JP2011517284A - 動き補償付き画像誘導集束超音波治療システム - Google Patents

動き補償付き画像誘導集束超音波治療システム Download PDF

Info

Publication number
JP2011517284A
JP2011517284A JP2010527566A JP2010527566A JP2011517284A JP 2011517284 A JP2011517284 A JP 2011517284A JP 2010527566 A JP2010527566 A JP 2010527566A JP 2010527566 A JP2010527566 A JP 2010527566A JP 2011517284 A JP2011517284 A JP 2011517284A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
target tissue
tissue mass
energy beam
thermal
treatment device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2010527566A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5819609B2 (ja
Inventor
ヴォルトマン,ヤコブ
メダン,ヨアヴ
アシフ,ベニー
Original Assignee
インサイテック・リミテッド
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by インサイテック・リミテッド filed Critical インサイテック・リミテッド
Publication of JP2011517284A publication Critical patent/JP2011517284A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5819609B2 publication Critical patent/JP5819609B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/4804Spatially selective measurement of temperature or pH
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/41Detecting, measuring or recording for evaluating the immune or lymphatic systems
    • A61B5/414Evaluating particular organs or parts of the immune or lymphatic systems
    • A61B5/416Evaluating particular organs or parts of the immune or lymphatic systems the spleen
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/72Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes
    • A61B5/7203Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes for noise prevention, reduction or removal
    • A61B5/7207Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes for noise prevention, reduction or removal of noise induced by motion artifacts
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/08Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings
    • A61B8/0833Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings involving detecting or locating foreign bodies or organic structures
    • A61B8/0841Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings involving detecting or locating foreign bodies or organic structures for locating instruments
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/42Details of probe positioning or probe attachment to the patient
    • A61B8/4245Details of probe positioning or probe attachment to the patient involving determining the position of the probe, e.g. with respect to an external reference frame or to the patient
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/52Devices using data or image processing specially adapted for diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/5269Devices using data or image processing specially adapted for diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves involving detection or reduction of artifacts
    • A61B8/5276Devices using data or image processing specially adapted for diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves involving detection or reduction of artifacts due to motion
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • A61N7/02Localised ultrasound hyperthermia
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/4808Multimodal MR, e.g. MR combined with positron emission tomography [PET], MR combined with ultrasound or MR combined with computed tomography [CT]
    • G01R33/4814MR combined with ultrasound
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B2017/00017Electrical control of surgical instruments
    • A61B2017/00022Sensing or detecting at the treatment site
    • A61B2017/00084Temperature
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B2017/00681Aspects not otherwise provided for
    • A61B2017/00694Aspects not otherwise provided for with means correcting for movement of or for synchronisation with the body
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/36Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
    • A61B2090/363Use of fiducial points
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/36Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
    • A61B90/37Surgical systems with images on a monitor during operation
    • A61B2090/374NMR or MRI
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/20Surgical navigation systems; Devices for tracking or guiding surgical instruments, e.g. for frameless stereotaxis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/01Measuring temperature of body parts ; Diagnostic temperature sensing, e.g. for malignant or inflamed tissue
    • A61B5/015By temperature mapping of body part
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/055Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves  involving electronic [EMR] or nuclear [NMR] magnetic resonance, e.g. magnetic resonance imaging

Abstract

画像誘導治療システムは、治療エネルギービームを放射するように構成された熱治療装置(例えば、超音波トランスデューサ)を含む。システムは更に、標的組織塊と熱治療装置の画像を取得するように構成されたイメジーング装置(例えば、磁気共鳴画像診断(MRI)装置)を含む。システムは更に、患者の体内領域に位置する標的組織塊にエネルギービームを集束するために熱治療装置の熱照射線量の特性を制御するように構成されたコントローラ、及び取得された画像に基づいて共通座標系で熱治療装置および標的組織塊の個々の位置を追跡するように構成されたプロセッサを含む。システムは、オプションとして取得された画像を表示するように構成されたディスプレイを含むことができる。
【選択図】図1

