RU2605272C2 - Системы и способы определения протоколов инъекции фармацевтической жидкости исходя из напряжения на рентгеновской трубке - Google Patents

Системы и способы определения протоколов инъекции фармацевтической жидкости исходя из напряжения на рентгеновской трубке Download PDF

Info

Publication number
RU2605272C2
RU2605272C2 RU2014150404/14A RU2014150404A RU2605272C2 RU 2605272 C2 RU2605272 C2 RU 2605272C2 RU 2014150404/14 A RU2014150404/14 A RU 2014150404/14A RU 2014150404 A RU2014150404 A RU 2014150404A RU 2605272 C2 RU2605272 C2 RU 2605272C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
injection
voltage
phase
pharmaceutical fluid
parameters
Prior art date
Application number
RU2014150404/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014150404A (ru
Inventor
Джон Ф. КЭЛЭФАТ
Кори КЕМПЕР
Original Assignee
БАЙЕР ХелсКер ЛЛСи
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 БАЙЕР ХелсКер ЛЛСи filed Critical БАЙЕР ХелсКер ЛЛСи
Publication of RU2014150404A publication Critical patent/RU2014150404A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2605272C2 publication Critical patent/RU2605272C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/48Diagnostic techniques
    • A61B6/481Diagnostic techniques involving the use of contrast agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/02Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/03Computed tomography [CT]
    • A61B6/032Transmission computed tomography [CT]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/46Arrangements for interfacing with the operator or the patient
    • A61B6/467Arrangements for interfacing with the operator or the patient characterised by special input means
    • A61B6/469Arrangements for interfacing with the operator or the patient characterised by special input means for selecting a region of interest [ROI]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/48Diagnostic techniques
    • A61B6/482Diagnostic techniques involving multiple energy imaging
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/50Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications
    • A61B6/504Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications for diagnosis of blood vessels, e.g. by angiography
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/54Control of apparatus or devices for radiation diagnosis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/54Control of apparatus or devices for radiation diagnosis
    • A61B6/545Control of apparatus or devices for radiation diagnosis involving automatic set-up of acquisition parameters

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
  • X-Ray Techniques (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам доставки фармацевтической жидкости к пациенту. Генератор параметров для применения в визуализирующей системе, содержащей томограф, запрограммирован: для определения параметров по меньшей мере первой фазы процедуры инъекции, в том числе по меньшей мере одного параметра, исходя из напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации, для определения по меньшей мере одного из объема фармацевтического флюида, который нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, и расхода фармацевтического флюида, который нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, исходя из напряжения, для определения объема фармацевтического флюида, который нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, в соответствии с формулой: V=вес·X·Y, в которой Vпредставляет собой объем фармацевтического флюида, X зависит от веса пациента и напряжения на рентгеновской трубке, и Y зависит от концентрации средства, усиливающего контраст, в фармацевтическом флюиде, для определения X для конкретного веса пациента из справочной таблицы, в которой X представлен в виде зависимости от веса пациента и напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации. Способ эксплуатации системы для управления инъекторной системой для доставки фармацевтического флюида к пациенту включает определение параметров инъекции по меньшей мере в первой фазе процедуры инъекции при помощи генератора параметров системы и управление инъекторной системой посредством системы, по меньшей мере частично исходя из определенных параметров инъекции. Способ создания протокола инъекции для применения с инъекторной системой включает стадию определения параметров инъекции по меньшей мере в первой фазе процедуры инъекции при помощи генератора параметров. Использование изобретений позволяет расширить арсенал средств доставки жидкостей к пациенту. 3 н. и 5 з.п. ф-лы, 27 ил., 10 табл.

Description

РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
[1] Данная заявка содержит объект изобретения, который может быть связан с объектами, раскрытыми и/или заявленными в патенте США №7925330, поданном 27 марта 2007 года, в публикациях заявки на патент США №2007/0213662, поданной 27 марта 2008 года; №2007/0255135, поданной 27 марта 2007 года; №2008/0097197, поданной 22 марта 2007 года; №2010-0030073, поданной 12 июня 2009 года; №2010-0113887, поданной 15 июня 2009 года; №2010-0204572, поданной 15 января 2010 года; и в международных патентных заявках №WO/2006/058280 (международной патентной РСТ заявке №PCT/US05/042891), поданной 23 ноября 2005 года, и WO/2006/055813 (международная патентная РСТ заявка №PCT/US2005/041913), поданной 16 ноября 2005 года, раскрытия которых включены в данный документ с помощью ссылки и составляют его часть.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ Область техники, к которой относится изобретение
[2] Настоящее изобретение относится к устройствам, системам и способам для доставки жидкости и, в особенности, к устройствам, системам и способам доставки фармацевтической жидкости к пациенту и особенно для доставки контрастного препарата к пациенту в ходе медицинской процедуры инъекции из диагностических и/или терапевтических соображений.
Описание уровня техники
[3] Следующая информация предоставляется для того, чтобы помочь читателю понять изобретение, раскрываемое ниже, и среду, в которой оно обычно должно применяться. Предполагается, что термины, используемые в данном документе, не ограничиваются никаким конкретным узким значением, если только иное ясно не указано в данном документе. Ссылки на источники, приведенные в данном документе, могут облегчить понимание настоящего изобретения или предпосылок настоящего изобретения. Раскрытия всех упомянутых в данном документе источников включены с помощью ссылки.
[4] Введение контрастного препарата, например, с помощью автоматического инъектора для радиологических обследований, как правило, начинается с заполнения врачом-клиницистом пустого одноразового шприца определенным объемом фармацевтического препарата контрастного средства. В других процедурах можно использовать шприц, предварительно заполненный контрастным средством. Врач-клиницист затем определяет объемный расход потока и объем контрастного вещества, которое нужно ввести пациенту для того, чтобы обеспечить диагностическую визуализацию. Инъекция солевого раствора в объеме и с расходом потока, определяемыми оператором, часто следует за введением контрастного средства в вены или артерии. Ряд доступных в настоящее время инъекторов позволяет оператору программировать несколько отдельных фаз с объемными расходами потока и объемами для доставки. Например, инъекторы SPECTRIS SOLARIS® и STELLANT, доступные от MEDRAD, INC., предприятия Bayer HealthCare, обеспечивают ввод до шести отдельных пар или фаз объемного расхода потока и объема включительно для доставки пациенту (например, для контрастного вещества и/ил и солевого раствора). Такие инъекторы и протоколы управления инъектором для применения с ними раскрыты, например, в патенте США №6643537 и опубликованы в заявке на патент США №2004/0064041, правообладателем по которой является заявитель настоящего изобретения, раскрытия которых включены в данный документ с помощью ссылки. Значения или параметры в поля для таких фаз обычно вводятся вручную оператором для каждого типа процедуры и для каждого пациента, подвергающегося процедуре инъекции/визуализации. В качестве альтернативы, ранее введенные вручную значения объема и расхода потока можно хранить и позднее повторно вызывать из памяти компьютера. Тем не менее, методы, при которых такие параметры должны определяться и приводиться в соответствие к конкретным процедурам для конкретного пациента, не являются хорошо разработанными.
