JP2007319684A - 細胞の蒸発の前に、組織加熱速度を制御するためのシステムおよび方法 - Google Patents

細胞の蒸発の前に、組織加熱速度を制御するためのシステムおよび方法 Download PDF

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Abstract

【課題】電気外科発電機の出力を、検知される組織のフィードバックに基づいて正確に制御することを可能にする、電気外科システムおよび方法を開発すること。
【解決手段】電気外科発電機20および電気外科器具10を備える、電気外科システム。この電気外科発電機は、組織に電気外科エネルギーを供給し、そして問合せ信号を伝達して、初期組織インピーダンスを獲得し、そして開始インピーダンス値を求めるように適合されている。この電気外科発電機は、マイクロプロセッサを備え、このマイクロプロセッサは、望ましいインピーダンス軌道を、初期組織インピーダンスおよび開始インピーダンス値のうちの少なくとも一方の関数として作成するように適合されている。このマイクロプロセッサは、出力レベルを調節することにより、組織インピーダンスを望ましいインピーダンス軌道に沿って動かすように適合されている。
【選択図】図1

Description

(背景)
(技術分野)
本開示は、電気外科手順を実施するためのシステムおよび方法に関する。より特定すると、本開示は、電気外科発電機の出力を、検知された組織フィードバックに基づいて調節することによって、細胞の蒸発の前に組織の加熱速度を制御するためのシステムおよび方法に関する。
(関連技術の背景)
エネルギーベースの組織処置は、当該分野において周知である。種々の型のエネルギー(例えば、電気エネルギー、超音波エネルギー、マイクロ波エネルギー、低温エネルギー、熱エネルギー、レーザーエネルギーなど)が、組織に付与されて、所望の結果を達成する。電気外科手術は、高い無線周波数の電流を、外科手術部位に印加して、組織を切断するか、切除するか、凝固させるか、またはシールすることを包含する。単極電気外科手術において、ソース電極または能動電極が、無線周波数エネルギーを、電気外科発電機から組織へと送達し、そして戻り電極が、この電流を発電機に戻す。単極電気外科手術において、ソース電極は、代表的に、外科医によって保持され、そして処置されるべき組織に適用される、外科器具の一部である。患者の戻り電極は、能動電極から離れた位置に配置されて、電流を発電機に戻す。
切除は、最も通常には、単極手順であり、この手順は、特に、癌処置の分野において有用である。この手順において、1つ以上のRF切除針電極(通常、細長い円筒形の幾何学的形状を有する)が、生体に挿入される。このような針電極の代表的な形状は、絶縁されたシースを組み込み、このシースから、露出した(絶縁されていない)先端が延びる。RFエネルギーが、戻り電極と、挿入された切除電極との間に提供されると、RF電流が、この針電極から、身体を通って流れる。代表的に、その電流密度は、この針電極の先端の近くにおいて非常に高く、これは、周囲の組織を加熱し、そして破壊する傾向がある。
双極電気外科手術において、手にもたれる器具の電極のうちの一方が、能動電極として機能し、そして他方が、戻り電極として機能する。この戻り電極は、この能動電極のすぐ近くに配置され、その結果、電気回路が、これらの2つの電極(例えば、電気外科鉗子)の間に形成される。この様式で、印加される電流は、これらの電極の間に位置する身体組織に制限される。これらの電極が互いから十分に間隔を空けている場合、この電気回路は開き、従って、分離された電極のいずれかの、身体組織との不注意な接触は、電流を流さない。
検知される組織のフィードバックが、電気外科エネルギーの送達を制御するために使用され得ることが、当該分野において公知である。
従って、電気外科発電機の出力を、検知される組織のフィードバックに基づいて正確に制御することを可能にする、電気外科システムおよび方法を開発することが、必要とされている。
上記課題を解決するために、本発明は、以下を提供する:
(項目1)
電気外科システムであって、該電気外科システムは、
電気外科発電機であって、該電気外科発電機は、組織に電気外科エネルギーを供給し、そして問合せ信号を伝達して、初期組織インピーダンスを獲得し、そして開始インピーダンス値を求めるように適合されており、該電気外科発電機は、
マイクロプロセッサであって、該マイクロプロセッサは、望ましいインピーダンス軌道を、該初期組織インピーダンスおよび該開始インピーダンス値のうちの少なくとも一方の関数として作成するように適合されており、該望ましいインピーダンス軌道は、複数の目標インピーダンス値を含み、該マイクロプロセッサは、組織インピーダンスを対応する目標インピーダンス値に実質的に一致させるように出力レベルを調節することにより、組織インピーダンスを該望ましいインピーダンス軌道に沿って動かすように適合されている、マイクロプロセッサ、
を備える、電気外科発電機;ならびに
電気外科器具であって、該電気外科器具は、電気エネルギーを組織に印加するように適合された少なくとも1つの能動電極を備える、電気外科器具、
を備える、電気外科システム。
(項目2)
上記電気外科発電機が、組織インピーダンスと上記対応する目標インピーダンス値との間の差を表す目標誤差をモニターするようにさらに適合されている、項目1に記載の電気外科システム。
(項目3)
上記電気外科発電機が、組織インピーダンスをモニターして最小インピーダンス値を獲得するように適合されたセンサ回路構造をさらに備える、項目1に記載の電気外科システム。
(項目4)
上記望ましいインピーダンス軌道の傾きが、正の傾きを含む、項目1に記載の電気外科システム。
(項目5)
上記望ましいインピーダンス軌道の傾きが、負の傾きを含む、項目1に記載の電気外科システム。
(項目6)
上記望ましいインピーダンス軌道の傾きが、線形軌道、準線形軌道、および非線形軌道のうちの少なくとも1つである、項目1に記載の電気外科システム。
(項目7)
上記望ましいインピーダンス軌道が、電気外科手順の乾燥前段階を表す、項目1に記載の電気外科システム。
(項目8)
電気外科発電機であって、該電気外科発電機は、ある出力レベルで組織にエネルギーを供給するように適合されたセンサ回路構造を備え、該電気外科発電機は、問合せ信号を伝達して、初期組織インピーダンスを獲得し、開始インピーダンス値を求めるように適合されており、該電気外科発電機は、さらに、
マイクロプロセッサであって、該マイクロプロセッサは、望ましいインピーダンス軌道を、該初期組織インピーダンスおよび該開始インピーダンス値のうちの少なくとも一方の関数として作成するように適合されており、該望ましいインピーダンス軌道は、複数の目標インピーダンス値を含む、マイクロプロセッサ、
を備え、該電気外科発電機は、組織インピーダンスを対応する目標インピーダンス値に一致させるように出力レベルを調節することにより、組織インピーダンスを該望ましいインピーダンス軌道に沿って動かすように適合されている、電気外科発電機。
(項目9)
上記電気外科発電機が、組織インピーダンスと上記対応する目標インピーダンス値との間の差を表す目標誤差をモニターするようにさらに適合されている、項目8に記載の電気外科発電機。
(項目10)
組織インピーダンスをモニターして最小インピーダンス値を獲得するように適合されたセンサ回路構造をさらに備える、項目8に記載の電気外科発電機。
(項目11)
上記望ましいインピーダンス軌道の傾きが、正の傾きを含む、項目8に記載の電気外科発電機。
(項目12)
上記望ましいインピーダンス軌道の傾きが、負の傾きを含む、項目8に記載の電気外科発電機。
(項目13)
上記望ましいインピーダンス軌道が、電気外科手順の乾燥前段階を表す、項目8に記載の電気外科発電機。
(項目14)
電気外科手順を実施するための方法であって、該方法は、以下の工程:
電気外科エネルギーを、ある出力レベルで、電気外科発電機から組織へと印加する工程;
問合せ信号を伝達して、初期組織インピーダンスを獲得し、開始インピーダンス値を求める工程;
望ましいインピーダンス軌道を、該初期組織インピーダンスおよび該開始インピーダンス値のうちの少なくとも1つの関数として作成する工程であって、該望ましいインピーダンス軌道は、複数の目標インピーダンス値を含む工程;ならびに
組織インピーダンスを対応する目標インピーダンス値に一致させるように該出力レベルを調節することによって、組織インピーダンスを該望ましいインピーダンス軌道に沿って動かす工程、
を包含する、方法。
(項目15)
組織インピーダンスと上記対応する目標インピーダンス値との間の差を表す目標誤差をモニターする工程をさらに包含する、項目14に記載の方法。
(項目16)
組織インピーダンスをモニターして最小インピーダンス値を獲得する工程をさらに包含する、項目14に記載の方法。
(項目17)
上記望ましいインピーダンス軌道を作成する工程が、正の傾きを有するインピーダンス軌道を作成する工程をさらに包含する、項目14に記載の方法。
(項目18)
上記望ましいインピーダンス軌道を作成する工程が、負の傾きを有するインピーダンス軌道を作成する工程をさらに包含する、項目14に記載の方法。
(項目19)
上記望ましいインピーダンス軌道を作成する工程が、該インピーダンス軌道の傾きを、線形軌道、準線形軌道、および非線形軌道のうちの少なくとも1つであるように作成する工程をさらに包含する、項目14に記載の方法。
(項目20)
上記望ましいインピーダンス軌道を作成する工程が、該インピーダンス軌道の傾きを、電気外科手順の乾燥前段階を反映するように作成する工程をさらに包含する、項目14に記載の方法。
電気外科手順を実施するためのシステムおよび方法が、開示される。このシステムは、電気外科発電機を備え、この電気外科発電機は、エネルギーをある出力レベルで組織に供給し、そして問合せ信号を伝達して、初期組織インピーダンスを獲得し、開始インピーダンス値を求めるように適合されている。この電気外科発電機は、マイクロプロセッサを備え、このマイクロプロセッサは、望ましいインピーダンス軌道を、初期組織インピーダンスまたは開始インピーダンス値のうちのいずれかの関数として作成するように適合されている。この望ましいインピーダンス軌道は、複数の目標インピーダンス値を含む。この電気外科発電機は、組織インピーダンスを対応する目標インピーダンス値に一致させるように出力レベルを調節することにより、組織インピーダンスをこの望ましいインピーダンス軌道に沿って動かすように、さらに適合されている。このシステムはまた、電気外科エネルギーを組織に印加するように適合された少なくとも1つの能動電極を備える、電気外科器具を備える。
(要旨)
本開示は、エネルギー印加の初期段階の間に、電気外科発電機のエネルギー出力を制御するためのシステムおよび方法に関する。具体的には、このシステムは、複数の目標インピーダンス値を含む望ましいインピーダンス軌道を、直接得られる変数または予め規定された変数のいずれかに基づいて、作成する。その後、このシステムは、組織インピーダンスをモニターし、そして電気外科発電機の出力を調節して、組織インピーダンスを、対応する目標インピーダンス値に一致させる。
