JP2009509690A - 体腔の分析および治療のためのシステムおよび方法 - Google Patents
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- A61B5/0071—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence by measuring fluorescence emission
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/0059—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
- A61B5/0082—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes
- A61B5/0084—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes for introduction into the body, e.g. by catheters
- A61B5/0086—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes for introduction into the body, e.g. by catheters using infrared radiation
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/01—Measuring temperature of body parts ; Diagnostic temperature sensing, e.g. for malignant or inflamed tissue
- A61B5/015—By temperature mapping of body part
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N5/00—Radiation therapy
- A61N5/06—Radiation therapy using light
- A61N5/0601—Apparatus for use inside the body
Abstract
Description
Claims (122)
- 体腔の内部に配置するためのカテーテルであって、
長手方向軸に沿って延びる可撓性管路であって、近位端および遠位端を有する可撓性管路と、
前記可撓性管路に沿って位置決めされた少なくとも1つの送達導波路および少なくとも1つの収集導波路であって、約250〜2500ナノメートルの範囲内の波長で放射を伝送するように構成されて配置された少なくとも1つの送達導波路および少なくとも1つの収集導波路と、
前記管路の一部分の周りに配設された内腔拡張膨張可能バルーンと
を備え、前記少なくとも1つの送達導波路の伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の伝送入力端とが、前記バルーン内部に配置されることを特徴とするカテーテル。 - 請求項1に記載のカテーテルであって、前記内腔拡張バルーンが、血管形成術用バルーンを備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路の前記伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の前記伝送入力端とが、前記可撓性管路に隣接して保持されることを特徴とするカテーテル。
- 請求項3に記載のカテーテルであって、さらに、前記少なくとも1つの送達導波路の前記伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の前記伝送入力端とを前記可撓性管路に隣接して保持する、前記管路の周りに配設されたファイバホルダを備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項4に記載のカテーテルであって、前記ファイバホルダが、前記管路に取り付けられるときに前記管路の前記長手方向軸と実質的に位置合わせされる複数の穴を有する少なくとも1つのホルダ本体を備え、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路とが、前記複数の穴で前記ファイバホルダに固定されることを特徴とするカテーテル。
- 請求項4に記載のカテーテルであって、前記ファイバホルダが、表面に複数の溝を有する少なくとも1つのホルダ本体を備え、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路とが、前記複数の溝で前記ファイバホルダに固定されることを特徴とするカテーテル。
- 請求項6に記載のカテーテルであって、前記複数の溝が、螺旋状に配列されることを特徴とするカテーテル。
- 請求項6に記載のカテーテルであって、前記複数の溝が、前記ファイバホルダが前記管路に取り付けられるときに、前記管路の前記長手方向軸と実質的に位置合わせされることを特徴とするカテーテル。
- 請求項4に記載のカテーテルであって、前記ファイバホルダが、前記少なくとも1つの送達導波路の前記伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の前記伝送入力端とが前記管路の第1の長手方向位置と第2の長手方向位置との間で並進可能であるように、前記可撓性管路の前記長手方向軸に関して長手方向に並進可能であることを特徴とするカテーテル。
