JP2020022735A - 侵襲的心臓病学および電気生理学のためのカスタマイズ可能なインターフェースシステム - Google Patents

侵襲的心臓病学および電気生理学のためのカスタマイズ可能なインターフェースシステム Download PDF

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Abstract

【課題】侵襲的心臓病学および電気生理学の分野における生理学的データ取得のためのインターフェースシステムを提供する。【解決手段】生理学的データ取得システムは、少なくとも1つのインターフェースモジュール8と、カテーテル3a、3bで記録された生理学的信号を受容するために少なくとも1つのインターフェースモジュールに通信可能に接続するように構成されたベースユニット60とを含む。各インターフェースモジュールは、2つ以上の異なるパーソナリティモジュール10a、10b、10cの少なくとも第1のものをドック40に嵌合することによって形成される。ドックは、2つ以上の異なるパーソナリティモジュールのいずれか1つのドックコネクタ26a、26b、26cに直接接続してそこから生理学的信号を受容するように構成されたマルチモーダル接続ポート46a、46b、46cを有する。【選択図】図1

Description

本開示は、一般に、信号取得システムに関し、より具体的には、侵襲的心臓病学および電気生理学の分野における生理学的データ取得のためのインターフェースシステムに関する。
カテーテルは、カテーテルが利用される患者の様々な状態を評価するために、ますます多くの医療処置において使用されている。多くの異なる数および/または構成のカテーテルを特定の処置に利用することができるが、各処置について、使用中のすべてのカテーテルは、特定のカテーテルとの間で送受信される信号が記録またはマッピング装置によって正しく識別および表示されるように、記録またはマッピング装置に適切に接続されなければならない。
カテーテルは、記録またはマッピング装置と共に使用される、ピンボックスまたは他の適切なコネクタなどの入力モジュールに接続される。各カテーテルは、処置の実行中にカテーテルが配置される患者の特定の場所に対応するカテーテルモジュール上の具体的な場所またはポートに接続される。この場所またはポートはさらに、記録またはマッピング装置のスクリーン上の特定の信号ディスプレイと関連しているので、処置中、そのポートでカテーテルとの間で送受信される信号は、そのポートに対応するフィールド内のディスプレイに示される。
処置を実行するためのカテーテルの初期設定および接続中、多くの場合、1つまたは複数のカテーテルが誤ったポートに不注意に接続され、誤った信号が臨床医によって見られるディスプレイに表示されることがある。これは、少なくとも臨床医または他の個人にカテーテルの接続における誤った接続を確認することを要求するが、診断プロセス中に混乱を招く可能性もある。さらに、単一のカテーテルのみが使用され、カテーテルがピンボックス内に誤って載置されている状況では、欠陥のある電極、不良リード、および/または意図しない切断の決定は、基本的な生理学的器具を使用すれば比較的簡単である。しかしながら、この課題は、例えば、各々が最大32個の別々のポートを有する、7つ以上の別々の入力モジュール、コネクタまたはピンボックスを含み得る複雑なマッピングカテーテルを使用する場合のように、最大256以上の個々の2mmピン接続のカテーテル/リードセットが可能である心臓電気生理学において実行されるような複雑な患者研究において指数関数的に増加する。これらの状況では、正しく機能していないカテーテルの誤った載置は、臨床医の時間の著しい浪費、ディスプレイ上で正しい信号を得ることにおけるフラストレーション、および患者の生理学的信号の診断における混乱をもたらす可能性がある。
米国特許出願公開第2017/0095289号
この概要は、以下の詳細な説明でさらに説明される概念の選択を紹介するために提供される。この概要は、特許請求される主題の主要なまたは本質的な特徴を識別することを意図するものではなく、また、特許請求される主題の範囲を限定することにおける補助として使用されることを意図するものでもない。
一実施形態では、生理学的データ取得システムは、少なくとも1つのインターフェースモジュールと、カテーテルによって記録された生理学的信号を受容するために少なくとも1つのインターフェースモジュールに通信可能に接続するように構成されたベースユニットとを含む。各インターフェースモジュールは、2つ以上の異なるパーソナリティモジュールの少なくとも第1のものをドックに嵌合することによって形成される。ドックは、2つ以上の異なるパーソナリティモジュールのいずれか1つのドックコネクタに直接接続してそこから生理学的信号を受容するように構成されたマルチモーダル接続ポートを有する。第1のパーソナリティモジュールは、カテーテルの接続端部を受容してそこから生理学的信号を受容するように構成された第1のカテーテルコネクタと、ドックのマルチモーダル接続ポートに接続してそこに生理学的信号を提供するように構成された第1のドックコネクタとを含む。
別の実施形態では、パーソナリティモジュールは、ドックと嵌合してインターフェースモジュールを形成するように構成され、パーソナリティモジュールは、パーソナリティモジュールハウジングと、パーソナリティモジュールハウジング上にあり、カテーテルの接続端部を受容してそこから生理学的信号を受容するように構成されたカテーテルコネクタと、パーソナリティモジュールハウジング上にあり、ドックのマルチモーダル接続ポートに直接接続してそこに生理学的信号を提供するように構成されたドックコネクタとを含む。パーソナリティモジュールハウジングは、ドックのドックハウジングと係合し、ドックと取り外し可能に嵌合してインターフェースモジュールを形成するように構成される。
さらに別の実施形態では、生理学的データ取得システムは、そこから生理学的信号を受容するために第1のインターフェースモジュールおよび第2のインターフェースモジュールに通信可能に接続するように構成されたベースユニットを含む。第1のインターフェースモジュールは、少なくとも1つのパーソナリティモジュールと嵌合するように構成された第1のドックを有する。第1のドックは、第1のドックハウジングと、第1のドックハウジング上にあり、パーソナリティモジュールに接続してそこから生理学的信号を受容するように構成された少なくとも第1のマルチモーダル接続ポートとを有する。第1のパーソナリティモジュールは、第1のパーソナリティモジュールハウジングと、第1のパーソナリティモジュールハウジング上の第1のカテーテルコネクタであって、第1のカテーテルコネクタは、第1のカテーテルタイプの接続端部を受容してそこから生理学的信号を受容するように構成される第1のカテーテルコネクタと、第1のパーソナリティモジュールハウジング上の第1のドックコネクタであって、第1のドックコネクタは、第1のドックの第1のマルチモーダル接続ポートに接続してそこに生理学的信号を提供するように構成される第1のドックコネクタとを有する。第1のドックハウジングおよび第1のパーソナリティモジュールハウジングは、それらが共に嵌合して第1のインターフェースモジュールを形成するように対応する形状である。システムは、少なくとも1つのパーソナリティモジュールと嵌合するように構成された第2のドックを有する第2のインターフェースモジュールをさらに含む。第2のドックは、第2のドックハウジングと、第2のドックハウジング上にあり、パーソナリティモジュールに接続してそこから生理学的信号を受容するように構成された第2のマルチモーダル接続ポートとを有する。第2のドックは、第2のパーソナリティモジュールハウジングと、第2のパーソナリティモジュールハウジング上の第2のカテーテルコネクタであって、第2のカテーテルコネクタは、第2のカテーテルタイプの接続端部を受容してそこから生理学的信号を受容するように構成される第2のカテーテルコネクタと、第2のパーソナリティモジュールハウジング上の第2のドックコネクタであって、第2のドックコネクタは、第2のドックの第2のマルチモーダル接続ポートに接続してそこに生理学的信号を提供するように構成される第2のドックコネクタとを有する少なくとも第2のパーソナリティモジュールに接続される。第2のドックハウジングおよび第2のパーソナリティモジュールハウジングは、それらが共に嵌合して第2インターフェースモジュールを形成するように対応する形状である。
本発明の様々な他の特徴、目的、および利点は、図面と併せて以下の説明から明らかになるであろう。
本開示は、以下の図を参照して説明される。
