JP5649362B2 - 誘電体装荷を備えた指向性の窓部焼灼アンテナ - Google Patents

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Description

本開示は、組織焼灼のアプリケーションでの使用に適した電気外科手術装置、詳細には、指向性放射パターンを備えた電気外科手術装置に関する。
ある疾患の治療では、悪性の組織の増殖物、例えば腫瘍の破壊を必要とする。電磁放射線は、癌性腫瘍を加熱し、破壊するために使用することができる。治療は、癌性の腫瘍が特定された組織に焼灼プローブを挿入することを含む。プローブが位置付けられると、電磁エネルギーがプローブを介して周囲組織に入り込む。
癌のような疾患の治療では、ある種の腫瘍細胞は、通常、健常な細胞に有害となる温度よりもわずかに低い温度に高められた温度で変性することが知られている。温熱治療のような公知の治療方法では、不可逆的な細胞の破壊が生じる温度よりも低い温度で近傍の健常な細胞を維持しながら、41℃を超える温度まで罹病細胞を加熱する。そのような方法は、組織を加熱、焼灼および/または凝固するために電磁放射線を適用することを含む。この方法を遂行するため、マイクロ波エネルギーが使用されることもある。また、組織を加熱する電磁放射線を使用する別の処置では、組織の凝固、切開、および/または焼灼を含む。
電磁放射線を使用する電気外科手術装置が種々の使用および適用のために開発されてきた。短期間に高集中のエネルギーを与え、さまざまな組織で切開および凝固効果を成し遂げるために用いられ得る多くの装置が利用できる。焼灼処置を遂行するために使用できる、多くの異なる種類の装置が存在する。一般的に、焼灼処置で使用するマイクロ波装置は、エネルギー源として機能するマイクロ波発生器、および標的組織にエネルギーを向けるためのアンテナ・アセンブリを有するマイクロ波の外科器具(例えば、マイクロ波焼灼プローブ)を備える。マイクロ波発生器および外科器具は、一般的に、発生器から器具にマイクロ波エネルギーを送達するため、且つ器具と発生器との間で制御、フィードバック、および識別信号を通信させるための、複数の導体を有するケーブル・アセンブリにより、操作可能に連結されている。
使用において、例えば、モノポール、ダイポール、およびらせん形の数種類のマイクロ波アンテナ・アセンブリが存在し、組織焼灼への適用に使用され得る。モノポールおよびダイポールのアンテナ・アセンブリでは、マイクロ波エネルギーは、通常、導体の軸から垂直に放射する。モノポールアンテナ・アセンブリは、一般的に単一の細長い導体を備えている。一般的なダイポールアンテナ・アセンブリは、2本の細長い導体を備え、間に置かれた電気絶縁体で端部同士が互いに直線的に配列され、位置付けられている。らせん形のアンテナ・アセンブリは、接地平面に接続されたらせん形の導体を備えている。らせん形のアンテナ・アセンブリは、通常モード(横型)を備える多くのモードで操作することができ、らせんにより放射される磁場はらせん軸および軸モード(縦型)に対して垂直面に最大であり、最大放射はらせん軸に沿っている。
マイクロ波の伝送線は、外側導体も伝送線の軸に沿って伸長できるように、一般的に伝送線の縦軸に沿って伸長し、誘電性材料により包囲され、さらに誘電性材料の周囲の外側導体により包囲される薄い内側導体を備えている。アンテナの一つの変形では、導波管構造、例えば伝送線または同軸ケーブルの長さが、エネルギーが導波管構造から「漏洩」または放射する複数の開口部に設けられている。この種類の構造は、一般的に「漏洩同軸」または「漏れ波」アンテナと呼ばれる。
幾つかの焼灼標的の病変部は、焼灼プローブで穿孔するには小さすぎる、または固すぎることがある。このような場合、医師はプローブをできるだけ病変部に近づけて配置し、焼灼を行う。非指向性の焼灼プローブでは、焼灼によりプローブの両側に放射がなされ、放射区域の腫瘍ではない側にある健常な組織を損傷させるかもしれない。
ある処置の間では、マイクロ波エネルギーが周囲組織内に放射する範囲を見積もることが困難になりかねず、それにより焼灼される周囲組織の領域または量を決定することが困難になる。
米国特許出願第12/401,268号
米国特許第7,311,703号
米国特許出願第12/476,960号
米国特許出願第12/197,405号
本開示は、内側導体、内側導体の周囲に同軸に配置された外側導体、およびその間に配置された誘電性材料を有する同軸の供給線を備える、組織の標的体積にエネルギーを向けるための装置に関する。細長い導電性部材は、内側導体の遠位端で縦方向に配置される。バラン構造は外側導体に配置される。装置は、バラン構造の遠位部分の周囲に同軸に配置された導電性シリンダーを備えている。装置はまた、導電性シリンダーの遠位端に実質的に近接して配置された誘電構造を備えており、誘電構造が導電性シリンダーの遠位端から導電性部材の遠位端に、縦方向に伸長している。
本開示はまた、内側導体、外側導体、およびその間に配置される誘電性材料を有する同軸の供給線を設けるステップと、導電性部材を同軸の供給線の遠位端で内側導体の遠位端に接合するステップを含む、電気外科手術装置を製造する方法に関する。方法はまた、外側導体の遠位部分の周囲に誘電層を形成するステップと、導電層が外側導体に電気的に結合されるように誘電層の近位部分の周囲に導電層を形成するステップと、導電性シリンダーを導電層の遠位部分に接合するステップと、導電性シリンダーの遠位端に、実質的に近接して配置された誘電構造を形成するステップとを含み、ここで誘電構造は、導電性シリンダーの遠位端から導電性部材の遠位端に、縦方向に伸長する。
ここに開示されるアンテナ・アセンブリの目的および特徴は、さまざまな実施形態の記載を添付の図面を参照して読むことで、当業者に明らかになるであろう。
