JP7277060B2 - 衝撃波カテーテルのための薄型電極 - Google Patents

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    • A61B2017/22098Decalcification of valves

Description

(関連する出願の相互参照)
本願は、2017年11月17日に出願された米国非仮特許出願第15/817,073号の利益を主張し、その全体は、本明細書において参照により援用される。
本開示は、概して、衝撃波電極に関し、より具体的に、血管構造内における衝撃波の生成のための電極に関する。
本発明は、経皮的冠動脈血管形成術または末梢血管形成術のための治療システムに関するものであり、血管形成術バルーンは、病変(例えば、石灰化病変)を拡張して動脈における正常な血流を回復させるために使用される。この種類の手順において、バルーンを備えているカテーテルは、バルーンが石灰化プラークと整列させられるまでガイドワイヤに沿って血管系内へ前進させられる。次に、バルーンは、石灰化プラークを低減または破壊してそれらを血管壁内へ押し戻すために加圧される。
近年、本明細書における出願人は、血管形成術型バルーン内において電極を含む治療システムを開発した。使用において、バルーンは、閉塞部の領域へ前進させられる。次に、バルーンは、伝導性流体で部分的に加圧される。一連の高電圧パルスは、バルーン内の電極に印加され、各パルスは、伝導性流体において衝撃波を生成する。衝撃波は、バルーン壁を通過して閉塞部内へ入り、石灰化プラークを砕く。石灰化プラークが砕かれると、バルーンは、血管を開くためにさらに拡張させられることができる。このようなシステムは、米国特許第8,956,371号および米国特許第8,888,788号において開示されており、その両方は、本明細書において参照により援用される。さらに、本明細書において、出願人は、前向き衝撃波を生成するためにガイドワイヤの先端に電極を提供するための技術を開発した。このアプローチは、米国特許公開第2015/0320432号に開示されており、これも、本明細書において参照により援用される。
本発明は、衝撃波電極を閉塞部付近に配置するためのさらに別の代替物に関する。このアプローチは、血管形成術バルーンと共に、または血管形成術バルーンと合わせて使用されることができる。
米国特許第8,956,371号明細書 米国特許第8,888,788号明細書 米国特許公開第2015/0320432号明細書
本発明は、衝撃波を生成するためのデバイスを提供する。いくつかの実施形態において、デバイスは、細長いチューブと細長いチューブの周りに周方向に取り付けられた伝導性シースとを備える。デバイスは、細長いチューブの外表面に沿って延びている第1の絶縁ワイヤと、細長いチューブの外表面に沿って延びている第2の絶縁ワイヤとをさらに備える。第1の絶縁ワイヤの一部分は、第1の内側電極を形成するために除去され、第1の内側電極は、伝導性シースの第1の側縁と隣り合う。第2の絶縁ワイヤの一部分は、第2の内側電極を形成するために除去され、第2の内側電極は、伝導性シースの第2の側縁と隣り合う。第1の内側電極および第2の内側電極にわたって高電圧が印加されたとき、電流は、第1のワイヤから伝導性シースの第1の側縁へ、そして、伝導性シースの第2の側縁から第2のワイヤへ、流れるように構成されている。第1の衝撃波は、伝導性シースの第1の側縁および第1の内側電極にわたって作られ、第2の衝撃波は、伝導性シースの第2の側縁および第2の内側電極にわたって作られる。
いくつかの実施形態において、デバイスは、細長いチューブと、3つの伝導性シースとを備えており、各々は、細長いチューブの周りに周方向に取り付けられる。デバイスは、第1の絶縁ワイヤと、第2の絶縁ワイヤと、第3の絶縁ワイヤと、絶縁共通接地ワイヤとをさらに備え、各々は、細長いチューブの外表面に沿って延びている。第1の絶縁ワイヤの一部分は、第1の内側電極を形成するために除去され;第2の絶縁ワイヤの2つの部分は、第2の内側電極と第3の内側電極とを形成するために除去され;第3の絶縁ワイヤの2つの部分は、第4の内側電極と第5の内側電極とを形成するために除去され;絶縁共通接地ワイヤの一部分は、第6の内側電極を形成するために除去される。第1のワイヤおよび絶縁共通接地ワイヤにわたって高電圧が印加されたとき、電流は、第1のワイヤから第1の伝導性シースの第1の側縁へ、第1の伝導性シースの第2の側縁から第2のワイヤへ、第2のワイヤから第2の伝導性シースの第1の側縁へ、第2の伝導性シースの第2の側縁から第3のワイヤへ、第3のワイヤから第3の伝導性シースの第1の側縁へ、第3の伝導性シースの第2の側縁から絶縁共通接地ワイヤへ、流れるように構成されている。従って、第1の衝撃波は、第1の伝導性シースの第1の側縁および第1の内側電極にわたって作られ、第2の衝撃波は、第1の伝導性シースの第2の側縁および第2の内側電極にわたって作られ、第3の衝撃波は、第2の伝導性シースの第1の側縁および第3の内側電極にわたって作られ、第4の衝撃波は、第2の伝導性シースの第2の側縁および第4の内側電極にわたって作られ、第5の衝撃波は、第3の伝導性シースの第1の側縁および第5の内側電極にわたって作られ、そして、第6の衝撃波は、第3の伝導性シースの第2の側縁および第6の内側電極にわたって作られる。
いくつかの実施形態において、衝撃波を生成するためのデバイスは、細長いチューブと、4つの伝導性シースを備え、各々は、細長いチューブの周りに周方向に取り付けられる。デバイスは、第1の絶縁ワイヤと、第2の絶縁ワイヤと、第3の絶縁ワイヤと、第4の絶縁ワイヤと、絶縁共通接地ワイヤとさらに備え、各々は、細長いチューブの外表面に沿って延びている。第1の絶縁ワイヤの一部分は、第1の内側電極を形成するために除去され;第2の絶縁ワイヤの2つの部分は、第2の内側電極と第3の内側電極とを形成するために除去され;第3の絶縁ワイヤの一部分は、第5の内側電極とを形成するために除去され;第4の絶縁ワイヤの2つの部分は、第6の内側電極と第7の内側電極とを形成するために除去され;絶縁共通接地ワイヤの2つの部分は、第4の内側電極と第8の内側電極とを形成するために除去される。第1のワイヤおよび絶縁共通接地ワイヤにわたって高電圧が印加されたとき、第1の電流は、第1の伝導性シースの第1の側縁および第1の内側電極にわたって第1衝撃波を生成するために第1のワイヤから第1の伝導性シースの第1の側縁へ、第1の伝導性シースの第2の側縁および第2の内側電極にわたって第2の衝撃波を生成するために第1の伝導性シースの第2の側縁から第2のワイヤへ、第2の伝導性シースの第1の側縁および第3の内側電極にわたって第3の衝撃波を生成するために第2のワイヤから第2の伝導性シースの第1の側縁へ、第2の伝導性シースの第2の側縁および第4の内側電極にわたって第4の衝撃波を生成するために第2の伝導性シースの第2の側縁から絶縁共通接地ワイヤへ、流れるように、構成されている。第3のワイヤおよび絶縁共通接地ワイヤにわたって高電圧が印加されたとき、第2の電流は、第3の伝導性シースの第1の側縁および第5の内側電極にわたって第5の衝撃波を生成するために第3の絶縁ワイヤから第3の伝導性シースの第1の側縁へ、第3の伝導性シースの第2の側縁および第6の内側電極にわたって第6の衝撃波を生成するために第3の伝導性シースの第2の側縁から第4の絶縁ワイヤへ、第4の伝導性シースの第1の側縁および第7の内側電極にわたって第7の衝撃波を生成するために第4絶縁ワイヤから第4の伝導性シースの第1の側縁へ、第4の伝導性シースの第2の側縁および第8の内側電極にわたって第8の衝撃波を生成するために第4の伝導性シースの第2の側縁から絶縁共通接地ワイヤへ、流れるように、構成されている。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
衝撃波を生成するためのデバイスであって、該デバイスは、
細長いチューブと、
該細長いチューブの周りに周方向に取り付けられた伝導性シースと、
該細長いチューブの外側表面に沿って延びている第1の絶縁ワイヤであって、該第1の絶縁ワイヤの一部分は、第1の内側電極を形成するために除去され、該第1の内側電極は、該伝導性シースの第1の側縁と隣り合う、第1の絶縁ワイヤと、
該細長いチューブの外側表面に沿って延びている第2の絶縁ワイヤであって、該第2の絶縁ワイヤの一部分は、第2の内側電極を形成するために除去され、第2の内側電極は、該伝導性シースの第2の側縁と隣り合う、第2の絶縁ワイヤと
を備え、
該第1の内側電極および該第2の内側電極にわたって高電圧が印加されたとき、電流は、該第1のワイヤから該伝導性シースの該第1の側縁へ、そして、該伝導性シースの該第2の側縁から該第2のワイヤへ流れるように構成され、
第1の衝撃波は、該伝導性シースの該第1の側縁および該第1の内側電極にわたって作られ、
第2の衝撃波は、該伝導性シースの該第2の側縁および該第2の内側電極にわたって作られる、デバイス。
(項目2)
前記第1の側縁および前記第2の側縁は、前記シースの同じ側縁である、項目1に記載のデバイス。
(項目3)
前記第1の側縁および前記第2の側縁は、前記シースの異なる側縁である、項目1に記載のデバイス。
(項目4)
