WO2016186262A1 - 하이브리드 스텐트 - Google Patents

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WO2016186262A1
WO2016186262A1 PCT/KR2015/009900 KR2015009900W WO2016186262A1 WO 2016186262 A1 WO2016186262 A1 WO 2016186262A1 KR 2015009900 W KR2015009900 W KR 2015009900W WO 2016186262 A1 WO2016186262 A1 WO 2016186262A1
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stent
main
cells
open
cell
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PCT/KR2015/009900
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김한기
유현승
서준혁
박준규
송석범
금창헌
조재화
진규현
이덕희
황선문
김태일
임옥균
이가영
Original Assignee
(주)시지바이오
재단법인 아산사회복지재단
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    • A61F2230/0063Three-dimensional shapes
    • A61F2230/0091Three-dimensional shapes helically-coiled or spirally-coiled, i.e. having a 2-D spiral cross-section

Definitions

  • the present application relates to a hybrid stent.
  • cerebrovascular disease that causes stroke occurs suddenly, accompanied by symptoms such as loss of consciousness, limb paralysis, speech disorders, and often progress rapidly in a short time. Once a stroke occurs, there is a high probability of dying, and even if it does not die, it is often impossible to live a normal life with serious disabilities.
  • cerebrovascular disease is the second most common cause of death after cancer, with 75 deaths per 100,000 population and about 200 patients per 100,000 population occurring annually.
  • Cerebrovascular disease is largely divided into obstructive cerebrovascular disease and hemorrhagic cerebrovascular disease.
  • Obstructive cerebrovascular disease is mainly because the artery to the brain is blocked by a variety of reasons, the brain is damaged, hemorrhagic disease is a case where cerebral hemorrhage occurs due to the rupture of the cerebrovascular.
  • cerebral aneurysm a representative lesion of the causes of hemorrhagic cerebrovascular disease. If a cerebral aneurysm ruptures and develops into subarachnoid hemorrhage, it can cause severe brain damage, leading to serious disability, and even death. Therefore, it is necessary to treat the cerebral aneurysm that may explode anytime in advance to protect the patient's life.
  • the treatment of cerebral aneurysms includes direct surgery such as aneurysm neck ligation, which is the most popular surgical procedure for the past few years.
  • direct surgery causes pain to the patient and a lot of restrictive factors on the surgical site.
  • a minimally invasive treatment called coil embolization is used to fill the inside of the cerebral aneurysm using platinum coils.
  • a stent formed with a metal mesh should be inserted to prevent the coil from coming out after embolization. Indeed, in many cases of cerebral aneurysms, the aneurysm entrance is wide.
  • Such cerebral aneurysms are called wide neck aneurysms, or giant neck aneurysms.
  • wide neck aneurysms or giant neck aneurysms.
  • embolization of the coil for embolization and insertion of a stent to induce smooth embolism of the cerebral aneurysm.
  • Embolization assistive stents must pass narrow, tortuous cerebrovascular vessels to reach stably after implantation, and to prevent the escape of inserted coils of cerebral aneurysms and to withstand blood pressure. Performance such as radial resistance should be excellent.
  • markers should be placed at the beginning and end of the stent using materials with excellent radio-opacity.
  • Stents can be divided into vascular stents and non-vascular stents depending on the object used.
  • Vascular stents can be classified into coronary stents used for cardiovascular stenosis, peripheral vessels, and cerebrovascular stents.
  • the present application is to solve the above-mentioned problems of the prior art, consisting of a mixed cell structure in which the main cell and the open cell is mixed, as compared to the stent consisting of a conventional closed cell only has superior flexibility, complex and curved brain
  • a hybrid stent that can be applied to blood vessels can be provided.
  • the present application may provide a hybrid stent capable of recapturing by placing the line connecting the vertices in the left and right direction of the main cell in the same direction as the longitudinal direction of the stent.
  • the present application can provide a hybrid stent to improve the flexibility of the stent by implementing the width of the open cell relatively shorter than the width of the main cell.
  • the present application can provide a hybrid stent to increase the number of main cells corresponding to one open cell, thereby improving the flexibility of the stent.
  • a plurality of first link portion is arranged in a diagonal line, spaced apart a predetermined distance, of the plurality of first link portion
  • a plurality of second links connected to adjacent first link portions and spaced apart from each other by a predetermined distance, the plurality of main cells being arranged in a spiral shape, and being arranged in a spiral shape in a longitudinal direction with respect to the plurality of main cells; It may include one or more open cells.
  • the plurality of open cells and the plurality of main cells may be alternately arranged in sequence.
  • the plurality of main cells may be arranged in an inclined structure with respect to the longitudinal direction of the stent, and may extend in the longitudinal direction forming a spiral shape.
  • the plurality of open cells may be arranged such that one open cell is adjacent to two or more main cells of the plurality of main cells.
  • the width of the open cell may be relatively shorter than the width of the main cell.
  • one main cell of the plurality of main cells may include two first link units among the plurality of first link units and two second link units among the plurality of second link units. Is formed by, the line connecting the vertices in the left and right direction of the four vertices in the up, down, left and right directions of the one main cell can form an angle of 45 ° or less with respect to the longitudinal direction of the hybrid stent.
  • At least one of the first link portion and the second link portion constituting the one main cell may be formed in a wave shape.
  • the wavy shape may be an S letter shape.
  • the second link portion may be formed in a straight line shape, and the plurality of open cells may be formed adjacent to the second link portion.
  • the first link portion may be formed in a wave shape, and the plurality of open cells may be formed adjacent to the first link portion.
  • one main cell of the plurality of main cells includes two first link parts facing each other among the plurality of first link parts and two second link parts facing each other among the plurality of second link parts. It is formed by the link portion, and may have an inclined rhombus shape.
  • a hybrid stent may include a stent forming a cylindrical structure having both ends open in a longitudinal direction, the open cell part including one or more open cells; And a main cell part including a plurality of main cells, wherein the open cell part and the main cell part are alternately arranged along a spiral generation direction to provide the cylindrical structure.
  • the main cell unit may include a plurality of main cells arranged side by side in the width direction of the spiral.
  • the open cell part includes one or more open cells arranged side by side along the width direction of the spiral, and the number of main cells arranged side by side along the width direction of the spiral is side by side along the width direction of the spiral There may be more than the number of one or more open cells arranged.
  • the open cell part may be discontinuous with at least a portion of the open cell part neighboring in the longitudinal direction of the cylindrical structure.
  • the mixed cell structure of the main cell and the open cell is mixed, the flexibility is superior to the stand composed only of the conventional closed cell, it is applied to complex and curved cerebrovascular It may be possible.
  • the present application may have a stent structure capable of recapturing by placing the line connecting the vertices in the left and right direction of the main cell in the same direction as the longitudinal direction of the stent.
