JPH08252218A - 蛍光観察内視鏡装置 - Google Patents

蛍光観察内視鏡装置

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JPH08252218A
JPH08252218A JP7057477A JP5747795A JPH08252218A JP H08252218 A JPH08252218 A JP H08252218A JP 7057477 A JP7057477 A JP 7057477A JP 5747795 A JP5747795 A JP 5747795A JP H08252218 A JPH08252218 A JP H08252218A
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JP
Japan
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fluorescence
observation
endoscope
endoscope apparatus
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Withdrawn
Application number
JP7057477A
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English (en)
Inventor
Isami Hirao
勇実 平尾
Mamoru Kaneko
守 金子
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Olympus Corp
Original Assignee
Olympus Optical Co Ltd
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Publication date
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/04Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances
    • A61B1/043Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances for fluorescence imaging

Abstract

(57)【要約】 【目的】 操作性に優れ、高解像度の通常内視鏡画像を
得ると共に、高感度に自家蛍光像を検出する。 【構成】 白色光による通常観察像は、内視鏡1の挿入
部5先端に設けられた対物光学系14により挿入部5の
先端内に設けられたCCD15の撮像面に結像されCC
D15により電気信号に変換され、挿入部5及び操作部
6内を挿通する信号ケーブル16により信号処理装置3
に伝送される。励起用レーザによる生体組織の蛍光像
は、対物光学系17及び挿入部5内を挿通するイメージ
ガイド18を介して操作部6内に伝送され、操作部6内
に設けられたレンズ19を介しイメージ・インテンシフ
ァイヤ及びCCDより構成される電気信号交換回路20
で電気信号に変換され信号ケーブル21により信号処理
装置3に伝送される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、被検査対象に励起光を
照射し、その被検査対象から発する蛍光より、疾患部位
を診断する蛍光診断装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、内視鏡等により生体からの自家蛍
光や、生体へ薬物を注入し、その薬物の蛍光を2次元画
像として検出し、その蛍光像から、生体組織の変性や癌
等の疾患状態(例えば、疾患の種類や浸潤範囲)を診断
する技術がある。
【0003】生体組織に光を照射するとその励起光より
長い波長の蛍光が発生する。生体における蛍光物質とし
て、例えばNADH(ニコチンアミドアデニンヌクレオ
チド),FMN(フラビンモノヌクレオチド),ピリジ
ンヌクレオチド等がある。最近では、このような、生体
