RU2199291C2 - Стент с поддающимися изменению элементами для оптимизации поддержки - Google Patents
Стент с поддающимися изменению элементами для оптимизации поддержки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2199291C2 RU2199291C2 RU97115719/14A RU97115719A RU2199291C2 RU 2199291 C2 RU2199291 C2 RU 2199291C2 RU 97115719/14 A RU97115719/14 A RU 97115719/14A RU 97115719 A RU97115719 A RU 97115719A RU 2199291 C2 RU2199291 C2 RU 2199291C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stent
- row
- cells
- far
- rows
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/82—Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/86—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
- A61F2/90—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
- A61F2/91—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes
- A61F2/915—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes with bands having a meander structure, adjacent bands being connected to each other
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/82—Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/86—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
- A61F2/90—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
- A61F2/91—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/82—Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/86—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
- A61F2/90—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
- A61F2/91—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes
- A61F2/915—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes with bands having a meander structure, adjacent bands being connected to each other
- A61F2002/91533—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes with bands having a meander structure, adjacent bands being connected to each other characterised by the phase between adjacent bands
- A61F2002/91541—Adjacent bands are arranged out of phase
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/82—Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/86—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
- A61F2/90—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
- A61F2/91—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes
- A61F2/915—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes with bands having a meander structure, adjacent bands being connected to each other
- A61F2002/9155—Adjacent bands being connected to each other
- A61F2002/91558—Adjacent bands being connected to each other connected peak to peak
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2230/00—Geometry of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof
- A61F2230/0002—Two-dimensional shapes, e.g. cross-sections
- A61F2230/0028—Shapes in the form of latin or greek characters
- A61F2230/0054—V-shaped
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2250/00—Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof
- A61F2250/0014—Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof having different values of a given property or geometrical feature, e.g. mechanical property or material property, at different locations within the same prosthesis
- A61F2250/0018—Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof having different values of a given property or geometrical feature, e.g. mechanical property or material property, at different locations within the same prosthesis differing in elasticity, stiffness or compressibility
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2250/00—Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof
- A61F2250/0014—Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof having different values of a given property or geometrical feature, e.g. mechanical property or material property, at different locations within the same prosthesis
- A61F2250/0029—Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof having different values of a given property or geometrical feature, e.g. mechanical property or material property, at different locations within the same prosthesis differing in bending or flexure capacity
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2250/00—Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof
- A61F2250/0014—Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof having different values of a given property or geometrical feature, e.g. mechanical property or material property, at different locations within the same prosthesis
- A61F2250/0042—Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof having different values of a given property or geometrical feature, e.g. mechanical property or material property, at different locations within the same prosthesis differing in shape-memory transition temperatures, e.g. in martensitic transition temperature, in austenitic transition temperature
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49826—Assembling or joining
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Cardiology (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Transplantation (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Media Introduction/Drainage Providing Device (AREA)
- Prostheses (AREA)
- Materials For Medical Uses (AREA)
Abstract
Изобретение относится к стентам, предназначенным для имплантирования в различные полости трубчатых органов, имеющие непостоянные характеристики, например непостоянную кривизну, боковые ответвления, непостоянный диаметр, непостоянную эластичность стенки или "концевые эффекты" каждой полости. Изобретение определяет стент, который не имеет на своем конце острых точек или выступов, концентрирующих давление на стенку сосуда при расширении стента в изогнутой части сосуда, и стент, имеющий на своем дальнем конце радиальное усилие, которое имеет более высокую величину, чем радиальное усилие в части стента, ближайшей к дальнему концу. Стент может содержать концевую область, которая выполнена так, чтобы иметь более высокую радиальную прочность, чем остальная длина по оси стента. В альтернативном варианте стент может содержать секции, смежные концу стента, имеющие более высокую гибкость при изгибе, чем остальная длина по оси стента. Стент может быть также выполнен так, чтобы его конец имел более высокую радиальную прочность, а смежные секции более высокую гибкость при изгибе. 11 с. и 39 з.п. ф-лы, 11 ил.
Description
Изобретение относится, как правило, к стентам, предназначенным для имплантирования в живой организм. В частности, настоящее изобретение относится к внутрипросветным стентам, особенно пригодным для имплантирования в различные полости трубчатых органов, имеющие непостоянные характеристики, например непостоянную кривизну, боковые ответвления, непостоянный диаметр, непостоянную эластичность стенки или "концевые эффекты" каждой полости, как обнаружено, например, в областях, относящихся к устьям или отверстиям, или стент имеет параметры, которые могут изменяться на его концах.
Хорошо известно применение стента для расширения и обеспечения поддержки различных каналов организма, например кровеносных сосудов, посредством расширяющейся трубчатой конструкции внутри сосуда, требующего поддержки от опадения или закрытия стенок полого органа. В патенте США 5449373 описан стент, применяемый предпочтительно для васкулярной имплантации как части баллонной и пластической операции на сосудах. Стент, описанный в патенте США 5449373, может быть введен через изогнутый сосуд или имплантирован в него. Одним недостатком обычных стентов является то, что они могут иметь дефекты вследствие "концевых эффектов", когда концы стента склонны "постепенно расширяться к краю" в процессе введения или после расширения стента или имеют уменьшенное радиальное усилие на конце. Другой недостаток обычных стентов заключается в том, что они не имеют различных характеристик (например, гибкости или жесткости) для аккомодации каких-либо изменяющихся характеристик секции полости, требующей других характеристик стента.
Настоящее изобретение обеспечивает различные варианты воплощения внутрипросветного стента, который обладает меняющимися или разными механическими свойствами вдоль длины по оси стента, для улучшения концевых эффектов или для аккомодации непостоянных свойств сосуда. В результате, различные варианты осуществления настоящего изобретения предусматривают обеспечение поддающихся изменению свойств, например гибкости или радиальной поддержки, между областями по оси стента. Эти меняющиеся свойства могут быть обеспечены несколькими различными способами, включающими в себя уменьшение или увеличение толщины или ширины элементов одной или более секций относительно других секций, и/или увеличение или уменьшение длины по оси одной или более секций, и/или изменение формы и размера ячейки, и/или изменение свойств материала (например, прочности, эластичности и так далее) в одной секции относительно других секций.
Различные варианты воплощения стентов, соответствующих настоящему изобретению, могут быть приспособлены для обеспечения более высокой гибкости на концах, чтобы позволить аккомодацию стента к кривизне сосуда, в который этот стент имплантирован. Величина гибкости и расстояние от конца стента, которому придается особая гибкость, может быть изменена в соответствии со специфическими требованиями в каждом случае применения. Эта гибкость на концах уменьшает вероятность потенциального травмирования сосуда верхушкой стента, образуемой в сосуде, надавливающей на изогнутую стенку, если стент не обладает достаточной гибкостью вдоль своей продольной оси.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения гибкость концов стента увеличена посредством уменьшения толщины материала, используемого в секции или секциях на концах стента.
В другом варианте осуществления гибкость концов стента увеличена путем изменения размеров секции или секций на концах стента.
В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения гибкость концов стента увеличена изменением как размеров, так и толщины материала, используемого в секции или секциях на концах стента.
Различные варианты воплощения стентов, соответствующих настоящему изобретению, могут быть также обеспечены для обеспечения гарантии повышенной радиальной прочности на концах. Радиальной прочностью называют сопротивление секции стента (в расширенном состоянии) радиальному сужению (сжатию). Увеличение радиальной прочности стента на концах особенно предпочтительно для стентов, поддерживающих области, относящиеся к устьям или отверстиям. Поскольку поражения в областях, относящихся к устьям или отверстиям, в большей степени склонны к кальцинозу или затвердеванию и по этой причине требуют большей поддержки, секция стента, поддерживающая область, относящуюся к устью или отверстию, должна быть относительно прочной. Имеется также случай, когда стент с однородными характеристиками имеет пониженное радиальное усилие на конце вследствие "концевого эффекта", в результате чего последний ряд не имеет поддержки на одной стороне.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения прочность стента на конце, поддерживающем, например, область, относящуюся к устью или отверстию, увеличена посредством уменьшения длины некоторых секций на конце стента.
Различные варианты воплощения стента, соответствующего настоящему изобретению, уменьшают также вероятность "постепенного расширения к краю" на конце стента во время введения стента в сосуд. В процессе введения катетерной системы подачи в изогнутый сосуд система подачи, содержащая сложенный на ней стент, изгибается вдоль кривизны сосуда. Это изгибание стента может вызвать "постепенное расширение к краю" переднего конца стента. Это "постепенное расширение к краю" может вызвать захват стента на поверхности сосуда, что может в результате привести к травме сосуда, может препятствовать дальнейшему введению и правильному позиционированию стента в целевой области, а также может вызвать отрыв бляшки, который может привести к развитию эмболии и засорению сосуда.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения "постепенное расширение к краю" минимизировано посредством создания на конце секции, обладающей более высокой прочностью, путем уменьшения ее длины и посредством создания секций, смежных концу стента, обладающих более высокой гибкостью, путем уменьшения их ширины, уменьшая, таким образом, прочность этих секций на изгиб. Прочностью на изгиб называют сопротивление секции стента осевому изгибу. В результате, конец стента остается плотно сложенным на баллоне, а изгибающий момент компенсируется деформацией более гибких секций. При расширении уменьшенная прочность на изгиб позволяет концу стента изгибаться и лучше приспосабливаться к кривизне сосуда, уменьшая в соответствии с этим давление верхушки стента на внутреннюю стенку сосуда, подвергаемого обработке.
Целью настоящего изобретения является обеспечение стента, который не имеет на своем конце острых точек или выступов, концентрирующих давление на стенку сосуда при расширении стента в изогнутой части сосуда.
Другой целью настоящего изобретения является обеспечение стента, имеющего на своем дальнем конце радиальное усилие, которое имеет более высокую величину, чем радиальное усилие в части стента, ближайшей к дальнему концу.
Еще одной целью настоящего изобретения является обеспечение стента, поддающегося расширению, содержащего множество, соединенных между собой гибких ячеек, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, причем ячейки расположены в множестве соединенных между собой рядов, расположенных вдоль продольной оси стента, при этом дальний ряд расположен на дальнем конце стента, а ближний ряд расположен на ближнем конце стента, в котором ячейки, расположенные в дальнем ряду стента, приспособлены прикладывать большее радиальное усилие и дополнительно приспособлены быть более гибкими, чем ячейки, расположенные в рядах, расположенных между дальним рядом и ближним концом стента.
Другой целью настоящего изобретения является обеспечение стента, поддающегося расширению, содержащего множество соединенных между собой гибких ячеек, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, причем ячейки, расположенные в множестве соединенных между собой рядов, расположенных вдоль продольной оси стента, при этом дальний ряд расположен на дальнем конце указанного стента, а ближний ряд расположен на ближнем конце стента, в котором ячейки, расположенные в дальнем ряду стента, и ячейки, расположенные в ближнем ряду стента, приспособлены прикладывать большее радиальное усилие и дополнительно приспособлены быть более гибкими, чем ячейки, расположенные в рядах, расположенных между дальним рядом и ближним рядом.
Еще одной целью настоящего изобретения является обеспечение стента, поддающегося расширению, содержащего множество соединенных между собой гибких ячеек, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, причем ячейки расположены в множестве соединенных между собой рядов, расположенных вдоль продольной оси стента, при этом дальний ряд расположен на дальнем конце стента, ближний ряд расположен на ближнем конце стента, а каждая из гибких ячеек содержит первый элемент, второй элемент, третий элемент и четвертый элемент; первую С-образную петлю, расположенную между первым элементом и третьим элементом, вторую С-образную петлю, расположенную между вторым элементом и четвертым элементом, первый гибкий соединительный элемент, расположенный между первым элементом и вторым элементом, и второй гибкий соединительный элемент, расположенный между третьим элементом и четвертым элементом, в котором ячейки дальнего ряда предусмотрены с первым и третьим элементами, которые короче второго и четвертого элементов в дальнем ряду, и в котором дальний ряд предусмотрен с первым и вторым гибкими соединительными элементами, которые обладают более высокой гибкостью, чем гибкие соединительные элементы в ячейках в других рядах стента.
Другой целью настоящего изобретения является обеспечение стента, поддающегося расширению, содержащего множество соединенных между собой гибких ячеек, ограничивающих продольный стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, причем ячейки расположены в множестве соединенных между собой рядов, расположенных вдоль продольной оси стента, при этом дальний ряд расположен на дальнем конце стента, ближний ряд расположен на ближнем конце стента, а каждая из гибких ячеек содержит первый элемент, второй элемент, третий элемент и четвертый элемент, первую С-образную петлю, расположенную между первым элементом и третьим элементом, вторую С-образную петлю, расположенную между вторым элементом и четвертым элементом, первый гибкий соединительный элемент, расположенный между первым элементом и вторым элементом; и второй гибкий соединительный элемент, расположенный между третьим элементом и четвертым элементом, в котором ячейки дальнего ряда предусмотрены с первым и третьим элементами, которые короче второго и четвертого элементов в дальнем ряду, и в котором дальний ряд и ряд, ближайший к дальнему ряду, предусмотрены с первым и вторым гибкими соединительными элементами, которые обладают более высокой гибкостью, чем гибкие соединительные элементы в других рядах стента.
Дополнительной целью настоящего изобретения является обеспечение стента, поддающегося расширению, содержащего множество соединенных между собой гибких ячеек, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, причем ячейки расположены в множестве соединенных между собой рядов, расположенных вдоль продольной оси стента, при этом дальний ряд расположен на дальнем конце стента, ближний ряд расположен на ближнем конце стента, а каждая из гибких ячеек содержит первый элемент, второй элемент, третий элемент и четвертый элемент; первую С-образную петлю, расположенную между первым элементом и третьим элементом, вторую С-образную петлю, расположенную между вторым элементом и четвертым элементом, первый гибкий соединительный элемент, расположенный между первым элементом и вторым элементом; и второй гибкий соединительный элемент, расположенный между третьим элементом и четвертым элементом, в котором ячейки дальнего ряда предусмотрены с первым и третьим элементами, которые короче второго и четвертого элементов в дальнем ряду, и в котором ячейки ближнего ряда предусмотрены со вторым и четвертым элементами, которые короче первого и третьего элементов в ближнем ряду, и в котором дальний ряд и ряд, ближайший к дальнему ряду, ближний ряд и ряд, дальний к ближнему ряду, предусмотрены с первым и вторым гибкими соединительными элементами, которые обладают более высокой гибкостью, чем гибкие соединительные элементы в других рядах стента.
