JP2022517465A - 心臓活性化波面をマッピングするためのシステム及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2019年1月3日に出願された米国仮出願第62/787,962号の優先権を主張し、これは、本明細書に完全に開示されているものとして参照により本明細書に組み込まれる。
以下の項目は、国際出願時の請求の範囲に記載の要素である。
(項目1)
1つ又は複数の経路として心臓活性化波面をマッピングする方法であって、
電気解剖学的マッピングシステムにおいて、多電極カテーテルによって担持された複数の電極から電気生物学的データを受信するステップであって、前記複数の電極は、複数の双極を画定し、前記電気生物学的データは、活性化タイミング情報を含む、前記受信するステップと、
前記電気解剖学的マッピングシステムが、以下のステップ、即ち、
前記活性化タイミング情報から、前記複数の双極のうち第1の活性化双極を識別するステップと、
前記活性化タイミング情報から、前記第1の活性化双極から始まって最後の活性化双極で終わる活性化経路を識別するステップと、を実行すること、と
を備える、方法。
(項目2)
前記第1の活性化双極から始まって前記最後の活性化双極で終わる前記活性化経路を識別するステップは、
前記第1の活性化双極に隣接する前記複数の双極の初期サブセットを識別するステップと、
前記複数の双極の前記初期サブセットのうちの最も早い活性化双極を識別するステップと、
前記複数の双極の前記初期サブセットのうちの前記最も早い活性化双極を、次の活性化双極として、前記活性化経路に追加するステップと、
繰り返すステップであって、以下のステップ、即ち、
前記次の活性化双極に隣接する前記複数の双極の後続サブセットを識別するステップと、
前記複数の双極の前記後続サブセットのうち最も早い活性化双極を識別するステップと、
前記複数の双極の前記後続サブセットの前記最も早い活性化双極を、次の活性化双極として、前記活性化経路に追加するステップと、を前記最後の活性化双極が前記活性化経路に追加されるまで繰り返す、前記繰り返すステップと、
を備える、項目1に記載の方法。
(項目3)
心臓ジオメトリモデル上に、前記活性化経路のグラフィカル表示を出力するステップをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目4)
前記電気解剖学的マッピングシステムが、以下のステップ、即ち、
前記複数の双極のうち、前記活性化経路の一部ではない一つの双極を選択するステップと、
前記活性化タイミング情報から、選択された前記双極から始まる追加の活性化経路を識別するステップと、
を実行することによって、前記追加の活性化経路を識別するステップをさらに備える、項目1に記載の方法。
(項目5)
前記方法は、さらに、
電気解剖学的マッピングシステムにおいて、多電極カテーテルによって担持された複数の電極から電気生物学的データを受信するステップであって、前記複数の電極は、複数の双極を画定し、前記電気生物学的データは、活性化タイミング情報を含む、前記受信するステップと、
前記電気解剖学的マッピングシステムが、以下のステップ、即ち、
前記活性化タイミング情報から、前記複数の双極のうち第1の活性化双極を識別するステップと、
患者の心臓内の前記多電極カテーテルの複数の位置に対して、前記活性化タイミング情報から、前記第1の活性化双極から始まって最後の活性化双極で終わる活性化経路を識別するステップと、を実行することと、
を繰り返す、繰り返すステップを備える、項目1に記載の方法。
(項目6)
1つ又は複数の経路として心臓活性化波面をマッピングする方法であって、
電気解剖学的マッピングシステムにおいて、多電極カテーテルによって担持された複数の電極から電気生物学的データを受信するステップであって、前記電気生物学的データは、活性化タイミング情報を含む、前記受信するステップと、
前記電気解剖学的マッピングシステムが、以下のステップ、即ち、
複数の心臓ジオメトリマッピング点に亘って、前記電気生物学的データの伝導速度ベクトル場を算出するステップと、
前記複数の心臓ジオメトリマッピング点から、少なくとも1つのシード点を画定するステップと、
算出された前記伝導速度ベクトル場から、前記少なくとも1つのシード点に対する少なくとも1つの活性化経路を識別するステップと、
を実行することと、
を備える、方法。