本開示の1つの局面によれば、電気外科システムが開示される。このシステムは、電気外科発電機を備え、この電気外科発電機は、電気外科エネルギーを、ある出力レベルで組織に供給し、そして問合せ信号を伝達して、初期組織インピーダンスを獲得し、そして開始インピーダンス値を求めるように、適合される。この電気外科発電機は、マイクロプロセッサを備え、このマイクロプロセッサは、望ましいインピーダンス軌道を、初期組織インピーダンスまたは開始インピーダンス値のいずれかの関数として、作成するように適合される。この望ましいインピーダンス軌道は、複数の目標インピーダンス値を含む。このマイクロプロセッサは、組織インピーダンスを対応する目標インピーダンス値に実質的に一致させるように出力レベルを調節することにより、組織インピーダンスをこの望ましいインピーダンス軌道に沿って動かすように、さらに適合される。このシステムはまた、電気外科エネルギーを組織に印加するように適合された少なくとも1つの能動電極を備える、電気外科器具を備える。
本開示の別の局面によれば、電気外科手順を実施するための方法が開示される。この方法は、電気外科エネルギーを、ある出力レベルで、電気外科発電機から組織へと印加する工程、および問合せ信号を伝達して、初期組織インピーダンスを獲得し、開始インピーダンス値を求める工程を包含する。この方法はまた、望ましいインピーダンス軌道を、初期組織インピーダンスまたは開始インピーダンス値のいずれかの関数として作成する工程をさらに包含し、この望ましいインピーダンス軌道は、複数の目標インピーダンス値を含む。この方法は、組織インピーダンスを対応する目標インピーダンス値に実質的に一致させるように出力レベルを調節することにより、組織インピーダンスを望ましいインピーダンス軌道に沿って動かす工程をさらに包含する。
本開示のさらなる局面によれば、電気外科発電機が開示される。この電気外科発電機は、エネルギーをある出力レベルで組織に供給するように適合された、センサ回路構造を備える。この電気外科発電機は、問合せ信号を伝達して、初期組織インピーダンスを獲得し、開始インピーダンス値を求めるように適合される。この電気外科発電機はまた、マイクロプロセッサを備え、このマイクロプロセッサは、望ましいインピーダンス軌道を、初期組織インピーダンスまたは開始インピーダンス値のいずれかの関数として作成するように適合され、この望ましいインピーダンス軌道は、複数の目標インピーダンス値を含む。この電気外科発電機は、組織インピーダンスを対応する目標インピーダンス値に実質的に一致させるように出力レベルを調節することによって、組織インピーダンスを望ましいインピーダンス軌道に沿って動かすように、適合される。
本発明により、電気外科発電機の出力を、検知される組織のフィードバックに基づいて正確に制御することを可能にする、電気外科システムおよび方法が開発された。
(詳細な説明)
本開示の具体的な実施形態が、添付の図面を参照して、本明細書において以下に記載される。以下の説明において、本開示を不必要に細部にわたって分かりにくくすることを避けるために、周知の機能または構成は、詳細には記載されない。当業者は、本開示に従う方法が、単極電気外科システムまたは双極電気外科システムのいずれかを用いた使用をモニターするために適合され得ることを理解する。
上記方法は、他の組織の作用およびエネルギーベースの様式(超音波、レーザ、マイクロ波、および凍結による組織の処理が挙げられるがこれらに限定されない)に拡張され得る。開示される方法はまた、インピーダンスの測定およびモニタリングに基づいているが、温度、電流、電圧、電力、エネルギー、電圧および電流の位相のような他の適切な組織およびエネルギーの特性が、組織の状態を決定するために使用され得る。上記方法は、電気外科システム内に組み込まれたフィードバックシステムを用いて実行されても、独立したモジュラーの実施形態(例えば、電気外科システムの発電機のような種々の成分に対して電気的に連結されるように構成された、取り外し可能なモジュラー回路)であってもよい。
本開示に従う方法は、経時的なインピーダンスの望ましい変化速度に基づいて、組織インピーダンスを目標インピーダンスに一致させることによって、細胞内および/または細胞外の流体が蒸発する前に生じる、予熱および/または早期乾燥段階の間の、組織の変化速度を制御する。従って、本開示に従う方法は、測定された組織インピーダンスに応じて、エネルギーの出力を調節するフィードバック制御法と共に利用され得る。特に、エネルギーの出力は、乾燥および蒸発の段階の速度を制御するために、組織の段階が移行する前に調節され得る。
図1は、本開示の一実施形態に従う電気外科システムの概略図である。このシステムは、患者Pの組織を処置するための1以上の電極を有する電気外科器具10を備える。この器具10は、1以上の能動電極を備える単極型(例えば、電気外科切断プローブ、切除電極など)か、または、1以上の能動電極および戻り電極を備える双極型(例えば、電気外科シーリング鉗子)のいずれかであり得る。電気外科RFエネルギーは、供給ライン12を介して発電機20によって器具10へと供給され、この供給ライン12は、活性な出力端子に接続され、器具10が、組織を凝固させるか、シールするか、切除するか、そして/または他の方法で処置することを可能にする。
器具10が、単極型である場合、エネルギーは、戻り電極(明示的に図示せず)を通って発電機20へと戻され得、この戻り電極は、患者の身体の上に配置された1以上の電極パッドであり得る。このシステムは、患者Pとの全体的な接触面積を最大にすることによって、損傷組織の変化を最小にするように配置された、複数の戻り電極を備え得る。さらに、発電機20および単極性の戻り電極は、いわゆる「組織対患者」の接触をモニターして、組織損傷の変化をさらに最小にするための組織と患者との間に十分な接触が存在することを確実にするために構成され得る。
器具10が双極型である場合、戻り電極は、能動電極の近く(例えば、双極性鉗子の対向する顎の上)に配置される。発電機20はまた、複数の供給端子および戻り端子、ならびに、対応する数の電極リード線を備え得る。
発電機20は、発電機20を制御するための入力制御装置(例えば、ボタン、作動装置、スイッチ、タッチスクリーンなど)を備える。さらに、発電機20は、種々の出力情報(例えば、強度の設定、処置完了の表示など)を外科医に提供するための、1以上のディスプレイスクリーンを備え得る。制御装置は、外科医が、特定のタスク(例えば、凝固、組織シーリング、強度の設定など)に適切な望ましい波形を達成するために、RFエネルギーの出力、波形および他のパラメータを調節することを可能にする。器具10はまた、発電機20の特定の入力制御装置と重複し得る、複数の入力制御装置を備え得る。器具10に入力制御装置を配置することにより、外科手順の間の、発電機20との相互作用を必要とすることのない、RFエネルギーのパラメータのより容易でかつより迅速な修正が可能となる。
図2は、制御装置24、高電圧DC電源27(「HVPS」)およびRF出力ステージ28を有する発電機20の概略的なブロック図を示す。HVPS 27は、高電圧DC電力を、RF出力ステージ28に提供し、このRF出力ステージ28は、次いで、高電圧DC電力をRFエネルギーへと変換し、そして、このRFエネルギーを能動電極へと送達する。特に、RF出力ステージ28は、高いRFエネルギーの正弦波形を生成する。RF出力ステージ28は、種々のデューティサイクル、ピーク電圧、波高因子、および他の適切なパラメータを有する複数の波形を生成するように構成される。特定の型の波形が、特定の電気外科様式に適切である。例えば、RF出力ステージ28は、切断モードにおいて100%デューティサイクルの正弦波形(これは、組織を切除、溶融および分割するために最も適している)を、そして、凝固モードにおいては、1〜25%デューティサイクルの波形(これは、組織を焼結して、出血を止めるために最もよくしようされている)を生成する。
制御装置24は、記憶装置26と作動可能に接続されたマイクロプロセッサ25を備え、この記憶装置26は、揮発性の型の記憶装置(例えば、RAM)、および/または、不揮発性の型の記憶装置(例えば、フラッシュ媒体、ディスク媒体など)であり得る。マイクロプロセッサ25は、HVPS 27および/またはRF出力ステージ28に作動可能に接続された出力ポートを備え、マイクロプロセッサ25が、開いた制御ループスキームおよび/または閉じた制御ループスキームのいずれかに従って、発電機20の出力を制御することを可能にする。当業者は、マイクロプロセッサ25が、本明細書において考察される計算を実行するように適合されたあらゆる論理プロセッサ(例えば、制御回路)によって代用され得ることを理解する。
閉じたループの制御スキームは、フィードバック制御ループであり、ここでは、種々の組織およびエネルギーの特性(例えば、組織インピーダンス、組織温度、出力電流および/または電圧など)を測定する複数のセンサを備え得るセンサ回路構造22が、制御装置24にフィードバックを提供する。このようなセンサは、当業者の技術範囲内である。制御装置24は次いで、HVPS 27および/またはRF出力ステージ28に信号を送り、次いで、それぞれ、DC電源および/またはRF電源を調節する。制御装置24はまた、発電機20または器具10の入力制御装置からの入力信号を受信する。制御装置24は、発電機20によって出力される電力を調節し、そして/または、発電機20に関する他の制御機能を実行するために、この入力信号を利用する。
図4は、組織に対する特定のエネルギー印加の間に組織が受ける種々の段階を示す、経時的なインピーダンスのグラフを示す。エネルギーが組織に印加される際の組織インピーダンスの減少は、組織が溶融(例えば、脈管シーリング)、切除、または分割されるときに生じる。特に、組織の溶融、切除または乾燥の間には、組織の治癒は、最初に検知されるインピーダンスよりも低い最小値に向かうインピーダンスの減少をもたらす。しかし、組織インピーダンスは、図5に示され、そして、以下により詳細に議論されるように、組織が凝固および蒸発されるときに、ほぼ即座に上昇し始め。図3に示される方法が、ここで、溶融、切除および乾燥の用途に関して議論される。
予熱または早期の乾燥段階である第I段階の間、組織に供給されるエネルギーのレベルは、十分に低く、そして、組織のインピーダンスは、初期インピーダンス値において開始する。より多くのエネルギーが組織に印加されるにつれ、内部の温度が上昇し、そして、組織インピーダンスが減少する。後の時間点において、組織インピーダンスは、約100℃の組織温度(細胞内および細胞外の流体の沸点)に相関する、最小インピーダンス値201に到達する。
第II段階は、蒸発段階または後期の乾燥段階であり、この間に、組織は、水分を含んだ導電性の特性から、乾燥した非導電性の特性への段階移行を達成する。具体的には、細胞内および細胞外の流体のほとんどが第I段階の最後の間に迅速に沸騰し始めると、インピーダンスは、最小インピーダンス値201を超えて上昇し始める。十分なエネルギーが第II段階の間に継続して組織に印加されるので、温度は、最小インピーダンス値201と一致して、沸点を超えて上昇し得る。インピーダンスが上昇し続けると、組織は、水分を含んだ状態から、固体の状態へ、そして、最終的には、乾燥した状態への段階変化を受ける。さらにエネルギーが印加されると、組織は、完全に乾燥され、そして、最終的には、蒸発して、蒸気を生成し、組織は、蒸発し、炭化する。
