JP2018519075A - 訓練を受けていない又は訓練が最小限の操作者のためのポイントオブケアでの産科画像形成 - Google Patents

訓練を受けていない又は訓練が最小限の操作者のためのポイントオブケアでの産科画像形成 Download PDF

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Abstract

伝統的な助産師による使用に合うようにつくられた特殊な超音波装置が、助産師の手が患者の腹部上を従来のように撫でる動きで機能するように適合された超音波トランスデューサ構造を提供する。様々な産科状態の自動解析が、ユーザが標準的な超音波画像を見ることも解釈することも必要とせずに実行される。装置によるこの解析が、ユーザによるデータ取得におけるリアルタイムのガイダンスを提供して、操作者の熟練の必要性を大幅に低減する。

Description

連邦政府による資金提供を受けた研究開発の記載
関連出願の相互参照
本出願は、2015年6月30日に出願された米国仮特許出願第62/187,079号の優先権を主張し、その全体を参照により本明細書に組み込む。
本発明は、医療用の画像形成装置に関し、詳細には、従来の画像形成に対して訓練不足の操作者により使用されるように適合された超音波装置に関する。
国際的な取り組みが著しく行われているにも関わらず、母親及び新生児の、予防可能な原因による死亡が続いている。一般的な例の1つは、子宮の状態不良による出血であり、これは、閉塞性分娩(胎位異常、多胎妊娠などによる)、又は、子宮頸部上の胎盤(前置胎盤など)による。迅速な超音波検査は、胎児の胎位、数、サイズ(在胎月齢)、及び胎盤の場所を確証する。従って、妊娠中の治療の基準に少なくとも1回の超音波検査が含まれる高所得国においては、生死に関り得るこのような状況に脅かされることは滅多にない。
しかし、超音波システムと、画像取得及び解釈の訓練を受けた人員との両方が希少である低所得国及び中所得国においては、これらの状態は非常に危険であり得る。このような場所において、訓練を受けていないユーザがポイントオブケアで容易に操作できる簡単な診断ツールがあれば、文字通り命を救うことができるであろう。低所得国の例はバングラデシュであり、農村部の殆どの分娩(〜2/3)に付き添うのは、訓練を受けていない伝統的な助産師(Daisと呼ばれている助産師)であり、その他の多くは、(典型的に、訓練が最小限の)看護師又は助産師に付き添われる。熟練の技術を利用可能な地域においてさえ、農村部の女性がDaisを好むことが多い。なぜなら、Daisはコミュニティに常駐し、社会的及び文化的基盤の一部だからである。このような理由から、1970年代から1990年代にかけて、世界保健機関(WHO)はTBAの訓練に力を注いできたが、結局のところ、妊産婦死亡率には効果がなく、また、周産期/新生児死亡率への効果がほとんどなかったため、この業務は放棄されてしまった。この原因には、画像形成設備の欠如が含まれる。最良に訓練された医療提供者であっても、適切な装置が無ければ子宮内部を見ることはできない。
超音波診断の訓練を受けていないユーザがポイントオブケア診断を行うことを可能にする技術があれば、それは実際、世界中の、超音波システムとその使用の訓練を受けた医療提供者に即時アクセスできないいずれの場所でも有用であろう。例えば、米国における例では、自動車事故の現場などで、最適な治療を提供するための迅速な診断が必要な場所で、救命士が妊婦を診断しなければならない。或いは、農村における分娩及び出産の補助団体では、看護師はいても、放射線科技師ではない。
本発明は、超音波ベースの医療用画像形成装置を提供する。この装置は、訓練不足のユーが実際に使用し易いように特別につくられている。本発明は、産科提供者(obstetrical provider)が、痛み、子宮底長、及び胎児の位置を診察するために一般的に用いる掃引動作により、より良好に機能するように再設計された超音波トランスデューサを用い得る。さらに、必要なデータを得るための前記超音波トランスデューサの操作に関するリアルタイムのガイダンスを提供できる。判断のための熟練及び経験を必要とする、超音波画像の従来の表示は、機械解析に有利なように排除されており、簡略化された、又はカトゥーン(cartoon)画像(漫画)形態の出力を提供する。
具体的には、本発明は、一実施形態において、超音波プロセッサと通信する超音波トランスデューサを有する超音波装置を提供する。前記超音波トランスデューサは、手のひらに受け入れられ得る上面を有するトランスデューサバーを有し、前記上面は、前記手のひらに接して配置されて前記手のひらの横方向軸を横切って延在する。前記超音波トランスデューサは、さらに、前記トランスデューサバーを手のひらに接して保持するために、前記トランスデューサバーより上方に手の甲をわたるように延在可能な手保持要素を有する。独立に励起可能なトランスデューサ素子のセットが、前記トランスデューサバー内で横方向に配置され、且つ、前記トランスデューサバーの、前記上面に対向する下面における超音波送信及び受信のために露出されている。
