RU2553938C2 - Катетерный насос - Google Patents
Катетерный насос Download PDFInfo
- Publication number
- RU2553938C2 RU2553938C2 RU2011148079/14A RU2011148079A RU2553938C2 RU 2553938 C2 RU2553938 C2 RU 2553938C2 RU 2011148079/14 A RU2011148079/14 A RU 2011148079/14A RU 2011148079 A RU2011148079 A RU 2011148079A RU 2553938 C2 RU2553938 C2 RU 2553938C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- drive shaft
- rotor
- aorta
- propeller
- threads
- Prior art date
Links
- 0 [Cn]*(C12)C(CC3)C3C3C1=C2C=C3 Chemical compound [Cn]*(C12)C(CC3)C3C3C1=C2C=C3 0.000 description 2
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
- A61M60/00—Blood pumps; Devices for mechanical circulatory actuation; Balloon pumps for circulatory assistance
- A61M60/40—Details relating to driving
- A61M60/403—Details relating to driving for non-positive displacement blood pumps
- A61M60/408—Details relating to driving for non-positive displacement blood pumps the force acting on the blood contacting member being mechanical, e.g. transmitted by a shaft or cable
- A61M60/411—Details relating to driving for non-positive displacement blood pumps the force acting on the blood contacting member being mechanical, e.g. transmitted by a shaft or cable generated by an electromotor
- A61M60/414—Details relating to driving for non-positive displacement blood pumps the force acting on the blood contacting member being mechanical, e.g. transmitted by a shaft or cable generated by an electromotor transmitted by a rotating cable, e.g. for blood pumps mounted on a catheter
-
- 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
- A61M60/00—Blood pumps; Devices for mechanical circulatory actuation; Balloon pumps for circulatory assistance
- A61M60/10—Location thereof with respect to the patient's body
- A61M60/122—Implantable pumps or pumping devices, i.e. the blood being pumped inside the patient's body
- A61M60/126—Implantable pumps or pumping devices, i.e. the blood being pumped inside the patient's body implantable via, into, inside, in line, branching on, or around a blood vessel
- A61M60/13—Implantable pumps or pumping devices, i.e. the blood being pumped inside the patient's body implantable via, into, inside, in line, branching on, or around a blood vessel by means of a catheter allowing explantation, e.g. catheter pumps temporarily introduced via the vascular system
-
- 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
- A61M60/00—Blood pumps; Devices for mechanical circulatory actuation; Balloon pumps for circulatory assistance
- A61M60/20—Type thereof
- A61M60/205—Non-positive displacement blood pumps
- A61M60/216—Non-positive displacement blood pumps including a rotating member acting on the blood, e.g. impeller
-
- 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
- A61M60/00—Blood pumps; Devices for mechanical circulatory actuation; Balloon pumps for circulatory assistance
- A61M60/50—Details relating to control
- A61M60/585—User interfaces
-
- 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
- A61M60/00—Blood pumps; Devices for mechanical circulatory actuation; Balloon pumps for circulatory assistance
- A61M60/80—Constructional details other than related to driving
- A61M60/802—Constructional details other than related to driving of non-positive displacement blood pumps
- A61M60/804—Impellers
- A61M60/806—Vanes or blades
- A61M60/808—Vanes or blades specially adapted for deformable impellers, e.g. expandable impellers
-
- 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
- A61M60/00—Blood pumps; Devices for mechanical circulatory actuation; Balloon pumps for circulatory assistance
- A61M60/80—Constructional details other than related to driving
- A61M60/855—Constructional details other than related to driving of implantable pumps or pumping devices
- A61M60/861—Connections or anchorings for connecting or anchoring pumps or pumping devices to parts of the patient's body
-
- 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
- A61M25/02—Holding devices, e.g. on the body
- A61M25/04—Holding devices, e.g. on the body in the body, e.g. expansible
-
- 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
- A61M60/00—Blood pumps; Devices for mechanical circulatory actuation; Balloon pumps for circulatory assistance
- A61M60/10—Location thereof with respect to the patient's body
- A61M60/122—Implantable pumps or pumping devices, i.e. the blood being pumped inside the patient's body
- A61M60/126—Implantable pumps or pumping devices, i.e. the blood being pumped inside the patient's body implantable via, into, inside, in line, branching on, or around a blood vessel
- A61M60/148—Implantable pumps or pumping devices, i.e. the blood being pumped inside the patient's body implantable via, into, inside, in line, branching on, or around a blood vessel in line with a blood vessel using resection or like techniques, e.g. permanent endovascular heart assist devices
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Anesthesiology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Hematology (AREA)
- Cardiology (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- External Artificial Organs (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к медицине и может быть использована для временной поддержки кровообращения. Катетерный насос содержит удлиненную гильзу с приводным стержнем, проходящим сквозь гильзу и присоединяемым своим проксимальным концом к внешнему источнику приводной энергии. Ротор установлен со стороны дистального конца приводного стержня на приводной вал, соединенный с приводным стержнем, и представляет собой пропеллер, заключенный в клетку, образованную лентами, нитями или полосками. Концы группы указанных лент, нитей или полосок закреплены на взаимно подвижных трубках, находящихся на приводном валу. Пропеллер и клетка выполнены с возможностью развертывания из сложенного положения, соответствующего примыканию к приводному валу, в развернутое, рабочее положение. Средство фиксации ротора после его введения в восходящей части аорты вблизи аортального клапана образовано элементом, выступающим из дистального конца катетера и предназначенным для введения в сердце с целью использования его стенки в качестве опоры. Длина выступающего элемента выбрана такой, что при упоре его дистального конца в стенку сердца пропеллер и клетка находятся снаружи сердца, но в восходящей части аорты вблизи аортального клапана. Раскрыты альтернативные варианты выполнения катетерного насоса, имеющие конструктивные отличия. Изобретения позволяют обеспечить повышение производительности при малоинвазивном вмешательстве для имплантации насоса. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 12 ил.
Description
Уровень техники
Система Reitan с катетерным насосом (″The Reitan Catheter Pump System″) представляет собой систему временной поддержки кровообращения, основанную на концепции складывающегося пропеллера, закрепленного на конце гибкого катетера. Система предназначена для пациентов с сердечной недостаточностью, когда сердце не в состоянии снабжать тело достаточным количеством обогащенной кислородом крови.
