DE29723905U1 - Medizinische Stents und Vorrichtung zum Herstellen derselben - Google Patents

Medizinische Stents und Vorrichtung zum Herstellen derselben

Info

Publication number
DE29723905U1
DE29723905U1 DE29723905U DE29723905U DE29723905U1 DE 29723905 U1 DE29723905 U1 DE 29723905U1 DE 29723905 U DE29723905 U DE 29723905U DE 29723905 U DE29723905 U DE 29723905U DE 29723905 U1 DE29723905 U1 DE 29723905U1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
stent
rings
medical
medical stent
expansion
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE29723905U
Other languages
English (en)
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Medtronic Inc
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of DE29723905U1 publication Critical patent/DE29723905U1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS 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
    • A61F2/00Filters 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
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents 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
    • A61F2/91Stents 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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS 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
    • A61F2/00Filters 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
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents 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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS 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
    • A61F2/00Filters 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
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents 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
    • A61F2/91Stents 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
    • A61F2/915Stents 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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS 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
    • A61F2/00Filters 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
    • A61F2/95Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts
    • A61F2/958Inflatable balloons for placing stents or stent-grafts
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS 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
    • A61F2/00Filters 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
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/04Hollow or tubular parts of organs, e.g. bladders, tracheae, bronchi or bile ducts
    • A61F2/06Blood vessels
    • A61F2002/065Y-shaped blood vessels
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS 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
    • A61F2/00Filters 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
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents 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
    • A61F2/91Stents 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
    • A61F2/915Stents 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
    • A61F2002/91525Stents 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 within the whole structure different bands showing different meander characteristics, e.g. frequency or amplitude
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS 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
    • A61F2/00Filters 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
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents 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
    • A61F2/91Stents 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
    • A61F2/915Stents 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
    • A61F2002/91533Stents 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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS 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
    • A61F2/00Filters 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
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents 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
    • A61F2/91Stents 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
    • A61F2/915Stents 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
    • A61F2002/9155Adjacent bands being connected to each other
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS 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
    • A61F2/00Filters 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
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents 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
    • A61F2/91Stents 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
    • A61F2/915Stents 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
    • A61F2002/9155Adjacent bands being connected to each other
    • A61F2002/91583Adjacent bands being connected to each other by a bridge, whereby at least one of its ends is connected along the length of a strut between two consecutive apices within a band

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Transplantation (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Media Introduction/Drainage Providing Device (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Description

