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マテリアルサイエンスの進歩は、心臓のステントの設計と性能を再考しました。, 冠動脈硬化症患者の血流を回復するために、冠動脈動脈に注入小さなメッシュチューブ. 柔軟性のためのデュアル要件 - トートの血管をナビゲートし、動脈運動に合わせる - そして、構造的強度 - リコイルに抵抗し、腰部のパテンシを維持するために - 合金の革新の運転された数十年, ポリマー, 表面処理. この記事では、これらの潜在的な技術を改良し、これらの利点を生成し、これらの技術が向上し、これらの利点を生成し、これらの技術が向上しました。
スタント機能の機械:柔軟性と強さのバランスをとる
心臓のステントは、カテーテルを介して配達のための小径に圧縮し、ターゲットの病変で拡大し、そして慢性の外側の力と反復心面の収縮に対する動脈壁をサポートしなければなりません。 配達中の柔軟性は、容器の外傷を減らし、そして、胎児または加速度の病変へのアクセスを可能にします。 導入したら、ステントは、弾性レジロールに抵抗し、直径を維持するのに十分な放射強度を発揮しなければなりません。 これらの2つの特性はしばしば競争します:厚い粘度と耐久性のある材料と耐久性が同時に、および耐久性が向上する可能性があるため、材料の強度が非常に耐久性が向上します。
歴史的材料の進化:ステンレス鋼から先端合金へ
1980年代後半のパルマズ・シャッツ・デザインなど、早期の冠状スティールは316Lステンレス鋼から構成されました。ステンレス鋼は十分な強度と放射性を発揮しながら、その弾性の比較的高い弾性率は、加速度またはトルト系を介した供給が困難である硬質装置で起因しました。さらに、材料の耐食性は満足していましたが、その磁性特性はMRIのフォローアップを複雑にしました。合金(コチウム)とニッケル(コチウム)の代替合金(コチウム)を合金にするために導いた)。
ステンレス鋼の限界
ステンレス鋼のステントは、通常、100〜140μmの支柱厚さを採用しました。 より厚い支柱は、放射状強度を高めますが、より大きな容器の壁の傷害および遅延された内膜化による安静症のリスクを高めます。 剛性も、これらのステントは、展開中に縦方向の変形に傾向があるか、または外部の圧縮に従ったとき。 これらの欠点にもかかわらず、ステンレス鋼は、金属加工および薄片の設計が有効になったときに、初期の2000年までの標準的なベアラーを維持しました。
コバルト-クロムスブレークスルー
同種、L605、MP35Nなどのコバルトクロム合金は、中〜2000年代の市場で参入しました。 それらの抗張強度(最大1000MPa)は、約2.5回、316Lステンレス鋼で、メーカーは、同等のまたは優れた放射強度を維持しながら、60〜80μmにstrut厚さを削減することができます。 シンナーストラットは、容器の損傷を減らし、炎症反応を低下させ、再内分泌を加速します。 さらに、コクロスは、耐圧防爆薬を促進します。 抗力は、高濃度の耐衝撃性硬化性硬化性を向上します。
ニチノールと形状記憶
ニッケルおよびチタニウムのEquiatomic合金であるニチノールは、超弾性および形状記憶の2つのユニークな特性を所有しています。 過弾性率は、材料が大きな変形(最大8%の緊張)を受け、積み下ろし時に元の形状に戻り、ステンレスよりも10倍の改善をもたらします。 この特性は、カロチド、周辺機器、および特定の冠状アプリケーションで使用される自己膨張のステントに有利です。 冠状の使用のために、ニチノールは、腐食性が低下するなどの特性が、および高温および高温への適合性が向上します。
ポリマーとバイオレスラブルスタート:次のフロンティア
メタリックステントは、臨床標準、ポリマーベース、および完全バイオレスブルスキャフォールド(BRS)を保ちながら、永久的な外体を排除し、長期にわたる有害事象を減らすことを目的とした代替品として登場しました。 ポリ乳酸(PLLA)から作られた初期の多重性ステントは、両方の強度と柔軟性に直面した課題に直面しています。 ポリマーカプロロンとマグネシウム強化複合複合複合材料と混合を含む新しい製剤は、機械性能を向上させました。
医薬品の溶着剤およびポリマーコーティング
現代の薬物希釈ステントは、金属プラットフォームとポリマーコーティングを組み合わせ、抗生殖薬(例えば、エベロリズム、ゾロリムース)を放出し、ネオインタル多重化を阻害する。ポリマーは、数週間にわたって薬物放出を制御するのに十分なバイオコンパシブルで耐久性があり、それでも、静止した拡張中に分解したり、分解したりしないことが十分に柔軟である。早期の努力は、非侵食性ポリマー(エキシアルレジン)を、ポリマーを添加した。これらは、ポリマーを分解、ポリマーを分解する。
完全バイオレス対応の足場
完全バイオバランスの取れた足場(BRS)は、一時的な機械的サポートを提供し、完全に分解し、血管の血管の血管の修復と、遅い緊張の故障を回避するように設計されています。 最も研究されたBRSは、PLLAのバックボーンを多(D、L-lactide)コーティングで使用した吸収BVS(Abbott)で、より高速な材料および複合材料を増強する。 初期試験では、プロム結果が1年で示されたが、その後、窒化物が増加する。 液体の損傷および複合材料は、より速く、より高濃度の材料を促進します。
新興技術:ナノマテリアルと表面工学
ナノテクノロジーは、さまざまなレベルでの静止性能を向上させます。ナノ構造の酸化チタンまたは炭化ケイ素層の堆積などの表面改質、血小板凝集とネオインフィムアル多重化を削減しながら、エンドチウム細胞の付着を改善します。ナノポラスコーティングは、ナノポラスコーティングは、ポリマー関連合併症を排除しながら、制御されたリリースを可能にする、薬物の負荷のためのリザーバーとして機能することができます。カーボンベースのコーティング(金属製粉やナノポジショナード)は、ナノ粒子の強度やナノ粒子の強度を増加させるだけでなく、高分子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、ナノ粒子の強度、
臨床影響および忍耐強い影響は入って来ます
非常に材料の進歩は、皮膜の介入結果の測定可能な改善に翻訳しました。 シンナー - ストールコバルト - クロムDESは、単純な病変の5%未満に安静化率を削減し、複雑なアナトマイズ(防腐剤、慢性総発症、多相症)の予防効果が低下しました。 ニチノール自己増殖は、現在、有虫剤および長期的治療の有効化が期待されるように、バイオ医薬品の長期的治療の有効性が低下する傾向が、および長期的治療の長期的治療の有効性が低下する可能性が認められています。
今後の研究の方向性
調査を経ることは、より一意の材料科学の境界線をプッシュすることを目指しています。 主要分野には、(1) [形状記憶ポリマーが、体温や外部刺激によってトリガーされることができる、ジオメトリを変更したり、ターゲットを絞ったサイトで薬を届ける]の自己治癒コーティング、マイクロスコープ亀裂や振動を修復したり、フレキシブルな耐久性を拡張したりすることができます[FLT]を[FLT]、これらは、両方の耐久性を最適化します。 [FLT] および、これらは、または、両方の耐久性を最適化します。 [FLT]:[F] および、または、または、および、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、
スティントマテリアルのイノベーションをさらに読むには、バイオエンジニアリングとバイオテクノロジーのフロンティアのの文献を参照してください。 、 、 、 ] 、および 承認された冠状端末のFDA要約。