Данная система описана в ЕР 0768900 и в патентных заявках Швеции 0801459-9 и 0801460-7, причем содержащиеся в названных публикациях сведения о системе, с учетом ее последних усовершенствований, включены, посредством ссылки, в данное описание. Приведенные в этих документах размеры являются предпочтительными, т.е. не накладывают ограничений на объем изобретения.
В продаже имеются несколько моделей насосов крови. Однако для имплантации большинства из них требуется серьезное хирургическое вмешательство. Поэтому использование складывающегося пропеллера имеет то преимущество, что его введение в сложенном состоянии позволяет ввести в тело большой пропеллер чрескожно, без необходимости хирургического вмешательства. Будучи развернутым, большой пропеллер насоса обеспечивает высокую производительность. Пропеллер помещается в головку насоса на дистальном конце катетера. В дополнение к пропеллеру, головка насоса содержит также клетку, выполненную из нитей, окружающих пропеллер, чтобы защитить от него аорту.
Введение производится чрескожно, посредством пункции артериальной системы, предпочтительно бедренной артерии в паховой области, через ″рукав″ интродьюсера. Предыдущий вариант насоса продвигался в верхнюю часть грудной аорты так, чтобы головка насоса находилась примерно на 5-10 см ниже левой подключичной артерии. Установив насос в заданное положение, производят раскрытие пропеллера и его защитной клетки с проксимального конца гибкого катетера посредством механизма зонтичного типа. В этом положении вращение пропеллера создает внутри аорты градиент давления. Снижение кровяного давления, создаваемого в верхней части аорты, облегчает изгнание крови из левого желудочка. Повышенное давление в нижней части аорты облегчает перфузию внутренних органов, особенно почек.
Передача энергии к пропеллеру осуществляется с помощью вращающегося приводного стержня, проходящего через внутреннюю часть катетера и подсоединенного на проксимальном конце к двигателю постоянного тока. Данный двигатель способен работать с регулируемой скоростью вращения, контролируемой посредством специально сконструированного пульта управления.
Система CARDIOBRIDGE REITAN состоит из четырех основных компонентов: 1 - катетер с головкой насоса, 2 - приводной модуль, 3 - пульт управления и 4 - промывочный комплект.
Сам катетерный насос REITAN содержит гибкие наружный и внутренний катетеры, которые имеют возможность взаимного перемещения со скольжением, чтобы раскрыть защитную клетку и развернуть находящийся в ней пропеллер. По центральному просвету внутреннего катетера проходит гибкий приводной стержень. У внутреннего катетера имеются также два небольших канала для транспортирования двадцатипроцентного раствора глюкозы к головке насоса для ее смазки и промывки. Одна треть раствора возвращается по центральному просвету для приводного стержня, а две трети поступают в организм пациента.
Головка насоса
Диаметр головки насоса, установленной на дистальном конце гибкого катетера, при ее введении составляет около 3,5 мм (10 French), тогда как ее размер в развернутом состоянии составляет примерно 19,5 мм. Вращение пропеллеру придается посредством вращающегося приводного стержня, который проходит по центральному просвету внутреннего катетера, начиная от его проксимального конца, сопряженного посредством магнитного поля с двигателем постоянного тока, находящимся в приводном модуле.
Приводной модуль
Приводной модуль сконструирован с возможностью поместить его рядом с кроватью пациента и снабжен ведущей магнитной полумуфтой для подключения одним своим концом к катетерному насосу. Другой конец приводного модуля подсоединен электрическим кабелем к пульту управления.
Пульт управления
Основные функции этого пульта состоят в отслеживании скоростей катетерного насоса и перистальтического насоса для промывочной жидкости и в управлении ими. Все функции управления системой и отслеживаемые параметры отображаются на сенсорном дисплее (тачскрине).
Скорость вращения двигателя, вращающегося приводного стержня и пропеллера регулируется и контролируется пультом управления. Диапазон регулировки составляет 1000-15000 об/мин.
Система промывки
Система промывки служит для смазывания вращающихся частей насоса и для предотвращения попадания в них крови. Она состоит из небольших каналов, сформированных внутри катетера, чтобы транспортировать стерильный двадцатипроцентный раствор глюкозы для смазывания внутренних компонентов. К промывочной текучей среде добавляют гепарин. Одна треть текучей среды транспортируется обратно по внутреннему просвету и смазывает вращающийся приводной стержень. Две трети раствора глюкозы попадают в систему кровообращения пациента, отделяя при этом ее от приводного вала. Скорость перистальтического насоса задается с пульта управления.
Описанная система раскрыта в документе WO 2009/157840, опубликованном после даты приоритета настоящего изобретения.
Далее будут описаны усовершенствования рассмотренного катетерного насоса.
В описанной конструкции отсутствует фиксаторный механизм для безопасного позиционирования и фиксации насоса в восходящей части аорты (над аортальным клапаном) при введении насоса в тело пациента у паховой области.
С введением через бедренную артерию связаны следующие проблемы:
насос необходимо провести через изгиб, образованный дугой аорты;
необходимо зафиксировать насос в восходящей части аорты, чтобы устранить опасность его смещения до касания с аортальным клапаном.
Однако современные насосы могут быть помещены в восходящую часть аорты в процессе операции на сердце только через шунт на дуге аорты или, в отдельных случаях, через правую (или левую) сонную артерию.
В US 4753221 описан удлиненный катетер насоса крови. Этот катетер содержит упругие пальцы для упора в направлении радиально наружу в стенки легочной артерии и для удерживания катетера на расстоянии от внутренних стенок аорты, так что кровь может беспрепятственно поступать в коронарные артерии.
В ЕР 0364293 А2 описан катетер насоса крови, содержащий кольцевую барьерную стенку, служащую для удерживания дистального конца катетера в желательном функциональном положении внутри аорты.
В DE 10336902 В3 описано внутрисердечное насосное устройство для чрескожного введения, содержащее насос, присоединенный к проксимальному концу катетера, который со стороны дистального конца (со стороны всасывания) соединен с канюлей, входные отверстия которой пространственно удалены от насоса. Из дистального конца (входного отверстия) канюли выступает гибкий элемент, который может быть снабжен ″свиным хвостиком″, используемым в катетерах и стентах. Закругленный ″свиной хвостик″ служит атравматической опорой на ткани сердца или стенки сосуда.