BOEHMERT & BOEHMERT
ANWALTSSOZIETÄT
Boehmcit 4 Boebmen ■ P.O.B. 43 02 34 ■ D-80732 Manchen
Deutsches Patentamt Zweibrückenstr. 80297 München DR.-ING. KARL BOEHMERT, PA (llM-u») DIPL-INQ. ALBERT BOEHMERT, PA (l»0M»»3) WILHELM J. H. STAHLBERG, EA, Bremen DR-ING. WALTER HOORMANN. PA·. Breis.« DIPL-PHYS. DR. HEINZ GODDAR.PA·,Ml.cnra DR-ING. ROLAND LIESEGANG. PA·. MBncben WOLF-DIETER KUNTZE. KA. Bretn.n. Alicuie DIPL-PHYS. ROBERT MÜNZHUBER, PA (Wl-I DR. LUDWIG KOUKER, EA, Bra,.. DR. (CHEM.) ANDREAS WINKLER. PA·. Brei».. MICHAELA HUTH-DIERIG, IA. Mincbci
PROF. DR. WILHELM NORDEMANN, KA, Brandcnbui. DR. AXEL NORDEMANN, KA. Poudam DR. JAN BERND NORDEMANN, LLM, KA, Berlin DIPL.-PHYS. EDUARD BAUMANN, PA·. H5h..lii.b.. DR.-ING. GERALD KLÖPSCH, PA·, Duiaeldorf DR. (CHEM.) HELGA KUTZENBERGER, PA·, Do.ielo.rT DIPL-ING. HANS W. GROENING, PA-. Mü.ri.. DR. ANKE SCHIERHOLZ, RA. PoUdn. DIPL-ING. DR. JAN TÖNNIES, PA. KA, Kiel DlPL-PHYS. CHRISTIAN BIEHL, PA-. Kiel DIPL.-PHYS. DR. DOROTHEE WEBER-BRULS. PA·. Fra.kc.rt DIPL.-PHYS. DR. MARION TÖNHARDT, PA·. Dlueliorf DR.-ING. MATTHIAS PHILIPP, PA·, Bm... DR. ANDREAS EBERT-WEIDENFELLER, RA, Bremen DIPL.-PHYS. DR. STEFAN SCHOHE. PA·, Leiprii DIPL.-ING. EVA UESEGANG, PA-. B.rii. MARTIN WIRTZ, KA. B„„„
DR. DETMAR SCHAFER. RA, Br.«·. DIPL-CHEM. DR. ROLAND WElD. PA, Dta-Morf DIPL.-PHYS. DR.-ING. UWE MANASSE. PA. Br.... DR. CHRISTIAN CZYCHOWSKI, RA, Berlin CARL-RICHARD HAARMANN. RA. MlKb..
PA - Ptte.Uaw.lt/PUMi Attorney RA - RecbUanwall/Anorney al Law
• - Europe.. P.Unt Attorney
All« z.gelaiun turVetreUng vorder. EU-Markenamt, Alicante In Zojamraenarbeiioiii/i. cooper.O'en with
.,oo.l Repr.„,t,lion u Ib. EU-Itadraark Office, Aliea.te DIPL.-CHEM. DR. HANS ULRICH MAY, PA·. Mlncbon
Prorcu
Ihr Zeichen Your ref.
Ihr Schreiben Your letter of
Neuanmeldung Unser Zeichen
Our ref.
MM3134
München,
!.Oktober 1998
Oren Globerman
Yericho 14
Holon 58543
Israel
Medizinische Stents und Vorrichtung zum Herstellen derselben
1. Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft einen verbesserten Stent und eine Stent-Endoprothese zur Verwendung in verengten Körpergefäßen und zum Aufweiten einer Stenose in einem Körperhohlraum, z.B. in einer Arterie, dem Gallengang, der Speiseröhre usw. Die vorlie-
- 24.54 -
Franz-Joseph-Straße 38 · D-80801 München · P.O.B. 43 02 54 · D-80732 München · Telephon (089) 3 84 07 20· Telefax (089) 34 70 10 MÜNCHEN - BREMEN - BERLIN - FRANKFURT - DÜSSELDORF - POTSDAM - BRANDENBURG - HÖHENKIRCHEN - KIEL - LEIPZIG - ALICANTE
e-mail: Poslmaster@BoehmertBoehmertde
boehmert*& Böehmert
gende Erfindung betrifft auch die Technik der Herstellung von Stents und ein Verfahren zum Herstellen der verbesserten Stentvorrichtung.
Hintergrund der Erfindung und Beschreibung des Standes der Technik
Das intraluminale endovaskuläre Setzen von Stents (stenting) ist ein Verfahren, mit dem eine Prothese in ein Körpergefäß eingeführt und ausgeweitet wird, so daß sie eine kollabierte Gefäßwand wieder öffnet und die Wand daran hindert, in den Hohlraum erneut zu kollabieren. Das endovaskuläre Anbringen von Stents ist besonders geeignet für Arterien, die blockiert oder verengt sind und bildet eine Alternative zu chirurgischen Verfahren, mit denen ein Bypass zu der Okklusion geschaffen werden soll.
Frühere Strukturen, die als Stents oder intraluminale Gefäßprothesen verwendet wurden, umfaßten gerollte Federn aus rostfreiem Stahl, spiralförmig gewickelte Federspulen aus einer Formgedächtnis-Legierung, sich ausdehnende Metallstents, die in einem Zickzack-Muster ausgebildet waren, rautenförmige, rechteckige und andere Maschen- und Nicht-Maschenkonstruktionen. Einige der derzeit verfügbaren Stents verwenden einen selbstausdehnendes Prinzip, bei dem die Ausdehnung des Stents in erster Linie dadurch erreicht wird, daß ein Haltemechanismus, welcher den Stent in einer komprimierten Konfiguration zusammenhält, entfernt wird. Andere Stents nach dem Stand der Technik werden zu der Implantationsstelle durch ein Ballonkathetersystem geführt und verwenden in erster Linie die Aufweitung des Ballons, um die eigentliche Stentausweitung zu erreichen.
Probleme bei diesen unterschiedlichen Stents sind eine nicht adäquate radiale Kraft, um die Expansion aufrechtzuerhalten, eine nicht ausreichende Abstützung des Gewebes an der Wand, eine longitudinale Steifheit vor der Aufweitung, welche sich negativ beim Setzen des Stents auswirkt, und ein Verkürzen des Stents als Folge einer radialen Ausdehnung. Die Steifheit in Längsrichtung des Stents vor der Aufweitung ist ein erhebli-
BOEHMERI &Lgr;
-3-
cher Nachteil und verhindert das Einfädeln des Stents in lange, gewundene Gefäße und Läsionen. Ein Verkürzen des Stents ist ebenfalls ein Problem, da es wichtig ist, daß der Stent die gesamte Läsion überdeckt, um das Risiko von postoperativen Komplikationen zu minimieren. Es besteht daher offensichtlich ein Bedürfnis für eine langen und doch flexiblen Stent, welcher eine geeignete Abstützung bewirkt, der in der Lage ist, einem nach innen gekrümmten Gefäß gut zu folgen, der sich während der radialen Ausdehnung nicht verkürzt und dennoch eine ausreichende nach außen gerichtete radiale Kraft aufweist, um die Arterie offenzuhalten, selbst bei harten verkalkten Läsionen. Der hier offenbarte Stent verhindert diese Nachteile. Vor dieser Erfindung, welche die meisten dieser Eigenschaften erreicht, hat alle gewünschten Eigenschaften anscheinend kein Stent aufgewiesen.
Wie wohlbekannt ist, ist eine traditionelle Alternative zur herkömmlichen Gefäßchirurgie die perkutane transluminale Ballonangioplastie (PCTA, percutaneous transluminal balloon angioplasty). Bei diesem Verfahren wird der Angioplastieballon in der Arterie mit der Stenose aufgeblasen, um durch Scherwirkung und ein mechanisches Trauma einen größeren inneren Hohlraum zu erzeugen. Während dieses Verfahren in den meisten Fällen erfolgreich einen größeren Hohlraum erzeugt, kann es manchmal lokale Risse, Zersetzungen und Vorsprünge von Plättchen in den Hohlraum verursachen, so daß eine Blockade des Gefäßes statt der gewünschten Gefäßöffhung herbeigeführt wird. Außerdem führt das Phänomen des elastischen Zurückfedems und des Wachstums der Intima nach einer Arterienaufweitung oft zu einer späten neuen Stenose (innerhalb von sechs Monaten) bei mehr als über 30 % der Patienten, welche einer Ballonangioplastie unterzogen werden. Wegen der Gefahr einer akuten Komplikation und einer plötzlichen Okklusion (abrupter Verschluß) ist eine chirurgische Bereitschaft an den meisten Orten erforderlich, an denen PTCA eingesetzt wird. Dies ist ein weiterer Nachteil des mechanischen Ballondilatationsverfahren.
Es wurde gezeigt, daß das Anbringen eines Stents zu hervorragenden akuten Resultaten mit einem ausreichenden Abstützen von losen Gewebe an der Innenwand der Arterie
• ·
BOEHMERT*& *ßÖEHMERT
-4-
und der Erzeugung eines großen inneren Hohlraums führt. Dieser große innere Hohlraum, der unmittelbar nach dem Anbringen des Stents vorhanden ist, hat eine geringere Neustenoserate nach dem Eingriff, wie dies in den Studien STRESS (N. Engl. J. Med. 1994; 331:L 496 - 501) und BENESTENT (N. Engl. J. Med. 1994; 331: 489 - 495) gezeigt wurde. Während der innere Hohlraum, der bei der Verwendung von selbstausdehnenden Stents erreicht wird, von der Größe der Stents relativ zu dem Gefäß abhängt, hängt der innere Hohlraum, der bei durch Ballons ausdehnbaren Stents erreicht wird, sowohl von der Größe als auch von dem radialen Ausdehnungsdruck des Ballons ab. Die inneren Hohlräume, welche mit durch Ballons ausdehnbaren Stents erreichbar sind, können durch ein weiteres Aufblasen des Ballons weiter vergrößert werden.
Eine der Hauptkomplikationen bei der Verwendung von Stents ist die Thrombose. Das Problem tritt in den meisten Fällen zwischen dem zweiten und sechsten Tag nach der Implantation auf, kann jedoch bis zu drei Wochen nach dem Einsetzen des Stents auftreten. Diese Komplikation wird durch das Verklumpen des Stents herbeigeführt und ist mit einer hohen Morbidität und Sterblichkeit verbunden. Es wurde kürzlich gezeigt, daß das Auftreten dieser Komplikationen umso weniger wahrscheinlich ist, je besser die Anlage des Stents an der Wand und je größer das Gefäß ist. Außerdem ist es sehr wichtig, daß der Stent die gesamte Läsion überdeckt, da das Vorhandensein von Hindernissen vor und nach dem Stent ebenfalls eine Komplikation herbeiführen kann.
Die derzeitigen durch Ballon ausdehnbaren Stents haben den deutlichen Nachteil einer relativen longitudinalen Steilheit während des Einsetzens und erlauben es daher nicht, daß ein sehr langer Stent die üblichen Krümmungen in der Arterie durchquert. Diese longitudinale Steifheit während des Einsetzens soll durch Vorrichtungen vermieden werden, die in den Patenten von Wolff (US-Patent Nr. 5 104 404) und Pinchasik (US-Patent Nr. 5 449 373) gelehrt werden, in denen die steifen Abschnitte des Palmaz-Stents miteinander durch flexible Verbindungen verbunden werden. Aus diesem Grund ist es erforderlich, daß der Stent lang (um das Behandeln von langen Läsionen zu gestatten) und flexibel beim Zuführen zu der Stelle (um das Hindurchtreten zu und durch gewundene
BOEHMERT
Stellen zu gestatten) ist, aber dennoch eine große radiale Kraft aufweist, um die Blockade des Gefäßes aufzuheben und eine hervorragende Stützwirkung hat, so daß er in der Lage ist, das arteriosklerotische Material an der Wand zu halten, selbst in Krümmungen und in harten verkalkten Läsionen. Der Stent sollte auch eine weitere Ballonausdehnung ermöglichen, wenn eine weitere Vergrößerung des Hohlraums an bestimmten Stellen erforderlich ist.
In dem US-Patent 5 104 404 versucht Pinchasik, einige der Nachteile des Standes der Technik zu vermeiden, indem er die Verwendung von verschiedenen Verbindungen (Gelenken) zwischen den steifen Segmenten des Palmaz-Stents lehrt, was eine größere Flexibilität zwischen den steifen Teilen ermöglicht.
Es wäre jedoch sehr wünschenswert, einen Stent zur Verfugung zu haben, der wenige oder keine Teile mit einer longitudinalen Steifheit aufweist, so daß er entlang seiner gesamten Längsachse homogen flexibel ist, wenn er auf dem Katheter eingeführt wird. Weiterhin wäre es äußerst wünschenswert, die longitudinal Verkürzung des Stents während der radialen Ausdehnung zu umgehen, um eine Fehlplazierung des Stents möglichst weitgehend zu verringern.
Weiterhin wird bei den Palmaz-Stents, die von Johnson & Johnson vertrieben werden, sowie bei anderen Stents während der plastischen Deformation des Stents (d.h. Ballonausdehnung) die Belastung in kleinen Bereichen konzentriert. Dies schränkt die Eigenschaften des Materials, das verwendet werden kann, sowie die radiale Kraft und die Expansionsrate ein. Durch Verteilen der Belastung über große Bereiche kann ein weniger dickes getempertes Material verwendet werden, um sowohl eine Verringerung der radialen Kraft des ausgedehnten Stents zu vermeiden als auch das komprimierte Profil des Stents zu verringern. Eine geringere Stentdicke hat offensichtliche Vorteile.
Nach dem Verfahren zum Herstellen von Stents nach dem Stand der Technik ist das Material ursprünglich flach. Das scheibenartige Material wird dann zu einer Zylinder-
BOEHMERT &B*ÖEHME*Rf
form gerollt und lasergeschweißt oder auf andere Weise verbunden, um ein Rohr zu bilden, wobei die Schweißnaht über die Länge der Längsachse läuft. Dies ist ein schwieriges und teures Herstellungsverfahren. Es führt außerdem möglicherweise zu einem Fehlen von Gleichförmigkeit. Die vorliegende Erfindung, ein neues Verfahren zur Herstellung von Stents, das erläutert werden wird, führt zu einem stärker gleichförmig expandierbaren Stent, der keine Schweißnaht aufweist, die nach der Maschenbildung gebildet wird.
Die folgenden Patente betreffen das Gebiet der Stentgeometrie: US-Patente Nr. 5 354 309,4 776 337, 5 356 423, 5 383 892, 5 178 618, 5 449 373 und 5 104 404.
Zusammenfassung der Erfindung
Das Ziel der vorliegenden Erfindung besteht darin, einen Stent zur Verfugung zu stellen, der im wesentlichen entlang seiner Längsachse flexibel ist, wenn er auf einem Katheter festgelegt ist, um es ihm zu ermöglichen, leicht durch und entlang stark gekrümmter Körpergefäße und flüssigkeitstragender Tuben zu laufen.
Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, den komprimierten Stent (d.h. vor der Ballonausdehnung) mit einem minimalen Durchmesser zur Verfugung zu stellen, um sein Hindurchtreten durch eine vaskulare Öffnung mit einem minimalen Durchmesser zum Setzen zu erleichtern und das Hindurchtreten durch enge Hohlräume von verengten Körpergefäßen zu ermöglichen.
Es ist ein weiteres Ziel der Erfindung, eine Stentgeometrie zur Verfugung zu stellen, welche zu einer stärker homogenen Verteilung der Belastung des Stentmaterials fuhrt, welche die maximale Belastung des Stents beim Ausdehnen verringert, so daß weniger Material verwendet werden kann. Der Umstand, daß auf weniger Material dieselbe Ausdehnungskraft des Ballons wirkt, kann zu einer größeren radialen Ausdehnung führen.
B0EHMERT*&*ßt3EHtifERT
-7-
Dies gestattet sowohl ein größeres Ausdehnungsyerhältnis des Stents als auch eine kleinere Dicke der Stentwand.
Es ist ein weiteres Ziel dieser Erfindung, eine Stentgeometrie und ein geeignetes Material möglich zu machen, welche eine zusätzliche Vergrößerung des Stentdurchmessers durch Dehnung des Stentmaterials (wie Tantal) und nicht durch Ändern der Form des Stents ermöglichen.
Es ist ein weiteres Ziel der Erfindung, einen Stent zur Verfugung zu stellen, welcher seine Länge nicht wesentlich ändert, wenn der Stentdurchmesser während des Aufblasens des Ballons vergrößert wird.
Ein weiteres Ziel der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zum Herstellen von Stents und insbesondere der hier offenbarten Stents zur Verfugung zu stellen.
Es ist ein weiteres Ziel der Erfindung, den Stent mit einem Auskleidungsmaterial, so daß er sowohl einen Stentgraphen (stent graph) als auch ein Stentimplantat (stent graft) mit einer Y-Forai für ein aortisches Aneurisma bildet, zur Verfugung zu stellen.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Fig. 1 ist ein Aufriß eines Stents (zum Zwecke der Darstellung als Zylinder gezeigt) in Zylinderkoordinaten.
Fig. 2 ist eine teilweiser Querschnittansicht eines Stents, die ein Paar von radialen Ringen, die (zur Illustration) in der Längsnchtung nicht verbunden sind und einen Stent vor der Ausdehnung zeigt, der Punkte oder Flecken auf den Ringen aufweist, welche sich um 45° beim Ausdehnen aufgrund des Aufblasens des Ballons drehen (in den Figuren 2 bis 11 sind die Verbindungen zwischen benachbarten radialen Ringen des Stents nicht
&igr; · t
BOEHMERr&ÖOEHMEkf
-8-
gezeigt). Ein Ring des Stents ähnelt einer Sicherungsscheibe, eine wellenförmige Ringform.
Fig. 3 ist eine teilweise Schnittansicht eines Stents, welche das Paar von benachbarten radialen Ringen der Fig. 2 nach dem Ausdehnen des Stents zeigt.
Fig. 4 ist eine teilweise Schnittansicht eines Paars von radialen Ringen nach einer zweiten Ausführungsform eines Stents ohne longitudinale Verbindung (zur Vereinfachung der Darstellung) vor der Ausdehnung mit Punkten oder Flecken auf den Ringen, welche sich um 90° beim Ausdehnen des Stents drehen.
Fig. 5 ist eine teilweise Schnittansicht einer weiteren Ausführungsform eines Stents, welche ein Paar von radialen Ringen vor der Ausdehnung mit Punkten oder Flecken auf den Ringen zeigt, welche sich beim Ausdehnen um 180° drehen.
Fig. 6 ist eine teilweise Schnittansicht eines Paars von radialen Ringen einer weiteren Ausführungsform des Stents, ebenfalls vor der Ausdehnung, mit Punkten oder Flecken auf den Ringen, welche sich beim Ausdehnen um 360° drehen.
Fig. 7 ist eine teilweise Schnittansicht eines Paars von radialen Ringen einer weiteren Ausführungsform des Stents sowohl vor (auf der rechten Seite) als auch nach (auf der linken Seite) der Ausdehnung mit zwei Arten von Punkten oder Flecken auf den Ringen, welche sich um Winkel von 45° bzw. 90° beim Ausdehnen drehen.
Fig. 8 zeigt eine teilweise Schnittansicht eines Paars von radialen Ringen einer weiteren Ausführungsform des Stents vor der Ausdehnung, bei welcher die radialen Ringe zwei Arten von Flecken oder Punkten auf den Ringen aufweisen, welche sich um Winkel von 45° bzw. 180° beim Ausdehnen drehen.
BOEHMERr & £ÖEHM"ERT
-9-
Fig. 9 zeigt zwei Paare von radialen Ringen einer weiteren Ausführungsform des Stents vor der Ausdehnung, bei der benachbarte Ringe spiegelbildlich zueinander konstruiert sind.
Fig. 10 zeigt vier radiale Ringe, bei denen die benachbarten Ringe versetzt sind, d.h. sie weisen Konstruktionen auf, welche sich durch einen Rotationswinkel voneinander unterscheiden. Die "z"- und "&THgr;''-Winkel sind auf der Achse gezeigt. Die &THgr;-Achse entspricht dem Winkel &THgr;, der in Fig. 1 dargestellt ist.
Fig. 11 zeigt eine teilweise Schnittansicht von vier Ringen einer weiteren Ausführungsform eines Stents vor der Ausdehnung.
Fig. 12 zeigt eine graphische Darstellung von zwei Typen von longitudinalen Verbindungen zwischen benachbarten radialen Ringen eines Stents, wobei die rechte Seite der Figur die Situation vor Ausdehnung des Stents zeigt.
Fig. 13 zeigt eine graphische Darstellung eines Schnitts eines ausgedehnten Stents, der so konstruiert ist, daß einige der radialen Segmente und einige der longitudinalen Verbindungen während der Herstellung vorsätzlich weggelassen werden.
Fig. 14 ist eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen Stents, wobei sich der Stent in seiner komprimierten Form vor der Ausdehnung befindet und die Verbindungen zwischen benachbarten Ringen des Stents gerade sind.
Fig. 15 ist eine perspektivische Ansicht des Stents der Fig. 14 in der ausgedehnten Form.
Fig. 16 ist eine perspektivische Ansicht einer weiteren Ausführungsform eines Stents, bei dem die Verbindungen zwischen benachbarten Ringen des Stents ebenfalls gekrümmt sind. Der Stent ist in der komprimierten Form vor der Ausdehnung dargestellt.
• ·
-10-
Fig. 17 ist eine perspektivische Ansicht des Stents der Fig. 15 in seiner expandierten Form.
Fig. 18 zeigt eine vergrößerte teilweise Schnittansicht einer weiteren Ausführungsform eines Stents, bei der die Stentverbindungen (zwischen benachbarten Ringen) kreisförmig sind und der Stent sich in seiner komprimierten Form vor der Ausdehnung befindet. Individuelle Ringe werden ebenfalls durch kreisförmige Verbindungen gebildet.
Fig. 19 zeigt die Teile des Stents der Fig. 18 in der ausgedehnten Form. Die Punkte A, B, C, D, E, F, G, H, I, J und K sind sowohl in Fig. 18 und Fig. 19 (entgegengesetzte versetzte U-Formen) dargestellt, um die relative Bewegung und die relative Lage, eine Folge der Stentausdehnung, zu illustrieren.
Fig. 2OA zeigt einen teilweisen vergrößerten Querschnitt einer weiteren Ausführungsform eines Stents mit wellenförmigen (entgegengesetzte versetzte U-Formen) Ringen, Streifen oder Segmenten, welche benachbarte Ringe trennen, und alternierenden Ringen mit einfachen Kreuzungsstellen zwischen benachbarten Punkten auf dem gleichen Ring und kreisförmigen Verbindungen zwischen benachbarten Punkten.
Fig. 2OA zeigt den Stent in einer komprimierten Form.
Fig. 2OB ist eine schematische Darstellung des Stents der Fig. 2OA in einer ausgedehnten Form.
Fig. 21 und 22 zeigen teilweise Schnittansichten eines Stents mit wellenförmigen (entgegengesetzten versetzten U-Formen) radialen Streifen oder Segmenten wie in Fig. 2OA, welche die Ringe bilden, wobei jedoch die kreisförmigen Verbindungselemente hohl sind. Die Ringe werden durch Segmente in Längsrichtung verbunden.
B0EHMERt*&*ßt3EH^ffiRT
-11-
Fig. 22 zeigt eine weitere Ausfühmngsform mit wellenförmigen Ringen, Verbindungen in Längsrichtung und einfachen Schnittstellen.
Fig. 23 ist eine schematische Seitenansicht eines Film-Kontaktabbildungsgeräts für die Herstellung von Stents.
Fig. 24 ist eine ähnliche schematische Ansicht eines Laserabtastsystems für die Stentherstellung.
Fig. 25 ist eine schematische Darstellung eines Y-Rohr-Stent-Implantats gemäß der vorliegenden Erfindung in der offenen Stellung.
Fig. 26 ist eine schematische Darstellung eines Y-Rohr-Stent-Implantats in der geschlossenen Konfiguration.
Fig. 27 ist eine vergrößerte Teilansicht des Stents der vorliegenden Erfindung in einer Ausführungsform, in welcher alle Ringe in Phase sind und
Fig. 28 ist eine vergrößerte Teilansicht des Stents der vorliegenden Erfindung in einer Ausführungsform, in welcher benachbarte oder gepaarte Ringe um 180° außer Phase sind. Natürlich können, wie man angesichts der Beschreibung der Zeichnungen und der Erfindung erkennt, alle Winkel zwischen 0° und 180° für eine seitliche Versetzung der "Hügel" und "Täler" der benachbarten Reihen verwendet werden.
Fig. 28 zeigt, daß die sich wiederholenden "Hügel" und "Täler" von benachbarten Ringen um ungefähr 150° bis 160° gegeneinander versetzt sind.
boehmerT&*b(5ehmert
-12-Detaillierte Beschreibung der Erfindung
Die vorliegende Erfindung betrifft eine neue Stentkonstruktion. Die Stentgeometrie gewährleistet sowohl Flexibilität des Stents in Längsrichtung, wenn der Stent auf seinen anfänglichen engen Durchmesser zum Durchführen durch das Körpergefäß komprimiert ist, als auch eine maximale Steifigkeit, wenn der Stent auf seinen großen Enddurchmesser zum Abstützen der Körpergefäßwand ausgedehnt ist. Die Geometrie des Stents ist weiterhin so ausgestaltet, daß der Stent im wesentlichen die gleiche Länge vor und nach der Ausdehnung und sogar eine verschwindende Belastung an den Verbindungspunkten beibehalten kann.
