JP2016131749A - catheter - Google Patents

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中田 佑希
Yuki Nakata
佑希 中田
信夫 高岩
Nobuo Takaiwa
信夫 高岩
貴敏 井ノ口
Takatoshi Inoguchi
貴敏 井ノ口
裕貴 竹田
Hirotaka Takeda
裕貴 竹田
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a catheter capable of securing an insertion path of a guide wire in the case of integrally molding a cover member as a catheter body.SOLUTION: The catheter comprises at least one electrode and wiring connected to the electrode. They are integrally molded with resin material to form the cover member. Inside the cover member, an insertion path which allows a wire to be inserted thereto in the longitudinal direction of the catheter is provided.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明の実施形態は、例えばガイドワイヤが挿通可能なカテーテルに関する。   Embodiments of the present invention relate to a catheter through which, for example, a guide wire can be inserted.

例えば心房細動のような心臓疾患の治療手段として、生体組織を焼灼するアブレーション治療が行なわれている。このアブレーション治療は、カテーテルを静脈に挿入して心臓の患部に導き、カテーテルの先端から例えば高周波エネルギーを放射して生体組織を焼灼する治療である。このアブレーション治療を行なう際、高周波エネルギーにより患部近傍の正常な組織、例えば食道の損傷を抑える必要がある。このため、食道に温度センサを有するカテーテル(以下、測温カテーテルとも言う)を挿入し、食道の温度をモニタしている(例えば特許文献1、特許文献2参照)。   For example, ablation treatment in which a living tissue is cauterized is performed as a means for treating a heart disease such as atrial fibrillation. This ablation treatment is a treatment in which a catheter is inserted into a vein and guided to an affected part of the heart and, for example, high-frequency energy is emitted from the distal end of the catheter to cauterize living tissue. When performing this ablation treatment, it is necessary to suppress damage to normal tissue near the affected area, for example, the esophagus, by high-frequency energy. For this reason, a catheter having a temperature sensor (hereinafter also referred to as a temperature measuring catheter) is inserted into the esophagus to monitor the temperature of the esophagus (see, for example, Patent Documents 1 and 2).

特開2013−202264号公報JP2013-202264A 特表2010−505592号公報Special table 2010-505592

測温カテーテルを例えば食道内に挿入する際、カテーテルの先端部が屈曲することがある。この場合、測温カテーテルを所定の部位に挿入することが困難となる。このため、カテーテル内にガイドワイヤが挿入され、屈曲したカテーテルを延ばすことが行なわれる。   When the temperature measuring catheter is inserted into the esophagus, for example, the distal end portion of the catheter may be bent. In this case, it becomes difficult to insert the temperature measuring catheter into a predetermined site. For this reason, a guide wire is inserted into the catheter, and the bent catheter is extended.

このような構造のカテーテルの製造において、カテーテル本体を構成する被覆部材を一体成形により製造する場合、ガイドワイヤを挿入する挿通路が閉塞されてしまい、挿通路を確保することが困難となる。   In the manufacture of a catheter having such a structure, when the covering member constituting the catheter body is manufactured by integral molding, the insertion path for inserting the guide wire is blocked, making it difficult to secure the insertion path.

本実施形態は、一体成形により形成されたカテーテル本体としての被覆部材を有する場合において、ガイドワイヤの挿通路を確保することが可能なカテーテルを提供する。   This embodiment provides a catheter capable of securing a guide wire insertion path when it has a covering member as a catheter body formed by integral molding.

本実施形態のカテーテルは、少なくとも1つの電極と、前記電極に接続された配線を含み、これらが樹脂材料により一体的に成形されて、被覆部材が形成されたカテーテルであって、前記被覆部材の内部に前記カテーテルの長手方向に沿ってワイヤを挿入可能な挿通路を有している。   The catheter of this embodiment includes at least one electrode and a wiring connected to the electrode, and these are integrally formed of a resin material to form a covering member. There is an insertion passage through which the wire can be inserted along the longitudinal direction of the catheter.