前記超音波プロセッサは、超音波エコー信号のボリュームセットを取得するために前記独立に励起可能なトランスデューサ素子と通信するトランスデューサインタフェース回路と、ディスプレイと、前記超音波エコー信号のボリュームセットを受信する電子プロセッサとを含む。当該電子プロセッサは、記憶されているプログラムを実行し、それにより、前記超音波エコー信号のボリュームセット内で、(i)子宮頸部上の胎盤;(ii)非頭位(非正常位置)の胎児;(iii)多胎妊娠;(iv)在胎月齢;(v)胎児の寸法から成る群から選択される状態の表示を特定し、また、少なくとも1つの状態を前記ディスプレイ上に出力する。
従って、本発明の少なくとも1つの実施形態の特徴は、画像形成において(又は産科においても)訓練されていない既存の助産師の技能に適応し、複雑な超音波技術の要件に適合する超音波装置であって、伝統的な助産師、又は、ポイントオブケアを行う医療従事者(例えば、救急医療技術者など)を必要としない超音波装置を提供することである。産科治療に関する機能を限定することにより、超音波診断の複雑さの大部分が自動的に処理され得る。前記トランスデューサを、付添い助産師の現在の技能と互換性があるように適合させることにより、訓練時間がかなり短縮され、また、このような機器を、実際に対応可能な人々の技能に取り入れて医療を提供することが大幅に促進される。
前記手保持要素及び前記トランスデューサバーは、左手又は右手のいずれも受け入れるように、前記横方向軸にわたり、ほぼ対称であり得る。
従って、本発明の少なくとも1つの実施形態の特徴は、左手又は右手のいずれで用いられても、手のひらの、患者に対して慣れた手位置で利用されることができ、完全なデータ取得を可能にするトランスデューサを提供することである。
前記超音波トランスデューサは、好ましい移動方向を示すインディシア(表示部)を含み得る。
従って、本発明の少なくとも1つの実施形態の特徴は、左手又は右手のいずれにおいても、手中のトランスデューサを単一の向きに向けさせることにより、取得データの向きの自動識別を補助することである。
前記電子プロセッサは、前記測定された状態を、前記超音波エコー信号のボリュームセットの画像の表示とは独立に出力し得る。
従って、本発明の少なくとも1つの実施形態の特徴は、必要な臨床情報を得るために画像を解釈する必要を排除することである。
幾つかの実施形態において、本発明は、前記測定された状態を、前記超音波エコー信号のボリュームセットの画像の表示を出力せずに、また、性別識別情報が存在しないように出力し得る。
従って、本発明の少なくとも1つの実施形態の特徴は、性別選択を可能にすることを回避することである。
前記電子プロセッサは、さらに、前記ディスプレイ上に、前記超音波エコー信号のボリュームセットを取得するために前記超音波トランスデューサの移動をガイドする指示を出力し得る。
従って、本発明の少なくとも1つの実施形態の特徴は、リアルタイムのユーザ指示をディスプレイに直接提供することにより、ほとんど又は全く訓練を行わずに使用され得るシステムを提供することである。
前記超音波トランスデューサの移動をガイドする前記指示は、前記電子プロセッサにより受信された前記超音波信号の、例えば、量及び位置に関する同時解析に基づき得、且つ/又は、胎児構造のリアルタイム解析に基づき得る。胎児構造のリアルタイム解析の場合、前記超音波トランスデューサの移動をガイドする指示は、前記少なくとも1つの状態の特定のために測定されなければならない、識別された胎児構造に基づき得る。
従って、本発明の少なくとも1つの実施形態の特徴は、前記超音波装置を使用する際の、進行中のデータ収集プロセスに応答したガイダンスを提供することである。従って、このガイダンスはユーザを持続的に誘導する。この実施形態のさらなる特徴は、ユーザにより提供されたガイダンスを、超音波の自動解析を可能にする特徴と同一の特徴を用いてリアルタイムベースで通知することであり、すなわち、データの同時自動解析を可能にし、それにより、ユーザの動作を、自動解析のための測定の向上という目標に向けて調整することである。
前記超音波トランスデューサの移動をガイドする前記指示は、母親の腹部の表示上に配置された前記超音波トランスデューサの表示を提供する。
従って、本発明の少なくとも1つの実施形態の特徴は、単純で直感的で、ほぼ無言語のガイダンスをユーザに提供することである。
これらの特定の目的及び利点は、特許請求の範囲内にある幾つかの実施形態にのみ適用され、従って本発明の範囲を限定するものではない。
