JP6816127B2 - 血管プロテーゼ - Google Patents

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Description

関連出願
本出願は、米国仮出願シリアル番号第62/220,895号(出願日:2015年9月18日、タイトル:「血管プロテーゼ」)の利益を主張する。本明細書は、同文献全体を参照として含むものである。
発明の背景
血管プロテーゼ(例えば、ステントおよび/またはステントグラフト)は、多様な理由のために血管系内において用いられる。例えば、これらは、血管を支えて開けたままにすること、プラーク蓄積を治療すること、血管の一部を置換えること、血流を標的領域から離れるように迂回させること、他の医療デバイスの導入のためにスキャフォールドまたはルーメンを提供すること、または他の多様な理由のために用いることができる。
これらのデバイスが有意な強度を持つこと、拡張状態の保持および配置後にターゲット領域から移動することを避けるために血管内に効果的に固定できることが所望されている。これらのデバイスは、標的部位へ送達できるように過度の摩擦無く送達デバイス(すなわち、カテーテル)を通じて追跡可能でなければならない。最後に、これらのデバイスは、血管の形状に適合しかつ血管の自然な動きを模倣するために、一定の可撓性を有しなければならない。
ステント、ステントグラフトまたは他の血管プロテーゼは、管状構造に編み込まれた1本以上のワイヤによって形成される場合がある。これらのデバイスが手で編まれた場合、ワイヤは、ステントの近位端または遠位端ではなくステントの長さに沿って停止するように編まれることができる。その結果、手で編まれたステントの端部は比較的滑らかにすることができる。しかし、ステントが機械で編まれた場合、ステントのワイヤを遠位端および近位端において切断する必要が有る場合が多いため、比較的粗い/鋭利なステント端となる。手編みにしろ機械編みにしろ、ステント端が鋭利な場合、展開時において血管の損傷の原因になり得るため、望ましくない。
発明の概要
本発明の一局面は、編まれたステントのワイヤ端部から発生した比較的鋭利なまたは粗い端部を低減させるかまたは排除する技術および実施形態に関する。例えば、ステントのワイヤ端部を、エンドキャップ内で停止させるか、またはステントのワイヤを曲げ、溶接して停止させることができる。
本発明の別の局面において、デバイス、具体的には血管プロテーゼ、具体的にはステントおよび/またはステントグラフトが記載される。本デバイスは、1つ以上の層を含む。一実施形態において、本デバイスは、金属ワイヤを含む。一実施形態において、デバイスは、2つの層、すなわち、内層および外層を含む。一実施形態において、デバイスは2つの層を含み、各層が金属ワイヤを含む。
本デバイスは、複数の層を連結させる連結コンポーネントを用いることができる。一実施形態において、連結コンポーネントは、1つまたはそれ以上のワイヤを含む。一実施形態において、連結コンポーネントは、1つまたはそれ以上の放射線不透過性ワイヤを含む。連結コンポーネントは、デバイスの複数の層に相対してオーバーアンダーパターンで編むことができる。
一実施形態において、デバイスは、内層および外層を含む。外層は、近位端ループおよび遠位端ループまたはフレアを有する。フレアは、ワイヤ対を含む。これらのワイヤ対は、組み合わされてフレアを形成する。一実施形態において、フレアキャップは、ワイヤ対を固定するために用いられる。一実施形態において、フレアのうちいくつかは短尺であり、フレアのうちいくつかは長尺である。一実施形態において、外層は、近位および遠位の短尺フレアおよび長尺フレアを用いる。一実施形態において、連結コンポーネントは、フレアを含むワイヤ(単数または複数)のうちいくつかの経路に概して追従する。
一実施形態において、デバイスは、内側層および外側層を含む。両方の層は、ワイヤを含む。一実施形態において、外層を含むワイヤはアイレットを有し、これらのアイレットを含むワイヤ対は、互いに噛み合う。
