JP2013534841A5 - - Google Patents
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Description
本発明は、例えば、以下を提供する:
(項目1)
生体内バルーン拡張プロファイルを測定するための方法であって、
バルーンに、少なくとも1つの感知要素を提供するステップであって、前記少なくとも1つの感知要素が、バルーン寸法を表す、少なくとも1つの属性によって特徴付けられる、ステップと、
前記少なくとも1つの属性を測定し、観察された属性値を取得するステップと、
前記観察された属性値に基づいて、前記バルーン寸法および前記バルーン拡張プロファイルを推定するステップと
を含む、方法。
(項目2)
前記少なくとも1つの感知要素は、少なくとも2つの電極を含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間のインピーダンスである、項目2に記載の方法。
(項目4)
前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間の電圧差である、項目2に記載の方法。
(項目5)
前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間の共振周波数である、項目2に記載の方法。
(項目6)
前記少なくとも1つの属性は、前記バルーン寸法の変化を測定するために使用される、項目1に記載の方法。
(項目7)
前記バルーン寸法の変化に対して、所定の場所を参照して、方向を推定するステップをさらに含む、項目6に記載の方法。
(項目8)
前記変化は、前記バルーンの拡張を表す、項目6に記載の方法。
(項目9)
前記バルーン拡張プロファイルは、前記バルーンの1つの軸に沿った寸法である、項目1に記載の方法。
(項目10)
単一場所において、前記観察された属性を測定するステップをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目11)
複数の場所において、前記観察された属性を測定するステップをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目12)
生体内バルーン拡張プロファイルを測定するための診断キットであって、
少なくとも1つの感知要素を伴う、バルーンであって、前記少なくとも1つの感知要素が、バルーン寸法を表す、少なくとも1つの属性によって特徴付けられる、バルーンと、
前記属性に対して観察された属性値を測定するための測定モジュールと、
前記観察された属性値を処理し、1つ以上の出力として、前記バルーン拡張プロファイルを推定するためのプロセッサモジュールと
を含む、診断キット。
(項目13)
前記1つ以上の出力を表示するためのディスプレイモジュールをさらに含む、項目12に記載の診断キット。
(項目14)
前記プロセッサモジュールはさらに、前記観察された属性値を所望の属性値と比較するように構成される、項目12に記載の診断キット。
(項目15)
前記少なくとも1つの感知要素は、少なくとも2つの電極を含む、項目12に記載の診断キット。
(項目16)
前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間の電気抵抗である、項目15に記載の診断キット。
(項目17)
前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間の電気静電容量である、項目15に記載の診断キット。
(項目18)
前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間の共振周波数である、項目15に記載の診断キット。
(項目19)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの表面に搭載される、項目12に記載の診断キット。
(項目20)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの内側に存在する、項目12に記載の診断キット。
(項目21)
前記測定モジュールはさらに、前記バルーン拡張プロファイルの変化を測定するように構成される、項目12に記載の診断キット。
(項目22)
前記プロセッサモジュールはさらに、前記バルーン寸法の変化に対して、所定の場所を参照して、方向を推定するように構成される、項目21に記載の診断キット。
(項目23)
前記測定モジュールはさらに、単一場所において、前記観察された属性を測定するように構成される、項目12に記載の診断キット。
(項目24)
前記測定モジュールはさらに、複数の場所において、前記観察された属性を測定するように構成される、項目12に記載の診断キット。
(項目25)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの一体型構成要素である、項目12に記載の診断キット。
(項目26)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーン内に統合される圧電材料である、項目25に記載の診断キット。
(項目27)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの壁内に埋設された容量要素である、項目25に記載の診断キット。
(項目28)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの表面の円周の少なくとも一部に沿って埋設された弾性抵抗要素である、項目12に記載の診断キット。
(項目29)
少なくとも1つのバルーン拡張プロファイルを測定するための少なくとも1つの感知要素を有する、バルーンを含む、診断デバイス。
(項目30)
前記少なくとも1つの感知要素は、少なくとも2つの電極を含む、項目29に記載の診断デバイス。
(項目31)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの一体型構成要素である、項目29に記載の診断デバイス。
(項目32)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーン内に統合された圧電材料である、項目31に記載の診断デバイス。