本開示による生理学的データ取得のための例示的なカスタマイズ可能なインターフェースシステムの一実施形態を示す図である。 本開示による生理学的データ取得のためのカスタマイズ可能なインターフェースシステムの別の実施形態を示す図である。 図2Aのカスタマイズ可能なインターフェースシステムの一部を備えるインターフェースモジュールを形成するために4つのパーソナリティモジュールを受容するように構成されたドックを示す図である。 本開示によるインターフェースモジュールの一部を備えるドックの例示的な実施形態を示す図である。 本開示によるインターフェースモジュールの一部を備えるドックの例示的な実施形態を示す図である。 本開示によるインターフェースモジュールの一部を備えるドックの例示的な実施形態を示す図である。 本開示の一実施形態によるインターフェースモジュールを形成するために図3A〜図3Cのドックと嵌合するように構成されたパーソナリティモジュールの一実施形態を示す図である。 本開示の一実施形態によるインターフェースモジュールを形成するために図3A〜図3Cのドックと嵌合するように構成されたパーソナリティモジュールの一実施形態を示す図である。 本開示の一実施形態によるインターフェースモジュールを形成するために図3A〜図3Cのドックと嵌合するように構成されたパーソナリティモジュールの一実施形態を示す図である。 本開示によるドックの別の実施形態を示す図である。 本開示によるドックの別の実施形態を示す図である。 図5Aおよび図5Bに示すドックと嵌合するように構成されたパーソナリティモジュールの一実施形態を示す図である。 図5Aおよび図5Bに示すドックと嵌合するように構成されたパーソナリティモジュールの一実施形態を示す図である。 図5Aおよび図5Bに示すドックと嵌合するように構成されたパーソナリティモジュールの一実施形態を示す図である。 ドックが4つのパーソナリティモジュールを受容するように構成される、本開示によるドックの別の実施形態を示す図である。 ドックが4つのパーソナリティモジュールを受容するように構成される、本開示によるドックの別の実施形態を示す図である。 ドックが4つのパーソナリティモジュールを受容するように構成される、本開示によるドックの別の実施形態を示す図である。
本発明者らは、侵襲的心臓処置において、ならびに心臓カテーテル挿入処置および電気生理学的検査などの血行力学的および電気生理学的用途において使用するための改良されたデータ取得インターフェースシステムの必要性を認識している。監視装置へのカテーテルの接続は、侵襲的心臓病学および電気生理学の分野において長年の課題であった。現在利用可能なほとんどのシステムでは、インターフェースモジュールへのカテーテルの接続は、面倒かつ煩雑であり、そしてエラーが発生しやすい。ほとんどのカテーテルは、カテーテル電極ワイヤの端部に数本の2mmピンからなる「ポニーテール」コネクタを有し、2mmピンは、インターフェースモジュールのポートに個々に接続されなければならない。例えば、10個の電極を有するカテーテルでは、ポニーテールコネクタは、インターフェースモジュール上のピンレシーバのグリッド上の場所に接続されなければならない2mmピンで各々終端する10個の電極ワイヤを含む。標準的なインターフェースモジュールは、32個以上のピンレシーバのグリッドを含む。さらに、各々が専用のインターフェースモジュールを有する複数のカテーテルを、任意の所与の処置において利用することができる。したがって、EPレコーダまたはマッピングシステムにプログラムされた構成に対して、1つまたは複数のピンを誤ったピンレシーバに接続するか、またはカテーテル入力モジュールで誤った電極を対にすることによってピンは容易に誤接続を起こす。問題は、ある特定の処置ではさらに多くの接続を要求する、256以上の接続に達する可能性がある任意の所与の処置で行われなければならない接続の膨大な数によって悪化する。
電極接続を予め設定された方法で編成し、単一のコネクタを介してカテーテルの容易な接続および切断を可能にする単一のコネクタを提供することによって接続プロセスを単純化するための、多くの試みがなされてきた。そのような単一のコネクタの一例は、Biosense WebsterからのCarto 3 Patient Interface Unitである。しかしながら、関連する業界は、接続のための規格を開発した、または規格に一致したことは一度もない。さらに、異なるカテーテルには異なるニーズがあり、固定されたカテーテル入力モジュールでは解決が難しい場合がある。例えば、AbbotによるAdvisor(商標) Grid Catheterは、従来の32入力CIMに接続してマッピングすることが困難な場合がある。
したがって、ある特定のカテーテル供給業者が単一コネクタを有するカテーテルを開発または開発しようと試みた一方で、製造業者は、独自のコネクタまたは独自のピン配列配線などによる独自の接続装置および/または接続方法を開発した。独自のコネクタを有するそのようなカテーテルは、独自のレシーバ、したがって独自のインターフェースモジュールを必要とする。複数の異なる供給業者からの複数の異なるタイプのカテーテルが単一の処置で利用され得ること、および医療施設が異なる製造業者からの異なるタイプのカテーテルを利用し得ることを考えると、別々の独自の監視システムの利用は扱いにくくなり、患者検査準備時間が増大する。このため、ポニーテールコネクタ(「トランジションコネクタ」とも呼ばれる)が永続的に使用されるようになり、一般的なコネクタとして選択されるようになった。したがって、ポニーテールコネクタは煩雑であり、エラーが発生しやすいという事実にもかかわらず、それらの使用は普及し続けている。
これらの長年にわたる永続的な問題に鑑み、そして関連する分野におけるそれらの広範な実験および研究に基づいて、本発明者らは、特定の処置、用途、および装置に対して組み立ておよびカスタマイズすることができるモジュール化インターフェースモジュールを有する開示されたカスタマイズ可能なデータ取得インターフェースシステムを開発した。各インターフェースモジュールは、1つまたは複数のカテーテルまたは生理学的記録センサを受容するように構成された複数の異なる接続モジュール、すなわち、「パーソナリティモジュール」のいずれかと嵌合するドック部分を含む。各ドックは、カスタマイズされたインターフェースモジュールを形成するために、任意の2つ以上の異なるタイプのパーソナリティモジュールの対応するコネクタと直接接続するように構成された少なくとも1つのマルチモーダル接続ポートを有する。したがって、ドックは、各々が対応するパーソナリティモジュールを有し得る多くの異なるカテーテルタイプおよび生理学的モニタタイプを含む、多くの異なるタイプのデータ取得装置のための一般的な接続場所を提供する。パーソナリティモジュールは、特定の処置または特定の臨床医のためのインターフェースモジュールを作成するために個々に選択され編成され得る。
パーソナリティモジュールは、パッシブ(カテーテルから受容された生理学的信号をドックに伝えるように構成されただけのもの)、またはアクティブ(アナログおよび/またはデジタル信号処理構成要素を含む)なものとすることができる。ある特定の実施形態では、ドックは、任意の数の異なるアクティブおよびパッシブパーソナリティモジュールと交換可能に接続するように構成され得る。さらに、ドックは、一度に複数のパーソナリティモジュールに接続するように構成されてもよく、これはアクティブおよびパッシブパーソナリティモジュールの組合せであってもよい。
パーソナリティモジュールは、独自のカテーテルコネクタ用の受容ポートを有するなど、特定のタイプのカテーテルに接続するように構成されてもよい。さらに、多数の異なる利用可能なカテーテルパーソナリティモジュールに加えて、システムは、心電計(ECG)表面電極、侵襲的血圧センサ、脳波計(EEG)電極、SpOセンサなどからのような生理学的記録入力を受容および処理するように構成されたパーソナリティモジュールを含むことができる。したがって、広範囲の処置で利用されるすべての異なるタイプのデータ取得装置を単一のデータ取得システムに容易に接続することを可能にするインターフェースモジュールのさらなるカスタマイズが提供される。
パーソナリティモジュールは、独自のカテーテルからの、または任意の特定のタイプのカテーテル装置からの信号のタイプを処理するように構成された信号処理ハードウェアおよび/またはソフトウェアを含むことができる。同様に、パーソナリティモジュールは、EEG信号のフィルタリングおよび増幅、侵襲的血圧信号、ECG信号、SpO信号などのような任意のタイプの生理学的記録電極またはセンサによって記録された生理学的信号のタイプを処理するように構成された信号処理ハードウェアおよび/またはソフトウェアを含み得る。
ドックは、アナログ生理学的信号、デジタル化された生理学的データ、またはその両方を受容するように構成され得る。加えて、ドックは、接続されたパーソナリティモジュールのタイプを識別し、それに基づいて特殊化された処理機能性を提供するように構成されたコンピューティングシステムを備えることができる。例えば、ドックは、ドックに嵌合したパーソナリティモジュールのタイプに基づいて特殊化された信号処理機能性を提供するように構成されてもよい。
したがって、複数の異なる独自のカテーテルおよび/または生理学的センサに接続するように構成された複数の異なるパーソナリティモジュールは、単一のドックと嵌合され、正確なカテーテルおよび特定の処置で使用される患者監視機能に合わせてカスタマイズされるインターフェースモジュールを作成することができる。これは、既存のシステムよりも管理が煩雑でないコンパクトで編成されたデータ取得システムを提供し、複数の異なるタイプの独自のカテーテル接続および生理学的記録接続を編成して容易に提供することを可能にし、したがって誤接続によるエラーの可能性を大幅に低減する。
