JP6777727B2 - 剛性変動捕捉部品を用いる電気外科方法および装置 - Google Patents
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Description
本出願は、2015年8月13日出願の「ELECTROSURGICAL GENERATOR AND METHODS」という名称の米国仮出願第62/204,807号および2015年8月13日出願の「ELECTROSURGICAL METHOD AND APPARATUS WITH VARYING STIFFNESS CAPTURE COMPONENTS」という名称の米国仮出願第62/204,836号の利益を主張し、その両出願はそれらの全体が引用により本明細書に援用される。
該当なし。
本開示は、概して組織量を切断および摘出するための電気外科装置に関し、より詳細には、摘出のための組織量を包囲するように構成される回転楕円レセプタクルを画定する展開可能な装置に関する。
いくつかの実施形態において、第1の幅区間の一部分は均一幅を有する。
いくつかの実施形態において、第1の伸長は、第1の軸方向成分および半径方向膨張成分を有し、複数の捕捉部品および1つまたは複数の電気外科フィラメントが同じ進行速度で伸長可能であることに起因する。いくつかの実施形態において、第1の伸長は、i)複数の捕捉部品が第1の進行速度で伸長可能であり、そして1つまたは複数の切断電極が第2の進行速度で伸長可能であり、第1の進行速度が第2の進行速度より大きいことにさらに起因する。
いくつかの実施形態において、複数の捕捉部品の各々は、厚さ少なくとも0.1016mm(0.004インチ)である。
いくつかの実施形態において、最大捕捉直径は約30ミリメートルである。
いくつかの実施形態において、最大捕捉直径は、約10ミリメートル、約12ミリメートル、約15ミリメートルおよび約20ミリメートルから成る群から選択される。
いくつかの実施形態において、複数の捕捉部品の各々は、アイレットを介して1つまたは複数の電気外科フィラメントの一電気外科フィラメントに連結し、アイレットは低摩擦コーティングを備える。
方法は、複数の捕捉部品の各々および1つまたは複数の電気外科フィラメントを、装置の細長い軸の前方の先端で、またはその付近で前方への伸長によって伸長して、その他の捕捉部品とともに、摘出のための組織量を包囲するように構成される回転楕円レセプタクルを画定する楕円経路を形成するステップであり、楕円経路が、第2の伸長が後続する第1の伸長によって形成可能であり、この第1の伸長が、第1の軸方向成分および半径方向膨張成分を有し、そしてこの第2の伸長が、第2の軸方向成分および半径方向収縮成分を有し、複数の捕捉部品の少なくとも1つが、i)第1の伸長に対応する第1の剛性およびii)第2の伸長に対応する第2の剛性を含め、剛性が変動し、かつ第1の剛性が第2の剛性より大きい、ステップをさらに含む。
いくつかの実施形態において、第1の幅区間の一部は均一幅を有する。
いくつかの実施形態において、第1の伸長は、第1の軸方向成分および半径方向膨張成分を有し、複数の捕捉部品および1つまたは複数の電気外科フィラメントが同じ進行速度で伸長可能であることに起因する。いくつかの実施形態において、第1の伸長は、i)複数の捕捉部品が第1の進行速度で伸長可能であり、そして1つまたは複数の切断電極が第2の進行速度で伸長可能であり、第1の進行速度が第2の進行速度より大きいことにさらに起因する。
いくつかの実施形態において、第2の伸長は、第2の軸方向成分および半径方向収縮成分を有し、装置の最大捕捉直径を形成する。いくつかの実施形態において、最大捕捉直径は約30ミリメートルである。いくつかの実施形態において、最大捕捉直径は30ミリメートルより大きい。いくつかの実施形態において、最大捕捉直径は、約10ミリメートル、約12ミリメートル、約15ミリメートルおよび約20ミリメートルから成る群から選択される。
いくつかの実施形態において、複数の捕捉部品の各々は、アイレットを介して1つまたは複数の電気外科フィラメントの一電気外科フィラメントに連結し、アイレットは低摩擦コーティングを備える。
