ES2978714T3 - Válvula protésica con marcos de deslizamiento axial - Google Patents
Válvula protésica con marcos de deslizamiento axial Download PDFInfo
- Publication number
- ES2978714T3 ES2978714T3 ES16706913T ES16706913T ES2978714T3 ES 2978714 T3 ES2978714 T3 ES 2978714T3 ES 16706913 T ES16706913 T ES 16706913T ES 16706913 T ES16706913 T ES 16706913T ES 2978714 T3 ES2978714 T3 ES 2978714T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- tubular portion
- state
- implant
- coupling elements
- valve
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/02—Prostheses implantable into the body
- A61F2/24—Heart valves ; Vascular valves, e.g. venous valves; Heart implants, e.g. passive devices for improving the function of the native valve or the heart muscle; Transmyocardial revascularisation [TMR] devices; Valves implantable in the body
- A61F2/2409—Support rings therefor, e.g. for connecting valves to tissue
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/02—Prostheses implantable into the body
- A61F2/24—Heart valves ; Vascular valves, e.g. venous valves; Heart implants, e.g. passive devices for improving the function of the native valve or the heart muscle; Transmyocardial revascularisation [TMR] devices; Valves implantable in the body
- A61F2/2412—Heart valves ; Vascular valves, e.g. venous valves; Heart implants, e.g. passive devices for improving the function of the native valve or the heart muscle; Transmyocardial revascularisation [TMR] devices; Valves implantable in the body with soft flexible valve members, e.g. tissue valves shaped like natural valves
- A61F2/2418—Scaffolds therefor, e.g. support stents
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/02—Prostheses implantable into the body
- A61F2/24—Heart valves ; Vascular valves, e.g. venous valves; Heart implants, e.g. passive devices for improving the function of the native valve or the heart muscle; Transmyocardial revascularisation [TMR] devices; Valves implantable in the body
- A61F2/2427—Devices for manipulating or deploying heart valves during implantation
- A61F2/243—Deployment by mechanical expansion
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/02—Prostheses implantable into the body
- A61F2/24—Heart valves ; Vascular valves, e.g. venous valves; Heart implants, e.g. passive devices for improving the function of the native valve or the heart muscle; Transmyocardial revascularisation [TMR] devices; Valves implantable in the body
- A61F2/2427—Devices for manipulating or deploying heart valves during implantation
- A61F2/2436—Deployment by retracting a sheath
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/95—Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts
- A61F2/9517—Instruments specially adapted for placement or removal of stents or stent-grafts handle assemblies therefor
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2/00—Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/82—Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
- A61F2/86—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
- A61F2/90—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
- A61F2/91—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheets or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes
- A61F2/915—Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheets or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes with bands having a meander structure, adjacent bands being connected to each other
- A61F2002/9155—Adjacent bands being connected to each other
- A61F2002/91575—Adjacent bands being connected to each other connected peak to trough
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2220/00—Fixations or connections for prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof
- A61F2220/0008—Fixation appliances for connecting prostheses to the body
- A61F2220/0016—Fixation appliances for connecting prostheses to the body with sharp anchoring protrusions, e.g. barbs, pins, spikes
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2220/00—Fixations or connections for prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof
- A61F2220/0025—Connections or couplings between prosthetic parts, e.g. between modular parts; Connecting elements
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Cardiology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Transplantation (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Prostheses (AREA)
Abstract
Una porción tubular (32) de un marco de válvula (30) circunscribe un eje longitudinal y define un lumen a lo largo del eje y una pluralidad de elementos de acoplamiento del marco de válvula (31) dispuestos circunferencialmente alrededor del eje. Un marco exterior (60): (a) comprende un anillo (66) definido por un patrón de picos y valles alternados, teniendo el patrón una amplitud, (b) comprende una pluralidad de patas (50), acopladas al anillo en respectivos valles, y (c) está conformado para definir una pluralidad de elementos de acoplamiento del marco exterior (61), cada uno acoplado al anillo en un pico respectivo, y fijado con respecto a un respectivo elemento de acoplamiento del marco de válvula. La compresión de la porción tubular desde un estado expandido hacia un estado comprimido reduce una distancia circunferencial entre cada uno de los elementos de acoplamiento del marco exterior y sus elementos de acoplamiento del marco exterior adyacentes, y aumenta la amplitud del patrón del anillo. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Válvula protésica con marcos de deslizamiento axial
Referencias cruzadas a solicitudes relacionadas
Esta solicitud reivindica prioridad de Solicitud de patente provisional de EE. UU. 62/112,343 de Hariton y otros, presentada el 5 de febrero de 2015, y titulado "Prosthetic valve with axially-sliding frames".
Campo de la invención
Algunas solicitudes de la presente invención se relacionan en general con el reemplazo de válvulas. Más específicamente, algunas solicitudes de la presente invención se relacionan con válvulas protésicas para el reemplazo de una válvula cardíaca.
Antecedentes
La cardiopatía isquémica provoca la regurgitación de una válvula cardíaca por la combinación de la disfunción isquémica de los músculos papilares y la dilatación del ventrículo que está presente en la cardiopatía isquémica, con el consiguiente desplazamiento de los músculos papilares y la dilatación del espacio anular valvular.
La dilatación del espacio anular de la válvula evita que las valvas de la válvula se adapten completamente cuando la válvula está cerrada. La regurgitación de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula produce un aumento del volumen sistólico total y una disminución del gasto cardíaco y, en última instancia, un debilitamiento del ventrículo secundario a una sobrecarga de volumen y una sobrecarga de presión de la aurícula.
El documento US 2014/0358224 se refiere a un dispositivo de endoprótesis para prótesis de válvulas mitrales y describe un aparato de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1 adjunta.
Resumen de la invención
De acuerdo con la presente invención, se proporciona un aparato para su uso con una válvula nativa que está dispuesta entre una aurícula y un ventrículo de un corazón de un sujeto, como se define en la reivindicación independiente 1 adjunta. Las modalidades de la invención se definen en las reivindicaciones adjuntas que dependen de la reivindicación independiente 1. Los métodos de uso del aparato también se describen en la presente memoria para ayudar a comprender la invención, pero no forman parte de la invención reivindicada.
Para algunas solicitudes, se proporciona un implante que tiene una porción tubular, una porción de soporte aguas arriba y uno o más rebordes. El implante se puede administrar por vía percutánea a una válvula cardíaca nativa en un estado comprimido y es expandible en la válvula nativa. El implante y su sistema de suministro facilitan que la porción de soporte aguas arriba y los rebordes sobresalgan radialmente hacia fuera de la porción tubular sin expandir la porción tubular. La expansión de la porción tubular acerca la porción de soporte aguas arriba y los rebordes, para asegurar el implante en la válvula nativa intercalando tejido de la válvula nativa entre la porción de soporte aguas arriba y los rebordes.
Por lo tanto, se proporciona, de acuerdo con una solicitud de la presente invención, un aparato para usar con una válvula nativa que está dispuesta entre una aurícula y un ventrículo de un corazón de un sujeto, incluyendo el aparato:
un marco de válvula, que incluye una porción tubular que circunscribe un eje longitudinal del marco de válvula para definir un lumen a lo largo del eje, definiendo la porción tubular una pluralidad de elementos de acoplamiento de marco de válvula dispuestos circunferencialmente alrededor del eje longitudinal;
una pluralidad de valvas protésicas, acopladas al marco, dispuestas dentro del lumen y dispuestas para proporcionar un flujo unidireccional de sangre desde un extremo aguas arriba del lumen hasta un extremo aguas abajo del lumen;
un marco externo:
que incluyen un anillo definido por un patrón de picos y canales alternados, comprendiendo el anillo puntal que se extienden entre los picos y los canales, estando los picos longitudinalmente más cerca del extremo aguas arriba que del extremo aguas abajo, y estando los canales longitudinalmente más cerca del extremo aguas abajo que hasta el extremo aguas arriba, y el patrón del anillo tiene una amplitud longitudinalmente entre los picos y los canales,
que incluye una pluralidad de patas, cada una de las patas acopladas al anillo en un canal respectivo, y conformado para definir una pluralidad de elementos de acoplamiento de marco exterior, cada uno de los elementos de acoplamiento de marco exterior fijado con respecto a un elemento de acoplamiento de marco de válvula respectivo en un punto de acoplamiento respectivo,
y:
la porción tubular tiene (i) un estado comprimido en el que la porción tubular tiene un diámetro comprimido, y (ii) un estado expandido en el que la porción tubular tiene un diámetro expandido que es mayor que el diámetro comprimido, y
la fijación de los elementos de acoplamiento del marco exterior a los elementos de acoplamiento del marco de válvula es de manera que la compresión de la porción tubular desde el estado expandido hacia el estado comprimido de manera que los elementos de acoplamiento del marco de válvula tiran de los elementos de acoplamiento del marco exterior radialmente hacia dentro: (i) reducir una distancia circunferencial entre cada uno de los elementos de acoplamiento del marco exterior y sus elementos de acoplamiento del marco exterior adyacentes, y (ii) aumentar la amplitud del patrón del anillo;
caracterizado porque:
cada uno de los elementos de acoplamiento del marco exterior está acoplado al anillo en un pico respectivo;
cada una de las patas está acoplada a dos respectivos puntos de acoplamiento mediante dos respectivos puntales del anillo; y
en el estado comprimido de la porción tubular, un extremo aguas abajo de cada pata está longitudinalmente más cerca que los elementos de acoplamiento del marco de válvula al extremo aguas abajo, y un reborde de acoplamiento al tejido de cada pata está dispuesta longitudinalmente más cerca que los elementos de acoplamiento del marco de válvula hasta el extremo aguas arriba.
En una solicitud, el anillo circunscribe la porción tubular.
En una solicitud, los elementos de acoplamiento del marco de válvula están dispuestos circunferencialmente alrededor del eje longitudinal entre el extremo aguas arriba y el extremo aguas abajo, pero no en el extremo aguas arriba ni en el extremo aguas abajo.
En una solicitud, el aparato comprende además una porción de soporte aguas arriba que comprende una pluralidad de brazos que se extienden radialmente desde la porción tubular, la porción de soporte aguas arriba incluye una o más bolsas de tela dispuestas circunferencialmente, teniendo cada bolsa de una o más bolsas una abertura que mira en dirección aguas abajo.
En una solicitud, el marco exterior se acopla al marco de válvula sólo mediante la fijación de los elementos de acoplamiento del marco exterior a los respectivos elementos de acoplamiento del marco de válvula.
En una solicitud, el aparato incluye además una porción de soporte aguas arriba que incluye una pluralidad de brazos que se extienden radialmente desde la porción tubular, y:
la porción de soporte aguas arriba tiene (i) un estado de brazo restringido, y (ii) un estado de brazo liberado en el que los brazos se extienden radialmente hacia fuera desde la porción tubular,
cada pata tiene un reborde que se acopla al tejido que tiene (i) un estado de reborde restringido, y (ii) un estado de reborde liberado en el que el reborde se extiende radialmente hacia fuera desde la porción tubular, y el aparato tiene un estado intermedio en el que (i) la porción tubular está en su estado comprimida, (ii) la porción de soporte aguas arriba está en su estado de brazo liberado y (iii) las patas están en su estado de reborde liberado.
En una solicitud:
el aparato incluye un implante que incluye el marco de válvula, las valvas y el marco exterior, y
el aparato incluye además una herramienta:
que incluye una cápsula de administración dimensionada (i) para alojar y retener el implante en un estado comprimido del implante en el que (a) la porción tubular está en su estado comprimido, (b) la porción de soporte aguas arriba está en su estado de brazo restringido, y (c) las patas están en su estado de reborde restringido, y (ii) avanzar percutáneamente hasta el corazón del sujeto mientras el implante está alojado y en su estado comprimido, y
puede operarse desde fuera del sujeto para:
hacer la transición del implante desde su estado comprimido al estado intermedio mientras se retiene la porción tubular en su estado comprimido, y
subsecuentemente, expandir la porción tubular hacia su estado expandido.
En una solicitud, la herramienta puede operarse desde fuera del sujeto para hacer la transición del implante de su estado comprimido al estado intermedio (i) liberando las patas a su estado de reborde liberado, mientras se retiene la porción tubular en su estado comprimido, y (ii) subsecuentemente, liberar la porción de soporte aguas arriba en su estado de brazo liberado, mientras se retiene la porción tubular en su estado comprimido.
En una solicitud, la herramienta puede operarse desde fuera del sujeto para hacer la transición del implante de su estado comprimido al estado intermedio (i) liberando la porción de soporte aguas arriba a su estado de brazo liberado, mientras se retiene la porción tubular en su estado comprimido, y (ii) subsecuentemente, liberar las patas a su estado de reborde liberado, mientras se retiene la porción tubular en su estado comprimido.
En una solicitud, la fijación de los elementos de acoplamiento del marco exterior a los elementos de acoplamiento del marco de válvula es de manera que, cuando el aparato está en su estado intermedio, la expansión de la porción tubular desde su estado comprimido hacia su estado expandido mueve los rebordes longitudinalmente lejos de los elementos de acoplamiento del marco de válvula.
En una solicitud, la fijación de los elementos de acoplamiento del marco exterior a los elementos de acoplamiento del marco de válvula es de manera que, cuando el aparato está en su estado intermedio, la expansión de la porción tubular desde su estado comprimido hacia su estado expandido reduce la amplitud del patrón del anillo y pasa los rebordes entre los brazos.
En una solicitud, la porción de soporte aguas arriba incluye además una cubierta que cubre los brazos para formar una forma anular en el estado de brazo liberado y, cuando el aparato está en su estado intermedio, la expansión de la porción tubular desde su estado comprimido hacia su estado expandido presiona los rebordes sobre la cubierta. En una solicitud, en el estado expandido de la porción tubular, el extremo aguas abajo de cada pata está longitudinalmente más cerca que los elementos de acoplamiento del marco de válvula al extremo aguas abajo, y el reborde de cada pata está dispuesto longitudinalmente más cerca que los elementos de acoplamiento del marco de válvula del extremo aguas arriba.
La presente invención se entenderá mejor a partir de la siguiente descripción detallada de las solicitudes de la misma, tomada junto con los dibujos, en los que:
Breve descripción de las figuras
Las Figuras 1A-B y 2A-E son ilustraciones esquemáticas de un implante para uso con una válvula nativa de un corazón de un sujeto, de acuerdo con algunas solicitudes de la invención;
Las Figuras 3A-C son ilustraciones esquemáticas que muestran cambios estructurales en un conjunto de marco durante la transición del conjunto entre sus estados comprimido y expandido, de acuerdo con algunas solicitudes de la invención;
Las Figuras 4A-F son ilustraciones esquemáticas de la implantación del implante en la válvula nativa;
La Figura 5 es una ilustración esquemática de una etapa en la implantación del implante;
La Figura 6 es una ilustración esquemática del implante;
Las Figuras 7A-B y 8A-B son ilustraciones esquemáticas de conjuntos de marco de respectivos implantes, de acuerdo con algunas solicitudes de la invención; y
Las Figuras 9A-C son ilustraciones esquemáticas de un implante que comprende un conjunto de marco, de acuerdo con algunas solicitudes de la invención.
Descripción detallada de las modalidades
Se hace referencia a las Figuras 1A-B y 2A-E, que son ilustraciones esquemáticas de un implante 20 para usar con una válvula nativa de un corazón de un sujeto, de acuerdo con algunas solicitudes de la invención. El implante 20 comprende un conjunto de marco 22 que tiene un extremo aguas arriba 24, un extremo aguas abajo 26 y un eje longitudinal central ax1 entre ellos. El conjunto de marco 22 comprende un marco de válvula 30 que comprende una porción tubular 32 que tiene un extremo aguas arriba 34 y un extremo aguas abajo 36, y está conformado para definir un lumen 38 a través de la porción tubular desde el extremo aguas arriba hasta el extremo aguas abajo. La porción tubular 32 circunscribe el eje ax1 y, de esta manera, define el lumen 38 a lo largo del eje. El marco de válvula 30 comprende además una porción de soporte 40 aguas arriba, que se extiende desde el extremo aguas arriba 34 de la porción tubular 32. El conjunto de marco 22 comprende además al menos una pata 50, acoplada al marco de válvula 30 en (por ejemplo, a través de) un punto de acoplamiento 52, y que tiene un reborde 54 de acoplamiento al tejido.
Como se describe a continuación, la pata 50 es parte de un marco exterior (o "marco de pata") 60, y los marcos 30 y 60 definen respectivos elementos de acoplamiento 31 y 61, que están fijados entre sí en los puntos de acoplamiento 52. Típicamente, los marcos 30 y 60 se acoplan entre sí sólo en los puntos de acoplamiento 52 (por ejemplo, sólo mediante la fijación de los elementos de acoplamiento 31 y 61 entre sí).
El implante 20 comprende además un miembro de válvula 58 (por ejemplo, una o más valvas protésicas) dispuesto dentro del lumen 38, y configurado para facilitar el flujo de líquido unidireccional a través del lumen desde el extremo aguas arriba 34 hasta el extremo aguas abajo 36 (por ejemplo, definiendo de esta manera la orientación de los extremos aguas arriba y aguas abajo de la porción tubular 32). La Figura 1A muestra el implante 20 en un estado completamente expandido, en el que el conjunto de marco 22 está en un estado completamente expandido. La Figura 1B muestra una vista despiezada del conjunto de marco 22 en su estado completamente expandido. Las Figuras 2A-E muestran los estados respectivos del implante 20, que se discutirán con más detalle a continuación con respecto a la implantación del implante y la anatomía en la que se implanta el implante. La Figura 2A muestra el implante 20 en un estado comprimido (en el que el conjunto de marco 22 está en un estado comprimido), para la administración percutánea del implante al corazón del sujeto. Típicamente, en el estado comprimido, la pata 50 (incluido el reborde 54 de la misma) está en un estado del reborde restringido en el que el reborde es generalmente paralelo al eje ax1. Además, típicamente, en el estado comprimido, la porción de soporte 40 aguas arriba es generalmente tubular, colineal con la porción tubular 32 (por ejemplo, extendiéndose colinealmente desde la porción tubular), y dispuesta alrededor del eje ax1.
La Figura 2B muestra un estado del implante 20 en el que el reborde 54 de contacto con el tejido de cada pata 50 se extiende radialmente alejándose del eje ax1 (por ejemplo, radialmente alejándose de la porción tubular 32). La Figura 2C muestra un estado del implante 20 en el que la porción de soporte 40 aguas arriba se extiende radialmente alejándose del eje ax1 (y de esta manera alejándose radialmente de la porción tubular 32). La Figura 2D muestra un estado del implante 20 en el que tanto el reborde 54 como la porción 40 se extienden alejándose del eje ax1. En el estado completamente expandido (Figuras 1A-B), tanto la porción de soporte 40 aguas arriba como el reborde 54 se extienden radialmente alejándose del eje ax1. Típicamente, el conjunto de marco 22 está desviado (por ejemplo, configurado) para asumir su estado completamente expandido, que se muestra en la Figura 2E. La transición del implante 20 entre los estados respectivos típicamente se controla mediante un aparato de administración, tal como restringiendo el implante en un estado comprimido dentro de un tubo de administración y/o contra una varilla de control, y liberando selectivamente porciones del implante para permitir que se expandan. En el estado comprimido del conjunto de marco 22, la porción tubular 32 tiene un diámetro d1, y en el estado expandido, la porción tubular tiene un diámetro d2 que es mayor que el diámetro d1. Para algunas solicitudes, el diámetro d1 es de 4-15 mm (por ejemplo, de 5-11 mm) y el diámetro d2 es de 20-50 mm (por ejemplo, de 23-33 mm). El conjunto de marco 22 está configurado de manera que el aumento del diámetro de la porción tubular 32 (por ejemplo, de d1 a d2) provoca un movimiento longitudinal del reborde 54 alejándose del punto de acoplamiento 52. De la misma manera, reducir el diámetro de la porción tubular 32 (por ejemplo, de d2 a d1) provoca el movimiento longitudinal del reborde 54 hacia el punto de acoplamiento 52. Cabe señalar que el término "movimiento longitudinal" (incluidas la memoria descriptiva y las reivindicaciones) significa movimiento paralelo al eje longitudinal central ax1. Por lo tanto, el movimiento longitudinal del reborde 54 alejándose del punto de acoplamiento 52 significa aumentar una distancia, medida paralela al eje longitudinal ax1, entre el reborde 54 y el punto de acoplamiento 52. Un ejemplo de tal configuración se describe con más detalle con respecto a la Figura 3A.
Por lo tanto, la expansión de la porción tubular 32 desde su estado comprimido hacia su estado expandido (i) aumenta una distancia circunferencial entre cada uno de los puntos de acoplamiento 52 y sus puntos de acoplamiento adyacentes (por ejemplo, entre cada uno de los elementos de acoplamiento del marco exterior 61 y sus puntos de acoplamiento del marco exterior adyacentes) (por ejemplo, de d8 a d9), y (ii) desplaza las patas 50 en dirección longitudinalmente aguas arriba con respecto a la porción tubular.
Típicamente, el conjunto de marco 22 está configurado de manera que el aumento del diámetro de la porción tubular 32 también provoca un movimiento longitudinal de la porción de soporte 40 aguas arriba hacia el punto de acoplamiento 52, por ejemplo, como se describe con más detalle con respecto a las Figuras 3B-C. Típicamente, el conjunto de marco 22 está configurado de manera que el aumento del diámetro de la porción tubular 32 también provoca el movimiento longitudinal del extremo aguas arriba 34 de la porción tubular 32 hacia el punto de acoplamiento 52. De la misma manera, la reducción del diámetro de la porción tubular 32 provoca el movimiento longitudinal del extremo aguas arriba 34 alejándose del punto de acoplamiento 52.
Para algunas solicitudes, la porción de soporte 40 aguas arriba comprende una pluralidad de brazos 46 que se extienden cada uno de ellos radialmente hacia fuera desde la porción tubular 32 (por ejemplo, desde el extremo aguas arriba 34 de la porción tubular). Los brazos 46 típicamente son flexibles. Para algunas de tales solicitudes, los brazos 46 están acoplados a la porción tubular 32 de manera que cada brazo pueda desviarse independientemente de los brazos adyacentes durante la implantación (por ejemplo, debido a la topografía anatómica).
Para algunas solicitudes, la porción de soporte 40 aguas arriba comprende una pluralidad de púas 48 que se extienden fuera de una superficie aguas abajo de la porción de soporte aguas arriba. Por ejemplo, cada brazo 46 puede comprender una o más púas 48. Las púas 48 presionan el tejido aguas arriba de la válvula nativa (por ejemplo, dentro del espacio anular de la válvula), inhibiendo de esta manera el movimiento aguas abajo del implante 20 (además de la inhibición del movimiento aguas abajo proporcionado por la geometría de la porción de soporte aguas arriba 40).
Una o más superficies del conjunto de marco 22 están cubiertas con una cubierta 23, que típicamente comprende una lámina flexible, tal como una tela, por ejemplo, que comprende poliéster. Típicamente, la cubierta 23 cubre al menos parte de la porción tubular 32, recubriendo típicamente una superficie interna de la porción tubular y definiendo de esta manera el lumen 38.
Además, típicamente, la porción de soporte 40 aguas arriba está cubierta con una cubierta 23, que se extiende, por ejemplo, entre los brazos 46 para formar una forma anular. Se plantea la hipótesis de que esto reduce la posibilidad de fuga paravalvular. Para tales solicitudes, se puede proporcionar un exceso de cobertura 23 entre los brazos 46 de la porción de soporte 40 aguas arriba, para facilitar su movimiento independiente. Aunque la Figura 1A muestra la cubierta 23 que cubre un lado aguas arriba de la porción de soporte 40 aguas arriba, la cubierta típicamente cubre adicionalmente (o alternativamente) el lado aguas abajo de la porción de soporte aguas arriba. Por ejemplo, la cubierta 23 puede extenderse sobre las puntas de los brazos 46 y hacia abajo por el exterior de los brazos, o puede proporcionarse una pieza separada de cubierta en el lado aguas abajo de la porción de soporte aguas arriba.
Alternativamente, cada brazo 46 puede estar cubierto individualmente con un manguito de cubierta 23, facilitando de esta manera el movimiento independiente de los brazos.
Para algunas solicitudes, al menos parte de las patas 50 (por ejemplo, sus rebordes) está cubierta con la cubierta 23.
Típicamente, el conjunto de marco 22 comprende una pluralidad de patas 50 (por ejemplo, dos o más patas, por ejemplo, de 2-16 patas, tal como de 4-12 patas, tal como de 6-12 patas), dispuestas circunferencialmente alrededor del marco de válvula 30 (por ejemplo, alrededor del exterior de la porción tubular 32). Típicamente, el conjunto de marco 22 comprende una pluralidad de puntos de acoplamiento 52 en los que las patas se acoplan al marco de válvula 30.
Como se describe con más detalle a continuación (por ejemplo, con referencia a la Figura 3A), cada pata 50 está acoplada a un punto de acoplamiento 52 a través de un puntal 70. En particular, cada pata 50 está acoplada a una pluralidad de (por ejemplo, dos) puntos de acoplamiento 52 a través de una pluralidad respectiva de (por ejemplo, dos) puntales 70. Para algunas de tales solicitudes, el conjunto de marco 22 está dispuesto de manera que, en el estado expandido del conjunto de marco, la pata 50 está dispuesta, circunferencialmente con respecto a la porción tubular 32, entre dos puntales, y cada uno de los dos puntales está dispuesto, circunferencialmente con respecto a la porción tubular, entre la pata y un respectivo punto de acoplamiento 52.
Para algunas solicitudes, una pluralidad de (por ejemplo, dos) patas se acoplan a cada punto de acoplamiento 52 a través de una pluralidad respectiva de (por ejemplo, dos) puntales 70. Para algunas de tales solicitudes, el conjunto de marco 22 está dispuesto de manera que, en el estado expandido del conjunto de marco, el punto de acoplamiento 52 está dispuesto, circunferencialmente con respecto a la porción tubular 32, entre dos puntales 70, y cada uno de los dos puntales está dispuesto circunferencialmente con respecto a la porción tubular, entre el punto de acoplamiento y una pata respectiva 50.
Para algunas solicitudes, el conjunto de marco 22 comprende un marco exterior (por ejemplo, un marco de patas) 60 que circunscribe la porción tubular 32, comprende (o define) la pluralidad de patas 50 y la pluralidad de puntales 70, y está acoplado al marco de válvula 30 en la pluralidad de puntos de acoplamiento 52, de manera que las pluralidades de patas estén distribuidas circunferencialmente alrededor de la porción tubular. Para tales solicitudes, el marco exterior 60 comprende un anillo 66 que está definido por un patrón de picos 64 y canales 62 alternos, y que típicamente circunscribe la porción tubular 32. El anillo comprende puntales 70, que se extienden entre los picos y los canales. Los picos 64 están longitudinalmente más cerca del extremo aguas arriba 34 de la porción tubular 32 que del extremo aguas abajo 36, y los canales 62 están longitudinalmente más cerca del extremo aguas abajo que del extremo aguas arriba. (Cabe señalar que, en toda esta solicitud de patente, incluidas la memoria descriptiva y las reivindicaciones, el término "longitudinalmente" significa con respecto al eje longitudinal ax1. Por ejemplo, "longitudinalmente más cerca" significa más cerca a lo largo del eje ax1 (ya sea que esté colocado en el eje ax1 o lateral al eje ax1), y "movimiento longitudinal" significa un cambio de posición a lo largo del eje ax1 (que puede ser adicional al movimiento hacia o alejándose del eje ax1). Por lo tanto, los picos 64 están más cerca que los canales 62 del extremo aguas arriba 34, y los canales 62 están más cerca que los picos 64 del extremo aguas abajo 36. Para solicitudes en las que el marco 60 comprende el anillo 66, cada pata 50 está acoplada al anillo (o definida por el marco 60) en un canal respectivo 62.
En la modalidad mostrada, los picos y canales están definidos por el anillo 66 que tiene una forma generalmente en zigzag. Sin embargo, el alcance de la invención incluye el anillo 66 que tiene otra forma que define picos y canales, tal como una forma serpentina o sinusoide.
Para solicitudes en las que el conjunto de marco 22 tiene una pluralidad de puntos de acoplamiento 52, los puntos de acoplamiento (y por lo tanto los elementos de acoplamiento 31 y 61) están dispuestos circunferencialmente alrededor del conjunto de marco (por ejemplo, alrededor del eje ax1), típicamente en un plano transversal que es ortogonal al eje ax1. Este plano transversal se ilustra mediante la posición de la sección AA en la Figura 2B. Alternativamente, los puntos de acoplamiento 52 pueden estar dispuestos a diferentes alturas longitudinales del conjunto de marco 22, por ejemplo, de manera que diferentes rebordes 54 se coloquen y/o se muevan de manera diferente a otros. Típicamente, los puntos de acoplamiento 52 (y por lo tanto los elementos de acoplamiento 31 y 61) están dispuestos longitudinalmente entre el extremo aguas arriba 24 y el extremo aguas abajo 26 del conjunto de marco 22, pero no en ninguno de estos extremos. Además, típicamente, los puntos de acoplamiento 52 están dispuestos longitudinalmente entre el extremo aguas arriba 34 y el extremo aguas abajo 36 de la porción tubular 32, pero no en ninguno de estos extremos. Por ejemplo, los puntos de acoplamiento pueden estar a más de 3 mm (por ejemplo, 4-10 mm) tanto desde el extremo 34 como desde el extremo 36. Se plantea la hipótesis de que esto posiciona ventajosamente los puntos de acoplamiento en una parte de la porción tubular 32 que es más rígida que el extremo 34 o el extremo 36.
Cabe señalar que la pata 50 típicamente se puede expandir a su estado expandido (por ejemplo, un estado de reborde liberado) de manera que el reborde 54 se extiende alejándose del eje ax1, independientemente del aumento del diámetro de la porción tubular 32 (por ejemplo, como se muestra en las Figuras 2B y 2D). De manera similar, la porción de soporte 40 aguas arriba típicamente se puede expandir a su estado expandido (por ejemplo, un estado de brazo liberado) de manera que (por ejemplo, sus brazos 46) se extienda lejos del eje ax1, independientemente de aumentar el diámetro de la porción tubular 32 (por ejemplo, como se muestra en las Figuras 2C y 2D). El estado que se muestra en la Figura 2D puede considerarse un estado intermedio. Por lo tanto, el implante 20 típicamente está configurado de manera que las patas 50 (por ejemplo, sus rebordes 54) y la porción de soporte 40 aguas arriba sean expandibles de modo que ambas se extiendan alejándose del eje ax1, manteniendo al mismo tiempo una distancia d3 entre ellas. Esta distancia se puede reducir subsecuentemente a una distancia d4 expandiendo la porción tubular 32 (por ejemplo, como se muestra en la Figura 2E).
Para algunas solicitudes, mientras la porción tubular 32 permanece en su estado comprimido, el reborde 54 puede extenderse lejos del eje ax1 más del 40 por ciento (por ejemplo, 40-80 por ciento, tal como 40-70 por ciento) de la distancia que se extiende desde el eje posterior a la expansión de la porción tubular. Por ejemplo, para solicitudes en las que el implante 20 comprende un reborde en lados opuestos del implante, una separación d15 de los rebordes mientras la porción tubular 32 está en su estado comprimido puede ser al menos 40 por ciento (por ejemplo, 40-80 por ciento, tal como 40-70 por ciento) tan grande como una separación d16 de los rebordes después de la expansión de la porción tubular. Para algunas solicitudes, la separación d15 es superior a 15 mm y/o inferior a 50 mm (por ejemplo, 20-30 mm). Para algunas solicitudes, la separación d16 es superior a 30 mm y/o inferior a 60 mm (por ejemplo, 40-50 mm). Cabe señalar que el reborde 54 está efectivamente expandido completamente, con respecto a otras porciones de la pata 50 y/o con respecto a la porción tubular 32, antes y después de la expansión de la porción tubular.
De manera similar, para algunas solicitudes, mientras la porción tubular 32 permanece en su estado comprimido, la porción de soporte aguas arriba 40 (por ejemplo, brazos 46) puede extenderse lejos del eje ax1 más del 30 por ciento (por ejemplo, 30-70 por ciento) de la distancia que se extiende desde el eje posterior a la expansión de la porción tubular. Es decir, para algunas solicitudes, una separación d17 de la porción de soporte aguas arriba mientras la porción tubular 32 está en su estado comprimido puede ser al menos 30 por ciento (por ejemplo, 30-70 por ciento) tan grande como una separación d18 de la porción de soporte aguas arriba posterior a la expansión de la porción tubular. Para algunas solicitudes, la separación d17 es mayor que 16 mm (por ejemplo, mayor que 20 mm) y/o menor que 50 mm (por ejemplo, 30-40 mm). Para algunas solicitudes, la separación d18 es mayor que 40 mm y/o menor que 65 mm (por ejemplo, 45-56 mm, tal como 45-50 mm). Cabe señalar que la porción de soporte 40 aguas arriba está efectivamente expandida completamente, con respecto a la porción tubular 32, antes y después de la expansión de la porción tubular.
Cabe señalar que cuando la porción tubular 32 se expande, los rebordes 54 típicamente se trasladan radialmente hacia fuera desde la separación d15 a la separación d16 (por ejemplo, sin desviarse). Típicamente, la porción de soporte 40 aguas arriba se comporta de manera similar (por ejemplo, los brazos 46 se trasladan radialmente hacia fuera desde la separación d17 a la separación d18, por ejemplo, sin desviarse). Es decir, una orientación de cada reborde 54 y/o cada brazo 46 con respecto a la porción tubular 32 y/o el eje ax1 es típicamente el mismo en el estado mostrado en la Figura 2D que en el estado mostrado en la Figura 2E. De manera similar, para algunas solicitudes, una orientación de cada reborde 54 con respecto a la porción de soporte 40 aguas arriba (por ejemplo, con respecto a uno o más brazos 46 de la misma) es el mismo antes y después de la expansión de la porción tubular 32.
Para algunas solicitudes, aumentar el diámetro de la porción tubular 32 de d1 a d2 provoca más de 1 mm y/o menos de 20 mm (por ejemplo, 1-20 mm, tal como 1-10 mm o 5-20 mm) de movimiento longitudinal del reborde 54 lejos del punto de acoplamiento 52. Para algunas solicitudes, aumentar el diámetro de la porción tubular 32 de d1 a d2 provoca más de 1 mm y/o menos de 20 mm (por ejemplo, 1-20 mm, tal como 1-10 mm o 5-20 mm) de movimiento longitudinal. de la porción de soporte aguas arriba 40 hacia el punto de acoplamiento 52. Para algunas solicitudes, la distancia d3 es de 7-30 mm. Para algunas solicitudes, la distancia d4 es de 0-15 mm (por ejemplo, de 2-15 mm). Para algunas solicitudes, aumentar el diámetro de la porción tubular 32 de d1 a d2 reduce la distancia entre la porción de soporte aguas arriba y los rebordes 54 en más de 5 mm y/o menos de 30 mm, tal como 5-30 mm (por ejemplo, 10-30 mm, como 10-20 mm o 20-30 mm). Para algunas solicitudes, la diferencia entre d3 y d4 es generalmente igual a la diferencia entre d1 y d2. Para algunas solicitudes, la diferencia entre d3 y d4 es más de 1,2 y/o menos de 3 veces (por ejemplo, 1,5-2,5 veces, tal como aproximadamente 2 veces) mayor que la diferencia entre d1 y d2.
Para algunas solicitudes, los rebordes 54 se curvan de manera que una punta de cada reborde está dispuesta en un ángulo menor con respecto a la región interior 42 de la porción de soporte 40 aguas arriba, que las porciones de la pata 50 que están más cerca del extremo aguas abajo 26 del conjunto de marco 22. Para algunas de tales solicitudes, una punta de cada reborde puede ser generalmente paralela a la región interior 42. Para algunas de tales solicitudes, mientras la porción tubular 32 está en su estado expandido, una porción de punta 55 de cada reborde 54 que se extiende desde la punta del reborde al menos 2 mm a lo largo del reborde, está dispuesta dentro de 2 mm de la porción de soporte 40 aguas arriba. Por lo tanto, para algunas solicitudes, mientras la porción tubular 32 está en su estado expandido, durante al menos el 5 por ciento (por ejemplo, 5-8 por ciento, o al menos 8 por ciento) de la separación 18 de la porción de soporte aguas arriba 40, la porción de soporte aguas arriba está dispuesta dentro de 2 mm de un reborde 54.
Para algunas solicitudes, en ausencia de cualquier obstrucción (tal como tejido de la válvula o cubierta 23) entre el reborde 54 y la porción de soporte aguas arriba 40, aumentar el diámetro de la porción tubular 32 de d1 a d2 hace que el reborde y la porción de soporte aguas arriba se mueva entre sí (por ejemplo, el reborde puede moverse entre los brazos 46 de la porción de soporte aguas arriba), de manera que el reborde esté más cerca del extremo aguas arriba del implante 20 que la porción de soporte aguas arriba, por ejemplo, como se muestra a continuación en el presente documento para los conjuntos de marco 122 y 222, mutatis mutandis. (Para solicitudes en las que la porción de soporte 40 aguas arriba está cubierta por la cubierta 23, los rebordes 54 típicamente no pasan la cubierta. Por ejemplo, en ausencia de cualquier obstrucción, los rebordes 54 pueden pasar entre los brazos 46 y presionar directamente contra la cubierta 23.) Se plantea la hipótesis de que, para algunas solicitudes, esta configuración aplica una mayor fuerza al tejido valvular que se intercala y, por lo tanto, facilita aún más el anclaje del implante. Es decir, para algunas solicitudes, la distancia d3 es menor que la suma de la distancia d5 y la distancia d14 (descrita con referencia a la Figura 3C). Para algunas solicitudes, aumentar el diámetro de la porción tubular 32 de d1 a d2 hace ventajosamente que los rebordes 54 y la porción de soporte aguas arriba 40 se muevan más de 3 mm y/o menos de 25 mm (por ejemplo, más de 5 mm y/o menos de 15 mm, por ejemplo, 5-10 mm, tal como aproximadamente 7 mm) entre sí (por ejemplo, uno hacia el otro y luego uno más allá del otro).
Para algunas solicitudes, en el estado expandido del conjunto de marco 22, la porción de soporte aguas arriba 40 tiene una región interior (por ejemplo, un anillo interior) 42 que se extiende radialmente hacia fuera en un primer ángulo con respecto al eje ax1 (y típicamente con respecto a la porción tubular 32), y una región exterior (por ejemplo, un anillo exterior) 44 que se extiende, desde la región interior, más radialmente hacia fuera desde la porción tubular en un segundo ángulo con respecto a la porción tubular, siendo el segundo ángulo más pequeño que el primer ángulo. Por ejemplo, para algunas solicitudes, la región interior 42 se extiende radialmente hacia fuera en un ángulo alfa_1 de 60-120 grados (por ejemplo, 70-110 grados) con respecto al eje ax1, y la región exterior 44 se extiende radialmente hacia fuera en un ángulo alfa_2 de 5-70 grados (por ejemplo, 10-60 grados) con respecto al eje ax1.
Cabe señalar que los ángulos alfa_1 y alfa_2 se miden entre la porción 40 de soporte de la región respectiva y la porción del eje ax1 que se extiende en dirección aguas arriba desde el nivel del conjunto de marco 22 en el que la región respectiva comienza a extenderse radialmente hacia fuera.
Para algunas solicitudes en las que el implante 20 se configura para colocarse en una válvula auriculoventricular (por ejemplo, una válvula mitral o una válvula tricúspide) del sujeto, la región 42 está configurada para colocarse contra la superficie aguas arriba del espacio anular de la válvula auriculoventricular, y la región 44 está configurada para colocarse contra las paredes del atrio aguas arriba de la válvula.
Para algunas solicitudes, la región exterior 44 es más flexible que la región interior 42. Por ejemplo, y como se muestra, cada brazo 46 puede tener una estructura diferente en la región 44 que en la región 42. Se plantea la hipótesis de que la rigidez relativa de la región 42 proporciona resistencia contra la migración ventricular del implante 20, mientras que la flexibilidad relativa de la región 44 facilita la conformación de la porción de soporte 40 aguas arriba a la anatomía auricular.
Para algunas solicitudes, dos o más brazos 46 están conectados mediante un conector (no mostrado), reduciendo la flexibilidad y/o la independencia de movimiento de los brazos conectados entre sí. Para algunas solicitudes, los brazos 46 están conectados en sectores particulares de la porción de soporte 40 situada aguas arriba, haciendo de esta manera que estos sectores sean más rígidos que los sectores en los que los brazos no están conectados. Por ejemplo, se puede proporcionar un sector relativamente rígido para colocarlo contra la porción posterior del espacio anular mitral, y se puede proporcionar un sector relativamente flexible para colocarlo contra el lado anterior del espacio anular mitral, para reducir las fuerzas aplicadas por la porción de soporte aguas arriba 40 en el seno aórtico. Para algunas solicitudes, y como se muestra, los puntos de acoplamiento 52 están dispuestos más cerca del extremo aguas abajo 26 del conjunto de marco 22 que los rebordes 54, o la porción de soporte aguas arriba 40. Como se describe con más detalle con respecto a las figuras 4A-F, el movimiento del reborde 54 alejándose del punto de acoplamiento 52 (y el movimiento típico de la porción de soporte 40 aguas arriba hacia el punto de acoplamiento) facilita el intercalado de tejido de la válvula nativa (por ejemplo, valva y/o tejido del espacio anular) entre el reborde y la porción de soporte aguas arriba, asegurando de esta manera el implante 20 en la válvula nativa. Típicamente, en el estado comprimido de la porción tubular 32, un extremo aguas abajo de cada pata 50 está longitudinalmente más cerca que los elementos de acoplamiento del marco de válvula 31 al extremo aguas abajo 36, y el reborde 54 de cada pata está dispuesto longitudinalmente más cerca que los elementos de acoplamiento del marco de válvula hasta el extremo aguas arriba 34. Típicamente, este también es el caso en el estado expandido de la porción tubular 32.
