PT2409728T - Sistema para o tratamento de tecidos por ultrassons - Google Patents

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PT2409728T
PT2409728T PT111720249T PT11172024T PT2409728T PT 2409728 T PT2409728 T PT 2409728T PT 111720249 T PT111720249 T PT 111720249T PT 11172024 T PT11172024 T PT 11172024T PT 2409728 T PT2409728 T PT 2409728T
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ultrasound
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G Barthe Peter
Michael H Slayton
Raj S Makin Inder
D O'connor Brian
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Guided Therapy Systems Llc
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Description

DESCRIÇÃO
SISTEMA PARA O TRATAMENTO DE TECIDOS POR ULTRASSONS
Campo da Invenção A presente invenção refere-se a sistemas de terapia de ultrassons e de imagem, e em particular a um sistema para o tratamento dos tecidos não invasiva, tal como para uso em esfoliações faciais e aperto de tecidos profundos, e/ou no tratamento de tecido foto-envelhecido, acne e glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO A flacidez grosseira da pele e da musculatura facial ocorre gradualmente ao longo do tempo devido à gravidade e alterações crónicas em tecido conjuntivo geralmente associada com o envelhecimento. 0 tratamento cirúrgico invasivo para apertar tais tecidos é comum, por exemplo, por procedimentos de lift facial. Nestes tratamentos para a flacidez do tecido conjuntivo, uma porção do tecido geralmente é removida, e suturas ou outros elementos de fixação são usados para suspender as estruturas do tecido flácido. No rosto, o Sistema de Aponeurosis Muscular Superficial (SMAS) forma uma camada contínua superficial para os músculos da expressão facial e sob a pele e gordura subcutânea. As operações convencionais de elevação de face envolvem a suspensão do SMAS através de procedimentos de sutura e fixação. Não há procedimentos actuais desenvolvidos, os quais proporcionem a combinação de alvo, precisa, de aquecimento local para uma região de temperatura especificada capaz de induzir a ablação (lesão térmica) para a pele subjacente e gordura subcutânea. As tentativas incluíram o uso de dispositivos de radiofrequência (RF) que foram usados para produzir aquecimento e encolhimento da pele no rosto com algum sucesso limitado como alternativa não-invasiva aos procedimentos de elevação cirúrgica. No entanto, RF é uma forma de dispersão de deposição de energia. A energia de RF é impossível de controlar precisamente dentro do volume e profundidade do tecido aquecido, porque o aquecimento resistivo de tecidos pela energia de RF ocorre ao longo de todo o caminho da condução elétrica através dos tecidos. Outra restrição da energia de RF para o aperto não invasivo do SMAS é a destruição indesejada das camadas de gordura e pele subjacentes. A impedância elétrica para RF dentro da gordura, cobrindo as estruturas conectivas suspensivas destinadas a encolher, leva a maiores temperaturas na gordura do que nas estruturas suspensivas alvo.
Do mesmo modo, os lasers no infravermelho médio e outras fontes de luz têm sido utilizadas para o calor de forma não invasiva e encolher tecidos conjuntivos da derme, novamente com um sucesso limitado. No entanto, a luz não é capaz de tratamento não-invasivo de SMAS porque a luz não penetra profundamente o suficiente para produzir aquecimento local. Abaixo de uma profundidade de aproximadamente 1 mm, a energia da luz é espalhada de forma múltipla e não pode ser focada para obter um aquecimento local preciso.
Além disso a flacidez de regiões da pele e musculatura facial ser uma preocupação para as pessoas de envelhecimento, fotoenvelhecimento da pele humana é uma resposta complexa devido à inflamação, a lesão oxidativa, alterações celulares e extracelulares induzidas por décadas de exposição à luz solar. UV Considera-se que os comprimentos de onda são os principais responsáveis. Ambas as camadas primárias da pele, epiderme e derme são afetadas. 0 fotoenvelhecimento epidérmico inclui lesões pigmentares chamadas ephilides (sardas) e lentizes solares (manchas pigmentadas maiores), além de lesões clonais pré-cancerosas de queratinócitos, chamadas queratoses actinicas. A destruição térmica de parte ou de toda a epiderme, a camada celular mais externa de pele com cerca de 0,1 mm de espessura, é um tratamento eficaz para o fotoenvelhecimento epidérmico. Por exemplo, os lasers que vaporizam a epiderme são altamente eficazes em um tratamento chamado reconstrução da superfície a laser. Contudo, a reconstrução da superfície a laser cria uma ferida cutânea significativa com risco de infecção e cicatrização prolongada. As alterações dérmicas do fotoenvelhecimento incluem a elastose solar (acumulação de fibras de elastina anormalmente formadas na camada reticular superior da derme), laxismo, perda de elasticidade, rugas finas e grosseiras. O laser que ressurge a uma profundidade abaixo da junção dermoepidérmica pode ser altamente eficaz para melhorar o fotoenvelhecimento dérmico, através de um processo de cicatrização de feridas estimulada. Esfoliações químicas profundas, dermoabrasão e outros métodos de destruição de epiderme e/ou derme também são eficazes, e também produzem uma ferida de pele aberta significativa com risco de infecção e cura retardada.
Os padrões de danos térmicos estimulados à epiderme e/ou derme também são eficazes para o tratamento de fotoenvelhecimento. Recentemente, a "fototermólise fracionária", utilizando lances de infravermelho médio para produzir uma série microscópica de zonas de lesões térmicas que incluíam epiderme e derme, foi efetiva e bem tolerada para o tratamento do fotoenvelhecimento (D. Manstein et al. "Fractional Photothermolysis: a new concept for cutaneous remodeling using microscopic patterns of thermal injury. " Lasers Surg Med 34:426-438, 2004) . Uma vantagem primária da fototermólise fracionada é que cada zona de lesão térmica é menor do que pode ser facilmente vista a olho nu e cercada por uma zona de tecido saudável que inicia uma resposta rápida de cicatrização. Conforme descrito em Manstein, a epiderme é estimulada a curar-se rapidamente e sem criar uma ferida aberta. As zonas microscópicas de epiderme causadas por danos térmicos são inofensivas na superfície da pele após vários dias a várias semanas, deixando uma epiderme rejuvenescida com menos mudanças de fotoenvelhecimento. Os tratamentos repetidos, que são bem tolerados, podem ser realizados até obter um resultado desejado. As zonas microscópicas de lesão térmica com fototermólise fracionária também se estendem bem na derme. A derme não se cura tão rapidamente quanto a epiderme, em geral. Durante semanas a meses após o tratamento, algumas das dermes anormais devido ao fotoenvelhecimento são remodeladas, no entanto, levando a melhorar o laxismo, rugas e textura da pele. A fototermólise fraccional (FP) está intrinsecamente limitada a regiões de aproximadamente 1 milímetro superior de pele. O conceito básico de produção de matrizes bem controladas de lesão térmica é, portanto, limitado com fototermólise fracionada, para aspectos superficiais do fotoenvelhecimento. O envelhecimento, que também causa um laxismo da pele, e o fotoenvelhecimento envolvem camadas mais profundas da derme. A elastose solar pode se estender por toda a derme, a aproximadamente 3 mm de profundidade ou mais. O laxismo e a perda de elasticidade devido ao envelhecimento são problemas comuns da derme.
Um requisito fundamental para a produção de matrizes de zonas de lesão térmica pequenas que utilizam uma fonte de energia radiante que se propaga e é absorvida no interior do tecido, é que a fonte de energia radiante é capaz de ser adequadamente apresentada para a profundidade de tecido para o qual a matriz é desejada. Perto da superfície da pele, a luz pode ser usada, como na fototermólise fracionada.
No entanto, a luz que se propaga mais do que cerca de 1 mm, através da pele foi multiplicada espalhada, e não pode mais ser focada ou entregue. 0 acne vulgar é o distúrbio da pele mais comum. 0 acne causa desfiguração temporária e permanente. 0 acne geralmente aparece no rosto, nas costas e/ou no tórax no início da adrenérzia, ou seja, quando a atividade do hormônio sexual aumenta em meninos e meninas perto da puberdade. 0 acne é uma desordem dos folículos capilares, na qual um tampão se forma dentro do trato de saída do folículo piloso. 0 sebo, é um produto oleoso de glândulas sebáceas ligado a cada folículo piloso, e os restos celulares se acumulam no plugue. A inflamação e, muitas vezes, a ruptura dos folículos pilosos ocorrem, levando a inflamação grosseira, pus (uma "cabeça branca"), dor, sangramento e/ou eventualmente cicatrizes. Se a lesão do acne é constituída por um rolhão acumulado sem ruptura dentro do folículo piloso, forma-se um "ponto negro". Se o folículo se rompe superficialmente, uma forma-se uma pequena pústula que muitas vezes se cura após algumas semanas sem cicatrizes. Se o folículo se rompe dentro da derme média ou profunda, forma-se um abscesso quistico doloroso. 0 acne quistico costuma cicatrizar com cicatrizes permanentes e desfigurantes. A fisiopatologia exata do acne é complexo e não é totalmente compreendido.
No entanto, vários elementos básicos são necessários para produzir uma lesão de acne e as terapias de acne são baseadas em atacar um ou mais destes elementos básicos. Primeiro, é necessária uma glândula sebácea ativa. Os tratamentos mais potentes para o acne são retinóides orais, como o ácido retinoico ~ Accutane), que funcionam como glândulas sebáceas. A atividade das glândulas sebáceas é impulsionada por hormônios esteróides com androgênio e outras hormonas esteróides sexuais. As mulheres geralmente experimentam acne dependente do ciclo que pode responder ao tratamento com pílulas anticoncepcionais contendo baixas quantidades de progesterona.
Em segundo lugar, um rolhão deve formar-se na via de saída do folículo, chamado de infundíbulo.
As bactérias, particularmente aenes Proprionobaeteria (aenes P) que digerem os detritos e sebo folicular, contribui para o rolhão. Retinóides tópicos , ácidos leves e peróxido de benzoíla são utilizados como tratamentos para diminuir a obstrução folicular. Os antibióticos efetivos contra P acnes são administrados por via tópica ou oral; a prevalência de P acnes resistente aos antibióticos está aumentando. Em terceiro lugar, a inflamação faz parte do processo que quebra a parede de um folículo que liga os rolhões, levando à ruptura do folículo com liberação de materiais irritantes na pele, formação de abscessos e cicatrizes. Agentes anti-inflamatórios, incluindo alguns antibióticos, são úteis no tratamento do acne. 0 tratamento mais potente para o acne, actualmente, é a terapia de retinóide por via oral. Infelizmente, isso é um tratamento tóxico e teratogênico. As gravidezes não planeadas em mulheres que tomam Accutane levam a uma alta taxa de malformações fetais. Um programa agressivo para evitar isso nos EUA foi implementado, mas não conseguiu evitar o problema. 0 tratamento retinóide sistémico também causa efeitos colaterais importantes, incluindo extrema secura durante o tratamento, risco de hepatite, alterações ósseas, mudanças de humor e outros. A alta eficácia e alta toxicidade dos retinóides orais para o tratamento do acne quistica sugere fortemente que seja necessário um tratamento alternativo que aponte para as glândulas sebáceas.
As glândulas sudoríparas no corpo encontram-se divididas em glândulas apócrinas e glândulas ecrinas.
As glândulas apócrinas são semelhantes às glândulas sebáceas e estão presentes principalmente nas axilas. Estas glândulas, como as glândulas sebáceas, secretam um produto oleoso proteináceo nos folículos. A digestão bacteriana do suor apócrino é em grande parte responsável pelo "odor corporal" das axilas.
Do mesmo modo, glândulas sudoríparas ecrinas estão presentes em profundidade na derme nas palmas das mãos, solas e axilas e são responsáveis pela regulação da temperatura resultante da transpiração. A atividade excessiva dessas glândulas também resulta em quantidades abundantes de transpiração anormal ("hiperidrose") , principalmente sob controlo neuronal autónomo. A redução da transpiração sob as axilas e outras regiões é um efeito particularmente desejável dentro da sociedade moderna. Atualmente, antitranspirantes químicos e desodorantes são usados com frequência como uma questão de higiene pessoal. Os antitranspirantes são sais baseados em alumínio que bloqueiam os duetos da glândula sudorípara. 0 desodorizante altera o pH do meio da pele, minimizando assim a presença de bactérias (indutor do cheiro). Os efeitos com ambos os componentes no entanto, são temporários e esses produtos químicos são conhecidos por irritar a pele em uma boa percentagem de utilizadores.
Além disso, não existe actualmente uma necessidade não satisfeita significativa na gestão da transpiração excessiva e problemas concomitantes com odor, como resultado de Hydradenitis supurativa (axila infectada irritável). Este processo semelhante ao acne em folículos apocinos também causa hidradenite supurativa, o que muitas vezes é uma condição devastadora em que quistos e cicatrizes muito dolorosos ocorrem repetidamente nas axilas. A etiologia (causas) desta condição clínica não é bem compreendida. No entanto, há uma série de abordagens efetivas para gerir esta condição. A terapia com medicamentos retinoides funciona marginalmente, mas está associada a toxicidade grave.
Algumas formulações de prescrição de antitranspirantes podem ser usadas, mas não são particularmente eficazes. Estas preparações podem ser aplicadas com a adição de um dispositivo iontoforético. Esta técnica, no entanto, não é conhecida por ser mais eficaz do que a formulação. As glândulas sudoríparas podem ser removidas cirurgicamente das axilas e/ou o fornecimento nervoso simpático pode ser interrompido cirurgicamente. Esta abordagem é repleta de suas próprias desvantagens em termos de morbilidade, cicatrização e custo. 0 BOTOX® está a ser usado cada vez mais para paralisar as conexões nervosas que induzem transpiração excessiva nas axilas. No entanto, esta é uma nova abordagem ainda por ser completamente validada. Esta técnica requer injeções múltiplas (dolorosas) e os resultados duram apenas alguns meses (3-4 meses), portanto , precisam ser repetidos. Esta técnica não livra do odor associado à condição. A Patente US N 0 5558092 revela métodos e aparelhos para a realização de ultrassons de diagnóstico, são divulgadas simultaneamente com a aplicação de ondas ultra-sónicas terapêuticas. Os métodos e aparelhos são particularmente vantajosos na realização de imagens ultra-sónicas de uma região de um paciente, ao mesmo tempo em gue aplicam ondas de ultrassons terapêuticos à região com a finalidade de romper vesículas administradas a essa região para fins tais como cavitação aumentada ou libertação direcionada de um agente bioativo para a região. Um operador é capaz de monitorizar a ruptura das vesículas em tempo real. A Patente US N ° 5. 520. 188 divulga um transdutor para uso em um sistema de localização e ultrassons terapêutico. O transdutor da presente invenção inclui múltiplos elementos que são conduzidos separadamente. Os elementos operam em conjunto para focar um feixe de ultrassons de onda contínua em uma zona focal que está a uma distância variável dos elementos. 0 transdutor inclui um mecanismo para ajustar a distância focal para que a zona focal possa ser movida para múltiplas profundidades. A Patente US N ° 6. 623. 430 divulga um método e aparelho para controlar o fornecimento seguro de contendo lipossomas termossensíveis composição medicinal para uma região de tecido alvo utilizando ultrasons. Os lipossomas termo-sensíveis que contêm medicamentos são administrados a uma região de interesse, a região de interesse é localizada usando imagens de ultrassons, a terapia de ultrassons é aplicada para aquecer a região de interesse e a temperatura da região é monitorizada para determinar se uma temperatura de limiar designada foi atingida o que permite a liberação de medicamentos a partir dos lipossomas. Se a temperatura limiar é atingida e os lipossomas são derretidos, o tratamento pára. Se a temperatura limiar não tiver sido atingida, a aplicação da terapia de ultrassons e imagens de ultrassons são alternadas até atingir a temperatura limiar. A imagem de ultrassons, o monitorização de temperatura e a terapia com ultrassons são preferencialmente realizados com um único transdutor. 0 documento GB 2. 113. 099 revela que uma porção selecionada de tecido a ser tratado é formada usando um sistema de imagem de ultrassons de eco de pulso. Este sistema compreende um transdutor de ultrassons que é conduzido durante a imagem em níveis de potência fisiologicamente toleráveis. Uma vez que o sistema de imagem está posicionado para imagem da porção de tecido a ser tratada, a potência na qual o transdutor é conduzido é aumentada para um nível fisologicamente intolerável que é suficiente para tratar termicamente essa porção de tecido. Após a cicatrização, a porção de tecido é novamente formada para determinar a eficácia do tratamento. 0 aparelho de realização preferido compreende um sistema de lente transdutor para focalizar ultrassons em uma área focal pré-selecionada, um meio de imagem para exibir imagens construídas a partir dos ecos do referido ultrassons, e um meio de pulsador operável seletivamente em níveis de potência fisiologicamente toleráveis ou intoleráveis para imagem seletiva ou para causar tratamento térmico de tecido na área focal. A Patente US No. 5, 143,074 descreve um dispositivo de tratamento ultra-sónico compreendendo um transdutor de energia, sob a forma de uma calote esférica, servindo tanto como gerador de ondas de tratamento e transceptor como ecográfica, em que o transdutor é obrigado a oscilar (motor 2) durante o tratamento, de modo a obter a varredura do tipo B sectorial e está excitado (circuitos 1 a 14) com ondas de tratamento apenas em um setor de scaneamento angular restrito e com ondas ecográficas no restante do setor scaneado. A DE 102 19 . 297 AI revela um método e dispositivo para geração de tecido cicatricial em tecido macio biológico através da utilização de energia electromagnética, em que o referido tecido cicatricial é, pelo menos, bidimensional. 0 dispositivo utilizado combina um laser, para geração de energia eletromagnética, com um transdutor ultra-sônico para aplicação de energia ultra-sônica com ultrassons de retroespalhamento usado para uma avaliação A-scan. Consequentemente, o guia de ondas ópticas laser também forma um caminho de transferência para a energia sonora. A Patente US N 0 4979501 divulga um método para o tratamento médico de um paciente que sofre de uma condição patológica de osso de um membro, o qual compreende os passos de: anestesiar o paciente; corrigindo o membro afectado pela condição patológica do osso e centrando o seu local patológico; tratando o sitio patológico, uma vez, consecutivamente e extracorpóreamente com ondas de impacto de 300 a 600 impactos com uma frequência de impactos de 0,5 a 4 por segundo a uma pressão de 700 a 2500 bares e uma duração de pulso de 0,5 a 4 microsecondos por um período de 10 a 120 minutos; e subsequentemente imobilizando o membro por um período de 15 a 90 dias.
Sumario da invenção
De acordo com a invenção, é proporcionado um sistema de tratamento de ultrassons para esfoliações faciais não-invasivas e profunda do tecido de aperto de acordo com a reivindicação 1.
Breve Descrição dos Desenhos 0 objecto da invenção é particularmente indicado na parte final da especificação. Contudo, a invenção, no que diz respeito à organização e ao método de operação, pode ser melhor compreendida com referência à descrição a seguir, em conjunto com as figuras de desenho que acompanham, em que partes semelhantes podem ser referidas por números semelhantes: FIG. 1 ilustra um diagrama de blocos de um sistema de tratamento de acordo com uma forma de realização exemplar da presente invenção; FIGS. 2A-2Q ilustram diagramas esquemáticos de um sistema de imagem/terapia de ultrassons e sistema de monitorização para tratar tecido de acordo com várias formas de realização exemplares da presente invenção; FIGS. 3A e 3B ilustram diagramas de blocos de um sistema de controlo exemplar de acordo com formas de realização exemplificativas da presente invenção; FIGS. 4A e 4B ilustram diagramas de blocos de um sistema de sonda exemplar de acordo com formas de realização exemplares da presente invenção; FIG. 5 ilustra um diagrama em corte transversal de um transdutor exemplar, que não faz parte da presente invenção; FIGS. 6A e 6B ilustram diagramas de seção transversal de um transdutor exemplar, que não fazem parte da presente invenção; FIG. 7 ilustra configurações de transdutor exemplificativas para o tratamento com ultrassons, nem todos fazem parte da presente invenção; FIGS. 8A e 8B ilustram diagramas de seção transversal de um transdutor exemplar de acordo com outra forma de realização exemplar da presente invenção; FIG. 9 ilustra um transdutor exemplificativo configurado como uma matriz bidimensional para tratamento de ultrassons, que não faz parte da presente invenção; FIGS. 10A-10F ilustram diagramas em corte transversal de transdutores exemplares que não fazem parte da presente invenção; FIG. 11 ilustra um diagrama esquemático de um sistema acústico de acoplamento e arrefecimento de acordo com uma forma de realização exemplar da presente invenção; FIG. 12 ilustra um diagrama de blocos de um sistema de tratamento que compreende um subsistema de tratamento de ultrassons combinado com subsistemas adicionais de monitorização de tratamento e/ou imagem de tratamento, bem como um subsistema de tratamento secundário de acordo com uma forma de realização exemplar da presente invenção; e FIG. 13 ilustra um diagrama esquemático com imagem, terapia ou monitorização sendo fornecido com uma ou mais inserções orais ativas ou passivas de acordo com uma forma de realização exemplar da presente invenção.
Descrição detalhada 0 presente invento pode ser descrito aqui em termos de vários componentes funcionais e passos de processamento. Deve ser apreciado que esses componentes e etapas podem ser realizados por qualquer número de componentes de hardware configurados para executar as funções especificadas. Por exemplo, a presente invenção pode empregar vários dispositivos de tratamento médico, dispositivos de imagem visual e de exibição, terminais de entrada e similares, que podem levar a cabo uma variedade de funções sob o controlo de um ou mais sistemas de controlo ou outros dispositivos de controlo. Além disso, a presente invenção pode ser praticada em qualquer número de contextos médicos e as formas de realização exemplares relativas a um método e sistema para o aumento do tecido não invasivo e o aperto do tecido profundo, tecido fotoenvelhecido, acne e glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, como aqui descrito são meramente indicativos de aplicações exemplificativas para a invenção. Por exemplo, os princípios, características e métodos discutidos podem ser aplicados a qualquer fáscia muscular, glândula ou outra região de tecido ou qualquer outra aplicação médica. Além disso, vários aspectos da presente invenção podem ser adequadamente aplicados a outras aplicações.
De acordo com vários aspectos da presente invenção, é proporcionado um sistema para tratamento de tecidos. Por exemplo, de acordo com uma concretização exemplar, com referência à Figura 1, um sistema de tratamento exemplar 100 configurado para tratar uma região de interesse 106 compreende um sistema de controlo 102, uma sonda de imagem/terapia com acoplamento acústico 104 e um sistema de exibição 108. O sistema de controlo 102 e o sistema de exibição 108 podem compreender várias configurações para controlar a sonda 102 e a funcionalidade geral do sistema 100, como, por exemplo, um microprocessador com software e uma pluralidade de dispositivos, sistema e dispositivos de entrada/saída para o controlo electrónico e/ou mecânico digitalização e/ou multiplexação de transdutores, sistema de fornecimento de energia, sistemas de monitorização, sistemas para detectar a posição espacial da sonda e/ou transdutores e/ou sistemas para manipulação de entrada de utilizadores e resultados de tratamento de gravação, entre outros. A sonda de imagem/terapia 104 pode compreender várias configurações de sonda e/ou transdutor. Por exemplo, a sonda 104 pode ser configurada para um transdutor de imagem/terapia combinada de dois modos, transdutores de imagem/terapia acoplados ou co-alojados, ou simplesmente uma sonda de terapia separada e uma sonda de imagem.
De acordo com uma forma de realização exemplar, o sistema de tratamento 100 é configurado para tratar a região de tecido em primeiro lugar, a imagem latente da região de interesse 106 para a localização da área de tratamento e as estruturas circundantes, em segundo lugar, a entrega de energia de ultrassons a uma profundidade, distribuição, tempo e nivel de energia para alcançar o efeito terapêutico desejado e terceiro para monitorizar a área de tratamento antes, durante e após a terapia para planear e avaliar os resultados e/ou fornecer feedback.
Tal como para o tratamento de esfoliações faciais, a região SMAS e tecido conjuntivo pode ser permanentemente apertados por tratamento térmico a temperaturas de cerca de 60 graus C ou superior. Após a ablação, as fibras de colageneo encolhem imediatamente por aproximadamente 30% de seu comprimento. As fibras encolhidas podem produzir aperto do tecido, em que o encolhimento deve ocorrer ao longo da direção dominante das fibras de colageneo. Em todo o corpo, as fibras de colageneo são colocadas em tecidos conjuntivos ao longo das linhas de stresse crónico (tensão) . No rosto envelhecido, as fibras de colageneo da região SMAS são predominantemente orientadas ao longo das linhas de tensão gravitacional. 0 encolhimento dessas fibras resulta em aperto do SMAS na direção desejada para correção de laxidade e flacidez devido ao envelhecimento. 0 tratamento compreende a ablação de regiões especificas da região SMAS e tecidos conjuntivos suspensórios semelhantes.
Além disso, a região de SMAS varia em profundidade e espessura em diferentes locais, por exemplo, entre 0,5 mm a 5 mm ou mais. No rosto, estruturas importantes , como nervos, glândulas parótidas, artérias e veias, estão presentes, sob ou perto da região SMAS. O aperto do SMAS em certos locais, como a região preauricular associada à flacidez da bochecha para criar moluscos, a região frontal a associada com frangalhos, região mandibular associada à flacidez do pescoço, pode ser conduzida. Tratando através do aquecimento localizado de regiões do SMAS ou outras estruturas de tecido conjuntivo subcutâneo suspensivo a temperaturas de cerca de 60-90 0 C, sem danos significativos nos tecidos adjacentes ou distal/subjacente, isto é, tecido proximal, bem como a entrega precisa de terapêutica energia para as regiões SMAS, e obter feedback da região de interesse antes, durante e após o tratamento pode ser adequadamente realizado através do sistema de tratamento 100.
Para ilustrar adicionalmente um método exemplar e sistema 200, com referência à Figura 2, a imagem de uma região de interesse 206, tal como por imagiologia de uma região 222 e a exibição de imagens 224 da região de interesse 206 num visor 208, a facilitar a localização da área de tratamento e as estruturas circundantes podem ser conduzidas inicialmente. Em seguida, a entrega da energia de ultrassons 220 a uma profundidade adequada, distribuição, tempo e nivel de energia para alcançar o efeito terapêutico desejado de lesão térmica ou ablação para tratar a região SMAS 216 pode ser adequadamente proporcionada pela sonda 204 através do controlo pelo sistema de controlo 202. A monitorização da área de tratamento e das estruturas circundantes antes, durante e após a terapia, ou seja, antes, durante e após a entrega de energia ultra-sonográfica para a região SMAS 216, pode ser fornecida para planear e avaliar os resultados e/ou fornecer feedback para o controlo do sistema 202 e de um utilizador do sistema. A ultra-sonografia e o fornecimento de imagens 224 pode facilitar o direccionamento seguro da camada SMAS 216. Por exemplo, com referência à Fig. 2B, a segmentação especifica para a entrega de energia pode ser melhor facilitada para evitar o aquecimento de estruturas vitais, como o nervo facial. O (nervo motor) 234, glândula parótida (que faz com que a saliva) 236, artéria facial 238, e o nervo trigeminal (para funções sensoriais) 232, entre outras regiões. Além disso, o uso de imagem com entrega de energia direcionada para fornecer uma profundidade de tratamento limitada e controlada pode minimizar a chance de danificar estruturas profundas, como, por exemplo, o nervo facial que se encontra abaixo da parótida, geralmente com 10 mm de espessura.
De acordo com uma forma de realização exemplificativa, com referência à Figura 2C, a imagiologia de ultrassons da região 222 da região de interesse 206 também pode ser usada para delinear camada SMAS 216 como a camada sobrejacente aos músculos faciais superficiais, eco-densas 218. Tais músculos podem ser vistos através da região de imagem 222 movendo os músculos 218, por exemplo por flexão extensional da camada muscular 218 geralmente em direção às direções 250 e 252.
Essa imagem de imagem da região 222 pode ser ainda melhorada através do processamento de sinal e imagem. Uma vez que a camada SMAS 216 está localizada e/ou identificada, a camada SMAS 216 está pronta para o tratamento. 0 fornecimento de energia de ultrassons 220 numa, distribuição, tempo, e nivel de energia é fornecido por sonda 204 através de uma operação controlada pelo sistema de controlo 202 para obter o efeito terapêutico desejado de lesão térmica para tratar a região SMAS 216. Durante a operação, a sonda 204 também pode ser varrida mecanicamente e/ou eletronicamente dentro da região de superfície do tecido 226 para tratar uma área extensa. Além disso, o controlo espacial de uma profundidade de tratamento 220 pode ser adequadamente ajustado em várias faixas, tais como entre uma ampla faixa de aproximadamente 0 a 15 mm, adequadamente fixada em algumas profundidades discretas, com um ajuste limitado a uma faixa fina, por exemplo, aproximadamente entre 3 mm a 9 mm e/ou ajustados dinamicamente durante o tratamento, para tratar a camada SMAS 216 que normalmente está em uma profundidade entre aproximadamente 5 mm a 7 mm. Antes, durante e após a entrega de energia de ultrassons para a região SMAS 216, o monitorização da área de tratamento e as estruturas circundantes podem ser fornecidos para planear e avaliar os resultados e/ou fornecer feedback para o sistema de controlo 202 e um utilizador do sistema.
Por exemplo, em conformidade com uma forma de realização exemplificativa, com referência adicional à Figura 2D, imagiologia de ultrassons da região 222 pode ser utilizado para monitorizar o tratamento, observando a quantidade de encolhimento da camada SMAS 216 na direcção das zonas 260 e 262, tal como em tempo real ou quase em tempo real, durante e após a entrega de energia para a região 220. O início do encolhimento substancialmente imediato da camada SMAS 216 é detectável por imagem ultra-sonográfica da região 222 e pode ser ainda melhorado através de processamento de imagem e sinal. A monitorização de tal encolhimento pode ser ideal porque pode confirmar o objetivo terapêutico pretendido de levantamento não invasivo e aperto de tecido; além disso, esse monitorização pode ser usado para feedback do sistema. Além de monitorização de imagem, parâmetros de tratamento adicionais que podem ser adequadamente monitorizados de acordo com várias outras formas de realização exemplificativas podem incluir temperatura, video, profilometria, imagem de deformação e/ou medidores ou qualquer outro parâmetro espacial, temporal e/ou outro tecido apropriado.
Por exemplo, em conformidade com uma forma de realização exemplar da presente invenção, com referência adicional à Figura 2E, um método de monitorização exemplar e o sistema 200 pode controlar adequadamente o perfil de temperatura ou outros parâmetros de tecido da região de interesse 206, tal como atenuação ou velocidade do som da região de tratamento 222 e ajuste adequadamente as características espaciais e/ou temporais e os níveis de energia da sonda do transdutor de terapia de ultrassons 204. Os resultados de tais técnicas de monitorização podem ser indicados na exibição 208 de várias maneiras, tais como, por exemplo, por meio de uma-, duas-, ou três imagens de resultados de monitorização 270, ou podem compreender um indicador 272, tal como um sucesso, falha e/ou tipo de indicação completo/concluído, ou combinações destes.