本発明の超音波装置の斜視図であり、伝統的な産科訓練との適合性がより良好であるように適合されたトランスデューサの設計を示し、また、このトランスデューサと通信するリモートディスプレイユニットを示す。 図1のトランスデューサ及びディスプレイユニットのブロック図であり、超音波トランスデューサ素子の配置を示し、また、トランスデューサ内の超音波データを処理してリモートディスプレイユニットに表示を生成するための第1及び第2の電子コンピュータを示す。 本発明の実施の際に図2のコンピュータにより合同で又は個々に実行されるプログラムを示すフローチャートである。 図1のディスプレイユニットにより提供された第1の表示が、操作者による超音波トランスデューサの動きを、受信された超音波信号のリアルタイムの測定及び解析に従ってガイドする様子を示す。 図1のディスプレイユニットにより提供された第2の表示が、胎児の状態の出力表示を提供している様子を示す。 トランスデューサと、トランスデューサにより取得された、つなぎ合わされてボリュメトリックデータセットを提供することに関する望ましいボリュメトリックデータセット内のデータとを示す。 本発明により用いられるセグメント化手順のフローチャートである。
図1を参照すると、本発明の超音波システム10が、超音波トランスデューサ12を含み得る。超音波トランスデューサ12は、超音波エコーデータを取得して、この超音波データを、ディスプレイユニット14と通信させるためにある。ディスプレイユニット14は、取得された超音波データに関連する情報を表示するためにある。図示されているよう
に、トランスデューサ12とディスプレイユニット14とは、トランスデューサ12の走査中にディスプレイユニット14を見ることを補助するように分離されている。しかし、これら2つの要素を単一の装置に統合し得ることも考えられる。分離されている場合、トランスデューサ12はディスプレイユニット14と、例えば、無線で、超音波により、若しくは光信号16により、又は、柔軟な導電体を用いて通信し得る。
ここで、図1及び図2を参照すると、トランスデューサ12はトランスデューサバー18を含み得る。トランスデューサバー18は、ユーザの手20の手のひらに受け入れられて、手20に対する横方向軸22にほぼ沿って、手のひら上で手20の幅にわたり延在し得る。手保持バー24が、左右のサイドピラー26a及び26bにより支持されて、トランスデューサバー18より上に離間されてトランスデューサバー18に対してほぼ平行に配置され得る。こうして、手保持バー24は、ユーザの手20が開口部28(ピラー26a,26b間、及び、トランスデューサバー18の上面と手保持バー24の下面との間)内に配置されたとき、ユーザの手20の手の甲にフィットし得る。手保持バー24及びピラー26a,26bは、トランスデューサ12がユーザの手20により軽く握られて、患者の腹部21を掃引するための慣用的な向きでユーザの手を向けるように操作されることを可能にする。手保持バー24の下側のピラー26a,26bに、パッドが軽度に設けられている。これは、使用中にユーザがトランスデューサ12の保持を維持することを補助するためであり、また、トランスデューサ12の横方向及び鉛直方向運動の制御のためにトランスデューサバー18をきつく握りしめる必要をなくすためである。
図1に示されているように、手保持バー24の上面は、トランスデューサ12の好ましい掃引方向(横軸22に対してほぼ垂直)を示すインディシア(表示部)30を提供し得る。トランスデューサ12は、ユーザの左手又は右手により均等に受け入れられるように、横軸22に垂直な中央面を横切ってほぼ対称である。インディシア30は、ユーザが使用する手を替える場合にトランスデューサ12の一貫した方向付けを保つことを補助する。
手保持バー24の上面は、制御特徴部も含み得る。これらの特徴部は、例えば、インジケータライト32、及び、起動ボタン34である。インジケータライト32は、ディスプレイユニット14と通信している超音波システム10の起動、及び、適切な機能状態を示す。起動ボタン34は、トランスデューサ12の内部電子機器への電力供給を、慣用的なオン/オフスイッチにより制御し得る。
さらに図2を参照すると、トランスデューサバー18の内側に1組の独立のトランスデューサ素子36が配置されている。トランスデューサ素子36は、各々、超音波音波(ultrasonic acoustic wave)を、トランスデューサバー18の下面に接触している組織内に放射でき、また、これらの放射された超音波音波からのエコー信号を、超音波データの生成のために受信及び検出できる。トランスデューサ素子36は独立に制御可能であり、これにより、ビーム形成及びその他の公知の技術のために振幅及び位相が制御され得る別々の発散超音波ビーム38を提供できる。トランスデューサ素子36は、横軸22に沿って離間されている。
トランスデューサ素子36は、当分野で公知のタイプの駆動回路40と通信し得る。駆動回路40は、トランスデューサ素子36を駆動するための適切な電圧信号を提供するためにあり、また、トランスデューサ素子36からの受信されたエコー信号を表す電圧信号を検出するためにある。