Еще одной целью настоящего изобретения является обеспечение стента, поддающегося расширению, содержащего множество гибких ячеек, ограничивающих стент, имеющий ближний конец и дальний конец, при этом стент обеспечен на его дальнем конце средствами для придания радиального усилия, которое больше радиального усилия в части стента, ближайшей к дальнему концу.
Еще одной дополнительной целью настоящего изобретения является обеспечение стента, поддающегося расширению, содержащего множество гибких ячеек, ограничивающих стент, имеющий ближний конец и дальний конец, при этом стент обеспечен на его ближнем и дальнем концах средствами для придания радиального усилия, которое больше радиального усилия в части стента, расположенной между ближним и дальним концами.
Другой целью настоящего изобретения является обеспечение стента, поддающегося расширению, предназначенного для терапии полости, имеющей уникальную характеристику вдоль части полости, содержащего множество гибких ячеек, соединенных между собой, при этом ячейки расположены в множестве соединенных между собой гибких рядов, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, в котором по меньшей мере один из рядов приспособлен к аккомодации уникальной характеристики той части полости, которая находится в контакте с приспособленным рядом или рядами.
Еще одной целью настоящего изобретения является обеспечение единого гибкого стента, имеющего унитарную или одноэлементную конструкцию, которая обеспечивает возможность придания поддержки полости или сосуду вдоль всей длины стента, и в котором части стента приспособлены или модифицированы так, чтобы иметь характеристики, например прочность на изгиб или радиальную прочность, которые отличаются от характеристик или свойств остального стента вдоль его продольной оси или вокруг его периферии.
Изменение свойств стента либо обеспечит аккомодацию к неоднородности в полости, подвергаемой терапии, либо может создать другие окружающие условия в разных областях полости. Неоднородность в сосуде, подвергаемом терапии, может быть самых различных типов, например область, относящаяся к устью или отверстию, изменение диаметра, изменение кривизны, отсутствие однородности поперечного сечения, например треугольное или квадратное поперечное сечение, или неоднородность поверхности и так далее. Для аккомодации такой неоднородности части стента могут быть выполнены с возможностью обеспечения изменения размеров, гибкости, жесткости, размера ячеек, формы ячеек и реакции на давление, как требуется в соответствии со специфическими требованиями случаев применения.
Специфические применения могут требовать, например, более высокую величину радиального усилия на одном конце, в то время как другие части стента обеспечивают, по существу, непрерывную поддержку стенки сосуда с зазорами в стенте, которые достаточно невелики, чтобы уменьшить вероятность пролапса ткани.
Другие случаи применения могут потребовать определенную степень жесткости в центре для уменьшения вероятности разрыва и придания требуемой степени мягкости на конце для обеспечения возможности наилучшей пригонки к анатомии целевой области. В других случаях применения может потребоваться, чтобы один или более рядов были обеспечены ячейками, имеющими большие размеры, чем ячейки в остальных рядах стента, так, чтобы обеспечить доступ к боковому ответвлению в полости, например для введения другого стента через одну из ячеек большего размера, с тем, чтобы позволить размещение в полости раздвоенного стента.
В другом случае применения может потребоваться, чтобы один или более рядов были предусмотрены с ячейками, которые приспособлены или модифицированы так, чтобы при расширении стента часть стента, ограниченная приспособленным или модифицированным рядом или рядами, имела диаметр, который либо больше, либо меньше остальных частей стента для аккомодации полостей с неоднородными диаметрами.
Один или более рядов ячеек могут быть также приспособлены или модифицированы так, чтобы иметь изменяющееся радиальное усилие или изменяющуюся продольную гибкость или чтобы корректировать изменение свойств на конце стента.
Фиг. 1 - иллюстрация основной конфигурации варианта воплощения стента, соответствующего настоящему изобретению, показанного в нерасширенном состоянии.
Фиг.2 - иллюстрация конфигурации стента, показанного на фиг.1, в частично расширенном состоянии.
Фиг.3 - вид сбоку, на котором показан обычный стент и стент, изготовленный в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 4 - стент, показанный на фиг.3, сложенный на баллонном катетере и согнутый перед расширением.
Фиг. 5 - стенты, показанные на фиг.4, после того как они были расширены по кривой линии.
Фиг.6 - стенты, показанные на фиг.3, частично расширенные по существу на прямолинейном балонном катетере.
Фиг. 7 - альтернативный вариант осуществления настоящего изобретения, предусмотренный с более короткой С-образной петлей и в котором два ряда ячеек обеспечены более тонкими U-образными петлями.
Фиг. 8 - стент, показанный на фиг.7, частично расширенный, по существу, на прямолинейном баллонном катетере.
Фиг. 9 - стент, показанный на фиг.7, после того как он был расширен на изогнутом катетере, как бывает тогда, когда его вводят вокруг изгиба в сосуде.
Фиг.10 - альтернативный вариант воплощения стента, созданного в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 11 - S- и Z-образные петли, созданные в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг. 1 показана общая конфигурация одного варианта воплощения стента 1, изготовленного в соответствия с настоящим изобретением. Стент 1 может быть изготовлен из биосовместимых материалов, например нержавеющей стали 316L, золота, тантала, NiTi или других материалов, хорошо известных специалистам, приемлемых для этой цели. Размеры и диаметр используемого материала могут изменяться в зависимости от специфики применения.
Стенты, соответствующие настоящему изобретению, могут быть изготовлены, например, способом, описанным в патентной заявке США, имеющей порядковый номер 08/457354, поданной 01 июня 1995 г.
На фиг. 1 представлен вид сбоку дальнего конца 2 стента 1, соответствующего настоящему изобретению, на котором показана общая конфигурация стента. Как показано на фиг.1 и фиг.2, эта конфигурация может быть описана как множество ячеек 3 и 3'.
Каждая ячейка 3 предусмотрена с первым элементом 4 и вторым элементом 5, третьим элементом 6 и четвертым элементом 7. Первая С-образная петля 10 расположена между первым элементом 4 и третьим элементом 6, а вторая С-образная петля 11 расположена между вторым элементом 5 и четвертым элементом 7. В каждой ячейке 3 первый элемент 4, второй элемент 5, третий элемент 6 и четвертый элемент 7 по существу равны. Таким образом, первая С-образная петля 10 смещена от центра ячейки 3 на расстояние D1, а вторая С-образная ячейка смещена от центра ячейки на расстояние D2. В предпочтительном варианте воплощения расстояния D1 и D2, по существу, равны. Первый гибкий соединительный элемент 8 расположен между первым элементом 4 и вторым элементом 5, а второй гибкий соединительный элемент 9 расположен между третьим элементом 6 и четвертым элементом 7. Гибкие соединительные элементы 8 и 9 могут иметь самую разнообразную форму, например S- или Z-образную форму, как показано на фиг. 11. В предпочтительном варианте воплощения используют U-образную форму, как показано на фиг.1-10.
На фиг.1 показана конфигурация стента 1 в нерасширенном (неразвернутом) состоянии, то есть в таком состоянии, в котором стент 1 сначала вводят в особый сосуд, в котором необходимо проводить баллонную пластическую операцию, перед наполнением баллона.
На фиг. 2 показана конфигурация стента 1 в частично расширенном состояния, то есть в таком состоянии, в котором он находится после наполнения баллона и в котором стент 1 остается в сосуде, который он поддерживает. Множество соединенных между собой ячеек 3 и 3' образует множество соединенных между собой рядов 25, 26, 27, 28 ячеек, расположенных вдоль продольной оси стента 1. На фиг.1 и 2 показан дальний ряд 25, расположенный на дальнем конце 2, ряд 26, смежный и ближайший по отношению к дальнему ряду 25, ряд 27, смежный и ближайший по отношению к ряду 26, и ряд 28, смежный и ближайший по отношению к ряду 27. Очевидно, что число рядов, число ячеек на ряд и форма каждой ячейки могут изменяться в зависимости от требований специфических случаев применения.
Согласно изобретению ячейки в дальнем ряду могут являться ячейками другого размера, чем ячейки, расположенные в рядах, расположенных между дальним рядом и ближним концом стента. При этом первый и третий элементы в дальнем ряду могут быть приблизительно на 15% короче второго и четвертого элементов в дальнем ряду.
Предпочтительно, чтобы первый и второй гибкие соединительные элементы в дальнем ряду и, возможно, в ряду, ближайшем к дальнему ряду, либо также и в ближнем ряду и в ряду, дальнем к ближнему ряду, были уже примерно на 40% первого и второго гибких соединительных элементов в ячейках в других рядах стента.
Первый и второй гибкие соединительные элементы в дальнем ряду и, возможно, в ряду, ближайшем к дальнему ряду, либо также и в ближнем ряду и в ряду, дальнем к ближнему ряду, могут быть подвергнуты отжигу для придания твердости, которая отличается от твердости гибких соединительных элементов в других рядах стента.
Стент может быть выполнен из NiTi, причем структуры первого и второго гибких соединительных элементов в дальнем ряду стента и, возможно, в ряду, ближайшем к дальнему ряду, либо также и в ближнем ряду и в ряду, дальнем к ближнему ряду, находятся в мартенситной фазе, а структуры остальных частей стента находятся в аустенитной фазе.
Ячейки в дальнем ряду и, возможно, в ряду, ближайшем к дальнему ряду, либо также и в ближнем ряду и в ряду, дальнем к ближнему ряду, могут иметь меньшую толщину материала, чем толщина материала, используемого в ячейках, расположенных между дальним рядом и ближним концом стента, а также могут выполняться из материала, который обладает более высокой гибкостью, чем в указанных ячейках между дальним рядом и ближним концом стента.
Как показано на фиг. 1 и 2, ячейка 3' в дальнем ряду 25 отличается от ячейки 3 в рядах 26, 27 и 28. Первый элемент 4 и третий элемент 6' ячейки 3' короче первого элемента 4 и третьего элемента 6 ячейки 3 в рядах 26, 27 и 28. В ячейке 3' первый элемент 4', по существу, равен третьему элементу 6', однако первый элемент 4' и третий элемент 6' короче второго элемента 5' и четвертого элемента 7'. Более короткие элементы 4' и 6' приводят к тому, что первая С-образная петля 10' не так далеко расположена от центра ячейки 3', как вторая С-образная петля 11'. Таким образом, первая С-образная петля 10' может быть сделана более "короткой", чем вторая С-образная петля 11'.
Как показано на фиг.2, первая С-образная петля 10' расположена на расстоянии D1' от центра ячейки 3', которое меньше расстояния D2' С-образной детали 11' от центра ячейки 3'. В особенно предпочтительном варианте воплощения расстояние D1 приблизительно на 15% меньше расстояния D2.
Ячейки в дальнем ряду могут быть из более тонкого или более гибкого материала, чем ячейки, расположенные между дальним рядом и ближним концом стента. На фиг. 1 и 2 показано, что ячейки 3' дальнего ряда 25 стента 1 предусмотрены с первой U-образной петлей 8' и второй U-образной петлей 9', которые являются более гибкими, чем первая U-образная петля 8 и вторая U-образная петля 9 ячеек 3 в рядах 26, 27 и 28 стента 1. Эта более высокая гибкость в U-образных петлях 8' и 9' может быть обеспечена также путем, например, применения разных материалов, путем обработки материала, например путем применения отжига нержавеющей стали с целью придания избирательной твердости различным частям стента.
В другом варианте воплощения, если, например, применяют NiTi, выбранные части стента могут быть избирательно термомеханически обработаны так, чтобы части стента, например U-образные элементы, по-прежнему имели структуру мартенситной фазы, в то время как другие части стента претерпевали аустенитное превращение в этой секции, обеспечивая получение других свойств. Более высокая гибкость может быть также достигнута путем изменения U-образной формы, например в Z- или S-образную форму (см. фиг.11) или посредством уменьшения количества материала, используемого для создания U-образных петель 8' и 9'.
В варианте воплощения, показанном на фиг.1 и 2, U-образные петли 8' и 9' в ячейках 3' ряда 25 предусмотрены с одинаковой толщиной материала, как и U-образные петли 8 и 9 ячеек 3 в рядах 26, 27 и 28, однако U-образные петли 8' и 9' имеют меньшую ширину. Как показано на фиг.1 и 2, U-образные петли 8' и 9' имеют ширину W1, которая меньше ширины W2 U-образных петель 8 и 9 в ячейках 3 рядов 26, 27 и 28. В предпочтительном варианте воплощения W1 приблизительно на 50% уже, чем W2. В особенно же предпочтительном варианте W1 приблизительно на 40% уже W2.
На фиг. 3 приведено сравнение расположенных бок о бок двух секций стентов, и показан обычный стент 12 в сравнении со стентом 1, иллюстрируемым на фиг.1 и 2. На фиг.4 показаны стенты 1 и 12, иллюстрируемые на фиг.3, как они выглядят, когда сложены на баллоне и согнуты так, как они будут согнуты в процессе введения вокруг изгиба сосуда. Как показано на фиг.4, обычный стент 12 постепенно расширяется к краю на своем переднем конце 13 в противоположность стенту 1, который постепенно не расширяется к краю. На фиг.5 показаны стенты, иллюстрируемые на фиг.4 после того, как стенты были расширены в изогнутом сосуде. Верхушка обычного стента 12 образует выступ или острую точку 13, которые могут создать локальное давление и возможно привести к травме стенки сосуда. В противоположность этому стент 1, изготовленный в соответствии с настоящим изобретением, плавно согнут на своем конце 2 без образования выступа или острой точки, поскольку деформация U-образных петель 8' и 9' в дальнем ряду 25 в ячейках 3' делает конец 2 более мягким.
