JP2023522938A - 心臓活動をマッピングするためのシステムおよび方法 - Google Patents

心臓活動をマッピングするためのシステムおよび方法 Download PDF

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Abstract

各々が電位図信号を含む複数の電気生理学的(EP)データポイントを使用して、心臓活動を視覚化してもよい。各EPデータポイントは、サブストレートまたは健全なものとして特徴付けられてよく、サブストレートEPデータポイントのクラウドマップを生成してもよい。クラウドマップのグラフィック表示は、健全なEPデータポイントの電気生理学的マップのグラフィック表示と組み合わせて出力してもよい。代替の実施形態では、電位図信号をウェーブレット領域に変換してもよく、それによって複数のスカログラムを計算し、各スカログラムの波動関数を計算してもよく、それによって複数の波動関数を計算する。次いで、伝播波マップおよび/または伝播波軌跡マップなどの伝播マップを、波動関数から生成し、グラフィックで出力してもよい。

Description

(関連出願の相互参照)
本出願は、本明細書に完全に記載されているものとして、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、2020年4月21日に出願された米国仮出願第63/012,998号の利益を主張する。
本開示は、一般に、電気生理学的視覚化およびマッピングに関する。より具体的には、本開示は、心臓活動の視覚化を生成するためのシステム、方法、および装置に関する。
電気生理学的マッピング、より具体的には心電図マッピングは、数多くの心臓診断および治療処置の一部である。しかしながら、そのような処置の複雑さが増すにつれて、利用される電気生理学的マップは、より高品質、高密度にならなければならず、より迅速にかつより容易にマップを生成できなければならない。
電気生理学的研究は、局所興奮時間(LAT)マップの作成を含んでもよい。LATマップは、例えば、不整脈が心腔全体にわたってどのように移動しているかに関する識見を医師に提供することができる。実際、当業者は、電気解剖学的マッピングシステムにおけるLATマップのグラフィック表示に精通しているであろう。
しかしながら、一般に、所与の電位図に対して単一のLATのみしか計算することができない。これは、低電圧心筋において見られ得るような、振幅が小さく、長く、分画された電位を有する複雑な電位図には望ましくない場合がある。
本明細書では、心臓活動を視覚化する方法が開示される。この方法は、電気解剖学的マッピングシステムにおいて、複数の電気生理学的(EP)データポイントを受信することであって、複数のEPデータポイントの各EPデータポイントは電位図信号を含む、受信することと、電気解剖学的マッピングシステムが、複数のEPデータポイントの第1のサブセットをサブストレートEPデータポイントとして分類し、複数のEPデータポイントの第2のサブセットを健全なEPデータポイントとして分類することと、電気解剖学的マッピングシステムが、複数のEPデータポイントの第1のサブセットのクラウドマップを生成することと、電気解剖学的マッピングシステムが、複数のEPデータポイントの第1のサブセットのクラウドマップのグラフィック表示を、複数のEPデータポイントの第2のサブセットの電気生理学的マップのグラフィック表示と組み合わせて出力することと、を備える。
本開示の態様では、電気解剖学的マッピングシステムが、複数のEPデータポイントのうちの所与のEPデータポイントを、所与のEPデータポイントのQRS持続時間メトリックが予め設定された閾値を超える場合にはサブストレートEPデータポイントとして分類し、それ以外の場合には健全なEPデータポイントとして分類する。
本方法はまた、EPデータポイントに関連する電位図信号をウェーブレット領域に変換し、それによってスカログラムを計算することと、スカログラムのピーク周波数関数を計算することと、を備えてもよい。例えば、電位図信号に連続ウェーブレット変換を適用してスカログラムを計算してもよい。連続ウェーブレット変換は、ポールウェーブレットなどの高時間分解能マザーウェーブレットを利用してもよい。
本開示の態様によれば、電気解剖学的マッピングシステムが、複数のEPデータポイントの第1のサブセットのクラウドマップを生成することは、電気解剖学的マッピングシステムが、複数のEPデータポイントの第1のサブセットにガウススプラッティングアルゴリズムを適用して、構造化ポイントデータセットを作成することと、構造化ポイントデータセットに等値線描画アルゴリズムを適用することと、を備える。
また、本明細書は、心臓活動を視覚化する方法を開示する。本方法は、電気解剖学的マッピングシステムにおいて、複数の電気生理学(EP)データポイントを受信することを備え、ここで、複数のEPデータポイントの各EPデータポイントは電位図信号を含む。本方法はまた、複数のEPデータポイントの各EPデータポイントについて、電気解剖学的マッピングシステムが、EPデータポイントの電位図信号をウェーブレット領域に変換し、それによってスカログラムを計算することと、電気解剖学的マッピングシステムが、スカログラムの波動関数を計算し、それによって複数の波動関数を計算することと、を備える。電気解剖学的マッピングシステムは、複数の波動関数から伝播波マップを生成し、伝播波マップのグラフィック表示を出力する。
本開示の実施形態では、EPデータポイントの電位図信号をウェーブレット領域に変換することは、電位図信号に連続ウェーブレット変換を適用してスカログラムを計算することを備える。連続ウェーブレット変換は、ポールウェーブレットなどの高時間分解能マザーウェーブレットを利用してもよい。
スカログラムの波動関数を計算することは、スカログラムのピーク周波数関数を計算することを備えてもよい。他の実施形態では、スカログラムの波動関数を計算することは、スカログラムの合成波動関数を計算することを備えてもよい。
伝播波マップは、伝播波軌跡マップ及び/又は補間伝播波マップを含んでもよい。