Раскрытие изобретения
Изобретение направлено на создание головки насоса, которая может быть продвинута дальше в аорту, с прохождением через дугу аорты в восходящую часть аорты.
Для решения указанной задачи предлагаются варианты катетерного насоса для позиционирования в восходящей части аорты вблизи аортального клапана человека-пациента, образующие единый изобретательский замысел.
Первый вариант катетерного насоса содержит удлиненную гильзу с приводным стержнем, проходящим сквозь гильзу и присоединяемым своим проксимальным концом к внешнему источнику приводной энергии, и ротор, который установлен, со стороны дистального конца приводного стержня, на приводной вал, соединенный с приводным стержнем, и представляет собой пропеллер, заключенный в клетку. Концы группы указанных лент, нитей или полосок закреплены на взаимно подвижных трубках, находящихся на приводном валу, а пропеллер и клетка выполнены с возможностью развертывания из сложенного положения, соответствующего примыканию к приводному валу, в развернутое, рабочее положение. Это положение характеризуется тем, что дополнительно содержит средство фиксации ротора, после его введения, в восходящей части аорты вблизи аортального клапана, которое образовано элементом, выступающим из дистального конца катетера и предназначенным для введения в сердце с целью использования его стенки в качестве опоры. При этом длина выступающего элемента выбрана такой, что при упоре его дистального конца в стенку сердца пропеллер и клетка находятся снаружи сердца, но в восходящей части аорты вблизи аортального клапана.
Второй вариант катетерного насоса отличается от первого тем, что элемент, выступающий из дистального конца катетера и образующий средство фиксации ротора, имеет в естественном состоянии форму кольца, части кольца или спирали, расположенного (расположенной) в плоскости, перпендикулярной продольной оси катетера, но выполненный с возможностью введения, в распрямленном состоянии, в кровеносный сосуд и возврата в естественное состояние снаружи сердца вблизи него с поддерживанием ротора и размещением вокруг ротора над аортальным клапаном так, что дистальное окончание, завершающее дистальный конец выступающего элемента, находится в стенке или вплотную к стенке восходящей части аорты.
Третий вариант катетерного насоса отличается от первого и второго вариантов тем, что в нем некоторые из лент, нитей или полосок, образующих клетку, или их части выполнены с возможностью выступать из клетки, чтобы контактировать своими дистальными концами со стенкой кровеносного сосуда и фиксировать клетку с заключенным в ней ротором в восходящей части аорты вблизи аортального клапана.
При этом в любом из этих вариантов насоса ленты, нити или полоски клетки могут образовывать открытую конструкцию, допускающую формирование ретроградного кровотока снаружи ротора.
Помещение катетерного насоса в восходящей части аорты дает существенные преимущества.
Ретроградный кровоток, аортальный клапан и коронарная перфузия
Когда насос помещен в трубку (аорту), вращение пропеллера создает внутри трубки градиент давления, т.е давление до пропеллера будет ниже, чем за ним. Градиент давления создает ретроградный кровоток вдоль стенки трубки. Поскольку кровоток вдоль стенки аорты направлен против кровотока через пропеллер, он может рассматриваться как приводящий к энергетическим потерям.
Аортальный клапан представляет собой трехлепестковый клапан, присоединенный к стенке восходящей части аорты, непосредственно над левым желудочком. Если насос установлен над аортальным клапаном, ретроградный кровоток останавливается лепестками клапана. Тем самым достигается эффект повышения градиента давления.
В лабораторных испытаниях давление могло увеличиваться более чем в 3 раза по сравнению с давлением, обеспечиваемым в прямой трубке.
За счет этого обеспечиваются следующие результаты:
1) уменьшается постнагрузка левого желудочка, что означает уменьшение рабочей нагрузки на этот желудочек;
2) поскольку коронарные артерии отходят выше лепестков клапана, увеличение ретроградного кровотока усилит давление коронарной перфузии;
3) позиционирование насоса до места отхода мозговых артерий усилит перфузию мозга.
Катетер предпочтительно вводится посредством пункции артериальной системы, предпочтительно пункции бедренной артерии в паховой области, через ″рукав″ интродьюсера. Затем вводится катетерный насос, который фиксируется в заданном положении в восходящей части аорты, непосредственно над аортальным клапаном. При его использовании насос образует с сердцем последовательный контур.
Краткое описание чертежей
Далее изобретение будет описано более подробно со ссылками на прилагаемые чертежи.
На фиг. 1-3 представлен первый вариант изобретения, в котором головка насоса зафиксирована посредством выступающего элемента, предназначенного для его введения в сердце.
На фиг. 4-6 представлен второй вариант изобретения, в котором головка насоса зафиксирована посредством выступающего элемента катетера, который должен находиться снаружи аортального клапана.
На фиг. 7-9 представлен третий вариант изобретения, в котором головка насоса зафиксирована посредством частей окружающей пропеллер клетки, отходящих от нее и контактирующих со стенкой кровеносного сосуда.
На фиг. 10-12 представлен четвертый вариант изобретения, в котором головка насоса зафиксирована посредством нити, вводимой совместно с катетером, прикрепленной к нему вблизи ротора и управляемой снаружи.
Осуществление изобретения
На фиг. 1 показан дистальный конец первого варианта катетера согласно изобретению. Головка 1 насоса состоит из клетки 2, окружающей пропеллер 3, установленный на приводном валу 4, присоединенном к приводному стержню 5, проходящему сквозь удлиненную гильзу 6. Головка 1 насоса, показанная в рабочем положении, снабжена выступающим элементом 7, предназначенным для введения в сердце, как это показано на фиг. 3.
На фиг. 2 показана головка 1 насоса в процессе ее введения и интродьюсер 8. Выступающий элемент 7 распрямлен относительно своей естественной формы (см. фиг. 1) и частично вставлен в интродьюсер 8.
На фиг. 3 показан катетер в рабочем положении, в котором выступающий элемент 7 введен в сердце 9. Показаны также части сосудистой системы, важные для понимания работы насоса:
аортальный клапан 10;
восходящая часть аорты 11;
дуга 12 аорты;
сонные артерии 13, 14;
подключичная артерия 15;
нисходящая часть 16 аорты;
левая коронарная артерия 17;
правая коронарная артерия 18.
Обозначения 20 и 21 будут пояснены далее.