На фиг. 6 иллюстрируются стенты 1 и 12, показанные на фиг.3, частично расширенные (перед достижением максимального давления), расположенные по существу на прямолинейном катетере. Как показано, хотя оба стента 1 и 12 подвергаются воздействию одинакового усилия, приложенного извне, конец 2 стента 1 менее расширен, чем конец 13 обычного стента 12, демонстрируя повышенное радиальное усилие конца 2 стента 1, выполненного в соответствии с настоящим изобретением. При полном давлении радиусы стентов 1 и 12 будут равны, однако конец 2 стента 1 будет иметь более высокое радиальное сопротивление опаданию стенок полого органа, чем конец 13 стента 12.
На фиг. 7 иллюстрируется альтернативный вариант воплощения настоящего изобретения. Как показано на фиг.7, ячейки 3' в ряду 25 предусмотрены с первым элементом 4' и третьим элементом 6', которые короче второго элемента 5' и четвертого элемента 7'. Ячейки 3' в ряду 25 предусмотрены с первой U-образной петлей 8' и второй U-образной петлей 9', которые тоньше U-образных петель 8 и 9 в ячейках 3 в рядах 27 и 28. Ячейки 3" в ряду 26 предусмотрены с первой U-образной петлей 8" и второй U-образной петлей 9", которые уже U-образных петель 8 и 9 в ячейках 3 в рядах 27 и 28.
На фиг. 8 иллюстрируется стент 20, показанный на фиг,7, в процессе частичного расширения стента, показывающий уменьшенное расширение ряда 25 при частичном расширении вследствие более высокого радиального усилия конца 2 стента, которое является результатом конструкции с более короткими С-образными петлями 10' в ряду 25, конструкции, имеющей более узкие, то есть более гибкие, U-образные петли 8" и 9' в ряду 25 и U-образные петли 8" и 9" в ряду 26.
На фиг. 9 иллюстрируются стент 20, показанный на фиг.7 и 8, после того как он был расширен в изогнутом сосуде, и изгибы U-образных петель 8' и 9' в ряду 25 и 8" и 9" в ряду 26, которые позволяют концевой части 2 стента 20 более легко согласовываться с кривизной сосуда, создавая ровные концы, не имеющие острых точек или выступов, выступающих в стенку сосуда.
Изменения могут быть сделаны только на одной стороне или на обеих сторонах стента, как требуется в соответствии со специфическими требованиями, предъявляемыми в разных случаях применения. Кроме того, могут быть использованы различные комбинации вариантов осуществления настоящего изобретения при использовании, например, более тонких U-образных петель, более длинных U-образных петель или петель различной формы, например имеющих форму буквы Z или S.
На фиг.10 показан один из примеров того, как это может быть достигнуто. На фиг.10 иллюстрируется то, как может быть модифицирован стент, показанный на фиг. 7, если требуется дополнительная гибкость. Как показано на фиг.10, дальний ряд 25 и ближний ряд 29 стента 30 предусмотрены с первой и второй U-образными петлями, которые обладают более высокой гибкостью, чем U-образные петли в других рядах стента, расположенных между дальним и ближним рядами 25 и 29, соответственно. В варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.10, дальний ряд 25 предусмотрен с более короткими элементами 4' и 6' и более гибкими U-образными петлями 8' и 9', как было описано выше, а ближний ряд 29 предусмотрен с более короткими вторым и четвертым элементами 5" и 7" и более гибкими U-образными петлями 8'" и 9'". Такое устройство обеспечивает возможность получения более высокой прочности в радиальном направлении и более высокую гибкость к обоим концам стента.
Стент может быть дополнительно обеспечен средствами для придания дальнему его концу (а также и ближнему) гибкости, которая больше, чем гибкость части стента, ближайшей к дальнему концу (либо расположенной между ближним и дальним концами стента).
Если требуется получить более высокую гибкость на концах стента, то стент, показанный на фиг. 10, может быть модифицирован путем замены U-образных петель в рядах 26 и 28 более гибкими петлями. Таким образом, дальний ряд, ряд, ближайший к дальнему ряду, ближний ряд и ряд дальний к ближнему ряду предусмотрены с U-образными петлями, которые являются более гибкими, чем U-образные петли в ячейках остальных рядов стента.
Согласно изобретению стент, поддающийся расширению, может быть предназначен для терапии полости, имеющей некоторую уникальную характеристику вдоль части полости. В этом случае он содержит множество гибких ячеек, соединенных между собой, при этом ячейки расположены во множестве соединенных между собой гибких рядов, ограничивающих стент, а стент имеет ближний конец, дальний конец и продольную ось. При этом по меньшей мере один из рядов приспособлен к аккомодации уникальной характеристики той части полости, которая находится в контакте с указанным рядом.
Данной уникальной характеристикой может быть: неоднородный диаметр полости, неоднородное радиальное усилие для расширения полости, неоднородная продольная гибкость.
При этом один из множества указанных рядов, расположенных между ближним концом и дальним концом, предусмотрен с размером ячейки, который больше, чем у ячеек в остальных рядах.
Настоящее изобретение допускает ряд вариаций и изменений его характеристик для достижения новых возможностей, например (но без ограничения этими признаками), касающихся размера и формы ячейки, радионепрозрачности и т.д. в описанных выше предпочтительных вариантах воплощения. Характерные изменения приведены только как пример применения общей концепции, которая является основой настоящего изобретения в том отношении, что стенты с изменяющимися механическими свойствами между секциями вдоль стента могут корректировать нежелательные эффекты, возникающие в отдельных точках, например на концах стента, и обеспечивать более хорошее прилегание к сосуду, имеющему свойства, изменяющиеся вдоль его оси.
Очевидно, что приведенное выше описание является только описанием предпочтительного варианта осуществления и что объем настоящего изобретения должен определяться в соответствии с формулой изобретения, приведенной ниже.
Claims (50)
1. Стент, поддающийся расширению, содержащий множество соединенных между собой гибких ячеек, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, причем ячейки расположены в множестве соединенных между собой рядов, расположенных вдоль продольной оси стента, при этом дальний ряд расположен на дальнем конце стента, а ближний ряд расположен на ближнем конце стента, в котором ячейки, расположенные в дальнем ряду стента, приспособлены прикладывать большее радиальное усилие и приспособлены быть более гибкими чем ячейки, расположенные в рядах, расположенных между дальним рядом и ближним концом стента.
2. Стент по п.1, в котором ячейки в дальнем ряду являются ячейками другого размера, чем ячейки, расположенные в рядах, расположенных между дальним рядом и ближним концом стента.
3. Стент по п.1, в котором ячейки в дальнем ряду являются ячейками из более тонкого материала чем толщина материала, используемого в ячейках, расположенных между дальним рядом и ближним концом стента.
4. Стент по п.1, в котором ячейки в дальнем ряду выполнены из материала, который является более гибким материалом чем материал, используемый в ячейках, расположенных между дальним рядом и ближним концом стента.
5. Стент, поддающийся расширению, содержащий множество соединенных между собой гибких ячеек, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, причем ячейки, расположенные в множестве соединенных между собой рядов, расположены вдоль продольной оси стента, при этом дальний ряд расположен на дальнем конце указанного стента, а ближний ряд расположен на ближнем конце стента, в котором ячейки, расположенные в дальнем ряду стента, и ячейки, расположенные в ближнем ряду стента, приспособлены прикладывать большее радиальное усилие и приспособлены быть более гибкими чем ячейки, расположенные в рядах, расположенных между дальним рядом и ближним рядом.
6. Стент по п.5, в котором ячейки в дальнем ряду и в ближнем ряду являются ячейками другого размера, чем ячейки, расположенные в рядах, расположенных между дальним рядом и ближним рядом стента.
7. Стент по п.5, в котором ячейки в дальнем ряду и в ближнем ряду являются ячейками из более тонкого материала, чем толщина материала, используемого в ячейках, расположенных между дальним рядом и ближним рядом стента.
8. Стент по п.5, в котором ячейки в дальнем ряду и в ближнем ряду выполнены из материала, который является более гибким материалом чем материал, используемый в ячейках, расположенных между дальним рядом и ближним рядом стента.
9. Стент, поддающийся расширению, содержащий а) множество соединенных между собой гибких ячеек, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, причем ячейки расположены в множестве соединенных между собой рядов, расположенных вдоль продольной оси стента, при этом дальний ряд расположен на дальнем конце стента, ближний ряд расположен на ближнем конце стента, а каждая из гибких ячеек содержит первый элемент, второй элемент, третий элемент и четвертый элемент, б) первую С-образную петлю, расположенную между первым элементом и третьим элементом, в) вторую С-образную петлю, расположенную между вторым элементом и четвертым элементом, г) первый гибкий соединительный элемент, расположенный между первым элементом и вторым элементом, и д) второй гибкий соединительный элемент, расположенный между третьим элементом и четвертым элементом, в котором ячейки дальнего ряда предусмотрены с первым и третьим элементами, которые короче второго и четвертого элементов в дальнем ряду, и в котором дальний ряд предусмотрен с первым и вторым гибкими соединительными элементами, которые обладают более высокой гибкостью чем гибкие соединительные элементы в ячейках в других рядах стента.
10. Стент по п.9, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы имеют U-образную форму.
11. Стент по п.9, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы имеют S-образную форму.
12. Стент по п.9, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы имеют Z-образную форму.
13. Стент по п.9, в котором первый и третий элементы в дальнем ряду приблизительно на 15% короче второго и четвертого элементов в дальнем ряду.
14. Стент по п.9, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы в дальнем ряду уже первого и второго гибких соединительных элементов в ячейках в других рядах стента.
15. Стент по п.14, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы в дальнем ряду приблизительно на 40% уже первого и второго гибких соединительных элементов в ячейках в других рядах стента.
16. Стент по п.9, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы в дальнем ряду подвергнуты отжигу для придания твердости, которая отличается от твердости гибких соединительных элементов в других рядах стента.
17. Стент по п.9, выполненный из NiTi, причем структуры первого и второго гибких соединительных элементов в дальнем ряду стента находятся в мартенситной фазе, а структуры остальных частей стента находятся в аустенитной фазе.
18. Стент по п. 9, в котором ячейки в дальнем ряду являются ячейками, имеющими меньшую толщину материала, чем толщина материала, используемого в ячейках, расположенных между дальним рядом и ближним концом стента.
19. Стент по п.9, в котором ячейки в дальнем ряду выполнены из материала, обладающего более высокой гибкостью чем материал, используемый в ячейках, расположенных между дальним рядом и ближним концом стента.
20. Стент, поддающийся расширению, содержащий а) множество соединенных между собой гибких ячеек, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, причем ячейки расположены в множестве соединенных между собой рядов, расположенных вдоль продольной оси стента, при этом дальний ряд расположен на дальнем конце стента, ближний ряд расположен на ближнем конце стента, а каждая из гибких ячеек содержит первый элемент, второй элемент, третий элемент и четвертый элемент, б) первую С-образную петлю, расположенную между первым элементом и третьим элементом, в) вторую С-образную петлю, расположенную между вторым элементом и четвертым элементом, г) первый гибкий соединительный элемент, расположенный между первым элементом и вторым элементом, и д) второй гибкий соединительный элемент, расположенный между третьим элементом и четвертым элементом, в котором ячейки дальнего ряда предусмотрены с первым и третьим элементами, которые короче второго и четвертого элементов в дальнем ряду, и в котором дальний ряд и ряд, ближайший к дальнему ряду, предусмотрены с первым и вторым гибкими соединительными элементами, которые обладают более высокой гибкостью чем гибкие соединительные элементы в других рядах стента.
21. Стент по п.20, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы имеют U-образную форму.
22. Стент по п.20, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы имеют S-образную форму.
23. Стент по п.20, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы имеют Z-образную форму.
24. Стент по п. 20, в котором первый и третий элементы в дальнем ряду приблизительно на 15% короче второго и четвертого элементов в дальнем ряду.
25. Стент по п.20, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы в дальнем ряду и в ряду, ближайшем к дальнему ряду, уже первого и второго гибких соединительных элементов в ячейках других рядов стента.
26. Стент по п.25, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы в дальнем ряду и в ряду, ближайшем к дальнему ряду, приблизительно на 40% уже гибких соединительных элементов в ячейках других рядов стента.
27. Стент по п.20, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы в дальнем ряду и в ряду, ближайшем к дальнему ряду, подвергнуты отжигу для придания твердости, которая отличается от твердости гибких соединительных элементов в других рядах стента.
28. Стент по п. 20, выполненный из NiTi, причем структуры первого и второго гибких соединительных элементов в дальнем ряду и в ряду, ближайшем к дальнему ряду, находятся в мартенситной фазе, а структуры остальных частей стента находятся в аустенитной фазе.
29. Стент по п.20, в котором ячейки в дальнем ряду и в ряду, ближайшем к дальнему ряду, являются ячейками, имеющими меньшую толщину материала, чем толщина материала, используемого в ячейках, расположенных в других рядах стента.
30. Стент до п.20, в котором ячейки в дальнем ряду и в ряду, ближайшем к дальнему ряду, выполнены из материала, который обладает более высокой гибкостью чем материал, используемый в ячейках, расположенных в других рядах стента.
31. Стент, поддающийся расширению, содержащий а) множество соединенных между собой гибких ячеек, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, причем ячейки расположены в множестве соединенных между собой рядов, расположенных вдоль продольной оси стента, при этом дальний ряд расположен на дальнем конце стента, ближний ряд расположен на ближнем конце стента, а каждая из гибких ячеек содержит первый элемент, второй элемент, третий элемент и четвертый элемент, б) первую С-образную петлю, расположенную между первым элементом и третьим элементом, в) вторую С-образную петлю, расположенную между вторым элементом и четвертым элементом, г) первый гибкий соединительный элемент, расположенный между первым элементом и вторым элементом, и д) второй гибкий соединительный элемент, расположенный между третьим элементом и четвертым элементом, в котором ячейки дальнего ряда предусмотрены с первым и третьим элементами, которые короче второго и четвертого элементов в дальнем ряду, и в котором ячейки ближнего ряда предусмотрены со вторым и четвертым элементами, которые короче первого и третьего элементов в ближнем ряду, и в котором дальний ряд и ряд, ближайший к дальнему ряду, ближний ряд и ряд, дальний к. ближнему ряду, предусмотрены с первым и вторым гибкими соединительными элементами, которые обладают более высокой гибкостью чем гибкие соединительные элементы в других рядах стента.
