RU2288756C2 - Устройство для неинвазивного ультразвукового лечения болезни диска - Google Patents

Устройство для неинвазивного ультразвукового лечения болезни диска Download PDF

Info

Publication number
RU2288756C2
RU2288756C2 RU2003101108/14A RU2003101108A RU2288756C2 RU 2288756 C2 RU2288756 C2 RU 2288756C2 RU 2003101108/14 A RU2003101108/14 A RU 2003101108/14A RU 2003101108 A RU2003101108 A RU 2003101108A RU 2288756 C2 RU2288756 C2 RU 2288756C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ultrasonic transducer
therapeutic
transducer
disk
diagnostic
Prior art date
Application number
RU2003101108/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003101108A (ru
Inventor
Ларс Оке Альвар ЛИДГРЕН (SE)
Ларс Оке Альвар ЛИДГРЕН
Original Assignee
Ультразоникс ДНТ АБ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ультразоникс ДНТ АБ filed Critical Ультразоникс ДНТ АБ
Publication of RU2003101108A publication Critical patent/RU2003101108A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2288756C2 publication Critical patent/RU2288756C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • A61N7/02Localised ultrasound hyperthermia
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/20Surgical navigation systems; Devices for tracking or guiding surgical instruments, e.g. for frameless stereotaxis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/08Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings
    • A61B8/0858Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings involving measuring tissue layers, e.g. skin, interfaces
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/20Surgical navigation systems; Devices for tracking or guiding surgical instruments, e.g. for frameless stereotaxis
    • A61B2034/2046Tracking techniques
    • A61B2034/2055Optical tracking systems
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/20Surgical navigation systems; Devices for tracking or guiding surgical instruments, e.g. for frameless stereotaxis
    • A61B2034/2072Reference field transducer attached to an instrument or patient
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/36Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
    • A61B90/37Surgical systems with images on a monitor during operation
    • A61B2090/378Surgical systems with images on a monitor during operation using ultrasound
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/36Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
    • A61B90/361Image-producing devices, e.g. surgical cameras

