JPH10151207A - ステント - Google Patents
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Abstract
壁において圧力が集中する突起を端部に有さないステン
トを提供する。 【解決手段】 湾曲した管部分又は開口領域での移植に
特に適切な管内のステント1は、開口領域において大き
な支持力を有するために、長手軸方向の残りの部分より
も大きい半径方向の力を有する端部2を有することが可
能である。あるいは、湾曲部分において大きな屈曲性を
有するために、長手軸方向の残りの部分よりも大きい可
撓性を有する端部2に隣接した部分を有することも可能
である。あるいは、それらを共に備えることも可能であ
る。そのようなステントは、挿入時にステント1の端部
2が広がるのを阻止することができる。
Description
るためのステントに関し、特には、例えば変化する湾
曲、側分枝、変化する直径、変化する壁のコンプライア
ンス、又は例えば管の開口のような内腔の“端部効果”
のような、様々な特徴を有する様々な内腔内に移植する
のに特に適した管内のステント、あるいは端部でパラメ
ータを変更可能なステントに関する。
る管内で管状構造体を拡張することによって血管のよう
な様々な体の管を拡張及び支持するために、ステントを
使用することが知られている。米国特許第5,449,373 号
は、好適にはバルーン血管形成方法の一部として管の移
植のために使用されるステントを示している。米国特許
第5,449,373 号のステントは、湾曲した管を通じて導出
されるか、湾曲した管内に移植される。
の問題点として、挿入の間又は拡張の後にステントの端
部が“広がる”傾向があるか、端部における半径方向の
力が減少するという“端部効果”により、従来のステン
トは不十分であった。従来のステントの他の問題点とし
て、従来のステントは、異なるステントの特性を必要と
する内腔の部分の様々な特性に順応するための、異なる
特性(例えば可撓性及び剛性)を有していない。
部効果を改良するため、あるいは様々な管の特性に順応
するために、ステントの軸方向の長手に沿って変化する
又は異なる機械的な特性を有する管内のステントの様々
な実施形態を提供する。その結果、本発明の様々な実施
形態は、ステントの軸方向の領域間の可撓性又は半径方
向の支持力のような様々な特性を有する。これらの様々
な特性は、複数の異なる方法によって達成可能である。
それらの方法には、他の部分に対して一つ以上の部分の
要素の厚さ又は幅を増減すること及び/又は一つ以上の
部分の軸方向の長さを増減すること及び/又は小室の形
状及び寸法を変更すること及び/又は他の部分に対して
一つの部分の材料の特性(強度、弾性等)を変更するこ
とが含まれる。
テントが移植される管の湾曲にステントが順応するため
に、端部の可撓性を大きくするのに適している。可撓性
の度合い、及び過度の可撓性が付与されるステントの端
部からの距離は、特有の適用例に応じて変更可能であ
る。端部におけるこの可撓性により、ステントが長手方
向の軸に沿って十分な大きさの可撓性を有しない場合に
湾曲部の壁の外側上を加圧するステントの先端によって
管内に引き起こされてしまう潜在的な鋭利な点の可能性
が減少する。本発明の一実施形態において、ステントの
端部の可撓性は、ステントの端部の一つ又は複数の部分
に使用される材料の厚さを減少させることによって増加
する。他の実施形態において、ステントの端部の可撓性
は、ステントの端部の一つ又は複数の部分の寸法を変更
することによって増加する。本発明の他の実施形態にお
いて、ステントの端部の可撓性は、ステントの端部の一
つ又は複数の部分に使用される材料の寸法と厚さの両方
を変更することによって増加する。
に、端部において半径方向の強度を確実に増加させるの
に適している。半径方向の強度は、ステントの拡張時
に、ステントの一部が半径方向の収縮に対して抵抗にな
る。端部においてステントの半径方向の強度が増加する
ことは、管の開口を支持するステントにとって特に効果
的である。管の開口の損傷は硬化する傾向があり、それ
ゆえ、支持がより必要となるため、管の開口を支持する
ステントの部分は、比較的強くなければならない。更
に、均一な特性を有するステントは、一方の側において
最後の列が支持を行わない“端部効果”のために、端部
における半径方向の力が減少している。本発明の一実施
形態において、例えば管の開口を支持する端部における
ステントの強度は、ステントの端部の幾つかの部分の長
さを減少することによって増加している。
は、ステントの端部が“広がる”可能性が減少した状態
で、ステントは管内に供給される。湾曲した管内にカテ
ーテル導出装置を挿入する際に、装置に圧着されたステ
ントを有する導出装置は、管の湾曲に沿って屈曲する。
ステントのこの屈曲により、ステントの先端は“広が
る”可能性がある。この広がりにより、ステントが管の
表面上に引っ掛かってしまう可能性が生じてしまう。そ
の場合、管が損傷を受けてしまい、目標領域にステント
を挿入して適切に位置決めすることが妨害され、斑点が
動かなくなる可能性が生じてしまい、その結果、管が閉
塞する可能性が生じてしまう。本発明の一実施形態で
は、ステントの端部の部分の長さを短くしてステントの
端部の部分の強度を増加させること、及びステントの端
部に隣接する部分の幅を小さくしてステントの端部に隣