32. Стент по п.31, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы имеют U-образную форму.
33. Стент по п.31, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы имеют S-образную форму.
34. Стент по п.31, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы имеют Z-образную форму.
35. Стент по п.31, в котором первый и третий элементы в дальнем ряду, в ряду, ближайшем к дальнему ряду, ближнем ряду и в ряду, дальнем к ближнему ряду, примерно на 15% короче второго и четвертого элементов в дальнем ряду.
36. Стент по п.31, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы в дальнем ряду, в ряду, ближайшем к дальнему ряду, ближнем ряду и в ряду, дальнем к ближнему ряду, уже первого и второго гибких соединительных элементов в ячейках, расположенных в других рядах стента.
37. Стент по п.36, в котором первый и второй гибкие соединительные элементы в дальнем ряду, в ряду, ближайшем к дальнему ряду, ближнем ряду и в ряду, дальнем к ближнему ряду, приблизительно на 40% уже первого и второго гибких соединительных элементов в ячейках, расположенных в других рядах стента.
38. Стент по п.31, в котором гибкие соединительные элементы в дальнем ряду, в ряду, ближайшем к дальнему ряду, ближнем ряду и в ряду, дальнем к ближнему ряду, подвергнуты отжигу для придания твердости, которая отличается от твердости первого и второго гибких соединительных элементов в ячейках, расположенных в других рядах стента.
39. Стент по п.31, выполненный из NiTi, причем структуры первого и второго гибких соединительных элементов в дальнем ряду, в ряду, ближайшем к дальнему ряду, ближнем ряду и в ряду, дальнем к ближнему ряду, находятся в мартенситной фазе, а структуры остальных частей стента находятся в аустенитной фазе.
40. Стент по п.31, в котором ячейки в дальнем ряду, в ряду, ближайшем к дальнему ряду, ближнем ряду и в ряду, дальнем к ближнему ряду, являются ячейками, имеющими меньшую толщину материала, чем толщина материала, используемого в ячейках, расположенных в других рядах стента.
41. Стент по п.31, в котором ячейки в дальнем ряду, в ряду, ближайшем к дальнему ряду, ближнем ряду и в ряду, дальнем к ближнему ряду, выполнены из материала, который обладает более высокой гибкостью чем материал, используемый в ячейках, расположенных в других рядах стента.
42. Стент, поддающийся расширению, содержащий множество гибких ячеек, ограничивающих стент, имеющий ближний конец и дальний конец, при этом стент обеспечен на его дальнем конце средствами для придания радиального усилия, которое больше радиального усилия в части стента, ближайшей к дальнему концу.
43. Стент по п.42, дополнительно обеспеченный средствами для придания дальнему концу стента гибкости, которая больше, чем гибкость части стента, ближайшей к дальнему концу.
44. Стент, поддающийся расширению, содержащий множество гибких ячеек, ограничивающих стент, имеющий ближний конец и дальний конец, при этом стент обеспечен на его ближнем и дальнем концах средствами для придания радиального усилия, которое больше радиального усилия в части стента, расположенной между ближним и дальним концами.
45. Стент по п.44, дополнительно обеспеченный средствами для придания дальнему концу стента и ближнему концу стента гибкости, которая больше, чем гибкость части стента, расположенной между ближним и дальним концами.
46. Стент, поддающийся расширению, предназначенный для терапии полости, имеющей уникальную характеристику вдоль части полости, содержащий множество гибких ячеек, соединенных между собой, при этом ячейки расположены в множестве соединенных между собой гибких рядов, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, в котором, по меньшей мере, один из рядов приспособлен к аккомодации уникальной характеристики той части полости, которая находится в контакте с указанным приспособленным рядом.
47. Стент, поддающийся расширению, предназначенный для терапии полости, имеющей неоднородный диаметр, причем стент содержит множество гибких ячеек, соединенных между собой, при этом ячейки расположены в множестве соединенных между собой гибких рядов, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, в котором, по меньшей мере, один из рядов приспособлен к аккомодации неоднородного диаметра той части полости, которая находится в контакте с указанным приспособленным рядом.
48. Стент, поддающийся расширению, предназначенный для терапии полости, имеющей неоднородное радиальное усилие, содержащий множество гибких ячеек, соединенных между собой, при этом ячейки расположены в множестве соединенных между собой гибких рядов, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, в котором, по меньшей мере, один из рядов приспособлен к аккомодации неоднородного радиального усилия той части полости, которая находится в контакте с указанным приспособленным рядом.
49. Стент, поддающийся расширению, предназначенный для терапии полости, имеющей неоднородную продольную гибкость, содержащий множество гибких ячеек, соединенных между собой, при этом ячейки расположены в множестве соединенных между собой гибких рядов, ограничивающих стент, имеющий ближний конец, дальний конец и продольную ось, в котором, по меньшей мере, один из рядов приспособлен к аккомодации неоднородной продольной гибкости той части полости, которая находится в контакте с указанным приспособленным рядом.
50. Стент, по п. 46, в котором один из множества рядов, расположенных между ближним концом и дальним концом, предусмотрен с размером ячейки, который больше, чем у ячеек в остальных рядах.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US08/716,039 | 1996-09-19 | ||
US08/716,039 US5807404A (en) | 1996-09-19 | 1996-09-19 | Stent with variable features to optimize support and method of making such stent |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU97115719A RU97115719A (ru) | 1999-07-20 |
RU2199291C2 true RU2199291C2 (ru) | 2003-02-27 |
Family
ID=24876479
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97115719/14A RU2199291C2 (ru) | 1996-09-19 | 1997-09-16 | Стент с поддающимися изменению элементами для оптимизации поддержки |
Country Status (19)
Country | Link |
---|---|
US (6) | US5807404A (ru) |
EP (1) | EP0830853B1 (ru) |
JP (1) | JP3676549B2 (ru) |
KR (1) | KR19980024144A (ru) |
CN (1) | CN1160026C (ru) |
AR (3) | AR008280A1 (ru) |
AT (1) | ATE292937T1 (ru) |
AU (1) | AU739287B2 (ru) |
BR (1) | BR9704254A (ru) |
CA (1) | CA2211097C (ru) |
CZ (1) | CZ293997A3 (ru) |
DE (2) | DE69732992T2 (ru) |
IL (2) | IL121345A (ru) |
NO (2) | NO313907B1 (ru) |
PL (1) | PL186758B1 (ru) |
RU (1) | RU2199291C2 (ru) |
SG (1) | SG90023A1 (ru) |
SK (1) | SK126197A3 (ru) |
UA (3) | UA49821C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2566225C2 (ru) * | 2009-02-09 | 2015-10-20 | ЭВИЗИО МЕДИКАЛ ДЕВАЙСИЗ ЮЭлСи | Стент |
Families Citing this family (388)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6775021B1 (en) | 1993-11-26 | 2004-08-10 | Canon Kabushiki Kaisha | Data communication apparatus for receiving and recording data and having means for adding a predetermined mark and a time of reception to the recorded data |
US7204848B1 (en) | 1995-03-01 | 2007-04-17 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Longitudinally flexible expandable stent |
US6896696B2 (en) | 1998-11-20 | 2005-05-24 | Scimed Life Systems, Inc. | Flexible and expandable stent |
US6602281B1 (en) * | 1995-06-05 | 2003-08-05 | Avantec Vascular Corporation | Radially expansible vessel scaffold having beams and expansion joints |
US6287336B1 (en) * | 1995-10-16 | 2001-09-11 | Medtronic, Inc. | Variable flexibility stent |
US6258116B1 (en) * | 1996-01-26 | 2001-07-10 | Cordis Corporation | Bifurcated axially flexible stent |
US5938682A (en) * | 1996-01-26 | 1999-08-17 | Cordis Corporation | Axially flexible stent |
US5980553A (en) * | 1996-12-20 | 1999-11-09 | Cordis Corporation | Axially flexible stent |
US5895406A (en) * | 1996-01-26 | 1999-04-20 | Cordis Corporation | Axially flexible stent |
WO1997032544A1 (en) | 1996-03-05 | 1997-09-12 | Divysio Solutions Ulc. | Expandable stent and method for delivery of same |
CA2192520A1 (en) | 1996-03-05 | 1997-09-05 | Ian M. Penn | Expandable stent and method for delivery of same |
US6796997B1 (en) | 1996-03-05 | 2004-09-28 | Evysio Medical Devices Ulc | Expandable stent |
JP4636634B2 (ja) | 1996-04-26 | 2011-02-23 | ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッド | 脈管内ステント |
US20040106985A1 (en) | 1996-04-26 | 2004-06-03 | Jang G. David | Intravascular stent |
US6235053B1 (en) * | 1998-02-02 | 2001-05-22 | G. David Jang | Tubular stent consists of chevron-shape expansion struts and contralaterally attached diagonal connectors |
US6241760B1 (en) * | 1996-04-26 | 2001-06-05 | G. David Jang | Intravascular stent |
US5807404A (en) * | 1996-09-19 | 1998-09-15 | Medinol Ltd. | Stent with variable features to optimize support and method of making such stent |
US20060173531A1 (en) * | 1996-09-19 | 2006-08-03 | Jacob Richter | Stent with variable features to optimize support and method of making such stent |
US6206911B1 (en) * | 1996-12-19 | 2001-03-27 | Simcha Milo | Stent combination |
US5906759A (en) * | 1996-12-26 | 1999-05-25 | Medinol Ltd. | Stent forming apparatus with stent deforming blades |
US7959664B2 (en) | 1996-12-26 | 2011-06-14 | Medinol, Ltd. | Flat process of drug coating for stents |
US8353948B2 (en) * | 1997-01-24 | 2013-01-15 | Celonova Stent, Inc. | Fracture-resistant helical stent incorporating bistable cells and methods of use |
US20040267350A1 (en) * | 2002-10-30 | 2004-12-30 | Roubin Gary S. | Non-foreshortening intraluminal prosthesis |
US5827321A (en) | 1997-02-07 | 1998-10-27 | Cornerstone Devices, Inc. | Non-Foreshortening intraluminal prosthesis |
DE29702671U1 (de) * | 1997-02-17 | 1997-04-10 | Jomed Implantate GmbH, 72414 Rangendingen | Stent |
US5911732A (en) | 1997-03-10 | 1999-06-15 | Johnson & Johnson Interventional Systems, Co. | Articulated expandable intraluminal stent |
US10028851B2 (en) * | 1997-04-15 | 2018-07-24 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Coatings for controlling erosion of a substrate of an implantable medical device |
US8172897B2 (en) * | 1997-04-15 | 2012-05-08 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Polymer and metal composite implantable medical devices |
US6240616B1 (en) * | 1997-04-15 | 2001-06-05 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Method of manufacturing a medicated porous metal prosthesis |
US6776792B1 (en) * | 1997-04-24 | 2004-08-17 | Advanced Cardiovascular Systems Inc. | Coated endovascular stent |
IT1292295B1 (it) * | 1997-04-29 | 1999-01-29 | Sorin Biomedica Cardio Spa | Stent per angioplastica |
US6451049B2 (en) * | 1998-04-29 | 2002-09-17 | Sorin Biomedica Cardio, S.P.A. | Stents for angioplasty |
DE69835634T3 (de) | 1997-05-07 | 2010-09-23 | Cordis Corp. | Intravaskulärer Stent und System zum Einführen (Obstruktion des Ostiums eines Gefässes) |
DE29708803U1 (de) * | 1997-05-17 | 1997-07-31 | Jomed Implantate GmbH, 72414 Rangendingen | Radial aufweitbarer Stent zur Implantierung in ein Körpergefäß im Bereich einer Gefäßverzweigung |
DE29708879U1 (de) † | 1997-05-20 | 1997-07-31 | Jomed Implantate GmbH, 72414 Rangendingen | Koronarer Stent |
US5836966A (en) * | 1997-05-22 | 1998-11-17 | Scimed Life Systems, Inc. | Variable expansion force stent |
FR2764794B1 (fr) * | 1997-06-20 | 1999-11-12 | Nycomed Lab Sa | Dispositif tubulaire expanse a epaisseur variable |
EP0888757B1 (de) | 1997-06-30 | 2004-01-21 | Medex Holding GmbH | Intraluminales Implantat |
DE19834956B9 (de) * | 1997-08-01 | 2005-10-20 | Eckhard Alt | Stützprothese (Stent) |
US6206910B1 (en) * | 1997-09-11 | 2001-03-27 | Wake Forest University | Compliant intraluminal stents |
US6746476B1 (en) | 1997-09-22 | 2004-06-08 | Cordis Corporation | Bifurcated axially flexible stent |
US6042606A (en) * | 1997-09-29 | 2000-03-28 | Cook Incorporated | Radially expandable non-axially contracting surgical stent |
US5972027A (en) * | 1997-09-30 | 1999-10-26 | Scimed Life Systems, Inc | Porous stent drug delivery system |
US6309414B1 (en) | 1997-11-04 | 2001-10-30 | Sorin Biomedica Cardio S.P.A. | Angioplasty stents |
US6503271B2 (en) * | 1998-01-09 | 2003-01-07 | Cordis Corporation | Intravascular device with improved radiopacity |
US6129755A (en) * | 1998-01-09 | 2000-10-10 | Nitinol Development Corporation | Intravascular stent having an improved strut configuration |
US6533807B2 (en) * | 1998-02-05 | 2003-03-18 | Medtronic, Inc. | Radially-expandable stent and delivery system |
US5931866A (en) * | 1998-02-24 | 1999-08-03 | Frantzen; John J. | Radially expandable stent featuring accordion stops |
DE69942515D1 (de) | 1998-03-04 | 2010-07-29 | Boston Scient Ltd | Stent mit verbesserter Zellkonfiguration |
US5938697A (en) | 1998-03-04 | 1999-08-17 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent having variable properties |
US6558415B2 (en) * | 1998-03-27 | 2003-05-06 | Intratherapeutics, Inc. | Stent |
US6179868B1 (en) * | 1998-03-27 | 2001-01-30 | Janet Burpee | Stent with reduced shortening |
US6132461A (en) * | 1998-03-27 | 2000-10-17 | Intratherapeutics, Inc. | Stent with dual support structure |
US6626938B1 (en) | 2000-11-16 | 2003-09-30 | Cordis Corporation | Stent graft having a pleated graft member |
