ES2869024T3 - Catéteres oleófilos lubricados - Google Patents

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Abstract

Un catéter urinario, que comprende: un tubo de catéter que tiene una superficie exterior; y un revestimiento oleófilo lubricante dispuesto en la superficie exterior del tubo del catéter, comprendiendo el revestimiento oleófilo lubricante entre 95,5 % en peso y 80 % en peso de oleato(s) de glicerol y entre 0,5 % en peso y 20 % en peso de alcohol oleílico, donde el revestimiento oleófilo lubricante tiene un coeficiente de fricción menor que 0,45.

Description

DESCRIPCIÓN
Catéteres oleófilos lubricados
CAMPO TÉCNICO
La presente descripción se refiere a lubricantes para dispositivos médicos y dispositivos médicos lubricados que se insertan en el cuerpo. Más particularmente, la presente descripción se refiere a lubricantes oleófilos y dispositivos médicos lubricados oleófilos para su inserción en un lumen corporal, por ejemplo, catéteres urinarios y endoscopios. ANTECEDENTES
La cateterización intermitente es una buena opción para muchos usuarios que sufren diversas anomalías del sistema urinario. Los sistemas de catéter urinario generalmente incluyen un tubo largo, delgado y flexible que se inserta en la uretra, pasa el músculo trígono y llega a la vejiga para drenar la orina de la vejiga. La orina fluye a través del catéter y se recoge, por ejemplo, en un inodoro o en una bolsa de recogida de orina.
Los catéteres se fabrican comúnmente a partir de polímeros, tales como cloruro de polivinilo (PVC) y poliuretano (PU). Es común lubricar dichos catéteres para reducir la fricción y permitir una inserción y extracción del catéter más fácil y menos traumática. Actualmente, hay dos categorías principales de catéteres lubricados, a saber, catéteres lubricados con gel y catéteres con revestimiento hidrófilo. El documento US2007/184275 A1, por ejemplo, describe un procedimiento para aplicar un revestimiento hidrófilo lubricante a un sustrato. El revestimiento tiene un coeficiente de fricción valorado en menos que aproximadamente 0,3. El sustrato puede ser un catéter urinario.
Los catéteres lubricados con gel se fabrican con mayor facilidad de inserción y retirada mediante la aplicación de un lubricante (tal como un lubricante a base de agua) en la superficie exterior del catéter. Se puede suministrar un catéter con lubricante que se aplica en la superficie exterior justo antes o durante la operación de envasado. Alternativamente, un usuario puede aplicar lubricante a la superficie del catéter a medida que se inserta el catéter en la uretra. Sin embargo, el manejo de catéteres lubricados con gel por parte del usuario puede ser complicado, dejando lubricante en las manos del usuario. Además, puede aumentar el riesgo de infección por la introducción de microorganismos en el cuerpo mediante la manipulación del catéter lubricado con gel.
En un catéter con revestimiento hidrófilo, el catéter está provisto de un revestimiento hidrófilo delgado que se aplica a la superficie exterior del catéter durante su fabricación. El revestimiento se activa hinchando el material hidrófilo con un agente hidratante tal como agua líquida, vapor de agua, combinaciones de los mismos y similares para proporcionar una superficie con un coeficiente de fricción extremadamente bajo. La forma más común de este producto es aquella en la que se proporciona un catéter estéril, embalado individualmente y de un solo uso en un estado o condición seca. El usuario abre el envase, vierte agua en el envase, espera un período de tiempo predeterminado, por ejemplo, 30 segundos, y a continuación saca el catéter del envase que está listo para su inserción. Algunos catéteres con revestimiento hidrófilo se proporcionan en un envase que contiene suficiente agua líquida para sumergirlo. Otros son proporcionados con un paquete de agua separado dentro del envase, donde el paquete contiene una cantidad suficiente de agua necesaria para sumergir el catéter dentro del envase. En este tipo de envase, el paquete se abre de golpe dentro del envase justo antes de su uso.
Una desventaja de los catéteres con revestimiento hidrófilo es que el líquido de inmersión tiende a derramarse del envase cuando el usuario manipula el catéter e intenta sacarlo del envase para su posterior inserción. Además, los requisitos especiales de envasado aumentan la complejidad de tales sistemas de catéter. Otra desventaja del catéter con revestimiento hidrófilo es que el catéter tiene una superficie extremadamente resbaladiza que hace que sea bastante difícil para el usuario manipularlo durante la inserción.
Además, ha aumentado el interés en los catéteres biodegradables. Los catéteres biodegradables pueden estar hechos de polímeros solubles en agua. Los lubricantes en gel y los revestimientos hidrófilos pueden no ser adecuados para su uso con catéteres hechos de materiales solubles en agua debido a la sensibilidad del material soluble en agua al agua.
Por lo tanto, existe la necesidad de catéteres mejorados que tengan una superficie lubricante sin que el usuario tenga que manipular lubricantes en gel y sin riesgo de derrame de agua al abrir el envase o activar la superficie hidrófila. La presente descripción proporciona catéteres mejorados según diversas realizaciones para proporcionar una superficie lubricada alternativa.
BREVE RESUMEN
Hay varios aspectos de la presente materia que se pueden incluir independientemente o juntos en los dispositivos y sistemas descritos y reivindicados a continuación. Estos aspectos se pueden emplear solos o en combinación con otros aspectos de la materia descrita en esta solicitud, y la descripción de estos aspectos en conjunto no está destinada a excluir el uso de estos aspectos independientemente o la reivindicación de tales aspectos independientemente o en diferentes combinaciones como se expone en las reivindicaciones adjuntas a la misma. En un aspecto, un catéter urinario incluye un tubo de catéter que tiene una superficie exterior donde un revestimiento oleófilo lubricante que comprende entre 95,5 % en peso y 80 % en peso de oleato(s) de glicerol y entre 0,5 % en peso y 20 % en peso de alcohol oleílico se coloca o se dispone sobre la superficie exterior del tubo del catéter, donde el revestimiento oleófilo lubricante tiene un coeficiente de fricción menor que 0,45.
En aun otro aspecto, el revestimiento lubricante oleófilo se esteriliza por radiación y tiene un coeficiente de fricción menor que 0,2 medido según los procedimientos descritos en esta invención.
En aun otro aspecto, un procedimiento para revestir un tubo de catéter con un revestimiento lubricante que tiene un coeficiente de fricción menor que 0,45 incluye colocar el tubo del catéter en un baño líquido que contiene una mezcla que comprende entre 95,5 % en peso y 80 % en peso de oleato(s) de glicerol y entre 0,5 % en peso y 20 % en peso de alcohol oleíli
baño de líquido y, opcionalmente, se puede calentar para recocer el compuesto oleófilo en la superficie exterior del catéter, si se desea. El catéter, opcionalmente, puede esterilizarse. Por ejemplo, el catéter puede esterilizarse con radiación gamma a una dosis de entre aproximadamente 20 kGy y aproximadamente 40 kGy. Alternativamente, podría esterilizarse mediante otros procedimientos conocidos tales como vapor, óxido de etileno o haces de electrones.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
Aunque la materia de la presente descripción es susceptible de realización en diversas formas, se describirá a continuación en las realizaciones actualmente preferidas a sabiendas de que la presente descripción se debe considerar una ejemplificación y no pretende limitar la descripción a las realizaciones específicas ilustradas. Las palabras "un" o "una" se deben tomar para incluir tanto el singular como el plural. Por el contrario, cualquier referencia a elementos plurales incluirá, cuando corresponda, el singular.
La presente descripción está dirigida a dispositivos médicos lubricantes que incluyen un revestimiento lubricante oleófilo dispuesto en la superficie exterior del dispositivo médico para mejorar la lubricidad del dispositivo médico para facilitar la inserción en el cuerpo humano. Los dispositivos médicos pueden ser, por ejemplo, aquellos que están configurados para su inserción en un lumen de un cuerpo humano, como la uretra, las trompas de Falopio, los conductos nasales o el esófago. Tales dispositivos médicos pueden incluir, entre otros, catéteres urinarios y endoscopios. Si bien la materia descrita en esta invención puede describirse en relación con los catéteres urinarios, la materia no se limita a eso y tal materia puede aplicarse también a otros dispositivos médicos adecuados.
Los catéteres urinarios incluyen típicamente un tubo de catéter que tiene una porción insertable que se inserta a través de la uretra y dentro de la vejiga para drenar la orina de la misma. El tubo del catéter puede incluir una porción de extremo proximal que normalmente es parte de la porción insertable y se inserta a través de la uretra y dentro de la vejiga. La porción del extremo proximal puede tener orificios u ojos de drenaje que permitan que la orina drene de la vejiga y a través del tubo del catéter. El tubo del catéter también incluye una porción de extremo distal que puede tener un elemento de drenaje, tal como un embudo, asociado con el mismo para drenar la orina en un recipiente de recolección, tal como un inodoro o una bolsa de recolección de desechos.
En una realización de un catéter urinario de la presente descripción, la superficie exterior de al menos la parte insertable del catéter tiene un revestimiento lubricante que incluye uno o más compuestos oleófilos dispuestos en la superficie exterior del catéter. El o los compuestos oleófilos lubrican la superficie exterior del catéter para una inserción más fácil y menos traumática del catéter en y a través de la uretra.
