RU167983U1 - Внутрисосудистый расправляемый стент - Google Patents
Внутрисосудистый расправляемый стент Download PDFInfo
- Publication number
- RU167983U1 RU167983U1 RU2016121660U RU2016121660U RU167983U1 RU 167983 U1 RU167983 U1 RU 167983U1 RU 2016121660 U RU2016121660 U RU 2016121660U RU 2016121660 U RU2016121660 U RU 2016121660U RU 167983 U1 RU167983 U1 RU 167983U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- elements
- stent
- shaped
- slots
- shaped elements
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/82—Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/82—Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/86—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
- A61F2/90—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/82—Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/86—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
- A61F2/90—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
- A61F2/91—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes
Landscapes
- Media Introduction/Drainage Providing Device (AREA)
- Prostheses (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к расширяемым медицинским имплантатам для поддержания просвета в сосудах.Технический результат - повышение устойчивости формы под действием радиального сжатия.Достигается тем, что внутрисосудистый расправляемый стент содержит гибкий трубчатый корпус, выполненный в виде соединенных между собой замкнутых контурных элементов, примыкающих друг к другу в направлении окружности и вдоль продольной оси, при этом элементы в направлении окружности образованы кольцевыми дугами, каждый из концов которых оканчивается V-образными элементами. При этом внутри V-образных элементов выполнены V-образные сквозные прорези, наружные стенки прорезей выполнены утолщенными, при этом одни концы кольцевых дуг соединены с внешними стенками V-образных прорезей, а другие с внутренними, все вершины V-образных элементов в каждом ряду направлены в одну сторону, а в соседних рядах навстречу друг другу. Замыкаются контурные элементы с помощью направленных вдоль продольной оси стента ламелей, соединяющих через один V-образные элементы в соседних рядах. 4 ил.
Description
Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к расширяемым медицинским имплантатам для поддержания просвета в сосудах.
Известен расширяемый внутри просветный стент (RU 2175531 [1]). Стент включает гибкий трубчатый корпус с продольной осью, стенка которого образована двумя замкнутыми элементами каркаса, примыкающими друг к другу в направлении по окружности. Материал каркаса имеет форму нитей. Сдавливающие силы в осевом направлении нитей передаются от одного элемента каркаса другому, следующему в продольном направлении. Стент может расправляться от радиально сжатого состояния в состояние, имеющее больший диаметр. Недостатком стента является то, что его длина уменьшается при расправлении и он имеет относительно низкую гибкость.
Известен внутрисосудистый расправляемый стент (RU 2257180 [2]), который содержит гибкий трубчатый корпус с продольной осью. Стенки корпуса образованы взаимно соединенными замкнутыми элементами каркаса, расположенными с по меньшей мере двумя элементами, примыкающими друг к другу в направлении окружности. Элементы каркаса способны передавать сдавливающие силы в осевом направлении и передают давление непрерывно от одного элемента каркаса непосредственно в элемент каркаса, следующий в продольном направлении. Стороны каркаса включают в себя по меньшей мере две удлиненные взаимно сходящиеся первые стороны элемента. Стент может расправляться от радиально сжатого состояния в состояние, имеющее больший диаметр. Первый угол между первыми сторонами элемента и обращенный в элемент и второй угол между вторыми сторонами элемента и обращенный в элемент имеют фиксированные значения. Корпус изготовлен из трубки или куска пластины, в которой спрофилированы отверстия элемента.
Произведенные расчеты показали, что при увеличении диаметра стента его длина уменьшается, что затрудняет выбор требуемого размера (исходной длины) стента и точности его расположения внутри сосуда, а также он обладает недостаточной гибкостью при использовании.
Известен внутрисосудистый расправляемый стент, который практически не изменяет своей длины при расправлении (RU 2350301 [3]). Стент содержит гибкий трубчатый корпус с продольной осью, стенка которого образована взаимно соединенными замкнутыми элементами каркаса, расположенными с по меньшей мере двумя элементами, примыкающими друг к другу в направлении по окружности. Элементы каркаса выполнены с удлиняемой формой, способной передавать сдавливающие силы в радиальном направлении и передающей давление непрерывно от одного элемента каркаса непосредственно в элемент каркаса, следующий в продольном направлении. Стент выполнен с возможностью расправления от радиально сжатого состояния в состояние, имеющее больший диаметр, и элементы соединены между собой соединительными звеньями, которые расположены между взаимно сближающимися вершинами замкнутых элементов каркаса с удлиняемой формой под углом к прямой, параллельной продольной оси стента и проходящей через точку соединения звена с элементом каркаса, в интервале от 0 до 30°.
