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ES2875847T3 - Válvula cardiaca protésica con catéter de suministro - Google Patents

Válvula cardiaca protésica con catéter de suministro Download PDF

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ES2875847T3
ES2875847T3 ES19203742T ES19203742T ES2875847T3 ES 2875847 T3 ES2875847 T3 ES 2875847T3 ES 19203742 T ES19203742 T ES 19203742T ES 19203742 T ES19203742 T ES 19203742T ES 2875847 T3 ES2875847 T3 ES 2875847T3
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skirt
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struts
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ES19203742T
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Tamir Levi
Son V Nguyen
Netanel Benichou
David Maimon
Ziv Yohanan
Nik Gurovich
Bella Felsen
Larisa Dadonkin
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Edwards Lifesciences Corp
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Edwards Lifesciences Corp
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Abstract

Conjunto para implantar una válvula aórtica protésica (10) expansible por balón en el cuerpo de un paciente, comprendiendo el conjunto: un aparato de suministro que comprende un vástago (180) alargado que presenta un balón inflable (182), y una válvula aórtica protésica (10) radialmente expansible adaptada para ser montada sobre el vástago (180) en una configuración radialmente plegada para el suministro en el cuerpo, comprendiendo la válvula aórtica protésica (10): un armazón (12) anular expansible por balón realizado en una aleación de níquel-cobalto-cromo y que presenta un extremo de entrada y un de extremo de salida, en el que cuando la válvula aórtica protésica (10) es plegada desde la configuración expandida hasta la configuración plegada, la longitud axial del armazón (12) aumenta, una estructura de valvas (14) posicionada dentro del armazón (12); y un faldón interior (16) anular posicionado dentro del armazón (12), estando el faldón interior (16) fijado en el interior del armazón (12); caracterizado por que el faldón interior (16) comprende un ligamento de un primer conjunto de hebras con un segundo conjunto de hebras, en el que (i) tanto el primer como segundo conjuntos de hebras son no paralelos a la dirección axial de la válvula cardíaca aórtica protésica (10) o (ii) el primer y segundo conjuntos de hebras son elásticos, y uno de entre el primer y segundo conjuntos de hebras es paralelo y el otro de entre el primer y segundo conjuntos de hebras es perpendicular a la dirección axial de la válvula cardíaca aórtica protésica (10); en el que el faldón interior (16) presenta un borde de entrada (84) orientado hacia el extremo de entrada del armazón (12), un borde de salida (82) orientado hacia el extremo de salida del armazón, unos bordes oblicuos (86, 88) opuestos que son no perpendiculares al borde de entrada (84), y unas partes de borde opuestas (90, 92) que están cosidas juntas con una línea de sutura (94) que es paralela a los bordes oblicuos (86, 88).

Description

DESCRIPCIÓN
Válvula cardiaca protésica con catéter de suministro
Campo
La presente divulgación se refiere a válvulas cardiacas protésicas y a sistemas de suministro para implantar válvulas cardiacas.
Antecedentes
El corazón humano puede padecer diversas valvulopatías. Estas valvulopatías pueden dar como resultado un mal funcionamiento significativo del corazón y en última instancia requerir sustitución de la válvula nativa por una válvula artificial. Se conocen varias válvulas artificiales y se conocen varios métodos de implantación de estas válvulas artificiales en seres humanos.
Pueden utilizarse diversas técnicas quirúrgicas para sustituir o reparar una válvula enferma o dañada. Debido a la estenosis y otras valvulopatías cardiacas, miles de pacientes se someten a cirugía cada año en la que se sustituye la válvula cardiaca nativa defectuosa por una válvula protésica. Otro método menos drástico para tratar válvulas defectuosas es mediante reparación o reconstrucción, que se utiliza normalmente en válvulas mínimamente calcificadas. El problema con la terapia quirúrgica es el riesgo significativo que supone para estos pacientes con enfermedades crónicas con altas tasas de morbimortalidad asociadas con la reparación quirúrgica.
Cuando se sustituye la válvula nativa, la implantación quirúrgica de la válvula protésica requiere normalmente una cirugía a tórax abierto durante la cual se para el corazón y se somete al paciente a circulación extracorporal (un denominado “sistema de circulación extracorporal”). En una intervención quirúrgica habitual, se cortan las valvas de la válvula nativa enferma y se sutura una válvula protésica al tejido circundante en el anillo de la válvula. Debido al traumatismo asociado con la intervención y a la duración relacionada de la circulación de sangre extracorporal, algunos pacientes no sobreviven a la intervención quirúrgica o fallecen poco después. Se sabe que el riesgo para el paciente aumenta con la cantidad de tiempo requerido con circulación extracorporal. Debido a estos riesgos, un número sustancial de pacientes con válvulas nativas defectuosas se considera que no pueden someterse a operación dado que su estado es demasiado delicado como para resistir la intervención. Según algunas estimaciones, más del 50% de los sujetos que padecen estenosis valvular que tienen más de 80 años no pueden someterse a operación para una sustitución de válvula.
Debido a los inconvenientes asociados con la cirugía a corazón abierto convencional, los enfoques quirúrgicos percutáneos y mínimamente invasivos están obteniendo una intensa atención. En una técnica, una válvula protésica está configurada para implantarse en una intervención mucho menos invasiva mediante cateterización. Por ejemplo, las patentes US n.os 5.411.522 y 6.730.118 describen válvulas cardiacas transcatéter plegables que pueden introducirse por vía percutánea en un estado comprimido en un catéter y expandirse en la posición deseada mediante inflado de balón o mediante utilización de una endoprótesis o armazón autoexpansible. Asimismo, se hace referencia a la Publicación de Solicitud PCT n.° 2009/149462 y el documento WO 03/047468.
Un parámetro de diseño importante de una válvula cardiaca transcatéter es el diámetro del perfil plegado o fruncido. El diámetro del perfil fruncido es importante porque influye directamente sobre la capacidad del médico para hacer avanzar la válvula cardiaca transcatéter a través de la vena o arteria femoral. Más particularmente, un perfil más pequeño permite el tratamiento de una mayor población de pacientes, con una seguridad potenciada.
Sumario
La presente invención se define mediante las reivindicaciones adjuntas. La presente divulgación se refiere a métodos y aparatos relacionados con válvulas protésicas, tales como válvulas cardiacas, aparatos de suministro y conjuntos de válvulas cardiacas montados en aparatos de suministro. A continuación, se describen algunos ejemplos útiles para entender la presente invención.
Un ejemplo de un conjunto para implantar una válvula cardiaca protésica en el cuerpo de un paciente comprende un aparato de suministro que comprende un vástago alargado y una válvula cardiaca protésica radialmente expansible montada sobre el vástago en una configuración radialmente plegada para su suministro en el interior del cuerpo. La válvula cardiaca protésica comprende un armazón anular que presenta una parte de extremo de entrada y una parte de extremo de salida, y una estructura de valvas posicionada dentro del armazón. El diámetro externo de la parte de extremo de entrada del armazón es menor que el diámetro externo de la parte de extremo de salida del armazón. El diámetro reducido del extremo de entrada puede deberse a una cantidad reducida de materiales posicionados dentro de la parte de extremo de entrada del armazón. El diámetro reducido en la parte de extremo de entrada puede dejar espacio para un faldón exterior posicionado alrededor de la parte de extremo de entrada.
En algunos ejemplos, la válvula cardiaca puede comprender además un faldón exterior posicionado alrededor de una superficie exterior de la parte de extremo de entrada del armazón de tal manera que un diámetro externo de una parte de extremo de entrada de la válvula protésica, que incluye el faldón exterior, todavía es inferior o igual a un diámetro externo de una parte de extremo de salida de la válvula protésica.
En algunos ejemplos, la estructura de valvas puede comprender una pluralidad de valvas que comprenden, cada una, pestañas laterales opuestas en lados opuestos de la valva. Las pestañas laterales pueden fijarse a la parte de extremo de salida del armazón. Cada valva puede comprender además una parte de borde de salida libre que se extiende entre las pestañas laterales adyacente al extremo de salida del armazón y una parte de borde de entrada que se extiende entre las pestañas laterales adyacente al extremo de entrada del armazón. La parte de borde de entrada puede comprender partes de borde axiales opuestas que se extienden desde las pestañas laterales hacia el extremo de entrada en una dirección generalmente axial y una parte de borde intermedia que se extiende entre las partes de borde axiales. La parte de borde intermedia puede comprender una parte de vértice curva adyacente al extremo de entrada del armazón y un par de partes oblicuas que se extienden entre las partes de borde axiales y la parte de vértice. Las partes oblicuas pueden presentar un radio de curvatura mayor que la parte de vértice, formando una valva generalmente en forma de V.
En algunos ejemplos, el armazón comprende una pluralidad de ventanas de comisura angularmente separadas que comprenden, cada una, una abertura encerrada entre un primer y segundo puntales laterales axialmente orientados. En estos ejemplos, la estructura de valvas comprende una pluralidad de valvas que comprenden, cada una, dos pestañas laterales opuestas, emparejándose cada pestaña lateral con una pestaña lateral adyacente de una valva adyacente para formar comisuras de la estructura de valvas. Cada comisura se extiende radialmente hacia fuera a través de una ventana de comisura correspondiente del armazón hasta una ubicación fuera del armazón y está suturada a los puntales laterales de la ventana de comisura. En algunos de estos ejemplos, las ventanas de comisura del armazón son apretadas radialmente hacia dentro con respecto a las partes del armazón que se extienden entre ventanas de comisura adyacentes cuando la válvula protésica está en la configuración plegada sobre el vástago.
En algunos ejemplos, el armazón comprende una fila de entrada de aberturas en la parte de extremo de entrada del armazón, una fila de salida de aberturas en la parte de extremo de salida del armazón, y por lo menos una fila intermedia de aberturas entre la fila de entrada de aberturas y la fila de salida de aberturas. Las aberturas de la fila de entrada de aberturas son más grandes que las aberturas de dicha por lo menos una fila intermedia de aberturas.
En algunos ejemplos, las partes de la estructura de valvas sobresalen a través de aberturas en el armazón mientras está en la configuración plegada sobre el vástago.
En algunos ejemplos, la parte de extremo de entrada del armazón comprende un grosor de armazón que es menor que un grosor de armazón de una parte intermedia del armazón entre la parte de extremo de entrada y la parte de extremo de salida.
Las válvulas protésicas implantables divulgadas en la presente memoria pueden ser radialmente plegables hasta una configuración plegada y radialmente expansibles hasta una configuración expandida. Dichas válvulas protésicas pueden comprender un armazón anular, una estructura de valvas posicionada dentro del armazón, y un faldón exterior anular posicionado alrededor de una superficie exterior del armazón. El faldón exterior puede comprender un borde de entrada fijado al armazón en una primera ubicación, un borde de salida fijado al armazón en una segunda ubicación, y una parte intermedia entre el borde de entrada y el borde de salida. Cuando la válvula está en la configuración expandida, la parte intermedia del faldón exterior comprende holgura en la dirección axial entre el borde de entrada del faldón exterior y el borde de salida del faldón exterior, y cuando la válvula se pliega en la configuración plegada, la distancia axial entre el borde de entrada del faldón exterior y el borde de salida del faldón exterior aumenta, reduciendo la holgura en el faldón exterior en la dirección axial.
En algunos de estos ejemplos, el faldón exterior no es estirado en la dirección axial cuando la válvula está plegada radialmente en la configuración plegada y la holgura es retirada de la parte intermedia del faldón exterior.
Algunos ejemplos de una válvula protésica implantable comprenden un armazón anular que comprende una pluralidad de partes de unión de valva, y una estructura de valvas posicionada dentro del armazón y fijada a las partes de unión de valva del armazón. La estructura de valvas comprende una pluralidad de valvas, comprendiendo cada valva una parte de cuerpo, dos pestañas laterales primarias opuestas que se extienden desde lados opuestos de la parte de cuerpo, y dos pestañas secundarias opuestas que se extienden desde el cuerpo adyacentes a las pestañas laterales primarias. Las pestañas secundarias están plegadas alrededor de una doblez que se extiende radialmente de tal manera que una primera parte de las pestañas secundarias se encuentra plana contra la parte de cuerpo de la valva respectiva, y las pestañas secundarias están plegadas alrededor de un doblez que se extiende axialmente de tal manera que una segunda parte de las pestañas secundarias se extiende en un plano diferente de la primera parte. La segunda parte de cada pestaña secundaria está suturada a una respectiva pestaña primaria y las pestañas secundarias están posicionadas dentro del armazón.
En algunos de estos ejemplos, la primera parte de cada una de las pestañas secundarias pivota alrededor del doblez que se extiende axialmente y se encuentra plana contra la segunda parte de la pestaña secundaria cuando la válvula se pliega en una configuración radialmente plegada. La primera parte de cada pestaña secundaria comprende un borde interno separado radialmente de una superficie interior del armazón, y la parte de cuerpo de la valva se articula alrededor de los bordes internos de las dos pestañas secundarias de la valva en respuesta a que fluye sangre a través de la válvula cuando la válvula está en funcionamiento dentro del cuerpo de un paciente.
Algunos ejemplos divulgados en la presente memoria comprenden una válvula protésica implantable que es radialmente plegable hasta una configuración plegada y es radialmente expansible hasta una configuración expandida. La válvula protésica comprende un armazón anular que presenta una parte de extremo de entrada y una parte de extremo de salida, una estructura de valvas posicionada dentro del armazón, y un faldón interior anular posicionado dentro del armazón. El faldón interior está fijado al interior del armazón y el faldón interior comprende un ligamento de un primer conjunto de hebras con un segundo conjunto de hebras, siendo los conjuntos de hebras tanto primero como segundo no paralelos con respecto a la dirección axial de la válvula. Cuando la válvula es plegada desde la configuración expandida hasta la configuración plegada, la longitud axial del armazón aumenta y los conjuntos de hebras tanto primero como segundo giran hacia la dirección axial de la válvula, permitiendo que el faldón interior se alargue en la dirección axial junto con el armazón.
En algunos de estos ejemplos, el primer conjunto de hebras es sustancialmente perpendicular al segundo conjunto de hebras cuando la válvula está en la configuración expandida. En algunas formas de realización, el primer conjunto de hebras forma un primer ángulo con la dirección axial de la válvula y el segundo conjunto de hebras forma un segundo ángulo con la dirección axial de la válvula, siendo los ángulos primero y segundo sustancialmente iguales. En algunos de estos ejemplos, el primer y segundo conjuntos de hebras comprenden hilo de 20 denier.
Algunos ejemplos de una válvula protésica implantable comprenden un armazón anular radialmente plegable y expansible que comprende una pluralidad de ventanas de comisura angularmente separadas que comprenden, cada una, una abertura encerrada entre puntales laterales axialmente orientados primero y segundo. La válvula también comprende una estructura de valvas posicionada dentro del armazón y que comprende una pluralidad de valvas que comprenden, cada una, dos pestañas laterales opuestas. Cada pestaña lateral está emparejada con una pestaña lateral adyacente de una valva adyacente para formar comisuras de la estructura de valvas. Cada par de pestañas laterales se extiende radialmente hacia fuera a través de una ventana de comisura correspondiente hasta una ubicación fuera del armazón, extendiéndose las partes de las pestañas, ubicadas fuera del armazón, alejándose circunferencialmente unas de otras y a lo largo de una superficie exterior de los puntales laterales. La válvula comprende además una pluralidad de cuñas, estando cada cuña posicionada entre los puntales laterales de una ventana de comisura y separando el par de pestañas laterales que se extienden a través de la ventana de comisura, siendo la cuña solicitada radialmente hacia dentro contra las pestañas laterales.
Las cuñas pueden ser alargadas en una dirección axial y corresponder en cuanto a la longitud axial con una longitud axial de los puntales laterales de las ventanas de comisura. Las cuñas pueden restringir adicionalmente el movimiento de rotación del par de pestañas laterales con respecto a la ventana de comisura. Cada cuña puede estar suturada a una lámina de refuerzo flexible que también está cosida a cada una del par de pestañas laterales, y cada una puede estar suturada al par de pestañas laterales. Las cuñas pueden comprender un material no metálico, tal como material de sutura.
Los objetos, características y ventajas anteriores y otros de la invención se pondrán más claramente de manifiesto a partir de la siguiente descripción detallada, que se realiza con referencia a las figuras adjuntas.
Breve descripción de los dibujos
Las figuras 1 a 3 muestran una válvula cardiaca protésica.
Las figuras 4 a 10 muestran un armazón a modo de ejemplo de la válvula cardiaca de la figura 1.
Las figuras 11 a 15B muestran otro armazón a modo de ejemplo para su utilización en una válvula cardiaca protésica.
Las figuras 16A y 16B muestran un faldón interior a modo de ejemplo de la válvula cardiaca de la figura 1.
La figura 17 muestra otra válvula cardiaca protésica en un estado comprimido (fruncido) con un armazón deformado.
La figura 18 muestra la válvula cardiaca de la figura 1 en un estado comprimido y montada sobre un catéter de balón a modo de ejemplo.
Las figuras 19 a 20 muestran el conjunto del faldón interior de la figura 16A con el armazón de la figura 4.
Las figuras 21 a 28 muestran el conjunto de una estructura de valvas a modo de ejemplo.
Las figuras 29 a 35 muestran el conjunto de partes de comisura de la estructura de valvas con partes de armazón de ventana del armazón.
Las figuras 36 a 40 muestran el conjunto de la estructura de valvas con el faldón interior a lo largo de un borde inferior de las valvas.
La figura 41 muestra un faldón exterior a modo de ejemplo dispuesta plana.
Las figuras 42 y 43 muestran la válvula cardiaca protésica a modo de ejemplo de la figura 1.
Las figuras 44 a 48 muestran una válvula cardiaca protésica alternativa.
Las figuras 49 a 52 muestran unas partes de un armazón alternativo.
La figura 53 muestra una parte del armazón de la figura 4 en un estado radialmente comprimido.
La figura 54 muestra un perfil en sección transversal del armazón de la figura 4, que muestra una sección decreciente general desde el extremo de salida hasta el extremo de entrada.
La figura 55 muestra el armazón de la figura 4 en una configuración plana desenrollada.
La figura 56 muestra la válvula cardiaca de la figura 1 en un estado comprimido y montada sobre un catéter de balón a modo de ejemplo.
Las figuras 57 y 58 muestran una valva que presenta una configuración en forma generalmente de V.
La figura 59 muestra una vista en sección transversal de una válvula protésica alternativa que presenta un armazón de grosor variable.
La figura 60 es una vista lateral de un armazón de una válvula que presenta ventanas de comisura, antes de montarse una estructura de valvas en el armazón.
La figura 60A es una vista lateral a escala ampliada de una ventana de comisura de la figura 60.
La figura 61 es una vista en perspectiva de una válvula protésica que comprende el armazón de la figura 60 y una estructura de valvas montada en la válvula.
La figura 62 es una vista lateral a escala ampliada de una comisura de la válvula de la figura 61.
Las figuras 63 a 71 son unas vistas en sección transversal de una comisura de la válvula de la figura 61 que muestra diversas técnicas para suturar un par de pestañas laterales de valva a una ventana de comisura utilizando una lámina de refuerzo.
Las figuras 72 a 74 muestran la expansión por balón de un armazón alternativo para una válvula protésica que presenta partes de extremo de entrada y de salida de grosor reducido.
Descripción detallada
Las figuras 1 a 3 muestran diversas vistas de una válvula cardiaca protésica 10. La válvula ilustrada está adaptada para implantarse en el anillo aórtico nativo, aunque puede adaptarse para implantarse en los otros anillos nativos del corazón. La válvula 10 puede presentar cuatro componentes principales: una endoprótesis, o armazón, 12, una estructura valvular 14, un faldón interior 16 y un faldón exterior 18.
La estructura valvular 14 puede comprender tres valvas 40, que forman de manera colectiva una estructura de valvas, que puede estar dispuesta para plegarse para dar una disposición de tricúspide, tal como se muestra mejor en la figura 2. El borde inferior de estructura de valvas 14 presenta de manera deseable una forma escotada, curva, ondulada (la línea de sutura 154 mostrada en la figura 1 sigue la forma escotada de la estructura de valvas). Formando las valvas con esta geometría escotada, se reducen los esfuerzos sobre las valvas, lo cual a su vez mejora la durabilidad de la válvula. Además, gracias a la forma escotada, pueden eliminarse o por lo menos minimizarse pliegues y arrugas en la parte media de cada valva (la región central de cada valva), que pueden provocar calcificación temprana en esas zonas. La geometría escotada también reduce la cantidad de material de tejido utilizada para formar la estructura de valvas, permitiendo así un perfil más pequeño, fruncido de manera más uniforme, en el extremo de entrada de la válvula. Las valvas 40 pueden estar formadas por tejido pericárdico (por ejemplo, tejido pericárdico bovino), materiales sintéticos biocompatibles o diversos otros materiales naturales o sintéticos adecuados tal como se conoce en la técnica y se describe en la patente US n.° 6.730.118.
En la figura 4, se muestra el armazón 12 desnudo. El armazón 12 puede estar formado con una pluralidad de hendiduras circunferencialmente separadas, o ventanas de comisura, 20 (tres en el caso ilustrado) que están adaptadas para montar las comisuras de la estructura valvular 14 en el armazón, tal como se describe en más detalle a continuación. El armazón 12 puede estar realizado a partir de cualquiera de diversos materiales expansibles de manera plástica adecuados (por ejemplo, acero inoxidable, etc.) tal como se conoce en la técnica. Cuando se construye de un material expansible de manera plástica, el armazón 12 (y por tanto la válvula 10) pueden fruncirse para dar un estado radialmente comprimido sobre un catéter de suministro y después expandirse dentro de un paciente mediante un balón inflable o mecanismo de expansión equivalente. Una vez dentro del cuerpo, la válvula puede hacerse avanzar a partir de la funda de suministro, lo cual permite que la válvula se expanda hasta su tamaño funcional.
Los materiales expansibles de manera plástica adecuados que pueden utilizarse para formar el armazón 12 incluyen, sin limitación, acero inoxidable, una aleación a base de níquel (por ejemplo, una aleación de cobaltocromo o de níquel-cobalto-cromo), polímeros, o combinaciones de los mismos. El armazón 12 puede estar realizado en una aleación de níquel-cobalto-cromo-molibdeno, tal como MP35N™ (nombre comercial de SPS Technologies), que es equivalente a UNS R30035 (cubierto por ASTM F562-02). MP35N™/UNS R30035 comprende el 35% de níquel, el 35% de cobalto, el 20% de cromo y el 10% de molibdeno, en peso. Se ha encontrado que la utilización de MP35N para formar el armazón 12 proporciona resultados estructurales superiores con respecto al acero inoxidable. En particular, cuando se utiliza MP35N como material de armazón, se necesita menos material para lograr las mismas o mejores prestaciones en cuanto a la resistencia a la fuerza radial y de aplaste, resistencias a la fatiga y resistencia a la corrosión. Además, dado que se requiere menos material, puede reducirse el perfil fruncido del armazón, proporcionando así un conjunto de válvula de perfil inferior para suministro percutáneo hasta la ubicación de tratamiento en el cuerpo.
Haciendo referencia a las figuras 4 y 5, el armazón 12 ilustrado comprende una primera fila inferior I de puntales inclinados 22 dispuestos extremo con extremo y que se extienden circunferencialmente en el extremo de entrada del armazón; una segunda fila II de puntales inclinados que se extienden circunferencialmente 24; una tercera fila III de puntales inclinados que se extienden circunferencialmente 26; una cuarta fila IV de puntales inclinados que se extienden circunferencialmente 28; y una quinta fila V de puntales inclinados que se extienden circunferencialmente 32 en el extremo de salida del armazón. Puede utilizarse una pluralidad de puntales sustancialmente rectos que se extienden axialmente 34 para interconectar los puntales 22 de la primera fila I con los puntales 24 de la segunda fila II. La quinta fila V de puntales inclinados 32 está conectada a la cuarta fila IV de puntales inclinados 28 mediante una pluralidad de partes de armazón de ventana que se extienden axialmente 30 (que definen las ventanas de comisura 20) y una pluralidad de puntales que se extienden axialmente 31. Cada puntal axial 31 y cada parte de armazón 30 se extiende desde una ubicación definida por la convergencia de los extremos inferiores de dos puntales inclinados 32 hasta otra ubicación definida por la convergencia de los extremos superiores de dos puntales inclinados 28. Las figuras 6, 7, 8, 9 y 10 son unas vistas a escala ampliada de las partes del armazón 12 identificadas por las letras A, B, C, D y E, respectivamente, en la figura 4.
Cada parte de armazón de ventana de comisura 30 monta una comisura respectiva de la estructura de valvas 14. Tal como puede observarse, cada parte de armazón 30 está fijada en sus extremos superior e inferior a las filas adyacentes de puntales para proporcionar una configuración robusta que potencia la resistencia a la fatiga bajo carga cíclica de la válvula en comparación con puntales en voladizo conocidos para soportar las comisuras de la estructura de valvas. Esta configuración permite una reducción del grosor de pared de armazón para lograr un diámetro fruncido más pequeño de la válvula. El grosor T del armazón 12 (figura 4) medido entre el diámetro interno y diámetro externo puede ser de aproximadamente 0.48 mm o menos.
Los puntales y las partes de armazón del armazón definen de manera colectiva una pluralidad de celdas abiertas del armazón. En el extremo de entrada del armazón 12, los puntales 22, los puntales 24 y los puntales 34 definen una fila inferior de celdas que definen aberturas 36. Las filas segunda, tercera y cuarta de puntales 24, 26 y 28 definen dos filas intermedias de celdas que definen unas aberturas 38. La cuarta y quinta filas de puntales 28 y 32, junto con las partes de armazón 30 y los puntales 31, definen una fila superior de celdas que definen aberturas 40. Las aberturas 40 son relativamente grandes y están dimensionadas para permitir que partes de la estructura de valvas 14 sobresalgan, o formen resaltes, al interior y/o a través de las aberturas 40 cuando se frunce el armazón 12 con el fin de minimizar el perfil de fruncido.
Tal como se muestra mejor en la figura 7, el extremo inferior del puntal 31 está conectado a dos puntales 28 en un nodo o unión 44, y el extremo superior del puntal 31 está conectado a dos puntales 32 en un nodo o unión 46. El puntal 31 puede presentar un grosor S1 que es menor que los grosores S2 de las uniones 44, 46. La figura 53 muestra una parte del armazón 12 en un estado fruncido. Las uniones 44, 46, junto con las uniones 64, impiden el cierre completo de las aberturas 40. La figura 18 muestra la válvula 10 fruncida sobre un catéter de balón. Tal como puede observarse, la geometría de los puntales 31, y las uniones 44, 46 y 64 ayuda a crear suficiente espacio en las aberturas 40 en el estado fruncido como para permitir que las partes de las valvas sobresalgan (es decir, formen resaltes) hacia fuera a través de las aberturas. Esto permite que la válvula sea fruncida hasta un diámetro relativamente más pequeño que si la totalidad del material de valva se restringe dentro del armazón fruncido.
El armazón 12 está configurado para impedir o por lo menos minimizar la posible sobreexpansión de la válvula a una presión de balón predeterminada, especialmente en la parte de extremo de salida del armazón, que soporta la estructura de valvas 14. El armazón puede estar configurado para presentar ángulos relativamente más grandes 42a, 42b, 42c, 42d, 42e entre puntales. Cuanto mayor es el ángulo, mayor es la fuerza requerida para abrir (expandir) el armazón. Este fenómeno se ilustra esquemáticamente en las figuras 15A y 15B. La figura 15A muestra un puntal 32 cuando el armazón 12 está en su estado comprimido (por ejemplo, montado en un balón). La distancia vertical d1 entre los extremos de los puntales es la más grande cuando el armazón está comprimido, proporcionando un momento relativamente grande entre las fuerzas F1 y F2 que actúan sobre los extremos del puntal en sentidos opuestos tras la aplicación de una fuerza de apertura a partir del inflado del balón (o expansión de otro dispositivo de expansión). Cuando el armazón se expande radialmente, la distancia vertical entre los extremos del puntal disminuye hasta una distancia d2, tal como se representa en la figura 15B. A medida que disminuye la distancia vertical, también disminuye el momento entre las fuerzas F1 y F2. Por tanto, puede observarse que se requiere una fuerza de expansión relativamente más grande a medida que disminuyen la distancia vertical y el momento entre los extremos del puntal. Además, el endurecimiento por deformación (rigidización) en los extremos del puntal aumenta a medida que se expande el armazón, lo cual aumenta la fuerza de expansión requerida para inducir deformación plástica adicional en los extremos del puntal. Como tal, los ángulos entre los puntales del armazón pueden seleccionarse para limitar la expansión radial del armazón a una presión de apertura dada (por ejemplo, presión de inflado del balón). En casos particulares, estos ángulos pueden ser de al menos 110 grados o mayores cuando el armazón se expande hasta su tamaño funcional, e incluso más particularmente estos ángulos pueden ser de al menos 120 grados o mayores cuando el armazón se expande hasta su tamaño funcional.
