RU2007147913A - Оптоакустический мониторинг в реальном времени с помощью электрофизиологических катетеров - Google Patents
Оптоакустический мониторинг в реальном времени с помощью электрофизиологических катетеров Download PDFInfo
- Publication number
- RU2007147913A RU2007147913A RU2007147913/14A RU2007147913A RU2007147913A RU 2007147913 A RU2007147913 A RU 2007147913A RU 2007147913/14 A RU2007147913/14 A RU 2007147913/14A RU 2007147913 A RU2007147913 A RU 2007147913A RU 2007147913 A RU2007147913 A RU 2007147913A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tissue
- catheter
- acoustic wave
- acoustic
- lesion
- Prior art date
Links
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 claims abstract 46
- 238000002679 ablation Methods 0.000 claims abstract 15
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract 13
- 230000003902 lesion Effects 0.000 claims abstract 11
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract 6
- 210000005003 heart tissue Anatomy 0.000 claims abstract 5
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims abstract 2
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 claims abstract 2
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 claims 5
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims 1
- 230000000451 tissue damage Effects 0.000 claims 1
- 231100000827 tissue damage Toxicity 0.000 claims 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/0093—Detecting, measuring or recording by applying one single type of energy and measuring its conversion into another type of energy
- A61B5/0095—Detecting, measuring or recording by applying one single type of energy and measuring its conversion into another type of energy by applying light and detecting acoustic waves, i.e. photoacoustic measurements
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/0059—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
- A61B5/0082—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes
- A61B5/0084—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes for introduction into the body, e.g. by catheters
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/12—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves in body cavities or body tracts, e.g. by using catheters
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B18/00—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
- A61B18/04—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
- A61B18/12—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
- A61B18/14—Probes or electrodes therefor
- A61B18/1492—Probes or electrodes therefor having a flexible, catheter-like structure, e.g. for heart ablation
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Surgery (AREA)
- Biophysics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Surgical Instruments (AREA)
- Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
- Laser Surgery Devices (AREA)
- Media Introduction/Drainage Providing Device (AREA)
Abstract
1. Катетер для оптоакустической оценки ткани, содержащий: ! корпус катетера; ! концевую секцию, отдаленную от корпуса катетера, при этом концевая секция выполнена с возможностью облучения и акустического детектирования, в котором ткань нагревается облучением для создания акустической волны, детектируемой акустическим детектором, установленным в концевой секции, и акустический детектор генерирует сигнал, представляющий характеристику ткани. ! 2. Катетер по п.1, в котором ткань является сердечной тканью. ! 3. Катетер по п.1, в котором концевая секция также выполнена с возможностью проведения высокочастотной абляции. ! 4. Катетер по п.1, в котором во время оптоакустической оценки ткани катетер работает в режиме отражения. ! 5. Катетер по п.1, в котором облучением является лазерное импульсное излучение. ! 6. Катетер по п.1, в котором ткань подвергается высокочастотной абляции. ! 7. Катетер по п.1, в котором тканью является поражение, возникающее в результате высокочастотной абляции. ! 8. Катетер по п.1, в котором характеристикой ткани является по меньшей мере одна из следующих: толщина ткани, прогрессия поражения и ширина поражения. ! 9. Способ оценки ткани с использование лазерного оптоакустического формирования изображения, при котором: ! облучают ткань дистальным концом катетера для нагревания указанной ткани для создания акустической волны; ! детектируют указанную акустическую волну с помощью акустического преобразователя, установленного на указанном дистальном конце катетера; регистрируют характеристики акустической волны; и анализируют акустическую волну для оценки характеристики ткани. ! 10. Способ по п.9, в котором анали
Claims (32)
1. Катетер для оптоакустической оценки ткани, содержащий:
корпус катетера;
концевую секцию, отдаленную от корпуса катетера, при этом концевая секция выполнена с возможностью облучения и акустического детектирования, в котором ткань нагревается облучением для создания акустической волны, детектируемой акустическим детектором, установленным в концевой секции, и акустический детектор генерирует сигнал, представляющий характеристику ткани.
