JP2014531277A - 螺旋熱交換経路を有する患者の温度制御カテーテル - Google Patents

螺旋熱交換経路を有する患者の温度制御カテーテル Download PDF

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Abstract

カテーテル(10等)は、作動流体のソースと通じる作動流体供給経路を含む。カテーテルは、また、作動流体供給経路から作動流体のソースへ作動流体を戻すために、作動流体供給経路と通じる作動流体戻り経路を含む。作動流体供給経路及び作動流体戻り経路の少なくとも1つは、カテーテルの遠位熱交換領域(48;64;80;96)に含まれ、遠位熱交換領域は、第1の螺旋経路及び第2の螺旋経路(50,52;66,68;82,84;98,100)を含み、かつ形状記憶材料からなる。【選択図】図1

Description

本願は、一般的な患者の温度制御システムに関する。
脳卒中又は心臓発作又は心停止により生じた深刻な脳外傷又は虚血を患う患者のための医学的成果は、患者が正常体温(37°C)を下回って冷却される場合に、向上されていることが見出されている。さらに、このような患者にとっては、たとえ低体温症を誘発しないと決定されていたとしても、高体温(発熱)を防ぐことが重要であることも認められている。また、冠状動脈バイパス手術後の外科処置のような特定の用途では、低体温症の患者を温め直すことが望まれている。
本願により理解されるように、温度を調整することの上記の利点は、カテーテルを通じて生理食塩水のような作動流体を循環し、カテーテルと接続される外部熱交換器において適切に作動流体を加熱又は冷却する患者の静脈系に配置される閉ループ熱交換カテーテルを用いて患者の身体全体を冷却又は加熱することにより実現されることができる。以下の米国特許文献は、その全てが参照により本明細書に援用され、そのような目的のための様々な血管内のカテーテル/システム/方法を開示する:米国特許6,881,551及び6,585,692(トリ−ローベカテーテル)、6,551,349及び6,554,797(ベローズを有するカテーテル)、6,749,625及び6,796,995(非直線、非螺旋状熱交換素子を有するカテーテル)、6,126,684,6,299,599,6,368,304及び6,338,727(複数の熱交換バルーンを有するカテーテル)、6,146,411,6,019,783,6,581,403,7,287,398及び5,837,003(カテーテル用の熱交換システム)、7,857,781(様々な熱交換カテーテル)。
したがって、カテーテルは、作動流体のソースと通じる作動流体供給経路と、前記作動流体供給経路から前記作動流体のソースへ前記作動流体を戻すために、前記作動流体供給経路と通じる作動流体戻り経路と、を備える。前記作動流体供給経路及び/又は前記作動流体戻り経路の少なくとも1つは、前記カテーテルの遠位熱交換領域に含まれ、前記遠位熱交換領域は、患者に配置される。前記遠位熱交換領域は、第1の螺旋経路及び第2の螺旋経路を含み、かつ形状記憶材料からなってもよい。制限されない実施形態では、前記形状記憶材料は、ニチノールであってもよい。
また、本明細書で説明される螺旋経路は、制限されない実施形態において、二重螺旋構造を実現するために、互いに重複してもよい、又はそれらは、別の制限されない実施形態において、互いに重複しなくてもよい。必要に応じて、前記第1の螺旋経路は、前記作動流体供給経路にあってもよく、又は前記第1及び第2の螺旋経路の両方は、前記作動流体供給経路にあってもよい。それに替えて、前記第1の螺旋経路は、制限されない実施形態において、前記作動流体戻り経路にあってもよく、又は前記第1及び第2の螺旋経路は、さらに別の制限されない実施形態において、作動流体戻り経路にあってもよい。
別の態様では、方法は、少なくとも部分的にカテーテルを規定し、かつ作動流体のソースと通じる作動流体供給経路を提供することを含む。前記方法は、また、前記作動流体供給経路から前記作動流体のソースへ前記作動流体を戻すために、少なくとも部分的に前記カテーテルを規定し、かつ前記作動流体供給経路と通じる作動流体戻り経路を提供することを含む。本明細書で開示される方法により提供される前記経路の少なくとも1つは、前記カテーテルの遠位熱交換領域に含まれ、前記遠位熱交換領域は、第1及び第2の螺旋経路を含む。