本発明の実施形態に係るカテーテルを示す斜視図。The perspective view which shows the catheter which concerns on embodiment of this invention. 図1に示すカテーテルを分解して示す斜視図。The perspective view which decomposes | disassembles and shows the catheter shown in FIG. 図1の一部の製造工程を示す斜視図。The perspective view which shows the one part manufacturing process of FIG. 図3に示す工程に続く工程を示す斜視図。FIG. 4 is a perspective view showing a step that follows the step shown in FIG. 3. 図4に示す工程に続く工程を示す斜視図。FIG. 5 is a perspective view showing a step that follows the step shown in FIG. 4. 保持部の変形例を示す側面図。The side view which shows the modification of a holding | maintenance part. 保持部の他の変形例を示す側面図。The side view which shows the other modification of a holding | maintenance part.

以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。   Hereinafter, embodiments will be described with reference to the drawings.

(構成)
図1、図2は、本実施形態に係る測温カテーテル11を示している。しかし、本実施形態は、測温カテーテルに限定されるものではなく、本実施形態を他のカテーテルに適用することも可能である。
(Constitution)
1 and 2 show a temperature measuring catheter 11 according to the present embodiment. However, the present embodiment is not limited to a temperature measuring catheter, and the present embodiment can also be applied to other catheters.

測温カテーテル11は、先端ソケット電極12と、後端ソケット電極13と、これらの間に所定間隔離間して配置された複数の熱伝導チップ14を有している。先端ソケット電極12、後端ソケット電極13、及び熱伝導チップ14は、それぞれ熱伝導率が良好な金属材料、例えばステンレススチールにより構成されている。先端ソケット電極12は、図2に示すように、コイルばね18、及びチューブ17が取着される例えば筒状の保持部12aを有している。後端ソケット電極13及び各熱伝導チップ14は、例えば円形状又は楕円形状の断面を有する筒状又はリング状とされている。   The temperature measuring catheter 11 has a front end socket electrode 12, a rear end socket electrode 13, and a plurality of heat conducting tips 14 arranged at a predetermined interval therebetween. The front end socket electrode 12, the rear end socket electrode 13, and the heat conduction chip 14 are each made of a metal material having good heat conductivity, for example, stainless steel. As shown in FIG. 2, the distal end socket electrode 12 has, for example, a cylindrical holding portion 12 a to which a coil spring 18 and a tube 17 are attached. The rear end socket electrode 13 and each heat conduction chip 14 are, for example, cylindrical or ring-shaped having a circular or elliptical cross section.

各熱伝導チップ14の内面には、温度センサとしての例えば熱電対15がそれぞれ接触される。これら熱電対15は、熱伝導チップ14の内面に例えば半田付け、又は導電性接着剤などを用いて取着される。各熱電対15の配線16は、熱伝導チップ14及び後端ソケット電極13の内部に配置される。   For example, a thermocouple 15 as a temperature sensor is in contact with the inner surface of each heat conducting chip 14. These thermocouples 15 are attached to the inner surface of the heat conducting chip 14 using, for example, soldering or a conductive adhesive. The wiring 16 of each thermocouple 15 is disposed inside the heat conducting chip 14 and the rear end socket electrode 13.

さらに、後端ソケット電極13及び複数の熱伝導チップ14の内部には、チューブ17が配置される。このチューブ17内にはコイルばね18が配置される。コイルばね18は、図示せぬガイドワイヤの挿通路、及び先端ソケット電極12に接続された配線として機能する。しかし、先端ソケット電極12を電極として使用しない場合、コイルばね18は、導電性を有する必要はない。   Further, a tube 17 is disposed inside the rear end socket electrode 13 and the plurality of heat conducting chips 14. A coil spring 18 is disposed in the tube 17. The coil spring 18 functions as a guide wire insertion path (not shown) and a wiring connected to the tip socket electrode 12. However, when the tip socket electrode 12 is not used as an electrode, the coil spring 18 does not need to have conductivity.

