JP2005516666A - Rfによる組織の治療のためのハンドピース - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、1999年3月9日に出願された米国特許出願第60/123,440号の優先権を主張して2000年3月9日に出願された米国特許出願第09/522,275号の一部継続出願である。
本発明は、一般に組織を治療するためのハンドピースに関し、特に、皮膚及びその下に位置する組織を治療するRF電極ハンドピースに関する。
下に位置する真皮は、皮膚の主要な構造的支持体となる。これは、主としてコラーゲンと呼ばれる細胞外タンパク質で構成されている。コラーゲンは、線維芽細胞によって作られ、熱不安定性化学結合及び熱安定性化学結合に連結されたポリペプチド鎖を有する三重螺旋として組織化される。コラーゲン含有組織を加熱すると、このタンパク質マトリックスの物理的性質の改変が特性温度で生じる。コラーゲン収縮の構造的転移は、特定の「縮み」温度で生じる。熱によるコラーゲンマトリックスの収縮及び再構築は、この技術の基礎をなしている。
マトリックス中のコラーゲンフィブリルは、種々の空間的配向を呈する。マトリックスは、もし全てのベクトルの合計がフィブリルを拡張するよう作用すれば長くなる。マトリックスの収縮は、全ての外因性ベクトルの合計がフィブリルを短縮するよう作用すれば容易になる。分子内水素結合の熱による破壊及び分子間架橋の機械的切断も又、あらかじめ存在している形態を回復する弛緩事象により影響を受ける。しかしながら、分子長さの永続的な変化は、コラーゲンフィブリルの伸長又は収縮後に架橋が改質されると起こることになる。機械的外力を連続的に加えることにより、フィブリルの伸長又は収縮後に架橋が生じる可能性が高くなる。
また、コラーゲン結合の切断は、低温で、しかしなから低速で生じる。低レベルの熱による切断は、結合が分子長さの正味の変化無しに改質される弛緩現象と関連している場合が多い。フィブリルを機械的に切断する外力は、弛緩現象の可能性を減少させ、表面アブレーションの可能性を減少させながらコラーゲンマトリックスを低温で伸縮させる手段となる。
初期炎症応答は、細胞デブリを始末する白血球による浸潤から成っている。72時間後、外傷部位のところでの線維芽細胞の増殖が起こる。これら細胞は、収縮性筋線維芽細胞に分化し、これら筋線維芽細胞は、細胞軟組織収縮の源である。細胞収縮に続き、コラーゲンは、引き締められた軟組織構造中に静的支持マトリックスとして横たわる。この生まれつきの瘢痕マトリックスの堆積及びその後の再構築は、美容上の目的のために軟組織のコンシステンシー及び幾何学的形状を改変する手段となる。
美容的用途の改良型RFハンドピースが要望されている。
本発明の別の目的は、少なくとも1つのRF電極を有し、RF電極の少なくとも一部が皮膚表面と接触状態にあるとき、RF電極が皮膚表面に容量結合されるRFハンドピースを提供することにある。
本発明の更に別の目的は、皮膚表面及び他の標的組織への熱損傷を阻止し又は最小限に抑えながら一様な熱効果を組織中の選択された深さのところに生じさせるRFハンドピースを提供することにある。
本発明の別の目的は、RF電極への冷却用流動性媒体の噴霧状態での送出しを可能にするよう構成されたRFハンドピースを提供することにある。
本発明の更に別の目的は、RF電極の後面を蒸発の作用で冷却し、RF電極の前面に隣接して位置する皮膚表面を熱伝導により冷却するよう構成されたRFハンドピースを提供することにある。
本発明の別の目的は、冷却用流動性媒体を重力の方向に対するRF電極の前面の実質的に任意な向きでRF電極の後面に制御自在に送り出すよう構成されたRFハンドピースを提供することにある。
本発明の別の目的は、重力の方向に対するRF電極の前面の任意の向きでRFハンドピースの電極組立体の重量により生じる重力の影響を零点調整により無くす力センサを有するRFハンドピースを提供することにある。
本発明の別の実施形態では、ハンドピースは、ハンドピースハウジングを備えたハンドピース組立体を有する。。インサートが、ハンドピースハウジング内に少なくとも部分的に配置可能である。RF電極が、インサートに結合されている。RF電極は、ハンドピースハウジングに向いた後面及びこれと反対側の前面を有する。冷却用流動性媒体小出し組立体が、ハンドピースハウジング及びインサートに結合されている。
本発明の別の実施形態では、ハンドピースは、ハンドピースハウジングを備えたハンドピース組立体を有している。インサートが、ハンドピースハウジングに着脱自在に結合されている。RF電極が、インサート内に配置され、RF電極は、フレックス回路を有している。
