JPH11155812A - 蛍光観察装置 - Google Patents

蛍光観察装置

Info

Publication number
JPH11155812A
JPH11155812A JP9331991A JP33199197A JPH11155812A JP H11155812 A JPH11155812 A JP H11155812A JP 9331991 A JP9331991 A JP 9331991A JP 33199197 A JP33199197 A JP 33199197A JP H11155812 A JPH11155812 A JP H11155812A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
fluorescence
channel
excitation light
living tissue
optical probe
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP9331991A
Other languages
English (en)
Inventor
Isami Hirao
勇実 平尾
Nobuyuki Michiguchi
信行 道口
Mamoru Kaneko
守 金子
Hitoshi Ueno
仁士 上野
Sakae Takehata
栄 竹端
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Olympus Corp
Original Assignee
Olympus Optical Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Olympus Optical Co Ltd filed Critical Olympus Optical Co Ltd
Priority to JP9331991A priority Critical patent/JPH11155812A/ja
Publication of JPH11155812A publication Critical patent/JPH11155812A/ja
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Endoscopes (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 生体の深部に存在する病変部の観察を行う 【解決手段】 蛍光観察装置1は、生体へ穿刺する先端
部のみ硬性で他は可撓性を有する針状のシース2から成
る光プローブ3と、蛍光観察を行うための励起光を光プ
ローブ3に供給する励起用光源4と、励起用光源4から
の励起光の光プローブ3への供給を制御する制御装置5
と、光プローブ3からの励起光による生体深部の病変部
からの自家蛍光により組織を診断するスペクトロメータ
6とを備えて構成される。光プローブ3の針状のシース
2の内部には、第1チャンネル7及び第2チャンネル8
が設けられ、第1チャンネル7には生体深部の病変部か
らの自家蛍光をスペクトロメータ6に伝送する第1の光
ファイバ9が、また第2チャンネル8には励起用光源4
からの励起光を伝送する第2の光ファイバ10がそれぞ
れ配設されている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は被検査対象に励起光
を照射し被検査対象から発する蛍光より疾患部位を観察
する蛍光観察装置、更に詳しくは被検査対象への励起光
の照射部分に特徴のある蛍光観察装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、生体組織の観察対象部位へ励起光
を照射し、この励起光によって生体組織から直接発生す
る自家蛍光や生体へ注入しておいた薬物の蛍光を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
する技術が用いられつつあり、例えば特開平8−252
218号公報に示されるように、この蛍光観察を行うた
めの蛍光観察装置が種々提案されている。
【0003】自家蛍光においては、生体組織に励起光を
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は、例えばコラーゲ
ン,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),ビリジン
ヌクレオチド等がある。最近では、このような蛍光を発
生する生体内因物質と疾患との相互関係が明確になりつ
つあり、これらの蛍光により癌等の診断が可能である。
【0004】また、薬物の蛍光においては、生体内へ注
入する蛍光物質としては、HpD(ヘマトポルフィリ
ン),Photofrin ,ALA(δ−amino levulinic aci
d)等が用いられる。これらの薬物は癌などへの集積性
があり、これを生体内に注入して蛍光を観察することで
疾患部位を診断できる。また、モノクローナル抗体に蛍
光物質を付加させ、抗原抗体反応により病変部に蛍光物
質を集積させる方法もある。
【0005】励起光としては例えばレーザ光,水銀ラン
プ,メタルハライドランプ等が用いられ、励起光を生体
組織へ照射することによって観察対象部位の蛍光像を得
る。この励起光による生体組織における微弱な蛍光を検
出して2次元の蛍光画像を生成し、観察、診断を行う。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平
8−252218号公報等に示される従来の蛍光観察装
置においては、生体の表面組織に励起光を照射し、生体
の表面組織から発する自家蛍光を経内視鏡的に観察して
いるため、生体の表面に存在する病変部しか観察でき
ず、生体の深部に存在する病変を観察できないという問
題がある。
【0007】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、生体の深部に存在する病変部を観察することの
できる蛍光観察装置を提供することを目的としている。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明の蛍光観察装置
は、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装置に
おいて、生体深部組織に穿刺する針状シースと、前記針
状シースの前記生体深部組織への穿刺状態を確認する超
音波観察手段とを備え、前記針状シースの内部に前記励
起光を伝送する照明用光ファイバと、前記生体組織から
発生する蛍光を伝送する観察用光ファイバとを設けて構
成される。
【0009】本発明の蛍光観察装置では、前記針状シー
スを前記生体深部組織に穿刺し、前記超音波観察手段に
より前記針状シースの前記生体深部組織への穿刺状態を
確認すると共に、前記照明用光ファイバにより前記生体
組織に前記励起光を伝送し、前記観察用光ファイバによ
り前記生体組織から発生する蛍光を伝送することで、生
体の深部に存在する病変部の観察を行うことを可能とす
る。
【0010】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明
の実施の形態について述べる。
【0011】(第1の実施の形態)図1ないし図3は本
発明の第1の実施の形態に係わり、図1は蛍光観察装置
の構成を示す構成図、図2は図1の光プローブを挿通す
る蛍光観察装置に用いられるコンベックス型超音波内視
鏡の構成を示す構成図、図3は図2のコンベックス型超
音波内視鏡により得られた超音波画像を表示するモニタ
を示す図である。
【0012】(構成)図1に示すように、本実施の形態