- 請求項4に記載のカテーテルであって、前記ファイバホルダが、前記少なくとも1つの送達導波路の前記伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の前記伝送入力端とを前記管路の周りで回転させることができるように、前記可撓性管路の前記長手方向軸の周りで回転可能であることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路の前記伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の前記伝送入力端とが、所定の深さの組織から放出される放射を前記内腔拡張膨張可能バルーンから前記伝送出力端を通して収集するのを容易にするために、所定の距離だけ間隔を空けられていることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路が、少なくとも1つの送達光ファイバを備え、前記少なくとも1つの収集導波路が、少なくとも1つの収集光ファイバを備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項12に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達光ファイバが、テーパ付き端部を有し、前記テーパ付き端部は、前記放射が前記ファイバの長手方向軸に対して横向きの方向に放出されるように、前記送達光ファイバの前記長手方向軸に沿って伝送される放射の経路の方向を変えるための反射面として機能することを特徴とするカテーテル。
- 請求項12に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの収集光ファイバが、テーパ付き端部を有し、前記テーパ付き端部が、前記放射が前記収集光ファイバの長手方向軸に沿って伝送されるように、前記収集光ファイバの前記伝送入力端に伝送される放射の経路の方向を変えるための反射面として機能することを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、さらに、前記可撓性管路の周りに配設された光学要素を備え、前記光学要素が、前記放射が前記少なくとも1つの送達導波路の長手方向軸に対して横向きの方向に放出されるように、前記少なくとも1つの送達導波路の前記長手方向軸に沿って伝送される放射の方向を変えるために、前記可撓性管路の前記長手方向軸に対して鋭角をなす複数のファセットのアレイを含むことを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、さらに、前記可撓性管路の周りに配設された光学要素を備え、前記光学要素が、前記放射が前記収集導波路の長手方向軸に沿って伝送されるように、前記少なくとも1つの収集導波路の前記伝送入力端に伝送される放射の方向を変えるために、前記可撓性管路の前記長手方向軸に対して鋭角をなす複数のファセットのアレイを含むことを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記伝送入力端の領域内での前記少なくとも1つの収集導波路の遠位端が、前記管路の前記長手方向軸の周りで螺旋経路に沿って位置することを特徴とするカテーテル。
- 請求項17に記載のカテーテルであって、前記伝送出力端の領域内での前記少なくとも1つの送達導波路の遠位端が、前記管路の前記長手方向軸の周りで螺旋経路に沿って位置することを特徴とするカテーテル。
- 請求項18に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路の前記伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の前記伝送入力端とが、前記管路の前記長手方向軸に沿って長手方向で所定の距離だけ間隔を空けられていることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記バルーンが、約250〜2500ナノメートルの範囲内の波長での放射に対して実質的に透明であるポリマー材料を備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項20に記載のカテーテルであって、前記ポリマー材料が、ナイロンおよびポリエチレンからなる材料の群から選択されることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路が複数の送達導波路を含み、前記少なくとも1つの収集導波路が複数の収集導波路を含むことを特徴とするカテーテル。
- 請求項22に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路が2つ、3つ、または4つの送達導波路を含み、前記少なくとも1つの収集導波路が2つ、3つ、または4つの収集導波路を含むことを特徴とするカテーテル。
- 請求項22に記載のカテーテルであって、前記バルーンが前記内腔の内部で膨張しているときに、前記複数の送達導波路の前記複数の伝送出力端が、内腔の内壁を、前記バルーンを通して前記内壁の360度部分を照明するように構成され、前記複数の収集導波路の前記複数の伝送入力端が、前記バルーンを通して前記内壁の前記照明された360度部分の周りの前記内腔の前記内壁から放射を受け取るように構成されることを特徴とするカテーテル。