  • the present application can implement the width of the open cell relatively shorter than the width of the main cell, thereby improving the flexibility of the stent.
  • the present application can increase the number of main cells corresponding to one open cell to improve the flexibility of the stent.
  • FIG. 1 is a view showing a forward hybrid stent according to an embodiment of the present application.
  • Figure 2 is a diagram showing a reverse hybrid stent in accordance with an embodiment of the present application.
  • Figure 3a is a view showing a conventional stent consisting of a closed main cell only.
  • 3B to 3E are views illustrating various stents according to one embodiment of the present application.
  • the stent of the present application can be applied to, for example, a cerebrovascular stent used for cerebrovascular disease or a coronary stent used for the treatment of cardiovascular stenosis such as heart attack or cardiac infarction.
  • a cerebrovascular stent used for cerebrovascular disease or a coronary stent used for the treatment of cardiovascular stenosis such as heart attack or cardiac infarction.
  • the stent of the present application is not limited thereto, and may be applied to various application fields.
  • FIG. 1 is a view showing a forward hybrid stent according to an embodiment of the present application
  • Figure 2 is a view showing a reverse hybrid stent according to an embodiment of the present application.
  • the hybrid stent 1 may form a cylindrical structure with both ends open in the longitudinal direction.
  • the plurality of main cells 10 and the plurality of open cells 20 may be alternately arranged in the hybrid stent 1.
  • the hybrid stent 1 may be classified into a forward hybrid stent and a reverse hybrid stent according to the positions at which the open cells 20 are arranged.
  • the hybrid stent 1 may arrange the main cell 10 in a helical form, and arrange the open cell 20 for increasing flexibility between the main cells 10 arranged in the helical form.
  • at least one open cell may be disposed per two main cells 10, and the flexibility of the stent may be improved as the number of main cells 10 corresponding to one open cell 20 increases.
  • the flexibility of the hybrid stent 1 can be adjusted by adjusting the number of main cells.
  • the open cell 20 of the hybrid stent 1 may be disposed in the same spiral direction as the main cell 10.
  • the hybrid stent 1 Since the hybrid stent 1 has a plurality of main cells 10 and a plurality of open cells 20 arranged in a spiral arrangement, the hybrid stent 1 may have an excellent effect on the flexibility and the expansion force required for the stent.
  • the plurality of main cells 10 may include a plurality of first link units 11 arranged at a predetermined distance apart from each other by diagonal lines.
  • the plurality of first link portions 11 may be bent to form a sinus curve along the longitudinal direction of the hybrid stent 1 when the hybrid stent 1 is expanded. That is, the first link portion 11 may be formed so that the hill and the valley are alternately positioned.
  • the plurality of main cells 10 may include a plurality of second link units 12 that connect adjacent first link units 11 among the plurality of first link units 11 and are arranged at a predetermined distance apart. have.
  • the plurality of main cells 10 may be arranged in an inclined structure with respect to the longitudinal direction of the hybrid stent 1 as shown in FIGS. 1 to 2.
  • the main cell 10 may be formed to be inclined by 30 ° to 60 ° based on the longitudinal direction of the hybrid stent 1.
  • one of the main cells 10 of the plurality of main cells 10 of the two first link unit 11 of the plurality of first link unit 11 and of the plurality of second link unit 12 It may be formed by two opposing second link portion 12.
  • one main cell 10 may be formed in an inclined rhombus shape.
  • a line (not shown) connecting vertices a and b in the left and right directions among the four vertices may form an angle of 45 ° or less with the longitudinal direction of the hybrid stent 1. That is, the line connecting the vertices a and b of the main cell 10 is preferably located in the recapture direction to enable recapture.
  • At least one of the first link portion 11 and the second link portion 12 constituting one main cell 10 may be formed in a wave shape.
  • the wavy shape may be an S shape.
  • the first link part 11 may be formed in a wavy shape
  • the second link part 12 may be formed in a straight shape.
  • the plurality of open cells 20 may be arranged in a spiral shape alternately sequentially along the longitudinal direction of the plurality of main cells 10 and the hybrid stent 1.
  • the open cell 20 may be one cell formed corresponding to the plurality of main cells 10. That is, the main cell 10 may be understood as the concept of a closed cell, and the open cell 10 may be understood as a cell having an area corresponding to a plurality of closed cells arranged side by side. Since the concept of the closed cell and the open cell will be apparent to those skilled in the art of stents, a detailed description thereof will be omitted.
  • the open cell 20 may be formed to have a relatively longer length and a shorter width than the main cell 10.
  • the length of the open cell 20 means the length (11 o'clock-5 o'clock based on FIG. 1) in the direction in which the spiral progresses, and the width of the open cell 20 is the width of the spiral. Can mean.
  • the cavity of the open cell 20 may be smaller than the cavity of the main cell 10.
  • the open cell 20 is formed in a shape having a cavity smaller than that of the main cell 10, thereby providing flexibility over a conventional closed type (refer to the basic type in FIG. A) within a range capable of recapturing the cerebrovascular stent. Will be secured.
  • one open cell 20 of the plurality of open cells 20 may be arranged to be adjacent to two or more main cells 10 as shown in FIGS. 1 to 2.
  • 1 to 2 illustrate that one open cell 20 is arranged to be adjacent to two main cells 10, the number of main cells 10 is not limited.
  • the arranged positions may be variously implemented. That is, the open cell 20 may be arranged at a position adjacent to the second link unit 12 of the main cell 10 as shown in FIG. 1.
  • the plurality of open cells 20 may be arranged to be adjacent to the second link part 12 formed in a linear shape.
  • the hybrid stent 1 of this structure can improve the recapture function.
  • the open cell 20 may be arranged at a position adjacent to the first link part 11 of the main cell 10 as shown in FIG. 2.
  • the plurality of open cells 20 may be arranged to be adjacent to the first link portion formed in a wavy shape as described above. Hybrid stents of this structure can improve flexibility.
  • Figure 3a is a view showing a conventional stent consisting of a closed main cell only
  • Figures 3b to 3e is a view showing a variety of stents in accordance with an embodiment of the present application.
  • the stent s shown in FIG. 3A shows a conventional stent consisting of the main cell 10 only. Since the conventional stent s shown in FIG. 3A is composed of only a closed type main cell 10, flexibility is significantly lower than that of the hybrid stent 1 according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • the stent shown in FIG. 3A is defined as a basic stent.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a hybrid stent 1 according to an embodiment of the present disclosure, in which one open cell 20 is correspondingly arranged in two main cells 10.
  • the hybrid stent 1 illustrated in FIG. 3B may be arranged such that the open cell 20 is adjacent to the second link part 12 of the main cell 10, that is, adjacent to the second link part 12. have.
  • the hybrid stent 1 shown in FIG. 3B is defined as a first forward stent.
