JP7046540B2 - インプラントにおける漏出の検出 - Google Patents
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Description
乳房インプラントは、ヒト乳房の切除後の再建、又は美容用途における乳房のサイズ及び輪郭の成形の目的で一般的に使用されている。乳房インプラントは、一般的に、乳房の天然組織の感触と同じである、シリコーンゲルなどの充填材料(埋め込み可能な材料としても知られる)を含んでいる。インプラントは、更に、埋め込み可能な材料を封入して、ヒト乳房内に埋め込まれて乳房組織と似た感触となるように適合された生体適合性シェルを含んでいる。シェルは、通常、周囲の組織と物理的にも化学的にも相互作用しない柔軟な可撓性の材料を含む。乳房インプラントは、長年持続するように設計されているが、それでもやはり、物理的なダメージには弱く、穴(puncture)に対する耐久性には限界がある。
図1は、本発明のある実施形態に基づく、女性の乳房22内に埋め込まれた乳房インプラント20の概略的描図である。典型的には、インプラント20は、乳房22のサイズ及び輪郭を成形するために用いられるプロテーゼである。
(1) インプラントであって、
患者の器官内に埋め込まれるように構成されている中空の生体適合性シェルと、
前記シェルの内側に配置された第一の電極と、
前記シェルの外側に配置された少なくとも1つの表面を有している第二の電極と、
カーボンナノチューブ(CNT)を含み、かつ、前記シェルを満たしており、前記シェル内で破裂部が発生するのに応じて、前記CNTの空間的配向を変化させることにより、前記第一の電極と前記破裂部との間における充填材料の導電率に変化を生じさせるように構成されている充填材料と、
前記第一及び第二の電極に電気的に接続されており、前記CNTの導電率の変化を感知することによって前記破裂部を検出し、前記検出した破裂部を示す出力を生成するように構成されている回路とを含む、インプラント。
(2) 前記充填材料は、前記CNTがドーピングされたシリコーンゲルを含む、実施態様1に記載のインプラント。
(3) 前記第二の電極は、前記充填材料から電気的に絶縁されており、前記シェルの周囲の前記器官の組織に電気的に接続されている、実施態様1に記載のインプラント。
(4) 前記回路は、前記患者の体の外部にあるデバイスに、前記破裂部を示す警告を発するように構成されている、実施態様1に記載のインプラント。
(5) 前記回路は、前記患者の体の外部にあるデバイスから、電力をワイヤレスで受信するように構成されている、実施態様1に記載のインプラント。
(7) 前記電源は、前記シェルの内側に配置されている、実施態様6に記載のインプラント。
(8) 前記回路は、前記患者の体の外部にあるデバイスから、前記電源をワイヤレスで充電するように構成されている、実施態様6に記載のインプラント。
(9) 前記電源は、前記回路に電力を供給するように構成されている、実施態様6に記載のインプラント。
(10) 前記シェルは、前記充填材料を前記器官から電気的に絶縁するように構成されている、実施態様1に記載のインプラント。
(12) インプラントを製造するための方法であって、
患者の器官内に埋め込まれる中空の生体適合性シェルを提供することと、
第一の電極を前記シェルの内側に配置することと、
少なくとも1つの表面が前記シェルの外側に配置されている第二の電極を、前記シェルに連結することと、
前記シェルの内側に回路を配置し、前記回路を前記第一及び第二の電極に電気的に接続させることと、
前記シェルを、カーボンナノチューブ(CNT)を含んでいる充填材料で満たし、前記シェルを密封することとを含む、方法。
(13) 前記第二の電極を連結することは、前記第二の電極を前記充填材料から電気的に絶縁することを含む、実施態様12に記載の方法。
(14) 前記第一及び第二の電極にそれぞれ電気的に接続された第一及び第二の端子を有する電源を配置することを含む、実施態様12に記載の方法。
(15) 前記電源を配置することは、前記電源を前記シェルの内側に配置することを含む、実施態様14に記載の方法。
(17) 前記回路を配置することは、前記回路を前記充填材料から電気的に絶縁することを含む、実施態様12に記載の方法。
(18) 前記充填材料は、前記CNTがドーピングされたシリコーンゲルを含む、実施態様12に記載の方法。
(19) 前記回路を配置することは、前記患者の体の外部にあるデバイスによって誘導された場から、内部動作電力をワイヤレスで発生させるように構成されている回路を配置することを含む、実施態様12に記載の方法。
