JPH066174B2 - 心臓ペースメーカの制御装置およびその使用方法 - Google Patents

心臓ペースメーカの制御装置およびその使用方法

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JPH066174B2
JPH066174B2 JP60173076A JP17307685A JPH066174B2 JP H066174 B2 JPH066174 B2 JP H066174B2 JP 60173076 A JP60173076 A JP 60173076A JP 17307685 A JP17307685 A JP 17307685A JP H066174 B2 JPH066174 B2 JP H066174B2
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、刺激電極を設けられている心臓ペースメーカ
の生理学的周波数制御を制御ユニットにより行うための
装置およびこの装置の使用方法に関する。
〔従来の技術〕
ペースメーカ療法の通常の応用形態は心臓の永久的およ
び一時的な電気的刺激である。最初に一義的に評価可能
でない場合には両方法の組み合わせが必要とされること
もある。心臓の永久的な電気的刺激はアダムス−ストー
クス発作の生起または全AV閉塞(AV=房室結節)の
際に使用される。徐脈の心臓リズムの場合には、患者の
身体能力が改善されるように、心臓の一時的な電気的刺
激を行う必要がある。
心臓の永久的な電気的刺激用として、一定たとえば70
電流衝撃/分を発する固定周波数の発振器を含んでいる
心臓ペースメーカは公知である。この心臓ペースメーカ
は構造が簡単であり、故障が少なく、寸法が比較的小さ
く、また標準的な化学電池を使用する際の使用寿命が長
い。このような心臓ペースメーカは特に、心臓タイムボ
リュームが70拍/分のベースでなお過大でない程度の
身体的負荷可能性を有する高齢者に使用することができ
る。さらに、患者の心臓の固有リズムが少なくとも近似
的に抑制される。1個または複数個のオートマティーセ
ンターからの自発性の患者固有の活動の生起の際には、
このパラシストリーは、擾乱されたペースメーカパルス
の積み重ねられた出現を伴う不規則な心拍列を惹起する
だけではなく、特に人工的刺激が易損性の相で行われる
ならば、すなわち先行の固有活動のT波に一致して行わ
れるならば、心室細動に至るまでの頻脈状態を誘発し得
る。
さらに、種々の形式のいわゆるデマンド・ペースメーカ
が知られている。デマンド・ペースメーカでは、心臓ペ
ースメーカのパルスが心室内に位置する電極を介して固
有活動のR波のポテンシャルにより、その周波数がたと
えば70拍/分を越えている間は阻止される。周波数が
この値以下に低下すると、デマンド・ペースメーカが自
動的にスイッチオンして、刺激を引き継ぐ。“スタンバ
イ・ペーサ”では、固有リズムのR波が電極を介してト
リガパルスとして作用し、それに装置がたとえば70拍
/分と150拍/分との間に周波数範囲内で適合された
信号停止に従う。固有パルスが停止すると、またはR波
間隔がたとえば300msと400msとの間の装置特有の
不応時間よりも低いと、人工的に刺激される。これが、
しかしながら、たとえば150の1つの上側の予め定め
られた分値を越えると、心臓ペースメーカが周波数を半
減する。すなわち、心臓ペースメーカが相応に減ぜられ
たパルス発生により心臓の電気的刺激を引き受ける。こ
れらの両形式のデマンド・ペースメーカによりパラシス
トリーが避けられ、また固有リズムおよび人工刺激の整
えられた共存が得られる。
さらに、液体の酸素含有量を測定するための電気化学的
装置が知られている。この装置の測定セルは1つの管状
のボディから成っており、その中に1つの陰極および1
つの陽極が電解室内に配置されている。測定セルの一方
の端面は1つのダイアフラムを設けられている。測定原
理は酸素(O)電気化学的還元にあり、その際にダイ
アフラムにより酸素拡散限界電流が電極に生ぜしめられ
る。それにより濃度に比例する測定信号が得られる(米
国特許第2913386号明細書)。このように構成さ
れた測定セルによっては、たとえば血液または組織内の