Las Figuras 3A-C muestran cambios estructurales en el conjunto de marco 22 durante la transición del conjunto entre sus estados comprimido y expandido, de acuerdo con algunas solicitudes de la invención. Cada una de las Figuras 3A-C muestra una porción del conjunto de marco, siendo los cambios estructurales del mismo representativos de los cambios estructurales que ocurren en otras porciones del conjunto de marco. La Figura 3A muestra una pata 50 y puntales 70 (por ejemplo, una porción del marco exterior 60), e ilustra los cambios estructurales que ocurren alrededor del marco exterior 60. La Figura 3B muestra una porción del marco de válvula 30 e ilustra los cambios estructurales que ocurren alrededor del marco de válvula. La Figura 3C muestra el marco de válvula 30 en su conjunto. En cada una de las Figuras 3A-C, el estado (A) ilustra la estructura mientras el conjunto de marco 22 (y en particular la porción tubular 32) está en su estado comprimido, y el estado (B) ilustra la estructura mientras el conjunto de marco (y en particular la porción tubular 32) está en su estado expandido.
La Figura 3A muestra cambios estructurales en el acoplamiento de las patas 50 al punto de acoplamiento 52 (por ejemplo, cambios estructurales del marco exterior 60) durante la transición del conjunto de marco 22 (y en particular de la porción tubular 32) entre sus estados comprimido y expandido. Cada pata 50 está acoplada al marco de válvula 30 mediante al menos un puntal 70, que conecta la pata al punto de acoplamiento 52. Típicamente, cada pata 50 está acoplada al marco de válvula 30 mediante una pluralidad de puntales 70. Un primer extremo 72 de cada puntal 70 está acoplado a la pata 50, y un segundo extremo 74 de cada puntal está acoplado a un punto de acoplamiento 52. Como se describió anteriormente en el presente documento, para solicitudes en las que el marco 60 comprende el anillo 66, cada pata 50 está acoplada al anillo en un canal respectivo 62. El anillo 66 puede comprender puntales 70, que se extienden entre los picos y los canales, con cada primer extremo 72 en (o cerca de) un canal 62, y cada segundo extremo 74 en (o cerca de) un pico 64.
En el estado comprimido del conjunto de marco 22 (y en particular de la porción tubular 32), cada puntal 70 está dispuesto en un primer ángulo en el que el primer extremo 72 está dispuesto más cerca que el segundo extremo 74 del extremo aguas abajo del conjunto de marco. La expansión del conjunto de marco 22 (y en particular de la porción tubular 32) hacia su estado expandido hace que el puntal 70 se desvíe a un segundo ángulo. Esta desviación aleja el primer extremo 72 del extremo aguas abajo del conjunto de marco 22. Es decir, en el estado expandido del conjunto de marco 22, el primer extremo 72 está más lejos del extremo aguas abajo del conjunto de marco que cuando el conjunto de marco está en su estado comprimido. Este movimiento se muestra como una distancia d5 entre la posición del extremo 72 en el estado (A) y su posición en el estado (B). Este movimiento provoca el movimiento descrito anteriormente de los rebordes 54 alejándose de los puntos de acoplamiento 52. Como se muestra, los rebordes 54 típicamente se mueven la misma distancia d5 en respuesta a la expansión del conjunto de marco 22.
Para solicitudes en las que el marco exterior 60 comprende el anillo 66, el patrón de picos y canales alternos puede describirse como que tiene una amplitud longitudinalmente entre los picos y los canales, es decir, medida paralela al eje longitudinal central ax1 del conjunto de marco 22, y la transición entre los estados comprimido y expandido se pueden describir de la siguiente manera: En el estado comprimido del conjunto de marco 22 (y en particular de la porción tubular 32), el patrón del anillo 66 tiene una amplitud d20. En el conjunto de marco en estado expandido 22 (y en particular en la porción tubular 32), el patrón del anillo 66 tiene una amplitud d21 que es menor que la amplitud d20. Debido a que (i) es en los picos 64 donde el anillo 66 se acopla al marco de válvula 30 en los puntos de acoplamiento 52, y (ii) es en los canales 62 donde el anillo 66 se acopla a las patas 50, esta reducción en la amplitud del patrón del anillo 66 mueve las patas 50 (por ejemplo, sus rebordes 54) longitudinalmente más lejos del extremo aguas abajo del conjunto de marco. La magnitud de este movimiento longitudinal (por ejemplo, la diferencia entre las magnitudes d20 y d21) es igual a d5.
Típicamente, la distancia d5 es la misma distancia que la distancia que el reborde 54 se aleja del punto de acoplamiento 52 durante la expansión del conjunto de marco. Es decir, una distancia entre el reborde 54 y la porción de la pata 50 que está acoplada al puntal 70 típicamente permanece constante durante la expansión del conjunto de marco. Para algunas solicitudes, el movimiento longitudinal del reborde 54 alejándose del punto de acoplamiento 52 es un movimiento de traslación (por ejemplo, un movimiento que no incluye rotación o desviación del reborde). Para algunas solicitudes, una distancia d6, medida paralela al eje ax1 del conjunto de marco 22, entre el punto de acoplamiento 52 y el primer extremo 72 del puntal 70 mientras el conjunto 22 está en su estado comprimido, es de 3-15 mm. Para algunas solicitudes, una distancia d7, medida paralela al eje ax1, entre el punto de acoplamiento 52 y el primer extremo 72 del puntal 70 mientras el conjunto 22 está en su estado expandido, es de 1 a 5 mm (por ejemplo, de 1 a 4 mm).
Para algunas solicitudes, la amplitud d20 es de 2-10 mm (por ejemplo, de 4-7 mm). Para algunas solicitudes, la amplitud d21 es de 4-9 mm (por ejemplo, de 5-7 mm).
Para algunas solicitudes, y como se muestra, en el estado expandido, el primer extremo 72 del puntal 70 está dispuesto más cerca del extremo aguas abajo del conjunto de marco 22 que el punto de acoplamiento 52. Para algunas solicitudes, en el estado expandido, el primer extremo 72 del puntal 70 está dispuesto más lejos del extremo aguas abajo del conjunto de marco 22 que el punto de acoplamiento 52.
Para solicitudes en las que el conjunto de marco 22 comprende una pluralidad de patas 50 y una pluralidad de puntos de acoplamiento 52 (por ejemplo, para solicitudes en las que el conjunto de marco comprende un marco exterior 60), la expansión del conjunto de marco aumenta la distancia circunferencial entre los puntos de acoplamiento adyacentes 52, y un aumento en la distancia circunferencial entre las patas adyacentes 50. La Figura 3A muestra dicho aumento en la distancia circunferencial entre puntos de acoplamiento adyacentes 52, desde una distancia circunferencial d8 en el estado comprimido hasta una distancia circunferencial d9 en el estado expandido. Para algunas solicitudes, la distancia d8 es de 1 a 6 mm. Para algunas solicitudes, la distancia d9 es de 3-15 mm. Para algunas solicitudes, además de acoplarse mediante el anillo 66 (por ejemplo, los puntales 70 del mismo), las patas 50 también se conectan entre sí mediante conectores 78. Los conectores 78 permiten el movimiento descrito de las patas 50 durante la expansión del conjunto de marco 22, pero típicamente estabilizan las patas 50 entre sí mientras el conjunto de marco está en su estado expandido. Por ejemplo, los conectores 78 pueden doblarse y/o desviarse durante la expansión del conjunto de marco.
Las Figuras 3B-C muestran cambios estructurales en el marco de válvula 30 durante la transición del conjunto de marco 22 entre sus estados comprimido y expandido. La porción tubular 32 del marco de válvula 30 está definida por una pluralidad de celdas 80, que están definidas por el patrón repetitivo del marco de válvula. Cuando el conjunto de marco 22 se expande desde su estado comprimido hacia su estado expandido, las celdas 80 (i) se ensanchan desde un ancho d10 a un ancho d11 (medido ortogonal al eje ax1 del conjunto de marco), y (ii) se acortan desde una altura d12 hasta una altura d13 (medida paralela al eje ax1 del conjunto de marco). Este acortamiento reduce la altura total (es decir, una longitud longitudinal entre el extremo aguas arriba 34 y el extremo aguas abajo 36) de la porción tubular 32 desde una altura d22 a una altura d23, y de esta manera provoca el movimiento longitudinal antes descrito de la porción de soporte aguas arriba 40 hacia los puntos de acoplamiento 52 por una distancia d14 (mostrada en la Figura 3C). Para algunas solicitudes, y como se muestra, los puntos de acoplamiento 52 están dispuestos en la parte más ancha de cada celda.
Debido a las configuraciones descritas en la presente descripción, la distancia a la que se mueven los rebordes 54 con respecto a (por ejemplo, hacia o hacia y más allá) la porción de soporte aguas arriba 40 (por ejemplo, los brazos 46 de la misma), es típicamente mayor que la reducción en la altura total de la porción tubular 32 (por ejemplo, más de un 20 por ciento mayor, tal como más de un 30 por ciento mayor, tal como más de un 40 por ciento mayor). Es decir, el implante 20 comprende:
un marco de válvula (30) que comprende una porción tubular (32) que circunscribe un eje longitudinal (ax1) del marco de válvula para definir un lumen (38) a lo largo del eje, teniendo la porción tubular un extremo aguas arriba (34), un extremo aguas abajo (36), una longitud longitudinal entre ellos y un diámetro (por ejemplo, d1 o d2) transversal al eje longitudinal;
un miembro de válvula (58), acoplado a la porción tubular, dispuesto dentro del lumen, y dispuesto para proporcionar un flujo de sangre unidireccional de arriba a abajo a través del lumen;
una porción de soporte aguas arriba (40), acoplada a la porción tubular; y
un marco exterior (60), acoplado a la porción tubular, y que comprende un reborde (54) de acoplamiento al tejido, en donde:
el implante tiene un primer estado (por ejemplo, como se muestra en la Figura 2D y la Figura 4D) y un segundo estado (por ejemplo, como se muestra en la Figura 2E y la Figura 4E),
tanto en el primer estado como en el segundo estado, (i) la porción de soporte aguas arriba se extiende radialmente hacia fuera desde la porción tubular, y (ii) el reborde de acoplamiento al tejido se extiende radialmente hacia fuera desde la porción tubular, y
la porción tubular, la porción de soporte aguas arriba y el marco exterior están dispuestos de manera que la transición del implante del primer estado al segundo estado:
aumenta el diámetro de la porción tubular en una cantidad de aumento de diámetro (por ejemplo, la diferencia entre d1 y d2),
disminuye la longitud de la porción tubular en una cantidad de disminución de longitud (por ejemplo, la diferencia entre d22 y d23), y
mueve el reborde una distancia longitudinal con respecto a (por ejemplo, hacia o hacia y más allá) la porción de soporte aguas arriba (por ejemplo, la diferencia entre d3 y d4), siendo esta distancia mayor que la cantidad de disminución de longitud.
Como se muestra en las figuras, el marco de válvula 30 se acopla típicamente al marco exterior 60 mediante el acoplamiento entre (i) un elemento de acoplamiento de marco de válvula 31 definido por el marco de válvula 30, y (ii) un elemento de acoplamiento de marco exterior 61 definido por el marco exterior 60 (por ejemplo, un elemento de acoplamiento del marco exterior está acoplado al extremo 74 de cada puntal). Típicamente, los elementos 31 y 61 están fijos entre sí. Cada punto de acoplamiento 52 se define de esta manera típicamente como el punto en el que un elemento de acoplamiento de marco de válvula y un correspondiente elemento de acoplamiento de marco exterior 61 se acoplan (por ejemplo, se fijan entre sí). Para algunas solicitudes, y como se muestra, los elementos 31 y 61 son ojales configurados para acoplarse entre sí mediante un conector, tal como un pasador o una sutura. Para algunas solicitudes, los elementos 31 y 61 están soldados entre sí.
Típicamente, y como se muestra, los elementos de acoplamiento 31 del marco de válvula están definidos por la porción tubular 32 y están dispuestos circunferencialmente alrededor del eje longitudinal central ax1. Los elementos de acoplamiento del marco exterior 61 están acoplados al anillo 66 (o definidos por el marco 60, tal como por el anillo 66) en los respectivos picos 64.
Como se muestra (por ejemplo, en las Figuras 2A-E), el marco de válvula 30 (por ejemplo, la porción tubular 32 del mismo) y el marco exterior 60 (por ejemplo, el anillo 66 del mismo) están dispuestos en un arreglo coaxial ajustado, tanto en los estados expandido como en el comprimido del conjunto de marco 22. Haciendo caso omiso de los espacios debido a la estructura celular de los marcos, un espacio radial d19 entre el marco de válvula 30 (por ejemplo, la porción tubular 32 del mismo) y el marco exterior 60 (por ejemplo, el anillo 66 del mismo) es típicamente inferior a 2 mm (por ejemplo, menos de 1 mm), tanto en el estado comprimido como en el expandido, y durante la transición entre ellos. Esto se ve facilitado por el acoplamiento entre los marcos 30 y 60, y el comportamiento, descrito anteriormente, del marco 60 en respuesta a cambios en el diámetro de la porción tubular 32 (por ejemplo, en lugar de debido únicamente a técnicas y/o herramientas de entrega). Para algunas solicitudes, más del 50 por ciento (por ejemplo, más del 60 por ciento) del anillo 66 está dispuesto dentro de 2 mm de la porción tubular 32 tanto en el estado comprimido como en el estado expandido, y durante la transición entre ellos. Para algunas solicitudes, más del 50 por ciento (por ejemplo, más del 60 por ciento) del marco exterior 60, excepto los rebordes 54, está dispuesto dentro de 2 mm de la porción tubular 32 tanto en el estado comprimido como expandido, y durante la transición entre ellos.
Los cambios estructurales al conjunto de marco 22 (por ejemplo, al marco exterior 60 del mismo) se describen anteriormente tal como ocurren durante (por ejemplo, como resultado de) la expansión del conjunto de marco (en particular la porción tubular 32 del mismo). Esta es la forma natural de describir estos cambios porque, como se describe a continuación con respecto a las Figuras 4A-6, el conjunto 22 está en su estado comprimido durante la administración percutánea al sitio del implante y subsecuentemente se expande. Sin embargo, la naturaleza del implante 20 puede entenderse mejor describiendo los cambios estructurales que ocurren durante la compresión del conjunto de marco (por ejemplo, una transición del estado expandido en la Figura 2E al estado intermedio en la Figura 2D), en particular la porción tubular 32 del mismo (incluso si la porción tubular 32 se comprimiera mediante la aplicación de fuerza de compresión a la porción tubular, y no al marco 60 excepto a través de la porción tubular tirando del marco 60 radialmente hacia dentro). Tales descripciones también pueden ser relevantes porque el implante 20 típicamente se comprime (es decir, "rizarse") poco antes de su administración percutánea y, por lo tanto, estos cambios pueden ocurrir mientras el implante 20 está bajo el cuidado del médico operador.
Para algunas solicitudes, la fijación de los picos 64 a los sitios respectivos de la porción tubular 32 es de manera que la compresión de la porción tubular desde su estado expandido hacia su estado comprimido de manera que los sitios respectivos de la porción tubular tiran de los picos radialmente hacia dentro vía tensión radialmente hacia dentro en los puntos de acoplamiento 52: (i) reduce una distancia circunferencial entre cada uno de los puntos de acoplamiento y sus puntos de acoplamiento adyacentes (por ejemplo, de d9 a d8), y (ii) aumenta la amplitud del patrón del anillo 66 (por ejemplo, de d21 a d20).
Para algunas solicitudes, la fijación de los elementos de acoplamiento del marco exterior 61 a los elementos de acoplamiento del marco de válvula 31 es de manera que la compresión de la porción tubular 32 desde su estado expandido hacia su estado comprimido de manera que los elementos de acoplamiento del marco de válvula tiran de los elementos de acoplamiento del marco exterior radialmente hacia dentro: (i) reduce una distancia circunferencial entre cada uno de los elementos de acoplamiento del marco exterior y sus elementos de acoplamiento del marco exterior adyacentes (por ejemplo, de d9 a d8), y (ii) aumenta la amplitud del patrón del anillo 66 (por ejemplo, de d21 a d20).
Para algunas solicitudes, la fijación de los picos 64 a los sitios respectivos de la porción tubular 32 es de manera que la compresión de la porción tubular desde su estado expandido hacia su estado comprimido (i) tira de los picos radialmente hacia dentro mediante la tracción radialmente hacia dentro de los sitios respectivos de la porción tubular en los picos, (ii) reduce una distancia circunferencial entre cada uno de los puntos de acoplamiento 52 y sus puntos de acoplamiento adyacentes (por ejemplo, de d9 a d8), y (iii) aumenta la amplitud del patrón del anillo 66 (por ejemplo, de d21 a d20), sin aumentar el espacio radial d19 entre el marco de válvula 30 (por ejemplo, la porción tubular 32 del mismo) y el anillo en más de 1,5 mm.
Para algunas solicitudes, la fijación de los elementos de acoplamiento del marco exterior 61 con respecto a los elementos de acoplamiento del marco de válvula 31 es de manera que la compresión de la porción tubular 32 desde su estado expandido hacia su estado comprimido (i) tira de los elementos de acoplamiento del marco exterior 61 radialmente hacia dentro mediante tracción radialmente hacia dentro de los elementos de acoplamiento del marco de válvula 31 en los elementos de acoplamiento del marco exterior 61, (ii) reduce una distancia circunferencial entre cada uno de los elementos de acoplamiento del marco exterior y sus elementos de acoplamiento del marco exterior adyacentes (por ejemplo, de d9 a d8), y (iii) aumenta la amplitud del patrón del anillo 66 (por ejemplo, de d21 a d20), sin aumentar el espacio radial d19 entre el marco de válvula 30 (por ejemplo, la porción tubular 32 del mismo) y el anillo en más de 1,5 mm.
Se hace referencia a las Figuras 4A-F, que son ilustraciones esquemáticas de la implantación del implante 20 en una válvula nativa 10 de un corazón 4 de un sujeto. La válvula 10 se muestra como una válvula mitral del sujeto, dispuesta entre una aurícula izquierda 6 y un ventrículo izquierdo 8 del sujeto. Sin embargo, el implante 20 puede implantarse en otra válvula cardíaca del sujeto, mutatis mutandis. De manera similar, aunque las Figuras 4A-F muestran el implante 20 administrado por vía transeptal a través de una envoltura 88, el implante puede administrarse de manera alternativa por cualquier otra vía adecuada, tal como por vía transauricular o transapical. El implante 20 se coloca, en su estado comprimido, en la válvula nativa 10 mediante el uso una herramienta de colocación 89 que puede operarse desde fuera del sujeto (Figura 4A). Típicamente, el implante 20 se coloca dentro de una cápsula de administración 90 de la herramienta 89, que retiene el implante en su estado comprimido. Se muestra un abordaje transeptal, como el transfemoral. Típicamente, el implante 20 se coloca de manera que al menos los rebordes 54 estén dispuestos aguas abajo de la válvula nativa (es decir, dentro del ventrículo 8). En esta etapa, el conjunto de marco 22 del implante 20 es como se muestra en la figura 2A.
Subsecuentemente, se permite que los rebordes 54 sobresalgan radialmente hacia fuera, como se describió anteriormente, por ejemplo, liberándolas de la cápsula 90 (Figura 4B). Por ejemplo, y como se muestra, la cápsula 90 puede comprender una porción de cápsula distal 92 y una porción de cápsula proximal 94, y la porción de cápsula distal puede moverse distalmente con respecto al implante 20, para exponer los rebordes 54. En esta etapa, el conjunto de marco 22 del implante 20 es como se muestra en la figura 2B.
Subsecuentemente, el implante 20 se mueve aguas arriba, de manera que la porción de soporte 40 aguas arriba, en su estado comprimido, esté dispuesta aguas arriba de las valvas 12 (es decir, dentro de la aurícula 6). Para algunas solicitudes, el movimiento aguas arriba del implante 20 hace que los rebordes 54 se acoplen a las valvas 12. Sin embargo, debido a la distancia relativamente grande d3 proporcionada por el implante 20 (descrita anteriormente), para algunas solicitudes no es necesario mover el implante tan lejos aguas arriba que los rebordes 54 se acoplen firmemente a las valvas 12 y/o tiren de las valvas aguas arriba del espacio anular de válvula. Luego se permite que la porción de soporte 40 aguas arriba se expanda de manera que sobresalga radialmente hacia fuera, como se describió anteriormente, por ejemplo, liberándola de la cápsula 90 (Figura 4D). Por ejemplo, y como se muestra, la porción de cápsula proximal 94 puede moverse proximalmente con respecto al implante 20, para exponer la porción de soporte 40 aguas arriba. En esta etapa, el conjunto de marco 22 del implante 20 es como se muestra en la Figura 2D, en la que: (i) existe una distancia d3 entre la porción de soporte aguas arriba 40 y los rebordes 54, (ii) los rebordes tienen una separación d15, (iii) la porción de soporte aguas arriba tiene una separación d17, y (iv) la porción tubular 32 tiene un diámetro d1.
Típicamente, la expansión del conjunto de marco 22 se inhibe mediante la porción de cápsula distal 92 (por ejemplo, inhibiendo la expansión de la porción tubular 32), y/o por otra porción de la herramienta de administración 89 (por ejemplo, una porción de la herramienta de administración que está dispuesta dentro del lumen 38).
Subsecuentemente, se permite que el implante 20 se expanda hacia su estado expandido, de manera que la porción tubular 32 se ensanche hasta el diámetro d2, y la distancia entre la porción de soporte aguas arriba 40 y los rebordes 54 se reduzca hasta la distancia d4 (Figura 4E). Esto intercala el tejido de la válvula 10 (que típicamente incluye tejido anular y/o valvas 12) entre la porción de soporte 40 aguas arriba y los rebordes 54, asegurando de esta manera el implante 20 en la válvula. La Figura 4F muestra la cápsula de administración 90 retirada del cuerpo del sujeto, dejando el implante 20 en su lugar en la válvula 10.
Como se describió anteriormente, el implante 20 está configurado de manera que cuando la porción tubular 32 se expande, los rebordes 54 y la porción de soporte 40 situada aguas arriba se mueven una distancia relativamente grande entre sí. Esto permite que la distancia d3 sea relativamente grande, mientras que la distancia d4 sea suficientemente pequeña para proporcionar un anclaje eficaz. Como también se describió anteriormente, el implante 20 está configurado de manera que los rebordes 54 y la porción de soporte 40 aguas arriba puedan extenderse radialmente hacia fuera una distancia relativamente grande mientras la porción tubular 32 permanece comprimida. Se plantea la hipótesis de que, para algunas solicitudes, estas configuraciones (independientemente y/o juntas) facilitan el anclaje efectivo del implante 20, al facilitar la colocación de una proporción relativamente grande de tejido valvular (por ejemplo, valvas 12) entre los rebordes y la porción de soporte aguas arriba antes de expandir la porción tubular 32 e intercalar el tejido valvular.
Se plantea además la hipótesis de que la extensión relativamente grande radialmente hacia fuera de los rebordes 54 y la porción de soporte 40 aguas arriba antes de la expansión de la porción tubular 32, facilita aún más la etapa de anclaje/intercalado al reducir el empuje radialmente hacia fuera del tejido valvular (por ejemplo, las valvas 12) durante la expansión de la porción tubular, y aumentar de esta manera la cantidad de tejido valvular que se intercala. Se plantea además la hipótesis de que esta configuración del implante 20 facilita la identificación del posicionamiento correcto del implante (es decir, con la porción de soporte 40 aguas arriba de las valvas 12 y los rebordes 54 aguas abajo de las valvas) antes de expandir la porción tubular 32 e intercalar el tejido valvular.
Como se muestra en la figura 1A, para algunas solicitudes, en el estado expandido del conjunto de marco 22, el implante 20 define un espacio toroidal 49 entre los rebordes 54 y la porción de soporte aguas arriba 40 (por ejemplo, un espacio que es más ancho que la distancia d4). Por ejemplo, el espacio 49 puede tener una sección transversal generalmente triangular. Se plantea la hipótesis de que, para algunas de tales solicitudes, además de intercalar el tejido de la válvula nativa entre la porción de soporte aguas arriba 40 y los rebordes 54 (por ejemplo, las puntas de los rebordes), el espacio 49 promueve ventajosamente el crecimiento de tejido dentro de la misma (por ejemplo, entre el tejido de las valvas y cubierta 23), que con el tiempo asegura aún más el implante 20 dentro de la válvula nativa.
Ahora se hace referencia a la Figura 5, que es una ilustración esquemática de una etapa en la implantación del implante 20. Mientras que las Figuras 4A-F muestran una técnica de implantación en la que los rebordes 54 se expanden antes de la porción de soporte 40 aguas arriba, para algunas solicitudes la porción de soporte aguas arriba se expande antes de los rebordes. La Figura 5 muestra una etapa en dicha solicitud.
Se hace nuevamente referencia a las Figuras 2A-5. Como se indicó anteriormente, el implante 20 puede implantarse haciendo que los rebordes 54 sobresalgan radialmente antes de hacer que la porción de soporte 40 aguas arriba sobresalga radialmente, o puede implantarse haciendo que la porción de soporte aguas arriba sobresalga antes de hacer que los rebordes sobresalgan. Para algunas solicitudes, el implante 20 está de esta manera configurado para poder administrarse en dirección aguas abajo (por ejemplo, transeptalmente, como se muestra, o transapicalmente) o en dirección aguas arriba (por ejemplo, transapicalmente o a través de la válvula aórtica). Por lo tanto, para algunas solicitudes, un médico operador puede decidir qué vía de administración es preferible para una aplicación determinada (por ejemplo, para un sujeto determinado, y/o basándose en el equipo disponible y/o experiencia), y el implante 20 se prepara para la vía de administración elegida (por ejemplo, cargando el implante en una herramienta de administración adecuada).
Cabe señalar que, para algunas solicitudes, la entrega aguas abajo del implante 20 se puede realizar expandiendo primero los rebordes 54 (por ejemplo, como se muestra en las Figuras 4A-F) o expandiendo primero la porción de soporte 40 aguas arriba (por ejemplo, como se muestra en la Figura 5). De manera similar, para algunas solicitudes, la entrega aguas arriba del implante 20 se puede realizar primero mediante la porción de soporte 40 aguas arriba o expandiendo primero los rebordes 54.
Ahora se hace referencia a la figura 6, que es una ilustración esquemática del implante 20, en el estado y posición mostrados en la figura 4D. Para algunas solicitudes, mientras el implante 20 está en el estado y posición mostrados en la figura 4D, las valvas 12 de la válvula 10 pueden moverse, al menos en parte en respuesta a los latidos del corazón. El marco (A) muestra las valvas 12 durante la sístole ventricular y el marco (B) muestra las valvas durante la diástole ventricular. Para algunas de tales solicitudes, la sangre puede fluir de esta manera desde la aurícula 6 al ventrículo 8, entre las valvas 12 y el implante 20. Se plantea la hipótesis de que esto facilita ventajosamente un procedimiento de implantación más relajado, por ejemplo, facilitando la retención del implante 20 en este estado y posición durante una duración superior a 8 minutos. Durante este tiempo, pueden usarse técnicas de imágenes para verificar la posición del implante 20 y/o el posicionamiento de las valvas 12 entre la porción de soporte aguas arriba 40 y los rebordes 54.
Se hace referencia a las figuras 7A-B y 8A-B, que son ilustraciones esquemáticas de los conjuntos de marco 122 y 222 de respectivos implantes, de acuerdo con algunas solicitudes de la invención. Excepto que se indique de cualquier otra manera, los conjuntos de marco 122 y 222 son típicamente idénticos al conjunto de marco 22, mutatis mutandis. Los elementos de los conjuntos de marco 122 y 222 comparten el nombre de elementos correspondientes del conjunto de marco 22. Adicionalmente, salvo que se indique de cualquier otra manera, los implantes a los que pertenecen los conjuntos de marco 122 y 222 son similares al implante 20, mutatis mutandis.
El conjunto de marco 122 comprende (i) un marco de válvula 130 que comprende una porción tubular 132 y una porción de soporte aguas arriba 140 que típicamente comprende una pluralidad de brazos 146, y (ii) un marco exterior (por ejemplo, un marco de patas) 160 que circunscribe el marco de válvula, y comprende una pluralidad de patas 150, cada una de las cuales comprende un reborde de acoplamiento al tejido 154. Típicamente, el marco exterior 160 comprende un anillo 166 al que se acoplan las patas 150. El anillo 166 está definido por un patrón de picos y canales alternos, fijándose los picos al marco 130 en los respectivos puntos de acoplamiento 152, por ejemplo, como se describe anteriormente en el presente documento para el conjunto de marco 22, mutatis mutandis. El conjunto de marco 222 comprende (i) un marco de válvula 230 que comprende una porción tubular 232 y una porción de soporte aguas arriba 240 que típicamente comprende una pluralidad de brazos 246, y (ii) un marco exterior (por ejemplo, un marco de patas) 260 que circunscribe el marco de válvula, y comprende una pluralidad de patas 250, cada una de las cuales comprende un reborde de acoplamiento al tejido 254. Típicamente, el marco exterior 260 comprende un anillo 266 al que se acoplan las patas 250. El anillo 266 está definido por un patrón de picos y canales alternos, fijándose los picos al marco 230 en los respectivos puntos de acoplamiento 252, por ejemplo, como se describe anteriormente en el presente documento para el conjunto de marco 22, mutatis mutandis. Mientras que los brazos 46 del conjunto de marco 22 se muestran extendiéndose desde el extremo aguas arriba 34 de la porción tubular 32, los brazos 146 y 246 de los conjuntos de marco 122 y 222, respectivamente, se extienden desde sitios más aguas abajo. (Esta diferencia también se puede hacer con el conjunto de marco 22, mutatis mutandis). Las porciones tubulares 32, 132 y 232 están definidas cada una por un patrón repetido de celdas que se extiende alrededor del eje longitudinal central. Típicamente, y como se muestra, las porciones tubulares 32, 132 y 232 están definidas cada una por dos filas de celdas en mosaico apiladas. En el estado expandido de cada porción tubular, estas células suelen ser típicamente más estrechas en sus extremos aguas arriba y aguas abajo que en el medio camino entre estas extremidades. Por ejemplo, y como se muestra, las células pueden tener aproximadamente forma de diamante o astroide. En el conjunto de marco 22, cada brazo 46 está unido y se extiende desde un sitio 35 que está en el extremo aguas arriba de las celdas de la fila aguas arriba. Por el contrario, en los conjuntos de marco 122 y 222, cada brazo 146 o 246 está unido y se extiende desde un sitio 135 (conjunto 122) o 235 (conjunto 222) que está en la conexión entre dos celdas adyacentes de la fila aguas arriba (descrito alternativamente como si estuviera en el extremo aguas arriba de las celdas de la fila aguas abajo).
Los inventores plantean la hipótesis de que esta posición inferior de los brazos, aunque mantiene la longitud del lumen de la porción tubular, reduce ventajosamente la distancia que la porción tubular (es decir, el extremo aguas abajo de la misma) se extiende hacia el ventrículo del sujeto y de esta manera reduce la posibilidad de inhibir el flujo sanguíneo que sale del ventrículo a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se plantea además la hipótesis de que esta posición de los brazos reduce la compresión radial de la porción tubular por el movimiento del corazón, debido a una mayor rigidez de la porción tubular en los sitios 135 y 235 (que está soportada por dos celdas adyacentes) que en el sitio 35 (que está soportado por una sola celda).
Como se muestra, en el estado expandido de los conjuntos de marco 22, 122 y 222, las patas (50, 150 y 250, respectivamente) están escalonadas circunferencialmente con los brazos de la porción de soporte aguas arriba (46, 146 y 246, respectivamente). Esto permite que las patas se muevan en dirección aguas arriba entre los brazos durante la expansión de la porción tubular (32, 132 y 232, respectivamente), facilitando la aplicación de una mayor fuerza de intercalado sobre el tejido de la válvula nativa. La posición inferior de los brazos de los conjuntos 122 y 222 incluye desplazar circunferencialmente la posición de los brazos en la anchura de media celda. Para mantener el escalonamiento circunferencial de los brazos y patas, los anillos 166 y 266 (y de esta manera las patas 150 y 250) se desplazan circunferencialmente de manera correspondiente. Como resultado, mientras que los picos del anillo 66 generalmente se alinean con conexiones entre celdas adyacentes de la fila de celdas aguas abajo de la porción tubular 32 (y están fijadas a estos sitios), los picos de los anillos 166 y 266 generalmente están alineados a medio camino entre estos sitios (es decir, en espacios de la estructura celular de la porción tubular). Unos apéndices 168 (para el conjunto 122) o 268 (para el conjunto 222) facilitan la fijación del pico con respecto a la estructura tubular. Para el conjunto 122, los apéndices 168 están definidos por el marco de válvula 130 (por ejemplo, por la porción tubular 132 del mismo) y se extienden (en dirección aguas abajo) hasta los picos del anillo 166, al que están fijados. Por ejemplo, cada apéndice 168 puede definir un elemento de acoplamiento de marco de válvula 131 que está fijado a un elemento de acoplamiento de marco exterior respectivo 161 definido por el marco exterior 260. Típicamente, los apéndices 168 se extienden desde los sitios 135. Típicamente, los apéndices 168 son integrales con la porción tubular 132 y/o están en el plano con la porción tubular (por ejemplo, son parte de su forma tubular).
Para el conjunto 222, los apéndices 268 están definidos por el marco exterior 260 y se extienden (por ejemplo, en dirección aguas arriba) desde los picos del anillo 266. Típicamente, los apéndices 268 se extienden hasta los sitios 235, a los que están fijados. Por ejemplo, cada apéndice 268 puede definir un elemento de acoplamiento de marco exterior 261 que está fijado a un respectivo elemento de acoplamiento de marco de válvula 231 definido por el marco de válvula 230 (por ejemplo, por la porción tubular 232 del mismo). Típicamente, los apéndices 268 son integrales con el marco exterior 260 y/o están en el plano con porciones adyacentes del marco exterior 260, tales como el anillo 266.
Por lo tanto, el conjunto de marco 122 define un centro en el sitio 135, y el conjunto de marco 222 define un centro en el sitio 235. Por lo tanto, para algunas solicitudes, el aparato comprende:
una pluralidad de valvas de válvula protésica; y
un conjunto de marco que comprende:
una porción tubular (132 o 232) definida por un patrón repetitivo de células, extendiéndose la porción tubular circunferencialmente alrededor del eje longitudinal ax1 para definir un lumen longitudinal, las valvas de la válvula protésica acopladas al marco interior y dispuestas dentro del lumen;
un marco exterior (160 o 260), que comprende una pluralidad de patas (150 o 250), distribuidas circunferencialmente alrededor de la porción tubular, teniendo cada pata un reborde de contacto con el tejido (154 o 254);
una porción de soporte aguas arriba (140 o 240) que comprende una pluralidad de brazos (146 o 246) que se extienden radialmente hacia fuera desde la porción tubular; y
una pluralidad de apéndices (168 o 268), teniendo cada uno un primer extremo que define un elemento de acoplamiento (161 o 261) a través del cual la porción tubular se acopla al marco exterior, y un segundo extremo;
en donde el conjunto de marco define una pluralidad de centros (135 o 235), distribuidos circunferencialmente alrededor del eje longitudinal en un plano que es transversal al eje longitudinal ax1, cada centro definido por la convergencia y conexión de (i) dos celdas adyacentes de la porción tubular, (ii) un brazo de la pluralidad de brazos, y (iii) un apéndice de la pluralidad de apéndices.
Se hace referencia a las Figuras 9A-C, que son ilustraciones esquemáticas de un implante 320 que comprende un conjunto de marco 322, de acuerdo con algunas solicitudes de la invención. Excepto que se indique de cualquier otra manera, el conjunto de marco 322 es idéntico al conjunto de marco 122, y el implante 300 es idéntico al implante al que pertenece el conjunto de marco 122, mutatis mutandis. La Figura 9A es una vista lateral del implante 320 y la Figura 9<b>es una vista inferior isométrica del implante.
El conjunto de marco 122 comprende (i) un marco de válvula 330 que comprende una porción tubular 332 y una porción de soporte aguas arriba 340 que típicamente comprende una pluralidad de brazos 346, y (ii) un marco exterior (por ejemplo, un marco de patas) 360 que circunscribe el marco de válvula, y comprende una pluralidad de patas 350, cada una de las cuales comprende un reborde de acoplamiento al tejido 354. Típicamente, el marco exterior 360 comprende un anillo 366 al que se acoplan las patas 350. El anillo 366 está definido por un patrón de picos y canales alternos, fijándose los picos al marco 330 en los respectivos puntos de acoplamiento 352, por ejemplo, como se describe anteriormente en el presente documento para el conjunto de marco 22 y/o el conjunto de marco 122, mutatis mutandis.
El conjunto de marco 322 comprende una porción anular de soporte aguas arriba 340 que tiene una porción interior 342 que se extiende radialmente hacia fuera desde la porción aguas arriba (por ejemplo, el extremo aguas arriba) de la porción tubular 332. La porción de soporte aguas arriba 340 comprende además una o más bolsas de tela 344 dispuestos circunferencialmente alrededor de la porción interior 342, teniendo cada bolsa de una o más bolsas una abertura que mira hacia una dirección aguas abajo (es decir, generalmente hacia el extremo aguas abajo del implante 320). En las figuras, la porción de soporte aguas arriba 340 tiene una única bolsa toroidal 344 que se extiende circunferencialmente alrededor de la porción interior 342.
Típicamente, una cubierta 323 (por ejemplo, similar a la cubierta 23, descrita anteriormente, mutatis mutandis) está dispuesta sobre los brazos 346, formando de esta manera la bolsa 344. Más típicamente, los brazos 346 están conformados para formar una bolsa 344 a partir de la cubierta 323. Por ejemplo, y como se muestra, los brazos 346 pueden curvarse para formar una forma de gancho.
Para algunas solicitudes, la porción 340 tiene una pluralidad de bolsas separados 344, por ejemplo, separados en los brazos 346. Para algunas de tales solicitudes, la cubierta 323 está poco ajustada (por ejemplo, holgada) entre las porciones radialmente hacia fuera de los brazos 346, por ejemplo, en comparación con la porción interior 342, en la que la cubierta está más ajustada entre las porciones radialmente hacia dentro de los brazos.
La Figura 9C muestra el implante 320 implantado en la válvula nativa 10. La bolsa 344 típicamente tiene forma y está dispuesta para hincharse en respuesta al flujo perivalvular 302 de sangre en dirección aguas arriba. Si la sístole ventricular fuerza la sangre en el ventrículo 8 entre el implante 320 y la válvula nativa 10, esa sangre infla la bolsa 344 y la presiona (por ejemplo, cubriendo 323 y/o la parte radialmente hacia fuera del brazo 346) contra el tejido de la aurícula 6 (por ejemplo, contra la pared auricular), aumentando de esta manera el sellado de manera sensible. Los inventores plantean la hipótesis de que la forma y orientación de la bolsa 344 (por ejemplo, la forma de gancho de los brazos 346) facilita esta presión radialmente hacia fuera en respuesta a la recepción de la bolsa de sangre que fluye aguas arriba.
Las bolsas 344 puede usarse en combinación con cualquiera de los implantes descritos en la presente descripción, mutatis mutandis.
Se hace nuevamente referencia a las Figuras 1A-9C. Cabe señalar que, a menos que se indique específicamente de cualquier otra manera, el término "radialmente hacia fuera" (por ejemplo, usado para describir la parte de soporte 40 y los rebordes 54 aguas arriba) significa que porciones del elemento están dispuestas progresivamente más hacia fuera desde un punto central (tal como el eje longitudinal ax1 o porción tubular 32), pero no significa necesariamente que esté dispuesta a 90 grados con respecto al eje longitudinal ax1. Por ejemplo, los rebordes 54 pueden extenderse radialmente hacia fuera a 90 grados con respecto al eje longitudinal ax1, pero alternativamente pueden extenderse radialmente hacia fuera en un ángulo menor con respecto al eje longitudinal.
Se apreciará por los expertos en la técnica que la presente invención no se limita particularmente a lo que se ha mostrado y descrito anteriormente. Más bien, el alcance de la presente invención está definido por las reivindicaciones adjuntas, y puede incluir tanto combinaciones como subcombinaciones de las diversas características descritas anteriormente, así como también variaciones y modificaciones de las mismas que no se encuentran en la técnica anterior, que se les ocurrirían a los expertos en la técnica al leer la descripción anterior.
