JP3736864B2 - Insertion tool for tubular organ - Google Patents
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Description
【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は、例えば血管、尿管、胆管、気管などにカテーテルを挿入する際に用いられる管状器官への挿入具に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、血管、尿管、胆管、器官などの人体の管状器官における検査・治療のため、カテーテルを挿入して造影剤などの薬剤を投入したり、カテーテルを通して鉗子等によって組織の一部を採取したりすることが行われている。カテーテルの挿入に際しては、管状器官内に、まず、比較的細くて柔軟な挿入具(いわゆるガイドワイヤ)を挿入し、この挿入具の外周に沿ってカテーテルを挿入した後、挿入具を抜き出すようにしている。
【0003】
上記挿入具としては、ステンレスからなる芯線の先端部を次第に細くなるように形成し、この芯線の先端部外周に金属コイルを装着したものが知られている。この挿入具によれば、芯線の先端部を細くして、柔軟なコイルを装着したので、挿入時における組織の損傷を少なくできるという利点が得られる。
【0004】
しかしながら、ステンレスからなる芯線は、屈曲(キンク)しやすく、また、屈曲すると元の形状に戻りにくい(耐キンク性に劣る)という問題を有するため、芯線の材質を形状記憶合金にして、上記と同様の構造にした挿入具が試みられている。しかし、形状記憶合金は、耐キンク性には優れるものの、ろう付けしにくく、また、ヤング率が低く、挿入具の手元部の剛性に劣り、剛性を上げるためには線径を太くしなければならないため、細い管状器官への挿入具としては用いることができないという問題があった。
【0005】
これらの問題を解決する管状器官への挿入具として、特開平6-86824 号公報には、図9に示すような挿入具が開示されている。この挿入具81は例えばステンレス等の容易に溶接可能な材料82を、形状記憶材料83で包囲し、形状記憶材料83の先端部に傾斜部83aを設けて、容易に溶接可能な材料82を形状記憶材料83の先端から突出させ、その先端部に丸い滑らかな先端部84を溶接し、傾斜部83aの外周を可撓性コイル85で包囲し、これら全体の外周にポリマー層86を設け、さらにその外周に親水性膜87を設けたものである。
【0006】
この挿入具81は、容易に溶接可能な材料82が先端部に突出しているので、その先端部に丸い滑らかな先端部84を溶接しやすく、また、その外周を形状記憶材料83で包囲しているので、耐キンク性に優れ、屈曲しにくいという利点を有する。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記挿入具81は、形状記憶材料83の先端部に傾斜部83aを設け、その部分に可撓性コイル85の基部を固着する構造であるため、コイル85をろう付け等によって固着できないという問題があった。
【0008】
また、形状記憶材料83の中心に挿入された容易に溶接可能な材料82は、全体が同じ太さの線材で形成されていて、いわば安全ワイヤのような役割をなすもので、形状記憶材料83では不足する剛性を補うのには不十分であった。
【0009】
本発明は、これらの問題点を解決するためになされたもので、その目的は、適度な剛性を有し、かつ、耐キンク性に優れ、製造が容易で、コストも低減されるようにした管状器官への挿入具を提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明の管状器官への挿入具の一つは、先端部が次第に細くなるように形成されたステンレス製の芯線と、この芯線の前記先端部外周に装着された金属コイルと、前記芯線の前記先端部を除く部分の外周に装着された形状記憶合金の筒状体とを備え、前記金属コイルの基端部は前記ステンレス製の芯線の先端部の傾斜した部分に直接ろう付けされ、前記金属コイルの先端部には溶融又はろう付けによって丸い頭部が形成され、前記芯線の先端がこの丸い頭部に融着又はろう付けされており、前記芯線と前記形状記憶合金の筒状体とが、接着又はろう付けにより固着されているか、若しくは、前記芯線と前記形状記憶合金の筒状体とが、圧延、クラッド又は伸線によって一体化されていることを特徴とする。
【0011】
