JP2003530139A - 体腔内微生物を衰弱または殺傷するための治療機器及び治療方法 - Google Patents

体腔内微生物を衰弱または殺傷するための治療機器及び治療方法

Info

Publication number
JP2003530139A
JP2003530139A JP2001504453A JP2001504453A JP2003530139A JP 2003530139 A JP2003530139 A JP 2003530139A JP 2001504453 A JP2001504453 A JP 2001504453A JP 2001504453 A JP2001504453 A JP 2001504453A JP 2003530139 A JP2003530139 A JP 2003530139A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
patient
radiation
body cavity
shaft
lamp
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
Application number
JP2001504453A
Other languages
English (en)
Inventor
エー. ガンズ,ロバート
Original Assignee
エー. ガンズ,ロバート
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by エー. ガンズ,ロバート filed Critical エー. ガンズ,ロバート
Publication of JP2003530139A publication Critical patent/JP2003530139A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N5/0601Apparatus for use inside the body
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/18Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves
    • A61B18/20Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser
    • A61B18/22Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser the beam being directed along or through a flexible conduit, e.g. an optical fibre; Couplings or hand-pieces therefor
    • A61B18/24Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser the beam being directed along or through a flexible conduit, e.g. an optical fibre; Couplings or hand-pieces therefor with a catheter
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N5/1001X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy using radiation sources introduced into or applied onto the body; brachytherapy
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J35/00X-ray tubes
    • H01J35/32Tubes wherein the X-rays are produced at or near the end of the tube or a part thereof which tube or part has a small cross-section to facilitate introduction into a small hole or cavity
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/22Implements for squeezing-off ulcers or the like on the inside of inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; Calculus removers; Calculus smashing apparatus; Apparatus for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for
    • A61B2017/22051Implements for squeezing-off ulcers or the like on the inside of inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; Calculus removers; Calculus smashing apparatus; Apparatus for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for with an inflatable part, e.g. balloon, for positioning, blocking, or immobilisation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B2018/00982Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body combined with or comprising means for visual or photographic inspections inside the body, e.g. endoscopes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/18Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves
    • A61B18/20Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser
    • A61B18/22Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser the beam being directed along or through a flexible conduit, e.g. an optical fibre; Couplings or hand-pieces therefor
    • A61B2018/2255Optical elements at the distal end of probe tips
    • A61B2018/2261Optical elements at the distal end of probe tips with scattering, diffusion or dispersion of light
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N5/0601Apparatus for use inside the body
    • A61N5/0603Apparatus for use inside the body for treatment of body cavities
    • A61N2005/0609Stomach and/or esophagus
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N2005/065Light sources therefor
    • A61N2005/0651Diodes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N2005/065Light sources therefor
    • A61N2005/0654Lamps
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N2005/0658Radiation therapy using light characterised by the wavelength of light used
    • A61N2005/0661Radiation therapy using light characterised by the wavelength of light used ultraviolet
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2235/00X-ray tubes
    • H01J2235/16Vessels
    • H01J2235/163Vessels shaped for a particular application
    • H01J2235/164Small cross-section, e.g. for entering in a body cavity

