JP2024020633A - 追跡カメラ技術を有するロボット手術デバイスならびに関連するシステムおよび方法 - Google Patents

追跡カメラ技術を有するロボット手術デバイスならびに関連するシステムおよび方法 Download PDF

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Abstract

【課題】追跡カメラ技術を有するロボット手術デバイスならびに関連するシステムおよび方法を提供する。【解決手段】様々な発明は、ロボット手術デバイスと、そうした手術デバイスを操作するためのコンソールと、様々なデバイスが用いられることが可能な手術室と、手術デバイスを挿入し用いるための挿入システムと、関連する方法とに関する。位置決め可能カメラがそこに配置され、システムは、カメラチップを再配置および再配向するための追跡および位置決めアルゴリズムを実行するように構成される。【選択図】図2A

Description

本明細書に開示される実装は、ロボットおよび/または生体内医療デバイスと関連部品とを含む、様々な医療デバイスおよび関連部品に関する。特定の実装は、体腔内に配置され孔または開口部を通じて体腔に配置された支持部品を用いて位置決めされるロボットデバイスを備え、支持部品により位置決めされロボットデバイスのアームまたはエンドエフェクタを追跡するように手動で操作されるかまたは自動で追跡することが可能なカメラをさらに備える、様々なロボット医療デバイスを備える。さらなる実装は、上記のデバイスを操作するための方法およびデバイスに関する。
侵襲性手術処置は、様々な病態に対処するために必須である。可能なときには、腹腔鏡検査法などの低侵襲処置が好ましい。
しかしながら、腹腔鏡検査法などの既知の低侵襲技術は、1)アクセスポートを通して挿入される剛性のツールを用いることにより生じる可動性制約と、2)限られた視覚フィードバックとに部分的に起因して、範囲が限られており、複雑である。ダヴィンチ(登録商標)手術システム(カリフォルニア州サニーベールに所在のインテュイティブサージカル社から入手可能)などの既知のロボットシステムも、アクセスポートによって制限され、また、非常に大型で非常に高価であり、大半の病院において利用できず、感覚性能および可動性能が限定されるといった、さらなる欠点を有する。
この分野では、改良された手術方法、システムおよびデバイスの必要性が存在する。
本明細書において説明されるものは、追跡カメラシステムを含む様々なカメラシステムを収容するように構築および構成されたカメラルーメンを有する特定のシステムを含む、様々なロボット手術システムである。さらなる実装は、患者の腔へと腔の送気を維持しながら様々な手術デバイスを挿入するように用いられるよう構築および構成された手術挿入デバイスに関する。
様々な例では、1つまたは複数のコンピュータのシステムは、動作時にそのシステムに作用を実行させる、システムに取付けられたソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの組合せを通じて、特定の動作または作用を行うように構成されることが可能である。1つまたは複数のコンピュータプログラムは、データ処理装置により実行された時に、その装置に作用を行わせる命令を含むことによって、特定の動作または作用を行うように構成されることが可能である。
例1では、ロボット手術システムは、切開部を通じて少なくとも部分的には患者の体腔内に位置決めされるように構築および構成されたデバイス本体であって、前記デバイス本体に対し動作可能に結合され、第1エンドエフェクタを備える、第1ロボット手術アームと、前記デバイス本体に対し動作可能に結合され、第1エンドエフェクタを備える、第2ロボット手術アームと、前記デバイス本体に形成されたカメラルーメンと、を備える、デバイス本体と、前記第1エンドエフェクタおよび前記第2エンドエフェクタの視界を提供するように構築および構成された位置決め可能カメラと、前記位置決め可能カメラを位置決めするためのアルゴリズムを実行するように構築および構成されたプロセッサを備える手術コンソールと、を備える。
請求項1の例について、例2では、前記位置決め可能カメラは、ピッチとヨーとの両方が可能であるように構築および構成されたチップを備える。
請求項1の例について、例3では、前記プロセッサは、前記第1ロボット手術アームおよび前記第2ロボット手術アームの位置決めのための制御アルゴリズムを実行するように構築および構成されている。
請求項3の例について、例4では、前記制御アルゴリズムは、カメラ参照フレームとロボット参照フレームとを確立するように構築および構成されている。
請求項4の例について、例5では、前記プロセッサは、前記カメラ参照フレームを前記ロボット参照フレームに位置整合し前記位置決め可能カメラを再配置するように構成されている。
請求項4の例について、例6では、前記ロボット座標フレームは、前記デバイス本体に対し確立され、直交単位ベクトルx、yおよびzにより定義される。
請求項4の例について、例7では、前記カメラ座標フレームは、直交単位ベクトルx、yおよびzにより定義される。
請求項4の例について、例8では、前記プロセッサは、前記第1エンドエフェクタおよび前記第2エンドエフェクタについての位置であるPおよびPをそれぞれ定義するように構成されている。
請求項8の例について、例9では、前記プロセッサは、PおよびPにより、前記エンドエフェクタ同士の間の中点Pを確立するように構成されている。
請求項9の例について、例10では、前記カメラ参照フレームは原点を有し、前記プロセッサは、前記中点Pを位置整合し前記位置決め可能カメラを再配置するように構成されている。
例11では、ロボット手術システムは、ロボット手術デバイスであって、前記デバイス本体に対し動作可能に結合され、第1エンドエフェクタを備える、第1ロボット手術アームと、前記デバイス本体に対し動作可能に結合され、第1エンドエフェクタを備える、第2ロボット手術アームと、前記デバイス本体に形成されたカメラルーメンと、を備える、ロボット手術デバイスと、有関節チップを備えており、前記第1エンドエフェクタおよび前記第2エンドエフェクタを観察するべく前記チップが配向するように、前記ロボット手術デバイスへと挿入されるよう構築および構成された、位置決め可能カメラと、前記位置決め可能カメラを位置決めするための制御アルゴリズムを実行するように構築および構成されたプロセッサを備える手術コンソールと、を備え、前記制御アルゴリズムは、カメラ参照フレームを確立することと、ロボット参照フレームを確立することと、前記カメラ参照フレームまたは前記ロボット参照フレームに対し前記カメラチップを位置決めすることと、を行うように構築および構成されている。
請求項11の例について、例12では、前記ロボット座標フレームは、前記デバイス本体に対し確立され、直交単位ベクトルx、yおよびzにより定義される。
請求項11の例について、例13では、前記カメラ座標フレームは、直交単位ベクトルx、yおよびzにより定義される。
請求項11の例について、例14では、前記プロセッサは、前記第1エンドエフェクタおよび前記第2エンドエフェクタについての位置であるPおよびPをそれぞれ定義するように構成されている。
請求項14の例について、例15では、前記プロセッサは、PおよびPにより、前記エンドエフェクタ同士の間の中点Pを確立するように構成されており、前記カメラ参照フレームは原点を有し、前記プロセッサは、前記中点Pを位置整合し前記位置決め可能カメラを再配置するように構成されている。
例16では、ロボット手術システムは、ロボット手術デバイスであって、前記デバイス本体に対し動作可能に結合され、第1エンドエフェクタを備える、第1ロボット手術アームと、前記デバイス本体に対し動作可能に結合され、第1エンドエフェクタを備える、第2ロボット手術アームと、を備える、ロボット手術デバイスと、有関節チップを備えており、前記第1エンドエフェクタおよび前記第2エンドエフェクタを観察するべく前記チップが配向するように、前記ロボット手術デバイスへと挿入されるよう構築および構成された、位置決め可能カメラと、前記位置決め可能カメラを位置決めするための制御アルゴリズムを実行するように構築および構成されたプロセッサと、を備え、前記制御アルゴリズムは、直交単位ベクトルx、yおよびzにより定義される、カメラ参照フレームを確立することと、前記デバイス本体に対し確立されるロボット参照フレームを確立し、直交単位ベクトルx、yおよびzにより定義されることと、前記カメラ参照フレームまたは前記ロボット参照フレームに対し前記カメラチップを位置決めすることと、を行うように構築および構成されている。
請求項16の例について、例17では、前記ロボット手術デバイスを回転可能に支持アームに対し結合するように構築および構成されたロボットクランプをさらに備える。
請求項16の例について、例18では、前記ロボットクランプは、解放ボタンと洗濯ばさみ部材とをさらに備える。
請求項16の例について、例19では、インタフェースポッドをさらに備える。
請求項16の例について、例20では、インジケータ灯をさらに備える。
これらの例の他の実装は、対応するコンピュータシステム、装置、および1つまたは複数のコンピュータ記憶デバイスに記録されたコンピュータプログラムを備え、各々は方法の作用を行うように構成されている。
複数の実装が開示されるが、本発明のさらなる他の実装が、本発明の例示的な実装を示し記載する以下の詳細な説明から、当業者に明らかとなる。理解されるように、本発明は、様々な自明な態様における修正を可能とする。実現されるように、本発明は、すべて本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく様々な自明な態様の修正が可能である。したがって、図面および詳細な説明は、本質的に例示であり、限定ではないとみなされる。
1つの実施形態に係る、ロボット手術システムの概略図の側面図。 1つの実施形態に係る、連動可能な位置決め可能カメラを有するロボットデバイスを示す、ロボット手術システムの前面図。 1つの実施形態に係る、連動可能な位置決め可能カメラを有するロボットデバイスのスリークォーター正面図。 カメラなしの図2の実装のロボットのスリークォーター斜視図。 ロボットなしの図2の実装のカメラのスリークォーター斜視図。 1つの実施形態に係る、連動可能な位置決め可能カメラを有するロボットデバイスの接写スリークォーター前面図。 1つの実施形態に係る、アームの自由度を示す、連動可能な位置決め可能カメラを有するロボットデバイスの接写スリークォーター前面図。 1つの実施形態に係る、一方のアームについての様々な作業空間を示す、手術デバイスの斜視図。 他方のアームの作業空間を示す、図6Aの手術デバイスのさらなる斜視図。 1つの実施形態に係る、アームについての様々な作業空間を示す、手術デバイスの斜視図。 一方のアームの作業空間を示す、図6Aの手術デバイスのさらなる斜視図。 1つの実施形態に係る、カメラハンドル上の部品を示す、カメラ動作システムの図において拡大された図。 1つの実装に係る、カメラ視野を示す、手術ロボットデバイスおよび位置決め可能カメラのスリークォーター斜視図。 1つの実施形態に係る、位置決め可能カメラを備えるロボット手術デバイスの切欠側面図であり、第1の自由度を示す図。 1つの実施形態に係る、位置決め可能カメラを備えるロボット手術デバイスの切欠側面図であり、第2の自由度を示す図。 1つの実施形態に係る、位置決め可能カメラを備えるロボット手術デバイスのスリークォーター斜視側面図であり、座標参照フレームを示す図。 1つの実施形態に係る、ロボット手術デバイスへと挿入されている位置決め可能カメラの視点からの視界であり、その視野内のエンドエフェクタを示す図。 1つの実施形態に係る、ロボット手術デバイスへと挿入されている位置決め可能カメラの視点からの視界であり、その視野内のエンドエフェクタの位置の特定と原点の生成とを示す図。 1つの実施形態に係る、位置決め可能カメラを備えるロボット手術デバイスのスリークォーター斜視側面図であり、座標参照フレームと中点計算結果の生成とを示す図。 1つの実施形態に係る、ロボット手術デバイスへと挿入されている位置決め可能カメラの視点からの視界であり、視野内のエンドエフェクタと中点とを示す図。 1つの実施形態に係る、ロボット手術デバイスへと挿入されている位置決め可能カメラの視点からの視界であり、カメラの再配置を示す図。 1つの実施形態に係る、連動可能な位置決め可能カメラを有するロボットデバイスを示す、ロボット手術デバイスの前面図。 1つの実装に係る、手術コンソールの斜視図。 別の実装に係る、手術コンソールの斜視図。 1つの実装に係る、部品間の概略的な接続マップを示す、ロボット、ポッドおよびコンソールの概略図。 1つの実装に係る、支持カート上のインタフェースポッドの斜視ポップアウト図。 特定の実施形態に係る、いくつかの手術ツールの上面図。 1つの実装に係る、手術ツールのアームへの装着を示す斜視上面図。 1つの実装に係る、スリーブを示すロボットデバイスを示す斜視上面図。 1つの実装に係る、クランプによって支持アームに対し固定されたロボット手術デバイスの前面図。 1つの実装に係る、ロボットクランプの接写斜視図。
本明細書に開示される様々なシステムおよびデバイスは、医療処置に用いるためのデバイスおよびシステムに関する。より詳細には、様々な実装は、追跡カメラシステムを有するロボットデバイス、ならびに、いくつかの実装では、完全なシステムを提供するための制御コンソールおよび他のデバイスを含む関連する方法およびシステムを含む、様々な医療デバイスに関する。
本明細書に開示されるロボットデバイスならびに関連する方法およびシステムの様々な実装は、任意の他の既知の医療デバイス、システムおよび方法に組み込まれるか、任意の他の既知の医療デバイス、システムおよび方法とともに用いられることが可能であることが理解される。例えば、本明細書に開示される様々な実装は、米国特許第7,492,116号明細書(2007年10月31日に出願され、“Robot for Surgical Applications”と題される)、米国特許第7,772,796号明細書(2007年4月3日に出願され、“Robot for Surgical Applications”と題される)、米国特許第8,179,073号明細書(2011年5月15日に発行され、“Robotic Devices with Agent
Delivery Components and Related Methods”と題される)、米国特許第8,343,171号明細書(2013年1月1日に発行され、“Methods and Systems of Actuation in Robotic Devices”と題される)、米国特許第8,679,096号明細書(2014年3月25日に発行され、“Multifunctional Operational Component for Robotic Devices”と題される)、米国特許第8,834,488号明細書(2014年9月16日に発行され、“Magnetically Coupleable Surgical Robotic Devices and Related Methods”と題される)、米国特許第8,894,633号明細書(2014年11月25日に発行され、“Modular and Cooperative Medical Devices and Related Systems and Methods”と題される)、米国特許第8,968,267号明細書(2015年3月3日に発行され、“Methods and Systems for Handling or Delivering Materials for Natural Orifice Surgery”と題される)、米国特許第8,968,332号明細書(2015年3月3日に発行され、“Magnetically Coupleable Robotic Devices and Related Methods”と題される)米国特許第8,974,440号明細書(2015年3月10日に発行され、“Modular and Cooperative Medical Devices and Related Systems and Methods”と題される)、米国特許第9,010,214号明細書(2015年4月21日、“Local Control Robotic Surgical Devices and Related Methods”と題される)、米国特許第9,060,781号明細書(2015年6月23日に発行され、“Methods, Systems, and Devices Relating to Surgical End Effectors”と題される)、米国特許第9,089,353号明細書(2015年7月28日に発行され、“Robotic Surgical Devices,
Systems, and Related Methods”と題される)、米国特許第9,498,292号明細書(2016年11月22日に発行され、“Single
Site Robotic Devices and Related Systems and Methods”と題される)、米国特許第9,579,088号明細書(2017年2月28日に発行され、“Methods, Systems, and Devices for Surgical Visualization and Device Manipulation”と題される)、米国特許第9,743,987号明細書(2017年8月29日、“Methods, Systems, and Devices Relating to Robotic Surgical Devices, End Effectors, and Controllers”と題される)、米国特許第9,770,305号明細書(2017年9月26日に発行され、“Robotic Surgical Devices, Systems, and Related Methods”と題される)、および米国特許第9,888,966号明細書(2018年2月13日に発行され、“Methods, Systems, and
Devices Relating to Force Control Surgical Systems”と題される)において開示される医療デバイスおよびシステムのいずれにも組み込まれてよく、または、それらの医療デバイスおよびシステムのいずれとともに用いられてよく、これらは、すべて参照によりその全体が本明細書中に組み込まれる。
さらに、本明細書に開示される様々な実装は、同時係属の米国特許出願公開第2014/0046340号明細書(2013年3月15日に出願され、“Robotic Surgical Devices, Systems, and Related Methods”と題される)、米国特許出願公開第2014/0058205号明細書(2013年1月10日に出願され、“Methods, Systems, and Devices for Surgical Access and Insertion”と題される)、米国特許出願公開第2014/0303434号明細書(2014年3月14日に出願され、“Robotic Surgical Devices, Systems, and Related Methods”と題される)、米国特許出願公開第2015/0051446号明細書(2014年7月17日に出願され、“Robotic Surgical Devices, Systems, and Related
