JP2009153825A - Ophthalmic ultrasonic treatment apparatus - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ophthalmic ultrasonic treatment apparatus capable of performing a treatment by irradiating the target part of an eye ball with ultrasonic wave, while observing the inner part of the eye ball. <P>SOLUTION: The ophthalmic ultrasonic treatment apparatus includes an ultrasonic probe 1 with an ultrasonic oscillation device 3 for irradiating the target part of the eye ball with ultrasonic wave. The ultrasonic oscillation device 3 is the ring-like device where an observation hole 5 to observe the inner part of the eye ball is formed. A medicine is injected with a catheter 7 and also ultrasonic wave is irradiated, thereby performing the treatment, while observing the inner part of the eye ball through the observation hole 5. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、眼球の目的の部位へ超音波を照射する環状の超音波発振素子を有し、超音波を照射しながら眼球内を観察できる超音波プローブを備えた眼科用超音波治療装置に関する。   The present invention relates to an ophthalmic ultrasonic treatment apparatus having an annular ultrasonic oscillating element that irradiates a target portion of an eyeball with an ultrasonic wave and having an ultrasonic probe that can observe the inside of the eyeball while irradiating the ultrasonic wave.

眼の治療に、超音波を利用した超音波治療装置が提案されている。例えば、管状の超音波チップを術眼内に挿入し、超音波チップの先端で水晶体を乳化しながら、超音波チップ内に吸引して術眼外へ排出するとともに、灌水タンクから灌水供給通路を介して灌水を術眼内に供給するようにした白内障手術装置(特許文献1、2)、また、緑内障の治療に使用する超音波プローブ(特許文献3)、あるいは、超音波振動により眼精疲労等の原因である眼球内の毛様体筋の緊張と疲労を緩和するようにした目の治療器(特許文献4)などが提案されている。
特開2005−052389号公報 特開2002−153499号公報 特表平11−502436号公報 特開平11−206836号公報
An ultrasonic treatment apparatus using ultrasonic waves has been proposed for eye treatment. For example, a tubular ultrasonic tip is inserted into the surgical eye, the lens is emulsified at the tip of the ultrasonic tip, sucked into the ultrasonic tip and discharged out of the surgical eye, and the irrigation supply passage is opened from the irrigation tank. Cataract surgery device (Patent Documents 1 and 2) that supplies irrigation into the surgical eye via the eye, ultrasonic probe (Patent Document 3) used to treat glaucoma, or eye strain by ultrasonic vibration An eye treatment device (Patent Document 4) and the like that alleviate the tension and fatigue of the ciliary muscle in the eyeball, which is the cause of the above, and the like have been proposed.
JP 2005-052389 A JP 2002-153499 A Japanese National Patent Publication No. 11-502436 JP-A-11-206836

従来の目の治療のための超音波機器は、白内障手術装置のような物理的応用が主流である。また、レーザーによる網膜の治療なども日常的になされるようになった。一方、外部から眼球内に直接手術器具を挿入し、瞳孔を通して、術者は眼球内を観察しながら眼球内を手術することもある。超音波診断装置により得られた画像を使って角膜直下の様子を観察する技術も存在するが、それ自体は治療効果がない。臨床の場の眼科医が眼底鏡検査下で血栓が急速に成長し血流停止となり失明するようなケースの患者と遭遇することも多くある。   Conventional ultrasonic devices for eye treatment are mainly used for physical applications such as cataract surgery devices. In addition, treatment of the retina with a laser has come to be done on a daily basis. On the other hand, a surgical instrument may be directly inserted into the eyeball from the outside, and the operator may operate inside the eyeball while observing the inside of the eyeball through the pupil. There is also a technique for observing the state directly under the cornea using an image obtained by an ultrasonic diagnostic apparatus, but it has no therapeutic effect in itself. Ophthalmologists in clinical settings often encounter patients in cases where thrombus grows rapidly, stops blood flow, and loses eyesight under fundoscopic examination.

超音波治療の理想からいうと、必要な超音波を的確に目的の部位に照射すること、必要な薬物を目的部位に必要な時間に送り込むことにしぼられてくる。しかしながら、超音波化学療法分野の機器、特に眼底血栓などの眼底の治療に超音波を利用した薬物療法、あるいは眼球内を観察しながら超音波照射を利用した超音波治療装置は見あたらない。また、眼底の後及び周囲にある脳、神経、血管、新生物なども同様である。強力な超音波で治療する場合は眼球の前方に位置する角膜や虹彩を傷つけるので、安全面に問題がある理由で臨床応用されることはなかった。   From the viewpoint of the ideal of ultrasonic therapy, it is necessary to precisely irradiate the target site with the necessary ultrasound and to send the required drug to the target site at the required time. However, there are no devices in the field of ultrasonic chemotherapy, particularly drug therapy using ultrasound for treatment of the fundus such as a fundus thrombus, or an ultrasound treatment apparatus using ultrasound irradiation while observing the inside of the eyeball. The same applies to the brain, nerves, blood vessels, neoplasms, etc. behind and around the fundus. In the case of treatment with high-intensity ultrasound, the cornea and iris located in front of the eyeball are injured, so it has not been applied clinically for safety reasons.