Недостатком известного стента является его относительно невысокая надежность сохранения расправленной формы при внешнем воздействии на него. Основной технологией установки биодеградируемых стентов в кровеносный сосуд в настоящее время является баллонная технология, согласно которой стент в обжатом состоянии надевается на баллон и перемещается по сосуду в нужное место. После этого баллон раздувается, стент расправляется и вдавливается в стенки сосуда, расширяет их, после чего давление в баллоне стравливается, баллон удаляется, а стент, сохраняя полученную при расправлении форму, поддерживает проходное сечение сосуда. Для штатного функционирования стент должен удовлетворять некоторым механическим требованиям. Одно из главных - требование минимального рекойла (или «обратного хода»), т.е. уменьшение диаметра расправленного стента после сброса давления и извлечения баллона. Другое требование - радиальная жесткость и прочность стента.
Поддержание формы расправленного стента (в том числе прототипа) при сбросе давления и под действием нагрузок со стороны стенок сосуда обеспечивается неупругими деформациями его элементов в области шарниров, раскрывающихся при расправлении стента. В рабочем состоянии при действии радиального сжатия со стороны стенок сосуда и воспринимаемого дугами, соединенными через шарниры, последние стремятся закрыться, возвращая систему в исходное сжатое состояние. Противодействует этому только остаточная неупругая деформация, развивающаяся в области шарниров при расправлении стента во время установки. Этого противодействия может быть недостаточно для успешной работы стента, в частности изготовленного из биополимера, том числе и в связи с понижением локальной прочности полимера в области шарниров при их расправлении.
Известен расправляемый внутрисосудистый расправляемый стент, содержащий гибкий трубчатый корпус с продольной осью, стенка которого образована взаимно соединенными замкнутыми элементами каркаса (US 2002002400 [4]). Каждый замкнутый элемент образован четырьмя дугами, сходящимися в узлы, выполняющие роль шарниров. Стент в расправленном состоянии устойчив к внешнему воздействию, оказываемому на него кровеносным сосудом, но значительно изменяет свою длину, что затрудняет выбор требуемого размера (исходной длины) стента и точности его расположения внутри сосуда.
Наиболее близким к заявляемому по своей технической сущности и архитектуре является расправляемый внутрисосудистый стент, известный из US 5695516 [4].
Расправляемый внутрисосудистый стент содержит гибкий трубчатый корпус, выполненный в виде соединенных между собой замкнутых контурных элементов, примыкающих друг к другу в направлении окружности и вдоль продольной оси, при этом элементы в направлении окружности образованы кольцевыми дугами, заканчивающимися V-образными элементами вершинами наружу, которые соединяются с концами кольцевых дуг соседнего ряда так, что сторона V-образного элемента первой кольцевой дуги является и стороной V-образного элемента второй кольцевой дуги из соседнего ряда. Таким образом, кольцевые дуги соседних рядов соединены между собой сторонами V-образных элементов, направленных вершинами навстречу друг другу. В результате замкнутый контурный элемент стента в сложенном состоянии имеет форму бабочки, которая в расправленном состоянии приобретает форму шестиугольника. Известный стент при расправлении не изменяет своей длины, что является его несомненным преимуществом.
Недостатком известного стента является относительно невысокая надежность сохранения расправленной формы при внешнем сжимающем воздействии на него со стороны стенок сосуда, поскольку в расправленном состоянии стент поддерживается только присутствием остаточных неупругих деформаций в местах соединения дуг, в которых при расправлении формируются эффективные шарниры.
Заявляемый расправляемый внутрисосудистый стент направлен на повышение устойчивости формы под действием радиального сжатия.