接する部分の可撓性を増加させ、これらの部分の屈曲強
度を減少させることによって広がりを最小にしている。
屈曲強度は、ステントの一部が軸方向に屈曲するのに対
する抵抗である。その結果、ステントの端部はバルーン
に確実に圧着されたままであり、屈曲モーメントは、よ
り可撓性を有する部分の変形によって吸収される。拡張
の際に、減少した屈曲強度により、ステントの端部は、
湾曲して間の湾曲部に良好に適合する。それゆえ、治療
される管の内部の壁へのステントの先端の圧力が減少す
る。
が拡張する際に、管の壁で圧力が集中してしまう鋭利な
点又は突起を端部に有さないステントを提供することで
ある。
テントの部分の半径方向の力よりも大きい半径方向の力
を末端部において有するステントを提供することであ
る。
部と長手方向の軸とを有するステントを形成している複
数の相互結合された可撓性を有する小室を具備し、前記
小室は、前記ステントの前記長手方向の軸に沿って配置
された複数の相互結合された可撓性を有する列内に配列
されており、前記列は、前記ステントの前記末端部に配
置された末端の列と、前記ステントの前記基部側の端部
に配置された基部側の列とを有し、前記ステントの前記
末端の列内に配置された小室は、前記末端の列と前記ス
テントの前記基部側の端部との間に配置された列内に配
置された小室よりも、大きい半径方向の力を発生するの
に適しており、かつ、大きい可撓性を有するのに適して
いることを特徴とする拡張可能なステントを提供するこ
とである。
部と長手方向の軸とを有するステントを形成している複
数の相互結合された可撓性を有する小室を具備し、前記
小室は、前記ステントの前記長手方向の軸に沿って配置
された複数の相互結合された可撓性を有する列内に配列
されており、前記列は、前記ステントの前記末端部に配
置された末端の列と、前記ステントの前記基部側の端部
に配置された基部側の列とを有し、前記ステントの前記
末端の列内の小室と前記ステントの前記基部側の列内に
配置された小室とは、前記末端の列と前記基部側の列と
の間に配置された列内に配置された小室よりも、大きい
半径方向の力を発生するのに適しており、かつ、大きい
可撓性を有するのに適していることを特徴とする拡張可
能なステントを提供することである。
末端部と長手方向の軸とを有するステントを形成してい
る複数の相互結合された可撓性を有する小室を具備し、
前記小室は、前記ステントの前記長手方向の軸に沿って
配置された複数の相互結合された可撓性を有する列内に
配列されており、前記列は、前記ステントの前記末端部
に配置された末端の列と前記ステントの基部側の端部に
配置された基部側の列とを有し、可撓性を有する各小室
は、第一の部材と第二の部材と第三の部材と第四の部材
とを有し、更に b)前記第一の部材と前記第三の部材との間に配置され
た第一のC形状のループと、 c)前記第二の部材と前記第四の部材との間に配置され
た第二のC形状のループと、 d)前記第一の部材と前記第二の部材との間に配置され
た第一の可撓性を有する結合部と、 e)前記第三の部材と前記第四の部材との間に配置され
た第二の可撓性を有する結合部とを具備し、前記末端の
列内のの小室は、前記末端の列内の前記第二及び第四の
部材よりも短い第一及び第三の部材を有し、更に、前記
末端の列は、前記ステントの他の列内の小室の可撓性を
有する結合部よりも大きい可撓性を有する第一及び第二
の可撓性を有する結合部を有することを特徴とする拡張
可能なステントを提供することである。
末端部と長手方向の軸とを有する長手方向のステントを
形成している複数の相互結合された可撓性を有する小室
を具備し、前記小室は、前記ステントの前記長手方向の
軸に沿って配置された複数の相互結合された可撓性を有
する列内に配列されており、前記列は、前記ステントの
前記末端部に配置された末端の列と、前記ステントの前
記基部側の端部に配置された基部側の列とを有し、可撓
性を有する各小室は、第一の部材と第二の部材と第三の
部材と第四の部材とを有し、更に b)前記第一の部材と前記第三の部材との間に配置され
た第一のC形状のループと、 c)前記第二の部材と前記第四の部材との間に配置され
た第二のC形状のループと、 d)前記第一の部材と前記第二の部材との間に配置され
た第一の可撓性を有する結合部と、 e)前記第三の部材と前記第四の部材との間に配置され
た第二の可撓性を有する結合部とを具備し、前記末端の
列内の小室は、前記末端の列内の第二及び第四の部材よ
りも短い第一及び第三の部材を有し、更に、前記末端の
列及び前記末端の列の基部側の列は、前記ステントの他
の列内の可撓性を有する結合部よりも大きい可撓性を有
する、第一及び第二の可撓性を有する結合部を具備する
ことを特徴とする拡張可能なステントを提供することで
ある。
と末端部と長手方向の軸とを有するステントを形成して
いる複数の可撓性を有する小室を具備し、前記小室は、
前記長手方向の軸に沿った複数の可撓性を有する列内に
配列されており、前記列は、前記ステントの前記末端部
に配置された末端の列と前記ステントの前記基部側の端
部に配置された基部側の列とを有し、可撓性を有する各
小室は、第一の部材と第二の部材と第三の部材と第四の
部材とを有し、更に b)前記第一の部材と前記第三の部材との間に配置され
た第一のC形状のループと、 c)前記第二の部材と前記第四の部材との間に配置され
た第二のC形状のループと、 d)前記第一の部材と前記第二の部材との間に配置され