図1は、本開示によるインターフェースモジュール8を有する生理学的データ取得のためのカスタマイズ可能なインターフェースシステム1の1つの例示的な実施形態を示す。インターフェースモジュール8は、複数の異なるパーソナリティモジュール10に接続されたドック40を含む。図示の実施形態では、ドック40は、3つのマルチモーダル接続ポート46a〜46cを有し、したがって3つのパーソナリティモジュール10a〜10cと嵌合するように構成される。しかしながら、ドック40の他の実施形態は、任意の数の1つまたは複数のパーソナリティモジュール10と嵌合するように構成されてもよい。
図示の実施形態では、マルチモーダル接続ポート46は、デジタル接続47とアナログ接続48の両方を有し、したがってマルチモーダル接続ポート46は、デジタル生理学的信号を提供するアクティブパーソナリティモジュール10またはアナログ生理学的信号を提供するパッシブパーソナリティモジュール10のいずれかと交換可能に接続するように構成される。マルチモーダル接続ポート46a〜46cの各々は、同一であり、したがってパーソナリティモジュール10a〜10cは、交換可能であり、マルチモーダル接続ポート46のいずれかと接続する。したがって、ドック40は、ドック40で受容されたすべての生理学的信号のデジタル化された出力をベースユニット60に処理するように構成され得る。
他の実施形態では、ドック40は、パーソナリティモジュール10からアナログ信号のみを受容し、生理学的信号のアナログ出力のみをベースユニット60に提供するように構成され、またはパーソナリティモジュール10からデジタル信号のみを受容し、デジタル出力のみをベースユニット60に提供するように構成され得る。さらに他の実施形態では、ドック40は、パーソナリティモジュール10から受容されている信号のタイプに応じて、アナログまたはデジタル出力のいずれかをベースユニット60に選択的に提供するように構成することができる。
システム1は、ドック40と嵌合するために交換可能である任意の数の異なるタイプのパーソナリティモジュール10を組み込むように構成される。図示の例では、第1のパーソナリティモジュール10aは、第1のカテーテルタイプ3aの接続端部5aを受容するように構成された第1のレシーバ12aを有する。第1のカテーテルタイプ3aは、任意の数の異なるタイプの処置用の任意のタイプのカテーテルであり得る。例えば、第1のカテーテルタイプは、限定はしないが、固定曲線カテーテル、マッピングカテーテル、または操縦可能カテーテル、アブレーションカテーテル(高周波、レーザ、極低温などの増え続けるアブレーションカテーテルサブタイプのいずれかを含む)、またはマルチアレイカテーテル(バスケットカテーテル、グリッドカテーテルなど)、または任意の他の多極電極カテーテル構成(例えば、任意の4極、12極、またはhaloカテーテル)および/またはその任意の独自のバージョンを含む、様々な利用可能なタイプのカテーテル構成のいずれでもよい。これらのより広範なカテーテルタイプに分類される一般的なカテーテルの特定の例は、限定はしないが、ほんの数例を挙げると、AbbottによるAdvisor(商標)カテーテルファミリー、Boston ScientificによるOrionマッピングカテーテル、およびAbbottによるTopera FIRMapバルーンカテーテル、Medtronicによる任意の診断カテーテルのいずれかを含む。
各カテーテル3a、3bは、ケーブル4、またはレシーバ12a、12bに差し込まれる接続端部5a、5bを有する他の伝達手段を有することができる。例えば、カテーテル接続端部5aは、独自のコネクタとすることができ、レシーバ12aは、その独自のコネクタを受容するように構成された単一カテーテルレシーバ14とすることができる。そのような実施形態では、パーソナリティモジュール10aは、その特定のカテーテルタイプからの信号を受容して処理するように構成された専用のパーソナリティモジュールであり得る。
異なるレシーバ12を有する第2のパーソナリティモジュールが提供されてもよく、これは様々なタイプのカテーテルのいずれかを受容するように構成されてもよく、または生理学的記録センサ(表面電極など)の接続端部を受容するように構成されてもよい。したがって、パーソナリティモジュールは、接続されるデータ取得装置のタイプに基づいて選ばれてもよい。この例では、第2のパーソナリティモジュール10bは、ピンレシーバ13に個々に接続される2mmピンを有するポニーテールコネクタである接続端部5bを有するカテーテルタイプ3bに接続するように構成される。第2のパーソナリティモジュール10bは、2mmピンレシーバ13のグリッドであるレシーバ12bを有する。6、12、18、32、および64個のピンレシーバ13を備えるグリッド(ならびに64個を超え得る任意の他の数のレシーバ13を有するグリッド)などの異なる数の2mmピンレシーバ13を提供する様々なそのようなパーソナリティモジュール10bが利用可能であり得る。第2のカテーテルタイプ3bは、上述の例を含む、様々なタイプのカテーテルのいずれでもよい。
生理学的データを取得するように構成された任意の装置であり得る生理学的データ取得装置6に接続するように構成される、第3のパーソナリティモジュール10cも提供される。例えば、生理学的データ取得装置6は、別のカテーテルであってもよく、あるいは表面EEG電極、表面ECG電極、侵襲的ECG電極(iECG)、表面もしくは侵襲的EMG電極、または侵襲的血圧センサ、呼吸監視電極、温度センサ、または患者の身体から生理学的パラメータを感知するように構成された任意の他のセンサなど、患者からの生理学的信号を記録するように構成された生理学的記録電極または他のセンサであってもよい。さらに他の実施形態では、生理学的データ取得装置6は、歪みゲージ、圧力センサ、温度センサ、光センサ、屈折センサ、または物理的パラメータを感知する任意の他のセンサであってもよい。そのような一実施形態では、パーソナリティモジュール10は、生理学的信号をフィルタリング、増幅、分離、および他の方法で処理し、したがって患者モニタの信号処理機能のいくつかまたはすべてを提供するように構成された信号処理ハードウェアおよび/またはソフトウェアを備えることができる。
上述したように、パーソナリティモジュール10は、パッシブまたはアクティブ装置のいずれでもよい。パーソナリティモジュール10cは、カテーテル接続12cで受容された生理学的データ取得装置6のアナログ出力とドック40との間の接続を提供するだけの完全なパッシブ装置を例示する。具体的には、パッシブパーソナリティモジュール10cは、ドック40のマルチモーダル接続ポート46cと接続するように構成されたドックコネクタ26cを有する。パーソナリティモジュール10cのドックコネクタ26cは、第3のマルチモーダル接続ポート46cで1つまたは複数の対応するアナログ接続48cとガルバニック的に接続する1つまたは複数のアナログ接続28を有する。
他の実施形態では、パーソナリティモジュール10は、信号処理ユニット16を備えるアクティブパーソナリティモジュールであり得る。信号処理ユニットは、様々なアナログまたはデジタル構成要素のいずれかで構成されてもよく、接続された特定のカテーテル3または他の生理学的データ取得装置6に固有の信号処理を提供するように構成されてもよい。例えば、信号処理ユニット16は、ある特定のタイプのカテーテルからの信号に現れる可能性がある、ある特定の周波数または他の既知の雑音要素を除去するように構成されてもよい。例えば、信号処理ユニット16は、場所追跡をしないカテーテルタイプの場所追跡に一般的に使用される搬送波周波数を除去するように構成され、またはペースメーカもしくはアブレーション装置などの他の機器によって引き起こされるアーチファクトを排除するように構成されたアナログまたはデジタル構成要素を有し得る。
信号処理ユニット16は、アナログドメイン構成要素のみを含み得るか、またはアナログ生理学的信号をデジタル生理学的データに変換するためのデジタイザを含み得る。図1の図示の実施形態では、パーソナリティモジュール10bは、フィルタ17bと、フィルタリングされた生理学的信号を増幅するように構成された増幅器18bとを含む、アナログ構成要素を提供する信号処理ユニット16bを含む。例えば、フィルタ17bは、ノッチフィルタ、バンドパスフィルタ、バンドリジェクトフィルタなどのような任意のタイプのアナログフィルタであり得る。例えば、フィルタ17bは、第2のカテーテルタイプ3bからの生理学的信号中の予想される雑音要素を選択的にフィルタリングするように構成されてもよい。信号処理ユニット16bは、フィルタリングされ増幅された生理学的信号を、ドックコネクタ26bのアナログ接続28からマルチモーダル接続ポート46bのアナログ接続48を通してドック40に提供する。
パーソナリティモジュール10aは、アナログ構成要素とデジタル構成要素の両方を有する信号処理ユニット16aを有するアクティブパーソナリティモジュールの一例を提供する。信号処理ユニット16aは、フィルタ17aと、増幅器18aと、アナログ−デジタル(A/D)変換器19とを備える。これにより、信号処理ユニット16aは、デジタル生理学的データを出力する。図示の実施形態では、パーソナリティモジュール10aは、生理学的データをさらに処理するように構成されたコンピューティングシステム20をさらに含む。例えば、コンピューティングシステム20は、本実施形態では第1のカテーテルタイプ3aである、パーソナリティモジュール10が接続するように構成される取得装置のタイプに基づいて具体的な信号処理ルーチンを実行するように構成されたソフトウェアを収容することができる。コンピューティングシステム20は、1つまたは複数のプロセッサを有する処理システム21と、1つまたは複数の記憶装置を含む記憶システム22とを含む。
