[go: up one dir, main page]

DE69736369T2 - Selbstexpandierbarer Stent aus einer Titanlegierung - Google Patents

Selbstexpandierbarer Stent aus einer Titanlegierung Download PDF

Info

Publication number
DE69736369T2
DE69736369T2 DE69736369T DE69736369T DE69736369T2 DE 69736369 T2 DE69736369 T2 DE 69736369T2 DE 69736369 T DE69736369 T DE 69736369T DE 69736369 T DE69736369 T DE 69736369T DE 69736369 T2 DE69736369 T2 DE 69736369T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
weight percent
medical device
stent
titanium alloy
titanium
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE69736369T
Other languages
English (en)
Other versions
DE69736369D1 (de
Inventor
Claude O. Eden Prairie Clerc
David W. Bloomington Mayer
Jonathan S. Plymouth Stinson
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Schneider USA Inc
Original Assignee
Schneider USA Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Schneider USA Inc filed Critical Schneider USA Inc
Application granted granted Critical
Publication of DE69736369D1 publication Critical patent/DE69736369D1/de
Publication of DE69736369T2 publication Critical patent/DE69736369T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L31/00Materials for other surgical articles, e.g. stents, stent-grafts, shunts, surgical drapes, guide wires, materials for adhesion prevention, occluding devices, surgical gloves, tissue fixation devices
    • A61L31/02Inorganic materials
    • A61L31/022Metals or alloys
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/95Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/95Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts
    • A61F2/962Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts having an outer sleeve
    • A61F2/966Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts having an outer sleeve with relative longitudinal movement between outer sleeve and prosthesis, e.g. using a push rod
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2250/00Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof
    • A61F2250/0058Additional features; Implant or prostheses properties not otherwise provided for
    • A61F2250/0096Markers and sensors for detecting a position or changes of a position of an implant, e.g. RF sensors, ultrasound markers
    • A61F2250/0098Markers and sensors for detecting a position or changes of a position of an implant, e.g. RF sensors, ultrasound markers radio-opaque, e.g. radio-opaque markers

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Transplantation (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Media Introduction/Drainage Providing Device (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Description