コイルばね18は、ガイドワイヤを挿入する際、ガイドワイヤの貫通を阻止でき、成型時の圧力に耐え得る十分な強度と、カテーテルとしての柔軟性を有する必要がある。しかし、チューブ17がガイドワイヤを挿入する際、ガイドワイヤの貫通を阻止でき、成型時の圧力に耐え得る十分な強度と、カテーテルとしての柔軟性を有する例えばゴム材料であれば、チューブ17がガイドワイヤの挿通路を構成することができる。このため、コイルばね18は、省略可能である。   The coil spring 18 needs to have sufficient strength that can withstand the pressure during molding and flexibility as a catheter when the guide wire is inserted to prevent the guide wire from penetrating. However, when the tube 17 inserts the guide wire, if the tube 17 is, for example, a rubber material that can prevent the penetration of the guide wire and has sufficient strength to withstand the pressure during molding and flexibility as a catheter, the tube 17 is a guide. A wire insertion path can be formed. For this reason, the coil spring 18 can be omitted.

さらに、チューブ17が十分な強度と柔軟性、及び導電性を有する材料、例えばカーボンを含むゴム材料により構成される場合、コイルばね18を省略して、チューブ17を先端ソケット電極12に接続される配線、及びガイドワイヤの挿通路として機能させることも可能である。   Further, when the tube 17 is made of a material having sufficient strength, flexibility, and conductivity, for example, a rubber material containing carbon, the coil spring 18 is omitted and the tube 17 is connected to the tip socket electrode 12. It is also possible to function as an insertion path for wiring and guide wires.

チューブ17、及びコイルばね18の一端部は、先端ソケット電極12の保持部12aに取着される。コイルばね18は、後述するように、保持部12aの内部に取着され、チューブ17は保持部12aの外部に取着される。チューブ17は保持部12aの外部に取着された固定部材19により固定される。   One end of the tube 17 and the coil spring 18 is attached to the holding portion 12 a of the tip socket electrode 12. As will be described later, the coil spring 18 is attached to the inside of the holding portion 12a, and the tube 17 is attached to the outside of the holding portion 12a. The tube 17 is fixed by a fixing member 19 attached to the outside of the holding portion 12a.

先端ソケット電極12及び後端ソケット電極13の電極以外の表面、複数の熱伝導チップ14の相互間、及び後端ソケット電極13以降のチューブ17及び配線16の周囲は、カテーテル本体を構成する被覆部材20により覆われる。この被覆部材20は、樹脂材、例えばシリコーンゴムにより構成され、このシリコーンゴムによる被覆部材20は、インサート成形により形成される。すなわち、図示せぬ金型内に、先端ソケット電極12、後端ソケット電極13、複数の熱伝導チップ14、複数の熱電対15及びその配線16、チューブ17及びコイルばね18を配置した状態において、金型内に液体状のシリコーンゴムが充填され、被覆部材20が形成される。   The surface other than the electrodes of the front end socket electrode 12 and the rear end socket electrode 13, the space between the plurality of heat conduction chips 14, and the periphery of the tube 17 and the wiring 16 after the rear end socket electrode 13 constitute a covering member. 20 is covered. The covering member 20 is made of a resin material such as silicone rubber, and the covering member 20 made of silicone rubber is formed by insert molding. That is, in a state where the front end socket electrode 12, the rear end socket electrode 13, a plurality of heat conduction chips 14, a plurality of thermocouples 15 and wirings 16, a tube 17 and a coil spring 18 are arranged in a mold (not shown). The mold is filled with liquid silicone rubber, and the covering member 20 is formed.