De acordo com uma outra forma de realização exemplificativa, com referência à Figura 2F, o direccionamento de determinada região 220 dentro da camada SMAS 216 pode ser, adequadamente, ser expandido no interior da região de interesse 206 para incluir uma combinação de tecidos, como a pele 210, a derme 212 , tecido gordo/adiposo 214, SMAS/fáscia muscular e/ou outro tecido suspensivo 216, e músculo 218. O tratamento de uma combinação de tais tecidos e/ou fáscia pode ser tratado incluindo pelo menos uma da camada SMAS 216 ou outras camadas de fáscia muscular em combinação com pelo menos um tecido muscular, tecido adiposo, SMAS e/ou outra fáscia muscular, pele, e a derme, podem ser adequadamente alcançados pelo sistema de tratamento 200. Por exemplo, o tratamento da camada SMAS 216 pode ser realizado em combinação com o tratamento da derme 280 por ajuste adequado dos parâmetros espaciais e temporais da sonda 204 no sistema de tratamento 200.
No que se refere ao tratamento de tecido fotoenvelhecido, é desejável que seja possível produzir matrizes bem controladas de zonas microscópicas de lesões térmicas não só perto da superfície da pele, mas também na região média da derme e/ou na derme profunda. Ablação térmica da derme a temperaturas superiores a cerca de 60 ° e, capazes de produzir desnaturação de tecido, também é desejável em tais matrizes de lesões térmicas. O encolhimento da derme devido à ação térmica resulta do aperto da pele durante a reconstrução da superfície a laser.
Em contraste com as abordagens ópticos ou RF, a energia de ultrassons se propaga como uma onda com relativamente pouca dispersão, ao longo da profundidade até diversos centímetros de tecido, dependendo da frequência de ultrassons. O tamanho do ponto focal alcançável com qualquer energia de onda de propagação, depende do comprimento de onda. O comprimento de onda do ultrassons é igual à velocidade acústica dividida pela frequência de ultrassons. A atenuação (absorção, principalmente) de ultrassons por tecido também depende da frequência.
De acordo com uma forma de realização exemplar, o uso de ultrassons focalizado, fora de foco, ou desfocado para o tratamento epidérmico, dérmico superficial, dérmico, meio-dérmico, e componentes dérmicos profundos de tecido fotoenvelhecido através do ajustamento da força, a profundidade, e tipo de foco, níveis de energia e cadência de tempo. Por exemplo, a ultra-sonografia focada pode ser usada para criar conjuntos precisos de zonas de ablação térmica microscópicas que possuem várias vantagens em relação à fototermólise fracionada (FP). Em alta frequência e com padrão superficial de focagem ou difração, a ablação por ultrassons pode imitar FP, mas utiliza um dispositivo de ablação mais simples. Ao contrário da fototermólise fracionada, o ultrassons pode produzir uma série de zonas de ablação muito mais profundas na pele ou mesmo em estruturas subcutâneas. A detecção de alterações na reflexão do ultrassons pode ser utilizada para controlo de feedback para detectar o efeito desejado no tecido e usado para controlar a intensidade, o tempo e/ou a posição da exposição.
Para ilustrar adicionalmente a utilização de ultrassons para o tratamento de tecido envelhecida pela luz, com referência à Fig. 2G, um método exemplar e sistema está configurado para inicialmente imagiologia de uma região 222 de uma região de interesse 206 e visualizadas que a região 224 durante o localização da área de tratamento e estruturas circundantes. Após a localização, a entrega de energia de ultrassons 220 a uma profundidade, distribuição, tempo e nível de energia para atingir o efeito terapêutico desejado de ablação térmica para tratar uma camada de epiderme 212, camada de derme superficial 214, camada de meia-camada 216 e/ou camada profunda de derme 218 pode ser fornecida. Antes, durante e após a terapia, isto é, antes, durante e após a entrega de energia ultra-sónica 220, o método exemplar e o sistema 200 podem monitorizar adequadamente a área de tratamento e as estruturas circundantes para planear e avaliar os resultados e/ou fornecer feedback para o controlo sistema 202 e/ou um utilizador do sistema.
Enquanto uma função de imagem pode ser configurada dentro do sistema 202 de controlo para facilitar a imagiologia de uma região de interesse, de acordo com outra forma de realização exemplificativa, um sistema de tratamento exemplar 200 pode também ser configurado para terapia única ou terapia e monitorização, sem funções de imagem. Em tal caso, a profundidade conhecida prévia da região de interesse, aproximadamente 0 a 5 mm ou menos, é utilizada para atingir zonas de tratamento em pele fotoenvelhecida. A sonda 204 e/ou os transdutores dentro podem ser varridos mecanicamente e/ou electronicamente na direção 226 para colocar as zonas de tratamento 260 sobre uma área extensa, tal como uma linha para gerar uma matriz de pontos de tratamento bem espaçados. A profundidade de tratamento 220 pode ser ajustada entre uma faixa de aproximadamente 0 a 5 mm ou, de outro, até a profundidade da derme profunda. O tratamento pode ser confinado a uma profundidade fixa ou a algumas profundidades discretas, ou pode ser ajustado limitado a uma faixa fina, por exemplo, de aproximadamente entre 0 a 5 mm ou a maior profundidade da derme profunda, ou pode ser ajustado dinamicamente durante o tratamento, para a tratar a região de interesse 206 que está acima da região de gordura subcutânea 250.
De acordo com outra forma de realização exemplar da presente invenção, com referência à Figura 2H, uma zona tratada 260 pode estender-se ao longo de regiões da derme, e pode mesmo estender-se para a epiderme, 262. Além disso, à medida que uma área tratada aumenta em profundidade, a sua seção transversal pode aumentar de tamanho pequeno 264 (sub milímetro) em uma região pouco profunda perto ou na epiderme, até o tamanho médio 266 (de tamanho inferior ao milímetro) em uma zona intermediária perto ou no meio da derme, para grandes dimensões 268 (tamanho milimétrico) em zonas profundas perto ou na derme profunda. Além disso, uma única zona tratada pode ter uma forma que se expande em seção transversal com profundidade e/ou seja composta pela fusão de várias zonas de tratamento menores. O espaçamento das zonas de tratamento pode estar na ordem do tamanho da zona de tratamento. 0 feixe de ultrassons pode ser controlado espacial e/ou temporariamente alterando a posição do transdutor, sua frequência, profundidade de tratamento, amplitude de movimentação e tempo através do sistema de controlo.
De acordo com outra forma de realização exemplar da presente invenção, com referência à Fig. 21, um método de tratamento exemplar e o sistema 200 pode ser configurado para monitorizar o perfil de temperatura ou outros parâmetros de tecido da região de interesse 206, tais como atenuação ou velocidade do som da região de tratamento e ajuste adequadamente as características espaciais e/ou temporais e os níveis de energia do transdutor de terapia de ultrassons. Os resultados de tais técnicas de monitorização podem ser indicados no visor 208, tais como através da exibição de uma, duas ou três imagens dimensionais dos resultados de monitorização 270, ou podem incluir um indicador 272, como um sucesso, falha e/ou tipo de indicação completado/feito, ou combinações destes. Métodos adicionais de monitorização de tratamento podem ser baseados em uma ou mais temperaturas, vídeos, profilometria, imagens de deformação e/ou medidores ou qualquer outro método de detecção adequado.
De acordo com uma outra forma de realização exemplificativa, com referência à Figura 2J, uma região expandida de interesse 280 pode incluir, adequadamente, uma combinação de tecidos, tais como gordura subcutânea/tecido adiposo 250. Uma combinação de tais tecidos inclui pelo menos uma da epiderme 212, derme superficial 214, derme média 216 ou derme profunda 218, em combinação com pelo menos um tecido muscular, tecido adiposo ou outros tecidos úteis para o tratamento. Por exemplo, o tratamento 260 da derme superficial pode ser realizado em combinação com o tratamento 220 de gordura subcutânea 250 por ajuste adequado dos parâmetros espaciais e temporais dos transdutores na sonda 204.
Em relação ao tratamento de acne e glândulas sebáceas, em pacientes com acne é desejável destruir temporariamente ou permanentemente glândulas sebáceas. A profundidade em que estas glândulas ocorrem é de aproximadamente 1-7 mm, dependendo da espessura da pele e do corpo. De acordo com vários aspectos da presente invenção, são proporcionados um método e sistema para o tratamento de acne e glândulas sebáceas. Por exemplo, de acordo com uma concretização exemplar, com referência à Figura 1, um sistema de tratamento exemplar 100 configurado para tratar uma região de interesse (ROI) 106 compreende um sistema de controlo 102, uma sonda de imagem/terapia com acoplamento acústico 104 e sistema de exibição 108. O sistema de controlo 102 e exibição 108 pode compreender diversas configurações para controlar a funcionalidade de sonda 104 e o sistema 100, incluindo, por exemplo, um microprocessador com software e uma pluralidade de dispositivos de entrada/saida e de comunicação, um sistema para o controlo electrónico e/ou mecânico varredura e/ou multiplexação de transdutores, um sistema para entrega de energia, sistemas de monitorização, sistemas para detectar a posição espacial da sonda e/ou parâmetros temporais dos transdutores e/ou sistemas para manipulação de entradas e resultados de entrada e registo de utilizadores , entre outros. A sonda de imagem/terapia 104 pode compreender várias configurações de sonda e/ou transdutor. Por exemplo, a sonda 104 pode ser configurada para um transdutor de imagem/terapia combinada de dois modos, transdutores de imagem/terapia acoplados ou co-alojados, uma sonda de terapia separada e uma sonda de imagem separada , ou uma única sonda de terapia. De acordo com formas de realização exemplificativas, os transdutores de imagem podem operar em frequências de aproximadamente 2 a 75 MHz ou mais, enquanto que a energia da terapia pode ser fornecida em frequências de aproximadamente 2 a 50 MHz, sendo típico de 2 MHz a 25 MHz.
Com referência à Fig. 2A, um método e sistema de tratamento exemplar está configurado para inicialmente fazer a imagem de uma região 222 dentro de uma região de interesse 206 e visualizadas que a região 224 a um visor 208 para facilitar a localização da área de tratamento e as estruturas circundantes, por exemplo, identificação das glândulas sebáceas 232. Após a localização, é fornecida a entrega de energia de ultrassons 220 a uma profundidade, distribuição, tempo e nível de energia para atingir o efeito terapêutico desejado da ablação térmica para tratar uma glândula sebácea 232. Antes, durante e/ou após a terapia, ou seja, antes, durante e/ou após o fornecimento de energia ultra-sonográfica, a monitorização da área de tratamento e as estruturas circundantes podem ser conduzidas para planear e avaliar os resultados e/ou fornecer feedback para o controlo do sistema 202 e um operador de sistema.
De acordo com uma forma de realização exemplar, a localização pode ser facilitada por meio de imagens ultra-sónicas que pode ser utilizado para definir a posição de uma glândula sebácea e/ou a profundidade das glândulas sebáceas ao longo de uma região de interesse. Tais glândulas podem ser vistas ao longo dos foliculos pilosos e sua imagem pode ser melhorada através do processamento de sinal e imagem. A imagiologia de ultrassons pode também ser usado para fins de segurança, ou seja, para evitar ferir estruturas vitais. De acordo com outras formas de realização exemplares, a localização também pode ser realizada sem a região de imagem 222, mas pode ser baseada em profundidades conhecidas anteriores de glândulas sebáceas ou outras regiões alvo.
Para a aplicação de energia de ultrassons, a sonda 204 e/ou de imagiologia/terapia transdutores podem ser mecanicamente e/ou leitura óptica, por exemplo ao longo da direção 226, para colocar as zonas de tratamento sobre uma área extensa. Uma profundidade de tratamento 220 pode ser ajustada entre um intervalo de aproximadamente 1 a 7 nun e/ou a maior profundidade de glândulas sebáceas 232. Essa entrega de energia pode ocorrer através de uma técnica repetida de "imagem e bum", ou seja, imagem da glândula sebácea alvo e, em seguida, aplicar energia ultra-sonográfica, ou através de uma técnica de "tapete bomba", ou seja, aplicar energia ultra-sonográfica a profundidades conhecidas ao longo de uma extensão de área sem imagem inicial ou continua.
Com referência à Figura 2B, uma zona tratada 242 pode estender-se ao longo de uma linha, plano ou superfície, ou sobre uma zona estendida entre a profundidade da glândula sebácea 240 que tipicamente varia de cerca de 1 a 7 mm. A sonda 204 pode ser varrida mecanicamente e/ou eletronicamente, por exemplo direcionalmente ao longo de 226, para estender a zona de tratamento 242 em uma área grande. A sonda 204 pode ser mais explorada ou movida ao longo de uma linha direcional mais longa 228 para ampliar ainda mais a zona de tratamento 242. Para qualquer zona tratada 242, na medida em que a zona tratada 242 aumenta em profundidade dentro da região de interesse 206, a área da secção transversal da zona tratada 242 pode aumentar de tamanho de pequeno para médio para grande, ou seja, em profundidades maiores, o tamanho da lesão tratada vai aumentar. Além disso, uma zona tratada 242 pode ter uma forma de lesão expandida em seção transversal com profundidade e/ou ser composta pela fusão de várias zonas de tratamento menores. Por exemplo, uma série de lesões "cruzadas", uma série de lesões em forma de cunha, ou quaisquer lesões conformes adequadamente formadas podem ser gravadas ao longo da zona tratada 242. 0 feixe de ultrassons de sonda 204 pode ser espacialmente e/ou temporalmente controlado alterando os parâmetros espaciais do transdutor, tais como a colocação, distância, profundidade tratamento e estrutura de transdutor, bem como alterando os parâmetros temporais de transdutor, como a frequência, a amplitude do accionamento e a temporização, com esse controlo controlado através do sistema de controlo 202. Tais parâmetros espaciais e temporais também podem ser adequadamente monitorizados e/ou utilizados em sistemas de feedback de circuito aberto e/em circuito fechado no sistema de tratamento 200. Como resultado desse controlo espacial e/ou temporal, as lesões conformes de várias, especificamente determinadas, formas, tamanhos e orientações específicas podem ser configuradas ao longo da zona de tratamento 242.
De acordo com uma forma de realização exemplificativa, com referência à Figura 2C, uma ou mais zonas tratadas 242 pode ser configurada para produzir regiões de aquecimento e danos na camada de tratamento em padrões espacialmente definidas, tal como um locus discreto de manchas de tratamento espaçados ou matriz dimensional de dois ou três do dano ou tecido destruído, por exemplo, uma matriz de formas cruzadas, elipsoidais/em forma de charuto, em forma de cunha, em cogumelo ou qualquer outra lesão conformai, em vez de aquecer e destruir todo o volume da camada alvo de tecido. Em tal tratamento, onde as regiões circundantes são poupadas de danos, o tecido circundante não danificado ajuda a cicatrização e recuperação rápidas.
De acordo com outra forma de realização exemplar da presente invenção, com referência à Figura 2D, um método de monitorização exemplificativa pode compreender monitorização do perfil de temperatura ou outros parâmetros de tecido da região de interesse 206, tais como a atenuação, a velocidade do som, ou propriedades mecânicas tais como rigidez e tensão da região de tratamento e ajustar adequadamente as características espaciais e/ou temporais e os níveis de energia do transdutor de terapia de ultrassons da sonda 204. Os resultados de tais técnicas de monitorização podem ser indicados na exibição 208 por meio de imagens de uma, duas ou três dimensões dos resultados de monitorização 250, ou podem simplesmente incluir um indicador de sucesso ou falha 252, ou suas combinações. Técnicas de monitorização de tratamento adicionais podem ser baseadas em uma ou mais temperatura, vídeo, profilometria e/ou rigidez ou medidores de tensão ou qualquer outra técnica de detecção adequada.
De acordo com uma outra forma de realização exemplificativa, com referência à Figura 2E, um sistema de tratamento 200 pode ser configurada para tratamento ao longo de uma região tratamento expandido de interesse 252 gue inclui uma combinação de tecidos, tais como gordura subcutânea/tecido adiposo 216 e músculo 218, entre outros. Um múltiplo de tais tecidos pode ser tratado incluindo glândulas sebáceas em combinação com pelo menos uma epiderme 212, derme 214, tecido adiposo 216, fáscia muscular que se encontra no topo do tecido muscular 218, membrana mucosa, bulbo capilar 230, eixo do cabelo 234, foliculo piloso entre bulbo de cabelo 230 e epiderme 212, vasos sanguíneos, glândulas sudoríparas apócrinas, glândulas ecrinas situadas dentro da derme 214, gordura 216 ou músculo 218 e/ou qualquer outro tecido de interesse. Por exemplo, um tratamento para a região 220 da glândula sebácea 232 pode ser realizado em combinação com o tratamento para uma região 260 de cabelo por ajuste adequado dos parâmetros espaciais e/ou temporais de tratamento dos transdutores na sonda 204.
Tal como para um método não-invasivo e sistema para o tratamento da glândula sudorípara, de acordo com uma forma de realização exemplar, um sistema de sonda de ultrassons do transdutor e controlo estão configurados para fornecer energia de ultrassons a um alvo em profundidade/especifiçada e zona onde a população de glândulas sudoríparas é obrigada a ser tratada. O feixe de ultrassons da sonda do transdutor pode ser ajustado espacialmente e/ou temporariamente, modificado ou de outra forma controlado para combinar o tratamento adequado das glândulas sudoríparas na região de interesse.
De acordo com formas de realização exemplificativas, os transdutores de imagiologia podem operar a frequências compreendidas entre cerca de 2 MHz a 75 MHz ou mais, enquanto a energia da terapia pode ser entregue a frequências compreendidas entre cerca de 500 kHz a 15 MHz, com 2 MHz a 25 MHz sendo típico.
Com referência à Fig. 2A, glândulas sudoríparas 230 são geralmente localizadas dentro de uma camada de derme 214 a uma profundidade perto de bulbos capilares 236. Para tratar glândulas sudoríparas que requerem tratamento em locais anatômicos particulares, tais como, por exemplo, sem limitação, a região axilar (axila), palmas e solas, uma sonda de transdutor de ultrassons pode ser acoplada ao tecido da pele usando um dos os numerosos meios de acoplamento, tais como água, óleos minerais, géis e semelhantes.
Por exemplo, com referência à Fig. 2B, de acordo com uma forma de realização exemplar de um método de tratamento exemplar e sistema está configurado para inicialmente fornecer imagem de uma região 222 dentro de uma região de interesse 206 e visualizadas que a região 224 a um visor 208 para facilitar a localização da área de tratamento e estruturas circundantes, por exemplo, identificação de glândulas sudoríparas 230. Após a localização, é fornecida a entrega de energia de ultrassons 220 a uma profundidade, distribuição, tempo e nível de energia para atingir o efeito terapêutico desejado da ablação térmica para tratar uma glândula sudorípara 230. Antes, durante e/ou após a terapia, ou seja, antes, durante e/ou após o fornecimento de energia ultra-sonográfica, a monitorização da área de tratamento e as estruturas circundantes podem ser conduzidos para planear e avaliar os resultados e/ou fornecer feedback para o controlo do sistema 202 e um operador de sistema.
De acordo com uma forma de realização exemplar, a localização pode ser facilitada por meio de imagens ultra-sónicas que pode ser utilizado para definir a posição de um glândula sudorípara 230 e/ou a profundidade das glândulas sudoríparas 230 ao longo de uma região de interesse antes de depositar num padrão definido em uma região alvo 220. Tais glândulas podem ser vistas de acordo com os folículos pilosos 232 e as lâmpadas 236 e sua imagem pode ser melhorada através do processamento de sinal e imagem. A imagem ultra-sonográfica também pode ser usada para fins de segurança, ou seja, para evitar ferir estruturas vitais, como terminações nervosas 240. De acordo com outras formas de realização exemplares, a localização também pode ser realizada sem a região de imagem 222, mas pode ser baseada em profundidades conhecidas anteriores de glândulas sudoríparas ou outras regiões alvo, e assim ser configurada geometricamente e/ou eletronicamente para depositar de forma selectiva energia em uma determinada profundidade conhecida abaixo da superfície da pele 210 para uma região alvo 220. 0 feixe de ultrassons de sonda 204 pode ser espacialmente e/ou temporalmente controlado alterando os parâmetros espaciais do transdutor, tais como a colocação, distância, profundidade tratamento e estrutura de transdutor, bem como alterando os parâmetros temporais de transdutor, como a frequência, a amplitude do accionamento e a temporização, com esse controlo operado através do sistema de controlo 202. Por exemplo, em algumas aplicações, a exposição da energia temporal em um local pode variar de aproximadamente a 40 ms a 40 segundos, enquanto a frequência da fonte correspondente pode variar adequadamente de aproximadamente 500 kHz a 15 MHz. Tais parâmetros espaciais e temporais também podem ser adequadamente monitorizados e/ou utilizados em sistemas de feedback de abertura e/ou fechados dentro do sistema de tratamento 200. Como resultado desse controlo espacial e/ou temporal, lesões conformes de várias, especificamente algumas, formas, tamanhos e orientações específicas podem ser configuradas dentro da região alvo 220.
De acordo com uma forma de realização exemplar, o tratamento que resulta da aplicação de energia de ultrassons na região de glândulas sudoríparas 230 pode ser usada para atingir a ablação selectiva das regiões de sub-epidérmica região (0,5 - 10 mm de diâmetro zonas). Por exemplo, uma ou mais zonas tratadas 242 podem ser configuradas para produzir regiões de dano ablativo em padrões definidos espacialmente, tais como um locus discreto de pontos de tratamento espaçados ou matriz de danos ou tecido destruído ou dois ou tridimensional, por exemplo, uma matriz de cruzamento costurado, elipsoidal/em forma de charuto, em forma de cunha, em forma de cogumelo ou qualquer outra lesão conformai, em vez de aquecer e destruir todo o volume da camada de tecido alvo. Em tal tratamento, onde as regiões circundantes são poupadas de danos, o tecido circundante não danificado ajuda a cicatrização e recuperação rápidas.
De acordo com uma outra forma de realização exemplificativa, uma folha inteira contígua de área de tratamento pode ser conseguida, pelo que todas as glândulas sudoríparas dentro da referida área são abladas. Além do tratamento seletivo das regiões de glândulas sudoríparas, de acordo com outra forma de realização exemplar, o sistema de tratamento 200 poderia ser configurado para "tapete bomba" a camada de gordura a 1-7 mm de profundidade, por exemplo, até 90% das glândulas sudoríparas na axila pode ser ablada sem problemas fisiológicos.
De acordo com outra forma de realização exemplar da presente invenção, um método de monitorização exemplificativa pode compreender monitorização do perfil de temperatura ou outros parâmetros de tecido da região de interesse 206, tais como a atenuação, a velocidade do som, ou propriedades mecânicas tais como a rigidez e tensão da região de tratamento e adequadamente ajustar as caracteristicas espaciais e/ou temporais e os níveis de energia do transdutor de terapia de ultrassons da sonda 204. Os resultados de tais técnicas de monitorização podem ser indicados na exibição 208 por meio de imagens de uma, duas ou três dimensões dos resultados de monitorização 250, ou podem simplesmente conter um indicador de sucesso ou de erro 252 ou suas combinações.
As técnicas de monitorização adicionais de tratamento podem ser baseadas em uma ou mais, de temperatura, de vídeo, de perfilometria, e/ou de rigidez ou medidores de tensão ou de qualquer outra técnica de detecção adequada.
Os efeitos não térmicos de um campo acústico pode também "chocar" as células produtoras de suor apócrino e ecrinas numa actividade reduzida. Estes efeitos aqui mencionados como exemplos são, mas não se limitando a, cavitação acústica, transmissão acústica, efeitos de cisalhamento intercelular, efeitos de ressonância celular e semelhantes.
De acordo com uma forma de realização exemplar, energia ultrassons directiva ou focada pode ser utilizada para o tratamento de glândulas sudoríparas na axila (sem a combinação de formulações farmacológicas). Por exemplo, uma indicação clínica seria a utilização no manejo de Hidradenite supurativa. A energia ultrassons depositada a uma profundidade seletiva também pode ser usada em combinação com uma série de formulações farmacêuticas que atualmente são prescritas para o tratamento da hiperatividade da glândula sudorípara na região axilar, palmeiras e solas. A energia ultrassons entregue à região alvo em combinação com os agentes farmacêuticos, como BOTOX® ou retinóides, pode ajudar a sinergicamente a tratar a região das glândulas sudoríparas, (1) aumentar a atividade dos agentes devido aos mecanismos térmicos e não-térmicos, (2) reduzida exigência da dosagem global de medicamentos, bem como redução da toxicidade do fármaco, (3) aumento do efeito local do fármaco de forma seletiva no local.
Um sistema de controlo 202 e exibição do sistema exemplar 208 pode ser configurada de várias maneiras para controlar a funcionalidade do sistema de sonda. Com referência às FIGS. 3A e 3B, de acordo com formas de realização exemplificativas, um sistema de controlo exemplar 300 pode ser configurado para coordenação e controlo de todo o processo de tratamento terapêutico para tratamento de tecido. Por exemplo, o sistema de controlo 300 pode adequadamente compreender componentes de fonte de energia 302, detectar e monitorizar componentes 304, controles de refrigeração e acoplamento 306 e/ou componentes de lógica de processamento e controlo 308. O sistema de controlo 300 pode ser configurado e otimizado de várias maneiras com mais ou menos subsistemas e componentes para implementar o sistema terapêutico para o tratamento de tecidos, e as formas de realização nas FIGs. 3A e 3B são meramente para fins ilustrativos.
Por exemplo, para os componentes de energia de fornecimento 302, o sistema de controlo 300 pode compreender um ou mais (DC) fornecimento de potência de corrente 303 configurado para fornecer energia eléctrica para o conjunto do sistema de controlo 300, incluindo a energia necessária por um transdutor electrónico amplificador/accionador 312. Um dispositivo de detecção de corrente CC 305 também pode ser fornecido para confirmar o nível de potência que entra nos amplificadores/controladores 312 para fins de segurança e monitorização.
Os amplificadores/controladores 312 podem compreender amplificadores de potência e/ou controladores multicanal ou de canal único. De acordo com uma forma de realização exemplar para configurações de matriz de transdutor, amplificadores/controladores 312 também podem ser configurados com um formador de feixes para facilitar a focagem da matriz. Um formador de feixe exemplar pode ser excitado eletricamente por um sintetizador de forma de onda com oscilador/digitalmente controlado 310 com lógica de comutação relacionada.
Os componentes de fornecimento de energia também podem incluir várias configurações de filtragem 314. Por exemplo, os filtros harmónicos comutáveis e/ou correspondentes podem ser usados na sarda do amplificador/driver 312 para aumentar a eficiência e eficácia da unidade. Os componentes de detecção de energia 316 também podem ser incluídos para confirmar a operação e calibração apropriadas. Por exemplo, energia elétrica e outros componentes de detecção de energia 316 podem ser usados para monitorizar a quantidade de energia que vai para um sistema de sonda exemplar. Vários componentes de detecção e monitorização 304 podem também ser adequadamente implementado dentro do sistema de controlo 300. Por exemplo, de acordo com uma forma de realização exemplar, os componentes de controlo de monitorização, detecção e interface 324 podem ser configurados para operar com vários sistemas de detecção de movimento implementados na sonda transdutora 204 para receber e processar informação tal como informação acústica ou outra informação espacial e temporal a partir de uma região de interesse. Os componentes de detecção e monitorização também podem incluir vários controles, interface e interruptores 309 e/ou detectores de energia 316. Tais componentes de detecção e monitorização 304 podem facilitar sistemas de feedback de circuito aberto e/ou circuito fechado dentro do sistema de tratamento 200.
Os sistemas de controlo de arrefecimento/acoplamento 306 podem ser proporcionados para remover o calor residual de uma sonda exemplar 204, proporcionar uma temperatura controlada na interface do tecido superficial e penetrar mais profundamente no tecido, e/ou proporcionar acoplamento acústico da sonda transdutora 204 para a região de interesse 206. Tais sistemas de controlo de arrefecimento/acoplamento 306 também podem ser configurados para operar em arranjos de feedback de circuito aberto e/ou circuito fechado com vários componentes de acoplamento e feedback.
Os componentes lógicos 308 de processamento e controlo podem compreender vários processadores de sistema e lógica de controlo digital 307, tais como um ou mais microcontroladores, microprocessadores, matrizes de portas programáveis em campo (FPGAs), placas de computador e componentes associados, incluindo firmware e controlo software 326, que interage com controles de utilizador e circuitos de interface, bem como circuitos de entrada/saida e sistemas para comunicações, monitores, interface, armazenamento, documentação e outras funções úteis. O software do sistema e o firmware 326 controlam toda a inicialização, tempo, configuração de nível, monitorização, monitorização de segurança e todas as outras funções do sistema necessárias para atingir os objetivos de tratamento definidos pelo utilizador. Além disso, vários interruptores de controlo 308 também podem ser adequadamente configurados para controlar a operação.
Uma sonda transdutor exemplar 204 pode também ser configurada de várias maneiras e compreendem um número de componentes e peças em várias formas de realização reutilizáveis e/ou descartáveis, para facilitar a sua operação. Por exemplo, a sonda de transdutor 204 pode ser configurada dentro de qualquer tipo de invólucro ou disposição da sonda do transdutor para facilitar o acoplamento do transdutor a uma interface de tecido, com tal alojamento compreendendo várias formas, contornos e configurações. A sonda de transdutor 204 pode compreender qualquer tipo de correspondência, tal como, por exemplo, correspondência eléctrica, que pode ser electricamente comutável; circuitos de multiplexadores e/ou circuitos de seleção de abertura/elemento; e/ou dispositivos de identificação de sonda, para certificar a alça da sonda, a correspondência elétrica, o histórico de uso do transdutor e a calibração, como uma ou mais EEPROM em série (memórias). A sonda transdutor 204 também pode compreender cabos e conectores; mecanismos de movimento, sensores de movimento e codificadores; sensores de monitorização térmico; e/ou controles de controlo de utilizador e status, e indicadores como LEDs. Por exemplo, um mecanismo de movimento na sonda 204 pode ser usado para criar criticamente múltiplas lesões, ou a detecção do próprio movimento da sonda pode ser usada para criar múltiplas lesões e/ou parar a criação de lesões, por exemplo por razões de segurança se a sonda 204 for bruscamente empurrada ou for descartada.
Além disso, um braço de movimento de codificador externo pode ser utilizado para segurar a ponta de prova durante a utilização, pelo que a posição e atitude de sonda 104 espacial é enviada para o sistema de controlo para ajudar a controladamente criar lesões. Além disso, outras funcionalidades de detecção tais como profilómetros ou outras modalidades de imagem podem ser integradas na sonda de acordo com várias formas de realização exemplares. Além disso, a terapia aqui contemplada também pode ser produzida, por exemplo, por transdutores descritos no pedido de invenção norte-americana n. 0 10/944,499, arquivado em 16 de setembro de 2004, intitulado METHOD AND SYSTEM FOR ULTRASOUND TREATMENT WITH A MULTI-DIRECTIONAL TRANSDUCER, publicado como US 2006/0058717 AI e o Pedido US N° de Série 10/944. 500, arquivado em 16 de setembro de 2004, e intitulado SYSTEM AND METHOD FOR VARIABLE DEPTH ULTRASOUND TREATMENT, published as US 2006/0058664 AI. Com referência às FIGS. 4A e 4B, de acordo com uma concretização exemplar, uma sonda transdutora 400 pode compreender uma interface de controlo 402, um transdutor 404, componentes de acoplamento 406 e componentes de monitorização/detecção 408 e/ou mecanismo de movimento 410.