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Robotics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к устройству для неинвазивного ультразвукового лечения болезни диска. Устройство содержит терапевтический ультразвуковой преобразователь, который предназначен для лечения диска, предпочтительно студенистого ядра, пациента посредством создания ультразвукового поля, температурный фокус F которого расположен в диске, предпочтительно в студенистом ядре, для нагревания последнего. Терапевтический ультразвуковой преобразователь является "фазированной решеткой", а для определения акустических свойств ткани пациента предусмотрен диагностический ультразвуковой преобразователь. Компьютер устройства снабжен, по меньшей мере, одной компьютерной программой, которая предназначена для расчетов, связанных с установками устройства. Использование изобретения позволяет облегчить установку температурного фокуса поля ультразвукового преобразователя на требуемую точку в диске. 17 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к устройству для неинвазивного ультразвукового лечения болезни диска, в котором для лечения диска, предпочтительно студенистого ядра, пациента применяется, по меньшей мере, один терапевтический ультразвуковой преобразователь, создающий ультразвуковое поле, температурный фокус которого находится в диске, предпочтительно в его студенистом ядре, для его нагревания, а терапевтический ультразвуковой преобразователь является "фазированной решеткой", чтобы иметь возможность изменять расстояние между излучающим элементом терапевтического ультразвукового преобразователя и температурным фокусом его ультразвукового поля.
Межпозвоночный диск состоит из внешнего кольца из фиброзной ткани, фиброзного кольца, и внутренней, более вязкой части, студенистого ядра. Диск работает как поглотитель ударов, и если фиброзное кольцо повреждается, например возникает небольшая трещина, вещество диска может выйти наружу и вызвать сдавливание нервных корешков и создать воспалительную реакцию.
Выпадение межпозвоночных дисков с тридцатых годов лечилось хирургически путем удаления смещенного вещества диска и/или части разбухшего диска. Позднее хирургическое лечение развивалось в направлении меньшего оперативного вмешательства, и теперь при удалении вещества диска используются микроскопы и чрескожная техника. Альтернативным способом по отношению к хирургическому лечению является химонуклеолиз, при котором энзим химопапаин вводится в студенистое ядро - центральную часть диска. Энзим полимеризует длинные протеогликановые цепи в студенистом ядре с последующей утратой гигроскопичности. Это уменьшает объем и давление в студенистом ядре и разбухшей части диска, что объясняет облегчение болей у пациентов с невралгией седалищного нерва после химонуклеолиза. Способ показал уменьшение болей в 75% случаев и имеет хорошо документированную экономическую эффективность. К сожалению, способ вызывает серьезные аллергические реакции примерно в 1% случаев. Следующим шагом в развитии могло бы стать неинвазивное лечение или терапия выпадения межпозвоночных дисков, которое предпочтительно должно быть безболезненным, избегать риска инфекций и должно выполняться амбулаторно.
Метод термотерапии и коагуляции ткани включает использование сфокусированного ультразвука высокой интенсивности. Ультразвук хорошо проходит через мягкие ткани и может быть сфокусирован в удаленных точках на поверхности размером в несколько миллиметров. Поглощение энергии в ткани повышает температуру при резком температурном градиенте так, что границы обрабатываемого объема четко выделены, и не причиняется вреда окружающим тканям (документы US 5291890 и US 5501655). Ультразвуковое лечение или терапия выпадения межпозвоночных дисков известны из более раннего источника ЕР 0872262.
Лечение теплом, или термотерапия дисков, оказалось успешным в способе, названном IDET (документы US 6073051, US 6007570, US 5980504). Целью способа является введение катетера в диск с помощью канюли. На дальнем конце катетера находится катушка, которая нагревается путем приложения к ней напряжения радиочастоты (документ US 5785705). В студенистом ядре, где расположен нагревательный элемент катетера, температура повышается примерно до 90°С. Лечение или терапию проводят в течение примерно 15 минут.