デバイス、具体的にはステントおよび/またはステントグラフトを製造する方法が記載される。一実施形態において、デバイスは、圧縮された中間部と、拡張された近位および遠位部を備えるマンドレルの上で巻かれる。拡張された近位部および遠位部は、フレア生成を支援し、デバイスを含むワイヤの通過を促進させるチャンネルを含む。ワイヤは、選択された位置において切断され、フレアを生成し、フレアを含むワイヤ対は、フレアキャップによって締結される。
デバイス、具体的にはプロテーゼ、具体的にはステントおよび/またはステントグラフトを使用する方法が記載される。一実施形態において、プロテーゼは、アテローム性動脈硬化症の治療に用いられ、プロテーゼは、血流維持のために血管を開口させたままの状態で維持するために血管内において用いられる。一実施形態において、プロテーゼは、浅大腿動脈病変の治療に用いられ、プロテーゼは、浅大腿動脈および/または膝窩動脈内に配置される。
本発明の実施形態の上記および他の局面、特徴および利点は、添付の図面を参照して、以下の本発明の実施形態の記載から明らかとなる。
図1は、本発明によるステントの実施形態を示す。
図2は、図1からのステントの外層の図である。
図4は、図1からのステントのワイヤのためのエンドキャップを生成する技術を示す。
図6は、ステントからの平滑末端化されたワイヤ端部の多様な別の実施形態を示す。
図10は、ステントまたはステント層を巻くためのマンドレルを示す。
図13は、溝部を有するマンドレル端の別の実施形態を示す。
発明の詳細な説明
以下、本発明の特定の実施形態について、添付図面を参照しつつ説明する。しかし、本発明は、多数の異なる形態で具現化が可能であり、本明細書中に記載の実施形態に限定されるものとして解釈されるべきではなく、これらの実施形態は、本開示を網羅的かつ完全なものとして、当業者に対して本発明の範囲を伝達するために提供されるものである。添付図面中に記載される実施形態の詳細な説明において用いられる用語は、本発明を限定することを意図するものではない。図面中、類似の参照符号は、類似の要素を指す。
ステント、ステントグラフトまたは他の血管プロテーゼ(本明細書中、ステントと略称する)は、管状構造状に編み込まれた1本以上のワイヤによって形成される場合がある。これらのデバイスが手で編まれた場合、ワイヤは、ステントの近位端または遠位端ではなく、ステント長さに沿って停止するように編むことができる。その結果、手で編まれたステントの端部を比較的滑らかにすることができる。しかし、ステントが機械で編まれた場合、典型的には、ステントのワイヤを遠位端および近位端において切断しなければならないため、比較的粗い/鋭利なステント端が生じる。手編みにせよ機械編みにせよ、ステント端が鋭利な場合、配置時において血管の損傷の原因になり得るため、望ましくない。
本発明の一局面は、編まれたステントのワイヤ端部から発生した比較的鋭利な、または粗い縁部を低減させるかまたは排除する技術および実施形態に関する。
図1〜図3に示す編まれたステント100は、丸められたかまたは鈍くされた遠位端および/または近位端を有する。詳細には、編まれたステントは、三角形または尖ったループ110で終端した複数のワイヤ104から編まれた外層102を有する。各三角ループ110は好適には、端部において相互に接触しかつ単一のエンドキャップ112において終端する2本のワイヤ104から形成される。これらのエンドキャップ112は、そうしなければ存在するはずの鋭利なまたは粗い縁部を複雑化させること無く、端部を自由移動させることが可能になる。これらのエンドキャップ112は、ステント100を完全に配置する前に保持および/または退避させる動作を支援するために送達デバイスの一部としても用いることができ、この場合、送達システムは、キャップ112をグリップしてステント100を送達システムへ固定し、同時係属中の米国特許出願第15/268,271号に記載のように、収容性をより高めることができる。同文献全体は、参照として本明細書に含まれる。