  • Figure 3c is a stent (1) according to an embodiment of the present application, it is a view showing that one open cell 20 corresponding to the three main cells 10 arranged.
  • the hybrid stent 1 shown in FIG. 3C is, like the hybrid stent 1 shown in FIG. 3B, such that the open cell 20 is adjacent to the second link part 12 of the main cell 10, that is, It may be arranged to be adjacent to the two link portion 12.
  • the hybrid stent 1 shown in FIG. 3C is defined as a second forward stent.
  • 3D illustrates a hybrid stent 1 according to an exemplary embodiment of the present disclosure, in which one open cell 20 corresponds to three main cells 10, and an open cell 20 corresponds to a main cell 10. It may be arranged to be adjacent to the first link portion 11, that is to be adjacent to the first link portion (11).
  • the hybrid stent 1 shown in FIG. 3D is defined as a reverse stent.
  • 3E is a stent in which an open cell 20 is correspondingly arranged in three main cells 10, which is similar to the stent illustrated in FIG. 3D.
  • the plurality of open cells 20 continuously form a spiral shape
  • the plurality of main cells 10 form a spiral shape adjacent to the plurality of open cells 20.
  • one open cell 20 forms a spiral portion
  • three main cells 10 form a spiral portion adjacent to the one open cell 20.
  • the stent of FIG. 3D and the stent of FIG. 3E have a geometrical difference.
  • each open cell 20 is formed in a discontinuous state that is displaced from the neighboring open cells 20 in the length direction of the stent, and the main cell 20 is also It can be seen that only a number (three in FIG. 3E) corresponding to one open cell 20 continuously forms a spiral shape.
  • hybrid stent 1 may be formed of a structure in which the forward stent and the reverse stent are mixed.
  • Table 1 shows the performance comparison results of the basic type, the first forward type, the second forward type and the reverse type stent.
  • the first forward type, the second forward type and the reverse type hybrid stent according to the exemplary embodiment of the present application have a smaller radial force and improved flexibility compared to the conventional basic stent. Can be.
  • the hybrid stent 1 according to the exemplary embodiment of the present application may be understood from the following viewpoints.
  • Hybrid stent 1 includes an open cell portion including one or more open cells 20, and a main cell portion including a plurality of main cells 10, the open cell portion and the main cell portion helix It can be understood to be arranged alternately along the direction of production to provide the cylindrical structure.
  • the stent 1 illustrated in FIG. 3D may include an open cell unit including one open cell 20 and a main cell unit including three main cells 10. It may be provided in the form arranged alternately along the spiral generation direction.
  • the stent 1 illustrated in FIG. 3D forms a spiral shape in which the plurality of open cells 20 are formed only of the open cells 20 along the 2 o'clock and 8 o'clock directions.
  • the spiral shape by the open cell 20 and neighboring in the longitudinal direction of the stent, the plurality of main cells 10 along the 2 o'clock-8 o'clock direction has been described as forming a spiral shape consisting of only the main cell 10.
  • the stent 1 shown in FIG. 3D includes one open cell 20 (open cell part) and three main cells 10 (main cell part) along the 11 o'clock to 5 o'clock direction. It can also be understood as a spiral formed in alternating arrangement.
  • the hybrid stent 1 according to an embodiment of the present application will be understood to form a cylindrical structure by combining the shape of two spirals (spiral by the main cell and spiral by the open cell).
  • the hybrid stent 1 according to an embodiment of the present application can be understood to form a cylindrical structure with only one spiral shape of the open cell and the main cell combined.
  • the stent 1 according to the embodiment illustrated in FIG. 3e also alternates with an open cell part including one open cell 20 and a main cell part including three main cells 10 along a spiral generation direction. It can be understood to be provided in a form arranged.
  • the hybrid stent 1 may be provided such that each open cell portion is discontinuous with at least a portion of the adjacent open cell portion along the longitudinal direction of the cylindrical structure. .
  • the open cell part may be continuously connected along the width direction of the spiral (2 o'clock to 8 o'clock based on FIG. 3D).
  • the open cell parts are not continuously connected to each other (or part of the part) and are deviated continuously along the width direction of the spiral (2 o'clock to 8 o'clock in FIG.
  • FIG. 3B one open cell 20 (open cell part) and two main cells 10 (main cell part) are alternately arranged along the 2 o'clock to 8 o'clock direction.
  • the cylindrical structure can be formed through the spiral shape.
  • the stent 1 illustrated in FIG. 3C has one open cell 20 (open cell part) and three main cells 10 (main cell part) alternately arranged along the 2 o'clock to 8 o'clock direction. The resulting spiral shape can form a cylindrical structure.
  • the main cell unit may include a plurality of main cells arranged side by side along the width direction of the spiral. Specifically, in FIG. 3B, two main cells are arranged side by side along the width direction of the spiral (11 o'clock to 5 o'clock), and in the case of FIG. 3C, three main cells are arranged along the width direction of the spiral (the 11 o'clock to 5 o'clock). The main cells are arranged side by side. 3D and 3E, three main cells are arranged side by side along the width direction of the spiral (2 o'clock to 8 o'clock).
  • the open cell unit may include one or more open cells arranged side by side in the width direction of the spiral. Although only one open cell is illustrated in FIGS. 3B to 3E, a plurality of open cells may be arranged side by side along the width direction of the spiral. However, in the concept of an open cell and a main cell (closed cell), the number of open cells arranged side by side along the width direction of the spiral is preferably set smaller than the number of main cells arranged side by side along the width direction of the spiral. .
  • the hybrid stent 1 is excellent in flexibility and can be applied to complex and curved cerebrovascular vessels, and the brain can be recaptured (recaprue) to adjust the position during the procedure. It may have a stent structure optimized for blood vessels.
  • the field of application of the stent of the present application is not limited thereto.
  • the stent of the present application can be applied not only to the cerebrovascular stent used in cerebrovascular disease, but also to the coronary stent used for the treatment of cardiovascular stenosis such as heart attack or cardiac infarction.
  • the stent of the present application may be applied to various applications or similar fields related to the stent, in addition to the above-described cerebrovascular stent and coronary stent.

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Abstract

하이브리드 스텐트는, 사선으로 배열되되, 일정거리 이격되어 배열된 복수의 제1링크부와, 상기 복수의 제1링크부 중 인접한 제1링크부를 연결하되 일정거리 이격되어 배열되는 복수의 제2링크부를 포함하고, 나선형상으로 배열되는 복수의 메인셀과, 상기 복수의 메인셀에 대하여 길이방향으로 이웃하여 나선형상으로 배열되는 하나 이상의 오픈셀을 포함할 수 있다.

Description

하이브리드 스텐트
본원은 하이브리드 스텐트에 관한 것이다.