(項目33)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの壁内に埋設された容量要素である、項目31に記載の診断デバイス。
(項目34)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの表面の円周の少なくとも一部に沿って埋設された弾性抵抗要素である、項目29に記載の診断デバイス。
一側面では、本発明は、生体内バルーン拡張プロファイルを測定するための方法を提供する。方法は、バルーンに、少なくとも1つの感知要素を提供するステップであって、少なくとも1つの感知要素が、バルーン寸法を表す、少なくとも1つの属性によって特徴付けられる、ステップと、少なくとも1つの属性を測定し、観察された属性値を取得するステップと、観察された属性値に基づいて、バルーン寸法およびバルーン拡張プロファイルを推定するステップと、を備える。
(項目1)
生体内バルーン拡張プロファイルを測定するための方法であって、
バルーンに、少なくとも1つの感知要素を提供するステップであって、前記少なくとも1つの感知要素が、バルーン寸法を表す、少なくとも1つの属性によって特徴付けられる、ステップと、
前記少なくとも1つの属性を測定し、観察された属性値を取得するステップと、
前記観察された属性値に基づいて、前記バルーン寸法および前記バルーン拡張プロファイルを推定するステップと
を含む、方法。
(項目2)
前記少なくとも1つの感知要素は、少なくとも2つの電極を含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間のインピーダンスである、項目2に記載の方法。
(項目4)
前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間の電圧差である、項目2に記載の方法。
(項目5)
前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間の共振周波数である、項目2に記載の方法。
(項目6)
前記少なくとも1つの属性は、前記バルーン寸法の変化を測定するために使用される、項目1に記載の方法。
(項目7)
前記バルーン寸法の変化に対して、所定の場所を参照して、方向を推定するステップをさらに含む、項目6に記載の方法。
(項目8)
前記変化は、前記バルーンの拡張を表す、項目6に記載の方法。
(項目9)
前記バルーン拡張プロファイルは、前記バルーンの1つの軸に沿った寸法である、項目1に記載の方法。
(項目10)
単一場所において、前記観察された属性を測定するステップをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目11)
複数の場所において、前記観察された属性を測定するステップをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目12)
生体内バルーン拡張プロファイルを測定するための診断キットであって、
少なくとも1つの感知要素を伴う、バルーンであって、前記少なくとも1つの感知要素が、バルーン寸法を表す、少なくとも1つの属性によって特徴付けられる、バルーンと、
前記属性に対して観察された属性値を測定するための測定モジュールと、
前記観察された属性値を処理し、1つ以上の出力として、前記バルーン拡張プロファイルを推定するためのプロセッサモジュールと
を含む、診断キット。
(項目13)
前記1つ以上の出力を表示するためのディスプレイモジュールをさらに含む、項目12に記載の診断キット。
(項目14)
前記プロセッサモジュールはさらに、前記観察された属性値を所望の属性値と比較するように構成される、項目12に記載の診断キット。
(項目15)
前記少なくとも1つの感知要素は、少なくとも2つの電極を含む、項目12に記載の診断キット。
(項目16)
前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間の電気抵抗である、項目15に記載の診断キット。
(項目17)
前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間の電気静電容量である、項目15に記載の診断キット。
(項目18)
前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間の共振周波数である、項目15に記載の診断キット。
(項目19)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの表面に搭載される、項目12に記載の診断キット。
(項目20)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの内側に存在する、項目12に記載の診断キット。
(項目21)
前記測定モジュールはさらに、前記バルーン拡張プロファイルの変化を測定するように構成される、項目12に記載の診断キット。
(項目22)
前記プロセッサモジュールはさらに、前記バルーン寸法の変化に対して、所定の場所を参照して、方向を推定するように構成される、項目21に記載の診断キット。
(項目23)
前記測定モジュールはさらに、単一場所において、前記観察された属性を測定するように構成される、項目12に記載の診断キット。
(項目24)
前記測定モジュールはさらに、複数の場所において、前記観察された属性を測定するように構成される、項目12に記載の診断キット。
(項目25)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの一体型構成要素である、項目12に記載の診断キット。
(項目26)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーン内に統合される圧電材料である、項目25に記載の診断キット。
(項目27)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの壁内に埋設された容量要素である、項目25に記載の診断キット。
(項目28)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの表面の円周の少なくとも一部に沿って埋設された弾性抵抗要素である、項目12に記載の診断キット。