(項目7)
前記複数の心臓ジオメトリマッピング点に亘って、前記電気生物学的データの前記伝導速度ベクトル場を算出する前記算出するステップは、均一なグリッドに配置された前記複数の心臓ジオメトリマッピング点に亘って、前記伝導速度ベクトル場を算出するステップを含む、項目6に記載の方法。
(項目8)
前記方法は、さらに、
心臓ジオメトリモデル上に、前記少なくとも1つの活性化経路のグラフィカル表示を出力するステップを備え、
前記心臓ジオメトリモデルは、前記複数の心臓ジオメトリマッピング点によって画定される、項目6に記載の方法。
(項目9)
前記方法は、さらに、
前記心臓ジオメトリモデル上に、前記伝導速度ベクトル場のグラフィカル表示を出力するステップを備える、項目8に記載の方法。
(項目10)
1つ又は複数の経路として心臓活性化波面をマッピングする方法であって、
電気解剖学的マッピングシステムにおいて、心臓表面の少なくとも一部のジオメトリを受信するステップであって、前記ジオメトリは複数のノードを備える、前記受信するステップと、
前記電気解剖学的マッピングシステムにおいて、前記心臓表面の前記一部の電気生理学的データを受信するステップと、
電気解剖学的マッピングシステムが、以下のステップ、即ち、
伝導速度メッシュを画定するステップと
前記伝導速度メッシュ内で、少なくとも1つのシード点を画定するステップと、
前記少なくとも1つのシード点に対して、前記伝導速度メッシュを通る少なくとも1つの活性化経路を識別するステップと、を実行することと、
を備える、方法。
(項目11)
前記伝導速度メッシュを画定するステップは、前記電気生理学データを使用して、前記ジオメトリに亘って伝導速度ベクトルを割り当てるステップを含む、項目10に記載の方法。
(項目12)
前記複数のノードは、均一なグリッドに配置される、項目11に記載の方法。
(項目13)
前記方法は、さらに、
前記ジオメトリ上に、前記少なくとも1つのシード点の前記少なくとも1つの活性化経路のグラフィカル表示を出力するステップを含む、項目10に記載の方法。
(項目14)
前記方法は、さらに、
前記ジオメトリ上に、前記伝導速度メッシュのグラフィカル表示を出力するステップを含む、項目13に記載の方法。
(項目15)
1つ又は複数の経路として心臓活性化波面をマッピングするための電気解剖学的マッピングシステムであって、
経路識別プロセッサを備え、
前記経路識別プロセッサは、
多電極カテーテルによって担持され、複数の双極を画定する複数の電極から、活性化タイミング情報を含む電気生理学的データを受信し、
前記活性化タイミング情報から、前記複数の双極のうち第1の活性化双極を識別し、
前記活性化タイミング情報から、前記第1の活性化双極から始まって最後の活性化双極で終わる活性化経路を識別するように構成される、システム。
(項目16)
前記経路識別プロセッサは、前記活性化タイミング情報から、前記複数の双極のうち、連続して活性化する双極子を繰り返し識別することによって、前記活性化経路を識別するように構成される、項目15に記載のシステム。
(項目17)
前記システムは、さらに、
心臓ジオメトリモデル上に、前記活性化経路のグラフィカル表示を出力するように構成されたマッピングプロセッサを備える、項目15に記載のシステム。
(項目18)
1つ又は複数の経路として心臓活性化波面をマッピングするための電気解剖学的マッピングシステムであって、
経路識別プロセッサを備え、
前記経路識別プロセッサは、
多電極カテーテルによって担持された複数の電極から、活性化タイミング情報を含む電気生理学的データを受信し、
複数の心臓ジオメトリマッピング点に亘って、前記電気生理学的データの伝導速度ベクトル場を算出し、
前記伝導速度ベクトル場を通る少なくとも1つの活性化経路を識別するように構成される、システム。
(項目19)
前記経路識別プロセッサは、均一に分布したジオメトリマッピング点のグリッドに亘って、前記伝導速度ベクトル場を算出するように構成される、項目18に記載のシステム。
(項目20)
前記経路識別プロセッサは、前記伝導速度ベクトル場を通る少なくとも1つのシード点の経路を識別することによって、前記伝導速度ベクトル場を通る少なくとも1つの活性化経路を識別するように構成される、項目18に記載のシステム。
(項目21)
前記システムは、さらに、
心臓ジオメトリモデル上に、前記少なくとも1つの活性化経路のグラフィカル表示を出力するように構成されたマッピングプロセッサを備える、項目18に記載のシステム。