また、本発明の管状器官への挿入具のもう一つは、先端部が次第に細くなるように形成されたステンレス製の芯線と、この芯線の前記先端部外周に装着された金属コイルと、前記芯線の前記先端部を除く部分の外周に装着された形状記憶合金の筒状体とを備え、前記金属コイルの基端部は前記ステンレス製の芯線の先端部の傾斜した部分に直接ろう付けされ、前記金属コイルの先端部には溶融又はろう付けによって丸い頭部が形成され、前記芯線の先端部に連接された安全ワイヤの先端がこの丸い頭部に融着又はろう付けされており、前記芯線と前記形状記憶合金の筒状体とが、接着又はろう付けにより固着されているか、若しくは、前記芯線と前記形状記憶合金の筒状体とが、圧延、クラッド又は伸線によって一体化されていることを特徴とする。
【0012】
本発明の実施に際して、挿入具全体の外径は0.3 〜0.7mm 、前記芯線の外径は0.1 〜0.4 mm、前記筒状体の肉厚は0.02〜0.2 mmとされることが好ましい。
【0015】
【作用】
本発明の管状器官への挿入具は、ステンレス製の芯線と、この芯線の先端部を除く部分の外周に装着された形状記憶合金の筒状体とを備えているので、ステンレス製の芯線によって剛性が向上するとともに、形状記憶合金の筒状体によって耐キンク性が向上する。したがって、適度な剛性を有するとともに、耐キンク性に優れた挿入具を提供することができる。
【0016】
また、本発明の管状器官への挿入具は、ステンレス製の芯線の先端部が次第に細くなるように形成され、金属コイルの基端部が、芯線の先端部の傾斜した部分にろう付けされ、金属コイルの先端部は、芯線の先端又は芯線の先端部に連接された安全ワイヤの先端と一緒に、丸い頭部に融着又はろう付けされているので、金属コイルが芯線の先端部にしっかりと固着される。その結果、管状器官内で金属コイルが芯線の先端部から脱落したり、引き伸ばされたりする危険が少なくなり、安全性を高めることができる。
【0017】
更に、上記のように、金属コイルをステンレス製の芯線に直接ろう付けすることができるので、製造が容易となり、製造コストを低減することができる。
【0018】
また、本発明の好ましい態様において、挿入具全体の外径を0.3 〜0.7mm 、芯線の外径を0.1 〜0.4 mm、筒状体の肉厚を0.02〜0.2 mmとした場合には、ステンレス製の芯線の剛性と、形状記憶合金の筒状体の超弾性とがちょうど良くバランスして、管状器官への挿入具として好ましい適度な剛性と、優れた耐キンク性を得ることができる。
【0019】
更に、本発明の好ましい態様において、芯線及び金属コイルの外径を形状記憶合金の筒状体の内径よりも小さくし、芯線及び金属コイルを形状記憶合金の筒状体から抜き出し可能とした場合には、挿入具を管状器官内に挿入した後、芯線及び金属コイルを形状記憶合金の筒状体から引き抜いて、残された筒状体をカテーテルとして利用することができる。
【0020】
【実施例】
図1には、本発明の管状器官への挿入具の一実施例による部分断面図が示されている。
【0021】
この管状器官への挿入具11は、先端部12aが次第に細くなるようにテーパ状に形成されたステンレス製の芯線12と、この芯線12の先端部12a外周に装着された金属コイル14と、芯線12の先端部12aを除く部分12bの外周に装着された形状記憶合金の筒状体13とを備えている。
【0022】
金属コイル14の基端部は、芯線12の先端部12aの傾斜した部分、すなわちテーパ部にろう付けされている。また、金属コイル14の先端部には溶融又はろう付けにより丸い頭部15が形成され、芯線12の先端がこの頭部15に直接融着又はろう付けされている。
【0023】
上記において、筒状体13の形状記憶合金としては、例えばTi−Ni合金が好ましく用いられる。その変態点は、好ましくは体温よりも低く設定され、管状器官内において超弾性が発揮されるようにすることが好ましい。
【0024】
また、金属コイル14の材質としては、ステンレスを用いることもできるが、好ましくはX線不透過性の材質、例えば金、白金、タングステン、タンタル、イリジウム、レニウム、及びこれらの合金等が用いられる。X線不透過性の材質を用いた場合には、挿入具11を管状器官に挿入する際に、その先端位置をX線モニターテレビで確認しながら行うことができる。
【0025】
頭部15は、例えば芯線12や金属コイル14の先端を溶融させることによって形成することもでき、あるいはろう材を付着させて形成することもできる。頭部15を溶融又はろう付けによって形成するとき、芯線12及び金属コイル14の先端を一緒に溶融又はろう付けして固着することができる。
【0026】