Abstract

(57)【要約】 術用機器は遠位の端頭部または先端(8)で終端するシャフト(7)と機器(6)からの光放射(10)を体腔内層に導くための手段を有し、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、胃リンパ腫、潰瘍性大腸炎、或いはクローン病を含む患者の胃腸疾患を治療するためのものである。本機器の使用方法は機器(6)のシャフト(7)を患者の体腔(5)、例えば胃または結脂内に装入してシャフト(7)の遠位の先端部を所望する部位に配置することを包含する。こうして、患者の体腔(5)は約250nm乃至270nmの好適な範囲の紫外線放射で照射され、患者の体組織を著しく破壊することなく、体腔(5)の内層の微生物を殺傷または衰弱させて胃腸疾患の一つ以上の症状を改善または軽減する。次に、無害なバクテリアを含む共生を患者に投与して正常な微生物叢を成長させ、再構築する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 (技術分野) 本発明は電離放射を利用することで患者の体腔内または体腔上の微生物を撲滅
する機器と方法に関する。
【0002】 (発明の背景) ヒト胃腸管が関与する感染は極めて普通のことであり、年間基準で何百人もの
人が含まれる。これらの感染はバクテリア、ウィールス及び細菌を含み、重大な
疾病、罹病率及び多くの場合の死亡原因である。本発明は体の種々の部位、例え
ば胃、腸、肺、腹膜腔、尿路などに於ける微生物の撲滅に使用されるが、特に胃
腸感染の治療に有用である。
【0003】 世界中で最も普通に見られる胃服感染は胃及び十二指脂に感染するバクテリア
性病原体であるヘリコバクター・ピロリによることが最近になって示された。ヘ
リコバクター・ピロリは、例えば米国では、成人人口の略20%に見出されてい
る。それは慢性の腸感染であり、一度感染すると治癒が難しいことで悪名高い。
殆どの感染性バクテリアはヒト免疫系によって容易に撲滅されるが、ヘリコバク
ター・ピロリは胃内腔の中及び胃や十二指腸の細胞表面の上で生存し、宿主の免
疫反応が、例え活発であっても、免疫に対し相対的に耐性となる。しかしながら
、発明人はその場所を利用して本発明の機器及び治療方法を用いた。
【0004】 ヘリコバクター・ピロリは標準的にヒトでは無症候性感染であり、殆どの場合
、比較的無害な胃の炎症、すなわち胃炎の原因である。しかしながら、感染した
人のごく少数では、ヘリコバクター・ピロリは症候性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰
瘍、胃がん及び胃リンパ腫を引き起こす。この生体は報告された十二指腸潰瘍の
略90%、胃潰瘍の50%、胃がんの85%、胃リンパ腫の実質的に100%の
原因である。アメリカ人の数百人がヘリコバクター・ピロリ由来の症候性胃炎、
または上に挙げたより重大な実体を有している。ヘリコバクター・ピロリは米国
に於ける併発性潰瘍疾患及びがんによる数千例の死亡原因であり、世界保健機関
によるクラス3発癌性物質であると考えられ、ベンゼン及びDDTと同じクラス
である。
【0005】 この生体は世界中のすべての国で見出されており、同じ症状、疾患及び死亡を
引き起こしているが、未開発国で最も一般的であり、貧困な衛生状態、汚染した
水供給及び雑踏によると思われる。例えば、ペルー及びそのほかの南米諸国では
、ヘリコバクター・ピロリ感染の有病率は略90%である。
【0006】 ヘリコバクター・ピロリに利用できるワクチンはなく、数年に及ぶ精力的な努
力にもかかわらず、予測可能な将来に於いても期待は持てない。現在利用できる
治療は2週間以上に及ぶ3種類または4種類の高価な抗生剤の投与を含む長期に
わたる面倒な抗生剤摂生である。しかしながら、強力な抗生剤摂生を用いても、
治療を受けた人の20%までが感染から治癒していない。
【0007】 使用される抗生剤は強く、耐えられないこともあり、吐気、味覚感覚の変化や
下痢を引き起こすこともある。アレルギー反応は珍しいことでない。効能及び副
作用の問題に加え、この生体に対すル抗生剤耐性が急速に増大している。単離さ
れたヘリコバクターの50%までが、現在感染を治癒することが知られている最
良な抗生剤の1種類以上に耐性である。この抗生剤耐性問題は将来も増加すると
予想され、疾患結末の悪化や保健費用の永久的な増加をもたらす。
【0008】 したがって、ヘリコバクター・ピロリ、腸管腔感染の新規で効果的、急速かつ
十分に耐えられる治癒のための大きなニーズが存在する。また、腸、肺、腹膜腔
または尿路などほかの体腔内浸襲ができるだけ少なく、十分に耐えることができ
、かつ効果的に微生物を殺傷または衰弱させる治療に関するニーズもある。
【0009】 (発明の概要) 本発明は患者体内のヘリコバクター・ピロリまたはそのほかの微生物を殺傷ま
たは衰弱させる治療方法及び機器を提供し、特に胃潰瘍または十二指腸潰瘍の治
療に適している。本発明の治療方法は患者の胃などの体腔内または体腔内層上に
支持された病原性微生物を駆除するために電離放射を利用することを含む。外科
医によって選択された任意の種々な方法で体内に装入されるための細長い可撓性
シャフトが提供され。そのシャフトは、例えば食道を経由の内視鏡的に、術的に
、咽頭鏡鏡的、或いはCATスキャンガイド経皮装入により配置することができ
る。放射エネルギー供給ヘッドが可撓性シャフトの末端に備えられていて、体腔
内微生物を撲滅するための電離放射を供給する。次に、放射エネルギー、例えば
X線、紫外線、ベータ放射、ガンマ放射、ラジオ波、マイクロ波、或いは赤外エ
ネルギーが機器の頭部から機器頭部周囲の内皮に、体腔内層のヘリコバクター・
ピロリまたはほかに微生物を衰弱または殺傷するのに十分な量で伝達される。
【0010】 好ましい機器の一形態では、可撓性シャフトは電気的絶縁層で囲まれた共軸ケ
ーブルを包含し、その遠位端に位置した放射エネルギー供給ヘッドを有する。本
発明の好ましい任意の形態では、機器の頭部周りの位置決めデバイスと拡張デバ
イスの寸法はそれらが供給ヘッドの前面及び側面上の両方に置かれる体腔壁に接
触して体腔壁を拡張するのに十分な寸法である。例えば、機器の頭部は拡張可能
なバルーンによって体腔壁から制御された距離で支持されることができ、微生物
に伝達されるエネルギー量を規制する。バルーンはヘッドから間隔を置いた位置
で可撓性シャフトに接着していることが好ましい。電離放射はX線エネルギー、
赤外線、紫外線、ラジオ波、マイクロ波、ベータ放射またはガンマ放射とするこ
とができる。表面の微生物の殺傷または衰弱に利用することができる電離放射エ
ネルギーのほかの形態は等業者に明白であろう。
【0011】 本発明のこれら及びほかのさらに詳細で特定な対象は後続の図面及び詳細説明
を参照することでさらによく理解されるであろうが、それは実施例の方法による
例示であり、本発明の数例の種々の形態は添付したクレームの範囲内のものであ
る。
【0012】 (発明の詳細説明) 本発明に拠る治療方法は胃、腸、肺、腹膜腔、尿路を非限定的に含む種々の体
腔内での利用に適するものであり、種々のデバイス、製作方法、構成、システム
及び使用方法とともに使用することもでき本発明が使用される体腔内層の微生物
を殺傷または衰弱させるのに十分な量の電離放射手段によって種々の体腔壁また
は患者体内の内側部位を照射する。
【0013】 本発明の好ましい一形態では、X−装置が提供され、その装置は真空ハウジン
グまたはチューブ内で局所化されたX−線放射を発生させるための構成要素を含
み、かつ真空ハウジングを取り囲み、好ましくは電離放射源の位置決めをし、体
腔壁を拡張するために装置の遠位端近くに連結した膨張可能なバルーンを任意的
に含む。本発明は種々の病原性微生物の殺傷または衰弱に用いられる一方で、本
発明は胃腸系のヘリコバスター・ピロリ感染の治療及び容易にアクセスできない
身体部位に電離放射を送達する必要があるそのほかの疾患に有効に利用すること
ができる。理解をさらに深めるために、本発明を胃内のヘリコバクター・ピロリ
感染の治療に於ける実施例で説明する。しかしながら、本発明は此処に記述した
特定の機器または方法に限定されると理解してはならない。
【0014】 ヘリコバクター・ピロリ胃及び十二指腸の感染であり、胃潰瘍の主原因である
。本発明に拠るX−線、同位元素からの放射、ラジオ波、マイクロ波、或いは紫
外線などの光放射を含む種々の形態の電離放射がこの種感染の有効な治療方法を
提供する。例えば、X−線装置は体腔内層、この場合は胃壁の円柱上皮または治
療されるそのほかの任意の通路または管腔の上皮内層、を透過する電離放射を発
生する。この処置の間、電離放射はプログラムされた細胞死、すなわちアポトー
シスを起こさせて、微生物がDNAの分裂をできないようにする。微生物で起き
るアポトーシスは別種の細胞死である壊死と異なる。電子放射で生じたアポトー
シスでは、微生物の遺伝子構造が破壊されてさらなる複製が阻止される。その結
果、微生物は突然変異によって、場合によっては細胞レベルでの代謝系の破壊に
よって死亡する。微生物の一部は放射によって直ちに殺傷されることもある。本
発明の重要な利点は多くの生体、例えばバクテリアが電離放射に対し極めて敏感
であり、周りのヒト細胞よりも遥かに敏感であるという事実にある。したがって
、バクテリアをアポトーシスによって宿主細胞を破壊することなく殺傷または衰
弱させることができる。
【0015】 本発明の一態様では、X−線装置などの電離放射源を体腔内、たとえば胃の内
部に置き、胃の上皮内層内または内層上に保持されたバクテリア細胞にアポトー
シスを誘発させることによってヘリコバクター・ピロリ感染を治療する。したが
って、本発明のX−線またはそのほかの電離放射は感染が胃潰瘍または胃がんへ
エスカレートするのを阻止することができる。
【0016】 此処で図面を参照して説明するが、同じ番号はそれぞれの図中の対応部分を表
す。図1〜4は本発明に拠る利用の一方法を実施例にとって例示する。胃のヘリ
コバクター・ピロリ感染の治療は数字5で表示される。数字5aは食道を示し、
数字5bは幽門括約筋を示す。この場合、機器6が用意されていて、機器は可撓
性支持ケーブルであるシャフト7と遠位の電離放射供給ヘッド8を含み、供給ヘ
ッドからは放射が放射線9で示すように発生し、放射線9は胃5の上皮及び粘液
性内層でヘリコバクター・ピロリ感染が広がる胃の内層近傍に衝突する。この場
合、電離放射源はX−線装置10であり、カソード16、アノード18及びゲッ
タ24を含み、その全てが真空チャンバーまたはチューブ28内に配置されてい
る(図3及び図4を参照)。ケーブルまたはシャフト7によって医師はX−線装
置10を体の処置部位まで移動させることができる。特定部位の治療によっては
、電離放射を供給するX−線装置10を含むヘッド8の位置を決めのために種類
の異なる操作装置を用いる可能性が検討される。胃及び胃腸系に於ける機器6の
使用を示す実施態様では、シャフト7は可撓性であり、直径が細く先端が円形で
あることが役立ち、それ自身または、所望の場合には、適切な可撓性内視鏡(図
には示していない)経由のいずれかによって食道及び胃の内部へ容易に導入され
る。特殊な一実施態様では、シャフト7は外径が略3mm以下であり、操作管腔
径が標準的に約3mmである標準内視鏡内に容易に適合する。別の用途では、シ
ャフト7の性状及び寸法をタスク要件に合致するように変更することもできる。
【0017】 多くの疾患には、環状またはドーナツ状の放射パターン9が治療に理想的に適
合する。このパターンを実現するために、X−線装置10からの電離放射で治療
を行う間、多くの通路及び体の内部部位を拡張させる必要がある。胃は極めて柔
らかく、食後を別にして、潰れた状態にある。しわまたはひだ5cは胃の内壁に
ある。ヘリコバクター・ピロリ感染結果による胃潰瘍は5dに示してある。本発
明の好ましい一実施態様では、所望であれば、任意的な膨張バルーン20を具備
させて胃などの体の通路を膨張させ、それによって胃壁を膨らませてしわを広げ
て引き離し、均一な環状放射パターンが創生されるように胃壁をフラットにする
ことができる。バルーン20は供給ヘッド8を所望の位置に、特に胃壁周りの全
ての部位から等距離の中央部位に配置して保持し、供給ヘッド8を取り囲む胃5
の全部位に同じ放射線量を供給するためにも重要である。
【0018】 小型のX−線エミッタを使用するとき、操作時にアノードで極めて大量の熱が
発生すると問題を起こすことがある。水がバルーン内部を通り循環していると、
X−線エミッタをさらに冷却し、損傷を与える可能性のある熱を発散するのに役
立つ。所望であれば、バルーン20をシャフト7の内部に配置した流体ループ2
2と流体連絡させて、体外からバルーン20の内部に流体を搬入し、流体の復路
を設けることができる。所望であれば、ループ22内の流体をバルーン20の内
部に循環流入させてバルーン22を拡張させてから流体ループ22を経由してシ
ャフト7の近位部に戻すことができる。循環ポンプ34が流体を循環させ、所望
の大きさのバルーンを得るために必要な圧力を維持するために用いられる。ポン
プ34は流体ポート35を介して流体ループ22に連結される。当技術で既知な
ほかの方法及び装置を流体の循環及びバルーン20の拡張に用いることもできる
【0019】 バルーンの寸法と冷却速度を独立的に制御することが一般的に所望されるので
、別々の膨張管腔40及びポート42が図3及び4に示されていてバルーン20
と流体連絡している。流体ループ22は冷却流体がアノード18と熱伝導関係で
循環するように配置されている。図3に示した実施態様では、流体ループ22は
アノード18部を囲んで伸張する。こうして、流体ループ22の循環作用は、バ
ルーンの膨張の程度に無関係に、一定の冷却速度を供給することができる。別々
の膨張管腔40が膨張ポート42を介してバルーン20の圧力を調節する流体源
に連結されている。一実施態様では、流体ループ22と膨張管腔40はプラスチ
ックの押出し方法を用いて作り出される。この構成は液体、例えば水を冷却のた
めに流体ループ22に用い、空気などの気体を管腔40経由でバルーンの膨張に
使用することを可能にして、ヘッド8からの放射が胃壁に到達する前に吸収され
ないという利点がある。異なる冷却機構を使用することもできる。
【0020】 このように使用時には、膨張液体が管腔40、膨張ポート42及びポンプ34
に連結するライン33を経由してバルーン20に供給され、バルーンを膨張させ
る。空気などの気体の代わりに液体が用いられる場合、水、生理食塩水などの液
体はポンプ34の入り口に連結したタンク35から供給される。しかしながら、
バルーン20を充満させるためには気体のほうが、エネルギー供給ヘッド8から
放射される放射9の減衰性向を無視できるので好ましい。冷却体は循環ポンプ3
4’の手段によってライン37及び39を介する流体ループ22を経由して別々
に循環する。ポンプ34及び34’は電源36によって制御され、電源36はカ
ップリング38を介して共軸ケーブルを通して高電圧流を真空チューブまたはチ
ャンバー28内に収納されたカソード16とアノード18に供給する。電源36
は機器の出力補正及び線量測定器の制御のほかに、必要に応じ、治療監視用の電
子ディスプレイ用に使用される構造が既知の適切なX−線検出器を含む。
【0021】 アノード18とカソード16を横切って電界を架けるために、アノード18と
カソード16を電源または高電圧源36に接続する。この実施態様では、共軸ケ
ーブルが可撓性シャフト7の中に配置されていて、シャフト7の近位端で高圧源
36に連結している。共軸ケーブルの内部導体30が適宜な電圧でアノード18
に連結され、絶縁層31の中に封入されている。共軸ケーブルの外部導体層32
は接地されてカソード16に連結している。真空チャンバー28の外側の導電性
はんだがカソード16と外部導電層32との連結に用いられる。そのほかの既知
な方法がアノードとカソードを横切って電位を架けるために使用されることもあ
る。
【0022】 カソード16とアノード18を収納する真空チューブ28はX−線エネルギー
が8KeV乃至20KeVの熱タイプとすることができる。チューブは3ワット
未満の電力を用いて軟X−線放射を発生させることができる。3ワットでの標準
的な治療時間は約1乃至20分である。所定の電離放射が送達されると、X−線
チューブを入切してX−線供給ヘッド8を取り外す。X−線源の代わりに放射性
同位元素が用いられる場合には、組織を電離放射に数分間、通常は約15分乃至
30分、暴露する。
【0023】 弛緩した状態の胃は直径が約5〜6cmであり、剛性な構造物を受け入れるこ
とができない。一実施態様では、本発明の装置を操作管腔直径が約3mmである
標準的な咽頭鏡または内視鏡(図に示していない)に貫通させることによって装
入することができる。したがって、この装置に使用される共軸ケーブルの径は処
置される通路または使用される鏡装置の内部に十分収納される細さである必要が