第I段階の間の以前のインピーダンス制御アルゴリズムは、一般に、組織に対して制御できないエネルギーを印加し、インピーダンスを最小インピーダンス値201に到達するまで迅速に減少させた。エネルギーが継続的に組織に送達されるので、組織は、最小インピーダンス値201の間中、迅速でありかつ制御されないまま移行し得る。最小インピーダンスは、最大のコンダクタンスと一致するので、インピーダンスを最小インピーダンス値201に維持することは、特に望ましい。従って、最小インピーダンス値201が提供する速度を制御することが、組織の作用を強制したということが決定された。しかし、最小インピーダンス値201は、組織の型、組織の水和レベル、電極の接触面積、電極間の距離、印加されるエネルギーなどを含む、多くの要因に依存する。本開示のいくつかの実施形態は、これらの多くの可変の組織の要因の観点から、第I段階の間、そして、第II段階へと組織が移行する前に、組織の変化速度を制御するためのシステムおよび方法を提供する。
図3は、モニターされた組織インピーダンスに応答して発電機の出力を制御するための、本開示の一実施形態に従う方法を示す。工程100において、器具10は、組織の処置部位内に入れられ、そして、初期の組織の特徴を得るために、低い出力の問合せ信号が組織に送信される。問合せ信号は、電気外科エネルギーを印加する前に伝達される。この初期の組織の特徴は、自然な組織の状態を表し、そして、その後の計算において、第I段階の間の望ましい組織応答に対応する目標傾きまたは目標軌道を決定するために使用される。
電気外科エネルギーが組織を処置するために使用される場合、問合せ信号は、電気パルスであり、そして、測定される組織の特徴は、エネルギー、電力、インピーダンス、電流、電圧、電気の位相角、反射電力、温度などであり得る。他のエネルギーが組織を処置するために使用される場合、問合せ信号および検知される組織の特性は、別の型の問合せ信号であり得る。例えば、問合せ信号は、熱的、音的、光学的、超音波的などで達成され得、その結果、初期の組織の特徴は、これに対応して、温度、密度、不透明さなどであり得る。本開示に従う方法は、電気外科エネルギーおよび対応する組織の特性(例えば、インピーダンス)を用いて議論される。当業者は、この方法が、上で議論された他のエネルギー印加を用いて採用され得ることを理解する。
工程110において、発電機20は、器具10を通して組織に電気外科エネルギーを供給する。工程120において、組織へとエネルギーを印加する間に、インピーダンスは、センサ回路構造22によって継続してモニターされる。具体的には、電圧および電流の信号がモニターされ、そして、対応するインピーダンス値が、センサ回路構造22および/またはマイクロプロセッサ25において計算される。電力および他のエネルギー特性もまた、収集された電圧および電流の信号に基づいて計算され得る。マイクロプロセッサ25は、収集した電圧、電流およびインピーダンスを、記憶装置26内に記憶する。
工程130において、目標インピーダンス値が、初期の組織特性および望ましい目標傾きに基づいて計算される。具体的には、目標インピーダンス値は、経時的な目標インピーダンス値の位置を考慮する際の、望ましいインピーダンス軌道200の形式をとる。望ましい軌道200は、最小インピーダンス値201まで描かれる。より具体的には、始点210が、初期の問合せ信号に基づいて規定される。始点210は、発電機20によって直接測定され(例えば、初期の組織インピーダンスに対応する)、そして、計算される。望ましい軌道200は、記憶装置26内に記憶されたルックアップ表から読み込まれた予め決定された値またはハードコードされた入力であり得る。この予め決定された値およびハードコードされた入力は、初期の組織インピーダンスに基づいて選択され得る。従って、望ましい軌道200は、始点210から望ましい終点220(例えば、最小インピーダンス値201)までの、望ましい入力パラメータ(例えば、望ましい傾き)に基づいて計算された、複数の目標インピーダンス値を含む。望ましい軌道200は、図4に示されるように線形であっても、準線形であっても非線形であってもよい。
工程140において、発電機20は、測定されたインピーダンスを、対応する目標インピーダンス値に一致させるようにエネルギーレベルを調節することによって、始点210から最小インピーダンス値201まで、望ましい軌道200に沿ってインピーダンスを下に動かす。このことは、予め決定されても、動力学的に規定されてもよい、特定の時間増分において達成される。すなわち、毎時の増分に関して、組織の応答が計算され、そして、発電機20の出力が、測定されたインピーダンスを対応する目標インピーダンスに一致させるように制御される。
エネルギーの印加は、継続して、その出力を調節し、そして、望ましい軌道200に沿ってインピーダンスを一致させるので、発電機20は、継続して、目標誤差(この誤差は、目標インピーダンスと実際のインピーダンス値との間の差である)をモニターする。この値は、望ましいインピーダンス傾きを獲得し、そして/または、維持するために必要とされるエネルギーの印加を決定するために使用される。すなわち、目標誤差は、組織インピーダンスが対応する目標インピーダンス値から逸れた量を表す。従って、エネルギー出力は、目標誤差の値に基づいて調節される。目標誤差が、測定されたインピーダンスが目標インピーダンスを下回ることを示す場合、発電機20の出力が減らされる。目標誤差が、測定されたインピーダンスが目標インピーダンスを上回ることを示す場合、発電機20の出力が増やされる。
工程150において、制御された加熱の段階の間に、最小インピーダンス値201が得られる。エネルギーが印加され、そして、目標インピーダンスおよび組織インピーダンスが減少させられる間、システムは、継続して最小値について組織インピーダンスをモニターする。インピーダンスは、現在測定中のインピーダンス値と、それ以前に測定したインピーダンス値とを比較し、そして、2つのインピーダンス値のうちの低いものを現在の最小インピーダンスとして選択することによって、継続してモニターされる。
工程160において、制御された加熱の段階の間に、発電機20がインピーダンスを下に動かす間、目標誤差もまた、継続してモニターされ、その誤差が、予め決定された閾値を超えるかどうかを決定する。この事象は、電極対組織の界面およびインピーダンスが、最小であり、そして、それ以上低下され得ないことの同定を補助する。目標誤差は、目標誤差が特定の値を超えた後の偏差時間の境界を画定するために、クロックタイマーと組合され得る。最小インピーダンス値201は、目標誤差をモニタリングする間に、最小からの持続した偏差、または、瞬間的な無関係の事象(例えば、アーク放電)を決定するために考慮され得る。
工程140に記載されるような制御された加熱の段階の間、測定されたインピーダンスは、目標インピーダンスと一致され、その結果、組織インピーダンスは、特定の組織状態または予め決定されたインピーダンス(例えば、最小インピーダンス値201)に到達するまで、望ましいインピーダンス軌道200に従って減少する。
工程170において、動力学的に測定された最小インピーダンス値201を上回るインピーダンスの増加と、目標値からの偏差との組合せによって、第II段階における乾燥および/または蒸発の点が同定される。このようして、最小インピーダンス値201および目標誤差は、工程150および工程160において、それぞれ、モニターおよび獲得され、組織が第II段階へと進んだかどうかを決定するために使用される。この移行は、目標誤差の最小値を上回る閾値、および/あるいは、使用者によって、もしくは他の入力(例えば、初期の問合せ情報に基づいたルックアップ表)によって規定される絶対的または相対的な閾値のいずれかによって規定され得る。いくつかの実施形態において、組織および/またはエネルギーの特性(例えば、エネルギー、電力、インピーダンス、電流、電圧、電気位相角、反射電力、温度など)は、蒸発および/または乾燥を同定するために参照値と比較される。具体的には、システムは、インピーダンスが閾値を超えて上昇すること、および、標的が、瞬間的に、そして/または、予め決定された時間にわたって、動力学的または予め決定されたレベルから逸れることを追跡する。
一旦、乾燥および/または蒸発の開始と同時に起こる事象が同定されると、工程180は、エネルギーを制御して、処置の用途(例えば、溶融、切断、シーリングなど)を完了する。この時点より後、エネルギーの出力は、最小インピーダンス値201を維持するように制御される。これは、加熱を維持するために最も適切なRFエネルギーレベルを維持することによって、エネルギー送達を最適化する。エネルギー送達は、既存の発電機およびアルゴリズム(例えば、Boulder,ColoradoのValleylab,Inc.から入手可能なLigasureTM発電機)を用いて制御され得る。
上で議論されたように、組織インピーダンスが低下せず、対照的に、ほとんど即座に上昇し始める場合、組織は、凝固され、そして、蒸発する。インピーダンスの挙動におけるこの差は、凝固および蒸発と関連する異なるエネルギーパラメータに寄与する。図3に示される方法の一実施形態は、凝固および蒸発に関して具体的に議論される。
凝固および蒸発の用途の場合、エネルギーは、迅速な組織の段階移行(すなわち、第II段階への移行)を達成するために印加される。図5は、エネルギー印加の開始時にインピーダンスが上昇する、凝固および蒸発の間に組織内で生じるインピーダンスの変化を示すインピーダンスプロットを示す。従って、迅速な組織の段階移行が所望される場合のエネルギーの印加において、本開示に従う方法はまた、望ましい正の傾きの軌道300に沿ってインピーダンスを動かすために利用され得る。
望ましい軌道300に沿ってインピーダンスを動かすための方法は、上で議論され、図3に示される方法と実質的に類似するが、望ましい軌道300が、最小インピーダンスに到達せず、そして、正の傾きに沿って動かされるという点が唯一異なる。
インピーダンスが、減少または増加のいずれの方向に動かされるべきかに関する決定は、印加の前になされる。すなわち、選択は、臨床上の意図(例えば、溶融、乾燥および切除 対 凝固および蒸発)、組織の型、手術様式、器具の型などに基づいて、使用者によってなされる。
本開示の種々の実施形態が図面に示され、そして/または、本明細書において考察されてきたが、本開示が、これらの実施形態に限定されることは意図されない。なぜならば、本開示は、当該技術分野が許容する程度に広い範囲であり、そして、本明細書も、同様に読まれるべきであることが意図されるからである。従って、上記の説明は、限定的なものとしてではなく、好ましい実施形態の単なる例示としてみなされるべきである。当業者は、添付の特許請求の範囲の精神および範囲内で、他の改変に想到する。
本開示の種々の実施形態が、図面を参照して本明細書中に記載される。
図1は、本開示の一実施形態に従う電気外科システムの概略的なブロック図である。 図2は、本開示の一実施形態に従う発電機の概略的なブロック図である。 図3は、本開示の一実施形態に従う方法を示す流れ図である。 図4は、組織にRFエネルギーを印加する間に、組織内で生じるインピーダンスの変化を示す、インピーダンス対時間の例示的なグラフである。 図5は、組織にRFエネルギーを印加する間に、組織内で生じるインピーダンスの変化を示す、インピーダンス対時間の例示的なグラフである。
符号の説明
10:電子外科器具
12:供給ライン
20:電気外科発電機
22:センサ回路構造
24:制御装置
25:マイクロプロセッサ
26:記憶装置
27:HVPS
28:RF出力ステージ
200、300:望ましい軌道
201:最小インピーダンス値
210:始点
220:終点

Claims (13)

  1. 電気外科システムであって、該電気外科システムは、
    電気外科発電機であって、該電気外科発電機は、組織に電気外科エネルギーを供給し、そして問合せ信号を伝達して、初期組織インピーダンスを獲得し、そして開始インピーダンス値を求めるように適合されており、該電気外科発電機は、
