JP2019034119A - バルーンカテーテルの所定の半径上の超音波トランスデューサ - Google Patents
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Abstract
Description
本特許文献の開示の一部には、著作権保護の対象となる資料が含まれる。著作権者は、特許文献又は特許情報開示のうちの任意のものによる複製に対して、それが特許商標庁特許出願又は記録において明らかであるとき、異議を唱えないが、そうでなければ、たとえ何であっても全ての著作権を保有する。
本発明は、非機械的形態のエネルギーを身体に対し移入又は移出することに関する。より詳細には、本発明は、超音波エネルギーを用いて体内の医療器具の位置を決定し、位置パラメータを測定することに関する。
心房性不整脈を治療するために、肺静脈口又はその近傍で円周方向の損傷部位が形成されてきた。米国特許第6,012,457号及び同第6,024,740号(両方ともLeshに対する)は、高周波電極を備える、半径方向に拡張可能なアブレーション装置を開示する。円周状の伝導ブロックを確立することで肺静脈を左心房から電気的に絶縁するために、このデバイスを使用して、肺静脈に高周波エネルギーを送達することが提案されている。
これから図面に目を向けると、開示される本発明の一実施形態に基づいて構築され動作可能である、生体被験者の心臓12に対してアブレーション処置を行うためのシステム10の描図である図1を最初に参照する。このシステムは、患者の脈管系を通って心臓12の腔又は脈管構造内に操作者16によって経皮挿入されるカテーテル14を備えている。通常は医師である操作者16は、カテーテルの遠位先端18を、心臓壁、例えば、アブレーション標的部位と接触させる。その開示が参照により本明細書に援用される、米国特許第6,226,542号及び同第6,301,496号、並びに本願と同一譲受人に譲渡された米国特許第6,892,091号に開示される方法に従って、電気的活動マップが作成され得る。
ここで図4を参照すると、図4は、本発明の一実施形態による、カテーテルシャフト108の遠位端部にあるバルーンアセンブリ106の斜め立面図である。バルーンアセンブリ106は、典型的には、シャフトの長手方向軸線と同軸の遠心極114を通る直径112が、直径112に対して垂直の赤道直径(図示せず)未満である、典型的には球体又は偏球体の形態である拡張バルーン110を含む。緯度の平行線が、バルーン110の赤道から遠心極114に向かって測定された60度(緯度116)、及び30度(緯度118)で示される。緯度においては±10度の変動が許容されてもよく、そのため異なる実施形態では、緯度はそれぞれ50度〜70度から20度〜40度に変化していてもよい。バルーン110の表面壁には、その上にアブレーション電極122が形成されたポリイミド製の複数の長手方向基板ストリップ120が配置されている。図4の実施例では、バルーン110の周囲に分散した10個の電極122が存在する。電極122及びトランスデューサ124は、例えば、当該技術分野で知られているように、例えば接着剤による接着、スタンプ、印刷、ワイヤーボンディング、はんだ付け、又はこれらの組み合わせによって、異なる方法でバルーン110内に組み込まれていてもよい。可撓性回路を使用してもよい。
(1) 装置であって、
遠位部分及び内腔を有するプローブと、
前記遠位部分を越えて前記内腔を通して展開可能である膨張可能なバルーンであって、前記バルーンは表面壁、長手方向軸線、及び赤道と前記表面壁の遠心極との間に緯度を有する、バルーンと、
前記バルーン上の前記長手方向軸線の周囲で円周方向に配置される複数のアブレーション電極と、
前記バルーン上の前記緯度のうちの1つに沿って円周方向に分布される複数の超音波トランスデューサと、を備え、前記プローブは、前記アブレーション電極に電力を供給し、前記トランスデューサからの信号を処理するように構成された回路に接続可能である、装置。
(2) 前記バルーン上で円周方向に分布される複数の長手方向ストリップとして構成された基板を更に含み、前記アブレーション電極は前記ストリップ上に配置されている、実施態様1に記載の装置。
(3) 前記ストリップ及び前記トランスデューサは重なり合っている、実施態様2に記載の装置。
(4) 前記アブレーション電極及び前記トランスデューサは重なり合っている、実施態様1に記載の装置。
(5) 前記トランスデューサは、第1の緯度でトランスデューサの第1のセットとして、また第2の緯度でトランスデューサの第2のセットとして、円周方向に分布されている、実施態様1に記載の装置。