Además de los compuestos oleófilos, cualquiera de los revestimientos descritos en esta invención también puede incluir otros compuestos, materiales o aditivos. Tales compuestos, materiales o aditivos adicionales pueden incluirse para cualquier propósito adecuado, como aumentar la lubricidad o mejorar la adhesión del revestimiento.
Tales compuestos oleófilos y revestimientos lubricantes pueden ser especialmente útiles con catéteres hechos de polímeros degradables en agua, tales como polímeros solubles en agua o polímeros que se deterioran en agua. Los catéteres elaborados de polímeros degradables en agua pueden diseñarse para desecharse tirando el catéter por el inodoro después de su uso. Por ejemplo, cuando se coloca en el agua del inodoro, el catéter comienza a disolverse o degradarse para facilitar que el material del catéter se arroje por el inodoro y por las tuberías del sistema sanitario. Debido a la sensibilidad de los catéteres al agua (es decir, solubilidad en agua), tales catéteres a menudo no se pueden lubricar previamente con lubricantes en gel a base de agua y/o revestimientos hidrófilos porque los catéteres pueden romperse prematuramente cuando se colocan en contacto con el gel lubricante o un revestimiento hidrófilo humedecido.
En una realización, un tubo de catéter degradable en agua puede elaborarse a partir de cualquier polímero soluble en agua adecuado o cualquier polímero que se deteriore sustancialmente en agua (por ejemplo, por hidrólisis). Uno de esos polímeros es el alcohol polivinílico (PVOH). En otras realizaciones, los polímeros degradables en agua a partir de los cuales se elabora el tubo pueden incluir ácidos poliacrílicos, ácido poliláctico, poliésteres, poliglicólido, ácido poliláctico-co-glicólico, poliláctido, aminas, poliacrilamidas, poli(N-(2-hidroxipropil) metacrilamida), almidón, almidones modificados o derivados, amilopectina, pectina, xantano, escleroglucano, dextrina, quitosanos, quitinas, agar, alginato, carragenanos, laminarina, sacáridos, polisacáridos, sacarosa, óxido de polietileno, óxido de polipropileno, acrílicos, mezclas de ácidos poliacrílicos, ácido poli(metacrílico), sulfonato de poliestireno, sulfonato de polietileno, sulfonato de lignina, polimetacrilamidas, copolímeros de aminoalquil-acrilamidas y metacrilamidas, copolímeros de melamina-formaldehído, copolímeros de alcohol vinílico, éteres de celulosa, poliéteres, óxido de polietileno, mezclas de polietilen-polipropilenglicol, carboximetilcelulosa, goma guar, goma de algarrobo, hidroxipropilcelulosa, polímeros y copolímeros de vinilpirrolidona, acetato de polivinilpirrolidona-etilen-vinilo, polivinilpirrolidona-carboximetilcelulosa, goma laca de carboximetilcelulosa, copolímeros de vinilpirrolidona con acetato de vinilo, hidroxietilcelulosa, gelatina, policaprolactona, o combinaciones de cualquiera de los materiales anteriores incluido PVOH. Los materiales degradables en agua también pueden ser cualquiera de aquellos incluidos en los productos biodegradables certificados que cumplen con las normas de la Fundación Nacional de Sanidad en cuanto a la biodegradación y los productos que cumplen con las pautas de biodegradación de INDA/EDANA. Si bien los catéteres fabricados con materiales degradables en agua se pueden desechar en un inodoro, no es necesario desechar tales catéteres en un inodoro y tales catéteres también se pueden desechar en los sistemas normales de desechos municipales o de recolección de residuos.
En otras realizaciones, el catéter puede estar elaborado de otros polímeros como cloruro de polivinilo (PVC), poliuretano termoplástico (TPU), copolímeros de etilenacetato de vinilo (EVA), copolímeros de óxido de etileno y nailon (PBAX) o mezclas o combinaciones de copolímeros o multicapa de estos.
El compuesto oleófilo que se reviste sobre la superficie exterior comprende entre 95,5 % en peso y 80 % en peso de oleato (s) de glicerol y entre 0,5 % en peso y 20 % en peso de alcohol oleílico. El revestimiento lubricante oleófilo puede comprender otros compuestos o aditivos.
El compuesto oleófilo puede incluir, por ejemplo, una mezcla de un glicerol oleado (tal como mono, di o trioleatos de glicerol u oleatos de glicerol mixtos) y alcohol oleílico y también pueden usarse sus mezclas con otras moléculas. Por ejemplo, el revestimiento oleófilo puede incluir una mezcla de uno o más oleatos de glicerol con alcohol oleílico. En una realización, el revestimiento lubricante oleófilo incluye una mezcla que tiene entre aproximadamente 95,5 por ciento en peso (% en peso) a aproximadamente 80 % en peso de oleato(s) de glicerol (uno o más oleatos de glicerol) y aproximadamente 0,5 % en peso a aproximadamente 20 % en peso de alcohol oleílico. Por ejemplo, el revestimiento lubricante puede incluir 95 % en peso de oleato (s) de glicerol y 5 % en peso de alcohol oleílico, o 90 % en peso de oleato(s) de glicerol y 10 % en peso de alcohol oleílico, u 80 % en peso de oleato(s) de glicerol y 20 % en peso de alcohol oleílico. En una realización, el o los oleatos de glicerol son oleoil-rac-glicerol, número CAS 111-03-5, que es una mezcla de mono, di y trioleatos de glicerol. En esta realización, el recubrimiento puede incluir 95 % en peso de oleoil-rac-glicerol y 5 % en peso de alcohol oleílico, o 90 % en peso de oleoil-rac-glicerol y 10 % en peso de alcohol oleílico, u 80 % en peso de oleoil-rac-glicerol y 20 % en peso de alcohol oleílico.
El revestimiento lubricante oleófilo puede aplicarse a la superficie exterior del catéter u otro dispositivo médico mediante cualquier procedimiento de revestimiento adecuado. En un procedimiento de revestimiento del catéter con el revestimiento lubricante oleófilo, el catéter se hunde o sumerge en un compuesto oleófilo, tal como un baño líquido del revestimiento lubricante oleófilo que es una mezcla que comprende entre 95,5 % en peso y 80 % en peso de oleato(s) de glicerol y entre 0,5 % en peso y 20 % en peso de alcohol oleílico. Cuando el compuesto oleófilo es un sólido a temperatura ambiente, tal como monooleato de glicerol, el compuesto se puede calentar para fundir el compuesto en forma líquida. El catéter se deja en el revestimiento lubricante oleófilo durante cualquier cantidad de tiempo adecuada y, en una realización, permanece en el revestimiento desde aproximadamente 30 segundos hasta aproximadamente 60 minutos o más. En una realización, el catéter permanece en el revestimiento lubricante oleófilo durante aproximadamente 1 minuto a aproximadamente 10 minutos. Después de retirar el catéter del baño, se puede calentar opcionalmente para recocer el revestimiento y eliminar cualquier exceso de líquido. Por ejemplo, el catéter revestido se puede colocar en un horno calentado entre aproximadamente 30 °C y aproximadamente 60 °C. En una realización, el horno se calienta entre aproximadamente 40 °C y aproximadamente 50 °C. El catéter puede permanecer en el horno durante un período de tiempo de aproximadamente 1 minuto a aproximadamente 24 horas. En una realización, ese catéter se coloca en el horno durante aproximadamente 10 minutos.
Como se describe con más detalle a continuación, los catéteres revestidos oleófilos pueden tener un coeficiente de fricción (CoF) menor que 0,3 y más preferiblemente menor que 0,2 medido según los procedimientos descritos en los ejemplos siguientes. En una realización, el catéter puede comprender un catéter degradable en agua donde el tubo del catéter está hecho de un polímero degradable en agua, como PVOH, donde la superficie exterior del catéter está recubierta con un revestimiento oleófilo que incluye uno o más compuestos oleófilos, tales como como los identificados anteriormente, y tiene un CoF menor que aproximadamente 0,45, preferiblemente menor que aproximadamente 0,3 y más preferiblemente un CoF menor que aproximadamente 0,2.
Cuando el catéter está hecho de un polímero degradable en agua, se puede aplicar un revestimiento a las superficies interior y exterior del catéter para retrasar ventajosamente la disolución o hidrólisis sustancial del polímero degradable en agua de modo que el catéter pueda mantener la integridad estructural durante la manipulación y uso. El revestimiento puede crear una barrera entre el agua/orina y el polímero degradable en agua donde el revestimiento impide o retrasa el contacto entre el agua/orina y el polímero soluble. En una realización, el revestimiento puede ser de un tipo que repela el agua/orina.
Un revestimiento aplicado a la superficie exterior del catéter puede, por ejemplo, retrasar la disolución sustancial del catéter que puede derivar de la manipulación del catéter. Por ejemplo, un revestimiento en la superficie exterior del catéter puede retrasar la disolución sustancial cuando se manipula el catéter con las manos mojadas, que pueden estar mojadas debido al lavado de manos antes del cateterismo o pueden estar mojadas a causa del sudor. Un revestimiento en la superficie interior del catéter puede retrasar la disolución sustancial del catéter a medida que la orina pasa a través del catéter durante el drenaje de la vejiga.
Además, se puede variar el tipo, la cantidad, la ubicación de la aplicación en el tubo del catéter y se pueden emplear otras características del revestimiento para adaptar la velocidad de disolución/hidrólisis del catéter. La capacidad de reducir la velocidad de disolución retrasando el comienzo de la disolución, ventajosamente, puede permitir el uso de polímeros solubles que son mecánicamente aceptables para aplicaciones de catéter pero que se disuelven demasiado rápido cuando se exponen al agua/orina.
