WO2013084679A1 - 電極カテーテル - Google Patents

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WO2013084679A1
WO2013084679A1 PCT/JP2012/079569 JP2012079569W WO2013084679A1 WO 2013084679 A1 WO2013084679 A1 WO 2013084679A1 JP 2012079569 W JP2012079569 W JP 2012079569W WO 2013084679 A1 WO2013084679 A1 WO 2013084679A1
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irrigation member
tip
catheter
liquid
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PCT/JP2012/079569
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謙二 森
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日本ライフライン株式会社
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    • A61B2018/00773Sensed parameters
    • A61B2018/00791Temperature

Definitions

  • the present invention relates to an electrode catheter, and more particularly to an electrode catheter having an electrode attached to the tip of the catheter and a mechanism for irrigating a liquid such as physiological saline to the electrode.
  • An ablation catheter that is an electrode catheter is provided with an irrigation mechanism for cooling the tip electrode that has become hot during cauterization.
  • the tip electrode constituting the ablation catheter is usually provided with a temperature sensor, and ablation treatment is performed while monitoring and controlling the temperature of the tip electrode and surrounding tissue.
  • the tip electrode is cooled more than necessary by the physiological saline supplied to the inside (flow path) of the tip electrode, and the inside of the tip electrode is placed inside the tip electrode.
  • the temperature sensor provided cannot accurately monitor and control the temperature during ablation treatment.
  • an irrigation member made of a heat insulating material is provided between the tip electrode on which the temperature sensor is arranged and the catheter shaft, and the tip electrode is cooled more than necessary by physiological saline.
  • a technique for preventing this is introduced (see Patent Document 3).
  • a leaf spring is frequently used as a deflection mechanism for performing a catheter tip deflection operation.
  • Such a leaf spring is disposed along the central axis of the catheter shaft at the distal flexible portion of the catheter shaft.
  • a lumen serving as a physiological saline flow path can be formed along the central axis at the flexible portion of the distal end of the catheter shaft.
  • it must be formed eccentric from the central axis.
  • the physiological saline flow path in the tip electrode or irrigation member connected to such a catheter shaft is also formed eccentrically from the central axis, the physiological saline has an eccentric opening (exit of the flow path). Will be injected from.
  • the physiological saline sprayed from the eccentric opening through the eccentric flow path cannot be uniformly irrigated in the circumferential direction of the tip electrode.
  • the present invention has been made based on the above situation.
  • the object of the present invention is that an abnormal temperature rise (high temperature part) does not occur in a part of the tip electrode during cauterization, and it is excellent in the cooling effect of the tip electrode surface and the thrombus formation suppression effect on the tip electrode surface, and is efficient. It is an object to provide an electrode catheter which can perform ablation treatment and can uniformly irrigate liquid from the lumen of the catheter shaft formed eccentrically in the circumferential direction with respect to the surface of the tip electrode. .
  • the electrode catheter of the present invention has a distal end flexible portion, and a catheter shaft in which at least one lumen serving as a liquid flow path is formed eccentrically in the distal end flexible portion, and the distal end side of the catheter shaft
  • An electrode catheter comprising an insulating irrigation member connected to the distal end of the insulating irrigation member, and a distal electrode connected to the distal end side of the insulating irrigation member,
  • a plurality of irrigation openings for irrigating the surface of the tip electrode with liquid supplied from the catheter shaft are arranged at equiangular intervals along the outer periphery of the insulating irrigation member.
  • At least one eccentric flow path communicating with a lumen that serves as a liquid flow path of the catheter shaft; A space communicating with the eccentric flow path, and a liquid storage space having no partition wall in the circumferential direction so that the liquid from the eccentric flow path is uniformly distributed in the circumferential direction of the insulating irrigation member; , A plurality of branch flow paths communicating with the storage space and extending in the distal direction while inclining outward and reaching each of the plurality of irrigation openings are formed,
  • the insulating irrigation member includes a first part having a tip shape that can be fitted to the rear end shape of the tip electrode, and a second part having a tip shape that can be fitted to the rear end shape of the first part. Configured, The eccentric flow path is formed inside the second part; The plurality of branch flow paths are formed inside the first part, The storage space is formed in a fitting portion between the first part and the second part.
  • the eccentric flow path is formed inside the insulating irrigation member, whereby the liquid from the lumen of the catheter shaft (the liquid flow path formed eccentrically) is circulated toward the storage space. Can do.
  • a liquid storage space that does not have a partition wall in the circumferential direction thereof, communicates with the storage space, and extends in the distal direction while inclining to the outside, and has a plurality of irrigation openings.
  • the liquid that has reached the storage space through the eccentric flow channel is arranged to flow uniformly in the circumferential direction in the storage space. Since the irrigation openings are ejected (irrigated) through each of the plurality of branch channels extending in the distal direction, there is a variation in the amount of liquid ejected between the plurality of irrigation openings arranged at equiangular intervals.
  • uniform injection irrigation
  • uniform injection can be performed in the circumferential direction of the insulating irrigation member, and the surface of the tip electrode can be evenly irrigated over the entire circumferential direction.
  • the branch flow path formed inside the insulating irrigation member is formed so as to be inclined outward (outside in the radial direction of the insulating irrigation member). Can be irrigated even on the surface of a tip electrode (eg, a tip electrode having a diameter equal to or larger than the diameter of the tube of the catheter shaft). .
  • an insulating irrigation member is configured by fitting the rear end shape of the first part and the front end shape of the second part, and the rear end shape of the front electrode and the front end shape of the first part And the tip electrode can be connected to the tip side of the insulating irrigation member.
  • the problem of undercut can be avoided by configuring the insulating irrigation member with two parts, and an insulating irrigation member having an eccentric flow path, a storage space, and a plurality of branch flow paths formed therein is provided. It can be obtained by molding.
  • a liquid guide extending in the distal direction from each of the plurality of irrigation openings is provided at the distal end portion of the insulating irrigation member continuously to each of the plurality of branch channels. Grooves are formed, Preferably, a liquid guide groove that is continuous with each of the guide grooves of the insulating irrigation member is formed at the base end portion of the tip electrode.
  • the distal end portion of the insulating irrigation member is formed with a liquid guide groove extending continuously in the distal direction in each of the plurality of branch flow paths, thereby providing an irrigation opening.
  • the liquid ejected from the liquid (liquid that has reached the irrigation opening through the branch channel) can be reliably guided (guided) toward the tip electrode.
  • a liquid guide groove continuous to each of the guide grooves of the insulating irrigation member is formed on the surface of the proximal end portion of the tip electrode, so that the tip electrode passes through the guide groove formed in the insulating irrigation member.
  • the liquid that has reached the base end portion of the tip electrode can be guided (guided) to the tip end portion of the tip electrode, whereby the liquid can be supplied to the entire surface of the tip electrode.
  • the insulating irrigation member is configured by fitting a rear end side concave portion formed in the first part and a front end side small diameter part of the second part,
  • the depth of the concave portion on the rear end side of the first component is formed deeper than the length of the small diameter portion on the front end side of the second component, so that the fitting portion between the first component and the second component A storage space is preferably formed.
  • the electrode catheter having such a configuration, by fitting the first component and the second component, the bottom surface (rear end surface) and the inner peripheral surface of the rear end side recess of the first component, and the second component A space defined by the distal end surface of the distal-side small-diameter portion can be used as a storage space, an eccentric channel formed inside the second component, a storage space formed in the fitting portion, and the first component
  • An insulating irrigation member having a plurality of branch flow paths formed inside can be configured.
  • the first part and the second part constituting the insulating irrigation member are preferably molded bodies obtained by a ceramic injection molding method (CIM).
  • CIM ceramic injection molding method
  • the ceramic injection molding method it is possible to form a fine shape that cannot be formed by resin injection molding, and the insulating irrigation member constituting the electrode catheter of the present invention can be reliably molded.
  • the ceramic molded body obtained by the ceramic injection molding method has an insulating property and a low thermal conductivity suitable as a constituent material of the irrigation member.
  • the electrode catheter of the present invention preferably includes a leaf spring extending along the central axis of the catheter shaft as a deflection mechanism for bending the distal flexible portion of the catheter shaft.
  • the electrode catheter having such a configuration has excellent operability by imparting sufficient torsional rigidity to the flexible portion of the distal end of the catheter shaft.
  • the leaf spring is arranged along the central axis of the catheter shaft and the lumen serving as the liquid flow path is formed eccentrically, the circumference of the tip electrode surface is reduced. Can be irrigated uniformly in the direction.
  • the lumen serving as the liquid flow path of the catheter shaft and the eccentric flow path of the insulating irrigation member communicate with each other via a joint tube.
  • the insulating irrigation member can be reliably connected to the distal end side of the catheter shaft, and the distal end surface of the catheter shaft (the distal end where the lumen serving as the liquid flow path opens) Surface) and the rear end surface of the insulating irrigation member (the rear end surface of the second part where the eccentric flow path opens) to prevent liquid leakage (liquid intrusion into the shaft). Can do.
  • the number of eccentric flow paths formed inside the insulating irrigation member is 1 or 2, and the number of branch flow paths is 4 or more.
  • the number of eccentric flow paths formed inside the insulating irrigation member is 1 or 2 (that is, when the number of lumens serving as liquid flow paths of the catheter shaft is 1 or 2, the tip of the catheter shaft It is particularly effective to install an insulating irrigation member on the side [circulating the liquid supplied from the catheter shaft into the insulating irrigation member (eccentric flow path, storage space, multiple branch flow paths)]. is there.
  • the number of branch flow paths (the number of irrigation openings) is 4 or more, irrigation can be sufficiently uniformly performed in the circumferential direction of the insulating irrigation member.
  • a central through hole is formed along the central axis of the insulating irrigation member, and a central tube is inserted through the central through hole.
  • the liquid storage space is preferably a jacket space partitioned by an inner peripheral surface of the rear end side recess of the first component and an outer peripheral surface of the central tube.
  • the electrode catheter having such a configuration, by fitting the first part and the second part, the bottom surface (rear end face) of the rear end side recess of the first part and the small diameter part on the front end side of the second part
  • the jacket space defined by the front end surface, the inner peripheral surface of the rear end concave portion of the first component, and the outer peripheral surface of the central tube can be used as a storage space.
  • the lead wire of the tip electrode and / or the lead wire of the temperature sensor is inserted into the central tube.
  • the electrode catheter having such a configuration, it is possible to reliably prevent the lead wire inserted into the central tube from coming into contact with the liquid.
  • the tip end of the tip electrode bulges, and when the maximum diameter of the tip electrode is D1 and the tube diameter of the catheter shaft is D2, the value of D1 / D2 is 1. It is preferably 0 or more.
