CN102405026A - 组织消融器件用的真空预先检验 - Google Patents
组织消融器件用的真空预先检验 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102405026A CN102405026A CN200880125485XA CN200880125485A CN102405026A CN 102405026 A CN102405026 A CN 102405026A CN 200880125485X A CN200880125485X A CN 200880125485XA CN 200880125485 A CN200880125485 A CN 200880125485A CN 102405026 A CN102405026 A CN 102405026A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- array
- vacuum
- tissue
- flexible member
- electrod
- 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.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B18/00—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
- A61B18/04—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
- A61B18/12—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
- A61B18/14—Probes or electrodes therefor
- A61B18/1485—Probes or electrodes therefor having a short rigid shaft for accessing the inner body through natural openings
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B18/00—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
- A61B18/04—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
- A61B18/12—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
- A61B18/1206—Generators therefor
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B18/00—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
- A61B2018/00636—Sensing and controlling the application of energy
- A61B2018/00696—Controlled or regulated parameters
- A61B2018/00702—Power or energy
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B90/00—Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
- A61B90/06—Measuring instruments not otherwise provided for
- A61B2090/064—Measuring instruments not otherwise provided for for measuring force, pressure or mechanical tension
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B2218/00—Details of surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
- A61B2218/001—Details of surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body having means for irrigation and/or aspiration of substances to and/or from the surgical site
- A61B2218/007—Aspiration
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Surgery (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Otolaryngology (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Surgical Instruments (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
本发明涉及在组织消融操作过程中,从体腔中除去流体或其他液体的方法。具体地,本发明涉及在开始消融操作之前,测定器件内真空存在与否的方法。
Description
发明领域
本发明涉及在组织消融操作中,从体腔内除去流体或其他液体的方法。具体地,本发明涉及在开始消融操作之前,测定在装置内真空存在与否的方法。
发明背景
消融身体器官的内膜(lining)是一种操作,所述操作涉及加热器官内膜到破坏内膜细胞或使组织蛋白质凝结以供止血的温度。作为许多疾病之一的治疗方法,例如子宫的子宫内膜层的慢性出血或胆囊的粘膜层的异常,进行这一操作。进行消融的已有方法包括在器官内部循环加热的流体(或者直接或者在球的内部),激光治疗器官内膜,和使用施加到待消融组织上的射频(RF)能量的电阻加热。
使用RF能量的技术提供RF电信号到与受试验者的器官组织接触的一个或更多个电极。电流从电极流动并进入到器官组织内。电流通过电阻加热周围组织。最终加热过程破坏电极周围的细胞,并进而实现消融。
在开始功率传输之前,血液和盐水溶液可围绕电极周围。当施加RF能到受试验者的器官组织上时,电极周围的细胞被破坏,从而导致在电极周围额外的血液和盐水溶液。这些传导液体起到降低电极阻抗的作用。这些液体可在消融工艺过程中被抽吸。在不存在这些传导液体的情况下,电极阻抗将随着周围细胞的破坏而增加。取决于特定的电极结构,在消融操作过程中,阻抗特征可从小至1欧姆分之几变化到远远超过200欧姆。因此,迫切需要合适的真空系统除去消融工艺过程中的血液、盐水和其他流体。
