JP7586706B2 - 心室フォーカルアブレーションのためのシステム、装置、及び方法 - Google Patents
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Description
[0001] 本出願は、2017年9月12日に出願された米国仮出願第62/557,390号に対する優先権を主張するものであり、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
概略
[0056] 本明細書において、不可逆的電気穿孔をもたらす、組織アブレーションを支援するための電圧パルス波形の選択的かつ迅速な適用を介した組織アブレーション用に構成されたシステム及びデバイスが開示される。一般に、本明細書において説明される組織をアブレーションするシステムは、信号生成器と、電気穿孔を駆動するためのDC電圧の選択的かつ迅速な印加のための1つ以上の電極及び膨張可能な部材を有するアブレーションデバイスと、を含み得る。本明細書において説明されるように、システム及びデバイスは、心房細動を治療するために心内膜に展開され得る。好適なアノード/カソード電極を選択して、電圧パルス波形を電極のサブセットに適用し得る。心臓刺激のためのペーシング信号が生成及び使用されて、ペーシング信号と同期して信号生成器によってパルス波形を生成し得る。
[0064] 本明細書において説明されるシステムは、心室性不整脈などの適応症を治療するために、心室の組織をアブレーションするように構成された1つ以上の多電極アブレーションデバイスを含み得る。図2Aは、カテーテルシャフト(210)及びカテーテルシャフト(210)の遠位端に結合された膨張可能な部材(例えば、バルーン)(240)を含むアブレーションデバイス(200)(例えば、アブレーションデバイス(110)と構造的及び/又は機能的に類似)の側面図である。いくつかの実施形態では、アブレーションデバイス(200)は、本明細書において説明されるように、心室の内部表面など、フォーカルアブレーションを介して病変を心内膜表面に形成するために有用である。膨張可能な部材(240)の遠位部分は、組織への外傷を低減する(例えば、組織穿刺の可能性を防止及び/もしくは低減する)非侵襲的形状を含み得、ならびに/又は非侵襲的形状で形成され得る。カテーテルシャフト(210)及び膨張可能な部材(240)は、心内腔(例えば、左心室)への前進のためにサイズ決定され得る。カテーテルシャフト(210)は、図3に関してより詳細に示され議論されるように、偏向可能なように可撓性であり得る。本明細書において説明されたカテーテルシャフトのいずれも、それを通るシャフト内腔を含み得る。1組の導線及び/又は流体(例えば、生理食塩水)は、シャフト内腔内に配置され得る。膨張可能な部材(240)は、第1の構成(例えば、収縮状態)と第2の構成(例えば、膨張状態)との間を移行するように構成され得る。第1の構成では、膨張可能な部材(240)は、脈管構造を通ってアブレーションデバイス(200)を前進させるのを助けるために、カテーテルシャフト(210)の直径とほぼ同じ直径を有し得る。例えば、第1の構成の膨張可能な部材(240)は、カテーテルシャフト(210)の長手方向軸(212)に対してほぼ平行であり得る。例えば、膨張可能な部材(240)は、圧縮された構成又はクリンプされた構成であり得る。第2の構成では、膨張可能な部材(240)は、その最大部分(例えば、その赤道面で)で約5mm~約15mmの範囲の断面直径を有し得る。例えば、膨張されたときの膨張可能な部材(240)は、長手方向軸から離れて偏倚し得る。膨張可能な部材(240)又はその一部分は、パルス波形を組織に送達するためのアノード又はカソードとして構成され得る伝導性外部表面(例えば、図2C)を含み得る。
[0145] また、上記のシステム及びデバイスを使用して心臓腔中の組織をアブレーションするための方法も本明細書において説明される。心臓腔は、右心室、左心室、及び/又は右心房、左心房のうちの1つ以上を含み得る。一般に、本明細書において説明された方法は、心室などの1つ以上のチャンバーと接触するデバイスを導入及び配置することを含む。パルス波形は、組織をアブレーションするために、デバイスの1つ以上の電極及び膨張可能な部材(例えば、バルーン)によって送達され得る。いくつかの実施形態では、心臓ペーシング信号は、送達されたパルス波形を心周期と同期させ得る。追加的又は代替的に、パルス波形は、総エネルギー送達を削減するために階層の複数のレベルを含み得る。このように実行された組織アブレーションは、健康な組織への損傷を減らすために、ペーシングされた心拍と同期して、より少ないエネルギー送達で送達され得る。本明細書において説明されたアブレーションデバイスのいずれかを使用して、必要に応じて以下において説明された方法を使用して組織をアブレーションできることを理解されたい。