Description

本発明は、熱治療システムに関し、より具体的には画像誘導集束超音波治療システムに関する。
関連出願
本出願は、2007年10月1日に出願された米国の同時係属特許出願第11/865,662号の優先権および恩恵を主張しており、その特許出願の全体は参照により本明細書に組み込まれる。
発明の背景
高強度の集束超音波(約20KHzよりも大きい周波数、より一般的には50KHz〜5MHzの周波数の音波)により生成されたような熱エネルギーを用いて、患者の体内の内部組織を治療的に処置することができる。例えば、超音波を用いて腫瘍(例えば、乳房の腫瘍および子宮筋腫)を除去することができ、それにより侵襲的手術の必要性が無くなる。このため、超音波エネルギーを生成するために電気信号により駆動されるトランスデューサ素子を有するフェイズドトランスデューサアレイは、患者の体外に配置され得るが、除去されるべき標的組織塊に非常に接近して配置される。超音波エネルギーが患者の体内の標的組織塊に対応する「焦点域(focal zone:震源域)」に集束されるように、トランスデューサは、幾何学的に形づくられて配置される。組織にわたる波動伝搬の間、超音波エネルギーの一部が、好適には焦点域の標的組織塊において吸収されて、温度上昇を生じ、最終的には細胞壊死につながる。トランスデューサの焦点域は、トランスデューサ素子のそれぞれに入力される電気信号の振幅と位相を別個に調整することにより迅速に移動され得る。超音波トランスデューサの焦点サイズ及び焦点距離は、超音波周波数、トランスデューサの焦点深度および開口サイズに依存する。標的組織塊のサイズが焦点域のサイズよりも大きいことが多いので、トランスデューサは、標的組織塊内の多数の標的部位に連続的に焦点合わせされて活性化され、標的体積を完全に凝固させることができる。連続的な「音波破砕」を用いて、所望のサイズ及び形状の、腫瘍のような全組織構造の凝固壊死を生じさせる。
画像誘導集束超音波治療システムは、標的の視覚化および局所化の利点を提供する。特に、集束超音波治療手順を実行する前に、患者は、当該塊を局所化するために、及び/又は超音波ビームの軌跡を計画するために最初にイメージングされ得る。例えば、体内領域の表示された画像を用いて、治療境界が標的組織塊の周りに画定されることができ、障害物境界が、超音波エネルギービームに暴露されるべきでない組織の周りに画定され得る。次いで、超音波トランスデューサが、これら画定された境界に基づいて動作され得る。治療中、周囲の健常組織に損傷を与えずに標的組織塊が治療されることを保証するために、患者は連続的にイメージングされ得る。
磁気共鳴画像法(MRI)の案内(guidance:誘導)は、生体内の温度マッピングの更なる利点を提供し、それは、各超音波エネルギーの適用中(即ち、音波破砕中)に標的組織塊またはその一部を消滅させるために、十分な温度に達したかを検証するために使用され得る。温度マッピングは、MRIデータから温度を抽出するために画像処理と結合された従来のMR画像技術を用いて、各音波破砕中に加熱されている組織塊の一部の温度変化(上昇)を測定することにより達成され得る。従って、正確な温度測定は、焦点域の適切な位置の検証、及び治療中に組織切除の予測のために累積した熱照射線量の計算を可能にする。
MRIに基づいたような、現在の画像誘導集束超音波治療システムは、治療されるべき標的組織塊に対する所定の位置および既知の位置に、音響トランスデューサがあると仮定している。この場合、イメージング装置、治療装置、及び患者により画定された個々の座標系は、互いに整合されたままである。しかしながら、トランスデューサ又は患者の予想外の動きが検出された場合、これら座標系の1つ又は双方は、他の座標系と整合しなくなる。そういうものだから、治療プロセスは停止されなければならず、超音波ビームの軌跡は再計画されなければならない。これは、治療プロセスに著しい非効率性をもたらし、大幅な遅延を生じる場合がある。幾つかの画像誘導集束超音波治療システムは、機械的に位置合わせされたイメージング及び超音波トランスデューサの構成を使用するか、又は同じトランスデューサを用いてイメージングと治療のタスクを行う。これらの場合、治療システムの座標系は、トランスデューサが移動する場合、イメージングシステムの座標系と整合されたままである。しかしながら、患者が移動する場合、標的組織領域が画定されている患者の座標系は、イメージング及び治療上の座標系と整合されなくなる。
システムの現世代は、3つの座標系の全てを必要とし、患者、イメジーング、及び治療上の座標系は、互いに対して固定されているか、又は常に整合されており、その結果、周囲の健常組織に損傷を与えることのない標的組織領域の治療が保証されて検証され得る。従来、これは、簡単に上述したように、イメジーング及び治療のトランスデューサを機械的に位置合わせして、標的組織領域を固定することにより達成されていた。しかしながら、トランスデューサの制御回路内での電子位相整合の変化または電気インピーダンスの変化は、依然としてイメジーングビームと治療ビームとの間の位置合わせ不良、即ちイメジーング座標系と治療上の座標系との間の不整合を生じる場合がある。更に、患者の標的組織領域の固定は実際には、常に達成されない可能性がある。
例えば、1回の熱照射線量(thermal dose)(例えば超音波破砕)の送出後、標的組織塊に隣接する健常組織に有害で有痛性の熱蓄積を避けるために、冷却期間が必要とされる。この冷却期間は、熱照射期間よりも大幅に長くなる可能性がある。標的組織塊を完全に治療するために多数の音波破砕が必要とされるので、必要な全体時間は極めて大幅になる可能性がある。これは、患者が大幅な時間期間の間にイメジーング装置において動かないでいる必要があることを意味し、それは非常にストレスが多いかもしれない。同時に、重要なことは、全部の標的組織塊が除去(例えば、悪性癌腫瘍の場合のように)されること、及びまさに患者の安心の名の下に、その手順の間にショートカットが行われないことである。従って、画像誘導集束超音波治療システムの使用は、動きの振幅(大きさ)の小さい組織塊の治療、又は容易に固定される組織塊に限定される。
近年、MRI装置および超音波トランスデューサに対する標的組織塊の移動は、動きが周期的(例えば、心臓周期または呼吸サイクルのような生理的サイクルにより生じた動き)である場合に補償され得ることが提案されている。Denis de Senneville, B.、Mougenot, C.、及びMooren,C.著、「Real- Time Adaptive Methods for Treatment of Mobile Organs by MRI-Controlled High-Intensity Focused Ultrasound」、Magnetic Resonance in Medicine 57:319-330(2007年)を参照されたい。特に、治療手順中に現在必要とされる標的組織塊のMRIが、治療手順の前に周期的サイクル中に予め取得された標的組織塊の基準MRI画像と比較されることができ、その情報を使用して、MRI装置および超音波トランスデューサに対する標的組織塊の変位を予測することができる。次いで、トランスデューサにより生成された超音波ビームは、リアルタイムで電子的に制御されて、動いている標的組織塊にその焦点域を常に維持することができる。この技術は、周期的サイクルに従って動く標的組織塊を追跡する場合に成功することができるが、例えば、患者がイメジーング装置内で動く場合に、標的組織塊の非周期的な移動には対処しない。
従って、イメジーング装置と治療装置と標的組織塊との間の相対的変位をリアルタイムで相関させることができる改善された方法およびシステムの必要性が残っている。
発明の概要
本発明の第1の態様によれば、画像誘導治療システムが提供される。そのシステムは、治療エネルギービームを放射するように構成された熱治療装置を含む。一実施形態において、熱治療装置は、患者にエネルギービームを経皮的に放射するように構成された外部熱治療装置である。別の実施形態において、熱治療装置は、超音波トランスデューサであり、その場合、エネルギービームは超音波エネルギービームとなる。例えば、超音波トランスデューサは、多数の別個に制御されるトランスデューサ素子からなることができ、熱照射線量の特性は、個々のトランスデューサ素子に供給される個々の駆動信号の位相、周波数、及び振幅の1つ又は複数を調整することにより制御され得る。システムは更に、標的組織塊および熱治療装置の画像を取得するように構成されたイメジーング装置(例えば、磁気共鳴画像診断(MRI)装置)を含む。一実施形態において、熱治療装置およびイメジーング装置は異なる装置であるが、熱治療装置およびイメジーング装置は同じ装置とすることができる。
システムは更に、患者の体内領域に位置する標的組織塊にエネルギービームを集束するために熱治療装置の熱照射線量の特性を制御するように構成されたコントローラ、及び取得された画像に基づいて共通の座標系(例えば、三次元座標系)において熱治療装置および標的組織塊の個々の位置を追跡するように構成されたプロセッサを含む。システムは、オプションとして、取得された画像を表示するように構成されたディスプレイを含むことができる。
一実施形態において、プロセッサは、熱治療装置と標的組織塊との間の非周期的な相対的移動の間に、熱治療装置と標的組織塊の個々の位置を追跡するように構成される。熱治療装置と標的組織塊の個々の位置は、様々な方法の任意の1つで追跡され得る。例えば、プロセッサは、取得された画像内で熱治療装置および標的組織塊の一方または双方に関連した基準マーカを分析することにより、熱治療装置および標的組織塊の一方または双方に関連した局所化素子に対して信号を送受信することにより、又は取得された画像を1つ又は複数の基準画像と比較することにより、熱治療装置および標的組織塊の個々の位置を追跡するように構成され得る。
熱治療装置および標的組織塊の追跡される位置は、様々な方法の任意の1つで使用され得る。例えば、コントローラは、熱治療装置と標的組織塊との間の相対位置の変化を補償するために、熱治療装置と標的組織塊の追跡された位置に基づいて、熱治療装置の1つ又は複数の熱照射線量の特性を自動的に調整する(例えば、熱治療装置の電気パラメータ及び/又は機械パラメータを調整することにより)ように構成され得る。この例において、システムは、オプションとして、システムの操作者が取得された画像を用いて標的組織塊の治療境界を画定することを可能にするように構成されたユーザインターフェースを含むことができ、その場合、コントローラは、標的組織塊の画定された治療境界内にエネルギービームを集束するように熱治療装置の熱照射線量の特性を自動的に制御するように構成され得る。また、ユーザインターフェースは、システムの操作者が組織の障害物境界を画定することを可能にするように構成されることもでき、その場合、コントローラは、画定された障害物境界をエネルギービームで横切ることを防止するように熱治療装置の熱照射線量の特性を制御するように更に構成され得る。別の例として、プロセッサは、熱治療装置および標的組織塊の追跡された位置に基づいて、標的組織塊の治療された領域と治療されていない領域を追跡するように構成され得る。
本発明の第2の態様によれば、別の画像誘導治療システムが提供される。システムは、焦点域を有する治療エネルギービームを放射するように構成された熱治療装置、及び標的組織塊の画像を取得するように構成されたイメジーング装置を含む。熱治療装置およびイメジーング装置は、上述した同じ特徴を有することができる。システムは更に、患者の体内領域に位置する標的組織塊と一致したエネルギービームの焦点域を配置するように、熱治療装置の熱照射線量の特性を制御するように構成されたコントローラ、及び取得された画像に基づいて、リアルタイムでエネルギービームの焦点域と標的組織塊との間の非周期的な相対移動を追跡するように構成されたプロセッサを含む。システムは、オプションとして、取得された画像を表示するように構成されたディスプレイを含むことができる。
一実施形態において、エネルギービームの焦点域と標的組織塊との間の非周期的な相対移動は、共通の三次元座標系で追跡される。別の例において、プロセッサは、共通の三次元座標系において、エネルギービームの焦点域と標的組織塊との間の非周期的な相対移動を追跡するように構成される。エネルギービームの焦点域と標的組織塊との間の非周期的な相対移動は、様々な方法の任意の1つで追跡され得る。例えば、熱治療装置および標的組織塊の個々の位置は、上述した例示的な技術の任意の1つを用いて、熱治療装置と標的組織塊との間の非周期的な相対移動の間に追跡され得るか、又は取得された画像が熱感応性画像である場合、その熱感応性画像内のエネルギービームの焦点域に関する熱的な痕跡が分析され得る。
熱治療装置と標的組織塊との間の追跡された非周期的な相対移動は、上述したものを含む様々な態様の任意の1つで使用され得る。例えば、コントローラは、熱治療装置と標的組織塊との間の相対位置の変化を補償するために、エネルギービームの焦点域と標的組織塊との間の追跡された非周期的な相対移動に基づいて、熱治療装置の1つ又は複数の熱照射線量の特性を自動的に調整する(例えば、熱治療装置の電気パラメータ及び/又は機械パラメータを調整することにより)ように構成され得る。この例において、システムは、オプションとして、上述した同じ機能を有するユーザインターフェースを含むことができる。別の例として、プロセッサは、熱治療装置と標的組織塊との間の追跡された非周期的な相対移動に基づいて、標的組織塊の治療された領域と治療されていない領域を追跡するように構成され得る。
本発明の他の、及び更なる態様と特徴は、本発明を制限することが意図されておらず、本発明を例示することを意図する好適な実施形態の以下の詳細な説明を読むことから明らかになるであろう。
図面は、本発明の好適な実施形態の設計および有用性を示し、それら図面において、同じ要素は共通の参照符号により参照される。本発明の上記列挙された、及び他の利点と目的が如何にして得られるかを良好に理解するために、簡単に上述した本発明のより詳細な説明は、添付図面に示されたその特定の実施形態を参照することにより行われる。理解されるべきは、これら図面は本発明の典型的な実施形態のみを示し、それ故に本発明の範囲を制限するとみなされるべきではない。本発明は、添付図面を利用して、更なる特異性および細部と共に記述されて説明される。
本発明の一実施形態に従って構成された画像誘導治療システムのブロック図である。 患者の体内領域に位置する標的組織塊を治療するために、図1のシステムで使用される超音波トランスデューサの平面図である。 電気駆動信号により制御されている、図2の超音波トランスデューサの断面図である。 図2の超音波トランスデューサに関する一実施形態の上面図である。 図2の超音波トランスデューサに関する代替の実施形態の上面図である。 図1のシステムにより実行される一連の音波破砕で治療された組織塊の断面図である。 図1のシステムにより実行される一連の音波破砕の間に、標的組織塊の治療されていない領域と治療された領域の二次元画素表示である。 図1のシステムにより実行される一連の音波破砕の間に、標的組織塊の治療されていない領域と治療された領域の二次元画素表示である。 図1のシステムにより実行される一連の音波破砕の間に、標的組織塊の治療されていない領域と治療された領域の二次元画素表示である。 患者の体内領域内の標的組織塊を治療するために、図1のシステムを動作させる方法を示す流れ図である。
実施形態の詳細な説明
概して図1を参照すると、本発明の一実施形態に従って構成された画像誘導治療システム10がここで説明される。システム10は、患者14の体内領域内の標的組織塊16(例えば、腫瘍)を治療するために、システムの操作者12により操作されるように設計される。システム10は概して、集束熱治療サブシステム18、患者テーブル20、イメジーングサブシステム22、計画装置24、ユーザインターフェース26、及び動き補償プロセッサ28を含む。留意すべきは、図1に示された要素は本質的に機能的であり、これら機能を任意の方法で実行する構造に制限することは意図されていない。例えば、機能ブロックの幾つかは、単一の装置で具現化されることができ、又は機能ブロックの1つは、複数の装置で具現化され得る。また、機能は、ハードウェア、ソフトウェア、又はファームウェアで実施され得る。
更に図2を参照すると、熱治療システム10は、患者14内の標的組織塊16にエネルギービーム32を加えるように構成された熱治療装置30を含む。エネルギービーム32は、標的組織塊16に熱としてエネルギービームのパワーを送ることにより、標的組織塊16の温度を上昇させる。エネルギービーム32は、標的組織塊16の温度を破壊される点まで上昇させるために、標的組織塊16に集束される。組織内の熱分布は、エネルギービーム32の焦点域34内のエネルギー密度、組織の音響パラメータ、及びある程度、エネルギービームの適用持続時間により制御される。例示された実施形態において、熱治療装置30は患者14の外部に配置されるように構成され、その場合、エネルギービーム32は患者14に経皮的に放射され、そのためエネルギービーム32は、患者14の皮膚表面36から少し離れた標的組織塊16に集束される。皮膚表面36から標的組織塊16までの距離は、健常組織を含む近接場である。重要なことは、近接場の組織がエネルギービーム32により損傷されないことである。従って、エネルギービーム32は好適には、標的区域内に集束され、この場合、エネルギーは標的組織塊16に熱として送られる。
図3及び図4Aに示された一具現化形態において、熱治療装置30は、超音波トランスデューサのフェイズドアレイの形態をとり、その場合、エネルギービーム32は超音波エネルギービームの形態をとる。一実施形態において、トランスデューサ30が球の一部を画定する内側表面38を有するように、トランスデューサ30は、「球状キャップ」の形状(即ち、実質的に一定の曲率半径を有する)のような凹面または椀状のくぼみ形状を有することができる。代案として、図4Bに示されるように、トランスデューサ30は、実質的に平坦な構成を有することができ、及び/又は概して長方形の外周を含むことができる。理解されるべきは、トランスデューサ30に対して様々な幾何学的設計が採用され得ることである。更に、システム10の代替の実施形態は、ビーム32の最適な焦点を達成するために、集束放射体、音響レンズ、又は音響反射器を使用することができる。好適な実施形態において、トランスデューサ30は約2cm〜16cmの外径を有する。
超音波トランスデューサ30は、電気駆動信号(以下で更に詳細に説明される)を超音波ビーム32の音響パワーに変換する。特に、超音波トランスデューサ30は、それぞれが圧電材料またはシリコンベースのトランスデューサのような他の材料からなる複数のトランスデューサ素子40を含み、圧電材料またはシリコントランスデューサの共振周波数に近い正弦波信号で駆動される際、トランスデューサ素子40が活性化正弦波信号の位相と振幅に従って振動し、それにより所望の超音波エネルギービーム32を生成するようになっている。
トランスデューサ30の例示的な実施形態は、6個の同心円状のリング42に半径方向に分割され、且つ中心軸46の回りに配置された8個の扇形(セクタ)44に円周方向に分割され、それによりトランスデューサ30が48個のトランスデューサ素子40に分割される。代案として、トランスデューサ30は、任意の所望の数のリング42及び/又は扇形44に分割され得る。図示された実施形態において、各トランスデューサ素子40は、弓形の形状を有するが、各トランスデューサ素子40は、六角形、三角形、正方形などのような様々な幾何学的形状の任意の1つ又は複数を有することができる。図4Bにおいて、アレイが平坦であり、非常に多数の素子が表面に等方的に広がっている別の具現化形態が示される。しかしながら、トランスデューサ14の構成は本発明に重要ではなく、平坦円形アレイ、線形アレイなどのような任意の様々な既知の超音波トランスデューサが使用され得る。システム10での使用に適切な超音波トランスデューサの構成に関する更なる情報は、例えば、Cain, C.及びUmemura, S.著、「Concentric-Ring and Sector-Vortex Phased-Array Applications for Ultrasound Hyperthermia」、IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques、Vol. MTT-34、No.5、542-551頁(1986年5月)、並びにFjield, T.及びHynyen, K.著、「The Combined Concentric-Ring and Sector-Vortex Phased Array for MRI Guided Ultrasound Surgery」、IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control、Vol.44、No.5、1157-1167頁(1997年9月)に見出されることができ、それらの開示は、特に参照により本明細書に組み込まれる。
熱治療サブシステム18は、トランスデューサ素子40のそれぞれが従来の方法で個々に結合されている電気ドライバ48を更に含む。電気ドライバ48は、1つ又は複数の周波数、好適には無線周波数(RF)(例えば、0.25MHz〜10MHz、及びより好適には0.5MHz〜3.0MHz)の電気駆動信号50をトランスデューサ素子40に供給するように構成される。当業者に知られているように、電気駆動信号50がトランスデューサ素子40に供給される場合、トランスデューサ30は、その内側表面38から超音波エネルギーを放出する。
ここで、特に図1を参照すると、熱治療サブシステム18は、トランスデューサ30に結合される機械ドライバ52(又は位置決め装置)を更に含む。一実施形態において、機械ドライバ52は、トランスデューサ30の軸に垂直である平面においてトランスデューサ30を並進させると同時に、トランスデューサ30のロールとピッチを制御するように動作することができる。好適な機械ドライバ(又は位置決め装置)は、「Mechanical Positioner for MRI Guided Ultrasound Therapy System」と題する米国特許第6,582,381号に開示されており、それは、特に参照により本明細書に組み込まれる。
熱治療サブシステム18は、電気ドライバ48及び機械ドライバ52を介してトランスデューサ30の熱照射線量の特性を制御する集束超音波(focus ultrasound:FUS)コントローラ54を更に含む。熱照射線量の特性には、超音波ビーム32の持続時間とパワー、音響ビームの周波数、及び超音波ビーム32の焦点域34の位置とサイズが含まれ得る。トランスデューサ30の熱照射線量の特性を制御するために、FUSコントローラ54は、駆動信号50の電気パラメータ(例えば、振幅、周波数、及び/又は位相および持続時間)に、ひいては個々のトランスデューサ素子40により放出される超音波エネルギーの電気パラメータに影響を与えるように、電気ドライバ48に結合される(図3に示される)。例えば、FUSコントローラ54は、トランスデューサ30により送出される超音波エネルギーの強度を制御するために駆動信号50の振幅を制御し、焦点域34の位置、形状、及びサイズを制御するために、及び/又は焦点面の焦点距離(本質的に位置のサブセット)(即ち、トランスデューサ30の面から焦点域34の中心までの距離)を調整するために駆動信号50の位相および周波数を制御することができる。また、駆動信号50の周波数は、焦点域34内のエネルギー密度を最適化するためにも調整され得る。焦点域34の精密な位置決め、動的な移動、及び再形成を行うために、個々のトランスデューサ素子40の位相および/または振幅を、比較的迅速に(例えば、マイクロ秒の範囲内で)調整できることが望ましい。また、トランスデューサ30の熱照射線量の特性、特に焦点域34の位置を更に制御するために、FUSコントローラ54が、機械ドライバ52にも結合され、トランスデューサ30の機械的位置が、焦点域34を所望の位置に移動させるように調整され得るようになっている。
特定の焦点距離および形状を得るためのより進歩した技術は、「Systems and Methods for Controlling Distribution of Acoustic Energy Around a Focal Point Using a Focused Ultrasound System」と題する米国特許第6,506,171号、「Systems and Methods for Reducing Secondary Hot Sports in a Phase Array Focused Ultrasound System」と題する米国特許第6,419,648号、及び「Systems and Methods for Creating Longer Necrosed Volumes Using a Phased Array Focused Ultrasound System」と題する米国特許第6,613,004号に開示されており、それらの全ては特に参照により本明細書に組み込まれる。