US6241762B1 (en) | 1998-03-30 | 2001-06-05 | Conor Medsystems, Inc. | Expandable medical device with ductile hinges |
US7208010B2 (en) | 2000-10-16 | 2007-04-24 | Conor Medsystems, Inc. | Expandable medical device for delivery of beneficial agent |
US20040254635A1 (en) | 1998-03-30 | 2004-12-16 | Shanley John F. | Expandable medical device for delivery of beneficial agent |
US8029561B1 (en) | 2000-05-12 | 2011-10-04 | Cordis Corporation | Drug combination useful for prevention of restenosis |
WO1999056663A2 (en) | 1998-05-05 | 1999-11-11 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent with smooth ends |
US6261319B1 (en) * | 1998-07-08 | 2001-07-17 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent |
US5911754A (en) * | 1998-07-24 | 1999-06-15 | Uni-Cath Inc. | Flexible stent with effective strut and connector patterns |
US6461380B1 (en) | 1998-07-28 | 2002-10-08 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Stent configuration |
DE19839646A1 (de) † | 1998-08-31 | 2000-03-09 | Jomed Implantate Gmbh | Stent |
US7887578B2 (en) | 1998-09-05 | 2011-02-15 | Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited | Stent having an expandable web structure |
DE19840645A1 (de) | 1998-09-05 | 2000-03-09 | Jomed Implantate Gmbh | Stent |
US6682554B2 (en) * | 1998-09-05 | 2004-01-27 | Jomed Gmbh | Methods and apparatus for a stent having an expandable web structure |
US7815763B2 (en) | 2001-09-28 | 2010-10-19 | Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited | Porous membranes for medical implants and methods of manufacture |
US6755856B2 (en) | 1998-09-05 | 2004-06-29 | Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited | Methods and apparatus for stenting comprising enhanced embolic protection, coupled with improved protection against restenosis and thrombus formation |
US20020019660A1 (en) * | 1998-09-05 | 2002-02-14 | Marc Gianotti | Methods and apparatus for a curved stent |
US6193744B1 (en) * | 1998-09-10 | 2001-02-27 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent configurations |
AU6144599A (en) | 1998-09-16 | 2000-04-03 | Isostent, Inc. | Linkage stent |
US6190403B1 (en) | 1998-11-13 | 2001-02-20 | Cordis Corporation | Low profile radiopaque stent with increased longitudinal flexibility and radial rigidity |
US8092514B1 (en) | 1998-11-16 | 2012-01-10 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stretchable anti-buckling coiled-sheet stent |
US6325820B1 (en) * | 1998-11-16 | 2001-12-04 | Endotex Interventional Systems, Inc. | Coiled-sheet stent-graft with exo-skeleton |
SG75982A1 (en) * | 1998-12-03 | 2000-10-24 | Medinol Ltd | Controlled detachment stents |
US8382821B2 (en) | 1998-12-03 | 2013-02-26 | Medinol Ltd. | Helical hybrid stent |
US20050033399A1 (en) * | 1998-12-03 | 2005-02-10 | Jacob Richter | Hybrid stent |
US6383204B1 (en) | 1998-12-15 | 2002-05-07 | Micrus Corporation | Variable stiffness coil for vasoocclusive devices |
US6325825B1 (en) | 1999-04-08 | 2001-12-04 | Cordis Corporation | Stent with variable wall thickness |
US6273911B1 (en) | 1999-04-22 | 2001-08-14 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Variable strength stent |
WO2000071053A1 (de) | 1999-05-19 | 2000-11-30 | Eurocor Gmbh | Radial expandierbare gefässstütze |
DE19923133B4 (de) * | 1999-05-19 | 2007-07-05 | Neuß, Malte, Dipl.-Ing. (FH) Dr.med. | Radial expandierbare Gefäßstütze |
US6270521B1 (en) | 1999-05-21 | 2001-08-07 | Cordis Corporation | Stent delivery catheter system for primary stenting |
US6409754B1 (en) * | 1999-07-02 | 2002-06-25 | Scimed Life Systems, Inc. | Flexible segmented stent |
JP2003503150A (ja) * | 1999-07-02 | 2003-01-28 | エンドテックス・インターベンショナル・システムズ・インコーポレイテッド | 柔軟で引き伸ばしうる巻ステント |
US6485507B1 (en) * | 1999-07-28 | 2002-11-26 | Scimed Life Systems | Multi-property nitinol by heat treatment |
US6790228B2 (en) * | 1999-12-23 | 2004-09-14 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Coating for implantable devices and a method of forming the same |
US6458867B1 (en) | 1999-09-28 | 2002-10-01 | Scimed Life Systems, Inc. | Hydrophilic lubricant coatings for medical devices |
FR2799363B1 (fr) * | 1999-10-11 | 2001-11-30 | Braun Celsa Sa | Implant medical a meandres en zigzag |
US20010047200A1 (en) * | 1999-10-13 | 2001-11-29 | Raymond Sun | Non-foreshortening intraluminal prosthesis |
US6331189B1 (en) | 1999-10-18 | 2001-12-18 | Medtronic, Inc. | Flexible medical stent |
US6428569B1 (en) * | 1999-11-09 | 2002-08-06 | Scimed Life Systems Inc. | Micro structure stent configurations |
US7226475B2 (en) | 1999-11-09 | 2007-06-05 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent with variable properties |
US6585758B1 (en) | 1999-11-16 | 2003-07-01 | Scimed Life Systems, Inc. | Multi-section filamentary endoluminal stent |
US6610087B1 (en) * | 1999-11-16 | 2003-08-26 | Scimed Life Systems, Inc. | Endoluminal stent having a matched stiffness region and/or a stiffness gradient and methods for providing stent kink resistance |
US6537310B1 (en) * | 1999-11-19 | 2003-03-25 | Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. | Endoluminal implantable devices and method of making same |
US6562061B1 (en) | 2000-02-22 | 2003-05-13 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent delivery balloon with securement structure |
US6723119B2 (en) | 2000-03-01 | 2004-04-20 | Medinol Ltd. | Longitudinally flexible stent |
US8920487B1 (en) | 2000-03-01 | 2014-12-30 | Medinol Ltd. | Longitudinally flexible stent |
US7758627B2 (en) * | 2000-03-01 | 2010-07-20 | Medinol, Ltd. | Longitudinally flexible stent |
US7141062B1 (en) | 2000-03-01 | 2006-11-28 | Medinol, Ltd. | Longitudinally flexible stent |
US7621947B2 (en) | 2000-03-01 | 2009-11-24 | Medinol, Ltd. | Longitudinally flexible stent |
US7828835B2 (en) * | 2000-03-01 | 2010-11-09 | Medinol Ltd. | Longitudinally flexible stent |
US8202312B2 (en) * | 2000-03-01 | 2012-06-19 | Medinol Ltd. | Longitudinally flexible stent |
US8496699B2 (en) * | 2000-03-01 | 2013-07-30 | Medinol Ltd. | Longitudinally flexible stent |
SG86458A1 (en) | 2000-03-01 | 2002-02-19 | Medinol Ltd | Longitudinally flexible stent |
EP1132058A1 (en) | 2000-03-06 | 2001-09-12 | Advanced Laser Applications Holding S.A. | Intravascular prothesis |
EP1261294B1 (en) * | 2000-03-10 | 2006-11-29 | Paracor Medical, Inc. | Expandable cardiac harness for treating congestive heart failure |
US6616689B1 (en) | 2000-05-03 | 2003-09-09 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Intravascular stent |
US6602282B1 (en) * | 2000-05-04 | 2003-08-05 | Avantec Vascular Corporation | Flexible stent structure |
NO20040529L (no) * | 2000-05-08 | 2001-09-03 | Medinol Ltd | Langsgående fleksibel stent. |
US8236048B2 (en) | 2000-05-12 | 2012-08-07 | Cordis Corporation | Drug/drug delivery systems for the prevention and treatment of vascular disease |
CN2430175Y (zh) * | 2000-05-15 | 2001-05-16 | 臧式先 | 医用管状支架 |
US7070614B1 (en) | 2000-05-22 | 2006-07-04 | Malte Neuss | Radially expandable vessel support |
US8034097B2 (en) * | 2000-05-22 | 2011-10-11 | Malte Neuss | Radially expandable vessel support |
US7632303B1 (en) | 2000-06-07 | 2009-12-15 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Variable stiffness medical devices |
US6652576B1 (en) | 2000-06-07 | 2003-11-25 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Variable stiffness stent |
US6540775B1 (en) | 2000-06-30 | 2003-04-01 | Cordis Corporation | Ultraflexible open cell stent |
US6799637B2 (en) | 2000-10-20 | 2004-10-05 | Schlumberger Technology Corporation | Expandable tubing and method |
EP1317229A2 (en) | 2000-09-12 | 2003-06-11 | Boston Scientific Limited | Selectively etched radiopaque intraluminal device |
US7766956B2 (en) | 2000-09-22 | 2010-08-03 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Intravascular stent and assembly |
US6699278B2 (en) * | 2000-09-22 | 2004-03-02 | Cordis Corporation | Stent with optimal strength and radiopacity characteristics |
US8070792B2 (en) | 2000-09-22 | 2011-12-06 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent |
US6695833B1 (en) | 2000-09-27 | 2004-02-24 | Nellix, Inc. | Vascular stent-graft apparatus and forming method |
DE10050970A1 (de) * | 2000-10-10 | 2002-04-11 | Biotronik Mess & Therapieg | Stent |
DE60133053T2 (de) | 2000-10-16 | 2009-02-26 | Conor Medsystems, Inc., Menlo Park | Ausdehnbare medizinische Vorrichtung zur Abgabe eines nützlichen Agens |
US6547818B1 (en) * | 2000-10-20 | 2003-04-15 | Endotex Interventional Systems, Inc. | Selectively thinned coiled-sheet stents and methods for making them |
WO2003061502A1 (en) | 2000-10-26 | 2003-07-31 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent having radiopaque markers and method of fabricating the same |
US20020072791A1 (en) * | 2000-12-07 | 2002-06-13 | Eder Joseph C. | Light-activated multi-point detachment mechanism |
EP1212986A1 (en) * | 2000-12-08 | 2002-06-12 | SORIN BIOMEDICA CARDIO S.p.A. | An angioplasty stent and manufacturing method thereof |
US6929660B1 (en) | 2000-12-22 | 2005-08-16 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Intravascular stent |
US20010044650A1 (en) * | 2001-01-12 | 2001-11-22 | Simso Eric J. | Stent for in-stent restenosis |
NO335594B1 (no) | 2001-01-16 | 2015-01-12 | Halliburton Energy Serv Inc | Ekspanderbare anordninger og fremgangsmåte for disse |
US20040073294A1 (en) | 2002-09-20 | 2004-04-15 | Conor Medsystems, Inc. | Method and apparatus for loading a beneficial agent into an expandable medical device |
US6955686B2 (en) | 2001-03-01 | 2005-10-18 | Cordis Corporation | Flexible stent |
US6679911B2 (en) | 2001-03-01 | 2004-01-20 | Cordis Corporation | Flexible stent |
US6790227B2 (en) | 2001-03-01 | 2004-09-14 | Cordis Corporation | Flexible stent |
US6998060B2 (en) | 2001-03-01 | 2006-02-14 | Cordis Corporation | Flexible stent and method of manufacture |
US6585753B2 (en) | 2001-03-28 | 2003-07-01 | Scimed Life Systems, Inc. | Expandable coil stent |
DE10118944B4 (de) | 2001-04-18 | 2013-01-31 | Merit Medical Systems, Inc. | Entfernbare, im wesentlichen zylindrische Implantate |
US8182527B2 (en) | 2001-05-07 | 2012-05-22 | Cordis Corporation | Heparin barrier coating for controlled drug release |
US6629994B2 (en) * | 2001-06-11 | 2003-10-07 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Intravascular stent |
US6939373B2 (en) * | 2003-08-20 | 2005-09-06 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Intravascular stent |
US6824560B2 (en) * | 2001-06-13 | 2004-11-30 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Double-butted superelastic nitinol tubing |
US6818013B2 (en) | 2001-06-14 | 2004-11-16 | Cordis Corporation | Intravascular stent device |
US6673106B2 (en) * | 2001-06-14 | 2004-01-06 | Cordis Neurovascular, Inc. | Intravascular stent device |
US6635083B1 (en) | 2001-06-25 | 2003-10-21 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Stent with non-linear links and method of use |
US6749629B1 (en) | 2001-06-27 | 2004-06-15 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Stent pattern with figure-eights |
US6565659B1 (en) * | 2001-06-28 | 2003-05-20 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Stent mounting assembly and a method of using the same to coat a stent |
US6605110B2 (en) | 2001-06-29 | 2003-08-12 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Stent with enhanced bendability and flexibility |
US7547321B2 (en) | 2001-07-26 | 2009-06-16 | Alveolus Inc. | Removable stent and method of using the same |
US7842083B2 (en) | 2001-08-20 | 2010-11-30 | Innovational Holdings, Llc. | Expandable medical device with improved spatial distribution |
SG108867A1 (en) | 2001-09-06 | 2005-02-28 | Medinol Ltd | Self articulating stent |
IES20010828A2 (en) * | 2001-09-12 | 2003-03-19 | Medtronic Inc | Medical device for intraluminal endovascular stenting |
US7989018B2 (en) * | 2001-09-17 | 2011-08-02 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Fluid treatment of a polymeric coating on an implantable medical device |
US7285304B1 (en) * | 2003-06-25 | 2007-10-23 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Fluid treatment of a polymeric coating on an implantable medical device |
US6863683B2 (en) * | 2001-09-19 | 2005-03-08 | Abbott Laboratoris Vascular Entities Limited | Cold-molding process for loading a stent onto a stent delivery system |
EP1917931A3 (en) | 2001-12-03 | 2013-02-27 | Intek Technology LLC | Multi-segment modular stent and methods for manufacturing stents |
US20030176914A1 (en) * | 2003-01-21 | 2003-09-18 | Rabkin Dmitry J. | Multi-segment modular stent and methods for manufacturing stents |
US6945994B2 (en) | 2001-12-05 | 2005-09-20 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Combined balloon-expanding and self-expanding stent |
WO2003053284A1 (en) * | 2001-12-20 | 2003-07-03 | White Geoffrey H | An intraluminal stent and graft |
US7195648B2 (en) | 2002-05-16 | 2007-03-27 | Cordis Neurovascular, Inc. | Intravascular stent device |
US6656220B1 (en) | 2002-06-17 | 2003-12-02 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Intravascular stent |
US8080052B2 (en) * | 2002-06-28 | 2011-12-20 | Cordis Corporation | Stent with diagonal flexible connecting links |
WO2004026183A2 (en) | 2002-09-20 | 2004-04-01 | Nellix, Inc. | Stent-graft with positioning anchor |
