JP5296143B2 - Guide wire - Google Patents

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Description

本発明は、ガイドワイヤ、特に血管のような体腔内にカテーテルを導入する際に用いられるガイドワイヤに関する。   The present invention relates to a guide wire, and particularly to a guide wire used when a catheter is introduced into a body cavity such as a blood vessel.

ガイドワイヤは、例えばPTCA術(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty:経皮的冠状動脈血管形成術)のような、外科的手術が困難な部位の治療、または人体への低侵襲を目的とした治療や、心臓血管造影などの検査に用いられるカテーテルを誘導するのに使用される。PTCA術に用いられるガイドワイヤは、ガイドワイヤの先端をバルーンカテーテルの先端より突出させた状態にて、バルーンカテーテルと共に目的部位である血管狭窄部付近まで挿入され、バルーンカテーテルの先端部を血管狭窄部付近まで誘導する。   The guide wire can be used for the treatment of a site where surgery is difficult, such as PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), or for the purpose of minimally invasive to the human body, Used to guide catheters used for examinations such as angiography. A guide wire used for PTCA surgery is inserted to the vicinity of the target vascular stenosis portion together with the balloon catheter with the tip of the guide wire protruding from the tip of the balloon catheter. Guide to near.

血管は、複雑に湾曲しており、バルーンカテーテルを血管に挿入する際に用いるガイドワイヤには、適度の曲げに対する柔軟性および復元性、基端部における操作を先端側に伝達するための押し込み性およびトルク伝達性(これらを総称して「操作性」という)、さらには耐キンク性(耐折れ曲がり性)等が要求される。それらの特性の内、適度の柔軟性を得るための構造として、ガイドワイヤの細い先端芯材の回りに曲げに対する柔軟性を有する金属コイルを備えたものや、柔軟性および復元性を付与するためのガイドワイヤの芯材にNi−Ti等の超弾性線を用いたものがある。   The blood vessel is intricately curved, and the guide wire used to insert the balloon catheter into the blood vessel has flexibility and resilience to moderate bending, and pushability to transmit the operation at the proximal end to the distal side. In addition, torque transmission properties (collectively referred to as “operability”) and kink resistance (bending resistance) are required. Among these characteristics, as a structure for obtaining moderate flexibility, a structure having a metal coil having flexibility for bending around a thin tip core material of a guide wire, and for providing flexibility and resilience There is a guide wire using a super elastic wire such as Ni-Ti as a core material.

従来のガイドワイヤは、芯材が実質的に1種の材料から構成されており、ガイドワイヤの操作性を高めるために、比較的弾性率の高い材料が用いられ、その影響としてガイドワイヤ先端部の柔軟性は失われている。また、ガイドワイヤの先端部の柔軟性を得るために、比較的弾性率の低い材料を用いると、ガイドワイヤの基端側における操作性が失われる。このように、必要とされる柔軟性および操作性を、1種の芯材で満たすことは困難とされていた。   In the conventional guide wire, the core material is substantially composed of one material, and a material having a relatively high elastic modulus is used in order to improve the operability of the guide wire. The flexibility is lost. Further, if a material having a relatively low elastic modulus is used in order to obtain the flexibility of the distal end portion of the guide wire, the operability on the proximal end side of the guide wire is lost. Thus, it has been difficult to satisfy the required flexibility and operability with one kind of core material.

このような欠点を改良するため、例えば芯材にNi−Ti合金線を用い、その先端側と基端側とに異なった条件で熱処理を施し、先端部の柔軟性を高め、基端側の剛性を高めたガイドワイヤが提案されている(例えば、特許文献1参照)。しかし、このような熱処理による柔軟性の制御には限界があり、先端部では十分な柔軟性が得られても、基端側では必ずしも満足する剛性が得られないことがあった。   In order to improve such a defect, for example, a Ni-Ti alloy wire is used as a core material, and heat treatment is performed on the distal end side and the proximal end side under different conditions to increase the flexibility of the distal end portion. A guide wire with increased rigidity has been proposed (see, for example, Patent Document 1). However, there is a limit to the control of flexibility by such heat treatment, and even if sufficient flexibility is obtained at the distal end portion, there is a case where satisfactory rigidity is not always obtained at the proximal end side.

特開昭63−171570号公報JP-A-63-171570

本発明の目的は、先端側の第1ワイヤと基端側の第2ワイヤとの連結部への応力集中を防止または緩和し、強度および操作性に優れたガイドワイヤを提供することにある。   An object of the present invention is to provide a guide wire excellent in strength and operability by preventing or alleviating stress concentration on the connecting portion between the first wire on the distal end side and the second wire on the proximal end side.

このような目的は、下記(1)〜(3)の本発明により達成される。
(1) 先端側に配置され、金属材料で構成された線状の第1ワイヤと、
前記第1ワイヤの基端側に配置され、前記第1ワイヤの構成材料より弾性率が大きい金属材料で構成された線状の第2ワイヤとを備え、
前記第1ワイヤと前記第2ワイヤとは、溶接により連結され、
前記第1ワイヤと前記第2ワイヤとの溶接部には、外周方向に突出する突出部が形成されており、
前記突出部は、前記溶接部の溶接面を境に基端側と先端側とが非対称の形状であり、
前記突出部の最大外径部から外れた位置に、前記溶接面が位置していることを特徴とするガイドワイヤ。
Such an object is achieved by the present inventions (1) to (3) below.
(1) a linear first wire disposed on the distal end side and made of a metal material;
A linear second wire that is arranged on the base end side of the first wire and is made of a metal material having a larger elastic modulus than the constituent material of the first wire;
The first wire and the second wire are connected by welding,
In the welded portion between the first wire and the second wire, a protruding portion protruding in the outer peripheral direction is formed,
The protruding portion has a shape in which the proximal end side and the distal end side are asymmetrical with respect to the welding surface of the welded portion,
The guide wire, wherein the welding surface is located at a position deviated from a maximum outer diameter portion of the protruding portion.

(2) 先端側に配置され、金属材料で構成された線状の第1ワイヤと、
前記第1ワイヤの基端側に配置され、前記第1ワイヤの構成材料より弾性率が大きい金属材料で構成された線状の第2ワイヤとを備え、
前記第1ワイヤと前記第2ワイヤとは、溶接により連結され、
前記第1ワイヤと前記第2ワイヤとの溶接部には、外周方向に突出する突出部が形成されており、
前記突出部は、前記溶接部の溶接面を境に基端側と先端側とが非対称の形状であり、
前記溶接面は、前記突出部内において先端側または基端側に偏った位置にあることを特徴とするガイドワイヤ。
(2) a linear first wire arranged on the tip side and made of a metal material;
A linear second wire that is arranged on the base end side of the first wire and is made of a metal material having a larger elastic modulus than the constituent material of the first wire;
The first wire and the second wire are connected by welding,
In the welded portion between the first wire and the second wire, a protruding portion protruding in the outer peripheral direction is formed,
The protruding portion has a shape in which the proximal end side and the distal end side are asymmetrical with respect to the welding surface of the welded portion,
The guide wire according to claim 1, wherein the welding surface is in a position biased toward a distal end side or a proximal end side in the protruding portion.

(3) 前記第1ワイヤは、Ni−Ti系合金により構成され、
前記第2ワイヤは、ステンレス鋼またはコバルト系合金により構成されている上記(1)または(2)に記載のガイドワイヤ。
(3) The first wire is made of a Ni-Ti alloy,
The guide wire according to (1) or (2), wherein the second wire is made of stainless steel or a cobalt-based alloy.

本発明によれば、先端側に配置された第1ワイヤと、第1ワイヤの基端側に配置された第2ワイヤとを設けたことにより、操作性に優れたガイドワイヤを提供することができる。特に、金属材料で構成された第1ワイヤと、第1ワイヤより弾性率の大きい材料で金属材料で構成された第2ワイヤとを設けたことにより、柔軟性に優れた先端部と剛性に富んだ基端部とを有し、押し込み性、トルク伝達性および追従性に優れたガイドワイヤが構成できる。   According to the present invention, it is possible to provide a guide wire with excellent operability by providing the first wire disposed on the distal end side and the second wire disposed on the proximal end side of the first wire. it can. In particular, by providing a first wire made of a metal material and a second wire made of a metal material made of a material having a higher elastic modulus than that of the first wire, the tip portion excellent in flexibility and rich in rigidity are provided. A guide wire having a proximal end portion and excellent in pushability, torque transmission performance and followability can be configured.

また、第1ワイヤと第2ワイヤとを溶接により連結し、この溶接部に突出部を形成したことにより、連結部(溶接部)の結合強度が高く、第2ワイヤから第1ワイヤへねじりトルクや押し込み力を確実に伝達することができる。   In addition, since the first wire and the second wire are connected by welding and the protruding portion is formed in the welded portion, the coupling strength of the connecting portion (welded portion) is high, and the torsional torque from the second wire to the first wire And the pushing force can be transmitted reliably.

また、突出部の最大外径部から外れた位置に、溶接部の溶接面を位置させることにより、溶接部への応力集中を防止または緩和することができる。よって、第2ワイヤから第1ワイヤへねじりトルクや押し込み力が作用した際に、溶接部への応力集中による溶接部の破損をより確実に防止することができる。   Moreover, stress concentration on the welded portion can be prevented or alleviated by positioning the weld surface of the welded portion at a position deviated from the maximum outer diameter portion of the protruding portion. Therefore, when torsional torque or pushing force is applied from the second wire to the first wire, damage to the welded part due to stress concentration on the welded part can be prevented more reliably.

このように、本発明は、溶接部への応力集中による溶接部の破損の防止と、円滑な移動とを両立している。   As described above, the present invention achieves both prevention of breakage of the weld due to stress concentration on the weld and smooth movement.

ガイドワイヤの構成例を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the structural example of a guide wire. 図1に示すガイドワイヤにおける第1ワイヤと第2ワイヤとを接続する手順を示す図である。It is a figure which shows the procedure which connects the 1st wire and 2nd wire in the guide wire shown in FIG. 図1に示すガイドワイヤの使用例を説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating the usage example of the guide wire shown in FIG. 図1に示すガイドワイヤの使用例を説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating the usage example of the guide wire shown in FIG. ガイドワイヤの他の構成例を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the other structural example of a guide wire. ガイドワイヤの他の構成例を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the other structural example of a guide wire. ガイドワイヤの他の構成例を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the other structural example of a guide wire. ガイドワイヤの他の構成例を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the other structural example of a guide wire. ガイドワイヤの他の構成例を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the other structural example of a guide wire. ガイドワイヤにおける突出部の形状の例を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the example of the shape of the protrusion part in a guide wire. ガイドワイヤにおける突出部の形状の例を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the example of the shape of the protrusion part in a guide wire. ガイドワイヤにおける突出部の形状の例を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the example of the shape of the protrusion part in a guide wire. 本発明のガイドワイヤの好適な実施形態を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows suitable embodiment of the guide wire of this invention. ガイドワイヤの他の構成例を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the other structural example of a guide wire.