  • the electrode catheter having such a configuration, a sufficient surface area for ablation treatment can be secured at the tip electrode.
  • an abnormal temperature rise does not occur in a part of the tip electrode during cauterization, and the tip electrode surface cooling effect and the thrombus formation suppression effect on the tip electrode surface are excellent and efficient.
  • a cautery treatment can be performed.
  • the liquid from the lumen of the catheter shaft formed eccentrically can be uniformly irrigated in the circumferential direction with respect to the surface of the tip electrode.
  • the lumen serving as the liquid flow path is formed eccentrically at the distal end flexible portion of the catheter shaft, the leaf spring that could not be arranged by the conventional irrigation catheter having the irrigation member is disposed at the center of the catheter shaft. It becomes possible to arrange
  • the insulating irrigation member is comprised from the 1st component and the 2nd component, the problem of the undercut at the time of a shaping
  • molding process can be avoided, an eccentric flow path, the storage space, and several branch flow paths It is possible to obtain an insulating irrigation member formed inside by molding.
  • FIG. 8 is a transverse cross-sectional view (CC cross-sectional view of FIG. 2 (FIG. 7)) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG.
  • FIG. 3 is a transverse sectional view (FIG. 2 (FIG. 7) BB sectional view) of the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG.
  • FIG. 6 is a transverse sectional view (DD sectional view of FIG. 2 (FIG. 7)) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG. FIG.
  • FIG. 8 is a transverse sectional view (AA sectional view of FIG. 2 (FIG. 7)) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG.
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view (a sectional view taken along line FF in FIG. 3) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG. 1. It is a perspective view which shows the irrigation member which comprises the ablation catheter shown in FIG. It is a perspective view which shows the irrigation member which comprises the ablation catheter shown in FIG.
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view (GG sectional view of FIG. 4) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG.
  • FIG. 11 is a transverse cross-sectional view (HH cross-sectional view of FIG.
  • FIG. 11 is a transverse sectional view (II sectional view of FIG. 10) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG.
  • FIG. 11 is a transverse sectional view (a sectional view taken along the line JJ in FIG. 10) at the distal end portion of the ablation catheter shown in FIG. 1.
  • FIGS. 1 to 7 and FIGS. 10 to 13 is an ablation catheter of the present invention used for treatment of arrhythmia in the heart.
  • the ablation catheter 100 of this embodiment has a distal end flexible portion 10A, and a catheter shaft 10 in which two lumens 11 and 11 serving as liquid flow paths are eccentrically formed in the distal end flexible portion 10A, and the catheter.
  • An insulating irrigation member 20 connected to the distal end side of the shaft 10
  • a distal electrode 30 connected to the distal end side of the irrigation member 20
  • a ring electrode 40 mounted on the outer peripheral surface of the catheter shaft 10
  • a catheter Tensile wires 61 and 62 constituting a deflection mechanism for deflecting the distal end flexible portion 10A of the shaft 10 and plates arranged along the central axis of the catheter shaft 10 and constituting the deflection mechanism together with the tension wires 61 and 62
  • a spring 65, a control handle 70 connected to the proximal end side of the catheter shaft 10, and a liquid injection tube 80 Ete will;
  • the distal end flexible portion 10A of the catheter shaft 10 is formed with two lumens 11 and 11 serving as liquid flow
  • the irrigation member 20 has eight irrigation openings 25A for ejecting (irrigating) the liquid supplied from the catheter shaft 10 onto the surface of the tip electrode 30 along the outer periphery of the irrigation member 20 at an equiangular interval (45 °). Space) Inside the irrigation member 20, there are two eccentric flow passages 23, 23 communicating with the lumens 11, 11 serving as liquid flow passages of the catheter shaft 10, and a space communicating with the eccentric flow passages 23, 23.
  • a liquid storage space 24 that does not have a partition wall in the circumferential direction and the storage space 24 are communicated and inclined outward.
  • eight branch channels 25 extending in the distal direction and reaching each of the eight irrigation openings 25A are formed, and the tip of the irrigation member 20 is continuously connected to each of the eight branch channels 25.
  • a liquid guide groove 26 extending in the distal direction from each of the irrigation openings 25A is formed;
  • a liquid guide groove 36 is formed on the surface of the proximal end portion of the tip electrode 30 so as to be continuous with each of the guide grooves 26 of the irrigation member 20;
  • the irrigation member 20 has a front-side recess 21A that can be fitted to the cylindrical portion 33 of the front-end electrode 30, and a recess 21B that is also formed on the rear-end side.
  • a first small diameter portion 221 that can be fitted in the rear end concave portion 21B of the first component 21, and two eccentric flow paths 23, 23 are formed inside.
  • the depth (d 21 ) of the rear end side recess 21B of the first component 21 is formed deeper than the length (d 22 ) of the distal end side small diameter portion 221 of the second component 22, thereby
  • the storage space 24 (the bottom surface (rear end surface) 21b and the inner peripheral surface of the rear end recess 21B of the first component 21) and the front end surface of the front end side small diameter portion 221 of the second component 22 at the fitting part with the second component 22 22a) is formed.
  • the ablation catheter 100 includes a catheter shaft 10 having a flexible tip portion 10A, an irrigation member 20, a tip electrode 30, a ring electrode 40, a control handle 70, and a liquid injection tube 80. And comprising.
  • liquid 1 is connected to the catheter shaft 10 through the inside of the control handle 70, and the liquid is supplied to the lumen 11 of the catheter shaft 10 through the injection tube 80.
  • liquid physiological saline can be exemplified.
  • the control handle 70 shown in FIG. 1 is connected to the proximal end side of the catheter shaft 10 and includes a rotating plate 75 for performing a distal end deflection operation of the catheter.
  • the catheter shaft 10 constituting the ablation catheter 100 has a flexible distal end portion 10A.
  • the “tip flexible portion” refers to a tip portion of the catheter shaft that can be bent (bent) by pulling a wire for tip deflection operation.
  • tension wires 61 and 62 for bending the tip flexible portion 10 ⁇ / b> A are disposed on the catheter shaft 10 (lumens 12 and 12).
  • the rear ends of the tension wires 61 and 62 are connected to a rotating plate 75 (see FIG. 1) of the control handle 70, respectively.
  • the front ends of the tension wires 61 and 62 are fixed on the outer peripheral surface (the storage groove 226) of the irrigation member 20 (second component 22). For example, when the rotating plate 75 is rotated in the A1 direction shown in FIG.
  • the pulling wire 61 is pulled, and the distal end flexible portion 10A of the catheter shaft 10 is deflected in the arrow A direction and rotated in the B1 direction shown in FIG.
  • the pulling wire 62 is pulled, and the distal end flexible portion 10A of the catheter shaft 10 is deflected in the arrow B direction.
  • the distal end flexible portion 10 ⁇ / b> A of the catheter shaft 10 has the catheter shaft 10 on a plane perpendicular to the arrangement direction of the pulling wires 61 and 62 (the bending direction of the distal end flexible portion 10 ⁇ / b> A).
  • a leaf spring 65 is disposed along the central axis.
  • two lumens 11, 11 serving as liquid flow paths are formed on the distal flexible portion 10 ⁇ / b> A of the catheter shaft 10 so as to face each other across the central axis of the catheter shaft 10.
  • the two lumens 11 and 11 in the distal end flexible portion 10A may merge at the shaft portion on the proximal end side with respect to the distal end flexible portion 10A.
  • the distal end flexible portion 10A has two lumens 12 and 12 serving as insertion paths for the pulling wires 61 and 62, and a lead wire of the ring electrode 40 (not shown in FIG. 3).
  • the distal flexible portion 10A of the catheter shaft 10 has a so-called multi-lumen structure.
  • a distal end side concave portion having a single lumen structure is formed at the distal end of the catheter shaft 10 for joining with an irrigation member 20 described later.
  • the catheter shaft 10 is made of a synthetic resin such as polyolefin, polyamide, polyether polyamide, polyurethane, nylon, or PEBAX (polyether block amide).
  • the proximal end side of the catheter shaft 10 may be a blade tube obtained by braiding a tube made of these synthetic resins with a stainless steel wire.
  • the outer diameter of the catheter shaft 10 is preferably 1.0 to 3.0 mm, more preferably 1.6 to 2.7 mm, and 2.36 mm as a suitable example.
  • the length of the catheter shaft 10 is preferably 600 to 1500 mm, and more preferably 900 to 1200 mm.
  • the ejection (irrigation) of the liquid onto the surface of the distal electrode 30 is performed by the irrigation member 20 located on the rear end side of the distal electrode 30.
  • 8 and 9 are perspective views showing the shape of the irrigation member 20 constituting the ablation catheter 100.
  • the irrigation member 20 is configured by fitting a first part 21 and a second part 22 together.
  • the second component 22 constituting the irrigation member 20 is formed of a molded body in which a straight body portion 223 and a distal end side small diameter portion 221 having an outer diameter smaller than that of the straight body portion 223 are integrally formed. 8 and 9, the front end side small-diameter portion 221 of the second component 22 does not appear on the drawings because it is fitted inside the first component 21 (rear end side recess 21 ⁇ / b> B).
  • the outer diameter of the straight body portion 223 of the second part 22 is preferably 0.80 to 2.80 mm, more preferably 1.80 to 2.12 mm, and 1.96 mm if a suitable example is shown.
  • the outer diameter of the small-diameter portion 221 on the distal end side of the second component 22 is preferably 0.60 to 2.60 mm, more preferably 0.40 to 1.70 mm, and 1.45 mm if a suitable example is shown. .
  • the second component 22 has a central through hole 224 formed along the central axis thereof, and the central axis on both sides of the central through hole 224.
  • Eccentric flow paths 23, 23 extending in parallel with each other are formed.
  • the central through-hole 224 and the eccentric flow paths 23 and 23 are through-holes extending from the front end surface 22a of the second component 22 (front end side small diameter portion 221) to the rear end surface 22b of the second component 22 (straight barrel portion 223).
  • each of the openings of the eccentric flow paths 23 and 23 in the rear end surface 22b of the second part 22 is formed at the distal end surface (FIG. 3) of the catheter shaft 10. 2 opposite to each of the openings of the lumens 11 and 11 in the CC cross section of FIG.
  • the lumens 11, 11 of the catheter shaft 10 and the eccentric flow paths 23, 23 of the irrigation member 20 (second part 22) communicate with each other via joint tubes 51, 51. Thereby, the connection between the catheter shaft 10 and the irrigation member 20 can be ensured, and the distal end surface of the catheter shaft 10 (the opening surface of the lumens 11 and 11) and the rear end surface of the irrigation member 20 are rear end surfaces. It is possible to prevent leakage of liquid at a contact point with 22b (opening surfaces of the eccentric flow paths 23, 23), and further, penetration of liquid into the shaft accompanying this.
