RU2496442C2 - Крионаконечник с сапфировым хладопроводом-облучателем - Google Patents

Крионаконечник с сапфировым хладопроводом-облучателем Download PDF

Info

Publication number
RU2496442C2
RU2496442C2 RU2011150590/14A RU2011150590A RU2496442C2 RU 2496442 C2 RU2496442 C2 RU 2496442C2 RU 2011150590/14 A RU2011150590/14 A RU 2011150590/14A RU 2011150590 A RU2011150590 A RU 2011150590A RU 2496442 C2 RU2496442 C2 RU 2496442C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sapphire
cold conductor
cold
tip
cryo
Prior art date
Application number
RU2011150590/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011150590A (ru
Inventor
Леонид Павлович Межов-Деглин
Владимир Николаевич Курлов
Ирина Алексеевна Шикунова
Марина Константиновна Макова
Александр Васильевич Лохов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН)
Priority to RU2011150590/14A priority Critical patent/RU2496442C2/ru
Publication of RU2011150590A publication Critical patent/RU2011150590A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2496442C2 publication Critical patent/RU2496442C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Laser Surgery Devices (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к хирургическим инструментам, применяемым для локального замораживания и деструкции выделенных участков биологической ткани, и может быть использовано в общей и детской хирургии, в онкологии, дерматологии, отоларингологии, гинекологии, косметологии. Крионаконечник с хладопроводом-облучателем содержит внутри оптические волокна, которые присоединены к источнику лазерного излучения и рабочими концами подведены к хладопроводу крионаконечника. Хладопровод изготовлен из оптически прозрачного сапфира с протяженным одним или несколькими каналами, в которых располагаются оптические волокна. Технический результат заключается в повышении эффективности оттаивания крионаконечника, а также расширении возможностей метода криодеструкции путем передачи лазерного излучения непосредственно в ткань для температурного воздействия и для флуоресцентной диагностики. 14 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Изобретение относится к хирургическим инструментам, применяемым для локального замораживания и деструкции выделенных участков биологической ткани, в том числе внутритканевой деструкции, и может быть использовано в общей и детской хирургии, в онкологии, дерматологии, отоларингологии, гинекологии, косметологии и в других областях медицины.
Известные устройства для криовоздействия на ткани человека, работающие с жидким хладоагентами включают теплоизолированный корпус с резервуаром с хладоагентом и устройством регулирования скорости подачи хладоагента, магистраль подвода хладоагента, и присоединяемый к магистрали сменный рабочий наконечник, часть которого выполнена из высокотеплопроводного материала - хладопровод. Для локального замораживания хладопровод, охлаждаемый циркулирующим в крионаконечнике хладоагентом, прикладывают к удаляемому объекту.
Значительной проблемой криохирургических инструментов является прилипание хладопровода к биологической ткани при экстремально низких температурах. Для того чтобы сократить время оттаивания хладопровода для извлечения. или перемещения инструмента применяется принудительное нагревание места контакта либо путем внешнего смывания теплыми растворами с последующим удалением их из зоны операции, или путем повышения температуры хладопровода за счет передачи тепла от нагревательных элементов, расположенных внутри криоинструмента.
Так, известно устройство (US 2011245821 (А1) от 2011.10.06 Cryoprobe having internal warming fluid capabilities) с принудительно нагревающимся хладопроводом. Во внутреннем объеме протяженного крионаконечника с высокотеплопроводным хладопроводом на его дистальном конце проложены несколько открытых трубочек-магистралей, оканчивающихся вблизи хладопроводящей части для подачи теплой воды, а также магистраль для отвода использованных жидкостей.
Недостатком данного устройства является необходимость в применении дополнительной системы подачи и отсасывания жидкости, значительные поперечные размеры хладопровода крионаконечника, сложность управления.
Задача сокращения времени оттаивания крионаконечника в устройстве (WO 83/03961 от 24.11.83), которое является близким к заявляемому изобретению, решена за счет того, что лазерное излучение поглощается на внутренней поверхности хладопровода крионаконечника и разогревает его. Устройство содержит крионаконечник с хладопроводом с размещенными внутри крионаконечника оптическими волокнами, которые присоединены к источнику лазерного излучения и оканчиваются вблизи хладопровода крионаконечника. Использование лазерного излучения в данном устройстве, предназначенном в основном для внутритканевой криодеструкции, не дает искажений и артефактов при наблюдении за процессом замораживания посредством устройств магнитно-резонансной термометрии.
Недостатком данного устройства является низкая эффективность нагревания площади контакта хладопровода и ткани, так как значительная часть выделяющегося тепла нагревает объем хладопровода и крионаконечника, в том числе за счет внутреннего отражения лазерного излучения внутри крионаконечника. Кроме того, непрозрачный хладопровод не позволяет передавать лазерное излучение вглубь замораживаемой или предохраняемой от замораживания окружащей крионаконечник здоровой ткани.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, состоит в повышении эффективности оттаивания крионаконечника, а также расширении возможностей метода криодеструкции путем передачи лазерного излучения непосредственно в ткань для формирования одновременного или последовательного с криовоздействием лазерного температурного воздействия внутри ткани с пространственным совмещением или разнесением областей криовоздействия и лазерного воздействия, а также путем передачи излучения от тканей для флуоресцентной диагностики.