[0162] 不可逆的電気穿孔による組織アブレーションを達成するためのパルス電界/波形の選択的かつ迅速な適用のための方法、システム、及び装置が、本明細書に開示される。本明細書で開示されたパルス波形(複数可)は、本明細書において説明されたシステム(100)、デバイス(例えば、200、300)、及び方法(例えば、400)のいずれでも使用可能である。いくつかの実施形態は、組の電極を介して組織にエネルギーを送達するための順序付けられた送達スキームとともに、パルス化された高電圧波形に関する。いくつかの実施形態では、ピーク電界値を低減及び/又は最小化することができ、同時に、組織アブレーションが望まれる領域で十分に大きい電界強度を維持することができる。いくつかの実施形態では、不可逆的電気穿孔に有用なシステムは、アブレーションデバイスの選択された複数の電極又は電極のサブセットにパルス電圧波形を適用するように構成され得る信号生成器及びプロセッサを含む。いくつかの実施形態では、プロセッサは、入力を制御するように構成され、それにより、選択された電極のアノード-カソードのサブセットの対は、所定のシーケンスに基づいて連続的にトリガーされることができ、一実施形態では、シーケンス化された送達は心臓刺激器及び/又はペーシングデバイスからトリガーされることができる。いくつかの実施形態では、心臓の洞調律の混乱を回避するために、アブレーションパルス波形は、心周期の不応期に適用される。これを実施する一例の方法は、心臓刺激器で心臓を電気的にペーシングし、ペーシングの捕捉を確実にして心周期の周期性及び予測可能性を確立し、次いで、アブレーション波形が送達されるこの周期サイクル内の不応期内の時間窓を明確にすることである。
第1の態様によると、装置であって、
長手方向軸を画定するカテーテルシャフトと、
前記カテーテルシャフトの遠位端に結合されている、膨張可能な部材と、
前記カテーテルシャフトの表面上に形成されている、第1の組の電極と、
前記膨張可能な部材上に形成されており、かつ前記第1の組の電極から電気的に絶縁されている、第2の電極と、備える、装置を要旨とする。
第2の態様によると、装置であって、
長手方向軸を画定するカテーテルシャフトと、
前記カテーテルシャフトの遠位端に結合されている、膨張可能な部材と、
前記膨張可能な部材上に形成されており、かつ前記膨張可能な部材の赤道面の近位に配置されている、第1の組の電極と、
前記膨張可能な部材上に形成されており、かつ前記膨張可能な部材の前記赤道面の遠位に配置されている、第2の組の電極であって、前記第2の組の電極が、前記第1の組の電極から電気的に絶縁されている、第2の組の電極と、を備える、装置を要旨とする。
第3の態様によると、装置であって、
長手方向軸を画定するカテーテルシャフトと、
前記カテーテルシャフトの遠位端に結合されている、膨張可能な部材であって、前記膨張可能な部材が、1組の電気的伝導性部分を含む外部表面を有する、膨張可能な部材と、
前記カテーテルシャフトの表面上に形成されている、第1の組の電極と、
前記カテーテルシャフトの前記表面上の前記第1の組の電極の遠位に形成されている、第2の組の電極であって、前記第2の組の電極が、前記膨張可能な部材の前記外部表面に電気的に結合されており、かつ前記第1の組の電極から電気的に絶縁されている、第2の組の電極と、を備える、装置を要旨とする。
第4の態様によると、システムであって、
パルス波形を生成するように構成されている、信号生成器と、
前記信号生成器に結合されており、かつ前記パルス波形を受信するように構成されている、アブレーションデバイスと、を備え、前記アブレーションデバイスが、
ハンドルと、
長手方向軸を画定するカテーテルシャフトと、
前記カテーテルシャフトの遠位端に結合されている、膨張可能な部材と、
前記カテーテルシャフトの表面上に形成されている、第1の組の電極と、