  • the cross-sectional shape of the eccentric flow passages 23, 23 penetrating through the second part 22 is from the inside of the straight body portion 223 to the distal end side small diameter portion 221.
  • the shape changes from a circular shape to a substantially semicircular shape.
  • the opening shape of the eccentric flow paths 23 and 23 on the rear end surface 22b of the second component 22 is circular, but the front end surface 22a of the second component 22 (FIG. 5)
  • the thickness (for example, a thickness of 60 ⁇ m or more) of the molding material that defines the eccentric flow paths 23, 23 at the distal end side small diameter portion 221 is ensured. be able to.
  • the housing grooves 226 and 226 for housing and fixing the distal end portions of the tension wires 61 and 62 are arranged on the outer peripheral surface of the second component 22 (the straight body portion 223). Is formed.
  • a ring-shaped electrode 40 (first and second ring-shaped electrodes from the tip) is provided on the outer peripheral surface of the second component 22 (straight barrel portion 223).
  • a storage groove 225 is formed to store the lead wire 40L.
  • the storage groove 225 includes a shallow groove portion 225a, an inclined portion 225b, and a deep groove portion 225c from the front end toward the rear end.
  • the width of the storage groove 225 is preferably 0.15 to 0.35 mm, and 0.26 mm as a suitable example.
  • the depth of the shallow groove portion 225a of the storage groove 225 is preferably 0.10 to 0.20 mm, and 0.12 mm is a preferable example.
  • the depth of the deep groove portion 225c of the storage groove 225 is preferably 0.15 to 0.65 mm, and 0.50 mm is shown as a suitable example.
  • the first part 21 constituting the irrigation member 20 includes a straight body part 213, a large diameter part 212 having a larger outer diameter than the straight body part 213, and a reduced diameter part 211 that is reduced in diameter toward the distal end. It consists of a molded body formed in
  • the outer diameter of the straight body portion 213 of the first component 21 is substantially the same as the outer diameter of the straight body portion 223 of the second component 22, and the outer diameter of the large diameter portion 212 is the same as the outer diameter of the catheter shaft 10. Substantially the same.
  • the minimum outer diameter of the reduced diameter portion 211 of the first component 21 is substantially the same as the outer diameter of the neck portion 32 of the tip electrode 30.
  • a distal end side recess 21 ⁇ / b> A that can be fitted to the rear end portion (cylindrical portion 33) of the distal electrode 30 is formed on the distal end side of the first component 21.
  • a rear end side recess 21 ⁇ / b> B that can be fitted to the front end side small diameter portion 221 of the second component 22 is formed on the rear end side of the first component 21.
  • the depth of the rear end side recess 21B of the first component 21 (indicated by d 21 in FIG. 7) is the second
  • the tip 22 is formed deeper than the length (indicated by d 22 in FIG. 7) of the small diameter portion 221 on the tip side of the component 22.
  • the first component 21 (the reduced diameter portion 211) has eight irrigation openings for injecting (irrigating) the liquid supplied from the catheter shaft 10 onto the surface of the tip electrode 30.
  • 25A is arranged along the outer periphery of the irrigation member 20 at equiangular intervals (45 ° intervals).
  • восем ⁇ branch flow paths 25 in the irrigation openings 25A extending in the distal direction while being inclined outward from the bottom surface (rear end surface) 21b of the rear end side recess 21B ( A through hole) is formed.
  • the openings of the branch flow passage 25 in the bottom surface (rear end surface) 21 b of the rear end side recess 21 ⁇ / b> B are also arranged at equal angular intervals (45 ° intervals) along the circumferential direction of the irrigation member 20. ing.
  • Each of the eight branch flow paths 25 is formed so as to be inclined outward (outside in the radial direction of the irrigation member 20) with respect to the axial direction of the irrigation member 20. Thereby, it is possible to sufficiently irrigate the surface of the tip electrode having a certain size.
  • the inclination angle of the branch channel 25 is preferably 3 to 45 °, more preferably 5 to 13 °, and 7 ° as a suitable example.
  • a liquid guide groove 26 is formed in the distal end portion (the reduced diameter portion 211) of the first component 21 so as to be continuous with each of the eight branch flow paths 25 and extend in the distal direction from each of the irrigation openings 25A. ing.
  • the irrigation member 20 (first component 21) is provided with eight branch channels 25, irrigation openings 25A, and eight liquid guide grooves 26 along the outer periphery of the irrigation member 20 at intervals of 45 °. However, in FIG. 7 showing the longitudinal section, only a part of it is visible.
  • the first component 21 extends from the bottom surface (rear end surface) 21b of the rear end side recess 21B to the bottom surface (front end surface 21a) of the front end side recess 21A.
  • the central through hole 214 is formed along the central axis of the first component 21.
  • the central through hole 214 of the first component 21 and the central through hole 224 of the second component 22 constitute a central through hole of the irrigation member 20.
  • a central tube 54 is inserted into the central through hole (214, 224) of the irrigation member 20. Inside the central tube 54, the lead wire 30L of the tip electrode 30 and the lead wire 35L of the temperature sensor are inserted.
  • the lead wire 40 ⁇ / b> L of the ring-shaped electrode 40 (first ring-shaped electrode from the tip) can be accommodated on the outer peripheral surface of the first component 21 (straight barrel portion 213).
  • the two storage grooves 215 are arranged and formed at equal angular intervals (90 ° intervals) along the outer periphery of the straight body portion 213.
  • the width of the storage groove 215 is preferably 0.12 to 0.50 mm, and is 0.34 mm as a suitable example.
  • the depth of the storage groove 215 is preferably 0.10 to 0.20 mm, and 0.12 mm is shown as a suitable example.
  • One of the four storage grooves 215 formed on the outer peripheral surface of the first component 21 is a storage groove 225 formed on the outer peripheral surface of the second component 22 (straight barrel portion 223).
  • the lead wire 40L of the ring-shaped electrode 40 is housed in the housing groove 215 and the housing groove 225 of the second component 22. As shown in FIG.
  • the lead wire 40L of the first ring electrode 40 from the tip passes through the storage groove 215 and the storage groove 225 (the shallow groove portion 225a, the inclined portion 225b, the deep groove portion 225c), and the catheter shaft 10 A connector (illustrated) is guided through the opening of the lumen 13 and enters the lumen 13 through the opening, passes through the lumen 13 of the catheter shaft 10 and the inside of the control handle 70, and is connected to the inside of the control handle 70 or the proximal end thereof. Is omitted).
  • the lead wire 40L of the second ring-shaped electrode 40 from the tip is guided to the opening of the lumen 13 of the catheter shaft 10 through the storage groove 225 (shallow groove deep groove portion 225c).
  • the catheter shaft in which the irrigation member is located is not formed until the storage groove (the storage groove 215 in the first component 21 and the storage groove 225 in the second component 22) of the lead wire 40L is formed on the outer peripheral surface of the irrigation member 20. It is possible to mount the ring-shaped electrode 40 on the outer peripheral surface (region) of 10. As a result, the distance between the tip electrode 30 and the first ring electrode 40 from the tip can be narrowed (for example, about 2 mm), and a desirable potential measurement can be performed between these electrodes. .
  • the first component 21 and the second component 22 constituting the irrigation member 20 are made of a molded body of an insulating resin or an insulating ceramic.
  • the first component 21 and the second component 22 are preferably made of a molded body obtained by a ceramic injection molding method (CIM). According to the ceramic injection molding method, even a fine shape (for example, a fine shape having a thickness of about 60 ⁇ m) that cannot be formed by resin injection molding can be formed.
  • the irrigation member 20 can be reliably molded.
  • the ceramic molding obtained by the ceramic injection molding method has low thermal conductivity suitable as a constituent material of the irrigation member.
  • the ceramic molded body by the ceramic injection molding method is excellent in insulation, and even when the irrigation member 20 made of this molded body has an edge, current is concentrated on the edge portion when the ablation catheter 100 is used (cauterization). And does not become hot.
  • a suitable ceramic material constituting the irrigation member 20 it is preferable to use zirconia from the viewpoint of excellent molding processability and excellent biocompatibility.
  • the irrigation member 20 is configured by fitting a rear end side concave portion 21 ⁇ / b> B formed in the first component 21 and a front end side small diameter portion 221 of the second component 22.
  • the bottom surface (rear end surface) 21b of the rear end side recess 21B of the first component 21 and the front end surface 22a of the second component 22 are separated by a distance of d 21 -d 22.
  • a jacket space partitioned by the inner peripheral surface of the rear end side recess 21B and the outer peripheral surface of the central tube 54 is defined, and this jacket space serves as a liquid storage space 24.
  • the storage space 24 formed in this way is a space for allowing the liquids from the eccentric flow paths 23, 23 to merge and uniformly distributing in the circumferential direction of the irrigation member 20. Since the storage space 24 has no circumferential partition, the liquid flowing into the storage space 24 can freely flow in the circumferential direction.
  • the length (d 21 -d 22 ) of the storage space 24 is preferably 0.15 to 0.65 mm, and is 0.30 mm as a suitable example.
  • the irrigation member 20 configured as described above has two eccentric flow paths 23 and 23 formed inside the second component 21 so as to communicate with the lumens 11 and 11 of the catheter shaft 10 serving as a liquid flow path. And the first component 21 and the second component 22 so that the liquid from the eccentric channels 23 and 23 is uniformly distributed in the circumferential direction of the irrigation member 20.
  • a liquid storage space 24 that does not have a partition wall in the circumferential direction formed in the fitting portion of the, and communicates with the storage space 24 and extends in the distal direction while inclining outward to reach each of the irrigation openings 25A.
  • the eight branch channels 25 formed inside the first component, and the tip portion (first component) extending in the distal direction from each of the irrigation openings 25A continuously to each of the eight branch channels 25. Liquid guide groove 2 formed in the reduced diameter portion 211) It comes to have.
  • the straight part 213 and the second part 22 (the distal-side small diameter part 221 and the straight-body part 223) of the first part 21 constituting the irrigation member 20 are inserted into the distal-side concave part of the catheter shaft 10 ( And the eccentric flow paths 23 and 23 of the irrigation member 20 are communicated with the lumens 11 and 11 of the catheter shaft via the joint tubes 51 and 51, respectively.
  • the irrigation member 20 is connected to. Thereby, only the reduced diameter portion 211 and the large diameter portion 212 of the first component 21 appear as the external shape of the irrigation member 20.
  • the tip electrode 30 is connected to the tip side of the irrigation member 20 by fitting the cylindrical portion 33 of the tip electrode 30 into the tip side recess 21A of the irrigation member 20 (first component 21).
  • the tip electrode 30 connected to the tip side of the irrigation member 20 and constituting the ablation catheter 100 has a hemispherical tip bulge portion 31, a neck portion 32, and a cylindrical portion 33.
