JPH0280063A - 放射線検出治療装置 - Google Patents

放射線検出治療装置

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JPH0280063A
JPH0280063A JP63231886A JP23188688A JPH0280063A JP H0280063 A JPH0280063 A JP H0280063A JP 63231886 A JP63231886 A JP 63231886A JP 23188688 A JP23188688 A JP 23188688A JP H0280063 A JPH0280063 A JP H0280063A
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裕 柳川
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田川 元之
Shuichi Takayama
修一 高山
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、体腔内に挿入される放射線検出治療装置に関
する。
[従来の技術] 一般に、癌細胞は正常な細胞に比べ熱に弱く、40℃付
近の温度に加温されると死滅してしまうことが良く知ら
れている。
また、癌細胞には放射性物質が特異的に集結することが
知られている。
そこで従来、膀胱等の体腔内にできた癌等を治療するた
めの手段として、放射性物質を体内に注入して癌細胞に
マークし、癌細胞から発する放射線を検出して癌に侵さ
れた患部付近を焼灼して治療する焼灼治療が行なわれて
いる。
また、癌細胞を超音波処置具によって破砕、切除する治
療も行なわれている。
なお、放射線検出を行う技術として実公昭47−516
8号公報、特公昭45−40518@公報、実公昭48
−4526号公報及び米国特許USP−3665916
等が開示されている。実公昭47−5168号公報では
、経内視鏡的に、β線等の放射線検出センサを体内に導
き、癌の存在を検出し診断する技術が開示されている。
また、特公昭45−40518号公報では、経内視鏡的
に体内に尋かれ、局部の異常を検出できる放射線検出セ
ンサに接近して発光源を設け、この発光源から生体組織
を透過してくる光によって検出レンサの位置を知ること
のできる技術が丞されている。
更に、実公昭48−4526号公報及び米国特許LJS
P−3665916では、放射線検出センサを保持する
ホールダまたは検出センサの検出面に固定針を設け、こ
の固定針を組織に刺して検出センサを定位置に固定する
技術が示されている・。
[発明が解決しようとづる課題] しかしながら上記従来技術では診断治療装置と放射線検
出装置とが別体となっているために、最初に放rAwA
検出装置を体腔内に挿入して癌の位置を検出し、視覚的
に識別できる指標を付けた後に法人して診断治療装置を
体腔内に挿入しなければならず、診断治療時間が長くな
り患部に苦痛を与えることがある。
[発明の目的] 本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、視覚
的に識別できる指標を患部に付ける必要がなく、診断治
療を短時間で的確、に行うことのできる放射線検出治療
装置を提供することを目的とする。
[課題を解決覆るだめの手段及び作用]本発明の/i5
[OA線検出治療装置は、体腔内に挿入されて患部の診
断治療を行う診断治療手段と、診断治療手段により診断
治療を行う患部より放出される放射線を検出する放射線
検出手段とをを備えたものである。
本発明では、放射線検出手段は患部より発J−る放射線
を測定することによって患部の位置を検出する。検出さ
れな患部は診断治療手段によって診断治療が行なわれる
[実施例] 以下、図面を参照して本発明の実fh例を具体的に説明
Jる。
第1図は本発明の第1実施例に係り、放射線検出手段装
おの構成の説明図である。
本実施例はカテーテル形の放tJJ4i1検出治Jfl
 ′JA置に本発明を適用したものである。
本実施例のカテーテル形の放射線検出治療装置1は、細
長管状で可撓性の挿入部2と、この挿入部2の先端に連
設された先端部3と、前記挿入部2の後部より延設され
た信号線4に接わ”Cされた測定部5とを備えている。
前記先端部3は放射線を減食する効果のある放射線減衰
材料によって形成された先端部本体6を備えており、こ
の先端部本体6内には例えば、放射線検出手段としての
シリコンP−N接合素子等の放射線検出素子7が設けら
れている。
なお、前記先端部本体6に用いられる放射線減衰材料は
放射線の強度を弱める材料であり、例として、鉛、タン
グステン、ステンレス鋼、鉛ガラス、(プラスチックや
エポキシ樹脂に高比率で鉛を混入させたもの。)、コン
クリート、鋼鉄(古い鋼鉄はど良い。)、水銀等がある
前記放射線検出素子7の後方には診断治療手段としての
例えばツェナーダイオード等の発熱素子8が設けられて
いる。この発熱索子8の後端面には図示しない電源回路
に至る信号線11が接続されている。
前記先端部本体6の俊端には挿入部2を構成する可撓性
のチューブ部材14が外嵌されている。
前記放射線検出素子7は前記信号線4によって前記測定
部5を構成する増幅回路9に接続されている。この増幅
回路9は放射線検出素子7より出ノjされる信号を増幅
して、表示回路12に出力する。この表示回路12は検
出出力を測定して放射線の線量を表す信号を表示5A置
13に出力する。
表示装置13は測定結果を表示づるようになっている。
以上のように構成された放射線検出治療装置1の作用を
説明する。
焼灼治療を行う場合は検査前の所定の時期にラジオアイ
ソトープでマークした癌抗体や癌に集まり易い(癌は活
性度が高い。)デオキシグルコース等を静脈注射等によ
って体内に注入する。癌にはこれらの試薬が集結し、こ
の癌から放射線が放出される。
その後にカテーテル状の放射線検出治療装置1を例えば
内視鏡の処置具チャンネルを経て挿通して体腔内に挿入
する。被写体像を観察しながら先端部本体6を被検部に
近接あるいは密着させて放射線を測定する。癌細胞は放
射性物質を集めるために放射線を強く放射する部位が癌
であることが分る。この放射線を放射する部位、すなわ
ち癌にに対して先端部本体6を密着させて図示しない電
源回路より発熱素子8に電力を供給する。発熱索子8は
これによって発熱し、この発熱によって生じた熱を先端
部本体6を経て癌に伝達し、焼灼する。癌はこの焼灼に
よって死滅する。更に、この周辺の放射線を測定して放
射線を検出する部位に対して焼灼を行い治療する。
本実施例の放射線検出治療装置1は癌を検出できるtl
i射線検出素子7と癌を焼灼できる発熱素子8とを有す
るために、従来のように患部を識別できる指標を付けた
後に焼灼装置を体内に挿入して焼灼するという作業段階