- 請求項22に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路が、第1および第2の送達導波路を備え、前記少なくとも1つの収集導波路が、第1および第2の収集導波路を備え、前記第1および第2の送達導波路の伝送出力端が、前記可撓性管路に関して互いに円周方向で反対側に配置され、前記第1および第2の収集導波路の前記伝送入力端が、前記可撓性管路に関して互いに円周方向で反対側に配置され、それにより、前記内腔の内壁の360度部分の4つの象限を、前記バルーンを通した前記放射によって照明することができ、反射された放射を、前記内壁の前記4つの象限から前記バルーンを通して受け取ることができることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路の前記伝送出力端が、約250〜2500ナノメートルの範囲内の波長での放射に対して実質的に透明であるカバーの内部に封着された非クラッドファイバコアを備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項26に記載のカテーテルであって、前記実質的に透明なカバーが、ある屈折率を有する材料を含む円筒形カプセルを備え、入射放射を所定の方向に向けるように前記非クラッドファイバコアと前記カプセル内の前記材料との界面を提供することを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路の前記伝送出力端が、前記少なくとも1つの送達導波路の長手方向軸に対して横向きの方向に放射を向けるように、散乱粒子群と反射終端部材とを備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記バルーンが、前記可撓性管路の第1の長手方向位置と前記第2の長手方向位置とで前記可撓性管路に封着されることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記バルーンが、前記バルーンの第1の部分にある前記管路の第1の長手方向位置で前記管路に結合され、前記バルーンが、前記バルーンの第2の部分にある前記管路の第2の長手方向位置で前記管路に結合され、前記少なくとも1つの送達導波路の前記伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の前記伝送入力端とが、前記管路の前記第1および第2の長手方向位置の間で前記バルーン内部に配置されることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、さらに、前記管路の前記遠位端で前記管路に結合されたガイドワイヤシースを備え、前記バルーンが、前記バルーンの第1の部分で前記ガイドワイヤシースおよび管路に結合され、前記バルーンが、前記バルーンの第2の部分で前記ガイドワイヤシースに結合されることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記可撓性管路が、ガイドワイヤ管腔を含むコア管を備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項32に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの収集導波路と前記少なくとも1つの送達導波路とが、前記コア管の長さの大部分に沿って、前記コア管の流体移送管腔の内部に位置決めされることを特徴とするカテーテル。
- 請求項32に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの収集導波路と前記少なくとも1つの送達導波路とが、前記コア管の長さの大部分に沿って、前記コア管を取り囲むカテーテルシースの内部に配置されることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路との少なくとも一方が、グレーデッドインデックス光ファイバを備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路との少なくとも一方が、約0.22〜0.4の間の開口数を有することを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路が、約9〜100マイクロメートルの間のファイバコア直径を有するファイバを備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの収集導波路が、約50〜200マイクロメートルの間のファイバコア直径を有するファイバを備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路が、約50マイクロメートルのファイバコア直径を有するファイバを備え、前記少なくとも1つの収集導波路が、約100マイクロメートルのファイバコア直径を有するファイバを備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項1に記載のカテーテルであって、前記可撓性管路と、前記少なくとも1つの送達導波路と、前記少なくとも1つの収集導波路と、前記バルーンと、を含む前記カテーテルの最大外径が、前記バルーンが膨張していないときに約1.5ミリメートル未満であることを特徴とするカテーテル。
- 体腔をプローブ検査して治療するためのシステムであって、
体腔内への挿入に適した長手方向軸に沿って延びる可撓性管路であって、近位端および遠位端を有する管路と、
前記可撓性管路と一体化された少なくとも1つの送達導波路および少なくとも1つの収集導波路と、
前記少なくとも1つの送達導波路の伝送入力端に接続された少なくとも1つの放射源であって、約250〜2500ナノメートルの範囲内の波長で放射を提供するように構成されて配置された放射源と、
前記少なくとも1つの収集導波路の伝送出力端に接続された少なくとも1つの光検出器と、
前記管路の一部分の周りに配設された内腔拡張膨張可能バルーンと
を備え、前記少なくとも1つの送達導波路の伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の伝送入力端とが、前記バルーン内部に配置されることを特徴とするシステム。 - 請求項41に記載のシステムであって、前記少なくとも1つの収集導波路の前記伝送出力端が、分光計に接続され、前記分光計が、約250nm〜2500nmの範囲内の波長で放射を走査して分光法を実施するように構成されて配置されることを特徴とするシステム。