일반적으로 뇌졸중을 일으키는 뇌혈관질환은 갑작스럽게 발생하고, 의식소실, 사지마비, 언어장애 등의 증상을 동반하며, 짧은 시간 내에 급격하게 진행하는 경우가 많다. 일단 뇌졸중이 발생하면 사망할 가능성이 높고, 사망하지 않더라도 심각한 장애를 남겨 정상적인 생활이 불가능한 경우가 많다. 또한, 뇌혈관질환은 암에 이어 두 번째로 흔한 사망원인으로, 인구 10만 명당 75명이 뇌졸중으로 사망하며, 인구 10만 명당 약 200명의 환자가 매년 발생한다.
뇌혈관질환은 크게 폐쇄성 뇌혈관 질환과 출혈성 뇌혈관질환으로 나뉜다. 폐쇄성 뇌혈관 질환은 주로 뇌로 가는 동맥이 여러 가지 이유에 의해서 막혀서 뇌가 손상을 입는 것이고, 출혈성 질환은 뇌혈관이 파열되어서 뇌출혈이 발생하는 경우를 말한다.
상기의 두 가지의 뇌혈관 질환 중 출혈성 뇌혈관 질환을 일으키는 원인 중 대표적인 병변이 뇌동맥류이다. 뇌동맥류가 파열되어 지주막하 출혈로 발전하게 되면, 심각한 뇌 손상을 초래하여 심각한 장애를 일으키며, 사망까지도 이르게 할 수 있다. 그렇기 때문에 언제 터질지 모르는 뇌동맥류를 미리 치료하여 환자의 생명을 보호해야 한다.
뇌동맥류의 치료법에는 동맥류 경부결찰술과 같은 직접적 수술법이 있는데, 이는 직접적인 개두술로서 지난 수년간 가장 많이 행해져 오는 수술방법이다. 하지만, 이러한 직접적 수술법은 환자에게 수술에 대한 고통을 주며, 수술부위에 대한 제한적인 요소가 많이 작용한다. 이러한 문제점을 극복하기 위해 백금코일을 이용하여 뇌동맥류 내부를 채우는 코일 색전술이라는 최소침습적인 치료법이 시행된다. 하지만 코일 색전술을 시행할 때 동맥류의 입구(Aneurysm neck)의 모양에 따라 색전술 후 코일이 빠져 나오지 않도록 금속망(metal mesh)으로 형성된 스텐트를 삽입해야 한다. 실제로 뇌동맥류의 많은 사례에서 동맥류의 입구가 넓은 경우가 있다. 그러한 뇌동맥류를 와이드 넥(wide neck) 동맥류, 또는 자이언트 넥(giant neck) 동맥류라고 한다. 그러한 동맥류가 발생하였을 경우, 색전술용 코일이 빠져나오는 것을 예방하며 뇌동맥류의 원활한 색전유도를 위해 스텐트의 삽입이 불가피하다.
색전술용 보조 스텐트가 체내 삽입 후 안정적으로 환부에 도달하기 위해서는 좁고(narrow), 굴곡진(tortuous) 뇌혈관을 지나야 하며, 뇌동맥류의 삽입된 코일의 이탈을 막고 혈압에 견디기 위해서는 유연성(flexibility)과 항내압성(Radial resistance)과 같은 성능이 우수해야 한다.
또한 방사선 불투과성(Radio-opacity)이 우수한 재질을 이용하여 스텐트의 시작과 끝부분에 지시자(marker)를 달아야 한다.
이는 X-ray 상에 정확히 스텐트의 위치가 표시되게 하여 시술자가 스텐트를 정확한 위치에 전개하고 시술 후에 관리를 용이하게 한다.
스텐트는 사용되는 대상에 따라 혈관용 스텐트와 비혈관용 스텐트로 구분될 수 있다. 혈관용 스텐트는 심혈관계 협착시 사용되는 관상동맥용 스텐트와 말초혈관용, 뇌혈관용 스텐트로 분류될 수 있다.
본원의 배경이 되는 기술은 한국공개특허공보 제10-2012-0132368호에 개시되어 있다.
본원은 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 메인셀과 오픈셀을 혼합한 혼합형 셀 구조로 이루어져, 기존의 클로즈드 셀로만 구성된 스텐트에 비해 유연성이 우수해짐에 따라, 복잡하고 굴곡이 많은 뇌혈관에 적용이 가능한 하이브리드 스텐트를 제공할 수 있다.
또한 본원은 메인셀의 좌우방향에 있는 꼭지점을 연결한 선을 스텐트의 길이방향과 동일한 방향에 위치하도록 함에 따라, 리캡쳐(recaprue)가 가능한 하이브리드 스텐트를 제공할 수 있다.
또한 본원은 오픈셀의 폭을 메인셀의 폭보다 상대적으로 짧게 구현함으로써, 스텐트의 유연성을 향상시키는 하이브리드 스텐트를 제공할 수 있다.
또한 본원은 오픈셀 1개와 대응하는 메인셀의 개수를 증가시켜, 스텐트의 유연성을 향상시키는 하이브리드 스텐트를 제공할 수 있다.
다만, 본 실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제들로 한정되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다.