JP4481559B2 (ja) * | 2002-09-30 | 2010-06-16 | テルモ株式会社 | 生体留置用ステントおよび生体器官拡張器具 |
US20040093056A1 (en) | 2002-10-26 | 2004-05-13 | Johnson Lianw M. | Medical appliance delivery apparatus and method of use |
US20060271168A1 (en) * | 2002-10-30 | 2006-11-30 | Klaus Kleine | Degradable medical device |
US7637942B2 (en) | 2002-11-05 | 2009-12-29 | Merit Medical Systems, Inc. | Coated stent with geometry determinated functionality and method of making the same |
US7875068B2 (en) | 2002-11-05 | 2011-01-25 | Merit Medical Systems, Inc. | Removable biliary stent |
US7527644B2 (en) | 2002-11-05 | 2009-05-05 | Alveolus Inc. | Stent with geometry determinated functionality and method of making the same |
US7959671B2 (en) | 2002-11-05 | 2011-06-14 | Merit Medical Systems, Inc. | Differential covering and coating methods |
DE10253634A1 (de) * | 2002-11-13 | 2004-05-27 | Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin | Endoprothese |
EP1567089B1 (en) * | 2002-11-15 | 2014-10-08 | Synecor, LLC | Polymeric endoprosthesis |
US6923829B2 (en) * | 2002-11-25 | 2005-08-02 | Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. | Implantable expandable medical devices having regions of differential mechanical properties and methods of making same |
US20040106952A1 (en) * | 2002-12-03 | 2004-06-03 | Lafontaine Daniel M. | Treating arrhythmias by altering properties of tissue |
US7758881B2 (en) * | 2004-06-30 | 2010-07-20 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Anti-proliferative and anti-inflammatory agent combination for treatment of vascular disorders with an implantable medical device |
US8435550B2 (en) * | 2002-12-16 | 2013-05-07 | Abbot Cardiovascular Systems Inc. | Anti-proliferative and anti-inflammatory agent combination for treatment of vascular disorders with an implantable medical device |
US6849084B2 (en) * | 2002-12-31 | 2005-02-01 | Intek Technology L.L.C. | Stent delivery system |
US7179286B2 (en) * | 2003-02-21 | 2007-02-20 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent with stepped connectors |
EP2289464B1 (en) * | 2003-03-19 | 2018-08-01 | Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. | Endoluminal stent having mid-interconnecting members |
EP1610823B1 (en) | 2003-03-28 | 2011-09-28 | Innovational Holdings, LLC | Implantable medical device with continuous agent concentration gradient |
US7637934B2 (en) | 2003-03-31 | 2009-12-29 | Merit Medical Systems, Inc. | Medical appliance optical delivery and deployment apparatus and method |
US7604660B2 (en) | 2003-05-01 | 2009-10-20 | Merit Medical Systems, Inc. | Bifurcated medical appliance delivery apparatus and method |
US7169179B2 (en) | 2003-06-05 | 2007-01-30 | Conor Medsystems, Inc. | Drug delivery device and method for bi-directional drug delivery |
US6916336B2 (en) * | 2003-06-09 | 2005-07-12 | Avantec Vascular Corporation | Vascular prosthesis |
US7491227B2 (en) * | 2003-06-16 | 2009-02-17 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Coiled-sheet stent with flexible mesh design |
US7131993B2 (en) * | 2003-06-25 | 2006-11-07 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Varying circumferential spanned connectors in a stent |
US9155639B2 (en) | 2009-04-22 | 2015-10-13 | Medinol Ltd. | Helical hybrid stent |
US9039755B2 (en) | 2003-06-27 | 2015-05-26 | Medinol Ltd. | Helical hybrid stent |
US7785653B2 (en) | 2003-09-22 | 2010-08-31 | Innovational Holdings Llc | Method and apparatus for loading a beneficial agent into an expandable medical device |
US7198675B2 (en) * | 2003-09-30 | 2007-04-03 | Advanced Cardiovascular Systems | Stent mandrel fixture and method for selectively coating surfaces of a stent |
DE10352874B4 (de) * | 2003-11-10 | 2008-03-27 | Qualimed Innovative Medizinprodukte Gmbh | Stent |
US8454676B1 (en) * | 2004-01-20 | 2013-06-04 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Transition matching stent |
US7243408B2 (en) * | 2004-02-09 | 2007-07-17 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Process method for attaching radio opaque markers to shape memory stent |
US7582110B2 (en) * | 2004-04-13 | 2009-09-01 | Cook Incorporated | Implantable frame with variable compliance |
US20050288481A1 (en) * | 2004-04-30 | 2005-12-29 | Desnoyer Jessica R | Design of poly(ester amides) for the control of agent-release from polymeric compositions |
US7763064B2 (en) | 2004-06-08 | 2010-07-27 | Medinol, Ltd. | Stent having struts with reverse direction curvature |
US8568469B1 (en) | 2004-06-28 | 2013-10-29 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Stent locking element and a method of securing a stent on a delivery system |
US8241554B1 (en) | 2004-06-29 | 2012-08-14 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Method of forming a stent pattern on a tube |
US7763065B2 (en) | 2004-07-21 | 2010-07-27 | Reva Medical, Inc. | Balloon expandable crush-recoverable stent device |
US8048145B2 (en) | 2004-07-22 | 2011-11-01 | Endologix, Inc. | Graft systems having filling structures supported by scaffolds and methods for their use |
US8747878B2 (en) | 2006-04-28 | 2014-06-10 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Method of fabricating an implantable medical device by controlling crystalline structure |
US8747879B2 (en) * | 2006-04-28 | 2014-06-10 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Method of fabricating an implantable medical device to reduce chance of late inflammatory response |
US8778256B1 (en) | 2004-09-30 | 2014-07-15 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Deformation of a polymer tube in the fabrication of a medical article |
US20060020330A1 (en) * | 2004-07-26 | 2006-01-26 | Bin Huang | Method of fabricating an implantable medical device with biaxially oriented polymers |
US7731890B2 (en) * | 2006-06-15 | 2010-06-08 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Methods of fabricating stents with enhanced fracture toughness |
US7971333B2 (en) * | 2006-05-30 | 2011-07-05 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Manufacturing process for polymetric stents |
US20060041102A1 (en) * | 2004-08-23 | 2006-02-23 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Implantable devices comprising biologically absorbable polymers having constant rate of degradation and methods for fabricating the same |
US9283099B2 (en) * | 2004-08-25 | 2016-03-15 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Stent-catheter assembly with a releasable connection for stent retention |
DE102004043231A1 (de) * | 2004-09-07 | 2006-03-09 | Biotronik Vi Patent Ag | Endoprothese aus einer Magnesiumlegierung |
US7229471B2 (en) * | 2004-09-10 | 2007-06-12 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Compositions containing fast-leaching plasticizers for improved performance of medical devices |
US20060058869A1 (en) * | 2004-09-14 | 2006-03-16 | Vascular Architects, Inc., A Delaware Corporation | Coiled ladder stent |
US7887579B2 (en) | 2004-09-29 | 2011-02-15 | Merit Medical Systems, Inc. | Active stent |
US8043553B1 (en) | 2004-09-30 | 2011-10-25 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Controlled deformation of a polymer tube with a restraining surface in fabricating a medical article |
US8173062B1 (en) | 2004-09-30 | 2012-05-08 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Controlled deformation of a polymer tube in fabricating a medical article |
US7875233B2 (en) | 2004-09-30 | 2011-01-25 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Method of fabricating a biaxially oriented implantable medical device |
US8292944B2 (en) | 2004-12-17 | 2012-10-23 | Reva Medical, Inc. | Slide-and-lock stent |
US20060216431A1 (en) * | 2005-03-28 | 2006-09-28 | Kerrigan Cameron K | Electrostatic abluminal coating of a stent crimped on a balloon catheter |
US8435280B2 (en) * | 2005-03-31 | 2013-05-07 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Flexible stent with variable width elements |
US20060224226A1 (en) * | 2005-03-31 | 2006-10-05 | Bin Huang | In-vivo radial orientation of a polymeric implantable medical device |
CN102302390B (zh) * | 2005-04-04 | 2016-05-25 | 灵活支架解决方案股份有限公司 | 可挠支架 |
US20060276882A1 (en) * | 2005-04-11 | 2006-12-07 | Cook Incorporated | Medical device including remodelable material attached to frame |
US7381048B2 (en) * | 2005-04-12 | 2008-06-03 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Stents with profiles for gripping a balloon catheter and molds for fabricating stents |
US8628565B2 (en) * | 2005-04-13 | 2014-01-14 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Intravascular stent |
US7731654B2 (en) | 2005-05-13 | 2010-06-08 | Merit Medical Systems, Inc. | Delivery device with viewing window and associated method |
US7291166B2 (en) * | 2005-05-18 | 2007-11-06 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Polymeric stent patterns |
US7622070B2 (en) * | 2005-06-20 | 2009-11-24 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Method of manufacturing an implantable polymeric medical device |
WO2007008600A2 (en) | 2005-07-07 | 2007-01-18 | Nellix, Inc. | Systems and methods for endovascular aneurysm treatment |
WO2007011708A2 (en) | 2005-07-15 | 2007-01-25 | Micell Technologies, Inc. | Stent with polymer coating containing amorphous rapamycin |
KR101406415B1 (ko) | 2005-07-15 | 2014-06-19 | 미셀 테크놀로지즈, 인코포레이티드 | 제어된 형태의 약물 분말을 함유하는 중합체 코팅 |
US8862243B2 (en) | 2005-07-25 | 2014-10-14 | Rainbow Medical Ltd. | Electrical stimulation of blood vessels |
US7658880B2 (en) * | 2005-07-29 | 2010-02-09 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Polymeric stent polishing method and apparatus |
US7914574B2 (en) | 2005-08-02 | 2011-03-29 | Reva Medical, Inc. | Axially nested slide and lock expandable device |
US7297758B2 (en) * | 2005-08-02 | 2007-11-20 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Method for extending shelf-life of constructs of semi-crystallizable polymers |
US9149378B2 (en) | 2005-08-02 | 2015-10-06 | Reva Medical, Inc. | Axially nested slide and lock expandable device |
US20070038290A1 (en) * | 2005-08-15 | 2007-02-15 | Bin Huang | Fiber reinforced composite stents |
US7476245B2 (en) * | 2005-08-16 | 2009-01-13 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Polymeric stent patterns |
US9248034B2 (en) * | 2005-08-23 | 2016-02-02 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Controlled disintegrating implantable medical devices |
US20070045255A1 (en) * | 2005-08-23 | 2007-03-01 | Klaus Kleine | Laser induced plasma machining with an optimized process gas |
US20070045252A1 (en) * | 2005-08-23 | 2007-03-01 | Klaus Kleine | Laser induced plasma machining with a process gas |
US8043366B2 (en) | 2005-09-08 | 2011-10-25 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Overlapping stent |
US8292946B2 (en) * | 2005-10-25 | 2012-10-23 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Medical implants with limited resistance to migration |
US7867547B2 (en) | 2005-12-19 | 2011-01-11 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Selectively coating luminal surfaces of stents |
US20070151961A1 (en) * | 2006-01-03 | 2007-07-05 | Klaus Kleine | Fabrication of an implantable medical device with a modified laser beam |
US20070156230A1 (en) * | 2006-01-04 | 2007-07-05 | Dugan Stephen R | Stents with radiopaque markers |
US7951185B1 (en) | 2006-01-06 | 2011-05-31 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Delivery of a stent at an elevated temperature |
US20070179219A1 (en) * | 2006-01-31 | 2007-08-02 | Bin Huang | Method of fabricating an implantable medical device using gel extrusion and charge induced orientation |
US20070191926A1 (en) * | 2006-02-14 | 2007-08-16 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Stent pattern for high stent retention |
US8828077B2 (en) | 2006-03-15 | 2014-09-09 | Medinol Ltd. | Flat process of preparing drug eluting stents |
US7964210B2 (en) * | 2006-03-31 | 2011-06-21 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Degradable polymeric implantable medical devices with a continuous phase and discrete phase |
AU2007243268B2 (en) | 2006-04-26 | 2013-06-13 | Micell Technologies, Inc. | Coatings containing multiple drugs |
US20070254012A1 (en) * | 2006-04-28 | 2007-11-01 | Ludwig Florian N | Controlled degradation and drug release in stents |
US8003156B2 (en) * | 2006-05-04 | 2011-08-23 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Rotatable support elements for stents |
US7761968B2 (en) * | 2006-05-25 | 2010-07-27 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Method of crimping a polymeric stent |
US7951194B2 (en) | 2006-05-26 | 2011-05-31 | Abbott Cardiovascular Sysetms Inc. | Bioabsorbable stent with radiopaque coating |
US20130325107A1 (en) | 2006-05-26 | 2013-12-05 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Stents With Radiopaque Markers |
US20070282434A1 (en) * | 2006-05-30 | 2007-12-06 | Yunbing Wang | Copolymer-bioceramic composite implantable medical devices |
US8343530B2 (en) * | 2006-05-30 | 2013-01-01 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Polymer-and polymer blend-bioceramic composite implantable medical devices |
US7959940B2 (en) * | 2006-05-30 | 2011-06-14 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Polymer-bioceramic composite implantable medical devices |
