CN113015554A - 内窥镜罩及内窥镜系统 - Google Patents
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Abstract
一种内窥镜罩(5),其安装于内窥镜插入部(11),该内窥镜插入部(11)具备引导向生物体组织照射的治疗光并从前端部(13a)射出该治疗光的光纤(13)、以及观察生物体组织的观察光学系统(15),其中,该内窥镜罩(5)具备:装配部(27),其装配于内窥镜插入部(11)的前端部(11a);按压部(23),其配置在堵塞光纤(13)的前端面(13b)的位置,具有按压生物体组织的按压面(23a),且能够透射治疗光;以及空间部(25),其配置在观察光学系统(15)的前方,能够使光朝向观察光学系统(15)通过。
Description
技术领域
本发明涉及内窥镜罩及内窥镜系统。
背景技术
以往,已知有一种通过向患者的病变组织照射治疗光来治疗该病变组织的激光治疗装置(例如参照专利文献1。)。专利文献1所记载的激光治疗装置在光纤的前端部装配在前端具有凸透镜部的盖,在将盖的前端朝向患者的病变组织配置的状态下,将通过光纤从光源引导的激光从光纤的前端经由盖的凸透镜部射出,由此,实现向患者的病变组织中的与光纤的长度方向交叉的面的均匀照射。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2016-214374号公报
发明内容
发明要解决的问题
但是,照射到患者的生物体组织的光通过被患者的体内吸收而衰减,因此,与以往的激光治疗装置同样,在仅朝向病变组织照射治疗光时,从治疗光的侵入深度的观点来看,治疗光未到达病变组织的深部,有可能未对病变组织的深度方向的整个区域照射足够量的治疗光。
本发明是鉴于上述情况而完成的,其目的在于,提供一种能够更加可靠地将足够量的治疗光照射至治疗对象的生物体组织的深部的内窥镜罩及内窥镜系统。
用于解决问题的手段
为了实现上述目的,本发明提供以下的手段。
本发明的一方案是一种内窥镜罩,其安装于内窥镜插入部,该内窥镜插入部具备光纤和观察光学系统,该光纤引导向生物体组织照射的治疗光并从前端射出该治疗光,该观察光学系统观察所述生物体组织,其中,所述内窥镜罩具备:装配部,其装配于所述内窥镜插入部的前端部;按压部,其配置在堵塞所述光纤的所述前端的位置,具有按压所述生物体组织的按压面,且能够透射所述治疗光;以及透光部,其配置在所述观察光学系统的前方,能够供光朝向所述观察光学系统通过。
根据本方案,在将装配部装配于内窥镜插入部的前端部的状态下,通过观察光学系统,基于经由透光部入射的来自生物体组织的观察光,确认治疗对象的生物体组织的位置。然后,在将配置于堵塞内窥镜插入部的光纤的前端的位置的按压部的按压面按压于该治疗对象的生物体组织的状态下,使由内窥镜插入部的光纤引导的治疗光从光纤的前端射出,由此,该治疗光经由按压部的按压面向治疗对象的生物体组织照射。
在该情况下,通过将按压部的按压面按压于治疗对象的生物体组织,能够使该治疗对象的生物体组织的厚度变薄,并且接近均匀的厚度,通过在该状态下出射治疗光,能够将足够量的治疗光更加可靠地照射至该生物体组织的深部。
上述方案的内窥镜罩也可以是,还具备插入孔,该插入孔从所述装配部侧朝向所述按压面延伸,能够供所述光纤的所述前端插入。
根据该结构,通过将内窥镜插入部的光纤的前端插入到插入孔,装配部在内窥镜插入部的周向上被定位。因此,能够容易且高精度地以在堵塞光纤的前端的位置配置按压部的按压面且在观察光学系统的前方配置透光部的方向将装配部装配于内窥镜插入部的前端部。