本明細書では、心臓活動を視覚化するためのシステムであって、視覚化モジュールを備え、視覚化モジュールは、複数の電気生理学的(EP)データポイントを受信し、ここで、複数のEPデータポイントの各EPデータポイントは、電位図信号を含み、複数のEPデータポイントの第1のサブセットをサブストレートEPデータポイントとして分類し、複数のEPデータポイントの第2のサブセットを健全なEPデータポイントとして分類し、複数のEPデータポイントの第1のサブセットのクラウドマップを生成し、複数のEPデータポイントの第1のサブセットのクラウドマップのグラフィック表示を、複数のEPデータポイントの第2のサブセットの電気生理学的マップのグラフィック表示と組み合わせて出力する、ように構成されている、システムも開示される。
視覚化モジュールは、複数のEPデータポイントの第1のサブセットにガウススプラッティングアルゴリズムを適用して、構造化ポイントデータセットを作成することと、構造化ポイントデータセットに等値線描画アルゴリズムを適用することと、によって、複数のEPデータポイントの第1のサブセットのクラウドマップを生成するように構成されてもよい。
本開示はまた、心臓活動を視覚化するためのシステムを提供し、システムは視覚化モジュールを備え、視覚化モジュールは、複数の電気生理学的(EP)データポイントを受信し、ここで、複数のEPデータポイントの各EPデータポイントは、電位図信号を含み、複数のEPデータポイントから複数の波動関数を計算し、複数の波動関数から伝播波マップを生成し、伝播波マップのグラフィック表示を出力する、ように構成される。
視覚化モジュールは、複数のEPデータポイントの各EPデータポイントについて、EPデータポイントの電位図信号をウェーブレット領域に変換し、それによってスカログラムを計算することと、スカログラムの波動関数を計算することと、によって、複数のEPデータポイントから複数の波動関数を計算するように構成されてもよい。
伝播波マップのグラフィック表示は、伝播波軌跡マップおよび補間伝播波マップのうちの少なくとも1つを含んでもよい。
本発明の前述および他の態様、特徴、詳細、有用性、および利点は、以下の説明および特許請求の範囲を読み、添付の図面を検討することから明らかになるであろう。
例示的な電気解剖学的マッピングシステムの概略図である。 本開示の態様に関連して使用することができる例示的なカテーテルを示す。 多電極カテーテルによって担持される電極およびそれに関連するバイポールのための英数字ラベル付け規則を提供する。 多電極カテーテルによって担持される電極およびそれに関連するバイポールのための英数字ラベル付け規則を提供する。 本明細書に開示される例示的な実施形態による、クラウドマップとして心臓活動のグラフィック表示を生成する際に実行されてよい代表的なステップのフローチャートである。 電位図信号のウェーブレット領域への変換と、その結果として得られるスカログラムからのピーク周波数関数の計算を示す。 静的クラウドマップとしての心臓活動のグラフィック表示を示す。 動的クラウドマップとしての心臓活動のグラフィック表示を示す。 本明細書に開示される例示的な実施形態による、伝播波としての心臓活動のグラフィック表示を生成する際に実行されてよい代表的なステップのフローチャートである。 電位図信号のウェーブレット領域への変換と、その結果として得られるスカログラムからのピーク周波数関数の計算を示す。 本明細書で開示される態様による伝播波軌跡マップを表す。 本明細書に開示される態様による伝播波マップを表す。 図11のデータを伝播波軌跡マップとして示す。 頻脈の2サイクルの伝播マップを示す。
複数の実施形態が開示されるが、本開示のさらに他の実施形態は、例示的な実施形態を示し説明する、以下の詳細な説明から当業者に明らかになるであろう。従って、図面および詳細な説明は、本質的に例示的であると見なされ、限定的なものとすべきでない。
本開示は、電気生理学的マップ(例えば、心電図マップ)の視覚化のためのシステムおよび方法を提供する。例示の目的のために、いくつかの例示的な実施形態が、心臓電気生理学的処置を参照して本明細書で詳細に説明される。より具体的には、本開示の態様は、アボットラボラトリーズ社(イリノイ州アボットパーク)のAdvisor(商標)HDグリッドマッピングカテーテルなどの高密度(HD)グリッドカテーテルを用いて収集された電気生理学的(EP)データポイントを、同じくアボットラボラトリーズ社のEnSite Precision(商標)心臓マッピングシステムなどの電気解剖学的マッピングシステムと併せて使用する、心臓活動の視覚化のコンテキストで説明される。しかしながら、当業者は、本明細書の教示を、他の状況および/または他の装置に関してどのように有利に適用するかを理解するであろう。
図1は、心臓カテーテルをナビゲートし、患者11の心臓10において生じる電気的活動を測定し、そうして測定された電気的活動に関連する、またはそうして測定された電気的活動を表す電気的活動および/または情報を三次元的にマッピングすることによって、心臓電気生理学的研究を実施するための例示的な電気解剖学的マッピングシステム8の概略図を示す。システム8は、例えば、1つまたは複数の電極を使用して患者の心臓10の解剖学的モデルを作成するために使用してもよい。システム8はまた、例えば患者の心臓10の診断データマップを作成するために、心臓表面に沿った複数のポイントにおいて電気生理学的データを測定し、電気生理学的データが測定された各測定ポイントの位置情報と関連付けて測定データを記憶するために使用してもよい。
当業者が認識するように、システム8は、典型的には3次元空間内のオブジェクトの位置、およびいくつかの態様では向きを決定し、それらの位置を、少なくとも1つの基準に対して決定された位置情報として表す。これは、本明細書では「位置特定」と呼ばれる。
説明を簡単にするために、患者11は、楕円形として概略的に示されている。図1に示される実施形態では、3組の表面電極(例えば、パッチ電極)が、患者11の体表に適用されて示され、本明細書ではx軸、y軸、およびz軸と呼ばれる3つのほぼ直交する軸を画定する。他の実施形態では、電極は、他の配置が可能であり、例えば、特定の身体表面上に複数の電極を配置してもよい。さらなる代替として、電極は、身体表面上にある必要はなく、身体の内部に配置されてもよい。
