DE2113986A1 - Artificial heart machine - with ptfe or similar inert plastic coated parts,as intracorperal replacement - Google Patents
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Abstract
Description
Künstliches Blutkreislauforgan Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein k~unstliches Blutkreislauforgan, bestehend aus einer Blutpumpe für extrakorporalen Kreislauf, die auch als Totaiprothese des Herzens bzw. als ein Organ des sogenannten Subsidiar-Blutkreislaufes dienen kann.Artificial circulatory system object of the present invention is an artificial blood circulatory organ, consisting of a blood pump for extracorporeal Circulation, which is also known as a total prosthesis of the heart or as an organ of the so-called Subsidiar blood circulation can serve.
Die bisher bekannten Konstruktionen von Blutpumpen, die insbesondere zum Pumpen des Blutes im extrakorporalen Kreislauf bestimmt sind, beruhen im allgemeinen auf dem Prinzip einer Volumenpumpe. Es handelt sich dabei um Membran-, Schlauch-, Zahnrad-, Vakuum- sowie auch Kolbenpumpen. Gemeinsamer Nachteil aller oben erwähnten Blutpumpenkonstruktionen ist es, daß es nach verhältnismäßig kurzer Zeit, z. B. nach einigen Stunden, zu einer beträchtlichen Traumatisation der Blut elemente und somit auch einer allmählichen Degradation des gepumpten Blutes bis zur kompletten Unbenutzbarkeit kommt, wobei diese Erscheinungen durch die Pumpen oder ihre Absperrorgane, wie z. B. Ventile, Klappen, Zähne oder dergleichen, beeinflußt werden.The previously known constructions of blood pumps, in particular are intended for pumping the blood in the extracorporeal circuit, are generally based on the principle of a volume pump. These are membrane, hose, Gear, vacuum and piston pumps. Common disadvantage of all of the above Blood pump constructions is that it is according to proportion shorter Time, e.g. B. after a few hours, to considerable trauma to the blood elements and thus also a gradual degradation of the pumped blood up to becomes completely unusable, these phenomena being caused by the pumps or their shut-off devices, such as. B. valves, flaps, teeth or the like influenced will.
Bei den bekannten Doppelkolben-Pumpenkonstruktionen treten überdies, aufgrund von Fertigungstoleranzen, gewisse Differenzen der Mediumdurchflußmenge auf, ganz abgesehen von anderen daraus folgenden Schwierigkeiten für die lebenden Organismen. Die oben genannten Schwierigkeiten wurden im wesentlichen durch Vakuumpumpen beseitigt, aber auch bei diesen ist die Verwendungsfähigkeit mit Rücksicht auf die kleine Bebensdauer der ermüdungsbeanspruchten Werkstoffe beschränkt. Ferner liegt ein erheblicher Nachteil darin, daß alle bekannten Mechanismen recht geräumig und kompliziert sind, so daß sie als unmittelbare intrakorporale Prothesen (sogenannte Endoprothesen) bzw. als Hilfsorgane des Herzens nicht verwendet werden können. Hinsichtlich der Kompliziertheit solcher Einrichtungen entstanden bei ihrem Einsatz auch Bedienungsschwierigkeiten, abgesehen davon, daß sie wegen ihrer stückweisen Entwicklung und Anfertigung sehr kostspielig sind.In the known double-piston pump designs, Due to manufacturing tolerances, certain differences in the medium flow rate on, not to mention other consequent difficulties for the living Organisms. The above difficulties were essentially caused by vacuum pumping eliminated, but also with these is the usability with regard to the Limited service life of the fatigue-stressed materials. Further lies a significant disadvantage in the fact that all known mechanisms are quite spacious and are complicated so that they can be used as direct intracorporeal prostheses (so-called Endoprostheses) or as auxiliary organs of the heart cannot be used. Regarding The complexity of such facilities also resulted in operational difficulties when they were used, apart from the fact that, because of their piece-by-piece development and manufacture, they are very are costly.
Die Erfindung vermeidet diese Nachteile. Ihr liegt die Aufgabe zugrunde, eine neue, wesentlich einfachere Einrichtung zu entwickeln, die nicht nur als extrakorporales künstliches Ersatz- bzw. Subsidiar-Herzorgan, sondern auch direkt als intrakorporaler Totalersatz des Herzens verwendet werden könnte.The invention avoids these disadvantages. It is based on the task to develop a new, much simpler device that is not just extracorporeal artificial replacement or subsidiary heart organ, but also directly as an intracorporeal one Total replacement of the heart could be used.