図2において、被覆部材20は、説明の便宜上、複数に分割して示しているが、成形後の被覆部材20は、シリコーンゴムが複数の熱伝導チップ14や後端ソケット電極13の内部にも充填されているため、一体構造となっている。このシリコーンゴムの被覆部材20により、先端ソケット電極12、後端ソケット電極13、複数の熱伝導チップ14の位置が固定される。   In FIG. 2, the covering member 20 is divided into a plurality of parts for convenience of explanation. However, in the covering member 20 after molding, the silicone rubber is also formed inside the plurality of heat conductive chips 14 and the rear end socket electrode 13. Since it is filled, it has an integral structure. The position of the front end socket electrode 12, the rear end socket electrode 13, and the plurality of heat conduction chips 14 is fixed by the silicone rubber covering member 20.

(製造方法)
図3乃至図5は、測温カテーテルの製造工程を示している。
(Production method)
3 to 5 show the manufacturing process of the temperature measuring catheter.

図3は、先端ソケット電極12の構成を示している。先端ソケット電極12は、前述したように、例えば筒状の保持部12aを有している。コイルばね18の一端部は、保持部12aの内部に挿入される。先端ソケット電極12及びコイルばね18は、導電性を有する金属、例えばステンレススチールにより構成されており、コイルばね18と先端ソケット電極12とは、例えば半田付け、溶接、導電性の接着剤を用いて接続される。この状態において、コイルばね18は、先端ソケット電極12に接続された配線、及びガイドワイヤの挿通路としての機能を有する。   FIG. 3 shows the configuration of the tip socket electrode 12. As described above, the tip socket electrode 12 has, for example, a cylindrical holding portion 12a. One end portion of the coil spring 18 is inserted into the holding portion 12a. The tip socket electrode 12 and the coil spring 18 are made of a conductive metal, for example, stainless steel. The coil spring 18 and the tip socket electrode 12 are, for example, soldered, welded, or using a conductive adhesive. Connected. In this state, the coil spring 18 functions as a wiring connected to the tip socket electrode 12 and a guide wire insertion path.

先端ソケット電極12を電極として使用しない場合、コイルばね18と先端ソケット電極12は、導電性を有する手段を用いて接続する必要はなく、例えば非導電性の接着剤により接続することが可能である。   When the tip socket electrode 12 is not used as an electrode, the coil spring 18 and the tip socket electrode 12 do not need to be connected using a conductive means, and can be connected by, for example, a non-conductive adhesive. .

次に、図4に示すように、チューブ17の一端部が保持部12aの外部にはめ込まれる。チューブ17は、フッ素樹脂、例えばテフロン(登録商標)、ゴムにより構成されている。チューブ17の材料は、これに限定されるものではなく、耐熱性を有するフレキシブルな材料が適用可能である。すなわち、被覆部材20をインサート成形する際の熱に耐え得る材料であればよい。   Next, as shown in FIG. 4, one end of the tube 17 is fitted to the outside of the holding portion 12a. The tube 17 is made of a fluororesin such as Teflon (registered trademark) or rubber. The material of the tube 17 is not limited to this, and a flexible material having heat resistance is applicable. That is, any material that can withstand the heat when insert-molding the covering member 20 may be used.

チューブ17の内径は、保持部12aの外径より若干小さく設定されている。このため、チューブ17をその弾性に抗して保持部12aに取着した状態において、チューブ17は、その弾性により保持部12aに仮に固定される。   The inner diameter of the tube 17 is set slightly smaller than the outer diameter of the holding portion 12a. For this reason, in the state which attached the tube 17 to the holding | maintenance part 12a against the elasticity, the tube 17 is temporarily fixed to the holding | maintenance part 12a by the elasticity.