を踏まずに放射線検出によって患部を見付は出しながら
発熱素子8によって焼灼を行うことができる。従って、
治療に要する時間を短縮することができ、治療を迅速に
行うことができる。
更に、放射線検出と焼灼とを同時に行うことができるた
めに癌に対して焼灼を的確に行うことができる。
第2図は本発明の第2実施例に係り、放射線検出治療装
置の構成の説明図である。
挿入部2の先端に設けられた先端部本体6には環状の例
えばシリコンP−N接合素子等の放射線検出手段として
の放射線検出索子7が設けられている。この放射線検出
素子7の内周には、例えばツェナーダイオード等の診断
治療手段としての発熱素子8が設けられており、熱伝導
性の良好な部材によって封止されている。
その他の構成8作用及び効果は第1実施例と同様である
第3図は本発明の第3実施例に係り、11I射線検出治
療装置の構成の説明図である。
挿入部2の先端に設けられた先端部本体6には環状の例
えばシリコンP−N接合素子等の放射線検出手段として
の放射線検出索子7が設置ノられている。この放射線検
出索子7の内周であって、先端部3の前方に突出するよ
うにして診断治療手段としてのバイポーラ電極16.1
7が設けられている。このバイポーラ電極16.17は
図示しない高周波電源に、挿入部2内を挿通された信号
線18.19によって電気的に接続されている。
上記のような構成では、バイポーラ電極16゜17との
間に高周波電流を流すことによって高周波焼灼できる。
なお、バイポーラ電極16.17だけでなくモノポーラ
電極としても良い。
その他の構成2作用及び効果は第1実施例と同様である
第4図ないし第8図は本発明の第4実施例に係り、第4
図は放射線検出治療装置の構成の説明図、第5図は高周
波吸引装置と放射線検出索子とを併せて使用した場合の
構成の説明図、第6図は一方向の指向性を有する放射線
検出素子の構成の説明図、第7図は一方向の指向性を右
する放射線検出装置の構成の説明図、第8図は四方向の
指向性を有する放射線検出素子の構成の説明図である。
前記先端部3は硬性の先端部本体6を備えており、この
先端部本体6内には焼灼手段としての例えばツェナーダ
イオード等の発熱素子8が設けられている。この発熱素
子8の後方には放射線検出手段としてのシリコンP−N
接合素子等の診断治療手段としての放射線検出素子7が
設けられている。
その他の構成9作用及び構成は第1実施例と同様である
ところで、第5図において、超音波吸引装置21と先端
部に放射線検出索子7を設けたテレスコープ22とを使
用することによって患部を吸引することができる。
シース23は細長の管状のシース本体24とこのシース
本体24の後端部に設けられた接続部26とを備えてい
る。接続部26には潅流液をシス本体24内を経て体腔
内内に送水できる送水]ツク27が設けられている。
前記接続部26には後方よりテレスコープ22のスコー
プ挿入部28が挿入されている。このスコープ挿入部2
8の前端部には例えばシリコンP−n接合素子等の放射
線検出素子7が設けられ、放射線検出器25に接続され
ている。
前記スコープ挿入部28の接部にはスコープ接続部30
が連設されており、このスコープ接続部30の側方には
接眼部29が設けられている。スコープ接続部30の後
端にはハンドル31が接続されている。このハンドル3
1の後方には超音波吸引装置21が固定されたスライダ
32が設けられている。この超音波吸引装置21の前部
に設けられた細長で管状の撮動伝達部材33はハンドル
31とスコープ接続部30とを貫通して、シース本体2
4内を挿通されてシース本体24の先端部に至るように
なっている。この振動伝達部材33内の管路は超音波吸
引装置21の後端に設けられた口金34と連通ずるよう
になっており、この口金34とポンプ36とをチューブ
37によって接続づ゛ることによって前記送水コック2
7から体腔内に送水された潅流液を吸引できるようにな
っている。
前記スライダ32には指掛はリング38が設けられてお
り、この指掛はリング38とハンドル31に設けられた
指掛は部39とを握り込むことによって振動伝達部材3
3先端をシース本体24の先端部より突出させ、患部に
当接して振動によって破壊できるようになっている。
このように放射線検出素子7と超音波吸引装置21とを
併せて使用することにより癌組織が確実に吸引できたか
否かを放射線を測定しながら処置を行うことができるた
めに、視覚だけによらない確実な判断が可能になる。
なお、第6図及び第7図のように放射線検出素子7の検
出方向に指向性を持たせるようにしても良い。
管状のカテーテル41内には、放rJJ線検出素子7が
複数個設けられたコリメータ42が設けられている。こ
のコリメータ42は、放射線を減衰する効果のある放射
線減衰材料で形成されており、−列に並んだ開口部43
.43・・・を有している。
この開口部43.43・・・の奥に前記放射線検出素子
7,7・・・が設けられている。
この開口部43から放射線検出素子7までの距離を長く
することによって放射線の放射線検出索子7に入射する
入射角を狭めることができ放射線の検出方向に指向性を
持たせることができる。
間口部43.43・・・はカテーテル41の長子方向に
対して直交する方向に開口しており、この方向より入射
する放射線を検出することができるようになっている。
放射線が入射した放射線検出素子7,7・・・はCCD
ドライバ45によって各々読み出され、出力信号44が
信号処理回路46に送出される。信号処理回路46では
各放射線検出素子7.7・・・の信号から患部の放射線
の挿入部に対する分布及び線聞を測定して表示器47に
よって表示するようになっている。
また、第8図のようにコリメータ42.42゜42.4
2の開口部43.43.・・・を各々直交する方向に向
けてカテーテル41内に配設するようにして、カテーテ
ル41周囲の放射線分布を立体的に計測するようにして
も良い。
その他の構成9作用及び効果は第1実施例と同様である
第9図及び第10図は本発明の第5実施例に係り、第9
図(a)は超音波吸引装置の全体の説明図、第9図(b
)は放射線検出パイプに先端部の説明図、第10図(a
)はシース内の正面図、第10図(b)のシース内の構
成の変形例である。
本実施例は超音波吸引装置に本発明を適用したものであ
る。
第9図(a)において、診断治療手段としての超音波吸
引装@50は円筒状のシース51を備えている。このシ
ース51には光学視管52が挿通されている。この光学
視管52は中途部に立上がり部53と基端に接眼部54
を有し、全体としてほぼクランク状をなしている。接眼
部54の前部にはライトガイト口金65が設けられてお
り、図示しないライトガイドケーブルを接続することに
より照明光を供給されるようになっている。
光学視管52内の中心には第10図(a)のようにリレ
ーレンズ系76が長子方向に挿通されており、被写体像
