表面全体に液体を供給することができる。
なお、先端電極30に形成された案内溝36は緩やかなR形状を有しているので、焼灼時においても、この部分において異常な温度上昇は起こらない。
In addition, a liquid guide groove 36 that is continuous with each of the guide grooves 26 of the irrigation member 20 is formed at the proximal end portion (neck portion 32) of the distal electrode 30.
By forming the guide groove 36, the liquid that has reached the proximal end portion of the distal electrode 30 through the guide groove 26 formed in the irrigation member 20 is guided (guided) to the distal end portion of the distal electrode 30. Accordingly, the liquid can be supplied to the entire surface of the tip electrode 30 including the tip bulge portion 31.
Since the guide groove 36 formed in the tip electrode 30 has a gentle R shape, an abnormal temperature rise does not occur in this portion even during cauterization.

以上説明したように、本実施形態のアブレーションカテーテル100によれば、非可撓部分において液体流路となる中央ルーメン16と、先端可撓部分10Aにおいて液体流路となる先端側流路形成ルーメン11,11の各々とを連通させる流路分岐部材70が配置されていることにより、中央ルーメン16を流れる液体を2本の先端側流路形成ルーメン11,11に分流させて灌注部材20に供給することができる。   As described above, according to the ablation catheter 100 of the present embodiment, the central lumen 16 serving as the liquid channel in the non-flexible portion and the distal-side flow path forming lumen 11 serving as the liquid channel in the distal flexible portion 10A. , 11 is arranged so as to communicate with each of the fluids 11, 11, the liquid flowing through the central lumen 16 is divided into the two distal-end-side channel forming lumens 11, 11 and supplied to the irrigation member 20. be able to.

そして、本発明のアブレーションカテーテル100では、先端可撓部分10Aにおける先端側流路形成ルーメン11,11(先端可撓部分10Aにおける液体流路)がカテーテルシャフト10の中心軸から偏心して形成されているので、この中心軸に沿って先端可撓部分10Aに板バネ65を配置することができる。
偏向機構として板バネが配置されたアブレーションカテーテル100は、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aに十分な捩れ剛性が付与されるので、板バネを配置することができない従来のカテーテル(カテーテルシャフトの全域にわたってシャフトの中心軸に沿って液体流路となるルーメンが形成されたカテーテル)と比較して、先端偏向操作可能カテーテルとしての操作性、先端可撓部分の撓み方向の平面性に優れたものとなる。
In the ablation catheter 100 of the present invention, the distal-side flow path forming lumens 11 and 11 (the liquid flow path in the distal flexible part 10A) in the distal flexible part 10A are formed eccentrically from the central axis of the catheter shaft 10. Therefore, the leaf spring 65 can be disposed on the distal end flexible portion 10A along this central axis.
Since the ablation catheter 100 in which a leaf spring is disposed as a deflection mechanism is provided with sufficient torsional rigidity to the distal end flexible portion 10A of the catheter shaft 10, a conventional catheter in which the leaf spring cannot be disposed (the entire area of the catheter shaft). Compared with a catheter in which a lumen serving as a liquid flow path is formed along the central axis of the shaft, the operability as a tip deflectable catheter and the flatness in the bending direction of the tip flexible portion are excellent. Become.

また、カテーテルシャフト10の非可撓部分には、液体流路となる中央ルーメン16が中心軸に沿って形成されているので、カテーテルシャフトの全域にわたり液体流路となるルーメンが偏心形成されている従来のカテーテルより多くの流量(灌注液量)を確保することができ、冷却などに必要十分な量の液体を先端電極30の表面に対して灌注することができる。   Further, since the central lumen 16 serving as the liquid flow path is formed along the central axis in the non-flexible portion of the catheter shaft 10, the lumen serving as the liquid flow path is formed eccentrically over the entire area of the catheter shaft. A larger flow rate (amount of irrigation solution) than that of a conventional catheter can be secured, and a sufficient amount of liquid necessary for cooling or the like can be irrigated on the surface of the tip electrode 30.

また、カテーテルシャフト10の非可撓部分において中央ルーメン16による液体流路が形成されていることにより、液体流路となるルーメンがカテーテルシャフトの全域にわたって中心軸から偏心して形成されている従来のカテーテルよりも、液漏れや曲げたときの流路の閉塞などのリスクを低くすることができる。   In addition, since the liquid flow path by the central lumen 16 is formed in the non-flexible portion of the catheter shaft 10, the lumen that becomes the liquid flow path is formed eccentrically from the central axis over the entire area of the catheter shaft. In addition, it is possible to reduce the risk of liquid leakage or blockage of the flow path when bent.

