System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 神经调节导管制造技术_技高网

神经调节导管制造技术

技术编号:40948385 阅读:5 留言:0更新日期:2024-04-18 20:22
一种导管可包括:细长主体,该细长主体包括近侧部分和远侧部分;以及由该远侧部分承载的多个电极。该导管的该远侧部分可被配置为从低轮廓递送状态转变为径向膨胀展开状态,在该径向膨胀展开状态下,该多个电极中的至少一些电极在该径向膨胀展开状态的不同周向位置处展开。展开电极长度与处于该径向膨胀展开状态的该导管的该远侧部分的直径的比率可小于或等于约2.0。该展开电极长度是处于该径向膨胀展开状态时该多个电极中的最近侧电极的最近侧点与该多个电极中的最远侧电极的最远侧点之间的距离。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】

本技术涉及神经调节导管。具体地,本技术的各种示例涉及用于递送射频神经调节的神经调节导管。


技术介绍

1、交感神经系统(sns)是通常与应激反应相关联的主要非自主身体控制系统。sns的纤维几乎延伸穿过人体每个器官系统中的组织,并且可影响诸如瞳孔直径、肠道蠕动和尿量等特性。这种调节可以在维持内稳态或使身体做好准备对环境因素作出快速应答中具有适应性效用。然而,sns的慢性过度激活是一种常见的适应不良反应,可能会推动许多疾病状态的发展。肾sns的过度激活尤其已通过实验和在人体中被确认为导致心律失常、高血压、容量超负荷状态(例如心力衰竭)和进行性肾病的复杂病理生理学的可能原因。

2、肾脏的交感神经终止于肾血管、肾小球旁器和肾小管等结构。对肾交感神经的刺激可能导致例如肾素释放增加、钠再吸收增加和肾血流量减少。在以交感神经紧张为特征的疾病状态下,肾功能的这些和其他神经调节成分可受到相当大的刺激。举例来说,肾交感传出刺激导致的肾血流量和肾小球滤过率降低可能是心肾综合征肾功能丧失的基石(即,肾功能障碍是慢性心力衰竭的进行性并发症)。阻碍肾交感神经刺激的后果的药理学策略包括中枢作用的交感神经药物、β阻滞剂(旨在减少肾素释放)、血管紧张素转化酶抑制剂和受体阻滞剂(旨在阻滞由于肾素释放而引起的血管紧张素ii和醛固酮激活)和利尿剂(旨在对抗肾交感神经介导的钠和水潴留)。然而,这些药理学策略可能具有显著的局限性,包括功效有限、依从性问题、副作用等。


技术实现思路

1、本技术涉及用于神经调节(诸如使用射频(rf)能量的肾神经调节)的装置、系统和方法。导管(例如,rf消融导管)可被配置为围绕导管定位于其中的解剖学管腔(例如,肾主动脉、肾副动脉或分支血管)周向地递送rf能量。导管可包括至少近侧部分和远侧部分。远侧部分可包括多个电极(例如,至少两个电极、三个电极、四个电极等)。导管的远侧部分可被配置为在基本上笔直的递送配置与盘旋状或螺旋状展开配置之间变换。在展开配置中,电极沿着远侧部分的位置以及盘旋体或螺旋体的相邻线匝之间的间距可以被选择为使得最近侧电极与最远侧电极之间的长度相对较小。这可以使得以基本上连续的环形形状进行rf能量递送。通过以这种方式递送rf能量,可以在组织中形成基本上连续的周向损伤,这可以降低肾神经未被治疗的可能性并且提高去神经支配疗法成功的可能性。

2、在一些示例中,本公开描述了一种导管,该导管包括:细长主体,该细长主体包括近侧部分和远侧部分;以及由该远侧部分承载的多个电极。该导管的该远侧部分可被配置为从低轮廓递送状态转变为径向膨胀展开状态,在该径向膨胀展开状态,该多个电极中的至少一些电极在该径向膨胀展开状态的不同周向位置处展开。展开电极长度与处于该径向膨胀展开状态的该导管的该远侧部分的直径的比率可小于或等于约2.0。该展开电极长度是处于该径向膨胀展开状态时该多个电极中的最近侧电极的最近侧点与该多个电极中的最远侧电极的最远侧点之间的距离。

3、本公开的一个或多个方面的细节在以下附图和说明书中示出。根据说明书和附图以及权利要求书,本公开中描述的技术的其他特征、目的和优点将显而易见。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种导管,所述导管包括:

2.根据权利要求1所述的导管,其中所述导管的所述远侧部分的外径被配置为由所述导管的所述远侧部分定位在其中的血管约束,并且其中对于直径在约3mm与约8mm之间的血管,所述展开电极长度与处于所述径向膨胀展开状态的所述导管的所述远侧部分的所述直径的所述比率小于或等于约2.0。

3.根据权利要求1或2所述的导管,其中所述导管的所述远侧部分的所述外径被配置为由所述导管的所述远侧部分定位在其中的血管约束,并且其中对于直径在约4mm与约8mm之间的血管,所述展开电极长度与处于所述径向膨胀展开状态的所述导管的所述远侧部分的所述直径的所述比率小于或等于约1.5。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的导管,其中所述导管的所述远侧部分的所述外径被配置为由所述导管的所述远侧部分定位在其中的血管约束,并且其中对于直径在约5mm与约8mm之间的血管,所述展开电极长度与处于所述径向膨胀展开状态的所述导管的所述远侧部分的所述直径的所述比率小于或等于约1.2。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的导管,其中所述导管的所述远侧部分的所述外径被配置为由所述导管的所述远侧部分定位在其中的血管约束,并且其中对于直径在约6mm与约8mm之间的血管,所述展开电极长度与处于所述径向膨胀展开状态的所述导管的所述远侧部分的所述直径的所述比率小于或等于约1.0。