Указанный результат достигается тем, что внутрисосудистый расправляемый стент содержит гибкий трубчатый корпус, выполненный в виде соединенных между собой замкнутых контурных элементов, примыкающих друг к другу в направлении окружности и вдоль продольной оси, при этом элементы в направлении окружности образованы кольцевыми дугами, каждый из концов которых оканчивается V-образными элементами. При этом внутри V-образных элементов выполнены V-образные сквозные прорези, наружные стенки прорезей выполнены утолщенными, при этом одни концы кольцевых дуг соединены с внешними стенками V-образных прорезей, а другие с внутренними, все вершины V-образных элементов в каждом ряду направлены в одну сторону, а в соседних рядах навстречу друг другу. Замыкаются контурные элементы с помощью направленных вдоль продольной оси стента ламелей, соединяющих через один V-образные элементы в соседних рядах.
Отличительными признаками заявляемого устройства являются:
- выполнение внутри V-образных элементов V-образных сквозных прорезей;
- выполнение наружных стенок V-образных прорезей утолщенными;
- одни концы кольцевых дуг соединены с внешними стенками V-образных прорезей, а другие с внутренними;
- все вершины V-образных элементов в каждом ряду направлены в одну сторону;
- все вершины V-образных элементов в соседних рядах - навстречу друг другу;
- замыкание контурных элементы с помощью направленных вдоль продольной оси ламелей, соединяющих через один V-образные элементы в соседних рядах. Выполнение внутри V-образных элементов V-образных сквозных прорезей позволяет создать компактную форму стента в исходном состоянии (до расправления). Выполнение наружных стенок V-образных прорезей в V-образных элементах утолщенными необходимо для того, чтобы обеспечить запас упругой энергии, необходимый для поддержания стента в расправленном состоянии.
Соединение кольцевых дуг так, что одни концы кольцевых дуг соединены с внешними стенками V-образных прорезей, а другие с внутренними, обеспечивает шарнирное соединение частей V образных элементов.
Замыкание контурных элементы с помощью направленных вдоль продольной оси стента ламелей, соединяющих через один V-образные элементы в соседних рядах, дает возможность обеспечить гибкость соединения контурных элементов по отношению к изгибу продольной оси стента.
Сущность заявляемого расправляемого внутрисосудистого стента поясняется примерами его реализации и графическими материалами. На фиг. 1 представлена развертка стента на плоскости в исходном (сжатом) состоянии, где L - длина вдоль продольной оси, D - длина окружности стента. На фиг. 2 представлена развертка стента на плоскости в расправленном состоянии. На фиг. 3 укрупненно показан узел соединения дуг между собой по вершинам V-образных элементов в исходном (сжатом) состоянии. На фиг. 4 укрупнено показан узел соединения дуг между собой по вершинам V-образных элементов в расправленном состоянии.
Стент содержит кольцевые дуги 1, каждый из концов которых оканчивается V-образными элементами 2. Внутри V-образных элементов 2 выполнены V-образные сквозные прорези 3. При этом наружные стенки 4 упомянутых V-образных элементов выполнены утолщенными. Соединение кольцевых дуг между собой осуществляется через V-образные элементы так, что одни концы кольцевых дуг соединены с внешними стенками V-образных прорезей, а другие с внутренними. Замыкание контурных элементов осуществляется с помощью направленных вдоль продольной оси ламелей 5, соединяющих через один V-образные элементы в соседних рядах.
Стент используется следующим образом. В исходном (сжатом) состоянии (фиг. 1) элементы стента образуют устойчивую конфигурацию, не испытывающую механических напряжений. При раскрытии стента (под действием давления со стороны расположенного внутри стента баллона) под действием растяжения со стороны кольцевых дуг 1 (на фиг. 3), V-образные прорези 3 раскрываются. При этом внутренние стенки V-образных элементов 2, поворачиваясь вокруг точек смыкания S (на фиг. 3) сторон прорезей, выполняющих роль шарниров, перескакивают в новое устойчивое положение (фиг. 4). Упругая энергия, необходимая для устойчивости новой конфигурации V-образных элементов, обеспечивается упругим деформированием скобы наружных стенок 4 (на фиг. 3) при раскрытии V-образных прорезей. Возвращению стента в исходное сжатое состояние препятствует как неупругая деформация в эффективных шарнирных соединениях элементов, так и необходимость преодоления упругой энергии наружных стенок, препятствующих выходу системы из устойчивого состояния.