式中、bはストラットの幅であり、hはストラットの厚さであり、そしてlはストラットの長さである。摘出量サイズが増すにつれて、焼灼の間により多くの組織を切開するのに、より高い出力電力が必要である。このために、より高い電力出力は、組織の電気的特性の変動性に鑑みて、器具の不完全な展開という結果になる場合がある失速または過電流/過電力事象の可能性を増す。開示される技術は、とりわけ、切断フィラメントの露出される長さの全体にわたって送出されるより均一な実電力の維持を可能にする、切断アークに送出される平均実電力の測定値を提供する。加えて、開示される技術は、出力電力を調整して標的組織の平均組織インピーダンスに整合させることにさらに備える。これらの特徴は、とりわけ、制御を不安定にする、意図しない方途で組織を損傷する、または器具を損傷する場合がある局所化された電力変動の発生の可能性を低下させる。
図4は、実施形態に従うRF発電機アーキテクチャの例示である。同期DC−DC電力変換器400、RFチョッパドライバ402、後置フィルタインピーダンス弁別器404、ならびにRF電圧、電流および平均電力監視回路406の記載が以下に提供される。
同期DC−DC変換器4400の一次機能は、「DC−DC−CMD」と呼ばれる「デジタルコントローラ」生成信号の指揮下で直流電圧を発生することである。この信号は、RFチョッパ4402変圧器の一次側に印加される「DC−DC−IN」と呼ばれる出力直流電圧を生成する。結果的に、同期DC−DC出力電圧は、負荷で最終出力RF電圧振幅を変調する。
図5は、RFチョッパドライバ例5000の例示である。ある実施形態において、RFチョッパドライバは、図5に図示されるようにプッシュプルトポロジである。概して、2つの相補的なデジタル電圧レベル信号が、MOSFET Q1およびQ2を交互にオン/オフに切替える。この切替え動作は、「可変DC−DC変換器出力電圧」から変圧器T1の二次巻線に+VDC電位(図5におけるVDCの極性に留意されたい)を交互に印加する。巻線のための一次対二次巻数比は1:6であり、それゆえに、交流+VDCは、二次または「後置フィルタへ」側でVDC振幅AC方形波を6倍に増幅する(たとえば、±6xで乗算する)。RFチョッパ論理駆動は、交流パルス駆動信号フェーズ−1およびフェーズ−2間の必要とされる不感時間(たとえば、200ナノ秒)を提供して、両MOSFETが同時にオンせず、T1のトロイドコアを飽和させないことを保証する。
図1に戻って参照すると、後処理フィルタインピーダンス弁別回路が336として図示される(図4に4404としても図示される)。インピーダンス負荷弁別回路336は、異なるインピーダンスの組織を切開するときに切断フィラメントに送出される電力を、電力が同じままであるように正規化する。この正規化は、出力電力を調整して標的組織の平均組織インピーダンスに整合させる。
H:=0.4・1024R39(0.300274・1016s R39+0.4・1024R39+0.1000200000 1026+0.5480001605 1011s2 R39+321.s3 R39+0.1070000000 1013s2+0.4000005350 1020s) (式2)
式2から、三次ローパス関数が認められる。図7に図示されるように、3Dプロットが、患者抵抗および周波数への後置フィルタの電圧伝達の依存を図示する。
上記したように、出力電力を調節して切断アークのための均一な実電力密度を可能にするために、いくつかの実施形態において、実際の電力の位相角測定が本コントローラによって利用される。位相角測定は、式3において「角度Z」として示される差動位相角の計算を可能にする。
図36は、例示的な実施形態に係る電気外科器具を作動させる方法400のダイアグラムである。方法400は、1つまたは複数の電気外科フィラメント(たとえば、タングステン合金フィラメント)および、それらの前縁で電気外科フィラメントに連結されて切断平面を定める複数の捕捉部品(たとえば、細長いステンレス鋼リーフ)を有する電気外科器具を提供することを含む。特に、方法は、それらの伸長の長さに沿って変動する剛性を持つ捕捉部品を有する電気外科器具を提供することを含む(ステップ402)。
図15は、捕捉器具を持つ電気外科システム例10を例示する。いくつかの実施形態において、システム10は、再使用可能な部品14(時に「ハンドル」と称される)および、再使用可能な部品14のポリマーハウジング18内に取り外し可能に装着される使い捨ての送出部品16(時に「プローブ」と称される)を含む捕捉器具12を含む。いくつかの実施形態において、ハンドル14および送出部品16は、単一の使い捨てユニットとして統合される。