さらに別の態様では、カテーテルは、作動流体のソースと通じる作動流体供給経路と、前記作動流体供給経路から前記作動流体のソースへ前記作動流体を戻すために、前記作動流体供給経路と通じる作動流体戻り経路と、を備える。前記供給及び/又は戻り経路の少なくとも1つは、前記カテーテルの熱交換領域に含まれ、前記熱交換領域は、患者に位置付けられる。前記熱交換領域は、複数の螺旋経路を含み、前記複数の螺旋経路は、2つの螺旋経路のみに限定されないと理解される。
本発明の詳細は、その構造及び動作の両方共に、添付の図面を参照しながら最も良く理解することができ、参照番号は、部品等を示す。
図1は、熱交換システムの一例と係合されたカテーテルの一例を示す概要図である。 図2は、互いに重複しない一般的な円筒螺旋経路を有するカテーテルの概要図である。 図3は、二重螺旋構造を実現するために、互いに重複する一般的な円筒螺旋経路を有するカテーテルの概要図である。 図4は、互いに重複しない一般的な円錐螺旋経路を有するカテーテルの概要図である。 図5は、二重螺旋構造を実現するために、互いに重複する一般的な円錐螺旋経路を有するカテーテルの概要図である。 図6は、一般的な高次螺旋構造を実現する螺旋経路を有するカテーテルの概要図である。 図7は、最も冷たい冷却材がカテーテルの最も遠い部分へ繰り返し伝搬されることを確実にするために、螺旋戻り管の軸と平行であるが、同軸上にない直線供給経路管を有するカテーテルの別の実施形態を示す。 図8は、最も冷たい冷却材がカテーテルの最も遠い部分へ繰り返し伝搬されることを確実にするために、螺旋戻り管の軸と平行かつ同軸上にある直線供給管を有するカテーテルの別の実施形態を示す。
先ず、図1を参照すると、血管内温度管理カテーテル10は、本原理に係るロジックを実行するプロセッサを含むカテーテル温度管理システム12と流体連通しており、本明細書で参照する特許文献の一又はそれ以上で説明されるように、患者のコア温度フィードバック信号に応答する処置パラダイムに基づいてカテーテル10を通じて循環する作動流体の温度を制御する。本原理によれば、カテーテル10は、これに限定されないが、生理食塩水のような冷却材が、体内に侵入しないように閉ループで循環するカテーテルを用いて患者に低体温療法を誘導するために使用されることができる。このような処置は、脳卒中、心停止(蘇生後)、急性心筋梗塞、脊髄損傷及び外傷性脳損傷のために示されてもよい。カテーテル10は、例えば、バイパス手術又は火傷処置の後の患者を温めるためにも用いられることができ、例えば、くも膜下出血又は脳内出血を患う患者の高体温と戦うためにも用いられることができる。
図示されるように、作動流体は、図示されるようなカテーテル10の近位端に接続する供給及び戻りライン16,18を通じて熱交換システム12とカテーテル10との間を循環してもよい。なお、ここで用いられるカテーテルに関する“近位”及び“遠位”は、システム12に対するものである。カテーテル‐ボーン(catheter−borne)温度センサからの患者の温度信号は、電線路20又は所望される場合、無線を通じてシステム10に提供されてもよい。それに替えて、患者の温度信号は、患者の温度を測定する別の食道プローブ、直腸プローブ、鼓膜センサ、膀胱プローブ、又は他の温度プローブからシステム12に提供されてもよい。
カテーテル10は、作動流体が循環される内部供給回収ルーメンに加えて、薬剤を患者に注入するためのシリンジ又はIVバッグのようなIV構成要素22と接続可能な1つ又はそれ以上の注入ルーメン又は患者のパラメータ等をモニターする酸素又は圧力モニター器具を有してもよい。
カテーテル10は、通常、患者14の血管系(vasculature)に位置付けられており、鼠径部挿入位置を介した下大静脈又は首(頸部又は鎖骨下)挿入位置を介した上大静脈のような患者14の静脈系に位置付けられることが好ましい。
次に、図2−6については、図1を参照して説明した例示的なカテーテルの特定の態様及び/又は構成要素は、明確化のために図2−6では省略されるが、これらの態様及び/又は構成要素は、制限されない実施形態では、図2−6を参照して説明されるカテーテルにも存在することが理解される。例えば、図1を参照して説明されたIV構成要素、温度センサ、及び電気配線は、図2−6では示されないが、これらも存在している。
