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公开(公告)号:CN116849888A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202311074165.9
申请日:2023-08-24
申请人: 心凯诺医疗科技(上海)有限公司
IPC分类号: A61F2/915
摘要: 本发明公开了一种新型的颅内支架,该颅内支架包括颅内支架远近端部分、中间部分以及显影标识,所述的颅内支架远近端部分由多个闭环式网格结构拼接组成,所述的颅内支架的中间部分由多根螺旋线和波纹支撑杆构成,所述的远近端闭环式网格结构的第一排网格和后续拼接网格采用相反方向错层式排列,所述的颅内支架除第一排网格外,由远近端至中间的网格采取螺旋式拼接且网格的网孔面积逐步变小。本发明专利提供的颅内支架,其具有极佳的贴壁性和柔顺性,短缩率小,可适应不同迂曲度的颅内血管,全可视化显影点,以解决现有支架释放定位不准确,支架在血管中受血流冲刷移位,支架在弯曲血管中贴壁不良、柔顺性差易产生急性血栓的技术问题。
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公开(公告)号:CN117064492A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311141401.4
申请日:2023-09-06
申请人: 心凯诺医疗科技(上海)有限公司
IPC分类号: A61B17/221
摘要: 本发明公开了一种新型取栓支架及血栓取出装置,该取栓支架包括沿其纵轴周向自体膨胀的支架本体,支架本体包括远端区域和近端区域,远端区域为支架主体部分,支架主体部分为多个小网孔单元和多个大网孔单元结合设计,支架主体部分大网孔波杆上有若干个波杆为分解点结构,分解点结构处安装有缓力抗变形部件,近端区域的多个小网孔单元波杆上设有分解点结构,分解点结构处安装有缓力抗变形部件。本发明取栓支架及血栓取出装置中,在取栓支架上设计有分解点结构和缓力抗变形部件,有效防止因后撤过程所带来的支架管径变小,挤压已捕获的血栓,导致栓子碎裂,栓子逃逸的风险,提高了血栓捕获成功率。
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公开(公告)号:CN116919655A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310528046.X
申请日:2023-05-11
申请人: 心凯诺医疗科技(上海)有限公司
摘要: 本发明公开了一种腔内管状支撑体,该支撑体包括若干段支撑波环、相邻两个支撑波环之间设有一个以上的连接结构。连接结构上设有可左右旋转的连接杆。所述的连接杆包括基座、销轴和固定帽。本发明的管状支撑体在释放的过程中,各个连接点会随着血管弯曲度发生平面位移使各个支撑波环来适应血管自然走形,有效的降低了相邻支撑波环间的应力应变,提高了疲劳性能。本结构在保证高径向支撑力的前提下又能顺应原生血管解剖和运动走向的有效方案。
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公开(公告)号:CN117322940A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311454570.3
申请日:2023-11-03
申请人: 心凯诺医疗科技(上海)有限公司
IPC分类号: A61B17/12
摘要: 本发明公开了一种新型的颅内血管支架,支架整体结构由近端、远端以及中间部分三段构成,为闭环与开环相结合的沿纵轴周向自体膨胀的支架结构,支架近端和远端由多个闭环式网孔结构拼接组成,支架中间部分为多根独立波纹支撑杆构成的开环结构,近端、远端和中间部分构成的支架结构为螺旋排列方式,支架整体附着多根加强筋。本发明的新型颅内血管支架,为一种全新的闭合与开放式结合的颅内支架,在颅内迂曲血管中释放后贴壁性良好,能完全覆盖动脉瘤瘤颈,能保证支架整体管状圆度,能有效阻挡动脉瘤内弹簧圈脱落,具有可显示支架整个形态的全可视化显影标记点,有利医生手术操作与判断,有效提高释放成功率。
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公开(公告)号:CN220275771U
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202321125975.8
申请日:2023-05-11
申请人: 心凯诺医疗科技(上海)有限公司
摘要: 本发明公开了一种腔内管状支撑体,该支撑体包括若干段支撑波环、相邻两个支撑波环之间设有一个以上的连接结构。连接结构上设有可左右旋转的连接杆。所述的连接杆包括基座、销轴和固定帽。本发明的管状支撑体在释放的过程中,各个连接点会随着血管弯曲度发生平面位移使各个支撑波环来适应血管自然走形,有效的降低了相邻支撑波环间的应力应变,提高了疲劳性能。本结构在保证高径向支撑力的前提下又能顺应原生血管解剖和运动走向的有效方案。
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公开(公告)号:CN220124897U
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202321126591.8
申请日:2023-05-11
申请人: 心凯诺医疗科技(上海)有限公司
IPC分类号: A61F2/89
摘要: 本发明公开了一种血管支架,改血管支架为由若干段轴向排列的波形支撑杆组成的管状结构;所述的波形支撑环由V形支撑单元首尾相接构成,连接后的波形支撑环形成若干个波峰、波谷结构。本发明的血管支架在释放的过程中,各连接杆会随着血管弯曲度发生位移使各个波形支撑环来适应血管自然走形,保证了支架的柔顺性,又有效的降低了相邻波形支撑环间的应力应变,提高了疲劳性能。本结构在保证径向支撑力的前提下又能顺应原生血管解剖和运动走向的有效方案。
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