상기한 기술적 과제를 달성하기 위한 기술적 수단으로서, 본원의 일 실시예에 따른 하이브리드 스텐트는, 사선으로 배열되되, 일정거리 이격되어 배열되는 복수의 제1링크부와, 상기 복수의 제1링크부 중 인접한 제1링크부를 연결하되 일정거리 이격되어 배열되는 복수의 제2링크부를 포함하고, 나선형상으로 배열되는 복수의 메인셀과, 상기 복수의 메인셀에 대하여 길이 방향으로 이웃하여 나선형상으로 배열되는 하나 이상의 오픈셀을 포함할 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면, 상기 복수의 오픈셀과 상기 복수의 메인셀은 순차적으로 번갈아가며 배치될 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면, 상기 복수의 메인셀은, 상기 스텐트의 길이방향을 기준으로, 기울어진 구조로 배열되며, 나선형태를 이루며 길이방향으로 연장될 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면, 상기 복수의 오픈셀은, 상기 복수의 메인셀 중 두 개 이상의 메인셀에 대하여 하나의 오픈셀이 인접하도록 배열될 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면, 상기 오픈셀이의 폭은 상기 메인셀의 폭보다 상대적으로 짧을 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면, 상기 복수의 메인셀 중 하나의 메인셀은, 상기 복수의 제1링크부 중 두 개의 제1링크부와, 상기 복수의 제2링크부 중 두 개의 제2링크부에 의해 형성되고, 상기 하나의 메인셀의 상하좌우 방향에 있는 4개의 꼭지점 중, 좌우방향에 있는 꼭지점을 연결한 선은 상기 하이브리드 스텐트의 길이방향에 대하여 45°이하의 각도를 이룰 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면, 상기 하나의 메인셀을 이루는 상기 제1링크부 및 제 2링크부 중 적어도 하나는, 물결형상으로 형성될 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면, 상기 물결형상은, 알파벳 S자 형상일 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면, 상기 제2 링크부는, 직선 형상으로 형성되고, 상기 복수의 오픈셀은, 상기 제2 링크부와 인접하여 형성될 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면, 상기 제1 링크부는, 물결 형상으로 형성되고, 상기 복수의 오픈셀은 상기 제1 링크부와 인접하여 형성될 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면, 상기 복수의 메인셀 중 하나의 메인셀은, 복수의 제1링크부 중 대향하는 두 개의 제1링크부와, 복수의 제2링크부 중 대향하는 두 개의 제2링크부에 의해 형성되고, 기울어진 마름모 형태를 가질 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면, 하이브리드 스텐트는, 길이방향으로 양단이 개방된 원통형 구조를 이루는 스텐트에 있어서, 하나 이상의 오픈셀을 포함하는 오픈셀부; 및 복수개의 메인셀을 포함하는 메인셀부를 포함하되, 상기 오픈셀부와 상기 메인셀부가 나선 생성 방향을 따라 번갈아가며 배열되어 상기 원통형 구조를 제공할 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면, 상기 메인셀부는 나선의 폭 방향을 따라 나란히 배열되는 복수개의 메인셀을 포함할 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면, 상기 오픈셀부는 나선의 폭 방향을 따라 나란히 배열되는 하나 이상의 오픈셀을 포함하고, 나선의 폭 방향을 따라 나란히 배열된 메인셀의 개수는 나선의 폭 방향을 따라 나란히 배열된 하나 이상의 오픈셀의 개수보다 많을 수 있다.
본 실시예의 일 예에 따르면 상기 오픈셀부는 상기 원통형 구조의 길이 방향을 따라 이웃하는 오픈셀부와 적어도 일부가 불연속적일 수 있다.
상술한 과제 해결 수단은 단지 예시적인 것으로서, 본원을 제한하려는 의도로 해석되지 않아야 한다. 상술한 예시적인 실시예 외에도, 도면 및 발명의 상세한 설명에 기재된 추가적인 실시예가 존재할 수 있다.
전술한 본원의 과제 해결 수단에 의하면, 메인셀과 오픈셀을 혼합한 혼합형 셀 구조로 이루어져, 기존의 클로즈드 셀로만 구성된 스텐드에 비해 유연성이 우수해짐에 따라, 복잡하고 굴곡이 많은 뇌혈관에 적용이 가능할 수 있다.
또한 본원은 메인셀의 좌우방향에 있는 꼭지점을 연결한 선을 스텐트의 길이방향과 동일한 방향에 위치하도록 함에 따라, 리캡쳐(recaprue)가 가능한 스텐트 구조를 가질 수 있다.
또한 본원은 오픈셀의 폭을 메인셀의 폭보다 상대적으로 짧게 구현함으로써, 스텐트의 유연성을 향상시킬 수 있다.
또한 본원은 오픈셀 1개와 대응하는 메인셀의 개수를 증가시켜 스텐트의 유연성을 향상시킬 수 있다.
또한 본원에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본원의 일실시예에 따른 순방향 하이브리드 스텐트를 나타낸 도면이다.
도 2는 본원의 일 실시예에 따른 역방향 하이브리드 스텐트를 나타낸 도면이다.
도 3a는 클로즈드 타입의 메인셀로만 이루어진 종래의 스텐트를 나타낸 도면이다.
도 3b 내지 도 3e는 본원의 일 실시예에 따른 다양한 스텐트를 나타낸 도면이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본원이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본원의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본원은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본원을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
본원 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다.
본원 명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 “상에” 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다.
본원 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함" 한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
이하 첨부된 도면을 참고하여 본원을 상세히 설명하기로 한다.
본원의 스텐트는 예를 들어, 뇌혈관 질환에 사용되는 뇌혈관용 스텐트 또는 심장마비나 심금경색과 같은 심장혈관의 협착치료에 사용되는 관상동맥 스텐트에 적용될 수 있다. 다만, 본원의 스텐트는 이에만 한정되는 것은 아니며, 다양한 응용 분야에 적용될 수 있다.
도 1은 본원의 일실시예에 따른 순방향 하이브리드 스텐트를 나타낸 도면이고, 도 2는 본원의 일 실시예에 따른 역방향 하이브리드 스텐트를 나타낸 도면이다.
본원의 일 실시예에 따른, 하이브리드 스텐트(1)는 길이방향으로 양단이 개방된 원통형 구조를 형성할 수 있다. 더불어 하이브리드 스텐트(1)는 복수개의 메인셀(10)과, 복수개의 오픈셀(20)이 번갈아가며 배열될 수 있다.
이러한 하이브리드 스텐트(1)는 오픈셀(20)이 배열되는 위치에 따라 순방향 하이브리드 스텐트와 역방향 하이브리드 스텐트로 구분할 수 있다.
그리고 하이브리드 스텐트(1)는 메인셀(10)을 나선형 형태로 배치하고, 나선형 형태로 배치된 메인셀(10) 사이에 유연성 증가를 위한 오픈셀(20)을 배치할 수 있다. 이때 오픈셀은 최소 메인셀(10) 두 개당 한 개씩 배치될 수 있으며, 오픈셀(20) 1개와 대응하는 메인셀(10)의 개수가 증가될수록 스텐트의 유연성이 향상될 수 있다. 이때 메인셀의 개수를 조절함에 따라 하이브리드 스텐트(1)의 유연성을 조절할 수 있다.
또한 하이브리드 스텐트(1)의 오픈셀(20)은 메인셀(10)이 배치된 나선형 방향과 동일하게 배치될 수 있다.
이하에서는 하이브리드 스텐트(1)의 구조에 대해 상세하게 설명한다.
이러한 하이브리드 스텐트(1)는 복수개의 메인셀(10)과 복수개의 오픈셀(20)이 나선형상으로 정렬 배치되어 있음에 따라, 스텐트에 요구되는 유연성과 팽창력에 뛰어난 효과를 가질 수 있다.
복수개의 메인셀(10)은 사선으로 일정거리 이격되어 배열된 복수의 제1링크부(11)를 포함할 수 있다. 복수의 제1링크부(11)는 하이브리드 스텐트(1)가 팽창되었을 때, 하이브리드 스텐트(1)의 길이방향을 따라 물결형상(sinus curve)을 이루도록 굴곡되어 형성될 수 있다. 즉 제1링크부(11)는 산과 골이 교대로 위치하도록 형성될 수 있다.