本発明の別の実施形態では、ハンドピースは、ハンドピースハウジングを備えたハンドピース組立体を有する。インサートが、ハンドピースハウジングに着脱自在に結合されている。インサートは、フレックス回路と、導電性部分及び誘電体を備えたRF電極とを有している。
流体送出し部材22が、冷却用流動性媒体弁部材16に結合されている。流体送出し部材22及び冷却用流動性媒体弁部材16はひとまとまりとなって、冷却用流動性媒体小出し組立体を形成している。流体送出し部材16は、冷却用流動性媒体をRF電極20に噴霧状態で送り出すよう構成されている。噴霧状態による送出しは、ミスト又は微細なスプレーである。冷却用流動性媒体の液体から気体への相転移は、これがRF電極20の表面に当たったときに生じる。液体から気体への転移により冷却作用が得られる。冷却用流動性媒体はRF電極に当たる前に転移が生じると、RF電極20の冷却はそれほど有効ではない。
極低温冷却用流動性媒体のスプレー又は噴霧を行った場合の主要な利点は、迅速なオンオフ制御を実現できるということにある。極低温冷却用流動性媒体により、冷却プロセスの正確な時間制御が可能になる。これは、冷媒を噴霧し、冷媒が蒸発した状態にあるときにのみ冷却が起こるからであり、後者は、非常に短時間の出来事である。かくして、冷却は、極低温冷却用流動性媒体を停止した後迅速に終わる。全体的な効果は、極低温冷却用流動性媒体の非常に正確な時間のオンオフ制御をもたらすことにある。
一実施形態では、導電性部分28は、例えば約0.001インチ(0.0254mm)の厚さ(これには限定されない)の基材であるのがよい誘電体部分30にくっついた状態で設けられる。この実施形態は、電子部品業界において市販されている標準型のフレックス(flex)回路基板材料と類似したものである。この実施形態では、誘電体部分30は、組織、即ち皮膚と接触状態にあり、導電性部分28は、皮膚から離されている。誘電体部分30の厚さは、種々の技術を用いて導電性部分28を誘電体部分30上で成長させることにより減少させることができ、かかる方法としては、スパッタリング、電着、化学的気相成長法、プラズマ堆積法及び当該技術分野において知られている他の付着法が挙げられるが、これらには限定されない。加うるに、これら同一のプロセスを用いると、誘電体部分30は導電性部分28上に被着させることができる。一実施形態では、誘電体部分30は、導電性部分28上に成長させることができる酸化物層である。酸化物層は、熱抵抗が低く、他の多くの誘電体、例えばポリマーと比較して皮膚の冷却効率を向上させる。
冷却用流動性媒体弁部材16は、冷却用流動性媒体をパルス状態で送り出すよう構成されたものであってもよい。冷却用流動性媒体の送出しをパルス化することは、冷却用流動性媒体適用速度を制御する簡単な方法である。一実施形態では、冷却用流動性媒体弁部材16は、ソレノイド(電磁)弁である。適当なソレノイド弁の例は、ニュージャージー州ウエストコールドウェル所在のN−リサーチ・コーポレイション製のソレノイドピンチ弁である。流体を加圧すると弁が開き、その結果として流体が流れる。流体を一定圧力に維持すると、流量が一定であり、簡単な開閉ソレノイド弁を用いることができ、有効流量は、パルスデューティサイクルによって定められる。これよりも高い、即ち100%に近いデューティサイクルでは、冷却作用が増大し、他方、これよりも低い、即ち0%に近いデューティサイクルでは、冷却作用が減少する。デューティサイクルは、設定周波数で短時間にわたり弁をオンにすることにより達成できる。開放持続時間は、1〜50ミリ秒以上であるのがよい。パルス化の周波数は、1〜50Hz以上であるのがよい。
電極組立体18は、冷却用流動性媒体が後面24からRF電極20の前面と接触状態にある皮膚表面上に漏れることがないほど十分密封されている。これは、皮膚表面を通る均等な投与を助ける。一実施形態では、電極組立体18、特にRF電極20は、後面24のところに溜まった冷却用流動性媒体を保持して集めるリザーバを後面24のところに形成する幾何学的形状を有している。後面24は、このリザーバを形成する「内丸隅(hospital corners)」を備えるのがよい。任意的に、電極組立体18は、蒸発した冷却用流動性媒体が電極組立体18から逃げることができるようにするベント38を有している。これにより、冷却用流動性媒体が後面24のところに集まる恐れが低くなる。これは、冷却用流動性媒体を蒸気形態で後面24に送り出し、次に後面24の冷却に続いて蒸気が凝縮して液体になるときに生じる場合がある。
温度センサ42からの測定値を用いると、冷却用流動性媒体の適用速度を制御することができる。例えば、冷却制御アルゴリズムを用いると、温度が標的温度を下回り、次にゆっくりと下がり又は停止するまで冷却用流動性媒体を高流量でRF電極20に適用することができる。PID即ち比例積分微分アルゴリズムを用いると、RF電極20の温度を所定値に正確に制御することができる。