En una realización, el revestimiento para retrasar la disolución sustancial del catéter incluye o es cualquiera de los compuestos oleófilos descritos en esta invención. Por ejemplo, se puede aplicar un revestimiento oleófilo a un catéter elaborado de cualquiera de los materiales degradables en agua incluidos en esta invención, tales como PVOH. Puede usarse la variación del tipo y la cantidad de revestimiento oleófilo aplicado para variar el retraso de la distribución sustancial.
Todos los catéteres o dispositivos médicos descritos en esta invención, opcionalmente, pueden esterilizarse mediante radiación. En una realización, el catéter o los dispositivos médicos descritos en esta invención pueden esterilizarse con radiación gamma a una dosis de aproximadamente 20 kGy a aproximadamente 40 kGy. En un ejemplo, un catéter que tiene un revestimiento oleófilo sobre el mismo o un catéter hecho de una mezcla de polímero(s) y un compuesto(s) oleófilo(s) se puede proporcionar en un conjunto de catéter listo para usar donde el catéter está sellado en un envase impermeable a los líquidos y gases, como películas de plástico, un envase de aluminio o laminado de aluminio. El envase que incluye el catéter sellado en el mismo puede esterilizarse con radiación, preferiblemente radiación gamma a una dosis de aproximadamente 20 kGy a aproximadamente 40 kGy. En una realización, el conjunto de catéter incluye un tubo de catéter esterilizado por radiación que tiene al menos la longitud insertable del mismo revestido con uno o más compuestos oleófilos y/o un tubo de catéter hecho de una mezcla o tubos multicapa de polímeros y uno o más compuestos oleófilos, donde el catéter tiene un COF menor que aproximadamente 0,45, preferiblemente menor que aproximadamente 0,3 y más preferiblemente menor que aproximadamente 0,2 medido según los procedimientos descritos en los ejemplos siguientes. La mezcla de uno o más compuestos oleófilos con el polímero también puede producir un retraso de la disolución sustancial del catéter.
Ejemplos
En los Ejemplos 1-8, los tubos formados a partir de diversos materiales se lubricaron con diferentes composiciones oleófilas. A continuación, se determinaron los coeficientes de fricción (CoF) de los tubos lubricados oleófilos como una indicación de su nivel de lubricidad. Se calculó un CoF promedio a partir de cinco muestras diferentes para cada tipo de tubo, según se describe con más detalle a continuación.
Los tubos utilizados en los ejemplos descritos a continuación se elaboraron con una extrusora de un solo tornillo y tenían un diámetro exterior aproximado de 4 mm y un diámetro interior de 3 mm. Los tubos se fabricaron a partir de uno de los polímeros enumerados a continuación.
- Cloruro de polivinilo plastificado con una dureza Shore de 82A (PVC 82A) vendido bajo el nombre comercial MED 7536 por Raumedic, Alemania.
- Alcohol polivinílico (PVOH) vendido bajo el nombre comercial Mowiflex LP TC 251, suministrado por Kuraray Plastics Co., Japón.
- Poliuretano termoplástico con una dureza Shore de 85A (TPU 85A) vendido bajo el nombre comercial Elastonllan 1185A por BASF, Estados Unidos.
- Cloruro de polivinilo plastificado con una dureza Shore de 90A (PVC 90A) vendido bajo el nombre comercial Colorite PVC WU9077G-051590A por Colorite, Estados Unidos.
- Etileno-co-acetato de vinilo-co-anhídrido maleico (EVA-MA) vendido bajo el nombre comercial Orevac 18211 por Arkema, Francia.
- Etileno-co-acetato de vinilo (EVA) vendido bajo el nombre comercial Evatane 25-28 suministrado por Arkema, Francia.
Las composiciones oleófilas utilizadas en los ejemplos que se describen a continuación son las siguientes:
- Monooleato de glicerol vendido bajo el nombre comercial Atmer 1440 por Croda International, Reino Unido.
- Oleoil-rac-glicerol, que es una mezcla de gliceroles mono, di y tri-oleato, suministrado por SigmaAldrich, Estados Unidos.
- Trioleato de glicerol vendido bajo el nombre comercial Atmer 1435 por Croda, Reino Unido.
- Ácido oleico suministrado por VWR International, Estados Unidos.
- Ácido oleílico suministrado por VWR International, Estados Unidos.
Los CoF de las muestras revestidas y no revestidas de tubos, como un indicador de su lubricidad, se midieron utilizando un probador de fricción Harland modelo FTS5500. Para determinar el CoF de los tubos, se insertó un mandril en la sección de 127 mm del tubo revestido o no revestido que se estaba probando. A continuación, el tubo se sujetó entre dos piezas de caucho de silicona a una carga de 100 g, donde el caucho de silicona tenía una dureza Shore de 60A. El tubo con el mandril insertado en él se sacó a través de las dos piezas de caucho de silicona a una velocidad de 10 mm/s. La fuerza requerida para jalar unos 80 mm del tubo a través de las dos piezas de caucho de silicona se midió y registró usando un probador de tracción universal equipado con una celda de carga de 200 N. Se calculó el valor de CoF a partir de la relación entre las cargas registradas y las aplicadas (es decir, la carga registrada dividida por la carga aplicada) cuando se alcanzó el estado estable. Se realizaron al menos cinco ciclos de prueba para cada tipo de tubo revestido y se calculó un valor de CoF promedio para cada tipo de tubo. Para los tubos no revestidos, se realizaron tres ciclos de prueba para cada muestra y se calcularon los CoF promedio para los tubos sin revestir a partir de los tres ciclos de prueba.
EJEMPLO DE REFERENCIA 1
Se revistieron secciones de tubos elaborados de PVOH mediante un procedimiento de revestimiento por inmersión para revestir la superficie exterior de los tubos con monooleato de glicerol. La solución de monooleato se mantuvo en un horno a 40 °C, temperatura a la que se funde y se vuelve líquida. Los tubos de PVOH se sumergieron o se colocaron en el monooleato de glicerol fundido durante cinco minutos. Los tubos se retiraron del monooleato de glicerol y se mantuvieron durante 30 segundos en el horno para drenar el exceso de monooleato de su superficie. Se determinó el CoF medio para los tubos revestidos a medida que se retiraron del horno. También se determinó el CoF medio de los tubos de PVOH donde la superficie exterior no estaba revestida con fines comparativos.
Después de la medición inicial de CoF, se revistieron más tubos de PVOH, se retiraron de la solución y se mantuvieron dentro del horno durante diferentes períodos de tiempo. Los tubos revestidos con PVOH permanecieron en el horno durante períodos de tiempo de 10 minutos, 20 minutos y 30 minutos. Los tubos se sacaron del horno en el período de tiempo dado y se midieron sus CoF.
En una prueba separada, se revistieron tubos nuevos de PVOH con monooleato de glicerol y se retiraron del horno. Se desgastaron 25 veces al pasar los tubos a través de un orificio que es apenas más pequeño que el diámetro exterior de los tubos. El orificio se perforó en una almohadilla de silicona de 1 mm de espesor con una dureza Shore de 60A. Esta prueba se diseñó para eliminar cualquier porción del revestimiento que no estuviera bien adherida a los tubos. Se midieron los CoF de los tubos desgastados y se calculó un CoF promedio para cada tipo de tubo. A temperatura ambiente, el monooleato de glicerol que reviste la superficie exterior de los tubos de PVOH puede resolidificarse. Las medidas se tomaron antes de la resolidificación. Es más probable que la resolidificación ocurra durante la prueba de abrasión, ya que se necesita tiempo para completar el ciclo 25.
El CoF de los tubos revestidos se midió según el procedimiento descrito anteriormente y resumido en la Tabla I a continuación. El CoF de los tubos de PVOH no revestidos, como control, se midió de manera similar. Se encontró que el CoF promedio del PVOH virgen no revestido era 0,909.
Tabla I
Figure imgf000006_0001
EJEMPLO 2
El ejemplo 2 es un ejemplo de referencia. Se revistieron por inmersión secciones de tubos hechos de PVC 82A, PVC 90A, TPU 85A y PVOH en oleoil-rac-glicerol para revestir la superficie exterior de los tubos. Después de revestir las superficies exteriores, se determinó el CoF promedio de cada tipo de tubos revestidos. El CoF promedio de cada tipo de tubos no revestidos también se determinó con fines de comparación.
Oleoil-rac-glicerol, una mezcla de mono, di y trioleatos de glicerol, se calentó en un horno a 40 °C durante 30 minutos hasta que el oleoil-rac-glicerol se fundió completamente en forma líquida. A continuación, se dejó enfriar el oleoil-rac-glicerol fundido, pero permaneció en estado líquido. Cada una de las secciones de tubos mencionadas anteriormente se sumergió o colocó en el oleoil-rac-glicerol fundido durante cinco minutos. Después de retirar los tubos del oleoil-rac-glicerol, se colocaron en un horno a 40 °C durante 10 minutos para recocer el revestimiento y eliminar el exceso de líquido.
El CoF de los tubos revestidos y no revestidos se midió según el procedimiento descrito anteriormente. Además, los tubos revestidos con PVC 82A, PVC 90A, TPU 85A y PVOH se mantuvieron en un horno a 23 °C y 50 % de humedad relativa (HR) durante períodos de tiempo de 10 minutos, 20 minutos y 30 minutos, después de lo cual, el CoF de los tubos se midió como se describió anteriormente.