内因物質と、疾患との相互関係が明確になってきた。ま
た、HpD(ヘマトポルフィリン),Photofri
n,ALA(δ−amino levulinic a
cid)は、癌への集積性があり、これを生体内に注入
し、前記物質の蛍光を観察することで疾患部位を診断で
きる。
【0004】このような蛍光は、極めて微弱であるの
で、その観察のためには、極めて高感度の撮影を必要と
する。この高感度撮影を行うものとして、例えば本出願
人は特願平6−44462号において、イメージ・イン
テンシファイヤを用いた蛍光診断装置を提案している。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
蛍光診断装置では、白色光による通常観察像と、自家蛍
光の蛍光像を検出するための画像撮像装置を内蔵した外
付けカメラを内視鏡の操作部の接眼部等に別途取り付け
ているために、操作部が大きくかつ重くなり、検査中に
おける内視鏡操作に支障をきたし、検査部位に対するオ
リエンテーションがつけづらいといった問題がある。ま
た、従来の蛍光診断装置は、白色光による通常観察像及
び自家蛍光の蛍光像を内視鏡内に挿通したファイバ束か
らなるイメージガイドで伝送し外付けカメラで検出する
といった構成であるため、近年広く普及している高解像
度の通常内視鏡画像を得ることのできる電子内視鏡に適
用できないといった問題もある。
【0006】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、操作性に優れ、高解像度の通常内視鏡画像を得
ると共に、高感度に自家蛍光像を検出することのできる
蛍光観察内視鏡装置を提供することを目的としている。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明の蛍光観察内視鏡
装置は、内視鏡の挿入部の先端より生体組織に励起光を
照射し、前記生体組織から発生する蛍光により前記生体
組織を観察する蛍光観察内視鏡装置において、白色光及
び前記励起光を前記内視鏡に供給する光供給手段を備
え、前記内視鏡は、前記挿入部先端内に前記白色光によ
る前記生体組織の白色光像を電気信号に変換する白色光
像光電変換手段を有し、前記挿入部内に前記生体組織か
らの前記蛍光による蛍光像を前記内視鏡の前記挿入部の
基端に設けられた操作部に伝送する蛍光像伝送手段を有
し、前記操作部内に前記蛍光像伝送手段により伝送され
た前記蛍光像を電気信号に変換する蛍光像光電変換手段
を有して構成される。
【0008】
【作 用】本発明の蛍光観察内視鏡装置では、前記操作
部内に設けられた前記蛍光像光電変換手段で前記蛍光像
伝送手段により伝送された前記蛍光像を電気信号に変換
し前記生体組織の病変部を蛍光観察すると共に、前記挿
入部先端内に設けられた前記白色光像光電変換手段で前
記白色光による前記生体組織の白色光像を電気信号に変
換し通常観察することで、操作性に優れ、高解像度の通
常内視鏡画像を得ると共に、高感度に自家蛍光像を検出
することを可能とする。
【0009】
【実施例】以下、図面を参照しながら本発明の実施例に
ついて述べる。
【0010】図1は本発明の第1実施例に係る蛍光観察
内視鏡装置の構成を示す構成図である。
【0011】(構成)本実施例の蛍光観察内視鏡装置
は、図1に示すように、体腔内に挿入し疾患部位等の観
察部位の通常観察像及び蛍光観察像を得る内視鏡1と、
白色光及び励起用レーザを内視鏡1に供給する光源装置
2と、内視鏡1により得られた通常観察像及び蛍光観察
像を信号処理する信号処理装置3と、信号処理装置3に
より信号処理された通常観察像及び蛍光観察像を表示す
るモニタ4とから構成される。
【0012】光源装置2は、内視鏡1の挿入部5内及び
挿入部5の基端に設けられた操作部6から延出したユニ
バーサルケーブル7内を挿通するライトガイド8を介し
て通常観察用の白色光を供給するXeランプ9及び励起
用レーザ(例えばアレキサンドライトレーザ、色素レー
ザ、自由電子レーザ等)を供給するレーザ10とを有し
ており、内視鏡1の挿入部5先端内では、ライトガイド
8により伝送された白色光及び励起用レーザを照明光学
