JP5643226B2 - 血管フィルタデバイス - Google Patents

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Description

本発明は、血管フィルタデバイスに関する。
血管に支持されている血管フィルタを提供することが知られている。それは、ステントのようにすることができる支持部を含む。そのようなデバイスは、我々の先のWO2008/010197号のPCTの明細書に記載されている。そのようなデバイスは、ホルダによって閉じた状態に保持された多数のフィルタ要素を有する。予め決められた60乃至90日である制限された期間の間ろ過が行われるようにホルダは生物分解性である。この時間の終了時にフィルタは、血流を制限しないでろ過が終了する開状態に転換する。その後、デバイスは、元の位置に残り、時間をかけてフィルタ要素の内皮カバレッジがある。
WO02/22048号は、様々なフィルタ要素を記載し、その一つ(図10)は、血塊(血栓)が血管壁に抗して外周囲に導かれるように傾斜されたフィルタのスポークを相互連結する細かい網を有する。
可変タイプの多くのデバイスの問題は、捕捉された血塊が解放されて変換後にデバイスを超えて流れるということである。本発明は、この問題を処理する。
この明細書では、用語”近位”及び”遠位”は、血流の流れに関連し、近位部分は、遠位部分の上流側である。
一態様では、本発明は、支持部と、血管を通過する血栓を捕捉するように構成された一つ以上のフィルタ要素を有するフィルタとを備える血管フィルタデバイスを提供する。ホルダは、閉じたろ過状態にフィルタを保持し、一定期間後にフィルタを開状態に変換するために解放する。フィルタは前記変換後に捕捉された血栓を保持するようになっている。
一態様では、少なくともいくつかのフィルタ要素は、保持された血塊によって完全に開くことが阻止されるために、ホルダによる解放後に閉じた状態のままにするように構成される。一実施形態では、フィルタ要素は、血流の作用に基づいて保持された血塊によってかけられた力によって反対方向にバランスされた付勢レベルで開状態に付勢されている。
一実施形態では、複数のフィルタ要素は、フィルタ要素の端部間の頂部において収束するようになっており、閉じた状態では、ホルダは、血栓を捕捉するための近位コーンを複数のフィルタ要素の近位端部と共に形成する頂部で相互連結された複数のフィルタ要素を保持し、複数のフィルタ要素は、変換時に血塊が存在する場合には変換後に近位コーン形状を保持するようになっている。
一実施形態では、フィルタ要素は、開状態の方に付勢され、開状態に移動することを試みるときに保持された血塊に抗して押圧され、それによって血塊の分解を援助する。一実施形態では、少なくとも一つのフィルタ要素は、改善された血塊保持のために閉じた状態のときに近位端部において半径方向内方に導かれるように形状づけられる。
一実施形態では、少なくともいくつかのフィルタ要素は、ループされ、互いに相互係合する。一実施形態では、少なくとも一つのフィルタ要素は、ループ内にフィルタアームを含む。一実施形態では、少なくとも一つのフィルタ要素は、開状態になるときに、内皮細胞増殖を促進するために近位端部において外方に広がる。一実施形態では、少なくとも一つのフィルタ要素は、開状態に付勢されるために、支持部材に片持ち梁のように連結される。一実施形態では、前記要素は、遠位方向に延びる支持フープによって支持部の近位端部に連結され、前記要素は、支持フープ内にある。
一実施形態では、少なくとも一つのフィルタ要素は、アームの形状である。一実施形態では、アームは曲がっている。
一実施形態では、少なくとも二つのアームは、適所にホルダを有するねじれられた形状であり、血塊を分解するのを助けるために変換時に解放するように形状づけられる。一実施形態では、少なくとも一つのフィルタ要素は、その近位端部がY形状部分で形状づけられる。一実施形態では、少なくとも一つのフィルタ要素は、その近位端部がフォーク形状部分で形状づけられる。
一実施形態では、フィルタは、近位領域及び遠位領域を備え、ホルダは、変換時に近位領域を解放し、変換後に血塊を保持するために遠位領域を残すようになっている。一実施形態では、遠位領域は、コーン形状であり、近位方向に面する頂部を有する。一実施形態では、ホルダは、時間後に遠位領域を解放するようになっており、フィルタ要素は、半径方向外方に付勢されて解放時に血管壁に血塊を押しつける。
一実施形態では、近位領域は、遠位領域よりも粗い。一実施形態では、前記二つの領域は、同じ方向に面する二つのコーンによって形成され、それらの頂部は遠位方向に面する。一実施形態では、少なくともいくつかのフィルタ要素は、変換後に血塊保持クラスプを形成するようになっている。
一実施形態では、フィルタ要素は、L字状セグメントを備え、L字状セグメントは、変換後に血塊を保持するように形状づけられる。
一実施形態では、L字状セグメントは、遠位方向に延びる第1の長さと、第1の長さに対して鋭角で近位方向に延びる第2の長さとを備える。
一実施形態では、少なくとも一つのフィルタ要素は、四角形の又は曲がったループの形状のフィルタセルを含む。一実施形態では、要素は、変換後の血塊保持コーンを形成するように形状づけられた第1の長さから延びる複数の近位方向に延びる長さを含む。
一実施形態では、少なくともいくつかのフィルタ要素は、各々、遠位方向に延びる第1セグメントと、近位方向に延びる第2セグメントに対する曲がりを備え、少なくとも二つの要素の第2セグメントは、閉じた状態で環状捕捉領域を提供するためにホルダによって接合される。一実施形態では、曲がりは、変換後に血塊を保持するのに十分に堅い。
一実施形態では、フィルタは、拡張構造を備え、一方方向に拡張するようになっており、フィルタ要素、支持部又は血管壁に抗して血塊を押しつけるために、変換後に半径方向のコンポーネントを有する。一実施形態では、拡張構造は、半径方向に拡張可能な格子の形態である。一実施形態では、拡張構造は、コーン形状の事前変換である。一実施形態では、拡張構造は、ジグザグループの形態である。
一実施形態では、デバイスは、さらに、フィルタの上流側にある血塊への衝突のための事前フィルタを備える。一実施形態では、事前フィルタは、支持部を横切って延びる少なくとも一つの部材の形態である。一実施形態では、事前フィルタは、血塊を切断するように形状づけられる。
一実施形態では、少なくとも一つのフィルタ要素は、開状態に半径方向外方に付勢された格子の形態である。一実施形態では、少なくともいくつかのフィルタ要素は、血塊溶解を援助するために段階状形状を有する。
一実施形態では、少なくともいくつかのフィルタ要素は、血塊保持突起を有する。一実施形態では、少なくともいくつかの突起は、とげ形状である。
一実施形態では、少なくともいくつかのフィルタ要素は、機械的エネルギを蓄えるために巻かれ、巻かれた状態でホルダによって保持され、変換時に捕捉された血塊を分解するために捕捉された血塊に衝撃を与える動作で蓄えられたエネルギを解放するために解かれるように配置される。一実施形態では、少なくともいくつかのフィルタ要素は、挿入されたデバイスがフィルタ要素を把持し、捕捉された血塊を切断する動作でフィルタ要素を内方に引っ張るのを許容する特徴を含む。
一実施形態では、少なくとも一つのフィルタ要素は、フィルタ要素が開位置にあるときに血管壁の周囲に適合する弧状の外形で形状づけられている。
一実施形態では、フィルタ要素は、血管壁に対して高めた適合のために可撓性である。
一実施形態では、少なくとも一つのフィルタ要素は、ホルダによって支持部に連結され、内皮拡張で確かな変換があるように40度以下の鋭角で延びる。
一実施形態では、少なくとも一つのフィルタ要素は、閉じた状態で圧縮され、開状態で長い実質的に縦方向に直線形状に逆戻りする縦方向の曲部を有する。
一実施形態では、フィルタは、変換後の期間に対する血塊保持に加えてろ過を提供するようになっている。
一実施形態では、デバイスは、複数のフィルタを備え、フィルタの少なくとも一つは、より近位的なフィルタの変換後の中間段階中に血栓を捕捉するようになっている。
本発明の他の態様によれば、一つ以上の捕捉部材を備える血管フィルタが提供され、一つ以上の捕捉部材は、血管を通過する血栓を捕捉するように構成され、一つ以上の捕捉部材は、血栓がその内部で捕捉される第1の捕捉領域を画定する。血栓を捕捉することによって、フィルタは、肺塞栓症を生じるかもしれない、血栓が心臓又は肺に通過するのを防止する。捕捉部材を支持することによって、これは、捕捉部材が血管の中で所望の位置に維持されることを確実にする。
本発明の一実施形態によれば、捕捉部材は、捕捉した状態から開状態へ移動可能であり、捕捉状態では、捕捉部材は、血管を通過する血栓を捕捉するように構成されている。開状態では、捕捉部材は、制限されない血流を促進するように構成される。開状態では、捕捉部材は、血管を通過する血栓を捕捉するように構成される。好ましくは、フィルタは、第1のあらかじめ決められた時間が経過するまで捕捉部材を捕捉形態に一時的に保持する手段を備える。理想的には、捕捉部材は、捕捉状態から中間の状態まで、中間の状態から開状態まで移動可能であり、中間の状態では、捕捉部材は、血管を通過する血栓を捕捉するように形状づけられる。最も好ましくは、捕捉部材は、捕捉状態から中間状態の方に付勢される。捕捉部材は、中間状態から捕捉状態の方に付勢されることができる。
他の実施形態では、捕捉部材は、血栓がその内部で捕捉される第2の捕捉領域を画定する。好ましくは、第2の捕捉領域は、第1の捕捉領域から離間される。理想的には、第2の捕捉領域は、第1の捕捉領域の近位側に配置される。最も好ましくは、第2の捕捉領域は、第1の捕捉領域よりも大きな捕捉スペースを有する。
一ケースでは、捕捉状態で、捕捉部材は、捕捉領域を画定する。好ましくは、中間状態で、捕捉部材は、捕捉領域を画定する。
捕捉領域は、血管の中心の領域に配置されるように形状づけられる。捕捉領域は、血管壁の領域に配置されるように形状づけられる。
他のケースでは、中間状態で、捕捉領域は、捕捉状態よりも小さい捕捉スペースを有する。捕捉領域は、実質的に円錐形にすることができる。捕捉領域は、実質的に環状形にすることができる。好ましくは、捕捉状態で、捕捉部材は、頂部の方に延びる。頂部は、血管の中心を通って延びる長手方向軸と実質的に一致する。頂部は、血管の中心を通って延びる長手方向軸から実質的にオフセットされる。
一実施形態では、フィルタは、血栓を捕捉部材に結合する手段を備える。好ましくは、結合手段は、捕捉部材に取り付けられる。理想的には、結合部材は血栓と係合可能である。
捕捉部材は、血管を通る血流の方向に延びることができる。捕捉部材は、血管を通る血流とは反対の方向に延びることができる。
他の実施形態では、フィルタは、血栓の大きさを減少する手段を備える。血栓を減少する手段は、捕捉領域で捕捉された血栓の大きさを減少するように形状づけられる。血栓を減少する手段は、捕捉領域で捕捉される前の血栓の大きさを減少するように形状づけられる。好ましくは、血栓を減少する手段は、血栓の大きさを減少するために血栓と係合可能である。理想的には、血栓を減少する手段は、血栓の大きさを減少するために血栓に対して移動可能である。血栓を減少する手段は、第1の予め決められた時間の経過する前に血栓に対して移動可能である。血栓を減少する手段は、第1の予め決められた時間の経過後に血栓に対して移動可能である。血栓を減少する手段は、第2の予め決められた時間の経過後に血栓に対して移動可能である。最も好ましくは、フィルタは、血栓を減少する手段を、血栓に対して血栓を減少する手段を移動するためのデバイスに結合する手段を備える。
一ケースでは、捕捉部材は、血栓を減少する手段を備える。好ましくは、捕捉部材の少なくとも部分は曲げられる。理想的には、血栓を減少する手段は、一つ以上の突起を備える。最も好ましくは、捕捉部材は、捕捉状態から開状態への移動時に血栓の大きさを減少するように形状づけられる。
他のケースでは、血栓を減少する手段は、捕捉部材から離間される。好ましくは、血栓を減少する手段は、捕捉部材の近位側に配置される。
一実施形態では、フィルタは、血管に積極的な動因を配送する手段を備える。好ましくは、配送する手段は、第3のあらかじめ決められた時間の経過後に積極的な動因を配送するように形状づけられる。
一ケースでは、本発明は、血管の中央で血塊を捕捉し、血塊を血管壁に移動させる。一ケースでは、本発明は、血管の中央で血塊を捕捉し、変換前又は後に、血塊を小さな破片に切断する。一ケースでは、本発明は、血塊がフィルタの血塊受け入れスペースに到達する前に血塊を切断する。一ケースでは、本発明は、変換前に血塊を手動的に切断する介在を含む。一ケースでは、本発明は、捕捉アームの面外移動を含む。一ケースでは、本発明は、適時に様々なポイントで個々のコンポーネントの生物分解を含む。一ケースでは、本発明は、血塊を血管壁に抗して保持する。一ケースでは、本発明は、予め決められた時間で薬剤を解放する。
一ケースでは、本発明は、逆向きの捕捉アームを含む。一ケースでは、本発明は、血塊を血塊の内側から保持する特徴を含む。一ケースでは、本発明は、血塊を外側から保持する、織物/格子/膜を含む。一ケースでは、本発明は、捕捉アームの半径方向の力を増加する。
この明細書では、用語“フィルタ要素”、“捕捉部材”及び“捕捉アーム”は、フィルタの一部を意味するために交換可能に使用される。
本発明は、添付の図面を参考にして例示的にのみ付与された以下の幾つかの実施形態の説明によって明確に理解できるであろう。