を接眼部54に伝送するようになっている。このリレー
レンズ系76の周囲にはライトガイド77が設(ブられ
ており、このライトガイド77は前記ライトガイト口金
65より供給された照明光を被写体に伝送するようにな
っている。
また、光学視管52の立上がり部53の前部が上記シー
ス51の基端部に設けられた支持部材55に支持されて
いる。
上記支持部材55には上部指掛は部56と下部指掛は部
57とが設けられ、上記光学視管52の上記支持部材5
5から後方に突出した部分にはスライダ58がスライド
自在に設けられている。このスライダ58には後部指掛
は部59が下部に突出して設けられていると共に、超音
波処置具60が・一体内に設けられている。この超音波
処置具60は超音波振動子61と、この超音波振動子6
1に連結されこれによって超音波振動される金属パイプ
からなる超音波伝達体としてのプローブ62とから構成
されている。そして、超音波処置具60はそのプローブ
62を上記支持部材55に形成された図示しない取付孔
にスライド自在に挿通して設けられている。従って、超
音波処置具60と上記スライダ58とは一体に前進方向
へスライドさせることができるようになっている。
上記支持部材55とスライダ58との間にはほぼU字状
に湾曲した板ばね63が設けられており、この板ばね6
3の復元力に抗して上記スライダ58をスライドさせて
プローブ62の先端部をシース51より突出できるよう
になっている。
なお、上記超音波振動子61の後端面には上記プローブ
62内に設けられた切除した組織を吸弓する吸引路70
に連通ずる吸引チューブ64の一方の端部が接続されて
いる。この吸引チューブ64の他方の端部は図示しない
吸引ポンプに接続されている。
第10図(a)において、前記ブロープロ2の断面形状
は湾曲した長径を右する楕円形となっている。このプロ
ーブ62の湾曲して形成された凹部と前記光学視管52
との間には放射線検出パイプ66が挿通されている。こ
のパイプ66の後部は前記支持部材55に固定され、前
端部は光学視管52の前端部近傍に位置している。この
放射線検出パイプ66内の先端部には第9図(b)のよ
うに放射線検出手段としてのシンチレータ67が設けら
れている。このシンチレータ67はNa1(T1)単結
晶あるいはCs1(TI)単結晶等が使用されており、
放射線が入射すると蛍光を発生するようになっている。
このシンチレータ67の後端面には発生した蛍光を伝送
する検出用ファイバ68の入射端面が設けられており、
この検出用ファイバ68はバイブ66後端部より延出し
て放射線検出装置6つ内の光電子増倍管71に接続され
ている。この光電子増倍管71は増幅回路及び計数回路
を含む処理部72に接続されており、この処理部72は
測定結果を表示装置73に表示するようになっている。
上記のように構成された超音波吸引装置50の作用を説
明する。
検査を行う所定の時間前にモノクロナール抗体などの癌
組織に特異的に集中する性質の有る化合物とR1(放射
性同位元素)を結合させて、体内に注入する。R1が癌
組織に集った後に体内に穿刺されたシース51内に光学
視管52と放射線検出パイ766とプローブ62とを挿
通する。
放射線検出パイプ66の前方に癌組織が位置していると
癌組織から放出される放射線がバイブ66先端部に設け
られたシンチレータ67に侵入する。シンチレータ67
は放tAIIAが侵入することによって蛍光を発生する
。蛍光は検出用ファイバ68によって光電子増倍管71
に導かれ増幅と光電変換が行なわれる。この光電変換で
得られた電気信号は処理部72に出力される。この処理
部72では更に増幅されて光量を計数し、例えばデジタ
ルカウンタのような表示装@73に適する信号を出力す
る。術者は表示装置73によって放射線検出パイプ66
の前方に癌組織が存在することを認識し、指掛は部56
.57.59に掛けていた指を握り込みプローブ62の
先端部をシース51により突出させて癌組織に押し当て
る。その後図示しない電源によって超音波振動子61に
通電するとこの超音波振動子61で発生する超音波でプ
ローブ62が超音波振動され、癌組織を切除する。
切除された癌組織はプローブ62内に形成された吸引路
70を通り、吸引チューブ64より図示しない吸引装置
に吸引される。切除は放射線検出装置69が放射線を検
出しなくなるまで行なわれる。
上記のように本実施例では放射線検出を行いながら切除
を行うので肉眼によって観察しずらい癌組織をも残さず
切除することができる。
更に、切除を行うプローブ62の先端部近傍に放射線検
出用のシンチレータ67を設けているために放射線検出
部位、すなわち癌組織を確実に切除することができる。
また、シンチレータ67は光学視管52先端部の近傍に
も位置しているので、放射線検出部位と観察部位とを対
応づけることができる。
なお、シース51内を第10図(b)のように構成して
もよい。
シース51内の上部には光学視管52を構成しリレーレ
ンズ系81が設けられたガラス管82が挿通されている
。このリレーレンズ系81は被写体像を伝達し、接眼部
54で肉眼観察できるようになっている。このガラス管
82の下部の両脇にはライトガイド83が挿通された一
対のライトガイド管84.84が挿通されており、ライ
トガイト口金65より供給された照明光を観察部位に伝
送できるようになっている。
上記ガラス管82とライトガイド管84とシス51内壁
とに囲まれた空間には放射線検出パイプ66が挿通され
ている。この放射線検出パイプ66の先端には放射線検
出手段としてのシンチレータ67が設けられている。
前記ガラス管82とライトガイド管84.84の下方で
あって、シース51内には超音波処置具60を構成し、
円形の断面形状を4− するブ[!−ブ85が挿通され
ている。
このように放射線検出用バイ166をガラス管82とラ
イトガイド管84とシース内壁との間に配匠することに
よりシース51内のスペースを有効に利用することがで
きる。
第11図は本発明の第6実施例に係り、第11図(a)
は超音波プローブの先端部の断面図、第11図(b)は
第11図(a)のA−Δ′方向断面図である。
本実施例は第5実施例で述べた超音波吸引装置のプロー
ブにシンチレータを設けたものである。
超音波振動子61の前部に設けられ、超音波振動を伝達
して癌組織を切除するプローブ86は略円形の断面形状
を有している。このプローブ86の外周壁の一部には凸
部87が長手方向に設けられている。この凸部87内に
は放射線検出用ファイバ68が挿通されたファイバ挿入
路88が設けられている。この凸部87はプローブ86
の先端部近傍まで設けられており、プローブ86先端部
の外周壁は円形を形成している。また、ファイバ挿入路
88も凸部87の先端部まで設けられており、この先端
部には放射線検出手段としてのシンチレータ67が設け
られている。このシンチレータ67の後端面には前記検