上述方案的内窥镜罩也可以是,还具备内部不透光件,该内部不透光件配置在所述光纤的所述前端所配置的位置与所述透光部之间,用于遮断从所述光纤的所述前端射出的所述治疗光向所述透光部的入射。
根据该结构,能够通过内部不透光件,防止从内窥镜插入部的光纤的前端射出的治疗光经由透光部进入内窥镜插入部的视野。由此,观察光学系统对治疗对象的生物体组织的观察不会被治疗光妨碍,能够一边对治疗对象的生物体组织进行光治疗一边进行观察。
上述方案的内窥镜罩也可以是,所述透光部具有滤光器部件,该滤光器部件遮断从所述生物体组织侧入射的所述治疗光。
根据该结构,能够通过滤光器部件,防止从光纤的前端经由按压部的按压面射出的治疗光从生物体组织侧绕过并通过透光部向观察光学系统入射的情况。由此,能够更加可靠且高精度地一边进行光治疗一边观察生物体组织。
上述方案的内窥镜罩也可以是,所述按压面被实施了凹凸加工或粗糙面处理。
根据该结构,能够提高生物体组织与按压部的按压面的摩擦。由此,在将按压面按压于生物体组织的状态下,能够使按压部的位置相对于生物体组织不易错位。
上述方案的内窥镜罩也可以是,所述按压面具有由第1外周部和第2外周部包围的形状,该第1外周部为圆弧状的,且构成绕所述内窥镜插入部的中心轴的圆周的一部分,该第2外周部是所述圆周的剩余部分朝径向内侧呈圆弧状凹陷而成的,所述第1外周部的曲率与所述第2外周部的曲率相同。
根据该结构,在使将按压面按压于生物体组织的位置横向错位的情况下,通过使按压面的第1外周部与生物体组织中的按压面的痕迹的与第2外周部相当的位置一致,能够尽量减少相邻的按压部位的间隙。由此,在治疗对象的生物体组织在宽范围内变宽的情况下,能够一边使按压按压面的位置横向错位,一边无浪费且有效地向生物体组织照射治疗光。
上述方案的内窥镜罩也可以是,所述按压面形成为朝向所述生物体组织侧突出的凸形状或者朝向所述内窥镜插入部侧凹陷的凹形状。
根据该结构,在治疗对象的生物体组织的表面形状具有凸形状或凹形状的情况下,能够容易使按压部的按压面更加紧贴于该生物体组织的表面形状。
上述方案的内窥镜罩也可以是,所述按压部由使所述治疗光扩散的扩散原材料形成。
根据该结构,能够使从光纤的前端经由按压部射出的治疗光扩散,能够更加有效地治疗宽范围内的生物体组织。
上述方案的内窥镜罩也可以是,具备外部不透光件,该外部不透光件配置在覆盖包含所述按压部及所述透光部的整体的侧面的位置,用于遮断所述治疗光。
根据该结构,能够防止从光纤的前端射出的治疗光的一部分从包含按压部及透光部的整体的侧面向外部射出。由此,能够防止向治疗对象的生物体组织以外的部位照射治疗光。
上述方案的内窥镜罩中,所述透光部可以由透明的材料构成,所述透光部可以是通过切掉所述按压部的一部分后的区域而形成的空间。
上述方案的内窥镜罩也可以是,所述装配部在该装配部的内周面具有爪部或槽部,形成为通过所述爪部或槽部能够与所述内窥镜插入部的所述前端部嵌合。
根据该结构,通过内窥镜罩的装配部的爪部或槽部,使内窥镜罩的装配部与内窥镜插入部的前端部嵌合。由此,在将内窥镜罩的按压面按压于生物体组织时,即便向内窥镜罩在与内窥镜插入部的长度方向交叉的方向上施加了压力,也能够使内窥镜罩不易从内窥镜插入部的前端部脱离。
此外,本发明的另一方案是一种内窥镜系统,具备:所述内窥镜插入部;以及上述任意一个内窥镜罩,其安装于该内窥镜插入部。
根据本方案,通过将内窥镜罩装配于内窥镜插入部,并将内窥镜罩的按压面按压于治疗对象的生物体组织,能够使该生物体组织的厚度变薄,并且接近均匀的厚度。然后,在该状态下,通过将由内窥镜插入部的光纤引导的治疗光经由内窥镜罩的按压面向生物体组织照射,能够更加可靠地将足够量的治疗光照射至该生物体组织的深部。