[5] В этом отношении были установлены отличия в требованиях к дозированию контрастного вещества для различных пациентов в ходе визуализации и других процедур. Например, в патенте США №5840026, правообладателем по которому является заявитель настоящего изобретения, раскрытие которого включено в данный документ с помощью ссылки, раскрыты устройства и способы для того, чтобы адаптировать инъекцию к требованиям пациента с использованием пациентом конкретных данных пациента, полученных до или во время инъекции. Хотя были установлены отличия в требованиях к дозированию для медицинских процедур визуализации, основанные на различиях между пациентами, в общепринятых медицинских процедурах визуализации продолжали использовать предварительно установленные дозы или стандартные протоколы доставки для инъекции контрастных препаратов в ходе медицинских процедур визуализации. С учетом возросшей скорости сканирования у доступных с недавнего времени компьютерных томографов (СТ), в том числе MDCT (или MSCT) томографов, инъекции в одну фазу преобладают над двухфазными или другими многофазными инъекциями в тех частях мира, где используются такие быстрые томографы. Хотя использование стандартных, фиксированных или предварительно определенных протоколов (однофазных, либо двухфазных, или многофазных) для доставки упрощает процедуру, обеспечение того же количества контрастных препаратов для разных пациентов по тому же протоколу может давать очень разные результаты в контрасте и качестве изображения. Более того, с внедрением новейших MDCT томографов нерешенный вопрос в клинической практике и в литературе по СТ заключается в том, будут ли хорошо переноситься стандартные протоколы контрастирования, используемые с односрезовыми спиральными томографами, в процедуры с использованием MDCT устройств. См., например, Cademartiri, F. and Luccichenti, G., et al., "Sixteen-row multi-slice computed tomography: basic concepts, protocols, and enhanced clinical applications." Semin Ultrasound CT MR 25(1): 2-16(2004).
[6] В нескольких исследованиях предпринимались попытки количественного анализа процесса инъекции в ходе компьютерной томографической ангиографии (СТА) для того, чтобы улучшить и сделать более четким усиление контрастирования артерий. Например, Вае и сотрудники разработали фармакокинетические (РК) модели характера изменения контраста и решили систему связанных дифференциальных уравнений с целью выявления задающей функции, которая вызывает наиболее равномерное усиление контрастирования артерий. К.Т. Вае, J.P. Heiken, and J.A. Brink, "Aortic and hepatic contrast medium enhancement at CT. Part I. Prediction with a computer model," Radiology, vol. 207, pp. 647-55 (1998); К.Т. Bae, "Peak contrast enhancement in CT and MR angiography: when does it occur and why? Pharmacokinetic study in a porcine model," Radiology, vol. 227, pp. 809-16 (2003); К.Т. Bae et al., "Multiphasic Injection. Method for Uniform Prolonged Vascular Enhancement at CT Angiography: Pharmacokinetic Analysis and Experimental Porcine Method," Radiology, vol. 216, pp. 872-880 (2000); патенты США №№5583902, 5687208, 6055985, 6470889 и 6635030, раскрытия которых включены в данный документ с помощью ссылки. Обратное решение для набора дифференциальных уравнений в упрощенной компартментной модели, изложенное Вае и соавт., указывает на то, что экспоненциально снижающийся расход потока контрастного препарата может приводить в результате к оптимальному/постоянному усилению контраста при процедуре визуализации в ходе СТ. Тем не менее, профили для инъекции, рассчитанные с помощью обратного решения в РК модели, представляют собой профили, с трудом реализуемые большинством автоматических инъекторов для СТ без значительной модификации.
[7] При другом подходе Fleischmann и сотрудники рассматривали физиологию сердечно-сосудистой системы и кинетику контрастирования как "объект исследования с неизвестными свойствами" и определяли его импульсный отклик путем стимуляции системы короткими болюсными введениями контрастного вещества (приблизительно принимаемыми за единичные импульсы). В этом способе специалист осуществляет преобразование Фурье на импульсном отклике и манипулирует этой оценкой функции переноса для определения оценки более оптимальной кривой инъекции, чем практически используемая ранее. D. Fleischmann and К. Hittmair, "Mathematical analysis of arterial enhancement and optimization of bolus geometry for CT angiography using the discrete Fourier transform," J. Comput. Assist Tomogr., vol. 23, pp. 474-84 (1999), раскрытие которого включено в данный документ с помощью ссылки.
[8] Однофазное введение контрастного средства (как правило, 100-150 мл контрастного вещества с одним расходом потока) приводит в результате к неравномерной кривой усиления. См., например, D. Fleischmann and К. Hittmair, выше; и К.Т. Вае, "Peak contrast enhancement in CT и MR angiography: when does it occur и why? Pharmacokinetic study in a porcine model," Radiology, vol. 227, pp. 809-16 (2003), раскрытия которых включены в данный документ с помощью ссылки. В Fleischmann и Hitmair, таким образом, представили схему, в которой пытались приспособить введение контрастного средства посредством двухфазной инъекции, подобранной для отдельного пациента с целью оптимизации визуализации аорты. Основополагающая трудность при управлении представлением контрастного средства для СТ заключается в том, что гиперосмолярное лекарственное средство быстро диффундирует из центральных кровеносных сосудов. Кроме того, контрастное вещество смешивается с кровью, которая не содержит контрастного вещества, и разбавляется ею.
[9] Fleischmann указал, что небольшую болюсную инъекцию, тестовую болюсную инъекцию контрастного средства (16 мл контрастного средства с расходом 4 мл/с) вводили перед проведением диагностического сканирования. Сканирование с динамическим усилением проводили на сосуде, представляющем интерес. Полученные обработанные данные сканирования (изображение, полученное в результате тестового сканирования) интерпретировали как импульсный отклик системы пациент/контрастный препарат. Fleischmann производил преобразование Фурье на функции переноса у пациента путем деления результатов преобразования Фурье для изображения, полученного в результате тестового сканирования, на результаты преобразования Фурье для тестовой инъекции. Предполагая, что система являлась линейной стационарной по времени (LTI) системой и что желаемый сигнал от области в момент вывода был известен (диагностическое сканирование плоского участка с заранее определенным уровнем усиления), Fleischmann получал сигнал в момент ввода путем деления частоты представлений домена с желаемым выходным сигналом на таковое для функции переноса у пациента. Поскольку способ по Fleischmann и соавт. рассчитывает входные сигналы, которые не осуществимы в реальности в результате ограничений системы для инъекции (например, ограничений по расходу потока), специалист должен отсекать и аппроксимировать рассчитанный непрерывный сигнал.
[10] Кроме того, для того чтобы управлять автоматическим инъектором для получения желаемой кривой усиления контраста от времени, работа автоматического инъектора должна тщательно контролироваться для гарантии безопасности пациента. Например, желательно не превышать определенного давления жидкости в ходе процедуры инъекции. Помимо возможных опасностей для пациента (например, повреждения сосудов) и возможного ухудшения диагностической и/или терапевтической пригодности инъецируемой жидкости избыточное давление может приводить к отказу оборудования. Одноразовые шприцы и другие компоненты системы, обеспечивающей ток жидкости (иногда собирательно называемые "одноразовым комплектом"), как правило, производятся из пластиков с различными значениями прочности на разрыв под действием внутреннего давления. Если инъектор создает давление в системе, обеспечивающей ток жидкости, превышающее прочность на разрыв одноразового элемента системы, обеспечивающей ток жидкости, то элемент системы, обеспечивающей ток жидкости, выходит из строя.
[11] Дополнительно к проблемам управления в современных инъекторных системах, многим таким системам недостает удобства и гибкости метода, по которому должны работать инъекторные системы. В этом отношении сложность медицинских процедур инъекции и лихорадочный темп во всех сферах отрасли здравоохранения придают большое значение времени и навыкам оператора.
[12] Хотя были сделаны успехи в управлении системами доставки жидкости, например, чтобы обеспечить желаемую кривую усиления контраста от времени и чтобы обеспечить безопасность пациента, остается желательной разработка улучшенных устройств, систем и способа доставки жидкостей к пациенту.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
[13] В одном аспекте настоящего изобретения предусматривается система для визуализации пациента, содержащая визуализирующую систему и генератор параметров для определения параметров по меньшей мере первой фазы процедуры инъекции, при этом визуализирующая система содержит томограф, содержащий по меньшей мере одну рентгеновскую трубку, и при этом генератор параметров запрограммирован для определения по меньшей мере одного из параметров исходя из напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации. Томограф может представлять собой компьютерный томограф, который может быть программируемым для работы при различных напряжениях на рентгеновской трубке.