以下、本発明のガイドワイヤを添付図面に示す好適な実施形態に基づいて詳細に説明する。   Hereinafter, the guide wire of the present invention will be described in detail based on a preferred embodiment shown in the accompanying drawings.

図1は、ガイドワイヤの構成例を示す縦断面図、図2は、図1に示すガイドワイヤにおける第1ワイヤと第2ワイヤとを接続する手順を示す図である。なお、説明の都合上、図1中の右側を「基端」、左側を「先端」という。また、図1、図2中では、見易くするため、ガイドワイヤの長さ方向を短縮し、ガイドワイヤの太さ方向を誇張して模式的に図示したものであり、長さ方向と太さ方向の比率は実際とは大きく異なる(後述する図5〜図14についても同様)。   FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing a configuration example of a guide wire, and FIG. 2 is a diagram showing a procedure for connecting a first wire and a second wire in the guide wire shown in FIG. For convenience of explanation, the right side in FIG. 1 is referred to as “base end” and the left side is referred to as “tip”. In FIG. 1 and FIG. 2, the length direction of the guide wire is shortened and the thickness direction of the guide wire is exaggerated for the sake of clarity. The ratio is significantly different from the actual ratio (the same applies to FIGS. 5 to 14 described later).

図1に示すガイドワイヤ1Aは、カテーテルに挿入して用いられるカテーテル用ガイドワイヤであって、先端側に配置された第1ワイヤ2と、第1ワイヤ2の基端側に配置された第2ワイヤ3と、螺旋状のコイル4とを有している。ガイドワイヤ1Aの全長は、特に限定されないが、200〜5000mm程度であるのが好ましい。また、ガイドワイヤ1Aの外径は、特に限定されないが、通常、0.2〜1.2mm程度であるのが好ましい。   A guide wire 1A shown in FIG. 1 is a catheter guide wire used by being inserted into a catheter, and includes a first wire 2 disposed on the distal end side and a second wire disposed on the proximal end side of the first wire 2. It has a wire 3 and a spiral coil 4. The total length of the guide wire 1A is not particularly limited, but is preferably about 200 to 5000 mm. Further, the outer diameter of the guide wire 1A is not particularly limited, but it is usually preferably about 0.2 to 1.2 mm.

第1ワイヤ2は、弾性を有する線材である。第1ワイヤ2の長さは、特に限定されないが、20〜1000mm程度であるのが好ましい。   The first wire 2 is an elastic wire. Although the length of the 1st wire 2 is not specifically limited, It is preferable that it is about 20-1000 mm.

図示の構成では、第1ワイヤ2は、先端方向へ向かって外径が漸減する外径漸減部16を有している。これにより、第1ワイヤ2の剛性(曲げ剛性、ねじり剛性)を先端方向に向かって徐々に減少させることができ、その結果、ガイドワイヤ1Aは、先端部に良好な柔軟性を得て、血管への追従性、安全性が向上すると共に、折れ曲がり等も防止することができる。   In the illustrated configuration, the first wire 2 has an outer diameter gradually decreasing portion 16 whose outer diameter gradually decreases toward the distal end direction. As a result, the rigidity (bending rigidity, torsional rigidity) of the first wire 2 can be gradually reduced toward the distal direction, and as a result, the guide wire 1A obtains good flexibility at the distal end portion, and the blood vessel Follow-up performance and safety can be improved, and bending can also be prevented.

外径漸減部16の長さ(図1中のLで示す長さ)は、特に限定されないが、10〜1000mm程度であるのが好ましく、20〜300mm程度であるのがより好ましい。Lが前記範囲にあると、長手方向に沿った剛性の変化をより緩やか(滑らか)にすることができる。 The length of the outer diameter gradually reducing unit 16 (the length indicated by L 1 in FIG. 1) is not particularly limited and is preferably about 10 to 1000 mm, more preferably about 20 to 300 mm. When L 1 is in the above range, it is possible to the change in stiffness along the longitudinal direction more gradual (smoother).

図示の構成では、外径漸減部16は、その外径が先端方向に向かってほぼ一定の減少率で連続的に減少するテーパ状をなしている。換言すれば、外径漸減部16のテーパ角度は、長手方向に沿ってほぼ一定になっている。これにより、図示の構成のガイドワイヤ1Aでは、長手方向に沿った剛性の変化をより緩やか(滑らか)にすることができる。なお、このような構成と異なり、外径漸減部16の先端方向に向かっての外径の減少率(外径漸減部16のテーパ角度)は、長手方向に沿って変化していても良く、例えば、外径の減少率が比較的大きい個所と比較的小さい個所とが複数回交互に繰り返して形成されているようなものでもよい。なお、その場合、外径漸減部16の先端方向に向かっての外径の減少率がゼロになる個所があってもよい。   In the illustrated configuration, the outer diameter gradually decreasing portion 16 has a tapered shape in which the outer diameter continuously decreases at a substantially constant decrease rate in the distal direction. In other words, the taper angle of the outer diameter gradually decreasing portion 16 is substantially constant along the longitudinal direction. Thereby, in the guide wire 1A having the illustrated configuration, the change in rigidity along the longitudinal direction can be made more gradual (smooth). In addition, unlike such a configuration, the rate of decrease of the outer diameter toward the distal direction of the outer diameter gradually decreasing portion 16 (taper angle of the outer diameter gradually decreasing portion 16) may change along the longitudinal direction, For example, a portion where the reduction rate of the outer diameter is relatively large and a portion where the outer diameter is relatively small may be alternately formed a plurality of times. In this case, there may be a portion where the decrease rate of the outer diameter toward the distal end of the outer diameter gradually decreasing portion 16 becomes zero.

第1ワイヤ2の構成材料は、特に限定されず、例えば、ステンレス鋼(例えば、SUS304、SUS303、SUS316、SUS316L、SUS316J1、SUS316J1L、SUS405、SUS430、SUS434、SUS444、SUS429、SUS430F、SUS302等)、擬弾性を示す合金(超弾性合金を含む。)などの各種金属材料を使用することができるが、超弾性合金であるのが好ましい。超弾性合金は、比較的柔軟であるとともに復元性があり、曲がり癖が付き難いので、第1ワイヤ2を超弾性合金で構成することにより、ガイドワイヤ1Aは、その先端側の部分に十分な曲げに対する柔軟性と復元性が得られ、複雑に湾曲・屈曲する血管に対する追従性が向上し、より優れた操作性が得られるとともに、第1ワイヤ2が湾曲・屈曲変形を繰り返しても、第1ワイヤ2に復元性により曲がり癖が付かないので、ガイドワイヤ1Aの使用中に第1ワイヤ2に曲がり癖が付くことによる操作性の低下を防止することができる。   The constituent material of the 1st wire 2 is not specifically limited, For example, stainless steel (For example, SUS304, SUS303, SUS316, SUS316L, SUS316J1, SUS316J1L, SUS405, SUS430, SUS434, SUS444, SUS429, SUS430F, SUS302 etc.), pseudo Various metal materials such as alloys exhibiting elasticity (including superelastic alloys) can be used, but superelastic alloys are preferred. Since the superelastic alloy is relatively flexible and has a resilience and is difficult to bend, the guide wire 1 </ b> A is sufficient for the tip side portion by configuring the first wire 2 with the superelastic alloy. Flexibility and resilience to bending can be obtained, follow-up to complicatedly curved and bent blood vessels can be improved, and more excellent operability can be obtained, and even if the first wire 2 repeatedly bends and bends, Since the 1 wire 2 is not bent due to the resilience, it is possible to prevent the operability from being deteriorated due to the bent wire being attached to the first wire 2 during use of the guide wire 1A.

擬弾性合金には、引張りによる応力−ひずみ曲線がいずれの形状のものも含み、As、Af、Ms、Mf等の変態点が顕著に測定できるものも、できないものも含み、応力により大きく変形(歪)し、応力の除去により元の形状にほぼ戻るものは全て含まれる。   Pseudoelastic alloys include those in which the stress-strain curve by tension is any shape, including those in which transformation points such as As, Af, Ms, and Mf can be measured remarkably, and those that cannot be deformed. Anything that is distorted) and returns almost to its original shape upon removal of stress is included.

超弾性合金の好ましい組成としては、49〜52原子%NiのNi−Ti合金等のNi−Ti系合金、38.5〜41.5重量%ZnのCu−Zn合金、1〜10重量%XのCu−Zn−X合金(Xは、Be、Si、Sn、Al、Gaのうちの少なくとも1種)、36〜38原子%AlのNi−Al合金等が挙げられる。このなかでも特に好ましいものは、上記のNi−Ti系合金である。   The preferred composition of the superelastic alloy is Ni-Ti alloy such as Ni-Ti alloy of 49-52 atomic% Ni, Cu-Zn alloy of 38.5-41.5 wt% Zn, 1-10 wt% X Cu-Zn-X alloy (X is at least one of Be, Si, Sn, Al, and Ga), 36-38 atomic% Al-Ni-Al alloy, and the like. Of these, the Ni-Ti alloy is particularly preferable.

第1ワイヤ2の基端部には、第2ワイヤ3の先端部が連結(接続)されている。第2ワイヤ3は、弾性を有する線材である。第2ワイヤ3の長さは、特に限定されないが、20〜4800mm程度であるのが好ましい。   The distal end portion of the second wire 3 is connected (connected) to the proximal end portion of the first wire 2. The second wire 3 is an elastic wire. Although the length of the 2nd wire 3 is not specifically limited, It is preferable that it is about 20-4800 mm.

第2ワイヤ3は、通常、第1ワイヤ2とは、異なる弾性率(ヤング率(縦弾性係数)、剛性率(横弾性係数)、体積弾性率)を有する材料で構成されている。このように、異なる弾性率を有するワイヤを接合して用いることにより、ガイドワイヤ1Aは、操作性に優れたものとなる。   The second wire 3 is usually made of a material having a different elastic modulus (Young's modulus (longitudinal elastic modulus), rigidity (lateral elastic modulus), and bulk elastic modulus) from the first wire 2. Thus, by joining and using wires having different elastic moduli, the guide wire 1A is excellent in operability.

また、第1ワイヤおよび/または第2ワイヤは、異なる材料にて内・外層を形成する等、いわゆる複合材料にて構成され得る。このような場合においても、第1ワイヤよりも第2ワイヤの剛性のほうが高いことが好ましい。   Further, the first wire and / or the second wire can be made of a so-called composite material, such as forming inner and outer layers of different materials. Even in such a case, it is preferable that the rigidity of the second wire is higher than that of the first wire.