系11により体腔内の観察部位を照射するようになって
いる。また、光源装置2内にはXeランプ9からの白色
光とレーザ10からの励起用レーザを切り換えてライト
ガイド8に供給する可動ミラー12が設けられており、
この可動ミラー12の切り換えは、光源装置2内に設け
られたタイミングコントローラ13により制御されるよ
うになっている。
【0013】観察部位の白色光による通常観察像は、内
視鏡1の挿入部5先端に設けられた通常観察用の対物光
学系14により挿入部5の先端内に設けられた固体撮像
素子、例えばCCD15の撮像面に結像されCCD15
により電気信号に変換され、挿入部5及び操作部6内を
挿通する信号ケーブル16により信号処理装置3に伝送
されるようになっている。また、励起用レーザによる観
察部位の生体組織の蛍光像は、蛍光観察用の対物光学系
17及び挿入部5内を挿通するイメージガイド18を介
して操作部6内に伝送され、操作部6内に設けられたレ
ンズ19を介しイメージ・インテンシファイヤ及び固体
撮像素子例えばCCDより構成される電気信号交換回路
20で電気信号に変換され信号ケーブル21により信号
処理装置3に伝送されるようになっている。
【0014】なお、電気信号交換回路20を構成する固
体撮像素子はCCDとしたが、これに限らずMOS、S
ITであってもよいし、MOSとイメージ・インテンシ
ファイヤを一体構成したAMIであってもよい。
【0015】信号処理装置3は、CCD15を信号ケー
ブル16を介して駆動制御しCCD15からの電気信号
を信号処理する第1のカメラコントロールユニット(以
下、CCUと略記する)22と、電気信号交換回路20
を信号ケーブル21を介して駆動制御し電気信号交換回
路20からの電気信号を信号処理する第2のCCU23
とを備え、これらCCU22、23は、光源装置2内に
設けられたタイミングコントローラ13からの制御信号
により観察部位に照射される白色光及び励起用レーザに
同期して信号処理するようになっている。そして、CC
U22、23で信号処理され生成された画像信号は、信
号処理装置3内のスーパインポーズ回路24に入力さ
れ、スーパインポーズ回路24では、例えば一方を親画
像とし他方をその親画像にスーパインポーズさせた子画
像とした合成画像信号を生成し、その合成画像信号をモ
ニタ4に出力することで、モニタ4に合成画像を表示さ
せるようになっている。なお、モニタ4に表示させる画
像は上記の合成画像に限らず、どちらか一方のみの画像
を表示させることが可能であり、親画像と子画像の切り
換えや一方のみの表示等の指示は、信号処理装置3に設
けられた図示しないスイッチにより容易に行うことがで
きるようになっている。
【0016】(作用)次に、このように構成された本実
施例の蛍光観察内視鏡装置の作用について説明する。
【0017】まず、タイミングコントローラ13の制御
を受けた可動ミラー12により、Xeランプ9からの白
色光が、内視鏡1のライトガイド8を介して挿入部5の
先端前方の観察部位に照射される。この白色光により観
察部位の通常観察像は、対物光学系14を介してCCD
15の結像面に結像される。信号処理装置3内の第1の
CCU22は、タイミングコントローラ13からの制御
信号によりCCD15を駆動制御し通常観察像の電気信
号を信号処理し、通常観察画像を得てスーパインポーズ
回路24に出力する。
【0018】次に、タイミングコントローラ13の制御
を受けた可動ミラー12により、レーザ10からの励起
用レーザが、内視鏡1のライトガイド8を介して挿入部
5の先端前方の観察部位に照射される。この励起用レー
ザにより観察部位の生体組織から自家蛍光が励起され、
この自家蛍光による蛍光像は、対物光学系17、イメー
ジガイド18及びレンズ19を介して電気信号交換回路
20に伝送される。信号処理装置3内の第2のCCU2
3は、タイミングコントローラ13からの制御信号によ
り信号ケーブル21を介して電気信号交換回路20を駆
動制御し蛍光像の電気信号を信号処理し、蛍光画像を得
てスーパインポーズ回路24に出力する。
【0019】そして、スーパインポーズ回路24では、
例えば通常観察画像及び蛍光画像の一方を親画像とし他
方をその親画像にスーパインポーズさせた子画像とした