Claims (13)
- REIVINDICACIONESi. Aparato (22) para su uso con una válvula nativa que está dispuesta entre una aurícula y un ventrículo de un corazón de un sujeto, comprendiendo el aparato:un marco de válvula (30), que comprende una porción tubular (32) que circunscribe un eje longitudinal del marco de válvula (30) para definir un lumen (38) a lo largo del eje, definiendo la porción tubular (32) una pluralidad de elementos de acoplamiento del marco de válvula (31) dispuestos circunferencialmente alrededor del eje longitudinal;una pluralidad de valvas protésicas (58), acopladas al marco de válvula (30), dispuestas dentro del lumen (38), y dispuestas para proporcionar un flujo unidireccional de sangre desde un extremo aguas arriba (34) del lumen (38) a un extremo aguas abajo (36) del lumen (38);un marco externo (60):que comprende un anillo (66) definido por un patrón de picos (64) y canales (62) alternados, comprendiendo el anillo (66) puntales (70) que se extienden entre los picos (64) y los canales (62), los picos (64) están longitudinalmente más cerca del extremo aguas arriba (34) que del extremo aguas abajo (36), y estando los canales (62) longitudinalmente más cerca del extremo aguas abajo (36) que del extremo aguas arriba (34), y el patrón del anillo (66) que tiene una amplitud longitudinalmente entre los picos (64) y los canales (62),que comprende una pluralidad de patas (50), cada una de las patas (50) acoplada al anillo (66) en un canal respectivo (62), yconformado para definir una pluralidad de elementos de acoplamiento de marco exterior (61), cada uno de los elementos de acoplamiento de marco exterior (61) fijado con respecto a un respectivo elemento de acoplamiento de marco de válvula (31) en un respectivo punto de acoplamiento (52), en donde:la porción tubular (32) tiene (i) un estado comprimido en el que la porción tubular (32) tiene un diámetro comprimido, y (ii) un estado expandido en el que la porción tubular (32) tiene un diámetro expandido que es mayor que el diámetro comprimido,la fijación de los elementos de acoplamiento del marco exterior (61) a los elementos de acoplamiento del marco de válvula (31) es de manera que la compresión de la porción tubular (32) desde el estado expandido hacia el estado comprimido de manera que los elementos de acoplamiento del marco de válvula (31) tiran de los elementos de acoplamiento del marco exterior (61) radialmente hacia dentro: (i) reduce una distancia circunferencial entre cada uno de los elementos de acoplamiento del marco exterior (61) y sus elementos de acoplamiento del marco exterior (61) adyacentes, y (ii) aumenta la amplitud del patrón del anillo (66),caracterizado porque:cada uno de los elementos de acoplamiento del marco exterior (61) está acoplado al anillo (66) en un pico respectivo (64);cada una de las patas (50) está acoplada a dos respectivos puntos de acoplamiento (52) mediante dos respectivos puntales (70) del anillo (66); yen el estado comprimido de la porción tubular (32), un extremo aguas abajo de cada pata (50) está longitudinalmente más cerca que los elementos de acoplamiento del marco de válvula (31) al extremo aguas abajo (36), y un reborde de acoplamiento de tejido (54) de cada pata (50) está dispuesta longitudinalmente más cerca que los elementos de acoplamiento del marco de válvula (31) al extremo aguas arriba (34).
- 2. El aparato (22) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el anillo (66) circunscribe la porción tubular (32).
- 3. El aparato (22) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde los elementos de acoplamiento del marco de válvula (31) están dispuestos circunferencialmente alrededor del eje longitudinal entre el extremo aguas arriba (34) y el extremo aguas abajo (36), pero no en el extremo aguas arriba (34) ni en el extremo aguas abajo (36).
- 4. El aparato (22) de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además una porción de soporte aguas arriba (40) que comprende una pluralidad de brazos (46) que se extienden radialmente desde la porción tubular (32), comprendiendo la porción de soporte aguas arriba (40) una o más bolsas de tela dispuestas circunferencialmente, teniendo cada bolsa de una o más bolsas una abertura que mira hacia una dirección aguas abajo.
- 5. El aparato (22) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el marco exterior (60) está acoplado al marco de válvula (30) sólo mediante la fijación de los elementos de acoplamiento del marco exterior (61) a los respectivos elementos de acoplamiento del marco de válvula (31).
- 6. El aparato (22) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-3 y 5, que comprende además una porción de soporte aguas arriba (40) que comprende una pluralidad de brazos (46) que se extienden radialmente desde la porción tubular (32), en donde:la porción de soporte aguas arriba (40) tiene (i) un estado de brazo restringido, y (ii) un estado de brazo liberado en donde los brazos (46) se extienden radialmente hacia fuera desde la porción tubular (32), cada pata (50) tiene (i) un estado de reborde restringido, y (ii) un estado de reborde liberado en el que el reborde (54) de acoplamiento al tejido se extiende radialmente hacia fuera desde la porción tubular (32), y el aparato tiene un estado intermedio en el que (i) la porción tubular (32) está en su estado comprimido, (ii) la porción de soporte aguas arriba (40) está en su estado de brazo liberado, y (iii) las patas (50) están en su estado de reborde liberado.
- 7. El aparato (22) de acuerdo con la reivindicación 6, en donde:el aparato comprende un implante (20) que comprende el marco de válvula (30), las valvas (58) y el marco exterior (60), yel aparato comprende además una herramienta (89):que comprende una cápsula de administración (90) dimensionada (i) para alojar y retener el implante (20) en un estado comprimido del implante en el que (a) la porción tubular (32) está en su estado comprimido, (b) la porción de soporte aguas arriba (40) está en su estado de brazo restringido, y (c) las patas (50) están en su estado de reborde restringido, y (ii) para hacerse avanzar percutáneamente hasta el corazón del sujeto mientras el implante está alojado y en su estado comprimido, y puede operarse desde fuera del sujeto para:hacer la transición del implante (20) desde su estado comprimido al estado intermedio mientras se retiene la porción tubular (32) en su estado comprimido, ysubsecuentemente, expandir la porción tubular (32) hacia su estado expandido.
- 8. El aparato (22) de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la herramienta (89) puede operarse desde fuera del sujeto para hacer la transición del implante (20) de su estado comprimido al estado intermedio (i) liberando las patas (50) en su estado de reborde liberado, mientras se retiene la porción tubular (32) en su estado comprimido, y (ii) subsecuentemente, liberar la porción de soporte aguas arriba (40) en su estado de brazo liberado, mientras se retiene la porción tubular (32) en su estado comprimido.
- 9. El aparato (22) de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la herramienta (89) puede operarse desde fuera del sujeto para hacer la transición del implante (20) de su estado comprimido al estado intermedio (i) liberando la porción de soporte aguas arriba (40) en su estado de brazo liberado, mientras se retiene la porción tubular (32) en su estado comprimido, y (ii) subsecuentemente, liberar las patas (50) en su estado de reborde liberado, mientras se retiene la porción tubular (32) en su estado comprimido.
- 10. El aparato (22) de acuerdo con la reivindicación 6, en donde la fijación de los elementos de acoplamiento del marco exterior (61) a los elementos de acoplamiento del marco de válvula (31) es de manera que, cuando el aparato está en su estado intermedio, la expansión de la porción tubular (32) desde su estado comprimido hacia su estado expandido mueve los rebordes (54) longitudinalmente alejándolos de los elementos de acoplamiento del marco de válvula (31).
- 11. El aparato (22) de acuerdo con la reivindicación 6, en donde la fijación de los elementos de acoplamiento del marco exterior (61) a los elementos de acoplamiento del marco de válvula (31) es de manera que, cuando el aparato está en su estado intermedio, la expansión de la porción tubular (32) desde su estado comprimido hacia su estado expandido reduce la amplitud del patrón del anillo (66) y pasa los rebordes (54) entre los brazos (46).
- 12. El aparato (22) de acuerdo con la reivindicación 11, en donde la porción de soporte aguas arriba (40) comprende además una cubierta (23) que cubre los brazos (46) para formar una forma anular en el estado de brazo liberado, y en donde, cuando el aparato está en su estado intermedio, la expansión de la porción tubular (32) desde su estado comprimido hacia su estado expandido presiona los rebordes (54) sobre la cubierta (23).
- 13. El aparato (22) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde en el estado expandido de la porción tubular (32), el extremo aguas abajo de cada pata (50) está longitudinalmente más cerca que los elementos de acoplamiento del marco de válvula (31) al extremo aguas abajo (36), y el reborde (54) de cada pata (50) está dispuesto longitudinalmente más cerca que los elementos de acoplamiento del marco de válvula (31) al extremo aguas arriba (34).
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201562112343P | 2015-02-05 | 2015-02-05 | |
| PCT/IL2016/050125 WO2016125160A1 (en) | 2015-02-05 | 2016-02-03 | Prosthetic valve with axially-sliding frames |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2978714T3 true ES2978714T3 (es) | 2024-09-18 |
Family
ID=55443277
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES16706913T Active ES2978714T3 (es) | 2015-02-05 | 2016-02-03 | Válvula protésica con marcos de deslizamiento axial |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (21) | US10918481B2 (es) |
| EP (1) | EP3253333B1 (es) |
| CN (2) | CN107205818B (es) |
| CA (2) | CA3162308A1 (es) |
| ES (1) | ES2978714T3 (es) |
| WO (1) | WO2016125160A1 (es) |
Families Citing this family (105)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008513060A (ja) | 2004-09-14 | 2008-05-01 | エドワーズ ライフサイエンシーズ アーゲー | 心臓弁逆流の処置のためのデバイスおよび方法 |
| AU2004324043A1 (en) | 2004-10-02 | 2006-04-20 | Christoph Hans Huber | Methods and devices for repair or replacement of heart valves or adjacent tissue without the need for full cardiopulmonary support |
| EP1951352B1 (en) | 2005-11-10 | 2017-01-11 | Edwards Lifesciences CardiAQ LLC | Balloon-expandable, self-expanding, vascular prosthesis connecting stent |
| US20090306768A1 (en) | 2006-07-28 | 2009-12-10 | Cardiaq Valve Technologies, Inc. | Percutaneous valve prosthesis and system and method for implanting same |
| US20090276040A1 (en) | 2008-05-01 | 2009-11-05 | Edwards Lifesciences Corporation | Device and method for replacing mitral valve |
| EP2367505B1 (en) | 2008-09-29 | 2020-08-12 | Edwards Lifesciences CardiAQ LLC | Heart valve |
| US8925181B2 (en) * | 2009-03-24 | 2015-01-06 | Travel Caddy, Inc. | Cut-proof anti-theft bag construction |
| WO2010121076A2 (en) | 2009-04-15 | 2010-10-21 | Cardiaq Valve Technologies, Inc. | Vascular implant and delivery system |
| NZ624106A (en) | 2009-04-29 | 2015-12-24 | Cleveland Clinic Foundation | Apparatus and method for replacing a diseased cardiac valve |
| US12370044B2 (en) | 2009-10-06 | 2025-07-29 | Reniva, Inc. | Systems and methods for treating luminal valves |
| US8449599B2 (en) | 2009-12-04 | 2013-05-28 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic valve for replacing mitral valve |
| US8870950B2 (en) | 2009-12-08 | 2014-10-28 | Mitral Tech Ltd. | Rotation-based anchoring of an implant |
| WO2011111047A2 (en) | 2010-03-10 | 2011-09-15 | Mitraltech Ltd. | Prosthetic mitral valve with tissue anchors |
| JP6125999B2 (ja) | 2010-06-21 | 2017-05-10 | カルディアック バルブ テクノロジーズ,インコーポレーテッド | 人工心臓弁 |
| US9763657B2 (en) | 2010-07-21 | 2017-09-19 | Mitraltech Ltd. | Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing |
| US11653910B2 (en) | 2010-07-21 | 2023-05-23 | Cardiovalve Ltd. | Helical anchor implantation |
| US9326853B2 (en) * | 2010-07-23 | 2016-05-03 | Edwards Lifesciences Corporation | Retaining mechanisms for prosthetic valves |
| EP3459500B1 (en) | 2010-09-23 | 2020-09-16 | Edwards Lifesciences CardiAQ LLC | Replacement heart valves and delivery devices |
| WO2013021374A2 (en) | 2011-08-05 | 2013-02-14 | Mitraltech Ltd. | Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing |
| WO2013021375A2 (en) | 2011-08-05 | 2013-02-14 | Mitraltech Ltd. | Percutaneous mitral valve replacement and sealing |
| US8852272B2 (en) | 2011-08-05 | 2014-10-07 | Mitraltech Ltd. | Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing |
| US8628571B1 (en) | 2012-11-13 | 2014-01-14 | Mitraltech Ltd. | Percutaneously-deliverable mechanical valve |
| US20150351906A1 (en) | 2013-01-24 | 2015-12-10 | Mitraltech Ltd. | Ventricularly-anchored prosthetic valves |
| US9439763B2 (en) | 2013-02-04 | 2016-09-13 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic valve for replacing mitral valve |
| US9730791B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-08-15 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Prosthesis for atraumatically grasping intralumenal tissue and methods of delivery |
| US20140277427A1 (en) * | 2013-03-14 | 2014-09-18 | Cardiaq Valve Technologies, Inc. | Prosthesis for atraumatically grasping intralumenal tissue and methods of delivery |
| CN106170269B (zh) | 2014-02-21 | 2019-01-11 | 爱德华兹生命科学卡迪尔克有限责任公司 | 用于瓣膜替代品的受控部署的递送装置 |
| US20150328000A1 (en) | 2014-05-19 | 2015-11-19 | Cardiaq Valve Technologies, Inc. | Replacement mitral valve with annular flap |
| US9532870B2 (en) | 2014-06-06 | 2017-01-03 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic valve for replacing a mitral valve |
| EP4066786B1 (en) | 2014-07-30 | 2025-05-14 | Cardiovalve Ltd. | Articulatable prosthetic valve |
| CN106852115A (zh) | 2014-09-28 | 2017-06-13 | 卡迪欧凯尼迪克斯公司 | 用于治疗心功能不全的装置 |
| EP4410245A3 (en) | 2014-11-26 | 2024-10-16 | Edwards Lifesciences Corporation | Transcatheter prosthetic heart valve and delivery system |
| US9974651B2 (en) | 2015-02-05 | 2018-05-22 | Mitral Tech Ltd. | Prosthetic valve with axially-sliding frames |
| CA3162308A1 (en) | 2015-02-05 | 2016-08-11 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic valve with axially-sliding frames |
| EP3271000B1 (en) | 2015-03-20 | 2020-06-17 | Cardiokinetix, Inc. | Systems for delivering an implantable device |
| US9962260B2 (en) * | 2015-03-24 | 2018-05-08 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Prosthetic mitral valve |
| US10376363B2 (en) | 2015-04-30 | 2019-08-13 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Replacement mitral valve, delivery system for replacement mitral valve and methods of use |
| EP3294221B1 (en) | 2015-05-14 | 2024-03-06 | Cephea Valve Technologies, Inc. | Replacement mitral valves |
| US10179042B2 (en) * | 2015-06-12 | 2019-01-15 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Heart valve repair and replacement |
| CA2990872C (en) | 2015-06-22 | 2022-03-22 | Edwards Lifescience Cardiaq Llc | Actively controllable heart valve implant and methods of controlling same |
| US10092400B2 (en) | 2015-06-23 | 2018-10-09 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Systems and methods for anchoring and sealing a prosthetic heart valve |
| US10575951B2 (en) | 2015-08-26 | 2020-03-03 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Delivery device and methods of use for transapical delivery of replacement mitral valve |
| US10117744B2 (en) | 2015-08-26 | 2018-11-06 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Replacement heart valves and methods of delivery |
| US10350066B2 (en) | 2015-08-28 | 2019-07-16 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Steerable delivery system for replacement mitral valve and methods of use |
| WO2017117109A1 (en) * | 2015-12-28 | 2017-07-06 | Tendyne Holdings, Inc. | Atrial pocket closures for prosthetic heart valves |
| US10531866B2 (en) | 2016-02-16 | 2020-01-14 | Cardiovalve Ltd. | Techniques for providing a replacement valve and transseptal communication |
| DE102016106575A1 (de) * | 2016-04-11 | 2017-10-12 | Biotronik Ag | Herzklappenprothese |
| US10350062B2 (en) * | 2016-07-21 | 2019-07-16 | Edwards Lifesciences Corporation | Replacement heart valve prosthesis |
| GB201613219D0 (en) | 2016-08-01 | 2016-09-14 | Mitraltech Ltd | Minimally-invasive delivery systems |
| CA3031187A1 (en) | 2016-08-10 | 2018-02-15 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic valve with concentric frames |
| FR3058631B1 (fr) * | 2016-11-14 | 2019-01-25 | Laboratoires Invalv | Implant de traitement d'une valve biologique |
| US10653523B2 (en) | 2017-01-19 | 2020-05-19 | 4C Medical Technologies, Inc. | Systems, methods and devices for delivery systems, methods and devices for implanting prosthetic heart valves |
| CR20190381A (es) | 2017-01-23 | 2019-09-27 | Cephea Valve Tech Inc | Valvulas mitrales de reemplazo |
| AU2018203053B2 (en) | 2017-01-23 | 2020-03-05 | Cephea Valve Technologies, Inc. | Replacement mitral valves |
| US10561495B2 (en) | 2017-01-24 | 2020-02-18 | 4C Medical Technologies, Inc. | Systems, methods and devices for two-step delivery and implantation of prosthetic heart valve |
| US12029647B2 (en) | 2017-03-07 | 2024-07-09 | 4C Medical Technologies, Inc. | Systems, methods and devices for prosthetic heart valve with single valve leaflet |
| JP7182797B2 (ja) * | 2017-05-01 | 2022-12-05 | ヴァスキュラー グラフト ソリューションズ リミテッド | 外科的血管吻合術に使用する装置および方法 |
| WO2018217525A1 (en) * | 2017-05-22 | 2018-11-29 | Edwards Lifesciences Corporation | Valve anchor and installation method |
| US12036113B2 (en) | 2017-06-14 | 2024-07-16 | 4C Medical Technologies, Inc. | Delivery of heart chamber prosthetic valve implant |
| ES2923913T3 (es) | 2017-07-06 | 2022-10-03 | Edwards Lifesciences Corp | Sistema de suministro de carril orientable |
| WO2019010370A1 (en) | 2017-07-06 | 2019-01-10 | Raghuveer Basude | FABRIC PREVENTION DEVICES AND ASSOCIATED METHODS |
| CN111163727B9 (zh) * | 2017-08-03 | 2023-06-09 | 卡迪尔维尔福股份有限公司 | 人工心脏瓣膜 |
| US11793633B2 (en) * | 2017-08-03 | 2023-10-24 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic heart valve |
| US10575948B2 (en) | 2017-08-03 | 2020-03-03 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic heart valve |
| US10537426B2 (en) | 2017-08-03 | 2020-01-21 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic heart valve |
| US12064347B2 (en) | 2017-08-03 | 2024-08-20 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic heart valve |
| US10888421B2 (en) | 2017-09-19 | 2021-01-12 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic heart valve with pouch |
| US11246704B2 (en) | 2017-08-03 | 2022-02-15 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic heart valve |
| US12458493B2 (en) * | 2017-09-19 | 2025-11-04 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic heart valve and delivery systems and methods |
| US11337804B2 (en) | 2017-09-19 | 2022-05-24 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic valve with radially-deformable tissue anchors configured to restrict axial valve migration |
| US9895226B1 (en) | 2017-10-19 | 2018-02-20 | Mitral Tech Ltd. | Techniques for use with prosthetic valve leaflets |
| US10722349B2 (en) * | 2017-12-07 | 2020-07-28 | Medtronic Vascular, Inc. | Adjustable prosthetic heart valve |
| GB201720803D0 (en) * | 2017-12-13 | 2018-01-24 | Mitraltech Ltd | Prosthetic Valve and delivery tool therefor |
| CN109966023B (zh) * | 2017-12-28 | 2024-09-27 | 上海微创心通医疗科技有限公司 | 心脏瓣膜假体及其支架 |
| CN209933070U (zh) | 2018-01-07 | 2020-01-14 | 苏州杰成医疗科技有限公司 | 心脏瓣膜假体 |
| GB201800399D0 (en) | 2018-01-10 | 2018-02-21 | Mitraltech Ltd | Temperature-control during crimping of an implant |
| JP7349997B2 (ja) * | 2018-01-16 | 2023-09-25 | メドフリー, インコーポレイテッド | 組織把持デバイスおよび関連方法 |
| CN117481869A (zh) | 2018-01-25 | 2024-02-02 | 爱德华兹生命科学公司 | 在部署后用于辅助置换瓣膜重新捕获和重新定位的递送系统 |
| US10874513B2 (en) * | 2018-02-12 | 2020-12-29 | 4C Medical Technologies, Inc. | Expandable frames and paravalvular leak mitigation systems for implantable prosthetic heart valve devices |
| US11051934B2 (en) | 2018-02-28 | 2021-07-06 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic mitral valve with improved anchors and seal |
| CN118662279A (zh) | 2018-04-19 | 2024-09-20 | 卡迪尔维尔福股份有限公司 | 心脏植入物 |
| CN108578016B (zh) | 2018-04-26 | 2020-09-08 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 一种经心尖植入式二尖瓣瓣膜装置 |
| CN108904101A (zh) * | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 金仕生物科技(常熟)有限公司 | 介入瓣组件、介入瓣固定装置及其应用 |
| WO2020018385A1 (en) | 2018-07-16 | 2020-01-23 | Adam Groothuis | Systems and methods for treating lumenal valves |
| US11857441B2 (en) | 2018-09-04 | 2024-01-02 | 4C Medical Technologies, Inc. | Stent loading device |
| US10779946B2 (en) | 2018-09-17 | 2020-09-22 | Cardiovalve Ltd. | Leaflet-testing apparatus |
| US11648115B2 (en) * | 2018-10-03 | 2023-05-16 | Edwards Lifesciences Corporation | Expandable introducer sheath |
| GB201901887D0 (en) | 2019-02-11 | 2019-04-03 | Cardiovalve Ltd | Device for conditioning ex vivo pericardial tissue |
| EP3952790A1 (en) | 2019-04-12 | 2022-02-16 | W.L. Gore & Associates, Inc. | Valve with multi-part frame and associated resilient bridging features |
| US11452628B2 (en) | 2019-04-15 | 2022-09-27 | 4C Medical Technologies, Inc. | Loading systems for collapsible prosthetic heart valve devices and methods thereof |
| CA3137105A1 (en) | 2019-04-23 | 2020-10-29 | Edwards Lifesciences Corporation | Motorized implant delivery system |
| US11931253B2 (en) | 2020-01-31 | 2024-03-19 | 4C Medical Technologies, Inc. | Prosthetic heart valve delivery system: ball-slide attachment |
| US12133797B2 (en) | 2020-01-31 | 2024-11-05 | 4C Medical Technologies, Inc. | Prosthetic heart valve delivery system: paddle attachment feature |
| US12053375B2 (en) | 2020-03-05 | 2024-08-06 | 4C Medical Technologies, Inc. | Prosthetic mitral valve with improved atrial and/or annular apposition and paravalvular leakage mitigation |
| US11992403B2 (en) | 2020-03-06 | 2024-05-28 | 4C Medical Technologies, Inc. | Devices, systems and methods for improving recapture of prosthetic heart valve device with stent frame having valve support with inwardly stent cells |
| WO2021202916A1 (en) * | 2020-04-01 | 2021-10-07 | Nininger Medical, Inc. | Three-dimensional thin-film leaflet valve device |
| EP3960128A4 (en) * | 2020-07-15 | 2022-07-27 | Shanghai Trulive Medtech Co., Ltd | HEART VALVE PROSTHESIS |
| US12357459B2 (en) | 2020-12-03 | 2025-07-15 | Cardiovalve Ltd. | Transluminal delivery system |
| EP4247297A1 (en) | 2020-12-18 | 2023-09-27 | Edwards Lifesciences Corporation | Storage jar assembly for aprosthetic heart valve |
| US12226313B2 (en) * | 2021-10-12 | 2025-02-18 | Laguna Tech Usa, Inc. | Prosthetic heart valve device, delivery system, interventional system and related method |
| EP4432987A4 (en) * | 2021-11-17 | 2025-10-15 | Neovasc Tiara Inc | PROSTHESIS DEPLOYMENT AND RETRIEVAL SYSTEMS AND METHODS |
| WO2023114711A2 (en) * | 2021-12-13 | 2023-06-22 | Occam Labs LLC | Systems, devices and methods with stent frame features |
| WO2023146703A1 (en) * | 2022-01-31 | 2023-08-03 | Cephea Valve Technologies, Inc. | Flexible heart valve with arm attachment to outside structure |
| CN115670744A (zh) * | 2022-09-08 | 2023-02-03 | 赛诺心畅医疗科技有限公司 | 一种心脏瓣膜原生瓣叶的处理装置及处理方法 |
| US20250366988A1 (en) * | 2024-05-29 | 2025-12-04 | Vesalius Cardiovascular Inc. | Heart valve repair apparatus |
Family Cites Families (1486)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NL143127B (nl) | 1969-02-04 | 1974-09-16 | Rhone Poulenc Sa | Versterkingsorgaan voor een defecte hartklep. |
| US3604488A (en) | 1969-11-19 | 1971-09-14 | Vermont American Corp | Screwdriver attachment |
| US3840018A (en) | 1973-01-31 | 1974-10-08 | M Heifetz | Clamp for occluding tubular conduits in the human body |
| US3874388A (en) | 1973-02-12 | 1975-04-01 | Ochsner Med Found Alton | Shunt defect closure system |
| US3898701A (en) | 1974-01-17 | 1975-08-12 | Russa Joseph | Implantable heart valve |
| US4340091A (en) | 1975-05-07 | 1982-07-20 | Albany International Corp. | Elastomeric sheet materials for heart valve and other prosthetic implants |
| US4042979A (en) | 1976-07-12 | 1977-08-23 | Angell William W | Valvuloplasty ring and prosthetic method |
| US4118805A (en) | 1977-02-28 | 1978-10-10 | Codman & Shurtleff, Inc. | Artificial sphincter |
| ES474582A1 (es) | 1978-10-26 | 1979-11-01 | Aranguren Duo Iker | Procedimiento para la instalacion de valvulas mitrales en sulugar anatomico, mediante anclaje de cordajes en pilar arti-ficial |
| US4214349A (en) | 1978-11-30 | 1980-07-29 | Midland-Ross Corporation | Tie wrap |
| US4222126A (en) | 1978-12-14 | 1980-09-16 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Department Of Health, Education & Welfare | Unitized three leaflet heart valve |
| US4275469A (en) | 1979-12-13 | 1981-06-30 | Shelhigh Inc. | Prosthetic heart valve |
| GB2084468B (en) | 1980-09-25 | 1984-06-06 | South African Inventions | Surgical implant |
| US4473928A (en) | 1980-11-20 | 1984-10-02 | Tridon Limited | Hose clamps |
| IT1144379B (it) | 1981-07-14 | 1986-10-29 | Sorin Biomedica Spa | Protesi valvolare cardiaca |
| DE3230858C2 (de) | 1982-08-19 | 1985-01-24 | Ahmadi, Ali, Dr. med., 7809 Denzlingen | Ringprothese |
| US4892541A (en) | 1982-11-29 | 1990-01-09 | Tascon Medical Technology Corporation | Heart valve prosthesis |
| US4434828A (en) | 1982-12-20 | 1984-03-06 | Richard Trincia | Screwdriver with handle for storing bits |
| US5749920A (en) | 1983-12-09 | 1998-05-12 | Endovascular Technologies, Inc. | Multicapsule intraluminal grafting system and method |
| US6221102B1 (en) | 1983-12-09 | 2001-04-24 | Endovascular Technologies, Inc. | Intraluminal grafting system |
| US5275622A (en) | 1983-12-09 | 1994-01-04 | Harrison Medical Technologies, Inc. | Endovascular grafting apparatus, system and method and devices for use therewith |
| JPS6137235A (ja) | 1984-07-31 | 1986-02-22 | テルモ株式会社 | 人工弁 |
| US4625727A (en) | 1985-01-24 | 1986-12-02 | Leiboff Arnold R | Anastomosis device with excisable frame |
| US4712549A (en) | 1985-07-01 | 1987-12-15 | Edward Weck & Co. | Automatic hemostatic clip applier |
| US4853986A (en) | 1986-01-02 | 1989-08-08 | The Awareness Marketing Corporation | Water level control |
| CA1303298C (en) | 1986-08-06 | 1992-06-16 | Alain Carpentier | Flexible cardiac valvular support prosthesis |
| US4961738A (en) | 1987-01-28 | 1990-10-09 | Mackin Robert A | Angioplasty catheter with illumination and visualization within angioplasty balloon |
| US4972494A (en) | 1988-02-26 | 1990-11-20 | R. J. Reynolds Tobacco Company | Package inspection system |
| DE3831196A1 (de) | 1988-09-14 | 1990-03-22 | Bosch Gmbh Robert | Elektromagnetisch betaetigbares ventil |
| US4917698A (en) | 1988-12-22 | 1990-04-17 | Baxter International Inc. | Multi-segmented annuloplasty ring prosthesis |
| CH678393A5 (es) | 1989-01-26 | 1991-09-13 | Ulrich Prof Dr Med Sigwart | |
| WO1990009153A1 (en) | 1989-02-13 | 1990-08-23 | Baxter International Inc. | Selectively flexible annuloplasty ring |
| US4994077A (en) | 1989-04-21 | 1991-02-19 | Dobben Richard L | Artificial heart valve for implantation in a blood vessel |
| US5314473A (en) | 1989-07-20 | 1994-05-24 | Godin Norman J | Prosthesis for preventing gastric reflux into the esophagus |
| US5290300A (en) | 1989-07-31 | 1994-03-01 | Baxter International Inc. | Flexible suture guide and holder |
| US5632746A (en) | 1989-08-16 | 1997-05-27 | Medtronic, Inc. | Device or apparatus for manipulating matter |
| US5089006A (en) | 1989-11-29 | 1992-02-18 | Stiles Frank B | Biological duct liner and installation catheter |
| US5078739A (en) | 1990-07-20 | 1992-01-07 | Janus Biomedical, Inc. | Bileaflet heart valve with external leaflets |
| SE467459B (sv) | 1990-09-25 | 1992-07-20 | Allset Marine Lashing Ab | Vridlaas foer hoernlaadorna till containrar |
| US5626609A (en) | 1990-10-05 | 1997-05-06 | United States Surgical Corporation | Endoscopic surgical instrument |
| US5108420A (en) | 1991-02-01 | 1992-04-28 | Temple University | Aperture occlusion device |
| US5329923A (en) | 1991-02-15 | 1994-07-19 | Lundquist Ingemar H | Torquable catheter |
| US5397351A (en) | 1991-05-13 | 1995-03-14 | Pavcnik; Dusan | Prosthetic valve for percutaneous insertion |
| US5766151A (en) | 1991-07-16 | 1998-06-16 | Heartport, Inc. | Endovascular system for arresting the heart |
| ATE182062T1 (de) | 1991-11-29 | 1999-07-15 | Cook William Europ | Verschlussprothese für die katheterplazierung |
| US5306296A (en) | 1992-08-21 | 1994-04-26 | Medtronic, Inc. | Annuloplasty and suture rings |
| US5201880A (en) | 1992-01-27 | 1993-04-13 | Pioneering Technologies, Inc. | Mitral and tricuspid annuloplasty rings |
| DE69331315T2 (de) | 1992-01-27 | 2002-08-22 | Medtronic, Inc. | Anuloplastik sowie nahtringe |
| FR2688401B1 (fr) | 1992-03-12 | 1998-02-27 | Thierry Richard | Endoprothese expansible pour organe tubulaire humain ou animal, et outil de mise en place. |
| US5201757A (en) | 1992-04-03 | 1993-04-13 | Schneider (Usa) Inc. | Medial region deployment of radially self-expanding stents |
| US5332402A (en) | 1992-05-12 | 1994-07-26 | Teitelbaum George P | Percutaneously-inserted cardiac valve |
| US5405378A (en) | 1992-05-20 | 1995-04-11 | Strecker; Ernst P. | Device with a prosthesis implantable in the body of a patient |
| US5325845A (en) | 1992-06-08 | 1994-07-05 | Adair Edwin Lloyd | Steerable sheath for use with selected removable optical catheter |
| US5258008A (en) | 1992-07-29 | 1993-11-02 | Wilk Peter J | Surgical stapling device and associated method |
| US5300034A (en) | 1992-07-29 | 1994-04-05 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Iv injection site for the reception of a blunt cannula |
| US6074417A (en) | 1992-11-16 | 2000-06-13 | St. Jude Medical, Inc. | Total mitral heterologous bioprosthesis to be used in mitral or tricuspid heart replacement |
| US6283127B1 (en) | 1992-12-03 | 2001-09-04 | Wesley D. Sterman | Devices and methods for intracardiac procedures |
| US6346074B1 (en) | 1993-02-22 | 2002-02-12 | Heartport, Inc. | Devices for less invasive intracardiac interventions |
| US6125852A (en) | 1993-02-22 | 2000-10-03 | Heartport, Inc. | Minimally-invasive devices and methods for treatment of congestive heart failure |
| US5797960A (en) | 1993-02-22 | 1998-08-25 | Stevens; John H. | Method and apparatus for thoracoscopic intracardiac procedures |
| US5972030A (en) | 1993-02-22 | 1999-10-26 | Heartport, Inc. | Less-invasive devices and methods for treatment of cardiac valves |
| US6010531A (en) | 1993-02-22 | 2000-01-04 | Heartport, Inc. | Less-invasive devices and methods for cardiac valve surgery |
| US5374286A (en) | 1993-03-31 | 1994-12-20 | Medtronic, Inc. | Torque indicator for fixed screw leads |
| US5715817A (en) | 1993-06-29 | 1998-02-10 | C.R. Bard, Inc. | Bidirectional steering catheter |
| US5450860A (en) | 1993-08-31 | 1995-09-19 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Device for tissue repair and method for employing same |
| US5651785A (en) | 1993-09-20 | 1997-07-29 | Abela Laser Systems, Inc. | Optical fiber catheter and method |
| US5713950A (en) | 1993-11-01 | 1998-02-03 | Cox; James L. | Method of replacing heart valves using flexible tubes |
| US5607444A (en) | 1993-12-02 | 1997-03-04 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Ostial stent for bifurcations |
| AU1011595A (en) | 1994-01-13 | 1995-07-20 | Ethicon Inc. | Spiral surgical tack |
| US5843120A (en) | 1994-03-17 | 1998-12-01 | Medinol Ltd. | Flexible-expandable stent |
| US6165210A (en) | 1994-04-01 | 2000-12-26 | Gore Enterprise Holdings, Inc. | Self-expandable helical intravascular stent and stent-graft |
| US5824041A (en) | 1994-06-08 | 1998-10-20 | Medtronic, Inc. | Apparatus and methods for placement and repositioning of intraluminal prostheses |
| US6217610B1 (en) | 1994-07-29 | 2001-04-17 | Edwards Lifesciences Corporation | Expandable annuloplasty ring |
| US5582616A (en) | 1994-08-05 | 1996-12-10 | Origin Medsystems, Inc. | Surgical helical fastener with applicator |
| US5593424A (en) | 1994-08-10 | 1997-01-14 | Segmed, Inc. | Apparatus and method for reducing and stabilizing the circumference of a vascular structure |
| US6015429A (en) | 1994-09-08 | 2000-01-18 | Gore Enterprise Holdings, Inc. | Procedures for introducing stents and stent-grafts |
| US5765682A (en) | 1994-10-13 | 1998-06-16 | Menlo Care, Inc. | Restrictive package for expandable or shape memory medical devices and method of preventing premature change of same |
| US5647857A (en) | 1995-03-16 | 1997-07-15 | Endotex Interventional Systems, Inc. | Protective intraluminal sheath |
| US5607470A (en) | 1995-05-01 | 1997-03-04 | Milo; Simcha | Suture rings for prosthetic heart valves |
| US6010530A (en) | 1995-06-07 | 2000-01-04 | Boston Scientific Technology, Inc. | Self-expanding endoluminal prosthesis |
| US5716417A (en) | 1995-06-07 | 1998-02-10 | St. Jude Medical, Inc. | Integral supporting structure for bioprosthetic heart valve |
| AU6029696A (en) | 1995-06-07 | 1996-12-30 | St. Jude Medical Inc. | Adjustable sizing apparatus for heart annulus |
| US5676653A (en) | 1995-06-27 | 1997-10-14 | Arrow International Investment Corp. | Kink-resistant steerable catheter assembly |
| US5713948A (en) | 1995-07-19 | 1998-02-03 | Uflacker; Renan | Adjustable and retrievable graft and graft delivery system for stent-graft system |
| US5662683A (en) | 1995-08-22 | 1997-09-02 | Ortho Helix Limited | Open helical organic tissue anchor and method of facilitating healing |
| US6193745B1 (en) | 1995-10-03 | 2001-02-27 | Medtronic, Inc. | Modular intraluminal prosteheses construction and methods |
| US5749371A (en) | 1995-10-06 | 1998-05-12 | Zadini; Filiberto P. | Automatic guidewire placement device for medical catheters |
| US6616675B1 (en) | 1996-02-02 | 2003-09-09 | Transvascular, Inc. | Methods and apparatus for connecting openings formed in adjacent blood vessels or other anatomical structures |
| EP0871417B1 (en) | 1995-12-01 | 2003-10-01 | Medtronic, Inc. | Annuloplasty prosthesis |
| US5730150A (en) | 1996-01-16 | 1998-03-24 | B. Braun Medical Inc. | Guidewire dispenser |
| US5957953A (en) | 1996-02-16 | 1999-09-28 | Smith & Nephew, Inc. | Expandable suture anchor |
| US5702397A (en) | 1996-02-20 | 1997-12-30 | Medicinelodge, Inc. | Ligament bone anchor and method for its use |
| US5716370A (en) | 1996-02-23 | 1998-02-10 | Williamson, Iv; Warren | Means for replacing a heart valve in a minimally invasive manner |
| US6402780B2 (en) | 1996-02-23 | 2002-06-11 | Cardiovascular Technologies, L.L.C. | Means and method of replacing a heart valve in a minimally invasive manner |
| US6132390A (en) | 1996-02-28 | 2000-10-17 | Eupalamus Llc | Handle for manipulation of a stylet used for deflecting a tip of a lead or catheter |
| US6702846B2 (en) | 1996-04-09 | 2004-03-09 | Endocare, Inc. | Urological stent therapy system and method |
| US5885228A (en) | 1996-05-08 | 1999-03-23 | Heartport, Inc. | Valve sizer and method of use |
| US6007544A (en) | 1996-06-14 | 1999-12-28 | Beth Israel Deaconess Medical Center | Catheter apparatus having an improved shape-memory alloy cuff and inflatable on-demand balloon for creating a bypass graft in-vivo |
| US5776140A (en) | 1996-07-16 | 1998-07-07 | Cordis Corporation | Stent delivery system |
| US6569188B2 (en) | 1996-08-05 | 2003-05-27 | Arthrex, Inc. | Hex drive bioabsorbable tissue anchor |
| US5669919A (en) | 1996-08-16 | 1997-09-23 | Medtronic, Inc. | Annuloplasty system |
| US5741297A (en) | 1996-08-28 | 1998-04-21 | Simon; Morris | Daisy occluder and method for septal defect repair |
| US5830221A (en) | 1996-09-20 | 1998-11-03 | United States Surgical Corporation | Coil fastener applier |