[14] В определенных вариантах осуществления генератор параметров в системе может находиться в коммуникативном соединении с визуализирующей системой. В определенных вариантах осуществления генератор параметров может быть интегрирован в визуализирующую систему.
[15] В некоторых неограничивающих вариантах осуществления система может дополнительно содержать инъекторную систему, и при этом инъекторная система может содержать по меньшей мере один нагнетательный механизм, по меньшей мере одну емкость для жидкости, функционально связанную по меньшей мере с одним нагнетательным механизмом, при этом одна из емкостей для жидкости предназначена для вмещения средства, усиливающего контраст, а одна из емкостей для жидкости предназначена для вмещения разбавителя, и контроллер, функционально связанный по меньшей мере с одним нагнетательным механизмом.
[16] В определенных вариантах осуществления генератор параметров может находиться в коммуникативном соединении по меньшей мере с одним из визуализирующей системы и контроллера инъекторной системы, и в определенных вариантах осуществления генератор параметров может быть интегрирован в инъекторную систему.
[17] В некоторых неограничивающих вариантах осуществления генератор параметров может быть запрограммирован для определения по меньшей мере одного из объема фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, и расхода потока фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, исходя из напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации. Фармацевтическая жидкость может включать средство, усиливающее контраст.
[18] В определенных неограничивающих вариантах осуществления генератор параметров может быть запрограммирован для определения объема фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, в соответствии с формулой: V1=вес·X·Y, в которой V1 представляет собой объем фармацевтической жидкости, X зависит от веса пациента и напряжения на рентгеновской трубке, и Y зависит от концентрации средства, усиливающего контраст, в фармацевтической жидкости. Генератор параметров может быть запрограммирован для определения X для конкретного веса пациента из справочной таблицы, в которой X представлен в виде зависимости от веса пациента и напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации.
[19] В некоторых неограничивающих вариантах осуществления генератор параметров может быть запрограммирован для определения по меньшей мере первого расхода потока фармацевтической жидкости путем деления V1 на длительность инъекции в первой фазе. Генератор параметров может быть запрограммирован для определения длительности инъекции исходя из одного или нескольких критериев, вводимых оператором, причем данные критерии могут включать по меньшей мере идентификацию области тела, которая должна быть визуализирована в ходе процедуры визуализации.
[20] В определенных неограничивающих вариантах осуществления генератор параметров может быть дополнительно запрограммирован для определения объема V2 фармацевтической жидкости, которую нужно доставить по меньшей мере за вторую фазу процедуры инъекции, в которую должны быть доставлены как фармацевтическая жидкость, так и разбавитель.
[21] В некоторых неограничивающих вариантах осуществления генератор параметров может быть запрограммирован для определения объема фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, с помощью коррекции параметра объема в базовом протоколе инъекции. Данные, представляющие базовый протокол инъекции, могут присутствовать в памяти системы или могут быть доступны системе. Генератор параметров также может быть запрограммирован для определения базового протокола инъекции исходя из одного или нескольких критериев, вводимых оператором. В определенных вариантах осуществления генератор параметров может быть запрограммирован для определения объема фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, с помощью применения коэффициента изменения напряжения на трубке к параметру объема в базовом протоколе инъекции.
[22] В некоторых неограничивающих вариантах осуществления генератор параметров может быть запрограммирован для определения расхода потока фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, с помощью коррекции параметра расхода потока в базовом протоколе инъекции. Данные, представляющие базовый протокол инъекции, могут присутствовать в памяти системы или могут быть доступны системе. Генератор параметров также может быть запрограммирован для определения базового протокола инъекции исходя из одного или нескольких критериев, вводимых оператором. В определенных вариантах осуществления генератор параметров может быть запрограммирован для определения расхода потока фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, с помощью применения коэффициента изменения напряжения на трубке к параметру расхода потока в базовом протоколе инъекции.
[23] В другом аспекте предусматривается генератор параметров для применения в визуализирующей системе, содержащей томограф, содержащий по меньшей мере одну рентгеновскую трубку, при этом генератор параметров запрограммирован для определения параметров по меньшей мере первой фазы процедуры инъекции, в том числе по меньшей мере одного параметра, исходя из напряжения, которое нужно подать на меньшей мере одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации.
[24] В другом неограничивающем варианте осуществления предусматривается способ управления инъекторной системой для доставки фармацевтической жидкости к пациенту как части процедуры визуализации, причем инъекторная система находится в функциональном соединении с визуализирующей системой, содержащей томограф, содержащий по меньшей мере одну рентгеновскую трубку. Этапы способа включают: определение с использованием генератора параметров параметров инъекции по меньшей мере в первой фазе процедуры инъекции, при этом по меньшей мере один из параметров инъекции определяют исходя из напряжения, которое нужно подать на меньшей мере одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации; и управление инъекторной системой, по меньшей мере частично исходя из определенных параметров инъекции.
[25] В некоторых неограничивающих вариантах осуществления способа параметры инъекции, которые определяют, включают по меньшей мере один из объема фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы процедуры инъекции, и расхода потока фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы процедуры инъекции. Объем фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, можно определить в соответствии с формулой: V1=вес·X·Y, в которой V1 представляет собой объем фармацевтической жидкости, X зависит от веса пациента и напряжения на рентгеновской трубке, и Y зависит от концентрации средства, усиливающего контраст, в фармацевтической жидкости. В определенных вариантах осуществления X определяют для конкретного веса пациента из справочной таблицы, в которой X представлен в виде зависимости от веса пациента, и напряжения, которое нужно подвести по меньшей мере к одной рентгеновской трубке в ходе процедуры визуализации.
[26] В определенных неограничивающих вариантах осуществления способа по меньшей мере первый расход потока фармацевтической жидкости определяют путем деления V1 на длительность инъекции в первой фазе. Длительность инъекции в первой фазе может вводиться оператором с использованием графического интерфейса пользователя. Длительность инъекции также может определяться генератором параметров исходя из одного или нескольких критериев, вводимых оператором.
[27] В некоторых неограничивающих вариантах осуществления способа объем фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, определяют с помощью коррекции параметра объема в базовом протоколе инъекции. Данные, представляющие базовый протокол инъекции, можно повторно вызвать из памяти, связанной по меньшей мере с одним из инъекторной системы, визуализирующей системы и генератора параметров или доступной для них. Базовый протокол инъекции также можно определить исходя из одного или нескольких критериев, вводимых оператором. Объем фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы процедуры инъекции, можно определить с помощью применения коэффициента изменения напряжения на трубке к параметру объема в базовом протоколе инъекции.
[28] В определенных неограничивающих вариантах осуществления способа расход потока фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, определяют с помощью коррекции параметра расхода потока в базовом протоколе инъекции. Данные, представляющие базовый протокол инъекции, можно повторно вызвать из памяти, связанной по меньшей мере с одним из инъекторной системы, визуализирующей системы и генератора параметров или доступной для них. Базовый протокол инъекции можно определить исходя из одного или нескольких критериев, вводимых оператором. Расход потока фармацевтической жидкости, которую нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, можно определить с помощью применения коэффициента изменения напряжения на трубке к параметру расхода потока в базовом протоколе инъекции.
[29] В некоторых неограничивающих вариантах осуществления способа данный способ может дополнительно включать этап заполнения определенных параметров инъекции на графическом интерфейсе пользователя, связанном по меньшей мере с одним из инъекторной системы и визуализирующей системы.