Weiterhin gestattet, wie nachfolgend beschrieben wird, die Stentgeometerie eine im wesentlichen homogene Verteilung der Belastung über das Stentmaterial. Dies ermöglicht eine geringere lokale Belastung (z.B. bei den Verbindungspunkten, welche benachbarte radiale Ringe des Stents an Längssegmenten befestigen und die Ringe selbst bilden); auf diese Weise wird ein kleineres Stentprofil erreicht. Dies begünstigt die Einführung des Stents in Körpergefäße. Außerdem ist die Abstoßung des Fremdmaterials durch den Körper umso geringer, je weniger Material für den Stent verwendet wird. Die Geometrie des Stents gestattet außerdem eine weitergehende Ausdehnung des Durchmessers durch Dehnung eines Materials wie Tantal, was eine Verlängerung bis zu ungefähr 40 % ermöglicht. Die weitergehende Ausdehnung des Stents wird durch die homogene Verteilung der Belastung besser erreicht, ein Ergebnis der neuen Geometrie.
Fig. 1 zeigt einen zylindrischen Stent mit orthogonalen Zylinderkoordinaten (r, &THgr;, z). Die Koordinate &zgr; entspricht der zentralen Längsachse des Stents. Mit &zgr; = 0 wird das Ende des Stents in Längsrichtung beschrieben. Die Länge des Stents, seine Längsachse, ist Z. Der Radius r bezieht sich auf den Radius des Stents von der Längsachse des Stents zu dem äußeren Umfang des Stents. Der Radius r ändert sich natürlich bei einer Ausweitung des Stents während einem Ausdehnen des Ballons oder einer anderen Vergrößerung des Radius des Stents durch einen anderen Mechanismus (z.B. bei einem Gedächtnis-
BOEHMERT & BOßHMERT
metall). Wie in Fig. 14 gezeigt ist, ist der Stent 30 in seinem komprimierten Zustand (d.h. vor der Ausdehnung) ein hohler Zylinder oder rohrähnlich. Der hohle Zylinder besitzt Windungen 31 auf seiner Oberfläche, welche an Punkten zusammengefügt sind, so daß radiale Ringe gebildet werden. Der Stent hat eine Flexibilität in Längsrichtung, wenn er seinen komprimierten Durchmesser aufweist, und gestattet eine radiale Ausdehnung. Wie in Fig. 15 gezeigt ist, sind bei dem Stent 30 in dem expandierten Zustand die radialen Ringe geöffnet, da sich die Windungen, ausgehend von dem komprimierten Zustand zu dem expandierten Zustand entfalten, was zu einem größeren Radius r des hohlen Zylinders der Stentkonstruktion führt.
Fig. 2 zeigt benachbarte radiale Ringe 1 und 2 eines Stents. In der Figur (und in allen Fig. 2 bis 11) ist jeder Ring ohne die Verbindungen in Längsrichtung gezeigt, welche zwischen benachbarten Ringen vorgesehen sind. Die Verbindungen in Längsrichtung sind z.B. in den Fig. 14 bis 16 gezeigt. Die radialen Ringe 1 und 2 sind jeweils ursprünglich, d.h. vor der Ausdehnung, gebogen, wobei die Biegungen der Ringe eine &zgr; = const-Achse des Rings kreuzen. Jeder gebogene Ring weist Flecken oder Punkte (z.B. Flecken oder Punkt 3 an Ring 1 und Flecken oder Punkte 4, 5 und 6 an Ring 2) auf seinen Biegungen auf. Während der nach außen gerichteten Ausdehnung des Stents drehen sich die Flecken 5 und 6. Während der Drehung der Flecken tritt keine Deformation derselben auf. Während der Ausdehnung dreht sich der Fleck 5 im Uhrzeigersinn um einen Winkel von 45° und der Fleck 6 dreht sich im Gegenuhrzeigersinn um einen Winkel von 45°, was zu der in Fig. 3 dargestellten Stent geometrie führt.
Fig. 3 zeigt zwei radiale Ringe 1 und 2 der Fig. 2 nach der maximalen Vergrößerung des Stentdurchmessers. Obwohl die Verbindungen auf der Längsachse in der Figur nicht dargestellt sind, ist die Endform der verbundenen radialen Ringe nach der maximalen Ausdehnung ein zylindrisches Netz von rechteckigen Feldern (ähnlich wie Rückhaltematerial (screening material)). Ein hohler Zylinder aus rechteckigen Feldern wird gebildet. Das rechteckige Netz kann man anhand von Fig. 15 erkennen.
j f
j f
BOEHMERT & BCTErMERT"
-14-
In den Fig. 4, 5 und 6 sind Stents dargestellt, welche aus den Ringen 1 und 2 mit Drehwinkeln der Flecken von 90°, 180° bzw. 360° (und nach dem gleichen Prinzip mit jedem dazwischenliegenden Winkel) gebildet sind, wodurch verschiedene Grade der radialen Ausdehnung erreicht werden.
In Fig. 7 ist der Drehwinkel der sich drehenden Flecken 45° im Uhrzeigersinn (für Fleck 11) und 90° im Gegenuhrzeigersinn (für den Verbindungsfleck 12).
In Fig. 9 ist gezeigt, daß es, zusätzlich zum Herbeiführen einer Drehung um Drehflecken oder -punkte bei jeder radialen Linie Zl, Z2,..., auch möglich ist, jeden Ring in die entgegengesetzte Richtung zu der Drehrichtung des benachbarten Rings zu drehen, d.h. wie Spiegelbilder. Die Flecken 14 und 16 drehen sich entgegen dem Uhrzeigersinn, während die Flecken 15 und 17 sich im Uhrzeigersinn drehen. Auch hier wird eine Flexibilität der Stentkonstruktion erreicht.
In Fig. 10 ist eine Stentkonstruktion wie in Fig. 2 gezeigt (vier Ringe ohne Ringverbindungen zur Vereinfachung der Darstellung) dargestellt, bei der jedoch ein Rotationswinkel oder Versatz zwischen den radialen Ringen entlang der Längsachse Z des Stents vorhanden ist. Fig. 27 zeigt eine Ausfuhrungsform der Erfindung, bei der die "Hügel" und "Täler" benachbarter Ringe miteinander in Phase sind, während Fig. 28 eine alternative Ausführungsform der Erfindung zeigt, bei der die Ringe in Paaren angeordnet sind, wobei jeder Ring des Paares das Spiegelbild des anderen Rings des Paares ist, d.h. die "Hügel" und "Täler" der Ringe sind um 180° außer Phase. Natürlich kann erfindungsgemäß der Versatz zwischen benachbarten Ringpaaren inkrementell von einem kleinen Winkel von 0°, wie in Fig. 27 gezeigt, bis zu einem großen Winkel von 180° variieren, wie dies in Fig. 28 gezeigt ist.
BOEHMERT &b'öEHMERT':
Fig. 11 zeigt, daß die Erfindung auch mit einer Spulenform praktiziert werden kann, bei der alle Rotationsflecken auf der Linie &zgr; = K · &thgr; liegen, statt daß geschlossene radiale Schleifen wie in Fig. 2 bis 10 vorhanden sind.
In Fig. 12 ist der Ring 20 in Umfangsrichtung langer als der Abstand zwischen zwei Ringen Zl und Z2 (Abstand zwischen benachbarten Ringen) und besitzt eine Form 21 (linke Seite der Fig. 12) nach der Ausdehnung des Stents, welche die Länge des Stents im wesentlichen unverändert läßt. Die longitudinale Verbindung 22, deren Länge gleich dem Abstand zwischen den zwei Ringen ist, deformiert sich nicht während der Stentausdehnung. Die Verbindung 24 hat eine gekrümmte Form vor der Ausdehnung des Stents und geht in eine gerade Linie 25 nach der Ausdehnung des Stents über. Die longitudinalen Verbindungen können zwischen zwei Punkten 27 und 28 liegen, welche sich nicht notwendigerweise auf einer Linie befinden, die parallel zu der z-Achse ist.
Fig. 13 zeigt, daß zugunsten einer Flexibilität in Längsrichtung (wichtig für das Aufweiten des Stents an der Implantationsstelle) Segmente von longitudinalen Verbindungen 30 und/oder Abschnitten der Ringe 31 für einige Teile des Stents selektiv weggelassen werden können.
Fig. 14 und 16 zeigen zwei Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Stents jeweils in einer komprimierten Konfiguration. Wie dargestellt, sind die radialen Ringe 33 mit longitudinalen Verbindungen 35 verbunden. In Fig. 14 sind die longitudinalen Verbindungen gerade (sowohl vor als auch nach der Ausdehnung), während in Fig. 16 die longitudinalen Verbindungen (vor der Ausdehnung) gekrümmt sind. Fig. 15 zeigt den Stent 30 der Fig. 14 in einer expandierten Konfiguration nach dem Aufblasen durch einen Ballon. Fig. 17 zeigt in ähnlicher Weise (nicht maßstabsgerecht) die ausgedehnte Konfiguration des Stents der Fig. 16. Wie man anhand der Figuren erkennen kann, ermöglicht die Ausdehnung des Stents, daß die flexiblen komprimierten Konfigurationen in einen Zylinder mit einer im wesentlichen starren rechtwinkligen Gittergeometrie überführt werden. Der expandierte Stent hat die Form einer hohlen Röhre. Dementsprechend kann der Stent
BOEHMERT & BCfEHMtRT
-16-
durch ein Körpergefäß in einem flexiblen, komprimierten Zustand durchgeführt werden und danach zu einen im wesentlichen steifen ausgedehnten Zustand zum Abstützen der Gefäßwand expandiert werden.
Fig. 18 und 19 zeigen eine Ausführungsform des Stents, bei der Verbindungen 38 (zwischen benachbarten Ringen, die gleichzeitig auch die Ringe aus geraden Segmenten bilden) nicht einzelne Verbindungsflecken oder -punkte, sondern kreisförmig sind. Wie in den Figuren gezeigt ist, sind die Ringsegmente 32 (die Pfeile am oberen Rand der Figur zeigen die Richtung der Stentausdehnung) und die longitudinalen Verbindungen 35 durch Ringverbindungen 38 verbunden. Die Fig. 18 zeigt den Stent in einer komprimierten Konfiguration vor der Ausdehnung, während Fig. 19 den Stent nach der Ausdehnung zeigt. Die Punkte A-K bezeichnen Verbindungspunkte, bei welchen die radialen Ringsegmente 32 und die longitudinalen Verbindungen 35 auf die Verbindungen 38 treffen. Vergleicht man die Fig. 18 und 19, so führt die Ausdehnung des Stents aus einer komprimierten zu einer expandierten Konfiguration zu einer Rotation der Verbindungspunkte A - K derart, daß sich ein rechteckartiges Netz ergibt, bei dem die Ecken der Rechtecke von den kreisförmigen Verbindungen eingenommen werden. Das Netz hat natürlich, wie vorangehend erläutert, die Grundform eines hohlen Zylinders.
Die Fig. 2OA und B, 21 und 22 zeigen drei Ausfuhrungsformen des Stents mit wellenförmigen oder stark gekrümmten radial orientierten Segmenten 65. Bei dieser Ausführungsform sind die Wellen einander entgegengesetzte versetzte U-Formen. Die Richtung der radialen Ausdehnung ist wieder in den Figuren zeigt. Die Fig. 2OA und 2OB sowie 21 zeigen zwei verschiedene Ausführungsformen von kreisförmigen oder ausgedehnten Verbindungen 68 (Fig. 21 zeigt hohle Kreisverbindungen), während die Fig. 22 eine Verbindung 69 zeigt, die eine punktartige Kreuzungsstelle der longitudinalen Elemente und der Ringsegmente des Stents zeigt. Bei diesen Ausführungsformen wird die Expansion des Stents durch eine Drehung der Verbindungen 68 und 69 und durch das nachfolgende Geradebiegen der wellenförmigen oder stark gekrümmten radial orientierten Segmente 65 erreicht. Diese Ausführungsformen ermöglichen eine hervorragende radiale
BOEHMERT & BbEHMERT':
Kraft und eine Abstützung des Gewebes mit minimaler Verkürzung in Richtung der Längsachse des Stents. Sie gestatten auch eine im wesentlichen homogene Verteilung der Belastung während der Ausdehnung bei einer minimalen Spannung und Dehnung der Verbindungen. Fig. 22 zeigt, daß jeder weitere Ring eine ähnliche Geometrie und Dicke wie jeder andere weitere Ring aufweist, während benachbarte Ringe verschiedene Geometrien und Materialdicken aufweisen. Natürlich können die Ringe mit derselben Geometrie und Materialdicke entweder in Phase mit ihren "Hügeln" und "Tälern" sein oder bis zu 180° versetzt sein, wie dies in den Fig. 27 und 28 dargestellt ist.
Zusätzlich zu den Verbesserungen, welche durch die hier beschriebene neue Stentgeometrie erreicht werden, kann die Verwendung eines Materials wie Tantal besonders vorteilhaft sein. Eine Längsdehnung von Tantal durch Aufbringen des Drucks eines sich radial ausdehnenden Ballons kann zu einer Verlängerung des Stentmaterials um bis zu 40 % führen. Diese Verlängerung des Stentmaterials kommt zu der radialen Aufweitung des Stents hinzu, welche durch eine Ausdehnung des neuartigen Stents mit Hilfe eines Ballons erreicht werden kann.
Wie in den Zeichnungen gezeigt ist, ermöglichen die Rotationspunkte der vorliegenden Stents eine große Stentausdehnung, ohne daß die hohe Spannungskonzentration an den Verbindungspunkten des Stents erzeugt wird. Dies ist eine deutliche Verbesserung sowohl gegenüber dem Palmaz-Stent als auch gegenüber den Stents von Pinchasik und Wolff nach dem Stand der Technik, bei denen die Spannungskonzentration mit der Folge der Ermüdung und Korrosion an irgendeinem Punkt ein potentielles Problem ist.
Ebenso geht aus der Beschreibung und den Figuren hervor, daß der Stent in Längsrichtung flexibel ist, wenn er auf einen kleinen Durchmesser komprimiert ist und nur nach der Ausdehnung steif wird. Dies ist ebenfalls eine wichtige Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik, da der vorliegende Stent nicht aus alternierenden steifen aneinander angelenkten Komponenten aufgebaut ist, die zusammengefügt werden, sondern vielmehr integral als ein einziger flexibler Stent konstruiert ist, der eine große Länge und
BOEHMERT & BOEHMERT "" "
-18-
die Fähigkeit besitzt, sich homogen entlang seiner Längsachse zu biegen, wenn er sich in der komprimierten Form befindet.
Die Herstellung der in den Fig. 1 bis 22 dargestellten Stents kann auf viele Weisen erfolgen. Zwei neue Verfahren und Systeme zum Herstellen der Stents sind jedoch in Fig. 23 und 24 dargestellt.
Ein gängiges Verfahren zur Herstellung eines mit einem Muster versehenen geätzten Zylinders besteht darin, ein Drahtgeflecht aus einer flachen ebenen Fläche zu bilden und dann die zwei einander gegenüberliegenden Seiten zusammenzuschweißen, um einen Zylinder zu bilden. Dieses Verfahren hat jedoch den wesentlichen Nachteil, daß das Erzeugen einer Schweißnaht einen schwachen Bereich entlang der Längsachse des Stents erzeugt, der tendenziell für Ermüdung und Bruch anfällig ist. Es wäre vorzuziehen, den Stent aus einem stärker gleichförmigen Materialstück zu bilden, um dieses potentielle Problem zu vermeiden.
Gemäß der vorliegenden Erfindung werden daher zwei neue alternative Verfahren zum Abbilden des gewünschten Musters, d.h. der Lage der Punkte, der wellenförmigen Verbindungen, der Ring- und Verbindungssegmente usw., auf einem Zylinder zur Verfügung gestellt, bei denen ein Schweißen zu einem Zylinder nach dem Bilden des Musters nicht erforderlich ist. Ein Filmkontaktabbildungsverfahren oder ein Laserabtastsystem kann verwendet werden, um dieses Ziel zu erreichen.
Wie in Fig. 23 gezeigt ist, ist das Filmkontaktabbildungsverfahren so ausgelegt, daß ein elliptischer Spiegel 100 verwendet wird, welcher ultraviolettes Licht von einer Ultraviolett-Lichtquelle 110 reflektiert. Die Ultraviolett-Lichtquelle befindet sich an einem Brennpunkt des elliptischen Spiegels 100 und beleuchtet über einen Schlitz oder eine enge Öffnung 120 (welche Streulicht beseitigt). Der Schlitz oder die Öffnung 120 befindet sich an dem anderen Brennpunkt des elliptischen Spiegels, um eine Beleuchtung mit einer hohen Leuchtdichte durch die Ultraviolettquelle zu ermöglichen. Strahlen von ul-
BOEHMERT & BÖßHMßRT ·"'
-19-
traviolettem Licht 115 werden also von dem elliptischen Spiegel 100 reflektiert, um anschließend durch den Schlitz oder die Öffnung 120 zu laufen und auf einen sich bewegenden Film 130 einzufallen. Der Schlitz 120 erstreckt sich parallel zu der Längsachse einer hohlen Röhre oder Zylinders 140. Der Film 130 trägt das gewünschte Muster, das auf dem Rohr oder dem Zylinder 140 vorgesehen werden soll.
Der Film 130 befindet sich in Kontakt mit dem hohlen Zylinder 140. Fig. 22 zeigt eine Zeichnung des Photoätzfilms für die Stentherstellung entsprechend dem erfindungsgemäßen Verfahren. Der Hohlzylinder 140 ist ein Material, das zu dem erfindungsgemäßen Stent verarbeitet wird. Der Film 130 dient als Maske oder Schablone, da er entsprechend dem vordefinierten Stentmuster für ultraviolettes Licht in manchen Bereichen durchlässig und in anderen Bereichen undurchlässig ist. Der Zylinder 140 ist mit einem geeigneten Material (Photoresist) für einen Photoätzprozeß beschichtet. Der Film 130 bewegt sich an dem Zylinder 140 vorbei, während ultraviolettes Licht 115 auf den Film 130 über den Schlitz 120 eingestrahlt wird und der Zylinder 140 sich dreht. Die Drehung des Zylinders 140 ist mit der Bewegung des Films 130 korreliert, um das Muster auf dem Film auf- und um den Zylinder 140 richtig abzubilden. Im Ergebnis fällt ultraviolettes Licht 115, welches durch die UV-durchlässigen Teile der Filmschablone hindurchtritt, auf den Zylinder 140 in dem gewünschten Muster ein, um die entsprechende Konfiguration auf den Zylinder 140 durch Photoätzen aufzubringen. Eine Säurebehandlung wird dann durchgeführt, um diejenigen Bereiche zu entfernen, welche von dem UV-Licht getroffen wurden. Die chemischen Komponenten des Systems, d.h. Photoresist, Maskierung, Säure usw., sind im Prinzip ähnlich zu denjenigen, die bei der Herstellung von Computerchips verwendet werden.
Es wird darauf hingewiesen, daß Änderungen dieser Anordnung natürlich von Durchschnittsfachleuten vorgenommen werden können. Zum Beispiel ist die Verwendung eines elliptischen Spiegels bei einer Lichtquelle mit ausreichend hoher Leistung nicht wesentlich.
• · · it
BOEHMERT & BOEHMERT
-20-
Wie in Fig. 24 gezeigt ist, beinhaltet ein zweites Verfahren, das für die Herstellung von Stents verwendet werden kann, ein Laserabtastsystem. Das System besteht aus einem Zylinder oder einem Rohr 160, das geätzt werden soll, einem Laser 170, der Laseroptik 180 (mit Strahlkomponenten und Modulator) und einem dynamischem Ablenkelement 190 (z.B. ein rotierender Spiegel, ein Polygon oder ein anderes bekanntes Abtast-Ablenkelement). Das System beruht auf einem wohlbekannten Flachbett-Abtastsystem. Der Zylinder 160 ist mit einem Photoresist oder einem für Photolithographie geeigneten Material beschichtet. Ein Laser 170 mit einer geeigneten Leistung und einer Wellenlänge, die für das Anregen des verwendeten Photoresists geeignet ist, wird gewählt. Zum Beispiel kann für ein Ablationsverfahren der Laser eine Hochleistungs-IR-Laserdiode sein. Für ein Photoresist, das für sichtbares Licht empfindlich ist, kann der Laser ein Laser im sichtbaren Bereich sein oder für ein herkömmliches UV-Photoresist kann ein Excimerlaser oder ein Nd:YAG/Nd:YLF-Laser, bei dem die dritte (oder höhere) Harmonische erzeugt wird, verwendet werden. Der Laserstrahl wird durch ein geeignetes optisches System geformt und durch direkte Modulation im Fall einer IR-Laserdiode, durch AOM (ein akustischer optischer Modulator) im Fall eines CW-Lasers im sichtbaren Bereich oder durch einen vibrierenden Spiegel im Fall eines UV-Lasers moduliert.
Der Laserstrahl von dem Laser 170 trifft auf eine Ablenkvorrichtung 190, welche ein rotierender Spiegel, ein Polygonspiegel oder eine andere Abtastvorrichtung sein kann. Der Strahl tritt aus dem Ablenkelement aus, tritt durch eine Abtastlinse 195 und wird auf den Zylinder 160 fokussiert. Der Zylinder, welcher mit einem Photoresist beschichtet ist, dreht sich um seine Längsachse 200 mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit, während der Strahl ihn vorwärts und rückwärts abtastet. Die Modulation des Laserstrahls gestattet das Schreiben einer Abbildungs-Computerdatei direkt auf den Zylinder ohne das Erfordernis eines Zwischenmediums (z.B. eines Films). Die Laserabtastgeschwindigkeit ist mit der Winkelgeschwindigkeit des Zylinders korreliert und durch die Energie bestimmt, die zum Belichten des Photoresist erforderlich ist.
boehmeäT&Wehmert " "
Die Fig. 25 und 26 betreffen die Anwendung der vorliegenden Erfindung auf ein Stentimplantat (stent graft). Dies ist ein Stent, über dem eine Textilhülle angeordnet ist, um Blut an einem Hindurchtreten durch die Stentwand zu hindern oder um eine bessere Abstützung der Gefaßwand zu erreichen. In einer besonderen Ausfuhrungsform besitzt das Stentimplantat eine Y-Form für die Behandlung von einem aortischen Aneurysma nahe der Verzweigung der Aorta. In solchen Fällen haben einfache rohrförmige Stentimplantate die Neigung, nach unten zu wandern. Bei der Y-Form der vorliegenden Erfindung wird jedoch der Stent von der Verzweigung getragen und kann sich daher von seinem Ort nicht wegbewegen. Ein Verfahren zur perkutanen Einführung dieses Y-Stentimplantats ist in der Zeichnung gezeigt. Wie in den Zeichnungen dargestellt ist, ist die Hauptröhre 300 einstückig mit einer rechten Röhre 302 und einer linken Röhre 304 ausgebildet, so daß das Y-fÖrmige Stentimplantat gebildet wird. Ein erster Ballon 306 läuft von der linken Röhre in die Hauptröhre, während ein zweiter Ballon 308 in die rechte Röhre läuft. Während des Anbringens dreht sich die rechte Röhre flexibel nach rechts (Fig. 25). Der zweite Schritt beim Anbringen beinhaltet das Ziehen des gesamten Stentimplantats, so daß es sich an der Verzweigung der Aorta befindet und dort fixiert ist. Danach wird der Ballon Nr. 1 für die Hauptröhre aufgeblasen, so daß das Hauptimplantatrohr aufgeweitet wird. Dieser Schritt ist in Fig. 25 schematisch mit dem Bezugszeichen A angedeutet. Danach wird der Ballon Nr. 2 in dem rechten Implantatrohr aufgeblasen, das dadurch expandiert wird. Dieser Schritt ist in Fig. 25 schematisch mit dem Bezugszeichen B angedeutet. Anschließend wird der Ballon Nr. 1 gezogen und in dem linken Rohr 304 neu aufgeblasen, so daß das linke Implantatrohr 304 expandiert wird. Dieser Schritt ist in Fig. 25 durch das Bezugszeichen C angedeutet. Anschließend wird der Ballon herausgezogen. Fig. 25 zeigt das Y-förmige Rohrstentimplantat in der offenen oder ausgedehnten Konfiguration. Ballon Nr. 1 ist in Fig. 25 aufgeblasen und in der Hauptröhre des Implantats befindlich dargestellt (Bezugszeichen A). Der Ballon Nr. 2 ist in Fig. 25 in der rechten Röhre des Implantats befindlich dargestellt (Bezugszeichen B). Ein Ziehen des Ballons Nr. 1 und ein Wiederaufblasen desselben dehnt die linke Implantatröhre aus (Bezugszeichen C).
-22-
Nachdem diese Erfindung mit Bezug auf spezifische Ausführungsformen beschrieben wurde, wird betont, daß die Beschreibung nicht als eine Einschränkung anzusehen ist, da weitere Abwandlungen oder Änderungen für einen Fachmann auf diesem Gebiet offensichtlich sind oder sich von selbst ergeben. Die vorliegende Erfindung soll alle derartigen Abwandlungen und Änderungen umfassen, die in den Bereich der beigefügten Ansprüche fallen.