本発明の管状器官への挿入具11は、その全長が1500〜1800mm、金属コイルの基部から頭部までの長さが50〜400 mmとするのが好ましい。また、挿入具11全体としての外径は0.3 〜0.7 mm、芯線12の外径は0.1 〜0.4 mm、筒状体13の肉厚は0.02〜0.2 mmとするのが好ましい。
【0027】
また、本発明の管状器官への挿入具11は、滑り性を向上させるため、その外周にフッ素樹脂などの合成樹脂膜(あるいは合成樹脂チューブ)を被覆してもよく、更にはその合成樹脂膜の表面に親水性ポリマーを被覆してもよい。このような親水性ポリマーとしては、例えば特公平4-14991 号に開示されたような樹脂が挙げられる。
【0028】
更に、上記において、芯線12と形状記憶合金の筒状体13とを一体化させるとともに、芯線12の先端部を次第に細くなるように形成する方法としては、例えば次のような方法が採用される。
【0029】
図4に示す方法は、芯線と形状記憶合金の筒状体とを、圧延、クラッド又は伸線により一体化し、この先端部を次第に細くなるように切削する方法である。すなわち、芯線12の外径よりやや大きい内径を有する形状記憶合金の筒状体13に、芯線12を挿通した後、圧延、クラッド又は伸線により、芯線12と形状記憶合金の筒状体13とを一体化させ、挿入具として必要な長さに切断した後、一体化した芯線12及び筒状体13の先端部を切削して次第に細く形成する。その結果、先端部は、芯線12のみが露出した状態となる。
【0030】
図5に示す方法は、芯線と形状記憶合金の筒状体とをろう付けにより固着させる方法である。すなわち、芯線12の外径よりやや大きい内径を有する形状記憶合金の筒状体13に、芯線12を挿通し、筒状体13の先端部から芯線12が突出する部分に、金属ろう材17をろう付けし、芯線12が形状記憶合金の筒状体13に対して軸方向に動かないように固着させる。この場合、芯線12の先端部12aは、ろう付け前に予め細く形成されていてもよく、ろう付けにより筒状体13に固着してから細く形成してもよい。
【0031】
なお、この他の方法として、芯線と形状記憶合金の筒状体とを接着剤で接着して一体化させる方法も採用できる。
【0032】
図2には、本発明の管状器官への挿入具の他の実施例による部分断面図が示されている。
【0033】
この管状器官への挿入具21は、先端部22aが次第に細くなるように形成されたステンレス製の芯線22と、この芯線22の先端部22a外周に装着された金属コイル24と、芯線22の先端部22aを除く部分22bの外周に装着された形状記憶合金の筒状体23とを備えている。金属コイル24の基端部は、芯線22の先端部22aの傾斜した部分、すなわちテーパ部にろう付けされている。金属コイル24の先端部に溶融又はろう付けによって丸い頭部25が形成され、芯線22の先端に連接された安全ワイヤ26の先端が、この丸い頭部25に同じく溶融又はろう付けによって連結されている。
【0034】
なお、金属コイル24としては、前記実施例と同様な材質のものが用いられ、安全ワイヤ26も、上記金属コイル24と同様な材質のものが用いられる。
【0035】
図3には、本発明の管状器官への挿入具の更に他の実施例による部分断面図が示されている。
【0036】
この管状器官への挿入具31は、先端部32aが次第に細くなるようにテーパ状に形成されたステンレス製の芯線32と、この芯線32の先端部32a外周に装着された金属コイル34と、芯線32の先端部32aを除く部分32bの外周に装着された形状記憶合金の筒状体33とを備えている。
【0037】
金属コイル34の基端部は、芯線32の先端部32aの傾斜した部分、すなわちテーパ部の中間にろう付けされている。また、金属コイル34の先端部には溶融又はろう付けにより丸い頭部35が形成され、芯線32の先端がこの頭部35に直接融着又はろう付けされている。
【0038】
そして、この実施例では、芯線32の外径D1 及び金属コイル34の外径D2が、形状記憶合金の筒状体33の内径D3 よりも小さくされている。なお、芯線32の外径D1 及び金属コイル34の外径D2 は、形状記憶合金の筒状体33の内径D3 よりも小さくされているが、その差は非常に小さいため、図3においては必ずしも明確ではない。
【0040】
以上、本発明の管状器官への挿入具の実施例を図1〜3に示したが、本発明の管状器官への挿入具においては、芯線はステンレス製のものとするが、一本のワイヤからなるものばかりでなく、複数の細線をより合わせたより線で構成されていてもよい。また、上記図1〜3に示す実施例においては、芯線の先端部を、テーパ状に形成するか、または安全ワイヤを用いる方法により次第に細くなるように形成したが、これらの方法に限定されず、次第に細くなるような形状であれば、例えば段状に縮径された形状等であってもよい。