図4および図5は、これらの三角ループ110およびエンドキャップ112を生成する1つの技術を示す。先ず、ステント100の一端におけるワイヤ104のうち2本をそれぞれに相対して移動させ、クリンプ114をワイヤ104上の所望の位置までスライドさせるかまたは移動させる。クリンプ114は、管状または「C」字型の構造とすることができ、好適には溶接に適した材料、例えば、ニチノールによって構成される。クリンプ114は、さらに、配置後に2本のワイヤ104の周囲にさらにクリンプまたは圧縮することができ、これによりその位置を維持するのが支援される。2本のワイヤ104の端部がクリンプ114の上部に近接していない場合、ワイヤ104は、そのようなレベルに切取ることができる。最後に、位置116を溶接(例えば、レーザ溶接)して、曲線状にされた球またはキャップに類似した形状(すなわち、エンドキャップ112)が得られるまで、ワイヤ104の端部およびクリンプ114を共に熔融させる。
クリンプ114を管として図示しているが、別の実施形態において、クリンプ114を、2本のワイヤ104および閉鎖端のためにサイズ決めされた内部空間を有するキャップ部材(例えば、金属材料(例えば、ニチノールまたは放射線不透過性材料、例えば、タンタル)として構成してもよい。このようなキャップを用いることにより、ワイヤ104を所望の長さに切断し、共に移動させることができ、キャップをワイヤ104上に配置し、ワイヤ104上に溶接することができる。このような構成において、キャップのサイズに応じて、ワイヤは、キャップ位置またはその近くで互いに接触してもよいし、あるいは完全に分離されてもよい。
図6は、エンドキャップ122を有するが、クリンプ114は含まない、鈍った端部または滑らかな端部を備えたステント100を生成するための別の技術を示す。位置104Cで対称的な曲がりが、2本のワイヤ104に生成されている。必要に応じて、ワイヤ104は、曲がった位置104Cに近くまで切取られ、曲がり104Cの近くのワイヤ104の端部を溶接(例えばレーザ溶接)ワイヤ端部が曲線状にされたキャップ形状に類似するまで、屈曲位置104Cの近隣においてワイヤ104をトリムし、1つまたはそれ以上の溶接位置116(例えば、3つの溶接位置)において、ワイヤ端部が丸まったキャップ形状に似るまで溶接される。
図7は、鈍ったまたは滑らかな端部を備えたステント100の別の生成技術を示し、曲線状または屈曲端部118が生成される。1本のワイヤ104Aを、接合相手であるワイヤ104Bの長さよりも長尺になる(例えば、1mm〜10mm長)ような長さに切断する。このようなより長尺のワイヤ104Aを位置104Cにおいて、好適には例えば、約90〜約160度の角度で折り曲げて屈曲することで、2本のワイヤ104Aおよび104Bが互いに近くに移動した際に2本のワイヤ104Aおよび104Bの端部が重なり合う。最後に、位置116において1つ以上の溶接(例えば、3つの溶接)を生成する。
図8は、鈍ったまたは滑らかな端部により丸い曲線120を生成するステント100のさらに別の生成技術を示す。曲線または丸いセグメント104Dが、互いに接合ざれる両方のワイヤ104の両端に生成される。これらの曲線状セグメント104Dは、互いに移動され、位置116において各ワイヤ104の端部の近くを溶接する。例えば、溶接位置116は、1つのワイヤ104のまさしく端部と、他方のワイヤ104の端部から間隔を空けた位置との間の位置とすることができ、2つまたはそれ以上の溶接位置116を生成する(例えば、曲線状にされた曲線120毎に合計4つの溶接位置116)。
図9は、鈍ったまたは滑らかな端部を含むステント100を生成するためのアイレット132の使用を含むさらに別の実施形態を示す。詳細には、ステント100の外層を含むワイヤ104は、ワイヤ104の近位端および遠位端双方にアイレット132を備えるワイヤを使用する。アイレット132は、ワイヤ104をそれ自身の上で引き戻し、位置134で溶接することにより形成される。先ず、1つのワイヤ端部のアイレット132を生成する。その後、第2のワイヤを第1のワイヤ端部のアイレット132に挿入し、その後、第2のワイヤを位置134において溶接して第2のアイレット132を生成し、アイレット132を結合させる。これらのアイレット132により、ワイヤ104がアイレット領域周囲において相互に自由に動くことが可能になる。そのため、この構成により、ステント100の可撓性において一定の有利性が得られる。