注目すべきは、以下で更に詳細に説明されるように、FUSコントローラ54は、動き補償プロセッサ28により供給される情報に基づいて、超音波ビーム32の焦点域34と標的組織塊16との間の追跡された相対移動に基づいてトランスデューサ30の電気的および機械的特性を自動的に制御し、標的組織塊16の内部に超音波エネルギービーム32の焦点域34の位置を維持する。一実施形態において、FUSコントローラ54は、トランスデューサ30と標的組織塊16の追跡された位置に基づいて、トランスデューサ30の電気的および機械的特性を自動的に制御して、治療装置と標的組織塊との間の相対位置の任意の変化を補償する。
更に図1を参照すると、患者テーブル56は、トランスデューサ30が配置される、脱気水または同様の音響的に伝達する流体で満たされたチャンバ58を含む。代案として、チャンバ58は、患者の体に対して配置され得る可動アームに装着された、流体で満たされたバッグ内に配置され得る(図示せず)。患者テーブル56は、患者14が配置され得るフレキシブルな膜60を更に含む。その膜60は、Mylar(R)、ポリ塩化ビニル(PVC)又は他の適切なプラスチック材料のような、超音波に対して実質的に透過的である材料からなる。流体で満たされたバッグ(図示せず)は、テーブル56上に配置された患者14の輪郭に容易に適合することができる膜60上に設けられることができ、それにより患者14をチャンバ58内のトランスデューサ30に音響的に結合する。更に、又は代案として、音響ゲル、水、他の流体(図示せず)が患者14と膜60との間に設けられて、音響結合を更に容易にすることができる。
図示された実施形態において、イメジーングサブシステム22は、高速(即ち、リアルタイム)で標的組織塊16の三次元画像を取得するように構成される。特に、以下で更に詳細に説明されるように、画像がリアルタイムで取得されるかどうかは、標的組織塊16が動くと予想される速度、及び標的組織塊16の移動を追跡する際に許容され得る誤差に依存する。例えば、標的組織塊16が最大でも10cm/秒で移動でき、追跡の誤差が1mm未満であると予想される場合、好適には、イメジーングサブシステム22は1秒当たり少なくとも100枚の画像を生成する。標的組織塊16が周期的サイクル(例えば、心臓周期により生じる肝臓の動きは、4cm/秒となるであろう)に従って動く場合、標的組織塊16の移動は、より予測可能であり、一方、標的組織塊16が非周期的サイクル(例えば、患者14の一般的な移動により生じた)に従って動く場合、標的組織塊16の移動は予測可能なようにはできない。好適には、イメジーングサブシステム22が画像を取得する速度は、少なくとも5枚の画像/秒であり、より好適には10枚の画像/秒より大きく、最も好適には50枚の画像/秒より大きい。
図示された実施形態において、イメジーングサブシステム22は、磁気共鳴画像診断(MRI)サブシステムの形態をとり、それは概して、強い界磁石62、勾配磁場増幅器64、無線周波数(RF)送信器66、RF受信器68、MRIコントローラ70、MRIプロセッサ72、及びディスプレイ74を含む。
磁石62は、患者テーブル56と一体化されることができ、内部に患者14を受け入れるための領域を含む。磁石62は、当該技術でよく知られているように、静的な比較的均質な磁界を患者14にわたって提供する。勾配磁場増幅器64は、磁石62により生成された静磁場を既知の態様で変化させる磁場勾配を生成する。RF送信器66は、患者14にわたってRFパルス列または他の信号を生成して送信し、標的組織塊16がRF応答信号を放出するようにし、当該RF応答信号は、自由誘導減衰(FID)信号および/またはエコー信号を含むことができる。好適な実施形態において、RF送信器66は、磁石62内のRFコイル(図示せず)、並びにシンセサイザー(図示せず)により供給される、及び/又はMRIコントローラ70により制御されるパルス送信器周波数を有することができるパルス送信器(やはり図示せず)を含む。RF受信器68は、未加工のMR応答信号を検出する。RF受信器68は、RF送信器66から分離した一組のRFコイル(図示せず)を含むことができる。代案として、RFパルス列を送信するための送信モード及びMR応答信号を検出するための受信モードで交互に動作するように構成されるRF送信器/受信器(図示せず)が、設けられてもよい。追加の受信専用または受信/送信MRイメジーングコイル(図示せず)が標的組織塊に隣接して配置され、良好な局所化イメジーング品質を達成することができる。
MRIコントローラ70は、MRIサブシステム22を動作させるために使用されるタイミングシーケンスを提供または制御する。例えば、タイミングシーケンスには、RFパルス列を送信するようにRF送信器66に命令する、及び/又はMR応答信号を傍受するようにRF受信器68に命令する1つ又は複数の信号が含まれ得る。RF送信器/受信器が設けられる代替の実施形態の場合、MRIコントローラ70は、例えば、送信モードと受信モードとの間でRF送信器/受信器のRFコイルを切り替えることにより、この動作を制御することができる。アナログデジタル変換器および/または画像プロセッサ(双方とも図示せず)を含むことができるMRIプロセッサ72は、RF受信器68からMR応答信号を受信し、従来の方法で当該MR応答信号からMR画像を生成してディスプレイ74で表示する。
更に、又は代案として、MRIプロセッサ72は、患者14の感温画像を迅速に取得することができる。係る感温画像は、他の医用診断画像(従来のMR画像のような)上に重ね合わせられ得るか、又は独立したディスプレイに提供され得る。好適には、集束超音波サブシステム22により加熱された標的組織塊16及び領域が同時に撮像され、それにより操作者が、標的組織塊16に対応する加熱領域(即ち、焦点域34)を検証することが可能になる。感温MR画像を取得するためのシステム及び方法に関する更なる情報は、「MRI-Based Temperature Mapping With Error Resolution」と題する米国特許第6,559,644号、及び「Thermal Imaging of Fat and Muscle Using a Simultaneous Phase and Magnitude Double Echo Sequence」と題する米国特許第6,618,608号に見出されることができ、それらは特に、参照により本明細書に組み込まれる。
特に、肝臓、腎臓、脾臓、心臓などのような内臓器官によりなされる運動(移動)に応答して、標的組織塊16に対する超音波エネルギービーム32の焦点域34の位置を迅速に調整するために、MR撮像装置22により生成されるMR画像は、できる限り迅速に生成されることが望ましい。これを達成するために、MR撮像装置22は好適には、比較的小さい走査ウィンドウを用いて標的組織塊16の画像を取得する。そういうものだから、MR撮像装置22を調整しなければ、動いている標的組織塊16はMR撮像装置22の走査ウィンドウの外へ移動するかもしれない。これを補償するために、以下で更に詳細に説明される動き補償プロセッサ28が、MRIコントローラ70に制御信号を送り、標的組織塊16の位置と一致するように走査ウィンドウの位置を調整する。
計画装置(プランナ)24は、熱照射線量の特性により表される一連の治療部位からなる治療計画を自動的に構築する。治療計画の目的は、図5に示されるように、標的組織塊16内の様々な箇所に一連の熱照射線量76を適用し、全標的組織塊16を治療するのに十分な複合熱照射線量という結果になる一連の音波破砕(即ち、超音波ビーム32の別個の適用)を計画することにより、標的組織塊16の完全な除去を保証することである。その計画には、熱照射線量の閾値、各熱照射線量に許容される最大エネルギー、各治療部位に対する熱照射線量の持続時間、超音波の適用(音波破砕)の間の冷却時間、音波破砕の格子密度(音波破砕がどれだけ重なるか)、トランスデューサ30の物理的パラメータ、患者の生体構造、及び生体構造の制約のような、デフォルトのパラメータに基づいて求められる後述の熱照射線量の特性が含まれる。
治療計画を構築するために、計画装置24は、ユーザインターフェース26からの入力を受け取る。例えば、一具現化形態において、ユーザは、ユーザインターフェース26を介して、臨床治療の適用プロトコル、即ち胸部、骨盤、目、前立腺などを指定する。臨床治療の適用プロトコルの選択は、デフォルトのパラメータの少なくとも幾つかを制御することができる。他の具現化形態において、これらパラメータの一部または全ては、ユーザの指定したパラメータとして、ユーザインターフェース26を介して入力される。更に、ユーザは、ユーザインターフェース26を介して、任意のデフォルトのパラメータを変更することができる。一具現化形態において、ユーザインターフェース26は、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)からなる。この場合、ユーザは、適切な選択を行うために、及び必要な情報を供給するためにディスプレイ74又は別のディスプレイに表示されたようなメニュー又は選択肢を検索するために、マウス又はタッチスクリーンを利用する。
治療計画の構築を更に容易にするために、計画装置24は、ユーザインターフェース26により供給される入力と連係して、MRIサブシステム22により供給される画像を使用する。一具現化形態において、画像は、例えばディスプレイ74に表示された画像上でライン(線)をトレースすることにより、標的組織塊16の周りの治療境界を画定するために使用される。画像が三次元の場合、治療境界は、三次元で画定され得る。また、画像は、音響的に反射性(ガスのような)である組織、又は熱暴露に影響されやすい骨または組織の周りの障害物境界を画定するためにも使用され得る。
治療計画を変更または更新するために使用される幾つかの方法が存在する。例えば、各音波破砕の最後に、累積した治療により網羅されていない領域が、標的組織塊16内に存在する場合がある。各音波破砕の後、治療された領域と治療されていない領域が、更新された治療計画を生成する際に考慮され得る。治療されていない領域の追跡を達成するために、各標的組織塊16は、図6A〜図6Cに示されるように、y座標とx座標により分類された画素範囲の二次元連結リストとして維持され得る。特に、標的組織塊16が三次元の塊として表されるべきである場合、標的組織塊16は、ボクセル範囲の三次元連結リストとして維持され得る。
図6Aから看取されるように、標的組織塊16は、より明るい画素の連続領域78として表される。次いで、画素分布はデータ構造80により表される。このタイプの表現は、「ランレングス符号化」と呼ばれる。データ構造80は、標的組織塊16を包含する画素を示す行により、連結リスト82を包含する。従って、行1については、リストの要素82aは、1〜2の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示し、リストの要素82bは、7〜7の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示し、及びリストの要素82cは、11〜11の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示す。行2については、リストの要素82dは、1〜3の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示し、及びリストの要素82eは、7〜11の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示す。行3については、リストの要素82fは、1〜11の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示す。行4については、リストの要素82gは、1〜10の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示す。また、看取され得るように、行0及び5は、標的組織塊16の部分を少しも包含していない。従って、データ構造80のこれら行は、画素範囲を何も包含していない。
ひとたび音波破砕が適用されれば、破壊される標的組織塊16の領域(治療される領域)が、図6Aに示された治療されていない領域として同じように提示され、治療された領域は、標的組織塊16内に残っている治療されていない領域を画定するために、治療されていない領域から引かれる。幾つかの音波破砕の後、標的組織塊16は、図6Bに示されるように、より明るい画素の連続領域78として表され得る。この場合、行1については、リストの要素82hは、1〜2の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示し、及びリストの要素82iは、6〜11の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示す。行2については、リストの要素82jは、2〜3の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示し、リストの要素82kは、7〜7の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示し、及びリストの要素82lは、11〜11の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示す。行3については、リストの要素82mは、1〜11の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示す。行4については、リストの要素82nは、4〜9の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示す。幾つかの更なる音波破砕の後、標的組織塊16は、図6Cに示されるように、より明るい画素の不連続の領域78として表され得る。この場合、行2については、リストの要素82oは、1〜1の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示し、及びリストの要素82pは、8〜10の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示す。行4については、リストの要素82qは、1〜3の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示し、及びリストの要素82rは、10〜10の画素範囲が標的組織塊16の一部を包含することを示す。標的組織塊において治療されていない領域の追跡を説明する更なる詳細は、「Focused Ultrasound System With MRI Synchronization」と題する、米国特許第6,618,620号に説明されており、それは特に、参照により本明細書に組み込まれる。
治療計画または修正された治療計画は、動き補償プロセッサ28に送られ、当該プロセッサは、電気ドライバ48及び機械ドライバ52を介してトランスデューサ30の熱照射線量の特性を制御するために、FUSコントローラ54により使用される電気パラメータ及び/又は機械パラメータの値を計算する。治療境界および障害物境界が画定されている場合、FUSコントローラ54は、標的組織塊の画定された治療境界内に超音波エネルギービームを集束し、及び/又は画定された障害物境界を超音波ビーム32で横切ることを回避する。
特に、動き補償プロセッサ28は、超音波エネルギービーム32の焦点域34と標的組織塊16との間の相対移動を、MRIサブシステム22により取得された画像に基づいてリアルタイムで追跡するように構成される。動き補償プロセッサ28により追跡される相対移動は、非周期的とすることができる(例えば、MRIサブシステム22内の患者のランダムな動き)。また、動き補償プロセッサ28により追跡される相対移動は、周期的とすることもできる(例えば、呼吸サイクル及び/又は心臓周期のような生理学的パラメータにより生じた臓器の動き)。特に、イメージング座標系内で、超音波ビーム32の焦点域34の位置とトランスデューサ30の位置との間には直接的な相関関係がある。従って、動き補償プロセッサ28は、取得された画像に基づいて、共通の三次元座標系(特に、イメジーング座標系)においてトランスデューサ30と標的組織塊16の相対位置を追跡することにより、標的組織塊16に対する超音波エネルギービーム32の焦点域34の相対移動を間接的に追跡することができる。
一具現化形態において、トランスデューサ30及び標的組織塊16は、トランスデューサ30と標的組織塊16の現時点で取得された画像を基準画像と比較することにより、位置づけられ得る。例えば、トランスデューサ30は、トランスデューサ30のMR画像と、使用される視野に基づいてスケーリングされる予め定義されたグラフィカルテンプレートとの間の画像テンプレート照合を実行し、画像座標系内でトランスデューサ30の座標をそれから推測することにより、位置づけされ得る。標的組織塊16は、標的組織塊16の現時点の取得された画像および標的組織塊16の基準画像に、画像ベースの最大相関アルゴリズムを実行することにより、位置づけされ得る。代替の具現化形態において、画像の比較は実行されず、むしろトランスデューサ30は、トランスデューサ30上に局所化素子31を配置することにより、位置づけされ得る。例えば、局所化素子31は基準素子とすることができ、その場合、トランスデューサ30の場所を見つけるために、従来のように基準素子を表すアーチファクトがMR画像内に配置され得る。別の例として、局所化素子31は、信号を送信および/または受信する、送信/放出/検出素子とすることができる。制限されない例として、送信/検出素子31は、MR感応性材料で満たされたマイクロコイルのようなMR追跡デバイス、勾配磁場の変化に敏感なマイクロコイルのような勾配ベースの追跡デバイスとすることができ、そのため当該マイクロコイル(ひいてはトランスデューサ30)は、MRIサブシステム22に対して位置づけされ得る。いずれにしても、トランスデューサ30と標的組織塊16の求められた座標は任意の数に等しくすることができるが、一具現化形態において、座標の数は、6(例えば、x、y、及びzの直線座標、並びにヨー、ピッチ、及びロールの座標)とすることができ、又は座標はこれら座標のサブセット(例えば、4)とすることができる。
動き補償プロセッサ28がトランスデューサ30の場所を間接的に追跡することによって超音波エネルギービーム32の焦点域34の位置を追跡するものとして説明されてきたが、代案として又はオプションとして、動き補償プロセッサ28は、画像から直接的に標的組織塊16に対する超音波エネルギービーム32の焦点域34の位置を追跡することができる。例えば、超音波エネルギービームの焦点域34は、オプションの熱感応性画像を分析し、従来のMR画像における標的組織塊16に対する焦点域34に対応する、熱感応性画像における「ホットスポット」又は熱的痕跡を識別することにより位置づけられ得る。焦点域34が生理学的サイクルに従って変位する場合、それは、治療期間の前に取得されたMR画像で動きのアトラスを構築することにより、及び画像がアトラスに記録される前に治療期間中に取得された現時点の個々のMR画像を比較することにより行われる。この技術を説明する更なる詳細は、Denis de Senneville,B.、Mougenot, C.、及びMoonen, C.著、「Real-Time Adaptive Methods for Treatment of Mobile Organs by MRI-Controlled High-Intensity Focused Ultrasound」、Magnetic Resonance in Medicine 57:319-330 (2007年)に開示されており、それは特に、参照により本明細書に組み込まれる。
動き補償プロセッサ28は、超音波エネルギービーム32の焦点域34と標的組織塊16との間の追跡された相対移動を使用して、計画装置24により生成された治療計画に基づいて予め計算された電気パラメータ及び/又は機械パラメータの公称値を常に再計算または変換する。これら調整された電気パラメータ及び/又は機械パラメータの値はFUSコントローラ54に送られ、当該コントローラ54は、トランスデューサ30の熱照射線量の特性を自動的に調整して、標的組織塊16に超音波エネルギービーム32の焦点域34の位置を維持し、又は別の方法で、トランスデューサ30と標的組織塊16との間の相対位置の変化を補償する。
前述したように、トランスデューサ30の熱照射線量の特性、特に超音波エネルギービーム32の焦点域34の位置は、電気ドライバ48及び機械ドライバ52の制御を介して変更され得る。トランスデューサ30の熱照射線量の特性は、トランスデューサ30と標的組織塊16との間の相対移動をリアルタイムで補償するために、できる限り迅速に変更されるべきであり、超音波エネルギービーム32の焦点域34の位置が、機械ドライバ52よりも速い電気ドライバ48の制御を介して、少なくとも部分的に調整されることが好ましい。
トランスデューサ30と標的組織塊16との間の相対移動を補償することに対する代案として、又は追加として、調整された電気パラメータ及び/又は機械パラメータの値が計画装置24に送られ、標的組織塊16の治療された領域および治療されていない領域がより正確に追跡され得るようになっている。即ち、各音波破砕中に超音波エネルギービーム30の焦点域34の相対位置を識別することにより、連結リスト82がより正確に生成され得る。
システム10の構造および機能を説明してきたが、ここで、標的組織塊16を治療する際のその動作が図7に関連して更に説明される。最初に、システムの操作者12は、ユーザインターフェース26を介して、適切な臨床治療の適用プロトコルを選択し、その後、計画装置24又はFUSコントローラ54がデフォルトのパラメータを選択または変更する(ステップ100)。当該臨床治療の適用が選択された後、標的組織塊16の関連したMR画像が、MRIサブシステム22により取得される(ステップ102)。次に、システムの操作者12は、ユーザインターフェース26を介して、治療境界および障害物境界を画定するために、取得されたMR画像を使用する(ステップ104)。次いで、システムの操作者12は、ユーザインターフェース26を介して、追加のデフォルトのパラメータを入力、又は予め画定されたデフォルトのパラメータを変更することができる(ステップ106)。次いで、計画装置24は、画定された治療境界および障害物境界、並びにデフォルトのパラメータに基づいて、治療計画を自動的に構築する(ステップ108)。次に、システムの操作者12は、ユーザインターフェース26を介して、例えば、治療境界および/または障害物境界を追加または削除する、治療部位の一部または全ての位置を変更する、又は熱照射線量の特性を変更することにより、治療計画を変更することができる(ステップ110)。治療計画が変更された場合、プロセスは、治療計画が再構築/再計算されるステップ108に戻る。治療計画が設定されやいなや、標的組織塊16に対する焦点域34の位置に関するシステム10の適切な整合が検証される(ステップ112)。この検証ステップは、標的組織塊16内の所定の部位において1回の低いエネルギーの熱照射線量を実行し、焦点域34が標的組織塊16内に配置されていることを確実にするために熱感応性画像を生成することを含むことができる。システム10が適切に整合されていない場合、FUSコントローラ54は、機械コントローラ52を介してトランスデューサ30の機械的位置を調整するために、ユーザインターフェース26を介して操作されることができ、次いで機械的位置は、「ホームポジション」として設定され得る(ステップ114)。次いで、プロセスはステップ112に戻り、システム10の整合を再び検証することができる。検証が完了するやいなや、治療計画が実施される(ステップ116)。
治療計画を実施するステップの間、音波破砕が、集束超音波サブシステム18の動作を介して実行されるが、MRI画像はMRIサブシステム22により取得される。MRI画像は、治療計画の各ステップが実施される際の感温画像の連続物とすることができる。これら画像は、各連続する熱照射線量により生じる実際の熱照射線量の分布を示す。注目すべきは、治療計画の実施中、動き補償プロセッサ28が超音波エネルギービーム30の焦点域34と標的組織塊16との間の相対位置を追跡し、標的組織塊16の所望の部位に焦点域34を維持するのに必要な電気パラメータ及び/又は機械パラメータを計算し、FUSコントローラ54は電気ドライバ48及び/又は機械ドライバ52を制御して、トランスデューサ30の熱照射線量のパラメータを調整する。また、動き補償プロセッサ28は、焦点域34と標的組織塊16との間の追跡された相対位置に基づいて、標的組織塊16の治療された領域および治療されていない領域も追跡することができる。
本発明の特定の実施形態が図示されて説明されてきたが、理解されるべきは、本発明を好適な実施形態に制限することは意図されておらず、当業者には明らかなように、様々な変更および変形が、本発明の思想および範囲から逸脱せずに行われ得る。従って、本発明は、特許請求の範囲により定義されたような本発明の思想および範囲内に含まれ得る代替形態、変形形態、及び等価物を網羅するように意図されている。