上述方案的内窥镜系统也可以是,具备:压力传感器,其测定从所述生物体组织对所述内窥镜罩的所述按压面的回弹力;以及报知部,其报知与由该压力传感器测定出的所述回弹力相关的信息。
根据该结构,在将内窥镜罩装配于内窥镜插入部的状态下将内窥镜罩的按压部的按压面按压于生物体组织时,通过压力传感器来测定从生物体组织对内窥镜罩的按压面的回弹力,通过报知部报知与测定出的回弹力相关的信息。
由此,用户能够基于由报知部报知的信息,掌握被按压部的按压面按压的生物体组织的厚度适度变薄且接近均匀的厚度的情况,并向该生物体组织照射治疗光。因此,能够更加可靠地将足够量的治疗光照射至生物体组织的深部,能够简单且有效地进行生物体组织的治疗。
发明的效果
根据本发明,起到能够更加可靠地将足够量的治疗光照射至病变组织的深部这样的效果。
附图说明
图1是本发明的第1实施方式的内窥镜系统的概要结构图。
图2是图1的内窥镜插入部及内窥镜罩的立体图。
图3是图1的内窥镜插入部及内窥镜罩的侧视图。
图4是在从按压面侧沿着内窥镜插入部的长度轴的方向上观察图1的内窥镜插入部及内窥镜罩的主视图。
图5是说明通过内窥镜罩的按压面对生物体组织的病变部进行按压的情形的图。
图6是示出生物体组织中的连续的按压面的痕迹的一例的图。
图7是本发明的第1实施方式的变形例的内窥镜罩的立体图。
图8是将按压面形成为凹形状的内窥镜罩的侧视图。
图9是在光纤插入孔与空间部之间具有不透光件的内窥镜罩的侧视图。
图10是具有不透光件及滤光器的内窥镜罩的侧视图。
图11是在覆盖内窥镜罩整体的侧面的位置具有不透光件的内窥镜罩的侧视图。
图12是本发明的第2实施方式的内窥镜系统的概要结构图。
图13是说明本发明的第2实施方式的内窥镜系统的作用的流程图。
图14是本发明的第2实施方式的变形例的内窥镜系统的概要结构图。
具体实施方式
〔第1实施方式〕
以下,参照附图对本发明的第1实施方式的内窥镜罩及内窥镜系统进行说明。
如图1所示,本实施方式的内窥镜系统1具备内窥镜装置3、与内窥镜装置3一起使用的内窥镜罩5、光源装置7、以及监视器9。
例如如图2及图3所示,内窥镜装置3具备向生物体的体腔内插入的细长形状的内窥镜插入部11。
内窥镜插入部11具备引导向生物体组织S(参照图1。)照射的治疗光并使其从前端部13a射出的光纤13、以及用于观察生物体组织S的观察光学系统15。该内窥镜插入部11的长度方向的前端部11a具有圆柱形状。
光纤13例如是侧方照射型,使治疗光从不包含前端面13b的前端部13a的侧面射出。从前端部13a的侧面射出的治疗光呈放射状扩展,由此也向前端面13b的前方照射。
例如如图4所示,观察光学系统15具备产生向生物体组织S照射的参照光的参照光源(观察光学系统)17A、以及拍摄来自生物体组织S的观察光的照相机(观察光学系统)17B。这些参照光源17A及照相机17B设置在内窥镜插入部11的前端部11a。
此外,在前端部11a设置有在其前端面开口的送气送水口19。送气送水口19能够向照相机17B吹送空气及水,使得清洗去除附着在照相机17B上的血液、尘埃等。此外,例如如图3所示,在前端部11a设置有在前端部11a的外周面向径向内侧凹陷的槽部11b。
监视器9显示由照相机17B拍摄到的生物体组织S等的图像。
光源装置7产生对治疗对象的生物体组织S即病变部P进行治疗的治疗光。治疗光例如是波长为650nm~750nm的光。从光源装置7发出的治疗光由光纤13引导之后从光纤13的前端部13a射出。