た第一の可撓性を有する結合部と、 e)前記第三の部材と前記第四の部材との間に配置され
た第二の可撓性を有する結合部とを具備し、前記末端の
列内の小室は、前記末端の列の第二及び第四の部材より
も短い第一及び第三の部材を有し、更に、前記基部側の
列の小室は、前記基部側の列の第一及び第三の部材より
も短い第二及び第四の部材を有し、更に、前記末端の列
と、前記末端の列の基部側の列と、前記基部側の列と、
前記基部側の列の末端側の列とは、前記ステントの他の
列内の可撓性を有する結合部よりも大きい可撓性を有す
る第一及び第二の可撓性を有する結合部を具備すること
を特徴とする拡張可能なステントを提供することであ
る。
部とを有するステントを形成している複数の可撓性を有
する小室を具備し、更に、前記末端部の基部側に位置す
るステントの部分における半径方向の力よりも大きい半
径方向の力を前記末端部において発生するための発生手
段を有することを特徴とする拡張可能なステントを提供
することである。
部とを有するステントを形成している複数の可撓性を有
する小室を具備し、更に、前記基部側の端部と前記末端
部との間に配置されたステントの部分の半径方向の力よ
りも大きい半径方向の力を前記基部側の端部及び前記末
端部において発生させるための発生手段を有することを
特徴とする拡張可能なステントを提供することである。
た可撓性を有する小室を具備し、前記小室は、基部側の
端部と末端部と長手方向の軸とを有するステントを形成
している複数の相互結合された可撓性を有する列内に配
列されており、少なくとも一つの列は、この少なくとも
一つの列と接触している内腔の一部の特有の特性に順応
するのに適していることを特徴とする、内腔の一部に沿
って特有の特性を有する内腔を治療するための拡張可能
なステントを提供することである。
って内腔又は管に支持力を及ぼすことができる一部材構
成の単一の可撓性を有するステントを提供することであ
る。更にそのステントにおいて、ステントの部分は、ス
テントの長手方向の軸に沿ったステントの残りの部分又
はステントの周囲の特性とは異なる、例えば屈曲強度又
は半径方向の強度のような特性を有するのに適している
か、そのために変更される。ステントの特性の変更は、
治療される内腔内の不均一さに順応するか、内腔の異な
る領域に異なる周囲の状況をもたらす。治療される管内
の不均一さは、例えば菅の開口、直径の変化、湾曲の変
化、三角形又は正方形のような非連続的な断面、あるい
は表面の特質の不均一さ等のような、異なる型式である
ことがあり得る。そのような不均一さに順応するため
に、ステント部分は、変更した寸法、可撓性、剛性、小
室の寸法、小室の形状、及び特有の適用例によって及ぼ
される圧力に対する応答性を提供するのに適している。
特有の適用例においては、例えば、一方の端部で、必要
とされる大きい半径方向の力が提供され、ステントの他
の部分で、管の壁に対するほぼ連続的な支持力が提供さ
れ、組織が脱出してしまう可能性を減少させるために十
分に小さくされたステント内に隙間が提供される。他の
適用例においては、破損の可能性を減少させるために中
心に必要なだけの剛性を提供され、更に、目標領域の構
造体に最適に適合させるために端部に必要なだけの可撓
性が提供される。他の適用例においては、一つ又は複数
の列が、ステントの残りの列内の小室よりも大きい小室
を有し、例えば大きい寸法の小室を通じて第二のステン
トを導入するために、内腔内の側分枝へのアクセスが可
能にされ、その結果、内腔内での分岐したステントの構
成が可能になる。他の適用例においては、一つ又は複数
の列が適合又は変更された小室を有し、その結果、ステ
ントの拡張の際に、適合又は変更された一つ又は複数の
列によって形成されたステントの部分が、不均一な直径
を有する内腔に順応するために、ステントの残りの部分
の直径よりも大きい又は小さい直径を有する。更に、小
室の一つ又は複数の列は、様々な半径方向の力を有する
ため、あるいは様々な長手方向の可撓性を有するため、
あるいはステントの端部の特性の変化を修正するため
に、適合又は変更されることが可能である。
ステント1の一実施形態の概略構成図である。ステント
1は、例えばステンレス鋼316L、金、タンタル、ニ
チノール又は当業者に知られているこの目的のために適
切な他の材料のような、生物適合性のある材料から製造
可能である。使用される材料の寸法は、特有の適用例に
従って変更可能である。本発明のステントは、全体的に
は、ここでは参考として明細書が組み込まれている、1
995年6月1日に提出された米国特許出願整理番号第
08/457,354号に記載されているステントのように構成可
能である。
ている、本発明のステント1の末端部2の側面図であ
る。図1及び図2に示すように、パターンを、複数の小
室3及び3’として示すことができる。各小室3は、第
一の部材4と第二の部材5と第三の部材6と第四の部材
7とを有する。第一のC形状のループ10は第一の部材
4と第三の部材6との間に配置されており、第二のC形
状のループ11は第二の部材5と第四の部材7との間に
配置されている。各小室3において、第一の部材4と第
二の部材5と第三の部材6と第四の部材7とはほぼ同等
になっている。第一のC形状のループ10は距離D1だ
け、第二のC形状のループ11は距離D2だけ、小室3
の中心から変位している。好適な実施形態において、D
1はD2とほぼ等しい。第一の可撓性結合部8は第一の