Methods”と題される)、米国特許出願公開第2016/0074120号明細書(2015年9月14日に出願され、“Quick-Release End Effectors and Related Systems and Methods”と題される)、米国特許出願公開第2016/0135898号明細書(2015年11月11日に出願され、“Robotic Device with Compact Joint Design and Related Systems and Methods”と題される)、米国特許出願公開第2016/0157709号明細書(2016年2月8日に出願され、“Medical Inflation, Attachment, and Delivery Devices and Related Methods”と題される)、米国特許出願公開第2017/0035526号明細書(2016年8月3日に出願され、“Robotic Surgical Devices, Systems, and Related Methods”と題される)、米国特許出願公開第2017/0354470号明細書(2017年5月18日に出願され、“Robotic Surgical Devices, Systems, and Related Methods”と題される)、米国特許出願公開第2018/0055584号明細書(2017年8月30日に出願され、“Robotic Device with Compact Joint Design and an Additional Degree of Freedom and Related Systems and Methods”と題される)、米国特許出願公開第2018/0056527号明細書(2017年8月25日に出願され、“Quick-Release End Effector Tool Interface”と題される)、米国特許出願公開第2018/0140377号明細書(2017年11月22日に出願され、“Gross
Positioning Device and Related Systems and Methods”と題される)、米国特許出願公開第2018/0147019号明細書(2017年9月29日に出願され、“User Controller with User Presence Detection and Related Systems and Methods”と題される)、および米国特許出願公開第2018/0161122号明細書(2017年12月14日に出願され、“Releasable Attachment Device for Coupling to Medical Devices and Related Systems and Methods”と題される)において開示される医療デバイスおよびシステムのいずれにも組み込まれてよく、または、それらの医療デバイスおよびシステムのいずれとともに用いられてよく、これらは、すべて参照によりその全体が本明細書中に組み込まれる。これに加えて、本明細書に開示される様々な実装は、すべて参照によりその全体が本明細書中に組み込まれる同時係属の米国出願第62/614,127号明細書(2018年1月5日に出願された)において開示される医療デバイスおよびシステムのいずれにも組み込まれてよく、または、それらの医療デバイスおよびシステムのいずれとともに用いられてよい。
上に掲げた特許および/または出願において開示される特定のデバイスおよびシステムの実装は、本明細書において開示されるものと同等の支持部品と組み合わせて、患者の体腔内に位置決めされることが可能である。本明細書において用いられる「生体内デバイス」は、患者の体腔内に位置決めされている間、ユーザが少なくとも部分的に位置決めする、操作する、または制御することが可能な任意のデバイスを意味し、「生体内デバイス」は、体腔の開口部または孔を通じて配置されたロッドまたは他のそうした部品などの支持部品に対し結合された任意のデバイスを含み、実質的に患者の体腔の壁に対してまたは隣接して位置決めされる任意のデバイスも含み、内部作動式の(原動力の外部源を有しない)任意のそうしたデバイスをさらに含み、これに加えて、手術処置中に腹腔鏡的または内視鏡的に用いられ得る任意のデバイスを含む。本明細書において用いられる用語「ロボット」および「ロボットデバイス」は、自動でまたはコマンドに応答してタスクを実行することが可能な任意のデバイスを参照するものとする。
特定の実装は、腔の十分な送気を維持しながら腔への本発明の挿入を提供する。さらなる実装は、挿入処理中に外科医または外科ユーザの本発明との物理的接触を最小化する。他の実装は、患者についての挿入処理および本発明の安全性を高める。例えば、いくつかの実装は、本発明が患者の腔へと挿入されているときに本発明の可視化を提供し、システム/デバイスと患者との間に有害な接触が生じないことを確実にする。これに加えて、特定の実装は、切開部の大きさ/長さの最小化を可能とする。さらなる実装は、処置に必要なアクセス/挿入手順および/または工程の複雑さを低減する。他の実装は、取り扱いおよび使用の容易性を高めるように、最小の輪郭を有するか、最小の大きさを有するか、または機能および外観において一般に最小であるデバイスに関する。
手動の腹腔鏡処置におけるものとして、既知の送気システムが、滅菌二酸化炭素(または他の気体)を患者の腹腔へと注入するように用いられることが可能である。これによって、腹壁を臓器から持ち上げ、ロボットのための空間を作り出す。特定の実装では、システムは送気システムとの直接のインタフェースを有しない。これに代えて、システムは、送気システムに対する直接のインタフェースを有することが可能である。
特定の実装では、挿入ポートは、既知の、開腹部を封止および保護するように経腹的に配置される商業的に入手可能な可撓性膜である。この既成部品は、用手補助下腹腔鏡下手術(HALS)について同一の手法により用いられる同一のデバイスである。違いは、外科医の手ではなくロボットの作動アームが挿入ポートを通じて腹腔へと挿入されることしかない。ロボット本体が、挿入ポートに対して封止することによって、送気圧を維持する。ポートは、単回使用であり使い捨てである。これに代えて、任意の既知のポートが用いられることが可能である。
本明細書において開示される特定の実装は、多様な構成に組み立てることが可能な「組合せ」医療デバイスまたは「モジュール」医療デバイスに関する。本願の目的では、「組合せデバイス」と「モジュールデバイス」との両方は、多様な異なる構成および関連するシステムに配置されることが可能なモジュール部品または交換可能な部品を有する任意の医療デバイスを意味するものとする。本明細書において開示されるモジュール部品および組合せデバイスは、セグメント化された三角形状または四角形状の組合せデバイスも含む。接続されて三角形または四角形の構成を作り出すように接続されたモジュール部品(本明細書において「セグメント」とも呼ばれる)から作成されるこれらのデバイスは、使用時にレバレッジおよび/または安定性を提供することが可能であり、一方、より大きい部品またはより多くの動作部品に用いられることが可能なデバイス内において、実質的なペイロード空間も提供する。上に開示および説明した様々な組合せデバイスと同様に、1つの実装によれば、これらの三角形または四角形のデバイスは、上に説明および開示したそれらのデバイスと同一の手法により患者の体腔内に位置決めされることが可能である。
本明細書において記載される様々なシステムの実装が、ロボット手術を行うように用いられる。さらに、本明細書において開示される様々な実装は、典型的には、既知の技術により「開口して」行われる多様な処置に対する低侵襲アプローチにより用いられることが可能であり、例えば結腸および他の既知の処置などの、例えば腹腔における一般的な手術用途を含む、臨床成果および医療費を改善する潜在性がある。さらに、本明細書において開示される様々な実装は、患者の外部から体内へと延びる既知のメインフレーム状の腹腔鏡手術ロボットに取って代わって用いられることが可能である。すなわち、本明細書において開示される実装に係る低侵襲性のロボットシステム、方法、およびデバイスは、患者の腹部における単一の切開部を通じてその全体が挿入される小型の自己内蔵型手術デバイスの特徴となる。外科医によく知られた既存のツールおよび技術を利用するように設計されるため、本明細書において開示されるデバイスは、専用手術室または特殊な構造基盤を必要とせず、そのデバイスの大きさがはるかに小さいことから、腹腔鏡手術用の既存のロボットの代替形態よりも大幅に高価でなくなることが予期される。これらの技術的利点により、本明細書における様々な実装は、今日切開手術において行われる処置に対する低侵襲アプローチを可能にすることができる。特定の実装では、本明細書において記載される様々なシステムは、腹腔の送気とツールを腹腔へと挿入するためのポートの使用とを含む、手動の腹腔鏡手術に用いられる技術に基づくおよび/またはその技術を利用する。
以下にさらに詳細に記載されるように、本明細書において開示または想定される様々なシステムの実装の部品は、制御コンソールと追跡カメラシステムを有するロボットとを含む。ロボットの実装は、送気された腹腔へと挿入されるように構築および構成されている。追跡カメラシステムは、手術目標の視界を捕捉する一体のカメラシステムであることが可能であり、ロボットデバイスのアームおよび/またはエンドエフェクタの進行中の視界を追跡および捕捉するように、手動的または自動的に制御されることが可能である。外科医は、次いで、ディスプレイ上のその視界を用いてロボットの動きを制御するのに役立てることが可能である。特定の実装では、カメラは、取り外すことが可能であるように設計されているため、洗浄されることと他の用途に用いられることとが可能である。
本明細書においてさらに詳細に説明される他の実装では、システムは、ロボットデバイスに位置するまたは取付けられている使い捨てまたは永久スリーブ、電気手術焼灼ジェネレータ、挿入ポート、支持アーム/構造、カメラ、リモート手術ディスプレイ、エンドエフェクタ(ツール)、インタフェースポッド、光源、および他のシステム部品を備えることが可能である。
様々な実装が、いくつかの記述を含み得る添付の図面においてさらに詳細に開示される。
1つの実装によれば、ロボット補助手術デバイス(RASD)システム1は、いくつかの部品を有する。1つのそうした実装では、図1Aおよび図1Bに示されるように、手術ロボットデバイス10であって、手術ロボットデバイス10に配置されたロボット関節を有するカメラ12と外部外科医制御コンソール100とを有する手術ロボットデバイス10が提供される。図1Aの実装では、1つの実装に従って、ロボットデバイス10およびカメラ12は、ロボット支持アーム4を用いて手術台2に取付けられて示されている。システム1は、特定の実装では、外科医および1名の外科助手によって操作されることが可能である。
図1Bおよび図2Aは、先端10Bおよび基端10Cを有する本体10A(または胴体)を有し、前述した通りカメラ12が本体10Aに配置されている、ロボットデバイス10の例示的な実装を示す。簡潔には、ロボットデバイス10は、ロボットデバイス10に対し動作可能に結合されている2つのロボットアーム14,16と、その2つのアーム14,16間に配置されており2つのアーム14,16間において位置決め可能なカメラ部品または「カメラ」12とを有する。すなわち、デバイス10は、第1(または「右」)アーム14と第2(または「左」)アーム16とを有し、その両方は、以下にさらに詳細に説明するように、デバイス10に対し動作可能に結合されている。デバイス10は、示されるように、ケーシング(「カバー」または「筐体」とも呼ばれる)11を有する。デバイス10は、「デバイス本体」10Aとも呼ばれ、2つの回転可能な円筒状部品(「肩部」または「タレット」とも呼ばれる)、すなわち第1(または「右」)肩部14Aと、第2(または「左」)肩部16Aとを有する。各アーム14、16はまた、上アーム(本明細書において「内アーム」、「内アームアセンブリ」、「内リンク」、「内リンクアセンブリ」、「上アームアセンブリ」、「第1リンク」、または「第1リンクアセンブリ」とも呼ばれる)14B、16Bと、前アーム(本明細書において「外アーム」、「外アームアセンブリ」、「外リンク」、「外リンクアセンブリ」、「前アームアセンブリ」、「第2リンク」、または「第2のリンクアセンブリ」とも呼ばれる)14C,16Cとを有する。右上アーム14Bは、右肩関節14Dにおいて本体10Aの右肩部14Aに対し動作可能に結合されており、左上アーム16Bは、左肩関節16Dにおいて本体10の左肩部16Aに対し動作可能に結合されている。さらに、各アーム14、16について、前アーム14C,16Cは、肘関節14E,16Eにおいて、回転可能に上アーム14B,16Bに対し結合されている。
様々な実装では、デバイス10およびアーム14,16のリンクの各々は、多様なアクチュエータまたはモータを備える。1つの実施形態では、本明細書において説明され示されるモータのいずれかは、ブラシモータまたはブラシレスモータであることが可能である。さらに、モータは、例えば、6mm,8mm,10mmの直径のモータであることが可能である。これに代えて、医療デバイスへと組み込まれることが可能な任意の既知の大きさが用いられることが可能である。さらなる代替では、アクチュエータは、部品の動きまたは作用を作動させるように医療用デバイスに用いられる、任意の既知のアクチュエータであることが可能である。本明細書に記載されるモータに用いられることが可能なモータの例は、EC10BLDC+GP10Aプラネタリギアヘッド、EC8BLDC+GP8Aプラネタリギアヘッド、またはEC6BLDC+GP6Aプラネタリギアヘッドを含み、これらは、すべてマサチューセッツ州のフォールリバーに所在のマクソンモータから商業的に入手可能である。これらの運動を作動させるための、DCモータ、ACモータ、永久磁石DCモータ、ブラシレスモータ、空気圧、リモートモータのケーブル、油圧等を用いるなどの多くの手法がある。
これらの実装では、ロボットデバイス10およびカメラ12は、両方ともケーブル、すなわちロボットケーブル8Aおよびカメラケーブル8Bを用いて外科医コンソールに対し接続されている。これに代えて、任意の接続構成が用いられることが可能である。特定の実装では、システムは、電気手術ジェネレータ、挿入ポートおよび補助モニタなど、使用中に他のデバイスと対話することも可能である。
図1Bに示されるように、カメラ12は、カメララッチ32と、挿入34および収縮36の制御部またはボタンとを備える。ロボットデバイス10は、手術台(図1Aの2に示される)に対しクランプされた支持アーム4によって支持される。これらの実装では、ロボットクランプ150は、支持アーム4をロボットハンドルまたは本体10A上の受容リング11に対し接続するように用いられる。
図1Bおよび図2Aの実装によれば、アーム14,16は各々、能動自由度と、エンドエフェクタすなわちツール18,20を作動させるための追加の能動関節14F,16Fとを有する。より大きいまたは小さい自由度が含まれることが可能であることが理解される。この実装におけるデバイスは、電力信号、電気焼灼信号、および情報/通信信号を含む接続線8(「ピグテールケーブル」とも呼ばれる)(部分的に示される)を有する。特定の実装では、デバイスは、デバイス10を制御するのに役立つ分散された制御電子機器およびソフトウェアを有する。いくつかのボタンが、腹腔へのおよび腹腔からのデバイスの挿入および抜去を補助するように備えられることが可能である。この実装では、一体のカメラ12も、デバイス本体10Aに挿入されて示されている。本体10Aへと挿入されるとき、カメラ12は、本体基端10Cから基端に延びるハンドルまたは本体12Aと、本体先端10Bから延びる可撓性カメラ撮像器12Bとを有する。
図2Bおよび図2Cは、1つの実装に係る、カメラアセンブリ12を取り外したロボットデバイス10を示す。これらの実装では、図2および図3~図4に示されるように、カメラ撮像器12Bは、2つのアーム14,16間に位置決めされ、2つのアーム14,16間の視界を捕捉するように設計されている。これらの実装では、カメラ12は、カメラ撮像器12Bが本体とロボットアーム(「肩部」関節14A,16A)との間の関節付近から出るように、ロボット本体10Aを通じて延びる。カメラ12は、ユーザが視界方向を調節することを可能にするように、可撓性の操作可能なチップ12Cを有する。アーム14,16の先端にあるエンドエフェクタ18,20は、様々なツール18,20(はさみ、グラスパ、持針器など)を備えることが可能である。特定の実装では、ツール18,20は、エンドエフェクタをアーム14,16に対し結合するツールのつまみをわずかに回すことにより取り外し可能であるように設計される。
図2Bおよび図2Cに示されるように、カメラアセンブリ12は、ハンドル12Aと、先端チップ12Cにカメラ撮像器12Bを有する長いシャフト12Dとを有する。様々な実装では、可撓性チップ12C、したがってカメラ撮像器12Bは、視界の方向を変化させるように、可撓性セクション12E(シャフト上の黒のセクション)においてシャフト12Dに対して操作可能であり、または、そうでなければ2つの独立した方向に運動することが可能である。特定の実装では、カメラ12は、示されるように、いくつかの制御ボタン12Fを有する。いくつかの実装では、カメラアセンブリ12は、図2Cに示されるように、ロボットデバイス10から独立して用いられることが可能である。
これに代えて、アセンブリは、示されるように、ロボットデバイス10の本体10Aを通じて形成されているルーメン10Dを通じてロボットデバイス10へと挿入されることが可能である。特定の実装では、ルーメン10Dは、患者の腔が送気されたままとなる(図1Bに関連して示されるように)ことを確実にするシール/ポート10Eを含む。1つの実装によれば、ロボットデバイス10は、カメラがデバイス10のカメラ用ルーメン10D内に位置決めされているかを決定するためのセンサを有することが可能である。
使用時、ロボットデバイス10の先端部は、患者の体内に挿入される。その後、ロボットおよびカメラは両方、外科医により滅菌野外にある外科医コンソールを介して制御されることが可能である。外科医コンソールは、以下に詳細に記載されるように、外科医がロボットの運動を制御することを可能とするユーザ入力デバイス(すなわち、ジョイスティック)を有する。これらは、図11A~図11Bに示されるように、制御デバイス10が特定の実装において機能する、ペダル入力およびタッチスクリーンでもある。コンソールは、ロボットカメラを介して手術環境の画像を提供するメインディスプレイを有することが可能である。