No entanto, a sonda do transdutor 400 pode ser configurada e optimizada em uma variedade de formas, com mais ou menos peças e componentes para fornecer a energia de ultrassons para a lesão térmica controlada, e a forma de realização nas figuras. 4A e 4B são apenas para fins ilustrativos. A interface de controlo 402 é configurada para interface com o sistema de controlo 300 para facilitar o controlo da sonda transdutora 400. Os componentes de interface de controlo 402 podem compreender a seleção de multiplexador/abertura 424, redes de correspondência elétrica intercambiáveis 426, EEPROMs em série e/ou outros componentes de processamento e informações de uso de sondagem 430 e de correspondência 430 e conectores de interface 432.
Os componentes de acoplamento 406 podem compreender vários dispositivos para facilitar o acoplamento da sonda transdutora 400 a uma região de interesse. Por exemplo, os componentes de acoplamento 406 podem compreender o sistema de acoplamento de arrefecimento e acústico 420 configurado para o acoplamento acústico de energia e sinais de ultrassons. 0 sistema de arrefecimento/acoplamento acústico 420 com conexões possíveis, tais como colectores, pode ser utilizado para acoplar o som na região de interesse, controlar a temperatura na interface e mais profundo no tecido, fornecer focagem de lentes cheias de líquido e/ou remover resíduos do transdutor de calor. O sistema de acoplamento 420 pode facilitar esse acoplamento através da utilização de vários meios de acoplamento, incluindo o ar e outros gases, água e outros fluidos, géis, sólidos e/ou qualquer combinação destes, ou qualquer outro meio que permita que os sinais sejam transmitidos entre o transdutor ativo elementos 412 e uma região de interesse.
Para além de proporcionar uma função de acoplamento, de acordo com uma forma de realização exemplar, o acoplamento de sistema 420 também pode ser configurado para proporcionar o controlo da temperatura durante a aplicação dos tratamentos. Por exemplo, o sistema de acoplamento 420 pode ser configurado para o arrefecimento controlado de uma superfície ou região de interface entre a sonda transdutora 400 e uma região de interesse e além desta, controlando adequadamente a temperatura do meio de acoplamento. A temperatura adequada para esse meio de acoplamento pode ser conseguida de várias maneiras e utilizar vários sistemas de feedback, tais como termopares, termistores ou qualquer outro dispositivo ou sistema configurado para medição de temperatura de um meio de acoplamento. Esse arrefecimento controlado pode ser configurado para facilitar ainda mais o controlo de energia espacial e/ou térmica da sonda transdutora 400.
De acordo com uma forma de realização exemplificativa, com referência adicional à Fig. 11, o acoplamento acústico e arrefecimento 1140 pode ser proporcionado para sinais de energia e de imagiologia acusticamente par de sonda de transdutor 1104 de e para a região de interesse 1106, para proporcionar um controlo térmico na sonda para a interface de região de interesse 1110 e mais profunda em tecido, e para remover o potencial de calor residual da sonda transdutora na região 1144. A monitorização da temperatura pode ser fornecida na interface de acoplamento por meio de um sensor térmico para 1146 que fornece um mecanismo de medição de temperatura e 1148 de controlo através do sistema de controlo 1102 e um sistema de controlo térmico 1142. 0 controlo térmico pode consistir em resfriamento passivo , como através de dissipadores de calor ou de condução natural e convecção ou por meio de resfriamento ativo, como por exemplo com refrigeradores termoelétricos Peltier, refrigerantes ou sistemas à base de fluidos compostos por bomba, reservatório de fluido, detecção de bolhas, sensor de fluxo, canais de fluxo/tubulação 1144 e controlo térmico 1142.
Com referência continuada à Fig. 4, a monitorização e detecção de componentes 408 podem compreender vários movimentos e/ou sensores de posição 416, sensores de monitorização de temperatura 418, de controlo de utilizador e os interruptores de feedback 414 e outros componentes semelhantes para facilitar o controlo pelo sistema de controlo 300, por exemplo, para facilitar o controlo espacial e/ou temporal através de arranjos de feedback de circuito aberto e fechado que monitora várias caracteristicas espaciais e temporais. O mecanismo de movimento 410 pode compreender uma operação manual, arranjos mecânicos ou alguma combinação dos mesmos. Por exemplo, um mecanismo de movimento 422 pode ser adequadamente controlado pelo sistema de controlo 300, tal como através da utilização de acelerometros, codificadores ou outros dispositivos de posição/orientação 416 para determinar e permitir o movimento e as posições da sonda transdutora 400. O movimento linear, rotacional ou variável pode ser facilitado, por exemplo, dependendo da aplicação do tratamento e da superfície do contorno dos tecidos. O transdutor 404 pode compreender um ou mais transdutores configurados para o tratamento de camadas SMAS e regiões alvo. O transdutor 404 também pode compreender um ou mais elementos de transdução e/ou lentes 412. Os elementos de transdução podem compreender um material piezoelétrico ativo, tal como titanato de zircão de chumbo (PZT), ou qualquer outro material ativo piezoelétrico, tal como um material piezoelétrico de cerâmica, cristal, plástico e/ou compósitos, bem como o niobato de lítio, o titanato de chumbo , titanato de bário e/ou metaniobato de chumbo. Além de, ou em vez de, um material ativo piezoelétrico, o transdutor 404 pode compreender quaisquer outros materiais configurados para gerar energia de radiação e/ou acústica. O transdutor 404 também pode compreender uma ou mais camadas correspondentes configuradas juntamente com o elemento de transdução, tal como acoplado ao material piezoelétrico ativo.
As camadas de correspondência acústica e/ou o amortecimento podem ser utilizados conforme necessário para alcançar a resposta eletro-acústica desejada.
De acordo com uma forma de realização exemplar, a espessura do elemento de transdução do transdutor 404 pode ser configurado para ser uniforme. Ou seja, um elemento de transdução 412 pode ser configurado para ter uma espessura substancialmente a mesma em toda a extensão. De acordo com outra forma de realização exemplar, a espessura de um elemento de transdução 412 também pode ser configurada para ser variável. Por exemplo, o (s) elemento (s) de transdução 412 do transdutor 404 podem ser configurados para ter uma primeira espessura selecionada para fornecer uma frequência de operação central de aproximadamente 2 MHz a 75 MHz, tal como para aplicações de imagem. 0 elemento de transdução 412 também pode ser configurado com uma segunda espessura selecionada para fornecer uma frequência de operação central de aproximadamente 2 a 400 MHz, e tipicamente entre 4 MHz e 15 MHz para aplicação terapêutica. O transdutor 404 pode ser configurado como um único transdutor de banda larga excitado com pelo menos duas ou mais frequências para fornecer uma saida adequada para gerar uma resposta desejada. O transdutor 404 também pode ser configurado como dois ou mais transdutores individuais, em que cada transdutor compreende um ou mais elementos de transdução. A espessura dos elementos de transdução pode ser configurada para fornecer frequências de operação do centro na faixa de tratamento desejada. 0 transdutor 404 pode ser composto de um ou mais transdutores individuais em qualquer combinação de transdutores de elementos simples, multielementos ou de matriz concentrados, planos ou não focados, incluindo matrizes ID, 2-D e anulares; conjuntos lineares, curvilíneos, setoriais ou esféricos; fontes esféricas, cilíndricas e/ou eletronicamente focadas, desfocadas e/ou com lente. Por exemplo, com referência a uma forma de realização exemplificativa representada na Fig. 5, o transdutor 500 pode ser configurado como um conjunto acústico para facilitar a focagem de fase. Ou seja, o transdutor 500 pode ser configurado como um conjunto de aberturas electrónicas que podem ser operadas por uma variedade de fases através de atrasos de tempo electrónicos variáveis. Pelo termo "operado", as aberturas electrónicas do transdutor 500 podem ser manipuladas, conduzidas, usadas e/ou configuradas para produzir e/ou entregar um feixe de energia correspondente à variação de fase causada pelo atraso electrónico. Por exemplo, essas variações de fase podem ser usadas para fornecer feixes desenfocados, feixes planos e/ou feixes focados, cada um dos quais pode ser usado em combinação para alcançar diferentes efeitos fisiológicos em uma região de interesse 510. O transdutor 500 pode, adicionalmente, incluir qualquer software e/ou outro hardware para gerar, produzir e ou gerir uma matriz de abertura em fase com um ou mais atrasos de tempo electrónicos. O transdutor 500 também pode ser configurado para proporcionar tratamento focalizado a uma ou mais regiões de interesse utilizando várias frequências. A fim de fornecer tratamento focado , o transdutor 500 pode ser configurado com um ou mais dispositivos de profundidade variável para facilitar o tratamento. Por exemplo, o transdutor 500 pode ser configurado com dispositivos de profundidade variável descritos no Pedido de Patente US 10/944. 500. Além disso, o transdutor 500 também pode ser configurado para tratar um ou mais ROI 510 adicionais através da habilitação de sub-harmônicos ou imagem de eco de pulso, conforme descrito no Pedido de Patente US 10/944,499. Além disso, qualquer variedade de lentes mecânicas ou lentes de foco variável, por exemplo, lentes cheias de líquido, também podem ser usadas para focar e/ou desfocar o campo sonoro. F ou exemplo, com referência a formas de realização exemplificativas representadas nas Figs. 6A e 6B, o transdutor 600 também pode ser configurado com um conjunto de focagem electrónico 604 em combinação com um ou mais elementos de transdução 606 para facilitar a flexibilidade aumentada no tratamento do ROI 610. A matriz 604 pode ser configurada de forma semelhante ao transdutor 502. Ou seja, a matriz 604 pode ser configurada como um conjunto de aberturas electrónicas que podem ser operadas por uma variedade de fases através de atrasos de tempo electrónicos variáveis, por exemplo, Tl, T2... Tj. Pelo termo "operado", as aberturas electrónicas da matriz 604 podem ser manipuladas, conduzidas, usadas e/ou configuradas para produzir e/ou fornecer energia de uma maneira correspondente à variação de fase causada pelo atraso de tempo electrónico. Por exemplo, essas variações de fase podem ser usadas para fornecer feixes desfocados, feixes planos e/ou feixes focados, cada um dos quais pode ser usado em combinação para alcançar diferentes efeitos fisiológicos no ROI 610.
Os elementos de transdução 606 podem ser configurados para serem côncavos, convexos e/ou planos.
Por exemplo, numa concretização ilustrativa representada na Fig. 6A, os elementos de transdução de 606A está configurado para ser côncava, a fim de fornecer energia focalizada para o tratamento de ROI 610.
Formas de realização adicionais são divulgadas no Pedido de Patente US 10/944. 500. Noutra forma de realização exemplar , representada na Fig. 6B, os elementos de transdução 606B podem ser configurados para serem substancialmente planos para proporcionar energia substancialmente uniforme ao ROI 610. Enquanto Figs. 6A e 6B representam formas de realização exemplificativas com elementos de transdução 604 configurados como côncava e substancialmente planos, respectivamente, os elementos de transdução 604 podem ser configurados para serem côncavos, convexos e/ou substancialmente planos. Além disso, os elementos de transdução 604 podem ser configurados para ser qualquer combinação de estruturas côncavas, convexas e/ou substancialmente planas. Por exemplo, um primeiro elemento de transdução pode ser configurado para ser côncavo, enquanto um segundo elemento de transdução pode ser configurado para ser substancialmente plano.
Com referência às Figs. 8A e 8B, o transdutor 404 pode ser configurado como conjuntos de elemento único, em que um elemento único 802, por exemplo, é um elemento de transdução de várias estruturas e materiais, pode ser configurado com uma pluralidade de máscaras 804, tais máscaras compreendendo cerâmica, metal ou qualquer outro material ou estrutura para mascarar ou alterar a distribuição de energia a partir do elemento 802, criando uma série de distribuições de energia 808. As máscaras 804 podem ser acopladas diretamente ao elemento 802 ou separadas por um distanciamento 806, tal como qualquer material adequadamente sólido ou liquido.
Um transdutor exemplar 404 também pode ser configurado como uma matriz anular para fornecer energia planar, focada e/ou acústica desfocada. Por exemplo, com referência às Figs. 10A e 10B, de acordo com uma forma de realização exemplar, uma matriz anular 1000 pode compreender uma pluralidade de anéis 1012, 1014, 1016 a N. Os anéis 1012, 1014, 1016 a N podem ser isolados mecanicamente e eletricamente num conjunto de elementos individuais, e podem criar ondas planares, focalizadas ou desfocadas. Por exemplo, tais ondas podem ser centradas nos eixos, como por métodos de ajuste dos atrasos de transmissão e/ou recepção correspondentes τΐ, τ2, τ3... τΝ. Uma focagem electrónica pode ser movida adequadamente ao longo de várias posições de profundidade, e pode habilitar resistência variável ou rigidez do feixe, enquanto uma desfocagem electrónica pode ter quantidades variáveis de desfocagem. De acordo com uma forma de realização exemplificativa, uma lente e/ou uma disposição anular em forma convexa ou côncava 1000 podem também ser proporcionadas para facilitar a focagem ou desfocagem de modo que qualquer atraso diferencial de tempo possa ser reduzido. O movimento da matriz anular 800 em uma, duas ou três dimensões, ou ao longo de qualquer caminho, como por meio do uso de sondas e/ou de qualquer mecanismo de braço robótico convencional, pode ser implementado para scanear e/ou tratar um volume ou qualquer espaço correspondente dentro uma região de interesse. O transdutor 404 também pode ser configurado em outras configurações anulares ou não-matrizes para funções de imagem/terapia. Por exemplo, com referência às Figs. 10C-10F, um transdutor pode compreender um elemento de imagem 1012 configurado com o (s) elemento (s) de terapia 1014. Os elementos 1012 e 1014 podem compreender um elemento de transdução única, por exemplo, um elemento combinado de imagem/transdutor ou elementos separados, podem ser isolados eletronicamente 1022 dentro do mesmo elemento de transdução ou entre elementos de imagem e terapia separados e/ou podem compreender o impasse 1024 ou outras camadas correspondentes, ou qualquer combinação delas. Por exemplo, com uma referência particular à Fig. 10F, um transdutor pode compreender um elemento de imagem 1012 com uma superfície 1028 configurada para focagem, desfocagem ou distribuição de energia plana, com os elementos de terapia 1014 incluindo uma lente de configuração escalonada configurada para focar, desenfocar ou distribuição de energia plana.
De acordo com diversas formas de realização exemplificativas, o transdutor 404 pode ser configurado para fornecer aplicações de tratamento de um, dois e/ou três dimensões para focar a energia acústica a uma ou mais regiões de interesse. Por exemplo, como discutido acima, o transdutor 404 pode ser cortado adequadamente para formar uma matriz unidimensional, por exemplo, o transdutor 602 compreendendo uma única matriz de elementos de sub-transdução.
De acordo com uma outra forma de realização exemplificativa, o transdutor 404 pode ser apropriadamente cortado em duas dimensões para formar uma matriz bi-dimensional. Por exemplo, com referência à Fig. 9, uma matriz exemplar bidimensional 900 pode ser cortada de forma adequada em uma pluralidade de porções de duas dimensões 902. As porções bidimensionais 902 podem ser adequadamente configuradas para se concentrar na região de tratamento com uma certa profundidade e, assim, proporcionar as respectivas fatias 904 da região de tratamento. Como resultado, a matriz bidimensional 900 pode proporcionar um corte bidimensional do local de imagem de uma região de tratamento, proporcionando assim um tratamento bidimensional.
De acordo com uma outra forma de realização exemplificativa, o transdutor 404 pode ser apropriadamente configurado para fornecer tratamento tridimensional. Por exemplo, para proporcionar um tratamento tridimensional de uma região de interesse, com referência novamente à Fig. 1, um sistema tridimensional pode compreender um transdutor dentro da sonda 104 configurado com um algoritmo adaptativo, tal como, por exemplo, um que utiliza três- dimensões de software gráfico, contido em um sistema de controlo, como o sistema de controlo 102. 0 algoritmo adaptativo é adequadamente configurado para receber imagens de duas dimensões, temperatura e/ou tratamento bidimensional ou outra informação de parâmetros de tecido relacionados à região de interesse, processar a informação recebida e, em seguida, fornecer imagens tridimensionais, informação de temperatura e/ou tratamento.
De acordo com uma forma de realização exemplificativa, com referência de novo à Fig. 9, um sistema tridimensional exemplificativo pode compreender uma matriz bidimensional 900 configurado com um algoritmo adaptativo para receber adequadamente 904 fatias de diferentes planos de imagem da região do tratamento , processar a informação recebida e, em seguida, forneçe informações volumétricas 906, por exemplo, imagem tridimensional, informações de temperatura e/ou de tratamento. Além disso, após o processamento da informação recebida com o algoritmo adaptativo, a matriz bidimensional 900 pode fornecer adequadamente aquecimento terapêutico para a região volumétrica 906 conforme desejado.
De acordo com outras formas de realização exemplares, em vez de utilizar um algoritmo adaptativo, tal como o software tridimensional, para proporcionar imagens tridimensionais e/ou informações de temperatura, um sistema tridimensional exemplificativo pode compreender um único transdutor 404 configurado dentro uma disposição de sonda para operar a partir de várias posições de rotação e/ou translacional em relação a uma região alvo.
Para ilustrar ainda mais as várias estruturas de transdutor 404, com referência à Figura 7, o tratamento de ultrassons do transdutor 700 pode ser configurado para um único foco, uma matriz de focos, um local de focos, um foco de linha, e/ou padrões de difracção. O transdutor 700 também pode compreender elementos únicos, elementos múltiplos, matrizes anulares, conjuntos de um, dois ou três dimensões, transdutores de banda larga e/ou suas combinações, com ou sem lentes, componentes acústicos e foco mecânico e/ou electrónico. Transdutores configurados como elementos únicos com foco esférico 702, conjuntos anulares 704, conjuntos anulares com regiões amortecidas 706, elementos simples focados em linha 708, conjuntos lineares 1-D 710, matrizes curvilineas de identificação em forma côncava ou convexa, com ou sem foco de elevação, 2- D conjuntos e arranjos espaciais 3-D dos transdutores podem ser usados para executar funções de terapia e/ou de imagem e monitorização acústica. Para qualquer configuração do transdutor, a focagem e/ou o desfocagem podem ser em um plano ou dois planos através do foco mecânico 720, lente convexa 722, lente côncava 724, lentes compostas ou múltiplas 726, forma plana 728, ou forma escalonada, tal como ilustrado na Fig. 10F. Qualquer transdutor ou combinação de transdutores pode ser utilizado para tratamento. Por exemplo, um transdutor anular pode ser usado com uma porção externa dedicada à terapia e o disco interno dedicado à imagem de banda larga em que tais transdutores de imagem e transdutor de terapia têm diferentes lentes acústicas e design, como ilustrado na Fig. 10C-10F.
Além disso, tais elementos de transdução 700 podem compreender um material piezoelectricamente activo, tal como o titanato de zirconante chumbo (PZT), ou qualquer outro material piezoelectricamente activo, tal como um, cristal, plástico, materiais piezoeléctricos cerâmicos e/ou compósitos, bem como niobato de litio, titanato de chumbo, titanato de bário e/ou metaniobato de chumbo. Os elementos de transdução 700 podem também compreender uma ou mais camadas correspondentes configuradas juntamente com o material ativo piezoelétrico. Além de ou em vez de material piezoelétrico ativo, os elementos de transdução 700 podem compreender quaisquer outros materiais configurados para gerar energia de radiação e/ou acústica. É fornecido um meio de transferência de energia para e do transdutor para a região de interesse.
De acordo com uma outra forma de realização exemplificativa, com referência à Fig. 12, um sistema de tratamento exemplar 200 pode ser configurado com e/ou combinado com vários sistemas auxiliares para proporcionar funções adicionais. Por exemplo, um sistema de tratamento exemplar 1200 para tratar uma região de interesse 1206 pode compreender um sistema de controlo 1202, uma sonda 1204 e uma exibição 1208. O sistema de tratamento 1200 compreende ainda uma modalidade de imagem auxiliar 1272 e/ou modalidade de monitorização auxiliar 11274 pode basear-se em pelo menos uma das fotografias e outros métodos ópticos visuais, ressonância magnética (MRI), tomografia computadorizada (TC), tomografia de coerência óptica (OCT ), métodos eletromagnéticos, de microondas ou de radiofrequência (RF), tomografia por emissão de pósitrons (PET), infravermelho, ultrassons, acústica ou qualquer outro método adequado de visualização, localização ou monitorização de camadas SMAS em região de interesse 1206, incluindo aprimoramentos de imagem/monitorização. Esse aprimoramento de imagem/monitorização para imagens de ultrassons através da sonda 1204 e do sistema de controlo 1202 poderia compreender o modo M, a persistência, a filtragem, a cor, o Doppler e a imagem harmónica entre outros; além disso, um sistema de tratamento de ultrassons 1270, como fonte primária de tratamento, pode ser combinado com uma fonte secundária de tratamento 1276, incluindo radiofrequência (RF), luz pulsada intensa (IPL), laser, laser infravermelho, microondas ou qualquer outro fonte de energia.
De acordo com uma outra forma de realização exemplificativa, com referência à Figura 13, o tratamento com composto de imagem, controlo, e/ou terapia de uma região de interesse pode ser ainda auxiliado, aumentada, e/ou entregue com dispositivos passivos ou activos de 1304 dentro a cavidade oral. Por exemplo, se o dispositivo passivo ou ativo 1304 for um segundo transdutor ou um refletor acústico acoplado acústicamente ao revestimento do rosto, é possível obter ondas acústicas de transmissão, tomografia ou ida e volta que são úteis para o monitorização do tratamento, como na medição acústica velocidade de som e atenuação, dependendo da temperatura; Além disso, esse transdutor poderia ser usado para tratar e/ou imagem.
Além disso, um/objecto passivo activo, passivo ou activo 1304 pode ser usado para achatar a pele, e/ou pode ser utilizada como uma grelha de imagiologia, marcador, ou baliza, para auxiliar a determinação de posição.
Um dispositivo passivo ou activo 1304 podem também ser utilizado para auxiliar o controlo de refrigeração ou de temperatura. O ar natural na cavidade oral também pode ser usado como dispositivo passivo 1304 através do qual ele pode ser utilizado como um reflector acústico para auxiliar de medição de espessura e função de monitorização.

Claims (9)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Um sistema de tratamento de ultrassons configurado para esfoliação de rosto não invasivos e aperto de tecido profundo, o referido sistema de tratamento de ultrassons compreendendo: um sistema de sonda (204) configurado para terapia por entrega direta de energia de ultrassons em uma camada SMAS (216) para destruição de tecido e para causar o encolhimento da referida camada SMAS, em que a terapia é proporcionada por um transdutor de elemento único individual, configurado para foco único e para a entrega direta de energia de ultrassons ablativa (220) na referida camada SMAS (216) a uma profundidade de até 15mm abaixo da superfície da pele para danos térmicos do tecido e para causar retração da referida camada SMAS (216); em que o sistema de sonda (204) está configurado dentro de um alojamento de sonda de transdutor para permitir o acoplamento do transdutor a uma interface de tecido, um sistema de controlo para facilitar o controlo do sistema de tratamento de ultrassons, sendo o sistema de controlo configurado para controlar a varredura mecânica do transdutor; e um mecanismo de movimento para criar de forma controlada lesões múltiplas, em que o transdutor de terapia dentro do sistema de sonda (204) é mecanicamente escaneado em uma direção (226) para colocar zonas de tratamento (260) em uma área extensa.
  2. 2. O sistema de tratamento de ultrassons de acordo com a reivindicação 1, em que o referido sistema de controlo é configurado para a localização da referida camada SMAS através da imagem antes da entrega de energia, para controlar a entrega direta de energia através do referido sistema de sonda para a referida camada SMAS e a monitorização da referida camada SMAS.
  3. 3. O sistema de tratamento de ultrassons de acordo com a reivindicação 2, em que o referido sistema de controlo compreende um sistema de imagem configurado para monitorizar a referida camada de SMAS antes, durante e após a entrega de energia de ultrassons para a referida camada de SMAS 4. 0 sistema de tratamento de ultrassons de acordo com a reivindicação 3, em que o referido sistema de imagem está configurado para eliminar o dano de estruturas de tecido profundo proximais da referida camada SMAS. 5. 0 sistema de tratamento de ultrassons de acordo com a reivindicação 3, em que o referido sistema de imagem está configurado para gerar informação de imagem de três dimensões.
  4. 6. Sistema de tratamento de ultrassons de acordo com a reivindicação 1, que compreende um sistema de exibição para exibir uma imagem de uma camada SMAS dentro de uma região de interesse, o referido sistema de exibição acoplado ao referido sistema de controlo, o referido sistema de exibição compreendendo uma exibição de imagens correspondentes à referida camada SMAS. 7. 0 sistema de tratamento de ultrassons de acordo com a reivindicação 1, que compreende um sistema de exibição para exibir uma imagem de uma camada SMAS dentro de uma região de interesse, o referido sistema de exibição acoplado ao referido sistema de controlo, em que o referido sistema de sonda compreende um transdutor de imagem e terapia configurado para entrega alvo de ultrassons ablativo dentro da referida camada SMAS.
  5. 8. Sistema de tratamento de ultrassons de acordo com a reivindicação 7, em que o referido transdutor de imagem e terapia compreende um transdutor combinado dentro de um único elemento de transdução.
  6. 9. Sistema de tratamento de ultrassons de acordo com a reivindicação 8, em que o referido sistema de tratamento compreende um sistema de imagem, terapia e monitorização de tratamento combinado com aparelhos auxiliares de monitorização e tratamento de imagens e sistemas de terapia secundária.
  7. 10. Sistema de tratamento de ultrassons de acordo com a reivindicação 9, em que o referido aparelho de imagem auxiliar compreende pelo menos um de um dispositivo fotográfico e uma modalidade óptica.
  8. 11. Sistema de tratamento de ultrassons de acordo com a reivindicação 1, em que o referido sistema de sonda está configurado para entrega direta de energia de ultrassons em pelo menos uma pele, derme, facia muscular e adiposa, além da referida camada de SMAS para destruição de tecido e causar encolhimento de disse SMAS camada.
  9. 12. Sistema de tratamento de ultrassons de acordo com a reivindicação 1, que compreende um sistema de exibição para exibir uma imagem de uma camada SMAS dentro de uma região de interesse, o referido sistema de exibição acoplado ao referido sistema de controlo.