部材4と第二の部材5との間に配置されており、第二の
可撓性結合部9は第三の部材6と第四の部材7との間に
配置されている。可撓性結合部8及び9は、例えば図1
1に示すように“S”又は“Z”形状のような様々な形
状に形成可能である。好適な実施形態では、図1〜図1
0に示すように“U”形状が使用される。
ン、つまり、まだバルーンが膨張されていない、バルー
ン血管形成工程を行うべき特有の管内に最初に挿入され
た状態のパターンを示している。図2は、例えばバルー
ンによって部分的に拡張された状態のステント1のパタ
ーン、つまり、バルーンが膨張された後の状態のステン
ト1のパターンを示している。その状態において、ステ
ント1は、ステント1が支持している管内に残される。
複数の相互結合された小室3及び3’は、ステント1の
長手方向の軸に沿って配置された小室の複数の相互結合
された列25、26、27及び28を形成している。図
1及び図2は、末端部2に配置された末端の列25と、
末端の列25に隣接しておりかつ末端の列25の基部側
に位置する列26と、列26に隣接しておりかつ列26
の基部側に位置する列27と、列27に隣接しておりか
つ列27の基部側に位置する列28とを示している。認
識されるように、列の数、列当たりの小室の数、及び各
小室の形状は、特有の適用要件に応じて変更可能であ
る。
の小室3’は、列26、27及び28の小室3とは異な
る。列25の小室3’の第一の部材4’及び第三の部材
6’は、列26、27及び28の小室3の第一の部材4
及び第三の部材6よりも短い。小室3’において、第一
の部材4’は第三の部材6’とほぼ同等であるが、第一
の部材4’及び第三の部材6’は、第二の部材5’及び
第四の部材7’よりも短い。部材4’及び6’が短いた
め、第一のC形状のループ10’は、第二のC形状のル
ープ11’ほど小室3’の中心から離れて配置されては
いない。それゆえ、第一のC形状のループ10’は、第
二のC形状のループ11’よりも“短い”ものとして考
慮される。図2に示すように、第一のC形状のループ1
0’は、小室3’の中心から第二のC形状のループ1
1’までの距離である距離D2’よりも短い距離D1’
の位置に配置されている。特に好適な実施形態では、D
1’はD2’よりも約15%短い。
1の末端の列25は、第一のU形状のループ8’と第二
のU形状のループ9’とを有する。第一のU形状のルー
プ8’及び第二のU形状のループ9’は、ステント1の
列26、27及び28の小室3の第一のU形状のループ
8及び第二のU形状のループ9よりも大きい可撓性を有
する。U形状のループ8’及び9’が大きな可撓性を有
することは、例えば様々な材料の使用、材料の処理のよ
うな様々な方法によって達成可能である。材料の処理に
は、例えばステントの様々な部分を選択された硬度にす
るための、ステンレス鋼を焼きなましが考えられる。あ
るいは、例えばNiTi(ニチノール)が使用される場
合、ステントの選択された部分は、選択的に加工熱処理
されることが可能である。その結果、この部門におい
て、例えばU形状の部材のようなステントの部分はマル
テンサイト相のままであるが、ステントの他の部分は、
異なる特性を有するためにオーステナイト相に変態す
る。更に、可撓性を大きくすることは、“U”形状を例
えば“Z”又は“S”形状(図11)に変更すること、
あるいはU形状のループ8’及び9’を形成するために
使用される材料の量を減少させることによって達成可能
である。図1及び図2に示す実施形態において、列25
のU形状のループ8’及び9’は、列26、27及び2
8の小室3のU形状のループ8及び9と同様の厚さを有
するが、幅が異なる。図1及び図2に示すように、U形
状のループ8’及び9’は、列26、27及び28の小
室3のU形状のループ8及び9の幅W2よりも小さい幅
W1を有する。好適な実施形態において、W1はW2よ
りも約50%小さい。特に好適な実施形態では、W1は
W2よりも約40%小さい。
較した図面であり、図1及び図2に示したステント1と
従来のステント12とを比較して示している。図4は、
図3に示したステント1及び12が、管の湾曲部あたり
への挿入時にバルーンに圧着されかつ屈曲された状態を
示している。図4に示すように、従来のステント12
は、ステント1と比較して先端13が広がっており、ス
テント1は先端が広がっていない。図5は、湾曲部内で
拡張された図4のステントを示している。従来のステン
ト12の先端は突起又は鋭利な点13を形成しており、
それは、管の壁を局所的に加圧するか管の壁に損傷を及
ぼす可能性がある。一方、本発明に従って構成されてい
るステント1は、末端の列25のU形状のループ8’及
び9’の変形によって端部2が柔軟になっているため、
突起又は鋭利な点を形成することなく端部2において緩
やかに屈曲している。
た、(最大圧力に到達する前の)部分的に拡張された状
態の図3のステント1及び12を示している。図面に示
すように、二つのステント1及び12は同様の外側への
力にさらされているが、ステント1の端部2は、従来の
ステント12の端部13ほど拡張されていない。それゆ
え、本発明に従って構成されたステント1の端部2の半
径方向の力は、従来のステント12の端部13の半径方
向の力よりも増加されている。最大圧力の下で、ステン
ト1及び12の半径は等しくなるが、ステント1の端部
2は、しぼむために、ステント12の端部13よりも大