Bei Versuchen zur Lösung dieses Problems wurde es entdeckt und auch experimental an Tierversuchen bewiesen, daß ein lebender Organismus beim konstanten Blutdruck überleben kann. ließe Erkenntnis ist vor allem dadurch bedeutsam, daß es auf ihrer Basis möglich wird, hydrodynamische Rotationspumpen in einem künstlichen Blutkreislauf einzusetzen, was bisher nicht bekannt war. Aus der Verwendung solcher Blutpumpen ergibt sich ein weiterer wesentlicher Vorteil, das ist die Möglichkeit der Selbstregelung, bei welcher durch Veränderung des hydraulischen Widerstandes im Kreislaufsystem die betreffende zu befördernde Blut durchflußmenge nach einer durch die Pumpencharakteristik gegebenen Beziehung eingestellt werden kann.In attempts to solve this problem it was discovered and also experimentally proven in animal experiments that a living organism at constant Blood pressure can survive. Above all, some knowledge is significant because on their basis it becomes possible to use hydrodynamic rotary pumps in an artificial one To use blood circulation, which was previously unknown. From the use of such Another major benefit arises from blood pumping; that is the ability the self-regulation, in which by changing the hydraulic resistance in the circulatory system the blood flow in question to be transported after a can be adjusted by the relationship given by the pump characteristics.
Das Wesen der Erfindung besteht darin, daß das künstliche Herz aus einer hydrodynamischen Rotationsblutpumpe und einem Antriebsmotor besteht. Die Blutpumpe ist als Diagonalpumpe mit einem umspülten, hermetisch abgedichteten Elektromotor oder eventuell mit einem weiteren, beim Ausfall des Hauptmotors selbsttätig einschaltbaren Reserve-Elektromotor ausgebildet.The essence of the invention is that the artificial heart is made of a hydrodynamic rotary blood pump and a drive motor. The blood pump is a diagonal pump with a flushed, hermetically sealed electric motor or possibly with another that can be switched on automatically if the main motor fails Reserve electric motor trained.
Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist das Laufrad der Blut pumpe von einer abgeschlossenen Konstruktion, wobei die Spalte zwischen dem äußeren Kegelmantel des Laufrades und der ihm anliegenden Innenwand des Blutpumpenkörpers nur Zehntelmillimeter beträgt. Der ganze äußere Kegelmantel des Laufrades ist in einer entsprechenden Bohrung eingesenkt, die sich in der anliegenden Wand des Blutpumpenkörpers befindet, wobei ihr gegenseitiger Spielraum zwischen dem Kegelmantel und der Bohrung, zumindest auf der Eintrittsseite, mit einem Dichtungselement versehen ist.According to a further feature of the invention, the impeller is blood pump of a closed construction, with the gap between the outer Conical casing of the impeller and the inner wall of the blood pump body lying against it is only tenths of a millimeter. The entire outer cone of the impeller is in a corresponding hole sunk into the adjacent wall of the blood pump body located, their mutual leeway between the cone shell and the bore, at least on the inlet side, provided with a sealing element is.
Das Lauf rad der Blut pumpe ist mit Durchflußkanälen versehen, die die Form einer langgestreckten Spirale aufweisen und auf der Austrittsseite parabolisch beendet sind.The impeller of the blood pump is provided with flow channels that have the shape of an elongated spiral and parabolic on the exit side are finished.
Der Statorteil des Blutpumpenaggregates ist mit dem äußeren Blutpumpenkörper mittels radialer Rippen verbunden. Vor und auch hinter dem Eintritt in das Laufrad befinden sich Statorschaufeln zur Beseitigung der Ein und Austrittsstromwirbel und zur Sicherung eines kontinuierlichen stoßfreien Axial-Durchflusses.The stator part of the blood pump unit is connected to the outer blood pump body connected by means of radial ribs. In front of and behind the entrance to the impeller there are stator blades to eliminate the inlet and outlet flow vortices and to ensure a continuous, shock-free axial flow.
Die Lichtweiten des Ein- und Austrittsstutzens de Blut pumpe entsprechen den Lichtweiten von Organen des daran angeschlossenen Blutkreislaufes.The clearances of the inlet and outlet nozzles correspond to the blood pump the clearances of organs of the connected blood circulation.
Ein weiteres Merkmal der Bxfind g besteht darin, daß der Motor bzw. die Motoren des Blutpumpenaggregates in einer im Statorkörper vorgesehenen Bohrung gelagert sind und über die Statorschaufeln mit Energie gespeist werden.Another feature of the Bxfind g is that the motor resp. the motors of the blood pump unit in a bore provided in the stator body are stored and are fed with energy via the stator blades.
Dieser Motor bzw. diese Motoren sind mit einer Einrichtung zur Drehzahlregelung ausgerüstet.This motor or these motors are equipped with a device for speed control equipped.
Die Bestandteile des Blutpumpenaggregates bzw deren Beläge, die sich in unmittelbarer Berührung mit den Medien innerhalb des lebenden Organismus, in dem das Blutpumpenaggregat implantiert ist, befinden, sind aus wasserabweisenden bzw. inerten Materialien, z. B. auf der Basis von Polytetrafluoraethylen oder Mischpolymerisat von Perflurpropylen und Vinylidenchlorid bzw. Mischpolymerisat von Trifluorchloraethylen und Vinylidenfluorid, gefertigt.The components of the blood pump unit or their coverings that are in direct contact with the media within the living organism, in which the blood pump unit is implanted are made of water-repellent or inert materials, e.g. B. based on polytetrafluoroethylene or copolymer of perfluoropropylene and vinylidene chloride or mixed polymer of trifluorochloroethylene and vinylidene fluoride.