[30] В другом аспекте предусматривается способ создания протокола инъекции для применения с инъекторной системой в функциональном соединении с визуализирующей системой, содержащей томограф, содержащий по меньшей мере одну рентгеновскую трубку, причем способ включает этап определения с использованием генератора параметров параметров инъекции по меньшей мере в первой фазе процедуры инъекции, при этом по меньшей мере один из параметров инъекции определяют исходя из напряжения, которое нужно подать на меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации.
[31] Настоящее изобретение вместе с его характерными признаками и сопутствующими преимуществами будет наилучшим образом оценено и понято с учетом следующего подробного описания во взаимосвязи с приложенными графическими материалами.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
[32] Фигура 1 иллюстрирует вариант осуществления многофазного графического интерфейса пользователя (GUI) для применения при установке параметров для нескольких фаз в двухшприцевом инъекторе, также проиллюстрированном на фигуре 1.
[33] Фигура 2 иллюстрирует вариант осуществления графического интерфейса, из которого оператор может выбрать представляющую интерес область с сосудами для визуализации.
[34] Фигура 3 иллюстрирует вариант осуществления графического интерфейса, из которого оператор может вводить переменные, относящиеся к конкретной процедуре визуализации.
[35] Фигура 4 иллюстрирует вариант осуществления графического интерфейса, который представляет оператору рассчитанный протокол инъекции.
[36] Фигура 5 иллюстрирует смоделированную гистограмму в правом отделе сердца.
[37] Фигура 6 иллюстрирует общее количество контрастного материала, доставляемого модельным пациентам, для разных значений веса и значений напряжения на трубке, соответствующих протоколам доставки контрастного вещества, полученным с использованием варианта осуществления системы, генерирующей параметры.
[38] Фигура 7 иллюстрирует средний расход потока контрастного материала, доставляемого к модельным пациентам, для разных значений веса и значений напряжения на трубке, соответствующих протоколам доставки контрастного вещества, полученным с использованием варианта осуществления системы, генерирующей параметры.
[39] Фигура 8 иллюстрирует среднее значение усиления контраста правой части сердца (RH), достигнутое у модельных пациентов, для разных значений веса и значений напряжения на трубке, соответствующих протоколам доставки контрастного вещества, полученным с использованием варианта осуществления системы, генерирующей параметры.
[40] Фигура 9 иллюстрирует распределение пациентов по весу в выборке пациентов.
[41] Фигура 10 иллюстрирует распределение пациентов по росту в выборке пациентов с фигуры 9.
[42] Фигура 11 иллюстрирует распределение пациентов по возрасту в выборке пациентов с фигуры 9.
[43] Фигура 12 иллюстрирует средний расход потока при различном весе пациента для выборки пациентов с фигуры 9, соответствующей протоколам доставки контрастного вещества, полученным при различных напряжениях на трубке с использованием варианта осуществления системы, генерирующей параметры.
[44] Фигура 13 иллюстрирует средний общий объем доставляемого контрастного вещества при различном весе пациента для выборки пациентов с фигуры 9, соответствующий протоколам доставки контрастного вещества, полученным при различных напряжениях на трубке с использованием варианта осуществления системы, генерирующей параметры.
[45] Фигура 14 иллюстрирует среднее значение усиления контраста в выборке пациентов с фигуры 9 для различной длительности сканирования, соответствующее протоколам доставки контрастного вещества, полученным при различных значениях напряжения на трубке с использованием варианта осуществления системы, генерирующей параметры.
[46] Фигура 15 иллюстрирует средний расход потока объема доставляемого контрастного вещества при различных длительностях сканирования для выборки пациентов с фигуры 9, соответствующих протоколам доставки контрастного вещества, полученным при различных значениях напряжения на трубке с использованием варианта осуществления системы, генерирующей параметры.
[47] Фигура 16 иллюстрирует среднее значение усиления контраста в выборке пациентов с фигуры 9 при различных длительностях инъекции, соответствующих протоколам доставки контрастного вещества, полученным при различных значениях напряжения на трубке с использованием варианта осуществления системы, генерирующей параметры.
[48] Фигура 17 иллюстрирует вариант осуществления графического интерфейса, из которого оператор может выбрать представляющую интерес область с сосудами и базовый протокол для визуализации.
[49] Фигура 18 иллюстрирует другой вариант осуществления графического интерфейса, из которого оператор может выбрать представляющую интерес область с сосудами и базовый протокол для визуализации.
[50] Фигура 19 иллюстрирует вариант осуществления графического интерфейса, из которого оператор может выбрать значение напряжения на трубке.
[51] Фигура 20 иллюстрирует вариант осуществления графического интерфейса, из которого оператор может выбрать значение напряжения на трубке вместе с другими переменными в процедуре инъекции.
[52] Фигура 21 иллюстрирует другую часть графического интерфейса для применения с вариантом осуществления системы, генерирующей параметры.
[53] Фигура 22 иллюстрирует другую часть графического интерфейса для применения с вариантом осуществления системы, генерирующей параметры.
[54] Фигура 23 иллюстрирует вариант осуществления графического интерфейса, который представляет оператору рассчитанный протокол инъекции.
[55] Фигура 24 иллюстрирует другой вариант осуществления графического интерфейса, который представляет оператору рассчитанный протокол инъекции.
[56] Фигуры 25-27 иллюстрируют примеры методики, представленной в качестве примера в различных вариантах осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[57] Используемый в данном документе в отношении процедуры инъекции термин "протокол" относится к группе параметров, таких как расход потока, объем, который нужно ввести инъекцией, длительность инъекции и т.д., определяющих количество жидкости(жидкостей), которое нужно доставить к пациенту в ходе процедуры инъекции. Такие параметры можно изменять во время проведения процедуры инъекции. Используемый в данном документе термин "фаза", в целом, относится к группе параметров, определяющих количество жидкости(жидкостей), которое нужно доставить пациенту в течение периода времени (или длительности фазы), которая может быть меньшей, чем общая длительность процедуры инъекции. Следовательно, параметры фазы обеспечивают описание инъекции за временной промежуток, соответствующий временной продолжительности фазы. Протокол инъекции для конкретной процедуры инъекции, например, может быть описан как однофазный (одна фаза), двухфазный (две фазы) или многофазный (две или более фаз, но, как правило, более двух фаз).
Многофазные инъекции также включают инъекции, при которых параметры могут изменяться непрерывно в течение по меньшей мере части процедуры инъекции.
[58] В некоторых вариантах осуществления инъекторную систему (такую как двухшприцевая инъекторная система 100, которая проиллюстрирована на фигуре 1 и которая, например, раскрыта в патенте США №6643537 и публикации заявки на патент США №2004/0064041) можно применять для осуществления идеи, подробно описанной в данном документе, и она, как правило, содержит два источника доставки жидкости (иногда называемые источником "А" и источником "В" в данном документе, таким как шприцы), которые выполнены с возможностью введения первой жидкости и/или второй жидкости (например, контрастного препарата, солевого раствора/разбавителя и т.д.) пациенту независимо (например, одновременно, одновременно с разным отношением объемных расходов потока одного к другому, или последовательно, или один вслед за другим (то есть А затем В или В затем А)).
[59] В варианте осуществления на фигуре 1 источник А находится в функциональном соединении с нагнетательным механизмом, таким как приводной элемент 110A, и источник В находится в функциональном соединении с нагнетательным механизмом, таким как приводной элемент 110B. Каждый из источника А и источника В может представлять собой, например, емкость для жидкости. Инъекторная система 100 содержит контроллер 200 в функциональном соединении с инъекторной системой 100 и приводными элементами 110A и 110B, который выполнен с возможностью управления работой приводных элементов 110A и 110B для управления инъекцией жидкости А (например, контрастного препарата) из источника А и инъекцией жидкости В (например, солевого раствора/разбавителя) из источника В соответственно. Контроллер 200 может, например, включать интерфейс пользователя, содержащий дисплей 210. Контроллер 200 может также содержать процессор 220 (например, цифровой микропроцессор, известный в уровне техники) в функциональном соединении с памятью 230. Система может дополнительно содержать визуализирующую систему 300. Визуализирующая система 300 может, например, представлять собой систему для компьютерной томографии (СТ) или другую томографическую визуализирующую систему. Инъекторная система 100 может находиться в коммуникативном соединении с визуализирующей системой 300, и один, несколько или все компоненты инъекторной системы 100 и визуализирующей системы 300 могут быть интегрированы в одно устройство.