の蛍光観察装置1は、生体へ穿刺する先端部のみ硬性で
他は可撓性を有する針状のシース2から成る光プローブ
3と、蛍光観察を行うための励起光を光プローブ3に供
給する励起用光源4と、励起用光源4からの励起光の光
プローブ3への供給を制御する制御装置5と、光プロー
ブ3からの励起光による生体深部の病変部からの自家蛍
光により組織を診断するスペクトロメータ6とを備えて
構成される。
【0013】光プローブ3の針状のシース2の内部に
は、第1チャンネル7及び第2チャンネル8が設けら
れ、第1チャンネル7にはスペクトロメータ6に接続さ
れ生体深部の病変部からの自家蛍光をスペクトロメータ
6に伝送する第1の光ファイバ9が、また第2チャンネ
ル8には励起用光源4に接続され励起用光源4からの励
起光を伝送する第2の光ファイバ10がそれぞれ配設さ
れている。
【0014】光プローブ3は、図2に示すように、先端
部11に設けられた体腔内の生体組織12を光学観察す
る対物光学系13に対して挿入方向前方に超音波振動子
を円弧状の凸状に配置した超音波送受信部14を有する
コンベックス型超音波内視鏡15のチャンネル16内に
挿通されて用いられ、蛍光観察装置1においては、コン
ベックス型超音波内視鏡15は、図示はしないが、観察
用照明光を供給する観察用光源及び超音波送受信部14
により超音波を送受し超音波画像を生成する超音波観測
装置に接続され、例えば体腔内の生体組織12の光学像
を接眼部で観察しながら超音波観測装置からの超音波画
像を、図3に示すような外部モニタ17に表示すること
で、光プローブ3の生体組織12への穿刺状態を確認可
能な構成となっている。
【0015】(作用)次に、このように構成された本実
施の形態の蛍光観察装置1の作用について説明する。
【0016】蛍光観察装置1の光プローブ3は、コンベ
ックス型超音波内視鏡15のチャンネル16を介して生
体組織12に穿刺される。この時、コンベックス型超音
波内視鏡15に接続された外部モニタ17には、生体組
織12の深部の超音波画像が表示され、術者は生体組織
12の深部の病変部18(図3参照)に確実に光プロー
ブ3が穿刺していることを確認しながら、光プローブ3
を誘導する。
【0017】そして、術者は生体組織12の深部の目的
とする病変部18に光プローブ3が確実に穿刺したこと
を確認したら、外部に設けた制御装置5を操作し、励起
用光源4から病変部18に励起光を供給し、この励起光
は、第2の光ファイバ10を介して生体組織12の深部
の病変部18に照射される。
【0018】励起光が照射されると、生体組織12の深
部の病変部18からは自家蛍光が放射され、自家蛍光は
第1の光ファイバ9を介して外部に設けられたスペクト
ロメータ6に導かれる。そして、術者はスペクトロメー
タ6を読み取ることで、生体組織12の深部の病変部1
8の蛍光観察を行う。
【0019】(効果)このように本実施の形態の蛍光観
察装置1では、生体組織12の深部の病変部18に針状
の光プローブ3を穿刺することで、生体組織12の表面
部のみならず、生体組織12の深部の病変部18の蛍光
観察が可能となる。また、光プローブ3の生体組織12
の深部への穿刺状態をコンベックス型超音波内視鏡15
で観察しているため、術者は確実に病変部18へ穿刺す
ることができる。
【0020】なお、本実施の形態では、コンベックス型
超音波内視鏡15により、光プローブ3の穿刺状態を確
認しているが、これに限らず、ラジアル型あるいはリニ
ア型の超音波内視鏡で光プローブ3の穿刺状態の確認を
行い、生体組織12の深部の病変部18の蛍光観察する
ようにしてもよい。
【0021】(第2の実施の形態)図4は本発明の第2
の実施の形態に係る蛍光観察装置の構成を示す構成図で
ある。
【0022】第2の実施の形態は、第1の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【0023】(構成)図4に示すように、本実施の形態
の蛍光観察装置1aにおいては、光プローブ3の針状シ
ース2の内部に、第1チャンネル7及び第2チャンネル
8の他に第3チャンネル21が設けられ、この第3チャ
ンネル21は蛍光診断を行うための薬剤22及び治療用
の薬剤23が注入可能に外部に設けたシリンジ24、2
5に接続されており、バルブ26を制御することによ
り、各々を選択的に第3チャンネル21に供給できるよ
うになっている。
【0024】また、本実施の形態の蛍光観察装置1a
は、治療用光源27を備えており、制御装置5により第
2チャンネル8に設けられた第2の光ファイバ10に励
起用光源4からの励起光と治療用光源27からの光を選
択して照射・供給することができるようになっている。
【0025】なお、蛍光診断用の薬剤22としては、例
えばヘマトポルフィリン(HPD)等が用いられ、治療
用の薬剤23としては、ルミン等が用いられる。
【0026】その他の構成は第1の実施の形態と同じで
ある。
【0027】(作用)このように構成された本実施の形
態の蛍光観察装置1aの光プローブ3は、第1実施の形
態と同じく、コンベックス型超音波内視鏡15のチャン
ネル16を介して生体組織12の深部に挿入される(図
2参照)。そして、コンベックス型超音波内視鏡15か
らの超音波画像を外部モニタ17により観察しながら生
体組織12の深部の病変部18へ光プローブ3が誘導さ
れる。
【0028】術者が生体組織12の深部の病変部18に
光プローブ3が穿刺されたことを確認すると、バルブ2
6を制御し、シリンジ24から蛍光診断用の薬剤22を
第3チャンネル21を介して病変部18に注入する。次
に、制御装置5により診断用の励起用光源4から診断用
の励起光を第2の光ファイバ10を介して生体組織12
の深部の病変部18に照射する。
【0029】すると、蛍光診断用の薬剤22が病変部1
8に注入されているため、病変部18からは蛍光が放射
される。この蛍光は第1チャンネル7に設けられた第1
の光ファイバ9を介して外部に設けられたスペクトロメ
ータ6に導かれる。そして、術者がスペクトロメータ6
を観察することで、病変部18の蛍光診断が可能とな
る。
【0030】生体組織12の深部の病変部18の観察が
終わった後、次に、外部に設けられたシリンジ25から
治療用の薬剤23を第3チャンネル21を介して生体組
織12の深部の病変部18に注入する。そして、外部に
設けられた治療用光源27から治療用の光を制御装置5
を介して第2の光ファイバ10へ導く。
【0031】すると、光プローブ3からは治療用の光が
放射され、治療用薬剤23と化学反応を起こし、生体組
織12の深部の病変部18の治療が行われる。
【0032】(効果)このように本実施の形態の蛍光観
察装置1aでは、第1の実施の形態の効果に加え、生体
組織12の深部の病変部18治療も可能となる。
【0033】(第3の実施の形態)図5は本発明の第3
の実施の形態に係る蛍光観察装置の構成を示す構成図で
ある。
【0034】第3の実施の形態は、第1の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【0035】(構成)図5に示すように、本実施の形態
の蛍光観察装置1bにおいては、光プローブ3の針状シ
ース2の内部に、第1チャンネル7及び第2チャンネル
8の他に第3チャンネル31が設けられ、この第3チャ
ンネル31は治療用の薬剤32が注入可能に外部に設け
たシリンジ33に接続されている。
【0036】また、本実施の形態の蛍光観察装置1bで
は、第1チャンネル7に設けられた第1の光ファイバ9
を伝送した生体組織12の深部の病変部18からの自家
蛍光は、イメージインテンシファイヤを内蔵する高感度
カメラ34で撮像され、画像処理装置35により信号処