Además, los extremos de entrada y de salida de un armazón tienden generalmente a sobreexpandirse más que la parte central del armazón debido al efecto de “formación de hueso de perro” del balón utilizado para expandir la válvula. Para proteger contra la sobreexpansión de la estructura de valvas 14, la estructura de valvas está fijada de manera deseable al armazón 12 por debajo de la fila superior de puntales 32, tal como se muestra mejor en la figura 1. La figura 55 muestra una vista aplanada del armazón 12 similar a la figura 5, pero que muestra una línea 176 superpuesta sobre el armazón para indicar la posición de los bordes superiores de las valvas 40. Por tanto, en el caso de que el extremo de salida del armazón se sobreexpanda, la estructura de valvas se posiciona en un nivel por debajo de donde es probable que se produzca la sobreexpansión, protegiendo así la estructura de valvas frente a la sobreexpansión.
En una construcción de válvula conocida, las valvas pueden sobresalir hacia fuera más allá del extremo de salida del armazón cuando la válvula se frunce si las valvas están montadas demasiado cerca del extremo distal del armazón. Si el catéter de suministro en el que está montada la válvula fruncida incluye un mecanismo de empuje o elemento de tope que empuja o hace tope contra el extremo de salida de la válvula (por ejemplo, para mantener la posición de la válvula fruncida en el catéter de suministro), el elemento de empuje o elemento de tope puede dañar las valvas expuestas que se extienden más allá del extremo de salida del armazón. Otro beneficio de montar las valvas en una ubicación separada del extremo de salida 178 del armazón es que cuando la válvula está fruncida sobre un catéter de suministro, tal como se muestra en la figura 56, las valvas 40 no sobresalen más allá del extremo de salida 178 del armazón en la dirección axial. Como tal, si el catéter de suministro incluye un mecanismo de empuje o elemento de tope que empuja o hace tope contra el extremo de salida de la válvula, el mecanismo de empuje o elemento de tope puede entrar en contacto con el extremo 178 del armazón, y no con las valvas 40, para evitar dañar las valvas.
Además, tal como puede observarse en la figura 5, las aberturas 36 de la fila más inferior de aberturas en el armazón son relativamente más grandes que las aberturas 38 de las dos filas intermedias de aberturas. Tal como se muestra en la figura 54, esto permite que el armazón, cuando se frunce, adopte una forma global en sección decreciente que presenta sección decreciente desde un diámetro máximo D1 en el extremo de salida de la válvula hasta un diámetro mínimo D2 en el extremo de entrada de la válvula. Cuando se frunce, el armazón 12 presenta una región de diámetro reducido que se extiende a lo largo de una parte del armazón adyacente al extremo de entrada del armazón, indicado mediante el número de referencia 174, que corresponde generalmente a la región de armazón cubierta por el faldón exterior 18. El diámetro de la región 174 es reducido en comparación con el diámetro de la parte superior del armazón (que no está cubierta por el faldón exterior) de tal manera que el faldón exterior 18 no aumenta el perfil de fruncido global de la válvula. Cuando se despliega la válvula, el armazón puede expandirse hasta la forma cilíndrica mostrada en la figura 4. En un ejemplo, el armazón de una válvula de 26 mm, cuando está fruncido, presenta un diámetro D1 de 14 French en el extremo de salida de la válvula y un diámetro D2 de 12 French en el extremo de entrada de la válvula.
Las figuras 11 y 12 muestran un armazón 50 alternativo que puede incorporarse en la válvula 10. El armazón 50 comprende múltiples filas de puntales inclinados que se extienden circunferencialmente 52 que están conectados entre sí en unos nodos, o partes de conexión, 54 y 56. La fila más superior de puntales 52 está conectada a una fila adyacente de puntales mediante una pluralidad de puntales que se extienden axialmente 58 y partes de armazón de ventana de comisura 60. Cada parte de armazón de comisura 60 define una hendidura, o ventana de comisura, 62 para montar una comisura respectiva de la estructura valvular, tal como se describe con mayor detalle a continuación. El grosor T del armazón 50 puede ser de aproximadamente 0.45 mm o menos. Las figuras 13 y 14 son vistas a escala ampliada de las partes del armazón 50 identificadas mediante las letras A y B, respectivamente, en la figura 12.
Las funciones principales del faldón interior 16 son ayudar en la fijación de la estructura valvular 14 al armazón 12 y ayudar en la formación de un buen sello entre la válvula y el anillo nativo bloqueando el flujo de sangre a través de las celdas abiertas del armazón 12 por debajo del borde inferior de las valvas. El faldón interior 16 comprende de manera deseable un material duro resistente al desgarro tal como poli(tereftalato de etileno) (PET), aunque pueden utilizarse diversos otros materiales sintéticos o naturales. El grosor del faldón es de manera deseable de menos de 152 pm (6 mil), y de manera deseable menos de 102 pm (4 mil) y de manera incluso más deseable aproximadamente 51 pm (2 mil). El faldón 16 puede presentar un grosor variable, por ejemplo, el faldón puede ser más grueso en sus bordes que en su centro. En una implementación, el faldón 16 puede comprender un faldón de PET que presenta un grosor de aproximadamente 0.07 mm en sus bordes y aproximadamente 0.06 mm en su centro. El faldón más delgado puede proporcionar mejores prestaciones de fruncido al tiempo que todavía proporciona un buen sellado perivalvular.
El faldón 16 puede fijarse al interior del armazón 12 mediante unas suturas 70, tal como se muestra en la figura 39. La estructura valvular 14 puede unirse al faldón mediante una o más tiras de refuerzo de PET delgadas 72 (que pueden formar de manera colectiva un manguito), comentadas a continuación, lo cual permite una sutura fija y protege al tejido pericárdico de la estructura de valvas frente a desgarros. La estructura valvular 14 puede estar intercalada entre el faldón 16 y las tiras de PET delgadas 72 tal como se muestra en la figura 38. Las suturas 154, que fijan la tira de PET y la estructura de valvas 14 al faldón 16, pueden ser cualquier sutura adecuada, tal como una sutura de Ethibond. Las suturas 154 siguen de manera deseable la curvatura del borde inferior de la estructura de valvas 14, tal como se describe en más detalle a continuación.
Los faldones de material textil conocidos comprenden un ligamento de fibras de urdimbre y trama que se extienden en perpendicular entre sí y extendiéndose un conjunto de fibras de manera perpendicular a los bordes superior e inferior del faldón. Cuando el armazón de metal, al que está fijado el faldón de material textil, se comprime radialmente, la longitud axial global del armazón aumenta. Desafortunadamente, un faldón de material textil, que presenta de manera inherente una elasticidad limitada, no puede alargarse junto con el armazón y, por tanto, tiende a deformar los puntales del armazón e impide un fruncido uniforme.
La figura 17 muestra un ejemplo de una válvula fruncida en la que los puntales se han deformado en varios lugares, tal como se indica mediante el número de referencia 100, mediante un faldón que presenta fibras que se extienden en perpendicular a los bordes superior e inferior del faldón. Además, el material textil tiende a arrugarse o a crear resaltes de material en exceso en determinadas ubicaciones, lo cual limita el perfil de fruncido mínimo e impide un fruncido uniforme.
Haciendo referencia a la figura 16B, a diferencia de los faldones de material textil conocidos, el faldón 16 está tejido de manera deseable a partir de un primer conjunto de fibras, o hilos o hebras, 78 y un segundo conjunto de fibras, o hilos o hebras, 80, ninguno de los cuales es perpendicular al borde superior 82 y al borde inferior 84 del faldón. El primer conjunto de fibras 78 y el segundo conjunto de fibras 80 pueden extenderse formando ángulos de aproximadamente 45 grados con respecto a los bordes superior e inferior 82, 84. El faldón 16 puede formarse tejiendo las fibras formando ángulos de 45 grados con respecto a los bordes superior e inferior del material textil. Alternativamente, el faldón puede cortarse en diagonal a partir de un material textil tejido verticalmente (en el que las fibras se extienden en perpendicular a los bordes del material) de tal manera que las fibras se extienden formando ángulos de 45 grados con respecto a los bordes superior e inferior cortados del faldón. Tal como se muestra adicionalmente en la figura 16B, de manera deseable los bordes cortos 86, 88 opuestos del faldón no son perpendiculares a los bordes superior e inferior 82, 84. Por ejemplo, los bordes cortos 86, 88 se extienden de manera deseable formando ángulos de aproximadamente 45 grados con respecto a los bordes superior e inferior y por tanto están alineados con el primer conjunto de fibras 78. Por tanto, la forma global del faldón es la de un romboide.
Las figuras 19A y 19B muestran el faldón 16 después de haber cosido juntas las partes de borde opuestas 90, 92 para formar la forma anular del faldón. Tal como se muestra, la parte de borde 90 puede colocarse en una relación solapante con respecto a la parte de borde opuesta 92, y las dos partes de borde pueden coserse juntas con una línea de sutura que se extiende en diagonal 94 que es paralela a los bordes 86, 88. La parte de borde superior del faldón 16 puede formarse con una pluralidad de protuberancias 96 que definen una forma ondulada que sigue de manera general la forma de la cuarta fila de puntales 28 inmediatamente adyacente a los extremos inferiores de los puntales axiales 31. De esta manera, tal como se muestra mejor en la figura 20, el borde superior del faldón 16 puede fijarse de manera apretada a los puntales 28 con suturas 70. El faldón 16 también puede formarse con ranuras 98 para facilitar la unión del faldón al armazón. Las ranuras 98 están dimensionadas para permitir que una parte de borde superior del faldón se envuelva parcialmente alrededor de los puntales 28 y reducir esfuerzos en el faldón durante el procedimiento de unión. Por ejemplo, el faldón 16 puede colocarse en el interior del armazón 12 y una parte de borde superior del faldón puede envolverse alrededor de las superficies superiores de los puntales 28 y fijarse en su sitio con suturas 70. Envolver la parte de borde superior del faldón alrededor de los puntales 28 de esta manera proporciona una unión más fuerte y duradera del faldón al armazón. El faldón 16 también puede fijarse a las filas primera, segunda y tercera de puntales 22, 24 y 26, respectivamente, con unas suturas 70.
Haciendo de nuevo referencia a la figura 16B, debido a la orientación de las fibras con respecto a los bordes superior e inferior, el faldón puede experimentar una elongación mayor en la dirección axial (es decir, en una dirección desde el borde superior 82 hasta el borde inferior 84).
Por tanto, cuando el armazón de metal 12 (tal como se muestra en la figura 18) está fruncido, el faldón 16 puede alargarse en la dirección axial junto con el armazón y por tanto proporciona un perfil de fruncido más uniforme y predecible. Cada celda del armazón de metal ilustrado incluye al menos cuatro puntales inclinados que giran hacia la dirección axial (es decir, los puntales inclinados se vuelven más alineados con la longitud del armazón). Los puntales inclinados de cada celda funcionan como mecanismo para hacer girar las fibras del faldón en el mismo sentido que los puntales, permitiendo que el faldón se alargue a lo largo de la longitud de los puntales. Esto permite una mayor elongación del faldón y evita la deformación indeseable de los puntales cuando la válvula está fruncida.
Además, la separación entre las fibras o hilos tejidos puede aumentarse para facilitar la elongación del faldón en la dirección axial. Por ejemplo, para un faldón de PET 16 formado a partir de hilo de 20 denier, la densidad de hilos puede ser de aproximadamente el 15% a aproximadamente el 30% menos que un faldón de PET convencional. En algunos ejemplos, la separación de hilos del faldón 16 puede ser de desde aproximadamente 155 hilos por 25.4 mm (1 pulgada) hasta aproximadamente 180 hilos por 25.4 mm (1 pulgada), tal como aproximadamente 160 hilos por 25.4 mm (1 pulgada), mientras que en un faldón de PET convencional la separación de hilos puede ser de desde aproximadamente 217 hilos por 25.4 mm (1 pulgada) hasta aproximadamente 247 hilos por 25.4 mm (1 pulgada). Los bordes oblicuos 86, 88 fomentan una distribución uniforme y regular del material textil a lo largo de la circunferencia interior del armazón durante el fruncido para minimizar el arrugado del material textil para facilitar el fruncido uniforme hasta el diámetro más pequeño posible. Adicionalmente, cortar suturas diagonales de una manera en vertical puede dejar flecos sueltos a lo largo de los bordes cortados. Los bordes oblicuos 86, 88 ayudan a minimizar que se produzca esto. Tal como se indicó anteriormente, la figura 17 muestra una válvula fruncida con un faldón convencional que presenta fibras que discurren en perpendicular a los bordes superior e inferior del faldón. Comparando las figuras 17 y 18, resulta evidente que la construcción del faldón 16 evita la deformación indeseable de los puntales de armazón y proporciona un fruncido más uniforme del armazón.
El faldón también puede formarse a partir de fibras elásticas tejidas que pueden estirarse en la dirección axial durante el fruncido de la válvula. Las fibras de urdimbre y de trama pueden discurrir en perpendicular y en paralelo a los bordes superior e inferior del faldón, o alternativamente, pueden extenderse formando ángulos de entre 0 y 90 grados con respecto a los bordes superior e inferior del faldón, tal como se describió anteriormente.
El faldón interior 16 puede estar suturado al armazón 12 en unas ubicaciones alejadas de la línea de sutura 154 de modo que el faldón puede ser más maleable en esa zona (véase la figura 28). Esto puede evitar concentraciones de esfuerzo en la línea de sutura 154, que une los bordes inferiores de las valvas al faldón 16.
Tal como se indicó anteriormente, la estructura de valvas 14 puede incluir tres valvas flexibles 40 (aunque puede utilizarse un número mayor o menor de valvas). Tal como se muestra mejor en la figura 21, cada valva 40 en la configuración ilustrada presenta un borde libre superior (de salida) 110 que se extiende entre pestañas superiores opuestas 112 en lados opuestos de la valva. Debajo de cada pestaña superior 112 hay una muesca 114 que separa la pestaña superior de una pestaña inferior 116 correspondiente. La parte de borde inferior (de entrada) 108 de la valva que se extiende entre extremos respectivos de las pestañas inferiores 116 incluye partes de borde verticales, o axiales, 118 en opuestos de las valvas que se extienden hacia abajo a partir de las pestañas inferiores 116 correspondientes y una parte de borde intermedia sustancialmente en forma de V 120 que presenta una parte de vértice curva lisa 119 en el extremo inferior de la valva y un par de partes oblicuas 121 que se extienden entre las partes de borde axiales y la parte de vértice. Las partes oblicuas pueden presentar un radio de curvatura mayor que la parte de vértice. Cada valva 40 puede presentar una tira de refuerzo 72 fijada (por ejemplo, cosida) a la superficie interior de la parte de borde inferior 108, tal como se muestra en la figura 22.
Las valvas 40 pueden estar fijadas entre sí en sus lados adyacentes para formar las comisuras 122 de la estructura de valvas. Puede utilizarse una pluralidad de conectores flexibles 124 (uno de los cuales se muestra en la figura 23) para interconectar pares de lados adyacentes de las valvas y para montar las valvas en las partes de armazón de ventana de comisura 30. Los conectores flexibles 124 pueden realizarse a partir de un fragmento de material textil de PET tejido, aunque pueden utilizarse otros materiales sintéticos y/o naturales. Cada conector flexible 124 puede incluir una cuña 126 que se extiende desde el borde inferior hasta el borde superior en el centro del conector. La cuña 126 puede comprender un material no metálico, tal como una cuerda o un fragmento de material de sutura Ethibond 2-0, fijado al conector con una sutura temporal 128. La cuña 126 ayuda a impedir el movimiento de rotación de las pestañas de valva una vez que están fijadas a las partes de armazón de ventana de comisura 30. El conector 124 puede presentar una serie de muescas internas 130 y muescas externas 132 formadas a lo largo de sus bordes superior e inferior.
La figura 24 muestra los lados adyacentes de dos valvas 40 interconectadas mediante un conector flexible 124. Las partes de extremo opuestas del conector flexible 124 pueden colocarse en una relación de solapamiento con las pestañas inferiores 116 con las muescas internas 130 alineadas con los bordes verticales de las pestañas 116. Cada pestaña 116 puede fijarse a una parte de extremo correspondiente del conector flexible 124 suturando a lo largo de una línea que se extiende desde una muesca externa 132 en el borde inferior hasta una muesca externa 132 en el borde superior del conector. Pueden fijarse tres valvas 40 entre sí lado a lado utilizando tres conectores flexibles 124, tal como se muestra en la figura 25.
Haciendo ahora referencia a las figuras 26 y 27, las partes bajo la comisura adyacentes 118 de dos valvas pueden suturarse directamente entre sí. En el ejemplo mostrado, se utiliza material de sutura PTFE- 6-0 para formar las puntadas de entrada y salida 133 y puntadas de peine 134 que se extienden a través de las partes bajo la comisura 118 y las tiras de refuerzo 72 en ambas valvas. Los dos pares restantes de partes bajo la comisura adyacentes 118 pueden coserse entre sí de la misma manera para formar la estructura de valvas 14 ensamblada, que entonces puede fijarse al armazón 12 de la siguiente manera.
Tal como se indicó anteriormente, el faldón interior 16 puede utilizarse para ayudar a suturar la estructura de valvas 14 al armazón. Tal como se muestra en la figura 28, el faldón 16 puede presentar una sutura de marcaje temporal ondulada 136 para guiar la unión de los bordes inferiores de cada valva 40. El propio faldón 16 puede estar suturado a los puntales del armazón 12 utilizando las suturas 70, tal como se indicó anteriormente, antes de fijar la estructura de valvas 14 al faldón 16. De manera deseable, los puntales que intersecan con la sutura de marcaje 136 no se unen al faldón 16. Esto permite que el faldón 16 sea más maleable en las zonas en las que no está fijada al armazón y minimiza las concentraciones de esfuerzo a lo largo de la línea de sutura que fija los bordes inferiores de las valvas al faldón. La parte del faldón 16 delimitada por el rectángulo 140 se deja inicialmente sin fijar al armazón 12, y posteriormente se fija al armazón después de fijar la estructura de valvas 14 al faldón, tal como se describe adicionalmente a continuación. Tal como se indicó anteriormente, cuando se fija el faldón al armazón, las fibras 78, 80 del faldón (véase la figura 16B) se alinean generalmente con los puntales inclinados del armazón para fomentar el fruncido y expansión uniformes del armazón.
La figura 29 es una vista en sección transversal de una parte del armazón y estructura de valvas que muestra las partes de pestaña adyacentes de dos valvas fijadas a una parte de armazón de ventana 30 correspondiente. Las figuras 30 a 36 muestran un enfoque específico para fijar las partes de comisura 122 de la estructura de valvas 14 a las partes de armazón de ventana de comisura 30 del armazón. En primer lugar, tal como se muestra en la figura 30, el conector flexible 124 que fija dos lados adyacentes de dos valvas se pliega en el sentido de la anchura y las partes de pestaña superior 112 se pliegan hacia abajo contra el conector flexible. Tal como se muestra mejor en las figuras 30 y 31, cada parte de pestaña superior 112 se frunce en el sentido de la longitud (verticalmente) para adoptar una forma de L que presenta una parte interna 142 plegada contra la superficie interior de la valva y una parte externa 144 plegada contra el conector 124. La parte externa 144 puede suturarse entonces al conector 124 a lo largo de una línea de sutura 146. A continuación, tal como se muestra en la figura 31, el conjunto de pestaña de comisura (compuesto por un par de partes de pestaña inferior 116 conectadas mediante el conector 124) se inserta a través de la ventana de comisura 20 de una parte de armazón de ventana 30 correspondiente. La figura 32 es una vista lateral del armazón 12 que muestra el conjunto de pestaña de comisura que se extiende hacia fuera a través de la parte de armazón de ventana 30.
Tal como se muestra mejor en las figuras 29 y 33, el conjunto de pestaña de comisura es presionado radialmente hacia dentro en la cuña 126 de tal manera que una de las partes de pestaña inferior 116 y una parte del conector 124 es plegada contra el armazón 12 en un lado de la parte de armazón de ventana 30 y la otra parte de pestaña inferior 116 y una parte del conector 124 se pliegan contra el armazón 12 en el otro lado de la parte de armazón de ventana 30. Se forman un par de líneas de sutura 148 para retener las partes de pestaña inferior 116 contra el armazón 12 de la manera mostrada en la figura 29. Cada línea de sutura 148 se extiende a través del conector 124, una parte de pestaña inferior 116, la cuña 126 y otra parte de conector 124. Después, tal como se muestra en las figuras 29 y 34, se fija cada parte de pestaña inferior 116 a una parte de pestaña superior 112 correspondiente con una línea de sutura primaria 150 que se extiende a través de una capa del conector 124, la parte de pestaña inferior 116, otra capa del conector 124, otra capa del conector 124 y la parte de pestaña superior 112. Finalmente, tal como se muestra en las figuras 29 y 35, el material de sutura utilizado para formar la línea de sutura primaria 150 puede utilizarse para formar adicionalmente unas puntadas de fusta 152 en los bordes de las partes de pestaña 112, 116 que se extienden a través de dos capas del conector 124 intercaladas entre las partes de pestaña 112, 116.
Tal como se muestra en las figuras 29 y 30, las partes de pestaña superior 112 plegadas hacia abajo forman una doble capa de material de valva en las comisuras. Las partes internas 142 de las partes de pestaña superior 112 están posicionadas planas haciendo tope contra capas de las dos valvas 40 que forman las comisuras, de tal manera que cada comisura comprende cuatro capas de material de valva justo dentro de los armazones de ventana 30. Esta parte de cuatro capas de las comisuras puede ser más resistente al fruncido o a la articulación que la parte de las valvas 40 justo radialmente hacia dentro de la parte de cuatro capas relativamente más rígida. Esto provoca que las valvas 40 se articulen principalmente en los bordes internos 143 de las partes internas plegadas hacia abajo 142 en respuesta a que fluye sangre a través de la válvula durante el funcionamiento dentro del cuerpo, en contraposición a articularse alrededor de los puntales axiales de los armazones de ventana 30. Dado que las valvas se articulan en una ubicación separada radialmente hacia dentro a partir de los armazones de ventana 30, las valvas pueden evitar el contacto con, y el daño por, el armazón. Sin embargo, con altas fuerzas, la parte de cuatro capas de las comisuras puede separarse alrededor de un eje 145 longitudinal (figura 29) adyacente al armazón de ventana 30, plegándose cada parte interna 142 hacia fuera contra la parte externa 144 respectiva. Por ejemplo, esto puede producirse cuando la válvula 10 se comprime y se monta sobre un vástago de suministro, permitiendo un diámetro fruncido más pequeño. La parte de cuatro capas de las comisuras también puede separarse alrededor del eje 145 cuando se infla el catéter de balón durante la expansión de la válvula, lo cual puede aliviar parte de la presión sobre las comisuras provocada por el balón y, por tanto, las comisuras no son dañadas durante la expansión.
Después de fijar los tres conjuntos de pestaña de comisura a unas respectivas partes de armazón de ventana 30, pueden suturarse los bordes inferiores de las valvas 40 entre los conjuntos de pestaña de comisura al faldón interior 16. Por ejemplo, tal como se muestra en las figuras 36 a 38, cada valva 40 puede estar suturada al faldón 16 a lo largo de la línea de sutura 154 utilizando, por ejemplo, hilo Ethibond. Las suturas pueden ser suturas de entrada y salida que se extienden a través de cada valva 40, el faldón 16 y cada tira de refuerzo 72. Cada valva 40 y tira de refuerzo 72 respectiva puede coserse por separado al faldón 16. De esta manera, los bordes inferiores de las valvas se fijan al armazón 12 a través del faldón 16. Tal como se muestra en la figura 38, las valvas pueden fijarse adicionalmente al faldón con suturas de festón 156 que se extienden a través de cada tira de refuerzo 72, la valva 40 y el faldón 16 mientras realizan un bucle alrededor de los bordes de las tiras de refuerzo 72 y las valvas 40. Las suturas 156 pueden formarse a partir de material de sutura de PTFE. Las figuras 39 y 40 muestran el armazón 12, la estructura de valvas 14 y el faldón 16 después de fijar la estructura de valvas y el faldón al armazón y la estructura de valvas al faldón.
La figura 41 muestra una vista aplanada del faldón exterior 18 antes de su unión al armazón 12. El faldón exterior 18 puede cortarse por láser o formarse de otro modo a partir de un fragmento fuerte y duradero de material, tal como PET tejido, aunque pueden utilizarse otros materiales sintéticos o naturales. El faldón exterior 18 puede presentar un borde inferior sustancialmente recto 160 y un borde superior 162 que definen una pluralidad de protuberancias 164 y muescas 166 alternantes. Tal como se muestra mejor en la figura 42, el borde inferior 160 del faldón 18 puede suturarse al borde inferior del faldón interior 16 en el extremo de entrada de la válvula. Tal como se muestra en la figura 43, cada protuberancia 164 puede estar suturada al segundo escalón II de puntales 24 del armazón 12. Las esquinas 162 de las protuberancias 164 pueden plegarse sobre unos respectivos puntales de escalón II y fijarse con unas suturas 168.
Tal como puede observarse en las figuras 1, 3 y 43, el faldón exterior 18 está fijado al armazón 12 de tal manera que cuando el armazón está en su estado expandido, hay material u holgura en exceso entre los bordes inferior y superior 160, 162 del faldón exterior que no se encuentran planos contra la superficie exterior del armazón 12. Dicho de otro modo, el faldón exterior está configurado con material en exceso que provoca que el faldón exterior forme resaltes hacia fuera a medida que el armazón se reduce (es decir, se acorta en longitud) durante la expansión radial. Por consiguiente, cuando la válvula 10 se despliega dentro del cuerpo, el material en exceso del faldón exterior 18 puede llenar huegos entre el armazón 12 y el anillo nativo circundante para ayudar a formar un buen sello estanco a los fluidos entre la válvula y el anillo nativo. Por tanto, el faldón exterior 18 actúa juntamente con el faldón interior 16 para evitar fugas perivalvulares después de la implantación de la válvula 10. En otra característica ventajosa, la holgura entre los bordes inferior y superior del faldón exterior 18 permite que el armazón 12 se alargue axialmente durante el fruncido sin ninguna resistencia a partir del faldón exterior y el faldón exterior no afecta sustancialmente al diámetro externo de la válvula protésica en el estado fruncido.
La figura 56 muestra la válvula 10 de las figuras 1 a 3 y 42 a 43 montada sobre un vástago 180 alargado de un aparato de suministro, formando un conjunto de suministro para implantar la válvula 10 en el cuerpo de un paciente. La válvula 10 está montada en una configuración radialmente plegada para su suministro en el interior del cuerpo. El vástago 180 comprende un balón inflable 182 para expandir el balón dentro del cuerpo, posicionándose la válvula fruncida 10 sobre el balón desinflado. El armazón 12 de la válvula 10, cuando está en la configuración montada, radialmente comprimida, comprende una parte de extremo de entrada 174 (véase la figura 54) que presenta un diámetro externo D2 que es menor que el diámetro externo D1 de la parte de extremo de salida del armazón. La sección decreciente del armazón puede deberse al menos parcialmente a las valvas 40 en forma de V, ya que las valvas en forma de V presentan menos material de valva dentro de la parte de extremo de entrada del armazón 12 en comparación con una valva en forma de U más redondeada. Debido a la forma en sección decreciente del armazón 12 en el estado montado, incluso con el grosor adicional del faldón exterior 18 posicionada alrededor de la parte de extremo de entrada 174 del armazón 12, el diámetro externo global de la parte de extremo de entrada de la válvula 10 puede ser aproximadamente igual, o inferior, al diámetro externo global de la parte de extremo de salida de la válvula.