あり、必要な電圧を運ぶことができ、通路に沿って屈曲できる十分な可撓性を有
していなければならない。直径が3mm以下のものが殆どの用途に使用される。
標準の高電圧共軸ケーブルは一般的に十分な可撓性を有していない。十分な可撓
性を示し、かつ破壊することなく必要な電圧を運ぶことができる外径が略1.0
mm乃至3.0mmのごく小型の高周波数共軸ケーブルが入手可能である。本発
明の一実施例では、外径が3mm以下のケーブルを使用する。外径が1乃至2m
mのケーブルも入手可能であり、別の実施態様で使用される。この種のケーブル
は、例えばNew England Electric Wire Corpo
ration(Lisborn, New Hampshire)が製造してい
る。
【0024】 一実施態様では、ゲッタ24が真空ハウジング28の中に、高品質の真空を創
出し、維持するために配置されている。ゲッタ24はその温度で真空中の迷走ガ
ス分子と反応する活性化温度を有する。真空ハウジングを真空状態の下で組み立
て、ハウジングをポンプ出しまたは焼き出した後に、装置を活性化温度に加熱し
、その温度に数時間保持する。使用されるゲッタはX−線装置が活性化温度に加
熱されたことで損傷を受けない程度の高さの活性化温度を有することが好ましい
。SAES ST 101合金ゲッタが使用され、それは750℃乃至900℃
の範囲の活性化温度を有し、ジルコニウム約70%、アルミニウム16%から構
成されている。ST 707合金ゲッタも使用することができ、このゲッタの活
性化温度は300℃乃至500℃の範囲であり、ジルコニウム約70%、バナジ
ウム18.6%、鉄5.4%から構成される。アルカリ金属などのほかの適切な
ゲッタも、所望であれば、使用することができる。
【0025】 アノードに達する電子を最も効果的に減速させるために、タングステンまたは
金などの重金属材料をアノード18に使用される。カソードとアノードは所望の
放射パターンを生成するように形作られる。図1及び2の実施態様では、アノー
ド18はカソード16に向かって配置したフラット、円形な側面の円柱形であり
、端が丸められている。この実施態様のカソード16は円錐形である。
【0026】 真空チャンバー28の壁は処置される体腔壁に全線量が到達するようにX−線
に対し透明でなければならない。壁28は熱分解窒化ホウ素、或いはX−線に対
し透明な別の金属またはセラミック材料を包含する。そのほかの可能性はベリリ
ウム、酸化ベリリウム、アルミニウム、酸化アルミニウム、或いはグラファイト
である。一実施態様では、X−線装置の外径は局所化された放射を胃の内部に送
達するために1センチほどの大きさである。別の実施態様では、X−線装置の外
径は約3ミリ以下である。
【0027】 一部の用途、例えば胃での使用では、膨張バルーン20の外径は印加圧力で変
化できることが必要であり、それゆえにバルーンの径を患者の胃またはほかの通
路の大きさに適合するように調節することができる。したがって、弾性バルーン
が胃の用途には特に適していて、この場合、弾性材料は胃の多くの表面の形状構
成と合致し、胃をさらに完全に膨張させる。しかしながら、ほかの実施態様では
、固定した膨張径を有する非弾性バルーンを用いることが望ましいこともある。
図1ではバルーン20は、あるとすれば、例えば適切な接着剤21の手段によっ
て可撓性シャフト7に、発生源8aから距離7aで、かつ放射ヘッド8から間隔
をあけて好適に固定されている。バルーン20の遠位端は拘束されていなく供給
ヘッド8、或いはそのほかの何にも連結していなく、放射源8aから7aと等し
い距離7bの間隔で配置している。距離7aと7bはそれぞれバルーンの概略半
径に等しいので、放射9の発生源8aはバルーン20の中心に位置し、したがっ
て放射フラックスがすべての方向で等しくなる。円形バルーンを図1に示してあ
る。
【0028】 X−線装置では、電界がカソード16に存在し、真空ハウジングの外側には導
電ブレードまたは半だが接地されている。この二つの電位は互いに絶縁されてい
て、電気的フラッシュオーバーの機会を減らしている。熱分解窒化ホウ素の真空
チューブ壁が幾分かの絶縁を付与する。真空チャンバー28の壁に金属が使用さ
れる場合には、絶縁層が電気的フラッシュオーバーの機会を減らすのに効果的で
ある。電気的フラッシュオーバーに対する付加的な保護として、電気絶縁材を真
空チャンバー28の外側にあるジョイントに置くことができる。絶縁材は注封材
料、射出成型ポリマー及び電気絶縁性を有するそのほかの材料とすることができ
る。真空チャンバーはさらにポリエチレンまたはテフロン(登録商標)材などの
生物適合性外装を含む。真空チャンバー28とアノード18との間のジョイント
は蝋付けされた真空炉でも、通常のクリンプ法でシールされていてもよい。
【0029】 本発明のカソード16は電界が架けられたときに放射特性を示す材料から構成
される。可能なカソード材料の一つはダイアモンド薄膜であり、その薄膜は通常
の化学蒸着法を用いて生成させることができる。ダイアモンド被膜はワガル(W
agal)の米国特許第4,987,007号に記載のレーザーイオン源を用い
て生成させることもできる。この特許は参照して本明細書の一部とする。グラフ
ァイト標的及び被覆される基板は真空チャンバー内に配置される。グラファイト
ターゲットをパルスレーザーからの集束レーザービームで放射する。レーザービ
ームはグラファイトターゲットから炭素蒸気のプルームを噴射する。プルーム中
の原子の一部は集束レーザービームでイオン化され、正の炭素原子が加速格子に
よって基板方向に加速される。可能なカソード材料の一つが「局所化されたX−
線放射を体内へ送達するための装置及びその製作方法(DEVICE FOR
DELIVERING LOCALIZED X−RAY RADIATION
TO AN INTERIOR OF A BODY AND METHOD
OF MANUFACTURE)」と題する出願番号08/806,244の
米国出願に記述があり、その内容は参照して本明細書の一部とする。カソード材
料は負の電子親和力を示すダイアモンド様結合を有する炭素被膜である。カソー
ド材料はカソード表面へ一定の電子供給を創出する十分な導電性を有することが
望ましい。ダイアモンド被膜に存在する幾らかのグラファイト結合が導電性に寄
与する。したがって、カソードとして機能するsp3炭素結合を有するダイアモ
ンド被膜と導電性を促進する幾らかのsp2炭素結合との組合せが多くの用途に
使用するのに特に適している。ほかの元素も皮膜中に少量存在することもある。
ダイアモンド被膜は約20KV/マイクロメートル以上の電界で電子を放射でき
る特性を有する。この必要電界は1,000KV/マイクロメートル以上を必要
とするモリブデンまたはシリコンなどの金属エミッタの必要電界に比べて著しく
低い。所望であれば、X−線装置及び方法を同時係属出願番号第09/027,
010(発明人も共同発明者である)に記述のように構築することができる。こ
の同時係属出願は参照して本明細書の一部をなす。
【0030】 体の通路内壁の放射に使用する場合には、本発明の一実施態様に拠れば、X−
線装置を標準内視鏡または咽頭鏡内に配置することができる。X−線装置または
ほかの此処で説明した電離放射は処置される通路内に導入される。次に、X−線
装置などを当技術で既知な方法を用い放射領域の近くまで通路を通して案内する
。放射部位を内視鏡を通して見ることができ、内視鏡を使用して必要に応じ装置
の周辺域をフラッシュすることもできる。次に流体ポンプからの液体または気体
のいずれかの流体で体腔、この場合は胃を膨らませるのに必要な径まで膨張バル
ーン20を膨張させて放射供給ヘッド8を所望の位置に保持し、しわ5cを広げ
て離すことで胃壁をフラットにして均一な放射を確実にする。
【0031】 手術中、高電圧ジェネレータを起動し、カソード16とアノード18の間に電
界を確立する。カソード16は、アノード18に向かって加速される電子を放出
する。電子はアノード18によって減速され、電磁電離放射線を放出する。この
ように、X線照射を制動放射効果によって生成する。X線照射は、胃等の体腔の
壁に衝突し、通路表面に生息するヘリコバクターピロリが、上述のようにアポプ
トシスによって殺されるか衰弱させられる。ヘリコバクターピロリ感染では、例
えばアポプトシスはバクテリア細胞を除き、炎症や炎症の生化学的結果を減少さ
せることによって、潰瘍、胃炎、癌を予防する。所望の用量を放出したら、電圧
源を切って、ある場合はバルーン20をしぼませる。そして装置を体から引き抜
く。
【0032】 体内に放出するX線照射量は一般に臨床医師の判断の範囲内で、感染や処置部
位および特定の患者に発生した損傷の程度等の個々の条件に基づく。ヘリコバク
ター・ピロリの処置には、上皮表面のみ照射する必要がある。
【0033】 本発明によると、X線照射は一般に0.1から50Grayの範囲で適用でき
る。処置は普通、2分から10分継続するよう構築し、3分から5分であるのが
望ましい。X線エミッタは、照射治療中、処置を必要とする領域の長さにより、
連続的あるいは間欠的に胃の一部から他の部分へ移動させることによって再位置
決めすることができる。
【0034】 供給ヘッド8の照射源がバルーン20の中心にあるため、線9はすべて微生物
に衝突する時同じ長さで、これによって均一の照射束とし、その結果、処置する
腔の壁に照射が当たるところでは常に均一の照射にさらされるようにする。均一
照射露出はまた、バルーン20の拡張により達成される胃壁の平坦化によっても
助長される。拡張したバルーン20はまた、照射供給ヘッド8をその場で胃5内
にロックまたは締め付け、通常発生する胃の収縮が機器6を変位できないように
する。使用中、微生物の破壊に重要なフリーラジカルの形成に酸素が必要なため
、バルーン20を胃内層上皮への血液供給が遮断されるポイントまで拡張させて
はならない。
【0035】 図2を参照すると、形状の異なるバルーン20の位置決めを示す。この場合、
バルーン20は一般に楕円形状で、既に図1で説明したように、エネルギー供給
ヘッド8から距離7aを置いた接着剤21によって固定されるが、このスペース
7aはエネルギー供給ヘッド8が楕円形バルーン20のほぼ中心に来るよう決定
した実質的な距離である。楕円の軸は供給ヘッド8と並ぶ。所望の場合、ヘッド
8がバルーン20の中心から離れるのを防ぐため、位置決め索としてのオプショ
ンの放射状拡張綱23を供給ヘッド8とバルーン20の間に延びる各端部に結合
することができる。綱23は短いコード、テープまたは幅の狭い布切れ等で形成
できる。ヘッド8をバルーン20の中心に配置するための他の位置決め手段は、
当業者にとって明らかである。綱23は、バルーンを逆向き、すなわち供給ヘッ
ド8の遠位端で裏返しにしている間、組立中に接着剤によってバルーン20に取
り付けることができる。
【0036】 図6および7を参照すると、本発明の修正形式を示すが、同じ数字は既に説明
した対応する部分を参照する。この場合、紫外光線60が、ガラスや融解石英な
どの透明な材料から液性するエネルギー供給ヘッド8により与えられる。紫外線
60は、61で横と62で前に向かってバルーン20を通り胃5の壁に当たる。
バルーン20は放射エネルギー供給ヘッド8を所望の位置に保持し、胃5の壁を
膨張させ、襞5cを広げ、これによって処置する胃の壁の部分が均一に露出され
るようにする。紫外線60が胃内層の柱状上皮に当たると、細胞に感染したヘリ
コバクターピロリが殺すか衰弱させる。紫外線60に露出される胃の部分は、胃
5の長さに沿って食道5aに向かってバルーン20とヘッド8を動かすか、胃5
の長手軸に関してヘッド8の角度を変更することによって医師が変えることがで
きるが、これについては以下により詳しく述べる。機器の位置はまた、所望の場
合、透視検査またはCATスキャンを使って確認できる。
【0037】 この場合、カソード16とアノード18、およびコンダクタ30を取り除き、
光源66から出て(図6)食道5aから胃5にフレキシブルシャフト7の全長を
延びる光ファイバーバンドル(図7)に交換し、源66から供給ヘッド8を介し
て、例えば円錐形で紫外線60を広げる供給ヘッド8内の光リフレクタまたはデ
ィフューザで紫外線を通し、バルーン20を通過して供給ヘッド8の横と前で胃
5の壁に当たるようにする。図7に示すように、バルーン20の膨張液は上述の
内腔40から供給する。フレキシブルシャフト7には複数の長手に伸びて半径方
向に間隔をあけたケーブル68で、シャフト7のフレキシブル本体部分70に摺
動可能に取り付けられたものを備えることができる。ケーブル68を伸縮させる
ための好適な市販の操舵機構を使って、供給ヘッド8を医師の指示通り左右上下
に向かってポイントさせ、紫外線光線を胃の所望の部分に供給することができる
。シャフト7を、食道5a内を容易に摺動するポリプロピレンプラスチック等の
保護カバーまたはシースに密閉することができる。
【0038】 紫外線源66は、水銀蒸気ランプ等のあらゆる好適な市販の光源から構成でき
る。紫外線には次の3つのクラスがある:UVA(320ナノメータから400
ナノメータ)、UVB(290ナノメータから320ナノメータ)、UVC(2
00ナノメータから290ナノメータ)。UVAは、タングステン、ハロゲンま
たは石英ヨード灯等の白熱源から与えることができる。UVBは、高圧水銀灯や
ホットクオーツランプなどの好適なアーク灯によって与えることができる。UV
Cは、水銀蒸気を使った、280ナノメータから赤外線に近いスペクトルの日光
を模したアーク灯、コールドクオーツランプ、カーボンアークランプから与えら
れる。あらゆる好適な紫外線ビームを設けることができるが、アポプトシスによ
って微生物を殺したり衰弱させたりする効果が高いため、UVBまたはUVC光
の使用が望ましい。
【0039】 図6および図7の装置を使うには、シャフト7およびヘッド8を通常はバルー
ン20をヘッド8周囲に折りたたんだ位置で食道5aを通す。ヘッド8を医師の
管理下で胃5に正しく位置決めした後、好適な流体、例えば空気を、バルーン2
0が所望の位置で胃5を拡張するまで膨張内腔40に通すことによってバルーン
20を膨らませ、これによって襞を伸ばし、
【0040】 層でない場合に存在するポケットをバルーン20表面に均一に広げる。そして光
源66をオンにし、UV光を光ファイバーバンドル64から供給ヘッド8に通す
。供給ヘッド8とバルーン20を所望の通り胃に再位置決めして、感染領域すべ
てを露出させるか、あるいはコントロールケーブル68を操作して、ヘッド8を
治療が必要な胃の領域に向けることができる。周知の構造のビューイングポート
とアイピース72または食道5aをフレキシブルシャフト7に沿って胃5に通し
た別個の内視鏡(図示せず)によって観察を行う。
【0041】 本発明の別の形式では、同じ装置を既に図6および図7で説明したように配備
するが、光源66が好適な市販赤外線光源からなる点が異なる。高原66は、例
えばエルビウムレーザでよく、望ましくは間欠的に、皮膚の反転や傷、刺青等の
除去に用いる電力より低電力で動作させ、周囲組織を損傷することなく微生物を
殺すことができる。
【0042】 図8を参照すると、放射性同位体によってヘリコバクターピロリその他微生物
をアポプトシスで殺すか衰弱させる電子放射線を出す本発明の利用法を示す。放
射性同位体は、医療従事者を放射線に曝すことがあるため、遮蔽室を必要とする
放射性崩壊によって電離電磁放射線を出す。本発明は、使用前および使用後に同
位体を遮蔽する方法を提供する。この場合、フレキシブルシャフト7は、全体が
均一で長手に延びる内腔の入った本体部分80を持ち、この中にコントロールケ
ーブル85が摺動可能に取り付けられる。コントロールケーブル84の遠位端は
、主に鉛などの遮蔽材料で形成されるが、放射性同位体から形成される中央部分
90を有する円筒形スラグ88に固定される。スラグ88は、いずれも放射性材
料の遮蔽に有益な鉛などの好適な遮蔽材料で形成された遠位部94および近位部
96を含む2つの遮蔽部分を有するエネルギー供給ヘッド8内のボアに、摺動可
能に取り付けられる。シールド94、96は、スラグ88が医師の指示により遠
位に移動された時、放射線を放出して放射性同位体90が供給ヘッド8の中央で
放射線透過領域98に露出されるよう、好適なセラミックまたはプラスチック樹
脂材料などの放射線透過材料から形成した環状中央部分98で結合する。供給ヘ
ッド8は、ポリエチレンまたはテフロン(ポリテトラフルオロエチレン)(登録
商標)等の生体適合性のある材料のシースまたはコーティングに密閉する。
【0043】 ケーブル84を引き上げての使用中、シャフト7とヘッド8を、バルーン20
を折りたたんだ状態で手順通り食道5aを通って胃5に挿入する。そして膨張内
腔40からバルーン20に膨張流体を流し込み、これを上述のように胃壁を広げ
るだけ十分に拡張させる。そして放射性材料90が環状放射線透過壁98と並び