发明概述
本发明一般地涉及在组织消融操作过程中,从体腔中除去流体或其他液体的真空系统。具体地,本发明涉及在开始消融操作之前,测定是否存在通过医疗器件产生的真空的方法。
在本发明的一个实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的电极阵列,该电极阵列包括流体可渗透的元件;(b)与待消融的组织接触地放置电极;(c)在流体可渗透元件上施加负压,以便形成真空;(d)在进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;和(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;其中在步骤(c)中通过流体可渗透弹性元件施加抽吸将引起在步骤(e)的脱水过程生成的湿气流入到流体可渗透元件内。
附图简述
图1是本发明方法操作顺序的示意图。
发明详述
本申请中所述的发明是下述专利和专利申请中所述的较大组发明的一个方面,它们共同由本发明的受让人拥有,且在此通过参考引入:美国专利Nos.5,769,880、6,508,815、6,663,626、6,813,520、US2005-0085880、和US 2005-0267468。
本发明公开了在组织消融操作过程中,测定在体系内真空状态的方法,以便从体腔中除去流体或其他液体。具体地,本发明涉及在开始Global Endometrial Ablation(GEA)操作之前,自动预先检验真空压力水平。
在进行消融或凝结器官和其他组织中使用的装置和方法包括电极携带元件,它对湿气和气体,例如蒸汽具有显著大的吸收和/或可渗透性,且可与体腔贴合。抽吸设备可另外位于电极携带元件内部,以辅助除去在消融操作过程中存在或生成的湿气和/或气体和/或液体。安装电极阵列到电极携带元件表面上并排列,以产生到预定深度的消融。电极可配有通过改变电极密度或中心与中心的间距,可变地控制消融深度的设备。
在与待消融的组织接触地放置消融器件之后,使用RF发生器,传输RF能到电极上并进而诱导电流从电极流动到待消融的组织上。当电流加热组织时,湿气(例如蒸汽或液体)离开该组织,从而引起组织脱水。电极携带元件的透湿性和/或吸湿性便于湿气离开消融位置,以便防止湿气提供电流的传导路径。在消融操作过程中,目前可获得的消融系统,MTS System(Hologic,Marlborough,Massachusetts)利用真空从患者的子宫腔中除去流体和水蒸气。真空提供湿气控制,辅助维持合适地施加能量到目标组织上,以及辅助维持在电极阵列和子宫的子宫内膜之间的恒定接触。
本发明的方法公开了在开始施加能量到电极阵列之前,测定是否存在合适的真空水平的方法,所述真空水平通过消融器件引出(pull)。更重要的是,本发明的方法公开了加入真空预先检验步骤的系统,该系统有助于在施加RF能到目标组织上之前,测定真空泄漏源。
特别地,根据本发明的操作顺序通常包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括通过细长的管状元件携带的电极阵列,该电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列;(c)在流体可渗透弹性元件上施加负压,以便形成真空;(d)在进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;和(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;其中在步骤(c)中通过流体可渗透弹性元件施加抽吸将引起在步骤(e)的脱水过程生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内,远离组织并进入到管状元件内,其中抽吸基本上消除消融过程中电极周围的液体。
参考图1,本发明的操作顺序通常包括下述步骤,在患者体内布置电极阵列,形成真空,和在消融和/或凝结操作之前,开始真空预先检验,以测定是否形成合适的真空水平。若真空预先检验失败,则不施加能量到目标组织上,直到校正了错误。若真空预先检验通过,则可继续消融操作。
更具体地,设计消融体系,以在开始功率施加到电极阵列上之前,验证合适的真空水平的存在。这意味着当操作者,例如外科医生将要消融操作时,他/她将开始“真空预先检验”步骤,所述“真空预先检验”步骤将询问系统,以决定是否施加合适的真空。合适的真空是基于待消融的组织或器官类型的预定值或数值范围。预定真空值(或数值范围)可与当前的真空操作水平(这通过消融器件检测)相当。在比较这些数值之后,可进行当前的真空操作水平是否合适的测定。在进行这一测定之后,信号,例如“合格”或“失败”信号将传递给使用者或操作者。一旦证明真空水平在可接受的范围内,则器件操作者可施加能量通过电极阵列,以消融目标组织或器官。
若“真空预先检验”步骤不能证明合适真空的存在,则该系统将阻止施加任何功率到电极阵列上,并将“失败”信号输送给使用者。当“真空预先检验”失败或不能证明存在合适的真空时,也可进行故障检修工序,以便尝试并检测和校正真空错误或失败的源头。在一些操作或使用方法中,可多次进行“真空预先检验”步骤(即,可以是反复的过程)。“真空预先检验”可继续检测当前的操作水平并比较该数值与预定的真空值(或数值范围),直到证明真空水平在可接受的范围内。这一“真空预先检验”便于在可能开始消融操作之前,测定最佳的操作条件。以下描述了本发明方法的具体实施方案。
在本发明的一个实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的可膨胀的电极阵列和一对细长的挠褶,其中每一挠褶包括至少一个开口,电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件;(b)放置电极阵列到器官内并与待消融的组织接触,并通过使挠褶膨胀,移动该阵列到膨胀状态下;(c)测量器官大致的长度和宽度,选择与测量长度和宽度相应的消融功率;(d)在流体可渗透弹性元件上施加负压,以便形成真空;(e)在进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(f)在大致选择的功率下,通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;和(g)允许在步骤(f)的脱水过程中生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内并远离该组织,和允许至少一部分湿气流经挠褶内的开口。
在本发明的另一实施方案中,测量器官大致宽度的方法包括下述步骤:使挠褶膨胀到膨胀状态,和从挠褶在膨胀状态下的相对位置,推导子宫的大致宽度。在本发明的再一实施方案中,提供消融功率,所述消融功率与所测量的长度乘以所测量的宽度成正比。