本開示の実施形態による焼灼システムの概略図である。 本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータの一部分の分離された部品の透視図である。 本開示の実施形態による、外側導体の一部分の周りに配置された誘電層と共に示される、図2のエネルギー・アプリケータの一部分の透視組み立て図である。 本開示の実施形態による、誘電層の一部分の周りに配置された導電層と共に示される、図3のエネルギー・アプリケータの一部分の透視図である。 本開示の実施形態による、導電層の遠位端の周りに配置された導電性シリンダーと共に示される、図4のエネルギー・アプリケータの一部分の透視図である。 本開示による、導電層および導電性シリンダーの別の実施形態と共に示される、図3のエネルギー・アプリケータの一部分の透視図である。 本開示の実施形態による図6で示された領域の詳細の拡大図である。 本開示の実施形態による、導電性シリンダーの遠位に配置される誘電構造と共に示される、図5のエネルギー・アプリケータの一部分の透視図である。 本開示の実施形態による、液体流入管および液体流出管と共に示される図8のエネルギー・アプリケータの一部分の透視図である。 本開示の実施形態による、図9で示された領域の詳細の拡大図である。 本開示の実施形態による、エネルギー・アプリケータの遠位部分を包囲するスリーブ部材と共に示される図8のエネルギー・アプリケータの一部分の透視図である。 本開示の実施形態による、エネルギー・アプリケータの遠位部分を包囲するスリーブ部材と共に示される図9のエネルギー・アプリケータの一部分の透視図である。 本開示の実施形態による、スリーブ部材の遠位端に連結された端部部材と共に示される図11Aのエネルギー・アプリケータの一部分の透視図である。 本開示の実施形態による、スリーブ部材の遠位端に連結された端部部材と共に示される図11Bのエネルギー・アプリケータの一部分の透視図である。 本開示の実施形態による、導電性シリンダーと端部部材との間に配置される縦方向のチャンバと共に示される図12Aのエネルギー・アプリケータの一部分の透視図である。 本開示の実施形態による、導電性シリンダーと端部部材との間に配置される縦方向のチャンバと共に示される図12Bのエネルギー・アプリケータの一部分の透視図である。 本開示の実施形態による、窓部の外側部分に配置される材料層と共に示される図13Aのエネルギー・アプリケータの一部分の透視図である。 本開示の実施形態による、射出された放射パターンの図形表示と共に示されるエネルギー・アプリケータの断面図である。 本開示による、射出された放射パターンの図形表示と共に示されるエネルギー・アプリケータの、別の実施形態の断面図である。 本開示の実施形態による、図14のエネルギー・アプリケータのような、エネルギー・アプリケータにより組織に送達される電磁エネルギーの放射パターンの図形表示図である。 本開示の実施形態による、射出された放射パターンの図形表示と共に示されるエネルギー・アプリケータの断面図である。 本開示による、射出された放射パターンの図形表示と共に示されるエネルギー・アプリケータの、別の実施形態の断面図である。 本開示による、射出された放射パターンの図形表示と共に示されるエネルギー・アプリケータの、さらに別の実施形態の断面図である。 本開示の実施形態による、電気外科手術装置を製造する方法を示すフローチャートである。
以下、ここに開示される指向性放射パターンを備えた電気外科手術装置の実施形態を、添付の図面を参照して説明する。同様の参照番号は、図の説明を通して類似または同一の要素に関する。対象の相対位置を参照する際、図で示され、本明細書で使用され、且つ恒例であるように、「近位」という用語は利用者に近い方の装置の位置を表し、「遠位」という用語は、利用者から離れた方の装置の位置を表す。
通常、電磁エネルギーは、電波、マイクロ波、赤外線、可視光、紫外線、X線、およびガンマ線に、エネルギーを増加させること、または波長を減少させることにより分類される。本明細書で使用されるように、通常、「マイクロ波」とは、周波数範囲が300メガヘルツ(MHz)(3×10サイクル/秒)〜300ギガヘルツ(GHz)(3×1011サイクル/秒)の電磁波に関する。本明細書で使用されるように、「焼灼処置」とは、マイクロ波焼灼、高周波(RF)焼灼、またはマイクロ波補助による焼灼のような、いずれの焼灼処置にも関する。本明細書で使用されるように、「伝送線」とは通常、一点から他点へのシグナルの伝播に使用され得る、いずれの伝送媒体にも関する。
本開示の種々の実施形態は、組織の治療のための電気外科手術装置、および組織の標的体積に電磁放射線を向ける方法を提供する。実施形態は、マイクロ波の周波数または別の周波数の電磁放射線を使用して実施されてもよい。種々の実施形態による、エネルギー・アプリケータを備える電気外科手術システムは、指向性放射パターンを備え、約500MHz〜約10GHzの間で操作するように設計され、構成される。
ここに開示される指向性放射パターンを備えた電気外科手術装置の種々の実施形態は、マイクロ波焼灼、およびマイクロ波焼灼の補助による外科的切除のために、組織を事前に凝固するための使用に適している。以下で説明される種々の方法は、マイクロ波焼灼および標的組織の完全破壊を目的とするが、電磁放射線を向ける方法は、例えば、電気インパルスが心臓組織に伝導することを防ぐように、標的組織が部分的に破壊または損傷される別の治療法とともに使用されてもよいことが理解される。さらに、以下の説明にはダイポールマイクロ波アンテナの使用を記載するが、本開示の教示はまた、モノポール、らせん形、または別の適した種類のマイクロ波アンテナに適用してもよい。
図1は、エネルギー・アプリケータまたはプローブ100を備える、本開示の実施形態による電気外科手術システム10を示している。プローブ100は通常、供給線110(またはシャフト)により、伝送線15を介してコネクタ16に接続された、放射部分を有するアンテナ・アセンブリ12を備え、さらにプローブ100を電気外科手術用発電源28、例えばマイクロ波またはRFの電気外科手術用発生器に操作可能に接続することができる。