この後、図5に示すように、チューブ17は、保持部12aに装着された筒状、又はリング状の固定部材19により固定される。固定部材19の内径は、保持部12aに装着されたチューブ17の外径より僅かに小さく設定されている。このため、チューブ17の弾性に抗して、固定部材19を保持部12aに装着することにより、チューブ17は、保持部12aに固定される。   Thereafter, as shown in FIG. 5, the tube 17 is fixed by a cylindrical or ring-shaped fixing member 19 attached to the holding portion 12a. The inner diameter of the fixing member 19 is set slightly smaller than the outer diameter of the tube 17 attached to the holding portion 12a. For this reason, the tube 17 is fixed to the holding part 12a by mounting the fixing member 19 on the holding part 12a against the elasticity of the tube 17.

尚、固定部材19は、円筒形に限定されるものではなく、多角筒形とすることも可能である。   Note that the fixing member 19 is not limited to a cylindrical shape, and may be a polygonal cylindrical shape.

また、チューブ17が接着可能な材料により構成されている場合、固定部材19を用いることなく、接着剤によりチューブ17を保持部12aに固定することが可能である。   Moreover, when the tube 17 is comprised with the material which can adhere | attach, without using the fixing member 19, it is possible to fix the tube 17 to the holding | maintenance part 12a with an adhesive agent.

図6は、保持部12aの変形例を示している。   FIG. 6 shows a modification of the holding unit 12a.

図6に示すように、保持部12aは、その先端部にテーパー部12bを有していてもよい。このテーパー部12bは、外径が保持部12aの長手方向中間部から先端部に近づくほど小さくなるように設定されている。このような形状とすることにより、チューブ17を保持部12aに容易に装着することが可能である。   As shown in FIG. 6, the holding portion 12a may have a tapered portion 12b at the tip portion. This taper part 12b is set so that an outer diameter becomes small, so that it approaches a front-end | tip part from the longitudinal direction intermediate part of the holding | maintenance part 12a. By adopting such a shape, the tube 17 can be easily attached to the holding portion 12a.

また、チューブ17は、固定部材19を用いて保持部12aに固定した。しかし、これに限定されるものではない。   Further, the tube 17 was fixed to the holding portion 12 a using a fixing member 19. However, it is not limited to this.

図7は、保持部12aの他の変形例を示している。   FIG. 7 shows another modification of the holding portion 12a.

図7に示すように、保持部12aは、その長手方向中間部にテーパー部12cを有している。テーパー部12cは、外径が保持部12aの外径より大な部分を有し、この部分から先端部に近づくほど外径が小さくなるように設定されている。この構成の場合、保持部12aの中間部に段差12dが形成される。このため、チューブ17を保持部12aの段差12dを越えて装着した状態において、段差12dにより、チューブ17を保持部12aに抜け止め固定することが可能である。   As shown in FIG. 7, the holding part 12a has a taper part 12c in the middle part in the longitudinal direction. The tapered portion 12c has a portion whose outer diameter is larger than the outer diameter of the holding portion 12a, and is set so that the outer diameter becomes smaller as it approaches the tip portion from this portion. In the case of this configuration, a step 12d is formed in the intermediate portion of the holding portion 12a. For this reason, in a state where the tube 17 is mounted beyond the step 12d of the holding portion 12a, the tube 17 can be secured to the holding portion 12a by the step 12d.

尚、図7に示す構造の保持部12aと固定部材19を併用することも可能である。   In addition, it is also possible to use together the holding | maintenance part 12a and the fixing member 19 of the structure shown in FIG.

保持部12aに対するコイルばね18、チューブ17の組み立てとは別に、熱伝導チップ14に熱電対15が取着される。   Separately from the assembly of the coil spring 18 and the tube 17 with respect to the holding portion 12a, the thermocouple 15 is attached to the heat conducting chip 14.