酸素濃度は短時間たとえば数日中しか体内で測定され得
ない。なぜならば、測定セルが生成する結合組織層によ
り包囲され、従って測定信号に誤りが生ずるからであ
る。
〔発明が解決しようとする問題点〕
本発明の目的は、生理学的に適合された、簡単で故障の
少ない作動の仕方を可能にする心臓ペースメーカを提供
することである。
〔問題点を解決するための手段〕
この目的は、本発明によれば、特許請求の範囲第1項に
記載の装置により達成される。
本発明による装置の第1の実施態様では、O測定電極
はそれぞれ刺激電極に対して並列に1つの刺激パルスが
加えられ、またそれぞれO測定電極(および刺激電
極)が別の刺激パルスを加えられる前にO測定電極の
電位が、基準電極を基準として測定される。測定された
電位は血液または心臓組織の酸素濃度に相当する。その
際、1つの処理用電子装置がO測定電極の各電位に1
つの酸素濃度値を対応付け、またこの酸素濃度に関係し
て周波数、すなわち心臓の拍数/分を調節する。こうし
て生理学に適合された作動の仕方を可能にする植え込み
可能な酸素センサを有する心臓ペースメーカが得られ
る。
本発明による装置の第2の実施態様では、O測定電極
は同じく刺激電極に対して並列に1つの刺激パルスが加
えられる。しかしこの場合には、O測定電極に次回の
刺激パルスが加えられる前にO測定電極と刺激電極と
の間の電位差が測定される。O測定電極は好ましくは
平滑なガラス炭素から成っており、また刺激電極は好ま
しくは活性化されたガラス炭素から成っている。このよ
うな刺激電極は高い二重層キャパシタンスを有し、それ
からわずかな分極が生ずる。血液または組織内の酸素濃
度が迅速に変化する場合には、活性化されたガラス炭素
から成る刺激電極はその電位を維持するが、平滑なガラ
ス炭素から成るO測定電極はその電位を酸素濃度に関
係して変化する。電位の差形成により、酸素よりも緩徐
に濃度が変化する身体固有の物質の(両電極に対して有
効となる)影響が消去される。こうして血液または組織
内の迅速に変化する酸素濃度を測定し、またそれに応じ
て心臓ペースメーカの周波数を制御することができる。
本発明による装置において、心臓ペースメーカおよび制
御ユニットが1つの構造ユニットを形成することは有利
である。さらに、O測定電極および基準電極の導線は
刺激電極の導線と共通に1つの導線ケーブル内に配置さ
れていてよい。こうして公知の心臓ペースメーカの構造
形態にくらべて本質的に拡大していない構造形態を有す
る1つの生理学的に制御された心臓ペースメーカが得ら
れる。また手術がこの構造形態により複雑化されない。
〔実施例〕
以下、刺激電極を備えた心臓ペースメーカの生理学的周
波数制御のための装置の1つの実施例を図面により説明
する。
第1図に示されている装置は1つの心臓ペースメーカ2
および1つの制御ユニット4を含んでいる。心臓ペース
メーカの対向電極6は患者の身体8と接続されている。
心臓ペースメーカ2はそれぞれ心臓筋肉組織14内に配
置されている1つの刺激電極10および1つのO測定
電極12を設けられている。制御ユニット4の第1の入
力端16は、心臓筋肉組織14内の刺激電極10または
測定電極12の付近に配置されている基準電極18
と接続されている。制御ユニット4の第2入力端20は
測定電極12と、また制御ユニット4の第3の入力
端22は刺激電極10と接続されている。O測定電極
12は好ましくは平滑なガラス炭素から、また刺激電極
10は好ましくは活性化されたガラス炭素から成ってい
る。刺激電極、O測定電極及び基準電極の導線24
は、図面中に破線26により示されている電極ケーブル
内に配置されている。制御ユニット4は2つの電子スイ
ッチ28及び30と、たとえばマイクロプロセッサであ
ってよい1つの処理用電子装置32とを含んでいる。制
御ユニット4の第2の入力端20及び第3の入力端22
は電子スイッチ28及び30により処理用電子装置32
と接続されている。電子スイッチ28及び30は処理用
電子装置32により、両スイッチが同時に閉じられてい
るように制御される。そのためにスイッチ28及び30
は、第1図中に破線により示されているように、処理用
電子装置32に接続されている。制御ユニット4の第1