ドック40は、1つまたは複数のアクティブパーソナリティモジュール10に電力を供給して処理に電力を供給するように構成され得る。アブレーションカテーテルなどのある特定の実施形態では、パーソナリティモジュール10を通してカテーテル3または他の生理学的データ取得装置6に電力を提供することもできる。図示の実施形態では、電力は、マルチモーダル接続ポート46を通してそれぞれのパーソナリティモジュール10に提供される。より具体的には、電力は、電力接続49からドックコネクタ26のそれぞれの電力接続29に提供される。電力は、電力接続29から電力を必要とするパーソナリティモジュール10内の様々な要素にパッシブ的に伝達され得る。他の実施形態では、パーソナリティモジュールは、ドック40から受容された電力を管理して分配する電力管理モジュール24を含み得る。パーソナリティモジュール10aは、電力管理モジュール24を有するそのような実施形態を例示する。電力管理モジュール24は、例えば、電力接続29で受容されたエネルギーを記憶し、その電力をコンピューティングシステム20および信号処理ユニット16などのパーソナリティモジュール10aの様々な電力供給要素に分配するバッテリを含むことができる。そのような電力管理能力は、要求の厳しいまたは敏感な電気構成要素を含むパーソナリティモジュール10の実施形態に対して、または電力がカテーテル3または他の生理学的取得装置に供給される実施形態において必要とされ得る。さらに他の実施形態では、特にデジタル生理学的データ出力を提供するアクティブパーソナリティモジュール10の場合、パーソナリティモジュール10は、使用およびドック40への接続の前に充電される充電式バッテリを含むことができ、バッテリは、パーソナリティモジュール10の機能に必要なすべての電力を提供する。
上述のように、ドック40の各マルチモーダル接続ポート46は、様々な異なるタイプのパーソナリティモジュール10のいずれかの対応するドックコネクタ26と接続するように構成される。マルチモーダル接続ポート46は、本明細書で説明されている機能を実行するために当技術分野で知られている任意の方法で構成することができる。マルチモーダル接続ポートの目的は、それぞれのパーソナリティモジュール10から生理学的データまたは信号を受容することであり、それは様々な実施形態ではアナログもしくはデジタル信号、またはその両方であり得る。マルチモーダル接続ポート46はまた、接続されたパーソナリティモジュール10への電力伝送を提供して上述のようにアクティブモジュールに電力を供給するように構成され得る。様々な実施形態では、電力伝送は、マルチモーダル接続ポート46の電力接続49とドックコネクタ26の電力接続29との間のガルバニック接続を通して提供することができる。他の実施形態では、電力伝送は、それぞれの電力接続49、29の間の誘導または容量結合を通して提供されてもよい。マルチモーダル接続ポート46とドックコネクタ26との間のインターフェースを通して信号またはデータを伝送するための例示的な構成は、物理的、ガルバニック接続、高周波プロトコルを通した、または最適なデータ伝送によるものであり得る。一実施形態では、ガルバニック接続は、ドックコネクタ26のデジタル接続27とアナログ接続28との間、およびマルチモーダル接続ポート46の対応するデジタル接続47とアナログ接続48との間に設けられる。一実施形態では、デジタル接続27、47は各々、ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)とすることができ、したがってパラレル形式とシリアル形式との間でデータを変換するための集積回路を含むことができる。ドック40は、コンピューティングシステム50および/または信号処理ユニット42(見やすくするために接続は図1には図示せず)を含む、ドック40内の様々な要素に電力を記憶および/または提供する電力管理モジュール54をさらに含み得る。
ある特定の実施形態では、マルチモーダル接続ポート46は、専用のアナログまたは専用のデジタル接続ポートとすることができ、様々な実施形態では、ドック40は、一方または両方のタイプの専用の接続ポートを設けることができる。マルチモーダル接続ポート46が専用のデジタル接続ポートである実施形態では、それはI‐Cまたはシリアル周辺インターフェース(SPI)として構成されてもよい。マルチモーダル接続ポート46とドックコネクタ26との間のデータ通信は、あるいは、Bluetooth、近距離無線通信(NFC)、ANT、または短距離通信に適した他の任意のプロトコルなどのRF通信を使用して実施することができる。パーソナリティモジュール10とドック40とが近接しているため、RF範囲はかなり短くなり得、アンテナは、非常に少ない電力を利用し、非常にローカルなRP通信を提供するように最適化され得る。
様々な実施形態では、各ドック40は、アナログまたはデジタルマルチモーダル接続ポート46のみを提供する専用のアナログドックまたはデジタルドックであり得る。他の実施形態では、ドック40は、専用のデジタルおよび専用のアナログマルチモーダル接続ポート46の組合せを有することができる。図1に示されたものなどのさらに他の実施形態では、マルチモーダル接続ポート46は、アナログ接続とデジタル接続の両方を提供することができる。図2は、7つのアナログドック240と、1つのデジタルドック340とを有するカスタマイズ可能なインターフェースシステム1の一実施形態を例示する。7つのアナログドック240は各々、ベースユニット60上の対応するアナログレシーバポートA〜Aに接続するように構成される。ベースユニット60上のインターフェースモジュール接続領域100は、専用のアナログドック240と接続するための複数の専用のアナログ接続レシーバA〜Aを提供する。具体的には、各ドック240は、ベースユニット60においてアナログレシーバA〜Aの1つとガルバニック的に接続するように構成されたベースコネクタ259で終端する伝達ケーブル258である伝達手段を含むことができる。
同様に、デジタルドック340は、ベースユニット60のインターフェースモジュール部分100のデジタルレシーバD〜Dに接続することができる。デジタルドック340は、任意の様々な伝達手段によってベースユニット60に接続することができる。例えば、デジタル通信用の伝達手段は、デジタルレシーバDおよびベースユニット60に物理的に接続するように構成されたベース接続359で終端する伝達ケーブル358を備えることができる。他の実施形態では、デジタル通信用の伝達手段は、ベースユニット60と無線通信するように構成された無線装置であり得る。そのような実施形態では、デジタルドック340およびベースユニット60の各々は、ベースユニット60の対応する無線レシーバD〜Dで受容されるデジタルドック340からの生理学的データを伝達するために通信するように構成された無線トランシーバを有する。そのような無線通信は、Bluetooth、Bluetooth低エネルギー(BLE)、ANT、およびZigBeeなどの様々な無線通信プロトコルのいずれでもよい。他の実施形態では、デジタルドック340の無線デジタルレシーバD〜Dおよび無線トランスミッタは、ウェアラブルの報告可能な生理学的記録装置の無線ネットワーク上で動作する医療ボディエリアネットワーク(MBAN)装置などのボディエリアネットワーク(BAN)装置であり得る。そのような実施形態では、ベースユニット60は、侵襲的心臓またはEP処置の近くに載置することができ、1つまたは複数のデジタルドック340は、処置テーブルの上またはその付近に載置し、カテーテル3または他の周辺データ取得装置6に物理的に接続することができる。さらに他の実施形態では、無線通信は、無線医療遠隔測定サービス(WMTS)スペクトル上またはWi−Fi準拠無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)上で動作するネットワークなどの長距離無線プロトコルによるものであり得る。