第2ワイヤ3の構成材料(素材)は、特に限定されず、ステンレス鋼(例えば、SUS304、SUS303、SUS316、SUS316L、SUS316J1、SUS316J1L、SUS405、SUS430、SUS434、SUS444、SUS429、SUS430F、SUS302等SUSの全品種)、ピアノ線、コバルト系合金、擬弾性合金などの各種金属材料を使用することができる。   The constituent material (material) of the second wire 3 is not particularly limited, and stainless steel (for example, SUS304, SUS303, SUS316, SUS316L, SUS316J1, SUS316J1L, SUS405, SUS430, SUS434, SUS444, SUS429, SUS430F, SUS302, etc. All types), various metal materials such as piano wire, cobalt-based alloy, and pseudoelastic alloy can be used.

この中でも、コバルト系合金は、ワイヤとしたときの弾性率が高く、かつ適度な弾性限度を有している。このため、コバルト系合金で構成された第2ワイヤ3は、特に優れたトルク伝達性を有し、座屈等の問題を極めて生じ難い。コバルト系合金としては、構成元素としてCoを含むものであれば、いかなるものを用いてもよいが、Coを主成分として含むもの(Co基合金:合金を構成する元素中で、Coの含有率が重量比で最も多い合金)が好ましく、Co−Ni−Cr系合金を用いるのがより好ましい。このような組成の合金を、第2ワイヤ3の構成材料として用いることにより、前述した効果がさらに顕著なものとなる。また、このような組成の合金は、常温における変形においても可塑性を有するため、例えば、使用時等に所望の形状に容易に変形することができる。また、このような組成の合金は、弾性係数が高く、かつ高弾性限度としても冷間成形可能で、高弾性限度であることにより、座屈の発生を十分に防止しつつ、小径化することができ、所定部位に挿入するのに十分な柔軟性と剛性を備えるものとすることができる。   Among these, the cobalt-based alloy has a high elastic modulus when used as a wire and has an appropriate elastic limit. For this reason, the 2nd wire 3 comprised by the cobalt type alloy has the outstanding outstanding torque transmission, and it is hard to produce problems, such as buckling. Any cobalt-based alloy may be used as long as it contains Co as a constituent element, but it contains Co as a main component (Co-based alloy: Co content in the elements constituting the alloy) Is preferable, and a Co—Ni—Cr alloy is more preferably used. By using an alloy having such a composition as a constituent material of the second wire 3, the above-described effects become more remarkable. In addition, since an alloy having such a composition has plasticity even when deformed at room temperature, it can be easily deformed into a desired shape, for example, at the time of use. In addition, an alloy having such a composition has a high elastic modulus and can be cold-formed even as a high elastic limit, and by reducing the diameter while sufficiently preventing buckling from occurring due to the high elastic limit. And can have sufficient flexibility and rigidity to be inserted into a predetermined portion.

Co−Ni−Cr系合金としては、例えば、28〜50wt%Co−10〜30wt%Ni−10〜30wt%Cr−残部Feの組成からなる合金や、その一部が他の元素(置換元素)で置換された合金等が好ましい。置換元素の含有は、その種類に応じた固有の効果を発揮する。例えば、置換元素として、Ti、Nb、Ta、Be、Moから選択される少なくとも1種を含むことにより、第2ワイヤ3の強度のさらなる向上等を図ることができる。なお、Co、Ni、Cr以外の元素を含む場合、その(置換元素全体の)含有量は30wt%以下であるのが好ましい。   Examples of the Co—Ni—Cr alloy include alloys having a composition of 28 to 50 wt% Co-10 to 30 wt% Ni-10 to 30 wt% Cr—remainder Fe, and a part of the other elements (substitution elements). Alloys substituted with are preferred. The inclusion of a substitution element exhibits a unique effect depending on the type. For example, the strength of the second wire 3 can be further improved by including at least one selected from Ti, Nb, Ta, Be, and Mo as the substitution element. In addition, when an element other than Co, Ni, and Cr is included, the content (of the entire substituted element) is preferably 30 wt% or less.

また、Co、Ni、Crの一部は、他の元素で置換してもよい。例えば、Niの一部をMnで置換してもよい。これにより、例えば、加工性のさらなる改善等を図ることができる。また、Crの一部をMoおよび/またはWで置換してもよい。これにより、弾性限度のさらなる改善等を図ることができる。Co−Ni−Cr系合金の中でも、Moを含む、Co−Ni−Cr−Mo系合金が特に好ましい。   Further, a part of Co, Ni, and Cr may be substituted with other elements. For example, a part of Ni may be substituted with Mn. Thereby, the further improvement of workability etc. can be aimed at, for example. Further, a part of Cr may be replaced with Mo and / or W. Thereby, the further improvement of an elastic limit, etc. can be aimed at. Among Co—Ni—Cr alloys, Co—Ni—Cr—Mo alloys containing Mo are particularly preferable.

Co−Ni−Cr系合金の具体的な組成としては、例えば、<1>40wt%Co−22wt%Ni−25wt%Cr−2wt%Mn−0.17wt%C−0.03wt%Be−残部Fe、<2>40wt%Co−15wt%Ni−20wt%Cr−2wt%Mn−7wt%Mo−0.15wt%C−0.03wt%Be−残部Fe、<3>42wt%Co−13wt%Ni−20wt%Cr−1.6wt%Mn−2wt%Mo−2.8wt%W−0.2wt%C−0.04wt%Be−残部Fe、<4>45wt%Co−21wt%Ni−18wt%Cr−1wt%Mn−4wt%Mo−1wt%Ti−0.02wt%C−0.3wt%Be−残部Fe、<5>34wt%Co−21wt%Ni−14wt%Cr−0.5wt%Mn−6wt%Mo−2.5wt%Nb−0.5wt%Ta−残部Fe等が挙げられる。本発明でいうCo−Ni−Cr系合金とはこれらの合金を包含する概念である。   As a specific composition of the Co-Ni-Cr alloy, for example, <1> 40 wt% Co-22 wt% Ni-25 wt% Cr-2 wt% Mn-0.17 wt% C-0.03 wt% Be-balance Fe <2> 40 wt% Co-15 wt% Ni-20 wt% Cr-2 wt% Mn-7 wt% Mo-0.15 wt% C-0.03 wt% Be-balance Fe, <3> 42 wt% Co-13 wt% Ni- 20 wt% Cr-1.6 wt% Mn-2 wt% Mo-2.8 wt% W-0.2 wt% C-0.04 wt% Be-balance Fe, <4> 45 wt% Co-21 wt% Ni-18 wt% Cr- 1 wt% Mn-4 wt% Mo-1 wt% Ti-0.02 wt% C-0.3 wt% Be-balance Fe, <5> 34 wt% Co-21 wt% Ni-14 wt% Cr-0.5 wt% Mn-6w % Mo-2.5wt% Nb-0.5wt% Ta- balance being Fe, and the like. The Co—Ni—Cr alloy referred to in the present invention is a concept that includes these alloys.

また、第2ワイヤ3の構成材料として、ステンレス鋼を用いた場合、ガイドワイヤ1Aは、より優れた押し込み性およびトルク伝達性が得られる。   Moreover, when stainless steel is used as the constituent material of the second wire 3, the guide wire 1A can obtain better pushability and torque transmission.

また、本発明では、第1ワイヤ2と第2ワイヤ3とを異種の合金で構成することが好ましく、また、第1ワイヤ2が、第2ワイヤ3の構成材料より弾性率が小さい材料で構成されたものであるのが好ましい。これにより、ガイドワイヤ1Aは、先端側の部分が優れた柔軟性を有するとともに、基端側の部分が剛性(曲げ剛性、ねじり剛性)に富んだものとなる。その結果、ガイドワイヤ1Aは、優れた押し込み性やトルク伝達性を得て良好な操作性を確保しつつ、先端側においては良好な柔軟性、復元性を得て血管への追従性、安全性が向上する。   In the present invention, it is preferable that the first wire 2 and the second wire 3 are made of different kinds of alloys, and the first wire 2 is made of a material having a smaller elastic modulus than that of the constituent material of the second wire 3. It is preferred that As a result, the guide wire 1A has excellent flexibility at the distal end portion and abundant rigidity (bending rigidity, torsional rigidity) at the proximal end portion. As a result, the guide wire 1A obtains excellent pushability and torque transmission and secures good operability, while obtaining good flexibility and restoration on the distal end side, followability to blood vessels, and safety. Will improve.

また、第1ワイヤ2と、第2ワイヤ3との具体的な組合せとしては、第1ワイヤ2を超弾性合金で構成し、第2ワイヤ3をCo−Ni−Cr系合金またはステンレス鋼で構成することが特に好ましい。これにより、前述した効果はさらに顕著なものとなる。   As a specific combination of the first wire 2 and the second wire 3, the first wire 2 is made of a superelastic alloy, and the second wire 3 is made of a Co—Ni—Cr alloy or stainless steel. It is particularly preferable to do this. Thereby, the effect mentioned above becomes further remarkable.

なお、図示の構成では、第2ワイヤは、ほぼ全長にわたってほぼ一定の外径を有するものであるが、その長手方向に外径が変化する部位を有するものであってもよい。   In the illustrated configuration, the second wire has a substantially constant outer diameter over substantially the entire length, but may have a portion where the outer diameter changes in the longitudinal direction.

また、第1ワイヤ2を構成する超弾性合金としてNi−Ti系合金を用いることが、先端側の柔軟性と復元性の点から好ましい。   In addition, it is preferable to use a Ni—Ti-based alloy as the superelastic alloy constituting the first wire 2 in terms of flexibility and resilience on the tip side.

コイル4は、線材(細線)を螺旋状に巻回してなる部材であり、第1ワイヤ2の先端側の部分を覆うように設置されている。図示の構成では、第1ワイヤ2の先端側の部分は、コイル4の内側のほぼ中心部に挿通されている。また、第1ワイヤ2の先端側の部分は、コイル4の内面と非接触で挿通されている。なお、図示の構成では、コイル4は、外力を付与しない状態で、螺旋状に巻回された線材同士の間にやや隙間が空いているが、図示と異なり、外力を付与しない状態で、螺旋状に巻回された線材同士が隙間なく密に配置されていてもよい。   The coil 4 is a member formed by spirally winding a wire (thin wire), and is installed so as to cover a portion on the distal end side of the first wire 2. In the configuration shown in the drawing, the portion on the distal end side of the first wire 2 is inserted through a substantially central portion inside the coil 4. Further, the distal end portion of the first wire 2 is inserted in a non-contact manner with the inner surface of the coil 4. In the configuration shown in the figure, the coil 4 has a slight gap between the spirally wound wires in a state where no external force is applied, but unlike the illustration, the coil 4 is spiraled in a state where no external force is applied. Wires wound in a shape may be densely arranged without a gap.