前記細長いチューブは、該細長いチューブの長さに沿って第1の溝と第2の溝とを含み、前記第1のワイヤの少なくとも一部分は、該第1の溝内に配置され、前記第2のワイヤの少なくとも一部分は、該第2の溝内に配置される、項目1に記載のデバイス。
(項目5)
前記第1のワイヤを前記細長いチューブに固定するために該第1のワイヤの一部分の周りを包む第1の管材の断片と、前記第2のワイヤを該細長いチューブに固定するために該第2のワイヤの一部分の周りを包む第2の管材の断片とをさらに備える、項目1に記載のデバイス。
(項目6)
前記第1の絶縁ワイヤは、該第1の絶縁ワイヤの長さの周りを包む絶縁層を備え、前記第1のワイヤの前記遠位端は、前記第1の内側電極を形成するために該絶縁層から露出させられる、項目1に記載のデバイス。
(項目7)
前記第1の絶縁ワイヤは、該第1の絶縁ワイヤの周りを包む絶縁層を備え、該絶縁層のストリップは、前記第1の内側電極を形成するために除去される、項目1に記載のデバイス。
(項目8)
前記シースの前記第1の側縁および前記第2の側縁は、直線縁である、項目1に記載のデバイス。
(項目9)
前記伝導性シースの前記第1の側縁は、第1の弓状切り抜きを備え、該伝導性シースの前記第2の側縁は、第2の弓状切り抜きを備え、前記第1の衝撃波は、該伝導性シースの該第1の側縁上の該第1の弓状切り抜きおよび前記第1の内側電極にわたって作られ、前記第2の衝撃波は、該伝導性シースの該第2の側縁上の該第2の弓状切り抜きおよび前記第2の内側電極にわたって作られる、項目1に記載のデバイス。
(項目10)
前記第1の弓状切り抜きは、前記第2の弓状切り抜きから周方向に180度のところに位置付けられる、項目9に記載のデバイス。
(項目11)
前記第1の衝撃波および前記第2の衝撃波は、前記第1のワイヤの近位端および前記第2のワイヤの近位端に電圧が印加されたことに応答して開始される、項目1に記載のデバイス。
(項目12)
前記伝導性シースは、第1の伝導性シースであり、前記デバイスは、
前記細長いチューブの周りに周方向に取り付けられた第2の伝導性シースと、
該細長いチューブの外側表面に沿って延びている絶縁共通接地ワイヤであって、前記第2の絶縁ワイヤの別の部分は、該第2のシースの第1の側縁と隣り合う第3の内側電極を形成するために除去され、該絶縁共通接地ワイヤの一部分は、該第2のシースの前記第2の側縁と隣り合う第4の内側電極を形成するために除去される、絶縁共通接地ワイヤと
をさらに備え、
高電圧が前記第1の絶縁ワイヤおよび該絶縁共通接地ワイヤにわたって印加されたとき、電流は、該第1のワイヤから該第1の伝導性シースの該第1の側縁へ、該第1の伝導性シースの該第2の側縁から該第2のワイヤへ、該第2のワイヤから該第2の伝導性シースの該第1の側縁へ、そして、該第2の伝導性シースの該第2の側縁から該絶縁共通接地ワイヤへ、流れるように構成され、
第3の衝撃波は、該第2の伝導性シースの該第1の側縁および前記第3の内側電極にわたって作られ、
第4の衝撃波は、第2の伝導性シースの該第2の側縁および前記第4の内側電極にわたって作られる、項目1に記載のデバイス。
(項目13)
前記共通接地ワイヤは、第1の直線部分と、湾曲部分と、第2の直線部分とを備え、該第1の直線部分および該第2の直線部分は、前記細長いチューブの2つの異なる溝に配置される、項目12に記載のデバイス。
(項目14)
前記シースを囲むバルーンさらに備え、該バルーンは、伝導性流体で充填される、項目1に記載のデバイス。
(項目15)
衝撃波を生成するためのデバイスであって、該デバイスは、
細長いチューブと、
各々が該細長いチューブの周りに周方向に取り付けられた、第1の伝導性シースと、第2の伝導性シースと、第3の伝導性シースと、
各々が該細長いチューブの外側表面に沿って延びている、第1の絶縁ワイヤと、第2の絶縁ワイヤと、第3の絶縁ワイヤと、絶縁共通接地ワイヤと
を備え、
該第1の絶縁ワイヤの一部分は、第1の内側電極から除去され、
該第2の絶縁ワイヤの2つの部分は、第2の内側電極および第3の内側電極から除去され、
該第3の絶縁ワイヤの2つの部分は、第4の内側電極および第5の内側電極から除去され、
該絶縁共通接地ワイヤの一部分は、第6の内側電極から除去され、
高電圧が該第1のワイヤおよび該絶縁共通接地ワイヤにわたって印加されたとき、電流は、
該第1のワイヤから該第1の導電性シースの第1の側縁へ、
該第1の伝導性シースの第2の側縁から該第2のワイヤへ、
該第2のワイヤから該第2の伝導性シースの第1の側縁へ、
該第2の伝導性シースの第2の側縁から該第3のワイヤへ、
該第3のワイヤから該第3の伝導性シースの第1の側縁へ、
該第3の伝導性シースの第2の側縁から該絶縁共通接地ワイヤへ
流れるように構成され、
第1の衝撃波は、該第1の伝導性シースの該第1の側縁および該第1の内側電極にわたって作られ、
第2の衝撃波は、該第1の伝導性シースの該第2の側縁および該第2の内側電極にわたって作られ、
第3の衝撃波は、該第2の伝導性シースの該第1の側縁および該第3の内側電極にわたって作られ、
第4の衝撃波は、第2の伝導性シースの該第2の側縁および第4の内側電極にわたって作られ、
第5の衝撃波は、該第3の伝導性シースの該第1の側縁および該第5の内側電極にわたって作られ、
第6の衝撃波は、該第3の伝導性シースの第2の側縁および該第6の内側電極にわたって作られる、デバイス。
(項目16)
前記第3の伝導性シースの前記第1の側縁および前記第2の側縁は、同じ側縁である、項目15に記載のデバイス。
(項目17)
前記第1の伝導性シースの前記第1の側縁および前記第2の側縁は、異なる側縁である、項目15に記載のデバイス。
(項目18)
前記第2のワイヤは、第1の直線部分と、湾曲部分と、第2の直線部分とを備え、該第1の直線部分および該第2の直線部分は、前記細長いチューブの2つの異なる溝に配置される、項目15に記載のデバイス。
(項目19)
前記第1の衝撃波は、前記第1の伝導性シースの前記第1の側縁上の弓状切り抜きおよび前記第1の内側電極にわたって作られ、
前記第3の衝撃波は、前記第2の伝導性シースの前記第1の側縁上の弓状切り抜きおよび前記第3の内側電極にわたって作られ、
該第1の伝導性シースの該第1の側縁の該弓状切り抜きは、該第2の伝導性シースの該第1の側縁上の該弓状切り抜きから周方向に90度のところに位置付けられる、項目15に記載のデバイス。
(項目20)
衝撃波を生成するためのデバイスであって、該デバイスは、
細長いチューブと、
各々が該細長いチューブの周りに周方向に取り付けられた、第1の伝導性シースと、第2の伝導性シースと、第3の伝導性シースと、第4の伝導性シースと、
各々が該細長いチューブの外側表面に沿って延びている、第1の絶縁ワイヤと、第2の絶縁ワイヤと、第3の絶縁ワイヤと、第4の絶縁ワイヤと、絶縁共通接地ワイヤとを備え、
該第1の絶縁ワイヤの一部分は、第1の内側電極を形成するために除去され、
該第2の絶縁ワイヤの2つの部分は、第2の内側電極および第3の内側電極を形成するために除去され、
該第3の絶縁ワイヤの一部分は、第5の内側電極を形成するために除去され、
該第4の絶縁ワイヤの2つの部分は、第6の内側電極および第7の内側電極を形成するために除去され、
該絶縁共通接地ワイヤの2つの部分は、第4の内側電極および第8の内側電極を形成するために除去され、
該第1のワイヤおよび該絶縁共通接地ワイヤにわたって高電圧が印加されたとき、第1の電流は、
該第1の伝導性シースの第1の側縁および該第1の内側電極にわたって第1の衝撃波を生成するために該第1のワイヤから該第1の伝導性シースの該第1の側縁へ、
該第1の伝導性シースの第2の側縁および該第2の内側電極にわたって第2の衝撃波を生成するために該第1の伝導性シースの該第2の側縁から該第2のワイヤへ、
該第2の伝導性シースの第1の側縁および該第3の内側電極にわたって第3の衝撃波を生成するために該第2のワイヤから該第2の伝導性シースの該第1の側縁へ、
該第2の伝導性シースの第2の側縁および該第4の内側電極にわたって第4の衝撃波を生成するために該第2の伝導性シースの第2の側縁から該絶縁共通接地ワイヤへ
流れるように構成され、
該第3のワイヤおよび該絶縁共通接地ワイヤにわたって高電圧が印加されたとき、第2の電流は、
該第3の伝導性シースの第1の側縁および該第5の内側電極にわたって第5の衝撃波を生成するために該第3の絶縁ワイヤから該第3の伝導性シースの該第1の側縁へ、
該第3の伝導性シースの第2の側縁および該第6の内側電極にわたって第6の衝撃波を生成するために該第3の伝導性シースの該第2の側縁から該第4の絶縁ワイヤへ、
該第4の伝導性シースの第1の側縁および該第7の内側電極にわたって第7の衝撃波を生成するために該第4の絶縁ワイヤから該第4の伝導性シースの該第1の側縁へ、
該第4の伝導性シースの第2の側縁および該第8の内側電極にわたって第8の衝撃波を生成するために該第4の伝導性シースの該第2の側縁から該絶縁共通接地ワイヤへ
流れるように構成される、デバイス。
(項目21)
前記第1の伝導性シースの前記第1の側縁および前記第2の側縁は、異なる側縁である、項目20に記載のデバイス。
(項目22)
前記第4の伝導性シースの前記第1の側縁および前記第2の側縁は、同じ側縁である、項目20に記載のデバイス。