Как показано на фиг. 3, выступающий элемент 7 имеет такую длину, что при упоре его дистального конца 7′ о стенку сердца 9 пропеллер 3 и клетка 2 будут находиться вне сердца 9, но в восходящей части аорты 11, вблизи аортального клапана 10. Если к моменту установки катетерного насоса длина сердца пациента, которой должна соответствовать длина выступающего элемента 7, неизвестна, ее можно измерить любым подходящим для этого известным методом, например посредством зондирования сердца (см., например, Вратислав Йонаш. Частная кардиология. Государственное издательство медицинской литературы, Прага, 1958, раздел ″Грудная аортография, зондирование сердца при ВПС″) или двумерной эхокардиографии (см., например, Schnittger I, Gordon Е. P., Fitzgerald P.J., Рорр R. L. Standardized intracardiac measurements of two-dimensional echocardiography, J Am Coll Cardiol., 1983, 2 (5), pp. 934-938). При необходимости определения также размеров восходящей части аорты оно тоже может быть выполнено методом двумерной эхокардиографии или компьютерной томографии, а также аортографии (см., например, В.Ф. Кузнечевский. Хирургическое лечение аневризм восходящего отдела аорты. Автореферат. М., 2005).
На фиг. 4, 5 и 6 проиллюстрирован, в рабочем положении, дистальный конец катетера согласно второму варианту изобретения. Его отличие состоит в том, что выступающий элемент 7а в естественном (свободном) состоянии имеет форму кольца, или его части, или спирали, но который может быть вставлен в интродьюсер 8 в распрямленном состоянии, как это показано на фиг. 5. После его введения данный элемент принимает исходную (естественную) форму и поддерживает головку 1 насоса, находящегося снаружи аортального клапана 10. Как показано на фиг. 5 и 6, часть элемента 7а в форме кольца, части кольца или спирали расположена в плоскости, перпендикулярной продольной оси катетера. При этом оконечность 7а′ дистального конца выступающего элемента 7а в зафиксированном положении находится непосредственно у проксимального края аортального клапана, что обеспечивает позиционирование устройства по изобретению в восходящей части аорты 11.
На фиг. 7, 8 и 9 показан третий вариант катетера согласно изобретению. Он отличается тем, что некоторые из лент, нитей или полосок 2а способны при развертывании из положения примыкания к приводному валу 4 с формированием клетки выступать из клетки, чтобы контактировать со стенкой кровеносного сосуда, фиксируя клетку с заключенным в ней пропеллером в желательном положении.
Согласно модификации, основанной на том же принципе, соответствующие нити закреплены на кольце, расположенном на конце головки насоса отдельно от клетки. При введении катетера эти нити расположены взаимно параллельно и параллельно оси вращения головки насоса. Они выполнены таким образом, что в естественном состоянии, после развертывания клетки, они отклоняются в радиальном направлении и фиксируются к стенке сосуда. Достоинством такого выполнения является то, что нити образуют продолжение головки насоса, чтобы избежать увеличения диаметра клетки.
На фиг. 10, 11 и 12 показан вариант катетера, который характеризуется тем, что вблизи головки 1 насоса закреплена нить 19, которая вводится вместе с катетером. Нитью 19 управляют снаружи, что позволяет использовать ее, чтобы задать положение головки 1 насоса в восходящей части аорты 11.
Благодаря позиционированию головки 1 насоса в восходящей части аорты 11 непосредственно над аортальным клапаном 10 создается ретроградный кровоток 20 крови, который увеличивает поступление крови в левую и правую коронарные артерии 17, 18. Одновременно нормальный кровоток 21 крови, создаваемый насосом, увеличивает поступление крови в сонные артерии 13, 14 и подключичную артерию 15.
Фиксирование головки насоса в восходящей части аорты дает особые преимущества, однако в некоторых случаях может оказаться полезным зафиксировать его положение, например, в нисходящей ветви аорты.
Claims (6)
1. Катетерный насос для позиционирования в восходящей части аорты (11) вблизи аортального клапана (10) человека-пациента, содержащий удлиненную гильзу (6) с приводным стержнем (5), проходящим сквозь гильзу и присоединяемым своим проксимальным концом к внешнему источнику приводной энергии, и ротор, который установлен, со стороны дистального конца приводного стержня (5), на приводной вал (4), соединенный с приводным стержнем (5), и представляет собой пропеллер (3), заключенный в клетку (2), образованную лентами, нитями или полосками, причем концы группы указанных лент, нитей или полосок закреплены на взаимно подвижных трубках (22), находящихся на приводном валу (4), а пропеллер (3) и клетка (2) выполнены с возможностью развертывания из сложенного положения, соответствующего примыканию к приводному валу (4), в развернутое, рабочее положение, характеризующийся тем, что дополнительно содержит средство фиксации ротора (3), после его введения, в восходящей части аорты (11) вблизи аортального клапана (10), которое образовано элементом (7), выступающим из дистального конца катетера и предназначенным для введения в сердце (9) с целью использования его стенки в качестве опоры, при этом длина выступающего элемента (7) выбрана такой, что при упоре его дистального конца в стенку сердца пропеллер (3) и клетка (2) находятся снаружи сердца, но в восходящей части аорты (11) вблизи аортального клапана (10).
2. Насос по п. 1, отличающийся тем, что ленты, нити или полоски клетки (2) образуют открытую конструкцию, допускающую формирование ретроградного кровотока снаружи ротора.
3. Катетерный насос для позиционирования в восходящей части аорты (11) вблизи аортального клапана (10) человека-пациента, содержащий удлиненную гильзу (6) с приводным стержнем (5), проходящим сквозь гильзу и присоединяемым своим проксимальным концом к внешнему источнику приводной энергии, и ротор, который установлен, со стороны дистального конца приводного стержня (5), на приводной вал (4), соединенный с приводным стержнем (5), и представляет собой пропеллер (3), заключенный в клетку (2), образованную лентами, нитями или полосками, причем концы группы указанных лент, нитей или полосок закреплены на взаимно подвижных трубках (22), находящихся на приводном валу (4), а пропеллер (3) и клетка (2) выполнены с возможностью развертывания из сложенного положения, соответствующего примыканию к приводному валу (4), в развернутое, рабочее положение, характеризующийся тем, что дополнительно содержит средство фиксации ротора (3), после его введения, в восходящей части аорты (11) вблизи аортального клапана (10), которое образовано элементом (7а), выступающим из дистального конца катетера и имеющим в естественном состоянии форму кольца, части кольца или спирали, расположенного (расположенной) в плоскости, перпендикулярной продольной оси катетера, но выполненным с возможностью введения, в распрямленном состоянии, в кровеносный сосуд и возврата в естественное состояние снаружи сердца (9) вблизи него с поддерживанием ротора и размещением вокруг ротора над аортальным клапаном (10) так, что дистальное окончание, завершающее дистальный конец выступающего элемента (7а), находится в стенке или вплотную к стенке восходящей части аорты (11).