図1では、x軸表面電極12、14は、患者の胸郭領域の側部などの第1の軸に沿って患者に適用され(例えば、各腕の内側の患者の皮膚に適用され)、左電極および右電極と呼ばれてもよい。y軸電極18、19は、x軸にほぼ直交する第2の軸に沿って、例えば患者の内側大腿部および頸部領域に沿って患者に適用され、左脚電極および頸部電極と呼ばれてもよい。z軸電極16、22は、x軸およびy軸の両方にほぼ直交する第3の軸に沿って、例えば胸部領域における患者の胸骨および脊椎に沿って適用され、胸部電極および背部電極と呼ばれてもよい。心臓10は、これらの表面電極の対12/14、18/19、および16/22の間にある。
追加の表面基準電極(例えば、「腹部パッチ」)21は、システム8のための基準および/またはグランド電極を提供する。腹部パッチ電極21は、以下でさらに詳細に説明される心臓内固定電極31の代替としてもよい。さらに、患者11は、従来の心電図(「ECG」または「EKG」)システムのリードの大部分またはすべてを適所に有してもよいことも理解されたい。特定の実施形態では、例えば、12本のECGリードの標準セットが、患者の心臓10の心電図を感知するために利用されてもよい。このECG情報は、システム8に利用可能である(例えば、コンピュータシステム20への入力として提供してもよい)。ECGリードが十分に理解されている限り、また図面を明瞭にするために、単一のリード6およびコンピュータ20へのその接続のみが図1に示されている。
少なくとも1つの電極17を有する代表的なカテーテル13も示されている。この代表的なカテーテル電極17は、本明細書を通して「ロービング電極」、「移動電極」、または「測定電極」と呼ばれる。典型的には、カテーテル13上の複数の電極17、または複数のそのようなカテーテル上の複数の電極17が使用される。一実施形態では、例えば、システム8は、患者の心臓および/または脈管構造内に配置された12個のカテーテル上に64個の電極を備えてもよい。他の実施形態では、システム8は、複数(例えば、8つ)のスプラインを含む単一のカテーテルを利用してもよく、スプラインの各々は、複数(例えば、8つ)の電極を含む。
前述の実施形態は、単に例示的なものであるが、任意の数の電極および/またはカテーテルが使用されてよい。例えば、本開示の目的のために、例示的な多電極カテーテル、特にHDグリッドカテーテルのセグメントが図2に示されている。HDグリッドカテーテル13は、パドル202に結合されたカテーテル本体200を含む。カテーテル本体200は、第1および第2の本体電極204、206をさらに含んでもよい。パドル202は、第1のスプライン208、第2のスプライン210、第3のスプライン212、および第4のスプライン214を含んでもよく、これらは、近位カプラ216によってカテーテル本体200に連結され、遠位カプラ218によって互いに連結される。一実施形態では、第1のスプライン208および第4のスプライン214は、1つの連続セグメントとしてもよく、第2のスプライン210および第3のスプライン212は、別の連続セグメントとしてもよい。他の実施形態では、様々なスプライン208、210、212、214は、(例えば、それぞれ近位カプラ216および遠位カプラ218によって)互いに結合された別個のセグメントとしてもよい。HDカテーテル13は、任意の数のスプラインを含んでもよく、図2に示される4スプライン構成は、単なる例示であることを理解されたい。
上述のように、スプライン208、210、212、214は、任意の数の電極17を含んでもよく、図2では、16個の電極17が4×4アレイに配列されて示されている。また、電極17は、スプライン208、210、212、214に沿って、およびそれらの間の両方で測定される際、均等に、および/または不均等に離間されてよいことを理解されたい。この説明において容易に参照するために、図3Aは、電極17のための英数字ラベルを提供する。
当業者が認識するように、任意の2つの隣接する電極17がバイポールを画定する。したがって、カテーテル13上の16個の電極17は、スプラインに沿って12個(例えば、電極17aと17bの間、または電極17cと17dの間)、スプライン間で12個(例えば、電極17aと17cの間、または電極17bと17dの間)、およびスプライン間を斜めに18個(例えば、電極17aと17dの間、または電極17bと17cの間)の合計42個のバイポールを画定する。
この説明での参照を容易にするために、図3Bは、スプラインに沿ったバイポールおよびスプライン間のバイポールのための英数字ラベルを提供する。図3Bは、斜めバイポールの英数字ラベルを省略しているが、これは、説明を明確にするためだけである。本明細書の教示は、対角バイポールに関しても適用することができることが明確に考えられる。
任意のバイポールを用いて、当業者によく知られている技術に従ってバイポーラ電位図を生成することができる。さらに、これらのバイポーラ電位図は、電極のクリークの電場ループを計算することによって、カテーテル13の平面の任意の方向に、さらに興奮タイミング情報を含む電位図を生成するために、組み合わせ(例えば、線形的に組み合わせ)てもよい。参照により本明細書に完全に記載されているものとして組み込まれる米国特許出願第15/953,155号は、HDグリッドカテーテル上の電極のクリークの電場ループの計算の詳細を開示している。
いずれにしても、カテーテル13は、その上の電極17によって画定される様々なバイポールについて複数の電気生理学的データポイントを同時に収集するために使用してよく、そのような電気生理学的データポイントのそれぞれは、位置特定情報(例えば、選択されたバイポールの位置および向き)および選択されたバイポールのための電位図信号の両方を含む。説明のために、本開示による方法は、カテーテル13によって収集された個々の電気生理学的データポイントを参照して説明される。しかしながら、本明細書の教示は、カテーテル13によって収集された複数の電気生理学的データポイントに、連続しておよび/または平行して適用されてよいことを理解されたい。
