ES2293660T3 - Cable de guiado tubular hibrido para cateteres. - Google Patents
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Abstract
UN ALAMBRE TUBULAR HIBRIDO (320) INCLUYE UNOS CUERPOS TUBULARES ALARGADOS PRIMERO Y SEGUNDO (340, 344) MONTADOS DE UN EXTREMO A OTRO, Y ALREDEDOR DEL CUAL SE PUEDE INTRODUCIR UN CATETER PARA GUIA A UN LUGAR BLANCO DEL CUERPO EN UN PASO DE LA VASCULATURA DE UN ORGANISMO. EL PRIMER CUERPO ALARGADO (340) TIENE UNA MAYOR RIGIDEZ ROTACIONAL QUE EL SEGUNDO CUERPO ALARGADO (344) QUE CUENTA CON UNA MAYOR FLEXIBILIDAD LATERAL. SE FORMAN UNOS CORTES (362) BIEN POR MEDIO DE SIERRA, LASER O MORDENTADO, EN LUGARES SEPARADOS A LO LARGO DEL SEGUNDO CUERPO ALARGADO (344), PARA AUMENTAR SU FLEXIBILIDAD LATERAL. AL MENOS ALGUNOS DE LOS CORTES SE EXTIENDEN A TRAVES DEL CUERPO TUBULAR HASTA LA CAVIDAD INTERIOR, A FIN DE PERMITIR EL ESCAPE DE FLUIDOS QUE PASAN AL INTERIOR DE LA CAVIDAD.
Description
Cable de guiado tubular híbrido para
catéteres.
Esta invención se refiere a sistemas de catéter
y más particularmente a un aparato de cable de guiado tubular
híbrido con propiedades de torsión y flexión mejoradas.
Los cables de guiado de catéteres se han
utilizado durante muchos años para "conducir" o "guiar"
catéteres hasta ubicaciones objetivo deseadas en la vasculatura del
cuerpo humano. El cable de guiado convencional tiene una longitud
desde aproximadamente 135 centímetros hasta 195 centímetros y está
hecho de dos piezas principales, un cable de núcleo sólido de acero
inoxidable y un muelle helicoidal de aleación de platino. El cable
de núcleo es de sección decreciente en el extremo distal para
aumentar su flexibilidad. El muelle helicoidal está soldado
normalmente al cable de núcleo en su extremo distal y en un punto en
el que el diámetro interior del muelle helicoidal coincide con el
diámetro exterior del cable de núcleo. Se selecciona platino para el
muelle helicoidal porque proporciona radiopacidad a la observación
con rayos X durante la navegación del cable de guiado en el cuerpo,
y por su biocompatibilidad. El muelle helicoidal también proporciona
suavidad a la punta del cable de guiado para reducir la
probabilidad de punción en la anatomía.
La navegación a través de la anatomía se
consigue observando el cable de guiado en el cuerpo utilizando
fluoroscopía de rayos X. El cable de guiado se inserta en un
catéter de manera que el cable de guiado sobresale por el extremo,
y entonces el cable y el catéter se insertan en un vaso o conducto y
se mueven a través del mismo hasta que la punta del cable de guiado
alcanza una rama de vaso o conducto deseada. El extremo proximal del
cable de guiado se gira o se tuerce entonces para apuntar a la
punta curvada en la rama deseada y entonces se hace avanzar
adicionalmente. El catéter se hace avanzar sobre el cable de guiado
para seguir o localizar el cable hasta la ubicación deseada, y
proporcionar soporte adicional para el cable. Una vez que el catéter
está en su sitio, el cable de guiado puede retirarse, dependiendo
de la terapia que vaya a realizarse. A menudo, tal como en el caso
de la angioplastia con globo, el cable de guiado se deja en su sitio
durante el procedimiento y puede utilizarse para intercambiar
catéteres.
A medida que el cable de guiado avanza en la
anatomía, la resistencia interna frente a los giros normalmente
numerosos y al contacto superficial, disminuye la capacidad de
avance adicional del cable de guiado. Esto, a su vez, puede
conducir a un procedimiento más difícil y prolongado o, lo que es
más grave, a no poder acceder a la anatomía deseada y por tanto no
poder realizar el procedimiento. Un cable de guiado con propiedades
tanto de flexibilidad como de torsión (resistencia a la torsión)
adecuada ayudaría, por supuesto, a superar los problemas generados
por la resistencia interna.
Las patentes estadounidenses US4953553,
US5514128 y US4800890 dan todas a conocer dispositivos de cable de
guiado que presentan una espira o muelle en su extremo conductor, de
manera que pueden flexionarse a medida que avanzan a través del
cuerpo de un paciente. La flexibilidad proporcionada por las espiras
se compensa frente a la pérdida de resistencia a la torsión.
Un objeto de la invención es proporcionar un
aparato de cable de guiado de catéter mejorado.
También es un objeto de la invención
proporcionar un aparato de este tipo que muestre tanto resistencia a
la torsión como flexibilidad al doblado así como resistencia
longitudinal.
Un objeto adicional de la invención es
proporcionar un aparato de este tipo que sea de diseño y
construcción simples.
Según la presente invención se proporciona un
cable de guiado tubular híbrido según la reivindicación 1.
Los objetos, características y ventajas
anteriores y otros de la invención resultarán evidentes a partir de
una consideración de la siguiente descripción detallada presentada
en conexión con los dibujos adjuntos en los que:
la figura 1 es una vista lateral, fragmentada,
parcialmente en sección transversal, de un cable de guiado tubular
híbrido, según la presente invención;
la figura 2 muestra una vista lateral,
fragmentada, parcialmente en sección transversal, de otra
realización de un cable de guiado tubular híbrido, según la
presente invención; y
la figura 3 muestra una vista lateral,
fragmentada, parcialmente en sección transversal, de otra
realización más de un cable de guiado tubular híbrido según la
presente invención.
La figura 1 es una vista lateral, fragmentada,
parcialmente en sección transversal, de un cable 320 de guiado
tubular híbrido realizado según la presente invención. Se muestra un
portaherramientas 324 de torsión de tipo tornillo de mano fijado a
un extremo 328 proximal, de la manera habitual. El portaherramientas
324 también incluye una abertura, perforación o adaptador 332 Luer
para permitir la introducción de medicamentos u otros agentes en el
interior del cable 320 de guiado tubular. El portaherramientas 324
podría colocarse más hacia el extremo distal y estaría separado
también del adaptador Luer.