    マイクロプロセッサであって、該マイクロプロセッサは、望ましいインピーダンス軌道を、該初期組織インピーダンスおよび該開始インピーダンス値のうちの少なくとも一方の関数として作成するように適合されており、該望ましいインピーダンス軌道は、複数の目標インピーダンス値を含み、該マイクロプロセッサは、組織インピーダンスを対応する目標インピーダンス値に実質的に一致させるように出力レベルを調節することにより、組織インピーダンスを該望ましいインピーダンス軌道に沿って動かすように適合されている、マイクロプロセッサ、
    を備える、電気外科発電機;ならびに
    電気外科器具であって、該電気外科器具は、電気エネルギーを組織に印加するように適合された少なくとも1つの能動電極を備える、電気外科器具、
    を備える、電気外科システム。
  2. 前記電気外科発電機が、組織インピーダンスと前記対応する目標インピーダンス値との間の差を表す目標誤差をモニターするようにさらに適合されている、請求項1に記載の電気外科システム。
  3. 前記電気外科発電機が、組織インピーダンスをモニターして最小インピーダンス値を獲得するように適合されたセンサ回路構造をさらに備える、請求項1に記載の電気外科システム。
  4. 前記望ましいインピーダンス軌道の傾きが、正の傾きを含む、請求項1に記載の電気外科システム。
  5. 前記望ましいインピーダンス軌道の傾きが、負の傾きを含む、請求項1に記載の電気外科システム。
  6. 前記望ましいインピーダンス軌道の傾きが、線形軌道、準線形軌道、および非線形軌道のうちの少なくとも1つである、請求項1に記載の電気外科システム。
  7. 前記望ましいインピーダンス軌道が、電気外科手順の乾燥前段階を表す、請求項1に記載の電気外科システム。
  8. 電気外科発電機であって、該電気外科発電機は、ある出力レベルで組織にエネルギーを供給するように適合されたセンサ回路構造を備え、該電気外科発電機は、問合せ信号を伝達して、初期組織インピーダンスを獲得し、開始インピーダンス値を求めるように適合されており、該電気外科発電機は、さらに、
    マイクロプロセッサであって、該マイクロプロセッサは、望ましいインピーダンス軌道を、該初期組織インピーダンスおよび該開始インピーダンス値のうちの少なくとも一方の関数として作成するように適合されており、該望ましいインピーダンス軌道は、複数の目標インピーダンス値を含む、マイクロプロセッサ、
    を備え、該電気外科発電機は、組織インピーダンスを対応する目標インピーダンス値に一致させるように出力レベルを調節することにより、組織インピーダンスを該望ましいインピーダンス軌道に沿って動かすように適合されている、電気外科発電機。
  9. 前記電気外科発電機が、組織インピーダンスと前記対応する目標インピーダンス値との間の差を表す目標誤差をモニターするようにさらに適合されている、請求項8に記載の電気外科発電機。
  10. 組織インピーダンスをモニターして最小インピーダンス値を獲得するように適合されたセンサ回路構造をさらに備える、請求項8に記載の電気外科発電機。
  11. 前記望ましいインピーダンス軌道の傾きが、正の傾きを含む、請求項8に記載の電気外科発電機。
  12. 前記望ましいインピーダンス軌道の傾きが、負の傾きを含む、請求項8に記載の電気外科発電機。
  13. 前記望ましいインピーダンス軌道が、電気外科手順の乾燥前段階を表す、請求項8に記載の電気外科発電機。
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CA (1) CA2590457A1 (ja)
ES (1) ES2366450T3 (ja)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010158526A (ja) * 2009-01-12 2010-07-22 Tyco Healthcare Group Lp 医療デバイス用のエネルギー送達アルゴリズム
JP2010158525A (ja) * 2009-01-12 2010-07-22 Tyco Healthcare Group Lp エネルギー送達アルゴリズムインピーダンス傾向の適合
JP2012232141A (ja) * 2011-05-03 2012-11-29 Erbe Elektromedizin Gmbh 組織抵抗に依存して電圧を制御する電気的作用によって組織を溶解又は凝固させる方法及び装置
JP2012232142A (ja) * 2011-05-03 2012-11-29 Erbe Elektromedizin Gmbh 負の信号源インピーダンスによる電気的作用による組織融合または組織凝固のための方法および装置
JP2015110063A (ja) * 2008-03-31 2015-06-18 アプライド メディカル リソーシーズ コーポレイション 電気外科システム
WO2017018023A1 (ja) * 2015-07-30 2017-02-02 オリンパス株式会社 電源装置の作動方法、電源装置、及び高周波処置システム
WO2017018025A1 (ja) * 2015-07-30 2017-02-02 オリンパス株式会社 電源装置の作動方法、電源装置、及び高周波処置システム
WO2017018024A1 (ja) * 2015-07-30 2017-02-02 オリンパス株式会社 電源装置の作動方法、電源装置、及び高周波処置システム
US11317960B2 (en) 2017-03-02 2022-05-03 Olympus Corporation Electric power source device, high-frequency treatment system, and actuating method of electric power source
JP2022531724A (ja) * 2019-05-09 2022-07-08 ジャイラス エーシーエムアイ インク ディー/ビー/エー オリンパス サージカル テクノロジーズ アメリカ 電気外科システムのエネルギー評価

Families Citing this family (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7901400B2 (en) 1998-10-23 2011-03-08 Covidien Ag Method and system for controlling output of RF medical generator
US7137980B2 (en) 1998-10-23 2006-11-21 Sherwood Services Ag Method and system for controlling output of RF medical generator
US7364577B2 (en) 2002-02-11 2008-04-29 Sherwood Services Ag Vessel sealing system
ES2289307T3 (es) 2002-05-06 2008-02-01 Covidien Ag Detector de sangre para controlar una unidad electroquirurgica.
US7044948B2 (en) 2002-12-10 2006-05-16 Sherwood Services Ag Circuit for controlling arc energy from an electrosurgical generator
AU2004235739B2 (en) 2003-05-01 2010-06-17 Covidien Ag Method and system for programming and controlling an electrosurgical generator system
EP2037511A3 (en) * 2003-09-24 2009-04-22 Kyocera Corporation Multilayer piezoelectric element
AU2003286644B2 (en) 2003-10-23 2009-09-10 Covidien Ag Thermocouple measurement circuit
US7396336B2 (en) 2003-10-30 2008-07-08 Sherwood Services Ag Switched resonant ultrasonic power amplifier system
US7131860B2 (en) 2003-11-20 2006-11-07 Sherwood Services Ag Connector systems for electrosurgical generator
US7766905B2 (en) 2004-02-12 2010-08-03 Covidien Ag Method and system for continuity testing of medical electrodes
US7780662B2 (en) 2004-03-02 2010-08-24 Covidien Ag Vessel sealing system using capacitive RF dielectric heating
US7628786B2 (en) 2004-10-13 2009-12-08 Covidien Ag Universal foot switch contact port
US9474564B2 (en) 2005-03-31 2016-10-25 Covidien Ag Method and system for compensating for external impedance of an energy carrying component when controlling an electrosurgical generator
US8728072B2 (en) 2005-05-12 2014-05-20 Aesculap Ag Electrocautery method and apparatus
US9339323B2 (en) 2005-05-12 2016-05-17 Aesculap Ag Electrocautery method and apparatus
US8696662B2 (en) 2005-05-12 2014-04-15 Aesculap Ag Electrocautery method and apparatus
US8734438B2 (en) 2005-10-21 2014-05-27 Covidien Ag Circuit and method for reducing stored energy in an electrosurgical generator
US7947039B2 (en) 2005-12-12 2011-05-24 Covidien Ag Laparoscopic apparatus for performing electrosurgical procedures
US9186200B2 (en) 2006-01-24 2015-11-17 Covidien Ag System and method for tissue sealing