(項目29)
少なくとも1つのバルーン拡張プロファイルを測定するための少なくとも1つの感知要素を有する、バルーンを含む、診断デバイス。
(項目30)
前記少なくとも1つの感知要素は、少なくとも2つの電極を含む、項目29に記載の診断デバイス。
(項目31)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの一体型構成要素である、項目29に記載の診断デバイス。
(項目32)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーン内に統合された圧電材料である、項目31に記載の診断デバイス。
(項目33)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの壁内に埋設された容量要素である、項目31に記載の診断デバイス。
(項目34)
前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの表面の円周の少なくとも一部に沿って埋設された弾性抵抗要素である、項目29に記載の診断デバイス。
一側面では、本発明は、生体内バルーン拡張プロファイルを測定するための方法を提供する。方法は、バルーンに、少なくとも1つの感知要素を提供するステップであって、少なくとも1つの感知要素が、バルーン寸法を表す、少なくとも1つの属性によって特徴付けられる、ステップと、少なくとも1つの属性を測定し、観察された属性値を取得するステップと、観察された属性値に基づいて、バルーン寸法およびバルーン拡張プロファイルを推定するステップと、を備える。
Claims (25)
- 生体内バルーン拡張プロファイルを測定するための診断キットであって、
少なくとも1つの感知要素を伴う、バルーンであって、前記少なくとも1つの感知要素が、バルーン寸法を表す、少なくとも1つの属性によって特徴付けられる、バルーンと、
前記属性に対して観察された属性値を測定するための測定モジュールと、
前記観察された属性値を処理し、1つ以上の出力として、前記バルーン拡張プロファイルを推定するためのプロセッサモジュールと
を含む、診断キット。 - 前記1つ以上の出力を表示するためのディスプレイモジュールをさらに含む、請求項1に記載の診断キット。
- 前記プロセッサモジュールはさらに、前記観察された属性値を所望の属性値と比較するように構成される、請求項1に記載の診断キット。
- 前記少なくとも1つの感知要素は、少なくとも2つの電極を含む、請求項1に記載の診断キット。
- 前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間の電気抵抗である、請求項4に記載の診断キット。
- 前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間の電気静電容量である、請求項4に記載の診断キット。
- 前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間の共振周波数である、請求項4に記載の診断キット。
- 前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの表面に搭載される、請求項1に記載の診断キット。
- 前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの内側に存在する、請求項1に記載の診断キット。
- 前記測定モジュールはさらに、前記バルーン拡張プロファイルの変化を測定するように構成される、請求項1に記載の診断キット。
- 前記プロセッサモジュールはさらに、前記バルーン寸法の変化に対して、所定の場所を参照して、方向を推定するように構成される、請求項10に記載の診断キット。
- 前記測定モジュールはさらに、単一場所において、前記観察された属性を測定するように構成される、請求項1に記載の診断キット。
- 前記測定モジュールはさらに、複数の場所において、前記観察された属性を測定するように構成される、請求項1に記載の診断キット。
- 前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの一体型構成要素である、請求項1に記載の診断キット。
- 前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーン内に統合される圧電材料である、請求項14に記載の診断キット。
- 前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの壁内に埋設された容量要素である、請求項14に記載の診断キット。
- 前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの表面の円周の少なくとも一部に沿って埋設された弾性抵抗要素である、請求項1に記載の診断キット。
- 少なくとも1つのバルーン拡張プロファイルを測定するための少なくとも1つの感知要素を有する、バルーンを含む、診断デバイス。
- 前記少なくとも1つの感知要素は、少なくとも2つの電極を含む、請求項18に記載の診断デバイス。
- 前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの一体型構成要素である、請求項18に記載の診断デバイス。
- 前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーン内に統合された圧電材料である、請求項18に記載の診断デバイス。
- 前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの壁内に埋設された容量要素である、請求項20に記載の診断デバイス。
- 前記少なくとも1つの感知要素は、前記バルーンの表面の円周の少なくとも一部に沿って埋設された弾性抵抗要素である、請求項18に記載の診断デバイス。
- 前記少なくとも1つの属性は、前記少なくとも2つの電極間で測定された電圧差である、請求項4に記載の診断キット。
- 前記バルーン拡張プロファイルは、前記バルーンの1つの軸に沿った寸法である、請求項1に記載の診断キット。
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