図1は、いくつかの実施形態に従った、複数の電極アセンブリを有する例示的衝撃波血管形成術デバイスを示す。
図2Aは、いくつかの実施形態に従った、4箇所で衝撃波を生成するように起動され得る例示的衝撃波血管形成術デバイスにおける一組の衝撃波電極アセンブリを示す。
図2Bは、いくつかの実施形態に従った、図2Aの構成を獲得するための複数の内側電極とシースとの間の接続性を示す。
図2Cは、いくつかの実施形態に従った、例示的電極アセンブリを示す。
図2Dは、いくつかの実施形態に従った、例示的電極アセンブリを示す。
図2Eは、いくつかの実施形態に従った、図2Aの構成の電気図面を概略的に示す。
図3Aは、いくつかの実施形態に従った、6箇所で衝撃波を生成するように起動され得る例示的衝撃波血管形成術デバイスにおける一組の衝撃波電極アセンブリを示す。
図3Bは、いくつかの実施形態に従った、図3Aの構成を獲得するための複数の内側電極とシースとの間の接続性を示す。
図4Aは、いくつかの実施形態に従った、8箇所で衝撃波を生成するように起動され得る例示的衝撃波血管形成術デバイスにおける一組の衝撃波電極アセンブリを示す。
図4Bは、いくつかの実施形態に従った、図4Aの構成を獲得するための複数の内側電極とシースとの間の接続性を示す。
図4Cは、いくつかの実施形態に従った、図4Aの構成の電気図面を概略的に示す。
図4Dは、いくつかの実施形態に従った、図4Aの構成の電気図面を概略的に示す。
図5は、いくつかの実施形態に従った、10箇所で衝撃波を生成するように起動され得る例示的衝撃波血管形成術デバイスにおける一組の衝撃波電極アセンブリを示す。
図6Aは、いくつかの実施形態に従った、電極アセンブリにおいて使用され得る例示的シースを示す。
図6Bは、いくつかの実施形態に従った、電極アセンブリにおいて使用され得る例示的シースを示す。
図6Cは、いくつかの実施形態に従った、電極アセンブリにおいて使用され得る例示的シースを示す。
図6Dは、いくつかの実施形態に従った、電極アセンブリにおいて使用され得る例示的シースを示す。
図7Aは、いくつかの実施形態に従った、電極アセンブリの例示的構築を示す。
図7Bは、いくつかの実施形態に従った、電極アセンブリの例示的構築を示す。
図7Cは、いくつかの実施形態に従った、電極アセンブリの例示的構築を示す。
(詳細な説明)
当業者が様々な実施形態を作って使用できるように以下の説明が提示される。具体的なデバイス、技術および応用の説明は、実施例として提供されるに過ぎない。本明細書において説明される実施例に対する様々な修正は、当業者にとって容易に見て取れるものであり、本明細書において定義づけられる一般原理は、様々な実施形態の主旨および範囲から離れることなく他の実施例および応用に適用され得る。従って、様々な実施形態は、本明細書において説明される実施例に限定されることは意図されず示されるが、特許請求の範囲と整合する範囲と一致するものとする。
本明細書における出願人は、血管形成術および/または弁形成術手順における使用に好適であり得るいくつかの薄型衝撃波電極を開発した。例えば、米国特許第8,888,788号において、出願人は、内側電極と、内側電極を覆う絶縁層と、外側電極とを備える薄型電極アセンブリを開示する。外側電極は、絶縁層における開口部と同軸的に整列させられた中央開口部を有する伝導性シースであり得る。動作において、衝撃波を生成するために内側電極および外側電極における開口部にわたってプラズマアークが形成されることができる。上記設計は、内側電極と、外側電極と、絶縁層とが積み重ねられるため、衝撃波デバイスの横断外形を低減させて、それによって、衝撃波デバイスが容易に標的血管組織を通ってナビゲートすること、標的血管組織に接近することおよび標的血管組織を治療することを可能にする。
動作において、内側電極および外側電極にわたって生成されたプラズマアークは、伝導性シースにおける侵食を引き起こして、両方向に開口部を広げることをもたらす。開口部が広がると、プラズマアーク(従って衝撃波も)の生成、場所、および/または大きさを制御することがより困難となり、従って、電極アセンブリの寿命に悪影響を及ぼす。
本明細書において説明されているのは、薄型でありかつ耐久性を有するように設計された衝撃波電極アセンブリである。いくつかの実施形態において、外側電極は、外側表面上に開口部を有さない伝導性シースによって形成され、内側電極は、絶縁ワイヤの電気伝導性部分を露出させるために絶縁ワイヤの一部分を除去する(例えば、ワイヤの端付近の絶縁層において穴を切り開ける)ことによって形成される。内側電極は、所与の電流および電圧のための再生可能アークを可能にするために、伝導性シースの側縁から制御された距離だけ離れて配置される。動作において、プラズマアークは、内側電極およびシースの開口部にわたってではなく、内側電極および伝導性シースの側縁にわたって形成され得る。このように、プラズマアークは、前の設計のように開口部を広げるために両方向における侵食を引き起こすのではなく、側縁への一方向のみにおいて侵食を引き起こす。従って、電極アセンブリの寿命は、事実上2倍となる。加えて、本設計は、内側電極と外側電極との間に積み重ねられた絶縁層の使用を排除し、それによって、デバイスの横断外形をさらに低減させる。いくつかの実施形態において、内側電極は、ワイヤの電気伝導性断面を露出させるために絶縁ワイヤの端を切ることによって形成され、絶縁ワイヤの端は、電極アセンブリを形成するために上記のように伝導性シースの側縁から制御された距離だけ離れて配置される。組み立て過程は、前の設計で要求されたように電極を積み重ねて絶縁層の開口部で伝導性シースの開口部を整列させることよりも著しく容易であり、従って、製造コストを削減しかつ衝撃波デバイスの有用性および有効性を改善する。
図1は、本発明の実施形態に従った、例示的衝撃波血管形成術デバイス100を示す。衝撃波デバイス100は、細長いチューブ104と血管形成術バルーン102とを含む。血管形成術バルーンは、例えば、シール122を介して密封された構成において細長いチューブ104の一部分の周りを周方向に包む。血管形成術バルーン102は、細長いチューブ104の周りに環状チャネル124を形成し、環状チャネル124を通って、生理食塩水等の伝導性流体は、充填ポート126を介してバルーンへ収容され得る。バルーンが膨張させられて石灰化病変に直近して動脈の壁に徐々に固定されることができるように、バルーンは、流体によって充填される。いくつかの実施形態において、流体はまた、使用中のカテーテルの蛍光透視観察を許すためのX線コントラストを含有し得る。
細長いチューブ104は、ワイヤおよび/または内側電極を保持するために構成されたいくつかの長手方向の溝またはチャネルを含む。図1において示される実施例において、細長いチューブ104は、細長いチューブの長さに沿って4つの溝を有する。絶縁ワイヤ130、132、134および136は、細長いチューブ104の溝内に配置されている。さらに、いくつかの伝導性シース112、114および116は、細長いチューブ104の周りに周方向に取り付けられる。可変高電圧パルス生成器150は、絶縁ワイヤ130および絶縁ワイヤ136に接続されている。以下で詳述されるように、絶縁ワイヤおよびシースは、6箇所(例えば、血管の長さに沿う)で衝撃波を生成するために起動されることができる3つの電極アセンブリを形成する。細長いチューブ104はまた、管腔を含み、管腔を通って、ガイドワイヤ120は、挿入される。
動作において、医師は、細長いチューブ104を定位置まで誘導するためにガイドワイヤ120を使用する。位置付けられると、可変高電圧パルス生成器150は、血管形成術バルーン102内および治療される動脈内で一連の衝撃波を作るために一連のパルスを送るために使用される。衝撃波の大きさは、パルス化された電圧、電流、持続時間および反復率の大きさを制御することによって制御されることができる。医師は、低エネルギー衝撃波から始めて、必要に応じてエネルギーを増加させて石灰化プラークを破壊し得る。このような衝撃波は、流体を通され、バルーンを通され、血液および血管壁を通されて、石灰化病変へ伝えられ、エネルギーは、固くなったプラークを破壊する。
図2Aは、図1に示されるデバイス等の例示的衝撃波血管形成術デバイスに含まれ得る複数の衝撃波電極アセンブリを示す。示されるように、衝撃波血管形成術デバイス200は、4つの長手方向溝260、262、264および268を有する細長いチューブ204を含む。いくつかの絶縁ワイヤ230、233および236は、それらが細長いチューブの長さに沿って延びるように、細長いチューブ204の外側表面上に配置される。示されるように、絶縁ワイヤ230は、溝264において配置され、絶縁ワイヤ232は、溝260において配置される。絶縁ワイヤ236は、溝262において配置された第1の直線部分と、溝264において配置された第2の直線部分と、溝262と溝264との間に配置された湾曲部分とを有する。
衝撃波血管形成術デバイス200は、第1の伝導性シース212と第2の伝導性シース214とをさらに含み、各々は、細長いチューブ204の周りに周方向に取り付けられる。図2Aおよび2Bにおいて示されるように、第1の伝導性シース212の長さは、その遠位端付近にある絶縁ワイヤ230の一部分、その近位端付近にある絶縁ワイヤ232の一部分、および絶縁ワイヤ236の一部分と重複し、かつ、それらを覆う。第2の伝導性シース214の長さは、その遠位端付近にある絶縁ワイヤ232の一部分およびその遠位端付近にある絶縁ワイヤ236の一部分と重複し、かつ、それらを覆う。