한편 복수개의 메인셀(10)은 복수의 제1링크부(11) 중 인접한 제1링크부(11)를 연결하되, 일정거리 이격되어 배열되는 복수의 제2링크부(12)를 포함할 수 있다.
이러한 복수개의 메인셀(10)은 도 1 내지 도 2에 도시된 바와 같이 하이브리드 스텐트(1)의 길이방향을 기준으로 기울어진 구조로 배열될 수 있다. 예를 들어 메인셀(10)은 하이브리드 스텐트(1)의 길이방향을 기준으로 30° 내지 60° 기울어져 형성될 수 있다.
한편 복수개의 메인셀(10) 중 하나의 메인셀(10)은 복수의 제1링크부(11) 중 대향하는 두 개의 제1링크부(11)와, 복수의 제2링크부(12) 중 대향하는 두 개의 제2링크부(12)에 의해 형성될 수 있다. 또한, 하나의 메인셀(10)은 기울어진 마름모 형태로 형성될 수 있다.
한편 하나의 메인셀(10)은 제1링크부(11)와 제2링크부(12)가 인접하여 연결됨에 따라, 대략 상하좌우 방향에 4개의 꼭지점이 각각 형성될 수 있다. 이러한 4개의 꼭지점 중 좌우방향에 있는 꼭지점(a,b)을 연결한 선(미도시)은 하이브리드 스텐트(1)의 길이방향과 45° 이하의 각도를 이룰 수 있다. 즉 메인셀(10)의 꼭지점(a,b)을 연결한 선은 리캡쳐(Recapture)가 가능하도록 리캡쳐 방향(Recapture direction)에 위치하는 것이 바람직하다.
또한 하나의 메인셀(10)을 이루는 제1링크부(11) 및 제2링크부(12) 중 적어도 하나는, 물결형상으로 형성될 수 있다. 이때 물결형상은 알파벳 S자 형상일 수 있다. 예시적으로 도 1을 참조하면, 제1링크부(11)는 물결형상으로 형성되고, 제2링크부(12)는 직선형상으로 형성될 수 있다.
예를 들어 복수의 오픈셀(20)은 복수의 메인셀(10)과 하이브리드 스텐트(1)의 길이 방향을 따라 순차적으로 번갈아가며 나선형상으로 배열될 수 있다. 이때 오픈셀(20)은 복수의 메인셀(10)과 대응하여 형성되는 하나의 셀일 수 있다. 즉, 메인셀(10)은 클로즈드셀(closed cell)의 개념으로 이해되고, 오픈셀(10)은 나란하게 배열된 여러 개의 클로즈드셀에 대응하는 영역을 갖는 셀로 이해될 수 있다. 이러한 클로즈드셀과 오픈셀의 개념은 스텐트 분야의 통상의 기술자에게 자명하므로 보다 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
도 1 내지 도 2에 도시된 바와 같이 오픈셀(20)은 메인셀(10)보다 상대적으로 길이가 길고 폭이 짧게 형성될 수 있다. 여기서 도 1을 참조하면, 오픈셀(20)의 길이는 나선이 진행되는 방향으로의 길이(도 1 기준 11시-5시 방향)를 의미하고, 오픈셀(20)의 폭은 나선의 폭을 의미할 수 있다.
부연설명을 하자면, 오픈셀(20)의 캐비티(Cavity)는 메인셀(10)의 캐비티보다 작게 형성될 수 있다. 오픈셀(20)이 메인셀(10)보다 작은 캐비티를 가지는 형상으로 형성됨으로써, 뇌혈관용 스텐트에 있어서 리캡쳐가 가능한 범위 내에서 종래의 클로즈드 타입(closed type; 도 a의 기본형 참조) 이상의 유연성을 확보한 것이다.
이때 복수의 오픈셀(20) 중 하나의 오픈셀(20)은 도 1 내지 도 2에 도시된 바와 같이 두 개 이상의 메인셀(10)과 인접하도록 배열될 수 있다. 도 1 내지 도 2에는 두 개의 메인셀(10)에 대하여 하나의 오픈셀(20)이 이웃하도록 배열된 것으로 도시되었으나, 메인셀(10)의 개수는 한정되지 않는다.
한편 복수의 오픈셀(20)이 메인셀(10)의 인접한 위치에 배열될 때, 그 배열되는 위치는 다양하게 구현될 수 있다. 즉 오픈셀(20)은 도 1에 도시된 바와 같이 메인셀(10)의 제2링크부(12)와 인접한 위치에 배열될 수 있다.
더 상세하게 설명하면, 복수의 오픈셀(20)은 앞서 설명한 바와 같이 직선형상으로 형성된 제2링크부(12)에 인접하도록 배열될 수 있다. 이러한 구조의 하이브리드 스텐트(1)는 리캡쳐 기능을 향상시킬 수 있다.
다른 실시예로 오픈셀(20)은 도 2에 도시된 바와 같이 메인셀(10)의 제1링크부(11)와 인접한 위치에 배열될 수 있다.
더 상세하게 설명하면, 복수의 오픈셀(20)은 앞서 설명한 바와 같이 물결형상으로 형성된 제1링크부에 인접하도록 배열될 수 있다. 이러한 구조의 하이브리드 스텐트는 유연성을 향상시킬 수 있다.
이하에서는 종래의 스텐트와 본원의 일실시예에 따른 다양한 스텐트를 비교하여 설명하도록 한다.
도 3a는 클로즈드 타입의 메인셀로만 이루어진 종래의 스텐트를 나타낸 도면이고, 도 3b 내지 도 3e는 본원의 일 실시예에 따른 다양한 스텐트를 나타낸 도면이다.
도 3a에 도시된 스텐트(s)는 메인셀(10)로만 이루어진 종래의 스텐트를 도시한 것이다. 도 3a에 도시된 종래의 스텐트(s)는 클로즈드 타입(closed type)의 메인셀(10)로만 구성됨에 따라, 본원의 일실시예에 따른 하이브리드 스텐트(1)보다 유연성이 현저히 떨어진다. 이하에서는 도 3a에 도시된 스텐트를 기본형 스텐트로 정의한다.
도 3b는 본원의 일 실시예에 따른 하이브리드 스텐트(1)로서, 두 개의 메인셀(10)에 하나의 오픈셀(20)이 대응하여 배열된 것을 나타낸 도면이다. 그리고 도 3b에 도시된 하이브리드 스텐트(1)는 오픈셀(20)이, 메인셀(10)의 제2링크부(12)와 인접하도록, 즉 제2링크부(12)와 이웃하도록 배열될 수 있다. 이하에서는 도 3b에 도시된 하이브리드 스텐트(1)를 제1순방향형 스텐트로 정의한다.