出ファイバ68の入射端面が設けられている。このファ
イバ68は第4実施例で述べた放射線検出装置に接続さ
れ、放射線検出ができるようになっている。
本実施例では切除を行うプローブ86内にシンチレータ
67を設けたので、切除部位により近い位置での放射線
検出を行うことができる。
その他の構成1作用及び効果は第5実施例と同様である
第12図は本発明の第7実施例に係り、第12図(a>
は超音波プローブの先端部の断面図、第12図(b)は
第12図(a)のB−8=方向断面図である。
本実施例は第6実施例の凸部をプローブ内周壁に設けた
ものである。
超音波振動子61の前部に設けられ、超音波振動を伝達
して癌組織を切除するプローブ89は略円形の断面形状
を有している。このプローブ89の内周壁の一部には凸
部91が長手方向に設けられている。この凸部91内に
は放射線検出用ファイバ68が挿通されたファイバ挿入
路88が設けられている。この凸部91はプローブ89
の先端部近傍まで設けられており、プローブ89先端部
の内周壁は円形を形成している。また、ファイバ挿入路
88も凸部の先端部まで設けられており、この先端部に
は放射線検出手段としてのシンチレータ67が設けられ
ている。このシンチレータ67の後端面には前記検出フ
ァイバ68の入射端面が設けられている。このファイバ
68は第4実施例で述べた放射線検出装置に接続され、
放射線検出ができるようになっている。
本実施例によれば第6実施例と同様に切除を行うプロー
ブ89内にシンチレータ67を設けたので、切除部位に
より近い位置での放射線検出を行うことがで・きる。
その他の構成1作用及び効果は第5実滴例と同様である
第13図ないし第17図は本発明の第8実施例に係り、
第13図は超音波処置具の構成を説明する断面図、第1
4図(a)はプローブを支持する治具の説明図、第14
図(b)は他の治具の説明図、第15図はファイバ保護
パイプの説明図、第16図は刃部を有する治具の説明図
、第17図(a)は楔状先端部を有するファイバ保護パ
イプの説明図、第17図(b)は円錐状先端部を有する
ファイバ保護パイプの説明図である。
本実施例は放射線検出用ファイバを超音波プローブ内に
同心状に設けたものである。
第13図において、診断治療手段としての超音波吸引装
置96を構成する超音波処置具97は超音波振動子99
と、この超音波振動子99の前部に連設され、超音波振
動される金属パイプからなる超音波伝送体としてのプロ
ーブ98とを備えている。この超音波振動子99の後端
には接続部100が連設されている。この接続部100
の後端面には挿入孔102が設けられており、この挿入
孔102はプローブ98内に設けられた切除された組織
を吸引する吸引路101と超音波振動子99内で連通ず
るようになっている。また、接続部100の側部には前
記吸引路101より吸引された組織を排出する排出口1
06が設けられている。
前記吸引路101内には挿入孔102より挿入されたフ
ァイバ保護パイプ103が治具107によってプローブ
98の長手方向中心に位置するように支持されている。
なお、挿入孔102は例えばゴム等のような栓部材10
4によって密閉されている。
前記ファイバ保護パイプ103内には放射線検出用ファ
イバ68が挿通されており、この前端面はパイプ103
の前端部内に設けられた放射線検出手段としてのシンチ
レータ67の後端面に当接してシンチレータ67の発生
する蛍光を伝達できるようになっている。この検出用フ
ァイバ68の後端は第5実施例で述べた放射線検出装置
に接続されでいる。
前記治具107は第14図(a)のように円筒状に形成
されており、ファイバ保護パイプ103に外嵌されてい
る。更に、この治具107の外周面には互いになす角度
が等しくなるように2本の支持腕108が径方向に突出
している。この支持腕108は摩擦によって破損す°る
ことを防止するためにプローブ98が超音波振動する際
に振動の節となる位置において、プローブ98内周壁と
当接してファイバ保護パイプ103を保持するようにな
っている。なお、第13図では治具107は2個設けら
れており、各々の治具107,107の支持腕108は
互いに略90度の角度を有するように配設されている。
なお、第14図(b)のように3本の互いのなす角度が
等しくなるように支持腕108を設けた治具109を振
動の節となる位置に配設してもよい。
また、別個になっているファイバ保護パイプ103と治
具107とを組合せて使用する1代りに、第15図に示
すように支持腕108がファイバ保護パイプ111の外
周壁から径方向に突出するようにしてもよい。この場合
も、ファイバ保護パイプ111をプローブ98内に挿入
した時に支持腕108が振動の節となる位置に当たるよ
うになっている。
更に、第16図のようにファイバ保護パイプ111また
は治具107.109から突出した支持腕108に刃部
112を設け、吸引路101内に吸引された組織を刃部
112で細かく破砕するようにして吸引路101内での
組織の詰まりを防ぐようにしてもよい。
更にまた、第17図のようにファイバ保護バイブ103
の先端部に組織の吸引が容易にできるように同図(a)
のように楔状先端部113を形成してもよいし、同図(
b)のように円錐状先端部114を形成するようにして
もよい。
上記のように放射線検出手段としてのシンチレータ67
をプ0−198の中心に設けたため、より正確な放射線
放出源、1なわら癌組織の切除を行うことができる。
その他の構成0作用及び効果は第5実施例と同様である
第18図乃至第21図は本発明の第9実施例に係り、第
18図は温熱治療用処置具の先端部の構成を示す説明図
、第19図は温熱治療用処置具の斜視図、第20図はシ
ンチレーションプラスチック光ファイバの説明図、第2
1図は温熱治療用処置具の使用状態を示す説明図である
本実施例は第20図に示すように側面からγ線を受ける
と中心軸方向から蛍光を発する放射線検出手段としての
シンチレーションプラスチック光ファイバ124を温熱
治療用処置具に使用したものである。
第18図において、内視鏡の処置具チャンネル内を挿通
される診断治療手段としての温熱用処置具115はII
i銅線を減衰する効果のある放射線減衰材料によって形
成された細長の多孔チューブ116を有している。この
多孔チューブ116内には先端部に連通する通電ケーブ
ル用通路117が設けられている。この通路117は多
孔チューブ116の先端部で封止部材118によって塞
がれている。通電ケーブル用通路117内には通電ケー
ブル119が挿通されており、このケーブル119は多
孔チューブ116の先端部近傍の外周壁に設けられた連
通孔121より多孔チューブ116の外方に露呈される
ようになっている。この露呈された通電ケーブル119
は連通孔121より先端部側であって多孔チューブ11
6の外周壁に螺旋状に巻き付けられた診断治療手段とし