4. Насос по п. 3, отличающийся тем, что ленты, нити или полоски клетки (2) образуют открытую конструкцию, допускающую формирование ретроградного кровотока снаружи ротора.
5. Катетерный насос для позиционирования в восходящей части аорты (11) вблизи аортального клапана (10) человека-пациента, содержащий удлиненную гильзу (6) с приводным стержнем (5), проходящим сквозь гильзу и присоединяемым своим проксимальным концом к внешнему источнику приводной энергии, и ротор, который установлен, со стороны дистального конца приводного стержня (5), на приводной вал (4), соединенный с приводным стержнем (5), и представляет собой пропеллер (3), заключенный в клетку (2), образованную лентами, нитями или полосками, причем концы группы указанных лент, нитей или полосок закреплены на взаимно подвижных трубках (22), находящихся на приводном валу (4), а пропеллер (3) и клетка (2) выполнены с возможностью развертывания из сложенного положения, соответствующего примыканию к приводному валу (4), в развернутое, рабочее положение, характеризующийся тем, что дополнительно содержит средство фиксации ротора (3), после его введения, в восходящей части аорты (11) вблизи аортального клапана (10), причем некоторые из указанных лент, нитей или полосок или их части (2а) выполнены с возможностью выступать из клетки (2), чтобы контактировать своими дистальными концами со стенкой кровеносного сосуда и фиксировать клетку (2) с заключенным в ней ротором (3) в восходящей части аорты (11) вблизи аортального клапана (10).
6. Насос по п. 5, отличающийся тем, что ленты, нити или полоски клетки (2) образуют открытую конструкцию, допускающую формирование ретроградного кровотока снаружи ротора.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE0900637-0 | 2009-05-18 | ||
SE0900637 | 2009-05-18 | ||
PCT/EP2010/056772 WO2010133567A1 (en) | 2009-05-18 | 2010-05-18 | Catheter pump |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011148079A RU2011148079A (ru) | 2013-06-27 |
RU2553938C2 true RU2553938C2 (ru) | 2015-06-20 |
Family
ID=42455375
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011148079/14A RU2553938C2 (ru) | 2009-05-18 | 2010-05-18 | Катетерный насос |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8617239B2 (ru) |
EP (1) | EP2432515B1 (ru) |
JP (1) | JP5641546B2 (ru) |
CN (1) | CN102438674B (ru) |
BR (1) | BRPI1010988B8 (ru) |
DE (1) | DE202010016802U1 (ru) |
ES (1) | ES2486252T3 (ru) |
RU (1) | RU2553938C2 (ru) |
WO (1) | WO2010133567A1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2723535C1 (ru) * | 2017-02-13 | 2020-06-15 | Кардиобридж Гмбх | Катетерный насос с насосной головкой для введения в артериальную кровеносную систему |
RU2732382C1 (ru) * | 2017-02-13 | 2020-09-16 | Кардиобридж Гмбх | Катетерный насос, имеющий головку насоса для введения в артериальное сосудистое русло |
RU2733971C1 (ru) * | 2017-02-13 | 2020-10-08 | Кардиобридж Гмбх | Катетерный насос, который содержит блок привода, и катетер |
Families Citing this family (107)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7393181B2 (en) | 2004-09-17 | 2008-07-01 | The Penn State Research Foundation | Expandable impeller pump |
CN101448535B (zh) | 2006-03-23 | 2011-10-19 | 宾州研究基金会 | 带有可膨胀叶轮泵的心脏辅助装置 |
EP2194278A1 (de) | 2008-12-05 | 2010-06-09 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Fluidpumpe mit einem rotor |
EP2216059A1 (de) | 2009-02-04 | 2010-08-11 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Kathetereinrichtung mit einem Katheter und einer Betätigungseinrichtung |
EP2229965A1 (de) | 2009-03-18 | 2010-09-22 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Fluidpumpe mit besonderer Gestaltung eines Rotorblattes |
EP2246078A1 (de) | 2009-04-29 | 2010-11-03 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Wellenanordnung mit einer Welle, die innerhalb einer fluidgefüllten Hülle verläuft |
EP2248544A1 (de) | 2009-05-05 | 2010-11-10 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Im Durchmesser veränderbare Fluidpumpe, insbesondere für die medizinische Verwendung |
EP2266640A1 (de) | 2009-06-25 | 2010-12-29 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Komprimierbares und expandierbares Schaufelblatt für eine Fluidpumpe |
EP2282070B1 (de) | 2009-08-06 | 2012-10-17 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Kathetereinrichtung mit einer Ankopplungseinrichtung für eine Antriebseinrichtung |
EP2298373A1 (de) | 2009-09-22 | 2011-03-23 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Fluidpumpe mit wenigstens einem Schaufelblatt und einer Stützeinrichtung |
EP2298372A1 (de) | 2009-09-22 | 2011-03-23 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Rotor für eine Axialpumpe zur Förderung eines Fluids |
EP2298371A1 (de) | 2009-09-22 | 2011-03-23 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Funktionselement, insbesondere Fluidpumpe, mit einem Gehäuse und einem Förderelement |
EP2299119B1 (de) | 2009-09-22 | 2018-11-07 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Aufblasbarer Rotor für eine Fluidpumpe |