引き続き図2Aおよび図2Bを参照すると、ドック240、340の各々は、それぞれのインターフェースモジュール8の機能を定義する1つまたは複数のパーソナリティモジュール210、310を受容するように構成される。図2に示す実施形態では、各インターフェースモジュール8は、ただ1つのパーソナリティモジュール10からなる。その例が本明細書に示され説明される他の実施形態では、インターフェースモジュール8は、複数のパーソナリティモジュール10からなり得る。さらに、システム1は、各々が接続されたパーソナリティモジュール10に従って特定のデータ取得機能にカスタマイズされた複数のインターフェースモジュール8を含むことができる。図2では、アナログインターフェースモジュール8は各々、例示的なパーソナリティモジュール210a、210a’、210bのいずれかと嵌合するように構成されたアナログドック240を備える。この例では、アナログパーソナリティモジュール210a、210a’は各々、2mmピンレシーバ13を用いて構成される。2mmピンレシーバパーソナリティモジュール210a、210a’は、同一であってもよく、またはそれらは各々、異なるカテーテル用途のためにおよび異なる信号処理機能を実行するように構成されてもよいという点で異なっていてもよい。図示の例はまた、単一カテーテル接続端部5を受容するための単一レシーバ114を有するアナログパーソナリティモジュール210bを含む。例えば、単一レシーバ114は、特定のカテーテル製造業者による1つまたは複数の独自のコネクタ、特定の機能を実行するカテーテル用の標準化されたコネクタ、または異なる処置のワークフロー(マッピング、アブレーション、ペーシングなど)用に構成された汎用カテーテルなど、特定のカテーテルタイプ(またはインターフェースモジュール例310と同様の2つ以上の特定のカテーテルタイプ)に接続するように構成された専用のカテーテルレシーバであり得る。例えば、パーソナリティモジュール210bは、4極カテーテル、10極カテーテル、スプリットチップカテーテルなどの任意の2つ以上に接続するように構成され得る。これらの置換は、複数の異なるカテーテルおよびカテーテルタイプをそれらに接続することができるという点でユーザが2mmピンモジュールと同様に単一レシーバパーソナリティモジュールを使用することができるように、典型的なユーザ接続の好みを反映するであろう。
デジタルドック340は、様々なパーソナリティモジュール310a〜310cのいずれかを受容するように同様に構成されてもよく、パッシブパーソナリティモジュール、アクティブパーソナリティモジュール、またはその両方を受け入れるように構成されてもよい。図1も参照すると、ドック240は、例えば、アナログ信号とデジタル信号の両方を受容するように構成することができる。アナログ信号が受容される場合、ドック340は、生理学的データを発生するために生理学的信号をフィルタリングし、増幅し、そしてデジタル化するように構成された信号処理ユニット42を含み得る。代替的または追加的に、データ取得装置3、6から受容された生理学的信号は、パーソナリティモジュール310a〜310c内に備えられる信号処理ユニット16においてデジタル化され、デジタル化された生理学的データをドック340に提供することができる。
ドック340が複数の異なるパーソナリティモジュール310を受容するように構成されていることに加えて、各パーソナリティモジュール310は、カテーテルの1つまたは複数の接続端部5を受容するように構成されてもよい。図2の例では、3つの異なるパーソナリティモジュール310a〜310cがデジタルドック340に接続可能であり、各々が異なるカテーテル接続能力を提供する。第1のパーソナリティモジュール310aは、第1のカテーテルタイプ3aに接続するように構成された第1の専用のカテーテルレシーバ114aを含む。第2のパーソナリティモジュール310bは、各々異なるタイプのカテーテルを受容するように構成される、2つの異なる専用のカテーテルレシーバ114a、114bを有する。パーソナリティモジュール310cは、第3のタイプの専用のカテーテルレシーバ114cを有し、4つの同じカテーテルタイプを受容するように構成される。本開示に照らして当業者によって理解されるように、図に示すパーソナリティモジュールの例10、210、310は、例示の目的のためだけであり、様々なパーソナリティモジュールの任意のものが考案されシステムに組み込まれ、任意のタイプもしくは数の異なるカテーテル、生理学的モニタ、または任意の心臓検査処置で利用される他の機能入力タイプに対応し得る。
ドック340は、ベースユニット60への伝達前に生理学的データを処理することが可能である信号処理ソフトウェアを有するコンピューティングシステム50を含むことができる。図1も参照すると、ドック340のコンピューティングシステム50は、1つまたは複数のメモリ装置からなる記憶システム52に記憶されたソフトウェアを実行することが可能である1つまたは複数のプロセッサを有する処理システム51を含む。ドック340は、コンピューティングシステム50および/または信号処理ユニット42を含む、ドック340内の様々な要素に電力を記憶および提供する電力管理モジュール54をさらに含み得る。コンピューティングシステム50からの出力は、次に伝達手段58を通してベースユニット60に提供される。他の実施形態では、ドック340は、いかなるコンピューティングシステム50も含まなくてもよく、デジタル化された生理学的信号を伝達手段58を介してベースユニット60に伝達するだけでもよい。
ある特定の実施形態では、ドック40、240、340は、2つ以上の異なるカテーテルタイプまたは患者モニタタイプを受容するように構成されたインターフェースモジュール8を形成するなど、2つ以上のパーソナリティモジュール10、210、310を同時に受容するように構成され得る。図2Bは、4つのパーソナリティモジュールを受容するように構成され、アクティブおよびパッシブパーソナリティモジュールの両方を受容し、受容したすべての生理学的信号のデジタル出力をベースユニット60に提供するように構成された一実施形態を示す。図示の実施形態では、ドック340は、3つの異なるパーソナリティモジュール210、310aおよび310bを受容している。パーソナリティモジュール210は、アナログ出力をドック340に提供する2mmピンレシーバ13のグリッドを有し、したがってポニーテールコネクタを有する様々なタイプのカテーテルのいずれかを受容するように構成される。2つの専用のパーソナリティモジュール310bおよび310bもまたドック340に接続されており、各々それぞれのカテーテルタイプを受容するように構成されたそれぞれの専用のカテーテルレシーバ114a、114bを有する。専用のパーソナリティモジュール310bおよび310bは各々、それぞれのカテーテルタイプから受容された生理学的データを処理してデジタル化するように構成された特殊化された信号処理ユニット42を備える。
図2Bの例では、ドック40は、4つのパーソナリティモジュール10を受容するように構成されるが、3つのみが接続されている。したがって、ドック40は、ポートへの流体の導入を回避するためなど、不使用期間中に保護されるマルチモーダル接続ポート46を用いて有利に構成することができる。例えば、各マルチモーダル接続ポート46は、凹んでいてもよく、使用していないときにポートを閉じるためのプラグまたはシールを含んでもよい。
図2Aに戻ると、ベースユニット60は、様々なインターフェースモジュール8からアナログまたはデジタル信号を受容するように構成される。ベースユニットは、様々なインターフェースモジュール8からアナログおよび/またはデジタル生理学的信号を受容し、中央レビューシステム80へのさらなる処理、記憶、および/または通信のためにそのような信号を処理システム64に伝達するように構成された通信インターフェース63を有するコンピューティングシステム62を備えることができる。例えば、コンピューティングシステム62およびベースユニット60は、記憶システム65に記憶され、必要に応じて様々な信号処理タスクを実行するように構成された様々なソフトウェアモジュールを備えてもよい。コンピューティングシステム62はまた、それらの装置を識別するならびに/または接続された装置がオンであるかおよび/もしくは適切に機能しているかを識別する情報など、接続される様々なインターフェースモジュール8および/もしくは生理学的データ取得装置3、6のステータスに関する情報を受容するように構成され得る。したがって、ベースユニット60は、そのような情報を送達するためのユーザインターフェース67を含み得る。ユーザインターフェース67は、図2Aに示すように、ベースユニット60をオンにするように構成された電源ボタン91と、接続された装置がオンであり、生理学的信号またはデータをベースユニット60に伝達しているかを示すように構成された様々なインジケータライト92および93とを備えるような非常に単純なものであり得る。例えば、ベースユニット60が様々なインターフェースモジュールからアナログまたはデジタル生理学的信号を受容しているかを示すためにアクティブインジケータライト92が設けられてもよい。エラーライト93は、インターフェースモジュールの1つにおいてエラーが検出されたときを示すように構成され得る。
ベースユニット60はさらに、血圧、心拍数、呼吸データ、血中酸素飽和度などのような、任意の数の異なる生理学的パラメータを患者から取得するように構成されてもよい。そのような情報は、生理学的モニタをベースユニット60に直接接続することによって提供することができる。この例では、ベースユニット60は、ECGモニタおよび複数の血圧モニタにそれぞれ接続するためのECGレシーバポート95および複数の圧力レシーバポート97を含む。様々な実施形態では、血圧モニタは、非侵襲的血圧モニタ(NIBP)もしくは侵襲的血圧モニタ(IBP)、または両方のタイプのモニタの組合せであり得る。上述したように、そのような専用の生理学的記録入力が利用可能であるが、電極接続または他の生理学的記録入力を受容するように構成されたパーソナリティモジュール10を有する1つまたは複数のインターフェースモジュール8を通してこれらの同じ生理学的パラメータを受容してもよい。