如图2及图3所示,内窥镜罩5具备与内窥镜插入部11的中心轴同轴配置的大致圆柱形状的主体部21、设置在主体部21的前端的按压部23、以及配置在观察光学系统15的前方且能够供来自生物体组织S的观察光通过的空间部(透光部)25。
主体部21由透明部件形成。该主体部21具有装配在内窥镜插入部11的前端部11a的装配部27、以及从装配部27侧朝向按压部23延伸并能够供光纤13的前端部13a插入的光纤插入孔29。
装配部27设置在主体部21中的长度方向的基端。如图3所示,该装配部27具有沿主体部21的长度方向延伸且与内窥镜插入部11的前端部11a嵌合的嵌合孔27a。
嵌合孔27a具有在其内周面朝向径向内侧突出的爪部27b。在将内窥镜罩5的装配部27装配于内窥镜插入部11的前端部11a的状态下,装配部27的爪部27b钩挂于前端部11a的槽部11b。
光纤插入孔29沿着主体部21的长度方向,从主体部21的基端延伸至按压部23的近前。即,光纤插入孔29不贯穿按压部23。主体部21由透明的部件形成,由此在向光纤插入孔29插入光纤13时,能够从主体部21的外侧视觉确认光纤插入孔29内的光纤13。
按压部23由能够透射治疗光的部件形成。该按压部23可以通过与主体部21相同的部件与主体部21一体地形成,也可以通过与主体部21不同的部件与主体部21分体地构成。
此外,按压部23具有配置在至少堵塞光纤13的前端面13b的位置的按压面23a。按压面23a配置为与主体部21的长度方向垂直。光纤插入孔29不贯穿按压面23a。此外,对按压面23a例如实施了凹凸加工或粗糙面处理。由此,能够提高按压面23a与被按压面23a按压的生物体组织S之间的摩擦,能够使按压面23a具有防滑的功能。按压面23a也可以具有粘合性。此外,按压面23a的边缘被实施倒角加工。
该按压部23具有从主体部21的前端朝向前方突出的规定的厚度尺寸,例如3mm~10mm的厚度。根据该结构,按压部23具有用于按压生物体组织S的足够的耐久性,在按压了生物体组织S的状态下,能够在生物体组织S与光纤13的前端面13b之间确保适度的距离。由此,能够基于治疗光的强度,发挥光治疗的效果,并且合理地进行治疗。
此外,按压部23将内窥镜插入部11的中心轴即主体部21的中心轴作为中心,并且,具有将具有与主体部21相同的外形尺寸的圆板的一部分切掉后的形状。具体而言,如图2及图4所示,按压部23及其按压面23a具有由圆弧状的第1外周部23b和第2外周部23c包围的形状,该圆弧状的第1外周部23b构成绕内窥镜插入部11的中心轴的圆周的一部分,该第2外周部23c是该圆周的剩余部分向径向内侧呈圆弧状凹陷而成的。
空间部25通过将以主体部21的中心轴为中心的圆板的一部分切掉后的区域而形成。通过空间部25,主体部21中的位于观察光学系统15及送气送水口19的前方的区域的端面以与按压面23a相比向后方退缩的状态露出。根据该结构,在将按压面23a按压于生物体组织S时,能够抑制主体部21中的位于观察光学系统15及送气送水口19的前方的区域的端面与生物体组织S接触,从而不容易污染该端面。
对上述结构的内窥镜系统1的作用进行说明。
在使用本实施方式的内窥镜系统1对生物体组织S的病变部P进行光治疗时,预先向生物体组织S投放例如治疗病变部P的药剂。此外,如图2及图3所示,在将光纤13插入到内窥镜罩5的光纤插入孔29的状态下,向内窥镜插入部11的前端部11a装配内窥镜罩5的装配部27。
通过向光纤插入孔29插入光纤13的前端部13a,装配部27在内窥镜插入部11的周向上被定位。因此,能够容易且高精度地以在堵塞光纤13的前端面13b的位置配置按压部23的按压面23a且在观察光学系统15的前方配置空间部25的方向将内窥镜罩5装配于内窥镜插入部11。此外,通过光纤插入孔29,能够将生物体组织S的病变部P与光纤13的前端面13b的距离保持为固定。