合成画像信号を生成し、その合成画像信号をモニタ4に
出力することで、モニタ4に合成画像を表示させる。
【0020】(効果)このように本実施例の蛍光観察内
視鏡装置によれば、通常観察は、従来の電子内視鏡と同
じようにCCD15で撮像することで高解像度の観察画
像を得ることができると共に、蛍光画像を得るための電
気信号交換回路20を操作部6内に内蔵して構成してい
るので内視鏡1の操作性を向上させることができる。
【0021】次に、本発明の第2実施例について説明す
る。
【0022】図2及び図3は本発明の第2実施例に係わ
り、図2は蛍光観察内視鏡装置の要部の構成を示す構成
図、図3は図2の蛍光観察内視鏡装置の変形例の要部の
構成を示す構成図である。第2実施例は第1実施例とほ
とんど同じであるので、異なる構成のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【0023】(構成)第1実施例においては、通常観察
像及び蛍光像を各々別々の対物光学系を介してCCD及
びイメージガイドに導入していたが、本実施例では、図
2に示すように、内視鏡31の挿入部5の先端部内にビ
ームスプリッタ32を設けている。すなわち、このビー
ムスプリッタ32は、対物光学系33より入射した通常
観察像及び蛍光像のうち蛍光像の領域の光を透過し、通
常観察像の領域の光を直角方向に反射することで、蛍光
像と通常観察像を分離する光学素子であって、このビー
ムスプリッタ32の入射光軸後方にイメージガイド18
を配置し、ビームスプリッタ32による反射光を受光す
るCCD15を入射光軸の直交方向に配置して内視鏡3
1を構成している。その他の構成は第1実施例と同じで
ある。
【0024】(作用)対物光学系33より入射した通常
観察像及び蛍光像のうち、蛍光像はビームスプリッタ3
2を透過しイメージガイド18を介して電気信号交換回
路20に伝送され、通常観察像はビームスプリッタ32
により直角に反射され、CCD15の結像面に結像され
る。その他の作用は第1実施例と同じである。
【0025】(効果)このように本実施例によれば、第
1実施例の効果に加え、蛍光像と通常観察像を分離する
ビームスプリッタ32を内視鏡31の挿入部5の先端部
内に設けたことで、蛍光像と通常観察像を入射する対物
光学系を共用することができ、内視鏡31の挿入部5を
細径化できる。
【0026】なお、上記第2実施例おいて、蛍光像を電
気信号交換回路20に伝送する手段としてイメージガイ
ド18を例に説明したが、これに限らず、図3に示すよ
うに、リレーレンズ35を用いて構成してもよく、この
場合、イメージガイド18より鮮明な生体組織からの蛍
光像を伝送できる。また、イメージガイドの代わりにリ
レーレンズを適用することは、第2実施例のみならず、
第1実施例及び後述する各実施例にも適用できることは
いうまでもなく、同様に鮮明な生体組織からの蛍光像を
伝送できる。
【0027】次に、本発明の第3実施例について説明す
る。
【0028】図4及び図5は本発明の第3実施例に係わ
り、図4は蛍光観察内視鏡装置の構成を示す構成図、図
5は図4の蛍光観察内視鏡装置の変形例の構成を示す構
成図である。第3実施例は第2実施例とほとんど同じで
あるので、異なる構成のみ説明し、同一の構成には同じ
符号をつけ説明は省略する。
【0029】(構成)蛍光像を検出し電気信号に交換す
る電気信号交換回路20のイメージ・インテンシファイ
ヤを駆動するには、一般に高圧電源を用いる必要がある
ため、操作部6に内蔵した電気信号交換回路20におい
ても、他の電気部品(たとえば図1の信号ケーブル1
6)との絶縁を確保するために十分な空間距離及び沿面
距離が必要なため、操作部6を小さくするにはある程度
限界がある。
【0030】そこで、本実施例では、図4に示すよう
に、絶縁トランス41を介して電力を供給し、直流電源
42及び高電圧発生器43により高電圧を内視鏡40の
操作部6内の電気信号交換回路20に印加するようにな
っている。また、信号処理装置3内の第1及び第2のC
CU22、23に対しても絶縁トランス41を介して電
力を供給し、直流電源44により電圧を印加するように