きい半径方向の抵抗力を有する。
る。図7に示すように、列25の小室3’は、第二の部
材5’及び第四の部材7’よりも短い第一の部材4’及
び第三の部材6’を有する。列25の小室3’は、列2
7及び28の小室3のU形状のループ8及び9よりも薄
い第一のU形状のループ8’及び第二のU形状のループ
9’を有する。列26の小室3”は、列27及び28の
小室3のU形状のループ8及び9よりも狭い第一のU形
状のループ8”及び第二のU形状のループ9”を有す
る。
図7のステント20を示している。図8に示すように、
列25のC形状のループ10’が短く、かつ、列25の
U形状のループ8’及び9’と列26のU形状のループ
8”及び9”とが狭い、つまりより大きな可撓性を有す
る。その結果、ステントの端部2の大きな半径方向の力
により、部分的に拡張される際に列25の拡張は減少し
ている。
及び図8のステント20を示している。図9に示すよう
に、列25のU形状のループ8’及び9’と”列26の
U形状のループ8”及び9”の屈曲により、ステント2
0の端部2は、管の湾曲に対してより迅速に適合するこ
とができる。その結果、管の壁内に突出した鋭利な点又
は突起を有さない円滑な端部が形成されている。
側のみを、あるいは両側を変更することが可能である。
更に、例えば薄いU形状のループ、長いU形状のルー
プ、あるいは例えば“Z”又は“S”形状のような異な
る形状のループを使用することによって、本発明の様々
な実施形態を組み合わせることも可能である。
に示す。図10は、更なる可撓性が必要とされる場合に
図7に示したステントを変更した様子を示している。図
10に示すように、ステント30の末端の列25及び基
部側の列29は、末端の列25と基部側の列29との間
に配置されたステントの他の列のU形状のループよりも
大きい可撓性を有する第一及び第二のU形状のループを
有する。図10に示す本発明の実施形態において、末端
の列25は、短くされた部材4’及び6’と、上述し
た、より大きな可撓性を有するU形状のループ8’及び
9’とを有する。更に基部側の列29は、短くされた第
二の部材5”及び第四の部材7”と、より大きな可撓性
を有するU形状のループ8''' 及び9''' とを有する。
この配列により、ステントの両端の半径方向の強度と可
撓性とが大きくなる。
れる場合であっても、図10に示すステントは、列26
及び28のU形状のループをより大きな可撓性を有する
ループに置換することによって変更可能である。それゆ
え、末端の列と、末端の列の基部側に位置する列と、基
部側の列と、基部側の列の末端側に位置する列とは、ス
テントの残りの列の小室のU形状のループよりも大きな
可撓性を有するU形状のループを有する。
て、限定されるものではないが、例えば小室の寸法、小
室の形状、放射線不透過性等のような他の変更可能な特
徴を達成するために、特性の異なる多数の様々な変更及
び変形も意図するものである。特有の変更は、概括的な
概念を適用するための単なる一例として行われる。この
概括的な概念は、ステントに沿った部分の間で機械的な
特性が異なるステントは、ステントの端部のような特有
の位置における望まれない影響を修正可能であり、軸方
向に沿って変化する特性を有する管に良好に適合するこ
とができるという本発明の基礎である。理解されること
として、上述した説明は単なる好適な一実施形態であ
り、本発明の範囲は特許請求の範囲によって判断すべき
である。
トの一実施形態の基本的なパターンの構成図である。
トのパターンの構成図である。
製作されたステントとを示した側面図である。
かつ屈曲された図3のステントを示す側面図である。
す側面図である。
張された図3のステントを示す側面図である。
が厚さの薄いU形状のループを有する本発明の他の実施
形態を示す構成図である。
張された図7のステントを示す構成図である。
ーテル上で拡張された後の図7のステントを示す構成図
である。
施形態を示す構成図である。
形状のループを示す構成図である。
Claims (50)
- 【請求項1】 基部側の端部と末端部と長手方向の軸と
を有するステントを形成している複数の相互結合された
可撓性を有する小室を具備し、前記小室は、前記ステン
トの前記長手方向の軸に沿って配置された複数の相互結
合された可撓性を有する列内に配列されており、前記列
は、前記ステントの前記末端部に配置された末端の列
と、前記ステントの前記基部側の端部に配置された基部
側の列とを有し、前記ステントの前記末端の列内に配置
された小室は、前記末端の列と前記ステントの前記基部
側の端部との間に配置された列内に配置された小室より
も、大きい半径方向の力を発生するのに適しており、か
つ、大きい可撓性を有するのに適していることを特徴と
する拡張可能なステント。 - 【請求項2】 前記末端の列内の小室の寸法は、前記末
端の列と前記ステントの前記基部側の端部との間に配置
された列内に配置された小室の寸法と異なることを特徴
とする請求項1に記載のステント。 - 【請求項3】 前記末端の列内の小室の厚さは、前記末
端の列と前記ステントの前記基部側の端部との間に配置
された小室に使用される材料の厚さよりも小さいことを
特徴とする請求項1に記載のステント。 - 【請求項4】 前記末端の列内の小室は、前記末端の列
と前記ステントの前記基部側の端部との間に配置された
小室に使用される材料の可撓性よりも大きい可撓性を有
する材料から形成されていることを特徴とする請求項1
