JP6749558B2 - 光を伝達して反射させるためのカテーテル装置 - Google Patents
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Description
本発明は、米国立衛生研究所によって授与された助成金第GM 086433に基づいて政府支援によってなされた。米国政府は、本発明に一定の権利を有する。
装置の実施形態は、図3〜図7に示されているように、遠位バルーン21、このバルーン21上の反射コーティング(ミラー)、カテーテル内の複数のシャフト、光活性化接着剤46、及びパッチ22を備えることができる。さらなる詳細については、図5が次の構成要素を示している、すなわち、プラズマ表面処理が行われてアルミニウム−ポリ(p−キシリレン)コーティングされたバルーン21、ポリ−グリセロール−セバケートアクリレート(PGSA)接着剤46が塗布されたポリ−グリセロール−セバケートウレタン(PGSU)パッチ22、光ファイバー29及び生理食塩水を含み、かつ遠位バルーン21及びパッチ22を配置する内部シャフト23、近位バルーン40を配置する中間の単一又は多ルーメンシャフト24、外径が18.0〜20.0Fの導入シャフト25、ハンドル26、スライド機構27の形態である内部シャフト−中間シャフト結合/分離機構、Y字型コネクタ28、このY字型コネクタ28から挿入される光ファイバー29、光源30(例えば、UV光を発生する)、膨張装置31、及びシリンジ32。
特定の実施形態では、装置は、(i)接着剤が充填された弾性パッチ22を広げること、(ii)二重バルーン21及び40を配置してパッチ22を安定させ、パッチ22を組織欠損部位に押圧すること、及び(iii)接着剤の活性化のために光ファイバー29及び反射金属コーティングによってUV光を均一に分散させることによって機能する、植え込み可能な剛性構成要素を用いない多機能のカテーテルを用いる技術である。
接着強さを定量化するために、本出願者らは、ポリ−グリセロール−セバケートウレタン(PGSU)を、表面浸食性、生体分解性、生体適合性、かつUV透明性のパッチ材料として使用し、パッチ22をポリ−グリセロール−セバケートアクリレートでコーティングした。パッチ22を、ブタ心臓組織に取り付けた。接着強さを、標準的なプルオフ試験で決定した。
カテーテルを用いる装置では、装置が除去される前に、UV光を、内部光ファイバー29を介して反射バルーン21に送達することができ、光が、光硬化性接着剤46でプレコーティングされたパッチ22に反射されてこのパッチ22が組織に付着する。装置の機能的な構成要素は、内部シャフト23に固定された反射遠位バルーン21、及び中間シャフト24上の近位安定化バルーン40を含む(図24)。全ての構成要素を外部シャフト25に装着することができる。(一端がUV源に接続され、他端で光が分散するように設計された)UV光ファイバー29が、内部シャフト23内に収容され、このUV光ファイバー29は、その先端部が遠位バルーン21に達するまで内部ルーメン内を前進させることができる。反射遠位バルーン21は、パッチ/接着剤システム(図24)の一時的な縫合糸を用いる取り付けを可能にする外層を有し、これにより、in situで、パッチ22を遠位バルーン21で広げてこのシステムから確実に解放することができる。
ウレタン基材への金属コーティングの付着を促進する、ウレタンバルーン基材のプラズマ前処理を行って、アルミニウム及びパラジウムの両方の反射性を向上させた。アルミニウム/血液のウレタンへの接触を防止する外側保護コーティングを選択するために、金及びポリ(p−キシリレン)をアルミニウムサンプルにコーティングして、反射性試験を繰り返した。全ての外側コーティングは、同様の反射性という結果になった。
反射された光を比較的大きい領域に分散させるために、光を送達する内部光ファイバーケーブル29を成形した。内部光ファイバー29の先端部を整形して、反射チャンバーに対して移動させる(挿入距離を変更する)ことにより、反射される光線が、平らな先端部と比較してより広い領域に広がる。光線追跡シミュレーションを用いて、所与の膨張バルーンの形状について、ファイバー先端部の角(直線及び20度の円錐先端部)並びにファイバー深度(遠位バルーン21の平らな面から測定して、0mm、10mm、及び18.5mm)の効果を調べた。効率の計算により、光がカテーテル内に達するまでは、100%の光がファイバー29で利用可能であると推測された。得られた光照射マップは、成形円錐ファイバーが、平らなファイバー先端部と比較して、接着剤/パッチシステムに光をより分散させることが実証された。各ファイバー挿入深度での好ましい光の分散及び光の反射率を比較した。平らな先端部は、内部シャフト23内でファイバーの位置に敏感であるため、効率のばらつきが大きかった。円錐先端部は、より高い効率を有し、内部シャフト23内の位置にそれほど敏感ではなかった。
この研究の実験のために、PGSUからなるHLAA及びUV光透明パッチ22を製造した。加えて、PGSUパッチ22を、指定された直径にレーザーカットした。パッチ22の外周部の8つの0.5mmの孔及び5mm未満のスリットの四葉弁を、レーザーカットで中心に形成して、装置の挿入、及び最小限の残存短絡での装置の引き戻しを可能にした。