記載される実装では、図1B,図2A,図2Bと,図3Aおよび図3Bとに示されるように、ロボットデバイス10は、中心の本体またはハンドル10Aに取付けられた1対の縮小化された人間に似たアーム14,16を有することが理解される。これに代えて、任意の生体内ロボットは、本明細書において開示または想定されるシステムの実装とともに利用されることが理解される。
図1B~図3Bの実装におけるロボットハンドル10Aは、ルーメン10D(図2Bに示される)と、腹部の送気を維持しながらカメラ12が挿入されることと本体10Aから取り除かれることとを可能とするドッキングフィーチャとを有する。挿入時(図1Bおよび図2Aに示される)、カメラ12Aは、光源を備えることが可能な有関節チップ12Bを有し、外科医が手術ツール14,16,18,20および手術環境を観察することを可能とする。
これらの実装では、カメラ12は、カメラハンドル12A上または他の場所のラッチボタン32を用いて定位置にロックされることが可能であり、また取り除かれることが可能である。これらの実装では、手術ロボットデバイスは、手術台2に対しクランプされた支持アーム4によって支持されている。図15および図16に関して記載されるように、ロボットクランプは、支持アームをロボットハンドル上の受容リングに対し接続するように用いられる。これに代えて、ロボットデバイス10が、任意の既知の支持部品により支持されることが可能である。
図3Aおよび図3Bに示されるように、使用時、カメラ12はロボット本体10Aへと挿入され、カメラ12の先端は、ロボットにおけるルーメンを通過し、手術環境へと延びる。次いで、カメラ12の先端12Bは、手術ツールおよび手術目標の視界(ビュー)を提供するように作動することが可能である。カメラ12は、任意の類似のロボットデバイスであってそれを通じて形成されるカメラルーメンを有するロボットデバイスとともに用いられることが可能であることが理解される。
この実装における各ロボットアーム14,16は、図3Bに示されるように、ツールの開閉機能を含む6自由度を有する。ロボット肩部は、ほぼ人間の肩部に類似した球状関節である。肩部は、ヨー(J1)、ピッチ(J2)、および上アームセグメントの周りのロール(J3)を行うことが可能である。これらの第1の3つの回転軸は、ほぼ肩部関節において交差している。ロボットの肘(J4)は、上アームに対する前アームの回転を可能とする。最後に、ツールは、ツールの長軸の周りのロール(J5)を行うことが可能であり、いくつかのツールは、開閉作動機能を有する。対照的に、フック焼灼ツールは開閉しないことが理解される。
この実装における手術ロボットは、大きな巧妙性を有する。図4Aおよび図4Bに示されるように、上記の6自由度は、ロボットのアーム14,16が腹腔の閉じ込められた空間へと到達することを可能とする。
図4A、図4Bおよび図5は、特定の実装に係る、作業空間30全体と、ロボットデバイス10のアーム14,16の各々の個々の到達可能な作業空間30A,30Bとを概略的に示す。これらの実装では、「作業空間」30は、アームおよび/またはエンドエフェクタ18,20が移動し、アクセスし、またその空間内においてその機能を行うことが可能なロボットデバイス10の周りの空間30を意味する。
図5は、左アームと右アームとが到達することが可能な領域を示す。より詳細には、図5は、デバイス本体10Aの斜視図を示し、作業空間30全体と第1アーム14および第2アーム16のそれぞれ個々の作業空間30A,30Bとをさらに示す。各アーム14,16は、運動の範囲と、デバイスの前部22からデバイス10の後部24に延びている対応する作業空間30A,30Bとを有することに留意されたい。したがって、第1アーム14は、各アーム14,16についてデバイス本体10Aの軸に対する空間の約180°を通じて、前部22および後部24に対して均等である。この作業空間30は、本体10Aを再配置する必要なく、ロボットデバイスが前部22および後部24に対して等しく十分に作業することを可能とする。これらの体積の重複部分は、左右のアーム両方が到達可能な範囲を表し、両手ロボットの作業空間として定義される。外科医は、この両手の範囲において作業するとき、完全なロボットの巧妙性を有する。
図6に最もよく示されるように、これらの実装における個々のアームについての運動の範囲の重複は、交差すなわち両手の作業空間30C(図6Aにも示される)も可能とする。これらの実装における交差する作業空間30Cは、任意の個々のデバイス10位置における両方のアーム14,16とエンドエフェクタ18,20とが到達可能な作業空間30Cを包含することが理解される。また、これらの実装では、交差する作業空間30Cは、デバイス本体10Aの軸に対する空間の約180°の範囲を含む。
両手の作業空間30Cは、肩部のピッチ関節(図3BにおけるJ2)の周りに180度回転され図6に示される、楕円により近似される。1つの設計では、楕円は、おおよそ長軸において4.5インチ(11.5cm)および短軸において3.25インチ(8.25cm)である。両手の作業空間30は、ロボットデバイス10の前方からロボットの下方まで広がり、ロボットの後部の後方にもある。ロボットアーム14,16のこの巧妙性は、外科医がこの両手の作業空間30Cの内側の何処でも等しく十分に作業するようにアーム14,16を操作することを可能とする。
これに加えて、この実装によれば、手術ロボットデバイス10は、処置中に「全体的位置決め」により容易に再配置されることが可能であるため、腹腔の任意のエリアに到達することが可能である。すなわち、デバイス10は、外部の支持アーム4およびロボットクランプ150を調節することによって素早く、数秒にて移動することが可能である。ロボットデバイス10の全体的位置決めとロボットアーム14,16の巧妙性との組合せは、以下に説明するように、外科医がデバイス10を配置することを可能とし、それによってデバイスが、与えられた処置について十分に三角測量されたアーム14、16を用いて腹腔における何処においても作業することが可能である。
より詳細にデバイス10およびカメラ12の挿入を参照すると、図7は、特定の実装に係るハンドル12Aの詳細な図を示す。図7では、カメラ12は、カメララッチ32と挿入34および収縮36の制御部またはボタンとを有する。ロボットデバイス10は、手術台(図1の2に示される)にクランプされた支持アーム4によって支持される。これらの実装では、ロボットクランプ150は、支持アーム4をロボットハンドルまたは本体10A上の受容リング154に対し接続するように用いられる。
システム1の様々な実装では、デバイス10は、一連の構成および/またはアームの位置決めを実行することによって、患者の腹部へと挿入される。特定の実装では、挿入34および収縮36の制御部またはボタンは、理解されるように、内科医またはユーザが挿入および/または収縮によりそれぞれの挿入および収縮工程/位置決めを実行することを可能とする。さらに、特定の実装では、カメララッチ32は、デバイス10の内部部品および/またはカメラ12を「ロック」または「アンロック」位置へとトグルスイッチにより切り替え、それによって、理解されるように、カメラ12をデバイス10内に固定するか、カメラ12がカメラルーメンから自由に取り除かれることを可能とする。
これらの実装に係る手術ロボットデバイス10の様々な実装は、デバイス10の基端10Cに配置されデバイスの任意の状態を示すように構築および構成された1つまたは複数のインジケータ灯38を有し、任意の色か任意の強度、または変化する強度となることが可能である。特定の実装では、当業者により認識されるように、LEDライトまたは同様の照射部品が用いられることが可能である。
様々な実装では、ロボット関節を有するカメラ12は、カメラ12の視点から視覚的なフィードバックを外科医に提供するためのシステム1の一部である。1つの特定の実装では、カメラは1080p,60Hzのデジタルビデオを提供する。これに代えて、カメラは、任意の既知のビデオ品質を提供することが可能である。
図8Aの実装に示されるように、カメラ12は、図1に示されるように、ロボット基部リンクにおけるルーメンへと挿入されるように構築および構成され、それによって、カメラのチップ12Bは常に2つのロボットアーム14,16間に位置し、カメラ12は視野(図8Aにおいて参照文字Cにより示される)を有する。
ロボットデバイス10が手術中に再配置されるとき、カメラ12およびロボットデバイス10は、この構成においてともにまたは協調して移動することが理解される。これは、任意の構成、位置決め、およびデバイス10の使用について、ロボットとツール18,20との間の協調した三角測量となる。
特定の実装によれば、カメラ12は、ロボットのツール18,20のすべての可能な位置を可視化するように設計される。したがって、カメラチップ12Bは、視野(C)の再配置に関して、ロボット関節を有することが可能である。特定の実装では、外科医は、外科医コンソール100(図11Aおよび図11Bに関して詳細に記載される)を介してこの動きを制御することが理解される。
図8Bおよび図8Cの実装において示されるように、カメラ12は、ピッチ(スクリーン上下)および/またはヨー(スクリーン左右)においてそれぞれ移動することが可能であり、これらは、それぞれチルトおよびパンとも呼ばれ得る。特定の実装では、システムは、前述した通り、有関節カメラ12を用いる。簡潔には、これらの実装では、カメラ12は、外科医がロボットアーム14,16のすべての可能な位置と手術室の所望のエリアとを観察することが可能であることを確実にするように関節が動く。
上述したように、カメラの与えられた位置についてのおおよそのカメラ視野(C)は、図8Aの実装において示される。カメラ視野(C)は、矩形の断面の対角に沿って作り出される角度θによって範囲を定められるように、この実装において約100度である。任意の他の既知の視野角度が用いられることが可能である。多くの他の角度が可能であることが認識される。これらの実装では、外科医/ユーザが、広範囲の作業する距離にわたってロボットのエンドエフェクタ18,20の両方を観察することができることが理解される。
さらに、ロボットデバイス10は、ロボットデバイスのアーム14,16(図5および図6に記載されるような)により大きい運動を行うとき、ロボットカメラチップ12Bは、ロボットの作業空間全体を観察するように、大きいアームの動きと協調して能動関節を用いて移動することが可能である。特定の実装では、カメラの関節は、モータおよびセンサとプロセッサに実装された制御アルゴリズムとを用いて、能動的に制御される。
特定の実装に係るシステム1は、そうした制御アルゴリズムを実行するように構築および構成されたプロセッサを有する。制御アルゴリズムは、当業者により認識されるように、随意では、オペレーティングシステム、メモリ、入出力インタフェースなどを有するプロセッサ上のコンピュータ可読媒体に対し提供されることが可能である。様々な実装におけるプロセッサは、当業者により認識されるように、カメラハンドル12A、デバイス本体10Aに、手術コンソール100に、または他の場所に配置されることが可能である。実装の説明を目的として、容易に認識されるように、プロセッサは手術コンソール100の内側に位置する。
これらの実装では、制御アルゴリズムは、ロボットデバイス10に対する、図8Bおよび図8Cに示されるピッチ(α)および/またはヨー(β)回転についてカメラ12の自動化および/または半自動化した位置決めおよび再配置を可能とする。この2自由度(DOF)システムは、ロボットデバイス10が関節を動かすにつれてカメラチップ12Bを平行移動させるように構築および構成されることも可能である。代替の設計が可能であることが理解される。
図8Bおよび図8Cの実装では、システム1は、上述したようなアルゴリズムなどの制御アルゴリズムを実行する。これらの実装によれば、カメラ12は、視野を変えるべくカメラ12を様々な方向に方向付けるか「向ける」ように、ロボット本体10Aに対し回転可能である。この実装では、ロボット座標フレーム{R}は、ロボット本体10Aに対し固定され、直交単位ベクトルx,yおよびzにより定義される。カメラ座標フレーム{C}は、カメラの撮像チップ12Bの位置に対して定義される。この実装では、{C}フレームは、図8B~図8Dに示されるように、直交単位ベクトルx,yおよびzにより定義される。
この実装では、x軸は、カメラ12の長手方向の軸の延長として撮像チップ12Bから外方に延びるように、したがってカメラ12の視野を真っ直ぐ向くように位置する(図8AのCに示されるように)。カメラ撮像器によって見られるとき、y軸はカメラ画像の真っ直ぐ左を向き、z軸は鉛直である。{C}フレームは、図8Eにおいてカメラの視点から示される。
この実装では、ロボットフレーム{R}に対するカメラフレーム{C}の2DOFの回転を記述するように、2つの角度、すなわち第1の角度αおよび第2の角度βが形成される。多くの角度が用いられることが可能であるが、この代表的な実装では、固定された角度が用いられ、xおよびyフレームの周りの回転によって記載される。
第1の角度αは、図8Bに示されるように、y軸の周りのx軸に対するカメラチップ12Bの回転(x軸)として定義される。第2の角度βは、図8Cに示されるように、x軸の周りのyに対するカメラチップ12Bの回転(x軸)として定義される。
これらの実装では、システムは、カメラフレーム{C}および/またはロボットフレーム{R}のうちの一方から他方への(または任意の他の座標フレームへの)座標変換を得ることが可能である。
図8D~図8Iの実装に示されるように、特定の実装に係るシステム1は、定義されたカメラフレーム{C}および/またはロボットフレーム{R}に応じて、制御アルゴリズムを実行しカメラ12およびアーム14,16を移動させるように構築および構成されることが可能である。すなわち、特定の実装では、本明細書に記載されるように、外科医またはユーザが、カメラ12により返された画像に基づいてロボットデバイス10の運動を命令することと、システム1が様々な参照フレームおよび部品の位置を調節するように構築および構成されることとが理解される。
これらの実装のうちのいくつかによれば、カメラフレーム{C}は、カメラチップ12Bに対し固定され、それによって、カメラチップ12Bは、外科医により提供される視界に対して移動しない。
図8Eに示されるように、これらの実装に係るシステム1は、カメラフレーム{C}の原点(Xにて示される)をx,yおよびz軸の交差部分に確立する。同様に、ロボットフレーム{R}は、理解されるように、参照点または原点を、フレーム{C},{R}間の座標化された平行移動についてのデバイス部品の位置に対して確立する。
図8Eの実装について続けると、次いで、エンドエフェクタ18,20の位置PおよびPは、カメラフレーム{C}内において特定されることが可能である。ロボットフレーム{R}におけるエンドエフェクタ18,20の位置は、そのように制御してロボットを操作するのであるから、既知である。次いで、カメラフレームにおけるエンドエフェクタ18,20の位置を定めるように、{R}フレームと{C}フレームとの間の座標変換が行われる。
これらの実装に係るカメラ12の位置決めは、いくつかのアプローチを用いて制御および/または計画されることが理解される。1つのアプローチは、ユーザが、コンソール100に対し動作可能に結合されている入力デバイスを介して、また図11Aおよび11Bに関して詳細に記載されるように、カメラ12の位置を制御することを可能とすることである。入力デバイスのいくつかの限定されない例は、例えば、手または足により制御されるジョイスティックを含む。さらなる実装は、カメラの様々な運動(例えば、ピッチαおよびヨーβ)を制御する独立したジョイスティック状のデバイスを有する。さらなるアプローチは、ロボット手制御および/またはペダルのうちの一方の機能をトグルスイッチにより切り替えて、カメラ12運動を命令するための手制御を一時的に用いることを含む。
さらなる代替の実装では、カメラ12とアーム14,16などの他の部品との位置に関する追加のデータは、カメラ12の方向を選択するように、参照フレーム{R},{C}を確立するように用いられることが可能である。これらの実装は、当業者により認識されるように、エンドエフェクタ18,20の位置および速度と、ツールの運動に関連付けられた多くの因子とを含む。
特定の実装に係るさらなるアプローチは、エンドエフェクタ18,20に対し固定されるようにカメラ12の動きを制御することである。これらの実装に係るカメラ視点Cから見られるとき、エンドエフェクタ18,20の位置は、PおよびPとして定義され、PおよびPは、それぞれの点の位置のx,yおよびz座標を含むベクトルである。これらはカメラ12により検出され、その位置は、図8D,図8Eおよび図8Fに示されるように、カメラフレームにおいて確立されることが可能である。
様々なこれらの実装では、したがって、カメラフレーム図8Eにおけるエンドエフェクタ同士の間の中点であるMidpointPを計算することが可能である。これらの実装では、線は、図8Gに示されるように、左16と右18とのエンドエフェクタの位置PとPとの間に作り出される。次いで、カメラ座標フレームにおける(または、既知の座標変換行列を用いて任意の他のフレームにおける)線Pの中点位置を特定することが可能である。
これらの参照フレームを用いて、カメラ12がツール18,20の中心に置かれたままとなるのを確実にするように、座標変換により初期カメラ視界Cを第2のカメラ視界Cに再配置することが可能である。例えば、図8Hに示されるように、初期カメラ視界Cから見られるとき、{R}中点Pは、カメラ座標フレーム{C}に対して観察されることが可能である。{C}参照フレームの原点Xは、{R}参照フレームによって確立される中点Pに位置整合されない。
次いで、カメラ12は、図8IのXC1→XC2に示されるように、カメラの原点Xを2つのツール18,20の中点Pに対しゼロに合わせるように再配置されることが可能である。この運動は、減衰されることも可能である。これらの実装では、システム1は、理解されるように、カメラチップ12Bの運動を、チップの速度に比例する項を有するそのチップの運動を減少させることによって、遅らせる。
カメラ12の制御を伴うさらなる実装は、右18および左20のエンドエフェクタの各々の計算された移動平均位置を利用する。これらの実装では、平均位置と実際の位置との間の差は、各アーム14,16について計算される。その差が閾値よりも大きいと、アームは移動していると考えられる。これらの実装では、カメラ作動出力は、目標位置と比較したカメラの運動学により計算される。一方のアームしか移動していないときは、目標位置は、移動しているアームのみの位置である。両方のアームが移動していると、2つのエンドエフェクタ位置間の中点は、理解されるように、目標位置として用いられる。
これらの移動平均などの実装では、運動学制御は、以下のものなどの疑似コードを実行する。アルゴリズム運動学は
入力:カメラが目指す地点,pos
出力:posにてカメラを向けるカメラ角度,シータ1,シータ2,...
カメラ運動学およびposに基づいてシータ1,シータ2,...を設定
シータ1,シータ2,...を返すアルゴリズムカメラ追跡は
入力:左右のエンドエフェクタの位置,posLおよびposR
出力:カメラ作動角度,シータ1,シータ2,...