Das Wesen der Erfindung ist anhand eines in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungsbeispieles näher erläutert. Die Zeichnung zeigt als Beispiel einer möglichen Herstellung des künstlichen Herzens ein Blutpumpenaggregat mit einer liagonalpumpe und einem umspülten, hermetisch abgedichteten Elektromotor. Diese Blut pumpe besteht aus einem birnenförmigen Körper 1 mit einem axialen Eintrittsstutzen 2 und einem Austrittsstutzen 3, die zum Anschließen an Organe des Blutgefäßsystems angeordnet sind. Innerhalb des Körpers 1 ist das Laufrad 4 von geschlossener Konstruktion gelagert. Das Lauf rad 4 weist diagonal verlaufende Durchflußkanäle 5 in Form einer Spirale mit hoher Steigung auf und mit parabolischer Beendigung am Austritt, um die Entstehung von Stromwirbeln zu verhüten. Diese Anordnung gewährleistet einen kontinuierlichen stoßfreien Durchfluss des gepumpten Blutes durch das Laufrad 4, bei der keine Haemolyse vor sich geht. Das Lauf rad 4 ist in Lagern 7, 8 gelagert; das vordere Lager 7 befindet sich im vorderen Nabenteil 9 des Stators, der zwischen den Rippen, die als Eintritts-Schaufeln 10 vor dem Lauf rad 4 und dem Hinterlager 8 ausgeführt sind, angetrieben ist. Das hintere Lager 8 ist im birnenförmigen Statorkörper 11 angeordnet, welcher zwischen Befestigungsrippen fixiert ist. Die genannten Rippen sind als Eintritts-Statorschaufeln 12 hinter dem Laufrad 4 angeordnet. Die Eintritts- sowie die Austritts-Statorschaufeln 10 bzw. 12 sind konstruktionsgemäß so gelöst, daß eine wirbellose und stoßfreie Strömung auf der Ein- bzw. Austrittsseite des Laufrades 4 gesichert ist, und daß auch die Degradation von Blut element en und die Haemolyse an diesen Stellen verhindert wird. Das Laufrad 4 ist, wie oben angeführt, von kompakter Konstruktion, und sein äußerer Kegelmantel 13 ragt in eine betreffende Bohrung hinein, die im Blutpumpenkörper 1 so ausgebildet ist, daß das beförderte Medium ins Laufrad 4 glatt und stoßfrei an die äußere Stirn des Kegelmantels 13 einfällt. Zwischen dem Kegelmantel 13 und der Wand des Pumpenkörpers 1 ist eine geringe Spalte 15 von einigen Zehnteln eines Millimeters vorgesehen, welche eventuell z. B. auf der Eintritts- und Austrittsseite, mittels Dichtungselementen 16 abgedichtet werden kann, so daß nicht einmal in diesem Raum die Haemolyse entsteht. Der Statorkörper 11 weist im Innern eine Bohrung auf, in der ein An-sriebs Blektromotor 17 und eventuell auch ein anderer Reserve-Elektromotor 18 gelagert sind. Die Stromleitung in den Motoren 17 und 18 wird mittels der Elektroleitung 19 durchgeführt. Für eine einwandfreie Funktion der erfindungsgemäßen Blut pumpe ist auch die Wahl des zur Fertigung des Blutpumpenaggregates, insbesondere derjenigen Bestandteile desselben, die in ständiger BerUhrung mit dem beförderten Blut kommen, bestimmten Materials sehr wichtig. Zumindest diese Bestandteile bzw. deren Beläge müssen unbedingt aus solchen Materialien hergestellt werden, die wasserabweisend bzw. inert sowohl gegenüber dem gepumpten Blut als auch gegenüber den Medien innerhalb des Organismus sind, in welchem das Blutpumpenaggregat implantiert ist, und welche selbstverständlich keinen ungünstigen Einfluß auf die Blutstruktur ausüben und somit keine Bluttraumatisation verursachen. Als solche Materialien können z. B. Polytetrafluoraethylen (Teflon) oder ein Mischpolymerisat von Perfluorpropylen und Vinylidenfluorid (Viton-A) bzw. Mischpolymerisat von Trifluorchloraethylen und Vinylidenfluorid (Elastomer KEL-F) benutzt werden.The essence of the invention is schematically based on one in the drawing illustrated embodiment explained in more detail. The drawing shows as an example a possible manufacture of the artificial heart a blood pump unit with a liagonal pump and a flushed, hermetically sealed electric motor. These Blood pump consists of a pear-shaped body 1 with an axial inlet port 2 and an outlet connection 3, which are used for connection to organs of the blood vessel system are arranged. Inside the body 1, the impeller 4 is of closed construction stored. The running wheel 4 has diagonal flow channels 5 in the form of a Spiral with a high pitch and with a parabolic ending at the exit, around to prevent the formation of current eddies. This arrangement ensures one continuous shock-free flow of the pumped blood through the impeller 4, where there is no hemolysis. The running wheel 4 is mounted in bearings 7, 8; the front bearing 7 is located in the front hub part 9 of the stator, which is between the ribs as the inlet blades 10 in front of the runner wheel 4 and the rear bearing 8 are executed, is driven. The rear bearing 8 is in the pear-shaped stator body 11 arranged, which is fixed between fastening ribs. The ribs mentioned are as inlet stator blades 12 behind the impeller 4 arranged. The inlet and outlet stator blades 10 and 12 are in accordance with