図2Cおよび2Dを参照して、衝撃波血管形成術デバイス200の電極アセンブリは、以下において説明される。図2Cを参照すると、ワイヤ230の絶縁層の一部分は、電気伝導性ワイヤ部分を露出させるためにワイヤ230の遠位端付近で除去されて、第1の内側電極230aを形成する。示された実施例において、絶縁層における穴は、ワイヤの長さに沿って湾曲した外側表面上に切り開けられる。除去された部分は、円形、長方形、ワイヤの周囲の周りのストリップ形状等、任意の形であり得る。除去された部分の場所、形および寸法は、衝撃波の場所、方向、および/または大きさを制御するために変化し得る。いくつかの実施形態において、内側電極は、ワイヤの電気伝導性断面を露出させるためにワイヤの端を切ることによって形成され得る。いくつかの実施形態において、ラウンドワイヤよりもフラットワイヤが、電極アセンブリの横断外形をさらに低減させるために使用される。
図2Cにおいて示されるように、第1の内側電極230aは、第1の伝導性シース212の遠位側縁213と隣り合っているが、接触はしていない。第1の伝導性シース212は、外側電極として機能し、第1の内側電極230aは、所与の電流および電圧のための再生可能アークを可能にするために、第1の伝導性シースの遠位側縁213から制御された距離だけ離れて配置される。次に、電気的アークは、伝導性流体において衝撃波を生成するために使用される。動作において、第1の衝撃波は、第1の内側電極230aおよび第1の伝導性シース212の遠位側縁213にわたって作られ、その詳細は、図2Eを参照して以下で提供される。
同様に、絶縁ワイヤ232の一部分は、第2の内側電極232aを形成するために除去される。具体的には、ワイヤ232の絶縁層の一部分は、ワイヤの長さに沿って電気伝導性ワイヤ部分を露出させるためにワイヤ232の近位端付近で除去されて、第2の内側電極232aを形成する。示されるように、第2の内側電極232aは、第1の伝導性シース212の近位側縁211と隣り合っているが、接触はしていない。さらに、第1の内側電極230aおよび第2の内側電極232aは、互いから周方向に180度のところに位置付けられる。動作において、第1の伝導性シース212は、外側電極として作用し、第2の衝撃波は、第2の内側電極232aおよび第1の伝導性シース212の近位側縁211にわたって作られ、その詳細は、図2Eを参照して以下に提供される。
図2Dを参照すると、図2Cを参照する上記と同様に、第3の内側電極232bは、絶縁ワイヤ232上で形成され、第4の内側電極236aは、絶縁ワイヤ236上で形成される。示されるように、第3の内側電極232bは、絶縁ワイヤ232の遠位端付近で形成されており、第2の伝導性シース214の遠位側縁215と隣り合っているが、接触はしていない。第4の内側電極236aは、絶縁ワイヤ236の遠位端付近で形成されており、同じ第2の伝導性シース214の遠位側縁215と隣り合っているが、接触はしていない。動作において、第2の伝導性シース214は、外側電極として作用し、第3の衝撃波は、第3の電極232bおよび遠位側縁215にわたって作られ、そして、第4の衝撃波は、第4の電極236aおよび遠位側縁215にわたって作られ、その詳細は、図2Eを参照して以下に提供される。
図2Cおよび2Dにおいて示される実施例において、第1の伝導性シース212は、遠位側縁213上の第1の弓状切り抜きを含み、第1の内側電極230aは、第1の衝撃波が第1の弓状切り抜きおよび第1の内側電極にわたって作られるように第1の弓状切り抜きと隣り合って位置付けられる。さらに、第1の伝導性シース212は、第1の切り抜きから周方向に180度のところに位置付けられた近位側縁211上の第2の弓状切り抜きを含み、第2の内側電極232aは、第2の衝撃波が第2の弓状切り抜きおよび第2の内側電極にわたって作られるように第2の弓状切り抜きと隣り合って位置付けられている。伝導性シース上の切り抜きは、内側電極がシースに直接接触することなくシースにより近く配置されることを可能にし、衝撃波の場所のより優れた制御およびより予測可能で均一な伝導性シースへの装着も可能にする。衝撃波が内側電極と切り抜きを一切含まない伝導性シースの直線側縁との間で生成されることができることは、当業者に理解されるべきである。
図2Eは、いくつかの実施形態に従った、図2A~Dの構成の電気図面を概略的に示す。絶縁ワイヤ230の近位端および絶縁ワイヤ236の近位端にわたって高電圧が印加されたとき(例えば、図1の高電圧パルス生成器150を使用して)、電流は、絶縁ワイヤ236を共通接地ワイヤ(即ち、接地または負極チャネルに接続する)として、矢印で示されたように流れ得る。示されるように、電流は、絶縁ワイヤ230の近位端から絶縁ワイヤ230の遠位端に向かって、電気的に伝導性である絶縁が除去された地点(即ち、第1の内側電極230a)を介して、第1の伝導性シース212の遠位側縁213(即ち、第1の外側電極)へ流れる。電圧パルスの持続時間および大きさは、気泡を横断して急速に膨張および崩壊する気泡を作るために電流のプラズマアークを引き起こす第1の内側電極230aの表面でガス気泡を生成するのに十分であるように設定され、それは、バルーンにおいて機械的衝撃波を作る。気泡の寸法と気泡の膨張および崩壊の割合と(従って機械力の大きさ、持続時間および分配も含まれる)は、電圧パルスの大きさおよび持続時間、ならびに、内側電極と外側電極との間の距離、電極の表面積、および/または外側電極の形(例えば、側縁上に弓状切り抜きが有るかどうか)に基づいて変化し得る。
電流は、第1の伝導性シース212(即ち、第1の外側電極)の近位側縁211から絶縁ワイヤ232へ、絶縁ワイヤ232の近位端付近の絶縁が除去された地点(即ち、第2の内側電極232a)を介して、さらに横断し得る。電圧パルスは、第1の外側電極と第2の内側電極との間において、それらの間にプラズマアークを形成するのに十分に高い電位差を作り、第2の衝撃波を起こす気泡を生成し得る。示された実施例において、第1の内側電極230aおよび第2の内側電極232aは、互いに周方向に対向して位置し(例えば、細長いチューブの周囲の周りで180度離れて)、それによって、第1の衝撃波および第2の衝撃波は、反対方向に伝搬して、細長いチューブの側部から外向きに延び得る。
電流は、絶縁ワイヤ232の近位端からワイヤの遠位端に向かって、ワイヤの遠位端付近の電気的に伝導性である絶縁が除去された地点(即ち、第3の内側電極232b)を介して、第2の伝導性シース214の遠位側縁215(即ち、第2の外側電極)へさらに横断し得る。高電圧パルス生成器は、第3の内側電極232bと第2の外側電極との間の電位差がその間にプラズマアークを形成するのに十分な高さであるように電圧パルスを印加して、第3の衝撃波を起こす気泡を生成し得る。
電流は、第2の伝導性シース214の遠位側縁215から絶縁ワイヤ236へ、絶縁ワイヤ236上の絶縁が除去された地点(即ち、第4の内側電極236a)を介して、さらに横断し得る。電圧パルスは、第2の外側電極と第4の内側電極との間において、それらの間にプラズマアークを形成するのに十分に高い電位差を作り、第4の衝撃波を起こす気泡を生成し得る。次に、電流は、絶縁ワイヤ236を介して電圧源生成器へ戻って電圧出力ポート(図示せず)へ流れ、電圧出力ポートは、負極チャネルまたは接地チャネルであり得る。随意に、コネクタ(図示せず)は、ワイヤが高電圧生成器の出力ポートに容易に接続され得るように絶縁ワイヤ230および236と電圧パルス生成器との間に提供され得る。図2Eに示された構成は、伝導性シースの側縁が直線であるかまたは弓状切り抜きを有するかに関わらず上記のように動作できると理解されるべきである。
図2A~Eにおいて示される実施形態において、各電極アセンブリは、2箇所で衝撃波を生成するように構成された一対の内側電極を含む。例えば、伝導性シース212と、内側電極230aおよび232aとから成る電極アセンブリは、互いから周方向に180度のところに位置付けられた2つの内側電極を介して2つの衝撃波を生成するように構成される。さらに、デバイス200は、細長いチューブの長さに沿って複数の電極アセンブリを含む。組織の一部分に衝突する機械力の大きさ、持続時間および分配は、少なくとも部分的に衝撃波源と組織部分との間の位置および距離に依存するため、異なる場所で(周方向および長手方向に)複数の衝撃波電極を有する衝撃波デバイスは、組織の領域へ一定または均一な機械力を提供することを助け得る。複数の電極は、衝撃波源と治療される組織箇所と間の距離を最小限にするためにデバイスにわたって分配され得る。いくつかの実施形態において、細長いチューブは、非直線解剖学的領域(例えば、弁および/または弁膜)への衝撃波力を分配するために寸法合わせおよび成形され得る。さらに、電圧極性が逆にされることができることと、電流が反対方向に流れることとは、理解されるべきである。