理され、モニタ36にて術者が病変部18の蛍光画像を
観察可能な構成となっている。
【0037】ここで、制御装置5により供給が制御され
る励起用光源4は、例えばヘリウム、カドミウムレーザ
が用いられ、励起光の波長は442nmである。また、
治療用の薬剤32としては、酸化チタン(TiO2 )が
用いられる。
【0038】その他の構成は第1の実施の形態と同じで
ある。
【0039】(作用)このように構成された本実施の形
態の蛍光観察装置1bの光プローブ3は、第1実施の形
態と同じく、コンベックス型超音波内視鏡15のチャン
ネル16を介して生体組織12の深部に挿入される(図
2参照)。そして、コンベックス型超音波内視鏡15か
らの超音波画像を外部モニタ17により観察しながら生
体組織12の深部の病変部18へ光プローブ3が誘導さ
れる。
【0040】そして、術者は外部モニタ17で光プロー
ブ3の生体組織12の深部の病変部18への穿刺を確認
し、生体組織12の深部の病変部18へ穿刺したことが
確認できたら、外部に設けられた励起用光源4から44
2nmの蛍光観察用の励起光を供給する。
【0041】この励起光は、第2の光ファイバ10を介
して生体組織12の深部の病変部18に照射される。4
42nmの励起光が照射されると、生体組織12の深部
からは自家蛍光が放射される。この自家蛍光は第1の光
ファイバ9を介して外部に設けられた高感度カメラ34
で捉えられ、画像処理装置35で処理され、外部に設け
られたモニタ36に病変部18が蛍光画像として表示さ
れる。
【0042】術者はモニタ36で病変部18が確認でき
たら、次に外部に設けられた治療用の薬剤32としての
酸化チタン(TiO2 )を第3チャンネル31を介して
生体組織12の深部の病変部18に注入を行う。そし
て、外部に設けられたヘリウム、カドミウムレーザから
なる励起用光源4から442nmの光を第2の光ファイ
バ10を介して生体組織12の深部の病変部18に照射
する。生体組織12の深部には治療用薬剤36の酸化チ
タン(TiO2 )が注入されているため、励起光源4か
ら放射された442nmの光と酸化還元反応を起こし、
生体組織12の深部の病変部18は治療されることとな
る。
【0043】(効果)このように本実施の形態の蛍光観
察装置1bでは、第2の実施の形態と同様に、第1の実
施の形態の効果に加え、生体組織12の深部の病変部1
8治療も可能となる。また、第2の実施の形態と比べ、
治療用光源、診断用光源が1つの光源で共用でき、シス
テムの小型化が図れる。さらに、生体組織12の深部の
情報を画像として表示しているため、診断能が向上す
る。
【0044】(第4の実施の形態)図6は本発明の第4
の実施の形態に係る蛍光観察装置の構成を示す構成図で
ある。
【0045】(構成)図6に示すように、本実施の形態
の蛍光観察装置51は、被検体の体腔内に挿入する挿入
部52の先端部内にMRアンテナ53を有する内視鏡5
4と、内視鏡54に蛍光観察用の励起光を供給する光源
部56aとMRアンテナ53からのMR信号を増幅する
アンプ55とを備えた光源56と、蛍光観察用の励起光
により励起された生体組織からの自家蛍光を撮像するイ
メージインテンシファイヤを内蔵した高感度カメラ57
と、被検体を静磁場内に置きMRアンテナ53より高周
波磁場を出力すると共にアンプ55により増幅されたM
Rアンテナ53からのMR信号によりMR画像を生成す
るMR画像処理装置58と、高感度カメラ57により撮
像された撮像信号により蛍光画像を生成する蛍光画像処
理装置59とを備え、MR画像処理装置58及び蛍光画
像処理装置59により生成されたMR画像及び蛍光画像
をモニタ60に表示するようになっている。
【0046】内視鏡54は、挿入部52の基端に設けら
れた把持部61よりユニバーサルケーブル62が光源5
6に着脱自在に延出しており、光源56からの蛍光観察
用の励起光がユニバーサルケーブル62及び挿入部52
内に挿通されたライトガイド63を伝送し内視鏡54の
先端より生体組織に照射されるようになっている。
【0047】また、ユニバーサルケーブル62及び挿入
部52内にはMRアンテナ53に接続された信号線64
が配設されており、この信号線64によりMRアンテナ
53からの検出信号が光源56内のアンプに伝送される
ようになっている。
【0048】さらに、挿入部52及び把持部61内には
イメージガイド65が設けられており、蛍光観察用の励
起光により励起された生体組織からの自家蛍光を高感度
カメラ57が着脱自在に接続される接眼部66に伝送す
るようになっている。
【0049】(作用)次に、このように構成された本実
施の形態の蛍光観察装置51の作用について説明する。
【0050】被検体を静磁場内に置き、体腔内に内視鏡
54の挿入部52を挿入する。そして、光源56から蛍
光観察用の励起光を出射し、ライトガイド63を介して
内視鏡54の先端から励起光を生体組織に照射する。生
体組織に励起光が照射されると生体組織からは自家蛍光
が放出され、この自家蛍光はイメージガイド65を介し
て高感度カメラ57に送られる。そして、外部の蛍光画
像処理装置59で画像処理され、モニタ60に蛍光画像
が表示される。
【0051】また、内視鏡54に内蔵されたMRアンテ
ナ53にMR画像処理装置58より所定の周波数の高周
波信号を送出し、MRアンテナ53から被検体に高周波
磁場を出力する。なお、この高周波磁場の方向は静磁場
の方向と直交していることが望ましい。そして、被検体
からのMR信号をMRアンテナ53で受信しアンプ55
で増幅され、蛍光観察している病変部の深さ方向の情報
が捉えられる。このMR信号がMR画像処理部58に導
かれ、モニタ60にMR画像として表示される。
【0052】この結果、術者は、モニタ60に表示され
た蛍光画像及びMR画像により生体の表面、及び深部方
向の観察を行う。
【0053】(効果)このように本実施の形態の蛍光観
察装置51は、病変部の表面の情報が蛍光画像として観
察でき、また、病変部の深さ方向の情報がMR画像とし
て観察できるため、生体の表面情報のみならず、深部情
報の観察も可能となり、診断能が向上する。
【0054】(第5の実施の形態)図7及び図8は本発
明の第5の実施の形態に係わり、図7は蛍光観察装置の
光プローブの構成を示す構成図、図8は図7の光プロー
ブをチャンネルに挿通した内視鏡の構成を示す構成図で
ある。
【0055】第5の実施の形態は、第4の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【0056】第4の実施の形態では、先端部内にMRア
ンテナを設けた内視鏡を用いて構成したが、本実施の形
態では、通常の内視鏡のチャンネルにMRアンテナを有
する光プローブを挿入して蛍光観察装置を構成する。
【0057】すなわち、図7に示すように、本実施の形
態における光プローブ71は、その内腔に生体組織から
の蛍光画像を伝送するイメージガイド72を内蔵してお
り、生体の深部情報を観察するためにイメージガイド7
2の外周に第1のMRアンテナ73が、また挿入軸方向
に沿って第2のMRアンテナ74がそれぞれ設けられて
いる。
【0058】そして、図8に示すように、体腔内に挿入
される内視鏡81のチャンネル82内に光プローブ71
を挿通させて先端より突出させることで、蛍光画像とM
R画像を得るようになっている。
【0059】なお、図示はしないが、第4の実施の形態
と同様に、内視鏡81のライトガイド83には光源56
からの蛍光観察用の励起光が供給され、光プローブ71
のイメージガイド72を伝送する生体組織からの蛍光を
高感度カメラ57が撮像し蛍光画像処理装置59で処理
し、さらに第1のMRアンテナ73及び第2のMRアン
テナ73からのMR信号をMR画像処理装置58で処理