トランスデューサ素子36及び駆動回路40を保持しているトランスデューサバー18内の内部キャビティが、手保持バー24の対応するキャビティ内に保持されているさらなる回路と通信し得る(例えば、ピラー26a内の相互接続されたキャビティを介して)。この後者のキャビティは、バッテリ41、処理回路42、及び、通信インタフェース44を含み得る。処理回路42及び通信インタフェース44は、バッテリ41により電力供給される。当分野にて理解されるように、処理回路42は、記憶されたプログラムを格納するための不揮発性メモリであり得る。これに関しては、以下に説明する。通信インタフェース44は、上述の信号65を生成するように動作する導体ドライバ又は無線トランシーバであり得る。
さらに図2を参照すると、通信インタフェース44は、ディスプレイユニット14内の対応する通信インタフェース46と通信し得る。ディスプレイユニット14は、トランスデューサ12と同様に、バッテリ48を含み得る。バッテリ48は通信インタフェース44に電力供給し、また、処理回路50及びディスプレイ画面52にも電力供給する。ディスプレイ画面52は、画像データ53並びに/又はテキスト及び数値データ54を表示するためにある。処理回路42と同様に、処理回路50は、ディスプレイユニット14のその他の素子を制御するための、コンピュータメモリに格納された、記憶されたプログラムを保持する電子コンピュータを含み得る。一実施形態において、ディスプレイユニット14は、スマートフォン、タブレットなどにより実装され得る。
ここで図3を参照すると、操作において、ユーザは、ディスプレイユニット14及びトランスデューサ12を、例えば、それぞれの慣用的なスイッチにより起動させ、これにより、処理ブロック56により示されているように、検査を開始するための超音波取得命令を受信する。トランスデューサ12内の処理回路42が、トランスデューサ12と患者との接触を自動的に検出し得るため、操作者は、装置の起動後、測定が報告されるまで、超音波システム10の制御に関与しない。
ここで図4を参照すると、超音波データを取得するための命令は、走査プロセス中にユーザに提供されてもよい。これは、好ましくは、患者の腹部のモデル化画像55(腹部内部を3次元で示す)を画面52上に表示することにより行われる。こうして、2次元画像投影が、腹部の左右側を示すための回転矢印57(望ましい走査軌道の範囲を、より良好に指示する)により示されているような様々な回転において表示される。このモデル化画像55に、トランスデューサ12(インディシア30を示す)に配置された操作者の手20の表示が重ね合わされる。手20の表示は、望ましい掃引軌道58の端部に配置されても、或いは、望ましい掃引軌道58に沿って移動するようにアニメーションされてもよい。患者の腹部のモデル及び胎児60のファントム輪郭が、好ましくはカトゥーン画像であり、実際の超音波データによるものではないことが強調されるべきであるが、モデル化画像55は、付加的な視覚的参照を提供するために、カトゥーン画像の胎児60のファントム輪郭を含み得る。
図3及び図6を参照すると、トランスデューサ12が様々な軌道58に沿って移動されると、トランスデューサ12は、軌道58の各点にて、超音波エコーデータのファンビームスライス62を取得する。超音波エコーデータは、当分野で一般的に理解されているように、トランスデューサ素子36の連続的な励起、及び、エコー信号の受信により生じる。処理ブロック64により示されているように、これらのスライスを互いに「つなぎ合わせて」(“stitched”)、所望のボリュームデータセット67の部分ボリューム66を形成し得る。これは、例えば、各スライス62の隣り合う側の特徴を相関させることにより行われる。この時点で、上/下軸68が、軌道58に従うユーザからのスライス62の取得順序の知識に基づいて決定される。或いは、この上/下軸68は、取得されるボリュームセットから抽出される解剖学的ランドマークから決定され得る。
部分ボリューム66の各掃引収集のスライス62の最後に、又はこれらの最中に、プロセスブロック56の命令が、例えば新しい軌道58を示すように修正されてもよい。軌道58のこの表示は、モデル化画像55の必要に応じた回転、ユーザの手の画像の変化、及び、矢印63により示されるトランスデューサ12の表示の向きの回転を含む。これに加えて、図4に示されているように、3次元シェーディング72を胎児60の輪郭の上に配置でき、これにより、各部分ボリューム66の取得データを概略的に示して、ユーザを、ボリュームデータセット67の全体にわたるデータ取得においてガイドできる。