供給線110は、適した可撓性、半剛性、または剛性のマイクロ波導電性ケーブルから形成されてもよく、電気外科手術用発電源28に直接接続してもよい。代わりに、供給線110は、伝送線15を介してアンテナ・アセンブリ12を電気外科手術用発電源28に電気的に接続してもよい。供給線110は、長さが約1インチ〜約12インチに及ぶ、アンテナ・アセンブリ12の近位端から伝送線15の遠位端まで可変する長さを有してもよい。供給線110は、例えば銅、金、銀、または同様な導電率を有する別の導電性金属のような適した導電性材料で形成されてもよい。供給線110は通常、組織および/または皮膚を穿孔するために必要とされる強度を提供するステンレス鋼から作製されてもよい。供給線110を形成するために使用される導電性材料は、特性を向上させるため、例えば導電性を向上させエネルギーの損失等を減少させるため、別の材料、例えば金または銀のような別の導電性材料でめっきされてもよい。いくつかの実施形態では、供給線110は、ステンレス鋼を備えており、その導電性を向上させるため、ステンレス鋼は、銅または金のような導電性材料の層で被覆されてもよい。供給線110は内側導体、内側導体を同軸に包囲する誘電性材料、および誘電性材料を同軸に包囲する外側導体を備えてもよい。アンテナ・アセンブリ12は、供給線110の遠位を伸長してアンテナ・アセンブリ12に入る内側導体の一部分から形成されてもよい。供給線110は、電力操作を向上させるために、液体、例えば生理食塩水または水で冷却されてもよく、ステンレス鋼のカテーテルを備えてもよい。
いくつかの実施形態では、発電源28は、操作周波数が約500MHz〜約2500MHzのマイクロ波エネルギーを提供するように構成される。別の実施形態では、発電源28は、操作周波数が約500MHz〜約10GHzのマイクロ波エネルギーを提供するように構成される。発電源28は、種々の電磁エネルギーの周波数を提供するように構成されてもよい。伝送線15は、付加的または代替的に、冷却源18からプローブ100に冷却液を提供するように構成された導管(図示せず)を設けてもよい。
アンテナ・アセンブリ12の遠位端には端部キャップまたは先細の部分120が設置され、これは最小抵抗で組織に挿入できるように最終的に鋭い先端123になってもよい。端部キャップまたは先細の部分120は、例えば円形、平形、四角形、六角形、または円筒形の先端123のような別の形状を備えてもよい。
いくつかの変形では、アンテナ・アセンブリ12は遠位の放射部分105および近位の放射部分140を備える。接合部材130が設けられてもよい。接合部材130またはその一部分は、近位の放射部分140および遠位の放射部分105の間に配置されてもよい。いくつかの実施形態では、近位および遠位の放射部分140および105は、接合部材130で整列しており、これは通常は誘電性材料、例えば接着剤から作製され、また遠位の放射部分105を通って少なくとも部分的に伸長する内側導体により支持される。接合部材130は任意の適した工程により、任意の適したエラストマまたはセラミックの誘電性材料から形成されてもよい。いくつかの実施形態では、接合部材130は、重ね成形(over−molding)によって形成され、また、例えば、ポリエーテル・ブロック・アミド(例えば、フランス、コロンブのThe Arkema Groupにより製造されたPEBAx(登録商標))、ポリエーテルイミド(例えば、サウジアラビアのSABIC Innovative Plasticsにより製造されたULTEM(登録商標)および/またはEXTEM(登録商標))および/またはポリイミドベースのポリマー(例えば、米国、デラウエア州、ウィルミントンの E. I. du Pont de Nemours and Companyにより製造されたVESPEL(登録商標))のような熱可塑性エラストマを含む。接合部材130は、任意の工程により任意の適した重ね成形用の化合物を使用して形成されてもよく、セラミック基材の使用を含んでもよい。
いくつかの実施形態では、アンテナ・アセンブリ12は冷却チャンバ(図示せず)が設けられてもよい。さらに接合部材130は、冷却チャンバに冷却液を流入させ、また、冷却チャンバから流出することを容易にする、冷却液の流入および流出ポート(図示せず)を備えてもよい。冷却チャンバおよび冷却液の流入および流出ポートの実施形態の例は、同一出願人の、2009年3月10に出願された、「冷却誘電緩衝されたマイクロ波ダイポールアンテナ」と題する米国特許出願第12/401,268号、および「マイクロ波アンテナを冷却するための装置および方法」と題する米国特許第7,311,703号に開示されている。
いくつかの実施形態では、アンテナ・アセンブリ12には、遠位の放射部分105、接合部材130、および/または近位の放射部分140の周りに配置された外側ジャケット(図示せず)が設けられてもよい。外側ジャケットは、例えば、ポリマーまたはセラミックの材料のような、任意の適した材料で形成されてもよい。外側ジャケットは、例えば、熱収縮、重ね成形、コーティング、吹き付けによる浸漬法、パウダー加工、焼付け、および/または膜蒸着のような、任意の適した方法により貼り付けられてもよい。外側ジャケットは、低導電性を有する材料で形成される水冷式カテーテルでもよい。
例えば、電気外科手術システム10を使用するマイクロ波焼灼の間、プローブ100は組織内に挿入または近接して配置され、マイクロ波エネルギーがそこに供給される。超音波またはコンピュータ断層撮影法(CT)による誘導が、治療される組織の領域内にプローブ100を的確に誘導するために使用されてもよい。プローブ100は、例えば、外科スタッフによる従来の外科技術を使用して、経皮的にまたは外科的に設置されてもよい。臨床医は、マイクロ波エネルギーが印加される時間の長さを事前に決定してもよい。印加の時間は、腫瘍の大きさおよび位置、並びに腫瘍が二次癌か一次癌かというような、多くの要因による。プローブ100を使用するマイクロ波エネルギーの印加の時間は、破壊される組織領域内、および/または周囲の組織内の熱分配の進捗に依存してもよい。単一または複合のプローブ100は、標的組織部位にある癌性細胞を破壊するために、短い処置時間、例えば数分で焼灼してもよい。
複数のプローブ100は、標的組織部位を実質的に同時に焼灼するために種々の配列構成で設置されることで、より迅速な処置ができるようにしてもよい。複数のプローブ100は、相乗的に大きな焼灼を作り出すため、または同時に別々の部位を焼灼するために使用することができる。組織焼灼の大きさおよび形状は、エネルギー・アプリケータの型、同時に使用されるエネルギー・アプリケータの数、時間、およびワット数のような、さまざまな要因により影響を受ける。