図1に戻って、ステント100が内層106および外層104という2つの層を含むのが図示されている(別の実施形態においては、単一の層のみを含む場合もある)。一実施形態において、これらの層はどちらとも、金属ワイヤまたはリボン例えば、ニチノールワイヤを含む。内層106は好適には、36〜60本の編まれたワイヤ(48本のワイヤ)を含む。内層106のワイヤ108の直径は、約0.001”〜約0.003”、例えば、約0.0016”〜約0.002”の範囲とすることができる。外層102のワイヤ104も、好適には6〜24本の編まれたまたは織られたワイヤ104例えば、12本のワイヤを含む。外層102のワイヤ104の直径は、好適には約0.004”〜約0.008”であり、より好適には約0.0055”〜約0.007”を有する。
ワイヤ104、108は好適には金属材料(例えば、ニチノール、放射線不透過性材料)を含み、放射線不透過性材料でコーティングしてもよいし、あるいは放射線不透過性コアを含んでもよい。他の材料(例えば、コバルトクロムまたはステンレススチール)を用いてもよい。
図1に示すように、外層102は、内層106に相対して軸方向に外方に配置される。一実施形態において、内層106は、外層102よりも長尺の管状形状の編まれたメッシュ構造によって形成され、内層106のメッシュは、両端において切断される。
一実施形態において、外層102は、12本のワイヤ104の編まれるメッシュを含み、外層を含むワイヤ104の終端(すなわち、近位端および遠位端にあるもの)は、6個のフレアまたは三角ループ110となって停止している。ループ110は、全てほぼ同じ長さであってもよいし、あるいは異なる長さであってもよい。例えば、ループ110については、比較的より長尺のループ110と比較的より短尺のループ110とを交互にすると、接触点を数カ所に集中させるのではなく、接触点をカテーテルの内周周りの多様な場所に分散させることになるため、カテーテルを通じた追跡を向上させることが可能になる。換言すれば、高摩擦領域が分散されるため、カテーテルまたは送達デバイスを通じた押出しが向上する。
他の例示的実施形態において、外層102は、8本のワイヤおよび4個の三角ループ110を両端に含んでもよいし、あるいは、16の本ワイヤおよび8個の三角ループ110を含んでもよい。外層102および内層106は、例えば、1本以上の織られたワイヤまたはワイヤコイルといった、複数の異なる連結機構を介して結合されてもよい。連結コンポーネント、内/外層、およびステント100の他の局面のさらなる詳細については、米国公開第20130245745号に見出すことができる。同文献の内容は、本明細書において参照として含まれる。一実施形態において、連結コンポーネントは、1またはそれ以上のワイヤを含み、これらのワイヤは、プロテーゼの内層の下側および外層の上側において織られてこれらの層を連結する。例えば、内層および外層双方の周囲の選択的位置においてマーカコイルを巻くことといった、代替的なアプローチは、織られたワイヤ(単数または複数)に代えてまたは追加的に用いることができる。一実施形態において、連結コンポーネントは、プロテーゼの内層および外層を通じて織られたタンタルワイヤを含む。一実施形態において、接続コンポーネントは、外層を含むワイヤのうちの1つの経路を追随するタンタルワイヤを含む。連結コンポーネントに例えば、タンタルといった放射線不透過性材料を用いると、デバイスの画像化が向上する。他の放射線不透過性材料、例えば、パラジウム、白金または金を用いてもよい。非放射線不透過性材料、例えば、ニチノール、コバルトクロムを用いてもよいし、あるいは、ステンレススチールワイヤを接続コンポーネントに用いてもよい。あるいは、連結コンポーネントは、放射線不透過性コアを非放射線不透過性カバーと共に用いてもよいし、あるいは放射線不透過性カバーを非放射線不透過性コアと共に用いてもよい。複数の連結コンポーネントを用いてもよく、その場合、いくつかの接続コンポーネントは、放射線不透過性であり、いくつかの連結コンポーネントは非放射線不透過性である。連結コンポーネントをオーバーアンダーパターンでプロテーゼの内層および外層と共に織ることにより、これらの層を相互に連結させる。連結コンポーネントは、このオーバーアンダーパターンでプロテーゼの長さを通じて連続させて、層を互いに連結させることができる。さらに、接続コンポーネントは放射線不透過性材料(すなわち、タンタルまたは他の材料(例えば、白金、パラジウム、金))によって優先的に構成されるため、プロテーゼの送達および配置時においてデバイスの画像化が強化される。