2. Катетер по п.1, в котором ткань является сердечной тканью.
3. Катетер по п.1, в котором концевая секция также выполнена с возможностью проведения высокочастотной абляции.
4. Катетер по п.1, в котором во время оптоакустической оценки ткани катетер работает в режиме отражения.
5. Катетер по п.1, в котором облучением является лазерное импульсное излучение.
6. Катетер по п.1, в котором ткань подвергается высокочастотной абляции.
7. Катетер по п.1, в котором тканью является поражение, возникающее в результате высокочастотной абляции.
8. Катетер по п.1, в котором характеристикой ткани является по меньшей мере одна из следующих: толщина ткани, прогрессия поражения и ширина поражения.
9. Способ оценки ткани с использование лазерного оптоакустического формирования изображения, при котором:
облучают ткань дистальным концом катетера для нагревания указанной ткани для создания акустической волны;
детектируют указанную акустическую волну с помощью акустического преобразователя, установленного на указанном дистальном конце катетера; регистрируют характеристики акустической волны; и анализируют акустическую волну для оценки характеристики ткани.
10. Способ по п.9, в котором анализ акустической волны включает анализ на темпоральной основе.
11. Способ по п.9, в котором анализ акустической волны включает анализ задержки по времени приема.
12. Способ по п.9, в котором анализ акустической волны включает анализ задержки во времени приема, которая пропорциональна расстоянию между тканью, генерирующей акустическую волну, и дистальным концом катетера.
13. Способ по п.9, в котором тканью является сердечная ткань.
14. Способ по п.9, в котором катетер также выполнен с возможностью проведения высокочастотной абляции.
15. Способ по п.9, в котором оптоакустическая оценка осуществляется при работе в режиме отражения.
16. Способ по п.9, в котором облучение является импульсным излучением.
17. Способ по п.9, в котором ткань подвергают высокочастотно абляции.
18. Способ по п.9, в котором тканью является поражение ткани, вызванное высокочастотной абляцией.
19. Способ по п.1, в котором характеристикой ткани является по меньшей мере одна из следующих: толщина ткани, прогрессия поражения и ширина поражения.
20. Система для оптоакустической оценки ткани, содержащая:
катетер, имеющий дистальную концевую секцию, выполненную с возможностью облучения и акустического детектирования, в котором ткань нагревается облучением для создания акустической волны, которая детектируется акустическим детектором, установленным на концевой секции, и акустический детектор генерирует сигнал, представляющий характеристику ткани;
электронный блок отбражения, принимающий сигнал для регистрации темпорального профиля акустической волны;
процессор для реконструкции изображения или профиля ткани на основе темпорального профиля.
21. Система по п.20, в которой электронным блоком отображения является цифровой осциллограф.
22. Система по п.20, в которой концевая секция катетера также выполнена с возможностью выполнения высокочастотной абляции.
23. Система по п.20, в которой во время оптоакустической оценки ткани катетер работает в режиме отражения.
24. Система по п.20, дополнительно содержащая источник света для облучения в форме лазерных импульсов.
25. Система по п.20, в которой тканью является поражение ткани, вызванное высокочастотной абляцией.
26. Система по п.20, в которой характеристикой ткани является по меньшей мере одна из следующих: толщина ткани, прогрессия поражения и ширина поражения.
27. Система по п.20, в которой тканью является сердечная ткань.
28. Система для оптоакустической оценки сердечной ткани, содержащая:
абляционный элемент, выполненный с возможностью абляции ткани;
средство подвода лазерного излучения для нагревания ткани для создания акустической волны;
акустический датчик, выполненный с возможностью детектировать акустическую волну и генерировать сигнал, представляющий характеристику ткани.
29. Система по п.28, дополнительно содержащая аппаратуру акустической дискретизации, выполненную с возможностью принимать сигнал и регистрировать темпоральный профиль акустической волны.
30. Система по п.28, дополнительно содержащая процессор, выполненный с возможностью анализировать темпоральный профиль и генерировать изображение или профиль ткани.
31. Система по п.28, дополнительно содержащая импульсный лазер для подачи энергии облучения на средство подвода лазерного излучения.
