RU2521831C2 - Устройство для измерения деятельности спинного мозга позвоночника - Google Patents

Устройство для измерения деятельности спинного мозга позвоночника Download PDF

Info

Publication number
RU2521831C2
RU2521831C2 RU2012123980/14A RU2012123980A RU2521831C2 RU 2521831 C2 RU2521831 C2 RU 2521831C2 RU 2012123980/14 A RU2012123980/14 A RU 2012123980/14A RU 2012123980 A RU2012123980 A RU 2012123980A RU 2521831 C2 RU2521831 C2 RU 2521831C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spinal cord
probe
vertebra
main probe
main
Prior art date
Application number
RU2012123980/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012123980A (ru
Inventor
Александр ГОГЕН
Фредерик Лезаж
Серж РОССИНЬОЛЬ
Хабиб БЕНАЛИ
Original Assignee
Юниверсите Пьер Е Мари Кюри (Пари 6)
Корпорасьон Де Л`Эколь Политекник Де Монреаль
Юниверситэ Де Монреаль
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 Юниверсите Пьер Е Мари Кюри (Пари 6), Корпорасьон Де Л`Эколь Политекник Де Монреаль, Юниверситэ Де Монреаль filed Critical Юниверсите Пьер Е Мари Кюри (Пари 6)
Publication of RU2012123980A publication Critical patent/RU2012123980A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2521831C2 publication Critical patent/RU2521831C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0002Remote monitoring of patients using telemetry, e.g. transmission of vital signals via a communication network
    • A61B5/0031Implanted circuitry
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/1455Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters
    • A61B5/14551Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters for measuring blood gases
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/1455Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters
    • A61B5/1459Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters invasive, e.g. introduced into the body by a catheter
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/45For evaluating or diagnosing the musculoskeletal system or teeth
    • A61B5/4504Bones
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/45For evaluating or diagnosing the musculoskeletal system or teeth
    • A61B5/4538Evaluating a particular part of the muscoloskeletal system or a particular medical condition
    • A61B5/4561Evaluating static posture, e.g. undesirable back curvature
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6846Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be brought in contact with an internal body part, i.e. invasive
    • 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
    • A61B8/0875Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings for diagnosis of bone
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/07Endoradiosondes
    • A61B5/076Permanent implantations
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/12Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves in body cavities or body tracts, e.g. by using catheters