前記膨張可能な部材の前記外部表面上に形成されており、かつ前記第1の組の電極から電気的に絶縁されている、第2の組の電極と、を含む、システムを要旨とする。
第5の態様によると、装置であって、
長手方向軸を画定するカテーテルシャフトと、
前記カテーテルシャフトの遠位端に結合されている環状の膨張可能な部材であって、前記膨張可能な部材が、それを通る環状の膨張可能な部材内腔を画定する、環状の膨張可能な部材と、
前記環状の膨張可能な部材の遠位端に配置されている、第1の電極であって、前記第1の電極が、実質的に平面状の部分を有する、第1の電極と、
前記環状の膨張可能な部材内腔から、及びその遠位に延在しており、かつ前記第1の電極から離間している、第2の電極と、を備える、装置を要旨とする。
第6の態様によると、第1の態様において、
前記第1の組の電極と前記第2の電極との間の前記膨張可能な部材上に形成されている第2の組の電極をさらに含むことを要旨とする。
第7の態様によると、第6の態様において、前記第2の電極が、独立してアドレス可能であることを要旨とする。
第8の態様によると、第6の態様において、前記第2の組の電極の各電極が、独立してアドレス可能であることを要旨とする。
第9の態様によると、第1又は第6の態様において、前記第2の組の電極が、前記長手方向軸に対してほぼ垂直である近似平面上の前記膨張可能な部材上に形成されていることを要旨とする。
第10の態様によると、第1又は第6の態様において、前記第2の組の電極の各電極が、円形又は楕円形形状を有することを要旨とする。
第11の態様によると、第10の態様において、前記楕円形形状を有する前記第2の組の電極の各電極の長軸が、前記長手方向軸に対して実質的に平行であることを要旨とする。
第12の態様によると、第2又は第3の態様において、前記第1の組の電極が、パルス波形の送達中に、前記第2の組の電極の極性とは反対の極性を有することを要旨とする。
第13の態様によると、第1の態様において、前記第1の組の電極が、パルス波形の送達中に、前記第2の電極の前記極性とは反対の極性を有することを要旨とする。
第14の態様によると、第4の態様において、前記第1の組の電極が、前記パルス波形の送達中に、前記第2の組の電極の前記極性とは反対の極性を有することを要旨とする。
第15の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記カテーテルシャフトが、前記第1の組の電極と前記第2の組の電極との間に形成されている偏向可能な部分を含み、前記偏向可能な部分が、前記長手方向軸に対して約210度まで、前記第2の組の電極及び前記膨張可能な部材を含む前記カテーテルの一部分を偏向させるように構成されていることを要旨とする。
第16の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記膨張可能な部材に結合されており、かつ前記膨張可能な部材を膨張させるように構成されている、流体源をさらに備えることを要旨とする。
第17の態様によると、第2~第4の態様において、前記第1の組の電極のうちの1つ以上の電極、及び前記第2の組の電極のうちの1つ以上の電極が、それに関連付けられた絶縁導線を有し、前記絶縁導線が、その対応する絶縁体の絶縁破壊を伴わずに、少なくとも約700Vの電位を維持するように構成されており、前記絶縁導線が、前記カテーテルシャフトの内腔内に配置されていることを要旨とする。
第18の態様によると、第1の態様において、前記第1の組の電極のうちの1つ以上の電極、及び前記第2の電極が、それに関連付けられた絶縁導線を有し、前記絶縁導線が、その対応する絶縁体の絶縁破壊を伴わずに、少なくとも約700Vの電位を維持するように構成されており、前記絶縁導線が、前記カテーテルシャフトの内腔内に配置されていることを要旨とする。
第19の態様によると、第2~第4の態様において、前記第1の組の電極のうちの1つ以上の電極、及び前記第2の組の電極のうちの1つ以上の電極が、独立してアドレス可能であることを要旨とする。
第20の態様によると、第1の態様において、前記第1の組の電極のうちの1つ以上の電極、及び前記第2の電極が、独立してアドレス可能であることを要旨とする。
第21の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記第1の組の電極の最遠位電極が、前記第2の組の電極の最近位電極から約4mm~約10mm離間していることを要旨とする。