【0041】
試験例
本発明の管状器官への挿入具に用いたステンレス製の芯線とその外周に装着された形状記憶合金の筒状体とからなる線材の、耐キンク性と、剛性とを、ステンレス製の線材、形状記憶合金製の線材と比較した。
【0042】
ステンレス製の芯線とその外周に装着された形状記憶合金の筒状体とからなる線材は、外径0.35mmの芯線を、外径0.5 mm、肉厚0.06mmの筒状体に挿入し、長さ200 mm、外径0.5 mmの線材とした。ステンレス製の線材及び形状記憶合金製の線材も、同様の長さ、外径のものを用いた。
【0043】
これら3種の線材の耐キンク性を測定した。耐キンク性の測定は、図6に示すように、線材68を、直径12.5mmの丸棒69に巻つけた後、丸棒69を抜き取り、図7に示すように線材68の曲がり量を、直線70との距離Hとして測定し、その値を変形量とした。その結果を表1に示す。なお、ステンレス製の芯線とその外周に装着された形状記憶合金の筒状体とからなる線材を実施例品とした。
【0044】
【表1】
【0045】
表1の結果から、実施例品の変形量は、ステンレス製の線材より小さいが、形状記憶合金製の線材より大きい。すなわち、実施例品の耐キンク性は、ステンレス製の線材より優れるが、形状記憶合金製の線材より劣ることがわかる。
【0046】
次に、上記3種の線材の剛性を測定した。剛性は、スパン15mmとして線材を乗せ、荷重とたわみ量との関係を求めた。その結果を図8に示す。図8において、△−△は実施例品、○−○は形状記憶合金製の線材、□−□はステンレス製の線材の測定値を表す。
【0047】
また、たわみ量1 mmの時の測定荷重からヤング率を求めた。その結果を表2に示す。
【0048】
【表2】
【0049】
図8、表2の結果から、実施例品の剛性は、形状記憶合金製の線材より優れているが、ステンレス製の線材より劣ることがわかる。
【0050】
以上の測定結果から、実施例品は、形状記憶合金製の線材の特性と、ステンレス製の線材の特性との中間の特性を示し、それによって、管状器官への挿入具として必要とされる耐キンク性と適度な剛性とを兼ね備えた、優れたものであることがわかる。
【0051】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の管状器官への挿入具は、ステンレス製の芯線と形状記憶合金製の筒状体とを一体化した線材を用いているので、適度な剛性を有し、かつ、耐キンク性にも優れている。また、金属コイルの基部を芯線の先端部にろう付けするとともに、金属コイルの先端部に形成した頭部に芯線の先端部又はそれから連接された安全ワイヤを固着しているので、金属コイルの離脱などの虞れが少ない、信頼性の高い製品を提供することができる。更に、金属コイルのろう付けなどが容易になされるので、作業性が良好で、コストも低減できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の管状器官への挿入具の一実施例を示す部分断面図である。
【図2】本発明の管状器官への挿入具の他の実施例を示す部分断面図である。
【図3】本発明の管状器官への挿入具の更に他の実施例を示す部分断面図である。
【図4】本発明の管状器官への挿入具において、芯線と形状記憶合金の筒状体とを圧延により一体化した例を示す部分断面図である。
【図5】本発明の管状器官への挿入具において、芯線と形状記憶合金の筒状体とをろう付けにより固着した例を示す部分断面図である。
【図6】耐キンク性の測定のため、線材を丸棒に巻きつけた状態を示す斜視図である。
【図7】耐キンク性の測定において、線材を丸棒に巻つけた後、その変形量の測定の仕方を示す概念図である。
【図8】剛性の測定結果を示す図表である。
【図9】従来の管状器官への挿入具の一例を示す部分断面図である。
【符号の説明】
11、21、31 管状器官への挿入具
12、22、32 芯線
13、23、33 筒状体
14、24、34 金属コイル
15、25、35 頭部
26 安全ワイヤ
17 金属ろう材[0001]
[Industrial application fields]
The present invention relates to an insertion tool for a tubular organ used when a catheter is inserted into, for example, a blood vessel, a ureter, a bile duct, or a trachea.