在本发明的再一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的电极阵列,该电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列;(c)在流体可渗透弹性元件上施加负压,以便形成真空;(d)在进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;和(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;其中在步骤(c)中通过流体可渗透弹性元件施加抽吸将引起在步骤(e)的脱水过程生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内,远离组织并进入到管状元件内,其中抽吸将基本上消除消融过程中电极周围的液体。
在本发明的再一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的可膨胀的电极阵列和一对细长的挠褶,其中每一挠褶包括至少一个开口,电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件;(b)与待消融的组织接触地放置电极到器官内,并通过使挠褶膨胀,移动该阵列到膨胀状态下;(c)测量器官大致的长度和宽度,选择与测量长度和宽度相应的消融功率;(d)在流体可渗透弹性元件上施加负压,以便形成真空;(e)在进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(f)在大致选择的功率下,通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;和(g)允许在步骤(f)的脱水过程中生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内并远离该组织,和允许至少一部分湿气流经挠褶内的开口。
在本发明的另一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的可膨胀的电极阵列和一对细长的挠褶,其中每一挠褶包括至少一个开口,电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件,其中阵列材料在横向和纵向上具有弹性,和其中横向上的弹性大于纵向上的弹性;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列并通过使挠褶膨胀,移动该阵列到膨胀状态下;(c)在流体可渗透弹性元件上施加负压,以便形成真空;(d)进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;和(f)允许在步骤(e)的脱水过程中生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内并远离该组织,和允许至少一部分湿气流经挠褶内的开口。
在本发明的再一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的电极阵列,该电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件,其中流体可渗透弹性元件包括金属化织物;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列;(c)在流体可渗透弹性元件上施加负压,以便形成真空;(d)进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;和(f)允许在步骤(e)的脱水过程中生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内,远离该组织并进入到管状元件内。
在本发明的另一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的电极阵列,该电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件,其中阵列材料在横向和纵向上具有弹性,和其中横向上的弹性大于纵向上的弹性;(b)与待消融的组织接触地放置电极;(c)在流体可渗透弹性元件上施加负压,以便形成真空;(d)在进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;和(f)允许在步骤(e)的脱水过程中生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内,远离该组织,并进入到管状元件内。
在本发明的另一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的可膨胀的双极电极阵列,和一对细长的挠褶,其中每一挠褶包括至少一个开口,电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列并通过使挠褶膨胀,移动该阵列到膨胀状态下;(c)在流体可渗透弹性元件上施加负压,以便形成真空;(d)进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;其中在步骤(c)中通过流体可渗透弹性元件施加真空将引起在步骤(e)的脱水过程中所生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内并远离组织,和允许至少一部分湿气流经挠褶内的开口。
在本发明的再一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的双极电极阵列,该电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列;(c)在流体可渗透弹性元件上施加负压,以便形成真空;(d)进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;其中在步骤(c)中通过流体可渗透弹性元件施加真空将引起在步骤(e)的脱水过程中所生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内,远离组织,并进入到管状元件内。
在本发明的再一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的可膨胀的双极电极阵列,该电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列和移动该阵列到膨胀状态下;(c)施加负压通过管状元件和在流体可渗透弹性元件上,以便形成真空;(d)进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;其中在步骤(c)中施加抽吸到管状元件上并通过流体可渗透弹性元件将引起在步骤(e)的脱水过程中所生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内并远离组织,其中所述抽吸将吸引湿气通过管状元件。