更に、灌注用開口25Aが絶縁性の灌注部材20に形成されていて、導電性の先端電極30にはエッジが存在しないので、アブレーションカテーテル100の使用時(焼灼時)において先端電極30の一部に異常な温度上昇(高温部)を生じることはなく、そのような高温部に血液が接触して血栓が形成されることを抑制することができる。しかも、先端電極30には開口を形成する必要がないので、焼灼するために十分な表面積を確保することができ、効率的な焼灼治療を行うことができる。   Further, since the irrigation opening 25A is formed in the insulating irrigation member 20, and there is no edge in the conductive tip electrode 30, a part of the tip electrode 30 is used when the ablation catheter 100 is used (cauterization). An abnormal temperature rise (high temperature part) does not occur, and it is possible to prevent blood from coming into contact with such a high temperature part and forming a thrombus. In addition, since there is no need to form an opening in the tip electrode 30, a sufficient surface area for cauterization can be ensured, and efficient cauterization treatment can be performed.

更に、この実施形態のアブレーションカテーテル100によれば、灌注部材20の先端部に配置されている8つの灌注用開口25Aから先端電極30の表面に対して液体が噴射(灌注)されるので、先端電極30の表面に十分な量の液体を接触させることができる。 しかも、先端電極30の表面に噴射される液体は、先端電極30の基端部(頸部32)から先端部(先端膨出部31)に向かって、先端電極30の表面に沿うように流れる。
従って、このアブレーションカテーテル100は、先端電極に灌注用開口が形成されている従来公知のカテーテルと比較して、先端電極30の表面の冷却効果に優れるとともに、先端電極30の周辺の血液が十分に攪拌・希釈されることによって更に優れた血栓形成抑制効果が奏される。
また、8つの灌注用開口25Aが灌注部材20の外周に沿って等角度(45°)間隔に配置されているので、先端電極30の表面を周方向の全域(360°)にわたり灌注することができる。
Furthermore, according to the ablation catheter 100 of this embodiment, the liquid is ejected (irrigated) from the eight irrigation openings 25A arranged at the distal end portion of the irrigation member 20 onto the surface of the distal electrode 30. A sufficient amount of liquid can be brought into contact with the surface of the electrode 30. Moreover, the liquid sprayed onto the surface of the tip electrode 30 flows along the surface of the tip electrode 30 from the base end portion (neck portion 32) of the tip electrode 30 toward the tip portion (tip bulge portion 31). .
Therefore, the ablation catheter 100 has an excellent cooling effect on the surface of the tip electrode 30 and sufficient blood around the tip electrode 30 as compared with a conventionally known catheter in which an irrigation opening is formed in the tip electrode. By further stirring and diluting, a more excellent thrombus formation inhibitory effect is exhibited.
In addition, since the eight irrigation openings 25A are arranged at equiangular (45 °) intervals along the outer periphery of the irrigation member 20, it is possible to irrigate the surface of the tip electrode 30 over the entire region in the circumferential direction (360 °). it can.

更に、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aにおいて、液体流路となる2本の先端側流路形成ルーメン11,11、引張ワイヤ61,62の挿通路となる2本のルーメン12,12、リング状電極40のリード線の挿通路となる2本のルーメン13,13が、何れも偏心した位置に形成されているので、灌注部材を有する従来の灌注カテーテルでは配置することができなかった板バネ65を、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aに中心軸に沿って配置することが可能となる。
そして、板バネ65が配置されているアブレーションカテーテル100は、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aに十分な捩れ剛性が付与されることによって操作性に優れたものとなる。
Further, in the distal end flexible portion 10A of the catheter shaft 10, two distal end side passage forming lumens 11 and 11 serving as liquid passages, two lumens 12 and 12 serving as insertion passages for the pulling wires 61 and 62, and a ring Since the two lumens 13 and 13 serving as insertion paths for the lead wires of the electrode 40 are formed at eccentric positions, a leaf spring that could not be arranged by a conventional irrigation catheter having an irrigation member 65 can be disposed along the central axis in the distal flexible portion 10A of the catheter shaft 10.
The ablation catheter 100 in which the leaf spring 65 is disposed is excellent in operability by providing sufficient torsional rigidity to the distal end flexible portion 10A of the catheter shaft 10.