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
  • Rheumatology (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Physical Education & Sports Medicine (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике. Устройство для измерения деятельности спинного мозга позвоночных содержит основной зонд, передатчик для передачи волны, способной взаимодействовать со спинным мозгом, а также сопряженный приемник для приема волны, вступившей во взаимодействие со спинным мозгом, и формирования сигнала с информацией о деятельности спинного мозга. Форма основного зонда позволяет крепить его на остистом отростке позвонка и удерживать на месте с противоположных сторон позвонка. Основной зонд может иметь форму вилки, надеваемой на позвонок, и содержит ручку. Когда основной зонд установлен на месте на позвонке, ручка основного зонда выступает так, чтобы находиться напротив остистого отростка. Волна, излучаемая передатчиком основного зонда и принимаемая сопряженным приемником, является инфракрасным излучением. Применение изобретения позволит повысить точность получаемой информации о деятельности спинного мозга. 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к устройству для измерения деятельности спинного мозга позвоночных.
Используемый здесь термин «деятельность» означает любые изменения оптических, химических или физических свойств спинного мозга, которые могут, в частности, свидетельствовать о нервной реакции на моторный или когнитивный акт.
Уровень техники
Моторный акт является результатом ряда энергетических процессов, приводящих к передаче нервного сигнала через спинной мозг на эффекторные нервные отростки. Частичное или полное повреждение спинного мозга приводит к дистрофии нервных путей, которые оказываются больше не способны передавать сигналы на спинные нервные клетки, расположенные после повреждения, что может приводить к параличу, а также к нарушению функционирования верхних путей, идущих к мозгу, тем самым вызывая потерю чувствительности.
Понимание механизмов передачи нервных сигналов вдоль позвоночного столба необходимо для разработки максимально эффективных методов терапевтического лечения.
Известно, что во время когнитивной или моторной деятельности может наблюдаться изменчивость распределения оксигемоглобина (НbО) и дезоксигемоглобина (Нb) из кровеносных сосудов и капилляров, орошающих нервные области коры головного мозга и позвоночного столба.
За счет использования оптического устройства формирования изображения, позволяющего обнаруживать подобные изменения в объеме циркулирующей крови, а также оксигенацию, стало возможным изучать нервные ткани мозга. Тем не менее размеры используемой аппаратуры слишком велики для того, чтобы их можно было установить на других частях тела или постоянно имплантировать позвоночному. Причем если для получения доступа к тканям головного мозга достаточно трепанации, то получение доступа к тканям спинного мозга является более сложной задачей и требует проведения ламинэктомии. Наконец, известные оптические устройства формирования изображений преимущественно содержат оптические волокна, а подобные волокна сложнее использовать в спинном мозге, поскольку их форма не позволяет интегрировать их обычным образом для измерения гемодинамической реакции.
В настоящее время основным средством изучения спинного мозга, в целом, является магнитно-резонансная томография (МРТ), которая позволяет получать изображения спинного мозга и проводить анализ тканей спинного мозга. Тем не менее подобные исследования являются наружными, а нервная деятельность, регистрируемая в тканях спинного мозга, неоднозначна и трудно поддается толкованию у разных пациентов.
Раскрытие изобретения
Задача изобретения состоит в создании имплантируемого устройства, позволяющего измерять деятельность спинного мозга у позвоночных, в котором устранены вышеуказанные недостатки.
Поставленная задача решена в измерительном устройстве для измерения деятельности спинного мозга у позвоночных, содержащем, по меньшей мере, основной зонд, форма которого позволяет крепить его на остистом отростке позвонка и удерживать на месте с противоположных сторон позвонка, по меньшей мере, один передатчик для передачи одной волны, способной взаимодействовать со спинным мозгом, а также, по меньшей мере, один сопряженный приемник для приема волны, вступившей во взаимодействие со спинным мозгом, и формирования сигнала с информацией о деятельности спинного мозга.
Основной зонд устанавливается путем осуществления простого надреза на позвонке пациента и растягивания мышц с обеих сторон позвонка для помещения поверх него зонда. Для этого необходимо всего лишь прикрепить основной зонд к остистому отростку при помощи винтов или клея. Хирургическое вмешательство, таким образом, осуществляется быстро и просто.
Таким образом, предложенное устройство для измерения деятельности спинного мозга позвоночных позволяет повысить точность получаемой информации о деятельности спинного мозга за счет того, что оно обладает значительно уменьшенными размерами по сравнению с известными устройствами и может быть имплантированным постоянным образом в остистый отросток позвонка наиболее близко к спинному мозгу. Кроме того, такое устройство исключительно легко устанавливать на указанный позвоночник.
Краткое описание чертежей
Изобретение станет более понятно после ознакомления с нижеследующим описанием со ссылкой на приложенные чертежи.
На фиг.1 показан позвонок с установленным на нем основным зондом согласно изобретению, вид в перспективе;
на фиг.2 показан позвонок с установленным на нем основным зондом, изображенным на фиг.1, вид в сечении;
на фиг.3 показан основной зонд, изображенный на фиг.1, вид в перспективе;
на фиг.4 показан позвонок с установленным на нем основным зондом, а также сопряженным вспомогательным зондом согласно изобретению, вид в сечении;
на фиг.5 показан вспомогательный зонд, изображенный на фиг.4, вид в перспективе.
Осуществление изобретения
Изобретение показано на примере позвонка кота. Разумеется, изобретение не ограничено данной областью применения.
Со ссылкой на фигуры с 1 по 3 измерительное устройство согласно изобретению содержит основной зонд, форма которого позволяет крепить его на отростке 2 позвонка 3. Основной зонд 1, изготовленный из полимера, пропускающего инфракрасное излучение, имеет форму вилки 4 с двумя зубцами 4а, 4b и ручкой 5, выступающей от вилки 4.
Подобная форма позволяет упростить хирургическое вмешательство, хирургу нужно всего лишь раздвинуть мышцы, расположенные по бокам от позвонка 3 и установить вилку 4 на отросток 2 в направлении, обозначенном стрелкой на фиг.1. В данном положении вилка установлена поверх части позвонка, образующего позвоночный канал, а ручка 5 находится напротив отростка 2. После этого основной зонд 1 предпочтительно крепится при помощи ручки 5 к отростку 2, например, при помощи биологически совместимого клея или титанового винта.