El cable 320 de guiado tubular híbrido está
construido en dos secciones 340 y 344, de las que la sección 344
presenta un diámetro exterior más pequeño que la sección 340 y está
insertada y fijada mediante adhesivo u otro mecanismo de fijación
en el extremo distal de la sección 340. Un manguito 346 tubular
resbaladizo puede instalarse sobre la sección 344 para hacer
contacto contra el extremo distal de la sección 340 para presentar
una junta esencialmente continua. De manera alternativa, podría
aplicarse un recubrimiento, película o capa resbaladiza al exterior
de la sección 340 y 344, según se desee.
Insertado en la luz del cable 320 de guiado
tubular hay un mandril 333 de cable de sección decreciente que
puede ser radiopaco a la fluoroscopía de rayos X o, si se utiliza
formación de imágenes por resonancia magnética (MRI), el mandril
333 de cable podría hacerse de un material activo para la detección
MRI tal como gadolinio o un compuesto de gadolinio, gadolinio
encapsulado en una funda, disprosio, un compuesto de disprosio o
disprosio encapsulado en una funda. De manera alternativa, podría
introducirse una disolución radiopaca en el interior del cable 320
de guiado tubular o podría utilizarse una solución visible en MRI si
se utilizara MRI en lugar de fluoroscopía de rayos X. Por supuesto,
el cable 320 de guiado podría ser radiopaco o detectable por MRI, y
podría introducirse una disolución adecuada en el cable de guiado
para mejorar la visibilidad. La finalidad de un mandril de cable o
de disoluciones de este tipo sería, por supuesto, permitir localizar
la ubicación y/o el movimiento del cable 320 de guiado a medida que
se enrosca en la vasculatura o cavidades del cuerpo.
El mandril 333 de cable también podría
utilizarse para cambiar la curvatura del cable 320 de guiado tubular
según desee el usuario. Por ejemplo, el cable 320 de guiado tubular
podría estar formado con una parte del mismo curvada o en ángulo y
un mandril 333 de cable recto podría insertarse entonces en el cable
de guiado para enderezarlo y entonces extraerse cuando se desee
para permitir que el cable de guiado retome la forma curvada.
Alternativamente, el cable 320 de guiado tubular podría estar
formado recto y el mandril 333 de cable formado con curvas
seleccionadas de manera que cuando se insertara el mandril en el
cable de guiado tubular, el mandril provocaría que el cable de
guiado adoptase estas mismas curvaturas y, cuando se extrajera el
mandril, o se hiciera avanzar el cable de guiado más allá de la
parte curva del mandril, la punta del cable de guiado volvería a
enderezarse. De esta manera, dependiendo de la forma inicial del
mandril 333 de cable y/o del cable 320 de guiado tubular, puede
controlarse la forma del cable de guiado en cierta medida mientras
está dispuesto en la vasculatura o en cavidades del cuerpo.
El mandril 333 de cable también puede utilizarse
para cambiar la flexibilidad del cable 320 de guiado y el cambio de
la sección decreciente o el diámetro del mandril 333 puede
proporcionar diferentes grados de rigidez del cable de guiado.
La sección 340 del cable 320 de guiado tubular
está construida de manera ventajosa de acero inoxidable, mientras
que la sección 344 está hecha de aleación
níquel-titanio. La sección 340 del cable 320 de
guiado tubular también podría hacerse de polímeros u otros
materiales flexibles que presenten una resistencia adecuada. El
manguito 346 podría hacerse de un polímero resbaladizo tal como
polietileno o un uretano recubierto.
Ventajosamente, el diámetro exterior de la
sección 340 podría ser de 0,46 milímetros (0,018 pulgadas) o de
0,91 milímetros (0,036 pulgadas), el diámetro interior de 0,3
milímetros (0,012 pulgadas) o de 0,76 milímetros (0,030 pulgadas),
mientras que el diámetro exterior de la sección 344 podría ser
ventajosamente de aproximadamente 0,36 milímetros (0,014 pulgadas)
o de 0,81 milímetros (0,032 pulgadas). El hueco interior del extremo
distal de la sección 340 está perforado para permitir alojar de
manera apretada y retener el extremo proximal de la sección 344.
También podrían utilizarse pegamento u otros adhesivos para mantener
la fijación colineal, fijada de manera telescópica. De manera
ventajosa, la longitud de la sección 344 podría ser aproximadamente
de 53 cm, constituyendo la longitud de la sección 340 el resto de la
longitud estándar de un cable de guiado. El manguito 346 se
selecciona ventajosamente para tener un grosor tal que, cuando se
instala en la sección 344, el diámetro de esa combinación es
sustancialmente igual al diámetro de la sección 340, de manera que
se presenta una longitud de cable de guiado ininterrumpida y
continua.
continua.
Están formadas ranuras en la sección 344 del
cable 320 de guiado tubular a lo largo de la longitud del mismo, ya
sea mediante corte de sierra, por ejemplo una cuchilla de corte de
semiconductor con granos de diamante incrustados, mecanizado por
descarga de electrones, corte o grabado láser (por ejemplo
utilizando el proceso de grabado descrito en la patente
estadounidense nº 5.106.455) de manera anisotrópica para
proporcionar flexibilidad lateral en la sección 344. Las ranuras
son perpendiculares a la dimensión longitudinal del cable de guiado
y están colocadas en lados alternos del cable de guiado. El control
y la variación tanto de la separación como de la profundidad de las
ranuras permite seleccionar el perfil de flexión del cable de guiado
tubular, obteniéndose un cable de guiado más flexible cuanto más
cercana sea la separación de las ranuras y cuanto mayor sea la
profundidad de las mismas, y viceversa.
El extremo 348 distal del cable de guiado es
ventajosamente redondeado para minimizar la posibilidad de punzar
de manera traumática tejido corporal. En el extremo 348 distal
también puede estar formado un marcador o banda 349 radiopaca o
MRI. La banda 349 puede ser una aleación de oro o platino (para la
fluoroscopía de rayos X) o gadolinio o disprosio, o compuestos de
los mismos (para MRI), y puede estar formada en el extremo 348
distal mediante deposición, envoltura o mediante el uso del efecto
de la aleación con memoria de forma (NiTi) para "bloquear" la
banda alrededor del extremo. De manera alternativa, puede disponerse
un tapón radiopaco o un marcador MRI en la luz en el extremo 348
distal.
La figura 2 es una vista lateral, fragmentada,
de una realización alternativa de un cable 350 de guiado tubular
híbrido realizado según la presente invención. El cable 350 de
guiado, como en el caso del cable de guiado de la figura 1, está
compuesto por dos secciones 354 y 358. La sección 354 está hecha
ventajosamente de acero inoxidable y está dimensionada para alojar
en la luz de su extremo 354a distal, el extremo 358a proximal de la
sección 358. La sección 358 está hecha de aleación
níquel-titanio para lograr una mayor flexibilidad
lateral que la sección 354. El extremo 354a distal de la sección
354 es de sección decreciente en su superficie exterior para
presentar una junta gradual entre la sección 354 y la sección 358,
para evitar dañar las paredes de paso de la vasculatura en las que
pueda insertarse. La sección 358 podría mantenerse en su posición en
la luz de la sección 354 mediante ajuste a presión, un adhesivo
adecuado y/o utilizando el efecto de memoria de forma.
Se muestran ranuras 362 formadas en la sección
358 en ubicaciones separadas y en la parte superior, inferior y en
los lados de la sección, para aumentar la flexibilidad lateral de la
sección mientras se mantiene un nivel deseable de rigidez a la
torsión. Se dispone un tapón 364, que puede estar hecho de un
material radiopaco o un material sensible a MRI, o ambas cosas, en
el extremo distal de la sección 358 para proporcionar visibilidad
mejorada del cable de guiado, y está redondeada para reducir traumas
y la posibilidad de dañar los pasos de la vasculatura. La
radiopacidad o la sensibilidad a MRI permite, por supuesto,
localizar el movimiento y/o visualizar el cable 350 de guiado en la
vasculatura.
Dispuesto en la luz del cable 350 de guiado se
muestra un mandril 368 de cable que presenta un acodamiento 372 tal
que, cuando se inserta en el cable 350 de guiado, provocará que el
cable de guiado adopte la mima forma acodada, y cuando se extrae,
dará como resultado que el cable de guiado se enderece de nuevo. El
acodamiento 372 generalmente será bastante distal en el mandril. Un
tope 376 está fijado al extremo proximal del mandril 368 para
impedir la inserción del mandril más allá de un cierto punto en el
cable de guiado. El tope podría ser también simplemente una sección
de hipotubo dispuesta sobre el extremo proximal del mandril.
La figura 3 es una vista lateral, fragmentada,
de otra realización de un cable 380 de guiado tubular híbrido
realizado según la presente invención. El cable 380 de guiado, tal
como los otros cables de guiado, está compuesto por dos secciones
384 y 388, con la sección 388 ajustada en su extremo proximal en el
extremo distal de la sección 384. Un manguito 392 está ajustado
sobre una parte de la sección 388 pero dejando que el extremo distal
de la sección 388 sobresalga del mismo. Están formadas ranuras 394
en el extremo distal de la sección 388 para permitir la salida
lateral de disoluciones introducidas en el extremo proximal de la
sección 384 (así como flexibilidad, etc.) tal como se comentó para
la realización de la figura 2. En este caso, el extremo de la
sección 388 es flexible para servir como un cable de guiado de la
manera deseada. La sección 384 podría, de manera ilustrativa, estar
hecha de acero inoxidable, mientras que la sección 388 está hecha de
aleación níquel-titanio. El manguito 392 se hará de
un material resbaladizo.
Con el cable de guiado tubular híbrido de la
presente invención, puede lograrse una resistencia a la torsión
importante con la primera sección y, después, mediante la inclusión
de la sección distal de aleación níquel-titanio,
puede lograrse una mayor flexibilidad lateral para permitir el
enroscado del cable de guiado en pasos de la vasculatura. Dado que
las secciones de aleación de níquel-titanio son de
construcción tubular, y están micromecanizadas, se logrará todavía
una resistencia al giro razonable. Por tanto, se posibilita una
resistencia al giro y una flexibilidad lateral en el extremo distal
o conductor del cable de guiado.
El cable de guiado tubular híbrido dado a
conocer puede utilizarse con un catéter enroscado sobre el mismo de
una manera convencional, o puede utilizarse para suministrar
medicamentos a una ubicación objetivo de una manera similar a los
propios catéteres. Con las ranuras formadas a lo largo de al menos
una parte de la longitud de los cables de guiado tubulares, se
permite que el medicamento se filtre desde la luz del cable de
guiado hacia el paso de la vasculatura. Por supuesto, la ubicación
de descarga del medicamento desde el cable de guiado tubular puede
controlarse controlando la profundidad de las ranuras así como la
ubicación de las mismas. Además, puede insertarse un manguito
polimérico en la luz de un cable de guiado tubular, y/o en el
exterior también, para obturar e impedir que salga el flujo o se
descargue el medicamento desde la luz del cable de guiado.
Controlar la longitud de tales manguitos en el cable de guiado
permite el control de los puntos de descarga de medicamento desde
el cable de guiado. Además, podrían formarse cortes en los manguitos
para proporcionar otros puntos de descarga.
Además, un mandril o cable de refuerzo se
encuentra en la luz de un cable de guiado tubular tal como se
comentó anteriormente, y dicho mandril o cable puede estar curvado
en ubicaciones seleccionadas tales como la ubicación 372 en el
mandril 368 de la figura 2, para provocar un acodamiento
correspondiente en el cable de guiado tubular. De manera
alternativa, el cable de guiado tubular puede formarse con uno o más
acodamientos y entonces un mandril sustancialmente recto insertado
en la luz del cable de guiado provoca su enderezamiento según sea
necesario. El mandril también puede hacerse de un material para que
sea visible o bien con fluoroscopía de rayos X o bien con MRI,
dependiendo del proceso empleado para observar el procedimiento
clínico.
En las realizaciones del cable de guiado
comentadas anteriormente, los cables de guiado puede hacerse
"dirigibles por el flujo" proporcionando extremos distales muy
flexibles. "Direccionalidad por el flujo" significa que el
extremo distal del cable de guiado tiende a "fluir" con la
sangre alrededor de curvas y acodamientos en un paso de la
vasculatura. Para reducir la resistencia al movimiento de un cable
de guiado en un paso de la vasculatura, la superficie del cable de
guiado puede estar electropulida, sometida a chorro de arena, perlas
de vidrio, bicarbonato sódico, etc., o tratada de otro modo, para
aumentar la suavidad de la misma, y además, puede aplicarse un
recubrimiento resbaladizo a la superficie del cable de guiado, tales
recubrimientos podrían incluir a modo de ejemplo polímero y/o
aceite a base de silicona o polímeros hidrófilos. Alternativamente,
también podría preverse un manguito resbaladizo hecho, por ejemplo,
de un polímero hidrófilo para su disposición alrededor del cable de
guiado.
Ha de entenderse que las disposiciones
anteriormente descritas son únicamente ilustrativas de la aplicación
de los principios de la presente invención. Los expertos en la
técnica podrán concebir numerosas modificaciones y disposiciones
alternativas sin apartarse del alcance de la presente invención tal
como se define por las reivindicaciones adjuntas.
Claims (24)
1. Cable de guiado tubular híbrido para su
introducción en un paso de conducto o vaso para guiar un catéter,
si se desea, hasta una ubicación predeterminada, comprendiendo una
primera sección (340, 354, 384) tubular hueca alargada delgada
hecha de un material que presenta una resistencia a la torsión
predeterminada y flexibilidad lateral y una segunda sección (344,
358, 388) tubular hueca alargada delgada de aleación de
níquel-titanio que se extiende hasta el extremo
distal del cable de guiado híbrido y que presenta menos resistencia
a la torsión y mayor flexibilidad lateral que la primera sección
(340, 354, 384), estando la segunda sección fijada de manera
colineal a la primera sección (340, 354, 384) para formar una luz,
estando el cable de guiado caracterizado porque la
superficie exterior de la segunda sección (344, 358, 388) incluye
una pluralidad de ranuras (362, 394) alargadas separadas a lo largo
de al menos una parte de la longitud de la segunda sección (344,
358, 388) para aumentar la flexibilidad lateral de la misma,
estando dispuesta cada una de la pluralidad de ranuras (362, 394)
alargadas en perpendicular a la dimensión longitudinal del cable de
guiado, y porque el cable de guiado comprende un cable (333, 368)
alargado, deslizante, en la luz.
2. Cable de guiado según la reivindicación 1,
caracterizado además porque la segunda sección (344, 358,
388) presenta un extremo proximal y un extremo distal, y en el que
el cable de guiado incluye además un elemento (349, 364) radiopaco
dispuesto en el extremo distal de la segunda sección (344, 358,
388).
3. Cable de guiado según la reivindicación 1,
caracterizado además porque la segunda sección (344, 358,
388) presenta un extremo proximal y un extremo distal, y el cable
de guiado incluye además un elemento (349, 364) detectable por MRI
dispuesto en el extremo distal de la segunda sección (344, 358,
388).
4. Cable de guiado según la reivindicación 1, 2
ó 3 caracterizado además porque el diámetro exterior de la
primera sección (340, 354, 384) tubular es desde aproximadamente
0,25 milímetros hasta 1,0 milímetros (0,010 a 0,038 pulgadas), el
diámetro de la luz es desde aproximadamente 0,15 milímetros hasta
0,75 milímetros (0,006 a 0,030 pulgadas), y el diámetro exterior de
la segunda sección (344, 358, 388) es desde aproximadamente 0,2
milímetros hasta 0,8 milímetros (0,008 a 0,032 pulgadas).
5. Cable de guiado según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 4, caracterizado además porque el
diámetro exterior de la primera sección (340, 354, 384) tubular es
de aproximadamente 0,46 milímetros (0,018 pulgadas), el diámetro de
la luz es de 0,3 milímetros (0,012 pulgadas), y el diámetro exterior
de la segunda sección (344, 358, 388) es de aproximadamente 0,36
milímetros (0,014 pulgadas).
6. Cable de guiado según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado además porque la
primera sección (340, 354, 384) está hecha de acero inoxidable.
7. Cable de guiado según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado además porque el
cable (333, 368) alargado refuerza de manera selectiva la parte de
las longitudes de las secciones (340, 354, 384, 344, 358, 388)
ocupadas por el cable (333, 368).
8. Cable de guiado según la reivindicación 7,
caracterizado además porque el cable (333, 368) alargado
incluye un tope (376) formado en el mismo para evitar la inserción
del cable (333, 368) en la luz más allá de un cierto punto.
9. Cable de guiado según la reivindicación 7 u
8, caracterizado además porque el cable (333, 368) alargado
incluye uno o más acodamientos (372) de modo que las secciones (340,
354, 384) se acodan para adaptarse a la forma del uno o más
acodamientos del cable (333, 368) alargado.
10. Cable de guiado según las reivindicaciones 7
u 8, caracterizado además porque al menos una de las
secciones (340, 354, 384, 344, 358, 388) alargadas está conformada
previamente con uno o más acodamientos, y en el que el cable (333,
368) alargado está conformado previamente para ser sustancialmente
recto de tal manera que cuando el cable (333, 368) alargado se
dispone en la ubicación de un acodamiento, el cable (333, 368)
alargado provoca que la sección (340, 354, 384, 344, 358, 388) se
enderece sustancialmente.
11. Cable de guiado según cualquiera de las
reivindicaciones 7 a 10, caracterizado además porque el cable
(333, 368) alargado está hecho de un material radiopaco.
12. Cable de guiado según cualquiera de las
reivindicaciones 7 a 10, caracterizado además porque el cable
(333, 368) alargado está hecho de un material detectable por
MRI.
13. Cable de guiado según cualquiera de las
reivindicaciones 7 a 12, caracterizado además porque el cable
(333, 368) alargado es de sección decreciente al menos a lo largo
de una parte del mismo, siendo el extremo distal más estrecho que
el extremo proximal.
14. Cable de guiado según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado además por un
manguito (346, 392) tubular para su disposición deslizante sobre la
segunda sección (344, 358, 388) para entran en contacto con un
extremo distal de la primera sección (340, 354, 384), de manera que
los diámetros exteriores de la primera sección (340, 354, 384) y el
manguito (346, 392) tubular son sustancialmente iguales.
15. Cable de guiado según la reivindicación 14,
caracterizado además porque el manguito (346, 392) tubular
está hecho de un material seleccionado del grupo que consiste en
elastómeros, poliuretano, polietileno y Teflón®.
16. Cable de guiado según la reivindicación 14 ó
15, caracterizado además porque el manguito (346, 392)
tubular y la segunda sección (344, 358, 388) son generalmente
colindantes.
17. Cable de guiado según cualquiera de las
reivindicaciones 14, 15 ó 16, caracterizado además porque la
segunda sección (344, 358, 388) sobresale del extremo distal del
manguito (346, 392) tubular.
18. Cable de guiado según cualquiera de las
reivindicaciones 14 a 17, caracterizado además porque el
manguito (346, 392) tubular está recubierto con un material
resbaladizo.
19. Cable de guiado según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado además porque la
segunda sección (344, 358, 388) está unida extremo con extremo con
la primera sección (340, 354, 384).
20. Cable de guiado según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 18, caracterizado además porque el
extremo proximal de la segunda sección (344, 358, 388) se ajusta en
la luz de la primera sección (340, 354, 384) en un extremo distal
de la primera sección.
21. Cable de guiado según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado además porque al
menos algunas de las ranuras (362, 394) se extienden hacia la
luz.
22. Cable de guiado según la reivindicación 1,
caracterizado además por un tapón (364) dispuestos en el
extremo distal de la segunda sección (344, 358, 388).
23. Cable de guiado según la reivindicación 22,
caracterizado además porque el tapón (364) está hecho de un
material radiopaco.
24. Cable de guiado según la reivindicación 22 ó
23, caracterizado además porque el tapón (364) está hecho de
un material detectable por MRI.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US653289 | 1996-05-24 | ||
US08/653,289 US6017319A (en) | 1996-05-24 | 1996-05-24 | Hybrid tubular guide wire for catheters |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
ES2293660T3 true ES2293660T3 (es) | 2008-03-16 |
Family
ID=24620242
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES97929748T Expired - Lifetime ES2293660T3 (es) | 1996-05-24 | 1997-05-21 | Cable de guiado tubular hibrido para cateteres. |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6017319A (es) |
EP (1) | EP0921754B1 (es) |
JP (2) | JP2000511094A (es) |
KR (1) | KR20000015896A (es) |
AT (1) | ATE376385T1 (es) |
AU (1) | AU723040B2 (es) |
BR (1) | BR9709363A (es) |
CA (1) | CA2255781C (es) |
DE (1) | DE69738235T2 (es) |
ES (1) | ES2293660T3 (es) |
TW (1) | TW360547B (es) |
WO (1) | WO1997043949A1 (es) |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9950137B2 (en) | 2009-04-03 | 2018-04-24 | Scientia Vascular, Llc | Micro-fabricated guidewire devices formed with hybrid materials |
US10232141B2 (en) | 2008-12-08 | 2019-03-19 | Scientia Vascular, Llc | Micro-cutting systems for forming cuts in products |
US10363389B2 (en) | 2009-04-03 | 2019-07-30 | Scientia Vascular, Llc | Micro-fabricated guidewire devices having varying diameters |
US10821268B2 (en) | 2016-09-14 | 2020-11-03 | Scientia Vascular, Llc | Integrated coil vascular devices |
US10953202B2 (en) | 2016-07-18 | 2021-03-23 | Scientia Vascular, Llc | Guidewire devices having distally extending coils and shapeable tips |
US11052228B2 (en) | 2016-07-18 | 2021-07-06 | Scientia Vascular, Llc | Guidewire devices having shapeable tips and bypass cuts |
US11305095B2 (en) | 2018-02-22 | 2022-04-19 | Scientia Vascular, Llc | Microfabricated catheter having an intermediate preferred bending section |
US11369351B2 (en) | 2017-05-26 | 2022-06-28 | Scientia Vascular, Inc. | Micro-fabricated medical device having a non-helical cut arrangement |
US11406791B2 (en) | 2009-04-03 | 2022-08-09 | Scientia Vascular, Inc. | Micro-fabricated guidewire devices having varying diameters |
US11452541B2 (en) | 2016-12-22 | 2022-09-27 | Scientia Vascular, Inc. | Intravascular device having a selectively deflectable tip |
US12011555B2 (en) | 2019-01-15 | 2024-06-18 | Scientia Vascular, Inc. | Guidewire with core centering mechanism |
US12178975B2 (en) | 2020-01-23 | 2024-12-31 | Scientia Vascular, Inc. | Guidewire having enlarged, micro-fabricated distal section |
US12220538B2 (en) | 2008-12-08 | 2025-02-11 | Scientia Vascular, Inc. | Micro-fabricated intravascular devices having varying diameters |
Families Citing this family (115)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20030069522A1 (en) * | 1995-12-07 | 2003-04-10 | Jacobsen Stephen J. | Slotted medical device |
US6440088B1 (en) * | 1996-05-24 | 2002-08-27 | Precision Vascular Systems, Inc. | Hybrid catheter guide wire apparatus and method |
US6905505B2 (en) * | 1996-07-26 | 2005-06-14 | Kensey Nash Corporation | System and method of use for agent delivery and revascularizing of grafts and vessels |
US6652546B1 (en) * | 1996-07-26 | 2003-11-25 | Kensey Nash Corporation | System and method of use for revascularizing stenotic bypass grafts and other occluded blood vessels |
US6080170A (en) * | 1996-07-26 | 2000-06-27 | Kensey Nash Corporation | System and method of use for revascularizing stenotic bypass grafts and other occluded blood vessels |
US6830577B2 (en) * | 1996-07-26 | 2004-12-14 | Kensey Nash Corporation | System and method of use for treating occluded vessels and diseased tissue |
US5779721A (en) | 1996-07-26 | 1998-07-14 | Kensey Nash Corporation | System and method of use for revascularizing stenotic bypass grafts and other blood vessels |
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 |
US6755794B2 (en) | 2000-04-25 | 2004-06-29 | Synovis Life Technologies, Inc. | Adjustable stylet |
US6574497B1 (en) * | 2000-12-22 | 2003-06-03 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | MRI medical device markers utilizing fluorine-19 |
CA2450251C (en) * | 2001-07-05 | 2008-10-21 | Precision Vascular Systems, Inc. | Torqueable soft tip medical device and method of usage |
US6776765B2 (en) * | 2001-08-21 | 2004-08-17 | Synovis Life Technologies, Inc. | Steerable stylet |
US6652508B2 (en) | 2001-11-09 | 2003-11-25 | Scimed Life Systems, Inc. | Intravascular microcatheter having hypotube proximal shaft with transition |
US6682493B2 (en) | 2001-12-03 | 2004-01-27 | Scimed Life Systems, Inc. | High torque guidewire |
US7488338B2 (en) * | 2001-12-27 | 2009-02-10 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Catheter having an improved torque transmitting shaft |
DE60334122D1 (de) | 2002-07-25 | 2010-10-21 | Boston Scient Ltd | Medizinische vorrichtung zur navigation durch die anatomie |
US7914467B2 (en) | 2002-07-25 | 2011-03-29 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Tubular member having tapered transition for use in a medical device |
US8377035B2 (en) * | 2003-01-17 | 2013-02-19 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Unbalanced reinforcement members for medical device |
US20040155457A1 (en) * | 2003-02-12 | 2004-08-12 | Maersk Medical A/S | Connecting element comprising a first body and a method for injection moulding a connecting element |
EP1599249B1 (en) * | 2003-02-12 | 2006-11-29 | Unomedical a/s | A medical connector and a method of injection moulding such a connector |
US7169118B2 (en) | 2003-02-26 | 2007-01-30 | Scimed Life Systems, Inc. | Elongate medical device with distal cap |
US20040167437A1 (en) * | 2003-02-26 | 2004-08-26 | Sharrow James S. | Articulating intracorporal medical device |
US7001369B2 (en) * | 2003-03-27 | 2006-02-21 | Scimed Life Systems, Inc. | Medical device |
US7758520B2 (en) * | 2003-05-27 | 2010-07-20 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device having segmented construction |
US7824345B2 (en) | 2003-12-22 | 2010-11-02 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device with push force limiter |
WO2010120926A1 (en) | 2004-05-25 | 2010-10-21 | Chestnut Medical Technologies, Inc. | Vascular stenting for aneurysms |
US20060206200A1 (en) | 2004-05-25 | 2006-09-14 | Chestnut Medical Technologies, Inc. | Flexible vascular occluding device |
US8628564B2 (en) | 2004-05-25 | 2014-01-14 | Covidien Lp | Methods and apparatus for luminal stenting |
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 |
ES2607402T3 (es) | 2004-05-25 | 2017-03-31 | Covidien Lp | Dispositivo de oclusión vascular flexible |
US8617234B2 (en) | 2004-05-25 | 2013-12-31 | Covidien Lp | Flexible vascular occluding device |
JP2005348985A (ja) * | 2004-06-11 | 2005-12-22 | 直 ▲秦▼野 | ガイドワイヤ及びカテーテル挿入用キット |
US7505881B2 (en) * | 2004-09-11 | 2009-03-17 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Method and apparatus for modeling the modal properties of optical waveguides |
US20060089569A1 (en) * | 2004-10-26 | 2006-04-27 | Soukup Thomas M | Articulator with adjustable stiffness distal portion |
US7989042B2 (en) * | 2004-11-24 | 2011-08-02 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical devices with highly flexible coated hypotube |
US7632242B2 (en) | 2004-12-09 | 2009-12-15 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Catheter including a compliant balloon |
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 |
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 |
US20070185415A1 (en) * | 2005-07-07 | 2007-08-09 | Ressemann Thomas V | Steerable guide wire with torsionally stable tip |
US8267872B2 (en) * | 2005-07-07 | 2012-09-18 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Steerable guide wire with torsionally stable tip |
US20070060878A1 (en) | 2005-09-01 | 2007-03-15 | Possis Medical, Inc. | Occlusive guidewire system having an ergonomic handheld control mechanism and torqueable kink-resistant guidewire |
US9445784B2 (en) * | 2005-09-22 | 2016-09-20 | Boston Scientific Scimed, Inc | Intravascular ultrasound catheter |
US20070083132A1 (en) * | 2005-10-11 | 2007-04-12 | Sharrow James S | Medical device coil |
US7850623B2 (en) * | 2005-10-27 | 2010-12-14 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Elongate medical device with continuous reinforcement member |
US8251963B2 (en) * | 2005-12-08 | 2012-08-28 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Flexible needle |
US7892186B2 (en) | 2005-12-09 | 2011-02-22 | Heraeus Materials S.A. | Handle and articulator system and method |
US8292827B2 (en) * | 2005-12-12 | 2012-10-23 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Micromachined medical devices |
US8152833B2 (en) | 2006-02-22 | 2012-04-10 | Tyco Healthcare Group Lp | Embolic protection systems having radiopaque filter mesh |
US20070208405A1 (en) * | 2006-03-06 | 2007-09-06 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent delivery catheter |
CA2663319A1 (en) * | 2006-09-13 | 2008-03-20 | Boston Scientific Limited | Crossing guidewire |
US8574219B2 (en) | 2006-09-18 | 2013-11-05 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Catheter shaft including a metallic tapered region |
US9339632B2 (en) | 2006-09-27 | 2016-05-17 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Catheter shaft designs |
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 |
US8556914B2 (en) | 2006-12-15 | 2013-10-15 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device including structure for crossing an occlusion in a vessel |
US20080262474A1 (en) * | 2007-04-20 | 2008-10-23 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device |
EP2146769A1 (en) * | 2007-04-23 | 2010-01-27 | Interventional & Surgical Innovations, LLC | Guidewire with adjustable stiffness |
US9387308B2 (en) | 2007-04-23 | 2016-07-12 | Cardioguidance Biomedical, Llc | Guidewire with adjustable stiffness |
US7981148B2 (en) * | 2007-05-16 | 2011-07-19 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent delivery catheter |
US8439937B2 (en) * | 2007-06-25 | 2013-05-14 | Cardiovascular Systems, Inc. | System, apparatus and method for opening an occluded lesion |
US8409114B2 (en) * | 2007-08-02 | 2013-04-02 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Composite elongate medical device including distal tubular member |
US8105246B2 (en) * | 2007-08-03 | 2012-01-31 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Elongate medical device having enhanced torque and methods thereof |
US20090036832A1 (en) * | 2007-08-03 | 2009-02-05 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Guidewires and methods for manufacturing guidewires |
US8821477B2 (en) * | 2007-08-06 | 2014-09-02 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Alternative micromachined structures |
US20090043228A1 (en) * | 2007-08-06 | 2009-02-12 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Laser shock peening of medical devices |
US9808595B2 (en) * | 2007-08-07 | 2017-11-07 | Boston Scientific Scimed, Inc | Microfabricated catheter with improved bonding structure |
US7841994B2 (en) | 2007-11-02 | 2010-11-30 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device for crossing an occlusion in a vessel |
US20090118704A1 (en) * | 2007-11-02 | 2009-05-07 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Interconnected ribbon coils, medical devices including an interconnected ribbon coil, and methods for manufacturing an interconnected ribbon coil |
US8460213B2 (en) * | 2008-01-03 | 2013-06-11 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Cut tubular members for a medical device and methods for making and using the same |
US8376961B2 (en) | 2008-04-07 | 2013-02-19 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Micromachined composite guidewire structure with anisotropic bending properties |
US9675482B2 (en) * | 2008-05-13 | 2017-06-13 | Covidien Lp | Braid implant delivery systems |
GB0810749D0 (en) | 2008-06-11 | 2008-07-16 | Angiomed Ag | Catherter delivery device |
US9750625B2 (en) | 2008-06-11 | 2017-09-05 | C.R. Bard, Inc. | Catheter delivery device |
US20100063479A1 (en) * | 2008-09-10 | 2010-03-11 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Small profile, tubular component design and method of manufacture |
US8535243B2 (en) * | 2008-09-10 | 2013-09-17 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical devices and tapered tubular members for use in medical devices |
US8795254B2 (en) * | 2008-12-10 | 2014-08-05 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical devices with a slotted tubular member having improved stress distribution |
US9616195B2 (en) * | 2009-04-03 | 2017-04-11 | Scientia Vascular, Llc | Micro-fabricated catheter devices having varying diameters |
US9067332B2 (en) * | 2009-04-03 | 2015-06-30 | Scientia Vascular, Llc | Micro-fabricated catheter devices formed with hybrid materials |
US20100256604A1 (en) * | 2009-04-03 | 2010-10-07 | Scientia Vascular, Llc | Micro-fabricated Catheter Devices Formed Having Elastomeric Compositions |
US20100256603A1 (en) * | 2009-04-03 | 2010-10-07 | Scientia Vascular, Llc | Micro-fabricated Catheter Devices Formed Having Elastomeric Fill Compositions |
US9067333B2 (en) * | 2009-04-03 | 2015-06-30 | Scientia Vascular, Llc | Micro-fabricated guidewire devices having elastomeric fill compositions |
US8137293B2 (en) | 2009-11-17 | 2012-03-20 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Guidewires including a porous nickel-titanium alloy |
JP2013523282A (ja) | 2010-03-31 | 2013-06-17 | ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッド | 曲げ剛性プロファイルを有するガイドワイヤ |
US9023095B2 (en) | 2010-05-27 | 2015-05-05 | Idev Technologies, Inc. | Stent delivery system with pusher assembly |
WO2012106628A1 (en) | 2011-02-04 | 2012-08-09 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Guidewires and methods for making and using the same |
US9072874B2 (en) | 2011-05-13 | 2015-07-07 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical devices with a heat transfer region and a heat sink region and methods for manufacturing medical devices |
US9155647B2 (en) | 2012-07-18 | 2015-10-13 | Covidien Lp | Methods and apparatus for luminal stenting |
DE102012214785A1 (de) * | 2012-08-20 | 2014-02-20 | Epflex Feinwerktechnik Gmbh | Medizinischer Führungsdraht mit MR-Marker |
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 |
US10039903B2 (en) * | 2012-12-27 | 2018-08-07 | Cook Medical Technology LLC | Wire guide and method of making the same |
US9157174B2 (en) | 2013-02-05 | 2015-10-13 | Covidien Lp | Vascular device for aneurysm treatment and providing blood flow into a perforator vessel |
AU2014284381B2 (en) | 2013-07-01 | 2019-04-18 | Zurich Medical Corporation | Apparatus and method for intravascular measurements |
US10835183B2 (en) | 2013-07-01 | 2020-11-17 | Zurich Medical Corporation | Apparatus and method for intravascular measurements |
US20150250481A1 (en) * | 2014-03-10 | 2015-09-10 | Trivascular, Inc. | Inflatable occlusion wire-balloon for aortic applications |
US9901706B2 (en) | 2014-04-11 | 2018-02-27 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Catheters and catheter shafts |
US9839766B2 (en) | 2014-10-20 | 2017-12-12 | Medtronic Cryocath Lp | Centering coiled guide |
US20160310041A1 (en) * | 2015-04-22 | 2016-10-27 | Acclarent, Inc. | Guidewire with navigation sensor |
US11351048B2 (en) | 2015-11-16 | 2022-06-07 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent delivery systems with a reinforced deployment sheath |
US10252024B2 (en) | 2016-04-05 | 2019-04-09 | Stryker Corporation | Medical devices and methods of manufacturing same |
WO2018098015A1 (en) | 2016-11-22 | 2018-05-31 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device shaft resistant to compression and/or tension |
EP3595595B1 (en) | 2017-03-14 | 2024-09-04 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device shaft including a liner |
EP3595585A1 (en) | 2017-03-14 | 2020-01-22 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device with inner assembly |
US11690645B2 (en) | 2017-05-03 | 2023-07-04 | Medtronic Vascular, Inc. | Tissue-removing catheter |
EP3618776B1 (en) | 2017-05-03 | 2021-02-24 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device with sealing assembly |
EP3618735B1 (en) | 2017-05-03 | 2025-03-26 | Medtronic Vascular Inc. | Tissue-removing catheter with guidewire isolation liner |
US11202888B2 (en) | 2017-12-03 | 2021-12-21 | Cook Medical Technologies Llc | MRI compatible interventional wireguide |
WO2019210165A1 (en) | 2018-04-26 | 2019-10-31 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device with coupling member |
WO2019210169A1 (en) | 2018-04-26 | 2019-10-31 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Motorized telescoping medical device delivery system |
WO2019210158A1 (en) | 2018-04-26 | 2019-10-31 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device with telescoping sealing assembly |
CN112996447B (zh) | 2018-11-16 | 2024-07-23 | 美敦力瓦斯科尔勒公司 | 组织去除导管 |
US11819236B2 (en) | 2019-05-17 | 2023-11-21 | Medtronic Vascular, Inc. | Tissue-removing catheter |
WO2021030567A1 (en) | 2019-08-15 | 2021-02-18 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device including attachable tip member |
US12016777B2 (en) | 2021-01-26 | 2024-06-25 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical device including attachable components |
Family Cites Families (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4545390A (en) * | 1982-09-22 | 1985-10-08 | C. R. Bard, Inc. | Steerable guide wire for balloon dilatation procedure |
DE3447642C1 (de) * | 1984-12-28 | 1986-09-18 | Bernhard M. Dr. 5600 Wuppertal Cramer | Lenkbarer Fuehrungsdraht fuer Katheter |
US4790331A (en) * | 1986-12-02 | 1988-12-13 | Sherwood Medical Company | Method for placement of catheter in a blood vessel |
US4989608A (en) * | 1987-07-02 | 1991-02-05 | Ratner Adam V | Device construction and method facilitating magnetic resonance imaging of foreign objects in a body |
US5050606A (en) * | 1987-09-30 | 1991-09-24 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Method for measuring pressure within a patient's coronary artery |
US4953553A (en) * | 1989-05-11 | 1990-09-04 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Pressure monitoring guidewire with a flexible distal portion |
US5273042A (en) * | 1987-10-28 | 1993-12-28 | Medical Parameters, Inc. | Guidewire advancement method |
US4884579A (en) * | 1988-04-18 | 1989-12-05 | Target Therapeutics | Catheter guide wire |
US4935017A (en) * | 1988-04-29 | 1990-06-19 | C. R. Bard, Inc. | Variable shaped catheter system and method for catheterization |
US4994069A (en) * | 1988-11-02 | 1991-02-19 | Target Therapeutics | Vaso-occlusion coil and method |
EP0420993B1 (en) * | 1989-04-13 | 1995-02-15 | Mitsubishi Cable Industries, Ltd. | Catheter |
US4955862A (en) * | 1989-05-22 | 1990-09-11 | Target Therapeutics, Inc. | Catheter and catheter/guide wire device |
US4968306A (en) * | 1989-07-07 | 1990-11-06 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Intravascular catheter having an adjustable length infusion section to delivery therapeutic fluid |
US5095915A (en) * | 1990-03-19 | 1992-03-17 | Target Therapeutics | Guidewire with flexible distal tip |
US5040543A (en) * | 1990-07-25 | 1991-08-20 | C. R. Bard, Inc. | Movable core guidewire |
US5158537A (en) * | 1990-10-29 | 1992-10-27 | Alza Corporation | Iontophoretic delivery device and method of hydrating same |
US5329923A (en) * | 1991-02-15 | 1994-07-19 | Lundquist Ingemar H | Torquable catheter |
US5306252A (en) * | 1991-07-18 | 1994-04-26 | Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho | Catheter guide wire and catheter |
CA2117088A1 (en) * | 1991-09-05 | 1993-03-18 | David R. Holmes | Flexible tubular device for use in medical applications |
US5376084A (en) * | 1991-10-17 | 1994-12-27 | Imagyn Medical, Inc. | Catheter with internal mandrel and method |
EP0597195B1 (en) * | 1992-08-18 | 1999-07-21 | The Spectranetics Corporation | Fiber optic guide wire |
US5437288A (en) * | 1992-09-04 | 1995-08-01 | Mayo Foundation For Medical Education And Research | Flexible catheter guidewire |
US5441483A (en) * | 1992-11-16 | 1995-08-15 | Avitall; Boaz | Catheter deflection control |
DE69309953T2 (de) * | 1992-11-18 | 1997-09-25 | Spectrascience Inc | Diagnosebildgerät |
US5533985A (en) * | 1994-04-20 | 1996-07-09 | Wang; James C. | Tubing |
US5460187A (en) * | 1994-07-01 | 1995-10-24 | Boston Scientific Corp. | Fluoroscopically viewable guidewire |
US5520645A (en) * | 1994-10-28 | 1996-05-28 | Intelliwire, Inc. | Low profile angioplasty catheter and/or guide wire and method |
US5569197A (en) * | 1994-12-21 | 1996-10-29 | Schneider (Usa) Inc | Drug delivery guidewire |
-
1996
- 1996-05-24 US US08/653,289 patent/US6017319A/en not_active Expired - Lifetime
-
1997
- 1997-05-21 KR KR1019980709447A patent/KR20000015896A/ko not_active Withdrawn
- 1997-05-21 EP EP97929748A patent/EP0921754B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-05-21 CA CA002255781A patent/CA2255781C/en not_active Expired - Fee Related
- 1997-05-21 BR BR9709363-7A patent/BR9709363A/pt not_active Application Discontinuation
- 1997-05-21 JP JP09543008A patent/JP2000511094A/ja active Pending
- 1997-05-21 DE DE69738235T patent/DE69738235T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-05-21 AU AU33734/97A patent/AU723040B2/en not_active Ceased
- 1997-05-21 AT AT97929748T patent/ATE376385T1/de not_active IP Right Cessation
- 1997-05-21 WO PCT/US1997/009357 patent/WO1997043949A1/en active IP Right Grant
- 1997-05-21 ES ES97929748T patent/ES2293660T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1997-05-23 TW TW086107004A patent/TW360547B/zh active
-
2004
- 2004-02-02 JP JP2004025340A patent/JP2004136121A/ja active Pending
Cited By (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US12220538B2 (en) | 2008-12-08 | 2025-02-11 | Scientia Vascular, Inc. | Micro-fabricated intravascular devices having varying diameters |
US10232141B2 (en) | 2008-12-08 | 2019-03-19 | Scientia Vascular, Llc | Micro-cutting systems for forming cuts in products |
US10980968B2 (en) | 2008-12-08 | 2021-04-20 | Scientia Vascular, Llc | Micro-cutting systems for forming cuts in products |
US10363389B2 (en) | 2009-04-03 | 2019-07-30 | Scientia Vascular, Llc | Micro-fabricated guidewire devices having varying diameters |
US11406791B2 (en) | 2009-04-03 | 2022-08-09 | Scientia Vascular, Inc. | Micro-fabricated guidewire devices having varying diameters |
US9950137B2 (en) | 2009-04-03 | 2018-04-24 | Scientia Vascular, Llc | Micro-fabricated guidewire devices formed with hybrid materials |
US10953202B2 (en) | 2016-07-18 | 2021-03-23 | Scientia Vascular, Llc | Guidewire devices having distally extending coils and shapeable tips |
US10953203B2 (en) | 2016-07-18 | 2021-03-23 | Scientia Vascular, Llc | Guidewire devices having shapeable polymer tips |
US11207502B2 (en) | 2016-07-18 | 2021-12-28 | Scientia Vascular, Llc | Guidewire devices having shapeable tips and bypass cuts |
US12115324B2 (en) | 2016-07-18 | 2024-10-15 | Scientia Vascular, Inc. | Guidewire devices having shapeable polymer tips |
US11052228B2 (en) | 2016-07-18 | 2021-07-06 | Scientia Vascular, Llc | Guidewire devices having shapeable tips and bypass cuts |
US11890434B2 (en) | 2016-07-18 | 2024-02-06 | Scientia Vascular, Inc. | Guidewire devices having distally extending coils and shapeable tips |
US11951267B2 (en) | 2016-07-18 | 2024-04-09 | Scientia Vascular, Inc. | Guidewire devices having shapeable tips and bypass cuts |
US10821268B2 (en) | 2016-09-14 | 2020-11-03 | Scientia Vascular, Llc | Integrated coil vascular devices |
US11452541B2 (en) | 2016-12-22 | 2022-09-27 | Scientia Vascular, Inc. | Intravascular device having a selectively deflectable tip |
US11369351B2 (en) | 2017-05-26 | 2022-06-28 | Scientia Vascular, Inc. | Micro-fabricated medical device having a non-helical cut arrangement |
US12053595B2 (en) | 2018-02-22 | 2024-08-06 | Scientia Vascular, Inc. | Microfabricated catheter having an intermediate preferred bending section |
US11305095B2 (en) | 2018-02-22 | 2022-04-19 | Scientia Vascular, Llc | Microfabricated catheter having an intermediate preferred bending section |
US12011555B2 (en) | 2019-01-15 | 2024-06-18 | Scientia Vascular, Inc. | Guidewire with core centering mechanism |
US12178975B2 (en) | 2020-01-23 | 2024-12-31 | Scientia Vascular, Inc. | Guidewire having enlarged, micro-fabricated distal section |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP0921754B1 (en) | 2007-10-24 |
EP0921754A4 (en) | 2000-03-15 |
DE69738235D1 (de) | 2007-12-06 |
BR9709363A (pt) | 2000-01-11 |
KR20000015896A (ko) | 2000-03-15 |
EP0921754A1 (en) | 1999-06-16 |
US6017319A (en) | 2000-01-25 |
DE69738235T2 (de) | 2008-07-24 |
JP2004136121A (ja) | 2004-05-13 |
WO1997043949A1 (en) | 1997-11-27 |
AU723040B2 (en) | 2000-08-17 |
CA2255781A1 (en) | 1997-11-27 |
ATE376385T1 (de) | 2007-11-15 |
JP2000511094A (ja) | 2000-08-29 |
CA2255781C (en) | 2007-03-27 |
AU3373497A (en) | 1997-12-09 |
TW360547B (en) | 1999-06-11 |
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---|---|---|
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