Хирургия со сфокусированным ультразвуком имеет несколько преимуществ по сравнению с другими термическими технологиями. Во-первых, она является неинвазивной, во-вторых, фокус может быть сделан подвижным, и в-третьих, энергия может быть подана в течение нескольких секунд. Ограничением для ультразвука является его поглощение в костях и плохое прохождение через заполненные газом проходы. Клинические приложения ультразвуковой хирургии в настоящее время более всего известны в офтальмологической хирургии, урологии и онкологии. Результат воздействия ультразвука можно разделить на термические и нетермические эффекты.
Термические эффекты ультразвука вызваны поглощением ультразвука в тканях. Это приводит к росту температуры, который зависит от параметров ультразвука (частоты и интенсивности) и акустических свойств ткани. Поглощение ультразвука в тканях скелетных мышц возрастает с ростом содержания апатита и протеина, что означает высокое поглощение в костях, хрящах, сухожилиях и связках. Вода, однако, обладает низкой способностью поглощения ультразвука и может по этой причине использоваться как акустическая среда между ультразвуковым преобразователем и тканью. Можно ожидать более высокого поглощения в фиброзном кольце (высокое содержание коллагена), нежели в студенистом ядре (высокое содержание воды). Это приведет к более высоким температурам во внешней части межпозвоночного диска, чем в центральной части. Чтобы избежать превышения температурой в фиброзном кольце уровня вредного воздействия при достижении температурой в студенистом ядре достаточного уровня, ультразвук можно излучать несколькими источниками ультразвука. Таким образом поля будут перекрывать друг друга и усиливать эффект в студенистом ядре, в то время как интенсивность в окружающих тканях, включая фиброзное кольцо, может оставаться низкой.
Целью данного изобретения является облегчение, в случае вышеупомянутых устройств, установки температурного фокуса ультразвукового поля ультразвукового преобразователя на требуемую точку в диске, предпочтительно в студенистом ядре. Это достигается согласно изобретению посредством устройства, имеющего отличительные признаки, указанные в п.1 формулы изобретения.
Посредством устройства, определенного в формуле изобретения, температурный фокус ультразвукового терапевтического преобразователя можно установить и поддерживать на требуемой точке в диске, предпочтительно в студенистом ядре.
Изобретение описано ниже со ссылкой на сопровождающие чертежи, на которых:
фиг.1 схематически иллюстрирует конструктивный варианта устройства согласно изобретению;
фиг.2 схематически иллюстрирует калибровочное устройство, которое может быть частью устройства, приведенного на фиг.1.
Устройство 1 для лечения, схематически показанное на фиг.1, выполнено с возможностью создания, посредством по меньшей мере одного терапевтического ультразвукового преобразователя 2 (так называемого терапевтического преобразователя), по меньшей мере одного ультразвукового поля 3, температурный фокус которого должен быть расположен в межпозвоночном диске 5, предпочтительно в студенистом ядре 6, пациента 4, для лечения последнего. На фиг.1 показан только один терапевтический ультразвуковой преобразователь 2, но могут быть и несколько преобразователей, как, например, в документе ЕР 0872262.
Терапевтический ультразвуковой преобразователь 2 содержит датчики 7 положения для определения его положения, в предпочтительном случае, по меньшей мере, три датчика.
Если говорить более подробно, то терапевтический ультразвуковой преобразователь 2 выполнен с возможностью вызывать локальное повышение температуры в студенистом ядре 6, так что энзимы, такие как коллагеназа, присутствующие в диске 5, активируются и вызывают разложение коллагена и протеогликанов, результатом чего является усадка студенистого ядра 6, главным образом, из-за меньшей гигроскопичности. Терапевтический ультразвуковой преобразователь 2 может излучать свое ультразвуковое поле 3 дорсолатерально из нескольких различных источников одновременно. Для того чтобы можно было изменять фокусное расстояние терапевтического ультразвукового преобразователя 2, т.е. расстояние между его излучающим элементом G и температурным фокусом F, указанный терапевтический ультразвуковой преобразователь 2 должен быть "фазированной решеткой", включающей несколько небольших пьезоэлектрических элементов. При возбуждении этих элементов с различным временем задержки, создается сфокусированное ультразвуковое поле 3.