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Families Citing this family (232)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6104959A (en) 1997-07-31 2000-08-15 Microwave Medical Corp. Method and apparatus for treating subcutaneous histological features
US6050943A (en) 1997-10-14 2000-04-18 Guided Therapy Systems, Inc. Imaging, therapy, and temperature monitoring ultrasonic system
US7914453B2 (en) 2000-12-28 2011-03-29 Ardent Sound, Inc. Visual imaging system for ultrasonic probe
US7806892B2 (en) 2001-05-29 2010-10-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Tissue-retaining system for ultrasound medical treatment
US7846096B2 (en) 2001-05-29 2010-12-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for monitoring of medical treatment using pulse-echo ultrasound
EP1476347B1 (en) * 2002-02-22 2008-02-27 Bombardier Recreational Products Inc. A three-wheeled vehicle having a split radiator and an interior storage compartment
US8840608B2 (en) 2002-03-15 2014-09-23 The General Hospital Corporation Methods and devices for selective disruption of fatty tissue by controlled cooling
EP1917935B1 (en) * 2002-03-15 2011-01-12 The General Hospital Corporation Method for selective disruption of fatty tissue by controlled cooling
US7617005B2 (en) * 2002-04-08 2009-11-10 Ardian, Inc. Methods and apparatus for thermally-induced renal neuromodulation
US8235909B2 (en) 2004-05-12 2012-08-07 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for controlled scanning, imaging and/or therapy
US7806839B2 (en) 2004-06-14 2010-10-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. System and method for ultrasound therapy using grating lobes
US9011336B2 (en) 2004-09-16 2015-04-21 Guided Therapy Systems, Llc Method and system for combined energy therapy profile
CA2575687A1 (en) * 2004-09-16 2006-03-23 University Of Washington Acoustic coupler using an independent water pillow with circulation for cooling a transducer
US7824348B2 (en) 2004-09-16 2010-11-02 Guided Therapy Systems, L.L.C. System and method for variable depth ultrasound treatment
US7393325B2 (en) 2004-09-16 2008-07-01 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for ultrasound treatment with a multi-directional transducer
US8444562B2 (en) 2004-10-06 2013-05-21 Guided Therapy Systems, Llc System and method for treating muscle, tendon, ligament and cartilage tissue
US10864385B2 (en) 2004-09-24 2020-12-15 Guided Therapy Systems, Llc Rejuvenating skin by heating tissue for cosmetic treatment of the face and body
US8535228B2 (en) 2004-10-06 2013-09-17 Guided Therapy Systems, Llc Method and system for noninvasive face lifts and deep tissue tightening
EP2279698A3 (en) 2004-10-06 2014-02-19 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for non-invasive cosmetic enhancement of stretch marks
PT2409728T (pt) 2004-10-06 2017-11-16 Guided Therapy Systems Llc Sistema para o tratamento de tecidos por ultrassons
US11883688B2 (en) 2004-10-06 2024-01-30 Guided Therapy Systems, Llc Energy based fat reduction
US20060111744A1 (en) * 2004-10-13 2006-05-25 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for treatment of sweat glands
US7758524B2 (en) 2004-10-06 2010-07-20 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for ultra-high frequency ultrasound treatment
US8133180B2 (en) 2004-10-06 2012-03-13 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for treating cellulite
US7530356B2 (en) * 2004-10-06 2009-05-12 Guided Therapy Systems, Inc. Method and system for noninvasive mastopexy
US8690778B2 (en) 2004-10-06 2014-04-08 Guided Therapy Systems, Llc Energy-based tissue tightening
US9827449B2 (en) 2004-10-06 2017-11-28 Guided Therapy Systems, L.L.C. Systems for treating skin laxity
US11235179B2 (en) 2004-10-06 2022-02-01 Guided Therapy Systems, Llc Energy based skin gland treatment
US9694212B2 (en) 2004-10-06 2017-07-04 Guided Therapy Systems, Llc Method and system for ultrasound treatment of skin
US11724133B2 (en) 2004-10-07 2023-08-15 Guided Therapy Systems, Llc Ultrasound probe for treatment of skin
US11207548B2 (en) 2004-10-07 2021-12-28 Guided Therapy Systems, L.L.C. Ultrasound probe for treating skin laxity
US7771418B2 (en) * 2005-03-09 2010-08-10 Sunnybrook Health Sciences Centre Treatment of diseased tissue using controlled ultrasonic heating
US8801701B2 (en) * 2005-03-09 2014-08-12 Sunnybrook Health Sciences Centre Method and apparatus for obtaining quantitative temperature measurements in prostate and other tissue undergoing thermal therapy treatment
US20060224090A1 (en) * 2005-03-29 2006-10-05 Isaac Ostrovsky Apparatus and method for stiffening tissue
US7571336B2 (en) 2005-04-25 2009-08-04 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for enhancing safety with medical peripheral device by monitoring if host computer is AC powered
CN100544678C (zh) * 2005-05-09 2009-09-30 株式会社日立医药 超声波诊断装置
US8128618B2 (en) * 2005-08-03 2012-03-06 Massachusetts Eye & Ear Infirmary Targeted muscle ablation for reducing signs of aging
US10219815B2 (en) 2005-09-22 2019-03-05 The Regents Of The University Of Michigan Histotripsy for thrombolysis
US20070213705A1 (en) * 2006-03-08 2007-09-13 Schmid Peter M Insulated needle and system
US9078680B2 (en) 2006-04-12 2015-07-14 Lumenis Ltd. System and method for microablation of tissue
IL300268A (en) 2006-04-12 2023-03-01 Lumenis Be Ltd System and method for microablation of embroidery
US7942871B2 (en) * 2006-05-12 2011-05-17 Vytronus, Inc. Device for ablating body tissue
US8262591B2 (en) * 2006-09-07 2012-09-11 Nivasonix, Llc External ultrasound lipoplasty
US7955281B2 (en) * 2006-09-07 2011-06-07 Nivasonix, Llc External ultrasound lipoplasty
US9566454B2 (en) * 2006-09-18 2017-02-14 Guided Therapy Systems, Llc Method and sysem for non-ablative acne treatment and prevention
WO2008036773A1 (en) 2006-09-19 2008-03-27 Guided Therapy Systems, Llc Method and system for treating muscle, tendon, ligament and cartilage tissue
US8192474B2 (en) 2006-09-26 2012-06-05 Zeltiq Aesthetics, Inc. Tissue treatment methods
US9132031B2 (en) 2006-09-26 2015-09-15 Zeltiq Aesthetics, Inc. Cooling device having a plurality of controllable cooling elements to provide a predetermined cooling profile
US9241683B2 (en) 2006-10-04 2016-01-26 Ardent Sound Inc. Ultrasound system and method for imaging and/or measuring displacement of moving tissue and fluid
WO2008051639A2 (en) * 2006-10-25 2008-05-02 Maui Imaging, Inc. Method and apparatus to produce ultrasonic images using multiple apertures
JP5670635B2 (ja) * 2006-11-28 2015-02-18 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 3d超音波撮像及びセラピーに対する装置
US9492686B2 (en) * 2006-12-04 2016-11-15 Koninklijke Philips N.V. Devices and methods for treatment of skin conditions
US20080161692A1 (en) * 2006-12-29 2008-07-03 Podmore Jonathan L Devices and methods for ablation
EP2578176B1 (en) * 2007-03-02 2017-06-14 Candela Corporation Variable depth skin heating with lasers
CN101711134B (zh) 2007-04-19 2016-08-17 米勒玛尔实验室公司 对组织施加微波能量的系统及在组织层中产生组织效果的系统
JP2010524591A (ja) * 2007-04-19 2010-07-22 ザ ファウンドリー, インコーポレイテッド 汗の産生を低減するための方法および装置
EP2767308B1 (en) 2007-04-19 2016-04-13 Miramar Labs, Inc. Devices, and systems for non-invasive delivery of microwave therapy
WO2008131306A1 (en) 2007-04-19 2008-10-30 The Foundry, Inc. Systems and methods for creating an effect using microwave energy to specified tissue
WO2009128940A1 (en) * 2008-04-17 2009-10-22 Miramar Labs, Inc. Systems, apparatus, methods and procedures for the noninvasive treatment of tissue using microwave energy
US20150174388A1 (en) 2007-05-07 2015-06-25 Guided Therapy Systems, Llc Methods and Systems for Ultrasound Assisted Delivery of a Medicant to Tissue
PT2152167T (pt) 2007-05-07 2018-12-10 Guided Therapy Systems Llc Métodos e sistemas para acoplamento e focagem de energia acústica utilizando um componente acoplador
US9216276B2 (en) 2007-05-07 2015-12-22 Guided Therapy Systems, Llc Methods and systems for modulating medicants using acoustic energy
EP2481446B1 (en) * 2007-05-07 2021-09-29 Guided Therapy Systems, L.L.C. System for combined energy therapy profile
US20080287839A1 (en) 2007-05-18 2008-11-20 Juniper Medical, Inc. Method of enhanced removal of heat from subcutaneous lipid-rich cells and treatment apparatus having an actuator
US8523927B2 (en) 2007-07-13 2013-09-03 Zeltiq Aesthetics, Inc. System for treating lipid-rich regions
ES2693430T3 (es) 2007-08-21 2018-12-11 Zeltiq Aesthetics, Inc. Monitorización del enfriamiento de células subcutáneas ricas en lípidos, como el enfriamiento de tejido adiposo
US20090062724A1 (en) * 2007-08-31 2009-03-05 Rixen Chen System and apparatus for sonodynamic therapy
US9788813B2 (en) 2010-10-13 2017-10-17 Maui Imaging, Inc. Multiple aperture probe internal apparatus and cable assemblies
US9282945B2 (en) 2009-04-14 2016-03-15 Maui Imaging, Inc. Calibration of ultrasound probes
KR101826243B1 (ko) 2007-12-12 2018-02-06 미라마 랩스 인코포레이티드 마이크로파 에너지를 이용하여 조직을 비침투 방식으로 치료하기 위한 시스템, 장치, 방법 및 과정
AU2008335715B2 (en) * 2007-12-12 2014-01-23 Miradry, Inc. Systems, apparatus, methods and procedures for the noninvasive treatment of tissue using microwave energy
WO2009111351A2 (en) * 2008-02-29 2009-09-11 Stc.Unm Therapeutic ultrasound transducer chip with integrated ultrasound imager and methods of making and using the same
US20100076314A1 (en) * 2008-03-25 2010-03-25 Robert Muratore System and method for creating virtual force field
JP5181791B2 (ja) * 2008-04-03 2013-04-10 ソニー株式会社 電圧制御型可変周波数発振回路および信号処理回路
EP3058875B1 (en) 2008-06-06 2022-08-17 Ulthera, Inc. A system for cosmetic treatment and imaging
US9155588B2 (en) 2008-06-13 2015-10-13 Vytronus, Inc. System and method for positioning an elongate member with respect to an anatomical structure
US20100152582A1 (en) * 2008-06-13 2010-06-17 Vytronus, Inc. Handheld system and method for delivering energy to tissue
US20090312693A1 (en) * 2008-06-13 2009-12-17 Vytronus, Inc. System and method for delivering energy to tissue
AU2009257370B2 (en) * 2008-06-14 2015-01-22 Auris Health, Inc. System and method for delivering energy to tissue
US20100049099A1 (en) * 2008-07-18 2010-02-25 Vytronus, Inc. Method and system for positioning an energy source
US10363057B2 (en) 2008-07-18 2019-07-30 Vytronus, Inc. System and method for delivering energy to tissue
WO2010017445A2 (en) * 2008-08-08 2010-02-11 Maui Imaging, Inc. Imaging with multiple aperture medical ultrasound and synchronization of add-on systems
US8414508B2 (en) * 2008-10-30 2013-04-09 Vytronus, Inc. System and method for delivery of energy to tissue while compensating for collateral tissue
US11298568B2 (en) 2008-10-30 2022-04-12 Auris Health, Inc. System and method for energy delivery to tissue while monitoring position, lesion depth, and wall motion
US9033885B2 (en) * 2008-10-30 2015-05-19 Vytronus, Inc. System and method for energy delivery to tissue while monitoring position, lesion depth, and wall motion
US9220924B2 (en) 2008-10-30 2015-12-29 Vytronus, Inc. System and method for energy delivery to tissue while monitoring position, lesion depth, and wall motion
US9192789B2 (en) * 2008-10-30 2015-11-24 Vytronus, Inc. System and method for anatomical mapping of tissue and planning ablation paths therein
US9795442B2 (en) 2008-11-11 2017-10-24 Shifamed Holdings, Llc Ablation catheters
US8475379B2 (en) * 2008-11-17 2013-07-02 Vytronus, Inc. Systems and methods for ablating body tissue
WO2010057211A1 (en) 2008-11-17 2010-05-20 Vytronus, Inc. Systems and methods for ablating body tissue
KR101027599B1 (ko) * 2008-11-18 2011-04-06 (주)메디슨 고 프레임율 탄성 초음파 영상을 제공하는 초음파 진단 시스템 및 방법
US8603073B2 (en) 2008-12-17 2013-12-10 Zeltiq Aesthetics, Inc. Systems and methods with interrupt/resume capabilities for treating subcutaneous lipid-rich cells
EP2382010A4 (en) 2008-12-24 2014-05-14 Guided Therapy Systems Llc METHOD AND SYSTEMS FOR FAT REDUCTION AND / OR TREATMENT OF CELLULITE
US20100211060A1 (en) * 2009-02-13 2010-08-19 Cutera, Inc. Radio frequency treatment of subcutaneous fat
WO2010102302A2 (en) * 2009-03-06 2010-09-10 Mirabilis Medica, Inc. Ultrasound treatment and imaging applicator
WO2010106379A1 (en) * 2009-03-20 2010-09-23 Mediwatch Uk Limited Ultrasound probe with accelerometer
KR101659723B1 (ko) 2009-04-14 2016-09-26 마우이 이미징, 인코포레이티드 복수 개구 초음파 어레이 정렬 설비
WO2010120913A2 (en) * 2009-04-14 2010-10-21 Maui Imaging, Inc. Universal multiple aperture medical ultrasound probe
US8702774B2 (en) 2009-04-30 2014-04-22 Zeltiq Aesthetics, Inc. Device, system and method of removing heat from subcutaneous lipid-rich cells
US20100286518A1 (en) * 2009-05-11 2010-11-11 General Electric Company Ultrasound system and method to deliver therapy based on user defined treatment spaces
US20100286520A1 (en) * 2009-05-11 2010-11-11 General Electric Company Ultrasound system and method to determine mechanical properties of a target region
US20100286519A1 (en) * 2009-05-11 2010-11-11 General Electric Company Ultrasound system and method to automatically identify and treat adipose tissue
WO2010140086A1 (en) * 2009-06-02 2010-12-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Mr imaging guided therapy
US8652073B2 (en) * 2009-08-18 2014-02-18 Eye Tech Care Parameters for an ultrasound device comprising means to generate high intensity ultrasound beam
US8647276B2 (en) * 2009-09-04 2014-02-11 Hitachi Medical Corporation Ultrasonic diagnostic device
US20110066162A1 (en) * 2009-09-16 2011-03-17 Vandolay, Inc. Cryo-micro-dermabrasion
JP2013508065A (ja) * 2009-10-24 2013-03-07 シネロン メディカル リミテッド 組織層のリアルタイム監視のための方法と装置
US20120209118A1 (en) * 2009-10-30 2012-08-16 Sound Interventions Method and apparatus for non-invasive treatment of hypertension through ultrasound renal denervation
US8715186B2 (en) 2009-11-24 2014-05-06 Guided Therapy Systems, Llc Methods and systems for generating thermal bubbles for improved ultrasound imaging and therapy
AU2011207506A1 (en) 2010-01-25 2012-08-09 Zeltiq Aesthetics, Inc. Home-use applicators for non-invasively removing heat from subcutaneous lipid-rich cells via phase change coolants, and associated devices, systems and methods
WO2011103303A2 (en) * 2010-02-18 2011-08-25 Maui Imaging, Inc. Point source transmission and speed-of-sound correction using mult-aperture ultrasound imaging
WO2011112250A1 (en) 2010-03-09 2011-09-15 Profound Medical Inc. Ultrasonc therapy applicator
US9707413B2 (en) 2010-03-09 2017-07-18 Profound Medical Inc. Controllable rotating ultrasound therapy applicator
US9566455B2 (en) * 2010-03-09 2017-02-14 Profound Medical Inc. Fluid circuits for temperature control in a thermal therapy system
US11027154B2 (en) 2010-03-09 2021-06-08 Profound Medical Inc. Ultrasonic therapy applicator and method of determining position of ultrasonic transducers
US20110237930A1 (en) * 2010-03-14 2011-09-29 Sean Donaldson MRI compatible motor and positioning system
CN103118620B (zh) 2010-05-12 2015-09-23 施菲姆德控股有限责任公司 小轮廓的电极组件
US9655677B2 (en) 2010-05-12 2017-05-23 Shifamed Holdings, Llc Ablation catheters including a balloon and electrodes
KR101875203B1 (ko) * 2010-06-09 2018-07-06 리전츠 오브 더 유니버스티 오브 미네소타 초음파 치료의 전달을 제어하기 위한 이중 모드 초음파 트랜스듀서(dmut) 시스템 및 방법
US8676338B2 (en) 2010-07-20 2014-03-18 Zeltiq Aesthetics, Inc. Combined modality treatment systems, methods and apparatus for body contouring applications
KR101066852B1 (ko) * 2010-07-21 2011-09-26 원테크놀로지 주식회사 초음파 영상 처리 및 고출력 하이프의 동시 구현이 가능한 프로브 및 그 프로브 제어장치
EP2600937B8 (en) * 2010-08-02 2024-03-06 Guided Therapy Systems, L.L.C. Systems for treating acute and/or chronic injuries in soft tissue
US9504446B2 (en) 2010-08-02 2016-11-29 Guided Therapy Systems, Llc Systems and methods for coupling an ultrasound source to tissue
WO2012051308A2 (en) 2010-10-13 2012-04-19 Maui Imaging, Inc. Concave ultrasound transducers and 3d arrays
US8696581B2 (en) * 2010-10-18 2014-04-15 CardioSonic Ltd. Ultrasound transducer and uses thereof
US9028417B2 (en) 2010-10-18 2015-05-12 CardioSonic Ltd. Ultrasound emission element
US9566456B2 (en) 2010-10-18 2017-02-14 CardioSonic Ltd. Ultrasound transceiver and cooling thereof
WO2012052926A2 (en) 2010-10-18 2012-04-26 CardioSonic Ltd. Tissue treatment
US8857438B2 (en) 2010-11-08 2014-10-14 Ulthera, Inc. Devices and methods for acoustic shielding
EP2645954A1 (en) * 2010-11-30 2013-10-09 Afschin Fatemi Apparatus for the treatment of hyperhidrosis
US10722395B2 (en) 2011-01-25 2020-07-28 Zeltiq Aesthetics, Inc. Devices, application systems and methods with localized heat flux zones for removing heat from subcutaneous lipid-rich cells
KR101644011B1 (ko) * 2011-02-01 2016-08-01 주식회사 하이로닉 듀얼 트랜스듀서를 채용한 고강도 집속형 초음파 의료장치
WO2012120495A2 (en) * 2011-03-04 2012-09-13 Rainbow Medical Ltd. Tissue treatment and monitoring by application of energy
ES2587841T3 (es) * 2011-04-05 2016-10-27 Inserm - Institut National De La Santé Et De La Recherche Médicale Dispositivo transesofágico usando ultrasonido focalizado de alta densidad para ablación térmica cardíaca
EP2696771B8 (en) 2011-04-14 2018-11-28 Regents of the University of Minnesota Vascular characterization using ultrasound imaging
CN102784005A (zh) * 2011-05-17 2012-11-21 海罗尼克株式会社 高强度聚焦超声波产生装置
EP2729215A4 (en) 2011-07-10 2015-04-15 Guided Therapy Systems Llc METHODS AND SYSTEMS FOR ULTRASONIC TREATMENT
EP2731675B1 (en) 2011-07-11 2023-05-03 Guided Therapy Systems, L.L.C. Systems and methods for coupling an ultrasound source to tissue
US9314301B2 (en) 2011-08-01 2016-04-19 Miramar Labs, Inc. Applicator and tissue interface module for dermatological device
CA2851839C (en) 2011-10-17 2020-09-15 Butterfly Network, Inc. Transmissive imaging and related apparatus and methods
EP2785253B1 (en) 2011-12-01 2023-11-15 Maui Imaging, Inc. Motion detection using ping-based and multiple aperture doppler ultrasound
CA2856732A1 (en) 2011-12-09 2013-06-13 Metavention, Inc. Therapeutic neuromodulation of the hepatic system
KR20140107648A (ko) 2011-12-29 2014-09-04 마우이 이미징, 인코포레이티드 임의의 경로들의 m-모드 초음파 이미징
EP2816958B1 (en) 2012-02-21 2020-03-25 Maui Imaging, Inc. Determining material stiffness using multiple aperture ultrasound
US10379071B2 (en) * 2012-02-28 2019-08-13 Cidra Corporate Services Inc. Dual acoustic and electrical analysis technique for the tomographic determination of multiphase flows in pipes and/or liquid/froth interfaces in process tanks
CN104203110B (zh) 2012-03-26 2017-06-06 毛伊图像公司 用于通过应用加权因子来提高超声图像品质的系统和方法
US9263663B2 (en) * 2012-04-13 2016-02-16 Ardent Sound, Inc. Method of making thick film transducer arrays
WO2013157011A2 (en) 2012-04-18 2013-10-24 CardioSonic Ltd. Tissue treatment
JP6025828B2 (ja) * 2012-05-01 2016-11-16 正典 佐伯 発汗抑制装置
US11357447B2 (en) 2012-05-31 2022-06-14 Sonivie Ltd. Method and/or apparatus for measuring renal denervation effectiveness
KR102176193B1 (ko) 2012-08-10 2020-11-09 마우이 이미징, 인코포레이티드 다중 어퍼처 초음파 프로브들의 교정
EP2887879B1 (en) 2012-08-21 2021-05-26 Maui Imaging, Inc. Method of ultrasound imaging
BR112015005842A2 (pt) 2012-09-20 2017-07-04 Koninklijke Philips Nv método de tratamento de uma área do tecido da pele, e, aparelho para tratar uma área do tecido da pele
US9510802B2 (en) 2012-09-21 2016-12-06 Guided Therapy Systems, Llc Reflective ultrasound technology for dermatological treatments
KR20140091176A (ko) 2013-01-10 2014-07-21 삼성전자주식회사 병변 진단 장치 및 방법
CN104027893B (zh) 2013-03-08 2021-08-31 奥赛拉公司 用于多焦点超声治疗的装置和方法
US9510806B2 (en) 2013-03-13 2016-12-06 Maui Imaging, Inc. Alignment of ultrasound transducer arrays and multiple aperture probe assembly
US9545523B2 (en) 2013-03-14 2017-01-17 Zeltiq Aesthetics, Inc. Multi-modality treatment systems, methods and apparatus for altering subcutaneous lipid-rich tissue
US9844460B2 (en) 2013-03-14 2017-12-19 Zeltiq Aesthetics, Inc. Treatment systems with fluid mixing systems and fluid-cooled applicators and methods of using the same
US10561862B2 (en) 2013-03-15 2020-02-18 Guided Therapy Systems, Llc Ultrasound treatment device and methods of use
EP4233991A1 (en) 2013-03-15 2023-08-30 Medtronic Ardian Luxembourg S.à.r.l. Controlled neuromodulation systems
US9667889B2 (en) 2013-04-03 2017-05-30 Butterfly Network, Inc. Portable electronic devices with integrated imaging capabilities
CA2908517A1 (en) 2013-04-08 2014-10-16 Apama Medical, Inc. Cardiac ablation catheters and methods of use thereof
US10098694B2 (en) 2013-04-08 2018-10-16 Apama Medical, Inc. Tissue ablation and monitoring thereof
US10349824B2 (en) 2013-04-08 2019-07-16 Apama Medical, Inc. Tissue mapping and visualization systems
WO2014168832A1 (en) * 2013-04-08 2014-10-16 Farhan Taghizadeh System and method for providing treatment feedback for a thermal treatment device
WO2014188430A2 (en) 2013-05-23 2014-11-27 CardioSonic Ltd. Devices and methods for renal denervation and assessment thereof
JP6161447B2 (ja) * 2013-07-17 2017-07-12 オリンパス株式会社 超音波治療装置
WO2015013196A2 (en) 2013-07-23 2015-01-29 Regents Of The University Of Minnesota Ultrasound image formation and/or reconstruction using multiple frequency waveforms
WO2015013502A2 (en) 2013-07-24 2015-01-29 Miramar Labs, Inc. Apparatus and methods for the treatment of tissue using microwave energy
US10780298B2 (en) 2013-08-22 2020-09-22 The Regents Of The University Of Michigan Histotripsy using very short monopolar ultrasound pulses
US20160184614A1 (en) * 2013-08-27 2016-06-30 University Of Washington Through Its Center For Commercialization Systems and methods for treating abscesses and infected fluid collections
JP6200246B2 (ja) * 2013-09-08 2017-09-20 キヤノン株式会社 探触子
US9883848B2 (en) 2013-09-13 2018-02-06 Maui Imaging, Inc. Ultrasound imaging using apparent point-source transmit transducer
JP2016535655A (ja) * 2013-11-12 2016-11-17 サバンチ ユニヴァーシティ 高密度焦点式超音波を使用して熱角膜形成術を行うための装置及び方法
KR101555259B1 (ko) * 2013-11-29 2015-09-24 알피니언메디칼시스템 주식회사 초음파 영상 합성 방법 및 장치
EP3099259A1 (en) 2014-01-31 2016-12-07 Zeltiq Aesthetics, Inc. Treatment systems and methods for affecting glands and other targeted structures
KR102244069B1 (ko) 2014-02-26 2021-04-23 삼성메디슨 주식회사 점액낭의 위치 정보를 표시하는 방법 및 이를 위한 초음파 장치
KR101563500B1 (ko) * 2014-02-28 2015-10-27 삼성메디슨 주식회사 프로브용 겔 패치 및 이를 포함한 초음파 진단 장치
US10272272B2 (en) 2014-03-18 2019-04-30 Hironic Co., Ltd. High-intensity focused ultrasound operation device and operation method thereof
US10675176B1 (en) 2014-03-19 2020-06-09 Zeltiq Aesthetics, Inc. Treatment systems, devices, and methods for cooling targeted tissue
USD777338S1 (en) 2014-03-20 2017-01-24 Zeltiq Aesthetics, Inc. Cryotherapy applicator for cooling tissue
EP3125837A4 (en) * 2014-04-04 2017-11-08 Aesthetics Biomedical, Inc. System and method for providing treatment feedback for a thermal treatment device
AU2015247951A1 (en) 2014-04-18 2016-11-17 Ulthera, Inc. Band transducer ultrasound therapy
US10952891B1 (en) 2014-05-13 2021-03-23 Zeltiq Aesthetics, Inc. Treatment systems with adjustable gap applicators and methods for cooling tissue
CN106572842A (zh) * 2014-06-24 2017-04-19 阿帕玛医疗公司 组织消融及其监测
JP6722656B2 (ja) 2014-08-18 2020-07-15 マウイ イマギング,インコーポレーテッド ネットワークベース超音波イメージングシステム
US10935174B2 (en) 2014-08-19 2021-03-02 Zeltiq Aesthetics, Inc. Stress relief couplings for cryotherapy apparatuses
US10568759B2 (en) 2014-08-19 2020-02-25 Zeltiq Aesthetics, Inc. Treatment systems, small volume applicators, and methods for treating submental tissue
AR103333A1 (es) * 2014-12-31 2017-05-03 Valent Usa Corp Formulaciones de premezclas insecticidas estables
WO2016168435A1 (en) 2015-04-14 2016-10-20 Crysanthe, Inc. System and method for selective treatment of skin and subcutaneous fat using a single frequency dual mode radio frequency antenna device
CN105310760A (zh) * 2015-05-26 2016-02-10 梅亮亮 一种超导针孔微创消融术
CN108135569B (zh) 2015-08-13 2021-08-24 捷通国际有限公司 用于手持式超声装置的声学模块和控制系统
JP2017070488A (ja) * 2015-10-07 2017-04-13 キヤノン株式会社 被検体情報取得装置
WO2017063743A1 (en) 2015-10-14 2017-04-20 Merz Pharma Gmbh & Co. Kgaa Improvements to ultrasound-based therapy of photoaged tissue
ES2892598T3 (es) 2015-10-19 2022-02-04 Zeltiq Aesthetics Inc Métodos de tratamiento vascular para enfriar estructuras vasculares
EP3376936B1 (en) 2015-11-16 2024-01-03 Boston Scientific Scimed, Inc. Energy delivery devices
US10470790B2 (en) 2015-12-16 2019-11-12 Ethicon Llc Surgical instrument with selector
KR102416368B1 (ko) 2016-01-07 2022-07-04 젤티크 애스세틱스, 인코포레이티드. 조직의 냉각 동안 애플리케이터와 피부 사이의 온도 의존성 접착
FI3405294T3 (fi) 2016-01-18 2023-03-23 Ulthera Inc Pienikokoinen ultraäänilaite, jossa on renkaan muotoinen ultraääniryhmä, joka on yhdistetty sähköisesti reunalle taipuisaan piirilevyyn
WO2017132517A1 (en) 2016-01-27 2017-08-03 Maui Imaging, Inc. Ultrasound imaging with sparse array probes
US10765552B2 (en) 2016-02-18 2020-09-08 Zeltiq Aesthetics, Inc. Cooling cup applicators with contoured heads and liner assemblies
US11382790B2 (en) 2016-05-10 2022-07-12 Zeltiq Aesthetics, Inc. Skin freezing systems for treating acne and skin conditions
US10682297B2 (en) 2016-05-10 2020-06-16 Zeltiq Aesthetics, Inc. Liposomes, emulsions, and methods for cryotherapy
US10555831B2 (en) 2016-05-10 2020-02-11 Zeltiq Aesthetics, Inc. Hydrogel substances and methods of cryotherapy
WO2017212489A2 (en) * 2016-06-06 2017-12-14 Archimedus Medical Ltd. Ultrasound transducer and system
US10524859B2 (en) 2016-06-07 2020-01-07 Metavention, Inc. Therapeutic tissue modulation devices and methods
US11262299B2 (en) * 2016-06-22 2022-03-01 3Dt Holdings, Llc Method and apparatus for non-invasive condition detection using an all fiber portable terahertz imaging system
US20180028159A1 (en) * 2016-07-29 2018-02-01 Butterfly Network, Inc. Rearward acoustic diffusion for ultrasound-on-a-chip transducer array
BR112018072101B1 (pt) 2016-08-16 2024-01-02 Ulthera, Inc Sistemas e métodos para tratamento cosmético da pele com ultrassom
JP2018075322A (ja) 2016-11-12 2018-05-17 株式会社クレイツ スキンケアのための超音波及び微細電流の複合装置
US11491351B2 (en) 2017-03-01 2022-11-08 Toosonix A/S Acoustic device for skin treatment and methods of using the same
CN110621345A (zh) 2017-03-20 2019-12-27 索尼维有限公司 肺动脉高压治疗
US11076879B2 (en) 2017-04-26 2021-08-03 Zeltiq Aesthetics, Inc. Shallow surface cryotherapy applicators and related technology
CN107041762A (zh) * 2017-05-05 2017-08-15 中聚科技股份有限公司 一种兼容胎心监测功能的超声美容设备
US11458337B2 (en) 2017-11-28 2022-10-04 Regents Of The University Of Minnesota Adaptive refocusing of ultrasound transducer arrays using image data
US11938347B2 (en) 2018-02-17 2024-03-26 Sonnext Ltd. Ultrasound apparatus for mechanically applying ultrasound waves efficiently
US11944849B2 (en) 2018-02-20 2024-04-02 Ulthera, Inc. Systems and methods for combined cosmetic treatment of cellulite with ultrasound
US11554048B2 (en) 2018-03-02 2023-01-17 The Schepens Eye Research Institute, Inc. System and method for treating meibomian gland dysfunction
US11596812B2 (en) 2018-04-06 2023-03-07 Regents Of The University Of Minnesota Wearable transcranial dual-mode ultrasound transducers for neuromodulation
CN112789013A (zh) 2018-07-31 2021-05-11 斯尔替克美学股份有限公司 改善肤质的方法、装置和系统
EP3829500A4 (en) * 2018-08-02 2022-05-04 Sofwave Medical Ltd. DEVICES AND METHODS FOR VAGINAL TREATMENTS
JP2022510654A (ja) 2018-11-28 2022-01-27 ヒストソニックス,インコーポレーテッド 組織破砕システムおよび方法
CN109820537B (zh) * 2018-12-05 2022-02-01 郭林 结石分布探测平台
TW202042860A (zh) * 2019-01-12 2020-12-01 佐伯正典 超音波影像診斷裝置及狐臭或多汗症之治療裝置
DE102019124685A1 (de) * 2019-09-13 2021-03-18 Sonictherm UG (haftungsbeschränkt) Ultraschallvorrichtung zur subkutanen Erhitzung
AU2021213168A1 (en) 2020-01-28 2022-09-01 The Regents Of The University Of Michigan Systems and methods for histotripsy immunosensitization
CN116113376A (zh) * 2020-06-18 2023-05-12 希斯托索尼克斯公司 组织摧毁声学和患者耦合系统和方法
US11636591B2 (en) 2020-06-18 2023-04-25 Alibaba Group Holding Limited Surface imaging using high incident angle of light rays
CN116803216A (zh) 2020-12-31 2023-09-22 苏维夫医疗有限公司 安装在多个印刷电路板上的多个超声波激励器的冷却
AU2022226603A1 (en) * 2021-02-23 2023-09-07 Waveclear Inc. Method for controlling a therapeutic ultrasonic interventional system
WO2022221105A1 (en) * 2021-04-12 2022-10-20 Ziip Inc. Electrical current stimulator apparatus background

Family Cites Families (894)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US784096A (en) * 1904-10-04 1905-03-07 Standard Car Truck Co Lateral-motion device for car-trucks.