[60] Одним примером визуализирующей системы 300 является СТ система. СТ система, как правило, содержит томограф, который использует рентгеновское излучение для создания изображения с использованием принципа аттенюации. Аттенюация представляет собой меру последовательной потери интенсивности потока, такого как рентгеновское излучение, по мере того как он проходит через среду, такую как ткань, кость и другие материалы организма. СТ системы, в целом, содержат источник рентгеновского излучения, как правило, рентгеновскую трубку или трубки, и один или несколько датчиков рентгеновского излучения, расположенных напротив источника рентгеновского излучения, для захвата аттенюируемых рентгеновских лучей после того, как они проходят через тело, в том числе структуры организма, которые могут быть заполнены контрастирующим средством.
[61] В отношении методик рентгеновской визуализации, использующих контрастные средства, аттенюация и поглощение рентгеновских фотонов, проходящих через структуры организма, заполненные йодированным контрастным материалом, возрастают по мере того, как напряжение, подаваемое на источник рентгеновского излучения (например, рентгеновские трубки), снижается. Полагают, что возрастание аттенюации обусловлено преобладанием фотоэлектрического поглощения при более низких энергиях возбуждения рентгеновского излучения, особенно когда они достигают пика поглощения для К-оболочки йода. Следующая таблица (таблица 1) отражает известную из уровня техники взаимосвязь между напряжением на рентгеновской трубке и соотношением аттенюации к концентрации контрастного вещества (также известным как k-фактор). (См., Takanami, et al. 2008).
Figure 00000001
[62] Поскольку соотношение аттенюации к концентрации контрастного вещества изменяется в зависимости от напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку при всех прочих равных условиях, два сканирования, проводимые с использованием одинаковой концентрации контрастного вещества при разных напряжениях на рентгеновской трубке, будут давать разные изображения. В частности, в полученном в результате сформированном изображении, создаваемом СТ системой, повышенная аттенюация создает более яркое затемнение и лучший контраст на изображении между заполненными контрастным веществом структурами и окружающей тканью. Поскольку затемнение может возрастать по мере того, как напряжение на трубке снижается, объем контрастного вещества, необходимый для достижения достаточного затемнения для контрастирования в зоне, представляющей интерес, можно снизить при помощи использования более низких напряжений на трубке. Подобным образом, поскольку затемнение может снижаться по мере того, как напряжение на трубке возрастает, больший объем контрастного вещества может быть необходим для достижения достаточного затемнения для контрастирования и соответствующей визуализации в случае, когда более высокие напряжения на трубке используют в ходе процедуры сканирования.
[63] Настоящее раскрытие предусматривает способы, системы и алгоритмы для получения параметров фазы, которые, как было заранее определено, являются эффективными для типа проводимой процедуры визуализации, которые основываются, по меньшей мере отчасти, на напряжении на трубке, которое будет подводиться в ходе процедуры визуализации. Было выявлено, что подбор параметров фазы с учетом напряжения на трубке не только ведет к экономии контрастного вещества, но также помогает избежать не совсем идеальных результатов усиления контраста для более высоких напряжений на трубке в случае, когда соотношение HU/(мг I·мл-1) является меньшим. Такие параметры фазы можно установить с помощью ряда методов, в том числе посредством сбора данных пациента в течение продолжительного периода (например, при использовании методов искусственного интеллекта, статистических средств, методик адаптивного обучения и т.д.), посредством математического моделирования, посредством модификации базовых или известных протоколов с учетом изменений значений напряжения на трубке или иным образом.
[64] В определенных неограничивающих вариантах осуществления параметры фазы инъекции, которые описаны выше, заполняют в программирующий механизм для фазы или генератор параметров, который может представлять собой компьютер с программным обеспечением, установленным на нем для реализации способов, описанных в данном документе, исходя из одного или нескольких параметров, представляющих интерес, в том числе, но не ограничиваясь, концентрации контрастного средства (например, концентрации йода в случае процедуры СТ), параметра пациента (например, вес тела, рост, пол, возраст, минутный сердечный выброс и т.д.), типа осуществляемого сканирования, типа катетера, вводимого пациенту для внутрисосудистого доступа, и напряжения, подаваемого при осуществлении сканирования для визуализации (например, напряжения, подаваемое на одну или несколько рентгеновских трубок в ходе СТ сканирования). Генератор параметров, как правило, находится в коммуникативном соединении по меньшей мере с одним из визуализирующей системы 300 и инъекторной системы 100. Генератор параметров может также включать процессор (например, цифровой микропроцессор, известный в уровне техники) в функциональном соединении с памятью. В некоторых неограничивающих вариантах осуществления генератор параметров может быть интегрирован в визуализирующую систему 300 и/или систему 100 для инъекций.
[65] Программирующий механизм для фазы может, например, давать оператору возможность управлять системой для инъекций посредством ввода "мастера создания протокола или режима генерирования", "режима консультативной поддержки" или "режима с подсказками для оператора". После того как оператор выбирает ввод режима с подсказками для оператора, оператору может быть представлен графический интерфейс пользователя, который обеспечивает механизм или режим для ввода информации, используемой при заполнении параметров фазы. В режиме с подсказками для оператора параметры протокола заполняются автоматически, обычно в ответ на информацию, вводимую оператором посредством графического интерфейса пользователя и получаемую генератором параметров. Графический интерфейс пользователя может представить оператору ряд процедур выбора, как, например, вопросы о процедуре, о пациенте или и о том, и о другом, ответы на которые могут помочь программному обеспечению, связанному с программирующим механизмом для фазы, в определении соответствующих протокола инъекции и параметров фазы.
[66] Например, один вариант осуществления графического интерфейса пользователя, от которого оператор получает подсказки по выбору области, представляющей интерес, для получения изображения и который следует последовательности операций, описанной в данном документе, изображен на фигуре 2. Оператор может, например, выбрать область, представляющую интерес, при помощи выделения на экране, например, с использованием сенсорного экрана или управляемого с помощью мыши курсора, области, представляющей интерес, на иллюстрации тела, изложенной на интерфейсе пользователя, или может выбрать область, представляющую интерес из меню, такого как ниспадающее меню. Могут обеспечиваться иерархические группировки областей, представляющих интерес.
[67] После выбора области, которую нужно визуализировать, оператор может получить подсказку для выбора из числа различных доступных предустановленных протоколов, каждый из которых может иметь предустановленные параметры, связанные с ним, как, например, концентрация контрастного вещества, используются ли тестовая инъекция или транзитная болюсная инъекция, максимальный расход потока, ограничения по давлению, длительность инъекции, длительность сканирования и т.д., как показано на фигуре 2 и называется там "деталями" выбранного протокола. "Детали", показанные на фигуре 2, являются только иллюстративными и не предназначены для ограничения. Предустановленные параметры протокола можно хранить в памяти системы, как, например, в памяти, связанной с одним или несколькими из вышеописанных компонентов системы, или в базе данных, доступной через сеть, и повторно вызвать, когда выбран конкретный протокол. Эти предустановленные значения могли быть введены в память системы оператором или кем-либо связанным с ним, с тем чтобы отражать предпочтения оператора в отношении конкретного протокола. Эти значения также могут быть предварительно загружены в систему в ходе программирования, и они могут отражать значения, которые обычно используются в данной отрасли. Предустановленные параметры, такие как "макс. расход потока" и "ограничение давления", могут представлять собой параметры, которые устанавливаются из соображений безопасности для пациента. Другие параметры можно установить в зависимости от возможностей аппаратного оборудования в системе с конкретным инъектором или томографом. В некоторых вариантах осуществления предустановленные значения можно переопределить, как, например, посредством прямого ввода новых значений оператором или посредством создания протокола, требующего параметров, несовместимых с предустановленными значениями. В том случае, если предустановленные значения являются несовместимыми с созданным протоколом, оператор может получить подсказку о том, что такой случай произошел, и ему предоставляется возможность корректировать и/или утвердить созданный протокол.