Устройство 1 для лечения дополнительно содержит диагностический ультразвуковой преобразователь 8. Он выполнен с возможностью создания ультразвукового поля 9 для определения акустических свойств тканей 10 пациента между областью 11 на пациенте для расположения терапевтического ультразвукового преобразователя 2 во время лечения и подвергаемым лечению диском 5, предпочтительно студенистым ядром 6. Это измерение "времени пролета" диагностическим ультразвуковым преобразователем 8 выполняется для определения расстояния между указанной областью 11 и студенистым ядром 6, а также толщины ткани и различных слоев ткани.
Проходимая ультразвуком ткань 10 состоит из расположенных в следующем порядке: кожи, жира, мускулов и фиброзного кольца. Эта информация необходима, чтобы скорректировать различия в размерах и конфигурации тканей различных пациентов, поскольку затухание ультразвука различно в разных типах тканей.
Диагностический ультразвуковой преобразователь 8 содержит датчики 12 положения для определения его положения, предпочтительно, по меньшей мере, три датчика, и это сделано для того, чтобы создавать изображение ткани 10 на мониторе 13.
Устройство 1 для лечения также содержит оптическое навигационное устройство 14, предназначенное для управления терапевтическим ультразвуковым преобразователем 2 (документ US 5772594). Это оптическое навигационное устройство 14 содержит по меньшей мере одну диагностическую камеру 15, которая выполнена с возможностью создания по меньшей мере одного снимка или изображения анатомической структуры 17 области 16 лечения на мониторе 13. Диагностическая камера может быть рентгеновской камерой 18, делающей два снимка анатомической структуры 17 области 16 лечения с различных направлений с предпочтительным углом между ними 90° и показывающей их на мониторе 13. В оптическом навигационном устройстве 14 рентгеновская камера 18 используется совместно с оптическим аналого-цифровым преобразователем для получения на мониторе 13 в реальном масштабе времени изображения или снимка положения и направления терапевтического ультразвукового преобразователя 2 (документы US 6021343, US 5834759, US 5383454).
Рентгеновская камера 18 содержит калибровочное устройство 19, например калибровочный колпак 19, который расположен перед объективом рентгеновской камеры 18 и имеет маркеры 20, взаимное расстояние между которыми известно. Маркеры 20 могут быть круглыми и состоять, например, из тантала.
Оптическое навигационное устройство 14, кроме того, содержит опорное устройство 21, которое выполнено с возможностью его присоединения к остистому отростку 23 позвонка 22 или в таком соответствующем положении, что оно занимает определенное или фиксированное положение относительно области 16 лечения. Опорное устройство 21 имеет несколько датчиков 24 положения, предпочтительно, по меньшей мере, три датчика, которые могут состоять из тантала.
Кроме того, оптическое навигационное устройство 14 содержит принимающий и/или посылающий сигналы блок 25. Этот блок включает подходящее количество приемников 26, 27 сигналов, предназначенных для приема отраженных или других сигналов от датчиков 7,12 и 24 положения терапевтического ультразвукового преобразователя 2, диагностического ультразвукового преобразователя 8 и опорного устройства 21 соответственно. Принимающий и/или посылающий сигналы блок 25 может содержать по меньшей мере один передатчик 28 сигналов для посылки или передачи сигналов к указанным датчикам 7, 12 и 24 положения, которые предусмотрены для приема этих сигналов.
Сигналы, передаваемые датчиками 7, 12 и 24 положения могут, например, быть в виде инфракрасного излучения, а приемники сигналов 26, 27 могут быть приемниками инфракрасного излучения.
Кроме того, устройство 1 для лечения содержит компьютер 29 с, по меньшей мере, одной компьютерной программой или комплексом программ для расчета подходящей установки излучающего элемента G терапевтического ультразвукового преобразователя 2, основанного на акустических свойствах, определенных при помощи диагностического ультразвукового преобразователя 8 так, что температурный фокус F ультразвукового поля 3 терапевтического ультразвукового преобразователя 2 окажется в диске 5, предпочтительно в студенистом ядре, которое подлежит лечению.
Указанная программа или комплекс программ могут альтернативно, или в комбинации с указанной установкой терапевтического ультразвукового преобразователя 2, быть использованы для расчета положения температурного фокуса F ультразвукового поля 3 терапевтического ультразвукового преобразователя 2 относительно указанного терапевтического ультразвукового преобразователя 2, основанного на акустических свойствах и установке терапевтического ультразвукового преобразователя 2 с учетом его фокусирующих свойств так, что терапевтический ультразвуковой преобразователь 2 посредством оптического навигационного устройства 14 может быть расположен так, что температурный фокус F окажется в диске 5, предпочтительно студенистом ядре 6, которое подлежит лечению.
