JP2018030000A - 流体補助アブレーションの成形治療のためのデバイス - Google Patents
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Abstract
【解決手段】デバイスおよび方法は、流体同士を相互作用させて、様々な形状のアブレーション処置体積を作成する。所望の形状をもつアブレーション処置体積を形成する方法が、組織に治療エネルギーを供給して、アブレーション処置体積を形成して、同時に、第1の流体と第2の流体とを組織に供給する段階を含む。第1の流体および第2の流体は、治療エネルギーを所望の方向に循環させ、アブレーション処置体積が所望の形状を有するようにする。
【選択図】図5
Description
本発明は概して、流体補助アブレーションを利用して作成される治療または処置ゾーンまたは領域を成形するためのデバイスおよび方法に関している。上述した流体補助アブレーションとは、アブレーション部から治療エネルギーを供給しつつ、組織内に流体を流すこと、と定義される。治療エネルギーを組織内に運ぶことにより、組織に異常高熱を発生させ、最終的には、壊死させる。このように高温に加熱することによる選択的組織破壊を利用して、腫瘍、類線維腫、不整脈(例えば、心室頻拍等)およびその他の疾患を含む様々な症状を治療することができる。
アブレーションは一般的に、高温または低温を利用して、組織の選択的壊死および/または除去を行わせる。アブレーションが行う組織の熱破壊においては、時間と温度の関係が既に分かっている。組織に不可逆的な熱的損傷を与えるための閾値温度は、約摂氏41度であると一般的に広く受け入れられている。また、特定のレベルの細胞壊死を起こすための時間は、処置温度が摂氏41度より高くなると、短くなっていくこともわかっている。正確な時間/温度の関係は、細胞のタイプによっても変化することが分かっているものの、多くの細胞タイプにおいて適している熱付与量(thermal dose)のレベルを決定するために利用することができる一般的な関係が存在している。この関係は、通常、以下で表現される摂氏43度における等価時間で表される。
上述したように、アブレーションエネルギーは、一般的に、球形パターンのアブレーション部(たとえばエミッタ電極105)から拡大する。そして、略球形状のアブレーション治療処置ゾーン、体積、または領域(つまり上述したように、一定の期間で治療温度に達することで、治療量のアブレーションエネルギー(therapeutic dose of ablative energy)を受ける領域のこと)が形成される。球形の処置ゾーンの直径は、処置時間が長くなると、大きくしてもよい。
図5は、本発明のシステムの一実施形態を示す。本図は、様々な温度の流体を供給する複数の長尺部を有する流体補助アブレーションシステムの一実施形態の上部断面図である(長尺部については、本ページで後述する)。特に、第1の長尺部502は、処置対象の体積の略中心に位置させてよい。第1の長尺部502は、上述した長尺部102に類似していてよい。図示するように、第2の長尺部504aおよび第3の長尺部504bは、第1の長尺部502と隣接して位置させてよい。第2および第3の長尺部504a、504bは、一部の実施形態で上述した長尺部102に類似していてよい。しかし他の実施形態では、第2および第3の長尺部は、治療用に加熱された流体またはアブレーションエネルギーを供給するために利用されないので、長尺部102のもつアブレーション部および加熱アセンブリの1以上を有さなくてよい。一定の実施形態では、加熱アセンブリは第2および第3の長尺部504a、504bに残して、これら部材を流れる流体を高温(たとえば、体温は超えているが、治療閾値未満の温度であるが、高温はどの温度でもよい)にまで加熱させてもよい。