Además, tal como se muestra en la figura 56, la válvula 10 comprende unas partes de comisura de las valvas que se extienden radialmente hacia fuera a través de la parte de armazón de ventana 30 correspondiente hasta ubicaciones fuera del armazón y suturadas a los puntales laterales del armazón de ventana de comisura. Para minimizar el perfil fruncido de la válvula, las partes de armazón de ventana 30 pueden apretarse radialmente hacia dentro con respecto a las partes circundantes del armazón, tales como las partes de armazón que se extienden entre ventanas de comisura adyacentes, cuando la válvula se comprime radialmente en la configuración plegada sobre el vástago. Por ejemplo, las ventanas de comisura 30 del armazón pueden apretarse hacia dentro una distancia radial comprendida entre 0.2 mm y 1.0 mm con respecto a las partes del armazón que se extienden entre ventanas de comisura adyacentes cuando la válvula se pliega radialmente. De esta manera, el diámetro externo de la parte de extremo de salida de la válvula que comprende las partes de comisura puede ser generalmente constante, en contraposición a que las partes de comisura se proyecten hacia fuera a partir de las partes circundantes de la válvula, lo cual puede dificultar el suministro de la válvula en el interior del cuerpo. Incluso con los armazones de ventana de comisura 30 radialmente apretados, el diámetro externo de la parte de extremo de entrada del armazón todavía puede ser menor que el, o aproximadamente igual al, diámetro externo de la parte de extremo de salida del armazón cuando la válvula se pliega radialmente sobre el vástago, permitiendo un diámetro global máximo mínimo de la válvula. Al minimizar el diámetro de la válvula cuando está montada sobre el vástago de suministro, puede contenerse el conjunto dentro de un catéter de diámetro más pequeño y por tanto puede hacerse pasar a través de vasos más pequeños en el cuerpo y puede ser menos invasivo en general.
La figura 44 ilustra una válvula cardiaca protésica 200. La válvula cardiaca 200 incluye un armazón, o endoprótesis, 202 y una estructura de valvas 204 montada sobre la endoprótesis. La estructura de valvas 204 puede incluir una pluralidad de valvas 218 (por ejemplo, tres, tal como se representa), que pueden suturarse entre sí y al armazón 202 utilizando técnicas y/o mecanismos adecuados. El armazón 202 puede estar adaptado para incluir partes de armazón de comisura 30 (tal como se muestra en la figura 4) para ayudar a suturar las valvas al armazón.
El armazón 202 comparte algunas características de diseño del armazón 12 descrito anteriormente. En particular, al igual que el armazón 12, el armazón 202 presenta unas aberturas de armazón relativamente grandes 206 a lo largo de la zona del armazón que soporta la estructura de valvas, tal como se muestra en la figura 45. Las aberturas 206 están definidas por una fila de puntales inclinados 208 en el extremo de salida del armazón, una pluralidad de puntales circunferencialmente separados que se extienden axialmente 210, y una fila intermedia de puntales inclinados 212. Tal como se muestra, los puntales axiales 210 son de manera deseable más delgados que las uniones 214 que conectan los extremos opuestos de los puntales axiales 210 a la convergencia de dos puntales 212 y a la convergencia de dos puntales 208. Gracias a esta configuración, la anchura de las aberturas 206 sigue siendo lo suficientemente grande cuando la válvula se comprime radialmente en una configuración de suministro como para permitir que partes de la estructura de valvas 204 sobresalgan hacia fuera a través de las aberturas, tal como se indica en 216 en las figuras 46 y 47. Esto permite fruncir la válvula hasta un diámetro relativamente más pequeño que si la totalidad del material de valva está apretada dentro del armazón fruncido.
Con fines de comparación, la figura 48 es una sección transversal de una válvula protésica conocida 250 que muestra la válvula en su estado fruncido. Cuando la válvula está comprimida radialmente, la separación entre los puntales adyacentes es relativamente pequeña y no permite que partes de la estructura de valvas sobresalgan hacia fuera a través del armazón. Por consiguiente, la presencia de la totalidad del material de valva que está restringido dentro del interior del armazón limita el diámetro de fruncido de la válvula.
Las figuras 49 y 50 muestran una sección aplanada de una construcción de armazón alternativa que puede permitir que partes de las valvas sobresalgan hacia fuera a través del armazón en el estado fruncido. Esta construcción de armazón puede implementarse en la válvula 10 descrita anteriormente. La figura 49 muestra la sección de armazón en el estado radialmente comprimido mientras que la figura 50 muestra la sección de armazón en el estado radialmente expandido. El armazón (del cual sólo se muestra una parte) incluye una primera fila que se extiende circunferencialmente de puntales inclinados 442 y al menos una segunda fila que se extiende circunferencialmente de puntales inclinados 444. Algunas aberturas en el armazón son unas aberturas en forma de rombo 446 formadas por unos puntales 442 adyacentes conectados entre sí en sus extremos superiores y puntales 444 adyacentes conectados entre sí en sus extremos inferiores. El armazón también incluye unas aberturas 448 más grandes que están formadas por unos puntales 442 adyacentes conectados en sus extremos superiores a unos extremos respectivos de un puntal horizontal 450 y por puntales adyacentes 444 conectados en sus extremos inferiores a extremos respectivos de un puntal horizontal 452. Cuando el armazón está comprimido radialmente, los puntales horizontales 450, 452 mantienen la anchura W de las aberturas 448 lo suficientemente grande como para permitir que partes de las valvas de la válvula sobresalgan hacia fuera a través del armazón. Por tanto, la anchura de las aberturas 448 es mayor que la anchura de las aberturas 446 cuando se frunce el armazón. El armazón puede formarse con las aberturas 446, 448 alternándose alrededor de la circunferencia del armazón. Alternativamente, las aberturas 448 pueden estar ubicadas en posiciones seleccionadas a lo largo de la longitud y circunferencia del armazón para corresponder a zonas en las que el material de valva tiende a formar resaltes hacia arriba dentro del armazón, tal como entre las comisuras.
Las figuras 51 y 52 muestran una sección aplanada de otra construcción de armazón que puede permitir que partes de las valvas sobresalgan hacia fuera a través del armazón en el estado fruncido. Esta construcción de armazón puede implementarse en la válvula 10 descrita anteriormente. La figura 51 muestra la sección de armazón en el estado radialmente comprimido mientras que la figura 52 muestra la sección de armazón en el estado radialmente expandido. El armazón (del cual sólo se muestra una parte) incluye una primera fila que se extiende circunferencialmente de puntales inclinados 402 y por lo menos una segunda fila que se extiende circunferencialmente de puntales inclinados 404. Algunas aberturas en el armazón son aberturas en forma de rombo 406 formadas por unos puntales adyacentes 402 conectados entre sí en sus extremos superiores y puntales adyacentes 404 conectados entre sí en sus extremos inferiores. El armazón también incluye unas aberturas 408 que están formadas por unos puntales 402 adyacentes conectados en sus extremos superiores a un nodo o unión agrandado 410 y por puntales adyacentes 404 conectados en sus extremos inferiores a un nodo o unión agrandado 412. Las uniones 410, 412 añaden rigidez al armazón en esas ubicaciones de tal manera que cuando el armazón se comprime radialmente, la anchura W de las aberturas 408 sigue siendo lo suficientemente grande como para permitir que partes de las valvas de la válvula sobresalgan hacia fuera a través del armazón. Por tanto, la anchura de las aberturas 408 es mayor que la anchura de las aberturas 406 cuando el armazón se frunce. El armazón puede estar formado con las aberturas 406, 408 alternándose alrededor de la circunferencia del armazón. Alternativamente, las aberturas 408 pueden estar ubicadas en posiciones seleccionadas a lo largo de la longitud y circunferencia del armazón para corresponder a zonas en las que el material de valva tiende a formar resaltes hacia arriba dentro del armazón, tal como entre las comisuras.
La figura 57 muestra una valva 500 para una válvula protésica (por ejemplo, la válvula 10 o 200). La valva 500 presenta una forma global en V, similar a las valvas 40 descritas anteriormente. La valva 500 presenta dos partes de pestaña 502 en lados opuestos de las valvas que están fijadas a partes de pestaña adyacentes de otras valvas para formar las comisuras de la estructura de valvas. La parte bajo la comisura de la valva 500 (la parte por debajo de las pestañas 502) incluye dos bordes sustancialmente rectos 504 que se extienden desde ubicaciones respectivas justo debajo de las pestañas 502 hasta un borde inferior curvo 506. La figura 58 muestra la forma general de la valva 500 cuando la válvula está fruncida. El armazón (no mostrado en las figuras 57 a 58) se alarga ligeramente cuando está fruncido, haciendo que la valva 500 se alargue ligeramente.
El perfil en sección decreciente de la parte bajo la comisura de la valva reduce la cantidad de material de valva en la mitad inferior de la válvula fruncida para minimizar el diámetro fruncido de esa parte de la válvula. Por tanto, si se montan componentes adicionales en esa parte de la válvula, tales como un faldón exterior 18, el perfil reducido de esa parte de la válvula puede ayudar a compensar o minimizar el aumento de diámetro provocado por el componente adicional. Adicionalmente, las pestañas de comisura 502 son relativamente cortas y requieren menos suturas para formar las comisuras de la estructura de valvas que diseños de valva conocidos (tales como valvas escotadas y en forma de T), lo cual distribuye mejor y reduce la voluminosidad del material de valva cuando la válvula está fruncida.
La figura 59 muestra una vista en sección transversal de una válvula 500. La válvula 500 comprende un armazón 502, unas valvas 504 y un faldón exterior 18 montado (por ejemplo, mediante suturas) en la superficie exterior del armazón 502. El armazón 502 presenta un grosor que varía a lo largo de su longitud para optimizar la resistencia donde se necesita, pero minimizar el material (y por tanto el perfil de fruncido) en regiones seleccionadas del armazón. En el armazón 502 mostrado, la parte de extremo de salida 506 del armazón presenta un grosor máximo T1 (medido desde el diámetro interno hasta el diámetro externo de esa parte del armazón) y la parte de extremo de entrada 508 del armazón presenta un grosor mínimo T2 (medido desde el diámetro interno hasta el diámetro externo de esa parte del armazón). Debe observarse que los puntales del armazón 502 (que no se muestran en la figura 59) que forman la parte de extremo de salida 506 presentan un grosor T1 y los puntales que forman la parte de extremo de entrada 508 presentan un grosor T2. El armazón 502 puede presentar una construcción idéntica al armazón 12 descrito anteriormente, excepto por el grosor variable del armazón. Las zonas de grosor reducido pueden formarse utilizando una variedad de técnicas de fabricación, tales como electropulido de partes seleccionadas del armazón (las partes no pulidas pueden enmascararse), esmerilado de partes seleccionadas del armazón, corte con alambre u otras técnicas adecuadas.
La parte de extremo de salida 502 corresponde generalmente a la región del armazón que soporta las comisuras de las valvas 504 y normalmente experimenta la mayor carga sobre la válvula. Por tanto, la parte de extremo de salida 502 del armazón presenta un grosor mayor T1 seleccionado para proporcionar la resistencia requerida bajo cargas anticipadas. La parte de extremo de entrada 508 soporta una capa adicional de material gracias al faldón exterior 18. El grosor reducido de la parte de extremo de entrada 508 permite doblar la parte de extremo de entrada hasta un diámetro más pequeño que la parte de extremo de salida. Esto compensa o minimiza el aumento del diámetro fruncido provocado por la adición del faldón exterior 18.
Las figuras 60 a 62 muestran otra válvula protésica implantable 310 que comprende una estructura de valvas 314 y un armazón radialmente plegable y expansible 312 (similar al armazón 50 mostrado en la figura 11) que presenta una pluralidad de ventanas de comisura radialmente separadas 318 que se utilizan para fijar la estructura de valvas dentro del armazón. La válvula 310 también comprende un faldón 316 fijado entre la superficie interior del armazón 312 y los bordes inferiores curvos 364 de la estructura de valvas 314. La válvula 310 presenta un extremo de entrada inferior 340 y un extremo de salida superior 342.
Tal como se muestra en la figura 60A, cada ventana 318 comprende una abertura encerrada 334 entre dos puntales laterales que se extienden axialmente 320, respectivamente. Cada puntal lateral comprende un perfil en sección transversal generalmente rectangular, por ejemplo, cuadrado, tal como se muestra en la figura 63. Cada puntal lateral rectangular 320 comprende cuatro superficies: una superficie exterior 324 en un lado orientado radialmente hacia fuera, y una superficie interior 326 en un lado orientado radialmente hacia dentro, una superficie central 328 en un lado orientado hacia el otro puntal lateral, y una superficie lateral 330 en un lado orientado en sentido opuesto al otro puntal lateral. Alternativamente, los puntales laterales pueden comprender otras formas en sección transversal, tales como circular o hexagonal.
La estructura de valvas comprende una pluralidad de valvas 360, que comprenden, cada una, un par de pestañas laterales 366 fijadas al armazón 312, un borde inferior curvo 364 fijado al faldón 316, y una parte de articulación 372 entre las pestañas laterales y el borde inferior. Cada pestaña lateral 366 está emparejada con una pestaña lateral adyacente de otra valva 360 para formar comisuras 376 de la estructura de valvas 314. Cada par de pestañas laterales 366 se extiende radialmente hacia fuera a través de una ventana de comisura 318 correspondiente hasta una ubicación fuera del armazón 312 y está fijada a los puntales laterales 320 de la ventana, tal como con suturas, tal como se muestra en la figura 62. Cada pestaña lateral 366 puede comprender una parte de extremo 368 (véase la figura 64) y las dos partes de extremo de pestaña lateral 368 de cada comisura 376 pueden extenderse alejándose circunferencialmente una de otra y a lo largo de las superficies exteriores 324 de los respectivos puntales laterales 320 de la ventana 318.
Cada comisura 376 puede comprender además por lo menos una lámina de refuerzo 378 no rígida suturada a las pestañas laterales 366 y a los puntales laterales 320. Las láminas 378 pueden comprender un material flexible, resistente al desgarro, incluyendo una variedad de materiales biocompatibles naturales y/o sintéticos. Los materiales sintéticos a modo de ejemplo pueden incluir polímeros tales como nailon, silicona y poliésteres, incluyendo PET. En un ejemplo, las láminas 378 comprenden un material textil de PET tejido.
Cada lámina de refuerzo 378 puede ser generalmente rectangular (cuando se dispone plana) y puede comprender una parte central 380 y partes de extremo opuestas 386. Una primera parte de extremo 386 de la lámina puede fijarse a un primer puntal lateral 320 y una segunda parte de extremo 386 de la lámina puede fijarse al segundo puntal lateral 320, tal como se muestra en la figura 64. La lámina 378 separa las pestañas laterales 366 de los puntales laterales 320 de tal manera que las pestañas laterales no entran en contacto con los puntales laterales. Por ejemplo, cada parte de extremo 386 de la lámina puede envolverse completamente alrededor de un puntal lateral 320 respectivo, tal como se muestra en la figura 64.
Las pestañas laterales 366 y la lámina de refuerzo 378 pueden fijarse a los puntales laterales 320 en múltiples etapas. Por ejemplo, la figura 63 muestra una primera etapa de suturado a modo de ejemplo en la que la lámina está posicionada de tal manera que la parte central 380 de la lámina se extiende circunferencialmente a través de superficies exteriores de las partes de extremo 368 de las pestañas laterales 366 y cada parte de extremo 386 de la lámina se extiende entre una respectiva pestaña lateral 366 y las superficies exteriores, central e interiores 324, 328, 326, respectivamente, de un puntal lateral 320 respectivo. La lámina 378 rodea las pestañas laterales 366 y protege las pestañas laterales frente a los bordes de los puntales laterales 320. Un par de suturas de entrada y salida 390 pueden fijar cada pestaña lateral 366 y un extremo de la lámina 378 a un puntal 320 respectivo. Tal como se muestra en la figura 63, cada sutura 390 puede estar orientada de manera generalmente perpendicular a la circunferencia del armazón 312 a lo largo de las superficies laterales 330 de los puntales laterales 320 y puede pasar radialmente hacia atrás y hacia delante a través de la comisura 376 en una pluralidad de posiciones longitudinales diferentes. Cada sutura 390 puede intersecar una primera capa de la lámina 378, una parte de extremo de pestaña lateral 368, una segunda capa de la lámina, y una tercera capa de la lámina, en ese orden, moviéndose radialmente hacia dentro. Las suturas 390 fijan la lámina 378 a las partes de extremo de pestaña lateral 368 y aprietan las partes de extremo de lámina 386 alrededor de los puntales laterales 320, fijando así las pestañas laterales 366 a los puntales laterales 320 y fijando la estructura de valvas 314 al armazón 312.
La figura 64 muestra una segunda etapa de suturado a modo de ejemplo en la que se utiliza un segundo par de suturas 392 para atar partes sueltas de la lámina de refuerzo 378. Por ejemplo, las segundas suturas 392 pueden intersecar las partes de la parte central 380 y las partes de extremo 386 de la lámina que se extienden lateralmente más allá de las primeras suturas 390. Las segundas suturas 392 pueden ser puntadas de fusta helicoidales que intersecan las comisuras 376 en una pluralidad de posiciones longitudinales diferentes, tal como se muestra en la figura 62, y fijan las partes sueltas de la lámina 378 de manera apretada contra las superficies laterales 330 de los puntales laterales.
Tanto las primeras suturas 390 como las segundas suturas 392 pueden posicionarse adyacentes a las superficies laterales 330 de los puntales 320 y separadas de la abertura de ventana 334. Esta colocación de las suturas puede reducir el esfuerzo sobre las suturas provocado por el movimiento de las partes de articulación 372 de las valvas. En vez de eso, gran parte de este esfuerzo se transfiere desde bisagras 370 flexibles de las valvas hasta los puntales laterales 320 cerca de los bordes interiores-centrales 332 de los puntales.
La lámina de refuerzo 378 protege a las bisagras 370 flexibles frente al daño provocado por los bordes interiorescentrales 332 de los puntales 320 a medida que las valvas se articulan entre posiciones abierta y cerrada, tal como se muestra en la figura 64. Además, también pueden incluirse tiras de amortiguación que se extienden longitudinalmente 374 posicionadas entre las bisagras 370 flexibles y los puntales 320, tales como adyacentes a los bordes interiores-centrales 332, tal como se muestra en la figura 64, para proteger adicionalmente a las bisagras flexibles frente al daño provocado por los puntales. Las tiras de amortiguación 374 pueden comprender un material flexible, compresible, tal como material textil de PET, tejido pericárdico o diversos otros materiales biocompatibles. Las tiras de amortiguación pueden comprender un tubo relleno con un material elástico. Por ejemplo, la tira de amortiguación puede comprender un tubo de PET relleno con tejido pericárdico. Alternativamente, la cubierta tubular exterior de las tiras de amortiguación puede formarse a partir de la lámina 378 y puede rellenarse con un material elástico. La lámina puede fijarse alrededor del material elástico con suturas para retener las tiras de amortiguación ubicadas de manera apropiada tal como se muestra en la figura 64. Todavía alternativamente, pueden ser suturadas unas tiras de amortiguación independientes 374 a la lámina 378 de refuerzo. Las tiras de amortiguación 374 pueden presentar un grosor similar a las barras 62 para proporcionar un huelgo radial entre los puntales laterales 320 y las partes de articulación 372 de las valvas para impedir o minimizar el contacto entre las valvas y la superficie interior del armazón durante el ciclo cardiaco.
La figura 65 es similar a las figuras 63 y 64, pero muestra un patrón de suturas diferente. En la figura 65, las suturas 390 se sustituyen por las suturas 398 que fijan la lámina 378 alrededor de las partes de extremo 368 de las pestañas laterales. Cada sutura 398 interseca la parte central 380 de la lámina, una de las pestañas laterales 366 y una segunda capa de la lámina adyacente al borde central-exterior 324 de cada puntal lateral. Las suturas 398 pueden comprender puntadas de entrada y salida que intersecan las comisuras en una pluralidad de posiciones longitudinales diferentes. Cada parte de extremo de la lámina 378 puede comprender una parte plegada 388 que se pliega para formar una doble capa de la lámina 378 a lo largo de la superficie del respectivo puntal lateral 320. Las suturas 392 fijan las partes de extremo 386 de la lámina y las partes de extremo 368 de las pestañas laterales de manera apretada alrededor de las superficies laterales 330 de los puntales laterales.
Las figuras 66 y 67 muestran un procedimiento alternativo para suturar las pestañas laterales 366 y la lámina 378 a los puntales laterales 320. La figura 66 muestra una línea de sutura 394 posicionada a lo largo de las superficies exteriores 324 de los puntales laterales y generalmente perpendicular al radio del armazón. La sutura 394 interseca ambas pestañas laterales 366 y con ambas partes de extremo 386 de la lámina 378. La sutura 394 fija cada parte de extremo 386 de la lámina de manera apretada alrededor de las superficies central, interiores y laterales 328, 326, 330, respectivamente, del puntal lateral 320 respectivo, y también fija la parte central 380 de la lámina de manera suelta alrededor de las partes de extremo 368 de las pestañas laterales 366. En la figura 66, la sutura 394 interseca una primera capa de lámina A, una segunda capa de lámina B, las dos pestañas laterales 366, una tercera capa de lámina C y una cuarta capa de lámina D, en ese orden.
Después de que la primera sutura 394 esté en su sitio, las partes de extremo 368 de las pestañas laterales se separan y se posicionan adyacentes a las superficies exteriores 324 de los puntales laterales 320, tal como se muestra en la figura 67. Esto aprieta la parte central suelta 380 de la lámina alrededor de las partes de extremo 368 de las pestañas laterales. Entonces, un par de suturas 396 pueden fijar la parte central 380 de la lámina de manera apretada a las partes de extremo 386 de la lámina para sujetar las partes de extremo 368 de las pestañas laterales en su sitio, tal como se muestra en la figura 67. Las suturas 396 pueden ser puntadas de fusta de bucle que intersecan la comisura 376 en una pluralidad de posiciones longitudinales diferentes, de manera similar a las suturas 392 en la figura 64.
Las figuras 68 y 69 muestran otro procedimiento alternativo para suturar las pestañas laterales 366 y la lámina 378 a los puntales laterales 320. La figura 68 muestra una línea de sutura 395 posicionada a lo largo del lado exterior de la abertura de ventana y orientada de manera generalmente perpendicular al radio del armazón. La sutura 395 interseca ambas pestañas laterales 366 y dos partes de la lámina 378. La sutura 395 fija la parte central 380 de la lámina que se extiende de manera suelta alrededor de las partes de extremo 368 de las pestañas laterales 366. En la figura 68, la sutura 395 interseca una primera capa de lámina A, una primera pestaña lateral B, una segunda pestaña lateral C y una segunda capa de lámina D, en ese orden.
Después de que la primera sutura 395 esté en su sitio, las partes de extremo 368 de las pestañas laterales se separan y se posicionan adyacentes a las superficies exteriores 324 de los puntales laterales 320, tal como se muestra en la figura 69. Esto aprieta la parte central suelta 380 de la lámina alrededor de las partes de extremo 368 de las pestañas laterales. Entonces, un par de suturas 397 pueden fijar la parte central 380 de la lámina de manera apretada a las partes de extremo 386 de la lámina para sujetar las partes de extremo 368 de las pestañas laterales en su sitio, tal como se muestra en la figura 69. Las partes de extremo 386 de la lámina pueden comprender una parte plegada hacia abajo 388, creando una doble capa de material de lámina para reforzar las suturas 397. Las suturas 397 pueden ser puntadas de fusta de bucle que intersecan la comisura 376 en una pluralidad de posiciones longitudinales diferentes, de manera similar a las suturas 392 en la figura 62.
Las figuras 70 y 71 muestran aún otro método alternativo para suturar las pestañas laterales 366 y la lámina 378 a los puntales laterales 320. La figura 70 muestra la línea de sutura 395 posicionada a lo largo del lado exterior de la abertura de ventana y orientada de manera generalmente perpendicular al radio del armazón. La sutura 395 interseca ambas pestañas laterales 366 y cuatro partes o capas de la lámina 378. Cada parte de extremo 386 de la lámina comprende una parte plegada 388 que forma una doble capa de material de lámina entre las pestañas laterales 366 y las superficies centrales 328 de los puntales laterales. La sutura 395 fija la parte central 380 de la lámina de manera suelta alrededor de las partes de extremo 368 de las pestañas laterales 366. Tal como se muestra en la figura 70, cada puntada de la sutura 395 interseca un primer par de capas de lámina que comprende las capas A y B, una primera pestaña lateral C, una segunda pestaña lateral D y un segundo par de capas de lámina que comprende capas E y F, en ese orden.
Después de que la primera sutura 395 esté en su sitio, las partes de extremo 368 de las pestañas laterales se separan y se posicionan adyacentes a las superficies exteriores 324 de los puntales laterales 320, tal como se muestra en la figura 71. Esto aprieta la parte central 380 de la lámina alrededor de las partes de extremo 368 de las pestañas laterales. Entonces, un par de suturas 397 pueden fijar la parte central 380 de la lámina de manera apretada a las partes de extremo 386 de la lámina para sujetar las partes de extremo 368 de las pestañas laterales en su sitio, tal como se muestra en la figura 71. Las partes plegadas 388 de la lámina crean una doble capa de material de lámina para reforzar las suturas 397. Las suturas 397 pueden ser puntadas de fusta de bucle que intersecan la comisura 376 en una pluralidad de posiciones longitudinales diferentes, de manera similar a las suturas 392 en la figura 62.
Las diversas configuraciones de comisura para unir la estructura de valvas 314 a los armazones de ventana 318 mostrados en las figuras 61 a 71 también pueden utilizarse como maneras alternativas de unir la estructura de valvas 14 de la válvula 10 de las figuras 1 a 3 a las partes de armazón de ventana 30 del armazón 12.
Las figuras 72 a 74 muestran un conjunto 600 de válvula cardiaca protésica que comprende un armazón 602 para una válvula protésica montada sobre un balón 606 de un vástago de suministro 604. El armazón 602 puede presentar una forma similar al armazón 12 y puede comprender una parte de extremo de entrada 610, una parte de extremo de salida 612 y una parte intermedia 614. Para claridad, los demás componentes de la válvula, tales como las valvas y los faldones, no se muestran. El armazón 602 puede presentar un grosor reducido en la parte de extremo de entrada 610 y en la parte de extremo de salida 612, con respecto al grosor de la parte intermedia 614. Debido a las partes de extremo más delgadas, cuando se infla el balón 606, las partes de extremo 610, 612 ofrecen menos resistencia a la expansión y se expanden más rápidamente que la parte intermedia 614, tal como se muestra en la figura 73. Dado que las partes de extremo se expanden más rápido que la parte intermedia, el armazón 602 se confina sobre el balón 606, impidiendo que el armazón se deslice hacia cualquier extremo del balón y reduciendo el riesgo de que el armazón se deslice fuera del balón de manera prematura. Tal como se muestra en la figura 74, un inflado adicional del balón puede provocar que la parte intermedia 614 del armazón se expanda hasta el mismo diámetro final que las partes de extremo 610, 612 para su implantación, tras lo cual puede desinflarse el balón y retirarse. Controlar la posición de la válvula sobre el balón puede ser importante durante el suministro, especialmente con armazones que se reducen durante la expansión y se mueven con respecto al balón. En las figuras 72 a 74, la parte intermedia 614 del armazón puede mantenerse constante con respecto al balón mientras que las dos partes de extremo se reducen hacia la parte intermedia debido al efecto de “hueso de perro” del balón. Puede utilizarse cualquier medio convencional para producir el armazón 602 con grosor reducido en las partes de extremo 610, 612, tal como lijar las partes de extremo con papel de lija o similar. Las partes de extremo 610, 614 del armazón pueden presentar un grosor de aproximadamente 0.37 mm mientras que la parte intermedia 614 puede presentar un grosor de aproximadamente 0.45 mm.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Conjunto para implantar una válvula aórtica protésica (10) expansible por balón en el cuerpo de un paciente, comprendiendo el conjunto:
un aparato de suministro que comprende un vástago (180) alargado que presenta un balón inflable (182), y
una válvula aórtica protésica (10) radialmente expansible adaptada para ser montada sobre el vástago (180) en una configuración radialmente plegada para el suministro en el cuerpo, comprendiendo la válvula aórtica protésica (10):
un armazón (12) anular expansible por balón realizado en una aleación de níquel-cobalto-cromo y que presenta un extremo de entrada y un de extremo de salida, en el que cuando la válvula aórtica protésica (10) es plegada desde la configuración expandida hasta la configuración plegada, la longitud axial del armazón (12) aumenta,
una estructura de valvas (14) posicionada dentro del armazón (12); y
un faldón interior (16) anular posicionado dentro del armazón (12), estando el faldón interior (16) fijado en el interior del armazón (12);
caracterizado por que el faldón interior (16) comprende un ligamento de un primer conjunto de hebras con un segundo conjunto de hebras, en el que (i) tanto el primer como segundo conjuntos de hebras son no paralelos a la dirección axial de la válvula cardíaca aórtica protésica (10) o (ii) el primer y segundo conjuntos de hebras son elásticos, y uno de entre el primer y segundo conjuntos de hebras es paralelo y el otro de entre el primer y segundo conjuntos de hebras es perpendicular a la dirección axial de la válvula cardíaca aórtica protésica (10);
en el que el faldón interior (16) presenta un borde de entrada (84) orientado hacia el extremo de entrada del armazón (12), un borde de salida (82) orientado hacia el extremo de salida del armazón, unos bordes oblicuos (86, 88) opuestos que son no perpendiculares al borde de entrada (84), y unas partes de borde opuestas (90, 92) que están cosidas juntas con una línea de sutura (94) que es paralela a los bordes oblicuos (86, 88).