、電離放射線が放射性同位体90からヘッド8からすべての方向に放射状に通過
できるようになるまで、図8で下向きにケーブル84を遠位に動かして放射性同
位体90の入ったスラグ88を移動させる。バルーン20を通過した後、放射線
は胃5の壁または他の体腔に辺り、ヘリコバクターピロリその他治療中の体腔壁
内層にある病原性微生物を殺すか衰弱させる。治療が進むにつれ、バルーン20
および/またはヘッド8を医師の管理下で再位置決めし、電離放射線を必要な治
療を達成するための時間、所望の領域に向け直す。バクテリアはヒトの組織より
電離放射線に対する感受性が高いため、ヘリコバクターピロリその他バクテリア
はホスト組織にほとんど損傷を与えずアポプトシスによって殺されるか衰弱させ
られる。治療完了次第、ケーブル84を引き抜き、同位体90が完全に鉛シール
ドに囲まれるまでスラグ88をヘッド8近位に摺動させる。そしてバルーン20
を縮め、機器を引き抜く。上述のように、図8に示す機器は、例えばシャフト7
に沿って胃5に挿入した内視鏡(図示せず)から観察することにより、好適な方
法で位置決めすることができる。
【0044】 図1から図8の機器(シャフト7、ヘッド8およびバルーン20を含む)は、
所望なら好適な周知構造の市販内視鏡の内腔から体腔にのみ挿入することができ
る。
【0045】 同位体は原子崩壊現象によって電離放射線を放出する。同位体90が供給する
電離放射線は、ベータまたはガンマ放射線でよい。ベータ放射線はガンマ放射線
の浸透力を持たないが、ガンマ放射線は体を患者周囲の部屋まで完全に通過する
ため、放射線遮蔽手術室が必要になる。深いところまで行く理由は通常はないた
め、使用する電離放射線は比較的透過力が浅いことが望ましい。ヘリコバクター
ピロリは、例えば胃の上皮内層表面に存在する。本発明によれば、電離放射線の
透過深度は、ヘリコバクターピロリが存在する表面層にのみ透過して、患者を不
要な放射線障害から保護するよう選択することが意図される。そのため、電離放
射線供給に同位体を用いる時、透過力が弱いためガンマ放射線よりベータ放射線
が望ましい。
【0046】 一般に、放射性ソースの使用には特殊な取り扱い、環境的配慮が必要で、放射
線の危険性も高いため、図8に関連して説明した放射性ソースより非放射性ソー
スの使用が望ましい。米国では、放射線腫瘍科医しか放射性同位体に関わる治療
法および投与を処方できない。さらに、ガンマ線ソースは遮蔽カテーテル法実験
室を必要とする。ガンマ放射線の透過力のため、医療従事者は患者治療中、部屋
を出なければならない。ガンマ放射線を使用する場合、同位体90は、癌治療に
使用するため病院で入手可能な放射性イリジウム−192(Ir192)からな
ることができる。あるいは、カリウム−32またはストロンチウム−90などの
好適なベータ放射線ソースを同位体90として用いることができる。ベータソー
スは普通、軟組織浸透深さが1.25cm未満なので、ガンマ放射線に比べて健
康な組織の望ましくない露出を減らす。ベータソースはまた、ガンマソースより
取り扱いが容易で、患者や医療従事者に対するリスクも小さい。
【0047】 本発明に従って電波とマイクロ波を用いて、体腔内層のヘリコバクターピロリ
などの病原性微生物を破壊することもできる。光ファイバーバンドル64を取り
外して、マイクロ波エネルギーをソース66の好適なサイラトロンから放射線エ
ネルギー供給ヘッド8へ運ぶフレキシブルシャフト7の中に中空波を案内し、こ
こでバルーン20からヘッド8周囲の体腔の壁に向けられるようにすることで、
図6および図7に示す装置の供給ヘッド8にマイクロ波エネルギーを供給するこ
とができる。マイクロ波エネルギーを調整して、体腔の内面を加熱し、体腔の表
面または内層に生息するバクテリア他の微生物を選択的に殺すのが望ましい。
【0048】 電波エネルギーは図3および図5の装置を用いて与えることができるが、電極
16および18の間の管28に真空なしである。その代わり、無線周波数フィー
ルドを電極16および18の間にセットアップして、体組織が電極に隣接あるい
は間に配置された時、体組織を加熱することができる。無線周波数フィールドを
設けるには、強力なRFオシレータを電極16および18の間に適用し、体組織
が誘電ロスによって組織内の加熱を生じるコンデンサの誘電体として作用する時
、その間で体組織を加熱することができる。所望の場合、RFオシレータの後ろ
を、高周波数電流を生成して治療中の体腔部分を過熱し、組織上または内の病原
性バクテリアを破壊するRFアンプステージとすることができる。当業者が周知
の他の形式の電波も、微生物破壊に用いることができる。本発明のこの実施例で
は、一般に治療中の組織を電極16および18に対して、あるいはその間に位置
決めすることが望ましいため、バルーン20は取り除くことができる。
【0049】 個々の公開や特許を特に個々に参照により組み込むと表示するのと同じ程度に
、すべての公開および特許を参照により本書に組み込む。
【0050】 発明のほかの形式を図9から図16に関連して説明する。特に図9から図12
を参照する。
【0051】 図9には、コントロールヘッド201、この場合はフレキシブルなシャフト2
02、視認用の光源204、コード208によって電源209に接続されたラン
プ206からなる放射線源を持つ外科機器200を示す。シャフト202、コン
トロールヘッド201および視認用ランプ204を含む機器200は、あらゆる
好適な従来の市販内視鏡でよく、機器ヘッドまたは先端202aの角度的位置決
めを制御するコントロールノブ205および207を持つタイプが望ましい。機
器200のシャフト202は212で示す長手に延びる通路、遠位オープン端部
を持ち、これを図11に示す。電気的絶縁コンダクタ208aおよび208bは
、通路212に摺動可能に支持されるコード208中に保持され、ランプ206
をシャフト202中に引き抜くか、使用する時は図13に示すように取って21
1(図9)によって配備位置まで延ばすことができる。電気コンダクタ208a
および208bはその近位端で好適な電源209に接続する。電源209は、エ
ネルギー保存コンデンサおよびトリガ回路、望ましくはコンピュータ制御トリガ
回路を含むあらゆる好適な周知の市販構造物でよい。
【0052】 ランプ206は、病原性バクテリアを殺すか衰弱させる電離放射線を生成する
あらゆる好適なランプから構成できるが、望ましいランプ206は、水銀蒸気ラ
ンプなどの紫外線ランプ、または、例えばキセノンアークフラッシュランプ等の
選択した時間間隔で定期的にパルスまたはフラッシュできる融解石英から形成し
たフラッシュランプからなる。望ましいランプの1つは、紫外線放射線を生成す
る放射線ソースとしてのフィルタ済みショートアークキセノンランプからなる。
各種波長の放射線を用いることができるが、望ましい範囲は約200−400n
mの紫外線光である。約250−270nmの間のUV光を出すキセノンフラッ
シュランプで病原性バクテリアの弱体化によい結果が得られているが、代表的な
病原性バクテリアには258nmが最適である。フラッシュランプ206は、電
源209に入っている電解保存コンデンサからのエネルギーのトリガされた放出
により動作して、非常に短い高強度光のバーストを生成する。電源209は壁プ
ラグ209aからのAC電力を備える。やはり電源209に含まれるコンピュー
タ制御によってトリガ回路を起動し、キセノンガスを急激に低抵抗パスとして、
この時点で電解コンデンサに保存されたエネルギーがフラッシュランプまたは管
206を通って放電し、短期間、紫外線光の入った光放射のブリリアントなバー
ストを生じる。コンピュータによって、ランプ206は選択した時間間隔、例え
ば5秒毎にフラッシュするが、間隔はコンピュータを再プログラミングすること
によって所望に変更可能である。ランプ206からの放射は、すべての方向で3
60度の完全な円を広がり、これによって胃の中に存在する病原性微生物、例え
ばヘリコバクターピロリを衰弱させるか殺す。ヘリコバクターピロリを殺すか弱
体化するところを図9の胃で使用中の本発明で示す。図10において、潰瘍性大
腸炎、クローン病、サイトメガロウィルス潰瘍などの炎症性の腸の疾病の場合に
存在する病原性生物を殺すか衰弱させるための大腸中の本発明を示す。
【0053】 腸には通常、何十億という様々なタイプのバクテリアが繁殖する。しかしなが
ら、体は病原性または正常バクテリアのいずれかに交差反応することがある。正
常な脂の微生物叢の存在を感知した後、体は1個以上の腸微生物叢種を病原とし
て攻撃し、慢性の炎症性状態をセットアップして、患者の具合を悪くすることが
ある。他の胃腸感染は、上述のようにヘリコバクターピロリによって生じる。こ
のような状態を治癒するため、図9−17に示す本発明によると、大腸および消
化器の他の部分の微生物は、上述の水銀蒸気ランプまたはパルス付きキセノンフ
ラッシュランプからの紫外線光によって殺されるか弱体化される。本発明による
好ましいプロトコルでは、大腸その他腸の他の部分の滅菌後に、消化器に共生バ
クテリア、すなわち、体が悪反応しない無害のバクテリアを再度生息させる。好
ましい養生法では、共生バクテリアは、正常状態の消化管にある叢に近似する無
害な叢を再確立する食事により無限に投与される。
【0054】 機器200を使用する前に、病原性バクテリアが取り除かれたことを確かめる
ため、生体外キル研究を実施する。そしてキル研究を用いて所望のバクテリアカ
ウントを実現するために必要な放射線を決定する。そして、ランプ206を後に
胃または腸に用いる時、使用するランプ207について特定の波長で正しい量の
放射線がわかる。故に、あるランプの殺菌効果は、後に人間の患者の治療に用い
るランプについて生体外で実施するキル研究によって決定する。既に述べたよう
に、約250−270nmの紫外線光で非常によい結果が得られており、258
nmが最適である。腸に再度生息させるためには、あらゆる好適な市販共生バク
テリアを利用できる。好ましい共生バクテリアの処方は、以下の表1に示す通り
である。
【0055】
【表1】
【0056】 共生は、一般に1日に3回、無限、または消化器の自然背景叢が再確立される
までタブレットまたはカプセルとして投与する。
【0057】 図11を参照すると、内視鏡200のシャフト202の下端の構造を詳細に示
す。光源204により光ファイバーを通って照明ポート220および222に手
順通りに照明を行い、外科医が放射線を適用する視認ポート224を通して明確
に見えるようにする。内視鏡200はまた、シャフト202の端部周辺領域から
異物を洗い落とすため、あるいはランプ206を洗浄するためのスプレーノズル
226を備えることができる。聞き200のシャフト202を体腔に挿入してい
る間ランプ206を保護するため、ランプ206を図12に示すように、ハンド
ル211によってシャフト202に引き抜き、ランプ206が完全あるいはほぼ
完全にシャフト202の下端202a内部に後退するようにする。しかしながら
、ランプ206を使用するとき、これは外科医が所望するまで、図13に示す配
備位置に延ばし、紫外線放射がすべての方向に送られるようにする。
【0058】 図14を参照すると、図14は、ランプ206を囲み、例えば好適な医療用接
着剤でコード208の端部232に固定され、電気コンダクタ208aおよび2
08bと、ランプ206を胃または腸に挿入して上述のように体腔にランプ20
6を位置決めして安定させた後、バルーン230を膨張させるための空気通路2
08cを含む任意の膨張可能なバルーン230を示す。
【0059】 図15および図16を参照すると、ランプ206をより詳細に示す。これらの
図は、ランプ206が、熱放射をフィルタするシールドの役割を果たすが、所望
なら体腔内層に送る光の波長を所望の範囲に制限するために使用できる管状クオ
ーツエンクロージャ206a内にどのように入っているかを示す。
【0060】 使用中、ランプ206は場合により、長い使用期間でかなり暖かくなることが
ある。患者が加熱あるいは破損したランプに接触して怪我をしないよう、保護ス
クリーン206bをクオーツシールド206a周囲に配置する。スクリーン20
6bは、プラスチック、金属またはカーボンやケブラー(登録商標)などの合成
繊維を含む他の材料をプラスチックマトリクスに埋め込んだ材料から形成するこ
とができる。
【0061】 図17を参照する。図17において、ランプ206よりサイズの大きいフラッ
シュチューブを設ける。この場合、管231はシャフト202とほぼ同じ直径で
ある。これは堅固に、すなわち直接、内視鏡機器200のシャフト202の先端
202aに233のカプリングによって接続し、先端202aをケーブルコント
ロール205および207を使って操作することで位置決めする。この実施例で
は、コード108はシャフト202で摺動可能に支持されない。ランプ230は
保護スクリーン235に囲まれて、これが使用中加熱したり破損したりした場合
に、胃または腸の内層と接触するのを防ぐ。
【0062】 本発明は、次の例を参照することによってよりよく理解される。 胃の深い、「胸焼け」および/または痛みを含む症状の後、医師による胃の潰
瘍の仮診断を行い、後に内視鏡検査で確認する。そして診断をさらに、ヘリコバ
クターピロリの存在を検出する標準酵素試験で確認する。そして本発明を用いた
治療を始める。標準沈静の後、内視鏡200のシャフト202を食道に挿入する
(図9)。シャフト202のヘッドまたは先端202aを医師の監督の下に必要
な通りに位置決めし、電源209をオンにすることによって、電源209に入っ
ているコンピュータを起動し、コンデンサに水銀蒸気またはキセノンアークラン
プ206を、治療が完了するまで例えば5秒に1回定期的に放出する。ランプ2
06は、必要に応じて再度位置決めして、バクテリアが殺されるか不能となるま
で影響を受ける領域すべてを適切に治療するようにする。そして機器200を引
き抜く。
【0063】 潰瘍性大腸炎やクローン病等の炎症性腸疾患の診断後、腸を従来通りに洗浄す
る。患者は通常の方法で沈静され、内視鏡200のシャフト202を直腸から挿
入し、治療する感染領域まで進める(図10)。そして機器200の遠位端20
2aを治療の必要な領域に位置決めして、ランプ206を図12に示すように後
退位置から治療の必要な体調の内層の病変近くの図13の伸張位置まで延ばす。
そしてランプ206を起動し、病原性バクテリアが殺されるか衰弱するまで紫外
線放射に最適露出させる一連のフラッシュを発生させる。そして患者を既に述べ
た共生養生法に無限期間置いて、腸内の無害叢の成長を再確立する。
【0064】 本発明の別に可能なバリエーションでは、機械的準備の後、抗生準備を用いる
。感光性薬物を患者に投与して、ヒトの細胞ではなく大腸内のバクテリアが優先
的に光を吸収するようにする。紫外線放射を優先的に吸収してより効果的な殺菌
作用を与える当業者に周知の好適なプロトポルフィリン化合物のいずれかのよう
な好適な感光薬物を用いることができる。 添付の請求の範囲内の本発明多くのバリエーションは、本書で説明した原則を
理解すれば、当業者にとって明白となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 胃に於ける本発明の使用を示す縦断面図である。
【図2】 胃に於いて電離放射源の位置決めに使用される楕円形バルーンを示す図1に類
似な縦断面図である。
【図3】 本発明の一形態に拠る機器及び支持器具の線図式なシャフト方向の断面図であ
る。
【図4】 本発明に拠る機器の遠位端の縦方向の拡大断面図である。
【図5】 図4の線5−5で取った縦断面図である。
【図6】 胃に於ける使用状況を示す本発明の別形態の縦断面図である。
【図7】 図6の線7−7で取った拡大した横断面図である。
【図8】 電離放射を供給するために用いた放射性同位体と共に使用された本発明の断面
図である。
【図9】 胃に於ける本発明の別形態の使用を示す縦断面図である。
【図10】 図9の本発明の結腸に於ける使用を示す縦断面図である。
【図11】 図1の線11−11で取った拡大した末端図である。
【図12】 機器シャフトの末端から部分的に伸張し、放射源としてのランプを具備した機
器のシャフト遠位端を示す側立面図である。
【図13】 使用準備が整った位置に完全に伸張したランプを具備した図12に類似な斜視
図である。
【図14】 任意的な膨張バルーン内に閉じ込められたランプを示す部分的断面の側立面図
である。
【図15】 保護スクリーン内に閉じ込められたランプの斜視図である。
【図16】 内部構造を示す部分的に破断された図15に類似な斜視図である。
【図17】 放射源として大寸法のランプの使用を示す斜視図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) A61N 5/06 A61N 5/06 D (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),CA,JP