の入力端16は直接に処理用電子装置32と接続されて
いる。制御ユニット4の出力端34は心臓ペースメーカ
2と接続されている。
刺激電極10およびO測定電極12は並列に心臓ペー
スメーカ2の陰極刺激パルスが加えられる。もしスイッ
チ28が閉じられていれば、次回の刺激パルスがO
定電極12に加わる以前に、基準電極18を基準として
測定電極12の電位が測定される。刺激パルスはト
リガパルスとして利用される。O測定電極12の電位
が測定され得る時間幅はたとえば0.5ないし1msであ
る。この時間幅内ではO測定電極12の電位は少なく
とも近似的に一定である。処理用電子装置32は各電位
値に1つの酸素濃度値を対応付ける。酸素濃度値に関係
して制御パルスが制御ユニット4の出力端34を経て心
臓ペースメーカ2に到達する。血液または組織内の酸素
濃度値が上昇すると、心臓ペースメーカ2の1分間あた
りの拍数が低下する。
測定電極の刺激電極との間の電位差が測定される場
合、すなわち追加的な基準電極なしに作動する場合に
は、処理用電子装置によりこの電位値に1つの酸素濃度
値を対応付けられ、こうして心臓ペースメーカ2の1分
間あたりの拍数が予め定められている値に上昇または低
下する。
第2図による較正曲線にはO測定電極12の電位φ/
AgClが酸素濃度を横軸にとって示されている。正の
勾配を有する1つの直線aは、たとえば5Vの電圧およ
び約0.5msの継続時間の陰極刺激パルスを加えられて
いる1つの電解質内のO測定電極12の電位経過を示
す。この電解質はたとえば0.9%の塩化ナトリウム
(NaCl)およびたとえば0.1%のナトリウム炭酸
水素塩(NaHCO)を含んでおり、基本電解質を形
成する。正の勾配を有する1つの直線bは同じくO
定電極12の電位経過を示す。しかし、この場合には、
基本電解質にたとえばグルコース、尿素およびアミノ酸
混合物のような生理学的物質がその生理学的最大濃度で
添加された。直線aおよびbは同一の始点から出発して
いるが、その勾配は異なっている。直線bはたとえば約
50mV/20%酸素の勾配を有する。直線aから本質
的には偏差していない直線bにより、この測定方法によ
り体内の酸素濃度が長時間にわたり血液または組織内で
生理学的随伴物質の存在中も測定され得ることが示され
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による装置の概略図、第2図は酸素セン
サの較正曲線である。 2…心臓ペースメーカ、4…制御ユニット、6…対向電
極、8…身体、10…刺激電極、12…O測定電極、
14…心臓筋肉組織、16…第1入力端、18…基準電
極、20…第2入力端、22…第3入力端、28、30
…電子スイッチ、32…処理用電子装置、34…出力
端。

Claims (13)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】刺激電極(10)を設けられている心臓ペ
    ースメーカ(2)の生理学的周波数制御を制御ユニット
    (4)により行うための装置において、心臓ペースメー
    カ(2)に酸素を電気化学的に変換するO測定電極
    (12)が対応付けられており、基準電極(18)が設
    けられており、また制御ユニット(4)の第1の入力端
    (16)が基準電極(18)と、第2の入力端(20)
    がO測定電極(12)と、第3の入力端(22)が刺
    激電極(10)と、また出力端(34)が心臓ペースメ
    ーカ(2)と接続され、制御ユニット(4)において、
    測定電極(12)の基準電極(18)に対する電
    位、又はO測定電極(12)と刺激電極(10)との
    間の電位差が酸素濃度の尺度として決定され、それに応
    じて心臓ペースメーカ(2)の周波数が制御されること
    を特徴とする心臓ペースメーカの制御装置。
  2. 【請求項2】O測定電極(12)の材料として平滑な
    ガラス炭素が用いられていることを特徴とする特許請求
    の範囲第1項記載の装置。
  3. 【請求項3】刺激電極(10)の材料として、活性化さ
    れたガラス炭素が用いられていることを特徴とする特許