ブタの心臓、腹壁、及び胃の外植された部分への接着を、組織サンプルの表面のポリ(グリセロール−セバケートウレタン)(PGSU)パッチに付着した疎水性の光活性化接着剤46(HLAA)をカテーテルバルーン装置で活性化させることによって試験した。接着力を定量化するために、プルオフ試験を、0.59〜2.54Nの範囲の力で、3Nの予荷重力を加えた後で組織サンプルに対して行った。パッチの取り付けは、全てのサンプルで無事に達成された(各組織型当たりn=3)。成功した心臓及び腹壁へのパッチの取り付けを、手動プルオフ評価によって測定した。胃については、バルーン21を超生理学的容積(1リットル超)まで満たして、水密であることを実証した。
分離された新鮮なブタの腹壁、胃、及び心臓組織(n=3)サンプルを、安楽死させたブタから採集した。320〜390nmの範囲のフィルターを備えたUV光源(Lumen Dynamics Group Inc.のOmniCure S2000)に接続された装置で、プレコーティングされたHLAAの薄い層を活性化(3Nの予荷重で120秒間活性化)させることによって、PGSUパッチ(厚みが200μm、直径が20mm)を組織に取り付けた。この組織サンプルは、パッチ接着の前及び後も生理食塩水で湿らせ続けた。標準的なプルオフ接着性試験をInstron 5566で行った。簡単に述べると、付着PGSUパッチを、シアノアクリレート接着剤(Loctite 4601)を用いて平らなプローブに取り付け、−1Nの圧縮予荷重を5秒間かけて、パッチを、8mm/分の速度で引き離した。最大の力が記録された。
以前の研究により、HLAA/PGSUシステムが、心外膜(心筋の外層)に対して十分な接着強さを有し、心臓内応用のための有望な最初の結果を示した。本発明者らは、分離された心臓内組織に対する同様の引き離し力を実証した。次いで、パッチと欠損部の直径比及び破裂圧力における圧力勾配の2つの因子の効果を、in vitro設定で評価した。5mmの欠損部を、一片の心臓組織に形成し、直接UV光照射でPGSU/HLAAパッチを用いて閉鎖し、次いで、圧力制御及び測定性能を提供するチャンバーに固定した。2つのケースを調べた、ケース1では、圧力がチャンバー内でより高く、(低圧右心室16内の)右心室隔壁に取り付けられたパッチをシミュレーションし、ケース2では、圧力がチャンバーの外部でより高く、(高圧左心室18内の)左心室隔壁へのパッチの取り付けをシミュレーションした。一定範囲のパッチのサイズを表すために、パッチと欠損部の3つの異なる直径比を調べた(2.2、1.75、及び1.4)。最も高い破裂圧力は、最も大きいパッチでシミュレーションされた左心室壁(ケース2)で達成された。
装置の機能性を、大きい動物(ブタモデル、n=3)においてin vivoで実証した。VSDを、バルーンカテーテル装置を隔壁を介してLVに案内することによって形成し、処置を、2D及び3D心エコー図法を用いて拍動する心臓で行った。術中の合併症は観察されなかった。処置ステップは成功し、PGSUパッチを隔壁に取り付け、エコー及び死後の全臓器の評価によって確認した。パッチの壁への取り付けを示すエコーが、パッチが十分な接着力で取り付けられたことを実証した機能データのため、プルオフ試験は、in vivo組織サンプルでは行わなかった。
心室隔壁欠損部の閉鎖に加えて、本明細書に記載の技術は、以下の様々な例示的な適用例を含む様々な他の使用のために適用/修正することができる。
1.挿入可能な光送出カテーテル装置において、
近位端部及び遠位端部を有するシャフトと、
シャフトの中を通る光ガイドと、
ミラーであって、このシャフトから、ミラーが光ガイドから放射される光を受け取って反射する位置に移動して延出可能なミラーとを備える、挿入可能な光送出カテーテル装置。
2.項1に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、
ミラーを含む拡張可能なユニットと、
拡張可能なユニットを拡張させる及び収縮させるように構成されたアクチュエーターとをさらに備える、挿入可能な光送出カテーテル装置。
3.項2に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、拡張可能なユニットがバルーンであり、かつアクチュエーターが流体導管を備え、流体導管が、シャフトの中を通ってバルーンに結合されて、流体導管を介して流体のバルーンへの注入又は流体のバルーンからの排出によってバルーンを膨張させる及び収縮させることができる、挿入可能な光送出カテーテル装置。
4.項3に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、ミラーがバルーンにコーティングされている、挿入可能な光送出カテーテル装置。
5.項4に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、ミラーコーティングがアルミニウムを含む、挿入可能な光送出カテーテル装置。
6.項3乃至5の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、流体導管の周りに取り付けられ、バルーンが膨張するとバルーンによって移動されるように配置されたパッチをさらに備える、挿入可能な光送出カテーテル装置。
7.項6に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、パッチに含められた、又はパッチの、バルーンと反対の側でこのパッチにコーティングされた光硬化性接着剤をさらに備える、挿入可能な光送出カテーテル装置。