固定サイズのFIFO配列,配列LへとposLを加える
avgLを配列Lの平均に設定
diffLをavgLとposLとの差に設定
固定サイズのFIFO配列,配列RへとposRを加える
avgRを配列Rの平均に設定
diffRをavgRとposRとの差に設定
diffLが動きの閾値よりも大きい場合
移動Lを真に設定
そうでない場合
移動Lを偽に設定
diffRが動きの閾値よりも大きい場合
移動Rを真に設定
そうでない場合
移動Rを偽に設定
移動Rが真かつ移動Lが偽の場合
運動学(posR)を返す
そうでなく 移動Lが真かつ移動Rが偽の場合
運動学(posL)を返す
そうでなく 移動Lが真かつ移動Rが真の場合
posRおよびposLの平均にmidPosを設定
運動学(midPos)を返す
これに代えて、他の臨床およびロボット因子がカメラの位置を決定するように用いられることが可能である。例えば、速度/位置および/または速度/位置の履歴が、命令されたカメラ位置において考えられることが可能である。システムの構築および構成において、素早く、度々もしくは絶えず移動するツールまたは他の因子が、カメラをそのツールに向かって「引く」ことが可能であることと、より静止したチップがカメラを近傍に保持しなくてよいこととが理解される。
さらに、技術または他のアルゴリズムを学習する様々な機械が、カメラ12の配向を決定するように用いられることが可能であることが十分に認識される。これは、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズム、またはこの分野において既知であり認識されたアルゴリズムを学習する多くの他の機械を含むことが可能である。
これに代えて、外科医はカメラ12をロボットデバイス10から取り除き、カメラ12を別のものに用いるように、図9に示されるように標準的な手動の腹腔鏡のような既知の腹腔鏡ポート8を選択することが可能である。この視点は、メインポート6を介した安全な挿入および抜去を確実にするように、ロボットデバイス10を可視化するのに役立ち得る。これらの実装に係るカメラ12は、ロボットデバイス10から取り除かれることが可能であり、それによって光学機器が洗浄されることが可能である。
特定の実装では、ロボットデバイスは、図10Aに示されるように、外科医コンソールから操縦される。外科医コンソールのこの例示的な実装は、ロボット制御機能とシステム監視を行うメインコンピュータ102を備える。これらの実装では、外科医は、高解像度リアルタイムディスプレイ上に示されるロボット関節を有するカメラの出力を用いて手術環境を観察する。コンソールおよびロボットのいくつかの機能は、タッチスクリーンインタフェース106を通じて制御される。タッチスクリーン106は、ロボットの状態に関するいくつかの情報を表示するようにも用いられる。これに代えて、任意の既知のコンソールが、本明細書において記載または想定されるシステムの様々な実装とともに用いられることが可能である。
デバイス10およびカメラ12の運動は、この実装において、左右の手入力デバイス108を有する外科医コンソール100を介して制御される。入力デバイス108は、外科医の手とインタフェースし、外科医の動きを監視する。前述した通り、入力デバイス108は、外科医の手が適切に連動していることを示すように、外科医存在センサを有する。デバイスは、組み込まれた参照においても記載されたように、作業空間の境界などのものを示すように、またロボットアーム同士の衝突を防止するように、外科医の手に対し押すことによって触覚的なフィードバックを提供する。これらの入力デバイス108はまた、ロボットの手術ツールの開閉機能を制御する。
これらの実装に係る外科医コンソール100は、把持、カメラの動き、および様々な電子焼灼機能を含む様々なロボット機能を制御するように用いられる足ペダル110を有することも可能である。これに代えて、コンソール上の他の入力デバイスがそれらの様々な機能を制御するように用いられることが可能である。
これらの実装に係る外科医コンソール100は、座位姿勢(インテュイティブのダヴィンチに類似)または立位姿勢(手動の腹腔鏡に類似)において用いられるように構築および構成される。コンソール100は、キャスタおよび輸送ハンドル112を用いて手術室間を容易に輸送されるように設計される。
外科医コンソール100のさらなる実装は、図10Bに示される。これらの実装では、追加の、代替の支持機器が提供され、ここでは、リモートディスプレイ120および付添カートである。手術中の患者の周りの空間は貴重であることと、特定の有線のまたは接続された部品が制限された範囲を有することとが理解される。
これらの実装に係るリモートディスプレイ120は、他の部品に対し動作可能に結合され、また、有線または無線であることが可能である。このディスプレイ120は、ロボットカメラからの視界または任意の他のビデオを示すように用いられる。
図10Bの実装では、付添カート122も提供される。カート122は、ロボットインタフェースポッド124もしくは電気手術ジェネレータまたは他の機器を保持するように用いられることが可能である。
特定の実装では、足ペダル110のうちの1つ110Aまたは別の入力デバイスは、手入力デバイスの座標化された運動をロボットの運動から分離する把持部として用いられることが可能である。特定の実装では、足ペダル110は、ユーザが手入力デバイス108をユーザ自身の作業空間におけるより所望される位置に移動させることを可能とするように構成されることが可能である。次いで、座標化された運動は、再連動することが可能である。これに代えて、他の実装では、把持機能は手入力デバイスの座標化された運動をロボットの運動から分離してよく、次いで、手入力デバイスは自動的に所望される位置に移動してよい。次いで、座標化された運動は、再連動することが可能である。
特定のシステム実装では、様々なケーブル126が、図11Aに示されるように、ロボット、カメラ、電気手術ジェネレータ、および手術コンソールを接続するように用いられる。
1つの実装によれば、ケーブル126のシステム1部品へのおよびシステム1部品からのすべての接続は、図10B,図11Aおよび図11Bに示されるように、接続ポッド124を通じて行われる。ケーブルおよびコネクタは、図11Aに概略的に示される。
これらの実装では、ポッド124は、手術室内の外科医コンソールの配置において融通性を与える約20フィート(6メートル)のケーブルを介して、外科医コンソール100に対し永久的に接続される。他の長さが、当然ながら可能である。使用時、ポッド124およびケーブル126は、輸送のためコンソール100の後部から吊るされることが可能である。使用時には、ポッド124は電気手術ジェネレータ付近および/または手術台付近に配置されることが可能である。
様々な実装では、ロボットデバイス10およびカメラ12の両方は、ロボットおよびカメラに対し永久的に取付けられたピグテール126A,126Bを有し、次いで、ポッドにコネクタを有する。ロボットピグテール126Aは、電力および制御信号と信号焼灼エネルギーを搬送する。カメラピグテール126Bは、電力および制御信号とビデオ信号用のファイバ光学ケーブルとを搬送する。
これらの実装に係るポッド124は、電気手術ジェネレータ(ESG)128とインタフェースするように構築および構成される。外科医コンソール100におけるユーザからのオン/オフ制御信号は、ESG128制御入力に対し直接接続されている。モノポーラリターンパッド130は、まずポッド124に対し接続され、次いで焼灼エネルギーはESG128から適切な手術ツールにポッド124を介して伝送される。様々な実装では、各接続は、接続が正しくなされているかを外科医コンソールが決定することを可能とするセンサを備える。このシステム1は安全性およびセットアップの単純性を確実にするように設計されている。
1つのインタフェースポッド124設計は、図11Bに示される。この実装では、付添カート122は、インタフェースポッド124およびESG128を収容するように用いられる。インタフェースポッドは、外科医コンソールおよび電気手術ユニットに対し接続する。次いで、インタフェースポッド124は、ロボットデバイス10用およびカメラ12用の接続を有する。
様々な実装では、既知の、商業的に入手可能なESG128は、1つの実装に従って、システムとインタフェースすることが可能である。例えば、1つの特定の実装では、外科医コンソールは、ESG128を作動および非作動にさせる電気回路を開閉する2つの(IPX7)足ペダル110を有することが可能である。ペダル110は、ESG128に対し直接接続されている。安全な測定のため、外科医コンソール100はESG128からペダルを非接続にすることが可能であるが、ESG128を作動させることは不可能である。ESG128の作動は、外科医がペダル110を押し下げることも必要とする。モノポーラ焼灼エネルギーは、ロボットの右アームに届けられ、バイポーラエネルギーは左アームに届けられる。電気焼灼エネルギーは、特別に設計された手術ツール(グラスパおよびはさみ、ならびにモノポーラエネルギー用のフードなど)を通じて、手術目標に届けられる。検証テスト(クリーページ、間隔、インピーダンスなど)が、電気手術ジェネレータとシステムとの間の適切な相互運用性機能を確実にするように行われている。
これに代えて、ESG128が、足ペダル以外の他の入力デバイスを通じてシステム1とインタフェースすることが可能である。これに代えて、システムは、ポッド124を有しない。これらの特定されたサブシステムに加えて、システムの特定の実装は、以下に記載するように、多くの標準的な一般手術システムおよび腹腔鏡システムの1つまたは複数と、一般に利用可能でありユーザにより提供される技術とを利用することが可能である。
システム1のさらなる態様が、本明細書において記載される。
図12は、様々な手術ツール(上にてエンドエフェクタ18,20とも呼ばれる)の図を示し、これらはシステムの「手」であり、一般に130にて示される。4つのツールが図12に示され、バイポーラ焼灼が可能な有窓グラスパ132、モノポーラ焼灼を果たすはさみ134、モノポーラ焼灼を果たすフック136、および左右の持針器セット138を含む。これに代えて、他のエンドエフェクタが本明細書において開示または想定される実装とともに用いられることが可能である。
特定の実装では、これらの手術器具130は、ロボットシステム1に対して単回使用の使い捨ての関連用品であるように設計される。その手術器具130は、指定の手術タスクについての臨床的な必要性に基づいて選択されることが可能である。
ツール130は、ロボット前アーム14,16の先端へと挿入され、次いで、図13に示されるように、1/4回転の銃剣式接続を用いて定位置にロックされる。ツール130は、処理を反転させることにより取り除かれる。ツール130が挿入されたとき、ツール130は、焼灼エネルギーをツールチップに届けるように、前アームの内側の接続と相互作用する。これに代えて、任意の結合機構が、エンドエフェクタのいずれをもロボットデバイスと結合するように用いられることが可能である。
特定の実装によれば、手術ロボットデバイス10は、再使用のために洗浄され滅菌される。ロボットデバイス10は、ロボット基部リンクと前アームとの間のエリアを覆う、成形されたシリコン保護スリーブ(図示せず)を有する。これは、ロボットが洗浄され、滅菌処理中に完全に晒されることを可能とする。
特定の実装では、保護スリーブおよび適合したスリーブが提供され、それらはロボットアーム14,16を覆うように仕立てられる。ロボットアーム14,16への装着前の1つのそうしたスリーブ140が、図14に示される。スリーブ140は可撓性を有するため、スリーブ140は、ロボットアーム14,16の運動を制限せず、通常のロボット動作中の引き裂くことと刺すこととに対する耐久性を有する。スリーブ140は、ロボットへの流体の進入に対する障壁として機能する。スリーブ140は、生体適合性のある材料から作られ、システムにおけるすべての他の組織接触材料のように、ISO10993に従う。ロボットスリーブ140は、ファクトリーインストールドであることが可能であり、デバイス10の有用な寿命にわたってロボット上にある。
ロボットスリーブ140は、デバイスを手術後に容易に洗浄されるようにし、すべての患者接触面が滅菌処理中に適切に晒されることを確実にする。これに代えて、任意の既知のスリーブまたは保護部品が用いられることが可能である。
特定の実装では、ロボットクランプ150は、処置中にデバイス10を支持するように提供される。これらの実装では、既知の、商業的に入手可能な支持アーム4が、図15に示されるように、デバイス10を手術台2に対し固定支持するように用いられることが可能である。支持アーム4はいくつかの調節フィーチャを有し、それによって、支持アーム4が、ロボットの大きな再配置を可能としながら、安定性を提供することが可能である。特定の例では、支持アーム調節フィーチャは、1つの調節つまみ142を用いて制御される。1つのクランプ150の実装が、図16に示される。これらの実装に係るデバイス10は、図16に示されるように、ロボットクランプ150を通じて支持アーム4とインタフェースする。クランプ150は、デバイスをクランプするかクランプを外す前に押下される必要がある、安全解放ボタン152を有する。ロボット本体10Aには、クランプ150とデバイス10との間のインタフェースを提供するように、ハウジング11に形成されたロボットクランプインタフェースリング154を有する。解放ボタン152が押下された後、ロボットデバイス10は、挿入されるか、解放レバー156を用いてクランプ150から取り除かれることが可能である。
これらなどの実装では、クランプ150は、随意ではV字溝である洗濯ばさみ部材158を有する。洗濯ばさみ部材158は、デバイス10の円滑な制御された回転を可能とする。これらの実装では、洗濯ばさみ部材160が洗濯ばさみ部材158の反対側に配置され、認識されるように、洗濯ばさみ部材158は、デバイスをインタフェースリング154に固定するように内側に付勢される。
様々な好ましい実装が記載されているが、当業者は、その趣旨および範囲から逸脱することなく、形態および詳細に変更がなされ得ることを認識する。
本発明は好ましい実装を参照して記載されている、当業者は、本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態および詳細に変更がなされ得ることを認識する。

Claims (15)

  1. ロボット手術システムであって、
    a.切開部を通じて少なくとも部分的には患者の体腔内に位置決めされるように構築および構成されたデバイス本体であって、
    i.前記デバイス本体に対し動作可能に結合され、第1エンドエフェクタを備える、第1ロボット手術アームと、
    ii.前記デバイス本体に対し動作可能に結合され、第2エンドエフェクタを備える、第2ロボット手術アームと、
    iii.前記デバイス本体に形成されたカメラルーメンと、を備える、デバイス本体と、
    b.有関節チップを有し、前記体腔内における前記第1エンドエフェクタおよび前記第2エンドエフェクタの視界を提供するべく前記カメラルーメンから延びるように構築および構成された位置決め可能カメラと、
    c.前記位置決め可能カメラを位置決めするためのアルゴリズムを実行するように構築および構成されたプロセッサを備える手術コンソールと、を備え、
    前記プロセッサは、ロボット参照フレームとカメラ参照フレームとを確立するように構築および構成されており、
    前記ロボット参照フレームは、前記デバイス本体に対し確立され、直交単位ベクトルx、yおよびzにより定義され、
    前記カメラ参照フレームは、前記有関節チップに対し確立され、直交単位ベクトルx、yおよびzにより定義され、
    前記カメラ参照フレームは、前記カメラ参照フレームの直交単位ベクトルxにより定義される原点を有し、
    前記プロセッサは、前記第1エンドエフェクタの位置Pおよび前記第2エンドエフェクタの位置Pを定義するように構成されており、
    前記プロセッサは、前記位置Pと前記位置Pとの間の中点に中点Pを確立するようにさらに構成されており、
    前記アルゴリズムは、実行時、前記カメラ参照フレームの前記原点を前記中点Pに位置整合させるように前記位置決め可能カメラを位置決めする、ロボット手術システム。
  2. 前記位置決め可能カメラの前記有関節チップは、ピッチとヨーとの両方が可能であるように構築および構成されている、請求項1に記載のロボット手術システム。
  3. 前記プロセッサは、前記第1ロボット手術アームおよび前記第2ロボット手術アームの位置決めのための制御アルゴリズムを実行するように構築および構成されている、請求項1に記載のロボット手術システム。
  4. 前記プロセッサは、前記カメラ参照フレームを前記ロボット参照フレームに位置整合させ前記位置決め可能カメラを再配置するように構成されている、請求項1に記載のロボット手術システム。
  5. ロボット手術システムであって、
    a.ロボット手術デバイスであって、
    i.デバイス本体に対し動作可能に結合され、第1エンドエフェクタを備える、第1ロボット手術アームと、
    ii.前記デバイス本体に対し動作可能に結合され、第2エンドエフェクタを備える、第2ロボット手術アームと、
    iii.前記デバイス本体に形成されたカメラルーメンと、を備える、ロボット手術デバイスと、
    b.有関節チップを備えており、前記第1エンドエフェクタおよび前記第2エンドエフェクタを観察するべく前記チップが配向するように、前記ロボット手術デバイスの前記カメラルーメンへと挿入されるよう構築および構成された、位置決め可能カメラと、
    c.前記位置決め可能カメラを位置決めするための制御アルゴリズムを実行するように構築および構成されたプロセッサと、を備え、
    前記制御アルゴリズムは、
    a.直交単位ベクトルx、yおよびzにより定義される、カメラ参照フレームを確立することと、
    b.前記デバイス本体に対し確立されるとともに直交単位ベクトルx、yおよびzにより定義されるロボット参照フレームを確立することと、
    c.前記ロボット参照フレームに対し前記カメラの前記有関節チップを位置決めすることと、を行うように構築および構成されており、
    前記プロセッサは、前記第1エンドエフェクタについての位置Pおよび前記第2エンドエフェクタについての位置Pを定義するように構成されており、
    前記プロセッサは、前記位置Pと前記位置Pとの間の中点に中点Pを確立するように構成されており、
    前記カメラ参照フレームは原点を有し、
    前記プロセッサは、前記カメラ参照フレームの前記原点を前記中点Pに位置整合させるべく前記位置決め可能カメラを再配置するように構成されている、ロボット手術システム。
  6. 前記ロボット手術デバイスを回転可能に支持アームに対し結合するように構築および構成されたロボットクランプをさらに備える、請求項5に記載のロボット手術システム。
  7. 前記ロボットクランプは、解放ボタンと洗濯ばさみ部材とをさらに備える、請求項6に記載のロボット手術システム。
  8. インタフェースポッドをさらに備える、請求項5に記載のロボット手術システム。
  9. インジケータ灯をさらに備える、請求項5に記載のロボット手術システム。
  10. 前記位置決め可能カメラの運動を減衰させるように構成されている、請求項1に記載のロボット手術システム。
  11. 前記プロセッサは、前記カメラ参照フレームの前記原点を前記中点Pに位置整合させるとき、前記位置決め可能カメラの前記運動を減衰させるように構成されている、請求項10に記載のロボット手術システム。
  12. 前記プロセッサは、前記有関節チップの前記運動を前記有関節チップの速度に比例して減少させることによって前記位置決め可能カメラの前記運動を減衰させるように構成されている、請求項11に記載のロボット手術システム。
  13. 前記プロセッサは、前記第1ロボット手術アームおよび前記第2ロボット手術アームの位置決めのための制御アルゴリズムを実行するように構築および構成されており、
    前記プロセッサは、前記第1エンドエフェクタの移動平均位置および前記第2エンドエフェクタの移動平均位置を決定し、
    前記位置決め可能カメラを位置決めするための前記アルゴリズムは、前記第1エンドエフェクタの前記移動平均位置および前記第2エンドエフェクタの前記移動平均位置を用いて前記有関節チップを位置整合させる、請求項1に記載のロボット手術システム。
  14. 前記プロセッサは、前記第1エンドエフェクタの前記移動平均位置が閾値量を超えて変化することに基づいて、前記第1エンドエフェクタが移動しているか否かを判定し、
    前記プロセッサは、前記第2エンドエフェクタの前記移動平均位置が前記閾値量を超えて変化することに基づいて、前記第2エンドエフェクタが移動しているか否かを判定し、
    前記位置決め可能カメラを位置決めするための前記アルゴリズムは、前記第1エンドエフェクタと前記第2エンドエフェクタとの一方または両方が移動しているとの判定時にのみ実行される、請求項13に記載のロボット手術システム。
  15. 前記プロセッサは、前記第1エンドエフェクタの前記移動平均位置が閾値量を超えて変化することに基づいて、前記第1エンドエフェクタが移動しているか否かを判定し、
    前記プロセッサは、前記第2エンドエフェクタの前記移動平均位置が前記閾値量を超えて変化することに基づいて、前記第2エンドエフェクタが移動しているか否かを判定し、
    前記位置決め可能カメラを位置決めするための前記アルゴリズムは、前記第1エンドエフェクタも前記第2エンドエフェクタも移動していないとの判定時にのみ実行される、請求項13に記載のロボット手術システム。
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Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3714821A1 (en) 2011-06-10 2020-09-30 Board of Regents of the University of Nebraska Surgical end effector
US9089353B2 (en) * 2011-07-11 2015-07-28 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Robotic surgical devices, systems, and related methods
EP3845190B1 (en) 2012-05-01 2023-07-12 Board of Regents of the University of Nebraska Single site robotic device and related systems
EP2882331A4 (en) 2012-08-08 2016-03-23 Univ Nebraska ROBOTIC SURGICAL DEVICES, SYSTEMS AND CORRESPONDING METHODS
CA2906672C (en) 2013-03-14 2022-03-15 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Methods, systems, and devices relating to force control surgical systems
US10667883B2 (en) * 2013-03-15 2020-06-02 Virtual Incision Corporation Robotic surgical devices, systems, and related methods
CA2918531A1 (en) 2013-07-17 2015-01-22 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Robotic surgical devices, systems and related methods
EP3217890B1 (en) 2014-11-11 2020-04-08 Board of Regents of the University of Nebraska Robotic device with compact joint design
CN114027986B (zh) 2015-08-03 2024-06-14 内布拉斯加大学董事会 机器人手术装置系统及相关方法
US10751136B2 (en) 2016-05-18 2020-08-25 Virtual Incision Corporation Robotic surgical devices, systems and related methods
CN110139620B (zh) 2016-11-22 2022-09-20 内布拉斯加大学董事会 改进的粗定位装置及相关系统和方法
US11051894B2 (en) 2017-09-27 2021-07-06 Virtual Incision Corporation Robotic surgical devices with tracking camera technology and related systems and methods
CN117140580A (zh) 2018-01-05 2023-12-01 内布拉斯加大学董事会 具有紧凑型关节设计的单臂机器人装置及相关系统和方法
US11903658B2 (en) 2019-01-07 2024-02-20 Virtual Incision Corporation Robotically assisted surgical system and related devices and methods
KR102274167B1 (ko) * 2019-09-05 2021-07-12 큐렉소 주식회사 로봇의 위치 가이드 장치, 이의 방법 및 이를 포함하는 시스템
WO2022231337A1 (ko) * 2021-04-28 2022-11-03 주식회사 리브스메드 다관절형 수술용 장치
CN116459005A (zh) * 2022-01-11 2023-07-21 北京和华瑞博医疗科技有限公司 一种示踪装置、手术工具及手术系统

Family Cites Families (558)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2858947A (en) 1953-11-16 1958-11-04 Garrett Corp Remote control manipulating apparatus
US3021358A (en) 1958-07-28 1962-02-13 Bornstein Joseph Insecticidal bis-halophenyl di-fluoroaliphatic compounds
FR2183584B1 (ja) 1972-05-10 1974-09-27 Commissariat Energie Atomique
US3870264A (en) 1973-03-26 1975-03-11 William I Robinson Stand
US3971266A (en) 1973-07-17 1976-07-27 Nippondenso Co., Ltd. Power transmission device
DE2339827B2 (de) 1973-08-06 1977-02-24 A6 In 3-02 Zahnaerztliches geraet
US3922930A (en) 1974-12-23 1975-12-02 Nasa Remotely operable articulated manipulator
US4258716A (en) 1978-02-06 1981-03-31 The University Of Melbourne Microsurgical instruments
JPS5519124A (en) 1978-07-27 1980-02-09 Olympus Optical Co Camera system for medical treatment
US4246661A (en) 1979-03-15 1981-01-27 The Boeing Company Digitally-controlled artificial hand
US4353677A (en) 1980-03-05 1982-10-12 Thermwood Corporation Wrist construction for industrial robots
JPH0659635B2 (ja) 1981-10-07 1994-08-10 株式会社日立製作所 ロボツト手首
JPS58132490A (ja) 1982-01-29 1983-08-06 株式会社日立製作所 角度伝達機構
US4645409A (en) 1982-02-05 1987-02-24 American Cimflex Corporation Outer arm assembly for industrial robot
US4636138A (en) 1982-02-05 1987-01-13 American Robot Corporation Industrial robot
JPS5959371A (ja) 1982-09-30 1984-04-05 フアナツク株式会社 工業用ロボツト
US5307447A (en) 1982-10-29 1994-04-26 Kabushiki Kaisha Toshiba Control system of multi-joint arm robot apparatus
GB2130889B (en) 1982-11-26 1986-06-18 Wolf Gmbh Richard Rectoscope
JPS6076986A (ja) 1983-09-30 1985-05-01 株式会社東芝 ロボツト
GB2162814B (en) 1984-01-13 1988-02-24 Mitsubishi Electric Corp Wrist apparatus for industrial robot
DE3536747A1 (de) 1984-10-15 1986-04-24 Tokico Ltd., Kawasaki, Kanagawa Gelenkmechanismus
DE3441332A1 (de) 1984-11-12 1986-05-22 Forschungsinstitut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen in der Institutsgemeinschaft Stuttgart e.V., 7000 Stuttgart Gelenkantrieb, insbesondere fuer industrieroboter
DE3525806A1 (de) 1985-07-19 1987-01-29 Kuka Schweissanlagen & Roboter Getriebekopf fuer manipulatoren
JPS6268293A (ja) 1985-09-20 1987-03-28 株式会社明電舎 マニピユレ−タ肩機構
DE3545068A1 (de) 1985-12-19 1987-06-25 Kuka Schweissanlagen & Roboter Getriebekopf fuer manipulatoren
DE3612498A1 (de) 1986-04-14 1987-10-29 Norske Stats Oljeselskap Selbstfahrendes fahrzeug fuer rohrleitungen
US4787270A (en) 1987-02-11 1988-11-29 Cincinnati Milacron Inc. Robotic manipulator
US4762455A (en) 1987-06-01 1988-08-09 Remote Technology Corporation Remote manipulator
IT1211195B (it) 1987-07-10 1989-10-12 Bruno Bisiach Robot industriale a molteplici articolazioni a piu gradi di liberta di movimento
US5036724A (en) 1987-11-30 1991-08-06 Rosheim Mark E Robot wrist
JP2591968B2 (ja) 1987-12-28 1997-03-19 株式会社日立製作所 産業用ロボットの手首
US5187796A (en) 1988-03-29 1993-02-16 Computer Motion, Inc. Three-dimensional vector co-processor having I, J, and K register files and I, J, and K execution units
US5019968A (en) 1988-03-29 1991-05-28 Yulan Wang Three-dimensional vector processor
US5108140A (en) 1988-04-18 1992-04-28 Odetics, Inc. Reconfigurable end effector
JPH0224075A (ja) 1988-07-13 1990-01-26 Mitsubishi Electric Corp 産業用ロボット
US4896015A (en) 1988-07-29 1990-01-23 Refractive Laser Research & Development Program, Ltd. Laser delivery system