Claims (29)

Oren Globerman MM3134 Neue Ansprüche
1. Medizinischer Stent, welcher umfaßt:
- zumindest zwei radiale Ringe, wobei jeder der radialen Ringe Windungen aufweist und jeder der Ringe einen kontrahierten Zustand und einen ausgedehnten Zustand besitzt, welche dem kontrahierten und dem ausgedehnten Zustand der Windungen des Stents entsprechen, wobei der kontrahierte Zustand ein Zustand der Ringe ist, in dem die Windungen eine gebogene Form aufweisen, und der ausgedehnte Zustand ein Zustand der Ringe ist, in dem die Windungen eine geglättete Form aufweisen, so daß jeder Ring im wesentlichen kreisförmig wird und einen größeren Durchmesser als der Ring in dem kontrahierten Zustand aufweist und
- longitudinal Verbindungen, welche die radialen Ringe verbinden, um dem Stent eine zylindrische Form zu verleihen, wobei der kontrahierte Zustand des Stents das Einführen des Stents auf einem Katheter in einen Patienten gestattet und der ausgedehnte Zustand des Stents dazu führt, daß die Ringe an den Wänden eines Körpergefäßes, in dem sich der Stent befindet, anliegen,
- wobei die Ringe selektiv von dem kontrahierten Zustand zu dem ausgedehnten Zustand ausdehnbar sind, der Stent im wesentlichen über seiner gesamten Längsachse flexibel ist, wenn er sich in dem kontrahierten Zustand befindet, der Stent im wesentlichen steif ist, wenn er zu seinem ausgedehnten Zustand ausgedehnt ist, und der Stent im wesentlichen dieselbe Länge unabhängig davon besitzt, ob die Ringe oder der Stent sich in dem kontrahierten oder in dem ausgedehnten Zustand befinden.
2. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, der durch einen Ballonkatheter ausdehnbar ist.
3. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem die Ringe Punkte auf den Windungen aufweisen, die sich um 45° bei einer Ausdehnung der Ringe aus dem kontrahierten Zustand in den ausgedehnten Zustand drehen.
BOEHMERT & BOEHMERT
-2-
4. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem die Ringe Punkte auf den Windungen aufweisen, die sich um 90° bei einer Ausdehnung der Ringe aus dem kontrahierten Zustand in den ausgedehnten Zustand drehen.
5. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem die Ringe Punkte auf den Windungen aufweisen, die sich um 180° bei einer Ausdehnung der Ringe aus dem kontrahierten Zustand in den ausgedehnten Zustand drehen.
6. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem die Ringe Punkte auf den Windungen aufweisen, die sich um 360° bei einer Ausdehnung der Ringe aus dem kontrahierten Zustand in den ausgedehnten Zustand drehen.
7. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem die Ringe mindestens zwei Punkte auf den Windungen aufweisen, wobei zumindest einer der Punkte sich um 45° in eine erste Richtung dreht und zumindest einer der Punkte auf demselben Ring sich um 90° in eine Richtung entgegengesetzt zu der ersten Richtung dreht.
8. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem zumindest zwei benachbarte Ringe gepaart sind, wobei die Windung des zweiten Rings dieses Paares das Spiegelbild der Windung des ersten Rings dieses Paares ist.
9. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem die Längsverbindungen im wesentlichen gerade sind, wenn sich der Stent in dem kontrahierten Zustand befindet.
10. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei welchem die Längsverbindungen sowohl dann im wesentlichen gerade sind, wenn sich der Stent in dem kontrahierten Zustand befindet, als auch dann, wenn er sich in dem ausgedehnten Zustand befindet.
11. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem die Längsverbindungen gekrümmt sind, wenn der Stent sich in dem kontrahierten Zustand befindet, und gerade werden, wenn der Stent sich zu dem ausgedehnten Zustand ausdehnt.
1/ ms t* ■··· ·» ··
BOEHMERT & BOEHMERT
-3-
12. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem zumindest eine der Längsverbindungen zwischen benachbarten Ringen weggelassen ist.
13. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem zumindest ein Segment zumindest eines der Ringe weggelassen ist.
14. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem die Form des Stents in dem ausgedehnten Zustand ein Hohlzylinder aus einem im wesentlichen steifen rechtwinkligen Netz ist.
15. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, welcher weiterhin drehbare Verbindungen an mindestens einem der Ringe aufweist.
16. Medizinischer Stent nach Anspruch 15, bei dem die drehbaren Verbindungen kreisförmig sind.
17. Medizinischer Stent nach Anspruch 15, bei dem die drehbaren Verbindungen Verbindungspunkte zwischen den Ringen und den Längsverbindungen sind.
18. Medizinischer Stent nach Anspruch 15, bei dem die drehbaren Verbindungen kreisförmig und hohl sind.
19. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem zumindest einige der Ringe oder Längsverbindungen wellenförmige Segmente aufweisen.
20. Medizinischer Stent nach Anspruch 19, bei dem die wellenförmigen Segmente entgegengesetzte, versetzte U-Formen aufweisen.
21. Medizinischer Stent nach Anspruch 15, bei dem die benachbarten Ringe gepaart sind, wobei die Ringe Hügel und Täler aufweisen und die Hügel und Täler zueinander um ungefähr 0° bis 180° versetzt sind.
• · ■ » ·· f » «aft ·
nil « t &igr;·· »· ·· ··
BOEHMERT & BOEHMERT
-4-
22. Medizinischer Stent nach Anspruch 21, bei dem die wellenförmigen Segmente einander entgegengesetzte, versetzte U-Formen aurweisen.
23. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem zumindest ein Teil des Stents Tantal enthält.
24. Medizinischer Stent nach Anspruch 3, der durch einen Ballon expandierbar ist und bei dem die Windungen sich ebenfalls um 180°, entgegengesetzt zu der Drehung um 45°, bei einer Ausdehnung des Stents aus dem kontrahierten Zustand zu dem ausgedehnten Zustand drehen.
25. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem der ausgedehnte Zustand ein Hohlzylinder aus einem im wesentlichen steifen rechtwinkligen Netz ist, wobei die Verbindungen zwischen den Ringen und den Längsverbindungen kreisförmige drehbare Verbindungen an den Ecken der Rechtecke des Netzes sind.
26. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem die radiale Ausdehnung der Ringe zumindest teilweise durch eine Dehnung des Stentmaterials vergrößert wird.
27. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, bei dem die Ringe durch Glätten der Windungen und eine Dehnung des Stentmaterials expandiert werden.
28. Medizinischer Stent nach Anspruch 27, bei dem der Stent zumindest teilweise aus Tantal besteht.
29. Medizinischer Stent nach Anspruch 1, welcher ein Y-förmiges Stentimplantat aufweist.
DE29723905U 1995-10-16 1997-02-03 Medizinische Stents und Vorrichtung zum Herstellen derselben Expired - Lifetime DE29723905U1 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/543,337 US5776161A (en) 1995-10-16 1995-10-16 Medical stents, apparatus and method for making same
CA002246386A CA2246386A1 (en) 1995-10-16 1997-02-03 Medical stents, apparatus and method for making same
PCT/IB1997/000231 WO1998033546A1 (en) 1995-10-16 1997-02-03 Medical stents, apparatus and method for making same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE29723905U1 true DE29723905U1 (de) 1999-06-10

Family

ID=39768610

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE29723905U Expired - Lifetime DE29723905U1 (de) 1995-10-16 1997-02-03 Medizinische Stents und Vorrichtung zum Herstellen derselben
DE69736228T Expired - Lifetime DE69736228T2 (de) 1995-10-16 1997-02-03 Medizinische stents

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE69736228T Expired - Lifetime DE69736228T2 (de) 1995-10-16 1997-02-03 Medizinische stents

Country Status (7)

Country Link
US (4) US5776161A (de)
EP (2) EP1649830A1 (de)
JP (1) JP2001501488A (de)
AU (1) AU1808197A (de)
CA (1) CA2246386A1 (de)
DE (2) DE29723905U1 (de)
WO (1) WO1998033546A1 (de)