Claims (37)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】患者体内の病原性微生物によって生じた感染状態を治療するため
    の治療方法において、該治療方法が 患者体腔内に装入するためのシャフト及び病原性微生物を保持する患者体腔内
    層に放射を施すための電離放射源を備えること、 放射源からの電離放射を体腔内層に供給するために電離放射供給ヘッドをシャ
    フトの遠位端に備えること、 供給ヘッドを患者体腔内に装入すること、 電離放射をヘッドから機器の頭部を取り囲む体腔へ移動させ、病原性微生物が
    位置する表面層だけを透過する前記放射で治療される体腔内層により保持された
    病原性微生物を衰弱または殺傷すること及び、 それによって、患者の体組織を著しく損傷、破壊または剥離することなく病原
    性微生物を衰弱または殺傷すること、 を包含する前記病原性微生物によって生じた感染状態を治療するための治療方法
  2. 【請求項2】X−線放射、ベータ線放射、ガンマ線放射、光放射、紫外線放射
    、赤外線放射、ラジオ波及びマイクロ波から成る群から選択された放射で体腔を
    照射することを含む請求項1に記載の治療方法。
  3. 【請求項3】体腔が胃腸管である請求項1に記載の治療方法。
  4. 【請求項4】病原性微生物を衰弱または殺傷させるためにシャフトを胃腸間内
    部へ装入して、クローン病または潰瘍性大腸炎の症状の一つ以上を軽減または取
    り除く請求項3に記載の治療方法。
  5. 【請求項5】シャフトの遠位端で供給ヘッド内に位置した真空チューブからX
    −線放射を供給することを含む請求項1に記載の治療方法。
  6. 【請求項6】放射が約200nm乃至400nmの紫外線放射である請求項1
    に記載の治療方法。
  7. 【請求項7】供給ヘッドが胃またはそのほかの胃腸管部位の治療を行うために
    必要なように患者体内に位置してヘリコバクター・ピロリを衰弱または殺傷する
    請求項1に記載の治療方法。
  8. 【請求項8】バルーンをシャフトの遠位部に位置させて確保することでヘッド
    を支持し、膨張流体をバルーン内に導入してバルーを膨らませて治療される体腔
    をいっぱいに伸ばすことで供給ヘッド周りの体腔壁を広げて体腔の上皮内層を平
    滑に広げ、体腔壁の均一な治療を促進させることを含む請求項1に記載の治療方
    法。
  9. 【請求項9】患者体腔内の病原性微生物によって生じた感染病を治療するため
    に治療機器において、該治療機器が、 患者の体腔内に装入するための遠位端を有する細長い可撓性シャフトと、 電離放射源とを具備し、 前記電離放射源は病原性微生物が存在している体腔表面層の中に透過する電離
    放射を発生させ、 前記電離放射源は患者の体腔表面層で病原性微生物を患者の身体に著しい損傷
    、破壊または剥離を与えずに衰弱または殺傷させ、 さらに、 前記電離放射源により発生した電離放射を前記患者の前記体腔内に供給するた
    めに前記シャフトの前記遠位端に在る電離放射供給用ヘッドを具備し、 それにより、病原性微生物によって引き起こされた感染病の状態が患者の体腔
    表面層に著しい損傷を与えずに治療できるようにした前記感染病を治療するため
    の治療機器。
  10. 【請求項10】放射がX−線放射、ベータ線放射、ガンマ線放射、光放射、紫
    外線放射、赤外線放射、ラジオ波及びマイクロ波から成る群から選択される請求
    項9に記載の治療機器。
  11. 【請求項11】放射源がX−線放射を発生する供給ヘッド内に収納された真空
    チューブ内に位置するアノード及びカソードを包含する請求項9に記載の治療機
    器。
  12. 【請求項12】前記シャフトが少なくとも1個の位置決め部材を含み、該位置
    決め部材が供給ヘッドを治療を必要とする体腔域方向に向ける請求項9に記載の
    治療機器。
  13. 【請求項13】電離放射源が約200nm乃至400nmの波長を有するので
    微生物が患者に著しい損傷を与えずに殺傷または衰弱する請求項9に記載の治療
    機器。
  14. 【請求項14】シャフトが患者の体腔の中に容易に滑り込めるようにシャフト
    上に鞘を含む請求項9に記載の治療機器。
  15. 【請求項15】膨張可能なバルーンがシャフトに供給ヘッドの近くで結合して
    いて、シャフトがバルーンを拡張状態に膨らませる管腔を含むので機器の供給ヘ
    ッド周りの患者体腔壁を広げている請求項9に記載の治療機器。
  16. 【請求項16】放射源がシャフトの遠位端で供給ヘッドに配置された水銀蒸気
    ランプ、アークランプまたはキセノンランプである請求項9に記載の治療機器。
  17. 【請求項17】放射源が約200nm乃至400nmの波長を有する請求項1
    6に記載の治療機器。
  18. 【請求項18】装置が経口または食道経由で患者体腔内に装入され、微生物が
    ヘリコバクター・ピロリである請求項1に記載の治療方法。
  19. 【請求項19】照射源が微生物を殺傷または衰弱させるために時間間隔でトリ
    ガされるパルスキセノンフラッシュランプである請求項19に記載の治療機器。
  20. 【請求項20】患者胃腸管内の病原性微生物を衰弱または殺傷することによる
    感染病治療のための機器において、該治療機器が、 患者の胃腸管腔に装入するための遠位端を有する細長い可撓性シャフトと、 電離放射源と、 病原性微生物が存在している胃腸管腔表面層の中に透過する前記放射源からの
    電離放射とを具備し、 前記電離放射源は、患者の胃腸管腔表面層で病原性微生物を患者の胃腸管腔に
    著しい損傷、破壊または剥離を与えずに衰弱または殺傷させ、 さらに、 前記放射源によって生じた電離放射を患者の胃腸管腔内部に供給するためのシ
    ャフトの遠位端での電離放射供給ヘッドを具備し、 それにより、病原性微生物によって引き起こされた感染病の状態が患者の胃腸
    管腔の表面層に著しい損傷を与えずに治療されるようにした前記感染病治療のた
    めに治療機器。
  21. 【請求項21】ランプが水銀蒸気ランプである請求項20に記載の治療機器。
  22. 【請求項22】ランプがアークランプである請求項20に記載の治療機器。
  23. 【請求項23】ランプが波長200nm乃至400nmの紫外線放射を発生す
    るパルスアークランプを含む請求項20に記載の治療機器。
  24. 【請求項24】ランプがシャフト内部の窪み部とシャフトの遠位端から間隔を
    置いて配置した伸張部との間でシャフトを基準に可動可能である請求項20に記
    載の治療機器。
  25. 【請求項25】ランプがシャフトの遠位端に搭載されることでランプが固定さ
    れている請求項20に記載の治療機器。
  26. 【請求項26】電流の時間パルスをランプに与えて紫外線を含む光放射のバー
    ストによる時間間隔フラッシュをランプに発生させるためにランプにコンピュー
    タが結線されている電源を含む請求項20に記載の治療機器。
  27. 【請求項27】患者の体腔内層に伝送される光の波長を改変するための光学フ
    ィルターによってランプが囲まれている請求項20に記載の治療機器。
  28. 【請求項28】保護スクリーンがランプを取り囲んでいてランプによる患者体
    組織の損傷が防護されている請求項20に記載の治療機器。
  29. 【請求項29】 (a)体腔壁上の病原性微生物によって生じた患者の体腔内
    感染症、(b)胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、胃リンパ腫、潰瘍性大腸
    炎のいずれか、を治療するための、機器からの放射を体腔内層上に導く供給ヘッ
    ドで終端するシャフト付き本体を有する術用機器の使用方法において、該使用方
    法が、 術用機器のシャフトを患者の体内に機器の供給ヘッドが患者の体腔内に置かれ
    るように装入すること、 患者の体腔を紫外線放射で照射して患者の体腔を著しく破壊、損傷または剥離
    することなく体腔内層の微生物を衰弱または殺傷することとを含み、 それによって治療されている疾患の一つ以上の症状が改善または軽減されるよ
    うにした前記術用機器の使用方法。
  30. 【請求項30】患者の胃腸管腔を波長が200nm乃至400nmのパルス紫
    外線で照射することを含む請求項29に記載の使用方法。
  31. 【請求項31】体腔内層を波長が約250nm乃至270nmの紫外線で照射
    することを含む請求項29に記載の使用方法。
  32. 【請求項32】放射が水銀蒸気ランプ、アークランプ、或いはキセノンランプ
    から発せられ、ランプからの紫外線を患者の体腔壁に伝送することを含む請求項
    29に記載の使用方法。
  33. 【請求項33】放射がキセノンアークランプから発せられ、一連の時間パルス
    電流をキセノンアークランプに与えて時間間隔で紫外線バーストを発生させるた
    めにランプをフラッシュさせることを含む請求項29に記載の使用方法。
  34. 【請求項34】照射に続いて患者に共生を投与して患者の腸内に無害な腸微生
    物叢を確立することによって患者が治療される請求項29に記載の使用方法。
  35. 【請求項35】微生物叢が非病原性共生バクテリアを含み、非病原性共生バク
    テリアを患者の腸内に微生物叢の成長が再確立するまで患者に投与することを含
    む請求項34に記載の使用方法。
  36. 【請求項36】機器の供給ヘッドが消化管内に装入されて消化管内層を紫外線
    に暴露し、紫外線暴露による治療に続いてラクトバシラス・アシドフィルス、ビ
    フィドバクテリウム・インファンティス、ビフィドラクテリウム・ラクティス、
    ビフィドラクテリウム・ロングム及びストレプトコッカス・テルモフィラスから
    の1種類以上を含むバクテリアの共生混合物を患者に投与することで患者がさら
    に治療される請求項29に記載の使用方法。
  37. 【請求項37】患者に病原性バクテリアが好んで吸収する光感作薬剤を投与し
    て紫外線療法の吸収を向上させることを含む請求項29に記載の使用方法。
JP2001504453A 1999-06-23 2000-06-23 体腔内微生物を衰弱または殺傷するための治療機器及び治療方法 Pending JP2003530139A (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/338,687 US6464625B2 (en) 1999-06-23 1999-06-23 Therapeutic method and apparatus for debilitating or killing microorganisms within the body
US09/338,687 1999-06-23
US09/598,653 US6491618B1 (en) 1999-06-23 2000-06-22 Apparatus and method for debilitating or killing microorganisms within the body
US09/598,653 2000-06-22
PCT/US2000/017297 WO2000078393A1 (en) 1999-06-23 2000-06-23 Apparatus and method for debilitating or killing microorganisms within the body