いくつかの実施形態において電極アセンブリが単一の場所で衝撃波を生成するために構成された単一の内側電極を含み得ることは、理解されるべきである。例えば、図2Eを参照すると、絶縁ワイヤ232および236は、除去され得、共通接地ワイヤは、伝導性シース322(例えば、伝導性シースの遠位端213)を接地または電圧源の負極チャネルに直接接続し得る。この方法で、電流が絶縁ワイヤ230から伝導性シース212へ、そして共通接地まで流れると、衝撃波は、単一の場所で生成される(即ち、内側電極230aおよび伝導性シースの遠位側縁213にわたって)。
図3A~3Bは、図1に示されたデバイス等の例示的衝撃波血管形成術デバイスに含まれ得る別の組の衝撃波電極アセンブリを示す。上述のように、図2A~2Eは、4箇所で衝撃波を生成するために起動させられ得る電極アセンブリの例示的構成に関する。これとは対照的に、図3A~3Bは、以下で述べるように、6箇所で衝撃波を生成するために起動させられる電極アセンブリの例示的構成に関する。
図3Aに示されるように、例示的衝撃波血管形成術デバイス300は、外側表面上に4つの長手方向溝を有する細長いチューブ304を備える。第1の伝導性シース312、第2の伝導性シース314および第3の伝導性シース316は、それぞれ細長いチューブ304の周りに周方向取り付けられる。いくつかの絶縁ワイヤ330、332、334および336は、それらが細長いチューブの外側表面に沿って延びるように、細長いチューブ304の外側表面上に配置される。特に、絶縁ワイヤ330は、その全体において単一の溝内に配置され、絶縁ワイヤ332、334および336は、各々複数の溝内に配置される。例えば、図3Aに示されるように、絶縁ワイヤ334は、1つの溝内に配置された第1の直線部分と、隣り合う溝内に配置された第2の直線部分と、2つの溝の間に配置された湾曲部分とを含む。
伝導性シース312、314および316と、絶縁ワイヤ330、332、334および336とは、6箇所で衝撃波を生成するために起動させられることができる3つの電極アセンブリを形成する。図3Bを参照すると、絶縁ワイヤ330の一部分は、第1の内側電極330aを形成するために除去される。上述したように、ワイヤ330の絶縁層の一部分は、ワイヤの長さに沿って電気伝導性ワイヤ部分を露出させるためにワイヤ330の遠位端付近の絶縁層において穴を切り開けることによって除去されて、第1の内側電極330aを形成し得る。代替として、内側電極330aは、ワイヤの電気伝導性断面を露出させるためにワイヤの遠位端を切ることによって形成され得る。示されるように、第1の内側電極330aは、第1の伝導性シース312の遠位側縁と隣り合っているが、接触はしていない。動作において、第1の伝導性シース312は、外側電極として作用し、第1の衝撃波は、第1の内側電極330aおよび第1の伝導性シース312の遠位側縁にわたって作られる。
さらに、第2の内側電極332aおよび第3の内側電極332bは、それぞれ、近位端付近で絶縁ワイヤ332の一部分を除去する(例えば、絶縁層において穴を切り開ける、電気伝導性断面を露出させるためにワイヤの端を切る)ことと、遠位端付近で絶縁ワイヤ332の一部分を除去することとによって、形成される。第4の内側電極334aおよび第5の内側電極334bは、それぞれ、近位端付近で絶縁ワイヤ334の一部分を除去することと、遠位端付近で絶縁ワイヤ334の一部分を除去することとによって形成される。第6の内側電極336aは、遠位端付近で絶縁ワイヤ336の一部分を除去することによって形成される。
動作において、絶縁ワイヤ330の近位端および絶縁ワイヤ336の近位端は、高電圧パルス生成器(例えば、図1の高電圧パルス生成器150)の出力ポートに接続される。高電圧は、絶縁ワイヤ336を共通接地ワイヤとして、電流が図3Bにおける矢印に示されたように流れるように、絶縁ワイヤ330および336にわたって印加される。具体的に、電流は、絶縁ワイヤ330から第1の伝導性シース312の遠位側縁へ横断して、第1の内側電極330aおよび遠位側縁にわたって第1の衝撃波を作る。次に、電流は、第1の伝導性シース312の近位側縁から絶縁ワイヤ332へ横断して、近位側縁および第2の内側電極332aにわたって第2の衝撃波を作る。第1の内側電極330aおよび第2の内側電極332aは、互いから周方向に180度のところに位置付けられる。このように、第1の衝撃波および第2の衝撃波は、反対方向に伝搬して、細長いチューブから外向きに延び得る。
次に、電流は、絶縁ワイヤ332から第2の伝導性シース314の遠位側縁へ横断して、第3の内側電極332bおよび遠位側縁にわたって第3の衝撃波を作る。次に、電流は、第2の伝導性シース314の近位側縁から絶縁ワイヤ334へ横断して、第2の伝導性シース314の近位側縁および第4の内側電極334aにわたって第4の衝撃波を作る。第3の内側電極332bおよび第4の内側電極334aは、互いから周方向に180度のところに位置付けられる。さらに、第1の内側電極330aおよび第3の内側電極332bは、互いから周方向に90度のところに位置付けられる。図3Bに示されるように、第1の内側電極330aは、第1の伝導性シース312の遠位側縁上の弓状切り抜き350と隣り合って位置付けられ、第3の内側電極332bは、第2の伝導性シース遠位側縁上の弓状切り抜き351と隣り合って位置付けられる。示されるように、2つの切り抜き350および351は、互いから周方向に90度のところに位置付けられる。
次に、電流は、絶縁ワイヤ334から第3の伝導性シース316の遠位側縁へ横断して、第3の伝導性シース316の遠位側縁および第5の内側電極334bにわたって第5の衝撃波を作る。次に、電流は、第3の伝導性シース316の遠位側縁から内側電極336へ横断して、第3の伝導性シース316の遠位側縁および第6の内側電極336aにわたって第6の衝撃波を作る。次に、電流は、出力ポート(図示せず)へ戻り、出力ポートは、負極チャネルまたは接地チャネルであり得る。
図3Bにおいて示される実施例において、第1の衝撃波および第2の衝撃波は、第1の伝導性シース312に対する内側電極330aおよび332aの対角的配置に起因して、それぞれ、第1の伝導性シース312の遠位側縁および近位側縁上で生成される。内側電極の対角的配置は、衝撃波をより環状でないようにしつつ音波出力がバルーンに沿ってより均一に長手方向に分配されることを可能にする。これとは対照的に、第5の衝撃波および第6の衝撃波は、第3の伝導性シース316に対する内側電極334bおよび336aの配置に起因して、共に第3の伝導性シース316の遠位側縁上で生成される。これらの構成は、ワイヤが発射地点で破断する場合における継続性を維持する。当業者は、対応するワイヤおよび対応する伝導性シース(および、利用可能であれば、シース上の対応する切り抜きの場所)を適宜配列することによって衝撃波の場所が可撓的に構成されることができることを認識すべきである。
図4A~Dは、図1に示されるデバイス等の例示的衝撃波血管形成術デバイスに含まれ得る別の組の衝撃波電極アセンブリを示す。上記で説明されたように、図2A~2Eおよび図3A~Bにおいて示される実施形態は、それぞれ、単一の電流を介して複数箇所(それぞれ、4および6)で衝撃波を生成することができる。これとは対照的に、図4A~Dにおいて示される実施形態は、以下で述べられるように、複数の電流を介して複数の衝撃波を生成するために起動させられ得る電極アセンブリの例示的構成に関する。具体的に、2つの別個の電流は、8箇所で衝撃波を作るために生成される。
図4Aおよび図4Bに示されるように、例示的衝撃波血管形成術デバイス400は、外表面に4つの長手方向溝を有する細長いチューブ404を備える。第1の伝導性シース412、第2の伝導性シース414、第3の伝導性シース416および第4の伝導性シース418は、それぞれ細長いチューブ404の周りに周方向に取り付けられる。いくつかの絶縁ワイヤ430、432、434、436および438は、それらが細長いチューブの外表面に沿って延びるように細長いチューブ404の外表面上に配置される。特に、いくつかの絶縁ワイヤ(例えば、絶縁ワイヤ432および436)は、それぞれその全体において単一の溝内に配置され、いくつかの絶縁ワイヤ(例えば、絶縁ワイヤ434および438)は、それぞれ複数の溝内に配置される。
伝導性シース412、414、416および418と、絶縁ワイヤ430、432、434、436および438とは、8箇所で衝撃波を生成するために起動させられることができる4つの電極アセンブリを形成する。図4Bを参照すると、絶縁ワイヤ430の一部分は、第1の内側電極430aを形成するために除去される。さらに、第2の内側電極432aおよび第3の内側電極432bは、それぞれ、近位端付近で絶縁ワイヤ432の一部分を除去することと、遠位端付近で絶縁ワイヤ432の一部分を除去することとによって形成される。第4の内側電極438aは、絶縁ワイヤ438の一部分を除去することによって形成される。第5の内側電極434aは、遠位端付近で絶縁ワイヤ434の一部分を除去することによって形成される。第6の内側電極436aおよび第7の内側電極436bは、それぞれ、近位端付近で絶縁ワイヤ436の一部分を除去することと、遠位端付近で絶縁ワイヤ436の一部分を除去することとによって形成される。第8の内側電極438bは、遠位端付近で絶縁ワイヤ438の一部分を除去することによって形成される。