することで、MR画像処理装置58及び蛍光画像処理装
置59により生成されたMR画像及び蛍光画像をモニタ
60に表示するようになっている(図6参照)。
【0060】(作用)このように構成した本実施の形態
の蛍光観察装置は、被検体を静磁場内に置き、目的とす
る生体内腔に内視鏡81を挿入する。次に、内視鏡81
のチャンネル82内に光プローブ71を挿入する。
【0061】そして、内視鏡81のライトガイド83か
ら、光源56からの蛍光観察用の励起光を生体組織に照
射する。この励起光の生体組織への照射により、生体組
織からは自家蛍光が放出される。
【0062】この自家蛍光は、光プローブ71内に設け
たイメージガイド72を介して高感度カメラ57により
撮像され蛍光画像処理装置59に導かれ、モニタ60に
蛍光画像が表示される。
【0063】また、光プローブ71に設けた第1のMR
アンテナ73、第2のMRアンテナ74により得られた
MR信号をMR画像処理装置58により処理すること
で、3次元のMR画像がモニタ60に同じく表示され
る。
【0064】(効果)このように本実施の形態の蛍光観
察装置は、第4実施の形態と比較し、光プローブ71を
内視鏡81のチャンネル82内に挿入し、蛍光観察を行
うため、既存の内視鏡81を流用することが可能であ
る。さらに光プローブ71を使っているため、自由度が
大きく任意の位置の病変部が観察可能である。また、M
Rアンテナを2つ設けてあるため、3次元で生体深部方
向の観察可能となる。
【0065】(第6の実施の形態)図9ないし図11は
本発明の第6の実施の形態に係わり、図9は蛍光観察装
置の光プローブをチャンネルに挿通した内視鏡の構成を
示す構成図、図10は図9の光プローブをチャンネルに
挿通した内視鏡の第1の変形例の構成を示す構成図、図
11は図9の光プローブをチャンネルに挿通した内視鏡
の第2の変形例の構成を示す構成図である。
【0066】第6の実施の形態は、第4の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【0067】(構成)第4の実施の形態では、先端部内
にMRアンテナを設けた内視鏡を用いて構成したが、本
実施の形態では、図9に示すように、第1チャンネル9
1及び第2チャンネル92を有する内視鏡93を用い、
生体組織からの蛍光画像を伝送するイメージガイド94
を有する光プローブ95を第1チャンネル91に挿通
し、MRアンテナ96を有するMRプローブ97を第2
チャンネル92に挿通することで蛍光観察装置を構成す
る。
【0068】なお、図示はしないが、第4の実施の形態
と同様に、内視鏡93のライトガイド98には光源56
からの蛍光観察用の励起光が供給され、光プローブ95
のイメージガイド94を伝送する生体組織からの蛍光を
高感度カメラ57が撮像し蛍光画像処理装置59で処理
し、さらにMRアンテナ96からのMR信号をMR画像
処理装置58で処理することで、MR画像処理装置58
及び蛍光画像処理装置59により生成されたMR画像及
び蛍光画像をモニタ60に表示するようになっている
(図6参照)。
【0069】(作用)このように構成した本実施の形態
の蛍光観察装置は、被検体を静磁場内に置き、目的とす
る生体内腔に内視鏡93を挿入する。次に、内視鏡93
の第1チャンネル91内に光プローブ95を挿入し、第
2チャンネル92内にMRプローブ97を挿入する。
【0070】そして、内視鏡93のライトガイド98か
ら、光源56からの蛍光観察用の励起光を生体組織に照
射する。この励起光の生体組織への照射により、生体組
織からは自家蛍光が放出される。
【0071】この自家蛍光は、光プローブ95内に設け
たイメージガイド94を介して高感度カメラ57により
撮像され蛍光画像処理装置59に導かれ、モニタ60に
蛍光画像が表示される。
【0072】また、MRプローブ97に設けたMRアン
テナ96により得られたMR信号をMR画像処理装置5
8により処理することで、MR画像がモニタ60に同じ
く表示される。
【0073】(効果)本実施の形態においても、第4の
実施の形態と同様に、病変部の表面の情報が蛍光画像と
して観察でき、また、病変部の深さ方向の情報がMR画
像として観察できるため、生体の表面情報のみならず、
深部情報の観察も可能となり、診断能が向上する。
【0074】なお、MRプローブ97の代わりに、超音
波プローブを用いて深部情報の観察を行ってもよい。
【0075】また、図9に示した第1チャンネル91及
び第2チャンネル92を有する内視鏡93の代わりに、
図10に示すように、内径の太い大チャンネル101を
有する内視鏡102を用いて蛍光観察装置を構成しても
よく、この場合、大チャンネル101には、MRアンテ
ナ103が挿通された半円状のMRプローブ104及び
イメージガイド105が挿通された半円状の光プローブ
106が挿入される。このような構成でも本実施の形態
と同様な作用・効果を得ることができる。
【0076】さらに、内視鏡102の大チャンネル10
1に、図11に示すように、MRアンテナ103を内蔵
する中空状のMRプローブ111を挿入すると共に、前
記MRプローブ111の中空部にイメージガイド105
を内蔵する光プローブ112が挿入し蛍光観察装置を構
成しても、本実施の形態と同様な作用・効果を得ること
ができる。
【0077】(第7の実施の形態)図12は本発明の第
7の実施の形態に係る蛍光観察装置の構成を示す構成図
である。
【0078】(構成)本実施の形態は、外科処置に蛍光
観察を応用したものであり、図12に示すように、腹壁
120を介して体腔内に挿入される硬性な挿入部121
を有する硬性内視鏡122において、挿入部121の基
端に連設されている把持部123には、挿入部121内
に配設された第1のチャンネル及び第2のチャンネル
(図示せず)に連通した第1のチャンネル口金124及
び第1のチャンネル口金125が設けられ、把持部12
3に設けられた接眼部126にはイメージインテンシフ
ァイヤを内蔵した高感度カメラ127が着脱自在に接続
される。
【0079】そして、本実施の形態の蛍光観察装置13
0は、前記硬性内視鏡122と、高感度カメラ127か
らの信号を信号処理しモニタ131に蛍光画像を表示す
る蛍光画像処理装置132と、把持部123に接続され
蛍光観察を行うために励起光を前記硬性内視鏡122に
供給する励起用光源133と、第1のチャンネル口金1
24から第1のチャンネルに挿入される病変部134を
処置するための超音波破砕プローブ135を制御する処
置具制御装置136と、第2のチャンネルにより第2の
チャンネル口金125を介して破砕した組織を回収する
回収瓶137とを備えて構成される。
【0080】(作用)硬性内視鏡122の挿入部121
を腹壁120を介して体腔内に挿入する。そして、励起
用光源133から蛍光観察用の励起光を硬性内視鏡12
2のライトガイド(図示せず)を介して腹腔内に照射す
る。すると、腹腔内の臓器の病変部134からは自家蛍
光が放出され、硬性内視鏡122のイメージガイド(図
示せず)を介して自家蛍光が高感度カメラ127に伝送
される。そして、蛍光画像処理装置132で画像処理さ
れた後、モニタ131に病変部134の蛍光画像が表示
される。
【0081】術者はモニタ131に表示された蛍光画像
により、病変部の浸潤度合いを観察した後、第1のチャ
ンネル口金124より第1のチャンネルに挿入した超音
波破砕プローブ135及び処置具制御装置136を操作
して、病変部134を破砕する。破砕された病変組織は
硬性内視鏡122の第2のチャンネルを介して第2のチ
ャンネル口金125より外部の回収瓶137に回収され
る。
【0082】(効果)このように、本実施の形態の蛍光
観察装置130では、腹腔内の病変部134の位置確