接着,使装配于内窥镜插入部11的内窥镜罩5的按压面23a与病变部P对置地配置。然后,从参照光源17A朝向生物体组织S照射参照光,利用照相机17B拍摄来自生物体组织S的观察光,由此,用户在监视器9上确认生物体组织S的病变部P的位置。
接着,如图1所示,将内窥镜罩5的按压面23a按压于病变部P。在该状态下,从光源装置7产生治疗光,使通过内窥镜插入部11的光纤13引导的治疗光从光纤13的前端部13a射出,由此,使该治疗光经由按压部23的按压面23a向病变部P照射。
在该情况下,通过向病变部P按压按压部23的按压面23a,例如如图5所示,能够使生物体组织S中的病变部P的厚度变薄,并且接近均匀的厚度。因此,通过在该状态下射出治疗光,能够将足够量的治疗光更加可靠地照射至病变部P的深部。在图5中,标号L表示粘膜,标号M表示粘膜下层,标号L表示肌肉层。
如以上说明的那样,根据本实施方式的内窥镜系统1及内窥镜罩5,通过在内窥镜插入部11安装内窥镜罩5,在将按压面23a按压于病变部P的状态下照射治疗光,从而能够将足够量的治疗光更加可靠地照射至病变部P的深部,对生物体组织S进行光治疗。
此外,通过对按压面23a实施凹凸加工或粗糙面处理,生物体组织S与按压面23a的摩擦提高,因此,在将按压面23a按压于病变部P的状态下,能够使按压部23的位置相对于生物体组织S不易错位。
此外,在将内窥镜罩5以嵌合状态装配于内窥镜插入部11的情况下,装配部27的爪部27b钩挂于内窥镜插入部11的槽部11b,由此,在将内窥镜罩5的按压面23a按压于生物体组织S时,即便向内窥镜罩5在与内窥镜插入部11的长度方向交叉的方向上施加了压力,也能够使内窥镜罩5不易从内窥镜插入部11的前端部11a脱离。
在本实施方式中,例如也可以使按压面23a的第1外周部23b的曲率与第2外周部23c的曲率相同。
根据该结构,例如如图6所示,在使将按压面23a按压于生物体组织S的位置横向错位的情况下,通过使按压面23a的第1外周部23b与生物体组织S中的按压面23a的痕迹K的与第2外周部23c相当的位置23c′一致,从而与第2外周部23c相当的位置23c′和与第1外周部23b相当的位置23b′的形状一致,因此,能够尽量减少相邻的按压部位的间隙。
由此,在病变部P在宽范围内变宽而需要一边使位置错位一边多次照射治疗光的情况下,能够一边使按压按压面23a的位置横向错位,一边无浪费且有效地向生物体组织S照射治疗光。
此外,在本实施方式中,内窥镜罩5具有空间部25,但代替空间部25,例如也可以如图7所示那样具有由透明材料构成的透明部31,该透明部31能够供来自生物体组织S的观察光朝向观察光学系统15通过。
即便将空间部25变更为透明部31,也得到与本实施方式同样的效果。
此外,本实施方式能够变形为以下的结构。
作为第1变形例,也可以通过能够透射治疗光且使治疗光扩散的扩散原材料而形成按压部23。
根据该结构,能够使从光纤13的前端经由按压部23射出的治疗光扩散。由此,能够向病变部P均匀地照射治疗光,能够更加有效地治疗宽范围内的生物体组织S。
作为第2变形例,例如如图8所示,也可以将按压部23的按压面23a形成为朝向后方即内窥镜插入部11侧凹陷的凹形状。
根据该结构,在由于病变部P鼓起而使病变部P的表面形状具有凸形状的情况下,能够容易使按压部23的按压面23a更加紧贴于该生物体组织S的表面形状。
同样,也可以将按压部23的按压面23a形成为朝向前方即生物体组织S侧突出的凸形状。例如,在病变部P的表面形状具有凹形状的情况下是有效的。