На зубце 4а установлен инфракрасный излучатель 6, излучение от которого проходит через спинной мозг 7 позвонка и после взаимодействия с тканями спинного мозга принимается инфракрасным приемником 8, установленным на другом зубце 4b. Инфракрасное излучение проходит через костные стенки и взаимодействует с гемоглобином в крови, находящейся в спинном мозге 7, тем самым позволяя отслеживать васкулярную деятельность спинного мозга 7 при его напряжении. Приемник 8 преобразует принимаемое им излучение в электрический сигнал, содержащий информацию о подобной васкулярной деятельности, которая в свою очередь содержит информацию о нервной деятельности.
У основного зонда 1 имеются электронные средства 9 для преобразования электрического сигнала в цифровые данные. В данном примере цифровые данные помещаются в память, а впоследствии передаются. Для этого у основного зонда 1 имеется инфракрасный передатчик 10 и инфракрасный приемник 11, осуществляющие обмен данными в двоичном формате с инфракрасным приемопередатчиком, удаленным от основного зонда 1. Как вариант, цифровые данные могут передаваться в реальном времени, без помещения в память.
Цифровые данные, формируемые подобным образом, предпочтительно передаются на удаленный приемопередатчик D для отслеживания васкулярной деятельности спинного мозга после его стимуляции. Например, приемопередатчик может быть сопряжен с внешним управляющим устройством, выполненным с возможностью управления приводами, воздействующими на организм позвоночного для компенсации его недостаточности. Например, управляющее устройство может использоваться для управления насосом или имплантом, подающим химическое вещество в случае обнаружения деятельности спинного мозга при помощи основного зонда.
В данном примере основной зонд 1 запитывается от электрической цепи, расположенной за пределами основного зонда 1, создающей переменное магнитное поле, тем самым подавая ток на антенну 12, которая в данном случае находится в ручке 5. Электронные средства 9 выполнены с возможностью регулировки потенциала, создаваемого в антенне 12 таким образом, чтобы создаваемый потенциал мог непосредственно использоваться зондом 1. В данном примере для того чтобы зонд мог функционировать даже в том случае, если он находится на удалении от источника индукции, предпочтительно использовать данный потенциал для зарядки встроенного аккумулятора 13.
Со ссылкой на фигуры 4 и 5, а также согласно частному варианту осуществления изобретения отдаленный приемопередатчик D может быть соединен со вспомогательным зондом 14, имплантированным внутрь позвонка 3, чтобы находиться в непосредственном контакте со спинным мозгом 7. Согласно предпочтительному варианту имплантации, после того как мышцы, расположенные вокруг позвонка, раздвинуты, хирург проводит ламинэктомию позвонка, вставляет вспомогательный зонд 14 в позвоночный канал и восстанавливает позвонок при помощи полимерной смолы. Со ссылкой на фигуры 3-5, а также согласно предпочтительному варианту стабилизации положение вспомогательного зонда 14 стабилизируется при помощи магнитного соединения с основным зондом 1: у каждого из зондов имеются магниты 15, 16, причем магниты одного зонда имеют одинаковую полярность, противоположную полярности магнитов другого зонда. Толщина позвонка 3 относительно небольшая для того, чтобы магниты 15, 16 могли взаимно притягиваться через костную стенку, тем самым стабилизируя положение вспомогательного зонда 14 относительно основного зонда 1. Подобное крепление более предпочтительно по сравнению с креплением при помощи хирургических швов, поскольку оно упрощает проведение хирургической операции.
Вспомогательный зонд 14 может выполнять несколько функций:
- измерение нервной деятельности спинного мозга 7. Для этого у вспомогательного зонда 14 имеется датчик 17, реагирующий на наличие нескольких биологических молекул в цереброспинальной жидкости и формирующий электрический сигнал. У вспомогательного зонда 14 имеются электронные средства 18 для преобразования подобного сигнала в цифровые данные; а также
- стимулирование нервной деятельности спинного мозга при помощи химических и/или электрических средств. Для этого у вспомогательного зонда 14 имеется емкость 19 с мембраной для хранения химических веществ; микродвигатель 20, взаимодействующий с мембраной для ее выборочного перемещения, обеспечивая тем самым подачу химических веществ в спинной мозг 7. Кроме этого, электроды 21 могут создавать местный потенциал на осевых цилиндрах спинного мозга 7, соприкасающихся с электродами 21.
В данном примере у приемопередатчика D вспомогательного зонда 14 имеется инфракрасный излучатель 22 и инфракрасный приемник 23, которые осуществляют обмен данными в двоичном формате с инфракрасным передатчиком 10 и инфракрасным приемником 11 основного зонда 1. Поэтому проводных соединений между двумя зондами для передачи данных, формируемых электронными средствами 18, или получения команд от основного зонда 1 не требуется. Запитывание вспомогательного зонда 14 также осуществляется беспроводным образом: в предпочтительном устройстве антенна 24 осуществляет обмен данными с антенной 12 основного зонда 1 индукционно. Электронные средства 18 выполнены с возможностью преобразования потенциала, создаваемого в антенне 24, в потенциал, который может непосредственно использоваться вспомогательным зондом 14. В данном примере предпочтительно использовать подобный потенциал для подзарядки встроенного аккумулятора 25.
Следует отметить, что вспомогательный зонд должен быть миниатюрным, поскольку он имплантируется в непосредственной близости от спинного мозга, являющегося исключительно чувствительным органом. Вследствие его размеров продолжительность эксплуатации вспомогательного зонда ограничена, а для запитывания его приходится соединять через регулярные интервалы времени с более крупным зондом, в данном случае с основным зондом.
Изобретение не ограничено рассмотренным выше описанием и допускает любые варианты, не выходящие за объем, определяемый формулой изобретения.
В частности, хотя отмечалось, что передача данных между вспомогательным зондом 14 и основным зондом 1, а также между основным зондом 1 и приемопередатчиком, удаленным от основного зонда 1, осуществляется при помощи инфракрасного излучения, можно использовать любые другие способы передачи данных, такие как идентификация с применением радиочастотных приборов (RFID), или осуществлять проводную передачу данных между основным зондом 1 и удаленным приемопередатчиком. Кроме этого, хотя отмечалось, что для обмена данными со вспомогательным зондом 14, а также с приемопередатчиком, удаленным от основного зонда, основной зонд 1 использует общую коммуникационную систему, разумеется, можно использовать зонд, оснащенный двумя коммуникационными системами.
Хотя упоминалось, что основной зонд 1 оснащен системой, измеряющей деятельность спинного мозга 7 за счет излучения электромагнитных волн в инфракрасном диапазоне, также можно использовать и другие известные технологии, например ультразвуковое волновое излучение.
Хотя упоминалось, что для непосредственного соприкосновения со спинным мозгом 7 вспомогательный зонд имплантируется внутрь позвонка 3, в целом вспомогательный зонд может имплантироваться таким образом, чтобы он соприкасался с любой функциональной тканью.
Как вариант, вспомогательный зонт может быть сопряжен с осмотическим насосом типа ALZET.