図1は、相互頂部で交差する二つのコーン、血塊を捕捉すると共に血塊が溶解される変換後に大きさを縮小する近位コーンがある、フィルタデバイスの動作を示す一連の図である。 図2は、相互頂部で交差する二つのコーン、血塊を捕捉すると共に血塊が溶解される変換後に大きさを縮小する近位コーンがある、フィルタデバイスの動作を示す一連の図である。 図3は、相互頂部で交差する二つのコーン、血塊を捕捉すると共に血塊が溶解される変換後に大きさを縮小する近位コーンがある、フィルタデバイスの動作を示す一連の図である。 図4は、相互頂部で交差する二つのコーン、血塊を捕捉すると共に血塊が溶解される変換後に大きさを縮小する近位コーンがある、フィルタデバイスの動作を示す一連の図である。 図5は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図5は、開いたときのデバイスを示す。 図6は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図6は、開いたときのデバイスを示す。 図7は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図7は、開いたときのデバイスを示す。 図8は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図8は、どのようにデバイスが組み立てられたかを示す。 図9は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図9は、どのようにデバイスが組み立てられたかを示す。 図10は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図10は、どのようにデバイスが組み立てられたかを示す。 図11は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図11は、どのようにデバイスが組み立てられたかを示す。 図12は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図12は、どのようにデバイスが組み立てられたかを示す。 図13は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図13は、どのようにデバイスが組み立てられたかを示す。 図14は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図14は、どのようにデバイスが組み立てられたかを示す。 図15は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図15は、塞栓を捕捉するために閉じたときのデバイスを示す。 図16は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図16は、塞栓を捕捉するために閉じたときのデバイスを示す。 図17は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図17は、塞栓を捕捉するために閉じたときのデバイスを示す。 図18は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図18は、塞栓を捕捉するために閉じたときのデバイスを示す。 図19は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図19は、特にデバイスの詳細を示す平面図である。 図20は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図20は、特にデバイスの詳細を示す平面図である。 図21は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図21は、特にデバイスの詳細を示す平面図である。 図22は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図22は、特にデバイスの詳細を示す平面図である。 図23は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図23は、特にデバイスの詳細を示す平面図である。 図24は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図24は、特にデバイスの詳細を示す平面図である。 図25は、ダブルコーンを提供する配置で互いに通過するループ形状のフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す図であり、図25は、特にデバイスの詳細を示す平面図である。 図26は、ループフィルタ要素、この場合では、改善されたろ過効果及びループの相互連結のためのストラットを有するフィルタデバイスを示し、図26は、塞栓を捕捉するために閉じたときのデバイスを示す。 図27は、ループフィルタ要素、この場合では、改善されたろ過効果及びループの相互連結のためのストラットを有するフィルタデバイスを示し、図27は、塞栓を捕捉するために閉じたときのデバイスを示す。 図28は、ループフィルタ要素、この場合では、改善されたろ過効果及びループの相互連結のためのストラットを有するフィルタデバイスを示し、図28は、塞栓を捕捉するために閉じたときのデバイスを示す。 図29は、ループフィルタ要素、この場合では、改善されたろ過効果及びループの相互連結のためのストラットを有するフィルタデバイスを示し、図29は、塞栓を捕捉するために閉じたときのデバイスを示す。 図30は、ループフィルタ要素、この場合では、改善されたろ過効果及びループの相互連結のためのストラットを有するフィルタデバイスを示し、図30は、塞栓を捕捉するために閉じたときのデバイスを示す。 図31は、ループフィルタ要素、この場合では、改善されたろ過効果及びループの相互連結のためのストラットを有するフィルタデバイスを示し、図31は、開いたときのデバイスを示す。 図32は、ループフィルタ要素、この場合では、改善されたろ過効果及びループの相互連結のためのストラットを有するフィルタデバイスを示し、図32は、開いたときのデバイスを示す。 図33は、ループフィルタ要素、この場合では、改善されたろ過効果及びループの相互連結のためのストラットを有するフィルタデバイスを示し、図33は、開いたときのデバイスを示す。 図34は、ループフィルタ要素、この場合では、改善されたろ過効果及びループの相互連結のためのストラットを有するフィルタデバイスを示し、図34は、開いたときのデバイスを示す。 図35は、4つのループフィルタ要素、この場合では、遠位支持フープだけを有するフィルタデバイスを示す図である。 図36は、4つのループフィルタ要素、この場合では、遠位支持フープだけを有するフィルタデバイスを示す図である。 図37は、4つのループフィルタ要素、この場合では、遠位支持フープだけを有するフィルタデバイスを示す図である。 図38は、それらの間に延びる縦方向の支持部材を必要としないで直接的に相互連結された二つのフープを有するフィルタデバイスを示す図である。 図39は、それらの間に延びる縦方向の支持部材を必要としないで直接的に相互連結された二つのフープを有するフィルタデバイスを示す図である。 図40は、それらの間に延びる縦方向の支持部材を必要としないで直接的に相互連結された二つのフープを有するフィルタデバイスを示す図である。 図41は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図42は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図43は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図44は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図45は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図46は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図47は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図48は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図49は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図50は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図51は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示し、図51は、血塊保持を示す。 図52は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示し、図52は、血塊保持を示す。 図53は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示し、図53は、血塊保持を示す。 図54は、3つのループフィルタ要素及び3つの直線状フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示し、図54は、血塊保持を示す。 図55は、3つのループフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示し、この場合では他のフィルタ要素は高められた捕捉効果のためにループを含む。 図56は、3つのループフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示し、この場合では他のフィルタ要素は高められた捕捉効果のためにループを含む。 図57は、3つのループフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示し、この場合では他のフィルタ要素は高められた捕捉効果のためにループを含む。 図58は、3つのループフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示し、この場合では他のフィルタ要素は高められた捕捉効果のためにループを含む。 図59は、3つのループフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示し、この場合では他のフィルタ要素は高められた捕捉効果のためにループを含む。 図60は、3つのループフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示し、この場合では他のフィルタ要素は高められた捕捉効果のためにループを含む。 図61は、3つのループフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示し、この場合では他のフィルタ要素は高められた捕捉効果のためにループを含む。 図62は、3つのループフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示し、この場合では他のフィルタ要素は高められた捕捉効果のためにループを含む。 図63は、フィルタ要素が直線状であるバリエーションを示す。 図64は、フィルタ要素が直線状であるバリエーションを示す。 図65は、フィルタ要素が直線状であるバリエーションを示す。 図66は、フィルタ要素が直線状であるバリエーションを示す。 図67は、フィルタ要素が直線状であるバリエーションを示す。 図68は、フィルタ要素が直線状であるバリエーションを示す。 図69は、フィルタ要素が直線状であるバリエーションを示す。 図70は、フィルタ要素が直線状であるバリエーションを示す。 図71は、フィルタ要素の端部がその近位端部で半径方向に曲がっているバリエーションを示す。 図71は、フィルタ要素の端部がその近位端部で半径方向に曲がっているバリエーションを示す。 図73は、フィルタ要素の端部がその近位端部で半径方向に曲がっているバリエーションを示す。 図74は、フィルタ要素の端部がその近位端部で半径方向に曲がっているバリエーションを示す。 図75は、フィルタ要素の端部がその近位端部で半径方向に曲がっているバリエーションを示す。 図76は、フィルタ要素の端部がその近位端部で半径方向に曲がっているバリエーションを示す。 図77は、フィルタ要素の端部がその近位端部で半径方向に曲がっているバリエーションを示す。 図78は、フィルタ要素の端部がその近位端部で半径方向に曲がっているバリエーションを示す。 図79は、フィルタ要素の自由端部が閉じた状態で内方に曲がり、開いた状態で外方に曲がるように形状づけられているバリエーションを示す。 図80は、フィルタ要素の自由端部が閉じた状態で内方に曲がり、開いた状態で外方に曲がるように形状づけられているバリエーションを示す。 図81は、フィルタ要素の自由端部が閉じた状態で内方に曲がり、開いた状態で外方に曲がるように形状づけられているバリエーションを示す。 図82は、フィルタ要素の自由端部が閉じた状態で内方に曲がり、開いた状態で外方に曲がるように形状づけられているバリエーションを示す。 図83は、ねじれた両端部をもつ直線状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図84は、ねじれた両端部をもつ直線状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図85は、ねじれた両端部をもつ直線状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図86は、ねじれた両端部をもつ直線状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図87は、ねじれた両端部をもつ直線状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図88は、ねじれた両端部をもつ直線状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図89は、ねじれた両端部をもつ直線状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図90は、ねじれた両端部をもつ直線状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図91は、Y形状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図92は、Y形状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図93は、Y形状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図94は、Y形状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図95は、Y形状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図96は、Y形状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図97は、Y形状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図98は、Y形状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図99は、フォーク状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図100は、フォーク状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図101は、フォーク状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図102は、フォーク状フィルタ要素を有するデバイスを示す。 図103は、代替的なそのような実施形態を示す。 図104は、代替的なそのような実施形態を示す。 図105は、代替的なそのような実施形態を示す。 図106は、代替的なそのような実施形態を示す。 図107は、直線状及びフォーク状部材をもつフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図108は、直線状及びフォーク状部材をもつフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図109は、直線状及びフォーク状部材をもつフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図110は、直線状及びフォーク状部材をもつフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図111は、直線状及びフォーク状部材をもつフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図112は、直線状及びフォーク状部材をもつフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図113は、直線状及びフォーク状部材をもつフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図114は、直線状及びフォーク状部材をもつフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図115は、血塊を保持するために遠位コーンを残す変換で、両方向に面する二つのフィルタコーンを有するデバイスを示す。 図116は、血塊を保持するために遠位コーンを残す変換で、両方向に面する二つのフィルタコーンを有するデバイスを示す。 図117は、血塊を保持するために遠位コーンを残す変換で、両方向に面する二つのフィルタコーンを有するデバイスを示す。 