Компьютер 29 может быть снабжен программой (комплексом программ), которая предназначена для расчета действия ультразвукового поля 3 терапевтического ультразвукового преобразователя 2 в его температурном фокусе F, основанного на акустических свойствах, определенных при помощи диагностического ультразвукового преобразователя 8 так, что может быть определено повышение температуры в студенистом ядре, вызванное терапевтическим ультразвуковым преобразователем 2.
В устройство 1 для лечения может также быть включен калибровочный блок 30, предназначенный для калибровки (а) положения температурного фокуса F терапевтического ультразвукового преобразователя 2 относительно его излучающего элемента G, и (b) нагревательного эффекта в температурном фокусе F, созданного терапевтическим ультразвуковым преобразователем 2. Калибровочный блок 30 имеет акустические свойства, подобные свойствам человеческих тканей, и содержит множество термоэлементов 31, посредством которых положение и действие температурного фокуса F могут быть измерены для калибровки. Термоэлементы 31 присоединены к показанному схематично измерительному устройству 32.
До начала лечения диска 5, предпочтительно студенистого ядра 6, опорное устройство 21 располагают на позвонке 22 пациента 4, а терапевтический ультразвуковой преобразователь 2 и диагностический ультразвуковой преобразователь 8 калибруют в калибровочном блоке 30. Затем выполняют анализ тканей посредством диагностического ультразвукового преобразователя 8, который предпочтительно наводится посредством оптического навигационного устройства 14, в то время как его датчик 12 положения посредством сигналов взаимодействует с приемниками 26, 27 сигналов. Изображение ткани, созданное диагностическим ультразвуковым преобразователем 8, может быть выведено на монитор 13, и значения параметров ткани, измеренные диагностическим ультразвуковым преобразователем 8, используются для установки фокусного расстояния и действия терапевтического ультразвукового преобразователя 2.
Делаются два рентгеновских снимка анатомической структуры 17 на диске 5 пациента 4, и эти рентгеновские снимки показываются на мониторе 13. По этим рентгеновским снимкам может быть затем определено положение датчиков 24 положения опорного устройства 21 относительно диска 5 посредством маркеров 20 калибровочного устройства 19.
Во время лечения диска 5, предпочтительно студенистого ядра 6, терапевтический ультразвуковой преобразователь 2 наводится при помощи принимающего или посылающего сигналы блока 25, благодаря чему наведение представлено на рентгеновских снимках или изображениях на мониторе 13. Это происходит до тех пор, пока датчики 7 положения терапевтического ультразвукового преобразователя 2 взаимодействуют посредством сигналов с передатчиками 26 сигналов принимающего или посылающего сигналы блока 25. Посредством такой навигации терапевтический ультразвуковой преобразователь 2 может быть расположен так, что температурный фокус F его ультразвукового поля 3 будет находиться в диске 5, предпочтительно в студенистом ядре 6. Температура в температурном фокусе F предпочтительно превышает 45°С.
Лечение может быть автоматически прервано, если пациент 4 приходит в неправильное положение относительно терапевтического ультразвукового преобразователя 2, или наоборот.
Изобретение не ограничивается вариантом, описанным выше, но может изменяться в пределах приведенной далее формулы изобретения. Так, диск 5, подлежащий лечению, может, например, быть любым диском в теле.
Диагностическая камера 15 может быть компьютеризированным томографическим сканером, который предназначен для создания изображений анатомической структуры 17, и эти изображения могут быть обработаны компьютерной программой или комплексом программ для получения трехмерного изображения на мониторе 13.
Терапевтический ультразвуковой преобразователь 2 может быть устроен так, чтобы устанавливаться вручную или располагаться на позиционирующем устройстве 33 для позиционирования его относительно подвергаемого лечению диска 5.
Следует также отметить, что принимающий или посылающий сигналы блок 25 оптического навигационного устройства 14 может быть рентгеновским устройством.