Для достижения указанного технического результата в крионаконечнике с сапфировым хладопроводом-облучателем с размещенными внутри оптическими волокнами, которые присоединены к источнику лазерного излучения и оканчиваются вблизи хладопровода крионаконечника, хладопровод изготовлен из оптически прозрачного сапфира с протяженным, закрытым с торца каналом, в котором располагаются оптические волокна. Форма сапфирового хладопровода выполнена в соответствии с оптическими расчетами, он имеет соответствующую обработку поверхности и нанесенные покрытия. Также в сапфировом хладопроводе имеются несколько каналов для размещения волокон, часть из которых может быть использована для размещения диагностических волокон, а часть для размещения светодиодов и/или дополнительных инструментов.
Отличительной особенностью заявляемого изобретения является то, что хладопровод крионаконечника изготовлен из оптически прозрачного сапфира с протяженным, закрытым с торца каналом, в котором располагаются оптические волокна.
Выполнение хладопровода деструктора из прозрачного сапфира с протяженным каналом и расположение в канале оптических волокон обеспечивает расширение возможностей метода криодеструкции, позволяющего одновременно или последовательно с криовоздействием проводить лазерное температурное воздействие на объем ткани с пространственным совмещением областей крио- и лазерного воздействия. Прозрачность использованного для изготовления зонда сапфира позволяет не только доставлять лазерное излучение в зону криовоздействия, но и захватывать излучение, отраженное от ткани или переизлученное тканью (флуоресценцию) и проводить предварительную, одновременную или следующую после терапии оптическую диагностику.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, сапфировый хладопровод имеет несколько закрытых с торца каналов.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, часть каналов могут быть открытыми.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, часть волокон предназначена для захвата излучения флуоресценции и передачи на спектрометрическое средство.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, торец сапфирового крионаконечника выполнен плоским перпендикулярно оси хладопровода.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, торец сапфирового хладопровода имеет коническую форму.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, торец сапфирового хладопровода имеет форму полусферы.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, торец сапфирового хладопровода имеет сферическую поверхность, диаметр которого больше максимального поперечного размера наконечника.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, что сапфировый хладопровод имеет утолщение в форме шарика на дистальном конце.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, на часть поверхности сапфирового хладопровода нанесено просветляющее покрытие.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, на часть поверхности сапфирового хладопровода нанесено отражающее покрытие.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, часть внешней поверхности сапфирового хладопровода выполнена рассеивающей лазерное излучение.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, по крайней мере на часть площадки контакта сапфирового хладопровода нанесено светопоглощающее покрытие.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, по крайней мере на часть боковой поверхности сапфирового хладопровода нанесено светопоглощающее покрытие.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, в канале сапфирового хладопровода размещен по крайней мере один светодиод.
Осуществление изобретения
Фиг.1 - схема крионаконечника;
Фиг.2 - сапфировый хладопровод с несколькими каналами с размещенными оптоволокнами;
Фиг.3 - сапфировым хладопровод с несколькими каналами, один из которых открыт;
Фиг.4 - сапфировый хладопровод с выпуклой площадкой контакта;
Фиг.5 - сапфировый хладопровод с шариком на конце;
Фиг.6 - сапфировый хладопровод с игловой заточкой;
Фиг.7 - сапфировый хладопровод с диффузором;
Фиг.8 - сапфировый хладопровод с поглощающим покрытием на площадке контакта;
Фиг.9 - фотография сапфировых изделий с продольными каналами, выращенных способом Степанова.
Использованы следующие обозначения:
1 - крионаконечник,
2 - сапфировый хладопровод,
3 - оптические волокна,
4 - источник лазерного излучения,
5 - канал сапфирового хладопровода,
6 - открытый канал сапфирового хладопровода,
7 - выпуклая площадка контакта,
8 - утолщение в форме шарика на дистальном конце сапфирового хладопровода,
9 - конический торец сапфирового хладопровода,
10 - поглощающее покрытие на боковой поверхности сапфирового хладопровода,
11 - рассеивающая боковая поверхность сапфирового хладопровода,
12 - зоны с поглощающим покрытием на торцевой поверхности сапфирового хладопровода.
Крионаконечник, схема которого представлена на Фиг.1 содержит крионаконечник 1 с прозрачным сапфировым хладопроводом 2, источник лазерного излучения 4 с присоединенным оптическим волокном 3, дистальный конец которого помещен в канал сапфирового хладопровода 5.