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2003530139A true JP2003530139A (ja) 2003-10-14

Family

ID=26991313

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2001504453A Pending JP2003530139A (ja) 1999-06-23 2000-06-23 体腔内微生物を衰弱または殺傷するための治療機器及び治療方法

Country Status (5)

Country Link
US (3) US6464625B2 (ja)
EP (1) EP1210146A4 (ja)
JP (1) JP2003530139A (ja)
CA (1) CA2377654A1 (ja)
WO (1) WO2000078393A1 (ja)

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006505346A (ja) * 2002-11-06 2006-02-16 セノークス・インコーポレイテッド 体腔近傍組織処置のための真空器具および方法
JP2007525284A (ja) * 2004-02-28 2007-09-06 ゾフト マイクロテューブ インコーポレーテッド ミニチュアx線管冷却システム
JP2009516197A (ja) * 2005-11-18 2009-04-16 レイセオン カンパニー 宇宙飛行用の膨張可能な球体集積ソース
WO2011030828A1 (ja) * 2009-09-09 2011-03-17 学校法人東海大学 腫瘍細胞の選択的な殺傷方法およびそのための装置
JP2011530327A (ja) * 2008-08-06 2011-12-22 ペレス、トマス Uv光線治療提供装置
JP2016505239A (ja) * 2012-10-25 2016-02-25 コンパニ・ジェルベ・ダノン ヘリコバクター・ピロリ感染症の治療用のストレプトコッカス・サーモフィルス株
JP2016163758A (ja) * 2011-12-21 2016-09-08 ニューウェーブ メディカル, インコーポレイテッドNeuwave Medical, Inc. エネルギー供給システム
JP2017221473A (ja) * 2016-06-16 2017-12-21 日機装株式会社 紫外線照射装置
US9861440B2 (en) 2010-05-03 2018-01-09 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US9877783B2 (en) 2009-07-28 2018-01-30 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US10363092B2 (en) 2006-03-24 2019-07-30 Neuwave Medical, Inc. Transmission line with heat transfer ability
US10376314B2 (en) 2006-07-14 2019-08-13 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US10531917B2 (en) 2016-04-15 2020-01-14 Neuwave Medical, Inc. Systems and methods for energy delivery
WO2020012545A1 (ja) * 2018-07-10 2020-01-16 オリンパス株式会社 光治療支援装置、光治療システムおよび光治療支援方法
US10952792B2 (en) 2015-10-26 2021-03-23 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US11389235B2 (en) 2006-07-14 2022-07-19 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
KR20230074957A (ko) * 2021-11-22 2023-05-31 주식회사 에스앤지바이오텍 스텐트용 광 조사 가이드장치
US11672596B2 (en) 2018-02-26 2023-06-13 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery devices with flexible and adjustable tips
US11832879B2 (en) 2019-03-08 2023-12-05 Neuwave Medical, Inc. Systems and methods for energy delivery