32. Система по п.28, далее содержащая источник энергии для абляции, подающий энергию для абляции на абляционный элемент.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US11/644,312 US20080154257A1 (en) | 2006-12-22 | 2006-12-22 | Real-time optoacoustic monitoring with electophysiologic catheters |
US11/644,312 | 2006-12-22 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007147913A true RU2007147913A (ru) | 2009-06-27 |
RU2464926C2 RU2464926C2 (ru) | 2012-10-27 |
Family
ID=39322365
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007147913/14A RU2464926C2 (ru) | 2006-12-22 | 2007-12-21 | Оптоакустический мониторинг в реальном времени с помощью электрофизиологических катетеров |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20080154257A1 (ru) |
EP (1) | EP1935332B1 (ru) |
JP (1) | JP5179162B2 (ru) |
CN (1) | CN101243968B (ru) |
BR (1) | BRPI0705970A (ru) |
CA (1) | CA2615340C (ru) |
MX (1) | MX2008000111A (ru) |
RU (1) | RU2464926C2 (ru) |
Families Citing this family (63)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8348936B2 (en) * | 2002-12-09 | 2013-01-08 | The Trustees Of Dartmouth College | Thermal treatment systems with acoustic monitoring, and associated methods |
US10413188B2 (en) * | 2004-11-17 | 2019-09-17 | Lawrence Livermore National Security, Llc | Assessment of tissue or lesion depth using temporally resolved light scattering spectroscopy |
US8628520B2 (en) | 2006-05-02 | 2014-01-14 | Biosense Webster, Inc. | Catheter with omni-directional optical lesion evaluation |
US8986298B2 (en) * | 2006-11-17 | 2015-03-24 | Biosense Webster, Inc. | Catheter with omni-directional optical tip having isolated optical paths |
US20110021924A1 (en) * | 2007-02-09 | 2011-01-27 | Shriram Sethuraman | Intravascular photoacoustic and utrasound echo imaging |
US20090105588A1 (en) * | 2007-10-02 | 2009-04-23 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Real-Time Ultrasound Monitoring of Heat-Induced Tissue Interactions |
US8500730B2 (en) * | 2007-11-16 | 2013-08-06 | Biosense Webster, Inc. | Catheter with omni-directional optical tip having isolated optical paths |
EP2229096B1 (en) * | 2007-12-28 | 2011-06-08 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Tissue ablation device with photoacoustic lesion formation feedback |
WO2009090588A1 (en) * | 2008-01-15 | 2009-07-23 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Apparatus, method and computer program for applying energy to an object |
US9554774B2 (en) | 2008-12-08 | 2017-01-31 | Acist Medical Systems, Inc. | System and catheter for image guidance and methods thereof |
WO2010076737A1 (en) * | 2008-12-31 | 2010-07-08 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | A method and apparatus for controlling a process of injury therapy |
US20100179434A1 (en) * | 2009-01-09 | 2010-07-15 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Systems and methods for making and using intravascular ultrasound systems with photo-acoustic imaging capabilities |
US20100179432A1 (en) * | 2009-01-09 | 2010-07-15 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Systems and methods for making and using intravascular ultrasound systems with photo-acoustic imaging capabilities |
JP5693471B2 (ja) | 2009-02-11 | 2015-04-01 | ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッドBoston Scientific Scimed,Inc. | 絶縁された切除カテーテルデバイスおよびその使用法 |