Предлагаемый крионаконечник работает следующим образом.
Крионаконечник присоединяют к используемому криоаппарату и герметизируют узел. В начале процедуры лечения источник лазерного излучения включается в пилотном режиме (длина волны видимого диапазона при невысокой мощности излучения) и крионаконечник с использованием подсветки перемещается к патологическому узлу и сапфировый хладопровод вводится в контакт с биотканью. Осуществляется подача криоагента. Криоагент, попадая изнутри на торец канала сапфирового хладопровода, быстро охлаждает его объем. Биологическая ткань патологического очага, к которую введен Крионаконечник, охлаждается до криогенных температур с последующим некрозом. Далее источник лазерного излучения включается в режиме термовоздействия (длина волны диапазона 800-1000 нм - «окно прозрачности тканей» - объемное воздействие) или лазерной абляции (длина волны 2940 нм - послойное удаление тканей), за счет чего происходит оттаивание контактной площадки, дистального конца сапфирового хладопровода и ледяного шара, а также осуществляется лазерное воздействие. После этого крионаконечник может быть безопасно извлечен из области воздействия или может быть повторен цикл замораживая/оттаивания.
При наличии нескольких каналов в сапфировом хладопроводе 2, Фиг.2, один используется для подвода хладоагента, а волокна 3 располагаются в других каналах и положение волокон выбирается таким образом, чтобы получалась требуемое световое распределение. Некоторые волокна 3 могут использоваться для передачи от тканей излучения флуоресценции для осуществления диагностики, когда в процессе позиционирования, криовоздействия и после криовоздействия осуществляют регистрацию оптического сигнала и его спектрофотометрию. В хладопроводе некоторые каналы 6 могут быть открытыми с выходом на торцевую поверхность для подачи жидкостей в область контакта или для доступа к патологическому очагу дополнительных инструментов, в том числе биопсийных (Фиг.3).
Сапфировым хладопроводом с выпуклой площадкой контакта 7 (Фиг.4), которая действует как положительная линза и фокусирует излучение на некоторой глубине в ткани, касаются поверхности возможной патологической ткани и подают диагностическое излучение. При наличии патологии, накопленные в ткани экзогенные или естественные «маркеры» флуоресцируют, и сигнал флуоресценции захватывается волокнами, используемыми для захвата излучения флуоресценции в каналах сапфирового хладопровода. При достаточном уровне регистрируемого сигнала флуоресценции, принимается решение о начале криовоздействия и хладоагент подается в крионаконечник.
При необходимости ограничения глубины криовоздействия используется одновременное облучение и подача хладоагента. Дополнительное механическое надавливание на кожу наконечником приводит к «просветлению» биоткани за счет оттока поглощающей лазерное излучение крови, излучение проходит через ткань и поглощается в глубине с выделением тепла, которое блокирует распространение вглубь ледяного шара. Оптимального результата добиваются многократными циклами воздействия, которые могут включать временные промежутки, когда осуществляет либо только лазерное, либо только криовоздействие.
При использовании сапфирового хладопровода с шариком 8 на конце, большая часть поверхности которого за исключением области контакта выполнена матовой, излучение, отраженное от границы раздела, используется для подсветки области операции (Фиг.5).
Для воздействия на различные локализации патологий мягких тканей и органов используют сапфировые хладопроводы с соответствующей геометрией и обработкой сапфировой поверхности, а также с нанесенными покрытиями. Так, для замораживания патологии, находящейся в глубине ткани, используется сапфировый хладопровод с конусным торцем 9, с помощью которого он самостоятельно позиционируется в ткани (Фиг.6). Поверхность цилиндрической части с поглощающим покрытием 10 нагревается от пропускаемого лазерного излучения и предотвращает криоповреждение здоровых тканей, через которые проходит хладопровод. Незначительное количество излучения, достигающее при этом конической части острия, преимущественно концентрируется в его окончании. Вызванное им повышение температуры в ткани незначительно и не влияет на образование ледяного шара в процессе криовоздействия.
При позиционировании крионаконечника в естественных каналах организма удобно использовать боковое лазерное подсвечивание через рассеивающую боковую поверхность сапфирового хладопровода 11 (Фиг.7).
В случае, когда контактная площадка 7 частично покрыта светопоглощающим покрытием 12, становится возможным ускоренное оттаивание области контакта для целей цикличного охлаждения или для экстренного удаления инструмента из операционной зоны (Фиг.8). На часть поверхности крионаконечника нанесенно просветляющее покрытие, позволяющее уменьшить нагрев крионаконечника изнутри из-за потерь излучения на отражение на внутренней поверхности канала.
На Фиг.9 показана фотография сапфировых стержней, содержащих группы продольных каналов, выращенных из расплава по способу Степанова. Данный способ профилированного роста позволяет выращивать сапфировые изделия произвольного, в том числе сложного сечения, а также менять профиль и переходить с сечения, содержащего каналы на монолитный стержень. Применяемые в данном устройстве сапфировые крионаконечники могут быть изготовлены с использованием данной технологии.