更に、灌注部材20の内部に、周方向に隔壁を有しない液体の貯留空間24と、貯留空間に連通し、外側に傾斜しながら先端方向に延びて灌注用開口25Aの各々に至る8本の分岐流路25が形成されていることにより、偏心流路23,23を通って貯留空間24に到達した液体は、貯留空間24において周方向に均一に分布されるように流れを整えられてから、8本の分岐流路25の各々を通って灌注用開口25Aから噴射(灌注)されるので、カテーテルシャフト10から灌注部材20に供給される液体の量に周方向のバラツキ(先端可撓部分10Aに配置された板バネ65のために、液体流路となる2本の先端側流路形成ルーメン11,11が偏心して形成されていることに起因する周方向のバラツキ)があるにも関わらず、等角度(45°)間隔に配置された8個の灌注用開口25Aの間で噴射される液量にバラツキはなく、灌注部材20の周方向において均一な噴射(灌注)を行うことが可能となり、先端電極30の表面を周方向の全域(360°)にわたり均等に灌注することができる。   Furthermore, inside the irrigation member 20, there are eight liquid storage spaces 24 that do not have partition walls in the circumferential direction, and eight channels that communicate with the storage space and extend in the distal direction while inclining outward to reach each of the irrigation openings 25A. Since the branch flow path 25 is formed, the liquid that has reached the storage space 24 through the eccentric flow paths 23, 23 is arranged to be uniformly distributed in the circumferential direction in the storage space 24. Since each of the eight branch channels 25 is ejected (irrigated) from the irrigation opening 25A, the amount of liquid supplied from the catheter shaft 10 to the irrigation member 20 varies in the circumferential direction (flexible tip portion). Although there is a variation in the circumferential direction due to the eccentricity of the two distal-end-side passage forming lumens 11 and 11 serving as liquid passages due to the leaf spring 65 disposed at 10A. Equiangular ( There is no variation in the amount of liquid ejected between the eight irrigation openings 25A arranged at 5 ° intervals, and it becomes possible to perform uniform ejection (irrigation) in the circumferential direction of the irrigation member 20, and the tip electrode 30 surfaces can be uniformly irrigated over the entire circumferential area (360 °).

更に、第1部品21に形成された後端側凹部21B(第1部品の後端形状)と、第2部品22の先端側小径部221(第2部品の先端形状)とを嵌合させることにより、灌注部材20が構成され、先端電極30の円筒状部分33(先端電極の後端形状)と、第1部品21の先端側凹部21A(第1部品の先端形状)とを嵌合させることにより、灌注部材20の先端側に先端電極30を接続することができる。
このように、灌注部材20を2つの部品で構成することにより、貯留空間24の形状に起因するアンダーカットの問題を回避することができ、偏心流路23,23と、貯留空間24と、8本の分岐流路25とが内部に形成された灌注部材20を成型により得ることが可能になる。
Further, the rear end side recess 21B (the rear end shape of the first part) formed in the first part 21 and the front end side small diameter portion 221 (the front end shape of the second part) of the second part 22 are fitted. Thus, the irrigation member 20 is configured, and the cylindrical portion 33 of the tip electrode 30 (the rear end shape of the tip electrode) and the tip side recess 21A of the first component 21 (the tip shape of the first component) are fitted. Thus, the tip electrode 30 can be connected to the tip side of the irrigation member 20.
Thus, by comprising the irrigation member 20 by two parts, the problem of the undercut resulting from the shape of the storage space 24 can be avoided, the eccentric flow paths 23 and 23, the storage space 24, and 8 It becomes possible to obtain the irrigation member 20 in which the branch channel 25 of the book is formed by molding.

更に、灌注部材20(第1部品21)の内部に形成された分岐流路25の各々が外側に傾斜するように形成されているので、ある程度サイズの大きな先端電極(D1/D2の値が1.0である先端電極30)の表面に対しても十分に灌注することができる。   Furthermore, since each of the branch channels 25 formed inside the irrigation member 20 (first component 21) is formed so as to be inclined outward, the tip electrode (D1 / D2 having a value of 1 / D2 having a certain size is 1). The surface of the tip electrode 30) which is 0.0 can be sufficiently irrigated.