作为第3变形例,例如如图9所示,内窥镜罩5也可以具备配置在光纤插入孔29与空间部25或透明部31之间的不透光件(内部不透光件)33。
不透光件33配置在主体部21中的配置光纤13的前端部13a的位置与空间部25或透明部31之间,且能够将从光纤13的前端部13a射出的治疗光内的向空间部25或透明部31入射的治疗光遮断即可。
根据该结构,能够通过不透光件33,防止从内窥镜插入部11的光纤13的前端部13a射出的治疗光经由空间部25或透明部31进入内窥镜装置3的视野。由此,观察光学系统15对病变部P的观察不会被治疗光妨碍,能够一边对病变部P进行光治疗一边进行观察。
在本变形例中,例如如图10所示,空间部25或透明部31也可以具备将从生物体组织S侧入射的治疗光遮断的滤光器(滤光器部件)35。滤光器35例如配置在内窥镜罩5的主体部21中的位于观察光学系统15的前方的区域的端面即可。
根据该结构,能够通过滤光器35,防止从光纤13的前端部13a经由按压部23的按压面23a射出的治疗光从生物体组织S侧绕过并通过空间部25或透明部31向观察光学系统15入射的情况。由此,能够更加可靠且高精度地一边进行光治疗一边观察生物体组织S。
作为第4变形例,例如如图11所示,也可以具备将治疗光遮断的不透光件(外部不透光件)37,该不透光件37配置在覆盖包含按压部23以及空间部25或透明部31的整体的侧面即按压部23及主体部21的侧面的位置。作为不透光件37,例如可以采用由吸收治疗光的原材料形成的不透光件。
根据该结构,能够防止从光纤13的前端部13a射出的治疗光的一部分从包含按压部23以及空间部25或透明部31的整体的侧面向外部射出。由此,能够防止向病变部P以外的部位照射治疗光。
〔第2实施方式〕
接着,以下参照附图对本发明的第2实施方式的内窥镜系统进行说明。
例如如图12所示,本实施方式的内窥镜系统41具备内窥镜装置3、内窥镜罩5、压力传感器43、光源装置7、光源调整部45、以及通知部(报知部)47。
在本实施方式的说明中,在结构与上述第1实施方式的内窥镜系统1共同的部位标注相同的标号并省略说明。
压力传感器43配置在内窥镜罩5内。该压力传感器43测定内窥镜罩5的按压面23a与生物体组织S的接触压力,即,从生物体组织S对按压面23a的回弹力。由压力传感器43测定出的回弹力被送至通知部47。
通知部47将与压力传感器43测定出的回弹力相关的信息例如显示于监视器9。具体而言,通知部47判定由压力传感器43测定出的回弹力是否在适当的范围内、是否存在生物体组织S与按压面23a的接触、是否过度按压生物体组织S。然后,通知部47将基于各判定结果的信息分别显示于监视器9。
光源调整部45通过由用户操作,能够将来自光源装置7的治疗光的照射打开(ON)/关闭(OFF),或者调整从光源装置7产生的治疗光的强度。
以下,参照图13的流程图对上述结构的内窥镜系统41的作用进行说明。
在通过本实施方式的内窥镜系统41对生物体组织S的病变部P进行光治疗的情况下,在将内窥镜罩5装配于内窥镜插入部11的状态下将内窥镜罩5的按压面23a按压于生物体组织S时,通过压力传感器43来测定从生物体组织S对按压面23a的回弹力。测定出的回弹力从压力传感器43被送至通知部47
在通知部47中,判定从压力传感器43送来的回弹力是否在适当的范围内(步骤S1)。在判定为回弹力在适当的范围内的情况下(步骤S1“是”),通过通知部47,将“照射OK”的信息显示在监视器9上(步骤S2)。由此,用户基于监视器9的显示确认了病变部P的位置,在此基础上,向该病变部P照射治疗光(步骤S3)。
