JP2005514124A - 骨粗鬆症、ヒップ及び脊椎の骨折、及び(又は)脊椎固定の予防及び(又は)治療に電界を用いるための装置及び方法 - Google Patents

骨粗鬆症、ヒップ及び脊椎の骨折、及び(又は)脊椎固定の予防及び(又は)治療に電界を用いるための装置及び方法 Download PDF

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Abstract

骨粗鬆症、ヒップと脊椎の骨折及び(又は)脊椎固定を、少なくとも1個の導電性コイル(110)を衣類(90)と一体化することにより予防及び(又は)治療をするための技術と装置で、前記衣類(90)が治療領域の患者の皮膚近くで着用し、骨と治療領域に電界を生じるように、治療領域に浸透する磁束を生じるのに有効なコイルに電気信号を加えるのに適している。

Description

本発明は骨粗鬆症、ヒップ(hip)の骨折、脊椎の骨折、及び(又は)脊椎固定の予防及び(又は)治療のために、患者の下着に挿入し、携帯用電源から動力を受けたコイルにより発生した誘導結合の電界を用いる装置及び方法に関する。
特許文献1及び非特許文献1で以前に報告されているように、適当な容量結合電界がラットの椎骨又は脛骨に生じた骨粗鬆症を予防又は回復している。さらに、以前に特許文献2及び非特許文献2で、適当な容量結合電界がウサギの腓骨の新規骨折の治癒率を高め、かつ、骨移植手術と同等の率で、ヒトの骨折の癒着不能を治癒することが報告されている(非特許文献3)。最後になるが、最近、腰椎固定の補助手段として用いられた適当な容量結合電界が、電気的刺激を加えないで脊椎固定を行う患者と比較して、固定する率を有意に高めたことが報告されている(非特許文献4)。
上記の研究全てが容量結合を用いていて、それは、骨及び軟骨のような体内組織に電界を非侵襲的に生じる方法である。それらの研究で用いている容量結合は患者の治療個所に近接した又は付近の患者の皮膚の表面に一対の電極を付着させて使用する必要がある。骨折、癒着不能、骨の破損及び局部的腰椎固定の治療で患者に電気を加えるのには、容量結合は非常に便利で、患者に「フレンドリー」な方法である。しかしながら、多数の部分での脊椎固定の治療又は比較的大きな領域の治療には、容量結合は実際的な方法ではない。この容量結合の限界により、本発明の発明者は、特許文献3に示すように、多数のペアの電極を用いることにより又はストリップ(strip)電極を用いることにより、多数の高さの椎骨に同じ内部電場を生じるための方法及び装置を発明した。そこで示している多数のペア電極又はストリップ電極(脊椎の両側に1個ずつの長い電極)は、1日24時間着用し、例えば、8−12週の治療期間内に定期的に交換するように設計されている。
さらに、本発明の発明者は上記の特許及び文献に示した技術をヒトの骨粗鬆症、ヒップ又は脊椎の骨折の治療、及び(又は)、脊椎固定に拡張しようと目指している。しかしながら、本発明の発明者はすぐに、骨粗鬆症、ヒップ又は脊椎の骨折、及び(又は)、脊椎固定の患者についてヒトの脊椎及びヒップへ電気信号を加えることに、既存データをそのままでは移転しにくいことを発見した。骨粗鬆症、ヒップ又は脊椎の骨折の治療、及び(又は)脊椎固定のために患者に電気を加える場合の適切な電場の強さ及び方法を決定することが開発課題になっている。容量結合は、電極を取付けるのに家族の支援を必要とするので、骨粗鬆症を治療するために脊椎で電場を生じる方法では実質的に無くなっている。骨粗鬆症及びヒップ及び脊椎の損傷を生じているこの全体として高齢化した患者集団では、そのような支援は多くの場合得られない。さらに、そのような患者は典型的に数ヶ月から数年間、多分、その患者の生存期間中電場を加える必要がある。
従って、容量結合で実現できるのと同等の電場を、脊椎及びヒップのような他の骨と組織で生じさせることが望ましい。ただし、患者に電極を貼付ける必要がないように、容量結合の代わりに、電磁場のみを用いることが望ましい。誘導結合装置により、患者が治療領域に容易に取付けやすい衣類等を開発する機会を生じる。本発明はそのような衣類の機能を対象としている。