に記載のステント。 - 【請求項5】 基部側の端部と末端部と長手方向の軸と
を有するステントを形成している複数の相互結合された
可撓性を有する小室を具備し、前記小室は、前記ステン
トの前記長手方向の軸に沿って配置された複数の相互結
合された可撓性を有する列内に配列されており、前記列
は、前記ステントの前記末端部に配置された末端の列
と、前記ステントの前記基部側の端部に配置された基部
側の列とを有し、前記ステントの前記末端の列内の小室
と前記ステントの前記基部側の列内に配置された小室と
は、前記末端の列と前記基部側の列との間に配置された
列内に配置された小室よりも、大きい半径方向の力を発
生するのに適しており、かつ、大きい可撓性を有するの
に適していることを特徴とする拡張可能なステント。 - 【請求項6】 前記末端の列及び前記基部側の列内の小
室の寸法は、前記ステントの前記末端の列と前記基部側
の列との間に配置された列内に配置された小室の寸法と
異なることを特徴とする請求項5に記載のステント。 - 【請求項7】 前記末端の列及び前記基部側の列内の小
室の厚さは、前記ステントの前記末端の列と前記基部側
の列との間に配置された小室に使用される材料の厚さよ
りも小さいことを特徴とする請求項5に記載のステン
ト。 - 【請求項8】 前記末端の列及び前記基部側の列内の小
室の可撓性は、前記ステントの前記末端の列と前記基部
側の列との間に配置された小室に使用される材料の可撓
性よりも大きいことを特徴とする請求項5に記載のステ
ント。 - 【請求項9】 a)基部側の端部と末端部と長手方向の
軸とを有するステントを形成している複数の相互結合さ
れた可撓性を有する小室を具備し、前記小室は、前記ス
テントの前記長手方向の軸に沿って配置された複数の相
互結合された可撓性を有する列内に配列されており、前
記列は、前記ステントの前記末端部に配置された末端の
列と前記ステントの基部側の端部に配置された基部側の
列とを有し、可撓性を有する各小室は、第一の部材と第
二の部材と第三の部材と第四の部材とを有し、更に b)前記第一の部材と前記第三の部材との間に配置され
た第一のC形状のループと、 c)前記第二の部材と前記第四の部材との間に配置され
た第二のC形状のループと、 d)前記第一の部材と前記第二の部材との間に配置され
た第一の可撓性を有する結合部と、 e)前記第三の部材と前記第四の部材との間に配置され
た第二の可撓性を有する結合部とを具備し、前記末端の
列内のの小室は、前記末端の列内の前記第二及び第四の
部材よりも短い第一及び第三の部材を有し、更に、前記
末端の列は、前記ステントの他の列内の小室の可撓性を
有する結合部よりも大きい可撓性を有する第一及び第二
の可撓性を有する結合部を有することを特徴とする拡張
可能なステント。 - 【請求項10】 前記第一及び第二の可撓性を有する結
合部はU形状であることを特徴とする請求項9に記載の
ステント。 - 【請求項11】 前記第一及び第二の可撓性を有する結
合部はS形状であることを特徴とする請求項9に記載の
ステント。 - 【請求項12】 前記第一及び第二の可撓性を有する結
合部はZ形状であることを特徴とする請求項9に記載の
ステント。 - 【請求項13】 前記末端の列内の第一及び第三の部材
は、前記末端の列内の第二及び第四の部材よりも約15
%短いことを特徴とする請求項9に記載のステント。 - 【請求項14】 前記末端の列内の第一及び第二の可撓
性を有する結合部の幅は、前記ステントの他の列内の小
室の第一及び第二の可撓性を有する結合部の幅よりも小
さいことを特徴とする請求項9に記載のステント。 - 【請求項15】 前記末端の列内の第一及び第二の可撓
性を有する結合部の幅は、前記ステントの他の列内の小
室の第一及び第二の可撓性を有する結合部の幅よりも約
40%小さいことを特徴とする請求項14に記載のステ
ント。 - 【請求項16】 前記末端の列内の第一及び第二の可撓
性を有する結合部は、前記ステントの他の列内の可撓性
を有する結合部の硬度と異なる硬度を有するために焼き
なましされることを特徴とする請求項9に記載のステン
ト。 - 【請求項17】 前記ステントがニチノールから構成さ
れており、更に、前記ステントの前記末端の列内の第一
及び第二の可撓性を有する結合部がマルテンサイト相に
形成されており、かつ、前記ステントの残りの部分がオ
ーステナイト相に形成されていることを特徴とする請求
項9に記載のステント。 - 【請求項18】 前記末端の列内の小室の厚さは、前記
末端の列と前記ステントの前記基部側の端部との間に配
置された小室に使用される材料の厚さよりも小さいこと
を特徴とする請求項9に記載のステント。 - 【請求項19】 前記末端の列内の小室は、前記末端の
列と前記ステントの前記基部側の端部との間に配置され
た小室に使用される材料よりも大きい可撓性を有する材
料から形成されていることを特徴とする請求項9に記載
のステント。 - 【請求項20】 a)基部側の端部と末端部と長手方向
の軸とを有する長手方向のステントを形成している複数
の相互結合された可撓性を有する小室を具備し、前記小
室は、前記ステントの前記長手方向の軸に沿って配置さ
れた複数の相互結合された可撓性を有する列内に配列さ
れており、前記列は、前記ステントの前記末端部に配置
された末端の列と、前記ステントの前記基部側の端部に
配置された基部側の列とを有し、可撓性を有する各小室