認、浸潤範囲の確認が容易となるため、治療を確実に行
うことができる。
【0083】[付記] (付記項1) 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
観察装置において、生体深部組織に穿刺する針状シース
と、前記針状シースの前記生体深部組織への穿刺状態を
確認する超音波観察手段とを備え、前記針状シースの内
部に前記励起光を伝送する照明用光ファイバと、前記生
体組織から発生する蛍光を伝送する観察用光ファイバと
を設けたことを特徴とする蛍光観察装置。
【0084】(付記項2) 前記照明用光ファイバを介
して照射した前記励起光に反応を起こす薬剤で前記生体
深部組織の病変部を治療する治療手段を備えたことを特
徴とする付記項1に記載の蛍光観察装置。
【0085】(付記項3) 前記薬剤はPDT用の薬剤
であることを特徴とする付記項2に記載の蛍光観察装
置。
【0086】(付記項4) 前記薬剤はルミンであるこ
とを特徴とする付記項2に記載の蛍光観察装置。
【0087】(付記項5) 前記薬剤はTiO2 である
ことを特徴とする付記項2に記載の蛍光観察装置。
【0088】
【発明の効果】以上説明したように本発明の蛍光観察装
置によれば、針状シースを生体深部組織に穿刺し、超音
波観察手段により針状シースの生体深部組織への穿刺状
態を確認すると共に、照明用光ファイバにより生体組織
に励起光を伝送し、観察用光ファイバにより前記生体組
織から発生する蛍光を伝送するので、生体の深部に存在
する病変部の観察を行うこと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の実施の形態に係る蛍光観察装置
の構成を示す構成図
【図2】図1の光プローブを挿通する蛍光観察装置に用
いられるコンベックス型超音波内視鏡の構成を示す構成
【図3】図2のコンベックス型超音波内視鏡により得ら
れた超音波画像を表示するモニタを示す図で
【図4】本発明の第2の実施の形態に係る蛍光観察装置
の構成を示す構成図
【図5】本発明の第3の実施の形態に係る蛍光観察装置
の構成を示す構成図
【図6】本発明の第4の実施の形態に係る蛍光観察装置
の構成を示す構成図
【図7】本発明の第5の実施の形態に係る蛍光観察装置
の光プローブの構成を示す構成図
【図8】図7の光プローブをチャンネルに挿通した内視
鏡の構成を示す構成図
【図9】本発明の第6の実施の形態に係る蛍光観察装置
の光プローブをチャンネルに挿通した内視鏡の構成を示
す構成図
【図10】図9の光プローブをチャンネルに挿通した内
視鏡の第1の変形例の構成を示す構成図
【図11】図9の光プローブをチャンネルに挿通した内
視鏡の第2の変形例の構成を示す構成図
【図12】本発明の第7の実施の形態に係る蛍光観察装
置の構成を示す構成図
【符号の説明】
1…蛍光観察装置 2…シース 3…光プローブ 4…励起用光源 5…制御装置 6…スペクトロメータ 7…第1チャンネル 8…第2チャンネル 9…第1の光ファイバ 10…第2の光ファイバ 11…先端部 12…生体組織 13…対物光学系 14…超音波送受信部 15…コンベックス型超音波内視鏡 16…チャンネル 17…外部モニタ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 上野 仁士 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ ンパス光学工業株式会社内 (72)発明者 竹端 栄 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ ンパス光学工業株式会社内

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 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
    観察装置において、 生体深部組織に穿刺する針状シースと、 前記針状シースの前記生体深部組織への穿刺状態を確認
    する超音波観察手段とを備え、 前記針状シースの内部に前記励起光を伝送する照明用光
    ファイバと、前記生体組織から発生する蛍光を伝送する
    観察用光ファイバとを設けたことを特徴とする蛍光観察
    装置。
JP9331991A 1997-12-02 1997-12-02 蛍光観察装置 Withdrawn JPH11155812A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP9331991A JPH11155812A (ja) 1997-12-02 1997-12-02 蛍光観察装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP9331991A JPH11155812A (ja) 1997-12-02 1997-12-02 蛍光観察装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH11155812A true JPH11155812A (ja) 1999-06-15

Family

ID=18249926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP9331991A Withdrawn JPH11155812A (ja) 1997-12-02 1997-12-02 蛍光観察装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH11155812A (ja)

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6603552B1 (en) 1999-12-22 2003-08-05 Xillix Technologies Corp. Portable system for detecting skin abnormalities based on characteristic autofluorescence
US6821245B2 (en) 2000-07-14 2004-11-23 Xillix Technologies Corporation Compact fluorescence endoscopy video system
WO2004107987A1 (ja) * 2003-06-06 2004-12-16 The University Of Tokyo 生体内物質の濃度計測方法及び濃度計測装置
US6899675B2 (en) 2002-01-15 2005-05-31 Xillix Technologies Corp. Fluorescence endoscopy video systems with no moving parts in the camera
WO2007099840A1 (ja) * 2006-02-28 2007-09-07 Olympus Corporation 内視鏡システム
US9386909B2 (en) 2006-07-28 2016-07-12 Novadaq Technologies Inc. System and method for deposition and removal of an optical element on an endoscope objective
US9610021B2 (en) 2008-01-25 2017-04-04 Novadaq Technologies Inc. Method for evaluating blush in myocardial tissue