作動ボタン46が力センサと関連して用いられる。RF電極20を作動する直前において、外科医は、ハンドピース10を皮膚の表面から僅かに離れた定位置に保持する。ハンドピース10の配向状態は、重力の角度に対して任意の角度をなすものであってよい。ハンドピース10を使用可能な状態にするため、外科医は、作動ボタン46を押すのがよく、それにより力センサ44の読取り値がゼロになるよう設計することにより力センサ44の風袋を差し引く。これにより、その特定の治療の向きにおける重力に起因する力を無効にする。この方法により、重力の方向に対するハンドピース10の角度とは無関係に、RF電極20により皮膚表面に一定の力を加えることができる。
電極組立体18をハンドピースハウジング12内に可動的に位置決めするのがよい。一実施形態では、電極組立体18は、ハンドピースハウジング12の長手方向軸線に沿って摺動的に動くことができる。電極組立体18をハンドピースハウジング12内に回転自在に設けてもよい。加うるに、RF電極20を電極組立体18内に回転自在に配置できる。電極組立体18を図5に示すように使い捨て又は非使い捨てインサート52としてハンドピースハウジング12に着脱自在に結合することができる。開示の目的上、電極組立体18は、インサート52と同一のものである。インサート52をいったんハンドピースハウジング12に可動的に取り付けると、インサート52を力センサ44を介してハンドピースハウジング12に結合するのがよい。力センサ44は、圧縮力と引張力の両方を測定できる型式のものであるのがよい。他の実施形態では、力センサ44は、圧縮力のみを測定し、又は引張力のみを測定する。
シュラウド50がハンドピース10に結合されているが、このようにするかどうかは任意である。シュラウド50は、使用中、ユーザがインサート52に接触しないようにするのに役立ち、もしそうでなければ誤った力の読みが生じる場合がある。
種々の実施形態では、ハンドピース10を種々の治療プロセスで利用することができ、かかる治療プロセスとしては、(i)組織へのエネルギの投与が始まる前の予備(前)冷却、(ii)冷却と関連したオンフェーズ(on phase)又はエネルギ投与段階、及び(iii)組織へのエネルギの投与の停止後における後冷却が挙げられるが、これらには限定されない。
ハンドピース10を利用すると標的組織の表面層を予備冷却してRF電極20が組織と接触状態にあるとき又はRFエネルギ源をオンにする前に、標的組織の表面層が既に冷却されるようになる。RFエネルギ源をオンにし又は組織へのRFの投与が開始し、その結果組織の加熱が起こると、冷却された組織は、熱による損傷を含む熱効果から保護される。冷却されていなかった組織は治療温度まで昇温し、その結果所望の治療効果が得られる。
後冷却が重要な場合があるが、その理由は、後冷却は、深いところに位置する層に送り出された熱が上方に伝わり、組織への外部エネルギの投与が終わった後でもより表面に近いところに位置する層を場合によっては損傷温度範囲まで加熱するのを阻止すると共に(或いは)軽減するからである。この現象及び関連の熱的現象の発生を阻止するため、治療表面の冷却状態をRFエネルギの印加が終わった後も或る期間にわたって維持することが望ましい場合がある。種々の実施形態では、漸変量の後冷却をリアルタイム冷却及び(又は)予備冷却と組み合わせるのがよい。
治療のタイプに応じて、冷却及び加熱の種々のデューティサイクル、オン時間及びオフ時間を利用する。冷却及び加熱デューティサイクルを当該技術分野において知られている電子制御システムにより制御し、動的に変化させるのがよい。具体的に説明すると、制御システムは、冷却用流動性媒体弁部材16及びRF電源を制御するために利用できる。
Claims (111)
- ハウジング及び冷却用流動性媒体弁部材を有する装置組立体と、ハウジングに結合された電極組立体とを有し、電極組立体は、少なくとも1つのRF電極を有し、RF電極は、その少なくとも一部が皮膚表面と接触状態にあるとき、皮膚表面に容量結合されることを特徴とするRF装置。