米国特許第4,467,808号 米国特許第4,535,775号 米国仮出願番号第60/302,846号 Brighton et al. (Bone, 6:87-97, 1985; J. Orthopaedic Research, 6: 676-684, 1988; and J. Bone and Joint Surger, 71A: 228-236, 1989) Bringhton et al. (J. Trauma 24: 153-155, 1984; J. Orthopaedic Research, 3: 331-340, 1985; and J. Bone and Joint Surgery, 67A; 577-585, 1985) Clin. Orhtop. And Related Research, 321: 223-234, 1995) Goodwin, Brighton, et al, Spine, 24: 1349-1356, 1999)
本発明は患者の下着の中に電線又は導電性の糸で作られた柔軟なコイルを一体化することにより、当該分野の上記のニーズに対応している。ここで述べるように、患者が着用した携帯用電源からの電気信号を加えることにより、時間的に変化する電場がコイル内に生じる。コイル内の時間的に変化する電場は時間的に変化する磁場を生じ、それがコイルの下の組織に容易に浸透し、それがそのような組織内に時間的に変化する電場を生じる。ここに示す実施例では、組織には、骨粗鬆症の進行を防止又は最小限にするために、ヒップ又は脊椎の骨折を治癒及び(又は)防止するために、及び(又は)、脊椎固定の治療をするために、治療する椎骨及びヒップの骨が含まれる。
本発明は、患者の皮膚に接近して着用するのに適した衣類に少なくとも1個の導電性コイルを一体化することにより、それによって、その衣類を着用したとき、コイルが患者の治療領域の上に位置し、治療領域に浸透する磁束を生じるのに有効な電気信号をコイルに加え、治療領域の骨の骨粗鬆症、骨折又は骨固定の治療をするのに有効な治療領域の骨と組織に電場を生じることで、患者の骨粗鬆症、ヒップの骨折、脊椎骨折、及び(又は)脊椎固定の予防及び(又は)治療をする装置及び方法に関する。好ましくは、その衣類を着用したとき、携帯用電源装置がコイルに入力するための電気信号を発生するが、患者の身体に装着できるように十分小型で軽量である。代表的実施例では、その携帯用電源装置は100mAの正弦波の振幅を持つ60kHzの正弦波電流をコイルに加えるのに適しているが、適当な治療を施すために他のタイプの電気信号を加えることもできる。
第一の実施例では、衣類はアンダーシャツ(undershirts)であり、コイルはアンダーシャツに一体化したときに、患者の脊椎の治療領域に沿って長軸を有する競技トラック形の形状になっている。コイルはアンダーシャツに織り込んでも、アンダーシャツ内のポーチ(pouch)内に置いても、VELCRO(R)にアンダーシャツに取付けても良い。
第二の実施例では、衣類はアンダーパンツ(underpants)で、コイルはアンダーパンツ内に一体化したとき、円形で、その中心が患者のヒップ上に来る。コイルはアンダーパンツに織り込んでも、アンダーパンツ内のポーチに置いても、VELCRO(R)によりアンダーパンツに取付けても良い。アンダーパンツは患者のヒップの一方又は両方の上で円形のコイルになるようにする。
本発明に基づく電場で骨粗鬆症、ヒップ又は脊椎の骨折を防止し、治療するための、及び(又は)、脊椎固定をするためのシステム及び方法について、添付図面を参照して以下で詳細に示している。
装置の形状
患者の皮膚の表面に付着し、従来技術の場合の容量結合システムのように、電極の下の組織に時間的に変化する電磁場を発生するために電気信号を受ける自己接着形電極の代わりに、本発明では、1日約8時間着用する衣類と一体化した電線又は導電性の糸で作られた柔軟なコイルを用いている。時間的に変化する電場が、患者が着用する小型携帯用電源によりコイル内に生じ、それがコイルの下の組織に容易に浸透する時間的に変化する電磁場を生じ、さらに、そのような組織内で時間的に変化する電場を生じる。ここで示す例示的実施例では、そのような組織には椎骨及びヒップの骨が含まれる。容量結合の場合と同等の電磁場をどのように生じるかを決定する問題は、適当に設計された導電性材料のコイルに時間的に変化する電流を加えて解析する必要がある。
図1(a)及び図1(b)は共に絶縁された銅線又は他の適当な導電体から「競技トラック」形に好ましく作られたN回巻きのコイル10を示している。本発明の第一の実施例に基づくと、コイル10は衣類(図示せず)と一体化され、患者が着用して、コイル10が患者の脊椎20の治療領域の上に置かれるようにする。電源装置(図示せず)により生じたコイル内の時間的に変化する電流は磁束Bを生じるが、それは患者の皮膚30を容易に浸透して脊椎20の組織まで達する。この磁束Bが脊椎20の骨の中に横向きの電場Eを生じて、効果的な骨粗鬆症の治療、及び、骨の固定、修理又は成長を生じる。図1で、“a”は椎骨の平均長を示し、“b”は椎骨の平均直径を示し、“L”は“n”個の椎骨を治療するように設計された衣類に一体化するためのコイル10の長さを示している。“r”は横向きの電場Eの適用距離である。