JP2010259695A (ja) * | 2009-05-11 | 2010-11-18 | Toshiba Corp | 超音波プローブ |
EP2448510B1 (en) | 2009-06-30 | 2016-08-31 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Map and ablate open irrigated hybrid catheter |
JP6472940B2 (ja) | 2010-02-05 | 2019-02-20 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. | 組み合わされた切除及び超音波撮像 |
JP2011193978A (ja) * | 2010-03-18 | 2011-10-06 | Canon Inc | 静電容量型電気機械変換装置の駆動装置及び駆動方法 |
EP2575604B1 (en) * | 2010-05-28 | 2023-07-05 | The General Hospital Corporation | Apparatus, systems, methods and computer-accessible medium for analyzing information regarding cardiovascular disease(s) and function(s) |
US20120065506A1 (en) * | 2010-09-10 | 2012-03-15 | Scott Smith | Mechanical, Electromechanical, and/or Elastographic Assessment for Renal Nerve Ablation |
BR112013008821A2 (pt) | 2010-10-14 | 2016-06-28 | Koninkl Philips Electronics Nv | aparelho de determinação de propriedades para determinar propriedades de objetos, método de determinação de propriedades para determinar propriedades de objetos e programa de computador de determinação de propriedades para determinar propriedade de objeto |
RU2573443C2 (ru) | 2010-11-18 | 2016-01-20 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. | Медицинское устройство с ультразвуковыми преобразователями, встроенными в гибкую пленку |
US9089340B2 (en) | 2010-12-30 | 2015-07-28 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Ultrasound guided tissue ablation |
CN107260304B (zh) | 2011-02-24 | 2024-05-24 | 爱克斯莫医疗有限公司 | 用于组织切除术的混合导管 |
CN103458816B (zh) * | 2011-03-29 | 2017-05-10 | 皇家飞利浦有限公司 | 基于功能成像的消融监测 |
WO2012166239A1 (en) * | 2011-06-01 | 2012-12-06 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Ablation probe with ultrasonic imaging capabilities |
JP5626903B2 (ja) * | 2011-07-27 | 2014-11-19 | 富士フイルム株式会社 | カテーテル型の光音響プローブおよびそれを備えた光音響撮像装置 |
CA2848053A1 (en) | 2011-09-14 | 2013-03-21 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Ablation device with ionically conductive balloon |
EP2755587B1 (en) | 2011-09-14 | 2018-11-21 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Ablation device with multiple ablation modes |
US9014789B2 (en) | 2011-09-22 | 2015-04-21 | The George Washington University | Systems and methods for visualizing ablated tissue |
KR20140102643A (ko) | 2011-09-22 | 2014-08-22 | 더 조지 워싱턴 유니버시티 | 절제된 조직을 시각화하기 위한 시스템 및 방법 |
EP2797536B1 (en) | 2011-12-28 | 2016-04-13 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Ablation probe with ultrasonic imaging capability |
CA2860636A1 (en) | 2012-01-10 | 2013-07-18 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Electrophysiology system |
JP5830614B2 (ja) | 2012-01-31 | 2015-12-09 | ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッドBoston Scientific Scimed,Inc. | 超音波組織撮像のための流体に基づいた音響結合を有するアブレーションプローブ、および、アブレーションおよび超音波撮像システム |
WO2013123014A1 (en) | 2012-02-14 | 2013-08-22 | St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. | System for assessing effects of ablation therapy on cardiac tissue using photoacoustics |
US20200397312A1 (en) * | 2013-01-31 | 2020-12-24 | Eximo Medical Ltd | System and methods for lesion characterization in blood vessels |
US20150359595A1 (en) * | 2013-01-31 | 2015-12-17 | Eximo Medical Ltd. | Hybrid catheter apparatus and methods |