上記のように、各部品が組み立てられた状態において、これらの部品が図示せぬ金型内の所定の位置に配置される。この後、金型内に液体状のシリコーンゴムが充填される。このシリコーンゴムが硬化することにより、先端ソケット電極12、後端ソケット電極13、複数の熱伝導チップ14などがシリコーンゴムにより一体的に連結される。また、先端ソケット電極12、後端ソケット電極13、複数の熱伝導チップ14の外周面は、シリコーンゴムからなる被覆部材20から露出されており、電極や温度センサへの熱伝導部材としての機能が確保される。   As described above, in a state where the respective parts are assembled, these parts are arranged at predetermined positions in a mold (not shown). Thereafter, the mold is filled with liquid silicone rubber. When the silicone rubber is cured, the front end socket electrode 12, the rear end socket electrode 13, the plurality of heat conducting chips 14 and the like are integrally connected by the silicone rubber. Further, the outer peripheral surfaces of the front end socket electrode 12, the rear end socket electrode 13, and the plurality of heat conducting chips 14 are exposed from the covering member 20 made of silicone rubber, and function as a heat conducting member for the electrode and the temperature sensor. Secured.

(効果)
上記実施形態によれば、コイルばね18は、チューブ17内に収容されている。このため、液体状のシリコーンゴムにより被覆部材20を一体的に形成する際、コイルばね18内にシリコーンゴムが充填されることを防止できる。したがって、コイルばね18内にガイドワイヤを挿入するための空間を確保することが可能である。
(effect)
According to the embodiment, the coil spring 18 is accommodated in the tube 17. For this reason, when the coating | coated member 20 is integrally formed with a liquid silicone rubber, it can prevent filling the silicone rubber in the coil spring 18. FIG. Accordingly, it is possible to secure a space for inserting the guide wire into the coil spring 18.

また、コイルばね18内にシリコーンゴムが充填されることを防止できるため、ガイドワイヤをコイルばね18内にスムーズに挿入することができ、カテーテル11の変形を容易に直すことが可能である。   Further, since the silicone rubber can be prevented from being filled in the coil spring 18, the guide wire can be smoothly inserted into the coil spring 18, and the deformation of the catheter 11 can be easily corrected.

尚、上記実施形態は、温度センサとしての例えば熱電対を有する測温カテーテルに適用した場合について説明した。しかし、本実施形態は、これに限定されるものではなく、温度センサ以外のセンサを有するカテーテルに適用することも可能である。   In addition, the said embodiment demonstrated the case where it applied to the temperature measuring catheter which has a thermocouple as a temperature sensor, for example. However, this embodiment is not limited to this, and can also be applied to a catheter having a sensor other than a temperature sensor.

具体的には、2つの電極間の電圧を測定する伝導率センサ、或いは例えば2つのサーミスタを使用して流体の流量を測定する流量センサが配置されたカテーテル内に適用することが可能である。これらセンサは上記温度センサと同様の構成により実施することが可能である。   Specifically, the present invention can be applied to a catheter in which a conductivity sensor that measures a voltage between two electrodes, or a flow sensor that measures a fluid flow rate using two thermistors, for example, is arranged. These sensors can be implemented by the same configuration as the temperature sensor.

また、被覆材料としてのシリコーンは、酸素及び二酸化炭素を透過し易いため、酸素、二酸化炭素センサを測定するセンサが配置されたカテーテルに適用することが可能である。   Moreover, since silicone as a coating material easily transmits oxygen and carbon dioxide, it can be applied to a catheter in which sensors for measuring oxygen and carbon dioxide sensors are arranged.

また、透明なシリコーンは、光透過性が良好であるため、光を測定する光学センサが配置されたカテーテルに適用することが可能である。   Moreover, since transparent silicone has good light transmittance, it can be applied to a catheter in which an optical sensor for measuring light is arranged.

さらに、シリコーンは、音響の導伝性も良好であるため、音響センサとしてのマイクロホンが配置されたカテーテルに適用することが可能である。   Furthermore, since silicone has good acoustic conductivity, it can be applied to a catheter provided with a microphone as an acoustic sensor.

さらに、シリコーンを介して電界を検出することが可能であるため、電位センサが配置されたカテーテルに適用することが可能である。   Furthermore, since it is possible to detect an electric field through silicone, it can be applied to a catheter in which a potential sensor is arranged.