US4897014A (en) 1988-09-06 1990-01-30 Harbor Branch Oceanographic Institution, Inc. Device for interchange of tools
US5271384A (en) 1989-09-01 1993-12-21 Mcewen James A Powered surgical retractor
US5201325A (en) 1989-09-01 1993-04-13 Andronic Devices Ltd. Advanced surgical retractor
US5562448A (en) 1990-04-10 1996-10-08 Mushabac; David R. Method for facilitating dental diagnosis and treatment
JP2914388B2 (ja) 1990-04-17 1999-06-28 株式会社ユアサコーポレーション 高分子固体電解質
IT1241621B (it) 1990-10-04 1994-01-25 Comau Spa Robot articolato
IT1241622B (it) 1990-10-04 1994-01-25 Comau Spa Polso di robot
JPH04144533A (ja) 1990-10-05 1992-05-19 Olympus Optical Co Ltd 内視鏡
US5176649A (en) 1991-01-28 1993-01-05 Akio Wakabayashi Insertion device for use with curved, rigid endoscopic instruments and the like
US5217003A (en) 1991-03-18 1993-06-08 Wilk Peter J Automated surgical system and apparatus
US5172639A (en) 1991-03-26 1992-12-22 Gas Research Institute Cornering pipe traveler
US5370134A (en) 1991-05-29 1994-12-06 Orgin Medsystems, Inc. Method and apparatus for body structure manipulation and dissection
WO1992021292A2 (en) 1991-05-29 1992-12-10 Origin Medsystems, Inc. Retraction apparatus and methods for endoscopic surgery
US5632761A (en) 1991-05-29 1997-05-27 Origin Medsystems, Inc. Inflatable devices for separating layers of tissue, and methods of using
US5417210A (en) 1992-05-27 1995-05-23 International Business Machines Corporation System and method for augmentation of endoscopic surgery
US5284096A (en) 1991-08-06 1994-02-08 Osaka Gas Company, Limited Vehicle for use in pipes
US5674030A (en) 1991-08-27 1997-10-07 Sika Equipment Ag. Device and method for repairing building branch lines in inacessible sewer mains
JP2526537B2 (ja) 1991-08-30 1996-08-21 日本電装株式会社 配管内エネルギ―供給システム
JPH05115425A (ja) 1991-10-25 1993-05-14 Olympus Optical Co Ltd 内視鏡
US6731988B1 (en) 1992-01-21 2004-05-04 Sri International System and method for remote endoscopic surgery
US5631973A (en) 1994-05-05 1997-05-20 Sri International Method for telemanipulation with telepresence
US6963792B1 (en) * 1992-01-21 2005-11-08 Sri International Surgical method
EP0776738B1 (en) 1992-01-21 2002-04-03 Sri International An endoscopic surgical instrument
US5624380A (en) 1992-03-12 1997-04-29 Olympus Optical Co., Ltd. Multi-degree of freedom manipulator
US5263382A (en) 1992-04-13 1993-11-23 Hughes Aircraft Company Six Degrees of freedom motion device
US5372147A (en) * 1992-06-16 1994-12-13 Origin Medsystems, Inc. Peritoneal distension robotic arm
US5297443A (en) 1992-07-07 1994-03-29 Wentz John D Flexible positioning appendage
US5657429A (en) 1992-08-10 1997-08-12 Computer Motion, Inc. Automated endoscope system optimal positioning
US5524180A (en) 1992-08-10 1996-06-04 Computer Motion, Inc. Automated endoscope system for optimal positioning
US5754741A (en) 1992-08-10 1998-05-19 Computer Motion, Inc. Automated endoscope for optimal positioning
US7074179B2 (en) 1992-08-10 2006-07-11 Intuitive Surgical Inc Method and apparatus for performing minimally invasive cardiac procedures
US5515478A (en) 1992-08-10 1996-05-07 Computer Motion, Inc. Automated endoscope system for optimal positioning
US5762458A (en) 1996-02-20 1998-06-09 Computer Motion, Inc. Method and apparatus for performing minimally invasive cardiac procedures
US5588442A (en) 1992-08-12 1996-12-31 Scimed Life Systems, Inc. Shaft movement control apparatus and method
US5297536A (en) 1992-08-25 1994-03-29 Wilk Peter J Method for use in intra-abdominal surgery
US5458131A (en) 1992-08-25 1995-10-17 Wilk; Peter J. Method for use in intra-abdominal surgery
US5397323A (en) * 1992-10-30 1995-03-14 International Business Machines Corporation Remote center-of-motion robot for surgery
US5769640A (en) 1992-12-02 1998-06-23 Cybernet Systems Corporation Method and system for simulating medical procedures including virtual reality and control method and system for use therein
US5353807A (en) 1992-12-07 1994-10-11 Demarco Thomas J Magnetically guidable intubation device
CA2112271A1 (en) 1992-12-28 1994-06-29 Kiichi Suyama Intrapipe work robot apparatus and method of measuring position of intrapipe work robot
DE69427901T2 (de) 1993-01-07 2002-04-04 Medical Innovations Corp., Milpitas Kathetersystem für die gastrostomie
US6346074B1 (en) 1993-02-22 2002-02-12 Heartport, Inc. Devices for less invasive intracardiac interventions
US6832996B2 (en) 1995-06-07 2004-12-21 Arthrocare Corporation Electrosurgical systems and methods for treating tissue
US5363935A (en) 1993-05-14 1994-11-15 Carnegie Mellon University Reconfigurable mobile vehicle with magnetic tracks
US5791231A (en) 1993-05-17 1998-08-11 Endorobotics Corporation Surgical robotic system and hydraulic actuator therefor
JP3349197B2 (ja) 1993-06-30 2002-11-20 テルモ株式会社 トロカール管
US5441494A (en) 1993-07-29 1995-08-15 Ethicon, Inc. Manipulable hand for laparoscopy
US5382885A (en) 1993-08-09 1995-01-17 The University Of British Columbia Motion scaling tele-operating system with force feedback suitable for microsurgery
US5728599A (en) 1993-10-28 1998-03-17 Lsi Logic Corporation Printable superconductive leadframes for semiconductor device assembly
US5876325A (en) * 1993-11-02 1999-03-02 Olympus Optical Co., Ltd. Surgical manipulation system
JP3476878B2 (ja) 1993-11-15 2003-12-10 オリンパス株式会社 手術用マニピュレータ
US5458598A (en) 1993-12-02 1995-10-17 Cabot Technology Corporation Cutting and coagulating forceps
AU7601094A (en) 1993-12-15 1995-07-03 Computer Motion, Inc. Automated endoscope system for optimal positioning
US5471515A (en) 1994-01-28 1995-11-28 California Institute Of Technology Active pixel sensor with intra-pixel charge transfer
US5436542A (en) 1994-01-28 1995-07-25 Surgix, Inc. Telescopic camera mount with remotely controlled positioning
JPH07223180A (ja) 1994-02-10 1995-08-22 Tescon:Kk 水平多関節ロボット
US5456673A (en) 1994-03-23 1995-10-10 Stryker Corporation Locking cannula for endoscopic surgery
JP3226710B2 (ja) 1994-05-10 2001-11-05 株式会社東芝 検査用画像処理装置及び方式
US5620417A (en) 1994-07-07 1997-04-15 Cardiovascular Imaging Systems Incorporated Rapid exchange delivery catheter
US5623582A (en) 1994-07-14 1997-04-22 Immersion Human Interface Corporation Computer interface or control input device for laparoscopic surgical instrument and other elongated mechanical objects
US5603702A (en) 1994-08-08 1997-02-18 United States Surgical Corporation Valve system for cannula assembly
US7053752B2 (en) 1996-08-06 2006-05-30 Intuitive Surgical General purpose distributed operating room control system
US6463361B1 (en) 1994-09-22 2002-10-08 Computer Motion, Inc. Speech interface for an automated endoscopic system
US6646541B1 (en) 1996-06-24 2003-11-11 Computer Motion, Inc. General purpose distributed operating room control system
US5797538A (en) 1994-10-05 1998-08-25 United States Surgical Corporation Articulating apparatus for applying surgical fasteners to body tissue
US5672168A (en) 1994-10-07 1997-09-30 De La Torre; Roger A. Laparoscopic access port for surgical instruments or the hand
US6071274A (en) 1996-12-19 2000-06-06 Ep Technologies, Inc. Loop structures for supporting multiple electrode elements
US5653705A (en) 1994-10-07 1997-08-05 General Surgical Innovations, Inc. Laparoscopic access port for surgical instruments or the hand
US5645520A (en) 1994-10-12 1997-07-08 Computer Motion, Inc. Shape memory alloy actuated rod for endoscopic instruments
US5814062A (en) 1994-12-22 1998-09-29 Target Therapeutics, Inc. Implant delivery assembly with expandable coupling/decoupling mechanism
JP3610110B2 (ja) 1995-02-23 2005-01-12 オリンパス株式会社 医療用マニピュレータ
GB2301187B (en) 1995-05-22 1999-04-21 British Gas Plc Method of and apparatus for locating an anomaly in a duct
US5657584A (en) 1995-07-24 1997-08-19 Rensselaer Polytechnic Institute Concentric joint mechanism
US6714841B1 (en) 1995-09-15 2004-03-30 Computer Motion, Inc. Head cursor control interface for an automated endoscope system for optimal positioning
US5825982A (en) 1995-09-15 1998-10-20 Wright; James Head cursor control interface for an automated endoscope system for optimal positioning
US6283951B1 (en) 1996-10-11 2001-09-04 Transvascular, Inc. Systems and methods for delivering drugs to selected locations within the body
US5624398A (en) 1996-02-08 1997-04-29 Symbiosis Corporation Endoscopic robotic surgical tools and methods
US5971976A (en) 1996-02-20 1999-10-26 Computer Motion, Inc. Motion minimization and compensation system for use in surgical procedures
US6063095A (en) 1996-02-20 2000-05-16 Computer Motion, Inc. Method and apparatus for performing minimally invasive surgical procedures
US6699177B1 (en) 1996-02-20 2004-03-02 Computer Motion, Inc. Method and apparatus for performing minimally invasive surgical procedures
US5855583A (en) 1996-02-20 1999-01-05 Computer Motion, Inc. Method and apparatus for performing minimally invasive cardiac procedures
US6436107B1 (en) 1996-02-20 2002-08-20 Computer Motion, Inc. Method and apparatus for performing minimally invasive surgical procedures
US5895417A (en) 1996-03-06 1999-04-20 Cardiac Pathways Corporation Deflectable loop design for a linear lesion ablation apparatus
US5797900A (en) 1996-05-20 1998-08-25 Intuitive Surgical, Inc. Wrist mechanism for surgical instrument for performing minimally invasive surgery with enhanced dexterity and sensitivity
US5807377A (en) 1996-05-20 1998-09-15 Intuitive Surgical, Inc. Force-reflecting surgical instrument and positioning mechanism for performing minimally invasive surgery with enhanced dexterity and sensitivity
US6544276B1 (en) 1996-05-20 2003-04-08 Medtronic Ave. Inc. Exchange method for emboli containment
US5792135A (en) 1996-05-20 1998-08-11 Intuitive Surgical, Inc. Articulated surgical instrument for performing minimally invasive surgery with enhanced dexterity and sensitivity
US6652480B1 (en) 1997-03-06 2003-11-25 Medtronic Ave., Inc. Methods for reducing distal embolization
US6911916B1 (en) 1996-06-24 2005-06-28 The Cleveland Clinic Foundation Method and apparatus for accessing medical data over a network
US6496099B2 (en) 1996-06-24 2002-12-17 Computer Motion, Inc. General purpose distributed operating room control system
US6642836B1 (en) 1996-08-06 2003-11-04 Computer Motion, Inc. General purpose distributed operating room control system
US6106521A (en) 1996-08-16 2000-08-22 United States Surgical Corporation Apparatus for thermal treatment of tissue
US6364888B1 (en) 1996-09-09 2002-04-02 Intuitive Surgical, Inc. Alignment of master and slave in a minimally invasive surgical apparatus
US6520951B1 (en) 1996-09-13 2003-02-18 Scimed Life Systems, Inc. Rapid exchange catheter with detachable hood
NZ334453A (en) 1996-09-13 2000-08-25 Schering Corp Tricyclic inhibitors of farnesyl protein transferase
IT1285533B1 (it) 1996-10-22 1998-06-08 Scuola Superiore Di Studi Universitari E Di Perfezionamento Sant Anna Robot endoscopico
US6286514B1 (en) 1996-11-05 2001-09-11 Jerome Lemelson System and method for treating select tissue in a living being
US5845646A (en) 1996-11-05 1998-12-08 Lemelson; Jerome System and method for treating select tissue in a living being
US6293282B1 (en) 1996-11-05 2001-09-25 Jerome Lemelson System and method for treating select tissue in living being
US6058323A (en) 1996-11-05 2000-05-02 Lemelson; Jerome System and method for treating select tissue in a living being
US6132441A (en) 1996-11-22 2000-10-17 Computer Motion, Inc. Rigidly-linked articulating wrist with decoupled motion transmission
US5993467A (en) 1996-11-27 1999-11-30 Yoon; Inbae Suturing instrument with rotatably mounted spreadable needle holder
US6132368A (en) 1996-12-12 2000-10-17 Intuitive Surgical, Inc. Multi-component telepresence system and method
US6331181B1 (en) 1998-12-08 2001-12-18 Intuitive Surgical, Inc. Surgical robotic tools, data architecture, and use
US6332880B1 (en) 1996-12-19 2001-12-25 Ep Technologies, Inc. Loop structures for supporting multiple electrode elements
US5910129A (en) 1996-12-19 1999-06-08 Ep Technologies, Inc. Catheter distal assembly with pull wires
US6086529A (en) 1997-05-13 2000-07-11 Wisconsin Medical, Inc. Bronchoscopic manifold with compressible diaphragmatic valve for simultaneous airway instrumentation
US6066090A (en) 1997-06-19 2000-05-23 Yoon; Inbae Branched endoscope system
EP1009804B1 (en) 1997-08-20 2003-10-29 The Regents of the University of California Nucleic acid sequences encoding capsaicin receptor and capsaicin receptor-related polypeptides and uses thereof
US6714839B2 (en) 1998-12-08 2004-03-30 Intuitive Surgical, Inc. Master having redundant degrees of freedom
US6139563A (en) 1997-09-25 2000-10-31 Allegiance Corporation Surgical device with malleable shaft
JP3342021B2 (ja) 1997-10-17 2002-11-05 サーコン コーポレーション 組織を貫通する医療機器システム
US6240312B1 (en) 1997-10-23 2001-05-29 Robert R. Alfano Remote-controllable, micro-scale device for use in in vivo medical diagnosis and/or treatment
FR2771280B1 (fr) 1997-11-26 2001-01-26 Albert P Alby Dispositif de liaison vertebrale resilient
US6810281B2 (en) 2000-12-21 2004-10-26 Endovia Medical, Inc. Medical mapping system
US6949106B2 (en) 1998-02-24 2005-09-27 Endovia Medical, Inc. Surgical instrument
US20020138082A1 (en) 1998-02-24 2002-09-26 Brock David L. Surgical instrument
US6692485B1 (en) 1998-02-24 2004-02-17 Endovia Medical, Inc. Articulated apparatus for telemanipulator system
US7090683B2 (en) 1998-02-24 2006-08-15 Hansen Medical, Inc. Flexible instrument
US7214230B2 (en) 1998-02-24 2007-05-08 Hansen Medical, Inc. Flexible instrument
US7789875B2 (en) 1998-02-24 2010-09-07 Hansen Medical, Inc. Surgical instruments
US6309403B1 (en) 1998-06-01 2001-10-30 Board Of Trustees Operating Michigan State University Dexterous articulated linkage for surgical applications
US6030365A (en) 1998-06-10 2000-02-29 Laufer; Michael D. Minimally invasive sterile surgical access device and method
US6352503B1 (en) * 1998-07-17 2002-03-05 Olympus Optical Co., Ltd. Endoscopic surgery apparatus
AU5391999A (en) 1998-08-04 2000-02-28 Intuitive Surgical, Inc. Manipulator positioning linkage for robotic surgery
US6554790B1 (en) 1998-11-20 2003-04-29 Intuitive Surgical, Inc. Cardiopulmonary bypass device and method
US6468265B1 (en) 1998-11-20 2002-10-22 Intuitive Surgical, Inc. Performing cardiac surgery without cardioplegia
US6852107B2 (en) 2002-01-16 2005-02-08 Computer Motion, Inc. Minimally invasive surgical training using robotics and tele-collaboration
US6398726B1 (en) 1998-11-20 2002-06-04 Intuitive Surgical, Inc. Stabilizer for robotic beating-heart surgery
US6459926B1 (en) 1998-11-20 2002-10-01 Intuitive Surgical, Inc. Repositioning and reorientation of master/slave relationship in minimally invasive telesurgery
US6951535B2 (en) 2002-01-16 2005-10-04 Intuitive Surgical, Inc. Tele-medicine system that transmits an entire state of a subsystem
US6659939B2 (en) 1998-11-20 2003-12-09 Intuitive Surgical, Inc. Cooperative minimally invasive telesurgical system
US6162171A (en) 1998-12-07 2000-12-19 Wan Sing Ng Robotic endoscope and an autonomous pipe robot for performing endoscopic procedures