在本发明的再一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的可膨胀的电极阵列和一对细长的挠褶,其中每一挠褶包括至少一个开口,电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列并通过使挠褶膨胀,移动该阵列到膨胀状态下;(c)施加负压通过管状元件和在流体可渗透弹性元件上,以便形成真空;(d)进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;其中在步骤(c)中通过流体可渗透弹性元件施加抽吸将引起在步骤(e)的脱水过程中所生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内并远离组织,且允许至少一部分湿气流经挠褶内的开口,其中抽吸基本上消除了在消融过程中电极周围的液体。
在本发明的再一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的电极阵列,该电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列;(c)施加负压通过管状元件和在流体可渗透弹性元件上,以便形成真空;(d)进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;其中在步骤(c)中通过流体可渗透弹性元件施加抽吸将引起在步骤(e)的脱水过程中所生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内,远离组织并进入到管状元件内,其中抽吸基本上消除在消融过程中电极周围的液体。
在本发明的再一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的可膨胀的电极阵列,该电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列并移动该阵列到膨胀状态下;(c)施加负压通过管状元件和在流体可渗透弹性元件上,以便形成真空;(d)进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;其中在步骤(c)中施加抽吸到管状元件并通过流体可渗透弹性元件将引起在步骤(e)的脱水过程中所生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内并远离组织,其中所述抽吸将吸引湿气通过管状元件,抽吸基本上消除在消融过程中电极周围的液体。
在本发明的再一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的可膨胀的电极阵列和一对细长的挠褶,其中每一挠褶包括至少一个开口,该电极阵列包括流体可渗透弹性元件,该流体可渗透弹性元件包括具有中空内部以及在其上具有绝缘区域和传导区域的湿气可渗透的包封层;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列并通过使挠褶膨胀,移动该阵列到膨胀状态下;(c)施加负压通过管状元件和在流体可渗透弹性元件上,以便形成真空;(d)进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;其中在步骤(c)中通过流体可渗透弹性元件施加抽吸将引起在步骤(e)的脱水过程中所生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内并远离组织,且允许至少一部分湿气流经挠褶内的开口,其中抽吸引起湿气流入到流体可渗透弹性元件的中空内部并远离电极阵列。
在本发明的再一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的电极阵列,该电极阵列包括流体可渗透弹性元件,该流体可渗透弹性元件包括具有中空内部以及在其上具有绝缘区域和传导区域的湿气可渗透的包封层;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列;(c)施加负压通过管状元件和在流体可渗透弹性元件上,以便形成真空;(d)进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;其中在步骤(c)中通过流体可渗透弹性元件施加抽吸将引起在步骤(e)的脱水过程中所生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内,远离组织,并进入到中空元件,其中抽吸引起湿气进入到流体可渗透弹性元件的中空内部和远离电极阵列。
在本发明的再一实施方案中,提供消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的可膨胀的电极阵列,该电极阵列包括流体可渗透弹性元件,该流体可渗透弹性元件包括具有中空内部以及在其上具有绝缘区域和传导区域的湿气可渗透的包封层;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列并移动阵列到膨胀状态下;(c)施加负压通过管状元件和在流体可渗透弹性元件上,以便形成真空;(d)进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;其中在步骤(c)中施加抽吸到管状元件并通过流体可渗透弹性元件将引起在步骤(e)的脱水过程中所生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内并远离组织,其中所述抽吸将吸引湿气通过管状元件,和其中抽吸引起湿气流入到流体可渗透弹性元件的中空内部并远离电极阵列。
在所述的每一实施方案中,流体可渗透弹性元件包括金属化织物。金属化织物包括弹性材料的纱线和无弹性材料的纱线,其中包括,但不限于,斯潘德克斯弹力纤维和尼龙。
在进行消融和/或凝结组织之前形成的合适的真空水平的例举值范围为约0.1-约10英寸汞柱(Hg)和常常为约0.7-约6.0英寸Hg。在另一实施方案中,合适的真空水平为0.7+/-0.2到6.0+/-1.0英寸Hg。
在所述的每一实施方案中,抽吸将吸引组织与电极携带元件接触。若组织在器官内部,则抽吸使器官至少部分坍塌到电极携带元件上。若组织在子宫内,则电极阵列穿过宫颈并进入子宫内。一旦电极阵列进入到子宫内,则该方法进一步包括在宫颈处在细长的管状元件周围形成密封。
在所述的每一实施方案中,在使用电极阵列的消融/凝结过程中,抽吸基本上防止在电极阵列周围形成低阻抗液体层。
在所述的每一实施方案中,在所述消融和/或凝结组织的过程中,整个双极电极阵列保持与待消融的组织连续接触。
在没有脱离本发明的精神或基本特征的情况下,以其他具体形式体现本发明。本发明的实施方案因此被视为在所有方面均为例举而不是限制。本发明的范围通过所附权利要求定义,而不是通过前述说明定义,和在权利要求的含义与等价范围内的所有变化因此拟包括在本发明中。
Claims (18)