カテーテル13(または複数のそのようなカテーテル)は、典型的には、1つまたは複数の導入器を介して、よく知られている手順を使用して、患者の心臓および/または血管系に導入される。実際、経中隔アプローチなどの、カテーテル13を患者の心臓に導入するための様々なアプローチは、当業者にはよく知られており、したがって、本明細書でさらに説明する必要はない。
各電極17は患者の内部にあるので、位置データは、システム8によって各電極17について同時に収集されてよい。同様に、各電極17は、心臓表面(例えば、表面電位図)から電気生理学的データを収集するために使用してもよい。当業者は、(例えば、接触および非接触電気生理学的マッピングの両方を含む)電気生理学的データポイントの取得および処理のための様々な様式に精通しており、そのため、そのさらなる議論は、本明細書に開示される技術の理解に必要ではない。同様に、当技術分野でよく知られている様々な技法を使用して、複数の電気生理学的データポイントから心臓の幾何学的形状および/または心臓の電気的活動のグラフィック表示を生成してもよい。さらに、当業者が電気生理学的データポイントから電気生理学的マップをどのように作成するかを理解する限りにおいて、その態様は、本開示を理解するために必要な程度にのみ本明細書で説明される。
ここで図1に戻ると、いくつかの実施形態では、(例えば、心臓10の壁に取り付けられた)任意の固定基準電極31が、第2のカテーテル29上に示されている。較正の目的のために、この電極31は、(例えば、心臓の壁に、またはその近くに取り付けられて)静止しているか、またはロービング電極(例えば、電極17)と一定の空間的関係に配置されてもよく、したがって、「ナビゲーション基準」または「位置基準」と呼ばれてもよい。固定基準電極31は、上述の表面基準電極21に加えて、またはその代わりに使用されてもよい。多くの場合、心臓10内の冠状静脈洞電極または他の固定電極は、電圧および変位を測定するための基準として使用してもよく、すなわち、後述するように、固定基準電極31は、座標系の原点を定義してもよい。
各表面電極は、多重スイッチ24に結合され、表面電極の対は、表面電極を信号発生器25に結合するコンピュータ20上で動作するソフトウェアによって選択される。代替的に、スイッチ24は取り除かれてもよく、信号発生器25の複数の(例えば、3つの)インスタンスが、各測定軸(すなわち、各表面電極の対)に対して1つずつ提供されてもよい。
コンピュータ20は、例えば、従来の汎用コンピュータ、専用コンピュータ、分散コンピュータ、または任意の他のタイプのコンピュータを含んでもよい。コンピュータ20は、単一の中央処理ユニット(「CPU」)などの1つまたは複数のプロセッサ28、または本明細書で説明する様々な態様を実施するための命令を実行し得る、一般に並列処理環境と呼ばれる複数の処理ユニットを備えてもよい。
一般に、3つの名目上の直交電場は、生体導体内でのカテーテルのナビゲーションを実現するために駆動され感知された、一連の電気双極子(例えば、表面電極対12/14、18/19、および16/22)によって生成される。あるいは、これらの直交場を分解してもよく、任意の対の表面電極が双極子として駆動して、有効な電極三角測量を提供してもよい。同様に、電極12、14、18、19、16、および22(または任意の数の電極)は、心臓内の電極へ電流を駆動するか、または心臓内の電極からの電流を感知するための任意の他の有効な配置で位置付けられてもよい。例えば、複数の電極を患者11の背部、側部、および/または腹部に配置してもよい。さらに、そのような非直交方法は、システムの柔軟性を増す。任意の所望の軸について、駆動(ソースシンク)構成の所定のセットから得られるロービング電極にわたって測定される電位は、直交軸に沿って均一な電流を単に駆動することによって得られるものと同じ有効電位を得るために、代数的に結合されてもよい。
したがって、表面電極12、14、16、18、19、22のうちの任意の2つは、腹部パッチ21などのグランド基準に対する双極子ソースおよびドレインとして選択されてよく、一方、励起されていない電極は、グランド基準に対する電圧を測定する。心臓10内に配置されたロービング電極17は、電流パルスから場に曝され、腹部パッチ21などのグランドに対して測定される。実際には、心臓10内のカテーテルは、図示された16個よりも多い又は少ない電極を含んでもよく、各電極電位を測定してもよい。前述のように、少なくとも1つの電極は、固定基準電極31を形成するように心臓の内面に固定されてもよく、これはまた、腹部パッチ21などのグランドに対して測定され、システム8が位置を測定する座標系の原点として定義されてもよい。表面電極、内部電極、および仮想電極の各々からのデータセットは、全て、心臓10内のロービング電極17の位置を決定するために使用されてよい。
測定された電圧は、システム8によって、基準電極31などの基準位置に対する、ロービング電極17などの心臓の内部の電極の3次元空間内の位置を決定するために使用されてよい。すなわち、基準電極31で測定された電圧は、座標系の原点を定義するために使用されてもよく、一方、ロービング電極17で測定された電圧は、原点に対するロービング電極17の位置を表すために使用されてもよい。いくつかの実施形態では、座標系は3次元(x、y、z)デカルト座標系であるが、極座標系、球座標系、および円筒座標系などの他の座標系が想定される。
前述の議論から明らかなように、心臓内の電極の位置を決定するために使用されるデータは、表面電極対が心臓に電場を印加している間に測定される。電極データはまた、例えば、その全体が参照により本明細書に組み込まれる米国特許第7,263,397号に記載されているように、電極位置の生の位置データを改善するために使用される呼吸補償値を作成するために使用されてもよい。電極データはまた、例えば、その全体が参照により本明細書に組み込まれる米国特許第7,885,707号に記載されているように、患者の身体のインピーダンスの変化を補償するために使用されてもよい。