てのコイル状に形成されたRF用電極122の一方の端
部に接続されている。RF用電極122の他方の端部に
は図示しない通電ケーブルが接続されている。この通電
ケーブル119と図示しない通電ケプルは通電ケーブル
用通路117内を挿通されて多孔チューブ116の後方
に延設されており、図示しない高周波電源に接続されて
いる。また、前記通電ケーブル用通路117の後方には
例えば図示しない送気装置が接続されている。
前記多孔チューブ116の先端部にはRFll電極12
2を覆うようにして伸縮自在のバルーン123が設けら
れており、このバルーン123内には前記図示しない送
気装置から送られてくる空気が通電ケーブル用通路11
7と連通孔121とを通過して、バルーン123を膨ら
ませるよになっている。
前記多孔チューブ116内には、前記シンチレションプ
ラスチック光ファイバ(以下、5POFと略記す。)1
24が挿通されて、多孔チューブ116の先端部に至る
ように配紛されている。
この5POF12’4が押通された多孔チューブ116
の外周壁であって、前記バルーン123に覆われる部位
には検出窓126が設けられており、この検出窓126
からは5POF124の外周が露呈するようになってい
る。この5POF124は多孔チューブ116のIGa
部において図示しない放射線検出装置に接続されている
上記のように構成された温熱治療用処置具115の作用
を説明する。
内視鏡の処置具チャンネル等を挿通された多孔チューブ
116は内視鏡先端部よりバルーン123が設けられた
先端部を突出される。なお、処置具チ11ンネル内を挿
通ずる場合はバルーン123内には送気せず、バルーン
123は収縮した状態となっている。
第21図において、第1実施例と同様に患者には予めラ
ジオアイソトープでマークした癌抗体やデオキシグルコ
ース等が投与されており、癌127から放射線が放出さ
れる。多孔チュニブ116が癌127の近傍に達し、検
出窓126の側方に癌127が位置すると、放射線は検
出窓126を通過して、5POF124に到達する。5
POF124は第20図で説明したように側面から放射
線が入射すると中心軸方向に蛍光を発生する。この蛍光
は5POF124内を伝達されて図示しない放射線検出
装置に達する。この放射線検出装置では、蛍光から放射
線強度を綽出して、この強度の表示あるいは警報を発す
る等が行なわれる。検査者は表示あるいは警報によって
癌127の存在を知る。検査者は図示しない送気装置を
動作させて、通電ケーブル用通路117からバルーン1
23内に空気を送込み、バルーン123を膨らませる。
その後、図示しない高周波電源より通電ケーブル119
を経てRF用主電極122通電して、RF用主電極12
2発熱させる。熱はバルーン123に当接する患部に伝
わり温熱治療が行なわれる。
ところで、従来の治療方法は、治療に先立ち内視鏡や放
射線検出装置によって患部の位置を確かめ、その侵に温
熱治療用処置具によって治療を行っていたが本実施例で
は温熱治療用処置u115が放射線検出を行うことので
きる5POF124を有しているために、放射線検出と
温熱治療を同時に行うことができ、治療時間の短縮化を
計ることがでる。更に、癌にREJ′I]電極122を
的確に対応させて温熱治療することができる。
なお、5POF124に代えて、シンチレーションクリ
スタルや半導体検出器を用いてもよい。
第22図は第9実施例の変形例を示し、癌検出用プロー
ブの先端部の説明図である。
癌検出用プローブ129は放射線を減衰する効果のある
材料によって形成された管状部材131を備えている。
この管状部材131内には前端部において閉塞された管
路132が設けられており、この管路132内には第9
実施例で述べた5POF124が挿通されている。管状
部材131の前部周壁には放射線を検出する検出窓13
3が設けられており、この検出窓133を通過した放!
l)J線は5POF124に到達するようになっている
上記のように構成された癌検出用プローブ129で癌1
27を検出する際には癌127が存在すると考えられる
位置の側方に検出窓133を位置させる。5POF12
4は周囲を放射線減衰材料によって包囲されているため
に族1314g検出方向に方向性を右しており、検出窓
133の側方より侵入する放射線のみを検出するように
なっている。
従って、プローブ129を長手方向に沿って前後させ、
更に、中心軸に対して回転させることにより、癌127
の範囲を検出することができる。
第23図は本発明の第10実施例に係り、放射線検出機
能を有覆るリニア式極細超音波プローブの全体の構成を
示す説明図である。
本実施例はリニア式極細超音波プローブに本発明を適用
したのもである。
診断治療手段としてのリニア式極細超音波プローブ13
6は体腔内に挿入されるプローブ本体137と、このプ
ローブ本体137を長手方向に移動させるリニア駆動部
138と、超音波画像を表示する超音波画像装置139
と、放射線検出を行う放射線検出表示装置141とから
構成されている。
前記プローブ本体137は放射線を減衰する効果のある
材料で形成された多孔チューブ142を備えており、こ
の多孔チューブ142内には先端部に設けられた側方に
超音波の受発信を行う超音波素子143に電気的に接続
されるリードFil144が挿通されており、更に、第
9実施例で述べた放射線を検出する放射線検出手段とし
ての5POF124が長手方向に移動自在に挿通されて
いる。
多孔デユープ142の後部には前記リニア駆動部138
が設けられており、患部を検査を行う場合に多孔チュー
ブ142の先端部を長手方向に移動するようになってい
る。また、リニア駆動部138は多孔チューブ142の
移fiIIffiを萌記超Δ波画像装置139と放射線
検出表示装置141とに送出するようになっている。
前記リード線144は多孔チューブ142の後端部より
延出して前記超音波画像H置139に電気的に接続され
て画像データを送出するようになっている。超音波画像
装置139は画像データと前記リニア駆動部138より
送られてくる移!11Imとから超音波断層像を生成し
て表示するようになっている。
前記5POF124の後端面は多孔チューブ142の後
部から延出してフォトダイオード146に対面するよう
になっており、5POF124の発生する蛍光が入射す
るようになっている。フォトダイオード146は前記放
射線検出表示装置141に電気的に接続されており、フ
ォトダイオード146によって電気信号に変換された放
射線データを送出するようになっている。
上記のように構成されたリニア式極細超音波プローブの
作用を説明する。
細い管腔内に挿入された多孔チューブ142の先端部よ
り5POF124を僅かに突出させる。
腫瘍からはモノクロナル抗体等を介して予め蓄積された
ヨウ素等の放射線源から放射線が放出されている。この
放射線は5POF124の側方より入射して5POF1