2. Conjunto según la reivindicación 1, en el que las partes de borde opuestas (90, 92) comprenden una primera parte de borde (90) y una segunda parte de borde (90) opuesta, en el que la primera parte de borde (90) está situada en una relación de solapamiento con respecto a la segunda parte de borde (92).
3. Conjunto según la reivindicación 1 o 2, en el que los bordes oblicuos (86, 88) opuestos se extienden en un ángulo de aproximadamente 45 grados con respecto al borde de entrada (84).
4. Conjunto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el faldón interior (16) presenta una forma generalmente romboide cuando los bordes oblicuos (86, 88) opuestos no están fijados entre sí y el faldón interior (16) está situado plano.
5. Conjunto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la estructura de valvas (14) comprende una pluralidad de valvas (40), presentando cada valva (40) un borde inferior curvado intercalado entre el faldón interior (16) y una tira de refuerzo (72).
6. Conjunto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que una línea de sutura (154) fija la tira de refuerzo (72) a la estructura de valvas (14), siguiendo la línea de sutura (154) la curvatura del borde inferior de la valva (40), en el que el faldón interior (16) está suturado al armazón (12) en unas ubicaciones lejos de la línea de sutura (154).
7. Conjunto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que una parte de borde de salida del faldón interior (16) está formada por una pluralidad de protuberancias (96).
8. Conjunto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el que la válvula aórtica protésica (10) comprende asimismo un faldón exterior (18) posicionado alrededor de una superficie exterior del armazón (12), comprendiendo el faldón exterior (18) un borde de entrada (160) suturado a un borde de entrada del faldón interior (16) en la parte de extremo de entrada del armazón (12), un borde de salida (162) fijado al armazón (12) en una segunda ubicación, y una parte intermedia entre el borde de entrada y el borde de salida;
en el que cuando la válvula aórtica protésica (10) está en la configuración expandida, la parte intermedia del faldón exterior (18) comprende una holgura en la dirección axial entre el borde de entrada del faldón exterior (18) y el borde de salida del faldón exterior (18), y cuando la válvula aórtica protésica (10) está plegada en la configuración plegada, la distancia axial entre el borde de entrada (160) del faldón exterior (18) y el borde de salida (162) del faldón (18) aumenta, reduciendo la holgura en el faldón exterior (18) en la dirección axial.
9. Conjunto según la reivindicación 8, en el que el borde de salida (162) del faldón exterior (18) comprende una pluralidad de protuberancias (164) y muescas (166) alternas, estando las protuberancias (164) fijadas al armazón (12) en la segunda ubicación, no estando el faldón exterior (18) fijado al armazón (12) en las muescas (166).
10. Conjunto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que el armazón (12) comprende una pluralidad de ventanas de comisura (30) angularmente espaciadas, comprendiendo cada una de ellas una abertura encerrada (20) entre el primer y segundo puntales laterales orientados axialmente; y
la estructura de valvas (14) comprende una pluralidad de valvas (40), comprendiendo cada una dos pestañas laterales (116) primarias opuestas, estando cada pestaña lateral (116) primaria emparejada con una pestaña lateral (116) primaria adyacente de una valva (40) adyacente para formar las comisuras de la estructura de valvas (14), y en el que cada comisura se extiende radialmente hacia fuera a través de una ventana de comisura (30) correspondiente del armazón (12) hasta una ubicación fuera del armazón (12) y está suturada a los puntales laterales de la ventana de comisura (30), extendiéndose las partes de las pestañas laterales (166) primarias situadas fuera del armazón (12) circunferencialmente lejos una de otra y a lo largo de una superficie exterior de los puntales laterales.
11. Conjunto según la reivindicación 10, en el que la válvula aórtica protésica (10) comprende asimismo una pluralidad de cuñas (126), estando cada cuña (126) posicionada entre los puntales laterales (320) de una ventana de comisura (30; 318) y separando el par de pestañas laterales (116; 366) que se extienden a través de la ventana de comisura (30; 318), siendo la cuña (126) solicitada radialmente hacia dentro contra las pestañas laterales primarias (116; 366).
12. Conjunto según la reivindicación 10 u 11, en el que la pluralidad de valvas (40) comprende asimismo cada una de ellas una parte de cuerpo y dos pestañas secundarias (112) opuestas que se extienden desde la parte de cuerpo adyacente hasta las pestañas laterales primarias (116), en el que las dos pestañas laterales primarias (116) opuestas se extienden desde los lados opuestos de la parte de cuerpo;
en el que las pestañas laterales secundarias (112) están plegadas alrededor de una doblez que se extiende radialmente, de manera que una primera parte (142) de las pestañas laterales secundarias (112) esté situada plana contra la parte de cuerpo de la respectiva valva (40), y las pestañas laterales secundarias (112) están plegadas alrededor de una doblez que se extiende axialmente de tal manera que una segunda parte (144) de las pestañas laterales secundarias (122) se extienda en un plano diferente a la primera parte (142).
13. Conjunto según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, en el que las pestañas laterales primarias (116; 366) están fijadas a una parte de extremo de salida del armazón (12; 312), y cada una de las valvas (40) comprende asimismo:
una parte de borde de salida libre (110) que se extiende entre las pestañas laterales primarias (116; 366) adyacentes hasta un extremo de salida del armazón (12; 312); y
una parte de borde de entrada (108) que se extiende entre las pestañas laterales primarias (116; 366) adyacentes a un extremo de entrada del armazón (12; 312), comprendiendo la parte de borde de entrada (108) unas partes de borde axiales (118) opuestas que se extienden desde las pestañas laterales (116; 366) hacia el extremo de entrada del armazón (12; 312) en una dirección generalmente axial y una parte de borde intermedia (120) curvada que se extiende entre las partes de borde axiales (118).
14. Conjunto según la reivindicación 13, en el que la parte de borde intermedia (120) comprende una parte de vértice (119) curva adyacente al extremo de entrada del armazón (12; 312) y un par de partes oblicuas (121) que se extienden entre las partes de borde axiales (118) y la parte de vértice (119), presentando las partes oblicuas (121) un mayor radio de curvatura que la parte de vértice (119).
15. Conjunto según la reivindicación 13 o 14, en el que cada parte de borde axial (118) está emparejada con una parte de borde axial (118) adyacente de una valva (40) adyacente, estando el par de partes de borde axiales (118) suturadas directamente entre sí.
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Families Citing this family (598)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0850607A1 (en) 1996-12-31 1998-07-01 Cordis Corporation Valve prosthesis for implantation in body channels
US6454799B1 (en) 2000-04-06 2002-09-24 Edwards Lifesciences Corporation Minimally-invasive heart valves and methods of use
US7556646B2 (en) 2001-09-13 2009-07-07 Edwards Lifesciences Corporation Methods and apparatuses for deploying minimally-invasive heart valves
US6733525B2 (en) 2001-03-23 2004-05-11 Edwards Lifesciences Corporation Rolled minimally-invasive heart valves and methods of use
US6893460B2 (en) 2001-10-11 2005-05-17 Percutaneous Valve Technologies Inc. Implantable prosthetic valve
US20050075725A1 (en) 2003-10-02 2005-04-07 Rowe Stanton J. Implantable prosthetic valve with non-laminar flow
EP2481375A3 (en) 2004-10-02 2013-12-04 Endoheart AG Devices for delivery and removal of heart valves
DE102005003632A1 (de) 2005-01-20 2006-08-17 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Katheter für die transvaskuläre Implantation von Herzklappenprothesen
US7780723B2 (en) 2005-06-13 2010-08-24 Edwards Lifesciences Corporation Heart valve delivery system
US8167932B2 (en) 2005-10-18 2012-05-01 Edwards Lifesciences Corporation Heart valve delivery system with valve catheter
WO2007058857A2 (en) 2005-11-10 2007-05-24 Arshad Quadri Balloon-expandable, self-expanding, vascular prosthesis connecting stent
US20070213813A1 (en) 2005-12-22 2007-09-13 Symetis Sa Stent-valves for valve replacement and associated methods and systems for surgery
US20090306768A1 (en) 2006-07-28 2009-12-10 Cardiaq Valve Technologies, Inc. Percutaneous valve prosthesis and system and method for implanting same
US9408607B2 (en) 2009-07-02 2016-08-09 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Surgical implant devices and methods for their manufacture and use
WO2008016578A2 (en) 2006-07-31 2008-02-07 Cartledge Richard G Sealable endovascular implants and methods for their use
US9585743B2 (en) 2006-07-31 2017-03-07 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Surgical implant devices and methods for their manufacture and use
WO2008031103A2 (en) 2006-09-08 2008-03-13 Edwards Lifesciences Corporation Integrated heart valve delivery system
US8236045B2 (en) 2006-12-22 2012-08-07 Edwards Lifesciences Corporation Implantable prosthetic valve assembly and method of making the same
US7896915B2 (en) 2007-04-13 2011-03-01 Jenavalve Technology, Inc. Medical device for treating a heart valve insufficiency
US9566178B2 (en) 2010-06-24 2017-02-14 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Actively controllable stent, stent graft, heart valve and method of controlling same
DE202008018556U1 (de) 2007-08-21 2015-10-26 Symetis Sa Eine Ersatzklappe
DE102007043830A1 (de) 2007-09-13 2009-04-02 Lozonschi, Lucian, Madison Herzklappenstent
ES2571740T3 (es) 2007-09-26 2016-05-26 St Jude Medical Válvulas cardiacas protésicas colapsables
US9532868B2 (en) 2007-09-28 2017-01-03 St. Jude Medical, Inc. Collapsible-expandable prosthetic heart valves with structures for clamping native tissue
EP3311779B1 (en) 2007-10-25 2024-04-24 Boston Scientific Medical Device Limited Cardiac valve
ES2781686T3 (es) * 2007-12-14 2020-09-04 Edwards Lifesciences Corp Armazón de unión de valvas para una válvula protésica
EP3572044B1 (en) 2008-01-24 2021-07-28 Medtronic, Inc. Stents for prosthetic heart valves
US8157852B2 (en) 2008-01-24 2012-04-17 Medtronic, Inc. Delivery systems and methods of implantation for prosthetic heart valves
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
WO2009108942A1 (en) 2008-02-29 2009-09-03 Edwards Lifesciences Corporation Expandable member for deploying a prosthetic device
US20090276040A1 (en) 2008-05-01 2009-11-05 Edwards Lifesciences Corporation Device and method for replacing mitral valve
US9061119B2 (en) 2008-05-09 2015-06-23 Edwards Lifesciences Corporation Low profile delivery system for transcatheter heart valve
LT3501455T (lt) 2008-06-06 2020-01-27 Edwards Lifesciences Corporation Mažo profilio transkateterinis širdies vožtuvas
US8323335B2 (en) 2008-06-20 2012-12-04 Edwards Lifesciences Corporation Retaining mechanisms for prosthetic valves and methods for using
EP2815725B1 (en) 2008-07-15 2016-04-06 St. Jude Medical, Inc. Collapsible and re-expandable prosthetic heart valve cuff designs and complementary technological applications
US8652202B2 (en) 2008-08-22 2014-02-18 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve and delivery apparatus
EP2367505B1 (en) 2008-09-29 2020-08-12 Edwards Lifesciences CardiAQ LLC Heart valve
EP2341871B1 (en) 2008-10-01 2017-03-22 Edwards Lifesciences CardiAQ LLC Delivery system for vascular implant
US8790387B2 (en) 2008-10-10 2014-07-29 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath for introducing an endovascular delivery device into a body
US8690936B2 (en) 2008-10-10 2014-04-08 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath for introducing an endovascular delivery device into a body
AU2010218384B2 (en) 2009-02-27 2014-11-20 St. Jude Medical, Inc. Stent features for collapsible prosthetic heart valves
CA2961053C (en) 2009-04-15 2019-04-30 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Vascular implant and delivery system
US8439970B2 (en) 2009-07-14 2013-05-14 Edwards Lifesciences Corporation Transapical delivery system for heart valves
US9730790B2 (en) 2009-09-29 2017-08-15 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Replacement valve and method
EP3269332B1 (en) 2009-11-02 2024-04-17 Boston Scientific Medical Device Limited Aortic bioprosthesis
US8449599B2 (en) 2009-12-04 2013-05-28 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve for replacing mitral valve
WO2011072084A2 (en) 2009-12-08 2011-06-16 Avalon Medical Ltd. Device and system for transcatheter mitral valve replacement
US8870950B2 (en) 2009-12-08 2014-10-28 Mitral Tech Ltd. Rotation-based anchoring of an implant
US8795354B2 (en) 2010-03-05 2014-08-05 Edwards Lifesciences Corporation Low-profile heart valve and delivery system
WO2011111047A2 (en) 2010-03-10 2011-09-15 Mitraltech Ltd. Prosthetic mitral valve with tissue anchors
US8579964B2 (en) 2010-05-05 2013-11-12 Neovasc Inc. Transcatheter mitral valve prosthesis
CN103002833B (zh) 2010-05-25 2016-05-11 耶拿阀门科技公司 人工心脏瓣及包括人工心脏瓣和支架的经导管输送的内假体
CA2803149C (en) 2010-06-21 2018-08-14 Impala, Inc. Replacement heart valve
US8657872B2 (en) 2010-07-19 2014-02-25 Jacques Seguin Cardiac valve repair system and methods of use
US9763657B2 (en) 2010-07-21 2017-09-19 Mitraltech Ltd. Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing
US11653910B2 (en) 2010-07-21 2023-05-23 Cardiovalve Ltd. Helical anchor implantation
EP2595569A4 (en) 2010-07-23 2016-02-24 Edwards Lifesciences Corp RETENTION MECHANISMS FOR VALVULAR PROSTHESES
US9011527B2 (en) * 2010-09-20 2015-04-21 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Valve leaflet attachment in collapsible prosthetic valves
EP3001978B2 (en) 2010-09-23 2023-03-01 Edwards Lifesciences CardiAQ LLC Replacement heart valve delivery device
PL3590472T3 (pl) 2010-10-05 2021-07-12 Edwards Lifesciences Corporation Zastawka protetyczna serca
CA3027755C (en) 2010-12-14 2021-05-11 Colibri Heart Valve Llc Percutaneously deliverable heart valve including folded membrane cusps with integral leaflets
US9717593B2 (en) 2011-02-01 2017-08-01 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Leaflet suturing to commissure points for prosthetic heart valve
US9155619B2 (en) 2011-02-25 2015-10-13 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve delivery apparatus
EP2688516B1 (en) 2011-03-21 2022-08-17 Cephea Valve Technologies, Inc. Disk-based valve apparatus
US9744033B2 (en) 2011-04-01 2017-08-29 W.L. Gore & Associates, Inc. Elastomeric leaflet for prosthetic heart valves
US9308087B2 (en) 2011-04-28 2016-04-12 Neovasc Tiara Inc. Sequentially deployed transcatheter mitral valve prosthesis
US9554897B2 (en) 2011-04-28 2017-01-31 Neovasc Tiara Inc. Methods and apparatus for engaging a valve prosthesis with tissue
US8945209B2 (en) 2011-05-20 2015-02-03 Edwards Lifesciences Corporation Encapsulated heart valve
US9289282B2 (en) 2011-05-31 2016-03-22 Edwards Lifesciences Corporation System and method for treating valve insufficiency or vessel dilatation
US8795357B2 (en) 2011-07-15 2014-08-05 Edwards Lifesciences Corporation Perivalvular sealing for transcatheter heart valve
US9339384B2 (en) 2011-07-27 2016-05-17 Edwards Lifesciences Corporation Delivery systems for prosthetic heart valve
EP2739214B1 (en) 2011-08-05 2018-10-10 Cardiovalve Ltd Percutaneous mitral valve replacement and sealing
WO2013021374A2 (en) 2011-08-05 2013-02-14 Mitraltech Ltd. Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing
US8852272B2 (en) 2011-08-05 2014-10-07 Mitraltech Ltd. Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing
CA2957442C (en) 2011-08-11 2019-06-04 Tendyne Holdings, Inc. Improvements for prosthetic valves and related inventions
US9554806B2 (en) 2011-09-16 2017-01-31 W. L. Gore & Associates, Inc. Occlusive devices
US9827093B2 (en) 2011-10-21 2017-11-28 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Actively controllable stent, stent graft, heart valve and method of controlling same
US8940040B2 (en) 2011-12-06 2015-01-27 Aortic Innovations, Llc Device for endovascular aortic repair and method of using the same
WO2013086413A1 (en) 2011-12-09 2013-06-13 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve improved commissure supports
US8652145B2 (en) 2011-12-14 2014-02-18 Edwards Lifesciences Corporation System and method for crimping a prosthetic valve
US9827092B2 (en) 2011-12-16 2017-11-28 Tendyne Holdings, Inc. Tethers for prosthetic mitral valve
EP3705091B1 (en) 2012-01-31 2024-07-03 Mitral Valve Technologies Sàrl Mitral valve docking devices and systems
EP3424469A1 (en) 2012-02-22 2019-01-09 Syntheon TAVR, LLC Actively controllable stent, stent graft and heart valve
US11207176B2 (en) 2012-03-22 2021-12-28 Boston Scientific Scimed, Inc. Transcatheter stent-valves and methods, systems and devices for addressing para-valve leakage
US20130274873A1 (en) 2012-03-22 2013-10-17 Symetis Sa Transcatheter Stent-Valves and Methods, Systems and Devices for Addressing Para-Valve Leakage
US9345573B2 (en) 2012-05-30 2016-05-24 Neovasc Tiara Inc. Methods and apparatus for loading a prosthesis onto a delivery system
US9289292B2 (en) 2012-06-28 2016-03-22 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Valve cuff support
US9554902B2 (en) 2012-06-28 2017-01-31 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Leaflet in configuration for function in various shapes and sizes
US9283072B2 (en) 2012-07-25 2016-03-15 W. L. Gore & Associates, Inc. Everting transcatheter valve and methods
US10376360B2 (en) 2012-07-27 2019-08-13 W. L. Gore & Associates, Inc. Multi-frame prosthetic valve apparatus and methods
WO2014022124A1 (en) 2012-07-28 2014-02-06 Tendyne Holdings, Inc. Improved multi-component designs for heart valve retrieval device, sealing structures and stent assembly
WO2014021905A1 (en) 2012-07-30 2014-02-06 Tendyne Holdings, Inc. Improved delivery systems and methods for transcatheter prosthetic valves
US20140067048A1 (en) 2012-09-06 2014-03-06 Edwards Lifesciences Corporation Heart Valve Sealing Devices
US8628571B1 (en) 2012-11-13 2014-01-14 Mitraltech Ltd. Percutaneously-deliverable mechanical valve
BR102013029585B1 (pt) * 2012-11-20 2021-02-02 Cook Medical Technologies LLC. conjunto de cateter para aplicar uma manga endoluminal e método para preparar um conjunto de cateter para a entrega de uma manga endoluminal
US10016276B2 (en) 2012-11-21 2018-07-10 Edwards Lifesciences Corporation Retaining mechanisms for prosthetic heart valves
US10039638B2 (en) 2012-12-19 2018-08-07 W. L. Gore & Associates, Inc. Geometric prosthetic heart valves
US9737398B2 (en) 2012-12-19 2017-08-22 W. L. Gore & Associates, Inc. Prosthetic valves, frames and leaflets and methods thereof
US9144492B2 (en) 2012-12-19 2015-09-29 W. L. Gore & Associates, Inc. Truncated leaflet for prosthetic heart valves, preformed valve
US9101469B2 (en) 2012-12-19 2015-08-11 W. L. Gore & Associates, Inc. Prosthetic heart valve with leaflet shelving
US9968443B2 (en) 2012-12-19 2018-05-15 W. L. Gore & Associates, Inc. Vertical coaptation zone in a planar portion of prosthetic heart valve leaflet
US10966820B2 (en) 2012-12-19 2021-04-06 W. L. Gore & Associates, Inc. Geometric control of bending character in prosthetic heart valve leaflets
US10617517B2 (en) 2013-01-14 2020-04-14 Medtronic CV Luxembourg S.a.r.l. Valve prosthesis frames
EP4166111A1 (en) * 2013-01-24 2023-04-19 Cardiovalve Ltd. Ventricularly-anchored prosthetic valves
US9439763B2 (en) 2013-02-04 2016-09-13 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve for replacing mitral valve
US9168129B2 (en) 2013-02-12 2015-10-27 Edwards Lifesciences Corporation Artificial heart valve with scalloped frame design
CA2909600A1 (en) * 2013-02-21 2014-08-28 Airxpanders, Inc. Tissue expanders, implants, and methods of use
US10583002B2 (en) 2013-03-11 2020-03-10 Neovasc Tiara Inc. Prosthetic valve with anti-pivoting mechanism
US9339274B2 (en) 2013-03-12 2016-05-17 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Paravalvular leak occlusion device for self-expanding heart valves
US9867697B2 (en) 2013-03-12 2018-01-16 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Self-actuating sealing portions for a paravalvular leak protection
US9398951B2 (en) 2013-03-12 2016-07-26 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Self-actuating sealing portions for paravalvular leak protection
US10271949B2 (en) 2013-03-12 2019-04-30 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Paravalvular leak occlusion device for self-expanding heart valves
US10561509B2 (en) 2013-03-13 2020-02-18 DePuy Synthes Products, Inc. Braided stent with expansion ring and method of delivery
US20140277427A1 (en) 2013-03-14 2014-09-18 Cardiaq Valve Technologies, Inc. Prosthesis for atraumatically grasping intralumenal tissue and methods of delivery
US9681951B2 (en) 2013-03-14 2017-06-20 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Prosthesis with outer skirt and anchors
US9730791B2 (en) 2013-03-14 2017-08-15 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Prosthesis for atraumatically grasping intralumenal tissue and methods of delivery
US9326856B2 (en) 2013-03-14 2016-05-03 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Cuff configurations for prosthetic heart valve
JP2018094430A (ja) * 2013-03-15 2018-06-21 シメティス・ソシエテ・アノニムSymetis Sa 経カテーテルステント弁に関する改良
AU2013382378B2 (en) * 2013-03-15 2018-03-15 Symetis Sa Improvements relating to transcatheter stent-valves
US11224510B2 (en) 2013-04-02 2022-01-18 Tendyne Holdings, Inc. Prosthetic heart valve and systems and methods for delivering the same
US10463489B2 (en) 2013-04-02 2019-11-05 Tendyne Holdings, Inc. Prosthetic heart valve and systems and methods for delivering the same
US9486306B2 (en) 2013-04-02 2016-11-08 Tendyne Holdings, Inc. Inflatable annular sealing device for prosthetic mitral valve
US10478293B2 (en) 2013-04-04 2019-11-19 Tendyne Holdings, Inc. Retrieval and repositioning system for prosthetic heart valve
US9572665B2 (en) 2013-04-04 2017-02-21 Neovasc Tiara Inc. Methods and apparatus for delivering a prosthetic valve to a beating heart
ES2699785T3 (es) 2013-05-20 2019-02-12 Edwards Lifesciences Corp Dispositivo para la administración de válvula protésica cardiaca
US9610159B2 (en) 2013-05-30 2017-04-04 Tendyne Holdings, Inc. Structural members for prosthetic mitral valves
EP3010446B2 (en) 2013-06-19 2024-03-20 AGA Medical Corporation Collapsible valve having paravalvular leak protection
WO2014210124A1 (en) 2013-06-25 2014-12-31 Mark Christianson Thrombus management and structural compliance features for prosthetic heart valves
US11911258B2 (en) 2013-06-26 2024-02-27 W. L. Gore & Associates, Inc. Space filling devices