プロテーゼの特性に応じて、実際のオーバーアンダーパターンをカスタマイズすることができる。交差密度パターンを高密度にする(すなわち、1つの下側に1つを配置し、上側に1つを配置して下側に1つを配置する)と、内層および外層が近密に連結され、プロテーゼの剛性が高くなる。交差密度パターンを低密度にする(すなわち、1つを下側に配置した後、いくつかのセル上にオーバーパターンを配置する)と、内層および外層が緩く連結され、プロテーゼの可撓性が高くなる。
図10〜図13は、ステント100の1つの層(例えば、外層102)を編むための器具および技術を示す。外側ステント層102を、より小さな直径の中間領域140Bと、より大きな直径の端部140Aとを有するマンドレル140に巻く。先ず、ワイヤ104をより大きな直径の端部140のうちの1つの上の長手方向の溝部144内に配置する。好適には、2本のワイヤ104を各チャンネルまたは溝部144内に配置し、その後これらのワイヤ対を後で三角ループ110の生成に用いる。ワイヤ104は、溝部144内においてネジ142によって保持される。ネジ142は、より大きな直径の端部140A内にねじ込まれ、溝部144上において部分的に重複することにより、クランプ機構として機能する。所望のワイヤ104全てを溝部104内にクランプした後、外側ステント層102を、より小さな中間直径140B上に編む。この編み込みは、手および/または編み込み機械によって達成することができる。編み込み完了後、ワイヤ104をマンドレル140の反対側上の溝部144内のネジ142によってクランプすることができる。
図11に示すように、配管146をワイヤ104の各対上に配置することにより、ワイヤ104が集合し、それにより得られる三角ループ110のサイズの位置の生成を支援することができる。次に、本明細書において上記した技術のいずれかを介してワイヤを接続することができる。例えば、図11および図12に示す管146は長手方向に交互の位置に配置され、これにより、交互にサイズ違いの(例えば、大きい、小さい、大きい、小さいなどの順で)ループ110を生成することができる。
ループ110の所望のサイズのを管146の位置によって決定した後、外側ステント層102をヒートセットして、この編まれた構成およびサイズを維持する。さらに電解研磨および他の製造を行ってもよい。次に、外側ステント層102をマンドレル140から除去した後、配管146を除去し、上記したループ生成技術のうち1つを介して2本のワイヤ104を接続させる。
図13は、図10〜図12に示すものと異なる、より大きな拡大端部104Aの別の構成を示す。本構成において、溝部144は、拡大端部の径方向にテーパ付けされた面部上に配置され、ネジ142(ネジを収容している凹部のみを図示しているが、ネジ142はこの凹部中へねじ込まれている)もテーパ面上に設けて、ワイヤ104を溝部144内にロックする。
内層106の直径は、実質的に一定であるため、ステント100の内層106も、全体的に実質的に一定の直径を有するマンドレル140上に巻くことができる。次に、内層106をヒートセットし、任意選択的に電解研磨することにより、表面不規則性を全て除去することができる。次に、内層106を外層内に配置し、連結コンポーネントを双方の層102および106を通じて巻いて、これらの層を互いに連結させる。
熱処理により、ステント100が形状記憶される。一実施形態において、ステント100は、自己拡張型であり、拡張した形状で形状記憶する。ステント100は、送達デバイス(すなわち、カテーテル)を通じた送達時において収縮した構成をとり、解放時にラジアル方向に拡張する。ステント100は自己拡張型であるものの、ステント100を開口させるためにバルーンを用いてもよい。
多様な実施形態に記載のステント100は、一例において、全般的サイズについては外径が約4mm〜約8mm、長さ約40mm〜約150mmを有することができる。
ステント100を金属(すなわち、ニチノール)ワイヤを用いたものとして主に記載しているが、他の材料(例えば、ステンレススチール、コバルトクロム、ポリマー、ニチノール)を用いてよいし、および/またはこれらの組み合わせを用いてもよい。放射線不透過性材料(例えば、金、パラジウム、タンタルおよび/または白金)を用いてもよいし、あるいは、上記した材料と組み合わせて用いてもよい。