US7125403B2 (en) 1998-12-08 2006-10-24 Intuitive Surgical In vivo accessories for minimally invasive robotic surgery
US6309397B1 (en) 1999-12-02 2001-10-30 Sri International Accessories for minimally invasive robotic surgery and methods
USD438617S1 (en) 1998-12-08 2001-03-06 Intuitive Surgical, Inc. Portion of an adaptor for a medical instrument
USD444555S1 (en) 1998-12-08 2001-07-03 Intuitive Surgical, Inc. Interface for a medical instrument
US6620173B2 (en) 1998-12-08 2003-09-16 Intuitive Surgical, Inc. Method for introducing an end effector to a surgical site in minimally invasive surgery
US6493608B1 (en) 1999-04-07 2002-12-10 Intuitive Surgical, Inc. Aspects of a control system of a minimally invasive surgical apparatus
US6720988B1 (en) 1998-12-08 2004-04-13 Intuitive Surgical, Inc. Stereo imaging system and method for use in telerobotic systems
US6522906B1 (en) 1998-12-08 2003-02-18 Intuitive Surgical, Inc. Devices and methods for presenting and regulating auxiliary information on an image display of a telesurgical system to assist an operator in performing a surgical procedure
US6799065B1 (en) 1998-12-08 2004-09-28 Intuitive Surgical, Inc. Image shifting apparatus and method for a telerobotic system
USD441076S1 (en) 1998-12-08 2001-04-24 Intuitive Surgical, Inc. Adaptor for a medical instrument
US6770081B1 (en) 2000-01-07 2004-08-03 Intuitive Surgical, Inc. In vivo accessories for minimally invasive robotic surgery and methods
USD441862S1 (en) 1998-12-08 2001-05-08 Intuitive Surgical, Inc. Portion of an interface for a medical instrument
US6451027B1 (en) 1998-12-16 2002-09-17 Intuitive Surgical, Inc. Devices and methods for moving an image capture device in telesurgical systems
US6394998B1 (en) 1999-01-22 2002-05-28 Intuitive Surgical, Inc. Surgical tools for use in minimally invasive telesurgical applications
US8636648B2 (en) 1999-03-01 2014-01-28 West View Research, Llc Endoscopic smart probe
US6159146A (en) 1999-03-12 2000-12-12 El Gazayerli; Mohamed Mounir Method and apparatus for minimally-invasive fundoplication
JP3596340B2 (ja) 1999-03-18 2004-12-02 株式会社日立製作所 手術用挿入装置
US6565554B1 (en) 1999-04-07 2003-05-20 Intuitive Surgical, Inc. Friction compensation in a minimally invasive surgical apparatus
US6424885B1 (en) 1999-04-07 2002-07-23 Intuitive Surgical, Inc. Camera referenced control in a minimally invasive surgical apparatus
US6594552B1 (en) 1999-04-07 2003-07-15 Intuitive Surgical, Inc. Grip strength with tactile feedback for robotic surgery
US6820653B1 (en) 1999-04-12 2004-11-23 Carnegie Mellon University Pipe inspection and repair system
US6292678B1 (en) 1999-05-13 2001-09-18 Stereotaxis, Inc. Method of magnetically navigating medical devices with magnetic fields and gradients, and medical devices adapted therefor
US7637905B2 (en) 2003-01-15 2009-12-29 Usgi Medical, Inc. Endoluminal tool deployment system
US6450992B1 (en) 1999-07-02 2002-09-17 Smith & Nephew, Inc. Cannula interface
US6788018B1 (en) 1999-08-03 2004-09-07 Intuitive Surgical, Inc. Ceiling and floor mounted surgical robot set-up arms
US6454775B1 (en) 1999-12-06 2002-09-24 Bacchus Vascular Inc. Systems and methods for clot disruption and retrieval
US6661571B1 (en) 1999-09-21 2003-12-09 Olympus Optical Co., Ltd. Surgical microscopic system
US6936001B1 (en) 1999-10-01 2005-08-30 Computer Motion, Inc. Heart stabilizer
US6817972B2 (en) 1999-10-01 2004-11-16 Computer Motion, Inc. Heart stabilizer
US7217240B2 (en) 1999-10-01 2007-05-15 Intuitive Surgical, Inc. Heart stabilizer
US6491691B1 (en) 1999-10-08 2002-12-10 Intuitive Surgical, Inc. Minimally invasive surgical hook apparatus and method for using same
US6312435B1 (en) 1999-10-08 2001-11-06 Intuitive Surgical, Inc. Surgical instrument with extended reach for use in minimally invasive surgery
US6206903B1 (en) 1999-10-08 2001-03-27 Intuitive Surgical, Inc. Surgical tool with mechanical advantage
JP3326472B2 (ja) 1999-11-10 2002-09-24 独立行政法人 航空宇宙技術研究所 多関節ロボット
US6702805B1 (en) 1999-11-12 2004-03-09 Microdexterity Systems, Inc. Manipulator
US6548982B1 (en) 1999-11-19 2003-04-15 Regents Of The University Of Minnesota Miniature robotic vehicles and methods of controlling same
US6591239B1 (en) 1999-12-09 2003-07-08 Steris Inc. Voice controlled surgical suite
US6817975B1 (en) 2000-01-14 2004-11-16 Intuitive Surgical, Inc. Endoscope
WO2001054568A1 (en) 2000-01-27 2001-08-02 Sterilis, Inc. Cavity enlarger method and apparatus
US7039453B2 (en) 2000-02-08 2006-05-02 Tarun Mullick Miniature ingestible capsule
US6428539B1 (en) 2000-03-09 2002-08-06 Origin Medsystems, Inc. Apparatus and method for minimally invasive surgery using rotational cutting tool
AU2001249308A1 (en) 2000-03-24 2001-10-15 Johns Hopkins University Peritoneal cavity device and method
US6468203B2 (en) 2000-04-03 2002-10-22 Neoguide Systems, Inc. Steerable endoscope and improved method of insertion
US6610007B2 (en) 2000-04-03 2003-08-26 Neoguide Systems, Inc. Steerable segmented endoscope and method of insertion
US6984203B2 (en) 2000-04-03 2006-01-10 Neoguide Systems, Inc. Endoscope with adjacently positioned guiding apparatus
US6974411B2 (en) 2000-04-03 2005-12-13 Neoguide Systems, Inc. Endoscope with single step guiding apparatus
US6837846B2 (en) 2000-04-03 2005-01-04 Neo Guide Systems, Inc. Endoscope having a guide tube
US6508413B2 (en) 2000-04-06 2003-01-21 Siemens Westinghouse Power Corporation Remote spray coating of nuclear cross-under piping
US6450104B1 (en) 2000-04-28 2002-09-17 North Carolina State University Modular observation crawler and sensing instrument and method for operating same
DE10025285A1 (de) 2000-05-22 2001-12-06 Siemens Ag Vollautomatische, robotergestützte Kameraführung unter Verwendung von Positionssensoren für laparoskopische Eingriffe
US6645196B1 (en) 2000-06-16 2003-11-11 Intuitive Surgical, Inc. Guided tool change
JP2002000524A (ja) 2000-06-20 2002-01-08 Hitachi Ltd 電気掃除機
FR2812067B1 (fr) 2000-07-18 2003-05-16 Commissariat Energie Atomique Robot mobile apte a travailler dans des tuyaux ou d'autres passages etroits
US6746443B1 (en) 2000-07-27 2004-06-08 Intuitive Surgical Inc. Roll-pitch-roll surgical tool
US6902560B1 (en) 2000-07-27 2005-06-07 Intuitive Surgical, Inc. Roll-pitch-roll surgical tool
US6726699B1 (en) 2000-08-15 2004-04-27 Computer Motion, Inc. Instrument guide
US6860877B1 (en) 2000-09-29 2005-03-01 Computer Motion, Inc. Heart stabilizer support arm
US6475215B1 (en) 2000-10-12 2002-11-05 Naim Erturk Tanrisever Quantum energy surgical device and method
US6601468B2 (en) 2000-10-24 2003-08-05 Innovative Robotic Solutions Drive system for multiple axis robot arm
DE10055293A1 (de) 2000-11-03 2002-05-29 Storz Karl Gmbh & Co Kg Vorrichtung zum Halten und Positionieren eines endoskopischen Instruments
WO2002041787A2 (en) 2000-11-27 2002-05-30 Tyco Healthcare Group Lp Tissue sampling and removal apparatus and method
WO2002043569A2 (en) 2000-11-28 2002-06-06 Intuitive Surgical, Inc. Endoscopic beating-heart stabilizer and vessel occlusion fastener
WO2002045918A1 (fr) 2000-12-06 2002-06-13 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Dispositif de main multidoigt
JP4655175B2 (ja) 2000-12-19 2011-03-23 ソニー株式会社 マニピュレータシステム、マスタマニピュレータ、スレーブマニピュレータ及びそれらの制御方法、並びに記録媒体
US6934589B2 (en) 2000-12-29 2005-08-23 Medtronic, Inc. System and method for placing endocardial leads
US6840938B1 (en) 2000-12-29 2005-01-11 Intuitive Surgical, Inc. Bipolar cauterizing instrument
US7519421B2 (en) 2001-01-16 2009-04-14 Kenergy, Inc. Vagal nerve stimulation using vascular implanted devices for treatment of atrial fibrillation
KR100380181B1 (ko) 2001-02-10 2003-04-11 한국과학기술연구원 대장 검사용 마이크로 로봇
US6871563B2 (en) 2001-02-26 2005-03-29 Howie Choset Orientation preserving angular swivel joint
EP1373783B1 (en) 2001-03-07 2005-08-03 Carnegie-Mellon University Gas main robotic inspection system
US6870343B2 (en) 2001-03-30 2005-03-22 The University Of Michigan Integrated, proportionally controlled, and naturally compliant universal joint actuator with controllable stiffness
US6512345B2 (en) 2001-03-30 2003-01-28 The Regents Of The University Of Michigan Apparatus for obstacle traversion
US6774597B1 (en) 2001-03-30 2004-08-10 The Regents Of The University Of Michigan Apparatus for obstacle traversion
EP1383416A2 (en) 2001-04-18 2004-01-28 BBMS Ltd. Navigating and maneuvering of an in vivo vechicle by extracorporeal devices
US6994708B2 (en) 2001-04-19 2006-02-07 Intuitive Surgical Robotic tool with monopolar electro-surgical scissors
US6783524B2 (en) 2001-04-19 2004-08-31 Intuitive Surgical, Inc. Robotic surgical tool with ultrasound cauterizing and cutting instrument
US6687571B1 (en) 2001-04-24 2004-02-03 Sandia Corporation Cooperating mobile robots
KR100413058B1 (ko) 2001-04-24 2003-12-31 한국과학기술연구원 모터 구동방식의 대장검사용 마이크로 로봇
CA2348135A1 (en) * 2001-05-17 2002-11-17 Cedara Software Corp. 3-d navigation for x-ray imaging system
KR100426613B1 (ko) 2001-05-19 2004-04-08 한국과학기술연구원 마이크로 로봇 구동시스템
KR100402920B1 (ko) 2001-05-19 2003-10-22 한국과학기술연구원 마이크로 로봇
US7607440B2 (en) * 2001-06-07 2009-10-27 Intuitive Surgical, Inc. Methods and apparatus for surgical planning
US9226699B2 (en) 2002-04-19 2016-01-05 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Body fluid sampling module with a continuous compression tissue interface surface
US6440085B1 (en) 2001-06-12 2002-08-27 Jacek Krzyzanowski Method of assembling a non-metallic biopsy forceps jaw and a non-metallic biopsy forceps jaw
US6817974B2 (en) 2001-06-29 2004-11-16 Intuitive Surgical, Inc. Surgical tool having positively positionable tendon-actuated multi-disk wrist joint
AU2002322374B2 (en) 2001-06-29 2006-10-26 Intuitive Surgical, Inc. Platform link wrist mechanism
US20040243147A1 (en) 2001-07-03 2004-12-02 Lipow Kenneth I. Surgical robot and robotic controller
US20050083460A1 (en) 2001-07-16 2005-04-21 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Semi-transmitting mirror-possessing substrate, and semi-transmitting type liquid crystal display apparatus
JP4744026B2 (ja) 2001-07-30 2011-08-10 オリンパス株式会社 カプセル内視鏡およびカプセル内視鏡システム
JP3926119B2 (ja) 2001-08-10 2007-06-06 株式会社東芝 医療用マニピュレータ
US6676684B1 (en) 2001-09-04 2004-01-13 Intuitive Surgical, Inc. Roll-pitch-roll-yaw surgical tool
US6728599B2 (en) 2001-09-07 2004-04-27 Computer Motion, Inc. Modularity system for computer assisted surgery
US6764441B2 (en) 2001-09-17 2004-07-20 Case Western Reserve University Peristaltically self-propelled endoscopic device
US6587750B2 (en) 2001-09-25 2003-07-01 Intuitive Surgical, Inc. Removable infinite roll master grip handle and touch sensor for robotic surgery
WO2003028542A2 (en) 2001-10-02 2003-04-10 Arthrocare Corporation Apparatus and methods for electrosurgical removal and digestion of tissue
US6835173B2 (en) 2001-10-05 2004-12-28 Scimed Life Systems, Inc. Robotic endoscope
AU2002356817A1 (en) 2001-10-17 2003-04-28 William Marsh Rice University Autonomous robotic crawler for in-pipe inspection
US7182025B2 (en) 2001-10-17 2007-02-27 William Marsh Rice University Autonomous robotic crawler for in-pipe inspection
US6730021B2 (en) 2001-11-07 2004-05-04 Computer Motion, Inc. Tissue spreader with force measurement, force indication or force limitation
KR100417163B1 (ko) 2001-11-12 2004-02-05 한국과학기술연구원 마이크로 캡슐형 로봇
WO2003043683A1 (en) 2001-11-13 2003-05-30 Applied Medical Resources Corporation Multi-seal trocar system
US7294146B2 (en) 2001-12-03 2007-11-13 Xtent, Inc. Apparatus and methods for delivery of variable length stents
US6839612B2 (en) 2001-12-07 2005-01-04 Institute Surgical, Inc. Microwrist system for surgical procedures
US6793653B2 (en) 2001-12-08 2004-09-21 Computer Motion, Inc. Multifunctional handle for a medical robotic system
US20030114731A1 (en) 2001-12-14 2003-06-19 Cadeddu Jeffrey A. Magnetic positioning system for trocarless laparoscopic instruments
US6780191B2 (en) 2001-12-28 2004-08-24 Yacmur Llc Cannula system
US6676660B2 (en) 2002-01-23 2004-01-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Feedback light apparatus and method for use with an electrosurgical instrument
US7967816B2 (en) 2002-01-25 2011-06-28 Medtronic, Inc. Fluid-assisted electrosurgical instrument with shapeable electrode
US7637919B2 (en) 2002-01-30 2009-12-29 Olympus Corporation Anastomosis system for performing anastomosis in body
WO2003068055A2 (en) 2002-02-11 2003-08-21 Arthrocare Corporation Electrosurgical apparatus and methods for laparoscopy
EP1351009B1 (de) 2002-03-05 2006-07-12 WIWA WILHELM WAGNER GMBH & CO. KG Vorrichtung und Verfahren zur Innenbeschichtung eines Rohres
US7831292B2 (en) 2002-03-06 2010-11-09 Mako Surgical Corp. Guidance system and method for surgical procedures with improved feedback
AU2003218010A1 (en) 2002-03-06 2003-09-22 Z-Kat, Inc. System and method for using a haptic device in combination with a computer-assisted surgery system
US8010180B2 (en) 2002-03-06 2011-08-30 Mako Surgical Corp. Haptic guidance system and method
US20030179308A1 (en) 2002-03-19 2003-09-25 Lucia Zamorano Augmented tracking using video, computed data and/or sensing technologies
JP3869291B2 (ja) 2002-03-25 2007-01-17 オリンパス株式会社 カプセル型医療装置
JP3917885B2 (ja) 2002-04-08 2007-05-23 オリンパス株式会社 カプセル内視鏡システム
US6860346B2 (en) 2002-04-19 2005-03-01 Regents Of The University Of Minnesota Adjustable diameter wheel assembly, and methods and vehicles using same
US7674270B2 (en) 2002-05-02 2010-03-09 Laparocision, Inc Apparatus for positioning a medical instrument
FR2839440B1 (fr) 2002-05-13 2005-03-25 Perception Raisonnement Action Systeme de positionnement sur un patient d'un dispositif d'observation et/ou d'intervention
US6678582B2 (en) * 2002-05-30 2004-01-13 Kuka Roboter Gmbh Method and control device for avoiding collisions between cooperating robots
US20030230372A1 (en) 2002-06-13 2003-12-18 Kurt Schmidt Method for placing objects on the inner wall of a placed sewer pipe and device for carrying out said method
US6801325B2 (en) 2002-06-25 2004-10-05 Intuitive Surgical, Inc. Method and devices for inspecting and calibrating of stereoscopic endoscopes
EP1531749A2 (en) 2002-08-13 2005-05-25 Microbotics Corporation Microsurgical robot system
CN1735426A (zh) 2002-08-13 2006-02-15 惠氏公司 用作转化生长因子β蛋白质的溶解赋形剂的肽
EP1556509A2 (en) 2002-08-19 2005-07-27 Pharmacia Corporation Antisense modulation of vegf co-regulated chemokine-1 expression
US6776165B2 (en) 2002-09-12 2004-08-17 The Regents Of The University Of California Magnetic navigation system for diagnosis, biopsy and drug delivery vehicles
JP4133188B2 (ja) 2002-10-07 2008-08-13 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ ロボットハンドの指ユニット
US7794494B2 (en) 2002-10-11 2010-09-14 Boston Scientific Scimed, Inc. Implantable medical devices
JP3700848B2 (ja) 2002-10-23 2005-09-28 Necエンジニアリング株式会社 微小光源位置測定装置
US6936003B2 (en) 2002-10-29 2005-08-30 Given Imaging Ltd In-vivo extendable element device and system, and method of use
JP4148763B2 (ja) 2002-11-29 2008-09-10 学校法人慈恵大学 内視鏡手術ロボット
JP3686947B2 (ja) 2002-12-09 2005-08-24 国立大学法人 東京大学 能動鉗子用高剛性鉗子先端部構体およびそれを具える能動鉗子