図16を参照すると、ハンドヘルド器具12の送出部品16は、再使用可能な部品14のハウジング18内へのその挿入の前の向きで現される。図において、カニューレアセンブリ22は、円筒形状の支持ハウジング130から前方へ伸長しているのを見られる。いくつかの実施形態において、支持ハウジング130の前方領域は、回転可能なコネクタ26を支持する。この点に関して、コネクタ26には、離間した刻み目が形成されてその手による回転を容易にする把握面134とともに回転するように付設される雄ねじ132が構成されることが認められてもよい。支持ハウジング130の後方端では、いくつかの実施形態において、使い捨ての部品16の組込みの間、細長い受入れキャビティ140に沿って内部的に延在する上方へ配置された細長いスロット138内に摺動可能に受け入れられる直立した割出しピン136が設けられる。ハウジング18の受入れキャビティ140の前方端には、いくつかの実施形態において、調心ブッシング128が形成される。いくつかの実施形態において、調心ブッシング128には、雌ねじ142が構成される。いくつかの実施形態において、使い捨ての部品16に再使用可能な部品14が装着されるとき、キャビティ140内の調心ブッシング128の雌ねじ142は、コネクタ26の雄ねじ132に螺合する。
図29を参照すると、断面図が提示され、いくつかの実施形態において、使い捨ての部品16の支持ハウジング130との再使用可能な部品14のモータ駆動機構の動作関連を例示する。図において、モータアセンブリ180は、モータ装着チャンバ182内に設けられるのを見られる。いくつかの実施形態において、そのチャンバ182において、モータアセンブリ180は、いくらかの自動調心運動が許可されるが、しかしトルクストップ部品184によって回転運動が制限される。いくつかの実施形態において、アセンブリ180は、遊星歯車アセンブリ188と駆動関係に連結されるモータ部品186を組み入れる。いくつかの実施形態において、遊星歯車アセンブリ188の駆動出力は、反対側に配置され、かつ離間した隔壁196および198によって画定されるシールチャンバ194内に設けられる流体シール192を通って延在するステンレス鋼可撓ベローズ形状の連結器190と駆動関係に接続される。いくつかの実施形態において、シール192は、連結器190を制約せず、細長いねじ並進部品200の後方端へのその連結に関して、モータアセンブリ180の上記した自動調心を許可する。いくつかの実施形態において、並進部品200の前方端は、延在してスラスト軸受202と係合する。いくつかの実施形態において、軸受202は、モータアセンブリ180から課される駆動力のすべてに対して支持を提供し、そしてスラスト軸受チャンバ204内に装着および固定される。いくつかの実施形態において、並進部品200は、ボールねじまたはナット部品208、およびタブまたは耳160および162(図16)との駆動するが、自由に当接する係合のために揃えられた位置まで延在するように構成される全体的にY形状のヨーク210を備える、全体的に206で表される伝達アセンブリと螺合される。いくつかの実施形態において、捕捉手順の間、並進部品200は、適切な方向に駆動可能に回転されて、伝達アセンブリ206を前方へ移動させる。いくつかの実施形態において、その運動は、次いで、捕捉部品すぼめ作業が完了されて、モータ部品186が失速状態に入るまで、駆動部品を前方へ付勢する。その際に、制御システム70は、いくつかの実施形態において、電気外科切断電流を停止し、そしてモータ186の方向駆動感知を逆転させて、伝達アセンブリ206に、当該図に全体的に例示される「定」位置に戻らせる。図は、いくつかの実施形態において、支持ハウジング130上に設けられる2つの電気接点146および148が、ポリマー接点クランプ212によって支持される対応する接点(図示せず)と接触しているであろうことを付加的に現す。
いくつかの実施形態において、コンソール72は、プロセッサ、メモリ、ストレージデバイス、メモリおよび複数の高速拡張ポートに接続する高速インタフェース、ならびに低速拡張ポートおよびストレージデバイスに接続する低速インタフェースを有するコンピューティング装置を含んでもよい。プロセッサ、メモリ、ストレージデバイス、高速インタフェース、高速拡張ポートおよび低速インタフェースの各々は、様々なバスを使用して相互接続され、そして共通のマザーボードに、または適宜他の様式で搭載されてもよい。プロセッサは、高速インタフェースに結合されるディスプレイなどの外部入出力デバイスにGUIのためのグラフィック情報を表示するためにメモリまたはストレージデバイスに記憶される命令を含め、コンピューティング装置内で実行するための命令を処理することができる。他の実装において、複数のプロセッサおよび/または複数のバスが、適宜、複数のメモリおよび複数の種類のメモリとともに使用されてもよい。また、複数のコンピューティング装置が、各装置が必要な動作の一部を提供しつつ(たとえば、サーババンク、一群のブレードサーバまたはマルチプロセッサシステムとして)接続されてもよい。