なっている。さらに、同じく、光源装置2及びモニタ4
に対しても、絶縁トランス45、46を介して電圧を印
加するようになっている。その他の構成は第2実施例と
同じである。
【0031】(作用)本実施例においては、絶縁トラン
ス41により内視鏡40の操作部6内の電気信号交換回
路20と、信号処理装置3内の第1及び第2のCCU2
2、23とが電気的に絶縁された状態で、電気信号交換
回路20に高電圧が印加される。その他の作用は第2実
施例と同じである。
【0032】(効果)従って、本実施例の蛍光観察内視
鏡装置によれば、第2実施例の効果に加え、電気信号交
換回路20を他の電気部品と電気的に絶縁しているため
に、操作部6内での空間、沿面距離を小さくすることが
でき、操作部6を小型化し、操作性を向上させることが
できる。
【0033】なお、上記第3実施例では、電気信号交換
回路20と第2のCCU23とを信号ケーブル21によ
り信号を伝送する構成としているが、これに限らず、図
5に示すように、電気信号交換回路20と第2のCCU
23との信号伝送をフォトカプラ48を介して行うこと
で、電気信号交換回路20と第2のCCU23とを電気
的に絶縁して構成してもよく、このように構成すること
でさらに小型化が図れ、操作性が向上する。
【0034】次に、本発明の第4実施例について説明す
る。
【0035】図6ないし図12は本発明の第4実施例に
係わり、図6は雰囲気組成ガスと蛍光強度との関係を示
す特性図、図7は図6の特性を利用した蛍光観察内視鏡
装置の構成を示す構成図、図8は図7の蛍光観察内視鏡
装置の作用を説明する説明図、図9は図7の蛍光観察内
視鏡装置の第1の変形例の構成を示す構成図、図10は
図9の蛍光観察内視鏡装置の作用を説明する説明図、図
11は図7の蛍光観察内視鏡装置の第2の変形例の構成
を示す構成図、図12は図7の蛍光観察内視鏡装置の第
3の変形例の構成を示す構成図である。第4実施例は第
2実施例とほとんど同じであるので、異なる構成のみ説
明し、同一の構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【0036】(構成)一般的に、酸素分子は強力な消光
(guenching)作用を有しており、図6に示すように、酸
素の存在する雰囲気では蛍光強度が低下する一方で、酸
素が存在しない、例えば窒素雰囲気では、蛍光強度が増
加することが知られている。
【0037】そこで、本実施例では、図7に示すよう
に、内視鏡31のチャンネル(処置具等を挿入する挿入
部5内を挿通する管路)51の挿入口52にバルブ53
を設け、窒素(N2)ボンベ54をバルブ53に接続
し、窒素(N2)ボンベ54内の窒素ガスをバルブ53
及びチャンネル51を介して挿入部5の先端前方に噴射
することができるように構成されている。その他の構成
は第2実施例と同じである。
【0038】(作用)このように構成された本実施例で
は、図8に示すように、内視鏡31の挿入部5を管腔内
55に挿入し、まず、白色光による患部56を含む観察
部位の通常観察を行い、続いて、励起用レーザを観察部
位に照射する(この切り換え制御は第1実施例と同じで
ある)。励起用レーザの観察部位への照射と同時に、バ
ルブ53を開き、窒素(N2)ボンベ54内の窒素ガス
をバルブ53及びチャンネル51を介して観察部位の周
囲に噴射する。
【0039】これにより観察部位周辺の雰囲気は窒素ガ
スで置換され、酸素が存在しない状態となり、観察部位
の正常組織からは励起用レーザにより自家蛍光が発せら
れるが、観察部位周辺の雰囲気中には酸素が存在せず、
窒素ガスに満たされているために、より強く蛍光が発せ
られる。
【0040】(効果)このように本実施例によれば、第
2実施例の効果に加え、正常組織から発せられる自家蛍
光に関し検出される蛍光強度を増加させることができる
ので、病変部との区別が容易となり観察性能を向上させ
ることができる。また、蛍光強度によっては電気信号交
換回路20内のイメージ・インテンシファイヤが不要と
なり、装置を小型にすることが可能となる。
【0041】なお、上記第4実施例では観察部位周辺の
雰囲気を窒素ガスで置換するとしたが、これに限らず、
例えば図9、図11または図12に示すように蛍光観察