  • the diameter of the tip bulging portion 31 of the tip electrode 30 is preferably 1.0 to 3.3 mm, more preferably 2.2 to 2.6 mm, particularly preferably 2.3 to 2.5 mm.
  • An example is 2.36 mm.
  • D1 / D2 is too small, it is difficult to perform efficient cauterization treatment with a catheter provided with such a tip electrode.
  • the value of D1 / D2 is excessive, it becomes difficult to irrigate a sufficient amount of liquid onto the surface of such a tip electrode.
  • a liquid guide groove 36 that is continuous with each of the guide grooves 26 of the irrigation member 20 is formed at the proximal end portion (neck portion 32) of the distal electrode 30.
  • the guide groove 36 By forming the guide groove 36, the liquid that has reached the proximal end portion of the distal electrode 30 through the guide groove 26 formed in the irrigation member 20 is guided (guided) to the distal end portion of the distal electrode 30. Accordingly, the liquid can be supplied to the entire surface of the tip electrode 30 including the tip bulge portion 31. Since the guide groove 36 formed in the tip electrode 30 has a gentle R shape, an abnormal temperature rise does not occur in this portion even during cauterization.
  • the irrigation opening 25A is formed in the insulating irrigation member 20, and the conductive tip electrode 30 has no edge, so that the ablation catheter 100 is used (cautery).
  • the ablation catheter 100 is used (cautery).
  • a sufficient surface area for cauterization can be ensured, and efficient cauterization treatment can be performed.
  • the liquid is ejected (irrigated) from the eight irrigation openings 25A arranged at the distal end portion of the irrigation member 20 onto the surface of the distal electrode 30.
  • a sufficient amount of liquid can be brought into contact with the surface of the electrode 30.
  • the liquid sprayed onto the surface of the tip electrode 30 flows along the surface of the tip electrode 30 from the base end portion (neck portion 32) of the tip electrode 30 toward the tip portion (tip bulge portion 31). . Therefore, the ablation catheter 100 has an excellent cooling effect on the surface of the tip electrode 30 and sufficient blood around the tip electrode 30 as compared with a conventionally known catheter in which an irrigation opening is formed in the tip electrode.
  • the eight irrigation openings 25A are arranged at equiangular (45 °) intervals along the outer periphery of the irrigation member 20, it is possible to irrigate the surface of the tip electrode 30 over the entire region in the circumferential direction (360 °). it can.
  • the two lumens 11, 11 serving as liquid flow paths, the two lumens 12, 12 serving as insertion paths for the pulling wires 61, 62, and the lead of the ring electrode 40 are provided. Since the two lumens 13 and 13 serving as line insertion passages are both formed at eccentric positions, a leaf spring 65 that could not be arranged by a conventional irrigation catheter having an irrigation member is attached to the catheter shaft. It becomes possible to arrange
  • the ablation catheter 100 in which the leaf spring 65 is disposed is excellent in operability by providing sufficient torsional rigidity to the distal end flexible portion 10A of the catheter shaft 10.
  • each of the eight branch channels 25 is ejected (irrigated) from the irrigation opening 25A, the amount of liquid supplied from the catheter shaft 10 to the irrigation member 20 varies in the circumferential direction (flexible tip portion).
  • the irrigation member 20 is configured, and the cylindrical portion 33 of the tip electrode 30 (the rear end shape of the tip electrode) and the tip side recess 21A of the first component 21 (the tip shape of the first component) are fitted.
  • irrigation member 2 The tip electrode 30 can be connected to the zero tip side.
  • the irrigation member 20 by comprising the irrigation member 20 by two parts, the problem of the undercut resulting from the shape of the storage space 24 can be avoided, the eccentric flow paths 23 and 23, the storage space 24, and 8 It becomes possible to obtain the irrigation member 20 in which the branch channel 25 of the book is formed by molding.
  • each of the branch flow paths 25 formed inside the irrigation member 20 (first component 11) is formed so as to be inclined outward, the tip electrode (D1 / D2 having a value of 1 / D2 having a certain size is 1).
  • the surface of the tip electrode 30) which is 0.0 can be sufficiently irrigated.
  • a liquid guide groove 26 extending in the distal direction continuously to each of the branch flow paths 25 is formed at the distal end portion of the irrigation member 20 (first component 11), so that it is ejected from the irrigation opening 25A.
  • the liquid to be guided can be reliably guided (guided) toward the tip electrode 30.
  • a liquid guide groove 36 that is continuous with each of the guide grooves 26 of the irrigation member 20 is formed on the surface of the proximal end portion of the tip electrode 30, so that it passes through the guide groove 26 formed in the irrigation member 20.
  • the liquid that has reached the proximal end portion of the tip electrode 30 can be guided to the tip portion of the tip electrode 30, whereby the liquid can be supplied to the entire surface of the tip electrode 30.
  • the number of branch channels (irrigation openings) in the irrigation member does not have to be 8, and can be appropriately selected within a range of 4 to 12, for example.
  • the number of lumens (the number of eccentric flow paths in the irrigation member) serving as the liquid flow path of the catheter shaft may not be 2, but may be 1 or 3 or more.
  • the present invention is effective when a catheter shaft having a small number of lumens serving as liquid channels is used.