US2427348A (en) 1941-08-19 1947-09-16 Bell Telephone Labor Inc Piezoelectric vibrator
US2792829A (en) 1952-02-06 1957-05-21 Raytheon Mfg Co Frequency modulated ultrasonic therapeutic apparatus
FR2190364B1 (pt) * 1972-07-04 1975-06-13 Patru Marcel
FR2214378A5 (pt) * 1973-01-16 1974-08-09 Commissariat Energie Atomique
FR2254030B1 (pt) * 1973-12-10 1977-08-19 Philips Massiot Mat Medic
US3965455A (en) * 1974-04-25 1976-06-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Focused arc beam transducer-reflector
US4059098A (en) * 1975-07-21 1977-11-22 Stanford Research Institute Flexible ultrasound coupling system
JPS5343987A (en) 1976-09-30 1978-04-20 Tokyo Shibaura Electric Co Ultrasonic diagnostic device
AT353506B (de) 1976-10-19 1979-11-26 List Hans Piezoelektrischer resonator
JPS5353393A (en) * 1976-10-25 1978-05-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ultrasonic probe
US4213344A (en) * 1978-10-16 1980-07-22 Krautkramer-Branson, Incorporated Method and apparatus for providing dynamic focussing and beam steering in an ultrasonic apparatus
US4211948A (en) 1978-11-08 1980-07-08 General Electric Company Front surface matched piezoelectric ultrasonic transducer array with wide field of view
US4211949A (en) 1978-11-08 1980-07-08 General Electric Company Wear plate for piezoelectric ultrasonic transducer arrays
US4276491A (en) * 1979-10-02 1981-06-30 Ausonics Pty. Limited Focusing piezoelectric ultrasonic medical diagnostic system
US4343301A (en) * 1979-10-04 1982-08-10 Robert Indech Subcutaneous neural stimulation or local tissue destruction
US4325381A (en) * 1979-11-21 1982-04-20 New York Institute Of Technology Ultrasonic scanning head with reduced geometrical distortion
JPS5686121A (en) * 1979-12-14 1981-07-13 Teijin Ltd Antitumor proten complex and its preparation
US4315514A (en) * 1980-05-08 1982-02-16 William Drewes Method and apparatus for selective cell destruction
US4381787A (en) * 1980-08-15 1983-05-03 Technicare Corporation Ultrasound imaging system combining static B-scan and real-time sector scanning capability
US4372296A (en) 1980-11-26 1983-02-08 Fahim Mostafa S Treatment of acne and skin disorders and compositions therefor
JPS6336171Y2 (pt) 1981-03-12 1988-09-26
US4484569A (en) * 1981-03-13 1984-11-27 Riverside Research Institute Ultrasonic diagnostic and therapeutic transducer assembly and method for using
US4381007A (en) * 1981-04-30 1983-04-26 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Multipolar corneal-shaping electrode with flexible removable skirt
EP0068961A3 (fr) 1981-06-26 1983-02-02 Thomson-Csf Dispositif d'échauffement localisé de tissus biologiques
US4409839A (en) * 1981-07-01 1983-10-18 Siemens Ag Ultrasound camera
US4397314A (en) * 1981-08-03 1983-08-09 Clini-Therm Corporation Method and apparatus for controlling and optimizing the heating pattern for a hyperthermia system
US4622972A (en) 1981-10-05 1986-11-18 Varian Associates, Inc. Ultrasound hyperthermia applicator with variable coherence by multi-spiral focusing
JPS5870649A (ja) 1981-10-22 1983-04-27 Toyota Motor Corp ダイバ−シテイ受信システム
US4441486A (en) * 1981-10-27 1984-04-10 Board Of Trustees Of Leland Stanford Jr. University Hyperthermia system
DE3300121A1 (de) * 1982-01-07 1983-07-14 Technicare Corp., 80112 Englewood, Col. Verfahren und geraet zum abbilden und thermischen behandeln von gewebe mittels ultraschall
US4528979A (en) 1982-03-18 1985-07-16 Kievsky Nauchno-Issledovatelsky Institut Otolaringologii Imeni Professora A.S. Kolomiiobenka Cryo-ultrasonic surgical instrument
US4431008A (en) 1982-06-24 1984-02-14 Wanner James F Ultrasonic measurement system using a perturbing field, multiple sense beams and receivers
US4534221A (en) 1982-09-27 1985-08-13 Technicare Corporation Ultrasonic diagnostic imaging systems for varying depths of field
US4507582A (en) 1982-09-29 1985-03-26 New York Institute Of Technology Matching region for damped piezoelectric ultrasonic apparatus
US4452084A (en) * 1982-10-25 1984-06-05 Sri International Inherent delay line ultrasonic transducer and systems
EP0111386B1 (en) * 1982-10-26 1987-11-19 University Of Aberdeen Ultrasound hyperthermia unit
US4513749A (en) 1982-11-18 1985-04-30 Board Of Trustees Of Leland Stanford University Three-dimensional temperature probe
US4527550A (en) * 1983-01-28 1985-07-09 The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services Helical coil for diathermy apparatus
JPH064074B2 (ja) 1983-02-14 1994-01-19 株式会社日立製作所 超音波診断装置およびこれを用いる音速計測方法
FR2543437B1 (fr) * 1983-03-30 1987-07-10 Duraffourd Alain Composition pour regenerer le collagene du tissu conjonctif de la peau et son procede de preparation
JPS605133A (ja) 1983-05-26 1985-01-11 アドバンスト・テクノロジ−・ラボラトリ−ズ・インコ−ポレイテツド 振動モ−ドを改良した超音波変換器
US4900540A (en) 1983-06-20 1990-02-13 Trustees Of The University Of Massachusetts Lipisomes containing gas for ultrasound detection
EP0129878B1 (en) 1983-06-23 1989-01-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Ultrasonic probe having dual-motion transducer
FR2551611B1 (fr) 1983-08-31 1986-10-24 Labo Electronique Physique Nouvelle structure de transducteur ultrasonore et appareil d'examen de milieux par echographie ultrasonore comprenant une telle structure
US4601296A (en) * 1983-10-07 1986-07-22 Yeda Research And Development Co., Ltd. Hyperthermia apparatus
US5150711A (en) * 1983-12-14 1992-09-29 Edap International, S.A. Ultra-high-speed extracorporeal ultrasound hyperthermia treatment device
US5143074A (en) 1983-12-14 1992-09-01 Edap International Ultrasonic treatment device using a focussing and oscillating piezoelectric element
US4513750A (en) 1984-02-22 1985-04-30 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Method for thermal monitoring subcutaneous tissue
US4567895A (en) 1984-04-02 1986-02-04 Advanced Technology Laboratories, Inc. Fully wetted mechanical ultrasound scanhead
US4620546A (en) 1984-06-30 1986-11-04 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasound hyperthermia apparatus
DE3447440A1 (de) * 1984-12-27 1986-07-03 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Stosswellenrohr fuer die zertruemmerung von konkrementen
DE3501808A1 (de) 1985-01-21 1986-07-24 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Ultraschallwandler
JPS61209643A (ja) * 1985-03-15 1986-09-17 株式会社東芝 超音波診断治療装置
DE3611669A1 (de) 1985-04-10 1986-10-16 Hitachi Medical Corp., Tokio/Tokyo Ultraschallwandler
JPH0678460B2 (ja) * 1985-05-01 1994-10-05 株式会社バイオマテリアル・ユニバース 多孔質透明ポリビニルアルユールゲル
EP0210723B1 (en) 1985-05-20 1991-04-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Ultrasonic probe
US4865042A (en) * 1985-08-16 1989-09-12 Hitachi, Ltd. Ultrasonic irradiation system
US5054310A (en) 1985-09-13 1991-10-08 The California Province Of The Society Of Jesus Test object and method of measurement of an ultrasonic beam
US5304169A (en) 1985-09-27 1994-04-19 Laser Biotech, Inc. Method for collagen shrinkage
US4976709A (en) * 1988-12-15 1990-12-11 Sand Bruce J Method for collagen treatment
US4817615A (en) 1985-12-13 1989-04-04 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Ultrasonic temperature measurement apparatus
JPS6323126A (ja) * 1986-02-13 1988-01-30 Bio Material Yunibaasu:Kk ソフトコンタクトレンズおよびその製造法
JPS62249644A (ja) * 1986-04-22 1987-10-30 日石三菱株式会社 擬似生体構造物
JPS62258597A (ja) 1986-04-25 1987-11-11 Yokogawa Medical Syst Ltd 超音波トランスデユ−サ
US4875487A (en) 1986-05-02 1989-10-24 Varian Associates, Inc. Compressional wave hyperthermia treating method and apparatus
US4807633A (en) * 1986-05-21 1989-02-28 Indianapolis Center For Advanced Research Non-invasive tissue thermometry system and method
US4803625A (en) 1986-06-30 1989-02-07 Buddy Systems, Inc. Personal health monitor
US4867169A (en) * 1986-07-29 1989-09-19 Kaoru Machida Attachment attached to ultrasound probe for clinical application
US4801459A (en) 1986-08-05 1989-01-31 Liburdy Robert P Technique for drug and chemical delivery
JPS63122923A (ja) 1986-11-13 1988-05-26 Agency Of Ind Science & Technol 超音波測温装置
JPS63165633A (ja) 1986-12-26 1988-07-08 株式会社オ−エム研究所 ソ−ラ−システムハウス
US4865041A (en) * 1987-02-04 1989-09-12 Siemens Aktiengesellschaft Lithotripter having an ultrasound locating system integrated therewith
JPS63220847A (ja) 1987-03-10 1988-09-14 松下電器産業株式会社 超音波探触子
US5178135A (en) 1987-04-16 1993-01-12 Olympus Optical Co., Ltd. Therapeutical apparatus of extracorporeal type
BG46024A1 (en) 1987-05-19 1989-10-16 Min Na Narodnata Otbrana Method and device for treatment of bone patology
US4891043A (en) 1987-05-28 1990-01-02 Board Of Trustees Of The University Of Illinois System for selective release of liposome encapsulated material via laser radiation
JPH0348299Y2 (pt) 1987-05-29 1991-10-15
USD306965S (en) 1987-09-04 1990-04-03 Mark Jaworski Dispenser for soap, lotions, or condiments
US4932414A (en) 1987-11-02 1990-06-12 Cornell Research Foundation, Inc. System of therapeutic ultrasound and real-time ultrasonic scanning
US5040537A (en) 1987-11-24 1991-08-20 Hitachi, Ltd. Method and apparatus for the measurement and medical treatment using an ultrasonic wave
US4917096A (en) * 1987-11-25 1990-04-17 Laboratory Equipment, Corp. Portable ultrasonic probe
US4860732A (en) * 1987-11-25 1989-08-29 Olympus Optical Co., Ltd. Endoscope apparatus provided with endoscope insertion aid
US5163421A (en) * 1988-01-22 1992-11-17 Angiosonics, Inc. In vivo ultrasonic system with angioplasty and ultrasonic contrast imaging
US5251127A (en) 1988-02-01 1993-10-05 Faro Medical Technologies Inc. Computer-aided surgery apparatus
US5143063A (en) * 1988-02-09 1992-09-01 Fellner Donald G Method of removing adipose tissue from the body
US4858613A (en) * 1988-03-02 1989-08-22 Laboratory Equipment, Corp. Localization and therapy system for treatment of spatially oriented focal disease
US5036855A (en) 1988-03-02 1991-08-06 Laboratory Equipment, Corp. Localization and therapy system for treatment of spatially oriented focal disease
US5054470A (en) * 1988-03-02 1991-10-08 Laboratory Equipment, Corp. Ultrasonic treatment transducer with pressurized acoustic coupling
US4951653A (en) * 1988-03-02 1990-08-28 Laboratory Equipment, Corp. Ultrasound brain lesioning system
US4955365A (en) 1988-03-02 1990-09-11 Laboratory Equipment, Corp. Localization and therapy system for treatment of spatially oriented focal disease
US5665141A (en) 1988-03-30 1997-09-09 Arjo Hospital Equipment Ab Ultrasonic treatment process
JP2615132B2 (ja) 1988-05-19 1997-05-28 富士通株式会社 超音波探触子
US4947046A (en) * 1988-05-27 1990-08-07 Konica Corporation Method for preparation of radiographic image conversion panel and radiographic image conversion panel thereby
US4966953A (en) 1988-06-02 1990-10-30 Takiron Co., Ltd. Liquid segment polyurethane gel and couplers for ultrasonic diagnostic probe comprising the same
US5018508A (en) 1988-06-03 1991-05-28 Fry Francis J System and method using chemicals and ultrasound or ultrasound alone to replace more conventional surgery
US4893624A (en) * 1988-06-21 1990-01-16 Massachusetts Institute Of Technology Diffuse focus ultrasound hyperthermia system
US4938217A (en) * 1988-06-21 1990-07-03 Massachusetts Institute Of Technology Electronically-controlled variable focus ultrasound hyperthermia system
US4938216A (en) * 1988-06-21 1990-07-03 Massachusetts Institute Of Technology Mechanically scanned line-focus ultrasound hyperthermia system
US4896673A (en) 1988-07-15 1990-01-30 Medstone International, Inc. Method and apparatus for stone localization using ultrasound imaging
WO1990001902A1 (en) 1988-08-30 1990-03-08 Fujitsu Limited Acoustic coupler
US5054491A (en) 1988-10-17 1991-10-08 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic endoscope apparatus
US5159931A (en) 1988-11-25 1992-11-03 Riccardo Pini Apparatus for obtaining a three-dimensional reconstruction of anatomic structures through the acquisition of echographic images
FR2643770B1 (fr) 1989-02-28 1991-06-21 Centre Nat Rech Scient Sonde microechographique de collimation a ultrasons a travers une surface deformable
JP2745147B2 (ja) 1989-03-27 1998-04-28 三菱マテリアル 株式会社 圧電変換素子
DE69015400T2 (de) 1989-03-27 1995-05-24 Toshiba Kawasaki Kk Mechanischer Ultraschallabtaster.
DE3914619A1 (de) 1989-05-03 1990-11-08 Kontron Elektronik Vorrichtung zur transoesophagealen echokardiographie
US6016255A (en) * 1990-11-19 2000-01-18 Dallas Semiconductor Corp. Portable data carrier mounting system
US5057104A (en) 1989-05-30 1991-10-15 Cyrus Chess Method and apparatus for treating cutaneous vascular lesions
US5212671A (en) 1989-06-22 1993-05-18 Terumo Kabushiki Kaisha Ultrasonic probe having backing material layer of uneven thickness
US5435311A (en) 1989-06-27 1995-07-25 Hitachi, Ltd. Ultrasound therapeutic system
US5115814A (en) * 1989-08-18 1992-05-26 Intertherapy, Inc. Intravascular ultrasonic imaging probe and methods of using same
US4973096A (en) * 1989-08-21 1990-11-27 Joyce Patrick H Shoe transporting device
JP2935519B2 (ja) * 1989-08-28 1999-08-16 シーキンス,ケイ・マイケル 超音波および/またはペルフルオロカーボン液での対流を介する肺癌高熱治療
JPH03123559A (ja) 1989-10-09 1991-05-27 Ya Man Ltd 超音波美容装置
US5240003A (en) 1989-10-16 1993-08-31 Du-Med B.V. Ultrasonic instrument with a micro motor having stator coils on a flexible circuit board
US5156144A (en) * 1989-10-20 1992-10-20 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic wave therapeutic device
JPH03136642A (ja) 1989-10-20 1991-06-11 Olympus Optical Co Ltd 超音波治療装置
EP0424685B1 (en) * 1989-10-27 1995-05-10 Storz Instrument Company Method for driving an ultrasonic transducer
EP0427358B1 (en) 1989-11-08 1996-03-27 George S. Allen Mechanical arm for and interactive image-guided surgical system
US5070879A (en) 1989-11-30 1991-12-10 Acoustic Imaging Technologies Corp. Ultrasound imaging method and apparatus
CA2032204C (en) 1989-12-14 1995-03-14 Takashi Mochizuki Three-dimensional ultrasonic scanner
US5469854A (en) 1989-12-22 1995-11-28 Imarx Pharmaceutical Corp. Methods of preparing gas-filled liposomes
US5149319A (en) 1990-09-11 1992-09-22 Unger Evan C Methods for providing localized therapeutic heat to biological tissues and fluids
US5580575A (en) 1989-12-22 1996-12-03 Imarx Pharmaceutical Corp. Therapeutic drug delivery systems
US5305757A (en) 1989-12-22 1994-04-26 Unger Evan C Gas filled liposomes and their use as ultrasonic contrast agents
US5209720A (en) * 1989-12-22 1993-05-11 Unger Evan C Methods for providing localized therapeutic heat to biological tissues and fluids using gas filled liposomes
US5012797A (en) * 1990-01-08 1991-05-07 Montefiore Hospital Association Of Western Pennsylvania Method for removing skin wrinkles
JP3015481B2 (ja) 1990-03-28 2000-03-06 株式会社東芝 超音波プローブ・システム
IN172208B (pt) 1990-04-02 1993-05-01 Sint Sa
JPH03297475A (ja) 1990-04-16 1991-12-27 Ken Ishihara 共振音波により薬物の放出を制御する方法
US5205287A (en) 1990-04-26 1993-04-27 Hoechst Aktiengesellschaft Ultrasonic contrast agents, processes for their preparation and the use thereof as diagnostic and therapeutic agents
DE4117638A1 (de) 1990-05-30 1991-12-05 Toshiba Kawasaki Kk Stosswellengenerator mit einem piezoelektrischen element
US5215680A (en) 1990-07-10 1993-06-01 Cavitation-Control Technology, Inc. Method for the production of medical-grade lipid-coated microbubbles, paramagnetic labeling of such microbubbles and therapeutic uses of microbubbles
US5191880A (en) * 1990-07-31 1993-03-09 Mcleod Kenneth J Method for the promotion of growth, ingrowth and healing of bone tissue and the prevention of osteopenia by mechanical loading of the bone tissue
JP3044054B2 (ja) 1990-07-31 2000-05-22 ヤーマン株式会社 接触温度を可変できる超音波美容装置
US5174929A (en) 1990-08-31 1992-12-29 Ciba-Geigy Corporation Preparation of stable polyvinyl alcohol hydrogel contact lens
DE4029175C2 (de) 1990-09-13 1993-10-28 Lauerer Friedrich Elektrische Schutzeinrichtung
SE501045C2 (sv) * 1990-09-17 1994-10-24 Roofer Int Ab Sätt vid läggning av takpapp och anordning för genomförande av förfarandet
US5117832A (en) * 1990-09-21 1992-06-02 Diasonics, Inc. Curved rectangular/elliptical transducer
JPH04150847A (ja) * 1990-10-12 1992-05-25 Katsuya Takasu わきが手術装置およびその手術用チップ
US5685820A (en) 1990-11-06 1997-11-11 Partomed Medizintechnik Gmbh Instrument for the penetration of body tissue
GB9025431D0 (en) * 1990-11-22 1991-01-09 Advanced Tech Lab Three dimensional ultrasonic imaging
US5957882A (en) 1991-01-11 1999-09-28 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Ultrasound devices for ablating and removing obstructive matter from anatomical passageways and blood vessels
US5997497A (en) 1991-01-11 1999-12-07 Advanced Cardiovascular Systems Ultrasound catheter having integrated drug delivery system and methods of using same
FR2672486A1 (fr) 1991-02-11 1992-08-14 Technomed Int Sa Appareil ultrasonore de traitement therapeutique extracorporel des varicoses et des varices superficielles.
FR2679125B1 (fr) 1991-07-19 1993-11-26 Technomed International Utilisation d'au moins un transducteur piezo-electrique composite pour la fabrication d'un appareil de therapie ultrasonique pour la therapie notamment de concretions, de tissus ou des os d'un etre vivant..
US5255681A (en) 1991-03-20 1993-10-26 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic wave diagnosing apparatus having an ultrasonic wave transmitting and receiving part transmitting and receiving ultrasonic waves
EP0514010B1 (en) * 1991-04-15 1996-02-07 Kabushiki Kaisha Toshiba Apparatus for destroying a calculus
US5150714A (en) * 1991-05-10 1992-09-29 Sri International Ultrasonic inspection method and apparatus with audible output
US5429582A (en) 1991-06-14 1995-07-04 Williams; Jeffery A. Tumor treatment
JP3123559B2 (ja) 1991-06-29 2001-01-15 東芝ライテック株式会社 照明装置
US5383917A (en) 1991-07-05 1995-01-24 Jawahar M. Desai Device and method for multi-phase radio-frequency ablation
US5327895A (en) 1991-07-10 1994-07-12 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic probe and ultrasonic diagnosing system using ultrasonic probe
JPH0576538A (ja) * 1991-09-13 1993-03-30 Shimadzu Corp 超音波治療装置
JP3095835B2 (ja) * 1991-10-30 2000-10-10 株式会社町田製作所 内視鏡用重力方向指示装置
US5704361A (en) 1991-11-08 1998-01-06 Mayo Foundation For Medical Education And Research Volumetric image ultrasound transducer underfluid catheter system
US5524620A (en) * 1991-11-12 1996-06-11 November Technologies Ltd. Ablation of blood thrombi by means of acoustic energy
JP3533217B2 (ja) 1991-12-20 2004-05-31 テクノメド メディカル システム 熱効果およびキャビテーション効果を有する超音波を出力する超音波治療装置
FR2685872A1 (fr) 1992-01-07 1993-07-09 Edap Int Appareil d'hyperthermie ultrasonore extracorporelle a tres grande puissance et son procede de fonctionnement.
US5230334A (en) 1992-01-22 1993-07-27 Summit Technology, Inc. Method and apparatus for generating localized hyperthermia
AU3727993A (en) 1992-02-21 1993-09-13 Diasonics Inc. Ultrasound intracavity system for imaging therapy planning and treatment of focal disease
US5269297A (en) 1992-02-27 1993-12-14 Angiosonics Inc. Ultrasonic transmission apparatus
JP3386488B2 (ja) * 1992-03-10 2003-03-17 株式会社東芝 超音波治療装置
WO1993019705A1 (en) 1992-03-31 1993-10-14 Massachusetts Institute Of Technology Apparatus and method for acoustic heat generation and hyperthermia
US5690608A (en) 1992-04-08 1997-11-25 Asec Co., Ltd. Ultrasonic apparatus for health and beauty
US5257970A (en) 1992-04-09 1993-11-02 Health Research, Inc. In situ photodynamic therapy
US5295484A (en) 1992-05-19 1994-03-22 Arizona Board Of Regents For And On Behalf Of The University Of Arizona Apparatus and method for intra-cardiac ablation of arrhythmias
JPH0773576B2 (ja) 1992-05-27 1995-08-09 アロカ株式会社 三次元データ取込み用超音波探触子
JP3257640B2 (ja) 1992-06-09 2002-02-18 オリンパス光学工業株式会社 立体視内視鏡装置
US5321520A (en) 1992-07-20 1994-06-14 Automated Medical Access Corporation Automated high definition/resolution image storage, retrieval and transmission system
DE4229817C2 (de) 1992-09-07 1996-09-12 Siemens Ag Verfahren zur zerstörungsfreien und/oder nichtinvasiven Messung einer Temperaturänderung im Inneren eines insbesondere lebenden Objektes
WO1994006380A1 (en) * 1992-09-16 1994-03-31 Hitachi, Ltd. Ultrasonic irradiation apparatus and processor using the same
US5626631A (en) 1992-10-20 1997-05-06 Esc Medical Systems Ltd. Method and apparatus for therapeutic electromagnetic treatment
JP3224286B2 (ja) 1992-11-02 2001-10-29 株式会社日本自動車部品総合研究所 超音波を用いた温度測定装置
US6537306B1 (en) 1992-11-13 2003-03-25 The Regents Of The University Of California Method of manufacture of a transurethral ultrasound applicator for prostate gland thermal therapy
US5620479A (en) 1992-11-13 1997-04-15 The Regents Of The University Of California Method and apparatus for thermal therapy of tumors
US5391197A (en) 1992-11-13 1995-02-21 Dornier Medical Systems, Inc. Ultrasound thermotherapy probe
US5370122A (en) 1992-11-18 1994-12-06 Kunig; Horst E. Method and apparatus for measuring myocardial impairment, dysfunctions, sufficiency, and insufficiency
DE4241161C2 (de) 1992-12-07 1995-04-13 Siemens Ag Akustische Therapieeinrichtung
JP3272792B2 (ja) 1992-12-15 2002-04-08 フクダ電子株式会社 超音波カプラ製造方法
US5573497A (en) 1994-11-30 1996-11-12 Technomed Medical Systems And Institut National High-intensity ultrasound therapy method and apparatus with controlled cavitation effect and reduced side lobes
FR2717942B1 (fr) 1994-03-01 1996-05-31 Technomed Int Sa Procédé et appareil de thérapie générant des ultrasons de haute intensité à effet de cavitation contrôlé.
US5423220A (en) 1993-01-29 1995-06-13 Parallel Design Ultrasonic transducer array and manufacturing method thereof
DE4302537C1 (de) * 1993-01-29 1994-04-28 Siemens Ag Therapiegerät zur Ortung und Behandlung einer Zone im Körper eines Lebewesens mit akustischen Wellen
DE4302538C1 (de) 1993-01-29 1994-04-07 Siemens Ag Therapiegerät zur Ortung und Behandlung einer im Körper eines Lebewesens befindlichen Zone mit akustischen Wellen
US5453575A (en) 1993-02-01 1995-09-26 Endosonics Corporation Apparatus and method for detecting blood flow in intravascular ultrasonic imaging
US5267985A (en) 1993-02-11 1993-12-07 Trancell, Inc. Drug delivery by multiple frequency phonophoresis
US5553618A (en) 1993-03-12 1996-09-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Method and apparatus for ultrasound medical treatment
US5307812A (en) 1993-03-26 1994-05-03 General Electric Company Heat surgery system monitored by real-time magnetic resonance profiling
DE4310924C2 (de) 1993-04-02 1995-01-26 Siemens Ag Therapieeinrichtung zur Behandlung von pathologischem Gewebe mit Ultraschallwellen und einem Katheder
US5305756A (en) 1993-04-05 1994-04-26 Advanced Technology Laboratories, Inc. Volumetric ultrasonic imaging with diverging elevational ultrasound beams
US5817021A (en) 1993-04-15 1998-10-06 Siemens Aktiengesellschaft Therapy apparatus for treating conditions of the heart and heart-proximate vessels
DE9422172U1 (de) 1993-04-26 1998-08-06 Univ St Louis Angabe der Position einer chirurgischen Sonde
DE4318237A1 (de) 1993-06-01 1994-12-08 Storz Medical Ag Vorrichtung zur Behandlung von biologischem Gewebe und Körperkonkrementen
US5460595A (en) 1993-06-01 1995-10-24 Dynatronics Laser Corporation Multi-frequency ultrasound therapy systems and methods
US5392259A (en) 1993-06-15 1995-02-21 Bolorforosh; Mir S. S. Micro-grooves for the design of wideband clinical ultrasonic transducers
US5398689A (en) 1993-06-16 1995-03-21 Hewlett-Packard Company Ultrasonic probe assembly and cable therefor
US5526812A (en) 1993-06-21 1996-06-18 General Electric Company Display system for enhancing visualization of body structures during medical procedures
US5413550A (en) * 1993-07-21 1995-05-09 Pti, Inc. Ultrasound therapy system with automatic dose control
ATE172370T1 (de) 1993-07-26 1998-11-15 Technomed Medical Systems Endoskopische sonde zur abbildung und therapie und ihr behandlungssystem
JP2998505B2 (ja) 1993-07-29 2000-01-11 富士写真光機株式会社 ラジアル超音波走査装置
US5503320A (en) 1993-08-19 1996-04-02 United States Surgical Corporation Surgical apparatus with indicator
US5438998A (en) 1993-09-07 1995-08-08 Acuson Corporation Broadband phased array transducer design with frequency controlled two dimension capability and methods for manufacture thereof
US5792058A (en) 1993-09-07 1998-08-11 Acuson Corporation Broadband phased array transducer with wide bandwidth, high sensitivity and reduced cross-talk and method for manufacture thereof
JPH0780087A (ja) 1993-09-16 1995-03-28 Aaku Techno Res Kk 顔面しわ除去装置
US5379773A (en) 1993-09-17 1995-01-10 Hornsby; James J. Echographic suction cannula and electronics therefor
US5661235A (en) * 1993-10-01 1997-08-26 Hysitron Incorporated Multi-dimensional capacitive transducer
US20050288748A1 (en) 1993-10-04 2005-12-29 Huan-Chen Li Medical device for treating skin problems
IL107523A (en) 1993-11-07 2000-01-31 Ultraguide Ltd Articulated needle guide for ultrasound imaging and method of using same
US5526814A (en) 1993-11-09 1996-06-18 General Electric Company Automatically positioned focussed energy system guided by medical imaging
US5380280A (en) 1993-11-12 1995-01-10 Peterson; Erik W. Aspiration system having pressure-controlled and flow-controlled modes
US5814599A (en) 1995-08-04 1998-09-29 Massachusetts Insitiute Of Technology Transdermal delivery of encapsulated drugs
US5445611A (en) 1993-12-08 1995-08-29 Non-Invasive Monitoring Company (Nimco) Enhancement of transdermal delivery with ultrasound and chemical enhancers
US20020169394A1 (en) 1993-11-15 2002-11-14 Eppstein Jonathan A. Integrated tissue poration, fluid harvesting and analysis device, and method therefor
US5609562A (en) 1993-11-16 1997-03-11 Worldwide Optical Trocar Licensing Corporation Visually directed trocar and method
JPH07136162A (ja) 1993-11-17 1995-05-30 Fujitsu Ltd 超音波カプラ
US5842473A (en) 1993-11-29 1998-12-01 Life Imaging Systems Three-dimensional imaging system
US5371483A (en) 1993-12-20 1994-12-06 Bhardwaj; Mahesh C. High intensity guided ultrasound source
US5471988A (en) 1993-12-24 1995-12-05 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic diagnosis and therapy system in which focusing point of therapeutic ultrasonic wave is locked at predetermined position within observation ultrasonic scanning range
EP0659387B1 (en) 1993-12-24 2003-04-16 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic diagnosis and therapy system in which focusing point of therapeutic ultrasonic wave is locked at predetermined position within observation ultrasonic scanning range
JPH07184907A (ja) 1993-12-28 1995-07-25 Toshiba Corp 超音波治療装置
DE4443947B4 (de) 1994-01-14 2005-09-22 Siemens Ag Endoskop
FR2715313B1 (fr) 1994-01-27 1996-05-31 Edap Int Procédé de commande d'un appareil de traitement par hyperthermie à l'aide d'ultrasons.
