JP2023009180A - 生物学的媒体中の選択的レーザ誘起光学破壊 - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、2017年2月19日に出願された米国仮特許出願第62/460,867号の利益を主張するものであり、該米国仮特許出願は、その全体が参照により本明細書中に援用される。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
組織治療を提供するための装置であって、上記装置は、
場を生成し、生物学的媒体の一部を通して上記場を印加するように構成される場発生器と、
上記場の印加の間に上記生物学的媒体の一部にレーザ光を送達するように構成される光源と
を備える、装置。
(項目2)
上記場発生器は、上記場を上記生物学的媒体に印加し、上記生物学的媒体の一部の中での自由電子の移動を誘起するように構成され、上記生物学的媒体の一部への上記レーザ光の送達は、組織顔料粒子の光学破壊を提供する、項目1に記載の方法。
(項目3)
上記場発生器は、複数の電極を備え、上記複数の電極は、上記複数の電極を横断して上記場を提供するように構成され、上記場は、電場を含む、項目1-2のいずれかに記載の装置。
(項目4)
上記複数の電極は、第1の電極と、第2の電極とを備え、上記第1の電極は、上記生物学的媒体に接触するように構成される導電性表面を含み、上記第2の電極は、上記生物学的媒体に対して電気的に絶縁されるように構成される、項目3に記載の装置。
(項目5)
上記場発生器は、磁気コイルを備え、上記場は、磁場を含む、項目1-4のいずれかに記載の装置。
(項目6)
上記場発生器は、エレクトレットを備え、上記場は、電場を含む、項目1-5のいずれかに記載の装置。
(項目7)
上記エレクトレットは、透明である、項目6に記載の装置。
(項目8)
上記光源は、パルスレーザを含む、項目1-7のいずれかに記載の装置。
(項目9)
上記光源は、少なくとも1Hzのパルス繰り返し数および0.5J/cm2~20J/cm2のフルエンスを伴うレーザビームを送達するように構成される、項目8に記載の装置。
(項目10)
上記場発生器、上記光源、または両方に電気的に結合されるように構成される電源をさらに備える、項目1-9のいずれかに記載の装置。
(項目11)
上記電源は、500~500,000ボルトまたは-500~-500,000ボルトの範囲内の電圧を上記場発生器に提供するように構成される、項目10に記載の装置。
(項目12)
上記電源に結合されるように構成されるプローブをさらに備え、上記プローブは、上記場発生器と、上記光源とを含む、項目10に記載の装置。
(項目13)
上記場発生器は、上記光源に可撤式に結合されるように構成される、項目1-12のいずれかに記載の装置。
(項目14)
上記生物学的媒体の表面に接触するように構成されるヘッドデバイスをさらに備える、項目1-13のいずれかに記載の装置。
(項目15)
上記ヘッドデバイスは、上記場発生器を含む、項目14に記載の装置。
(項目16)
上記ヘッドデバイスは、上記光源に物理的に結合される、項目14に記載の装置。
(項目17)
上記ヘッドデバイスは、真空ヘッドを備え、上記真空ヘッドは、真空源に接続され、上記生物学的媒体の一部に吸引を印加するように構成され、上記真空ヘッドは、上記吸引の印加の間に光が上記生物学的媒体の一部に到達することを可能にするように構成される、項目14に記載の装置。
(項目18)
上記ヘッドデバイスは、窓を含み、上記窓を通して光が上記生物学的媒体の一部に到達することが可能である、項目14に記載の装置。
(項目19)
上記窓は、エレクトレットを含む、項目18に記載の装置。
(項目20)
組織治療を提供するための装置であって、上記装置は、
電圧源と、
複数の電極であって、上記複数の電極は、上記複数の電極を横断して電場を提供するように構成される、複数の電極と
を備え、
上記電圧源は、上記電極に電気的に接続され、
上記電極のうちの第1のものは、生物学的媒体に接触するように構成される導電性表面を備え、上記電極のうちの第2のものは、上記生物学的媒体に電流を伝導しないように構成され、
上記複数の電極は、自由電子が上記生物学的媒体の一部の中で影響を受けるように、上記電場を上記生物学的媒体の一部に印加するように構成される、装置。
(項目21)
上記複数の電極は、自由電子が上記生物学的媒体の一部から移動されるように、上記電場を上記生物学的媒体の一部に印加するように構成される、項目20に記載の装置。
(項目22)
上記電圧源は、上記電極を横断して+1,200~5,000ボルトまたは-1,200~-5,000ボルトの電圧を提供するように構成される、項目20に記載の装置。
(項目23)
上記電源は、500~500,000ボルトまたは-500~-500,000ボルトの電圧を上記電極に提供するように構成される、項目20に記載の装置。
(項目24)
上記電場は、負の電場である、項目20に記載の装置。
(項目25)
上記電極のうちの第2のものは、上記生物学的媒体から離間されるように構成される、または、上記第2の電極と上記生物学的媒体との間の電気伝導を低減させるように構成される電気絶縁材料を含む、項目20に記載の装置。