そこで、本発明は、眼球内を観察しながら眼球の目的部位へ超音波を照射して治療できる眼科用超音波治療装置を提供するものである。   Therefore, the present invention provides an ophthalmic ultrasonic treatment apparatus capable of irradiating a target site of an eyeball with ultrasound while observing the inside of the eyeball.

本発明は、眼球内を観察しながら眼球内、眼底、その周囲の目的の部位へ超音波を照射することができる超音波治療装置である。   The present invention is an ultrasonic therapy apparatus capable of irradiating ultrasonic waves to a target site in the eyeball, the fundus, and the surroundings while observing the inside of the eyeball.

超音波プローブは、中央に眼球内を観察するための観察用孔を開けた環状の超音波発振素子を有する。術者は、観察用孔から目的治療部位を直視できるのでリアルタイムに観察しながら治療できる。冷却液を使用する場合には、観察用孔にシリコンなどの透明材料を埋め込んで冷却液が漏れないようにする。また、透明材料には、環状の超音波発振素子の中心部は超音波が集中しやすいので振動エネルギを吸収しやすいシリコンなどの超音波吸収材料を使用する。   The ultrasonic probe has an annular ultrasonic oscillation element having an observation hole for observing the inside of the eyeball in the center. Since the operator can directly view the target treatment site from the observation hole, it can be treated while observing in real time. When using the cooling liquid, a transparent material such as silicon is embedded in the observation hole so that the cooling liquid does not leak. Further, as the transparent material, an ultrasonic absorbing material such as silicon that easily absorbs vibration energy is used because the ultrasonic wave tends to concentrate at the center of the annular ultrasonic oscillator.

超音波発振素子は眼の回りを囲う筒体からなるゴーグル状のホルダーの上部に取り付ける。超音波発振素子は、環状の単体、あるいは複数の小型の超音波発振素子を環状に並べて形成する。超音波素子は裸または袋の中に、植物性オイル、流動パラフィン、ワセリン、シリコンなどのオイルととともに封入したりしてもよい。   The ultrasonic oscillator is attached to the upper part of a goggle-shaped holder made of a cylindrical body that surrounds the eyes. The ultrasonic oscillating element is formed by annularly arranging a plurality of small ultrasonic oscillating elements in a ring shape. The ultrasonic element may be enclosed in a bag or a bag together with oils such as vegetable oil, liquid paraffin, petroleum jelly and silicone.

オイルの封入により、電気的に絶縁し、超音波発振素子を冷却したり、さらに、オイルは、直接発振子が被写体に接触して損傷を与えたりしないための安全装置となる。   By sealing the oil, it is electrically insulated and the ultrasonic oscillation element is cooled. Further, the oil is a safety device for preventing the oscillator from coming into direct contact with the subject and causing damage.

また、ホルダーの底部に、超音波ペーストを介して瞼、または結膜に密着させる透明な弾力性のある樹脂シートを一体に設けてもよい。またプローブの底膜の中央部に中空の超音波遮蔽円型シートを貼付けることで角膜損傷などを防御する。超音波プローブの表面に傾斜角を付け、特定の部位に超音波焦点を作ることも可能である。   Further, a transparent elastic resin sheet that is in close contact with the ridge or the conjunctiva via an ultrasonic paste may be integrally provided at the bottom of the holder. Moreover, a corneal damage etc. are protected by sticking a hollow ultrasonic shielding circular sheet | seat on the center part of the bottom membrane of a probe. It is also possible to make an ultrasonic focus at a specific part by providing an inclination angle on the surface of the ultrasonic probe.

また、超音波プローブ外側強膜の一部に、眼球内にカテーテル、注射針、ライトなどの手術器具を挿入する手術器具挿入口を形成することにより、眼球内を観察しながら超音波を照射して手術を行うことができる。   In addition, by forming a surgical instrument insertion opening for inserting a surgical instrument such as a catheter, injection needle, or light into the eyeball, a part of the outer sclera of the ultrasound probe is irradiated with ultrasound while observing the inside of the eyeball. Surgery can be performed.