流体補助アブレーション治療中に作成される処置ゾーンの効果的な成形は、長尺部を1つだけもつデバイスを利用して行うこともできる。たとえば一実施形態では、アブレーションデバイスが、内腔を、互いに流体連通していない2以上の部分に分割されている長尺部を含んでよく、2以上の部分のそれぞれが、共通または別個の流体源と連通してもよく、1以上の別の出口孔が長尺部沿いに位置していてもよい。このようにすると、流体を、様々な温度で長尺部を取り囲む別の領域に供給することができる。1以上の出口孔を出た後で、流体は混ざり合い、長尺部を取り囲んでいる組織の一定の領域のもつ熱が選択的に急冷される。この選択的な急冷によって組織の損傷が防がれ、治療量のエネルギーを受ける組織の体積を成形することができる。
本発明の教示は、任意の所望の形状を有する処置ゾーンを作成するために利用することができる。概して、これは、2以上の位置から、流体を治療エネルギーとともに導入することで達成される(アブレーション部から、または、流体を加熱することによってのみ)。たとえば一部の実施形態では、方法に、アブレーションエネルギーと加熱した流体とを1以上の位置に供給しつつ、同時に、1以上の異なる位置にこれより低い温度の流体を供給して、所望の処置ゾーンの形状を形成する、というものがある。さらなる例として、一定の状況においては、略球形の治療体積を提供するが、体積の特定のサブセットは、アブレーションエネルギーの治療量を受けないようにすると好適である場合もある。たとえば前立腺の領域に流体補助アブレーションを利用する場合には、失禁および起立機能を制御する近隣の神経束を保護することが望ましい。本発明の教示を利用すると、これは、長尺部を、保護対象の構造の付近の組織に導入して、治療中に選択された治療温度未満の流体を供給しつつ、同時に、治療対象の組織にエネルギーを供給することによって達成される。
ここで開示したデバイスは、一回利用した後で廃棄されるよう設計してもよいし、複数回利用できるよう設計されてもよい。いずれにしても、デバイスは、少なくとも1度利用されると、再利用するために再生することができる。再生には、デバイスの分解ステップの後に、洗浄または複数のピースの置き換え、および、この後で再組立てすることが含まれる。具体的には、デバイスを分解して、デバイスの任意の数のピースまたはパーツを、任意の組み合わせで選択的に置き換えたり、除去したりすることができる。特定のパーツを洗浄および/または置き換えて、デバイスは、再生工場で、または外科手術の直前に手術チームによって、再組立てすることができる。当業者であればデバイスの再生では、分解、洗浄/置き換え、および再組立てに、様々な技術を利用することができることを理解する。これら技術の利用、および、その結果再生されるデバイスは、全て本発明の範囲に含まれる。
[請求項1]
組織に、所望の形状を持つアブレーション処置体積を形成する方法であって、
前記組織に治療エネルギーを供給して、前記組織にアブレーション処置体積を形成する段階と、
同時に、第1の流体および第2の流体を前記組織に供給して、前記第1の流体および前記第2の流体は、前記治療エネルギーを所望の方向に循環させて、前記アブレーション処置体積が所望の形状を持つようにする段階と
を備える、方法。
[請求項2]
前記第1の流体および前記第2の流体をそれぞれ異なる温度で供給する、請求項1に記載の方法。
[請求項3]
前記第1の流体および前記第2の流体を、前記組織に挿入された1以上の長尺部により供給する、請求項1に記載の方法。
[請求項4]
さらに、前記第1の流体および前記第2の流体のいずれかの流体の流速および流体の温度のいずれかを調節して、さらに前記アブレーション処置体積を成形する段階を備える、請求項1に記載の方法。
[請求項5]
さらに前記アブレーション処置体積を成形するために、前記組織に供給される治療エネルギーのレベルを調節する段階をさらに備える、請求項1に記載の方法。
[請求項6]
前記組織に治療エネルギーを供給する段階は、