| US6599316B2 (en) | 1996-11-04 | 2003-07-29 | Advanced Stent Technologies, Inc. | Extendible stent apparatus |
| US5716397A (en) | 1996-12-06 | 1998-02-10 | Medtronic, Inc. | Annuloplasty device with removable stiffening element |
| AU736572B2 (en) | 1996-12-10 | 2001-08-02 | Purdue Research Foundation | Artificial vascular valves |
| US6364901B1 (en) | 1996-12-20 | 2002-04-02 | Kanji Inoue | Appliance collapsible for insertion into a human organ and capable of resilient restoration |
| US5935098A (en) | 1996-12-23 | 1999-08-10 | Conceptus, Inc. | Apparatus and method for accessing and manipulating the uterus |
| US6352561B1 (en) | 1996-12-23 | 2002-03-05 | W. L. Gore & Associates | Implant deployment apparatus |
| US6551350B1 (en) | 1996-12-23 | 2003-04-22 | Gore Enterprise Holdings, Inc. | Kink resistant bifurcated prosthesis |
| EP0850607A1 (en) | 1996-12-31 | 1998-07-01 | Cordis Corporation | Valve prosthesis for implantation in body channels |
| US6050936A (en) | 1997-01-02 | 2000-04-18 | Myocor, Inc. | Heart wall tension reduction apparatus |
| US6045497A (en) | 1997-01-02 | 2000-04-04 | Myocor, Inc. | Heart wall tension reduction apparatus and method |
| US6183411B1 (en) | 1998-09-21 | 2001-02-06 | Myocor, Inc. | External stress reduction device and method |
| US6406420B1 (en) | 1997-01-02 | 2002-06-18 | Myocor, Inc. | Methods and devices for improving cardiac function in hearts |
| US5961440A (en) | 1997-01-02 | 1999-10-05 | Myocor, Inc. | Heart wall tension reduction apparatus and method |
| US6074401A (en) | 1997-01-09 | 2000-06-13 | Coalescent Surgical, Inc. | Pinned retainer surgical fasteners, instruments and methods for minimally invasive vascular and endoscopic surgery |
| US5961539A (en) | 1997-01-17 | 1999-10-05 | Segmed, Inc. | Method and apparatus for sizing, stabilizing and/or reducing the circumference of an anatomical structure |
| US6488702B1 (en) | 1997-01-24 | 2002-12-03 | Jomed Gmbh | Bistable spring construction for a stent and other medical apparatus |
| US5702398A (en) | 1997-02-21 | 1997-12-30 | Tarabishy; Sam | Tension screw |
| US5961549A (en) | 1997-04-03 | 1999-10-05 | Baxter International Inc. | Multi-leaflet bioprosthetic heart valve |
| US5876373A (en) | 1997-04-04 | 1999-03-02 | Eclipse Surgical Technologies, Inc. | Steerable catheter |
| EP1006905A1 (en) | 1997-04-11 | 2000-06-14 | Taccor, Inc. | Steerable catheter with rotatable tip electrode and method of use |
| US5957949A (en) | 1997-05-01 | 1999-09-28 | World Medical Manufacturing Corp. | Percutaneous placement valve stent |
| US6271278B1 (en) | 1997-05-13 | 2001-08-07 | Purdue Research Foundation | Hydrogel composites and superporous hydrogel composites having fast swelling, high mechanical strength, and superabsorbent properties |
| US6409755B1 (en) | 1997-05-29 | 2002-06-25 | Scimed Life Systems, Inc. | Balloon expandable stent with a self-expanding portion |
| AU8265598A (en) | 1997-06-27 | 1999-01-19 | Trustees Of Columbia University In The City Of New York, The | Method and apparatus for circulatory valve repair |
| US5906619A (en) | 1997-07-24 | 1999-05-25 | Medtronic, Inc. | Disposable delivery device for endoluminal prostheses |
| WO1999011201A2 (en) | 1997-09-04 | 1999-03-11 | Endocore, Inc. | Artificial chordae replacement |
| FR2768324B1 (fr) | 1997-09-12 | 1999-12-10 | Jacques Seguin | Instrument chirurgical permettant, par voie percutanee, de fixer l'une a l'autre deux zones de tissu mou, normalement mutuellement distantes |
| US5954766A (en) | 1997-09-16 | 1999-09-21 | Zadno-Azizi; Gholam-Reza | Body fluid flow control device |
| US5984959A (en) | 1997-09-19 | 1999-11-16 | United States Surgical | Heart valve replacement tools and procedures |
| US6206888B1 (en) | 1997-10-01 | 2001-03-27 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent delivery system using shape memory retraction |
| US5980565A (en) | 1997-10-20 | 1999-11-09 | Iowa-India Investments Company Limited | Sandwich stent |
| US6120534A (en) | 1997-10-29 | 2000-09-19 | Ruiz; Carlos E. | Endoluminal prosthesis having adjustable constriction |
| US6174332B1 (en) | 1997-12-05 | 2001-01-16 | St. Jude Medical, Inc. | Annuloplasty ring with cut zone |
| US6332893B1 (en) | 1997-12-17 | 2001-12-25 | Myocor, Inc. | Valve to myocardium tension members device and method |
| DE69841333D1 (de) | 1997-12-29 | 2010-01-07 | Cleveland Clinic Foundation | System zur minimalinvasiven einführung einer herzklappen- bioprothese |
| US6530952B2 (en) | 1997-12-29 | 2003-03-11 | The Cleveland Clinic Foundation | Bioprosthetic cardiovascular valve system |
| US6251092B1 (en) | 1997-12-30 | 2001-06-26 | Medtronic, Inc. | Deflectable guiding catheter |
| JP4187411B2 (ja) | 1998-01-30 | 2008-11-26 | セント ジュード メディカル エーティージー, インコーポレイテッド | 中隔欠損を閉じる際に使用するためのデバイス |
| US6533807B2 (en) | 1998-02-05 | 2003-03-18 | Medtronic, Inc. | Radially-expandable stent and delivery system |
| EP2261919A3 (en) | 1998-02-23 | 2011-03-09 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Information storage medium, information playback method and apparatus and information recording method |
| US20020087048A1 (en) | 1998-02-24 | 2002-07-04 | Brock David L. | Flexible instrument |
| FR2777446B1 (fr) | 1998-04-17 | 2000-12-01 | Perouse Implant Lab | Organe de liaison pour l'anastomose, dispositif de mise en place d'attaches et implant les comportant |
| US6074418A (en) | 1998-04-20 | 2000-06-13 | St. Jude Medical, Inc. | Driver tool for heart valve prosthesis fasteners |
| US6059827A (en) | 1998-05-04 | 2000-05-09 | Axya Medical, Inc. | Sutureless cardiac valve prosthesis, and devices and methods for implanting them |
| US6274597B1 (en) | 1998-06-01 | 2001-08-14 | Mount Sinai School Of Medicine Of New York University | Method of enhancing lysosomal α-Galactosidase A |
| US6143024A (en) | 1998-06-04 | 2000-11-07 | Sulzer Carbomedics Inc. | Annuloplasty ring having flexible anterior portion |
| US6250308B1 (en) | 1998-06-16 | 2001-06-26 | Cardiac Concepts, Inc. | Mitral valve annuloplasty ring and method of implanting |
| US6106550A (en) | 1998-07-10 | 2000-08-22 | Sulzer Carbomedics Inc. | Implantable attaching ring |
| US6165183A (en) | 1998-07-15 | 2000-12-26 | St. Jude Medical, Inc. | Mitral and tricuspid valve repair |
| US7569062B1 (en) | 1998-07-15 | 2009-08-04 | St. Jude Medical, Inc. | Mitral and tricuspid valve repair |
| US6260552B1 (en) | 1998-07-29 | 2001-07-17 | Myocor, Inc. | Transventricular implant tools and devices |
| US6264700B1 (en) | 1998-08-27 | 2001-07-24 | Endonetics, Inc. | Prosthetic gastroesophageal valve |
| US6159240A (en) | 1998-08-31 | 2000-12-12 | Medtronic, Inc. | Rigid annuloplasty device that becomes compliant after implantation |
| FR2783153B1 (fr) | 1998-09-14 | 2000-12-01 | Jerome Dargent | Dispositif de constriction gastrique |
| US6334873B1 (en) | 1998-09-28 | 2002-01-01 | Autogenics | Heart valve having tissue retention with anchors and an outer sheath |
| US6102945A (en) | 1998-10-16 | 2000-08-15 | Sulzer Carbomedics, Inc. | Separable annuloplasty ring |
| US6152937A (en) | 1998-11-06 | 2000-11-28 | St. Jude Medical Cardiovascular Group, Inc. | Medical graft connector and methods of making and installing same |
| US6113612A (en) | 1998-11-06 | 2000-09-05 | St. Jude Medical Cardiovascular Group, Inc. | Medical anastomosis apparatus |
| US20040267349A1 (en) | 2003-06-27 | 2004-12-30 | Kobi Richter | Amorphous metal alloy medical devices |
| US6254609B1 (en) | 1999-01-11 | 2001-07-03 | Scimed Life Systems, Inc. | Self-expanding stent delivery system with two sheaths |
| AU771852B2 (en) | 1999-01-26 | 2004-04-01 | Edwards Lifesciences Corporation | Anatomical orifice sizers and methods of orifice sizing |
| US6736845B2 (en) | 1999-01-26 | 2004-05-18 | Edwards Lifesciences Corporation | Holder for flexible heart valve |
| US6558418B2 (en) | 1999-01-26 | 2003-05-06 | Edwards Lifesciences Corporation | Flexible heart valve |
| US6315784B1 (en) | 1999-02-03 | 2001-11-13 | Zarija Djurovic | Surgical suturing unit |
| US6425916B1 (en) | 1999-02-10 | 2002-07-30 | Michi E. Garrison | Methods and devices for implanting cardiac valves |
| US6398758B1 (en) | 1999-02-16 | 2002-06-04 | Stephen C. Jacobsen | Medicament delivery system |
| DE19910233A1 (de) | 1999-03-09 | 2000-09-21 | Jostra Medizintechnik Ag | Anuloplastieprothese |
| AU3729400A (en) | 1999-03-09 | 2000-09-28 | St. Jude Medical Cardiovascular Group, Inc. | Medical grafting methods and apparatus |
| US6319281B1 (en) | 1999-03-22 | 2001-11-20 | Kumar R. Patel | Artificial venous valve and sizing catheter |
| US7563267B2 (en) | 1999-04-09 | 2009-07-21 | Evalve, Inc. | Fixation device and methods for engaging tissue |
| US8216256B2 (en) | 1999-04-09 | 2012-07-10 | Evalve, Inc. | Detachment mechanism for implantable fixation devices |
| DE60045096D1 (de) | 1999-04-09 | 2010-11-25 | Evalve Inc | Verfahren und vorrichtung zur herzklappenreperation |
| US20040044350A1 (en) | 1999-04-09 | 2004-03-04 | Evalve, Inc. | Steerable access sheath and methods of use |
| US7811296B2 (en) | 1999-04-09 | 2010-10-12 | Evalve, Inc. | Fixation devices for variation in engagement of tissue |
| US6752813B2 (en) | 1999-04-09 | 2004-06-22 | Evalve, Inc. | Methods and devices for capturing and fixing leaflets in valve repair |
| WO2006116558A2 (en) | 1999-04-09 | 2006-11-02 | Evalve, Inc. | Device and methods for endoscopic annuloplasty |
| US10327743B2 (en) | 1999-04-09 | 2019-06-25 | Evalve, Inc. | Device and methods for endoscopic annuloplasty |
| US6183512B1 (en) | 1999-04-16 | 2001-02-06 | Edwards Lifesciences Corporation | Flexible annuloplasty system |
| US6231602B1 (en) | 1999-04-16 | 2001-05-15 | Edwards Lifesciences Corporation | Aortic annuloplasty ring |
| US20050222665A1 (en) | 1999-04-23 | 2005-10-06 | Ernest Aranyi | Endovascular fastener applicator |
| AU4810800A (en) | 1999-04-26 | 2000-11-10 | Li Medical Technologies, Inc. | Prosthetic apparatus and method |
| US6674993B1 (en) | 1999-04-30 | 2004-01-06 | Microvision, Inc. | Method and system for identifying data locations associated with real world observations |
| US6187040B1 (en) | 1999-05-03 | 2001-02-13 | John T. M. Wright | Mitral and tricuspid annuloplasty rings |
| WO2000067674A1 (en) | 1999-05-06 | 2000-11-16 | Kanji Inoue | Apparatus for folding instrument and use of the same apparatus |
| US6712836B1 (en) | 1999-05-13 | 2004-03-30 | St. Jude Medical Atg, Inc. | Apparatus and methods for closing septal defects and occluding blood flow |
| US6964686B2 (en) | 1999-05-17 | 2005-11-15 | Vanderbilt University | Intervertebral disc replacement prosthesis |
| US6428550B1 (en) | 1999-05-18 | 2002-08-06 | Cardica, Inc. | Sutureless closure and deployment system for connecting blood vessels |
| US6790229B1 (en) | 1999-05-25 | 2004-09-14 | Eric Berreklouw | Fixing device, in particular for fixing to vascular wall tissue |
| US6287339B1 (en) | 1999-05-27 | 2001-09-11 | Sulzer Carbomedics Inc. | Sutureless heart valve prosthesis |
| US7628803B2 (en) | 2001-02-05 | 2009-12-08 | Cook Incorporated | Implantable vascular device |
| US6699256B1 (en) | 1999-06-04 | 2004-03-02 | St. Jude Medical Atg, Inc. | Medical grafting apparatus and methods |
| US6602289B1 (en) | 1999-06-08 | 2003-08-05 | S&A Rings, Llc | Annuloplasty rings of particular use in surgery for the mitral valve |
| US6626899B2 (en) | 1999-06-25 | 2003-09-30 | Nidus Medical, Llc | Apparatus and methods for treating tissue |
| SE514718C2 (sv) | 1999-06-29 | 2001-04-09 | Jan Otto Solem | Anordning för behandling av bristande tillslutningsförmåga hos mitralisklaffapparaten |
| US6997951B2 (en) | 1999-06-30 | 2006-02-14 | Edwards Lifesciences Ag | Method and device for treatment of mitral insufficiency |
| US6193686B1 (en) | 1999-06-30 | 2001-02-27 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Catheter with enhanced flexibility |
| US6312465B1 (en) | 1999-07-23 | 2001-11-06 | Sulzer Carbomedics Inc. | Heart valve prosthesis with a resiliently deformable retaining member |
| US7462162B2 (en) | 2001-09-04 | 2008-12-09 | Broncus Technologies, Inc. | Antiproliferative devices for maintaining patency of surgically created channels in a body organ |
| US6592609B1 (en) | 1999-08-09 | 2003-07-15 | Bonutti 2003 Trust-A | Method and apparatus for securing tissue |
| US6231561B1 (en) | 1999-09-20 | 2001-05-15 | Appriva Medical, Inc. | Method and apparatus for closing a body lumen |
| JP3553432B2 (ja) | 1999-09-24 | 2004-08-11 | 本田技研工業株式会社 | ライディングシミュレーション装置 |
| US6533806B1 (en) | 1999-10-01 | 2003-03-18 | Scimed Life Systems, Inc. | Balloon yielded delivery system and endovascular graft design for easy deployment |
| FR2799364B1 (fr) | 1999-10-12 | 2001-11-23 | Jacques Seguin | Dispositif d'annuloplastie utilisable par voie mini-invasive |
| US6440164B1 (en) | 1999-10-21 | 2002-08-27 | Scimed Life Systems, Inc. | Implantable prosthetic valve |
| US6626930B1 (en) | 1999-10-21 | 2003-09-30 | Edwards Lifesciences Corporation | Minimally invasive mitral valve repair method and apparatus |
| AUPQ366099A0 (en) | 1999-10-26 | 1999-11-18 | Queensland University Of Technology | Ortho paedic screw |
| US6626917B1 (en) | 1999-10-26 | 2003-09-30 | H. Randall Craig | Helical suture instrument |
| US6689150B1 (en) | 1999-10-27 | 2004-02-10 | Atritech, Inc. | Filter apparatus for ostium of left atrial appendage |
| US6926730B1 (en) | 2000-10-10 | 2005-08-09 | Medtronic, Inc. | Minimally invasive valve repair procedure and apparatus |
| KR20010046894A (ko) | 1999-11-16 | 2001-06-15 | 오태준 | 전기면도기 |
| US8016877B2 (en) | 1999-11-17 | 2011-09-13 | Medtronic Corevalve Llc | Prosthetic valve for transluminal delivery |
| US8579966B2 (en) | 1999-11-17 | 2013-11-12 | Medtronic Corevalve Llc | Prosthetic valve for transluminal delivery |
| US20070043435A1 (en) | 1999-11-17 | 2007-02-22 | Jacques Seguin | Non-cylindrical prosthetic valve system for transluminal delivery |
| US7018406B2 (en) | 1999-11-17 | 2006-03-28 | Corevalve Sa | Prosthetic valve for transluminal delivery |
| US6911032B2 (en) | 1999-11-18 | 2005-06-28 | Scimed Life Systems, Inc. | Apparatus and method for compressing body tissue |
| US6458153B1 (en) | 1999-12-31 | 2002-10-01 | Abps Venture One, Ltd. | Endoluminal cardiac and venous valve prostheses and methods of manufacture and delivery thereof |
| US6711444B2 (en) | 1999-11-22 | 2004-03-23 | Scimed Life Systems, Inc. | Methods of deploying helical diagnostic and therapeutic element supporting structures within the body |
| US6602263B1 (en) | 1999-11-30 | 2003-08-05 | St. Jude Medical Atg, Inc. | Medical grafting methods and apparatus |
| EP1108400A1 (fr) | 1999-12-13 | 2001-06-20 | Biomedix S.A. | Dispositif de fixation amovible d'une prothèse dans un conduit d'un organisme vivant |
| US7169187B2 (en) | 1999-12-22 | 2007-01-30 | Ethicon, Inc. | Biodegradable stent |
| US6494908B1 (en) | 1999-12-22 | 2002-12-17 | Ethicon, Inc. | Removable stent for body lumens |
| CN1243520C (zh) | 2000-01-14 | 2006-03-01 | 维亚科公司 | 组织瓣环成形术带 |
| NL1014095C2 (nl) | 2000-01-17 | 2001-07-18 | Cornelis Hendrikus Anna Witten | Implantaatklep voor implantatie in een bloedvat. |
| US6989028B2 (en) | 2000-01-31 | 2006-01-24 | Edwards Lifesciences Ag | Medical system and method for remodeling an extravascular tissue structure |
| EP2329796B1 (en) | 2000-01-31 | 2021-09-01 | Cook Biotech Incorporated | Stent valve |
| US6402781B1 (en) | 2000-01-31 | 2002-06-11 | Mitralife | Percutaneous mitral annuloplasty and cardiac reinforcement |
| US7507252B2 (en) | 2000-01-31 | 2009-03-24 | Edwards Lifesciences Ag | Adjustable transluminal annuloplasty system |
| US6458076B1 (en) | 2000-02-01 | 2002-10-01 | 5 Star Medical | Multi-lumen medical device |
| US20050070999A1 (en) | 2000-02-02 | 2005-03-31 | Spence Paul A. | Heart valve repair apparatus and methods |
| US6540782B1 (en) | 2000-02-02 | 2003-04-01 | Robert V. Snyders | Artificial heart valve |
| US6821297B2 (en) | 2000-02-02 | 2004-11-23 | Robert V. Snyders | Artificial heart valve, implantation instrument and method therefor |
| US6797002B2 (en) | 2000-02-02 | 2004-09-28 | Paul A. Spence | Heart valve repair apparatus and methods |
| US6470892B1 (en) | 2000-02-10 | 2002-10-29 | Obtech Medical Ag | Mechanical heartburn and reflux treatment |
| DE10010074B4 (de) | 2000-02-28 | 2005-04-14 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung zur Befestigung und Verankerung von Herzklappenprothesen |
| US7993368B2 (en) | 2003-03-13 | 2011-08-09 | C.R. Bard, Inc. | Suture clips, delivery devices and methods |
| US8474460B2 (en) | 2000-03-04 | 2013-07-02 | Pulmonx Corporation | Implanted bronchial isolation devices and methods |
| EP1267919A2 (en) | 2000-03-17 | 2003-01-02 | Panacos Pharmaceuticals, Inc. | A method for generating immunogens that elicit neutralizing antibodies against fusion-active regions of hiv envelope proteins |
| US6953476B1 (en) | 2000-03-27 | 2005-10-11 | Neovasc Medical Ltd. | Device and method for treating ischemic heart disease |
| IL153753A0 (en) | 2002-12-30 | 2003-07-06 | Neovasc Medical Ltd | Varying-diameter vascular implant and balloon |
| US6569198B1 (en) | 2000-03-31 | 2003-05-27 | Richard A. Wilson | Mitral or tricuspid valve annuloplasty prosthetic device |
| US6689125B1 (en) | 2000-04-04 | 2004-02-10 | Spinalabs, Llc | Devices and methods for the treatment of spinal disorders |
| US6454799B1 (en) | 2000-04-06 | 2002-09-24 | Edwards Lifesciences Corporation | Minimally-invasive heart valves and methods of use |
| US6533772B1 (en) | 2000-04-07 | 2003-03-18 | Innex Corporation | Guide wire torque device |
| US20020049490A1 (en) | 2000-04-11 | 2002-04-25 | Pollock David T. | Single-piece endoprosthesis with high expansion ratios |
| US6497713B1 (en) | 2000-04-28 | 2002-12-24 | Autogenics | Rotary tissue cutting die |
| US7083628B2 (en) | 2002-09-03 | 2006-08-01 | Edwards Lifesciences Corporation | Single catheter mitral valve repair device and method for use |
| US6610088B1 (en) | 2000-05-03 | 2003-08-26 | Shlomo Gabbay | Biologically covered heart valve prosthesis |
| WO2001087190A2 (en) | 2000-05-17 | 2001-11-22 | St. Jude Medical, Inc. | Two piece bioprosthetic heart valve |
| ES2435094T3 (es) | 2000-05-19 | 2013-12-18 | C.R. Bard, Inc. | Dispositivo y método de captura y sutura de tejido |
| DK1284688T3 (da) | 2000-05-25 | 2006-03-06 | Afksendiyos Kalangos | Indretning til indsnævring og/eller forstærkning af hjerteklapåbningerne |
| US8366769B2 (en) | 2000-06-01 | 2013-02-05 | Edwards Lifesciences Corporation | Low-profile, pivotable heart valve sewing ring |
| US6805711B2 (en) | 2000-06-02 | 2004-10-19 | 3F Therapeutics, Inc. | Expandable medical implant and percutaneous delivery |
| US6406493B1 (en) | 2000-06-02 | 2002-06-18 | Hosheng Tu | Expandable annuloplasty ring and methods of use |
| US7632303B1 (en) | 2000-06-07 | 2009-12-15 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Variable stiffness medical devices |
| US6478807B1 (en) | 2000-06-08 | 2002-11-12 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Pre-formed expandable member having grooves |
| SE522805C2 (sv) | 2000-06-22 | 2004-03-09 | Jan Otto Solem | Stentappliceringssystem |
| ATE381291T1 (de) | 2000-06-23 | 2008-01-15 | Viacor Inc | Automatische ringförmige faltung zur mitralklappenreparatur |
| US6676698B2 (en) | 2000-06-26 | 2004-01-13 | Rex Medicol, L.P. | Vascular device with valve for approximating vessel wall |
| US7144414B2 (en) | 2000-06-27 | 2006-12-05 | Smith & Nephew, Inc. | Surgical procedures and instruments |
| EP1401358B1 (en) | 2000-06-30 | 2016-08-17 | Medtronic, Inc. | Apparatus for performing a procedure on a cardiac valve |
| US7077861B2 (en) | 2000-07-06 | 2006-07-18 | Medtentia Ab | Annuloplasty instrument |
| US6419696B1 (en) | 2000-07-06 | 2002-07-16 | Paul A. Spence | Annuloplasty devices and related heart valve repair methods |
| US6613078B1 (en) | 2000-08-02 | 2003-09-02 | Hector Daniel Barone | Multi-component endoluminal graft assembly, use thereof and method of implanting |
| SE0002878D0 (sv) | 2000-08-11 | 2000-08-11 | Kimblad Ola | Device and method for treatment of atrioventricular regurgitation |
| US6524338B1 (en) | 2000-08-25 | 2003-02-25 | Steven R. Gundry | Method and apparatus for stapling an annuloplasty band in-situ |
| AU2001287144A1 (en) | 2000-09-07 | 2002-03-22 | Viacor, Inc. | Fixation band for affixing a prosthetic heart valve to tissue |
| US7510572B2 (en) | 2000-09-12 | 2009-03-31 | Shlomo Gabbay | Implantation system for delivery of a heart valve prosthesis |
| US6554845B1 (en) | 2000-09-15 | 2003-04-29 | PARÉ Surgical, Inc. | Suturing apparatus and method |
| US8784482B2 (en) | 2000-09-20 | 2014-07-22 | Mvrx, Inc. | Method of reshaping a heart valve annulus using an intravascular device |
| US6893459B1 (en) | 2000-09-20 | 2005-05-17 | Ample Medical, Inc. | Heart valve annulus device and method of using same |
| WO2004030570A2 (en) | 2002-10-01 | 2004-04-15 | Ample Medical, Inc. | Devices for retaining native heart valve leaflet |
| US20080091264A1 (en) | 2002-11-26 | 2008-04-17 | Ample Medical, Inc. | Devices, systems, and methods for reshaping a heart valve annulus, including the use of magnetic tools |
| US20060106278A1 (en) | 2004-05-14 | 2006-05-18 | Ample Medical, Inc. | Devices, systems, and methods for reshaping a heart valve annulus, including the use of an adjustable bridge implant system |
| US20090287179A1 (en) | 2003-10-01 | 2009-11-19 | Ample Medical, Inc. | Devices, systems, and methods for reshaping a heart valve annulus, including the use of magnetic tools |
| US6602288B1 (en) | 2000-10-05 | 2003-08-05 | Edwards Lifesciences Corporation | Minimally-invasive annuloplasty repair segment delivery template, system and method of use |
| US6723038B1 (en) | 2000-10-06 | 2004-04-20 | Myocor, Inc. | Methods and devices for improving mitral valve function |
| US6918917B1 (en) | 2000-10-10 | 2005-07-19 | Medtronic, Inc. | Minimally invasive annuloplasty procedure and apparatus |
| US20020082525A1 (en) | 2000-10-18 | 2002-06-27 | Oslund John C. | Rapid exchange delivery catheter |
| US6913608B2 (en) | 2000-10-23 | 2005-07-05 | Viacor, Inc. | Automated annular plication for mitral valve repair |
| US6527761B1 (en) | 2000-10-27 | 2003-03-04 | Pulmonx, Inc. | Methods and devices for obstructing and aspirating lung tissue segments |
| US6482228B1 (en) | 2000-11-14 | 2002-11-19 | Troy R. Norred | Percutaneous aortic valve replacement |
| US6491711B1 (en) | 2000-11-14 | 2002-12-10 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Balloon catheter with non-circular balloon taper and method of use |
| US6974476B2 (en) | 2003-05-05 | 2005-12-13 | Rex Medical, L.P. | Percutaneous aortic valve |
| US6884257B1 (en) | 2000-11-28 | 2005-04-26 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Stent delivery system with adjustable length balloon |
| US7211101B2 (en) | 2000-12-07 | 2007-05-01 | Abbott Vascular Devices | Methods for manufacturing a clip and clip |
| US6623510B2 (en) | 2000-12-07 | 2003-09-23 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Closure device and methods for making and using them |
| US6716244B2 (en) | 2000-12-20 | 2004-04-06 | Carbomedics, Inc. | Sewing cuff assembly for heart valves |
| US7591826B2 (en) | 2000-12-28 | 2009-09-22 | Cardiac Dimensions, Inc. | Device implantable in the coronary sinus to provide mitral valve therapy |
| US7510576B2 (en) | 2001-01-30 | 2009-03-31 | Edwards Lifesciences Ag | Transluminal mitral annuloplasty |
| US6810882B2 (en) | 2001-01-30 | 2004-11-02 | Ev3 Santa Rosa, Inc. | Transluminal mitral annuloplasty |
| US8038708B2 (en) | 2001-02-05 | 2011-10-18 | Cook Medical Technologies Llc | Implantable device with remodelable material and covering material |
| EP1363559A4 (en) | 2001-02-05 | 2008-10-01 | Viacor Inc | APPARATUS AND METHOD FOR REDUCING MITRAL REGURGITATION |
| JP4097924B2 (ja) | 2001-02-05 | 2008-06-11 | オリンパス株式会社 | 生体組織のクリップ装置 |
| US20050182483A1 (en) | 2004-02-11 | 2005-08-18 | Cook Incorporated | Percutaneously placed prosthesis with thromboresistant valve portion |
| US6786924B2 (en) | 2001-03-15 | 2004-09-07 | Medtronic, Inc. | Annuloplasty band and method |
| US7556646B2 (en) | 2001-09-13 | 2009-07-07 | Edwards Lifesciences Corporation | Methods and apparatuses for deploying minimally-invasive heart valves |
| US6733525B2 (en) | 2001-03-23 | 2004-05-11 | Edwards Lifesciences Corporation | Rolled minimally-invasive heart valves and methods of use |
| AUPR389201A0 (en) | 2001-03-23 | 2001-04-12 | Lane, Rodney James | Improvements in design of external vendus valve stents for the correction fo incompetent vendods valves |
| US7374571B2 (en) | 2001-03-23 | 2008-05-20 | Edwards Lifesciences Corporation | Rolled minimally-invasive heart valves and methods of manufacture |
| US7186264B2 (en) | 2001-03-29 | 2007-03-06 | Viacor, Inc. | Method and apparatus for improving mitral valve function |
| EP1383557B1 (en) | 2001-04-02 | 2008-05-21 | Bladder Management Systems, LLC. | Conformable balloonless catheter |
| US6958076B2 (en) | 2001-04-16 | 2005-10-25 | Biomedical Research Associates Inc. | Implantable venous valve |
| DE10119096A1 (de) | 2001-04-19 | 2002-10-24 | Keramed Medizintechnik Gmbh | Biologisch funktionalisierte, metabolisch induktive Implantatoberflächen |
| WO2005074367A2 (en) | 2004-02-03 | 2005-08-18 | Atria Medical Inc. | Device and method for controlling in-vivo pressure |
| US8091556B2 (en) | 2001-04-20 | 2012-01-10 | V-Wave Ltd. | Methods and apparatus for reducing localized circulatory system pressure |
| US8202315B2 (en) | 2001-04-24 | 2012-06-19 | Mitralign, Inc. | Catheter-based annuloplasty using ventricularly positioned catheter |
| US20050125011A1 (en) | 2001-04-24 | 2005-06-09 | Spence Paul A. | Tissue fastening systems and methods utilizing magnetic guidance |
| US7037334B1 (en) | 2001-04-24 | 2006-05-02 | Mitralign, Inc. | Method and apparatus for catheter-based annuloplasty using local plications |
| US6619291B2 (en) | 2001-04-24 | 2003-09-16 | Edwin J. Hlavka | Method and apparatus for catheter-based annuloplasty |
| BR0209094A (pt) | 2001-04-24 | 2004-07-27 | Dhc Systems Inc | Método para realizar anuloplastia, e, sistemas para uso em um procedimento de anuloplastia e para realizar anuloplastia sobre uma válvula mitral de um coração |
| US20060069429A1 (en) | 2001-04-24 | 2006-03-30 | Spence Paul A | Tissue fastening systems and methods utilizing magnetic guidance |
| GB0110551D0 (en) | 2001-04-30 | 2001-06-20 | Angiomed Ag | Self-expanding stent delivery service |
| US6682558B2 (en) | 2001-05-10 | 2004-01-27 | 3F Therapeutics, Inc. | Delivery system for a stentless valve bioprosthesis |
| US7935145B2 (en) | 2001-05-17 | 2011-05-03 | Edwards Lifesciences Corporation | Annuloplasty ring for ischemic mitral valve insuffuciency |
| ITMI20011012A1 (it) | 2001-05-17 | 2002-11-17 | Ottavio Alfieri | Protesi anulare per valvola mitrale |
| FI114150B (fi) | 2001-05-17 | 2004-08-31 | Inion Ltd | Kirurgisten kiinnitysvälineiden kiinnitysvälinevarasto ja sovitelma kirurgisten kiinnnitysvälineiden kiinnitysvälinevarastolle |
| US6858039B2 (en) | 2002-07-08 | 2005-02-22 | Edwards Lifesciences Corporation | Mitral valve annuloplasty ring having a posterior bow |
| US20030069635A1 (en) | 2001-05-29 | 2003-04-10 | Cartledge Richard G. | Prosthetic heart valve |
| KR100393548B1 (ko) | 2001-06-05 | 2003-08-02 | 주식회사 엠아이텍 | 의료용 스텐트 |
| ATE278367T1 (de) | 2001-06-11 | 2004-10-15 | Sorin Biomedica Cardio Spa | Annuloplastieprothese und herstellungsverfahren dafür |
| US20030078653A1 (en) | 2001-06-15 | 2003-04-24 | Ivan Vesely | Tissue engineered mitral valve chordae and methods of making and using same |
| JP4159805B2 (ja) | 2001-06-15 | 2008-10-01 | ラディ・メディカル・システムズ・アクチェボラーグ | 閉鎖方法用の突き押し機構 |
| US6958079B1 (en) | 2001-07-03 | 2005-10-25 | Reflux Corporation | Perorally insertable/removable anti-reflux valve |
| FR2826863B1 (fr) | 2001-07-04 | 2003-09-26 | Jacques Seguin | Ensemble permettant la mise en place d'une valve prothetique dans un conduit corporel |
| US7150737B2 (en) | 2001-07-13 | 2006-12-19 | Sci/Med Life Systems, Inc. | Methods and apparatuses for navigating the subarachnoid space |
| US7547322B2 (en) | 2001-07-19 | 2009-06-16 | The Cleveland Clinic Foundation | Prosthetic valve and method for making same |
| FR2828263B1 (fr) | 2001-08-03 | 2007-05-11 | Philipp Bonhoeffer | Dispositif d'implantation d'un implant et procede d'implantation du dispositif |
| US7179265B2 (en) | 2001-08-21 | 2007-02-20 | Microline Pentax, Inc. | Reduced diameter clip applying arrangement |
| US6726716B2 (en) | 2001-08-24 | 2004-04-27 | Edwards Lifesciences Corporation | Self-molding annuloplasty ring |
| US6908482B2 (en) | 2001-08-28 | 2005-06-21 | Edwards Lifesciences Corporation | Three-dimensional annuloplasty ring and template |
| US6749630B2 (en) | 2001-08-28 | 2004-06-15 | Edwards Lifesciences Corporation | Tricuspid ring and template |
| US7125421B2 (en) | 2001-08-31 | 2006-10-24 | Mitral Interventions, Inc. | Method and apparatus for valve repair |
| US7097659B2 (en) | 2001-09-07 | 2006-08-29 | Medtronic, Inc. | Fixation band for affixing a prosthetic heart valve to tissue |
| US20030050693A1 (en) | 2001-09-10 | 2003-03-13 | Quijano Rodolfo C. | Minimally invasive delivery system for annuloplasty rings |
| DE10148185B4 (de) | 2001-09-28 | 2005-08-11 | Alveolus, Inc. | Instrument zum Implantieren von Gefäßprothesen |
| AU2002362442B2 (en) | 2001-10-01 | 2008-08-07 | Ample Medical, Inc. | Methods and devices for heart valve treatments |
| ES2347770T3 (es) | 2001-10-04 | 2010-11-04 | Neovasc Medical Ltd. | Implante reductor de flujo. |
| US6893460B2 (en) | 2001-10-11 | 2005-05-17 | Percutaneous Valve Technologies Inc. | Implantable prosthetic valve |
| US7144363B2 (en) | 2001-10-16 | 2006-12-05 | Extensia Medical, Inc. | Systems for heart treatment |
| US20060020336A1 (en) | 2001-10-23 | 2006-01-26 | Liddicoat John R | Automated annular plication for mitral valve repair |
| US7052487B2 (en) | 2001-10-26 | 2006-05-30 | Cohn William E | Method and apparatus for reducing mitral regurgitation |
| GB0125925D0 (en) | 2001-10-29 | 2001-12-19 | Univ Glasgow | Mitral valve prosthesis |
| US7311729B2 (en) | 2002-01-30 | 2007-12-25 | Cardiac Dimensions, Inc. | Device and method for modifying the shape of a body organ |
| US6805710B2 (en) | 2001-11-13 | 2004-10-19 | Edwards Lifesciences Corporation | Mitral valve annuloplasty ring for molding left ventricle geometry |
| US6575971B2 (en) | 2001-11-15 | 2003-06-10 | Quantum Cor, Inc. | Cardiac valve leaflet stapler device and methods thereof |
| US8231639B2 (en) | 2001-11-28 | 2012-07-31 | Aptus Endosystems, Inc. | Systems and methods for attaching a prosthesis within a body lumen or hollow organ |
| AU2002353807B2 (en) | 2001-11-28 | 2008-08-14 | Aptus Endosystems, Inc. | Endovascular aneurysm repair system |
| US20090112302A1 (en) | 2001-11-28 | 2009-04-30 | Josh Stafford | Devices, systems, and methods for endovascular staple and/or prosthesis delivery and implantation |
| US20050177180A1 (en) | 2001-11-28 | 2005-08-11 | Aptus Endosystems, Inc. | Devices, systems, and methods for supporting tissue and/or structures within a hollow body organ |
| US20030176914A1 (en) | 2003-01-21 | 2003-09-18 | Rabkin Dmitry J. | Multi-segment modular stent and methods for manufacturing stents |
| US7137993B2 (en) | 2001-12-03 | 2006-11-21 | Xtent, Inc. | Apparatus and methods for delivery of multiple distributed stents |
| AU2002228753A1 (en) | 2001-12-04 | 2003-06-17 | Edwards Lifesciences Corporation | Minimally-invasive annuloplasty repair segment delivery template system |
| US7179282B2 (en) | 2001-12-05 | 2007-02-20 | Cardiac Dimensions, Inc. | Device and method for modifying the shape of a body organ |
| US6908478B2 (en) | 2001-12-05 | 2005-06-21 | Cardiac Dimensions, Inc. | Anchor and pull mitral valve device and method |
| US6976995B2 (en) | 2002-01-30 | 2005-12-20 | Cardiac Dimensions, Inc. | Fixed length anchor and pull mitral valve device and method |
| US6978176B2 (en) | 2001-12-08 | 2005-12-20 | Lattouf Omar M | Treatment for patient with congestive heart failure |
| DE10161543B4 (de) | 2001-12-11 | 2004-02-19 | REITAN, Öyvind | Implantat zur Behandlung einer Insuffizienz einer Herzklappe |
| US6755857B2 (en) | 2001-12-12 | 2004-06-29 | Sulzer Carbomedics Inc. | Polymer heart valve with perforated stent and sewing cuff |
| US6740107B2 (en) | 2001-12-19 | 2004-05-25 | Trimedyne, Inc. | Device for treatment of atrioventricular valve regurgitation |
| US8123801B2 (en) | 2001-12-21 | 2012-02-28 | QuickRing Medical Technologies, Ltd. | Implantation system for annuloplasty rings |
| JP4230915B2 (ja) | 2001-12-21 | 2009-02-25 | シムチャ ミロ | 輪状形成リング用移植システム |
| US20030120340A1 (en) | 2001-12-26 | 2003-06-26 | Jan Liska | Mitral and tricuspid valve repair |
| US7201771B2 (en) | 2001-12-27 | 2007-04-10 | Arbor Surgical Technologies, Inc. | Bioprosthetic heart valve |
| SE524709C2 (sv) | 2002-01-11 | 2004-09-21 | Edwards Lifesciences Ag | Anordning för fördröjd omformning av ett hjärtkärl och en hjärtklaff |
| EP2181669A3 (en) | 2001-12-28 | 2011-11-23 | Edwards Lifesciences AG | Device for treating mitral insufficiency |
| US7033390B2 (en) | 2002-01-02 | 2006-04-25 | Medtronic, Inc. | Prosthetic heart valve system |
| US8308797B2 (en) | 2002-01-04 | 2012-11-13 | Colibri Heart Valve, LLC | Percutaneously implantable replacement heart valve device and method of making same |
| US6764510B2 (en) | 2002-01-09 | 2004-07-20 | Myocor, Inc. | Devices and methods for heart valve treatment |
| US20030139819A1 (en) | 2002-01-18 | 2003-07-24 | Beer Nicholas De | Method and apparatus for closing septal defects |
| US7029482B1 (en) | 2002-01-22 | 2006-04-18 | Cardica, Inc. | Integrated anastomosis system |
| US6749621B2 (en) | 2002-02-21 | 2004-06-15 | Integrated Vascular Systems, Inc. | Sheath apparatus and methods for delivering a closure device |
| US6989024B2 (en) | 2002-02-28 | 2006-01-24 | Counter Clockwise, Inc. | Guidewire loaded stent for delivery through a catheter |
| US7048754B2 (en) | 2002-03-01 | 2006-05-23 | Evalve, Inc. | Suture fasteners and methods of use |
| US8430934B2 (en) | 2002-03-01 | 2013-04-30 | Regents Of The University Of Minnesota | Vascular occlusion device |
| US6797001B2 (en) | 2002-03-11 | 2004-09-28 | Cardiac Dimensions, Inc. | Device, assembly and method for mitral valve repair |
| US7118595B2 (en) | 2002-03-18 | 2006-10-10 | Medtronic, Inc. | Flexible annuloplasty prosthesis and holder |
| US6719786B2 (en) | 2002-03-18 | 2004-04-13 | Medtronic, Inc. | Flexible annuloplasty prosthesis and holder |
| US7288111B1 (en) | 2002-03-26 | 2007-10-30 | Thoratec Corporation | Flexible stent and method of making the same |
| US7094244B2 (en) | 2002-03-26 | 2006-08-22 | Edwards Lifesciences Corporation | Sequential heart valve leaflet repair device and method of use |
| ATE518501T1 (de) | 2002-03-27 | 2011-08-15 | Sorin Biomedica Cardio Srl | Annuloplastieprothese mit perforiertem element |
| US20030199974A1 (en) | 2002-04-18 | 2003-10-23 | Coalescent Surgical, Inc. | Annuloplasty apparatus and methods |
| AU2003231752A1 (en) | 2002-04-22 | 2003-11-03 | Tyco Healthcare Group, Lp | Tack and tack applier |
| US7105016B2 (en) | 2002-04-23 | 2006-09-12 | Medtronic Vascular, Inc. | Integrated mechanical handle with quick slide mechanism |
| US6951565B2 (en) | 2002-04-24 | 2005-10-04 | Linvatec Biomaterials Ltd. | Device for inserting surgical implants |
| US7077850B2 (en) | 2002-05-01 | 2006-07-18 | Scimed Life Systems, Inc. | Tissue fastening devices and related insertion tools and methods |
| EP1553892A1 (en) | 2002-05-09 | 2005-07-20 | Thomas D. Egan | Gastric bypass prosthesis |
| US7351256B2 (en) | 2002-05-10 | 2008-04-01 | Cordis Corporation | Frame based unidirectional flow prosthetic implant |
| MXPA04011144A (es) | 2002-05-10 | 2005-08-16 | Johnson & Johnson | Metodos para hacer un dispositivo medico que tiene una membrana tubular de pared delgada sobre un armazon estructural. |