本発明の眼科用超音波治療装置では、超音波プローブにより眼球、眼底、眼球周囲の目的の部位へ超音波を照射し、治療と同時にドーナッツ状の超音波発振素子の観察用孔から超音波治療部位を眼底鏡または顕微鏡で観察することができる。   In the ophthalmic ultrasonic treatment apparatus of the present invention, ultrasonic treatment is performed by irradiating a target site around the eyeball, fundus, and eyeball with an ultrasonic probe, and simultaneously with the treatment, ultrasonic treatment is performed from the observation hole of the donut-shaped ultrasonic oscillator. The site can be observed with a fundus or microscope.

また、眼球内に直接、手術器具を挿入し、病変部切除や薬物注入時に超音波治療を併用する時にも、観察孔を通して直視できるので、光学的な観察を同時に行える。   In addition, when a surgical instrument is inserted directly into the eyeball and ultrasonic therapy is used at the time of excision of a lesioned part or drug injection, it can be directly viewed through the observation hole, so that optical observation can be performed simultaneously.

化学療法(薬物療法)と超音波治療を併用するときは、薬物を血管から投与する、あるいは直接病変部位へ注射針やカテーテルを眼球内に差し込んで薬物を投与する、二つの方法が考えられる。後者の場合は、超音波プローブの手術器具挿入口からカテーテルで直接、薬物を直視下で投与できるので効率的に治療が可能である。また、手術器具挿入口や観察孔から超音波とレーザー光線を同時に照射することも可能となり、治療効率が格段に上がると考えられる。このように、眼球内を観察しながら眼球とその周囲の治療に超音波と気泡を含む薬物を利用した物理化学療法の適用が可能となり、前方にある角膜や虹彩などを傷つけずに安全に治療できる。また、浅いところでは角膜移植時の新生血管侵入防止、止血などの適用も考えられる。   When chemotherapy (pharmacotherapy) and ultrasonic therapy are used in combination, two methods are conceivable, in which the drug is administered from a blood vessel, or the drug is administered by directly inserting an injection needle or catheter into the eyeball to the lesion site. In the latter case, since the drug can be administered directly from the insertion port of the surgical probe of the ultrasonic probe with a catheter, the treatment can be efficiently performed. In addition, it is possible to simultaneously irradiate ultrasonic waves and laser beams from the surgical instrument insertion port and the observation hole, and it is considered that the treatment efficiency is remarkably increased. In this way, it is possible to apply physical chemotherapy using drugs containing ultrasound and bubbles to treat the eyeball and its surroundings while observing the inside of the eyeball, and safely treat it without damaging the cornea or iris in front. it can. Also, in shallow places, application of prevention of neovascularization and hemostasis at the time of corneal transplantation can be considered.

超音波プローブの位置や各超音波素子の超音波強度、タイミングを変えれば超音波の集束位置を自由に移動させることができるので、病変部位を正確に治療することができる。   By changing the position of the ultrasonic probe, the ultrasonic intensity and timing of each ultrasonic element, the focal position of the ultrasonic wave can be freely moved, so that the lesion site can be treated accurately.

また、超音波プローブと眼球の密着部位に空気が入らないように、柔らかい樹脂素材で表面をスムーズにすることで安全性が増す。また、環状の超音波発振素子の中心部に振動エネルギを吸収しやすい超音波吸収材料を使用し、プローブが眼球に密着している反対側の表面を空冷または水冷することで、超音波による温度上昇を防ぐことでより安全に治療できる。   In addition, safety is increased by smoothing the surface with a soft resin material so that air does not enter the contact portion between the ultrasonic probe and the eyeball. In addition, an ultrasonic absorbing material that easily absorbs vibration energy is used in the center of the ring-shaped ultrasonic oscillator, and the surface on the opposite side where the probe is in close contact with the eyeball is air-cooled or water-cooled. It can be treated more safely by preventing the rise.

本発明の眼科用超音波治療装置について図面を参照しながら説明する。 The ophthalmic ultrasonic treatment apparatus of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1(a)は本発明の眼科用超音波治療装置に使用する超音波プローブの平面図、(b)は長軸側の断面図、(c)は短軸側の断面図である。図2は本発明の眼科用超音波治療装置に使用する超音波遮蔽カテーテルの断面図、図3は本発明による眼科用超音波治療装置の使用状態の説明図である。   FIG. 1A is a plan view of an ultrasound probe used in the ophthalmic ultrasound treatment apparatus of the present invention, FIG. 1B is a sectional view on the long axis side, and FIG. 1C is a sectional view on the short axis side. FIG. 2 is a cross-sectional view of an ultrasonic shielding catheter used in the ophthalmic ultrasonic treatment apparatus of the present invention, and FIG. 3 is an explanatory diagram of a usage state of the ophthalmic ultrasonic treatment apparatus according to the present invention.