另一方面,在判定为回弹力不在适当的范围内的情况下(步骤S1“否”),通过通知部47,判定是否存在按压面23a与生物体组织S的接触(步骤S4)。在判定为存在接触的情况下(步骤S4“是”),通过通知部47,将“接触异常”的信息显示在监视器9上(步骤S5)。
接着,通过通知部47,判定回弹力是否超过规定的阈值,即,是否过度按压生物体组织S(步骤S6)。当过度按压生物体组织S时,按压部23可能贯穿生物体组织S,另一方面,当生物体组织S的按压不足时,无法使生物体组织S的病变部P的厚度变得足够薄。
在判定为过度按压生物体组织S的情况下,通过通知部47,将“减弱按压”这一指示显示在监视器9上(步骤S7),返回步骤S1。另一方面,在判定为未过度按压生物体组织S的情况下,通过通知部47,将“增强按压”这一指示显示在监视器9上(步骤S8),返回步骤S1。
在步骤S4中判定为不存在接触的情况下(步骤S4“否”),通过通知部47,将“使按压面23a与生物体组织S接触”这一指示显示在监视器9上(步骤S9),返回步骤S1。
如以上说明的那样,根据本实施方式的内窥镜系统41,用户能够基于由通知部47报知的信息,掌握被按压部23的按压面23a按压的生物体组织S的厚度适度变薄且接近均匀的厚度的情况,并向该生物体组织S照射治疗光。因此,能够更加可靠地将足够量的治疗光照射至生物体组织S的深部,能够简单且有效地进行生物体组织S的治疗。
在本实施方式中,通知部47将与回弹力相关的信息以文字的形式显示在监视器9上,但例如通知部47也可以通过声音、颜色等报知与回弹力相关的信息。
本实施方式能够变形为以下的结构。
例如如图14所示,也可以代替通知部47、监视器9及光源调整部45,具备控制光源装置7的控制部49。在图14中,标号51是对由观察光学系统15取得的图像进行处理的图像处理部。
控制部49判定由压力传感器43测定出的回弹力是否在适当的范围内。此外,控制部49在判定为回弹力在适当的范围内时,通过控制光源装置7,从光源装置7产生治疗光,向生物体组织S照射治疗光。另一方面,控制部49在判定为回弹力不在适当的范围内时,不从光源装置7产生治疗光。
根据本变形例,通过控制部49自动地控制光源装置7,能够在被按压部23的按压面23a按压的生物体组织S的厚度适度变薄且接近均匀的厚度的状态下向生物体组织S照射治疗光。由此,能够节省用户的时间和劳力而对生物体组织S的病变部P进行光治疗。
以上,参照附图对本发明的实施方式进行了详述,但具体的结构不限于该实施方式,也包含不脱离本发明的主旨的范围内的设计变更等。例如,不限定于将本发明应用于上述各实施方式,也可以应用于将这些实施方式适当组合而得到的实施方式,没有特别限定。
此外,在上述各实施方式中,对按压部23的按压面23a实施了凹凸加工或粗糙面处理,但取而代之,例如,按压面23a也可以为没有凹凸的平面。
此外,在上述各实施方式中,内窥镜插入部11具有槽部11b,内窥镜罩5具有爪部27b,但取而代之,例如也可以是,内窥镜插入部11具有在前端部11a的外周面朝向径向外侧突出的爪部,内窥镜罩5具有在嵌合孔27a的内周面朝向径向外侧凹陷的槽部。此外,在能够充分地维持内窥镜插入部11的前端部11a与内窥镜罩5的装配部27的装配状态的情况下,内窥镜插入部11及内窥镜罩5也可以不具有这些槽部及爪部。
此外,在上述各实施方式中,内窥镜罩5在主体部21具有光纤插入孔29,但主体部21也可以不具有光纤插入孔29。在该情况下,光纤13的前端部13a与内窥镜插入部11的前端部11a相比不向前方突出,并且,由能够透射治疗光的部件形成内窥镜罩5的主体部21及按压部23双方即可。