(項目26)
真空源に接続されるように構成される真空ヘッドをさらに備え、
上記複数の電極の一部は、上記真空ヘッド内に含有され、
上記真空ヘッドは、吸引を上記生物学的媒体の一部に印加するように構成され、
上記真空ヘッドは、吸引が印加されると、光が上記生物学的媒体の一部に到達することを可能にするように構成される、項目20に記載の装置。
(項目27)
上記真空ヘッドは、窓を備え、上記窓を通して光が上記生物学的媒体の一部に到達することが可能である、項目26に記載の装置。
(項目28)
上記真空ヘッドが接続されるように構成される上記真空源は、中央真空システムである、項目26に記載の装置。
(項目29)
上記真空ヘッドは、使い捨てである、項目26に記載の装置。
(項目30)
レーザビームを上記窓を通して上記生物学的媒体の一部に送達するように構成される治療用レーザシステムをさらに備え、
上記レーザビームは、軸を有し、
上記生物学的媒体の一部に印加される上記電場は、吸引が上記真空ヘッドによって上記生物学的媒体の一部に印加されるとき、上記レーザビームの軸に垂直である、項目26-29のいずれかに記載の装置。
(項目31)
上記治療用レーザシステムは、パルスレーザを含む、項目30に記載の装置。
(項目32)
上記治療用レーザシステムは、少なくとも1Hzのパルス繰り返し数および0.5J/cm2~20J/cm2のフルエンスを伴うパルスレーザビームを送達するように構成される、項目31に記載の装置。
(項目33)
上記治療用レーザシステムは、レーザ光を上記生物学的媒体の一部に送達するように構成され、
上記複数の電極は、上記治療用レーザシステムから延在し、
上記複数の電極は、上記治療用レーザシステムが上記生物学的媒体の一部に上記レーザ光を送達するように位置付けられるとき、上記電場を提供するように構成される、項目30に記載の装置。
(項目34)
磁気コイルをさらに備え、
上記電圧源はさらに、電力を上記磁気コイルに提供するように構成され、
上記磁気コイルは、そのように給電されると、上記生物学的媒体の一部の中で磁場を誘起するように構成される、項目20に記載の装置。
(項目35)
組織治療を提供するための装置であって、
電場を提供するように構成されるエレクトレットを備え、
上記エレクトレットはさらに、上記エレクトレットが生物学的媒体中に電場を誘起するように、上記生物学的媒体に対して位置付けられるように構成され、
上記エレクトレットは、自由電子が生物学的媒体の一部の中で影響を受けるように、上記電場を上記生物学的媒体の一部に印加するように構成される、装置。
(項目36)
上記エレクトレットは、自由電子が生物学的媒体の一部の中で移動されるように、上記電場を上記生物学的媒体の一部に印加するように構成される、項目35に記載の装置。
(項目37)
上記エレクトレットは、透明である、項目35に記載の装置。
(項目38)
上記エレクトレットは、上記生物学的媒体から離間されるように構成される、または、上記エレクトレットと上記生物学的媒体との間の電気伝導を低減させるように構成される電気絶縁材料を含む、項目35-37のいずれかに記載の装置。
(項目39)
上記エレクトレットは、上記生物学的媒体に接触するように構成される、項目35-37のいずれかに記載の装置。
(項目40)
レーザビームを上記生物学的媒体の一部に送達するように構成される治療用レーザシステムをさらに備え、
上記エレクトレットは、上記エレクトレットを通した上記レーザビームの伝送を可能にするように構成され、
上記治療用レーザシステムはさらに、上記エレクトレットを通して上記レーザビームを伝送することによって、上記レーザビームを上記生物学的媒体の一部に送達するように構成される、項目35-37のいずれかに記載の装置。
(項目41)
上記治療用レーザシステムは、少なくとも1Hzのパルス繰り返し数および0.5J/cm2~20J/cm2のフルエンスを伴う上記レーザビームを送達するように構成される、項目40に記載の装置。
(項目42)
方法であって、
生物学的媒体の一部を通して電場を印加するために、電場発生システムを作動させることと、
レーザ光を上記生物学的媒体の一部に送達することと
を含む、方法。
(項目43)
上記電場発生システムは、エレクトレットを含む、項目42に記載の方法。
(項目44)
上記複数の電極を横断して印加される上記電場は、負の電場である、項目42に記載の方法。
(項目45)
上記複数の電極を横断して印加される上記電場は、正の電場である、項目42に記載の方法。
(項目46)
方法であって、
場を生成するために、場発生器を作動させることと、
生物学的媒体の一部を通して上記場を印加することと、
上記場の印加の間に光源から上記生物学的媒体の一部にレーザ光を送達することと
を含む、方法。
(項目47)
上記場発生器を作動させることに先立って、第1の場所において上記生物学的媒体に隣接して上記場発生器を位置付けることと、
上記レーザ光を送達することに先立って、上記レーザ光を上記一部に送達するために、上記生物学的媒体の一部に対して上記光源を位置付けることと