Families Citing this family (150)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6616653B2 (en) * 2000-04-14 2003-09-09 American Medical Systems, Inc. Method and apparatus for coagulation of superficial blood vessels in bladder and proximal urethra
US20030002627A1 (en) * 2000-09-28 2003-01-02 Oxford Instruments, Inc. Cold emitter x-ray tube incorporating a nanostructured carbon film electron emitter
US6866624B2 (en) * 2000-12-08 2005-03-15 Medtronic Ave,Inc. Apparatus and method for treatment of malignant tumors
US6919019B2 (en) 2002-03-14 2005-07-19 Saltech Corporation Laser water detection, treatment and notification systems and methods
US20030023284A1 (en) * 2001-02-20 2003-01-30 Vladimir Gartstein Method and apparatus for the in-vivo treatment of pathogens
US6706004B2 (en) * 2001-05-31 2004-03-16 Infraredx, Inc. Balloon catheter
US6942658B1 (en) * 2001-08-24 2005-09-13 Boilase Technology, Inc. Radiation emitting apparatus with spatially controllable output energy distributions
US6921920B2 (en) * 2001-08-31 2005-07-26 Smith & Nephew, Inc. Solid-state light source
DE10153779A1 (de) * 2001-10-31 2003-05-15 Philips Corp Intellectual Pty Vakuumröhre
US7494502B2 (en) * 2002-02-11 2009-02-24 Keraderm, Llc Alteration of the skin and nail for the prevention and treatment of skin and nail infections
US6960201B2 (en) * 2002-02-11 2005-11-01 Quanticum, Llc Method for the prevention and treatment of skin and nail infections
US6823948B2 (en) * 2002-02-19 2004-11-30 Jeremy A. Jenkins Slopeboard mounting device
US6913615B2 (en) * 2002-03-25 2005-07-05 Lumerx, Inc. Chemiluminescent treatment of acne
US20040039242A1 (en) * 2002-04-02 2004-02-26 Seedling Enterprises, Llc Apparatus and methods using visible light for debilitating and/or killing microorganisms within the body
AU2003223613A1 (en) * 2002-04-16 2003-11-03 Lumerx, Inc Chemiluminescent light source using visible light for biotherapy
US8845672B2 (en) 2002-05-09 2014-09-30 Reshape Medical, Inc. Balloon system and methods for treating obesity
US7527634B2 (en) * 2002-05-14 2009-05-05 University Of Pittsburgh Device and method of use for functional isolation of animal or human tissues
CA2515304C (en) * 2002-08-09 2013-05-14 Vadim G. Dobkine A method and a laser device for treatment of infections
US7713294B2 (en) 2002-08-28 2010-05-11 Nomir Medical Technologies, Inc. Near infrared microbial elimination laser systems (NIMEL)
US8506979B2 (en) 2002-08-28 2013-08-13 Nomir Medical Technologies, Inc. Near-infrared electromagnetic modification of cellular steady-state membrane potentials
US20040126272A1 (en) * 2002-08-28 2004-07-01 Eric Bornstein Near infrared microbial elimination laser system
US20080131968A1 (en) * 2002-08-28 2008-06-05 Nomir Medical Technologies, Inc. Near-infrared electromagnetic modification of cellular steady-state membrane potentials
US20040156743A1 (en) * 2002-08-28 2004-08-12 Eric Bornstein Near infrared microbial elimination laser system
US7033384B2 (en) * 2002-08-30 2006-04-25 Satiety, Inc. Stented anchoring of gastric space-occupying devices
US8328710B2 (en) * 2002-11-06 2012-12-11 Senorx, Inc. Temporary catheter for biopsy site tissue fixation
WO2004047875A1 (ja) * 2002-11-27 2004-06-10 Zaidan Hojin Handotai Kenkyu Shinkokai 電磁波照射装置
US7255560B2 (en) * 2002-12-02 2007-08-14 Nomir Medical Technologies, Inc. Laser augmented periodontal scaling instruments
US20050038488A1 (en) * 2003-03-19 2005-02-17 Ali Jaafar X-ray apparatus with field emission current stabilization and method of providing x-ray radiation therapy
US7470124B2 (en) * 2003-05-08 2008-12-30 Nomir Medical Technologies, Inc. Instrument for delivery of optical energy to the dental root canal system for hidden bacterial and live biofilm thermolysis
US20070072153A1 (en) * 2003-07-09 2007-03-29 Yossi Gross Photo-sterilization
US20050090722A1 (en) * 2003-09-17 2005-04-28 Thomas Perez Method and apparatus for providing UV light to blood
US7544204B2 (en) * 2003-10-15 2009-06-09 Valam Corporation Control of halitosis-generating and other microorganisms in the non-dental upper respiratory tract
US7435252B2 (en) * 2003-10-15 2008-10-14 Valam Corporation Control of microorganisms in the sino-nasal tract
US7135034B2 (en) * 2003-11-14 2006-11-14 Lumerx, Inc. Flexible array
NZ549500A (en) * 2004-02-05 2009-01-31 Worldbest Corp Radiator apparatus
US20050256553A1 (en) * 2004-02-09 2005-11-17 John Strisower Method and apparatus for the treatment of respiratory and other infections using ultraviolet germicidal irradiation
US8337482B2 (en) 2004-04-19 2012-12-25 The Invention Science Fund I, Llc System for perfusion management
US9801527B2 (en) 2004-04-19 2017-10-31 Gearbox, Llc Lumen-traveling biological interface device
US9011329B2 (en) 2004-04-19 2015-04-21 Searete Llc Lumenally-active device
US7850676B2 (en) 2004-04-19 2010-12-14 The Invention Science Fund I, Llc System with a reservoir for perfusion management
US8019413B2 (en) 2007-03-19 2011-09-13 The Invention Science Fund I, Llc Lumen-traveling biological interface device and method of use
US8353896B2 (en) 2004-04-19 2013-01-15 The Invention Science Fund I, Llc Controllable release nasal system
US8361013B2 (en) 2004-04-19 2013-01-29 The Invention Science Fund I, Llc Telescoping perfusion management system
US7201767B2 (en) * 2004-05-27 2007-04-10 Bhullar Tarseam S Device for ultraviolet radiation treatment of body tissues
US20060020157A1 (en) * 2004-07-26 2006-01-26 Stillwagon Gary B Internal radiation therapy for low lying lesions
US8079947B2 (en) * 2004-07-26 2011-12-20 Stillwagon Gary B Internal radiation therapy device
US7662082B2 (en) 2004-11-05 2010-02-16 Theragenics Corporation Expandable brachytherapy device
US7653427B2 (en) * 2004-11-12 2010-01-26 Intra-Medical Imaging LLC Method and instrument for minimally invasive sentinel lymph node location and biopsy
US7159590B2 (en) * 2004-12-20 2007-01-09 Rife Robert W Trachea tube with germicidal light source
US8109981B2 (en) * 2005-01-25 2012-02-07 Valam Corporation Optical therapies and devices
EP1926497A2 (en) * 2005-07-05 2008-06-04 Université de Lausanne Use of a photosensitizing agent in the treatment or prevention of an inflammation-associated disorder in the gastrointestinal tract of a mammal
US20090118721A1 (en) * 2005-07-21 2009-05-07 Eric Bornstein Near Infrared Microbial Elimination Laser System (NIMELS)
AU2006278464A1 (en) * 2005-08-03 2007-02-15 Nomir Medical Technologies, Inc. Near infrared microbial elimination laser systems (NIMELS) for use with medical devices
US20070100368A1 (en) * 2005-10-31 2007-05-03 Quijano Rodolfo C Intragastric space filler
US8079946B2 (en) * 2005-11-18 2011-12-20 Senorx, Inc. Asymmetrical irradiation of a body cavity
US7413539B2 (en) * 2005-11-18 2008-08-19 Senorx, Inc. Treatment of a body cavity
US8273006B2 (en) * 2005-11-18 2012-09-25 Senorx, Inc. Tissue irradiation
US20070135874A1 (en) * 2005-11-22 2007-06-14 Bala John L Endoscope for therapeutic light delivery
AU2007208264A1 (en) * 2006-01-24 2007-08-02 Nomir Medical Technologies, Inc. Optical method and device for modulation of biochemical processes in adipose tissue
WO2007106856A2 (en) * 2006-03-14 2007-09-20 Allux Medical, Inc. Phototherapy device and method of providing phototherapy to a body surface
US20070219600A1 (en) * 2006-03-17 2007-09-20 Michael Gertner Devices and methods for targeted nasal phototherapy
US20120035438A1 (en) 2006-04-12 2012-02-09 Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware Path selection by a lumen traveling device in a body tub tree based on previous path
US9220917B2 (en) * 2006-04-12 2015-12-29 The Invention Science Fund I, Llc Systems for autofluorescent imaging and target ablation
JP2009535116A (ja) * 2006-04-25 2009-10-01 ルーメックス, インク. 光ワンドおよびバルーンカテーテル
US7584628B2 (en) * 2006-06-29 2009-09-08 Northrop Grumman Corporation System for delivering coolant to a laser system
US7914434B2 (en) * 2006-07-03 2011-03-29 Xoft, Inc. Endoscopic/percutaneous electronic radiation applicator and method of use
US20080065175A1 (en) * 2006-09-09 2008-03-13 Redmond Russell J Therapeutic radiation device
US7862542B1 (en) 2006-09-11 2011-01-04 Harmon Sr James V Flaccid tubular membrane and insertion appliance for surgical intubation and method
WO2008104973A1 (en) * 2007-02-26 2008-09-04 Vision - Sciences Inc. Endoscopic reflector
US20100288985A1 (en) * 2007-02-28 2010-11-18 Steensma Timothy A Pivot lift assembly
WO2008106576A1 (en) * 2007-02-28 2008-09-04 Keraderm Llc Phototherapy treatment and device to improve the appearance of nails and skin
US8287442B2 (en) * 2007-03-12 2012-10-16 Senorx, Inc. Radiation catheter with multilayered balloon
US8740873B2 (en) * 2007-03-15 2014-06-03 Hologic, Inc. Soft body catheter with low friction lumen
US20080228023A1 (en) * 2007-03-15 2008-09-18 Senorx, Inc. Soft body catheter with low friction lumen
DE102007026516B4 (de) * 2007-06-08 2012-03-08 Siemens Ag Vorrichtung zur Steuerung einer Strahlentherapievorrichtung sowie Strahlentherapievorrichtung
US8142469B2 (en) * 2007-06-25 2012-03-27 Reshape Medical, Inc. Gastric space filler device, delivery system, and related methods
US9125552B2 (en) * 2007-07-31 2015-09-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Optical scanning module and means for attaching the module to medical instruments for introducing the module into the anatomy
US8480662B2 (en) * 2007-08-22 2013-07-09 Cardiac Pacemakers, Inc. Systems and devices for photoablation
US9873001B2 (en) 2008-01-07 2018-01-23 Salutaris Medical Devices, Inc. Methods and devices for minimally-invasive delivery of radiation to the eye
KR101691368B1 (ko) 2008-01-07 2016-12-30 살루타리스 메디컬 디바이스즈, 인코퍼레이티드 눈의 후부에 대한 방사선의 전달을 위한 외안의 최소한의 수술 장치
US9056201B1 (en) 2008-01-07 2015-06-16 Salutaris Medical Devices, Inc. Methods and devices for minimally-invasive delivery of radiation to the eye
US8608632B1 (en) 2009-07-03 2013-12-17 Salutaris Medical Devices, Inc. Methods and devices for minimally-invasive extraocular delivery of radiation and/or pharmaceutics to the posterior portion of the eye
US10022558B1 (en) 2008-01-07 2018-07-17 Salutaris Medical Devices, Inc. Methods and devices for minimally-invasive delivery of radiation to the eye
US8602959B1 (en) 2010-05-21 2013-12-10 Robert Park Methods and devices for delivery of radiation to the posterior portion of the eye
US20090188098A1 (en) * 2008-01-24 2009-07-30 Senorx, Inc. Multimen brachytherapy balloon catheter
US20090318768A1 (en) * 2008-06-23 2009-12-24 Tenger James P Laryngoscope and Method of Use
US9095298B2 (en) 2008-06-23 2015-08-04 Intubrite, Llc Adjustable display mechanism and method
US8012087B2 (en) * 2008-06-23 2011-09-06 Intubrite, Llc Laryngoscope blade and method of use
US8968186B2 (en) 2008-06-23 2015-03-03 Intubrite, Llc Handle for fiber optic device
US8152719B2 (en) * 2008-06-23 2012-04-10 Intubrite, Llc Laryngoscope and method of use
US20090318798A1 (en) * 2008-06-23 2009-12-24 Errol Singh Flexible visually directed medical intubation instrument and method
USRE48598E1 (en) 2008-06-23 2021-06-22 Salter Labs Laryngoscope and method of use
US20090318757A1 (en) * 2008-06-23 2009-12-24 Percuvision, Llc Flexible visually directed medical intubation instrument and method
US8257250B2 (en) * 2008-06-23 2012-09-04 Intubrite, Llc Laryngoscope and method of use
US9072446B2 (en) 2008-06-23 2015-07-07 Intubrite, Llc Laryngoscope and method of use
US20100010287A1 (en) * 2008-07-09 2010-01-14 Senorx, Inc. Brachytherapy device with one or more toroidal balloons
USD691268S1 (en) 2009-01-07 2013-10-08 Salutaris Medical Devices, Inc. Fixed-shape cannula for posterior delivery of radiation to eye
USD691269S1 (en) 2009-01-07 2013-10-08 Salutaris Medical Devices, Inc. Fixed-shape cannula for posterior delivery of radiation to an eye
USD691270S1 (en) 2009-01-07 2013-10-08 Salutaris Medical Devices, Inc. Fixed-shape cannula for posterior delivery of radiation to an eye
USD691267S1 (en) 2009-01-07 2013-10-08 Salutaris Medical Devices, Inc. Fixed-shape cannula for posterior delivery of radiation to eye
US9248311B2 (en) 2009-02-11 2016-02-02 Hologic, Inc. System and method for modifying a flexibility of a brachythereapy catheter
US9579524B2 (en) 2009-02-11 2017-02-28 Hologic, Inc. Flexible multi-lumen brachytherapy device
US9174031B2 (en) * 2009-03-13 2015-11-03 Reshape Medical, Inc. Device and method for deflation and removal of implantable and inflatable devices
US20110245198A1 (en) * 2009-03-23 2011-10-06 Nikolay Nifantiev Enhanced treatments to kill or debilitate pathogenic microorganisms of a mammalian body
US8683881B2 (en) * 2009-04-03 2014-04-01 Reshape Medical, Inc. Intragastric space fillers and methods of manufacturing including in vitro testing
US10207126B2 (en) 2009-05-11 2019-02-19 Cytyc Corporation Lumen visualization and identification system for multi-lumen balloon catheter
US8394016B1 (en) 2009-07-02 2013-03-12 Bruce Cabot Arné Illuminated airway article
EP2456507A4 (en) 2009-07-22 2013-07-03 Reshape Medical Inc REMOVAL MECHANISMS FOR IMPLANTABLE MEDICAL DEVICES
EP2456505B1 (en) 2009-07-23 2017-05-24 ReShape Medical, Inc. Deflation and removal of implantable medical devices
US9604038B2 (en) 2009-07-23 2017-03-28 Reshape Medical, Inc. Inflation and deflation mechanisms for inflatable medical devices
US8894568B2 (en) 2009-09-24 2014-11-25 Reshape Medical, Inc. Normalization and stabilization of balloon surfaces for deflation
WO2011053908A1 (en) * 2009-11-02 2011-05-05 Salutaris Medical Devices, Inc. Methods and devices for delivering appropriate minimally-invasive extraocular radiation
EP2533845A4 (en) 2010-02-08 2016-04-06 Reshape Medical Inc IMPROVED AND REINFORCED EXTRACTION METHOD AND MECHANISMS FOR INTRAGASTRAL DEVICES
EP2533846B1 (en) 2010-02-08 2018-08-22 ReShape Medical LLC Materials and methods for improved intragastric balloon devices
WO2011106637A1 (en) 2010-02-25 2011-09-01 Reshape Medical, Inc. Improved and enhanced explant processes and mechanisms for intragastric devices
DE102010010763A1 (de) * 2010-03-09 2011-09-15 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Eradikation von Helicobacter pylori
WO2011127205A1 (en) 2010-04-06 2011-10-13 Reshape Medical , Inc. Inflation devices for intragastric devices with improved attachment and detachment and associated systems and methods
DE102010015495B4 (de) * 2010-04-16 2012-04-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung zum Erzeugen von UV-Licht
CN101912306B (zh) * 2010-08-16 2012-09-05 郭从涛 经皮介入微创治疗体内结核病灶的装置
US9352172B2 (en) 2010-09-30 2016-05-31 Hologic, Inc. Using a guide member to facilitate brachytherapy device swap
US10342992B2 (en) 2011-01-06 2019-07-09 Hologic, Inc. Orienting a brachytherapy applicator
DK2683442T3 (da) 2011-03-07 2024-02-12 Univ Columbia Indretning til selektivt at påvirke og/eller dræbe bakterier
US20180169279A1 (en) 2011-03-07 2018-06-21 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Apparatus, method and system for selectively affecting and/or killing a virus
US9023092B2 (en) 2011-08-23 2015-05-05 Anthony Natale Endoscopes enhanced with pathogenic treatment
WO2013028833A1 (en) 2011-08-23 2013-02-28 Anthony Natale Systems and methods for treating pathogenic infection
US20150080867A1 (en) * 2012-09-19 2015-03-19 Wolfgang Neuberger Gastric Reflux Treatment with Lasers
US9555145B2 (en) * 2013-03-13 2017-01-31 Covidien Lp System and method for biofilm remediation
US10166143B2 (en) 2013-12-31 2019-01-01 Ip Liberty Vision Corporation Versatile light-guided ophthalmic treatment system
AU2015222879B2 (en) * 2014-02-26 2019-12-05 The Board Of Regents Of The University Of Texas System Nitrobenzaldehyde proton release for manipulation of cellular acidosis
US20160016002A1 (en) * 2014-07-17 2016-01-21 John Todd Kuenstner Treatment of Diseases Using Combination of Ultraviolet Blood Irradiation and Probiotics
CN104306033B (zh) * 2014-10-17 2016-08-17 华汉巨 肠壁识别牵引装置
US10569097B2 (en) 2015-07-28 2020-02-25 Photonmd, Inc. Systems and methods for phototherapeutic modulation of nitric oxide
US10180248B2 (en) 2015-09-02 2019-01-15 ProPhotonix Limited LED lamp with sensing capabilities
USD814638S1 (en) 2016-05-11 2018-04-03 Salutaris Medical Devices, Inc. Brachytherapy device
USD814637S1 (en) 2016-05-11 2018-04-03 Salutaris Medical Devices, Inc. Brachytherapy device
USD815285S1 (en) 2016-05-11 2018-04-10 Salutaris Medical Devices, Inc. Brachytherapy device
USD808528S1 (en) 2016-08-31 2018-01-23 Salutaris Medical Devices, Inc. Holder for a brachytherapy device
USD808529S1 (en) 2016-08-31 2018-01-23 Salutaris Medical Devices, Inc. Holder for a brachytherapy device
DE102016216573A1 (de) * 2016-09-01 2018-03-01 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Inaktivierung von Pathogenen in biologischen Medien
KR20180114363A (ko) * 2017-04-10 2018-10-18 서울바이오시스 주식회사 내시경 장치 및 이를 이용한 내시경 방법
CN113660978A (zh) * 2019-03-04 2021-11-16 光疗胶囊医学有限公司 用于肠道微生物群操纵的方法和设备
US11911574B2 (en) * 2019-06-26 2024-02-27 Boston Scientific Scimed, Inc. Fortified balloon inflation fluid for plasma system to disrupt vascular lesions
DE102019009010A1 (de) * 2019-12-23 2021-06-24 Karl Storz Se & Co. Kg Endoskop, Trokarhülle, endoskopisches System und Antibeschlagverfahren für ein Endoskop
US11800851B2 (en) * 2019-12-29 2023-10-31 Brian Michael Coyle Light capsule
US20210196974A1 (en) * 2019-12-31 2021-07-01 Gyrus Acmi, Inc. D/B/A Olympus Surgical Technologies America Surgical devices for treating body tissue and diagnosing patients
WO2021178795A1 (en) * 2020-03-05 2021-09-10 The General Hospital Corporation Low-level light therapy for restoring gut microbiota
US11298564B2 (en) 2020-03-10 2022-04-12 Dennis M. Anderson Medical, surgical and patient lighting apparatus, system, method and controls with pathogen killing electromagnetic radiation
US11147984B2 (en) 2020-03-19 2021-10-19 Know Bio, Llc Illumination devices for inducing biological effects
US11654294B2 (en) 2021-03-15 2023-05-23 Know Bio, Llc Intranasal illumination devices
JP7214821B1 (ja) 2021-12-01 2023-01-30 Tbcグループ株式会社 放電管とledとを備えた美容機器