(20) 方法であって、
インプラント内の回路を動作させることであって、前記インプラントは、患者の器官内に埋め込まれ、中空の生体適合性シェルと、前記シェルを満たすカーボンナノチューブ(CNT)を含み、かつ、前記シェル内で破裂部が発生するのに応じて、前記CNTの空間的配向を変化させることにより、前記シェルの内側に配置された第一の電極と前記破裂部との間における充填材料の導電率に変化を生じさせる充填材料とを含み、前記回路は、前記第一の電極と、前記シェルの外側に配置された少なくとも1つの表面を有している第二の電極とに電気的に接続される、ことと、
前記回路を用いて、前記CNTの導電率の変化を感知することによって、前記シェルにおいて発生した破裂部を検出することと、
前記検出した破裂部を示す出力を生成することとを含む、方法。
(22) 前記回路を動作させることは、前記患者の体の外部にあるデバイスから、電力をワイヤレスで受信することを含む、実施態様20に記載の方法。
(23) 前記破裂部を検出することは、前記破裂部に応じて、電源から、前記第一及び第二の電極と前記シェルの周囲の前記器官の組織とを介して電流を駆動させることを含む、実施態様20に記載の方法。
(24) 前記患者の体の外部にあるデバイスから、前記電源をワイヤレスで充電することを含む、実施態様23に記載の方法。
(25) システムであって、
インプラントであって、
患者の器官内に埋め込まれるように構成されている中空の生体適合性シェルと、
前記シェルの内側に配置された第一の電極と、
前記シェルの外側に配置された少なくとも1つの表面を有している第二の電極と、
カーボンナノチューブ(CNT)を含み、かつ、前記シェルを満たしており、前記シェル内で破裂部が発生するのに応じて、前記CNTの空間的配向を変化させることにより、前記第一の電極と前記破裂部との間における充填材料の導電率に変化を生じさせるように構成されている充填材料と、
前記第一及び第二の電極に電気的に接続されており、前記CNTの導電率の変化を感知することによって前記破裂部を検出し、前記検出した破裂部を示す出力を生成するように構成されている回路とを含むインプラントと、
前記インプラントからの前記出力を受信し、前記検出した破裂部を示す警告を発するように構成されている外部デバイスとを含む、システム。
(27) 前記回路は、前記患者の体の外部にあるデバイスによって誘導された場から、内部動作電力をワイヤレスで発生させるように構成されている、実施態様26に記載のシステム。
Claims (27)
- インプラントであって、
患者の器官内に埋め込まれるように構成されている中空の生体適合性シェルと、
前記シェルの内側に配置された第一の電極と、
前記シェルの外側に配置された少なくとも1つの表面を有している第二の電極と、
カーボンナノチューブ(CNT)を含み、かつ、前記シェルを満たしており、前記シェル内で破裂部が発生するのに応じて、前記CNTの空間的配向を変化させることにより、前記第一の電極と前記破裂部との間における充填材料の導電率に変化を生じさせるように構成されている充填材料と、
前記第一及び第二の電極に電気的に接続されており、前記充填材料の導電率の変化を感知することによって前記破裂部を検出し、前記検出した破裂部を示す出力を生成するように構成されている回路とを含む、インプラント。 - 前記充填材料は、前記CNTがドーピングされたシリコーンゲルを含む、請求項1に記載のインプラント。
- 前記第二の電極は、前記充填材料から電気的に絶縁されており、前記シェルの周囲の前記器官の組織に電気的に接続されている、請求項1に記載のインプラント。
- 前記回路は、前記患者の体の外部にあるデバイスに、前記破裂部を示す警告を発するように構成されている、請求項1に記載のインプラント。
- 前記回路は、前記患者の体の外部にあるデバイスから、電力をワイヤレスで受信するように構成されている、請求項1に記載のインプラント。
- 前記第一及び第二の電極にそれぞれ電気的に接続された第一及び第二の端子を有し、前記破裂部に応じて、前記第一及び第二の電極と前記シェルの周囲の前記器官の組織とを介して、電流を駆動させるように構成されている電源を含む、請求項1に記載のインプラント。
- 前記電源は、前記シェルの内側に配置されている、請求項6に記載のインプラント。
- 前記回路は、前記患者の体の外部にあるデバイスから、前記電源をワイヤレスで充電するように構成されている、請求項6に記載のインプラント。
- 前記電源は、前記回路に電力を供給するように構成されている、請求項6に記載のインプラント。
- 前記シェルは、前記充填材料を前記器官から電気的に絶縁するように構成されている、請求項1に記載のインプラント。