Claims (1)
- Внутрисосудистый расправляемый стент, содержащий гибкий трубчатый корпус, выполненный в виде соединенных между собой замкнутых контурных элементов, примыкающих друг к другу в направлении окружности и вдоль продольной оси, при этом элементы в рядах в направлении окружности образованы кольцевыми дугами, каждый из концов которых оканчивается V-образными элементами, отличающийся тем, что внутри V-образных элементов выполнены V-образные сквозные прорези, наружные стенки прорезей выполнены утолщенными, при этом одни концы кольцевых дуг соединены с внешними стенками V-образных прорезей, а другие с внутренними, все вершины V-образных элементов в каждом ряду направлены в одну сторону, а в соседних рядах навстречу друг другу и замыкаются контурные элементы с помощью направленных вдоль продольной оси стента ламелей, соединяющих через один V-образные элементы в соседних рядах.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016121660U RU167983U1 (ru) | 2016-06-01 | 2016-06-01 | Внутрисосудистый расправляемый стент |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016121660U RU167983U1 (ru) | 2016-06-01 | 2016-06-01 | Внутрисосудистый расправляемый стент |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU167983U1 true RU167983U1 (ru) | 2017-01-13 |
Family
ID=58451492
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016121660U RU167983U1 (ru) | 2016-06-01 | 2016-06-01 | Внутрисосудистый расправляемый стент |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU167983U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5695516A (en) * | 1996-02-21 | 1997-12-09 | Iso Stent, Inc. | Longitudinally elongating balloon expandable stent |
US5876449A (en) * | 1995-04-01 | 1999-03-02 | Variomed Ag | Stent for the transluminal implantation in hollow organs |
WO2000066034A1 (en) * | 1999-05-03 | 2000-11-09 | Drasler William J | Intravascular hinge stent |
US6331189B1 (en) * | 1999-10-18 | 2001-12-18 | Medtronic, Inc. | Flexible medical stent |
RU2253410C1 (ru) * | 2003-09-10 | 2005-06-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова" | Внутрисосудистый протез для восстановления и/или сохранения просвета кровеносного сосуда (варианты) |
-
2016
- 2016-06-01 RU RU2016121660U patent/RU167983U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5876449A (en) * | 1995-04-01 | 1999-03-02 | Variomed Ag | Stent for the transluminal implantation in hollow organs |
US5695516A (en) * | 1996-02-21 | 1997-12-09 | Iso Stent, Inc. | Longitudinally elongating balloon expandable stent |
WO2000066034A1 (en) * | 1999-05-03 | 2000-11-09 | Drasler William J | Intravascular hinge stent |
US6331189B1 (en) * | 1999-10-18 | 2001-12-18 | Medtronic, Inc. | Flexible medical stent |
RU2253410C1 (ru) * | 2003-09-10 | 2005-06-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова" | Внутрисосудистый протез для восстановления и/или сохранения просвета кровеносного сосуда (варианты) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6067892A (en) | Artificial muscle actuator assembly | |
US5853419A (en) | Stent | |
Daerden et al. | Pneumatic artificial muscles: actuators for robotics and automation | |
JP2020179200A (ja) | 開創器 | |
US6579309B1 (en) | Stent for vessel branchings | |
CN107205834B (zh) | 支架假体 | |
JP2009505742A5 (ru) | ||
JP2019037796A5 (ru) | ||
JP2006522618A5 (ru) | ||
CA2540836C (en) | Stent graft fenestration | |
JP2004520100A5 (ru) | ||
CA2585422A1 (en) | Stent having phased hoop sections | |
MX2013014132A (es) | Dispositivo de conexion. | |
CN105496614A (zh) | 一种医用自膨胀支架 | |
CA2497519A1 (en) | Apparatus for a stent or other medical device having a bistable spring construction | |
RU167983U1 (ru) | Внутрисосудистый расправляемый стент | |
EP3160368A1 (en) | Apparatus for providing and maintaining access to a surgical site | |
RU165534U1 (ru) | Расправляемый внутрисосудистый стент | |
CN108608419B (zh) | 闭合腔体、软体肌肉、软体机器人驱动系统和机器人系统 | |
CN113397762B (zh) | 一种心房分流植入装置 | |
CN110960282B (zh) | 一种左心耳封堵器 | |
JP2011516158A5 (ru) | ||
CN102029012B (zh) | 一种肛门预扩器 | |
CN109199657B (zh) | 一种自膨式分叉管腔支架及其制作方法 | |
CN116019603A (zh) | 覆膜支架和组合支架 |