したがって、1つの代表的な実施形態では、システム8は、まず、表面電極のセットを選択し、次いで、それらを電流パルスで駆動する。電流パルスが送られている間、残りの表面電極および生体内の電極のうちの少なくとも1つで測定された電圧などの電気的活動が測定され、記憶される。呼吸および/またはインピーダンスシフトなどのアーチファクトの補償は、上述のように実行されてよい。
本開示の態様では、システム8は、(たとえば、上記で説明したように)インピーダンスベースの位置特定能力と磁気ベースの位置特定能力との両方を組み込むハイブリッドシステムであってよい。したがって、例えば、システム8はまた、1つまたは複数の磁場発生器に結合される磁気源30を含んでもよい。明確にするために、図1には2つの磁場発生器32および33のみが示されているが、本教示の範囲から逸脱することなく、追加の磁場発生器(例えば、パッチ電極12、14、16、18、19、および22によって画定されるものに類似するほぼ直交する3つの軸を画定する合計6つの磁場発生器)を使用してもよいことを理解されたい。同様に、当業者は、そのように生成された磁場内でカテーテル13を位置特定する目的のために、カテーテル13は1つまたは複数の磁気位置特定センサ(例えば、コイル)を含んでもよいことを理解するであろう。
いくつかの実施形態では、システム8は、アボットラボラトリーズ社のEnsite(商標)Velocity(商標)またはEnSite Precision(商標)心臓マッピングおよび視覚化システムである。しかしながら、例えば、ボストンサイエンティフィック社(マサチューセッツ州マルボロ)のRHYTHMIA HDX(商標)マッピングシステム、バイオセンスウェブスター社(カリフォルニア州アーバイン)のCARTOナビゲーション及び位置システム、ノーザンデジタル社(オンタリオ州ウォータールー)のAURORA(登録商標)システム、ステロタキシング社(ミズーリ州セントルイス)のNIOBE(登録商標)磁気ナビゲーションシステム、並びにアボットラボラトリーズ社のMediGuide(商標)Technologyを含む他の位置特定システムを、本教示に関連して使用してもよい。
以下の(その全てが参照によりその全体が本明細書に組み込まれる)特許に記載されている位置特定およびマッピングシステムも、本発明と共に使用してもよい。米国特許第6,990,370号、第6,978,168号、第6,947,785号、第6,939,309号、第6,728,562号、第6,640,119号、第5,983,126号および第5,697,377号。
本開示の態様は、電気生理学的マッピングに関し、特に、心臓活動の視覚化(すなわち、グラフィック表示)を生成することに関する。そのような視覚化は、例えば、ディスプレイ23上に出力することができる。したがって、システム8は、本明細書に開示されるように、様々な電気生理学的マップを生成し、それを(例えば、ディスプレイ23上に)出力するために使用することができる視覚化モジュール58を含んでもよい。
本教示による1つの例示的な方法は、図4に提示される代表的なステップのフローチャート400を参照して説明される。いくつかの実施形態では、例えば、フローチャート400は、図1の電気解剖学的マッピングシステム8によって(例えば、プロセッサ28および/または視覚化モジュール58によって)実行され得るいくつかの例示的なステップを表してもよい。以下で説明する代表的なステップは、ハードウェアまたはソフトウェアのいずれで実行されてもよいことを理解されたい。説明のために、「信号プロセッサ」という用語は、本明細書に教示のハードウェアべ―スの実行とソフトウェアベースの実行の両方を説明するために本明細書で使用されてよい。
ブロック402において、システム8は、複数の電気生理学的(EP)データポイントを受信し、その各々は、位置特定情報および電位図信号の両方を含む。例えば、本開示の実施形態では、位置特定情報は、対応する電位図信号を収集中のカテーテル13の中央位置に対応する。
ブロック404において、システム8は、EPデータポイントの第1のサブセットをサブストレートEPデータポイントとして分類し、EPデータポイントの第2のサブセットを健全なEPデータポイントとして分類する。本開示の態様によれば、システム8は、分類を行うために、所与のEPデータポイントに関連する電位図のQRS持続時間メトリックを利用する。例えば、システム8は、EPデータポイントを、そのそれぞれの電位図のQRS持続時間メトリックが予め設定された(および、任意選択で、ユーザにより定義された)閾値(例えば、約100ms)を超える場合にはサブストレートとして分類し、それ以外の場合には健全なものとして分類してもよい。サブストレートを健全な組織から区別するためのQRS持続時間メトリックの計算に関するさらなる詳細は、本明細書に完全に記載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、米国特許出願第16/294,313号に見られる。
ブロック406において、システム8は、複数のEPデータポイント(すなわち、サブストレートEPデータポイント)の第1のサブセットのクラウドマップを生成する。以下でさらに詳細に説明するように、クラウドマップは、動的または静的のどちらであってもよい。
動的クラウドマップの場合、システム8は、各サブストレートEPデータポイントに関連する電位図信号をウェーブレット領域に変換し、それによって各電位図信号のスカログラムG(f,t)を計算してもよい。本開示の実施形態では、システム8は、ポールウェーブレットなどの高時間分解能マザーウェーブレットを使用して、連続ウェーブレット変換を電位図信号に適用する。図5は、電位図信号500からウェーブレット領域スカログラム502への変換を表している。
一旦電位図をそのように変換すると、システム8は、スカログラムのピーク周波数関数を計算してもよい。本開示の態様によれば、スカログラムのピーク周波数関数は、一次元エネルギー関数:
Figure 2023522938000002
であり、fは約0Hz~約1000Hzであり、EnergyThresholdは予め設定された(および任意選択で、ユーザにより定義された)ノイズ閾値である。本開示の実施形態では、予め設定されたノイズ閾値は、約0.2の正規化値である。説明のために、図5は、スカログラム502のピーク周波数関数504を示す。
