De vigtigste tekniske egenskaber ved aspirationskateteret omfatter evnen til at nå positionen, kateterets indvendige diameter, stabiliteten af lumen og kompatibiliteten med de interventionelle forbrugsstoffer.
I 2018 fandt en undersøgelse foretaget af Ali og andre forskere, at katetre med større indre diametre har en stærkere aspirationseffekt, som kan forkorte operationstiden og opnå en højere hastighed af vaskulær rekanalisering. Undersøgelsen af og andre forskere i 2021 konkluderede også, at katetre med stor diameter har bedre ydeevne og kan opnå bedre kirurgiske resultater. Derfor tilstræber designet af kateteret en større indvendig diameter, samtidig med at det tilstræber bedre kateterydelse. Fra kateteret med en indre diameter på kun 0.026 tommer udgivet af et amerikansk firma i 2008, har det udviklet sig til et kateter med en indvendig diameter på 0,072 tommer og et kateter med en indre diameter på 0,074 tommer.
Ligeledes er kateterets struktur og materiale også forbundet med aspirationseffekten. Med hensyn til intern strukturdesign, anvender nogle katetre et "segmentfrit forstærknings"-design for at få dem til at have bedre proksimal push-ydeevne. Nogle katetre bruger en dobbeltlagsstruktur med spoler og flettet inde for at gøre kateteret mere stabilt og mindre tilbøjeligt til at deformeres under stærk aspiration. Med den kontinuerlige forbedring af nikkel-titanium-legeringsrørbehandlingsteknologi vil vægtykkelsen af den metalforstærkede struktur blive yderligere reduceret, hvilket gør det muligt at fremstille stor diameter og stærke kontrolkatetre. Med hensyn til materialet i kateterets indre lumen bruger nogle en PTFE-belægning i fuld rækkevidde, og nogle bruger TPE-belægning i den distale ende på grund af dobbeltlagsstrukturen, som får trombektomistenten til at trække sig mere jævnt tilbage, og lumen er mere stabil og dermed forfølge bedre aspirationseffekt, kateterstabilitet og klinisk sikkerhed for at sikre succes med operationen.
Med hensyn til kompatibilitet og modelvalg har nogle producenter forskellige længder på 132 cm og 138 cm for at passe til forskellige typer operationer. For at tilpasse sig forskellige grader af snoethed og den høje forekomst af intrakraniel arteriosklerose i Kina har nogle producenter introduceret flere modeller af aspirationstrombektomianordninger såsom 115, 120 og 140 cm, som kan tilpasse sig komplekse snoede blodkar og opfylde behov for angioplastik, som er kompatibel ballon. Endovaskulær behandling for M1-okklusion af den midterste cerebrale arterie og intern carotisarterieokklusion har opnået bemærkelsesværdige resultater. For mellemstore kar repræsenteret af M2 er endovaskulær behandling dog stadig kontroversiel. Aspiration med lille boring kan give støtte til udvidelse af indikationer. Samtidig skrider det innovative design af katetre stadig frem. Katetre, der er mere i overensstemmelse med den anatomiske struktur af den cerebrovaskulære struktur og principperne for væskemekanik, dukker op, og kompatibiliteten forbedres konstant. Thrombusaspirationsteknologien vil helt sikkert være sikrere og mere effektiv.