  • Gebiet der Erfindung
  • Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein eine implantierbare, radial expandierbare medizinische Prothese, die häufig als Stent bezeichnet wird. Insbesondere ist die Erfindung ein selbstexpandierbarer Stent aus einer Titanlegierung.
  • Beschreibung des Standes der Technik
  • Selbstexpandierbare medizinische Prothesen, die häufig als Stents bezeichnet werden, sind hinlänglich bekannt und handelsüblich. Sie werden zum Beispiel allgemein in dem auf Wallsten erteilten US-Patent 4,655,771, in dem auf Wallsten et al. erteilten US-Patent 5,061,275 und in der Internationalen Patentanmeldung Nummer WO 94/2496 beschrieben. Geräte dieser Art werden in den Körperblutgefäßen von Menschen und Tieren für eine Vielzahl von medizinischen Anwendungen eingesetzt. Beispiele sind unter anderem intravaskuläre Stents zur Behandlung von Stenose, Stents zum Aufrechterhalten von Öffnungen in dem Harntrakt, in den Gallenwegen, in dem Ösophagus und dem Nierengang oder in Hohlvenenfiltern zur Behandlung von Embolie.
  • Kurz gesagt, werden selbstexpandierende Stents der in den oben genannten Patenten beschriebenen Art aus einer Anzahl von elastischen Fäden ausgebildet, welche schraubenförmig gewickelt und in einer geflochtenen Anordnung durchwirkt sind. Die Stents nehmen in ihrem unbelasteten oder expandierten Zustand, wenn sie keinen äußeren Kräften ausgesetzt sind, eine im Wesentlichen röhrenförmige Form an. Wenn sie nach innen gerichteten Radialkräften ausgesetzt werden, werden die Stents in einen belasteten oder zusammengedrückten Zustand eines reduzierten Radius und erweiterter Länge gezwungen. Eine Zuführvorrichtung, die den Stent in seinem zusammengedrückten Zustand vorhält, wird verwendet, um den Stent durch Blutgefäße in dem Körper zu einem Behandlungsort zuzuführen. Die elastische Art und der reduzierte Radius des zusammengedrückten Stents ermöglichen, dass der Stent durch relativ kleine und gekrümmte Blutgefäße zugeführt werden kann. Nachdem der Stent an dem Behandlungsort positio niert worden ist, wird die Zuführvorrichtung betätigt, um den Stent freizugeben, wodurch ermöglicht wird, dass der Stent in dem Körpergefäß selbstexpandiert. Die Zuführvorrichtung wird danach von dem Stent gelöst und aus dem Patienten entfernt. Der Stent verbleibt an dem Behandlungsort in dem Blutgefäß.
  • Stents müssen ein relativ hohes Maß an Biokompatibilität aufweisen, da sie in den Körper implantiert werden. Für Stentfilamente häufig verwendete Materialien sind unter anderem die Federlegierungen Elgiloy® und Phynox®. Die Legierung Elgiloy® ist von der Carpenter Technology Corporation in Reading, Pennsylvania, USA, erhältlich. Die Legierung Phynox® ist von der Metal Imphy aus Imphy, Frankreich, erhältlich. Beide genannten Metalle sind kobaltbasierte Legierungen, die weiterhin Chrom, Eisen, Nickel und Molybdän enthalten. Andere Materialien, die für selbstexpandierende Stentfilamente verwendet werden, sind Edelstahl 316 und die Legierung MP35N, die von der Carpenter Technology Corporation und der Latrobe Steel Company in Latrobe, Pennsylvania, USA, zu beziehen sind, sowie die überelastische Nickel-Titan-Legierung Nitinol, die von der Shape Memory Applications in Santa Clara, Kalifornien, USA, efhältlich ist. Die Nitinollegierung enthält etwa 45% Titan. Ein weiterer selbstexpanierender Stent, der von der Schneider (USA) Inc. in Minneapolis, Minnesota, USA, zu beziehen ist, enthält eine Hülle aus der Legierung Elgiloy® mit einem Kern aus einer Tantal- oder Platinlegierung. Der Kern aus Tantal- oder Platinlegierung ist strahlendicht und verbessert die Sichtbarkeit des Stents während der Fluoroskopie bei der Implantation.
  • Die Festigkeit und das Elastizitätsmodul der Filamente, die den Stent ausbilden, sind ebenfalls wichtige Merkmale. Elgiloy®, Phynox®, MP35N und Edelstahl zeichnen sich allesamt durch hohe Festigkeit und ein hohes Elastizitätsmodul aus. Nitinol weist eine relativ geringere Festigkeit und ein relativ geringeres Elastizitätsmodul auf.
  • Es besteht weiterhin ein Bedarf an selbstexpandierenden Stents mit besonderen Merkmalen für den Einsatz in verschiedenen medizinischen Anwendungen. Stents werden für die Implantation in einer immer größer werdenden Anzahl von Blutgefäßen in dem Körper benötigt. Verschiedene physiologische Anforderungen bestehen dafür, und es wird anerkannt, dass keine allgemeingültigen Merkmale für Stents aufgestellt werden können. Insbesondere besteht ein Bedarf an Stents, die aus Materialien mittlerer Festigkeit mit niedrigeren Elastizitätsmodulen als die von Elgiloy®, Phynox®, MP35N und Edel stahl, aus denen bestimmte Stents hergestellt werden, gebildet werden. Stents, die aus Materialien mit mittlerer Festigkeit und relativ niedrigem Elastizitätsmodul hergestellt werden, weisen Eigenschaften auf, die an einen erweiterten Bereich von Behandlungsanwendungen angepasst sind. Stents mit niedrigerem Elastizitätsmodul sind weniger steif und elastischer als ein Stent der gleichen Ausführung und der gleichen Drahtgröße, der aus Material mit einem hohen Elastizitätsmodul hergestellt wird. Stents dieser Art müssen weiterhin einen hohen Grad an Biokompatibilität aufweisen. Weiterhin sind die Filamente, aus denen der Stent hergestellt wird, vorzugsweise strahlendicht, um ihre Implantation in Patienten zu ermöglichen.
  • Die gegenwärtigen selbstexpandierenden Stents, die aus Elgiloy®, MP3N, Edelstahl und Nitinol hergestellt werden, können auf verschiedene Merkmale und Eigenschaften eingestellt werden, indem die Filamentdrahtgröße und die Ausführung der Stents variiert werden. Eine Gruppe von Stentdrahtmaterialien mit Eigenschaften zwischen denen von Materialien sehr großer Festigkeit, sehr hohem Elastizitätsmodul (Elgiloy®, MP35N, Edelstahl) und denen von Materialien geringer Festigkeit und niedrigem Elastizitätsmodul (Nitinol) würde ermöglichen, dass noch mehr Varianten von Stents hergestellt werden könnten. Die Implantation eines endoluminalen Stents wird vorzugsweise ein reduziertes akutes und chronisches Trauma an der Lumenwand verursachen, während er seine Funktion erfüllt. Ein Stent, der eine sanfte Radialkraft gegen die Wand ausübt und der sich den Lumenbewegungen des Lumens elastisch anpasst, wird bevorzugt für die Anwendung in erkrankten, geschwächten oder brüchigen Lumen angewendet. Der Stent wird vorzugsweise in der Lage sein, radialem, okklusivem Druck von Tumoren, Plaque sowie Lumenrückfederung und Umgestaltung zu widerstehen.
  • KURZFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Die vorliegende Erfindung ist ein verbessertes implantierbares medizinisches Gerät, bestehend aus einer röhrenförmigen, radial zusammendrückbaren, axial elastischen und radial selbstexpandierbaren Konstruktion, die wenigstens einen gestreckten Faden umfasst, der in einer geflochtenen Form ausgebildet wird. Der Faden besteht aus einer Titanlegierung, die fest ist und dennoch ein relativ niedriges Elastizitätsmodul aufweist, und umfasst wenigstens 68 Gewichtsprozent Titan, 1 bis 29 Gewichtsprozent Aluminium, 0,5 bis 29 Gewichtsprozent Zinn, 1 bis 29 Gewichtsprozent Zirconium und 1 bis 29 Gewichtsprozent Molybdän. Das Gerät ist strahlendicht und weist einen relativ hohen Grad an Biokompatibilität auf.
  • In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist das Gerät ein Stent, der im Wesentlichen aus einer Vielzahl von gestreckten Titanlegierung-Fäden besteht, die schraubenförmig gewickelt und in einer geflochtenen Anordnung durchwirkt sind, um eine Röhre auszubilden.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • 1 ist eine Isometrie eines Stents gemäß der vorliegenden Erfindung und veranschaulicht die geflochtene Anordnung der Fäden.
  • 2 ist eine Teillängs-Schnittansicht des in 1 gezeigten Stents.
  • 3 ist eine Schnittansicht eines der Fäden des in 1 gezeigten Stents.
  • 4 ist eine Seitenansicht einer Zuführvorrichtung mit dem darauf geladenen in 1 gezeigten Stent.
  • 5 ist eine Detailansicht des Abschnittes der Zuführvorrichtung, die in 4 in dem mit 5 bezeichneten Kreis dargestellt ist.
  • 6 ist eine Detailansicht des Abschnittes der Zuführvorrichtung, die in 4 in dem mit 6 bezeichneten Kreis dargestellt ist.
  • Die 7 bis 10 sind Teilschnitt-Seitenansichten des distalen Abschnittes der Zuführvorrichtung und des Stents, die in 4 in verschiedenen Stufen der Operation zum Einsetzen eines Stents in einem Blutgefäß des Körpers gezeigt werden.
  • 11 ist eine Seitenansicht eines zweiten Ausführungsbeispieles eines Stents gemäß der vorliegenden Erfindung.
  • 12 ist eine Seitenansicht des in 14 gezeigten Stents.
  • AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE
  • Eine implantierbare Prothese oder ein Stent 10 gemäß der vorliegenden Erfindung wird allgemein in den 1 und 2 veranschaulicht. Der Stent 10 ist ein röhrenförmiges Gerät, das aus zwei Mengen von entgegengesetzt gerichteten, parallelen, beabstandeten und schraubenförmig gewundenen gestreckten Litzen oder Fäden 12 ausgebildet wird. Die Mengen von Fäden 12 werden durchwirkt und dabei übereinender und untereinander geflochten, wobei sie sich an Punkten, wie zum Beispiel 14, schneiden, um eine offene Maschenstruktur oder eine Webstruktur auszubilden. Wie weiter unten ausführlicher beschrieben werden wird, besteht wenigstens ein Faden und bestehen vorzugsweise alle Fäden 12 aus handelsüblichen Titanlegierungen, die wenigstens etwa achtundsechzig Gewichtsprozent Titan umfassen. Verfahren zur Herstellung von Stents 10 sind allgemein bekannt und werden zum Beispiel in dem auf Wallsten erteilten US-Patent 4,655,771 und in dem auf Wallsten et al. erteilten US-Patent 5,061,275 beschrieben.
  • Der Stent 10 wird in den 1 und 2 in seinem expandierten oder entspannten Zustand gezeigt, das heißt in der Anordnung, die er annimmt, wenn er keinen äußeren Lasten oder Beanspruchungen ausgesetzt wird. Die Fäden 12 sind elastisch, wodurch sie radiales Zusammendrücken des Stents 10 zu einer Anordnung oder einem Zustand mit reduziertem Radius und erweiterter Länge ermöglichen, die oder der geeignet ist für Zuführung zu der gewünschten Stelle oder zu dem gewünschten Behandlungsort durch ein Blutgefäß des Körpers (das heißt transluminal). Der Stent 10 ist weiterhin selbstexpandierbar aus dem zusammengedrückten Zustand sowie axial elastisch. Als Beispiel hat ein Ausführungsbeispiel des Stents 10 einen Durchmesser von etwa 10 mm (0,39 Zoll) in dem entspannten Zustand und es kann elastisch auf einen Durchmesser von etwa 2 mm (0,08 Zoll) zusammengedrückt werden. Der in diesem Beispiel beschriebene Stent weist eine axiale Länge in seinem zusammengedrückten Zustand auf, die etwa zwei Mal so groß ist wie seine axiale Länge in dem entspannten Zustand.
  • Anders ausgedrückt, ist der Stent 10 ein radial und axial elastischer röhrenförmiger Körper, der einen vorbestimmten Durchmesser aufweist, der unter axialer Bewegung der Enden des Körpers in Bezug zueinander veränderlich ist. Der Stent 10 besteht aus einer Vielzahl von einzeln steifen, jedoch elastischen und biegsamen Fadenelementen oder Fäden 12, von denen sich ein jedes oder ein jeder in einer schraubenförmigen Anordnung entlang einer Längsmittelachse des Körpers als gemeinsamer Achse erstreckt. Wenigstens einer und vorzugsweise alle Fäden 12 bestehen aus handelsüblichen Titanlegierungen, die wenigstens etwa achtundsechzig Gewichtsprozent Titan umfassen. Die Fäden 12 definieren einen radial selbstexpandierenden Körper. Der Körper ist mit einer ersten Anzahl von Fäden 12 versehen, die eine gemeinsame Wicklungsrichtung aufweisen, die jedoch axial in Bezug zueinander verschoben werden und die eine zweite Anzahl von Fäden 12 kreuzen, die ebenfalls axial in Bezug zueinander verschoben sind, die jedoch eine entgegengesetzte Wicklungsrichtung aufweisen.
  • Der röhrenförmige und selbstexpandierbare Körper beziehungsweise die Konstruktion, der oder die durch die durchwirkten Fäden 12 ausgebildet wird, ist eine primäre prothetisch-funktionale Konstruktion des Stents 10, und aus diesem Grund kann das Gerät als im Wesentlichen aus dieser Konstruktion und aus keinen anderen Konstruktionen bestehend angesehen werden. Es ist jedoch bekannt, dass andere Konstruktionen und Merkmale in Stents einbezogen werden können, insbesondere Merkmale, die die röhrenförmige und selbstexpandierbare Konstruktion verstärken oder mit dieser zusammenwirken oder die die Implantation der Konstruktion unterstützen. Ein Beispiel ist die Einbeziehung von strahlendichten Markern in die Konstruktion, welche ebenfalls genutzt werden, um die Position des Stents während der Implantation durch Fluoroskopie zu visualisieren. Ein weiteres Beispiel ist die Einbeziehung eines abdeckenden oder zusätzlichen durchwirkten Fadens, zum Beispiel um die Porosität oder offene Räume in der Konstruktion zu reduzieren, so dass der Stent verwendet werden kann, um Einwachsen von Gewebe zu verhindern, oder dass er als Graft-Transplantat verwendet werden kann. Andere Beispiele sind unter anderem zusammenfallende Fäden oder andere Konstruktionen, um die Repositionierung und das Entfernen des Stents zu ermöglichen. Stents dieser Art bestehen dennoch im Wesentlichen aus der röhrenförmigen und selbstexpandierbaren Konstruktion, die durch die durchwirkten und in den 1 und 2 gezeigten Fäden 12 gebildet wird. Weiterhin werden zahlreiche der wünschenswerten Merkmale und Eigenschaften des Stents 10 vorliegen, wenn einige oder besser alle Fäden 12 aus einer Titanlegierung bestehen.
  • 3 ist eine Schnittansicht eines der Titanlegierungs-Fäden 12. Wie gezeigt wird, sind die Fäden 12 im Wesentlichen homogen im Querschnitt. Handelsübliche Legierungen können geringfügige Schwankungen in der Konzentration der Bestandteile aufweisen, während sie jedoch im Wesentlichen homogen bleiben. Die Fäden 12 sind auch in der Länge homogen. Die Fäden 12 können aus einer breiten Palette an Titanlegierungen gebildet werden, welche wenigstens achtundsechzig Gewichtsprozent Titan, vorzugsweise etwa 68 bis etwa 96 Gewichtsprozent und stärker vorzugsweise etwa 73 bis etwa 86 Gewichtsprozent, enthalten. Titanlegierungs-Zusammensetzungen, die in dem restlichen Teil der hier vorliegenden Schrift in Prozent angegeben werden, sind Anteile in Gewichtsprozent.
  • Beispiel 1
  • Stents 10 können aus einer Titanlegierung hergestellt werden, die zu wenigstens 68% aus Titan und zu 1 bis 29% jeweils aus Aluminium (Al), Zinn (Sn), Zirconium (Zr) und Molybdän (Mo) besteht. Eine bevorzugte Legierung, die diese Bestandteile aufweist, ist Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo. Draht, der aus der Legierung Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo besteht, ist handelsüblich aus einer Reihe von Quellen zu beziehen, wie unter anderem von der RMI Titanium in Niles, Ohio, USA.
  • Beispiel 2
  • Stents 10 können aus einer breiten Palette an Titanlegierungen hergestellt werden, welche wenigstens etwa 68% Titan enthalten und die im Wesentlichen frei von Nickel, Kobalt und Chrom sind. Eine Reihe von in den obenstehenden Beispielen beschriebenen Legierungen weisen diese Merkmale und Eigenschaften auf. Handelsübliche Legierungen dieser Art weisen weniger als etwa 0,1 % an Nickel, Kobalt, Chrom und/oder anderen Elementen auf.
  • Die 4 bis 6 sind Veranschaulichungen einer Zuführvorrichtung 20 zum Zuführen des Stents 10 zu einem Behandlungsort in einem Blutgefäß des Körpers. Wie gezeigt wird, wird der Stent 10 von dem distalen Abschnitt der Zuführvorrichtung 20 getragen und in einem radial zusammengezogenen oder zusammengedrückten Zustand auf der Zuführvorrichtung platziert. Der proximale Abschnitt der Zuführvorrichtung 20 bleibt im Wesentlichen außerhalb des Körpers, um von dem Operateur gehandhabt zu werden.
  • Die Zuführvorrichtung 20 umfasst ein gestrecktes inneres Rohr 30, vorzugsweise mit einem sich axial da hindurch erstreckenden Lumen. Der distale Abschnitt des inneren Rohres 30 ist biegsam und kann aus Nylon oder aus einem anderen geeignet biegsamen biokompatiblen polymeren Material hergestellt werden. An seinem distalen Ende ist das innere Rohr mit einem Kopf 31 versehen, durch den sich das Lumen fortsetzt. Der Kopf 31 erleichtert die Einführung der Zuführvorrichtung 20 durch eine enge Öffnung in einem Blutgefäß des Körpers. Der proximate Abschnitt des inneren Rohres 30 wird vorzugsweise aus Edelstahl oder aus einer geeignet steifen Metalllegierung ausgebildet. Das proximale Ende des distalen Abschnittes des inneren Rohres 30 wird auf beliebige herkömmliche Weise mit dem distalen Ende des proximalen Abschnittes des inneren Rohres verbunden, wie zum Beispiel unter Verwendung eines Standard-Klebstoffes.
  • Ein proximales Rohr 50 umgibt den proximalen Abschnitt des inneren Rohres 30 auf koaxiale Weise. Das proximale Rohr 50 wird vorzugsweise aus Polyurethan ausgebildet. Das proximale Ende des Rohres 50 ist mit einem Ventilkörper 40 verbunden, der einen Seitenanschluss 41 aufweist. Ein Verlängerungsrohr 45 erstreckt sich von dem Seitenanschluss 41 zu einer Öffnung 42. Diese Anordnung ermöglicht es, dass Fluid durch das Verlängerungsrohr 45 und zwischen dem proximalen Rohr 50 und dem inneren Rohr 30 eingespritzt wird. Ein beweglicher Schlauch 55 umgibt den distalen Abschnitt des inneren Rohres 30. Der Schlauch 55 wird über sich selbst gerollt, um einen doppelwandigen Abschnitt auszubilden. Das proximale Ende der Innenwand 56 eines doppelwandigen Abschnittes wird direkt mit dem inneren Rohr 30 verbunden. Das proximale Ende der Außenwand 57 des doppelwandigen Abschnittes wird mit der Außenfläche des distalen Abschnittes des proximalen Rohres 50 verbunden. Diese Verbindungen können mit herkömmlichen Mitteln hergestellt werden, wie zum Beispiel mit einem Standard-Klebstoff. Diese Anordnung ermöglicht, dass der Schlauch 55 von dem Stent 10 abgerollt und auf dem distalen Abschnitt des inneren Rohres 30 platziert werden kann. Indem der Ventilkörper 40 in der proximalen Richtung bewegt wird, gleitet die Außenwand 57 des Schlauches 55 proximal über die Innenwand 56. Dies bewirkt, dass die Innenwand 56 von dem Stent 10 „zurückrollt". Um Bewegung des Schlauches 55 von dem Stent 10 herunter zu ermöglichen, muss wenigstens derjenige Abschnitt der Innenwand 56, der in dem Bereich, in dem der Schlauch 55 darüber gerollt wird, um einen doppelwandigen Abschnitt auszubilden, mit der Außenwand 57 in Kontakt steht, gleitfähig sein. Das gleitfähige Merkmal kann erzielt werden, indem ein gleitfähiger Stoff zu dieser Oberfläche des Schlauches 55 zugegeben wird, wobei eine gleitfähige Flüssigkeit zwischen der Innenwand 56 und der Außenwand 57 eingespritzt wird oder ein Schlauch 55 aus einem natürlich gleitenden Material, wie zum Beispiel einer Teflonbeschichtung, ausgebildet wird.
  • In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel werden wenigstens die Oberflächen der Innenwand 56 und der Außenwand 57, die einander in dem doppelwandigen Abschnitt gegenüberstehen, mit einer gleitfähigen, hydrophilen Beschichtung beschichtet. In einem Ausführugsbeispiel ist die hydrophile Beschichtung das Material 2018-M, das von der Hydromer Inc. in Whitehouse, New Jersey, USA, erhältlich ist. Andere Materialien, die verwendet werden können, sind unter anderem Polyethylenoxid und Hyaluronsäure. Im nassen Zustand wird die hydrophile Beschichtung gleitfähig und reduziert somit Reibung zwischen der Innenwand 56 und der Außenwand 57 des doppelwandigen Abschnittes des Schlauches 55, wenn sich die Außenwand 57 hinter die Innenwand 56 bewegt. Dies ermöglicht das Entfernen des doppelwandigen Abschnittes des Schlauches 55 aus dem Stent 10. In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel wird hydrophiles Material während der Montage der Zuführvorrichtung 20 zu dem Schlauch 55 zugegeben. Damit das hydrophile Material entsprechend mit dem Schlauch 55 verbunden werden kann, muss das Material, das zur Herstellung des Schlauches 55 verwendet wird, mit dem verwendeten hydrophilen Material abgestimmt werden. Es wurde festgestellt, dass Polyurethan gut als ein Material für den Schlauch 55 verwendet werden kann. Insbesondere bietet eine Mischung aus Polyurethan 65D und 75D eine hinreichende Biegsamkeit, um zu ermöglichen, dass der Schlauch 55 über sich selbst gerollt werden kann und dennoch hinreichend weich und mit dem hydrophilen Material kompatibel ist, damit es entsprechend beschichtet werden kann. In einem Ausführungsbeispiel wird die Mischung aus 50% Polyurethan 65D und aus 50% Polyurethan 75D gebildet.
  • Bei der Montage der Zuführvorrichtung 20 wird eine Seite des Schlauches 55 mit dem hydrophilen Material beschichtet, nachdem die Außenwand 57 des Schlauches mit dem proximalen Rohr 50 verbunden worden ist. Isopropylalkohol wird zunächst auf eine Seite des Schlauches 55 aufgebracht, um die Oberfläche zu reinigen und um den wachsarti gen Film zu entfernen, der von den Weichmachern in dem Polyurethan verursacht wird. Danach wird die gleiche Seite des Schlauches 55 mit dem hydrophilen Material beschichtet. Die Oberfläche des Schlauches 55 muss etwa dreißig Sekunden lang mit Alkohol gespült werden. Analog dazu muss die Oberfläche des Schlauches 55 etwa dreißig Sekunden lang mit der hydrophilen Beschichtung gespült werden. Es wurde festgestellt, dass dieses Verfahren ausreichend hydrophiles Material auf der Innenwand 56 und der Außenwand 57 abscheidet, um zu ermöglichen, dass der Schlauch 55 mit minimaler Reibung zurückgerollt werden kann, wenn das hydrophile Material nass ist.
  • Nachdem die Zuführvorrichtung 20 montiert worden ist und einsatzbereit ist, wird die hydrophile Beschichtung mit physiologischer Kochsalzlösung benetzt, indem die Lösung durch das Verlängerungsrohr 45, hinter das proximale Rohr 50 und in den Raum zwischen der Innenwand 56 und der Außenwand 57 des doppelwandigen Abschnittes des Schlauches 55 eingespritzt wird. Überschüssiges Fluid tritt aus dem Loch 59 aus, das zu dem distalen Ende des doppelwandigen Abschnittes des Schlauches 55 hin ausgebildet wird. Auf die gleiche Art und Weise kann ein gleitfähiges Fluid, wie zum Beispiel Polyethylenglukol, in den Raum zwischen der Innenwand 56 und der Außenwand 57 eingespritzt werden, um das gleitfähige Merkmal des Schlauches 55 bereitzustellen, anstelle ein gleitfähiges hydrophiles Material wie oben beschrieben durch den Schlauch 55 zuzugeben.
  • Die Art und Weise, in der die Zuführvorrichtung 20 betrieben wird, um den Stent 10 zu einem Behandlungsort in einem Blutgefäß des Körpers oder einem Lumen, einschließlich gekrümmter Abschnitte, zuzuführen, wird in den 7 bis 10 veranschaulicht. Wie gezeigt wird, wird der Stent 10 in einem radial zusammengedrückten Zustand in einer umgebenden Beziehung zu dem äußeren, distalen Ende des inneren Rohres 30 platziert. Der Stent 10 wird an dem inneren Rohr 30 durch den doppelwandigen Abschnitt des Schlauches 55 eingeschränkt. Es ist wichtig, dass der Stent 10 nicht zu fest auf dem inneren Rohr 30 beschränkt wird. Der Schlauch 55 soll gerade so viel Kraft auf den Stent 10 aufbringen, um den Stent 10 an Ort und Stelle halten zu können. Der doppelwandige Abschnitt des Schlauches 55 kann von um den Stent 10 herum entfernt werden, indem der Ventilkörper 40 und das proximate Rohr 50 in proximaler Richtung gezogen werden. Der doppelwandige Abschnitt „rollt" von dem Stent 10 ab. Zwischen dem Stent 10 und der Innenwand 56, die mit dem Stent 10 in Kontakt steht, finden keine Gleitbewegungen statt. Zusammen mit der Bewegung des doppelwandigen Abschnittes in einer proximalen Richtung wird das distale Ende des Stents 10 in radialer Richtung Eingriff gegen die Wand des Blutgefäßes des Körpers ausgesetzt. Wenn der doppelwandige Abschnitt des Schlauches 55 sich weiter in proximaler Richtung bewegt, expandiert ein größerer Teil des Stents in einer radialen Richtung, bis die gesamte Länge des Stents 10 freigelegt ist und in die Wand eines Blutgefäßes des Körpers eingreift.
  • Das Lumen 35 wird verwendet, um es der Zuführungsvorrichtung 20 zu ermöglichen, einem Führungsdraht (nicht gezeigt), der zuvor perkutan in das Blutgefäß des Körpers eingeführt wurde, zu folgen. Das Lumen des inneren Rohres 30 kann ebenfalls verwendet werden, um Kontrastflüssigkeit in den Bereich um das distale Ende der Zuführungsvorrichtung 20 herum einzuleiten, so dass die Position der Zuführungsvorrichtung 20 detektiert werden kann (zum Beispiel durch Verwendung von Fluoroskopie- oder Röntgenverfahren).
  • Die Stents der vorliegenden Erfindung können durch alternative Verfahren oder unter Verwendung alternativer Geräte zugeführt werden. Zum Beispiel kann das in dem auf Heyn et al. erteilten US-Patent Nr. 5,201,757 beschriebene Gerät verwendet werden.
  • Ein weiteres Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, der Stent 110, wird in den 11 und 12 veranschaulicht. Der Stent 110 ist dem oben beschriebenen Stent 10 dahingehend ähnlich, dass es sich um ein röhrenförmiges Gerät handelt, das aus zwei Mengen entgegengesetzt gerichteter, paralleler, beabstandeter und schraubenförmig gewundener gestreckter Litzen oder Fäden 112 handelt. Die Mengen von Fäden 112 werden in einer über- und untereinander geflochtenen Anordnung durchwirkt, wobei sie sich an Punkten, wie zum Beispiel 114, kreuzen, um eine offene Maschen- oder Gewebekonstruktion zu bilden. Ein Ende 116 des Stents 110 ist konisch und weist einen Durchmesser auf, der von dem Durchmesser der anderen Abschnitte des Stents zu einem reduzierten Durchmesser abnimmt. Der Stent 110 kann ansonsten im Aufbau identisch sein und aus den gleichen Titanlegierungsmaterialien wie der oben beschriebene Stent 10 gefertigt werden. Der Stent 110 kann (in der oben für den Stent 10 beschriebenen Art und Weise) auf einen gewünschten Ort in einem Blutgefäß, zum Beispiel in der Vena cava inferior, angewendet werden, um Lungenembolie zu verhindern. Bei Ver wendung in dieser Anwendung kann der Stent 110 mit großer Genauigkeit in die Vena cava eingeführt werden und als Filter arbeiten.
  • Die Stents 10 und 110 bieten beachtliche Vorteile. Insbesondere sind die Titanlegierungen, aus denen sie ausgebildet werden, hochgradig biokompatibel und weisen gute Beständigkeit gegen Thrombose und Bakterienadhäsion auf. Die Stents haben ein relativ geringes Elastizitätsmodul und mittelhohe Festigkeit bei gegebenen Beanspruchungsniveaus. Sie sind daher langlebig und dennoch hinreichend biegsam, so dass sie durch gekrümmte Blutgefäße des Körpers zu Behandlungsorten zugeführt werden können. Die Titan-Stents 10 und 110 üben eine sanftere Radialkraft gegen die Lumenwand aus als es die gegenwärtigen Elgiloy®-Stents tun. Die Radialkraft kann höher oder niedriger eingestellt werden, indem in der Stentkonstruktion Draht größeren oder kleineren Durchmessers verwendet wird. Die Stents sind weiterhin strahlendicht, wodurch sie ermöglichen, dass die Geräte während der Implantation visualisiert werden können.