24に蛍光を発生させる。蛍光は5POF124内を伝
達してフォトダイオード146に入射する。フォトダイ
オード146は蛍光を電気変換して放射線検出表示装置
141に放oImAデータを送出する。
また、同時に超音波索子143は超音波を発信して、患
部より反射された反射波を受信する。受信された信号は
超音波画像データとして超音波画像装置139に送出さ
れる。この超音波画像データはリニア駆動部138から
の移動足を加えて放射線検出表示装置141によって放
射線検出された部位と同一部位の超音波断層像を表示J
る。
本実施例によれば、プローブ137の長手方向に対向す
る部位の診断を行うことができる。
また、診断部位の超音波断層像に加えて放射線の強瓜を
も検出することができるので、確実に腫瘍の存在を知る
ことができ、その部位の超音波断層像診断の精度を高め
ることができる。
第24図は本発明の第11実施例に係り、放射線検出手
段を有するラジアル式極細超音波プローブの全体の構成
を示す説明図である。
本実施例は本発明をラジアル式極細超音波プローブに適
用したものである。
診断治療手段としてのラジアル式極細超音波プO−プ1
48はプローブ本体149と、このプローブ本体149
を中心軸に対して回転させるラジアル駆動部151と、
超音波画像を表示する超音波画像装置152と、放射線
検出を行う放射線検出表示装置153とから構成されて
いる。
前記プローブ本体149は、多孔チューブ154と、こ
の多孔デユープ154を内挿する放射線を減衰する効果
のある材料で形成されたシース156とを備えている。
この多孔チューブ154内には先端部に設けられた側方
に超音波の受発信を行う超音波素子143に電気的に接
続されるり一ドrA144が挿通されており、更に、第
9実施例で述べた放射線を検出する放射線検出手段とし
ての5POFI 24が挿通されている。5POFI2
4の前端部は超音波素子143の後方に設けられており
、超音波素子143の受発信方向と同一方向に開口され
た放射線を減衰する効果を有する放射線減衰材料で形成
されたコリメータ157によって包囲されている。
前記シース156の後端部は前記ラジアル駆動部151
のケース158に接続されている。多孔チューブ154
の後端部はケース158内に貫通し、このケース158
に設けられた玉軸受159によって回転自在に支持され
ている。玉軸受159の後方の多孔チューブ154には
大ブー9161が設けられており、多孔チューブ154
の中心軸と回転中心が平行に設けられたモータ162の
駆動軸に設けられた小プーリ163よりベルト164に
よって回転力を伝達されるようになっている。モータ1
62の後端部にはエンコーダ166が設けられており、
モータ1620回転位置から超音波の受発信方向と放射
線検出方向とを表す信号を前記超音波画像装置152と
前記放射線検出表示装置153とに送出するようになっ
ている。
前記多孔チューブ154の大プーリ161の後方にはリ
ング状端子167が外嵌されており、このリング状端子
167には前記超音波素子143より延設されたリード
線144と電気的に接続されている。このリング状端子
167にはスライド端子168が電気的に接触しており
、リング状端子167が回転する場合にも電気信号を導
通するようになっている。スライド端子168は超音波
素子143の超音波画像データを前記超音波画像装置1
52に送出する。
また、多孔チューブ154の後端面の回転中心からは5
POF124が延出して、この5POF124の後端面
がフォトダイオード146に対面するようにして設けら
れている。フォトダイオード146は5POF124が
発生する蛍光を受けて電気信号に変換して、放射線デー
タとして放射線検出表示装置153に送出するようにな
っている。
上記のように構成されたラジアル式極細超音波プローブ
の作用を説明する。
細い管腔内にプローブ本体149を挿入して多孔チュー
ブ154の先端部に設けられた超音波素子143とコリ
メータ157の開口とをシース156の先端部より突出
させる。多孔チューブ154はモータ162によって小
プーリ163とベルト164と大プーリ161とを介し
て長手方向中心を回転軸として回転される。5POF1
24はコリメータ157によって側方の開口から侵入す
る放射線以外は遮断されるために多孔チューブ154が
1回転することによって径方向に放射線検出をすること
ができる。また、超音波素子143も5POF124と
同一方向を測定方向としているために5POF124が
測定する部位と同一部位を多孔チューブ154が1回転
することによって測定することができる。測定方向はモ
ータ162の後端部に設けられたエンコーダ166によ
って検出されて位置データとして超音波画像装置152
と放射線検出表示装置153とに送出される。
コリメータの開口を通過して5POF124の先端部に
放1344i11が侵入すると、5POF124は蛍光
を発生して、この蛍光は5POF124内を伝達して、
フォトダイオード146に入射する。
フォトダイオード146は蛍光を電気変換して放9A線
データとして放射線検出表示装置153に送出づる。表
示装置153は位置データとともに&;1弾を行い放射
線強度を画像表示する。
一方、超音波素子143は放射線検出部位と同一部位に
超音波を発信し、反射波を受信して超音波画像データと
してリング状端子167とスライド端子168とを介し
て超音波画像装置152に出力する。超音波画像装置1
52は画像データと位置データとから超音波断層像を表
示する。
本実施例によれば、同時にプローブ149の周囲のII
l射線検出と超音波断層像を得ることができ、迅速な診
断を行うことができる。
イの他の構成、作用及び効果は第10実施例と同様であ
る。
第25図は第11実施例の変形例に係り、プローブ先端
部の構成の説明図である。
本実施例は第11実施例で述べたコリメータ157内に
第5実施例で述べた放射線検出手段としてのシンチレー
タ67が設けられている。このシンチレータ67の後端
面にはコリメータ157を貫通してファイババンドルに
よって形成された検出用ファイバ68の入射端面が当接
した設けられている。この検出用ファイバ68は多孔チ
ューブ154内を挿通された、フォトダイオード146
にシンチレータ67の発生した蛍光を入射するようにな
っている。
その他の構成0作用及び効果は第11図と同様である。
第26図乃至第30図は本発明の第12実施例に係り、
第26図は処置部の構成の説明図、第27図は放射線検
出処置具の全体の説明図、第28図は放射線検出処置具
の使用状態の説明図、第29図は放射線検出センサの取
付は状態を示す説明図、第30図は放射線検出センサの
他の取付は状態を示す説明図である。
本実施例は本発明を生検鉗子に適用したものである。
第27図において放射線検出処置具171を構成する診