記載の実施形態のステント100は、例えば、流れ方向転換、血管を支えつつ開口させること、石灰化血管の治療、さらなる医療デバイスを収容するためのスキャフォールド用途、または類似の使用といった、上記した多様な理由のために用いられるステントおよび/またはステントグラフトとすることができる。これらの実施形態は、例えば、神経血管系のより小さな血管内または周辺血管系のより大きな血管内など、多様な血管のサイズおよび位置においても用いることができる。本デバイスは、必要に応じて適切なサイズとすることができる。
一実施形態において、ステント100は、血管が石灰化しているため支持しつつ開口させることが必要なアテローム性動脈硬化の治療に用いられる。ステント100は、血管の開口を支援し、血流のための導管として機能する。
一実施形態において、ステント100は、浅大腿動脈病変の治療に用いられる。浅大腿動脈病変は、関節硬化症、石灰化および/またはプラークが周辺血管系内、特に、浅大腿動脈および/または身体の脚および膝領域に近い膝窩動脈内において発生する疾病である。「関節硬化症」、「石灰化」および「プラーク」などの用語は技術的には異なるものを指すが、ここでは不要なまたは有害な物質が血管内に蓄積することを指すものとして同義に用いられている点に留意されたい。プロテーゼは石灰化している血管の一部を模倣するために用いられるものであるため、ステント100は、ステントグラフトとしてみなされ得る。この動脈は膝の近隣にあるため、この領域内の血管は顕著に撓み、比較的長尺である。この血管の動きに追随するには、可撓性のステントグラフトが必要になるが、プロテーゼを所定位置に留めさせかつ移動させないようにするためには、このステントグラフトと、高いアンカー強度および高い径方向力との双方が必要になる。フレア端部により、プロテーゼを所定位置にアンカー固定することが支援され、内層および外層により、血管を開口状態のまま支持する強力なスキャフォールドが得られ、連結層構成が変化する可能性(すなわち、上記したオーバーアンダーで巻かれたパターン)により、プロテーゼの可撓性をカスタマイズすることができる。
上記実施形態のデバイスの使用方法において、関節硬化症、石灰化および/またはプラークの標的領域内にバルーンが配置され、石灰化を血管壁へと押圧し、より緩い硬化症蓄積の一部を破壊させるためにバルーンを挿入および拡張する。次に、バルーンを収縮させ、除去する。次に、ステント100を標的部位へ送達し、拡張させる。ステント100によって生成されたスキャフォールドにより、硬化症材料、プラークおよび/または石灰化のさらなる成長が抑制され、血流経路が得られるため、血管への流れが回復する。一実施形態において、デバイスは、脚の浅大腿動脈または膝窩動脈内において用いることができる。
内層106および外層102のメッシュパターンにより、プラーク、石灰化および/または関節硬化症の治療の使用において一定の利点が得られる。詳細には、外層102により、蓄積と接触する強力なスキャフォールド層が得られ、より小さなメッシュサイズの内層106により、外層102の径方向に内方に配置された比較的小さな穴が得られる。これらの小さなサイズの穴により、いくつかの利点が得られる。第1に、これらの穴により、ステント100の配置時にステント100によってセレートまたは剪断することが可能なプラーク量が限定される。このような望ましくない物質の一部を破壊することが望ましい場合もあるが、これは主にバルーンによって行われる。ステント100は、領域への血流を回復させるためのスキャフォールドとして主に機能する。内層102または外層106によって剪断され得るさらなる物質は全て、内層106の小さな穴によって捕獲される可能性が高いため、さらなる断片が剪断されて下方に移動する可能性はより低くなる。そのため、このような小さな孔径の内層106を外層102の下側に設けることにより、(プロテーゼのルーメンを通じた血流を可能にしつつ)プラーク、硬化症材料および/または石灰化のさらなる成長を抑制する別のスキャフォールド層が得られる。