    請求の範囲第1項または第2項記載の装置。
  4. 【請求項4】制御ユニット(4)が処理用電子装置(3
    2)および少なくとも1つの電子スイッチ(28)を設
    けられていることを特徴とする特許請求の範囲第1項な
    いし第3項のいずれか1項に記載の装置。
  5. 【請求項5】制御ユニット(4)の第2および第3の入
    力端(20、22)がスイッチ(28、30)を介して
    処理用電子装置(32)と接続されており、また制御ユ
    ニット(4)の第1の入力端(16)が直接に処理用電
    子装置(32)と接続されていることを特徴とする特許
    請求の範囲第1項ないし第4項のいずれか1項に記載の
    装置。
  6. 【請求項6】マイクロプロセッサが処理用電子装置(3
    2)として設けられていることを特徴とする特許請求の
    範囲第4項又は第5項記載の装置。
  7. 【請求項7】制御ユニット(4)および心臓ペースメー
    カ(2)が1つの構造ユニットであることを特徴とする
    特許請求の範囲第1項ないし第6項のいずれか1項に記
    載の装置。
  8. 【請求項8】刺激電極(10)を設けられている心臓ペ
    ースメーカ(2)の生理学的周波数制御を制御ユニット
    (4)により行うための装置の使用方法において、酸素
    を電気化学的に変換するO測定電極(12)が刺激電
    極(10)に対して並列に1つの刺激パルスを加えら
    れ、また、刺激電極(10)およびO測定電極(1
    2)が再び1つの刺激パルスを加えられる以前に、基準
    電極(18)を基準としてO測定電極(12)の電位
    が測定されることを特徴とする心臓ペースメーカの制御
    装置の使用方法。
  9. 【請求項9】処理用電子装置(32)が、酸素濃度の1
    つの尺度である測定された電位に従って心臓ペースメー
    カ(2)の周波数を制御することを特徴とする特許請求
    の範囲第8項記載の方法。
  10. 【請求項10】制御ユニット(4)のスイッチ(28、
    30)が処理用電子装置(32)により、両スイッチが
    同時に閉じられているように制御されることを特徴とす
    る特許請求の範囲第8項または第9項記載の方法。
  11. 【請求項11】刺激電極(10)を設けられている心臓
    ペースメーカ(2)の生理学的周波数制御を制御ユニッ
    ト(4)により行うための装置の使用方法において、酸
    素を電気化学的に変換するO測定電極(12)が刺激
    電極(10)に対して並列に1つの刺激パルスを加えら
    れ、また、刺激電極(10)およびO測定電極(1
    2)が再び1つの刺激パルスを加えられる以前に、O
    測定電極(12)と基準電極(18)との間の電位差が
    測定されることを特徴とする心臓ペースメーカの制御装
    置の使用方法。
  12. 【請求項12】処理用電子装置(32)が、酸素濃度の
    1つの尺度である測定された電位に従って心臓ペースメ
    ーカ(2)の周波数を制御することを特徴とする特許請
    求の範囲第11項記載の方法。
  13. 【請求項13】制御ユニット(4)のスイッチ(28、
    30)が処理用電子装置(32)により、両スイッチが
    同時に閉じられているように制御されることを特徴とす
    る特許請求の範囲第11項または第12項記載の方法。
JP60173076A 1984-08-10 1985-08-06 心臓ペースメーカの制御装置およびその使用方法 Expired - Lifetime JPH066174B2 (ja)

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DE3429596.8 1984-08-10

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JPS6148380A JPS6148380A (ja) 1986-03-10
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