さらに、心臓内の刺激伝導経路を検査し、不整脈の原因となっている部分を特定するための電極とすることも可能であるため、このような検査用電極が配置されたEP(電極)カテーテルに適用することも可能である。   Further, since it is possible to inspect the stimulation conduction path in the heart and use it as an electrode for identifying a part causing arrhythmia, an EP (electrode) catheter in which such an inspection electrode is arranged It is also possible to apply to.

また、EPカテーテルに限らず、カテーテルの先端部分を任意の方向に屈曲させたい場合には、ガイドワイヤの先端に例えばマイクロアクチュエータが搭載された能動型ガイドワイヤを挿通路に挿入することにより、能動型カテーテルとして使用することも可能となる。   Also, not only for EP catheters, but when it is desired to bend the distal end of the catheter in an arbitrary direction, an active guide wire having, for example, a microactuator mounted on the distal end of the guide wire is inserted into the insertion passage, thereby making the active It can also be used as a type catheter.

その他、本発明は上記各実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記各実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。   In addition, the present invention is not limited to the above-described embodiments as they are, and can be embodied by modifying the constituent elements without departing from the scope of the invention in the implementation stage. Moreover, various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of constituent elements disclosed in the above embodiments. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, constituent elements over different embodiments may be appropriately combined.

11…測温カテーテル、12…先端ソケット電極、12a…保持部、17…チューブ、18…コイルばね、19…固定部材、20…被覆部材。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 ... Temperature measuring catheter, 12 ... Tip socket electrode, 12a ... Holding part, 17 ... Tube, 18 ... Coil spring, 19 ... Fixing member, 20 ... Covering member

Claims (5)

少なくとも1つの電極と、前記電極に接続された配線を含み、これらが樹脂材料により一体的に成形されて、被覆部材が形成されたカテーテルであって、
前記被覆部材の内部に前記カテーテルの長手方向に沿ってワイヤを挿入可能な挿通路を有することを特徴とするカテーテル。
A catheter including at least one electrode and wiring connected to the electrode, which are integrally formed of a resin material, and a covering member is formed;
A catheter having an insertion path into which a wire can be inserted along the longitudinal direction of the catheter inside the covering member.
前記樹脂材料の先端部に設けられ、保持部を有する第1の部材と、
前記樹脂材料の内部で、前記第1の部材の保持部に一端部が保持され、前記ワイヤが挿入可能な前記挿通路を有するコイルばねと、
前記樹脂材料の内部で、一端部が前記第1の部材の前記保持部に装着され、内部に前記コイルばねが配置されたチューブと、
をさらに具備することを特徴とする請求項1記載のカテーテル。
A first member provided at the tip of the resin material and having a holding part;
Inside the resin material, one end is held by the holding portion of the first member, and a coil spring having the insertion path into which the wire can be inserted;
Inside the resin material, one end is attached to the holding portion of the first member, and the tube in which the coil spring is disposed,
The catheter according to claim 1, further comprising:
前記第1の部材、及び前記コイルばねは、導電性の材料により構成されることを特徴とする請求項2記載のカテーテル。   The catheter according to claim 2, wherein the first member and the coil spring are made of a conductive material. 前記保持部は、筒状であり、前記保持部の外径は、前記チューブの内径より大きいことを特徴とする請求項2記載のカテーテル。   The catheter according to claim 2, wherein the holding portion has a cylindrical shape, and an outer diameter of the holding portion is larger than an inner diameter of the tube. 前記保持部に装着された前記チューブの周囲に設けられ、内径が前記チューブの外径より小さい固定部材をさらに具備することを特徴とする請求項3記載のカテーテル。   The catheter according to claim 3, further comprising a fixing member provided around the tube attached to the holding portion and having an inner diameter smaller than an outer diameter of the tube.
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