次いで、ベースユニット60は、生理学的データを中央レビューシステム80に通信するように構成され、中央レビューシステム80は、取得した情報を臨床医に表示し、取得した情報を患者の医療記録および/または処置記録などのデータベースに記憶するのを容易にする。例えば、中央レビューシステム80は、ニューヨーク州スケネクタディのGeneral Electric CompanyによるMac−Lab、ComboLab、CardioLab、および/またはCentricity Cardiology製品(またはその後継製品)を組み込んでもよい。中央レビューシステム80は、1つまたは複数のコンピューティングシステム82を含み、これは、医療施設のコンピュータネットワークおよび/またはクラウドホストコンピューティングネットワークの一部とすることができる。中央レビューシステムは、それを通じて臨床医が様々な生理学的データ取得装置3、6のすべてによって記録された生理学的データを受容してレビューすることができ、および/またはシステム1を制御するための命令を提供することができる1つまたは複数のユーザインターフェース87を含むことができる。
図3〜図7は、カスタマイズされたインターフェースモジュール8を形成するために共に嵌合するように構成される、ドック40および対応するパーソナリティモジュール10の様々な例を提供する。ドック40とパーソナリティモジュール10との間の確実な接続を容易にするために、各々は、ドック40とパーソナリティモジュール10が互いに対して装着可能であり、コンパクトで安定した、運搬可能なインターフェースモジュール8を形成するために共に嵌合するように、対応する形状のハウジングを有する。ドック40は、ドックハウジング41を有し、パーソナリティモジュールは、パーソナリティモジュールハウジング11を有し、各々は、対応する形状でありハウジングの相互接続を容易にする。図は、ドックハウジング41とパーソナリティモジュールハウジング11との間の接続および装着手段の非限定的な例を提供すること、ならびにドックハウジング41およびパーソナリティモジュールハウジング11は、2つのハウジングを共に嵌合することを可能にする任意の対応する接続手段を有し得ることを当業者は理解するであろう。ある特定の実施形態では、ハウジング11および41には、ハウジングを嵌合位置に共にロックするための対応するロック手段を設けることができる。例えば、ハウジング11、41の一方は、他方のハウジング41、11のハウジングのノッチまたは他の対応する部分と係合するロック戻り止め(ばね装着部品など)を有し得る。そのような実施形態では、ロック戻り止めは、ロックを解除し、パーソナリティモジュール10とドック40の分離を可能にするために、戻り止めまたは接続されたボタンもしくは部分を押すことによって解除することができる。それによって、戻り止めが解除されない場合、パーソナリティモジュール10は、ドック40に固定されたままである。
図3A〜図3Cは、図4A〜図4Cに示す対応する形状のパーソナリティモジュール10と接続するための接続手段を有する1つの例示的なドックハウジング41を提供する。図3Aは、ドックハウジング41の実施形態の例示の上面図であり、図3Bは、側面図であり、図3Cは、断面図である。図4Aは、対応するパーソナリティモジュールハウジング11の上面図であり、図4Bは、底面図であり、図4Cは、断面図である。この例では、ドック40とパーソナリティモジュール10は、パーソナリティモジュール10のドックコネクタ26をドック40のマルチモーダル接続ポート46に挿入するために共にスライド可能に接続される。ドックハウジング41は、プラットフォーム部分144と、本体部分141とを有する。プラットフォーム部分144は、パーソナリティモジュール10を受容して支持するように構成される。この例では、プラットフォーム144は、パーソナリティモジュールハウジング11とスライド可能に係合するためにその両側にトラック146を有する隆起部分145を有する。具体的には、パーソナリティモジュールハウジング11の底面116は、ドックハウジング41の隆起部分145を受容するように構成された凹部分117を有する。パーソナリティモジュールハウジング11は、隆起部分145を包み込み、ドックハウジング41のトラック146と係合するリップ119で終端する脚部115をさらに有する。パーソナリティモジュール10は、ドックコネクタ26がマルチモーダル接続ポート46に接続するようにドック40上にスライドする。接続されると、ドックハウジング41とパーソナリティモジュールハウジング11は、パーソナリティモジュール10がドック40から不注意に分離されることなくインターフェースモジュール8が運搬されることができるように共にしっかりと嵌合される。それにより、カスタマイズされたインターフェースモジュール8が提供される。
パーソナリティモジュールハウジング11の上面111は、1つまたは複数のカテーテルまたは患者モニタレシーバ12を提供する。図示の例では、ドックハウジング41の上面は、システム1が完全に故障した場合に患者内に載置されたカテーテルを緊急ペースメーカとして利用する能力を提供する、緊急刺激コネクタ142を提供する。緊急刺激コネクタ142は、ベースユニット60に設けられたSTIM入力103への直接電気接続を提供する。ある特定の実施形態では、ドック40は、臨床医がカテーテルを使用せずに、かつインターフェースモジュール8をバイパスすることなくアナログチャネルを構築することを可能にする1つまたは複数の補助基準入力(図示せず)をさらに提供し得る。例えば、患者の背中または脚部のパッチなど、基準電極を患者に設け、ドック40の補助基準入力に差し込むことができる。あるいは、そのような基準電極は、ベースユニット60上の補助入力104に直接接続されてもよい。
図5A〜図5Bおよび図6A〜図6Cは、共にスライド可能に接続する対応する形状のドックハウジング41およびパーソナリティモジュールハウジング11の別の実施形態を示す。図5Aおよび図5Bに示すように、ドックハウジング41は、プラットフォーム144から上方に延びるトラック146を有するプラットフォーム144を有する。対応する形状のパーソナリティモジュールハウジング11は、ドックハウジング41のプラットフォーム144から突出するトラック146を受容するように成形される凹縁部118を有する底面116を有する。パーソナリティモジュールハウジング11は、トラック146の下側と係合するように外方に延びるリップ119を両側に有する。
図7A〜図7Cは、複数のパーソナリティモジュールとスライド可能に嵌合するように構成されたドックハウジング41を有するドック40の例示的な実施形態を示す。プラットフォーム144は、各々がパーソナリティモジュール10とスライド可能に係合する、両側にトラック146を有する複数の隆起部分145を有するように構成される。様々な実施形態では、トラック146は、2つのトラックの代わりに、パーソナリティモジュール10のいずれかの底縁部に沿った各パーソナリティモジュールハウジング11の下に中心を置く1つのトラックなど、ここに示されるものとは異なって配置され得る。さらに他の実施形態では、パーソナリティモジュールハウジング11およびドックハウジング41は、任意のクリップ、留め金、圧入、または摩擦接続などの他の接続手段によって互いに係合してもよい。例えば、ドックハウジング41は、パーソナリティモジュールハウジング11のリップ119または他の突出部もしくは刻み目と係合するように構成された1つまたは複数のばね仕掛けの留め金またはクリップを備えてもよい。
この書面による説明は、本発明を開示するために最良の形態を含んで例を使用し、さらに当業者が本発明を製造し使用することを可能にする。ある特定の用語は、簡潔さ、明瞭性、および理解のために使用されている。そのような用語は、説明のためにのみ使用されており、広義に解釈されることを意図したものであるため、従来技術の要件を超えてそこから不必要な限定が推論されてはならない。本発明の特許可能な範囲は、特許請求の範囲によって定義され、かつ当業者が想到する他の実施例を含むことができる。そのような他の実施例は、特許請求の範囲の文言と異ならない特徴もしくは構造要素を有する場合、または特許請求の範囲の文言と実質的な差のない等価の特徴もしくは構造要素を含む場合、特許請求の範囲内にあることが意図されている。
1 インターフェースシステム
3 カテーテル、生理学的データ取得装置
3a 第1のカテーテルタイプ
3b 第2のカテーテルタイプ
4 ケーブル
5 接続端部
5a 接続端部
5b 接続端部
6 生理学的データ取得装置
8 インターフェースモジュール
10 パーソナリティモジュール
10a 第1のパーソナリティモジュール
10b 第2のパーソナリティモジュール
10c 第3のパーソナリティモジュール
11 パーソナリティモジュールハウジング
12 患者モニタレシーバ
12a レシーバ
12b レシーバ
12c カテーテル接続
13 ピンレシーバ
14 単一カテーテルレシーバ
16 信号処理ユニット
16a 信号処理ユニット
16b 信号処理ユニット
17a フィルタ
17b フィルタ
18a 増幅器
18b 増幅器
19 アナログ−デジタル(A/D)変換器
20 コンピューティングシステム
21 処理システム
22 記憶システム
24 電力管理モジュール
26 ドックコネクタ
26a ドックコネクタ
26b ドックコネクタ
26c ドックコネクタ
27 デジタル接続
28 アナログ接続
29 電力接続
40 ドック
41 ドックハウジング
42 信号処理ユニット
46 マルチモーダル接続ポート
46a マルチモーダル接続ポート