操作では、波長ラムダ(λ)を有するマイクロ波エネルギーは、アンテナ・アセンブリ12を通って、例えば、近位および遠位の放射部分140、105に沿って伝送され、周囲の媒体、例えば組織内に放射される。効率的な放射のためのアンテナの長さは、有効波長λeffに依存してもよく、これは放射される媒体の誘電特性によって決まる。その中をマイクロ波エネルギーが波長λで伝送されるアンテナ・アセンブリ12は、例えば胸部組織とは対照的に、周囲の媒体、例えば肝臓組織に応じて異なる有効波長λeffを有してもよい。
図2から図12は、本開示による、誘電体装荷の開口部(例えば図14で示される「W」)を有するエネルギー・アプリケータまたはプローブを形成する構成材のアセンブリを、順次図解して示している。図2では、同軸の供給線226は、誘電性材料222の一部分221および内側導体220が外側導体224を越えて伸長するように、切り取られた外側導体224と共に示されている。本開示の実施形態によれば、エネルギー・アプリケータまたはプローブ(図2の200として通常は図示)は、エネルギー・アプリケータ200の縦軸「A」に沿って伸長する導電性要素270を備える。導電性要素270は、プローブ200の遠位部分に位置付けられてもよい。いくつかの実施形態では、導電性部材270は、(例えば、はんだにより)内側導体220に電気的に結合された部分221の遠位端に配置された中実の金属シリンダーである。導電性要素270は、任意の長さの任意の適した導電性材料(例えば、ステンレス鋼、アルミニウム、チタニウム、銅等のような金属)で形成されてもよい。導電性要素270の形状および大きさは、図2で描写された構成と異なってもよい。
図3は、供給線226の外側導体224の遠位部分の周りに同軸に配置される誘電層320(本明細書ではバラン絶縁体とも呼ばれる)を除き、図2のエネルギー・アプリケータ200に類似する、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ300を示している。誘電層320は、約0.1インチ〜約3.0インチの範囲の適した長さ「L1」を有してもよい。長さ「L1」は、誘電層320の誘電率および周波数によって決めてもよい。誘電層320は、外側導体224の遠位端から距離を空け、且つ近位に配置されてもよい。いくつかの実施形態では、誘電層320は、外側導体224の遠位端から長さ「L2」分、例えば、約0.1インチ分距離を空けている。バラン絶縁体320は、電流を平衡/不平衡の(バラン)構造(例えば、図4に示される「B」)に向けるため、導電性バランスリーブ(例えば、図4で示される430)の遠位端を越えて遠位に伸長してもよい。誘電層320は、セラミック、水、雲母、ポリエチレン、ポリエチレン・テレフタレート、ポリイミド、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(例えば、米国、デラウエア州、ウィルミントンのE. I. du Pont de Nemours and Companyにより製造されるTeflon(登録商標))、ガラス、金属酸化物、または別の適した絶縁体を含むがこれらに限定されない任意の適した絶縁材料で形成されてもよく、任意の適した方法で形成されてもよい。誘電層320は、任意の別の適した技術により実施、配置、または形成されてもよい。いくつかの実施形態では、バラン絶縁体320は、約1.7〜約10の範囲の誘電率を持つ材料から形成される。バラン絶縁体320の形状、大きさ、および相対位置は図3で描写された構成と異なってもよい。
図4は、エネルギー・アプリケータ400の近位部分の周りに同軸に配置される導電層430(本明細書で導電性バランスリーブとも呼ばれる)を除き、図3のエネルギー・アプリケータ300と類似する、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ400を示している。導電層430は、任意の適した長さ「L3」、例えば約0.1インチ〜約3.0インチを有してもよい。長さ「L1」は、誘電層320の誘電率および周波数によって決めてもよい。導電層430は、単一構造として形成されてもよく、外側導体224に、例えば、はんだまたは別の適した電気的接続により電気的に結合されてもよい。いくつかの実施形態では、導電層430は、長さ「L5」を有し、誘電層320の近位部分の周りに同軸に配置される第1部分431、および長さ「L4」を有し、外側導体224に電気的に結合された、第1部分431の近位に配置される第2部分432を備えている。第1および第2の部分431、432は、任意の適した導電性材料、例えばステンレス鋼、チタニウム、銅等のような金属で形成されてもよく、任意の適した方法で形成されてもよい。第1および第2の部分431、432は、互いに切り離して形成されてもよい。第1および第2の部分431、432は、単一の一体構造を形成してもよい。導電性バランスリーブ430の形状および大きさは、図4で描写された構成と異なってもよい。
図5は、導電層430の遠位部分の周りに同軸に配置された導電性シリンダー540を除き、図4のエネルギー・アプリケータ400と類似する、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ500を示している。導電性シリンダー540は、約0.05インチ〜約0.2インチの範囲の適した長さ「L6」を有してもよい。例えば長さ「L6」は、機械的安定性を与えるように選択されてもよい。いくつかの実施形態では、導電性シリンダー540の遠位の縁は導電層430の遠位の縁を覆って配置される。導電性シリンダー540の形状および大きさは図5で描写された構成と異なってもよい。
図6は、導電層630および導電性シリンダー640を備える、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ600を示している。導電層630は誘電層320の近位部分を包囲し、外側導体224に、例えば、はんだまたは別の適した電気的接続により、電気的に結合されている。導電層630は、導電層630が導電層430の長さ「L3」よりも短い長さを有することを除いて、図4の導電層430と類似している。図6に示されるように、導電層630は、長さ「L3」よりも長さ「L9」分短い長さ「L7」を有してもよい。