コイル4は、金属材料で構成されているのが好ましい。コイル4を構成する金属材料としては、例えば、ステンレス鋼、超弾性合金、コバルト系合金や、金、白金、タングステン等の貴金属またはこれらを含む合金等が挙げられる。特に、貴金属のようなX線不透過材料で構成した場合には、ガイドワイヤ1AにX線造影性が得られ、X線透視下で先端部の位置を確認しつつ生体内に挿入することができ、好ましい。また、コイル4は、その先端側と基端側とを異なる材料で構成しても良い。例えば、先端側をX線不透過材料のコイル、基端側をX線を比較的透過する材料(ステンレス鋼など)のコイルにて各々構成しても良い。なお、コイル4の全長は、特に限定されないが、5〜500mm程度であるのが好ましい。   The coil 4 is preferably made of a metal material. Examples of the metal material constituting the coil 4 include stainless steel, superelastic alloy, cobalt-based alloy, noble metals such as gold, platinum, and tungsten, or alloys containing these. In particular, when it is made of an X-ray opaque material such as a noble metal, X-ray contrast can be obtained in the guide wire 1A, and it can be inserted into the living body while confirming the position of the tip under X-ray fluoroscopy. It is possible and preferable. Moreover, you may comprise the coil 4 with the material from which the front end side and base end side differ. For example, the distal end side may be constituted by a coil made of an X-ray opaque material, and the proximal end side may be constituted by a coil made of a material (such as stainless steel) that relatively transmits X-rays. The total length of the coil 4 is not particularly limited, but is preferably about 5 to 500 mm.

コイル4の基端部および先端部は、それぞれ、固定材料11および12により第1ワイヤ2に固定されている。また、コイル4の中間部(先端寄りの位置)は、固定材料13により第1ワイヤ2に固定されている。固定材料11、12および13は、半田(ろう材)で構成されている。なお、固定材料11、12および13は、半田に限らず、接着剤でもよい。また、コイル4の固定方法は、固定材料によるものに限らず、例えば、溶接でもよい。また、血管内壁の損傷を防止するために、固定材料12の先端面は、丸みを帯びているのが好ましい。   The proximal end portion and the distal end portion of the coil 4 are fixed to the first wire 2 by fixing materials 11 and 12, respectively. Further, an intermediate portion (position near the tip) of the coil 4 is fixed to the first wire 2 by a fixing material 13. The fixing materials 11, 12 and 13 are made of solder (brazing material). The fixing materials 11, 12 and 13 are not limited to solder, and may be adhesives. Moreover, the fixing method of the coil 4 is not limited to a fixing material, and for example, welding may be used. In order to prevent damage to the inner wall of the blood vessel, the distal end surface of the fixing material 12 is preferably rounded.

図示の構成では、このようなコイル4が設置されていることにより、第1ワイヤ2は、コイル4に覆われて接触面積が少ないので、摺動抵抗を低減することができ、よって、ガイドワイヤ1Aの操作性がより向上する。   In the illustrated configuration, since the coil 4 is installed, the first wire 2 is covered with the coil 4 and has a small contact area, so that the sliding resistance can be reduced. The operability of 1A is further improved.

なお、図示の構成の場合、コイル4は、線材の横断面が円形のものを用いているが、これに限らず、線材の断面が例えば楕円形、四角形(特に長方形)等のものであってもよい。   In the case of the illustrated configuration, the coil 4 has a circular cross section of the wire. However, the present invention is not limited to this, and the cross section of the wire is, for example, an ellipse or a quadrangle (particularly a rectangle). Also good.

このようなガイドワイヤ1Aでは、第1ワイヤ2と、第2ワイヤ3とは、溶接により互いに連結(固定)されている。これにより、第1ワイヤ2と第2ワイヤ3との溶接部(接続部)14は、高い結合強度(接合強度)が得られる。   In such a guide wire 1A, the first wire 2 and the second wire 3 are connected (fixed) to each other by welding. As a result, the welded portion (connecting portion) 14 between the first wire 2 and the second wire 3 has a high bond strength (joining strength).

特に、図示の構成では、溶接部14に、外周方向に突出する突出部15が形成されている。このような突出部15が形成されることにより、第1ワイヤ2と、第2ワイヤ3との接合面積が大きくなり、これらの接合強度は、特に高いものとなる。これにより、ガイドワイヤ1Aは、第2ワイヤ3からのねじりトルクや押し込み力が確実に第1ワイヤ2に伝達される。   In particular, in the configuration shown in the drawing, a protruding portion 15 protruding in the outer peripheral direction is formed on the welded portion 14. By forming such a protrusion 15, the bonding area between the first wire 2 and the second wire 3 is increased, and the bonding strength thereof is particularly high. As a result, the guide wire 1 </ b> A reliably transmits torsional torque and pushing force from the second wire 3 to the first wire 2.

また、突出部15が形成されることにより、例えば、X線透視下で、第1ワイヤ2と第2ワイヤ3との溶接部14を容易に視認することが可能となる。その結果、X線透視像を確認することにより、血管内などにおけるガイドワイヤ1A、カテーテルの進行状況を容易かつ確実に把握することができ、施術時間の短縮、安全性の向上に寄与することができる。   In addition, by forming the protruding portion 15, for example, the welded portion 14 between the first wire 2 and the second wire 3 can be easily visually recognized under X-ray fluoroscopy. As a result, by confirming the X-ray fluoroscopic image, it is possible to easily and reliably grasp the progress of the guide wire 1A and the catheter in the blood vessel and the like, which contributes to shortening of the operation time and improving safety. it can.

なお、図示の構成では、突出部15は、その縦断面における一方側(図1中上側)およびその反対側(図1中下側)の輪郭形状がそれぞれ略円弧状をなし、突出部15の最大外径部に溶接部14が位置している。これにより、溶接部14の溶接面の面積を大きくとることができ、より高い結合強度(溶接強度)が得られるという利点がある。また、ガイドワイヤ1Aが曲げられたときに、最大外径部分に溶接部14の溶接面があるために応力が突出部15の近くの外径の小さい部分に分散されて、溶接部14に集中することがない。なお、本発明では、突出部15の形状および突出部15に対する溶接部14の位置はこれに限定されないことは、言うまでもない。   In the configuration shown in the figure, the projecting portion 15 has a substantially arc-shaped contour on one side (upper side in FIG. 1) and the opposite side (lower side in FIG. 1) in the longitudinal section thereof. The welded portion 14 is located at the maximum outer diameter portion. Thereby, the area of the welding surface of the welding part 14 can be taken large, and there exists an advantage that higher bond strength (welding strength) is obtained. In addition, when the guide wire 1A is bent, the stress is dispersed in a portion having a small outer diameter near the protruding portion 15 and concentrated on the welded portion 14 because the welding surface of the welded portion 14 is present at the maximum outer diameter portion. There is nothing to do. In the present invention, it goes without saying that the shape of the protruding portion 15 and the position of the welded portion 14 with respect to the protruding portion 15 are not limited to this.

また、上述したように、第1ワイヤ2、第2ワイヤ3は、通常、異なる弾性率を有する材料で構成されている。このため、突出部15が設けられることにより、術者が、ガイドワイヤ1Aの弾性率が比較的大きく変化する部位を容易かつ確実に認識することが可能となる。その結果、ガイドワイヤ1Aは、操作性に優れたものとなり、施術時間の短縮、安全性の向上に寄与することができる。   Further, as described above, the first wire 2 and the second wire 3 are usually made of materials having different elastic moduli. For this reason, by providing the protrusion 15, the operator can easily and reliably recognize a site where the elastic modulus of the guide wire 1 </ b> A changes relatively greatly. As a result, the guide wire 1A is excellent in operability, and can contribute to shortening the treatment time and improving safety.

また、このような突出部15が形成されると、ガイドワイヤ1Aとともに用いられるカテーテルの内壁との接触面積を小さくすることができる。これにより、ガイドワイヤ1Aとカテーテルとを相対的に移動させる際の摩擦抵抗が低減され、摺動性が向上する。その結果、カテーテル内でのガイドワイヤ1Aの操作性が良好なものとなる。   Moreover, if such a protrusion part 15 is formed, a contact area with the inner wall of the catheter used with 1 A of guide wires can be made small. Thereby, the frictional resistance at the time of relatively moving the guide wire 1A and the catheter is reduced, and the slidability is improved. As a result, the operability of the guide wire 1A within the catheter is improved.

突出部15の高さは、特に限定されないが、0.001〜0.3mmであるのが好ましく、0.01〜0.05mmであるのがより好ましい。突出部15の高さが前記下限値未満であると、第1ワイヤ2、第2ワイヤ3の構成材料などによっては、前述した効果が十分に発揮されない可能性がある。一方、突出部15の高さが前記上限値を超えると、バルーンカテーテルに挿入するルーメンの内径が決まっているので、突出部15の高さと比較して、基端側の第2ワイヤ3の外径を細くせざるを得なくなり、第2ワイヤ3の物性を十分に発揮するのが困難になる場合がある。   Although the height of the protrusion part 15 is not specifically limited, It is preferable that it is 0.001-0.3 mm, and it is more preferable that it is 0.01-0.05 mm. If the height of the projecting portion 15 is less than the lower limit value, the above-described effects may not be sufficiently exhibited depending on the constituent materials of the first wire 2 and the second wire 3. On the other hand, when the height of the protruding portion 15 exceeds the upper limit, the inner diameter of the lumen to be inserted into the balloon catheter is determined, so that the outside of the second wire 3 on the proximal end side is compared with the height of the protruding portion 15. In some cases, the diameter of the second wire 3 must be reduced, and it may be difficult to fully exhibit the physical properties of the second wire 3.

図示の構成では、第1ワイヤ2の第2ワイヤ3に対する接続端面21と、第2ワイヤ3の第1ワイヤ2に対する接続端面31は、それぞれ、両ワイヤの軸方向(長手方向)にほぼ垂直な平面になっている。これにより、接続端面21、31を形成するための加工が極めて容易であり、ガイドワイヤ1Aの製造工程を複雑化することなく上記効果を達成することができる。   In the illustrated configuration, the connection end surface 21 of the first wire 2 to the second wire 3 and the connection end surface 31 of the second wire 3 to the first wire 2 are substantially perpendicular to the axial direction (longitudinal direction) of both wires. It is flat. Thereby, the process for forming the connection end surfaces 21 and 31 is very easy, and the above-described effects can be achieved without complicating the manufacturing process of the guide wire 1A.

なお、図示の構成と異なり、接続端面21、31は、両ワイヤの軸方向(長手方向)に垂直な平面に対し傾斜していてもよく、また、凹面または凸面になっていてもよい。   Note that, unlike the illustrated configuration, the connection end faces 21 and 31 may be inclined with respect to a plane perpendicular to the axial direction (longitudinal direction) of both wires, or may be concave or convex.