8.項6又は7に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、パッチ及び光硬化性接着剤が、人体中で生体分解性である、挿入可能な光送出カテーテル装置。
9.項6乃至8の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、パッチがエラストマー材料を含む、挿入可能な光送出カテーテル装置。
10.項7又は8に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、光硬化性接着剤が、ポリ(グリセロールセバケートアクリレート)を含む、挿入可能な光送出カテーテル装置。
11.項6乃至10の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、パッチが、ポリ(グリセロールセバケートウレタン)を含む、挿入可能な光送出カテーテル装置。
11.1.項6乃至10の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、パッチが、実質的に光学的に透明である、挿入可能な光送出カテーテル装置。
12.項6乃至11.1の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、シャフトから延出可能であり、かつシャフト内に格納可能である安定化−及び−支持バルーンをさらに備え、安定化−及び−支持バルーンに、安定化−及び−支持バルーンとミラーコーティングバルーンとの間に配置されたパッチが取り付けられている、挿入可能な光送出カテーテル装置。
13.項6乃至13の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、ミラーを備えたバルーンが内部に取り付けられている外側バルーンをさらに備える、挿入可能な光送出カテーテル装置。
14.項6乃至13の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、シャフトが、同心円状に取り付けられた複数のシャフトを含む、挿入可能な光送出カテーテル装置。
15.項14に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、同心円状に取り付けられた複数のシャフトが、
装置の挿入のための外部シャフトと、
中間シャフトであって、引き戻されるときにバルーン及びパッチを配置するように構成された、外部シャフト内に格納可能な中間シャフトと、
内部にバルーンが配置され、かつ光ガイドを保護する内部シャフトとを含む、挿入可能な光送出カテーテル装置。
16.項6乃至15の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、パッチがセンサを備える、挿入可能な光送出カテーテル装置。
17.項6乃至15の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、パッチが、医薬組成物を含む、挿入可能な光送出カテーテル装置。
18.項6乃至15の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、パッチが、生物細胞を含む、挿入可能な光送出カテーテル装置。
19.項3乃至18の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、バルーンが、カテーテル内に移動して格納可能であり、かつカテーテルから移動して延出可能である、挿入可能な光送出カテーテル装置。
20.項3乃至19の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、流体を流体導管を介して送出するために導管に結合された流体ポンプをさらに備える、挿入可能な光送出カテーテル装置。
21.項1乃至20の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、光ガイドが、少なくとも1本の光ファイバーを含む、挿入可能な光送出カテーテル装置。
22.項21に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、光を光ファイバーを介してミラーに導くために光ファイバーに結合された光源をさらに備える、挿入可能な光送出カテーテル装置。
23.項22に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、光源が、紫外線を発生するように構成されている、挿入可能な光送出カテーテル装置。
24.項1乃至23の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、シャフトが、8mm未満の外径を有する、挿入可能な光送出カテーテル装置。
25.項1乃至24の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、装置の少なくとも1つの表面にポリ(p−キシリレン)コーティングをさらに備える、挿入可能な光送出カテーテル装置。
26.低侵襲性カテーテル装置を用いてパッチを内面に取り付けるために光硬化性材料を送達及び硬化させるための方法において、
内部構造を含むエンクロージャー(enclosure)にカテーテル装置を刺入するステップと、