Claims (10)

1. Устройство для измерения деятельности спинного мозга позвоночных, характеризующееся тем, что содержит, по меньшей мере, один основной зонд (1), форма которого позволяет крепить его на остистом отростке (2) позвонка (3) и удерживать на месте с противоположных сторон позвонка, по меньшей мере, один передатчик (6) для передачи волны, способной взаимодействовать со спинным мозгом (7), а также, по меньшей мере, один сопряженный приемник (8) для приема волны, вступившей во взаимодействие со спинным мозгом, и формирования сигнала с информацией о деятельности спинного мозга.
2. Устройство по п.1, в котором основной зонд имеет форму вилки (4), надеваемой на позвонок и содержит ручку (5), выступающую так, чтобы находиться напротив остистого отростка, когда основной зонд установлен на месте на позвонке.
3. Устройство по п.1, в котором волна, излучаемая передатчиком (6) основного зонда и принимаемая сопряженным приемником (8), является инфракрасным излучением.
4. Устройство по п.1, в котором основной зонд содержит коммуникационные средства (10, 11) для удаленного обмена данными, по меньшей мере, с одним удаленным приемопередатчиком (D), при этом коммуникационные средства включают в себя, по меньшей мере, один инфракрасный передатчик (10), передающий сигналы на удаленный приемопередатчик (D), и, по меньшей мере, один инфракрасный приемник (11), принимающий сигналы от удаленного приемопередатчика (D).
5. Устройство по п.4, в котором удаленный приемопередатчик (D) сопряжен, по меньшей мере, с одним вспомогательным зондом (14), находящимся в непосредственном контакте с функциональной тканью, при этом указанный вспомогательный зонд включает в себя средства (19, 20, 21) для стимулирования функциональной ткани и/или средства (17) для измерения деятельности функциональной ткани.
6. Устройство по п.5, в котором вспомогательный зонд выполнен с возможностью входить в непосредственный контакт со спинным мозгом, при этом у вспомогательного зонда и основного зонда имеются магнитные средства (15, 16) для стабилизации положения вспомогательного зонда в позвонке.
7. Устройство по п.5, в котором средства для стимулирования спинного мозга содержат электроды (21) для создания местного потенциала на осевых цилиндрах, соприкасающихся с электродами.
8. Устройство по п.5, в котором средства для стимулирования спинного мозга содержат емкость (19) для хранения молекул, соединенную со средствами (20) для постепенного высвобождения указанных молекул в спинной мозг.
9. Устройство по п.5, в котором вспомогательный зонд содержит индукционные средства для удаленного приема электроэнергии, при этом индукционные средства включают в себя, по меньшей мере, одну антенну (24).
10. Устройство по п.1, в котором основной зонд включает в себя индукционные средства для удаленного приема электроэнергии, при этом индукционные средства содержат, по меньшей мере, одну антенну (12).
RU2012123980/14A 2009-11-13 2010-11-10 Устройство для измерения деятельности спинного мозга позвоночника RU2521831C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0905481 2009-11-13
FR0905481A FR2952518B1 (fr) 2009-11-13 2009-11-13 Dispositif de mesure d'une activite de la moelle epiniere d'un vertebre
PCT/EP2010/006832 WO2011057765A1 (fr) 2009-11-13 2010-11-10 Dispositif de mesure d'une activite de la moelle epiniere d'un vertebre