第1ワイヤ2と、第2ワイヤ3との溶接の方法としては、特に限定されず、例えば、レーザを用いたスポット溶接、バットシーム溶接等の突き合わせ抵抗溶接などが挙げられるが、突き合わせ抵抗溶接であるのが好ましい。これにより、溶接部14は、より高い結合強度が得られる。   The method for welding the first wire 2 and the second wire 3 is not particularly limited, and examples thereof include butt resistance welding such as spot welding using a laser and butt seam welding. Is preferred. Thereby, as for the welding part 14, higher bond strength is obtained.

以下、図2を参照して、第1ワイヤ2と第2ワイヤ3とを突き合わせ抵抗溶接の一例であるバットシーム溶接により接合する場合の手順について説明する。同図には、第1ワイヤ2と第2ワイヤ3とをバットシーム溶接により接合する場合の手順<1>〜<3>が示されている。   Hereinafter, with reference to FIG. 2, the procedure in the case of joining the 1st wire 2 and the 2nd wire 3 by butt seam welding which is an example of butt resistance welding is demonstrated. In the figure, procedures <1> to <3> in the case where the first wire 2 and the second wire 3 are joined by butt seam welding are shown.

手順<1>では、図示しないバット溶接機に固定(装着)された第1ワイヤ2と第2ワイヤ3とが示される。   In the procedure <1>, the first wire 2 and the second wire 3 fixed (attached) to a butt welder (not shown) are shown.

手順<2>にて、第1ワイヤ2と第2ワイヤ3とは、バット溶接機によって、所定の電圧を印加されながら第1ワイヤ2の基端側の接続端面21と第2ワイヤ3の先端側の接続端面31とが加圧接触される。この加圧接触により、接触部分には溶融層(溶接面)が形成され、第1ワイヤ2と第2ワイヤ3とは強固に接続される。この際、溶接部14に、外周方向に突出した突出部15が形成される。突出部15の大きさ(高さ)は、例えば、印加電圧や、第1ワイヤ2と第2ワイヤ3との押し付け圧力などを調節することにより、コントロールすることができる。また、突出部15の大きさ(高さ)は、研磨などにより調整してもよい。   In the procedure <2>, the first wire 2 and the second wire 3 are connected to the proximal end side connection end surface 21 of the first wire 2 and the distal end of the second wire 3 while a predetermined voltage is applied by a butt welder. The contact end surface 31 on the side is brought into pressure contact. By this pressure contact, a molten layer (welded surface) is formed at the contact portion, and the first wire 2 and the second wire 3 are firmly connected. At this time, a protruding portion 15 protruding in the outer peripheral direction is formed on the welded portion 14. The size (height) of the protrusion 15 can be controlled by adjusting the applied voltage, the pressing pressure between the first wire 2 and the second wire 3, for example. Further, the size (height) of the protrusion 15 may be adjusted by polishing or the like.

次いで、手順<3>にて、第1ワイヤ2の先端側を研磨して外径が先端方向に向かって漸減する外径漸減部16を形成する。   Next, in step <3>, the distal end side of the first wire 2 is polished to form the outer diameter gradually decreasing portion 16 in which the outer diameter gradually decreases in the distal direction.

図3および図4は、それぞれ、ガイドワイヤ1AをPTCA術に用いた場合における使用状態を示す図である。   FIG. 3 and FIG. 4 are diagrams each showing a use state when the guide wire 1A is used for PTCA.

図3および図4中、符号40は大動脈弓、符号50は心臓の右冠状動脈、符号60は右冠状動脈開口部、符号70は血管狭窄部である。また、符号30は大腿動脈からガイドワイヤ1Aを確実に右冠状動脈に導くためのガイディングカテーテル、符号20はその先端部分に拡張・収縮自在なバルーン201を有する狭窄部拡張用のバルーンカテーテルである。   3 and 4, reference numeral 40 denotes an aortic arch, reference numeral 50 denotes a right coronary artery of the heart, reference numeral 60 denotes a right coronary artery opening, and reference numeral 70 denotes a vascular stenosis. Reference numeral 30 is a guiding catheter for reliably guiding the guide wire 1A from the femoral artery to the right coronary artery, and reference numeral 20 is a balloon catheter for constriction portion expansion having a balloon 201 that can be expanded and contracted at its distal end. .

図3に示すように、ガイドワイヤ1Aの先端をガイディングカテーテル30の先端から突出させ、右冠状動脈開口部60から右冠状動脈50内に挿入する。さらに、ガイドワイヤ1Aを進め、先端から右冠状動脈内に挿入し、先端が血管狭窄部70を超えた位置で停止する。これにより、バルーンカテーテル20の通路が確保される。なお、このとき、ガイドワイヤ1Aの溶接部14は、大動脈弓40の基部付近(生体内)に位置している。   As shown in FIG. 3, the distal end of the guide wire 1 </ b> A protrudes from the distal end of the guiding catheter 30 and is inserted into the right coronary artery 50 through the right coronary artery opening 60. Further, the guide wire 1A is advanced and inserted into the right coronary artery from the distal end, and stopped at a position where the distal end exceeds the vascular stenosis part 70. Thereby, the passage of the balloon catheter 20 is secured. At this time, the welded portion 14 of the guide wire 1A is located near the base of the aortic arch 40 (in vivo).

次に、図4に示すように、ガイドワイヤ1Aの基端側から挿通されたバルーンカテーテル20の先端をガイディングカテーテル30の先端から突出させ、さらにガイドワイヤ1Aに沿って進め、右冠状動脈開口部60から右冠状動脈50内に挿入し、バルーンが血管狭窄部70の位置に到達したところで停止する。   Next, as shown in FIG. 4, the distal end of the balloon catheter 20 inserted from the proximal end side of the guide wire 1A is projected from the distal end of the guiding catheter 30, and further advanced along the guide wire 1A to open the right coronary artery opening. It is inserted into the right coronary artery 50 from the part 60 and stops when the balloon reaches the position of the vascular stenosis part 70.

次に、バルーンカテーテル20の基端側からバルーン拡張用の流体を注入して、バルーン201を拡張させ、血管狭窄部70を拡張する。このようにすることによって、血管狭窄部70の血管に付着堆積しているコレステロール等の堆積物は物理的に押し広げられ、血流阻害が解消できる。   Next, a balloon expansion fluid is injected from the proximal end side of the balloon catheter 20 to expand the balloon 201 and expand the vascular stenosis part 70. By doing in this way, deposits, such as cholesterol deposited on the blood vessel of the blood vessel stenosis part 70, are physically expanded, and blood flow obstruction can be eliminated.

図5は、ガイドワイヤの他の構成例を示す縦断面図である。以下、この図を参照して本発明のガイドワイヤの他の構成例について説明するが、前述したガイドワイヤとの相違点を中心に説明し、同様の事項についてはその説明を省略する。   FIG. 5 is a longitudinal sectional view showing another configuration example of the guide wire. Hereinafter, other examples of the configuration of the guide wire according to the present invention will be described with reference to this figure. However, differences from the above-described guide wire will be mainly described, and description of similar matters will be omitted.

図示の構成のガイドワイヤ1Bは、外径漸減部16が第2ワイヤ3に形成されており、第1ワイヤ2は、突出部15を除いて、ほぼ全長に渡りほぼ一定の外径を有している。すなわち、ガイドワイヤ1Bでは、溶接部14より基端側に外径漸減部16が設けられている。   In the illustrated guide wire 1B, the outer diameter gradually decreasing portion 16 is formed on the second wire 3, and the first wire 2 has a substantially constant outer diameter over substantially the entire length except for the protruding portion 15. ing. That is, in the guide wire 1 </ b> B, the outer diameter gradually decreasing portion 16 is provided on the proximal end side from the weld portion 14.

また、図示の構成のガイドワイヤ1Bでは、コイル4が、その基端側で突出部15に当接するように配されている。   Further, in the guide wire 1B having the illustrated configuration, the coil 4 is disposed so as to contact the protruding portion 15 on the proximal end side.

図6は、ガイドワイヤのさらに他の構成例を示す縦断面図である。以下、この図を参照してガイドワイヤの構成例について説明するが、前述したガイドワイヤとの相違点を中心に説明し、同様の事項についてはその説明を省略する。   FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing still another configuration example of the guide wire. Hereinafter, a configuration example of the guide wire will be described with reference to this figure, but the description will focus on differences from the above-described guide wire, and description of similar matters will be omitted.

図示の構成のガイドワイヤ1Fでは、第1ワイヤ2が、外径漸減部16と該外径漸減部16より基端側に設けられた外径漸減部18とを有している。このように、第1ワイヤ2(第2ワイヤ3)には、複数の部位に外径漸減部が形成されていてもよい。   In the guide wire 1 </ b> F having the illustrated configuration, the first wire 2 includes an outer diameter gradually decreasing portion 16 and an outer diameter gradually decreasing portion 18 provided on the proximal end side from the outer diameter gradually decreasing portion 16. As described above, the first wire 2 (second wire 3) may have outer diameter gradually decreasing portions at a plurality of portions.

また、図示の構成のガイドワイヤ1Fでは、第2ワイヤ3が、その先端付近に外径漸減部16’を有している。すなわち、第2ワイヤ3は、その先端部付近に設けられた第1の部位と、該第1の部位より基端側に設けられかつ第1の部位よりも剛性の高い第2の部位とを有する。ガイドワイヤ1Fにおいては、外径漸減部16’が第1の部位を構成する。これにより、第1ワイヤ2と第2ワイヤ3との弾性移行が滑らかに変化するという効果が得られる。また、該第1の部位として外径漸減部16’の先端側に外径一定部を設けて外径漸減部16’と外径一定部とをあわせて第1の部位としてもよい。当該外径一定部は、第1ワイヤ2とほぼ同じ剛性を有することが好ましい。   Further, in the guide wire 1F having the illustrated configuration, the second wire 3 has an outer diameter gradually decreasing portion 16 'near the tip thereof. That is, the second wire 3 includes a first part provided in the vicinity of the distal end portion thereof and a second part provided on the proximal side from the first part and having higher rigidity than the first part. Have. In the guide wire 1F, the outer diameter gradually decreasing portion 16 'constitutes a first portion. Thereby, the effect that the elastic transition of the 1st wire 2 and the 2nd wire 3 changes smoothly is acquired. Further, as the first portion, a constant outer diameter portion may be provided on the distal end side of the outer diameter gradually decreasing portion 16 ′, and the outer diameter gradually decreasing portion 16 ′ and the outer diameter constant portion may be combined to form the first portion. The constant outer diameter portion preferably has substantially the same rigidity as the first wire 2.