内側電極430a、432a、432b、434a、434b、436a、436bおよび438bのうちの任意の内側電極は、例えば、絶縁層において穴を切り開けるか、または、電気伝導性断面を露出させるためにワイヤの端を切ることによって、ワイヤの電気伝導性部分を露出させることができる任意の様式で対応するワイヤの一部分を除去することによって形成され得る。内側電極438aは、第2の伝導性シース414の側縁と隣り合うワイヤの外表面上で絶縁ワイヤ438の一部分を除去する(例えば、絶縁層において穴を切り開ける)ことによって形成され得る。
図4Cは、いくつかの実施形態に従った、図4Aおよび4Bの構成の電気図面を概略的に示す。動作において、絶縁ワイヤ430の近位端および絶縁ワイヤ438の近位端は、まず、絶縁ワイヤ438を共通接地ワイヤとして、高電圧パルス生成器(例えば、図1の高電圧パルス生成器150)の出力ポートに接続される。高電圧は、第1の電流4aが図4Cにおける矢印によって示されたように流れるように絶縁ワイヤ430および438にわたって印加される。具体的に、第1の電流4aは、絶縁ワイヤ430から第1の伝導性シース412の側縁へ横断して、第1の内側電極430aおよび第1の伝導性シース412の遠位側縁にわたって第1の衝撃波を作る。次に、第1の電流4aは、第1の伝導性シース412の近位側縁から絶縁ワイヤ432へ横断して、第1の伝導性シース412の近位側縁および第2の内側電極432aにわたって第2の衝撃波を作る。次に、電流は、絶縁ワイヤ432から第2の伝導性シース414の遠位側縁へ横断して、第3の内側電極432bおよび第2の伝導性シース414の遠位側縁にわたって第3の衝撃波を作る。次に、電流は、第2の伝導性シース414の近位側縁から絶縁ワイヤ438へ横断して、第2の導電性シース414の近位側縁および第4の内側電極438aにわたって第4の衝撃波を作る。次に、電流は、出力ポート(図示せず)に戻り、出力ポートは、負極チャネルまたは接地チャネルであり得る。
図4Dは、いくつかの実施形態に従った、図4Aおよび4Bの構成の別の電気図面を概略的に示す。絶縁ワイヤ434の近位端および絶縁ワイヤ438の近位端は、高電圧パルス生成器(例えば、図1における高電圧パルス生成器150)の出力ポートに接続されることができる。高電圧は、第2の電流4bが図4Cにおける矢印で示されたように流れるように絶縁ワイヤ434および438にわたって印加される。具体的に、第1の電流4bは、絶縁ワイヤ434から第3の伝導性シース416の遠位側縁へ横断して、第5の内側電極434aおよび第3の伝導性シース416の遠位側縁にわたって第5の衝撃波を作る。次に、第2の電流4bは、第3の伝導性シース416の近位側縁から絶縁ワイヤ436へ横断して、第3の伝導性シース416の近位側縁および第6の内側電極436aにわたって第6の衝撃波を作る。次に、電流は、絶縁ワイヤ436から第4の伝導性シース418の遠位側縁へ横断して、第7の内側電極436bおよび第4の伝導性シース418の遠位側縁にわたって第7の衝撃波を作る。次に、電流は、第4の伝導性シース418の遠位側縁から絶縁ワイヤ438へ横断して、第4の伝導性シース418の遠位側縁および第8の内側電極438bにわたって第8の衝撃波を作る。次に、電流は、出力ポート(図示せず)に戻り、出力ポートは、負極チャネルまたは接地チャネルであり得る。
このように、図4A~Dにおいて示される実施形態において、2つの電圧チャネルが使用され、2つの別個の電流の流れを生成し、ひいては、8つの異なる箇所で衝撃波を生成する。いくつかの実施形態において、高電圧パルス生成器は、絶縁ワイヤ430および434を同時に駆動し得る。例えば、医師は、絶縁ワイヤ430をパルス生成器の第1の正極リードに接続することと、絶縁ワイヤ434をパルス生成器の第2の正極リードに接続することと、絶縁ワイヤ438を負極リードまたは接地へ接続することとを同時に行い得る。いくつかの実施形態において、高電圧パルス生成器は、電圧パルスを連続的に印加し得る(例えば、電圧パルスは、絶縁ワイヤ434にパルスを印加することなく絶縁ワイヤ430に印加される)。いくつかの実施形態において、絶縁ワイヤ434に印加された電圧パルスは、絶縁ワイヤ430に印加される電圧パルスに対して遅延させられ得る。いくつかの実施形態において、マルチプレクサは、パルスの印加を制御するために高電圧パルス生成器と共に使用さ得る。これは、異なる周波数、大きさおよびタイミングの衝撃波が細長いチューブに沿って生成されることを可能にし得る。図4A~Dにおいて示される実施形態において、2つの電圧チャネルは、同じ共通接地ワイヤ(即ち、絶縁ワイヤ438)を共有する。当業者は、任意の数の電圧チャネル(例えば、4)が単一の細長いチューブ周りに構成され得ることと、これらの電圧チャネルが同じかまたは異なる共通接地ワイヤに依存し得ることとを理解すべきである。
3つの電極アセンブリが直列に接続される図3A~Bにおいて示される実施形態とは対照的に、図4A~Dにおいて示される実施形態は、電極アセンブリのいくつか(例えば、電流4aの経路上の任意の電極アセンブリ対電流4bの経路上の任意の電極アセンブリ)が異なる電圧チャネル上で動作するように構成される。直列構成(例えば、図3A~Bに示されるように)は、例えば、各電極アセンブリが別個の電圧チャネルに接続されるときより少ないワイヤを使用してさらに4つ(for)の衝撃波が同時に生成されることを可能にし得る。細長いチューブの長さに沿ったワイヤの数を低減させることは、細長いチューブが屈曲および可撓する(例えば、蛇行血管系を通ってナビゲートする)能力を維持してより多くの治療面積にフィットすることを助け得る。一方、直列構成に印加された電圧は、類似する大きさの衝撃波を獲得するために各々が別個の電圧チャネルに接続された電極アセンブリに印加された電圧より大きいおよび/またはより長い持続時間を有する必要がある。このように、いくつかの電極アセンブリが直列に接続(例えば、導電性シース412および414)されていくつかの電極アセンブリが異なる電圧チャネル(例えば、導電性シース412および416)によって制御される図4A~Dに示された衝撃波は、所望の場合により強い衝撃波を印加する能力を提供し得るが、ワイヤの数を最小限にすることによってデバイスの可撓性および旋回性を実質的に損なわずに多くの衝撃波を同時に印加する能力も有する。
衝撃波デバイスが任意の数の伝導性シースを含み得ることと、それによって任意の数の電極アセンブリを含み得ることとは、理解されるべきである。図5は、図1において示されるデバイス等の例示的衝撃波血管形成術デバイスに含まれ得る別の組の衝撃波電極アセンブリを示す。図5において示される実施形態は、単一の電圧チャネルを介して10個の衝撃波を生成するために起動させられ得る電極アセンブリの例示的構成に関する。図5に示されるように、衝撃波デバイスは、5つの伝導性シースと、6つのワイヤとを含む。動作において、印加される電圧に応答して、電流は、矢印で示されるように6つのワイヤを通って流れて、例示されるように10個の衝撃波(SW1-SW10)を生成する。
図1~5を参照して、上記伝導性シースの各々は、任意の電気伝導性材料で構築され得かつ任意の形であり得る。上記で述べたように、任意の数の切り抜きは、電極アセンブリの性能を向上させるために伝導性シース上で作られ得る。いくつかの実施形態において、伝導性シース上の切り抜きの数および場所は、電極アセンブリの意図された構成に基づいて異なり得る。例えば、図6Aに示された伝導性シースは、同じ側縁上で互いから周方向に180度のところに位置付けられた2つの切り抜きを含む。この実施形態は、伝導性シース214、316および418等の伝導性シースの同じ側縁上で互いから周方向に180度のところに2つの衝撃波を生成する電極アセンブリを構築するために使用されることができる。別の実施例として、図6Bにおいて示される伝導性シースは、伝導性シースの対向する側縁上で互いから周方向に180度のところに位置付けられた2つの切り抜きを含む。この実施形態は、伝導性シース212、312および412等の伝導性シースの対向する側縁上で互いから周方向に180度のところに2つの衝撃波を生成する電極アセンブリを構築するために使用されることができる。いくつかの実施形態において、多数の切り抜きを有するシースは、シースの汎用性を向上させかつ製造コストを低減させるために作られ得る。例えば、伝導性シースの各側縁上で周方向に90度離れたところに位置付けられた4つの切り抜きを有するシースは、上記伝導性シースのいずれかの代わりに使用されることができる。
さらに、伝導性シースは、複数の副構成要素から作られ得る。いくつかの実施形態において、伝導性シースは、図6C~Dにおいて示されるように2つの半分がダブテールされた伝導性シース等の伝導性シースを形成するためにインターロックされ得る切欠および/または凹部を有する複数の副構成要素を含む。いくつかの実施形態において、伝導性シースは、伝導性シースを形成するためにはんだ付け、圧着、溶接、伝導性接着剤、圧入、締まり嵌め等の任意の好適な方法によって継ぎ合せられることができる複数の副構成要素を含む。例えば、技術者は、伝導性シースに到達するためにまず長いチューブの溝内へ絶縁ワイヤを位置付けてから伝導性シースの2つの半分を細長いチューブを覆って圧着し得るため、複数の副構成要素は、電極アセンブリの容易な構成を可能にし得る。