EP3016614A1 (en) * 2013-07-01 2016-05-11 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Hybrid orientation pravalvular sealing stent
US9561103B2 (en) 2013-07-17 2017-02-07 Cephea Valve Technologies, Inc. System and method for cardiac valve repair and replacement
WO2015013666A1 (en) 2013-07-26 2015-01-29 Cardiaq Valve Technologies, Inc. Systems and methods for sealing openings in an anatomical wall
AU2014296087B2 (en) 2013-08-01 2019-08-01 Tendyne Holdings, Inc. Epicardial anchor devices and methods
BR112016002887B1 (pt) 2013-08-12 2021-05-25 Mitral Valve Technologies Sarl sistema para substituição de uma válvula cardíaca nativa
LT3545906T (lt) 2013-08-14 2021-03-10 Mitral Valve Technologies Sarl Širdies vožtuvo pakeitimo įrenginys
US9867694B2 (en) 2013-08-30 2018-01-16 Jenavalve Technology Inc. Radially collapsible frame for a prosthetic valve and method for manufacturing such a frame
EP3043745B1 (en) 2013-09-12 2020-10-21 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Stent designs for prosthetic heart valves
GB201316349D0 (en) 2013-09-13 2013-10-30 Ucl Business Plc Vascular implant
WO2015058039A1 (en) 2013-10-17 2015-04-23 Robert Vidlund Apparatus and methods for alignment and deployment of intracardiac devices
CN108403261B (zh) 2013-10-28 2021-02-12 坦迪尼控股股份有限公司 假体心脏瓣膜以及用于输送假体心脏瓣膜的系统和方法
US9526611B2 (en) 2013-10-29 2016-12-27 Tendyne Holdings, Inc. Apparatus and methods for delivery of transcatheter prosthetic valves
EP2870946B1 (en) 2013-11-06 2018-10-31 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Paravalvular leak sealing mechanism
WO2015069683A1 (en) 2013-11-06 2015-05-14 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Reduced profile prosthetic heart valve
US9913715B2 (en) 2013-11-06 2018-03-13 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Paravalvular leak sealing mechanism
CN116158889A (zh) 2013-11-11 2023-05-26 爱德华兹生命科学卡迪尔克有限责任公司 用于制造支架框架的系统和方法
US9889004B2 (en) 2013-11-19 2018-02-13 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Sealing structures for paravalvular leak protection
US9622863B2 (en) 2013-11-22 2017-04-18 Edwards Lifesciences Corporation Aortic insufficiency repair device and method
US10098734B2 (en) 2013-12-05 2018-10-16 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve and delivery apparatus
US9504565B2 (en) 2013-12-06 2016-11-29 W. L. Gore & Associates, Inc. Asymmetric opening and closing prosthetic valve leaflet
CN103705315B (zh) * 2013-12-12 2015-10-21 宁波健世生物科技有限公司 防止瓣周漏的主动脉瓣膜支架
US9901444B2 (en) 2013-12-17 2018-02-27 Edwards Lifesciences Corporation Inverted valve structure
ES2771900T3 (es) * 2013-12-19 2020-07-07 St Jude Medical Cardiology Div Inc Fijaciones de valva-manguito para válvula cardíaca protésica
US9820852B2 (en) 2014-01-24 2017-11-21 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Stationary intra-annular halo designs for paravalvular leak (PVL) reduction—active channel filling cuff designs
US20150209141A1 (en) 2014-01-24 2015-07-30 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Stationary intra-annular halo designs for paravalvular leak (pvl) reduction-passive channel filling cuff designs
US9750603B2 (en) 2014-01-27 2017-09-05 Medtronic Vascular Galway Stented prosthetic heart valve with variable stiffness and methods of use
WO2015120122A2 (en) 2014-02-05 2015-08-13 Robert Vidlund Apparatus and methods for transfemoral delivery of prosthetic mitral valve
US9986993B2 (en) 2014-02-11 2018-06-05 Tendyne Holdings, Inc. Adjustable tether and epicardial pad system for prosthetic heart valve
EP3730095A1 (en) 2014-02-14 2020-10-28 Edwards Lifesciences Corporation Percutaneous leaflet augmentation
WO2015126711A1 (en) 2014-02-18 2015-08-27 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Bowed runners and corresponding valve assemblies for paravalvular leak protection
WO2015126712A1 (en) 2014-02-18 2015-08-27 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Bowed runners for paravalvular leak protection
CA2910087C (en) 2014-02-18 2022-06-07 Edwards Lifesciences Corporation Flexible commissure frame
WO2015127264A1 (en) 2014-02-20 2015-08-27 Mitral Valve Technologies Sarl Coiled anchor for supporting prosthetic heart valve, prosthetic heart valve, and deployment device
EP3782585B1 (en) 2014-02-21 2023-06-28 Mitral Valve Technologies Sàrl Prosthetic mitral valve and anchoring device
WO2015127283A1 (en) 2014-02-21 2015-08-27 Cardiaq Valve Technologies, Inc. Delivery device for controlled deployement of a replacement valve
EP3116409B1 (en) 2014-03-10 2023-07-26 Tendyne Holdings, Inc. Devices for positioning and monitoring tether load for prosthetic mitral valve
EP3119352B1 (en) * 2014-03-21 2023-12-20 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Leaflet abrasion mitigation
AU2015236516A1 (en) 2014-03-26 2016-09-22 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Transcatheter mitral valve stent frames
WO2015152980A1 (en) 2014-03-31 2015-10-08 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Paravalvular sealing via extended cuff mechanisms
WO2015160675A1 (en) 2014-04-14 2015-10-22 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Leaflet abrasion mitigation in prosthetic heart valves
US10154904B2 (en) 2014-04-28 2018-12-18 Edwards Lifesciences Corporation Intravascular introducer devices
EP3139865A4 (en) 2014-05-07 2018-03-28 Baylor College of Medicine Artificial, flexible valves and methods of fabricating and serially expanding the same
US10195025B2 (en) 2014-05-12 2019-02-05 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
EP3142606B1 (en) 2014-05-16 2020-04-29 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Subannular sealing for paravalvular leak protection
US9668858B2 (en) 2014-05-16 2017-06-06 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Transcatheter valve with paravalvular leak sealing ring
US9757230B2 (en) 2014-05-16 2017-09-12 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Stent assembly for use in prosthetic heart valves
EP3128952A1 (en) 2014-05-19 2017-02-15 Edwards Lifesciences CardiAQ LLC Replacement mitral valve with annular flap
US9532870B2 (en) 2014-06-06 2017-01-03 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve for replacing a mitral valve
CN107106190B (zh) 2014-07-08 2020-02-28 阿维格公司 高速慢性全闭塞部横穿装置
US10195026B2 (en) 2014-07-22 2019-02-05 Edwards Lifesciences Corporation Mitral valve anchoring
EP3174502B1 (en) 2014-07-30 2022-04-06 Cardiovalve Ltd Apparatus for implantation of an articulatable prosthetic valve
JP6445683B2 (ja) 2014-08-18 2018-12-26 ダブリュ.エル.ゴア アンド アソシエイツ,インコーポレイティドW.L. Gore & Associates, Incorporated 人工弁のための一体型縫合カフを有するフレーム
US10058424B2 (en) 2014-08-21 2018-08-28 Edwards Lifesciences Corporation Dual-flange prosthetic valve frame
US10016272B2 (en) 2014-09-12 2018-07-10 Mitral Valve Technologies Sarl Mitral repair and replacement devices and methods
US9827094B2 (en) 2014-09-15 2017-11-28 W. L. Gore & Associates, Inc. Prosthetic heart valve with retention elements
US20160144156A1 (en) 2014-11-20 2016-05-26 Edwards Lifesciences Corporation Inflatable device with etched modifications
CR20170245A (es) 2014-12-05 2017-09-14 Edwards Lifesciences Corp Cateter dirigible con cable de tracción
AU2015361260B2 (en) 2014-12-09 2020-04-23 Cephea Valve Technologies, Inc. Replacement cardiac valves and methods of use and manufacture
JP6826035B2 (ja) 2015-01-07 2021-02-03 テンダイン ホールディングス,インコーポレイテッド 人工僧帽弁、並びにその送達のための装置及び方法
JP6591554B2 (ja) * 2015-02-02 2019-10-16 シメティス・ソシエテ・アノニムSymetis Sa 人工心臓弁
CN110141399B (zh) 2015-02-05 2021-07-27 卡迪尔维尔福股份有限公司 带有轴向滑动框架的人工瓣膜
US9974651B2 (en) 2015-02-05 2018-05-22 Mitral Tech Ltd. Prosthetic valve with axially-sliding frames
ES2877699T3 (es) 2015-02-05 2021-11-17 Tendyne Holdings Inc Válvula cardiaca protésica con ligación y almohadilla epicárdica expandible
US10231834B2 (en) 2015-02-09 2019-03-19 Edwards Lifesciences Corporation Low profile transseptal catheter and implant system for minimally invasive valve procedure
US10039637B2 (en) 2015-02-11 2018-08-07 Edwards Lifesciences Corporation Heart valve docking devices and implanting methods
EP3270825B1 (en) 2015-03-20 2020-04-22 JenaValve Technology, Inc. Heart valve prosthesis delivery system
WO2016154166A1 (en) 2015-03-24 2016-09-29 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Prosthetic mitral valve
US10327896B2 (en) 2015-04-10 2019-06-25 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath with elastomeric cross sectional portions
US10792471B2 (en) 2015-04-10 2020-10-06 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath
US10064718B2 (en) 2015-04-16 2018-09-04 Edwards Lifesciences Corporation Low-profile prosthetic heart valve for replacing a mitral valve
US10010417B2 (en) 2015-04-16 2018-07-03 Edwards Lifesciences Corporation Low-profile prosthetic heart valve for replacing a mitral valve
AU2016248314B2 (en) 2015-04-16 2020-05-21 Tendyne Holdings, Inc. Apparatus and methods for delivery, repositioning, and retrieval of transcatheter prosthetic valves
US10441416B2 (en) 2015-04-21 2019-10-15 Edwards Lifesciences Corporation Percutaneous mitral valve replacement device
US10232564B2 (en) 2015-04-29 2019-03-19 Edwards Lifesciences Corporation Laminated sealing member for prosthetic heart valve
US10376363B2 (en) 2015-04-30 2019-08-13 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Replacement mitral valve, delivery system for replacement mitral valve and methods of use
CN107530168B (zh) 2015-05-01 2020-06-09 耶拿阀门科技股份有限公司 在心脏瓣膜替换中具有降低的起搏器比例的装置和方法
EP4335415A3 (en) 2015-05-14 2024-05-29 Cephea Valve Technologies, Inc. Replacement mitral valves
KR102140862B1 (ko) 2015-05-14 2020-08-03 더블유.엘. 고어 앤드 어소시에이트스, 인코포레이티드 심방이의 폐색을 위한 디바이스 및 방법
EP3294220B1 (en) 2015-05-14 2023-12-06 Cephea Valve Technologies, Inc. Cardiac valve delivery devices and systems
US10016273B2 (en) 2015-06-05 2018-07-10 Medtronic, Inc. Filtered sealing components for a transcatheter valve prosthesis
EP3106129A1 (en) * 2015-06-16 2016-12-21 Epygon Sasu Heart valve stent with variable thickness
CA2990872C (en) 2015-06-22 2022-03-22 Edwards Lifescience Cardiaq Llc Actively controllable heart valve implant and methods of controlling same
US10092400B2 (en) 2015-06-23 2018-10-09 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Systems and methods for anchoring and sealing a prosthetic heart valve
US9974650B2 (en) 2015-07-14 2018-05-22 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
US10136991B2 (en) 2015-08-12 2018-11-27 Boston Scientific Scimed Inc. Replacement heart valve implant
US10179046B2 (en) 2015-08-14 2019-01-15 Edwards Lifesciences Corporation Gripping and pushing device for medical instrument
US11026788B2 (en) 2015-08-20 2021-06-08 Edwards Lifesciences Corporation Loader and retriever for transcatheter heart valve, and methods of crimping transcatheter heart valve
US10117744B2 (en) 2015-08-26 2018-11-06 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Replacement heart valves and methods of delivery
US10575951B2 (en) 2015-08-26 2020-03-03 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Delivery device and methods of use for transapical delivery of replacement mitral valve
US10596330B2 (en) 2015-08-26 2020-03-24 Medtronic Xomed, Inc. Resorbable, drug-eluting submucosal turbinate implant device and method
US10350066B2 (en) 2015-08-28 2019-07-16 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Steerable delivery system for replacement mitral valve and methods of use
US10588744B2 (en) 2015-09-04 2020-03-17 Edwards Lifesciences Corporation Delivery system for prosthetic heart valve
US10327894B2 (en) 2015-09-18 2019-06-25 Tendyne Holdings, Inc. Methods for delivery of prosthetic mitral valves
US10314703B2 (en) 2015-09-21 2019-06-11 Edwards Lifesciences Corporation Cylindrical implant and balloon
US10350067B2 (en) 2015-10-26 2019-07-16 Edwards Lifesciences Corporation Implant delivery capsule
US11259920B2 (en) 2015-11-03 2022-03-01 Edwards Lifesciences Corporation Adapter for prosthesis delivery device and methods of use
US10376364B2 (en) 2015-11-10 2019-08-13 Edwards Lifesciences Corporation Implant delivery capsule
US10470876B2 (en) 2015-11-10 2019-11-12 Edwards Lifesciences Corporation Transcatheter heart valve for replacing natural mitral valve
US10321996B2 (en) 2015-11-11 2019-06-18 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve delivery apparatus having clutch mechanism
US11033387B2 (en) 2015-11-23 2021-06-15 Edwards Lifesciences Corporation Methods for controlled heart valve delivery
US10265169B2 (en) 2015-11-23 2019-04-23 Edwards Lifesciences Corporation Apparatus for controlled heart valve delivery
US10583007B2 (en) 2015-12-02 2020-03-10 Edwards Lifesciences Corporation Suture deployment of prosthetic heart valve
ES2777609T3 (es) 2015-12-03 2020-08-05 Tendyne Holdings Inc Características del marco para válvulas mitrales protésicas
US10357351B2 (en) 2015-12-04 2019-07-23 Edwards Lifesciences Corporation Storage assembly for prosthetic valve
WO2017100927A1 (en) 2015-12-15 2017-06-22 Neovasc Tiara Inc. Transseptal delivery system
US11008676B2 (en) 2015-12-16 2021-05-18 Edwards Lifesciences Corporation Textured woven fabric for use in implantable bioprostheses
AU2016380259B2 (en) 2015-12-28 2020-10-22 Tendyne Holdings, Inc. Atrial pocket closures for prosthetic heart valves
WO2017127939A1 (en) 2016-01-29 2017-08-03 Neovasc Tiara Inc. Prosthetic valve for avoiding obstruction of outflow
US10363130B2 (en) 2016-02-05 2019-07-30 Edwards Lifesciences Corporation Devices and systems for docking a heart valve
US10179043B2 (en) 2016-02-12 2019-01-15 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve having multi-level sealing member
US10531866B2 (en) 2016-02-16 2020-01-14 Cardiovalve Ltd. Techniques for providing a replacement valve and transseptal communication
US10779941B2 (en) 2016-03-08 2020-09-22 Edwards Lifesciences Corporation Delivery cylinder for prosthetic implant
US10888420B2 (en) 2016-03-14 2021-01-12 Medtronic Vascular, Inc. Stented prosthetic heart valve having a wrap and delivery devices
US10799677B2 (en) 2016-03-21 2020-10-13 Edwards Lifesciences Corporation Multi-direction steerable handles for steering catheters
US10799676B2 (en) 2016-03-21 2020-10-13 Edwards Lifesciences Corporation Multi-direction steerable handles for steering catheters
US11219746B2 (en) 2016-03-21 2022-01-11 Edwards Lifesciences Corporation Multi-direction steerable handles for steering catheters
US9974649B2 (en) 2016-03-24 2018-05-22 Medtronic Vascular, Inc. Stented prosthetic heart valve having wrap and methods of delivery and deployment
CN108882980B (zh) 2016-03-24 2020-12-08 爱德华兹生命科学公司 用于假体心脏瓣膜的递送系统
US10405974B2 (en) * 2016-04-26 2019-09-10 Boston Scientific Scimed, Inc. Replacement heart valve with improved stitching
USD815744S1 (en) 2016-04-28 2018-04-17 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Valve frame for a delivery system
US10470877B2 (en) 2016-05-03 2019-11-12 Tendyne Holdings, Inc. Apparatus and methods for anterior valve leaflet management
US10231829B2 (en) 2016-05-04 2019-03-19 Boston Scientific Scimed Inc. Leaflet stitching backer
WO2017195125A1 (en) 2016-05-13 2017-11-16 Jenavalve Technology, Inc. Heart valve prosthesis delivery system and method for delivery of heart valve prosthesis with introducer sheath and loading system
EP3454785B1 (en) 2016-05-13 2021-11-17 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Heart valve with stent having varying cell densities
US11039921B2 (en) 2016-06-13 2021-06-22 Tendyne Holdings, Inc. Sequential delivery of two-part prosthetic mitral valve
EP3471665B1 (en) 2016-06-17 2023-10-11 Cephea Valve Technologies, Inc. Cardiac valve delivery devices
WO2018005779A1 (en) 2016-06-30 2018-01-04 Tegels Zachary J Prosthetic heart valves and apparatus and methods for delivery of same
US10856981B2 (en) 2016-07-08 2020-12-08 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath and methods of using the same
US10828150B2 (en) 2016-07-08 2020-11-10 Edwards Lifesciences Corporation Docking station for heart valve prosthesis
EP3484411A1 (en) 2016-07-12 2019-05-22 Tendyne Holdings, Inc. Apparatus and methods for trans-septal retrieval of prosthetic heart valves
US10350062B2 (en) 2016-07-21 2019-07-16 Edwards Lifesciences Corporation Replacement heart valve prosthesis
US11096781B2 (en) * 2016-08-01 2021-08-24 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
US20190231525A1 (en) 2016-08-01 2019-08-01 Mitraltech Ltd. Minimally-invasive delivery systems
US10856975B2 (en) 2016-08-10 2020-12-08 Cardiovalve Ltd. Prosthetic valve with concentric frames
CN109789017B (zh) 2016-08-19 2022-05-31 爱德华兹生命科学公司 用于置换二尖瓣的可转向递送系统和使用方法
ES2902516T3 (es) 2016-08-26 2022-03-28 St Jude Medical Cardiology Div Inc Válvula cardiaca protésica con características de mitigación de fuga paravalvular
CA3034006A1 (en) 2016-08-26 2018-03-01 Edwards Lifesciences Corporation Multi-portion replacement heart valve prosthesis
US10722359B2 (en) 2016-08-26 2020-07-28 Edwards Lifesciences Corporation Heart valve docking devices and systems
CR20190069A (es) 2016-08-26 2019-05-14 Edwards Lifesciences Corp Valvulas y sistemas de acoplamiento de valvulas corazon
US10456249B2 (en) 2016-09-15 2019-10-29 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Prosthetic heart valve with paravalvular leak mitigation features
US10357361B2 (en) 2016-09-15 2019-07-23 Edwards Lifesciences Corporation Heart valve pinch devices and delivery systems
US10575944B2 (en) 2016-09-22 2020-03-03 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve with reduced stitching
US10292851B2 (en) 2016-09-30 2019-05-21 DePuy Synthes Products, Inc. Self-expanding device delivery apparatus with dual function bump
EP3531977B1 (en) 2016-10-28 2024-06-26 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Prosthetic mitral valve
US10758348B2 (en) 2016-11-02 2020-09-01 Edwards Lifesciences Corporation Supra and sub-annular mitral valve delivery system
US9999502B2 (en) 2016-11-04 2018-06-19 Highlife Sas Transcather valve prosthesis
US10195027B2 (en) 2016-11-04 2019-02-05 Highlife Sas Transcatheter valve prosthesis
US10188514B2 (en) * 2016-11-04 2019-01-29 Highlife Sas Transcatheter valve prosthesis
US11376121B2 (en) * 2016-11-04 2022-07-05 Highlife Sas Transcatheter valve prosthesis
US10456247B2 (en) 2016-11-04 2019-10-29 Highlife Sas Transcatheter valve prosthesis
US10653862B2 (en) 2016-11-07 2020-05-19 Edwards Lifesciences Corporation Apparatus for the introduction and manipulation of multiple telescoping catheters
US10959841B2 (en) 2016-11-15 2021-03-30 Hancock Jaffe Laboratories, Inc. Implantable vein frame
US10463484B2 (en) 2016-11-17 2019-11-05 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve having leaflet inflow below frame
US10973631B2 (en) 2016-11-17 2021-04-13 Edwards Lifesciences Corporation Crimping accessory device for a prosthetic valve
AU2017361296B2 (en) 2016-11-21 2022-09-29 Neovasc Tiara Inc. Methods and systems for rapid retraction of a transcatheter heart valve delivery system
US10603165B2 (en) 2016-12-06 2020-03-31 Edwards Lifesciences Corporation Mechanically expanding heart valve and delivery apparatus therefor
PT3554424T (pt) 2016-12-16 2023-04-03 Edwards Lifesciences Corp Sistemas, ferramentas e métodos de implantação para a aplicação de um dispositivo de ancoragem a uma válvula prostética
SG10202109534TA (en) 2016-12-20 2021-10-28 Edwards Lifesciences Corp Systems and mechanisms for deploying a docking device for a replacement heart valve
CN108245281A (zh) * 2016-12-28 2018-07-06 上海微创心通医疗科技有限公司 瓣膜假体
US10653523B2 (en) 2017-01-19 2020-05-19 4C Medical Technologies, Inc. Systems, methods and devices for delivery systems, methods and devices for implanting prosthetic heart valves
US10433993B2 (en) 2017-01-20 2019-10-08 Medtronic Vascular, Inc. Valve prosthesis having a radially-expandable sleeve integrated thereon for delivery and prevention of paravalvular leakage
EP3570779B1 (en) 2017-01-23 2023-02-15 Cephea Valve Technologies, Inc. Replacement mitral valves
US11185406B2 (en) 2017-01-23 2021-11-30 Edwards Lifesciences Corporation Covered prosthetic heart valve
US11013600B2 (en) 2017-01-23 2021-05-25 Edwards Lifesciences Corporation Covered prosthetic heart valve
US11654023B2 (en) 2017-01-23 2023-05-23 Edwards Lifesciences Corporation Covered prosthetic heart valve
AU2018203053B2 (en) 2017-01-23 2020-03-05 Cephea Valve Technologies, Inc. Replacement mitral valves
US10561495B2 (en) 2017-01-24 2020-02-18 4C Medical Technologies, Inc. Systems, methods and devices for two-step delivery and implantation of prosthetic heart valve
WO2018138658A1 (en) 2017-01-27 2018-08-02 Jenavalve Technology, Inc. Heart valve mimicry
USD867595S1 (en) 2017-02-01 2019-11-19 Edwards Lifesciences Corporation Stent
US12029647B2 (en) 2017-03-07 2024-07-09 4C Medical Technologies, Inc. Systems, methods and devices for prosthetic heart valve with single valve leaflet
US10799685B2 (en) 2017-03-09 2020-10-13 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath with longitudinally extending reinforcing members
CN110402122B (zh) 2017-03-22 2022-08-16 爱德华兹生命科学公司 用于将生物假体装置植入和固定到湿组织的系统和方法
WO2018184225A1 (zh) * 2017-04-07 2018-10-11 上海甲悦医疗器械有限公司 一种人工瓣膜
WO2018195215A2 (en) 2017-04-18 2018-10-25 Edwards Lifesciences Corporation Heart valve sealing devices and delivery devices therefor
US11224511B2 (en) 2017-04-18 2022-01-18 Edwards Lifesciences Corporation Heart valve sealing devices and delivery devices therefor
CN110494170A (zh) 2017-04-25 2019-11-22 波士顿科学国际有限公司 生物相容性聚异丁烯-纤维复合材料和方法
US10973634B2 (en) 2017-04-26 2021-04-13 Edwards Lifesciences Corporation Delivery apparatus for a prosthetic heart valve
US10959846B2 (en) 2017-05-10 2021-03-30 Edwards Lifesciences Corporation Mitral valve spacer device
US10842619B2 (en) 2017-05-12 2020-11-24 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve docking assembly
US11135056B2 (en) * 2017-05-15 2021-10-05 Edwards Lifesciences Corporation Devices and methods of commissure formation for prosthetic heart valve
USD875250S1 (en) 2017-05-15 2020-02-11 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Stent having tapered aortic struts
USD889653S1 (en) 2017-05-15 2020-07-07 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Stent having tapered struts
USD875935S1 (en) 2017-05-15 2020-02-18 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Stent having tapered struts
CN110650711B (zh) 2017-05-22 2022-04-01 爱德华兹生命科学公司 瓣膜锚定件和安装方法
PL3634315T3 (pl) 2017-05-31 2024-09-16 Edwards Lifesciences Corporation Człon uszczelniający dla protetycznej zastawki serca
US12064341B2 (en) 2017-05-31 2024-08-20 Edwards Lifesciences Corporation Sealing member for prosthetic heart valve
US10869759B2 (en) 2017-06-05 2020-12-22 Edwards Lifesciences Corporation Mechanically expandable heart valve
US11026785B2 (en) 2017-06-05 2021-06-08 Edwards Lifesciences Corporation Mechanically expandable heart valve
US12036113B2 (en) 2017-06-14 2024-07-16 4C Medical Technologies, Inc. Delivery of heart chamber prosthetic valve implant
US10639152B2 (en) 2017-06-21 2020-05-05 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath and methods of using the same