- 前記回路は、前記患者の体の外部にあるデバイスによって誘導された場から、内部動作電力をワイヤレスで発生させるように構成されている、請求項1に記載のインプラント。
- インプラントを製造するための方法であって、
患者の器官内に埋め込まれる中空の生体適合性シェルを提供することと、
第一の電極を前記シェルの内側に配置することと、
少なくとも1つの表面が前記シェルの外側に配置されている第二の電極を、前記シェルに連結することと、
前記シェルの内側に回路を配置し、前記回路を前記第一及び第二の電極に電気的に接続させることと、
前記シェルを、カーボンナノチューブ(CNT)を含んでいる充填材料で満たし、前記シェルを密封することとを含む、方法。 - 前記第二の電極を連結することは、前記第二の電極を前記充填材料から電気的に絶縁することを含む、請求項12に記載の方法。
- 前記第一及び第二の電極にそれぞれ電気的に接続された第一及び第二の端子を有する電源を配置することを含む、請求項12に記載の方法。
- 前記電源を配置することは、前記電源を前記シェルの内側に配置することを含む、請求項14に記載の方法。
- 前記シェルを密封することは、前記充填材料を前記器官から物理的及び電気的に絶縁することを含む、請求項12に記載の方法。
- 前記回路を配置することは、前記回路を前記充填材料から電気的に絶縁することを含む、請求項12に記載の方法。
- 前記充填材料は、前記CNTがドーピングされたシリコーンゲルを含む、請求項12に記載の方法。
- 前記回路を配置することは、前記患者の体の外部にあるデバイスによって誘導された場から、内部動作電力をワイヤレスで発生させるように構成されている回路を配置することを含む、請求項12に記載の方法。
- インプラント内の回路の作動方法であって、
前記インプラントは、患者の器官内に埋め込まれ、中空の生体適合性シェルと、前記シェルを満たすカーボンナノチューブ(CNT)を含み、かつ、前記シェル内で破裂部が発生するのに応じて、前記CNTの空間的配向を変化させることにより、前記シェルの内側に配置された第一の電極と前記破裂部との間における充填材料の導電率に変化を生じさせる充填材料とを含み、前記回路は、前記第一の電極と、前記シェルの外側に配置された少なくとも1つの表面を有している第二の電極とに電気的に接続される、ことと、
前記回路が、前記充填材料の導電率の変化を感知することによって、前記シェルにおいて発生した破裂部を検出することと、
前記回路が、前記検出した破裂部を示す出力を生成することとを含む、方法。 - 前記出力を生成することは、前記患者の体の外部にあるデバイスに、前記破裂部を示す警告を発することを含む、請求項20に記載の方法。
- 前記回路が、電力をワイヤレスで受信するコイルを有し、前記患者の体の外部にあるデバイスは、電力をワイヤレスで発信する、請求項20に記載の方法。
- 前記破裂部を検出することは、前記破裂部に応じて、電源から、前記第一及び第二の電極と前記シェルの周囲の前記器官の組織とを介して電流を駆動させることを含む、請求項20に記載の方法。
- 前記回路が、前記電源をワイヤレスで充電するように構成されており、前記患者の体の外部にあるデバイスは、電力をワイヤレスで発信する、請求項23に記載の方法。
- システムであって、
インプラントであって、
患者の器官内に埋め込まれるように構成されている中空の生体適合性シェルと、
前記シェルの内側に配置された第一の電極と、
前記シェルの外側に配置された少なくとも1つの表面を有している第二の電極と、
カーボンナノチューブ(CNT)を含み、かつ、前記シェルを満たしており、前記シェル内で破裂部が発生するのに応じて、前記CNTの空間的配向を変化させることにより、前記第一の電極と前記破裂部との間における充填材料の導電率に変化を生じさせるように構成されている充填材料と、
前記第一及び第二の電極に電気的に接続されており、前記充填材料の導電率の変化を感知することによって前記破裂部を検出し、前記検出した破裂部を示す出力を生成するように構成されている回路とを含むインプラントと、
前記インプラントからの前記出力を受信し、前記検出した破裂部を示す警告を発するように構成されている外部デバイスとを含む、システム。 - 前記外部デバイスは、前記回路に電力をワイヤレスで誘導するように構成されている、請求項25に記載のシステム。
- 前記回路は、前記患者の体の外部にあるデバイスによって誘導された場から、内部動作電力をワイヤレスで発生させるように構成されている、請求項26に記載のシステム。
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