WO2004071284A1 (ja) 2003-02-11 2004-08-26 Olympus Corporation オーバーチューブ、オーバーチューブの製造方法、オーバーチューブの配置方法、および腹腔内の処置方法
US7083615B2 (en) 2003-02-24 2006-08-01 Intuitive Surgical Inc Surgical tool having electrocautery energy supply conductor with inhibited current leakage
JP4612280B2 (ja) * 2003-02-25 2011-01-12 本田技研工業株式会社 自動作業装置及び自動作業装置制御プログラム
JP2004283940A (ja) 2003-03-20 2004-10-14 Harada Denshi Kogyo Kk 協調駆動機構およびそれを用いたロボット用関節機構
US7105000B2 (en) 2003-03-25 2006-09-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical jaw assembly with increased mechanical advantage
JP3752494B2 (ja) 2003-03-31 2006-03-08 株式会社東芝 マスタスレーブマニピュレータ、その制御装置及び制御方法
JP4329394B2 (ja) 2003-04-30 2009-09-09 株式会社島津製作所 小型撮影装置
DE10323216B3 (de) 2003-05-22 2004-12-23 Siemens Ag Endoskopieeinrichtung
US7121781B2 (en) 2003-06-11 2006-10-17 Intuitive Surgical Surgical instrument with a universal wrist
JP4532188B2 (ja) 2003-06-30 2010-08-25 カール−ツアイス−スチフツング 負荷回転モーメントを補償する手段を有する、殊に医療用光学器具のための保持装置
GB0315479D0 (en) 2003-07-02 2003-08-06 Paz Adrian Virtual ports devices
US7126303B2 (en) 2003-07-08 2006-10-24 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Robot for surgical applications
US20080058989A1 (en) 2006-04-13 2008-03-06 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Surgical camera robot
US7042184B2 (en) 2003-07-08 2006-05-09 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Microrobot for surgical applications
US7960935B2 (en) 2003-07-08 2011-06-14 The Board Of Regents Of The University Of Nebraska Robotic devices with agent delivery components and related methods
US20050054910A1 (en) * 2003-07-14 2005-03-10 Sunnybrook And Women's College Health Sciences Centre Optical image-based position tracking for magnetic resonance imaging applications
US7066879B2 (en) 2003-07-15 2006-06-27 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Insertable device and system for minimal access procedure
US20100081875A1 (en) 2003-07-15 2010-04-01 EndoRobotics Inc. Surgical Device For Minimal Access Surgery
US20050021069A1 (en) 2003-07-24 2005-01-27 Gerald Feuer Inflatable apparatus for accessing body cavity and methods of making
JP2005074031A (ja) 2003-09-01 2005-03-24 Pentax Corp カプセル内視鏡
JP4128504B2 (ja) 2003-09-05 2008-07-30 オリンパス株式会社 カプセル型内視鏡
JP4128505B2 (ja) 2003-09-05 2008-07-30 オリンパス株式会社 カプセル型内視鏡
US7993384B2 (en) 2003-09-12 2011-08-09 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Delivery system for medical devices
DE10343494B4 (de) 2003-09-19 2006-06-14 Siemens Ag Magnetisch navigierbare Einrichtung für den Einsatz auf dem Gebiet der medizinischen Endoskopie
US7594815B2 (en) 2003-09-24 2009-09-29 Toly Christopher C Laparoscopic and endoscopic trainer including a digital camera
US7789825B2 (en) 2003-09-29 2010-09-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Handle for endoscopic device
US7785294B2 (en) 2003-09-30 2010-08-31 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Woven protector for trocar seal assembly
US20050070850A1 (en) 2003-09-30 2005-03-31 Albrecht Thomas E. Low-profile, recessed stop-cock valve for trocar assembly
US20050096502A1 (en) * 2003-10-29 2005-05-05 Khalili Theodore M. Robotic surgical device
US7147650B2 (en) 2003-10-30 2006-12-12 Woojin Lee Surgical instrument
JP2007510470A (ja) 2003-11-07 2007-04-26 カーネギー・メロン・ユニバーシテイ 最小侵襲性介入用ロボット
US7429259B2 (en) 2003-12-02 2008-09-30 Cadeddu Jeffrey A Surgical anchor and system
US7625338B2 (en) 2003-12-31 2009-12-01 Given Imaging, Ltd. In-vivo sensing device with alterable fields of view
US7344494B2 (en) 2004-02-09 2008-03-18 Karl Storz Development Corp. Endoscope with variable direction of view module
US20050272977A1 (en) * 2004-04-14 2005-12-08 Usgi Medical Inc. Methods and apparatus for performing endoluminal procedures
US8277373B2 (en) * 2004-04-14 2012-10-02 Usgi Medical, Inc. Methods and apparaus for off-axis visualization
US8562516B2 (en) 2004-04-14 2013-10-22 Usgi Medical Inc. Methods and apparatus for obtaining endoluminal access
EP1740084A2 (en) 2004-04-15 2007-01-10 Wilson-Cook Medical Inc. Endoscopic surgical access devices and methods of articulating an external accessory channel
US8000784B2 (en) 2004-04-19 2011-08-16 The Invention Science Fund I, Llc Lumen-traveling device
US7998060B2 (en) 2004-04-19 2011-08-16 The Invention Science Fund I, Llc Lumen-traveling delivery device
US20070244520A1 (en) 2004-04-19 2007-10-18 Searete Llc Lumen-traveling biological interface device and method of use
US9801527B2 (en) 2004-04-19 2017-10-31 Gearbox, Llc Lumen-traveling biological interface device
US7734375B2 (en) 2004-06-09 2010-06-08 Boston Dynamics Robot and robot leg mechanism
US7241290B2 (en) 2004-06-16 2007-07-10 Kinetic Surgical, Llc Surgical tool kit
US8353897B2 (en) 2004-06-16 2013-01-15 Carefusion 2200, Inc. Surgical tool kit
RU2007102585A (ru) 2004-06-24 2008-07-27 Филлип Л. ДЖИЛДЕНБЕРГ (US) Полуроботизированный сшивающий аппарат
US7892230B2 (en) 2004-06-24 2011-02-22 Arthrocare Corporation Electrosurgical device having planar vertical electrode and related methods
US20050288555A1 (en) 2004-06-28 2005-12-29 Binmoeller Kenneth E Methods and devices for illuminating, vievwing and monitoring a body cavity
WO2006005075A2 (en) 2004-06-30 2006-01-12 Amir Belson Apparatus and methods for capsule endoscopy of the esophagus
US7979157B2 (en) * 2004-07-23 2011-07-12 Mcmaster University Multi-purpose robotic operating system and method
US20060046226A1 (en) 2004-08-27 2006-03-02 Bergler Hans J Dental imaging system and method of use
US10646292B2 (en) 2004-09-30 2020-05-12 Intuitive Surgical Operations, Inc. Electro-mechanical strap stack in robotic arms
US7289227B2 (en) * 2004-10-01 2007-10-30 Nomos Corporation System and tracker for tracking an object, and related methods
JP4541091B2 (ja) 2004-10-04 2010-09-08 本田技研工業株式会社 加工搬送装置
CA2586276A1 (en) 2004-11-08 2006-05-18 The Johns Hopkins University Bioptome
US7163525B2 (en) 2004-12-17 2007-01-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Duckbill seal protector
US8128680B2 (en) 2005-01-10 2012-03-06 Taheri Laduca Llc Apparatus and method for deploying an implantable device within the body
US20060152591A1 (en) 2005-01-13 2006-07-13 Sheng-Feng Lin Automatic focus mechanism of an image capturing device
US7763015B2 (en) 2005-01-24 2010-07-27 Intuitive Surgical Operations, Inc. Modular manipulator support for robotic surgery
US8463439B2 (en) 2009-03-31 2013-06-11 Intuitive Surgical Operations, Inc. Optic fiber connection for a force sensing instrument
US20060241570A1 (en) 2005-04-22 2006-10-26 Wilk Patent, Llc Intra-abdominal medical method
US7785251B2 (en) 2005-04-22 2010-08-31 Wilk Patent, Llc Port extraction method for trans-organ surgery
US20110020779A1 (en) 2005-04-25 2011-01-27 University Of Washington Skill evaluation using spherical motion mechanism
US7762960B2 (en) 2005-05-13 2010-07-27 Boston Scientific Scimed, Inc. Biopsy forceps assemblies
US10555775B2 (en) * 2005-05-16 2020-02-11 Intuitive Surgical Operations, Inc. Methods and system for performing 3-D tool tracking by fusion of sensor and/or camera derived data during minimally invasive robotic surgery
US9789608B2 (en) 2006-06-29 2017-10-17 Intuitive Surgical Operations, Inc. Synthetic representation of a surgical robot
JP2006321027A (ja) 2005-05-20 2006-11-30 Hitachi Ltd マスタ・スレーブ式マニピュレータシステム及びその操作入力装置
US7708687B2 (en) 2005-05-27 2010-05-04 Bern M Jonathan Endoscope propulsion system and method
JP2009501563A (ja) 2005-07-14 2009-01-22 エンハンスド・メデイカルシステム・エルエルシー 侵襲性処置を極小にするためのロボット
JP2009507617A (ja) 2005-09-14 2009-02-26 ネオガイド システムズ, インコーポレイテッド 経腔的及び他の操作を行うための方法及び装置
US9198728B2 (en) * 2005-09-30 2015-12-01 Intouch Technologies, Inc. Multi-camera mobile teleconferencing platform
AU2006304892A1 (en) 2005-10-14 2007-04-26 Applied Medical Resources Corporation Surgical access port
US20070106113A1 (en) 2005-11-07 2007-05-10 Biagio Ravo Combination endoscopic operative delivery system
US20070106317A1 (en) 2005-11-09 2007-05-10 Shelton Frederick E Iv Hydraulically and electrically actuated articulation joints for surgical instruments
US7761137B2 (en) 2005-12-16 2010-07-20 Suros Surgical Systems, Inc. Biopsy site marker deployment device
US7762825B2 (en) 2005-12-20 2010-07-27 Intuitive Surgical Operations, Inc. Electro-mechanical interfaces to mount robotic surgical arms
US7678043B2 (en) 2005-12-29 2010-03-16 Given Imaging, Ltd. Device, system and method for in-vivo sensing of a body lumen
US7930065B2 (en) 2005-12-30 2011-04-19 Intuitive Surgical Operations, Inc. Robotic surgery system including position sensors using fiber bragg gratings
US7785333B2 (en) 2006-02-21 2010-08-31 Olympus Medical Systems Corp. Overtube and operative procedure via bodily orifice
EP1815950A1 (en) 2006-02-03 2007-08-08 The European Atomic Energy Community (EURATOM), represented by the European Commission Robotic surgical system for performing minimally invasive medical procedures
EP1815949A1 (en) 2006-02-03 2007-08-08 The European Atomic Energy Community (EURATOM), represented by the European Commission Medical robotic system with manipulator arm of the cylindrical coordinate type
US20060253109A1 (en) 2006-02-08 2006-11-09 David Chu Surgical robotic helping hand system
WO2007111571A1 (en) 2006-03-27 2007-10-04 Nanyang Technological University Surgical robotic system for flexible endoscopy
US7789861B2 (en) 2006-04-18 2010-09-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Pleated trocar seal
US8585733B2 (en) 2006-04-19 2013-11-19 Vibrynt, Inc Devices, tools and methods for performing minimally invasive abdominal surgical procedures
US7862573B2 (en) 2006-04-21 2011-01-04 Darois Roger E Method and apparatus for surgical fastening
US7833156B2 (en) 2006-04-24 2010-11-16 Transenterix, Inc. Procedural cannula and support system for surgical procedures
US7731727B2 (en) 2006-04-26 2010-06-08 Lsi Solutions, Inc. Medical instrument to place a pursestring suture, open a hole and pass a guidewire
WO2007130382A2 (en) 2006-04-29 2007-11-15 Board Of Regents, The University Of Texas System Devices for use in transluminal and endoluminal surgery
US8062211B2 (en) * 2006-06-13 2011-11-22 Intuitive Surgical Operations, Inc. Retrograde instrument
US8377045B2 (en) * 2006-06-13 2013-02-19 Intuitive Surgical Operations, Inc. Extendable suction surface for bracing medial devices during robotically assisted medical procedures
US20090234369A1 (en) 2006-06-19 2009-09-17 Robarts Research Institute Apparatus for guiding a medical tool
US8679096B2 (en) 2007-06-21 2014-03-25 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Multifunctional operational component for robotic devices
CA3068216C (en) 2006-06-22 2023-03-07 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Magnetically coupleable robotic devices and related methods
US9579088B2 (en) 2007-02-20 2017-02-28 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Methods, systems, and devices for surgical visualization and device manipulation
US10258425B2 (en) 2008-06-27 2019-04-16 Intuitive Surgical Operations, Inc. Medical robotic system providing an auxiliary view of articulatable instruments extending out of a distal end of an entry guide
US10008017B2 (en) * 2006-06-29 2018-06-26 Intuitive Surgical Operations, Inc. Rendering tool information as graphic overlays on displayed images of tools
US9585714B2 (en) 2006-07-13 2017-03-07 Bovie Medical Corporation Surgical sealing and cutting apparatus
US8231610B2 (en) 2006-09-06 2012-07-31 National Cancer Center Robotic surgical system for laparoscopic surgery
US8551114B2 (en) 2006-11-06 2013-10-08 Human Robotics S.A. De C.V. Robotic surgical device
EP2549165B1 (en) 2006-11-13 2014-03-12 Raytheon Company Serpentine robotic crawler
US7935130B2 (en) 2006-11-16 2011-05-03 Intuitive Surgical Operations, Inc. Two-piece end-effectors for robotic surgical tools
EP2097029A1 (en) 2006-12-27 2009-09-09 Boston Scientific Limited Rf ablation probe array advancing device
US8840603B2 (en) 2007-01-10 2014-09-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with wireless communication between control unit and sensor transponders
US7655004B2 (en) 2007-02-15 2010-02-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electroporation ablation apparatus, system, and method
WO2008108289A1 (ja) 2007-03-01 2008-09-12 Tokyo Institute Of Technology 力覚提示機能を有する操縦システム
US9596980B2 (en) 2007-04-25 2017-03-21 Karl Storz Endovision, Inc. Endoscope system with pivotable arms
US8591399B2 (en) 2007-04-25 2013-11-26 Karl Storz Endovision, Inc. Surgical method utilizing transluminal endoscope and instruments
US9089256B2 (en) 2008-06-27 2015-07-28 Intuitive Surgical Operations, Inc. Medical robotic system providing an auxiliary view including range of motion limitations for articulatable instruments extending out of a distal end of an entry guide
US9138129B2 (en) * 2007-06-13 2015-09-22 Intuitive Surgical Operations, Inc. Method and system for moving a plurality of articulated instruments in tandem back towards an entry guide
US8444631B2 (en) 2007-06-14 2013-05-21 Macdonald Dettwiler & Associates Inc Surgical manipulator
JP5483834B2 (ja) 2007-06-28 2014-05-07 キヤノン株式会社 画像処理装置及び画像処理方法
WO2009004616A2 (en) 2007-07-02 2009-01-08 M.S.T. Medical Surgery Technologies Ltd System for positioning endoscope and surgical instruments
DE102007031957A1 (de) 2007-07-10 2009-01-22 Pierburg Gmbh Kombiniertes Rückschlag- und Steuerventil
US8343171B2 (en) 2007-07-12 2013-01-01 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Methods and systems of actuation in robotic devices
EP2626027B1 (en) 2007-08-14 2020-04-29 Koninklijke Philips N.V. Robotic instrument systems utilizing optical fiber sensors
CA2695619C (en) 2007-08-15 2015-11-24 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Modular and cooperative medical devices and related systems and methods
EP2178431A4 (en) 2007-08-15 2017-01-18 Board of Regents of the University of Nebraska Medical inflation, attachment, and delivery devices and related methods
US8920300B2 (en) 2007-09-19 2014-12-30 Walter A. Roberts Direct visualization robotic intra-operative radiation therapy device with radiation ablation capsule
GB2454017A (en) 2007-10-26 2009-04-29 Prosurgics Ltd A control assembly
JP5364255B2 (ja) 2007-10-31 2013-12-11 テルモ株式会社 医療用マニピュレータ
EP2217132B1 (en) 2007-11-02 2013-05-15 The Trustees of Columbia University in the City of New York Insertable surgical imaging device
US8758342B2 (en) 2007-11-28 2014-06-24 Covidien Ag Cordless power-assisted medical cauterization and cutting device
US20100262162A1 (en) 2007-12-28 2010-10-14 Terumo Kabushiki Kaisha Medical manipulator and medical robot system
WO2009114613A2 (en) 2008-03-11 2009-09-17 Health Research Inc. System and method for robotic surgery simulation
US8020741B2 (en) 2008-03-18 2011-09-20 Barosense, Inc. Endoscopic stapling devices and methods
US8328802B2 (en) 2008-03-19 2012-12-11 Covidien Ag Cordless medical cauterization and cutting device
US8641663B2 (en) 2008-03-27 2014-02-04 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Robotic catheter system input device