また、図示の構成のガイドワイヤ1Fでは、その外表面(外周面)側に、被覆層7を有している。このように、本発明のガイドワイヤは、その外表面(外周面)の全部または一部を覆う被覆層を有するものであってもよい。このような被覆層7は、種々の目的で形成することができるが、その一例として、ガイドワイヤ1Fの摩擦(摺動摩擦)を低減し、摺動性を向上させることによってガイドワイヤ1Fの操作性を向上させることがある。   Further, the guide wire 1F having the illustrated configuration has a coating layer 7 on the outer surface (outer peripheral surface) side thereof. Thus, the guide wire of the present invention may have a coating layer that covers all or part of its outer surface (outer peripheral surface). Such a covering layer 7 can be formed for various purposes. As an example, the operability of the guide wire 1F is reduced by reducing the friction (sliding friction) of the guide wire 1F and improving the slidability. May be improved.

このような目的のためには、被覆層7は、摩擦を低減し得る材料で構成されているのが好ましい。これにより、ガイドワイヤ1Fとともに用いられるカテーテルの内壁との摩擦抵抗(摺動抵抗)が低減されて摺動性が向上し、カテーテル内でのガイドワイヤ1Fの操作性がより良好なものとなる。また、ガイドワイヤ1Fの摺動抵抗が低くなることで、ガイドワイヤ1Fをカテーテル内で移動および/または回転した際に、ガイドワイヤ1Fのキンク(折れ曲がり)やねじれ、特に溶接部付近におけるキンクやねじれをより確実に防止することができる。   For this purpose, the coating layer 7 is preferably made of a material that can reduce friction. Thereby, the frictional resistance (sliding resistance) with the inner wall of the catheter used together with the guide wire 1F is reduced, the slidability is improved, and the operability of the guide wire 1F in the catheter becomes better. Further, since the sliding resistance of the guide wire 1F is reduced, when the guide wire 1F is moved and / or rotated in the catheter, the guide wire 1F is kinked (bent) or twisted, particularly in the vicinity of the welded portion. Can be prevented more reliably.

このような摩擦を低減し得る材料としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリエステル(PET、PBT等)、ポリアミド、ポリイミド、ポリウレタン、ポリスチレン、ポリカーボネート、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂(PTFE、ETFE等)、シリコーンゴム、その他各種のエラストマー(例えば、ポリアミド系、ポリエステル系等の熱可塑性エラストマー)またはこれらの複合材料が挙げられるが、そのなかでも特に、フッ素系樹脂(またはこれを含む複合材料)が好ましく、PTFEがより好ましい。   Examples of materials that can reduce such friction include polyolefins such as polyethylene and polypropylene, polyvinyl chloride, polyesters (PET, PBT, etc.), polyamides, polyimides, polyurethanes, polystyrenes, polycarbonates, silicone resins, fluorine resins ( PTFE, ETFE, etc.), silicone rubber, other various elastomers (for example, polyamide elastomers, polyester elastomers, etc.) or composite materials thereof, among which fluorine resins (or including them) are particularly mentioned. Composite material) is preferred, and PTFE is more preferred.

また、摩擦を低減し得る材料の他の好ましい例としては、親水性材料または疎水性材料が挙げられる。これらのうちでも特に、親水性材料が好ましい。   Other preferable examples of the material that can reduce friction include a hydrophilic material or a hydrophobic material. Of these, hydrophilic materials are particularly preferable.

この親水性材料としては、例えば、セルロース系高分子物質、ポリエチレンオキサイド系高分子物質、無水マレイン酸系高分子物質(例えば、メチルビニルエーテル−無水マレイン酸共重合体のような無水マレイン酸共重合体)、アクリルアミド系高分子物質(例えば、ポリアクリルアミド、ポリグリシジルメタクリレート−ジメチルアクリルアミド(PGMA−DMAA)のブロック共重合体)、水溶性ナイロン、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン等が挙げられる。   Examples of the hydrophilic material include cellulose-based polymer materials, polyethylene oxide-based polymer materials, and maleic anhydride-based polymer materials (for example, maleic anhydride copolymers such as methyl vinyl ether-maleic anhydride copolymer). ), Acrylamide polymer materials (for example, polyacrylamide, block copolymer of polyglycidyl methacrylate-dimethylacrylamide (PGMA-DMAA)), water-soluble nylon, polyvinyl alcohol, polyvinylpyrrolidone and the like.

このような親水性材料は、多くの場合、湿潤(吸水)により潤滑性を発揮し、ガイドワイヤ1Fとともに用いられるカテーテルの内壁との摩擦抵抗(摺動抵抗)を低減する。これにより、ガイドワイヤ1Fの摺動性が向上し、カテーテル内でのガイドワイヤ1Fの操作性がより良好なものとなる。   In many cases, such a hydrophilic material exhibits lubricity by wetting (water absorption) and reduces frictional resistance (sliding resistance) with the inner wall of the catheter used together with the guide wire 1F. Thereby, the slidability of the guide wire 1F is improved, and the operability of the guide wire 1F in the catheter becomes better.

このような被覆層7の形成箇所は、ガイドワイヤ1Fの全長でも、長手方向の一部でもよいが、溶接部14を覆うように、すなわち溶接部14を含む箇所に形成されているのが好ましい。   The location where the coating layer 7 is formed may be the entire length of the guide wire 1F or a part in the longitudinal direction, but is preferably formed so as to cover the welded portion 14, that is, the location including the welded portion 14. .

被覆層7は、外径漸減部16’および突出部15を被覆して、実質的に均一な外径になっている。なお、使用上支障のないようななだらかな外径の変化も「実質的に均一な外径」に含むものとする。   The covering layer 7 covers the outer diameter gradually decreasing portion 16 ′ and the protruding portion 15 and has a substantially uniform outer diameter. It should be noted that the “substantially uniform outer diameter” includes changes in the outer diameter that do not hinder use.

被覆層7の厚さは、特に限定されないが、通常は、厚さ(平均)が1〜20μm程度であるのが好ましく、2〜10μm程度であるのがより好ましい。被覆層7の厚さが薄すぎると、被覆層7の形成目的が十分に発揮されないことがあり、また、被覆層7の剥離が生じるおそれがあり、また、被覆層7の厚さが厚すぎると、ワイヤの物性を阻害することがあり、また被覆層7の剥離が生じるおそれがある。   The thickness of the coating layer 7 is not particularly limited, but usually the thickness (average) is preferably about 1 to 20 μm, and more preferably about 2 to 10 μm. If the thickness of the coating layer 7 is too thin, the purpose of forming the coating layer 7 may not be sufficiently exhibited, the peeling of the coating layer 7 may occur, and the thickness of the coating layer 7 is too thick. Then, the physical properties of the wire may be hindered, and the coating layer 7 may be peeled off.

なお、図示の構成では、ガイドワイヤ本体(第1ワイヤ2、第2ワイヤ3、コイル4等)の外周面(表面)に、被覆層7の密着性を向上するための処理(化学処理、熱処理等)を施したり、被覆層7の密着性を向上し得る中間層を設けたりすることもできる。   In the configuration shown in the figure, treatment (chemical treatment, heat treatment) for improving the adhesion of the coating layer 7 to the outer peripheral surface (surface) of the guide wire body (first wire 2, second wire 3, coil 4, etc.). Etc.) or an intermediate layer capable of improving the adhesion of the coating layer 7 can be provided.

また、被覆層7は、各部位でほぼ一定の組成を有するものであってもよいし、異なる組成を有するものであってもよい。例えば、被覆層7は、少なくともコイル4を被覆する領域(第1被覆層)と、該領域より基端側の領域(第2被覆層)とで、構成材料が異なるものであってもよい。具体的には、第1被覆層が親水性材料にて構成され、第2被覆層が疎水性材料にて構成されるものであってもよい。また、第1被覆層、第2被覆層は、図示のように、両者が長手方向に連続して形成されたものであってもよいが、第1被覆層の基端と第2被覆層の先端とが離間していてもよく、あるいは、第1被覆層と第2被覆層とが部分的に重なっていてもよい。   Moreover, the coating layer 7 may have a substantially constant composition in each part, or may have a different composition. For example, the constituent material of the coating layer 7 may be different between at least a region (first coating layer) covering the coil 4 and a region (second coating layer) closer to the base end than the region. Specifically, the first coating layer may be made of a hydrophilic material and the second coating layer may be made of a hydrophobic material. Further, as shown in the figure, the first coating layer and the second coating layer may be formed in a continuous manner in the longitudinal direction, but the base end of the first coating layer and the second coating layer The tip may be separated, or the first coating layer and the second coating layer may partially overlap.

なお、このような被覆層(親水性材料または疎水性材料による被膜を含む)は、例えば、前述したような構成のガイドワイヤ等に設けられるものであってもよい。   Such a coating layer (including a coating made of a hydrophilic material or a hydrophobic material) may be provided on, for example, a guide wire having the above-described configuration.

以上、ガイドワイヤを図示の構成例について説明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、ガイドワイヤを構成する各部は、同様の機能を発揮し得る任意の構成のものと置換することができる。また、任意の構成物が付加されていてもよい。   As described above, the illustrated configuration example of the guide wire has been described. However, the present invention is not limited to this, and each part configuring the guide wire is replaced with an arbitrary configuration that can exhibit the same function. be able to. Moreover, arbitrary components may be added.

例えば、図7、図8に示すガイドワイヤ(ガイドワイヤ1C、1D)のように、溶接部14以外の部位に、外周方向に突出する他の突出部(突出部15以外の突出部)17を有していてもよい。このような突出部17が形成されることにより、例えば、ガイドワイヤとともに用いられるカテーテルの内壁との接触面積をさらに小さくすることができる。これにより、ガイドワイヤとカテーテルとを相対的に移動させる際の摩擦抵抗が低減され、摺動性はさらに向上する。その結果、カテーテル内でのガイドワイヤの操作性は特に良好なものとなる。   For example, like the guide wires (guide wires 1C and 1D) shown in FIG. 7 and FIG. 8, other protrusions (protrusions other than the protrusions 15) 17 protruding in the outer peripheral direction are provided on parts other than the welded part 14. You may have. By forming such a protrusion 17, for example, the contact area with the inner wall of the catheter used with the guide wire can be further reduced. Thereby, the frictional resistance at the time of moving a guide wire and a catheter relatively is reduced, and slidability improves further. As a result, the operability of the guide wire in the catheter is particularly good.

また、前述の構成例では、2つのワイヤ(第1ワイヤ2と第2ワイヤ3)の接合部を、1ヶ所にのみ有する構成について説明したが、接合部は、2ヶ所以上に形成されるものであってもよい。すなわち、ガイドワイヤは、第1ワイヤ、第2ワイヤ以外のワイヤを有するものであってもよい。例えば、図9に示すガイドワイヤ1Eのように、第2ワイヤ3の基端側に、第3ワイヤ5を有するものであってもよい。これにより、ガイドワイヤの長手方向の各部位において、弾性等の特性をより詳細に設定することができ、ガイドワイヤ全体としての操作性をさらに向上させることが可能となる。   In the above-described configuration example, the configuration in which the joint portion of the two wires (the first wire 2 and the second wire 3) is provided at only one location has been described. However, the joint portion is formed at two or more locations. It may be. That is, the guide wire may have a wire other than the first wire and the second wire. For example, like the guide wire 1E shown in FIG. 9, you may have the 3rd wire 5 in the base end side of the 2nd wire 3. FIG. Thereby, characteristics such as elasticity can be set in more detail in each portion in the longitudinal direction of the guide wire, and the operability of the entire guide wire can be further improved.