をさらに含む、項目46に記載の方法。
(項目48)
上記場を印加することは、上記生物学的媒体の一部の中で自由電子を移動させることを含む、項目46-47のいずれかに記載の方法。
(項目49)
組織顔料粒子の光学破壊を提供することをさらに含む、項目46-48のいずれかに記載の方法。
(項目50)
上記生物学的媒体の表面と接触するように真空ヘッドを設置することと、
上記生物学的媒体の少なくとも一部を安定化させるために、負圧を上記真空ヘッドに印加することであって、上記生物学的媒体の少なくとも一部は、上記一部への上記レーザ光の送達の間に安定化される、ことと
をさらに含む、項目46-49のいずれかに記載の方法。
(項目51)
上記レーザ光を送達した後、
第2の場所において上記生物学的媒体に隣接して上記場発生器を位置付けることと、
上記生物学的媒体の別の部分に対して上記光源を位置付けることと、
別の場を生成するために上記場発生器を作動させることと、
上記生物学的媒体の他の部分を通して上記他の場を印加することと、
上記他の場の印加の間に上記光源から上記生物学的媒体の他の部分に付加的レーザ光を送達することと
をさらに含む、項目46-50のいずれかに記載の方法。
(項目52)
方法であって、
生物学的媒体の表面と接触するように複数の電極を含有する真空ヘッドを設置することであって、上記複数の電極は、相互から離間され、上記電極のうちの第1のものは、上記生物学的媒体に接触する導電性表面を備え、上記電極のうちの第2のものは、上記生物学的媒体に電流を伝導しないように構成される、ことと、
上記生物学的媒体を安定化させるために、負圧を上記真空ヘッドに印加することと、
上記生物学的媒体中に電場を生成するために、上記複数の電極を横断して電位を印加することと、
上記複数の電極の間の点において上記生物学的媒体にレーザ光を送達することと
を含む、方法。
(項目53)
上記電極のうちの第2のものは、上記生物学的媒体から離間される、または、電気絶縁材料によって上記生物学的媒体から分離される、項目52に記載の方法。
(項目54)
方法であって、
電極が相互から離間されるように、生物学的媒体の表面に対して複数の電極を設置することであって、上記電極のうちの第1のものの導電性表面が、上記生物学的媒体に接触し、上記電極のうちの第2のものは、上記生物学的媒体に電流を伝導しないように構成される、ことと、
上記生物学的媒体中に電場を生成するために、上記複数の電極を横断して電位を印加することと、
上記複数の電極の間の点において上記生物学的媒体にレーザ光を送達することと
を含む、方法。
(項目55)
上記電極のうちの第2のものは、上記生物学的媒体から離間される、または、電気絶縁材料によって上記生物学的媒体から分離される、項目54に記載の方法。
(項目56)
上記複数の電極を横断して印加される上記電位は、負の電位である、項目52-55のいずれかに記載の方法。
(項目57)
上記複数の電極を横断して印加される上記電位は、正の電位である、項目52または54のいずれかに記載の方法。
(項目58)
上記複数の電極の間の空間内に送達される上記レーザビームは、パルスレーザビームである、項目52または54のいずれかに記載の方法。
(項目59)
上記パルスレーザビームは、少なくとも1Hzのパルス繰り返し数および3.5J/cm2~9J/cm2のフルエンスを有する、項目58に記載の方法。
(項目60)
上記パルスレーザビームは、少なくとも1Hzのパルス繰り返し数および0.5J/cm2~20J/cm2のフルエンスを有する、項目58に記載の方法。
(項目61)
上記パルスレーザビームは、活性電極の1cm以内に送達される、項目59-60のいずれかに記載の方法。
実験が、本開示のいくつかの実施形態を使用して、レーザ皮膚処置における選択的LIOBの効果を観察するために、ゲッティンゲンミニブタ上で実行された。研究が、処置された組織において電場を生成する間、レーザ処置の結果としての真皮内空胞によって引き起こされる「白色化」の低減を実証するために行われた。
第2の研究が、1)レーザ誘起真皮空胞形成(すなわち、白色化)と真皮傷害との間、および2)レーザ誘起真皮空胞形成と入墨退色との間の関係を評価するために実行された。二次目的は、真皮空胞形成、真皮傷害、および入墨退色に関して標準1064 QスイッチNd:YAGレーザ(Qスイッチレーザ)入墨除去処置と比較されるEFEレーザ処置を評価することであった。真皮空胞形成および真皮傷害は、組織学的に評価された。促進された入墨退色が、比色測定で評価された。
NJ))を使用して評価された。入墨退色は、比色差(色空間における距離)メトリックΔE*のパーセンテージ変化によって計算され、ΔE*=((ΔL*)2+(Δa*)2+(Δb*)2)1/2であった。8週間において取得された入墨読取値に関する比色距離メトリックΔE*が、入墨退色パーセンテージを計算するために、処置前比色ΔE*値と比較された。
Claims (1)
- 本明細書に記載の発明。
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