図118は、血塊を保持するために遠位コーンを残す変換で、両方向に面する二つのフィルタコーンを有するデバイスを示す。 図119は、血塊を保持するために遠位コーンを残す変換で、両方向に面する二つのフィルタコーンを有するデバイスを示す。 図120は、近位のコーンが遠位のコーンよりも荒い、二つのコーンを有するデバイスを示す。 図121は、近位のコーンが遠位のコーンよりも荒い、二つのコーンを有するデバイスを示す。 図122は、近位のコーンが遠位のコーンよりも荒い、二つのコーンを有するデバイスを示す。 図123は、近位のコーンが遠位のコーンよりも荒い、二つのコーンを有するデバイスを示す。 図124は、近位のコーンが遠位のコーンよりも荒い、二つのコーンを有するデバイスを示す。 図125は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図126は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図127は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図128は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図129は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図130は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図131は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図132は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図133は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図134は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図135は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図136は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図137は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図138は、二つのコーンが同じ方向を向き、遠位コーンが血塊保持後変換のためにある実施形態を示す。 図139は、血塊保持クラスプ構成をもつデバイスを示す。 図140は、血塊保持クラスプ構成をもつデバイスを示す。 図141は、血塊保持クラスプ構成をもつデバイスを示す。 図142は、血塊保持クラスプ構成をもつデバイスを示す。 図143は、ループフィルタ要素をもつクラスプ構成を示す。 図144は、ループフィルタ要素をもつクラスプ構成を示す。 図145は、ループフィルタ要素をもつクラスプ構成を示す。 図146は、ループフィルタ要素をもつクラスプ構成を示す。 図147は、ループフィルタ要素をもつクラスプ構成を示す。 図148は、ループフィルタ要素をもつクラスプ構成を示す。 図149は、ループフィルタ要素をもつクラスプ構成を示す。 図150は、ループフィルタ要素をもつクラスプ構成を示す。 図151は、クラスプフィルタデバイスの様々なフィルタ要素を示す。 図152は、クラスプフィルタデバイスの様々なフィルタ要素を示す。 図153は、クラスプフィルタデバイスの様々なフィルタ要素を示す。 図154は、クラスプフィルタデバイスの様々なフィルタ要素を示す。 図155は、クラスプフィルタデバイスの様々なフィルタ要素を示す。 図156は、クラスプフィルタデバイスの様々なフィルタ要素を示す。 図157(a)は、クラスプフィルタデバイスの様々なフィルタ要素を示し、図157(b)乃至(j)は、図157(a)のフィルタ要素を含むデバイスを示す。 図158は、近位らせん支持コイルがろ過スクリーンをもつ中央ヒンジループに延びたフィルタデバイスを示す。 図159は、近位らせん支持コイルがろ過スクリーンをもつ中央ヒンジループに延びたフィルタデバイスを示す。 図160は、近位らせん支持コイルがろ過スクリーンをもつ中央ヒンジループに延びたフィルタデバイスを示す。 図161は、近位らせん支持コイルがろ過スクリーンをもつ中央ヒンジループに延びたフィルタデバイスを示す。 図162は、円錐形受け入れスペース及び変換後に血管壁にある最小コーンを有するフィルタデバイスを示す。 図163は、円錐形受け入れスペース及び変換後に血管壁にある最小コーンを有するフィルタデバイスを示す。 図164は、円錐形受け入れスペース及び変換後に血管壁にある最小コーンを有するフィルタデバイスを示す。 図165は、円錐形受け入れスペース及び変換後に血管壁にある最小コーンを有するフィルタデバイスを示す。 図166は、円錐形受け入れスペース及び変換後に血管壁にある最小コーンを有するフィルタデバイスを示す。 図167は、円錐形受け入れスペース及び変換後に血管壁にある最小コーンを有するフィルタデバイスを示す。 図168は、ステントのような支持部及びM字状のフィルタを有するデバイスを示す。 図169は、ステントのような支持部及びM字状のフィルタを有するデバイスを示す。 図170は、ステントのような支持部及びM字状のフィルタを有するデバイスを示す。 図171は、ステントのような支持部及びM字状のフィルタを有するデバイスを示す。 図172は、ステントのような支持部及びM字状のフィルタを有するデバイスを示す。 図173は、M字状のフィルタを有する代替的なデバイスを示す。 図174は、M字状のフィルタを有する代替的なデバイスを示す。 図175は、M字状のフィルタを有する代替的なデバイスを示す。 図176は、M字状のフィルタを有する代替的なデバイスを示す。 図177は、M字状のフィルタを有する代替的なデバイスを示す。 図178は、近位支持格子及び中央ろ過格子を有するフィルタデバイスを示す。 図179は、近位支持格子及び中央ろ過格子を有するフィルタデバイスを示す。 図180は、近位支持格子及び中央ろ過格子を有するフィルタデバイスを示す。 図181は、近位支持格子及び中央ろ過格子を有するフィルタデバイスを示す。 図182は、近位支持格子及び中央ろ過格子を有するフィルタデバイスを示す。 図183は、フィルタが連結される近位格子リング状支持部を有するフィルタデバイスを示す。 図184は、フィルタが連結される近位格子リング状支持部を有するフィルタデバイスを示す。 図185は、フィルタが連結される近位格子リング状支持部を有するフィルタデバイスを示す。 図186は、フィルタが連結される近位格子リング状支持部を有するフィルタデバイスを示す。 図187は、フィルタが連結される近位格子リング状支持部を有するフィルタデバイスを示す。 図188は、M字状のフィルタ及びM字状のフィルタの上流側にある対角線フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図189は、M字状のフィルタ及びM字状のフィルタの上流側にある対角線フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図190は、M字状のフィルタ及びM字状のフィルタの上流側にある対角線フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図191は、M字状のフィルタ及びM字状のフィルタの上流側にある対角線フィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図192は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示し、図192は、平面図である。 図193は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示し、図193は、平面図である。 図194は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示し、図194は、平面図である。 図195は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示し、図195は、平面図である。 図196は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示し、図196は、平面図である。 図197は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示し、図197は、平面図である。 図198は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示す。 図199は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示す。 図200は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示す。 図201は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示す。 図202は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示す。 図203は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示す。 図204は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示す。 図205は、M字状のフィルタを有するさらなるフィルタデバイスの詳細を示す。 図206は、様々な構成のM字状のフィルタ要素を有するデバイスを示し、図206は、平面図である。 図207は、様々な構成のM字状のフィルタ要素を有するデバイスを示し、図207は、平面図である。 図208は、様々な構成のM字状のフィルタ要素を有するデバイスを示し、図208は、平面図である。 図209は、様々な構成のM字状のフィルタ要素を有するデバイスを示し、図209は、平面図である。 図210は、様々な構成のM字状のフィルタ要素を有するデバイスを示し、図210は、平面図である。 図211は、様々な構成のM字状のフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図212は、様々な構成のM字状のフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図213は、様々な構成のM字状のフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図214は、様々な構成のM字状のフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図215は、近位端部に面する頂部をもつコーン形状のフィルタを有するデバイスを示す。 図216は、近位端部に面する頂部をもつコーン形状のフィルタを有するデバイスを示す。 図217は、近位端部に面する頂部をもつコーン形状のフィルタを有するデバイスを示す。 図218は、近位端部に面する頂部をもつコーン形状のフィルタを有するデバイスを示す。 図219は、変換後の血塊溶解のための拡張近位格子を有するデバイスを示す。 図220は、変換後の血塊溶解のための拡張近位格子を有するデバイスを示す。 図221は、変換後の血塊溶解のための拡張近位格子を有するデバイスを示す。 図222は、変換後の血塊溶解のための拡張近位格子を有するデバイスを示す。 図223は、近位ループに延びるらせんコイル遠位支持を有するフィルタデバイスを示す。 図224は、近位ループに延びるらせんコイル遠位支持を有するフィルタデバイスを示す。 図225は、近位ループに延びるらせんコイル遠位支持を有するフィルタデバイスを示す。 図226は、近位ループに延びるらせんコイル遠位支持を有するフィルタデバイスを示す。 図227は、格子フィルタを有するデバイスを示す。 図228は、格子フィルタを有するデバイスを示す。 図229は、二段階フィルタ変換をもつデバイスを示す。 図230は、二段階フィルタ変換をもつデバイスを示す。 図231は、二段階フィルタ変換をもつデバイスを示す。 図232は、二段階フィルタ変換をもつデバイスを示す。 図233は、二段階フィルタ変換をもつデバイスを示す。 図234は、蓄積されたエネルギを解放するためにねじれていない又は巻かれていない作用に起因して変換後に血塊に作用するフィルタを有するデバイスを示す。 図235は、蓄積されたエネルギを解放するためにねじれていない又は巻かれていない作用に起因して変換後に血塊に作用するフィルタを有するデバイスを示す。 図236は、蓄積されたエネルギを解放するためにねじれていない又は巻かれていない作用に起因して変換後に血塊に作用するフィルタを有するデバイスを示す。 図237は、蓄積されたエネルギを解放するためにねじれていない又は巻かれていない作用に起因して変換後に血塊に作用するフィルタを有するデバイスを示す。 図238は、蓄積されたエネルギを解放するためにねじれていない又は巻かれていない作用に起因して変換後に血塊に作用するフィルタを有するデバイスを示す。 図239は、蓄積されたエネルギを解放するためにねじれていない又は巻かれていない作用に起因して変換後に血塊に作用するフィルタを有するデバイスを示す。 図240は、多数の直線状フィルタ要素及び多数の輪郭されたフィルタ要素をもつ円錐形フィルタを有するデバイスを示す。 図241は、多数の直線状フィルタ要素及び多数の輪郭されたフィルタ要素をもつ円錐形フィルタを有するデバイスを示す。 図242は、多数の直線状フィルタ要素及び多数の輪郭されたフィルタ要素をもつ円錐形フィルタを有するデバイスを示す。 図243は、多数の直線状フィルタ要素及び多数の輪郭されたフィルタ要素をもつ円錐形フィルタを有するデバイスを示す。 図244は、ねじれてそれらの頂部に連結された代替的な輪郭されたフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図245は、ねじれてそれらの頂部に連結された代替的な輪郭されたフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図246は、ねじれてそれらの頂部に連結された代替的な輪郭されたフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図247は、血塊切断特性をもつらせん/曲がったフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図248は、血塊切断特性をもつらせん/曲がったフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図249は、血塊切断特性をもつらせん/曲がったフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図250は、血塊切断特性をもつらせん/曲がったフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図251は、血塊切断特性をもつらせん/曲がったフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図252は、血塊切断特性をもつらせん/曲がったフィルタ要素を有するフィルタデバイスを示す。 図253は、様々な転換の度合いをもつ縦方向に離間されたリングを有するデバイスを示す。 図254は、様々な転換の度合いをもつ縦方向に離間されたリングを有するデバイスを示す。 図255は、様々な転換の度合いをもつ縦方向に離間されたリングを有するデバイスを示す。 