CA2574934C (en) 2006-01-24 2015-12-29 Sherwood Services Ag System and method for closed loop monitoring of monopolar electrosurgical apparatus
US7513896B2 (en) * 2006-01-24 2009-04-07 Covidien Ag Dual synchro-resonant electrosurgical apparatus with bi-directional magnetic coupling
CA2574935A1 (en) 2006-01-24 2007-07-24 Sherwood Services Ag A method and system for controlling an output of a radio-frequency medical generator having an impedance based control algorithm
EP1810634B8 (en) 2006-01-24 2015-06-10 Covidien AG System for tissue sealing
US8147485B2 (en) 2006-01-24 2012-04-03 Covidien Ag System and method for tissue sealing
US20070173813A1 (en) * 2006-01-24 2007-07-26 Sherwood Services Ag System and method for tissue sealing
US8216223B2 (en) 2006-01-24 2012-07-10 Covidien Ag System and method for tissue sealing
US8685016B2 (en) * 2006-01-24 2014-04-01 Covidien Ag System and method for tissue sealing
US7651493B2 (en) 2006-03-03 2010-01-26 Covidien Ag System and method for controlling electrosurgical snares
US7648499B2 (en) 2006-03-21 2010-01-19 Covidien Ag System and method for generating radio frequency energy
US7651492B2 (en) 2006-04-24 2010-01-26 Covidien Ag Arc based adaptive control system for an electrosurgical unit
US8574229B2 (en) 2006-05-02 2013-11-05 Aesculap Ag Surgical tool
US8753334B2 (en) 2006-05-10 2014-06-17 Covidien Ag System and method for reducing leakage current in an electrosurgical generator
US8034049B2 (en) 2006-08-08 2011-10-11 Covidien Ag System and method for measuring initial tissue impedance
US7731717B2 (en) 2006-08-08 2010-06-08 Covidien Ag System and method for controlling RF output during tissue sealing
US7794457B2 (en) 2006-09-28 2010-09-14 Covidien Ag Transformer for RF voltage sensing
US8777941B2 (en) 2007-05-10 2014-07-15 Covidien Lp Adjustable impedance electrosurgical electrodes
US7834484B2 (en) 2007-07-16 2010-11-16 Tyco Healthcare Group Lp Connection cable and method for activating a voltage-controlled generator
US8216220B2 (en) 2007-09-07 2012-07-10 Tyco Healthcare Group Lp System and method for transmission of combined data stream
US8512332B2 (en) 2007-09-21 2013-08-20 Covidien Lp Real-time arc control in electrosurgical generators
US8280525B2 (en) 2007-11-16 2012-10-02 Vivant Medical, Inc. Dynamically matched microwave antenna for tissue ablation
US8870867B2 (en) 2008-02-06 2014-10-28 Aesculap Ag Articulable electrosurgical instrument with a stabilizable articulation actuator
US8221418B2 (en) 2008-02-07 2012-07-17 Tyco Healthcare Group Lp Endoscopic instrument for tissue identification
US8226639B2 (en) 2008-06-10 2012-07-24 Tyco Healthcare Group Lp System and method for output control of electrosurgical generator
US20100130976A1 (en) * 2008-11-21 2010-05-27 Smith & Nephew Inc. Reducing cross-talk effects in an rf electrosurgical device
US8211100B2 (en) * 2009-01-12 2012-07-03 Tyco Healthcare Group Lp Energy delivery algorithm for medical devices based on maintaining a fixed position on a tissue electrical conductivity v. temperature curve
US8152802B2 (en) 2009-01-12 2012-04-10 Tyco Healthcare Group Lp Energy delivery algorithm filter pre-loading
US8262652B2 (en) 2009-01-12 2012-09-11 Tyco Healthcare Group Lp Imaginary impedance process monitoring and intelligent shut-off
US8333759B2 (en) * 2009-01-12 2012-12-18 Covidien Lp Energy delivery algorithm for medical devices
DE102009042428B4 (de) 2009-09-21 2016-08-11 Erbe Elektromedizin Gmbh Versorgungseinrichtung zum Betreiben mindestens eines medizinischen Instruments, Verfahren zur Erzeugung eines Steuerprogramms
US8568401B2 (en) 2009-10-27 2013-10-29 Covidien Lp System for monitoring ablation size
US8382750B2 (en) * 2009-10-28 2013-02-26 Vivant Medical, Inc. System and method for monitoring ablation size
EP2526883A4 (en) * 2010-01-22 2017-07-12 Olympus Corporation Treatment tool, treatment device, and treatment method
BR112012003356B1 (pt) 2010-02-04 2021-02-02 Aesculap Ag dispositivo eletrocirúrgico
US8827992B2 (en) * 2010-03-26 2014-09-09 Aesculap Ag Impedance mediated control of power delivery for electrosurgery
US8419727B2 (en) 2010-03-26 2013-04-16 Aesculap Ag Impedance mediated power delivery for electrosurgery
US8636730B2 (en) 2010-07-12 2014-01-28 Covidien Lp Polarity control of electrosurgical generator
US10588684B2 (en) 2010-07-19 2020-03-17 Covidien Lp Hydraulic conductivity monitoring to initiate tissue division
US8840609B2 (en) * 2010-07-23 2014-09-23 Conmed Corporation Tissue fusion system and method of performing a functional verification test
US9173698B2 (en) 2010-09-17 2015-11-03 Aesculap Ag Electrosurgical tissue sealing augmented with a seal-enhancing composition
EP3332723B1 (en) 2010-10-01 2022-02-16 Applied Medical Resources Corporation Electrosurgical instruments and connections thereto
US9539050B2 (en) 2011-04-12 2017-01-10 Covidien Lp System and method for process monitoring and intelligent shut-off
EP2514380B1 (de) * 2011-04-21 2013-10-02 Erbe Elektromedizin GmbH Elektrochirurgische Einrichtung mit verbessertem Abschnitt
US9339327B2 (en) 2011-06-28 2016-05-17 Aesculap Ag Electrosurgical tissue dissecting device
