Veiledende kateter
Føringskateteret brukes til å gi støtte for den distale tilgangen. Det ideelle ledekateteret bør ikke rekylere inn i aorta når det er avansert og må gi en stabil støtteplattform. Derfor er stivhet kritisk for ledekatetre. Rustfri ståltråd er fem ganger hardere enn Nitinol, og det flettede designet gir betydelig større stivhet enn spoler. Derfor foretrekker designprodusenter ofte flette i rustfritt stål. I tillegg brukes vanligvis hardere ytterrør, som nylon og PEBA med høy hardhet.
Mikrokateter
Å nå distale fartøy med liten boring krever avanserte ingeniørapplikasjoner og kompleks design. Produsenter bruker ofte hybridflette/spiraldesign med varierende avstand og PPI-verdier langs mikrokateteret. Vanligvis brukes en flette av rustfritt stål proksimalt for å gi støtte og torsjonsevne. En tett spiral foretrekkes distalt for å muliggjøre bedre sporing av enheten gjennom kronglete vaskulær anatomi. I tillegg kan bruk av en mykere polymer (som PEBA med lav stivhet) ytre rør forhindre vaskulær skade.
Diagnostisk kateter
Diagnostiske katetre brukes først og fremst til selektiv proksimal vaskulær kanylering. Derfor er vridbarhet og presis kontroll avgjørende for diagnostiske katetre. Fordi vridbarhet og stivhet er nært beslektet, foretrekker produsenter ofte stivere materialer i design, for eksempel fletting av rustfritt stål og ytre slirer av nylon. Imidlertid er torsibilitet ledsaget av økt stivhet, noe som gjør bruken med diagnostiske katetre i distale kronglete vaskulatur svært vanskelig.
Distale tilgangs- og aspirasjonskatetre
Aspirasjonsstrømningshastigheten øker med fjerde potens av den indre diameteren. Derfor er tynne vegger og større indre diametre ideelle design for aspirasjonskateter. Imidlertid er det absolutt ikke uten risiko å fremføre katetre med stor boring gjennom kronglete intrakraniale kar. Derfor er fleksibilitet kritisk i utformingen av distale tilgangskatetre med stor boring eller aspirasjon. På den ene siden, mens det gir en viss grad av fleksibilitet, bør skjelettet til kateteret også være sterkt nok til å forhindre at kateteret kollapser under negativt trykk. I tillegg er det utfordringer med å opprettholde skyvbarheten i den mykere distale delen av disse katetrene. Derfor er aspirasjonskateterdesign et av de mest komplekse områdene innen medisinsk utstyrsteknikk.
Produsenter bruker nesten alltid katetre med stor boring i en hybrid flettet og kveilet design. I likhet med mikrokateteret brukes den flettede teknologien nesten utelukkende for støtte, med den distale spolen som brukes for bedre instrumentsporbarhet og mansjettstyrke (ikke kollapser under negativt trykk). I motsetning til mikrokateterdesign dominerer imidlertid ikke rustfrie ståltråder. Nitinol-tråder gir bedre formminne og kinkmotstand, som potensielt reduserer aortarekyl og gir bedre skyvbarhet rundt karets krumninger. Derfor er rustfri ståltråd og nitinoltråd like populære i kateterdesign med stor diameter. I tillegg er mykere belegg bedre egnet for katetre med større diameter, og nesten alle produsenter bruker PEBA-polymerer som er mer fleksible.