JP3378336B2 (ja) 1994-02-08 2003-02-17 株式会社アバン 美容器具
AU1889595A (en) 1994-03-07 1995-09-25 Medisonic A/S Apparatus for non-invasive tissue destruction by means of ultrasound
US5507790A (en) * 1994-03-21 1996-04-16 Weiss; William V. Method of non-invasive reduction of human site-specific subcutaneous fat tissue deposits by accelerated lipolysis metabolism
US5511296A (en) 1994-04-08 1996-04-30 Hewlett Packard Company Method for making integrated matching layer for ultrasonic transducers
US5492126A (en) 1994-05-02 1996-02-20 Focal Surgery Probe for medical imaging and therapy using ultrasound
AU2373695A (en) 1994-05-03 1995-11-29 Board Of Regents, The University Of Texas System Apparatus and method for noninvasive doppler ultrasound-guided real-time control of tissue damage in thermal therapy
US5524624A (en) 1994-05-05 1996-06-11 Amei Technologies Inc. Apparatus and method for stimulating tissue growth with ultrasound
US5458596A (en) 1994-05-06 1995-10-17 Dorsal Orthopedic Corporation Method and apparatus for controlled contraction of soft tissue
US5549638A (en) 1994-05-17 1996-08-27 Burdette; Everette C. Ultrasound device for use in a thermotherapy apparatus
US5396143A (en) 1994-05-20 1995-03-07 Hewlett-Packard Company Elevation aperture control of an ultrasonic transducer
US5496256A (en) 1994-06-09 1996-03-05 Sonex International Corporation Ultrasonic bone healing device for dental application
US5575807A (en) 1994-06-10 1996-11-19 Zmd Corporation Medical device power supply with AC disconnect alarm and method of supplying power to a medical device
US5560362A (en) 1994-06-13 1996-10-01 Acuson Corporation Active thermal control of ultrasound transducers
US5714599A (en) * 1994-06-24 1998-02-03 Novartis Corporation Process for the preparation of ste specific 1'-spiro-nucleosides
US5540235A (en) 1994-06-30 1996-07-30 Wilson; John R. Adaptor for neurophysiological monitoring with a personal computer
FR2722358B1 (fr) 1994-07-08 1996-08-14 Thomson Csf Transducteur acoustique multifrequences a larges bandes
NO300407B1 (no) 1994-08-30 1997-05-26 Vingmed Sound As Apparat for endoskop- eller gastroskopundersökelse av pasienter
US5829444A (en) 1994-09-15 1998-11-03 Visualization Technology, Inc. Position tracking and imaging system for use in medical applications
US5694936A (en) 1994-09-17 1997-12-09 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic apparatus for thermotherapy with variable frequency for suppressing cavitation
US5443068A (en) * 1994-09-26 1995-08-22 General Electric Company Mechanical positioner for magnetic resonance guided ultrasound therapy
US5810009A (en) 1994-09-27 1998-09-22 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic probe, ultrasonic probe device having the ultrasonic probe, and method of manufacturing the ultrasonic probe
US5503152A (en) 1994-09-28 1996-04-02 Tetrad Corporation Ultrasonic transducer assembly and method for three-dimensional imaging
US5487388A (en) * 1994-11-01 1996-01-30 Interspec. Inc. Three dimensional ultrasonic scanning devices and techniques
US5520188A (en) * 1994-11-02 1996-05-28 Focus Surgery Inc. Annular array transducer
US5577507A (en) 1994-11-21 1996-11-26 General Electric Company Compound lens for ultrasound transducer probe
DE4446429C1 (de) 1994-12-23 1996-08-22 Siemens Ag Vorrichtung zur Behandlung eines Objektes mit fokussierten Ultraschallwellen
US5999843A (en) 1995-01-03 1999-12-07 Omnicorder Technologies, Inc. Detection of cancerous lesions by their effect on the spatial homogeneity of skin temperature
US5626554A (en) 1995-02-21 1997-05-06 Exogen, Inc. Gel containment structure
US6019724A (en) 1995-02-22 2000-02-01 Gronningsaeter; Aage Method for ultrasound guidance during clinical procedures
JP2994043B2 (ja) 1995-03-10 1999-10-22 フォルシュングスツェントルム カールスルーエ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 内視鏡外科用の外科器具を案内する装置
US6246898B1 (en) 1995-03-28 2001-06-12 Sonometrics Corporation Method for carrying out a medical procedure using a three-dimensional tracking and imaging system
US5658328A (en) 1995-03-30 1997-08-19 Johnson; Gerald W. Endoscopic assisted mastopexy
US5899861A (en) 1995-03-31 1999-05-04 Siemens Medical Systems, Inc. 3-dimensional volume by aggregating ultrasound fields of view
US5655535A (en) 1996-03-29 1997-08-12 Siemens Medical Systems, Inc. 3-Dimensional compound ultrasound field of view
DE69634714T2 (de) 1995-03-31 2006-01-19 Kabushiki Kaisha Toshiba, Kawasaki Therapeutisches Ultraschallgerät
US5873902A (en) 1995-03-31 1999-02-23 Focus Surgery, Inc. Ultrasound intensity determining method and apparatus
US5577502A (en) 1995-04-03 1996-11-26 General Electric Company Imaging of interventional devices during medical procedures
US5924989A (en) 1995-04-03 1999-07-20 Polz; Hans Method and device for capturing diagnostically acceptable three-dimensional ultrasound image data records
US5644085A (en) 1995-04-03 1997-07-01 General Electric Company High density integrated ultrasonic phased array transducer and a method for making
US5701900A (en) 1995-05-01 1997-12-30 Cedars-Sinai Medical Center Ultrasonic transducer orientation sensing and display apparatus and method
US5735280A (en) 1995-05-02 1998-04-07 Heart Rhythm Technologies, Inc. Ultrasound energy delivery system and method
US6470216B1 (en) 1995-05-05 2002-10-22 Thermage, Inc. Method for smoothing contour irregularities of skin surface
US6241753B1 (en) 1995-05-05 2001-06-05 Thermage, Inc. Method for scar collagen formation and contraction
US6425912B1 (en) 1995-05-05 2002-07-30 Thermage, Inc. Method and apparatus for modifying skin surface and soft tissue structure
US5755753A (en) * 1995-05-05 1998-05-26 Thermage, Inc. Method for controlled contraction of collagen tissue
US5660836A (en) 1995-05-05 1997-08-26 Knowlton; Edward W. Method and apparatus for controlled contraction of collagen tissue
US5605154A (en) * 1995-06-06 1997-02-25 Duke University Two-dimensional phase correction using a deformable ultrasonic transducer array
US5558092A (en) * 1995-06-06 1996-09-24 Imarx Pharmaceutical Corp. Methods and apparatus for performing diagnostic and therapeutic ultrasound simultaneously
US5755228A (en) 1995-06-07 1998-05-26 Hologic, Inc. Equipment and method for calibration and quality assurance of an ultrasonic bone anaylsis apparatus
JP2001504603A (ja) 1995-06-15 2001-04-03 ザ・リージエント・オブ・ザ・ユニバーシテイ・オブ・ミシガン 二次元超音波から三次元画像を構成し表示する方法および装置
US5655538A (en) 1995-06-19 1997-08-12 General Electric Company Ultrasonic phased array transducer with an ultralow impedance backfill and a method for making
US6248073B1 (en) 1995-06-29 2001-06-19 Teratech Corporation Ultrasound scan conversion with spatial dithering
WO1997003609A1 (en) 1995-07-16 1997-02-06 Ultra-Guide Ltd. Free-hand aiming of a needle guide
US5706564A (en) 1995-07-27 1998-01-13 General Electric Company Method for designing ultrasonic transducers using constraints on feasibility and transitional Butterworth-Thompson spectrum
DE19528754A1 (de) 1995-08-04 1997-02-06 Trw Repa Gmbh Gassack-Rückhaltemodul
JPH0947458A (ja) 1995-08-09 1997-02-18 Toshiba Corp 超音波治療装置及びアプリケータ
US5638819A (en) 1995-08-29 1997-06-17 Manwaring; Kim H. Method and apparatus for guiding an instrument to a target
US5662116A (en) 1995-09-12 1997-09-02 Fuji Photo Optical Co., Ltd. Multi-plane electronic scan ultrasound probe
US5964749A (en) 1995-09-15 1999-10-12 Esc Medical Systems Ltd. Method and apparatus for skin rejuvenation and wrinkle smoothing
US5622175A (en) 1995-09-29 1997-04-22 Hewlett-Packard Company Miniaturization of a rotatable sensor
US5615091A (en) 1995-10-11 1997-03-25 Biochem International, Inc. Isolation transformer for medical equipment
JP2741493B2 (ja) 1995-10-18 1998-04-15 勝男 曽我 美容用超音波拡散発振装置
US5618275A (en) 1995-10-27 1997-04-08 Sonex International Corporation Ultrasonic method and apparatus for cosmetic and dermatological applications
WO1997017018A1 (en) 1995-11-09 1997-05-15 Brigham & Women's Hospital Aperiodic ultrasound phased array
US5895356A (en) 1995-11-15 1999-04-20 American Medical Systems, Inc. Apparatus and method for transurethral focussed ultrasound therapy
US20040000316A1 (en) 1996-01-05 2004-01-01 Knowlton Edward W. Methods for creating tissue effect utilizing electromagnetic energy and a reverse thermal gradient
US7006874B2 (en) 1996-01-05 2006-02-28 Thermage, Inc. Treatment apparatus with electromagnetic energy delivery device and non-volatile memory
US7115123B2 (en) 1996-01-05 2006-10-03 Thermage, Inc. Handpiece with electrode and non-volatile memory
US7473251B2 (en) 1996-01-05 2009-01-06 Thermage, Inc. Methods for creating tissue effect utilizing electromagnetic energy and a reverse thermal gradient
US20030212393A1 (en) 1996-01-05 2003-11-13 Knowlton Edward W. Handpiece with RF electrode and non-volatile memory
US7189230B2 (en) * 1996-01-05 2007-03-13 Thermage, Inc. Method for treating skin and underlying tissue
US6350276B1 (en) 1996-01-05 2002-02-26 Thermage, Inc. Tissue remodeling apparatus containing cooling fluid
US5603323A (en) 1996-02-27 1997-02-18 Advanced Technology Laboratories, Inc. Medical ultrasonic diagnostic system with upgradeable transducer probes and other features
US5715823A (en) 1996-02-27 1998-02-10 Atlantis Diagnostics International, L.L.C. Ultrasonic diagnostic imaging system with universal access to diagnostic information and images
EP0883860B1 (en) 1996-02-29 2006-08-23 Acuson Corporation Multiple ultrasound image registration system, method and transducer
US6190323B1 (en) 1996-03-13 2001-02-20 Agielnt Technologies Direct contact scanner and related method
US5817013A (en) 1996-03-19 1998-10-06 Enable Medical Corporation Method and apparatus for the minimally invasive harvesting of a saphenous vein and the like
US5676692A (en) 1996-03-28 1997-10-14 Indianapolis Center For Advanced Research, Inc. Focussed ultrasound tissue treatment method
US5673699A (en) 1996-05-31 1997-10-07 Duke University Method and apparatus for abberation correction in the presence of a distributed aberrator
US5749364A (en) 1996-06-21 1998-05-12 Acuson Corporation Method and apparatus for mapping pressure and tissue properties
US5746762A (en) * 1996-06-24 1998-05-05 Bass; Lawrence S. Device and method for surgical flap dissection
US6234990B1 (en) 1996-06-28 2001-05-22 Sontra Medical, Inc. Ultrasound enhancement of transdermal transport
US5671746A (en) 1996-07-29 1997-09-30 Acuson Corporation Elevation steerable ultrasound transducer array
US5763886A (en) 1996-08-07 1998-06-09 Northrop Grumman Corporation Two-dimensional imaging backscatter probe
US5971949A (en) 1996-08-19 1999-10-26 Angiosonics Inc. Ultrasound transmission apparatus and method of using same
US5984882A (en) 1996-08-19 1999-11-16 Angiosonics Inc. Methods for prevention and treatment of cancer and other proliferative diseases with ultrasonic energy
DE59712045D1 (de) * 1996-08-22 2004-12-02 Storz Medical Ag Kreuzlingen Vorrichtung zur behandlung des herzens
US6605041B2 (en) 1996-08-22 2003-08-12 Synthes (U.S.A.) 3-D ultrasound recording device
US5844140A (en) 1996-08-27 1998-12-01 Seale; Joseph B. Ultrasound beam alignment servo
DE19635593C1 (de) 1996-09-02 1998-04-23 Siemens Ag Ultraschallwandler für den diagnostischen und therapeutischen Einsatz
US5795297A (en) 1996-09-12 1998-08-18 Atlantis Diagnostics International, L.L.C. Ultrasonic diagnostic imaging system with personal computer architecture
US5727554A (en) 1996-09-19 1998-03-17 University Of Pittsburgh Of The Commonwealth System Of Higher Education Apparatus responsive to movement of a patient during treatment/diagnosis
US5957941A (en) 1996-09-27 1999-09-28 Boston Scientific Corporation Catheter system and drive assembly thereof
US6283919B1 (en) 1996-11-26 2001-09-04 Atl Ultrasound Ultrasonic diagnostic imaging with blended tissue harmonic signals
US5879303A (en) 1996-09-27 1999-03-09 Atl Ultrasound Ultrasonic diagnostic imaging of response frequency differing from transmit frequency
US5665053A (en) 1996-09-27 1997-09-09 Jacobs; Robert A. Apparatus for performing endermology with ultrasound
US6719755B2 (en) 1996-10-22 2004-04-13 Epicor Medical, Inc. Methods and devices for ablation
US5746005A (en) 1996-10-22 1998-05-05 Powerhorse Corporation Angular position sensor
US5769790A (en) 1996-10-25 1998-06-23 General Electric Company Focused ultrasound surgery system guided by ultrasound imaging
DE69732511T2 (de) 1996-10-29 2006-01-12 Koninklijke Philips Electronics N.V. Verarbeitungsverfahren für Signale von Objekten mit sich bewegenden Teilen und Echographie-Vorrichtung dafür
US5827204A (en) 1996-11-26 1998-10-27 Grandia; Willem Medical noninvasive operations using focused modulated high power ultrasound
US5810008A (en) 1996-12-03 1998-09-22 Isg Technologies Inc. Apparatus and method for visualizing ultrasonic images
FR2756741B1 (fr) * 1996-12-05 1999-01-08 Cird Galderma Utilisation d'un chromophore dans une composition destinee a etre appliquee sur la peau avant un traitement laser
US5820564A (en) 1996-12-16 1998-10-13 Albatross Technologies, Inc. Method and apparatus for surface ultrasound imaging
IL120079A (en) 1997-01-27 2001-03-19 Technion Res & Dev Foundation Ultrasound system and cosmetic methods utilizing same
US7108663B2 (en) 1997-02-06 2006-09-19 Exogen, Inc. Method and apparatus for cartilage growth stimulation
US7789841B2 (en) 1997-02-06 2010-09-07 Exogen, Inc. Method and apparatus for connective tissue treatment
US5904659A (en) 1997-02-14 1999-05-18 Exogen, Inc. Ultrasonic treatment for wounds
JPH10248850A (ja) 1997-03-11 1998-09-22 Olympus Optical Co Ltd 超音波プローブ
US5853367A (en) 1997-03-17 1998-12-29 General Electric Company Task-interface and communications system and method for ultrasound imager control
JP4322322B2 (ja) * 1997-03-31 2009-08-26 株式会社東芝 超音波治療装置
US5938612A (en) 1997-05-05 1999-08-17 Creare Inc. Multilayer ultrasonic transducer array including very thin layer of transducer elements
US5840032A (en) 1997-05-07 1998-11-24 General Electric Company Method and apparatus for three-dimensional ultrasound imaging using transducer array having uniform elevation beamwidth
US6183426B1 (en) 1997-05-15 2001-02-06 Matsushita Electric Works, Ltd. Ultrasonic wave applying apparatus
DE69840444D1 (de) 1997-05-23 2009-02-26 Prorhythm Inc Wegwerfbarer fokussierender ultraschallapplikator hoher intensität
US5931805A (en) 1997-06-02 1999-08-03 Pharmasonics, Inc. Catheters comprising bending transducers and methods for their use
JP3783339B2 (ja) 1997-06-13 2006-06-07 松下電工株式会社 超音波美容器
US5857970A (en) * 1997-06-20 1999-01-12 Siemens Medical Systems, Inc. Method and apparatus for cardiac-synchronized peripheral magnetic resonance angiography
US5968034A (en) 1997-06-24 1999-10-19 Laser Aesthetics, Inc. Pulsed filament lamp for dermatological treatment
US5810888A (en) 1997-06-26 1998-09-22 Massachusetts Institute Of Technology Thermodynamic adaptive phased array system for activating thermosensitive liposomes in targeted drug delivery
US5876341A (en) 1997-06-30 1999-03-02 Siemens Medical Systems, Inc. Removing beam interleave effect on doppler spectrum in ultrasound imaging
US6547788B1 (en) 1997-07-08 2003-04-15 Atrionx, Inc. Medical device with sensor cooperating with expandable member
US6093883A (en) 1997-07-15 2000-07-25 Focus Surgery, Inc. Ultrasound intensity determining method and apparatus
TW370458B (en) 1997-08-11 1999-09-21 Matsushita Electric Works Ltd Ultrasonic facial apparatus
US7981112B1 (en) 1997-08-12 2011-07-19 Joseph Neev Home use device and methods for treating skin conditions
US20020169442A1 (en) 1997-08-12 2002-11-14 Joseph Neev Device and a method for treating skin conditions
DE69834644T2 (de) 1997-08-13 2007-05-10 Solarant Medical, Inc., Livermore Nichtinvasive geräte und systeme zum schrumpfen von geweben
US6413253B1 (en) 1997-08-16 2002-07-02 Cooltouch Corporation Subsurface heating of material
US6126619A (en) 1997-09-02 2000-10-03 Transon Llc Multiple transducer assembly and method for coupling ultrasound energy to a body
US5990598A (en) 1997-09-23 1999-11-23 Hewlett-Packard Company Segment connections for multiple elevation transducers
US6113558A (en) 1997-09-29 2000-09-05 Angiosonics Inc. Pulsed mode lysis method
US5923099A (en) 1997-09-30 1999-07-13 Lam Research Corporation Intelligent backup power controller
US6049159A (en) 1997-10-06 2000-04-11 Albatros Technologies, Inc. Wideband acoustic transducer
US6500121B1 (en) 1997-10-14 2002-12-31 Guided Therapy Systems, Inc. Imaging, therapy, and temperature monitoring ultrasonic system
US6623430B1 (en) 1997-10-14 2003-09-23 Guided Therapy Systems, Inc. Method and apparatus for safety delivering medicants to a region of tissue using imaging, therapy and temperature monitoring ultrasonic system
US6050943A (en) 1997-10-14 2000-04-18 Guided Therapy Systems, Inc. Imaging, therapy, and temperature monitoring ultrasonic system
JPH11123226A (ja) 1997-10-21 1999-05-11 Prism Rira:Kk 純チタン鋼を用いたエステティック用プローブ
US6071239A (en) 1997-10-27 2000-06-06 Cribbs; Robert W. Method and apparatus for lipolytic therapy using ultrasound energy
US6325758B1 (en) 1997-10-27 2001-12-04 Nomos Corporation Method and apparatus for target position verification
US6007499A (en) 1997-10-31 1999-12-28 University Of Washington Method and apparatus for medical procedures using high-intensity focused ultrasound
US20080027328A1 (en) * 1997-12-29 2008-01-31 Julia Therapeutics, Llc Multi-focal treatment of skin with acoustic energy
US6325769B1 (en) * 1998-12-29 2001-12-04 Collapeutics, Llc Method and apparatus for therapeutic treatment of skin
US6113559A (en) 1997-12-29 2000-09-05 Klopotek; Peter J. Method and apparatus for therapeutic treatment of skin with ultrasound
US20060184071A1 (en) 1997-12-29 2006-08-17 Julia Therapeutics, Llc Treatment of skin with acoustic energy
US20020040199A1 (en) 1997-12-29 2002-04-04 Klopotek Peter J. Method and apparatus for therapeutic treatment of skin
US6171244B1 (en) 1997-12-31 2001-01-09 Acuson Corporation Ultrasonic system and method for storing data
US6575956B1 (en) 1997-12-31 2003-06-10 Pharmasonics, Inc. Methods and apparatus for uniform transcutaneous therapeutic ultrasound
JPH11244386A (ja) 1998-01-01 1999-09-14 Ge Yokogawa Medical Systems Ltd 血行阻止方法及び加温装置
DE19800416C2 (de) 1998-01-08 2002-09-19 Storz Karl Gmbh & Co Kg Vorrichtung zur Behandlung von Körpergewebe, insbesondere von oberflächennahem Weichgewebe, mittels Ultraschall
CN1058905C (zh) 1998-01-25 2000-11-29 重庆海扶(Hifu)技术有限公司 高强度聚焦超声肿瘤扫描治疗系统
CA2319583C (en) * 1998-02-05 2007-08-07 Miwa Science Laboratory Inc. Ultrasound sonication equipment
US20020055702A1 (en) 1998-02-10 2002-05-09 Anthony Atala Ultrasound-mediated drug delivery
AU751656B2 (en) 1998-02-10 2002-08-22 Biosense, Inc. Improved catheter calibration
US6101407A (en) 1998-02-13 2000-08-08 Eastman Kodak Company Method and system for remotely viewing and configuring output from a medical imaging device
JPH11226046A (ja) * 1998-02-18 1999-08-24 Toshiba Corp 超音波治療装置
US6325798B1 (en) 1998-02-19 2001-12-04 Curon Medical, Inc. Vacuum-assisted systems and methods for treating sphincters and adjoining tissue regions
US6143113A (en) * 1998-03-02 2000-11-07 Le Groupe Recherche I.D. Inc. Repulpable corrugated boxboard
US6039689A (en) 1998-03-11 2000-03-21 Riverside Research Institute Stripe electrode transducer for use with therapeutic ultrasonic radiation treatment
US6013032A (en) 1998-03-13 2000-01-11 Hewlett-Packard Company Beamforming methods and apparatus for three-dimensional ultrasound imaging using two-dimensional transducer array
EP2263749B1 (en) 1998-03-27 2017-06-21 The General Hospital Corporation Method for the selective targeting of sebaceous glands
US6685640B1 (en) 1998-03-30 2004-02-03 Focus Surgery, Inc. Ablation system
WO1999049788A1 (en) 1998-03-30 1999-10-07 Focus Surgery, Inc. Ablation system
US6432057B1 (en) 1998-03-31 2002-08-13 Lunar Corporation Stabilizing acoustic coupler for limb densitometry
US6030374A (en) * 1998-05-29 2000-02-29 Mcdaniel; David H. Ultrasound enhancement of percutaneous drug absorption
JPH11290312A (ja) * 1998-04-07 1999-10-26 Pola Chem Ind Inc 皮膚の鑑別方法
US6039048A (en) 1998-04-08 2000-03-21 Silberg; Barry External ultrasound treatment of connective tissue
US6004262A (en) 1998-05-04 1999-12-21 Ad-Tech Medical Instrument Corp. Visually-positioned electrical monitoring apparatus
US6022327A (en) 1998-05-04 2000-02-08 Chang; Henry Ping Facial steamer machine with detachable function units
US5977538A (en) 1998-05-11 1999-11-02 Imarx Pharmaceutical Corp. Optoacoustic imaging system
US6186951B1 (en) 1998-05-26 2001-02-13 Riverside Research Institute Ultrasonic systems and methods for fluid perfusion and flow rate measurement
US6440121B1 (en) 1998-05-28 2002-08-27 Pearl Technology Holdings, Llc. Surgical device for performing face-lifting surgery using radiofrequency energy
US7494488B2 (en) 1998-05-28 2009-02-24 Pearl Technology Holdings, Llc Facial tissue strengthening and tightening device and methods
US6432101B1 (en) 1998-05-28 2002-08-13 Pearl Technology Holdings, Llc Surgical device for performing face-lifting using electromagnetic radiation
US6077294A (en) * 1998-06-11 2000-06-20 Cynosure, Inc. Method for non-invasive wrinkle removal and skin treatment
US6425865B1 (en) 1998-06-12 2002-07-30 The University Of British Columbia Robotically assisted medical ultrasound
US6322532B1 (en) 1998-06-24 2001-11-27 3M Innovative Properties Company Sonophoresis method and apparatus
US6036646A (en) 1998-07-10 2000-03-14 Guided Therapy Systems, Inc. Method and apparatus for three dimensional ultrasound imaging
US6889089B2 (en) * 1998-07-28 2005-05-03 Scimed Life Systems, Inc. Apparatus and method for treating tumors near the surface of an organ
BR9912587A (pt) 1998-07-29 2002-06-11 Pharmasonics Inc Processo sistema e dispositivo para realçar a absorção celular de uma substância, processos para realçar a transfecção de gene de um gene transferido para uma região alvo do corpo de um paciente e para promover a angiogênese em membros isquêmicos, e, kit
US20030009153A1 (en) 1998-07-29 2003-01-09 Pharmasonics, Inc. Ultrasonic enhancement of drug injection
US6443914B1 (en) 1998-08-10 2002-09-03 Lysonix, Inc. Apparatus and method for preventing and treating cellulite
US6042556A (en) 1998-09-04 2000-03-28 University Of Washington Method for determining phase advancement of transducer elements in high intensity focused ultrasound
CA2343361A1 (en) * 1998-09-11 2000-03-23 Berkshire Laboratories, Inc. Methods for using resonant acoustic energy to detect or effect structures
IL126236A0 (en) 1998-09-16 1999-05-09 Ultra Cure Ltd A method device and system for skin peeling
US6425867B1 (en) * 1998-09-18 2002-07-30 University Of Washington Noise-free real time ultrasonic imaging of a treatment site undergoing high intensity focused ultrasound therapy
US7686763B2 (en) 1998-09-18 2010-03-30 University Of Washington Use of contrast agents to increase the effectiveness of high intensity focused ultrasound therapy
JP4460691B2 (ja) 1998-09-30 2010-05-12 株式会社東芝 超音波治療装置
JP3330092B2 (ja) 1998-09-30 2002-09-30 松下電器産業株式会社 超音波診断装置
IL126505A0 (en) 1998-10-09 1999-08-17 Ultra Cure Ltd A method and device for hair removal
US6302848B1 (en) 1999-07-01 2001-10-16 Sonotech, Inc. In vivo biocompatible acoustic coupling media
US6540700B1 (en) * 1998-10-26 2003-04-01 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasound treatment apparatus
JP2000126310A (ja) 1998-10-26 2000-05-09 Ya Man Ltd 超音波摩擦美容装置
JP4095729B2 (ja) * 1998-10-26 2008-06-04 株式会社日立製作所 治療用超音波装置
EP1125121B1 (en) 1998-10-28 2007-12-12 Covaris, Inc. Apparatus and methods for controlling sonic treatment
US6948843B2 (en) * 1998-10-28 2005-09-27 Covaris, Inc. Method and apparatus for acoustically controlling liquid solutions in microfluidic devices
US6080108A (en) 1998-11-17 2000-06-27 Atl Ultrasound, Inc. Scanning aid for quantified three dimensional ultrasonic diagnostic imaging
US6645145B1 (en) * 1998-11-19 2003-11-11 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Diagnostic medical ultrasound systems and transducers utilizing micro-mechanical components
WO2000030554A1 (en) 1998-11-20 2000-06-02 Jones Joie P Methods for selectively dissolving and removing materials using ultra-high frequency ultrasound
US6142946A (en) 1998-11-20 2000-11-07 Atl Ultrasound, Inc. Ultrasonic diagnostic imaging system with cordless scanheads
US6159150A (en) 1998-11-20 2000-12-12 Acuson Corporation Medical diagnostic ultrasonic imaging system with auxiliary processor
US6887260B1 (en) 1998-11-30 2005-05-03 Light Bioscience, Llc Method and apparatus for acne treatment
US6676655B2 (en) 1998-11-30 2004-01-13 Light Bioscience L.L.C. Low intensity light therapy for the manipulation of fibroblast, and fibroblast-derived mammalian cells and collagen
US6936044B2 (en) 1998-11-30 2005-08-30 Light Bioscience, Llc Method and apparatus for the stimulation of hair growth
JP4089058B2 (ja) 1998-12-10 2008-05-21 ソニー株式会社 印刷用スクリーンの清掃装置及び清掃方法
US6309355B1 (en) 1998-12-22 2001-10-30 The Regents Of The University Of Michigan Method and assembly for performing ultrasound surgery using cavitation
US6296619B1 (en) 1998-12-30 2001-10-02 Pharmasonics, Inc. Therapeutic ultrasonic catheter for delivering a uniform energy dose
US6428532B1 (en) 1998-12-30 2002-08-06 The General Hospital Corporation Selective tissue targeting by difference frequency of two wavelengths
US6183773B1 (en) 1999-01-04 2001-02-06 The General Hospital Corporation Targeting of sebaceous follicles as a treatment of sebaceous gland disorders
JP2000214966A (ja) 1999-01-20 2000-08-04 Ricoh Co Ltd 携帯型情報処理装置
US6200308B1 (en) 1999-01-29 2001-03-13 Candela Corporation Dynamic cooling of tissue for radiation treatment
JP2000233009A (ja) 1999-02-16 2000-08-29 Ya Man Ltd 超音波美容器の温度調節プローブ
US6139499A (en) 1999-02-22 2000-10-31 Wilk; Peter J. Ultrasonic medical system and associated method
KR20000059516A (ko) 1999-03-04 2000-10-05 임영환 멀티미디어 프리젠테이션 메일을 전송 및 실행시키는 방법 및 장치
DE60021063T2 (de) 1999-03-09 2006-05-11 Thermage, Inc., Hayward Vorichtung zur behandlung von gewebe
US6508774B1 (en) 1999-03-09 2003-01-21 Transurgical, Inc. Hifu applications with feedback control
US6775404B1 (en) 1999-03-18 2004-08-10 University Of Washington Apparatus and method for interactive 3D registration of ultrasound and magnetic resonance images based on a magnetic position sensor
US6375672B1 (en) 1999-03-22 2002-04-23 Board Of Trustees Of Michigan State University Method for controlling the chemical and heat induced responses of collagenous materials
US6461304B1 (en) 1999-03-30 2002-10-08 Fuji Photo Optical Co., Ltd. Ultrasound inspection apparatus detachably connected to endoscope
US6488626B1 (en) 1999-04-07 2002-12-03 Riverside Research Institute Ultrasonic sensing by induced tissue motion
US6408212B1 (en) 1999-04-13 2002-06-18 Joseph Neev Method for treating acne
US6210327B1 (en) 1999-04-28 2001-04-03 General Electric Company Method and apparatus for sending ultrasound image data to remotely located device
US6268405B1 (en) 1999-05-04 2001-07-31 Porex Surgical, Inc. Hydrogels and methods of making and using same
US6251088B1 (en) 1999-05-12 2001-06-26 Jonathan J. Kaufman Ultrasonic plantar fasciitis therapy: apparatus and method
US6217530B1 (en) 1999-05-14 2001-04-17 University Of Washington Ultrasonic applicator for medical applications
US6666835B2 (en) 1999-05-14 2003-12-23 University Of Washington Self-cooled ultrasonic applicator for medical applications