図6および図7で示される導電性シリンダー640は、導電性シリンダー640が導電層630の遠位の縁を越えて遠位に伸長することを除き、図5の導電性シリンダー540と類似する。図7で示されるように、長さ「L6」を有する導電性シリンダー640は、長さ「L8」を有し導電層630の遠位端の周りに同軸に配置される第1部分641、および長さ「L9」を有し第1部分641の近位に配置され、導電層630を越えて遠位に伸長する誘電層320の一部分を包囲する第2部分642を備える。いくつかの実施形態では、導電性シリンダー640は、導電層630および導電性シリンダー640を組み合わせた長さが、長さ「L3」になるように導電層630の遠位の縁に位置付けられてもよく、長さ「L3」は、例えば4分の1波長または半波長でもよい。導電性シリンダー640の形状および大きさは、図6および図7で描写された構成と異なってもよい。
図8は、通常は縦方向に配置された誘電構造850を除いて、図5のエネルギー・アプリケータ500と類似する、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ800を示している。いくつかの実施形態では、誘電構造850は、導電性部材270の遠位端を被覆するように構成された誘電キャップを備える。図8で示されるように、誘電構造850は、導電性シリンダー540の遠位に配置されてもよい。誘電構造850は重ね成形技術または別の形成技術を使用して形成されてもよい。いくつかの実施形態では、誘電構造850は、誘電率が約1.7〜約1.0の範囲にある誘電率を持つ材料から形成される。誘電構造850の形状および大きさは、図8で描写された構成と異なってもよい。
いくつかの実施形態では、誘電構造850は、第1誘電セグメント851、第2誘電セグメント852、および第3誘電セグメント853を備える。図8で示されるように、第1誘電セグメント851は、導電性シリンダー540の遠位端から遠位に伸長しており、実質的に半円筒形状を有してもよい。第1誘電セグメント851は任意の半径方向の角度(radial angle)を含むように作製されてもよい。いくつかの実施形態では、第1誘電セグメント851は、導電性シリンダー540の遠位端から導電性部材270の遠位端に伸長する。第2誘電セグメント852は、導電性部材270の遠位端を被覆するように構成される。いくつかの実施形態では、第1および第2誘電セグメント851、852は、成形工程において一体的に形成される。第1誘電セグメント851、第2誘電セグメント852、および第3誘電セグメント853は、各々が任意の適した工程により形成されてもよい。
図9は、縦方向に伸長する流入管961、縦方向に伸長する流出管962、および流入管および流出管961、962を受入れるように構成された、そこに画定された切込み「N」を有する導電性シリンダー940を除いて、図8のエネルギー・アプリケータ800と類似する、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ900を示している。いくつかの実施形態では、流入管および流出管961、962は、冷却液(例えば、生理食塩水、水、または別の適した冷却液)を冷却チャンバ(例えば、図13で示される1390)の遠位部分の中へ及び外へと供給し且つ/または分配するように構成される。ポンプ(図示せず)は、冷却チャンバと冷却源(例えば、図1で示される18)との間で、液体連通して接続されてもよい。流入管および流出管961、962は、薄壁のポリイミド管を含んでもよい。いくつかの実施形態では、ポンプ(図示せず)は、冷却源(例えば、図1で示される18)からの冷却液を1本以上の流入管961に供給し、流入管961は次々に冷却液(例えば図13Bで示される「F」)を冷却チャンバ(例えば図13Bで示される1391)に送達する。付加的または代替的に、ポンプは、冷却チャンバから冷却液を引き出すため、1本以上の流出管962に流体連結されてもよい。
図9および図10で示されるように、流入管および流出管961、962は、導電層430の全長にわたり、且つ誘電構造850を少なくとも部分的に交わるように、縦方向に伸長してもよい。図10で示されるように、流入管および流出管961、962の一部分または区分「S」は、導電性シリンダー940内に画定された切込み「N」内に配置される。いくつかの実施形態では、切込み「N」は、陥所、例えば溝または穴の形態として構成される。別の実施形態では、切込み「N」は、第1陥所(図示せず)および第2陥所(図示せず)として構成され、第1陥所が1本以上の流入管961を受入れるように構成され、第2陥所が1本以上の流出管962を受入れるように構成される。流入管961および流出管962は、同一の直径または異なる直径を有するように形成されてもよい。流入管および流出管961、962は任意の適した長さを有してもよい。いくつかの実施形態では、流入管および流出管961、962の区分「S」は、導電層430と導電性シリンダー940の外側の円周面との間に配置され、装置の外径を最小化するのに役立つ。流入管および流出管961、962は、例えば、導電層430に沿って且つ/または切込み「N」内で、熱収縮チューブまたは別の適した方法と同様に、紫外線接着剤または別の類似する、適した接着剤を使用することにより適所に保持されてもよい。流入管および流出管961、962、導電性シリンダー940、並びに切込み「N」の形状および大きさは、図9および図10で描写された構成と異なってもよい。
図11Aは、スリーブ部材1160を除いて、図8のエネルギー・アプリケータ800と類似する、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ1100を示している。スリーブ部材1160は、カテーテル・アセンブリの細長い管状体でもよい。図11Aで示されるように、スリーブ部材1160は、第1スリーブ部分1163および第1スリーブ部分1163の遠位に配置される第2スリーブ部分1165を備えてもよい。第1スリーブ部分1163は、エネルギー・アプリケータ1100の近位部分を同軸に包囲するように構成されてもよい。第2スリーブ部分1165は、エネルギー・アプリケータ1100の遠位部分を部分的に包囲するように構成されてもよい。いくつかの実施形態では、第1スリーブ部分1163は実質的に円筒形状を有し、第2スリーブ部分1165は実質的に半円筒形状を有する。本開示の実施形態によれば、開口部または図12Aから図14において、通常「W」として示される電磁「窓部」は、第2スリーブ部分1165の縦方向の縁により部分的に画定される。第2スリーブ部分1165は、誘電構造850の遠位端を越えて伸長する咬合部分「P」を備えてもよい。