US9642532B2 (en) 2008-03-18 2017-05-09 Novadaq Technologies Inc. Imaging system for combined full-color reflectance and near-infrared imaging
US9816930B2 (en) 2014-09-29 2017-11-14 Novadaq Technologies Inc. Imaging a target fluorophore in a biological material in the presence of autofluorescence
US9814378B2 (en) 2011-03-08 2017-11-14 Novadaq Technologies Inc. Full spectrum LED illuminator having a mechanical enclosure and heatsink
US9877654B2 (en) 2006-02-07 2018-01-30 Novadaq Technologies Inc. Near infrared imaging
US10041042B2 (en) 2008-05-02 2018-08-07 Novadaq Technologies ULC Methods for production and use of substance-loaded erythrocytes (S-IEs) for observation and treatment of microvascular hemodynamics
US10182709B2 (en) 2002-01-15 2019-01-22 Novadaq Technologies ULC Filter for use with imaging endoscopes
US10219742B2 (en) 2008-04-14 2019-03-05 Novadaq Technologies ULC Locating and analyzing perforator flaps for plastic and reconstructive surgery
US10265419B2 (en) 2005-09-02 2019-04-23 Novadaq Technologies ULC Intraoperative determination of nerve location
US10278585B2 (en) 2012-06-21 2019-05-07 Novadaq Technologies ULC Quantification and analysis of angiography and perfusion
US10293122B2 (en) 2016-03-17 2019-05-21 Novadaq Technologies ULC Endoluminal introducer with contamination avoidance
US10434190B2 (en) 2006-09-07 2019-10-08 Novadaq Technologies ULC Pre-and-intra-operative localization of penile sentinel nodes
US10492671B2 (en) 2009-05-08 2019-12-03 Novadaq Technologies ULC Near infra red fluorescence imaging for visualization of blood vessels during endoscopic harvest
US10631746B2 (en) 2014-10-09 2020-04-28 Novadaq Technologies ULC Quantification of absolute blood flow in tissue using fluorescence-mediated photoplethysmography
US10694151B2 (en) 2006-12-22 2020-06-23 Novadaq Technologies ULC Imaging system with a single color image sensor for simultaneous fluorescence and color video endoscopy
US10869645B2 (en) 2016-06-14 2020-12-22 Stryker European Operations Limited Methods and systems for adaptive imaging for low light signal enhancement in medical visualization
USD916294S1 (en) 2016-04-28 2021-04-13 Stryker European Operations Limited Illumination and imaging device
US10980420B2 (en) 2016-01-26 2021-04-20 Stryker European Operations Limited Configurable platform
US10992848B2 (en) 2017-02-10 2021-04-27 Novadaq Technologies ULC Open-field handheld fluorescence imaging systems and methods
JP2022507886A (ja) * 2018-11-21 2022-01-18 エイシーズ メディカル エルエルシー バイオマーカー検出システム
US11930278B2 (en) 2015-11-13 2024-03-12 Stryker Corporation Systems and methods for illumination and imaging of a target

Cited By (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6603552B1 (en) 1999-12-22 2003-08-05 Xillix Technologies Corp. Portable system for detecting skin abnormalities based on characteristic autofluorescence
US6821245B2 (en) 2000-07-14 2004-11-23 Xillix Technologies Corporation Compact fluorescence endoscopy video system
US9968244B2 (en) 2000-07-14 2018-05-15 Novadaq Technologies ULC Compact fluorescence endoscopy video system
US7341557B2 (en) 2000-07-14 2008-03-11 Novadaq Technologies Inc. Compact fluorescence endoscopy video system
US7722534B2 (en) 2000-07-14 2010-05-25 Novadaq Technologies, Inc. Compact fluorescence endoscopy video system
US8961403B2 (en) 2000-07-14 2015-02-24 Novadaq Technologies Inc. Compact fluorescence endoscopy video system