[68] После того как протокол выбран, оператор затем может получить подсказку по вводу значений для других переменных (например, физиологических переменных для пациента, таких как вес, рост, пол пациента и т.д., или переменных для процедуры, таких как концентрация контрастного вещества, напряжение на трубке, длительность сканирования и т.д., хотя следует понимать, что общий порядок, в котором оператору предоставляются подсказки для информации или в котором оператор вводит информацию, не предполагается как ограничение. На фигуре 3 показан иллюстративный графический интерфейс пользователя, в котором переменные "вес пациента", "концентрация" и "напряжение на трубке" выбраны или введены. Пример варианта осуществления или реализации этого заключается в обеспечении кнопочной консоли на графическом интерфейсе пользователя, с помощью которой оператор вводит вес пациента в фунтах или килограммах. В другом варианте осуществления оператор выбирает весовой диапазон из числа низкого, среднего и высокого диапазонов. Подобным образом напряжение на трубке можно ввести с использованием кнопочной консоли или выбрать из числа нескольких предустановленных значений. Такие переменные также можно измерить с помощью одного или нескольких измерительных устройств, связанных с системой, и/или считать в электронном или цифровом виде с медицинской карты пациента, которая может храниться в больничной базе данных, доступной через сеть. Например, систему можно сконфигурировать для автоматического заполнения веса пациента исходя из медицинской карты пациента или для автоматического заполнения напряжения на трубке исходя из возможностей или текущих настроек томографа в связанной визуализирующей системе. Одну или несколько из этих переменных также можно автоматически заполнить исходя из одного или нескольких критериев, выбранных на предыдущем этапе, таких как предустановленный протокол, выбранный на фигуре 2. Автоматически заполненное значение может затем служить в качестве значения по умолчанию, если в него не будут внесены изменения и до тех пор, пока они не будут внесены. Оператор также может сделать запрос, если оператор желает осуществить тестовую инъекцию или инъекцию для хронометрирования.
[69] Расположение графического интерфейса пользователя в системе не предполагается как ограничение. Помимо интерфейса на инъекторной системе процедуры выбора также или в качестве альтернативы могут быть выполнены на графическом интерфейсе пользователя на визуализирующей системе или томографе и/или из базы данных на визуализирующей системе или томографе. В случае когда процедуры выбора выполняются посредством интерфейса или базы данных, находящейся в томографе, данные можно затем передать на инъектор. Более того, интерфейс может присутствовать только на томографе/визуализирующей системе. В этом случае конечный протокол можно передавать в систему для инъекций. Подобным образом интерфейс или база данных может присутствовать на устройстве или в системе отдельно от инъектора и томографа. Данные, например протоколы, можно передавать из такой системы на инъектор. Коммуникационный интерфейс, который можно использовать в изобретении согласно данному документу, раскрыт в патенте США №6970735, содержание которого включено в данный документ с помощью ссылки. Одну или несколько визуализирующих систем также можно соединить с помощью сети с центральным управляющим блоком, в котором один или несколько компьютерных интерфейсов могут присутствовать для отображения и/или обеспечения возможности управления объединенными в сеть визуализирующими системами. Например, несколько визуализирующих систем могут быть соединены с обычным компьютером или группой компьютеров, расположенных в центре управления, в котором оператор может отслеживать и корректировать протоколы, которые используются на одной или нескольких из визуализирующих систем. Рентгенолог, желающий определить конкретный протокол инъекции, который нужно использовать в конкретном случае, может воспользоваться преимуществом такой сети для коррекции протокола из такого интерфейса.
[70] На основании сделанного выбора программное обеспечение, реализующее настоящее изобретение, рассчитывает протокол инъекции, включающий параметры, такие как расходы потока и объемы для фаза, в том числе тестовую инъекция, если таковая необходима, для рассмотрения оператором. Один такой пример графического интерфейса пользователя, показывающий протокол инъекции для рассмотрения оператором, показан на фигуре 4.
[71] В определенных неограничивающих вариантах осуществления расчет параметров протокола инъекции выполняют с использованием переменного весового коэффициента (мг йода/кг веса тела), который используют для определения дозы или общего объема йода для пациента при конкретном напряжении на трубке или диапазоне его значений. В целом, существует линейная зависимость между концентрацией йода в плазме крови и усилением (или СТ-числом) в единицах по шкале Хаунсфилда в кровеносном сосуде. Вес легко получить перед сканированием пациента, и он служит в качестве практических средств для расчета предварительно загружаемого объема контрастного вещества. Требование к расчету предварительно загружаемого объема можно исключить посредством применения проточной системы с использованием емкостей, например, с контрастным веществом и промывочной жидкостью или разбавителем (например, солевого раствора), как описано, например, в патентах США №№6901283, 6731971, 6442418, 6306117, 6149627, 5885216, 5843037 и 5806519, публикации заявки на патент США №2006/0211989 (заявка на патент США с серийным №11/072999) и публикации международной патентной заявки №WO/2006/096388 (международная патентная РСТ заявка PCT/US2006/007030), содержание которых включено в данный документе с помощью ссылки.
[72] В нескольких вариантах осуществления используемое в способе программное обеспечение дискретизирует весовые диапазоны субъектов, например, на 7 диапазонов (например, <40 кг, 40-59 кг, 60-74 кг, 75-94 кг, 95-109 кг, 110-125 кг, >125 кг), и напряжение на трубке, например, на 4 значения (80 кВпик, 100 кВпик, 120 кВпик и 140 кВпик) для каждого весового диапазона. Весовые коэффициенты связаны с каждой комбинацией весового диапазона/напряжения на трубке. Иллюстративные весовые коэффициенты, которые зависят от значений веса пациента и напряжения на трубке и изменяются в зависимости от них, показаны в таблице 2 ниже.
Figure 00000002
[73] Весовые коэффициенты, показанные в таблице 2, получали с помощью применения операции многокритериальной оптимизации (способа достижения цели по Гембики (Gembicki, F.W., "Vector Optimization for Control with Performance and Parameter Sensitivity Indices," Case Western Reserve University (1974)) к модельным пациентам, представляющим каждый из весовых диапазонов. Этот процесс изложен в публикации заявки на патент США №2010/0113887, права по которой принадлежат правообладателю данной заявки, полное содержание которой включено с помощью ссылки.
[74] Подобную многокритериальную оптимизацию проводили для определения значений весового коэффициента для того же набора дискретизированных весовых диапазонов для напряжений на трубке 80, 100 и 140 кВпик. Для каждого была установлена цель, заключающаяся в достижении значения усиления контраста по меньшей мере 325 HU в правой части сердца при сохранении объемов контрастного вещества и расходов потока настолько низкими, насколько это возможно. Значения весового коэффициента рассчитывали с тем, чтобы обеспечить наивысшую вероятность достижения этой цели. Другие параметры также принимались во внимание при определении весовых коэффициентов. Например, оптимальное значение весового коэффициента обычно повышается по мере того, как возрастает длительность сканирования. Это в первую очередь обусловлено тем, что большее количество контрастного вещества требуется для гарантии того, чтобы цель усиления контраста достигалась в полном "окне" сканирования. Более того, большие длительности сканирования, как правило, предполагают более низкие расходы потока, что может уменьшать усиление контраста и, следовательно, требовать дополнительного объема контрастного вещества для компенсации. Тем не менее, рассчитанные весовые коэффициенты могут соответствовать всем значениям длительности сканирования.