US7842737B2 (en) | 2006-09-29 | 2010-11-30 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Polymer blend-bioceramic composite implantable medical devices |
US20080058916A1 (en) * | 2006-05-31 | 2008-03-06 | Bin Huang | Method of fabricating polymeric self-expandable stent |
US8486135B2 (en) | 2006-06-01 | 2013-07-16 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Implantable medical devices fabricated from branched polymers |
US8034287B2 (en) | 2006-06-01 | 2011-10-11 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Radiation sterilization of medical devices |
US20070281073A1 (en) * | 2006-06-01 | 2007-12-06 | Gale David C | Enhanced adhesion of drug delivery coatings on stents |
US20070282433A1 (en) * | 2006-06-01 | 2007-12-06 | Limon Timothy A | Stent with retention protrusions formed during crimping |
AU2007258592B2 (en) * | 2006-06-06 | 2012-10-25 | Cook Incorporated | Stent with a crush-resistant zone |
US20080124372A1 (en) * | 2006-06-06 | 2008-05-29 | Hossainy Syed F A | Morphology profiles for control of agent release rates from polymer matrices |
KR100728253B1 (ko) * | 2006-06-07 | 2007-06-13 | 고충원 | 분지혈관용 스텐트 및 이를 포함한 풍선도자 유닛 |
US20070286941A1 (en) * | 2006-06-13 | 2007-12-13 | Bin Huang | Surface treatment of a polymeric stent |
US8603530B2 (en) | 2006-06-14 | 2013-12-10 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Nanoshell therapy |
US8048448B2 (en) * | 2006-06-15 | 2011-11-01 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Nanoshells for drug delivery |
US8535372B1 (en) | 2006-06-16 | 2013-09-17 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Bioabsorbable stent with prohealing layer |
US20070290412A1 (en) * | 2006-06-19 | 2007-12-20 | John Capek | Fabricating a stent with selected properties in the radial and axial directions |
US8333000B2 (en) | 2006-06-19 | 2012-12-18 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Methods for improving stent retention on a balloon catheter |
US8017237B2 (en) | 2006-06-23 | 2011-09-13 | Abbott Cardiovascular Systems, Inc. | Nanoshells on polymers |
US9072820B2 (en) * | 2006-06-26 | 2015-07-07 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Polymer composite stent with polymer particles |
US8128688B2 (en) * | 2006-06-27 | 2012-03-06 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Carbon coating on an implantable device |
US20070299511A1 (en) * | 2006-06-27 | 2007-12-27 | Gale David C | Thin stent coating |
US7794776B1 (en) | 2006-06-29 | 2010-09-14 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Modification of polymer stents with radiation |
US7740791B2 (en) * | 2006-06-30 | 2010-06-22 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Method of fabricating a stent with features by blow molding |
US8240020B2 (en) * | 2006-06-30 | 2012-08-14 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Stent retention mold and method |
US20080009938A1 (en) * | 2006-07-07 | 2008-01-10 | Bin Huang | Stent with a radiopaque marker and method for making the same |
US7823263B2 (en) | 2006-07-11 | 2010-11-02 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Method of removing stent islands from a stent |
US7998404B2 (en) * | 2006-07-13 | 2011-08-16 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Reduced temperature sterilization of stents |
US7757543B2 (en) * | 2006-07-13 | 2010-07-20 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Radio frequency identification monitoring of stents |
US20080014244A1 (en) * | 2006-07-13 | 2008-01-17 | Gale David C | Implantable medical devices and coatings therefor comprising physically crosslinked block copolymers |
US7794495B2 (en) * | 2006-07-17 | 2010-09-14 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Controlled degradation of stents |
US7886419B2 (en) * | 2006-07-18 | 2011-02-15 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Stent crimping apparatus and method |
US20080091262A1 (en) * | 2006-10-17 | 2008-04-17 | Gale David C | Drug delivery after biodegradation of the stent scaffolding |
US8016879B2 (en) * | 2006-08-01 | 2011-09-13 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Drug delivery after biodegradation of the stent scaffolding |
US9173733B1 (en) | 2006-08-21 | 2015-11-03 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Tracheobronchial implantable medical device and methods of use |
US8834554B2 (en) | 2006-08-22 | 2014-09-16 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Intravascular stent |
US8882826B2 (en) * | 2006-08-22 | 2014-11-11 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Intravascular stent |
US7988720B2 (en) | 2006-09-12 | 2011-08-02 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Longitudinally flexible expandable stent |
US7923022B2 (en) * | 2006-09-13 | 2011-04-12 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Degradable polymeric implantable medical devices with continuous phase and discrete phase |
US8778009B2 (en) * | 2006-10-06 | 2014-07-15 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Intravascular stent |
US8099849B2 (en) | 2006-12-13 | 2012-01-24 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Optimizing fracture toughness of polymeric stent |
US9387100B2 (en) * | 2007-01-08 | 2016-07-12 | Cardinal Health Switzerland GmbH | Intraluminal medical device having variable axial flexibility about the circumference of the device |
EP2111184B1 (en) | 2007-01-08 | 2018-07-25 | Micell Technologies, Inc. | Stents having biodegradable layers |
US11426494B2 (en) | 2007-01-08 | 2022-08-30 | MT Acquisition Holdings LLC | Stents having biodegradable layers |
US7704275B2 (en) | 2007-01-26 | 2010-04-27 | Reva Medical, Inc. | Circumferentially nested expandable device |
US8974514B2 (en) * | 2007-03-13 | 2015-03-10 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Intravascular stent with integrated link and ring strut |
US20080243228A1 (en) * | 2007-03-28 | 2008-10-02 | Yunbing Wang | Implantable medical devices fabricated from block copolymers |
US8262723B2 (en) | 2007-04-09 | 2012-09-11 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Implantable medical devices fabricated from polymer blends with star-block copolymers |
US20080269746A1 (en) * | 2007-04-24 | 2008-10-30 | Osteolign, Inc. | Conformable intramedullary implant with nestable components |
US8016874B2 (en) | 2007-05-23 | 2011-09-13 | Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited | Flexible stent with elevated scaffolding properties |
US8128679B2 (en) | 2007-05-23 | 2012-03-06 | Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited | Flexible stent with torque-absorbing connectors |
US8211162B2 (en) * | 2007-05-25 | 2012-07-03 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Connector node for durable stent |
US7829008B2 (en) * | 2007-05-30 | 2010-11-09 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Fabricating a stent from a blow molded tube |
US7959857B2 (en) * | 2007-06-01 | 2011-06-14 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Radiation sterilization of medical devices |
US8293260B2 (en) | 2007-06-05 | 2012-10-23 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Elastomeric copolymer coatings containing poly (tetramethyl carbonate) for implantable medical devices |
US8202528B2 (en) * | 2007-06-05 | 2012-06-19 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Implantable medical devices with elastomeric block copolymer coatings |
US20080306582A1 (en) * | 2007-06-05 | 2008-12-11 | Yunbing Wang | Implantable medical devices with elastomeric copolymer coatings |
US8425591B1 (en) | 2007-06-11 | 2013-04-23 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Methods of forming polymer-bioceramic composite medical devices with bioceramic particles |
US8048441B2 (en) | 2007-06-25 | 2011-11-01 | Abbott Cardiovascular Systems, Inc. | Nanobead releasing medical devices |
US7867273B2 (en) * | 2007-06-27 | 2011-01-11 | Abbott Laboratories | Endoprostheses for peripheral arteries and other body vessels |
US7901452B2 (en) * | 2007-06-27 | 2011-03-08 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Method to fabricate a stent having selected morphology to reduce restenosis |
US7955381B1 (en) | 2007-06-29 | 2011-06-07 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Polymer-bioceramic composite implantable medical device with different types of bioceramic particles |
US7988723B2 (en) | 2007-08-02 | 2011-08-02 | Flexible Stenting Solutions, Inc. | Flexible stent |
EP2182854B1 (en) | 2007-08-17 | 2019-12-11 | Micrus Endovascular Corporation | A twisted primary coil for vascular therapy |
DE102007050666A1 (de) | 2007-10-24 | 2009-04-30 | Biotronik Vi Patent Ag | Stent aus Nitinol mit verbesserter axialer Biegesteifigkeit und dazugehöriges Herstellungsverfahren |
WO2009070180A1 (en) | 2007-11-30 | 2009-06-04 | Reva Medical, Inc. | Axially-radially nested expandable device |
US20090149943A1 (en) * | 2007-12-06 | 2009-06-11 | Numed, Inc. | Flexible stent |
US7850726B2 (en) | 2007-12-20 | 2010-12-14 | Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited | Endoprosthesis having struts linked by foot extensions |
US8337544B2 (en) | 2007-12-20 | 2012-12-25 | Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited | Endoprosthesis having flexible connectors |
US8920488B2 (en) | 2007-12-20 | 2014-12-30 | Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited | Endoprosthesis having a stable architecture |
US8538535B2 (en) | 2010-08-05 | 2013-09-17 | Rainbow Medical Ltd. | Enhancing perfusion by contraction |
KR101221681B1 (ko) | 2008-04-17 | 2013-01-14 | 미셀 테크놀로지즈, 인코포레이티드 | 생체흡수가능한 층을 갖는 스텐트 |
CN101902988A (zh) | 2008-04-25 | 2010-12-01 | 耐利克斯股份有限公司 | 支架移植物的输送系统 |
EP2299931B1 (en) | 2008-06-04 | 2020-01-08 | Endologix, Inc. | Sealing apparatus |
JP2011528275A (ja) | 2008-07-17 | 2011-11-17 | ミセル テクノロジーズ,インク. | 薬物送達医療デバイス |
US9149376B2 (en) | 2008-10-06 | 2015-10-06 | Cordis Corporation | Reconstrainable stent delivery system |
EP2331014B1 (en) | 2008-10-10 | 2017-08-09 | Reva Medical, Inc. | Expandable slide and lock stent |
GB2468861B (en) * | 2009-03-23 | 2011-05-18 | Cook William Europ | Conformable stent structure and method of making same |
EP2413847A4 (en) | 2009-04-01 | 2013-11-27 | Micell Technologies Inc | COATED STENTS |
EP3366326A1 (en) | 2009-04-17 | 2018-08-29 | Micell Technologies, Inc. | Stents having controlled elution |
CA2759441A1 (en) * | 2009-04-24 | 2010-10-28 | Flexible Stenting Solutions, Inc. | Flexible devices |
EP2453834A4 (en) | 2009-07-16 | 2014-04-16 | Micell Technologies Inc | MEDICAL DEVICE DISPENSING MEDICINE |
US8114149B2 (en) * | 2009-10-20 | 2012-02-14 | Svelte Medical Systems, Inc. | Hybrid stent with helical connectors |
US11399971B2 (en) * | 2009-10-30 | 2022-08-02 | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 515 GmbH | Intraluminal device with improved flexibility and durability |
GB2476479B (en) | 2009-12-22 | 2012-06-20 | Cook Medical Technologies Llc | Implantable device |
US8361140B2 (en) * | 2009-12-29 | 2013-01-29 | Boston Scientific Scimed, Inc. | High strength low opening pressure stent design |
US20110276078A1 (en) | 2009-12-30 | 2011-11-10 | Nellix, Inc. | Filling structure for a graft system and methods of use |
US8568471B2 (en) | 2010-01-30 | 2013-10-29 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Crush recoverable polymer scaffolds |
US8808353B2 (en) | 2010-01-30 | 2014-08-19 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Crush recoverable polymer scaffolds having a low crossing profile |
US11369498B2 (en) | 2010-02-02 | 2022-06-28 | MT Acquisition Holdings LLC | Stent and stent delivery system with improved deliverability |
EP2558041B1 (en) | 2010-04-10 | 2018-01-10 | Reva Medical, Inc. | Expandable slide and lock stent |
US8328863B2 (en) | 2010-04-22 | 2012-12-11 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Optimal ratio of polar and bending moment of inertia for stent strut design |
US10232092B2 (en) | 2010-04-22 | 2019-03-19 | Micell Technologies, Inc. | Stents and other devices having extracellular matrix coating |
EP2593039B1 (en) | 2010-07-16 | 2022-11-30 | Micell Technologies, Inc. | Drug delivery medical device |
US8328072B2 (en) * | 2010-07-19 | 2012-12-11 | Medtronic Vascular, Inc. | Method for forming a wave form used to make wound stents |
CA2807018C (en) * | 2010-08-02 | 2016-05-24 | Cordis Corporation | Flexible helical stent having intermediate structural feature |
EP2600804B1 (en) * | 2010-08-02 | 2021-10-13 | Cardinal Health 529, LLC | Flexible helical stent having different helical regions |
US8556511B2 (en) | 2010-09-08 | 2013-10-15 | Abbott Cardiovascular Systems, Inc. | Fluid bearing to support stent tubing during laser cutting |
CN103249380B (zh) | 2010-09-13 | 2015-10-21 | 美利奴生命科学有限公司 | 具有低支柱厚度及可变支柱几何的支架 |
WO2012047308A1 (en) * | 2010-10-08 | 2012-04-12 | Nitinol Devices And Components, Inc. | Alternating circumferential bridge stent design and methods for use thereof |
EP2658484A1 (en) | 2010-12-30 | 2013-11-06 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Multi stage opening stent designs |
US8801768B2 (en) | 2011-01-21 | 2014-08-12 | Endologix, Inc. | Graft systems having semi-permeable filling structures and methods for their use |