Al medir los CoF de los tubos en diferentes intervalos de tiempo, se utilizó un conjunto nuevo o recién preparado de tubos en cada intervalo de tiempo, es decir, los tubos utilizados en T=10 minutos no se utilizaron en T=20 minutos. En una prueba separada, se revistieron conjuntos recién preparados de tubos hechos de PVOH, TPU 85A y PVC 82A como se indicó anteriormente y se desgastaron 25 veces pasando los tubos a través de un orificio que era solo un poco más pequeño que el diámetro exterior de los tubos. El orificio se perforó en una almohadilla de silicona de 1 mm de espesor con una dureza Shore de 60A. Esta prueba se diseñó para eliminar cualquier porción del revestimiento que no estuviera bien adherida a los tubos. Se midieron los CoF de cada uno de los tubos y se calculó un CoF promedio para cada tipo de tubo. Los CoF promedio del ejemplo 2 se resumen en la tabla II.
Como se muestra en la tabla II, se observaron reducciones en los valores de CoF en T=0 en los tubos revestidos en comparación con los tubos no revestidos. Además, los tubos revestidos con PVC 82A, PVC90A y PVOH mantuvieron sustancialmente su lubricidad durante hasta 30 minutos. Finalmente, las muestras retienen la mayor parte de sus valores bajos de CoF después de las pruebas de abrasión que indican que el oleoil-rac-glicerol se adhiere adecuadamente a estos sustratos.
Tabla II
Figure imgf000008_0001
EJEMPLO DE REFERENCIA 3
Se revistieron tubos de PVC 82A y PVOH con oleoil-rac-glicerol de la manera descrita anteriormente. A continuación, cada uno de los tubos revestidos se colocó individualmente en un envase de papel de aluminio que se selló con calor para encerrar el tubo dentro del envase. Los envases de aluminio que tenían uno de un tubo revestido con PVC 82A o PVOH encerrados en ellos se esterilizaron usando radiación gamma a una dosis nominal de 25 kGy. Cuando se abrió cada uno de los envases, se realizó una inspección visual posterior a la esterilización. No se observó ninguna decoloración importante ni otros daños. Después de la inspección, se midieron los CoF de los tubos revestidos con PVC 82A y PVOH a intervalos de tiempo. T=0 minutos después de la apertura del envase y T= 10 minutos después de la apertura del envase. Durante los 10 minutos, los catéteres se acondicionaron en un horno a 23 °C y 50 % de HR. Además, se desgastaron tubos de PVC 82A y PVOH revestidos esterilizados, como se describió anteriormente.
Los resultados del ejemplo 3 se resumen en la Tabla III, que muestra que los tubos revestidos esterilizados tenían CoF similares o más bajos en comparación con los tubos revestidos no esterilizados del ejemplo 2. Estos resultados indican que las combinaciones de polímero/oleil glicerol son adecuadas para la esterilización gamma y se mantienen sustancialmente estables después de la esterilización gamma.
Tabla III
Figure imgf000009_0001
EJEMPLO DE REFERENCIA 4
Se revistieron por inmersión secciones de tubos elaborados de PVC 82A y PVOH en trioleato de glicerol para revestir la superficie exterior de los tubos con trioleato de glicerol. De manera similar a los ejemplos descritos anteriormente, cada una de las secciones de tubos mencionadas anteriormente se sumergió o se colocó en trioleato de glicerol líquido durante cinco minutos. Después de retirar los tubos del trioleato de glicerol, se colocaron en un horno a 40 °C durante 10 minutos para recocer el revestimiento y eliminar el exceso de líquido. Después de revestir las superficies exteriores, se determinó el CoF promedio de cada tipo de tubos revestidos.
Los CoF de los tubos revestidos se midieron según el procedimiento descrito anteriormente. Después del procedimiento de revestimiento por inmersión, se midieron los CoF de los tubos de PVC 82A y PVOH a intervalos de tiempo de 10, 20 y 30 minutos. Durante los intervalos de tiempo definidos anteriormente y antes de la medición, los tubos se mantuvieron en un horno a 23 °C y 50 % de HR. Se utilizó un nuevo juego de tubos para medir el CoF en cada intervalo de tiempo. Además, se desgastaron conjuntos recién preparados de tubos como se describió anteriormente y se calculó el CoF promedio de los tubos desgastados. Los CoF promedio del ejemplo 4 se resumen en la tabla IV.
Tabla IV
Figure imgf000009_0002
EJEMPLO DE REFERENCIA 5
Se revistieron tubos de PVC 82A y PVOH con trioleato de glicerol de la manera descrita anteriormente en el ejemplo 4. A continuación, cada uno de los tubos revestidos se colocó individualmente en un envase de papel de aluminio que se termoselló para encerrar el tubo dentro del envase. Cada uno de los envases de aluminio que tenía uno de un tubo revestido con PVC 82A o PVOH en ellos se esterilizó usando radiación gamma a una dosis nominal de 25 kGy. Cuando se abrió cada uno de los envases, se realizó una inspección visual posterior a la esterilización y no se observó ningún daño en el catéter o el revestimiento. Después de la inspección, se midieron los CoF de los tubos revestidos con PVC 82A y PVOH a intervalos de tiempo de 0, 10, 20 y 30 minutos. Las muestras se mantuvieron en un horno a 23 °C y 50% de HR durante el tiempo requerido antes de las mediciones. Se utilizaron conjuntos de tubos nuevos para medir el CoF en cada intervalo de tiempo. Además, se desgastaron nuevos conjuntos de tubos de PVC 82A y PVOH como se describió anteriormente y se calculó el CoF promedio de los tubos desgastados. Los resultados del ejemplo 5 se resumen en la tabla V que muestra que los tubos revestidos esterilizados tenían CoF sustancialmente similares a los tubos revestidos preesterilizados del ejemplo 4. Estos resultados indican que las combinaciones de polímero/trioleato de glicerol son adecuadas para esterilización gamma y se mantienen sustancialmente estables después de la esterilización gamma.
Tabla V
Figure imgf000010_0002
EJEMPLO 6
Los tubos de PVOH se revistieron con una mezcla de oleil-rac-glicerol y alcohol oleílico y se determinó el CoF promedio. Se empaparon muestras de PVOH en oleil-rac-glicerol y se mezclaron con alcohol oleílico durante cinco minutos. A continuación, se colocaron en un horno a 40 °C durante 10 minutos para recocer y eliminar el exceso de líquidos. Las mezclas de oleil-rac-glicerol a alcohol oleílico que se utilizaron para revestir los tubos son las siguientes: 100 % de oleil-rac-glicerol (no según la invención); 95 % en peso de oleil-rac-glicerol/5 % en peso de alcohol oleílico; 90 % en peso de oleil-rac-glicerol/10 % en peso de alcohol oleílico; y 80 % en peso de oleil-rac-glicerol/20 % en peso de alcohol oleílico. Los CoF de los tubos de PVOH revestidos con las diferentes mezclas de oleil-rac-glicerol y alcohol oleílico se midieron de la manera descrita anteriormente y los CoF promedio se resumen en la tabla VI. Además, los CoF de los tubos revestidos se midieron a intervalos de tiempo de 10, 20 y 30 minutos después del procedimiento de revestimiento por inmersión. Las muestras de tubos se mantuvieron en un horno a 23 °C y 50 % de HR durante el período de tiempo requerido antes de las mediciones. Se utilizaron conjuntos de tubos nuevos para medir el CoF en cada intervalo de tiempo. Además, se desgastaron nuevos conjuntos de tubos de la manera descrita anteriormente y se calculó el CoF promedio de los tubos desgastados. Como se muestra en la tabla VI, se obtuvieron valores bajos de CoF (es decir, alta lubricidad) con alcohol oleílico presente.
Tabla VI
Figure imgf000010_0003
EJEMPLO DE REFERENCIA 7
Se revistieron secciones de tubos de PVOH, TPU 85A, PVC 82A y PVC 90A con ácido oleico. Las muestras de tubos se empaparon en ácido oleico durante cinco minutos, después de lo cual se midieron los CoF de los tubos como se describió anteriormente.
Los CoF se midieron después de retirar los tubos del ácido oleico (T=0). Los CoF de los tubos también se midieron después de los intervalos de tiempo de 10, 20 y 30 minutos. Las muestras se mantuvieron en un horno a 23 °C y 50% de HR durante el tiempo requerido antes de las mediciones. Además, los tubos nuevos se desgastaron de la manera descrita anteriormente y se calcularon los CoF promedio de los tubos desgastados. Como se muestra en la Tabla VII, se obtuvieron valores bajos de CoF para los tubos revestidos con ácido oleico.
Tabla VII
Figure imgf000010_0001
CoF promedio de tubos revestidos con ácido oleico
Figure imgf000011_0001
EJEMPLO DE REFERENCIA 8
Una mezcla de 90 % en peso de EVA y 10 % en peso de monooleato de glicerol se mezcló por fusión en una extrusora de doble tornillo a temperaturas de entre 100 °C y 150 °C. La mezcla se usó a continuación para elaborar tubos usando una extrusora de un solo tornillo. Asimismo, se elaboraron tubos con cada una de las siguientes mezclas: 90 % en peso de EVA-MA/10 % en peso de monooleato de glicerol 1; 90 % en peso de PVC 90A/10 % en peso de monooleato de glicerol; y 90 % en peso de PVC 90A/10 % en peso de oleoil-rac-glicerol. El CoF de cada uno de los tubos se midió de la manera descrita anteriormente. Además, en una prueba separada, se desgastaron tubos nuevos de la manera descrita anteriormente y se midieron los CoF de los tubos desgastados y se calculó el CoF promedio de cada tipo de tubo.