Claims (14)

  1. Implantierbares medizinisches Gerät (10), umfassend eine röhrenförmige, radial zusammendrückbare, axial elastische und radial selbstexpandierbare Konstruktion, die wenigstens einen gestreckten Faden (12) umfasst, wobei der Faden (12) aus einer Titanlegierung mit wenigstens 68 Gewichtsprozent Titan, 1 bis 29 Gewichtsprozent Aluminium, 0,5 bis 29 Gewichtsprozent Zinn, 1 bis 29 Gewichtsprozent Zirconium und 1 bis 29 Gewichtsprozent Molybdän besteht.
  2. Medizinisches Gerät (10) nach Anspruch 1, wobei die Titanlegierung etwa 6 Gewichtsprozent Aluminium, etwa 2 Gewichtsprozent Zinn, etwa 4 Gewichtsprozent Zirconium und etwa 4 Gewichtsprozent Molybdän umfasst.
  3. Medizinisches Gerät (10) nach Anspruch 1, wobei der Faden im Wesentlichen nickelfrei ist.
  4. Medizinisches Gerät (10) nach Anspruch 1, wobei der mittlere Radialdruck P, der durch das Gerät ausgeübt wird, in mm Hg, in Abhängigkeit von dem Durchmesser D in mm innerhalb des Bereiches von etwa P = –2D + 40 ± 20 liegt.
  5. Medizinisches Gerät (110) nach Anspruch 1, wobei das Gerät wenigstens ein Ende (116) abnehmenden Durchmessers aufweist, um als Filter zu wirken.
  6. Medizinisches Gerät (10) nach Anspruch 1, wobei die Konstruktion mehrere gestreckte Fäden (12) umfasst, die durchwirkt sind, um einen Schlauch auszubilden.
  7. Medizinisches Gerät (10) nach Anspruch 6, wobei die Konstruktion eine Vielzahl von gestreckten Titan- oder Titanlegierungs-Fäden (12) umfasst, die in einer ge flochtenen Anordnung schraubenförmig gewickelt und durchwirkt sind, um einen Schlauch auszubilden.
  8. Medizinisches Gerät (10) nach Anspruch 7, wobei die Konstruktion im Wesentlichen aus der Vielzahl von gestreckten Titan- oder Titanlegierungs-Fäden (12) besteht, die in einer geflochtenen Anordnung schraubenförmig gewickelt und durchwirkt sind, um einen Schlauch auszubilden.
  9. Medizinisches Gerät (10) nach Anspruch 8, wobei ein jeder Faden (12) aus Titanlegierung besteht und wobei die Titanlegierung aus wenigstens 68 Gewichtsprozent Titan und wenigstens einem Element, das aus der Gruppe bestehend aus Aluminium, Zinn, Zirconium, Molybdän, Chrom, Niobium und Vanadium ausgewählt wird, besteht.
  10. Medizinisches Gerät (10) nach Anspruch 9, wobei ein jeder Faden (12) aus Titanlegierung besteht und wobei die Titanlegierung aus wenigstens 68 Gewichtsprozent Titan, 1 bis 29 Gewichtsprozent Aluminium, 0,5 bis 29 Gewichtsprozent Zinn, 1 bis 29 Gewichtsprozent Zirconium und 1 bis 29 Gewichtsprozent Molybdän besteht.
  11. Medizinisches Gerät (10) nach Anspruch 10, wobei die Titanlegierung etwa 6 Gewichtsprozent Aluminium, etwa 2 Gewichtsprozent Zinn, etwa 4 Gewichtsprozent Zirconium und etwa 4 Gewichtsprozent Molybdän enthält.
  12. Medizinisches Gerät (10) nach Anspruch 8, wobei der mittlere Radialdruck P, der durch das Gerät ausgeübt wird, in mm Hg, in Abhängigkeit von dem Durchmesser D in mm in dem Bereich von etwa P = –2D + 40 ± 20 liegt.
  13. Medizinisches Gerät (110) nach Anspruch 8, wobei das Gerät wenigstens ein Ende (116) abnehmenden Durchmessers aufweist, um als Filter zu wirken.
  14. Implantierbares medizinisches Gerät (10) nach Anspruch 1, welches im Wesentlichen homogen im Querschnitt und in der Länge ist.
DE69736369T 1996-02-08 1997-01-31 Selbstexpandierbarer Stent aus einer Titanlegierung Expired - Lifetime DE69736369T2 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US59875196A 1996-02-08 1996-02-08
US598751 1996-02-08

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE69736369D1 DE69736369D1 (de) 2006-09-07
DE69736369T2 true DE69736369T2 (de) 2007-07-26

Family

ID=24396773

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE69736369T Expired - Lifetime DE69736369T2 (de) 1996-02-08 1997-01-31 Selbstexpandierbarer Stent aus einer Titanlegierung

Country Status (5)

Country Link
US (2) US5888201A (de)
EP (1) EP0788802B1 (de)
JP (1) JPH09215753A (de)
CA (1) CA2196944C (de)
DE (1) DE69736369T2 (de)