このガイドワイヤ1Eでは、第2ワイヤ3と第3ワイヤ5とが前記と同様の溶接部14を介して接合されており、この溶接部14には、好ましくは前述した突出部15と同様の突出部17が形成されている。   In this guide wire 1E, the second wire 3 and the third wire 5 are joined via a welded portion 14 similar to that described above, and the welded portion 14 preferably has the same protrusion as the protruding portion 15 described above. A portion 17 is formed.

また、前述した各構成例では、溶接部14は、コイル4の基端よりも基端側に位置しているものとして説明したが、溶接部14がコイル4の基端よりも先端側に位置していても良い。   Moreover, in each structural example mentioned above, although the welding part 14 was demonstrated as what is located in the base end side rather than the base end of the coil 4, the welding part 14 is located in the front end side rather than the base end of the coil 4. FIG. You may do it.

前述した各構成例のガイドワイヤにおいて、溶接部14に形成される突出部15は、種々の形状のものが挙げられる。以下、突出部15(または17)の形状の例について、図10〜図13を参照しつつ説明する。   In the guide wires of the respective configuration examples described above, the protrusions 15 formed on the welded portion 14 may have various shapes. Hereinafter, an example of the shape of the protruding portion 15 (or 17) will be described with reference to FIGS.

図10に示す突出部15は、縦断面における一方側(図中上方)およびその反対側(図中下方)の輪郭形状がそれぞれ台形をなすものである。すなわち、前述した各構成例では、突出部15は、縦断面における一方側およびその反対側の輪郭形状がそれぞれ凸状に湾曲した略円弧状をなすものであるが、これらの形状は、例えば、台形、三角形等の非円形(非円弧形状)でもよい。   The protrusion 15 shown in FIG. 10 has a trapezoidal outline shape on one side (upper side in the figure) and the opposite side (lower side in the figure) in the longitudinal section. That is, in each structural example mentioned above, although the protrusion part 15 makes the substantially circular arc shape in which the outline shape of the one side in a longitudinal cross section and the other side curved each convexly, these shapes are, for example, A non-circular shape (non-arc shape) such as a trapezoid or a triangle may be used.

図10に示す形状では、突出部15の溶接部14付近、すなわち溶接部14を挟んでその基端側近傍および先端側近傍の領域(前記台形の上底に相当する部位)は、その外径がほぼ一定である。そして、この外径がほぼ一定の領域のほぼ中央に溶接部14が位置している。溶接部14は、突出部15の最も外径の大きい部分に位置している。このような構成とすることにより、溶接部14への応力集中を防止または緩和することができ、第2ワイヤ3から第1ワイヤ2へねじりトルクや押し込み力が作用した際に、溶接部14への応力集中による溶接部14の破損をより確実に防止することができる。
なお、前述の外径がほぼ一定の領域に替えて、なだらかな円弧状であってもよい。
In the shape shown in FIG. 10, the vicinity of the welded portion 14 of the projecting portion 15, that is, the vicinity of the proximal end side and the vicinity of the distal end side of the welded portion 14 (the portion corresponding to the upper base of the trapezoid) has an outer diameter. Is almost constant. And the welding part 14 is located in the approximate center of the area | region where this outer diameter is substantially constant. The welded portion 14 is located at a portion of the protruding portion 15 having the largest outer diameter. By adopting such a configuration, stress concentration on the welded portion 14 can be prevented or alleviated, and when torsional torque or pushing force is applied from the second wire 3 to the first wire 2, the welded portion 14 is moved to. It is possible to more reliably prevent the weld 14 from being damaged due to the stress concentration.
In addition, instead of the above-described region having a substantially constant outer diameter, a gentle arc shape may be used.

図11〜図13に示す突出部15は、いずれも、溶接部14の溶接面(接続端面21、31)を境に基端側と先端側とが非対称の形状をなしている。   11 to 13 has an asymmetric shape between the proximal end side and the distal end side with respect to the welding surface (connection end surfaces 21, 31) of the welded portion 14 as a boundary.

図11に示す突出部15は、溶接部14の溶接面より先端側(第1ワイヤ2側)は、その縦断面における一方側およびその反対側の輪郭形状がそれぞれ前記各実施形態と同様の略円弧状をなし、溶接部14の溶接面より基端側(第2ワイヤ3側)は、その縦断面における一方側およびその反対側の輪郭形状がそれぞれ溶接部14から基端方向に向かってなだらかにかつ凹状に湾曲した湾曲形状をなしている。また、溶接部14は、突出部15の最も外径の大きい部分に位置している。   The protrusion 15 shown in FIG. 11 is substantially the same as that of each of the above embodiments in that the distal end side (the first wire 2 side) of the welded portion 14 has a profile shape on one side and the opposite side in the longitudinal section. An arc shape is formed, and on the base end side (second wire 3 side) from the welding surface of the welded portion 14, the contour shapes on one side and the opposite side thereof in the longitudinal section are gentle from the welded portion 14 toward the base end direction, respectively. It has a curved shape that is curved in a concave shape. Further, the welded portion 14 is located at a portion of the protruding portion 15 having the largest outer diameter.

このような構成とすることにより、剛性の移行がなだらかになるとともに、溶接部14の基端側部分への応力集中を防止または緩和することができ、第2ワイヤ3から第1ワイヤ2へねじりトルクや押し込み力が作用した際に、応力集中による当該部分の破損、変形等をより確実に防止することができる。   By adopting such a configuration, the transition of rigidity becomes gentle, and stress concentration on the proximal end side portion of the welded portion 14 can be prevented or alleviated, and the second wire 3 is twisted from the first wire 2. When torque or a pushing force is applied, damage or deformation of the portion due to stress concentration can be prevented more reliably.

図12に示す突出部15は、前記図11とは逆であり、溶接部14の溶接面より基端側(第2ワイヤ3側)は、その縦断面における一方側およびその反対側の輪郭形状がそれぞれ前記各実施形態と同様の略円弧状をなし、溶接部14の溶接面より先端側(第1ワイヤ2側)は、その縦断面における一方側およびその反対側の輪郭形状がそれぞれ溶接部14から先端方向に向かってなだらかにかつ凹状に湾曲した湾曲形状をなしている。また、溶接部14は、突出部15の最も外径の大きい部分に位置している。   The protruding portion 15 shown in FIG. 12 is opposite to that in FIG. 11, and the base end side (second wire 3 side) from the welded surface of the welded portion 14 is the contour shape on one side and the opposite side in the longitudinal section. Are substantially arc-shaped in the same manner as in the above-described embodiments, and the distal end side (the first wire 2 side) of the weld surface of the weld portion 14 has a contour shape on one side and the opposite side in the longitudinal section thereof, respectively. A curved shape is formed that gently and concavely curves from 14 toward the tip. Further, the welded portion 14 is located at a portion of the protruding portion 15 having the largest outer diameter.

このような構成とすることにより、溶接部14の先端側部分への応力集中を防止または緩和することができ、第2ワイヤ3から第1ワイヤ2へねじりトルクや押し込み力が作用した際に、応力集中による当該部分の破損、変形等をより確実に防止することができる。   By adopting such a configuration, it is possible to prevent or alleviate stress concentration on the distal end side portion of the welded portion 14, and when torsional torque or pushing force is applied from the second wire 3 to the first wire 2, Breakage, deformation, etc. of the part due to stress concentration can be prevented more reliably.

もちろん、突出部15は、溶接部14の溶接面より先端側および基端側のいずれもが、その縦断面における一方側およびその反対側の輪郭形状がそれぞれ溶接部14から離間する方向に向かってなだらかにかつ凹状に湾曲した湾曲形状をなすものでもよい。   Of course, as for the protrusion part 15, both the front end side and the base end side from the welding surface of the welding part 14 are toward the direction in which the outline shape of the one side in the longitudinal cross section and the other side is spaced apart from the welding part 14, respectively. It may have a curved shape that is gently and concavely curved.

次に、本発明のガイドワイヤの好適な実施形態について説明する。
図13は、本発明のガイドワイヤの好適な実施形態を示す縦断面図である。以下、この図を参照してガイドワイヤの好適な実施形態について説明するが、前述したガイドワイヤとの相違点を中心に説明し、同様の事項についてはその説明を省略する。
Next, a preferred embodiment of the guide wire of the present invention will be described.
FIG. 13 is a longitudinal sectional view showing a preferred embodiment of the guide wire of the present invention. Hereinafter, a preferred embodiment of the guide wire will be described with reference to this figure, but the description will focus on the differences from the above-described guide wire, and the description of the same matters will be omitted.

図13に示す突出部15は、その全体形状は、前記各構成例と同様の略円弧状をなすが、この突出部15内において、溶接部14の溶接面が基端側(第2ワイヤ3側)に偏った位置にある。なお、これとは逆に、突出部15内において、溶接部14の溶接面が先端側(第1ワイヤ2側)に偏った位置にあってもよい。   The overall shape of the protruding portion 15 shown in FIG. 13 is substantially the same as that of each of the structural examples described above, but in this protruding portion 15, the welded surface of the welded portion 14 is the base end side (second wire 3 The position is biased to the side. On the contrary, in the projecting portion 15, the welding surface of the welded portion 14 may be in a position that is biased toward the distal end side (first wire 2 side).

このような構成とすることにより、溶接部14の溶接面が突出部15の軸方向中央部とならず、すなわち、溶接部14の溶接面が突出部15の最大外径部から外れた位置となるので、溶接部14への応力集中を防止または緩和することができ、よって、第2ワイヤ3から第1ワイヤ2へねじりトルクや押し込み力が作用した際に、溶接部14への応力集中による溶接部14の破損をより確実に防止することができる。   By adopting such a configuration, the welding surface of the welded portion 14 does not become the central portion in the axial direction of the protruding portion 15, that is, the position where the welded surface of the welded portion 14 deviates from the maximum outer diameter portion of the protruding portion 15. Therefore, the stress concentration on the welded portion 14 can be prevented or alleviated. Therefore, when a torsional torque or a pushing force is applied from the second wire 3 to the first wire 2, the stress concentration on the welded portion 14 is caused. Damage to the welded portion 14 can be more reliably prevented.