Claims (24)

  1. 画像誘導治療システムであって、
    治療エネルギービームを放射するように構成された熱治療装置と、
    標的組織塊および前記熱治療装置の画像を取得するように構成されたイメジーング装置と、
    患者の体内領域に位置する標的組織塊に前記エネルギービームを集束するために、熱治療装置の熱照射線量の特性を制御するように構成されたコントローラと、
    前記取得された画像に基づいて、共通の座標系において前記熱治療装置および前記標的組織塊の個々の位置を追跡するように構成されたプロセッサとを含む、画像誘導治療システム。
  2. 前記熱治療装置が、前記エネルギービームを前記患者へ経皮的に放射するように構成された外部熱治療装置である、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記熱治療装置が、超音波トランスデューサであり、前記エネルギービームが超音波エネルギービームである、請求項1に記載のシステム。
  4. 前記イメジーング装置が磁気共鳴画像診断(MRI)装置である、請求項1に記載のシステム。
  5. 前記熱治療装置および前記イメジーング装置が同じ装置である、請求項1に記載のシステム。
  6. 前記共通の座標系が、三次元座標系である、請求項1に記載のシステム。
  7. 前記プロセッサが、前記熱治療装置と前記標的組織塊との間の非周期的な相対移動の間に、前記熱治療装置および前記標的組織塊の個々の位置を追跡するように構成されている、請求項1に記載のシステム。
  8. 前記プロセッサが、前記取得された画像内で、前記熱治療装置および前記標的組織塊の一方または双方に関連した基準マーカを分析することにより、前記熱治療装置および前記標的組織塊の個々の位置を追跡するように構成されている、請求項1に記載のシステム。
  9. 前記プロセッサが、前記熱治療装置および前記標的組織塊の一方または双方に関連した局所化素子に対して信号を送受信することにより、前記熱治療装置および前記標的組織塊の個々の位置を追跡するように構成されている、請求項1に記載のシステム。
  10. 前記プロセッサが、前記取得された画像を1つ又は複数の基準画像と比較することにより、前記熱治療装置および前記標的組織塊の個々の位置を追跡するように構成されている、請求項1に記載のシステム。
  11. 前記コントローラが、前記熱治療装置と前記標的組織塊との間の相対位置の変化を補償するために、前記熱治療装置および前記標的組織塊の追跡された位置に基づいて、前記熱治療装置の1つ又は複数の前記熱照射線量の特性を自動的に調整するように構成されている、請求項1に記載のシステム。
  12. システムの操作者が、前記取得された画像を用いて前記標的組織塊の治療境界を画定することを可能にするように構成されたユーザインターフェースを更に含み、前記コントローラが、前記標的組織塊の前記画定された治療境界内に前記エネルギービームを集束するように、前記熱治療装置の1つ又は複数の熱照射線量の特性を自動的に制御するように構成されている、請求項11に記載のシステム。
  13. 前記プロセッサが、前記熱治療装置および前記標的組織塊の追跡された位置に基づいて、前記標的組織塊の治療された領域および治療されていない領域を追跡するように構成されている、請求項1に記載のシステム。
  14. 画像誘導治療システムであって、
    焦点域を有するエネルギービームを放射するように構成された熱治療装置と、
    標的組織塊の画像を取得するように構成されたイメジーング装置と、
    患者の体内領域に位置する標的組織塊に一致した前記エネルギービームの焦点域を配置するために、前記熱治療装置の熱照射線量の特性を制御するように構成されたコントローラと、
    前記取得された画像に基づいて、リアルタイムで前記エネルギービームの焦点域と前記標的組織塊との間の非周期的な相対移動を追跡するように構成されたプロセッサとを含む、画像誘導治療システム。
  15. 前記熱治療装置が、前記エネルギービームを前記患者へ経皮的に放射するように構成された外部熱治療装置である、請求項14に記載のシステム。
  16. 前記熱治療装置および前記イメジーング装置が同じ装置である、請求項14に記載のシステム。
  17. 前記プロセッサが、共通の三次元座標系において、前記エネルギービームの焦点域と前記標的組織塊との間の非周期的な相対移動を追跡するように構成されている、請求項14に記載のシステム。
  18. 前記プロセッサが、前記熱治療装置および前記標的組織塊の個々の位置を追跡することにより、前記エネルギービームの焦点域と前記標的組織塊との間の非周期的な相対移動を追跡するように構成されている、請求項14に記載のシステム。
  19. 前記プロセッサが、前記取得された画像内で、前記熱治療装置および前記標的組織塊の一方または双方に関連した基準マーカを分析することにより、前記エネルギービームの焦点域と前記標的組織塊との間の非周期的な相対移動を追跡するように構成されている、請求項14に記載のシステム。
  20. 前記プロセッサが、前記熱治療装置および前記標的組織塊の一方または双方に関連した局所化素子に対して信号を送受信することにより、前記熱治療装置および前記標的組織塊の個々の位置を追跡するように構成されている、請求項14に記載のシステム。
  21. 前記プロセッサが、前記取得された画像を1つ又は複数の基準画像と比較することにより、前記エネルギービームの焦点域と前記標的組織塊との間の非周期的な相対移動を追跡するように構成されている、請求項14に記載のシステム。
  22. 前記取得された画像が熱感応性画像であり、前記プロセッサが、前記熱感応性画像内で前記エネルギービームの焦点域の熱痕跡を分析することにより、前記エネルギービームの焦点域と前記標的組織塊との間の非周期的な相対移動を追跡するように構成されている、請求項14に記載のシステム。
  23. 前記コントローラが、前記標的組織塊に前記エネルギービームの焦点域の位置を維持するように、前記エネルギービームの焦点域と前記標的組織塊との間の追跡された非周期的な相対移動に基づいて、前記熱治療装置の1つ又は複数の熱照射線量の特性を自動的に調整するように構成されている、請求項14に記載のシステム。
  24. 前記プロセッサが、前記エネルギービームの焦点域と前記標的組織塊との間の追跡された非周期的な相対移動に基づいて、前記標的組織塊の治療された領域および治療されていない領域を追跡するように構成されている、請求項14に記載のシステム。
JP2010527566A 2007-10-01 2008-10-01 動き補償付き画像誘導集束超音波治療システム Active JP5819609B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/865,662 2007-10-01
US11/865,662 US8251908B2 (en) 2007-10-01 2007-10-01 Motion compensated image-guided focused ultrasound therapy system
PCT/IB2008/003069 WO2009044276A2 (en) 2007-10-01 2008-10-01 Motion compensated image-guided focused ultrasound therapy system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011517284A true JP2011517284A (ja) 2011-06-02
JP5819609B2 JP5819609B2 (ja) 2015-11-24

Family

ID=40470043

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010527566A Active JP5819609B2 (ja) 2007-10-01 2008-10-01 動き補償付き画像誘導集束超音波治療システム

Country Status (5)