処理ブロック70により示されているように、追加の部分ボリューム66が処理ブロック69にて得られると、これらのボリュームは、処理ブロック76にて互いにつなぎ合わされる。このプロセスもまた、隣り合う部分ボリューム66及び/又は共通の解剖学的リファレンスの相関を利用し得る。後者の場合、例えば、羊水と子宮壁との境界が、画像の位置合わせのための鮮明なコントラスト基準点を提供する。この技術は、ミカエル・ハウス(Michael House)、ヘレン・フェルトビッチ・ティモシー・J・ホール(Helen Feltovich Timothy J Hall)、トレヴァー・スタック(Trevor Stack)、アテュール・パテル(Atur Patel)、及び、シモナ・ソクラテ(Simona Socrate)による「超音波画像形成」(Ultrasound Imaging)(2012年1月発行:34(1):1〜14頁)の「妊娠中の子宮頸部の大きな歪みの機械的特性を推定するための3次元拡張視野超音波法」(“A three-dimensional, extended field of view ultrasound method for estimating large strain mechanical properties of the cervix during pregnancy”)と題された文献に記載されている。この文献を援用して本文の記載の一部とする。
これらの部分ボリューム66が処理ブロック76にて収集されると、プロセスブロック56の命令が再び更新されて、新しい軌道58、又は、旧い軌道58の繰り返しが示され、そして、シェーディング72が更新される。一般的に、シェーディング72が、複数の強度を含み得、例えば、トランスデューサ12によるマルチプルパスを介してのオーバーサンプリングの要求を反映することに留意されたい。
部分ボリューム66が収集されると、処理ブロック80に示されているように、解析を開始できる。処理ブロック80において、取得されたデータをセグメント化して、胎児の解剖学的構造を特定する。点線78により示されているように、セグメント化及び解析の初期段階をさらに用いて、プロセスブロック56の取得のための命令を変更し得る。これにより、異なる方向での追加の軌道58に沿った、より多くの取得が可能になる。例えば、胎児の大腿骨長又は頭殿長の測定において、ボリュームデータセット67のセグメント化及び胎児位置の進歩的理解が、この測定のためのデータをより明確に示す、異なる面に沿った追加取得を促進するために使用され得る。
ここで、図5も参照する。所望のボリュメトリックデータセット67のデータ取得の完了後、処理ブロック82に示されているように、ディスプレイユニット14のスクリーン52上に出力が提供され得る。この出力は、発育中の胎児に関する1以上の状態の表示を提供する。これらの状態は、(i)子宮頸部上の胎盤;(ii)非頭位(非正常位置)の胎児;(iii)多胎妊娠;(iv)在胎月齢;及び、(v)胎児の寸法を含む。当分野で一般的に理解されているように、子宮頸部上の胎盤(前置胎盤)は、胎盤が部分的に又は完全に子宮頸部の開口を覆う場合に生じ、これが、閉塞性分娩による出血又は感染を引き起こすことがある。「非頭位(非正常位置)の胎児」とは、胎児が、頭頂が産道の骨盤入口に最も近い頭頂位以外のいずれかの位置にある(分娩困難を生じ得る)ことを示す。「多胎妊娠」とは、例えば、双子の存在などを示す。「在胎月齢」とは、受胎からの経過時間であり、「胎児の寸法」は、様々な方法で測定されることができ、これらは、頭部寸法、大腿骨寸法、及び頭殿長さを含む。
望ましくは、この情報は、参照番号84で示されているように定量的に伝達され、すなわち、定量的グラフィック(例えば、マーカ矢印)である。このグラフィックは、望ましい値及び位置をバー86内に示して、可能な値の範囲を確証し、また、望ましい値に関するサブ範囲も示す。各測定(例えば、胎児の寸法(例えば、頭部寸法又は大腿長さ)の測定値)の意味が、胎児のカトゥーン画像88で図式的に示され得る。好ましくは、画像を用いた診断の試みを防止するために、収集された超音波データから得られた画像が全く表示されない場合もあろう。しかし、サムネイル画像は、性別特定を可能にしない形態で提供され得る。
出力値が、範囲に対して、例えば定量的グラフィックで表示される場合、範囲又はサブ範囲が、その他の測定状態(例えば在胎月齢)に従って調整され得る。このようにして、例えば、所与の在胎月齢に対する望ましい値に関連する値が提供され得る。状態(i)〜(iii)に関して、カトゥーン画像88が、これらの状態を示すように変更され得る。これらは、例えば、(i)に関して胎盤のカトゥーン画像90を追加すること、(ii)に関してカトゥーン画像88を子宮のカトゥーン画像周囲92内で反転させること、又は、状態(iii)(多胎妊娠)の場合に、第2の胎児カトゥーン画像88を追加することを含む。