(a)光硬化性材料を含むパッチ及び(b)エンクロージャー内のカテーテル装置からミラーを延出させるステップと、
パッチをエンクロージャー内の内部構造に接触させるステップと、
カテーテル装置を介してミラーに光を導くステップと、
光をミラーで、パッチの光硬化性材料に反射させてパッチを内部構造に接着するステップとを含む、方法。
27.項26に記載の方法において、エンクロージャーが生物であり、内部構造が、生物の内部組織である、方法。
28.項27に記載の方法において、カテーテル装置が、ミラーを備える拡張可能なバルーンをさらに備え、方法が、バルーンを生物内で拡張させるステップをさらに含み、バルーンの拡張により、パッチが内部組織に接触する、方法。
29.項28に記載の方法において、膨張可能なバルーンが、少なくとも内層及び外層を備え、内層が膨張及び収縮し、パッチが外層に接触する、方法。
30.項29に記載の方法において、パッチが、外層を通過する縫合糸を備え、方法が、光を光硬化性材料に反射させる前に、縫合糸を除去してパッチを外層から解放するステップをさらに含む、方法。
31.項28乃至30の何れか1項に記載の方法において、バルーンの拡張によって、内部組織に接触したパッチに予荷重力を加えるステップをさらに含む、方法。
32.項27乃至31の何れか1項に記載の方法において、内部組織が、ヒトの心室中隔又は心房中隔であり、心室中隔又は心房中隔が、パッチに覆われる欠損部を有する、方法。
33.項28乃至32の何れか1項に記載の方法において、
パターン化マスクをバルーンに取り付けるステップと、
マスクを介してバルーンにコーティングを堆積させるステップとをさらに含む、方法。
33.1.項26乃至33の何れか1項に記載の方法において、カテーテル装置が、項1乃至25の何れか1項に記載のカテーテル装置である、方法。
34.侵襲性カテーテル装置を用いて内部組織に光を送達するための方法において、
内部組織を含む生物にカテーテル装置を刺入するステップと、
カテーテルを介して内部組織に光を導くステップとを含む、方法。
35.項34に記載の方法において、ミラーをカテーテル装置から生物内に延出するステップをさらに含み、光が、ミラーに向けられ、ミラーによって内部組織に反射される、方法。
36.項34又は35に記載の方法において、光感作物質を内部組織に塗布するステップをさらに含み、光の内部組織への入射により、血管組織の架橋、静脈瘤の処置、及び光力学癌治療のうちの少なくとも1つが達成される、方法。
37.項35又は36に記載の方法において、光が、内視鏡/血管造影法又は尿道膀胱処置において、カテーテルの先での照明又は可視化を促す、方法。
38.項34乃至37の何れか1項に記載の方法において、カテーテル装置が、項1乃至25の何れか1項に記載のカテーテル装置である、方法。
Claims (22)
- 挿入可能な光送出カテーテル装置において、
近位端部及び遠位端部を有するシャフトと、
前記シャフトの中を通る光ガイドと、
ミラーを有するバルーンと、
前記バルーンを拡張および収縮させるように構成されたアクチュエータであって、当該アクチュエータが、前記シャフトの中を通って前記バルーンに結合された流体導管を備えて、前記流体導管を介した前記バルーンへの流体の注入または前記バルーンからの流体の排出によって、前記バルーンの膨張と収縮が可能となり、前記バルーンの膨張が、前記ミラーを前記シャフトから、前記光ガイドから照射された光を受けて反射する位置へと延ばすアクチュエータと、
前記流体導管の周りに取り付けられて、前記バルーンによって移動するように配置されたパッチと、を備えることを特徴とする光送出カテーテル装置。 - 請求項1に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記ミラーが前記バルーンにコーティングされていることを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項2に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記ミラーのコーティングがアルミニウムを含むことを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項1乃至3の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記パッチに含められた、又は前記パッチの、前記バルーンと反対の側で前記パッチにコーティングされた光硬化性接着剤をさらに備えることを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項4に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記パッチ及び前記光硬化性接着剤が、人体中で生体分解性であることを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項5に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記パッチがエラストマー材料を含むことを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項5に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記光硬化性接着剤が、ポリ(