は、第一の部材と第二の部材と第三の部材と第四の部材
とを有し、更に b)前記第一の部材と前記第三の部材との間に配置され
た第一のC形状のループと、 c)前記第二の部材と前記第四の部材との間に配置され
た第二のC形状のループと、 d)前記第一の部材と前記第二の部材との間に配置され
た第一の可撓性を有する結合部と、 e)前記第三の部材と前記第四の部材との間に配置され
た第二の可撓性を有する結合部とを具備し、前記末端の
列内の小室は、前記末端の列内の第二及び第四の部材よ
りも短い第一及び第三の部材を有し、更に、前記末端の
列及び前記末端の列の基部側の列は、前記ステントの他
の列内の可撓性を有する結合部よりも大きい可撓性を有
する、第一及び第二の可撓性を有する結合部を具備する
ことを特徴とする拡張可能なステント。 - 【請求項21】 前記第一及び第二の可撓性を有する結
合部はU形状であることを特徴とする請求項20に記載
のステント。 - 【請求項22】 前記第一及び第二の可撓性を有する結
合部はS形状であることを特徴とする請求項20に記載
のステント。 - 【請求項23】 前記第一及び第二の可撓性を有する結
合部はZ形状であることを特徴とする請求項20に記載
のステント。 - 【請求項24】 前記末端の列内の第一及び第三の部材
は、前記末端の列内の第二及び第四の部材よりも約15
%短いことを特徴とする請求項20に記載のステント。 - 【請求項25】 前記末端の列内及び前記末端の列の基
部側の列内の第一及び第二の可撓性を有する結合部の幅
は、前記ステントの他の列内の小室の第一及び第二の可
撓性を有する結合部の幅よりも小さいことを特徴とする
請求項20に記載のステント。 - 【請求項26】 前記末端の列内及び前記末端の列の基
部側の列内の第一及び第二の可撓性を有する結合部の幅
は、前記ステントの他の列内の小室の可撓性を有する結
合部の幅よりも約40%小さいことを特徴とする請求項
25に記載のステント。 - 【請求項27】 前記末端の列内及び前記末端の列の基
部側の列内の第一及び第二の可撓性を有する結合部は、
前記ステントの他の列内の可撓性を有する結合部の硬度
と異なる硬度を有するために焼きなましされていること
を特徴とする請求項20に記載のステント。 - 【請求項28】 前記ステントはニチノールから構成さ
れており、更に、前記末端の列内及び前記末端の列の基
部側の列内の第一及び第二の可撓性を有する結合部はマ
ルテンサイト相に形成されており、かつ、前記ステント
の残りの部分はオーステナイト相に形成されていること
を特徴とする請求項20に記載のステント。 - 【請求項29】 前記末端の列内及び前記末端の列の基
部側の列内の小室の厚さは、前記ステントの他の列内に
配置された小室に使用される材料の厚さよりも小さいこ
とを特徴とする請求項20に記載のステント。 - 【請求項30】 前記末端の列内及び前記末端の列の基
部側の列内の小室は、前記ステントの他の列内に配置さ
れている小室に使用される材料よりも大きい可撓性を有
する材料から形成されていることを特徴とする請求項2
0に記載のステント。 - 【請求項31】 a)基部側の端部と末端部と長手方向
の軸とを有するステントを形成している複数の可撓性を
有する小室を具備し、前記小室は、前記長手方向の軸に
沿った複数の可撓性を有する列内に配列されており、前
記列は、前記ステントの前記末端部に配置された末端の
列と前記ステントの前記基部側の端部に配置された基部
側の列とを有し、可撓性を有する各小室は、第一の部材
と第二の部材と第三の部材と第四の部材とを有し、更に b)前記第一の部材と前記第三の部材との間に配置され
た第一のC形状のループと、 c)前記第二の部材と前記第四の部材との間に配置され
た第二のC形状のループと、 d)前記第一の部材と前記第二の部材との間に配置され
た第一の可撓性を有する結合部と、 e)前記第三の部材と前記第四の部材との間に配置され
た第二の可撓性を有する結合部とを具備し、前記末端の
列内の小室は、前記末端の列の第二及び第四の部材より
も短い第一及び第三の部材を有し、更に、前記基部側の
列の小室は、前記基部側の列の第一及び第三の部材より
も短い第二及び第四の部材を有し、更に、前記末端の列
と、前記末端の列の基部側の列と、前記基部側の列と、
前記基部側の列の末端側の列とは、前記ステントの他の
列内の可撓性を有する結合部よりも大きい可撓性を有す
る第一及び第二の可撓性を有する結合部を具備すること
を特徴とする拡張可能なステント。 - 【請求項32】 前記第一及び第二の可撓性を有する結
合部はU形状であることを特徴とする請求項31に記載
のステント。 - 【請求項33】 前記第一及び第二の可撓性を有する結
合部はS形状であることを特徴とする請求項31に記載
のステント。 - 【請求項34】 前記第一及び第二の可撓性を有する結
合部はZ形状であることを特徴とする請求項31に記載
のステント。 - 【請求項35】 前記末端の列内、前記末端の列の基部
側の列内、前記基部側の列内、及び前記基部側の列の末
端側の列内の第一及び第二の可撓性を有する結合部の幅
は、前記ステントの他の列内に配置された小室の第一及
び第二の可撓性を有する結合部の幅よりも小さいことを
特徴とする請求項31に記載のステント。 - 【請求項36】 前記末端の列内、前記末端の列の基部
側の列内、前記基部側の列内、及び前記基部側の列の末
端側の列内の第一及び第二の可撓性を有する結合部の幅