[0002]
[Prior art]
In recent years, for inspection and treatment of human tubular organs such as blood vessels, ureters, bile ducts, organs, etc., a catheter is inserted and a contrast medium or the like is injected, or a part of tissue is collected with forceps through the catheter. Has been done. When inserting a catheter, first insert a relatively thin and flexible insertion tool (so-called guide wire) into the tubular organ, insert the catheter along the outer periphery of the insertion tool, and then remove the insertion tool. ing.
[0003]
As the insertion tool, there is known an insertion tool in which a tip end portion of a core wire made of stainless steel is formed so as to be gradually thinner and a metal coil is attached to the outer periphery of the tip end portion of the core wire. According to this insertion tool, since the distal end portion of the core wire is thinned and the flexible coil is attached, there is an advantage that tissue damage during insertion can be reduced.
[0004]
However, since the core wire made of stainless steel has a problem that it is easy to bend (kink) and is difficult to return to its original shape when bent (it is inferior in kink resistance), the core wire is made of a shape memory alloy, and An insertion tool having a similar structure has been tried. However, although shape memory alloys have excellent kink resistance, they are difficult to braze, have a low Young's modulus, are inferior in rigidity at the hand of the insertion tool, and in order to increase rigidity, the wire diameter must be increased. Therefore, there is a problem that it cannot be used as an insertion tool for a thin tubular organ.
[0005]
As an insertion tool for a tubular organ that solves these problems, JP-A-6-86824 discloses an insertion tool as shown in FIG. The
[0006]
Since this
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
However, since the
[0008]
Further, the easily
[0009]
The present invention has been made to solve these problems, and its purpose is to have appropriate rigidity, excellent kink resistance, easy manufacturing, and reduced cost. It is to provide an insertion tool for a tubular organ.
[0010]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, one of the insertion tools for a tubular organ according to the present invention includes a stainless steel core wire formed so that a tip end portion is gradually narrowed, and a metal attached to the outer periphery of the tip end portion of the core wire. A coil and a shape memory alloy tubular body mounted on the outer periphery of the portion excluding the tip portion of the core wire, and the base end portion of the metal coil is an inclined portion of the tip portion of the stainless steel core wire The metal coil is directly brazed, and a round head is formed by melting or brazing at the tip of the metal coil, and the tip of the core wire is fused or brazed to the round head. The alloy tubular body is fixed by adhesion or brazing, or the core wire and the shape memory alloy tubular body are integrated by rolling, cladding, or wire drawing. To do.
[0011]
Further, another one of the insertion tools to the tubular organ of the present invention is a stainless steel core wire formed so that the tip portion is gradually thinned, a metal coil mounted on the outer periphery of the tip portion of the core wire, A shape memory alloy cylindrical body mounted on the outer periphery of the portion excluding the tip of the core wire, and the base end of the metal coil is brazed directly to the inclined portion of the tip of the stainless steel core wire The tip of the metal coil has a round head formed by melting or brazing, and the tip of the safety wire connected to the tip of the core wire is fused or brazed to the round head. The core wire and the shape memory alloy cylindrical body are fixed by adhesion or brazing, or the core wire and the shape memory alloy cylindrical body are integrated by rolling, cladding, or wire drawing. Features that To.
[0012]
In carrying out the present invention, it is preferable that the outer diameter of the entire insertion tool is 0.3 to 0.7 mm, the outer diameter of the core wire is 0.1 to 0.4 mm, and the wall thickness of the cylindrical body is 0.02 to 0.2 mm.
[0015]
[Action]
The insertion tool for a tubular organ according to the present invention includes a stainless steel core wire and a cylindrical body of a shape memory alloy attached to the outer periphery of a portion excluding the tip of the core wire. The rigidity is improved and the kink resistance is improved by the cylindrical body of the shape memory alloy. Therefore, it is possible to provide an insertion tool having moderate rigidity and excellent kink resistance.
[0016]
Further, the insertion tool to the tubular organ of the present invention is formed so that the tip end portion of the stainless steel core wire is gradually thinned, and the base end portion of the metal coil is brazed to the inclined portion of the tip end portion of the core wire, The tip of the metal coil is fused or brazed to the round head together with the tip of the core wire or the tip of the safety wire connected to the tip of the core wire, so that the metal coil is firmly attached to the tip of the core wire. And fixed. As a result, the risk of the metal coil falling off from the tip of the core wire or being stretched in the tubular organ is reduced, and safety can be improved.