Como se muestra en la tabla VIII, hay una reducción en los valores de CoF para los tubos elaborados a partir de la mezcla en comparación con los polímeros vírgenes.
Tabla VIII
Figure imgf000011_0002
EJEMPLO DE REFERENCIA 9
Los tubos de dos capas de PVOH se elaboraron a partir de polímeros de PVOH coextruidos. Los tubos incluían una capa interna de 8095 PVOH y una capa externa de 8120 PVOH, ambos suministrados por G Polymer. Los tubos de dos capas incluían un diámetro exterior de aproximadamente 4,7 mm y un diámetro interior de entre aproximadamente 0,7 mm y aproximadamente 0,8 mm.
Las secciones del tubo se revistieron con oleoil-rac-glicerol y a continuación se disolvieron en agua para probar la velocidad de disolución de los tubos revestidos. Las secciones no revestidas del tubo también se disolvieron en agua para comparación.
Para revestir los tubos, se colocó oleoil-rac-glicerol en un horno calentado a aproximadamente 50 °C durante 1 hora. El oleoil-rac-glicerol calentado se retiró del horno y se colocaron secciones de 10 cm de los tubos del PVOH de dos capas en el oleoil-rac-glicerol calentado durante 10 minutos y a continuación se retiraron.
Cada una de las secciones de tubos revestidos y no revestidos se cortó en trozos de 5 cm y se colocó por separado en agua. El agua con los trozos de tubos en su interior se agitó con un agitador VWR VMS-C7 en una configuración de dos. Se registraron los períodos de tiempo durante los cuales se tardó en disolver el 95 % de los trozos de tubo en el agua agitada, según se midió por indicación visual a simple vista y observaciones visuales.
Como se muestra en la tabla IX a continuación, las secciones de tubo revestidas tardaron más tiempo en disolverse que la sección no revestida.
TABLA IX
Figure imgf000012_0001
Se entenderá que no se pretende limitar ni debe inferirse limitación alguna en relación con las realizaciones específicas ilustradas. El objetivo de la descripción es incluir las reivindicaciones adjuntas, todas las modificaciones que pertenezcan al alcance de las reivindicaciones.

Claims (14)

REIVINDICACIONES
1. Un catéter urinario, que comprende:
un tubo de catéter que tiene una superficie exterior; y
un revestimiento oleófilo lubricante dispuesto en la superficie exterior del tubo del catéter, comprendiendo el revestimiento oleófilo lubricante entre 95,5 % en peso y 80 % en peso de oleato(s) de glicerol y entre 0,5 % en peso y 20 % en peso de alcohol oleílico, donde el revestimiento oleófilo lubricante tiene un coeficiente de fricción menor que 0,45.
2. El catéter urinario de la reivindicación 1 donde el tubo del catéter comprende un polímero degradable en agua.
3. El catéter urinario de la reivindicación 2 donde el polímero degradable en agua es alcohol polivinílico.
4. El catéter urinario de la reivindicación 1 donde el tubo del catéter está compuesto por uno o más de cloruro de polivinilo, poliuretano, etilen-co-acetato de vinilo-anhídrido co-maleico y etilen-co-acetato de vinilo.
5. El catéter urinario de cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde los gliceroles oleados comprenden uno o más de monooleato de glicerol, oleoil-rac-glicerol, dioleato de glicerol, trioleato de glicerol o sus mezclas.
6. El catéter urinario de cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde el revestimiento oleófilo lubricante tiene un coeficiente de fricción menor que 0,3 y más preferiblemente menor que 0,2.
7. El catéter urinario de cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde el revestimiento se reviste por inmersión sobre la superficie exterior del tubo del catéter.
8. El catéter urinario de cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde el revestimiento y el tubo del catéter están esterilizados.
9. El catéter urinario lubricado esterilizado de la reivindicación 8 donde el revestimiento y el catéter se esterilizan por haz de electrones, gamma, vapor, microondas u óxido de etileno.
10. El catéter urinario lubricado esterilizado de cualquiera de las reivindicaciones 8 y 9, donde el revestimiento y el catéter se esterilizan mediante entre 20 kGy y 40 kGy de radiación gamma.
11. El catéter urinario de cualquiera de las reivindicaciones 2, 3, y 5-10 donde el revestimiento retrasa la disolución sustancial del catéter.
12. El catéter urinario de cualquiera de las reivindicaciones 2, 3 y 5-11, donde se aplica un revestimiento que contiene uno o más compuestos oleófilos a un lumen interior del catéter y el revestimiento retrasa la disolución sustancial del catéter.
13. Un procedimiento para revestir un tubo de catéter con un revestimiento lubricante, que comprende: colocar el tubo del catéter en un baño líquido que contiene una mezcla que comprende entre 95,5 % en peso y 80 % en peso de oleato(s) de glicerol y entre 0,5 % en peso y 20 % en peso de alcohol oleílico, para depositar la mezcla sobre una superficie exterior del catéter;
retirar el catéter del baño líquido;
calentar el catéter para recocer la mezcla en la superficie exterior del catéter para formar un revestimiento lubricante en la superficie exterior del catéter donde el revestimiento lubricante tiene un coeficiente de fricción menor que 0,45.
14. El procedimiento de la reivindicación 14 que incluye además irradiar el tubo del catéter que tiene la mezcla depositada sobre el mismo.
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Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106659820A (zh) 2014-08-26 2017-05-10 C·R·巴德股份有限公司 导尿管
DK3310404T3 (da) 2015-06-17 2024-03-25 Hollister Inc Selektivt vanddesintegrerbare materialer og katetre fremstillet af sådanne materialer
ES2765677T5 (es) 2015-06-17 2023-06-05 Hollister Inc Sonda lavable disgregable en agua
AU2018209951B2 (en) 2017-01-20 2022-01-27 Hollister Incorporated Method for sterilizing a substrate having a hydrophilic coating and sterilized substrates
US11225628B2 (en) * 2017-10-17 2022-01-18 Industry-University Cooperation Foundation Hanyang University Coating composition for producing article having slippery surface
MX2020010706A (es) 2018-04-12 2021-01-20 Rocket Science Health Corp Proceso, sistema y dispositivo de entrega intranasal de medicamentos.
US20220081653A1 (en) * 2019-05-21 2022-03-17 Firmenich Sa Poly(ester urea) microcapsules
EP3955863A4 (en) 2019-06-11 2022-06-22 ConvaTec Technologies Inc. URINE COLLECTION BAGS FOR USE WITH CATHETER PRODUCTS, KITS THEREOF, AND METHODS THEREOF
GB2596593A (en) * 2020-07-03 2022-01-05 Francis Hunter Gary Female urine drainage device

Family Cites Families (227)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3583391A (en) 1968-11-21 1971-06-08 American Hospital Supply Corp Medical instrument with outrolling catheter
US3621848A (en) 1969-11-17 1971-11-23 George J Magovern Surgical drainage tube having removable liners
US3702610A (en) 1971-04-29 1972-11-14 Kimberly Clark Co Flushable web containing flushability indicator, and absorbent pads wrapped therewith
US3861396A (en) 1973-08-08 1975-01-21 Hydro Med Sciences Inc Drainage tube
US3894540A (en) 1973-10-09 1975-07-15 Bonner F J Jun Catheter
US4100309A (en) 1977-08-08 1978-07-11 Biosearch Medical Products, Inc. Coated substrate having a low coefficient of friction hydrophilic coating and a method of making the same
EP0010171B1 (de) 1978-09-21 1981-08-26 Intermedicat GmbH Mehrschichtige, im wässrigen Medium desintegrierende Folie, und aus dieser Folie hergestellte Behälter und Beutel
US4227533A (en) 1978-11-03 1980-10-14 Bristol-Myers Company Flushable urinary catheter
GB2083762B (en) 1980-08-12 1985-02-20 Enak Ltd Wc disposable sheet material and containers made therefrom
US4413986A (en) 1980-11-10 1983-11-08 Jacobs Henry R Tampon assembly with means for sterile insertion
US4465481A (en) 1981-02-26 1984-08-14 Innovative Surgical Products, Inc. Single piece wound drain catheter
EP0166998B1 (en) 1984-06-04 1991-05-08 TERUMO KABUSHIKI KAISHA trading as TERUMO CORPORATION Medical instrument and method for making
US4883699A (en) 1984-09-21 1989-11-28 Menlo Care, Inc. Polymeric article having high tensile energy to break when hydrated
JPS61209655A (ja) 1985-03-13 1986-09-17 株式会社 日本メデイカル・サプライ 導尿チユ−ブ
US4610671A (en) 1985-03-28 1986-09-09 Luther Medical Products, Inc. Assembly of stylet and catheter
US4668221A (en) 1985-03-28 1987-05-26 Luther Medical Products, Inc. Assembly of stylet and catheter
US4790817A (en) 1985-03-28 1988-12-13 Luther Medical Products, Inc. Assembly of stylet and catheter, and needle and catheter
US4906238A (en) 1985-10-15 1990-03-06 Albert R. Greenfeld Exterior antimigration refinements for self-cleaning indwelling therapeutic articles
GB2185404B (en) 1986-01-17 1989-10-25 Smiths Industries Plc Wc disposable bags
US4795439A (en) 1986-06-06 1989-01-03 Edward Weck Incorporated Spiral multi-lumen catheter
US4762738A (en) 1986-12-22 1988-08-09 E. R. Squibb & Sons, Inc. Means for disposal of articles by flushing and ostomy pouches particularly suited for such disposal
US4952359A (en) 1987-02-06 1990-08-28 Becton, Dickinson And Company Method for making splittable catheter
US4790831A (en) 1987-03-30 1988-12-13 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Torque-control catheter
US4769005A (en) 1987-08-06 1988-09-06 Robert Ginsburg Selective catheter guide
US4840622A (en) 1987-10-06 1989-06-20 Menlo Care, Inc. Kink resistant catheter
JPH0634817B2 (ja) 1987-11-25 1994-05-11 ユニチカ株式会社 抗菌性導尿カテーテルの製造方法
CA1330285C (en) 1987-12-22 1994-06-21 Geoffrey S. Martin Triple lumen catheter
GB8729977D0 (en) 1987-12-23 1988-02-03 Bard Ltd Catheter
US4994047A (en) 1988-05-06 1991-02-19 Menlo Care, Inc. Multi-layer cannula structure
US4954129A (en) 1988-07-25 1990-09-04 Abbott Laboratories Hydrodynamic clot flushing
JPH0643439B2 (ja) 1989-02-07 1994-06-08 雪印乳業株式会社 光による6β,14α‐ジヒドロキシ‐4‐アンドロステン‐3,17‐ジオンの6β位水酸基の酸化方法
US5250028A (en) * 1989-02-15 1993-10-05 Alza Corporation Intravenous system for delivering a beneficial agent using permeability enhancers
US5009648A (en) 1989-03-22 1991-04-23 E. R. Squibb & Sons, Inc. Starch containing film ostomy pouches
DE69002295T2 (de) 1989-09-25 1993-11-04 Schneider Usa Inc Mehrschichtextrusion als verfahren zur herstellung von ballons zur gefaessplastik.