Families Citing this family (493)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6039749A (en) 1994-02-10 2000-03-21 Endovascular Systems, Inc. Method and apparatus for deploying non-circular stents and graftstent complexes
DE4424242A1 (de) * 1994-07-09 1996-01-11 Ernst Peter Prof Dr M Strecker In den Körper eines Patienten perkutan implantierbare Endoprothese
US20020156523A1 (en) * 1994-08-31 2002-10-24 Lilip Lau Exterior supported self-expanding stent-graft
ATE395014T1 (de) * 1995-03-01 2008-05-15 Boston Scient Scimed Inc Längsflexibler und expandierbarer stent
US6896696B2 (en) 1998-11-20 2005-05-24 Scimed Life Systems, Inc. Flexible and expandable stent
US7204848B1 (en) * 1995-03-01 2007-04-17 Boston Scientific Scimed, Inc. Longitudinally flexible expandable stent
US6579314B1 (en) * 1995-03-10 2003-06-17 C.R. Bard, Inc. Covered stent with encapsulated ends
US6451047B2 (en) 1995-03-10 2002-09-17 Impra, Inc. Encapsulated intraluminal stent-graft and methods of making same
US6264684B1 (en) 1995-03-10 2001-07-24 Impra, Inc., A Subsidiary Of C.R. Bard, Inc. Helically supported graft
US6602281B1 (en) * 1995-06-05 2003-08-05 Avantec Vascular Corporation Radially expansible vessel scaffold having beams and expansion joints
RU2157146C2 (ru) * 1995-06-13 2000-10-10 ВИЛЬЯМ КУК Европа, A/S Устройство для имплантации в сосудах и полых органах (его варианты)
US6287336B1 (en) 1995-10-16 2001-09-11 Medtronic, Inc. Variable flexibility stent
US5776161A (en) 1995-10-16 1998-07-07 Instent, Inc. Medical stents, apparatus and method for making same
US6991614B2 (en) 1995-11-07 2006-01-31 Boston Scientific Scimed, Inc. Ureteral stent for improved patient comfort
US6042605A (en) * 1995-12-14 2000-03-28 Gore Enterprose Holdings, Inc. Kink resistant stent-graft
US6203569B1 (en) * 1996-01-04 2001-03-20 Bandula Wijay Flexible stent
US6258116B1 (en) * 1996-01-26 2001-07-10 Cordis Corporation Bifurcated axially flexible stent
US20040193248A1 (en) * 1996-01-26 2004-09-30 Gray Larry B. Axially flexible stent
US6436104B2 (en) * 1996-01-26 2002-08-20 Cordis Corporation Bifurcated axially flexible stent
JP2001502605A (ja) 1996-01-30 2001-02-27 メドトロニック,インコーポレーテッド ステントを作るための物品および方法
EP1477133B9 (de) 1996-03-05 2007-11-21 Evysio Medical Devices Ulc Expandierbarer Stent
US6796997B1 (en) 1996-03-05 2004-09-28 Evysio Medical Devices Ulc Expandable stent
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
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
US20040106985A1 (en) 1996-04-26 2004-06-03 Jang G. David Intravascular stent
US5922021A (en) * 1996-04-26 1999-07-13 Jang; G. David Intravascular 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
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
US6432127B1 (en) 1996-10-11 2002-08-13 Transvascular, Inc. Devices for forming and/or maintaining connections between adjacent anatomical conduits
US6599316B2 (en) 1996-11-04 2003-07-29 Advanced Stent Technologies, Inc. Extendible stent apparatus
US6325826B1 (en) 1998-01-14 2001-12-04 Advanced Stent Technologies, Inc. Extendible stent apparatus
US6835203B1 (en) 1996-11-04 2004-12-28 Advanced Stent Technologies, Inc. Extendible stent apparatus
US7591846B2 (en) 1996-11-04 2009-09-22 Boston Scientific Scimed, Inc. Methods for deploying stents in bifurcations
US8211167B2 (en) 1999-12-06 2012-07-03 Boston Scientific Scimed, Inc. Method of using a catheter with attached flexible side sheath
US6692483B2 (en) 1996-11-04 2004-02-17 Advanced Stent Technologies, Inc. Catheter with attached flexible side sheath
WO1998020810A1 (en) * 1996-11-12 1998-05-22 Medtronic, Inc. Flexible, radially expansible luminal prostheses
US6027527A (en) * 1996-12-06 2000-02-22 Piolax Inc. Stent
US6551350B1 (en) * 1996-12-23 2003-04-22 Gore Enterprise Holdings, Inc. Kink resistant bifurcated prosthesis
US6352561B1 (en) * 1996-12-23 2002-03-05 W. L. Gore & Associates Implant deployment apparatus
US7959664B2 (en) * 1996-12-26 2011-06-14 Medinol, Ltd. Flat process of drug coating for stents
US5906759A (en) * 1996-12-26 1999-05-25 Medinol Ltd. Stent forming apparatus with stent deforming blades
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
US6033433A (en) * 1997-04-25 2000-03-07 Scimed Life Systems, Inc. Stent configurations including spirals
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
US5855597A (en) * 1997-05-07 1999-01-05 Iowa-India Investments Co. Limited Stent valve and stent graft for percutaneous surgery
EP0884029B1 (de) * 1997-06-13 2004-12-22 Gary J. Becker Expandierbare intraluminale Endoprothese
US6635080B1 (en) * 1997-06-19 2003-10-21 Vascutek Limited Prosthesis for repair of body passages
ATE258032T1 (de) 1997-06-30 2004-02-15 Medex Holding Gmbh Intraluminales implantat
KR19990010304A (ko) * 1997-07-16 1999-02-18 장양수 혈관용 스텐트
US6070589A (en) 1997-08-01 2000-06-06 Teramed, Inc. Methods for deploying bypass graft stents
DE69838256T2 (de) 1997-09-24 2008-05-15 Med Institute, Inc., West Lafayette Radial aufweitbarer stent
US5948016A (en) * 1997-09-25 1999-09-07 Jang; G. David Intravascular stent with non-parallel slots
US6013091A (en) * 1997-10-09 2000-01-11 Scimed Life Systems, Inc. Stent configurations
US6309414B1 (en) * 1997-11-04 2001-10-30 Sorin Biomedica Cardio S.P.A. Angioplasty stents
US6330884B1 (en) * 1997-11-14 2001-12-18 Transvascular, Inc. Deformable scaffolding multicellular stent
US6190406B1 (en) * 1998-01-09 2001-02-20 Nitinal Development Corporation Intravascular stent having tapered struts
US6533807B2 (en) * 1998-02-05 2003-03-18 Medtronic, Inc. Radially-expandable stent and delivery system
US6123721A (en) * 1998-02-17 2000-09-26 Jang; G. David Tubular stent consists of chevron-shape expansion struts and ipsilaterally attached M-frame connectors
US5931866A (en) * 1998-02-24 1999-08-03 Frantzen; John J. Radially expandable stent featuring accordion stops
DK174814B1 (da) * 1998-02-25 2003-12-01 Cook William Europ Stentaggregat
ATE326919T1 (de) * 1998-03-04 2006-06-15 Boston Scient Ltd Stent mit verbesserter zellenkonfiguration
US5935162A (en) * 1998-03-16 1999-08-10 Medtronic, Inc. Wire-tubular hybrid stent
US6129756A (en) 1998-03-16 2000-10-10 Teramed, Inc. Biluminal endovascular graft system
US6656215B1 (en) 2000-11-16 2003-12-02 Cordis Corporation Stent graft having an improved means for attaching a stent to a graft
US6290731B1 (en) 1998-03-30 2001-09-18 Cordis Corporation Aortic graft having a precursor gasket for repairing an abdominal aortic aneurysm
CA2305730A1 (en) * 1998-06-24 1999-12-29 Sulzer Carbomedics Inc. Altering heart valve leaflet attachment geometry to influence the location and magnitude of maximum loaded stress on the leaflet
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
US6656218B1 (en) 1998-07-24 2003-12-02 Micrus Corporation Intravascular flow modifier and reinforcement device
US6461380B1 (en) * 1998-07-28 2002-10-08 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Stent configuration
DE69924260T2 (de) * 1998-07-31 2006-02-09 Evysio Medical Devices Ulc, Vancouver Expandierbarer stent für kleinlumige gefässe
US6500149B2 (en) 1998-08-31 2002-12-31 Deepak Gandhi Apparatus for deployment of micro-coil using a catheter
US6682554B2 (en) 1998-09-05 2004-01-27 Jomed Gmbh Methods and apparatus for a stent having an expandable web structure
US20020019660A1 (en) * 1998-09-05 2002-02-14 Marc Gianotti Methods and apparatus for a curved stent
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
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
US6193744B1 (en) * 1998-09-10 2001-02-27 Scimed Life Systems, Inc. Stent configurations
US6071307A (en) * 1998-09-30 2000-06-06 Baxter International Inc. Endoluminal grafts having continuously curvilinear wireforms
US6273909B1 (en) * 1998-10-05 2001-08-14 Teramed Inc. Endovascular graft system
US6494879B2 (en) 1998-10-15 2002-12-17 Scimed Life Systems, Inc. Treating urinary retention
US6042597A (en) 1998-10-23 2000-03-28 Scimed Life Systems, Inc. Helical stent design
US6214036B1 (en) * 1998-11-09 2001-04-10 Cordis Corporation Stent which is easily recaptured and repositioned within the body
US6336937B1 (en) * 1998-12-09 2002-01-08 Gore Enterprise Holdings, Inc. Multi-stage expandable stent-graft
US6743252B1 (en) 1998-12-18 2004-06-01 Cook Incorporated Cannula stent
US7655030B2 (en) 2003-07-18 2010-02-02 Boston Scientific Scimed, Inc. Catheter balloon systems and methods
WO2000042945A1 (en) * 1999-01-22 2000-07-27 Al Saadon Khalid Expandable endovascular medical tubular stent
US6096072A (en) * 1999-01-26 2000-08-01 Uni-Cath Inc. Self-exchange stent with effective supporting ability
US6398803B1 (en) 1999-02-02 2002-06-04 Impra, Inc., A Subsidiary Of C.R. Bard, Inc. Partial encapsulation of stents
US6332892B1 (en) 1999-03-02 2001-12-25 Scimed Life Systems, Inc. Medical device with one or more helical coils
US6325825B1 (en) * 1999-04-08 2001-12-04 Cordis Corporation Stent with variable wall thickness
US6730116B1 (en) * 1999-04-16 2004-05-04 Medtronic, Inc. Medical device for intraluminal endovascular stenting
US6273911B1 (en) 1999-04-22 2001-08-14 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Variable strength stent
US8016873B1 (en) 1999-05-03 2011-09-13 Drasler William J Intravascular hinge stent
US6245101B1 (en) 1999-05-03 2001-06-12 William J. Drasler Intravascular hinge stent
US6540774B1 (en) 1999-08-31 2003-04-01 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Stent design with end rings having enhanced strength and radiopacity
US6293968B1 (en) 1999-09-02 2001-09-25 Syde A. Taheri Inflatable intraluminal vascular stent
US6302907B1 (en) * 1999-10-05 2001-10-16 Scimed Life Systems, Inc. Flexible endoluminal stent and process of manufacture
US6331189B1 (en) 1999-10-18 2001-12-18 Medtronic, Inc. Flexible medical stent
DE19952295A1 (de) 1999-10-29 2001-05-23 Angiomed Ag Verfahren zur Herstellung eines Stents
US6733513B2 (en) 1999-11-04 2004-05-11 Advanced Bioprosthetic Surfaces, Ltd. Balloon catheter having metal balloon and method of making same
US6849085B2 (en) 1999-11-19 2005-02-01 Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. Self-supporting laminated films, structural materials and medical devices manufactured therefrom and method of making same
US6936066B2 (en) * 1999-11-19 2005-08-30 Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. Complaint implantable medical devices and methods of making same
US6537310B1 (en) * 1999-11-19 2003-03-25 Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. Endoluminal implantable devices and method of making same
US6379383B1 (en) 1999-11-19 2002-04-30 Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. Endoluminal device exhibiting improved endothelialization and method of manufacture thereof
US8458879B2 (en) 2001-07-03 2013-06-11 Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd., A Wholly Owned Subsidiary Of Palmaz Scientific, Inc. Method of fabricating an implantable medical device
US7300457B2 (en) 1999-11-19 2007-11-27 Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. Self-supporting metallic implantable grafts, compliant implantable medical devices and methods of making same
US7736687B2 (en) 2006-01-31 2010-06-15 Advance Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. Methods of making medical devices
US7195641B2 (en) 1999-11-19 2007-03-27 Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. Valvular prostheses having metal or pseudometallic construction and methods of manufacture
US10172730B2 (en) * 1999-11-19 2019-01-08 Vactronix Scientific, Llc Stents with metallic covers and methods of making same
US7235092B2 (en) * 1999-11-19 2007-06-26 Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. Guidewires and thin film catheter-sheaths and method of making same
US6280466B1 (en) * 1999-12-03 2001-08-28 Teramed Inc. Endovascular graft system
US7044980B2 (en) 2000-02-03 2006-05-16 Boston Scientific Scimed, Inc. Facilitating drainage
EP1132058A1 (de) 2000-03-06 2001-09-12 Advanced Laser Applications Holding S.A. Intravaskuläre Prothese
US6695865B2 (en) 2000-03-20 2004-02-24 Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. Embolic protection device
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
US9566148B2 (en) 2000-05-12 2017-02-14 Vactronix Scientific, Inc. Self-supporting laminated films, structural materials and medical devices manufactured therefrom and methods of making same
US7169175B2 (en) 2000-05-22 2007-01-30 Orbusneich Medical, Inc. Self-expanding stent
US6652579B1 (en) 2000-06-22 2003-11-25 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Radiopaque stent
US6805704B1 (en) 2000-06-26 2004-10-19 C. R. Bard, Inc. Intraluminal stents
US8070792B2 (en) 2000-09-22 2011-12-06 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent
US20020116049A1 (en) * 2000-09-22 2002-08-22 Scimed Life Systems, Inc. Stent
US7766956B2 (en) 2000-09-22 2010-08-03 Boston Scientific Scimed, Inc. Intravascular stent and assembly
US6695833B1 (en) 2000-09-27 2004-02-24 Nellix, Inc. Vascular stent-graft apparatus and forming method
DE10050971A1 (de) * 2000-10-10 2002-04-11 Biotronik Mess & Therapieg Stent
US6485508B1 (en) 2000-10-13 2002-11-26 Mcguinness Colm P. Low profile stent
AU2002233936A1 (en) * 2000-11-07 2002-05-21 Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. Endoluminal stent, self-fupporting endoluminal graft and methods of making same
US6929660B1 (en) 2000-12-22 2005-08-16 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Intravascular stent
US20040073294A1 (en) 2002-09-20 2004-04-15 Conor Medsystems, Inc. Method and apparatus for loading a beneficial agent into an expandable medical device
US7266687B2 (en) * 2001-02-16 2007-09-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for storing and distributing encryption keys
US6942689B2 (en) 2001-03-01 2005-09-13 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
US6679911B2 (en) * 2001-03-01 2004-01-20 Cordis Corporation Flexible stent
US20030069630A1 (en) * 2001-03-02 2003-04-10 Robert Burgermeister Stent with radiopaque markers incorporated thereon
AU784552B2 (en) * 2001-03-02 2006-05-04 Cardinal Health 529, Llc Flexible stent
US6585753B2 (en) * 2001-03-28 2003-07-01 Scimed Life Systems, Inc. Expandable coil stent
US6719804B2 (en) 2001-04-02 2004-04-13 Scimed Life Systems, Inc. Medical stent and related methods
DE10118944B4 (de) 2001-04-18 2013-01-31 Merit Medical Systems, Inc. Entfernbare, im wesentlichen zylindrische Implantate
US20050021123A1 (en) 2001-04-30 2005-01-27 Jurgen Dorn Variable speed self-expanding stent delivery system and luer locking connector
US6685745B2 (en) 2001-05-15 2004-02-03 Scimed Life Systems, Inc. Delivering an agent to a patient's body
BR0103255A (pt) * 2001-05-16 2003-05-20 Christiane Dias Maues Dispositivo protético tubular cilìndrico; e dispositivo protético com envoltório de capa biológica para liberação de fármacos; e respectivo sistema de delivramento intraluminal
US6494855B2 (en) * 2001-05-16 2002-12-17 Scimed Life Systems, Inc. Draining bodily fluid
US8617231B2 (en) 2001-05-18 2013-12-31 Boston Scientific Scimed, Inc. Dual guidewire exchange catheter system
US6981964B2 (en) * 2001-05-22 2006-01-03 Boston Scientific Scimed, Inc. Draining bodily fluids with a stent
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
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
US6607554B2 (en) * 2001-06-29 2003-08-19 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Universal stent link design
US6605110B2 (en) 2001-06-29 2003-08-12 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Stent with enhanced bendability and flexibility
AU2002320456A1 (en) 2001-07-26 2003-02-17 Alveolus Inc. Removable stent and method of using the same
US20030032999A1 (en) 2001-08-07 2003-02-13 Medtronic Ave, Inc. Balloon stent assembly system and method
US7708712B2 (en) * 2001-09-04 2010-05-04 Broncus Technologies, Inc. Methods and devices for maintaining patency of surgically created channels in a body organ
IES20010828A2 (en) * 2001-09-12 2003-03-19 Medtronic Inc Medical device for intraluminal endovascular stenting
US6620202B2 (en) 2001-10-16 2003-09-16 Scimed Life Systems, Inc. Medical stent with variable coil and related methods
US7147661B2 (en) 2001-12-20 2006-12-12 Boston Scientific Santa Rosa Corp. Radially expandable stent
US20030135256A1 (en) 2002-01-14 2003-07-17 Gallagher Brendan P. Stent delivery system
US7473273B2 (en) * 2002-01-22 2009-01-06 Medtronic Vascular, Inc. Stent assembly with therapeutic agent exterior banding
US7445629B2 (en) * 2002-01-31 2008-11-04 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device for delivering biologically active material
US7326245B2 (en) * 2002-01-31 2008-02-05 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device for delivering biologically active material
US8506647B2 (en) 2002-02-14 2013-08-13 Boston Scientific Scimed, Inc. System for maintaining body canal patency
US8328877B2 (en) 2002-03-19 2012-12-11 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent retention element and related methods
ATE423354T1 (de) * 2002-04-02 2009-03-15 Verizon Business Global Llc Nachrichtenantwortsystem
US7083822B2 (en) * 2002-04-26 2006-08-01 Medtronic Vascular, Inc. Overlapping coated stents
US7470281B2 (en) * 2002-04-26 2008-12-30 Medtronic Vascular, Inc. Coated stent with crimpable coating
AU2003239369A1 (en) * 2002-05-06 2003-11-17 Abbott Laboratories Endoprosthesis for controlled contraction and expansion
EP1503700B1 (de) * 2002-05-08 2012-09-26 Abbott Laboratories Endoprothese mit fussverlerlängerungen
US6656220B1 (en) 2002-06-17 2003-12-02 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Intravascular stent
US9561123B2 (en) 2002-08-30 2017-02-07 C.R. Bard, Inc. Highly flexible stent and method of manufacture
US6878162B2 (en) 2002-08-30 2005-04-12 Edwards Lifesciences Ag Helical stent having improved flexibility and expandability
EP1542616B1 (de) 2002-09-20 2015-04-22 Endologix, Inc. Stent-graft mit positionierungsverankerung
JP4995420B2 (ja) * 2002-09-26 2012-08-08 アドヴァンスド バイオ プロスセティック サーフェシーズ リミテッド 高強度の真空堆積されたニチノール合金フィルム、医療用薄膜グラフト材料、およびそれを作製する方法。
WO2004037126A2 (en) * 2002-10-22 2004-05-06 Medtronic Vascular, Inc. Stent with eccentric coating
AU2003279962A1 (en) * 2002-10-22 2004-05-13 Medtronic Vascular Inc. Stent with intermittent coating
EP1413261A1 (de) 2002-10-23 2004-04-28 Medtronic Vascular, Inc. Stent mit abnehmbaren Enden
US20040093056A1 (en) 2002-10-26 2004-05-13 Johnson Lianw M. Medical appliance delivery apparatus and method of use
US7959671B2 (en) 2002-11-05 2011-06-14 Merit Medical Systems, Inc. Differential covering and coating methods
US7875068B2 (en) 2002-11-05 2011-01-25 Merit Medical Systems, Inc. Removable biliary stent
US7637942B2 (en) 2002-11-05 2009-12-29 Merit Medical Systems, Inc. Coated stent with geometry determinated functionality and method of making the same
US7527644B2 (en) 2002-11-05 2009-05-05 Alveolus Inc. Stent with geometry determinated functionality and method of making the same
DE10261822A1 (de) * 2002-12-20 2004-07-01 Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin Helix-Steg-Verbindung
US20040148001A1 (en) * 2003-01-24 2004-07-29 Nolting John E. Solvent-bonded stent-graft assembly
US20040147998A1 (en) * 2003-01-24 2004-07-29 Nolting John E. Differentially coated stent
US7354519B1 (en) 2003-02-03 2008-04-08 Hutchinson Technology Incorporated Method and apparatus for fabricating a stent
US7179286B2 (en) * 2003-02-21 2007-02-20 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent with stepped connectors
US7367989B2 (en) * 2003-02-27 2008-05-06 Scimed Life Systems, Inc. Rotating balloon expandable sheath bifurcation delivery
US7314480B2 (en) * 2003-02-27 2008-01-01 Boston Scientific Scimed, Inc. Rotating balloon expandable sheath bifurcation delivery
US20040180131A1 (en) * 2003-03-14 2004-09-16 Medtronic Ave. Stent coating method
ATE492246T1 (de) * 2003-03-19 2011-01-15 Advanced Bio Prosthetic Surfac Endoluminaler stent mit mittelverbindungsgliedern
US6929663B2 (en) * 2003-03-26 2005-08-16 Boston Scientific Scimed, Inc. Longitudinally expanding medical device
US7637934B2 (en) 2003-03-31 2009-12-29 Merit Medical Systems, Inc. Medical appliance optical delivery and deployment apparatus and method
US20040199246A1 (en) * 2003-04-02 2004-10-07 Scimed Life Systems, Inc. Expandable stent
CA2507649C (en) * 2003-04-02 2011-10-11 Mehran Bashiri Detachable and retrievable stent assembly
US7481834B2 (en) * 2003-04-14 2009-01-27 Tryton Medical, Inc. Stent for placement at luminal os
US7758630B2 (en) 2003-04-14 2010-07-20 Tryton Medical, Inc. Helical ostium support for treating vascular bifurcations
US8083791B2 (en) 2003-04-14 2011-12-27 Tryton Medical, Inc. Method of treating a lumenal bifurcation
US7972372B2 (en) 2003-04-14 2011-07-05 Tryton Medical, Inc. Kit for treating vascular bifurcations
US8109987B2 (en) 2003-04-14 2012-02-07 Tryton Medical, Inc. Method of treating a lumenal bifurcation
US7731747B2 (en) 2003-04-14 2010-06-08 Tryton Medical, Inc. Vascular bifurcation prosthesis with multiple thin fronds
US7717953B2 (en) 2004-10-13 2010-05-18 Tryton Medical, Inc. Delivery system for placement of prosthesis at luminal OS
US6777647B1 (en) 2003-04-16 2004-08-17 Scimed Life Systems, Inc. Combination laser cutter and cleaner
US7198637B2 (en) * 2003-04-21 2007-04-03 Medtronic Vascular, Inc. Method and system for stent retention using an adhesive
US6958073B2 (en) * 2003-04-21 2005-10-25 Medtronic Vascular, Inc. Method and system for stent retention using an adhesive
US6945992B2 (en) * 2003-04-22 2005-09-20 Medtronic Vascular, Inc. Single-piece crown stent
US20040236399A1 (en) * 2003-04-22 2004-11-25 Medtronic Vascular, Inc. Stent with improved surface adhesion
US20040215313A1 (en) * 2003-04-22 2004-10-28 Peiwen Cheng Stent with sandwich type coating
US7377937B2 (en) * 2003-04-22 2008-05-27 Medtronic Vascular, Inc. Stent-graft assembly with elution openings
US20040230176A1 (en) * 2003-04-23 2004-11-18 Medtronic Vascular, Inc. System for treating a vascular condition that inhibits restenosis at stent ends
US20040215323A1 (en) * 2003-04-24 2004-10-28 Medtronic Ave, Inc. Membrane eyelet
US20040215328A1 (en) * 2003-04-25 2004-10-28 Ronan Thornton Bifurcated stent with concentric body portions
US20040215311A1 (en) * 2003-04-28 2004-10-28 Kantor John D. Method and system for improving stent retention using stent openings
US7604660B2 (en) 2003-05-01 2009-10-20 Merit Medical Systems, Inc. Bifurcated medical appliance delivery apparatus and method
US7625398B2 (en) * 2003-05-06 2009-12-01 Abbott Laboratories Endoprosthesis having foot extensions
US7625401B2 (en) 2003-05-06 2009-12-01 Abbott Laboratories Endoprosthesis having foot extensions
US7651529B2 (en) 2003-05-09 2010-01-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Stricture retractor
US7105015B2 (en) * 2003-06-17 2006-09-12 Medtronic Vascular, Inc. Method and system for treating an ostium of a side-branch vessel
WO2005007035A1 (en) 2003-07-07 2005-01-27 Medtronic Vascular Coated stent with timed release of multiple therapeutic agents to inhibit restenosis adjacent to the stent ends
US8784472B2 (en) * 2003-08-15 2014-07-22 Boston Scientific Scimed, Inc. Clutch driven stent delivery system
US8298280B2 (en) 2003-08-21 2012-10-30 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent with protruding branch portion for bifurcated vessels
US20050055078A1 (en) * 2003-09-04 2005-03-10 Medtronic Vascular, Inc. Stent with outer slough coating
US7785653B2 (en) 2003-09-22 2010-08-31 Innovational Holdings Llc Method and apparatus for loading a beneficial agent into an expandable medical device
US8801692B2 (en) * 2003-09-24 2014-08-12 Medtronic Vascular, Inc. Gradient coated stent and method of fabrication
US20050080479A1 (en) * 2003-09-29 2005-04-14 Feng James Q. Expandable endovascular stent
US7055237B2 (en) * 2003-09-29 2006-06-06 Medtronic Vascular, Inc. Method of forming a drug eluting stent
US8043357B2 (en) * 2003-10-10 2011-10-25 Cook Medical Technologies Llc Ring stent
US20050085889A1 (en) * 2003-10-17 2005-04-21 Rangarajan Sundar Stent with detachable ends
US7344557B2 (en) 2003-11-12 2008-03-18 Advanced Stent Technologies, Inc. Catheter balloon systems and methods
US20050131530A1 (en) * 2003-12-15 2005-06-16 Darack Ed E. Endoluminal stent
US7686841B2 (en) * 2003-12-29 2010-03-30 Boston Scientific Scimed, Inc. Rotating balloon expandable sheath bifurcation delivery system
US7922753B2 (en) * 2004-01-13 2011-04-12 Boston Scientific Scimed, Inc. Bifurcated stent delivery system
US8012192B2 (en) * 2004-02-18 2011-09-06 Boston Scientific Scimed, Inc. Multi-stent delivery system
US7225518B2 (en) 2004-02-23 2007-06-05 Boston Scientific Scimed, Inc. Apparatus for crimping a stent assembly
US7744619B2 (en) 2004-02-24 2010-06-29 Boston Scientific Scimed, Inc. Rotatable catheter assembly
US7922740B2 (en) 2004-02-24 2011-04-12 Boston Scientific Scimed, Inc. Rotatable catheter assembly
EP1737391A2 (de) * 2004-04-13 2007-01-03 Cook Incorporated Implantierbarer rahmen mit variabler compliance
US7955371B2 (en) * 2004-05-12 2011-06-07 Medtronic Vascular, Inc. System and method for stent deployment and infusion of a therapeutic agent into tissue adjacent to the stent ends
US20050273151A1 (en) * 2004-06-04 2005-12-08 John Fulkerson Stent delivery system
US20050273149A1 (en) * 2004-06-08 2005-12-08 Tran Thomas T Bifurcated stent delivery system
US20060015170A1 (en) * 2004-07-16 2006-01-19 Jones Ryan A Contrast coated stent and method of fabrication
US8048145B2 (en) 2004-07-22 2011-11-01 Endologix, Inc. Graft systems having filling structures supported by scaffolds and methods for their use
US20060036308A1 (en) * 2004-08-12 2006-02-16 Medtronic Vascular, Inc. Stent with extruded covering
US7763067B2 (en) 2004-09-01 2010-07-27 C. R. Bard, Inc. Stent and method for manufacturing the stent
US20060064155A1 (en) * 2004-09-01 2006-03-23 Pst, Llc Stent and method for manufacturing the stent
GB0419954D0 (en) 2004-09-08 2004-10-13 Advotek Medical Devices Ltd System for directing therapy
US20060058869A1 (en) * 2004-09-14 2006-03-16 Vascular Architects, Inc., A Delaware Corporation Coiled ladder stent
US7841976B2 (en) 2006-03-23 2010-11-30 Thoratec Corporation Heart assist device with expandable impeller pump