いくつかの実施形態において、伝導性シースは、組み立て中の絶縁ワイヤへの潜在的損傷(例えば、引っ掻き)を最小限にするために単一断片として作られる。いくつかの実施形態において、組み立て中、細長いチューブは、伝導性シースが細長いチューブ上へとスライドされることを可能にするためにその周囲を低減させるために伸張される。次に、絶縁ワイヤは、例えば、ワイヤを細長いチューブの溝にスライドさせることによって伝導性シースの下に位置付けられる。次に、細長いチューブは、その周囲が増加させられて伝導性シースが細長いチューブを覆って固定して取り付けられるように、緩められる。
図7A~Cは、いくつかの実施形態に従った、電極アセンブリの例示的構築を示す。図7Aに示されるように、絶縁ワイヤ630は、細長いチューブ604の外表面上に位置付けられ、伝導性シース612は、細長いチューブ604上に周方向に取り付けられかつ絶縁ワイヤの長手方向部分を覆う。さらに、ワイヤ630の絶縁層の一部分(塗布された任意の接着剤とともに)は、内側電極630aを形成するために絶縁ワイヤ630から除去される。内側電極630a(例えば、ワイヤの内側)は、例えば、ステンレス鋼、タングステン、ニッケル、鉄、鋼等、使用中に生成される高電圧レベルおよび強度の機械力に耐えることができる材料で作られ得る。
いくつかの実施形態において、1つ以上の管材の断片(例えば、熱収縮管材)は、細長いチューブの屈曲に適応するためにワイヤが溝内でスライドして移動することを可能にし続けつつ、ワイヤ630を溝内に保持することを助けるために細長いチューブ604を覆って提供され得る。例えば、1つ以上の収縮管材の帯は、ワイヤ630の1つの端613を含む絶縁ワイヤ630の1つ以上の部分の周りを周方向に包み得る。図7Bにおいて示される実施例において、2つの収縮管材の帯640aおよび640bは、ワイヤ630を固定するのに使用され、底帯640bは、ワイヤ630の端613および細長いチューブ604の一部分を覆う。いくつかの実施形態において、底帯640bは、絶縁除去地点630aを覆わずに伝導性シース612の底側縁に当接し得る。
プラズマアークの生成は、シース612の切り抜きが侵食されて経時的にスロットのような形となることを引き起こし得る。ワイヤ631の端が内側電極を形成するために切られかつワイヤの端が細長いチューブに固定されない場合、ワイヤは、経時的に巻き上がって(例えば、ろうそくの芯のように)、電極アセンブリの有効性および寿命を損ない得る。絶縁除去地点630aを使用して内側電極を形成しかつ収縮チューブを使用してワイヤの端を細長いチューブに固定することによって、電極アセンブリの寿命は、延長される。
代替または追加として、接着剤(例えば、伝導性エポキシのドット)は、細長いチューブが屈曲または湾曲することに合わせて部分的に動いてシフトするワイヤの能力を維持し続けつつ、溝内においてワイヤを部分的に固定または保持するためにワイヤの一部分に沿っておよび/または伝導性シース付近に塗布され得る。図7Cにおいて示される実施例において、接着剤は、伝導性シース612の側縁および管材の側縁に沿って塗布される。
図2A、3Aおよび4Aに示される実施形態の各々において、細長いチューブは、絶縁ワイヤに適応するために周方向に90度離間された4つの長手方向溝を含む。細長いチューブが任意の数の溝(例えば、6、8)を含むことができることは、理解されるべきである。例えば、比較的長いバルーンハウジングについて、バルーンの長さに沿った多数の伝導性シース、多数のワイヤが必要となり得る。そのようなシステムは、多数の溝を有する細長いチューブを使用してより容易に構築、構成、および/または動作させられる。
本明細書において説明される衝撃波アセンブリのうちのいずれかは、血管の壁に沿って蓄積された石灰プラークを粉砕するための血管形成術手順において使用され得る。方法の一変形例は、患者上の進入部位(例えば、脚の鼠径部区域における動脈)から血管の標的領域(例えば、粉砕される必要のある石灰プラークを有する領域)までガイドワイヤを前進させることを含み得る。ガイドワイヤ管腔と、細長いチューブに沿って位置する1つ以上の電極アセンブリと、バルーンとを有する細長いチューブを備えた衝撃波デバイスは、ガイドワイヤを覆って血管の標的領域まで前進させられ得る。衝撃波電極アセンブリは、本明細書において説明される任意の電極アセンブリであり得る。デバイスが血管を通って前進させられている間、バルーンは、細長いチューブを覆って崩壊させられ得る。衝撃波デバイスの位置は、X線撮像および/または蛍光透視法によって決定され得る。衝撃波デバイスが標的領域に到達すると、バルーンは、伝導性流体(例えば、生理食塩水および/または造影剤と混合した生理食塩水)によって膨らまされ得る。次に、1つ以上の電極アセンブリは、衝撃波を生成して石灰化プラークを粉砕するように起動され得る。プラーク粉砕の進行は、X線撮像および/または蛍光透視法によって監視され得る。衝撃波デバイスは、石灰化領域が電極アセンブリを伴うカテーテルの長さより長い場合、および/または石灰化領域が電極アセンブリから遠すぎて生成された衝撃波の全力を受け取ることができない場合に、血管の長さに沿ってナビゲートさせられ得る。例えば、衝撃波デバイスは、プラークを連続的に粉砕するように、石灰化血管領域の長さに沿って動かされ得る。衝撃波デバイスの電極アセンブリは、直列に接続され得、および/またはいくつかの電極アセンブリが別個の高電圧チャネルに接続されるように接続され得、かつ上記で説明されるように、同時および/または連続的に起動され得る。いったん石灰化領域が十分に治療されると、バルーンは、さらに膨張させられるか、または収縮させられ得、衝撃波デバイスおよびガイドワイヤは、患者から引き出され得る。
前述は、本発明の原理を例証するにすぎず、本発明の範囲および精神から逸脱することなく、種々の修正、変更、および組み合わせを当業者によって行うことができると理解されるべきである。本明細書で開示される種々の衝撃波デバイスの変形例のうちのいずれかは、任意の他の衝撃波デバイス、または本明細書の衝撃波デバイスの組み合わせによって説明される特徴を含むことができる。さらに、開示される衝撃波デバイスのうちのいずれかとともに、方法のうちのいずれかを使用することができる。したがって、添付の請求項による記述を除いて、本発明が限定されることは意図されない。上記で説明される変形例の全てについて、方法のステップは、連続的に行われる必要はない。

Claims (37)

  1. 衝撃波を生成するためのデバイスであって、該デバイスは、
    細長いチューブと、
    該細長いチューブの周りに周方向に取り付けられた伝導性シースと、
    該伝導性シースを囲む部材であって、該部材は、伝導性流体で充填可能である、部材と、
    該細長いチューブの外側表面に沿って延びている第1の絶縁ワイヤであって、該第1の絶縁ワイヤの一部分は、第1の内側電極を形成するために除去され、該第1の内側電極は、該伝導性シースの第1の側縁と隣り合う、第1の絶縁ワイヤと、
    該細長いチューブの外側表面に沿って延びている第2の絶縁ワイヤであって、該第2の絶縁ワイヤの一部分は、第2の内側電極を形成するために除去され、該第2の内側電極は、該伝導性シースの第2の側縁と隣り合う、第2の絶縁ワイヤと
    を備え、
    該第1の内側電極および該第2の内側電極にわたって高電圧が印加されたとき、電流は、該第1の絶縁ワイヤから該伝導性シースの該第1の側縁へ、そして、該伝導性シースの該第2の側縁から該第2の絶縁ワイヤへ流れるように構成され、
    第1の衝撃波は、該伝導性シースの該第1の側縁および該第1の内側電極にわたって作られ、
    第2の衝撃波は、該伝導性シースの該第2の側縁および該第2の内側電極にわたって作られる、デバイス。
  2. 前記第1の側縁および前記第2の側縁は、前記伝導性シースの同じ側縁である、請求項1に記載のデバイス。
  3. 前記第1の側縁および前記第2の側縁は、前記伝導性シースの異なる側縁である、請求項1に記載のデバイス。
  4. 前記細長いチューブは、該細長いチューブの長さに沿って第1の溝と第2の溝とを含み、前記第1の絶縁ワイヤの少なくとも一部分は、該第1の溝内に配置され、前記第2の絶縁ワイヤの少なくとも一部分は、該第2の溝内に配置される、請求項1に記載のデバイス。
  5. 前記第1の絶縁ワイヤを前記細長いチューブに固定するために該第1の絶縁ワイヤの一部分の周りを包む第1の管材の断片と、前記第2の絶縁ワイヤを該細長いチューブに固定するために該第2の絶縁ワイヤの一部分の周りを包む第2の管材の断片とをさらに備える、請求項1に記載のデバイス。
  6. 前記第1の絶縁ワイヤは、該第1の絶縁ワイヤの長さの周りを包む絶縁層を備え、該第1の絶縁ワイヤの遠位端は、前記第1の内側電極を形成するために該絶縁層から露出させられる、請求項1に記載のデバイス。
  7. 前記第1の絶縁ワイヤは、該第1の絶縁ワイヤの周りを包む絶縁層を備え、該絶縁層のストリップは、前記第1の内側電極を形成するために除去される、請求項1に記載のデバイス。
  8. 前記伝導性シースの前記第1の側縁および前記第2の側縁は、直線縁である、請求項1に記載のデバイス。