断治療手段としての生検鉗子172は、シース173と
、このシース173の先端部に設けられた処置部174
と、前記シース173の基端部に設けられた操作部17
6とを備えている。
更に、生検鉗子172は、放11)1線検出装置177
に接続されている。
前記シース173は例えばステンレス製のワイヤを密に
巻き回してなる密巻きコイル178で構成されている。
また、前記処置部174は放射線を減衰する効果のある
放射線減衰材料、例えば外周を樹脂等によってコーティ
ングされた鉛あるいはステンレス等によって形成された
一対のカップ状の生検カップ179a、179bを有し
、この生検カップ179a、179bは、前記シース1
73の先端に接続されたスリーブ181にビンによって
軸支され、カップ状の先端側が開閉可能になっている。
第26図に示すように、前記生検カップ179a、17
9bの基端部はビン183a、183bによってリンク
板184a、184bの一方の端部に回動自在に取付け
られ、このリンク板184a、184bの他方の端部は
ビン186a、186bによって連結部材187に回動
自在に取付けられている。
前記連結部材187には撚合してなる操作ワイヤ188
の先端が接続されている。この操作ワイヤ188は前記
シース173内に挿通されて操作部176に導出されて
いる。この操作ワイヤ188は中空部189を有してお
り、この中空部189内の処置部174側の先端部には
筒状で前記ビン182と連結部材187とを貴通するよ
うにして設番ノられた保持部材191が内嵌されでいる
この保持部材191の先端部は前記生検カップ179a
、179bによって囲み込まれるようにして形成される
、空間部192内に露?するようになっている。この露
呈した保持部41192の先端部には放射線を検出する
ことのできる、例えばシリコンP−N接合素子等の放射
線検出手段としての放射線検出センサ193が取付けら
れている。
m29図のように放射線検出センサ193の周囲は防水
性の良好な封止樹脂201によって°封止されており、
更にこの封止樹脂201は放射線検出センサ193と保
持部材191とを固定するようになっている。この放射
線検出センサ193からは信号線194が延出しており
、保持部材191内と中空部189とを挿通されて操作
部176に至るようになっている。
なお、第30図のように、保持部材191を放射線を減
衰する効果のある放射線減衰材料によって形成し、放射
線検出センサ193の周囲の一部をこの保持部材191
で遮蔽することによって放射線検出センサ193の検出
方向を側方とするようにしても良い。
更に、第29図及び第30図のように放射線検出センサ
193を封止樹脂201によって封止する構成を放tA
4g検出プローブに適用しても良い。
前記操作部176において、前記シース173の後端に
は、操作本体196が接続されている。
この操作本体196は、軸部197と、この軸部197
の後端部に形成された指掛はリング198とで構成され
ている。前記軸部197には、スライダ199が摺動自
在に遊嵌されており、このスライダ199に前記操作ワ
イヤ188の後端が接続されている。
以上のように構成された放射線検出処置具171の作用
を説明する。
本実施例の放射線検出処置具171を用いて箱の生検を
行う場合は、検査前の所定の時期に、ラジオアイソトー
プでマークした癌抗体や癌に集まり易い(癌は活性度が
高い。)デオキシグルコス等を、静脈注射等によって体
内に注入する。癌202にはこれらの試薬が集結し、こ
の癌202からは放射線、例えばγ線が放出される。
その後、生検鉗子172を例えば、内視鏡の鉗子チャン
ネルを経て挿通して体腔内に挿入する。
挿入の際は放射線検出センサ193は生検カップ179
a、179bによって周囲を遮蔽されているために放射
線を検出することがない。
挿入の後、術者は操作部176の指掛はリング198に
親指を掛け、同じ手の人差し指と中指とをスライダ19
9にかけて、このスライダ199を操作部本体196の
軸部197に沿って前方にスライドさせる。スライダ1
99は操作ワイヤ188を弛緩し、リンク板184a、
184b等によるリンク機構を介して処置部4の生検カ
ップ179a、179bを開く。放!)J線を遮蔽して
いた生検カップ179a、179bが開くと癌202よ
り放出されるγ線が放射線検出センサ193によって検
出される。放射線検出センサ193に電気的に接続され
た放射線検出装置177では放射線の強弱を測定できる
測定手段を有しており、生検カップ179a、179b
を開いた状態で処置部174を癌202の周囲で移動さ
せ、最も放射線の強い部位を検出して癌202の位置を
識別する。
癌202の位置を識別した侵、スライダ199を後方に
移動させて操作ワイヤ188を牽引して生検カッ゛プ1
79a、179bを閉じ癌202を生検する。
本実施例では生検カップ179a、179bを癌202
に接近さぜる際に生検カップ179a。
17bによって術者の視野から癌202の部位が目視し
難くくなるが放射線検出センサ193によって最も放射
線の強い部位を検出しているために確実に癌202を生
検りることができる。
なお、生検カップ179a、179bの先端部を放射線
を透過することのできる材料で形成することによって放
射線検出センサ193の指向性を前方にし、更に、生検
カップ179a、179bを開かない状態で放射線を検
出できるようにしても良い。
第31図は本発明の第13実施例に係り、放射線検出処
置具の全体の説明図である。
本実施例は第12実施例の生襖鉗子内に挿通されていた
信号線をシースに沿わせるようにしたのである。
診断治療手段としての生検鉗子206を構成−4るシー
ス173は可撓性のチューブ部材207内を挿通されて
おり、シース173の先端部には生検カップ179a、
179bが設けられている。
また、シース173の後端には操作部17が設けられて
いる。
前記チューブ部材207内には更に、生検カップ179
aに設けられた放射線検出手段としての放射線検出セン
サ193に接続された信号線194が挿通されている。
この信号1i1194の後端部にはコネクタ208が設
けられており、放射線検出装置177と着脱自在に接続
されるようになっている。
その他の構成1作用及び効果は第12実施例と同様であ
る。
なお、放射線検出センサ193と信号線194との間に
コネクタ部を設けて、放射線の検出を行なわない場合に
は、信号線194を取外すようにしてもよい。
第32図は本発明の第14実施例に係り、放射線検出処
置具の全体の説明図である。
本実施例は、患部に擦り付けることによって患部の細胞
を採取できる診断治療手段としての細胞診ブラシ211
の先端部に放射線検出手段としての放射線検出センサ1
93を設けたものである。
本実施例の細胞診ブラシ211の先端部には放射線検出
センサ193が設けられている。この放射線検出センサ