| DE10221076A1 (de) | 2002-05-11 | 2003-11-27 | Ruesch Willy Gmbh | Stent |
| US6830638B2 (en) | 2002-05-24 | 2004-12-14 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Medical devices configured from deep drawn nickel-titanium alloys and nickel-titanium clad alloys and method of making the same |
| IES20030424A2 (en) | 2002-06-04 | 2003-12-10 | Robert Stevenson | Blood vessel closure clip and delivery device |
| AU2003247526A1 (en) | 2002-06-12 | 2003-12-31 | Mitral Interventions, Inc. | Method and apparatus for tissue connection |
| US20060241656A1 (en) | 2002-06-13 | 2006-10-26 | Starksen Niel F | Delivery devices and methods for heart valve repair |
| US7753922B2 (en) | 2003-09-04 | 2010-07-13 | Guided Delivery Systems, Inc. | Devices and methods for cardiac annulus stabilization and treatment |
| AU2003245507A1 (en) | 2002-06-13 | 2003-12-31 | Guided Delivery Systems, Inc. | Devices and methods for heart valve repair |
| US8641727B2 (en) | 2002-06-13 | 2014-02-04 | Guided Delivery Systems, Inc. | Devices and methods for heart valve repair |
| US20050107811A1 (en) | 2002-06-13 | 2005-05-19 | Guided Delivery Systems, Inc. | Delivery devices and methods for heart valve repair |
| US7588582B2 (en) | 2002-06-13 | 2009-09-15 | Guided Delivery Systems Inc. | Methods for remodeling cardiac tissue |
| US6679836B2 (en) | 2002-06-21 | 2004-01-20 | Scimed Life Systems, Inc. | Universal programmable guide catheter |
| DE60318850T2 (de) | 2002-06-28 | 2009-01-22 | Cook Inc., Bloomington | Thorakale ablagevorrichtung |
| US7608103B2 (en) | 2002-07-08 | 2009-10-27 | Edwards Lifesciences Corporation | Mitral valve annuloplasty ring having a posterior bow |
| US7172625B2 (en) | 2002-07-16 | 2007-02-06 | Medtronic, Inc. | Suturing rings for implantable heart valve prostheses |
| IL150855A (en) | 2002-07-22 | 2007-06-03 | Leonid Monassevitch | Intratubular anastomosis apparatus |
| CA2496007C (en) | 2002-08-13 | 2013-02-05 | The General Hospital Corporation | Cardiac devices and uses thereof for percutaneous repair of atrioventricular valves |
| US7041132B2 (en) | 2002-08-16 | 2006-05-09 | 3F Therapeutics, Inc, | Percutaneously delivered heart valve and delivery means thereof |
| US7211114B2 (en) | 2002-08-26 | 2007-05-01 | The Trustees Of Columbia University In The City Of New York | Endoscopic gastric bypass |
| US20040092858A1 (en) | 2002-08-28 | 2004-05-13 | Heart Leaflet Technologies, Inc. | Leaflet valve |
| US7297150B2 (en) | 2002-08-29 | 2007-11-20 | Mitralsolutions, Inc. | Implantable devices for controlling the internal circumference of an anatomic orifice or lumen |
| WO2007136783A2 (en) | 2002-08-29 | 2007-11-29 | Mitralsolutions, Inc. | Implantable devices for controlling the size and shape of an anatomical structure or lumen |
| US8758372B2 (en) | 2002-08-29 | 2014-06-24 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Implantable devices for controlling the size and shape of an anatomical structure or lumen |
| ATE369820T1 (de) | 2002-09-04 | 2007-09-15 | Endoart Sa | Chirurgischer ring mit fernsteuerungseinrichtung für reversible durchmesserveränderungen |
| EP1572007B1 (en) | 2002-09-09 | 2011-12-28 | Brian Kelleher | Device for endoluminal therapy |
| US20040059413A1 (en) | 2002-09-20 | 2004-03-25 | Claudio Argento | Suture template for facilitating implantation of a prosthetic heart valve |
| US7137184B2 (en) | 2002-09-20 | 2006-11-21 | Edwards Lifesciences Corporation | Continuous heart valve support frame and method of manufacture |
| CO5500017A1 (es) | 2002-09-23 | 2005-03-31 | 3F Therapeutics Inc | Valvula mitral protesica |
| US7149587B2 (en) | 2002-09-26 | 2006-12-12 | Pacesetter, Inc. | Cardiovascular anchoring device and method of deploying same |
| AU2003277115A1 (en) | 2002-10-01 | 2004-04-23 | Ample Medical, Inc. | Device and method for repairing a native heart valve leaflet |
| JP2006501033A (ja) | 2002-10-01 | 2006-01-12 | アンプル メディカル, インコーポレイテッド | 心臓弁輪を再成形するためのデバイス、システムおよび方法 |
| US7087064B1 (en) | 2002-10-15 | 2006-08-08 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Apparatuses and methods for heart valve repair |
| AU2003282982B2 (en) | 2002-10-21 | 2009-07-16 | Mitralign Incorporated | Method and apparatus for performing catheter-based annuloplasty using local plications |
| US20050119735A1 (en) | 2002-10-21 | 2005-06-02 | Spence Paul A. | Tissue fastening systems and methods utilizing magnetic guidance |
| US6733536B1 (en) | 2002-10-22 | 2004-05-11 | Scimed Life Systems | Male urethral stent device |
| WO2004042373A1 (en) | 2002-11-06 | 2004-05-21 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Method of adhesion measurement at the interface between layers |
| US7247134B2 (en) | 2002-11-12 | 2007-07-24 | Myocor, Inc. | Devices and methods for heart valve treatment |
| US7112219B2 (en) | 2002-11-12 | 2006-09-26 | Myocor, Inc. | Devices and methods for heart valve treatment |
| US7485143B2 (en) | 2002-11-15 | 2009-02-03 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Apparatuses and methods for heart valve repair |
| US7335213B1 (en) | 2002-11-15 | 2008-02-26 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Apparatus and methods for heart valve repair |
| US7404824B1 (en) | 2002-11-15 | 2008-07-29 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Valve aptation assist device |
| WO2004045378A2 (en) | 2002-11-15 | 2004-06-03 | The Government Of The United States Of America As Represented By The Secretary Of Health And Human Services | Method and device for catheter-based repair of cardiac valves |
| US8187324B2 (en) | 2002-11-15 | 2012-05-29 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Telescoping apparatus for delivering and adjusting a medical device in a vessel |
| US7608114B2 (en) | 2002-12-02 | 2009-10-27 | Gi Dynamics, Inc. | Bariatric sleeve |
| US6984242B2 (en) | 2002-12-20 | 2006-01-10 | Gore Enterprise Holdings, Inc. | Implantable medical device assembly |
| US8551162B2 (en) | 2002-12-20 | 2013-10-08 | Medtronic, Inc. | Biologically implantable prosthesis |
| US7316710B1 (en) | 2002-12-30 | 2008-01-08 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Flexible stent |
| US6849084B2 (en) | 2002-12-31 | 2005-02-01 | Intek Technology L.L.C. | Stent delivery system |
| US6931338B2 (en) | 2003-01-07 | 2005-08-16 | Guide Technology, Inc. | System for providing a calibrated path for multi-signal cables in testing of integrated circuits |
| US6830585B1 (en) | 2003-01-14 | 2004-12-14 | 3F Therapeutics, Inc. | Percutaneously deliverable heart valve and methods of implantation |
| US7753945B2 (en) | 2003-01-17 | 2010-07-13 | Gore Enterprise Holdings, Inc. | Deployment system for an endoluminal device |
| US7314485B2 (en) | 2003-02-03 | 2008-01-01 | Cardiac Dimensions, Inc. | Mitral valve device using conditioned shape memory alloy |
| US20040176788A1 (en) | 2003-03-07 | 2004-09-09 | Nmt Medical, Inc. | Vacuum attachment system |
| EP1608297A2 (en) | 2003-03-18 | 2005-12-28 | St. Jude Medical, Inc. | Body tissue remodeling apparatus |
| US20050107871A1 (en) | 2003-03-30 | 2005-05-19 | Fidel Realyvasquez | Apparatus and methods for valve repair |
| CA2507649C (en) | 2003-04-02 | 2011-10-11 | Mehran Bashiri | Detachable and retrievable stent assembly |
| US7530995B2 (en) | 2003-04-17 | 2009-05-12 | 3F Therapeutics, Inc. | Device for reduction of pressure effects of cardiac tricuspid valve regurgitation |
| US7159593B2 (en) | 2003-04-17 | 2007-01-09 | 3F Therapeutics, Inc. | Methods for reduction of pressure effects of cardiac tricuspid valve regurgitation |
| US7175656B2 (en) | 2003-04-18 | 2007-02-13 | Alexander Khairkhahan | Percutaneous transcatheter heart valve replacement |
| WO2004096100A1 (en) | 2003-04-24 | 2004-11-11 | Cook Incorporated | Artificial valve prosthesis with improved flow dynamics |
| US7717952B2 (en) | 2003-04-24 | 2010-05-18 | Cook Incorporated | Artificial prostheses with preferred geometries |
| EP1472996B1 (en) | 2003-04-30 | 2009-09-30 | Medtronic Vascular, Inc. | Percutaneously delivered temporary valve |
| US20040220593A1 (en) | 2003-05-01 | 2004-11-04 | Secant Medical, Llc | Restraining clip for mitral valve repair |
| US20040230208A1 (en) | 2003-05-13 | 2004-11-18 | Vafa Shayani | Article for positioning mesh over tissue |
| US10667823B2 (en) | 2003-05-19 | 2020-06-02 | Evalve, Inc. | Fixation devices, systems and methods for engaging tissue |
| ATE465694T1 (de) | 2003-05-20 | 2010-05-15 | Cleveland Clinic Foundation | Vorrichtung zur reparatur von herzklappen |
| US7341584B1 (en) | 2003-05-30 | 2008-03-11 | Thomas David Starkey | Device and method to limit filling of the heart |
| CA2527778C (en) | 2003-06-13 | 2011-11-08 | Tyco Healthcare Group Lp | Multiple member interconnect for surgical instrument and absorbable screw fastener |
| US7967850B2 (en) | 2003-06-18 | 2011-06-28 | Jackson Roger P | Polyaxial bone anchor with helical capture connection, insert and dual locking assembly |
| US20040260394A1 (en) | 2003-06-20 | 2004-12-23 | Medtronic Vascular, Inc. | Cardiac valve annulus compressor system |
| US7316706B2 (en) | 2003-06-20 | 2008-01-08 | Medtronic Vascular, Inc. | Tensioning device, system, and method for treating mitral valve regurgitation |
| JP2007535335A (ja) | 2003-06-20 | 2007-12-06 | メドトロニック ヴァスキュラー インコーポレイテッド | 弁輪の縮小システム |
| CA2530073A1 (en) | 2003-06-25 | 2005-01-13 | Georgia Tech Research Corporation | Annuloplasty chain |
| WO2005002424A2 (en) | 2003-07-02 | 2005-01-13 | Flexcor, Inc. | Annuloplasty rings and methods for repairing cardiac valves |
| US7201772B2 (en) | 2003-07-08 | 2007-04-10 | Ventor Technologies, Ltd. | Fluid flow prosthetic device |
| CN1849102B (zh) | 2003-07-08 | 2011-01-19 | 文托技术有限公司 | 用于主动脉瓣狭窄治疗中通过动脉输送的可植入式修复装置及其方法 |
| NZ527025A (en) | 2003-07-16 | 2007-01-26 | David Peter Shaw | Prosthetic valves for medical application |
| WO2005018507A2 (en) | 2003-07-18 | 2005-03-03 | Ev3 Santa Rosa, Inc. | Remotely activated mitral annuloplasty system and methods |
| DE602004023095D1 (de) | 2003-07-21 | 2009-10-22 | Univ Pennsylvania | Perkutane herzklappe |
| US20050016560A1 (en) | 2003-07-21 | 2005-01-27 | Dee Voughlohn | Unique hair-styling system and method |
| DE10335648A1 (de) | 2003-07-30 | 2005-03-03 | Eberhard-Karls-Universität Tübingen | Verschlussstopfen für eine Öffnung in einer Wand eines Gefäßes oder Hohlorgans |
| WO2005011535A2 (en) | 2003-07-31 | 2005-02-10 | Cook Incorporated | Prosthetic valve for implantation in a body vessel |
| US7153324B2 (en) | 2003-07-31 | 2006-12-26 | Cook Incorporated | Prosthetic valve devices and methods of making such devices |
| US8784472B2 (en) | 2003-08-15 | 2014-07-22 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Clutch driven stent delivery system |
| EP1660167B1 (en) | 2003-08-19 | 2008-11-12 | NMT Medical, Inc. | Expandable sheath tubing |
| US8298280B2 (en) | 2003-08-21 | 2012-10-30 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent with protruding branch portion for bifurcated vessels |
| US8021421B2 (en) | 2003-08-22 | 2011-09-20 | Medtronic, Inc. | Prosthesis heart valve fixturing device |
| US20050049692A1 (en) | 2003-09-02 | 2005-03-03 | Numamoto Michael J. | Medical device for reduction of pressure effects of cardiac tricuspid valve regurgitation |
| CN1838924A (zh) | 2003-09-02 | 2006-09-27 | 百欧梅迪克斯股份有限公司 | 胃肠的防回流假体装置和方法 |
| US20070135907A1 (en) | 2003-10-02 | 2007-06-14 | The Regents Of The University Of California | Stent with expandable foam |
| US20050075725A1 (en) | 2003-10-02 | 2005-04-07 | Rowe Stanton J. | Implantable prosthetic valve with non-laminar flow |
| US10219899B2 (en) | 2004-04-23 | 2019-03-05 | Medtronic 3F Therapeutics, Inc. | Cardiac valve replacement systems |
| US20050075719A1 (en) | 2003-10-06 | 2005-04-07 | Bjarne Bergheim | Minimally invasive valve replacement system |
| US20060259137A1 (en) | 2003-10-06 | 2006-11-16 | Jason Artof | Minimally invasive valve replacement system |
| WO2005036150A1 (en) | 2003-10-08 | 2005-04-21 | Philips Intellectual Property & Standards Gmbh | Bulk acoustic wave sensor |
| US7553324B2 (en) | 2003-10-14 | 2009-06-30 | Xtent, Inc. | Fixed stent delivery devices and methods |
| US7226647B2 (en) | 2003-10-16 | 2007-06-05 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Permanent fixation of dyes to surface-modified inorganic particulate-coated media |
| US7004176B2 (en) | 2003-10-17 | 2006-02-28 | Edwards Lifesciences Ag | Heart valve leaflet locator |
| US20060184242A1 (en) | 2003-10-20 | 2006-08-17 | Samuel Lichtenstein | Method and apparatus for percutaneous reduction of anterior-posterior diameter of mitral valve |
| ITBO20030631A1 (it) | 2003-10-23 | 2005-04-24 | Roberto Erminio Parravicini | Apparecchiatura protesica valvolare, in particolare per applicazioni cardiache. |
| US20050090827A1 (en) | 2003-10-28 | 2005-04-28 | Tewodros Gedebou | Comprehensive tissue attachment system |
| EP1680173B1 (en) | 2003-10-31 | 2011-01-12 | Trudell Medical International | System for manipulating a catheter for delivering a substance to a body cavity |
| WO2005046530A1 (en) | 2003-11-12 | 2005-05-26 | Medtronic Vascular, Inc. | Coronary sinus approach for repair of mitral valve reguritation |
| JP2007510525A (ja) | 2003-11-12 | 2007-04-26 | メドトロニック ヴァスキュラー インコーポレイテッド | 心臓弁輪縮小システム |
| US7955384B2 (en) | 2003-11-12 | 2011-06-07 | Medtronic Vascular, Inc. | Coronary sinus approach for repair of mitral valve regurgitation |
| IL158960A0 (en) | 2003-11-19 | 2004-05-12 | Neovasc Medical Ltd | Vascular implant |
| US7101336B2 (en) | 2003-11-25 | 2006-09-05 | General Electric Company | Methods and systems for motion adaptive spatial compounding |
| JP2007512919A (ja) | 2003-12-04 | 2007-05-24 | ザ ブリガム アンド ウィメンズ ホスピタル インコーポレイテッド | 大動脈弁形成リング |
| US7186265B2 (en) | 2003-12-10 | 2007-03-06 | Medtronic, Inc. | Prosthetic cardiac valves and systems and methods for implanting thereof |
| US20050177228A1 (en) | 2003-12-16 | 2005-08-11 | Solem Jan O. | Device for changing the shape of the mitral annulus |
| US20050273138A1 (en) | 2003-12-19 | 2005-12-08 | Guided Delivery Systems, Inc. | Devices and methods for anchoring tissue |
| US8128681B2 (en) | 2003-12-19 | 2012-03-06 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Venous valve apparatus, system, and method |
| US8343213B2 (en) | 2003-12-23 | 2013-01-01 | Sadra Medical, Inc. | Leaflet engagement elements and methods for use thereof |
| US8052749B2 (en) | 2003-12-23 | 2011-11-08 | Sadra Medical, Inc. | Methods and apparatus for endovascular heart valve replacement comprising tissue grasping elements |
| US7959666B2 (en) | 2003-12-23 | 2011-06-14 | Sadra Medical, Inc. | Methods and apparatus for endovascularly replacing a heart valve |
| US20050137686A1 (en) | 2003-12-23 | 2005-06-23 | Sadra Medical, A Delaware Corporation | Externally expandable heart valve anchor and method |
| AU2003299404A1 (en) | 2003-12-23 | 2005-08-11 | Laboratoires Perouse | Kit which is intended to be implanted in a conduit |
| US8603160B2 (en) | 2003-12-23 | 2013-12-10 | Sadra Medical, Inc. | Method of using a retrievable heart valve anchor with a sheath |
| US8840663B2 (en) | 2003-12-23 | 2014-09-23 | Sadra Medical, Inc. | Repositionable heart valve method |
| US7887574B2 (en) | 2003-12-23 | 2011-02-15 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent delivery catheter |
| US7166127B2 (en) | 2003-12-23 | 2007-01-23 | Mitralign, Inc. | Tissue fastening systems and methods utilizing magnetic guidance |
| US9005273B2 (en) | 2003-12-23 | 2015-04-14 | Sadra Medical, Inc. | Assessing the location and performance of replacement heart valves |
| US7381219B2 (en) | 2003-12-23 | 2008-06-03 | Sadra Medical, Inc. | Low profile heart valve and delivery system |
| US8182528B2 (en) | 2003-12-23 | 2012-05-22 | Sadra Medical, Inc. | Locking heart valve anchor |
| US7824442B2 (en) | 2003-12-23 | 2010-11-02 | Sadra Medical, Inc. | Methods and apparatus for endovascularly replacing a heart valve |
| EP2526898B1 (en) | 2003-12-23 | 2013-04-17 | Sadra Medical, Inc. | Repositionable heart valve |
| US7329279B2 (en) | 2003-12-23 | 2008-02-12 | Sadra Medical, Inc. | Methods and apparatus for endovascularly replacing a patient's heart valve |
| US9526609B2 (en) | 2003-12-23 | 2016-12-27 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Methods and apparatus for endovascularly replacing a patient's heart valve |
| US7748389B2 (en) | 2003-12-23 | 2010-07-06 | Sadra Medical, Inc. | Leaflet engagement elements and methods for use thereof |
| US7780725B2 (en) | 2004-06-16 | 2010-08-24 | Sadra Medical, Inc. | Everting heart valve |
| US20050137691A1 (en) | 2003-12-23 | 2005-06-23 | Sadra Medical | Two piece heart valve and anchor |
| US7445631B2 (en) | 2003-12-23 | 2008-11-04 | Sadra Medical, Inc. | Methods and apparatus for endovascularly replacing a patient's heart valve |
| US7326236B2 (en) | 2003-12-23 | 2008-02-05 | Xtent, Inc. | Devices and methods for controlling and indicating the length of an interventional element |
| US8287584B2 (en) | 2005-11-14 | 2012-10-16 | Sadra Medical, Inc. | Medical implant deployment tool |
| US8864822B2 (en) | 2003-12-23 | 2014-10-21 | Mitralign, Inc. | Devices and methods for introducing elements into tissue |
| US7288115B2 (en) | 2004-01-02 | 2007-10-30 | Zimmer Technology, Inc. | Multipart component for an orthopaedic implant |
| US9254213B2 (en) | 2004-01-09 | 2016-02-09 | Rubicon Medical, Inc. | Stent delivery device |
| US20050159728A1 (en) | 2004-01-15 | 2005-07-21 | Thomas Medical Products, Inc. | Steerable sheath |
| US7871435B2 (en) | 2004-01-23 | 2011-01-18 | Edwards Lifesciences Corporation | Anatomically approximate prosthetic mitral heart valve |
| US7597711B2 (en) | 2004-01-26 | 2009-10-06 | Arbor Surgical Technologies, Inc. | Heart valve assembly with slidable coupling connections |
| US7311730B2 (en) | 2004-02-13 | 2007-12-25 | Shlomo Gabbay | Support apparatus and heart valve prosthesis for sutureless implantation |
| EP1727499B1 (en) | 2004-02-20 | 2012-06-13 | Cook Medical Technologies LLC | Prosthetic valve with spacing member |
| US20050187568A1 (en) | 2004-02-20 | 2005-08-25 | Klenk Alan R. | Devices and methods for closing a patent foramen ovale with a coil-shaped closure device |
| US8206439B2 (en) | 2004-02-23 | 2012-06-26 | International Heart Institute Of Montana Foundation | Internal prosthesis for reconstruction of cardiac geometry |
| US8128692B2 (en) | 2004-02-27 | 2012-03-06 | Aortx, Inc. | Prosthetic heart valves, scaffolding structures, and systems and methods for implantation of same |
| ITTO20040135A1 (it) | 2004-03-03 | 2004-06-03 | Sorin Biomedica Cardio Spa | Protesi valvolare cardiaca |
| US20050203606A1 (en) | 2004-03-09 | 2005-09-15 | Vancamp Daniel H. | Stent system for preventing restenosis |
| US20050203549A1 (en) | 2004-03-09 | 2005-09-15 | Fidel Realyvasquez | Methods and apparatus for off pump aortic valve replacement with a valve prosthesis |
| EP1734903B2 (en) | 2004-03-11 | 2022-01-19 | Percutaneous Cardiovascular Solutions Pty Limited | Percutaneous heart valve prosthesis |
| US7942927B2 (en) | 2004-03-15 | 2011-05-17 | Baker Medical Research Institute | Treating valve failure |
| NL1025830C2 (nl) | 2004-03-26 | 2005-02-22 | Eric Berreklouw | Samenstel omvattende een ring voor bevestiging in een door lichaamsweefsel omgeven doorgang alsmede een applicator voor het in de doorgang plaatsen van de ring. |
| US8048140B2 (en) | 2004-03-31 | 2011-11-01 | Cook Medical Technologies Llc | Fenestrated intraluminal stent system |
| US7993397B2 (en) | 2004-04-05 | 2011-08-09 | Edwards Lifesciences Ag | Remotely adjustable coronary sinus implant |
| GB0407908D0 (en) | 2004-04-07 | 2004-05-12 | Univ York | Ionic liquids |
| CA2549323C (en) | 2004-04-08 | 2009-07-21 | Aga Medical Corporation | Flanged occlusion devices and methods |
| US7294148B2 (en) | 2004-04-29 | 2007-11-13 | Edwards Lifesciences Corporation | Annuloplasty ring for mitral valve prolapse |
| US20050256566A1 (en) | 2004-05-03 | 2005-11-17 | Shlomo Gabbay | Apparatus and method for improving ventricular function |
| US7374573B2 (en) | 2004-05-03 | 2008-05-20 | Shlomo Gabbay | System and method for improving ventricular function |
| EP2425801A3 (en) | 2004-05-05 | 2013-01-02 | Direct Flow Medical, Inc. | Unstented heart valve with formed in place support structure |
| WO2005107646A1 (en) | 2004-05-06 | 2005-11-17 | Cook Incorporated | Delivery system that facilitates visual inspection of an intraluminal medical device |
| US7390329B2 (en) | 2004-05-07 | 2008-06-24 | Usgi Medical, Inc. | Methods for grasping and cinching tissue anchors |
| US20060122692A1 (en) | 2004-05-10 | 2006-06-08 | Ran Gilad | Stent valve and method of using same |
| US20050256532A1 (en) | 2004-05-12 | 2005-11-17 | Asha Nayak | Cardiovascular defect patch device and method |
| US7452376B2 (en) | 2004-05-14 | 2008-11-18 | St. Jude Medical, Inc. | Flexible, non-planar annuloplasty rings |
| EP3628239B1 (en) | 2004-05-14 | 2022-04-27 | Evalve, Inc. | Locking mechanisms for fixation devices for engaging tissue |
| AU2005262541B2 (en) | 2004-06-16 | 2011-04-21 | Cook Incorporated | Thoracic deployment device and stent graft |
| EP1768630B1 (en) | 2004-06-16 | 2015-01-07 | Machine Solutions, Inc. | Stent crimping device |
| US8317859B2 (en) | 2004-06-28 | 2012-11-27 | J.W. Medical Systems Ltd. | Devices and methods for controlling expandable prostheses during deployment |
| US20050288777A1 (en) | 2004-06-29 | 2005-12-29 | Rhee Richard S | Thermal conductor for adjustable cardiac valve implant |
| US7276078B2 (en) | 2004-06-30 | 2007-10-02 | Edwards Lifesciences Pvt | Paravalvular leak detection, sealing, and prevention |
| US7462191B2 (en) | 2004-06-30 | 2008-12-09 | Edwards Lifesciences Pvt, Inc. | Device and method for assisting in the implantation of a prosthetic valve |
| KR20070055430A (ko) | 2004-07-01 | 2007-05-30 | 스타카토 커뮤니케이션즈, 인코포레이티드 | 다중대역 수신기 동기화 |
| US7556632B2 (en) | 2004-07-09 | 2009-07-07 | Reza Zadno | Device and method for repairing tissue |
| US8308789B2 (en) | 2004-07-16 | 2012-11-13 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Deployment system for intraluminal devices |
| US20060030863A1 (en) | 2004-07-21 | 2006-02-09 | Fields Antony J | Implanted bronchial isolation device delivery devices and methods |
| US8012202B2 (en) | 2004-07-27 | 2011-09-06 | Alameddine Abdallah K | Mitral valve ring for treatment of mitral valve regurgitation |
| US20060041189A1 (en) | 2004-08-17 | 2006-02-23 | Vancaillie Thierry G | Grummet |
| US7126289B2 (en) | 2004-08-20 | 2006-10-24 | O2 Micro Inc | Protection for external electrode fluorescent lamp system |
| JP2008511401A (ja) | 2004-08-27 | 2008-04-17 | クック インコーポレイテッド | 体腔内に複数の管腔内医療器具を配置する装置 |
| FR2874813B1 (fr) | 2004-09-07 | 2007-06-22 | Perouse Soc Par Actions Simpli | Prothese valvulaire |
| US20060052867A1 (en) | 2004-09-07 | 2006-03-09 | Medtronic, Inc | Replacement prosthetic heart valve, system and method of implant |
| JP2008513060A (ja) | 2004-09-14 | 2008-05-01 | エドワーズ ライフサイエンシーズ アーゲー | 心臓弁逆流の処置のためのデバイスおよび方法 |
| WO2006037073A2 (en) | 2004-09-27 | 2006-04-06 | Evalve, Inc. | Methods and devices for tissue grasping and assessment |
| US8052592B2 (en) | 2005-09-27 | 2011-11-08 | Evalve, Inc. | Methods and devices for tissue grasping and assessment |
| US20060085012A1 (en) | 2004-09-28 | 2006-04-20 | Medtronic Vascular, Inc. | Torquing device delivered over a guidewire to rotate a medical fastener |
| EP1799123B1 (en) | 2004-09-28 | 2015-05-06 | Surgical Solutions, LLC | Suture anchor |
| US6951571B1 (en) | 2004-09-30 | 2005-10-04 | Rohit Srivastava | Valve implanting device |
| US20070083168A1 (en) | 2004-09-30 | 2007-04-12 | Whiting James S | Transmembrane access systems and methods |
| WO2006041877A2 (en) | 2004-10-05 | 2006-04-20 | Ample Medical, Inc. | Atrioventricular valve annulus repair systems and methods including retro-chordal anchors |
| US7347868B2 (en) | 2004-10-26 | 2008-03-25 | Baronova, Inc. | Medical device delivery catheter |
| WO2006050460A1 (en) | 2004-10-29 | 2006-05-11 | Cook Incorporated | Vascular valves having implanted and target configurations and methods of preparing the same |
| US7470256B2 (en) | 2004-10-29 | 2008-12-30 | Merit Medical Systems, Inc., | Self-suturing anchor device for a catheter |
| DE602005027882D1 (de) | 2004-11-02 | 2011-06-16 | Mach Solutions Inc | Stentummantelungstechnologie |
| US7455688B2 (en) | 2004-11-12 | 2008-11-25 | Con Interventional Systems, Inc. | Ostial stent |
| US8562672B2 (en) | 2004-11-19 | 2013-10-22 | Medtronic, Inc. | Apparatus for treatment of cardiac valves and method of its manufacture |
| US7744642B2 (en) | 2004-11-19 | 2010-06-29 | Biomedical Research Associates, Inc. | Prosthetic venous valves |
| WO2006049629A1 (en) | 2004-11-24 | 2006-05-11 | Sunnyside Technologies Inc. | Devices and methods for beating heart cardiac surgeries |
| JP4700608B2 (ja) | 2004-12-07 | 2011-06-15 | オリンパス株式会社 | 内視鏡用処置具システム、および、処置具が内包されたカートリッジ |
| US7355461B2 (en) | 2004-12-15 | 2008-04-08 | Asahi Kasei Microsystems Co., Ltd. | Waveform generating circuit and spread spectrum clock generator |
| IE20050841A1 (en) | 2004-12-15 | 2006-10-04 | Mednua Ltd | A medical device suitable for use in treatment of a valve |
| SE0403046D0 (sv) | 2004-12-15 | 2004-12-15 | Medtentia Ab | A device and method for improving the function of a heart valve |
| WO2006066114A1 (en) | 2004-12-15 | 2006-06-22 | Cook Urological Incorporated | Radiopaque manipulation devices |
| US7758640B2 (en) | 2004-12-16 | 2010-07-20 | Valvexchange Inc. | Cardiovascular valve assembly |
| US7578838B2 (en) | 2005-01-12 | 2009-08-25 | Cook Incorporated | Delivery system with helical shaft |
| DE102005003632A1 (de) | 2005-01-20 | 2006-08-17 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Katheter für die transvaskuläre Implantation von Herzklappenprothesen |
| US8470028B2 (en) | 2005-02-07 | 2013-06-25 | Evalve, Inc. | Methods, systems and devices for cardiac valve repair |
| CA2822801A1 (en) | 2005-02-07 | 2006-08-17 | Evalve, Inc. | Methods, systems and devices for cardiac valve repair |
| CA2597066C (en) | 2005-02-07 | 2014-04-15 | Evalve, Inc. | Methods, systems and devices for cardiac valve repair |
| US7975700B2 (en) | 2005-02-08 | 2011-07-12 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | System for adjustable tissue anchors |
| US8220466B2 (en) | 2005-02-08 | 2012-07-17 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | System and method for percutaneous palate remodeling |
| ITTO20050074A1 (it) | 2005-02-10 | 2006-08-11 | Sorin Biomedica Cardio Srl | Protesi valvola cardiaca |
| DK1850796T3 (en) | 2005-02-18 | 2016-01-18 | Cleveland Clinic Foundation | DEVICE FOR REPLACEMENT OF A HEART VALVE |
| US8083793B2 (en) | 2005-02-28 | 2011-12-27 | Medtronic, Inc. | Two piece heart valves including multiple lobe valves and methods for implanting them |
| EP1853199B1 (en) | 2005-02-28 | 2014-10-29 | Medtentia International Ltd Oy | Devices for improving the function of a heart valve |
| US7717955B2 (en) | 2005-02-28 | 2010-05-18 | Medtronic, Inc. | Conformable prosthesis for implanting two-piece heart valves and methods for using them |
| US7955385B2 (en) | 2005-02-28 | 2011-06-07 | Medtronic Vascular, Inc. | Device, system, and method for aiding valve annuloplasty |
| US20070213810A1 (en) | 2005-03-14 | 2007-09-13 | Richard Newhauser | Segmented endoprosthesis |
| US8608797B2 (en) | 2005-03-17 | 2013-12-17 | Valtech Cardio Ltd. | Mitral valve treatment techniques |
| US20060212107A1 (en) | 2005-03-17 | 2006-09-21 | Case Brian C | Delivery systems, kits and methods for implanting an intraluminal medical device in a body vessel |
| US8608726B2 (en) | 2005-03-24 | 2013-12-17 | The Cleveland Clinic Foundation | Vascular guidewire control apparatus |
| EP1861045B1 (en) | 2005-03-25 | 2015-03-04 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Apparatus for controlling the internal circumference of an anatomic orifice or lumen |
| US8864823B2 (en) | 2005-03-25 | 2014-10-21 | StJude Medical, Cardiology Division, Inc. | Methods and apparatus for controlling the internal circumference of an anatomic orifice or lumen |
| US20060271171A1 (en) | 2005-04-01 | 2006-11-30 | Mcquinn Tim C | Artificial heart valve |
| US8062359B2 (en) | 2005-04-06 | 2011-11-22 | Edwards Lifesciences Corporation | Highly flexible heart valve connecting band |
| US7513909B2 (en) | 2005-04-08 | 2009-04-07 | Arbor Surgical Technologies, Inc. | Two-piece prosthetic valves with snap-in connection and methods for use |
| US7722666B2 (en) | 2005-04-15 | 2010-05-25 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Valve apparatus, system and method |
| US20060259135A1 (en) | 2005-04-20 | 2006-11-16 | The Cleveland Clinic Foundation | Apparatus and method for replacing a cardiac valve |
| SE531468C2 (sv) | 2005-04-21 | 2009-04-14 | Edwards Lifesciences Ag | En anordning för styrning av blodflöde |
| US8333777B2 (en) | 2005-04-22 | 2012-12-18 | Benvenue Medical, Inc. | Catheter-based tissue remodeling devices and methods |
| US7914569B2 (en) | 2005-05-13 | 2011-03-29 | Medtronics Corevalve Llc | Heart valve prosthesis and methods of manufacture and use |
| FR2885794B1 (fr) | 2005-05-19 | 2007-08-17 | Perouse Soc Par Actions Simpli | Necessaire de largage d'un organe de traitement d'une cavite et procede de preparation d'un organe de traitement associe |
| US10092429B2 (en) | 2005-08-22 | 2018-10-09 | Incept, Llc | Flared stents and apparatus and methods for delivering them |
| WO2006127756A2 (en) | 2005-05-24 | 2006-11-30 | Edwards Lifesciences Corporation | Rapid deployment prosthetic heart valve |
| US8317855B2 (en) | 2005-05-26 | 2012-11-27 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Crimpable and expandable side branch cell |
| US8211169B2 (en) | 2005-05-27 | 2012-07-03 | Medtronic, Inc. | Gasket with collar for prosthetic heart valves and methods for using them |
| EP3072475B1 (en) | 2005-05-27 | 2018-10-03 | HLT, Inc. | Stentless support structure |
| US7500989B2 (en) | 2005-06-03 | 2009-03-10 | Edwards Lifesciences Corp. | Devices and methods for percutaneous repair of the mitral valve via the coronary sinus |
| US20060287716A1 (en) | 2005-06-08 | 2006-12-21 | The Cleveland Clinic Foundation | Artificial chordae |
| US7938851B2 (en) | 2005-06-08 | 2011-05-10 | Xtent, Inc. | Devices and methods for operating and controlling interventional apparatus |
| US7780723B2 (en) | 2005-06-13 | 2010-08-24 | Edwards Lifesciences Corporation | Heart valve delivery system |
| US8951285B2 (en) | 2005-07-05 | 2015-02-10 | Mitralign, Inc. | Tissue anchor, anchoring system and methods of using the same |
| US20070162111A1 (en) | 2005-07-06 | 2007-07-12 | The Cleveland Clinic Foundation | Apparatus and method for replacing a cardiac valve |
| EP1919397B1 (en) | 2005-07-13 | 2013-01-02 | Medtronic, Inc. | Two-piece percutaneous prosthetic heart valves |
| US7682391B2 (en) | 2005-07-13 | 2010-03-23 | Edwards Lifesciences Corporation | Methods of implanting a prosthetic mitral heart valve having a contoured sewing ring |
| DE102006017873A1 (de) | 2005-07-14 | 2007-01-25 | Qualimed Innovative Medizinprodukte Gmbh | Temporärer Stent |
| US7927371B2 (en) | 2005-07-15 | 2011-04-19 | The Cleveland Clinic Foundation | Apparatus and method for reducing cardiac valve regurgitation |
| WO2007011799A1 (en) | 2005-07-15 | 2007-01-25 | The Cleveland Clinic Foundation | Apparatus and method for remodeling a cardiac valve annulus |
| US7875056B2 (en) | 2005-07-22 | 2011-01-25 | Anpa Medical, Inc. | Wedge operated retainer device and methods |
| EP1906873A2 (en) | 2005-07-27 | 2008-04-09 | Georgia Tech Research Corporation | Implantable prosthetic vascular valve |
| US20070027533A1 (en) | 2005-07-28 | 2007-02-01 | Medtronic Vascular, Inc. | Cardiac valve annulus restraining device |
| US20070027528A1 (en) | 2005-07-29 | 2007-02-01 | Cook Incorporated | Elliptical implantable device |
| US20070055206A1 (en) | 2005-08-10 | 2007-03-08 | Guided Delivery Systems, Inc. | Methods and devices for deployment of tissue anchors |
| US20070038295A1 (en) | 2005-08-12 | 2007-02-15 | Cook Incorporated | Artificial valve prosthesis having a ring frame |
| US7611534B2 (en) | 2005-08-25 | 2009-11-03 | The Cleveland Clinic Foundation | Percutaneous atrioventricular valve and method of use |
| US9492277B2 (en) | 2005-08-30 | 2016-11-15 | Mayo Foundation For Medical Education And Research | Soft body tissue remodeling methods and apparatus |
| US20070078297A1 (en) | 2005-08-31 | 2007-04-05 | Medtronic Vascular, Inc. | Device for Treating Mitral Valve Regurgitation |
| US7846179B2 (en) | 2005-09-01 | 2010-12-07 | Ovalis, Inc. | Suture-based systems and methods for treating septal defects |
| AU2006287211B2 (en) | 2005-09-01 | 2012-09-27 | Cardinal Health 529, Llc | Patent foramen ovale closure method |
| US8968379B2 (en) | 2005-09-02 | 2015-03-03 | Medtronic Vascular, Inc. | Stent delivery system with multiple evenly spaced pullwires |
| EP2754418B1 (en) | 2005-09-07 | 2016-12-21 | Medtentia International Ltd Oy | A device for improving the function of a heart valve |
| US7731741B2 (en) | 2005-09-08 | 2010-06-08 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Inflatable bifurcation stent |
| US7530253B2 (en) | 2005-09-09 | 2009-05-12 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic valve crimping device |
| WO2007030823A2 (en) | 2005-09-09 | 2007-03-15 | Edwards Lifesciences Corporation | Device and method for reshaping mitral valve annulus |
| US7569071B2 (en) | 2005-09-21 | 2009-08-04 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Venous valve, system, and method with sinus pocket |
| US20070078510A1 (en) | 2005-09-26 | 2007-04-05 | Ryan Timothy R | Prosthetic cardiac and venous valves |
| CA2561034C (en) | 2005-09-30 | 2014-12-09 | Sherwood Services Ag | Flexible endoscopic catheter with an end effector for coagulating and transfecting tissue |
| US7695510B2 (en) | 2005-10-11 | 2010-04-13 | Medtronic Vascular, Inc. | Annuloplasty device having shape-adjusting tension filaments |
| US8038720B2 (en) | 2005-10-18 | 2011-10-18 | Wallace Jeffrey M | Methods and devices for intragastrointestinal prostheses |
| US8167932B2 (en) | 2005-10-18 | 2012-05-01 | Edwards Lifesciences Corporation | Heart valve delivery system with valve catheter |
| CN101466316B (zh) | 2005-10-20 | 2012-06-27 | 阿普特斯内系统公司 | 包括使用固定件工具的用于修复物递送和植入的装置、系统和方法 |
| DE102005051849B4 (de) | 2005-10-28 | 2010-01-21 | JenaValve Technology Inc., Wilmington | Vorrichtung zur Implantation und Befestigung von Herzklappenprothesen |
| WO2007053592A2 (en) | 2005-10-31 | 2007-05-10 | Cook Incorporated | Composite stent graft |
| DE102005052628B4 (de) | 2005-11-04 | 2014-06-05 | Jenavalve Technology Inc. | Selbstexpandierendes, flexibles Drahtgeflecht mit integrierter Klappenprothese für den transvaskulären Herzklappenersatz und ein System mit einer solchen Vorrichtung und einem Einführkatheter |
| EP1951352B1 (en) | 2005-11-10 | 2017-01-11 | Edwards Lifesciences CardiAQ LLC | Balloon-expandable, self-expanding, vascular prosthesis connecting stent |
| EP1954224B1 (en) | 2005-11-14 | 2013-05-29 | Covidien LP | Stent delivery system for ostial locations in a conduit |
| US20070112418A1 (en) | 2005-11-14 | 2007-05-17 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stent with spiral side-branch support designs |
| US8764820B2 (en) | 2005-11-16 | 2014-07-01 | Edwards Lifesciences Corporation | Transapical heart valve delivery system and method |
| JP2007136199A (ja) | 2005-11-16 | 2007-06-07 | Micardia Corp | 磁気係合カテーテルを備えた植え込み可能な装置 |
| WO2007062054A2 (en) | 2005-11-21 | 2007-05-31 | The Brigham And Women's Hospital, Inc. | Percutaneous cardiac valve repair with adjustable artificial chordae |
| US7632308B2 (en) | 2005-11-23 | 2009-12-15 | Didier Loulmet | Methods, devices, and kits for treating mitral valve prolapse |