ここで、具体的に図2を参照して、互いに重複しない通常の円筒状の螺旋経路を有することが示されるカテーテルが示される。より具体的には、カテーテル24は、図2に示される熱交換システム30のような、本原理に係る、作動流体のソースと通じる作動流体供給経路26を有する。カテーテル24は、また、供給経路26から熱交換システム30へ作動流体を戻すために、作動流体供給経路26と流体連通する作動流体戻り経路28も有する。
カテーテル24は、また、患者38のような患者に位置付けられてもよい遠位熱交換領域32を有し、経路26及び/又は28の少なくとも1つは、カテーテル24の遠位熱交換領域32に含まれる。さらに、遠位熱交換領域32は、互いに流体連通する第1の螺旋経路34及び第2の螺旋経路36を含んでもよい。図2に示される制限されない実施形態では、それぞれが作動流体供給経路及び作動流体戻り経路である経路34及び36は、中央に位置しないような遠位熱交換領域32を実質的に含み、螺旋又はねじれ形状で形成される側面を有する直線管を有する場合であるときにカテーテル24の軸に沿って延びる一般的な直線ボディを含む。すなわち、経路34,36を通じる作動流体の流れは、螺旋経路に経路が形成される。
制限されない実施形態では、図2に示される遠位熱交換領域32は、図3−6を参照して説明される他の遠位熱交換領域と同様に、ニチノールのような形状記憶材料からなってもよいが、これに限定されない。しかし、例えば、カテーテルが、カテーテルが位置付けられる患者の一部の表面領域に対する角度で患者に侵入するとき、図2−6のカテーテルが、簡単に患者に位置付けられるように、本明細書に開示されるような熱交換領域は、制限されない実施形態におけるフレキシブル及び/又はしなやかであってもよいことが理解される。それに替えて、他の制限されない実施形態では、熱交換領域32は、必要に応じて、リジッドであってもよい。
図2を参照し、かつ上述したように、第1の螺旋経路34は、供給経路26の少なくとも一部にある、及び/又は供給経路26の少なくとも一部を規定する。また、制限されない実施形態では、第2の螺旋経路36は、戻り経路28の少なくとも一部にある、及び/又は戻り経路28の少なくとも一部を規定する。第1の螺旋経路34及び第2の螺旋経路36は、互いに重複しないことが図2から理解される。さらに、図2に示されるような螺旋経路34及び36は、通常、円筒状であると理解されるが、螺旋経路34及び36は、本原理によれば、円筒形状及び/又は対称である必要はない。
また、制限されない実施形態では、図2の第1及び第2の螺旋経路(と共に以下に説明される図3−6の第1及び第2の螺旋経路)の両方は、別の戻り経路が流体を熱交換システムへ戻すように作動流体供給経路にあってもよく、又は別の供給経路が熱交換システムから図示しない流体を供給するように作動流体戻り経路にあってもよいことが理解される。さらに制限されない実施形態では、図2−6の第1の螺旋経路は、作動流体戻り経路にあり、図2−6の第2の螺旋経路は、作動流体供給経路にあってもよいことがさらに理解される。すなわち、本明細書に説明されるような第1及び第2の経路間の流体連通の複数の制限されない構成及び作動流体のソースは、本原理に基づいて提供されてもよい。
螺旋経路が形状記憶材料からなる実施形態では、それらは、例えば、患者への挿入及び回収のために、放射状に小さい構成、又は真っ直ぐであり、非螺旋であり、並んだ(side−by−side)構成のような収縮した構成に変形されてもよい。そして、患者内では、経路は、血液との熱交換を最大にするためにそれらの拡大した螺旋形状を取るように解放されてもよい。この構成の変化に影響を与えるために加熱が用いられてもよく、又はカテーテルは、遠位端の出口での経路が、それらがバイアスされる形状に螺旋形状を取ると、シースの内側にフィットするために経路を限定し、それらを充分に小さい構成に変形する導入シースを通じて単に患者へ侵入されてもよい。
ここで、図3を参照すると、二重螺旋構造を実現するために互いに重複する一般的な円筒螺旋形状を有するカテーテルが示される。よって、カテーテル40は、図3に示される熱交換システム46のような、本原理に係る作動流体のソースと通じる作動流体供給経路42を有する。カテーテル40は、また、供給経路42から熱交換システム46へ作動流体を戻すために、作動流体供給経路42と流体連通する作動流体戻り経路44を有する。