US8727966B2 (en) 2008-03-31 2014-05-20 Intuitive Surgical Operations, Inc. Endoscope with rotationally deployed arms
US9895813B2 (en) 2008-03-31 2018-02-20 Intuitive Surgical Operations, Inc. Force and torque sensing in a surgical robot setup arm
US8636686B2 (en) 2008-04-28 2014-01-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical access device
US8562513B2 (en) 2008-05-20 2013-10-22 Olympus Medical Systems Corp. Endoscope device
WO2009144729A1 (en) 2008-05-28 2009-12-03 Technion Research & Development Foundation Ltd. Laparoscopic camera array
US8771260B2 (en) 2008-05-30 2014-07-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Actuating and articulating surgical device
JP5195054B2 (ja) 2008-06-11 2013-05-08 パナソニック株式会社 アームの関節、及びそれを有するロボット
US9179832B2 (en) 2008-06-27 2015-11-10 Intuitive Surgical Operations, Inc. Medical robotic system with image referenced camera control using partitionable orientational and translational modes
US8864652B2 (en) 2008-06-27 2014-10-21 Intuitive Surgical Operations, Inc. Medical robotic system providing computer generated auxiliary views of a camera instrument for controlling the positioning and orienting of its tip
US20100010294A1 (en) 2008-07-10 2010-01-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Temporarily positionable medical devices
US8771270B2 (en) 2008-07-16 2014-07-08 Intuitive Surgical Operations, Inc. Bipolar cautery instrument
US8727967B2 (en) 2008-07-18 2014-05-20 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoscope with guide
JP2010041156A (ja) 2008-08-01 2010-02-18 Toshiba Corp 半導体集積回路
US8500728B2 (en) 2008-08-18 2013-08-06 Encision, Inc. Enhanced control systems including flexible shielding and support systems for electrosurgical applications
US8834353B2 (en) 2008-09-02 2014-09-16 Olympus Medical Systems Corp. Medical manipulator, treatment system, and treatment method
US20100069710A1 (en) 2008-09-02 2010-03-18 Ken Yamatani treatment method
AU2009291688A1 (en) 2008-09-12 2010-03-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic device for fingertip control
US20110230894A1 (en) 2008-10-07 2011-09-22 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Systems, devices, and methods for providing insertable robotic sensory and manipulation platforms for single port surgery
ITFI20080201A1 (it) 2008-10-20 2010-04-21 Scuola Superiore Di Studi Universit Ari E Di Perfe Sistema robotico endoluminale
US8333129B2 (en) * 2008-10-29 2012-12-18 S.A. Robotics Robotic manipulator arm
KR101075363B1 (ko) 2008-10-31 2011-10-19 정창욱 최소 침습 수술 도구를 포함하는 수술용 로봇 시스템
US9033958B2 (en) 2008-11-11 2015-05-19 Perception Raisonnement Action En Medecine Surgical robotic system
US20100331856A1 (en) 2008-12-12 2010-12-30 Hansen Medical Inc. Multiple flexible and steerable elongate instruments for minimally invasive operations
BRPI1007339A2 (pt) 2009-01-16 2017-07-25 Univ Texas Dispositivos médicos e métodos
CA2655001C (en) * 2009-02-20 2015-11-24 Queen's University At Kingston Marker localization using intensity-based registration of imaging modalities
US8858547B2 (en) 2009-03-05 2014-10-14 Intuitive Surgical Operations, Inc. Cut and seal instrument
US8120301B2 (en) 2009-03-09 2012-02-21 Intuitive Surgical Operations, Inc. Ergonomic surgeon control console in robotic surgical systems
DE102009017581B4 (de) 2009-04-18 2021-06-24 Igus Gmbh Mehrachsengelenk insbesondere für die Robotik
KR101030427B1 (ko) 2009-04-28 2011-04-20 국립암센터 최소 침습 수술을 위한 내시경 조정 장치
JP5827219B2 (ja) 2009-05-29 2015-12-02 ナンヤン テクノロジカル ユニヴァーシティNanyang Technological University 柔軟な内視鏡検査のためのロボットシステム
EP2286756B1 (en) 2009-08-21 2013-04-03 Novineon Healthcare Technology Partners Gmbh Surgical manipulator means
JP2011045500A (ja) 2009-08-26 2011-03-10 Terumo Corp 医療用マニピュレータ
US8551115B2 (en) 2009-09-23 2013-10-08 Intuitive Surgical Operations, Inc. Curved cannula instrument
US8465476B2 (en) 2009-09-23 2013-06-18 Intuitive Surgical Operations, Inc. Cannula mounting fixture
JP2011077339A (ja) 2009-09-30 2011-04-14 Sony Corp 半導体レーザ
US8504134B2 (en) 2009-10-01 2013-08-06 Intuitive Surgical Operations, Inc. Laterally fenestrated cannula
US8888687B2 (en) 2009-10-28 2014-11-18 Boston Scientific Scimed, Inc. Method and apparatus related to a flexible assembly at a distal end portion of a medical device
JP5499647B2 (ja) 2009-11-10 2014-05-21 株式会社安川電機 ロボット及びロボットシステム
CN104958106B (zh) 2009-11-13 2018-06-01 直观外科手术操作公司 具有紧凑腕部的手术工具
US8870759B2 (en) 2009-12-04 2014-10-28 Covidien Lp Suspension system for minimally invasive surgery
WO2011075693A1 (en) 2009-12-17 2011-06-23 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Modular and cooperative medical devices and related systems and methods
US9877744B2 (en) 2010-02-12 2018-01-30 Intuitive Surgical Operations, Inc. Entry guide for multiple instruments in a single port surgical system
US20110238079A1 (en) 2010-03-18 2011-09-29 SPI Surgical, Inc. Surgical Cockpit Comprising Multisensory and Multimodal Interfaces for Robotic Surgery and Methods Related Thereto
CN102821918A (zh) 2010-03-24 2012-12-12 株式会社安川电机 机器人手和机器人装置
US20110238080A1 (en) 2010-03-25 2011-09-29 Date Ranjit Robotic Surgical Instrument System
US9498298B2 (en) 2010-04-23 2016-11-22 Kenneth I. Lipow Ring form surgical effector
IT1399603B1 (it) 2010-04-26 2013-04-26 Scuola Superiore Di Studi Universitari E Di Perfez Apparato robotico per interventi di chirurgia minimamente invasiva
JP5311294B2 (ja) 2010-04-28 2013-10-09 株式会社安川電機 ロボットの接触位置検出装置
US9918787B2 (en) 2010-05-05 2018-03-20 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Monitoring, managing and/or protecting system and method for non-targeted tissue
JP5653073B2 (ja) 2010-05-19 2015-01-14 キヤノン株式会社 ロボットセル装置及び生産システム
KR101822685B1 (ko) 2010-06-25 2018-01-26 마치에 제이. 키에투라키스 좌우로 이격된 가상 삽입 지점을 갖는 단일 포트 복강경의 접근을 위한 기구
US8437884B2 (en) 2010-07-28 2013-05-07 GM Global Technology Operations LLC System and method for detecting vehicle motion
WO2013022423A1 (en) 2010-08-06 2013-02-14 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Methods and systems for handling or delivering materials for natural orifice surgery
DE102010040405B4 (de) 2010-09-08 2017-07-27 Siemens Healthcare Gmbh Instrumentensystem für einen Endoskopieroboter
US10092359B2 (en) * 2010-10-11 2018-10-09 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne Mechanical manipulator for surgical instruments
IT1404527B1 (it) 2011-02-24 2013-11-22 Comau Spa Polso di robot articolato.
EP3714821A1 (en) 2011-06-10 2020-09-30 Board of Regents of the University of Nebraska Surgical end effector
US9498231B2 (en) * 2011-06-27 2016-11-22 Board Of Regents Of The University Of Nebraska On-board tool tracking system and methods of computer assisted surgery
JP5582313B2 (ja) 2011-06-28 2014-09-03 株式会社安川電機 ロボットシステム
US9089353B2 (en) 2011-07-11 2015-07-28 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Robotic surgical devices, systems, and related methods
CA2880220C (en) 2011-10-03 2020-10-13 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Robotic surgical devices, systems and related methods
CN102499759B (zh) 2011-10-31 2013-11-20 上海交通大学 多自由度单创孔腹腔微创手术机器人灵巧手
CN103121215A (zh) 2011-11-18 2013-05-29 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 机器人臂部件
US9622825B2 (en) * 2011-11-28 2017-04-18 National University Of Singapore Robotic system for flexible endoscopy
US20140058205A1 (en) 2012-01-10 2014-02-27 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Methods, Systems, and Devices for Surgical Access and Insertion
EP3845190B1 (en) 2012-05-01 2023-07-12 Board of Regents of the University of Nebraska Single site robotic device and related systems
US9120233B2 (en) 2012-05-31 2015-09-01 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Non-contact optical distance and tactile sensing system and method
CN104363850B (zh) * 2012-06-01 2017-08-18 直观外科手术操作公司 用于使用零空间避免操纵器臂之间碰撞的系统和方法
WO2013192598A1 (en) 2012-06-21 2013-12-27 Excelsius Surgical, L.L.C. Surgical robot platform
CA2876846C (en) * 2012-06-22 2021-04-06 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Local control robotic surgical devices and related methods
US9204879B2 (en) 2012-06-28 2015-12-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Flexible drive member
US9839480B2 (en) 2012-07-09 2017-12-12 Covidien Lp Surgical adapter assemblies for use between surgical handle assembly and surgical end effectors
EP2882331A4 (en) 2012-08-08 2016-03-23 Univ Nebraska ROBOTIC SURGICAL DEVICES, SYSTEMS AND CORRESPONDING METHODS
US9770305B2 (en) 2012-08-08 2017-09-26 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Robotic surgical devices, systems, and related methods
JP5959371B2 (ja) 2012-08-28 2016-08-02 三菱鉛筆株式会社 軸筒の成形方法
JP5549950B2 (ja) 2012-11-19 2014-07-16 株式会社安川電機 ロボット
EP2950701B1 (en) 2013-02-01 2021-03-10 DEKA Products Limited Partnership Endoscope with pannable camera
US10616491B2 (en) 2013-02-01 2020-04-07 Deka Products Limited Partnership Endoscope with pannable camera and related method
WO2014121262A2 (en) * 2013-02-04 2014-08-07 Children's National Medical Center Hybrid control surgical robotic system
US10507066B2 (en) * 2013-02-15 2019-12-17 Intuitive Surgical Operations, Inc. Providing information of tools by filtering image areas adjacent to or on displayed images of the tools
US9398911B2 (en) 2013-03-01 2016-07-26 Ethicon Endo-Surgery, Llc Rotary powered surgical instruments with multiple degrees of freedom
US9234606B2 (en) 2013-03-11 2016-01-12 Kohler Co. Transverse handle assembly for a valve
CA2905948C (en) 2013-03-14 2022-01-11 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Methods, systems, and devices relating to robotic surgical devices, end effectors, and controllers
CA2906672C (en) 2013-03-14 2022-03-15 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Methods, systems, and devices relating to force control surgical systems
US10667883B2 (en) 2013-03-15 2020-06-02 Virtual Incision Corporation Robotic surgical devices, systems, and related methods
KR102283176B1 (ko) 2013-03-15 2021-07-29 인튜어티브 서지컬 오퍼레이션즈 인코포레이티드 로봇 수술 시스템에서의 수술 중 도구의 교환
ITMI20130666A1 (it) 2013-04-23 2014-10-24 Valuebiotech S R L Struttura di robot, particolarmente per chirurgia mini-invasiva attraverso singola incisione parietale o orifizio naturale.
US9797486B2 (en) 2013-06-20 2017-10-24 Covidien Lp Adapter direct drive with manual retraction, lockout and connection mechanisms
CA2918531A1 (en) 2013-07-17 2015-01-22 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Robotic surgical devices, systems and related methods
US9723973B2 (en) 2013-08-20 2017-08-08 Cook Medical Technologies Llc Endoscope mountable visualization device and handle
US10744646B2 (en) * 2013-08-29 2020-08-18 Wayne State University Camera control system and method
US9295522B2 (en) 2013-11-08 2016-03-29 Covidien Lp Medical device adapter with wrist mechanism
US9918713B2 (en) 2013-12-09 2018-03-20 Covidien Lp Adapter assembly for interconnecting electromechanical surgical devices and surgical loading units, and surgical systems thereof
WO2015088655A1 (en) 2013-12-12 2015-06-18 Covidien Lp Gear train assemblies for robotic surgical systems
US10660713B2 (en) 2014-03-31 2020-05-26 Covidien Lp Wrist and jaw assemblies for robotic surgical systems
US10080552B2 (en) 2014-04-21 2018-09-25 Covidien Lp Adapter assembly with gimbal for interconnecting electromechanical surgical devices and surgical loading units, and surgical systems thereof
WO2015161677A1 (en) 2014-04-22 2015-10-29 Bio-Medical Engineering (HK) Limited Single access surgical robotic devices and systems, and methods of configuring single access surgical robotic devices and systems
US10159533B2 (en) * 2014-07-01 2018-12-25 Auris Health, Inc. Surgical system with configurable rail-mounted mechanical arms
US10342561B2 (en) 2014-09-12 2019-07-09 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Quick-release end effectors and related systems and methods
US9849586B2 (en) 2014-10-27 2017-12-26 Ross-Hime Designs, Incorporated Robotic manipulator
US9814640B1 (en) * 2014-10-31 2017-11-14 Space Technology Research LLC Robotic arm bed assist
EP3217890B1 (en) 2014-11-11 2020-04-08 Board of Regents of the University of Nebraska Robotic device with compact joint design
CN204337044U (zh) 2014-12-17 2015-05-20 上海交通大学 一种微创手术机器人的手术器械末端结构
CN104523309B (zh) 2015-01-23 2017-01-18 哈尔滨工业大学 用于微创手术的腹腔内牵拉手术机器人
US9857786B2 (en) * 2015-03-31 2018-01-02 Recognition Robotics, Inc. System and method for aligning a coordinated movement machine reference frame with a measurement system reference frame
JP6494404B2 (ja) 2015-05-01 2019-04-03 キヤノン株式会社 振動型駆動装置、画像形成装置、位置決めステージ及び医用システム
WO2016176755A1 (en) * 2015-05-01 2016-11-10 Titan Medical Inc. Instrument collision detection and feedback
CN114027986B (zh) 2015-08-03 2024-06-14 内布拉斯加大学董事会 机器人手术装置系统及相关方法
CN105055028B (zh) * 2015-08-19 2017-08-25 哈尔滨工业大学 一种微创外科手术机器人远心定位执行机构及设计方法
US11202653B2 (en) 2015-08-28 2021-12-21 Atropos Limited Access port device
ITUB20155057A1 (it) 2015-10-16 2017-04-16 Medical Microinstruments S R L Assieme robotico di chirurgia
JP6416746B2 (ja) 2015-12-24 2018-10-31 ファナック株式会社 小型化された関節部を備える産業用の多関節ロボット
US10667856B2 (en) 2016-03-07 2020-06-02 Ethicon Llc Robotic bi-polar instruments
US10751136B2 (en) 2016-05-18 2020-08-25 Virtual Incision Corporation Robotic surgical devices, systems and related methods
US11173617B2 (en) 2016-08-25 2021-11-16 Board Of Regents Of The University Of Nebraska Quick-release end effector tool interface
CN109890580B (zh) 2016-08-30 2022-06-28 内布拉斯加大学董事会 具有紧凑型关节设计和附加自由度的机器人装置及相关系统和方法
CN110139620B (zh) 2016-11-22 2022-09-20 内布拉斯加大学董事会 改进的粗定位装置及相关系统和方法
JP7099728B2 (ja) 2016-11-29 2022-07-12 バーチャル インシジョン コーポレイション ユーザの存在検出機能を備えたユーザコントローラ、関連システムおよび方法
WO2018112199A1 (en) 2016-12-14 2018-06-21 Virtual Incision Corporation Releasable attachment device for coupling to medical devices and related systems and methods
CA3028792C (en) * 2017-02-15 2024-03-12 Synaptive Medical (Barbados) Inc. Sensored surgical tool and surgical intraoperative tracking and imaging system incorporating same
US10917543B2 (en) * 2017-04-24 2021-02-09 Alcon Inc. Stereoscopic visualization camera and integrated robotics platform
EP3675707A4 (en) 2017-08-28 2021-06-02 Relign Corporation ARTHROSCOPY DEVICES AND METHODS
US11051894B2 (en) 2017-09-27 2021-07-06 Virtual Incision Corporation Robotic surgical devices with tracking camera technology and related systems and methods
US10751883B2 (en) * 2018-08-16 2020-08-25 Mitutoyo Corporation Robot system with supplementary metrology position coordinates determination system
CN111134849B (zh) 2018-11-02 2024-05-31 威博外科公司 手术机器人系统
US11903658B2 (en) 2019-01-07 2024-02-20 Virtual Incision Corporation Robotically assisted surgical system and related devices and methods
JP7306155B2 (ja) 2019-08-22 2023-07-11 スズキ株式会社 車両用動力伝達装置
EP4084721A4 (en) * 2019-12-31 2024-01-03 Auris Health, Inc. IDENTIFICATION OF AN ANATOMIC FEATURE AND AIMING

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