  • the internal structure of the catheter shaft is not particularly limited as long as the lumen serving as the liquid flow path is formed eccentrically at the distal end flexible portion.
  • the shape of the tip electrode is not particularly limited, and may be a shell shape.

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Abstract

 液体流路となるルーメン11が偏心形成されたカテーテルシャフト10と、灌注部材20と、先端電極30とを備え、灌注部材20には、複数の灌注用開口25Aが等角度間隔に配置され、灌注部材20の内部には、シャフト10のルーメン11に連通する偏心流路23と、これに連通する周方向に隔壁のない液体の貯留空間24と、これに連通し、外側に傾斜しながら先端方向に延びて灌注用開口25Aの各々に至る複数の分岐流路25とが形成され、灌注部材20は、第1部品21と第2部品22とからなり、第2部品22の内部に偏心流路23が形成され、第1部品21の内部に分岐流路25が形成され、両者の嵌合部分に貯留空間24が形成されている、電極カテーテルである。この電極カテーテルによれば、偏心形成されているシャフト10のルーメンから供給される液体を先端電極30の表面に対して周方向に均一に灌注できる。

Description

電極カテーテル
 本発明は、電極カテーテルに関し、更に詳しくは、カテーテルの先端に電極が装着されるとともに、この電極に生理食塩水などの液体を灌注する機構を備えた電極カテーテルに関する。
 電極カテーテルであるアブレーションカテーテルにおいて、焼灼時に高温となった先端電極を冷却するための灌注機構を備えているものが使用されている。
 灌注機構を備えた従来のカテーテルとしては、カテーテルシャフトを通って先端電極の内部に供給された生理食塩水をこの先端電極の表面に形成された複数の開口から噴射するタイプのものが紹介されている(例えば特許文献1および特許文献2参照)。
 しかしながら、先端電極の表面に灌注用の開口が形成されてなる従来公知のカテーテルには、下記(1)~(4)のような問題がある。
(1)先端電極の表面に開口を設けると、開口縁などに不可避的にエッジが形成される。そして、このようなエッジが形成されている先端電極によって焼灼を行うと、エッジ部分の電流密度がきわめて高くなり、この部分で異常な温度上昇が起きて、血栓が急速に形成される虞がある。
(2)先端電極の表面に形成された開口から生理食塩水を噴射しても、先端電極の表面に対して十分な灌注を行うこと(表面を液体で覆うこと)ができない。特に、先端電極の軸に対して垂直方向に生理食塩水を噴射する上記特許文献1および特許文献2に記載のカテーテルでは、先端電極の表面に対して生理食塩水を十分に接触させることができない。
(3)複数の開口を電極表面に形成することにより、先端電極の表面積を十分に確保することができなくなり、効率的な焼灼治療を行うことができない。
(4)アブレーションカテーテルを構成する先端電極の内部には、通常温度センサが備えられており、先端電極および周辺組織の温度を監視・制御しながら焼灼治療が行われる。
 しかし、上記の特許文献1および特許文献2に記載のカテーテルにおいては、先端電極の内部(流路)に供給される生理食塩水によって先端電極が必要以上に冷却されてしまい、先端電極の内部に備えた温度センサによって焼灼治療の際の正確な温度の監視・制御ができないという問題がある。このような問題を解決するために、温度センサが配置された先端電極と、カテーテルシャフトとの間に、断熱性材料からなる灌注用部材を設けて生理食塩水により先端電極が必要以上に冷却されることを防止する技術が紹介されている(特許文献3参照)。
特許第2562861号公報 特開2006-239414号公報 特表2009-537243号公報
 カテーテルの先端偏向操作を行うための偏向機構として板バネが多用されている。
 かかる板バネは、カテーテルシャフトの先端可撓部分において、カテーテルシャフトの中心軸に沿って配置される。偏向機構として板バネを採用することにより、先端可撓部分
に十分な捩れ剛性が付与されて、先端偏向操作可能カテーテルとしての操作性が向上する。
 然るに、灌注機構を備えた電極カテーテルに板バネによる偏向機構を採用する場合には、カテーテルシャフトの先端可撓部分において生理食塩水の流路となるルーメンを中心軸に沿って形成することはできず、中心軸から偏心して形成しなければならない。
 さらに、そのようなカテーテルシャフトに接続される先端電極または灌注部材における生理食塩水の流路も、その中心軸から偏心して形成されるため、生理食塩水は、偏心した開口(流路の出口)から噴射されることになる。
 このように、偏心した流路を通り、偏心した開口から噴射される生理食塩水によっては、先端電極の周方向に均一に灌注することができないという問題がある。
 このような問題に対して、先端電極または灌注部材に配置する噴射開口(流路の出口)の数を増加して、周方向の均一化を図ることが考えられる。
 しかし、噴射開口(流路の出口)の数を増加するためには、先端電極または灌注部材に形成する流路の数、延いては、カテーテルシャフトに形成する流路となるルーメンの数を増加させる必要があって現実的ではない。
 本発明は以上のような事情に基いてなされたものである。
 本発明の目的は、焼灼時において先端電極の一部に異常な温度上昇(高温部)を生じることがなく、先端電極表面の冷却効果および先端電極表面における血栓の形成抑制効果に優れ、効率的な焼灼治療を行うことができ、しかも、偏心して形成されているカテーテルシャフトのルーメンからの液体を先端電極の表面に対して周方向に均一に灌注することができる電極カテーテルを提供することにある。
〔1〕本発明の電極カテーテルは、先端可撓部分を有し、液体流路となる少なくとも1つのルーメンが前記先端可撓部分において偏心して形成されているカテーテルシャフトと、前記カテーテルシャフトの先端側に接続された絶縁性灌注部材と、前記絶縁性灌注部材の先端側に接続された先端電極とを備えてなる電極カテーテルであって、
 前記絶縁性灌注部材には、前記カテーテルシャフトから供給される液体を前記先端電極の表面に灌注するための複数の灌注用開口が、前記絶縁性灌注部材の外周に沿って等角度間隔に配置され、
 前記絶縁性灌注部材の内部には、前記カテーテルシャフトの液体流路となるルーメンに連通する少なくとも1つの偏心流路と、
 前記偏心流路に連通する空間であって、前記偏心流路からの液体が前記絶縁性灌注部材の周方向に均一に分布されるように、前記周方向に隔壁を有しない液体の貯留空間と、
 前記貯留空間に連通し、外側に傾斜しながら先端方向に延びて前記複数の灌注用開口の各々に至る複数の分岐流路とが形成され、
 前記絶縁性灌注部材は、前記先端電極の後端形状と嵌合可能な先端形状を有する第1部品と、前記第1部品の後端形状に嵌合可能な先端形状を有する第2部品とから構成され、
 前記第2部品の内部に前記偏心流路が形成され、
 前記第1部品の内部に前記複数の分岐流路が形成され、
 前記第1部品と前記第2部品との嵌合部分において前記貯留空間が形成されていることを特徴とする。
 (a)このような構成の電極カテーテルによれば、絶縁性灌注部材に灌注用開口が形成されているので、先端電極に開口を形成する必要がなく、開口の形成に伴うエッジが存在しないために焼灼時において先端電極の一部に異常な温度上昇を生じることはなく、これにより血栓の形成が抑制される。また、先端電極に開口を形成する必要がないので、十分
な表面積を確保することができ、効率的な焼灼治療を行うことができる。
 (b)また、絶縁性灌注部材から先端電極の表面に対して液体が灌注されるので、先端電極の表面に十分な量の液体を接触させることができ、また、先端電極の表面を灌注する液体は、先端電極の基端部から先端部に向かって、当該先端電極の表面に沿うように流れるので、先端電極の表面の冷却効果に優れるとともに、先端電極表面付近の血液が十分に攪拌・希釈されることによっても優れた血栓形成抑制効果が奏される。
 (c)また、絶縁性灌注部材の外周に沿って等角度間隔に配置された複数の灌注用開口が形成されているので、先端電極の表面に対して周方向の全域にわたり灌注することができる。
 (d)更に、カテーテルシャフトの先端可撓部分において、液体流路となるルーメンが偏心して形成されていることによって、灌注部材を有する従来の灌注カテーテルでは配置することができなかった板バネを、カテーテルシャフトの中心軸に沿って配置することが可能となる。
 (e)更に、絶縁性灌注部材の内部に偏心流路が形成されていることにより、カテーテルシャフトのルーメン(偏心して形成されている液体流路)からの液体を貯留空間に向けて流通させることができる。
 (f)更に、絶縁性灌注部材の内部に、その周方向に隔壁を有しない液体の貯留空間と、この貯留空間に連通し、外側に傾斜しながら先端方向に延びて複数の灌注用開口の各々に至る複数の分岐流路とが形成されていることにより、偏心流路を通って貯留空間に到達した液体は、貯留空間において周方向に均一に分布されるように流れを整えられてから、先端方向に延びる複数の分岐流路の各々を通って灌注用開口から噴射(灌注)されるので、等角度間隔に配置された複数の灌注用開口の間で噴射される液量にバラツキはなく、絶縁性灌注部材の周方向において均一な噴射(灌注)を行うことが可能となり、先端電極の表面を周方向の全域にわたり均等に灌注することができる。
 (g)更に、絶縁性灌注部材の内部に形成された分岐流路が外側(絶縁性灌注部材の半径方向の外側)に傾斜するように形成されていることにより、灌注用開口(分岐流路の開口)を外側に配置することができるので、ある程度サイズの大きな先端電極(例えば、カテーテルシャフトの管径と同等以上の径を有する先端電極)の表面に対しても灌注することが可能になる。
 (h)更に、第1部品の後端形状と、第2部品の先端形状とを嵌合させることにより、絶縁性灌注部材が構成され、先端電極の後端形状と、第1部品の先端形状とを嵌合させることにより、絶縁性灌注部材の先端側に先端電極を接続することができる。
 また、絶縁性灌注部材を2つの部品で構成することによりアンダーカットの問題を回避することができ、偏心流路と貯留空間と複数の分岐流路とが内部に形成された絶縁性灌注部材を成型により得ることが可能になる。
〔2〕本発明の電極カテーテルにおいて、前記絶縁性灌注部材の先端部には、前記複数の分岐流路の各々に連続して、前記複数の灌注用開口の各々から先端方向に延びる液体の案内溝が形成され、
 前記先端電極の基端部には、前記絶縁性灌注部材の案内溝の各々に連続する液体の案内溝が形成されていることが好ましい。
 このような構成の電極カテーテルによれば、絶縁性灌注部材の先端部に、複数の分岐流
路の各々に連続して先端方向に延びる液体の案内溝が形成されていることにより、灌注用開口から噴射される液体(分岐流路を通って灌注用開口に到達した液体)を、先端電極に向けて確実に案内(誘導)することができる。
 更に、先端電極の基端部表面に、絶縁性灌注部材の案内溝の各々に連続する液体の案内溝が形成されていることにより、絶縁性灌注部材に形成された案内溝を通って先端電極の基端部に到達した液体を、先端電極の先端部に案内(誘導)することができ、これにより、先端電極の表面全体に液体を供給することができる。
〔3〕本発明の電極カテーテルにおいて、前記絶縁性灌注部材は、前記第1部品に形成された後端側凹部と、前記第2部品の先端側小径部とが嵌合することにより構成され、
 前記第1部品の後端側凹部の深さが、前記第2部品の先端側小径部の長さより深く形成されていることにより、前記第1部品と前記第2部品との嵌合部分において前記貯留空間が形成されていることが好ましい。
 このような構成の電極カテーテルによれば、第1部品と第2部品とを嵌合させることにより、第1部品の後端側凹部の底面(後端面)および内周面と、第2部品の先端側小径部の先端面とによって区画される空間を貯留空間とすることができ、第2部品の内部に形成された偏心流路と、嵌合部分に形成された貯留空間と、第1部品の内部に形成された複数の分岐流路とを有する絶縁性灌注部材を構成することができる。
〔4〕本発明の電極カテーテルにおいて、前記絶縁性灌注部材を構成する前記第1部品および前記第2部品は、セラミック射出成形法(CIM)により得られた成型体であることが好ましい。
 セラミック射出成形法によれば、樹脂による射出成形では形成できない微細形状を形成することが可能となり、本発明の電極カテーテルを構成する絶縁性灌注部材を確実に成型することができる。
 また、セラミック射出成形法により得られるセラミック成型体は、灌注部材の構成材料として好適な絶縁性および低い熱伝導率を有している。
〔5〕本発明の電極カテーテルにおいて、前記カテーテルシャフトの先端可撓部分を撓ませるための偏向機構として、カテーテルシャフトの中心軸に沿って延在する板バネを備えていることが好ましい。