カテーテル40は、また、患者54のような患者内に位置付けられる遠位熱交換領域48を有し、経路42及び/又は44の少なくとも1つは、カテーテル40の遠位熱交換領域48に含まれる。さらに、遠位熱交換領域48は、明確化のために、図3に示される2つの螺旋経路のみを通じた、複数の螺旋経路を含んでもよいことが理解される。したがって、図3は、互いに流体連通する第1の螺旋経路50及び第2の螺旋経路52を示す。図3に示されるような螺旋経路50及び螺旋経路52は、通常円筒形状であると理解されるが、螺旋経路50及び螺旋経路52は、本原理によれば、円筒形状及び/又は対称的である必要はないことが理解される。
図3に示される制限されない実施形態では、第1の螺旋経路50は、供給経路42の少なくとも一部にある、及び/又は供給経路42の少なくとも一部を規定する。また、制限されない実施形態では、第2の螺旋経路52は、戻り経路44の少なくとも一部にある、及び/又は戻り経路44の少なくとも一部を規定する。図3からは、第1の螺旋経路50及び第2の螺旋経路52が、カテーテル40の軸に沿って二重螺旋構造を実現するために互いに重複し、二重螺旋構造は、通常円筒形状であることがわかる。実質的に、経路50,52は、互いに同軸上にある。
図4に移ると、互いに重複しない一般的な円錐形状螺旋経路を有するカテーテルが示される。よって、カテーテル56は、図4に示される熱交換システム62のような、本原理に係る作動流体のソースと通じる作動流体供給経路58を有する。カテーテル56は、また、供給経路58から熱交換システム62へ作動流体を戻すために、作動流体供給経路58と流体連通する作動流体戻り経路60を有する。
カテーテル56は、また、本原理に係る遠位熱交換領域64を有し、これは、患者70のような患者内に位置付けられてもよい。領域64は、互いに流体連通する第1の螺旋経路66及び第2の螺旋経路68を含む。図4に示されるように、螺旋経路66及び68は、通常円錐形状であると理解されるが、円錐螺旋経路66は、本原理によれば、対称的である必要はない。
また、本原理によれば、第1の螺旋経路66は、制限されない実施形態の供給経路58の少なくとも一部にある、及び/又は供給経路58の少なくとも一部を規定する。また、制限されない実施形態では、第2の螺旋経路68は、戻り経路60の少なくとも一部である、及び/又は戻り経路60の少なくとも一部を規定する。図4からわかるように、通常の円錐螺旋経路66及び68は、互いに重複しない。
図5は、また、通常の円錐螺旋経路を有するカテーテルを示すが、図5では、通常の円錐螺旋経路は、二重螺旋構造を実現するために、互いに重複する。よって、カテーテル72は、図5に示される熱交換システム78のような、本原理に係る作動流体のソースと通じる作動流体供給経路74を有する。カテーテル72は、また、供給経路74から熱交換システム78へ作動流体を戻すために、作動流体供給経路74に流体連通する作動流体戻り経路76を有する。
カテーテル72は、また、本原理に係る遠位熱交換領域80を有し、これは、患者86のような患者内に位置付けられてもよい。図5からわかるように、カテーテル72の領域80は、互いに流体連通する第1の螺旋経路82及び第2の螺旋経路84を含む。さらに、螺旋経路82及び84は、通常円錐形状であると理解されるが、螺旋経路82及び84は、本原理によれば、対称的である必要はない。
また、本原理によれば、第1の螺旋経路82は、制限されない実施形態において、供給経路74の少なくとも一部にある、及び/又は供給経路74の少なくとも一部を定義する。また、制限されない実施形態では、第2の螺旋経路84は、戻り経路76の少なくとも一部にある、及び/又は戻り経路76の少なくとも一部を定義する。図5からわかるように、通常の円錐螺旋経路82及び84は、カテーテル72の軸に沿って二重螺旋構造を実現するために互いに重複する。
ここで図6を参照すると、一般的な高次螺旋構造を実現する螺旋経路を有するカテーテルが示される。よって、カテーテル88は、図6に示される熱交換システム94のような、本原理に係る作動流体のソースと通じる作動流体供給経路90を有する。カテーテル88は、また、供給経路90から熱交換システム94へ作動流体を戻すために、作動流体供給経路90に流体連通する作動流体戻り経路92を有する。
カテーテル88は、また、本原理に係る遠位熱交換領域96を有し、これは、患者102のような患者内に位置付けられてもよい。図6からわかるように、カテーテル88の領域96は、互いに流体連通する第1の螺旋経路98及び第2の螺旋経路100を含む。図6に示されるように、螺旋経路98及び100は、通常、円錐形状であると理解されるが、螺旋経路98及び100は、本原理によれば、円錐形状及び/又は対称的である必要はない。