Claims (18)

1. Устройство для лечения болезни диска ультразвуком без оперативного вмешательства, в котором используется по меньшей мере, терапевтический ультразвуковой преобразователь (2) для лечения диска (5) пациента (4) путем создания посредством терапевтического ультразвукового преобразователя (2) ультразвукового поля (3), температурный фокус (F) которого находится в диске (5) для его нагревания, и в котором терапевтический ультразвуковой преобразователь (2) относится к типу «фазированной решетки», чтобы иметь возможность изменять расстояние между излучающим элементом (G) терапевтического ультразвукового преобразователя (2) и температурным фокусом (F) его ультразвукового поля (3), содержащее компьютер (29) для расчета положения температурного фокуса (F) ультразвукового поля (3) терапевтического ультразвукового преобразователя (2) относительно указанного преобразователя (2), и оптическое навигационное устройство (14), чтобы осуществлять навигацию терапевтического ультразвукового преобразователя (2), отличающееся тем, что устройство содержит диагностический ультразвуковой преобразователь (8) для определения акустических свойств ткани (10) пациента (4) между областью (11) на пациенте, используемой для установки терапевтического ультразвукового преобразователя (2) во время лечения, и диском (5), который нужно лечить, а компьютер (29) снабжен программой для расчета положения температурного фокуса F ультразвукового поля (3) терапевтического ультразвукового преобразователя (2) относительно указанного преобразователя (2) на основе акустических свойств ткани, определенных диагностическим ультразвуковым преобразователем (8) и с учетом его фокусирующих свойств, при этом терапевтический ультразвуковой преобразователь (2) посредством оптического навигационного устройства (14) располагается по отношению к диску (5), который нужно лечить, в зависимости от указанных акустических свойств, так что его температурный фокус F окажется в указанном диске (5).
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что терапевтический ультразвуковой преобразователь (2) работает совместно с оптическим навигационным устройством (14), содержащим по меньшей мере одну диагностическую камеру (15), которая приспособлена для того, чтобы создавать по меньшей мере один снимок или изображение (17) области (16) лечения, в которой расположен диск (5), который нужно лечить.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что оптическое навигационное устройство (14) содержит по меньшей мере один блок (25), принимающий или передающий сигналы, который приспособлен чтобы посылать или передавать сигналы и/или принимать отраженные или другие сигналы от датчиков (24, 7) положения на опорном устройстве (21), которое имеет установленное положение относительно диска (5), и - терапевтическом ультразвуковом преобразователе (2), так, что его положение относительно области (16) лечения может быть определено.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что компьютер (29) снабжен по меньшей мере одной компьютерной программой (комплексом программ), которая предназначена для расчета нагревательного эффекта ультразвукового поля (3) терапевтического ультразвукового преобразователя (2) в его температурном фокусе (F), основанного на акустических свойствах, определенных при помощи диагностического ультразвукового преобразователя (8).
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что диагностический ультразвуковой преобразователь (8) работает совместно с компьютером (29) для создания снимка или изображения (10), которое выводится на монитор (13).
6. Устройство по п.3, отличающееся тем, что диагностический ультразвуковой преобразователь (8) содержит датчики (12) положения, которые работают совместно с блоком (25) приема и передачи сигналов.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что диагностический ультразвуковой преобразователь (8) и терапевтический ультразвуковой преобразователь (2) являются одним и тем же устройством.
8. Устройство по п.2, отличающееся тем, что диагностическая камера (15) является рентгеновской камерой (18).
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что рентгеновская камера (18) содержит калибровочное устройство (19) с маркерами (20), которые приспособлены для определения положения анатомической структуры (17) области (16) лечения, которая выводится на монитор (13).
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что монитор (13) предназначен для отображения двух рентгеновских фотографий анатомической структуры (17), сделанных рентгеновской камерой (18) из двух различных положений.
11. Устройство по п.2, отличающееся тем, что диагностическая камера (15) является компьютеризированным томографическим сканером, который предусмотрен, чтобы создавать изображения анатомической структуры (17) около диска (5) пациента (4), причем изображения обрабатываются компьютерной программой (комплексом программ) для получения трехмерного изображения на мониторе (13).
12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что терапевтический ультразвуковой преобразователь (2) выполнен с возможностью ручной установки.
13. Устройство по п.2, отличающееся тем, что терапевтический ультразвуковой преобразователь (2) помещен на позиционирующее устройство (33) для позиционирования относительно диска (5), который нужно лечить.
14. Устройство по п.3, отличающееся тем, что блок (25), принимающий или передающий сигналы, используются для приема или передачи сигналов в виде инфракрасного света, и что датчики (7, 12, 24) положения используются для передачи или приема сигналов в виде инфракрасного света.
15. Устройство по п.1, отличающееся тем, что устройство содержит калибровочный блок (30), имеющий акустические свойства, подобные свойствам человеческих тканей, и содержащий множество термоэлементов для калибровки положения температурного фокуса (F) терапевтического ультразвукового преобразователя (2) относительно его излучающего элемента (G), и калибровки нагревательного эффекта в температурном фокусе (F), созданного указанным преобразователем.
16. Устройство по п.3, отличающееся тем, что опорное устройство (21) прикреплено к позвоночнику (22) пациента, предпочтительно к отростку (23) позвонка упомянутого позвоночника (22).
17. Устройство по п.3, отличающееся тем, что опорное устройство (21) содержит датчики (24) положения, состоящие из металлических шариков, предпочтительно танталовых шариков.
18. Устройство по п.3, отличающееся тем, что блок (25) оптического навигационного устройства (14), принимающий или передающий сигналы, состоит по меньшей мере из одного рентгеновского устройства.
RU2003101108/14A 2000-07-17 2001-07-16 Устройство для неинвазивного ультразвукового лечения болезни диска RU2288756C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0002677A SE518763C2 (sv) 2000-07-17 2000-07-17 Anordning för icke-invasiv ultraljudsbehandling av disksjukdom
SE0002677-3 2000-07-17