図2(a)及び図2(b)は共に絶縁された銅線又は他の適当な導電体で好ましく円形に作られた半径RでN回巻きのコイル40を示している。本発明の第二の実施例に基づくと、コイル40は衣類50に一体化されて、患者が着用することで、患者のヒップの治療領域の上にコイル40が置かれるようにする。電源装置(図示せず)が時間的に変化する電流をヒップの上のコイル40に生じて、磁束Bを生じる。それにより横向きの電場Eが組織内に生じ、電場Eがヒップの骨の修理/成長プロセスを生じる。
両方の実施例で、電源装置は好ましく小型軽量にして、患者のどこかのポーチに保持される。
治療用電場を発生するのに必要なコイル内電流
この部分では、骨粗鬆症、ヒップ又は骨の破損、脊椎固定等の治療のために証明された治療用数値による振幅及び周波数の範囲で電場を発生するように、コイル10又はコイル40内の電流の値、及び、そのような電流の周波数を計算する。図3に示された形状(図2のヒップのコイル40と同じ形状)について、横向きの電場の振幅/E/は式1により時間的に変化する磁束Bと関連している。
Figure 2005514124
ここで/E/は図1及び図2に示すEの大きさである。
Figure 2005514124
は時間に対する図1及び図2に示された磁束Bの偏導関数である。又、rは図1及び図2に示された距離である。
本発明に基づくと、少なくとも2種類のコイル形状を使用できる。ヒップ用コイル40の場合、円形コイルは解剖学的適合を容易にしている。一方、脊椎用コイル10の場合、脊椎20に取付けられるように設計された「競技トラック」形が望ましい。当該分野の技術者であれば、代わりの形状が可能であることを理解できるけれども、図1及び図2に示す現時点で好ましい2種類の形状について計算する。これらの2例に対する電場の振幅をコイル区域の中心領域について計算する。当該分野の技術者であれば、電極を用いる容量結合の場合と同様に、電場の振幅は場所により異なることを理解するであろう。これにより、その中心値が容量結合による中心値又は平均値と一致している場合に、E電場の治療可能範囲が存在するようにしている。
事例#1 N回巻きの円形コイル(図2)
図3に示すように、ヒップのコイル40はコイル半径R及びコイル電流I(t)を有している。図4に示すように、コイルの中心領域で、コイルの面に垂直な磁束Bは以下の式で与えられる。
Figure 2005514124
ここで、μoは自由空間(及びヒトの組織)の透磁率で、Nはコイルの巻き回数である。r<<Rで、ヒップの骨がz=Rの距離の領域に位置していれば、Bの近似値は式(2)により与えられる:
Figure 2005514124
式(1)及び式(2)を共に用いると、式(3)が得られる:
Figure 2005514124
ここで、
Figure 2005514124
は時間に対するコイル電流I(t)の偏導関数である。容量結合で成功した時間依存性と合わせるために、電流の時間依存性は正弦波で60kHzの周波数になるように選ばれている。従って、Iは式(4)により与えられる。
Figure 2005514124
ここでIは正弦波の振幅であり、又、w=2πfである。ここで、fは60kHzに等しい周波数である。そして、式(4)を式(3)に代入すると、式(5)及び式(6)になる。
Figure 2005514124
ここで、/E/は電界の振幅である。その場合、f=6×10Hz、μ=1.26×10−6Hz/m、r=2×10−2m、π=3.14である。従って、式(6)は簡略化されて式(7)になる:
Figure 2005514124
例えば、以下のパラメーターを持つコイルの場合、電界の振幅値/E/が22.4mV/cm即ち2.24V/mとなる:
Figure 2005514124
当該分野の技術者であれば、コイルの巻き回数を大きくすると、及び(又は)、コイルの電流を大きくすると、これらの電界振幅に対する値が大きくなることを理解しうるだろう。さらに、コイル内に磁気材料を用いることで、磁束密度Bそれゆえ/E/ の値を大きくできる。さらに、60kHzの高調波を持つ方形パルス波を用いて、信号強度を高めることができる。