| US8043368B2 (en) | 2005-11-23 | 2011-10-25 | Traves Dean Crabtree | Methods and apparatus for atrioventricular valve repair |
| WO2007100408A2 (en) | 2005-12-15 | 2007-09-07 | Georgia Tech Research Corporation | Papillary muscle position control devices, systems & methods |
| US7901454B2 (en) | 2005-12-15 | 2011-03-08 | The Cleveland Clinic Foundation | Apparatus and method for treating a regurgitant valve |
| US20070142907A1 (en) | 2005-12-16 | 2007-06-21 | Micardia Corporation | Adjustable prosthetic valve implant |
| US20070213813A1 (en) | 2005-12-22 | 2007-09-13 | Symetis Sa | Stent-valves for valve replacement and associated methods and systems for surgery |
| EP1803420B1 (en) | 2005-12-28 | 2009-07-01 | Sorin Biomedica Cardio S.R.L. | Annuloplasty prosthesis with an auxetic structure |
| US9375215B2 (en) | 2006-01-20 | 2016-06-28 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Device for rapid repair of body conduits |
| US9681948B2 (en) | 2006-01-23 | 2017-06-20 | V-Wave Ltd. | Heart anchor device |
| US7967857B2 (en) | 2006-01-27 | 2011-06-28 | Medtronic, Inc. | Gasket with spring collar for prosthetic heart valves and methods for making and using them |
| WO2008029296A2 (en) | 2006-02-16 | 2008-03-13 | Endocor Pte Ltd. | Minimally invasive heart valve replacement |
| US7749266B2 (en) | 2006-02-27 | 2010-07-06 | Aortx, Inc. | Methods and devices for delivery of prosthetic heart valves and other prosthetics |
| US8219229B2 (en) | 2006-03-02 | 2012-07-10 | Edwards Lifesciences Corporation | Virtual heart valve |
| US7635386B1 (en) | 2006-03-07 | 2009-12-22 | University Of Maryland, Baltimore | Methods and devices for performing cardiac valve repair |
| US7431692B2 (en) | 2006-03-09 | 2008-10-07 | Edwards Lifesciences Corporation | Apparatus, system, and method for applying and adjusting a tensioning element to a hollow body organ |
| EP1998719A1 (en) | 2006-03-10 | 2008-12-10 | Arbor Surgical Technologies, Inc. | Valve introducers and methods for making and using them |
| US20070219558A1 (en) | 2006-03-15 | 2007-09-20 | Allen Deutsch | Method and apparatus for arthroscopic surgery using suture anchors |
| US20070225759A1 (en) | 2006-03-22 | 2007-09-27 | Daniel Thommen | Method for delivering a medical device to the heart of a patient |
| DE102006013770A1 (de) | 2006-03-24 | 2007-09-27 | Occlutech Gmbh | Occlusionsinstrument und Verfahren zu dessen Herstellung |
| EP2004095B1 (en) | 2006-03-28 | 2019-06-12 | Medtronic, Inc. | Prosthetic cardiac valve formed from pericardium material and methods of making same |
| US20090254103A1 (en) | 2006-03-29 | 2009-10-08 | Deutsch Harvey L | Method and device for cavity obliteration |
| CN101049269B (zh) | 2006-04-03 | 2010-12-29 | 孟坚 | 医疗用闭塞器械 |
| US7625403B2 (en) | 2006-04-04 | 2009-12-01 | Medtronic Vascular, Inc. | Valved conduit designed for subsequent catheter delivered valve therapy |
| US20070239208A1 (en) | 2006-04-05 | 2007-10-11 | Crawford Bruce S | Surgical implantation device and method |
| US7524331B2 (en) | 2006-04-06 | 2009-04-28 | Medtronic Vascular, Inc. | Catheter delivered valve having a barrier to provide an enhanced seal |
| US7591848B2 (en) | 2006-04-06 | 2009-09-22 | Medtronic Vascular, Inc. | Riveted stent valve for percutaneous use |
| WO2007121314A2 (en) | 2006-04-12 | 2007-10-25 | Medtronic Vascular, Inc. | Annuloplasty device having a helical anchor and methods for its use |
| US20070244555A1 (en) | 2006-04-12 | 2007-10-18 | Medtronic Vascular, Inc. | Annuloplasty Device Having a Helical Anchor and Methods for its Use |
| US7699892B2 (en) | 2006-04-12 | 2010-04-20 | Medtronic Vascular, Inc. | Minimally invasive procedure for implanting an annuloplasty device |
| US20070244546A1 (en) | 2006-04-18 | 2007-10-18 | Medtronic Vascular, Inc. | Stent Foundation for Placement of a Stented Valve |
| US20070270755A1 (en) | 2006-04-21 | 2007-11-22 | Abbott Laboratories | Guidewire handling device |
| US7442207B2 (en) | 2006-04-21 | 2008-10-28 | Medtronic Vascular, Inc. | Device, system, and method for treating cardiac valve regurgitation |
| US8551161B2 (en) | 2006-04-25 | 2013-10-08 | Medtronic Vascular, Inc. | Cardiac valve annulus restraining device |
| US9101338B2 (en) | 2006-05-03 | 2015-08-11 | Mayo Foundation For Medical Education And Research | Soft body tissue remodeling methods and apparatus |
| US8070800B2 (en) | 2006-05-05 | 2011-12-06 | Children's Medical Center Corporation | Transcatheter heart valve prostheses |
| ATE499074T1 (de) | 2006-05-15 | 2011-03-15 | Edwards Lifesciences Ag | System zur veränderung der geometrie des herzens |
| US20080234660A2 (en) | 2006-05-16 | 2008-09-25 | Sarah Cumming | Steerable Catheter Using Flat Pull Wires and Method of Making Same |
| US8932348B2 (en) | 2006-05-18 | 2015-01-13 | Edwards Lifesciences Corporation | Device and method for improving heart valve function |
| US7811316B2 (en) | 2006-05-25 | 2010-10-12 | Deep Vein Medical, Inc. | Device for regulating blood flow |
| EP2032044A2 (en) | 2006-05-25 | 2009-03-11 | Mitralign, Inc. | Lockers for surgical tensioning members and methods of using the same to secure surgical tensioning members |
| EP2032080B1 (en) | 2006-06-01 | 2017-05-03 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic insert for improving heart valve function |
| ITTO20060413A1 (it) | 2006-06-07 | 2007-12-08 | Arrigo Lessana | Dispositivo sostitutivo delle corde tendinee di una valvola atrioventricolare |
| WO2007146325A2 (en) | 2006-06-14 | 2007-12-21 | Optivia Medical Llc | Medical device introduction systems and methods |
| AU2007260928A1 (en) | 2006-06-20 | 2007-12-27 | Aortx, Inc. | Prosthetic heart valves, support structures and systems and methods for implanting the same |
| EP2035723A4 (en) | 2006-06-20 | 2011-11-30 | Aortx Inc | TORQUE SHAFT AND TORQUE DRIVE |
| US7934506B2 (en) | 2006-06-21 | 2011-05-03 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | System and method for temporary tongue suspension |
| US8142492B2 (en) | 2006-06-21 | 2012-03-27 | Aortx, Inc. | Prosthetic valve implantation systems |
| US20070295172A1 (en) | 2006-06-23 | 2007-12-27 | Darian Swartz | Fastener Holding Device |
| US8449605B2 (en) | 2006-06-28 | 2013-05-28 | Kardium Inc. | Method for anchoring a mitral valve |
| JP2008017549A (ja) * | 2006-07-03 | 2008-01-24 | Jtekt Corp | 車両用操舵装置 |
| US8613698B2 (en) | 2006-07-10 | 2013-12-24 | Mcneil-Ppc, Inc. | Resilient device |
| US7955315B2 (en) | 2006-07-24 | 2011-06-07 | Ethicon, Inc. | Articulating laparoscopic device and method for delivery of medical fluid |
| US20090306768A1 (en) | 2006-07-28 | 2009-12-10 | Cardiaq Valve Technologies, Inc. | Percutaneous valve prosthesis and system and method for implanting same |
| US7871432B2 (en) | 2006-08-02 | 2011-01-18 | Medtronic, Inc. | Heart valve holder for use in valve implantation procedures |
| US8167894B2 (en) | 2006-08-09 | 2012-05-01 | Coherex Medical, Inc. | Methods, systems and devices for reducing the size of an internal tissue opening |
| US8529597B2 (en) | 2006-08-09 | 2013-09-10 | Coherex Medical, Inc. | Devices for reducing the size of an internal tissue opening |
| US8430926B2 (en) | 2006-08-11 | 2013-04-30 | Japd Consulting Inc. | Annuloplasty with enhanced anchoring to the annulus based on tissue healing |
| EP2056750A2 (en) | 2006-08-14 | 2009-05-13 | BUCH, Wally S. | Methods and apparatus for mitral valve repair |
| US20080097595A1 (en) | 2006-08-22 | 2008-04-24 | Shlomo Gabbay | Intraventricular cardiac prosthesis |
| JP4682259B2 (ja) | 2006-09-08 | 2011-05-11 | エドワーズ ライフサイエンシーズ コーポレイション | 一体型心臓弁送達システム |
| US8052750B2 (en) | 2006-09-19 | 2011-11-08 | Medtronic Ventor Technologies Ltd | Valve prosthesis fixation techniques using sandwiching |
| ES2382364T3 (es) | 2006-09-28 | 2012-06-07 | St George Medical Inc | Dispositivo de reparación de aneurismas de aorta torácica. |
| FR2906454B1 (fr) | 2006-09-28 | 2009-04-10 | Perouse Soc Par Actions Simpli | Implant destine a etre place dans un conduit de circulation du sang. |
| US20080082083A1 (en) | 2006-09-28 | 2008-04-03 | Forde Sean T | Perforated expandable implant recovery sheath |
| US7534261B2 (en) | 2006-10-02 | 2009-05-19 | Edwards Lifesciences Corporation | Sutureless heart valve attachment |
| US8029556B2 (en) | 2006-10-04 | 2011-10-04 | Edwards Lifesciences Corporation | Method and apparatus for reshaping a ventricle |
| US8163011B2 (en) | 2006-10-06 | 2012-04-24 | BioStable Science & Engineering, Inc. | Intra-annular mounting frame for aortic valve repair |
| US7879087B2 (en) | 2006-10-06 | 2011-02-01 | Edwards Lifesciences Corporation | Mitral and tricuspid annuloplasty rings |
| US7674276B2 (en) | 2006-10-06 | 2010-03-09 | Biomet Sports Medicine, Llc | Rotational securing of a suture |
| WO2008046092A2 (en) | 2006-10-13 | 2008-04-17 | Creighton University | Implantable valve prosthesis |
| US8388680B2 (en) | 2006-10-18 | 2013-03-05 | Guided Delivery Systems, Inc. | Methods and devices for catheter advancement and delivery of substances therethrough |
| JP2008099877A (ja) | 2006-10-19 | 2008-05-01 | Olympus Medical Systems Corp | ステントデリバリーシステム |
| US7935144B2 (en) | 2006-10-19 | 2011-05-03 | Direct Flow Medical, Inc. | Profile reduction of valve implant |
| WO2008051554A2 (en) | 2006-10-24 | 2008-05-02 | Beth Israel Deaconess Medical Center | Percutaneous aortic valve assembly |
| US7771467B2 (en) | 2006-11-03 | 2010-08-10 | The Cleveland Clinic Foundation | Apparatus for repairing the function of a native aortic valve |
| CA2664557C (en) | 2006-11-07 | 2015-05-26 | David Stephen Celermajer | Devices and methods for the treatment of heart failure |
| US9232997B2 (en) | 2006-11-07 | 2016-01-12 | Corvia Medical, Inc. | Devices and methods for retrievable intra-atrial implants |
| US10413284B2 (en) | 2006-11-07 | 2019-09-17 | Corvia Medical, Inc. | Atrial pressure regulation with control, sensing, monitoring and therapy delivery |
| US8460372B2 (en) | 2006-11-07 | 2013-06-11 | Dc Devices, Inc. | Prosthesis for reducing intra-cardiac pressure having an embolic filter |
| US20110257723A1 (en) | 2006-11-07 | 2011-10-20 | Dc Devices, Inc. | Devices and methods for coronary sinus pressure relief |
| SE530568C2 (sv) | 2006-11-13 | 2008-07-08 | Medtentia Ab | Anordning och metod för förbättring av funktionen hos en hjärtklaff |
| US8926695B2 (en) | 2006-12-05 | 2015-01-06 | Valtech Cardio, Ltd. | Segmented ring placement |
| US20080140003A1 (en) | 2006-12-06 | 2008-06-12 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Balloon catheter having a regrooming sheath and method for collapsing an expanded medical device |
| JP5593545B2 (ja) | 2006-12-06 | 2014-09-24 | メドトロニック シーブイ ルクセンブルク エス.アー.エール.エル. | 弁輪に固定された自己拡張型弁の経心尖的送達のためのシステムおよび方法 |
| FR2910170B1 (fr) | 2006-12-13 | 2009-04-03 | Areva Np Sas | Embout inferieur a dispositif anti-debris a chicane pour assemblage de combustible nucleaire et assemblage correspondant |
| US8070799B2 (en) * | 2006-12-19 | 2011-12-06 | Sorin Biomedica Cardio S.R.L. | Instrument and method for in situ deployment of cardiac valve prostheses |
| US8236045B2 (en) | 2006-12-22 | 2012-08-07 | Edwards Lifesciences Corporation | Implantable prosthetic valve assembly and method of making the same |
| CA2674485A1 (en) | 2007-01-03 | 2008-07-17 | Mitralsolutions, Inc. | Implantable devices for controlling the size and shape of an anatomical structure or lumen |
| US8133270B2 (en) | 2007-01-08 | 2012-03-13 | California Institute Of Technology | In-situ formation of a valve |
| US20100249920A1 (en) | 2007-01-08 | 2010-09-30 | Millipede Llc | Reconfiguring heart features |
| US20080167705A1 (en) | 2007-01-10 | 2008-07-10 | Cook Incorporated | Short wire stent delivery system with splittable outer sheath |
| US7967853B2 (en) | 2007-02-05 | 2011-06-28 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Percutaneous valve, system and method |
| US8529431B2 (en) | 2007-02-14 | 2013-09-10 | Bfkw, Llc | Bariatric device and method |
| US20080195126A1 (en) | 2007-02-14 | 2008-08-14 | Jan Otto Solem | Suture and method for repairing a heart |
| WO2008103295A2 (en) | 2007-02-16 | 2008-08-28 | Medtronic, Inc. | Replacement prosthetic heart valves and methods of implantation |
| US7753949B2 (en) | 2007-02-23 | 2010-07-13 | The Trustees Of The University Of Pennsylvania | Valve prosthesis systems and methods |
| US8070802B2 (en) | 2007-02-23 | 2011-12-06 | The Trustees Of The University Of Pennsylvania | Mitral valve system |
| US20080208327A1 (en) | 2007-02-27 | 2008-08-28 | Rowe Stanton J | Method and apparatus for replacing a prosthetic valve |
| EP2120753B1 (en) | 2007-03-05 | 2022-09-28 | Tornier, Inc. | Tack anchor systems |
| US20080228266A1 (en) | 2007-03-13 | 2008-09-18 | Mitralign, Inc. | Plication assistance devices and methods |
| US8911461B2 (en) | 2007-03-13 | 2014-12-16 | Mitralign, Inc. | Suture cutter and method of cutting suture |
| US20080234813A1 (en) | 2007-03-20 | 2008-09-25 | Heuser Richard R | Percutaneous Interventional Cardiology System for Treating Valvular Disease |
| US8088154B2 (en) | 2007-03-31 | 2012-01-03 | Cook Medical Technologies Llc | Medical device delivery system with sheath separation |
| US7896915B2 (en) | 2007-04-13 | 2011-03-01 | Jenavalve Technology, Inc. | Medical device for treating a heart valve insufficiency |
| US9387308B2 (en) | 2007-04-23 | 2016-07-12 | Cardioguidance Biomedical, Llc | Guidewire with adjustable stiffness |
| US8273115B2 (en) | 2007-04-24 | 2012-09-25 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Side branched endoluminal prostheses and methods of delivery thereof |
| US7776080B2 (en) | 2007-04-25 | 2010-08-17 | Abbott Cardiovascualr Systems Inc. | Stent delivery catheter system and method of implanting a self-expanding stent with embolic protection |
| WO2008134457A1 (en) | 2007-04-27 | 2008-11-06 | Voyage Medical, Inc. | Complex shape steerable tissue visualization and manipulation catheter |
| US8529620B2 (en) | 2007-05-01 | 2013-09-10 | Ottavio Alfieri | Inwardly-bowed tricuspid annuloplasty ring |
| US8147504B2 (en) | 2007-05-05 | 2012-04-03 | Medtronic, Inc. | Apparatus and methods for delivering fasteners during valve replacement |
| US7931660B2 (en) | 2007-05-10 | 2011-04-26 | Tyco Healthcare Group Lp | Powered tacker instrument |
| EP2146669B1 (en) | 2007-05-11 | 2014-07-30 | Cook Medical Technologies LLC | Stent grafts for the thoracic aorta |
| GR20070100291A (el) | 2007-05-14 | 2008-12-19 | Κωνστατινος Σπαργιας | Μπαλονια βαλβιδοπλαστικης για την στενωση αορτικης βαλβιδας που φερουν επιστρωση εκλυομενης φαρμακευτικης ουσιας η οποια επιδρα προληπτικα κατα της επαναστενωσης |
| EP3150171B1 (en) | 2007-05-15 | 2025-06-25 | JenaValve Technology, Inc. | Handle for manipulating a catheter tip, catheter system and medical insertion system for inserting a self-expandalbe heart valve stent |
| US20080294248A1 (en) | 2007-05-25 | 2008-11-27 | Medical Entrepreneurs Ii, Inc. | Prosthetic Heart Valve |
| US8740937B2 (en) | 2007-05-31 | 2014-06-03 | Cook Medical Technologies Llc | Suture lock |
| US20090112159A1 (en) | 2007-10-31 | 2009-04-30 | David Slattery | Delivery System With Profiled Sheath Having Balloon-Oriented Position |
| EP2160150B1 (en) | 2007-06-26 | 2011-10-26 | St. Jude Medical, Inc. | Apparatus for implanting collapsible/expandable prosthetic heart valves |
| US9566178B2 (en) | 2010-06-24 | 2017-02-14 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Actively controllable stent, stent graft, heart valve and method of controlling same |
| US9814611B2 (en) | 2007-07-31 | 2017-11-14 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Actively controllable stent, stent graft, heart valve and method of controlling same |
| US8252035B2 (en) | 2007-08-01 | 2012-08-28 | Cappella, Inc. | Device delivery system with two stage withdrawal |
| EP2949292B8 (en) | 2007-08-21 | 2016-06-15 | Symetis Sa | Replacement valve |
| AU2008288796B2 (en) | 2007-08-23 | 2014-03-20 | Dfm, Llc | Cardiovascular prosthetic valve |
| BRPI0815751A2 (pt) | 2007-08-24 | 2015-02-18 | St Jude Medical | Válvula aórtica protética. |
| US8834551B2 (en) | 2007-08-31 | 2014-09-16 | Rex Medical, L.P. | Vascular device with valve for approximating vessel wall |
| EP2033593B1 (en) * | 2007-09-07 | 2012-10-31 | Sorin Biomedica Cardio S.R.L. | "Microprocessor controlled delivery system for cardiac valve prosthesis" |
| US20120150218A1 (en) | 2007-09-13 | 2012-06-14 | Robert Tyler Sandgren | Medical device for occluding a heart defect and a method of manufacturing the same |
| DE102007043830A1 (de) | 2007-09-13 | 2009-04-02 | Lozonschi, Lucian, Madison | Herzklappenstent |
| US8425593B2 (en) | 2007-09-26 | 2013-04-23 | St. Jude Medical, Inc. | Collapsible prosthetic heart valves |
| US8066755B2 (en) | 2007-09-26 | 2011-11-29 | Trivascular, Inc. | System and method of pivoted stent deployment |
| US20090088837A1 (en) | 2007-09-28 | 2009-04-02 | The Cleveland Clinic Foundation | Prosthetic chordae assembly and method of use |
| US8784481B2 (en) | 2007-09-28 | 2014-07-22 | St. Jude Medical, Inc. | Collapsible/expandable prosthetic heart valves with native calcified leaflet retention features |
| US8454686B2 (en) | 2007-09-28 | 2013-06-04 | St. Jude Medical, Inc. | Two-stage collapsible/expandable prosthetic heart valves and anchoring systems |
| US9848981B2 (en) | 2007-10-12 | 2017-12-26 | Mayo Foundation For Medical Education And Research | Expandable valve prosthesis with sealing mechanism |
| US7981151B2 (en) | 2007-10-15 | 2011-07-19 | Edwards Lifesciences Corporation | Transcatheter heart valve with micro-anchors |
| JP2011500221A (ja) | 2007-10-19 | 2011-01-06 | ガイデッド デリバリー システムズ, インコーポレイテッド | テザー終結の装置 |
| US20090105815A1 (en) | 2007-10-19 | 2009-04-23 | Matthew Krever | Push-in retainer system for use in the direct plication annuloplasty treatment of mitral valve regurgitation |
| WO2009052427A1 (en) | 2007-10-19 | 2009-04-23 | Guided Delivery Systems Inc. | Systems and methods for cardiac remodeling |
| JP5603776B2 (ja) | 2007-10-25 | 2014-10-08 | サイメティス エスアー | ステント、弁付きステントおよび方法ならびにその送達システム |
| US8715337B2 (en) | 2007-11-09 | 2014-05-06 | Cook Medical Technologies Llc | Aortic valve stent graft |
| US8057532B2 (en) | 2007-11-28 | 2011-11-15 | Cook Medical Technologies Llc | Implantable frame and valve design |
| ES2781686T3 (es) | 2007-12-14 | 2020-09-04 | Edwards Lifesciences Corp | Armazón de unión de valvas para una válvula protésica |
| EP2072027B1 (en) | 2007-12-21 | 2020-06-17 | Medtentia International Ltd Oy | pre-annuloplasty device and method |
| US8277501B2 (en) | 2007-12-21 | 2012-10-02 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Bi-stable bifurcated stent petal geometry |
| WO2009086535A2 (en) | 2007-12-27 | 2009-07-09 | The Trustees Of Columbia University In The City Of New York | Systems and methods for forming patterned extracellular matrix materials |
| FR2925838A1 (fr) | 2007-12-28 | 2009-07-03 | Univ Franche Comte Etablisseme | Ancillaire automatise d'insertion et de fixation par agrafage d'un corps annulaire, notamment d'une prothese, sur un volume annulaire resilient |
| US8349002B2 (en) | 2008-01-16 | 2013-01-08 | QuickRing Medical Technologies, Ltd. | Adjustable annuloplasty rings |
| JP5591120B2 (ja) | 2008-01-16 | 2014-09-17 | セント ジュード メディカル インコーポレイテッド | 折りたたみ可能/拡張可能な人工心臓弁の送達及び回収システム |
| WO2009094373A1 (en) | 2008-01-22 | 2009-07-30 | Cook Incorporated | Valve frame |
| US8157853B2 (en) | 2008-01-24 | 2012-04-17 | Medtronic, Inc. | Delivery systems and methods of implantation for prosthetic heart valves |
| EP2247263B1 (en) | 2008-01-24 | 2011-08-03 | Medtronic Vascular Inc. | Infundibular reducer device delivery system and related methods |
| EP3572044B1 (en) | 2008-01-24 | 2021-07-28 | Medtronic, Inc. | Stents for prosthetic heart valves |
| US20090222081A1 (en) | 2008-01-24 | 2009-09-03 | Coherex Medical, Inc. | Methods and apparatus for reducing valve prolapse |
| AU2009212393B2 (en) | 2008-02-06 | 2014-07-24 | Ancora Heart, Inc. | Multi-window guide tunnel |
| CN101951858B (zh) | 2008-02-25 | 2015-02-11 | 麦德托尼克瓦斯科尔勒公司 | 漏斗形节流装置 |
| US8728097B1 (en) | 2008-02-26 | 2014-05-20 | Mitralign, Inc. | Tissue plication devices and methods for their use |
| ES2903231T3 (es) | 2008-02-26 | 2022-03-31 | Jenavalve Tech Inc | Stent para el posicionamiento y anclaje de una prótesis valvular en un sitio de implantación en el corazón de un paciente |
| US9241792B2 (en) | 2008-02-29 | 2016-01-26 | Edwards Lifesciences Corporation | Two-step heart valve implantation |
| CA2714605C (en) | 2008-02-29 | 2017-05-02 | Edwards Lifesciences Corporation | Expandable member for deploying a prosthetic device |
| US8679168B2 (en) | 2008-03-03 | 2014-03-25 | Alaska Hand Research, Llc | Cannulated anchor and system |
| US8177836B2 (en) | 2008-03-10 | 2012-05-15 | Medtronic, Inc. | Apparatus and methods for minimally invasive valve repair |
| US8382829B1 (en) | 2008-03-10 | 2013-02-26 | Mitralign, Inc. | Method to reduce mitral regurgitation by cinching the commissure of the mitral valve |
| US8313525B2 (en) | 2008-03-18 | 2012-11-20 | Medtronic Ventor Technologies, Ltd. | Valve suturing and implantation procedures |
| US20090248148A1 (en) | 2008-03-25 | 2009-10-01 | Ellipse Technologies, Inc. | Systems and methods for adjusting an annuloplasty ring with an integrated magnetic drive |
| WO2009122299A2 (en) | 2008-04-03 | 2009-10-08 | Gardia Medical Ltd. | Delivery catheter with constraining sheath and methods of deploying medical devices into a body lumen |
| US20100121437A1 (en) | 2008-04-16 | 2010-05-13 | Cardiovascular Technologies, Llc | Transvalvular intraannular band and chordae cutting for ischemic and dilated cardiomyopathy |
| US8262725B2 (en) | 2008-04-16 | 2012-09-11 | Cardiovascular Technologies, Llc | Transvalvular intraannular band for valve repair |
| US20090264859A1 (en) | 2008-04-21 | 2009-10-22 | Medtronic Vascular, Inc. | Catheter Having a Selectively Expandable Distal Tip |
| ATE549978T1 (de) | 2008-04-21 | 2012-04-15 | Quickring Medical Technologies Ltd | Chirurgische klammersysteme |
| US8696743B2 (en) | 2008-04-23 | 2014-04-15 | Medtronic, Inc. | Tissue attachment devices and methods for prosthetic heart valves |
| DK3967274T4 (da) | 2008-04-23 | 2025-08-25 | Medtronic Inc | Hjerteklapanordninger med stent |
| MX2010011389A (es) | 2008-04-23 | 2011-01-14 | Medtronic Inc | Dispositivo de valvula cardiaca con endoprotesis. |
| US8136218B2 (en) | 2008-04-29 | 2012-03-20 | Medtronic, Inc. | Prosthetic heart valve, prosthetic heart valve assembly and method for making same |
| US20090276040A1 (en) | 2008-05-01 | 2009-11-05 | Edwards Lifesciences Corporation | Device and method for replacing mitral valve |
| US8152844B2 (en) | 2008-05-09 | 2012-04-10 | Edwards Lifesciences Corporation | Quick-release annuloplasty ring holder |
| US9061119B2 (en) | 2008-05-09 | 2015-06-23 | Edwards Lifesciences Corporation | Low profile delivery system for transcatheter heart valve |
| WO2009140298A2 (en) | 2008-05-12 | 2009-11-19 | Wright John T M | Device and method for the surgical treatment of ischemic mitral regurgitation |
| US20090287304A1 (en) | 2008-05-13 | 2009-11-19 | Kardium Inc. | Medical Device for Constricting Tissue or a Bodily Orifice, for example a mitral valve |
| GB0809357D0 (en) | 2008-05-22 | 2008-07-02 | Punjabi Prakash | Heart valve repair device |
| US8317806B2 (en) | 2008-05-30 | 2012-11-27 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Endoscopic suturing tension controlling and indication devices |
| HUE047246T2 (hu) | 2008-06-06 | 2020-04-28 | Edwards Lifesciences Corp | Kis profilú transzkatéteres szívbillentyû |
| US8591460B2 (en) | 2008-06-13 | 2013-11-26 | Cardiosolutions, Inc. | Steerable catheter and dilator and system and method for implanting a heart implant |
| US9192472B2 (en) | 2008-06-16 | 2015-11-24 | Valtec Cardio, Ltd. | Annuloplasty devices and methods of delivery therefor |
| EP2331018B1 (en) | 2008-06-20 | 2021-11-17 | Coloplast A/S | Intraluminal device |
| US8323335B2 (en) | 2008-06-20 | 2012-12-04 | Edwards Lifesciences Corporation | Retaining mechanisms for prosthetic valves and methods for using |
| US8087142B2 (en) | 2008-07-02 | 2012-01-03 | Easylap Ltd. | Pivoting tacker |
| ES2647563T3 (es) | 2008-07-04 | 2017-12-22 | Tata Steel Uk Limited | Método para recubrir un sustrato de acero y sustrato de acero recubierto |
| US8708934B2 (en) | 2008-07-11 | 2014-04-29 | Medtronic, Inc. | Reorientation of patient posture states for posture-responsive therapy |
| US20100010538A1 (en) | 2008-07-11 | 2010-01-14 | Maquet Cardiovascular Llc | Reshaping the mitral valve of a heart |
| JP5379852B2 (ja) | 2008-07-15 | 2013-12-25 | セント ジュード メディカル インコーポレイテッド | 潰れ可能かつ再膨張可能な人工心臓弁カフ設計および補完的技術出願 |
| BRPI0915773A2 (pt) | 2008-07-15 | 2015-11-03 | St Jude Medical | stent, válvula, e, método para tratar um paciente |
| JP5123433B2 (ja) | 2008-07-17 | 2013-01-23 | エヌヴェーテー アーゲー | 人工心臓弁システム |
| AT507113B1 (de) | 2008-07-17 | 2010-07-15 | Siemens Vai Metals Tech Gmbh | Verfahren und anlage zur energie- und co2-emissionsoptimierten eisenerzeugung |
| CN102245129B (zh) | 2008-07-21 | 2015-03-18 | 詹妮弗·K·怀特 | 可重新定位的腔内支撑结构及其应用 |
| US20100023118A1 (en) | 2008-07-24 | 2010-01-28 | Edwards Lifesciences Corporation | Method and apparatus for repairing or replacing chordae tendinae |
| BRPI0916696A2 (pt) | 2008-07-29 | 2015-11-17 | St Jude Medical Cardiology Div | método e sistema para ajuste a longo prazo de um dispositivo de implante |
| US8337390B2 (en) | 2008-07-30 | 2012-12-25 | Cube S.R.L. | Intracardiac device for restoring the functional elasticity of the cardiac structures, holding tool for the intracardiac device, and method for implantation of the intracardiac device in the heart |
| US8778016B2 (en) | 2008-08-14 | 2014-07-15 | Edwards Lifesciences Corporation | Method and apparatus for repairing or replacing chordae tendinae |
| US8652202B2 (en) | 2008-08-22 | 2014-02-18 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic heart valve and delivery apparatus |
| AU2009288697B2 (en) | 2008-09-05 | 2013-06-20 | Cook Medical Technologies Llc | Apparatus and methods for improved stent deployment |
| US8777990B2 (en) | 2008-09-08 | 2014-07-15 | Howmedica Osteonics Corp. | Knotless suture anchor for soft tissue repair and method of use |
| US9408649B2 (en) | 2008-09-11 | 2016-08-09 | Innovasis, Inc. | Radiolucent screw with radiopaque marker |
| US8945211B2 (en) | 2008-09-12 | 2015-02-03 | Mitralign, Inc. | Tissue plication device and method for its use |
| US8721714B2 (en) | 2008-09-17 | 2014-05-13 | Medtronic Corevalve Llc | Delivery system for deployment of medical devices |
| US8287591B2 (en) | 2008-09-19 | 2012-10-16 | Edwards Lifesciences Corporation | Transformable annuloplasty ring configured to receive a percutaneous prosthetic heart valve implantation |
| US9314335B2 (en) | 2008-09-19 | 2016-04-19 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic heart valve configured to receive a percutaneous prosthetic heart valve implantation |
| CA2738307C (en) | 2008-09-24 | 2020-11-17 | Biancamed Ltd. | Contactless and minimal-contact monitoring of quality of life parameters for assessment and intervention |
| EP2367505B1 (en) | 2008-09-29 | 2020-08-12 | Edwards Lifesciences CardiAQ LLC | Heart valve |
| EP2845569A1 (en) | 2008-10-01 | 2015-03-11 | Cardiaq Valve Technologies, Inc. | Delivery system for vascular implant |
| CN102245256B (zh) | 2008-10-10 | 2014-07-23 | 萨德拉医学公司 | 医疗装置以及用于输送医疗装置的输送系统 |
| AU2009302169B2 (en) | 2008-10-10 | 2016-01-14 | Ancora Heart, Inc. | Termination devices and related methods |
| JP2012505049A (ja) | 2008-10-10 | 2012-03-01 | ガイデッド デリバリー システムズ, インコーポレイテッド | テザー引張デバイスおよび関連方法 |
| US8137398B2 (en) | 2008-10-13 | 2012-03-20 | Medtronic Ventor Technologies Ltd | Prosthetic valve having tapered tip when compressed for delivery |
| US8986361B2 (en) | 2008-10-17 | 2015-03-24 | Medtronic Corevalve, Inc. | Delivery system for deployment of medical devices |
| US8449625B2 (en) | 2009-10-27 | 2013-05-28 | Edwards Lifesciences Corporation | Methods of measuring heart valve annuluses for valve replacement |
| US8696717B2 (en) | 2008-11-05 | 2014-04-15 | K2M, Inc. | Multi-planar, taper lock screw with additional lock |
| EP4321134A3 (en) | 2008-11-21 | 2024-05-01 | Percutaneous Cardiovascular Solutions Pty Limited | Heart valve prosthesis and method |
| DE102008058894B3 (de) | 2008-11-26 | 2010-06-17 | Vimecon Gmbh | Laserapplikator |
| US9050189B2 (en) | 2008-12-04 | 2015-06-09 | Georgia Tech Research Corporation | Method and apparatus for minimally invasive heart valve procedures |
| EP2360026A4 (en) | 2008-12-19 | 2014-02-19 | Panasonic Corp | EXTERNAL COMPONENT, MANUFACTURING METHOD AND ELECTRONIC DEVICE THEREFOR |
| US8308798B2 (en) | 2008-12-19 | 2012-11-13 | Edwards Lifesciences Corporation | Quick-connect prosthetic heart valve and methods |
| US8926697B2 (en) | 2011-06-23 | 2015-01-06 | Valtech Cardio, Ltd. | Closed band for percutaneous annuloplasty |
| US8911494B2 (en) | 2009-05-04 | 2014-12-16 | Valtech Cardio, Ltd. | Deployment techniques for annuloplasty ring |
| US8926696B2 (en) | 2008-12-22 | 2015-01-06 | Valtech Cardio, Ltd. | Adjustable annuloplasty devices and adjustment mechanisms therefor |
| US8808368B2 (en) | 2008-12-22 | 2014-08-19 | Valtech Cardio, Ltd. | Implantation of repair chords in the heart |
| US8241351B2 (en) | 2008-12-22 | 2012-08-14 | Valtech Cardio, Ltd. | Adjustable partial annuloplasty ring and mechanism therefor |
| US9011530B2 (en) | 2008-12-22 | 2015-04-21 | Valtech Cardio, Ltd. | Partially-adjustable annuloplasty structure |
| US8715342B2 (en) | 2009-05-07 | 2014-05-06 | Valtech Cardio, Ltd. | Annuloplasty ring with intra-ring anchoring |
| US10517719B2 (en) | 2008-12-22 | 2019-12-31 | Valtech Cardio, Ltd. | Implantation of repair devices in the heart |
| US8940044B2 (en) | 2011-06-23 | 2015-01-27 | Valtech Cardio, Ltd. | Closure element for use with an annuloplasty structure |
| US8147542B2 (en) | 2008-12-22 | 2012-04-03 | Valtech Cardio, Ltd. | Adjustable repair chords and spool mechanism therefor |
| US8323312B2 (en) | 2008-12-22 | 2012-12-04 | Abbott Laboratories | Closure device |
| EP2381895B1 (en) | 2008-12-31 | 2021-07-07 | Medtronic, Inc. | Semi-rigid annuloplasty ring and band and method of making an annuloplasty ring |
| US20110011917A1 (en) | 2008-12-31 | 2011-01-20 | Hansen Medical, Inc. | Methods, devices, and kits for treating valve prolapse |
| EP2393451B1 (en) | 2009-01-07 | 2017-04-26 | Cook Medical Technologies LLC | Implantable valve prosthesis with independent frame elements |
| US20100174363A1 (en) | 2009-01-07 | 2010-07-08 | Endovalve, Inc. | One Piece Prosthetic Valve Support Structure and Related Assemblies |
| WO2010081041A1 (en) | 2009-01-08 | 2010-07-15 | Coherex Medical, Inc. | Medical device for modification of left atrial appendage and related systems and methods |
| US9681950B2 (en) | 2009-01-12 | 2017-06-20 | Valve Medical Ltd. | System and method for placing a percutaneous valve device |
| US8998982B2 (en) | 2009-01-12 | 2015-04-07 | Valve Medical Ltd. | Method and apparatus for fine adjustment of a percutaneous valve structure |
| US9204965B2 (en) | 2009-01-14 | 2015-12-08 | Lc Therapeutics, Inc. | Synthetic chord |
| US20100198192A1 (en) | 2009-01-20 | 2010-08-05 | Eugene Serina | Anchor deployment devices and related methods |
| AU2010206732A1 (en) | 2009-01-22 | 2011-08-25 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Post-operative adjustment tool, minimally invasive attachment apparatus, and adjustable tricuspid ring |
| JP2012515625A (ja) | 2009-01-22 | 2012-07-12 | セント・ジュード・メディカル,カーディオロジー・ディヴィジョン,インコーポレイテッド | 移植可能な装置の長期的な調整のための磁気的ドッキングシステムおよび方法 |
| US8784484B2 (en) | 2009-02-06 | 2014-07-22 | St. Jude Medical, Inc. | Adjustable annuloplasty ring support |
| US8574289B2 (en) | 2009-02-09 | 2013-11-05 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Inflatable minimally invasive system for delivering and securing an annular implant |
| EP2395944B1 (de) | 2009-02-11 | 2020-09-23 | Georg Lutter | Kathetersystem zur Rekonstruktion einer anatomischen Struktur |
| CA2752797A1 (en) | 2009-02-16 | 2010-08-19 | Dokter Yves Fortems Bvba | Biopsy device |
| US8353956B2 (en) | 2009-02-17 | 2013-01-15 | Valtech Cardio, Ltd. | Actively-engageable movement-restriction mechanism for use with an annuloplasty structure |
| US20110144703A1 (en) | 2009-02-24 | 2011-06-16 | Krause William R | Flexible Screw |
| US20100217382A1 (en) | 2009-02-25 | 2010-08-26 | Edwards Lifesciences | Mitral valve replacement with atrial anchoring |
| BRPI1008902A2 (pt) | 2009-02-27 | 2016-03-15 | St Jude Medical | válvula cardíaca protética. |
| US8021420B2 (en) | 2009-03-12 | 2011-09-20 | Medtronic Vascular, Inc. | Prosthetic valve delivery system |
| US9078751B2 (en) | 2009-03-17 | 2015-07-14 | Mitrassist Medical Ltd. | Heart valve prosthesis with collapsible valve and method of delivery thereof |
| US8052741B2 (en) | 2009-03-23 | 2011-11-08 | Medtronic Vascular, Inc. | Branch vessel prosthesis with a roll-up sealing assembly |
| EP4649920A2 (en) | 2009-03-30 | 2025-11-19 | JC Medical, Inc. | Sutureless valve prostheses and devices and methods for delivery |
| US9980818B2 (en) | 2009-03-31 | 2018-05-29 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic heart valve system with positioning markers |
| WO2010117471A2 (en) | 2009-04-10 | 2010-10-14 | Lon Southerland Annest | An implantable scaffolding containing an orifice for use with a prosthetic or bio-prosthetic valve |
| US20100262233A1 (en) | 2009-04-12 | 2010-10-14 | Texas Tech University System | Mitral Valve Coaptation Plate For Mitral Valve Regurgitation |
| WO2010121076A2 (en) | 2009-04-15 | 2010-10-21 | Cardiaq Valve Technologies, Inc. | Vascular implant and delivery system |
| NZ624106A (en) | 2009-04-29 | 2015-12-24 | Cleveland Clinic Foundation | Apparatus and method for replacing a diseased cardiac valve |
| US9034034B2 (en) | 2010-12-22 | 2015-05-19 | V-Wave Ltd. | Devices for reducing left atrial pressure, and methods of making and using same |
| EP2427143B1 (en) | 2009-05-04 | 2017-08-02 | V-Wave Ltd. | Device for regulating pressure in a heart chamber |
| US9968452B2 (en) | 2009-05-04 | 2018-05-15 | Valtech Cardio, Ltd. | Annuloplasty ring delivery cathethers |
| US20100286628A1 (en) | 2009-05-07 | 2010-11-11 | Rainbow Medical Ltd | Gastric anchor |
| US20120053676A1 (en) | 2009-05-07 | 2012-03-01 | Ku David N | Implantable Prosthetic Vascular Valves |
| US8523881B2 (en) | 2010-07-26 | 2013-09-03 | Valtech Cardio, Ltd. | Multiple anchor delivery tool |
| US8075611B2 (en) | 2009-06-02 | 2011-12-13 | Medtronic, Inc. | Stented prosthetic heart valves |
| US20120083832A1 (en) | 2009-06-03 | 2012-04-05 | Symetis Sa | Closure device and methods and systems for using same |
| US8348998B2 (en) | 2009-06-26 | 2013-01-08 | Edwards Lifesciences Corporation | Unitary quick connect prosthetic heart valve and deployment system and methods |
| JP2012531240A (ja) | 2009-06-26 | 2012-12-10 | クイックリング メディカル テクノロジーズ リミテッド | 外科用ステープラーおよび外科用ステープリングの方法 |
| EP2448522A4 (en) | 2009-07-02 | 2018-01-31 | The Cleveland Clinic Foundation | Apparatus and method for replacing a diseased cardiac valve |
| US8475522B2 (en) | 2009-07-14 | 2013-07-02 | Edwards Lifesciences Corporation | Transapical delivery system for heart valves |
| US20110022165A1 (en) | 2009-07-23 | 2011-01-27 | Edwards Lifesciences Corporation | Introducer for prosthetic heart valve |
| US8845722B2 (en) | 2009-08-03 | 2014-09-30 | Shlomo Gabbay | Heart valve prosthesis and method of implantation thereof |
| US8801706B2 (en) | 2009-08-27 | 2014-08-12 | Medtronic, Inc. | Paravalvular leak closure devices and methods |
| EP2470119B1 (en) | 2009-08-27 | 2017-05-10 | Medtronic Inc. | Transcatheter valve delivery systems |
| KR101116867B1 (ko) | 2009-08-28 | 2012-03-06 | 김준홍 | 관상정맥동과 삼천판막의 조직보호기구, 매듭 전달 기구 및 이들을 포함하는 승모판막 서클라지 시술용 장치 |