図1において、超音波プローブ1は、水泳用ゴーグルを少し小さくしたような、眼の回りを囲う楕円形からなるゴーグル状のホルダー2の上部に超音波発振素子3を嵌め込んで形成される。   In FIG. 1, an ultrasonic probe 1 is formed by fitting an ultrasonic oscillation element 3 on an upper part of a goggle-shaped holder 2 made of an ellipse that surrounds an eye like a swimming goggle that is slightly smaller.

ゴーグル状のホルダー2内には、眼球前面に密着させてその中に溶液を充たすことができる形状にする。溶液には、開瞼の状態でも刺激のない生食液などを使用することにより、超音波を眼球に進入し易くしたり、冷却したりする。また、ゴーグル内に空気が入った時、また発熱がある場合、中の液を還流し冷却するための溶液注入・排出口4を設ける。   The goggle-shaped holder 2 has a shape that can be in close contact with the front of the eyeball and filled with the solution. As the solution, a saline solution that does not irritate even in an open state is used, so that the ultrasonic wave can easily enter the eyeball or be cooled. Further, when air enters the goggles or when heat is generated, a solution injection / discharge port 4 is provided for refluxing and cooling the liquid inside.

ホルダーは断面楕円形に形成することにより、カーテールや手術器具を、強膜を切開して挿入し易くするためのスペースを広く取ることが可能となる。また、超音波プローブは、大人から子供までの眼球に応じた大きさごとに複数用意しておく。   By forming the holder to have an elliptical cross section, it is possible to make a wide space for easy insertion of a car tail or a surgical instrument by incising the sclera. A plurality of ultrasonic probes are prepared for each size according to the eyeballs from adults to children.

超音波発振素子3は、中央に観察用孔5を開けた環状の超音波発振素子を使用する。環状の超音波発振素子3は、例えば、直径を約20mm、中央の孔を約13mm程度とする。超音波発振素子3は絶縁及び冷却のため、オイル23を介して透明のシール22で包み込む。超音波発振素子3には外部の電源からリード線により電力が供給される。プローブは清潔を保持のため使い捨てタイプとすることが好ましい。   As the ultrasonic oscillator 3, an annular ultrasonic oscillator having an observation hole 5 in the center is used. The annular ultrasonic oscillator 3 has, for example, a diameter of about 20 mm and a central hole of about 13 mm. The ultrasonic oscillating element 3 is wrapped with a transparent seal 22 through oil 23 for insulation and cooling. Electric power is supplied to the ultrasonic oscillator 3 from an external power source through a lead wire. The probe is preferably a disposable type to maintain cleanliness.

中央の観察用孔5を介して眼底鏡を用いて眼底を観察することが可能となる。超音波発振素子3の上には、中の液が漏れないように透明のシート6で覆う。あるいは観察用孔5には透明材料を埋め込んで溶液が漏れないようにする。   It is possible to observe the fundus using a fundus mirror through the central observation hole 5. The ultrasonic oscillator 3 is covered with a transparent sheet 6 so that the liquid inside does not leak. Alternatively, the observation hole 5 is filled with a transparent material so that the solution does not leak.

本発明の眼科用超音波治療装置は、超音波と薬物を利用する化学療法に適用するため、超音波プローブに加えて、図2に示すように、超音波を遮蔽してその進入を防ぐ超音波遮蔽カテーテル7を利用して微細な気泡8を含む薬液9を眼球内に注入する。例えば、0.1〜100μmの気泡(例えば、空気など)と、薬物として、眼底血栓の場合には、ウロキナーゼやTPAなどを使用する。その他、抗がん剤、光感受性、超音波感受性、遺伝子組み替え用薬剤(ヘマトポルフィリン、酸化チタン、ブレオマイシンなど)など多彩な使用が可能となる。なお、超音波の周波数は20kHz〜10MHz、出力は0.1W/cm〜1000W/cmの範囲内で調整する。 The ophthalmic ultrasonic treatment apparatus of the present invention is applied to chemotherapy using ultrasonic waves and drugs. Therefore, in addition to the ultrasonic probe, as shown in FIG. A medical solution 9 containing fine bubbles 8 is injected into the eyeball using the sound wave shielding catheter 7. For example, 0.1 to 100 μm bubbles (for example, air) and urokinase or TPA are used as a drug in the case of a fundus thrombus. In addition, various uses such as anticancer agents, photosensitivity, ultrasonic sensitivity, and gene recombination drugs (hematoporphyrin, titanium oxide, bleomycin, etc.) are possible. The frequency of the ultrasonic wave 20KHz~10MHz, output is adjusted within a range of 0.1W / cm 2 ~1000W / cm 2 .