1.消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的电极阵列,该电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透的元件;(b)与待消融的组织接触地放置电极;(c)在流体可渗透弹性元件上施加负压,以便形成真空;(d)在进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;和(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;其中在步骤(c)中通过流体可渗透弹性元件施加抽吸将引起在步骤(e)的脱水过程生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内,远离组织并进入到管状元件内,其中抽吸将基本上消除在消融过程中在电极周围的液体。
2.权利要求1的方法,其中金属化织物包括弹性材料的纱线和无弹性材料的纱线。
3.权利要求2的方法,其中金属化织物包括斯潘德克斯弹力纤维和尼龙的纱线。
4.权利要求1的方法,其中真空水平在约1-约6英寸Hg范围内。
5.权利要求1的方法,其中测定是否形成合适真空水平的步骤包括验证真空在起作用。
6.权利要求1的方法,其中测定是否形成合适水平真空的步骤包括测定当前的真空操作水平,并比较当前的真空操作水平与预定的真空值或真空值的范围,并基于该比较,将信号传递给使用者。
7.权利要求6的方法,其中传递信号给使用者将给使用者提供是否形成合适真空水平的信息。
8.权利要求6的方法,其中传递信号给使用者将给使用者提供是否可进行消融和/或凝结的信息。
9.权利要求6的方法,其中可反复进行步骤(c)和(d),直到测定到合适水平的真空。
10.消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的可膨胀的电极阵列和一对细长的挠褶,其中每一挠褶包括至少一个开口,电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件;(b)放置电极阵列到器官内并与待消融的组织接触,并通过使挠褶膨胀,移动该阵列到膨胀状态下;(c)测量器官大致的长度和宽度,选择与测量长度和宽度相应的消融功率;(d)在流体可渗透弹性元件上施加负压,以便形成真空;(e)在进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(f)在大致选择的功率下,通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;和(g)允许在步骤(f)的脱水过程中生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内并远离组织,和允许至少一部分湿气流经挠褶内的开口。
11.权利要求10的方法,其中测量器官大致宽度的步骤包括使挠褶膨胀到膨胀状态下,并由膨胀状态下挠褶的相对位置推导子宫的大致宽度的步骤。
12.权利要求11的方法,其中步骤(c)进一步包括选择消融功率,所述消融功率与所测量的长度乘以所测量的宽度成正比。
13.权利要求10的方法,其中真空水平在约1.0-6.0英寸Hg范围内。
14.消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的可膨胀的电极阵列和一对细长的挠褶,其中每一挠褶包括至少一个开口,电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件,其中该阵列材料在横向和纵向上具有弹性,和其中横向上的弹性大于纵向上的弹性;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列,并通过使挠褶膨胀,移动该阵列到膨胀状态下;(c)在流体可渗透弹性元件上施加负压,以便形成真空;(d)在进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;和(f)允许在步骤(e)的脱水过程中生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内并远离该组织,和允许至少一部分湿气流经挠褶内的开口。
15.消融和/或凝结组织的方法,该方法按照下述顺序包括下述步骤:(a)提供消融器件,所述消融器件包括被细长的管状元件携带的电极阵列,该电极阵列包括在其上具有绝缘区域和传导区域的流体可渗透弹性元件,其中流体可渗透弹性元件包括金属化织物;(b)与待消融的组织接触地放置电极阵列;(c)在流体可渗透弹性元件上施加负压,以便形成真空;(d)在进行消融和/或凝结组织之前,测定是否形成合适水平的真空;(e)通过该阵列传输RF能到组织上,引起组织脱水;和(f)允许在步骤(e)的脱水过程中生成的湿气流入到流体可渗透弹性元件内,远离该组织,并进入到管状元件内。
16.权利要求15的方法,其中所述金属化织物包括弹性材料的纱线和无弹性材料的纱线。
17.权利要求16的方法,其中所述金属化织物包括斯潘德克斯弹力纤维和尼龙的纱线。
18.权利要求15的方法,其中真空水平在约1.0-约6.0英寸Hg范围内。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US11/960,501 US20090163908A1 (en) | 2007-12-19 | 2007-12-19 | Vacuum Pre-Check for a Tissue Ablation Device |
US11/960,501 | 2007-12-19 | ||
PCT/US2008/086653 WO2009085668A2 (en) | 2007-12-19 | 2008-12-12 | Vacuum pre-check for a tissue ablation device |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102405026A true CN102405026A (zh) | 2012-04-04 |
Family
ID=40394022
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN200880125485XA Pending CN102405026A (zh) | 2007-12-19 | 2008-12-12 | 组织消融器件用的真空预先检验 |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20090163908A1 (zh) |
EP (1) | EP2227162A1 (zh) |
KR (1) | KR20100113523A (zh) |
CN (1) | CN102405026A (zh) |
AU (1) | AU2008343432A1 (zh) |
BR (1) | BRPI0821208A2 (zh) |