図256は、血塊保持のためのスパイクをもつフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図257は、血塊保持のためのスパイクをもつフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図258は、血塊保持のためのスパイクをもつフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図259は、血塊保持のためのスパイクをもつフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図260は、フィルタ要素の血塊保持とげ特徴の使用を示す。 図261は、フィルタ要素の血塊保持とげ特徴の使用を示す。 図262は、フィルタ要素の血塊保持とげ特徴の使用を示す。 図263は、フィルタ要素の血塊保持とげ特徴の使用を示す。 図264は、フィルタ要素の血塊保持とげ特徴の使用を示す。 図265は、血塊が存在する場合には血塊を手動的に刻む構成をもつデバイスを示す。 図266は、血塊が存在する場合には血塊を手動的に刻む構成をもつデバイスを示す。 図267は、血塊が存在する場合には血塊を手動的に刻む構成をもつデバイスを示す。 図268は、血塊が存在する場合には血塊を手動的に刻む構成をもつデバイスを示す。 図269は、血塊が存在する場合には血塊を手動的に刻む構成をもつデバイスを示す。 図270は、血塊が存在する場合には血塊を手動的に刻む構成をもつデバイスを示す。 図271は、血塊を分解するために切り取るタイプの動作をもつフィルタを有するデバイスを示す。 図272は、血塊を分解するために切り取るタイプの動作をもつフィルタを有するデバイスを示す。 図273は、血塊を分解するために切り取るタイプの動作をもつフィルタを有するデバイスを示す。 図274は、血塊を分解するために切り取るタイプの動作をもつフィルタを有するデバイスを示す。 図275は、支持部の直径を横切って延び生物分解性結合部によって固定されるフィルタ要素をもつデバイスを示す様々な図である。 図276は、支持部の直径を横切って延び生物分解性結合部によって固定されるフィルタ要素をもつデバイスを示す様々な図である。 図277は、ループをもつフィルタ要素を有するデバイスを示す。 図278は、フィルタ要素が一つ以上のループをもつバリエーションを示す。 図279は、フィルタ要素が一つ以上のループをもつバリエーションを示す。 図280は、代替的な構成、特に、近位端部において血管壁(図280)に垂直であるねじれたフィルタ要素を示す側面図である。 図281は、代替的な構成、特に、可撓性フィルタ要素(図281)に垂直であるねじれたフィルタ要素を示す側面図である。 図282は、代替的な構成、特に、曲がったフィルタ要素(図282)に垂直であるねじれたフィルタ要素を示す側面図である。 図283は、代替的な構成、特に、曲がったフィルタ要素(図283)に垂直であるねじれたフィルタ要素を示す側面図である。 図284は、この場合では二つの逆向きコーン形状フィルタを有する本発明のさらなるデバイスを図示する。 図285は、この場合では二つの逆向きコーン形状フィルタを有する本発明のさらなるデバイスを図示する。 図286は、この場合では二つの逆向きコーン形状フィルタを有する本発明のさらなるデバイスを図示する。 図287は、この場合では二つの逆向きコーン形状フィルタを有する本発明のさらなるデバイスを図示する。 図288は、二つの逆向きコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。 図289は、二つの逆向きコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。 図290は、二つの逆向きコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。 図291は、二つの逆向きコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。 図292は、この場合では向き合うコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。 図293は、この場合では向き合うコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。 図294は、この場合では向き合うコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。 図295は、この場合では向き合うコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。 図296は、この場合ではその頂部が互いに離れて面する二つのコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。 図297は、この場合ではその頂部が互いに離れて面する二つのコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。 図298は、この場合ではその頂部が互いに離れて面する二つのコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。 図299は、この場合ではその頂部が互いに離れて面する二つのコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。 図300は、この場合ではその頂部が互いに離れて面する二つのコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。 図301は、この場合ではその頂部が互いに離れて面する二つのコーン形状フィルタを有するさらなるフィルタデバイスを図示する。
血管フィルタは、下大静脈の下大静脈フィルタとしての使用に適する。一般的な用語では、フィルタは、予め決められた時間経過後に捕捉した状態または閉状態から開状態への変換で移動可能である。捕捉状態では、フィルタは、心臓や肺に向かって下大静脈を通過する血栓を捕捉するように構成されている。このように、フィルタは、肺塞栓症を防止するために使用される。開状態では、フィルタは、制限されない血流を促進するように構成される。
以下のほとんどの実施形態では、フィルタデバイスは、給送のための圧潰によって展開され、少なくとも部分的に給送カテーテルの中に装填される。給送カテーテルは、圧潰されたフィルタデバイスが下大静脈内の所望の位置に到達するまで下大静脈を通じて前進される。次に、給送カテーテルの抑制シースは、フィルタを完全に覆わないためにフィルタに対して近位に移動される。フィルタの付勢力によって、フィルタ1は、給送のために圧潰された状態から展開されたときに拡張された状態に動く。展開されたとき、支持部は、下大静脈の内壁に半径方向外向きの力をかけて、下大静脈の所望の位置に捕捉アームを支持する。
図1乃至図4
フィルタ装置1は、ダブルコーンフィルタを備えている。支持部は、近位フープ2、遠位フープ3、及び二つのフープを互いに連結する縦方向の支持要素4を備える。フィルタ要素6は、各々、対向する頂点において一方のフープから他方のフープまで延びる。従って、フィルタ要素6は、中心にある共通の頂点8をもつダブルコーン構造を形成する。フィルタ要素6は、近位フープ2に解放可能に取り付けられる。好ましくは、ホルダが共通の頂点8の捕捉位置にフィルタ要素を保持する。小穴又はストップ特徴が使用中におけるホルダの移動の可能性を減少させるために提供される。頂点タイが利用されている場合には、フィルタ要素の近位端部は、頂点タイの位置の変更又はフィルタ要素の長さの変更によって、使用中において血管壁から離れて配置されることができる。これは、変換を妨げる近位フィルタ要素の端部の内皮カプセル化を防ぐことができる。フィルタ要素の端部が近位支持フープに取り付けられた場合、細長いタイは、血管壁から離れて配置された近位フィルタ要素の端部を維持するために組み込まれる。
近位支持フープ2は、正弦波パターンで下大静脈の内壁の周りで円周方向に伸びるワイヤ要素を備える。同様に、遠位支持フープ又はフープ3は、正弦波パターンで下大静脈の内壁の周りで円周方向に伸びるワイヤ要素を備える。支持支柱4は、下大静脈の内壁に沿って縦方向に伸びる。支持支柱は、近位支持フープを遠位支持フープに接続する。この場合では、近位支持フープ、遠位支持フープ及び支持支柱は、一体に形成される。近位支持フープ、遠位支持フープ及び支持支柱は、ニチノール(商標)などの形状記憶材料とすることができる。
使用では、近位フープ2からフィルタ要素6を解放によって、エネルギ刺激の生物分解又はアプリケーションによって、近位コーンは、頂点が近位方向に移動するように大きさが減少する。しかしながら、血塊が存在する場合には、フィルタ要素が完全に開くのを防止し、コーンは小さくなるがフィルタ要素は、近位コーン形状を保持し続ける。血流は、血塊Cをフィルタ要素6に衝突させ、近位コーンを保持する。従って、フィルタ要素の付勢力と血流方向の血塊によって及ぼされた力との間の自然なバランスがある。このコーンの大きさは、血塊Cの大きさが小さくなるにつれて小さくなる。最終的には、血塊が消失したときに、フィルタ要素の全ては、血管壁に戻る。頂点は、血塊が完全に溶解するまで近位円錐形状を保持するためにフィルタ要素の最近位端部に到達するまで、頂点をそのまま維持する手段で構成され又はその手段を備える。
デバイスが、現に存在する場合には血塊を変換後に保持するだけでなく、付加的に変換後の期間に対してはろ過を提供し続けることが、上記実施の形態及び以下のいくつかの実施の形態から理解されよう。
図5乃至図25
フィルタデバイス20は、近位フープ21、遠位フープ22、及び二つのフープを互いに連結する縦方向の支持要素23を備える。フィルタ要素25乃至28は、遠位フープ22の頂部に片持ちされたループの形態である。
フィルタデバイス20は、ループがA、B、C及びDと分類された図8乃至図15に示された方法で使用されるのが好ましい。ループAは、ループBを通過し、ループAは、ループBを通過し、ループCは、ループA及びBの双方を通過し、及び、ループDは、ループA、B及びCを通過する。そして、これらのループは、その開口部が接触するまで離間されて押し付けられ、従って、頂部を形成する。ループ25乃至28は、それらが上述したように他のループを容易に通過することができるように異なった大きさである。生物分解性ピン29は、捕捉位置が保持されるように二つのループを通じて延びる。代替的に、ホルダ部材は、ループ又はタイである。
使用では、血塊は、4つのループが閉じた位置にあるときに4つのループ25乃至28によって保持される。ホルダ部材が減成すると、ループの自然弾性力が開放位置に推進する。しかしながら、血塊が存在する場合には、血塊は、図1乃至図5に示されたものとどうようにループ25乃至28を閉じた状態に保持する。血塊が予め決められた大きさに溶解されるときだけ、ループ25乃至28は、図5に示された位置まで完全に開くために自由である。
変形例では、作動するときに見たときに半径方向内方の曲線を含むように形成されることができ、従って、内皮カプセル化を防止する。柱変換、これは、軸線に対して様々な角度に起因して半径方向外方の曲線になり、内皮カプセル化を促進する。
図19乃至図25は、より詳細にフィルタ20の様々な部分を示す平面図である。
フィルタがループの形態であるため、より大きな捕捉効率を提供することに加えて単一のアームよりもより強度であるということが理解されるであろう。
図26乃至図32は、単に4つの頂部を有する近位支持フープと、単に4つの頂部を有する遠位支持フープ42と、フープ41とフープ42との間を延びる縦方向の脈管接触支持部材43とを有するフィルタデバイス40を示す。4つのループフィルタ要素44、45、46及び47がある。図27及び図29に最も明瞭に示されるように、フィルタループは、単一の方持ち梁リンク49によって遠位フープ42の近位頂部に接続される。フィルタリング支柱50は、付加的なろ過効率のため及び相互連結のために関連したループに延びる。図26(b)は、フィルタ要素全てを相互連結して保持するのに十分な、二つのフィルタ要素間に接続されたホルダピン48を示す。
フィルタリング支柱50は、分岐されており、その端部は、相互連結のために図29に示すように離れる方向に曲げることができる。
図30乃至図34に最も明瞭に示すように、フィルタ要素44乃至47は、内皮拡張を促進する方法で、血管壁に抗して半径方向に付勢される。
図35乃至図37
この実施形態のフィルタデバイス80は、単に、単一の遠位支持フープ81を有する。これは、4つのループフィルタ要素84、85、86及び87を支持する。このデバイスは、特に簡単であり、空間が限られている状況に適する。
図38乃至図40
フィルタデバイス100は、縦方向の支持部を必要としないで直接的に相互連結された遠位支持フープ101及び近位支持フープ102を有する。4つのループフィルタ要素104、105、106及び107は、近位フープの先端の遠位端部から支持される。
図41乃至図54
この実施形態では、フィルタデバイス120は、近位支持フープ121と、遠位支持フープ122と、その間の縦方向の支持部123とを備える。この場合では、3つのループフィルタ124−126と、3つの直線フィルタ要素とがあり、それらは、図44に示されるように、生体吸収タイ130によって捕捉位置に保持される。ループフィルタ要素は、片持ち梁129によって遠位フープ122から支持される。直線フィルタ要素は、近位フープの頂部から支持され、図44に示されるように、ループフィルタ要素を通じて延びる。図45乃至図50は、捕捉位置から開位置までの発展を示す。図51乃至図54は、フィルタ要素が徐々に開く際に、いかに血塊Cが捕獲された後に大きさが徐々に小さくなるかについて示す。再度、前の実施形態と同様に、フィルタ要素によって加えられた半径方向内方への力は、それらが開位置にそれらの支持部によって付勢されるときの溶解との組み合わせで血塊が分解するのを促進する。図53は、いかに血塊Cの存在が保護期間が経過したにもかかわらず、フィルタ要素の開口部を防ぐかについて明瞭に示す。それによって、フィルタデバイスが血流のせいで血塊によって遠位方向へかけられた力を利用する。
この実施の形態の特徴は、より効果的に血塊を中心部に案内することによって血塊の捕捉を強化するために、フィルタ要素がその端部で半径方向内方に曲がっていることである。
図55乃至図62
フィルタデバイス140は、近位支持フープ141と、遠位支持フープ142と、それらの中間の縦方向の支持部とを有する。3つのループフィルタ要素144乃至146は、遠位フープ142の頂部から片持ち梁のリンクによって支持される。直線アーム及びアーム上のループを備える3つの追加のフィルタ要素150がある。
それは使用目的に応じて、3つまたは4つ以上のループフィルタ要素が存在することができるということが理解されるであろう。
図63乃至図69
フィルタデバイス160は、近位支持フープ161と、遠位支持フープ162と、それらの中間の縦方向の支持部材163とを有する。この場合では、フィルタ要素は、第1の実施形態で示したのと同様に直線である。生物分解性タイは、あらかじめ決められた時間に対して捕捉位置に要素164を保持する。しかしながら、血塊が存在する場合に上記のように他の実施例に関して、要素164は、血塊がフィルタ要素を通過し患者に害を与えない形状まで分解されるまで血塊を維持するために閉鎖されたままである。
図71乃至図78