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003101108A RU2003101108A (ru) 2004-07-20
RU2288756C2 true RU2288756C2 (ru) 2006-12-10

Family

ID=20280509

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003101108/14A RU2288756C2 (ru) 2000-07-17 2001-07-16 Устройство для неинвазивного ультразвукового лечения болезни диска

Country Status (19)

Country Link
US (1) US7387613B2 (ru)
EP (1) EP1301243B1 (ru)
JP (1) JP2004503344A (ru)
KR (1) KR100867309B1 (ru)
CN (1) CN100525862C (ru)
AT (1) ATE448002T1 (ru)
AU (2) AU2001271207B2 (ru)
CA (1) CA2416173A1 (ru)
DE (1) DE60140448D1 (ru)
DK (1) DK1301243T3 (ru)
ES (1) ES2336645T3 (ru)
HU (1) HUP0302691A2 (ru)
IL (2) IL153965A0 (ru)
MX (1) MXPA03000448A (ru)
NO (1) NO20030072L (ru)
PL (1) PL359367A1 (ru)
RU (1) RU2288756C2 (ru)
SE (1) SE518763C2 (ru)
WO (1) WO2002005896A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593348C2 (ru) * 2010-11-26 2016-08-10 Алкон Фармасьютикалс Лтд. Способ и устройство для многоуровневой регистрации состояния глаза

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7638144B2 (en) * 1999-10-04 2009-12-29 Dermanew, Inc. Composition, apparatus and method for skin rejuvenation
SE520858C2 (sv) * 2002-01-15 2003-09-02 Ultrazonix Dnt Ab Anordning med såväl terapeutiska som diagnostiska givare för icke-invasiv ultraljudsbehandling av ett objekt
JP2005052523A (ja) * 2003-08-07 2005-03-03 Teijin Ltd 椎間板ヘルニア自然退縮を促進する超音波照射装置
JP4369907B2 (ja) * 2005-07-01 2009-11-25 株式会社日立製作所 音響化学治療装置
EP2007305B1 (en) * 2006-04-11 2012-05-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. A device for positioning an ultrasound transducer inside a mr scanner
JP2008022956A (ja) * 2006-07-19 2008-02-07 Medical Support Co Ltd 超音波腫瘍治療装置
RU2474444C2 (ru) * 2006-08-30 2013-02-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Устройство для термотерапии ткани
US8088084B2 (en) * 2007-03-06 2012-01-03 The Cleveland Clinic Foundation Method and apparatus for repair of intervertebral discs
US20090082703A1 (en) * 2007-09-26 2009-03-26 Robert Muratore Method and apparatus for the treatment of tendon abnormalities
KR101052060B1 (ko) * 2010-07-30 2011-07-26 조성찬 집속 초음파 생성 장치
US20130172907A1 (en) * 2012-01-02 2013-07-04 Bernard Michael HARRIS System and method for spatial location and tracking
CN104254369B (zh) * 2012-02-27 2018-04-10 皇家飞利浦有限公司 计算机断层摄影(ct)‑高强度聚焦超声(hifu)系统和/或方法
US9844360B2 (en) * 2014-10-27 2017-12-19 Clear Guide Medical, Inc. System and devices for image targeting
FR3035972B1 (fr) 2015-05-07 2017-04-28 Eye Tech Care Procede d'ajustement de parametres de fonctionnement pour l'alimentation d'un transducteur
US10695135B2 (en) * 2016-11-08 2020-06-30 Kaohsiung Medical University Non-invasive positioning system and method for screwing and fixing a bone
US20200114174A1 (en) * 2017-06-21 2020-04-16 The Hong Kong Polytechnic University Apparatus and method for ultrasound spinal cord stimulation