カテーテルまたは送達デバイスを通じた送達時において、摩擦接触点が外層102、メッシュワイヤ104およびフレア端コンポーネントに限定されるため、プロテーゼ長さ全体において摩擦接触が継続するカバー付き織物プロテーゼの場合よりも送達を容易にすることができる。外側金属メッシュ層102の使用を通じて高い径方向力が達成されるため、内層106よりもより大きな直径のワイヤの利用が可能になる。端部ループ110により、血管内におけるアンカー固定および保持を向上させることができ、ステント100が配置後に移動する可能性が回避される。ステント100は、連結コンポーネントを介して連結された複数のメッシュ層を含むため、ステント100により一定レベルの可撓性も得られる。接続コンポーネントの回巻技術(例えば、オーバーアンダーパターン)の制御により、プロテーゼの可撓性をカスタマイズすることができる。接続コンポーネントの巻きパターンをより近密にすると、ステント100の剛性が高くなり、内層106および外層102が相互に自由移動するレベルが限定される。接続コンポーネントの巻きパターンをより緩くすると、ステント100の可撓性が高くなり、内層106および外層102が相互に自由移動するレベルが高くなる。
一例において、内層孔径は、約200〜約500μmである。一例において、外層孔径は、約800〜約1600μmである。孔径は、各層を含むワイヤによって生成されたほぼダイヤモンド形状のセル内に円を彫ることにより得られる。
本明細書において用いられる図面は、本質的に例示的なものであり、実際の記載に限定されない。同様に、例えば、測定、材料といったあらゆる記載は、本明細書中に記載の多様な実施形態の概念の説明の支援のための例示的なものであり、明示的に開示された内容に限定されるものではない。
本発明について特定の実施形態および用途について述べてきたが、当業者であれば、本教示を鑑みれば、特許請求の範囲に記載の本発明の意図から逸脱することなくまたはその範囲を超えることなく、さらなる実施形態および改変例を生成することができる。よって、本明細書中の図面および記載は、本発明の理解を深めるための例示目的のためのものであり、本発明の範囲を制限するものとして解釈されるべきではないことは、理解されるべきである。

Claims (7)

  1. 管状形状の各端部上の複数のループ(110)を有する前記管状形状を形成するように共に織られた第1の複数のワイヤ(104)を含み、
    前記複数のループ(110)のそれぞれが、前記第1の複数のワイヤ(104)のうちの二本のワイヤから形成され、該二本のワイヤは互いにそれぞれの切断された末端で接して三角形又は尖った前記ループ(110)を形成し、および、前記各ワイヤの前記末端において、クリンプ(114)で形成された円筒体および丸くなった遠位端を有するキャップ(112)で終端され、前記キャップが、前記二本のワイヤのうちの第1のワイヤの前記末端と、前記二本のワイヤのうちの第2のワイヤの前記末端と、前記クリンプ(114)とが共に溶融されて成る、血管プロテーゼ。
  2. 前記血管プロテーゼは第2の複数のワイヤをさらに含み、外層(104)および内層(106)から形成され、前記外層(104)が前記第1の複数のワイヤ(104)から形成され、前記内層(106)が第2の複数のワイヤから形成されている、請求項1に記載の血管プロテーゼ。
  3. 前記複数のループ(110)は、前記外層(104)の遠位端及び近位端に位置する、請求項2に記載の血管プロテーゼ。
  4. 前記第1のワイヤの前記末端および前記第2のワイヤの前記末端は、互いに向かって対称的に曲げられ、共に溶接されて、前記キャップ(112)で終端されている、請求項1に記載の血管プロテーゼ。
  5. 前記複数のループ(110)は、該管状形状の各端部上に位置し、第1の長さを有する第1の群のループ及び該管状形状のそれぞれの端部上に位置し、前記第1の長さより長い第2の長さを有する第2の群のループを含む、請求項1に記載の血管プロテーゼ。
  6. 前記第1の群のループ及び第2の群のループが交互に該管状形状の各端部上に位置する、請求項5に記載の血管プロテーゼ。
  7. 前記管状形状の各端部上に3つの前記第1の群のループと3つの第2の群のループを備える、請求項5又は6に記載の血管プロテーゼ。
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