Claims (15)

1. Крионаконечник с хладопроводом-облучателем, содержащий внутри оптические волокна, которые присоединены к источнику лазерного излучения и рабочими концами подведены к хладопроводу крионаконечника, отличающийся тем, что хладопровод изготовлен из оптически прозрачного сапфира с протяженным одним или несколькими каналами, в которых располагаются оптические волокна.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каналы закрыты.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что часть каналов открыта.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что снабжено флуорометрической системой, к которой подсоединена часть оптических волокон.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что торец сапфирового крионаконечника выполнен плоским перпендикулярно оси хладопровода.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что торец сапфирового хладопровода имеет коническую форму.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что торец сапфирового хладопровода имеет форму полусферы.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что торец сапфирового хладопровода имеет сферическую поверхность, диаметр которой больше максимального поперечного размера наконечника.
9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что сапфировый крионаконечник имеет утолщение в форме шарика на дистальном конце.
10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на часть поверхности сапфирового хладопровода нанесено просветляющее покрытие.
11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на часть поверхности сапфирового хладопровода нанесено отражающее покрытие.
12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что часть поверхности сапфирового хладопровода выполнена рассеивающей лазерное излучение.
13. Устройство по п.1, отличающееся тем, что по крайней мере на часть контактной площадки сапфирового хладопровода нанесено светопоглощающее покрытие.
14. Устройство по п.1, отличающееся тем, что по крайней мере на часть боковой поверхности сапфирового хладопровода нанесено светопоглощающее покрытие.
15. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в канале сапфирового хладопровода размещен по крайней мере один светодиод.
RU2011150590/14A 2011-12-12 2011-12-12 Крионаконечник с сапфировым хладопроводом-облучателем RU2496442C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011150590/14A RU2496442C2 (ru) 2011-12-12 2011-12-12 Крионаконечник с сапфировым хладопроводом-облучателем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011150590/14A RU2496442C2 (ru) 2011-12-12 2011-12-12 Крионаконечник с сапфировым хладопроводом-облучателем

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011150590A RU2011150590A (ru) 2013-06-20
RU2496442C2 true RU2496442C2 (ru) 2013-10-27

Family

ID=48785096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011150590/14A RU2496442C2 (ru) 2011-12-12 2011-12-12 Крионаконечник с сапфировым хладопроводом-облучателем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2496442C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2571322C1 (ru) * 2014-11-13 2015-12-20 Вячеслав Григорьевич Артюшенко Устройство для облучения сосудов и полых органов
RU2719911C1 (ru) * 2019-11-19 2020-04-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Способ слежения за глубиной промораживания ткани при криодеструкции и система для его осуществления