CN110996853B (zh) 2017-06-30 2023-01-10 爱德华兹生命科学公司 经导管瓣膜的对接站
SG11201913126YA (en) 2017-06-30 2020-01-30 Edwards Lifesciences Corp Lock and release mechanisms for trans-catheter implantable devices
US11123186B2 (en) 2017-07-06 2021-09-21 Edwards Lifesciences Corporation Steerable delivery system and components
US10857334B2 (en) 2017-07-12 2020-12-08 Edwards Lifesciences Corporation Reduced operation force inflator
WO2019014473A1 (en) 2017-07-13 2019-01-17 Tendyne Holdings, Inc. PROSTHETIC CARDIAC VALVES AND ASSOCIATED APPARATUS AND METHODS FOR IMPLEMENTING THE SAME
US10918473B2 (en) 2017-07-18 2021-02-16 Edwards Lifesciences Corporation Transcatheter heart valve storage container and crimping mechanism
US10575948B2 (en) 2017-08-03 2020-03-03 Cardiovalve Ltd. Prosthetic heart valve
US12064347B2 (en) 2017-08-03 2024-08-20 Cardiovalve Ltd. Prosthetic heart valve
US11819405B2 (en) 2017-09-19 2023-11-21 Cardiovalve Ltd. Prosthetic valve with inflatable cuff configured for radial extension
US11793633B2 (en) 2017-08-03 2023-10-24 Cardiovalve Ltd. Prosthetic heart valve
US10888421B2 (en) 2017-09-19 2021-01-12 Cardiovalve Ltd. Prosthetic heart valve with pouch
US11246704B2 (en) 2017-08-03 2022-02-15 Cardiovalve Ltd. Prosthetic heart valve
US10537426B2 (en) 2017-08-03 2020-01-21 Cardiovalve Ltd. Prosthetic heart valve
CN111132634B (zh) 2017-08-11 2022-05-17 爱德华兹生命科学公司 用于假体心脏瓣膜的密封元件
US11083575B2 (en) 2017-08-14 2021-08-10 Edwards Lifesciences Corporation Heart valve frame design with non-uniform struts
US10932903B2 (en) * 2017-08-15 2021-03-02 Edwards Lifesciences Corporation Skirt assembly for implantable prosthetic valve
WO2019035966A1 (en) * 2017-08-16 2019-02-21 Boston Scientific Scimed, Inc. REPLACEMENT CARDIAC VALVE COMMAND ASSEMBLY
US10898319B2 (en) * 2017-08-17 2021-01-26 Edwards Lifesciences Corporation Sealing member for prosthetic heart valve
US10973628B2 (en) 2017-08-18 2021-04-13 Edwards Lifesciences Corporation Pericardial sealing member for prosthetic heart valve
US10856971B2 (en) 2017-08-18 2020-12-08 Edwards Lifesciences Corporation Sealing members for prosthetic heart valve
USD890333S1 (en) 2017-08-21 2020-07-14 Edwards Lifesciences Corporation Heart valve docking coil
US10722353B2 (en) 2017-08-21 2020-07-28 Edwards Lifesciences Corporation Sealing member for prosthetic heart valve
IL254099B (en) * 2017-08-22 2021-02-28 Geonovation Medical Tech Ltd Collapsible one-way valve bushing
US10806573B2 (en) 2017-08-22 2020-10-20 Edwards Lifesciences Corporation Gear drive mechanism for heart valve delivery apparatus
US10856984B2 (en) 2017-08-25 2020-12-08 Neovasc Tiara Inc. Sequentially deployed transcatheter mitral valve prosthesis
US11191639B2 (en) 2017-08-28 2021-12-07 Tendyne Holdings, Inc. Prosthetic heart valves with tether coupling features
US11051939B2 (en) 2017-08-31 2021-07-06 Edwards Lifesciences Corporation Active introducer sheath system
US10973629B2 (en) 2017-09-06 2021-04-13 Edwards Lifesciences Corporation Sealing member for prosthetic heart valve
US20190069996A1 (en) 2017-09-07 2019-03-07 Edwards Lifesciences Corporation Integral flushing solution for blood stasis prevention in artificial heart valves
US11147667B2 (en) 2017-09-08 2021-10-19 Edwards Lifesciences Corporation Sealing member for prosthetic heart valve
US11395726B2 (en) 2017-09-11 2022-07-26 Incubar Llc Conduit vascular implant sealing device for reducing endoleaks
US10959842B2 (en) 2017-09-12 2021-03-30 W. L. Gore & Associates, Inc. Leaflet frame attachment for prosthetic valves
CN115024861A (zh) 2017-09-27 2022-09-09 W.L.戈尔及同仁股份有限公司 具有机械联接的瓣叶的假体瓣膜
EP4364696A3 (en) 2017-09-27 2024-07-03 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve with expandable frame and associated systems and methods
HUE17881282T1 (hu) * 2017-09-28 2022-05-28 Meril Life Sciences Pvt Ltd Mûbillentyû
AU2018347852B2 (en) 2017-10-13 2021-08-19 Edwards Lifesciences Corporation Telescoping prosthetic valve and delivery system
EP3694562A2 (en) 2017-10-13 2020-08-19 Edwards Lifesciences Corporation Method for sterilizing heart valves
US11173023B2 (en) 2017-10-16 2021-11-16 W. L. Gore & Associates, Inc. Medical devices and anchors therefor
SG11202002918YA (en) 2017-10-18 2020-05-28 Edwards Lifesciences Corp Catheter assembly
US9895226B1 (en) 2017-10-19 2018-02-20 Mitral Tech Ltd. Techniques for use with prosthetic valve leaflets
US11207499B2 (en) 2017-10-20 2021-12-28 Edwards Lifesciences Corporation Steerable catheter
US11382751B2 (en) 2017-10-24 2022-07-12 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Self-expandable filler for mitigating paravalvular leak
US20200337837A1 (en) * 2017-10-30 2020-10-29 Endoluminal Sciences Pty Ltd. Expandable sealing skirt technology for leak-proof endovascular prostheses
CA3205219A1 (en) 2017-10-31 2019-05-09 Edwards Lifesciences Corporation Medical valve and leaflet promoting tissue ingrowth
AU2018362078B2 (en) 2017-10-31 2021-10-14 W. L. Gore & Associates, Inc. Transcatheter deployment systems and associated methods
JP7227240B2 (ja) 2017-10-31 2023-02-21 ダブリュ.エル.ゴア アンド アソシエイツ,インコーポレイティド 人工心臓弁
US11154397B2 (en) 2017-10-31 2021-10-26 W. L. Gore & Associates, Inc. Jacket for surgical heart valve
WO2019118371A1 (en) * 2017-12-11 2019-06-20 California Institute Of Technology Systems, devices, and methods relating to the manufacture of intravascularly implantable prosthetic valves
GB201720803D0 (en) 2017-12-13 2018-01-24 Mitraltech Ltd Prosthetic Valve and delivery tool therefor
GB201800399D0 (en) 2018-01-10 2018-02-21 Mitraltech Ltd Temperature-control during crimping of an implant
IL276116B1 (en) 2018-01-19 2024-11-01 Edwards Lifesciences Corp Encased artificial heart valve
CN111491675A (zh) 2018-01-23 2020-08-04 爱德华兹生命科学公司 用于预拉伸可植入生物相容性材料的方法及其生产的材料和装置
WO2019147846A2 (en) 2018-01-25 2019-08-01 Edwards Lifesciences Corporation Delivery system for aided replacement valve recapture and repositioning post- deployment
US11439732B2 (en) 2018-02-26 2022-09-13 Boston Scientific Scimed, Inc. Embedded radiopaque marker in adaptive seal
US11051934B2 (en) 2018-02-28 2021-07-06 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic mitral valve with improved anchors and seal
US10966821B2 (en) * 2018-03-08 2021-04-06 Symetis Sa Heart valve sealing skirt with variable diameters
US11813413B2 (en) 2018-03-27 2023-11-14 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Radiopaque outer cuff for transcatheter valve
WO2019195860A2 (en) 2018-04-04 2019-10-10 Vdyne, Llc Devices and methods for anchoring transcatheter heart valve
AU2019253565A1 (en) 2018-04-09 2020-10-08 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath
US11318011B2 (en) 2018-04-27 2022-05-03 Edwards Lifesciences Corporation Mechanically expandable heart valve with leaflet clamps
WO2019212814A1 (en) 2018-04-30 2019-11-07 Edwards Lifesciences Corporation Advanced sheath patterns
CA3097895A1 (en) 2018-04-30 2019-11-07 Edwards Lifesciences Corporation Devices and methods for crimping prosthetic implants
US11229517B2 (en) * 2018-05-15 2022-01-25 Boston Scientific Scimed, Inc. Replacement heart valve commissure assembly
WO2019224221A1 (en) * 2018-05-21 2019-11-28 Aran Biomedical Teoranta Insertable medical devices with low profile composite coverings
US11844914B2 (en) 2018-06-05 2023-12-19 Edwards Lifesciences Corporation Removable volume indicator for syringe
US11083571B2 (en) 2018-06-27 2021-08-10 Edwards Lifesciences Corporation Frame for prosthetic heart valve
PL238191B1 (pl) * 2018-07-24 2021-07-19 American Heart Of Poland Spolka Akcyjna Niskoprofilowa, rozprężana na balonie sztuczna zastawka serca, zwłaszcza aortalna, implantowana przezskórnie
AU2019204522A1 (en) 2018-07-30 2020-02-13 DePuy Synthes Products, Inc. Systems and methods of manufacturing and using an expansion ring
US10456280B1 (en) 2018-08-06 2019-10-29 DePuy Synthes Products, Inc. Systems and methods of using a braided implant
US11857441B2 (en) 2018-09-04 2024-01-02 4C Medical Technologies, Inc. Stent loading device
US10779946B2 (en) 2018-09-17 2020-09-22 Cardiovalve Ltd. Leaflet-testing apparatus
US11344413B2 (en) 2018-09-20 2022-05-31 Vdyne, Inc. Transcatheter deliverable prosthetic heart valves and methods of delivery
US11278437B2 (en) 2018-12-08 2022-03-22 Vdyne, Inc. Compression capable annular frames for side delivery of transcatheter heart valve replacement
US10321995B1 (en) 2018-09-20 2019-06-18 Vdyne, Llc Orthogonally delivered transcatheter heart valve replacement
WO2020060828A1 (en) 2018-09-20 2020-03-26 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Attachment of leaflets to prosthetic heart valve
US11071627B2 (en) 2018-10-18 2021-07-27 Vdyne, Inc. Orthogonally delivered transcatheter heart valve frame for valve in valve prosthesis
US10595994B1 (en) 2018-09-20 2020-03-24 Vdyne, Llc Side-delivered transcatheter heart valve replacement
US11364117B2 (en) 2018-10-15 2022-06-21 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Braid connections for prosthetic heart valves
AU2019361110A1 (en) 2018-10-19 2021-05-13 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve having non-cylindrical frame
US11109969B2 (en) 2018-10-22 2021-09-07 Vdyne, Inc. Guidewire delivery of transcatheter heart valve
US11779728B2 (en) 2018-11-01 2023-10-10 Edwards Lifesciences Corporation Introducer sheath with expandable introducer
WO2020092205A1 (en) 2018-11-01 2020-05-07 Edwards Lifesciences Corporation Transcatheter pulmonic regenerative valve
USD926322S1 (en) 2018-11-07 2021-07-27 W. L. Gore & Associates, Inc. Heart valve cover
US11737872B2 (en) 2018-11-08 2023-08-29 Neovasc Tiara Inc. Ventricular deployment of a transcatheter mitral valve prosthesis
EP3880127B1 (en) 2018-11-14 2024-02-21 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve having commissure support element
US11471277B2 (en) 2018-12-10 2022-10-18 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Prosthetic tricuspid valve replacement design
CN113164270B (zh) 2018-12-11 2024-10-11 爱德华兹生命科学公司 用于假体心脏瓣膜的递送系统
US11253359B2 (en) 2018-12-20 2022-02-22 Vdyne, Inc. Proximal tab for side-delivered transcatheter heart valves and methods of delivery
US11273030B2 (en) 2018-12-26 2022-03-15 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Elevated outer cuff for reducing paravalvular leakage and increasing stent fatigue life
WO2020150378A1 (en) 2019-01-17 2020-07-23 Edwards Lifesciences Corporation Frame for prosthetic heart valve
US11185409B2 (en) 2019-01-26 2021-11-30 Vdyne, Inc. Collapsible inner flow control component for side-delivered transcatheter heart valve prosthesis
US11273032B2 (en) 2019-01-26 2022-03-15 Vdyne, Inc. Collapsible inner flow control component for side-deliverable transcatheter heart valve prosthesis
EP3917453A1 (en) * 2019-01-28 2021-12-08 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve
WO2020163179A1 (en) * 2019-02-04 2020-08-13 Medtronic Inc. Balloon expandable frame for transcatheter implantation of a cardiac valve prosthesis
GB201901887D0 (en) 2019-02-11 2019-04-03 Cardiovalve Ltd Device for conditioning ex vivo pericardial tissue
JP7556869B2 (ja) 2019-02-13 2024-09-26 エドワーズ ライフサイエンシーズ コーポレイション 不均一なストラットを備えた心臓弁フレームデザイン
US11497601B2 (en) 2019-03-01 2022-11-15 W. L. Gore & Associates, Inc. Telescoping prosthetic valve with retention element
JP7541023B2 (ja) 2019-03-04 2024-08-27 エドワーズ ライフサイエンシーズ コーポレイション 人工弁のための交連部取付
CN113543750A (zh) 2019-03-05 2021-10-22 维迪内股份有限公司 用于正交经导管心脏瓣膜假体的三尖瓣反流控制装置
US11998447B2 (en) 2019-03-08 2024-06-04 Neovasc Tiara Inc. Retrievable prosthesis delivery system
US11173027B2 (en) 2019-03-14 2021-11-16 Vdyne, Inc. Side-deliverable transcatheter prosthetic valves and methods for delivering and anchoring the same
US11076956B2 (en) 2019-03-14 2021-08-03 Vdyne, Inc. Proximal, distal, and anterior anchoring tabs for side-delivered transcatheter mitral valve prosthesis
WO2020198273A2 (en) 2019-03-26 2020-10-01 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
EP3946159A1 (en) 2019-03-27 2022-02-09 Edwards Lifesciences Corporation Sealing member for prosthetic heart valve
CN113825472B (zh) 2019-03-27 2024-07-16 爱德华兹生命科学公司 用于假体瓣膜的递送设备
CA3135753C (en) 2019-04-01 2023-10-24 Neovasc Tiara Inc. Controllably deployable prosthetic valve
CN110074899A (zh) * 2019-04-08 2019-08-02 北京佰仁医疗科技股份有限公司 一种用于介入瓣中瓣的支架
CN109984870A (zh) * 2019-04-08 2019-07-09 北京佰仁医疗科技股份有限公司 一种支架和瓣叶的连接结构及应用该连接结构的介入瓣中瓣和介入主动脉瓣
EP3952792A4 (en) 2019-04-10 2023-01-04 Neovasc Tiara Inc. HEART VALVE PROSTHESIS WITH NATURAL BLOOD FLOW
CR20210533A (es) 2019-04-11 2022-03-04 Edwards Lifesciences Corp Método de montaje de una válvula cardíaca protésica
AU2020267390A1 (en) 2019-05-04 2021-11-11 Vdyne, Inc. Cinch device and method for deployment of a side-delivered prosthetic heart valve in a native annulus
US11439504B2 (en) 2019-05-10 2022-09-13 Boston Scientific Scimed, Inc. Replacement heart valve with improved cusp washout and reduced loading
CA3140925A1 (en) 2019-05-20 2020-11-26 Neovasc Tiara Inc. Introducer with hemostasis mechanism
EP3975934A1 (en) 2019-05-29 2022-04-06 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
US11311376B2 (en) 2019-06-20 2022-04-26 Neovase Tiara Inc. Low profile prosthetic mitral valve
WO2021035032A1 (en) 2019-08-20 2021-02-25 Vdyne, Inc. Delivery and retrieval devices and methods for side-deliverable transcatheter prosthetic valves
EP4021445A4 (en) 2019-08-26 2023-09-20 Vdyne, Inc. LATERAL DELIVERY TRANSCATHETER PROSTHETIC VALVES AND METHODS FOR THEIR DELIVERY AND ANCHORING
JP2022550233A (ja) * 2019-10-07 2022-12-01 エドワーズ ライフサイエンシーズ コーポレイション 人工弁送達装置のためのバルーンおよび組み立て方法
CR20210631A (es) 2019-10-08 2022-05-12 Edwards Lifesciences Corp Funda expandible
CN110801312A (zh) * 2019-10-21 2020-02-18 复旦大学附属中山医院 一种介入瓣膜释放限位装置
JP7536801B2 (ja) 2019-10-31 2024-08-20 エドワーズ ライフサイエンシーズ コーポレイション 人工心臓弁の弁尖アセンブリおよび組立方法
WO2021091754A1 (en) 2019-11-06 2021-05-14 Edwards Lifesciences Corporation Skirt assembly for implantable prosthetic valve
US20210154006A1 (en) * 2019-11-26 2021-05-27 Boston Scientific Limited Composite web-polymer heart valve
CA3143010A1 (en) 2019-12-02 2021-06-10 Edwards Lifesciences Corporation Frame with varied strut widths for prosthetic implant
US11648110B2 (en) 2019-12-05 2023-05-16 Tendyne Holdings, Inc. Braided anchor for mitral valve
EP4069143A1 (en) 2019-12-06 2022-10-12 Edwards Lifesciences Corporation Belt for prosthetic heart valve
US11648114B2 (en) 2019-12-20 2023-05-16 Tendyne Holdings, Inc. Distally loaded sheath and loading funnel
CN115003255A (zh) * 2020-01-10 2022-09-02 爱德华兹生命科学公司 假体心脏瓣膜小叶的组装方法
JP2023511321A (ja) 2020-01-16 2023-03-17 エドワーズ ライフサイエンシーズ コーポレイション カム先端を備えたイントロデューサ(導入器)シース
US11234813B2 (en) 2020-01-17 2022-02-01 Vdyne, Inc. Ventricular stability elements for side-deliverable prosthetic heart valves and methods of delivery
US12133797B2 (en) 2020-01-31 2024-11-05 4C Medical Technologies, Inc. Prosthetic heart valve delivery system: paddle attachment feature
US11931253B2 (en) 2020-01-31 2024-03-19 4C Medical Technologies, Inc. Prosthetic heart valve delivery system: ball-slide attachment
WO2021158509A1 (en) * 2020-02-06 2021-08-12 Laplace Interventional Inc. Transcatheter heart valve prosthesis assembled inside heart chambers or blood vessels
WO2021167819A1 (en) * 2020-02-19 2021-08-26 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
EP4110241A1 (en) 2020-02-27 2023-01-04 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath with extruded segments
US12011349B2 (en) 2020-03-04 2024-06-18 Medtronic, Inc. Balloon expandable stent with lengthened commissure posts for transcatheter implantation of a cardiac valve prosthesis
JP2023517879A (ja) 2020-03-04 2023-04-27 エドワーズ ライフサイエンシーズ コーポレイション 人工装具デバイスで使用するための開口部を備えた縫合糸
US12053375B2 (en) 2020-03-05 2024-08-06 4C Medical Technologies, Inc. Prosthetic mitral valve with improved atrial and/or annular apposition and paravalvular leakage mitigation
US11992403B2 (en) 2020-03-06 2024-05-28 4C Medical Technologies, Inc. Devices, systems and methods for improving recapture of prosthetic heart valve device with stent frame having valve support with inwardly stent cells
EP4103108A2 (en) 2020-03-17 2022-12-21 Edwards Lifesciences Corporation Modification of existing valvular structures for prosthetic heart valve implantation
JP2023518874A (ja) 2020-03-26 2023-05-08 エドワーズ ライフサイエンシーズ コーポレイション 植込み可能医用デバイスのための送達装置
US11951002B2 (en) 2020-03-30 2024-04-09 Tendyne Holdings, Inc. Apparatus and methods for valve and tether fixation
CA3174565A1 (en) 2020-04-01 2021-10-07 Edwards Lifesciences Corporation Skirt assembly for implantable prosthetic valve
WO2021207123A1 (en) 2020-04-07 2021-10-14 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
EP4120965A1 (en) 2020-04-21 2023-01-25 Edwards Lifesciences Corporation Loading apparatus for loading a prosthetic heart valve into a delivery apparatus
US11278403B2 (en) * 2020-05-10 2022-03-22 Vitae LLC Balloon-expandable heart valve system and method of implantation
EP4149603A1 (en) 2020-05-13 2023-03-22 Edwards Lifesciences Corporation Kink-resistant expandable sheath
EP4149392A1 (en) 2020-05-15 2023-03-22 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve leaflet commissure assemblies and methods
JP2023528550A (ja) 2020-05-27 2023-07-05 エドワーズ ライフサイエンシーズ コーポレイション 患者の血管系内に補綴インプラントを固定するためのデバイスおよび方法
EP4125729A1 (en) 2020-05-28 2023-02-08 Edwards Lifesciences Corporation Methods and devices for leaflet folding or capture
WO2021252321A1 (en) 2020-06-08 2021-12-16 Edwards Lifesciences Corporation Capsule for a delivery apparatus for a prosthetic medical device
EP4438098A2 (en) 2020-06-10 2024-10-02 Edwards Lifesciences Corporation Release mechanism for a delivery apparatus for an implantable medical device
EP4146126A1 (en) 2020-06-11 2023-03-15 Edwards Lifesciences Corporation Stiff braid member for prosthetic valve delivery apparatus
EP4167911B1 (en) 2020-06-18 2024-10-30 Edwards Lifesciences Corporation Crimping methods
WO2022011080A1 (en) 2020-07-09 2022-01-13 Edwards Lifesciences Corporation Mechanically expandable prosthetic device
EP4178488A1 (en) 2020-07-10 2023-05-17 Edwards Lifesciences Corporation Leaflet and skirt attachment configurations to the frames of prosthetic valves
EP4181828A1 (en) 2020-07-15 2023-05-24 Edwards Lifesciences Corporation Devices and methods for adjusting the tensions of leaflets mounted within prosthetic valves
WO2022016066A1 (en) 2020-07-17 2022-01-20 Edwards Lifesciences Corporation Commissure assemblies formed from tabs of asymmetric leaflets
CN116157173A (zh) 2020-07-17 2023-05-23 爱德华兹生命科学公司 用于扩张导引器鞘套的远侧尖端的可膨胀导引器
CN115989008A (zh) 2020-07-21 2023-04-18 爱德华兹生命科学公司 具有h形连合窗的假体心脏瓣膜及其组装方法
CN115916274A (zh) 2020-07-22 2023-04-04 爱德华兹生命科学公司 防污可植入材料及制作方法
CN220069928U (zh) 2020-07-27 2023-11-24 爱德华兹生命科学公司 可植入假体装置
EP4175591A1 (en) 2020-08-17 2023-05-10 Edwards Lifesciences Corporation Docking station for prosthetic implant
EP4175590A1 (en) 2020-08-17 2023-05-10 Edwards Lifesciences Corporation Implantable frame and frame retaining mechanism
US11678980B2 (en) 2020-08-19 2023-06-20 Tendyne Holdings, Inc. Fully-transseptal apical pad with pulley for tensioning
WO2022046585A1 (en) 2020-08-24 2022-03-03 Edwards Life Sciences Corporation Methods and systems for aligning a commissure of a prosthetic heart valve with a commissure of a native valve
WO2022047300A1 (en) 2020-08-28 2022-03-03 Edwards Lifesciences Corporation Introducer sheath fin design
CA3193292A1 (en) 2020-08-31 2022-03-03 Edwards Lifesciences Corporation Systems and methods for crimping and device preparation
EP4210634A1 (en) 2020-09-09 2023-07-19 Edwards Lifesciences Corporation Tapered prosthetic heart valves with valvular structures forming tapered flow channels
CN217162373U (zh) 2020-09-14 2022-08-12 爱德华兹生命科学公司 鞘锁定系统
EP4221635B1 (en) * 2020-09-30 2024-11-06 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve leaflet assemblies
IL301184A (en) 2020-09-30 2023-05-01 Edwards Lifesciences Corp Heart valve conduction system
EP4225212A1 (en) 2020-10-06 2023-08-16 Edwards Lifesciences Corporation Commissure locking member
EP4228730A1 (en) 2020-10-13 2023-08-23 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath including smart introducer
WO2022081710A1 (en) 2020-10-14 2022-04-21 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath with radiopaque features
CN114469448A (zh) 2020-10-23 2022-05-13 爱德华兹生命科学公司 假体瓣膜停靠装置
US11197755B1 (en) * 2020-10-28 2021-12-14 Occam Labs LLC Systems, devices and methods for folded unibody heart valve stents
CN217244961U (zh) 2020-10-29 2022-08-23 爱德华兹生命科学公司 一种用于假体心脏瓣膜的对接装置
WO2022094456A1 (en) 2020-11-02 2022-05-05 Edwards Lifesciences Corporation Delivery apparatus for prosthetic implants
EP4240285A1 (en) 2020-11-05 2023-09-13 Edwards Lifesciences Corporation Self-expanding, two component sheath and methods of using the same
CN217409065U (zh) 2020-11-10 2022-09-13 爱德华兹生命科学公司 具有气密层或瓣膜结构以降低血栓形成风险的假体心脏瓣膜
KR20230107286A (ko) 2020-11-11 2023-07-14 에드워즈 라이프사이언시스 코포레이션 카테터경유 전달 장치
CA3199758A1 (en) 2020-11-11 2022-05-19 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valves with sealing frames to reduce paravalvular leakage
WO2022103926A1 (en) 2020-11-12 2022-05-19 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve leaflet assemblies and methods
CN114617675A (zh) * 2020-12-11 2022-06-14 山前(珠海)生物材料科技有限公司 一种心脏瓣膜支架及其构成的人工心脏瓣膜结构
CN114617674A (zh) * 2020-12-11 2022-06-14 上海微创心通医疗科技有限公司 一种人工心脏瓣膜假体
CN114762637A (zh) 2021-01-14 2022-07-19 爱德华兹生命科学公司 可植入医疗装置
CN114795582A (zh) 2021-01-19 2022-07-29 爱德华兹生命科学公司 用于人工瓣膜对接装置的递送设备和方法
CA3208121A1 (en) 2021-01-19 2022-07-28 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath
CN114795584A (zh) 2021-01-20 2022-07-29 爱德华兹生命科学公司 可机械扩展的双腔静脉对接装置
JP2024504320A (ja) 2021-01-20 2024-01-31 エドワーズ ライフサイエンシーズ コーポレイション 人工心臓弁のフレームに弁尖を取り付けるための接続スカート
US11246726B1 (en) 2021-02-10 2022-02-15 Occam Labs LLC Systems, devices and methods for delivery systems
CA3211960A1 (en) 2021-03-23 2022-09-29 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve having elongated sealing member
CN115192254A (zh) 2021-04-07 2022-10-18 爱德华兹生命科学公司 可植入医疗装置
CN217793469U (zh) 2021-04-22 2022-11-15 爱德华兹生命科学公司 具有齿合锁定机构的假体心脏瓣膜及其组件
EP4346701A1 (en) 2021-06-03 2024-04-10 Edwards Lifesciences Corporation Skirt for prosthetic heart valve
JP2024523010A (ja) 2021-06-07 2024-06-25 エドワーズ ライフサイエンシーズ コーポレイション 人工弁用の弁尖および弁尖セパレータ
CN115462933A (zh) 2021-06-11 2022-12-13 爱德华兹生命科学公司 假体心脏瓣膜
WO2022266065A1 (en) 2021-06-15 2022-12-22 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve assemblies
WO2022266119A1 (en) 2021-06-16 2022-12-22 Edwards Lifesciences Corporation Multifunctional sealing member for improved endothelialization and paravalvular leakage
JP2024527850A (ja) 2021-07-22 2024-07-26 エドワーズ ライフサイエンシーズ コーポレイション 人工心臓弁
WO2023009379A1 (en) 2021-07-28 2023-02-02 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve frames with radially offset commissure portions
WO2023014555A1 (en) 2021-08-03 2023-02-09 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valves with mechanisms for controlled expansion
MX2024001444A (es) 2021-08-06 2024-05-15 Edwards Lifesciences Corp Vaina expandible.