[75] Для каждой группы по весу вес, рост, возраст и пол случайным образом генерировали для 50 модельных пациентов. Параметры протокола дозирования контрастного вещества изменялись в ходе моделирования следующим образом:
концентрация контрастного вещества: 320 и 370 мг 1/мл
длительность сканирования: 4, 10, 16 и 20 секунд
минимальная длительность инъекции: 12 секунд
максимальный расход потока: 7 мл/с
емкость шприца: 194 мл
двойной поток: ВКЛЮЧЕН и ВЫКЛЮЧЕН
[76] Усиление контрастирования в правой части сердца рассчитывали как среднее усиление контраста за время "окна" сканирования. Тестовую болюсную инъекцию 20 мл контрастного вещества, 40 мл солевого раствора использовали для определения соответствующего периода времени для "окна" сканирования. Минимальная длительность инъекции не менялась, поскольку ее обычно устанавливают на 12 секунд, когда осуществляют инъекцию для визуализации сердца. Обычно нет необходимости в изменении значения минимальной длительности инъекции, если только значения длительности сканирования не выбирают с тем, чтобы моделировать все возможные состояния коррекции объема и расхода потока в ходе создания протокола.
[77] Для каждого из модельных пациентов все возможные комбинации вышеуказанных параметров моделировали в соответствии с РК моделью, описанной Вае. К.Т. Вае, J.Р. Heiken, and J.A. Brink, "Aortic and hepatic contrast medium enhancement at CT. Part I. Prediction with a computer model," Radiology, vol. 207, pp. 647-55 (1998); К.Т. Bae, "Peak contrast enhancement in CT and MR angiography: when does it occur and why? Pharmacokinetic study in a porcine model," Radiology, vol. 227, pp. 809-16 (2003); К.T. Bae et al., "Multiphasic Injection. Method for Uniform Prolonged Vascular Enhancement at CT Angiography: Pharmacokinetic Analysis and Experimental Porcine Method," Radiology, vol. 216, pp. 872-880 (2000); патенты США №№5583902, 5687208, 6055985, 6470889 и 6635030.
[78] При выборе наилучших возможных значений весового коэффициента определяли набор критериев усиления контраста для каждого применения. Для ангиографии сосудов легких, например, поставленная цель заключалась в достижении усиления контраста по меньшей мере 325 HU при использовании наименьшего количества контрастного вещества и наиболее низкого расхода потока. Функцию затрат строили в соответствии со следующим уравнением:
Figure 00000003
R: расход потока (мл/с);
VcD: диагностический объем контрастного вещества (мл);
ERH: среднее усиление контраста в правой части сердца за время "окна" сканирования (HU)
[79] Кроме того, считалось желательным ограничение количеств случаев, в которых усиление контраста в правой части сердца попадало в диапазон менее 275 HU. Следовательно, для каждой группы по весу статистическое распределение значений весового коэффициента для всех случаев, соответствующих результату функции затрат 47,5, которая представляла собой произвольно выбранную функцию затрат, на основании которой значение принимали как приемлемое значение, сравнивали с распределением значений весового коэффициента, при которых усиление контраста в правой части сердца составляло более 275 HU, и другим распределением для случаев, не соответствующих результату функции затрат, при которых расход потока превышал 6 мл/с.
[80] Рассчитывали гистограммы каждого распределения и точку, в которой наблюдали максимальное положительное различие между высоким и низким распределениями усиления контраста, считали наилучшим возможным значением весового коэффициента, поскольку она представляет значение, при котором критерий усиления контраста будет удовлетворен большую часть времени и при котором усиление контраста в правом участке сердца будет падать ниже 300 HU в очень ограниченном количестве случаев. На фигуре 5 показан пример распределения в виде гистограммы для напряжения на трубке, составляющего 100 кВпик, и в группе по весу 40-59 кг.
[81] Из гистограммы, показанной на фигуре 5, весовой коэффициент 0,39 г I/кг считали оптимальным для исследуемой комбинации весового диапазона/напряжения на трубке. Менее 1% случаев с низким усилением контраста имели место при этом значении согласно данным моделирования. Интегральная функция распределения будет показывать, что случаи с низким усилением контраста или высоким расходом потока не имели места при весовых коэффициентах, больших или равных 0,4 г I/кг. Следовательно, выбор точки с наибольшим положительным различием также гарантирует очень малое перекрытие между двумя кривыми распределения.
[82] Данные моделирования, описанные выше, использовали, чтобы определить, параметры пациента или протокола инъекции, вероятно, оказывают ли влияние на результаты усиления контраста, или, другими словами, для определения, будет ли более вероятным достижение определенного результата усиления контраста для либо для заданного типа пациента, либо для конкретного протокола инъекции. Для анализа влияния возраста пациента, например, среднего возраста модельных пациентов, которые достигали результата 325 HU, сравнивали со средним возрастом полной группы модельных пациентов. Это делали для каждого значения напряжения на трубке и во всех группах по весу. Результаты показаны в таблице 3, ниже.
Figure 00000004
[83] Результаты в таблице 3 показывают, что средний возраст пациентов в случаях, в которых достигается результат, отличается от среднего возраста всей группы пациентов со статистической значимостью различий, демонстрируя небольшое смещение в сторону пациентов большего возраста. Возможным объяснением для этого факта является то, что, по большому счету, пациенты большего возраста проявляют тенденцию к более низким значениям минутного сердечного выброса, что приводит к более высоким пикам усиления контраста.
[84] Рост модельных пациентов также оценивали подобным образом, и результаты этой оценки показаны в таблице 4, ниже.
Figure 00000005
[85] Из результатов, показанных в таблице 4, очевидно, что различия в росте между группами, в которых достигается результат по усилению контраста, и общей группой пациентов не являются значимыми. Различие достигает статистической значимости, но с физической точки зрения не имеет практического значения.
[86] Также измеряли влияние длительности сканирования, которое наблюдали путем расчета для каждого значения напряжения на трубке значение процента сканирований, которые успешно достигали результата, полученного для каждого из четырех значений длительности сканирования. Результаты этого оценивания показаны в таблице 5.
Figure 00000006
[87] В таблице 5 доля успешных случаев, имеющих место при длительностях сканирования 4 и 10 секунд, проявляет тенденцию к возрастанию по мере того, как напряжение на трубке возрастает, хотя она снижается при длительностях сканирования 16 и 20 секунд. Это, вероятно, по меньшей мере отчасти обусловлено большими длительностями сканирования, среднее усиление контраста является более низким вследствие как большего "окна" сканирования, так и меньшего расхода инъекции контрастного вещества. По мере того как напряжение на трубке возрастает, в той же мере возрастает количество контрастного вещества, требующегося для достижения результата по усилению контраста. Это может приводить к случаям, в которых количество контрастного вещества, рассчитанное с помощью протокола, превышает емкость шприца, что приводит к более низкому, чем ожидаемое, плато усиления контраста в "окне" сканирования. Если это имеет место, с меньшей продолжительностью "окон" сканирования более вероятно достигнуть результата по усилению контраста, поскольку сканирование будет происходить только в ходе периода с наиболее высоким усилением контраста.
[88] Также оценивали влияние концентрации контрастного вещества и пола, и результаты этого оценивания показаны в таблицах 6 и 7, ниже.