Families Citing this family (413)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2190012C (en) * 1994-05-19 2005-09-20 Paul H. Burmeister Improved tissue supporting devices
ATE218052T1 (de) * 1995-11-27 2002-06-15 Schneider Europ Gmbh Stent zur anwendung in einem körperlichen durchgang
US6006134A (en) 1998-04-30 1999-12-21 Medtronic, Inc. Method and device for electronically controlling the beating of a heart using venous electrical stimulation of nerve fibers
US6592617B2 (en) * 1996-04-30 2003-07-15 Boston Scientific Scimed, Inc. Three-dimensional braided covered stent
BE1011180A6 (fr) * 1997-05-27 1999-06-01 Medicorp R & D Benelux Sa Endoprothese luminale auto expansible.
EP0884029B1 (de) * 1997-06-13 2004-12-22 Gary J. Becker Expandierbare intraluminale Endoprothese
US6174330B1 (en) * 1997-08-01 2001-01-16 Schneider (Usa) Inc Bioabsorbable marker having radiopaque constituents
US5980564A (en) 1997-08-01 1999-11-09 Schneider (Usa) Inc. Bioabsorbable implantable endoprosthesis with reservoir
US5984957A (en) * 1997-08-12 1999-11-16 Schneider (Usa) Inc Radially expanded prostheses with axial diameter control
EP0898947A3 (de) * 1997-08-15 1999-09-08 GRIESHABER & CO. AG SCHAFFHAUSEN Verfahren und Vorrichtung zum Verbessern des Kammerwasserabflusses in einem Auge
US6626939B1 (en) * 1997-12-18 2003-09-30 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent-graft with bioabsorbable structural support
US6651670B2 (en) * 1998-02-13 2003-11-25 Ventrica, Inc. Delivering a conduit into a heart wall to place a coronary vessel in communication with a heart chamber and removing tissue from the vessel or heart wall to facilitate such communication
US7027398B2 (en) * 2001-04-12 2006-04-11 General Instrument Corporation Method and apparatus for monitoring voice conversations from customer premises equipment
AU755190B2 (en) * 1998-02-13 2002-12-05 Ventrica, Inc. Methods and devices providing transmyocardial blood flow to the arterial vascular system of the heart
US6808498B2 (en) 1998-02-13 2004-10-26 Ventrica, Inc. Placing a guide member into a heart chamber through a coronary vessel and delivering devices for placing the coronary vessel in communication with the heart chamber
US20020144696A1 (en) * 1998-02-13 2002-10-10 A. Adam Sharkawy Conduits for use in placing a target vessel in fluid communication with a source of blood
US6132461A (en) * 1998-03-27 2000-10-17 Intratherapeutics, Inc. Stent with dual support structure
US6558415B2 (en) * 1998-03-27 2003-05-06 Intratherapeutics, Inc. Stent
US6132460A (en) 1998-03-27 2000-10-17 Intratherapeutics, Inc. Stent
US6264689B1 (en) 1998-03-31 2001-07-24 Scimed Life Systems, Incorporated Low profile medical stent
US6520983B1 (en) 1998-03-31 2003-02-18 Scimed Life Systems, Inc. Stent delivery system
US7452371B2 (en) * 1999-06-02 2008-11-18 Cook Incorporated Implantable vascular device
DE59913189D1 (de) 1998-06-25 2006-05-04 Biotronik Ag Implantierbare, bioresorbierbare Gefässwandstütze, insbesondere Koronarstent
US6544278B1 (en) * 1998-11-06 2003-04-08 Scimed Life Systems, Inc. Rolling membrane stent delivery system
US20030105038A1 (en) * 2001-10-10 2003-06-05 Isis Pharmaceuticals Inc. Antisense modulation of CREB expression
GB2344053A (en) * 1998-11-30 2000-05-31 Imperial College Stents for blood vessels
US7025773B2 (en) 1999-01-15 2006-04-11 Medtronic, Inc. Methods and devices for placing a conduit in fluid communication with a target vessel
US7578828B2 (en) * 1999-01-15 2009-08-25 Medtronic, Inc. Methods and devices for placing a conduit in fluid communication with a target vessel
US7018401B1 (en) 1999-02-01 2006-03-28 Board Of Regents, The University Of Texas System Woven intravascular devices and methods for making the same and apparatus for delivery of the same
US6767418B1 (en) * 1999-04-23 2004-07-27 Terumo Kabushiki Kaisha Ti-Zr type alloy and medical appliance formed thereof
US6375676B1 (en) * 1999-05-17 2002-04-23 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Self-expanding stent with enhanced delivery precision and stent delivery system
KR100341019B1 (ko) * 1999-08-18 2002-06-20 신경민 신체의 협착부위를 확장시키는 확장기구 삽입장치
US7713279B2 (en) 2000-12-20 2010-05-11 Fox Hollow Technologies, Inc. Method and devices for cutting tissue
US7708749B2 (en) 2000-12-20 2010-05-04 Fox Hollow Technologies, Inc. Debulking catheters and methods
US8328829B2 (en) 1999-08-19 2012-12-11 Covidien Lp High capacity debulking catheter with razor edge cutting window
US6299622B1 (en) 1999-08-19 2001-10-09 Fox Hollow Technologies, Inc. Atherectomy catheter with aligned imager
US6635214B2 (en) * 1999-09-10 2003-10-21 Ventrica, Inc. Manufacturing conduits for use in placing a target vessel in fluid communication with a source of blood
US20080018016A1 (en) * 1999-09-10 2008-01-24 Rapacki Alan R Manufacturing conduits for use in placing a target vessel in fluid communication with a source of blood
US6254631B1 (en) 1999-09-23 2001-07-03 Intratherapeutics, Inc. Stent with enhanced friction
AU7997900A (en) 1999-10-08 2001-04-23 General Hospital Corporation, The Percutaneous stent graft and method for vascular bypass
US20070043435A1 (en) * 1999-11-17 2007-02-22 Jacques Seguin Non-cylindrical prosthetic valve system for transluminal delivery
US8016877B2 (en) 1999-11-17 2011-09-13 Medtronic Corevalve Llc Prosthetic valve for transluminal delivery
US7018406B2 (en) 1999-11-17 2006-03-28 Corevalve Sa Prosthetic valve for transluminal delivery
US8579966B2 (en) 1999-11-17 2013-11-12 Medtronic Corevalve Llc Prosthetic valve for transluminal delivery
US6443979B1 (en) 1999-12-20 2002-09-03 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Expandable stent delivery sheath and method of use
US8241274B2 (en) 2000-01-19 2012-08-14 Medtronic, Inc. Method for guiding a medical device
US7749245B2 (en) 2000-01-27 2010-07-06 Medtronic, Inc. Cardiac valve procedure methods and devices
US6629953B1 (en) 2000-02-18 2003-10-07 Fox Hollow Technologies, Inc. Methods and devices for removing material from a vascular site
JP2004513673A (ja) * 2000-05-09 2004-05-13 ペイエオン・インコーポレーテツド 動脈の三次元的再構成のシステムと方法
US6602271B2 (en) 2000-05-24 2003-08-05 Medtronic Ave, Inc. Collapsible blood filter with optimal braid geometry
AU2001267075A1 (en) * 2000-06-13 2001-12-24 Scimed Life Systems, Inc. Disintegrating stent and method of making same
WO2002005888A1 (en) 2000-06-30 2002-01-24 Viacor Incorporated Intravascular filter with debris entrapment mechanism
FR2812186B1 (fr) * 2000-07-25 2003-02-28 Spine Next Sa Piece de liaison souple pour la stabilisation du rachis
FR2812185B1 (fr) * 2000-07-25 2003-02-28 Spine Next Sa Piece de liaison semi-rigide pour la stabilisation du rachis
AU2001285078A1 (en) 2000-08-18 2002-03-04 Atritech, Inc. Expandable implant devices for filtering blood flow from atrial appendages
US7402173B2 (en) 2000-09-18 2008-07-22 Boston Scientific Scimed, Inc. Metal stent with surface layer of noble metal oxide and method of fabrication
US7101391B2 (en) 2000-09-18 2006-09-05 Inflow Dynamics Inc. Primarily niobium stent
DE60144107D1 (de) * 2000-12-20 2011-04-07 Fox Hollow Technologies Inc Verkleinerungskatheter
US6699274B2 (en) 2001-01-22 2004-03-02 Scimed Life Systems, Inc. Stent delivery system and method of manufacturing same
US20070168005A1 (en) * 2001-02-20 2007-07-19 Biophan Technologies, Inc. Medical device with an electrically conductive anti-antenna member
US20050288750A1 (en) * 2003-08-25 2005-12-29 Biophan Technologies, Inc. Medical device with an electrically conductive anti-antenna member
US20070168006A1 (en) * 2001-02-20 2007-07-19 Biophan Technologies, Inc. Medical device with an electrically conductive anti-antenna member
US20070173911A1 (en) * 2001-02-20 2007-07-26 Biophan Technologies, Inc. Medical device with an electrically conductive anti-antenna member
US6829509B1 (en) * 2001-02-20 2004-12-07 Biophan Technologies, Inc. Electromagnetic interference immune tissue invasive system
US20050283167A1 (en) * 2003-08-25 2005-12-22 Biophan Technologies, Inc. Medical device with an electrically conductive anti-antenna member
US20050288753A1 (en) * 2003-08-25 2005-12-29 Biophan Technologies, Inc. Medical device with an electrically conductive anti-antenna member
US20050283214A1 (en) * 2003-08-25 2005-12-22 Biophan Technologies, Inc. Medical device with an electrically conductive anti-antenna member
US20020123786A1 (en) * 2001-03-02 2002-09-05 Ventrica, Inc. Methods and devices for bypassing an obstructed target vessel by placing the vessel in communication with a heart chamber containing blood
DE20104145U1 (de) * 2001-03-09 2002-10-31 MRI Devices Daum GmbH, 19061 Schwerin Kardiovaskulärer Stent
EP1372531A2 (de) 2001-03-30 2004-01-02 Terumo Kabushiki Kaisha Stentüberzug und stent
US6981964B2 (en) 2001-05-22 2006-01-03 Boston Scientific Scimed, Inc. Draining bodily fluids with a stent
US6712844B2 (en) 2001-06-06 2004-03-30 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. MRI compatible stent
US7544206B2 (en) * 2001-06-29 2009-06-09 Medtronic, Inc. Method and apparatus for resecting and replacing an aortic valve
US8771302B2 (en) 2001-06-29 2014-07-08 Medtronic, Inc. Method and apparatus for resecting and replacing an aortic valve
US8623077B2 (en) 2001-06-29 2014-01-07 Medtronic, Inc. Apparatus for replacing a cardiac valve
FR2826863B1 (fr) * 2001-07-04 2003-09-26 Jacques Seguin Ensemble permettant la mise en place d'une valve prothetique dans un conduit corporel
EP1273314A1 (de) 2001-07-06 2003-01-08 Terumo Kabushiki Kaisha Stent
FR2828091B1 (fr) 2001-07-31 2003-11-21 Seguin Jacques Ensemble permettant la mise en place d'une valve prothetique dans un conduit corporel
JP2003073761A (ja) * 2001-08-28 2003-03-12 Daido Steel Co Ltd 生体用β型チタン合金
US7097659B2 (en) 2001-09-07 2006-08-29 Medtronic, Inc. Fixation band for affixing a prosthetic heart valve to tissue
US6790223B2 (en) 2001-09-21 2004-09-14 Scimed Life Systems, Inc. Delivering a uretheral stent
US6893460B2 (en) 2001-10-11 2005-05-17 Percutaneous Valve Technologies Inc. Implantable prosthetic valve
US7144363B2 (en) * 2001-10-16 2006-12-05 Extensia Medical, Inc. Systems for heart treatment
US20030074051A1 (en) * 2001-10-16 2003-04-17 Kirsten Freislinger Luehrs Flexible stent
GB0206061D0 (en) * 2002-03-14 2002-04-24 Angiomed Ag Metal structure compatible with MRI imaging, and method of manufacturing such a structure
US20030181972A1 (en) * 2002-03-22 2003-09-25 Scimed Life Systems, Inc. MRI and x-ray compatible stent material
EP1495603B1 (de) * 2002-04-02 2010-06-16 Verizon Business Global LLC Verbindungsherstellung über instant-communications-clients
US8721713B2 (en) * 2002-04-23 2014-05-13 Medtronic, Inc. System for implanting a replacement valve
DE10221076A1 (de) 2002-05-11 2003-11-27 Ruesch Willy Gmbh Stent
JP2005530930A (ja) * 2002-06-27 2005-10-13 メムリー コーポレーション 超弾性βチタン製品の製造方法とその方法から製造される製品
US20040168751A1 (en) * 2002-06-27 2004-09-02 Wu Ming H. Beta titanium compositions and methods of manufacture thereof
US20040261912A1 (en) * 2003-06-27 2004-12-30 Wu Ming H. Method for manufacturing superelastic beta titanium articles and the articles derived therefrom
US20040034407A1 (en) 2002-08-16 2004-02-19 John Sherry Covered stents with degradable barbs
US6733536B1 (en) * 2002-10-22 2004-05-11 Scimed Life Systems Male urethral stent device
US20070185522A1 (en) * 2003-01-21 2007-08-09 Gareth Davies Dilator
PT1444993E (pt) 2003-02-10 2007-01-31 Heraeus Gmbh W C Liga metálica melhorada para dispositivos médicos e implantes
US20070276488A1 (en) * 2003-02-10 2007-11-29 Jurgen Wachter Medical implant or device
US20080038146A1 (en) * 2003-02-10 2008-02-14 Jurgen Wachter Metal alloy for medical devices and implants
US7393339B2 (en) * 2003-02-21 2008-07-01 C. R. Bard, Inc. Multi-lumen catheter with separate distal tips
US20040181186A1 (en) * 2003-03-13 2004-09-16 Scimed Life Systems, Inc. Medical device
US8246640B2 (en) 2003-04-22 2012-08-21 Tyco Healthcare Group Lp Methods and devices for cutting tissue at a vascular location
US7651529B2 (en) * 2003-05-09 2010-01-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Stricture retractor
JP4971580B2 (ja) 2003-06-05 2012-07-11 テルモ株式会社 ステントおよびステントの製造方法
US20050050042A1 (en) * 2003-08-20 2005-03-03 Marvin Elder Natural language database querying
US20050288756A1 (en) * 2003-08-25 2005-12-29 Biophan Technologies, Inc. Medical device with an electrically conductive anti-antenna member
US20050283213A1 (en) * 2003-08-25 2005-12-22 Biophan Technologies, Inc. Medical device with an electrically conductive anti-antenna member
US8868212B2 (en) * 2003-08-25 2014-10-21 Medtronic, Inc. Medical device with an electrically conductive anti-antenna member
US20050288754A1 (en) * 2003-08-25 2005-12-29 Biophan Technologies, Inc. Medical device with an electrically conductive anti-antenna member
US20050288752A1 (en) * 2003-08-25 2005-12-29 Biophan Technologies, Inc. Medical device with an electrically conductive anti-antenna member
US7344559B2 (en) * 2003-08-25 2008-03-18 Biophan Technologies, Inc. Electromagnetic radiation transparent device and method of making thereof
US7488343B2 (en) * 2003-09-16 2009-02-10 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical devices
US20050070990A1 (en) * 2003-09-26 2005-03-31 Stinson Jonathan S. Medical devices and methods of making same
US9579194B2 (en) 2003-10-06 2017-02-28 Medtronic ATS Medical, Inc. Anchoring structure with concave landing zone
US7329383B2 (en) * 2003-10-22 2008-02-12 Boston Scientific Scimed, Inc. Alloy compositions and devices including the compositions
US20050113904A1 (en) * 2003-11-25 2005-05-26 Shank Peter J. Composite stent with inner and outer stent elements and method of using the same
US8435285B2 (en) * 2003-11-25 2013-05-07 Boston Scientific Scimed, Inc. Composite stent with inner and outer stent elements and method of using the same
US7186265B2 (en) * 2003-12-10 2007-03-06 Medtronic, Inc. Prosthetic cardiac valves and systems and methods for implanting thereof
US7955313B2 (en) * 2003-12-17 2011-06-07 Boston Scientific Scimed, Inc. Composite catheter braid
US7329279B2 (en) * 2003-12-23 2008-02-12 Sadra Medical, Inc. Methods and apparatus for endovascularly replacing a patient's heart valve
US7381219B2 (en) * 2003-12-23 2008-06-03 Sadra Medical, Inc. Low profile heart valve and delivery system
US7780725B2 (en) 2004-06-16 2010-08-24 Sadra Medical, Inc. Everting heart valve
US20050137686A1 (en) * 2003-12-23 2005-06-23 Sadra Medical, A Delaware Corporation Externally expandable heart valve anchor and method
US8603160B2 (en) * 2003-12-23 2013-12-10 Sadra Medical, Inc. Method of using a retrievable heart valve anchor with a sheath
US7824442B2 (en) 2003-12-23 2010-11-02 Sadra Medical, Inc. Methods and apparatus for endovascularly replacing a heart valve
US20050137694A1 (en) 2003-12-23 2005-06-23 Haug Ulrich R. Methods and apparatus for endovascularly replacing a patient's heart valve
US8579962B2 (en) * 2003-12-23 2013-11-12 Sadra Medical, Inc. Methods and apparatus for performing valvuloplasty
US8052749B2 (en) * 2003-12-23 2011-11-08 Sadra Medical, Inc. Methods and apparatus for endovascular heart valve replacement comprising tissue grasping elements
US11278398B2 (en) 2003-12-23 2022-03-22 Boston Scientific Scimed, Inc. Methods and apparatus for endovascular heart valve replacement comprising tissue grasping elements
EP2526898B1 (de) * 2003-12-23 2013-04-17 Sadra Medical, Inc. Umpositionierbares Herzventil
US8840663B2 (en) 2003-12-23 2014-09-23 Sadra Medical, Inc. Repositionable heart valve method
US7824443B2 (en) 2003-12-23 2010-11-02 Sadra Medical, Inc. Medical implant delivery and deployment tool
US8287584B2 (en) * 2005-11-14 2012-10-16 Sadra Medical, Inc. Medical implant deployment tool
US20050137691A1 (en) * 2003-12-23 2005-06-23 Sadra Medical Two piece heart valve and anchor
US20120041550A1 (en) 2003-12-23 2012-02-16 Sadra Medical, Inc. Methods and Apparatus for Endovascular Heart Valve Replacement Comprising Tissue Grasping Elements