US7393181B2 (en) 2004-09-17 2008-07-01 The Penn State Research Foundation Expandable impeller pump
US20060074396A1 (en) * 2004-09-28 2006-04-06 Medtronic Vascular, Inc. Stent delivery system
US7887579B2 (en) 2004-09-29 2011-02-15 Merit Medical Systems, Inc. Active stent
US20060079951A1 (en) * 2004-10-08 2006-04-13 Medtronic Vascular, Inc. Guide catheter with attached stent delivery system
AR054656A1 (es) * 2005-04-03 2007-07-11 Liliana Rosa Grinfeld Stent para lesiones ostiales y bifurcaciones vasculares
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
US7947207B2 (en) 2005-04-12 2011-05-24 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Method for retaining a vascular stent on a catheter
US7763198B2 (en) 2005-04-12 2010-07-27 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Method for retaining a vascular stent on a catheter
US8628565B2 (en) * 2005-04-13 2014-01-14 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Intravascular stent
US20060248698A1 (en) * 2005-05-05 2006-11-09 Hanson Brian J Tubular stent and methods of making the same
US7731654B2 (en) 2005-05-13 2010-06-08 Merit Medical Systems, Inc. Delivery device with viewing window and associated method
WO2007005800A1 (en) 2005-06-30 2007-01-11 Abbott Laboratories Endoprosthesis having foot extensions
EP1903985A4 (de) 2005-07-07 2010-04-28 Nellix Inc Systeme und verfahren zur behandlung von endovaskulären aneurysmen
DE602006012687D1 (de) * 2005-08-17 2010-04-15 Bard Inc C R Stentabgabesystem mit variabler geschwindigkeit
CA2622433A1 (en) * 2005-09-21 2007-04-05 Medtronic, Inc. Composite heart valve apparatus manufactured using techniques involving laser machining of tissue
US7404823B2 (en) * 2005-10-31 2008-07-29 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent configurations
US20070112418A1 (en) 2005-11-14 2007-05-17 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent with spiral side-branch support designs
US7381217B2 (en) * 2005-12-23 2008-06-03 Boston Scientific Scimed, Inc. Serpentine stent pattern
WO2007081530A2 (en) * 2006-01-03 2007-07-19 Med Institute, Inc. Endoluminal medical device for local delivery of cathepsin inhibitors
US20080286325A1 (en) * 2006-01-05 2008-11-20 Med Institute, Inc. Cyclodextrin elution media for medical device coatings comprising a taxane therapeutic agent
US7919108B2 (en) * 2006-03-10 2011-04-05 Cook Incorporated Taxane coatings for implantable medical devices
US9078781B2 (en) 2006-01-11 2015-07-14 Medtronic, Inc. Sterile cover for compressible stents used in percutaneous device delivery systems
US11026822B2 (en) 2006-01-13 2021-06-08 C. R. Bard, Inc. Stent delivery system
EP2727564B1 (de) 2006-01-13 2023-05-03 C. R. Bard, Inc. Stenteinführungssystem
US20070173925A1 (en) * 2006-01-25 2007-07-26 Cornova, Inc. Flexible expandable stent
US8092819B2 (en) * 2006-01-27 2012-01-10 Cook Medical Technologies LLC. Implantable medical device coated with a bioactive agent
US20070191926A1 (en) * 2006-02-14 2007-08-16 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Stent pattern for high stent retention
MX2008009866A (es) 2006-02-14 2008-10-14 Angiomed Ag Stent altamente flexible y metodo para fabricacion.
US8821561B2 (en) 2006-02-22 2014-09-02 Boston Scientific Scimed, Inc. Marker arrangement for bifurcation catheter
US7875284B2 (en) * 2006-03-10 2011-01-25 Cook Incorporated Methods of manufacturing and modifying taxane coatings for implantable medical devices
US8828077B2 (en) 2006-03-15 2014-09-09 Medinol Ltd. Flat process of preparing drug eluting stents
US8348991B2 (en) * 2006-03-29 2013-01-08 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent with overlap and high expansion
US8043358B2 (en) * 2006-03-29 2011-10-25 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent with overlap and high extension
US7318837B2 (en) * 2006-03-30 2008-01-15 Medtronic Vascular, Inc. Customized alloys for stents
US7955383B2 (en) * 2006-04-25 2011-06-07 Medtronics Vascular, Inc. Laminated implantable medical device having a metallic coating
US9101505B2 (en) * 2006-04-27 2015-08-11 Brs Holdings, Llc Composite stent
US9155646B2 (en) 2006-04-27 2015-10-13 Brs Holdings, Llc Composite stent with bioremovable ceramic flakes
US7744643B2 (en) * 2006-05-04 2010-06-29 Boston Scientific Scimed, Inc. Displaceable stent side branch structure
US7691400B2 (en) 2006-05-05 2010-04-06 Medtronic Vascular, Inc. Medical device having coating with zeolite drug reservoirs
WO2007134239A2 (en) * 2006-05-12 2007-11-22 Cordis Corporation Balloon expandable bioabsorbable drug eluting flexible stent
US20070283969A1 (en) * 2006-06-12 2007-12-13 Medtronic Vascular, Inc. Method of Diagnosing and Treating Erectile Dysfunction
ATE519511T1 (de) 2006-06-30 2011-08-15 Cook Inc Verfahren zur herstellung und modifizierung von taxan-beschichtungen für implantierbare medizinische vorrichtungen
US8613698B2 (en) 2006-07-10 2013-12-24 Mcneil-Ppc, Inc. Resilient device
US10004584B2 (en) 2006-07-10 2018-06-26 First Quality Hygienic, Inc. Resilient intravaginal device
US8047980B2 (en) 2006-07-10 2011-11-01 Mcneil-Ppc, Inc. Method of treating urinary incontinence
EP2043570B1 (de) 2006-07-10 2018-10-31 First Quality Hygienic, Inc. Elastische vorrichtung
US10219884B2 (en) 2006-07-10 2019-03-05 First Quality Hygienic, Inc. Resilient device
US8460364B2 (en) * 2006-07-20 2013-06-11 Orbusneich Medical, Inc. Bioabsorbable polymeric medical device
EP3047860A1 (de) 2006-07-20 2016-07-27 OrbusNeich Medical, Inc. Bioresorbierbare polymerzusammensetzung für eine medizinische vorrichtung
WO2008011612A2 (en) * 2006-07-20 2008-01-24 Orbusneich Medical, Inc. Bioabsorbable polymeric medical device
CN101522754B (zh) * 2006-07-20 2013-03-06 奥巴斯尼茨医学公司 用于医疗器械的可生物吸收聚合物组合物
GB0615658D0 (en) 2006-08-07 2006-09-13 Angiomed Ag Hand-held actuator device
WO2008022325A2 (en) * 2006-08-17 2008-02-21 Nfocus Neuromedical, Inc. Aneurysm covering devices and delivery devices
US20080177371A1 (en) * 2006-08-28 2008-07-24 Cornova, Inc. Implantable devices and methods of forming the same
US8414637B2 (en) * 2006-09-08 2013-04-09 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent
US7988720B2 (en) 2006-09-12 2011-08-02 Boston Scientific Scimed, Inc. Longitudinally flexible expandable stent
US20080108824A1 (en) * 2006-09-28 2008-05-08 Med Institute, Inc Medical Devices Incorporating a Bioactive and Methods of Preparing Such Devices
WO2008039995A2 (en) * 2006-09-28 2008-04-03 Vance Products Incorporated, D/Ba Cook Urological Incorporated Medical device including a bioactive in a non-ionic and an ionic form and methods of preparation thereof
US20080081829A1 (en) * 2006-09-28 2008-04-03 Med Institute, Inc Medical Device Including an Anesthetic and Method of Preparation Thereof
US8778009B2 (en) * 2006-10-06 2014-07-15 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Intravascular stent
US8011316B2 (en) 2006-10-18 2011-09-06 Innovational Holdings, Llc Systems and methods for producing a medical device
US8691321B2 (en) * 2006-10-20 2014-04-08 Orbusneich Medical, Inc. Bioabsorbable polymeric composition and medical device background
US7959942B2 (en) * 2006-10-20 2011-06-14 Orbusneich Medical, Inc. Bioabsorbable medical device with coating
US20080119927A1 (en) * 2006-11-17 2008-05-22 Medtronic Vascular, Inc. Stent Coating Including Therapeutic Biodegradable Glass, and Method of Making
US20080133000A1 (en) * 2006-12-01 2008-06-05 Medtronic Vascular, Inc. Bifurcated Stent With Variable Length Branches
US7651527B2 (en) 2006-12-15 2010-01-26 Medtronic Vascular, Inc. Bioresorbable stent
US9510943B2 (en) * 2007-01-19 2016-12-06 Medtronic, Inc. Stented heart valve devices and methods for atrioventricular valve replacement
EP2110103A4 (de) * 2007-02-09 2014-07-30 Piolax Medical Devices Inc Stent
US8328865B2 (en) * 2007-02-12 2012-12-11 C. R. Bard, Inc. Highly flexible stent and method of manufacture
US8333799B2 (en) 2007-02-12 2012-12-18 C. R. Bard, Inc. Highly flexible stent and method of manufacture
US20080208352A1 (en) * 2007-02-27 2008-08-28 Medtronic Vascular, Inc. Stent Having Controlled Porosity for Improved Ductility
US20080206441A1 (en) * 2007-02-27 2008-08-28 Medtronic Vascular, Inc. Ion Beam Etching a Surface of an Implantable Medical Device
US8974514B2 (en) * 2007-03-13 2015-03-10 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Intravascular stent with integrated link and ring strut
US20080234800A1 (en) * 2007-03-20 2008-09-25 Medtronic Vascular, Inc. Stent Including a Toggle Lock
US20080249458A1 (en) * 2007-04-09 2008-10-09 Medtronic Vascular, Inc. Intraventricular Shunt and Methods of Use Therefor
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
US8007470B2 (en) 2007-07-10 2011-08-30 Cook Medical Technologies Llc Minimally invasive medical device and method for delivery of therapeutic or diagnostic agents into a vessel wall
GB0713497D0 (en) 2007-07-11 2007-08-22 Angiomed Ag Device for catheter sheath retraction
US20110130822A1 (en) * 2007-07-20 2011-06-02 Orbusneich Medical, Inc. Bioabsorbable Polymeric Compositions and Medical Devices
US8486134B2 (en) 2007-08-01 2013-07-16 Boston Scientific Scimed, Inc. Bifurcation treatment system and methods
US8092864B2 (en) * 2007-08-28 2012-01-10 Cook Medical Technologies Llc Mandrel and method for coating open-cell implantable endovascular structures
US8663309B2 (en) 2007-09-26 2014-03-04 Trivascular, Inc. Asymmetric stent apparatus and method
US8066755B2 (en) 2007-09-26 2011-11-29 Trivascular, Inc. System and method of pivoted stent deployment
US8226701B2 (en) 2007-09-26 2012-07-24 Trivascular, Inc. Stent and delivery system for deployment thereof
BRPI0817488A2 (pt) 2007-10-04 2017-05-16 Trivascular Inc enxerto vascular modular para perfil percutâneo baixo
US20090118811A1 (en) * 2007-11-05 2009-05-07 Medtronic Vascular, Inc. Globe Stent
US7828840B2 (en) * 2007-11-15 2010-11-09 Med Institute, Inc. Medical devices and methods for local delivery of angiotensin II type 2 receptor antagonists
US8083789B2 (en) 2007-11-16 2011-12-27 Trivascular, Inc. Securement assembly and method for expandable endovascular device
US8328861B2 (en) 2007-11-16 2012-12-11 Trivascular, Inc. Delivery system and method for bifurcated graft
US8397666B2 (en) * 2007-12-06 2013-03-19 Cook Medical Technologies Llc Mandrel coating assembly
US8128677B2 (en) 2007-12-12 2012-03-06 Intact Vascular LLC Device and method for tacking plaque to a blood vessel wall
US9375327B2 (en) 2007-12-12 2016-06-28 Intact Vascular, Inc. Endovascular implant
US9603730B2 (en) 2007-12-12 2017-03-28 Intact Vascular, Inc. Endoluminal device and method
US10166127B2 (en) 2007-12-12 2019-01-01 Intact Vascular, Inc. Endoluminal device and method
US7896911B2 (en) 2007-12-12 2011-03-01 Innovasc Llc Device and method for tacking plaque to blood vessel wall
US10022250B2 (en) 2007-12-12 2018-07-17 Intact Vascular, Inc. Deployment device for placement of multiple intraluminal surgical staples
US8157751B2 (en) * 2007-12-13 2012-04-17 Boston Scientific Scimed, Inc. Coil member for a medical device
US7815687B2 (en) * 2007-12-18 2010-10-19 Med Institute, Inc. Method of promoting cell proliferation and ingrowth by injury to the native tissue
US7972373B2 (en) * 2007-12-19 2011-07-05 Advanced Technologies And Regenerative Medicine, Llc Balloon expandable bioabsorbable stent with a single stress concentration region interconnecting adjacent struts
US8920488B2 (en) 2007-12-20 2014-12-30 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Endoprosthesis having a stable architecture
US8337544B2 (en) 2007-12-20 2012-12-25 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Endoprosthesis having flexible connectors
US7850726B2 (en) * 2007-12-20 2010-12-14 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Endoprosthesis having struts linked by foot extensions
US20090163998A1 (en) * 2007-12-20 2009-06-25 Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Endoprosthesis having rings linked by foot extensions
JP5504173B2 (ja) 2007-12-31 2014-05-28 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 血管分岐部の処置のためのカテーテルアセンブリ
US8196279B2 (en) 2008-02-27 2012-06-12 C. R. Bard, Inc. Stent-graft covering process
US20090248034A1 (en) * 2008-03-28 2009-10-01 Medtronic Vascular, Inc. Method of Diagnosing and Treating Benign Prostatic Hyperplasia
WO2009123715A1 (en) * 2008-04-03 2009-10-08 Med Institute, Inc. Self cleaning devices, systems and methods of use
US7806923B2 (en) * 2008-04-11 2010-10-05 Medtronic Vascular, Inc. Side branch stent having a proximal split ring
US20090259299A1 (en) * 2008-04-14 2009-10-15 Medtronic Vascular, Inc. Side Branch Stent Having a Proximal Flexible Material Section
WO2009132309A1 (en) 2008-04-25 2009-10-29 Nellix, Inc. Stent graft delivery system
US8136218B2 (en) 2008-04-29 2012-03-20 Medtronic, Inc. Prosthetic heart valve, prosthetic heart valve assembly and method for making same
US8333003B2 (en) 2008-05-19 2012-12-18 Boston Scientific Scimed, Inc. Bifurcation stent crimping systems and methods
US8377108B2 (en) 2008-06-02 2013-02-19 Boston Scientific Scimed, Inc. Staggered two balloon bifurcation catheter assembly and methods
JP2011522615A (ja) 2008-06-04 2011-08-04 ネリックス・インコーポレーテッド 封止装置および使用方法
WO2009149405A1 (en) 2008-06-05 2009-12-10 Boston Scientific Scimed, Inc. Balloon bifurcated lumen treatment
JP5662310B2 (ja) 2008-06-05 2015-01-28 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Boston Scientific Scimed,Inc. 収縮可能な分岐装置およびその製造方法
US8147898B2 (en) * 2008-07-25 2012-04-03 Medtronic Vascular, Inc. Low temperature drug deposition
US20100036471A1 (en) * 2008-08-05 2010-02-11 Medtronic Vascular, Inc. Method of Diagnosing and Treating Lower Urinary Tract Symptoms
US8133199B2 (en) 2008-08-27 2012-03-13 Boston Scientific Scimed, Inc. Electroactive polymer activation system for a medical device
US20100145433A1 (en) * 2008-09-30 2010-06-10 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Endoprostheses for deployment in a body lumen
WO2010042854A1 (en) * 2008-10-10 2010-04-15 Orbusneich Medical, Inc. Bioabsorbable polymeric medical device
WO2010042952A1 (en) * 2008-10-11 2010-04-15 Orbusneich Medical, Inc. Bioabsorbable polymeric compositions and medical devices
US20100125323A1 (en) * 2008-11-14 2010-05-20 Medtronic Vascular, Inc. Coil Stent Delivery System and Method of Use
US20100125325A1 (en) * 2008-11-20 2010-05-20 Medtronic Vascular, Inc. Stent With Cathodic Protection and Stent Delivery System
US20100125326A1 (en) * 2008-11-20 2010-05-20 Medtronic Vascular, Inc. Braided Stent With a Shortenable Tether
US20100204770A1 (en) * 2009-02-10 2010-08-12 Medtronic Vascular, Inc. Stent Delivery System Permitting in Vivo Stent Repositioning
US8021420B2 (en) * 2009-03-12 2011-09-20 Medtronic Vascular, Inc. Prosthetic valve delivery system
US20100241069A1 (en) 2009-03-19 2010-09-23 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Ostial lesion stent delivery system
US8052741B2 (en) 2009-03-23 2011-11-08 Medtronic Vascular, Inc. Branch vessel prosthesis with a roll-up sealing assembly
US20100256723A1 (en) * 2009-04-03 2010-10-07 Medtronic Vascular, Inc. Prosthetic Valve With Device for Restricting Expansion
US9066785B2 (en) * 2009-04-06 2015-06-30 Medtronic Vascular, Inc. Packaging systems for percutaneously deliverable bioprosthetic valves
US20100261737A1 (en) * 2009-04-10 2010-10-14 Medtronic Vascular, Inc. Method of Treating Erectile Dysfunction
US20100268320A1 (en) * 2009-04-17 2010-10-21 Medtronic Vascular, Inc. Endovascular Implant Having an Integral Graft Component and Method of Manufacture
US8052737B2 (en) * 2009-05-05 2011-11-08 Medtronic Vascular, Inc. Implantable temporary flow restrictor device
US8382818B2 (en) 2009-07-02 2013-02-26 Tryton Medical, Inc. Ostium support for treating vascular bifurcations
US20110070358A1 (en) 2009-09-20 2011-03-24 Medtronic Vascular, Inc. Method of forming hollow tubular drug eluting medical devices
US8298279B2 (en) * 2009-09-24 2012-10-30 Medtronic Vascular, Inc. Stent including a toggle lock strut
US8114149B2 (en) * 2009-10-20 2012-02-14 Svelte Medical Systems, Inc. Hybrid stent with helical connectors
US20110098799A1 (en) * 2009-10-27 2011-04-28 Medtronic Vascular, Inc. Stent Combined with a Biological Scaffold Seeded With Endothelial Cells
JP6033685B2 (ja) * 2009-10-30 2016-11-30 コーディス・コーポレイションCordis Corporation 改善された可撓性及び耐久性を有する腔内デバイス
EP2496189A4 (de) 2009-11-04 2016-05-11 Nitinol Devices And Components Inc Entwurf für einen stent mit alternierender ringförmiger brücke und verwendungsverfahren dafür
US20110276078A1 (en) 2009-12-30 2011-11-10 Nellix, Inc. Filling structure for a graft system and methods of use
US8512393B2 (en) 2010-02-26 2013-08-20 ProMed, Inc. Apparatus for vessel access closure
JP5785960B2 (ja) 2010-02-26 2015-09-30 プロメド, インコーポレイテッド 管へのアクセスを閉鎖するためのシステムおよび方法
US8636811B2 (en) 2010-04-07 2014-01-28 Medtronic Vascular, Inc. Drug eluting rolled stent and stent delivery system
US8882824B2 (en) * 2010-04-20 2014-11-11 Cg Bio Co., Ltd. Expanding vascular stent
US9237961B2 (en) 2010-04-23 2016-01-19 Medtronic Vascular, Inc. Stent delivery system for detecting wall apposition of the stent during deployment
US9615948B2 (en) 2010-04-26 2017-04-11 Medtronic Vascular, Inc. Drug eluting folded stent and stent delivery system
US8377365B2 (en) 2010-04-29 2013-02-19 Medtronic Vascular, Inc. System and method for stent manufacture
US8858615B2 (en) * 2010-05-19 2014-10-14 National Taiwan University Preventing vascular stenosis of cardiovascular stent
US9301864B2 (en) 2010-06-08 2016-04-05 Veniti, Inc. Bi-directional stent delivery system
US20120010691A1 (en) 2010-07-06 2012-01-12 Medtronic Vascular, Inc. Particle Embedded Polymer Stent and Method of Manufacture
US8268382B2 (en) 2010-07-12 2012-09-18 Medtronic Vascular, Inc. Method of making a stent with hollow struts
US9233014B2 (en) 2010-09-24 2016-01-12 Veniti, Inc. Stent with support braces
EP2624791B1 (de) 2010-10-08 2017-06-21 Confluent Medical Technologies, Inc. Stent mit alternierender ringförmiger brücke
GB201017834D0 (en) 2010-10-21 2010-12-01 Angiomed Ag System to deliver a bodily implant
US9788933B2 (en) * 2010-10-29 2017-10-17 Cook Medical Technologies Llc Medical device delivery system and deployment method
EP2642946B1 (de) 2010-11-24 2023-08-16 Poseidon Medical Inc. Stütze zur behandlung von gefässverzweigungen
US8512395B2 (en) 2010-12-30 2013-08-20 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent with horseshoe shaped bridges
WO2012094641A2 (en) 2011-01-06 2012-07-12 Thoratec Corporation Percutaneous heart pump
US8801768B2 (en) 2011-01-21 2014-08-12 Endologix, Inc. Graft systems having semi-permeable filling structures and methods for their use
WO2012119037A1 (en) 2011-03-03 2012-09-07 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent with reduced profile
CA2823535A1 (en) 2011-03-03 2012-09-07 Boston Scientific Scimed, Inc. Low strain high strength stent
EP2693980B1 (de) 2011-04-06 2022-07-13 Endologix LLC System zur endovaskulären behandlung von aneurysmen
WO2012149205A1 (en) 2011-04-27 2012-11-01 Dolan Mark J Nerve impingement systems including an intravascular prosthesis and an extravascular prosthesis and associated systems and methods
US10271973B2 (en) 2011-06-03 2019-04-30 Intact Vascular, Inc. Endovascular implant
CA2986656A1 (en) 2012-01-25 2013-08-01 Intact Vascular, Inc. Endoluminal device and method
EP2811939B8 (de) 2012-02-10 2017-11-15 CVDevices, LLC Produkt aus biologischem gewebe für stents und herstellungsverfahren
US8934988B2 (en) * 2012-03-16 2015-01-13 St. Jude Medical Ab Ablation stent with meander structure
US8992595B2 (en) 2012-04-04 2015-03-31 Trivascular, Inc. Durable stent graft with tapered struts and stable delivery methods and devices
US9498363B2 (en) 2012-04-06 2016-11-22 Trivascular, Inc. Delivery catheter for endovascular device
EP2841024B1 (de) 2012-04-26 2017-05-03 Tryton Medical, Inc. Stütze zur behandlung von gefässverzweigungen
US9872947B2 (en) 2012-05-14 2018-01-23 Tc1 Llc Sheath system for catheter pump
US8721517B2 (en) 2012-05-14 2014-05-13 Thoratec Corporation Impeller for catheter pump
US9446179B2 (en) 2012-05-14 2016-09-20 Thoratec Corporation Distal bearing support
EP4218887A1 (de) 2012-05-14 2023-08-02 Tc1 Llc Mechanische kreislaufunterstützungsvorrichtung zur stabilisierung eines patienten nach einem kardiogenen schock
US9358329B2 (en) 2012-07-03 2016-06-07 Thoratec Corporation Catheter pump
US9421311B2 (en) 2012-07-03 2016-08-23 Thoratec Corporation Motor assembly for catheter pump
EP4186557A1 (de) 2012-07-03 2023-05-31 Tc1 Llc Motoranordnung für katheterpumpe
US20140031917A1 (en) 2012-07-25 2014-01-30 Medtronic Vascular, Inc. Matched End Stiffness Stent and Method of Manufacture
US9072619B2 (en) 2012-12-05 2015-07-07 Medtronic Vascular, Inc. Preferentially electropolished stent system and method of manufacture
AU2014214700B2 (en) 2013-02-11 2018-01-18 Cook Medical Technologies Llc Expandable support frame and medical device
US11033728B2 (en) 2013-03-13 2021-06-15 Tc1 Llc Fluid handling system
US10561509B2 (en) 2013-03-13 2020-02-18 DePuy Synthes Products, Inc. Braided stent with expansion ring and method of delivery
EP2968718B1 (de) 2013-03-13 2021-04-21 Tc1 Llc Flüssigkeitsbehandlungssystem
US11077294B2 (en) 2013-03-13 2021-08-03 Tc1 Llc Sheath assembly for catheter pump
BR112015022688B1 (pt) 2013-03-14 2020-10-06 Endologix, Inc. Método para formação de um material in situ através do aumento do volume de um membro expansível de um dispositivo médico
US10271975B2 (en) * 2013-03-15 2019-04-30 Atrium Medical Corporation Stent device having reduced foreshortening and recoil and method of making same
US9398966B2 (en) 2013-03-15 2016-07-26 Medtronic Vascular, Inc. Welded stent and stent delivery system
US9308302B2 (en) 2013-03-15 2016-04-12 Thoratec Corporation Catheter pump assembly including a stator
WO2014143593A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Thoratec Corporation Catheter pump assembly including a stator
DE102013104550B4 (de) 2013-05-03 2021-07-01 Acandis Gmbh Medizinische Vorrichtung zur Einfuhr in ein Körperhohlorgan
US20140364899A1 (en) 2013-06-11 2014-12-11 ProMed, Inc. Systems and methods for improved vessel access closure
EP3981367A1 (de) 2013-06-21 2022-04-13 Boston Scientific Scimed Inc. Stent mit ablenkendem verbinder
JP6081948B2 (ja) * 2014-03-25 2017-02-15 株式会社World Medish Technology 柔軟性ステント
EP3791920B1 (de) 2014-04-15 2024-07-03 Tc1 Llc Katheterpumpeneinführersystem
EP3131615B1 (de) 2014-04-15 2021-06-09 Tc1 Llc Sensoren für katheterpumpen
US10583232B2 (en) 2014-04-15 2020-03-10 Tc1 Llc Catheter pump with off-set motor position
EP3479854A1 (de) 2014-04-15 2019-05-08 Tc1 Llc Katheterpumpe mit zugangsports
US9545263B2 (en) 2014-06-19 2017-01-17 Limflow Gmbh Devices and methods for treating lower extremity vasculature
WO2016028644A1 (en) 2014-08-18 2016-02-25 Thoratec Corporation Guide features for percutaneous catheter pump
US10206796B2 (en) 2014-08-27 2019-02-19 DePuy Synthes Products, Inc. Multi-strand implant with enhanced radiopacity
US9675739B2 (en) 2015-01-22 2017-06-13 Tc1 Llc Motor assembly with heat exchanger for catheter pump
US9675738B2 (en) 2015-01-22 2017-06-13 Tc1 Llc Attachment mechanisms for motor of catheter pump
EP3247420B1 (de) 2015-01-22 2019-10-02 Tc1 Llc Motorbaugruppe verringerter rotierender masse für katheterpumpe
US9375336B1 (en) 2015-01-29 2016-06-28 Intact Vascular, Inc. Delivery device and method of delivery
US9433520B2 (en) 2015-01-29 2016-09-06 Intact Vascular, Inc. Delivery device and method of delivery
US9907890B2 (en) 2015-04-16 2018-03-06 Tc1 Llc Catheter pump with positioning brace
EP3324884A1 (de) * 2015-07-19 2018-05-30 Sanford Health Überbrückendes stentimplantat mit kombinierten ballonexpandierbaren sowie selbstexpandierbaren stents und verfahren zur verwendung
US10993824B2 (en) 2016-01-01 2021-05-04 Intact Vascular, Inc. Delivery device and method of delivery
WO2017172823A1 (en) 2016-03-31 2017-10-05 Vesper Medical, Inc. Intravascular implants
EP3808401A1 (de) 2016-07-21 2021-04-21 Tc1 Llc Gasgefüllte kammer für eine katheterpumpenmotoranordnung
WO2018017678A1 (en) 2016-07-21 2018-01-25 Thoratec Corporation Fluid seals for catheter pump motor assembly
US10076428B2 (en) 2016-08-25 2018-09-18 DePuy Synthes Products, Inc. Expansion ring for a braided stent
US10292851B2 (en) 2016-09-30 2019-05-21 DePuy Synthes Products, Inc. Self-expanding device delivery apparatus with dual function bump
US10182927B2 (en) * 2016-10-21 2019-01-22 DePuy Synthes Products, Inc. Expansion ring for a braided stent
JP6628263B2 (ja) * 2017-02-01 2020-01-08 学校法人加計学園 岡山理科大学 生体吸収性ステント
US11523920B2 (en) * 2017-03-16 2022-12-13 Keyvon Rashidi Stent with a smooth surface in its expanded configuration
CN110730634A (zh) 2017-04-10 2020-01-24 林弗洛公司 用于治疗下肢脉管***的设备和方法
US10238513B2 (en) 2017-07-19 2019-03-26 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Intravascular stent
US11660218B2 (en) 2017-07-26 2023-05-30 Intact Vascular, Inc. Delivery device and method of delivery
US10849769B2 (en) 2017-08-23 2020-12-01 Vesper Medical, Inc. Non-foreshortening stent
US11357650B2 (en) 2019-02-28 2022-06-14 Vesper Medical, Inc. Hybrid stent
US10271977B2 (en) 2017-09-08 2019-04-30 Vesper Medical, Inc. Hybrid stent
US11628076B2 (en) 2017-09-08 2023-04-18 Vesper Medical, Inc. Hybrid stent
US11364134B2 (en) 2018-02-15 2022-06-21 Vesper Medical, Inc. Tapering stent
US10500078B2 (en) 2018-03-09 2019-12-10 Vesper Medical, Inc. Implantable stent
US10575973B2 (en) 2018-04-11 2020-03-03 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Intravascular stent having high fatigue performance
AU2019204522A1 (en) 2018-07-30 2020-02-13 DePuy Synthes Products, Inc. Systems and methods of manufacturing and using an expansion ring
US10456280B1 (en) 2018-08-06 2019-10-29 DePuy Synthes Products, Inc. Systems and methods of using a braided implant
US10278848B1 (en) 2018-08-06 2019-05-07 DePuy Synthes Products, Inc. Stent delivery with expansion assisting delivery wire
CN112955207A (zh) 2018-10-09 2021-06-11 林弗洛公司 用于导管对准的设备和方法
US11039944B2 (en) 2018-12-27 2021-06-22 DePuy Synthes Products, Inc. Braided stent system with one or more expansion rings
JP2023500067A (ja) 2019-11-01 2023-01-04 リムフロウ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング 肢遠位部への血液灌流を増加させるための装置及び方法
CN111467099A (zh) * 2020-04-16 2020-07-31 四川大学华西医院 一种血管内多层裸支架***