도 3c는 본원의 일 실시예에 따른 스텐트(1)로서, 세 개의 메인셀(10)에 하나의 오픈셀(20)이 대응하여 배열된 것을 나타낸 도면이다. 그리고 도 3c에 도시된 하이브리드 스텐트(1)는 도 3b에 도시된 하이브리드 스텐트(1)와 같이, 오픈셀(20)이 메인셀(10)의 제2링크부(12)와 인접하도록, 즉 제2링크부(12)와 이웃하도록 배열될 수 있다. 이하에서는 도 3c에 도시된 하이브리드 스텐트(1)를 제2순방향형 스텐트로 정의한다.
도 3d는 본원의 일 실시예에 따른 하이브리드 스텐트(1)로서, 세 개의 메인셀(10)에 하나의 오픈셀(20)이 대응하여 배열되고, 오픈셀(20)이, 메인셀(10)의 제1링크부(11)와 인접하도록, 즉 제1링크부(11)와 이웃하도록 배열될 수 있다. 이하에서는 도 3d에 도시된 하이브리드 스텐트(1)를 역방향형 스텐트로 정의한다.
도 3e는 본원의 일 실시예에 따른 하이브리드 스텐트(1)로서, 세 개의 메인셀(10)에 하나의 오픈셀(20)이 대응하여 배열되는 스텐트이며, 도 3d에 도시된 스텐트와 유사하다. 다만, 도 3d에 도시된 스텐트의 경우 복수의 오픈셀(20)이 연속적으로 나선형상을 형성하고, 그러한 복수의 오픈셀(20)과 이웃하여 복수의 메인셀(10)이 나선형상을 형성하는 반면, 도 3e에 도시된 스텐트의 경우 하나의 오픈셀(20)이 나선형상의 일부를 형성하고, 그러한 하나의 오픈셀(20)과 이웃하여 3개의 메인셀(10)이 나선형상의 일부를 형성하고 있다는 점에서, 도 3d의 스텐트와 도 3e의 스텐트는 형상적인 차이가 있다. 다시 말해, 도 3e에 도시된 스텐트의 실시예의 경우, 각각의 오픈셀(20)이 스텐트의 길이 방향으로 이웃하는 오픈셀(20)과 서로 어긋나는 불연속적인 상태로 형성되고, 메인셀(20)도 하나의 오픈셀(20)에 대응하는 개수(도 3e에서는 3개)만큼만 연속하여 나선형상을 형성하게 됨을 확인할 수 있다.
또한, 본원의 일 실시예에 따른 하이브리드 스텐트(1)는 순방향 스텐트와 역방향 스텐트가 혼합된 구조로 형성될 수도 있다.
한편, 표 1은 기본형, 제1순방향형, 제2순방향형 및 역방향형 스텐트의 성능비교 결과를 나타낸 것이다.
[규칙 제91조에 의한 정정 28.10.2015] 
[표1]
Figure WO-DOC-10
표 1에 나타난 바와 같이 종래의 기본형 스텐트의 비해 본원의 일 실시예에 따른 제1순뱡향형, 제2순방향형 및 역방향형 하이브리드 스텐트는 레디얼 포스(Radial force)가 작아지고, 유연성(Flexibility)이 향상될 수 있다.
한편 본원의 일 실시예에 따른 하이브리드 스텐트(1)는 다음과 같은 관점으로도 이해될 수 있다.
본원의 일 실시예에 따른 하이브리드 스텐트(1)는 하나 이상의 오픈셀(20)을 포함하는 오픈셀부, 및 복수개의 메인셀(10)을 포함하는 메인셀부를 포함하되, 오픈셀부와 메인셀부가 나선 생성 방향을 따라 번갈아가며 배열되어 상기 원통형 구조를 제공하는 형태로 이해될 수 있다.
예를 들어 도 3d의 실시예를 참조하여 설명하면, 도 3d에 도시된 스텐트(1)는 1개의 오픈셀(20)을 포함하는 오픈셀부와 3개의 메인셀(10)을 포함하는 메인셀부가 나선 생성 방향을 따라 번갈아가며 배열되는 형태로 구비될 수 있다.
구체적으로, 앞서 설명한 관점에 따르면, 도 3d에 도시된 스텐트(1)는 2시-8시 방향을 따라 복수의 오픈셀(20)이 오픈셀(20)만으로 이루어진 나선형상을 형성하고, 이러한 복수의 오픈셀(20)에 의한 나선형상과 스텐트의 길이 방향으로 이웃하여, 2시-8시 방향을 따라 복수의 메인셀(10)이 메인셀(10)만으로 이루어진 나선형상을 형성하는 것으로 설명되었다. 이에 반해, 금번 관점에 따르면, 도 3d에 도시된 스텐트(1)는 11시-5시 방향을 따라 1개의 오픈셀(20)(오픈셀부)과 3개의 메인셀(10)(메인셀부)이 번갈아가며 배열되는 형태로 생성되는 나선형상으로도 이해될 수 있다.
즉, 앞서 설명한 관점에 따르면, 본원의 일 실시예에 따른 하이브리드 스텐트(1)는 2개의 나선(메인셀에 의한 나선과 오픈셀에 의한 나선) 형상을 조합하여 원통형 구조를 형성하는 형태로 이해될 수 있는 반면, 금번 관점에 따르면, 본원의 일 실시예에 따른 하이브리드 스텐트(1)는 오픈셀과 메인셀이 조합된 1개의 나선 형상만으로 원통형 구조를 형성하는 형태로 이해될 수 있다.
또한, 도 3e에 도시된 실시예에 따른 스텐트(1) 역시, 1개의 오픈셀(20)을 포함하는 오픈셀부와 3개의 메인셀(10)을 포함하는 메인셀부가 나선 생성 방향을 따라 번갈아가며 배열되는 형태로 구비되는 것으로 이해될 수 있다.
다만, 도 3e의 실시예와 같이, 본원의 일 실시예에 따른 하이브리드 스텐트(1)는 각각의 오픈셀부가 원통형 구조의 길이 방향을 따라 이웃하는 오픈셀부와 적어도 일부가 불연속이 되도록 구비될 수 있다. 구체적으로 도 3d의 실시예와 대비하여 보면, 도 3d의 스텐트(1)의 경우 나선의 폭 방향(도 3d 기준 2시-8시 방향)을 따라 오픈셀부가 연속적으로 연결되도록 형성될 수 있다. 반면에, 도 3e의 스텐트(1)의 경우 나선의 폭 방향(도 3e 기준 2시-8시 방향)을 따라 오픈셀부가 서로 연속적으로 연결되지 못하고 전부(또는 일부) 어긋나 있음을 확인할 수 있다.