EP4384119A1 (en) 2021-08-11 2024-06-19 Edwards Lifesciences Corporation Mechanically-expandable prosthetic heart valve
CN219846968U (zh) 2021-10-08 2023-10-20 爱德华兹生命科学公司 假体瓣膜对接装置
CA3234869A1 (en) 2021-10-27 2023-05-04 Edwards Lifesciences Corporation System and method for crimping and loading a prosthetic heart valve
WO2023086402A1 (en) 2021-11-12 2023-05-19 Edwards Lifesciences Corporation Commissure marker for a prosthetic heart valve
CA3237243A1 (en) 2021-11-13 2023-05-19 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valves with releasably attached outer skirts and methods associated therewith
CN118488814A (zh) 2021-11-15 2024-08-13 爱德华兹生命科学公司 具有较宽流出单元的假体瓣膜
WO2023091344A1 (en) 2021-11-16 2023-05-25 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
WO2023091419A1 (en) 2021-11-16 2023-05-25 Edwards Lifesciences Corporation Device for folding valve leaflets
WO2023091422A1 (en) 2021-11-17 2023-05-25 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve delivery apparatus with strain relief nosecone
WO2023091413A1 (en) 2021-11-17 2023-05-25 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath gasket to provide homeostasis
CN116138930A (zh) 2021-11-19 2023-05-23 爱德华兹生命科学公司 假体瓣膜对接装置
CN118338866A (zh) * 2021-12-31 2024-07-12 吉林启明皓月生物科技有限公司 人工瓣膜系统及使用方法
WO2023137076A1 (en) 2022-01-11 2023-07-20 Edwards Lifesciences Corporation Mechanically-expandable prosthetic valve
WO2023137000A1 (en) 2022-01-11 2023-07-20 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
CN118647344A (zh) 2022-01-31 2024-09-13 爱德华兹生命科学公司 用于假体心脏瓣膜的具有突出密封构件的外覆盖件
WO2023150262A1 (en) 2022-02-03 2023-08-10 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve having laminated skirt assembly with reduced overall thickness and increased stretchability
US11510777B1 (en) 2022-02-10 2022-11-29 Laplace Interventional Inc. Prosthetic heart valves
WO2023167811A1 (en) 2022-03-02 2023-09-07 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath with segmented inner member
WO2023183441A1 (en) 2022-03-23 2023-09-28 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valves with valvular structures retained between two frames
WO2023200925A1 (en) 2022-04-14 2023-10-19 Edwards Lifesciences Corporation Delivery apparatus for a docking device
WO2023219818A1 (en) 2022-05-09 2023-11-16 Edwards Lifesciences Corporation Pressure-reduction systems and methods for prosthetic valves
WO2023220216A1 (en) 2022-05-13 2023-11-16 Edwards Lifesciences Corporation Commissure cover for prosthetic valve
WO2023224897A1 (en) 2022-05-16 2023-11-23 Edwards Lifesciences Corporation Outer skirt for an expandable prosthetic heart valve
WO2023225236A1 (en) 2022-05-19 2023-11-23 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve with rungs of support members
KR102707097B1 (ko) 2022-05-26 2024-09-13 연세대학교 산학협력단 경피적 대동맥판막 치환술용 인공 판막 모듈
WO2023244612A1 (en) 2022-06-17 2023-12-21 Edwards Lifesciences Corporation Outer skirt for a prosthetic heart valve
CN220877006U (zh) 2022-06-22 2024-05-03 爱德华兹生命科学公司 假体心脏瓣膜
WO2023249993A1 (en) 2022-06-23 2023-12-28 Edwards Lifesciences Corporation Implant delivery apparatus with a telescopic shaft
WO2024006230A1 (en) 2022-06-27 2024-01-04 Edwards Lifesciences Corporation Leaflet perforation tools and associated methods
WO2024015328A1 (en) 2022-07-12 2024-01-18 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
WO2024015433A1 (en) 2022-07-15 2024-01-18 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve preparation assemblies and associated methods
WO2024019909A1 (en) 2022-07-19 2024-01-25 Edwards Lifesciences Corporation Devices and systems for docking a prosthetic valve
US11638643B1 (en) 2022-07-20 2023-05-02 Laplace Interventional Inc. Prosthetic heart valves
CN117426904A (zh) 2022-07-22 2024-01-23 爱德华兹生命科学公司 假体心脏瓣膜和假体心脏瓣膜递送组件
WO2024039817A1 (en) 2022-08-19 2024-02-22 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
WO2024044177A1 (en) 2022-08-23 2024-02-29 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve
WO2024049647A1 (en) 2022-08-30 2024-03-07 Edwards Lifesciences Corporation Introducer with expandable plug
WO2024049943A2 (en) 2022-08-31 2024-03-07 Edwards Lifesciences Corporation Assemblies and methods for attaching prosthetic valve components to a frame of a prosthetic heart valve
WO2024049743A1 (en) 2022-09-01 2024-03-07 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve docking devices
WO2024050043A1 (en) 2022-09-02 2024-03-07 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valves with non-uniform valvular structures
WO2024054610A1 (en) 2022-09-09 2024-03-14 Edwards Lifesciences Corporation System and method for dry-packaged heart valve
WO2024102806A1 (en) 2022-11-09 2024-05-16 Edwards Lifwsciences Corporation Commissure assembly for prosthetic heart valve
WO2024107693A1 (en) 2022-11-17 2024-05-23 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath including strain relief layer
WO2024118363A1 (en) 2022-11-28 2024-06-06 Edwards Lifesciences Corporation Implantable devices and sealing members and associated methods
WO2024129450A1 (en) 2022-12-12 2024-06-20 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valves with commissure coupling elements
WO2024129309A1 (en) 2022-12-13 2024-06-20 Edwards Lifesciences Corporation Coronary perfusion device
WO2024129578A1 (en) * 2022-12-14 2024-06-20 Edwards Lifesciences Corporation Commissure assembly for prosthetic heart valves
WO2024129491A1 (en) 2022-12-15 2024-06-20 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valves with thrombus anchoring strips
WO2024129447A1 (en) 2022-12-16 2024-06-20 Edwards Lifesciences Corporation Leaflet clamping members
WO2024129448A1 (en) 2022-12-16 2024-06-20 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve docking device
DE102022133681A1 (de) 2022-12-16 2024-06-27 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Körperschaft des öffentlichen Rechts Minimal-invasiv implantierbare Klappen-Prothese und Klappen-Stent zur Anbindung künstlicher Klappensegel
WO2024151474A1 (en) 2023-01-11 2024-07-18 Edwards Lifesciences Corporation Outer skirts for expandable prosthetic heart valves
WO2024151473A1 (en) 2023-01-11 2024-07-18 Edwards Lifesciences Corporation Sheath and loader assembly for delivering a prosthetic device
WO2024155516A1 (en) 2023-01-19 2024-07-25 Edwards Lifesciences Corporation Sealing skirts for prosthetic heart valves
US20240252312A1 (en) * 2023-01-27 2024-08-01 Medtronic, Inc. Reinforced commissure for prosthetic heart valve
WO2024168183A1 (en) 2023-02-09 2024-08-15 Edwards Lifesciences Corporation Long-term biostable thermoplastic compositions and medical devices containing the same
WO2024177953A1 (en) 2023-02-22 2024-08-29 Edwards Lifesciences Corporation Delivery assemblies with inflatable balloons axially movable relative to each other
WO2024178193A1 (en) 2023-02-23 2024-08-29 Edwards Lifesciences Corporation Expandable introducer
WO2024182354A1 (en) 2023-02-28 2024-09-06 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
WO2024182197A1 (en) 2023-03-02 2024-09-06 Edwards Lifesciences Corporation Perforation device with conductive guidewire
WO2024182495A1 (en) 2023-03-02 2024-09-06 Edwards Lifesciences Corporation Tissue cutting tool
WO2024182508A1 (en) 2023-03-02 2024-09-06 Edwards Lifesciences Corporation Perforation assembly with conductive electrode
WO2024186534A1 (en) 2023-03-03 2024-09-12 Edwards Lifesciences Corporation Sealing members for prosthetic heart valves
WO2024186674A1 (en) 2023-03-08 2024-09-12 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valves with apex coverings
WO2024191987A1 (en) 2023-03-13 2024-09-19 Edwards Lifesciences Corporation Tissue cutting assemblies with axially movable blades
WO2024191981A1 (en) 2023-03-13 2024-09-19 Edwards Lifesciences Corporation Tissue perforation assemblies with stiff dilators
WO2024191984A1 (en) 2023-03-13 2024-09-19 Edwards Lifesciences Corporation Helical nosecone
WO2024205785A1 (en) 2023-03-24 2024-10-03 Edwards Lifesciences Corporation Inflatable introducer sheath
WO2024216196A1 (en) 2023-04-14 2024-10-17 Edwards Lifesciences Corporation Folding mechanism for an introducer sheath
WO2024220192A1 (en) 2023-04-18 2024-10-24 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve docking device
WO2024226420A1 (en) 2023-04-25 2024-10-31 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valves with releasable outer skirts
WO2024226928A1 (en) 2023-04-27 2024-10-31 Edwards Lifesciences Corporation Expandable sheath and pre-dilation tool
WO2024226066A1 (en) 2023-04-28 2024-10-31 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valves with releasably attached outer skirts and methods associated therewith
CN118021494B (zh) * 2024-04-15 2024-07-12 上海欣吉特生物科技有限公司 一种瓣中瓣支架及瓣膜

Family Cites Families (401)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1127325A (en) 1965-08-23 1968-09-18 Henry Berry Improved instrument for inserting artificial heart valves
US3587115A (en) 1966-05-04 1971-06-28 Donald P Shiley Prosthetic sutureless heart valves and implant tools therefor
US3467102A (en) 1967-04-18 1969-09-16 Edwards Lab Inc Leader type catheter
US3548417A (en) 1967-09-05 1970-12-22 Ronnie G Kischer Heart valve having a flexible wall which rotates between open and closed positions
USRE30912E (en) 1968-09-16 1982-04-27 Hancock Laboratories, Inc. Stent for heart valve
US3671979A (en) 1969-09-23 1972-06-27 Univ Utah Catheter mounted artificial heart valve for implanting in close proximity to a defective natural heart valve
US3657744A (en) 1970-05-08 1972-04-25 Univ Minnesota Method for fixing prosthetic implants in a living body
US3714671A (en) 1970-11-30 1973-02-06 Cutter Lab Tissue-type heart valve with a graft support ring or stent
US3755823A (en) 1971-04-23 1973-09-04 Hancock Laboratories Inc Flexible stent for heart valve
GB1402255A (en) 1971-09-24 1975-08-06 Smiths Industries Ltd Medical or surgical devices of the kind having an inflatable balloon
US3983581A (en) 1975-01-20 1976-10-05 William W. Angell Heart valve stent
US4035849A (en) 1975-11-17 1977-07-19 William W. Angell Heart valve stent and process for preparing a stented heart valve prosthesis
CA1069652A (en) 1976-01-09 1980-01-15 Alain F. Carpentier Supported bioprosthetic heart valve with compliant orifice ring
US4056854A (en) 1976-09-28 1977-11-08 The United States Of America As Represented By The Department Of Health, Education And Welfare Aortic heart valve catheter
US4297749A (en) 1977-04-25 1981-11-03 Albany International Corp. Heart valve prosthesis
US4222126A (en) 1978-12-14 1980-09-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Department Of Health, Education & Welfare Unitized three leaflet heart valve
US4265694A (en) 1978-12-14 1981-05-05 The United States Of America As Represented By The Department Of Health, Education And Welfare Method of making unitized three leaflet heart valve
US4574803A (en) 1979-01-19 1986-03-11 Karl Storz Tissue cutter
GB2056023B (en) 1979-08-06 1983-08-10 Ross D N Bodnar E Stent for a cardiac valve
US4373216A (en) 1980-10-27 1983-02-15 Hemex, Inc. Heart valves having edge-guided occluders
US4388735A (en) 1980-11-03 1983-06-21 Shiley Inc. Low profile prosthetic xenograft heart valve
US4339831A (en) 1981-03-27 1982-07-20 Medtronic, Inc. Dynamic annulus heart valve and reconstruction ring
US4470157A (en) 1981-04-27 1984-09-11 Love Jack W Tricuspid prosthetic tissue heart valve
US4345340A (en) 1981-05-07 1982-08-24 Vascor, Inc. Stent for mitral/tricuspid heart valve
US4406022A (en) 1981-11-16 1983-09-27 Kathryn Roy Prosthetic valve means for cardiovascular surgery
SE445884B (sv) 1982-04-30 1986-07-28 Medinvent Sa Anordning for implantation av en rorformig protes
EP0097967A3 (de) 1982-06-30 1984-08-01 Siemens Aktiengesellschaft Spulenkörper und Verfahren zu dessen Herstellung
IT1212547B (it) 1982-08-09 1989-11-30 Iorio Domenico Strumento di impiego chirurgico destinato a rendere piu' facili e piu' sicuri gli interventi per l'impianto di bioprotesi in organi umani
GB8300636D0 (en) 1983-01-11 1983-02-09 Black M M Heart valve replacements
US4535483A (en) 1983-01-17 1985-08-20 Hemex, Inc. Suture rings for heart valves
US4612011A (en) 1983-07-22 1986-09-16 Hans Kautzky Central occluder semi-biological heart valve
US4585705A (en) 1983-11-09 1986-04-29 Dow Corning Corporation Hard organopolysiloxane release coating
US4787899A (en) 1983-12-09 1988-11-29 Lazarus Harrison M Intraluminal graft device, system and method
US4627436A (en) 1984-03-01 1986-12-09 Innoventions Biomedical Inc. Angioplasty catheter and method for use thereof
US4592340A (en) 1984-05-02 1986-06-03 Boyles Paul W Artificial catheter means
US5007896A (en) 1988-12-19 1991-04-16 Surgical Systems & Instruments, Inc. Rotary-catheter for atherectomy
US4979939A (en) 1984-05-14 1990-12-25 Surgical Systems & Instruments, Inc. Atherectomy system with a guide wire
US4883458A (en) 1987-02-24 1989-11-28 Surgical Systems & Instruments, Inc. Atherectomy system and method of using the same
DE3426300A1 (de) 1984-07-17 1986-01-30 Doguhan Dr.med. 6000 Frankfurt Baykut Zweiwegeventil und seine verwendung als herzklappenprothese
DE3442088A1 (de) 1984-11-17 1986-05-28 Beiersdorf Ag, 2000 Hamburg Herzklappenprothese
SU1271508A1 (ru) 1984-11-29 1986-11-23 Горьковский государственный медицинский институт им.С.М.Кирова Искусственный клапан сердца
US4759758A (en) 1984-12-07 1988-07-26 Shlomo Gabbay Prosthetic heart valve
DE3530262A1 (de) 1985-08-22 1987-02-26 Siemens Ag Schaltungsanordnung zur pruefung eines passiven busnetzsystems (csma/cd-zugriffsverfahren)
FR2587614B1 (fr) 1985-09-23 1988-01-15 Biomasys Sa Valve cardiaque prothetique
US4733665C2 (en) 1985-11-07 2002-01-29 Expandable Grafts Partnership Expandable intraluminal graft and method and apparatus for implanting an expandable intraluminal graft
DE3640745A1 (de) 1985-11-30 1987-06-04 Ernst Peter Prof Dr M Strecker Katheter zum herstellen oder erweitern von verbindungen zu oder zwischen koerperhohlraeumen
SU1371700A1 (ru) 1986-02-21 1988-02-07 МВТУ им.Н.Э.Баумана Протез клапана сердца
CH672247A5 (es) 1986-03-06 1989-11-15 Mo Vysshee Tekhnicheskoe Uchil
US4878906A (en) 1986-03-25 1989-11-07 Servetus Partnership Endoprosthesis for repairing a damaged vessel
US4777951A (en) 1986-09-19 1988-10-18 Mansfield Scientific, Inc. Procedure and catheter instrument for treating patients for aortic stenosis
US4762128A (en) 1986-12-09 1988-08-09 Advanced Surgical Intervention, Inc. Method and apparatus for treating hypertrophy of the prostate gland
SU1457921A1 (ru) 1987-03-10 1989-02-15 Харьковский научно-исследовательский институт общей и неотложной хирургии Самофиксирующийс протез кровеносного сосуда
US4878495A (en) 1987-05-15 1989-11-07 Joseph Grayzel Valvuloplasty device with satellite expansion means
US4796629A (en) 1987-06-03 1989-01-10 Joseph Grayzel Stiffened dilation balloon catheter device
US4829990A (en) 1987-06-25 1989-05-16 Thueroff Joachim Implantable hydraulic penile erector
US4851001A (en) 1987-09-17 1989-07-25 Taheri Syde A Prosthetic valve for a blood vein and an associated method of implantation of the valve
US5266073A (en) 1987-12-08 1993-11-30 Wall W Henry Angioplasty stent
US5032128A (en) 1988-07-07 1991-07-16 Medtronic, Inc. Heart valve prosthesis
DE8815082U1 (de) 1988-11-29 1989-05-18 Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co Ingenieurbüro Berlin, 1000 Berlin Herzklappenprothese
US4856516A (en) 1989-01-09 1989-08-15 Cordis Corporation Endovascular stent apparatus and method
US4966604A (en) 1989-01-23 1990-10-30 Interventional Technologies Inc. Expandable atherectomy cutter with flexibly bowed blades
US4994077A (en) 1989-04-21 1991-02-19 Dobben Richard L Artificial heart valve for implantation in a blood vessel
CA2054728C (en) 1989-05-31 2003-07-29 Rodolfo C. Quijano Biological valvular prosthesis
US5609626A (en) 1989-05-31 1997-03-11 Baxter International Inc. Stent devices and support/restrictor assemblies for use in conjunction with prosthetic vascular grafts
US5047041A (en) 1989-08-22 1991-09-10 Samuels Peter B Surgical apparatus for the excision of vein valves in situ
US4986830A (en) 1989-09-22 1991-01-22 Schneider (U.S.A.) Inc. Valvuloplasty catheter with balloon which remains stable during inflation
US5089015A (en) 1989-11-28 1992-02-18 Promedica International Method for implanting unstented xenografts and allografts
US5591185A (en) 1989-12-14 1997-01-07 Corneal Contouring Development L.L.C. Method and apparatus for reprofiling or smoothing the anterior or stromal cornea by scraping
US5037434A (en) 1990-04-11 1991-08-06 Carbomedics, Inc. Bioprosthetic heart valve with elastic commissures
US5059177A (en) 1990-04-19 1991-10-22 Cordis Corporation Triple lumen balloon catheter
US5411552A (en) 1990-05-18 1995-05-02 Andersen; Henning R. Valve prothesis for implantation in the body and a catheter for implanting such valve prothesis
DK124690D0 (da) 1990-05-18 1990-05-18 Henning Rud Andersen Klapprotes til implantering i kroppen for erstatning af naturlig klap samt kateter til brug ved implantering af en saadan klapprotese
US5085635A (en) 1990-05-18 1992-02-04 Cragg Andrew H Valved-tip angiographic catheter
US5152771A (en) 1990-12-31 1992-10-06 The Board Of Supervisors Of Louisiana State University Valve cutter for arterial by-pass surgery
US5282847A (en) 1991-02-28 1994-02-01 Medtronic, Inc. Prosthetic vascular grafts with a pleated structure
JPH05184611A (ja) 1991-03-19 1993-07-27 Kenji Kusuhara 弁輪支持器具及びその取り付け方法
US5295958A (en) 1991-04-04 1994-03-22 Shturman Cardiology Systems, Inc. Method and apparatus for in vivo heart valve decalcification
US5167628A (en) 1991-05-02 1992-12-01 Boyles Paul W Aortic balloon catheter assembly for indirect infusion of the coronary arteries
ATE146066T1 (de) 1991-05-08 1996-12-15 Nika Health Products Ltd Verfahren und vorrichtung zur herstellumg einer herzklappenprothese
US5397351A (en) 1991-05-13 1995-03-14 Pavcnik; Dusan Prosthetic valve for percutaneous insertion
US5558644A (en) 1991-07-16 1996-09-24 Heartport, Inc. Retrograde delivery catheter and method for inducing cardioplegic arrest
US5769812A (en) 1991-07-16 1998-06-23 Heartport, Inc. System for cardiac procedures
US5370685A (en) 1991-07-16 1994-12-06 Stanford Surgical Technologies, Inc. Endovascular aortic valve replacement
US5584803A (en) 1991-07-16 1996-12-17 Heartport, Inc. System for cardiac procedures
US5192297A (en) 1991-12-31 1993-03-09 Medtronic, Inc. Apparatus and method for placement and implantation of a stent
US5756476A (en) 1992-01-14 1998-05-26 The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services Inhibition of cell proliferation using antisense oligonucleotides
US5163953A (en) 1992-02-10 1992-11-17 Vince Dennis J Toroidal artificial heart valve stent
US5258023A (en) 1992-02-12 1993-11-02 Reger Medical Development, Inc. Prosthetic heart valve
US5683448A (en) 1992-02-21 1997-11-04 Boston Scientific Technology, Inc. Intraluminal stent and graft
US5628792A (en) 1992-03-13 1997-05-13 Jcl Technic Ab Cardiac valve with recessed valve flap hinges
US5354308A (en) 1992-05-01 1994-10-11 Beth Israel Hospital Association Metal wire stent
US5540712A (en) 1992-05-01 1996-07-30 Nitinol Medical Technologies, Inc. Stent and method and apparatus for forming and delivering the same
US5332402A (en) 1992-05-12 1994-07-26 Teitelbaum George P Percutaneously-inserted cardiac valve
DE4327825C2 (de) 1992-11-24 1996-10-02 Mannesmann Ag Drosselrückschlagelement
US6346074B1 (en) 1993-02-22 2002-02-12 Heartport, Inc. Devices for less invasive intracardiac interventions
GB9312666D0 (en) 1993-06-18 1993-08-04 Vesely Ivan Bioprostetic heart valve
CA2125258C (en) 1993-08-05 1998-12-22 Dinah B Quiachon Multicapsule intraluminal grafting system and method
US5411522A (en) 1993-08-25 1995-05-02 Linvatec Corporation Unitary anchor for soft tissue fixation
US5545209A (en) 1993-09-30 1996-08-13 Texas Petrodet, Inc. Controlled deployment of a medical device
US5480424A (en) 1993-11-01 1996-01-02 Cox; James L. Heart valve replacement using flexible tubes
US5609627A (en) 1994-02-09 1997-03-11 Boston Scientific Technology, Inc. Method for delivering a bifurcated endoluminal prosthesis
US5728068A (en) 1994-06-14 1998-03-17 Cordis Corporation Multi-purpose balloon catheter
US5554185A (en) 1994-07-18 1996-09-10 Block; Peter C. Inflatable prosthetic cardiovascular valve for percutaneous transluminal implantation of same
US5628786A (en) 1995-05-12 1997-05-13 Impra, Inc. Radially expandable vascular graft with resistance to longitudinal compression and method of making same
US5639274A (en) 1995-06-02 1997-06-17 Fischell; Robert E. Integrated catheter system for balloon angioplasty and stent delivery
US5571175A (en) 1995-06-07 1996-11-05 St. Jude Medical, Inc. Suture guard for prosthetic heart valve
AU6271196A (en) 1995-06-07 1996-12-30 St. Jude Medical Inc. Direct suture orifice for mechanical heart valve
US5716417A (en) 1995-06-07 1998-02-10 St. Jude Medical, Inc. Integral supporting structure for bioprosthetic heart valve
DE19532846A1 (de) 1995-09-06 1997-03-13 Georg Dr Berg Ventileinrichtung
US6193745B1 (en) 1995-10-03 2001-02-27 Medtronic, Inc. Modular intraluminal prosteheses construction and methods
US5758562A (en) * 1995-10-11 1998-06-02 Schneider (Usa) Inc. Process for manufacturing braided composite prosthesis
US5591195A (en) 1995-10-30 1997-01-07 Taheri; Syde Apparatus and method for engrafting a blood vessel
DE19546692C2 (de) 1995-12-14 2002-11-07 Hans-Reiner Figulla Selbstexpandierende Herzklappenprothese zur Implantation im menschlichen Körper über ein Kathetersystem
FR2742994B1 (fr) 1995-12-28 1998-04-03 Sgro Jean-Claude Ensemble de traitement chirurgical d'une lumiere intracorporelle
US5855602A (en) 1996-09-09 1999-01-05 Shelhigh, Inc. Heart valve prosthesis
EP0808614B1 (en) 1996-05-23 2003-02-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Flexible self-expandable stent and method for making the same
US5855601A (en) 1996-06-21 1999-01-05 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Artificial heart valve and method and device for implanting the same
US5843161A (en) 1996-06-26 1998-12-01 Cordis Corporation Endoprosthesis assembly for percutaneous deployment and method of deploying same
US6217585B1 (en) 1996-08-16 2001-04-17 Converge Medical, Inc. Mechanical stent and graft delivery system
US5836846A (en) 1996-08-28 1998-11-17 Stirling Thermal Motors, Inc. Electric swashplate actuator for stirling engine
US5749890A (en) 1996-12-03 1998-05-12 Shaknovich; Alexander Method and system for stent placement in ostial lesions
NL1004827C2 (nl) 1996-12-18 1998-06-19 Surgical Innovations Vof Inrichting voor het reguleren van de bloedsomloop.
EP0850607A1 (en) 1996-12-31 1998-07-01 Cordis Corporation Valve prosthesis for implantation in body channels
GB9701479D0 (en) 1997-01-24 1997-03-12 Aortech Europ Ltd Heart valve
DE69831935T2 (de) 1997-01-24 2006-07-27 Paragon Intellectual Properties, LLC, Charleston Bistabiler federaufbau für ein stent
US5928281A (en) 1997-03-27 1999-07-27 Baxter International Inc. Tissue heart valves
US5961549A (en) 1997-04-03 1999-10-05 Baxter International Inc. Multi-leaflet bioprosthetic heart valve
US5957949A (en) 1997-05-01 1999-09-28 World Medical Manufacturing Corp. Percutaneous placement valve stent
US6206917B1 (en) 1997-05-02 2001-03-27 St. Jude Medical, Inc. Differential treatment of prosthetic devices
US5855597A (en) 1997-05-07 1999-01-05 Iowa-India Investments Co. Limited Stent valve and stent graft for percutaneous surgery
US6245102B1 (en) 1997-05-07 2001-06-12 Iowa-India Investments Company Ltd. Stent, stent graft and stent valve
US6306164B1 (en) 1997-09-05 2001-10-23 C. R. Bard, Inc. Short body endoprosthesis
US5925063A (en) 1997-09-26 1999-07-20 Khosravi; Farhad Coiled sheet valve, filter or occlusive device and methods of use
US6071308A (en) 1997-10-01 2000-06-06 Boston Scientific Corporation Flexible metal wire stent
US6769161B2 (en) 1997-10-16 2004-08-03 Scimed Life Systems, Inc. Radial stent crimper
SE510925C2 (sv) 1997-11-26 1999-07-12 Asea Brown Boveri Elektromagnetisk anordning
US5910170A (en) 1997-12-17 1999-06-08 St. Jude Medical, Inc. Prosthetic heart valve stent utilizing mounting clips
US6530952B2 (en) 1997-12-29 2003-03-11 The Cleveland Clinic Foundation Bioprosthetic cardiovascular valve system
EP2258312B9 (en) 1997-12-29 2012-09-19 The Cleveland Clinic Foundation Deployable surgical platform and system for the removal and delivery of a medical device comprising such deployable surgical platform
EP0935978A1 (en) 1998-02-16 1999-08-18 Medicorp S.A. Angioplasty and stent delivery catheter
US6174327B1 (en) 1998-02-27 2001-01-16 Scimed Life Systems, Inc. Stent deployment apparatus and method
EP0943300A1 (en) 1998-03-17 1999-09-22 Medicorp S.A. Reversible action endoprosthesis delivery device.
US6352554B2 (en) 1998-05-08 2002-03-05 Sulzer Vascutek Limited Prosthetic tubular aortic conduit and method for manufacturing the same
JP2002518131A (ja) 1998-06-24 2002-06-25 サルザー カーボメディクス インコーポレイテッド 変化してリーフレット上の最大負荷圧力の位置および大きさに影響を及ぼす心臓弁リーフレット連結構造
US6527979B2 (en) 1999-08-27 2003-03-04 Corazon Technologies, Inc. Catheter systems and methods for their use in the treatment of calcified vascular occlusions
US6334873B1 (en) 1998-09-28 2002-01-01 Autogenics Heart valve having tissue retention with anchors and an outer sheath
DE19857887B4 (de) 1998-12-15 2005-05-04 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verankerungsstütze für eine Herzklappenprothese
SG76636A1 (en) 1998-12-22 2000-11-21 Medinol Ltd Apparatus and method for securing a stent on a balloon
FR2788217A1 (fr) 1999-01-12 2000-07-13 Brice Letac Valvule prothetique implantable par catheterisme, ou chirurgicalement
US6350277B1 (en) 1999-01-15 2002-02-26 Scimed Life Systems, Inc. Stents with temporary retaining bands
US6736845B2 (en) 1999-01-26 2004-05-18 Edwards Lifesciences Corporation Holder for flexible heart valve
EP1990024A3 (en) 1999-01-26 2014-05-28 Edwards Lifesciences Corporation Flexible heart valve
US6896690B1 (en) 2000-01-27 2005-05-24 Viacor, Inc. Cardiac valve procedure methods and devices
US6425916B1 (en) 1999-02-10 2002-07-30 Michi E. Garrison Methods and devices for implanting cardiac valves
DE19907646A1 (de) 1999-02-23 2000-08-24 Georg Berg Ventileinrichtung zum Einsetzen in ein Hohlorgan
US6210408B1 (en) 1999-02-24 2001-04-03 Scimed Life Systems, Inc. Guide wire system for RF recanalization of vascular blockages
US6231602B1 (en) 1999-04-16 2001-05-15 Edwards Lifesciences Corporation Aortic annuloplasty ring
US7147663B1 (en) 1999-04-23 2006-12-12 St. Jude Medical Atg, Inc. Artificial heart valve attachment apparatus and methods
BR0010096A (pt) 1999-04-28 2002-02-19 St Jude Medical Prótese valvular cardìaca, kit, processo para ligar uma prótese valvular cardìaca em um paciente, e, aplicador prendedor para implantar uma prótese valvular cardìaca
EP1057460A1 (en) 1999-06-01 2000-12-06 Numed, Inc. Replacement valve assembly and method of implanting same
US7628803B2 (en) 2001-02-05 2009-12-08 Cook Incorporated Implantable vascular device
US6312465B1 (en) 1999-07-23 2001-11-06 Sulzer Carbomedics Inc. Heart valve prosthesis with a resiliently deformable retaining member
US6299637B1 (en) 1999-08-20 2001-10-09 Samuel M. Shaolian Transluminally implantable venous valve
US6352547B1 (en) 1999-09-22 2002-03-05 Scimed Life Systems, Inc. Stent crimping system
IT1307268B1 (it) 1999-09-30 2001-10-30 Sorin Biomedica Cardio Spa Dispositivo per interventi di riparazione o sostituzione valvolarecardiaca.