第22の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記第1の組の電極の最遠位電極が、前記膨張可能な部材の近位端から少なくとも約5mm離間していることを要旨とする。
第23の態様によると、第3、及び第4の態様において、前記第1の組の電極が、約3mm~約12mmの長さを有する前記カテーテルシャフトの一部分上に形成されていることを要旨とする。
第24の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記膨張可能な部材が、その赤道面において約5mm~約15mmの断面直径を有することを要旨とする。
第25の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記膨張可能な部材が、約22mmまでの長さを有することを要旨とする。
第26の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記第1の組の電極の各電極が、約1mm~約5mmの幅を有し、前記第1の組の電極の隣接する電極が、約1mm~約5mm離間していることを要旨とする。
第27の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記膨張可能な部材が、近位から遠位方向において非対称形状を有することを要旨とする。
第28の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記膨張可能な部材が、球根状形状を有することを要旨とする。
第29の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記膨張可能な部材が、多面体形状を有することを要旨とする。
第30の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記膨張可能な部材の外部表面上に形成されている生体適合性コーティングをさらに含むことを要旨とする。
第31の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記カテーテルの前記遠位端が、前記膨張可能な部材の内部容積内に延在していることを要旨とする。
第32の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記カテーテル及び前記膨張可能な部材の内部表面に結合されている1組のスプラインをさらに含み、前記1組のスプラインが、
前記1組のスプラインが、前記長手方向軸に対してほぼ平行である、第1の構成と、
前記1組のスプラインが、前記長手方向軸から離れて偏倚する、第2の構成と、の間を移行するように、前記長手方向軸に沿って並進するように構成されていることを要旨とする。
第33の態様によると、第4の態様において、前記パルス波形が、
第1の組のパルスを含む前記パルス波形の階層の第1のレベルであって、各パルスが、パルス時間持続期間を有し、第1の時間間隔が、連続するパルスを分離する、前記パルス波形の階層の第1のレベルと、
複数の第1の組のパルスを第2の組のパルスとして含む前記パルス波形の前記階層の第2のレベルであって、第2の時間間隔が、連続する第1の組のパルスを分離し、前記第2の時間間隔が、前記第1の時間間隔の前記持続期間の少なくとも3倍である、前記パルス波形の前記階層の第2のレベルと、
複数の第2の組のパルスを第3の組のパルスとして含む前記パルス波形の前記階層の第3のレベルであって、第3の時間間隔が、連続する第2の組のパルスを分離し、前記第3の時間間隔が、前記第2のレベルの時間間隔の前記持続期間の少なくとも30倍である、前記パルス波形の前記階層の第3のレベルと、を含むことを要旨とする。
第34の態様によると、第33の態様において、前記パルス波形が、複数の第3の組のパルスを第4の組のパルスとして含む前記パルス波形の前記階層の第4のレベルを含み、第4の時間間隔が、連続する第3の組のパルスを分離し、前記第4の時間間隔が、前記第3のレベルの時間間隔の前記持続期間の少なくとも10倍であることを要旨とする。
第35の態様によると、第1~第5の態様において、前記カテーテルシャフトの遠位部分が、放射線不透過性部分をさらに含むことを要旨とする。
第36の態様によると、第1~第5の態様において、前記カテーテルシャフトが、それを通るシャフト内腔を画定することを要旨とする。