193の後方には処置部としてのブラシ部212が設け
られている。更に、このブラシ部212の後方には前記
放射線検出センサ193に電気的に接続された同軸線2
13が連設されている。この同@ll線213の後端に
はコネクタ214が設けられてJ3す、放射線検出装置
177に電気的に接続できるようになっている。
以上の構成によるtIIAl11診ブラシ211は、例
えば内視鏡の鉗子ヂ11ンネル内を挿通されて体腔内に
挿通される。放射線検出センサ193によって放射線の
強弱を測定してWI202の位置を検出する。検出の後
に、同軸線213を把持して牽引弛緩し、ブラシ部21
2を癌202に擦り付けて癌細胞を採取する。
その他の構成2作用及び効果は第12実施例と同様であ
る。
第33図び第34図は本発明の第15実施例に係り、第
33図は放射線検出処置具先端部の構成の説明図、第3
4図は放射線検出処置具・の使用状態の説明図である。
本実施例は、注射針216の先端部に放tAII検出セ
ンサ193を設けたものである。
診断治療手段としての注射針216の先端部には放射線
検出手段としての放射線検出センサ193が設けられて
いる。この放射線検出センサ193はシールド線217
によって放射線検出装置177に接続されている。前記
注射針216の後端部に可撓性のチューブ部材218が
接続されており、例えば生理食塩水219等を送水する
ことができるようになっている。
以上の構成による注射針216は、例えば内視鏡220
の鉗子チャンネル内を挿通されて体腔内に挿入される。
癌202の位置を放射線検出センサ193によって検出
し、内視鏡で目視しながらこの癌202の周辺部に注射
針216を穿刺する。
注射針216の穿刺は放射線の強弱を測定しながら行う
。穿刺開始時は放射線は強くなる。注射針216の先端
部、すなわち放射線検出センサ193が癌202の下部
に刺入されると放射線は弱くなる。この弱くなった位置
で注射針216の刺入を止める。この後に注射針216
より例えば生理食塩水219等を注入Jる。癌202は
生理食塩水219を注入されることによって、浮きあが
り、この浮きあがった部位にワイヤを引)1トは電気メ
スで切除する。
本実施例によれば、確実に癌202の下部に生理食塩水
を注入Jることができるために癌202を取り残すこと
なく取り除くことができる。
その他の構成9作用及び効果は第12実施例と同様であ
る。
[発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、放射線検出手段と
診断治療手段とを併せ持つことにより、視覚的に識別で
きる指標を患部に付ける必要がなく、診断治療時間を短
縮化することができる。更に、放射線検出と治療とを同
時に行うことができるため癌を見失うことなく、癌に対
して治療を的確に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の第1実施例に係り、放射線検出治療装
置の構成の説明図、第2図は本発明の第2実施例に係り
、放射線検出治療装置の構成の説明図、第3図は本発明
の第3実施例に係り、放射線検出治療装置の構成の説明
図、第4図ないし第8図は本発明の第4実施例に係り、
第4図は放射ね検出治療装置の構成の説明図、第5図は
高周波吸引装置と放射線検出素子とを併せて使用した場
合の構成の説明図、第6図は一方向の指向性を有する放
射線検出素子の構成の説明図、第7図は一方向の指向性
を有する放射線検出装置の構成の説明図、第8図は四方
向の指向性を有する放射線検出素子の構成の説明図、第
9図及び第10図は本発明の第5実施例に係り、第9図
(a)は超音波吸引装置の全体の説明図、第9図(b)
は放射線検出パイプに先端部の説明図、第10図(a)
はシース内の正面図、第10図(b)のシース内の構成
の変形例、第11図は本発明の第6実施例に係り、第1
1図(a)は超音波プローブの先端部の断面図、第11
図(b)は第11図(a)のA−/M方向断面図、第1
2図は本発明の第7実施例に係り、第12図(a)は超
音波プローブの先端部の断面図、第12図(b)は第1
2図(a)のB−8一方向断面図、第13図ないし第1
7図は本発明の第8実施例に係り、第13図は超音波処
置具の構成を説明づる断面図、第14図(a)はプロー
ブを支持する治具の説明図、第14図(b)は他の治具
の説明図、第15図はファイバ保護パイプの説明図、第
16図は刃部を有する治具の説明図、第17図(a)は
楔状先端部を有するファイバ保護パイプの説明図、第1
7図(b)は円錐状先端部を有するファイバ保護パイプ
の説明図、第18図乃至第21図は本発明の第9実施例
に係り、第18図は温熱治療用処置具の先端部の構成を
示す説明図、第19図は温熱治療用処置具の斜視図、第
20図はシンチレーションプラスチック光ファイバの説
明図、第21図は温熱治療用処置具の使用状態を示り説
明図、第22図は第9実施例の変形例を示し、癌検出用
プローブの先端部の説明図、第23図は本発明の第“1
0実施例に係り、放射線検出機能を有するリニア式極細
超音波プローブの全体の構成を示す説明図、第24図は
本発明の第11実施例に係り、放射線検出機能を有する
ラジアル式極細超音波プ【コープの全体の構成を示寸説
明図、第25図は第11実施例の変形例に係り、プロー
ブ先端部の構成の説明図、第26図乃至第30図は本発
明の第12実施例に係り第26図は処置部の構成の説明
図、第27図は放tJJ線検出処置具の全体の説明図、
第28図は放射線検出処置具の使用状態の説明図、第2
9図は放射線検出センサの取付は状態を示す説明図、第
30図は放射線検出センサの他の取付は状態を示ず説明
図、第31図は本発明の第13実施例に係り、放射線検
出処置具の全体の説明図、第32図は本発明の第14実
施例に係り、放射線検出処置具の全体の説明図、第33
図及び第34図は本発明の第15実施例に係り、第33
図は放射線検出処置具先端部の構成の説明図、第34図
は放射線検出処置具の使用状態の説明図である。 1・・・放射線検出治療装置 2・・・挿入部 7・・・放射線検出素子 8・・・発熱素子 9・・・増幅回路 12・・・表示回路 13・・・表示装置 第1図 第4図 第6図 第11図 第14図 (b) 第16図 第乙図 第22図 +2/ 第8図 第19図 1<t) 1F23図 第25図 第24図 第28図 第29図 第30図 記1図 第27図 第ン図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 体腔内に挿入されて患部の診断治療を行う診断治療手段
    と、 前記診断治療手段により診断治療を行う患部より放出さ
    れる放射線を検出する放射線検出手段とを備えたことを
    特徴とする放射線検出治療装置。
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