静的または動的クラウドマップのいずれについても、システム8は、一般に、ブロック406においてクラウドマップを生成するために2つのサブステップを実行してもよい。まず、システム8は、EPデータポイントの第1のサブセットにガウススプラッティングアルゴリズムを適用する。例えば、システム8は、本明細書に完全に記載されているものとして、本明細書に参照により組み込まれる、vtkGaussianSplatterアルゴリズム(https://vtk.org/doc/nightly/html/classvtkGaussianSplatter.html)を適用してもよい。vtkGaussianSplatterアルゴリズムは、構造化ポイントデータセットに入力サブストレートEPデータポイントを導入するフィルタである。各ポイントが導入されると、それは「スプラット」し、すなわち、ガウス分布関数に従って、構造化ポイントデータセット内の隣接するボクセルに値を分配する。ガウス分布関数は、分布を拡張するスカラー値、および/または、球状分布ではなく楕円分布を生成する法線/ベクトルを使用して修正してもよい。
一般に、所与のサブストレートEPデータポイントpの周りのガウス分布関数fは、
Figure 2023522938000003
の形態であり、ここで、xが現在のボクセルサンプルポイントであり、rがxとpとの間の絶対距離であり、ExponentFactorがゼロ以下であり、ScaleFactorが、pのスカラー値(たとえば、QRS持続時間)によって乗算されてよい。この分布は球形である。
しかしながら、点法線が存在する場合、分布は楕円:
Figure 2023522938000004
になり、ここで、Eは、スプラットの楕円形状を制御する予め設定された(および、任意選択で、ユーザにより定義された)偏心係数であり、zは、法線Nに沿ったxからpまでの距離であり、rxyは、法線Nに垂直な方向におけるxからpまでの距離である。
次に、システム8は、ガウススプラッティングアルゴリズムによって出力された構造化ポイントデータセットに等値線描画アルゴリズムを適用する。例えば、システム8は、本明細書に完全に記載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、vtkContourFilterアルゴリズム(https://vtk.org/doc/nightly/html/classvtkContourFilter.html)を適用してもよい。vtkContourFilterアルゴリズムは、構造化ポイントデータセットを入力として受け取り、予め設定された(および、任意選択で、ユーザにより定義されたの)サブストレート値(たとえば、約100msのQRS持続時間)における等値面を出力として生成する。次いで、出力等値面は、サブストレートEPデータポイントから導出されたスカラーマップ値と共に半透明にレンダリングされる。これは、クラウドマップを生成し、サブストレートの強度(たとえば、QRS持続時間)は、色、グレースケール、または別の適切な表示規則を使用して表されてよい。
ブロック408において、システム8は、(例えば、等値線アルゴリズムからの)クラウドマップのグラフィック表示を、EPデータポイントの第2のサブセット(例えば、健全なEPデータポイント)の電気生理学的マップのグラフィック表示と組み合わせて出力する。
図6は、静的クラウドマップのグラフィック表示600を示す。サブストレートEPデータポイントは、クラウドスカラー値602でレンダリングされてよく、健全なEPデータポイントは、より慣例に倣ったレンダリングをされてよい(例えば、黒いドット604)。
図7は、動的クラウドマップの(漸進静止画像702a~702hのシーケンスとしての)グラフィック表示700を示す。シーケンスの任意の所与の時間ステップにおけるサブストレートEPデータポイントは、クラウドスカラー値(所与の時間ステップにおけるピーク周波数関数値など)を用いてレンダリングされてよく、一方、健全なEPデータポイントは、慣れ親しまれたLATマップとして(例えば、興奮波面として)レンダリングされてよい。
本教示による別の例示的な方法は、図8として提示される代表的なステップのフローチャート800を参照して説明される。いくつかの実施形態では、例えば、フローチャート800は、図1の電気解剖学的マッピングシステム8によって(例えば、プロセッサ28および/または視覚化モジュール58によって)実行され得るいくつかの例示的なステップを表してよい。ここでも、以下で説明する代表的なステップは、ハードウェア実装またはソフトウェア実装のいずれで実行されてもよいことを理解されたい。
ブロック802は、上述したブロック402に類似しており、システム8による複数のEPデータポイントの受信を含む。
ブロック804において、システム8は、各EPデータポイントの電位図信号をウェーブレット領域に変換し、それによって各電位図信号のスカログラムを計算する。電位図信号のウェーブレット領域への変換は、動的クラウドマップの作成に関連して上述されており、ブロック804は類似している。
ブロック806において、システム8は、各スカログラムについて波動関数を計算し、それによって複数の波動関数を計算する。本開示の態様によれば、システム8は、上述のようにスカログラムの一次元ピーク周波数関数を計算することによって波動関数を計算する。この点に関して、図9は、電位図信号900からスカログラム902および対応する一次元ピーク周波数関数904への変換を示す。波動関数は、一次元ピーク周波数関数に対応してもよい。あるいは、合成波動関数は、隣接する電位図の一次元ピーク周波数関数(例えば、そのような一次元ピーク周波数関数の平均値、そのような一次元ピーク周波数関数の最大値、そのような一次元ピーク周波数関数の最小値、またはそのような一次元ピーク周波数関数の和)から導出してもよい。
ブロック808において、システム8は、複数の波動関数から伝播波マップを生成し、そのグラフィック表示をブロック810において(例えば、局所興奮時間マップ、サブストレートマップなどと組み合わせて)出力してもよい。本開示では、伝播波軌跡マップおよび伝播波マップの両方が企図される。