スリーブ部材1160は、金属またはポリマー材料のような適した導電性材料で形成されてもよい。適した金属は、例えば、ステンレス鋼、チタニウム、チタン合金、ニッケル−チタン、およびチタン−アルミニウム−バナジウム合金のようなチタン合金、アルミニウム、アルミニウム合金、タングステンカーバイド合金、またはそれらの組み合わせを含んでもよい。適したポリマー材料は、例えば熱可塑性プラスチックを含んでもよく、熱可塑性プラスチックは、例えばポリアミド(ナイロン)若しくはポリアラミド(例えば、米国、デラウエア州、ウィルミントンのE. I. du Pont de Nemours and Companyにより製造されるKEVLAR(登録商標))のような強化若しくは非強化ポリマー、若しくは例えばカーボン粒子、シリカ、金属粒子のような導電性粒子、若しくは導電性ポリマーで充填されたポリマーのような任意の適したポリマー複合材料、又はその組み合わせを含む。
図11Bは、スリーブ部材1161を除いて、図9のエネルギー・アプリケータ900と類似する、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ1101を示している。エネルギー・アプリケータ1101は、図9および図10で示される流入管および流出管961、962を備える。図11Bで示されるように、スリーブ部材1161は、第1スリーブ部分1164、および第1スリーブ部分1164の遠位に配置される第2スリーブ部分1166を備えてもよい。導電性シリンダー940の近位に配置される流入管および流出管961、962の部分は、第1スリーブ部分1164により被覆される。スリーブ部材1161は、図11Aで示されるスリーブ部材1160に類似しており、さらなる説明は簡潔にするため割愛する。
図12Aは、端部部材1240を除いて、図11Aのエネルギー・アプリケータ1100と類似する、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ1200を示している。端部部材1240またはその部分は、例えば、ULTEM(登録商標)のような適した非導電性材料で形成されてもよい。端部部材1240またはその一部分は、金属、例えばステンレス鋼のような適した導電性材料で形成されてもよい。端部部材1240は、1つ以上の導電性材料および/または1つ以上の非導電性材料を含んでもよい。いくつかの実施形態では、端部部材1240は、近位端および遠位端を有する概ね円筒形状を有する肩部分1244を備える。肩部分1244は、スリーブ部材1160の遠位端に配置される咬合部分(例えば、図11Aおよび図12Aで示される「P」)と咬合するように構成されてもよい。肩部分1244の形状および大きさは、図12Aで描写された構成と異なってもよい。
いくつかの実施形態では、端部部材1240は、近位端および遠位端を有する、概ね円筒形状を有する中心部分1247を備え、中心部分1247の近位端が肩部分1244の遠位端に連結されている。付加的または代替的に、端部部材1240は、中心部分1247の遠位端から遠位に伸長する先細の部分1230を備えてもよい。先細の部分1230は、最小抵抗で組織に挿入できるように、尖った先端1231として終結してもよい。エネルギー・アプリケータが既存の開口に挿入される場合は、先端1231は丸形または平形でもよい。中心部分1247および先細の部分1230の形状および大きさは、図12Aで描写された構成と異なってもよい。
図12Bは、端部部材1241を除いて、図11Bのエネルギー・アプリケータ1101と類似する、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ1201を示している。端部部材1241は、図12Aで示される端部部材1240と類似しており、さらなる説明は簡潔にするため割愛する。
図13Aは、通常は縦方向に配置される誘電部材1390を除いて、図12Aのエネルギー・アプリケータ1200と類似する、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ1300を示している。誘電部材1390は、アンテナ・アセンブリの周囲のマイクロ波放射が遮蔽されないように、例えば、ポリイミドまたは類似の誘電性材料のような絶縁材料で形成されてもよい。誘電部材1390は、適した成形工程により、誘電構造850の一部分を覆って形成されてもよい。
図13Bは、通常は縦方向に配置されるチャンバ1391(本明細書では冷却チャンバとも呼ばれる)を除いて、図12Bのエネルギー・アプリケータ1201と類似する、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ1301を示している。エネルギー・アプリケータ1301は、1本以上の流入管961および1本以上の流出管962を備える。流入管および流出管961、962の部分は、図13Bの点線で示されるように、冷却チャンバ1391内に配置される。流入管および流出管961、962は、冷却液「F」(例えば、生理食塩水、水、または別の適した冷却液)を冷却チャンバ1391の遠位部分の中へ及び外へと供給し且つ/または分配するように構成される。冷却チャンバ1391は、導電性部材(例えば、図6に示される270)の周りに、少なくとも部分的に配置されてもよい。流入管および流出管961、962、並びに冷却チャンバ1391の形状および大きさは、図13Bで描写された構成と異なってもよい。
図14は、誘電部材1390を覆って配置される材料1420を除いて、図13Aのエネルギー・アプリケータ1300と類似する、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ1400を示している。材料1420は、重ね成形の工程において溶着されてもよい。材料1420は、非導電性の高周波透明材料、例えばガラス繊維エポキシ複合材またはポリイミドでもよい。いくつかの実施形態では、開口部「W」側にある同軸構造を塞ぐ誘電性材料は、組織伝達に対し最適のアンテナ指向性およびエネルギーを達成させるため、シェルまたはより複雑な誘電層の誘電率において変化してもよい。