前記組織に電気エネルギーを伝えるよう構成されたアブレーション部を起動する段階を含む、請求項1に記載の方法。
[請求項7]
前記第1の流体は、長尺部の内腔の対向する長手方向の第1および第2の部分から供給され、前記第2の流体は、前記内腔の対向する長手方向の第3および第4の部分から供給され、前記第3および第4の部分は、前記第1および第2の部分と放射状にオフセットされている、請求項1に記載の方法。
[請求項8]
前記第1の流体の供給は、前記第1の流体を、長尺部材の側壁の近位部分に形成された少なくとも1つの出口孔から放出することを含み、
前記第2の流体の供給は、前記第2の流体を、前記近位部分に隣接している、前記長尺部材の側壁の遠位部分に形成された少なくとも1つの出口孔から放出することを含む、請求項1に記載の方法。
[請求項9]
さらに、治療エネルギーを供給することと、同時に、第1の流体および第2の流体を複数の位置に供給することとを繰り返して、長尺状の平面形状をもつ処置体積を形成する段階を備える、請求項1に記載の方法。
[請求項10]
組織に供給される治療エネルギーを成形する方法であって、
患者の体内の第1の位置に第1の長尺部を位置させ、前記第1の長尺部の内部には内腔が延びており、前記第1の長尺部は少なくとも1つの出口孔を含み、その長さ方向に少なくとも1つのアブレーション部が設けられており、前記内腔内には少なくとも1つの加熱部が設けられている、段階と、
患者の体内の第2の位置に第2の長尺部を位置させ、前記第2の長尺部の内部には内腔が延びており、前記第2の長尺部は少なくとも1つの出口孔を含む、段階と、
第1の流体を前記第1の長尺部から、第2の流体を前記第2の長尺部から、同時に供給して、前記第1の流体および前記第2の流体が相互作用して、アブレーション処置体積が成形される段階と
を備える、方法。
[請求項11]
前記第1の流体および前記第2の流体はそれぞれ異なる温度である、請求項10に記載の方法。
[請求項12]
治療エネルギーを、前記第1の長尺部に沿って配置された前記少なくとも1つのアブレーション部から供給する段階をさらに備える、請求項10に記載の方法。
[請求項13]
前記第1の長尺部を第1の位置に配置して、前記第2の長尺部を第2の位置に配置することは、患者の体内に、内部に前記第1の長尺部および前記第2の長尺部が設けられた長尺部材を配置することを含む、請求項10に記載の方法。
[請求項14]
前記第2の長尺部は、治療エネルギーから守られるべき構造に隣接する位置に配置される、請求項10に記載の方法。
[請求項15]
アブレーションデバイスであって、
長尺部を備え、
前記長尺部は、
近位端および遠位端と、
前記長尺部内に延びる内腔と、
前記長尺部の内部に形成され、流体を、前記長尺部を取り囲む組織に供給する、少なくとも2つの出口孔と、
前記長尺部の遠位部に沿って設けられ、前記長尺部が組織に挿入されたときに少なくとも1つのアブレーション部を取り囲む組織を加熱する前記少なくとも1つのアブレーション部と
を有し、
前記少なくとも2つの出口孔は、それぞれ異なる温度の流体を供給する、アブレーションデバイス。
[請求項16]
前記2つの出口孔のうち1以上の出口孔に関連づけられ、前記内腔の内部に配置され、関連付けられた前記1以上の出口孔に流れる流体を加熱する、少なくとも1つの加熱部をさらに備える、請求項15に記載のアブレーションデバイス。
[請求項17]
前記内腔の内部に配置され、前記内腔を、互いに流体連通しない2以上の部分に分割する、少なくとも1つの分割部をさらに備え、
前記2以上の部分の各部分は、前記少なくとも2つの出口孔のうち1以上の出口孔と連通する、請求項15に記載のアブレーションデバイス。
[請求項18]
前記少なくとも1つの分割部は、前記内腔を、前記内腔に沿って長手方向に延びる4つの部分に分割して、前記内腔を、互いに対向する対を持つ四分円に分割し、
加熱部が、四分円の第1の対向する対の各部分内に設けられ、内部を流れる流体を、第1の温度に加熱し、