US20140316254A1 (en) * | 2013-03-15 | 2014-10-23 | Clph, Llc | Apparatus and methods for optical position sensing |
EP3071095A4 (en) | 2013-11-20 | 2017-07-26 | The George Washington University | Systems and methods for hyperspectral analysis of cardiac tissue |
US9713456B2 (en) | 2013-12-30 | 2017-07-25 | Acist Medical Systems, Inc. | Position sensing in intravascular imaging |
JP6049215B2 (ja) * | 2014-01-16 | 2016-12-21 | 富士フイルム株式会社 | 光音響計測装置並びにそれに利用される信号処理装置および信号処理方法 |
US20150282734A1 (en) | 2014-04-08 | 2015-10-08 | Timothy Schweikert | Medical device placement system and a method for its use |
US10524684B2 (en) | 2014-10-13 | 2020-01-07 | Boston Scientific Scimed Inc | Tissue diagnosis and treatment using mini-electrodes |
EP4316361A3 (en) | 2014-10-24 | 2024-05-01 | Boston Scientific Scimed Inc. | Medical devices with a flexible electrode assembly coupled to an ablation tip |
JP2017537681A (ja) | 2014-11-03 | 2017-12-21 | ザ・ジョージ・ワシントン・ユニバーシティThe George Washingtonuniversity | 損傷評価システム及びその方法 |
KR102612185B1 (ko) | 2014-11-03 | 2023-12-08 | 460메디컬, 인크. | 접촉 품질의 평가를 위한 시스템 및 방법 |
PL3215219T3 (pl) | 2014-11-06 | 2024-05-13 | Koninklijke Philips N.V. | System do zabiegów na skórze |
WO2016100917A1 (en) | 2014-12-18 | 2016-06-23 | Boston Scientific Scimed Inc. | Real-time morphology analysis for lesion assessment |
US10779904B2 (en) | 2015-07-19 | 2020-09-22 | 460Medical, Inc. | Systems and methods for lesion formation and assessment |
WO2017176039A1 (ko) * | 2016-04-04 | 2017-10-12 | 스페클립스 주식회사 | 색소 병변의 진단 시스템 및 방법 |
CN109414292A (zh) | 2016-05-05 | 2019-03-01 | 爱克斯莫医疗有限公司 | 用于切除和/或消融不需要的组织的装置和方法 |
WO2017201287A1 (en) | 2016-05-19 | 2017-11-23 | Acist Medical Systems, Inc. | Position sensing in intravascular processes |
CN109561879B (zh) | 2016-05-19 | 2022-03-29 | 阿西斯特医疗系统有限公司 | 血管内过程中的位置感测 |
KR20190062419A (ko) | 2016-10-04 | 2019-06-05 | 아벤트, 인크. | 냉각된 rf 프로브 |
US10898262B2 (en) * | 2016-10-25 | 2021-01-26 | Biosense Webster (Israel) Ltd. | Catheter distal end made of plastic tube and flexible printed circuit boards |
US11259778B2 (en) | 2017-03-22 | 2022-03-01 | Boston Scientific Scimed Inc. | All optical atrial ablation device |
RU2652965C1 (ru) * | 2017-11-01 | 2018-05-03 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России) | Устройство для мониторинга относительного распределения отраженного от биологических тканей лазерного излучения |
EP3685781B8 (de) | 2019-01-24 | 2022-06-29 | Erbe Elektromedizin GmbH | Vorrichtung zur gewebekoagulation |
CA3102062A1 (en) | 2019-03-22 | 2020-10-01 | Speclipse, Inc. | Diagnostic method using laser induced breakdown spectroscopy, and diagnostic device for performing same |
CN110824002B (zh) * | 2019-10-11 | 2021-03-23 | 西安交通大学 | 一种基于光声效应的耦合同步测量系统及方法 |
WO2021142368A1 (en) | 2020-01-08 | 2021-07-15 | 460Medical, Inc. | Systems and methods for optical interrogation of ablation lesions |
US12038322B2 (en) | 2022-06-21 | 2024-07-16 | Eximo Medical Ltd. | Devices and methods for testing ablation systems |
CN116735543B (zh) * | 2023-06-21 | 2024-03-22 | 千代田电子(嘉兴)有限公司 | 果蔬的非破坏测定装置 |
Family Cites Families (31)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2848565B2 (ja) * | 1989-04-27 | 1999-01-20 | オリンパス光学工業株式会社 | 診断装置 |