EP2314331B1 (de) | 2009-10-23 | 2013-12-11 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Katheterpumpenanordnung und flexible Wellenanordnung mit einer Seele |
EP2314330A1 (de) | 2009-10-23 | 2011-04-27 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Flexible Wellenanordnung |
US8690749B1 (en) | 2009-11-02 | 2014-04-08 | Anthony Nunez | Wireless compressible heart pump |
EP2338541A1 (de) | 2009-12-23 | 2011-06-29 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Radial komprimierbarer und expandierbarer Rotor für eine Fluidpumpe |
EP2338539A1 (de) | 2009-12-23 | 2011-06-29 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Pumpeneinrichtung mit einer Detektionseinrichtung |
EP2338540A1 (de) | 2009-12-23 | 2011-06-29 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Förderschaufel für einen komprimierbaren Rotor |
EP2347778A1 (de) | 2010-01-25 | 2011-07-27 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Fluidpumpe mit einem radial komprimierbaren Rotor |
EP2363157A1 (de) | 2010-03-05 | 2011-09-07 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Vorrichtung zur mechanischen Einwirkung auf ein Medium, insbesondere Fluidpumpe |
EP2388029A1 (de) | 2010-05-17 | 2011-11-23 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Pumpenanordnung |
EP2399639A1 (de) | 2010-06-25 | 2011-12-28 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | System zum einführen einer pumpe |
EP2407185A1 (de) | 2010-07-15 | 2012-01-18 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Radial komprimierbarer und expandierbarer Rotor für eine Pumpe mit einem Schaufelblatt |
EP2407187A3 (de) | 2010-07-15 | 2012-06-20 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Blutpumpe für die invasive Anwendung innerhalb eines Körpers eines Patienten |
EP2407186A1 (de) | 2010-07-15 | 2012-01-18 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Rotor für eine Pumpe, hergestellt mit einem ersten, elastischen Werkstoff |
EP2422735A1 (de) | 2010-08-27 | 2012-02-29 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Implantierbare Blutfördereinrichtung, Manipulationseinrichtung sowie Koppeleinrichtung |
US8485961B2 (en) * | 2011-01-05 | 2013-07-16 | Thoratec Corporation | Impeller housing for percutaneous heart pump |
WO2012094641A2 (en) | 2011-01-06 | 2012-07-12 | Thoratec Corporation | Percutaneous heart pump |
EP2497521A1 (de) | 2011-03-10 | 2012-09-12 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Schubvorrichtung zum axialen Einschieben eines strangförmigen, flexiblen Körpers |
US8849398B2 (en) | 2011-08-29 | 2014-09-30 | Minnetronix, Inc. | Expandable blood pump for cardiac support |
US9162017B2 (en) | 2011-08-29 | 2015-10-20 | Minnetronix, Inc. | Expandable vascular pump |
EP2564771A1 (de) | 2011-09-05 | 2013-03-06 | ECP Entwicklungsgesellschaft mbH | Medizinprodukt mit einem Funktionselement zum invasiven Einsatz im Körper eines Patienten |
US8926492B2 (en) | 2011-10-11 | 2015-01-06 | Ecp Entwicklungsgesellschaft Mbh | Housing for a functional element |
DE102012202411B4 (de) * | 2012-02-16 | 2018-07-05 | Abiomed Europe Gmbh | Intravasale blutpumpe |
US9446179B2 (en) | 2012-05-14 | 2016-09-20 | Thoratec Corporation | Distal bearing support |
US9872947B2 (en) | 2012-05-14 | 2018-01-23 | Tc1 Llc | Sheath system for catheter pump |
US8721517B2 (en) | 2012-05-14 | 2014-05-13 | Thoratec Corporation | Impeller for catheter pump |
US9327067B2 (en) | 2012-05-14 | 2016-05-03 | Thoratec Corporation | Impeller for catheter pump |
GB2504176A (en) | 2012-05-14 | 2014-01-22 | Thoratec Corp | Collapsible impeller for catheter pump |
EP2858711B1 (en) | 2012-06-06 | 2018-03-07 | Magenta Medical Ltd. | Prosthetic renal valve |
EP4186557A1 (en) | 2012-07-03 | 2023-05-31 | Tc1 Llc | Motor assembly for catheter pump |
US9421311B2 (en) | 2012-07-03 | 2016-08-23 | Thoratec Corporation | Motor assembly for catheter pump |
US9358329B2 (en) | 2012-07-03 | 2016-06-07 | Thoratec Corporation | Catheter pump |
US9636441B2 (en) | 2012-11-05 | 2017-05-02 | Robert Jarvik | Support stent for transvalvular conduit |
US10583231B2 (en) | 2013-03-13 | 2020-03-10 | Magenta Medical Ltd. | Blood pump |
CA3126978A1 (en) | 2013-03-13 | 2014-09-18 | Magenta Medical Ltd. | Impeller for use with an axial support member |
JP6530367B2 (ja) | 2013-03-13 | 2019-06-12 | ティーシーワン エルエルシー | 流体導出入システム |
US11077294B2 (en) | 2013-03-13 | 2021-08-03 | Tc1 Llc | Sheath assembly for catheter pump |
US11033728B2 (en) | 2013-03-13 | 2021-06-15 | Tc1 Llc | Fluid handling system |
WO2014143593A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Thoratec Corporation | Catheter pump assembly including a stator |
DE112014001418T5 (de) * | 2013-03-15 | 2015-12-17 | Minnetronix, Inc. | Expandierbare Blutpumpe zur Herzunterstützung |
US9308302B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-04-12 | Thoratec Corporation | Catheter pump assembly including a stator |
DE102013208038B4 (de) | 2013-05-02 | 2016-09-08 | Michael Siegenthaler | Katheterbasierendes Herzunterstützungssystem |
US9764113B2 (en) | 2013-12-11 | 2017-09-19 | Magenta Medical Ltd | Curved catheter |