their construction solved so that an invertebrate and shock-free flow on the inlet and outlet side of the impeller 4 is secured, and that the degradation of blood elements and hemolysis is prevented in these areas. The impeller 4 is as above cited, of compact construction, and its outer cone jacket 13 protrudes into a relevant bore into it, which is formed in the blood pump body 1 so that the The medium conveyed into the impeller 4 smoothly and without jolts to the outer face of the cone jacket 13 comes to mind. Between the cone jacket 13 and the wall of the pump body 1 is a small gaps 15 of a few tenths of a millimeter are provided, which possibly z. B. on the inlet and outlet side, sealed by means of sealing elements 16 so that hemolysis does not occur even in this space. The stator body 11 has a bore in the interior in which a lead-sheet electric motor 17 and possibly another reserve electric motor 18 are also stored. The power line in the Motors 17 and 18 is carried out by means of the electrical line 19. For a flawless The function of the blood pump according to the invention is also the choice of the one used to manufacture the Blood pump unit, especially those components of the same that are in constant Come into contact with the transported blood, certain material is very important. At least these components or their coverings must be made from such materials that are water-repellent or inert to the pumped blood as well in relation to the media within the organism in which the blood pump unit is located implanted is, and which of course not an unfavorable one Exert influence on the blood structure and thus not cause blood trauma. As such materials, e.g. B. polytetrafluoroethylene (Teflon) or a copolymer of perfluoropropylene and vinylidene fluoride (Viton-A) or mixed polymer of trifluorochloroethylene and vinylidene fluoride (elastomer KEL-F) can be used.
Das künstliche Blutkreislauforgan der Erfindung arbeitet folgendermaßen: Das zu befördernde Blut wird von der Blutpumpe aus dem an den Einströmstutzen 2 derselben angeschlossenen Organ des Blutgefäßsystemes angeso-gen, geht weiter durch die Durchflusskanäle 5 des Laufrades 4 hindurch, umspült den Statorkörper 11 und fließt durch den Ausströmstutzen 3 in das andere daran angeschlossene Organ des Blutgefäßsystemes ab.The artificial circulatory organ of the invention works as follows: The blood to be conveyed is transferred from the blood pump to the inlet port 2 the same connected organ of the blood vessel system sucked, continues through through the flow channels 5 of the impeller 4, the stator body 11 and flows through the outlet 3 into the other organ of the connected to it Blood vessel system.
Der ESn- und Austrittsstutzen sind im wesentlichen koaxial angeordnet und der gesamte lurchflussraum ist so gestaltet, daß ein glatter stoßfreier Blutdurchfluss gewährleistet ist.The ESn and outlet connections are arranged essentially coaxially and the entire flow space is designed to provide smooth, bump-free blood flow is guaranteed.
Um an den Ein- und Austrittspartien des Laufrades keine unerwünschte Turbulenz hervorzurufen, sondern dem gepumpten Medium die geforderte Richtung zu geben, sind an diesen Stellen am Stator die Sin- und Austrittsschaufeln 10 bzw. 12 vorgesehen. Dadurch sowie durch die oben erwähnte Spalte 15 zwischen dem äußeren Kegelmantel 1 und der Wand des Blutpumpenkörpers 1 wird erreicht, daß das beförderte Blut bzw.In order to avoid any undesirable at the entry and exit parts of the impeller Cause turbulence, but the pumped medium to the required direction give, the sin and outlet blades 10 and 10 are at these points on the stator. 12 provided. As a result, as well as by the above-mentioned column 15 between the outer Conical shell 1 and the wall of the blood pump body 1 is achieved that the conveyed Blood or
seine Komponenten nicht beschädigt oder degradiert werden.its components are not damaged or degraded.
las Laufrad der Blutpumpe wird #nmi#teibar vom «lektromo*;or 17 oder eventuell vom Reserve-Elektromotor 18 im Falle des Ausfalles des Hauptmotors angetriben. Dis J)i'eUmschaltung von dem Haupt- auf den Reserve-Elek r w##4'c durch e ire bekannte automatische Einrichtung gelöst. Zu diesem Zweck kann man sowohl einen Gleichstrom- als auch einen Wechselstrommotor wählen, wobei es aber wichtig ist, deren Drehzahl hinsichtlich der Regelung der Durchflußmenge regulieren zu können.The impeller of the blood pump is # nmi # teibar from the «lektromo *; or 17 or possibly driven by the reserve electric motor 18 in the event of failure of the main motor. Dis J) i'e switchover from the main to the reserve elec r w ## 4'c by e ire acquaintance automatic setup solved. For this purpose a direct current as well as an AC motor, but it is important to select its speed to be able to regulate the regulation of the flow rate.