気泡8を含む薬液9を使用する理由は次のとおりである。超音波発振素子3からの超音波振動が、気泡8を含む薬液9に与えられるとキャビテーションを生じ、このキャビテーションにより発生する振動エネルギで薬物が目的部位に対して拡散、浸透あるいは細胞膜に瞬時的に孔を開けることにより、遺伝子治療が可能となる。   The reason for using the chemical 9 containing the bubbles 8 is as follows. Cavitation occurs when the ultrasonic vibration from the ultrasonic oscillator 3 is applied to the drug solution 9 containing the bubbles 8, and the drug diffuses, penetrates into the target site or instantaneously enters the cell membrane with the vibration energy generated by the cavitation. Gene therapy is possible by opening holes.

気泡がキャビテーション発生のための核となってキャビテーションが発生し易くなり、弱いエネルギで、目的部で必要な超音波エネルギを得ることができ、火傷、 目的部以外での熱発生等の不都合が防止できる。   Bubbles become the core for cavitation generation, making cavitation easy to occur, weak energy can obtain the necessary ultrasonic energy at the target part, and prevent inconvenience such as burns and heat generation outside the target part it can.

また、超音波遮蔽カテーテル7を使用する理由は次のとおりである。細いカテーテルを、手術器具挿入口24を通して眼球の強膜部から眼球内(硝子体)に挿入して先端を眼底鏡でみながら注入し、目的の部位近くまで導入する。しかしながら、通常のカテーテルを介して気泡を含む薬液が導入されると、カテーテル内通過時に気泡が超音波の照射により破壊されて注入目的部まで到達できずに気泡の効果を利用することができない。通常の実験ではカテーテルによる注入と照射を交互に同期させてずらすことでこのような現象を避けることができなくはないが、細いカテーテルを介して間歇的に溶液を注入出来る繰り返しスピードの限界は低くい。そこで、本発明では、カテーテル内通過時にカテーテル内の気泡がカテーテル先端開口部から放出される時点までは超音波を遮蔽してその進入を防いで、気泡が破壊されないようにする。   The reason for using the ultrasonic shielding catheter 7 is as follows. A thin catheter is inserted through the surgical instrument insertion port 24 from the sclera of the eyeball into the eyeball (vitreous body) and injected while viewing the tip with a retinoscope, and is introduced near the target site. However, when a drug solution containing bubbles is introduced via a normal catheter, the bubbles cannot be used because the bubbles are destroyed by irradiation with ultrasonic waves when passing through the catheter and cannot reach the injection target part. In normal experiments, this phenomenon cannot be avoided by alternately shifting the injection and irradiation with the catheter, but the limit of the repetition speed at which the solution can be injected intermittently through a thin catheter is low. Yes. Therefore, in the present invention, the ultrasonic wave is shielded to prevent the bubble from being destroyed until the bubble in the catheter is released from the catheter tip opening when passing through the catheter, thereby preventing the bubble from being destroyed.

図2において、超音波遮蔽カテーテル7は、カテーテルの外壁に超音波を通過させないための空気などの泡10が入った泡入り材質でガス層11を形成する。ガス層11は泡入合成樹脂系素材を使用し、使用目的に応じて硬質あるいは軟質の材質のうちから適宜選ぶことができる。   In FIG. 2, an ultrasonic shielding catheter 7 forms a gas layer 11 of a foamed material containing bubbles 10 such as air for preventing ultrasonic waves from passing through the outer wall of the catheter. The gas layer 11 uses a foamed synthetic resin material, and can be appropriately selected from hard or soft materials according to the purpose of use.

図3において、眼瞼13を開いた状態にし、ゴーグル状の超音波プローブ1を密着させて覆い、溶液注入・排出口4から生食液を満たす。なお、14は角膜、15は虹彩、16は水晶体、17は硝子体、18は網膜、19は視神経乳頭、20は視神経である。   In FIG. 3, the eyelid 13 is opened, the goggle-shaped ultrasonic probe 1 is covered and covered, and the saline solution is filled from the solution injection / discharge port 4. Reference numeral 14 denotes a cornea, 15 an iris, 16 a lens, 17 a vitreous body, 18 a retina, 19 an optic disc, and 20 an optic nerve.