46b マルチモーダル接続ポート
46c マルチモーダル接続ポート
47 デジタル接続
48 アナログ接続
49 電力接続
50 コンピューティングシステム
51 処理システム
52 記憶システム
54 電力管理モジュール
58 伝達手段
60 ベースユニット
62 コンピューティングシステム
63 通信インターフェース
64 処理システム
65 記憶システム
67 ユーザインターフェース
80 中央レビューシステム
82 コンピューティングシステム
87 ユーザインターフェース
91 電源ボタン
92 インジケータライト
93 インジケータライト、エラーライト
95 ECGレシーバポート
97 圧力レシーバポート
100 インターフェースモジュール接続領域/インターフェースモジュール部分
103 STIM入力
104 補助入力
111 上面
114 単一レシーバ
114a 第1の専用のカテーテルレシーバ
114b 第2の専用のカテーテルレシーバ
114c 第3の専用のカテーテルレシーバ
115 脚部
116 底面
117 凹部分
118 凹縁部
119 リップ
141 本体部分
142 緊急刺激コネクタ
144 プラットフォーム部分
145 隆起部分
146 トラック
210 パーソナリティモジュール
210a パーソナリティモジュール
210a’ パーソナリティモジュール
210b パーソナリティモジュール
240 アナログドック
258 伝達ケーブル
259 ベースコネクタ
310 パーソナリティモジュール
310a 第1のパーソナリティモジュール
310b 第2のパーソナリティモジュール
310c 第3のパーソナリティモジュール
340 デジタルドック
358 伝達ケーブル
359 ベース接続
〜A アナログレシーバ
〜D 無線デジタルレシーバ

Claims (20)

  1. 少なくとも1つのインターフェースモジュール(8)であって、各インターフェースモジュール(8)は、
    2つ以上の異なるパーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)と嵌合するように構成されたドック(40)であって、前記ドック(40)は、前記2つ以上の異なるパーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)のいずれか1つのドックコネクタ(26、26a、26b、26c)に直接接続してそこから生理学的信号を受容するように構成されたマルチモーダル接続ポート(46、46a、46b、46c)を含むドック(40)を備え、
    前記2つ以上の異なるパーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)の第1のもの(10a、310a)は、
    カテーテル(3)の接続端部(5、5a、5b)を受容してそこから生理学的信号を受容するように構成された第1のカテーテルコネクタ、
    前記ドック(40)の前記第1のマルチモーダル接続ポート(46a)に接続してそこに前記生理学的信号を提供するように構成された第1のドックコネクタ(26a)を含む、
    少なくとも1つのインターフェースモジュール(8)と、
    前記少なくとも1つのインターフェースモジュール(8)に通信可能に接続してそこから前記生理学的信号を受容するように構成されたベースユニット(60)と
    を備える、生理学的データ取得システム(1)。
  2. 前記ドック(40)が、ドックハウジング(41)に収容され、前記パーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)が、パーソナリティモジュールハウジング(11)に収容され、前記ドックハウジング(41)および前記パーソナリティモジュールハウジング(11)が、それらが共に嵌合して前記インターフェースモジュール(8)を形成するように対応する形状である、請求項1に記載の生理学的データ取得システム(1)。
  3. 前記第1のカテーテルコネクタが、第1のカテーテルタイプ(3a)の前記接続端部(5a)を受容するように構成された専用のカテーテルコネクタであり、前記第1のカテーテルタイプ(3a)が、固定曲線カテーテル、マッピングカテーテル、操縦可能カテーテル、アブレーションカテーテル、またはマルチアレイカテーテルの1つである、請求項1に記載の生理学的データ取得システム(1)。
  4. 前記ドック(40)と嵌合するように構成された少なくとも第2のパーソナリティモジュール(10b、310b)をさらに備え、前記第2のパーソナリティモジュール(10b、310b)が、第2のカテーテルタイプ(3b)の接続端部(5b)を受容してそこから生理学的測定信号を受容するようにするように構成された第2のカテーテルコネクタを含み、前記第2のカテーテルタイプ(3b)が、前記第1のカテーテルタイプ(3a)とは異なる前記固定曲線カテーテル、前記マッピングカテーテル、前記操縦可能カテーテル、アブレーションカテーテル、またはマルチアレイカテーテルの1つである、請求項3に記載の生理学的データ取得システム(1)。
  5. 前記ドック(40)が、一度に1つのパーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)のみを受容し、前記第1または第2のパーソナリティモジュール(10a、10b、310a、310b)のいずれかを交換可能に受容するように構成される、請求項4に記載の生理学的データ取得システム(1)。
  6. 前記ドック(40)が、前記少なくとも2つの異なるパーソナリティモジュール(10a、10b、310a、310b)と同時に嵌合するように構成され、
    前記第1または第2の異なるパーソナリティモジュール(10a、10b、310a、310b)のいずれかを接続してそこから生理学的信号を受容するように構成された第2のマルチモーダル接続ポート(46b)であって、それにより前記2つの異なるパーソナリティモジュール(10a、10b、310a、310b)が前記第1または第2のマルチモーダル接続ポート(46a、46b)のいずれかに交換可能に接続可能である第2のマルチモーダル接続ポート(46b)と、
    前記2つの異なるカテーテルタイプ(3a、3b)の両方から受容された前記生理学的信号を前記ベースユニット(60)に伝達するように構成された伝達手段(58)と
    をさらに含む、請求項4に記載の生理学的データ取得システム(1)。
  7. 前記第1のパーソナリティモジュール(10a、310a)が、前記第1のカテーテルタイプ(3a)からの信号を処理するように構成された信号処理ユニット(16、16a、16b、42)を備え、
    前記信号処理ユニット(16、16a、16b、42)が、前記生理学的信号をデジタル化して処理された生理学的データを生成し、前記第1のパーソナリティモジュール(10a、310a)が、前記処理された生理学的データを前記ドック(40)に提供する、
    請求項3に記載の生理学的データ取得システム(1)。
  8. 前記第1のパーソナリティモジュール(10a、310a)が、前記第1のカテーテルタイプ(3a)からの信号を処理するように構成された信号処理ユニット(16、16a、16b、42)を備え、前記信号処理ユニット(16、16a、16b、42)が、前記第1カテーテルタイプ(3a)からの前記生理学的信号をフィルタリングしてフィルタリングされたアナログ信号を発生する、請求項3に記載の生理学的データ取得システム(1)。
  9. 前記パーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)が、前記フィルタリングされたアナログ信号を前記ドック(40)に提供し、
    前記ドック(40)が、前記第1のカテーテルタイプ(3a)からの前記信号をデジタル化して処理された生理学的データを生成するように構成された信号処理ユニット(16、16a、16b、42)をさらに備え、前記ドック(40)が、前記処理された生理学的データを前記ベースユニット(60)に提供する、
    請求項8に記載の生理学的データ取得システム(1)。
  10. 前記ドック(40)と嵌合するように構成された少なくとも第2のパーソナリティモジュール(10b、310b)をさらに備え、前記第2のパーソナリティモジュール(10b、310b)が、1つまたは複数の生理学的センサの接続端部を受容してそこから生理学的測定信号を受容するように構成された生理学的モニタレシーバ(12)を含み、前記センサが、EEG電極または侵襲的血圧センサを含む、請求項3に記載の生理学的データ取得システム(1)。
  11. 前記ドック(40)が、前記2つ以上の異なるパーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)のいずれか1つのパーソナリティモジュールハウジング(11)と嵌合するように構成されたプラットフォーム(144)を有するドックハウジング(41)を備える、請求項1に記載の生理学的データ取得システム(1)。
  12. 前記ドックハウジング(41)が、前記プラットフォーム(144)上のまたは前記プラットフォーム(144)に隣接するトラック(146)をさらに備え、前記トラック(146)が、前記2つ以上の異なるパーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)のいずれか1つの前記パーソナリティモジュールハウジング(11)のリップ(119)とスライド可能に係合するように構成される、請求項11に記載の生理学的データ取得システム(1)。