Die erfindungsgemäße Blutpumpe kann noch weiteren alt ernativen Modifizierungen im Erfindungsbereich unterworfen werden. So können z. B. die Elektromotoren 17 und 18 auch in der betreffenden Bohrung des Rotors, das ist das Laufrad 4, oder der eine derselben in der Bohrung des Statorkörpers 11 und der zweite in der Bohrung des Laufrades 4 angebracht werden. Bei Einschalten des erfindungsgemäßen künstlichen Blutkreislauforganes, insbesondere im extrakorporalen-Ereislauf, kann man auch andere Antriebsmotoren außer elektrischen, z. B. hydraulische oder pneumatische Motoren, verwenden. Die oben beschriebene Diagonalblutpumpe der vorliegenden Erfindung stellt nur eine der Aplikationsmöglichkeiten der Zentrifugalpumpe als künstliches Blutkreislauforgan dar, und es ist evident, daß dem gegebenen Zweck auch andere Typen von hydrodynamischen, den spezifischen Funktionen konstruktiv angepaßten Rotationspumpen dienen können.The blood pump according to the invention can also have other alternative modifications are subject to the scope of the invention. So z. B. the electric motors 17 and 18 also in the relevant bore of the rotor, that is the impeller 4, or the one of these in the bore of the stator body 11 and the second in the bore of the impeller 4 are attached. When switching on the artificial according to the invention Circulatory organs, especially in the extracorporeal circulation, can also be other Drive motors other than electric, e.g. B. hydraulic or pneumatic motors, use. The above-described diagonal blood pump of the present invention provides only one of the application possibilities of the centrifugal pump as an artificial blood circulation organ and it is evident that other types of hydrodynamic, Rotary pumps adapted to the specific functions can be used.
Das erfindungsgemäße künstliche Blutkreislauforgan ist vor allem in der Human- sowie auch Veterinärmedizin als extra-und auch intrakorporales Brsatz- bzw. Unterstützungsorgan des Organismus anwendbar. Seine Verwendungsfähigkeit beruht, wie oben angeführt, auf dem experimentalen Beweis, daß der Organismus beim konstanten Blutdruck im Gefäßsystem und bei dem diesen Druck entsprechenden Durchfluß von Blut durch den Blutkreislauf überlegen kann. Dabei ist es jedoch wichtig, den Grundsatz zu beachten, daß das gepumpte Blut bzw. dessen Komponente beim Durchfluß durch das künstliche Blutkreislauforgan nicht in unzulässigem Maße der Degradation, d. h. Traumatisation, Haemolyse oder dergleichen, ausgesetzt werden darf. Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung dieses Problems ist es, daß sie diese Hauptbedingung erfüllt, da die Blutpumpe keine Absperr- bzw.The artificial blood circulatory organ according to the invention is mainly in of human and veterinary medicine as extra- and also intracorporeal medicine or supporting organ of the organism applicable. Its usefulness is based as stated above, on the experimental evidence that the organism at constant Blood pressure in the vasculature and at the one corresponding to this pressure Flow of blood through the circulatory system may be superior. However, it is important to the principle of observing that the pumped blood or its component when flowing through by the artificial circulatory organ not to an inadmissible degree of degradation, d. H. Traumatization, hemolysis or the like may be exposed. advantage the inventive solution to this problem is that it meets this main condition fulfilled because the blood pump has no shut-off or
ähnlichen Elemente aufweist, und daß auch die Konstruktion der iurchflusspartie derselben keine diese Blutdegradation verursachenden Bestandteile enthält. Ein anderer Vorteil der die Zentrifugalpumpe benutzenden Lösung besteht in der Selbstregelung der lurchflussmenge in Abhängigkeit vom Druck und vice versa, was gleichfalls im Blutkreislauf des Organismus ausgenutzt werden kann.has similar elements, and that also the construction of the flow section the same does not contain any constituents causing this blood degradation. Another The advantage of the solution using the centrifugal pump is the self-regulation the flow rate as a function of the pressure and vice versa, which is also in the The organism's bloodstream can be used.