第37の態様によると、第1、第3、及び第4の態様において、前記第1の組の電極が、前記カテーテルシャフトの遠位部分上に形成されていることを要旨とする。
第38の態様によると、第3の態様において、前記膨張可能な部材の前記外部表面上に電極が形成されていないことを要旨とする。
第39の態様によると、第1の態様において、前記膨張可能な部材の表面上に形成されている伝導性要素をさらに含むことを要旨とする。
第40の態様によると、第39の態様において、前記伝導性要素が、前記膨張可能な部材の端部間に延在する1組の離間した伝導性ストライプを含むことを要旨とする。
第41の態様によると、第39の態様において、前記伝導性要素が、前記第2の組の電極に電気的に接続されていることを要旨とする。
第42の態様によると、第39の態様において、前記1組のストライプの各ストライプが、前記膨張可能な部材の近位端及び遠位端のうちの1つ以上において交差することを要旨とする。
第43の態様によると、第39の態様において、前記伝導性要素が、1組の開口部を画定するインターレース構造を含むことを要旨とする。
第44の態様によると、第1及び第2の態様において、前記膨張可能な部材の外部表面上に配置されている第1の伝導性要素と、前記膨張可能な部材の内部表面上に配置されている第2の伝導性要素と、をさらに含み、前記第1の伝導性要素が、パルス波形の送達中に、前記第2の伝導性要素とは反対の極性を有することを要旨とする。
第45の態様によると、第1の態様において、前記第2の電極が、電気生理学データを受信するように構成されていることを要旨とする。
第46の態様によると、第1の態様において、前記第2の電極が、遠位電極であることを要旨とする。
第47の態様によると、第1の態様において、前記第2の電極が、前記膨張可能な部材の前記外部表面上に形成されている唯一の電極であることを要旨とする。
第48の態様によると、第1の態様において、前記膨張可能な部材の遠位端が、前記膨張可能な部材の近位端から離れて面する凹状表面を有することを要旨とする。
第49の態様によると、第29の態様において、前記膨張可能な部材が、1組の湾曲面を有することを要旨とする。
第50の態様によると、第49の態様において、前記第2の組の電極のうちの少なくとも1つの電極が、前記膨張可能な部材の1つの面上に形成されていることを要旨とする。
第51の態様によると、第50の態様において、前記第2の組の電極の1つ以上の電極が、凹状であることを要旨とする。
第52の態様によると、第49の態様において、前記膨張可能な部材が、1組の湾曲した縁部を有することを要旨とする。
第53の態様によると、第29の態様において、前記第2の組の電極の各電極が、約3mm~約15mmの直径を有することを要旨とする。
第54の態様によると、第29の態様において、前記第1の組の電極の最遠位電極が、前記膨張可能な部材の近位端から少なくとも約3mm離間していることを要旨とする。
第55の態様によると、第29の態様において、前記第2の構成における前記膨張可能な部材が、その最大部分において約6mm~約22mmの断面直径を有することを要旨とする。
第56の態様によると、第5の態様において、前記第2の構成における前記環状の膨張可能な部材が、約10mm~約15mmの直径を有することを要旨とする。
第57の態様によると、第5の態様において、前記第2の電極が、約8mm~約10mmの長さを有することを要旨とする。
第58の態様によると、第5の態様において、前記環状の膨張可能な部材内腔が、約4mm~約15mmの直径を有することを要旨とする。
第59の態様によると、第1又は第2の態様において、前記第2の組の電極が、前記膨張可能な部材の遠位端に形成されている遠位電極を含むことを要旨とする。
第60の態様によると、第59の態様において、前記第2の組の電極の各電極が、円形又は楕円形形状を有することを要旨とする。
第61の態様によると、第60の態様において、前記遠位電極を除く前記楕円形形状を有する前記第2の組の電極の各電極の長軸が、前記長手方向軸に対して実質的に平行であることを要旨とする。
第62の態様によると、不可逆的電気穿孔を介したフォーカルアブレーションの方法であって、
アブレーションデバイスを心内膜壁に向かって前進させることであって、前記アブレーションデバイスが、
長手方向軸を画定するカテーテルシャフトと、
前記カテーテルシャフトの遠位端に結合されている、膨張可能な部材と、