US6440164B1 (en) 1999-10-21 2002-08-27 Scimed Life Systems, Inc. Implantable prosthetic valve
FR2800984B1 (fr) 1999-11-17 2001-12-14 Jacques Seguin Dispositif de remplacement d'une valve cardiaque par voie percutanee
US20070043435A1 (en) * 1999-11-17 2007-02-22 Jacques Seguin Non-cylindrical prosthetic valve system for transluminal delivery
US8579966B2 (en) 1999-11-17 2013-11-12 Medtronic Corevalve Llc Prosthetic valve for transluminal delivery
FR2815844B1 (fr) 2000-10-31 2003-01-17 Jacques Seguin Support tubulaire de mise en place, par voie percutanee, d'une valve cardiaque de remplacement
US7018406B2 (en) 1999-11-17 2006-03-28 Corevalve Sa Prosthetic valve for transluminal delivery
DE19955490A1 (de) 1999-11-18 2001-06-13 Thermamed Gmbh Medizintechnische Wärmevorrichtung
US6458153B1 (en) 1999-12-31 2002-10-01 Abps Venture One, Ltd. Endoluminal cardiac and venous valve prostheses and methods of manufacture and delivery thereof
DE20001141U1 (de) * 2000-01-24 2000-04-27 Buzluhan, Hülya, 90427 Nürnberg Damenslipeinlage, insbesondere für Schwangere
CA2398281C (en) 2000-01-27 2011-01-04 3F Therapeutics, Inc. Prosthetic heart valve
EP1255510B3 (en) 2000-01-31 2009-03-04 Cook Biotech, Inc. Stent valves
US20050267560A1 (en) * 2000-02-03 2005-12-01 Cook Incorporated Implantable bioabsorbable valve support frame
DE10010074B4 (de) 2000-02-28 2005-04-14 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung zur Befestigung und Verankerung von Herzklappenprothesen
DE10010073B4 (de) 2000-02-28 2005-12-22 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verankerung für implantierbare Herzklappenprothesen
US6827735B2 (en) 2000-03-03 2004-12-07 Cook Incorporated Endovascular device having a stent
US6454799B1 (en) 2000-04-06 2002-09-24 Edwards Lifesciences Corporation Minimally-invasive heart valves and methods of use
US6729356B1 (en) 2000-04-27 2004-05-04 Endovascular Technologies, Inc. Endovascular graft for providing a seal with vasculature
US6610088B1 (en) 2000-05-03 2003-08-26 Shlomo Gabbay Biologically covered heart valve prosthesis
US8252044B1 (en) 2000-11-17 2012-08-28 Advanced Bio Prosthestic Surfaces, Ltd. Device for in vivo delivery of bioactive agents and method of manufacture thereof
US7510572B2 (en) 2000-09-12 2009-03-31 Shlomo Gabbay Implantation system for delivery of a heart valve prosthesis
WO2002022054A1 (en) 2000-09-12 2002-03-21 Gabbay S Valvular prosthesis and method of using same
US6461382B1 (en) 2000-09-22 2002-10-08 Edwards Lifesciences Corporation Flexible heart valve having moveable commissures
DE10047614C2 (de) 2000-09-26 2003-03-27 Generis Gmbh Vorrichtung zum schichtweisen Aufbau von Modellen
DE10049814B4 (de) 2000-10-09 2006-10-19 Universitätsklinikum Freiburg Vorrichtung zur Unterstützung chirurgischer Maßnahmen innerhalb eines Gefäßes, insbesondere zur minimalinvasiven Explantation und Implantation von Herzklappen
DE10049812B4 (de) 2000-10-09 2004-06-03 Universitätsklinikum Freiburg Vorrichtung zum Ausfiltern makroskopischer Teilchen aus der Blutbahn beim lokalen Abtrag einer Aortenklappe am menschlichen oder tierischen Herz
DE10049813C1 (de) 2000-10-09 2002-04-18 Universitaetsklinikum Freiburg Vorrichtung zum lokalen Abtrag einer Aortenklappe am menschlichen oder tierischen Herz
DE10049815B4 (de) 2000-10-09 2005-10-13 Universitätsklinikum Freiburg Vorrichtung zum lokalen Abtrag einer Aortenklappe am menschlichen oder tierischen Herz
US6814754B2 (en) 2000-10-30 2004-11-09 Secant Medical, Llc Woven tubular graft with regions of varying flexibility
US6482228B1 (en) 2000-11-14 2002-11-19 Troy R. Norred Percutaneous aortic valve replacement
CA2436803C (en) 2000-11-21 2009-09-15 Rex Medical, L.P. Percutaneous aortic valve
US6494909B2 (en) 2000-12-01 2002-12-17 Prodesco, Inc. Endovascular valve
US20040093075A1 (en) 2000-12-15 2004-05-13 Titus Kuehne Stent with valve and method of use thereof
US6716244B2 (en) 2000-12-20 2004-04-06 Carbomedics, Inc. Sewing cuff assembly for heart valves
US6468660B2 (en) 2000-12-29 2002-10-22 St. Jude Medical, Inc. Biocompatible adhesives
WO2002060508A1 (en) 2001-01-30 2002-08-08 Isotis N.V. Biodegradable porous scaffold material
US6783542B2 (en) 2001-02-22 2004-08-31 Scimed Life Systems, Inc Crimpable balloon/stent protector
US6488704B1 (en) 2001-05-07 2002-12-03 Biomed Solutions, Llc Implantable particle measuring apparatus
US6503272B2 (en) 2001-03-21 2003-01-07 Cordis Corporation Stent-based venous valves
US7374571B2 (en) 2001-03-23 2008-05-20 Edwards Lifesciences Corporation Rolled minimally-invasive heart valves and methods of manufacture
US6733525B2 (en) 2001-03-23 2004-05-11 Edwards Lifesciences Corporation Rolled minimally-invasive heart valves and methods of use
US7556646B2 (en) 2001-09-13 2009-07-07 Edwards Lifesciences Corporation Methods and apparatuses for deploying minimally-invasive heart valves
ATE319388T1 (de) 2001-03-30 2006-03-15 Terumo Corp Stent
EP1385455A1 (en) 2001-05-01 2004-02-04 Imperial Medical Devices Limited Valve prosthesis
US6936067B2 (en) 2001-05-17 2005-08-30 St. Jude Medical Inc. Prosthetic heart valve with slit stent
US7008446B1 (en) * 2001-08-17 2006-03-07 James Peter Amis Thermally pliable and carbon fiber stents
US6730188B2 (en) 2001-09-14 2004-05-04 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method and apparatus for assembling refastenable absorbent garments
US6893460B2 (en) 2001-10-11 2005-05-17 Percutaneous Valve Technologies Inc. Implantable prosthetic valve
AU2002347579A1 (en) 2001-11-23 2003-06-10 Mindguard Ltd. Expandable delivery appliance particularly for delivering intravascular devices
US7182779B2 (en) 2001-12-03 2007-02-27 Xtent, Inc. Apparatus and methods for positioning prostheses for deployment from a catheter
US6911040B2 (en) 2002-01-24 2005-06-28 Cordis Corporation Covered segmented stent
US7141064B2 (en) 2002-05-08 2006-11-28 Edwards Lifesciences Corporation Compressed tissue for heart valve leaflets
EP1507492A1 (en) 2002-05-10 2005-02-23 Cordis Corporation Method of making a medical device having a thin wall tubular membrane over a structural frame
US7264632B2 (en) 2002-06-07 2007-09-04 Medtronic Vascular, Inc. Controlled deployment delivery system
US7959674B2 (en) 2002-07-16 2011-06-14 Medtronic, Inc. Suture locking assembly and method of use
US20040024452A1 (en) 2002-08-02 2004-02-05 Kruse Steven D. Valved prostheses with preformed tissue leaflets
US6878162B2 (en) 2002-08-30 2005-04-12 Edwards Lifesciences Ag Helical stent having improved flexibility and expandability
US7137184B2 (en) 2002-09-20 2006-11-21 Edwards Lifesciences Corporation Continuous heart valve support frame and method of manufacture
US7316710B1 (en) 2002-12-30 2008-01-08 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Flexible stent
US7571133B2 (en) 2003-03-10 2009-08-04 Chicago Mercantile Exchange, Inc. Derivatives trading methods that use a variable order price and a hedge transaction
US7399315B2 (en) 2003-03-18 2008-07-15 Edwards Lifescience Corporation Minimally-invasive heart valve with cusp positioners
US7096554B2 (en) 2003-04-04 2006-08-29 Boston Scientific Scimed, Inc. Protective loading of stents
US7658759B2 (en) * 2003-04-24 2010-02-09 Cook Incorporated Intralumenally implantable frames
EP2133039B1 (en) 2003-04-24 2014-10-08 Cook Medical Technologies LLC Artificial valve prosthesis with improved flow dynamics
JP2006526464A (ja) 2003-06-05 2006-11-24 フローメディカ,インコーポレイテッド 分枝した身体管腔において両側介入または診断を行うためのシステムおよび方法
US7201772B2 (en) * 2003-07-08 2007-04-10 Ventor Technologies, Ltd. Fluid flow prosthetic device
US7959665B2 (en) 2003-07-31 2011-06-14 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Intravascular stent with inverted end rings
US8021421B2 (en) 2003-08-22 2011-09-20 Medtronic, Inc. Prosthesis heart valve fixturing device
US20050075725A1 (en) 2003-10-02 2005-04-07 Rowe Stanton J. Implantable prosthetic valve with non-laminar flow
US9579194B2 (en) 2003-10-06 2017-02-28 Medtronic ATS Medical, Inc. Anchoring structure with concave landing zone
US20060259137A1 (en) 2003-10-06 2006-11-16 Jason Artof Minimally invasive valve replacement system
US20050075728A1 (en) * 2003-10-06 2005-04-07 Nguyen Tuoc Tan Minimally invasive valve replacement system
US20050085894A1 (en) * 2003-10-16 2005-04-21 Kershner James R. High strength and lubricious materials for vascular grafts
WO2005055883A1 (en) 2003-12-04 2005-06-23 The Brigham And Women's Hospital, Inc. Aortic valve annuloplasty rings
US7261732B2 (en) 2003-12-22 2007-08-28 Henri Justino Stent mounted valve
ES2571588T3 (es) 2003-12-23 2016-05-26 Boston Scient Scimed Inc Válvula cardiaca sustituible
US7381219B2 (en) * 2003-12-23 2008-06-03 Sadra Medical, Inc. Low profile heart valve and delivery system
US7780725B2 (en) * 2004-06-16 2010-08-24 Sadra Medical, Inc. Everting heart valve
US8828078B2 (en) * 2003-12-23 2014-09-09 Sadra Medical, Inc. Methods and apparatus for endovascular heart valve replacement comprising tissue grasping elements
US8182528B2 (en) 2003-12-23 2012-05-22 Sadra Medical, Inc. Locking heart valve anchor
US8840663B2 (en) 2003-12-23 2014-09-23 Sadra Medical, Inc. Repositionable heart valve method
US20050137686A1 (en) 2003-12-23 2005-06-23 Sadra Medical, A Delaware Corporation Externally expandable heart valve anchor and method
US7959666B2 (en) 2003-12-23 2011-06-14 Sadra Medical, Inc. Methods and apparatus for endovascularly replacing a heart valve
US7871435B2 (en) 2004-01-23 2011-01-18 Edwards Lifesciences Corporation Anatomically approximate prosthetic mitral heart valve
US7597711B2 (en) 2004-01-26 2009-10-06 Arbor Surgical Technologies, Inc. Heart valve assembly with slidable coupling connections
CA2556077C (en) 2004-02-05 2012-05-01 Children's Medical Center Corporation Transcatheter delivery of a replacement heart valve
US7225518B2 (en) 2004-02-23 2007-06-05 Boston Scientific Scimed, Inc. Apparatus for crimping a stent assembly
US7207204B2 (en) 2004-02-26 2007-04-24 Boston Scientific Scimed, Inc. Crimper
US8430925B2 (en) 2004-02-27 2013-04-30 Cardiacmd, Inc. Prosthetic heart valves, scaffolding structures, and systems and methods for implantation of same
US20070073387A1 (en) 2004-02-27 2007-03-29 Forster David C Prosthetic Heart Valves, Support Structures And Systems And Methods For Implanting The Same
ITTO20040135A1 (it) 2004-03-03 2004-06-03 Sorin Biomedica Cardio Spa Protesi valvolare cardiaca
US8979922B2 (en) 2004-03-11 2015-03-17 Percutaneous Cardiovascular Solutions Pty Limited Percutaneous heart valve prosthesis
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
WO2005102015A2 (en) 2004-04-23 2005-11-03 3F Therapeutics, Inc. Implantable prosthetic valve
US20060095115A1 (en) * 2004-05-10 2006-05-04 Youssef Bladillah Stent and method of manufacturing same
US20060122692A1 (en) * 2004-05-10 2006-06-08 Ran Gilad Stent valve and method of using same
EP1768630B1 (en) 2004-06-16 2015-01-07 Machine Solutions, Inc. Stent crimping device
US7276078B2 (en) 2004-06-30 2007-10-02 Edwards Lifesciences Pvt Paravalvular leak detection, sealing, and prevention
US7462191B2 (en) 2004-06-30 2008-12-09 Edwards Lifesciences Pvt, Inc. Device and method for assisting in the implantation of a prosthetic valve
US7704277B2 (en) 2004-09-14 2010-04-27 Edwards Lifesciences Ag Device and method for treatment of heart valve regurgitation
EP2481375A3 (en) 2004-10-02 2013-12-04 Endoheart AG Devices for delivery and removal of heart valves
ITTO20050074A1 (it) * 2005-02-10 2006-08-11 Sorin Biomedica Cardio Srl Protesi valvola cardiaca
US7316148B2 (en) 2005-02-15 2008-01-08 Boston Scientific Scimed, Inc. Protective sheet loader
US8083793B2 (en) 2005-02-28 2011-12-27 Medtronic, Inc. Two piece heart valves including multiple lobe valves and methods for implanting them
US20060195186A1 (en) 2005-02-28 2006-08-31 Drews Michael J Connectors for two piece heart valves and methods for implanting such heart valves
US8062359B2 (en) 2005-04-06 2011-11-22 Edwards Lifesciences Corporation Highly flexible heart valve connecting band
US7513909B2 (en) 2005-04-08 2009-04-07 Arbor Surgical Technologies, Inc. Two-piece prosthetic valves with snap-in connection and methods for use
SE531468C2 (sv) 2005-04-21 2009-04-14 Edwards Lifesciences Ag En anordning för styrning av blodflöde
US7914569B2 (en) 2005-05-13 2011-03-29 Medtronics Corevalve Llc Heart valve prosthesis and methods of manufacture and use
EP2901967B1 (en) * 2005-05-24 2019-10-02 Edwards Lifesciences Corporation Rapid deployment prosthetic heart valve
US7681430B2 (en) 2005-05-25 2010-03-23 Boston Scientific Scimed, Inc. Method and apparatus for reducing a stent
US8974523B2 (en) 2005-05-27 2015-03-10 Hlt, Inc. Stentless support structure
US7238200B2 (en) 2005-06-03 2007-07-03 Arbor Surgical Technologies, Inc. Apparatus and methods for making leaflets and valve prostheses including such leaflets
US7780723B2 (en) 2005-06-13 2010-08-24 Edwards Lifesciences Corporation Heart valve delivery system
US20080058856A1 (en) 2005-06-28 2008-03-06 Venkatesh Ramaiah Non-occluding dilation device
US20090112309A1 (en) 2005-07-21 2009-04-30 The Florida International University Board Of Trustees Collapsible Heart Valve with Polymer Leaflets
US8167932B2 (en) 2005-10-18 2012-05-01 Edwards Lifesciences Corporation Heart valve delivery system with valve catheter
US8449606B2 (en) 2005-10-26 2013-05-28 Cardiosolutions, Inc. Balloon mitral spacer
US8778017B2 (en) 2005-10-26 2014-07-15 Cardiosolutions, Inc. Safety for mitral valve implant
US7785366B2 (en) 2005-10-26 2010-08-31 Maurer Christopher W Mitral spacer
CN1961847A (zh) * 2005-11-09 2007-05-16 温宁 人工心脏支架瓣膜及其输放装置
US8764820B2 (en) 2005-11-16 2014-07-01 Edwards Lifesciences Corporation Transapical heart valve delivery system and method
JP4982502B2 (ja) 2005-12-07 2012-07-25 メドトロニック,インコーポレイテッド ツーピース心臓弁アセンブリのための連結システム
US20070213813A1 (en) 2005-12-22 2007-09-13 Symetis Sa Stent-valves for valve replacement and associated methods and systems for surgery
US9078781B2 (en) 2006-01-11 2015-07-14 Medtronic, Inc. Sterile cover for compressible stents used in percutaneous device delivery systems
US7967857B2 (en) 2006-01-27 2011-06-28 Medtronic, Inc. Gasket with spring collar for prosthetic heart valves and methods for making and using them
CN101415379B (zh) 2006-02-14 2012-06-20 萨德拉医学公司 用于输送医疗植入物的系统
US8147541B2 (en) 2006-02-27 2012-04-03 Aortx, Inc. Methods and devices for delivery of prosthetic heart valves and other prosthetics
US8219229B2 (en) * 2006-03-02 2012-07-10 Edwards Lifesciences Corporation Virtual heart valve
WO2007123658A1 (en) 2006-03-28 2007-11-01 Medtronic, Inc. Prosthetic cardiac valve formed from pericardium material and methods of making same
US7524331B2 (en) 2006-04-06 2009-04-28 Medtronic Vascular, Inc. Catheter delivered valve having a barrier to provide an enhanced seal
WO2007130880A1 (en) 2006-04-29 2007-11-15 Arbor Surgical Technologies, Inc Guide shields for multiple component prosthetic heart valve assemblies and apparatus and methods for using them
US20080021546A1 (en) * 2006-07-18 2008-01-24 Tim Patz System for deploying balloon-expandable heart valves
WO2008015257A2 (en) 2006-08-02 2008-02-07 Syntach Ag Luminal implant with large expansion ratio
WO2008031103A2 (en) * 2006-09-08 2008-03-13 Edwards Lifesciences Corporation Integrated heart valve delivery system
US8876895B2 (en) 2006-09-19 2014-11-04 Medtronic Ventor Technologies Ltd. Valve fixation member having engagement arms
US8834564B2 (en) 2006-09-19 2014-09-16 Medtronic, Inc. Sinus-engaging valve fixation member
FR2906454B1 (fr) * 2006-09-28 2009-04-10 Perouse Soc Par Actions Simpli Implant destine a etre place dans un conduit de circulation du sang.
US8029556B2 (en) 2006-10-04 2011-10-04 Edwards Lifesciences Corporation Method and apparatus for reshaping a ventricle
US8052732B2 (en) 2006-11-14 2011-11-08 Medtronic Vascular, Inc. Delivery system for stent-graft with anchoring pins
US7832251B2 (en) 2006-11-15 2010-11-16 Abbott Laboratories Patterned mold for medical device
US8236045B2 (en) * 2006-12-22 2012-08-07 Edwards Lifesciences Corporation Implantable prosthetic valve assembly and method of making the same
WO2008091515A2 (en) 2007-01-19 2008-07-31 Medtronic, Inc. Stented heart valve devices and methods for atrioventricular valve replacement
WO2008092101A2 (en) 2007-01-26 2008-07-31 3F Therapeutics, Inc. Methods and systems for reducing paravalvular leakage in heart valves
US20080183271A1 (en) 2007-01-31 2008-07-31 Abbott Laboratories Compliant crimping sheath
EP2129332B1 (en) 2007-02-16 2019-01-23 Medtronic, Inc. Replacement prosthetic heart valves
US20080208327A1 (en) * 2007-02-27 2008-08-28 Rowe Stanton J Method and apparatus for replacing a prosthetic valve
US7896915B2 (en) 2007-04-13 2011-03-01 Jenavalve Technology, Inc. Medical device for treating a heart valve insufficiency
US8388673B2 (en) 2008-05-02 2013-03-05 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Polymeric stent
US8002817B2 (en) 2007-05-04 2011-08-23 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Stents with high radial strength and methods of manufacturing same
US20080294247A1 (en) 2007-05-25 2008-11-27 Medical Entrepreneurs Ii, Inc. Prosthetic Heart Valve
BRPI0812372A2 (pt) 2007-06-04 2015-02-03 St Jude Medical Válvula cardíaca protética.
US9814611B2 (en) 2007-07-31 2017-11-14 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Actively controllable stent, stent graft, heart valve and method of controlling same
US9566178B2 (en) 2010-06-24 2017-02-14 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Actively controllable stent, stent graft, heart valve and method of controlling same
DE202008018556U1 (de) 2007-08-21 2015-10-26 Symetis Sa Eine Ersatzklappe
EP2192875B1 (en) 2007-08-24 2012-05-02 St. Jude Medical, Inc. Prosthetic aortic heart valves
CN101861134B (zh) 2007-09-11 2013-06-26 彼鲁兹实验室 血液循环管道的治疗装置
DE102007043830A1 (de) 2007-09-13 2009-04-02 Lozonschi, Lucian, Madison Herzklappenstent
ES2571740T3 (es) 2007-09-26 2016-05-26 St Jude Medical Válvulas cardiacas protésicas colapsables
US8454686B2 (en) * 2007-09-28 2013-06-04 St. Jude Medical, Inc. Two-stage collapsible/expandable prosthetic heart valves and anchoring systems
EP3311779B1 (en) 2007-10-25 2024-04-24 Boston Scientific Medical Device Limited Cardiac valve
EP2205184B2 (en) * 2007-11-05 2023-01-11 St. Jude Medical, LLC Collapsible/expandable prosthetic heart valves with non-expanding stent posts and retrieval features
ES2781686T3 (es) * 2007-12-14 2020-09-04 Edwards Lifesciences Corp Armazón de unión de valvas para una válvula protésica
EP3572044B1 (en) * 2008-01-24 2021-07-28 Medtronic, Inc. Stents for prosthetic heart valves
WO2009094197A1 (en) 2008-01-24 2009-07-30 Medtronic, Inc. Stents for prosthetic heart valves
CN102014796B (zh) * 2008-02-26 2015-03-25 耶拿阀门科技公司 将瓣膜假体定位和锚定在病人心脏中的植入位置的支架
US8313525B2 (en) 2008-03-18 2012-11-20 Medtronic Ventor Technologies, Ltd. Valve suturing and implantation procedures
US7815673B2 (en) 2008-04-01 2010-10-19 Medtronic Vascular, Inc. Double-walled stent system
US20090254175A1 (en) * 2008-04-03 2009-10-08 Quijano Rodolfo C Valved stent for chronic venous insufficiency
EP2293745A1 (en) 2008-04-18 2011-03-16 Cook Incorporated Branched vessel prosthesis
US8696743B2 (en) * 2008-04-23 2014-04-15 Medtronic, Inc. Tissue attachment devices and methods for prosthetic heart valves
US20090276040A1 (en) 2008-05-01 2009-11-05 Edwards Lifesciences Corporation Device and method for replacing mitral valve
US9061119B2 (en) 2008-05-09 2015-06-23 Edwards Lifesciences Corporation Low profile delivery system for transcatheter heart valve
US8840661B2 (en) * 2008-05-16 2014-09-23 Sorin Group Italia S.R.L. Atraumatic prosthetic heart valve prosthesis
US8291570B2 (en) 2008-05-30 2012-10-23 Boston Scientific Scimed, Inc. Methods for abluminally coating medical devices
LT3501455T (lt) 2008-06-06 2020-01-27 Edwards Lifesciences Corporation Mažo profilio transkateterinis širdies vožtuvas
US8323335B2 (en) 2008-06-20 2012-12-04 Edwards Lifesciences Corporation Retaining mechanisms for prosthetic valves and methods for using
EP2815725B1 (en) 2008-07-15 2016-04-06 St. Jude Medical, Inc. Collapsible and re-expandable prosthetic heart valve cuff designs and complementary technological applications
EP2334261B1 (en) 2008-07-21 2021-01-13 Jenesis Surgical, LLC Endoluminal support apparatus and method of fabricating it
US8652202B2 (en) 2008-08-22 2014-02-18 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve and delivery apparatus
EP2367505B1 (en) * 2008-09-29 2020-08-12 Edwards Lifesciences CardiAQ LLC Heart valve
EP2358297B1 (en) 2008-11-21 2019-09-11 Percutaneous Cardiovascular Solutions Pty Limited Heart valve prosthesis
AU2010218384B2 (en) * 2009-02-27 2014-11-20 St. Jude Medical, Inc. Stent features for collapsible prosthetic heart valves
CN101919752B (zh) * 2009-03-30 2014-04-09 苏州杰成医疗科技有限公司 带有活动连接瓣膜扣的人工瓣膜
CA2961053C (en) 2009-04-15 2019-04-30 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Vascular implant and delivery system
US8075611B2 (en) 2009-06-02 2011-12-13 Medtronic, Inc. Stented prosthetic heart valves
EP2437689B1 (en) 2009-06-05 2023-08-02 Medtronic ATS Medical Inc. Flexible commissure structure for attaching valve bioprosthesis
US8348998B2 (en) * 2009-06-26 2013-01-08 Edwards Lifesciences Corporation Unitary quick connect prosthetic heart valve and deployment system and methods
US8439970B2 (en) 2009-07-14 2013-05-14 Edwards Lifesciences Corporation Transapical delivery system for heart valves
US9730790B2 (en) 2009-09-29 2017-08-15 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Replacement valve and method
GR1007028B (el) 2009-11-11 2010-10-22 Ευσταθιος-Ανδρεας Αγαθος Υποστηρικτης βιοπροσθετικων βαλβιδων με διαγλωχινικο συνδεσμο σχηματος καρδιας
US8449599B2 (en) 2009-12-04 2013-05-28 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve for replacing mitral valve
WO2011072084A2 (en) 2009-12-08 2011-06-16 Avalon Medical Ltd. Device and system for transcatheter mitral valve replacement
US20110146361A1 (en) 2009-12-22 2011-06-23 Edwards Lifesciences Corporation Method of Peening Metal Heart Valve Stents
CN102113921A (zh) 2009-12-30 2011-07-06 微创医疗器械(上海)有限公司 一种介入式心脏瓣膜
GB201002356D0 (en) 2010-02-12 2010-03-31 Reckitt Benckiser Nv Composition
US8795354B2 (en) 2010-03-05 2014-08-05 Edwards Lifesciences Corporation Low-profile heart valve and delivery system
WO2011120050A1 (en) 2010-03-26 2011-09-29 Thubrikar Aortic Valve, Inc. Valve component, frame component and prosthetic valve device including the same for implantation in a body lumen
CN106073946B (zh) * 2010-09-10 2022-01-04 西美蒂斯股份公司 瓣膜置换装置、用于瓣膜置换装置的递送装置以及瓣膜置换装置的生产方法
US8641757B2 (en) 2010-09-10 2014-02-04 Edwards Lifesciences Corporation Systems for rapidly deploying surgical heart valves
US9011527B2 (en) 2010-09-20 2015-04-21 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Valve leaflet attachment in collapsible prosthetic valves
EP3001978B2 (en) 2010-09-23 2023-03-01 Edwards Lifesciences CardiAQ LLC Replacement heart valve delivery device
ES2601832T3 (es) 2010-09-24 2017-02-16 Symetis Sa Válvula-stent y aparato portador
US8845720B2 (en) 2010-09-27 2014-09-30 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve frame with flexible commissures
CN105380730B (zh) 2010-10-05 2018-08-17 爱德华兹生命科学公司 人工心脏瓣膜
PL3590472T3 (pl) * 2010-10-05 2021-07-12 Edwards Lifesciences Corporation Zastawka protetyczna serca
CA3027755C (en) * 2010-12-14 2021-05-11 Colibri Heart Valve Llc Percutaneously deliverable heart valve including folded membrane cusps with integral leaflets
US8888843B2 (en) 2011-01-28 2014-11-18 Middle Peak Medical, Inc. Device, system, and method for transcatheter treatment of valve regurgitation
US9717593B2 (en) * 2011-02-01 2017-08-01 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Leaflet suturing to commissure points for prosthetic heart valve
EP2677965B1 (en) 2011-02-25 2017-06-21 University of Connecticut Prosthetic heart valve
US9308087B2 (en) 2011-04-28 2016-04-12 Neovasc Tiara Inc. Sequentially deployed transcatheter mitral valve prosthesis
US8945209B2 (en) 2011-05-20 2015-02-03 Edwards Lifesciences Corporation Encapsulated heart valve
US8795357B2 (en) 2011-07-15 2014-08-05 Edwards Lifesciences Corporation Perivalvular sealing for transcatheter heart valve
US20130023984A1 (en) 2011-07-20 2013-01-24 Edwards Lifesciences Corporation Commissure modification of prosthetic heart valve frame for improved leaflet attachment
US20130331929A1 (en) 2011-09-09 2013-12-12 Endoluminal Sciences Pty Ltd. Means for Controlled Sealing of Endovascular Devices
US20130190857A1 (en) 2011-09-09 2013-07-25 Endoluminal Sciences Pty Ltd. Means for controlled sealing of endovascular devices
US9827093B2 (en) 2011-10-21 2017-11-28 Edwards Lifesciences Cardiaq Llc Actively controllable stent, stent graft, heart valve and method of controlling same
WO2013086413A1 (en) 2011-12-09 2013-06-13 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve improved commissure supports
EP2802290B1 (en) 2012-01-10 2018-07-11 Jenesis Surgical, LLC Articulated support structure with secondary strut features
EP2620125B1 (en) 2012-01-24 2017-10-11 Medtentia International Ltd Oy An arrangement, a loop-shaped support, a prosthetic heart valve and a method of repairing or replacing a native heart valve
US20130274873A1 (en) 2012-03-22 2013-10-17 Symetis Sa Transcatheter Stent-Valves and Methods, Systems and Devices for Addressing Para-Valve Leakage
US9132007B2 (en) 2013-01-10 2015-09-15 Medtronic CV Luxembourg S.a.r.l. Anti-paravalvular leakage components for a transcatheter valve prosthesis
US9439763B2 (en) 2013-02-04 2016-09-13 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic valve for replacing mitral valve
US9636222B2 (en) 2013-03-12 2017-05-02 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Paravalvular leak protection
US8986375B2 (en) 2013-03-12 2015-03-24 Medtronic, Inc. Anti-paravalvular leakage component for a transcatheter valve prosthesis
CA2905828C (en) 2013-03-13 2023-03-07 Jenesis Surgical, Llc Articulated commissure valve stents and methods
US9326856B2 (en) 2013-03-14 2016-05-03 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Cuff configurations for prosthetic heart valve
EP2991585B1 (en) 2013-05-03 2023-08-16 Medtronic Inc. Medical devices for implanting in a valve
ES2699785T3 (es) 2013-05-20 2019-02-12 Edwards Lifesciences Corp Dispositivo para la administración de válvula protésica cardiaca
EP3043745B1 (en) 2013-09-12 2020-10-21 St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. Stent designs for prosthetic heart valves
CN116158889A (zh) 2013-11-11 2023-05-26 爱德华兹生命科学卡迪尔克有限责任公司 用于制造支架框架的系统和方法
US10098734B2 (en) 2013-12-05 2018-10-16 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve and delivery apparatus
US9974650B2 (en) 2015-07-14 2018-05-22 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
US11096781B2 (en) 2016-08-01 2021-08-24 Edwards Lifesciences Corporation Prosthetic heart valve
US10603165B2 (en) 2016-12-06 2020-03-31 Edwards Lifesciences Corporation Mechanically expanding heart valve and delivery apparatus therefor
US11135056B2 (en) 2017-05-15 2021-10-05 Edwards Lifesciences Corporation Devices and methods of commissure formation for prosthetic heart valve
US10869759B2 (en) 2017-06-05 2020-12-22 Edwards Lifesciences Corporation Mechanically expandable heart valve

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Publication number Publication date
CA3063608A1 (en) 2012-04-12
PT3498226T (pt) 2020-03-30
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DK3669828T3 (da) 2021-05-10
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US10433958B2 (en) 2019-10-08
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US10849743B2 (en) 2020-12-01
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