次いで、超音波遮蔽カテーテル7をゴーグルの外側と眼瞼内側面の間にある強膜部から硝子体17に挿入して先端を眼底鏡でみながら注入し、目的の部位近くまで導入したのち、超音波を照射するとともに、気泡を含む薬液を注入する。   Next, the ultrasonic shielding catheter 7 is inserted into the vitreous body 17 from the sclera portion between the outer side of the goggles and the inner side surface of the eyelid, injected while viewing the tip with a fundus scope, and introduced to near the target site. While irradiating with sound waves, a chemical containing bubbles is injected.

超音波遮蔽カテーテル7は、超音波を通過させない泡入り材質の壁で作られるので、外部から超音波照射しても内部は超音波照射が遮蔽され、カテーテル内を送液される薬液内の気泡は破壊されず、カテーテル先端開口部から放出後に初めて超音波が照射に曝され、キャビテーションにより気泡の効果を発することができる。   Since the ultrasonic shielding catheter 7 is made of a foamed wall that does not allow ultrasonic waves to pass therethrough, even if ultrasonic irradiation is performed from the outside, the ultrasonic irradiation is shielded inside, and bubbles in the drug solution that is sent through the catheter are bubbled. Is not destroyed, and ultrasonic waves are only exposed to irradiation after release from the catheter tip opening, and the effect of bubbles can be produced by cavitation.

本実施例は、図1に示す超音波プローブのゴーグルの底部に透明の樹脂製シートを付けてゴーグルを一体化した超音波プローブとする。使用する際には、超音波遮蔽カテーテル7を眼球の強膜部から硝子体17に挿入して先端を眼底鏡で見ながら注入した後、超音波ペーストにて瞼に密着させる。本実施例のプローブは透明の樹脂製シートにより眼球に密着させることができ、超音波を効率よく眼底に照射することができる。   In this embodiment, an ultrasonic probe in which goggles are integrated by attaching a transparent resin sheet to the bottom of the goggles of the ultrasonic probe shown in FIG. In use, the ultrasonic shielding catheter 7 is inserted into the vitreous body 17 from the sclera of the eyeball and injected while looking at the tip with a fundus scope, and then brought into close contact with the eyelid with ultrasonic paste. The probe of the present embodiment can be brought into close contact with the eyeball with a transparent resin sheet, and can efficiently irradiate the fundus with ultrasonic waves.

図4(a)、(b)は本発明の超音波プローブの別実施例を示す平面図、(c)は断面図である。   4A and 4B are plan views showing another embodiment of the ultrasonic probe of the present invention, and FIG. 4C is a sectional view.

本実施例の超音波発振素子3は、図4(a)に示す例では、円板状あるいは角形をした小型の超音波発振素子21を環状に並べて観察用孔5を形成する。また、図4(b)に示す例では扇形をした小型の超音波発振素子21を環状に並べて観察用孔5を形成する。環状に形成した超音波発振素子は眼帯状にしたシリコンなどの袋22の中に封入し、空気を抜いてオイル23に置き換える。電気的絶縁及び冷却のためのオイルには、植物性オイル、流動パラフィン、ワセリン、シリコンを使用する。   In the example shown in FIG. 4A, the ultrasonic oscillation element 3 of the present embodiment forms the observation hole 5 by arranging small ultrasonic oscillation elements 21 having a disk shape or a square shape in an annular shape. In the example shown in FIG. 4B, the observation hole 5 is formed by arranging the small ultrasonic oscillation elements 21 in the form of a ring in a ring shape. The ultrasonic oscillation element formed in an annular shape is sealed in a bag 22 made of silicon or the like in the form of an eyeband, and the air is removed and replaced with oil 23. Vegetable oil, liquid paraffin, petroleum jelly and silicon are used as oils for electrical insulation and cooling.

本実施例の超音波プローブは、眼球の上から超音波を照射する。照射時は閉目し眼瞼とプローブの間には超音波ペーストを充鎮する。   The ultrasonic probe of this embodiment irradiates ultrasonic waves from above the eyeball. During irradiation, the eyes are closed, and an ultrasonic paste is filled between the eyelid and the probe.