(7) 前記第1の緯度は前記遠心極に向かって前記赤道より30度上方にあり、前記第2の緯度は前記赤道より60度上方にある、実施態様5に記載の装置。
(8) 前記第1の緯度は20度〜40度、前記第2の緯度は50度〜70度、前記遠心極に向かって前記赤道の上方にある、実施態様5に記載の装置。
(9) 前記トランスデューサの第1のセットは、対応する経度の第1及び第2のセット上で、前記トランスデューサの第2のセットと千鳥状に配置されている、実施態様5に記載の装置。
(10) 前記トランスデューサはAモード動作のために構成されている、実施態様1に記載の装置。
遠位部分及び内腔を有するプローブを提供することと、
前記遠位部分を越えて前記内腔を通して膨張可能なバルーンを展開させることであって、前記バルーンは表面壁、長手方向軸線、及び赤道と前記表面壁の遠心極との間に緯度を有する、ことと、
前記バルーン上で前記長手方向軸線の周囲に複数のアブレーション電極を円周方向に配置することと、
前記バルーン上の前記緯度のうちの1つに沿って複数の超音波トランスデューサを円周方向に分布させることと、
前記アブレーション電極に電力を供給することと、
前記トランスデューサからの信号を処理することと、を含む、方法。
(12) 複数の長手方向ストリップとして構成された基板を前記バルーン上で円周方向に分布させることと、
前記アブレーション電極を前記ストリップ上に配置することと、を更に含む、実施態様11に記載の方法。
(13) 前記ストリップを前記トランスデューサに重ね合わせることを更に含む、実施態様12に記載の方法。
(14) 前記アブレーション電極を前記トランスデューサに重ね合わせることを更に含む、実施態様11に記載の方法。
(15) 前記トランスデューサは、第1の緯度でトランスデューサの第1のセットとして、また第2の緯度でトランスデューサの第2のセットとして、円周方向に分布される、実施態様11に記載の方法。
(17) 前記第1の緯度は前記遠心極に向かって前記赤道より30度上方にあり、前記第2の緯度は前記赤道より60度上方にある、実施態様15に記載の方法。
(18) 前記第1の緯度は20度〜40度、前記第2の緯度は50度〜70度、前記遠心極に向かって前記赤道の上方にある、実施態様15に記載の方法。
(19) 前記トランスデューサの第1のセットは、対応する経度の第1及び第2のセット上で、前記トランスデューサの第2のセットと千鳥状に配置される、実施態様15に記載の方法。
(20) 前記トランスデューサをAモードで動作させることを更に含む、実施態様11に記載の方法。
Claims (10)
- 装置であって、
遠位部分及び内腔を有するプローブと、
前記遠位部分を越えて前記内腔を通して展開可能である膨張可能なバルーンであって、前記バルーンは表面壁、長手方向軸線、及び赤道と前記表面壁の遠心極との間に緯度を有する、バルーンと、
前記バルーン上の前記長手方向軸線の周囲で円周方向に配置される複数のアブレーション電極と、
前記バルーン上の前記緯度のうちの1つに沿って円周方向に分布される複数の超音波トランスデューサと、を備え、前記プローブは、前記アブレーション電極に電力を供給し、前記トランスデューサからの信号を処理するように構成された回路に接続可能である、装置。 - 前記バルーン上で円周方向に分布される複数の長手方向ストリップとして構成された基板を更に含み、前記アブレーション電極は前記ストリップ上に配置されている、請求項1に記載の装置。
- 前記ストリップ及び前記トランスデューサは重なり合っている、請求項2に記載の装置。
- 前記アブレーション電極及び前記トランスデューサは重なり合っている、請求項1に記載の装置。
- 前記トランスデューサは、第1の緯度でトランスデューサの第1のセットとして、また第2の緯度でトランスデューサの第2のセットとして、円周方向に分布されている、請求項1に記載の装置。
- 10個のアブレーション電極が存在し、前記トランスデューサの第1のセット及び前記トランスデューサの第2のセットは、それぞれ5個のトランスデューサを備える、請求項5に記載の装置。
- 前記第1の緯度は前記遠心極に向かって前記赤道より30度上方にあり、前記第2の緯度は前記赤道より60度上方にある、請求項5に記載の装置。
- 前記第1の緯度は20度〜40度、前記第2の緯度は50度〜70度、前記遠心極に向かって前記赤道の上方にある、請求項5に記載の装置。
- 前記トランスデューサの第1のセットは、対応する経度の第1及び第2のセット上で、前記トランスデューサの第2のセットと千鳥状に配置されている、請求項5に記載の装置。
- 前記トランスデューサはAモード動作のために構成されている、請求項1に記載の装置。
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