- 冷却用流動性媒体弁部材に結合された流体送出し部材を更に有し、流体送出し部材は、冷却用流動性媒体をRF電極に噴霧状態で送り出すよう構成されていることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、RF電極ハウジングに結合されていることを特徴とする請求項2記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、電極組立体内に配置されていることを特徴とする請求項2記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、ノズルを有していることを特徴とする請求項2記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、制御された量の冷却用流動性媒体をRF電極に送り出すよう構成されていることを特徴とする請求項2記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、冷却用流動性媒体をRF電極の後面に制御自在に送り出すよう構成されていることを特徴とする請求項2記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、流体をRF電極の後側に制御自在に送り出してRF電極を蒸発の作用で冷却すると共にRF電極の前側と接触状態にある皮膚表面を熱伝導により冷却するよう構成されていることを特徴とする請求項2記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、冷却用流動性媒体を重力の方向に対するRF電極の前面の実質的に任意の向きでRF電極の後面に制御自在に送り出すよう構成されていることを特徴とする請求項2記載のRF装置。
- 電極組立体は、RF電極の後面からRF電極の前面と接触状態にある皮膚表面への冷却用流動性媒体の流れを最小限に抑えるよう十分に密封されていることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- 電極組立体は、ベントを有していることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- 冷却用流動性媒体弁部材は、冷却用流動性媒体のパルス化送出しを可能にするよう構成されていることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- 冷却用流動性媒体弁部材は、ソレノイド弁から成ることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- RF電極は、導電性部分及び誘電体部分を有していることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- 導電性部分は、金属を含むことを特徴とする請求項14記載のRF装置。
- 導電性部分は、銅を含むことを特徴とする請求項14記載のRF装置。
- 誘電体部分は、ポリイミドを含むことを特徴とする請求項14記載のRF装置。
- RF電極は、銅ポリイミド複合材料を含むことを特徴とする請求項14記載のRF装置
- RF電極に結合されたリード線を更に有していることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- RF電極に結合されたフレックス回路を更に有していることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- フレックス回路は、RF電極の後面からRF電極の前面への冷却用流動性媒体の流れを隔離するよう構成されていることを特徴とする請求項20記載のRF装置。
- フレックス回路は、RF電極の後面のところに集まる冷却用流動性媒体のリザーバを形成するよう構成されていることを特徴とする請求項20記載のRF装置。
- フレックス回路は、微量成分を含むことを特徴とする請求項20記載のRF装置。
- 誘電体に結合された力センサを更に有していることを特徴とする請求項20記載のRF装置。
- フレックス回路は、温度センサを有していることを特徴とする請求項20記載のRF装置。
- フレックス回路は、RF電極の一部をなす誘電体を有していることを特徴とする請求項20記載のRF装置。
- RF電極に結合された力センサを更に有していることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- 力センサは、RF電極により表面に加えられた力の量を検出するよう構成されていることを特徴とする請求項27記載のRF装置。
- 力センサは、電極組立体の重量の重力による影響を零点調整により無くすよう構成されていることを特徴とする請求項27記載のRF装置。
- 力センサは、重力の方向に対するRF電極の前面の任意の向きにおける電極組立体の重量の重力による影響を零点調整により無くすよう構成されていることを特徴とする請求項27記載のRF装置。
- 力センサは、RF電極が皮膚表面と接触しているかどうかの指標をもたらすよう構成されていることを特徴とする請求項27記載のRF装置。
- 力センサは、RF電極によりこれと接触状態の皮膚表面に加えられた力が最小閾値よりも低いことを指示する信号を出すよう構成されていることを特徴とする請求項27記載のRF装置。