は、前記ステントの他の列内に配置された小室の第一及
び第二の可撓性を有する結合部の幅よりも小さいことを
特徴とする請求項31に記載のステント。 - 【請求項37】 前記末端の列内、前記末端の列の基部
側の列内、前記基部側の列内、及び前記基部側の列の末
端側の列内の第一及び第二の可撓性を有する結合部の幅
は、前記ステントの他の列内に配置された小室の第一及
び第二の可撓性を有する結合部の幅よりも約40%小さ
いことを特徴とする請求項31に記載のステント。 - 【請求項38】 前記末端の列内、前記末端の列の基部
側の列内、前記基部側の列内、及び前記基部側の列の末
端側の列内の第一及び第二の可撓性を有する結合部は、
前記ステントの他の列内に配置された小室の第一及び第
二の可撓性を有する結合部の硬度と異なる硬度を有する
ために焼きなましされていることを特徴とする請求項3
1に記載のステント。 - 【請求項39】 前記ステントはニチノールから構成さ
れており、更に、前記末端の列内、前記末端の列の基部
側の列内、前記基部側の列内、及び前記基部側の列の末
端側の列内の第一及び第二の可撓性を有する結合部は、
マルテンサイト相に形成されており、かつ、前記ステン
トの残りの部分はオーステナイト相に形成されているこ
とを特徴とする請求項31に記載のステント。 - 【請求項40】 前記末端の列内、前記末端の列の基部
側の列内、前記基部側の列内、及び前記基部側の列の末
端側の列内の小室の厚さは、前記ステントの他の列内に
配置された小室に使用される材料の厚さよりも小さいこ
とを特徴とする請求項31に記載のステント。 - 【請求項41】 前記ステントの前記末端の列内、前記
末端の列の基部側の列内、前記基部側の列内、及び前記
基部側の列の末端側の列内の小室は、前記ステントの他
の列内に配置された小室に使用される材料の可撓性より
も大きい可撓性を有する材料から形成されていることを
特徴とする請求項31に記載のステント。 - 【請求項42】 基部側の端部と末端部とを有するステ
ントを形成している複数の可撓性を有する小室を具備
し、更に、前記末端部の基部側に位置するステントの部
分における半径方向の力よりも大きい半径方向の力を前
記末端部において発生するための発生手段を有すること
を特徴とする拡張可能なステント。 - 【請求項43】 前記末端部の基部側に位置する前記ス
テントの部分の可撓性よりも大きい可撓性を前記ステン
トの前記末端部に付与するための付与手段を具備するこ
とを特徴とする請求項42に記載のステント。 - 【請求項44】 基部側の端部と末端部とを有するステ
ントを形成している複数の可撓性を有する小室を具備
し、更に、前記基部側の端部と前記末端部との間に配置
されたステントの部分の半径方向の力よりも大きい半径
方向の力を前記基部側の端部及び前記末端部において発
生させるための発生手段を有することを特徴とする拡張
可能なステント。 - 【請求項45】 前記基部側の端部と前記末端部との間
に配置された前記ステントの部分の可撓性よりも大きい
可撓性を前記ステントの前記末端部と前記ステントの前
記基部側の端部とに付与するための付与手段を具備する
ことを特徴とする請求項44に記載のステント。 - 【請求項46】 複数の相互結合された可撓性を有する
小室を具備し、前記小室は、基部側の端部と末端部と長
手方向の軸とを有するステントを形成している複数の相
互結合された可撓性を有する列内に配列されており、少
なくとも一つの列は、この少なくとも一つの列と接触し
ている内腔の一部の特有の特性に順応するのに適してい
ることを特徴とする、内腔の一部に沿って特有の特性を
有する内腔を治療するための拡張可能なステント。 - 【請求項47】 複数の相互結合された可撓性を有する
小室を具備し、前記小室は、基部側の端部と末端部と長
手方向の軸とを有するステントを形成している複数の相
互結合された可撓性を有する列内に配列されており、少
なくとも一つの列は、この少なくとも一つの列と接触し
ている内腔の部分の不均一な直径に順応するのに適して
いることを特徴とする、不均一な直径を有する内腔を治
療するための拡張可能なステント。 - 【請求項48】 複数の相互結合された可撓性を有する
小室を具備し、前記小室は、基部側の端部と末端部と長
手方向の軸とを有するステントを形成している複数の相
互結合された可撓性を有する列内に配列されており、少
なくとも一つの列は、この少なくとも一つの列と接触し
ている内腔の部分の不均一な半径方向の力に順応するの
に適していることを特徴とする、不均一な半径方向の力
を有する内腔を治療するための拡張可能なステント。 - 【請求項49】 複数の相互結合された可撓性を有する
小室を具備し、前記小室は、基部側の端部と末端部と長
手方向の軸とを有するステントを形成している複数の相
互結合された可撓性を有する列内に配列されており、少
なくとも一つの列は、この少なくとも一つの列と接触し
ている内腔の部分の不均一な長手方向の可撓性に順応す
るのに適していることを特徴とする、不均一な長手方向
の可撓性を有する内腔を治療するための拡張可能なステ
ント。 - 【請求項50】 前記基部側の端部と前記末端部との間
に配置された複数の列のうちの一つが有する小室の寸法
は、残りの列内の小室の寸法よりも大きいことを特徴と
する請求項46に記載のステント。
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