図6からは、螺旋経路98及び100は、遠位熱交換領域96での高次螺旋構造を実現するために巻かれている。本明細書で理解されるように、高次螺旋(superhelix)(及び図6に示される一般的な高次螺旋構造)は、螺旋状に巻かれている複数の螺旋であると理解されることを留意する。さらに、経路98及び100は、概略的な図で示される各螺旋アウトライン104により囲まれているが、アウトライン104は、経路98及び100により実現される高次螺旋構造を示すために、視覚的な目的としてのみ提供されることを留意する。
図6をさらに参照すると、第1の螺旋経路98は、制限されない実施形態において供給経路90の少なくとも一部にある、及び/又は供給経路90の少なくとも一部を規定する。また、制限されない実施形態では、第2の螺旋経路100は、戻り経路92の少なくとも一部にある、及び/又は戻り経路92の少なくとも一部を規定する。よって、図6からわかるように、それぞれが螺旋構造を有する螺旋経路98及び100は、一般的な高次螺旋構造を実現するために巻かれている。
図7に移ると、リニア(直線)作動流体供給経路及び一般的な螺旋作動流体戻り経路を有するカテーテルが示される。図7を参照して説明されるようなリニア作動流体供給経路は、上述したような、カテーテルを通じて延びる一般的なリニアボディとは混同されない。よって、カテーテル106は、図7に示されるような熱交換システム112のような本原理に係る作動流体のソースと通じる作動流体供給経路108を有する。カテーテル106は、また、供給経路108から熱交換システム112へ作動流体を戻すために、作動流体供給経路108に流体連通する作動流体戻り経路110を有する。
カテーテル106は、また、本原理に係る遠位熱交換領域114を有し、これは、患者120のような患者内に位置付けられてもよい。領域114は、互いに流体連通する一般的な直線経路116及び螺旋戻り経路118を含む。図7に示されるように、螺旋経路118は、通常の螺旋形状であることができ、本原理に係る円錐形状又は円錐螺旋形状であってもよい。
また、本原理によれば、直線経路116は、遠位領域114の少なくとも一部を規定すると理解され、示される例示の実施形態では、供給経路108の少なくとも一部にある、及び/又は供給経路108の少なくとも一部を規定する。また、図7に示される例のように、螺旋経路118は、遠位領域114の少なくとも一部を規定すると理解され、かつ、戻り経路110の少なくとも一部である、及び/又は戻り経路110の少なくとも一部を規定する。図7からわかるように、経路116及び118は、互いに重複しない。供給経路は、螺旋戻り経路の軸と平行であるが、これは同軸上にはない。
ここで図8を参照すると、一般的な螺旋作動流体戻り経路と重複する直線作動流体供給経路の概略図が示される。図8を参照して説明されるような一般的な直線作動流体供給経路は、上述したような、カテーテルを通じて延びる一般的な直線ボディとは混同されないことを留意する。よって、カテーテル122は、図8に示されるような熱交換システム128のような、本原理に係る作動流体のソースと通じる作動流体供給経路124を有する。カテーテル122は、また、供給経路124から熱交換システム128へ作動流体を戻すために、作動流体供給経路124に流体連通する作動流体戻り経路126を有する。
カテーテル122は、また、本原理に係る遠位熱交換領域130を有し、これは、患者136のような患者内に位置付けられてもよい。領域130は、螺旋戻り経路134を通じて通常中央に延びる一般的な直線経路132を含み、経路132及び134は、互いに流体連通する。図8に示されるように、螺旋経路134は、一般的な螺旋形状であると理解され、本原理によれば、円錐形状又は円錐形状であってもよい。
また、本原理によれば、一般的な直線経路132は、示される例示的な実施形態において、供給経路124の少なくとも一部にある、及び/又は供給経路124の少なくとも一部を規定する。また、図8に示されるような例示的な実施形態では、螺旋経路134は、戻り経路126の少なくとも一部にある、及び/又は戻り経路126の少なくとも一部を規定する。図8に示されるような例示的な実施形態からわかるように、経路132及び134は、一般的な直線経路132が、螺旋経路134を通じて延びるように、互いに重複する。供給経路は、螺旋戻り経路の軸と平行であり、かつ同軸上にある。