ここで図7を参照すると、図3のセグメント化及び解析プロセスがセグメント化及び解析プログラムにより自動的に望ましく実行される。これは、ユーザが超音波画像の読み取りにおける技能を習得する必要性を排除する。このプロセスにおける精度は、特定の状態を検出するための超音波システム10の限られた使用により可能にされる。自動セグメント化及び解析に関する問題は、「検出の順序付け」(“ordered detection problem”)として処理され得る。これは、より容易に識別される解剖学的構造が最初に識別され、次いで、これらの構造が参照点として使用され、これに続いて、識別が困難な構造が識別される。従って、この方法は多重解像度法を提供し、これは、所定の構造物(この構造が既に識別されている場合の)が特別な位置にある尤度(可能性)、及び、前記構造物の相対位置を算出する。
処理ブロック100により示されているように、解析プロセスに使用される上/下軸68(図6に示す)が最初に識別される。これに関しては先に論じたが、この上/下軸の特定は、解剖学的特徴物(例えば、骨盤骨構造など)のボリュメトリックデータの一般的な解析全体においても行われる。
処理ブロック102において、胎児頭部構造が識別される。これは、例えば、様々な寸法の胎児頭部モデルへの関連付けにより行われ、頭蓋骨の、周囲の羊水の暗い影に対する明るい反射、頭蓋骨のほぼ球形の形状、及び、脳組織の予測される超音波特性が捉えられる。様々な胎児の頭部の寸法が用いられ、この時点で、多胎妊娠(すなわち、状態(iii))を特定するために複数の頭部を識別し得る。処理ブロック102において頭部の各々が識別され、処理ブロック104において、身体構造が、頭部から延在する組織塊として、頭部直径に基いて予測される距離及び体積により識別され得る。次いで、識別された胎児身体構造の一部が、身体構造における頭部の寸法及び位置と矛盾しない適切な長さの大腿骨構造を見つけるために解析され得る。
次いで、状態(v)に関し、頭部寸法、大腿骨長及び頭殿長さの測定を行い得る。この時点で、頭部及び身体構造と、処理ブロック100で展開された既知の上/下軸68との関係により、状態(ii)(すなわち、非頭位胎児)が示されることがあろう。既知の上/下軸68は、胎児の頭部及び身体構造の識別と共に、子宮頸部上に胎盤構造がある(すなわち、状態(i))かどうかを判断するために用いられ得る。胎児寸法の測定値に従って、在胎月齢を、多胎妊娠があるかどうかも考慮して算出でき、処理ブロック106の測定が完了する。次いで、これらの状態が、図3の処理ブロック82に関して上述したように出力され得る。
胎児測定のためのセグメンテーション(セグメント化)技術が、「3次元超音波データからの自動的な胎児測定」(“Automated fetal measurement form three-dimensional ultrasound data”)と題された米国特許第8,556,814号と、「制約された確率的ブースティングツリーを用いた、胎児の解剖学的構造の検知のための超音波画像によるシステム及び方法」(“System and method for detection of fatal anatomies from ultrasound images using a constrained probabilistic boosting tree”)と題された米国特許第7,995,820号と、「胎児の在胎月齢の推定のための超音波データ及びデータ融合による胎児の生体測定のためのシステム及び方法」(“System and method for fatal biometric measurements from ultrasound data and fusion of same for estimation of fetal gestational age”)と題された米国特許第7,783,095号と、「先行形状を用いたグラフカット画像セグメンテーションのためのシステム及び方法」(“System and method for graph cuts image segmentation using a shape prior”)と題された米国特許第7,400,767号とに、凡そ記載されている。これらの特許文献を参照により本明細書に組み込む。
幾つかの用語が、本明細書にて参照目的でのみ用いられており、従って、これらは、限定的であることを意図されていない。例えば、「上方」(“upper”)、「下方」(“lower”)、「より上」(“above”)、及び「より下」(“below”)などの用語は、参照されている図面における方向について言及している。「前」(“front”)、「後」(“back”)、「背面」(“rear”)、「底」(“bottom”)及び「側方」(“side”)などの用語は、一貫性はあるが任意の基準枠内の部品の部分の向きについて言及しており、これらは説明されている部品を記載している文章及び関連図面を参照することにより明確にされる。このような用語は、具体的に上述した語、その派生語及び類似の意味の語を含み得る。同様に、「第1の」(“first”)、「第2の」(“second”)、及び、構造に関するその他のこのような数値用語は、文脈により明確に指示されない限り、シーケンス及び順序を表すものではない。