- 力センサは、RF電極によりこれと接触状態にある皮膚表面に加えられた力が最大閾値よりも大きいことを指示する信号を出すよう構成されていることを特徴とする請求項27記載のRF装置。
- 力センサに結合された風袋ボタンを更に有していることを特徴とする請求項27記載のRF装置。
- RF電極に結合されたばねを更に有していることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- ばねは、予荷重が加えられていることを特徴とする請求項35記載のRF装置。
- ばねは、RF電極をRF電極ハウジングに向かう方向に付勢するよう構成されていることを特徴とする請求項35記載のRF装置。
- 電極組立体に結合されたシュラウドを更に有していることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- RF電極識別子を更に有していることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- RF電極は、導電性部分を有し、誘電体が導電性部分の周囲の少なくとも一部に沿って配置されていることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- RF電極は、導電性部分を有し、誘電体が導電性部分の周囲の全体に沿ってぐるりと配置されていることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- 電極組立体は、入口及び出口を備えた冷却用流動性媒体チャネルを有していることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- 冷却用流動性媒体チャネルは、入口の断面積よりも小さな断面積を有していることを特徴とする請求項42記載のRF装置。
- 電極組立体は、RF電極ハウジングの少なくとも一部内で動くことができることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- 電極組立体は、RF電極ハウジングの少なくとも一部内で摺動自在に動くことができることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- 電極組立体は、RF電極ハウジングに対し回転自在に動くことができることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- RF電極は、電極組立体内に回転自在に配置されていることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- 電極組立体は、静止位置でRF装置ハウジングに結合されていることを特徴とする請求項1記載のRF装置。
- ハウジング及び入口及び出口を備えた冷却用流動性媒体弁部材を有する装置組立体と、装置組立体に着脱自在に結合された電極組立体とを有し、電極組立体は、前面及び後面を備えた少なくとも1つのRF電極を有し、RF電極は、RF電極の少なくとも一部が皮膚表面と接触しているとき、皮膚表面に容量結合されることを特徴とするRF装置。
- 冷却用流動性媒体弁部材に結合された流体送出し部材を更に有し、流体送出し部材は、冷却用流動性媒体をRF電極に噴霧状態で送り出すよう構成されていることを特徴とする請求項49記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、RF装置ハウジング内に配置されていることを特徴とする請求項50記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、電極組立体内に配置されていることを特徴とする請求項50記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、ノズルを有していることを特徴とする請求項50記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、制御された量の冷却用流動性媒体をRF電極に送り出すよう構成されていることを特徴とする請求項50記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、冷却用流動性媒体をRF電極の後面に制御自在に送り出すよう構成されていることを特徴とする請求項50記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、流体をRF電極の後側に制御自在に送り出してRF電極を蒸発の作用で冷却すると共にRF電極の前側と接触状態にある皮膚表面を熱伝導により冷却するよう構成されていることを特徴とする請求項50記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、冷却用流動性媒体を重力の方向に対するRF電極の前面の実質的に任意の向きでRF電極の後面に制御自在に送り出すよう構成されていることを特徴とする請求項50記載のRF装置。