Country Link
US (2) US8251908B2 (ja)
EP (1) EP2214786A2 (ja)
JP (1) JP5819609B2 (ja)
CN (1) CN101888876B (ja)
WO (1) WO2009044276A2 (ja)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013154065A (ja) * 2012-01-31 2013-08-15 Hitachi Medical Corp 超音波治療支援システム
JP2014533977A (ja) * 2011-09-27 2014-12-18 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 動く標的を超音波処理する治療装置
JP2015507951A (ja) * 2012-02-06 2015-03-16 インサイテック・リミテッド 移動する器官の撮像中の参照ライブラリ拡張
JP2015510784A (ja) * 2012-03-05 2015-04-13 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 冷却期間中に取得された磁気共鳴データを用いた処置計画の修正
JP2015523120A (ja) * 2012-06-11 2015-08-13 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 表面によって定義される加熱体積を加熱するための医療装置
JP2016522712A (ja) * 2013-05-08 2016-08-04 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 超音波照射デバイス及び超音波照射方法
JP2018512251A (ja) * 2015-04-02 2018-05-17 カーディアウェイブ 心膜疾患を治療する方法及び装置
JP2019503213A (ja) * 2015-12-03 2019-02-07 インサイテック リミテッド 前立腺の治療中に使用するための尿道カテーテル、システムおよび方法

Families Citing this family (121)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6656136B1 (en) 1999-10-25 2003-12-02 Therus Corporation Use of focused ultrasound for vascular sealing
US6626855B1 (en) * 1999-11-26 2003-09-30 Therus Corpoation Controlled high efficiency lesion formation using high intensity ultrasound
US8256430B2 (en) 2001-06-15 2012-09-04 Monteris Medical, Inc. Hyperthermia treatment and probe therefor
US6618620B1 (en) 2000-11-28 2003-09-09 Txsonics Ltd. Apparatus for controlling thermal dosing in an thermal treatment system
US8088067B2 (en) * 2002-12-23 2012-01-03 Insightec Ltd. Tissue aberration corrections in ultrasound therapy
US7611462B2 (en) * 2003-05-22 2009-11-03 Insightec-Image Guided Treatment Ltd. Acoustic beam forming in phased arrays including large numbers of transducer elements
US7377900B2 (en) * 2003-06-02 2008-05-27 Insightec - Image Guided Treatment Ltd. Endo-cavity focused ultrasound transducer
US8409099B2 (en) 2004-08-26 2013-04-02 Insightec Ltd. Focused ultrasound system for surrounding a body tissue mass and treatment method
US20070016039A1 (en) * 2005-06-21 2007-01-18 Insightec-Image Guided Treatment Ltd. Controlled, non-linear focused ultrasound treatment
US20070010805A1 (en) * 2005-07-08 2007-01-11 Fedewa Russell J Method and apparatus for the treatment of tissue
WO2007009118A2 (en) * 2005-07-13 2007-01-18 Acoustx Corporation Systems and methods for performing acoustic hemostasis of deep bleeding trauma in limbs
US20070233185A1 (en) 2005-10-20 2007-10-04 Thomas Anderson Systems and methods for sealing a vascular opening
JP5087007B2 (ja) * 2005-11-23 2012-11-28 インサイテック・リミテッド 階層スイッチング式超高密度超音波アレイ
US8235901B2 (en) * 2006-04-26 2012-08-07 Insightec, Ltd. Focused ultrasound system with far field tail suppression
WO2007136745A2 (en) 2006-05-19 2007-11-29 University Of Hawaii Motion tracking system for real time adaptive imaging and spectroscopy
US20100030076A1 (en) * 2006-08-01 2010-02-04 Kobi Vortman Systems and Methods for Simultaneously Treating Multiple Target Sites
US8251908B2 (en) 2007-10-01 2012-08-28 Insightec Ltd. Motion compensated image-guided focused ultrasound therapy system
US20130237826A1 (en) * 2012-03-12 2013-09-12 Arcscan, Inc. Precision ultrasonic scanner for body parts with extended imaging depth
US10531859B2 (en) 2008-01-02 2020-01-14 Arcscan, Inc. Components for a precision ultrasonic scanning apparatus for body parts
EP2231021A4 (en) 2008-01-02 2011-06-29 Arcscan Inc COMPONENTS FOR ULTRASONIC ARC SCANNING APPARATUS
EP2092916A1 (en) * 2008-02-19 2009-08-26 Institut National De La Sante Et De La Recherche Medicale (Inserm) A method of treating an ocular pathology by applying high intensity focused ultrasound and device thereof
US9987505B2 (en) * 2008-08-20 2018-06-05 The Brigham And Women's Hospital, Inc. Method for modifying glomerular permeability and function with focused ultrasound
WO2010029479A1 (en) 2008-09-09 2010-03-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Therapy system for depositing energy
JP5255964B2 (ja) * 2008-09-18 2013-08-07 株式会社日立メディコ 手術支援装置
US8353832B2 (en) * 2008-10-14 2013-01-15 Theraclion Systems and methods for ultrasound treatment of thyroid and parathyroid
US8425424B2 (en) * 2008-11-19 2013-04-23 Inightee Ltd. Closed-loop clot lysis
US20100179425A1 (en) * 2009-01-13 2010-07-15 Eyal Zadicario Systems and methods for controlling ultrasound energy transmitted through non-uniform tissue and cooling of same
EP2398432B1 (en) * 2009-02-18 2017-09-06 Eye Tech Care Ultrasound device comprising means to generate ultrasound beam presenting a concave segment shape having a single curvature
US8617073B2 (en) * 2009-04-17 2013-12-31 Insightec Ltd. Focusing ultrasound into the brain through the skull by utilizing both longitudinal and shear waves
WO2010140125A1 (en) * 2009-06-02 2010-12-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Mr imaging guided therapy
JP5654007B2 (ja) * 2009-06-02 2015-01-14 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ Mr画像誘導治療
WO2010143072A1 (en) * 2009-06-10 2010-12-16 Insightec Ltd. Acoustic-feedback power control during focused ultrasound delivery
US9623266B2 (en) * 2009-08-04 2017-04-18 Insightec Ltd. Estimation of alignment parameters in magnetic-resonance-guided ultrasound focusing
WO2011024074A2 (en) * 2009-08-26 2011-03-03 Insightec Ltd. Asymmetric phased-array ultrasound transducer
US9174065B2 (en) 2009-10-12 2015-11-03 Kona Medical, Inc. Energetic modulation of nerves
US20110092880A1 (en) 2009-10-12 2011-04-21 Michael Gertner Energetic modulation of nerves
US8517962B2 (en) 2009-10-12 2013-08-27 Kona Medical, Inc. Energetic modulation of nerves
US9119951B2 (en) 2009-10-12 2015-09-01 Kona Medical, Inc. Energetic modulation of nerves
US8469904B2 (en) 2009-10-12 2013-06-25 Kona Medical, Inc. Energetic modulation of nerves
US20110118600A1 (en) 2009-11-16 2011-05-19 Michael Gertner External Autonomic Modulation
US8986211B2 (en) 2009-10-12 2015-03-24 Kona Medical, Inc. Energetic modulation of nerves
US20160059044A1 (en) 2009-10-12 2016-03-03 Kona Medical, Inc. Energy delivery to intraparenchymal regions of the kidney to treat hypertension
US8986231B2 (en) 2009-10-12 2015-03-24 Kona Medical, Inc. Energetic modulation of nerves
EP2312303A1 (en) * 2009-10-12 2011-04-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Magnetic resonance imaging system and method for detecting a gas bubble
US8295912B2 (en) 2009-10-12 2012-10-23 Kona Medical, Inc. Method and system to inhibit a function of a nerve traveling with an artery
US8661873B2 (en) 2009-10-14 2014-03-04 Insightec Ltd. Mapping ultrasound transducers
US20110092818A1 (en) * 2009-10-16 2011-04-21 Artann Laboratories, Inc. Ultrasonometer for bone assessment in infants
WO2011055315A1 (en) 2009-11-09 2011-05-12 Koninklijke Philips Electronics N.V. Curved ultrasonic hifu transducer with air cooling passageway
EP2499683B1 (en) 2009-11-09 2014-07-30 Koninklijke Philips N.V. Curved ultrasonic hifu transducer with compliant electrical connections
CN102596432B (zh) 2009-11-09 2015-03-25 皇家飞利浦电子股份有限公司 具有预成型的球面形匹配层的弯曲超声hifu换能器
JP5681727B2 (ja) 2009-12-28 2015-03-11 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 高密度焦点式超音波トランスデューサ最適化
WO2011080664A1 (en) 2009-12-28 2011-07-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Therapeutic apparatus
US8932237B2 (en) 2010-04-28 2015-01-13 Insightec, Ltd. Efficient ultrasound focusing
US9852727B2 (en) 2010-04-28 2017-12-26 Insightec, Ltd. Multi-segment ultrasound transducers
WO2011137336A1 (en) * 2010-04-30 2011-11-03 President And Fellows Of Harvard College Motion compensating catheter device
CN102258362B (zh) 2010-05-31 2014-09-17 西门子公司 减少磁共振温度测量误差的方法
EP2423700A1 (en) * 2010-08-30 2012-02-29 Koninklijke Philips Electronics N.V. Apparatus, computer-implemented method, and computer program product for calculating temperature in accordance with MRI transverse relaxometry data
US10076303B2 (en) 2010-09-07 2018-09-18 Insightec, Ltd. Motion compensation for non-invasive treatment therapies
CN102406517B (zh) * 2010-09-21 2013-06-19 上海爱申科技发展股份有限公司 磁共振导引聚焦超声肿瘤消融机及其定位方法
EP2489407A1 (en) 2011-02-15 2012-08-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Therapeutic apparatus for heating a subject
US9981148B2 (en) 2010-10-22 2018-05-29 Insightec, Ltd. Adaptive active cooling during focused ultrasound treatment
WO2012077219A1 (ja) * 2010-12-09 2012-06-14 日立アロカメディカル株式会社 超音波治療装置及びその制御方法
US9507039B2 (en) * 2010-12-13 2016-11-29 Schlumberger Technology Corporation Seismic source, system, and method
US9629610B2 (en) * 2010-12-22 2017-04-25 Samsung Medison Co., Ltd. Method of operating ultrasound diagnosis apparatus for providing map of interest index and ultrasound diagnosis apparatus using the method
US9192788B2 (en) * 2011-01-18 2015-11-24 Koninklijke Philips N.V. Therapeutic apparatus, computer program product, and method for determining an achievable target region for high intensity focused ultrasound
WO2012125172A1 (en) * 2011-03-15 2012-09-20 Kona Medical, Inc. Energetic modulation of nerves
KR20120117510A (ko) * 2011-04-15 2012-10-24 알피니언메디칼시스템 주식회사 초음파 치료장치 및 그 장치의 구동 방법
EP2747641A4 (en) 2011-08-26 2015-04-01 Kineticor Inc METHOD, SYSTEMS AND DEVICES FOR SCAN INTERNAL MOTION CORRECTION
AU2012326218B2 (en) 2011-10-17 2017-03-09 Butterfly Network, Inc. Transmissive imaging and related apparatus and methods
EP2771712B1 (en) 2011-10-28 2023-03-22 Decision Sciences International Corporation Spread spectrum coded waveforms in ultrasound imaging
US9375588B2 (en) * 2011-11-23 2016-06-28 Siemens Aktiengesellschaft Method and system for guided shielding of a patient volume from ultrasound energy
US10682520B2 (en) 2012-01-27 2020-06-16 Medtronic, Inc. Managing recharge power for implantable medical devices
US9270134B2 (en) 2012-01-27 2016-02-23 Medtronic, Inc. Adaptive rate recharging system
US20130296743A1 (en) * 2012-05-02 2013-11-07 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Ultrasound for Therapy Control or Monitoring
US9597059B2 (en) 2012-05-17 2017-03-21 Arcscan, Inc. Correcting for unintended motion for ultrasonic eye scans
WO2014003855A1 (en) 2012-06-27 2014-01-03 Monteris Medical Corporation Image-guided therapy of a tissue
US9320427B2 (en) 2012-07-09 2016-04-26 Arcscan, Inc. Combination optical and ultrasonic imaging of an eye
WO2014013366A1 (en) * 2012-07-18 2014-01-23 Koninklijke Philips N.V. Method and system for processing ultrasonic imaging data
US20140073907A1 (en) 2012-09-12 2014-03-13 Convergent Life Sciences, Inc. System and method for image guided medical procedures
GB2505740A (en) * 2012-09-05 2014-03-12 Surf Technology As Instrument and method for ultrasound mediated drug delivery
US9717461B2 (en) 2013-01-24 2017-08-01 Kineticor, Inc. Systems, devices, and methods for tracking and compensating for patient motion during a medical imaging scan
US9305365B2 (en) 2013-01-24 2016-04-05 Kineticor, Inc. Systems, devices, and methods for tracking moving targets
US10327708B2 (en) 2013-01-24 2019-06-25 Kineticor, Inc. Systems, devices, and methods for tracking and compensating for patient motion during a medical imaging scan
EP2950714A4 (en) 2013-02-01 2017-08-16 Kineticor, Inc. Motion tracking system for real time adaptive motion compensation in biomedical imaging
US10265016B2 (en) * 2013-02-22 2019-04-23 Koninklijke Philips N.V. Hyperthermia for diagnostic imaging
US9667889B2 (en) 2013-04-03 2017-05-30 Butterfly Network, Inc. Portable electronic devices with integrated imaging capabilities
WO2015007540A1 (en) * 2013-07-19 2015-01-22 Koninklijke Philips N.V. High-intensity focused ultrasound (hifu) probes with automated control
US20150051480A1 (en) * 2013-08-07 2015-02-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for tracing trajectory of lesion in a moving organ using ultrasound
US9844359B2 (en) 2013-09-13 2017-12-19 Decision Sciences Medical Company, LLC Coherent spread-spectrum coded waveforms in synthetic aperture image formation
CA2977756A1 (en) 2014-02-24 2015-08-27 Arcscan, Inc. Disposable eyepiece system for an ultrasonic eye scanning apparatus
US10675113B2 (en) 2014-03-18 2020-06-09 Monteris Medical Corporation Automated therapy of a three-dimensional tissue region
US9504484B2 (en) 2014-03-18 2016-11-29 Monteris Medical Corporation Image-guided therapy of a tissue
WO2015143025A1 (en) * 2014-03-18 2015-09-24 Monteris Medical Corporation Image-guided therapy of a tissue
EP3157422A4 (en) 2014-03-24 2018-01-24 The University of Hawaii Systems, methods, and devices for removing prospective motion correction from medical imaging scans
EP3154438B1 (en) * 2014-06-13 2022-07-27 University of Utah Research Foundation Therapeutic ultrasound breast treatment
CN106714681A (zh) 2014-07-23 2017-05-24 凯内蒂科尔股份有限公司 用于在医学成像扫描期间追踪和补偿患者运动的系统、设备和方法
DE102014218924A1 (de) * 2014-09-19 2016-03-24 Siemens Aktiengesellschaft Ermittlung einer Position eines Objekts mittels MRT-Aufnahmen
CN107073291B (zh) * 2014-10-17 2021-01-05 皇家飞利浦有限公司 用于超声热疗和成像的超声片块
US10925579B2 (en) 2014-11-05 2021-02-23 Otsuka Medical Devices Co., Ltd. Systems and methods for real-time tracking of a target tissue using imaging before and during therapy delivery
EP3215219B1 (en) * 2014-11-06 2024-01-10 Koninklijke Philips N.V. Skin treatment system
IL254158B2 (en) 2015-02-25 2023-04-01 Decision Sciences Medical Company Llc Acoustic signal transmission couplers and coupling means
US10327830B2 (en) 2015-04-01 2019-06-25 Monteris Medical Corporation Cryotherapy, thermal therapy, temperature modulation therapy, and probe apparatus therefor
CN107708808B (zh) * 2015-06-30 2020-10-16 医科达有限公司 用于在放射治疗期间使用质量指标进行靶追踪的系统和方法
US9943247B2 (en) 2015-07-28 2018-04-17 The University Of Hawai'i Systems, devices, and methods for detecting false movements for motion correction during a medical imaging scan
EP3359048B1 (en) 2015-10-08 2023-07-19 Decision Sciences Medical Company, LLC Acoustic orthopedic tracking system and methods
WO2017066460A1 (en) 2015-10-13 2017-04-20 Arcscan, Inc Ultrasonic scanning apparatus
US11426611B2 (en) 2015-10-13 2022-08-30 Arcscan, Inc. Ultrasound therapeutic and scanning apparatus
WO2017091479A1 (en) 2015-11-23 2017-06-01 Kineticor, Inc. Systems, devices, and methods for tracking and compensating for patient motion during a medical imaging scan
US10475192B2 (en) * 2016-06-10 2019-11-12 Insightec, Ltd. Motion tracking during non-invasive therapy
CN108815725A (zh) * 2018-04-04 2018-11-16 重庆融海超声医学工程研究中心有限公司 治疗剂量规划方法及系统
EP3550327A1 (en) * 2018-04-05 2019-10-09 Koninklijke Philips N.V. Motion tracking in magnetic resonance imaging using radar and a motion detection system
CN108877902B (zh) * 2018-08-02 2020-12-04 飞依诺科技(苏州)有限公司 超声图像亮度调节方法及调节系统
US11235178B2 (en) * 2018-09-04 2022-02-01 General Electric Company Neuromodulation energy application techniques
US11166645B2 (en) * 2018-12-18 2021-11-09 Biosense Webster (Israel) Ltd. Visualizing lesions formed by thermal ablation in a magnetic resonance imaging (MRI) scan
CN113873983A (zh) * 2019-03-11 2021-12-31 明尼苏达大学董事会 用于治疗受试者的组合的超声刺激和电刺激的系统和方法
WO2020219705A1 (en) 2019-04-23 2020-10-29 Allan Wegner Semi-rigid acoustic coupling articles for ultrasound diagnostic and treatment applications
WO2020219814A1 (en) * 2019-04-25 2020-10-29 Memorial Sloan Kettering Cancer Center Magnetic resonance signature matching (mrsigma) for real-time volumetric motion tracking and adaptive radiotherapy
CN113117258B (zh) * 2019-12-30 2023-04-28 重庆融海超声医学工程研究中心有限公司 组织凝固性坏死的检测装置
EP4243696A1 (en) 2020-11-13 2023-09-20 Decision Sciences Medical Company, LLC Systems and methods for synthetic aperture ultrasound imaging of an object
US11524183B1 (en) * 2022-03-11 2022-12-13 Sonablate Corp. System, apparatus, and method for delivering ultrasound
US20240033541A1 (en) * 2022-07-29 2024-02-01 Cordance Medical Inc. Methods and systems for confirming focus of ultrasound beams