US9526609B2 (en) * 2003-12-23 2016-12-27 Boston Scientific Scimed, Inc. Methods and apparatus for endovascularly replacing a patient's heart valve
US20050137687A1 (en) 2003-12-23 2005-06-23 Sadra Medical Heart valve anchor and method
US9005273B2 (en) 2003-12-23 2015-04-14 Sadra Medical, Inc. Assessing the location and performance of replacement heart valves
US7748389B2 (en) * 2003-12-23 2010-07-06 Sadra Medical, Inc. Leaflet engagement elements and methods for use thereof
US20050137696A1 (en) * 2003-12-23 2005-06-23 Sadra Medical Apparatus and methods for protecting against embolization during endovascular heart valve replacement
US7959666B2 (en) * 2003-12-23 2011-06-14 Sadra Medical, Inc. Methods and apparatus for endovascularly replacing a heart valve
US7445631B2 (en) * 2003-12-23 2008-11-04 Sadra Medical, Inc. Methods and apparatus for endovascularly replacing a patient's heart valve
US8182528B2 (en) * 2003-12-23 2012-05-22 Sadra Medical, Inc. Locking heart valve anchor
US8343213B2 (en) 2003-12-23 2013-01-01 Sadra Medical, Inc. Leaflet engagement elements and methods for use thereof
GB0400571D0 (en) * 2004-01-12 2004-02-11 Angiomed Gmbh & Co Implant
DE102004008459A1 (de) * 2004-02-17 2005-09-01 Aesculap Ag & Co. Kg Implantat, insbesondere Gefäßimplantat
US8137397B2 (en) * 2004-02-26 2012-03-20 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical devices
ITTO20040135A1 (it) 2004-03-03 2004-06-03 Sorin Biomedica Cardio Spa Protesi valvolare cardiaca
EP1753374A4 (de) 2004-04-23 2010-02-10 3F Therapeutics Inc Implantierbares protheseventil
FR2870718B1 (fr) * 2004-05-25 2006-09-22 Spine Next Sa Ensemble de traitement de la degenerescence d'un disque intervertebral
US20060206200A1 (en) * 2004-05-25 2006-09-14 Chestnut Medical Technologies, Inc. Flexible vascular occluding device
US8267985B2 (en) 2005-05-25 2012-09-18 Tyco Healthcare Group Lp System and method for delivering and deploying an occluding device within a vessel
WO2010120926A1 (en) 2004-05-25 2010-10-21 Chestnut Medical Technologies, Inc. Vascular stenting for aneurysms
ES2607402T3 (es) 2004-05-25 2017-03-31 Covidien Lp Dispositivo de oclusión vascular flexible
US8628564B2 (en) 2004-05-25 2014-01-14 Covidien Lp Methods and apparatus for luminal stenting
US8617234B2 (en) * 2004-05-25 2013-12-31 Covidien Lp Flexible vascular occluding device
WO2005118019A1 (en) * 2004-05-28 2005-12-15 Cook Incorporated Implantable bioabsorbable valve support frame
JP2005349025A (ja) * 2004-06-11 2005-12-22 Tohoku Univ 生体親和性金属ステント及び管腔系内臓再生医療用スキャフォールド
WO2006024488A2 (en) 2004-08-30 2006-03-09 Interstitial Therapeutics Medical stent provided with inhibitors of atp synthesis
WO2006028821A1 (en) * 2004-09-01 2006-03-16 Cook Incorporated Delivery system which facilitates hydration of an intraluminal medical device
US20060052867A1 (en) 2004-09-07 2006-03-09 Medtronic, Inc Replacement prosthetic heart valve, system and method of implant
US20060111649A1 (en) * 2004-11-19 2006-05-25 Scimed Life Systems, Inc. Catheter having improved torque response and curve retention
US8562672B2 (en) 2004-11-19 2013-10-22 Medtronic, Inc. Apparatus for treatment of cardiac valves and method of its manufacture
US8252016B2 (en) 2005-01-13 2012-08-28 Azam Anwar System and method for providing embolic protection
DE102005003632A1 (de) 2005-01-20 2006-08-17 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Katheter für die transvaskuläre Implantation von Herzklappenprothesen
ITTO20050074A1 (it) 2005-02-10 2006-08-11 Sorin Biomedica Cardio Srl Protesi valvola cardiaca
FR2881946B1 (fr) * 2005-02-17 2008-01-04 Jacques Seguin Dispositif permettant le traitement de conduits corporels au niveau d'une bifurcation
US20060200168A1 (en) * 2005-03-03 2006-09-07 Azam Anwar System and method for providing access in divergent directions in a vascular environment
US20060229608A1 (en) * 2005-03-17 2006-10-12 Foster Thomas A Apparatus and methods for spinal implant with dynamic stabilization system
US7962208B2 (en) 2005-04-25 2011-06-14 Cardiac Pacemakers, Inc. Method and apparatus for pacing during revascularization
US7914569B2 (en) 2005-05-13 2011-03-29 Medtronics Corevalve Llc Heart valve prosthesis and methods of manufacture and use
WO2006125215A2 (en) * 2005-05-19 2006-11-23 Biophan Technologies, Inc. Electromagnetic resonant circuit sleeve for implantable medical device
US8273101B2 (en) 2005-05-25 2012-09-25 Tyco Healthcare Group Lp System and method for delivering and deploying an occluding device within a vessel
JP4945714B2 (ja) 2005-05-25 2012-06-06 タイコ ヘルスケア グループ リミテッド パートナーシップ 管路内に閉塞装置を供給して展開するためのシステム及び方法
DE202005012982U1 (de) * 2005-08-17 2005-10-27 Odu-Steckverbindungssysteme Gmbh & Co. Kg Steckergehäuse
US7712606B2 (en) 2005-09-13 2010-05-11 Sadra Medical, Inc. Two-part package for medical implant
EP1945142B1 (de) 2005-09-26 2013-12-25 Medtronic, Inc. Künstliche herz- und venenklappen
US20070073374A1 (en) * 2005-09-29 2007-03-29 Anderl Steven F Endoprostheses including nickel-titanium alloys
US20070213813A1 (en) 2005-12-22 2007-09-13 Symetis Sa Stent-valves for valve replacement and associated methods and systems for surgery
US9078781B2 (en) * 2006-01-11 2015-07-14 Medtronic, Inc. Sterile cover for compressible stents used in percutaneous device delivery systems
JPWO2007083797A1 (ja) * 2006-01-23 2009-06-18 テルモ株式会社 ステント
CN101415379B (zh) 2006-02-14 2012-06-20 萨德拉医学公司 用于输送医疗植入物的系统
US8152833B2 (en) 2006-02-22 2012-04-10 Tyco Healthcare Group Lp Embolic protection systems having radiopaque filter mesh
EP2004095B1 (de) 2006-03-28 2019-06-12 Medtronic, Inc. Herzklappenprothese aus herzbeutelmaterial und herstellungsverfahren dafür
US7625403B2 (en) 2006-04-04 2009-12-01 Medtronic Vascular, Inc. Valved conduit designed for subsequent catheter delivered valve therapy
US8512486B2 (en) * 2006-04-04 2013-08-20 Daido Tokushuko Kabushiki Kaisha Beta-type titanium alloy and product thereof
US7524331B2 (en) * 2006-04-06 2009-04-28 Medtronic Vascular, Inc. Catheter delivered valve having a barrier to provide an enhanced seal
US7591848B2 (en) 2006-04-06 2009-09-22 Medtronic Vascular, Inc. Riveted stent valve for percutaneous use
US7740655B2 (en) * 2006-04-06 2010-06-22 Medtronic Vascular, Inc. Reinforced surgical conduit for implantation of a stented valve therein
US20070239269A1 (en) * 2006-04-07 2007-10-11 Medtronic Vascular, Inc. Stented Valve Having Dull Struts
US20070239271A1 (en) * 2006-04-10 2007-10-11 Than Nguyen Systems and methods for loading a prosthesis onto a minimally invasive delivery system
US20070244544A1 (en) * 2006-04-14 2007-10-18 Medtronic Vascular, Inc. Seal for Enhanced Stented Valve Fixation
US20070244545A1 (en) * 2006-04-14 2007-10-18 Medtronic Vascular, Inc. Prosthetic Conduit With Radiopaque Symmetry Indicators
US20070244546A1 (en) * 2006-04-18 2007-10-18 Medtronic Vascular, Inc. Stent Foundation for Placement of a Stented Valve
US20070276419A1 (en) 2006-05-26 2007-11-29 Fox Hollow Technologies, Inc. Methods and devices for rotating an active element and an energy emitter on a catheter
US7568753B2 (en) * 2006-06-15 2009-08-04 Mattel, Inc. Children's ride-on vehicles with reconfigured bodies and methods for forming the same
US10004584B2 (en) 2006-07-10 2018-06-26 First Quality Hygienic, Inc. Resilient intravaginal device
US8613698B2 (en) * 2006-07-10 2013-12-24 Mcneil-Ppc, Inc. Resilient device
EP2043570B1 (de) 2006-07-10 2018-10-31 First Quality Hygienic, Inc. Elastische vorrichtung
US10219884B2 (en) 2006-07-10 2019-03-05 First Quality Hygienic, Inc. Resilient device
US8177706B2 (en) * 2006-07-10 2012-05-15 Mcneil-Ppc, Inc. Method of treating urinary incontinence
US8348996B2 (en) 2006-09-19 2013-01-08 Medtronic Ventor Technologies Ltd. Valve prosthesis implantation techniques
US8834564B2 (en) 2006-09-19 2014-09-16 Medtronic, Inc. Sinus-engaging valve fixation member
US11304800B2 (en) 2006-09-19 2022-04-19 Medtronic Ventor Technologies Ltd. Sinus-engaging valve fixation member
AU2007305383A1 (en) * 2006-09-28 2008-04-10 Cook Incorporated Thoracic aortic aneurysm repair apparatus and method
US12161390B2 (en) 2006-09-29 2024-12-10 Boston Scientific Medical Device Limited Connector system for electrosurgical device
US11666377B2 (en) 2006-09-29 2023-06-06 Boston Scientific Medical Device Limited Electrosurgical device
US7780798B2 (en) * 2006-10-13 2010-08-24 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical devices including hardened alloys
DK2083901T3 (en) 2006-10-16 2018-02-26 Medtronic Ventor Tech Ltd TRANSAPICAL DELIVERY SYSTEM WITH VENTRICULO-ARTERIAL OVERFLOW BYPASS
BRPI0717392A2 (pt) 2006-10-22 2013-10-15 Idev Technologies Inc Métodos para fixar extremidades de fio e os dispositivos resultantes
KR101659197B1 (ko) 2006-10-22 2016-09-22 이데브 테크놀로지스, 아이엔씨. 스텐트 전진을 위한 장치 및 방법
ATE499912T1 (de) * 2006-12-04 2011-03-15 Cook Inc Verfahren zum einsetzen eines medizinprodukts in ein freisetzungssystem
CN101641061B (zh) 2006-12-06 2013-12-18 美顿力科尔瓦有限责任公司 用于环锚固的自膨胀瓣膜的经心尖递送的系统和方法
US8768486B2 (en) * 2006-12-11 2014-07-01 Medtronic, Inc. Medical leads with frequency independent magnetic resonance imaging protection
US7972375B2 (en) * 2007-02-05 2011-07-05 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprostheses including metal matrix composite structures
JP2010517722A (ja) * 2007-02-13 2010-05-27 アボット、カーディオバスキュラー、システムズ、インコーポレーテッド Mriに適合する、放射線不透過の医療機器用合金
WO2008100600A1 (en) 2007-02-16 2008-08-21 Medtronic, Inc. Replacement prosthetic heart valves and methods of implantation
US7896915B2 (en) 2007-04-13 2011-03-01 Jenavalve Technology, Inc. Medical device for treating a heart valve insufficiency
FR2915087B1 (fr) 2007-04-20 2021-11-26 Corevalve Inc Implant de traitement d'une valve cardiaque, en particulier d'une valve mitrale, materiel inculant cet implant et materiel de mise en place de cet implant.
US8764816B2 (en) * 2007-05-07 2014-07-01 W. L. Gore & Associates, Inc. Stent delivery and deployment system
US20080312694A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Peterman Marc M Dynamic stabilization rod for spinal implants and methods for manufacturing the same
JP2009028289A (ja) * 2007-07-27 2009-02-12 Goodman Co Ltd ステント及びその製造方法
US8747458B2 (en) 2007-08-20 2014-06-10 Medtronic Ventor Technologies Ltd. Stent loading tool and method for use thereof
JP5356239B2 (ja) 2007-09-28 2013-12-04 テルモ株式会社 生体内留置物
US20090093843A1 (en) * 2007-10-05 2009-04-09 Lemoine Jeremy J Dynamic spine stabilization system
US20090093819A1 (en) * 2007-10-05 2009-04-09 Abhijeet Joshi Anisotropic spinal stabilization rod
US20090138079A1 (en) * 2007-10-10 2009-05-28 Vector Technologies Ltd. Prosthetic heart valve for transfemoral delivery
US9848981B2 (en) 2007-10-12 2017-12-26 Mayo Foundation For Medical Education And Research Expandable valve prosthesis with sealing mechanism
US8088140B2 (en) 2008-05-19 2012-01-03 Mindframe, Inc. Blood flow restorative and embolus removal methods
US8066757B2 (en) * 2007-10-17 2011-11-29 Mindframe, Inc. Blood flow restoration and thrombus management methods
US8585713B2 (en) 2007-10-17 2013-11-19 Covidien Lp Expandable tip assembly for thrombus management
US11337714B2 (en) 2007-10-17 2022-05-24 Covidien Lp Restoring blood flow and clot removal during acute ischemic stroke
KR20090054493A (ko) * 2007-11-27 2009-06-01 주식회사 에스앤지바이오텍 원통형 스텐트
US9393115B2 (en) 2008-01-24 2016-07-19 Medtronic, Inc. Delivery systems and methods of implantation for prosthetic heart valves
DK2254514T3 (en) 2008-01-24 2018-12-17 Medtronic Inc STENTS FOR HEART VALVE PROSTHESIS
EP2254512B1 (de) * 2008-01-24 2016-01-06 Medtronic, Inc. Marker für herzklappenprothesen
US8157852B2 (en) 2008-01-24 2012-04-17 Medtronic, Inc. Delivery systems and methods of implantation for prosthetic heart valves
US9149358B2 (en) 2008-01-24 2015-10-06 Medtronic, Inc. Delivery systems for prosthetic heart valves
US20090209944A1 (en) * 2008-02-14 2009-08-20 Cook Incorporated Component of an implantable medical device comprising an oxide dispersion strengthened (ods) metal alloy
US8784440B2 (en) 2008-02-25 2014-07-22 Covidien Lp Methods and devices for cutting tissue
US9044318B2 (en) 2008-02-26 2015-06-02 Jenavalve Technology Gmbh Stent for the positioning and anchoring of a valvular prosthesis
WO2011104269A1 (en) 2008-02-26 2011-09-01 Jenavalve Technology Inc. Stent for the positioning and anchoring of a valvular prosthesis in an implantation site in the heart of a patient
EP3915525A1 (de) 2008-02-28 2021-12-01 Medtronic, Inc. Herzklappenprothesensysteme
US8313525B2 (en) 2008-03-18 2012-11-20 Medtronic Ventor Technologies, Ltd. Valve suturing and implantation procedures
US8430927B2 (en) 2008-04-08 2013-04-30 Medtronic, Inc. Multiple orifice implantable heart valve and methods of implantation
US8888835B2 (en) * 2008-04-23 2014-11-18 Cook Medical Technologies Llc Method of loading a medical device into a delivery system
US9675482B2 (en) 2008-05-13 2017-06-13 Covidien Lp Braid implant delivery systems
US20100305686A1 (en) * 2008-05-15 2010-12-02 Cragg Andrew H Low-profile modular abdominal aortic aneurysm graft
US20090287143A1 (en) * 2008-05-15 2009-11-19 Casey Line Small Gauge Mechanical Tissue Cutter/Aspirator Probe For Glaucoma Surgery
US20090287233A1 (en) * 2008-05-15 2009-11-19 Huculak John C Small Gauge Mechanical Tissue Cutter/Aspirator Probe For Glaucoma Surgery
ATE554731T1 (de) 2008-05-16 2012-05-15 Sorin Biomedica Cardio Srl Atraumatische prothetische herzklappenprothese
KR100959197B1 (ko) 2008-05-28 2010-05-24 한국기계연구원 저탄성계수와 고강도를 갖는 생체적합성이 우수한 타이타늄합금
JP5272533B2 (ja) * 2008-06-18 2013-08-28 大同特殊鋼株式会社 β型チタン合金
JP5272532B2 (ja) * 2008-06-18 2013-08-28 大同特殊鋼株式会社 β型チタン合金
US9005274B2 (en) * 2008-08-04 2015-04-14 Stentys Sas Method for treating a body lumen
JP5297715B2 (ja) * 2008-08-08 2013-09-25 日本発條株式会社 チタン合金細線、チタン合金細線焼結体、ならびに、チタン合金細線焼結体を用いた生体用インプラントデバイス、フィルタおよび燃料電池部品
US8998981B2 (en) 2008-09-15 2015-04-07 Medtronic, Inc. Prosthetic heart valve having identifiers for aiding in radiographic positioning
US8721714B2 (en) 2008-09-17 2014-05-13 Medtronic Corevalve Llc Delivery system for deployment of medical devices
US20110190662A1 (en) * 2008-10-01 2011-08-04 Beacon Endoscopic Corporation Rapid exchange fna biopsy device with diagnostic and therapeutic capabilities
US9186128B2 (en) 2008-10-01 2015-11-17 Covidien Lp Needle biopsy device
US9782565B2 (en) 2008-10-01 2017-10-10 Covidien Lp Endoscopic ultrasound-guided biliary access system
US8968210B2 (en) 2008-10-01 2015-03-03 Covidien LLP Device for needle biopsy with integrated needle protection
US11298113B2 (en) 2008-10-01 2022-04-12 Covidien Lp Device for needle biopsy with integrated needle protection
US9332973B2 (en) 2008-10-01 2016-05-10 Covidien Lp Needle biopsy device with exchangeable needle and integrated needle protection
EP3238661B1 (de) 2008-10-10 2019-05-22 Boston Scientific Scimed, Inc. Medizinische vorrichtungen und abgabesysteme zur abgabe von medizinischen vorrichtungen
US9125720B2 (en) 2008-10-13 2015-09-08 Alcon Research, Ltd. Capsularhexis device with flexible heating element
US8414604B2 (en) 2008-10-13 2013-04-09 Covidien Lp Devices and methods for manipulating a catheter shaft
US8137398B2 (en) * 2008-10-13 2012-03-20 Medtronic Ventor Technologies Ltd Prosthetic valve having tapered tip when compressed for delivery
US8986361B2 (en) 2008-10-17 2015-03-24 Medtronic Corevalve, Inc. Delivery system for deployment of medical devices
US20100114165A1 (en) * 2008-11-04 2010-05-06 Abbott Spine, Inc. Posterior dynamic stabilization system with pivoting collars
US8137344B2 (en) 2008-12-10 2012-03-20 Alcon Research, Ltd. Flexible, automated capsulorhexis device
US20100160968A1 (en) * 2008-12-19 2010-06-24 Abbott Spine Inc. Systems and methods for pedicle screw-based spine stabilization using flexible bands
US8834563B2 (en) 2008-12-23 2014-09-16 Sorin Group Italia S.R.L. Expandable prosthetic valve having anchoring appendages
US8157797B2 (en) 2009-01-12 2012-04-17 Alcon Research, Ltd. Capsularhexis device with retractable bipolar electrodes
ES2523218T3 (es) 2009-04-27 2014-11-24 Sorin Group Italia S.R.L. Conducto vascular protésico