US9044238B2 (en) 2012-04-10 2015-06-02 Covidien Lp Electrosurgical monopolar apparatus with arc energy vascular coagulation control
US9375249B2 (en) 2012-05-11 2016-06-28 Covidien Lp System and method for directing energy to tissue
US9529025B2 (en) 2012-06-29 2016-12-27 Covidien Lp Systems and methods for measuring the frequency of signals generated by high frequency medical devices
US9872724B2 (en) 2012-09-26 2018-01-23 Aesculap Ag Apparatus for tissue cutting and sealing
PL2805682T3 (pl) 2013-05-24 2019-07-31 Erbe Elektromedizin Gmbh Urządzenie do koagulacji ze sterowaniem energią
US20140371735A1 (en) * 2013-06-12 2014-12-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical instrument end effector with preheating element
US9872719B2 (en) 2013-07-24 2018-01-23 Covidien Lp Systems and methods for generating electrosurgical energy using a multistage power converter
US9655670B2 (en) 2013-07-29 2017-05-23 Covidien Lp Systems and methods for measuring tissue impedance through an electrosurgical cable
US10004553B2 (en) 2013-12-23 2018-06-26 Hologic, Inc. Power modulated endometrial lining tissue ablation
WO2015176074A2 (en) 2014-05-16 2015-11-19 Applied Medical Resources Corporation Electrosurgical system
EP3148465B1 (en) 2014-05-30 2018-05-16 Applied Medical Resources Corporation Electrosurgical system with an instrument comprising a jaw with a central insulative pad
PL2992848T3 (pl) 2014-09-05 2023-03-13 Erbe Elektromedizin Gmbh Urządzenie do koagulacji stykowej tkanki biologicznej
US10420603B2 (en) 2014-12-23 2019-09-24 Applied Medical Resources Corporation Bipolar electrosurgical sealer and divider
USD748259S1 (en) 2014-12-29 2016-01-26 Applied Medical Resources Corporation Electrosurgical instrument
CA3111558A1 (en) 2018-09-05 2020-03-12 Applied Medical Resources Corporation Electrosurgical generator control system
US11696796B2 (en) 2018-11-16 2023-07-11 Applied Medical Resources Corporation Electrosurgical system
WO2020227519A1 (en) * 2019-05-09 2020-11-12 Gyrus Acmi, Inc. D/B/A Olympus Surgical Technologies America Electrosurgical systems and methods

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05337131A (ja) * 1992-02-27 1993-12-21 G 2 Design Ltd 焼灼装置
JP2002065690A (ja) * 2000-08-23 2002-03-05 Olympus Optical Co Ltd 電気手術装置
US6855141B2 (en) * 2002-07-22 2005-02-15 Medtronic, Inc. Method for monitoring impedance to control power and apparatus utilizing same

Family Cites Families (100)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1841968A (en) * 1924-08-16 1932-01-19 William J Cameron Radio-surgical apparatus
US1787709A (en) * 1928-06-11 1931-01-06 Wappler Frederick Charles High-frequency surgical cutting device
US1945867A (en) * 1932-04-27 1934-02-06 Technical Equipment Company High frequency oscillatory apparatus for electrotherapeutic and sterilization purposes
US3495584A (en) * 1965-06-03 1970-02-17 Gen Electric Lead failure detection circuit for a cardiac monitor
US3562623A (en) * 1968-07-16 1971-02-09 Hughes Aircraft Co Circuit for reducing stray capacity effects in transformer windings
US3642008A (en) * 1968-09-25 1972-02-15 Medical Plastics Inc Ground electrode and test circuit
US3641422A (en) * 1970-10-01 1972-02-08 Robert P Farnsworth Wide band boost regulator power supply
US3933157A (en) * 1973-10-23 1976-01-20 Aktiebolaget Stille-Werner Test and control device for electrosurgical apparatus
US4005714A (en) * 1975-05-03 1977-02-01 Richard Wolf Gmbh Bipolar coagulation forceps
US4074719A (en) * 1975-07-12 1978-02-21 Kurt Semm Method of and device for causing blood coagulation
US4188927A (en) * 1978-01-12 1980-02-19 Valleylab, Inc. Multiple source electrosurgical generator
US4311154A (en) * 1979-03-23 1982-01-19 Rca Corporation Nonsymmetrical bulb applicator for hyperthermic treatment of the body
US4314559A (en) * 1979-12-12 1982-02-09 Corning Glass Works Nonstick conductive coating
US4494541A (en) * 1980-01-17 1985-01-22 Medical Plastics, Inc. Electrosurgery safety monitor
US4372315A (en) * 1980-07-03 1983-02-08 Hair Free Centers Impedance sensing epilator
US4565200A (en) * 1980-09-24 1986-01-21 Cosman Eric R Universal lesion and recording electrode system
US4566454A (en) * 1981-06-16 1986-01-28 Thomas L. Mehl Selected frequency hair removal device and method
US4429694A (en) * 1981-07-06 1984-02-07 C. R. Bard, Inc. Electrosurgical generator
US5385544A (en) * 1992-08-12 1995-01-31 Vidamed, Inc. BPH ablation method and apparatus
US4492231A (en) * 1982-09-17 1985-01-08 Auth David C Non-sticking electrocautery system and forceps
US4492832A (en) * 1982-12-23 1985-01-08 Neomed, Incorporated Hand-controllable switching device for electrosurgical instruments
US4644955A (en) * 1982-12-27 1987-02-24 Rdm International, Inc. Circuit apparatus and method for electrothermal treatment of cancer eye
US4569345A (en) * 1984-02-29 1986-02-11 Aspen Laboratories, Inc. High output electrosurgical unit
DE3775281D1 (de) * 1986-06-16 1992-01-30 Siemens Ag Vorrichtung zur steuerung eines herzschrittmachers mittels impedanzmessung an koerpergeweben.