WO2012118526A1 (en) | 2011-03-03 | 2012-09-07 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Low strain high strength stent |
WO2012119037A1 (en) | 2011-03-03 | 2012-09-07 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent with reduced profile |
US9415195B2 (en) | 2011-04-06 | 2016-08-16 | Engologix, Inc. | Method and system for treating aneurysms |
US10117972B2 (en) | 2011-07-15 | 2018-11-06 | Micell Technologies, Inc. | Drug delivery medical device |
US8726483B2 (en) | 2011-07-29 | 2014-05-20 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Methods for uniform crimping and deployment of a polymer scaffold |
US9526637B2 (en) | 2011-09-09 | 2016-12-27 | Enopace Biomedical Ltd. | Wireless endovascular stent-based electrodes |
US10188772B2 (en) | 2011-10-18 | 2019-01-29 | Micell Technologies, Inc. | Drug delivery medical device |
EP2811939B8 (en) | 2012-02-10 | 2017-11-15 | CVDevices, LLC | Products made of biological tissues for stents and methods of manufacturing |
EP2849688B1 (en) | 2012-05-14 | 2023-08-23 | C. R. Bard, Inc. | Uniformly expandable stent |
US20140067038A1 (en) * | 2012-08-29 | 2014-03-06 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Devices and systems for retaining a medical device at a treatment site |
EP2710984B1 (en) * | 2012-09-19 | 2015-08-26 | Biotronik AG | Implant and system formed of a balloon catheter and implant |
DE102012220129B4 (de) * | 2012-11-05 | 2022-12-15 | Optimed Medizinische Lnstrumente Gmbh | Stent |
CA2900862C (en) | 2013-02-11 | 2017-10-03 | Cook Medical Technologies Llc | Expandable support frame and medical device |
USD723165S1 (en) | 2013-03-12 | 2015-02-24 | C. R. Bard, Inc. | Stent |
KR20150143476A (ko) | 2013-03-12 | 2015-12-23 | 미셀 테크놀로지즈, 인코포레이티드 | 생흡수성 생체의학적 임플란트 |
US9289536B2 (en) | 2013-03-14 | 2016-03-22 | Endologix, Inc. | Method for forming materials in situ within a medical device |
WO2014159337A1 (en) | 2013-03-14 | 2014-10-02 | Reva Medical, Inc. | Reduced - profile slide and lock stent |
US10272606B2 (en) | 2013-05-15 | 2019-04-30 | Micell Technologies, Inc. | Bioabsorbable biomedical implants |
US10779965B2 (en) | 2013-11-06 | 2020-09-22 | Enopace Biomedical Ltd. | Posts with compliant junctions |
US9375810B2 (en) * | 2014-01-24 | 2016-06-28 | Q3 Medical Devices Limited | Bidirectional stent and method of use thereof |
EP3119354B1 (en) | 2014-03-18 | 2018-06-06 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Reduced granulation and inflammation stent design |
US9999527B2 (en) | 2015-02-11 | 2018-06-19 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Scaffolds having radiopaque markers |
DE102015102181A1 (de) * | 2015-02-16 | 2016-08-18 | Biotronik Ag | Gefäßstütze und Verfahren zur Herstellung einer Gefäßstütze |
US9700443B2 (en) | 2015-06-12 | 2017-07-11 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Methods for attaching a radiopaque marker to a scaffold |
US10792149B2 (en) * | 2016-04-27 | 2020-10-06 | Strait Access Technologies Holdings (Pty) Ltd | Expandable stent and methods of crimping and expanding such stent |
US10238513B2 (en) | 2017-07-19 | 2019-03-26 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Intravascular stent |
US10849769B2 (en) * | 2017-08-23 | 2020-12-01 | Vesper Medical, Inc. | Non-foreshortening stent |
US11517457B2 (en) | 2019-07-03 | 2022-12-06 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Intravascular stent |
US11400299B1 (en) | 2021-09-14 | 2022-08-02 | Rainbow Medical Ltd. | Flexible antenna for stimulator |
Family Cites Families (52)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1237201A1 (ru) | 1985-03-04 | 1986-06-15 | Всесоюзный научный центр хирургии | Внутрисосудистый каркас |
US5102417A (en) * | 1985-11-07 | 1992-04-07 | Expandable Grafts Partnership | Expandable intraluminal graft, and method and apparatus for implanting an expandable intraluminal graft |
RU1768154C (ru) | 1988-06-22 | 1992-10-15 | Всесоюзный научный центр хирургии АМН СССР | Протез полого органа |
CA1322628C (en) * | 1988-10-04 | 1993-10-05 | Richard A. Schatz | Expandable intraluminal graft |
US5193895A (en) * | 1990-01-18 | 1993-03-16 | Koito Manufacturing Co., Ltd. | Warning light |
US5344426A (en) * | 1990-04-25 | 1994-09-06 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Method and system for stent delivery |
US5330500A (en) * | 1990-10-18 | 1994-07-19 | Song Ho Y | Self-expanding endovascular stent with silicone coating |
FR2671280B1 (fr) | 1991-01-03 | 1993-03-05 | Sgro Jean Claude | Endoprothese vasculaire autoexpansible a elasticite permanente, a faible raccourcissement et son materiel d'application. |
US5135536A (en) * | 1991-02-05 | 1992-08-04 | Cordis Corporation | Endovascular stent and method |
JP2749447B2 (ja) | 1991-03-25 | 1998-05-13 | ミードックス メディカルズ インコーポレイテッド | 人工血管 |
CA2079417C (en) * | 1991-10-28 | 2003-01-07 | Lilip Lau | Expandable stents and method of making same |
FR2683449A1 (fr) | 1991-11-08 | 1993-05-14 | Cardon Alain | Endoprothese pour implantation transluminale. |
US5540712A (en) | 1992-05-01 | 1996-07-30 | Nitinol Medical Technologies, Inc. | Stent and method and apparatus for forming and delivering the same |
US5354308A (en) * | 1992-05-01 | 1994-10-11 | Beth Israel Hospital Association | Metal wire stent |
WO1995014500A1 (en) * | 1992-05-01 | 1995-06-01 | Beth Israel Hospital | A stent |
US5496365A (en) * | 1992-07-02 | 1996-03-05 | Sgro; Jean-Claude | Autoexpandable vascular endoprosthesis |
GR1002388B (el) * | 1993-01-06 | 1996-07-03 | Ethicon Inc. | Διαστολεας. |
US5643312A (en) | 1994-02-25 | 1997-07-01 | Fischell Robert | Stent having a multiplicity of closed circular structures |
US5733303A (en) | 1994-03-17 | 1998-03-31 | Medinol Ltd. | Flexible expandable stent |
US5449373A (en) * | 1994-03-17 | 1995-09-12 | Medinol Ltd. | Articulated stent |
ES2126896T3 (es) * | 1994-05-19 | 1999-04-01 | Scimed Life Systems Inc | Dispositivos mejorados de soporte de tejidos biologicos. |
DE4418336A1 (de) * | 1994-05-26 | 1995-11-30 | Angiomed Ag | Stent |
JP3566986B2 (ja) * | 1994-06-17 | 2004-09-15 | テルモ株式会社 | 生体内留置用ステントの製造方法 |
US5575818A (en) * | 1995-02-14 | 1996-11-19 | Corvita Corporation | Endovascular stent with locking ring |
ES2176443T3 (es) * | 1995-03-01 | 2002-12-01 | Scimed Life Systems Inc | Soporte dilatable con flexibilidad longitudinal mejorada. |
US7204848B1 (en) * | 1995-03-01 | 2007-04-17 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Longitudinally flexible expandable stent |
US5591197A (en) * | 1995-03-14 | 1997-01-07 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Expandable stent forming projecting barbs and method for deploying |
CA2171896C (en) | 1995-03-17 | 2007-05-15 | Scott C. Anderson | Multi-anchor stent |
US5562697A (en) * | 1995-09-18 | 1996-10-08 | William Cook, Europe A/S | Self-expanding stent assembly and methods for the manufacture thereof |
US5776161A (en) * | 1995-10-16 | 1998-07-07 | Instent, Inc. | Medical stents, apparatus and method for making same |
US5843117A (en) | 1996-02-14 | 1998-12-01 | Inflow Dynamics Inc. | Implantable vascular and endoluminal stents and process of fabricating the same |
CA2192520A1 (en) | 1996-03-05 | 1997-09-05 | Ian M. Penn | Expandable stent and method for delivery of same |
NZ331269A (en) * | 1996-04-10 | 2000-01-28 | Advanced Cardiovascular System | Expandable stent, its structural strength varying along its length |
US6039756A (en) * | 1996-04-26 | 2000-03-21 | Jang; G. David | Intravascular stent |
US5954743A (en) * | 1996-04-26 | 1999-09-21 | Jang; G. David | Intravascular stent |
US5922021A (en) * | 1996-04-26 | 1999-07-13 | Jang; G. David | Intravascular stent |
US6241760B1 (en) | 1996-04-26 | 2001-06-05 | G. David Jang | Intravascular stent |
DE19617823A1 (de) | 1996-05-03 | 1997-11-13 | Sitomed Medizintechnik Vertrie | Koronarer Stent |
US5776183A (en) * | 1996-08-23 | 1998-07-07 | Kanesaka; Nozomu | Expandable stent |
US20060173531A1 (en) | 1996-09-19 | 2006-08-03 | Jacob Richter | Stent with variable features to optimize support and method of making such stent |
US5807404A (en) * | 1996-09-19 | 1998-09-15 | Medinol Ltd. | Stent with variable features to optimize support and method of making such stent |
CA2214627A1 (en) | 1997-03-05 | 1998-09-05 | Divysio Solutions Ulc | Expandable stent |
AU6464298A (en) | 1997-03-13 | 1998-09-29 | United States Surgical Corporation | Flexible tissue supporting device |
US6451049B2 (en) * | 1998-04-29 | 2002-09-17 | Sorin Biomedica Cardio, S.P.A. | Stents for angioplasty |
US5913895A (en) * | 1997-06-02 | 1999-06-22 | Isostent, Inc. | Intravascular stent with enhanced rigidity strut members |
EP0888757B1 (de) * | 1997-06-30 | 2004-01-21 | Medex Holding GmbH | Intraluminales Implantat |
US20010047200A1 (en) * | 1999-10-13 | 2001-11-29 | Raymond Sun | Non-foreshortening intraluminal prosthesis |
US8070792B2 (en) | 2000-09-22 | 2011-12-06 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent |
US7320949B2 (en) * | 2002-04-02 | 2008-01-22 | Kabushiki Kaisha Ohara | Optical glass |
US7527644B2 (en) | 2002-11-05 | 2009-05-05 | Alveolus Inc. | Stent with geometry determinated functionality and method of making the same |
US7112216B2 (en) * | 2003-05-28 | 2006-09-26 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent with tapered flexibility |
CA2585422C (en) | 2004-10-26 | 2010-08-17 | Cordis Corporation | Stent having phased hoop sections |
-
1996
- 1996-09-19 US US08/716,039 patent/US5807404A/en not_active Expired - Lifetime
-
1997
- 1997-07-19 SG SG9702598A patent/SG90023A1/en unknown
- 1997-07-20 IL IL12134597A patent/IL121345A/xx not_active IP Right Cessation
- 1997-07-20 IL IL141860A patent/IL141860A/en not_active IP Right Cessation
- 1997-07-21 AU AU28733/97A patent/AU739287B2/en not_active Expired
- 1997-07-22 CA CA002211097A patent/CA2211097C/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-07-30 DE DE69732992T patent/DE69732992T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-07-30 EP EP97113109A patent/EP0830853B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-07-30 AT AT97113109T patent/ATE292937T1/de not_active IP Right Cessation
- 1997-08-04 AR ARP970103546A patent/AR008280A1/es unknown
- 1997-08-04 BR BR9704254A patent/BR9704254A/pt not_active IP Right Cessation
- 1997-08-14 KR KR1019970038981A patent/KR19980024144A/ko not_active Application Discontinuation
- 1997-08-17 CN CNB971186820A patent/CN1160026C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1997-08-21 PL PL97321724A patent/PL186758B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1997-08-22 NO NO19973878A patent/NO313907B1/no not_active IP Right Cessation
- 1997-09-15 UA UA97094609A patent/UA49821C2/ru unknown
- 1997-09-15 DE DE19740506A patent/DE19740506A1/de not_active Withdrawn
- 1997-09-16 RU RU97115719/14A patent/RU2199291C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1997-09-18 JP JP25378597A patent/JP3676549B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1997-09-18 CZ CZ972939A patent/CZ293997A3/cs unknown
- 1997-09-18 SK SK1261-97A patent/SK126197A3/sk unknown
-
1998
- 1998-03-17 US US09/040,145 patent/US6676697B1/en not_active Expired - Lifetime
-
1999
- 1999-01-29 AR ARP990100373A patent/AR017447A2/es unknown
- 1999-01-29 AR ARP990100374A patent/AR012274A2/es unknown
-
2000
- 2000-06-21 US US09/599,158 patent/US7044963B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-09-19 UA UA2000095373A patent/UA59435C2/ru unknown
- 2000-09-19 UA UA2000095374A patent/UA57829C2/ru unknown
-
2002
- 2002-11-15 NO NO20025480A patent/NO20025480D0/no not_active Application Discontinuation
-
2006
- 2006-03-09 US US11/373,007 patent/US7534257B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2008
- 2008-10-02 US US12/170,350 patent/US7976576B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2010
- 2010-05-10 US US12/776,518 patent/US7998193B2/en not_active Expired - Fee Related
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
SU 1237201 а1, 15.06.1986. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2566225C2 (ru) * | 2009-02-09 | 2015-10-20 | ЭВИЗИО МЕДИКАЛ ДЕВАЙСИЗ ЮЭлСи | Стент |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2199291C2 (ru) | Стент с поддающимися изменению элементами для оптимизации поддержки | |
US6416543B1 (en) | Expandable stent with variable thickness | |
JP4278874B2 (ja) | 幾何学的形状が異なるストラットを有するステント | |
AU693779B2 (en) | A flexible stent having a pattern formed from a sheet of material | |
US20060173531A1 (en) | Stent with variable features to optimize support and method of making such stent | |
US5861027A (en) | Stent for the transluminal implantation in hollow organs | |
JP2000342693A (ja) | 半径方向拡張可能ステント | |
JP2003518968A (ja) | 可撓性の膨張できるシート状ステント及びその製造技術 | |
RU2349290C1 (ru) | Средство для поддержания просвета сосуда или полого органа и его варианты | |
RU2169544C1 (ru) | Средство для поддержания просвета сосуда или полого органа | |
AU768602B2 (en) | Stent with variable features to optimize support and method of making such stent | |
MXPA97006013A (en) | Small tube with variable characteristics parapootize the support and method for manufacturing my | |
JP2001137352A (ja) | 管腔拡張用留置具 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20040917 |