ES2532407T3 (es) 2009-04-29 2015-03-26 Covidien Lp Dispositivos para cortar y raspar tejido
WO2010132748A1 (en) 2009-05-14 2010-11-18 Fox Hollow Technologies, Inc. Easily cleaned atherectomy catheters and methods of use
US20100312252A1 (en) * 2009-06-03 2010-12-09 Guangyao Jia Capsularhexis device with flexible heating element having an angled transitional neck
US8814854B2 (en) 2009-06-03 2014-08-26 Alcon Research, Ltd. Capsulotomy repair device and method for capsulotomy repair
US8512483B2 (en) * 2009-09-28 2013-08-20 Biotronik Vi Patent Ag Implant and method for manufacturing same
US8808369B2 (en) 2009-10-05 2014-08-19 Mayo Foundation For Medical Education And Research Minimally invasive aortic valve replacement
CA2782385A1 (en) * 2009-12-01 2011-06-09 Altura Medical, Inc. Modular endograft devices and associated systems and methods
EP2506783B1 (de) 2009-12-02 2016-06-29 Covidien LP Verfahren und vorrichtungen zum schneiden von gewebe
CA2783301C (en) 2009-12-11 2015-02-24 Tyco Healthcare Group Lp Material removal device having improved material capture efficiency and methods of use
US20110152604A1 (en) * 2009-12-23 2011-06-23 Hull Jr Raymond J Intravaginal incontinence device
US20110202049A1 (en) * 2010-02-18 2011-08-18 Alcon Research, Ltd. Small Gauge Ablation Probe For Glaucoma Surgery
US9226826B2 (en) 2010-02-24 2016-01-05 Medtronic, Inc. Transcatheter valve structure and methods for valve delivery
US8652204B2 (en) 2010-04-01 2014-02-18 Medtronic, Inc. Transcatheter valve with torsion spring fixation and related systems and methods
US9241755B2 (en) 2010-05-11 2016-01-26 Alcon Research, Ltd. Capsule polishing device and method for capsule polishing
IT1400327B1 (it) 2010-05-21 2013-05-24 Sorin Biomedica Cardio Srl Dispositivo di supporto per protesi valvolari e corrispondente corredo.
US9744031B2 (en) 2010-05-25 2017-08-29 Jenavalve Technology, Inc. Prosthetic heart valve and endoprosthesis comprising a prosthetic heart valve and a stent
US9023095B2 (en) 2010-05-27 2015-05-05 Idev Technologies, Inc. Stent delivery system with pusher assembly
EP2579791B1 (de) 2010-06-14 2014-04-23 Covidien LP Materialentfernungsvorrichtung
JP5931880B2 (ja) 2010-09-10 2016-06-08 シメティス・ソシエテ・アノニムSymetis Sa 弁置換装置、弁置換装置とその送達装置とを備えるシステム、および弁置換装置の製造方法
US9149388B2 (en) 2010-09-29 2015-10-06 Alcon Research, Ltd. Attenuated RF power for automated capsulorhexis
EP2629706B1 (de) 2010-10-21 2017-08-16 Boston Scientific Scimed, Inc. Stentfreisetzungssystem mit rollmembran
WO2012058438A1 (en) 2010-10-28 2012-05-03 Tyco Healthcare Group Lp Material removal device and method of use
CN103281964B (zh) 2010-11-11 2015-09-30 科维蒂恩有限合伙公司 具备成像能力的柔性减灭导管及制造导管的方法
EP2486894B1 (de) 2011-02-14 2021-06-09 Sorin Group Italia S.r.l. Vorrichtung zur nahtlosen Verankerung von Herzklappenprothesen
ES2641902T3 (es) 2011-02-14 2017-11-14 Sorin Group Italia S.R.L. Dispositivo de anclaje sin sutura para prótesis valvulares cardiacas
WO2012127309A1 (en) 2011-03-21 2012-09-27 Ontorfano Matteo Disk-based valve apparatus and method for the treatment of valve dysfunction
EP2520251A1 (de) 2011-05-05 2012-11-07 Symetis SA Verfahren und Vorrichtung zum Zusammendrücken von Stentklappen
US9101507B2 (en) 2011-05-18 2015-08-11 Ralph F. Caselnova Apparatus and method for proximal-to-distal endoluminal stent deployment
WO2013009975A1 (en) 2011-07-12 2013-01-17 Boston Scientific Scimed, Inc. Coupling system for medical devices
EP2750862B1 (de) 2011-09-01 2016-07-06 Covidien LP Katheter mit spiralförmiger antriebswelle und herstellungsverfahren
US9131926B2 (en) 2011-11-10 2015-09-15 Boston Scientific Scimed, Inc. Direct connect flush system
US8940014B2 (en) 2011-11-15 2015-01-27 Boston Scientific Scimed, Inc. Bond between components of a medical device
US8951243B2 (en) 2011-12-03 2015-02-10 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device handle
US9277993B2 (en) 2011-12-20 2016-03-08 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device delivery systems
US9510945B2 (en) 2011-12-20 2016-12-06 Boston Scientific Scimed Inc. Medical device handle
ES2523223T3 (es) 2011-12-29 2014-11-24 Sorin Group Italia S.R.L. Un kit para la implantación de conductos vasculares protésicos
WO2013112547A1 (en) 2012-01-25 2013-08-01 Boston Scientific Scimed, Inc. Valve assembly with a bioabsorbable gasket and a replaceable valve implant
WO2013119332A2 (en) 2012-02-09 2013-08-15 Stout Medical Group, L.P. Embolic device and methods of use
BR112014030643A8 (pt) 2012-05-31 2018-05-15 Baylis Medical Co Inc aparelho de perfuração por radiofrequência.
US9883941B2 (en) 2012-06-19 2018-02-06 Boston Scientific Scimed, Inc. Replacement heart valve
US9155647B2 (en) 2012-07-18 2015-10-13 Covidien Lp Methods and apparatus for luminal stenting
US10285833B2 (en) 2012-08-10 2019-05-14 Lombard Medical Limited Stent delivery systems and associated methods
US9532844B2 (en) 2012-09-13 2017-01-03 Covidien Lp Cleaning device for medical instrument and method of use
US9114001B2 (en) 2012-10-30 2015-08-25 Covidien Lp Systems for attaining a predetermined porosity of a vascular device
US9452070B2 (en) 2012-10-31 2016-09-27 Covidien Lp Methods and systems for increasing a density of a region of a vascular device
US9943427B2 (en) 2012-11-06 2018-04-17 Covidien Lp Shaped occluding devices and methods of using the same
US9943329B2 (en) 2012-11-08 2018-04-17 Covidien Lp Tissue-removing catheter with rotatable cutter
US9157174B2 (en) 2013-02-05 2015-10-13 Covidien Lp Vascular device for aneurysm treatment and providing blood flow into a perforator vessel
USD707818S1 (en) 2013-03-05 2014-06-24 Alcon Research Ltd. Capsulorhexis handpiece
EP2968846B1 (de) 2013-03-12 2022-05-04 Baylis Medical Company Inc. Medizinische vorrichtung mit stützstruktur
US11937873B2 (en) 2013-03-12 2024-03-26 Boston Scientific Medical Device Limited Electrosurgical device having a lumen
US9265635B2 (en) 2013-03-14 2016-02-23 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent having removable anchoring element
US9737426B2 (en) 2013-03-15 2017-08-22 Altura Medical, Inc. Endograft device delivery systems and associated methods
US10905539B2 (en) * 2013-03-15 2021-02-02 W. L. Gore & Associates, Inc. Self-expanding, balloon expandable stent-grafts
CA3220441A1 (en) 2013-03-15 2015-09-17 Boston Scientific Medical Device Limited Electrosurgical device having a distal aperture
WO2014179763A1 (en) 2013-05-03 2014-11-06 Medtronic Inc. Valve delivery tool
US8870948B1 (en) 2013-07-17 2014-10-28 Cephea Valve Technologies, Inc. System and method for cardiac valve repair and replacement
US10368911B2 (en) 2013-08-07 2019-08-06 Baylis Medical Company Inc. Methods and devices for puncturing tissue
WO2015028209A1 (en) 2013-08-30 2015-03-05 Jenavalve Technology Gmbh Radially collapsible frame for a prosthetic valve and method for manufacturing such a frame
WO2015092768A1 (en) 2013-12-20 2015-06-25 Baylis Medical Company Inc. Steerable medical device handle
USD737438S1 (en) 2014-03-04 2015-08-25 Novartis Ag Capsulorhexis handpiece
WO2015184075A1 (en) 2014-05-28 2015-12-03 Stryker European Holdings I, Llc Vaso-occlusive devices and methods of use
US9060777B1 (en) 2014-05-28 2015-06-23 Tw Medical Technologies, Llc Vaso-occlusive devices and methods of use
WO2015200702A1 (en) 2014-06-27 2015-12-30 Covidien Lp Cleaning device for catheter and catheter including the same
US9901445B2 (en) 2014-11-21 2018-02-27 Boston Scientific Scimed, Inc. Valve locking mechanism
EP4306080A3 (de) 2014-12-09 2024-04-10 Cephea Valve Technologies, Inc. Ersatzherzklappen und herstellungsverfahren
WO2016115375A1 (en) 2015-01-16 2016-07-21 Boston Scientific Scimed, Inc. Displacement based lock and release mechanism
US9861477B2 (en) 2015-01-26 2018-01-09 Boston Scientific Scimed Inc. Prosthetic heart valve square leaflet-leaflet stitch
US9788942B2 (en) 2015-02-03 2017-10-17 Boston Scientific Scimed Inc. Prosthetic heart valve having tubular seal
US10201417B2 (en) 2015-02-03 2019-02-12 Boston Scientific Scimed Inc. Prosthetic heart valve having tubular seal
US10285809B2 (en) 2015-03-06 2019-05-14 Boston Scientific Scimed Inc. TAVI anchoring assist device
US10426617B2 (en) 2015-03-06 2019-10-01 Boston Scientific Scimed, Inc. Low profile valve locking mechanism and commissure assembly
US10080652B2 (en) 2015-03-13 2018-09-25 Boston Scientific Scimed, Inc. Prosthetic heart valve having an improved tubular seal
EP3270825B1 (de) 2015-03-20 2020-04-22 JenaValve Technology, Inc. Herzklappenprothesenzuführsystem
US10314667B2 (en) 2015-03-25 2019-06-11 Covidien Lp Cleaning device for cleaning medical instrument
WO2016177562A1 (en) 2015-05-01 2016-11-10 Jenavalve Technology, Inc. Device and method with reduced pacemaker rate in heart valve replacement
US10159490B2 (en) 2015-05-08 2018-12-25 Stryker European Holdings I, Llc Vaso-occlusive devices
EP4335415A3 (de) 2015-05-14 2024-05-29 Cephea Valve Technologies, Inc. Ersatzmitralklappen
WO2016183523A1 (en) 2015-05-14 2016-11-17 Cephea Valve Technologies, Inc. Cardiac valve delivery devices and systems
US10335277B2 (en) 2015-07-02 2019-07-02 Boston Scientific Scimed Inc. Adjustable nosecone
US10195392B2 (en) 2015-07-02 2019-02-05 Boston Scientific Scimed, Inc. Clip-on catheter
US10292721B2 (en) 2015-07-20 2019-05-21 Covidien Lp Tissue-removing catheter including movable distal tip
US10136991B2 (en) 2015-08-12 2018-11-27 Boston Scientific Scimed Inc. Replacement heart valve implant
US10179041B2 (en) 2015-08-12 2019-01-15 Boston Scientific Scimed Icn. Pinless release mechanism
US10779940B2 (en) 2015-09-03 2020-09-22 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device handle
CN108024694B (zh) 2015-09-09 2021-04-27 贝利斯医疗公司 心外膜的进入系统和方法
US10314664B2 (en) 2015-10-07 2019-06-11 Covidien Lp Tissue-removing catheter and tissue-removing element with depth stop
JP2019503777A (ja) 2016-01-07 2019-02-14 ベイリス メディカル カンパニー インコーポレイテッドBaylis Medical Company Inc. ハイブリッド経中隔拡張器及びこれを使用する方法
US10342660B2 (en) 2016-02-02 2019-07-09 Boston Scientific Inc. Tensioned sheathing aids
US10245136B2 (en) 2016-05-13 2019-04-02 Boston Scientific Scimed Inc. Containment vessel with implant sheathing guide
EP3454795B1 (de) 2016-05-13 2023-01-11 JenaValve Technology, Inc. Herzklappenprotheseneinführungssystem zur einführung einer herzklappenprothese mit einführerhülse und ladesystem
US10583005B2 (en) 2016-05-13 2020-03-10 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device handle
US10201416B2 (en) 2016-05-16 2019-02-12 Boston Scientific Scimed, Inc. Replacement heart valve implant with invertible leaflets
WO2017218877A1 (en) 2016-06-17 2017-12-21 Cephea Valve Technologies, Inc. Cardiac valve delivery devices and systems
CN115486948A (zh) 2016-11-01 2022-12-20 贝利斯医疗公司 一种医用扩张器
JP7046078B2 (ja) 2017-01-23 2022-04-01 セフィア・バルブ・テクノロジーズ,インコーポレイテッド 置換僧帽弁
AU2018203053B2 (en) 2017-01-23 2020-03-05 Cephea Valve Technologies, Inc. Replacement mitral valves
US11197754B2 (en) 2017-01-27 2021-12-14 Jenavalve Technology, Inc. Heart valve mimicry
US10828154B2 (en) 2017-06-08 2020-11-10 Boston Scientific Scimed, Inc. Heart valve implant commissure support structure
CN111163729B (zh) 2017-08-01 2022-03-29 波士顿科学国际有限公司 医疗植入物锁定机构
AU2018315484A1 (en) 2017-08-10 2020-02-27 Boston Scientific Medical Device Limited Heat exchange and temperature sensing device and method of use
US10939996B2 (en) 2017-08-16 2021-03-09 Boston Scientific Scimed, Inc. Replacement heart valve commissure assembly
KR102614314B1 (ko) 2017-10-25 2023-12-14 보스톤 싸이엔티픽 싸이메드 인코포레이티드 비외상성 스페이서를 구비한 스텐트
EP3681436B1 (de) 2017-11-01 2024-10-16 Boston Scientific Scimed Inc. Ösophagusstent mit einem ventilelement
WO2019113043A1 (en) 2017-12-05 2019-06-13 Pedersen Wesley Robert Transseptal guide wire puncture system
WO2019144069A2 (en) 2018-01-19 2019-07-25 Boston Scientific Scimed, Inc. Inductance mode deployment sensors for transcatheter valve system
WO2019144071A1 (en) 2018-01-19 2019-07-25 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device delivery system with feedback loop
EP3747398B1 (de) * 2018-01-31 2023-10-11 Titanium Textiles AG Selbstexpandierendes netzimplantat für endoskopische hernioplastik
EP3749252A1 (de) 2018-02-07 2020-12-16 Boston Scientific Scimed, Inc. System zur freisetzung eines medizinprodukts mit ausrichtungsfunktion
US11065136B2 (en) 2018-02-08 2021-07-20 Covidien Lp Vascular expandable devices
US11065009B2 (en) 2018-02-08 2021-07-20 Covidien Lp Vascular expandable devices
US11439732B2 (en) 2018-02-26 2022-09-13 Boston Scientific Scimed, Inc. Embedded radiopaque marker in adaptive seal
WO2019156588A1 (ru) 2018-03-01 2019-08-15 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эластичные Титановые Имплантаты" Титановый матрикс на основе атензионного металлотрикотажа для направленной регенерации ткани
MX2020009106A (es) 2018-03-01 2023-01-09 Titanium Textiles Ag Tela tejida por urdimbre de metal de titanio libre de tensión para dar forma quirúrgicamente a tejidos blandos.
US11229517B2 (en) 2018-05-15 2022-01-25 Boston Scientific Scimed, Inc. Replacement heart valve commissure assembly
WO2019224577A1 (en) 2018-05-23 2019-11-28 Sorin Group Italia S.R.L. A cardiac valve prosthesis
WO2019241477A1 (en) 2018-06-13 2019-12-19 Boston Scientific Scimed, Inc. Replacement heart valve delivery device
CN113329716A (zh) * 2018-11-16 2021-08-31 微仙美国有限公司 不透射线的血管假体
US11241312B2 (en) 2018-12-10 2022-02-08 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device delivery system including a resistance member
CN114126699A (zh) 2019-04-29 2022-03-01 贝利斯医疗公司 经间隔系统、装置和方法
US11439504B2 (en) 2019-05-10 2022-09-13 Boston Scientific Scimed, Inc. Replacement heart valve with improved cusp washout and reduced loading
US11759190B2 (en) 2019-10-18 2023-09-19 Boston Scientific Medical Device Limited Lock for medical devices, and related systems and methods
US11801087B2 (en) 2019-11-13 2023-10-31 Boston Scientific Medical Device Limited Apparatus and methods for puncturing tissue
US11724070B2 (en) 2019-12-19 2023-08-15 Boston Scientific Medical Device Limited Methods for determining a position of a first medical device with respect to a second medical device, and related systems and medical devices
US11931098B2 (en) 2020-02-19 2024-03-19 Boston Scientific Medical Device Limited System and method for carrying out a medical procedure
US12082792B2 (en) 2020-02-25 2024-09-10 Boston Scientific Medical Device Limited Systems and methods for creating a puncture between aorta and the left atrium
US11986209B2 (en) 2020-02-25 2024-05-21 Boston Scientific Medical Device Limited Methods and devices for creation of communication between aorta and left atrium
US11819243B2 (en) 2020-03-19 2023-11-21 Boston Scientific Medical Device Limited Medical sheath and related systems and methods
US11826075B2 (en) 2020-04-07 2023-11-28 Boston Scientific Medical Device Limited Elongated medical assembly
US12011279B2 (en) 2020-04-07 2024-06-18 Boston Scientific Medical Device Limited Electro-anatomic mapping system
US11938285B2 (en) 2020-06-17 2024-03-26 Boston Scientific Medical Device Limited Stop-movement device for elongated medical assembly
AU2021291158B2 (en) 2020-06-17 2023-11-30 Boston Scientific Medical Device Limited Electroanatomical mapping system
US11937796B2 (en) 2020-06-18 2024-03-26 Boston Scientific Medical Device Limited Tissue-spreader assembly
US12042178B2 (en) 2020-07-21 2024-07-23 Boston Scientific Medical Device Limited System of medical devices and method for pericardial puncture
US12005202B2 (en) 2020-08-07 2024-06-11 Boston Scientific Medical Device Limited Catheter having tissue-engaging device
CA3128527A1 (en) 2020-09-10 2022-03-10 Baylis Medical Company Inc. Elongated medical catheter including marker band
US11980412B2 (en) 2020-09-15 2024-05-14 Boston Scientific Medical Device Limited Elongated medical sheath
CN115501021B (zh) * 2021-06-22 2023-08-11 微创神通医疗科技(上海)有限公司 一种支架与一种载药支架
WO2024102411A1 (en) 2022-11-09 2024-05-16 Jenavalve Technology, Inc. Catheter system for sequential deployment of an expandable implant