前記カテーテルシャフトの表面上に形成されている、第1の組の電極と、
前記膨張可能な部材の前記外部表面上に形成されており、かつ前記第1の組の電極から電気的に絶縁されている、第2の組の電極と、を含む、前進させることと、
パルス波形を生成することと、
前記アブレーションデバイスを介して前記心内膜壁にパルス波形を送達することと、を含むことを要旨とする。
第63の態様によると、第62の態様において、前記第1の組の電極及び前記第2の組の電極のうちの一方をアノードとして構成することと、
前記第1の組の電極及び前記第2の組の電極うちの他方をカソードとして構成することと、をさらに含むことを要旨とする。
第64の態様によると、第62の態様において、前記アブレーションデバイスの前記膨張可能な部材を第1の構成から第2の構成に移行させることをさらに含むことを要旨とする。
第65の態様によると、第64の態様において、前記膨張可能な部材を前記第1の構成から前記第2の構成に移行させることが、前記膨張可能な部材に生理食塩水を注入することを含むことを要旨とする。
第66の態様によると、第62の態様において、前記アブレーションデバイスの前記第1の組の電極及び前記第2の組の電極を通して、パルス電界アブレーションエネルギーを送達することをさらに含むことを要旨とする。
第67の態様によると、第62の態様において、前記アブレーションデバイスが、約200V/cm~約800V/cmの電界強度を組織中に生成するように構成されていることを要旨とする。
第68の態様によると、第62の態様において、前記アブレーションデバイスが、ハンドルを含み、前記方法が、
前記ハンドルを使用して、前記アブレーションデバイスの一部分を偏向させることをさらに含むことを要旨とする。
第69の態様によると、第62の態様において、前記心内膜壁の第1の電気生理学データを記録することと、
前記パルス波形を送達した後に、前記心内膜壁の第2の電気生理学データを記録することと、をさらに含むことを要旨とする。
第70の態様によると、第69の態様において、前記第1の電気生理学データ及び前記第2の電気生理学データが、前記心内膜壁の心内ECG信号データを含むことを要旨とする。
第71の態様によると、第69の態様において、診断カテーテルを前記心内膜壁の中に前進させることと、前記診断カテーテルを使用して、前記第1の電気生理学データ及び前記第2の電気生理学データを記録することと、をさらに含むことを要旨とする。
第72の態様によると、第69態様において、前記第1の電気生理学データ及び前記第2の電気生理学データが、前記第2の構成における前記アブレーションデバイスを使用して記録されていることを要旨とする。
第73の態様によると、第62の態様において、経中隔開口部を左心房の中に創出することと、
ガイドワイヤ及びシースを、前記経中隔開口部を通して前記左心房の中に前進させることと、
前記アブレーションデバイスを、前記ガイドワイヤの上で心室の中に前進させることと、をさらに含むことを要旨とする。
第74の態様によると、第72の態様において、
患者において第1のアクセス部位を創出することと、
前記ガイドワイヤを、前記第1のアクセス部位を通して右心房の中に前進させることと、
前記拡張器及びシースを、前記ガイドワイヤの上で前記右心房の中に前進させることと、
前記拡張器を、前記右心房から前記左心房の中に心房中隔を通して前進させて、前記経中隔開口部を創出することと、
前記拡張器を使用して、前記経中隔開口部を拡張することと、をさらに含むことを要旨とする。
第75の態様によると、第74の態様において、
心臓刺激器を心室の中に前進させることと、
前記心臓刺激器を使用して、前記心臓の心臓刺激のためのペーシング信号を生成することと、
前記心臓刺激器を使用して、前記心臓に前記ペーシング信号を適用することと、をさらに含み、前記パルス波形が、前記ペーシング信号と同期して生成されることを要旨とする。
第76の態様によると、第62の態様において、1つ以上のステップ中に、前記アブレーションデバイスの放射線不透過性部分を蛍光透視下で撮像することをさらに含むことを要旨とする。
第77の態様によると、第73の態様において、前記第1のアクセス部位が、大腿静脈であることを要旨とする。
第78の態様によると、第73の態様において、前記心房中隔が、卵円窩を含むことを要旨とする。
第79の態様によると、第62の態様において、前記心内膜壁が、心室であることを要旨とする。