事例#2 N回巻きの「競技トラック」形コイル(図1)
図1の脊椎用コイル10の場合、コイルの全長Lを椎骨の直径bの2倍より大きいことを想定している。競技トラック形のコイル10の中心の磁束Bの近似値は式(8)により与えられる:
Figure 2005514124
ここで,Iは競技トラック形コイル10の電流である。b及びLは図1に示すとおりである。もし、L>>bとすると、式8は式9になる:
Figure 2005514124
式(1)に式(9)を用いると、式(10)になる:
Figure 2005514124
もし、I=N・I・eiwt即ち、60kHzの正弦波でN回巻きの場合である:
Figure 2005514124
(図1に基づいて)r=a、a=bとすると:
Figure 2005514124
μo=1.26・10−6Hz/mであれば、/Eo/=2.26V/m=22.6mV/cmとなる。ただし、以下の数値の場合である:
Figure 2005514124
電源装置の設計
電源装置は軽量(約8オンス)、かつ、小型(ほぼ、シガレット・ケースのサイズ)であり、蓄電池パックで動作する。
ヒップの場合、電源装置は抵抗/トランジスター(又は回路チップ)を有し、60kHzで100mAの正弦波振幅を有する正弦波電流を、導電材料を2000回巻きしたコイルに送出するように設計されている。これにより、ヒップ内部に22.4mV/cmの電界を生じる。
脊椎の場合、同じ電源装置の設計で、60kHzで100mAの正弦波振幅を有する正弦波電流を、導電材料を300回巻きしたコイルに送出する。これにより、椎骨内部に22.6mV/cmの電界を生じる。
この電源装置の追加機能には、医師用の読取り装置、適合性監視装置、安定回路、及び、最新の電子工学に適合した他の機能が含まれる。
衣類の設計
脊椎用の衣類はアンダーシャツの外観を有し、導電性で柔軟なコイル10を、脊椎20の適当な領域の上になるように衣類に織り込むか、又は、適当な高さでアンダーシャツに付けたポーチに挿入するかできる。他方、希望の位置にVELCRO(R)(マジックテープ)のストリップを用いて取付けられる。
図5(a)は、患者の脊椎の治療領域の上に中心を置いて配置し、保持するために、アンダーシャツ60に織り込まれた、図1に示したタイプの柔軟な導電性コイル70を含めるように修正したアンダーシャツ60を示している。ソフトで屈曲できるリード線付きのコネクター80により、コイル70を電源パック(図示せず)に接続している。好ましくは、電源パックは患者のウエスト(waist)の回りのベルトに取付けるか、アンダーシャツ60のポーチ内に保持される。
図5(b)は図1に示されたタイプの柔軟な導電性コイル110を受入れるためのポーチ100を含めるように変更したアンダーシャツ90を示しているが、コイル110はポーチ100に挿入しやすいように基板又は布地に取付けられている。ポーチ100の中心が患者の脊椎の治療領域の上になるようにしている。コネクター120はコイル110を電源パック130に接続し、電源パック130は図示されているように、好ましくは、患者のウエストの回りのベルトに取付けるか、アンダーシャツ90のポーチ140に置かれている。ポーチは希望に応じてVELCRO(R)のストリップ又は他のタイプの閉じ具(例えばジッパー)を用いて封じることができる。
図5(c)は、示されるように、希望の距離だけ間隔を置いて脊椎に沿うように配置され、通常形式でアンダーシャツ150に取付けられたVELCRO(R)のループ(loop)(L)160を含めるように修正されたアンダーシャツ150を示す。図1に示したタイプの柔軟な導電性コイル170は、基板又は布地に取付け、又は、VELCRO(R)のループ(L)180を用いたポーチに挿入して、対向するVELCRO(R)の位置決め具160及び180を結合することにより患者の脊椎の治療領域の上に中心を置くようにする。コネクター190がコイル170を電源パック130に接続する。示されているように、好ましくは、電源パック130は患者のウエストの回りのベルトに取付けるか、アンダーシャツ150のポーチ140内に保持される。ポーチは、希望に応じてVELCRO(R)のストリップ又は他のタイプの閉じ具(例えばジッパー)を用いて封じることができる。
ヒップ用衣類は、図2の柔軟な導電性コイルを、ヒップの一方又は両方に中心を置くように、ヒップの一方又は両方の上になるように衣類に織り込むか、又は、パンティ又は男性用ショーツの中のポーチに挿入するために別個の布地又は基板に取付けて、パンティ又はショーツと一体にした外観にするか、コイル40を希望の位置にVELCRO(R)のストリップで取付ける。