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4040129A (en) * 1970-07-15 1977-08-09 Institut Dr. Ing. Reinhard Straumann Ag Surgical implant and alloy for use in making an implant
DE3019996A1 (de) * 1980-05-24 1981-12-03 Institute für Textil- und Faserforschung Stuttgart, 7410 Reutlingen Hohlorgan
SE445884B (sv) 1982-04-30 1986-07-28 Medinvent Sa Anordning for implantation av en rorformig protes
SE453258B (sv) 1986-04-21 1988-01-25 Medinvent Sa Elastisk, sjelvexpanderande protes samt forfarande for dess framstellning
US5024232A (en) * 1986-10-07 1991-06-18 The Research Foundation Of State University Of Ny Novel radiopaque heavy metal polymer complexes, compositions of matter and articles prepared therefrom
US4893623A (en) * 1986-12-09 1990-01-16 Advanced Surgical Intervention, Inc. Method and apparatus for treating hypertrophy of the prostate gland
IT1202558B (it) * 1987-02-17 1989-02-09 Alberto Arpesani Protesi interna per la sostituzione di una parte del corpo umano particolarmente nelle operazioni vascolari
AU623100B2 (en) * 1987-10-08 1992-05-07 Terumo Kabushiki Kaisha Instrument and apparatus for securing inner diameter of lumen of tubular organ
US4886062A (en) * 1987-10-19 1989-12-12 Medtronic, Inc. Intravascular radially expandable stent and method of implant
US5092877A (en) * 1988-09-01 1992-03-03 Corvita Corporation Radially expandable endoprosthesis
US5207706A (en) * 1988-10-05 1993-05-04 Menaker M D Gerald Method and means for gold-coating implantable intravascular devices
US4994071A (en) * 1989-05-22 1991-02-19 Cordis Corporation Bifurcating stent apparatus and method
US5015253A (en) * 1989-06-15 1991-05-14 Cordis Corporation Non-woven endoprosthesis
CA2026604A1 (en) * 1989-10-02 1991-04-03 Rodney G. Wolff Articulated stent
US5477864A (en) * 1989-12-21 1995-12-26 Smith & Nephew Richards, Inc. Cardiovascular guidewire of enhanced biocompatibility
US5169597A (en) * 1989-12-21 1992-12-08 Davidson James A Biocompatible low modulus titanium alloy for medical implants
US5064435A (en) * 1990-06-28 1991-11-12 Schneider (Usa) Inc. Self-expanding prosthesis having stable axial length
US5108417A (en) * 1990-09-14 1992-04-28 Interface Biomedical Laboratories Corp. Anti-turbulent, anti-thrombogenic intravascular stent
US5160341A (en) * 1990-11-08 1992-11-03 Advanced Surgical Intervention, Inc. Resorbable urethral stent and apparatus for its insertion
US5217483A (en) * 1990-11-28 1993-06-08 Numed, Inc. Intravascular radially expandable stent
US5320100A (en) * 1991-09-16 1994-06-14 Atrium Medical Corporation Implantable prosthetic device having integral patency diagnostic indicia
JPH05220177A (ja) * 1992-02-17 1993-08-31 Mitsubishi Materials Corp 生体親和性のすぐれたTi基焼結合金製インプラント
WO1993019803A1 (en) * 1992-03-31 1993-10-14 Boston Scientific Corporation Medical wire
US5201757A (en) 1992-04-03 1993-04-13 Schneider (Usa) Inc. Medial region deployment of radially self-expanding stents
US5382259A (en) * 1992-10-26 1995-01-17 Target Therapeutics, Inc. Vasoocclusion coil with attached tubular woven or braided fibrous covering
FR2699537B1 (fr) 1992-12-18 1995-02-17 Pasteur Institut Protéine conférant une résistance de type inductible, à des glycopeptides, notamment chez des bactéries à gram-positif. Séquences de nucléotides codant pour cette protéine.
KR0147482B1 (ko) * 1993-01-19 1998-08-01 알렌 제이. 스피겔 피복 복합 스텐트
CA2158757C (en) * 1993-04-23 2000-01-04 Joseph E. Laptewicz Jr. Covered stent and stent delivery device
US5389106A (en) * 1993-10-29 1995-02-14 Numed, Inc. Impermeable expandable intravascular stent
EP0758870A1 (de) * 1994-05-09 1997-02-26 Schneider (Usa) Inc. Beschichteter verbundstent
JP3491397B2 (ja) * 1994-08-30 2004-01-26 株式会社神戸製鋼所 疲労亀裂伝播特性に優れたNearβ型高強度Ti合金材料