更に、灌注部材20(第1部品21)の先端部に、分岐流路25の各々に連続して先端方向に延びる液体の案内溝26が形成されていることにより、灌注用開口25Aから噴射される液体を、先端電極30に向けて確実に案内(誘導)することができる。
更に、先端電極30の基端部表面に、灌注部材20の案内溝26の各々に連続する液体の案内溝36が形成されていることにより、灌注部材20に形成された案内溝26を通って先端電極30の基端部に到達した液体を、先端電極30の先端部に案内することができ、これにより、先端電極30の表面全体に液体を供給することができる。
Furthermore, a liquid guide groove 26 extending in the distal direction continuously to each of the branch flow paths 25 is formed at the distal end portion of the irrigation member 20 (first component 21), so that it is ejected from the irrigation opening 25A. The liquid to be guided can be reliably guided (guided) toward the tip electrode 30.
Further, a liquid guide groove 36 that is continuous with each of the guide grooves 26 of the irrigation member 20 is formed on the surface of the proximal end portion of the tip electrode 30, so that it passes through the guide groove 26 formed in the irrigation member 20. The liquid that has reached the proximal end portion of the tip electrode 30 can be guided to the tip portion of the tip electrode 30, whereby the liquid can be supplied to the entire surface of the tip electrode 30.

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、種々の変更が可能である。
例えば、灌注部材における分岐流路(灌注用開口)の数は8でなくてもよく、例えば4〜12の範囲で適宜選択することができる。
また、カテーテルシャフトの液体流路となるルーメンの数(灌注部材における偏心流路の数)は2でなくてもよく、1つまたは3つ以上であってもよい。但し、液体流路となるルーメンの数が少ないカテーテルシャフトを使用する場合に、本発明は効果的である。
また、カテーテルシャフトの内部構造についても、液体流路となるルーメンが先端可撓部分において偏心して形成されているものであれば、特に制限されるものではない。
また、先端電極の形状は特に限定されるものではなく、砲弾形状などであってもよい。
As mentioned above, although one Embodiment of this invention was described, this invention is not limited to these, A various change is possible.
For example, the number of branch channels (irrigation openings) in the irrigation member does not have to be 8, and can be appropriately selected within a range of 4 to 12, for example.
Further, the number of lumens (the number of eccentric flow paths in the irrigation member) serving as the liquid flow path of the catheter shaft may not be 2, but may be 1 or 3 or more. However, the present invention is effective when a catheter shaft having a small number of lumens serving as liquid channels is used.
Also, the internal structure of the catheter shaft is not particularly limited as long as the lumen serving as the liquid flow path is formed eccentrically at the distal end flexible portion.
The shape of the tip electrode is not particularly limited, and may be a shell shape.

100 アブレーションカテーテル
10 カテーテルシャフト
101 先端側マルチルーメンチューブ
102 後端側マルチルーメンチューブ
103 外皮部材
10A 先端可撓部分
11 先端側流路形成ルーメン
12 ルーメン(引張ワイヤの挿通路)
13 ルーメン(リング状電極のリード線の挿通路)
14 ルーメン(先端電極のリード線の挿通路)
15 ルーメン(温度センサのリード線の挿通路)
16 中央ルーメン
171〜178 サブルーメン
21 第1部品
211 縮径部
212 大径部
213 直胴部
214 中央貫通孔
215 リード線の収納溝
21A 先端側凹部
21a 先端側凹部21Aの底面(先端面)
21B 後端側凹部
21b 後端側凹部21Bの底面(後端面)
22 第2部品
221 先端側小径部
223 直胴部
224 中央貫通孔
225 リード線の収納溝
226 引張ワイヤの先端部の収納溝
22a 先端側小径部の先端面
23 偏心流路
231 段差部
24 液体の貯留空間
25 分岐流路
25A 灌注用開口
26 液体の案内溝
30 先端電極
30L 先端電極のリード線
31 先端膨出部
32 頸部
33 円筒状部分
35L 温度センサのリード線
36 液体の案内溝
40 リング状電極
40L リング状電極のリード線
51 継手チューブ
54 中央チューブ
61 引張ワイヤ
62 引張ワイヤ
65 板バネ
70 流路分岐部材
71 引張ワイヤの挿通路
72 引張ワイヤの挿通路
73 液体の分岐流路
74 先端電極のリード線および温度センサのリード線の挿通路
75 リング状電極のリード線の挿通路
76 後端側縮径部
70A 先端面
71A 挿通路の開口
72A 挿通路の開口
731A 分岐流路の開口
732A 分岐流路の開口
74A 挿通路の開口
75A 挿通路の開口
70B 後端面
71B 挿通路の開口
72B 挿通路の開口
73B 分岐流路の開口
74B 挿通路の開口
75B 挿通路の開口
80 コイルチューブ
700 制御ハンドル
705 回転板
800 液体の注入管
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Ablation catheter 10 Catheter shaft 101 Front end side multi-lumen tube 102 Rear end side multi-lumen tube 103 Outer skin member 10A Front end flexible part 11 Front end side flow path forming lumen 12 Lumen (insertion passage of tension wire)
13 Lumen (Ring electrode lead wire insertion path)
14 lumens (lead electrode lead-in passage)
15 lumen (temperature sensor lead wire insertion path)
16 Central lumen 171 to 178 Sub-lumen 21 First part 211 Reduced diameter part 212 Large diameter part 213 Straight body part 214 Central through hole 215 Lead wire storage groove 21A Tip side recess 21a Bottom face (tip face) of tip side recess 21A
21B Rear end side recess 21b Bottom surface of rear end side recess 21B (rear end surface)
22 Second part 221 Tip side small diameter part 223 Straight body part 224 Central through hole 225 Lead wire receiving groove 226 Pulling wire tip groove receiving groove 22a Tip side small diameter part tip surface 23 Eccentric flow path 231 Stepped part 24 Liquid flow Storage space 25 Branch channel 25A Irrigation opening 26 Liquid guide groove 30 Lead electrode 30L Lead electrode lead wire 31 Tip bulge portion 32 Neck portion 33 Cylindrical portion 35L Temperature sensor lead wire 36 Liquid guide groove 40 Ring shape Electrode 40L Ring-shaped electrode lead wire 51 Joint tube 54 Central tube 61 Tensile wire 62 Tensile wire 65 Leaf spring 70 Channel branch member 71 Tensile wire insertion path 72 Tensile wire insertion path 73 Liquid branch channel 74 Tip electrode Lead wire and temperature sensor lead wire passage 75 Ring electrode lead wire passage 7 Rear end reduced diameter portion 70A Front end surface 71A Insertion passage opening 72A Insertion passage opening 731A Branch passage opening 732A Branch passage opening 74A Insertion passage opening 75A Insertion passage opening 70B Rear end surface 71B Insertion passage opening 72B Insertion passage opening 73B Branch passage opening 74B Insertion passage opening 75B Insertion passage opening 80 Coil tube 700 Control handle 705 Rotating plate 800 Liquid injection tube

Claims (6)

先端可撓部分を有し、液体流路となるルーメンが形成されているカテーテルシャフトと、前記カテーテルシャフトの先端可撓部分において、当該カテーテルシャフトの中心軸に沿って配置された板バネと、前記カテーテルシャフトの先端側に接続された絶縁性灌注部材と、前記絶縁性灌注部材の先端側に接続された先端電極とを備えてなり、
前記絶縁性灌注部材には、前記カテーテルシャフトから供給される液体を前記先端電極の表面に灌注するための複数の灌注用開口が、前記絶縁性灌注部材の外周に沿って等角度間隔に配置され、
前記カテーテルシャフトには、その先端可撓部分において、液体流路となる少なくとも2本のルーメンが前記中心軸から偏心して形成されているとともに、前記先端可撓部分の基端側に位置する当該カテーテルシャフトの非可撓部分において、液体流路となる1本の中央ルーメンが前記中心軸に沿って形成され、
前記カテーテルシャフトには、前記非可撓部分において液体流路となる中央ルーメンと、前記先端可撓部分において液体流路となるルーメンの各々とを連通させる流路分岐部材が配置されていることを特徴とする電極カテーテル。
A catheter shaft having a distal end flexible portion and having a lumen serving as a liquid flow path; a leaf spring disposed along a central axis of the catheter shaft at the distal end flexible portion of the catheter shaft; An insulating irrigation member connected to the distal end side of the catheter shaft, and a distal electrode connected to the distal end side of the insulating irrigation member,
In the insulating irrigation member, a plurality of irrigation openings for irrigating the surface of the tip electrode with liquid supplied from the catheter shaft are arranged at equiangular intervals along the outer periphery of the insulating irrigation member. ,
In the catheter shaft, at least two lumens serving as liquid flow paths are formed eccentrically with respect to the central axis at the distal end flexible portion, and the catheter is located on the proximal end side of the distal end flexible portion. In the non-flexible portion of the shaft, a single central lumen serving as a liquid flow path is formed along the central axis,
The catheter shaft is provided with a flow path branching member that communicates a central lumen that becomes a liquid flow path in the non-flexible portion and each lumen that becomes a liquid flow path in the distal flexible portion. A featured electrode catheter.
前記カテーテルシャフトの先端可撓部分において液体流路となる2本のルーメンが、前記中心軸を挟んで対向するように形成されていることを特徴とする請求項1に記載の電極カテーテル。   2. The electrode catheter according to claim 1, wherein two lumens serving as liquid flow paths at the distal end flexible portion of the catheter shaft are formed so as to face each other with the central axis interposed therebetween. 前記先端可撓部分は、前記板バネを配置するとともに、液体流路となる2本のルーメンを含む複数のルーメンが形成された先端側マルチルーメンチューブにより構成され、
前記非可撓部分は、前記中央ルーメンおよびその周囲に形成された複数のサブルーメンが形成された後端側マルチルーメンチューブが、当該非可撓部分を非可撓性にするコイルチューブの内部に挿入されることにより構成され、
前記流路分岐部材は、前記先端側マルチルーメンチューブと、前記後端側マルチルーメンチューブとの間に配置され、
前記流路分岐部材の先端面には、前記先端側マルチルーメンチューブのルーメンの開口に対応する開口が形成されているとともに、当該流路分岐部材の後端面には、前記後端側マルチルーメンチューブのルーメンの開口に対応する開口が形成されていることを特徴とする請求項2に記載の電極カテーテル。
The tip flexible portion is configured by a tip-side multi-lumen tube in which a plurality of lumens including two lumens serving as a liquid flow path are formed while the leaf spring is disposed.
The non-flexible portion includes a rear end side multi-lumen tube on which the central lumen and a plurality of sub-lumens formed around the central lumen are formed inside a coil tube that makes the non-flexible portion inflexible. Composed by being inserted,
The flow path branch member is disposed between the front end side multi-lumen tube and the rear end side multi-lumen tube,
An opening corresponding to the opening of the lumen of the front end multi-lumen tube is formed on the front end surface of the flow path branch member, and the rear end side multi-lumen tube is formed on the rear end surface of the flow path branch member. The electrode catheter according to claim 2, wherein an opening corresponding to the opening of the lumen is formed.
前記流路分岐部材には、前記コイルチューブに挿入される後端側縮径部が形成されていることを特徴とする請求項3に記載の電極カテーテル。   The electrode catheter according to claim 3, wherein the flow path branching member is formed with a rear-end-side reduced diameter portion that is inserted into the coil tube. 前記流路分岐部材と、前記先端側マルチルーメンチューブおよび前記後端側マルチルーメンチューブとは、継手チューブを介して連結していることを特徴とする請求項3または請求項4に記載の電極カテーテル。   The electrode catheter according to claim 3 or 4, wherein the flow path branching member, the front end side multi-lumen tube, and the rear end side multi-lumen tube are connected via a joint tube. . 前記絶縁性灌注部材の内部には、前記カテーテルシャフトの先端可撓部分において液体流路となるルーメンの各々に連通する少なくとも2つの偏心流路と、
前記偏心流路に連通する空間であって、前記偏心流路からの液体が前記絶縁性灌注部材の周方向に均一に分布されるように、前記周方向に隔壁を有しない液体の貯留空間と、
前記貯留空間に連通し、外側に傾斜しながら先端方向に延びて前記複数の灌注用開口の各々に至る複数の分岐流路とが形成されていることを特徴とする請求項1乃至請求項5の何れかに記載の電極カテーテル。
Inside the insulating irrigation member, at least two eccentric flow paths communicating with each of the lumens serving as liquid flow paths in the distal flexible portion of the catheter shaft,
A space communicating with the eccentric flow path, and a liquid storage space having no partition wall in the circumferential direction so that the liquid from the eccentric flow path is uniformly distributed in the circumferential direction of the insulating irrigation member; ,
6. A plurality of branch passages communicating with the storage space and extending in a distal direction while being inclined outward to reach each of the plurality of irrigation openings are formed. The electrode catheter according to any one of the above.
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