JPH0511882Y2 (ja) * 1987-01-06 1993-03-25
DE3805179A1 (de) * 1988-02-19 1989-08-31 Wolf Gmbh Richard Geraet mit einem rotierend angetriebenen chirurgischen instrument
US4890610A (en) * 1988-05-15 1990-01-02 Kirwan Sr Lawrence T Bipolar forceps
US4903696A (en) * 1988-10-06 1990-02-27 Everest Medical Corporation Electrosurgical generator
EP0390937B1 (de) * 1989-04-01 1994-11-02 Erbe Elektromedizin GmbH Einrichtung zur Überwachung der Applikation von Neutralelektroden bei der Hochfrequenzchirurgie
US4992719A (en) * 1989-07-24 1991-02-12 Hughes Aircraft Company Stable high voltage pulse power supply
US6672151B1 (en) * 1989-12-20 2004-01-06 Sentech, Inc. Apparatus and method for remote sensing and receiving
US5383917A (en) * 1991-07-05 1995-01-24 Jawahar M. Desai Device and method for multi-phase radio-frequency ablation
DE4126608A1 (de) * 1991-08-12 1993-02-18 Fastenmeier Karl Anordnung zum schneiden von biologischem gewebe mit hochfrequenzstrom
CA2075319C (en) * 1991-09-26 1998-06-30 Ernie Aranyi Handle for surgical instruments
US5713896A (en) * 1991-11-01 1998-02-03 Medical Scientific, Inc. Impedance feedback electrosurgical system
US5383874A (en) * 1991-11-08 1995-01-24 Ep Technologies, Inc. Systems for identifying catheters and monitoring their use
US5300070A (en) * 1992-03-17 1994-04-05 Conmed Corporation Electrosurgical trocar assembly with bi-polar electrode
US5282840A (en) * 1992-03-26 1994-02-01 Medtronic, Inc. Multiple frequency impedance measurement system
US5281213A (en) * 1992-04-16 1994-01-25 Implemed, Inc. Catheter for ice mapping and ablation
AU5456494A (en) * 1992-11-13 1994-06-08 American Cardiac Ablation Co., Inc. Fluid cooled electrosurgical probe
US5558671A (en) * 1993-07-22 1996-09-24 Yates; David C. Impedance feedback monitor for electrosurgical instrument
GB9306637D0 (en) * 1993-03-30 1993-05-26 Smiths Industries Plc Electrosurgery monitor and appartus
US5385148A (en) * 1993-07-30 1995-01-31 The Regents Of The University Of California Cardiac imaging and ablation catheter
US5485312A (en) * 1993-09-14 1996-01-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Optical pattern recognition system and method for verifying the authenticity of a person, product or thing
US5599345A (en) * 1993-11-08 1997-02-04 Zomed International, Inc. RF treatment apparatus
US5462521A (en) * 1993-12-21 1995-10-31 Angeion Corporation Fluid cooled and perfused tip for a catheter
US5720742A (en) * 1994-10-11 1998-02-24 Zacharias; Jaime Controller and actuating system for surgical instrument
US5605150A (en) * 1994-11-04 1997-02-25 Physio-Control Corporation Electrical interface for a portable electronic physiological instrument having separable components
US5596466A (en) * 1995-01-13 1997-01-21 Ixys Corporation Intelligent, isolated half-bridge power module
US5712772A (en) * 1995-02-03 1998-01-27 Ericsson Raynet Controller for high efficiency resonant switching converters
US6409722B1 (en) * 1998-07-07 2002-06-25 Medtronic, Inc. Apparatus and method for creating, maintaining, and controlling a virtual electrode used for the ablation of tissue
US5868740A (en) * 1995-03-24 1999-02-09 Board Of Regents-Univ Of Nebraska Method for volumetric tissue ablation
US5707369A (en) * 1995-04-24 1998-01-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Temperature feedback monitor for hemostatic surgical instrument
ATE308930T1 (de) * 1995-05-04 2005-11-15 Sherwood Serv Ag Thermochirurgiesystem mit kalter elektrospitze
WO1996038094A1 (en) * 1995-05-31 1996-12-05 Nuvotek Ltd. Electrosurgical cutting and coagulation apparatus
US5599344A (en) * 1995-06-06 1997-02-04 Valleylab Inc. Control apparatus for electrosurgical generator power output
US5720744A (en) * 1995-06-06 1998-02-24 Valleylab Inc Control system for neurosurgery
US6022346A (en) * 1995-06-07 2000-02-08 Ep Technologies, Inc. Tissue heating and ablation systems and methods using self-heated electrodes
US6837888B2 (en) * 1995-06-07 2005-01-04 Arthrocare Corporation Electrosurgical probe with movable return electrode and methods related thereto
US20050004634A1 (en) * 1995-06-07 2005-01-06 Arthrocare Corporation Methods for electrosurgical treatment of spinal tissue
US5697925A (en) * 1995-06-09 1997-12-16 Engineering & Research Associates, Inc. Apparatus and method for thermal ablation
US5868737A (en) * 1995-06-09 1999-02-09 Engineering Research & Associates, Inc. Apparatus and method for determining ablation
US5718246A (en) * 1996-01-03 1998-02-17 Preferential, Inc. Preferential induction of electrically mediated cell death from applied pulses
US5860832A (en) * 1997-01-29 1999-01-19 Ut Automotive Dearborn, Inc. Method for connecting flat flexible cable and a connector
EP0971637A1 (en) * 1997-04-04 2000-01-19 Minnesota Mining And Manufacturing Company Method and apparatus for controlling contact of biomedical electrodes with patient skin
US5871481A (en) * 1997-04-11 1999-02-16 Vidamed, Inc. Tissue ablation apparatus and method
US6014581A (en) * 1998-03-26 2000-01-11 Ep Technologies, Inc. Interface for performing a diagnostic or therapeutic procedure on heart tissue with an electrode structure
US6508815B1 (en) * 1998-05-08 2003-01-21 Novacept Radio-frequency generator for powering an ablation device
US6212433B1 (en) * 1998-07-28 2001-04-03 Radiotherapeutics Corporation Method for treating tumors near the surface of an organ
US20040167508A1 (en) 2002-02-11 2004-08-26 Robert Wham Vessel sealing system
US7137980B2 (en) * 1998-10-23 2006-11-21 Sherwood Services Ag Method and system for controlling output of RF medical generator
US20100042093A9 (en) 1998-10-23 2010-02-18 Wham Robert H System and method for terminating treatment in impedance feedback algorithm
US6796981B2 (en) * 1999-09-30 2004-09-28 Sherwood Services Ag Vessel sealing system
US6436096B1 (en) * 1998-11-27 2002-08-20 Olympus Optical Co., Ltd. Electrosurgical apparatus with stable coagulation
US6623423B2 (en) * 2000-02-29 2003-09-23 Olympus Optical Co., Ltd. Surgical operation system
US6511478B1 (en) * 2000-06-30 2003-01-28 Scimed Life Systems, Inc. Medical probe with reduced number of temperature sensor wires
US6338657B1 (en) * 2000-10-20 2002-01-15 Ethicon Endo-Surgery Hand piece connector
US6843789B2 (en) * 2000-10-31 2005-01-18 Gyrus Medical Limited Electrosurgical system
US20020111624A1 (en) * 2001-01-26 2002-08-15 Witt David A. Coagulating electrosurgical instrument with tissue dam
