高い柔軟性の進化
- カテーテルには、半硬質の近位シャフトと柔軟性の高い遠位シャフトがあり、解剖学的構造内でのカテーテルの前進を促進します。
- カテーテルの近位端には、付属品の取り付けを容易にするために、DMSO と互換性のある標準ルアー アダプターが組み込まれています。
完璧な視覚化、剛性と潤滑性
- カテーテルの遠位端には、X 線透視による視覚化を容易にするための放射線不透過性マーカーが付いています。
- カテーテルの外面は、潤滑性を高めるためにコーティングされています。
- カテーテルは、ガイディング カテーテルへの導入中に遠位セクションの剛性を高めるために使用されます。
DMSO
互換性
近位
マーカー
プラチナ
ディスタル マーカー
取り外し可能な
チップ
Pars 塞栓カテーテルは、脳の血管疾患を治療するための塞栓材料などの医師指定の治療薬や造影剤などの診断材料の制御された選択的注入に使用される神経血管インターベンションです。
Pars は、ユーザーに利用可能な最も低い先端プロファイルを提供しながら、比類のない破裂強度と引張強度を提供するため、脳 AVM の治療に理想的なカテーテルです。
- パース取り外し可能なチップ: 特殊な取り外し機構
- 安全な注射のための 2 つの遠位放射線不透過性マーカー: 遠位チップ、取り外しポイント、最大逆流点
- 小径で曲がりくねった遠位血管のカテーテル挿入用に特別に設計
- DMSO とシアノアクリレートの互換性
当社は、次の脳疾患の治療のための高度なソリューションを提供します。
- 脳内 AVM および AV 瘻孔
- 脳動脈瘤
- 頭蓋内狭窄
- 虚血性脳卒中および脳内血栓
- 腫瘍
- 遠位外径: 1.5F (内側) により、曲がりくねった脳血管系や狭い脳血管系を移動するのに重要な最小限のチップ サイズが保証されます。
- ストレートチップ構成: 長さ 25 cm の遠位セグメントは、塞栓形成中の一貫したマイクロカテーテルの配置と安定した位置決めのために最適化されています。
- 170 PSI の破裂耐性 (1 時間のプラグアンドプッシュ技術後): 長時間の加圧下でも構造の完全性を維持し、Libro™ やその他の液体塞栓注射の信頼性を高めます。
- 堅牢な近位シャフト: 2.7F の近位カテーテル プロファイル。 ステンレス鋼のコイルは押しやすさと高い引張強度をもたらし、カテーテルの強力な取り扱いとデバイスの安全な取り外しを保証します。
- ニチノール編組 (遠位): 耐キンク性を強化し、内腔の楕円化を軽減します。これは、連続的な流れと一貫したマイクロカテーテルのナビゲーションに不可欠です。
- PTFE ライナー (ハブから先端まで): 低摩擦のガイドワイヤの動きをサポートし、正確なワイヤ制御とデバイスを容易にします。
- 閉じ込めリスクの軽減: マイクロカテーテルの開存性を維持しながら、Libro™ LES による意図的な逆流が可能になり、カテーテル先端が閉じ込められる問題を最小限に抑えます。
- 最大の塞栓貫通: 術者は測定された逆流を許可して病変をより深く充填し、必要に応じて先端を取り外したり回収したりできます。
- ナビゲーション性の向上: 微小血管内の摩擦を低減し、複雑な脳の解剖学的構造内でのカテーテルの進行を支援します。
- 最適な追跡性: 経路探索中のスムーズな移行を促進し、塞栓物質の安定した展開を保証します。
- 遠位外径: 1.5F (内側) により、曲がりくねった脳血管系や狭い脳血管系を移動するのに重要な最小限のチップ サイズが保証されます。
- ストレートチップ構成: 長さ 25 cm の遠位セグメントは、塞栓形成中の一貫したマイクロカテーテルの配置と安定した位置決めのために最適化されています。
- 170 PSI の破裂耐性 (1 時間のプラグアンドプッシュ技術後): 長時間の加圧下でも構造の完全性を維持し、Libro™ やその他の液体塞栓注射の信頼性を高めます。
- 堅牢な近位シャフト: 2.7F の近位カテーテル プロファイル。 ステンレス鋼コイルは押しやすさと高い引張強度をもたらし、カテーテルの強力な取り扱いとデバイスの安全な取り外しを保証します。
- ニチノール編組(遠位): 耐キンク性を強化し、内腔の楕円化を軽減します。これは、連続的な流れと一貫したマイクロカテーテルに不可欠です。
- PTFE ライナー (ハブから先端まで): 低摩擦のガイドワイヤーの動きをサポートし、正確なワイヤー制御とデバイス交換を容易にします。
- 挟み込みリスクの軽減: マイクロカテーテルの開存性を維持しながら、Libro™ LES による意図的な逆流が可能になり、挟み込みの問題を最小限に抑えます。
- 最大塞栓貫通力: オペレータは、測定された逆流を許容して病変をさらに深く充填し、必要に応じてチップを取り外したり回収したりできます。
- 操作性の向上: 微小血管系の摩擦を低減し、複雑な脳解剖学的構造におけるカテーテルの進行を支援します。
- 最適追跡可能性: 経路探索中のスムーズな移行を促進し、塞栓物質の安定した展開を保証します。