  9. 前記伝導性シースの前記第1の側縁は、第1の弓状切り抜きを備え、該伝導性シースの前記第2の側縁は、第2の弓状切り抜きを備え、前記第1の衝撃波は、該伝導性シースの該第1の側縁上の該第1の弓状切り抜きおよび前記第1の内側電極にわたって作られ、前記第2の衝撃波は、該伝導性シースの該第2の側縁上の該第2の弓状切り抜きおよび前記第2の内側電極にわたって作られる、請求項1に記載のデバイス。
  10. 前記第1の弓状切り抜きは、前記第2の弓状切り抜きから周方向に180度のところに位置付けられる、請求項9に記載のデバイス。
  11. 前記第1の衝撃波および前記第2の衝撃波は、前記第1の絶縁ワイヤの近位端および前記第2の絶縁ワイヤの近位端に電圧が印加されたことに応答して開始される、請求項1に記載のデバイス。
  12. 前記伝導性シースは、第1の伝導性シースであり、前記デバイスは、
    前記細長いチューブの周りに周方向に取り付けられた第2の伝導性シースと、
    該細長いチューブの外側表面に沿って延びている絶縁共通接地ワイヤであって、前記第2の絶縁ワイヤの別の部分は、該第2の伝導性シースの第1の側縁と隣り合う第3の内側電極を形成するために除去され、該絶縁共通接地ワイヤの一部分は、該第2の伝導性シースの前記第2の側縁と隣り合う第4の内側電極を形成するために除去される、絶縁共通接地ワイヤと
    をさらに備え、
    高電圧が前記第1の絶縁ワイヤおよび該絶縁共通接地ワイヤにわたって印加されたとき、電流は、該第1の絶縁ワイヤから該第1の伝導性シースの該第1の側縁へ、該第1の伝導性シースの該第2の側縁から該第2の絶縁ワイヤへ、該第2の絶縁ワイヤから該第2の伝導性シースの該第1の側縁へ、そして、該第2の伝導性シースの該第2の側縁から該絶縁共通接地ワイヤへ、流れるように構成され、
    第3の衝撃波は、該第2の伝導性シースの該第1の側縁および前記第3の内側電極にわたって作られ、
    第4の衝撃波は、該第2の伝導性シースの該第2の側縁および前記第4の内側電極にわたって作られる、請求項1に記載のデバイス。
  13. 前記絶縁共通接地ワイヤは、第1の直線部分と、湾曲部分と、第2の直線部分とを備え、該第1の直線部分および該第2の直線部分は、前記細長いチューブの2つの異なる溝に配置される、請求項12に記載のデバイス。
  14. 前記部材は、バルーンである、請求項1に記載のデバイス。
  15. 患者の血管中の石灰化病変を治療するためのデバイスであって、
    ガイドワイヤ管腔を有する細長いチューブであって、前記ガイドワイヤ管腔は、前記チューブを通して延びており、前記チューブの開放遠位端において終結する、細長いチューブと、
    前記チューブの前記開放遠位端に密封され、伝導性流体で充填可能である、血管形成術バルーンと、
    前記血管形成術バルーン内において前記チューブの長さに沿って横方向に広げられた2つの衝撃波生成ユニット
    を備え、
    各衝撃波生成ユニットは、前記チューブの周りに取り付けられた円筒形伝導性シースと、前記チューブの外側表面と前記円筒形伝導性シースの内側表面との間に前記円筒形伝導性シースを通して通過する第1および第2の絶縁ワイヤとを備え前記第1および第2の絶縁ワイヤの各々は、電極を規定するために除去された絶縁の一部を有し、各電極は、電圧が前記第1および第2の絶縁ワイヤにわたって印加されるときに各衝撃波生成ユニットが2つの衝撃波を生成するように、前記円筒形伝導性シースの側縁に隣接して位置する、デバイス。
  16. 伝導性シースと関連付けされた前記2つの電極は、前記円筒形伝導性シースの同じ側縁上に位置し、周方向にオフセットされる、請求項15に記載のデバイス。
  17. 伝導性シースと関連付けされた前記2つの電極は、前記円筒形伝導性シースの反対の側縁上に位置する、請求項15に記載のデバイス。
  18. 前記2つの電極は、周方向にオフセットされる、請求項17に記載のデバイス。
  19. 前記第1の絶縁ワイヤは、前記円筒形伝導性シースの両方を通して延びている、請求項15に記載のデバイス。
  20. 前記第1の絶縁ワイヤは、前記円筒形伝導性シースの両方を通して延びており、電圧供給源の第1の端子に接続可能である、請求項15に記載のデバイス。
  21. 前記第2の絶縁ワイヤは、両方の伝導性シースを通して延びており、第3の絶縁ワイヤは、1つのシースを通して延びている一方の端と、前記電圧供給源の第2の端子に接続可能なもう一方の端とを有する、請求項20に記載のデバイス。
  22. 前記チューブは、前記第1および第2の絶縁ワイヤを受け取るための1つ以上の溝を含む、請求項15に記載のデバイス。
  23. 前記円筒形伝導性シースの前記側縁は、直線縁である、請求項15に記載のデバイス。
  24. 前記円筒形伝導性シースの前記側縁は、前記電極に隣接する1つ以上の切り抜きを含む、請求項15に記載のデバイス。
  25. 前記切り抜きは、構成において弓状である、請求項24に記載のデバイス。
  26. シースの側縁上の第1の切り抜きは、シースの側縁上の第2の切り抜きから周方向に180度で位置付けられる、請求項25に記載のデバイス。
  27. 前記第1および第2の切り抜きは、前記円筒形伝導性シースの反対の側縁上にある、請求項26に記載のデバイス。
  28. 患者の血管中の石灰化病変を治療するためのデバイスであって、
    ガイドワイヤ管腔を有する細長いチューブであって、前記ガイドワイヤ管腔は、前記チューブを通して延びており、前記チューブの開放遠位端において終結する、細長いチューブと、
    前記チューブの前記開放遠位端に密封され、伝導性流体で充填可能である、血管形成術バルーンと、
    前記血管形成術バルーン内において前記チューブの長さに沿って横方向に広げられた2つの衝撃波生成ユニット
    を備え、
    各衝撃波生成ユニットは、前記チューブの周りに取り付けられた円筒形伝導性シースを含み、各円筒形伝導性シースは、前記チューブの外側表面と前記円筒形伝導性シースの内側表面との間に前記円筒形伝導性シースを通して通過する少なくとも2つの絶縁ワイヤを有し、各ワイヤは、電極を規定するために除去された絶縁の一部を有し、各電極は、前記円筒形伝導性シースの側縁に隣接して位置し、第1の絶縁ワイヤが、電圧供給源の一方の極から両方の円筒形伝導性シースを通して進み、第2の絶縁ワイヤが、前記電圧供給源のもう一方の極から第1のシースへ進み、第3の絶縁ワイヤが、前記第1のシースおよび第2のシースを通して進む、デバイス。
  29. 伝導性シースと関連付けされた前記2つの電極は、前記円筒形伝導性シースの同じ側縁上に位置し、周方向にオフセットされる、請求項28に記載のデバイス。
  30. 伝導性シースと関連付けされた前記2つの電極は、前記円筒形伝導性シースの反対の側縁上に位置し、周方向にオフセットされる、請求項28に記載のデバイス。
  31. 前記円筒形伝導性シースの前記側縁は、前記電極に隣接する1つ以上の弓状切り抜きを含む、請求項28に記載のデバイス。
  32. 患者の血管中の石灰化病変を治療するためのデバイスであって、
    ガイドワイヤ管腔を有する細長いチューブであって、前記ガイドワイヤ管腔は、前記チューブを通して延びており、前記チューブの開放遠位端において終結する、細長いチューブと、
    前記チューブの前記開放遠位端に密封され、伝導性流体で充填可能である、血管形成術バルーンと、
    前記血管形成術バルーン内において前記チューブの長さに沿って横方向に広げられた第1、第2、第3、および第4の衝撃波生成ユニットであって、各衝撃波生成ユニットは、前記チューブの周りに取り付けられた円筒形伝導性シース、前記チューブの外側表面と前記円筒形伝導性シースの内側表面との間に前記円筒形伝導性シースを通して通過する第1および第2の絶縁ワイヤとを備え前記第1および第2の絶縁ワイヤの各々は、電極を規定するために除去された絶縁の一部を有し、各電極は、前記円筒形伝導性シースの側縁に隣接して位置する、第1、第2、第3、および第4の衝撃波生成ユニットと、
    電源と、
    (a)前記第1および第2の衝撃波生成ユニット両方を含む第1のチャネル、および(b)前記第3および第4の衝撃波生成ユニットを含む第2のチャネルに前記電源を選択的に接続するためのマルチプレクサであって、電圧が前記電源から前記選択されたチャネルを通して受け取られるとき、各衝撃波生成ユニットは、2つの衝撃波を生成する、マルチプレクサと
    を備える、デバイス。
  33. 前記第1および第2のチャネル両方は、共通ワイヤを共有する、請求項32に記載のデバイス。
  34. 前記共通ワイヤは、前記電源の接地端子に接続される、請求項33に記載のデバイス。
  35. 前記円筒形伝導性シースの前記側縁は、前記電極に隣接する1つ以上の弓状切り抜きを含む、請求項32に記載のデバイス。
  36. 最大で4つの絶縁ワイヤが各円筒形伝導性シースを通過する、請求項15に記載のデバイス。
  37. 最大で4つの絶縁ワイヤが各円筒形伝導性シースを通過する、請求項32に記載のデバイス。
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