US20030060736A1 (en) 1999-05-14 2003-03-27 Martin Roy W. Lens-focused ultrasonic applicator for medical applications
US6233476B1 (en) 1999-05-18 2001-05-15 Mediguide Ltd. Medical positioning system
US7399279B2 (en) 1999-05-28 2008-07-15 Physiosonics, Inc Transmitter patterns for multi beam reception
US20040015079A1 (en) 1999-06-22 2004-01-22 Teratech Corporation Ultrasound probe with integrated electronics
US6193658B1 (en) 1999-06-24 2001-02-27 Martin E Wendelken Method and kit for wound evaluation
US6287257B1 (en) 1999-06-29 2001-09-11 Acuson Corporation Method and system for configuring a medical diagnostic ultrasound imaging system
BR0215339A (pt) 1999-06-30 2004-11-16 Thermage Inc Dispositivo de tratamento e uso do dispositivo
GB9915707D0 (en) 1999-07-05 1999-09-08 Young Michael J R Method and apparatus for focused treatment of subcutaneous blood vessels
US20030216795A1 (en) 1999-07-07 2003-11-20 Yoram Harth Apparatus and method for high energy photodynamic therapy of acne vulgaris, seborrhea and other skin disorders
EP1207788A4 (en) 1999-07-19 2009-12-09 St Jude Medical Atrial Fibrill FABRIC ABLATION TECHNIQUES AND CORRESPONDING DEVICE
US6307302B1 (en) 1999-07-23 2001-10-23 Measurement Specialities, Inc. Ultrasonic transducer having impedance matching layer
EP1217947A4 (en) 1999-07-23 2005-01-19 Univ Florida ULTRASOUND MANAGEMENT OF TARGET STRUCTURES FOR MEDICAL PROCEDURES
US6451007B1 (en) 1999-07-29 2002-09-17 Dale E. Koop Thermal quenching of tissue
US6533726B1 (en) 1999-08-09 2003-03-18 Riverside Research Institute System and method for ultrasonic harmonic imaging for therapy guidance and monitoring
US20020173721A1 (en) 1999-08-20 2002-11-21 Novasonics, Inc. User interface for handheld imaging devices
AU7362400A (en) 1999-09-10 2001-04-10 Transurgical, Inc. Occlusion of tubular anatomical structures by energy application
US7510536B2 (en) * 1999-09-17 2009-03-31 University Of Washington Ultrasound guided high intensity focused ultrasound treatment of nerves
US6123081A (en) 1999-09-22 2000-09-26 Durette; Jean-Francois Ocular surgical protective shield
US6301989B1 (en) 1999-09-30 2001-10-16 Civco Medical Instruments, Inc. Medical imaging instrument positioning device
US20040158150A1 (en) 1999-10-05 2004-08-12 Omnisonics Medical Technologies, Inc. Apparatus and method for an ultrasonic medical device for tissue remodeling
US6287304B1 (en) 1999-10-15 2001-09-11 Neothermia Corporation Interstitial cauterization of tissue volumes with electrosurgically deployed electrodes
US6440071B1 (en) 1999-10-18 2002-08-27 Guided Therapy Systems, Inc. Peripheral ultrasound imaging system
JP2003512103A (ja) 1999-10-18 2003-04-02 フォーカス サージェリー,インコーポレイテッド 分割ビーム変換器
JP2003513691A (ja) 1999-10-25 2003-04-15 シーラス、コーポレイション 血管を封止するための集束超音波の使用
US20050240170A1 (en) 1999-10-25 2005-10-27 Therus Corporation Insertable ultrasound probes, systems, and methods for thermal therapy
US20030229331A1 (en) 1999-11-05 2003-12-11 Pharmasonics, Inc. Methods and apparatus for uniform transcutaneous therapeutic ultrasound
US6338716B1 (en) 1999-11-24 2002-01-15 Acuson Corporation Medical diagnostic ultrasonic transducer probe and imaging system for use with a position and orientation sensor
US6626855B1 (en) 1999-11-26 2003-09-30 Therus Corpoation Controlled high efficiency lesion formation using high intensity ultrasound
US6325540B1 (en) 1999-11-29 2001-12-04 General Electric Company Method and apparatus for remotely configuring and servicing a field replaceable unit in a medical diagnostic system
US6356780B1 (en) 1999-12-22 2002-03-12 General Electric Company Method and apparatus for managing peripheral devices in a medical imaging system
JP2004512856A (ja) 1999-12-23 2004-04-30 シーラス、コーポレイション 画像形成および治療用超音波トランスデューサ
US6436061B1 (en) 1999-12-29 2002-08-20 Peter D. Costantino Ultrasound treatment of varicose veins
US6699237B2 (en) 1999-12-30 2004-03-02 Pearl Technology Holdings, Llc Tissue-lifting device
EP1244390B1 (en) * 1999-12-30 2006-08-16 Pearl Technology Holdings, LLC Face-lifting device
US6451013B1 (en) 2000-01-19 2002-09-17 Medtronic Xomed, Inc. Methods of tonsil reduction using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area containing a plurality of lesions
US6413254B1 (en) 2000-01-19 2002-07-02 Medtronic Xomed, Inc. Method of tongue reduction by thermal ablation using high intensity focused ultrasound
US7706882B2 (en) 2000-01-19 2010-04-27 Medtronic, Inc. Methods of using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area
US7338434B1 (en) 2002-08-21 2008-03-04 Medtronic, Inc. Method and system for organ positioning and stabilization
US6595934B1 (en) 2000-01-19 2003-07-22 Medtronic Xomed, Inc. Methods of skin rejuvenation using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area containing a plurality of lesions
US6447443B1 (en) 2001-01-13 2002-09-10 Medtronic, Inc. Method for organ positioning and stabilization
US8241274B2 (en) 2000-01-19 2012-08-14 Medtronic, Inc. Method for guiding a medical device
US6692450B1 (en) 2000-01-19 2004-02-17 Medtronic Xomed, Inc. Focused ultrasound ablation devices having selectively actuatable ultrasound emitting elements and methods of using the same
US6409720B1 (en) 2000-01-19 2002-06-25 Medtronic Xomed, Inc. Methods of tongue reduction using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area containing a plurality of lesions
US6361531B1 (en) 2000-01-21 2002-03-26 Medtronic Xomed, Inc. Focused ultrasound ablation devices having malleable handle shafts and methods of using the same
US6517484B1 (en) 2000-02-28 2003-02-11 Wilk Patent Development Corporation Ultrasonic imaging system and associated method
US6428477B1 (en) 2000-03-10 2002-08-06 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Delivery of theraputic ultrasound by two dimensional ultrasound array
US6511427B1 (en) * 2000-03-10 2003-01-28 Acuson Corporation System and method for assessing body-tissue properties using a medical ultrasound transducer probe with a body-tissue parameter measurement mechanism
US20020006214A1 (en) * 2000-03-21 2002-01-17 Karlsson Sven Olof Secure signature checking system
US6419648B1 (en) 2000-04-21 2002-07-16 Insightec-Txsonics Ltd. Systems and methods for reducing secondary hot spots in a phased array focused ultrasound system
US6613004B1 (en) 2000-04-21 2003-09-02 Insightec-Txsonics, Ltd. Systems and methods for creating longer necrosed volumes using a phased array focused ultrasound system
AU2001257328A1 (en) 2000-04-28 2001-11-12 Focus Surgery, Inc. Ablation system with visualization
AU2001255724A1 (en) 2000-04-29 2001-11-12 Focus Surgery, Inc. Non-invasive tissue characterization
US6312385B1 (en) 2000-05-01 2001-11-06 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Method and apparatus for automatic detection and sizing of cystic objects
EP1312423A4 (en) 2000-05-22 2005-08-31 Miwa Science Lab Inc ULTRASOUND IRRADIATION DEVICE
US6932814B2 (en) 2000-07-10 2005-08-23 The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services Radiofrequency probes for tissue treatment and methods of use
US6506171B1 (en) 2000-07-27 2003-01-14 Insightec-Txsonics, Ltd System and methods for controlling distribution of acoustic energy around a focal point using a focused ultrasound system
WO2002009813A1 (en) 2000-07-31 2002-02-07 El. En. S.P.A. Method and device for epilation by ultrasound
JP3556582B2 (ja) * 2000-08-02 2004-08-18 松下電器産業株式会社 超音波診断装置
DE60141758D1 (en) 2000-08-16 2010-05-20 Gen Hospital Corp Topische aminolevulinsäure-photodynamische therapie für akne vulgaris
US20020082529A1 (en) 2000-08-24 2002-06-27 Timi 3 Systems, Inc. Systems and methods for applying pulsed ultrasonic energy
US20040073115A1 (en) 2000-08-24 2004-04-15 Timi 3 Systems, Inc. Systems and methods for applying ultrasound energy to increase tissue perfusion and/or vasodilation without substantial deep heating of tissue
US6790187B2 (en) 2000-08-24 2004-09-14 Timi 3 Systems, Inc. Systems and methods for applying ultrasonic energy
JP2004509671A (ja) 2000-08-24 2004-04-02 ティミ 3 システムズ, インコーポレイテッド 超音波エネルギーを印加するシステムおよび方法
US7335169B2 (en) 2000-08-24 2008-02-26 Timi 3 Systems, Inc. Systems and methods for delivering ultrasound energy at an output power level that remains essentially constant despite variations in transducer impedance
US20020072691A1 (en) 2000-08-24 2002-06-13 Timi 3 Systems, Inc. Systems and methods for applying ultrasonic energy to the thoracic cavity
JP2002078764A (ja) 2000-09-06 2002-03-19 Purotec Fuji:Kk 携帯美容マッサージ機
US6524250B1 (en) 2000-09-19 2003-02-25 Pearl Technology Holdings, Llc Fat layer thickness mapping system to guide liposuction surgery
EP1339311A4 (en) 2000-09-19 2008-04-30 Focus Surgery Inc METHOD AND APPARATUS FOR PERFORMING TISSUE TREATMENT
US6910139B2 (en) 2000-10-02 2005-06-21 Fujitsu Limited Software processing apparatus with a switching processing unit for displaying animation images in an environment operating base on type of power supply
KR100400870B1 (ko) 2000-10-10 2003-10-08 김영애 원격 피부진단 및 치료기
US6882884B1 (en) 2000-10-13 2005-04-19 Soundskin, L.L.C. Process for the stimulation of production of extracellular dermal proteins in human tissue
JP2001170068A (ja) 2000-10-16 2001-06-26 Toshiba Corp 超音波治療装置
EP1341443B1 (en) 2000-10-18 2010-12-29 Paieon Inc. System for positioning a device in a tubular organ
US6540685B1 (en) * 2000-11-09 2003-04-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. Ultrasound diagnostic device
US6821274B2 (en) 2001-03-07 2004-11-23 Gendel Ltd. Ultrasound therapy for selective cell ablation
US6618620B1 (en) 2000-11-28 2003-09-09 Txsonics Ltd. Apparatus for controlling thermal dosing in an thermal treatment system
AU2002239360A1 (en) 2000-11-28 2002-06-11 Allez Physionix Limited Systems and methods for making non-invasive physiological assessments
GB0030449D0 (en) 2000-12-13 2001-01-24 Deltex Guernsey Ltd Improvements in or relating to doppler haemodynamic monitors
US6746444B2 (en) * 2000-12-18 2004-06-08 Douglas J. Key Method of amplifying a beneficial selective skin response to light energy
US6761729B2 (en) 2000-12-22 2004-07-13 Advanced Medicalapplications, Inc. Wound treatment method and device with combination of ultrasound and laser energy
US6626854B2 (en) 2000-12-27 2003-09-30 Insightec - Txsonics Ltd. Systems and methods for ultrasound assisted lipolysis
US6645162B2 (en) 2000-12-27 2003-11-11 Insightec - Txsonics Ltd. Systems and methods for ultrasound assisted lipolysis
US7914453B2 (en) 2000-12-28 2011-03-29 Ardent Sound, Inc. Visual imaging system for ultrasonic probe
US6540679B2 (en) * 2000-12-28 2003-04-01 Guided Therapy Systems, Inc. Visual imaging system for ultrasonic probe
US20060020309A1 (en) 2004-04-09 2006-01-26 Palomar Medical Technologies, Inc. Methods and products for producing lattices of EMR-treated islets in tissues, and uses therefor
CN101194855B (zh) 2000-12-28 2013-02-27 帕洛玛医疗技术有限公司 用于皮肤的emr治疗处理的方法和装置
JP4727903B2 (ja) 2001-01-03 2011-07-20 ウルトラシェイプ リミティド 非侵襲性超音波体型輪郭形成
US6607498B2 (en) 2001-01-03 2003-08-19 Uitra Shape, Inc. Method and apparatus for non-invasive body contouring by lysing adipose tissue
US7347855B2 (en) 2001-10-29 2008-03-25 Ultrashape Ltd. Non-invasive ultrasonic body contouring
WO2002054827A2 (en) 2001-01-05 2002-07-11 Angelsen Bjoern A J Wideband transducer
US6569099B1 (en) * 2001-01-12 2003-05-27 Eilaz Babaev Ultrasonic method and device for wound treatment
JP2002209905A (ja) 2001-01-22 2002-07-30 Hitachi Medical Corp 超音波治療プローブ及び超音波治療装置
US6626834B2 (en) 2001-01-25 2003-09-30 Shane Dunne Spiral scanner with electronic control
US6740040B1 (en) 2001-01-30 2004-05-25 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Ultrasound energy driven intraventricular catheter to treat ischemia
JP2002238919A (ja) 2001-02-20 2002-08-27 Olympus Optical Co Ltd 医療システム用制御装置及び医療システム
JP2002248153A (ja) 2001-02-23 2002-09-03 Matsushita Electric Works Ltd 超音波美容器
US6569108B2 (en) * 2001-03-28 2003-05-27 Profile, Llc Real time mechanical imaging of the prostate
US6804327B2 (en) 2001-04-03 2004-10-12 Lambda Physik Ag Method and apparatus for generating high output power gas discharge based source of extreme ultraviolet radiation and/or soft x-rays
US20020165529A1 (en) 2001-04-05 2002-11-07 Danek Christopher James Method and apparatus for non-invasive energy delivery
US6478754B1 (en) * 2001-04-23 2002-11-12 Advanced Medical Applications, Inc. Ultrasonic method and device for wound treatment
WO2002087692A1 (en) 2001-04-26 2002-11-07 The Procter & Gamble Company A method and apparatus for the treatment of cosmetic skin conditioins
US6663627B2 (en) 2001-04-26 2003-12-16 Medtronic, Inc. Ablation system and method of use
GB0111440D0 (en) 2001-05-10 2001-07-04 Procter & Gamble Method and kit for the treatment or prevention of cosmetic skin conditions
EP1258349B1 (en) 2001-05-17 2005-04-20 Agfa-Gevaert Method for the preparation of a negative working printing plate
JP3937755B2 (ja) 2001-05-28 2007-06-27 松下電工株式会社 超音波美容器
US7846096B2 (en) 2001-05-29 2010-12-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for monitoring of medical treatment using pulse-echo ultrasound
US7806892B2 (en) 2001-05-29 2010-10-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Tissue-retaining system for ultrasound medical treatment
US7058440B2 (en) * 2001-06-28 2006-06-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Dynamic computed tomography imaging using positional state modeling
US6659956B2 (en) 2001-06-29 2003-12-09 Barzell-Whitmore Maroon Bells, Inc. Medical instrument positioner
US7056331B2 (en) 2001-06-29 2006-06-06 Quill Medical, Inc. Suture method
US6932771B2 (en) * 2001-07-09 2005-08-23 Civco Medical Instruments Co., Inc. Tissue warming device and method
JP5041636B2 (ja) 2001-07-12 2012-10-03 株式会社Adeka 医療器具用抗菌剤組成物
FR2827149B1 (fr) 2001-07-13 2003-10-10 Technomed Medical Systems Sonde de traitement par ultrasons focalises
JP2003050298A (ja) 2001-08-06 2003-02-21 Fuji Photo Film Co Ltd 放射線像変換パネルおよびその製造方法
US7018396B2 (en) 2001-08-07 2006-03-28 New England Medical Center Hospitals, Inc. Method of treating acne
US20030032900A1 (en) 2001-08-08 2003-02-13 Engii (2001) Ltd. System and method for facial treatment
DE10140064A1 (de) 2001-08-16 2003-03-13 Rainer Weismueller Vorrichtung zur Behandlung subkutaner Zellbereiche
US7094252B2 (en) 2001-08-21 2006-08-22 Cooltouch Incorporated Enhanced noninvasive collagen remodeling
US6773409B2 (en) 2001-09-19 2004-08-10 Surgrx Llc Surgical system for applying ultrasonic energy to tissue
US6638226B2 (en) 2001-09-28 2003-10-28 Teratech Corporation Ultrasound imaging system
CA2406684A1 (en) 2001-10-05 2003-04-05 Queen's University At Kingston Ultrasound transducer array
US6659223B2 (en) 2001-10-05 2003-12-09 Collins & Aikman Products Co. Sound attenuating material for use within vehicles and methods of making same
US6709397B2 (en) 2001-10-16 2004-03-23 Envisioneering, L.L.C. Scanning probe
JP2003123559A (ja) 2001-10-19 2003-04-25 Seiko Epson Corp 透明導電性膜の形成方法、その装置、透明導電性膜および電子ペーパー
JP4156226B2 (ja) 2001-11-02 2008-09-24 大日本印刷株式会社 化粧シート
US6920883B2 (en) 2001-11-08 2005-07-26 Arthrocare Corporation Methods and apparatus for skin treatment
US7115093B2 (en) 2001-11-21 2006-10-03 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Method and system for PDA-based ultrasound system
US7317818B2 (en) * 2001-11-26 2008-01-08 L'ORéAL S.A. Method of enabling an analysis of an external body portion
CN100401986C (zh) 2001-11-30 2008-07-16 彼得罗·莫伊拉宁 用于骨骼非侵害性评价的方法和装置
US6554771B1 (en) 2001-12-18 2003-04-29 Koninklijke Philips Electronics N.V. Position sensor in ultrasound transducer probe
US6746402B2 (en) 2002-01-02 2004-06-08 E. Tuncay Ustuner Ultrasound system and method
JP2003204982A (ja) 2002-01-09 2003-07-22 Byeong Gon Kim 腹部温熱振動ベルト
AU2003209287A1 (en) 2002-01-15 2003-07-30 The Regents Of The University Of California System and method providing directional ultrasound therapy to skeletal joints
SE520857C2 (sv) 2002-01-15 2003-09-02 Ultrazonix Dnt Ab Anordning med såväl terapeutiska som diagnostiska givare för mini-invasiv ultraljudsbehandling av ett objekt, där den terapeuti ska givaren är termiskt isolerad
TWI220386B (en) * 2002-01-21 2004-08-21 Matsushita Electric Works Ltd Ultrasonic transdermal permeation device
EP1503685B1 (en) 2002-01-23 2012-10-31 The Regents of The University of California Implantable thermal treatment apparatus
WO2003065347A1 (en) * 2002-01-29 2003-08-07 Michael John Radley Young Method and apparatus for focussing ultrasonic energy
US6755789B2 (en) * 2002-02-05 2004-06-29 Inceptio Medical Technologies, Llc Ultrasonic vascular imaging system and method of blood vessel cannulation
JP4265139B2 (ja) 2002-02-18 2009-05-20 コニカミノルタホールディングス株式会社 放射線画像変換パネル及び放射線画像読み取り装置
JP4551090B2 (ja) 2002-02-20 2010-09-22 メディシス テクノロジーズ コーポレイション 脂肪組織の超音波処理および画像化
JP2003248097A (ja) 2002-02-25 2003-09-05 Konica Corp 放射線画像変換パネル及び放射線画像変換パネルの製造方法
US6648839B2 (en) * 2002-02-28 2003-11-18 Misonix, Incorporated Ultrasonic medical treatment device for RF cauterization and related method
US20030171701A1 (en) 2002-03-06 2003-09-11 Eilaz Babaev Ultrasonic method and device for lypolytic therapy
US6824516B2 (en) 2002-03-11 2004-11-30 Medsci Technologies, Inc. System for examining, mapping, diagnosing, and treating diseases of the prostate
US8840608B2 (en) 2002-03-15 2014-09-23 The General Hospital Corporation Methods and devices for selective disruption of fatty tissue by controlled cooling
IL148791A0 (en) 2002-03-20 2002-09-12 Yoni Iger Method and apparatus for altering activity of tissue layers
US6662054B2 (en) 2002-03-26 2003-12-09 Syneron Medical Ltd. Method and system for treating skin
US7534211B2 (en) 2002-03-29 2009-05-19 Sonosite, Inc. Modular apparatus for diagnostic ultrasound
US6887239B2 (en) 2002-04-17 2005-05-03 Sontra Medical Inc. Preparation for transmission and reception of electrical signals
JP2003309890A (ja) 2002-04-17 2003-10-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 超音波探触子
JP2003305050A (ja) * 2002-04-17 2003-10-28 Olympus Optical Co Ltd 超音波手術装置
US7000126B2 (en) 2002-04-18 2006-02-14 Intel Corporation Method for media content presentation in consideration of system power
DE10219297A1 (de) * 2002-04-25 2003-11-06 Laser & Med Tech Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Verfestigung biologischen Weichgewebes
DE10219217B3 (de) 2002-04-29 2004-02-12 Creative-Line Gmbh Gegenstand mit Linienbild und Verfahren zum Herstellen eines Gegenstands mit Linienbild
US20030236487A1 (en) 2002-04-29 2003-12-25 Knowlton Edward W. Method for treatment of tissue with feedback
US6992305B2 (en) 2002-05-08 2006-01-31 Konica Corporation Radiation image converting panel and production method of the same
US20030212129A1 (en) 2002-05-13 2003-11-13 Liu Kay Miyakawa System and method for revitalizing human skin
US6846290B2 (en) 2002-05-14 2005-01-25 Riverside Research Institute Ultrasound method and system
US7359745B2 (en) 2002-05-15 2008-04-15 Case Western Reserve University Method to correct magnetic field/phase variations in proton resonance frequency shift thermometry in magnetic resonance imaging
AU2003261073A1 (en) 2002-05-16 2003-12-02 Barbara Ann Karmanos Cancer Institute Combined diagnostic and therapeutic ultrasound system
US7967839B2 (en) 2002-05-20 2011-06-28 Rocky Mountain Biosystems, Inc. Electromagnetic treatment of tissues and cells
US7179238B2 (en) * 2002-05-21 2007-02-20 Medtronic Xomed, Inc. Apparatus and methods for directly displacing the partition between the middle ear and inner ear at an infrasonic frequency
US6958043B2 (en) 2002-05-21 2005-10-25 Medtronic Xomed, Inc. Apparatus and method for displacing the partition between the middle ear and the inner ear using a manually powered device
US20070239142A1 (en) 2006-03-10 2007-10-11 Palomar Medical Technologies, Inc. Photocosmetic device
CA2487284A1 (en) 2002-05-23 2003-12-04 Gendel Limited Ablation device
EP1519683A4 (en) 2002-05-30 2008-03-19 Univ Washington SOLID HYDROGEL COUPLING FOR IMAGING AND ULTRASONIC THERAPY
US20030233085A1 (en) 2002-06-18 2003-12-18 Pedro Giammarusti Optimization of transcutaneous active permeation of compounds through the synergistic use of ultrasonically generated mechanical abrasion of the skin, chemical enhancers and simultaneous application of sonophoresis, iontophoresis, electroporation, mechanical vibrations and magnetophoresis through single application devices
JP2005535370A (ja) * 2002-06-19 2005-11-24 パロマー・メディカル・テクノロジーズ・インコーポレイテッド 皮膚および皮下の症状を治療する方法および装置
EP1538980B1 (en) 2002-06-25 2017-01-18 Ultrashape Ltd. Device for body aesthetics
US20040001809A1 (en) 2002-06-26 2004-01-01 Pharmasonics, Inc. Methods and apparatus for enhancing a response to nucleic acid vaccines
US7022080B2 (en) 2002-06-27 2006-04-04 Acuson Corporation Electrical and mechanical enhancements for a modular transducer system
US20040082859A1 (en) * 2002-07-01 2004-04-29 Alan Schaer Method and apparatus employing ultrasound energy to treat body sphincters
US20040049134A1 (en) * 2002-07-02 2004-03-11 Tosaya Carol A. System and methods for treatment of alzheimer's and other deposition-related disorders of the brain
KR100872242B1 (ko) * 2002-08-29 2008-12-05 엘지전자 주식회사 휴대 가능한 복합형 컴퓨터
JP3668875B2 (ja) 2002-08-30 2005-07-06 山根海産 株式会社 冷凍殻付かきの製造方法及び該方法により製造された冷凍殻付かき製品
JP3728283B2 (ja) 2002-08-30 2005-12-21 キヤノン株式会社 記録装置
US20040122493A1 (en) * 2002-09-09 2004-06-24 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic irradiation apparatus
JP2004147719A (ja) * 2002-10-29 2004-05-27 Toshiba Corp 超音波照射装置
US7234106B2 (en) * 2002-09-10 2007-06-19 Simske Steven J System for and method of generating image annotation information
US20070219604A1 (en) 2006-03-20 2007-09-20 Palomar Medical Technologies, Inc. Treatment of tissue with radiant energy
US6709392B1 (en) 2002-10-10 2004-03-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. Imaging ultrasound transducer temperature control system and method using feedback
US7004940B2 (en) 2002-10-10 2006-02-28 Ethicon, Inc. Devices for performing thermal ablation having movable ultrasound transducers
US6669638B1 (en) 2002-10-10 2003-12-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. Imaging ultrasound transducer temperature control system and method
US6921371B2 (en) 2002-10-14 2005-07-26 Ekos Corporation Ultrasound radiating members for catheter
US6860852B2 (en) * 2002-10-25 2005-03-01 Compex Medical S.A. Ultrasound therapeutic device
JP4212333B2 (ja) 2002-10-29 2009-01-21 三洋電機株式会社 電池、機器、及び充電器
EP1573361A1 (en) 2002-11-06 2005-09-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Phased array acoustic system for 3d imaging of moving parts-----
US7676047B2 (en) 2002-12-03 2010-03-09 Bose Corporation Electroacoustical transducing with low frequency augmenting devices
US8088067B2 (en) 2002-12-23 2012-01-03 Insightec Ltd. Tissue aberration corrections in ultrasound therapy
US20040143297A1 (en) 2003-01-21 2004-07-22 Maynard Ramsey Advanced automatic external defibrillator powered by alternative and optionally multiple electrical power sources and a new business method for single use AED distribution and refurbishment
US7150716B2 (en) 2003-02-20 2006-12-19 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Measuring transducer movement methods and systems for multi-dimensional ultrasound imaging
US20030191396A1 (en) 2003-03-10 2003-10-09 Sanghvi Narendra T Tissue treatment method and apparatus
US20120035473A1 (en) 2003-03-10 2012-02-09 Focus Surgery, Inc. Laparoscopic hifu probe
HUE035374T2 (hu) 2003-03-13 2018-05-02 Real Aesthetics Ltd Ultrahangos cellulitis kezelés
US6918907B2 (en) * 2003-03-13 2005-07-19 Boston Scientific Scimed, Inc. Surface electrode multiple mode operation
US6733449B1 (en) 2003-03-20 2004-05-11 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. System and method for real-time streaming of ultrasound data to a diagnostic medical ultrasound streaming application
JP2004297951A (ja) 2003-03-27 2004-10-21 Olympus Corp 超音波振動子及び超音波モータ
US9149322B2 (en) 2003-03-31 2015-10-06 Edward Wells Knowlton Method for treatment of tissue
EP1608267A4 (en) 2003-03-31 2007-04-25 Liposonix Inc VORTEX TRANSDUCER
US20040206365A1 (en) 2003-03-31 2004-10-21 Knowlton Edward Wells Method for treatment of tissue
EP1479412B1 (en) 2003-05-19 2008-10-22 UST Inc. Geometrically shaped coupling hydrogel standoffs for high intensity focused ultrasound
US20070087060A1 (en) 2003-05-21 2007-04-19 Dietrich Rene H Ultrasound coupling medium for use in medical diagnostics
ITSV20030023A1 (it) * 2003-05-22 2004-11-23 Esaote Spa Metodo per l'ottimizzazione di impulsi ad ultrasuoni in
US6896657B2 (en) * 2003-05-23 2005-05-24 Scimed Life Systems, Inc. Method and system for registering ultrasound image in three-dimensional coordinate system
JP4041014B2 (ja) 2003-06-06 2008-01-30 オリンパス株式会社 超音波手術装置
WO2004110279A1 (en) 2003-06-12 2004-12-23 Bracco Research Sa Blood flow estimates through replenishment curve fitting in ultrasound contrast imaging
EP1633439B1 (en) 2003-06-13 2006-12-13 Matsushita Electric Works, Ltd. Ultrasound applying skin care device
US7303555B2 (en) 2003-06-30 2007-12-04 Depuy Products, Inc. Imaging and therapeutic procedure for carpal tunnel syndrome
US7074218B2 (en) * 2003-06-30 2006-07-11 Ethicon, Inc. Multi-modality ablation device
US20050033316A1 (en) * 2003-07-14 2005-02-10 M. Glen Kertz Ultrasonic skin cleaner
US20050070961A1 (en) 2003-07-15 2005-03-31 Terumo Kabushiki Kaisha Energy treatment apparatus
WO2005011804A2 (en) 2003-07-31 2005-02-10 Costantino Peter D Ultasound treatment and imaging system
JP4472395B2 (ja) 2003-08-07 2010-06-02 オリンパス株式会社 超音波手術システム
JP4638819B2 (ja) 2003-08-08 2011-02-23 パナソニック株式会社 超音波診断装置
US7398116B2 (en) 2003-08-11 2008-07-08 Veran Medical Technologies, Inc. Methods, apparatuses, and systems useful in conducting image guided interventions
US6938612B2 (en) * 2003-08-21 2005-09-06 General Motors Corporation Auxiliary fuel dispensing system
US7294125B2 (en) 2003-08-22 2007-11-13 Scimed Life Systems, Inc. Methods of delivering energy to body portions to produce a therapeutic response
US20080086056A1 (en) 2003-08-25 2008-04-10 Industrial Technology Research Institute Micro ultrasonic transducers
US20050080469A1 (en) 2003-09-04 2005-04-14 Larson Eugene A. Treatment of cardiac arrhythmia utilizing ultrasound
EP1663394B1 (en) 2003-09-08 2014-05-21 The Board Of Trustees Of The University Of Arkansas Ultrasound apparatus for augmented clot lysis
US20050055018A1 (en) 2003-09-08 2005-03-10 Michael Kreindel Method and device for sub-dermal tissue treatment
DE20314479U1 (de) 2003-09-13 2004-02-12 Peter Krauth Gmbh Gerät für die Behandlung von Erkrankungen mit Ultraschallwellen im Niederfrequenzbereich
FR2859983B1 (fr) * 2003-09-22 2006-03-10 Valois Sas Dispositif de fixation et procede de montage pour fixer un organe de distribution sur une ouverture de reservoir
US20050074407A1 (en) 2003-10-01 2005-04-07 Sonotech, Inc. PVP and PVA as in vivo biocompatible acoustic coupling medium
US7358831B2 (en) 2003-10-30 2008-04-15 Avago Technologies Wireless Ip (Singapore) Pte. Ltd. Film bulk acoustic resonator (FBAR) devices with simplified packaging
ATE426345T1 (de) * 2003-11-04 2009-04-15 Univ Washington Zahnburste mit einsatz eines akustischen wellenleiters
US7070585B2 (en) * 2003-11-21 2006-07-04 The Proctor & Gamble Company Tampon having recessed portions