[0017]
Furthermore, since the metal coil can be brazed directly to the stainless steel core wire as described above, the manufacture becomes easy and the manufacturing cost can be reduced.
[0018]
In a preferred embodiment of the present invention, when the outer diameter of the entire insertion tool is 0.3 to 0.7 mm, the outer diameter of the core wire is 0.1 to 0.4 mm, and the wall thickness of the cylindrical body is 0.02 to 0.2 mm, The core wire stiffness and the superelasticity of the shape memory alloy tubular body are well balanced, and an appropriate rigidity suitable as an insertion tool for a tubular organ and excellent kink resistance can be obtained.
[0019]
Furthermore, in a preferable aspect of the present invention, when the outer diameter of the core wire and the metal coil is made smaller than the inner diameter of the shape memory alloy cylindrical body, the core wire and the metal coil can be extracted from the shape memory alloy cylindrical body. After inserting the insertion tool into the tubular organ, the core wire and the metal coil are pulled out from the cylindrical body of the shape memory alloy, and the remaining cylindrical body can be used as a catheter.
[0020]
【Example】
FIG. 1 shows a partial cross-sectional view of an embodiment of the insertion tool for a tubular organ of the present invention.
[0021]
The
[0022]
The proximal end portion of the
[0023]
In the above, as a shape memory alloy of the
[0024]
As the material of the
[0025]
The
[0026]
The
[0027]
Moreover, in order to improve the slipperiness, the
[0028]
Further, in the above, as a method for integrating the
[0029]
The method shown in FIG. 4 is a method in which the core wire and the cylindrical body of the shape memory alloy are integrated by rolling, cladding, or wire drawing, and the tip portion is cut so as to become gradually thinner. That is, after inserting the
[0030]
The method shown in FIG. 5 is a method in which the core wire and the cylindrical body of the shape memory alloy are fixed by brazing. In other words, the
[0031]
As another method, a method in which the core wire and the cylindrical body of the shape memory alloy are bonded and integrated with an adhesive can be employed.
[0032]
FIG. 2 shows a partial cross-sectional view of another embodiment of the insertion tool for a tubular organ of the present invention.
[0033]
The
[0034]
The metal coil 24 is made of the same material as in the above embodiment, and the safety wire 26 is made of the same material as the metal coil 24.
[0035]
FIG. 3 shows a partial cross-sectional view of still another embodiment of the insertion tool for a tubular organ of the present invention.
[0036]
The
[0037]
The proximal end portion of the
[0038]
Then, in this embodiment, the outer diameter D 2 of the outer diameter D 1 and the
[0040]
As mentioned above, although the Example of the insertion tool to the tubular organ of this invention was shown in FIGS. 1-3, in the insertion tool to the tubular organ of this invention, although a core wire shall be made from stainless steel, it is one wire. It may be composed of a stranded wire that is a combination of a plurality of fine wires. In the embodiment shown in FIGS. 1 to 3, the tip of the core wire is formed in a tapered shape or formed so as to become gradually thinner by a method using a safety wire, but is not limited to these methods. As long as the shape gradually becomes thinner, for example, a shape that is reduced in a step shape may be used.
[0041]
Test Example Kink resistance and rigidity of a wire consisting of a stainless steel core wire used in the insertion tool for the tubular organ of the present invention and a shape memory alloy tubular body attached to the outer periphery of the wire is made of stainless steel. The wire was compared with a wire made of shape memory alloy.
[0042]
A wire consisting of a stainless steel core wire and a shape memory alloy cylindrical body attached to its outer periphery is inserted into a cylindrical body having an outer diameter of 0.55 mm and a wall thickness of 0.06 mm. A wire rod having a thickness of 200 mm and an outer diameter of 0.5 mm was used. Stainless steel wires and shape memory alloy wires were also used having the same length and outer diameter.
[0043]
The kink resistance of these three types of wires was measured. As shown in FIG. 6, the kink resistance is measured by winding the
[0044]
[Table 1]
[0045]
From the results in Table 1, the deformation amount of the example product is smaller than the stainless steel wire, but larger than the shape memory alloy wire. That is, it can be seen that the kink resistance of the example product is superior to the stainless steel wire, but is inferior to the shape memory alloy wire.