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Cited By (30)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2451480A1 (en) * | 1979-03-16 | 1980-10-10 | Belenger Jacques | MEDICAL CENTRIFUGAL PUMP |
DE3136969A1 (en) * | 1981-09-17 | 1983-04-07 | Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V., 5000 Köln | Electromechanical artificial heart |
WO1997049439A1 (en) * | 1996-06-25 | 1997-12-31 | Rau Guenter | Blood pump |
WO1998043689A1 (en) * | 1997-04-02 | 1998-10-08 | Impella Cardiotechnik Gmbh | Intracardiac pump device |
US8900060B2 (en) | 2009-04-29 | 2014-12-02 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Shaft arrangement having a shaft which extends within a fluid-filled casing |
US8926492B2 (en) | 2011-10-11 | 2015-01-06 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Housing for a functional element |
US8932141B2 (en) | 2009-10-23 | 2015-01-13 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Flexible shaft arrangement |
US8944748B2 (en) | 2009-05-05 | 2015-02-03 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump changeable in diameter, in particular for medical application |
US8979493B2 (en) | 2009-03-18 | 2015-03-17 | ECP Entwicklungsgesellscaft mbH | Fluid pump |
US8998792B2 (en) | 2008-12-05 | 2015-04-07 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump with a rotor |
US9028216B2 (en) | 2009-09-22 | 2015-05-12 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Rotor for an axial flow pump for conveying a fluid |
US9067006B2 (en) | 2009-06-25 | 2015-06-30 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Compressible and expandable blade for a fluid pump |
US9089670B2 (en) | 2009-02-04 | 2015-07-28 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter device having a catheter and an actuation device |
US9217442B2 (en) | 2010-03-05 | 2015-12-22 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump or rotary cutter for operation in a fluid |
US9314558B2 (en) | 2009-12-23 | 2016-04-19 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Conveying blades for a compressible rotor |
US9328741B2 (en) | 2010-05-17 | 2016-05-03 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump arrangement |
US9339596B2 (en) | 2009-12-23 | 2016-05-17 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Radially compressible and expandable rotor for a fluid pump |
US9358330B2 (en) | 2009-12-23 | 2016-06-07 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump device having a detection device |
US9416783B2 (en) | 2009-09-22 | 2016-08-16 | Ecp Entwicklungsgellschaft Mbh | Compressible rotor for a fluid pump |
US9416791B2 (en) | 2010-01-25 | 2016-08-16 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump having a radially compressible rotor |
US9603983B2 (en) | 2009-10-23 | 2017-03-28 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter pump arrangement and flexible shaft arrangement having a core |
US9611743B2 (en) | 2010-07-15 | 2017-04-04 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Radially compressible and expandable rotor for a pump having an impeller blade |
US9771801B2 (en) | 2010-07-15 | 2017-09-26 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Rotor for a pump, produced with a first elastic material |
US9867916B2 (en) | 2010-08-27 | 2018-01-16 | Berlin Heart Gmbh | Implantable blood conveying device, manipulating device and coupling device |
US9895475B2 (en) | 2010-07-15 | 2018-02-20 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Blood pump for the invasive application within a body of a patient |
US9974893B2 (en) | 2010-06-25 | 2018-05-22 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | System for introducing a pump |
US10107299B2 (en) | 2009-09-22 | 2018-10-23 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Functional element, in particular fluid pump, having a housing and a conveying element |
US10172985B2 (en) | 2009-08-06 | 2019-01-08 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter device having a coupling device for a drive device |
US10391278B2 (en) | 2011-03-10 | 2019-08-27 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Push device for the axial insertion of an elongate, flexible body |
US10561773B2 (en) | 2011-09-05 | 2020-02-18 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Medical product comprising a functional element for the invasive use in a patient's body |
-
1971
- 1971-03-23 DE DE19712113986 patent/DE2113986A1/en active Pending
Cited By (94)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2451480A1 (en) * | 1979-03-16 | 1980-10-10 | Belenger Jacques | MEDICAL CENTRIFUGAL PUMP |
DE3136969A1 (en) * | 1981-09-17 | 1983-04-07 | Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V., 5000 Köln | Electromechanical artificial heart |
WO1997049439A1 (en) * | 1996-06-25 | 1997-12-31 | Rau Guenter | Blood pump |
WO1998043689A1 (en) * | 1997-04-02 | 1998-10-08 | Impella Cardiotechnik Gmbh | Intracardiac pump device |
JP2000511455A (en) * | 1997-04-02 | 2000-09-05 | インペラ カーディオテヒニック ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクター ハフツング | Intracardiac pump device |
US6139487A (en) * | 1997-04-02 | 2000-10-31 | Impella Cardiotechnik Ag | Intracardiac pump device |
US10495101B2 (en) | 2008-12-05 | 2019-12-03 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump with a rotor |
US12209593B2 (en) | 2008-12-05 | 2025-01-28 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump with a rotor |
US11852155B2 (en) | 2008-12-05 | 2023-12-26 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump with a rotor |
US9964115B2 (en) | 2008-12-05 | 2018-05-08 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump with a rotor |
US10662967B2 (en) | 2008-12-05 | 2020-05-26 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump with a rotor |
US8998792B2 (en) | 2008-12-05 | 2015-04-07 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump with a rotor |
US9404505B2 (en) | 2008-12-05 | 2016-08-02 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump with a rotor |