CA (1) | CA2710390A1 (zh) |
MX (1) | MX2010006871A (zh) |
WO (1) | WO2009085668A2 (zh) |
Families Citing this family (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9662163B2 (en) | 2008-10-21 | 2017-05-30 | Hermes Innovations Llc | Endometrial ablation devices and systems |
US8197476B2 (en) | 2008-10-21 | 2012-06-12 | Hermes Innovations Llc | Tissue ablation systems |
US8197477B2 (en) | 2008-10-21 | 2012-06-12 | Hermes Innovations Llc | Tissue ablation methods |
US8372068B2 (en) | 2008-10-21 | 2013-02-12 | Hermes Innovations, LLC | Tissue ablation systems |
US8821486B2 (en) | 2009-11-13 | 2014-09-02 | Hermes Innovations, LLC | Tissue ablation systems and methods |
US8540708B2 (en) | 2008-10-21 | 2013-09-24 | Hermes Innovations Llc | Endometrial ablation method |
US8500732B2 (en) | 2008-10-21 | 2013-08-06 | Hermes Innovations Llc | Endometrial ablation devices and systems |
US8343078B2 (en) * | 2009-11-11 | 2013-01-01 | Minerva Surgical, Inc. | Methods for evaluating the integrity of a uterine cavity |
US8715278B2 (en) | 2009-11-11 | 2014-05-06 | Minerva Surgical, Inc. | System for endometrial ablation utilizing radio frequency |
US11896282B2 (en) | 2009-11-13 | 2024-02-13 | Hermes Innovations Llc | Tissue ablation systems and method |
US9289257B2 (en) | 2009-11-13 | 2016-03-22 | Minerva Surgical, Inc. | Methods and systems for endometrial ablation utilizing radio frequency |
US8529562B2 (en) | 2009-11-13 | 2013-09-10 | Minerva Surgical, Inc | Systems and methods for endometrial ablation |
US9421059B2 (en) | 2010-04-27 | 2016-08-23 | Minerva Surgical, Inc. | Device for endometrial ablation having an expandable seal for a cervical canal |
US8956348B2 (en) | 2010-07-21 | 2015-02-17 | Minerva Surgical, Inc. | Methods and systems for endometrial ablation |
US9510897B2 (en) | 2010-11-05 | 2016-12-06 | Hermes Innovations Llc | RF-electrode surface and method of fabrication |
US9050103B2 (en) | 2011-03-25 | 2015-06-09 | Minerva Surgical Inc. | System and method for endometrial ablation |
US11224538B2 (en) * | 2013-01-15 | 2022-01-18 | Heriot Eyecare Pty. Ltd. | Method and device for treating retinal detachment |
US9901394B2 (en) | 2013-04-04 | 2018-02-27 | Hermes Innovations Llc | Medical ablation system and method of making |
US9649125B2 (en) | 2013-10-15 | 2017-05-16 | Hermes Innovations Llc | Laparoscopic device |
US10492856B2 (en) | 2015-01-26 | 2019-12-03 | Hermes Innovations Llc | Surgical fluid management system and method of use |
JP6814746B2 (ja) | 2015-04-29 | 2021-01-20 | シーラス テクノロジーズ リミテッド | 医療用アブレーションデバイスおよび使用方法 |
US10052149B2 (en) | 2016-01-20 | 2018-08-21 | RELIGN Corporation | Arthroscopic devices and methods |
EP3445258B1 (en) | 2016-04-22 | 2024-06-19 | Relign Corporation | Arthroscopic devices |
WO2018005382A1 (en) | 2016-07-01 | 2018-01-04 | Aaron Germain | Arthroscopic devices and methods |
WO2019022724A1 (en) * | 2017-07-25 | 2019-01-31 | Park Sam Boong | SYSTEMS AND METHODS FOR AUTOMATICALLY CONTROLLED ABLATION OF THE ENDOMETER |