US20050113689A1 (en) 2003-11-21 2005-05-26 Arthur Gritzky Method and apparatus for performing multi-mode imaging
US20050131302A1 (en) 2003-12-16 2005-06-16 Poland Mckee D. Ultrasonic probe having a selector switch
US20110040171A1 (en) 2003-12-16 2011-02-17 University Of Washington Image guided high intensity focused ultrasound treatment of nerves
US20050137656A1 (en) 2003-12-23 2005-06-23 American Environmental Systems, Inc. Acoustic-optical therapeutical devices and methods
US20050193451A1 (en) 2003-12-30 2005-09-01 Liposonix, Inc. Articulating arm for medical procedures
US8337407B2 (en) 2003-12-30 2012-12-25 Liposonix, Inc. Articulating arm for medical procedures
CA2546265A1 (en) 2003-12-30 2005-07-21 Liposonix, Inc. Systems and methods for the destruction of adipose tissue
CA2551325A1 (en) 2003-12-30 2005-07-21 Liposonix, Inc. Component ultrasound transducer
CN1897907B (zh) 2003-12-30 2012-06-20 麦迪斯技术公司 带有移动控制的超声治疗头
US8343051B2 (en) 2003-12-30 2013-01-01 Liposonix, Inc. Apparatus and methods for the destruction of adipose tissue
WO2005065407A2 (en) 2003-12-30 2005-07-21 Liposonix, Inc. Position tracking device
US7857773B2 (en) 2003-12-30 2010-12-28 Medicis Technologies Corporation Apparatus and methods for the destruction of adipose tissue
US20050154308A1 (en) 2003-12-30 2005-07-14 Liposonix, Inc. Disposable transducer seal
US20050154332A1 (en) 2004-01-12 2005-07-14 Onda Methods and systems for removing hair using focused acoustic energy
JP2007520307A (ja) 2004-02-06 2007-07-26 テクニオン リサーチ アンド ディベロップメント ファウンデーション リミティド 微小気泡局所形成方法、強化超音波の使用によるキャビテーション効果制御および加熱効果制御
CA2555396C (en) 2004-02-06 2016-03-15 Daniel Barolet Method and device for the treatment of mammalian tissues
JP2005245521A (ja) 2004-03-01 2005-09-15 Japan Natural Laboratory Co Ltd イオン導入器、超音波美顔器並びに化粧品添加物を使用する美肌又は美容システム。
US7662114B2 (en) 2004-03-02 2010-02-16 Focus Surgery, Inc. Ultrasound phased arrays
JP4453701B2 (ja) 2004-03-02 2010-04-21 株式会社村田製作所 弾性表面波装置
US20050193820A1 (en) 2004-03-04 2005-09-08 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Integrated sensor and motion sensing for ultrasound and other devices
ATE479895T1 (de) 2004-03-12 2010-09-15 Univ Virginia Elektronentransferdissoziation zur biopolymer- sequenzanalyse
US20050228281A1 (en) 2004-03-31 2005-10-13 Nefos Thomas P Handheld diagnostic ultrasound system with head mounted display
JP4100372B2 (ja) 2004-05-10 2008-06-11 松下電工株式会社 超音波美容器具
US8235909B2 (en) * 2004-05-12 2012-08-07 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for controlled scanning, imaging and/or therapy
WO2005113068A1 (en) 2004-05-14 2005-12-01 Medtronic, Inc. Methods of using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area
US7951095B2 (en) 2004-05-20 2011-05-31 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasound medical system
US7806839B2 (en) 2004-06-14 2010-10-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. System and method for ultrasound therapy using grating lobes
US7837675B2 (en) * 2004-07-22 2010-11-23 Shaser, Inc. Method and device for skin treatment with replaceable photosensitive window
JP2008507310A (ja) 2004-07-23 2008-03-13 アサーム 超音波治療装置及び超音波治療方法
US7699780B2 (en) 2004-08-11 2010-04-20 Insightec—Image-Guided Treatment Ltd. Focused ultrasound system with adaptive anatomical aperture shaping
US7310928B2 (en) 2004-08-24 2007-12-25 Curry Janine V Retractable spurs
US7105986B2 (en) 2004-08-27 2006-09-12 General Electric Company Ultrasound transducer with enhanced thermal conductivity
US9011336B2 (en) 2004-09-16 2015-04-21 Guided Therapy Systems, Llc Method and system for combined energy therapy profile
US7824348B2 (en) 2004-09-16 2010-11-02 Guided Therapy Systems, L.L.C. System and method for variable depth ultrasound treatment
US7393325B2 (en) * 2004-09-16 2008-07-01 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for ultrasound treatment with a multi-directional transducer
ATE429857T1 (de) 2004-09-19 2009-05-15 Bioscan Ltd Intravaskuläre ultraschalldarstellungsvorrichtung
US8535228B2 (en) 2004-10-06 2013-09-17 Guided Therapy Systems, Llc Method and system for noninvasive face lifts and deep tissue tightening
US20130096471A1 (en) 2010-08-02 2013-04-18 Guided Therapy Systems, Llc Systems and methods for treating injuries to joints and connective tissue
US7530958B2 (en) 2004-09-24 2009-05-12 Guided Therapy Systems, Inc. Method and system for combined ultrasound treatment
US8444562B2 (en) 2004-10-06 2013-05-21 Guided Therapy Systems, Llc System and method for treating muscle, tendon, ligament and cartilage tissue
US20150165243A1 (en) 2004-09-24 2015-06-18 Guided Therapy Systems, Llc System and Method for Treating Cartilage and Injuries to Joints and Connective Tissue
EP2279698A3 (en) 2004-10-06 2014-02-19 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for non-invasive cosmetic enhancement of stretch marks
US7530356B2 (en) 2004-10-06 2009-05-12 Guided Therapy Systems, Inc. Method and system for noninvasive mastopexy
JP5932195B2 (ja) 2004-10-06 2016-06-08 ガイデッド セラピー システムズ, エル.エル.シー. ヒト表面組織の制御された熱処理のためのシステム
US7758524B2 (en) 2004-10-06 2010-07-20 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for ultra-high frequency ultrasound treatment
US8133180B2 (en) 2004-10-06 2012-03-13 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for treating cellulite
PT2409728T (pt) 2004-10-06 2017-11-16 Guided Therapy Systems Llc Sistema para o tratamento de tecidos por ultrassons
US8690778B2 (en) 2004-10-06 2014-04-08 Guided Therapy Systems, Llc Energy-based tissue tightening
US20120016239A1 (en) * 2004-10-06 2012-01-19 Guided Therapy Systems, Llc Systems for cosmetic treatment
US20150217141A1 (en) 2004-10-06 2015-08-06 Guided Therapy Systems, Llc Energy-based tissue tightening system
US20060111744A1 (en) 2004-10-13 2006-05-25 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for treatment of sweat glands
US20060079868A1 (en) 2004-10-07 2006-04-13 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for treatment of blood vessel disorders
US7235592B2 (en) * 2004-10-12 2007-06-26 Zimmer Gmbh PVA hydrogel
US20060089688A1 (en) 2004-10-25 2006-04-27 Dorin Panescu Method and apparatus to reduce wrinkles through application of radio frequency energy to nerves
US20060094988A1 (en) * 2004-10-28 2006-05-04 Tosaya Carol A Ultrasonic apparatus and method for treating obesity or fat-deposits or for delivering cosmetic or other bodily therapy
US20060122509A1 (en) 2004-11-24 2006-06-08 Liposonix, Inc. System and methods for destroying adipose tissue
US20060116583A1 (en) 2004-11-26 2006-06-01 Yoichi Ogasawara Ultrasonic diagnostic apparatus and control method thereof
US8162858B2 (en) 2004-12-13 2012-04-24 Us Hifu, Llc Ultrasonic medical treatment device with variable focal zone
CN100542635C (zh) 2005-01-10 2009-09-23 重庆海扶(Hifu)技术有限公司 高强度聚焦超声治疗装置和方法
US7553284B2 (en) 2005-02-02 2009-06-30 Vaitekunas Jeffrey J Focused ultrasound for pain reduction
US7918795B2 (en) 2005-02-02 2011-04-05 Gynesonics, Inc. Method and device for uterine fibroid treatment
CN101146574A (zh) 2005-02-06 2008-03-19 超形态公司 非热的声波组织改变
US20060241440A1 (en) 2005-02-07 2006-10-26 Yoram Eshel Non-thermal acoustic tissue modification
US7537240B2 (en) 2005-02-22 2009-05-26 Automotive Systems Laboratory, Inc. Gas generating system
US7771418B2 (en) 2005-03-09 2010-08-10 Sunnybrook Health Sciences Centre Treatment of diseased tissue using controlled ultrasonic heating
US7931611B2 (en) 2005-03-23 2011-04-26 Misonix, Incorporated Ultrasonic wound debrider probe and method of use
US20060224090A1 (en) 2005-03-29 2006-10-05 Isaac Ostrovsky Apparatus and method for stiffening tissue
US7335997B2 (en) 2005-03-31 2008-02-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. System for controlling ultrasonic clamping and cutting instruments
US7571336B2 (en) 2005-04-25 2009-08-04 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for enhancing safety with medical peripheral device by monitoring if host computer is AC powered
US8454511B2 (en) 2005-05-27 2013-06-04 Board Of Regents, The University Of Texas System Magneto-motive ultrasound detection of magnetic nanoparticles
US7785277B2 (en) * 2005-06-23 2010-08-31 Celleration, Inc. Removable applicator nozzle for ultrasound wound therapy device
US7330578B2 (en) 2005-06-23 2008-02-12 Accuray Inc. DRR generation and enhancement using a dedicated graphics device
US8182428B2 (en) 2005-07-26 2012-05-22 Surf Technology As Dual frequency band ultrasound transducer arrays
US7955262B2 (en) 2005-07-26 2011-06-07 Syneron Medical Ltd. Method and apparatus for treatment of skin using RF and ultrasound energies
US7727156B2 (en) 2005-07-26 2010-06-01 Angelsen Bjoern A J Dual frequency band ultrasound transducer arrays
US8128618B2 (en) 2005-08-03 2012-03-06 Massachusetts Eye & Ear Infirmary Targeted muscle ablation for reducing signs of aging
US7621873B2 (en) 2005-08-17 2009-11-24 University Of Washington Method and system to synchronize acoustic therapy with ultrasound imaging
US20070065420A1 (en) 2005-08-23 2007-03-22 Johnson Lanny L Ultrasound Therapy Resulting in Bone Marrow Rejuvenation
US7517315B2 (en) 2005-08-26 2009-04-14 Boston Scientific Scimed, Inc. System and method for determining the proximity between a medical probe and a tissue surface
JP4470848B2 (ja) 2005-09-15 2010-06-02 パナソニック電工株式会社 顔部品抽出方法及び顔認証装置
US20070083120A1 (en) 2005-09-22 2007-04-12 Cain Charles A Pulsed cavitational ultrasound therapy
US8057408B2 (en) 2005-09-22 2011-11-15 The Regents Of The University Of Michigan Pulsed cavitational ultrasound therapy
JP2009510889A (ja) 2005-09-27 2009-03-12 株式会社 メディソン 超音波診断用プローブ及びこれを用いる超音波診断システム
US20070088346A1 (en) 2005-10-14 2007-04-19 Mirizzi Michael S Method and apparatus for varicose vein treatment using acoustic hemostasis
US8357095B2 (en) 2005-10-20 2013-01-22 The General Hospital Corporation Non-invasive treatment of fascia
EP1959836A4 (en) 2005-11-07 2010-11-17 Signostics Pty Ltd SYSTEM AND METHOD FOR ULTRASONIC MEASUREMENT
DE102005053918A1 (de) 2005-11-11 2007-05-16 Zimmer Elektromedizin Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Einstrahlung von Ultraschall in Gewebe
US20080146970A1 (en) 2005-12-06 2008-06-19 Julia Therapeutics, Llc Gel dispensers for treatment of skin with acoustic energy
US8287337B2 (en) 2006-01-11 2012-10-16 Hcr Incorporated Cold storage doorway with airflow control system and method
US9017717B2 (en) 2006-01-16 2015-04-28 Peach Technologies Llc Bandage for facilitating transdermal respiration and healing
BRPI0706605B8 (pt) 2006-01-17 2021-06-22 Endymed Medical Ltd sistema eletrocirúrgico empregando energia de radiofreqüência com fase controlada
US8133191B2 (en) 2006-02-16 2012-03-13 Syneron Medical Ltd. Method and apparatus for treatment of adipose tissue
JP4756641B2 (ja) 2006-02-23 2011-08-24 大日本塗料株式会社 意匠性建材の製造方法
US7828734B2 (en) 2006-03-09 2010-11-09 Slender Medical Ltd. Device for ultrasound monitored tissue treatment
US20090048514A1 (en) 2006-03-09 2009-02-19 Slender Medical Ltd. Device for ultrasound monitored tissue treatment
US9107798B2 (en) 2006-03-09 2015-08-18 Slender Medical Ltd. Method and system for lipolysis and body contouring
US20110251524A1 (en) 2006-03-09 2011-10-13 Slender Medical, Ltd. Device for ultrasound treatment and monitoring tissue treatment
US8920320B2 (en) 2006-03-10 2014-12-30 Liposonix, Inc. Methods and apparatus for coupling a HIFU transducer to a skin surface
ITBO20060221A1 (it) 2006-03-30 2006-06-29 Massimo Santangelo Metodo ed apparecchiatura per indurre l'osteogenesi in una regione ossea del paziente.
EP2010288A2 (en) 2006-04-07 2009-01-07 The General Hospital Corporation Method and apparatus for selective treatment of biological tissue using ultrasound energy
JP3123559U (ja) 2006-05-10 2006-07-20 ニチハ株式会社 化粧コーナー材
US20070264625A1 (en) 2006-05-11 2007-11-15 Reliant Technologies, Inc. Apparatus and Method for Ablation-Related Dermatological Treatment of Selected Targets
FR2903316B1 (fr) 2006-07-05 2009-06-26 Edap S A Sonde de therapie et appareil de therapie incluant une telle sonde
US20100030076A1 (en) 2006-08-01 2010-02-04 Kobi Vortman Systems and Methods for Simultaneously Treating Multiple Target Sites
US20080039724A1 (en) 2006-08-10 2008-02-14 Ralf Seip Ultrasound transducer with improved imaging
FR2905277B1 (fr) 2006-08-29 2009-04-17 Centre Nat Rech Scient Dispositif de traitement volumique de tissus biologiques
US20080097214A1 (en) 2006-09-05 2008-04-24 Capistrano Labs, Inc. Ophthalmic ultrasound probe assembly
US20080195000A1 (en) 2006-09-06 2008-08-14 Spooner Gregory J R System and Method for Dermatological Treatment Using Ultrasound
US20080183110A1 (en) 2006-09-06 2008-07-31 Davenport Scott A Ultrasound system and method for hair removal
US8262591B2 (en) 2006-09-07 2012-09-11 Nivasonix, Llc External ultrasound lipoplasty
US7955281B2 (en) * 2006-09-07 2011-06-07 Nivasonix, Llc External ultrasound lipoplasty
US7652411B2 (en) 2006-09-18 2010-01-26 Medicis Technologies Corporation Transducer with shield
US9566454B2 (en) 2006-09-18 2017-02-14 Guided Therapy Systems, Llc Method and sysem for non-ablative acne treatment and prevention
US8334637B2 (en) 2006-09-18 2012-12-18 Liposonix, Inc. Transducer with shield
WO2008036773A1 (en) 2006-09-19 2008-03-27 Guided Therapy Systems, Llc Method and system for treating muscle, tendon, ligament and cartilage tissue
US9241683B2 (en) 2006-10-04 2016-01-26 Ardent Sound Inc. Ultrasound system and method for imaging and/or measuring displacement of moving tissue and fluid
US20080183077A1 (en) 2006-10-19 2008-07-31 Siemens Corporate Research, Inc. High intensity focused ultrasound path determination
CN101536547B (zh) 2006-11-08 2013-05-22 株式会社日立医药 超声波探头及使用了其的超声波诊断装置
US20080114250A1 (en) 2006-11-10 2008-05-15 Penrith Corporation Transducer array imaging system
US20100056925A1 (en) 2006-11-28 2010-03-04 Chongqing Ronghai Medical Ultrasound Industry Ltd. Ultrasonic Therapeutic Device Capable of Multipoint Transmitting
US9492686B2 (en) * 2006-12-04 2016-11-15 Koninklijke Philips N.V. Devices and methods for treatment of skin conditions
US8382689B2 (en) 2007-02-08 2013-02-26 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Device and method for high intensity focused ultrasound ablation with acoustic lens
US20120046553A9 (en) 2007-01-18 2012-02-23 General Electric Company Ultrasound catheter housing with electromagnetic shielding properties and methods of manufacture
US9706976B2 (en) 2007-02-08 2017-07-18 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Ultrasound imaging systems and methods of performing ultrasound procedures
US8231533B2 (en) 2007-02-16 2012-07-31 Buchalter Neal Ultrasound coupling device
EP1970059B1 (de) 2007-03-12 2009-11-25 DOBAVET GmbH Arzneimittel mit Dobesilat-Calcium zur Behandlung und Prophylaxe von Sehnenerkrankungen
US20100106064A1 (en) 2007-03-19 2010-04-29 Syneron Medical Ltd. Method and device for soft tissue destruction
US8142200B2 (en) 2007-03-26 2012-03-27 Liposonix, Inc. Slip ring spacer and method for its use
JP2010524591A (ja) * 2007-04-19 2010-07-22 ザ ファウンドリー, インコーポレイテッド 汗の産生を低減するための方法および装置
US8038619B2 (en) 2007-04-30 2011-10-18 General Electric Company Motor driver for ultrasound system
US20150174388A1 (en) 2007-05-07 2015-06-25 Guided Therapy Systems, Llc Methods and Systems for Ultrasound Assisted Delivery of a Medicant to Tissue
US9216276B2 (en) 2007-05-07 2015-12-22 Guided Therapy Systems, Llc Methods and systems for modulating medicants using acoustic energy
PT2152167T (pt) 2007-05-07 2018-12-10 Guided Therapy Systems Llc Métodos e sistemas para acoplamento e focagem de energia acústica utilizando um componente acoplador
WO2008144274A2 (en) 2007-05-14 2008-11-27 Sono Esthetx, Inc. Method, system, and apparatus for line-focused ultrasound therapy
EP2164396A2 (en) 2007-06-01 2010-03-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Light weight wireless ultrasound probe
ES2688610T3 (es) 2007-07-26 2018-11-05 Syneron Medical Ltd. Equipo para el tratamiento de tejido con ultrasonido
EP2175792A4 (en) * 2007-08-10 2011-07-06 Eleme Medical Inc MULTIMODULE SKIN OR BODY TREATMENT DEVICE AND METHOD OF USE
US8235902B2 (en) * 2007-09-11 2012-08-07 Focus Surgery, Inc. System and method for tissue change monitoring during HIFU treatment
US20100256489A1 (en) 2007-09-28 2010-10-07 Nivasonix, Llc Handheld Transducer Scanning Speed Guides and Position Detectors
EP2209424A1 (en) 2007-10-09 2010-07-28 Cabochon Aesthetics, Inc. Ultrasound apparatus with treatment lens
WO2009050719A2 (en) 2007-10-15 2009-04-23 Slender Medical, Ltd. Implosion techniques for ultrasound
CA2706452A1 (en) 2007-12-06 2009-06-11 The Lubrizol Corporation Lubricating composition containing borated phospholipid
EP2230904B1 (en) 2007-12-06 2020-05-20 Measurement Specialties, Inc. Multilayer backing absorber for ultrasonic transducer
US20090163807A1 (en) 2007-12-21 2009-06-25 Sliwa John W Finger-mounted or robot-mounted transducer device
US20090177122A1 (en) 2007-12-28 2009-07-09 Celleration, Inc. Methods for treating inflammatory skin disorders
US20090177123A1 (en) 2007-12-28 2009-07-09 Celleration, Inc. Methods for treating inflammatory disorders
KR20100120188A (ko) 2008-02-01 2010-11-12 메디시스 테크놀로지스 코포레이션 초음파 시스템을 이용한 치료 헤드
US20090198157A1 (en) 2008-02-01 2009-08-06 Eilaz Babaev Ultrasound moxibustion method and device
WO2009111793A2 (en) 2008-03-07 2009-09-11 Myoscience, Inc. Subdermal tissue remodeling using myostatin, methods and related systems
US20090230823A1 (en) 2008-03-13 2009-09-17 Leonid Kushculey Operation of patterned ultrasonic transducers
EP3058875B1 (en) 2008-06-06 2022-08-17 Ulthera, Inc. A system for cosmetic treatment and imaging
US20090312693A1 (en) 2008-06-13 2009-12-17 Vytronus, Inc. System and method for delivering energy to tissue
US20100022919A1 (en) 2008-07-22 2010-01-28 Celleration, Inc. Methods of Skin Grafting Using Ultrasound
US20100042020A1 (en) * 2008-08-13 2010-02-18 Shmuel Ben-Ezra Focused energy delivery apparatus method and system
WO2010029555A1 (en) 2008-09-12 2010-03-18 Slender Medical, Ltd. Virtual ultrasonic scissors
US20100113983A1 (en) 2008-10-31 2010-05-06 Microsoft Corporation Utilizing ultrasound to disrupt pathogens
US20100130891A1 (en) 2008-11-21 2010-05-27 Taggart Rebecca M Wearable Therapeutic Ultrasound Article
US8585618B2 (en) * 2008-12-22 2013-11-19 Cutera, Inc. Broad-area irradiation of small near-field targets using ultrasound
EP2382010A4 (en) 2008-12-24 2014-05-14 Guided Therapy Systems Llc METHOD AND SYSTEMS FOR FAT REDUCTION AND / OR TREATMENT OF CELLULITE
US20100191120A1 (en) 2009-01-28 2010-07-29 General Electric Company Apparatus and method for controlling an ultrasound system based on contact with an ultrasound probe
AU2010221234A1 (en) 2009-03-04 2011-09-29 Medicis Technologies Corporation Ultrasonic treatment of adipose tissue at multiple depths
US7905007B2 (en) 2009-03-18 2011-03-15 General Electric Company Method for forming a matching layer structure of an acoustic stack
US8208346B2 (en) 2009-03-23 2012-06-26 Liposonix, Inc. Selectable tuning transformer
US8298163B1 (en) 2009-05-01 2012-10-30 Body Beam Research Inc. Non-invasive ultrasonic soft-tissue treatment apparatus
US20100286518A1 (en) 2009-05-11 2010-11-11 General Electric Company Ultrasound system and method to deliver therapy based on user defined treatment spaces
KR20120036871A (ko) 2009-06-16 2012-04-18 와보메드 리미티드 이동식 정상파 장치 및 방법
EP2461752B1 (en) 2009-08-07 2017-03-15 Thayer Intellectual Property Inc. Systems for treatment of compressed nerves
US20120143100A1 (en) 2009-08-14 2012-06-07 University Of Southern California Extended depth-of-focus high intensity ultrasonic transducer
CA2770452C (en) * 2009-08-17 2017-09-19 Histosonics, Inc. Disposable acoustic coupling medium container
US8264126B2 (en) 2009-09-01 2012-09-11 Measurement Specialties, Inc. Multilayer acoustic impedance converter for ultrasonic transducers
US8425435B2 (en) 2009-09-29 2013-04-23 Liposonix, Inc. Transducer cartridge for an ultrasound therapy head
US8715186B2 (en) 2009-11-24 2014-05-06 Guided Therapy Systems, Llc Methods and systems for generating thermal bubbles for improved ultrasound imaging and therapy
US20110190745A1 (en) 2009-12-04 2011-08-04 Uebelhoer Nathan S Treatment of sweat glands
US20110144490A1 (en) 2009-12-10 2011-06-16 General Electric Company Devices and methods for adipose tissue reduction and skin contour irregularity smoothing
US20110270137A1 (en) 2010-04-29 2011-11-03 Applisonix Ltd. Method and system for treating skin tissue
WO2011138722A1 (en) 2010-05-03 2011-11-10 Andrey Rybyanets Resonantly amplified shear waves
FR2960789B1 (fr) 2010-06-07 2013-07-19 Image Guided Therapy Transducteur d'ultrasons a usage medical
WO2012006053A1 (en) 2010-06-29 2012-01-12 Kullervo Henrik Hynynen Thermal therapy apparatus and method using focused ultrasonic sound fields
US9504446B2 (en) * 2010-08-02 2016-11-29 Guided Therapy Systems, Llc Systems and methods for coupling an ultrasound source to tissue
EP2600937B8 (en) * 2010-08-02 2024-03-06 Guided Therapy Systems, L.L.C. Systems for treating acute and/or chronic injuries in soft tissue
US8686335B2 (en) 2011-12-31 2014-04-01 Seno Medical Instruments, Inc. System and method for adjusting the light output of an optoacoustic imaging system
US8573392B2 (en) 2010-09-22 2013-11-05 Liposonix, Inc. Modified atmosphere packaging for ultrasound transducer cartridge
US8857438B2 (en) * 2010-11-08 2014-10-14 Ulthera, Inc. Devices and methods for acoustic shielding
US20120191020A1 (en) 2011-01-25 2012-07-26 Shuki Vitek Uniform thermal treatment of tissue interfaces
US8968205B2 (en) 2011-02-10 2015-03-03 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Sub-aperture control in high intensity focused ultrasound
US20120271202A1 (en) 2011-03-23 2012-10-25 Cutera, Inc. Ultrasonic therapy device with diffractive focusing
FR2973250B1 (fr) 2011-03-29 2015-01-02 Edap Tms France Sonde de therapie pour le traitement de tissus par l'intermediaire d'ondes ultrasonores focalisees croisees
US20120296240A1 (en) 2011-05-20 2012-11-22 Slender Medical Ltd. Ultrasound eye bag treatment
KR20120131552A (ko) 2011-05-25 2012-12-05 삼성전자주식회사 초음파를 이용한 치료 및 진단 방법 및 시스템
US20120330283A1 (en) 2011-06-23 2012-12-27 Elwha LLC, a limited liability company of the State of Delaware Systems, devices, and methods to induce programmed cell death in adipose tissue
US8752467B2 (en) 2011-06-30 2014-06-17 Elwha Llc Wearable air blast protection device having at least two attenuating regions
EP2729215A4 (en) * 2011-07-10 2015-04-15 Guided Therapy Systems Llc METHODS AND SYSTEMS FOR ULTRASONIC TREATMENT
EP2731675B1 (en) * 2011-07-11 2023-05-03 Guided Therapy Systems, L.L.C. Systems and methods for coupling an ultrasound source to tissue
KR20130009138A (ko) 2011-07-14 2013-01-23 삼성전자주식회사 집속 초음파 치료 장치 및 이의 초점 제어 방법
US8583211B2 (en) 2011-08-10 2013-11-12 Siemens Aktiengesellschaft Method for temperature control in magnetic resonance-guided volumetric ultrasound therapy
KR20130026327A (ko) 2011-09-05 2013-03-13 삼성전자주식회사 초음파 의료 장치 및 이의 제어 방법
US20130066237A1 (en) 2011-09-09 2013-03-14 Palomar Medical Technologies, Inc. Methods and devices for inflammation treatment
US20130338475A1 (en) 2012-06-13 2013-12-19 Seno Medical Instruments, Inc. Optoacoustic imaging system with fiber optic cable
US9392992B2 (en) 2012-02-28 2016-07-19 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. High intensity focused ultrasound registration with imaging
US8836203B2 (en) 2012-03-30 2014-09-16 Measurement Specialties, Inc. Signal return for ultrasonic transducers
US9263663B2 (en) 2012-04-13 2016-02-16 Ardent Sound, Inc. Method of making thick film transducer arrays
BR112015005842A2 (pt) 2012-09-20 2017-07-04 Koninklijke Philips Nv método de tratamento de uma área do tecido da pele, e, aparelho para tratar uma área do tecido da pele
US9510802B2 (en) 2012-09-21 2016-12-06 Guided Therapy Systems, Llc Reflective ultrasound technology for dermatological treatments
WO2014055708A1 (en) 2012-10-02 2014-04-10 Ardent Sound, Inc. Motion mechanisms for ultrasound transducer modules
JP6496662B2 (ja) 2012-10-12 2019-04-03 プロファウンド メディカル インク 磁気共鳴ガイドされた焦点式超音波を使用する加温療法処置のためのマルチ焦点超音波照射
KR102189678B1 (ko) 2013-02-15 2020-12-11 삼성전자주식회사 의료 영상을 이용하여 관심 영역 내에 다중 초점들을 형성하는 초음파를 생성하는 방법, 장치 및 hifu 시스템
CN104027893B (zh) 2013-03-08 2021-08-31 奥赛拉公司 用于多焦点超声治疗的装置和方法
US20150164734A1 (en) 2013-12-12 2015-06-18 Guided Therapy Systems, Llc System and Method for Cosmetic Enhancement of Lips
US10143861B2 (en) 2013-12-13 2018-12-04 Guided Therapy Systems, Llc System and method for non-invasive treatment with improved efficiency
US11185719B2 (en) 2014-01-20 2021-11-30 Guided Therapy Systems Llc Methods and systems for controlling and acoustic energy deposition in various media
US10272272B2 (en) 2014-03-18 2019-04-30 Hironic Co., Ltd. High-intensity focused ultrasound operation device and operation method thereof
US20150360058A1 (en) 2014-06-13 2015-12-17 Guided Therapy Systems, Llc Systems and methods for fast ultrasound treatment
EP3160588A1 (en) 2014-06-27 2017-05-03 Guided Therapy Systems, LLC Methods and systems for tattoo removal
US10624660B2 (en) 2015-01-20 2020-04-21 Guided Therapy Systems, Llc Methods and systems for removal of a foreign object from tissue
WO2016118595A1 (en) 2015-01-20 2016-07-28 Guided Therapy Systems, Llc Methods and systems for removal of a targeted tissue from the body
US10765851B2 (en) 2015-03-03 2020-09-08 Guided Therapy Systems Llc Methods and systems for material transport across an impermeable or semi-permeable membrane via artificially created microchannels
EP3280495A1 (en) 2015-04-08 2018-02-14 Guided Therapy Systems, LLC System and method for increased control of ultrasound treatment
JP7080087B2 (ja) 2018-03-30 2022-06-03 太平洋セメント株式会社 畦造成方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20140148834A1 (en) 2014-05-29
CA2583522C (en) 2014-12-23
DK2409728T3 (da) 2017-11-13
EP1855759B1 (en) 2017-03-15
IL182187A0 (en) 2007-07-24
US8366622B2 (en) 2013-02-05
US9039619B2 (en) 2015-05-26
US9694211B2 (en) 2017-07-04
US20060089632A1 (en) 2006-04-27
ES2643864T3 (es) 2017-11-24
JP2019048175A (ja) 2019-03-28
US20120215105A1 (en) 2012-08-23
EP1855759A1 (en) 2007-11-21
KR20150004914A (ko) 2015-01-13
JP2017074498A (ja) 2017-04-20
JP2011212490A (ja) 2011-10-27
JP6284663B2 (ja) 2018-02-28
KR20200021102A (ko) 2020-02-27
EP3305369B1 (en) 2020-03-25
KR20130080477A (ko) 2013-07-12
PL2409728T3 (pl) 2018-01-31
JP2008515559A (ja) 2008-05-15
ES2630221T9 (es) 2018-01-02
EP2409728A1 (en) 2012-01-25
US20150224347A1 (en) 2015-08-13
US20060241442A1 (en) 2006-10-26
JP2013146598A (ja) 2013-08-01
KR20170012594A (ko) 2017-02-02
DK1855759T3 (en) 2017-06-06
KR20210068607A (ko) 2021-06-09
US20130281853A1 (en) 2013-10-24
HK1249741A1 (zh) 2018-11-09
US9427600B2 (en) 2016-08-30
EP2409728B1 (en) 2017-09-27
KR20180099931A (ko) 2018-09-05
JP6550499B2 (ja) 2019-07-24
JP6023645B2 (ja) 2016-11-09
JP2014237054A (ja) 2014-12-18
EP2409729A1 (en) 2012-01-25
KR20160036080A (ko) 2016-04-01
US7491171B2 (en) 2009-02-17
EP3305369A1 (en) 2018-04-11
US20090182231A1 (en) 2009-07-16
ES2630221T3 (es) 2017-08-18
US20130072826A1 (en) 2013-03-21
ES2797784T3 (es) 2020-12-03
US8690780B2 (en) 2014-04-08
IL182187A (en) 2014-04-30
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EP3682946A1 (en) 2020-07-22
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