ここで、上述した別の実施形態は、例えば、患者の血液を冷却するために患者の静脈に配置されるとき、患者の血液と接触するカテーテルの遠位端でのより大きな表面積を提供することが図2−8からわかる。本明細書で説明される実施形態は、また、カテーテルの遠位端により血液接触及び通過のときの良好な血液混合を提供することができることがさらに理解される。よって、患者の血液流は、例えば、カテーテルの増大した表面積と接触するときに静脈でその経路を変化させ、それにより、血液の混合を促進させ、熱伝達効率を増大させる。
螺旋熱交換経路を有する患者の温度制御カテーテルについて本明細書で詳細が示され、説明されたが、本願発明により包含される内容は、特許請求の範囲によってのみ限定されることが理解される。

Claims (20)

  1. カテーテルであって、
    作動流体のソースと通じる作動流体供給経路と、
    前記作動流体供給経路から前記作動流体のソースへ前記作動流体を戻すために、前記作動流体供給経路と通じる作動流体戻り経路と、を備え、
    前記作動流体供給経路及び前記作動流体戻り経路の少なくとも1つは、前記カテーテルの遠位熱交換領域に含まれ、前記遠位熱交換領域は、第1の螺旋経路及び第2の螺旋経路を含み、かつ形状記憶材料からなる、カテーテル。
  2. 前記形状記憶材料は、ニチノールである請求項1に記載のカテーテル。
  3. 前記第1の螺旋経路及び前記第2の螺旋経路は、二重螺旋構造を実現するために互いに重複する請求項1に記載のカテーテル。
  4. 前記第1の螺旋経路及び前記第2の螺旋経路は、互いに重複しない請求項1に記載のカテーテル。
  5. 前記第1の螺旋経路は、前記作動流体供給経路にある請求項1に記載のカテーテル。
  6. 前記第1の螺旋経路及び前記第2の螺旋経路は、前記作動流体供給経路にある請求項1に記載のカテーテル。
  7. 前記第1の螺旋経路は、前記作動流体戻り経路にある請求項1に記載のカテーテル。
  8. 前記第1の螺旋経路及び前記第2の螺旋経路は、前記作動流体戻り経路にある請求項1に記載のカテーテル。
  9. 方法であって、
    少なくとも部分的にカテーテルを規定し、かつ作動流体のソースと通じる作動流体供給経路を提供することと、
    前記作動流体供給経路から前記作動流体のソースへ前記作動流体を戻すために、少なくとも部分的に前記カテーテルを規定し、かつ前記作動流体供給経路と通じる作動流体戻り経路を提供することと、を含み、
    前記作動流体供給経路及び前記作動流体戻り経路の少なくとも1つは、前記カテーテルの遠位熱交換領域に含まれ、前記遠位熱交換領域は、第1の螺旋経路及び第2の螺旋経路を含む、方法。
  10. 前記遠位熱交換領域は、形状記憶材料からなる請求項9に記載の方法。
  11. 前記第1の螺旋経路及び前記第2の螺旋経路は、二重螺旋構造を実現するために互いに重複する請求項9に記載の方法。
  12. 前記第1の螺旋経路及び前記第2の螺旋経路は、互いに重複しない請求項9に記載の方法。
  13. 前記第1の螺旋経路は、前記作動流体供給経路にある請求項9に記載の方法。
  14. 前記第1の螺旋経路及び前記第2の螺旋経路は、前記作動流体供給経路にある請求項9に記載の方法。
  15. 前記第1の螺旋経路は、前記作動流体戻り経路にある請求項9に記載の方法。
  16. 前記第1の螺旋経路及び前記第2の螺旋経路は、前記作動流体戻り経路にある請求項9に記載の方法。
  17. カテーテルであって、
    作動流体のソースと通じる作動流体供給経路と、
    前記作動流体供給経路から前記作動流体のソースへ前記作動流体を戻すために、前記作動流体供給経路と通じる作動流体戻り経路と、を備え、
    前記作動流体供給経路及び前記作動流体戻り経路の少なくとも1つは、前記カテーテルの熱交換領域に含まれ、前記熱交換領域は、複数の螺旋経路を含む、カテーテル。
  18. 前記螺旋経路は、高次螺旋を実現する請求項17に記載のカテーテル。
  19. 前記螺旋経路は、円筒状である請求項17に記載のカテーテル。
  20. 前記螺旋経路は、円錐形状である請求項17に記載のカテーテル。
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