- 請求項42に記載のシステムであって、前記分光計が、蛍光法、光散乱法、光コヒーレンス反射測定法、光コヒーレンストモグラフィ、スペックル相関法、ラマン分光法、および拡散反射分光法からなる分光方法の群から選択される分光法を実施するように構成されることを特徴とするシステム。
- 請求項42に記載のシステムであって、前記分光計が、約750nm〜2500nmの範囲内の波長で放射を走査して分光法を実施するように構成されて配置されることを特徴とするシステム。
- 請求項42に記載のシステムであって、前記分光計が、1つ以上の波長範囲を使用して放射を走査して分光法を実施するように構成されて配置されることを特徴とするシステム。
- 請求項45に記載のシステムであって、前記1つ以上の波長範囲を使用するスキャンが、1つ以上の離散的な波長を使用するスキャンを含むことを特徴とするシステム。
- 請求項41に記載のシステムであって、さらに、前記システムによって収集されたデータの分析をさらに制御するために、前記少なくとも1つの放射源および前記少なくとも1つの光検出器の作動および非作動の制御を自動化するようにプログラムされた制御装置を備えることを特徴とするシステム。
- 請求項47に記載のシステムであって、病院または外来部門を含む医療施設内で使用するように構成されて配置されることを特徴とするシステム。
- 請求項47に記載のシステムであって、前記制御装置が、分光法のデータおよび分析に関するフィードバックを操作者に提供する人間対話型インターフェースを動作させるようにプログラムされ、前記インターフェースが、リアルタイム診断に関する情報を提供することを特徴とするシステム。
- 請求項47に記載のシステムであって、前記制御装置が、化学成分の存在、組織形態学的構造、水含有量、血液含有量、温度、pH、および色の少なくとも1つを含む、対象組織の1つ以上の特性を識別するようにプログラムされることを特徴とするシステム。
- 請求項47に記載のシステムであって、前記制御装置が、組織特性と、カテーテルの要素および前記体腔内に人工的に導入される他の要素を含む非関連アーティファクトとを区別するようにプログラムされることを特徴とするシステム。
- 請求項51に記載のシステムであって、前記人工的に導入される要素が、ステントと、ステントのコーティングとの少なくとも1つを含むことを特徴とするシステム。
- 請求項41に記載のシステムであって、さらに、前記少なくとも1つの放射源と前記少なくとも1つの送達導波路との間に結合されたスイッチであって、前記少なくとも1つの送達導波路への放射の適用のために複数の放射源の中から選択を行うスイッチを備えることを特徴とするシステム。
- 請求項41に記載のシステムであって、さらに、前記少なくとも1つの放射源と前記少なくとも1つの送達導波路との間に結合されたスイッチであって、前記少なくとも1つの送達導波路に対して前記少なくとも1つの放射源を選択的に適用するスイッチを備えることを特徴とするシステム。
- 請求項41に記載のシステムであって、さらに、治療送達サブシステムを備えることを特徴とするシステム。
- 請求項55に記載のシステムであって、前記治療送達サブシステムが、さらに、治療薬物群および治療剤群の中の少なくとも1つを中に通して送達することができる、前記可撓性管路と関連付けられた管を備えることを特徴とするシステム。
- 請求項41に記載のシステムであって、前記1つ以上の放射源が、前記バルーンが膨張したときに前記バルーンの外側の位置で約20ミリワット未満の前記放射の出力パワーを生成するように構成されることを特徴とするシステム。
- 体腔の内部に配置するためのカテーテルであって、
長手方向軸に沿って延びる可撓性管路であって、近位端および遠位端を有する可撓性管路と、
前記可撓性管路に沿って位置決めされる少なくとも1つの送達導波路および少なくとも1つの収集導波路と、
前記管路の一部分の周りに配設された内腔拡張膨張可能バルーンと、
を備え、前記少なくとも1つの送達導波路の伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の伝送入力端とが、前記バルーン内部に配置され、前記可撓性管路と、前記少なくとも1つの送達導波路と、前記少なくとも1つの収集導波路と、前記バルーンとを含む前記カテーテルの最大外径が、前記バルーンが膨張していないときに約1.5ミリメートル未満であることを特徴とするカテーテル。 - 請求項58に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路とが、約250〜2500ナノメートルの範囲内の波長で放射を伝送するように構成されて配置されることを特徴とするカテーテル。
- 請求項58に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路との少なくとも一方が、グレーデッドインデックス光ファイバを備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項58に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路との少なくとも一方が、約0.22〜0.4の間の開口数を有することを特徴とするカテーテル。