  13. 前記プラットフォーム(144)が、前記2つ以上の異なるパーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)の少なくとも2つのハウジング(11)と嵌合するように構成される、請求項11に記載の生理学的データ取得システム(1)。
  14. ドック(40)と嵌合してインターフェースモジュール(8)を形成するように構成されたパーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)であって、
    パーソナリティモジュールハウジング(11)と、
    前記パーソナリティモジュールハウジング(11)上にあり、カテーテル(3)の接続端部(5、5a、5b)を受容してそこから生理学的信号を受容するように構成されたカテーテルコネクタと、
    前記パーソナリティモジュールハウジング(11)上にあり、前記ドック(40)のマルチモーダル接続ポート(46、46a、46b、46c)に直接接続してそこに前記生理学的信号を提供するように構成されたドックコネクタ(26、26a、26b、26c)と
    を備え、
    前記パーソナリティモジュールハウジング(11)は、前記ドック(40)のドックハウジング(41)と係合し、前記ドック(40)と取り外し可能に嵌合して前記インターフェースモジュール(8)を形成するように構成される、
    パーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)。
  15. 前記パーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)が、第1のカテーテルタイプ(3a)の前記接続端部(5a)を受容するように構成された専用のカテーテルコネクタを有し、前記第1のカテーテルタイプ(3a)が、固定曲線カテーテル、マッピングカテーテル、操縦可能カテーテル、アブレーションカテーテル、またはマルチアレイカテーテルの1つである、請求項14に記載のパーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)。
  16. 前記第1のパーソナリティモジュール(10a、310a)が、前記第1のカテーテルタイプ(3a)からの信号を処理するように構成された信号処理ユニット(16、16a、16b、42)を備え、前記信号処理ユニット(16、16a、16b、42)が、前記生理学的信号をフィルタリングおよびデジタル化して処理された生理学的データを生成し、前記第1のパーソナリティモジュール(10a、310a)が、前記ドックコネクタ(26、26a、26b、26c)と前記マルチモーダル接続ポート(46、46a、46b、46c)との間の前記直接接続を通して前記処理された生理学的データを前記ドック(40)に提供する、請求項15に記載のパーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)。
  17. 前記第1のパーソナリティモジュール(10a、310a)が、前記第1のカテーテルタイプ(3a)からの前記生理学的信号をフィルタリングしてフィルタリングされたアナログ信号を発生するように構成された信号処理ユニット(16、16a、16b、42)を備え、前記パーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)が、前記フィルタリングされたアナログ信号を前記ドック(40)に提供する、請求項15に記載のパーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)。
  18. 第1のインターフェースモジュール(8)であって、
    少なくとも1つのパーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)と嵌合するように構成された第1のドック(40)であって、前記第1のドック(40)は、
    第1のドックハウジング(41)と、
    前記第1のドックハウジング(41)上にあり、前記パーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)に接続してそこから生理学的信号を受容するように構成された第1のマルチモーダル接続ポート(46a)と
    を有する第1のドック(40)、および
    少なくとも第1のパーソナリティモジュール(10a、310a)であって、
    第1のパーソナリティモジュールハウジング(11)と、
    前記第1のパーソナリティモジュールハウジング(11)上の第1のカテーテルコネクタであって、前記第1のカテーテルコネクタは、第1のカテーテルタイプ(3a)の接続端部(5a)を受容してそこから生理学的信号を受容するように構成された第1のカテーテルコネクタと、
    前記第1のパーソナリティモジュールハウジング(11)上の第1のドックコネクタ(26a)であって、前記第1のドックコネクタ(26a)は、前記第1のドック(40)の前記第1のマルチモーダル接続ポート(46a)に接続してそこに前記生理学的信号を提供するように構成された第1のドックコネクタ(26a)と
    を含み、
    前記第1のドックハウジング(41)および前記第1のパーソナリティモジュールハウジング(11)は、それらが共に嵌合して前記第1のインターフェースモジュール(8)を形成するように対応する形状である
    少なくとも第1のパーソナリティモジュール(10a、310a)
    を備える第1のインターフェースモジュール(8)と、
    第2のインターフェースモジュール(8)であって、
    少なくとも1つのパーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)と嵌合するように構成された第2のドック(40)であって、前記第2のドック(40)は、
    第2のドックハウジング(41)と、
    前記第2のドックハウジング(41)上にあり、前記パーソナリティモジュール(10、10a、10b、10c、210、210a、210a’、210b、310、310a、310b、310c)に接続してそこから生理学的信号を受容するように構成された第2のマルチモーダル接続ポート(46b)と
    を有する第2のドック(40)、および
    少なくとも第2のパーソナリティモジュール(10b、310b)であって、
    第2のパーソナリティモジュールハウジング(11)と、
    前記第2のパーソナリティモジュールハウジング(11)上の第2のカテーテルコネクタであって、前記第2のカテーテルコネクタは、第2のカテーテルタイプの接続端部を受容してそこから生理学的信号を受容するように構成された第2のカテーテルコネクタと、
    前記第2のパーソナリティモジュールハウジング(11)上の第2のドックコネクタ(26b)であって、前記第2のドックコネクタ(26b)は、前記第2のドック(40)の前記第2のマルチモーダル接続ポート(46b)に接続してそこに前記生理学的信号を提供するように構成された第2のドックコネクタ(26b)と
    を含み、
    前記第2のドックハウジング(41)および前記第2のパーソナリティモジュールハウジング(11)は、それらが共に嵌合して前記第2のインターフェースモジュール(8)を形成するように対応する形状である
    少なくとも第2のパーソナリティモジュール(10b、310b)
    を備える第2のインターフェースモジュール(8)と、
    そこから前記生理学的信号を受容するために前記第1のインターフェースモジュール(8)および前記第2のインターフェースモジュール(8)に通信可能に接続するように構成されたベースユニット(60)と
    を備える、生理学的データ取得システム(1)。
  19. 前記第1および第2のドック(40)上の前記第1および第2のマルチモーダル接続ポート(46a、46b)が、同一であり、それにより前記第1のドック(40)と前記第2のドック(40)の両方が前記第1および前記第2のパーソナリティモジュール(10a、10b、310a、310b)のいずれかを交換可能に受容するように構成される、請求項18に記載の生理学的データ取得システム(1)。
  20. 共に交換可能に嵌合して前記第1のインターフェースモジュール(8)または前記第2のインターフェースモジュール(8)を形成するように前記第1および第2のドックハウジング(41)と対応する形状である第3のパーソナリティモジュールハウジング(11)と、
    前記第3のパーソナリティモジュールハウジング(11)上の生理学的モニタコネクタであって、前記生理学的モニタコネクタが、1つまたは複数のセンサの接続端部を受容してそこから生理学的信号を受容するように構成される生理学的モニタコネクタと
    を含む少なくとも第3のパーソナリティモジュール(10c、310c)をさらに備える、請求項18に記載の生理学的データ取得システム(1)。
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