| WO2011025972A2 (en) | 2009-08-28 | 2011-03-03 | 3F Therapeutics, Inc. | Crimping device and method of use |
| US9757107B2 (en) | 2009-09-04 | 2017-09-12 | Corvia Medical, Inc. | Methods and devices for intra-atrial shunts having adjustable sizes |
| US9642993B2 (en) | 2011-12-22 | 2017-05-09 | Corvia Medical, Inc. | Methods and devices for intra-atrial shunts having selectable flow rates |
| WO2011031981A1 (en) | 2009-09-11 | 2011-03-17 | Gi Dynamics, Inc. | Anchors with open heads |
| EP3042615B1 (en) | 2009-09-15 | 2024-12-04 | Evalve, Inc. | Systems and devices for cardiac valve repair |
| US8459302B2 (en) | 2009-09-21 | 2013-06-11 | Gulf Sea Ventures LLC | Fluid-directing multiport rotary valve |
| US9730790B2 (en) | 2009-09-29 | 2017-08-15 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Replacement valve and method |
| US20110077730A1 (en) | 2009-09-30 | 2011-03-31 | Fenster Michael S | Bifurcated balloon stent |
| EP2482749B1 (en) | 2009-10-01 | 2017-08-30 | Kardium Inc. | Kit for constricting tissue or a bodily orifice, for example, a mitral valve |
| US20190060070A1 (en) | 2009-10-06 | 2019-02-28 | Adam Groothuis | Systems and methods for treating lumenal valves |
| WO2011044486A1 (en) | 2009-10-09 | 2011-04-14 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Stomach bypass for the treatment of obesity |
| US20110093002A1 (en) | 2009-10-20 | 2011-04-21 | Wilson-Cook Medical Inc. | Stent-within-stent arrangements |
| EP2493417B1 (en) | 2009-10-26 | 2017-06-21 | Cardiokinetix, Inc. | Ventricular volume reduction |
| US8690939B2 (en) | 2009-10-29 | 2014-04-08 | Valtech Cardio, Ltd. | Method for guide-wire based advancement of a rotation assembly |
| WO2011154942A2 (en) | 2010-06-07 | 2011-12-15 | Valtech Cardio, Ltd. | Apparatus and method for guide-wire based advancement of a rotation assembly |
| US8277502B2 (en) | 2009-10-29 | 2012-10-02 | Valtech Cardio, Ltd. | Tissue anchor for annuloplasty device |
| US9011520B2 (en) | 2009-10-29 | 2015-04-21 | Valtech Cardio, Ltd. | Tissue anchor for annuloplasty device |
| EP2496182B1 (en) | 2009-11-05 | 2023-06-21 | The Trustees Of The University Of Pennsylvania | Valve prosthesis |
| DE102009046769A1 (de) | 2009-11-17 | 2011-05-19 | Robert Bosch Gmbh | Abgasnachbehandlungseinrichtung |
| US8734467B2 (en) | 2009-12-02 | 2014-05-27 | Valtech Cardio, Ltd. | Delivery tool for implantation of spool assembly coupled to a helical anchor |
| US20130190861A1 (en) | 2012-01-23 | 2013-07-25 | Tendyne Holdings, Inc. | Prosthetic Valve for Replacing Mitral Valve |
| US8449599B2 (en) | 2009-12-04 | 2013-05-28 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic valve for replacing mitral valve |
| EP3838223B1 (en) | 2009-12-08 | 2025-08-20 | Avalon Medical Ltd. | Device and system for transcatheter mitral valve replacement |
| US8870950B2 (en) | 2009-12-08 | 2014-10-28 | Mitral Tech Ltd. | Rotation-based anchoring of an implant |
| CA2784499C (en) | 2009-12-15 | 2017-04-18 | Edwards Lifesciences Corporation | Expansion device for treatment of vascular passageways |
| US8986365B2 (en) | 2009-12-17 | 2015-03-24 | Cook Medical Technologies Llc | Delivery system with retractable proximal end |
| HUE035124T2 (en) | 2009-12-18 | 2018-05-02 | Coloplast As | A urological device |
| US20110230961A1 (en) | 2010-01-05 | 2011-09-22 | Micardia Corporation | Dynamically adjustable annuloplasty ring and papillary muscle repositioning suture |
| US9504562B2 (en) | 2010-01-12 | 2016-11-29 | Valve Medical Ltd. | Self-assembling modular percutaneous valve and methods of folding, assembly and delivery |
| US8961596B2 (en) | 2010-01-22 | 2015-02-24 | 4Tech Inc. | Method and apparatus for tricuspid valve repair using tension |
| GB201001075D0 (en) | 2010-01-22 | 2010-03-10 | Cyclacel Ltd | Crystalline forms |
| US8475525B2 (en) | 2010-01-22 | 2013-07-02 | 4Tech Inc. | Tricuspid valve repair using tension |
| AU2010344182A1 (en) | 2010-01-29 | 2012-08-16 | Dc Devices, Inc. | Devices and systems for treating heart failure |
| CA2785041A1 (en) | 2010-01-29 | 2011-08-04 | Dc Devices, Inc. | Devices and methods for reducing venous pressure |
| CN102985031B (zh) | 2010-02-03 | 2015-09-30 | 美敦力Gbi有限公司 | 半挠性瓣环成形术环 |
| US9107749B2 (en) | 2010-02-03 | 2015-08-18 | Edwards Lifesciences Corporation | Methods for treating a heart |
| US8926693B2 (en) | 2010-02-17 | 2015-01-06 | Medtronic, Inc. | Heart valve delivery catheter with safety button |
| US20110208293A1 (en) | 2010-02-23 | 2011-08-25 | Medtronic, Inc. | Catheter-Based Heart Valve Therapy System with Sizing Balloon |
| US9226826B2 (en) | 2010-02-24 | 2016-01-05 | Medtronic, Inc. | Transcatheter valve structure and methods for valve delivery |
| US9072603B2 (en) | 2010-02-24 | 2015-07-07 | Medtronic Ventor Technologies, Ltd. | Mitral prosthesis and methods for implantation |
| US9522062B2 (en) | 2010-02-24 | 2016-12-20 | Medtronic Ventor Technologies, Ltd. | Mitral prosthesis and methods for implantation |
| US8545552B2 (en) | 2010-02-26 | 2013-10-01 | Silk Road Medical, Inc. | Systems and methods for transcatheter aortic valve treatment |
| CN106943208B (zh) | 2010-03-01 | 2020-01-24 | 科利柏心脏瓣膜有限责任公司 | 可经皮输送的心脏瓣膜及相关制备方法 |
| PT3335670T (pt) | 2010-03-05 | 2022-07-27 | Edwards Lifesciences Corp | Mecanismos de retenção para válvulas protéticas |
| US8795354B2 (en) | 2010-03-05 | 2014-08-05 | Edwards Lifesciences Corporation | Low-profile heart valve and delivery system |
| WO2011111047A2 (en) | 2010-03-10 | 2011-09-15 | Mitraltech Ltd. | Prosthetic mitral valve with tissue anchors |
| US20110238094A1 (en) | 2010-03-25 | 2011-09-29 | Thomas Jonathan D | Hernia Patch |
| US8992599B2 (en) | 2010-03-26 | 2015-03-31 | Thubrikar Aortic Valve, Inc. | Valve component, frame component and prosthetic valve device including the same for implantation in a body lumen |
| US9320597B2 (en) | 2010-03-30 | 2016-04-26 | Medtronic, Inc. | Transcatheter prosthetic heart valve delivery system with recapturing feature and method |
| US8652204B2 (en) | 2010-04-01 | 2014-02-18 | Medtronic, Inc. | Transcatheter valve with torsion spring fixation and related systems and methods |
| US8491650B2 (en) | 2010-04-08 | 2013-07-23 | Medtronic, Inc. | Transcatheter prosthetic heart valve delivery system and method with stretchable stability tube |
| US8512400B2 (en) | 2010-04-09 | 2013-08-20 | Medtronic, Inc. | Transcatheter heart valve delivery system with reduced area moment of inertia |
| US8926692B2 (en) | 2010-04-09 | 2015-01-06 | Medtronic, Inc. | Transcatheter prosthetic heart valve delivery device with partial deployment and release features and methods |
| US20110251676A1 (en) | 2010-04-12 | 2011-10-13 | Medtronic Vascular, Inc. | Sheath for Controlled Delivery of a Heart Valve Prosthesis |
| US8512401B2 (en) | 2010-04-12 | 2013-08-20 | Medtronic, Inc. | Transcatheter prosthetic heart valve delivery system with funnel recapturing feature and method |
| US8579963B2 (en) | 2010-04-13 | 2013-11-12 | Medtronic, Inc. | Transcatheter prosthetic heart valve delivery device with stability tube and method |
| US8357195B2 (en) | 2010-04-15 | 2013-01-22 | Medtronic, Inc. | Catheter based annuloplasty system and method |
| US20110257721A1 (en) | 2010-04-15 | 2011-10-20 | Medtronic, Inc. | Prosthetic Heart Valves and Delivery Methods |
| US8740976B2 (en) | 2010-04-21 | 2014-06-03 | Medtronic, Inc. | Transcatheter prosthetic heart valve delivery system with flush report |
| US8623075B2 (en) | 2010-04-21 | 2014-01-07 | Medtronic, Inc. | Transcatheter prosthetic heart valve delivery system and method with controlled expansion of prosthetic heart valve |
| EP3581151B1 (en) | 2010-04-21 | 2021-03-10 | Medtronic, Inc. | Prosthetic valve with sealing members |
| US8876892B2 (en) | 2010-04-21 | 2014-11-04 | Medtronic, Inc. | Prosthetic heart valve delivery system with spacing |
| EP2560589B1 (en) | 2010-04-23 | 2018-06-06 | Medtronic, Inc. | Delivery systems for prosthetic heart valves |
| US8623079B2 (en) | 2010-04-23 | 2014-01-07 | Medtronic, Inc. | Stents for prosthetic heart valves |
| US8568474B2 (en) | 2010-04-26 | 2013-10-29 | Medtronic, Inc. | Transcatheter prosthetic heart valve post-dilatation remodeling devices and methods |
| AU2011248657B2 (en) | 2010-04-27 | 2014-12-04 | Medtronic Inc. | Transcatheter prosthetic heart valve delivery device with passive trigger release |
| US9795482B2 (en) | 2010-04-27 | 2017-10-24 | Medtronic, Inc. | Prosthetic heart valve devices and methods of valve repair |
| CN102917668B (zh) | 2010-04-27 | 2015-01-28 | 美敦力公司 | 具有偏置释放结构的经导管假体心脏瓣膜输送装置 |
| US8974475B2 (en) | 2010-04-30 | 2015-03-10 | Medtronic, Inc. | Methods and devices for cardiac valve repair or replacement |
| US8579964B2 (en) | 2010-05-05 | 2013-11-12 | Neovasc Inc. | Transcatheter mitral valve prosthesis |
| JP5827991B2 (ja) | 2010-05-10 | 2015-12-02 | エイチエルティー, インコーポレイテッド | ステントレス支持構造 |
| ES2861100T3 (es) | 2010-05-10 | 2021-10-05 | Edwards Lifesciences Corp | Válvula cardíaca protésica |
| US9554901B2 (en) | 2010-05-12 | 2017-01-31 | Edwards Lifesciences Corporation | Low gradient prosthetic heart valve |
| US9433501B2 (en) | 2010-05-19 | 2016-09-06 | Direct Flow Medical, Inc. | Inflation media for implants |
| US20110288435A1 (en) | 2010-05-19 | 2011-11-24 | George Michael Christy | Tactile sensory testing instrument |
| US9603708B2 (en) | 2010-05-19 | 2017-03-28 | Dfm, Llc | Low crossing profile delivery catheter for cardiovascular prosthetic implant |
| US10856978B2 (en) | 2010-05-20 | 2020-12-08 | Jenavalve Technology, Inc. | Catheter system |
| US8790394B2 (en) | 2010-05-24 | 2014-07-29 | Valtech Cardio, Ltd. | Adjustable artificial chordeae tendineae with suture loops |
| JP2013526388A (ja) | 2010-05-25 | 2013-06-24 | イエナバルブ テクノロジー インク | 人工心臓弁、及び人工心臓弁とステントを備える経カテーテル搬送体内プロテーゼ |
| US9023095B2 (en) | 2010-05-27 | 2015-05-05 | Idev Technologies, Inc. | Stent delivery system with pusher assembly |
| US9561102B2 (en) | 2010-06-02 | 2017-02-07 | Medtronic, Inc. | Transcatheter delivery system and method with controlled expansion and contraction of prosthetic heart valve |
| US9301864B2 (en) | 2010-06-08 | 2016-04-05 | Veniti, Inc. | Bi-directional stent delivery system |
| US20130030522A1 (en) | 2010-06-16 | 2013-01-31 | Rowe Stanton J | Devices and methods for heart treatments |
| JP6125999B2 (ja) | 2010-06-21 | 2017-05-10 | カルディアック バルブ テクノロジーズ,インコーポレーテッド | 人工心臓弁 |
| US8408214B2 (en) | 2010-07-08 | 2013-04-02 | Benjamin Spenser | Method for implanting prosthetic valve |
| US9326852B2 (en) | 2010-07-08 | 2016-05-03 | Benjamin Spenser | Method for implanting prosthetic valve |
| EP2962664B1 (en) | 2010-07-09 | 2022-05-11 | Highlife SAS | Transcatheter atrio-ventricular valve prosthesis |
| US9095277B2 (en) | 2010-07-09 | 2015-08-04 | Mitralign, Inc. | Delivery catheter with forward-looking ultrasound imaging |
| US8657872B2 (en) | 2010-07-19 | 2014-02-25 | Jacques Seguin | Cardiac valve repair system and methods of use |
| US9132009B2 (en) | 2010-07-21 | 2015-09-15 | Mitraltech Ltd. | Guide wires with commissural anchors to advance a prosthetic valve |
| US8992604B2 (en) | 2010-07-21 | 2015-03-31 | Mitraltech Ltd. | Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing |
| US9763657B2 (en) | 2010-07-21 | 2017-09-19 | Mitraltech Ltd. | Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing |
| US9326853B2 (en) | 2010-07-23 | 2016-05-03 | Edwards Lifesciences Corporation | Retaining mechanisms for prosthetic valves |
| EP2600799B1 (en) | 2010-08-04 | 2017-05-17 | ValCare, Inc. | Percutaneous transcatheter repair of heart valves |
| US9021670B2 (en) | 2010-08-17 | 2015-05-05 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Device for collapsing and loading a heart valve into a minimally invasive delivery system |
| US9408694B2 (en) | 2010-08-17 | 2016-08-09 | St. Jude Medical, Inc. | Tip for medical implant delivery system |
| JP2013537464A (ja) | 2010-08-17 | 2013-10-03 | パルマズ サイエンティフィック,インコーポレイテッド | 経管心臓ボール弁およびそれを展開するための方法 |
| US10426606B2 (en) | 2010-08-23 | 2019-10-01 | Edwards Lifesciences Corporation | Color-coded prosthetic valve system and methods for using the same |
| US20120053680A1 (en) | 2010-08-24 | 2012-03-01 | Bolling Steven F | Reconfiguring Heart Features |
| EP2444030A1 (en) | 2010-08-31 | 2012-04-25 | Biotronik AG | Medical valve implant for implantation in an animal body and/or human body |
| US20120059337A1 (en) | 2010-09-01 | 2012-03-08 | Eran Eilat | Catheter with asymmetric or collapsible-expandable cross-section |
| AU2011295854B2 (en) | 2010-09-01 | 2016-07-21 | Mvalve Technologies Ltd. | Cardiac valve support structure |
| US10105224B2 (en) | 2010-09-01 | 2018-10-23 | Mvalve Technologies Ltd. | Cardiac valve support structure |
| US9918833B2 (en) | 2010-09-01 | 2018-03-20 | Medtronic Vascular Galway | Prosthetic valve support structure |
| US9861350B2 (en) | 2010-09-03 | 2018-01-09 | Ancora Heart, Inc. | Devices and methods for anchoring tissue |
| US9333075B2 (en) | 2010-09-10 | 2016-05-10 | Symetis Sa | Valve replacement devices, delivery device for a valve replacement device and method of production of a valve replacement device |
| US10076327B2 (en) | 2010-09-14 | 2018-09-18 | Evalve, Inc. | Flexible actuator mandrel for tissue apposition systems |
| US9439795B2 (en) | 2010-09-17 | 2016-09-13 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Retainers for transcatheter heart valve delivery systems |
| USD660967S1 (en) | 2010-09-20 | 2012-05-29 | St. Jude Medical, Inc. | Surgical stent |
| US9011527B2 (en) | 2010-09-20 | 2015-04-21 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Valve leaflet attachment in collapsible prosthetic valves |
| USD660433S1 (en) | 2010-09-20 | 2012-05-22 | St. Jude Medical, Inc. | Surgical stent assembly |
| USD652927S1 (en) | 2010-09-20 | 2012-01-24 | St. Jude Medical, Inc. | Surgical stent |
| USD653341S1 (en) | 2010-09-20 | 2012-01-31 | St. Jude Medical, Inc. | Surgical stent |
| EP3459500B1 (en) | 2010-09-23 | 2020-09-16 | Edwards Lifesciences CardiAQ LLC | Replacement heart valves and delivery devices |
| US10321998B2 (en) | 2010-09-23 | 2019-06-18 | Transmural Systems Llc | Methods and systems for delivering prostheses using rail techniques |
| EP3111889B1 (en) | 2010-09-24 | 2019-11-13 | Symetis SA | A transcatheter aortic valve implantation system |
| US8845720B2 (en) | 2010-09-27 | 2014-09-30 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic heart valve frame with flexible commissures |
| DE202011111125U1 (de) | 2010-10-05 | 2020-05-20 | Edwards Lifesciences Corporation | Prothetische Herzklappe |
| US8568475B2 (en) | 2010-10-05 | 2013-10-29 | Edwards Lifesciences Corporation | Spiraled commissure attachment for prosthetic valve |
| EP2629699B1 (en) | 2010-10-21 | 2017-01-04 | Medtronic, Inc. | Mitral bioprosthesis with low ventricular profile |
| US8968335B2 (en) | 2010-10-27 | 2015-03-03 | Mitralign, Inc. | Hand operated device for controlled deployment of a tissue anchor and method of using the same |
| GB2485338B (en) | 2010-11-02 | 2012-12-05 | Cook Medical Technologies Llc | Introducer assembly and dilator tip therefor |
| US9468547B2 (en) | 2010-11-11 | 2016-10-18 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Deployment of endoluminal devices |
| US9414944B2 (en) | 2010-11-11 | 2016-08-16 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Deployment sleeve shortening mechanism |
| US9005279B2 (en) | 2010-11-12 | 2015-04-14 | Shlomo Gabbay | Beating heart buttress and implantation method to prevent prolapse of a heart valve |
| US20120130475A1 (en) | 2010-11-16 | 2012-05-24 | Shaw Edward E | Sleeves for expandable medical devices |
| US9095466B2 (en) | 2010-11-16 | 2015-08-04 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Apposition fiber for use in endoluminal deployment of expandable devices in tortuous anatomies |
| US9675487B2 (en) | 2010-11-17 | 2017-06-13 | Cook Medical Technologies Llc | Prosthesis deployment system for vascular repair |
| WO2012068541A2 (en) | 2010-11-18 | 2012-05-24 | Pavilion Medical Innovations | Tissue restraining devices and methods of use |
| US9078750B2 (en) | 2010-11-30 | 2015-07-14 | Edwards Lifesciences Corporation | Ergonomic mitral heart valve holders |
| US20120158021A1 (en) | 2010-12-19 | 2012-06-21 | Mitralign, Inc. | Steerable guide catheter having preformed curved shape |
| US8657866B2 (en) | 2010-12-22 | 2014-02-25 | Cook Medical Technologies Llc | Emergency vascular repair prosthesis deployment system |
| EP2654624B1 (en) | 2010-12-23 | 2023-10-04 | Twelve, Inc. | System for mitral valve repair and replacement |
| ES2710002T3 (es) | 2011-01-11 | 2019-04-22 | Hans Reiner Figulla | Prótesis valvular para reemplazar una válvula auriculoventricular del corazón |
| EP2474287A1 (en) | 2011-01-11 | 2012-07-11 | Symetis Sa | Delivery catheter for stent-valve, and sub-assembly therefor |
| EP2478868A1 (en) | 2011-01-25 | 2012-07-25 | The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other Members of Board, of the College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth | Implant device |
| US8845717B2 (en) | 2011-01-28 | 2014-09-30 | Middle Park Medical, Inc. | Coaptation enhancement implant, system, and method |
| US8888843B2 (en) | 2011-01-28 | 2014-11-18 | Middle Peak Medical, Inc. | Device, system, and method for transcatheter treatment of valve regurgitation |
| US8932343B2 (en) | 2011-02-01 | 2015-01-13 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Blunt ended stent for prosthetic heart valve |
| EP2670357B1 (en) | 2011-02-02 | 2019-03-20 | St. Jude Medical, LLC | System for loading a collapsible heart valve into a delivery device |
| US8876686B2 (en) | 2011-02-18 | 2014-11-04 | Vascor, Inc | Control of blood flow assist systems |
| EP2675410B1 (en) | 2011-02-18 | 2020-06-17 | Ancora Heart, Inc. | Implant retrieval device |
| WO2012112967A1 (en) | 2011-02-18 | 2012-08-23 | Guided Delivery Systems Inc. | Systems and methods for variable stiffness tethers |
| US9155619B2 (en) | 2011-02-25 | 2015-10-13 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic heart valve delivery apparatus |
| EP4119095A1 (en) | 2011-03-21 | 2023-01-18 | Cephea Valve Technologies, Inc. | Disk-based valve apparatus |
| US9072511B2 (en) | 2011-03-25 | 2015-07-07 | Kardium Inc. | Medical kit for constricting tissue or a bodily orifice, for example, a mitral valve |
| US9554897B2 (en) | 2011-04-28 | 2017-01-31 | Neovasc Tiara Inc. | Methods and apparatus for engaging a valve prosthesis with tissue |
| US9308087B2 (en) | 2011-04-28 | 2016-04-12 | Neovasc Tiara Inc. | Sequentially deployed transcatheter mitral valve prosthesis |
| WO2012158186A1 (en) | 2011-05-17 | 2012-11-22 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Percutaneous mitral annulus mini-plication |
| US8523940B2 (en) | 2011-05-17 | 2013-09-03 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Annuloplasty ring with anchors fixed by curing polymer |
| WO2012158187A1 (en) | 2011-05-17 | 2012-11-22 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Corkscrew annuloplasty device |
| US8945209B2 (en) | 2011-05-20 | 2015-02-03 | Edwards Lifesciences Corporation | Encapsulated heart valve |
| US9180009B2 (en) | 2011-05-25 | 2015-11-10 | Medtronic, Inc. | Droop tester apparatus and method |
| US9289282B2 (en) | 2011-05-31 | 2016-03-22 | Edwards Lifesciences Corporation | System and method for treating valve insufficiency or vessel dilatation |
| US9402721B2 (en) | 2011-06-01 | 2016-08-02 | Valcare, Inc. | Percutaneous transcatheter repair of heart valves via trans-apical access |
| US10117765B2 (en) | 2011-06-14 | 2018-11-06 | W.L. Gore Associates, Inc | Apposition fiber for use in endoluminal deployment of expandable implants |
| US8840664B2 (en) | 2011-06-15 | 2014-09-23 | Edwards Lifesciences Corporation | Heart valve prosthesis anchoring device and methods |
| US9011523B2 (en) | 2011-06-20 | 2015-04-21 | Jacques Seguin | Prosthetic leaflet assembly for repairing a defective cardiac valve and methods of using the same |
| EP4623867A3 (en) | 2011-06-21 | 2025-11-05 | Twelve, Inc. | Prosthetic heart valve devices |
| EP3345573B1 (en) | 2011-06-23 | 2020-01-29 | Valtech Cardio, Ltd. | Closure element for use with annuloplasty structure |
| US20140303719A1 (en) | 2011-06-24 | 2014-10-09 | Inceptus Medical, Llc | Percutaneously implantable artificial heart valve system and associated methods and devices |
| US9358107B2 (en) | 2011-06-30 | 2016-06-07 | Edwards Lifesciences Corporation | Systems, dies, and methods for processing pericardial tissue |
| US8920482B2 (en) | 2011-06-30 | 2014-12-30 | Cook Medical Technologies Llc | Stent delivery system |
| AU2012281087B2 (en) | 2011-07-12 | 2016-07-21 | Rush University Medical Center | Vessel bifurcation stent deployment system with zippered catheters |
| US20130018450A1 (en) | 2011-07-13 | 2013-01-17 | Hunt James B | Prosthesis delivery system with retention sleeve |
| US8795357B2 (en) | 2011-07-15 | 2014-08-05 | Edwards Lifesciences Corporation | Perivalvular sealing for transcatheter heart valve |
| US9339384B2 (en) | 2011-07-27 | 2016-05-17 | Edwards Lifesciences Corporation | Delivery systems for prosthetic heart valve |
| US9629715B2 (en) | 2011-07-28 | 2017-04-25 | V-Wave Ltd. | Devices for reducing left atrial pressure having biodegradable constriction, and methods of making and using same |
| WO2013021374A2 (en) | 2011-08-05 | 2013-02-14 | Mitraltech Ltd. | Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing |
| WO2013021375A2 (en) | 2011-08-05 | 2013-02-14 | Mitraltech Ltd. | Percutaneous mitral valve replacement and sealing |
| US20140324164A1 (en) | 2011-08-05 | 2014-10-30 | Mitraltech Ltd. | Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing |
| US8852272B2 (en) | 2011-08-05 | 2014-10-07 | Mitraltech Ltd. | Techniques for percutaneous mitral valve replacement and sealing |
| US20130041451A1 (en) | 2011-08-09 | 2013-02-14 | Cook Medical Technologies Llc | Prosthesis deployment system for open surgical repair |
| WO2013021384A1 (en) | 2011-08-11 | 2013-02-14 | Yeda Research And Development Co. Ltd | Compositions and methods for modulating apoptosis |
| WO2013028387A2 (en) | 2011-08-11 | 2013-02-28 | Tendyne Holdings, Inc. | Improvements for prosthetic valves and related inventions |
| US20130331929A1 (en) | 2011-09-09 | 2013-12-12 | Endoluminal Sciences Pty Ltd. | Means for Controlled Sealing of Endovascular Devices |
| US20130190857A1 (en) | 2011-09-09 | 2013-07-25 | Endoluminal Sciences Pty Ltd. | Means for controlled sealing of endovascular devices |
| US9216076B2 (en) | 2011-09-09 | 2015-12-22 | Endoluminal Sciences Pty. Ltd. | Means for controlled sealing of endovascular devices |
| EP2754414A4 (en) | 2011-09-09 | 2015-09-02 | Shinkan Kogyo K K | STENT WITH ONE VALVE, BASIC MATERIAL FOR FORMING THE STENT WITH ONE VALVE AND METHOD FOR PRODUCING THE STENT WITH ONE VALVE |
| US9387075B2 (en) | 2011-09-12 | 2016-07-12 | Highlife Sas | Transcatheter valve prosthesis |
| US8956404B2 (en) * | 2011-09-12 | 2015-02-17 | Highlife Sas | Transcatheter valve prosthesis |
| US9662206B2 (en) | 2011-09-12 | 2017-05-30 | Highlife Sas | Transcatheter valve prosthesis |
| US8945177B2 (en) | 2011-09-13 | 2015-02-03 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Gripper pusher mechanism for tissue apposition systems |
| US9011468B2 (en) | 2011-09-13 | 2015-04-21 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Independent gripper |
| US8900295B2 (en) | 2011-09-26 | 2014-12-02 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic valve with ventricular tethers |
| US10624664B2 (en) | 2011-09-28 | 2020-04-21 | Evalve, Inc. | Apparatuses and methods for cutting a tissue bridge and/or removing a heart valve clip or suture |
| US9554904B2 (en) | 2011-09-28 | 2017-01-31 | Medtronic CV Luxembourg S.a.r.l. | Distal tip assembly for a heart valve delivery catheter |
| US9770256B2 (en) | 2011-09-28 | 2017-09-26 | Mitracore Technologies Inc. | Apparatuses and methods for cutting a tissue bridge and/or removing a heart valve clip or suture |
| US8764798B2 (en) | 2011-10-03 | 2014-07-01 | Smith & Nephew, Inc. | Knotless suture anchor |
| CN202313807U (zh) * | 2011-10-14 | 2012-07-11 | 邹煜 | 带非对称房室固定结构的人工瓣膜二尖瓣覆膜支架 |
| US9039757B2 (en) | 2011-10-19 | 2015-05-26 | Twelve, Inc. | Prosthetic heart valve devices, prosthetic mitral valves and associated systems and methods |
| AU2012325813A1 (en) * | 2011-10-19 | 2014-04-03 | Twelve, Inc. | Prosthetic heart valve devices, prosthetic mitral valves and associated systems and methods |
| US9763780B2 (en) | 2011-10-19 | 2017-09-19 | Twelve, Inc. | Devices, systems and methods for heart valve replacement |
| AU2012325809B2 (en) | 2011-10-19 | 2016-01-21 | Twelve, Inc. | Devices, systems and methods for heart valve replacement |
| US9827093B2 (en) | 2011-10-21 | 2017-11-28 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Actively controllable stent, stent graft, heart valve and method of controlling same |
| EP2768432A1 (en) | 2011-10-21 | 2014-08-27 | JenaValve Technology Inc. | Catheter system for introducing an expandable heart valve stent into the body of a patient, insertion system with a catheter system and medical device for treatment of a heart valve defect |
| US8858623B2 (en) | 2011-11-04 | 2014-10-14 | Valtech Cardio, Ltd. | Implant having multiple rotational assemblies |
| US20130116776A1 (en) | 2011-11-04 | 2013-05-09 | Valtech Cardio, Ltd. | External aortic ring and spool mechanism therefor |
| EP2775896B1 (en) | 2011-11-08 | 2020-01-01 | Valtech Cardio, Ltd. | Controlled steering functionality for implant-delivery tool |
| EP2591754B1 (en) | 2011-11-10 | 2015-02-25 | Medtentia International Ltd Oy | A device and a method for improving the function of a heart valve |
| US9782282B2 (en) | 2011-11-14 | 2017-10-10 | W. L. Gore & Associates, Inc. | External steerable fiber for use in endoluminal deployment of expandable devices |
| US9877858B2 (en) | 2011-11-14 | 2018-01-30 | W. L. Gore & Associates, Inc. | External steerable fiber for use in endoluminal deployment of expandable devices |
| US9387097B2 (en) | 2011-11-16 | 2016-07-12 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Implant assembly with tactile indicator |
| FR2982763B1 (fr) | 2011-11-17 | 2015-07-17 | Ct Hospitalier Regional Universitaire D Amiens | Implant destine a etre place dans un passage de circulation du sang et dispositif de traitement associe |
| US9445893B2 (en) | 2011-11-21 | 2016-09-20 | Mor Research Applications Ltd. | Device for placement in the tricuspid annulus |
| TWI504420B (zh) | 2011-11-29 | 2015-10-21 | Kang Na Hsiung Entpr Co Ltd | Hydrogel Substrate and Manufacturing Method and Hydrogel Dressing |
| US20140350660A1 (en) | 2011-12-01 | 2014-11-27 | Graeme Cocks | Endoluminal Prosthesis |
| US9364359B2 (en) | 2011-12-08 | 2016-06-14 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Systems and methods for delivery of a medical device |
| PL2787926T3 (pl) | 2011-12-09 | 2022-11-14 | Edwards Lifesciences Corporation | Usprawnione wsporniki spojeń zastawki protetycznej serca |
| CN104203157B (zh) | 2011-12-12 | 2016-02-03 | 戴维·阿隆 | 心脏瓣膜修补器械 |
| US9827092B2 (en) | 2011-12-16 | 2017-11-28 | Tendyne Holdings, Inc. | Tethers for prosthetic mitral valve |
| US9078747B2 (en) | 2011-12-21 | 2015-07-14 | Edwards Lifesciences Corporation | Anchoring device for replacing or repairing a heart valve |
| ES3046333T3 (en) | 2011-12-21 | 2025-12-01 | Majoro Cardiac Innovations Llc | Platforms for mitral valve replacement |
| FR2985659B1 (fr) | 2012-01-13 | 2015-03-06 | Assist Publ Hopitaux De Paris | Dispositif d'ancrage d'une valve cardiaque prothetique. |
| KR101198775B1 (ko) | 2012-01-18 | 2012-11-12 | 박광태 | 수술용 도구, 이를 위한 수술용 메쉬와 수술용 견인수단, 이를 이용한 수술 방법 |
| EP2620125B1 (en) | 2012-01-24 | 2017-10-11 | Medtentia International Ltd Oy | An arrangement, a loop-shaped support, a prosthetic heart valve and a method of repairing or replacing a native heart valve |
| US8961602B2 (en) | 2012-01-27 | 2015-02-24 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Adjustment suture markers for adjustable annuloplasty ring |
| EP4467103A3 (en) | 2012-01-31 | 2025-02-26 | Mitral Valve Technologies Sàrl | Mitral valve docking devices and systems |
| US9005155B2 (en) | 2012-02-03 | 2015-04-14 | Dc Devices, Inc. | Devices and methods for treating heart failure |
| US9687371B2 (en) | 2012-02-14 | 2017-06-27 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Endoprosthesis having aligned legs for ease of cannulation |
| EP2818139A4 (en) | 2012-02-24 | 2015-10-21 | Terumo Corp | COVERED ENDOPROSTHESIS DELIVERY DEVICE |
| US20130304197A1 (en) | 2012-02-28 | 2013-11-14 | Mvalve Technologies Ltd. | Cardiac valve modification device |
| CA2865074A1 (en) | 2012-02-28 | 2013-09-06 | Mvalve Technologies Ltd. | Single-ring cardiac valve support structure |
| US20150094802A1 (en) | 2012-02-28 | 2015-04-02 | Mvalve Technologies Ltd. | Single-ring cardiac valve support |
| EP2819619B1 (en) | 2012-02-29 | 2019-01-16 | ValCare, Inc. | Percutaneous annuloplasty system with anterior-posterior adjustment |
| US9180008B2 (en) | 2012-02-29 | 2015-11-10 | Valcare, Inc. | Methods, devices, and systems for percutaneously anchoring annuloplasty rings |
| US9579198B2 (en) | 2012-03-01 | 2017-02-28 | Twelve, Inc. | Hydraulic delivery systems for prosthetic heart valve devices and associated methods |
| EP2822506A4 (en) | 2012-03-05 | 2015-10-28 | Univ Pennsylvania | SUPERABSORBENT-COATED STENTS FOR VASCULAR REDUCTION AND VALVE REPLACEMENT ANCHOR |
| US9375308B2 (en) | 2012-03-13 | 2016-06-28 | W. L. Gore & Associates, Inc. | External steerable fiber for use in endoluminal deployment of expandable devices |
| US20130274873A1 (en) | 2012-03-22 | 2013-10-17 | Symetis Sa | Transcatheter Stent-Valves and Methods, Systems and Devices for Addressing Para-Valve Leakage |
| EP2886083B2 (en) | 2012-03-23 | 2024-06-19 | Corcym S.r.l. | A collapsible valve prosthesis |
| US8926694B2 (en) | 2012-03-28 | 2015-01-06 | Medtronic Vascular Galway Limited | Dual valve prosthesis for transcatheter valve implantation |
| US9066800B2 (en) | 2012-03-28 | 2015-06-30 | Medtronic, Inc. | Dual valve prosthesis for transcatheter valve implantation |
| US9427315B2 (en) | 2012-04-19 | 2016-08-30 | Caisson Interventional, LLC | Valve replacement systems and methods |
| US9011515B2 (en) | 2012-04-19 | 2015-04-21 | Caisson Interventional, LLC | Heart valve assembly systems and methods |
| US10588611B2 (en) | 2012-04-19 | 2020-03-17 | Corvia Medical Inc. | Implant retention attachment and method of use |
| US9314325B2 (en) | 2012-04-27 | 2016-04-19 | Cook Medical Technologies Llc | Anti-aspiration prosthesis |
| US9427303B2 (en) | 2012-04-27 | 2016-08-30 | Cook Medical Technologies Llc | Anti-aspiration valve |
| US9277990B2 (en) | 2012-05-04 | 2016-03-08 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Hypotube shaft with articulation mechanism |
| CN104470471B (zh) | 2012-05-16 | 2017-05-31 | 耶拿阀门科技有限责任公司 | 用于引入可扩张的心脏瓣膜假体的导管递送系统和用于治疗心脏瓣膜缺陷的医疗设备 |
| LT2852354T (lt) | 2012-05-20 | 2020-09-25 | Tel Hashomer Medical Research Infrastructure And Services Ltd. | Mitralinio vožtuvo protezas |
| US9345573B2 (en) | 2012-05-30 | 2016-05-24 | Neovasc Tiara Inc. | Methods and apparatus for loading a prosthesis onto a delivery system |
| DE102012010798A1 (de) | 2012-06-01 | 2013-12-05 | Universität Duisburg-Essen | Implantierbare Vorrichtung zur Verbesserung oder Behebung einer Herzklappeninsuffizienz |
| US9918837B2 (en) | 2012-06-29 | 2018-03-20 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | System to assist in the release of a collapsible stent from a delivery device |
| US9241791B2 (en) | 2012-06-29 | 2016-01-26 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Valve assembly for crimp profile |
| US9649480B2 (en) | 2012-07-06 | 2017-05-16 | Corvia Medical, Inc. | Devices and methods of treating or ameliorating diastolic heart failure through pulmonary valve intervention |
| CN104487026B (zh) | 2012-07-12 | 2016-11-02 | 波士顿科学国际有限公司 | 小外形心脏瓣膜输送系统 |
| WO2014022124A1 (en) | 2012-07-28 | 2014-02-06 | Tendyne Holdings, Inc. | Improved multi-component designs for heart valve retrieval device, sealing structures and stent assembly |
| US9675454B2 (en) | 2012-07-30 | 2017-06-13 | Tendyne Holdings, Inc. | Delivery systems and methods for transcatheter prosthetic valves |
| US9486349B2 (en) | 2012-08-10 | 2016-11-08 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Systems and methods of deployment of endoluminal devices |
| US10206775B2 (en) | 2012-08-13 | 2019-02-19 | Medtronic, Inc. | Heart valve prosthesis |
| US9232995B2 (en) | 2013-01-08 | 2016-01-12 | Medtronic, Inc. | Valve prosthesis and method for delivery |
| US9717595B2 (en) | 2012-09-05 | 2017-08-01 | Medtronic Vascular Galway | Trans-aortic delivery system with containment capsule centering device |
| US9510946B2 (en) | 2012-09-06 | 2016-12-06 | Edwards Lifesciences Corporation | Heart valve sealing devices |
| EP2900176B8 (en) | 2012-09-27 | 2023-09-20 | Boston Scientific Limited | Stent-valve, delivery apparatus, and stent-holder therefor |
| EP2900150B1 (en) | 2012-09-29 | 2018-04-18 | Mitralign, Inc. | Plication lock delivery system |
| US20140099726A1 (en) | 2012-10-10 | 2014-04-10 | Two Pore Guys, Inc. | Device for characterizing polymers |
| US20140106951A1 (en) | 2012-10-15 | 2014-04-17 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Methods and systems for securing a sleeve for endoluminal devices |
| EP3517052A1 (en) | 2012-10-23 | 2019-07-31 | Valtech Cardio, Ltd. | Controlled steering functionality for implant-delivery tool |
| EP2911593B1 (en) | 2012-10-23 | 2020-03-25 | Valtech Cardio, Ltd. | Percutaneous tissue anchor techniques |
| US9763817B2 (en) | 2012-10-29 | 2017-09-19 | Cook Medical Technologies Llc | Delivery system with curved preloaded catheter |
| US10010654B2 (en) | 2012-10-30 | 2018-07-03 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Sleeve for medical device assembly |
| US9023099B2 (en) | 2012-10-31 | 2015-05-05 | Medtronic Vascular Galway Limited | Prosthetic mitral valve and delivery method |
| US9610183B2 (en) | 2012-11-12 | 2017-04-04 | W.L. Gore & Associates, Inc. | Friction fiber sleeve retraction system |
| US9387105B2 (en) | 2012-11-12 | 2016-07-12 | W.L. Gore & Associates, Inc | Sleeves for expandable medical devices and methods of making the same |
| US8628571B1 (en) | 2012-11-13 | 2014-01-14 | Mitraltech Ltd. | Percutaneously-deliverable mechanical valve |
| US20140142688A1 (en) | 2012-11-20 | 2014-05-22 | Medtronic CV Luxembourg S.a.r.l. | Medical Device Delivery System and Methods of Delivering a Medical Device |
| US9730793B2 (en) | 2012-12-06 | 2017-08-15 | Valtech Cardio, Ltd. | Techniques for guide-wire based advancement of a tool |
| US10039638B2 (en) | 2012-12-19 | 2018-08-07 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Geometric prosthetic heart valves |
| US9498361B2 (en) | 2012-12-19 | 2016-11-22 | Cook Medical Technologies Llc | Repositionable diameter constraints |
| US9101469B2 (en) | 2012-12-19 | 2015-08-11 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Prosthetic heart valve with leaflet shelving |
| US10321986B2 (en) | 2012-12-19 | 2019-06-18 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Multi-frame prosthetic heart valve |
| CN103908729B (zh) | 2012-12-28 | 2016-12-28 | 米特拉利根公司 | 能量辅助组织穿刺装置及其使用方法 |
| CN104884002B (zh) | 2012-12-31 | 2017-04-05 | 爱德华兹生命科学公司 | 适于植入后扩张的外科心脏瓣膜 |
| US9066801B2 (en) | 2013-01-08 | 2015-06-30 | Medtronic, Inc. | Valve prosthesis and method for delivery |
| CN107456297A (zh) | 2013-01-08 | 2017-12-12 | 恩多斯潘有限公司 | 在植入期间支架移植物迁移的最小化 |
| WO2014110254A1 (en) | 2013-01-10 | 2014-07-17 | Trivascular, Inc. | Gate wire for contralateral leg access |
| US9132007B2 (en) | 2013-01-10 | 2015-09-15 | Medtronic CV Luxembourg S.a.r.l. | Anti-paravalvular leakage components for a transcatheter valve prosthesis |