(項目22)
前記マッピングプロセッサは、さらに、前記心臓ジオメトリモデル上に、前記伝導速度ベクトル場のグラフィック表示を出力するように構成される、項目21に記載のシステム。
Claims (22)
- 1つ又は複数の経路として心臓活性化波面をマッピングする方法であって、
電気解剖学的マッピングシステムにおいて、多電極カテーテルによって担持された複数の電極から電気生物学的データを受信するステップであって、前記複数の電極は、複数の双極を画定し、前記電気生物学的データは、活性化タイミング情報を含む、前記受信するステップと、
前記電気解剖学的マッピングシステムが、以下のステップ、即ち、
前記活性化タイミング情報から、前記複数の双極のうち第1の活性化双極を識別するステップと、
前記活性化タイミング情報から、前記第1の活性化双極から始まって最後の活性化双極で終わる活性化経路を識別するステップと、を実行すること、と
を備える、方法。 - 前記第1の活性化双極から始まって前記最後の活性化双極で終わる前記活性化経路を識別するステップは、
前記第1の活性化双極に隣接する前記複数の双極の初期サブセットを識別するステップと、
前記複数の双極の前記初期サブセットのうちの最も早い活性化双極を識別するステップと、
前記複数の双極の前記初期サブセットのうちの前記最も早い活性化双極を、次の活性化双極として、前記活性化経路に追加するステップと、
繰り返すステップであって、以下のステップ、即ち、
前記次の活性化双極に隣接する前記複数の双極の後続サブセットを識別するステップと、
前記複数の双極の前記後続サブセットのうち最も早い活性化双極を識別するステップと、
前記複数の双極の前記後続サブセットの前記最も早い活性化双極を、次の活性化双極として、前記活性化経路に追加するステップと、を前記最後の活性化双極が前記活性化経路に追加されるまで繰り返す、前記繰り返すステップと、
を備える、請求項1に記載の方法。 - 心臓ジオメトリモデル上に、前記活性化経路のグラフィカル表示を出力するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記電気解剖学的マッピングシステムが、以下のステップ、即ち、
前記複数の双極のうち、前記活性化経路の一部ではない一つの双極を選択するステップと、
前記活性化タイミング情報から、選択された前記双極から始まる追加の活性化経路を識別するステップと、
を実行することによって、前記追加の活性化経路を識別するステップをさらに備える、請求項1に記載の方法。 - 前記方法は、さらに、
電気解剖学的マッピングシステムにおいて、多電極カテーテルによって担持された複数の電極から電気生物学的データを受信するステップであって、前記複数の電極は、複数の双極を画定し、前記電気生物学的データは、活性化タイミング情報を含む、前記受信するステップと、
前記電気解剖学的マッピングシステムが、以下のステップ、即ち、
前記活性化タイミング情報から、前記複数の双極のうち第1の活性化双極を識別するステップと、
患者の心臓内の前記多電極カテーテルの複数の位置に対して、前記活性化タイミング情報から、前記第1の活性化双極から始まって最後の活性化双極で終わる活性化経路を識別するステップと、を実行することと、
を繰り返す、繰り返すステップを備える、請求項1に記載の方法。 - 1つ又は複数の経路として心臓活性化波面をマッピングする方法であって、
電気解剖学的マッピングシステムにおいて、多電極カテーテルによって担持された複数の電極から電気生物学的データを受信するステップであって、前記電気生物学的データは、活性化タイミング情報を含む、前記受信するステップと、
前記電気解剖学的マッピングシステムが、以下のステップ、即ち、
複数の心臓ジオメトリマッピング点に亘って、前記電気生物学的データの伝導速度ベクトル場を算出するステップと、
前記複数の心臓ジオメトリマッピング点から、少なくとも1つのシード点を画定するステップと、
算出された前記伝導速度ベクトル場から、前記少なくとも1つのシード点に対する少なくとも1つの活性化経路を識別するステップと、
を実行することと、
を備える、方法。 - 前記複数の心臓ジオメトリマッピング点に亘って、前記電気生物学的データの前記伝導速度ベクトル場を算出する前記算出するステップは、均一なグリッドに配置された前記複数の心臓ジオメトリマッピング点に亘って、前記伝導速度ベクトル場を算出するステップを含む、請求項6に記載の方法。