加熱部が、前記四分円の第2の対向する対の各部分内に設けられて、内部を流れる流体を、前記第1の温度より低い第2の温度に加熱する、請求項17に記載のアブレーションデバイス。
[請求項19]
前記少なくとも1つの分割部は、前記内腔を、それぞれ別のアブレーション部に関連付けられる近位部と遠位部に分割する、請求項17に記載のアブレーションデバイス。
[請求項20]
前記少なくとも1つの分割部は、さらに前記内腔を分割して、前記遠位部より近位のまたは遠位の第3の部分を作成する、少なくとも2つの分割部を含む、請求項19に記載のアブレーションデバイス。
[請求項21]
2以上の温度センサを含み、各温度センサは、前記内腔の別の部分に配置されている、請求項17に記載のアブレーションデバイス。
[請求項22]
アブレーションデバイスであって、
患者の体内に導入される遠位部を持つ長尺部材と、
前記長尺部材の前記遠位部に設けられた少なくとも2つの長尺部と
を備え、
前記少なくとも2つの長尺部のそれぞれは、近位端と遠位端とを含み、内腔がその内部を延び、少なくとも1つの出口孔が当該長尺部に設けられ、流体を、当該長尺部を取り囲む組織に供給し、
前記少なくとも2つの長尺部のうち少なくとも1つは、前記長尺部の遠位部に沿って設けられた少なくとも1つのアブレーション部を含み、前記少なくとも1つのアブレーション部は、前記少なくとも1つのアブレーション部を取り囲む組織を加熱するよう構成されており、
前記少なくとも2つの長尺部のうち少なくとも1つは、当該長尺部の内腔に設けられた加熱部を含み、前記加熱部は、前記内腔内を流れる流体を加熱するよう構成されている、アブレーションデバイス。
[請求項23]
前記少なくとも2つの長尺部が、前記長尺部材の前記遠位部の周りの、前記長尺部材の縦軸から一定の距離離れた位置に設けられた、第1、第2、および第3の長尺部材を含む、請求項22に記載のアブレーションデバイス。
Claims (24)
- アブレーションデバイスの作動方法であって、
前記アブレーションデバイスは、
少なくとも1つの長尺部と、
前記少なくとも1つの長尺部の内部に形成され、流体源に連結される、第1の出口孔および第2の出口孔と、
エネルギー源に連結される少なくとも1つのアブレーション部と、
を備え、
前記方法は、
前記少なくとも1つのアブレーション部を介して治療エネルギーを供給するべく、前記エネルギー源を制御する段階と、
アブレーション処置体積が所望の形状を持つように、同時に、第1の流体および第2の流体を前記第1の出口孔および前記第2の出口孔のそれぞれに供給するべく、前記流体源を制御する段階と、
を備え、
前記第2の流体の温度は、前記第1の流体の温度とは異なる、
アブレーションデバイスの作動方法。 - 前記第1の流体および前記第2の流体は、前記少なくとも1つの長尺部を介して供給される、
請求項1に記載の作動方法。 - さらに、前記第1の流体および前記第2の流体のいずれかの流体の流速および流体の温度のいずれかを調節して、さらに前記アブレーション処置体積を成形するべく、前記エネルギー源および前記流体源のいずれかを制御する段階を備える、
請求項1又は2に記載の作動方法。 - さらに前記アブレーション処置体積を成形するために、治療エネルギーのレベルを調節するべく、前記エネルギー源を制御する段階をさらに備える、
請求項1から3のいずれか一項に記載の作動方法。 - 前記治療エネルギーを供給するべく、前記エネルギー源を制御する段階は、
電気エネルギーを伝えるよう構成されたアブレーション部を起動する段階を含む、
請求項1から4のいずれか一項に記載の作動方法。 - 前記第1の流体は、前記少なくとも1つの長尺部のうちの1つの長尺部の内腔の対向する長手方向の第1および第2の部分から供給され、
前記第2の流体は、前記内腔の対向する長手方向の第3および第4の部分から供給され、
前記第3および第4の部分は、前記第1および第2の部分と放射状にオフセットされており、