US6899675B2 (en) 2002-01-15 2005-05-31 Xillix Technologies Corp. Fluorescence endoscopy video systems with no moving parts in the camera
US10182709B2 (en) 2002-01-15 2019-01-22 Novadaq Technologies ULC Filter for use with imaging endoscopes
WO2004107987A1 (ja) * 2003-06-06 2004-12-16 The University Of Tokyo 生体内物質の濃度計測方法及び濃度計測装置
US7248908B2 (en) 2003-06-06 2007-07-24 University Of Tokyo Method for measuring the concentration of a substance in a living body and device for measuring the same concentration
US10265419B2 (en) 2005-09-02 2019-04-23 Novadaq Technologies ULC Intraoperative determination of nerve location
US9877654B2 (en) 2006-02-07 2018-01-30 Novadaq Technologies Inc. Near infrared imaging
JP2007229054A (ja) * 2006-02-28 2007-09-13 Olympus Corp 内視鏡システム
US8021295B2 (en) 2006-02-28 2011-09-20 Olympus Corporation Endoscope system and observation method using the same
WO2007099840A1 (ja) * 2006-02-28 2007-09-07 Olympus Corporation 内視鏡システム
US9386909B2 (en) 2006-07-28 2016-07-12 Novadaq Technologies Inc. System and method for deposition and removal of an optical element on an endoscope objective
US10434190B2 (en) 2006-09-07 2019-10-08 Novadaq Technologies ULC Pre-and-intra-operative localization of penile sentinel nodes
US11025867B2 (en) 2006-12-22 2021-06-01 Stryker European Operations Limited Imaging systems and methods for displaying fluorescence and visible images
US10694151B2 (en) 2006-12-22 2020-06-23 Novadaq Technologies ULC Imaging system with a single color image sensor for simultaneous fluorescence and color video endoscopy
US11770503B2 (en) 2006-12-22 2023-09-26 Stryker European Operations Limited Imaging systems and methods for displaying fluorescence and visible images
US10694152B2 (en) 2006-12-22 2020-06-23 Novadaq Technologies ULC Imaging systems and methods for displaying fluorescence and visible images
US10835138B2 (en) 2008-01-25 2020-11-17 Stryker European Operations Limited Method for evaluating blush in myocardial tissue
US9610021B2 (en) 2008-01-25 2017-04-04 Novadaq Technologies Inc. Method for evaluating blush in myocardial tissue
US11564583B2 (en) 2008-01-25 2023-01-31 Stryker European Operations Limited Method for evaluating blush in myocardial tissue
US9936887B2 (en) 2008-01-25 2018-04-10 Novadaq Technologies ULC Method for evaluating blush in myocardial tissue
US10779734B2 (en) 2008-03-18 2020-09-22 Stryker European Operations Limited Imaging system for combine full-color reflectance and near-infrared imaging
US9642532B2 (en) 2008-03-18 2017-05-09 Novadaq Technologies Inc. Imaging system for combined full-color reflectance and near-infrared imaging
US10219742B2 (en) 2008-04-14 2019-03-05 Novadaq Technologies ULC Locating and analyzing perforator flaps for plastic and reconstructive surgery
US10041042B2 (en) 2008-05-02 2018-08-07 Novadaq Technologies ULC Methods for production and use of substance-loaded erythrocytes (S-IEs) for observation and treatment of microvascular hemodynamics
US10492671B2 (en) 2009-05-08 2019-12-03 Novadaq Technologies ULC Near infra red fluorescence imaging for visualization of blood vessels during endoscopic harvest
US9814378B2 (en) 2011-03-08 2017-11-14 Novadaq Technologies Inc. Full spectrum LED illuminator having a mechanical enclosure and heatsink
US10278585B2 (en) 2012-06-21 2019-05-07 Novadaq Technologies ULC Quantification and analysis of angiography and perfusion