本実施例の超音波プローブは、小型の超音波発振素子21を何個か組み合わせるため、超音波プローブの柔軟性がよくなり、皮膚とのなじみもよく、薄型のプローブの作成が可能となる。また、長時間留置するタイプに適する。長時間閉眼して眼瞼上から照射する時は、眼球が移動する恐れが有るため角膜前部に中空のコンタクトレンズを装着することが安全上好ましい。   Since the ultrasonic probe of this embodiment is combined with several small ultrasonic oscillators 21, the flexibility of the ultrasonic probe is improved, the compatibility with the skin is good, and a thin probe can be produced. Moreover, it is suitable for the type that is left for a long time. When irradiating from the eyelid with the eyes closed for a long time, it is preferable for safety to attach a hollow contact lens to the front of the cornea because there is a possibility that the eyeball may move.

図5は本発明の別実施例を示す図である。   FIG. 5 is a diagram showing another embodiment of the present invention.

本実施例の超音波発振素子は、円板状小型の超音波発振素子21を環状に形成するとともに、眼球の曲率に合わせて湾曲させた形状にし、シリコンなどの袋22の中に封入し、空気を抜いてオイル23に置き換える。   The ultrasonic oscillating element of the present embodiment is formed by annularly forming a disk-shaped small ultrasonic oscillating element 21 and having a curved shape in accordance with the curvature of the eyeball, and enclosing it in a bag 22 such as silicon. Remove air and replace with oil 23.

本実施例では、超音波プローブが湾曲しているので、瞼のなかに収めて眼球の丸みに併せて密着させることができるので、超音波を眼底に効率よく照射することが可能となる。   In this embodiment, since the ultrasonic probe is curved, it can be placed in the eyelid and brought into close contact with the roundness of the eyeball, so that it is possible to efficiently irradiate the fundus with the ultrasonic wave.

図6は本発明の別実施例を示す図である。   FIG. 6 is a diagram showing another embodiment of the present invention.

本実施例の超音波プローブは、その一部に眼球内にカテーテルや注射針などの手術器具を挿入する手術器具挿入口24を形成したものである。手術器具挿入口24は、図6(a)に示すように、観察用孔5に連続して形成したり、図6(b)に示すように、観察用孔5を挟んで両側に形成したりしてもよい。手術器具挿入口24は、カバー(図示せず)により開閉できるようにしてもよい。   In the ultrasonic probe of this embodiment, a surgical instrument insertion port 24 for inserting a surgical instrument such as a catheter or an injection needle is formed in a part of the eyeball. The surgical instrument insertion port 24 is formed continuously to the observation hole 5 as shown in FIG. 6 (a), or is formed on both sides with the observation hole 5 interposed therebetween as shown in FIG. 6 (b). Or you may. The surgical instrument insertion port 24 may be opened and closed by a cover (not shown).

本実施例では、手術器具挿入口24から手術器具を挿入し、観察用孔5を通して眼球内を観察しながら手術することが可能となる。   In this embodiment, a surgical instrument can be inserted through the surgical instrument insertion port 24 and an operation can be performed while observing the inside of the eyeball through the observation hole 5.

図7は本発明の別実施例を示す図である。   FIG. 7 is a diagram showing another embodiment of the present invention.

本実施例の超音波プローブは、円板状で観察用孔を大きくして眼底の治療だけでなく眼底の後部及びその周囲の脳を照射目標とすることができるようにしたものである。   The ultrasonic probe of the present embodiment is a disc-like shape and has a large observation hole so that not only treatment of the fundus but also the back of the fundus and the surrounding brain can be targeted for irradiation.

図7において、超音波発振素子3は、眼球の周囲の隙間から脳内に照射可能となる外径及び内径とした観察用孔5を大きくした細い環状に形成される。   In FIG. 7, the ultrasonic oscillating element 3 is formed in a thin annular shape having a large observation hole 5 having an outer diameter and an inner diameter that can be irradiated into the brain through a gap around the eyeball.

眼球は眼窪骨の集合で取り囲まれているが、この骨は紙のように薄くある程度の超音波強度があれば容易に骨を通過できるため脳内超音波治療の窓口として使用できる。従来は頭蓋骨の薄い所から超音波を脳内に注入する考えが主流で眼からの窓口は目の安全性が問題で避けられていた。本実施例の実験で、細い環状発振子を使用し、眼球の周囲の隙間から脳内に照射することにより、従来問題になっていた眼への損傷を軽くすることが可能となった。   The eyeball is surrounded by a collection of occipital bones, but this bone is thin like paper and can easily pass through the bone if it has a certain level of ultrasound intensity, so it can be used as a window for ultrasound treatment in the brain. Conventionally, the idea of injecting ultrasound into the brain from a thin part of the skull has been the mainstream, and eye contact has been avoided because of eye safety issues. In the experiment of this example, it was possible to reduce damage to the eye, which has been a problem in the past, by using a thin annular oscillator and irradiating the brain from the gap around the eyeball.