前記第1および第2の部分のそれぞれは、前記第1の出口孔であり、
前記第3および第4の部分のそれぞれは、前記第2の出口孔である、
請求項1から5のいずれか一項に記載の作動方法。 - 前記第1の流体の供給は、前記第1の流体を、長尺部材の側壁の近位部分に形成された前記第1の出口孔から放出することを含み、
前記第2の流体の供給は、前記第2の流体を、前記近位部分に隣接している、前記長尺部材の側壁の遠位部分に形成された前記第2の出口孔から放出することを含む、
請求項1から6のいずれか一項に記載の作動方法。 - さらに、治療エネルギーを供給することと、同時に、前記第1の流体および前記第2の流体を複数の位置に供給することとを繰り返して、長尺状の平面形状をもつ処置体積を形成するべく、前記エネルギー源及び前記流体源を制御する段階を備える、
請求項1から7のいずれか一項に記載の作動方法。 - アブレーションデバイスの作動方法であって、
前記アブレーションデバイスは、
第1の長尺部と、
第2の長尺部と、
を備え、
前記第1の長尺部の内部には内腔が延びており、前記第1の長尺部は、流体源に連結される少なくとも1つの出口孔を含み、その長さ方向に少なくとも1つのアブレーション部が設けられており、前記内腔内には少なくとも1つの加熱部が設けられており、前記少なくとも1つの加熱部は、前記内腔を通って流れる、前記流体源からの流体を加熱するように構成されており、
前記第2の長尺部の内部には内腔が延びており、前記第2の長尺部は、流体源に連結される少なくとも1つの出口孔を含み、
前記方法は、
前記第1の長尺部からの第1の流体および前記第2の長尺部からの第2の流体が相互作用して、アブレーション処置体積が成形されるように、前記第1の流体および前記第2の流体を、前記第1の長尺部および前記第2の長尺部のそれぞれから同時に供給するべく、前記流体源を制御する段階を備え、
前記第1の流体および前記第2の流体はそれぞれ異なる温度である、
アブレーションデバイスの作動方法。 - 前記第1の長尺部に沿って配置された前記少なくとも1つのアブレーション部からの治療エネルギーの供給を補助するべく、前記少なくとも1つの加熱部を制御して、前記第1の流体を治療温度にまで加熱する段階をさらに備え、
前記少なくとも1つのアブレーション部は、前記アブレーション処置体積にRFエネルギーを供給するように構成されている、
請求項9に記載の作動方法。 - 前記アブレーションデバイスは、内部に前記第1の長尺部および前記第2の長尺部が設けられた長尺部材を備える、
請求項9又は10に記載の作動方法。 - 前記流体源を制御する段階は、前記第2の長尺部からの前記第2の流体を、治療エネルギーから守られるべき構造に供給するべく、前記流体源を制御する段階を有する、
請求項9から11のいずれか一項に記載の作動方法。 - アブレーションデバイスであって、
長尺部を備え、
前記長尺部は、
近位端および遠位端と、
前記長尺部内に延びる内腔と、
前記長尺部の内部に形成され、流体を、前記長尺部を取り囲む組織に供給する、少なくとも2つの出口孔と、
前記長尺部の遠位部に沿って設けられ、前記長尺部が組織に挿入されたときに少なくとも1つのアブレーション部を取り囲む組織を加熱する前記少なくとも1つのアブレーション部と
を有し、
前記少なくとも2つの出口孔は、それぞれ異なる温度の流体を供給する、
アブレーションデバイス。 - 前記2つの出口孔のうち1以上の出口孔に関連づけられ、前記内腔の内部に配置され、関連付けられた前記1以上の出口孔に流れる流体を加熱する、少なくとも1つの加熱部をさらに備える、
請求項13に記載のアブレーションデバイス。 - 前記内腔の内部に配置され、前記内腔を、互いに流体連通しない2以上の部分に分割する、少なくとも1つの分割部をさらに備え、
前記2以上の部分の各部分は、前記少なくとも2つの出口孔のうち1以上の出口孔と連通する、