本開示及び例示的な実施形態の要素又は特徴を紹介する際に、冠詞「1つの」(“a”),(“an”)、「その」(“the”)、「前記」(“said”)は、1以上のこのような要素又は特徴が存在することを意味するものである。用語「備えている」(“comprising”)、「含む」(“including”)、「有する」(“having”)は、包含的であることを意図されており、詳細に記載された以外の付加的な要素又は特徴が存在し得ることを意味する。さらに、本明細書に記載された方法のステップ、プロセス、及び操作は、それらを実行する順序として具体的に特定されない限り、説明又は図示された特定の順序で実行される必要があると解釈されるべきでないことが理解されよう。また、追加の又は代替的なステップも用いられ得ることも理解されよう。
「マイクロプロセッサ」(“microprocessor”)及び「プロセッサ」(“processor”)又は「前記マイクロプロセッサ」及び「前記プロセッサ」への言及が、スタンドアロン環境及び/又は分散環境で通信でき、従って、有線又は無線通信を介してその他のプロセッサと通信するように構成されることができる1以上のマイクロプロセッサを含むことが理解されよう。このような1以上のプロセッサは、類似の又は異なるデバイスであり得る1以上のプロセッサ制御式デバイス上で動作するように構成され得る。また、メモリへの言及は、別段の定めのない限り、1以上のプロセッサ読み取り可能で且つアクセス可能なメモリ素子及び/又は構成要素を含み得る。これらの素子及び要素は、前記プロセッサ制御式装置の内部にあっても、前記プロセッサ制御式装置の外部にあってもよく、且つ、有線又は無線ネットワークを介してアクセス可能である。
本発明が、本明細書に含まれる実施形態及び例示に限定されないことが特に意図され、また、特許請求の範囲が、これらの実施形態の変型を含むことが理解されるべきである。これらの変型は、前記実施形態の一部と、異なる実施形態の要素の組合せとを、以下の特許請求の範囲内にあるように含む。特許文献及び非特許文献を含む、本明細書に記載した刊行物の全てが、参照により本明細書に組み込まれる。
10 超音波システム
12 トランスデューサ
14 ディスプレイユニット
18 トランスデューサバー
20 ユーザの手
22 ユーザの手の横方向軸
24 手保持バー
26a サイドピラー
26b サイドピラー
28 開口部
30 インディシア(方向表示部)
32 インジケータライト
34 起動ボタン
36 トランスデューサ素子
40 駆動回路
41 バッテリ
42 処理回路
44 通信インタフェース
48 バッテリ
50 処理回路
52 ディスプレイ画面
53 画像データ
54 テキスト及び数値データ
55 モデル化された画像
58 掃引軌道
62 エコーデータのファンビームスライス
66 部分ボリューム
67 ボリュームデータセット
68 上/下軸
84 定量的グラフィック
88 胎児のカトゥーン画像
90 胎盤のカトゥーン画像
92 子宮のカトゥーン画像周囲

Claims (18)

  1. 医療用の超音波装置であって、
    超音波トランスデューサを備え、当該超音波トランスデューサが、
    (1)手のひらに受け入れられ得る上面を有するトランスデューサバーを含み、前記上面が、前記手のひらに接して配置されて前記手のひらの横方向軸を横切って延在し、前記超音波トランスデューサが、さらに、
    (2)前記トランスデューサバーを手のひらに接して保持するために、前記トランスデューサバーより上方に手の甲をわたるように延在可能な手保持要素と、
    (3)前記トランスデューサバーにより支持された、独立に励起可能なトランスデューサ素子のセットであって、前記トランスデューサバーの、前記上面に対向する下面における超音波送信及び受信のために露出された素子のセットとを含み、
    超音波プロセッサが、
    (1)超音波エコー信号のボリュームセットを取得するために前記独立に励起可能なトランスデューサ素子と通信するトランスデューサインタフェース回路と、
    (2)ディスプレイと、
    (3)前記超音波エコー信号のボリュームセットを受信する電子プロセッサとを含み、当該電子プロセッサが、記憶されているプログラムを実行し、これにより、前記超音波エコー信号のボリュームセット内で、
    (i)子宮頸部上の胎盤;
    (ii)非頭位(非正常位置)の胎児;
    (iii)多胎妊娠;
    (iv)在胎月齢;
    (v)胎児の寸法
    から成る群から選択される状態の表示を特定する、医療用超音波装置。