説明の全体を通して、システムおよび組成物が具体的な部品を有する、含む、または備えるとして記載される、または工程および方法が具体的なステップを有する、含む、または備えるとして記載されるが、追加的に、本質的に列挙された部品から成る、またはそれらから成る本実施形態のシステムおよび組成物があること、および本質的に列挙された処理ステップから成る、またはそれらから成る本実施形態の工程および方法があることが企図される。
Claims (8)
- 組織量を切断および摘出するための電気外科装置であって、
1つまたは複数の電気外科フィラメントと、
複数の捕捉部品であり、前記部品の前縁で前記1つまたは複数の電気外科フィラメントに連結されて切断平面を定め、前記複数の捕捉部品および1つまたは複数の電気外科フィラメントが、前記装置の細長い軸の前方の先端で、またはその付近で前方への伸長によって展開可能であり、前記その他の捕捉部品とともに、摘出のための組織量を包囲するように構成される回転楕円レセプタクルを画定する楕円経路を形成する、捕捉部品とを備え、
前記楕円経路が、第2の伸長が後続する第1の伸長によって形成可能であり、前記第1の伸長が、第1の軸方向成分および半径方向膨張成分を有し、かつ前記第2の伸長が、第2の軸方向成分および半径方向収縮成分を有し、
前記複数の捕捉部品の少なくとも1つが、i)前記第1の伸長に対応する第1の剛性およびii)前記第2の伸長に対応する第2の剛性を含め、剛性が変動し、前記第1の剛性が、前記第2の剛性より大きい、装置。 - 前記第1の伸長が、前記複数の捕捉部品の一捕捉部品の第1の幅区間に対応し、前記第2の伸長が、前記複数の捕捉部品の前記一捕捉部品の第2の幅区間に対応し、前記第1の幅区間が第1の幅を有し、前記第2の幅区間が第2の幅を有し、かつ前記第1の幅が前記第2の幅より大きい、
請求項1に記載の装置。 - 前記第1の伸長が、前記第1の軸方向成分および前記半径方向膨張成分を有し、前記複数の捕捉部品および1つまたは複数の電気外科フィラメントが同じ進行速度で伸長可能であることに起因し、かつ前記第2の伸長が、前記第2の軸方向成分および前記半径方向収縮成分を有し、i)前記複数の捕捉部品が第1の進行速度で伸長可能であり、かつ前記1つまたは複数の電気外科フィラメントが第2の進行速度で伸長可能であり、前記第1の進行速度が前記第2の進行速度より大きいことに起因する、請求項1に記載の装置。
- 前記第2の伸長が、前記第2の軸方向成分および前記半径方向収縮成分を有し、前記装置の最大捕捉直径を形成する、請求項1に記載の装置。
- 前記複数の捕捉部品が、単一の構造として基部を介して共に接続される、請求項1に記載の装置。
- 前記複数の捕捉部品の各々が、アイレットを介して前記1つまたは複数の電気外科フィラメントの一電気外科フィラメントに連結し、前記アイレットが低摩擦コーティングを備える、請求項1に記載の装置。
- 電気外科装置であって、
1つまたは複数の電気外科フィラメントと、
複数の捕捉部品であり、前記部品の前縁で前記1つまたは複数の電気外科フィラメントに連結されて切断平面を定め、前記複数の捕捉部品および1つまたは複数の電気外科フィラメントが、前記装置の細長い軸の前方の先端で、またはその付近で前方への伸長によって展開可能であり、前記その他の捕捉部品とともに、摘出のための組織量を包囲するように構成される回転楕円レセプタクルを画定する楕円経路を形成する、捕捉部品とを備え、
前記楕円経路が、第2の伸長が後続する第1の伸長によって形成可能であり、前記第1の伸長が、第1の軸方向成分および半径方向膨張成分を有し、かつ前記第2の伸長が、第2の軸方向成分および半径方向収縮成分を有し、かつ、
前記第2の伸長が、1つまたは複数の凹領域の一部分を含む、電気外科装置。 - 前記凹領域が、前記複数の捕捉部品の各々のために砂時計形状部材を画定する、請求項7に記載の電気外科装置。
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