Family Cites Families (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4733665C2 (en) * 1985-11-07 2002-01-29 Expandable Grafts Partnership Expandable intraluminal graft and method and apparatus for implanting an expandable intraluminal graft
US4893623A (en) * 1986-12-09 1990-01-16 Advanced Surgical Intervention, Inc. Method and apparatus for treating hypertrophy of the prostate gland
US4816028A (en) * 1987-07-01 1989-03-28 Indu Kapadia Woven vascular graft
US4969458A (en) * 1987-07-06 1990-11-13 Medtronic, Inc. Intracoronary stent and method of simultaneous angioplasty and stent implant
US5133732A (en) * 1987-10-19 1992-07-28 Medtronic, Inc. Intravascular stent
US5019085A (en) * 1988-10-25 1991-05-28 Cordis Corporation Apparatus and method for placement of a stent within a subject vessel
US4856516A (en) * 1989-01-09 1989-08-15 Cordis Corporation Endovascular stent apparatus and method
US4994071A (en) * 1989-05-22 1991-02-19 Cordis Corporation Bifurcating stent apparatus and method
CA2026604A1 (en) * 1989-10-02 1991-04-03 Rodney G. Wolff Articulated stent
EP0480667B1 (de) * 1990-10-09 1996-03-20 Cook Incorporated Perkutane Stentanordnung
US5356423A (en) 1991-01-04 1994-10-18 American Medical Systems, Inc. Resectable self-expanding stent
US5178618A (en) * 1991-01-16 1993-01-12 Brigham And Womens Hospital Method and device for recanalization of a body passageway
US5135536A (en) * 1991-02-05 1992-08-04 Cordis Corporation Endovascular stent and method
US5116365A (en) * 1991-02-22 1992-05-26 Cordis Corporation Stent apparatus and method for making
US5314472A (en) * 1991-10-01 1994-05-24 Cook Incorporated Vascular stent
US5527354A (en) * 1991-06-28 1996-06-18 Cook Incorporated Stent formed of half-round wire
US5293879A (en) * 1991-09-23 1994-03-15 Vitatron Medical, B.V. System an method for detecting tremors such as those which result from parkinson's disease
US5366504A (en) 1992-05-20 1994-11-22 Boston Scientific Corporation Tubular medical prosthesis
US5234457A (en) * 1991-10-09 1993-08-10 Boston Scientific Corporation Impregnated stent
US5354309A (en) 1991-10-11 1994-10-11 Angiomed Ag Apparatus for widening a stenosis in a body cavity
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.
US5507767A (en) * 1992-01-15 1996-04-16 Cook Incorporated Spiral stent
US5282823A (en) * 1992-03-19 1994-02-01 Medtronic, Inc. Intravascular radially expandable stent
US5540712A (en) * 1992-05-01 1996-07-30 Nitinol Medical Technologies, Inc. Stent and method and apparatus for forming and delivering the same
US5342387A (en) * 1992-06-18 1994-08-30 American Biomed, Inc. Artificial support for a blood vessel
US5366473A (en) * 1992-08-18 1994-11-22 Ultrasonic Sensing And Monitoring Systems, Inc. Method and apparatus for applying vascular grafts
US5389106A (en) * 1993-10-29 1995-02-14 Numed, Inc. Impermeable expandable intravascular stent
US5643312A (en) * 1994-02-25 1997-07-01 Fischell Robert Stent having a multiplicity of closed circular structures
US5549663A (en) * 1994-03-09 1996-08-27 Cordis Corporation Endoprosthesis having graft member and exposed welded end junctions, method and procedure
US5449373A (en) * 1994-03-17 1995-09-12 Medinol Ltd. Articulated stent
US5733303A (en) 1994-03-17 1998-03-31 Medinol Ltd. Flexible expandable stent
DE69510986T2 (de) * 1994-04-25 1999-12-02 Advanced Cardiovascular System Strahlungsundurchlässige Stentsmarkierungen
US5554181A (en) * 1994-05-04 1996-09-10 Regents Of The University Of Minnesota Stent
DE4424242A1 (de) * 1994-07-09 1996-01-11 Ernst Peter Prof Dr M Strecker In den Körper eines Patienten perkutan implantierbare Endoprothese
US5636641A (en) * 1994-07-25 1997-06-10 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. High strength member for intracorporeal use
US5549662A (en) * 1994-11-07 1996-08-27 Scimed Life Systems, Inc. Expandable stent using sliding members
EP0790810B1 (de) * 1994-11-09 2004-04-28 Endotex Interventional Systems, Inc. Kombination aus abgabekatheter und implantat für ein aneurysma
CA2301351C (en) * 1994-11-28 2002-01-22 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Method and apparatus for direct laser cutting of metal stents
US5630829A (en) * 1994-12-09 1997-05-20 Intervascular, Inc. High hoop strength intraluminal stent
DE19505393A1 (de) * 1995-02-17 1996-08-22 Byk Sangtec Diagnostica Starter-Kit
ATE395014T1 (de) * 1995-03-01 2008-05-15 Boston Scient Scimed Inc Längsflexibler und expandierbarer stent
US5591197A (en) * 1995-03-14 1997-01-07 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Expandable stent forming projecting barbs and method for deploying
ATE169484T1 (de) * 1995-04-01 1998-08-15 Variomed Ag Stent zur transluminalen implantation in hohlorgane
US5613981A (en) * 1995-04-21 1997-03-25 Medtronic, Inc. Bidirectional dual sinusoidal helix stent
US5591198A (en) * 1995-04-27 1997-01-07 Medtronic, Inc. Multiple sinusoidal wave configuration stent
RU2157146C2 (ru) * 1995-06-13 2000-10-10 ВИЛЬЯМ КУК Европа, A/S Устройство для имплантации в сосудах и полых органах (его варианты)
US5776161A (en) * 1995-10-16 1998-07-07 Instent, Inc. Medical stents, apparatus and method for making same
WO1997014375A1 (en) * 1995-10-20 1997-04-24 Bandula Wijay Vascular stent
US5607442A (en) * 1995-11-13 1997-03-04 Isostent, Inc. Stent with improved radiopacity and appearance characteristics
US5697971A (en) * 1996-06-11 1997-12-16 Fischell; Robert E. Multi-cell stent with cells having differing characteristics
US5755776A (en) * 1996-10-04 1998-05-26 Al-Saadon; Khalid Permanent expandable intraluminal tubular stent
US5827321A (en) * 1997-02-07 1998-10-27 Cornerstone Devices, Inc. Non-Foreshortening intraluminal prosthesis
US6033433A (en) * 1997-04-25 2000-03-07 Scimed Life Systems, Inc. Stent configurations including spirals
US5741327A (en) * 1997-05-06 1998-04-21 Global Therapeutics, Inc. Surgical stent featuring radiopaque markers
US5911754A (en) * 1998-07-24 1999-06-15 Uni-Cath Inc. Flexible stent with effective strut and connector patterns