  2. 前記手保持要素及び前記トランスデューサバーが、左手又は右手のいずれも受け入れるように前記横方向軸にわたりほぼ対称である、請求項1に記載の医療用超音波装置。
  3. 前記超音波トランスデューサが、好ましい移動方向を示すインディシア(表示部)を含む、請求項1に記載の医療用超音波装置。
  4. 前記電子プロセッサが、さらに、前記記憶されているプログラムを実行し、これにより、前記少なくとも1つの状態を、前記超音波エコー信号のボリュームセットの画像の表示とは独立に出力する、請求項1に記載の医療用超音波装置。
  5. 前記電子プロセッサが、前記記憶されているプログラムを実行し、これにより、前記少なくとも1つの状態を、前記超音波エコー信号のボリュームセットの画像の表示を出力せずに出力する、請求項4に記載の医療用超音波装置。
  6. 前記ディスプレイにおける前記出力に性別識別情報が存在しない、請求項4に記載の医療用超音波装置。
  7. 前記電子プロセッサが、さらに、前記ディスプレイ上に、前記超音波エコー信号のボリュームセットを取得するために前記超音波トランスデューサの移動をガイドする指示を出力する、請求項1に記載の医療用超音波装置。
  8. 前記超音波トランスデューサの移動をガイドする前記指示が、前記電子プロセッサによる、前記受信された超音波信号の同時解析に基づいている、請求項7に記載の医療用超音波装置。
  9. 前記電子プロセッサのリアルタイム解析が、前記受信された超音波信号を解析し、それにより、胎児の構造を識別し、前記超音波トランスデューサの移動をガイドする前記指示が、前記少なくとも1つの状態の特定のために測定されなければならない前記識別された胎児構造に基づいている、請求項8に記載の医療用超音波装置。
  10. 前記超音波トランスデューサの移動をガイドする前記指示が、母親の腹部の表示上に配置された前記超音波トランスデューサの表示を提供する、請求項7に記載の医療用超音波装置。
  11. 前記状態が子宮頸部上の胎盤である、請求項1に記載の医療用超音波装置。
  12. 前記状態が胎児の非頭位状態である、請求項1に記載の医療用超音波装置。
  13. 前記状態が多胎妊娠である、請求項1に記載の医療用超音波装置。
  14. 前記状態が在胎月齢である、請求項1に記載の医療用超音波装置。
  15. 前記状態が胎児の寸法である、請求項1に記載の医療用超音波装置。
  16. 超音波処理装置が、有線又は無線で通信する2つの部分を含む、請求項1に記載の医療用超音波装置。
  17. 妊婦の超音波診断を、医療用の超音波装置を用いて行う方法であって、前記医療用超音波装置が、
    超音波トランスデューサを備え、当該超音波トランスデューサが、
    (1)手のひらに受け入れられ得る上面を有するトランスデューサバーを含み、前記上面が、前記手のひらに接して配置されて前記手のひらの横方向軸を横切って延在し、前記超音波トランスデューサが、さらに、
    (2)前記トランスデューサバーを手のひらに対して保持するために、前記トランスデューサバーから手の甲をわたるように上方に延在可能な手保持要素と、
    (3)前記トランスデューサバー内に横方向に配置された、独立に励起可能なトランスデューサ素子のセットであって、前記トランスデューサバーの、前記上面に対向する下面における超音波送信及び受信のために露出された素子のセットとを含み、
    超音波プロセッサが、
    (1)超音波エコー信号のボリュームセットを取得するために前記独立に励起可能なトランスデューサ素子と通信するトランスデューサインタフェース回路と、
    (2)ディスプレイと、
    (3)前記超音波エコー信号のボリュームセットを受信する電子プロセッサとを含み、当該電子プロセッサが、記憶されているプログラムを実行して、これにより、前記超音波エコー信号のボリュームセット内で、
    (i)子宮頸部上の胎盤;
    (ii)非頭位(非正常位置)の胎児;
    (iii)多胎妊娠;
    (iv)在胎月齢;
    (v)胎児の寸法
    から成る群から選択される状態の表示を特定し、且つ、
    少なくとも1つの状態を前記ディスプレイ上に出力し、前記方法が、
    前記少なくとも1つの状態の測定を提供するために、患者の腹部上で前記超音波トランスデューサを掃引して、超音波データのボリュームセットを収集するステップを含む、前記方法。
  18. 前記電子プロセッサが、さらに、前記超音波エコー信号のボリュームセットを取得するために前記超音波トランスデューサの移動をガイドする指示を前記ディスプレイ上に出力し、前記超音波トランスデューサを前記患者の腹部上で掃引するステップが、前記超音波トランスデューサの移動をガイドする前記ディスプレイの指示に従って行われる、請求項17に記載の方法。
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