WO2015160979A1 (en) | 2014-04-15 | 2015-10-22 | Thoratec Corporation | Catheter pump with access ports |
US10029037B2 (en) | 2014-04-15 | 2018-07-24 | Tc1 Llc | Sensors for catheter pumps |
US10583232B2 (en) | 2014-04-15 | 2020-03-10 | Tc1 Llc | Catheter pump with off-set motor position |
EP3791920B1 (en) | 2014-04-15 | 2024-07-03 | Tc1 Llc | Catheter pump introducer system |
WO2015175718A1 (en) * | 2014-05-13 | 2015-11-19 | Abiomed, Inc. | Cannula assembly |
JP6559161B2 (ja) * | 2014-06-19 | 2019-08-14 | 4テック インコーポレイテッド | 心臓組織の緊締 |
WO2016028644A1 (en) | 2014-08-18 | 2016-02-25 | Thoratec Corporation | Guide features for percutaneous catheter pump |
EP3598986B1 (en) | 2015-01-22 | 2021-02-17 | Tc1 Llc | Motor assembly with heat exchanger for catheter pump |
WO2016118777A1 (en) | 2015-01-22 | 2016-07-28 | Thoratec Corporation | Reduced rotational mass motor assembly for catheter pump |
WO2016118784A1 (en) | 2015-01-22 | 2016-07-28 | Thoratec Corporation | Attachment mechanisms for motor of catheter pump |
US9907890B2 (en) | 2015-04-16 | 2018-03-06 | Tc1 Llc | Catheter pump with positioning brace |
US11291824B2 (en) | 2015-05-18 | 2022-04-05 | Magenta Medical Ltd. | Blood pump |
CN107080871B (zh) * | 2016-02-16 | 2020-11-13 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 导管鞘和心室辅助循环装置 |
EP3808403A1 (en) | 2016-07-21 | 2021-04-21 | Tc1 Llc | Fluid seals for catheter pump motor assembly |
EP3808401A1 (en) | 2016-07-21 | 2021-04-21 | Tc1 Llc | Gas-filled chamber for catheter pump motor assembly |
EP3518825B1 (en) | 2016-09-29 | 2020-05-27 | Magenta Medical Ltd. | Blood vessel tube |
WO2018081040A1 (en) * | 2016-10-24 | 2018-05-03 | Heartware, Inc. | Blood pump with in-situ attaching motor stators |
WO2018078615A1 (en) | 2016-10-25 | 2018-05-03 | Magenta Medical Ltd. | Ventricular assist device |
EP4233988A3 (en) | 2016-11-23 | 2023-09-20 | Magenta Medical Ltd. | Blood pumps |
CA3049227A1 (en) * | 2017-01-06 | 2018-07-12 | Benjamin Sun | Implantable intravascular ventricular assist device |
DE102017102825A1 (de) * | 2017-02-13 | 2018-08-16 | Cardiobridge Gmbh | Katheterpumpe mit Antriebseinheit und Katheter |
CA3066361A1 (en) | 2017-06-07 | 2018-12-13 | Shifamed Holdings, Llc | Intravascular fluid movement devices, systems, and methods of use |
DE102017212193A1 (de) * | 2017-07-17 | 2019-01-17 | Robert Bosch Gmbh | Rotoreinheit für ein Herzunterstützungssystem und Verfahren zum Herstellen einer Rotoreinheit für ein Herzunterstützungssystem |
CN111556763B (zh) | 2017-11-13 | 2023-09-01 | 施菲姆德控股有限责任公司 | 血管内流体运动装置、系统 |
US10905808B2 (en) | 2018-01-10 | 2021-02-02 | Magenta Medical Ltd. | Drive cable for use with a blood pump |
CN115192897A (zh) | 2018-01-10 | 2022-10-18 | 马真塔医药有限公司 | 心室辅助装置 |
DE102018201030A1 (de) | 2018-01-24 | 2019-07-25 | Kardion Gmbh | Magnetkuppelelement mit magnetischer Lagerungsfunktion |
US10722631B2 (en) | 2018-02-01 | 2020-07-28 | Shifamed Holdings, Llc | Intravascular blood pumps and methods of use and manufacture |
JP2021518249A (ja) | 2018-03-20 | 2021-08-02 | セカンド・ハート・アシスト・インコーポレイテッド | 循環補助ポンプ |
US10893927B2 (en) | 2018-03-29 | 2021-01-19 | Magenta Medical Ltd. | Inferior vena cava blood-flow implant |
WO2020198765A2 (en) | 2019-03-26 | 2020-10-01 | Puzzle Medical Devices Inc. | Modular mammalian body implantable fluid flow influencing device and related methods |
US11690997B2 (en) | 2018-04-06 | 2023-07-04 | Puzzle Medical Devices Inc. | Mammalian body conduit intralumenal device and lumen wall anchor assembly, components thereof and methods of implantation and explanation thereof |
DE102018207575A1 (de) | 2018-05-16 | 2019-11-21 | Kardion Gmbh | Magnetische Stirndreh-Kupplung zur Übertragung von Drehmomenten |
DE102018207611A1 (de) | 2018-05-16 | 2019-11-21 | Kardion Gmbh | Rotorlagerungssystem |
DE102018208541A1 (de) | 2018-05-30 | 2019-12-05 | Kardion Gmbh | Axialpumpe für ein Herzunterstützungssystem und Verfahren zum Herstellen einer Axialpumpe für ein Herzunterstützungssystem |
WO2019229727A1 (en) | 2018-06-01 | 2019-12-05 | Jesus Flores | Catheter pump with fixed-diameter impeller |
US20210220634A1 (en) * | 2018-06-12 | 2021-07-22 | Venstramedical Pty Limited | Intracardiac percutaneous pump for circulatory support and related systems and methods |
DE102018211327A1 (de) | 2018-07-10 | 2020-01-16 | Kardion Gmbh | Laufrad für ein implantierbares, vaskuläres Unterstützungssystem |
DE102018212153A1 (de) | 2018-07-20 | 2020-01-23 | Kardion Gmbh | Zulaufleitung für eine Pumpeneinheit eines Herzunterstützungssystems, Herzunterstützungssystem und Verfahren zum Herstellen einer Zulaufleitung für eine Pumpeneinheit eines Herzunterstützungssystems |
CA3122415A1 (en) * | 2019-01-24 | 2020-07-30 | Magenta Medical Ltd | Ventricular assist device |
JP2022534654A (ja) | 2019-05-23 | 2022-08-03 | マジェンタ・メディカル・リミテッド | 血液ポンプ |
WO2021011473A1 (en) | 2019-07-12 | 2021-01-21 | Shifamed Holdings, Llc | Intravascular blood pumps and methods of manufacture and use |
US11654275B2 (en) | 2019-07-22 | 2023-05-23 | Shifamed Holdings, Llc | Intravascular blood pumps with struts and methods of use and manufacture |