US6143003A (en) * | 1995-01-31 | 2000-11-07 | Cosman; Eric R. | Repositioner for head, neck, and body |
ES2201051T3 (es) * | 1991-11-08 | 2004-03-16 | Boston Scientific Limited | Electrodo para ablacion que comprende detectores de temperatura aislados. |
EP0669820B1 (en) * | 1992-11-18 | 1997-04-16 | Spectrascience, Inc. | Apparatus for diagnostic imaging |
GB9312327D0 (en) * | 1993-06-15 | 1993-07-28 | British Tech Group | Laser ultrasound probe and ablator |
US5391199A (en) * | 1993-07-20 | 1995-02-21 | Biosense, Inc. | Apparatus and method for treating cardiac arrhythmias |
US5558091A (en) * | 1993-10-06 | 1996-09-24 | Biosense, Inc. | Magnetic determination of position and orientation |
US6309352B1 (en) * | 1996-01-31 | 2001-10-30 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Real time optoacoustic monitoring of changes in tissue properties |
US5840023A (en) * | 1996-01-31 | 1998-11-24 | Oraevsky; Alexander A. | Optoacoustic imaging for medical diagnosis |
US5944687A (en) * | 1996-04-24 | 1999-08-31 | The Regents Of The University Of California | Opto-acoustic transducer for medical applications |
JP4236014B2 (ja) * | 1997-01-08 | 2009-03-11 | バイオセンス・ウェブスター・インコーポレイテッド | 心筋の脈管再生のモニタリング |
US5964757A (en) * | 1997-09-05 | 1999-10-12 | Cordis Webster, Inc. | Steerable direct myocardial revascularization catheter |
RU2142831C1 (ru) * | 1998-02-09 | 1999-12-20 | Закрытое акционерное общество "LC" | Устройство для обработки материалов (преимущественно биологических) лазерным излучением (варианты) |
US6498942B1 (en) * | 1999-08-06 | 2002-12-24 | The University Of Texas System | Optoacoustic monitoring of blood oxygenation |
US6394956B1 (en) * | 2000-02-29 | 2002-05-28 | Scimed Life Systems, Inc. | RF ablation and ultrasound catheter for crossing chronic total occlusions |
US6558382B2 (en) * | 2000-04-27 | 2003-05-06 | Medtronic, Inc. | Suction stabilized epicardial ablation devices |
US6546276B1 (en) * | 2000-09-12 | 2003-04-08 | Claudio I. Zanelli | Ultrasonic based detection of interventional medical device contact and alignment |
JP2003290126A (ja) * | 2002-03-29 | 2003-10-14 | Olympus Optical Co Ltd | センチネルリンパ節検出装置及びその方法 |
ATE371413T1 (de) * | 2002-05-06 | 2007-09-15 | Covidien Ag | Blutdetektor zur kontrolle einer elektrochirurgischen einheit |
JP4311976B2 (ja) * | 2002-05-08 | 2009-08-12 | クレストジャパン株式会社 | 軟骨組織の物性測定用の光励起音響波検出装置 |
WO2004000112A2 (en) | 2002-06-25 | 2003-12-31 | Glucon Inc. | Method and apparatus for determining tissue viability |
AU2003238656A1 (en) * | 2002-06-25 | 2004-01-06 | Glucon Inc. | Method and apparatus for performing myocardial revascularization |
US7245789B2 (en) * | 2002-10-07 | 2007-07-17 | Vascular Imaging Corporation | Systems and methods for minimally-invasive optical-acoustic imaging |
US7306593B2 (en) * | 2002-10-21 | 2007-12-11 | Biosense, Inc. | Prediction and assessment of ablation of cardiac tissue |
RU2372117C2 (ru) * | 2003-09-18 | 2009-11-10 | Аркюо Медикал, Инк. | Способ опто-термо-механического воздействия на биологическую ткань и устройство для его осуществления |
DE10355275B4 (de) * | 2003-11-26 | 2009-03-05 | Siemens Ag | Kathedereinrichtung |
JP4643153B2 (ja) * | 2004-02-06 | 2011-03-02 | 株式会社東芝 | 非侵襲生体情報映像装置 |
WO2005124336A1 (en) * | 2004-06-17 | 2005-12-29 | Koninklijke Philips Electronics N. V. | Combined ultrasonic imaging and spectroscopic molecular analysis |