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06315541A (ja) * 1993-03-12 1994-11-15 Toshiba Corp 画像診断装置を用いた治療装置
JPH0747079A (ja) * 1993-08-05 1995-02-21 Toshiba Corp 超音波治療装置

Family Cites Families (219)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US604256A (en) * 1898-05-17 Steamboat paddle-wheel
US2795709A (en) 1953-12-21 1957-06-11 Bendix Aviat Corp Electroplated ceramic rings
US3142035A (en) 1960-02-04 1964-07-21 Harris Transducer Corp Ring-shaped transducer
US4000493A (en) 1971-04-12 1976-12-28 Eastman Kodak Company Acoustooptic scanner apparatus and method
US3974475A (en) 1971-10-07 1976-08-10 Hoffmann-La Roche Inc. Method of and apparatus for focusing ultrasonic waves in a focal line
US3992693A (en) 1972-12-04 1976-11-16 The Bendix Corporation Underwater transducer and projector therefor
CA1050654A (en) 1974-04-25 1979-03-13 Varian Associates Reconstruction system and method for ultrasonic imaging
US3942150A (en) 1974-08-12 1976-03-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Correction of spatial non-uniformities in sonar, radar, and holographic acoustic imaging systems
US4206653A (en) 1975-10-02 1980-06-10 E M I Limited Ultrasonic apparatus
CA1137210A (en) 1979-04-26 1982-12-07 Francis S. Foster Ultrasonic imaging method and device using one transducer having a line focus aligned with another transducer
DE3119295A1 (de) 1981-05-14 1982-12-16 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Einrichtung zum zerstoeren von konkrementen in koerperhoehlen
US4454597A (en) 1982-05-03 1984-06-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Conformal array compensating beamformer
DE3224453A1 (de) 1982-06-30 1984-01-05 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Ultraschall-tomographiegeraet
US4554925A (en) 1982-07-07 1985-11-26 Picker International, Ltd. Nuclear magnetic resonance imaging method
DE3319871A1 (de) 1983-06-01 1984-12-06 Richard Wolf Gmbh, 7134 Knittlingen Piezoelektrischer wandler zur zerstoerung von konkrementen im koerperinnern
US4505156A (en) 1983-06-21 1985-03-19 Sound Products Company L.P. Method and apparatus for switching multi-element transducer arrays
US4537074A (en) 1983-09-12 1985-08-27 Technicare Corporation Annular array ultrasonic transducers
DE3582599D1 (de) 1984-01-26 1991-05-29 Schlumberger Ltd Quantitative bestimmung von unterirdischen formationseigenschaften durch messung von elementen.
US4549533A (en) 1984-01-30 1985-10-29 University Of Illinois Apparatus and method for generating and directing ultrasound
US4662222A (en) 1984-12-21 1987-05-05 Johnson Steven A Apparatus and method for acoustic imaging using inverse scattering techniques
US4865042A (en) 1985-08-16 1989-09-12 Hitachi, Ltd. Ultrasonic irradiation system
GB8529446D0 (en) 1985-11-29 1986-01-08 Univ Aberdeen Divergent ultrasound arrays
EP0272347B1 (en) 1986-12-24 1989-06-07 Hewlett-Packard GmbH Method of and apparatus for adjusting the intensity profile of an ultrasound beam
DE3732131A1 (de) 1987-09-24 1989-04-06 Wolf Gmbh Richard Fokussierender ultraschallwandler
US5209221A (en) 1988-03-01 1993-05-11 Richard Wolf Gmbh Ultrasonic treatment of pathological tissue
US4893284A (en) 1988-05-27 1990-01-09 General Electric Company Calibration of phased array ultrasound probe
US4893624A (en) 1988-06-21 1990-01-16 Massachusetts Institute Of Technology Diffuse focus ultrasound hyperthermia system
US5211160A (en) 1988-09-14 1993-05-18 Interpore Orthopaedics, Inc. Ultrasonic orthopedic treatment head and body-mounting means therefor
US5316000A (en) 1991-03-05 1994-05-31 Technomed International (Societe Anonyme) Use of at least one composite piezoelectric transducer in the manufacture of an ultrasonic therapy apparatus for applying therapy, in a body zone, in particular to concretions, to tissue, or to bones, of a living being and method of ultrasonic therapy
US5435312A (en) 1991-05-31 1995-07-25 Spivey; Brett A. Acoustic imaging device
US5307816A (en) 1991-08-21 1994-05-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Thrombus resolving treatment apparatus
US5291890A (en) 1991-08-29 1994-03-08 General Electric Company Magnetic resonance surgery using heat waves produced with focussed ultrasound
ATE144124T1 (de) 1991-12-20 1996-11-15 Technomed Medical Systems Schallwellen aussendende,thermische effekte und kavitationseffekte erzeugende vorrichtung fur die ultraschalltherapie
JP3325300B2 (ja) 1992-02-28 2002-09-17 株式会社東芝 超音波治療装置
JP3325534B2 (ja) 1992-02-28 2002-09-17 株式会社東芝 超音波治療装置
DE4207463C2 (de) 1992-03-10 1996-03-28 Siemens Ag Anordnung zur Therapie von Gewebe mit Ultraschall
US5247935A (en) 1992-03-19 1993-09-28 General Electric Company Magnetic resonance guided focussed ultrasound surgery
US5271400A (en) 1992-04-01 1993-12-21 General Electric Company Tracking system to monitor the position and orientation of a device using magnetic resonance detection of a sample contained within the device
US5318025A (en) 1992-04-01 1994-06-07 General Electric Company Tracking system to monitor the position and orientation of a device using multiplexed magnetic resonance detection
DE4345308C2 (de) 1992-07-15 2001-02-01 Fukuda Denshi Kk Ultraschalldiagnosevorrichtung
US5339282A (en) 1992-10-02 1994-08-16 University Of Utah Research Foundation Resolution enhancement for ultrasonic reflection mode imaging
US5275165A (en) 1992-11-06 1994-01-04 General Electric Company Magnetic resonance guided ultrasound therapy system with inclined track to move transducers in a small vertical space
US5573497A (en) 1994-11-30 1996-11-12 Technomed Medical Systems And Institut National High-intensity ultrasound therapy method and apparatus with controlled cavitation effect and reduced side lobes
DE4302537C1 (de) 1993-01-29 1994-04-28 Siemens Ag Therapiegerät zur Ortung und Behandlung einer Zone im Körper eines Lebewesens mit akustischen Wellen
JP3860227B2 (ja) 1993-03-10 2006-12-20 株式会社東芝 Mriガイド下で用いる超音波治療装置
DE69431741T2 (de) 1993-03-12 2003-09-11 Toshiba Kawasaki Kk Vorrichtung zur medizinischen Behandlung mit Ultraschall
US5307812A (en) 1993-03-26 1994-05-03 General Electric Company Heat surgery system monitored by real-time magnetic resonance profiling
DE69432148T2 (de) 1993-07-01 2003-10-16 Boston Scient Ltd Katheter zur bilddarstellung, zur anzeige elektrischer signale und zur ablation
US5379642A (en) 1993-07-19 1995-01-10 Diasonics Ultrasound, Inc. Method and apparatus for performing imaging
US5413550A (en) 1993-07-21 1995-05-09 Pti, Inc. Ultrasound therapy system with automatic dose control
US5368031A (en) 1993-08-29 1994-11-29 General Electric Company Magnetic resonance surgery using heat waves produced with a laser fiber
US5329930A (en) 1993-10-12 1994-07-19 General Electric Company Phased array sector scanner with multiplexed acoustic transducer elements
US5368032A (en) 1993-11-09 1994-11-29 General Electric Company Manually positioned focussed energy system guided by medical imaging
US5526814A (en) 1993-11-09 1996-06-18 General Electric Company Automatically positioned focussed energy system guided by medical imaging
US5557438A (en) 1993-11-23 1996-09-17 Schwartz; Nira Scanning and tracking using rotating polygons
JPH07184907A (ja) 1993-12-28 1995-07-25 Toshiba Corp 超音波治療装置
FR2715313B1 (fr) 1994-01-27 1996-05-31 Edap Int Procédé de commande d'un appareil de traitement par hyperthermie à l'aide d'ultrasons.
US5507790A (en) 1994-03-21 1996-04-16 Weiss; William V. Method of non-invasive reduction of human site-specific subcutaneous fat tissue deposits by accelerated lipolysis metabolism
GB9409133D0 (en) 1994-05-09 1994-11-30 Secr Defence Sonar ring transducer
US5549638A (en) 1994-05-17 1996-08-27 Burdette; Everette C. Ultrasound device for use in a thermotherapy apparatus
DE4421795C1 (de) 1994-06-22 1996-01-04 Siemens Ag In den Körper eines Lebewesens einführbare Quelle therapeutischer akustischer Wellen
US5803089A (en) 1994-09-15 1998-09-08 Visualization Technology, Inc. Position tracking and imaging system for use in medical applications
US5694936A (en) 1994-09-17 1997-12-09 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic apparatus for thermotherapy with variable frequency for suppressing cavitation
US5443068A (en) 1994-09-26 1995-08-22 General Electric Company Mechanical positioner for magnetic resonance guided ultrasound therapy
US5490840A (en) 1994-09-26 1996-02-13 General Electric Company Targeted thermal release of drug-polymer conjugates
US5520188A (en) 1994-11-02 1996-05-28 Focus Surgery Inc. Annular array transducer
DE69528435D1 (de) 1994-11-22 2002-11-07 Baker Hughes Inc Verfahren zum Bohren und Komplettieren von Bohrlöchern
US5617371A (en) 1995-02-08 1997-04-01 Diagnostic/Retrieval Systems, Inc. Method and apparatus for accurately determing the location of signal transducers in a passive sonar or other transducer array system
DE19507478C1 (de) 1995-03-03 1996-05-15 Siemens Ag Therapiegerät zur Behandlung mit fokussiertem Ultraschall
US6334846B1 (en) 1995-03-31 2002-01-01 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasound therapeutic apparatus
US5984881A (en) 1995-03-31 1999-11-16 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasound therapeutic apparatus using a therapeutic ultrasonic wave source and an ultrasonic probe
JP3666051B2 (ja) 1995-04-13 2005-06-29 株式会社ニコン 位置合わせ方法及び装置、並びに露光方法及び装置
US5605154A (en) 1995-06-06 1997-02-25 Duke University Two-dimensional phase correction using a deformable ultrasonic transducer array
US5617857A (en) 1995-06-06 1997-04-08 Image Guided Technologies, Inc. Imaging system having interactive medical instruments and methods
US5582578A (en) 1995-08-01 1996-12-10 Duke University Method for the comminution of concretions
US5711300A (en) 1995-08-16 1998-01-27 General Electric Company Real time in vivo measurement of temperature changes with NMR imaging
US5590657A (en) 1995-11-06 1997-01-07 The Regents Of The University Of Michigan Phased array ultrasound system and method for cardiac ablation
JP3902233B2 (ja) 1995-12-14 2007-04-04 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 磁気共鳴イメージ化によって導かれた超音波による加熱処理の方法及び装置
US5762616A (en) 1996-03-15 1998-06-09 Exogen, Inc. Apparatus for ultrasonic treatment of sites corresponding to the torso
US5752515A (en) 1996-08-21 1998-05-19 Brigham & Women's Hospital Methods and apparatus for image-guided ultrasound delivery of compounds through the blood-brain barrier
US5769790A (en) 1996-10-25 1998-06-23 General Electric Company Focused ultrasound surgery system guided by ultrasound imaging
US5810008A (en) 1996-12-03 1998-09-22 Isg Technologies Inc. Apparatus and method for visualizing ultrasonic images
EP0977534B1 (en) 1997-02-06 2012-04-04 Exogen, Inc. Kits for cartilage growth stimulation
US5873845A (en) 1997-03-17 1999-02-23 General Electric Company Ultrasound transducer with focused ultrasound refraction plate
ATE258453T1 (de) 1997-04-18 2004-02-15 Exogen Inc Vorrichtung zur ultraschall-knochenbehandlung
US6263230B1 (en) 1997-05-08 2001-07-17 Lucent Medical Systems, Inc. System and method to determine the location and orientation of an indwelling medical device
US6128522A (en) 1997-05-23 2000-10-03 Transurgical, Inc. MRI-guided therapeutic unit and methods
DE19727081A1 (de) 1997-06-25 1999-01-07 Siemens Ag Verfahren zur Ortsbestimmung eines positionierbaren Objekts in einem Untersuchungsobjekt mittels magnetischer Resonanz und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
US6997925B2 (en) 1997-07-08 2006-02-14 Atrionx, Inc. Tissue ablation device assembly and method for electrically isolating a pulmonary vein ostium from an atrial wall
US6193659B1 (en) 1997-07-15 2001-02-27 Acuson Corporation Medical ultrasonic diagnostic imaging method and apparatus
US6128958A (en) 1997-09-11 2000-10-10 The Regents Of The University Of Michigan Phased array system architecture
US6358246B1 (en) 1999-06-25 2002-03-19 Radiotherapeutics Corporation Method and system for heating solid tissue
US6071239A (en) 1997-10-27 2000-06-06 Cribbs; Robert W. Method and apparatus for lipolytic therapy using ultrasound energy
US6113559A (en) 1997-12-29 2000-09-05 Klopotek; Peter J. Method and apparatus for therapeutic treatment of skin with ultrasound
DE19800471A1 (de) 1998-01-09 1999-07-15 Philips Patentverwaltung MR-Verfahren mit im Untersuchungsbereich befindlichen Mikrospulen
US5947900A (en) 1998-04-13 1999-09-07 General Electric Company Dynamic scan plane tracking using MR position monitoring
US6042556A (en) 1998-09-04 2000-03-28 University Of Washington Method for determining phase advancement of transducer elements in high intensity focused ultrasound
US6425867B1 (en) 1998-09-18 2002-07-30 University Of Washington Noise-free real time ultrasonic imaging of a treatment site undergoing high intensity focused ultrasound therapy
US7722539B2 (en) 1998-09-18 2010-05-25 University Of Washington Treatment of unwanted tissue by the selective destruction of vasculature providing nutrients to the tissue
JP4095729B2 (ja) 1998-10-26 2008-06-04 株式会社日立製作所 治療用超音波装置
US6701176B1 (en) * 1998-11-04 2004-03-02 Johns Hopkins University School Of Medicine Magnetic-resonance-guided imaging, electrophysiology, and ablation
US6246896B1 (en) * 1998-11-24 2001-06-12 General Electric Company MRI guided ablation system
US6289233B1 (en) 1998-11-25 2001-09-11 General Electric Company High speed tracking of interventional devices using an MRI system
FR2786651B1 (fr) 1998-11-27 2002-10-25 Commissariat Energie Atomique Transducteur ultrasonore de contact, a elements multiples
US6309355B1 (en) 1998-12-22 2001-10-30 The Regents Of The University Of Michigan Method and assembly for performing ultrasound surgery using cavitation
US6428532B1 (en) 1998-12-30 2002-08-06 The General Hospital Corporation Selective tissue targeting by difference frequency of two wavelengths
WO2000045706A1 (en) 1999-02-02 2000-08-10 Transurgical, Inc. Intrabody hifu applicator
IL129461A0 (en) 1999-04-15 2000-02-29 F R A Y Project Dev Ltd 3-D ultrasound imaging system
FR2794018B1 (fr) 1999-05-26 2002-05-24 Technomed Medical Systems Appareil de localisation et de traitement par ultrasons
US6317619B1 (en) 1999-07-29 2001-11-13 U.S. Philips Corporation Apparatus, methods, and devices for magnetic resonance imaging controlled by the position of a moveable RF coil
US6242915B1 (en) 1999-08-27 2001-06-05 General Electric Company Field-frequency lock system for magnetic resonance system