JP2002238919A (ja) * 2001-02-20 2002-08-27 Olympus Optical Co Ltd 医療システム用制御装置及び医療システム
US6682527B2 (en) * 2001-03-13 2004-01-27 Perfect Surgical Techniques, Inc. Method and system for heating tissue with a bipolar instrument
US6989010B2 (en) * 2001-04-26 2006-01-24 Medtronic, Inc. Ablation system and method of use
EP1287788B1 (en) * 2001-08-27 2011-04-20 Gyrus Medical Limited Electrosurgical system
US6652514B2 (en) * 2001-09-13 2003-11-25 Alan G. Ellman Intelligent selection system for electrosurgical instrument
US6733498B2 (en) * 2002-02-19 2004-05-11 Live Tissue Connect, Inc. System and method for control of tissue welding
US7163536B2 (en) * 2004-06-10 2007-01-16 Baylis Medical Company Inc. Determining connections of multiple energy sources and energy delivery devices
US20040015216A1 (en) * 2002-05-30 2004-01-22 Desisto Stephen R. Self-evacuating electrocautery device
US7220260B2 (en) * 2002-06-27 2007-05-22 Gyrus Medical Limited Electrosurgical system
JP3614837B2 (ja) * 2002-08-30 2005-01-26 Smk株式会社 電線接続用プラグ
US6860881B2 (en) * 2002-09-25 2005-03-01 Sherwood Services Ag Multiple RF return pad contact detection system
AU2004235739B2 (en) * 2003-05-01 2010-06-17 Covidien Ag Method and system for programming and controlling an electrosurgical generator system
US20050021020A1 (en) * 2003-05-15 2005-01-27 Blaha Derek M. System for activating an electrosurgical instrument
US7156846B2 (en) * 2003-06-13 2007-01-02 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider for use with small trocars and cannulas
JP2005102750A (ja) * 2003-09-26 2005-04-21 Olympus Corp 電気手術用電源装置
US7156844B2 (en) * 2003-11-20 2007-01-02 Sherwood Services Ag Electrosurgical pencil with improved controls
US7317954B2 (en) * 2003-12-12 2008-01-08 Conmed Corporation Virtual control of electrosurgical generator functions
US7317955B2 (en) * 2003-12-12 2008-01-08 Conmed Corporation Virtual operating room integration
US7651492B2 (en) * 2006-04-24 2010-01-26 Covidien Ag Arc based adaptive control system for an electrosurgical unit
US9861424B2 (en) * 2007-07-11 2018-01-09 Covidien Lp Measurement and control systems and methods for electrosurgical procedures
US7834484B2 (en) * 2007-07-16 2010-11-16 Tyco Healthcare Group Lp Connection cable and method for activating a voltage-controlled generator

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05337131A (ja) * 1992-02-27 1993-12-21 G 2 Design Ltd 焼灼装置
JP2002065690A (ja) * 2000-08-23 2002-03-05 Olympus Optical Co Ltd 電気手術装置
US6855141B2 (en) * 2002-07-22 2005-02-15 Medtronic, Inc. Method for monitoring impedance to control power and apparatus utilizing same

Cited By (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015110063A (ja) * 2008-03-31 2015-06-18 アプライド メディカル リソーシーズ コーポレイション 電気外科システム
JP2010158526A (ja) * 2009-01-12 2010-07-22 Tyco Healthcare Group Lp 医療デバイス用のエネルギー送達アルゴリズム
JP2010158525A (ja) * 2009-01-12 2010-07-22 Tyco Healthcare Group Lp エネルギー送達アルゴリズムインピーダンス傾向の適合
JP2012232141A (ja) * 2011-05-03 2012-11-29 Erbe Elektromedizin Gmbh 組織抵抗に依存して電圧を制御する電気的作用によって組織を溶解又は凝固させる方法及び装置
JP2012232142A (ja) * 2011-05-03 2012-11-29 Erbe Elektromedizin Gmbh 負の信号源インピーダンスによる電気的作用による組織融合または組織凝固のための方法および装置
JP2015126925A (ja) * 2011-05-03 2015-07-09 エルベ エレクトロメディジン ゲーエムベーハーErbe Elektromedizin GmbH 高周波交流による組織融合または組織凝固のための装置
US9125658B2 (en) 2011-05-03 2015-09-08 Erbe Elektromedizin Gmbh Method and device for tissue fusion or coagulation by tissue resistance-dependent voltage-controlled electrical action
US10251694B2 (en) 2015-07-30 2019-04-09 Olympus Corporation Operation method of electric power source device, electric power source device, and high-frequency treatment system
US11369426B2 (en) 2015-07-30 2022-06-28 Olympus Corporation Operation method of electric power source device, electric power source device, and high-frequency treatment system
WO2017018024A1 (ja) * 2015-07-30 2017-02-02 オリンパス株式会社 電源装置の作動方法、電源装置、及び高周波処置システム
JP6129460B1 (ja) * 2015-07-30 2017-05-17 オリンパス株式会社 電源装置の作動方法、電源装置、及び高周波処置システム
JP6129459B1 (ja) * 2015-07-30 2017-05-17 オリンパス株式会社 電源装置の作動方法、電源装置、及び高周波処置システム
JPWO2017018024A1 (ja) * 2015-07-30 2017-07-27 オリンパス株式会社 電源装置の作動方法、電源装置、及び高周波処置システム
CN107106233A (zh) * 2015-07-30 2017-08-29 奥林巴斯株式会社 电源装置的工作方法、电源装置以及高频处置系统
WO2017018023A1 (ja) * 2015-07-30 2017-02-02 オリンパス株式会社 電源装置の作動方法、電源装置、及び高周波処置システム
CN107106233B (zh) * 2015-07-30 2020-05-22 奥林巴斯株式会社 电源装置的工作方法、电源装置以及高频处置系统
US10695118B2 (en) 2015-07-30 2020-06-30 Olympus Corporation Operation method of electric power source device, electric power source device, and high-frequency treatment system
WO2017018025A1 (ja) * 2015-07-30 2017-02-02 オリンパス株式会社 電源装置の作動方法、電源装置、及び高周波処置システム
US11317960B2 (en) 2017-03-02 2022-05-03 Olympus Corporation Electric power source device, high-frequency treatment system, and actuating method of electric power source
JP2022531724A (ja) * 2019-05-09 2022-07-08 ジャイラス エーシーエムアイ インク ディー/ビー/エー オリンパス サージカル テクノロジーズ アメリカ 電気外科システムのエネルギー評価
US11666372B2 (en) 2019-05-09 2023-06-06 Gyrus Acmi, Inc. Alternate power correction outputs in electrosurgical systems
JP7318006B2 (ja) 2019-05-09 2023-07-31 ジャイラス エーシーエムアイ インク ディー/ビー/エー オリンパス サージカル テクノロジーズ アメリカ 電気外科システムのエネルギー評価
US11723711B2 (en) 2019-05-09 2023-08-15 Gyrus Acmi, Inc. Power-controlled waveform in electrosurgical systems
US11751933B2 (en) 2019-05-09 2023-09-12 Gyrus Acmi, Inc. Dwell time between pulses in electrosurgical systems
US11819258B2 (en) 2019-05-09 2023-11-21 Gyrus Acmi, Inc. Pulsing at the end of the drying cycle in electrosurgical systems
US11864813B2 (en) 2019-05-09 2024-01-09 Gyrus Acmi, Inc. Evaluation of consumed energy in electrosurgical systems
US11864726B2 (en) 2019-05-09 2024-01-09 Gyrus Acmi, Inc. Correction to measured tissue impedance to account for electrode temperature in electrosurgical systems
US11877787B2 (en) 2019-05-09 2024-01-23 Gyrus Acmi, Inc. Terminating a pulse based upon measurements taken within the pulse in electrosurgical systems
US11883088B2 (en) 2019-05-09 2024-01-30 Gyrus Acmi, Inc. Open circuit check in electrosurgical systems
US11918274B2 (en) 2019-05-09 2024-03-05 Gyrus Acmi, Inc. Incremental adjustment of a control parameter as a function of a monitored variable in electrosurgical systems

Also Published As

Publication number Publication date
EP1862137B1 (en) 2011-05-25
EP1862137A1 (en) 2007-12-05
CA2590457A1 (en) 2007-11-30
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