US11284801B2 (en) 2012-06-21 2022-03-29 Stryker European Operations Limited Quantification and analysis of angiography and perfusion
US9816930B2 (en) 2014-09-29 2017-11-14 Novadaq Technologies Inc. Imaging a target fluorophore in a biological material in the presence of autofluorescence
US10488340B2 (en) 2014-09-29 2019-11-26 Novadaq Technologies ULC Imaging a target fluorophore in a biological material in the presence of autofluorescence
US10631746B2 (en) 2014-10-09 2020-04-28 Novadaq Technologies ULC Quantification of absolute blood flow in tissue using fluorescence-mediated photoplethysmography
US11930278B2 (en) 2015-11-13 2024-03-12 Stryker Corporation Systems and methods for illumination and imaging of a target
US10980420B2 (en) 2016-01-26 2021-04-20 Stryker European Operations Limited Configurable platform
US11298024B2 (en) 2016-01-26 2022-04-12 Stryker European Operations Limited Configurable platform
US10293122B2 (en) 2016-03-17 2019-05-21 Novadaq Technologies ULC Endoluminal introducer with contamination avoidance
USD916294S1 (en) 2016-04-28 2021-04-13 Stryker European Operations Limited Illumination and imaging device
US10869645B2 (en) 2016-06-14 2020-12-22 Stryker European Operations Limited Methods and systems for adaptive imaging for low light signal enhancement in medical visualization
US11756674B2 (en) 2016-06-14 2023-09-12 Stryker European Operations Limited Methods and systems for adaptive imaging for low light signal enhancement in medical visualization
US10992848B2 (en) 2017-02-10 2021-04-27 Novadaq Technologies ULC Open-field handheld fluorescence imaging systems and methods
US11140305B2 (en) 2017-02-10 2021-10-05 Stryker European Operations Limited Open-field handheld fluorescence imaging systems and methods
JP2022507886A (ja) * 2018-11-21 2022-01-18 エイシーズ メディカル エルエルシー バイオマーカー検出システム

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH11155812A (ja) 蛍光観察装置
US5873828A (en) Ultrasonic diagnosis and treatment system
US5697897A (en) Endoscope carrying a source of therapeutic ultrasound
JP3943600B2 (ja) インビボでの組織の診断およびインビボでの組織への介入手順の実施
US20050192478A1 (en) System and method for endoscopic optical constrast imaging using an endo-robot
EP0659387B1 (en) Ultrasonic diagnosis and therapy system in which focusing point of therapeutic ultrasonic wave is locked at predetermined position within observation ultrasonic scanning range
EP2268361B1 (en) Percutaneous probe
US5471988A (en) Ultrasonic diagnosis and therapy system in which focusing point of therapeutic ultrasonic wave is locked at predetermined position within observation ultrasonic scanning range
JPH1156752A (ja) 被検体内断層イメージング装置
EP2347791A1 (en) Medical system and medical control method
JPH08252218A (ja) 蛍光観察内視鏡装置
JP2004290548A (ja) 画像診断装置、診断・治療装置及び診断・治療方法
JP2010000284A (ja) Icタグを用いた手術方法
JP2008043383A (ja) 蛍光観察内視鏡装置
JP3514854B2 (ja) 超音波診断治療システム
JP2006167046A (ja) 癌治療状況評価方法および装置ならびに癌治療方法および装置
JP3742771B2 (ja) 超音波診断治療装置
JP2003290127A (ja) センチネルリンパ節検出方法
JPH10192289A (ja) 超音波治療装置
JP2007020759A (ja) 内視鏡先端フード
JPH04131746A (ja) レーザ診断装置
JP2005204806A (ja) カプセル内視鏡
JPH10216252A (ja) ガン治療装置
US11998285B2 (en) Surgical guiding probe
US8332014B2 (en) Scanned beam device and method using same which measures the reflectance of patient tissue

Legal Events

Date Code Title Description
A300 Withdrawal of application because of no request for examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 20050301