이러한 금번의 관점은, 도 3b 내지 도 3c에 도시된 실시예에 따른 스텐트(1)를 통해서도 이해될 수 있다. 구체적으로, 도 3b에 도시된 스텐트(1)는 2시-8시 방향을 따라 1개의 오픈셀(20)(오픈셀부)과 2개의 메인셀(10)(메인셀부)이 번갈아가며 배열되는 형태로 생성되는 나선형상을 통해 원통형 구조를 형성할 수 있다. 또한, 도 3c에 도시된 스텐트(1)는 2시-8시 방향을 따라 1개의 오픈셀(20)(오픈셀부)과 3개의 메인셀(10)(메인셀부)이 번갈아가며 배열되는 형태로 생성되는 나선형상을 통해 원통형 구조를 형성할 수 있다.
또한, 도 3b 내지 도 3e를 참조하면, 메인셀부는 나선의 폭 방향을 따라 나란히 배열되는 복수개의 메인셀을 포함할 수 있다. 구체적으로, 도 3b의 경우 나선의 폭 방향(11시-5시 방향)을 따라 2개의 메인셀이 나란히 배열되고, 도 3c의 경우 나선의 폭 방향(11시-5시 방향)을 따라 3개의 메인셀이 나란히 배열된다. 또한, 도 3d 및 도 3e의 경우 나선의 폭 방향(2시-8시 방향)을 따라 3개의 메인셀이 나란히 배열된다.
또한, 오픈셀부는 나선의 폭 방향을 따라 나란히 배열되는 하나 이상의 오픈셀을 포함할 수 있다. 도 3b 내지 도 3e에는 하나의 오픈셀이 배열된 것만 도시되어 있으나, 복수의 오픈셀이 나선의 폭 방향을 따라 나란히 배열될 수 있다. 다만, 오픈셀 및 메인셀(클로즈드셀)의 개념상, 나선의 폭 방향을 따라 나란히 배열되는 오픈셀의 개수는, 나선의 폭 방향을 따라 나란히 배열되는 메인셀의 개수보다 작게 설정됨이 바람직하다.
이상 살펴본 바와 같이, 본원의 일 실시예에 따른 하이브리드 스텐트(1)는 유연성이 우수해 복잡하고 굴곡이 많은 뇌혈관에 적용이 가능하며, 시술시 위치조정이 가능하도록 리캡쳐(recaprue)가 가능한 뇌혈관에 최적화된 스텐트의 구조를 가질 수 있다.
다만, 전술한 바와 같이, 본원의 스텐트의 적용 분야는 이에만 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 본원의 스텐트는 뇌혈관 질환에 사용되는 뇌혈관용 스텐트 뿐만 아니라, 심장마비나 심금경색과 같은 심장혈관의 협착치료에 사용되는 관상동맥 스텐트에 적용될 수 있다. 또한, 본원의 스텐트는 상술한 뇌혈관용 스텐트 및 관상동맥 스텐트 이외에도, 스텐트와 관련된 다양한 응용 분야 내지 유사 분야에 적용될 수 있다.
전술한 본원의 설명은 예시를 위한 것이며, 본원이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본원의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며, 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 겹합된 형태로 실시될 수 있다.
본원의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본원의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 길이방향으로, 양단이 개방된 원통형 구조를 갖는 스텐트에 있어서,
    사선으로 배열되되, 일정거리 이격되어 배열된 복수의 제1링크부와, 상기 복수의 제1링크부 중 인접한 제1링크부를 연결하되 일정거리 이격되어 배열되는 복수의 제2링크부를 포함하고, 나선형상으로 배열되는 복수의 메인셀; 및
    상기 복수의 메인셀에 대하여 길이 방향으로 이웃하여 나선형상으로 배열되는 하나 이상의 오픈셀을 포함하는, 하이브리드 스텐트.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 오픈셀과 상기 복수의 메인셀은 순차적으로 번갈아가며 배치되는 것인, 하이브리드 스텐트.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 메인셀은,
    상기 스텐트의 길이방향을 기준으로, 기울어진 구조로 배열되며, 나선형태를 이루며 길이방향으로 연장된, 하이브리드 스텐트.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 오픈셀은,
    상기 복수의 메인셀 중 두 개 이상의 메인셀에 대하여 하나의 오픈셀이 인접하도록 배열되는, 하이브리드 스텐트.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 오픈셀의 폭은 상기 메인셀의 폭보다 상대적으로 짧은, 하이브리드 스텐트.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 메인셀 중 하나의 메인셀은,
    상기 복수의 제1링크부 중 두 개의 제1링크부와, 상기 복수의 제2링크부 중 두 개의 제2링크부에 의해 형성되고,
    상기 하나의 메인셀의 상하좌우 방향에 있는 4개의 꼭지점 중, 좌우방향에 있는 꼭지점을 연결한 선은 상기 하이브리드 스텐트의 길이방향에 대하여 45° 이하의 각도를 이루는 것인, 하이브리드 스텐트.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 하나의 메인셀을 이루는 상기 제1링크부 및 제 2링크부 중 적어도 하나는, 물결형상으로 형성된, 하이브리드 스텐트.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 물결형상은, 알파벳 S자 형상인 것인. 하이브리드 스텐트.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 제2 링크부는, 직선 형상으로 형성되고,
    상기 복수의 오픈셀은, 상기 제2 링크부와 인접하여 형성되는 것인, 하이브리드 스텐트.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 제1 링크부는, 물결 형상으로 형성되고,
    상기 복수의 오픈셀은 상기 제1 링크부와 인접하여 형성되는 것인, 하이브리드 스텐트.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 메인셀 중 하나의 메인셀은,
    복수의 제1링크부 중 대향하는 두 개의 제1링크부와, 복수의 제2링크부 중 대향하는 두 개의 제2링크부에 의해 형성되고, 기울어진 마름모 형태를 갖는, 하이브리드 스텐트.
  12. 길이방향으로 양단이 개방된 원통형 구조를 이루는 스텐트에 있어서,
    하나 이상의 오픈셀을 포함하는 오픈셀부; 및
    복수개의 메인셀을 포함하는 메인셀부를 포함하되,
    상기 오픈셀부와 상기 메인셀부가 나선 생성 방향을 따라 번갈아가며 배열되어 상기 원통형 구조를 제공하는 것인, 하이브리드 스텐트.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 메인셀부는 나선의 폭 방향을 따라 나란히 배열되는 복수개의 메인셀을 포함하는 것인, 하이브리드 스텐트.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 오픈셀부는 나선의 폭 방향을 따라 나란히 배열되는 하나 이상의 오픈셀을 포함하고,
    나선의 폭 방향을 따라 나란히 배열된 메인셀의 개수는 나선의 폭 방향을 따라 나란히 배열된 하나 이상의 오픈셀의 개수보다 많은 것인, 하이브리드 스텐트.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 오픈셀부는 상기 원통형 구조의 길이 방향을 따라 이웃하는 오픈셀부와 적어도 일부가 불연속적인 것인, 하이브리드 스텐트.
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