此外,在上述各实施方式中,例示出从前端部13a的侧面射出治疗光的光纤13而进行了说明,但取而代之,例如,也可以采用从包含前端面13b的前端部13a整体射出治疗光的光纤,还可以采用仅从前端部13a中的前端面13b射出治疗光的光纤。
标号说明
1、41内窥镜系统
5内窥镜罩
11内窥镜插入部
13光纤
23按压部
23a按压面
23b第1外周部
23c第2外周部
25空间部(透光部)
27装配部
27b爪部
29光纤插入孔(插入孔)
31透明部(透光部)
33不透光件(内部不透光件)
35滤光器(滤光器部件)
37不透光件(外部不透光件)
43压力传感器
47通知部(报知部)
S生物体组织
Claims (14)
1.一种内窥镜罩,其安装于内窥镜插入部,该内窥镜插入部具备光纤和观察光学系统,该光纤引导向生物体组织照射的治疗光并从前端射出该治疗光,该观察光学系统观察所述生物体组织,其中,
所述内窥镜罩具备:
装配部,其装配于所述内窥镜插入部的前端部;
按压部,其配置在堵塞所述光纤的所述前端的位置,具有按压所述生物体组织的按压面,且能够透射所述治疗光;以及
透光部,其配置在所述观察光学系统的前方,能够供光朝向所述观察光学系统通过。
2.根据权利要求1所述的内窥镜罩,其中,
所述内窥镜罩还具备插入孔,该插入孔从所述装配部侧朝向所述按压面延伸,能够供所述光纤的所述前端插入。
3.根据权利要求1或2所述的内窥镜罩,其中,
所述内窥镜罩还具备内部不透光件,该内部不透光件配置在所述光纤的所述前端所配置的位置与所述透光部之间,用于遮断从所述光纤的所述前端射出的所述治疗光向所述透光部的入射。
4.根据权利要求3所述的内窥镜罩,其中,
所述透光部具有滤光器部件,该滤光器部件遮断从所述生物体组织侧入射的所述治疗光。
5.根据权利要求1至4中的任意一项所述的内窥镜罩,其中,
所述按压面被实施了凹凸加工或粗糙面处理。
6.根据权利要求1至5中的任意一项所述的内窥镜罩,其中,
所述按压面具有由第1外周部和第2外周部包围的形状,该第1外周部为圆弧状的,且构成绕所述内窥镜插入部的中心轴的圆周的一部分,该第2外周部是所述圆周的剩余部分向径向内侧呈圆弧状凹陷而成的,所述第1外周部的曲率与所述第2外周部的曲率相同。
7.根据权利要求1至6中的任意一项所述的内窥镜罩,其中,
所述按压面形成为朝向所述生物体组织侧突出的凸形状或者朝向所述内窥镜插入部侧凹陷的凹形状。
8.根据权利要求1至7中的任意一项所述的内窥镜罩,其中,
所述按压部由使所述治疗光扩散的扩散原材料形成。
9.根据权利要求1至8中的任意一项所述的内窥镜罩,其中,
所述内窥镜罩具备外部不透光件,该外部不透光件配置在覆盖包含所述按压部及所述透光部的整体的侧面的位置,用于遮断所述治疗光。
10.根据权利要求1至9中的任意一项所述的内窥镜罩,其中,
所述透光部由透明的材料构成。
11.根据权利要求1至9中的任意一项所述的内窥镜罩,其中,
所述透光部是通过切掉所述按压部的一部分得到的区域而形成的空间。
12.根据权利要求1至11中的任意一项所述的内窥镜罩,其中,
所述装配部在该装配部的内周面具有爪部或槽部,形成为能够通过所述爪部或槽部与所述内窥镜插入部的所述前端部嵌合。
13.一种内窥镜系统,其中,
所述内窥镜系统具备:
所述内窥镜插入部;以及
权利要求1至12中的任意一项所述的内窥镜罩,其安装于该内窥镜插入部。
14.根据权利要求13所述的内窥镜系统,其中,
所述内窥镜系统具备:
压力传感器,其测定所述生物体组织对所述内窥镜罩的所述按压面的回弹力;以及
报知部,其报知与由该压力传感器测定出的所述回弹力相关的信息。
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