 このような構成の電極カテーテルは、カテーテルシャフトの先端可撓部分に十分な捩れ剛性が付与されることにより操作性に優れたものとなる。しかも、この電極カテーテルによれば、カテーテルシャフトの中心軸に沿って板バネを配置して液体流路となるルーメンを偏心して形成しているにも関わらず、先端電極の表面に対してその周方向に均一に灌注することができる。
〔6〕本発明の電極カテーテルにおいて、前記カテーテルシャフトの液体流路となるルーメンと、前記絶縁性灌注部材の偏心流路とが、継手チューブを介して連通していることが好ましい。
 このような構成の電極カテーテルによれば、カテーテルシャフトの先端側に対する絶縁性灌注部材の接続を確実なものとすることができるとともに、カテーテルシャフトの先端面(液体流路となるルーメンが開口する先端面)と、絶縁性灌注部材の後端面(偏心流路が開口する第2部品の後端面)との当接箇所における液体の漏れ(これに伴うシャフト内部への液体の浸入)を防止することができる。
〔7〕本発明の電極カテーテルにおいて、前記絶縁性灌注部材の内部に形成された偏心流
路の数が1または2であり、分岐流路の数が4以上であることが好ましい。
 絶縁性灌注部材の内部に形成された偏心流路の数が1または2である場合(すなわち、カテーテルシャフトの液体流路となるルーメンの数が1または2である場合)において、カテーテルシャフトの先端側に絶縁性灌注部材を装着すること〔カテーテルシャフトから供給される液体を絶縁性灌注部材の内部(偏心流路・貯留空間・複数の分岐流路)に流通させること〕は、特に効果的である。
 また、分岐流路の数(灌注用開口の数)が4以上であれば、絶縁性灌注部材の周方向に十分均一に灌注することができる。
〔8〕本発明の電極カテーテルにおいて、前記絶縁性灌注部材には、その中心軸に沿って中央貫通孔が形成されるとともに、前記中央貫通孔に中央チューブが挿通され、
 前記液体の貯留空間は、前記第1部品の後端側凹部の内周面と、前記中央チューブの外周面とにより仕切られたジャケット空間であることが好ましい。
 このような構成の電極カテーテルによれば、第1部品と第2部品とを嵌合させることにより、第1部品の後端側凹部の底面(後端面)と、第2部品の先端側小径部の先端面と、第1部品の後端側凹部の内周面と、中央チューブの外周面とにより区画されるジャケット空間を貯留空間とすることができる。
〔9〕この場合において、前記中央チューブには、先端電極のリード線および/または温度センサのリード線が挿通されていることが好ましい。
 このような構成の電極カテーテルによれば、中央チューブ内に挿通されているリード線が液体と接触することを確実に防止することができる。
〔10〕本発明の電極カテーテルにおいて、前記先端電極の先端が膨出しており、当該先端電極の最大径をD1、前記カテーテルシャフトの管径をD2とするとき、D1/D2の値が1.0以上であることが好ましい。
 このような構成の電極カテーテルによれば、先端電極において焼灼治療に十分な表面積が確保することができる。
 本発明の電極カテーテルによれば、焼灼時において先端電極の一部に異常な温度上昇を生じることがなく、先端電極表面の冷却効果および先端電極表面における血栓の形成抑制効果に優れ、効率的な焼灼治療を行うことができる。
 本発明の電極カテーテルによれば、更に、偏心して形成されているカテーテルシャフトのルーメンからの液体を先端電極の表面に対して周方向に均一に灌注することができる。しかも、カテーテルシャフトの先端可撓部分において液体流路となるルーメンが偏心して形成されていることにより、灌注部材を有する従来の灌注カテーテルでは配置することができなかった板バネを、カテーテルシャフトの中心軸に沿って配置することが可能となる。
 また、第1部品と第2部品とから絶縁性灌注部材が構成されているので、成型加工の際のアンダーカットの問題を回避することができ、偏心流路と貯留空間と複数の分岐流路とが内部に形成された絶縁性灌注部材を成型により得ることが可能になる。
本発明の電極カテーテルの一実施形態に係るアブレーションカテーテルの正面図である。 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における縦断面図である。 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図2(図7)のC-C断面図)である。 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図2(図7)B-B断面図)である。 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図2(図7)のD-D断面図)である。 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図2(図7)のA-A断面図)である。 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における縦断面図(図3のF-F断面図)である。 図1に示したアブレーションカテーテルを構成する灌注部材を示す斜視図である。 図1に示したアブレーションカテーテルを構成する灌注部材を示す斜視図である。 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における縦断面図(図4のG-G断面図)である。 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図10のH-H断面図)である。 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図10のI-I断面図)である。 図1に示したアブレーションカテーテルの先端部分における横断面図(図10のJ-J断面図)である。
 以下、本発明の電極カテーテルの一実施形態について図面を用いて説明する。
 図1乃至図7および図10乃至図13に示す電極カテーテルは、心臓における不整脈の治療に用いられる本発明のアブレーションカテーテルである。
 この実施形態アブレーションカテーテル100は、先端可撓部分10Aを有し、この先端可撓部分10Aにおいて液体流路となる2本のルーメン11,11が偏心して形成されているカテーテルシャフト10と、このカテーテルシャフト10の先端側に接続された絶縁性の灌注部材20と、この灌注部材20の先端側に接続された先端電極30と、カテーテルシャフト10の外周面に装着されたリング状電極40と、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aを撓ませるための偏向機構を構成する引張ワイヤ61,62と、カテーテルシャフト10の中心軸に沿ってに配置され、引張ワイヤ61,62とともに偏向機構を構成する板バネ65と、カテーテルシャフト10の基端側に接続された制御ハンドル70と、液体の注入管80とを備えてなり;
 カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aには、液体流路となる2本のルーメン11,11が中心軸を挟んで対向するように(すなわち、各々が中心軸から偏心して)形成されているとともに、引張ワイヤ61,62の挿通路となる2本のルーメン12,12と、リング状電極40のリード線の挿通路となる2本のルーメン13,13とが形成され;
 灌注部材20には、カテーテルシャフト10から供給される液体を先端電極30の表面に噴射(灌注)するための8つの灌注用開口25Aが、灌注部材20の外周に沿って等角度間隔(45°間隔)に配置され、
 灌注部材20の内部には、カテーテルシャフト10の液体流路となるルーメン11,11に連通する2本の偏心流路23,23と、偏心流路23,23に連通する空間であって、偏心流路23,23からの液体が灌注部材20の周方向に均一に分布されるように、周方向に隔壁を有しない液体の貯留空間24と、この貯留空間24に連通し、外側に傾斜し
ながら先端方向に延びて8つの灌注用開口25Aの各々に至る8本の分岐流路25とが形成され、灌注部材20の先端部には、8本の分岐流路25の各々に連続して、灌注用開口25Aの各々から先端方向に延びる液体の案内溝26が形成され;
 先端電極30の基端部表面には、灌注部材20の案内溝26の各々に連続する液体の案内溝36が形成されており;
 灌注部材20は、先端電極30の円筒状部分33と嵌合可能な先端側凹部21Aが形成されているとともに、後端側にも凹部21Bが形成され、内部には8本の分岐流路25が形成されている第1部品21と、この第1部品21の後端側凹部21Bに嵌合可能な先端側小径部221を有し、内部には2本の偏心流路23,23が形成されている第2部品22とを嵌合することによって構成され;
 第1部品21の後端側凹部21Bの深さ(d21)が、第2部品22の先端側小径部221の長さ(d22)より深く形成されていることにより、第1部品21と第2部品22との嵌合部分において貯留空間24(第1部品21の後端側凹部21Bの底面(後端面)21bおよび内周面と、第2部品22の先端側小径部221の先端面22aとによって区画される空間)が形成されている。
 図1に示すように、アブレーションカテーテル100は、先端可撓部分10Aを有するカテーテルシャフト10と、灌注部材20と、先端電極30と、リング状電極40と、制御ハンドル70と、液体の注入管80とを備えてなる。
 図1に示した注入管80は、制御ハンドル70の内部を通ってカテーテルシャフト10に接続されており、この注入管80を通って、カテーテルシャフト10のルーメン11に液体が供給される。ここに、「液体」としては、生理食塩水を例示することができる。
 図1に示した制御ハンドル70は、カテーテルシャフト10の基端側に接続されており、カテーテルの先端偏向操作を行うための回転板75を備えている。
 アブレーションカテーテル100を構成するカテーテルシャフト10は、先端可撓部分10Aを有するものである。
 ここに、「先端可撓部分」とは、先端偏向操作用のワイヤを引っ張ることによって撓む(曲がる)ことのできるカテーテルシャフトの先端部分をいう。
 図2および図3に示すように、カテーテルシャフト10(ルーメン12,12)には、先端可撓部分10Aを撓ませる(先端偏向操作する)ための引張ワイヤ61,62が配置されている。引張ワイヤ61,62の後端部は、制御ハンドル70の回転板75(図1参照)にそれぞれ連結されている。一方、引張ワイヤ61,62の先端部は、灌注部材20(第2部品22)の外周面(収納溝226)において固定されている。
 例えば、図1に示すA1方向に回転板75を回転させると、引張ワイヤ61が引っ張られ、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aが矢印A方向に偏向動作し、図1に示すB1方向に回転板75を回転させると、引張ワイヤ62が引っ張られ、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aが矢印B方向に偏向動作する。
 図3に示すように、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aには、引張ワイヤ61,62の配列方向(先端可撓部分10Aの撓み方向)に対して垂直な平面上において、カテーテルシャフト10の中心軸に沿って板バネ65が配置されている。
 先端可撓部分10Aに板バネ65を配置することにより、撓み方向の異方性が担保されるとともに、先端可撓部分10Aに十分な捩れ剛性が付与されて先端偏向操作時の操作性の向上を図ることができる。
 図3および図7に示すように、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aには、カ
テーテルシャフト10の中心軸を挟んで対向するように、液体流路となる2本のルーメン11,11が形成されている。
 なお、先端可撓部分10Aにおける2本のルーメン11,11は、先端可撓部分10Aより基端側のシャフト部分において合流していてもよい。
 また、図3に示すように、先端可撓部分10Aには、引張ワイヤ61,62の挿通路となる2本のルーメン12,12と、リング状電極40のリード線(図3において図示省略)の挿通路となる2本のルーメン13,13と、先端電極30のリード線30Lの挿通路となるルーメン14と、温度センサ(熱電対)のリード線35Lの挿通路となるルーメン15とが形成されている。このように、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aは、いわゆるマルチルーメン構造となっている。但し、カテーテルシャフト10の先端には、後述する灌注部材20との接合のために、シングルルーメン構造の先端側凹部が形成されている。
 カテーテルシャフト10は、例えばポリオレフィン、ポリアミド、ポリエーテルポリアミド、ポリウレタン、ナイロン、PEBAX(ポリエーテルブロックアミド)などの合成樹脂で構成される。また、カテーテルシャフト10の近位端側は、これらの合成樹脂からなるチューブをステンレス素線で編組したブレードチューブであってもよい。
 カテーテルシャフト10の外径は1.0~3.0mmであることが好ましく、更に好ましくは1.6~2.7mmとされ、好適な一例を示せば2.36mmである。