内視鏡装置を構成しても良い。
【0042】すなわち、第4実施例の第1の変形例とし
ての蛍光観察内視鏡装置は、図9に示すように、図7の
窒素ボンベ54の代わりに、脱酸素薬品(例えば、リボ
フラビン等)を充填した容器61をポンプ62を介して
バルブ53に接続することで、容器61内の脱酸素薬品
をポンプ62によりバルブ53及びチャンネル51を介
して挿入部5の先端前方に噴霧することができるように
構成されている。
【0043】このように構成した第1の変形例では、上
記第4実施例と同様に、図10に示すように、観察部位
周辺の雰囲気の酸素は脱酸素薬品により吸収され、酸素
が存在しない状態となり、観察部位の正常組織からは励
起用レーザにより自家蛍光が発せられるが、観察部位周
辺の雰囲気中には酸素が存在せず、より強く蛍光が発せ
られるので、上記第4実施例と同様な効果を得ることが
できる。
【0044】また、消光(guenching)作用は、温度上昇
による熱活性化過程でも生じることが知られている。
【0045】そこで、第4実施例の第2の変形例として
の蛍光観察内視鏡装置は、図11に示すように、図7の
窒素ボンベ54とバルブ53との間に窒素ガスを冷却す
る冷却装置65を設け、励起用レーザの観察部位への照
射と同時に、バルブ53を開き、窒素(N2)ボンベ5
4内の窒素ガス56を冷却装置65で冷却し、冷却した
窒素ガスをバルブ53及びチャンネル51を介して観察
部位の周囲に噴射することで、より蛍光強度を増加させ
観察性能を向上させることを可能とする。
【0046】さらに、第4実施例、その第1及び第2の
変形例では、内視鏡31のチャンネル51を用いて窒素
ガスあるいは脱酸素薬品を観察部位周辺に供給するとし
たが、第3の変形例としての蛍光観察内視鏡装置では、
図12示すように、例えば体腔内外科手術において内視
鏡31のほかに患者腹部71を拡張するために腹部内に
CO2ガスを供給するCO2ボンベ72が接続された気腹
装置73を備えて構成される。なお、内視鏡31には、
図示はしないが、第1実施例で説明した光源装置2、信
号処理装置3が接続されており、通常観察画像及び蛍光
画像をモニタ4に表示観察できるようになっている。
【0047】この第3の変形例に示す体腔内外科手術に
おいては、患者腹部71は気腹装置73によりCO2ガ
スで充満され拡張されている。この状態で、内視鏡31
により臓器外表面の通常観察、及び蛍光観察を行う。こ
のとき、気腹ガスとしてCO2ガスを用いているので、
観察部位(患部)周辺の雰囲気中には酸素濃度が低くな
るために、蛍光強度を増加させ観察性能を向上させるこ
とが可能となる。
【0048】[付記] (付記項1)前記蛍光像光電変換手段は、固体撮像素子
及びイメージ・インテンシファイヤからなることを特徴
とする請求項1に記載の蛍光観察内視鏡装置。
【0049】(付記項2)前記固体撮像素子は、CCD
であることを特徴とする付記項1に記載の蛍光観察内視
鏡装置。
【0050】(付記項3)前記固体撮像素子は、MOS
であることを特徴とする付記項1に記載の蛍光観察内視
鏡装置。
【0051】(付記項4)前記固体撮像素子は、SIT
であることを特徴とする付記項1に記載の蛍光観察内視
鏡装置。
【0052】(付記項5)前記蛍光像光電変換手段は、
MOSとイメージ・インテンシファイヤが一体となった
増幅型固体撮像素子(AMI)であることを特徴とする
請求項1に記載の蛍光観察内視鏡装置。
【0053】(付記項6)前記内視鏡の挿入部の先端内
に前記白色光像と前記蛍光像とを分離する光学手段を備
えたことを特徴とする請求項1に記載の蛍光観察内視鏡
装置。
【0054】(付記項7)前記蛍光像伝送手段は、リレ
ーレンズであることを特徴とする請求項1に記載の蛍光
観察内視鏡装置。
【0055】(付記項8)前記蛍光像光電変換手段を電
気的に絶縁する絶縁手段を有することを特徴とする請求
項1に記載の蛍光観察内視鏡装置。
【0056】(付記項9)前記絶縁手段は、絶縁トラン
スであることを特徴とする付記項8に記載の蛍光観察内
視鏡装置。
【0057】(付記項10)前記絶縁手段は、フォトカ
プラであることを特徴とする付記項8に記載の蛍光観察