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5150712A (en) * 1983-12-14 1992-09-29 Edap International, S.A. Apparatus for examining and localizing tumors using ultra sounds, comprising a device for localized hyperthermia treatment
US5433739A (en) * 1993-11-02 1995-07-18 Sluijter; Menno E. Method and apparatus for heating an intervertebral disc for relief of back pain
US5526814A (en) * 1993-11-09 1996-06-18 General Electric Company Automatically positioned focussed energy system guided by medical imaging
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
US5443068A (en) * 1994-09-26 1995-08-22 General Electric Company Mechanical positioner for magnetic resonance guided ultrasound therapy
US6019724A (en) * 1995-02-22 2000-02-01 Gronningsaeter; Aage Method for ultrasound guidance during clinical procedures
DE69634714T2 (de) * 1995-03-31 2006-01-19 Kabushiki Kaisha Toshiba, Kawasaki Therapeutisches Ultraschallgerät
JPH0938096A (ja) * 1995-07-31 1997-02-10 Toshiba Corp 超音波治療装置
JPH1075959A (ja) * 1996-09-03 1998-03-24 Toshiba Corp 超音波治療装置
US5769790A (en) * 1996-10-25 1998-06-23 General Electric Company Focused ultrasound surgery system guided by ultrasound imaging
SE518490C2 (sv) * 1997-04-18 2002-10-15 Ultrazonix Dnt Ab Anordning för icke-invasiv behandling av biologisk vävnad
US6348058B1 (en) * 1997-12-12 2002-02-19 Surgical Navigation Technologies, Inc. Image guided spinal surgery guide, system, and method for use thereof
US6511444B2 (en) * 1998-02-17 2003-01-28 Brigham And Women's Hospital Transmyocardial revascularization using ultrasound
FR2778573B1 (fr) * 1998-05-13 2000-09-22 Technomed Medical Systems Reglage de frequence dans un appareil de traitement par ultrasons focalises de haute intensite
US6042556A (en) * 1998-09-04 2000-03-28 University Of Washington Method for determining phase advancement of transducer elements in high intensity focused ultrasound

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593348C2 (ru) * 2010-11-26 2016-08-10 Алкон Фармасьютикалс Лтд. Способ и устройство для многоуровневой регистрации состояния глаза

Also Published As

Publication number Publication date
DK1301243T3 (da) 2010-03-22
ATE448002T1 (de) 2009-11-15
PL359367A1 (en) 2004-08-23
DE60140448D1 (de) 2009-12-24
IL153965A0 (en) 2003-07-31
SE0002677D0 (sv) 2000-07-17
WO2002005896A1 (en) 2002-01-24
KR20030016411A (ko) 2003-02-26
EP1301243B1 (en) 2009-11-11
EP1301243A1 (en) 2003-04-16
NO20030072D0 (no) 2003-01-07
US7387613B2 (en) 2008-06-17
KR100867309B1 (ko) 2008-11-06
SE518763C2 (sv) 2002-11-19
SE0002677L (sv) 2002-01-18
JP2004503344A (ja) 2004-02-05
MXPA03000448A (es) 2004-12-13
CN100525862C (zh) 2009-08-12
CA2416173A1 (en) 2002-01-24
NO20030072L (no) 2003-03-17
ES2336645T3 (es) 2010-04-15
IL153965A (en) 2007-08-19
CN1443083A (zh) 2003-09-17
US20030163066A1 (en) 2003-08-28
AU7120701A (en) 2002-01-30
AU2001271207B2 (en) 2005-09-01
HUP0302691A2 (en) 2003-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2270707C2 (ru) Устройство для миниинвазивного ультразвукового лечения болезни диска
JP4317026B2 (ja) 断熱されたトランスジューサによる目的物の小型侵襲性超音波処置用装置
RU2288756C2 (ru) Устройство для неинвазивного ультразвукового лечения болезни диска
US20050054955A1 (en) Device for non-invasive ultrasound treatment of an object
AU2001271207A1 (en) Device for non-invasive ultrasound treatment of disc disease

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100717