6.根据权利要求1至5中任一项所述的导管,其中所述导管的所述远侧部分的所述外径被配置为由所述导管的所述远侧部分定位在其中的血管约束,并且其中对于直径在约7mm与约8mm之间的血管,所述展开电极长度与处于所述径向膨胀展开状态的所述导管的所述远侧部分的所述直径的所述比率小于或等于约0.9。

7.根据权利要求1至6中任一项所述的导管,其中所述导管的所述远侧部分的所述外径被配置为由所述导管的所述远侧部分定位在其中的血管约束,并且其中对于直径为约8mm的血管,所述展开电极长度与处于所述径向膨胀展开状态的所述导管的所述远侧部分的所述直径的所述比率小于或等于约0.8。

8.根据权利要求1至7中任一项所述的导管,其中所述展开电极长度小于或等于约6mm。

9.根据权利要求1至8中任一项所述的导管,其中当所述细长主体处于所述低轮廓递送状态时,所述多个电极中的电极之间的间距小于或等于6mm;或其中当所述细长主体处于所述低轮廓递送状态时,所述多个电极中的电极之间的间距为约2mm至约4mm。

10.根据权利要求1至9中任一项所述的导管,其中所述导管的所述远侧部分的所述外径被配置为由解剖学管腔约束,并且其中在所述径向膨胀展开状态下,所述多个电极中的电极围绕所述血管的内周基本上均匀地定位。

11.根据权利要求1至10中任一项所述的导管,其中所述多个电极包括至少三个电极。

12.根据权利要求1至11中任一项所述的导管,其中所述导管包括恰好三个电极;或者其中所述导管包括恰好四个电极。

13.根据权利要求1至12中任一项所述的导管,其中所述多个电极中的电极的直径为约1mm。

14.根据权利要求1至13中任一项所述的导管,其中所述多个电极中的每个电极的直径为约1mm。

15.根据权利要求1至14中任一项所述的导管,其中所述多个电极中的电极的长度小于或等于约1.5mm,所述长度是沿着所述细长主体的纵向轴线测量的。

16.根据权利要求1至15中任一项所述的导管,其中所述多个电极中的每个电极的长度小于或等于约1.5mm,所述长度是沿着所述细长主体的纵向轴线测量的;或者其中所述多个电极中的电极的长度为约1mm,所述长度是沿着所述细长主体的纵向轴线测量的。

17.根据权利要求1至16中任一项所述的导管,其中所述远侧部分还包括形状记忆结构,并且其中所述形状记忆结构被预先形成为将所述远侧部分朝向所述径向膨胀展开状态推动;并且可选地,其中所述形状记忆结构包括螺旋状中空股线。

18.根据权利要求1至17中任一项所述的导管,其中在所述径向膨胀展开状态下,所述多个电极被配置为使得在使用所述多个电极递送RF能量时在所述远侧部分在其中展开的血管周围的组织中形成周向连续的损伤;并且/或者其中所述远侧部分被配置为定位在直径小于或等于8mm的肾血管中。

...

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

1.一种导管,所述导管包括:

2.根据权利要求1所述的导管,其中所述导管的所述远侧部分的外径被配置为由所述导管的所述远侧部分定位在其中的血管约束,并且其中对于直径在约3mm与约8mm之间的血管,所述展开电极长度与处于所述径向膨胀展开状态的所述导管的所述远侧部分的所述直径的所述比率小于或等于约2.0。

3.根据权利要求1或2所述的导管,其中所述导管的所述远侧部分的所述外径被配置为由所述导管的所述远侧部分定位在其中的血管约束,并且其中对于直径在约4mm与约8mm之间的血管,所述展开电极长度与处于所述径向膨胀展开状态的所述导管的所述远侧部分的所述直径的所述比率小于或等于约1.5。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的导管,其中所述导管的所述远侧部分的所述外径被配置为由所述导管的所述远侧部分定位在其中的血管约束,并且其中对于直径在约5mm与约8mm之间的血管,所述展开电极长度与处于所述径向膨胀展开状态的所述导管的所述远侧部分的所述直径的所述比率小于或等于约1.2。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的导管,其中所述导管的所述远侧部分的所述外径被配置为由所述导管的所述远侧部分定位在其中的血管约束,并且其中对于直径在约6mm与约8mm之间的血管,所述展开电极长度与处于所述径向膨胀展开状态的所述导管的所述远侧部分的所述直径的所述比率小于或等于约1.0。

6.根据权利要求1至5中任一项所述的导管,其中所述导管的所述远侧部分的所述外径被配置为由所述导管的所述远侧部分定位在其中的血管约束,并且其中对于直径在约7mm与约8mm之间的血管,所述展开电极长度与处于所述径向膨胀展开状态的所述导管的所述远侧部分的所述直径的所述比率小于或等于约0.9。

7.根据权利要求1至6中任一项所述的导管,其中所述导管的所述远侧部分的所述外径被配置为由所述导管的所述远侧部分定位在其中的血管约束,并且其中对于直径为约8mm的血管,所述展开电极长度与处于所述径向膨胀展开状态的所述导管的所述远侧部分的所述直径的所述比率小于或等于约0.8。

8.根据权利要求1至7中任一项所述的导管...

【专利技术属性】
技术研发人员:K·马赫W·常J·高斯加利安S·索姆D·舒S·海尔玛斯A·L·法泽卡什M·A·巴拉贾斯托雷斯
申请(专利权)人:美敦力爱尔兰制造无限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1