Family Cites Families (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB230183A (en) 1923-12-06 1925-03-06 Ruben Samuel Improvements in or relating to x-ray tubes
US1782906A (en) * 1929-10-10 1930-11-25 Morris S Newman Device for treating the stomach with ultra-violet rays
AT129050B (de) * 1931-05-18 1932-07-11 Alexander I Dr Cemach Gerät zum Behandeln des Kehlkopfes mittels ultravioletter Strahlen.
US1968997A (en) * 1932-05-21 1934-08-07 Kenneth G Drucker Device for the treatment of certain ailments
US1939413A (en) * 1932-11-29 1933-12-12 Hanovia Chemical & Mfg Co Combination irrigation and ultraviolet irradiation tube
US2173258A (en) 1937-11-27 1939-09-19 Rca Corp Active metal compound for vacuum tubes
US3060924A (en) * 1960-06-01 1962-10-30 Joseph C Rush Apparatus for application of radioactive substance to pelvic cancer
NL129734C (ja) 1960-07-22
NL6804720A (ja) 1968-04-04 1969-10-07
US4164680A (en) 1975-08-27 1979-08-14 Villalobos Humberto F Polycrystalline diamond emitter
US4428744A (en) 1979-12-11 1984-01-31 Frederic A. Bourke, Jr. Method and system for externally treating the blood
US4848336A (en) * 1981-12-11 1989-07-18 Fox Kenneth R Apparatus for laser treatment of body lumens
US5041108A (en) * 1981-12-11 1991-08-20 Pillco Limited Partnership Method for laser treatment of body lumens
US4418744A (en) 1982-04-05 1983-12-06 General Electric Company Air conditioning control system with user power up mode selection
US4683889A (en) 1983-03-29 1987-08-04 Frederic A. Bourke, Jr. Method and system for externally treating the blood
US4830460A (en) * 1987-05-19 1989-05-16 Advanced Interventional Systems, Inc. Guidance system and method for delivery system for high-energy pulsed ultraviolet laser light
US5188632A (en) * 1984-12-07 1993-02-23 Advanced Interventional Systems, Inc. Guidance and delivery system for high-energy pulsed laser light
US4987007A (en) 1988-04-18 1991-01-22 Board Of Regents, The University Of Texas System Method and apparatus for producing a layer of material from a laser ion source
US4998930A (en) * 1988-08-03 1991-03-12 Phototherapeutic Systems Intracavity laser phototherapy method
IT1227338B (it) 1988-09-12 1991-04-08 Getters Spa Nastro getter atto ad emettere vapori di mercurio, utilizzabile nella formazione di catodi freddi per lampade fluorescenti.
DE3909843A1 (de) * 1989-03-25 1990-09-27 Strahlen Umweltforsch Gmbh Verfahren und vorrichtung zur bestrahlung von hohlraeumen
DE3941705C2 (de) * 1989-12-18 1994-10-13 Gsf Forschungszentrum Umwelt Vorrichtung zur isotropen Bestrahlung von Hohlräumen von kugelähnlicher Gestalt
US5442678A (en) 1990-09-05 1995-08-15 Photoelectron Corporation X-ray source with improved beam steering
US5153900A (en) 1990-09-05 1992-10-06 Photoelectron Corporation Miniaturized low power x-ray source
US5282781A (en) * 1990-10-25 1994-02-01 Omnitron International Inc. Source wire for localized radiation treatment of tumors
US5090043A (en) 1990-11-21 1992-02-18 Parker Micro-Tubes, Inc. X-ray micro-tube and method of use in radiation oncology
US5531662A (en) * 1990-12-17 1996-07-02 Microwave Medical Systems, Inc. Dual mode microwave/ionizing probe
US5429582A (en) * 1991-06-14 1995-07-04 Williams; Jeffery A. Tumor treatment
US5769844A (en) * 1991-06-26 1998-06-23 Ghaffari; Shahriar Conventional light-pumped high power system for medical applications
US5222949A (en) 1991-07-23 1993-06-29 Intermed, Inc. Flexible, noncollapsible catheter tube with hard and soft regions
IT1255984B (it) * 1991-12-27 1995-11-17 Fabio Marchesi Dispositivo per la disinfezione o la immunizzazione di zone del corpo umano esposte al contagio, da germi, batteri e virus
US5283500A (en) 1992-05-28 1994-02-01 At&T Bell Laboratories Flat panel field emission display apparatus
US5337657A (en) 1992-06-01 1994-08-16 Howe Furniture Corporation Computer training and support table system
GB2272278B (en) * 1992-10-23 1997-04-09 Cancer Res Campaign Tech Light source
GB9315473D0 (en) * 1993-07-27 1993-09-08 Chemring Ltd Treatment apparatus
DE4340997A1 (de) * 1993-12-02 1995-06-22 Alexander Wunsch Vorrichtung zur Inkorporation elektromagnetischer Wellen
US5405369A (en) * 1994-01-25 1995-04-11 Medical College Of Ohio Photochemical ablation of gastro-intestinal tissue for augmentation of an organ
US5741246A (en) * 1996-04-15 1998-04-21 Prescott; Marvin A. Method and apparatus for laser balloon angioplasty treatment of medical conditions
JP3490760B2 (ja) * 1994-04-04 2004-01-26 昭 藤嶋 腫瘍治療装置
DE69523457D1 (de) 1994-07-12 2001-11-29 Photoelectron Corp Röntgenstrahlgerät zum dosieren eines vorbestimmten strahlungsflusses auf innere flächen von körperhöhlen
US5566221A (en) 1994-07-12 1996-10-15 Photoelectron Corporation Apparatus for applying a predetermined x-radiation flux to an interior surface of a body cavity
CN1072971C (zh) * 1994-09-09 2001-10-17 卡迪奥福克斯有限公司 光疗装置
US5637877A (en) * 1995-06-06 1997-06-10 Rare Earth Medical, Inc. Ultraviolet sterilization of instrument lumens
US5647840A (en) * 1994-09-14 1997-07-15 Circon Corporation Endoscope having a distally heated distal lens
US5709577A (en) 1994-12-22 1998-01-20 Lucent Technologies Inc. Method of making field emission devices employing ultra-fine diamond particle emitters
WO1996023543A1 (en) * 1995-01-30 1996-08-08 Angiomedics Ii Incorporated Photolytic drug delivery systems
US5653683A (en) * 1995-02-28 1997-08-05 D'andrea; Mark A. Intracavitary catheter for use in therapeutic radiation procedures
US5591199A (en) 1995-06-07 1997-01-07 Porter; Christopher H. Curable fiber composite stent and delivery system
CA2227322A1 (en) 1995-08-04 1997-02-20 Printable Field Emitters Limited Field electron emission materials and devices
US6799075B1 (en) 1995-08-24 2004-09-28 Medtronic Ave, Inc. X-ray catheter
US6377846B1 (en) 1997-02-21 2002-04-23 Medtronic Ave, Inc. Device for delivering localized x-ray radiation and method of manufacture
US5748699A (en) 1995-10-06 1998-05-05 Smith; Donald O. Apparatus for applying X-rays to an interior surface of a body cavity
JP3796635B2 (ja) * 1996-03-06 2006-07-12 富士写真フイルム株式会社 蛍光検出装置
DE19612536A1 (de) * 1996-03-29 1997-10-02 Freitag Lutz Dr Anordnung und Verfahren zur Diagnose von malignem Gewebe durch Fluoreszenzbetrachtung
JP3597329B2 (ja) 1996-09-20 2004-12-08 株式会社ヨネ・プロダクション ヘリコバクター・ピロリの殺菌方法及び装置
DE19641216A1 (de) * 1996-09-26 1998-04-02 Wilkens Heinrike Dr Med Bestrahlungsvorrichtung, insbesondere zur kosmetischen, diagnostischen und therapeutischen Lichtanwendung
US5871522A (en) 1996-10-28 1999-02-16 Senasco, Inc. Apparatus and method for projecting germicidal ultraviolet radiation
US20010003800A1 (en) * 1996-11-21 2001-06-14 Steven J. Frank Interventional photonic energy emitter system
US5910102A (en) * 1997-01-10 1999-06-08 Scimed Life Systems, Inc. Conversion of beta radiation to gamma radiation for intravascular radiation therapy
EP0860181B1 (en) * 1997-02-21 2004-04-28 Medtronic Ave, Inc. X-ray device having a dilatation structure for delivering localized radiation to an interior of a body
US6411852B1 (en) * 1997-04-07 2002-06-25 Broncus Technologies, Inc. Modification of airways by application of energy
IL123437A0 (en) * 1998-02-24 1998-09-24 Shalev Pinchas Apparatus and method for photothermal destruction of oral bacteria

Cited By (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006505346A (ja) * 2002-11-06 2006-02-16 セノークス・インコーポレイテッド 体腔近傍組織処置のための真空器具および方法
JP2007525284A (ja) * 2004-02-28 2007-09-06 ゾフト マイクロテューブ インコーポレーテッド ミニチュアx線管冷却システム
JP2009516197A (ja) * 2005-11-18 2009-04-16 レイセオン カンパニー 宇宙飛行用の膨張可能な球体集積ソース
US11944376B2 (en) 2006-03-24 2024-04-02 Neuwave Medical, Inc. Transmission line with heat transfer ability
US10363092B2 (en) 2006-03-24 2019-07-30 Neuwave Medical, Inc. Transmission line with heat transfer ability
US11389235B2 (en) 2006-07-14 2022-07-19 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US11576722B2 (en) 2006-07-14 2023-02-14 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US11576723B2 (en) 2006-07-14 2023-02-14 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US11596474B2 (en) 2006-07-14 2023-03-07 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US10376314B2 (en) 2006-07-14 2019-08-13 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
JP2011530327A (ja) * 2008-08-06 2011-12-22 ペレス、トマス Uv光線治療提供装置
US9877783B2 (en) 2009-07-28 2018-01-30 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US11013557B2 (en) 2009-07-28 2021-05-25 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US10357312B2 (en) 2009-07-28 2019-07-23 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
WO2011030828A1 (ja) * 2009-09-09 2011-03-17 学校法人東海大学 腫瘍細胞の選択的な殺傷方法およびそのための装置
CN102470254A (zh) * 2009-09-09 2012-05-23 学校法人东海大学 肿瘤细胞的选择性杀伤方法及用于该方法的装置
JP2011078750A (ja) * 2009-09-09 2011-04-21 Tokai Univ 腫瘍細胞の選択的な殺傷方法およびそのための装置
US10524862B2 (en) 2010-05-03 2020-01-07 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US10603106B2 (en) 2010-05-03 2020-03-31 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US9872729B2 (en) 2010-05-03 2018-01-23 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US11490960B2 (en) 2010-05-03 2022-11-08 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US9861440B2 (en) 2010-05-03 2018-01-09 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
JP2016163758A (ja) * 2011-12-21 2016-09-08 ニューウェーブ メディカル, インコーポレイテッドNeuwave Medical, Inc. エネルギー供給システム
US10667860B2 (en) 2011-12-21 2020-06-02 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US11638607B2 (en) 2011-12-21 2023-05-02 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
JP2016505239A (ja) * 2012-10-25 2016-02-25 コンパニ・ジェルベ・ダノン ヘリコバクター・ピロリ感染症の治療用のストレプトコッカス・サーモフィルス株
US11678935B2 (en) 2015-10-26 2023-06-20 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US10952792B2 (en) 2015-10-26 2021-03-23 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery systems and uses thereof
US11395699B2 (en) 2016-04-15 2022-07-26 Neuwave Medical, Inc. Systems and methods for energy delivery
US10531917B2 (en) 2016-04-15 2020-01-14 Neuwave Medical, Inc. Systems and methods for energy delivery
JP2017221473A (ja) * 2016-06-16 2017-12-21 日機装株式会社 紫外線照射装置
US11672596B2 (en) 2018-02-26 2023-06-13 Neuwave Medical, Inc. Energy delivery devices with flexible and adjustable tips
JP7066850B2 (ja) 2018-07-10 2022-05-13 オリンパス株式会社 光治療支援装置、光治療システムおよび光治療支援方法
JPWO2020012545A1 (ja) * 2018-07-10 2021-05-13 オリンパス株式会社 光治療支援装置、光治療システムおよび光治療支援方法
US11839774B2 (en) 2018-07-10 2023-12-12 Olympus Corporation Phototherapy assistance device, phototherapy system, and phototherapy assistance method
WO2020012545A1 (ja) * 2018-07-10 2020-01-16 オリンパス株式会社 光治療支援装置、光治療システムおよび光治療支援方法
US11832879B2 (en) 2019-03-08 2023-12-05 Neuwave Medical, Inc. Systems and methods for energy delivery
KR20230074957A (ko) * 2021-11-22 2023-05-31 주식회사 에스앤지바이오텍 스텐트용 광 조사 가이드장치
KR102590399B1 (ko) 2021-11-22 2023-10-17 주식회사 에스앤지바이오텍 스텐트용 광 조사 가이드장치

Also Published As

Publication number Publication date
US20010049464A1 (en) 2001-12-06
CA2377654A1 (en) 2000-12-28
US6890346B2 (en) 2005-05-10
US20030191459A1 (en) 2003-10-09
US6491618B1 (en) 2002-12-10
EP1210146A4 (en) 2009-06-03
EP1210146A1 (en) 2002-06-05
WO2000078393A1 (en) 2000-12-28
US6464625B2 (en) 2002-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6491618B1 (en) Apparatus and method for debilitating or killing microorganisms within the body
US6554757B1 (en) Multi-source x-ray catheter
US6910999B2 (en) Miniature x-ray unit
EP0860181B1 (en) X-ray device having a dilatation structure for delivering localized radiation to an interior of a body
US8636637B2 (en) Methods for asymmetrical irradiation of a body cavity
US6425853B1 (en) Treating body tissue by applying energy and substances with a retractable catheter and contained cooling element
JP3648555B2 (ja) カラム状環境を照射する改良された光線治療用装置
US6706014B2 (en) Miniature x-ray unit
KR20190015357A (ko) 체내 자외선 치료
US20080161748A1 (en) Apparatus and Methods Using Visible Light for Debilitating and/or Killing Microorganisms Within the Body
US6475168B1 (en) Guide wire having x-ray transparent window for x-ray catheter
JP5952824B2 (ja) 拡張型近接照射療法装置及びその使用方法
JP2011527600A (ja) 1つ或いはそれ以上のドーナツ形をしたバルーンを備えた小線源照射療法装置
WO2008066943A2 (en) Light-wand and balloon catheters
WO2014079972A1 (en) Device for photodynamic treatment
EP1281366A2 (en) Treatment of sphincters with electrosurgery and active substances
Mittal et al. Transbronchial radioactive implantation using a Flexible Injector System. An improved technique for endobronchial brachytherapy
JPH08173553A (ja) 治療装置

Legal Events

Date Code Title Description
A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711

Effective date: 20070125

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20070625

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20080930

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20081224

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20090107

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20090602