請求項13又は14に記載のアブレーションデバイス。 - アブレーションデバイスであって、
少なくとも1つの長尺部と、
前記少なくとも1つの長尺部の内部に形成され、流体源に連結される、第1の出口孔および第2の出口孔と、
エネルギー源に連結される少なくとも1つのアブレーション部と、
を備え、
前記アブレーションデバイスは、前記少なくとも1つのアブレーション部からエネルギーを放出して、同時に、第1の流体および第2の流体を前記第1の出口孔および前記第2の出口孔のそれぞれから供給することで、前記第1の流体および前記第2の流体が、前記エネルギーを所望の方向に供給し、予め定められた形状をもつ治療体積を画定させ、
前記アブレーションデバイスは、前記第1の流体および前記第2の流体をそれぞれ異なる温度で供給するように構成されている、
アブレーションデバイス。 - 前記第1の流体および前記第2の流体の、流体の流速および温度の少なくとも一方は、前記治療体積を成形するように調節可能である、
請求項16に記載のアブレーションデバイス。 - 前記少なくとも1つのアブレーション部から放出されるエネルギーの量は、前記治療体積を成形するように調節可能である、
請求項16又は17に記載のアブレーションデバイス。 - 前記少なくとも1つのアブレーション部は、電気エネルギーを送る、
請求項16から18のいずれか一項に記載のアブレーションデバイス。 - 前記少なくとも1つの長尺部は、前記第1の流体を供給する第1および第2の互いに対向する長手方向の部分と、前記第2の流体を供給する第3および第4の互いに対向する長手方向の部分とが内部を延びる内腔を含む1つの長尺部を有し、
前記第3および第4の互いに対向する長手方向の部分は、前記第1および第2の部分と放射状にオフセットされている、
請求項16から19のいずれか一項に記載のアブレーションデバイス。 - 前記少なくとも1つの長尺部は、1つの長尺部を含み、
前記1つの長尺部は、
長尺部材の側壁の近位部に形成された前記第1の出口孔と、
前記長尺部材の前記側壁の、前記近位部に隣接する遠位部に形成された前記第2の出口孔と、
を有し、
前記アブレーションデバイスは、前記第1の流体および前記第2の流体を、互いに流体連通していない複数の流路を介して、前記第1の出口孔および前記第2の出口孔のそれぞれに供給するように構成されている、
請求項16から19のいずれか一項に記載のアブレーションデバイス。 - 前記少なくとも1つの長尺部は、第1の長尺部と第2の長尺部とを含み、
前記第1の出口孔は、前記第1の長尺部に形成され、
前記第2の出口孔は、前記第2の長尺部に形成され、
前記アブレーションデバイスは、前記第1の流体および前記第2の流体を、互いに流体連通していない複数の流路を介して、前記第1の出口孔および前記第2の出口孔のそれぞれに供給するように構成されている、
請求項16から19のいずれか一項に記載のアブレーションデバイス。 - 前記少なくとも1つの長尺部は、内腔を含み、
前記第1の流体および前記第2の流体は、前記内腔の内部を流れる、
請求項16から22のいずれか一項に記載のアブレーションデバイス。 - 前記少なくとも1つの長尺部は、長尺部材の縦軸から特定の距離分離れた、長尺部の遠位端の周りに設けられた、第1の長尺部、第2の長尺部、および、第3の長尺部を含み、
前記アブレーションデバイスは、前記第1の流体を前記第1の長尺部に設けられた前記第1の出口孔に供給し、前記第2の流体を前記第2の長尺部および前記第3の長尺部のそれぞれに設けられた前記第2の出口孔に供給するように構成されており、
前記アブレーションデバイスは、前記第1の流体および前記第2の流体を、互いに流体連通していない複数の流路を介して、前記第1の出口孔および前記第2の出口孔のそれぞれに供給するように構成されている、
請求項16から19のいずれか一項に記載のアブレーションデバイス。
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