JP4526648B2 (ja) 1999-09-09 2010-08-18 株式会社日立メディコ 磁気共鳴イメージング装置
US6599256B1 (en) 1999-09-10 2003-07-29 Transurgical, Inc. Occlusion of tubular anatomical structures by energy application
US7510536B2 (en) 1999-09-17 2009-03-31 University Of Washington Ultrasound guided high intensity focused ultrasound treatment of nerves
US6626855B1 (en) 1999-11-26 2003-09-30 Therus Corpoation Controlled high efficiency lesion formation using high intensity ultrasound
US6618608B1 (en) 1999-11-30 2003-09-09 Txsonics, Ltd. Thermal imaging of fat and muscle using a simultaneous phase and magnitude double echo sequence
WO2001045550A2 (en) 1999-12-23 2001-06-28 Therus Corporation Ultrasound transducers for imaging and therapy
US8221402B2 (en) 2000-01-19 2012-07-17 Medtronic, Inc. Method for guiding a medical device
US6725078B2 (en) * 2000-01-31 2004-04-20 St. Louis University System combining proton beam irradiation and magnetic resonance imaging
FR2806611B1 (fr) 2000-03-22 2004-10-15 Hossein Kafai Appareil d'echographie pour l'exploration d'articulation temporo-mandibulaire
US6419648B1 (en) 2000-04-21 2002-07-16 Insightec-Txsonics Ltd. Systems and methods for reducing secondary hot spots in a phased array focused ultrasound system
US6613004B1 (en) 2000-04-21 2003-09-02 Insightec-Txsonics, Ltd. Systems and methods for creating longer necrosed volumes using a phased array focused ultrasound system
US6392330B1 (en) 2000-06-05 2002-05-21 Pegasus Technologies Ltd. Cylindrical ultrasound receivers and transceivers formed from piezoelectric film
DE10028560C2 (de) 2000-06-09 2002-10-24 Siemens Ag Verwendung von Koeffizienten bei einem Verfahren zum dreidimensionalen Korrigieren von Verzeichnungen und Magnetresonanzgerät zum Durchführen des Verfahrens
US6761691B2 (en) 2000-07-21 2004-07-13 Fuji Photo Film Co., Ltd. Image forming method used in ultrasonic diagnosis, ultrasonic diagnostic apparatus, signal processing apparatus, and recording medium for recording signal processing program
US6506171B1 (en) 2000-07-27 2003-01-14 Insightec-Txsonics, Ltd System and methods for controlling distribution of acoustic energy around a focal point using a focused ultrasound system
US6733450B1 (en) 2000-07-27 2004-05-11 Texas Systems, Board Of Regents Therapeutic methods and apparatus for use of sonication to enhance perfusion of tissue
US6582381B1 (en) 2000-07-31 2003-06-24 Txsonics Ltd. Mechanical positioner for MRI guided ultrasound therapy system
US6612988B2 (en) 2000-08-29 2003-09-02 Brigham And Women's Hospital, Inc. Ultrasound therapy
US6679855B2 (en) 2000-11-07 2004-01-20 Gerald Horn Method and apparatus for the correction of presbyopia using high intensity focused ultrasound
US6618620B1 (en) 2000-11-28 2003-09-09 Txsonics Ltd. Apparatus for controlling thermal dosing in an thermal treatment system
US6666833B1 (en) 2000-11-28 2003-12-23 Insightec-Txsonics Ltd Systems and methods for focussing an acoustic energy beam transmitted through non-uniform tissue medium
US6613005B1 (en) 2000-11-28 2003-09-02 Insightec-Txsonics, Ltd. Systems and methods for steering a focused ultrasound array
US6506154B1 (en) 2000-11-28 2003-01-14 Insightec-Txsonics, Ltd. Systems and methods for controlling a phased array focused ultrasound system
US20060079773A1 (en) 2000-11-28 2006-04-13 Allez Physionix Limited Systems and methods for making non-invasive physiological assessments by detecting induced acoustic emissions
US6475150B2 (en) 2000-12-01 2002-11-05 The Regents Of The University Of California System and method for ultrasonic tomography
US6770031B2 (en) 2000-12-15 2004-08-03 Brigham And Women's Hospital, Inc. Ultrasound therapy
US6626854B2 (en) 2000-12-27 2003-09-30 Insightec - Txsonics Ltd. Systems and methods for ultrasound assisted lipolysis
US6645162B2 (en) 2000-12-27 2003-11-11 Insightec - Txsonics Ltd. Systems and methods for ultrasound assisted lipolysis
JP2002209905A (ja) 2001-01-22 2002-07-30 Hitachi Medical Corp 超音波治療プローブ及び超音波治療装置
US7094205B2 (en) 2001-04-06 2006-08-22 Alfred E. Mann Institute For Biomedical Engineering At The University Of Southern California High-resolution 3D ultrasonic transmission imaging
US6478739B1 (en) 2001-05-11 2002-11-12 The Procter & Gamble Company Ultrasonic breast examination system
US6559644B2 (en) 2001-05-30 2003-05-06 Insightec - Txsonics Ltd. MRI-based temperature mapping with error compensation
US6735461B2 (en) 2001-06-19 2004-05-11 Insightec-Txsonics Ltd Focused ultrasound system with MRI synchronization
US6523272B1 (en) 2001-08-03 2003-02-25 George B. Morales Measuring device and method of manufacture
WO2003023449A1 (en) 2001-09-07 2003-03-20 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Concentrating seismic energy in a selected target point in an underground formation
FR2830468B1 (fr) 2001-10-04 2004-02-20 Inst Nat Sante Rech Med Dispositif et procede de production d'impulsions ultrasonores de forte pression
US6961606B2 (en) 2001-10-19 2005-11-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. Multimodality medical imaging system and method with separable detector devices
US7175596B2 (en) 2001-10-29 2007-02-13 Insightec-Txsonics Ltd System and method for sensing and locating disturbances in an energy path of a focused ultrasound system
EP1450697A4 (en) 2001-11-09 2009-09-09 Univ Duke METHOD AND APPARATUS FOR REDUCING TISSUE INJURY IN SHOCK WAVE LITHOTRITIS
US6790180B2 (en) 2001-12-03 2004-09-14 Insightec-Txsonics Ltd. Apparatus, systems, and methods for measuring power output of an ultrasound transducer
US6522142B1 (en) 2001-12-14 2003-02-18 Insightec-Txsonics Ltd. MRI-guided temperature mapping of tissue undergoing thermal treatment
US6824516B2 (en) 2002-03-11 2004-11-30 Medsci Technologies, Inc. System for examining, mapping, diagnosing, and treating diseases of the prostate
US7128711B2 (en) 2002-03-25 2006-10-31 Insightec, Ltd. Positioning systems and methods for guided ultrasound therapy systems
US20030187371A1 (en) 2002-03-27 2003-10-02 Insightec-Txsonics Ltd. Systems and methods for enhanced focused ultrasound ablation using microbubbles
US6705993B2 (en) 2002-05-10 2004-03-16 Regents Of The University Of Minnesota Ultrasound imaging system and method using non-linear post-beamforming filter
WO2003096883A2 (en) * 2002-05-16 2003-11-27 Barbara Ann Karmanos Cancer Institute Combined diagnostic and therapeutic ultrasound system
US7264592B2 (en) 2002-06-28 2007-09-04 Alfred E. Mann Institute For Biomedical Engineering At The University Of Southern California Scanning devices for three-dimensional ultrasound mammography
US6705994B2 (en) 2002-07-08 2004-03-16 Insightec - Image Guided Treatment Ltd Tissue inhomogeneity correction in ultrasound imaging
US20040067591A1 (en) 2002-10-04 2004-04-08 Wisconsin Alumni Research Foundation Tissue mimicking elastography phantoms
US7077820B1 (en) 2002-10-21 2006-07-18 Advanced Medical Optics, Inc. Enhanced microburst ultrasonic power delivery system and method
US6860852B2 (en) 2002-10-25 2005-03-01 Compex Medical S.A. Ultrasound therapeutic device
US6629929B1 (en) 2002-11-08 2003-10-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for automatically setting the transmit aperture and apodization of an ultrasound transducer array
US7267650B2 (en) 2002-12-16 2007-09-11 Cardiac Pacemakers, Inc. Ultrasound directed guiding catheter system and method
US8088067B2 (en) 2002-12-23 2012-01-03 Insightec Ltd. Tissue aberration corrections in ultrasound therapy
IL154101A0 (en) 2003-01-23 2003-07-31 Univ Ramot Minimally invasive controlled surgical system with feedback
US7344509B2 (en) 2003-04-17 2008-03-18 Kullervo Hynynen Shear mode therapeutic ultrasound
US7175599B2 (en) 2003-04-17 2007-02-13 Brigham And Women's Hospital, Inc. Shear mode diagnostic ultrasound
EP1471362A1 (en) 2003-04-24 2004-10-27 Universiteit Utrecht Holding B.V. Selective MR imaging of magnetic susceptibility deviations
US7611462B2 (en) 2003-05-22 2009-11-03 Insightec-Image Guided Treatment Ltd. Acoustic beam forming in phased arrays including large numbers of transducer elements
US7377900B2 (en) 2003-06-02 2008-05-27 Insightec - Image Guided Treatment Ltd. Endo-cavity focused ultrasound transducer
SE526718C2 (sv) 2003-06-04 2005-10-25 Ultrazonix Dnt Ab Ultraljudssond med en central öppning
EP1491914B1 (en) 2003-06-25 2006-10-18 Aloka Co. Ltd. Ultrasound diagnosis apparatus comprising a 2D transducer with variable subarray shape pattern
JP4639045B2 (ja) 2003-07-11 2011-02-23 財団法人先端医療振興財団 磁気共鳴断層画像法による自己参照型・体動追従型の非侵襲体内温度分布計測方法及びその装置
JP4472395B2 (ja) 2003-08-07 2010-06-02 オリンパス株式会社 超音波手術システム
US20050131301A1 (en) 2003-12-12 2005-06-16 Michael Peszynski Ultrasound probe receptacle
US7069534B2 (en) 2003-12-17 2006-06-27 Sahouria Emile Y Mask creation with hierarchy management using cover cells
DE102004004297B4 (de) 2004-01-28 2013-06-27 Siemens Aktiengesellschaft Bildgebendes Tomographie-Gerät
JP2005283308A (ja) 2004-03-29 2005-10-13 Lintec Corp プローブアレイの製造方法
JP4847442B2 (ja) 2004-04-02 2011-12-28 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 3d撮像のための超音波腔内プローブ
US7505808B2 (en) 2004-04-28 2009-03-17 Sunnybrook Health Sciences Centre Catheter tracking with phase information
WO2005122933A1 (ja) 2004-06-21 2005-12-29 Hiroshi Furuhata 超音波脳梗塞治療装置
US7699780B2 (en) 2004-08-11 2010-04-20 Insightec—Image-Guided Treatment Ltd. Focused ultrasound system with adaptive anatomical aperture shaping
JP2008509777A (ja) 2004-08-17 2008-04-03 テクニオン リサーチ アンド ディベロップメント ファウンデーション リミテッド 超音波を用いた画像誘導による組織損傷の処置
US20060052706A1 (en) 2004-08-20 2006-03-09 Kullervo Hynynen Phased array ultrasound for cardiac ablation
US8409099B2 (en) 2004-08-26 2013-04-02 Insightec Ltd. Focused ultrasound system for surrounding a body tissue mass and treatment method
US20070219443A1 (en) 2004-09-01 2007-09-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Magnetic resonance marker based position and orientation probe
US7452357B2 (en) * 2004-10-22 2008-11-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. System and method for planning treatment of tissue
US7553284B2 (en) 2005-02-02 2009-06-30 Vaitekunas Jeffrey J Focused ultrasound for pain reduction
EP1861168A1 (en) 2005-02-17 2007-12-05 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for the visualization of the focus generated using focused ultrasound
US7771418B2 (en) 2005-03-09 2010-08-10 Sunnybrook Health Sciences Centre Treatment of diseased tissue using controlled ultrasonic heating
WO2006114003A1 (en) 2005-04-27 2006-11-02 The Governors Of The University Of Alberta A method and system for automatic detection and segmentation of tumors and associated edema (swelling) in magnetic resonance (mri) images
EP1885248B1 (en) 2005-05-12 2014-12-31 Compumedics Medical Innovations Pty Ltd Ultrasound diagnosis and treatment apparatus
DE102005028226A1 (de) 2005-06-17 2006-12-28 Siemens Ag Vorrichtung zur Steuerung eines magnetischen Elements im Körper eines Patienten
US20070016039A1 (en) 2005-06-21 2007-01-18 Insightec-Image Guided Treatment Ltd. Controlled, non-linear focused ultrasound treatment
WO2007009118A2 (en) 2005-07-13 2007-01-18 Acoustx Corporation Systems and methods for performing acoustic hemostasis of deep bleeding trauma in limbs
US20070073135A1 (en) 2005-09-13 2007-03-29 Warren Lee Integrated ultrasound imaging and ablation probe
US7804595B2 (en) 2005-09-14 2010-09-28 University Of Washington Using optical scattering to measure properties of ultrasound contrast agent shells
US20070167798A1 (en) 2005-11-23 2007-07-19 Cai Anming H Contrast agent augmented ultrasound therapy system with ultrasound imaging guidance for thrombus treatment
JP5087007B2 (ja) 2005-11-23 2012-11-28 インサイテック・リミテッド 階層スイッチング式超高密度超音波アレイ
EP1962691A2 (en) 2005-12-14 2008-09-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for guidance and application of high intensity focused ultrasound for control of bleeding due to severed limbs
US20070149880A1 (en) 2005-12-22 2007-06-28 Boston Scientific Scimed, Inc. Device and method for determining the location of a vascular opening prior to application of HIFU energy to seal the opening
WO2007103415A2 (en) 2006-03-08 2007-09-13 Juvent, Inc. System and method for providing therapeutic treatment using a combination of ultrasound, electro-stimulation and vibrational stimulation
US8235901B2 (en) 2006-04-26 2012-08-07 Insightec, Ltd. Focused ultrasound system with far field tail suppression
AU2007262444A1 (en) 2006-06-21 2007-12-27 Martinswerk Gmbh Thermally stable aluminum trihydroxide particles produced by spray drying with subsequent dry-milling and their use
US7738951B2 (en) 2006-07-28 2010-06-15 Medtronic, Inc. Prioritized multicomplexor sensing circuit
US20080033278A1 (en) 2006-08-01 2008-02-07 Insightec Ltd. System and method for tracking medical device using magnetic resonance detection
US7652410B2 (en) 2006-08-01 2010-01-26 Insightec Ltd Ultrasound transducer with non-uniform elements
US7535794B2 (en) 2006-08-01 2009-05-19 Insightec, Ltd. Transducer surface mapping
US20080125657A1 (en) 2006-09-27 2008-05-29 Chomas James E Automated contrast agent augmented ultrasound therapy for thrombus treatment
EP1906383B1 (en) 2006-09-29 2013-11-13 Tung Thih Electronic Co., Ltd. Ultrasound transducer apparatus
US20080183077A1 (en) 2006-10-19 2008-07-31 Siemens Corporate Research, Inc. High intensity focused ultrasound path determination
US20110130663A1 (en) 2006-10-23 2011-06-02 Koninklijke Philips Electronics N.V. Symmetric and preferientially steered random arrays for ultrasound therapy
US8118744B2 (en) 2007-02-09 2012-02-21 Duke University Methods, systems and computer program products for ultrasound shear wave velocity estimation and shear modulus reconstruction
US20100207631A1 (en) 2007-03-27 2010-08-19 Mcdowell Andrew F System and Method for Detecting Labeled Entities Using Microcoil Magnetic MRI
US7511501B2 (en) 2007-05-11 2009-03-31 General Electric Company Systems and apparatus for monitoring internal temperature of a gradient coil
US8251908B2 (en) 2007-10-01 2012-08-28 Insightec Ltd. Motion compensated image-guided focused ultrasound therapy system
US8143896B2 (en) 2007-10-23 2012-03-27 Abqmr, Inc. Microcoil magnetic resonance detectors
US9623266B2 (en) 2009-08-04 2017-04-18 Insightec Ltd. Estimation of alignment parameters in magnetic-resonance-guided ultrasound focusing