- 前記方法は、さらに、
心臓ジオメトリモデル上に、前記少なくとも1つの活性化経路のグラフィカル表示を出力するステップを備え、
前記心臓ジオメトリモデルは、前記複数の心臓ジオメトリマッピング点によって画定される、請求項6に記載の方法。 - 前記方法は、さらに、
前記心臓ジオメトリモデル上に、前記伝導速度ベクトル場のグラフィカル表示を出力するステップを備える、請求項8に記載の方法。 - 1つ又は複数の経路として心臓活性化波面をマッピングする方法であって、
電気解剖学的マッピングシステムにおいて、心臓表面の少なくとも一部のジオメトリを受信するステップであって、前記ジオメトリは複数のノードを備える、前記受信するステップと、
前記電気解剖学的マッピングシステムにおいて、前記心臓表面の前記一部の電気生理学的データを受信するステップと、
電気解剖学的マッピングシステムが、以下のステップ、即ち、
伝導速度メッシュを画定するステップと
前記伝導速度メッシュ内で、少なくとも1つのシード点を画定するステップと、
前記少なくとも1つのシード点に対して、前記伝導速度メッシュを通る少なくとも1つの活性化経路を識別するステップと、を実行することと、
を備える、方法。 - 前記伝導速度メッシュを画定するステップは、前記電気生理学データを使用して、前記ジオメトリに亘って伝導速度ベクトルを割り当てるステップを含む、請求項10に記載の方法。
- 前記複数のノードは、均一なグリッドに配置される、請求項11に記載の方法。
- 前記方法は、さらに、
前記ジオメトリ上に、前記少なくとも1つのシード点の前記少なくとも1つの活性化経路のグラフィカル表示を出力するステップを含む、請求項10に記載の方法。 - 前記方法は、さらに、
前記ジオメトリ上に、前記伝導速度メッシュのグラフィカル表示を出力するステップを含む、請求項13に記載の方法。 - 1つ又は複数の経路として心臓活性化波面をマッピングするための電気解剖学的マッピングシステムであって、
経路識別プロセッサを備え、
前記経路識別プロセッサは、
多電極カテーテルによって担持され、複数の双極を画定する複数の電極から、活性化タイミング情報を含む電気生理学的データを受信し、
前記活性化タイミング情報から、前記複数の双極のうち第1の活性化双極を識別し、
前記活性化タイミング情報から、前記第1の活性化双極から始まって最後の活性化双極で終わる活性化経路を識別するように構成される、システム。 - 前記経路識別プロセッサは、前記活性化タイミング情報から、前記複数の双極のうち、連続して活性化する双極子を繰り返し識別することによって、前記活性化経路を識別するように構成される、請求項15に記載のシステム。
- 前記システムは、さらに、
心臓ジオメトリモデル上に、前記活性化経路のグラフィカル表示を出力するように構成されたマッピングプロセッサを備える、請求項15に記載のシステム。 - 1つ又は複数の経路として心臓活性化波面をマッピングするための電気解剖学的マッピングシステムであって、
経路識別プロセッサを備え、
前記経路識別プロセッサは、
多電極カテーテルによって担持された複数の電極から、活性化タイミング情報を含む電気生理学的データを受信し、
複数の心臓ジオメトリマッピング点に亘って、前記電気生理学的データの伝導速度ベクトル場を算出し、
前記伝導速度ベクトル場を通る少なくとも1つの活性化経路を識別するように構成される、システム。 - 前記経路識別プロセッサは、均一に分布したジオメトリマッピング点のグリッドに亘って、前記伝導速度ベクトル場を算出するように構成される、請求項18に記載のシステム。
- 前記経路識別プロセッサは、前記伝導速度ベクトル場を通る少なくとも1つのシード点の経路を識別することによって、前記伝導速度ベクトル場を通る少なくとも1つの活性化経路を識別するように構成される、請求項18に記載のシステム。
- 前記システムは、さらに、
心臓ジオメトリモデル上に、前記少なくとも1つの活性化経路のグラフィカル表示を出力するように構成されたマッピングプロセッサを備える、請求項18に記載のシステム。 - 前記マッピングプロセッサは、さらに、前記心臓ジオメトリモデル上に、前記伝導速度ベクトル場のグラフィック表示を出力するように構成される、請求項21に記載のシステム。
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