US11229774B2 (en) | 2009-02-04 | 2022-01-25 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter device having a catheter and an actuation device |
US9089670B2 (en) | 2009-02-04 | 2015-07-28 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter device having a catheter and an actuation device |
US9981110B2 (en) | 2009-02-04 | 2018-05-29 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter device having a catheter and an actuation device |
US11969560B2 (en) | 2009-02-04 | 2024-04-30 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter device having a catheter and an actuation device |
US9649475B2 (en) | 2009-02-04 | 2017-05-16 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter device having a catheter and an actuation device |
US10406323B2 (en) | 2009-02-04 | 2019-09-10 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter device having a catheter and an actuation device |
US8979493B2 (en) | 2009-03-18 | 2015-03-17 | ECP Entwicklungsgesellscaft mbH | Fluid pump |
US8900060B2 (en) | 2009-04-29 | 2014-12-02 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Shaft arrangement having a shaft which extends within a fluid-filled casing |
US11786718B2 (en) | 2009-05-05 | 2023-10-17 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump changeable in diameter, in particular for medical application |
US10265448B2 (en) | 2009-05-05 | 2019-04-23 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump changeable in diameter, in particular for medical application |
US9512839B2 (en) | 2009-05-05 | 2016-12-06 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump changeable in diameter, in particular for medical application |
US8944748B2 (en) | 2009-05-05 | 2015-02-03 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump changeable in diameter, in particular for medical application |
US11577066B2 (en) | 2009-05-05 | 2023-02-14 | Ecp Entwicklundgesellschaft Mbh | Fluid pump changeable in diameter, in particular for medical application |
US11278711B2 (en) | 2009-05-05 | 2022-03-22 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump changeable in diameter, in particular for medical application |
US9067006B2 (en) | 2009-06-25 | 2015-06-30 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Compressible and expandable blade for a fluid pump |
US11268521B2 (en) | 2009-06-25 | 2022-03-08 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Compressible and expandable blade for a fluid pump |
US10330101B2 (en) | 2009-06-25 | 2019-06-25 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Compressible and expandable blade for a fluid pump |
US11994133B2 (en) | 2009-06-25 | 2024-05-28 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Compressible and expandable blade for a fluid pump |
US10172985B2 (en) | 2009-08-06 | 2019-01-08 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter device having a coupling device for a drive device |
US11116960B2 (en) | 2009-08-06 | 2021-09-14 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter device having a coupling device for a drive device |
US12042647B2 (en) | 2009-08-06 | 2024-07-23 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter device having a coupling device for a drive device |
US9416783B2 (en) | 2009-09-22 | 2016-08-16 | Ecp Entwicklungsgellschaft Mbh | Compressible rotor for a fluid pump |
US10107299B2 (en) | 2009-09-22 | 2018-10-23 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Functional element, in particular fluid pump, having a housing and a conveying element |
US11421701B2 (en) | 2009-09-22 | 2022-08-23 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Compressible rotor for a fluid pump |
US11773861B2 (en) | 2009-09-22 | 2023-10-03 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Compressible rotor for a fluid pump |
US9028216B2 (en) | 2009-09-22 | 2015-05-12 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Rotor for an axial flow pump for conveying a fluid |
US8932141B2 (en) | 2009-10-23 | 2015-01-13 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Flexible shaft arrangement |
US10792406B2 (en) | 2009-10-23 | 2020-10-06 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter pump arrangement and flexible shaft arrangement having a core |
US9603983B2 (en) | 2009-10-23 | 2017-03-28 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Catheter pump arrangement and flexible shaft arrangement having a core |
US10557475B2 (en) | 2009-12-23 | 2020-02-11 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Radially compressible and expandable rotor for a fluid pump |
US9339596B2 (en) | 2009-12-23 | 2016-05-17 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Radially compressible and expandable rotor for a fluid pump |
US12158151B2 (en) | 2009-12-23 | 2024-12-03 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump device having a detection device |
US12117014B2 (en) | 2009-12-23 | 2024-10-15 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Conveying blades for a compressible rotor |
US12085088B2 (en) | 2009-12-23 | 2024-09-10 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Radially compressible and expandable rotor for a fluid pump |
US9314558B2 (en) | 2009-12-23 | 2016-04-19 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Conveying blades for a compressible rotor |
US10561772B2 (en) | 2009-12-23 | 2020-02-18 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump device having a detection device |
US11815097B2 (en) | 2009-12-23 | 2023-11-14 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump device having a detection device |
US9358330B2 (en) | 2009-12-23 | 2016-06-07 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump device having a detection device |
US11781557B2 (en) | 2009-12-23 | 2023-10-10 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Radially compressible and expandable rotor for a fluid pump |
US11773863B2 (en) | 2009-12-23 | 2023-10-03 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Conveying blades for a compressible rotor |