- 電極組立体は、RF電極の後面からRF電極の前面と接触状態にある皮膚表面への冷却用流動性媒体の流れを最小限に抑えるよう十分に密封されていることを特徴とする請求項49記載のRF装置。
- 電極組立体は、ベントを有していることを特徴とする請求項49記載のRF装置。
- 冷却用流動性媒体弁部材は、冷却用流動性媒体のパルス化送出しを可能にするよう構成されていることを特徴とする請求項49記載のRF装置。
- 冷却用流動性媒体弁部材は、ソレノイド弁を含むことを特徴とする請求項49記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、RF電極の後面を所望温度に制御自在に維持するのに十分な量の冷却用流動性媒体を送り出すよう構成されていることを特徴とする請求項50記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、十分な冷却用流動性媒体をRF電極の後面に制御自在に送り出し、RF電極の前面の実質的に一様な温度を維持するよう構成されていることを特徴とする請求項50記載のRF装置。
- RF電極に結合された温度センサを更に有していることを特徴とする請求項49記載のRF装置。
- RF電極に結合された複数の温度センサを更に有していることを特徴とする請求項49記載のRF装置。
- RF電極に結合された4つの温度センサを更に有していることを特徴とする請求項49記載のRF装置。
- 温度センサは、RF電極の後面のところに配置されていることを特徴とする請求項64記載のRF装置。
- 温度センサは、RF電極から電気的に隔離されていることを特徴とする請求項64記載のRF装置。
- 温度センサは、熱電対、サーミスタ、赤外線光エミッタ及び熱に敏感なダイオードから選択されていることを特徴とする請求項64記載のRF装置。
- 冷却用流動性媒体弁部材の出口は、RF電極の後面から距離をおいて位置していることを特徴とする請求項49記載のRF装置。
- 流体送出し部材の幾何学的形状及び配置状態は、RF電極の後面上に流体の実質的に一様な分布を生じさせるよう選択されていることを特徴とする請求項49記載のRF装置。
- RF電極の厚さは、0.010〜1.0mmであることを特徴とする請求項49記載のRF装置。
- ハウジングを有する装置組立体と、ハウジングに結合された支持体と、支持体に結合されていて、RF電極に向いた後面及びこれと反対側の前面を備えたRF電極と、組立体及び支持体に結合された冷却用流動性媒体小出し組立体とを有していることを特徴とするRF装置。
- 冷却用流動性媒体小出し組立体は、冷却用流動性媒体弁部材に結合された流体送出し部材を有していることを特徴とする請求項73記載のRF装置。
- 冷却用流動性媒体弁部材は、装置組立体内に配置されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- 冷却用流動性媒体弁部材は、支持体内に配置されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、装置組立体内に配置されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、支持体内に配置されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、ノズルを有していることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、制御された量の冷却用流動性媒体をRF電極に送り出すよう構成されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、冷却用流動性媒体をRF電極の後面に制御自在に送り出すよう構成されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、流体をRF電極の後側に制御自在に送り出してRF電極を蒸発の作用で冷却すると共にRF電極の前側と接触状態にある皮膚表面を熱伝導により冷却するよう構成されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- 流体送出し部材は、冷却用流動性媒体を重力の方向に対するRF電極の前面の実質的に任意の向きでRF電極の後面に制御自在に送り出すよう構成されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- RF電極は、RF電極の後面からRF電極の前面と接触状態にある皮膚表面への冷却用流動性媒体の流れを最小限に抑えるよう十分に密封されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- 支持体は、ベントを有していることを特徴とする請求項53記載のRF装置。