[0046]
Next, the rigidity of the three types of wires was measured. For the rigidity, a wire rod was placed with a span of 15 mm, and the relationship between the load and the amount of deflection was determined. The result is shown in FIG. In FIG. 8, Δ-Δ represents the measured value of the example product, ○-○ represents the shape memory alloy wire, and □-□ represents the stainless wire.
[0047]
The Young's modulus was obtained from the measured load when the deflection was 1 mm. The results are shown in Table 2.
[0048]
[Table 2]
[0049]
From the results shown in FIG. 8 and Table 2, it can be seen that the rigidity of the example product is superior to the shape memory alloy wire, but is inferior to the stainless steel wire.
[0050]
From the above measurement results, the example products show intermediate characteristics between the characteristics of the shape memory alloy wire rod and the stainless steel wire rod, thereby making it resistant to insertion as a tool for insertion into a tubular organ. It turns out that it is excellent, having both kink properties and appropriate rigidity.
[0051]
【The invention's effect】
As described above, the insertion tool for a tubular organ according to the present invention uses a wire rod that integrates a stainless steel core wire and a cylindrical body made of a shape memory alloy. Excellent kink resistance. In addition, the base of the metal coil is brazed to the tip of the core wire, and the tip of the core wire or a safety wire connected thereto is fixed to the head formed at the tip of the metal coil. Therefore, it is possible to provide a highly reliable product with less fear. Further, since the metal coil can be easily brazed, the workability is good and the cost can be reduced.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a partial sectional view showing an embodiment of an insertion tool for a tubular organ according to the present invention.
FIG. 2 is a partial cross-sectional view showing another embodiment of the insertion tool for a tubular organ according to the present invention.
FIG. 3 is a partial cross-sectional view showing still another embodiment of the insertion tool for a tubular organ according to the present invention.
FIG. 4 is a partial cross-sectional view showing an example in which a core wire and a shape memory alloy tubular body are integrated by rolling in the insertion tool for a tubular organ of the present invention.
FIG. 5 is a partial cross-sectional view showing an example in which the core wire and the shape memory alloy tubular body are fixed by brazing in the insertion tool to the tubular organ of the present invention.
FIG. 6 is a perspective view showing a state in which a wire is wound around a round bar for measurement of kink resistance.
FIG. 7 is a conceptual diagram showing how to measure the amount of deformation after winding a wire around a round bar in the measurement of kink resistance.
FIG. 8 is a chart showing measurement results of rigidity.
FIG. 9 is a partial cross-sectional view showing an example of a conventional insertion tool for a tubular organ.
[Explanation of symbols]
11, 21, 31
Claims (3)
前記芯線と前記形状記憶合金の筒状体とが、接着又はろう付けにより固着されているか、若しくは、前記芯線と前記形状記憶合金の筒状体とが、圧延、クラッド又は伸線によって一体化されていることを特徴とする管状器官への挿入具。A stainless steel core wire formed such that the tip end portion is gradually thinned, a metal coil attached to the outer periphery of the tip end portion of the core wire, and a shape memory alloy attached to the outer periphery of the portion excluding the tip end portion of the core wire And a base end portion of the metal coil is directly brazed to an inclined portion of a tip end portion of the stainless steel core wire, and a round head portion is formed by melting or brazing the tip end portion of the metal coil. The tip of the core wire is fused or brazed to this round head,
The core wire and the shape memory alloy cylindrical body are fixed by adhesion or brazing, or the core wire and the shape memory alloy cylindrical body are integrated by rolling, cladding, or wire drawing. An insertion tool for a tubular organ.
前記芯線と前記形状記憶合金の筒状体とが、接着又はろう付けにより固着されているか、若しくは、前記芯線と前記形状記憶合金の筒状体とが、圧延、クラッド又は伸線によって一体化されていることを特徴とする管状器官への挿入具。A stainless steel core wire formed such that the tip end portion is gradually thinned, a metal coil attached to the outer periphery of the tip end portion of the core wire, and a shape memory alloy attached to the outer periphery of the portion excluding the tip end portion of the core wire And a base end portion of the metal coil is directly brazed to an inclined portion of a tip end portion of the stainless steel core wire, and a round head portion is formed by melting or brazing the tip end portion of the metal coil. The tip of the safety wire connected to the tip of the core wire is fused or brazed to the round head,
The core wire and the shape memory alloy cylindrical body are fixed by adhesion or brazing, or the core wire and the shape memory alloy cylindrical body are integrated by rolling, cladding, or wire drawing. An insertion tool for a tubular organ.
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