WO2021062270A1 (en) | 2019-09-25 | 2021-04-01 | Shifamed Holdings, Llc | Catheter blood pumps and collapsible pump housings |
US11724089B2 (en) | 2019-09-25 | 2023-08-15 | Shifamed Holdings, Llc | Intravascular blood pump systems and methods of use and control thereof |
EP4034184A4 (en) | 2019-09-25 | 2023-10-18 | Shifamed Holdings, LLC | CATHETER BLOOD PUMP AND COLLAPSIBLE BLOOD LINES |
DE102020102474A1 (de) | 2020-01-31 | 2021-08-05 | Kardion Gmbh | Pumpe zum Fördern eines Fluids und Verfahren zum Herstellen einer Pumpe |
US20220226632A1 (en) | 2020-04-07 | 2022-07-21 | Magenta Medical Ltd | Ventricular assist device |
US11484700B1 (en) * | 2021-10-25 | 2022-11-01 | Yossi Gross | Mechanical treatment of heart failure |
CN113995952B (zh) * | 2021-10-25 | 2022-11-04 | 苏州心擎医疗技术有限公司 | 一种导管装置 |
CN115430039B (zh) * | 2022-03-29 | 2024-03-08 | 心擎医疗(苏州)股份有限公司 | 导管泵及折叠导管泵的泵头的方法 |
WO2024057257A2 (en) * | 2022-09-14 | 2024-03-21 | Magenta Medical Ltd | Pump-head portion of ventricular assist device |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4753221A (en) * | 1986-10-22 | 1988-06-28 | Intravascular Surgical Instruments, Inc. | Blood pumping catheter and method of use |
EP0364293A2 (en) * | 1988-10-13 | 1990-04-18 | Kensey Nash Corporation | Blood pumping catheter |
EP0768900B1 (en) * | 1992-09-02 | 2002-03-13 | Öyvind REITAN | Catheter pump |
DE10336902B3 (de) * | 2003-08-08 | 2004-08-19 | Impella Cardiosystems Ag | Intrakardiale Pumpvorrichtung |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1254598A (zh) * | 1999-12-21 | 2000-05-31 | 马惠生 | 介入式动脉内微型心室辅助循环装置 |
-
2010
- 2010-05-18 RU RU2011148079/14A patent/RU2553938C2/ru active
- 2010-05-18 EP EP10720769.8A patent/EP2432515B1/en active Active
- 2010-05-18 CN CN201080021617.1A patent/CN102438674B/zh active Active
- 2010-05-18 ES ES10720769.8T patent/ES2486252T3/es active Active
- 2010-05-18 US US13/320,961 patent/US8617239B2/en active Active
- 2010-05-18 WO PCT/EP2010/056772 patent/WO2010133567A1/en active Application Filing
- 2010-05-18 DE DE202010016802U patent/DE202010016802U1/de not_active Expired - Lifetime
- 2010-05-18 JP JP2012511253A patent/JP5641546B2/ja active Active
- 2010-05-18 BR BRPI1010988A patent/BRPI1010988B8/pt active IP Right Grant
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4753221A (en) * | 1986-10-22 | 1988-06-28 | Intravascular Surgical Instruments, Inc. | Blood pumping catheter and method of use |
EP0364293A2 (en) * | 1988-10-13 | 1990-04-18 | Kensey Nash Corporation | Blood pumping catheter |
EP0768900B1 (en) * | 1992-09-02 | 2002-03-13 | Öyvind REITAN | Catheter pump |
DE10336902B3 (de) * | 2003-08-08 | 2004-08-19 | Impella Cardiosystems Ag | Intrakardiale Pumpvorrichtung |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
RU 2111018 C1, 20 05 1998 * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2723535C1 (ru) * | 2017-02-13 | 2020-06-15 | Кардиобридж Гмбх | Катетерный насос с насосной головкой для введения в артериальную кровеносную систему |
RU2732382C1 (ru) * | 2017-02-13 | 2020-09-16 | Кардиобридж Гмбх | Катетерный насос, имеющий головку насоса для введения в артериальное сосудистое русло |
RU2733971C1 (ru) * | 2017-02-13 | 2020-10-08 | Кардиобридж Гмбх | Катетерный насос, который содержит блок привода, и катетер |
RU2733971C9 (ru) * | 2017-02-13 | 2021-11-25 | Кардиобридж Гмбх | Катетерный насос, который содержит блок привода, и катетер |
US11331465B2 (en) | 2017-02-13 | 2022-05-17 | Cardiobridge Gmbh | Catheter pump having a pump head for insertion into the arterial vasculature |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BRPI1010988A2 (pt) | 2018-03-06 |
CN102438674A (zh) | 2012-05-02 |
WO2010133567A1 (en) | 2010-11-25 |
EP2432515B1 (en) | 2014-05-07 |
BRPI1010988B8 (pt) | 2021-06-22 |
JP2012527269A (ja) | 2012-11-08 |
US8617239B2 (en) | 2013-12-31 |
RU2011148079A (ru) | 2013-06-27 |
BRPI1010988B1 (pt) | 2020-07-07 |
EP2432515A1 (en) | 2012-03-28 |
US20120059460A1 (en) | 2012-03-08 |
JP5641546B2 (ja) | 2014-12-17 |
DE202010016802U1 (de) | 2011-04-14 |
ES2486252T3 (es) | 2014-08-18 |
CN102438674B (zh) | 2014-11-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2553938C2 (ru) | Катетерный насос | |
US10272186B2 (en) | Wire scaffold device for ventricular assist device | |
RU2607302C2 (ru) | Катетерный насос | |
CN104185481B (zh) | 血液动力学辅助设备 | |
US9492600B2 (en) | Intravascular blood pump and method of implantation | |
AU749458B2 (en) | Intracardiac blood pump | |
US9656011B2 (en) | Implantation of a transapical ventricular assist device and kit for same | |
RU2255767C2 (ru) | Способ и устройство для усиления сердечной функции | |
AU2012256089A1 (en) | Intravascular blood pump and method of implantation | |
KR20160135165A (ko) | 경피적 시스템, 장치 및 방법 | |
JP2017517306A (ja) | 血管内埋め込み用ポンプ | |
WO2011117566A1 (en) | Pulsatile blood pump | |
CN109843350A (zh) | 套管、套管系统、心脏泵系统和用于缓解心脏容积的方法 | |
US20240198085A1 (en) | Support for assist device | |
WO2024003355A1 (en) | Membrane crossing right cardiac assisting device | |
CN116159237A (zh) | 主动脉泵血装置固定系统 |