エネルギー・アプリケータ1400は、例えば、外科医がしるしとなる線列マークと一致するエネルギーの流れの方向を配向できるような視覚的手掛かりを得るために、色付けしたストリップ等のような、しるしとなる線列マーク(図示せず)を備えてもよい。付加的または代替的に、エネルギー・アプリケータ1400は、挿入深度を参照するため、例えば、組織「T」の表面に対する開口部(例えば、図17で示される「W」)の位置を指し示すため、しるしとなる目盛線付きマーク(図示せず)を備えてもよい。しるしとなる線列マークおよび目盛線付きマークの実施形態の例は、2009年6月2日に出願された同一出願人による、「指向性放射パターンを備えた電気外科手術装置」と題する米国特許出願第12/476,960号に開示されている。
エネルギー・アプリケータ1400の外面は、エネルギー・アプリケータ1400の組織内または組織を通る移動にも、組織が装置の外面に貼りつかないようにすることにも役立つように、TEFLON(登録商標)のような適した滑らかな物質で覆われてもよい。
図15および図16は、組織焼灼の適用における使用に適し得る、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ(例えば、図14で示される1400)の断面を示している。図15および図16は、本開示の実施形態によるエネルギー・アプリケータ1400により射出された指向性の放射パターンの例を示している。
図17は、本開示による伝送線15に連結されたエネルギー・アプリケータ(例えば、図14で示される1400)の実施形態を示している。伝送線15は、エネルギー・アプリケータ1400を発電源、例えば、マイクロ波またはRFの電気外科手術用発生器に接続させてもよい。処置、例えば焼灼処置の間、エネルギー・アプリケータ1400は、組織「T」内に挿入されまたは近接して設置され、そこにエネルギーが供給される。エネルギー・アプリケータ1400は、経皮的にまたは組織の上に設置されてもよい。超音波またはコンピュータ断層撮影(CT)による誘導が、エネルギー・アプリケータ1400を、処置される組織「T」の領域に正確に誘導するように使用されてもよい。
エネルギー・アプリケータ1400は、指向性放射パターン「R」が回転するように、縦軸「A−A」(図2で図示)の周りで回転可能であってもよい。任意の細長い放射ローブが回転する軸「A−A」の周りで回転可能なアンテナ・アセンブリの例は、2008年8月25日に出願された同一出願人による、「誘電性材料の放射状の区画を備えた誘電体部分を有するマイクロ波アンテナ・アセンブリ」と題される米国特許出願第12/197,405号に開示されている。
図18から図20は、本開示の実施形態による、エネルギー・アプリケータ(例えば、図17で示される1400)の開口部または電磁「窓部」(例えば、図17で示される「W」)側にある誘電性材料の種々の構成、および射出された指向性放射パターンの例を示している。
図18は、エネルギー・アプリケータ1800の断面図、およびそこから放射されたマイクロ波エネルギーの射出された放射パターン「R1」を示している。図18では、窓部はスリーブ部材1893の外周のおよそ1/2である。第1誘電構造1864および第2誘電構造1862は、窓部側で内側導体270に結合されている。内側導体270は、図2で示される内側導体220と類似してもよい。第1および第2誘電構造1864、1862は、実質的に同一の直径を有してもよい。第2誘電構造1862は、図2で示される第2誘電セグメント274と類似してもよい。図18で描写された実施形態では、スリーブ部材1893は第2誘電構造1862を覆って伸長する。スリーブ部材の窓部は、高周波(RF)透明材料1885、例えば、ガラス繊維エポキシ複合材またはポリイミドで塞がれる。
図19は、エネルギー・アプリケータ1900の断面図、およびそこから放射されたマイクロ波エネルギーの射出された放射パターン「R2」を示している。エネルギー・アプリケータ1900では、窓部はスリーブ部材1993の外周のおよそ1/4である。第1誘電構造1964および第2誘電構造1962は、窓部側で内側導体270に結合されている。図19で描写された実施形態では、スリーブ部材1993は、第2誘電構造1962全体を覆って、且つ第1誘電構造1964を部分的に覆って伸長する。エネルギー・アプリケータ1900のスリーブ部材1993の窓部は、RF透明材料1985で塞がれる。
図20は、エネルギー・アプリケータ2000の断面図、およびそこから放出されたマイクロ波エネルギーの射出された放射パターン「R3」を示している。エネルギー・アプリケータ2000では、窓部はスリーブ部材2093の外周のおよそ4/5である。第1誘電構造2064および第2誘電構造2062は、窓部側で内側導体1420に結合されている。図20で描写された実施形態では、窓部およびそこに配置されたRF透明材料2085は、第1誘電構造2064全体を覆って、且つ第2誘電構造2064を部分的に覆って伸長する。
以下、本開示による、遠位に配置された共鳴構造を備える、誘電体装荷した同軸の開口部を有するエネルギー・アプリケータまたはプローブを製造する方法を、図21を参照して説明する。本明細書で提供される方法の工程は、本開示の範囲を逸脱することなく、組み合わせて、且つ本明細書で提示される以外の異なる順序で実施され得ることが理解されるべきである。
図21は、本開示の実施形態による電気外科手術装置を製造する方法を例示するフローチャートである。ステップ2110では、同軸の供給線(例えば、図2で示される226)が設けられる。同軸の供給線は、内側導体(例えば、図2で示される220)、外側導体(例えば、図2で示される224)、およびその間に配置される誘電性材料(例えば、図2で示される222)を備える。内側導体および誘電性材料(例えば、図2で示される221)の一部分は、同軸の供給線の遠位端で外側導体を越えて伸長してもよい。