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012123980A RU2012123980A (ru) 2013-12-20
RU2521831C2 true RU2521831C2 (ru) 2014-07-10

Family

ID=42269237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012123980/14A RU2521831C2 (ru) 2009-11-13 2010-11-10 Устройство для измерения деятельности спинного мозга позвоночника

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9107580B2 (ru)
EP (1) EP2498680B1 (ru)
JP (1) JP5416283B2 (ru)
CN (1) CN102740771A (ru)
BR (1) BR112012011285A2 (ru)
CA (1) CA2780509C (ru)
FR (1) FR2952518B1 (ru)
RU (1) RU2521831C2 (ru)
WO (1) WO2011057765A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9138325B2 (en) * 2012-07-11 2015-09-22 Globus Medical, Inc. Lamina implant and method
CN104068829B (zh) * 2014-07-14 2016-04-13 西安邮电大学 脊髓损伤部位神经元活性检测系统及检测方法
WO2022182582A1 (en) 2021-02-23 2022-09-01 Nuvasive Specialized Orthopedics, Inc. Adjustable implant, system and methods

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6122536A (en) * 1995-07-06 2000-09-19 Animas Corporation Implantable sensor and system for measurement and control of blood constituent levels
RU2245674C2 (ru) * 2002-12-15 2005-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики Устройство для идентификации биологической ткани эпидурального пространства позвоночного канала
US7014633B2 (en) * 2000-02-16 2006-03-21 Trans1, Inc. Methods of performing procedures in the spine