(a)は本発明の眼科用超音波治療装置に使用する超音波プローブの平面図、(b)は同断面図である。(A) is a top view of the ultrasonic probe used for the ophthalmic ultrasonic therapy apparatus of this invention, (b) is the same sectional drawing. 本発明の眼科用超音波治療装置に使用する超音波遮蔽カテーテルの断面図である。It is sectional drawing of the ultrasonic shielding catheter used for the ophthalmic ultrasonic treatment apparatus of this invention. 本発明の眼科用超音波治療装置の使用状態の説明図である。It is explanatory drawing of the use condition of the ophthalmic ultrasonic treatment apparatus of this invention. 本発明の超音波プローブの別実施例を示す図である。It is a figure which shows another Example of the ultrasonic probe of this invention. 本発明の別実施例を示す図である。It is a figure which shows another Example of this invention. 本発明の別実施例を示す図である。It is a figure which shows another Example of this invention. 本発明の別実施例を示す図である。It is a figure which shows another Example of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1:超音波プローブ 2:ホルダー
3:超音波発振素子 4:溶液注入・排出口
5:観察用孔 6:透明のシート
7:超音波遮蔽カテーテル 8:気泡
9:薬液 10:泡
11:ガス層 12:眼
13:眼瞼 14:角膜
15:虹彩 16:水晶体
17:硝子体 18:網膜
19:視神経乳頭 20:視神経
21:小型の超音波発振素子 22:袋
23:オイル 24:手術器具挿入口
1: Ultrasonic probe 2: Holder 3: Ultrasonic oscillation element 4: Solution injection / discharge port 5: Observation hole 6: Transparent sheet
7: Ultrasonic shielding catheter 8: Bubble 9: Chemical solution 10: Bubble 11: Gas layer 12: Eye 13: Eyelid 14: Cornea 15: Iris 16: Lens 17: Vitreous body 18: Retina 19: Optic nerve head 20: Optic nerve 21: Small ultrasonic oscillator 22: Bag 23: Oil 24: Surgical instrument insertion port

Claims (7)

眼球の目的の部位へ向けて超音波を照射する超音波発振素子を有する超音波プローブを備えた眼科用超音波治療装置において、
前記超音波発振素子が、眼球内が観察できる観察用孔を形成した環状の超音波発振素子であることを特徴とする眼科用超音波治療装置。
In an ophthalmic ultrasonic treatment apparatus including an ultrasonic probe having an ultrasonic oscillation element that irradiates an ultrasonic wave toward a target portion of an eyeball,
An ophthalmic ultrasonic treatment apparatus, wherein the ultrasonic oscillation element is an annular ultrasonic oscillation element having an observation hole through which an inside of an eyeball can be observed.
前記観察用孔に透明材料が埋め込まれていることを特徴とする請求項1記載の眼科用超音波治療装置。   The ophthalmic ultrasonic treatment apparatus according to claim 1, wherein a transparent material is embedded in the observation hole. 前記透明材料が超音波吸収材料であることを特徴とする請求項2記載の眼科用超音波治療装置。   The ophthalmic ultrasonic treatment apparatus according to claim 2, wherein the transparent material is an ultrasonic absorption material. 前記環状の超音波発振素子が、眼の回りを囲う筒体からなるゴーグル状のホルダーの上部に取り付けられていることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の眼科用超音波治療装置。   The ophthalmic ultrasonic therapy according to any one of claims 1 to 3, wherein the annular ultrasonic oscillating element is attached to an upper part of a goggle-shaped holder made of a cylinder surrounding the eye. apparatus. 前記環状の超音波発振素子が、複数の小型の超音波発振素子を並べて形成されていることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の眼科用超音波治療装置。   The ophthalmic ultrasonic treatment apparatus according to claim 1, wherein the annular ultrasonic oscillation element is formed by arranging a plurality of small ultrasonic oscillation elements. 前記超音波プローブの一部に眼球内に手術器具を挿入する手術器具挿入口が形成されていることを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の眼科用超音波治療装置。   The ophthalmic ultrasonic treatment apparatus according to claim 1, wherein a surgical instrument insertion port for inserting a surgical instrument into an eyeball is formed in a part of the ultrasonic probe. 前記ホルダーの底部に、超音波ペーストを介して眼球に密着させる樹脂製シートが一体に設けられていることを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載の眼科用超音波治療装置。   The ophthalmic ultrasonic therapy apparatus according to any one of claims 1 to 6, wherein a resin sheet that is in close contact with the eyeball via an ultrasonic paste is integrally provided at a bottom portion of the holder.
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