図6(a)は、患者のヒップの治療領域に中心が来るように配置し、保持するため、パンティ又はショーツ200に織り込まれた図2に示したタイプの柔軟な導電性コイル210を含めるように修正したパンティ又はショーツ200を示している。ソフトで屈曲できるリード線付きのコネクター220により、コイル210を電源パック(図示せず)に接続している。好ましくは、電源パックは患者のウエストの回りのベルトに取付けるか、パンティ又はショーツ200のポーチ内に保持される。
図6(b)は図2に示したタイプの柔軟な導電性コイル250を受けるポーチ240を含めるように修正されたパンティ又はショーツ230を示しているが、コイル250はポーチ240に挿入しやすいように基板又は別個の下地に取付けられている。ポーチ240は患者のヒップの治療領域に中心を置くようになっている。コネクター260がコイル250を電源パック270に接続する。示されているように、好ましくは、電源パック270は患者のウエストの回りのベルトに取付けるか、パンティ又はショーツ230のポーチ280内に保持される。ポーチは、希望に応じてVELCRO(R)のストリップ又は他のタイプの閉じ具(例えばジッパー)を用いて封じることができる。
図6(c)は、示されるように、希望の距離だけ間隔を置いてヒップに沿うように配置され、通常形式でパンティ又はショーツ290に取付けられたVELCRO(R)のループ(L)300を含めるように修正されたパンティ又はショーツ290を示す。図2に示したタイプの柔軟な導電性コイル310は、基板又は布地に取付け、又は、VELCRO(R)のループ(L)320を用いたポーチに挿入して、対向するVELCRO(R)の位置決め具300及び320を結合することにより患者のヒップの治療領域の上に中心を置くようにする。コネクター330がコイル310を電源パック340に接続する。好ましくは、電源パック130は患者のウエストの回りのベルトに取付けるか、パンティ又はショーツ290のポーチ280(図6(b))内に保持される。ポーチは、希望に応じてVELCRO(R)のストリップ又は他のタイプの閉じ具(例えばジッパー)を用いて封じることができる。
本発明の例示的実施例が上記で詳細に示されているけれども、本発明の新規の内容及び利点から実質的に逸脱せずに、例示的実施例に多くの些細な変更を追加することが可能なことは当該分野の技術者であれば容易に理解し得よう。例えば、異なる特性及び異なる固有周波数(例えば、30kHzから250kHzの範囲で)の他の電気信号をコイルの加えて本発明に基づく治療を行える。そのような小規模修正は請求項で定義した本発明の範囲内に含まれるはずである。
コイルを患者の脊椎の治療領域上に置くために、長円形に作られて、患者が着用した衣類と一体になったN回巻きのコイル状電線のそれぞれ側面図と前面図である。 コイルを患者のヒップの一方の治療領域上に置くために、円形で、患者が着用した衣類と一体になったN回巻きのコイル状電線のそれぞれ前面図と側面図である。 図2のコイルの形状を示す。 図2のコイルにより生じた磁束Bzを示す。 患者の脊椎の治療領域上に置くために下着に織り込んだ図1の柔軟な導電性コイルを含めるように修正した下着を示す。 患者の脊椎の治療領域上に置くために図1の柔軟な導電性コイルを受入れるためのポーチを含めるように修正した下着を示す。 図1の柔軟な導電性コイルを受入れるために患者の脊椎の希望する治療位置にVELCRO(R)のストリップを含めるように修正した下着を示す。 患者のヒップの一方又は両方の上に置くためにパンティに織り込まれた図2の柔軟な導電性コイルを含めるように修正した婦人用パンティを示す。 患者のヒップの一方又は両方の上に置くためにポーチに挿入するため、別個の布地又は基板上に取付けられた図2の柔軟な導電性コイルを受入れるためのポーチを含めるように修正した婦人用パンティを示す。 患者のヒップの上に図2の柔軟な導電性コイルを受入れるためにVELCRO(R)のストリップを含めるように修正した婦人用パンティを示す。

Claims (25)

  1. 患者の骨粗鬆症、骨折及び(又は)骨の固定の予防及び(又は)治療をする方法で、
    患者の皮膚に近接して着用するのに適した衣類に少なくとも1個の導電性コイルを一体化して、それによりその衣類を着用したときにコイルが患者の治療領域上に位置するようにすること、及び、