内視鏡装置。
【0058】(付記項11)前記生体組織からの前記蛍
光の検知する蛍光量を増加させる検知蛍光量増加手段を
有することを特徴とする請求項1に記載の蛍光観察内視
鏡装置。
【0059】(付記項12)前記検知蛍蛍光量増加手段
は、前記生体組織周辺雰囲気中の酸素分子を除去する酸
素除去手段であることを特徴とする付記項11に記載の
蛍光観察内視鏡装置。
【0060】(付記項13)前記酸素除去手段は、前記
生体組織周辺雰囲気中の前記酸素分子を窒素ガスに置換
する窒素置換手段であることを特徴とする付記項12に
記載の蛍光観察内視鏡装置。
【0061】(付記項14)前記酸素除去手段は、前記
生体組織周辺雰囲気中の前記酸素分子を吸収する脱酸素
薬品を噴霧する脱酸素薬品噴霧手段であることを特徴と
する付記項12に記載の蛍光観察内視鏡装置。
【0062】(付記項15)前記脱酸素薬品は、リボフ
ラビンであることを特徴とする付記項14に記載の蛍光
観察内視鏡装置。
【0063】(付記項16)前記検知蛍光量増加手段
は、前記生体組織周辺雰囲気を冷却する冷却手段手段で
あることを特徴とする付記項11に記載の蛍光観察内視
鏡装置。
【0064】
【発明の効果】以上説明したように本発明の蛍光観察内
視鏡装置によれば、操作部内に設けられた蛍光像光電変
換手段で蛍光像伝送手段により伝送された蛍光像を電気
信号に変換し生体組織の病変部を蛍光観察すると共に、
挿入部先端内に設けられた白色光像光電変換手段で白色
光による生体組織の白色光像を電気信号に変換し通常観
察するので、操作性に優れ、高解像度の通常内視鏡画像
を得ることができると共に、高感度に自家蛍光像を検出
することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施例に係る蛍光観察内視鏡装置
の構成を示す構成図
【図2】本発明の第2実施例に係る蛍光観察内視鏡装置
の要部の構成を示す構成図
【図3】図2の蛍光観察内視鏡装置の変形例の要部の構
成を示す構成図
【図4】本発明の第3実施例に係る蛍光観察内視鏡装置
の構成を示す構成図
【図5】図4の蛍光観察内視鏡装置の変形例の構成を示
す構成図
【図6】本発明の第4実施例に係る雰囲気組成ガスと蛍
光強度との関係を示す特性図
【図7】図6の特性を利用した蛍光観察内視鏡装置の構
成を示す構成図
【図8】図7の蛍光観察内視鏡装置の作用を説明する説
明図
【図9】図7の蛍光観察内視鏡装置の第1の変形例の構
成を示す構成図
【図10】図9の蛍光観察内視鏡装置の作用を説明する
説明図
【図11】図7の蛍光観察内視鏡装置の第2の変形例の
構成を示す構成図
【図12】図7の蛍光観察内視鏡装置の第3の変形例の
構成を示す構成図
【符号の説明】
1…内視鏡 2…光源装置 3…信号処理装置 4…モニタ 5…挿入部 6…操作部 7…ユニバーサルケーブル 8…イメージガイド 9…Xeランプ 10…レーザ 11…照明レンズ 12…可動ミラー 13…タイミングコントローラ 14、17…対物光学系 15…CCD 16、21…信号ケーブル 18…イメージガイド 19…レンズ 20…電気信号交換回路 22、23…CCU 24…スーパインポーズ回路

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 内視鏡の挿入部の先端より生体組織に励
    起光を照射し、前記生体組織から発生する蛍光により前
    記生体組織を観察する蛍光観察内視鏡装置において、 白色光及び前記励起光を前記内視鏡に供給する光供給手
    段を備え、 前記内視鏡は、 前記挿入部先端内に前記白色光による前記生体組織の白
    色光像を電気信号に変換する白色光像光電変換手段を有
    し、 前記挿入部内に前記生体組織からの前記蛍光による蛍光
    像を前記内視鏡の前記挿入部の基端に設けられた操作部
    に伝送する蛍光像伝送手段を有し、 前記操作部内に前記蛍光像伝送手段により伝送された前
    記蛍光像を電気信号に変換する蛍光像光電変換手段を有
    することを特徴とする蛍光観察内視鏡装置。
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