 カテーテルシャフト10の長さは600~1500mmであることが好ましく、更に好ましくは900~1200mmとされる。
 アブレーションカテーテル100において、先端電極30の表面への液体の噴射(灌注)は、先端電極30の後端側に位置する灌注部材20によって行われる。
 図8および図9は、アブレーションカテーテル100を構成する灌注部材20の形状を示す斜視図である。
 図2および図7乃至図10に示すように、灌注部材20は、第1部品21と第2部品22とを嵌合することにより構成される。
 灌注部材20を構成する第2部品22は、直胴部223と、この直胴部223より外径の小さい先端側小径部221とが一体的に形成された成型体からなる。
 なお、図8および図9において、第2部品22の先端側小径部221は、第1部品21の内側(後端側凹部21B)に嵌合されているために図面上には現れていない。
 第2部品22の直胴部223の外径は0.80~2.80mmであることが好ましく、更に好ましくは1.80~2.12mmとされ、好適な一例を示せば1.96mmである。
 第2部品22の先端側小径部221の外径0.60~2.60mmであることが好ましく、更に好ましくは0.40~1.70mmとされ、好適な一例を示せば1.45mmである。
 図4、図5、図7および図9に示すように、第2部品22には、その中心軸に沿って中央貫通孔224が形成されているとともに、中央貫通孔224の両隣において、中心軸と平行に延びる偏心流路23,23が形成されている。中央貫通孔224および偏心流路23,23は、第2部品22(先端側小径部221)の先端面22aから第2部品22(直胴部223)の後端面22bに至る貫通孔である。
 図7に示すように、第2部品22の後端面22b(図4に示す図2のB-B断面)にお
ける偏心流路23,23の開口の各々は、カテーテルシャフト10の先端面(図3に示す図2のC-C断面)におけるルーメン11,11の開口の各々と対向している。
 カテーテルシャフト10のルーメン11,11と、灌注部材20(第2部品22)の偏心流路23,23とは、継手チューブ51,51を介して連通している。
 これにより、カテーテルシャフト10と灌注部材20との接続を確実なものとすることができるとともに、カテーテルシャフト10の先端面(ルーメン11,11の開口面)と、灌注部材20の後端面の後端面22b(偏心流路23,23の開口面)との当接箇所における液体の漏れ、延いては、これに伴うシャフト内部への液体の浸入を防止することができる。
 図7に示すように、第2部品22(直胴部223および先端側小径部221)を貫通する偏心流路23,23の横断面形状は、直胴部223の内部から先端側小径部221の内部に至る直前(図7において231で示す段差部)において、円形から略半円形に変化している。従って、第2部品22の後端面22b(図4に示す図2のB-B断面)における偏心流路23,23の開口形状は円形であるが、第2部品22の先端面22a(図5に示す図2のD-D断面)における偏心流路23,23の開口形状は略半円形である。
 このように偏心流路23,23の横断面形状を変化させることにより、先端側小径部221において偏心流路23,23を区画する成型材料の肉厚(例えば60μm以上の肉厚)を確保することができる。
 また、図2、図8および図9に示すように、第2部品22(直胴部223)の外周面には、引張ワイヤ61,62の先端部を収納して固定する収納溝226,226が形成されている。
 また、図8乃至図10および図13に示すように、第2部品22(直胴部223)の外周面には、リング状電極40(先端から第1番目および第2番目のリング状電極)のリード線40Lを収納するために収納溝225が形成されている。
 図10に示すように、収納溝225は、先端から後端に向けて浅溝部225aと、傾斜部225bと、深溝部225cとからなる。
 ここに、収納溝225の幅は0.15~0.35mmであることが好ましく、好適な一例を示せば0.26mmである。
 収納溝225の浅溝部225aの深さは0.10~0.20mmであることが好ましく、好適な一例を示せば0.12mmである。
 また、収納溝225の深溝部225cの深さは0.15~0.65mmであることが好ましく、好適な一例を示せば0.50mmである。
 灌注部材20を構成する第1部品21は、直胴部213と、この直胴部213より外径の大きい大径部212と、先端方向に向かって縮径する縮径部211とが一体的に形成された成型体からなる。
 第1部品21の直胴部213の外径は、第2部品22の直胴部223の外径と実質的に同一であり、大径部212の外径は、カテーテルシャフト10の外径と実質的に同一である。第1部品21の縮径部211の最小外径は、先端電極30の頸部32の外径と実質的に同一である。
 図2、図7および図10に示すように、第1部品21の先端側には、先端電極30の後端部分(円筒状部分33)と嵌合可能な先端側凹部21Aが形成されている。また、第1部品21の後端側には、第2部品22の先端側小径部221と嵌合可能な後端側凹部21Bが形成されている。
 ここに、第1部品21の後端側凹部21Bの深さ(図7においてd21で示す)は、第2
部品22の先端側小径部221の長さ(図7においてd22で示す)より深く形成されている。
 図7および図8に示すように、第1部品21(縮径部211)には、カテーテルシャフト10から供給される液体を先端電極30の表面に噴射(灌注)するための8つの灌注用開口25Aが、灌注部材20の外周に沿って等角度間隔(45°間隔)に配置されている。
 また、第1部品21の内部には、後端側凹部21Bの底面(後端面)21bから外側に傾斜しながら先端方向に延びて灌注用開口25Aの各々に至る8本の分岐流路25(貫通孔)が形成されている。
 なお、図6に示すように、後端側凹部21Bの底面(後端面)21bにおける分岐流路25の開口も、灌注部材20の周方向に沿って等角度間隔(45°間隔)で配置されている。
 8本の分岐流路25の各々は、灌注部材20の軸方向に対して外側(灌注部材20の半径方向の外側)に傾斜するように形成されている。
 これにより、ある程度サイズの大きな先端電極の表面に対しても十分に灌注することができる。
 ここに、分岐流路25の傾斜角度としては3~45°であることが好ましく、更に好ましくは5~13°、好適な一例を示せば7°である。
 また、第1部品21の先端部(縮径部211)には、8本の分岐流路25の各々に連続し、灌注用開口25Aの各々から先端方向に延びる液体の案内溝26が形成されている。
   
 なお、灌注部材20(第1部品21)には、分岐流路25、灌注用開口25A、液体の案内溝26が、それぞれ、灌注部材20の外周に沿って45°間隔で8つずつ設けられているが、縦断面を示す図7では、その一部のみが見えている。
 図2、図6、図7および図10に示すように、第1部品21には、後端側凹部21Bの底面(後端面)21bから、先端側凹部21Aの底面(先端面21a)に至るように、第1部品21の中心軸に沿って中央貫通孔214が形成されている。
 第1部品21の中央貫通孔214と、第2部品22の中央貫通孔224とにより、灌注部材20の中央貫通孔が構成される。
 図2、図4乃至図7および図10乃至図13に示すように、灌注部材20の中央貫通孔(214,224)には、中央チューブ54が挿入されている。この中央チューブ54の内部には、先端電極30のリード線30Lおよび温度センサのリード線35Lが挿通されている。
 図8乃至図12に示すように、第1部品21(直胴部213)の外周面には、リング状電極40(先端から第1番目のリング状電極)のリード線40Lを収納可能な4本の収納溝215が、直胴部213の外周に沿って等角度間隔(90°間隔)で配置形成されている。
 ここに、収納溝215の幅は0.12~0.50mmであることが好ましく、好適な一例を示せば0.34mmである。
 また、収納溝215の深さは0.10~0.20mmであることが好ましく、好適な一例を示せば0.12mmである。
 第1部品21(直胴部213)の外周面に形成された4本の収納溝215のうちの1本は第2部品22(直胴部223)の外周面に形成された収納溝225と同一直線上に配置され、この収納溝215および第2部品22の収納溝225において、リング状電極40のリード線40Lが収納されている。
 図10に示すように、先端から第1番目のリング状電極40のリード線40Lは、収納溝215および収納溝225(浅溝部225a,傾斜部225b,深溝部225c)を通って、カテーテルシャフト10のルーメン13の開口に案内され、この開口からルーメン13に進入し、カテーテルシャフト10のルーメン13および制御ハンドル70の内部を通り、制御ハンドル70の内部またはその基端側に接続されたコネクタ(図示省略)に接続されている。また、先端から第2番目のリング状電極40のリード線40Lは、収納溝225(浅溝深溝部225c)を通ってカテーテルシャフト10のルーメン13の開口に案内される。
 灌注部材20の外周面にリード線40Lの収納溝(第1部品21における収納溝215および第2部品22における収納溝225)が形成されていることによりはじめて、灌注部材が内部に位置するカテーテルシャフト10の外周面(領域)に、リング状電極40を装着することが可能になる。
 これにより、先端電極30と、先端から第1番目のリング状電極40との離間距離を狭くすること(例えば2mm程度とすること)ができ、これらの電極間において、望ましい電位測定が可能となる。
 灌注部材20を構成する第1部品21および第2部品22は、絶縁性樹脂または絶縁性セラミックの成型体からなる。
 第1部品21および第2部品22は、セラミック射出成形法(CIM)により得られた成型体からなることが好ましい。
 セラミック射出成形法によれば、樹脂による射出成形によっては形成できない微細形状(例えば、60μm程度の肉厚を有する微細形状)であっても形成することができるので、上記のような形状・サイズの灌注部材20を確実に成型することができる。
 また、セラミック射出成形法により得られるセラミック成型体は、灌注部材の構成材料として好適な低い熱伝導率を有している。
 また、セラミック射出成形法によるセラミック成型体は絶縁性に優れ、この成型体からなる灌注部材20にエッジが形成されていても、アブレーションカテーテル100の使用(焼灼)時に、エッジ部分に電流が集中して高温になることもない。
 灌注部材20を構成する好適なセラミック材料としては、成型加工性に優れるとともに、生体適合性に優れているという観点からジルコニアを使用することが好ましい。
 灌注部材20は、第1部品21に形成された後端側凹部21Bと、第2部品22の先端側小径部221とを嵌合することにより構成される。
 この灌注部材20の嵌合部分において、第1部品21の後端側凹部21Bの底面(後端面)21bと、第2部品22の先端面22aとは、d21-d22の距離で離間し、この間において、後端側凹部21Bの内周面と、中央チューブ54の外周面とにより仕切られたジャケット空間が区画形成され、このジャケット空間が液体の貯留空間24となっている。
 このようにして形成される貯留空間24は、偏心流路23,23からの液体を合流させて、灌注部材20の周方向に均一に分布させるための空間である。この貯留空間24には、周方向の隔壁がないために、貯留空間24に流入した液体を周方向に自由に流動させることができる。
 ここに、貯留空間24の長さ(d21-d22)としては0.15~0.65mmであることが好ましく、好適な一例を示せば0.30mmである。
 上記のようにして構成される灌注部材20は、液体流路となるカテーテルシャフト10のルーメン11,11に連通するように第2部品21の内部に形成された2本の偏心流路23,23と、偏心流路23,23に連通する空間であって、偏心流路23,23からの液体が灌注部材20の周方向に均一に分布されるように第1部品21と第2部品22との嵌合部分に形成された周方向に隔壁を有しない液体の貯留空間24と、この貯留空間24に連通し、外側に傾斜しながら先端方向に延びて灌注用開口25Aの各々に至るように第1部品の内部に形成された8本の分岐流路25と、8本の分岐流路25の各々に連続して灌注用開口25Aの各々から先端方向に延びるように先端部(第1部品の縮径部211)に形成された液体の案内溝26を有するものとなる。
 図7に示すように、灌注部材20を構成する第1部品21の直胴部213および第2部品22(先端側小径部221・直胴部223)がカテーテルシャフト10の先端側凹部に挿入(嵌合)され、灌注部材20の偏心流路23,23の各々が、継手チューブ51,51を介して、カテーテルシャフトのルーメン11,11の各々に連通されることにより、カテーテルシャフト10の先端側に灌注部材20が接続される。
 これにより、第1部品21の縮径部211および大径部212のみが、灌注部材20の外観形状として現れている。
 一方、灌注部材20(第1部品21)の先端側凹部21Aに、先端電極30の円筒状部分33が嵌合されることにより、灌注部材20の先端側に先端電極30が接続される。
 灌注部材20の先端側に接続されてアブレーションカテーテル100を構成する先端電極30は、半球状の先端膨出部31と、頸部32と、円筒状部分33とを有する。