Also Published As

Publication number Publication date
AU1808197A (en) 1998-08-25
US6090127A (en) 2000-07-18
EP0909198B1 (de) 2006-06-28
JP2001501488A (ja) 2001-02-06
US6641609B2 (en) 2003-11-04
CA2246386A1 (en) 1998-08-06
DE69736228D1 (de) 2006-08-10
EP0909198A1 (de) 1999-04-21
EP0909198A4 (de) 2001-11-21
US5776161A (en) 1998-07-07
EP1649830A1 (de) 2006-04-26
DE69736228T2 (de) 2007-05-24
US6428570B1 (en) 2002-08-06
US20020177892A1 (en) 2002-11-28
WO1998033546A1 (en) 1998-08-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE29723905U1 (de) Medizinische Stents und Vorrichtung zum Herstellen derselben
DE60021040T2 (de) Flexibler medizinischer Stent
DE60111721T2 (de) Mikroporöser Stent mit Streberelementen
DE69737777T2 (de) Expandierbarer Stent
DE69029114T2 (de) Einrichtung und Verfahren zur endovaskulären Abstützung
DE69738023T2 (de) Intravaskulärer stent
EP1419793B1 (de) Endoprothese mit einer Trägerstruktur aus einer Magnesiumlegierung
DE69727178T2 (de) Profilierter Stent und Herstellungsverfahren dafür
DE60037094T2 (de) Medizinische vorrichtung für intraluminalen endovaskulären stent
DE69922885T2 (de) Endoluminal einführbare stents und ihre herstellung
DE69731514T2 (de) Expandierbarer Stent
DE60224950T2 (de) Aus mehreren segmenten bestehender modularer stent und verfahren zur herstellung von stents
DE60307976T2 (de) Verbesserter Stent
EP1648342B1 (de) Geflochtener stent zur implantation in ein blutgefäss
DE60002161T3 (de) Teileinkapselung von stents
DE60023143T2 (de) Schraubenförmig gebildetes stent/transplantat
DE60031490T2 (de) Stents für Angioplastie
DE69637115T2 (de) Ausdehnbares, unterstützendes sowie verzweigtes endoluminales Transplantat
DE69826444T2 (de) Endovaskuläres implantat zum ausbessern eines aneurysmas der abdominalaorta
EP2654620B1 (de) Stent-graft
DE60123187T2 (de) Stent mit optimaler Festigkeit und Strahlungsundurchlässigkeit
DE69121592T2 (de) Resektierbarer selbstausbreitender stent
DE60220034T2 (de) Ausweitbarer stent
DE19846013A1 (de) Mehrschichtiger Metallstent
DE10153340A1 (de) In Längsrichtung flexibler Stent

Legal Events

Date Code Title Description
R207 Utility model specification

Effective date: 19990722

R081 Change of applicant/patentee

Owner name: MEDTRONIC, INC., MINNEAPOLIS, US

Free format text: FORMER OWNER: GLOBERMAN, OREN, HOLON, IL

Effective date: 19990804

R150 Utility model maintained after payment of first maintenance fee after three years

Effective date: 20000725

R151 Utility model maintained after payment of second maintenance fee after six years

Effective date: 20030226

R152 Utility model maintained after payment of third maintenance fee after eight years

Effective date: 20050304

R071 Expiry of right