Also Published As

Publication number Publication date
EP0788802B1 (de) 2006-07-26
CA2196944C (en) 2001-08-21
EP0788802A2 (de) 1997-08-13
US6183508B1 (en) 2001-02-06
CA2196944A1 (en) 1997-08-09
JPH09215753A (ja) 1997-08-19
DE69736369D1 (de) 2006-09-07
US5888201A (en) 1999-03-30
EP0788802A3 (de) 2000-04-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69736369T2 (de) Selbstexpandierbarer Stent aus einer Titanlegierung
DE69101385T2 (de) Selbstausdehnbare prothese mit stabiler axialer länge.
EP3528748B2 (de) Intraluminale gefaessprothese zur implantation in das herz oder herzgefaesse eines patienten
DE69029114T2 (de) Einrichtung und Verfahren zur endovaskulären Abstützung
DE69614708T2 (de) Ausdehnbares, unterstützendes zweigabeliges endoluminales transplantat
DE69827192T2 (de) Stent und Stent-Transplantat zur Behandlung von verzweigten Blutgefässen
DE69419804T2 (de) Ortsfeste Gefässprothese
DE69629590T2 (de) Intraluminales verbundimplantat
DE69629871T2 (de) Prothetisches Implantat
DE69737777T2 (de) Expandierbarer Stent
DE69920127T2 (de) Tubulärer drahthybridstent
DE69921380T2 (de) Gefässprothese mit Drahtverstärkung
DE69908736T2 (de) Ballonexpandierbarer überzogener Stent
DE69921481T2 (de) Stent/transplantat membran und verfahren zur deren herstelllung
DE69828220T2 (de) Expandierbare intraluminale Endoprothese
DE69611186T2 (de) Ausdehnbares, unterstützendes sowie verzweigtes endoluminales transplantat
DE69619844T2 (de) Geflochtener stent
DE60123187T2 (de) Stent mit optimaler Festigkeit und Strahlungsundurchlässigkeit
DE69933078T2 (de) Stent Aneurismus-Behandlungssystem
DE602004010344T2 (de) Katheter ohne Ballon zum Einsetzen eines Stents
DE60107651T2 (de) Selbstexpandierender stent mit erhöhter zuführgenauigkeit
DE202006021026U1 (de) Hybridstent
DE10335649A1 (de) Flechtstent zur Implantation in ein Blutgefäß
DE10253634A1 (de) Endoprothese
DE102014115337A1 (de) Stent zum Schienen einer Vene und System zum Setzen eines Stents

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition