JP4448614B2 - 内蔵画像トランスデューサを備えた組織貫通カテーテルシステム - Google Patents
内蔵画像トランスデューサを備えた組織貫通カテーテルシステム Download PDFInfo
- Publication number
- JP4448614B2 JP4448614B2 JP2000540872A JP2000540872A JP4448614B2 JP 4448614 B2 JP4448614 B2 JP 4448614B2 JP 2000540872 A JP2000540872 A JP 2000540872A JP 2000540872 A JP2000540872 A JP 2000540872A JP 4448614 B2 JP4448614 B2 JP 4448614B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- catheter
- image
- penetrating mechanism
- tissue penetrating
- transducer
- 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
Links
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 title claims description 140
- 210000004204 blood vessel Anatomy 0.000 claims abstract description 65
- 239000003550 marker Substances 0.000 claims abstract description 41
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 188
- 230000035515 penetration Effects 0.000 claims description 70
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 21
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 12
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 50
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 abstract description 14
- 208000021328 arterial occlusion Diseases 0.000 abstract description 2
- 210000001367 artery Anatomy 0.000 description 28
- 210000003462 vein Anatomy 0.000 description 28
- 210000004351 coronary vessel Anatomy 0.000 description 16
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 16
- 210000002216 heart Anatomy 0.000 description 15
- 238000001356 surgical procedure Methods 0.000 description 15
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 9
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 6
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 6
- 230000008859 change Effects 0.000 description 5
- 210000003748 coronary sinus Anatomy 0.000 description 5
- 238000002608 intravascular ultrasound Methods 0.000 description 5
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 5
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 5
- 208000005189 Embolism Diseases 0.000 description 3
- 230000017531 blood circulation Effects 0.000 description 3
- 210000004165 myocardium Anatomy 0.000 description 3
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 3
- 210000003484 anatomy Anatomy 0.000 description 2
- 210000000709 aorta Anatomy 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 2
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 2
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 2
- 230000000302 ischemic effect Effects 0.000 description 2
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 230000000250 revascularization Effects 0.000 description 2
- 229940124597 therapeutic agent Drugs 0.000 description 2
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 2
- 210000005166 vasculature Anatomy 0.000 description 2
- 208000031104 Arterial Occlusive disease Diseases 0.000 description 1
- 206010003210 Arteriosclerosis Diseases 0.000 description 1
- 201000001320 Atherosclerosis Diseases 0.000 description 1
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010021143 Hypoxia Diseases 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 238000007792 addition Methods 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 238000004873 anchoring Methods 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000008321 arterial blood flow Effects 0.000 description 1
- 230000003143 atherosclerotic effect Effects 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 239000000560 biocompatible material Substances 0.000 description 1
- 230000036760 body temperature Effects 0.000 description 1
- 230000002308 calcification Effects 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 210000001715 carotid artery Anatomy 0.000 description 1
- 230000004087 circulation Effects 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000012217 deletion Methods 0.000 description 1
- 230000037430 deletion Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 238000012377 drug delivery Methods 0.000 description 1
- 230000005584 early death Effects 0.000 description 1
- 230000002526 effect on cardiovascular system Effects 0.000 description 1
- 230000003073 embolic effect Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 238000002594 fluoroscopy Methods 0.000 description 1
- 239000011796 hollow space material Substances 0.000 description 1
- 230000001146 hypoxic effect Effects 0.000 description 1
- 239000007943 implant Substances 0.000 description 1
- 239000000411 inducer Substances 0.000 description 1
- 238000013152 interventional procedure Methods 0.000 description 1
- WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N lead(0) Chemical compound [Pb] WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004020 luminiscence type Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 238000004382 potting Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
- 208000019553 vascular disease Diseases 0.000 description 1
- 230000002861 ventricular Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M25/00—Catheters; Hollow probes
- A61M25/01—Introducing, guiding, advancing, emplacing or holding catheters
- A61M25/0105—Steering means as part of the catheter or advancing means; Markers for positioning
- A61M25/0108—Steering means as part of the catheter or advancing means; Markers for positioning using radio-opaque or ultrasound markers
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B17/22—Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B17/32—Surgical cutting instruments
- A61B17/3205—Excision instruments
- A61B17/3207—Atherectomy devices working by cutting or abrading; Similar devices specially adapted for non-vascular obstructions
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B17/00234—Surgical instruments, devices or methods for minimally invasive surgery
- A61B2017/00238—Type of minimally invasive operation
- A61B2017/00243—Type of minimally invasive operation cardiac
- A61B2017/00247—Making holes in the wall of the heart, e.g. laser Myocardial revascularization
- A61B2017/00252—Making holes in the wall of the heart, e.g. laser Myocardial revascularization for by-pass connections, i.e. connections from heart chamber to blood vessel or from blood vessel to blood vessel
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B2017/0042—Surgical instruments, devices or methods with special provisions for gripping
- A61B2017/00455—Orientation indicators, e.g. recess on the handle
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B17/22—Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for
- A61B2017/22072—Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for with an instrument channel, e.g. for replacing one instrument by the other
- A61B2017/22074—Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for with an instrument channel, e.g. for replacing one instrument by the other the instrument being only slidable in a channel, e.g. advancing optical fibre through a channel
- A61B2017/22077—Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for with an instrument channel, e.g. for replacing one instrument by the other the instrument being only slidable in a channel, e.g. advancing optical fibre through a channel with a part piercing the tissue
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B90/00—Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
- A61B90/36—Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
- A61B90/37—Surgical systems with images on a monitor during operation
- A61B2090/378—Surgical systems with images on a monitor during operation using ultrasound
- A61B2090/3782—Surgical systems with images on a monitor during operation using ultrasound transmitter or receiver in catheter or minimal invasive instrument
- A61B2090/3784—Surgical systems with images on a monitor during operation using ultrasound transmitter or receiver in catheter or minimal invasive instrument both receiver and transmitter being in the instrument or receiver being also transmitter
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B90/00—Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
- A61B90/39—Markers, e.g. radio-opaque or breast lesions markers
- A61B2090/3925—Markers, e.g. radio-opaque or breast lesions markers ultrasonic
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Public Health (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Pulmonology (AREA)
- Anesthesiology (AREA)
- Hematology (AREA)
- Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
- Media Introduction/Drainage Providing Device (AREA)
- Surgical Instruments (AREA)
- Materials For Medical Uses (AREA)
Description
(関連出願)
本願は、1998年3月31日出願の米国特許仮出願第60/080,196号に係る優先権を主張するものであり、かつ、1997年4月11日に出願された米国特許出願第08/837,294号の一部継続出願である。米国特許出願第08/837,294号自体は、2つの先の出願、すなわち、米国特許出願08/730,327号および同第08/730,496号(これらは共に1996年10月11日に出願されたものであり、1995年10月13日に出願された先の出願である米国仮特許出願第06/005,164号および1996年2月2日に出願された同第60/010,613号に係る優先権を主張する)の一部継続出願である。上記全関連出願の全開示は、本明細書において参照として援用される。
【0002】
(発明の分野)
本発明は、一般的に医療装置および医療方法に関し、特に、動脈閉塞のバイパス形成、治療剤の送達、または他の介入手術の実施等の治療目的を促すために、動脈および静脈等の血管と、血管および他の解剖学的構造との間に通路(例えば、貫通通路)を形成するのに使用することができるカテーテル装置および方法に関する。
【0003】
(発明の背景)
アテローム硬化性心血管疾患は、依然として、世界の大部分の地域における早期死亡および早期疾患の主な原因である。管腔を通過する、カテーテルに基づく様々な経管的介入技術が、冠状動脈および末梢動脈の少なくとも1方に生じたアテローム硬化性閉塞を拡張または治療するために使用され、あるいはそのように使用するために提案されている。これらの治療では、従来から、血管内で、すなわち血管管腔の「内部」から疾患を治療することが主流であった。
【0004】
最新の介入技術として、冠状動脈または末梢動脈における閉塞のバイパスを形成するための、隣接静脈をin situバイパス管として使用したいくつかの経管的通過技術(例えば、カテーテルを使用して、罹患した血管管腔の外側で追加の管腔手術を行う)が挙げられる。これらの手術は、マコーワー(Makower)の米国特許第5,830,222号、PCT国際出願第98/16161号公報および第98/46119号公報に記載される。本明細書に記載するように、場合によっては、組織貫通カテーテルを静脈に挿入し、カテーテルから組織貫通機構(例えば、エネルギーの流れまたは細長い貫通部材)を、カテーテルが配置された静脈の壁に通して隣接血管(例えば、動脈)の管腔等の標的位置に円滑に通過させることで所望の通路または穿刺を最初に形成する静脈アプローチにより、これらの手術を実施可能してもよい。あるいは、カテーテルを動脈に挿入し、カテーテルから組織貫通機構(例えば、エネルギーの流れまたは細長い貫通部材)を、カテーテルが配置された動脈の壁に通して隣接血管(例えば、静脈)の管腔等の標的位置に円滑に通過させることで所望の通路または穿刺を最初に形成する動脈アプローチにより、これらの手術を実施してもよい。一般的に、組織貫通機構が確実に標的に進入するように照準決めまたは位置決めされるように、組織貫通機構の通過を促す前に組織貫通カテーテルを血管内で正しい回転方向に配置することが必要である。組織貫通機構のこのような照準決定を容易にするために、前記の組織貫通カテーテルには、カテーテルから組織貫通機構が通過する方向を表示する貫通機構方向指示マーカーや、別個の血管内超音波画像カテーテル(IVUSカテーテル)を前進させる画像カテーテル管腔が備わっているものもある。別個のIVUSカテーテルを組織貫通カテーテルの画像管腔に進めた後、IVUSを使用して、標的および貫通機構方向指示マーカーを画像化する。次いで、貫通機構方向指示マーカーが標的と正しく合わさるまでカテーテルを血管内で回転させることができ、それによって、組織貫通機構をカテーテルから引き続き進めると、カテーテルが配置されている血管と標的との間に所望の貫通通路が形成されることがわかる。
【0005】
出願人らは、組織貫通カテーテルを冠状動脈分子枝等の比較的小さな血管、頸動脈、または末梢血管構造に位置する小さな血管(例えば、腕もしくは脚の血管)に配置しようとする場合、組織貫通カテーテルは、小さな断面形状を有すると同時に、オペレーターが患者の身体外にあるカテーテル基端をひねったり、押したり、引いたりすることで患者の身体内にあるカテーテル末端を回転および操作できるのに十分な支柱強度およびトルク移動特性を有することが望ましいという結論を下した。従って、別個の画像カテーテル管腔を備えると、必要とされる組織貫通カテーテル直径が実質的に増大するので、画像カテーテル管腔を備えないが、組織貫通カテーテルを正しく回転して方向付けして組織貫通機構の照準決定を容易するためにカテーテル末端近くの視点から画像化する能力をなお維持する、新たな組織貫通カテーテル設計を考案することが望ましい。
【0006】
(発明の概要)
本発明は、隣接して位置する血管または他の解剖学的標的に正確に貫通することができるように、組織貫通カテーテルを血管において正確かつ確実に方向付けすると同時に、組織貫通カテーテル内に別個の画像管腔を形成する必要を排除する。従って、画像管腔の必要がなくなったので、本発明の組織貫通カテーテルは小さな断面形状(例えば、約1.67mm〜約2.33mm径(5〜7フレンチ径))を備えることが可能である。
【0007】
本発明によれば、組織貫通機構、貫通機構方向指示マーカー、および内蔵画像トランスデューサ(例えば、IVUSトランスデューサ)を円滑に通過させる機器管腔を有する細長いカテーテルを備えた組織貫通カテーテル装置が提供される。方向付けを容易にするために、画像トランスデューサを使用して画像信号を送り、同画像信号から標的構造および他の隣接する解剖学的構造の画像を得ることができる。画像トランスデューサはカテーテル上にまたはその中に固定されるため、別個の画像トランスデューサが管腔内で進み引き返すことができるのに十分な管腔内の隙間を必要する、別個の画像管腔を設ける必要がなくなる。これにより、カテーテルの断面積をより小さくすることが可能になる。さらに、画像トランスデューサをカテーテル上に固定することで、カテーテルとカテーテル上にある特定の部品に対する画像トランスデューサの方向を詳細に知ることができる。
【0008】
画像化に対する1つの有利なアプローチは、隣接構造の画像を得ることができる画像信号を送るための、カテーテル上に固定された複数の画像素子を備える画像トランスデューサを使用することである。複数の画像素子は、組織貫通機構がカテーテルから出たときに組織貫通機構が辿る通路に対して、既知の周方向位置でカテーテル上に取り付けられる。オペレーターは、画像トランスデューサからの画像信号より得られた画像を使用して、後に組織貫通機構がカテーテルから出たときに組織貫通機構が所望の標的まで伸びるように、カテーテルを回転して方向付けることができる。さらに、画像トランスデューサを使用して他の構造を画像化して、血管の石灰化、標的位置からカテーテルが配置された血管までの距離、および他の装置の存在の評価等いくつかの診断機能を果たすことも可能である。
【0009】
画像化に対するもう1つの有利なアプローチは、画像トランスデューサからの画像信号より得ることができる画像上に貫通機構通路を表示するために、カテーテル上に画像マーカーを備えることである。この貫通機構通路指示材は、組織貫通機構がカテーテルから出たときに組織貫通機構が辿る通路を示す。オペレーターは、標的に貫通機構通路指示材の照準が定まるまで、画像トランスデューサおよびマーカーを相互に連携して使用してカテーテルを回転して方向付けすることにより、組織貫通機構がカテーテルから出たときに、組織貫通機構が所望の標的まで伸びることがわかる。また、既知の周方向位置でカテーテル上に固定された複数の画像素子を使用して、いかなる映像可能マーカーも使用せずにカテーテルを方向付けすることも可能である。
【0010】
映像可能マーカーを使用する場合、映像可能マーカーは、中空内部空間の周方向に配置された少なくとも1つの縦部材を備えるカテーテル上に形成された構造を備えることが好ましい。複数の縦部材を使用する場合、前記縦部材は、中空内部空間周囲の周方向に離間した位置に配置され、それによりケージが形成される。このような縦部材の少なくとも1つは、組織貫通機構がカテーテルから出たときに辿る通路または同通路面と軸方向に整列する周方向位置に配置される。
【0011】
組織貫通機構は、対象の標的を貫通する任意の機器でよい。例えば、組織貫通機構は、レーザー光線、エネルギーの流れ、またはそれ自体が対象の標的を穿刺または貫通する機器でもよいし、またはそれらを備えてもよい。組織貫通機構の1つの好ましい形態は、予め形成した湾曲形状に偏倚された可撓性材料より形成された針部材を備える。この針部材は、最初にカテーテル内に引き込んだ位置に配置されるが、後にカテーテルから伸長位置まで進むことが可能である。伸長位置では、針部材は予め形成した湾曲形状をとる。
【0012】
本発明の画像トランスデューサは、好ましくは超音波画像トランスデューサであり、より好ましくはフェーズドアレイ(整相列)トランスデューサである。フェーズドアレイ型トランスデューサは、カテーテル本体上またはその内部に永久的に固定することができるので、このフェーズドアレイ型トランスデューサは、確実かつ正確な方向付けを得るために、映像可能マーカーと共に、または映像可能マーカーを伴わずに使用することができるという利点を有する。さらに、画像素子の特性により、かつ多数の信号をより少ないリード線上で多重送信することで画像信号を送信することが可能という事実により、カテーテルの断面形状は小さくなる。
【0013】
カテーテルは、基端、末端、および周壁を有する細長いカテーテル本体を備えてもよく、カテーテル本体の少なくとも1つの末端部分は、冠状血管を通り抜けるのに十分な可撓性を有する。カテーテル本体は、周壁の出口位置で末端側が終結する貫通機構管腔を有し、カテーテル本体を収容する血管(「設置(resident)血管」)から設置血管に隣接する標的へと貫通するための機器または他の組織貫通機構を備えるか、またはそれらを収容するように適合される。好ましくは、フェーズドアレイ型トランスデューサは、カテーテル本体上またはその内部に取り付けられる搭載トランスデューサであり、カテーテル本体から分離できず、また取り外しできない。フェーズドアレイ型トランスデューサは、カテーテル本体に固定された状態で、場合によっては出口位置に対して既知の方向に、カテーテル本体に搭載される。フェーズドアレイ型トランスデューサは、標的を位置決めし、出口位置の角度の方向を同定するのに使用される画像信号を送る。従って、貫通機構を貫通機構管腔に収容した状態で、カテーテル本体を収容可能な設置血管から標的に貫通機構が貫通し得るように、カテーテル本体を回転させて出口位置を正しく方向付けすることが可能である。カテーテルは十分に小さな断面形状を有するため、所望に応じて、冠状動脈、分枝、または末梢血管内に収容することができる。
【0014】
カテーテルは、出口位置に対して既知の周方向でカテーテル本体に搭載された、複数の周方向に離間した映像可能部材を備えることが可能な映像可能マーカーを備えるものとしてもよい。映像可能マーカーはフェーズドアレイ型トランスデューサで探知することができ、映像可能マーカーを使用して標的を位置決めし、出口位置の角度の方向を同定することができる。
【0015】
フェーズドアレイ型トランスデューサは、カテーテル本体上に配置された複数の画像素子を備えてもよい。複数の素子の少なくとも1つは、このような少なくとも1つの素子を使用して出口位置の角度の方向を同定することができるように、出口位置に対して既知の周方向位置に存在する。代わりに、またはそれに加えて、少なくとも1つの素子は、組織貫通機構に対する貫通の許容可能領域を形成する画像部分を形成してもよい。
【0016】
好ましい構造において、カテーテル本体は、基端および出口位置を備えた主部品と、主部品から末端まで伸びる末端側先端部品とを備える。末端側先端部品の末端部分は、主部品の隣接領域よりも小さな断面積を有する。能動的画像装置がカテーテル本体により搭載され、能動的画像装置は、末端側先端部品に固定された複数の画像素子と、カテーテル本体に沿って複数の画像素子から基端側に伸びる1本または複数のリード線とを備える。従って、カテーテル本体の直径が小さな部分を使用して複数の画像素子を取り付け、それによりカテーテルその部分のカテーテル断面形状は最小にされる。様々な構造が可能であるが、本発明の1つの好ましい形態では、主部品は末端側では末端開口部において終結し、末端側先端部品の基端部分は末端開口部に収容され、末端側先端部品の末端部分は末端側では末端開口部において終結する。
また、本発明は、患者身体内の血管の管腔から貫通するために使用可能な、前記血管において前記患者身体内の標的位置に配置されるカテーテルシステムに関し、該カテーテルシステムは、予め形成した湾曲形状に偏倚された長尺状部材からなる組織貫通機構と、管腔とを有するカテーテルと、前記組織貫通機構は、その先端部分を前記カテーテル内に引き込んだ位置と、該先端部分を該カテーテルの周壁の出口から進めた伸長位置との間を移動可能であり、標的位置の画像を提供するために前記カテーテル上または該カテーテル内に配置される画像トランスデューサと、前記組織貫通機構が前記引き込んだ位置にあるときに、前記組織貫通機構が前記カテーテルから出た後に辿る通路を予め示す貫通機構通路指示材と共に、前記画像トランスデューサから受信した標的位置の画像を表示するための画像表示装置とを備え、該画像表示装置によって、オペレーターは、前記組織貫通機構が前記引き込んだ位置にある間に前記カテーテルの回転方向を調整して、前記貫通機構通路指示材が画面上における照準を定めることが可能であり、その結果、前記組織貫通機構が前記引き込んだ位置から前記伸長位置へ進むときに、該組織貫通機構が標的位置に向かって進むことが示されることと、前記カテーテルシステムはさらに、前記カテーテル上に形成または取り付けられた映像可能マーカー構造を備え、該映像可能マーカー構造は周方向に離間した位置に配置された複数の縦部材を含み、前記複数の縦部材のうちの第1の部材は、前記組織貫通機構を前記カテーテルから進ませるときに該組織貫通機構が辿る通路と整列する周方向位置に位置することと、前記画像トランスデューサは、前記複数の縦部材および標的位置の画像を表示するように位置決めされ、前記複数の縦部材のうちの第1の部材から得た画像は、表示された画像上で前記貫通機構通路指示材として認識できるように、前記複数の縦部材の他の部材から得た画像と区別可能であることとを特徴とする。
さらに、本発明は、患者身体内の血管の管腔から貫通するために使用可能な、前記血管において前記患者身体内の標的位置に配置されるカテーテルシステムに関し、該カテーテルシステムは、予め形成した湾曲形状に偏倚された長尺状部材からなる組織貫通機構と、管腔とを有するカテーテルと、前記組織貫通機構は、その先端部分を前記カテーテル内に引き込んだ位置と、該先端部分を該カテーテルの周壁の出口から進めた伸長位置との間を移動可能であり、標的位置の画像を提供するために前記カテーテル上または該カテーテル内に配置される画像トランスデューサと、前記組織貫通機構が前記引き込んだ位置にあるときに、前記組織貫通機構が前記カテーテルから出た後に辿る通路を予め示す貫通機構通路指示材と共に、前記画像トランスデューサから受信した標的位置の画像を表示するための画像表示装置とを備え、該画像表示装置によって、オペレーターは、前記組織貫通機構が前記引き込んだ位置にある間に前記カテーテルの回転方向を調整して、前記貫通機構通路指示材が画面上における照準を定めることによって、前記組織貫通機構が前記引き込んだ位置から前記伸長位置へ進むときに、該組織貫通機構が標的位置に向かって進むことが示されることと、前記カテーテルシステムはさらに、前記画像トランスデューサが、前記組織貫通機構がカテーテルから出るときに該組織貫通機構が辿る通路に対して既知の空間関係において配置される複数の画像素子(121)を備え、該複数の画像素子のうちの少なくとも1つを貫通機構通路指示素子(121pp)とし、前記画像表示装置は、前記表示された画像上に貫通機構通路指示材を形成するために、該貫通機構通路指示素子(121pp)から受信した信号を用いることを特徴とする。
【0017】
本発明の方法は、本発明のカテーテルを第1の血管に挿入し、経管的に進める工程と、画像トランスデューサを作動させる工程と、貫通機構通路指示材の照準が標的に定まるまでカテーテルを第1の血管内で移動させる工程と、その後、組織貫通機構をカテーテルから円滑に出して第1の血管の壁を通って標的へと進める工程とを含む。その後、治療剤または診断装置の送達等様々な手術を行うことができる。
【0018】
ガイドワイヤ上で、第1の血管と標的との間の通路形成等の手術を引き続き行うことが有効な手術では、上記の方法は、第1の横断ガイドワイヤを組織貫通機構の管腔を通って第2の血管の管腔または他の標的等の標的に進める工程と、組織貫通機構をカテーテルに引き込んで、第1の横断ガイドワイヤを所定位置に残す工程とをさらに含み得る。
【0019】
米国特許第5,830,222号ならびに米国特許出願第08/730,496号、同09/048,147号、および同第09/048,147号においてさらに詳細に記載される新規の手術、ならびに酸素欠乏組織の血管を再生する手段やまたは治療物質を血管、組織、および他の器官に送達する他の手段等のいくつかの手術では、第1の横断より末端側の点で、カテーテルが最初に導入された血管と同じ血管に第2のアクセス点を得ることは有利であり得る。しかし、血管管腔を遮断するカルシウムまたは他の血管疾患があるために、このアクセスは制限される可能性がある。カテーテルを、同じ血管の罹患部分よりも末端側の第2の点にアクセスさせるために、第1の横断ガイドワイヤを組織貫通機構の管腔から取り外し、カテーテルの主ガイドワイヤ管腔に再導入する。カテーテルを、第1の横断ガイドワイヤに沿って、第1の血管の管腔に通し、第1の血管と第2の血管の壁に形成された開口部を通って伸長する位置まで再び進めることができる。その後、カテーテルを、第2の血管の管腔内で末端側に進めることができる。所定の異なる位置で(例えば、患部または閉塞を通り越して)第1の血管に戻ってアクセスさせるために、画像トランスデューサを作動させ、必要に応じてカテーテルを第2の血管内で移動させて、貫通機構通路指示材が第1の血管の管腔と整列させる。組織貫通機構を、カテーテルから、第2の血管の壁を通って、第1の血管の壁を通り、第1の血管の管腔に進める。ガイドワイヤを第1の血管にアクセスさせるために、第2の横断ガイドワイヤを、組織貫通機構の管腔に通して第1の血管の管腔に進める。組織貫通機構をカテーテル内に引き込んで、第2の横断ガイドワイヤを、第1の血管の管腔から第2の血管の管腔へ伸び、第1の血管の管腔に戻るように、所定位置に残す。
【0020】
本明細書で想定された本発明の一部として、血管の間に血流が通る通路を形成するために、径方向に拡張可能なコネクタを使用することが可能である。例えば、コネクタ送達カテーテルを第2の横断ガイドワイヤ上で進め、コネクタが第1の血管の管腔から、第1の血管の壁と第2の血管の壁に形成された開口部を通り、第2の血管の管腔を通り、第1の血管の壁と第2の血管の壁に形成された開口部を通り、第1の血管の管腔に戻るように、コネクタを移植することができる。
【0021】
本発明とそのさらなる特徴および利点は、添付の図面と共に以下の説明を参照することで最もよく理解することができる。
(好ましい実施形態の詳細な説明)
本発明のカテーテル装置および方法の、特定の実施形態および例の詳細な説明を以下に示す。
【0022】
A.第1の実施形態:貫通機構通路を表示するためのフェーズドアレイ型(または回転型)画像トランスデューサおよびマーカー構造を備えたカテーテル
図2は、本発明の教示に従って構成されたカテーテル11を示し、図1は、ヒトの患者に使用している最中のカテーテル11を示す。示された実施形態において、カテーテル11は、基端15を有する細長いカテーテル本体13、末端17、ハンドル19、およびカテーテル本体13の基端15とハンドル19とに連結されるハブ21を備える。ハンドル19はまた、以下でさらに詳細に記載する組織貫通機構85等の貫通機器を進ませ、引き戻す際に使用する制御機構としても機能し得る。
【0023】
カテーテル本体
カテーテル本体13は、例えば金属下側チューブから構成可能な、図2および3aに示す比較的堅い基端部分23と、基端部分23に適切に接合された細長い可撓性末端部分または領域25とを備える。ハンドピース19は、示されるとおり、基端部分23の基端に取り付けられる。好ましい実施形態では、ハンドピース19および基端部分23は長さが約100cmである。可撓性末端部分25は、図3aおよび3a’に示すようにワイヤ編組400等の補強部材を備えてもよく、好ましい実施形態では長さが約30cmである。編組400は、末端17から約3cmで終結する。
【0024】
カテーテル11を患者の身体に挿入し、室温から体温に温めた後に、材料膨張およびある材料の物理的性質の変化が起こり得ることが分かっている。このように材料が膨張し、ある材料の物理的性質が変化すると、カテーテル11の耐性および大きさが変化する(例えば、伸長または収縮)可能性があり、従って、組織貫通部材85の位置が不必要に変わる可能性がある。これは、少なくともある場合では、所望の組織貫通部材の正確な照準決定および前進を妨げる可能性がある。図3a’’は、カテーテル編組400の編組角Aおよびピック数PCを示す。編組の「ピック数」PCは、当該技術分野で周知なように編組角Aの関数である(すなわち、編組角が大きいほどインチあたりのピックが多くなる)。また、編み組まれた末端部分25のトルク伝達および剛性は編組角の関数である(すなわち、編組角が90度であるとトルク移動は最大であり、編組角が0度であるとトルク移動は最小である)。一般的に、静脈アプローチを使用した本明細書に記載される手術等の手術において使用される心血管カテーテルは、1センチあたり約19〜約28ピック(1インチあたり50〜70ピック)のピック数をもたらす編組角Aを有する。しかし、出願人らは、カテーテル11の末端部分25内の編組400の編組角Aを小さくしてピック数を少なくすることで、カテーテル11および構成要素のうちの少なくとも1方の不必要な長手方向の膨張を最小にするかまたはなくすと同時に、カテーテル11が目的の手術を達成するのに十分なトルク伝達および許容可能な剛性を維持することが可能であると結論付けた(このような手術の例を以下の図7a〜8dに示す)。この編組角または1インチあたりのピックの変化は、カテーテルおよび編組繊維のうちの少なくとも1方の構成材料や、カテーテル本体の直径によって変化し得る。
【0025】
カテーテル11を冠状動脈において使用することが予定されている場合、少なくともカテーテル11の末端部分25は、冠状動脈内に収容されるような大きさに作られ、従って、冠状動脈、環状静脈、または等しい直径を有する他の管腔のうちのいずれかの内部に収容することができる。カテーテル本体部分13は、カテーテル本体の周壁31上の出口位置または出口29(図3a)において末端側で終結する貫通機構管腔27を有する。貫通機構管腔27は、出口29からカテーテル本体13の基端15まで基端側に伸び、ハブ21を通ってハンドル19の内部に通じている。貫通機構管腔27は、カテーテル11が設置される血管(すなわち、「設置」血管)から出て標的位置に貫通するように、図3aに示す組織貫通機構85等の機器を備えるか、または収容するように適合される。出口29は、末端17より基端側の短距離の所に配置されることが好ましい。X線不透過性マーカー33は、出口29に隣接する管腔27に取り付けられる。
【0026】
カテーテル本体13は、カテーテル本体15の末端17まで伸びるガイドワイヤ管腔35(図3a)も有する。この実施形態では、ガイドワイヤ管腔35は、基端部分23に近接する周壁31の入口37まで基端側に伸びる。カテーテル本体はまた、以下に記載する目的のためにリード線管腔39(図3c)も有する。
【0027】
カテーテル本体13の主部品51は、末端開口部53において末端側で終わり、カテーテル本体は、軟らかい可撓性の生体適合性材料からなる末端側先端部品55(図3a,3b)を備える。末端側先端部品55の基端部分56は末端開口部53に収容され、末端側先端部品55の末端部分は末端17まで末端側に伸びる。末端側先端部品55の末端部分、すなわち、主部品51の末端を越えて先に伸びる末端側先端部品55の部分は、主部品の隣接領域より小さい断面積を有し、それにより、カテーテル本体13上に環状ショルダー57を形成する。出口29は、ショルダー57から基端側にわずかに離間した位置に存在する。
【0028】
フェーズドアレイ型トランスデューサ
カテーテル11上には画像トランスデューサ81が固定されるが、図3aに示される実施形態では、画像トランスデューサは、ショルダー57から少し末端側の末端側先端部品55上に取り付けられる。この実施形態では、画像トランスデューサ81は、図4aに略図で示されるタイプのフェーズドアレイ型トランスデューサであり、カテーテル11の周囲360°を画像化するように機能する。この画像トランスデューサ81は、環状配列の個々の複数のクリスタルまたは素子121を備え、ショルダー57に隣接するカテーテル本体13の主部品51内に存在する多重回路83と連結される。次に多重回路83は、リード線管腔39およびハブ21の出入口87(図2)を通って画像コンソール89まで伸びるリード線85につながれる。画像トランスデューサを始動させると、画像トランスデューサは超音波信号を発し、周辺環境の状態を示す戻ってきたエコーまたは反射を受信する。画像トランスデューサは画像信号を送り、この画像信号から、周辺構造の画像を画像コンソール89内に配置された信号処理装置によって作成し、患者が置かれた手術台近くに配置された標準的な表示画面上で見ることができる。本発明の好適に実施する際には、フェーズドアレイ型トランスデューサおよび付随の回路および画像コンソール89を、カリフォルニア州ランチョコードヴァ(Rancho Cordova)所在のEndosonics社または英国所在のIntravascular Research Limited社から入手することが可能である。
【0029】
代替の回転型トランスデューサ
本発明の代替実施形態では、図4bに略図で示したタイプの回転型画像トランスデューサ81rを使用してもよい。この代替トランスデューサ81rは、カテーテル本体の一部を通って(例えば、出入口39から出て)伸びる回転シャフト82上に取り付けられた、1つの(または1より多くの)画像素子121rを備え、トランスデューサ81rはカテーテル本体に対して回転できるようになっている。あるいは、このトランスデューサ81rをカテーテル本体内またはその上に固定してもよく、トランスデューサ素子121rを回転運動させるためにカテーテル本体全体を回転してもよいことが理解されるであろう。
【0030】
マーカー構造
この第1の実施形態(図3a〜3e)では、映像可能マーカー構造101が、出口29に対して既知の周方向でカテーテル本体13上に固定される。図3aの実施形態では、マーカー構造101はケージの形状をしており(図3f)、トランスデューサ81はこのケージ内にある。このマーカー構造101は、中空内部空間105のまわりの周方向に離間して配置された複数の縦部材103および103ppを備える。中空空間105は、末端側先端部品55およびトランスデューサ81を収容する。トランスデューサ81は、カテーテル本体13から分離できず、かつ取り外しできない搭載トランスデューサである。本実施形態では、トランスデューサ81は、カテーテル本体13に取り付けられるか、またはカテーテル本体13の周囲に巻き付けられ、適切なポッティング組成物または接着剤により永久に保持される。図3gに示されるように、複数の縦部材103ppの1つを貫通機構通路指示部材として指定し、出口29に対して軸方向に整列する周方向位置に配置するか、組織貫通機構85をカテーテル本体13から出口29に通して進めるときに組織貫通機構85が辿る通路を示すように配置する。従って、映像可能マーカー構造101は、画像トランスデューサからの画像信号から得ることができる画像上に、組織貫通機構85がカテーテルから出るときに組織貫通機構が辿る通路を示す貫通機構通路を表示する。
【0031】
上記の構造を用いて、画像トランスデューサ81およびマーカー101は共に、カテーテル本体13の主部品51の隣接領域よりも小さな断面積を有する末端側先端部品55に取り付けられる。従って、画像トランスデューサ81およびマーカー101を備えた領域におけるカテーテル本体13の断面積を比較的小さくしておくことが可能である。また、出口位置29は画像トランスデューサ81に近接し、例えば、画像トランスデューサから約3mmの所に存在し得る。このため、マーカー101および画像トランスデューサ81に対する出口位置29がねじれによって移動する可能性が最小になる。トランスデューサをカテーテルに固定する点に直接出口を配置して、移動をなくすように画像トランスデューサを取り付けることができることもまた理解されよう。
【0032】
図6aおよび6bは、カテーテル11を設置血管内に進めたときに、オペレーターが画像コンソール89の表示画面上で見る画像を示す。詳細には、図6aは、カテーテル11の画像、カテーテル11が挿入された設置血管(すなわち、カテーテル11が設置されている血管)の画像143、および設置血管143に隣接する標的血管145の画像を示す。この特定の例において、画像143および145で示される血管は、それぞれ、冠状動脈および環状静脈である。図6aでは、マーカー構造101の貫通機構通路指示部材103ppにより作成された画像は、線またはアーチファクト147により示されるように標的血管145の管腔に伸びていない。従って、組織貫通機構85をカテーテル11から進めようとしていると同時にカテーテル11が図6aに示す回転方向にある場合、組織貫通機構は所望の標的血管145の管腔内へ進まないであろう。しかし、図6bに示すように、オペレーターは、設置血管143内でカテーテル11を回転させることにより、マーカー構造101を備えた貫通機構通路指示部材103ppにより作成された線またはアーチファクト147で示される画像を、標的血管145の管腔内に伸ばすことができる。従って、組織貫通機構85をカテーテル11から進めようとしていると同時にカテーテル11が図6bに示す回転方向にある場合、組織貫通機構85は所望の通りに標的血管145の管腔内に進む。
【0033】
B.第2の実施形態:マーカー構造を用いずに使用することが可能な固定画像トランスデューサを備えたカテーテル
図4は、以下で異なるものとして示すかまたは詳細に述べる点以外ではカテーテル11と同じである、カテーテル11aの第2の実施形態を示す。カテーテル11の部分に対応するカテーテル11aの部分は、対応する参照番号とそれに続く文字aにより指定される。
【0034】
カテーテル11と11aとの主な差異は、カテーテル11aには映像可能マーカー構造101がないことである。その代わりに、画像トランスデューサ81aを、1個の特定の素子121pp(または一群の複数の特定の素子)を貫通機構通路として指定するように定位置に取り付けるのではなく、フェーズドアレイの個々の複数の画像素子121(例えば、複数のクリスタル)のうちの選択した1つの素子(または選択した複数の素子)が、組織貫通機構がカテーテルから出る時に組織貫通機構が辿る通路または通路面に対して既知の空間関係で配置されるように、カテーテル内またはその上に定方向で取り付ける。この複数の画像素子121のうちの選択した1つの素子(または複数の素子)を、本明細書において「貫通機構通路指示素子121pp」と呼ぶことにする。カテーテル本体13aに接着することが可能な複数の画像素子121は、組織貫通機構がカテーテル11から出口29aを通って進むときに組織貫通機構が辿る通路に対して、既知の周方向位置でカテーテル11上に取り付けられる。それにより、オペレーターは、画像トランスデューサ81aからの画像信号より得られる画像を使用して、後に組織貫通機構がカテーテルから出たときに組織貫通機構が望み通りに標的に伸びるように、カテーテル11を回転して方向付けることができる。従って、複数の画像素子121aは、カテーテル本体に固定して、かつ出口位置29aに対して既知の周方向でカテーテル本体13に取り付けられるので、画像トランスデューサ81aを使用して、隣接血管または他の構造を位置決定し、出口位置の角度の方向を同定するのに使用する画像信号を送ることができる。望まれる場合、カテーテル11の画像トランスデューサ81の複数の画像素子を、カテーテル11aについて上記したのと同じように方向付けすることができる。この場合、カテーテル11と11aとの差異は、カテーテル11には画像マーカー101があり、カテーテル11aには画像マーカー101がないことだけである。
【0035】
図5aは、カテーテルが配置された設置血管143におけるカテーテル11a(図4)の画像151、ならびに別の血管として示す標的位置145の画像を示す。標準的な連続ハッシュマーク(hash mark)300a、300b、300c、および300dは示されるように画像画面上に形成され、一般に画面を4つの象限に分ける。この場合、トランスデューサ81bは、その貫通機構通路指示トランスデューサ素子121ppが12時の位置にあり、画像画面上のハッシュマーク300aの上部配列と整列するようにカテーテル11a内に固定される。従って、ハッシュマークの上部配列300aは、組織貫通機構85がカテーテル11aから進むときに辿る通路を示す視覚指示部として機能を果たす。図5aの表示において、上部ハッシュマーク300aは標的位置145に進入しないことが理解でき、従って、この画像から、標的位置に組織貫通機構85の照準が適切に定まっていないとの結論を下すことができる。しかし、設置血管143におけるカテーテル11aを図5bに示す位置に回転させることにより、ハッシュマーク300aの上部配列は標的位置145を直接通過するようになる。従って、オペレーターは、組織貫通機構85を出口29aから進ませて、設置血管143から望み通りに標的位置145に適切に貫通できることがわかる。
【0036】
図5cおよび5dは、カテーテルが配置された設置血管143におけるカテーテル11a(図4)の画像151a、ならびに別の血管として示す標的位置145の画像を示す。垂線146は、画面146上で、フェーズドアレイ型トランスデューサ81bの貫通機構通路指示トランスデューサ素子121ppの位置と合わせて作成される。従って、線146は、組織貫通機構85がカテーテル11aから進むときに組織貫通機構が辿る通路の視覚指示部としての機能を果たす。この線146は、画像画面89上に電子的に(例えば、画像上で発光線または着色線として)作られてもよいし、または画面89上に物理的に(例えば、フェルトペンで書かれたマーカーまたはテンプレート等の他の適切なマーク材料もしくは装置により)マークされてもよい。図5cの表示において、線146は標的位置145に進入しないことが理解でき、従って、この画像から、標的位置145に組織貫通機構85の照準が正しく定まっていないとの結論を下すことができる。しかし、設置血管143におけるカテーテル11aを図5dに示す位置に回転させることにより、線146は標的位置145を直接通過するようになる。従って、オペレーターは、組織貫通機構85を出口29aから進ませて、設置血管143から望み通りに標的位置145に適切に貫通できることがわかる。
【0037】
図5eおよび5fは、カテーテルが配置された設置血管143におけるカテーテル11a(図4)の画像151b、ならびに別の血管として示す標的位置145の画像を示す。フェーズドアレイ型トランスデューサ81bの貫通機構通路指示素子121ppは、この場合、強調された画像、またはアレイの他の複数のトランスデューサ素子121bにより生じる画像と視覚的に区別できる画像を送るように改変されている。このように、貫通機構通路領域148は、画面89上で、貫通機構通路指示素子121ppにより画像化された領域において見ることができる。従って、貫通機構通路領域148は、組織貫通機構85がカテーテル11aから進むときに組織貫通機構が辿る通路の視覚指示部としての機能を果たす。貫通機構通路トランスデューサ素子121ppに他の複数のトランスデューサ素子121bより大きな電力を受け取らせることにより、または貫通機構通路指示トランスデューサ素子121ppから受信された信号を改変または処理することにより、この貫通機構通路領域148を作成してもよいことが当業者により理解されよう。図5eの表示において、標的145が貫通機構通路領域148に含まれないことが理解され、従って、この画像から、組織貫通機構85が標的位置145の許容可能な範囲内に存在しないとの結論を下すことができる。しかし、設置血管143におけるカテーテル11aを図5fに示す位置に回転させることにより、標的145は貫通機構通路領域148の適切な範囲内に導かれる。従って、オペレーターは、組織貫通機構85を出口29aから進ませて、設置血管143から望み通りに標的位置145に適切に貫通できることがわかる。さらに、貫通機構通路指示トランスデューサ素子121ppまたは画像コンソール上の出力装置を、設置血管143の所定距離内(例えば、3mmまで)の領域だけの画像化を可能にするように、またはその領域だけの画像を映すようにさらに改変し、それにより、組織貫通機構85または目的の手術を完了するために使用し得る、後のシステムもしくは装置の対象範囲外にある可能な標的位置を、オペレーターに表示し得ることが理解されよう。
【0038】
貫通機構通路素子トランスデューサに送る電力を増加させることにより貫通機構通路領域を作成する代替案として、この領域148は、画像画面89上に電子的に(例えば、画像上の発光領域または着色領域として)作成されてもよいし、または画面89上に物理的に(例えば、フェルトペンで書かれたマーカーまたはテンプレート等の他の適切なマーク材料もしくは装置により)マークされてもよいことが理解されよう。さらに、貫通機構通路領域を、線146により示された線のように、貫通領域の許容範囲が規定された領域148の境界を形成するように改変された2本の線を強調(例えば、電子的発光、マーカー、またはテンプレート)することにより規定してもよい。
【0039】
電子的に強調された図5a〜5bに示す貫通機構通路指示トランスデューサ121ppを、ハッシュマーク300a、300b、300c、および300dと図5cおよび5dに示す線146との少なくとも一方と共に使用してもよく、それにより、オペレーターが複数の印を使用して、組織貫通機構85を進ませる前に標的位置145の大きさおよび距離範囲の適切性を決定し得ることが理解されよう。このようにして、オペレーターは、所望の結果に応じて、かつ後の手術の実施(すなわち、接続装置または他のカテーテル装置の配置)が可能なことを考慮に入れて、許容可能な精度範囲を得る。
【0040】
C.方法および手術の例
カテーテル11および11aは、以下に詳細に記載されるように、経皮的In Situ冠状動脈バイパス(PICAB)手術ならびに経皮的インサイトゥ(In Situ)冠状静脈動脈血化(PICVA)手術を初めとする様々な血管再生手術を実施する際に使用することができる。以下に詳細に記載する特定のPICABおよびPICVAの例に加えて、本発明のカテーテルシステムを使用して、同時係属の米国特許出願第09/048,147号に記載したタイプの指向性薬物送達手術および他の血管再生術等の様々な他の手術も実施できることが理解されよう。
【0041】
i.PICVAを実施するための好ましい方法:
冠状動脈がかなり広範囲にわたって閉塞しているために、バイパス形成した動脈流を運ぶのにつまり流すのに動脈の開放性末端部分が利用可能でない場合でさえ、心筋の虚血領域を効果的に動脈灌流するために、PICVA術を使用してことができる。
【0042】
図7aは、ブロック−モシュー(Brouck−Moscheau)三角として知られる冠状血管構造の一部の図である。ブロック−モシュー三角は、左前下行冠状動脈LAD、回旋冠状動脈CX、前中心室静脈AIVにより規定される。動脈であるCXおよびLADは両方とも左大動脈に接続し、左大動脈から血液を受け取る。大冠状静脈GCVは下向きに開口しているU字型の構造を形成し、Uの脚は動脈CXおよびLADに隣接する。斑の発達から生じる閉塞は、動脈CXおよびLADのいずれかまたは両方において見出すことができる。本発明の方法の好ましい実施形態の例として、およびそれを例示するために、図7aは、左前下行冠状動脈LADにおける閉塞171を示す。
【0043】
図7bに示す手術の第1の工程では、冠状動脈ガイドカテーテル173を左冠状動脈開口部に進ませ、約0.036cm(0.014インチ)ガイドワイヤ等のガイドワイヤ175を、ガイドカテーテル173に通して、左前下行冠状動脈(LAD)の管腔176から図7bに示す閉塞171に近接する位置に進ませる。
【0044】
次に、図7cに示すように、組織貫通カテーテル11を経皮的に挿入し、ガイドカテーテル173の中をかつガイドワイヤ175上でガイドワイヤ175に沿って、左前下行冠状動脈LAD内へと閉塞171に近接する位置(図7c)に管腔を通って進ませた。動脈LAD内でのガイドワイヤ175およびカテーテル11の軸方向の位置は、例えば、蛍光透視法およびX線不透過性マーカー33を含めた従来の技術によってわかる。この手術はカテーテル11に関して説明しているが、同じ手術がカテーテル11aにあてはまることを理解すべきである。
【0045】
図7dに示すように、カテーテル11がLAD内の正しい位置にある場合、リード線85を画像コンソール89に接続し、画像トランスデューサ81を作動させて、例として図6aに示したような画像を得る。カテーテル11を動かし、より詳細には、出口29従って貫通機構通路指示材または通路領域148の照準が静脈AIV管腔に定まるまで、動脈LAD内で回転させる。この時点で、図7dに示すように、組織貫通機構85を、カテーテル11から出口開口部29に通して動脈LADおよび静脈AIVの壁を通過させ、閉塞171の上流にある静脈AIVの管腔177に進ませる。
【0046】
図7eに示すように、カテーテル11および組織貫通機構85が図7dに示した位置にある場合、第1の横断ガイドワイヤ179を、組織貫通機構85の管腔85lに通し、静脈AIVの管腔177に進ませる。次いで、組織貫通機構85をカテーテル11に引き戻し、横断ガイドワイヤ179が動脈LADの管腔176から静脈AIVの管腔177に伸びるように所定位置に横断ガイドワイヤ179を残す。
【0047】
次に、図7fに示すように、カテーテル11を、ガイドワイヤ175に沿って引き戻して、ガイドカテーテル173の中を通って外へ取り外し、ガイドワイヤ175および179を所定位置に残す。
【0048】
その後、図7gに示すように、貫通機構85により作成された貫通通路を拡張または改変することが必要な場合、通路改変装置または通路拡張装置190を第1の横断ガイドワイヤ179上に進めて、貫通通路を拡張または改変することができる。この通路改変装置190は、米国特許出願第09/056,589号に記載のようにバルーンカテーテルまたは高周波組織切断装置を備えてもよく、上記出願の全体が本明細書において参照して明確に援用される。
【0049】
図7hに示すように、任意の必要な貫通通路拡張または改変が完了した後に、通路改変装置190および第1の横断ガイドワイヤ179を取り外し、動脈LADと静脈GVC/AIVとの間の通路PWを開いたままにする。また、カテーテル191を冠状静脈洞CSに導入し、ガイドワイヤ198をカテーテル191内に通して静脈GCVへと進ませる。
【0050】
次いで、図7iに示すように、カテーテル191を取り外し、冠状静脈洞ガイドカテーテル196を、ガイドワイヤ198上で冠状静脈洞に導入する。次いで、下位選択の(subselective)シース192および導入装置194を、冠状静脈洞ガイドカテーテル191に通してガイドワイヤ179上で、通路PWに対して基端側の静脈GCVに進ませる。冠状静脈洞ガイドカテーテル196、下位選択のシース192、および導入装置194は、同時出願された、「経皮的インサイトゥ(IN SITU)動静脈バイパスのためのカテーテル、システム、および方法(CATHETERS,SYSTEMS,AND METHODS FOR PERCUTANEOUS IN SITU ARTERIO−VENOUS BYPASS)」という名称の米国特許出願第 号に詳細に記載される型でもよい。上記出願の全体が本明細書において参考として明確に援用される。
【0051】
その後、図7jに示すように、導入装置194を取り外して、所定位置に下位選択のシース192およびガイドワイヤ194を残す。
その後、図7kに示すように、塞栓遮断物200を下位選択のシース192の中を通して進ませ、通路に対して基端側の静脈GCVに移植する。これでPICVA術が完了し、動脈血が、動脈LADから通路PWを通って静脈GVC/AIVに流れることができる。静脈GVC/AIVにおいて動脈血は、正常な静脈循環とは反対の方向に流れ、冠状静脈を通って虚血心筋を再灌流する。
【0052】
i.PICAB術を実施するための好ましい方法:
図8a〜8dは、2通路PICAB手術を実施することができる方法、または代わりに、上記のPICVA術(図7a〜7k)を2通路PICAB術に変換することができる方法の例を段階的に示す。このPICAB術は、一般的に、閉塞171aが末端LADに広がらない、従って、血流を虚血心筋に運ぶのに開放性末端LADが利用可能である場合において使用される。
【0053】
図8aに示すように、配置されている塞栓遮断物200を配置する(図7gに参照される工程から始まる)代わりに2通路PICAB技術を使用する場合、ガイドワイヤ175を引き戻し、カテーテル11を横断ガイドワイヤ179上で図8aに示す位置に進ませる。これを達成するために、組織貫通機構を横断ガイドワイヤ189上にガイドワイヤ189に沿って引き戻し、第1の横断ガイドワイヤを組織貫通機構85から取り外し、次いで、横断ガイドワイヤ179をカテーテル11の主ガイドワイヤ管腔35に導入する。その結果、カテーテル11を横断ガイドワイヤ179上で図8aの位置に進めることができ、ここでカテーテルは、動脈LADの管腔176を通り、動脈LADおよび静脈AIVの壁に形成された開口部を通って静脈AIVの管腔177まで伸長する。閉塞171に対する静脈AIVにおけるカテーテル11の縦または軸方向の位置は従来の技術を用いて理解される。カテーテル11が図8aに示す位置にある場合、画像トランスデューサ81を再度作動させ、カテーテル11を、必要に応じてかつ図6aおよび6bに関して上記で説明したように静脈AIV内で回転させて、動脈LAD管腔における閉塞171下流の位置に貫通機構通路指示材の照準を定める。貫通機構通路指示材および出口29の照準が動脈171に正しく定まった場合、図8aに示すように、組織貫通機構85を、カテーテル11から、静脈AIVおよび動脈LADの壁を通って動脈LADの管腔内に進ませる。また、示したように、第2の横断ガイドワイヤ181を、組織貫通機構85の管腔85L中に通して、動脈LADの管腔内に進ませる。
【0054】
次いで、図8bに示すように、組織貫通機構85をカテーテル11内に引き戻し、第2の横断ガイドワイヤ181を動脈LAD内に残す。次に、カテーテル11および第1の横断ガイドワイヤ179を取り外し、図8bに示すように、第2の横断ガイドワイヤ181が動脈LADから静脈AIVの管腔177に伸び、動脈LADに戻るように、第2の横断ガイドワイヤ181を所定位置に残す。
【0055】
閉塞171周囲に血流通路を作成するために、拡張可能なコネクタ191を使用してもよい。図8cおよび8dに示すように、コネクタ191が動脈LADから、動脈LADおよび静脈AIVに作成された両壁を通り、静脈AIVの管腔177を通り、静脈および動脈LADの両壁において閉塞171から末端側に形成した開口部を通って伸び、動脈LADに戻るように、コネクタ191を移植する。例えば、コネクタ送達カテーテル(示さず)を使用し、このようなコネクタ送達カテーテルを第2の横断ガイドワイヤ181上で進ませることにより、拡張可能なコネクタを移植してもよい。コネクタ191を移植した後に、第2の横断ガイドワイヤを引き戻し、ガイドカテーテル173を引き戻す。1つの拡張可能コネクタを配置する代わりに、第1と第2の横断部位それぞれで2つのより短いコネクタ(示さず)を使用することが好まれることもあり得ることが理解されよう。このアプローチでは、バイパス回路を完全にするために、基端側塞栓遮断物および末端側塞栓遮断物を、第1の横断部位より基端側の静脈(GCV)および第2の横断部位より末端側の静脈(AIV)に配置される必要があり得る。
【0056】
本発明の例示的な実施形態を示すと共に説明してきたが、本発明の精神および範囲を必ずしも逸脱することなく、多くの変化、変更、および代用が当業者によりなされ得る。例えば、本願では特定の順番で方法または手術の工程を列挙したが、いくつかの工程を実施する順番を変えることは可能であり(またはある実施形態ではより好都合であり)、以下に示す方法クレームまたは手術クレームの特定の工程は、順番の特定がクレームにおいて明白に述べられていない限りは、順番が特定のものであると解釈されないことが意図される。別の例は、本願において詳細に記載した特定の手術が、「許容可能な貫通区域」を通って貫通することに関するが、このような許容可能な貫通区域は組織によって占められる必要はなく、むしろ、このような許容可能な貫通区域の全てまたは一部が、体腔または隙間(void)等の空間から成っていてもよいことである。従って、このような追加、削除、変更、および変化が以下の特許請求の範囲内に含まれることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【図1】 ヒトの患者に対して使用している最中の本発明のカテーテルを示す略図。
【図2】 本発明の教示に従って構成されたカテーテルの1形態の正面図。
【図3a】 カテーテルの末端部分を示す一部を断面で示した部分拡大正面図。
【図3a’】 カテーテル本体の末端部分内に形成されるワイヤ編組の拡大破断図。
【図3a’’】 編組の編組角およびピック数を示すカテーテル編組の拡大正面図。
【図3b】 カテーテルの末端側先端部品を示す拡大正面図。
【図3c】 図3の線3c〜3cに概ね沿った断面図。
【図3d】 図3の線3d〜3dに概ね沿った断面図。
【図3e】 図3の線3e〜3eに概ね沿った断面図。
【図3f】 図3a〜3bに示したカテーテル実施形態のマーカー構造を示す斜視図。
【図3g】 図3aの図3g〜図3gを通る断面図。
【図4】 カテーテルの第2の実施形態を示す図3aと同様の正面図。
【図4a】 本発明のカテーテル内に取り付け可能な複数の環状フェーズドアレイ型トランスデューサの略図。
【図4a’】 本発明のカテーテル内に取り付け可能な複数の環状フェーズドアレイ型トランスデューサの略図。
【図4b】 カテーテル内でまたはカテーテルと共に回転することが可能な、代替の単一素子トランスデューサの略図。
【図5a】 標準的な象限表示用ハッシュマークを画面上に示し、図4のトランスデューサ固定カテーテルを血管内で回転して方向付けして、貫通機構が移動する予定の標的位置に、貫通機構通路指示素子(従って貫通機構)の照準を定めることができる方法を示す、画像装置画面の正面図。
【図5b】 標準的な象限表示用ハッシュマークを画面上に示し、図4のトランスデューサ固定カテーテルを血管内で回転して方向付けして、貫通機構が移動する予定の標的位置に、貫通機構通路指示素子(従って、貫通機構)の照準を定める方法を示す、画像装置画面の正面図。
【図5c】 図4のトランスデューサ固定カテーテルの特定の貫通機構通路指示素子の位置を示すために画面上に線がマークされ、この線を使用して、カテーテルを設置血管内で回転して方向付けし、標的位置に貫通機構通路指示トランスデューサ素子(従って貫通機構)の照準を定める方法を示す、画像装置画面の正面図。
【図5d】 図4のトランスデューサ固定カテーテルの特定の貫通機構通路指示素子の位置を示すために画面上に線がマークされ、この線を使用して、カテーテルを設置血管内で回転して方向付けし、標的位置に貫通機構通路指示トランスデューサ素子(従って貫通機構)の照準を定める方法を示す、画像装置画面の正面図。
【図5e】 画像トランスデューサの単数または複数の貫通機構通路指示素子が、i)トランスデューサアレイの他の複数の素子により生じた画像とは視覚的に異なる画像を生じるように電子的に改変されるか、またはii)通路領域を形成する多重線を生じるように改変されると共に、その貫通機構通路指示トランスデューサの視覚的に異なる画像を使用して、カテーテルを設置血管内で回転して方向付けし、標的位置に正確に貫通機構通路指示トランスデューサ素子(従って貫通機構)の照準を定める方法、または逆に言えば、通路領域がその範囲内に標的位置を含むようにする方法を示す、図4のトランスデューサ固定カテーテルからの画像を表示する画像装置画面の正面図。
【図5f】 画像トランスデューサの単数または複数の貫通機構通路指示素子が、i)トランスデューサアレイの他の複数の素子により生じた画像とは視覚的に異なる画像を生じるように電子的に改変されるか、またはii)通路領域を形成する多重線を生じるように改変されると共に、その貫通機構通路指示トランスデューサの視覚的に異なる画像を使用して、カテーテルを設置血管内で回転して方向付けし、標的位置に正確に貫通機構通路指示トランスデューサ素子(従って貫通機構)の照準を定める方法、または逆に言えば、通路領域がその範囲内に標的位置を含むようにする方法を示す、図4のトランスデューサ固定カテーテルからの画像を表示する画像装置画面の正面図。
【図6a】 どのように、図3aのカテーテル実施形態を血管内で回転して方向付けして、貫通機構が移動する予定の標的位置に、マーカー構造の貫通機構通路指示部材(すなわち、貫通機構をカテーテル本体から前進させたときに組織貫通機構が辿る通路と整列する、マーカー構造の特定の支柱部材)により生じた画像の照準を定めることができるのかを示す、図5aと同様の正面図。
【図6b】 どのように、図3aのカテーテル実施形態を血管内で回転して方向付けして、貫通機構が移動する予定の標的位置に、マーカー構造の貫通機構通路指示部材(すなわち、貫通機構をカテーテル本体から前進させたときに組織貫通機構が辿る通路と整列する、マーカー構造の特定の支柱部材)により生じた画像の照準を定めることができるのかを示す、図5bと同様の正面図。
【図7a】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の技術に従って実施することができる好ましい方法として例示のために示す。
【図7b】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
【図7c】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
【図7d】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
【図7e】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
【図7f】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
【図7g】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
【図7h】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
【図7i】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
【図7j】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
【図7k】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
【図8a】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
【図8b】 ブロック−モシュー(Brock-Mo scheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
【図8c】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
【図8d】 ブロック−モシュー(Brock-Moscheau)三角(心臓における動脈系と静脈系との間の関係により結び付けられる構造に対して与えられた名称)を示し、本発明の教示に従って実施し得る好ましい方法として例示の目的として示す略図。
Claims (6)
- 患者身体内の血管の管腔から貫通するために使用可能な、前記血管において前記患者身体内の標的位置に配置されるカテーテルシステムであって、該カテーテルシステムは、
予め形成した湾曲形状に偏倚された長尺状部材からなる組織貫通機構と、管腔とを有するカテーテルと、前記組織貫通機構は、その先端部分を前記カテーテル内に引き込んだ位置と、該先端部分を該カテーテルの周壁の出口から進めた伸長位置との間を移動可能であり、
標的位置の画像を提供するために前記カテーテル上または該カテーテル内に配置される画像トランスデューサと、
前記組織貫通機構が前記引き込んだ位置にあるときに、前記組織貫通機構が前記カテーテルから出た後に辿る通路を予め示す貫通機構通路指示材と共に、前記画像トランスデューサから受信した標的位置の画像を表示するための画像表示装置とを備え、該画像表示装置によって、オペレーターは、前記組織貫通機構が前記引き込んだ位置にある間に前記カテーテルの回転方向を調整して、前記貫通機構通路指示材が画面上における照準を定めることが可能であり、その結果、前記組織貫通機構が前記引き込んだ位置から前記伸長位置へ進むときに、該組織貫通機構が標的位置に向かって進むことが示されることと、
前記カテーテルシステムはさらに、
前記カテーテル上に形成または取り付けられた映像可能マーカー構造を備え、該映像可能マーカー構造は周方向に離間した位置に配置された複数の縦部材を含み、前記複数の縦部材のうちの第1の部材は、前記組織貫通機構を前記カテーテルから進ませるときに該組織貫通機構が辿る通路と整列する周方向位置に位置することと、前記画像トランスデューサは、前記複数の縦部材および標的位置の画像を表示するように位置決めされ、前記複数の縦部材のうちの第1の部材から得た画像は、表示された画像上で前記貫通機構通路指示材として認識できるように、前記複数の縦部材の他の部材から得た画像と区別可能であることとを特徴とするカテーテルシステム。 - 患者身体内の血管の管腔から貫通するために使用可能な、前記血管において前記患者身体内の標的位置に配置されるカテーテルシステムであって、該カテーテルシステムは、
予め形成した湾曲形状に偏倚された長尺状部材からなる組織貫通機構と、管腔とを有するカテーテルと、前記組織貫通機構は、その先端部分を前記カテーテル内に引き込んだ位置と、該先端部分を該カテーテルの周壁の出口から進めた伸長位置との間を移動可能であり、
標的位置の画像を提供するために前記カテーテル上または該カテーテル内に配置される画像トランスデューサと、
前記組織貫通機構が前記引き込んだ位置にあるときに、前記組織貫通機構が前記カテーテルから出た後に辿る通路を予め示す貫通機構通路指示材と共に、前記画像トランスデューサから受信した標的位置の画像を表示するための画像表示装置とを備え、該画像表示装置によって、オペレーターは、前記組織貫通機構が前記引き込んだ位置にある間に前記カテーテルの回転方向を調整して、前記貫通機構通路指示材が画面上における照準を定めることが可能であり、その結果、前記組織貫通機構が前記引き込んだ位置から前記伸長位置へ進むときに、該組織貫通機構が標的位置に向かって進むことが示されることと、
前記カテーテルシステムはさらに、
前記画像トランスデューサが、前記組織貫通機構がカテーテルから出るときに該組織貫通機構が辿る通路に対して既知の空間関係において配置される複数の画像素子(121)を備え、該複数の画像素子のうちの少なくとも1つを貫通機構通路指示素子(121pp)とし、前記画像表示装置は、前記表示された画像上に貫通機構通路指示材を形成するために、該貫通機構通路指示素子(121pp)から受信した信号を用いることを特徴とするカテーテルシステム。 - 前記画像トランスデューサが超音波画像トランスデューサである請求項1または2に記載のカテーテルシステム。
- 前記超音波画像トランスデューサが、前記カテーテルの本体の周囲360度を画像化するように作動するフェーズドアレイ型トランスデューサからなる請求項3に記載のカテーテルシステム。
- 前記組織貫通機構が管腔を有する請求項1または2に記載のカテーテルシステム。
- 前記組織貫通機構の管腔を通過するように寸法が設定されたガイドワイヤをさらに備える請求項5に記載のカテーテルシステム。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US8019698P | 1998-03-31 | 1998-03-31 | |
US60/080,196 | 1998-03-31 | ||
PCT/US1999/007112 WO1999049910A2 (en) | 1998-03-31 | 1999-03-31 | Transvascular catheters having imaging transducers |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2002509768A JP2002509768A (ja) | 2002-04-02 |
JP2002509768A5 JP2002509768A5 (ja) | 2006-06-01 |
JP4448614B2 true JP4448614B2 (ja) | 2010-04-14 |
Family
ID=22155874
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2000540872A Expired - Lifetime JP4448614B2 (ja) | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 内蔵画像トランスデューサを備えた組織貫通カテーテルシステム |
JP2000540765A Expired - Lifetime JP4184602B2 (ja) | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 経皮的インサイトゥ(insitu)動脈−静脈バイパス用のカテーテル、システムおよび方法 |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2000540765A Expired - Lifetime JP4184602B2 (ja) | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 経皮的インサイトゥ(insitu)動脈−静脈バイパス用のカテーテル、システムおよび方法 |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US6544230B1 (ja) |
EP (3) | EP1067874B1 (ja) |
JP (2) | JP4448614B2 (ja) |
AT (3) | ATE429179T1 (ja) |
AU (3) | AU768005B2 (ja) |
CA (2) | CA2324304A1 (ja) |
DE (3) | DE69928092T2 (ja) |
DK (1) | DK1067869T3 (ja) |
ES (2) | ES2251187T3 (ja) |
IL (2) | IL138667A0 (ja) |
WO (2) | WO1999049910A2 (ja) |
Families Citing this family (422)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5417210A (en) * | 1992-05-27 | 1995-05-23 | International Business Machines Corporation | System and method for augmentation of endoscopic surgery |
US6726677B1 (en) * | 1995-10-13 | 2004-04-27 | Transvascular, Inc. | Stabilized tissue penetrating catheters |
US6375615B1 (en) | 1995-10-13 | 2002-04-23 | Transvascular, Inc. | Tissue penetrating catheters having integral imaging transducers and their methods of use |
US8211167B2 (en) | 1999-12-06 | 2012-07-03 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Method of using a catheter with attached flexible side sheath |
US7591846B2 (en) | 1996-11-04 | 2009-09-22 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Methods for deploying stents in bifurcations |
US6231546B1 (en) * | 1998-01-13 | 2001-05-15 | Lumend, Inc. | Methods and apparatus for crossing total occlusions in blood vessels |
US20050171478A1 (en) * | 1998-01-13 | 2005-08-04 | Selmon Matthew R. | Catheter system for crossing total occlusions in vasculature |
JP4448614B2 (ja) * | 1998-03-31 | 2010-04-14 | メドトロニック バスキュラー インコーポレイテッド | 内蔵画像トランスデューサを備えた組織貫通カテーテルシステム |
JPH11342208A (ja) * | 1998-06-02 | 1999-12-14 | Buaayu:Kk | バルーンカテーテル |
US6406488B1 (en) * | 1998-08-27 | 2002-06-18 | Heartstent Corporation | Healing transmyocardial implant |
US6641610B2 (en) | 1998-09-10 | 2003-11-04 | Percardia, Inc. | Valve designs for left ventricular conduits |
JP2003524444A (ja) | 1998-09-10 | 2003-08-19 | パーカーディア,インコーポレイティド | Tmrシャント |
US6261304B1 (en) | 1998-09-10 | 2001-07-17 | Percardia, Inc. | Delivery methods for left ventricular conduit |
US6254564B1 (en) | 1998-09-10 | 2001-07-03 | Percardia, Inc. | Left ventricular conduit with blood vessel graft |
US6290728B1 (en) | 1998-09-10 | 2001-09-18 | Percardia, Inc. | Designs for left ventricular conduit |
WO2000015147A1 (en) * | 1998-09-10 | 2000-03-23 | Percardia, Inc. | Transmycardial shunt and its attachment mechanism, for left ventricular revascularization |
US6196230B1 (en) * | 1998-09-10 | 2001-03-06 | Percardia, Inc. | Stent delivery system and method of use |
US7578828B2 (en) | 1999-01-15 | 2009-08-25 | Medtronic, Inc. | Methods and devices for placing a conduit in fluid communication with a target vessel |
US6409697B2 (en) | 1999-05-04 | 2002-06-25 | Heartstent Corporation | Transmyocardial implant with forward flow bias |
US6626899B2 (en) | 1999-06-25 | 2003-09-30 | Nidus Medical, Llc | Apparatus and methods for treating tissue |
US7033372B1 (en) | 1999-08-04 | 2006-04-25 | Percardia, Inc. | Corkscrew reinforced left ventricle to coronary artery channel |
US6638237B1 (en) | 1999-08-04 | 2003-10-28 | Percardia, Inc. | Left ventricular conduits and methods for delivery |
US6302892B1 (en) | 1999-08-04 | 2001-10-16 | Percardia, Inc. | Blood flow conduit delivery system and method of use |
US6253768B1 (en) | 1999-08-04 | 2001-07-03 | Percardia, Inc. | Vascular graft bypass |
US9579091B2 (en) | 2000-01-05 | 2017-02-28 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Closure system and methods of use |
US8758400B2 (en) | 2000-01-05 | 2014-06-24 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Closure system and methods of use |
US6854467B2 (en) | 2000-05-04 | 2005-02-15 | Percardia, Inc. | Methods and devices for delivering a ventricular stent |
DE60134223D1 (de) * | 2000-05-09 | 2008-07-10 | Paieon Inc | System und verfahren für drei-dimentionale rekonstruktion von einer arterie |
US7789876B2 (en) * | 2000-08-14 | 2010-09-07 | Tyco Healthcare Group, Lp | Method and apparatus for positioning a catheter relative to an anatomical junction |
AU2001288006A1 (en) | 2000-09-08 | 2002-03-22 | Thomas Anthony | Device for locating a puncture hole in a liquid-carrying vessel |
ATE493070T1 (de) * | 2000-10-18 | 2011-01-15 | Paieon Inc | System zur positionierung einer einrichtung in einem rohrförmigen organ |
AU2002235159A1 (en) | 2000-12-05 | 2002-06-18 | Lumend, Inc. | Catheter system for vascular re-entry from a sub-intimal space |
US8690910B2 (en) | 2000-12-07 | 2014-04-08 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Closure device and methods for making and using them |
US6623510B2 (en) | 2000-12-07 | 2003-09-23 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Closure device and methods for making and using them |
US8979801B2 (en) * | 2001-01-17 | 2015-03-17 | Medtronic Vascular, Inc. | Microcatheter devices and methods for targeted substance delivery |
US7357794B2 (en) | 2002-01-17 | 2008-04-15 | Medtronic Vascular, Inc. | Devices, systems and methods for acute or chronic delivery of substances or apparatus to extravascular treatment sites |
US6976990B2 (en) * | 2001-01-25 | 2005-12-20 | Percardia, Inc. | Intravascular ventriculocoronary bypass via a septal passageway |
US8214015B2 (en) * | 2001-02-06 | 2012-07-03 | Medtronic Vascular, Inc. | In vivo localization and tracking of tissue penetrating catheters using magnetic resonance imaging |
DE10105592A1 (de) | 2001-02-06 | 2002-08-08 | Achim Goepferich | Platzhalter zur Arzneistofffreigabe in der Stirnhöhle |
US7245959B1 (en) * | 2001-03-02 | 2007-07-17 | Scimed Life Systems, Inc. | Imaging catheter for use inside a guiding catheter |
JP4475842B2 (ja) * | 2001-04-18 | 2010-06-09 | Hoya株式会社 | 内視鏡用穿刺具 |
US7037334B1 (en) | 2001-04-24 | 2006-05-02 | Mitralign, Inc. | Method and apparatus for catheter-based annuloplasty using local plications |
US8202315B2 (en) | 2001-04-24 | 2012-06-19 | Mitralign, Inc. | Catheter-based annuloplasty using ventricularly positioned catheter |
US20060069429A1 (en) * | 2001-04-24 | 2006-03-30 | Spence Paul A | Tissue fastening systems and methods utilizing magnetic guidance |
US20050125011A1 (en) * | 2001-04-24 | 2005-06-09 | Spence Paul A. | Tissue fastening systems and methods utilizing magnetic guidance |
US20030036698A1 (en) * | 2001-08-16 | 2003-02-20 | Robert Kohler | Interventional diagnostic catheter and a method for using a catheter to access artificial cardiac shunts |
GB0120645D0 (en) | 2001-08-24 | 2001-10-17 | Smiths Group Plc | Medico-surgical devices |
WO2003030744A1 (en) * | 2001-10-09 | 2003-04-17 | Jomed Nv | Coronary bypass apparatus and method |
WO2006103644A1 (en) * | 2005-03-31 | 2006-10-05 | Paieon Inc. | Method and apparatus for positioning a device in a tubular organ |
US8608661B1 (en) | 2001-11-30 | 2013-12-17 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Method for intravascular delivery of a treatment agent beyond a blood vessel wall |
US6663577B2 (en) | 2001-12-07 | 2003-12-16 | Abbott Laboratories | Catheter deployment device |
US6949118B2 (en) * | 2002-01-16 | 2005-09-27 | Percardia, Inc. | Encased implant and methods |
US7008397B2 (en) | 2002-02-13 | 2006-03-07 | Percardia, Inc. | Cardiac implant and methods |
US6749621B2 (en) | 2002-02-21 | 2004-06-15 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Sheath apparatus and methods for delivering a closure device |
JP4229621B2 (ja) * | 2002-03-05 | 2009-02-25 | 修 加藤 | 薬液注入カテーテル |
US7191015B2 (en) | 2002-04-11 | 2007-03-13 | Medtronic Vascular, Inc. | Devices and methods for transluminal or transthoracic interstitial electrode placement |
IES20030424A2 (en) | 2002-06-04 | 2003-12-10 | Robert Stevenson | Blood vessel closure clip and delivery device |
US7361368B2 (en) | 2002-06-28 | 2008-04-22 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Device and method for combining a treatment agent and a gel |
US7326219B2 (en) * | 2002-09-09 | 2008-02-05 | Wilk Patent Development | Device for placing transmyocardial implant |
US8317816B2 (en) | 2002-09-30 | 2012-11-27 | Acclarent, Inc. | Balloon catheters and methods for treating paranasal sinuses |
US6855124B1 (en) * | 2002-10-02 | 2005-02-15 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Flexible polymer needle catheter |
US20050119735A1 (en) | 2002-10-21 | 2005-06-02 | Spence Paul A. | Tissue fastening systems and methods utilizing magnetic guidance |
NZ539136A (en) * | 2002-10-21 | 2008-04-30 | Mitralign Inc | Method and apparatus for performing catheter-based annuloplasty using local plications |
US20040147868A1 (en) * | 2003-01-27 | 2004-07-29 | Earl Bardsley | Myocardial implant with collar |
US8398656B2 (en) | 2003-01-30 | 2013-03-19 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Clip applier and methods of use |
US8202293B2 (en) | 2003-01-30 | 2012-06-19 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Clip applier and methods of use |
JP4272905B2 (ja) * | 2003-03-06 | 2009-06-03 | 修 加藤 | 薬液注入装置 |
DE602004011910T2 (de) * | 2003-03-13 | 2009-02-19 | Medtronic Vascular, Inc., Santa Rosa | Optisch geführte penetrationskatheter und ihre anwendungsverfahren |
EP1605863B1 (en) * | 2003-03-14 | 2016-09-07 | Intersect ENT, Inc. | Sinus delivery of sustained release therapeutics |
GB0307350D0 (en) | 2003-03-29 | 2003-05-07 | Smiths Group Plc | Catheters |
US20040199130A1 (en) * | 2003-04-03 | 2004-10-07 | Chornenky Victor I. | Apparatus and method for treatment of macular degeneration |
US8821473B2 (en) * | 2003-04-15 | 2014-09-02 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Methods and compositions to treat myocardial conditions |
US8038991B1 (en) | 2003-04-15 | 2011-10-18 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | High-viscosity hyaluronic acid compositions to treat myocardial conditions |
US8383158B2 (en) * | 2003-04-15 | 2013-02-26 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Methods and compositions to treat myocardial conditions |
JP4289919B2 (ja) * | 2003-05-06 | 2009-07-01 | 朝日インテック株式会社 | 薬液注入装置 |
CA2533538A1 (en) * | 2003-07-21 | 2005-01-27 | Paieon Inc. | Method and system for identifying an optimal image within a series of images that depict a moving organ |
US7742629B2 (en) * | 2003-09-25 | 2010-06-22 | Paieon Inc. | System and method for three-dimensional reconstruction of a tubular organ |
US7166127B2 (en) * | 2003-12-23 | 2007-01-23 | Mitralign, Inc. | Tissue fastening systems and methods utilizing magnetic guidance |
US8864822B2 (en) | 2003-12-23 | 2014-10-21 | Mitralign, Inc. | Devices and methods for introducing elements into tissue |
EP2384715B1 (en) * | 2004-03-05 | 2015-07-08 | Hansen Medical, Inc. | Robotic catheter system |
US8052636B2 (en) * | 2004-03-05 | 2011-11-08 | Hansen Medical, Inc. | Robotic catheter system and methods |
US7976539B2 (en) * | 2004-03-05 | 2011-07-12 | Hansen Medical, Inc. | System and method for denaturing and fixing collagenous tissue |
US7850642B2 (en) * | 2004-03-05 | 2010-12-14 | Hansen Medical, Inc. | Methods using a robotic catheter system |
US8021326B2 (en) * | 2004-03-05 | 2011-09-20 | Hansen Medical, Inc. | Instrument driver for robotic catheter system |
US7559925B2 (en) | 2006-09-15 | 2009-07-14 | Acclarent Inc. | Methods and devices for facilitating visualization in a surgical environment |
US8932276B1 (en) | 2004-04-21 | 2015-01-13 | Acclarent, Inc. | Shapeable guide catheters and related methods |
US7361168B2 (en) | 2004-04-21 | 2008-04-22 | Acclarent, Inc. | Implantable device and methods for delivering drugs and other substances to treat sinusitis and other disorders |
US7462175B2 (en) | 2004-04-21 | 2008-12-09 | Acclarent, Inc. | Devices, systems and methods for treating disorders of the ear, nose and throat |
US9351750B2 (en) | 2004-04-21 | 2016-05-31 | Acclarent, Inc. | Devices and methods for treating maxillary sinus disease |
US9101384B2 (en) | 2004-04-21 | 2015-08-11 | Acclarent, Inc. | Devices, systems and methods for diagnosing and treating sinusitis and other disorders of the ears, Nose and/or throat |
US7654997B2 (en) | 2004-04-21 | 2010-02-02 | Acclarent, Inc. | Devices, systems and methods for diagnosing and treating sinusitus and other disorders of the ears, nose and/or throat |
US9399121B2 (en) | 2004-04-21 | 2016-07-26 | Acclarent, Inc. | Systems and methods for transnasal dilation of passageways in the ear, nose or throat |
US20060063973A1 (en) | 2004-04-21 | 2006-03-23 | Acclarent, Inc. | Methods and apparatus for treating disorders of the ear, nose and throat |
US7803150B2 (en) | 2004-04-21 | 2010-09-28 | Acclarent, Inc. | Devices, systems and methods useable for treating sinusitis |
US9554691B2 (en) | 2004-04-21 | 2017-01-31 | Acclarent, Inc. | Endoscopic methods and devices for transnasal procedures |
US8894614B2 (en) | 2004-04-21 | 2014-11-25 | Acclarent, Inc. | Devices, systems and methods useable for treating frontal sinusitis |
US8702626B1 (en) | 2004-04-21 | 2014-04-22 | Acclarent, Inc. | Guidewires for performing image guided procedures |
US7720521B2 (en) * | 2004-04-21 | 2010-05-18 | Acclarent, Inc. | Methods and devices for performing procedures within the ear, nose, throat and paranasal sinuses |
US8764729B2 (en) | 2004-04-21 | 2014-07-01 | Acclarent, Inc. | Frontal sinus spacer |
US20070208252A1 (en) | 2004-04-21 | 2007-09-06 | Acclarent, Inc. | Systems and methods for performing image guided procedures within the ear, nose, throat and paranasal sinuses |
US7410480B2 (en) * | 2004-04-21 | 2008-08-12 | Acclarent, Inc. | Devices and methods for delivering therapeutic substances for the treatment of sinusitis and other disorders |
US10188413B1 (en) | 2004-04-21 | 2019-01-29 | Acclarent, Inc. | Deflectable guide catheters and related methods |
US9089258B2 (en) | 2004-04-21 | 2015-07-28 | Acclarent, Inc. | Endoscopic methods and devices for transnasal procedures |
US7419497B2 (en) | 2004-04-21 | 2008-09-02 | Acclarent, Inc. | Methods for treating ethmoid disease |
US8146400B2 (en) | 2004-04-21 | 2012-04-03 | Acclarent, Inc. | Endoscopic methods and devices for transnasal procedures |
US20190314620A1 (en) | 2004-04-21 | 2019-10-17 | Acclarent, Inc. | Apparatus and methods for dilating and modifying ostia of paranasal sinuses and other intranasal or paranasal structures |
US8747389B2 (en) | 2004-04-21 | 2014-06-10 | Acclarent, Inc. | Systems for treating disorders of the ear, nose and throat |
US20060004323A1 (en) | 2004-04-21 | 2006-01-05 | Exploramed Nc1, Inc. | Apparatus and methods for dilating and modifying ostia of paranasal sinuses and other intranasal or paranasal structures |
US20070167682A1 (en) | 2004-04-21 | 2007-07-19 | Acclarent, Inc. | Endoscopic methods and devices for transnasal procedures |
US20050278013A1 (en) * | 2004-05-26 | 2005-12-15 | Matthew Rust | Method for endovascular bypass stent graft delivery |
US8241315B2 (en) | 2004-06-24 | 2012-08-14 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Apparatus and method for treating occluded vasculature |
US8005537B2 (en) * | 2004-07-19 | 2011-08-23 | Hansen Medical, Inc. | Robotically controlled intravascular tissue injection system |
GB0419954D0 (en) | 2004-09-08 | 2004-10-13 | Advotek Medical Devices Ltd | System for directing therapy |
US20060074285A1 (en) * | 2004-09-24 | 2006-04-06 | Paieon Inc. | Apparatus and method for fusion and in-operating-room presentation of volumetric data and 3-D angiographic data |
JP4821947B2 (ja) * | 2004-10-19 | 2011-11-24 | 朝日インテック株式会社 | 薬液注入装置 |
WO2006046244A2 (en) * | 2004-10-26 | 2006-05-04 | Yoav Turgeman | Method and apparatus for diverting a guidewire through a bifurcated passageway |
US7713210B2 (en) * | 2004-11-23 | 2010-05-11 | St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. | Method and apparatus for localizing an ultrasound catheter |
DE102005003632A1 (de) | 2005-01-20 | 2006-08-17 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Katheter für die transvaskuläre Implantation von Herzklappenprothesen |
KR100675379B1 (ko) * | 2005-01-25 | 2007-01-29 | 삼성전자주식회사 | 프린팅 시스템 및 프린팅 방법 |
US20060224118A1 (en) * | 2005-03-31 | 2006-10-05 | Morris Mary M | Medical fluid delivery system |
US8295577B2 (en) | 2005-03-31 | 2012-10-23 | Michael Zarkh | Method and apparatus for guiding a device in a totally occluded or partly occluded tubular organ |
EP1871383B1 (en) | 2005-04-04 | 2017-11-15 | Intersect ENT, Inc. | Device and methods for treating paranasal sinus conditions |
US8491484B2 (en) | 2005-04-12 | 2013-07-23 | Scimed Life Systems, Inc. | Forward looking imaging guidewire |
US8828433B2 (en) * | 2005-04-19 | 2014-09-09 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Hydrogel bioscaffoldings and biomedical device coatings |
US20080125745A1 (en) | 2005-04-19 | 2008-05-29 | Shubhayu Basu | Methods and compositions for treating post-cardial infarction damage |
US9539410B2 (en) | 2005-04-19 | 2017-01-10 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Methods and compositions for treating post-cardial infarction damage |
US8945152B2 (en) | 2005-05-20 | 2015-02-03 | Neotract, Inc. | Multi-actuating trigger anchor delivery system |
US10195014B2 (en) | 2005-05-20 | 2019-02-05 | Neotract, Inc. | Devices, systems and methods for treating benign prostatic hyperplasia and other conditions |
US9549739B2 (en) | 2005-05-20 | 2017-01-24 | Neotract, Inc. | Devices, systems and methods for treating benign prostatic hyperplasia and other conditions |
US8668705B2 (en) | 2005-05-20 | 2014-03-11 | Neotract, Inc. | Latching anchor device |
US9504461B2 (en) | 2005-05-20 | 2016-11-29 | Neotract, Inc. | Anchor delivery system |
US8425535B2 (en) | 2005-05-20 | 2013-04-23 | Neotract, Inc. | Multi-actuating trigger anchor delivery system |
US10925587B2 (en) | 2005-05-20 | 2021-02-23 | Neotract, Inc. | Anchor delivery system |
US8628542B2 (en) | 2005-05-20 | 2014-01-14 | Neotract, Inc. | Median lobe destruction apparatus and method |
US7758594B2 (en) | 2005-05-20 | 2010-07-20 | Neotract, Inc. | Devices, systems and methods for treating benign prostatic hyperplasia and other conditions |
US7645286B2 (en) | 2005-05-20 | 2010-01-12 | Neotract, Inc. | Devices, systems and methods for retracting, lifting, compressing, supporting or repositioning tissues or anatomical structures |
US8603106B2 (en) | 2005-05-20 | 2013-12-10 | Neotract, Inc. | Integrated handle assembly for anchor delivery system |
US8951225B2 (en) | 2005-06-10 | 2015-02-10 | Acclarent, Inc. | Catheters with non-removable guide members useable for treatment of sinusitis |
US8313497B2 (en) | 2005-07-01 | 2012-11-20 | Abbott Laboratories | Clip applier and methods of use |
WO2007005976A1 (en) * | 2005-07-01 | 2007-01-11 | Hansen Medical, Inc. | Robotic catheter system |
US8951285B2 (en) | 2005-07-05 | 2015-02-10 | Mitralign, Inc. | Tissue anchor, anchoring system and methods of using the same |
US8083727B2 (en) | 2005-09-12 | 2011-12-27 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods for exploiting intramural space |
US7938819B2 (en) | 2005-09-12 | 2011-05-10 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods |
WO2007033052A2 (en) | 2005-09-12 | 2007-03-22 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods for exploiting intramural space |
US11020141B2 (en) | 2005-09-12 | 2021-06-01 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods |
US7918870B2 (en) * | 2005-09-12 | 2011-04-05 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods |
JP4868387B2 (ja) * | 2005-09-21 | 2012-02-01 | 朝日インテック株式会社 | 薬液注入装置 |
US8114113B2 (en) | 2005-09-23 | 2012-02-14 | Acclarent, Inc. | Multi-conduit balloon catheter |
JP4761928B2 (ja) * | 2005-10-24 | 2011-08-31 | Hoya株式会社 | 挿管支援装置 |
JP4800030B2 (ja) * | 2005-12-27 | 2011-10-26 | 本田技研工業株式会社 | ウインドウガラスの昇降装置 |
US20070244371A1 (en) * | 2006-04-04 | 2007-10-18 | Nguyen Hoa D | Phlebectomy illumination device and methods |
US20070239010A1 (en) * | 2006-04-11 | 2007-10-11 | Medtronic Vascular, Inc. | Catheters with Laterally Deployable Elements and Linear Ultrasound Arrays |
US7731727B2 (en) * | 2006-04-26 | 2010-06-08 | Lsi Solutions, Inc. | Medical instrument to place a pursestring suture, open a hole and pass a guidewire |
US8190389B2 (en) | 2006-05-17 | 2012-05-29 | Acclarent, Inc. | Adapter for attaching electromagnetic image guidance components to a medical device |
US8556930B2 (en) | 2006-06-28 | 2013-10-15 | Abbott Laboratories | Vessel closure device |
US8535707B2 (en) * | 2006-07-10 | 2013-09-17 | Intersect Ent, Inc. | Devices and methods for delivering active agents to the osteomeatal complex |
US7732190B2 (en) * | 2006-07-31 | 2010-06-08 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Modified two-component gelation systems, methods of use and methods of manufacture |
US9867530B2 (en) | 2006-08-14 | 2018-01-16 | Volcano Corporation | Telescopic side port catheter device with imaging system and method for accessing side branch occlusions |
US9242005B1 (en) | 2006-08-21 | 2016-01-26 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Pro-healing agent formulation compositions, methods and treatments |
US9820688B2 (en) | 2006-09-15 | 2017-11-21 | Acclarent, Inc. | Sinus illumination lightwire device |
US8636715B2 (en) * | 2006-09-25 | 2014-01-28 | Medtronic Vascular, Inc. | High torque, low profile catheters and methods for transluminal interventions |
US9005672B2 (en) | 2006-11-17 | 2015-04-14 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Methods of modifying myocardial infarction expansion |
US8741326B2 (en) | 2006-11-17 | 2014-06-03 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Modified two-component gelation systems, methods of use and methods of manufacture |
US9060802B2 (en) | 2006-11-21 | 2015-06-23 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods for exploiting intramural space |
US11298511B2 (en) | 2006-11-21 | 2022-04-12 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods for exploiting intramural space |
US10888354B2 (en) | 2006-11-21 | 2021-01-12 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular devices and methods for exploiting intramural space |
US8192760B2 (en) | 2006-12-04 | 2012-06-05 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Methods and compositions for treating tissue using silk proteins |
US20080147040A1 (en) * | 2006-12-13 | 2008-06-19 | Medtronic Vascular, Inc. A Delaware Corporation | Catheters Having Linear Electrode Arrays and Their Methods of Use |
US20080154172A1 (en) | 2006-12-20 | 2008-06-26 | Medtronic Vascular, Inc. | Low Profile Catheters and Methods for Treatment of Chronic Total Occlusions and Other Disorders |
US8439687B1 (en) | 2006-12-29 | 2013-05-14 | Acclarent, Inc. | Apparatus and method for simulated insertion and positioning of guidewares and other interventional devices |
US8146874B2 (en) | 2007-02-02 | 2012-04-03 | Hansen Medical, Inc. | Mounting support assembly for suspending a medical instrument driver above an operating table |
US20080228265A1 (en) | 2007-03-13 | 2008-09-18 | Mitralign, Inc. | Tissue anchors, systems and methods, and devices |
US8911461B2 (en) | 2007-03-13 | 2014-12-16 | Mitralign, Inc. | Suture cutter and method of cutting suture |
US11660190B2 (en) | 2007-03-13 | 2023-05-30 | Edwards Lifesciences Corporation | Tissue anchors, systems and methods, and devices |
US8257383B2 (en) * | 2007-03-29 | 2012-09-04 | Boston Scientific Limited | Lumen reentry devices and methods |
WO2008124787A2 (en) | 2007-04-09 | 2008-10-16 | Acclarent, Inc. | Ethmoidotomy system and implantable spacer devices having therapeutic substance delivery capability for treatment of paranasal sinusitis |
US7896915B2 (en) | 2007-04-13 | 2011-03-01 | Jenavalve Technology, Inc. | Medical device for treating a heart valve insufficiency |
US8118757B2 (en) | 2007-04-30 | 2012-02-21 | Acclarent, Inc. | Methods and devices for ostium measurement |
US8485199B2 (en) | 2007-05-08 | 2013-07-16 | Acclarent, Inc. | Methods and devices for protecting nasal turbinate during surgery |
US9596993B2 (en) | 2007-07-12 | 2017-03-21 | Volcano Corporation | Automatic calibration systems and methods of use |
EP2178442B1 (en) | 2007-07-12 | 2017-09-06 | Volcano Corporation | Catheter for in vivo imaging |
WO2009009802A1 (en) | 2007-07-12 | 2009-01-15 | Volcano Corporation | Oct-ivus catheter for concurrent luminal imaging |
EP2211968B1 (en) * | 2007-10-22 | 2020-02-26 | Bridgepoint Medical, Inc. | Devices for crossing chronic total occlusions |
US8956475B2 (en) | 2007-12-11 | 2015-02-17 | Howard Riina | Method and apparatus for restricting flow through an opening in the side wall of a body lumen, and/or for reinforcing a weakness in the side wall of a body lumen, while still maintaining substantially normal flow through the body lumen |
US8728141B2 (en) * | 2007-12-11 | 2014-05-20 | Cornell University | Method and apparatus for sealing an opening in the side wall of a body lumen, and/or for reinforcing a weakness in the side wall of a body lumen, while maintaining substantially normal flow through the body lumen |
ES2837352T3 (es) * | 2007-12-18 | 2021-06-30 | Intersect Ent Inc | Dispositivos autoexpandibles |
US10206821B2 (en) | 2007-12-20 | 2019-02-19 | Acclarent, Inc. | Eustachian tube dilation balloon with ventilation path |
EP3251719B1 (en) | 2008-02-05 | 2020-10-21 | Bridgepoint Medical, Inc. | Crossing occlusions in blood vessels |
US11992238B2 (en) | 2008-02-05 | 2024-05-28 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Endovascular device with a tissue piercing distal probe and associated methods |
US8337425B2 (en) | 2008-02-05 | 2012-12-25 | Bridgepoint Medical, Inc. | Endovascular device with a tissue piercing distal probe and associated methods |
US9044318B2 (en) | 2008-02-26 | 2015-06-02 | Jenavalve Technology Gmbh | Stent for the positioning and anchoring of a valvular prosthesis |
ES2903231T3 (es) | 2008-02-26 | 2022-03-31 | Jenavalve Tech Inc | Stent para el posicionamiento y anclaje de una prótesis valvular en un sitio de implantación en el corazón de un paciente |
US8182432B2 (en) | 2008-03-10 | 2012-05-22 | Acclarent, Inc. | Corewire design and construction for medical devices |
US8016814B2 (en) * | 2008-03-10 | 2011-09-13 | Medtronic Vascular, Inc. | Guidewires and delivery catheters having fiber optic sensing components and related systems and methods |
US8374680B2 (en) * | 2008-04-21 | 2013-02-12 | Medtronic Vascular, Inc. | Needleless catheters and methods for true lumen re-entry in treatment of chronic total occlusions and other disorders |
US8062316B2 (en) | 2008-04-23 | 2011-11-22 | Avinger, Inc. | Catheter system and method for boring through blocked vascular passages |
US9125562B2 (en) | 2009-07-01 | 2015-09-08 | Avinger, Inc. | Catheter-based off-axis optical coherence tomography imaging system |
US8644913B2 (en) | 2011-03-28 | 2014-02-04 | Avinger, Inc. | Occlusion-crossing devices, imaging, and atherectomy devices |
US9498600B2 (en) | 2009-07-01 | 2016-11-22 | Avinger, Inc. | Atherectomy catheter with laterally-displaceable tip |
EP2291128B1 (en) | 2008-04-28 | 2016-08-31 | Bridgepoint Medical, Inc. | Apparatus for crossing occlusions in blood vessels |
US9282965B2 (en) | 2008-05-16 | 2016-03-15 | Abbott Laboratories | Apparatus and methods for engaging tissue |
US20100010505A1 (en) * | 2008-07-11 | 2010-01-14 | Herlihy J Patrick | Methods and apparatus for introducing a medical device into the body of a patient |
US20100022940A1 (en) * | 2008-07-25 | 2010-01-28 | Medtronic Vascular, Inc. | Percutaneously Introduceable Shunt Devices and Methods |
WO2010014799A1 (en) | 2008-07-30 | 2010-02-04 | Acclarent, Inc. | Paranasal ostium finder devices and methods |
AU2009276505B2 (en) | 2008-08-01 | 2015-04-23 | Intersect Ent, Inc. | Methods and devices for crimping self-expanding devices |
BRPI0919195A2 (pt) | 2008-09-18 | 2019-09-24 | Acclarent Inc | metodos e aparelhos para o tratamento de transtornos do ouvido, nariz e garganta |
US9241696B2 (en) | 2008-10-30 | 2016-01-26 | Abbott Vascular Inc. | Closure device |
US8317746B2 (en) | 2008-11-20 | 2012-11-27 | Hansen Medical, Inc. | Automated alignment |
US20100179589A1 (en) | 2009-01-09 | 2010-07-15 | Abbott Vascular Inc. | Rapidly eroding anchor |
US9486191B2 (en) | 2009-01-09 | 2016-11-08 | Abbott Vascular, Inc. | Closure devices |
US9173644B2 (en) | 2009-01-09 | 2015-11-03 | Abbott Vascular Inc. | Closure devices, systems, and methods |
US9414820B2 (en) | 2009-01-09 | 2016-08-16 | Abbott Vascular Inc. | Closure devices, systems, and methods |
US20100185234A1 (en) | 2009-01-16 | 2010-07-22 | Abbott Vascular Inc. | Closure devices, systems, and methods |
EP2389141B1 (en) | 2009-01-22 | 2018-12-26 | Cornell University | Apparatus for restricting flow through the wall of a lumen |
US20100191168A1 (en) | 2009-01-29 | 2010-07-29 | Trustees Of Tufts College | Endovascular cerebrospinal fluid shunt |
US20100241155A1 (en) | 2009-03-20 | 2010-09-23 | Acclarent, Inc. | Guide system with suction |
US7978742B1 (en) | 2010-03-24 | 2011-07-12 | Corning Incorporated | Methods for operating diode lasers |
US8435290B2 (en) | 2009-03-31 | 2013-05-07 | Acclarent, Inc. | System and method for treatment of non-ventilating middle ear by providing a gas pathway through the nasopharynx |
WO2010129075A1 (en) | 2009-04-28 | 2010-11-11 | Avinger, Inc. | Guidewire support catheter |
US9254123B2 (en) | 2009-04-29 | 2016-02-09 | Hansen Medical, Inc. | Flexible and steerable elongate instruments with shape control and support elements |
US20100280328A1 (en) * | 2009-05-01 | 2010-11-04 | Tyco Healthcare Group, Lp | Methods and systems for illumination during phlebectomy procedures |
AU2010248992B2 (en) | 2009-05-15 | 2014-11-27 | Intersect Ent, Inc. | Expandable devices and methods therefor |
WO2010138927A2 (en) | 2009-05-28 | 2010-12-02 | Avinger, Inc. | Optical coherence tomography for biological imaging |
US8298187B2 (en) | 2009-07-07 | 2012-10-30 | Cook Medical Technologies Llc | Fluid injection device |
US20110054492A1 (en) | 2009-08-26 | 2011-03-03 | Abbott Laboratories | Medical device for repairing a fistula |
US20120265233A1 (en) | 2009-08-28 | 2012-10-18 | Lea Waisman | Inverted balloon neck on catheter |
CA2774243A1 (en) * | 2009-09-14 | 2011-03-17 | Urovalve, Inc. | Insertion facilitation device for catheters |
WO2011147849A1 (en) | 2010-05-25 | 2011-12-01 | Jenavalve Technology Inc. | Prosthetic heart valve and transcatheter delivered endoprosthesis comprising a prosthetic heart valve and a stent |
AU2015200498B2 (en) * | 2010-06-15 | 2016-11-17 | Avenu Medical, Inc. | Systems and methods for creating arteriovenous (AV) fistulas |
EP2582314B1 (en) | 2010-06-15 | 2019-12-18 | Avenu Medical, Inc. | Intravascular arterial to venous anastomosis and tissue welding catheter |
WO2011159802A1 (en) * | 2010-06-15 | 2011-12-22 | Caymus Medical, Inc. | Systems and methods for creating arteriovenous (av) fistulas |
US9247942B2 (en) | 2010-06-29 | 2016-02-02 | Artventive Medical Group, Inc. | Reversible tubal contraceptive device |
US9017351B2 (en) | 2010-06-29 | 2015-04-28 | Artventive Medical Group, Inc. | Reducing flow through a tubular structure |
US11382653B2 (en) | 2010-07-01 | 2022-07-12 | Avinger, Inc. | Atherectomy catheter |
US20120071752A1 (en) | 2010-09-17 | 2012-03-22 | Sewell Christopher M | User interface and method for operating a robotic medical system |
US9155492B2 (en) | 2010-09-24 | 2015-10-13 | Acclarent, Inc. | Sinus illumination lightwire device |
US9872981B2 (en) | 2010-09-28 | 2018-01-23 | Biotrace Medical, Inc. | Device and method for positioning an electrode in a body cavity |
US9855421B2 (en) | 2010-09-28 | 2018-01-02 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Device and method for positioning an electrode in tissue |
US9149277B2 (en) | 2010-10-18 | 2015-10-06 | Artventive Medical Group, Inc. | Expandable device delivery |
SG190177A1 (en) | 2010-11-16 | 2013-06-28 | Tva Medical Inc | Devices and methods for forming a fistula |
US11141063B2 (en) | 2010-12-23 | 2021-10-12 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Integrated system architectures and methods of use |
US11040140B2 (en) | 2010-12-31 | 2021-06-22 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Deep vein thrombosis therapeutic methods |
WO2012100211A2 (en) | 2011-01-20 | 2012-07-26 | Hansen Medical, Inc. | System and method for endoluminal and transluminal therapy |
AU2012221758B2 (en) | 2011-02-24 | 2017-05-04 | Eximo Medical Ltd. | Hybrid catheter for tissue resection |
US9949754B2 (en) | 2011-03-28 | 2018-04-24 | Avinger, Inc. | Occlusion-crossing devices |
US9161749B2 (en) | 2011-04-14 | 2015-10-20 | Neotract, Inc. | Method and apparatus for treating sexual dysfunction |
US20130123706A1 (en) * | 2011-05-10 | 2013-05-16 | Chris Genau | Catheter system for delivery of tumescent anesthesia |
US8852165B2 (en) * | 2011-06-16 | 2014-10-07 | II Edward G. Mackay | Endoluminal drug delivery devices and methods |
WO2013003757A2 (en) | 2011-06-30 | 2013-01-03 | The Spectranetics Corporation | Reentry catheter and method thereof |
US8956376B2 (en) | 2011-06-30 | 2015-02-17 | The Spectranetics Corporation | Reentry catheter and method thereof |
US8998936B2 (en) | 2011-06-30 | 2015-04-07 | The Spectranetics Corporation | Reentry catheter and method thereof |
US20130030363A1 (en) | 2011-07-29 | 2013-01-31 | Hansen Medical, Inc. | Systems and methods utilizing shape sensing fibers |
WO2013029669A1 (en) | 2011-08-31 | 2013-03-07 | St. Jude Medical Ab | Physiologically adapted cardiac resynchronization therapy |
WO2013033592A1 (en) | 2011-08-31 | 2013-03-07 | Volcano Corporation | Optical-electrical rotary joint and methods of use |
EP2763601B1 (en) | 2011-10-07 | 2020-03-25 | Cornell University | Apparatus for restricting flow through an opening in a body lumen while maintaining normal flow |
US9345406B2 (en) | 2011-11-11 | 2016-05-24 | Avinger, Inc. | Occlusion-crossing devices, atherectomy devices, and imaging |
US9332976B2 (en) | 2011-11-30 | 2016-05-10 | Abbott Cardiovascular Systems, Inc. | Tissue closure device |
EP2633876B1 (en) | 2012-03-02 | 2014-09-24 | Cook Medical Technologies LLC | Dilation cap for endoluminal device |
US10292801B2 (en) | 2012-03-29 | 2019-05-21 | Neotract, Inc. | System for delivering anchors for treating incontinence |
WO2013163227A1 (en) | 2012-04-23 | 2013-10-31 | Pq Bypass, Inc. | Methods and systems for bypassing occlusions in a femoral artery |
EP2849636B1 (en) | 2012-05-14 | 2020-04-22 | Avinger, Inc. | Optical coherence tomography with graded index fiber for biological imaging |
US9345398B2 (en) | 2012-05-14 | 2016-05-24 | Avinger, Inc. | Atherectomy catheter drive assemblies |
WO2013172970A1 (en) | 2012-05-14 | 2013-11-21 | Avinger, Inc. | Atherectomy catheters with imaging |
US10130353B2 (en) | 2012-06-29 | 2018-11-20 | Neotract, Inc. | Flexible system for delivering an anchor |
CN102824206A (zh) * | 2012-07-26 | 2012-12-19 | 苏州瑞华医院有限公司 | 一种中心静脉穿刺针 |
EP2892448B1 (en) | 2012-09-06 | 2020-07-15 | Avinger, Inc. | Balloon atherectomy catheters with imaging |
US11284916B2 (en) | 2012-09-06 | 2022-03-29 | Avinger, Inc. | Atherectomy catheters and occlusion crossing devices |
US9498247B2 (en) | 2014-02-06 | 2016-11-22 | Avinger, Inc. | Atherectomy catheters and occlusion crossing devices |
US9367965B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-06-14 | Volcano Corporation | Systems and methods for generating images of tissue |
US20140100454A1 (en) | 2012-10-05 | 2014-04-10 | Volcano Corporation | Methods and systems for establishing parameters for three-dimensional imaging |
US9858668B2 (en) | 2012-10-05 | 2018-01-02 | Volcano Corporation | Guidewire artifact removal in images |
US9286673B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-03-15 | Volcano Corporation | Systems for correcting distortions in a medical image and methods of use thereof |
US10070827B2 (en) | 2012-10-05 | 2018-09-11 | Volcano Corporation | Automatic image playback |
US10568586B2 (en) | 2012-10-05 | 2020-02-25 | Volcano Corporation | Systems for indicating parameters in an imaging data set and methods of use |
US9292918B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-03-22 | Volcano Corporation | Methods and systems for transforming luminal images |
US9307926B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-04-12 | Volcano Corporation | Automatic stent detection |
JP2015532536A (ja) | 2012-10-05 | 2015-11-09 | デイビッド ウェルフォード, | 光を増幅するためのシステムおよび方法 |
US11272845B2 (en) | 2012-10-05 | 2022-03-15 | Philips Image Guided Therapy Corporation | System and method for instant and automatic border detection |
US9324141B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-04-26 | Volcano Corporation | Removal of A-scan streaking artifact |
CA2887557C (en) | 2012-10-11 | 2022-05-17 | Tva Medical, Inc. | Devices and methods for fistula formation |
US9840734B2 (en) | 2012-10-22 | 2017-12-12 | Raindance Technologies, Inc. | Methods for analyzing DNA |
CN103054632B (zh) * | 2012-11-21 | 2014-10-22 | 中国人民解放军第三军医大学第三附属医院 | 介入用反向血管穿刺器 |
US20140148673A1 (en) | 2012-11-28 | 2014-05-29 | Hansen Medical, Inc. | Method of anchoring pullwire directly articulatable region in catheter |
WO2014093374A1 (en) | 2012-12-13 | 2014-06-19 | Volcano Corporation | Devices, systems, and methods for targeted cannulation |
US10595820B2 (en) | 2012-12-20 | 2020-03-24 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Smooth transition catheters |
US11406498B2 (en) | 2012-12-20 | 2022-08-09 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Implant delivery system and implants |
US10939826B2 (en) | 2012-12-20 | 2021-03-09 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Aspirating and removing biological material |
CA2895989A1 (en) | 2012-12-20 | 2014-07-10 | Nathaniel J. Kemp | Optical coherence tomography system that is reconfigurable between different imaging modes |
US9730613B2 (en) | 2012-12-20 | 2017-08-15 | Volcano Corporation | Locating intravascular images |
US10942022B2 (en) | 2012-12-20 | 2021-03-09 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Manual calibration of imaging system |
US9612105B2 (en) | 2012-12-21 | 2017-04-04 | Volcano Corporation | Polarization sensitive optical coherence tomography system |
JP2016502884A (ja) | 2012-12-21 | 2016-02-01 | ダグラス メイヤー, | 延在カテーテル本体テレスコープを有する回転可能超音波撮像カテーテル |
US9486143B2 (en) | 2012-12-21 | 2016-11-08 | Volcano Corporation | Intravascular forward imaging device |
JP2016507892A (ja) | 2012-12-21 | 2016-03-10 | デイビッド ウェルフォード, | 光の波長放出を狭幅化するためのシステムおよび方法 |
US10058284B2 (en) | 2012-12-21 | 2018-08-28 | Volcano Corporation | Simultaneous imaging, monitoring, and therapy |
WO2014099760A1 (en) | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Mai Jerome | Ultrasound imaging with variable line density |
US9364209B2 (en) | 2012-12-21 | 2016-06-14 | Abbott Cardiovascular Systems, Inc. | Articulating suturing device |
EP2936241B1 (en) | 2012-12-21 | 2020-10-21 | Nathaniel J. Kemp | Power-efficient optical buffering using a polarisation-maintaining active optical switch |
US10332228B2 (en) | 2012-12-21 | 2019-06-25 | Volcano Corporation | System and method for graphical processing of medical data |
US10413317B2 (en) | 2012-12-21 | 2019-09-17 | Volcano Corporation | System and method for catheter steering and operation |
JP2016501623A (ja) | 2012-12-21 | 2016-01-21 | アンドリュー ハンコック, | 画像信号のマルチ経路処理のためのシステムおよび方法 |
US9398921B2 (en) | 2013-01-30 | 2016-07-26 | Invatec S.P.A. | Catheter with deflectable tip |
US8984733B2 (en) | 2013-02-05 | 2015-03-24 | Artventive Medical Group, Inc. | Bodily lumen occlusion |
US9095344B2 (en) | 2013-02-05 | 2015-08-04 | Artventive Medical Group, Inc. | Methods and apparatuses for blood vessel occlusion |
US9278192B2 (en) | 2013-02-12 | 2016-03-08 | Invatec S.P.A. | Re-entry catheters and related methods |
WO2014138555A1 (en) | 2013-03-07 | 2014-09-12 | Bernhard Sturm | Multimodal segmentation in intravascular images |
US10226597B2 (en) | 2013-03-07 | 2019-03-12 | Volcano Corporation | Guidewire with centering mechanism |
EP3590477B1 (en) | 2013-03-08 | 2024-05-22 | LimFlow GmbH | Systems for providing or maintaining fluid flow through body passages |
EP2967391A4 (en) | 2013-03-12 | 2016-11-02 | Donna Collins | SYSTEMS AND METHODS FOR DIAGNOSING CORONARY MICROVASCULAR DISEASE |
US11154313B2 (en) | 2013-03-12 | 2021-10-26 | The Volcano Corporation | Vibrating guidewire torquer and methods of use |
US9301687B2 (en) | 2013-03-13 | 2016-04-05 | Volcano Corporation | System and method for OCT depth calibration |
US11026591B2 (en) | 2013-03-13 | 2021-06-08 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Intravascular pressure sensor calibration |
EP2967488B1 (en) | 2013-03-13 | 2021-06-16 | Jinhyoung Park | System for producing an image from a rotational intravascular ultrasound device |
US9272121B2 (en) | 2013-03-13 | 2016-03-01 | Invatec S.P.A. | Side lumen reentry catheters and related methods |
US10219887B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-03-05 | Volcano Corporation | Filters with echogenic characteristics |
JP6342984B2 (ja) | 2013-03-14 | 2018-06-13 | ボルケーノ コーポレイション | エコー源性特性を有するフィルタ |
CA2903848C (en) | 2013-03-14 | 2022-03-29 | Intersect Ent, Inc. | Systems, devices, and method for treating a sinus condition |
US9326822B2 (en) | 2013-03-14 | 2016-05-03 | Hansen Medical, Inc. | Active drives for robotic catheter manipulators |
US20140277334A1 (en) | 2013-03-14 | 2014-09-18 | Hansen Medical, Inc. | Active drives for robotic catheter manipulators |
US10292677B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-05-21 | Volcano Corporation | Endoluminal filter having enhanced echogenic properties |
CA2905591C (en) | 2013-03-14 | 2023-02-28 | Tva Medical, Inc. | Fistula formulation devices and methods therefor |
WO2014142954A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Avinger, Inc. | Tissue collection device for catheter |
US9433437B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-09-06 | Acclarent, Inc. | Apparatus and method for treatment of ethmoid sinusitis |
US9408669B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-08-09 | Hansen Medical, Inc. | Active drive mechanism with finite range of motion |
US9629684B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-04-25 | Acclarent, Inc. | Apparatus and method for treatment of ethmoid sinusitis |
JP6291025B2 (ja) | 2013-03-15 | 2018-03-14 | アビンガー・インコーポレイテッドAvinger, Inc. | 光学圧力センサアセンブリ |
WO2014143064A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Avinger, Inc. | Chronic total occlusion crossing devices with imaging |
US20140276936A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Hansen Medical, Inc. | Active drive mechanism for simultaneous rotation and translation |
US9737306B2 (en) | 2013-06-14 | 2017-08-22 | Artventive Medical Group, Inc. | Implantable luminal devices |
US9636116B2 (en) | 2013-06-14 | 2017-05-02 | Artventive Medical Group, Inc. | Implantable luminal devices |
US9737308B2 (en) | 2013-06-14 | 2017-08-22 | Artventive Medical Group, Inc. | Catheter-assisted tumor treatment |
US10149968B2 (en) | 2013-06-14 | 2018-12-11 | Artventive Medical Group, Inc. | Catheter-assisted tumor treatment |
US20160144155A1 (en) * | 2013-07-01 | 2016-05-26 | Avinger, Inc. | Occlusion sheath for imaging catheter |
WO2015006353A1 (en) | 2013-07-08 | 2015-01-15 | Avinger, Inc. | Identification of elastic lamina to guide interventional therapy |
US9308356B2 (en) | 2013-07-29 | 2016-04-12 | Invatec S.P.A. | Occlusion bypassing apparatuses and methods for bypassing an occlusion in a blood vessel |
US9301777B2 (en) | 2013-07-29 | 2016-04-05 | Invatec S.P.A. | Occlusion bypassing apparatuses and methods for bypassing an occlusion in a blood vessel |
US9364642B2 (en) | 2013-08-14 | 2016-06-14 | Invatec S.P.A. | Balloon catheter systems and methods for bypassing an occlusion in a blood vessel |
US9320874B2 (en) | 2013-08-15 | 2016-04-26 | Invatec S.P.A. | Catheter systems with a blocking mechanism and methods for bypassing an occlusion in a blood vessel |
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 |
US10070857B2 (en) | 2013-08-31 | 2018-09-11 | Mitralign, Inc. | Devices and methods for locating and implanting tissue anchors at mitral valve commissure |
WO2015077515A1 (en) | 2013-11-20 | 2015-05-28 | Naumann Michael T | Intravascular ultrasound needle guide |
KR200478163Y1 (ko) | 2014-01-08 | 2015-09-03 | 재단법인 아산사회복지재단 | 일체형 관류 조절 장치 및 이를 포함하는 일체형 혈액 역류 방지 밸브 의료 기기 |
US10874409B2 (en) | 2014-01-14 | 2020-12-29 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Methods and systems for clearing thrombus from a vascular access site |
US10251606B2 (en) | 2014-01-14 | 2019-04-09 | Volcano Corporation | Systems and methods for evaluating hemodialysis arteriovenous fistula maturation |
US11260160B2 (en) | 2014-01-14 | 2022-03-01 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Systems and methods for improving an AV access site |
US10238816B2 (en) | 2014-01-14 | 2019-03-26 | Volcano Corporation | Devices and methods for forming vascular access |
US9737696B2 (en) | 2014-01-15 | 2017-08-22 | Tufts Medical Center, Inc. | Endovascular cerebrospinal fluid shunt |
WO2015108917A1 (en) | 2014-01-15 | 2015-07-23 | Tufts Medical Center, Inc. | Endovascular cerebrospinal fluid shunt |
CN111298271B (zh) | 2014-02-06 | 2022-10-04 | 尼普洛株式会社 | 导管 |
MX2016010141A (es) | 2014-02-06 | 2017-04-06 | Avinger Inc | Cateteres de aterectomia y dispositivos de cruce de oclusion. |
US9446222B2 (en) | 2014-03-05 | 2016-09-20 | Invatec S.P.A. | Catheter assemblies and methods for stabilizing a catheter assembly within a subintimal space |
WO2015138998A1 (en) | 2014-03-14 | 2015-09-17 | Tva Medical, Inc. | Fistula formation devices and methods therefor |
US10046140B2 (en) | 2014-04-21 | 2018-08-14 | Hansen Medical, Inc. | Devices, systems, and methods for controlling active drive systems |
US10363043B2 (en) | 2014-05-01 | 2019-07-30 | Artventive Medical Group, Inc. | Treatment of incompetent vessels |
EP4431146A3 (en) | 2014-05-09 | 2024-12-04 | Merit Medical Systems, Inc. | Device and method for positioning an electrode in a body cavity |
US9545263B2 (en) | 2014-06-19 | 2017-01-17 | Limflow Gmbh | Devices and methods for treating lower extremity vasculature |
WO2016007652A1 (en) | 2014-07-08 | 2016-01-14 | Avinger, Inc. | High speed chronic total occlusion crossing devices |
US10456557B2 (en) | 2014-08-14 | 2019-10-29 | Invatec S.P.A. | Occlusion bypassing apparatus with varying flexibility and methods for bypassing an occlusion in a blood vessel |
WO2016033374A1 (en) | 2014-08-27 | 2016-03-03 | Tva Medical, Inc. | Cryolipopysis devices and methods therefor |
EP3753600B1 (en) | 2014-10-31 | 2025-02-19 | CereVasc, Inc. | Systems for treating hydrocephalus |
JP2018504209A (ja) | 2015-01-22 | 2018-02-15 | インターセクト エント, インコーポレイテッド | 薬物コーティングバルーン |
US10603040B1 (en) | 2015-02-09 | 2020-03-31 | Tva Medical, Inc. | Methods for treating hypertension and reducing blood pressure with formation of fistula |
EP4353203A3 (en) | 2015-03-20 | 2024-07-03 | JenaValve Technology, Inc. | Heart valve prosthesis delivery system |
EP4403138A3 (en) | 2015-05-01 | 2024-10-09 | JenaValve Technology, Inc. | Device and method with reduced pacemaker rate in heart valve replacement |
JP6896699B2 (ja) | 2015-07-13 | 2021-06-30 | アビンガー・インコーポレイテッドAvinger, Inc. | 画像誘導治療/診断カテーテル用マイクロ成形アナモフィック反射器レンズ |
US10172632B2 (en) * | 2015-09-22 | 2019-01-08 | Medtronic Vascular, Inc. | Occlusion bypassing apparatus with a re-entry needle and a stabilization tube |
US10327791B2 (en) | 2015-10-07 | 2019-06-25 | Medtronic Vascular, Inc. | Occlusion bypassing apparatus with a re-entry needle and a distal stabilization balloon |
US10272230B2 (en) | 2015-10-30 | 2019-04-30 | Cerevasc, Llc | Systems and methods for treating hydrocephalus |
US10932861B2 (en) | 2016-01-14 | 2021-03-02 | Auris Health, Inc. | Electromagnetic tracking surgical system and method of controlling the same |
US10874422B2 (en) | 2016-01-15 | 2020-12-29 | Tva Medical, Inc. | Systems and methods for increasing blood flow |
AU2017207507B2 (en) | 2016-01-15 | 2021-11-11 | Tva Medical, Inc. | Devices and methods for advancing a wire |
JP6894440B2 (ja) | 2016-01-15 | 2021-06-30 | ティーブイエー メディカル, インコーポレイテッド | 瘻孔を形成するためのデバイスおよび方法 |
JP6927986B2 (ja) | 2016-01-25 | 2021-09-01 | アビンガー・インコーポレイテッドAvinger, Inc. | 遅延補正を備えたoctイメージングカテーテル |
US10932691B2 (en) | 2016-01-26 | 2021-03-02 | Auris Health, Inc. | Surgical tools having electromagnetic tracking components |
CN108882948A (zh) | 2016-04-01 | 2018-11-23 | 阿维格公司 | 具有锯齿状切割器的旋切术导管 |
US10813644B2 (en) | 2016-04-01 | 2020-10-27 | Artventive Medical Group, Inc. | Occlusive implant and delivery system |
US11324554B2 (en) | 2016-04-08 | 2022-05-10 | Auris Health, Inc. | Floating electromagnetic field generator system and method of controlling the same |
US11684420B2 (en) | 2016-05-05 | 2023-06-27 | Eximo Medical Ltd. | Apparatus and methods for resecting and/or ablating an undesired tissue |
US11065138B2 (en) | 2016-05-13 | 2021-07-20 | Jenavalve Technology, Inc. | Heart valve prosthesis delivery system and method for delivery of heart valve prosthesis with introducer sheath and loading system |
EP3463123A4 (en) | 2016-06-03 | 2020-01-08 | Avinger, Inc. | DETACHABLE DISTAL END CATHETER |
JP7061080B2 (ja) | 2016-06-30 | 2022-04-27 | アビンガー・インコーポレイテッド | 賦形な遠位先端を有するアテレクトミーカテーテル |
US10463439B2 (en) | 2016-08-26 | 2019-11-05 | Auris Health, Inc. | Steerable catheter with shaft load distributions |
US11241559B2 (en) | 2016-08-29 | 2022-02-08 | Auris Health, Inc. | Active drive for guidewire manipulation |
EP3515322B1 (en) | 2016-09-25 | 2022-04-20 | TVA Medical, Inc. | Vascular stent devices |
US10278851B2 (en) | 2016-10-07 | 2019-05-07 | Pq Bypass, Inc. | Systems and methods for delivering stent grafts |
EP3525866B1 (en) | 2016-10-11 | 2023-09-20 | CereVasc, Inc. | Methods and systems for treating hydrocephalus |
WO2018138658A1 (en) | 2017-01-27 | 2018-08-02 | Jenavalve Technology, Inc. | Heart valve mimicry |
US11439772B2 (en) * | 2017-03-17 | 2022-09-13 | Jasperate, Inc. | Hollow needle for access in non-linear path |
WO2018189593A2 (en) | 2017-04-10 | 2018-10-18 | Limflow Gmbh | Devices and methods for treating lower extremity vasculature |
US11690645B2 (en) | 2017-05-03 | 2023-07-04 | Medtronic Vascular, Inc. | Tissue-removing catheter |
US11051842B2 (en) | 2017-05-03 | 2021-07-06 | Medtronic Vascular, Inc. | Tissue-removing catheter with guidewire isolation liner |
JP2018043038A (ja) * | 2017-12-06 | 2018-03-22 | ニプロ株式会社 | カテーテル及び医療器具 |
EP4477157A3 (en) | 2017-12-23 | 2025-03-05 | Teleflex Life Sciences LLC | Expandable tissue engagement apparatus |
US11033248B2 (en) * | 2018-02-28 | 2021-06-15 | Gyrus Acmi, Inc. | Orientation pins for device using radial ultrasound |
US11013900B2 (en) | 2018-03-08 | 2021-05-25 | CereVasc, Inc. | Systems and methods for minimally invasive drug delivery to a subarachnoid space |
CN112312828B (zh) | 2018-04-19 | 2025-03-11 | 阿维格公司 | 阻塞穿越装置 |
US20200269014A1 (en) * | 2018-06-04 | 2020-08-27 | Upstream Peripheral Technologies Ltd. | Axial sharp needle reentry device |
US10470797B1 (en) | 2018-07-17 | 2019-11-12 | SlipStream, LLC | Systems and methods for vascular access |
EP3863707A4 (en) | 2018-10-09 | 2022-07-13 | LimFlow GmbH | CATHETER ALIGNMENT DEVICES AND METHODS |
WO2020102729A1 (en) | 2018-11-16 | 2020-05-22 | Medtronic Vascular, Inc. | Tissue-removing catheter |
US11857365B2 (en) * | 2019-03-21 | 2024-01-02 | Olympus Medical Systems Corporation | Dual lumen catheter |
US11819236B2 (en) | 2019-05-17 | 2023-11-21 | Medtronic Vascular, Inc. | Tissue-removing catheter |
WO2021007346A1 (en) | 2019-07-09 | 2021-01-14 | Juad Nextgen Neuroend, Llc | Apparatus, systems and methods for transvascular access to the brain |
US12114955B2 (en) * | 2019-07-16 | 2024-10-15 | Asensus Surgical Us, Inc. | Dynamic scaling of surgical manipulator motion based on surgeon stress parameters |
US11751959B2 (en) * | 2019-07-16 | 2023-09-12 | Asensus Surgical Us, Inc. | Dynamic scaling for a robotic surgical system |
WO2021076356A1 (en) | 2019-10-18 | 2021-04-22 | Avinger, Inc. | Occlusion-crossing devices |
AU2020373046A1 (en) | 2019-11-01 | 2022-05-12 | Limflow Gmbh | Devices and methods for increasing blood perfusion to a distal extremity |
CA3160977A1 (en) * | 2019-11-14 | 2021-05-20 | Edwards Lifesciences Corporation | Transcatheter medical implant delivery |
US20230248503A1 (en) | 2019-12-18 | 2023-08-10 | Imperative Care, Inc. | Sterile field clot capture module for use in thrombectomy system |
JP2023527614A (ja) * | 2020-03-30 | 2023-06-30 | エンプレス メディカル,インク. | 外科装置の湾曲貫通経路の予測 |
US20210353356A1 (en) | 2020-05-14 | 2021-11-18 | Singlepass Transsepat, Inc. | Tubular large bore transseptal crossing sheath |
US11806523B2 (en) | 2020-06-30 | 2023-11-07 | Vonova Inc. | Transcatheter electrode array and use thereof |
WO2022016101A2 (en) * | 2020-07-16 | 2022-01-20 | Intervene, Inc. | Intravascular devices and methods for delivery of fluids and therapeutic agents into blood vessel walls and intravascular structures |
US11298115B2 (en) | 2020-08-03 | 2022-04-12 | Teleflex Life Sciences Limited | Handle and cartridge system for medical interventions |
KR102358916B1 (ko) * | 2021-06-08 | 2022-02-08 | 윤여진 | 의료용 바늘구조 |
US20230107857A1 (en) * | 2021-09-29 | 2023-04-06 | Cilag Gmbh International | Surgical sealing devices for a natural body orifice |
US12038322B2 (en) | 2022-06-21 | 2024-07-16 | Eximo Medical Ltd. | Devices and methods for testing ablation systems |
US11779362B1 (en) * | 2022-08-01 | 2023-10-10 | Truvue, Inc. | Methods and apparatus for true lumen re-entry |
WO2024036258A2 (en) * | 2022-08-10 | 2024-02-15 | Deerfield Catalyst, Llc | Percutaneous femoropopliteal bypass navigation |
WO2024102411A1 (en) | 2022-11-09 | 2024-05-16 | Jenavalve Technology, Inc. | Catheter system for sequential deployment of an expandable implant |
US12171917B1 (en) | 2024-01-08 | 2024-12-24 | Imperative Care, Inc. | Devices for blood capture and reintroduction during aspiration procedure |
US12201354B1 (en) | 2024-04-01 | 2025-01-21 | Theraheart Inc. | Expandable ablation mechanisms for shunting catheters |
Family Cites Families (90)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1537067A (en) | 1921-09-19 | 1925-05-12 | Art Metal Construction Co | Drawer suspension |
US4578061A (en) * | 1980-10-28 | 1986-03-25 | Lemelson Jerome H | Injection catheter and method |
US5370675A (en) * | 1992-08-12 | 1994-12-06 | Vidamed, Inc. | Medical probe device and method |
US5190546A (en) | 1983-10-14 | 1993-03-02 | Raychem Corporation | Medical devices incorporating SIM alloy elements |
US5000185A (en) * | 1986-02-28 | 1991-03-19 | Cardiovascular Imaging Systems, Inc. | Method for intravascular two-dimensional ultrasonography and recanalization |
US4794931A (en) | 1986-02-28 | 1989-01-03 | Cardiovascular Imaging Systems, Inc. | Catheter apparatus, system and method for intravascular two-dimensional ultrasonography |
US4739768B2 (en) | 1986-06-02 | 1995-10-24 | Target Therapeutics Inc | Catheter for guide-wire tracking |
DE3710913A1 (de) | 1987-04-01 | 1988-10-13 | Manfred Wolfgang Dr Helzel | Punktionskatheter |
US4817613A (en) | 1987-07-13 | 1989-04-04 | Devices For Vascular Intervention, Inc. | Guiding catheter |
US4769005A (en) | 1987-08-06 | 1988-09-06 | Robert Ginsburg | Selective catheter guide |
JPH01139081A (ja) | 1987-11-27 | 1989-05-31 | Olympus Optical Co Ltd | レーザ光照射装置 |
US5156594A (en) | 1990-08-28 | 1992-10-20 | Scimed Life Systems, Inc. | Balloon catheter with distal guide wire lumen |
US5045072A (en) | 1989-06-13 | 1991-09-03 | Cordis Corporation | Catheter having highly radiopaque, flexible tip |
US4997431A (en) | 1989-08-30 | 1991-03-05 | Angeion Corporation | Catheter |
US5055109A (en) | 1989-10-05 | 1991-10-08 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Torque transmitting assembly for intravascular devices |
US5190528A (en) | 1990-10-19 | 1993-03-02 | Boston University | Percutaneous transseptal left atrial cannulation system |
US5389096A (en) | 1990-12-18 | 1995-02-14 | Advanced Cardiovascular Systems | System and method for percutaneous myocardial revascularization |
JPH0714394B2 (ja) * | 1990-12-10 | 1995-02-22 | ハウメディカ・インコーポレーテッド | 間質細胞へのレーザエネルギの供給装置及び方法 |
US5054492A (en) | 1990-12-17 | 1991-10-08 | Cardiovascular Imaging Systems, Inc. | Ultrasonic imaging catheter having rotational image correlation |
US5827315A (en) | 1994-01-04 | 1998-10-27 | Yoon; Inbae | Safety penetrating instrument with penetrating member protected after penetration to predetermined depth |
US5438997A (en) * | 1991-03-13 | 1995-08-08 | Sieben; Wayne | Intravascular imaging apparatus and methods for use and manufacture |
US5330496A (en) | 1991-05-06 | 1994-07-19 | Alferness Clifton A | Vascular catheter assembly for tissue penetration and for cardiac stimulation and methods thereof |
US5769830A (en) | 1991-06-28 | 1998-06-23 | Cook Incorporated | Soft tip guiding catheter |
US5558644A (en) | 1991-07-16 | 1996-09-24 | Heartport, Inc. | Retrograde delivery catheter and method for inducing cardioplegic arrest |
US5584803A (en) | 1991-07-16 | 1996-12-17 | Heartport, Inc. | System for cardiac procedures |
US5795325A (en) | 1991-07-16 | 1998-08-18 | Heartport, Inc. | Methods and apparatus for anchoring an occluding member |
US5269326A (en) | 1991-10-24 | 1993-12-14 | Georgetown University | Method for transvenously accessing the pericardial space via the right auricle for medical procedures |
US5713363A (en) * | 1991-11-08 | 1998-02-03 | Mayo Foundation For Medical Education And Research | Ultrasound catheter and method for imaging and hemodynamic monitoring |
US5758663A (en) | 1992-04-10 | 1998-06-02 | Wilk; Peter J. | Coronary artery by-pass method |
US5470308A (en) * | 1992-08-12 | 1995-11-28 | Vidamed, Inc. | Medical probe with biopsy stylet |
US5672153A (en) * | 1992-08-12 | 1997-09-30 | Vidamed, Inc. | Medical probe device and method |
US5312341A (en) | 1992-08-14 | 1994-05-17 | Wayne State University | Retaining apparatus and procedure for transseptal catheterization |
US5383460A (en) | 1992-10-05 | 1995-01-24 | Cardiovascular Imaging Systems, Inc. | Method and apparatus for ultrasound imaging and atherectomy |
DE4235506A1 (de) | 1992-10-21 | 1994-04-28 | Bavaria Med Tech | Katheter zur Injektion von Arzneimitteln |
US5287861A (en) | 1992-10-30 | 1994-02-22 | Wilk Peter J | Coronary artery by-pass method and associated catheter |
US5409019A (en) | 1992-10-30 | 1995-04-25 | Wilk; Peter J. | Coronary artery by-pass method |
US5429144A (en) | 1992-10-30 | 1995-07-04 | Wilk; Peter J. | Coronary artery by-pass method |
US5527325A (en) | 1993-07-09 | 1996-06-18 | Device For Vascular Intervention, Inc. | Atherectomy catheter and method |
US5643231A (en) | 1993-08-13 | 1997-07-01 | Daig Corporation | Coronary sinus catheter |
US5423772A (en) | 1993-08-13 | 1995-06-13 | Daig Corporation | Coronary sinus catheter |
US5437282A (en) * | 1993-10-29 | 1995-08-01 | Boston Scientific Corporation | Drive shaft for acoustic imaging catheters and flexible catheters |
US5395353A (en) | 1993-11-02 | 1995-03-07 | Vascular Technologies, Inc. | Guiding catheter with controllable perfusion ports |
JP2833456B2 (ja) | 1993-11-22 | 1998-12-09 | 株式会社東芝 | 体内挿入型超音波検査装置 |
US5423773A (en) * | 1994-01-21 | 1995-06-13 | Exonix Research Corp. | Catheter with gear body and progressively compliant tip |
US5485840A (en) | 1994-03-15 | 1996-01-23 | Bauman; Robert P. | Method of precise guidance for directional atherectomy using ultrasound |
US5464395A (en) | 1994-04-05 | 1995-11-07 | Faxon; David P. | Catheter for delivering therapeutic and/or diagnostic agents to the tissue surrounding a bodily passageway |
US5547469A (en) * | 1994-05-13 | 1996-08-20 | Boston Scientific Corporation | Apparatus for performing diagnostic and therapeutic modalities in the biliary tree |
GB2293240B (en) | 1994-09-15 | 1998-05-20 | Intravascular Res Ltd | Ultrasonic visualisation method and apparatus |
US5662751A (en) * | 1994-09-20 | 1997-09-02 | Michelin Recherche Et Technique S.A. | Tire with a specified two-ply steel-aramid belt package |
US5571093A (en) | 1994-09-21 | 1996-11-05 | Cruz; Cosme | Multiple-lumen catheter |
US5558673A (en) | 1994-09-30 | 1996-09-24 | Vidamed, Inc. | Medical probe device and method having a flexible resilient tape stylet |
US5558101A (en) | 1994-10-14 | 1996-09-24 | Advanced Cardiovascular System, Inc. | Method and system for holding the position of a guiding member |
US5588960A (en) | 1994-12-01 | 1996-12-31 | Vidamed, Inc. | Transurethral needle delivery device with cystoscope and method for treatment of urinary incontinence |
US5636644A (en) | 1995-03-17 | 1997-06-10 | Applied Medical Resources Corporation | Method and apparatus for endoconduit targeting |
CA2215970A1 (en) * | 1995-03-30 | 1996-10-03 | Heartport, Inc. | System and methods for performing endovascular procedures |
US5596990A (en) * | 1995-06-06 | 1997-01-28 | Yock; Paul | Rotational correlation of intravascular ultrasound image with guide catheter position |
EP0836499A1 (en) | 1995-06-07 | 1998-04-22 | Cardima, Inc. | Guiding catheter for coronary sinus |
JPH11508790A (ja) * | 1995-06-30 | 1999-08-03 | ボストン・サイエンティフィック・コーポレイション | 切断エレメントを備えた超音波映写カテーテル |
US5735847A (en) | 1995-08-15 | 1998-04-07 | Zomed International, Inc. | Multiple antenna ablation apparatus and method with cooling element |
US5971974A (en) | 1995-09-06 | 1999-10-26 | Schneider ( Usa ) Inc | Left coronary artery catheter |
US5681336A (en) * | 1995-09-07 | 1997-10-28 | Boston Scientific Corporation | Therapeutic device for treating vien graft lesions |
US6027460A (en) | 1995-09-14 | 2000-02-22 | Shturman Cardiology Systems, Inc. | Rotatable intravascular apparatus |
US6375615B1 (en) * | 1995-10-13 | 2002-04-23 | Transvascular, Inc. | Tissue penetrating catheters having integral imaging transducers and their methods of use |
US6283951B1 (en) * | 1996-10-11 | 2001-09-04 | Transvascular, Inc. | Systems and methods for delivering drugs to selected locations within the body |
US6302875B1 (en) * | 1996-10-11 | 2001-10-16 | Transvascular, Inc. | Catheters and related devices for forming passageways between blood vessels or other anatomical structures |
US5830222A (en) | 1995-10-13 | 1998-11-03 | Transvascular, Inc. | Device, system and method for intersititial transvascular intervention |
AU726713B2 (en) * | 1995-10-13 | 2000-11-16 | Transvascular, Inc. | Methods and apparatus for bypassing arterial obstructions and/or performing other transvascular procedures |
AU7386996A (en) | 1995-10-17 | 1997-05-07 | Medtronic, Inc. | Guide catheter with soft distal segment |
US5701905A (en) | 1995-11-13 | 1997-12-30 | Localmed, Inc. | Guide catheter with sensing element |
US5733248A (en) | 1995-11-29 | 1998-03-31 | Scimed Life Systems, Inc. | Universal guide catheter |
US5906606A (en) | 1995-12-04 | 1999-05-25 | Target Therapuetics, Inc. | Braided body balloon catheter |
CA2244066A1 (en) * | 1996-02-02 | 1997-08-07 | Transvascular, Inc. | A device, system and method for interstitial transvascular intervention |
US5771895A (en) | 1996-02-12 | 1998-06-30 | Slager; Cornelis J. | Catheter for obtaining three-dimensional reconstruction of a vascular lumen and wall |
US5830224A (en) | 1996-03-15 | 1998-11-03 | Beth Israel Deaconess Medical Center | Catheter apparatus and methodology for generating a fistula on-demand between closely associated blood vessels at a pre-chosen anatomic site in-vivo |
US5658262A (en) | 1996-05-17 | 1997-08-19 | Cordis Corporation | Catheter exchange method |
US5662124A (en) | 1996-06-19 | 1997-09-02 | Wilk Patent Development Corp. | Coronary artery by-pass method |
US5699805A (en) | 1996-06-20 | 1997-12-23 | Mayo Foundation For Medical Education And Research | Longitudinal multiplane ultrasound transducer underfluid catheter system |
US5662671A (en) | 1996-07-17 | 1997-09-02 | Embol-X, Inc. | Atherectomy device having trapping and excising means for removal of plaque from the aorta and other arteries |
US5699806A (en) * | 1996-10-01 | 1997-12-23 | Hewlett-Packard Company | Ultrasound system with nonuniform rotation corrector |
AU1275997A (en) | 1996-10-11 | 1998-05-11 | Transvascular, Inc. | Methods and apparatus for bypassing arterial obstructions and/or performing other transvascular procedures |
US5755704A (en) | 1996-10-29 | 1998-05-26 | Medtronic, Inc. | Thinwall guide catheter |
US5944649A (en) | 1997-01-24 | 1999-08-31 | Alfa Laval Ab | Method and device for the supply of control liquid to a centrifugal separator |
US6026814A (en) | 1997-03-06 | 2000-02-22 | Scimed Life Systems, Inc. | System and method for percutaneous coronary artery bypass |
US6155264A (en) | 1997-03-06 | 2000-12-05 | Scimed Life Systems, Inc. | Percutaneous bypass by tunneling through vessel wall |
US5814064A (en) * | 1997-03-06 | 1998-09-29 | Scimed Life Systems, Inc. | Distal protection device |
US5762636A (en) | 1997-03-24 | 1998-06-09 | Board Of Regents - Univ Of Nebraska | Intravascular catheter |
US5912945A (en) | 1997-06-23 | 1999-06-15 | Regents Of The University Of California | X-ray compass for determining device orientation |
US6231546B1 (en) * | 1998-01-13 | 2001-05-15 | Lumend, Inc. | Methods and apparatus for crossing total occlusions in blood vessels |
JP4448614B2 (ja) * | 1998-03-31 | 2010-04-14 | メドトロニック バスキュラー インコーポレイテッド | 内蔵画像トランスデューサを備えた組織貫通カテーテルシステム |
US7357794B2 (en) * | 2002-01-17 | 2008-04-15 | Medtronic Vascular, Inc. | Devices, systems and methods for acute or chronic delivery of substances or apparatus to extravascular treatment sites |
-
1999
- 1999-03-31 JP JP2000540872A patent/JP4448614B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1999-03-31 CA CA002324304A patent/CA2324304A1/en not_active Abandoned
- 1999-03-31 US US09/282,276 patent/US6544230B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-03-31 DK DK99916238T patent/DK1067869T3/da active
- 1999-03-31 WO PCT/US1999/007112 patent/WO1999049910A2/en active IP Right Grant
- 1999-03-31 DE DE69928092T patent/DE69928092T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-03-31 DE DE69938593T patent/DE69938593T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-03-31 ES ES99916238T patent/ES2251187T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-03-31 AU AU34594/99A patent/AU768005B2/en not_active Ceased
- 1999-03-31 IL IL13866799A patent/IL138667A0/xx unknown
- 1999-03-31 AT AT05016831T patent/ATE429179T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-03-31 ES ES99917329T patent/ES2304807T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-03-31 JP JP2000540765A patent/JP4184602B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1999-03-31 IL IL13866699A patent/IL138666A0/xx unknown
- 1999-03-31 EP EP99917329A patent/EP1067874B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-03-31 CA CA002324210A patent/CA2324210A1/en not_active Abandoned
- 1999-03-31 AU AU35477/99A patent/AU762604B2/en not_active Ceased
- 1999-03-31 AT AT99916238T patent/ATE308276T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-03-31 EP EP99916238A patent/EP1067869B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-03-31 EP EP05016831A patent/EP1600110B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-03-31 DE DE69940792T patent/DE69940792D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-03-31 AT AT99917329T patent/ATE392858T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-03-31 WO PCT/US1999/007115 patent/WO1999049793A1/en active IP Right Grant
-
2003
- 2003-02-20 US US10/370,429 patent/US8585596B1/en active Active
- 2003-09-26 AU AU2003248409A patent/AU2003248409A1/en not_active Abandoned
-
2013
- 2013-08-15 US US13/967,849 patent/US9345858B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4448614B2 (ja) | 内蔵画像トランスデューサを備えた組織貫通カテーテルシステム | |
US6660024B1 (en) | Tissue penetrating catheters having integral imaging transducers and their methods of use | |
US6746464B1 (en) | Device, system and method for interstitial transvascular intervention | |
US6709444B1 (en) | Methods for bypassing total or near-total obstructions in arteries or other anatomical conduits | |
US6726677B1 (en) | Stabilized tissue penetrating catheters | |
US6508824B1 (en) | Catheter-based methods for enlarging blood vessels to facilitate the formation of penetration tracts, fistulas and/or blood flow channels | |
WO1997013471A9 (en) | A device, system and method for interstitial transvascular intervention | |
MXPA00009497A (es) | Cateteres para penetracion de tejido que tienen transductores para formacion de imagen integral y sus metodos de uso | |
AU4030301A (en) | A device, system and method for interstitial transvascular intervention |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060330 |
|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20060330 |
|
A711 | Notification of change in applicant |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711 Effective date: 20070801 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20090127 |
|
RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20090313 |
|
RD04 | Notification of resignation of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20090313 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090427 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20090623 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090924 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20100119 |
|
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20100125 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130129 Year of fee payment: 3 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
EXPY | Cancellation because of completion of term |