フィルタデバイス180は、近位支持フープ181と、遠位支持フープ182と、それらの中間の縦方向の支持部材183とを有する。この場合では、6つのフィルタ要素184が細長くてそれらの端部で半径方向に湾曲されている。生物分解性タイは、あらかじめ決められた時間に対して捕捉位置に要素184を保持する。しかしながら、血塊が存在する場合に上記のように他の実施例に関して、要素184は、血塊がフィルタ要素を通過し患者に害を与えない形状まで分解されるまで血塊を維持するために閉鎖されたままである。曲がった方向は、断面領域がフィルタ要素184の遠位端部を覆った状態で断面領域オフセットを覆うためなどであることが理解されるであろう。従って、血塊がフィルタ要素184によって形成された第1のコーンを通過した場合、フィルタ要素の遠位端部によって形成された遠位コーンによって捕捉される可能性がある。
図79乃至図82
フィルタデバイス200は、近位支持フープ201と、遠位支持フープ202と、それらの中間の縦方向の支持部材203とを有する。この場合では、6つのフィルタ要素204が細長くてそれらの端部で半径方向内方に湾曲されている。生物分解性タイは、あらかじめ決められた時間に対して捕捉位置に要素204を保持する。再び、血塊が存在する場合に、要素204は、血塊がフィルタ要素を通過し患者に害を与えない形状まで分解されるまで血塊を捕捉し続けるために閉鎖されたままである。内方への湾曲は、血管の直径の範囲で血管壁から自由端を離間させることを保持することによって閉鎖位置の間に内皮カバレッジを防ぐのを補助する。変換に基づいて、要素204は、血管壁を押圧し、内皮カバレッジを助ける。
図83乃至図90
フィルタデバイス220は、遠位支持フープ221だけを有し、これは、近位方向に延びる12個のフィルタ要素224を支持する。フィルタ要素224は、最初は直線であり、それから曲がってそれらの自由端部の方に傾斜される。閉鎖位置では、角度付き端部は、その頂部で軸線を中心にねじれ(好ましくは90度)、配置を拘束する小さい穴は、曲がらないことを防止する。変換に基づいて、フィルタ要素224は、開位置に移動する際に巻き戻され、変換のときに血塊が存在する場合には、その巻き戻しは、分解を加速するために血塊を溶解するのを助ける。
図91乃至図98
フィルタデバイス240は、近位支持フープ241と、遠位支持フープ242と、それらの中間の縦方向の支持部材243とを有する。この場合では、6つのフィルタ要素244が細長くてY形状である。生物分解性タイは、あらかじめ決められた時間に対して捕捉位置に要素244を保持する。しかしながら、血塊が存在する場合に上記のように他の実施例に関して、要素244は、血塊がフィルタ要素を通過し患者に害を与えない形状まで分解されるまで血塊を捕捉し続けるために閉鎖されたままである。Y形状は、増加した剛性を達成するために重なり合う端部を提供することが理解されるであろう。
図99乃至図102
フィルタデバイス260は、近位支持フープ261と、遠位支持フープ262と、それらの中間の縦方向の支持部材263とを有する。この場合では、2つのフィルタ要素264が細長くてフォーク状である。近位支持フープは、4つの近位頂部と4つの遠位頂部を有し、遠位支持フープは、6つの近位頂部及び遠位頂部を有する。これは、フォーク状フィルタ要素に対して付加的な空間を提供し、遠位支持フレームに連結された近位支持部の全ての遠位頂部を保持しながら開状態で(擦過腐食を防止するために)非閉鎖にする。生物分解性タイは、あらかじめ決められた時間に対して捕捉位置に要素264を保持する。しかしながら、血塊が存在する場合に上記のように他の実施例に関して、要素264は、血塊が十分に分解されるまで血塊を捕捉するために閉鎖されたままである。一つ又は多数のフィルタ要素が提供される。フィルタ要素のフォークは、2つ、3つ又はそれ以上の突起を有する。フォーク付き突起は、開状態で非閉鎖された血流のために半径方向に湾曲され、血塊の捕捉効果を変更するために軸方向に湾曲されることができる。
図103乃至図106
フィルタデバイス280は、近位支持フープ281と、遠位支持フープ282と、それらの中間の縦方向の支持部材283とを有する。再度、近位支持フープは、遠位支持フープよりも少ない頂部を有する。4つのフィルタ要素は、細長くフォーク状であり、付加的に閉じた状態で半径方向内方かつ近位方向に延びる尾根285を含む。生物分解性タイは、あらかじめ決められた時間に対して捕捉位置に要素284を保持し、血塊が存在する場合に、要素284は、血塊が十分に分解されるまで血塊を捕捉するために閉鎖されたままである。
図107及び図114
フィルタデバイス300は、近位支持フープ301と、遠位支持フープ302と、それらの中間の縦方向の支持部材303とを有する。再度、近位支持フープは、遠位支持フープよりも少ない頂部を有する。2つのフィルタ要素は、細長くフォーク状であり、二つのフィルタ要素305は、直線である。生物分解性タイは、あらかじめ決められた時間に対して閉じた位置に要素304及び305を保持し、血塊が存在する場合に、要素304及び305は、血塊が十分に分解されるまで血塊を捕捉するために閉鎖されたままである。このフィルタ要素の組み合わせは、強化されたフィルタ範囲及び信頼できる開口部との間に優れた妥協を実現する。
図115乃至図119
デバイス320では、二組の近位フィルタ要素321及び遠位フィルタ要素322がある。近位フィルタ要素321は、支持部333の近位端部から血管の中心まで延び、それらは、近位コーンを形成するために開放可能に結合される。遠位フィルタ要素322は、支持部333の遠位端部から血管の中心まで延び、それらは、第2の遠位コーンを形成するために開放可能に結合される。近位コーン321は、溶解が最適である保護期間に対して、血管の中心部に血塊を保持する。それは、最初に変換され、追加の時間の後、遠位コーンが変換する。近位コーン321が変換する際に血塊が存在する場合、血塊は、血管壁で遠位コーン322によって形成された環状の領域に移動する。遠位コーン322が変換する際に血塊がさらに存在する場合、フィルタ要素は、溶解が完了するまで、血管壁で血塊を保持する。
図120乃至図124
フィルタデバイス340は、互いに面するフィルタ要素の二つの円錐セット341及び342を有する。要素342は、V形状である。近位セット341は、支持部343の近位フープから、遠位支持フープの1つ又は2つのポイントまで遠位方向に延びる要素342にそれらが取り付けられるコーンの頂部まで延びる。近位及び遠位フィルタ要素は、一体に形成され、又は、生物分解性拘束部で取り付けられることができる。各遠位要素に対して一つの近位要素にすることができる。これは、第1段階が大きな血塊を捕捉し、第2に段階が小さな血塊を捕捉する二つの段階ろ過を提供する。代替的に、各V形状遠位要素に対して二つの近位要素にすることができ、近位的及び遠位的に同様な捕捉効果を提供する。遠位のV形状要素は、変換時に血管壁に対する血塊の保持を助ける。
図125乃至図138
フィルタデバイス360は、近位支持フープ361と、遠位支持フープ362と、縦方向の支持リンク363とを有する。二つのフィルタ要素364は、近位支持フープ361から延び、各要素364は、第1フィルタ支柱365と、第1ヒンジ366と、第2フィルタ支柱367と、第2ヒンジ368と、安定支柱369と、小穴370とを備える。デバイス360を閉位置に組み立てるために、第2フィルタ支柱367は、第1ヒンジ366で曲げを形成する中心軸を超えて引き出されており、安定支柱369は、第2ヒンジ368で対向する曲げを形成する中心線に戻って曲げられる。位置に保持すると、残存するフィルタ要素364のために同じことがなされ、生物分解性タイは、小穴370を通じて通され、それらを位置に保持する。これは、同じ方向に二つのコーンポイントを形成する。近位コーンは、血塊を解放し、遠位コーンは、血塊を保持する。変換時に血塊が存在する場合には、安定支柱369は、第2フィルタ支柱に沿ってスナップバックし、それによって、血塊を血塊解放コーンから解放する。この後、血塊は、(血塊保持コーンで)第1フィルタ支柱365と第2フィルタ支柱367との間に閉じ込められる。フィルタ要素は、溶解が完了するまで血塊を捕らえる。図129乃至図132は、閉状態にある全てのフィルタ要素示す。図133乃至図136は、説明のみを目的とするために閉状態にある一つだけのフィルタ要素を示す。
図137及び図138で示されたこの実施形態の変形例では、フィルタ要素380は、第1フィルタ支柱381と、第1ヒンジ382と、第2フィルタ支柱383と、フィルタセル384と、第2ヒンジ385と、小穴386とを有する。この実施形態では、セルの列が相互結合する。第1セルは、第2の大きなセルと内側で適合し、このアッセンブリは、第3の大きなセルと内側で適合する。各アッセンブリは、全てのセルが相互連結されるまで隣接する最も大きなセルと内側で適合する。そして、安定支柱は、安定支柱があらかじめ決められた期間が経過するまでセルが開くのを防止するように生物分解性構造で結ばれる中央位置で合うように操作される。各セルは、次のセルの中に適合するように異なる大きさ又は形態を有する。好ましくは、デバイスは、偶数の要素380を有し、二つの最も小さい要素は互いに向き合い、次の二つの要素は、互いに向き合う大きさであるなどである。各対向するペアに対して、一方のフィルタ要素は、インセット安定支柱であり、他方のフィルタ要素は、アウトセット支柱である。これは、信頼性の高い開口部を助ける。代替的に、6つ又はそれ以上のフィルタ要素に対して、三つの最も小さいセルは、それらが環状に等間隔になるように配置されることができる。二重又は三重でペアリングすることは、最適溶解のための中央の場所に血塊を保持する中央変換を確実にする。また、あらゆる他の適当な形状でそれらを配置することができる。
図139乃至図142
フィルタデバイス400は、フィルタの近位端部にある近位支持フープと、フィルタの遠位端部にある遠位支持フープと、近位支持フープと遠位支持フープとの間で延びる複数の支持支柱とを有する支持部401を備える。
フィルタデバイス400は、下大静脈を通る血栓を捕捉するための複数のフィルタ要素420を備える。各要素は、近位支持フープと一体に形成される。
要素402は、捕捉状態(図139)から所定の期間の経過後の開状態(図142)まで移動可能である。捕捉状態では、要素は、心臓や肺(図140)に向かって下大静脈を通過する血栓を捕捉するように配置されている。開状態では、要素は、制限がない血流を促進するように形状づけられている。
捕捉状態では、要素は、頂部に対して実質的に直線に延びている。このように、要素402は、その内部で血栓が捕捉される概ね円錐形状の捕捉領域を画定する。フィルタが下大静脈に配置されると、頂部は、下大静脈の中心を通って延びる長手方向軸と実質的に一致し、捕捉領域は、下大静脈の中心の領域に配置される。フィルタが下大静脈に配置されると、捕捉アームは、下大静脈を通じて血流方向に延びる。
遠位支持フープの遠位端部は、捕捉アーム及び頂部の遠位側に配置され、近位支持フープの近位端部は、捕捉アームの近位側に配置される。
捕捉アームは、捕捉状態から所定の期間の経過後の開状態まで移動可能である。捕捉アームは、開状態の方に付勢される。
フィルタは、所定の期間が経過するまで要素を捕捉状態に一時的に保持するために要素402の遠位端部にホルダ(図示せず)を備える。ホルダは、各要素と係合して要素を捕捉状態に保持する。ホルダは、所定時間経過後に生物分解及び/又は生体吸収可能である。ホルダの生物分解及び/又は生体吸収時に、要素は、捕捉状態から開状態まで自由に動く。要素は、生物分解性又は生体吸収性ではない。
フィルタは、圧潰された給送状態と拡張された展開形状との間で移動可能である。フィルタは、展開形状の方へ半径方向外側に付勢される。フィルタが下大静脈に配置されるとき、支持フープは、下大静脈の内壁に対して半径方向外方に力をかける。このように、支持フープは、下大静脈の内壁に対して所定の場所に捕捉アームを支持する。
心臓及び肺に向けって血栓が下大静脈を通過する場合、血栓は、フィルタ(図140)の捕捉領域で捕捉される。従って、血栓は、そうでない場合は肺塞栓症につながる可能性のある心臓や肺に通過されるのを防止される。捕捉された血栓は、より小さい臨床的に重要でない粒子に溶解を通じて漸進的に分解される。
ホルダ部材は、所定時間が経過するまでの間フィルタ要素を捕捉状態に一時的に保持する。所定時間経過後にホルダは、生物分解又は生体吸収される。これは、要素が捕捉状態から開状態まで動くのを可能にする(図142)。開状態では、フィルタは、制限のない血流を促進する。支持フープ及びフィルタ要素は、下大静脈(図142)に残存する。
さらに、アーム402によって形成された円錐形フィルタは、血塊保持(rention)特徴を備える。生分解性結合部405は、L字状の捕捉アーム406を対向する捕捉アーム407に結合する。生分解されると、両方のフィルタ要素は、血管壁に戻る。L字状の捕捉アーム406は、血塊が存在する場合には血塊を保持し、血塊の溶解を助けるために圧縮力を適用する。わかりやすくするため、上下の対向するフィルタ要素だけが示されていることに留意してください。結合部506の分解後に血塊を保持するこの作用は、抱茎と呼ばれることがある。
上記実施の形態と同様に、このフィルタデバイスは、ホルダ(この場合では結合部405)の生物分解によって画定された期間の後に開き、血塊が存在する場合には血塊を保持し続ける。図1乃至図138の実施形態では、血塊が溶解しながら徐々に小さくなるので、近位コーンは残存する。この実施形態では、“クラスプ”は、フィルタ要素406のL字状の形状のために残存する。
図143乃至図150
フィルタデバイス420は、近位支持フープ421を備え、そこからフィルタ要素422及びクラスプ423が延びる。各クラスプ423は、クラスプコネクタ426、クラスプヒンジ427、及びクラスプ先端部428を備える。各フィルタ要素422は、先端部450及びフォーク要素451を備え、フォーク要素の近位端部は、フープ421に結合される。図147に示されるように、クラスプは同じ符号が与えられるが、一方は、他方よりも実際にわずかに小さい。クラスプコネクタは、フープと一体に形成される。デバイスを組み立てるためには、大きなクラスプ先端部は、支持リングの中心軸線を横切って引っ張られ、クラスプ先端部をフープ421に結合する生物分解性タイで適所に保持される。小さなクラスプ423は、中央軸線を横切って大きなクラスプを通じて引っ張られ、生物分解性フィラメントでフープ421に連結される。フィルタ要素422及び先端部450は、最も近いクラスプヒンジ427に連結される。代替的な実施形態では、小穴及びピンホルダが、代替的に使用される。また、好ましくは長手方向の支柱によって結合された遠位支持フープを追加的に存在することができる。
図147乃至図150に示されるように、予め決められた保護が経過したときに血塊が存在する場合には、クラスプは、血塊をロックし、血栓が溶解するまで、血管壁に戻らない。クラスプは、血管壁に近づくにつれて半径方向内方に曲がり、従って、変換後の血塊を保持するときに改良されたグリップを提供しながら捕捉位置中に内皮カバレッジを防止する。
図151乃至図155
図151乃至図155を参照すると、フィルタデバイス440は、近位フープ、遠位フープ及び中間の支柱を有するステントのような支持部441を備える。フィルタ要素442は、小穴443及びコネクタ444を有するU字形状をもつ。コネクタ444は、近位フープで支持部441に結合されるが、代替的に、ストラット、遠位フープ、又は縦方向のコネクタで支持部441に結合されることができる。小穴443は、デバイスの直径を横切って引っ張られ、生物分解性縫合糸の長さによって支持部441に結合される。代替的に、リンク部材は、対向側の支持部441から各フィルタ要素まで延びて提供され、各リンク部材は、タイ、ピン又はキャップなどの生物分解性ホルダでフィルタ要素に結合される。ホルダ部材は、血管壁において流れの外方に配置される。リンク部材は、どちらかのフープの近位頂部又は遠位頂部のどちらか一方から、又は、支柱から、延び、あるいは、実際に支持部の部分間の連結ポイントから延びる。また、リンク部材は、一方の直線コネクタから次の直線コネクタまでジグザグ形状に延びることができる。