| GB2509952B (en) | 2013-01-18 | 2015-01-28 | Cook Medical Technologies Llc | Medical device loading and carrier tool |
| WO2014115273A1 (ja) | 2013-01-23 | 2014-07-31 | テルモ株式会社 | 自己拡張型ステントシステム |
| US20150351906A1 (en) | 2013-01-24 | 2015-12-10 | Mitraltech Ltd. | Ventricularly-anchored prosthetic valves |
| GB2510151B (en) | 2013-01-25 | 2015-07-22 | Cook Medical Technologies Llc | Vascular plug |
| US9439763B2 (en) | 2013-02-04 | 2016-09-13 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic valve for replacing mitral valve |
| CN105263442B (zh) | 2013-02-04 | 2019-02-15 | 托尔福公司 | 用于人工心脏瓣膜装置的液压输送系统及相关方法 |
| US9456897B2 (en) | 2013-02-21 | 2016-10-04 | Medtronic, Inc. | Transcatheter valve prosthesis and a concurrently delivered sealing component |
| WO2014134183A1 (en) | 2013-02-26 | 2014-09-04 | Mitralign, Inc. | Devices and methods for percutaneous tricuspid valve repair |
| JP6473089B2 (ja) | 2013-03-05 | 2019-02-20 | メリット・メディカル・システムズ・インコーポレイテッドMerit Medical Systems,Inc. | 補強弁 |
| US10105221B2 (en) | 2013-03-07 | 2018-10-23 | Cedars-Sinai Medical Center | Method and apparatus for percutaneous delivery and deployment of a cardiovascular prosthesis |
| US10583002B2 (en) * | 2013-03-11 | 2020-03-10 | Neovasc Tiara Inc. | Prosthetic valve with anti-pivoting mechanism |
| US8986375B2 (en) * | 2013-03-12 | 2015-03-24 | Medtronic, Inc. | Anti-paravalvular leakage component for a transcatheter valve prosthesis |
| US9775636B2 (en) | 2013-03-12 | 2017-10-03 | Corvia Medical, Inc. | Devices, systems, and methods for treating heart failure |
| EP2967849B1 (en) | 2013-03-12 | 2025-08-13 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Self-actuating sealing portions for paravalvular leak protection |
| WO2014164151A1 (en) | 2013-03-12 | 2014-10-09 | Medtronic Inc. | Heart valve prosthesis |
| US20140277358A1 (en) | 2013-03-13 | 2014-09-18 | DePuy Synthes Products, LLC | Striped stent introducer |
| US20160030169A1 (en) | 2013-03-13 | 2016-02-04 | Aortic Innovations, Llc | Dual frame stent and valve devices and implantation |
| US9681951B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-06-20 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Prosthesis with outer skirt and anchors |
| US10449333B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-10-22 | Valtech Cardio, Ltd. | Guidewire feeder |
| US9011526B2 (en) | 2013-03-14 | 2015-04-21 | Cormatrix Cardiovascular, Inc | Tubular extracellular matrix prosthetic valve |
| US20140277427A1 (en) | 2013-03-14 | 2014-09-18 | Cardiaq Valve Technologies, Inc. | Prosthesis for atraumatically grasping intralumenal tissue and methods of delivery |
| US9226839B1 (en) | 2013-03-14 | 2016-01-05 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Torque sleeve |
| US9326856B2 (en) | 2013-03-14 | 2016-05-03 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Cuff configurations for prosthetic heart valve |
| WO2014145564A2 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Endoluminal Sciences Pty Ltd | Means for controlled sealing of endovascular devices |
| EP2967858B1 (en) | 2013-03-15 | 2023-01-18 | Twelve, Inc. | Prosthetic heart valve devices, prosthetic mitral valves and associated systems |
| WO2014152503A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-25 | Mitralign, Inc. | Translation catheters, systems, and methods of use thereof |
| US20140277054A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Dc Devices, Inc. | Devices, systems, and methods for percutaneous trans-septal puncture |
| MX2015012022A (es) | 2013-03-15 | 2016-05-24 | Navigate Cardiac Structures Inc | Aparatos y procedimientos de valvulas de sustitucion guiadas por cateter. |
| US9232994B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-01-12 | Medtronic Vascular Galway Limited | Stented prosthetic heart valve and methods for making |
| CN105377191A (zh) | 2013-03-15 | 2016-03-02 | 瓣膜医学有限公司 | 用于密封经皮瓣膜的系统和方法 |
| US20140296969A1 (en) | 2013-04-02 | 2014-10-02 | Tendyne Holdlings, Inc. | Anterior Leaflet Clip Device for Prosthetic Mitral Valve |
| US9572665B2 (en) | 2013-04-04 | 2017-02-21 | Neovasc Tiara Inc. | Methods and apparatus for delivering a prosthetic valve to a beating heart |
| FR3004638B1 (fr) | 2013-04-19 | 2015-05-29 | Invalv Lab | Implant, notamment destine a etre place dans une valve auriculo-ventriculaire cardiaque, comportant un systeme d'ecartement des bras proximaux |
| DE102013208038B4 (de) | 2013-05-02 | 2016-09-08 | Michael Siegenthaler | Katheterbasierendes Herzunterstützungssystem |
| US9375311B2 (en) | 2013-05-03 | 2016-06-28 | Medtronic, Inc. | Prosthetic valves and associated appartuses, systems and methods |
| KR102245192B1 (ko) | 2013-05-06 | 2021-04-29 | 온테라 인크. | 나노포어를 이용한 표적 검출 |
| US20140329225A1 (en) | 2013-05-06 | 2014-11-06 | Two Pore Guys, Inc. | Target detection with nanopore |
| US10188515B2 (en) | 2013-05-13 | 2019-01-29 | Medtronic Vascular Inc. | Devices and methods for crimping a medical device |
| US9867700B2 (en) | 2013-05-20 | 2018-01-16 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic heart valve delivery apparatus |
| EP2999412B1 (en) | 2013-05-21 | 2020-05-06 | V-Wave Ltd. | Apparatus for delivering devices for reducing left atrial pressure |
| WO2014191994A1 (en) | 2013-05-29 | 2014-12-04 | Mvalve Technologies Ltd. | Cardiac valve support device fitted with valve leaflets |
| US9610159B2 (en) | 2013-05-30 | 2017-04-04 | Tendyne Holdings, Inc. | Structural members for prosthetic mitral valves |
| US20140358224A1 (en) * | 2013-05-30 | 2014-12-04 | Tendyne Holdlings, Inc. | Six cell inner stent device for prosthetic mitral valves |
| CA3005848C (en) | 2013-06-06 | 2020-03-24 | David Alon | Heart valve repair and replacement |
| US9788983B2 (en) | 2013-06-21 | 2017-10-17 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Removable sheath assembly for a polymer scaffold |
| CA2914856C (en) | 2013-06-25 | 2021-03-09 | Chad Perrin | Thrombus management and structural compliance features for prosthetic heart valves |
| WO2014210219A1 (en) | 2013-06-25 | 2014-12-31 | Two Pore Guys, Inc. | Multiplexed biomarker quantitation by nanopore analysis of biomarker-polymer complexes |
| CN105263423B (zh) | 2013-06-25 | 2018-08-03 | 北京泰德制药股份有限公司 | 通过对右心室进行矫形和大小调整进行的经皮瓣修复 |
| US20140379076A1 (en) | 2013-06-25 | 2014-12-25 | Tendyne Holdings, Inc. | Halo Wire Fluid Seal Device for Prosthetic Mitral Valves |
| US10028832B2 (en) | 2013-07-10 | 2018-07-24 | Medtronic, Inc. | Helical coil mitral valve annuloplasty systems and methods |
| US10524904B2 (en) | 2013-07-11 | 2020-01-07 | Medtronic, Inc. | Valve positioning device |
| US9561103B2 (en) | 2013-07-17 | 2017-02-07 | Cephea Valve Technologies, Inc. | System and method for cardiac valve repair and replacement |
| MX354732B (es) * | 2013-08-01 | 2018-03-15 | Imflux Inc | Maquinas y metodos de moldeo por inyeccion que toman en cuenta los cambios en las propiedades de los materiales durante las operaciones de moldeo por inyeccion. |
| EP3039155B1 (en) | 2013-08-26 | 2019-10-09 | Ontera Inc. | Molecule detection using boronic acid substituted probes |
| USD730521S1 (en) | 2013-09-04 | 2015-05-26 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Stent with commissure attachments |
| USD730520S1 (en) | 2013-09-04 | 2015-05-26 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Stent with commissure attachments |
| EP4473947A3 (en) | 2013-09-16 | 2025-02-19 | Boston Scientific Medical Device Ltd. | A loading tube apparatus for compressing/loading stent-valves |
| US9414917B2 (en) | 2013-09-17 | 2016-08-16 | Medtronic, Inc. | Systems and methods for loading a valve prosthesis onto a catheter |
| US9393111B2 (en) | 2014-01-15 | 2016-07-19 | Sino Medical Sciences Technology Inc. | Device and method for mitral valve regurgitation treatment |
| US10299793B2 (en) | 2013-10-23 | 2019-05-28 | Valtech Cardio, Ltd. | Anchor magazine |
| US9050188B2 (en) | 2013-10-23 | 2015-06-09 | Caisson Interventional, LLC | Methods and systems for heart valve therapy |
| US20150119796A1 (en) | 2013-10-26 | 2015-04-30 | Dc Devices, Inc. | Anti-Lockup Thread Attachment Mechanism and Method of Use Thereof |
| US9622863B2 (en) | 2013-11-22 | 2017-04-18 | Edwards Lifesciences Corporation | Aortic insufficiency repair device and method |
| CN105939690B (zh) | 2013-11-28 | 2019-03-26 | M阀门技术有限公司 | 包括具有改善耐疲劳性的稳定化元件的心脏内装置 |
| US10098734B2 (en) | 2013-12-05 | 2018-10-16 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic heart valve and delivery apparatus |
| US9610162B2 (en) | 2013-12-26 | 2017-04-04 | Valtech Cardio, Ltd. | Implantation of flexible implant |
| US9980832B2 (en) | 2014-01-28 | 2018-05-29 | Sanford Health | Pararenal and thoracic arch stent graft and methods for use |
| WO2015120122A2 (en) | 2014-02-05 | 2015-08-13 | Robert Vidlund | Apparatus and methods for transfemoral delivery of prosthetic mitral valve |
| US9072604B1 (en) | 2014-02-11 | 2015-07-07 | Gilberto Melnick | Modular transcatheter heart valve and implantation method |
| SI3107500T1 (sl) | 2014-02-18 | 2022-01-31 | Edwards Lifesciences Corporation | Gibko komisurno ogrodje |
| CN106170269B (zh) | 2014-02-21 | 2019-01-11 | 爱德华兹生命科学卡迪尔克有限责任公司 | 用于瓣膜替代品的受控部署的递送装置 |
| CN109674560B (zh) | 2014-02-21 | 2022-04-01 | 米特拉尔维尔福科技有限责任公司 | 用于递送人工二尖瓣和锚固装置的装置、系统和方法 |
| USD755384S1 (en) | 2014-03-05 | 2016-05-03 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Stent |
| CA2937566C (en) | 2014-03-10 | 2023-09-05 | Tendyne Holdings, Inc. | Devices and methods for positioning and monitoring tether load for prosthetic mitral valve |
| US10675450B2 (en) | 2014-03-12 | 2020-06-09 | Corvia Medical, Inc. | Devices and methods for treating heart failure |
| JP6576944B2 (ja) | 2014-03-18 | 2019-09-18 | セント・ジュード・メディカル,カーディオロジー・ディヴィジョン,インコーポレイテッド | 僧帽弁置換におけるトグルセル固定 |
| WO2015152980A1 (en) | 2014-03-31 | 2015-10-08 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Paravalvular sealing via extended cuff mechanisms |
| US10149758B2 (en) | 2014-04-01 | 2018-12-11 | Medtronic, Inc. | System and method of stepped deployment of prosthetic heart valve |
| US9833346B2 (en) | 2014-04-04 | 2017-12-05 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Deployment handle for a medical device deployment system |
| KR102478879B1 (ko) | 2014-05-06 | 2022-12-16 | 디에스엠 아이피 어셋츠 비.브이. | 인공 판막 및 인공 판막의 제조 방법 |
| US10195025B2 (en) | 2014-05-12 | 2019-02-05 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic heart valve |
| EP3143165A4 (en) | 2014-05-15 | 2018-05-16 | Two Pore Guys, Inc. | Scaffold data storage and target detection in a sample using a nanopore |
| EP3142608B1 (en) | 2014-05-16 | 2024-05-15 | TruLeaf Medical Ltd. | Replacement heart valve |
| US20150328000A1 (en) | 2014-05-19 | 2015-11-19 | Cardiaq Valve Technologies, Inc. | Replacement mitral valve with annular flap |
| WO2015184138A1 (en) | 2014-05-29 | 2015-12-03 | Cardiaq Valve Technologies, Inc. | Prosthesis, delivery device and methods of use |
| US9532870B2 (en) | 2014-06-06 | 2017-01-03 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic valve for replacing a mitral valve |
| JP6633550B2 (ja) | 2014-06-11 | 2020-01-22 | マイクロ インターベンショナル デバイシズ,インコーポレイティド | 心臓弁固着のためのシステム及び方法 |
| US9662203B2 (en) | 2014-06-11 | 2017-05-30 | Medtronic Vascular, Inc. | Prosthetic valve with vortice-inducing baffle |
| US9974647B2 (en) | 2014-06-12 | 2018-05-22 | Caisson Interventional, LLC | Two stage anchor and mitral valve assembly |
| US9180005B1 (en) | 2014-07-17 | 2015-11-10 | Millipede, Inc. | Adjustable endolumenal mitral valve ring |
| US10632292B2 (en) | 2014-07-23 | 2020-04-28 | Corvia Medical, Inc. | Devices and methods for treating heart failure |
| EP4066786B1 (en) | 2014-07-30 | 2025-05-14 | Cardiovalve Ltd. | Articulatable prosthetic valve |
| EP3182929B1 (en) | 2014-08-18 | 2023-08-09 | Edwards Lifesciences Corporation | Frame with integral sewing cuff for prosthetic valves |
| US9877832B2 (en) | 2014-08-22 | 2018-01-30 | Medtronic Vascular, Inc. | Rapid exchange transcatheter valve delivery system |
| CN107002140A (zh) | 2014-09-26 | 2017-08-01 | 双孔人公司 | 通过合成探针的纳米孔隙探测的靶序列检测 |
| US10507101B2 (en) | 2014-10-13 | 2019-12-17 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Valved conduit |
| US9750607B2 (en) | 2014-10-23 | 2017-09-05 | Caisson Interventional, LLC | Systems and methods for heart valve therapy |
| US9750605B2 (en) | 2014-10-23 | 2017-09-05 | Caisson Interventional, LLC | Systems and methods for heart valve therapy |
| US10932786B2 (en) | 2014-11-04 | 2021-03-02 | Corvia Medical, Inc. | Devices and methods for treating patent ductus arteriosus |
| EP3226810A4 (en) | 2014-12-04 | 2018-08-15 | Edwards Lifesciences Corporation | Percutaneous clip for repairing a heart valve |
| CR20170245A (es) | 2014-12-05 | 2017-09-14 | Edwards Lifesciences Corp | Cateter dirigible con cable de tracción |
| WO2016093877A1 (en) | 2014-12-09 | 2016-06-16 | Cephea Valve Technologies, Inc. | Replacement cardiac valves and methods of use and manufacture |
| EP4344676A1 (en) | 2014-12-14 | 2024-04-03 | Trisol Medical Ltd. | Prosthetic valve and deployment system |
| EP3232939B1 (en) | 2014-12-15 | 2020-09-23 | Vivasure Medical Limited | Implantable sealable member with mesh layer |
| US9937037B2 (en) | 2014-12-18 | 2018-04-10 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Prosthetic valved conduits with mechanically coupled leaflets |
| WO2016113743A1 (en) | 2015-01-15 | 2016-07-21 | Rainbow Medical Ltd. | Pump for right atrium |
| AU2016215455A1 (en) | 2015-02-02 | 2017-08-17 | Ontera Inc. | Labile linkers for biomarker detection |
| US11098348B2 (en) | 2015-02-02 | 2021-08-24 | Ontera Inc. | Nanopore detection of target polynucleotides from sample background |
| US20160220367A1 (en) | 2015-02-04 | 2016-08-04 | Medtronic Vascular, Inc. | Balloon valvuloplasty delivery system |
| CA3162308A1 (en) | 2015-02-05 | 2016-08-11 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic valve with axially-sliding frames |
| US9974651B2 (en) | 2015-02-05 | 2018-05-22 | Mitral Tech Ltd. | Prosthetic valve with axially-sliding frames |
| US10039637B2 (en) | 2015-02-11 | 2018-08-07 | Edwards Lifesciences Corporation | Heart valve docking devices and implanting methods |
| WO2016134239A1 (en) | 2015-02-20 | 2016-08-25 | 4C Medical Technologies, Inc. | Devices, systems and methods for cardiac treatment |
| US9983191B2 (en) | 2015-03-11 | 2018-05-29 | Two Pore Guys, Inc. | Nanopore detection of small molecules through competition assays |
| US10327899B2 (en) | 2015-03-13 | 2019-06-25 | Medtronic Vascular, Inc. | Delivery device for prosthetic heart valve with capsule adjustment device |
| AU2016233216B2 (en) | 2015-03-19 | 2020-08-20 | Caisson Interventional, LLC | Systems and methods for heart valve therapy |
| US12121461B2 (en) | 2015-03-20 | 2024-10-22 | Jenavalve Technology, Inc. | Heart valve prosthesis delivery system and method for delivery of heart valve prosthesis with introducer sheath |
| US10456256B2 (en) | 2015-03-23 | 2019-10-29 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc | Heart valve repair |
| US10327896B2 (en) | 2015-04-10 | 2019-06-25 | Edwards Lifesciences Corporation | Expandable sheath with elastomeric cross sectional portions |
| US10441416B2 (en) | 2015-04-21 | 2019-10-15 | Edwards Lifesciences Corporation | Percutaneous mitral valve replacement device |
| US10232564B2 (en) | 2015-04-29 | 2019-03-19 | Edwards Lifesciences Corporation | Laminated sealing member for prosthetic heart valve |
| US10376363B2 (en) | 2015-04-30 | 2019-08-13 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Replacement mitral valve, delivery system for replacement mitral valve and methods of use |
| EP3294221B1 (en) | 2015-05-14 | 2024-03-06 | Cephea Valve Technologies, Inc. | Replacement mitral valves |
| US20160338706A1 (en) | 2015-05-20 | 2016-11-24 | Edwards Lifesciences Corporation | Atrial septal closure device for re-access |
| CA2990872C (en) | 2015-06-22 | 2022-03-22 | Edwards Lifescience Cardiaq Llc | Actively controllable heart valve implant and methods of controlling same |
| US10092400B2 (en) | 2015-06-23 | 2018-10-09 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Systems and methods for anchoring and sealing a prosthetic heart valve |
| ITUB20152409A1 (it) | 2015-07-22 | 2017-01-22 | Sorin Group Italia Srl | Manicotto valvolare per protesi valvolari e corrispondente dispositivo |
| CA2995603C (en) | 2015-08-14 | 2023-10-31 | Caisson Interventional Llc | Systems and methods for heart valve therapy |
| US11357499B2 (en) | 2015-08-18 | 2022-06-14 | Lsi Solutions, Inc. | Apparatus for mitral valve repair and methods thereof |
| US10575951B2 (en) | 2015-08-26 | 2020-03-03 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Delivery device and methods of use for transapical delivery of replacement mitral valve |
| US10117744B2 (en) | 2015-08-26 | 2018-11-06 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Replacement heart valves and methods of delivery |
| US10350066B2 (en) | 2015-08-28 | 2019-07-16 | Edwards Lifesciences Cardiaq Llc | Steerable delivery system for replacement mitral valve and methods of use |
| WO2017041029A1 (en) | 2015-09-02 | 2017-03-09 | Edwards Lifesciences Corporation | Spacer for securing a transcatheter valve to bioprosthetic cardiac structure |
| CN113244032B (zh) | 2015-09-18 | 2023-06-27 | 泰尔茂株式会社 | 可推动的植入物传送系统 |
| US10456243B2 (en) | 2015-10-09 | 2019-10-29 | Medtronic Vascular, Inc. | Heart valves prostheses and methods for percutaneous heart valve replacement |
| HK1256095A1 (zh) | 2015-10-13 | 2019-09-13 | Venarum Medical, Llc | 可植入瓣膜及方法 |
| US10327929B2 (en) | 2015-10-30 | 2019-06-25 | Ram Medical Innovations, Llc | Apparatus and method for stabilization of procedural catheter in tortuous vessels |
| US10463477B2 (en) | 2015-11-09 | 2019-11-05 | Corvia Medical, Inc. | Retrievable devices for treating heart failure |
| US10376364B2 (en) | 2015-11-10 | 2019-08-13 | Edwards Lifesciences Corporation | Implant delivery capsule |
| CN108289737B (zh) | 2015-11-17 | 2020-03-31 | 魅尔皮德股份有限公司 | 用于使心脏瓣环重新定形的可植入装置和输送系统 |
| US10716915B2 (en) | 2015-11-23 | 2020-07-21 | Mivi Neuroscience, Inc. | Catheter systems for applying effective suction in remote vessels and thrombectomy procedures facilitated by catheter systems |
| US10357362B2 (en) | 2015-12-09 | 2019-07-23 | Medtronic Vascular, Inc. | Valve delivery device with a piezochromatic feedback indicator and methods of use |
| WO2017100927A1 (en) | 2015-12-15 | 2017-06-22 | Neovasc Tiara Inc. | Transseptal delivery system |
| WO2017117109A1 (en) | 2015-12-28 | 2017-07-06 | Tendyne Holdings, Inc. | Atrial pocket closures for prosthetic heart valves |
| US10321992B2 (en) | 2016-02-01 | 2019-06-18 | Medtronic, Inc. | Heart valve prostheses having multiple support arms and methods for percutaneous heart valve replacement |
| US10265059B2 (en) | 2016-02-04 | 2019-04-23 | Edwards Lifesciences Corporation | Trans-septal closure and port device |
| US10179043B2 (en) | 2016-02-12 | 2019-01-15 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic heart valve having multi-level sealing member |
| US10531866B2 (en) | 2016-02-16 | 2020-01-14 | Cardiovalve Ltd. | Techniques for providing a replacement valve and transseptal communication |
| US10888420B2 (en) | 2016-03-14 | 2021-01-12 | Medtronic Vascular, Inc. | Stented prosthetic heart valve having a wrap and delivery devices |
| KR102416646B1 (ko) | 2016-05-06 | 2022-07-06 | 더 유나이티드 스테이츠 오브 어메리카, 애즈 리프리젠티드 바이 더 세크러테리, 디파트먼트 오브 헬쓰 앤드 휴먼 서비씨즈 | 고리성형술 절차들, 관련된 기기들 및 방법들 |
| US11622852B2 (en) | 2016-05-17 | 2023-04-11 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Replacement heart valve implant with inflow stitching |
| US10716691B2 (en) | 2016-06-24 | 2020-07-21 | Edwards Lifesciences Corporation | Compact crimping device |
| US10350062B2 (en) | 2016-07-21 | 2019-07-16 | Edwards Lifesciences Corporation | Replacement heart valve prosthesis |
| WO2018025260A1 (en) | 2016-07-31 | 2018-02-08 | Mvalve Technologies Ltd. | Intracardiac devices comprising wire-supported valve leaflets |
| GB201613219D0 (en) | 2016-08-01 | 2016-09-14 | Mitraltech Ltd | Minimally-invasive delivery systems |
| CA3031187A1 (en) | 2016-08-10 | 2018-02-15 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic valve with concentric frames |
| USD800908S1 (en) | 2016-08-10 | 2017-10-24 | Mitraltech Ltd. | Prosthetic valve element |
| CA3033666A1 (en) | 2016-08-19 | 2018-02-22 | Edwards Lifesciences Corporation | Steerable delivery system for replacement mitral valve and methods of use |
| ES2902516T3 (es) | 2016-08-26 | 2022-03-28 | St Jude Medical Cardiology Div Inc | Válvula cardiaca protésica con características de mitigación de fuga paravalvular |
| US10722359B2 (en) | 2016-08-26 | 2020-07-28 | Edwards Lifesciences Corporation | Heart valve docking devices and systems |
| AU2017314852B2 (en) | 2016-08-26 | 2022-06-30 | Edwards Lifesciences Corporation | Multi-portion replacement heart valve prosthesis |
| CR20190069A (es) | 2016-08-26 | 2019-05-14 | Edwards Lifesciences Corp | Valvulas y sistemas de acoplamiento de valvulas corazon |
| GB201616777D0 (en) | 2016-10-03 | 2016-11-16 | Univ Southampton | A frame for an implantable medical device and a method of manufacturing a frame for an implantable medical device |
| US10758348B2 (en) | 2016-11-02 | 2020-09-01 | Edwards Lifesciences Corporation | Supra and sub-annular mitral valve delivery system |
| US10492907B2 (en) | 2016-11-07 | 2019-12-03 | Medtronic Vascular, Inc. | Valve delivery system |
| US10368988B2 (en) | 2016-11-09 | 2019-08-06 | Medtronic Vascular, Inc. | Valve delivery system having an integral displacement component for managing chordae tendineae in situ and methods of use thereof |
| FR3058632B1 (fr) | 2016-11-14 | 2019-01-25 | Laboratoires Invalv | Dispositif de traitement d'une valve biologique avec organe de poussee de la valve |
| US10463484B2 (en) | 2016-11-17 | 2019-11-05 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic heart valve having leaflet inflow below frame |
| US10603165B2 (en) | 2016-12-06 | 2020-03-31 | Edwards Lifesciences Corporation | Mechanically expanding heart valve and delivery apparatus therefor |
| US10779837B2 (en) | 2016-12-08 | 2020-09-22 | Evalve, Inc. | Adjustable arm device for grasping tissues |
| FR3060245B1 (fr) | 2016-12-12 | 2019-05-17 | Uwinloc | Procede et dispositif pour la detection d’une impulsion d’un signal |
| AU2017378495B2 (en) | 2016-12-16 | 2022-11-24 | Edwards Lifesciences Corporation | Deployment systems, tools, and methods for delivering an anchoring device for a prosthetic valve |
| ES3041130T3 (en) | 2016-12-20 | 2025-11-07 | Edwards Lifesciences Corp | Systems and mechanisms for deploying a docking device for a replacement heart valve |
| US10905554B2 (en) | 2017-01-05 | 2021-02-02 | Edwards Lifesciences Corporation | Heart valve coaptation device |
| EP3568108A1 (en) | 2017-01-11 | 2019-11-20 | Mitrassist Medical Ltd. | Multi-level cardiac implant |
| CR20190381A (es) | 2017-01-23 | 2019-09-27 | Cephea Valve Tech Inc | Valvulas mitrales de reemplazo |
| AU2018203053B2 (en) | 2017-01-23 | 2020-03-05 | Cephea Valve Technologies, Inc. | Replacement mitral valves |
| US11185406B2 (en) | 2017-01-23 | 2021-11-30 | Edwards Lifesciences Corporation | Covered prosthetic heart valve |
| US10675017B2 (en) | 2017-02-07 | 2020-06-09 | Edwards Lifesciences Corporation | Transcatheter heart valve leaflet plication |
| WO2018148584A1 (en) | 2017-02-10 | 2018-08-16 | Millipede, Inc. | Implantable device and delivery system for reshaping a heart valve annulus |
| US10952852B2 (en) | 2017-02-24 | 2021-03-23 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Double basket assembly for valve repair |
| US20180250126A1 (en) | 2017-03-06 | 2018-09-06 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Replacement heart valve system having docking station with sacrificial valve |
| US11224511B2 (en) | 2017-04-18 | 2022-01-18 | Edwards Lifesciences Corporation | Heart valve sealing devices and delivery devices therefor |
| CN115990075A (zh) | 2017-04-18 | 2023-04-21 | 爱德华兹生命科学公司 | 心脏瓣膜密封装置及其递送装置 |
| US10327895B2 (en) | 2017-05-05 | 2019-06-25 | Vdyne, Llc | Pressure differential actuated prosthetic medical device |
| US10959846B2 (en) | 2017-05-10 | 2021-03-30 | Edwards Lifesciences Corporation | Mitral valve spacer device |
| EP3621529A1 (en) | 2017-05-12 | 2020-03-18 | Evalve, Inc. | Long arm valve repair clip |
| US12064341B2 (en) | 2017-05-31 | 2024-08-20 | Edwards Lifesciences Corporation | Sealing member for prosthetic heart valve |
| US11026785B2 (en) | 2017-06-05 | 2021-06-08 | Edwards Lifesciences Corporation | Mechanically expandable heart valve |
| US10709591B2 (en) | 2017-06-06 | 2020-07-14 | Twelve, Inc. | Crimping device and method for loading stents and prosthetic heart valves |
| EP4606353A3 (en) | 2017-06-08 | 2025-12-17 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Heart valve implant commissure support structure |
| ES2923913T3 (es) | 2017-07-06 | 2022-10-03 | Edwards Lifesciences Corp | Sistema de suministro de carril orientable |
| US10888421B2 (en) | 2017-09-19 | 2021-01-12 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic heart valve with pouch |
| CN111163727B9 (zh) | 2017-08-03 | 2023-06-09 | 卡迪尔维尔福股份有限公司 | 人工心脏瓣膜 |
| US10575948B2 (en) | 2017-08-03 | 2020-03-03 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic heart valve |
| US11246704B2 (en) | 2017-08-03 | 2022-02-15 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic heart valve |
| US10537426B2 (en) | 2017-08-03 | 2020-01-21 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic heart valve |
| US11793633B2 (en) | 2017-08-03 | 2023-10-24 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic heart valve |
| US12064347B2 (en) | 2017-08-03 | 2024-08-20 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic heart valve |
| WO2019027507A1 (en) | 2017-08-04 | 2019-02-07 | Mvrx, Inc. | DELIVERY SYSTEM AND METHODS FOR REMODELING A CARDIAC VALVE RING INCLUDING THE USE OF MAGNETIC TOOLS |
| BR112020002459A2 (pt) | 2017-08-11 | 2020-07-28 | Edwards Lifesciences Corporation | elemento de vedação para válvula cardíaca protética |
| WO2019035966A1 (en) | 2017-08-16 | 2019-02-21 | Boston Scientific Scimed, Inc. | REPLACEMENT CARDIAC VALVE COMMAND ASSEMBLY |
| US10973628B2 (en) | 2017-08-18 | 2021-04-13 | Edwards Lifesciences Corporation | Pericardial sealing member for prosthetic heart valve |
| EP3672525A1 (en) | 2017-08-24 | 2020-07-01 | Medtronic Vascular Inc. | Transseptal delivery systems having a deflecting segment and methods of use |
| US11051940B2 (en) | 2017-09-07 | 2021-07-06 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic spacer device for heart valve |
| US11147667B2 (en) | 2017-09-08 | 2021-10-19 | Edwards Lifesciences Corporation | Sealing member for prosthetic heart valve |
| US11065117B2 (en) | 2017-09-08 | 2021-07-20 | Edwards Lifesciences Corporation | Axisymmetric adjustable device for treating mitral regurgitation |
| AU2018334191B2 (en) | 2017-09-12 | 2021-04-08 | Edwards Lifesciences Corporation | Leaflet frame attachment for prosthetic valves |
| US10856982B2 (en) | 2017-09-19 | 2020-12-08 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Transapical mitral valve delivery system |
| US11337804B2 (en) | 2017-09-19 | 2022-05-24 | Cardiovalve Ltd. | Prosthetic valve with radially-deformable tissue anchors configured to restrict axial valve migration |
| US9895226B1 (en) | 2017-10-19 | 2018-02-20 | Mitral Tech Ltd. | Techniques for use with prosthetic valve leaflets |
| CN111278387B (zh) | 2017-10-23 | 2022-09-20 | 赛姆斯股份公司 | 人工瓣膜小叶 |
| CN112203616A (zh) | 2017-10-30 | 2021-01-08 | 安多拉米诺科学公司 | 用于防渗漏血管内假体的可扩张密封裙部技术 |
| US20190175339A1 (en) | 2017-12-12 | 2019-06-13 | Vdyne, Llc | Septomarginal trabecula attachment for heart valve repair |
| GB201720803D0 (en) | 2017-12-13 | 2018-01-24 | Mitraltech Ltd | Prosthetic Valve and delivery tool therefor |
| US20190183639A1 (en) | 2017-12-19 | 2019-06-20 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Transcatheter Mitral Valve: Off-Center Valve Design |
| US11291844B2 (en) | 2018-01-08 | 2022-04-05 | E-Valve Systems Ltd. | Prosthetic aortic valve pacing system |
| US10111751B1 (en) | 2018-01-09 | 2018-10-30 | Edwards Lifesciences Corporation | Native valve repair devices and procedures |
| US10238493B1 (en) | 2018-01-09 | 2019-03-26 | Edwards Lifesciences Corporation | Native valve repair devices and procedures |
| US10507109B2 (en) | 2018-01-09 | 2019-12-17 | Edwards Lifesciences Corporation | Native valve repair devices and procedures |
| US10076415B1 (en) | 2018-01-09 | 2018-09-18 | Edwards Lifesciences Corporation | Native valve repair devices and procedures |
| US10123873B1 (en) | 2018-01-09 | 2018-11-13 | Edwards Lifesciences Corporation | Native valve repair devices and procedures |
| US10136993B1 (en) | 2018-01-09 | 2018-11-27 | Edwards Lifesciences Corporation | Native valve repair devices and procedures |
| US10105222B1 (en) | 2018-01-09 | 2018-10-23 | Edwards Lifesciences Corporation | Native valve repair devices and procedures |
| US10231837B1 (en) | 2018-01-09 | 2019-03-19 | Edwards Lifesciences Corporation | Native valve repair devices and procedures |
| US10130475B1 (en) | 2018-01-09 | 2018-11-20 | Edwards Lifesciences Corporation | Native valve repair devices and procedures |
| US10245144B1 (en) | 2018-01-09 | 2019-04-02 | Edwards Lifesciences Corporation | Native valve repair devices and procedures |
| US10159570B1 (en) | 2018-01-09 | 2018-12-25 | Edwards Lifesciences Corporation | Native valve repair devices and procedures |
| PL3964175T3 (pl) | 2018-01-09 | 2025-02-24 | Edwards Lifesciences Corporation | Urządzenia do naprawy zastawek naturalnych |
| GB201800399D0 (en) | 2018-01-10 | 2018-02-21 | Mitraltech Ltd | Temperature-control during crimping of an implant |
| US10568740B2 (en) | 2018-01-15 | 2020-02-25 | Vdyne, Llc | Device and method to plicate the tricuspid valve |
| EP3758651B1 (en) | 2018-02-26 | 2022-12-07 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Embedded radiopaque marker in adaptive seal |
| WO2019195860A2 (en) | 2018-04-04 | 2019-10-10 | Vdyne, Llc | Devices and methods for anchoring transcatheter heart valve |
| US11389297B2 (en) | 2018-04-12 | 2022-07-19 | Edwards Lifesciences Corporation | Mitral valve spacer device |
| CN118662279A (zh) | 2018-04-19 | 2024-09-20 | 卡迪尔维尔福股份有限公司 | 心脏植入物 |
| US11229517B2 (en) | 2018-05-15 | 2022-01-25 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Replacement heart valve commissure assembly |
| US10765511B2 (en) | 2018-06-22 | 2020-09-08 | Vdyne, Inc. | Transcatheter heart valve with plication tissue anchors |
| US10779937B2 (en) | 2018-06-22 | 2020-09-22 | Vdyne, Inc. | Transcatheter heart valve with plication window and tissue anchors |
| US11083571B2 (en) | 2018-06-27 | 2021-08-10 | Edwards Lifesciences Corporation | Frame for prosthetic heart valve |
| WO2021186424A1 (en) | 2020-03-17 | 2021-09-23 | Cardiovalve Ltd. | Leaflet-grouping system |
| US10779946B2 (en) | 2018-09-17 | 2020-09-22 | Cardiovalve Ltd. | Leaflet-testing apparatus |
| US10321995B1 (en) | 2018-09-20 | 2019-06-18 | Vdyne, Llc | Orthogonally delivered transcatheter heart valve replacement |
| US10945844B2 (en) | 2018-10-10 | 2021-03-16 | Edwards Lifesciences Corporation | Heart valve sealing devices and delivery devices therefor |
| CA3120859A1 (en) | 2018-11-29 | 2020-06-04 | Edwards Lifesciences Corporation | Catheterization method and apparatus |
| CA3129062A1 (en) | 2019-02-06 | 2020-08-13 | inQB8 Medical Technologies, LLC | Intra-cardiac left atrial and dual support systems |
| MX2021009466A (es) | 2019-02-11 | 2021-09-14 | Edwards Lifesciences Corp | Dispositivos de sellado de valvulas cardiacas y dispositivos de administracion para los mismos. |
| WO2020210108A1 (en) | 2019-04-11 | 2020-10-15 | Edwards Lifesciences Corporation | Method of assembling a prosthetic heart valve |
| CA3142894A1 (en) | 2019-08-05 | 2021-02-11 | Edwards Lifesciences Corporation | Heart valve deployment aid |
| EP4041136A1 (en) | 2019-10-11 | 2022-08-17 | Evalve, Inc. | Repair clip for variable tissue thickness |
| EP4292546B1 (en) | 2019-11-08 | 2025-04-23 | Evalve, Inc. | Medical device delivery system with locking system |
| US20230059371A1 (en) | 2020-02-04 | 2023-02-23 | Cardiovalve Ltd. | Support-guided steering of a catheter |
| US20230144045A1 (en) | 2020-03-03 | 2023-05-11 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Leaflet attachment mechanism and straight attachment struts |
| CN216676029U (zh) | 2020-07-15 | 2022-06-07 | 爱德华兹生命科学公司 | 假体瓣膜和连合调节组合件 |
| WO2022040120A1 (en) | 2020-08-17 | 2022-02-24 | Edwards Lifesciences Corporation | Docking station for prosthetic implant |
| CA3191028A1 (en) | 2020-08-28 | 2022-03-03 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic valves for implantation |
| EP3964169A1 (en) | 2020-09-03 | 2022-03-09 | Symetis SA | Replacement heart valve having improved preformed seal |
| EP4181832A1 (en) | 2020-09-18 | 2023-05-24 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic valve systems, apparatuses, and methods |
| EP4225214B1 (en) | 2020-10-07 | 2025-11-19 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | Heat treating to improve synthetic leaflet motion and coaptation |
| EP4595932A3 (en) | 2020-12-03 | 2025-11-12 | Cardiovalve Ltd. | Transluminal delivery system |
| US12357459B2 (en) | 2020-12-03 | 2025-07-15 | Cardiovalve Ltd. | Transluminal delivery system |
| CN114831775B (zh) | 2020-12-21 | 2025-07-11 | 杭州德晋医疗科技有限公司 | 人工心脏瓣膜及其支架、以及人工心脏瓣膜置换系统 |
| WO2023009379A1 (en) | 2021-07-28 | 2023-02-02 | Edwards Lifesciences Corporation | Prosthetic heart valve frames with radially offset commissure portions |
-
2016
- 2016-02-03 CA CA3162308A patent/CA3162308A1/en active Pending
- 2016-02-03 CN CN201680008328.5A patent/CN107205818B/zh active Active
- 2016-02-03 CA CA2973940A patent/CA2973940C/en active Active
- 2016-02-03 CN CN201910449820.1A patent/CN110141399B/zh active Active
- 2016-02-03 EP EP16706913.7A patent/EP3253333B1/en active Active
- 2016-02-03 ES ES16706913T patent/ES2978714T3/es active Active
- 2016-02-03 WO PCT/IL2016/050125 patent/WO2016125160A1/en not_active Ceased
-
2017
- 2017-08-03 US US15/668,659 patent/US10918481B2/en active Active
- 2017-08-22 US US15/682,789 patent/US10449047B2/en active Active
-
2018
- 2018-05-31 US US15/994,022 patent/US10390952B2/en active Active
- 2018-06-01 US US15/995,725 patent/US10682227B2/en active Active
- 2018-06-14 US US16/008,618 patent/US10507105B2/en active Active
- 2018-07-20 US US16/041,208 patent/US10667908B2/en active Active
- 2018-07-23 US US16/042,028 patent/US10463487B2/en active Active
- 2018-07-23 US US16/042,129 patent/US10463488B2/en active Active
-
2019
- 2019-07-10 US US16/507,357 patent/US10524903B2/en active Active
- 2019-07-23 US US16/520,289 patent/US10888422B2/en active Active
- 2019-09-03 US US16/559,365 patent/US10722360B2/en active Active
- 2019-09-27 US US16/585,349 patent/US10849748B2/en active Active
- 2019-10-02 US US16/591,330 patent/US10736742B2/en active Active
- 2019-10-22 US US16/660,231 patent/US10864078B2/en active Active
- 2019-11-08 US US16/678,355 patent/US10973636B2/en active Active
- 2019-12-30 US US16/730,090 patent/US10695177B2/en active Active
-
2020
- 2020-05-21 US US16/879,952 patent/US11534298B2/en active Active
- 2020-06-22 US US16/907,615 patent/US11672658B2/en active Active
-
2021
- 2021-01-05 US US17/141,853 patent/US11801135B2/en active Active
-
2023
- 2023-09-14 US US18/368,250 patent/US12396851B2/en active Active
-
2025
- 2025-05-08 US US19/202,660 patent/US20250268712A1/en active Pending
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2978714T3 (es) | Válvula protésica con marcos de deslizamiento axial | |
| US10426610B2 (en) | Prosthetic valve with radially-deflectable tissue anchors | |
| ES3018641T3 (es) | Válvula protésica con marcos concéntricos |