US5304205A (en) * 1989-12-11 1994-04-19 Mitsui Toatsu Chemicals, Incorporated Surgical filament
US5002526A (en) 1989-12-22 1991-03-26 Kimberly-Clark Corporation Tampon applicator
US5102401A (en) 1990-08-22 1992-04-07 Becton, Dickinson And Company Expandable catheter having hydrophobic surface
US5089535A (en) 1990-10-22 1992-02-18 Sealed Air Corporation Thermoplastic compositions for water soluble foams
US5439454A (en) 1992-05-14 1995-08-08 Baxter International Inc. Coextruded medical grade port tubing
EP0613672A1 (en) 1993-03-01 1994-09-07 Tambrands, Inc. Water-soluble tampon applicator
JP3243334B2 (ja) 1993-06-10 2002-01-07 テルモ株式会社 ヒドロキシアルカノエート重合体組成物
US5468526A (en) 1993-09-20 1995-11-21 The Dow Chemical Company Multilayer barrier film for ostomy applications
DE69506086T2 (de) * 1994-02-23 1999-05-20 Bm Research A/S, Vaerlose Zusammensetzung mit gesteuerter freisetzung
JP3394327B2 (ja) 1994-07-11 2003-04-07 テルモ株式会社 チューブの内面処理方法
CN1056117C (zh) 1994-08-30 2000-09-06 中国康复研究中心 高含水弹性体成型物的制备方法
US5569219A (en) 1994-09-13 1996-10-29 Hakki; A-Hamid Collapsible catheter
IT1271316B (it) * 1994-12-23 1997-05-27 Novamont Spa Bastoncini cotonati in materiale plastico
US5803925A (en) * 1995-01-17 1998-09-08 Allergan IOL insertion apparatus with covalently bonded lubricant
US5643196A (en) * 1995-03-03 1997-07-01 Tambrands Inc. Tampon applicator
US5616126A (en) 1995-03-03 1997-04-01 Malekmehr; Farshad Low residual bladder catheter
US5601538A (en) 1995-03-07 1997-02-11 Medtronic, Inc. Flow directed catheter with hydrophilic distal end
WO1996041653A1 (en) 1995-06-08 1996-12-27 Engineers & Doctors A/S Catheter with an opening/closing mechanism
US6849069B1 (en) 1995-11-07 2005-02-01 Boston Scientitfic Corporation Medical device with tail(s) for assisting flow of urine
CN2240371Y (zh) 1995-11-15 1996-11-20 李栋 一次可溶性导尿管
US6168857B1 (en) * 1996-04-09 2001-01-02 E. Khashoggi Industries, Llc Compositions and methods for manufacturing starch-based compositions
AU3186897A (en) 1996-05-08 1997-11-26 Salviac Limited An occluder device
US6083230A (en) 1997-07-30 2000-07-04 Allergan Method for making IOL insertion apparatus
US6017334A (en) 1996-10-03 2000-01-25 Board Of Regents, The University Of Texas System Modified surfaces resistant to bacterial colonization
US5800412A (en) 1996-10-10 1998-09-01 Sts Biopolymers, Inc. Hydrophilic coatings with hydrating agents
US6071618A (en) 1996-10-11 2000-06-06 Cryovac, Inc. Process for increasing the solubility rate of a water soluble film
DE69731396C5 (de) * 1996-11-05 2013-10-31 Novamont S.P.A. Biologisch abbaubare Polymerzusammensetzungen, die Stärke und ein thermoplastisches Polymer enthalten
US5776611A (en) 1996-11-18 1998-07-07 C.R. Bard, Inc. Crosslinked hydrogel coatings
US6468245B2 (en) 1996-11-27 2002-10-22 Colorplast A/S Irrigation device
US5792114A (en) 1996-12-16 1998-08-11 Fiore; John M. Introducer for sterile insertion of catheter
CA2274676A1 (en) 1996-12-31 1998-07-09 James Hongxue Wang Water-responsive polymer compositions and method of making the same
US5804653A (en) 1997-03-07 1998-09-08 Playtex Products, Inc. Polyvinyl alcohol compound
US6213990B1 (en) 1997-04-23 2001-04-10 Heinz Roempke Urine and excreta disposal device and method of use
GB9708783D0 (en) 1997-04-30 1997-06-25 Smiths Industries Plc Medico-surgical bags
WO1998058989A1 (en) 1997-06-20 1998-12-30 Coloplast A/S A hydrophilic coating and a method for the preparation thereof
US6030369A (en) 1997-07-03 2000-02-29 Target Therapeutics Inc. Micro catheter shaft
JP3815526B2 (ja) 1997-11-19 2006-08-30 株式会社カネカ カテーテル用チューブ及びそれを用いたカテーテル
US6090075A (en) 1998-03-31 2000-07-18 House; Jamie Glen Disposable urinary catheterization assembly
CA2329128C (en) * 1998-04-29 2008-03-18 Virotex Corporation Pharmaceutical carrier device suitable for delivery of pharmaceutical compounds to mucosal surfaces
US6627586B1 (en) 1998-07-08 2003-09-30 The Procter & Gamble Company Cleansing compositions
US20020009561A1 (en) * 1998-08-15 2002-01-24 William Joseph Weikel Lubricated elastomeric article
US7141246B2 (en) 1998-10-07 2006-11-28 Sherwood Services Ag Lubricious coating
CN1291762C (zh) 1998-11-20 2006-12-27 科洛普拉斯特公司 对具有亲水涂层的医疗器械进行消毒的方法
EP1163019B1 (en) 1999-03-25 2007-10-24 Metabolix, Inc. Medical devices and applications of polyhydroxyalkanoate polymers
KR100321647B1 (ko) 1999-04-01 2002-01-23 윤율로 생체분해성 요관스텐트 및 그의 제조방법.
US6471684B2 (en) 1999-04-30 2002-10-29 Appied Medical Resources Corporation Ureteral access sheath
US6673053B2 (en) * 1999-05-07 2004-01-06 Scimed Life Systems, Inc. Hydrophilic lubricity coating for medical devices comprising an antiblock agent
US6585721B2 (en) 1999-05-10 2003-07-01 John M Fiore Catheter shroud with conduit, collector and improvements
US6217569B1 (en) 1999-05-10 2001-04-17 John M. Fiore Integral shroud-collector for urinary catheter
EP1470794A2 (en) 1999-06-22 2004-10-27 ContiCare Medical, Inc. Self-cleansing bladder drainage device
WO2001010482A1 (en) 1999-08-05 2001-02-15 Biocardia, Inc. A system and method for delivering thermally sensitive and reverse-thermal gelation matrials
MXPA00011103A (es) * 1999-11-15 2003-04-25 Kimberly Clark Co Metodo de recubrimiento.