第80の態様によると、第62の態様において、
前記パルス波形が、
第1の組のパルスを含む前記パルス波形の第1のレベルの階層であって、各パルスが、パルス時間持続期間を有し、第1の時間間隔が、連続するパルスを分離する、前記パルス波形の第1のレベルの階層と、
複数の第1の組のパルスを第2の組のパルスとして含む前記パルス波形の第2のレベルの前記階層であって、第2の時間間隔が、連続する第1の組パルスを分離し、前記第2の時間間隔が、前記第1の時間間隔の前記持続期間の少なくとも3倍である、前記パルス波形の第2のレベルの前記階層と、
複数の第2の組のパルスを第3の組のパルスとして含む前記パルス波形の第3のレベルの前記階層であって、第3の時間間隔が、連続する第2の組のパルスを分離し、前記第3の時間間隔が、前記第2のレベルの時間間隔の前記持続期間の少なくとも30倍である、前記パルス波形の第3のレベルの前記階層と、を含むことを要旨とする。
第81の態様によると、第80の態様において、前記パルス波形が、前記パルス波形の第4のレベルの前記階層を含み、複数の第3の組のパルスを第4の組のパルスとして含み、第4の時間間隔が、連続する第3の組のパルスを分離し、前記第4の時間間隔が、前記第3のレベルの時間間隔の前記持続期間の少なくとも10倍であることを要旨とする。
Claims (17)
- 装置であって、
長手方向軸を画定するカテーテルシャフトと、
前記カテーテルシャフトの遠位端に結合されており、凹状表面を有する、膨張可能な部材と、
前記カテーテルシャフトの表面上に形成されている、第1の組の電極と、
前記カテーテルシャフトの前記遠位端に配置されており、かつ前記第1の組の電極から電気的に絶縁されている、第2の組の電極と、
前記膨張可能な部材の前記凹状表面上に形成されている、遠位電極と、を備える、装置。 - 前記第2の組の電極の各電極が、独立して制御可能である、請求項1に記載の装置。
- 前記遠位電極が、前記長手方向軸に対してほぼ垂直である近似平面上の前記膨張可能な部材上に形成されている、請求項1に記載の装置。
- 前記第2の組の電極の各電極が、円形又は楕円形形状を有する、請求項1に記載の装置。
- 前記楕円形形状を有する前記第2の組の電極の各電極の長軸が、前記長手方向軸に対して実質的に平行である、請求項4に記載の装置。
- 前記カテーテルシャフトが、前記第1の組の電極と前記第2の組の電極との間に形成されている偏向可能な部分を含み、前記偏向可能な部分が、前記長手方向軸に対して約210度まで、偏向するように構成されている、請求項1に記載の装置。
- 前記膨張可能な部材に結合されており、かつ前記膨張可能な部材を膨張させるように構成されている、流体源をさらに備える、請求項1に記載の装置。
- 前記第1の組の電極及び前記遠位電極のうちの1つ以上の電極が、それに関連付けられた絶縁導線を有し、前記絶縁導線が、その対応する絶縁体の絶縁破壊を伴わずに、少なくとも約700Vの電位を維持するように構成されており、前記絶縁導線が、前記カテーテルシャフトの内腔内に配置されている、請求項1に記載の装置。
- 前記第1の組の電極及び前記遠位電極のうちの1つ以上の電極が、独立して制御可能である、請求項1に記載の装置。
- 前記第1の組の電極の最遠位電極が、前記第2の組の電極の最近位電極から約4mm~約10mm離間している、請求項1に記載の装置。
- 前記第1の組の電極の最遠位電極が、前記膨張可能な部材の近位端から少なくとも約5mm離間している、請求項1に記載の装置。
- 前記第1の組の電極が、約3mm~約12mmの長さを有する前記カテーテルシャフトの一部分上に形成されている、請求項1に記載の装置。
- 前記膨張可能な部材が、約22mmまでの長さを有する、請求項1に記載の装置。
- 前記第1の組の電極の各電極が、約1mm~約5mmの幅を有し、前記第1の組の電極の隣接する電極が、約1mm~約5mm離間している、請求項1に記載の装置。
- 前記膨張可能な部材が、近位から遠位方向において非対称形状を有する、請求項1に記載の装置。
- 前記膨張可能な部材の外部表面上に形成されている生体適合性コーティングをさらに含む、請求項1に記載の装置。
- 前記カテーテルシャフトの前記遠位端が、前記膨張可能な部材の内部容積内に延在している、請求項1に記載の装置。
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