図156及び図157(a)乃至図157(j)
図156及び図157(a)は、二つの代替的なフィルタ要素460及び480を示す。要素460は、コネクタ461、安定ストラット462、ヒンジ463、セルコネクタ464、フィルタセル465を備え、フープ先端小穴466を含む。要素480は、コネクタ481、安定ストラット482、ヒンジ483、セルコネクタ484、小穴485及びフィルタセル486を備える。
これらの実施形態では、セルは、追加の剛性を提供する。3つのセルフィルタに対し、第1セルは、第2の大きなセルの内側に適合し、このアッセンブリは、第3の大きなセルの内側に適合する。追加のセルに対し、各アッセンブリは、全てのセルが相互連結されるまで次の大きなセルの内側に適合する。偶数のフィルタ要素を有するフィルタは、それらが上記4つのループ実施形態のように釣り合った相互連結のために対抗する組になるように配置されることができる。閉じた状態でフィルタエレメント460を組み込むフィルタを組み立てるために、セルは、上述のように相互連結され、各セルの先端部は、生物分解性タイによって血管の反対側において支持フレームから延びるリンク部材に連結される。リンク部材及びフィルタセル先端部は、生物分解性ピンの使用を容易にするために小穴が提供される。リンク部材は、直線状又はV字状にすることができ、近位方向又は遠位方向に延びることができ、好ましくは、直線状リンク部材は、フィルタ要素が血管の反対側において近位の王冠の二つの遠位頂部から延びる場合に近位の王冠の近位頂部から遠位方向に延びる。代替的に、縫い糸の長さは、リンク部材を使用しないで支持フレームにセル先端部を結合するのに使用されることができる。各セル先端部が互いに独立して結ばれると、各タイは、同じ分解期間又は別個の分解期間が提供される。開状態への変換を妨げる内皮カプセル化を防ぐために使用中にセルの先端部を血管壁から所定の距離で保持するために有利であり、リンク部材又は縫合糸は、これを達成する。4つのセルフィルタに対して、二つの対向するフィルタ要素だけが、全ての4つのセルを閉じた状態に保持するために固定される必要がある。同様に、6つのセルフィルタに対して、3つの等距離のセルだけが、全ての6つのセルを閉じた状態に保持するために固定される必要がある。閉じた状態でフィルタエレメント480を組み込むフィルタを組み立てるために、セルは、上述のように相互連結され、最小の二つのセルが生物分解性/生物学的安定性のループ、ピン又はキャップで互いに解放可能に固定される。好ましくは、小穴又はタイ保持手段は、セルコネクタに提供される。その後、ピン又はループの形態の生物分解性タイは、適所にフィルタ要素を保持する二つの小穴を結合する。3つ、4つ又はそれ以上のフィルタ要素は、上述のように提供できる。4つのフィルタ要素が提供される場合には二つの対向するフィルタ要素だけが固定される必要があり、好ましくは、二つの最も近位に面するセルが小穴を使用してセルコネクタに結合される。ひとたび4つのセルフィルタのうちの二つの対向するセルが固定されると、残りの要素もまた固定される。6つ又はそれ以上のフィルタ要素を有するデバイスに対しては、最も小さい3つのセルは、環状に等間隔になるように配置される。この場合では、3つの等距離にあるセルだけが互いに固定される必要がある。ダブル又はトリプルのペアは、最適な溶解のための中央の位置に血塊を保持する中心変換を確実にする。また、全てのセルを固定することができ、信頼性の高い開口部を達成するために他の構成でセルを配置することもできる。一つのクラスプ又は可動部分は、ろ過を提供するために使用されることができる。
図157(b)乃至図157(j)は、血管壁に沿った縦方向の支持部材63によって相互連結された、8つの頂部を有する近位支持フープと、4つだけの頂部を有する遠位支持フープ62を備える。この実施形態では、要素480に非常に似た4つのループフィルタ要素64、65、66及び67がある。この場合では、フィルタ要素は、近位フープ61の遠位頂部から延びる支持フープ70を介して近位フープ61から支持される。支持ループ70は、支持ループ70の遠位端部から延びるリンク71によってそれぞれのループに接続される。ループは、相互連結されて捕捉位置を提供する。ループは、図157(d)に示されたピン72によって捕捉位置に保持される。
フィルタ要素460を使用する変形例では、ホルダ部材は、近位支持フープの様々な位置から少なくとも2つのフィルタ要素まで遠位方向に延びる可撓性タイの形態である。フィルタ要素460の小穴は、これのために使用される。これは、4つ全てのループを捕捉位置に保持するのに十分である。
代替的に、生物分解性ではないホルダ連結リンクは、支持部から延び、生物分解性ピン又はタイによって小穴でフィルタ要素ループに連結される。リンクもまた小穴を有する。
図15のループフィルタ要素上にフィルタ要素460又は480のいずれかを有する近位及び遠位支持フレームを組み込むフィルタデバイスの利点は、埋め込み場所内に減少したパーキングスペースを提供することである。
図158乃至図161
フィルタデバイス500は、ろ過スクリーンを有する中央ヒンジループ502に延びる近位らせん状支持コイル501を備える。ループの自由端部は、近位らせん状支持部に解放可能に取り付けられる。スクリーンの解放時に、血塊が存在する場合には、血塊は、溶解が完了するまでろ過ループの二分の二の間で捕捉される。スクリーン502の復元力は、図161に示された閉じた位置の方にスクリーンを付勢させ、従って、血塊を積極的に溶解する。また、近位フープから、又は、縦方向の支持部材で連結された近位支持フープと遠位支持フープとの間に、延びるろ過ループを有することができる。ループ及びろ過スクリーンは、開状態で流れを妨げないように湾曲した面を有する。代替的に、ルーフの各半分は、ろ過スクリーンが必要とされないように正弦波のパターンに形成される。
図162乃至図167
フィルタデバイス520は、円錐形の受け入れスペースを備える。一方のフィルタ要素522は、残りのフィルタ要素523の一部分に取り付けられる頂部まで延びる。アーム523は、生物分解性ホルダ部材524を有し、これらのアームの遠位端部は、ホルダ部材524が分解後に小型のコーンを形成する。生物分解の際、捕捉アーム523は、それらがアーム522によって正しい位置に保持される血管壁まで移動する。血塊が存在する場合には、血塊は、血管壁で小型コーンに保持される。小型コーンが完全に溶解されたときに壁に横たわって移動するように形状記憶が提供される。この動作は、図165に示される。
図166及び図167は、デバイス540に近位支持リング541がある変形例の軸方向から見た図を示す。一つの完全なV字状アーム542と、生物分解性ホルダ部材544を有する5つのアーム543とがある。
図168乃至図172
フィルタ560は、ステントのような支持部561と、M字状のフィルタ562とを備え、フィルタ562の要素は、支持部561の近端の両端部から遠位方向に内方に延び、それらが解放可能に結合される血管の中心に配置された頂部563に近位方向に延びるように曲がる。これは、血塊が捕捉される環状領域を形成する。変換時には、フィルタ要素は、血塊が存在する場合には血塊を溶解が完了するまで血管壁まで運ぶ。上下のフィルタ要素だけが血管図に示されることに留意する。
この実施形態では、クラスプは、環状形状で血管の周りの全ての方向に延び、従って、特に効果的な血塊の保持を提供する。
図173乃至図175
M字状のフィルタを有する代替的なデバイス580は、格子保持特徴を有する。上下のフィルタ要素だけが図173の血管図に示されることに留意する。
図173及び図175を参照すると、フィルタ格子は、圧縮された平面図と拡張された平面図のそれぞれで示される。
格子保持特徴は、血塊が存在する場合には変換後に血塊を捕らえるための多くの表面領域を提供する。一つ又はそれ以上の近位保持格子頂部が使用される。多孔質膜、不織布繊維、または別のろ過構造が、保持格子に取り付けられ、血塊が存在する場合には変換後に血塊を捕らえることを補助する。この付加的な構造は、生物分解性材料を組み込むことができる。
図176及び図177
M字状のフィルタ601を有するデバイス600は、代替的な格子保持フィルタを有する。これは、血塊を保持しているときに改善された構造的な剛性及びセルスペースを提供する閉じたセルを含む。一つ又はそれ以上の保持セルが使用される。上下の捕捉アームだけが血管図に示されることに留意する。
図178乃至図182
フィルタデバイス620は、近位支持格子621を備える。フィルタ622は、中央ろ過格子623と、中央ろ過格子623を近位支持格子621に連結するろ過要素624とを備える。中央ろ過格子623は、ホルダによって予め決められた時間後に、環状ろ過領域に保持された血塊Cを圧縮するためにタイ、リング又はチューブの形態に拡張する。再度、フィルタが閉鎖位置にあるが解放後でさえも図示のように血塊を保持する効果的なろ過があり、格子も追加の半径方向の力を提供して溶解を通じて血塊を分解するのを助ける。
図183乃至図187
フィルタデバイス640は、フィルタ642が連結された近位格子環状支持を有する。フィルタ642は、代替的な格子保持特徴を有する。格子保持特徴は、血塊を保持しているときに改善された構造的な剛性及びセルスペースを提供するために閉じたセルを提供するジグザグ配置643を有する。この保持セルは、追加の半径方向の力を提供して溶解を通じて血塊を分解するのを助け、変換時に遠位支持特徴になる。
図186及び図187は、より詳細にその構成を示すために平面図のデバイスを示す。
追加の近位支持リングが、傾斜特性を改善するために追加される。特徴は、近位支持と捕捉アームとの間に可撓性を提供する近位フープの最も遠位頂部に付加されることができる。これは、血管壁からの支持リングの離昇を最小限に抑える。大きな近位セルは、小さな遠位セルと共に展開され、より大きな近位の半径方向の力及びより小さな遠位の半径方向の力を提供する。これは、血管壁からの離昇を防止するのに役立つ。
図188乃至図191
フィルタ660は、ステントのような支持部661と、M字状のフィルタ662と、M字状のフィルタ662の上流側の対角フィルタ要素663とを有する。近位フィルタ要素663は、大きな血塊がフィルタ641の受け入れスペースに達する前に、大きな血塊を切断するように形状づけられる。近位フィルタ要素663は、それが血管の中心を通過するように一方の支持アームから対向する支持アームまで垂直に延びる生物分解性つなぎ綱からなる。血管が呼吸中に円筒形から楕円形へ変化するに応じて、つなぎ綱は血塊に切断作用を与える。使用された場合、血管のフィルタの配向は、つなぎ綱の切断能力に影響しない。放射状に圧縮する動脈と異なり、下大静脈は、軸方向に脈打つ。
図192乃至図205
フィルタデバイス680は、近位支持フープ681、中間ストラット682及び遠位支持フープ683を備える。フィルタ要素684は、それらが収束するまで遠位方向に二つのアームで延び、単一のアームが近方向に延びる。構成の詳細が図192乃至図197に示される。図202乃至図205に示されるように、閉じられたときに、フィルタ684は、生物分解性ホルダによって保持され、特に効果的なろ過領域を提供する。
図206乃至図214
フィルタデバイス700は、近位支持フープ701、中間ストラット702及び遠位支持フープ703を備える。フィルタ要素704は、V字状のフィルタ要素コネクタ706と小穴707とを備える。これは、M字状フィルタのための特に効果的な配置である。
図215乃至図218
フィルタデバイス720は、ステントのような支持部721と、円錐形のフィルタ722とを有する。円錐形のフィルタ722は、上記多くの実施の形態に対して逆に動作し、血塊Cを血管壁に導き、頂部のホルダ部材による解放後に血塊を分解する。再度、このデバイスは、フィルタが閉じられたときに非常に効果的なろ過作用を提供し、開いたときに血塊が分解されるまで血塊を保持する。フィルタ要素の半径方向外方の付勢力は、血塊の溶解に積極的に寄与する。V字状のフィルタ要素もまた図示の直線状フィルタ要素の代わりに使用されることができる。
図219乃至図222
フィルタデバイス740は、遠位支持格子743、リバースコーンフィルタ742及び近位格子741を備える。近位格子741は、ホルダ部材の生物分解又はエネルギ刺激の適用によって収縮状態から拡張状態に移動可能である。近位格子741は、変換処理中に血塊が存在する場合には血塊の繰り返し可能な保持を助ける。近位格子741は、の半径方向の力は血塊を積極的に分解するために大きく寄与していることが理解されるであろう。
図223乃至図226
フィルタデバイス500の逆に似たフィルタデバイス760は、平面ろ過スクリーンを有する近位ループ762に延びるらせんコイル遠位支持部761が提供される。スクリーンの解放によって、血塊が存在する場合には血塊は血管壁とスクリーンとの間にとらわれる。代替的に、縦方向の支持部材に連結された近位及び遠位支持フープが、平面ろ過スクリーンが近位支持部の近位頂部と遠位支持部の遠位頂部との間に取り付けられているらせん支持部の代わりに、提供されることができる。平面ろ過スクリーンは、血流を妨げないように、開状態で半径方向に湾曲した表面を有する。
図227乃至図228
フィルタデバイス780は、近位支持フープ781、中間ストラット782及び遠位支持フープ783を備える。遠位支持フープ783は、格子構造をもつフィルタ784を支持する。これは、フィルタ格子784の自由端及びV字状リンク部材785を固定する生物分解性ホルダ部材による解放によって血管壁の方へ付勢される。血塊は、閉じた状態で血管壁の一方側にとらわれ、血塊が存在する場合には開状態への変換時に血管壁とフィルタ格子784との間に捕らわれる。フィルタ格子は、支持フレーム上の一つ以上の位置で連結される。付加的な連結が、付加的な半径方の力を提供し、その格子を変換時に血管壁に押し付けるのを助ける。図示のように、格子は、開状態で血流を妨げないように半径方向に湾曲される。また、格子は、生物分解性/生物学的安定性のフィルタスクリーンを有するループ形態で提供される。
図229乃至図233
フィルタデバイス800は、ステントのような支持部801と、フィルタ要素802を有し、フィルタ要素802は、支持中間ストラットから近位方向に延び、遠位方向に延びるように曲がり、支持部を横切って延びる解放可能なテンショナー803によって保持される軸線上に交差する。解放可能なテンショナー803は、遠位支持リングからコーンの頂部を通じて延びる。変換は、一つ又は二つのステップで生じる。一つのステップでの変換:フィルタ要素は、血管壁にスプリングバックし、血塊が存在する場合には血塊を溶解が完了するまで血管壁に対して捕らえる。(図示のように)二つのステップの変換:(1)
保護期間の後に、コーンの頂部を近位方向に形成するために逆向きコーンは戻り、(2)追加の期間の後に、コーンは変換され、血塊が存在する場合には血塊を溶解が完了するまで血管壁に対して捕らえる。
図234乃至図239
フィルタデバイス820は、血塊振動(aggitation)保持特徴を備える。フィルタデバイス820は、ステントのような支持部821、生物分解性結合部824によって直線状フィルタアーム823に連結されたL字状のフィルタアーム822を有する。ホルダは、血管の中心のLの頂部にL字状の捕捉アーム822を結合する(図234及び図235)。L字状の捕捉アームの短いセクションはねじられて、生物分解性結合部824はそれを隣接する直線状捕捉アームに結合する。結合部824は、好ましくは、最初に減成する。このような場合は、直線状捕捉アーム823は、血管壁に戻り、ねじれたL字状アーム822は、切断動作を提供するために解放して捕捉コーンから突出する血塊を除去する。頂部にあるホルダは、二番目に減成し、血塊を小さい破片に分解するためにこのときに切断動作を生じる(図237、図238)。血塊を切断後、L字状捕捉アーム822は、血塊が取り付けられていれば血塊と共に血管壁に戻り、小さな血塊を均一な小さい血塊に分解するために三番目の切断動作を提供する(図238、図239)。全ての血塊が取り除かれると、L字状の捕捉アーム822は、流れを閉塞しない形状をとる(図239)。図234は、一つのL字状の捕捉アーム及び隣接する直線状捕捉アームを単に示すことに留意する。
これらは、フィルタ要素がエネルギを保存するために曲げられ、捕捉された血塊に影響を与えるために変換でほどかれるデバイスの例である。従って、多くの場合には、血塊は変換後にすぐに分解されるために、保持時間は、a)血塊が分解される短い時間、又はb)血塊を分解する短い時間、及び、分解された血塊がフィルタに取り付けられたままであり体によって溶解される追加の時間のいずれかであり、溶解時間は血塊が分解されなかった場合にそれが行われるよりも短い。
図240乃至図243
円錐形フィルタデバイス840は、多数の直線状捕捉アーム及び多数の輪郭づけられたヒートセット捕捉アームを備える。輪郭づけられた捕捉アーム842は、遠位端部に向かう三角形状部843を含む。輪郭づけられた捕捉アームは、曲線、らせん状、多角形などの代替的な形状を包含することができることが理解されよう。直線状捕捉アームは、頂部で互いに連結され、第1の生物分解性抑制部をもつコーンを形成する。輪郭づけられた捕捉アーム842は、曲げられ(0−180度)、輪郭形状は、コーンの中に突出され、第2の生物分解性抑制部をもつ頂部で互いに連結される。第2の生物分解性抑制部は、第1の生物分解性抑制部に連結される。これは、曲げられた輪郭づけられた捕捉アームが解けるのを抑制する。最初の保護期間中、血塊は、輪郭づけられた捕捉アームと直線状捕捉アームとの間で捕捉される。第1の生物分解性抑制部と第2の生物分解性抑制部との間の結合手段は、最初に減成し、曲げられた捕捉アームが解かれて血塊が存在する場合には血塊を分割するのを許容する。結合手段は、捕捉アームを保持するために抑制特徴よりも減少した引張強度を有するいずれかの抑制部と一体にすることができる。捕捉アームは、あらゆる意図的な順番でそれぞれの抑制部を破壊することができる。直線状捕捉アームの前にその抑制を破るために輪郭づけられた捕捉アームを設定でき、これは、血塊が輪郭づけられたセクションに取り付けられ、直線状結合部と相互作用している場合にはさらに血塊を破壊する。代替的に、直線状捕捉アームは、第1にこれらの拘束を破壊し、血管壁に戻る。これは、通路を血管壁に対して、輪郭づけられたアームに取り付けられた血塊の妨げられていない通路を許容する。又は、輪郭づけられた捕捉アーム及び直線状捕捉アームの双方は、同時にそれらの抑制を破壊することができる。
図244乃至図246
フィルタデバイス860では、正弦波形状の捕捉アーム861が利用され、全てのアームは曲げられ、生物分解性ホルダと頂部で結合される。小穴は、曲げられたアームが解かれるのを防止するように構成される。生物分解時に、曲げられたアームは、解いて、血塊が存在する場合には小さい破片の血塊を切断する。正弦波パターンは、異なる配向に提供されることができることが理解される。例えば、各捕捉アームは、それらの中心軸に沿って90度に配向されることができる。
図247乃至図252
フィルタデバイス880では、血塊切断特性をもつ実質的にコーン形状であるらせん/湾曲したフィルタがある。個々のフィルタ要素は、図252に最もよく図示されている。近位支持フープは、多数の支持リングを備える。また、遠位支持リングは、その中間に縦方向の支持部を備える。軸方向の図が、図249乃至図252、デバイス900、アーム901及び血管902に示される。
捕捉アーム881/882又は901は、らせん又は湾曲したパターンで近位支持フープ又は血管壁からコーンの頂部まで遠位方向に延びる。頂部において、各捕捉アーム又は少なくとも一つの捕捉アームは、方向を変えて、近位方向外方に延びる。捕捉アームは、生物分解性材料と共に結合される。生物分解時に血塊が存在する場合には、近位方向に延びる捕捉アームの部分は、血塊を小さな破片に分解する。血塊の部分は、フィルタ要素881及び882にさらに取り付けられ、そうである場合、溶解が完了されることができる血管壁に保持される。らせんパターンは、時計回りまたは反時計回りの方向に延びる。らせんパターンは、例えば、血管壁又は支持構造に連結された近位端部に沿って縦方向のポイントに戻って移動することの代わりに、変換時に平面の外に移動するためにヒートセットされ、それは、血管壁においてその近位端部から縦方向にオフセットされたポイントに移動する。
図253乃至図255
リングフィルタデバイス920は、さまざまな反転の度合いで、多数の縦方向に離間したリング922及び923によって画定された血塊のためのらせん受け入れスペースを備える。反転は、リングの一方側が、反転する前に内側凹面が対向する凹面に面し、反転後に内側凹面が対向する凹面に面するリングの他方の側に向いて半径方向内方に引っ張られる部分である。リングは、縦方向の支持部で互いに連結される。反転されたリングは、生物分解性結合部又はつなぎ綱で反転されて保持される。生物分解時に、反転リングは、一組の非反転リングを形成するために解かれる。この処理中、血塊が存在する場合には血塊は、血管壁まで押し上げられ、及び/又は小さな破片に切断される。図253は、リングがどのように配置されているかについての等角図を示す。さまざまな反転の度合い及び反転の配向が利用されることが理解される。図254及び図255は、ろ過輪郭の端部及び各リングがいかに縦方向の結合部材と離間されているかについて示す。生物分解性結合部材及びつなぎ綱は図示されない。例えば、ノッチは、各リングの各リングの対向する一組の四分円に提供される。リングの半分は、反転され、一方のノッチから他方のノッチまで延びる生物分解性つなぎ綱で正しい位置に保持される。S字状曲線は、ヒンジとして作用するように提供され、反転を援助する。代替的に、リングは、円形または短い筒に延びる正弦波パターンを有し、正弦波パターンは反転を援助する。
図256乃至図259
円錐フィルタ942は、フィルタ要素スパイクを有するステントのような支持部941を備えるフィルタデバイス940で提供される。スパイクは、変換後に血塊が存在する場合には溶解処理が完了するまで血塊を保持する。スパイクは、フィルタ要素といいタイに形成されることができ、又は、生物分解性/生物学的安定性の構成要素として取り付けられることができる。生物分解性の構成要素が好ましい。
図260乃至図264
デバイス960では、円錐フィルタ961は、血塊保持特徴部962を備える。血塊が完全に溶解されていない場合は、血塊は、保持特徴部の周囲に形成される。変換時に、血塊が血管壁に保持されるように、保持特徴部962が遠位方向/近位方向に飛び跳ねる。保持特徴部は、保持茎部の周りに様々な度合いで配向された保持アームを包含することが理解される。
図263及び図264
これは、上述の原理に基づくデバイス980の軸方向の図である。支持リング981は、V字状アームを支持し、支持保持特徴部983を支持する。また、遠位支持リングはそれらの間に縦方向の支持部を備える。
図265乃至図270
デバイス1000では、円錐フィルタ1001は、血塊が存在する場合には血塊を手動的に刻むための手段1003を備える。わな/投げ縄カテーテルは、近位フック1003を捕まえる近位端部まで前進される。わな/投げ縄が締結されると、近位捕捉アームは血塊を小さな破片に切断する。また、フックは、デバイスを回収するのに使用され、又は、代替的に、頂部にある結合部材が減成して各捕捉アームが血管壁に戻る。多数の近位及び/又は遠位支持リングが提供される。ホルダ1002は、時間の経過後に減成し、血流が制限されない開状態にフィルタを変換する。
図271乃至図274
デバイス1020では、はさみフィルタ1021は、血塊が存在する場合には血塊を手動的に刻むための手段を備える。わな/投げ縄カテーテルは、近位フックを捕まえる近位端部まで前進される。わな/投げ縄が締結されると、近位フィルタ要素は血塊を小さな破片に切断する。締結されたわな/投げ縄が近位方向に引っ張られると、はさみ捕捉アーム構成は、血塊を均一な小さい血塊に切断する。また、フックは、デバイスを回収するのに使用され、又は、代替的に、頂部にある結合部材が減成して各捕捉アームが血管壁に戻る。はさみの各セルは、様々な配向を有することが理解される。これは、より効率的なろ過を提供し、例えば、図271乃至図274の目的が血管の中心を横切って延びる単一の直線を示すのに対して、この目的は、各閉じたセルの変更可能な配向を図示する。多数の近位及び/又は遠位支持リングが提供される。
図275乃至図283
様々な実施形態において、フィルタ要素は、予め形成され又はヒートセットされ、血流を制限しないために軸方向から見て開状態の弧の輪郭を有する。代替的に、フィルタ要素は、血流を制限しないために開状態で血管壁と一致するように可撓性であり、これは、血管の直径の広い範囲で動作するように予め形状づけられた輪郭よりも有利である。好ましくは、フィルタ要素は、減成可能なアタッチメントに対して急な角度を有し、これは、フィルタ要素が簡単に任意の内皮細胞増殖の外に摺動するのを許容する。好ましくは、フィルタ要素は、変換中フィルタ要素の動きの平面に対して垂直な角度で支持フレームに取り付けられる。また、フィルタ要素は、それぞれ、閉じた状態で短く又は長くなるように圧縮され又は拡張される。変換時には、蓄積されたエネルギは、フィルタ要素を制限のない状態まで戻す。また、フィルタ要素は、減成可能なアタッチメントに対してより急な角度を提供する縦方向の曲率を有し、フィルタ要素は、閉じた状態で圧縮されることができ、開状態で長い実質的に長手方向の直線形状に戻る縦方向の曲線を有する。
図275及び図276は、近位支持フープ1052、縦方向のストラット1051、及び遠位支持フープ1053を有するフィルタデバイス1050を示す。単一のフィルタ要素は、生物分解性結合部によって支持部1051に連結された、直径を横切って延びるアーム1056上にクロス構成部1055を備える。図276の閉じた状態では、血塊は血管壁に導かれ、変換時に、血塊が存在する場合には血塊は、フィルタ要素と血管壁との間で圧縮される。多数のクロス構成部が、捕捉効果及び血塊保持特性を高めるために提供される。
図277は、近位支持フープ1102、縦方向のストラット1101、及び遠位支持フープ1103を有するフィルタデバイス1100を示す。フィルタ要素は、支持部を横切って延びるアーム1105と、傾斜支持ループ1106とを備える。生物分解性結合部は、アーム1105を支持部に結合する。図278及び図279は、アームによって保持された様々なループがあるバリエーションを示す。図278のデバイスには、4つのループ1120があり、図279のデバイスには、5つのループ1130がある。アームは、図279のデバイスではループとして提供される。
図280は、ループ1152を支持し、支持部に対して直角に結合部1153によって支持部に結合されたフィルタ要素アーム1151を有するデバイスを示す。この構成は、内皮細胞増殖が生物分解性結合部に悪影響を与えるのを防止する。
図281は、閉じたときに直線状に伸ばされ、ゆるんだときに曲げられるフィルタ要素1161を有するデバイス1160を示し、それは、血管側壁に対してより良く適合する。
伸ばされていない可撓性フィルタ要素は、図281のデバイスと同じに見え、変換時に、枝又はループは、図275の血管壁に適合するように曲げられてみえる。
図282及び図283は、閉じられたときに曲がり開いたときにまっすぐになるフィルタ要素1171を有するデバイス1170を示す。フィルタ要素は、可撓性側枝1172がフィルタ要素1171と同じ平面で延びるように、図282の閉じた状態で見ることができない可撓性側枝1172で取り付けられる。図283は、フィルタ要素1171が外側にまっすぐ伸び、可撓性側枝1172が血管壁に適合するようにみることができる、開状態を示す。デバイスの軸方向からの図は、フィルタ要素が血流を妨げない中空円筒のようにみえる。
図284乃至図287(ダブルリバースコーン形状フィルタ)
支持部1201を有するデバイス1200では、近位コーン形状フィルタ1202は、遠位コーン形状フィルタ1203と比較して細かい捕捉効率を有する。近位フィルタ1202のホルダが最初に減成され、第1の期間の間大きな及び小さな血塊粒子の保護を提供する。粒子が存在する場合には、粒子は、溶解が完了するまで血管壁で変換後も保持される。遠位コーン形状フィルタ1203は、後の段階で減成し、変換まで第2の期間の間荒いろ過を提供し、血塊が存在する場合には血塊は、溶解が完了するまで血管壁に捕らわれる。従って、この実施形態では、二つのサイクルの捕捉、変換及び保持がある。患者は、肺予備能が損なわれる可能性があるので、初期段階で高い捕捉効率を必要とすることが想像される。肺予備能が復元された後、保護は、大きな血塊に対して必要とされるだけであり、これは、小さな粒子の過度の捕捉を阻止するために遠位フィルタ1203の可能性を避ける。
図288乃至図291(ダブルリバースコーン形状フィルタ)
デバイス1300は、支持部1301、V形状部材1303を有するコーン形状近位フィルタ1302、及び、遠位コーン形状フィルタ1305を有する。これは、デバイス1200として非常に動作するが、フィルタ捕捉効率は、近位フィルタ1302の各第2のペアのフィルタ要素を連結するV形状部材によって提供される。
図292乃至図295(ダブル直面するコーン形状フィルタ)
デバイス1400では、支持部1401、遠位方向に面する頂部を有する近位コーン形状フィルタ1402、及び、近位方向に面する頂部を有する遠位コーン形状フィルタ1403がある。近位フィルタ1402は、遠位フィルタ1403と比較すると細かい捕捉効率を有する。近位フィルタホルダは、最初に減成され、第1の期間の間大きな及び小さな粒子の保護を提供する。粒子が存在する場位、粒子は、遠位フィルタ1403に解放され、小さな粒子は、遠位フィルタ1403を通って流れるが、大きな粒子は、捕捉される。遠位フィルタは、後の段階で減成され、その変換まで第2の期間の間粗いろ過を提供し、血塊が存在する場合には、血塊は、溶解が完了するまで血管壁に保持される。患者は、肺予備能が損なわれる可能性があるので、初期段階で高い捕捉効率を必要とすることが想像される。肺予備能が復元された後、保護は、大きな血塊に対して必要とされるだけであり、これは、小さな粒子の過度の捕捉を阻止するために遠位フィルタ1203の可能性を避ける。
図296乃至図301(ダブル反対向きコーン形状フィルタ)
デバイス1500は、支持部1501、近位方向に面する頂部を有する近位コーン形状フィルタ1502、及び、遠位方向に面する頂部を有する遠位コーン形状フィルタ1503を有する。近位フィルタ1502は、遠位フィルタ1503と比較すると細かい捕捉効率を有する。近位フィルタホルダは、最初に減成され、第1の期間の間大きな及び小さな粒子の保護を提供する。粒子が存在する場位、粒子は、溶解が完了するまで血管壁に保持される。遠位フィルタは、後の段階で減成され、第2の期間の間粗いろ過を提供する。患者は、肺予備能が損なわれる可能性があるので、初期段階で高い捕捉効率を必要とすることが想像される。肺予備能が復元された後、保護は、大きな血塊に対して必要とされるだけであり、これは、小さな粒子の過度の捕捉を阻止するために遠位コーンの可能性を避ける。
このように、本発明のフィルタは上述の二つの段階を備え、又は実際にさらなる遠位フィルタとして二つ以上を設けてもよいということが理解される。デバイスの単一のフィルタが変換後に血塊保持を実行することが好ましいが、血塊保持は後変換を持つホルダを有する第2又は続いて起こる遠位フィルタの存在によって達成されることができる。
ダブルコーンデバイスは、遠位方向に面する頂部を有することができる。
多数段階のフィルタが一つ以上の完全な分解フィルタ及びホルダを有する一つ以上の可変フィルタを備えることが理解される。
本発明は、フィルタが開いた後に血流に解放される血塊の問題を成功的に処理することが理解される。これは、永久的なフィルタに代えて可変フィルタの使用で追加の信頼性の度合いを提供する。
個々の生物分解性抑制部は、各捕捉アームが異なる時点で変換するのを許容するために使用される。これは、切断動作を提供する。
生物分解性膜及びつなぎ綱は、血管壁に捕捉された血塊に対して追加の一時的な支持を提供するために捕捉アームに付加される。
抗血栓薬/代替療法で満たされた生物分解性カプセルがフィルタに取り付けられることができる。カプセルは、変換の前に、変換中に、又は変換後に、好ましくは変換前の間に、薬剤を解放されるようにプログラムすることができる。
フィルタの変換時には、溶解するプロセスを完了していない捕捉された血塊が解放されるというリスクがある。血塊が解放されるのを防止するために、血塊が溶解を完了するまでフィルタの後変換によって血塊は保持される。より高い流速が最適な溶解時間を提供する血管の中央部に血塊を保持することが有利である。
あらゆるフィルタは、近位支持フープと遠位支持フープとの間に接続された縦方向の支持部材を有する近位支持フープ及び遠位支持フープで構成される支持フレームに取り付けられる。近位支持フープは、遠位支持フープよりも少ない又は多い頂部を有することができ、立て軸方向の支持部は、開形状でフィルタ要素に対してスペースを提供するために直線状にされまたは曲げられることができる。代替的に、単一、二重、三重、又はそれ以上の支持フープが提供されることができる。そのような支持構造は、フィルタが作動できる中心位置で安定したプラットフォームを提供する。
フィルタ要素は、支持フレームのあらゆるポイントから延びることができる。縦方向の支持部から延びるフィルタ要素は、最適な半径方向の変換力を有し、血管壁に戻ることを支援し、追加の横断面の厚さが、縦方向支持部及び/又はこれをさらに強化するために連結ポイントに配置されたろ過要素の部分に提供されることができる。フィルタ要素が支持フープの頂部から延びる場合、追加の横断面の厚さが、支持フープに局所的に又は全体に、ひょっとしたら、追加の半径方向の変換力を提供するために連結ポイントに配置されたフィルタ要素の部分に、付与されることができる。二つ以上の連結位置から延びるフィルタ要素は、一つの連結位置を有する場合よりも、高い半径方の変換力を有する。
高い半径方の変換力は、血塊が存在する場合には血塊を壁に対して保持すること及び/又は血塊を分解することを援助する。フィルタ要素及び支持フレームの厚さ及び/又は断面の変更から離れて、この効果は、開状態のフィルタ要素に外方に付勢されたヒートセットを付与することによって提供される。
ループ及びセルフィルタ実施形態は、単一、二重、三重、四重又はそれ以上のループ/セルが提供されることができる。ループ又はセルは、上述のように相互連結され、頂部が変換中に血管の軸線に沿って中央に置かれた中央変換を提供する。ループ又はセルは、最も小さい二つのセルが互いに対向するように軸方向に配置され、等距離にあり、又は、統計周りの方向又は反時計回りの方向に大きさが大きくなることができる。対向し等距離にある配置は、バランスのとれた信頼性の高い変換を提供する。
とげが支持フレームに提供され、展開及び使用中において軸方向の移動を防止する。
あらゆる実施形態が、ピン、キャップ、リング又はチューブの形態の開放可能な生体安定ホルダに適合される。生体安定ホルダは、捕まえられることができるフック、又は、生体安定ホルダの取り除きを容易にするために磁気カテーテルによって把持されることができる磁気インサートを理想的に有する。好ましくは、生体安定ピンは、小穴が摺動するのを防止する可撓性ストップ及びわなによって把持されることができるフックを備える。わなカテーテルは、カテーテルが、ピンが内側に引っ張られる際にフィルタ要素に押圧されるように受け入れスペースを有し、これは、ピンの取り除き力を安定させ、従って、血管壁への損傷を防止する。可撓性こぶは、小穴を通じて引っ張られる際に変形する。
蓄積されたエネルギは、曲げたりねじったりしてフィルタ要素に付与し、解放可能な結合部で適当に固定される。結合部の解放は、フィルタ要素が、血塊が存在する場合に血塊を積極的に分解するのを許容する。
介在は、一時的又は永久的に保護期間を延長するために実行される。例えば、カテーテルは、ホルダの近くにフック又は特徴部を把持し、フィルタ要素が開くのを防止するために爪、Cチューブ、コイル又はメモリワイヤを提供する。爪、Cチューブ、又はコイルは、配送カテーテルの拡張状態から、フィルタ要素を閉じた状態に保持する付勢された捕捉状態まで動く。
上述のフィルタ実施形態は、あらゆる血管の一般的な塞栓保護のために使用されることができることを理解される。
本発明は、添付の図面を参照しながら説明した前述の実施形態に限定されず、それは、構造と詳細を変更させることができる。

Claims (29)

  1. 血管フィルタデバイスであって、
    支持部(2、3、4)と、
    血管を通過する血栓を中心的に捕捉するように構成された一つ以上のフィルタ要素を有するフィルタ(6)と、
    閉じたろ過状態にフィルタを保持するため及び一定期間後にフィルタを開状態に変換するために解放するためのホルダ(8)とを備え、
    フィルタは前記変換後に捕捉された血栓を保持するようになっている、血管フィルタデバイス。
  2. 請求項1記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    少なくともいくつかのフィルタ要素(6)は、保持された血塊(C)によって完全に開くことが阻止されるために、ホルダによる解放後に閉じた状態のままにするように構成される、血管フィルタデバイス。
  3. 請求項1記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    フィルタ要素(6)は、血流の作用に基づいて保持された血塊によってかけられた力によって対向された付勢レベルで開状態に付勢されている、血管フィルタデバイス。
  4. 請求項1乃至3のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    複数のフィルタ要素は、フィルタ要素の端部間の頂部(8)において収束するようになっており、
    閉じた状態では、ホルダは、血栓を捕捉するための近位コーンを複数のフィルタ要素の近位端部と共に形成する頂部で相互連結された複数のフィルタ要素を保持し、
    複数のフィルタ要素は、変換時に血塊が存在する場合には変換後に近位コーン形状を保持するようになっている、血管フィルタデバイス。
  5. 請求項1又は2記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    少なくとも一つのフィルタ要素(45)は、改善された血塊保持のために閉じた状態のときに近位端部において半径方向内方に導かれるように形状づけられ、
    少なくとも一つのフィルタ要素(45)は、開状態になるときに、フィルタ要素上の内皮細胞増殖を促進するために近位端部において開状態に外方に広がる、血管フィルタデバイス。
  6. 請求項1乃至5のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    少なくともいくつかのフィルタ要素(44−47)は、ループされ、互いに相互係合する、血管フィルタデバイス。
  7. 請求項6記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    少なくとも一つのフィルタ要素は、ループ内にフィルタアーム(50)を含む、血管フィルタデバイス。
  8. 請求項1乃至7のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    少なくとも一つのフィルタ要素(44−47)は、開状態に付勢されるために、支持部材に片持ち梁のように連結される、血管フィルタデバイス。
  9. 請求項8記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    前記要素は、遠位方向に延びる支持フープ(21)によって支持部の近位端部に連結され、前記要素は、支持フープ内にある、血管フィルタデバイス。
  10. 請求項1乃至9のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイス(160)において、
    少なくとも一つのフィルタ要素は、アームの形状であり、アームは曲がっている、血管フィルタデバイス。
  11. 請求項10記載の血管フィルタデバイス(220)において、
    少なくとも二つのアームは、閉じた状態においてねじれられた形状であり、血塊を分解するのを助けるために変換時に解放するように形状づけられる、血管フィルタデバイス。
  12. 請求項1乃至11のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイス(320、340)において、
    フィルタは、近位領域及び遠位領域を備え、ホルダは、変換時に近位領域を解放し、変換後に血塊を保持するために遠位領域を残すようになっており、
    遠位領域は、コーン形状であり、近位方向に面する頂部を有し、
    ホルダは、時間後に遠位領域を解放するようになっており、フィルタ要素は、半径方向外方に付勢されて解放時に血管壁に血塊を押しつける、血管フィルタデバイス。
  13. 請求項12記載の血管フィルタデバイス(340)において、
    近位領域は、遠位領域よりも少ないフィルタ要素を有する、血管フィルタデバイス。
  14. 請求項1記載の血管フィルタデバイス(360)において、
    フィルタは、近位領域及び遠位領域を備え、ホルダは、変換時に近位領域を解放し、変換後に血塊を保持するために遠位領域を残すようになっており、
    前記二つの領域は、遠位方向に面する頂部を有する二つのコーンによって形成される、血管フィルタデバイス。
  15. 請求項1乃至14のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイス(360、400)において、
    少なくともいくつかのフィルタ要素は、変換後に血塊保持クラスプを形成するようになっている、血管フィルタデバイス。
  16. 請求項15記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    フィルタ要素(402、522)は、L字状セグメントを備え、L字状セグメントは、変換後に血塊を保持するように形状づけられ、
    L字状セグメントは、遠位方向に延びる第1の長さと、第1の長さに対して鋭角で近位方向に延びる第2の長さとを備える、血管フィルタデバイス。
  17. 請求項1乃至15のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイス(400、560)において、
    少なくともいくつかのフィルタ要素は、各々、遠位方向に延びる第1セグメントと、近位方向に延びる第2セグメントに対する曲がりを備え、
    少なくともいくつかのフィルタ要素の第2セグメントは、閉じた状態で環状捕捉領域を提供するためにホルダによって接合される、血管フィルタデバイス。
  18. 請求項1乃至17のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    フィルタは、拡張構造を備え、一方方向に拡張するようになっており、フィルタ要素、支持部又は血管壁に抗して血塊を押しつけるために、変換後に半径方向のコンポーネントを有し、
    拡張構造は、半径方向に拡張可能な格子(621)の形態である、血管フィルタデバイス。
  19. 請求項1乃至18のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    デバイスは、さらに、フィルタの上流側にある血塊への衝突のための事前フィルタ(663)を備える、血管フィルタデバイス。
  20. 請求項19記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    事前フィルタは、支持部を横切って延びる少なくとも一つの部材(663)の形態であり、
    事前フィルタは、血塊を切断するように形状づけられる、血管フィルタデバイス。
  21. 請求項1乃至20のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイス(740、780)において、
    少なくとも一つのフィルタ要素は、開状態に半径方向外方に付勢された格子の形態である、血管フィルタデバイス。
  22. 請求項1乃至21のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイス(860)において、
    少なくともいくつかのフィルタ要素は、血塊溶解を援助するために段階状形状を有する、血管フィルタデバイス。
  23. 請求項1乃至22のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイス(940)において、
    少なくともいくつかのフィルタ要素は、それらの長さに沿って血塊保持突起を有する、血管フィルタデバイス。
  24. 請求項1乃至23のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイス(980、1000)において、
    少なくともいくつかのフィルタ要素は、巻かれ、巻かれた状態でホルダによって保持され、変換時に捕捉された血塊を分解するために捕捉された血塊に衝撃を与える動作で解かれるように配置される、血管フィルタデバイス。
  25. 請求項1乃至24のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    少なくともいくつかのフィルタ要素は、挿入されたデバイスがフィルタ要素を把持し、捕捉された血塊を切断する動作でフィルタ要素を内方に引っ張るのを許容する特徴を含む、血管フィルタデバイス。
  26. 請求項1乃至25のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    少なくとも一つのフィルタ要素(1055)は、フィルタ要素が開位置にあるときに血管壁の周囲に適合する弧状の外形で形状づけられている、血管フィルタデバイス。
  27. 請求項1乃至26のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    少なくとも一つのフィルタ要素は、ホルダによって支持部に連結され、支持部に対して40度以下の鋭角で延びる、血管フィルタデバイス。
  28. 請求項1乃至27のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイス(1171)において、
    少なくとも一つのフィルタ要素は、閉じた状態で圧縮され、開状態で長い実質的に縦方向に直線形状に逆戻りする縦方向の曲部を有する、血管フィルタデバイス。
  29. 請求項1乃至28のうちのいずれか一つに記載の血管フィルタデバイスにおいて、
    デバイスは、複数のフィルタを備え、フィルタの少なくとも一つは、より近位的なフィルタの変換後の中間段階中に血栓を捕捉するようになっている、血管フィルタデバイス。
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