伝播波軌跡マップ
伝播波軌跡マップの場合、伝播波の前縁(例えば、心臓興奮波面)は、対応する波動関数が最初にゼロを上回る、各EPデータポイントにおける時間点t*として決定される。そのような各時間点t*について、係数c及びピーク周波数関数L(t)、例えばr=c*(L(t))/1000によってスケーリングされるグリフ(glyph)の半径rで、不連続な球状グリフがレンダリングされる。本開示の実施形態では、c=5であり、これは、約0Hz~約1kHzの周波数範囲について半径0cm~5cmのグリフをレンダリングする。
そのようにレンダリングされると、グリフの初期出現は、伝播波面を示す。後置興奮(trailing activity)領域は、グリフが減衰/消失するのが遅い領域として、またはグリフが(例えば、以前に興奮した領域における)伝播波の前縁の後方に再出現する領域として識別されてよい。
図10は、漸進静的画像1002a~1002hのシーケンスとして、伝播波軌跡マップをサブストレートマップ(例えばピークからピークへの電圧マップ)と組み合わせたグラフィック表示1000を示している。伝播波の前縁1004は画像1002a~1002dでアノテーションされ、一方、後置興奮1006の領域(すなわち、伝播波面後方のグリフ領域)は画像1002e~1002hでアノテーションされる。
伝播波マップ
伝播波マップの場合、システム8は、複数のEPデータポイントにわたって、各時間点t*について波動関数を補間する。後置興奮領域は、波動関数が2つ以上の興奮時間をもたらす領域として識別されてよい。
例えば、図11は、一連の連続する伝播波マップ1100a~1100dと、それに対応する電位図トレース1102a~1102dを示し、そこから伝播波マップ1100a~1100dが導出されている。電位図トレース1106に対応する点1104は、後置興奮を示し、マップ1100dの2番目の興奮を示す。
図12は、比較例を示すために、伝播波軌跡マップの画像の連続1200a~1200dとしてレンダリングされた図11と同じデータを示している。
いくつかの実施形態をある程度具体的に記載したが、当業者は、本発明の趣旨または範囲から逸脱することなく、開示された実施形態に多くの変更を加えてよい。
例えば、本明細書の教示は、リアルタイムで(例えば、電気生理学的研究中に)、または後処理中に(例えば、より早期に行われた電気生理学的研究中に収集された電気生理学的データポイントに)適用してもよい。
別の例として、QRS持続時間メトリックは、ユーザにより定義された空間近傍またはカテーテル電極近傍にわたる合成QRS持続時間メトリックとして計算してもよい。したがって、適切なQRS持続時間メトリックは、これらに限定されるものではないが、近傍にわたる平均QRS持続時間、近傍にわたる最大QRS持続時間、近傍にわたる最小QRS持続時間、および近傍にわたる総QRS持続時間を含む。
また別の例として、図13に示されるように、本教示を用いて頻脈による複数のサイクルが視覚化されてもよい。特に、図13の上段は左から右に移動する第1サイクル1300a、1300b、1300c、1300dを示し、図13の下段は右から左に移動する第2サイクル1300e、1300f、1300g、1300hを示す。また、心臓表面上の3点について、対応する波動関数トレース1302a~1302hも示される。それぞれの波動関数トレースでは、x軸が時間、y軸が時間tにおける波動関数の値(例えば、L(t))である。
さらに別の例として、静的クラウドマップは、細分化または信号成分などの追加のメトリックを含んでもよい。
全ての方向に関する言及(例えば、上方、下方、上向き、下向き、左、右、左向き、右向き、頂部、底部、上部、下部、垂直、水平、時計回り、および反時計回り)は、本発明の読者の理解を助けるための識別目的のためにのみ使用され、特に、本発明の位置、向き、または使用に関して限定するものでない。結合に関する言及(例えば、取り付けられた、結合された、接続された等)は、広く解釈されるべきであり、要素の接続の中間部材及び要素間の相対運動を含んでもよい。したがって、結合に関する言及は、2つの要素が直接接続され、互いに固定された関係にあることを必ずしも暗示するものではない。
上記の説明に含まれる、または添付の図面に示されるすべての事項は、例示としてのみ解釈されるべきであり、限定として解釈されるべきではないことが意図される。詳細または構造の変更は、添付の特許請求の範囲に定義される本発明の趣旨から逸脱することなく行うことができる。

Claims (20)

  1. 心臓活動を視覚化する方法であって、
    電気解剖学的マッピングシステムにおいて、複数の電気生理学的(EP)データポイントを受信することであって、前記複数のEPデータポイントの各EPデータポイントは電位図信号を含む、前記受信することと、
    前記電気解剖学的マッピングシステムが、前記複数のEPデータポイントの第1のサブセットをサブストレートEPデータポイントとして分類し、前記複数のEPデータポイントの第2のサブセットを健全なEPデータポイントとして分類することと、
    前記電気解剖学的マッピングシステムが、前記複数のEPデータポイントの前記第1のサブセットのクラウドマップを生成することと、
    前記電気解剖学的マッピングシステムが、前記複数のEPデータポイントの前記第1のサブセットの前記クラウドマップのグラフィック表示を、前記複数のEPデータポイントの前記第2のサブセットの電気生理学的マップのグラフィック表示と組み合わせて出力することと、
    を備える、方法。
  2. 前記電気解剖学的マッピングシステムが、前記複数のEPデータポイントの前記第1のサブセットを前記サブストレートEPデータポイントとして分類し、前記複数のEPデータポイントの前記第2のサブセットを前記健全なEPデータポイントとして分類することは、
    前記電気解剖学的マッピングシステムが、前記複数のEPデータポイントのうちの所与のEPデータポイントを、前記所与のEPデータポイントのQRS持続時間メトリックが予め設定された閾値を超える場合には前記サブストレートEPデータポイントとして分類し、それ以外の場合には前記健全なEPデータポイントとして分類することを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記電気解剖学的マッピングシステムが、