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06315541A (ja) * 1993-03-12 1994-11-15 Toshiba Corp 画像診断装置を用いた治療装置
JPH0747079A (ja) * 1993-08-05 1995-02-21 Toshiba Corp 超音波治療装置

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014533977A (ja) * 2011-09-27 2014-12-18 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 動く標的を超音波処理する治療装置
JP2013154065A (ja) * 2012-01-31 2013-08-15 Hitachi Medical Corp 超音波治療支援システム
JP2015507951A (ja) * 2012-02-06 2015-03-16 インサイテック・リミテッド 移動する器官の撮像中の参照ライブラリ拡張
JP2015511139A (ja) * 2012-02-06 2015-04-16 インサイテック・リミテッド 非侵襲的療法中の参照ベースの動き追跡
JP2015510784A (ja) * 2012-03-05 2015-04-13 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 冷却期間中に取得された磁気共鳴データを用いた処置計画の修正
JP2015523120A (ja) * 2012-06-11 2015-08-13 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 表面によって定義される加熱体積を加熱するための医療装置
JP2016522712A (ja) * 2013-05-08 2016-08-04 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 超音波照射デバイス及び超音波照射方法
JP2018512251A (ja) * 2015-04-02 2018-05-17 カーディアウェイブ 心膜疾患を治療する方法及び装置
US10736603B2 (en) 2015-04-02 2020-08-11 Cardiawave Method and apparatus for treating valvular disease
JP2019503213A (ja) * 2015-12-03 2019-02-07 インサイテック リミテッド 前立腺の治療中に使用するための尿道カテーテル、システムおよび方法

Also Published As

Publication number Publication date
US8251908B2 (en) 2012-08-28
US20090088623A1 (en) 2009-04-02
WO2009044276A2 (en) 2009-04-09
CN101888876B (zh) 2013-06-12
WO2009044276A3 (en) 2009-06-04
EP2214786A2 (en) 2010-08-11
JP5819609B2 (ja) 2015-11-24
US8548561B2 (en) 2013-10-01
US20130030283A1 (en) 2013-01-31
CN101888876A (zh) 2010-11-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5819609B2 (ja) 動き補償付き画像誘導集束超音波治療システム
CN108135565B (zh) 用于配准使用各种成像模态获得的图像并验证图像配准的系统和方法
Marquet et al. Optimal transcostal high-intensity focused ultrasound with combined real-time 3D movement tracking and correction
JP7119089B2 (ja) 動的に変化する媒体内での超音波集束
JP3892439B2 (ja) Mri同期化を用いてフォーカスされた超音波システム
JP5923527B2 (ja) 高密度焦点式超音波のサブアパーチャ制御方法およびシステムならびに非一時的なコンピュータ可読記憶媒体
EP0614651B1 (en) Ultrasonic wave medical treatment apparatus suitable for use under guidance of magnetic resonance imaging
US10449395B2 (en) Rib identification for transcostal focused ultrasound surgery
WO2018020315A1 (en) Ultrasound autofocusing using reflections
JPH10328194A (ja) 超音波治療装置
KR20040074618A (ko) 요법 치료를 위한 외부-인가식 고강도 집속 초음파
US20130150704A1 (en) Magnetic resonance imaging methods for rib identification
JPH05300910A (ja) 超音波治療装置
KR20170120215A (ko) 초음파 치료 장치
JP2012504011A (ja) 超音波療法治療のためのシステム及び方法
JPH0747079A (ja) 超音波治療装置
JP2022541604A (ja) 超音波療法の間の動的に変化する媒体のための収差補正
Kuo et al. Development of an MRI-compatible high-intensity focused ultrasound phased array transducer dedicated for breast tumor treatment
JP2003325510A (ja) 超音波−磁気共鳴複合医療装置
US10765892B1 (en) Systems and methods for optimizing transcranial ultrasound focusing
JP2004130145A (ja) 超音波治療装置
JP2006136441A (ja) 超音波照射装置及び超音波照射方法
US20230398381A1 (en) Multiparametric optimization for ultrasound procedures
Daunizeau et al. Robot-assisted ultrasound navigation platform for 3D HIFU treatment planning: Initial evaluation for conformal interstitial ablation
Li et al. Tilting high-intensity focused ultrasound phased array to augment the focal steering range for treatment of uterine fibroids

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20110804

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20130124

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130205

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20130507

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20130514

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130628

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20131119

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140318

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20140526

A912 Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912

Effective date: 20140711

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20150721

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150812

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20151001

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5819609

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250