US6579484B1 (en) 1999-12-16 2003-06-17 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Co-extruded taper shaft
US6338739B1 (en) 1999-12-22 2002-01-15 Ethicon, Inc. Biodegradable stent
US6447835B1 (en) 2000-02-15 2002-09-10 Scimed Life Systems, Inc. Method of coating polymeric tubes used in medical devices
US6263519B1 (en) 2000-04-07 2001-07-24 Arichell Technologies, Inc. Automatic tank-type flusher
AU2001259429A1 (en) 2000-05-02 2001-11-12 Wilson-Cook Medical Inc. Introducer device for catheters o.t.l. with eversible sleeve
AU2001264244A1 (en) 2000-06-12 2001-12-24 Acp Japan Co., Ltd. Medical guide wire doubling as catheter
US20020051730A1 (en) * 2000-09-29 2002-05-02 Stanko Bodnar Coated medical devices and sterilization thereof
US6946174B1 (en) 2000-10-12 2005-09-20 Boston Scientific Scimed, Inc. Moisture curable balloon materials
US6976973B1 (en) 2000-10-12 2005-12-20 Baxter International Inc. Peritoneal dialysis catheters
US7077829B2 (en) 2001-01-09 2006-07-18 Rex Medical, L.P. Dialysis catheter
JP2002360700A (ja) 2001-06-04 2002-12-17 Japan Lifeline Co Ltd バルーンカテーテル及びバルーンカテーテル用バルーンの製造方法
US7682353B2 (en) 2001-06-29 2010-03-23 Coloplast A/S Catheter device
US20030009151A1 (en) 2001-07-03 2003-01-09 Scimed Life Systems, Inc. Biaxially oriented multilayer polymer tube for medical devices
US6675809B2 (en) 2001-08-27 2004-01-13 Richard S. Stack Satiation devices and methods
JP3725464B2 (ja) * 2001-10-31 2005-12-14 竹本油脂株式会社 生分解性合成繊維フィラメント用油剤及び生分解性合成繊維フィラメントの処理方法
EP1450866A4 (en) 2001-12-03 2007-02-28 Bard Inc C R MICROBRIC-RESISTANT MEDICAL DEVICE, MICROBE-RESISTANT COATING AND METHODS FOR PRODUCING THE SAME
US6713140B2 (en) * 2001-12-21 2004-03-30 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Latently dispersible barrier composite material
US20030228434A1 (en) 2002-02-04 2003-12-11 Upchurch Scientific, Inc. Multilayered polymer tubing and methods of making and using same
ATE447423T1 (de) 2002-03-04 2009-11-15 Terumo Corp Medizinischer schlauch und extrusionsdüse zu seiner herstellung
US6942635B2 (en) 2002-04-04 2005-09-13 Angiodynamics, Inc. Blood treatment catheter and method
US20040220550A1 (en) 2002-05-24 2004-11-04 Charles Schryver Hybrid extruded articles and method
US20070043333A1 (en) 2002-10-03 2007-02-22 Scimed Life Systems, Inc. Method for forming a medical device with a polymer coated inner lumen
EP1415671A1 (en) 2002-11-01 2004-05-06 Polyganics B.V. Biodegradable drains for medical applications
US20040122382A1 (en) * 2002-12-23 2004-06-24 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Elastomeric articles with beneficial coating on a surface
US6960224B2 (en) 2003-01-22 2005-11-01 Cardia, Inc. Laminated sheets for use in a fully retrievable occlusion device
US20040210180A1 (en) 2003-04-15 2004-10-21 Altman Sanford D. Dialysis catheter system
US7201745B2 (en) 2003-05-13 2007-04-10 Boston Scientific Scimed, Inc. Anti-infective central venous catheter with diffusion barrier layer
US20050049577A1 (en) 2003-06-20 2005-03-03 Robert Snell Medical device
US8382888B2 (en) * 2003-08-27 2013-02-26 Biosphere Industries, Llc Composition for use in edible biodegradable articles and method of use
US7166099B2 (en) 2003-08-21 2007-01-23 Boston Scientific Scimed, Inc. Multilayer medical devices
US20050109648A1 (en) 2003-10-30 2005-05-26 Hollister Incorporated No-touch packaging configurations and application methods for hydrophilic intermittent catheters
EP1691852A2 (en) 2003-11-10 2006-08-23 Angiotech International AG Medical implants and fibrosis-inducing agents
FR2862654B1 (fr) * 2003-11-20 2006-02-10 Roquette Freres Composition amylacee filmogene
US7780973B2 (en) 2003-12-15 2010-08-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method and device for minimally invasive implantation of biomaterial
CN101018541A (zh) 2004-01-26 2007-08-15 普西维达公司 核酸基治疗药剂的受控和持续传输
US7534495B2 (en) * 2004-01-29 2009-05-19 Boston Scientific Scimed, Inc. Lubricious composition
US20050197627A1 (en) 2004-03-05 2005-09-08 Percutaneous Systems, Inc. Method and system for deploying protective sleeve in intraluminal catherization and dilation
US20050218154A1 (en) 2004-03-24 2005-10-06 Selsby Adam B Low Profile Fluid Container
CA2563023C (en) 2004-04-02 2012-01-24 Arterial Remodelling Technologies, Inc. Polymer-based stent assembly
US8685435B2 (en) * 2004-04-30 2014-04-01 Allergan, Inc. Extended release biodegradable ocular implants
US8992454B2 (en) 2004-06-09 2015-03-31 Bard Access Systems, Inc. Splitable tip catheter with bioresorbable adhesive
US8999364B2 (en) 2004-06-15 2015-04-07 Nanyang Technological University Implantable article, method of forming same and method for reducing thrombogenicity
WO2006002103A2 (en) 2004-06-22 2006-01-05 Longwater Medical, Llc (A Georgia Us Limited Liability Company) Catheter assembly with degradable material
US7789873B2 (en) 2004-08-02 2010-09-07 Coloplast A/S Urinary catheter assembly
CA2580439A1 (en) * 2004-09-15 2006-03-23 Foster Corporation Lubricious compounds for biomedical applications using hydrophilic polymers
KR20070084032A (ko) * 2004-10-05 2007-08-24 플랜틱 테크놀로지스 리미티드 성형가능한 생분해성 폴리머
US7255687B2 (en) 2004-11-19 2007-08-14 Percutaneous Systems, Inc. Systems and methods for luminal access
US8057875B2 (en) * 2004-12-02 2011-11-15 Kaneka Corporation Resin composition for tubes and tube
WO2006071813A2 (en) 2004-12-23 2006-07-06 Massachusetts Institute Of Technology Disposable medical supplies from hydrolytically biodegradable plastics
US20060246310A1 (en) * 2005-01-13 2006-11-02 Consolidated Eccoprogress Technology Inc. Flushable body fluid absorbent composite
WO2006123975A1 (en) 2005-05-17 2006-11-23 St. Jude Medical Ab Elastomeric tube and method of making same
US20070009696A1 (en) * 2005-07-01 2007-01-11 Jsr Corporation Surface treated tube for medical use
US7931630B2 (en) 2005-07-05 2011-04-26 C. R. Bard, Inc. Multi-functional and modular urine collection system
EP1907295B1 (en) 2005-07-05 2015-04-15 C.R. Bard, Inc. Urine Collection Device
US20100137743A1 (en) 2005-07-05 2010-06-03 C. R. Bard, Inc. Multi-functional and modular urine collection system
EP2279767B1 (en) 2005-07-18 2012-08-29 Dentsply IH AB Urinary catheter
CA2619700A1 (en) 2005-08-17 2007-02-22 Colorado Catheter Company, Inc. Catheterization assembly
US8241656B2 (en) 2005-09-21 2012-08-14 Surmodics, Inc Articles including natural biodegradable polysaccharides and uses thereof
US9974887B2 (en) * 2005-10-04 2018-05-22 Clph, Llc Catheters with lubricious linings and methods for making and using them
WO2007065722A1 (en) 2005-12-09 2007-06-14 Dsm Ip Assets B.V. Hydrophilic coating comprising a polyelectrolyte
US7641757B2 (en) 2006-01-12 2010-01-05 Pacesetter, Inc. Method of making a tubular body for a catheter, sheath or lead
AU2007209856B2 (en) * 2006-02-01 2013-06-13 Hollister Incorporated Methods of applying a hydrophilic coating to a substrate, and substrates having a hydrophilic coating
DE112007000906A5 (de) * 2006-02-09 2009-01-15 B. Braun Melsungen Ag Faltenballonbeschichtungsverfahren
WO2007099129A2 (en) 2006-03-01 2007-09-07 Coloplast A/S Urisheath with moulded unrolling strip
US7662146B2 (en) 2006-03-10 2010-02-16 Colorado Catheter Company, Inc. Indwelling urinary catheterization assembly
US8317775B2 (en) 2006-03-10 2012-11-27 Adapta Medical, Inc. Urinary catheterization assembly with vented sheath
DE102006020035A1 (de) 2006-04-26 2007-10-31 B. Braun Melsungen Ag Herstellung und Verwendung von Poly(hydroxyethylstärke)chitin- und Poly(Carboxymethylstärke)chitin-Verbindungen
CN101432403B (zh) * 2006-04-28 2013-05-29 日产自动车株式会社 低摩擦润滑组件
JP5338315B2 (ja) * 2006-05-31 2013-11-13 株式会社カネカ カテーテル用チューブ及びそれからなるカテーテル
EP2026846A4 (en) 2006-06-05 2010-09-29 Bactiguard Ab POLYMER MATRIX, USES THEREOF AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME
JP2008000287A (ja) * 2006-06-21 2008-01-10 Terumo Corp 医療用具コーティング用摺動性組成物および摺動性被膜保有医療用具
US20100215708A1 (en) 2006-06-29 2010-08-26 Andreas Zumbuehl Coating of devices with effector compounds
US7601158B2 (en) 2006-07-17 2009-10-13 Colorado Catheter Company, Inc. Devices for handling catheter assembly