 先端電極30の先端膨出部31の径としては1.0~3.3mmであることが好ましく、更に好ましくは2.2~2.6mm、特に好ましくは2.3~2.5mm、好適な一例を示せば2.36mmである。
 また、先端膨出部31の径(先端電極30の最大径)をD1、カテーテルシャフト10の管径をD2とするとき、D1/D2の値が1.0以上であることが好ましく、更に好ましくは1.0~1.5とされ、好適な一例を示せば1.0(D1/D2=2.36mm/2.36mm)である。
 D1/D2の値が過小である場合には、そのような先端電極を備えたカテーテルにより効率的な焼灼治療を行うことが困難となる。
 他方、D1/D2の値が過大である場合には、そのような先端電極の表面に対して十分な量の液体を灌注することが困難となる。
 なお、D1/D2の値が1.0以上である先端電極30の表面に対して十分な量の液体を灌注できるのは、灌注部材20の分岐流路25を外側に傾斜させていることによって、傾斜させない場合よりも灌注用開口25Aを外側に位置させているからである。この点においても、灌注部材20を介在させる意義がある。
 また、先端電極30の基端部(頸部32)には、灌注部材20の案内溝26の各々に連続する液体の案内溝36が形成されている。
 この案内溝36が形成されていることにより、灌注部材20に形成された案内溝26を通って先端電極30の基端部に到達した液体を、先端電極30の先端部に案内(誘導)することができ、これにより、先端膨出部31を含む先端電極30の表面全体に液体を供給することができる。
 なお、先端電極30に形成された案内溝36は緩やかなR形状を有しているので、焼灼
時においても、この部分において異常な温度上昇は起こらない。
 この実施形態のアブレーションカテーテル100によれば、灌注用開口25Aが絶縁性の灌注部材20に形成されていて、導電性の先端電極30にはエッジが存在しないので、アブレーションカテーテル100の使用時(焼灼時)において先端電極30の一部に異常な温度上昇(高温部)を生じることはなく、そのような高温部に血液が接触して血栓が形成されることを抑制することができる。しかも、先端電極30には開口を形成する必要がないので、焼灼するために十分な表面積を確保することができ、効率的な焼灼治療を行うことができる。
 また、この実施形態のアブレーションカテーテル100によれば、灌注部材20の先端部に配置されている8つの灌注用開口25Aから先端電極30の表面に対して液体が噴射(灌注)されるので、先端電極30の表面に十分な量の液体を接触させることができる。
  しかも、先端電極30の表面に噴射される液体は、先端電極30の基端部(頸部32)から先端部(先端膨出部31)に向かって、先端電極30の表面に沿うように流れる。
 従って、このアブレーションカテーテル100は、先端電極に灌注用開口が形成されている従来公知のカテーテルと比較して、先端電極30の表面の冷却効果に優れるとともに、先端電極30の周辺の血液が十分に攪拌・希釈されることによって更に優れた血栓形成抑制効果が奏される。
 また、8つの灌注用開口25Aが灌注部材20の外周に沿って等角度(45°)間隔に配置されているので、先端電極30の表面を周方向の全域(360°)にわたり灌注することができる。
 更に、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aにおいて、液体流路となる2本のルーメン11,11、引張ワイヤ61,62の挿通路となる2本のルーメン12,12、リング状電極40のリード線の挿通路となる2本のルーメン13,13が、何れも偏心した位置に形成されているので、灌注部材を有する従来の灌注カテーテルでは配置することができなかった板バネ65を、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aに中心軸に沿って配置することが可能となる。
 そして、板バネ65が配置されているアブレーションカテーテル100は、カテーテルシャフト10の先端可撓部分10Aに十分な捩れ剛性が付与されることによって操作性に優れたものとなる。
 更に、灌注部材20の内部に、周方向に隔壁を有しない液体の貯留空間24と、貯留空間に連通し、外側に傾斜しながら先端方向に延びて灌注用開口25Aの各々に至る8本の分岐流路25が形成されていることにより、偏心流路23,23を通って貯留空間24に到達した液体は、貯留空間24において周方向に均一に分布されるように流れを整えられてから、8本の分岐流路25の各々を通って灌注用開口25Aから噴射(灌注)されるので、カテーテルシャフト10から灌注部材20に供給される液体の量に周方向のバラツキ(先端可撓部分10Aに配置された板バネ65のために、液体流路となる2本のルーメン11,11が偏心して形成されていることに起因する周方向のバラツキ)があるにも関わらず、等角度(45°)間隔に配置された8個の灌注用開口25Aの間で噴射される液量にバラツキはなく、灌注部材20の周方向において均一な噴射(灌注)を行うことが可能となり、先端電極30の表面を周方向の全域(360°)にわたり均等に灌注することができる。
 更に、第1部品21に形成された後端側凹部21B(第1部品の後端形状)と、第2部品22の先端側小径部221(第2部品の先端形状)とを嵌合させることにより、灌注部材20が構成され、先端電極30の円筒状部分33(先端電極の後端形状)と、第1部品21の先端側凹部21A(第1部品の先端形状)とを嵌合させることにより、灌注部材2
0の先端側に先端電極30を接続することができる。
 このように、灌注部材20を2つの部品で構成することにより、貯留空間24の形状に起因するアンダーカットの問題を回避することができ、偏心流路23,23と、貯留空間24と、8本の分岐流路25とが内部に形成された灌注部材20を成型により得ることが可能になる。
 更に、灌注部材20(第1部品11)の内部に形成された分岐流路25の各々が外側に傾斜するように形成されているので、ある程度サイズの大きな先端電極(D1/D2の値が1.0である先端電極30)の表面に対しても十分に灌注することができる。
 更に、灌注部材20(第1部品11)の先端部に、分岐流路25の各々に連続して先端方向に延びる液体の案内溝26が形成されていることにより、灌注用開口25Aから噴射される液体を、先端電極30に向けて確実に案内(誘導)することができる。
 更に、先端電極30の基端部表面に、灌注部材20の案内溝26の各々に連続する液体の案内溝36が形成されていることにより、灌注部材20に形成された案内溝26を通って先端電極30の基端部に到達した液体を、先端電極30の先端部に案内することができ、これにより、先端電極30の表面全体に液体を供給することができる。
 以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、種々の変更が可能である。
 例えば、灌注部材における分岐流路(灌注用開口)の数は8でなくてもよく、例えば4~12の範囲で適宜選択することができる。
 また、カテーテルシャフトの液体流路となるルーメンの数(灌注部材における偏心流路の数)は2でなくてもよく、1つまたは3つ以上であってもよい。但し、液体流路となるルーメンの数が少ないカテーテルシャフトを使用する場合に、本発明は効果的である。
 また、カテーテルシャフトの内部構造についても、液体流路となるルーメンが先端可撓部分において偏心して形成されているものであれば、特に制限されるものではない。
 また、先端電極の形状は特に限定されるものではなく、砲弾形状などであってもよい。
 100 アブレーションカテーテル
 10  カテーテルシャフト
 10A 先端可撓部分
 11  ルーメン(液体の流路)
 12  ルーメン(引張ワイヤの挿通路)
 13  ルーメン(リード線の挿通路)
 20  灌注部材
 21  第1部品
 211 縮径部
 212 大径部
 213 直胴部
 214 中央貫通孔
 215 リード線の収納溝
 21A 先端側凹部
 21a 先端側凹部21Aの底面(先端面)
 21B 後端側凹部
 21b 後端側凹部21Bの底面(後端面)
 22  第2部品
 221 先端側小径部
 223 直胴部
 224 中央貫通孔
 225 リード線の収納溝
 226 引張ワイヤの先端部の収納溝
 22a 先端側小径部の先端面
 23  偏心流路
 231 段差部
 24   液体の貯留空間
 25  分岐流路
 25A 灌注用開口
 26  液体の案内溝
 30  先端電極
 30L 先端電極のリード線
 31  先端膨出部
 32  頸部
 33  円筒状部分
 35L 温度センサのリード線
 36  液体の案内溝
 40  リング状電極
 40L リング状電極のリード線
 51  継手チューブ
 54  中央チューブ
 61  引張ワイヤ
 62  引張ワイヤ
 65  板バネ
 70  制御ハンドル
 75  回転板
 80  液体の注入管

Claims (10)

  1.  先端可撓部分を有し、液体流路となる少なくとも1つのルーメンが前記先端可撓部分において偏心して形成されているカテーテルシャフトと、前記カテーテルシャフトの先端側に接続された絶縁性灌注部材と、前記絶縁性灌注部材の先端側に接続された先端電極とを備えてなる電極カテーテルであって、
     前記絶縁性灌注部材には、前記カテーテルシャフトから供給される液体を前記先端電極の表面に灌注するための複数の灌注用開口が、前記絶縁性灌注部材の外周に沿って等角度間隔に配置され、
     前記絶縁性灌注部材の内部には、前記カテーテルシャフトの液体流路となるルーメンに連通する少なくとも1つの偏心流路と、
     前記偏心流路に連通する空間であって、前記偏心流路からの液体が前記絶縁性灌注部材の周方向に均一に分布されるように、前記周方向に隔壁を有しない液体の貯留空間と、
     前記貯留空間に連通し、外側に傾斜しながら先端方向に延びて前記複数の灌注用開口の各々に至る複数の分岐流路とが形成され、
     前記絶縁性灌注部材は、前記先端電極の後端形状と嵌合可能な先端形状を有する第1部品と、前記第1部品の後端形状に嵌合可能な先端形状を有する第2部品とから構成され、
     前記第2部品の内部に前記偏心流路が形成され、
     前記第1部品の内部に前記複数の分岐流路が形成され、
     前記第1部品と前記第2部品との嵌合部分において前記貯留空間が形成されていることを特徴とする電極カテーテル。
  2.  前記絶縁性灌注部材の先端部には、前記複数の分岐流路の各々に連続して、前記複数の灌注用開口の各々から先端方向に延びる液体の案内溝が形成され、
     前記先端電極の基端部には、前記絶縁性灌注部材の案内溝の各々に連続する液体の案内溝が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の電極カテーテル。
  3.  前記絶縁性灌注部材は、前記第1部品に形成された後端側凹部と、前記第2部品の先端側小径部とが嵌合することにより構成され、
     前記第1部品の後端側凹部の深さが、前記第2部品の先端側小径部の長さより深く形成されていることにより、前記第1部品と前記第2部品との嵌合部分において前記貯留空間が形成されていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の電極カテーテル。
  4.  前記絶縁性灌注部材を構成する前記第1部品および前記第2部品は、セラミック射出成形法(CIM)により得られた成型体であることを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れかに記載の電極カテーテル。
  5.  前記カテーテルシャフトの先端可撓部分を撓ませるための偏向機構として、カテーテルシャフトの中心軸に沿って延在する板バネを備えていることを特徴とする請求項1乃至請求項4の何れかに記載の電極カテーテル。
  6.  前記カテーテルシャフトの液体流路となるルーメンと、前記絶縁性灌注部材の偏心流路とが、継手チューブを介して連通していることを特徴とする請求項1乃至請求項5の何れかに記載の電極カテーテル。
  7.  前記絶縁性灌注部材の内部に形成された偏心流路の数が1または2であり、分岐流路の数が4以上であることを特徴とする請求項1乃至請求項6の何れかに記載の電極カテーテル。
  8.  前記絶縁性灌注部材には、その中心軸に沿って中央貫通孔が形成されるとともに、前記中央貫通孔に中央チューブが挿通され、
     前記液体の貯留空間は、前記第1部品の後端側凹部の内周面と、前記中央チューブの外周面とにより仕切られたジャケット空間であることを特徴とする請求項1乃至請求項7の何れかに記載の電極カテーテル。
  9.  前記中央チューブには、先端電極のリード線および/または温度センサのリード線が挿通されていることを特徴とする請求項8に記載の電極カテーテル。
  10.  前記先端電極の先端が膨出しており、当該先端電極の最大径をD1、前記カテーテルシャフトの管径をD2とするとき、D1/D2の値が1.0以上であることを特徴とする請求項1乃至請求項9の何れかに記載の電極カテーテル。
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