グリセロールセバケートアクリレート)を含むことを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項7に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記パッチが、実質的に光学的に透明であることを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項2に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記シャフトから延出可能であり、かつ前記シャフト内に格納可能である安定化−及び−支持バルーンをさらに備えることを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項1乃至9の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記ミラーを備えた前記バルーンが内部に取り付けられている外側バルーンをさらに備えることを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項1乃至10の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記シャフトが、同心円状に取り付けられた複数のシャフトを含むことを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項11に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記同心円状に取り付けられた複数のシャフトが、
前記装置の挿入のための外部シャフトと、
中間シャフトであって、引き戻されるときに前記バルーン及び前記パッチを配置するように構成された、前記外部シャフト内に格納可能な中間シャフトと、
前記バルーンを配置し、かつ前記光ガイドを保護する内部シャフトとを含むことを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。 - 請求項1乃至12の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記パッチがセンサを備えることを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項1乃至13の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記パッチが、医薬組成物を含むことを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項1乃至14の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記パッチが、生物細胞を含むことを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項1乃至3の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記バルーンが、前記シャフト内に移動して格納可能であり、かつ前記シャフトから移動して延出可能であることを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項1乃至3の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、流体を前記流体導管を介して送出するために前記導管に結合された流体ポンプをさらに備えることを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項1乃至3の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記光ガイドが、少なくとも1本の光ファイバーを含むことを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項18に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、光を前記光ファイバーを介して前記ミラーに導くために前記光ファイバーに結合された光源をさらに備えることを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項19に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記光源が、紫外線を発生するように構成されていることを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項1乃至3の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記シャフトが、8mm未満の外径を有することを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
- 請求項1乃至3の何れか1項に記載の挿入可能な光送出カテーテル装置において、前記装置の少なくとも1つの表面にポリ(p−キシリレン)コーティングをさらに備えることを特徴とする挿入可能な光送出カテーテル装置。
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