- 冷却用流動性媒体弁部材は、冷却用流動性媒体のパルス化送出しを可能にするよう構成されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- 冷却用流動性媒体弁部材は、ソレノイド弁を含むことを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- RF電極の前面は、重力の方向に対するRF電極の前面の実質的に任意の向きでRF電極の前面と接触状態にある皮膚表面を熱伝導により冷却するよう構成されていることを特徴とする請求項73記載のRF装置。
- RF電極の前面及び冷却用流動性媒体送出し部材は、重力の方向に対するRF電極の前面の実質的に任意の向きでRF電極の前面と接触状態にある皮膚表面を熱伝導により冷却するよう構成されていることを特徴とする請求項
74記載のRF装置。 - RF電極は、導電性部分及び誘電体を有していることを特徴とする請求項73記載のRF装置。
- RF電極は、導電性部分を有し、誘電体が導電性部分の周囲の少なくとも一部に沿って配置されていることを特徴とする請求項73記載のRF装置。
- RF電極は、導電性部分を有し、誘電体が導電性部分の周囲の全体に沿ってぐるりと配置されていることを特徴とする請求項73記載のRF装置。
- 支持体は、装置組立体に着脱自在に結合されていることを特徴とする請求項73記載のRF装置。
- 支持体に結合された不揮発性メモリを更に有していることを特徴とする請求項93記載のRF装置。
- 不揮発性メモリは、EPROMであることを特徴とする請求項94記載のRF装置。
- 支持体に結合された不揮発性メモリを更に有していることを特徴とする請求項73記載のRF装置。
- 不揮発性メモリは、EPROMであることを特徴とする請求項96記載のRF装置。
- RF装置ハウジングは、マイクロプロセッサを装備していることを特徴とする請求項73記載のRF装置。
- 不揮発性メモリは、RF電極に送られる電流を制御することを特徴とする請求項94記載のRF装置。
- 不揮発性メモリは、冷却用流動性媒体送出し部材のデューティサイクルを制御することを特徴とする請求項94記載のRF装置。
- 不揮発性メモリは、RF電極からのエネルギ送出し持続時間を制御することを特徴とする請求項94記載のRF装置。
- 不揮発性メモリは、標的温度に対するRF電極の前面の温度を制御することを特徴とする請求項94記載のRF装置。
- 不揮発性メモリは、RF電極の最大回数の発火を可能にすることを特徴とする請求項94記載のRF装置。
- 不揮発性メモリは、RF電極により送ることができる最大許容電圧をもたらすことを特徴とする請求項94記載のRF装置。
- 不揮発性メモリは、RF電極用途の履歴をもたらすことを特徴とする請求項94記載のRF装置。
- 不揮発性メモリは、RF電極の後面への冷却用流動性媒体の送出しのために制御可能なデューティサイクルを冷却用流動性媒体送出し部材に提供するよう構成されていることを特徴とする請求項94記載のRF装置。
- 不揮発性メモリは、冷却用流動性媒体送出し部材からRF電極の後面に送られる冷却用流動性媒体の制御可能な送出し速度を提供するよう構成されていることを特徴とする請求項94記載のRF装置。
- RF電極及び流体送出し部材は、RF電極の前面が皮膚表面に当てられると、RF電極の前面からの一様な熱の除去を行なうよう構成されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- RF電極及び流体送出し部材は、皮膚表面に当てられたRF電極の前面のその部分から一様な熱除去を行なうよう構成されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- RF電極及び流体送出し部材は、重力の方向に対するRF電極の前面の実質的に任意の向きで皮膚表面に当てられたRF電極の前面のその部分から一様な熱除去を行うよう構成されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
- RF電極及び流体送出し部材は、RF電極の前面と接触状態にある皮膚表面を熱伝導により冷却するよう構成されていることを特徴とする請求項74記載のRF装置。
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