    前記EPデータポイントに関連する前記電位図信号をウェーブレット領域に変換し、それによってスカログラムを計算することと、
    前記スカログラムのピーク周波数関数を計算することと、をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記EPデータポイントに関連する前記電位図信号を前記ウェーブレット領域に変換することは、前記電位図信号に連続ウェーブレット変換を適用して前記スカログラムを計算することを備える、請求項3に記載の方法。
  5. 前記連続ウェーブレット変換は、高時間分解能マザーウェーブレットを利用する、請求項3に記載の方法。
  6. 前記高時間分解能マザーウェーブレットは、ポールウェーブレットを含む、請求項5に記載の方法。
  7. 前記電気解剖学的マッピングシステムが、前記複数のEPデータポイントの前記第1のサブセットの前記クラウドマップを生成することは、
    前記電気解剖学的マッピングシステムが、
    前記複数のEPデータポイントの前記第1のサブセットにガウススプラッティングアルゴリズムを適用して、構造化ポイントデータセットを作成することと、
    前記構造化ポイントデータセットに等値線描画アルゴリズムを適用することと、を備える、請求項1に記載の方法。
  8. 心臓活動を視覚化する方法であって、
    電気解剖学的マッピングシステムにおいて、複数の電気生理学的(EP)データポイントを受信することであって、前記複数のEPデータポイントの各EPデータポイントは電位図信号を含む、前記受信することと、
    前記複数のEPデータポイントの各EPデータポイントについて、
    前記電気解剖学的マッピングシステムが、前記EPデータポイントの前記電位図信号をウェーブレット領域に変換し、それによってスカログラムを計算することと、
    前記電気解剖学的マッピングシステムが、前記スカログラムの波動関数を計算し、それによって複数の波動関数を計算することと、
    前記電気解剖学的マッピングシステムが、前記複数の波動関数から伝播波マップを生成することと、
    前記電気解剖学的マッピングシステムが、前記伝播波マップのグラフィック表示を出力することと、
    を備える、方法。
  9. 前記EPデータポイントの前記電位図信号を前記ウェーブレット領域に変換することは、前記電位図信号に連続ウェーブレット変換を適用して前記スカログラムを計算することを備える、請求項8に記載の方法。
  10. 前記連続ウェーブレット変換は、高時間分解能マザーウェーブレットを利用する、請求項9に記載の方法。
  11. 前記高時間分解能マザーウェーブレットは、ポールウェーブレットを含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記スカログラムの前記波動関数を計算することは、前記スカログラムのピーク周波数関数を計算することを備える、請求項8に記載の方法。
  13. 前記スカログラムの前記波動関数を計算することは、前記スカログラムの合成波動関数を計算することを備える、請求項8に記載の方法。
  14. 前記伝播波マップは、伝播波軌跡マップを含む、請求項8に記載の方法。
  15. 前記伝播波マップは、補間伝播波マップを含む、請求項8に記載の方法。
  16. 心臓活動を視覚化するためのシステムであって、
    視覚化モジュールを備え、
    前記視覚化モジュールは、
    複数の電気生理学的(EP)データポイントを受信し、ここで、前記複数のEPデータポイントの各EPデータポイントは、電位図信号を含み、
    前記複数のEPデータポイントの第1のサブセットをサブストレートEPデータポイントとして分類し、前記複数のEPデータポイントの第2のサブセットを健全なEPデータポイントとして分類し、
    前記複数のEPデータポイントの前記第1のサブセットのクラウドマップを生成し、
    前記複数のEPデータポイントの前記第1のサブセットの前記クラウドマップのグラフィック表示を、前記複数のEPデータポイントの前記第2のサブセットの電気生理学的マップのグラフィック表示と組み合わせて出力する、
    ように構成されている、システム。
  17. 前記視覚化モジュールは、
    前記複数のEPデータポイントの前記第1のサブセットにガウススプラッティングアルゴリズムを適用して、構造化ポイントデータセットを作成することと、
    前記構造化ポイントデータセットに等値線描画アルゴリズムを適用することと、
    によって、前記複数のEPデータポイントの前記第1のサブセットの前記クラウドマップを生成するように構成される、請求項16に記載のシステム。
  18. 心臓活動を視覚化するためのシステムであって、
    視覚化モジュールを備え、
    前記視覚化モジュールは、
    複数の電気生理学的(EP)データポイントを受信し、ここで、前記複数のEPデータポイントの各EPデータポイントは、電位図信号を含み、
    前記複数のEPデータポイントから複数の波動関数を計算し、
    前記複数の波動関数から伝播波マップを生成し、
    前記伝播波マップのグラフィック表示を出力する、
    ように構成されている、システム。
  19. 前記視覚化モジュールは、前記複数のEPデータポイントの各EPデータポイントについて、
    前記EPデータポイントの前記電位図信号をウェーブレット領域に変換し、それによってスカログラムを計算することと、
    前記スカログラムの波動関数を計算することと、
    によって、前記複数のEPデータポイントから前記複数の波動関数を計算するように構成される、請求項18に記載のシステム。
  20. 前記伝播波マップの前記グラフィック表示は、伝播波軌跡マップおよび補間伝播波マップのうちの少なくとも1つを含む、請求項18に記載のシステム。
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