- 請求項58に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路が、約9〜100マイクロメートルの間のファイバコア直径を有するファイバを備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項58に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの収集導波路が、約50〜200マイクロメートルの間のファイバコア直径を有するファイバを備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項58に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路が、約50マイクロメートルのファイバコア直径を有するファイバを備え、前記少なくとも1つの収集導波路が、約100マイクロメートルのファイバコア直径を有するファイバを備えることを特徴とするカテーテル。
- 体腔の分析および治療を提供するための方法であって、
可撓性管路と、内腔拡張バルーンと、少なくとも1つの送達導波路と、少なくとも1つの収集導波路とを含むカテーテルを体腔内に挿入するステップであって、前記少なくとも1つの送達導波路の伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の伝送入力端とが、前記バルーン内部に配置されるステップと、
治療または分析のために指定された前記体腔の指定領域内に前記管路を操作するステップと、
前記体腔の前記指定領域内で前記バルーンを拡張するステップと、
約250〜2500ナノメートルの範囲内の波長での放射を使用して、前記少なくとも1つの送達導波路の前記伝送出力端で供給される前記放射を前記体腔の前記指定領域に照射することによって、前記体腔の前記指定領域の分光分析を実行するステップであって、前記供給される放射が、前記バルーンを通過し、前記放射が、前記体腔の前記指定領域に入射し、放射が、前記バルーンを通して、前記少なくとも1つの収集導波路の前記伝送入力端に戻されるステップと
を含むことを特徴とする方法。 - 請求項65に記載の方法であって、治療的に前記バルーンを拡張するステップが、前記体腔を拡張することを特徴とする方法。
- 請求項66に記載の方法であって、治療的に前記体腔を拡張するために前記バルーンを拡張するステップが、前記指定領域内で前記体腔を開拡することを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、分光分析を実行するステップが、前記バルーンが拡張される間に行われることを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、前記管路の前記挿入および操作と、前記バルーンの前記拡張とが、経皮経管的血管形成術に従った手順に従うことを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、前記管路の前記挿入および操作と、前記バルーンの前記拡張とが、経皮経管的冠動脈血管形成術に従った手順に従うことを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、前記バルーンが、前記バルーンと前記周囲の内腔組織との間の血液の流れが実質的に阻止されるように拡張されることを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、前記分光分析が、血管内領域内部の周囲組織の1つ以上の病態生理学または形態学因子の特徴付けを含むことを特徴とする方法。
- 請求項72に記載の方法であって、前記病態生理学または形態学因子が、前記血管内領域内部のプラークの存在、体積、および位置決めを特徴付けることを含むことを特徴とする方法。
- 請求項73に記載の方法であって、前記病態生理学または形態学因子が、さらに、前記プラーク内部でのコラーゲン含有量、脂質含有量、カルシウム含有量、可燃性、または病態生理学的状態の相対的な位置付けの少なくとも1つを含むプラークの特性を含むことを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、さらに、前記バルーンを拡張するときに前記指定領域に送達されるように前記内腔拡張バルーンにステントを提供するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、分光分析を実行するステップが、さらに、前記少なくとも1つの収集導波路を通して戻される前記放射に基づいて分析データを収集するステップと、前記指定領域内の対象組織に関連付けられる収集された分析データと、前記バルーン、バルーン拡張媒体、ガイドワイヤ、ステント、およびステントに配置された人工材料の少なくとも1つを含むアーティファクトに関連付けられる分析データとを区別するステップとを含むことを特徴とする方法。
- 請求項76に記載の方法であって、ステントに配置された人工材料と関連付けられる前記分析データが、ポリマーと関連付けられるデータを含むことを特徴とする方法。
- 請求項76に記載の方法であって、ステントに配置された人工材料と関連付けられる前記分析データが、薬物と関連付けられるデータを含むことを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、さらに、前記分光分析を使用して、前記指定領域のための適切な治療を決定するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項79に記載の方法であって、適切な治療を決定するステップが、挿入に最も適したステントのタイプを選択するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項80に記載の方法であって、挿入に最も適したステントのタイプを決定するステップが、前記ステントから溶出すべき薬物および投薬量を選択するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、分光分析を実行するステップが、前記バルーンが部分的に膨張している間に行われることを特徴とする方法。