なお、上述したような溶接部14の溶接面が突出部15内で基端側または先端側に偏った位置にある構成は、例えば図10に示すような、突出部15の縦断面における一方側およびその反対側の輪郭形状が非円形(非円弧形状)のものについても適用することができる。   In addition, the structure in which the welding surface of the welding part 14 as mentioned above is in the position biased to the proximal end side or the distal end side in the projecting part 15 is, for example, one side in the longitudinal section of the projecting part 15 as shown in FIG. It can also be applied to the case where the contour shape on the opposite side is non-circular (non-arc-shaped).

以上のように、突出部15を、溶接部14の溶接面を境に基端側と先端側とが非対称の形状とすることにより、溶接部14への応力集中を防止または緩和することができ、第2ワイヤ3から第1ワイヤ2へねじりトルクや押し込み力が作用した際に、溶接部14への応力集中による溶接部14の破損をより確実に防止することができるという優れた効果が発揮される。   As described above, the protrusion 15 has a shape in which the proximal end side and the distal end side are asymmetrical with respect to the weld surface of the welded portion 14, thereby preventing or reducing stress concentration on the welded portion 14. When the torsional torque or the pushing force is applied from the second wire 3 to the first wire 2, the excellent effect that the welded portion 14 can be more reliably prevented from being damaged due to the stress concentration on the welded portion 14. Is done.

次に、ガイドワイヤの他の構成例について説明する。
図14は、ガイドワイヤの他の構成例を示す図である。以下、この図を参照してガイドワイヤの他の構成例について説明するが、前述したガイドワイヤとの相違点を中心に説明し、同様の事項についてはその説明を省略する。
Next, another configuration example of the guide wire will be described.
FIG. 14 is a diagram illustrating another configuration example of the guide wire. Hereinafter, other examples of the configuration of the guide wire will be described with reference to this figure, but the description will focus on the differences from the above-described guide wire, and description of similar matters will be omitted.

図14に示すように、第1ワイヤ2と第2ワイヤ3との連結部(溶接部14)付近は、他所よりも細径化されており、この細径部19の長手方向の途中に溶接部14および突出部15が形成されている。また、図14に示されているように、細径部19は、第1ワイヤ2の基端側に形成された第1ワイヤ細径部191と、第2ワイヤ3の先端側に形成された第2ワイヤ細径部192とを有している。   As shown in FIG. 14, the vicinity of the connecting portion (welded portion 14) between the first wire 2 and the second wire 3 is made thinner than the other portions, and welding is performed in the longitudinal direction of the small diameter portion 19. A portion 14 and a protruding portion 15 are formed. Further, as shown in FIG. 14, the small diameter portion 19 is formed on the first wire thin diameter portion 191 formed on the proximal end side of the first wire 2 and on the distal end side of the second wire 3. And a second wire narrow diameter portion 192.

このような構成とすることにより、溶接部14への応力集中を防止または緩和することができ、第2ワイヤ3から第1ワイヤ2へねじりトルクや押し込み力が作用した際に、溶接部14への応力集中による溶接部14の破損をより確実に防止することができる。   By adopting such a configuration, stress concentration on the welded portion 14 can be prevented or alleviated, and when torsional torque or pushing force is applied from the second wire 3 to the first wire 2, the welded portion 14 is moved to. It is possible to more reliably prevent the weld 14 from being damaged due to the stress concentration.

ここで、突出部15の最大外径は、第1ワイヤ細径部191より先端側および第2ワイヤ細径部192より基端側の各部位の外径に比べ、ほぼ等しいかまたはそれ以下であるのが好ましい。これにより、カテーテルに対するガイドワイヤの移動をより円滑に行うことができる。   Here, the maximum outer diameter of the protruding portion 15 is substantially equal to or less than the outer diameter of each portion on the distal end side from the first wire thin diameter portion 191 and the proximal end side from the second wire thin diameter portion 192. Preferably there is. Thereby, the guide wire can be moved more smoothly with respect to the catheter.

また、図14に示されているように、第1ワイヤ細径部191は、先端側に設けられ、外径が先端方向に向かって漸増する外径漸増部191aと、基端側に設けられ、外径が先端方向に向かって漸減する外径漸減部191bと、外径漸増部191aと外径漸減部191bとの間に設けられ、外径が長手方向に沿ってほぼ等しい外径一定部191cとで構成されている。   As shown in FIG. 14, the first wire narrow diameter portion 191 is provided on the distal end side, and is provided on the proximal end side with an outer diameter gradually increasing portion 191a whose outer diameter gradually increases in the distal end direction. The outer diameter gradually decreasing portion 191b whose outer diameter gradually decreases in the distal direction, and the outer diameter constant portion provided between the outer diameter gradually increasing portion 191a and the outer diameter gradually decreasing portion 191b, the outer diameters being substantially equal along the longitudinal direction. 191c.

同様に、第2ワイヤ細径部192は、先端側に設けられ、外径が先端方向に向かって漸増する外径漸増部192aと、基端側に設けられ、外径が先端方向に向かって漸減する外径漸減部192bと、外径漸増部192aと外径漸減部192bとの間に設けられ、外径が長手方向に沿ってほぼ一定の外径一定部192cとで構成されている。   Similarly, the second wire narrow diameter portion 192 is provided on the distal end side, and is provided on the proximal end side with an outer diameter gradually increasing portion 192a in which the outer diameter gradually increases in the distal end direction, and the outer diameter increases in the distal end direction. The outer diameter gradually decreasing portion 192b gradually decreases, and is provided between the outer diameter gradually increasing portion 192a and the outer diameter gradually decreasing portion 192b. The outer diameter constant portion 192c has a substantially constant outer diameter along the longitudinal direction.

このような第1ワイヤ細径部191と、第2ワイヤ細径部192とは、溶接部14(つまり溶接面)に対して対称的に形成されている。   The first wire small diameter portion 191 and the second wire small diameter portion 192 are formed symmetrically with respect to the welded portion 14 (that is, the weld surface).

なお、図14に示す構成では、突出部15の形状は、図10に示すものとほぼ等しいが、これに限らず、例えば図1または図5〜図13のいずれかに示す形状を適用してもよい。   In the configuration shown in FIG. 14, the shape of the protruding portion 15 is substantially the same as that shown in FIG. 10, but is not limited to this, and for example, the shape shown in FIG. 1 or any one of FIGS. Also good.

また、以上のような図11〜図14に示す構成は、前述した各構成例のうちのいずれの構成例に対し適用されてもよい。特に、図6に示す構成例では、突出部17に対し図11〜図14に示す構成を適用することもできる。   Further, the configuration shown in FIGS. 11 to 14 as described above may be applied to any of the configuration examples described above. In particular, in the configuration example shown in FIG. 6, the configuration shown in FIGS. 11 to 14 can be applied to the protrusion 17.

1A〜1F ガイドワイヤ
2 第1ワイヤ
21 接続端面
3 第2ワイヤ
31 接続端面
4 コイル
5 第3ワイヤ
7 被覆層
11、12、13 固定材料
14 溶接部
15 突出部
16、16’ 外径漸減部
17 突出部
18 外径漸減部
19 細径部
191 第1ワイヤ細径部
192 第2ワイヤ細径部
191a、192a 外径漸増部
191b、192b 外径漸減部
191c、192c 外径一定部
20 バルーンカテーテル
201 バルーン
30 ガイディングカテーテル
40 大動脈弓
50 右冠状動脈
60 右冠状動脈開口部
70 血管狭窄部
1A to 1F Guide wire 2 First wire 21 Connection end surface 3 Second wire 31 Connection end surface 4 Coil 5 Third wire 7 Covering layer 11, 12, 13 Fixing material 14 Welding portion 15 Protruding portion 16, 16 'Outer diameter gradually decreasing portion 17 Protruding portion 18 Outer diameter gradually decreasing portion 19 Thin diameter portion 191 First wire thin diameter portion 192 Second wire thin diameter portion 191a, 192a Outer diameter gradually increasing portion 191b, 192b Outer diameter gradually decreasing portion 191c, 192c Constant outer diameter portion 20 Balloon catheter 201 Balloon 30 Guiding catheter 40 Aortic arch 50 Right coronary artery 60 Right coronary artery opening 70 Blood vessel stenosis

Claims (3)

先端側に配置され、金属材料で構成された線状の第1ワイヤと、
前記第1ワイヤの基端側に配置され、前記第1ワイヤの構成材料より弾性率が大きい金属材料で構成された線状の第2ワイヤとを備え、
前記第1ワイヤと前記第2ワイヤとは、溶接により連結され、
前記第1ワイヤと前記第2ワイヤとの溶接部には、外周方向に突出する突出部が形成されており、
前記突出部は、前記溶接部の溶接面を境に基端側と先端側とが非対称の形状であり、
前記突出部の最大外径部から外れた位置に、前記溶接面が位置していることを特徴とするガイドワイヤ。
A linear first wire disposed on the distal end side and made of a metal material;
A linear second wire that is arranged on the base end side of the first wire and is made of a metal material having a larger elastic modulus than the constituent material of the first wire;
The first wire and the second wire are connected by welding,
In the welded portion between the first wire and the second wire, a protruding portion protruding in the outer peripheral direction is formed,
The protruding portion has a shape in which the proximal end side and the distal end side are asymmetrical with respect to the welding surface of the welded portion,
The guide wire, wherein the welding surface is located at a position deviated from a maximum outer diameter portion of the protruding portion.
先端側に配置され、金属材料で構成された線状の第1ワイヤと、
前記第1ワイヤの基端側に配置され、前記第1ワイヤの構成材料より弾性率が大きい金属材料で構成された線状の第2ワイヤとを備え、
前記第1ワイヤと前記第2ワイヤとは、溶接により連結され、
前記第1ワイヤと前記第2ワイヤとの溶接部には、外周方向に突出する突出部が形成されており、
前記突出部は、前記溶接部の溶接面を境に基端側と先端側とが非対称の形状であり、
前記溶接面は、前記突出部内において先端側または基端側に偏った位置にあることを特徴とするガイドワイヤ。
A linear first wire disposed on the distal end side and made of a metal material;
A linear second wire that is arranged on the base end side of the first wire and is made of a metal material having a larger elastic modulus than the constituent material of the first wire;
The first wire and the second wire are connected by welding,
In the welded portion between the first wire and the second wire, a protruding portion protruding in the outer peripheral direction is formed,
The protruding portion has a shape in which the proximal end side and the distal end side are asymmetrical with respect to the welding surface of the welded portion,
The guide wire according to claim 1, wherein the welding surface is in a position biased toward a distal end side or a proximal end side in the protruding portion.
前記第1ワイヤは、Ni−Ti系合金により構成され、
前記第2ワイヤは、ステンレス鋼またはコバルト系合金により構成されている請求項1または2に記載のガイドワイヤ。
The first wire is made of a Ni-Ti alloy,
The guide wire according to claim 1 or 2, wherein the second wire is made of stainless steel or a cobalt-based alloy.
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