US11554214B2 (en) | 2019-06-26 | 2023-01-17 | Meditrina, Inc. | Fluid management system |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4493698A (en) * | 1980-11-03 | 1985-01-15 | Cooper Medical Devices | Method of performing opthalmic surgery utilizing a linear intra-ocular suction device |
US4810242A (en) * | 1985-09-26 | 1989-03-07 | Alcon Laboratories Inc. | Surgical cassette proximity sensing and latching apparatus |
AU3007299A (en) * | 1998-03-17 | 1999-10-11 | Gary S. Kochamba | Method and apparatus for stabilizing tissue |
US6817986B2 (en) * | 2001-04-13 | 2004-11-16 | Avant Medical Corp. | Jet injector with data logging system for use in compliance and dose monitoring programs |
US7942873B2 (en) * | 2005-03-25 | 2011-05-17 | Angiodynamics, Inc. | Cavity ablation apparatus and method |
US20070106214A1 (en) * | 2005-10-17 | 2007-05-10 | Coaptus Medical Corporation | Systems and methods for securing cardiovascular tissue, including via asymmetric inflatable members |
-
2007
- 2007-12-19 US US11/960,501 patent/US20090163908A1/en not_active Abandoned
-
2008
- 2008-12-12 BR BRPI0821208A patent/BRPI0821208A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2008-12-12 CN CN200880125485XA patent/CN102405026A/zh active Pending
- 2008-12-12 MX MX2010006871A patent/MX2010006871A/es not_active Application Discontinuation
- 2008-12-12 WO PCT/US2008/086653 patent/WO2009085668A2/en active Application Filing
- 2008-12-12 EP EP08867773A patent/EP2227162A1/en not_active Withdrawn
- 2008-12-12 CA CA2710390A patent/CA2710390A1/en not_active Abandoned
- 2008-12-12 KR KR1020107015969A patent/KR20100113523A/ko not_active Application Discontinuation
- 2008-12-12 AU AU2008343432A patent/AU2008343432A1/en not_active Abandoned
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2227162A1 (en) | 2010-09-15 |
BRPI0821208A2 (pt) | 2019-09-24 |
US20090163908A1 (en) | 2009-06-25 |
WO2009085668A2 (en) | 2009-07-09 |
CA2710390A1 (en) | 2009-07-09 |
MX2010006871A (es) | 2010-09-03 |
KR20100113523A (ko) | 2010-10-21 |
AU2008343432A1 (en) | 2009-07-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102405026A (zh) | 组织消融器件用的真空预先检验 | |
US10456194B2 (en) | System and method for endometrial ablation | |
US9050102B2 (en) | System and method for endometrial ablation | |
EP2498679B1 (en) | Systems and devices for evaluating the integrity of a uterine cavity | |
US11903722B2 (en) | Methods and systems for evaluating the integrity of a uterine cavity | |
US8939971B2 (en) | System and method for endometrial ablation | |
EP0896211A2 (en) | Apparatus and method for leak detection | |
AU2016323319A1 (en) | Electrosurgical device and methods | |
JP2015515345A (ja) | 子宮内膜のアブレーション | |
CN1336812A (zh) | 电外科系统 | |
US11766212B2 (en) | Systems and methods for evaluating the integrity of a uterine cavity | |
US11020045B2 (en) | Systems and methods for evaluating the integrity of a uterine cavity | |
WO2020069464A1 (en) | Tissue specimen removal device, system and method |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20120404 |