- 請求項82に記載の方法であって、前記バルーンが部分的に膨張している間に行われる前記分光分析が、損傷された組織の位置を計算するために使用されることを特徴とする方法。
- 請求項83に記載の方法であって、損傷された組織の位置の前記計算が、前記バルーンの完全な膨張の前に、前記内腔内での前記管路の位置をガイドするために使用されることを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、さらに、前記分光分析を使用して前記バルーンの拡張のレベルを決定するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、前記分光分析が、前記内腔の壁の360度部分で実行されることを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、分光分析を実行する前記ステップが、前記少なくとも1つの送達導波路のうちの個々の送達導波路ごとに放射の送達を選択的に切り換えるステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項87に記載の方法であって、前記選択的な切換えが、前記バルーンの円周の周りの事前定義された象限を照射するために放射を分散することを特徴とする方法。
- 請求項87に記載の方法であって、前記選択的な切換えが、複数の放射源の選択的な操作を含むことを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、分光分析を実行するステップが、1つ以上の波長範囲にわたって選択的に走査するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項90に記載の方法であって、分光分析を実行するステップが、約750nm〜2500nmの間の1つ以上の波長範囲を使用して走査するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項90に記載の方法であって、前記1つ以上の波長範囲が、約250〜930ナノメートル、1100〜1385ナノメートル、1600〜1850ナノメートル、および2100〜2500ナノメートルの範囲から選択されることを特徴とする方法。
- 請求項90に記載の方法であって、1つ以上の波長範囲にわたって選択的に走査するステップが、1つ以上の離散的な波長を使用して走査するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、前記バルーンを拡張するステップが、前記放射の散乱、歪、および偏向の影響を実質的に最小限にする生体適合性流体を用いて前記バルーンを拡張するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項94に記載の方法であって、前記生体適合性流体が、二酸化炭素、食塩水、酸化ジュウテリウム、およびグリセリンからなる群から選択される少なくとも1つであることを特徴とする方法。
- 請求項95に記載の方法であって、前記生体適合性流体が、過飽和食塩水溶液を備えることを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、分光分析を実行するステップが、さらに、前記少なくとも1つの収集導波路を通して受け取られる前記放射に基づいて分析データを収集するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項97に記載の方法であって、分析データを収集するステップが、約1秒未満の時間内に行われることを特徴とする方法。
- 請求項98に記載の方法であって、さらに、前記収集された分析データを分析するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項65に記載の方法であって、前記分光分析中に前記内腔拡張バルーンから放出されるパワーの量が、約20ミリワット未満であることを特徴とする方法。
- 体腔の内部に配置するためのカテーテルを形成する方法であって、
体腔内への挿入に適した長手方向軸に沿って延びる可撓性管路を提供するステップであって、前記可撓性管路が、近位端および遠位端を有するステップと、
前記可撓性管路に沿って少なくとも1つの送達導波路および少なくとも1つの収集導波路を提供するステップであって、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路とが、約250〜2500ナノメートルの範囲内の波長で放射を伝送するように構成されて配置されるステップと、
前記少なくとも1つの送達導波路の伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の伝送入力端とが内腔拡張膨張可能バルーン内部に配置されるように、前記管路の一部分の周りに内腔拡張膨張可能バルーンを提供するステップと
を含むことを特徴とする方法。 - 請求項101に記載の方法であって、さらに、
外側ジャケットの導波路の端部分を剥離すること、
前記導波路の非剥離部分を固定すること、
螺旋状に配置すべき前記導波路の前記端部分に、前記端部分を可鍛性にするのに十分な熱源を適用すること、および
コアセグメントの周りで前記導波路を回転するため、および前記導波路の固定された非剥離部分の方向に前記導波路の前記端部分を長手方向で並進するために力を加えること
によって、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路の遠位部分とを螺旋配置に形成するステップを含むことを特徴とする方法。 - 請求項102に記載の方法であって、前記導波路が、前記導波路の前記端部を回転させて長手方向に並進させるために前記力を所定の方法で加えることによって、所定の角度で螺旋状に配置されることを特徴とする方法。