US20080015527A1 (en) 2006-07-17 2008-01-17 Jamie Glen House Catheter assemblies having protective sheaths
US8716200B2 (en) * 2006-09-13 2014-05-06 Ecolab Usa Inc. Conveyor lubricants including emulsion of a lipophilic compound and an emulsifier and/or an anionic surfactant and methods employing them
US20080097411A1 (en) 2006-09-25 2008-04-24 Jamie Glen House Catheter assemblies having sized sheaths
US7918831B2 (en) 2006-10-12 2011-04-05 Colorado Catheter Company, Inc. Catheter assembly having protective sheath
US20080091145A1 (en) 2006-10-12 2008-04-17 Jamie Glen House Catheter assemblies with sized sheaths
US20080171991A1 (en) 2006-10-26 2008-07-17 Stephen Michael Kourakis Sheath tube catheter
US8388585B2 (en) 2006-11-07 2013-03-05 Kimberly L. Tomes Disposable urine collector with pad and shell
US8425459B2 (en) 2006-11-20 2013-04-23 Lutonix, Inc. Medical device rapid drug releasing coatings comprising a therapeutic agent and a contrast agent
US8414910B2 (en) 2006-11-20 2013-04-09 Lutonix, Inc. Drug releasing coatings for medical devices
US8414525B2 (en) 2006-11-20 2013-04-09 Lutonix, Inc. Drug releasing coatings for medical devices
US20080175887A1 (en) * 2006-11-20 2008-07-24 Lixiao Wang Treatment of Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease With Anti-proliferate and Anti-inflammatory Drugs
US20080147049A1 (en) 2006-12-14 2008-06-19 Jamie Glen House Devices and methods for catheterization
EP2104523B1 (en) 2006-12-15 2015-08-26 Coloplast A/S Coatings prepared from poly(ethylene oxide) and photo-initator-containing scaffolds
US20080172042A1 (en) 2007-01-12 2008-07-17 Jamie Glen House Urinary catheterization assembly with open ended sheath
US8597720B2 (en) * 2007-01-21 2013-12-03 Hemoteq Ag Medical product for treating stenosis of body passages and for preventing threatening restenosis
US20080268193A1 (en) 2007-04-27 2008-10-30 Michelle Cherry Aqueous media disposable transport and containment material
EP2173428B1 (en) 2007-07-16 2018-10-10 C.R. Bard, INC. Foley catheter having sterile barrier
US20090036874A1 (en) 2007-07-31 2009-02-05 Horowitz Patricia Disposable covering device and method
US20110129514A1 (en) * 2007-09-06 2011-06-02 Hossainy Syed F A Hygroscopic coating on a balloon device
EP2204416A4 (en) * 2007-10-27 2011-03-30 Kaneka Corp RESIN COMPOSITION FOR A BALLOON AND BALLON MANUFACTURED THEREOF
US20090110713A1 (en) * 2007-10-31 2009-04-30 Florencia Lim Biodegradable polymeric materials providing controlled release of hydrophobic drugs from implantable devices
US8378011B2 (en) * 2007-12-27 2013-02-19 Boston Scientific Scimed, Inc. Enhanced durability of hydrophilic coatings
CN101932289B (zh) 2008-01-31 2014-02-19 兴和株式会社 医疗工具的制造方法
GB2457294A (en) 2008-02-08 2009-08-12 Sun Chemical Ltd Oxygen barrier coating composition
GB0806271D0 (en) 2008-04-07 2008-05-14 Chemlink Specialities Ltd pakaging and method of manufacturing thereof
HUE044502T2 (hu) 2008-04-17 2019-10-28 Dentsply Ih Ab Hidrofil bevonattal ellátott javított orvosi eszköz
US8968648B2 (en) * 2008-05-16 2015-03-03 Terumo Kabushiki Kaisha Method for radiation sterilization of hydrophilic polymer-coated medical device
GB0809063D0 (en) 2008-05-19 2008-06-25 Sun Chemical Ltd Gas barrier coatings
MX2010013656A (es) * 2008-06-12 2011-01-14 3M Innovative Properties Co Composiciones hidrofilicas biocompatibles.
KR101712560B1 (ko) * 2008-06-24 2017-03-06 바이오엑티브 써지컬, 아이엔씨. 줄기 세포 또는 기타 생활성 물질이 혼입된 수술용 봉합사
KR102080429B1 (ko) 2008-06-26 2020-02-21 안테리오스, 인코퍼레이티드 경피 운반
CA2668792C (en) 2008-06-30 2017-08-01 Tyco Healthcare Group Lp Valve assembly including a dissolvable valve member
AU2009270602A1 (en) 2008-07-16 2010-01-21 Coloplast A/S A package for a urinary catheter
GB0816365D0 (en) 2008-09-08 2008-10-15 Univ Belfast Polymeric material
EP2177238B1 (en) 2008-10-14 2016-11-09 Dentsply IH AB Medical device with controllably releasable antibacterial agent
US9072583B2 (en) 2008-10-16 2015-07-07 Obalon Therapeutics, Inc. Intragastric volume-occupying device and method for fabricating same
US20100098746A1 (en) 2008-10-20 2010-04-22 Warsaw Orthopedic, Inc. Compositions and methods for treating periodontal disease comprising clonidine, sulindac and/or fluocinolone
DE102008063520A1 (de) 2008-12-18 2010-07-01 Huhtamaki Forchheim Zweigniederlassung Der Huhtamaki Deutschland Gmbh & Co. Kg Spülbare Mehrschichtfolie
US8388583B2 (en) 2009-08-20 2013-03-05 Becton, Dickinson And Company Systems and methods for providing a flushable catheter assembly
US8574203B2 (en) 2009-02-11 2013-11-05 Becton, Dickinson And Company Systems and methods for providing a flushable catheter assembly
US8469928B2 (en) 2009-02-11 2013-06-25 Becton, Dickinson And Company Systems and methods for providing a flushable catheter assembly
US10576295B2 (en) * 2009-02-25 2020-03-03 University Of Maryland Device and methods for directing agents to the middle ear and the inner ear
AU2010253022B2 (en) * 2009-05-28 2015-04-09 Mitsubishi Chemical Corporation EVOH resin composition, and molded article and multilayer structure both comprising same
WO2011004885A1 (ja) * 2009-07-10 2011-01-13 ユニチカ株式会社 ポリ乳酸系樹脂組成物及び成形体
EP2459242B1 (en) 2009-07-31 2015-10-21 Coloplast A/S A medical device of polyolefin
DK2301595T3 (da) * 2009-09-23 2014-04-07 Dentsply Ih Ab Gennemskylleligt kateter og fremgangsmåde til fremstilling af sådan et kateter
EP2316498A1 (en) * 2009-10-30 2011-05-04 Unomedical A/S A medical hollow tube article
EP2515985B1 (en) 2009-12-21 2014-12-17 Coloplast A/S A catheter kit for a urinary catheter
US8409677B2 (en) * 2010-01-20 2013-04-02 E I Du Pont De Nemours And Company Biodegradable starch-containing blend
WO2012071013A1 (en) * 2010-11-24 2012-05-31 Nanyang Technological University Method for encapsulating particles
HUE026835T2 (en) * 2011-05-02 2016-07-28 Dentsply Ih Ab A method of manufacturing a tubular component that can be inserted into a trolley
BR112013029727A2 (pt) * 2011-05-20 2017-01-24 Procter & Gamble artigos moldados de composições de amido-polímero-cera-óleo
EP2714543B1 (en) 2011-05-31 2019-07-03 CompactCath, Inc. Compact catheter assembly
WO2012163413A1 (en) 2011-05-31 2012-12-06 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Catheter for directing biliopancreatic secretions
DE102011119160A1 (de) 2011-11-22 2013-05-23 Largentec Gmbh Vorrichtung zum Verhindern und/oder Behandeln von Harnwegsinfektionen
GB2496901B (en) 2011-11-25 2017-02-15 Welland Medical Ltd Anal insertion device
EP2609956B1 (en) 2011-12-27 2019-03-20 Dentsply IH AB Temporarily foldable catheter assembly and associated method
WO2013126593A1 (en) * 2012-02-21 2013-08-29 Allurion Technologies, Inc. Methods and devices for deploying and releasing a temporary implant within the body
WO2013130468A1 (en) * 2012-02-29 2013-09-06 SinuSys Corporation Devices and methods for dilating a paranasal sinus opening and for treating sinusitis
US20130253479A1 (en) * 2012-03-23 2013-09-26 Tsung-chow SU Modified flow catheters and methods of use thereof
US20140005620A1 (en) * 2012-06-27 2014-01-02 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Biodegradable and Flushable Multi-Layered Film
EP2872572B1 (en) * 2012-07-12 2024-06-19 President and Fellows of Harvard College Slippery self-lubricating polymer surfaces
CA2887551A1 (en) * 2012-10-12 2014-04-17 Alzo International, Inc. Enhanced water and transfer resistant film forming
US10413496B2 (en) * 2012-10-15 2019-09-17 L'oreal Aqueous wax dispersions
AU2014229557B2 (en) * 2013-03-13 2017-12-07 Anteis Sa Peptides for skin rejuvenation and methods of using the same
US20140356900A1 (en) 2013-05-31 2014-12-04 Empire Technology Development Llc Detection of luminal urinary catheter colonization
US9320656B2 (en) * 2013-11-27 2016-04-26 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Water-dispersible thermoplastic injection molded composition
US10569063B2 (en) * 2014-10-03 2020-02-25 W. L. Gore & Associates, Inc. Removable covers for drug eluting medical devices

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