US7918851B2 (en) * | 2005-02-14 | 2011-04-05 | Biosense Webster, Inc. | Irrigated tip catheter and method for manufacturing therefor |
JP4677557B2 (ja) * | 2005-05-11 | 2011-04-27 | 国立大学法人東北大学 | 超音波プローブ及びそれを用いたカテーテル並びにその製造方法 |
US7662152B2 (en) * | 2006-06-13 | 2010-02-16 | Biosense Webster, Inc. | Catheter with multi port tip for optical lesion evaluation |
-
2006
- 2006-12-22 US US11/644,312 patent/US20080154257A1/en not_active Abandoned
-
2007
- 2007-12-19 CA CA2615340A patent/CA2615340C/en not_active Expired - Fee Related
- 2007-12-19 MX MX2008000111A patent/MX2008000111A/es unknown
- 2007-12-20 BR BRPI0705970-1A patent/BRPI0705970A/pt not_active Application Discontinuation
- 2007-12-21 CN CN200710305798.0A patent/CN101243968B/zh active Active
- 2007-12-21 RU RU2007147913/14A patent/RU2464926C2/ru active
- 2007-12-21 EP EP07255010.6A patent/EP1935332B1/en active Active
- 2007-12-21 JP JP2007330353A patent/JP5179162B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP1935332A2 (en) | 2008-06-25 |
CN101243968A (zh) | 2008-08-20 |
JP2008178676A (ja) | 2008-08-07 |
EP1935332B1 (en) | 2014-10-01 |
CA2615340C (en) | 2016-04-19 |
JP5179162B2 (ja) | 2013-04-10 |
CA2615340A1 (en) | 2008-06-22 |
MX2008000111A (es) | 2009-02-23 |
BRPI0705970A (pt) | 2008-08-12 |
EP1935332A3 (en) | 2008-07-09 |
CN101243968B (zh) | 2014-02-26 |
US20080154257A1 (en) | 2008-06-26 |
RU2464926C2 (ru) | 2012-10-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2007147913A (ru) | Оптоакустический мониторинг в реальном времени с помощью электрофизиологических катетеров | |
JP4676503B2 (ja) | 医療用途における双方向超音波による深さ測定装置 | |
US9226727B2 (en) | Ultrasound systems | |
CN110361357B (zh) | 一种用于皮肤检测的单阵元光声谱信号获取系统及方法 | |
DE60335491D1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur nichtinvasiven untersuchung von lebendkörpercharakteristiken mittels photoakustik | |
EP2531133A1 (en) | Combined ablation and ultrasound imaging | |
CN106456129B (zh) | 用于非侵入式光学测量流动血液特性的方法 | |
RU2549528C2 (ru) | Медицинское ультразвуковое устройство с определением температуры на дистальном конце | |
CN101623203A (zh) | 一种瞬态物理过程中多模式和多参量同步检测成像监控系统及监控方法 | |
JP4944795B2 (ja) | 照射位置確認機能を有する医療用超音波装置 | |
JP2010504791A (ja) | 光吸収係数の決定 | |
JP2008523881A (ja) | 体の構造を調査する装置及び方法 | |
CN109745077A (zh) | 基于聚焦超声声振信号的弹性特性检测方法 | |
Esenaliev et al. | Laser opto-acoustic tomography for medical diagnostics: experiments with biological tissues | |
CA2732890A1 (en) | Optimization and feedback control of hifu power deposition through the analysis of detected signal characteristics | |
US8981300B2 (en) | Electromagnetic wave pulse measuring device and method, and application device using the same | |
JP2021501306A (ja) | 干渉信号抑制を改善した光音響センサヘッドおよび光音響測定装置 | |
US20090264798A1 (en) | System and method for controlling energy delivery using local harmonic motion | |
CN113117266B (zh) | 一种温度监测设备 | |
CN112244780A (zh) | 一种基于光声信号的骨密度测量装置及方法 | |
US20220390417A1 (en) | Photoacoustic Analisys Method and Device | |
El-Sherif et al. | Laser-induced photothermal technique used for detection of caries in human tooth | |
CN213963331U (zh) | 一种基于光声信号的骨密度测量装置 | |
US20140187954A1 (en) | Infant bone assessment | |
Mclaughlan et al. | Cavitation detection in ex vivo bovine liver tissue exposed to High Intensity Focued Ultrasound (HIFU) |