US9903384B2 (en) | 2009-12-23 | 2018-02-27 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Radially compressible and expandable rotor for a fluid pump |
US10806838B2 (en) | 2009-12-23 | 2020-10-20 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Conveying blades for a compressible rotor |
US11549517B2 (en) | 2009-12-23 | 2023-01-10 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Conveying blades for a compressible rotor |
US11486400B2 (en) | 2009-12-23 | 2022-11-01 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump device having a detection device |
US11434922B2 (en) | 2009-12-23 | 2022-09-06 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Radially compressible and expandable rotor for a fluid pump |
US11266824B2 (en) | 2009-12-23 | 2022-03-08 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Conveying blades for a compressible rotor |
US9795727B2 (en) | 2009-12-23 | 2017-10-24 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump device having a detection device |
US11517739B2 (en) | 2010-01-25 | 2022-12-06 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump having a radially compressible rotor |
US10316853B2 (en) | 2010-01-25 | 2019-06-11 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump having a radially compressible rotor |
US9416791B2 (en) | 2010-01-25 | 2016-08-16 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump having a radially compressible rotor |
US12018698B2 (en) | 2010-01-25 | 2024-06-25 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Fluid pump having a radially compressible rotor |
US10413646B2 (en) | 2010-03-05 | 2019-09-17 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump or rotary cutter for operation in a fluid |
US9217442B2 (en) | 2010-03-05 | 2015-12-22 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump or rotary cutter for operation in a fluid |
US9907891B2 (en) | 2010-03-05 | 2018-03-06 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump or rotary cutter for operation in a fluid |
US11986205B2 (en) | 2010-03-05 | 2024-05-21 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump or rotary cutter for operation in a fluid |
US10221866B2 (en) | 2010-05-17 | 2019-03-05 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump arrangement |
US11168705B2 (en) | 2010-05-17 | 2021-11-09 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump arrangement |
US11976674B2 (en) | 2010-05-17 | 2024-05-07 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump arrangement |
US9328741B2 (en) | 2010-05-17 | 2016-05-03 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump arrangement |
US9759237B2 (en) | 2010-05-17 | 2017-09-12 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Pump arrangement |
US10898625B2 (en) | 2010-06-25 | 2021-01-26 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | System for introducing a pump |
US11957846B2 (en) | 2010-06-25 | 2024-04-16 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | System for introducing a pump |
US9974893B2 (en) | 2010-06-25 | 2018-05-22 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | System for introducing a pump |
US10874781B2 (en) | 2010-06-25 | 2020-12-29 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | System for introducing a pump |
US11844939B2 (en) | 2010-07-15 | 2023-12-19 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Blood pump for the invasive application within a body of a patient |
US9895475B2 (en) | 2010-07-15 | 2018-02-20 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Blood pump for the invasive application within a body of a patient |
US11702938B2 (en) | 2010-07-15 | 2023-07-18 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Rotor for a pump, produced with a first elastic material |
US12065941B2 (en) | 2010-07-15 | 2024-08-20 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Rotor for a pump, produced with a first elastic material |
US11913467B2 (en) | 2010-07-15 | 2024-02-27 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Radially compressible and expandable rotor for a pump having an impeller blade |
US10584589B2 (en) | 2010-07-15 | 2020-03-10 | Ecp Entwicklungsgellschaft Mbh | Rotor for a pump having helical expandable blades |
US9611743B2 (en) | 2010-07-15 | 2017-04-04 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Radially compressible and expandable rotor for a pump having an impeller blade |
US10589012B2 (en) | 2010-07-15 | 2020-03-17 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Blood pump for the invasive application within a body of a patient |
US10920596B2 (en) | 2010-07-15 | 2021-02-16 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Radially compressible and expandable rotor for a pump having an impeller blade |
US9771801B2 (en) | 2010-07-15 | 2017-09-26 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Rotor for a pump, produced with a first elastic material |
US11083885B2 (en) | 2010-08-27 | 2021-08-10 | Berlin Heart Gmbh | Implantable blood conveying device, manipulating device and coupling device |
US9867916B2 (en) | 2010-08-27 | 2018-01-16 | Berlin Heart Gmbh | Implantable blood conveying device, manipulating device and coupling device |
US10391278B2 (en) | 2011-03-10 | 2019-08-27 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Push device for the axial insertion of an elongate, flexible body |
US11235125B2 (en) | 2011-03-10 | 2022-02-01 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Push device for the axial insertion of an elongate, flexible body |
US11666746B2 (en) | 2011-09-05 | 2023-06-06 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Medical product comprising a functional element for the invasive use in a patient's body |
US10561773B2 (en) | 2011-09-05 | 2020-02-18 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Medical product comprising a functional element for the invasive use in a patient's body |
US8926492B2 (en) | 2011-10-11 | 2015-01-06 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Housing for a functional element |
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