    その治療領域の骨粗鬆症、及び(又は)、骨の破損及び(又は)固定の治療をするのに有効な治療領域に電場を生じるように、その治療領域に浸透する磁束を生じるのに有効な電気信号をコイルに加えること、
    のステップから成る方法。
  2. コイルに加える前記の電気信号を生じる携帯形電源装置を設けるステップを追加し、前記携帯形電源装置は、その衣類を着用したときに患者が身につけるように十分小型で軽量であることを特徴とする請求項1の方法。
  3. 携帯形電源装置が前記コイルに100mAの正弦波振幅を持つ60kHzの正弦波電流を供給するのに適していることを特徴とする請求項2の方法。
  4. 衣類がアンダーシャツであり、そのアンダーシャツと一体になったときにコイルの形状が患者の脊椎の治療領域に沿って長軸を有する競技トラック形のデザインになっていることを特徴とする請求項1の方法。
  5. コイルがアンダーシャツに織り込まれていることを特徴とする請求項4の方法。
  6. コイルがアンダーシャツ内のポーチに置かれることを特徴とする請求項4の方法。
  7. コイルがVELCRO(R)によりアンダーシャツに取付けられていることを特徴とする請求項4の方法。
  8. 衣類がアンダーパンツであり、そのアンダーパンツと一体になったときに、コイルが全体として円形であり、かつ、患者のヒップの上に中心があることを特徴とする請求項1の方法。
  9. コイルがアンダーパンツに織り込まれていることを特徴とする請求項8の方法。
  10. コイルがアンダーパンツ内のポーチ内に置かれることを特徴とする請求項8の方法。
  11. コイルがVELCRO(R)によりアンダーパンツに取付けられていることを特徴とする請求項8の方法。
  12. アンダーパンツが患者の両方のヒップの上で全体として円形のコイルを受けるのに適合していることを特徴とする請求項8の方法。
  13. 患者の骨粗鬆症、骨折、及び(又は)骨の固定の予防及び(又は)治療のシステムで、
    患者の皮膚に近接して着用するのに適した衣類であって、前記衣類がその中で一体になった少なくとも1個の導電性コイルを含み、それにより、着用したときにコイルが患者の治療領域上に位置するようにする衣類、及び、
    治療領域に浸透する磁束を生じて、それにより、治療領域の骨の骨粗鬆症、骨折、及び(又は)骨の固定の治療をするのに有効な治療領域の骨の中に電場を生じるように、コイルに加える電気信号を発生する携帯用信号発生装置
    を具備することを特徴とするシステム。
  14. 携帯用信号発生装置が蓄電池を含み、衣類を着用したときに、患者が身につけるために十分小型で軽量であることを特徴とする請求項13のシステム。
  15. その携帯用信号発生装置が前記コイルに30kHzから250kHzの周波数範囲で100mAの正弦波の振幅を持つ正弦波電流を供給するのに適していることを特徴とする請求項13のシステム。
  16. 携帯用信号発生装置が60kHzの正弦波電流を前記コイルに供給するのに適していることを特徴とする請求項15のシステム。
  17. 衣類がアンダーシャツであり、かつ、コイルがそのアンダーシャツと一体になったとき、患者の脊椎の治療領域に沿った長軸を持つ競争トラック形になる設計になっていることを特徴とする請求項13のシステム。
  18. コイルがアンダーシャツに織り込まれていることを特徴とする請求項17のシステム。
  19. アンダーシャツがコイルを受入れるためのポーチを含んでいることを特徴とする請求項17のシステム。
  20. アンダーシャツがコイルを受けるためにVELCRO(R)のストリップを含むことを特徴とする請求項17のシステム。
  21. 衣類がアンダーパンツであり、かつ、コイルが、アンダーパンツと一体になったときに、全体として円形であり、患者のヒップの上に中心を置いていることを特徴とする請求権13のシステム。
  22. コイルがアンダーパンツに織り込まれていることを特徴とする請求項21のシステム。
  23. アンダーパンツがコイルを受けるためのポーチを含んでいることを特徴とする請求項21のシステム。
  24. コイルがVELCRO(R)によりアンダーパンツに取付けられていることを特徴とする請求項21のシステム。
  25. アンダーパンツが、患者の両方のヒップの上で全体的に円形のコイルを受けるのに適していることを特徴とする請求項21のシステム。
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