- 請求項102に記載の方法であって、前記導波路の前記非剥離部分を固定するステップが、前記コアセグメントの周りに配設された少なくとも1つの係止部材を使用して行われ、回転および並進のための前記力が、前記コアセグメントの周りに配設された回転運動および並進運動可能な部材を用いて加えられることを特徴とする方法。
- 請求項104に記載の方法であって、前記導波路の前記端部分が、約2マイクロメートル〜2ミリメートルの範囲の距離だけ並進され、一方、前記導波路の前記端部分が、前記コアセグメントの周りで約30〜360度回転されることを特徴とする方法。
- 請求項102に記載の方法であって、前記熱源が、約1600℃で熱を提供することを特徴とする方法。
- 請求項101に記載の方法であって、前記バルーンが、前記管路にレーザ溶接されることを特徴とする方法。
- 請求項101に記載の方法であって、さらに、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路とを前記可撓性管路に隣接して維持するための導波路ホルダを設けるステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項108に記載の方法であって、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路とが、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路とを前記可撓性管路に沿って設けられる前に、前記導波路ホルダと組み立てられることを特徴とする方法。
- 請求項109に記載の方法であって、さらに、前記導波路ホルダとの前記組立て後に、前記少なくとも1つの送達導波路の前記伝送出力端を整形するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項109に記載の方法であって、さらに、前記導波路ホルダとの前記組立て後に、前記少なくとも1つの収集導波路の前記伝送入力端を整形するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項108に記載の方法であって、前記少なくとも1つの送達導波路および少なくとも1つの収集導波路を保持するための前記導波路ホルダが、複数の穴を有するホルダ本体を備えることを特徴とする方法。
- 請求項112に記載の方法であって、さらに、前記複数の穴を前記可撓性管路の前記長手方向軸と位置合わせして固定するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項112に記載の方法であって、さらに、前記複数の穴を1つ以上の反射面と対応づけて位置合わせして固定するステップを含むことを特徴とする方法。
- 請求項114に記載の方法であって、前記1つ以上の反射面が、多面反射要素の一部として、前記可撓性管路の周りで半径方向に配設されることを特徴とする方法。
- 請求項114に記載の方法であって、前記1つ以上の反射面が、前記可撓性管路の前記長手方向軸と位置合わせされた円錐形状反射要素を備えることを特徴とする方法。
- 請求項108に記載の方法であって、前記少なくとも1つの送達導波路と少なくとも1つの収集導波路とを保持するための前記導波路ホルダが、前記可撓性管路の周りで半径方向に配設された複数の溝を有するホルダ本体を備えることを特徴とする方法。
- 体腔の内部に配置するためのカテーテルであって、
長手方向軸に沿って延びる可撓性管路であって、近位端および遠位端を有する可撓性管路と、
前記可撓性管路に沿って位置決めされた少なくとも1つの送達導波路および少なくとも1つの収集導波路であって、約250〜2500ナノメートルの範囲内の波長で放射を伝送するように構成されて配置された少なくとも1つの送達導波路および少なくとも1つの収集導波路と、
前記管路の一部分の周りに配設された内腔拡張膨張可能バルーンと
を備え、前記少なくとも1つの送達導波路の伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の伝送入力端とが、前記バルーンの外面に沿って位置決めされることを特徴とするカテーテル。 - 請求項118に記載のカテーテルであって、さらに、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路との本体部分を前記可撓性管路に結合するリングを備えることを特徴とするカテーテル。
- 請求項118に記載のカテーテルであって、前記少なくとも1つの送達導波路の前記伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の伝送入力端とが、前記バルーンの前記外面に取り付けられることを特徴とするカテーテル。
- 体腔の内部に配置するためのカテーテルであって、
長手方向軸に沿って延びる可撓性管路であって、近位端および遠位端を有する可撓性管路と、
前記可撓性管路に沿って位置決めされた少なくとも1つの送達導波路および少なくとも1つの収集導波路であって、約250〜2500ナノメートルの範囲内の波長で放射を伝送するように構成されて配置された少なくとも1つの送達導波路および少なくとも1つの収集導波路と、
前記管路の一部分の周りに配設された内腔拡張膨張可能バルーンと
を備え、前記少なくとも1つの送達導波路の伝送出力端と前記少なくとも1つの収集導波路の伝送入力端とが、前記バルーンの内面に取り付けられることを特徴とするカテーテル。 - 請求項121に記載のカテーテルであって、さらに、前記少なくとも1つの送達導波路と前記少なくとも1つの収集導波路との本体部分を前記可撓性管路に結合するリングを備えることを特徴とするカテーテル。
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