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5662122A (en) * 1995-01-19 1997-09-02 Evans; Joseph M. Method and apparatus for objectively assessing and correcting the relative compliance of vertebral segments
US5628317A (en) * 1996-04-04 1997-05-13 Medtronic, Inc. Ultrasonic techniques for neurostimulator control
US6226548B1 (en) * 1997-09-24 2001-05-01 Surgical Navigation Technologies, Inc. Percutaneous registration apparatus and method for use in computer-assisted surgical navigation
JP4590161B2 (ja) * 2001-05-21 2010-12-01 スコット・ラボラトリーズ・インコーポレイテッド 医療容器のためのrf−idラベル
US7658753B2 (en) * 2004-08-03 2010-02-09 K Spine, Inc. Device and method for correcting a spinal deformity
CN101027006A (zh) * 2004-08-18 2007-08-29 阿克斯整形外科公司 相邻节小面关节成形装置、脊柱稳定系统及方法
DK1868498T3 (da) * 2005-03-29 2013-06-03 Martin Roche Sensor til detektering af kropsparametre samt fremgangsmåde til detektering af kropsparametre
CN101287408A (zh) * 2005-03-29 2008-10-15 马丁·罗切 身体参数检测传感器和用于检测身体参数的方法
US20060247773A1 (en) * 2005-04-29 2006-11-02 Sdgi Holdings, Inc. Instrumented implant for diagnostics
US8175717B2 (en) * 2005-09-06 2012-05-08 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Ultracapacitor powered implantable pulse generator with dedicated power supply
US8016859B2 (en) * 2006-02-17 2011-09-13 Medtronic, Inc. Dynamic treatment system and method of use

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6122536A (en) * 1995-07-06 2000-09-19 Animas Corporation Implantable sensor and system for measurement and control of blood constituent levels
US7014633B2 (en) * 2000-02-16 2006-03-21 Trans1, Inc. Methods of performing procedures in the spine
RU2245674C2 (ru) * 2002-12-15 2005-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики Устройство для идентификации биологической ткани эпидурального пространства позвоночного канала

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MACNAB A.J. et al. Near infrared spectroscopy for intraoperative monitoring of the spinal cord. 2002, Spine, 27 (1), pp. 17-20 (реферат на сайте www.scopus.com). *

Also Published As

Publication number Publication date
CA2780509A1 (fr) 2011-05-19
JP2013510602A (ja) 2013-03-28
CA2780509C (fr) 2015-06-09
FR2952518A1 (fr) 2011-05-20
CN102740771A (zh) 2012-10-17
EP2498680B1 (fr) 2013-10-16
WO2011057765A1 (fr) 2011-05-19
EP2498680A1 (fr) 2012-09-19
US20120283572A1 (en) 2012-11-08
FR2952518B1 (fr) 2011-10-28
JP5416283B2 (ja) 2014-02-12
RU2012123980A (ru) 2013-12-20
BR112012011285A2 (pt) 2019-09-24
US9107580B2 (en) 2015-08-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7359805B2 (ja) 電磁エネルギー生成のための多素子カプラ
US11389111B2 (en) Communication device and methods
US20060111767A1 (en) Medical implant systems
EP2341978B1 (en) Device and system for cranial implantation
US20190321644A1 (en) Implants using ultrasonic communication for neural sensing and stimulation
CN107847749B (zh) 用于可植入医疗设备的聚焦功率转移
JP6335122B2 (ja) 埋込型酸素飽和度測定装置および使用の方法
US10383575B2 (en) Minimally-invasive procedures for monitoring physiological parameters within internal organs and anchors therefor
WO2014071079A1 (en) Wireless implantable sensing devices
US20220117540A1 (en) Intracalvarial bci systems and methods for their making, implantation and use
RU2521831C2 (ru) Устройство для измерения деятельности спинного мозга позвоночника
JP7097888B2 (ja) 埋め込み可能なシステム
Chiao Batteryless wireless gastric implants
CN106621045B (zh) 一种充电控制的组织病变检测系统
CN106667440B (zh) 一种充电的组织病变检测系统
CN112492873A (zh) 可植入设备及其使用方法
CN106667437B (zh) 一种预测植入式医疗设备手术后并发症的系统
US20230157628A1 (en) Device, a system, and a method for monitoring bone density and a method for implanting a device for monitoring bone density
Chiao Endoscopically-implantable wireless devices for endoluminal applications invited lecture
Chen et al. Intra-Body Wireless Power and Data Links for Biomedical Microsystems
KR20200031457A (ko) 이식형 저류장치

Legal Events

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

Effective date: 20161111