ステップ2120では、細長い導電性部材(例えば、図2で示される270)は、同軸の供給線の遠位端で内側導体(例えば、図2で示される220)の遠位端に接合される。いくつかの実施形態では、導電性部材は、例えば、はんだ、または別の適した電気的接続により内側導体に結合された中実の金属シリンダーである。
ステップ2130では、誘電層(例えば、図3で示される320)が外側導体(例えば、図3で示される224)の遠位部分に接合される。いくつかの実施形態では、誘電層は外側導体の遠位端から間隔を空けて、且つ外側導体の遠位端の近位に配置される。
ステップ2140では、導電層(例えば、図4で示される430)が誘電層(例えば、図4で示される320)の近位部分に接合される。いくつかの実施形態では、誘電層の一部分は、例えば、同軸チョークネットワークまたはバラン構造に電流を向けるため、導電層を越えて遠位に伸長する。
ステップ2150では、導電層が同軸の供給線の外側導体に結合される。いくつかの実施形態では、導電層は、誘電層の近位部分の周りに同軸に配置された第1部分(例えば、図4で示される431)、および第1部分の近位に配置され、外側導体に電気的に結合された第2部分(例えば、図4で示される432)を備える。
ステップ2160では、導電性シリンダー(例えば、図5で示される540)が、導電層(例えば図5で示される430)の遠位部分を被覆して位置付けされる。いくつかの実施形態では、導電性シリンダー(例えば、図6および図7で示される640)の一部分(例えば、図7で示される642)は、導電層(例えば、図7で示される630)の遠位の縁を越えて遠位に伸長する。いくつかの実施形態では、導電性シリンダーは、導電層および導電性シリンダーの組み合わされた長さが4分の1波長または半波長になるように、導電層の遠位の縁に位置付けされる。
ステップ2170では、誘電構造(例えば、図8で示される850)は、導電性シリンダーの遠位端に、実質的に近接して配置された近位端を有して形成され、誘電構造が導電性シリンダーの遠位端から導電性部材の遠位端に、縦方向に伸長する。いくつかの実施形態では、誘電構造は、導電性部材の遠位端を被覆するように構成された誘電キャップ(例えば、図8で示される852)を備える。誘電構造は、重ね成形技術または別の形成技術を使用して形成されてもよい。
先に説明した、組織を治療するための電気外科手術装置、および組織の標的体積に電磁放射線を向ける方法が、指向性マイクロ波焼灼を提供するために使用することができ、ここで加熱ゾーンは電気外科手術装置の一方に合わせられ、それにより臨床医は、腫瘍を直接穿孔する、または必要以上に健常な組織を殺傷することなく、小さな腫瘍および/または接近が難しい腫瘍を標的とすることができる。ここに開示される電気外科手術装置により、臨床医は、腫瘍と重要な構造との間に電気外科手術装置を設置し、電磁放射線を腫瘍に向け、重要な構造からは離すことにより、大きな血管、健常な器官、または生命維持に必要なバリア膜のような重要な構造の焼灼を避けることができる。
例示および説明の目的のため添付の図面を参照して、実施形態を詳細に説明したが、それにより本発明の工程および装置が限定されるように解釈されないことが理解されるべきである。当業者には、本開示の範囲から逸脱することなく、前述の実施形態に対し種々の変更が成され得ることが明らかであろう。

Claims (13)

  1. 電気外科手術装置であって、
    内側導体、前記内側導体の周囲に同軸に配置された外側導体、およびその間に配置された誘電性材料を有する同軸の供給線と、
    前記内側導体の遠位端で縦方向に配置された細長い導電性部材と、
    前記外側導体に配置されたバラン構造と、
    前記バラン構造の遠位部分の周囲に同軸に配置され、前記導電性部材の周囲に少なくとも部分的に配置された冷却チャンバに冷却液を供給するように構成された流入管と、前記冷却チャンバから前記冷却液を分配するように構成された流出管とを受入れる切込みを備える導電性シリンダーと、
    前記導電性シリンダーの遠位端に実質的に近接して配置された誘電構造と、を備え、前記誘電構造が、前記導電性シリンダーの遠位端から前記導電性部材の遠位端に、縦方向に伸長する、電気外科手術装置。
  2. 前記同軸の供給線の前記内側導体の一部分および前記誘電性材料が、前記同軸の供給線の遠位端で前記外側導体を越えて伸長する、請求項1に記載の電気外科手術装置。
  3. 前記導電性部材が前記内側導体に電気的に結合される、請求項1に記載の電気外科手術装置。
  4. 前記バラン構造が、
    前記外側導体の遠位部分の周囲に同軸に配置された誘電層と、
    前記誘電層の近位部分の周囲に同軸に配置された導電層と、を備える、請求項1に記載の電気外科手術装置。
  5. 前記バラン構造が4分の1波長のスリーブである、請求項1に記載の電気外科手術装置。
  6. 前記導電層が、前記誘電層の近位部分の周囲に同軸に配置された第1部分と、前記第1部分の近位に配置され、前記外側導体に電気的に結合された第2部分と、を備える、請求項4に記載の電気外科手術装置。
  7. 前記誘電構造が、前記導電性部材の遠位端を被覆するように構成される、請求項1に記載の電気外科手術装置。
  8. 第1スリーブ部分および前記第1スリーブ部分の遠位に配置された第2スリーブ部分を備えるスリーブ部材をさらに含み、ここで前記第1スリーブ部分が前記誘電構造の近位に配置され、前記第2スリーブ部分が前記誘電構造を部分的に包囲するように構成される、請求項1に記載の電気外科手術装置。
  9. 操作中に指向性放射パターンを射出するように構成された電磁窓部をさらに含む、請求項に記載の電気外科手術装置。
  10. 前記電磁窓部が、前記第2スリーブ部分の縦方向の縁により部分的に画定される、請求項に記載の電気外科手術装置。
  11. 前記電磁窓部が、高周波(RF)透明材料を備える、請求項に記載の電気外科手術装置。
  12. 前記第2スリーブ部分が、前記誘電構造の遠位端を越えて伸長する咬合部分を備える、請求項に記載の電気外科手術装置。
  13. 組織を穿孔するように構成された先端を有する先細の部分をさらに含む、請求項1に記載の電気外科手術装置。

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