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1983003961A1 (en) * 1982-05-17 1983-11-24 Andrzej Kamil Drukier Cryoprobes, especially for the cryosurgery of deeply lying lesions
SU1717909A1 (ru) * 1989-09-06 1992-03-07 Институт физики твердого тела АН СССР Малогабаритный проточный оптический криостат дл пол ризационного микроскопа
US5344418A (en) * 1991-12-12 1994-09-06 Shahriar Ghaffari Optical system for treatment of vascular lesions
WO2001068185A1 (en) * 1998-10-16 2001-09-20 Eugene Baranov Tissue cooling rod for laser surgery
US20010037812A1 (en) * 1996-12-26 2001-11-08 Dobak John D. Cryosurgical probe with sheath
US20050005626A1 (en) * 2003-07-08 2005-01-13 Mcmahon Richard Cooling device for pain relief
US20050065581A1 (en) * 2003-09-22 2005-03-24 Coolhead Technologies, Inc. Flexible heat exchangers for medical cooling and warming applications
US20080161888A1 (en) * 2007-01-03 2008-07-03 Candela Corporation Treatment of Skin by Spatial Modulation of Thermal Injury

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1983003961A1 (en) * 1982-05-17 1983-11-24 Andrzej Kamil Drukier Cryoprobes, especially for the cryosurgery of deeply lying lesions
SU1717909A1 (ru) * 1989-09-06 1992-03-07 Институт физики твердого тела АН СССР Малогабаритный проточный оптический криостат дл пол ризационного микроскопа
US5344418A (en) * 1991-12-12 1994-09-06 Shahriar Ghaffari Optical system for treatment of vascular lesions
US20010037812A1 (en) * 1996-12-26 2001-11-08 Dobak John D. Cryosurgical probe with sheath
WO2001068185A1 (en) * 1998-10-16 2001-09-20 Eugene Baranov Tissue cooling rod for laser surgery
US20050005626A1 (en) * 2003-07-08 2005-01-13 Mcmahon Richard Cooling device for pain relief
US20050065581A1 (en) * 2003-09-22 2005-03-24 Coolhead Technologies, Inc. Flexible heat exchangers for medical cooling and warming applications
US20080161888A1 (en) * 2007-01-03 2008-07-03 Candela Corporation Treatment of Skin by Spatial Modulation of Thermal Injury

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DermaChiller 4 фирмы Paradigm-Trex (501(k) Premarket Submission, N K014253, FDA, 26.03.2002, p.p.5-6. *
DermaChiller 4 фирмы Paradigm-Trex (501(k) Premarket Submission, N K014253, FDA, 26.03.2002, p.p.5-6. DermaChiller4™. Operator's Manual, TELSAR PARADIGM, c.c.2-8, 2004, www.dermachiller4.com. *
DermaChiller4(TM). Operator's Manual, TELSAR PARADIGM, c.c.2-8, 2004, www.dermachiller4.com. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2571322C1 (ru) * 2014-11-13 2015-12-20 Вячеслав Григорьевич Артюшенко Устройство для облучения сосудов и полых органов
RU2719911C1 (ru) * 2019-11-19 2020-04-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Способ слежения за глубиной промораживания ткани при криодеструкции и система для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011150590A (ru) 2013-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU743307B2 (en) Handpiece with coolant reservoir
CN105636540B (zh) 消融系统及消融设备
EP3277164B1 (en) System for temperature modulation therapy
Verdaasdonk et al. Laser light delivery systems for medical applications
CN100577119C (zh) 激光脂肪分解系统
ES2326256T3 (es) Varilla de enfriamiento de tejidos por cirugia laser.
KR102051079B1 (ko) 피부 조직의 극저온 처리를 위한 방법 및 장치
US6508813B1 (en) System for electromagnetic radiation dermatology and head for use therewith
US8540704B2 (en) Guided cardiac ablation catheters
US20030060813A1 (en) Devices and methods for safely shrinking tissues surrounding a duct, hollow organ or body cavity
CN110420057A (zh) 消融系统及消融设备
JP2008529746A (ja) 皮膚科学的治療装置
CN102281917A (zh) 软组织的光热治疗
CN101282692A (zh) 人眼安全的光美容设备
WO2010120883A2 (en) Cardiac ablation catheters for forming overlapping lesions
RU2496442C2 (ru) Крионаконечник с сапфировым хладопроводом-облучателем
CN101583324B (zh) 用于血管的止血的led设备
CN108523991B (zh) 一种高效冷却的多功能微波消融针
CN201755253U (zh) 硬质激光膀胱镜系统
CN111150939A (zh) 一种基于940nm波长激光的治疗装置
CN212234673U (zh) 一种具有冷却毛细腔的微波消融针
SU1692561A1 (ru) Устройство дл локального замораживани тканей
RU181933U1 (ru) Устройство для эндолюминального лечения кровеносного сосуда
Chung et al. Laser probes for noninvasive coagulation of subsurface tissues
Russo Fibers in Medicine—I

Legal Events

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

Effective date: 20131213

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150427

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171213