Figure 00000007
[89] Из данных в таблице 6 не очевидно, что концентрация контрастного вещества оказывает особое влияние на частоту успешных случаев, поскольку обе тестируемые концентрации контрастного вещества приводят к подобным процентам успешных результатов. Подобным образом, из таблицы 7 не очевидно, что пол оказывает какое-либо особое влияние на успешное достижение результатов по усилению контраста.
[90] Вышеуказанные моделирования использовали для получения весовых коэффициентов в таблице 8, ниже.
Figure 00000008
[91] Кроме того, весовые коэффициенты в таблице 8 проверяли, чтобы гарантировать, что они не дают нереалистичные протоколы инъекции. С этой целью статистический анализ расхода потока и использования объема контрастного вещества осуществляли для подтверждения того, что протоколы инъекции, созданные в соответствии с процедурой, приведенной в публикации заявки на патент США №2010/0113887, с использованием этих весовых коэффициентов были практически реализуемы. Результаты этого анализа показаны на фигурах 6-8 и описаны ниже.
[92] На фигуре 6 показано, что объемы контрастного вещества, рассчитанные со значениями весового коэффициента из таблицы 8, не будут давать нереалистичные протоколы с точки зрения общего объема доставляемого контрастного вещества. Как показано, средний объем возрастал с повышением напряжения на трубке и с увеличением веса в группе по весу, как ожидалось. Наименьший объем контрастного вещества, рассчитанный при 80 кВпик, составлял 29,2 мл, тогда как наибольший объем контрастного вещества, рассчитанный при 140 кВпик, составлял 161 мл. Это составляет диапазон объемов, рассчитанных с помощью алгоритмов из протоколов в публикации заявки на патент США №2010/0113887 с использованием весовых коэффициентов из таблицы 8.
[93] На фигуре 7 расходы потока, рассчитанные с помощью алгоритма с использованием весовых коэффициентов из таблицы 8, также возрастают с повышением напряжения на трубке и с увеличением веса в группе по весу. Все рассчитанные значения являются реалистичными, и их все можно использовать в протоколах инъекции в клинических условиях. Наименьший расход, используемый в выборке при 80 кВпик, составлял 2 мл/с, а наибольший расход, используемый при 140 кВпик, составлял 7 мл/с вследствие ограничений по расходу потока.
[94] Среднее усиление контраста в правой части сердца за время "окна" сканирования также рассчитывали с использованием весовых коэффициентов в таблице 8, и результаты показаны на фигуре 8. Для большинства групп по весу результат по усилению контраста в 325 HU легко достигался, когда напряжение на трубке устанавливали либо на 80 кВпик, либо на 100 кВпик. Для условий 120 кВпик и 140 кВпик результат по усилению контраста не достигался так часто, отчасти поскольку для этих значений емкость шприца может являться ограничивающим фактором и вызывать сокращение протокола инъекции. Более того, при 120 кВпик весовые коэффициенты устанавливали такими же или ниже исходных значений весового коэффициента, стремясь ограничить расходы потока и объемы для применений в ангиографии сосудов легких.
[95] Клинические исследования весовых коэффициентов из таблицы 8 также выполняли с использованием данных пациента из клинических испытаний в UPMC и Мюнстере. В исследовании участвовало 105 пациентов, чьи сводные статистические данные представлены в таблице 9, ниже.
Figure 00000009
[96] Выборка включала 63 пациента мужского пола и 42 пациента женского пола. Фигуры 9, 10 и 11 представляют распределение веса, роста и возраста в выборке соответственно.
[97] Описанное выше моделирование проводили на этих данных пациента с использованием весовых коэффициентов из таблицы 8. Для каждого веса пациента протокол инъекции рассчитывали в соответствии со способом расчета протокола, изложенным в публикации заявки на патент США №2010/0113887 для каждого напряжения на трубке, а средний расход потока в каждом из протоколов инъекции наносили на график в зависимости от веса пациентов для каждого значения напряжения на трубке. Результаты показаны на фигуре 12. В этих результатах расходы потока возрастали по мере того, как возрастало значение напряжения на трубке, но среднее значение расходов потока оставалось ниже 6 мл/с даже для условий наиболее высокого напряжения на трубке. Расходы потока, полученные для рассчитанных протоколов инъекции, таким образом, находились в пределах ожидаемого диапазона.
[98] Подобным образом, общий объем контрастного вещества, используемого в протоколе инъекции, в том числе на диагностической фазе и фазе с двойным потоком, также рассчитывали для каждого пациента и наносили на график в зависимости от веса, данные результаты показаны на фигуре 13. На фигуре 13 средний объем оставался ниже 100 мл для всех протоколов инъекции. Тем не менее, были случаи, при которых объем превышал 100 мл, особенно для пациентов с большим весом.
[99] На фигуре 14 отражено влияние длительности сканирования на значение усиления контраста в правой части сердца в выборке пациентов. На фигуре 14 показано, что значение усиления контраста для длительностей сканирования 16 и 20 секунд является более низким, чем для длительностей сканирования 4 и 10 секунд. Это, как полагают, по меньшей мере частично обусловлено тем фактом, что значение усиления контраста рассчитывали в виде среднего значения усиления контраста в "окне" сканирования, таким образом являясь причиной меньшего среднего значения усиления контраста при более продолжительных "окнах" сканирования. Более того, как показано на фигуре 15, меньшие длительности сканирования, как правило, приводят в результате к более высоким скоростям потока, внося дополнительный вклад в возрастание значения усиления контраста. Тем не менее, если длительность сканирования является меньшей, чем минимальная исследуемая длительность инъекции в 4 секунды, объем контрастного вещества для диагностической фазы сокращается, что объясняет, почему усиление контраста обычно является более низким для длительностей сканирования 4 секунды, чем для длительностей сканирования 10 секунд. Усиление контраста также проявляет тенденцию к падению ниже 300 HU для длительностей сканирования больше 16 секунд на фигуре 14.
[100] На фигуре 16 показано воздействие минимальной длительности инъекции на среднее значение усиления контраста. В частности, для выборки пациентов, представленной на графике на фигуре 16, среднее усиление контраста в правой части сердца падает ниже 300 HU для значений напряжения на трубке 120 кВпик и 140 кВпик, но остается выше этого порогового значения для меньших значений напряжения на трубке вне зависимости от запрограммированной длительности сканирования.
[101] С использованием весовых коэффициентов протоколы инъекции для пациента можно определить с помощью системы в соответствии с алгоритмом на основе веса. Один такой вариант осуществления алгоритма на основе веса для определения объема фармацевтической жидкости, такой как контрастное вещество, которую нужно ввести инъекцией в ходе фазы инъекции, представлен следующим уравнением:
Figure 00000010
V1: объем фармацевтической жидкости, которую нужно доставить за фазу;
X: весовой коэффициент;
Y: концентрация контрастного вещества в фармацевтической жидкости.
[102] Как только общий объем, который нужно доставить в ходе конкретной фазы, известен, система может определить соответствующий расход потока для конкретной фазы в соответствии с формулой:
Figure 00000011
[103] Длительность инъекции можно определить с помощью ряда методов. Например, длительность инъекции может быть определена системой на основании одного или нескольких критериев, относящихся к процедуре визуализации (например, области тела, подлежащей визуализации) и/или пациенту (например, весу пациента), она может представлять собой значение, которое вводится непосредственно оператором, или она может являться предустановленным параметром, как описано выше.
[104] Параметры дополнительных фаз можно определить подобным образом. Например, система может определять параметры для первой фазы, на которой нужно доставить только фармацевтическую жидкость, и для второй фазы с разбавлением, на которой нужно доставить как фармацевтическую жидкость, так и разбавитель, такой как солевой раствор.
[105] Программное обеспечение для реализации может быть запрограммировано для генерирования параметров протокола инъекции на основании вышеприведенных алгоритмов и весовых коэффициентов, которые отчасти основаны на напряжении на рентгеновской трубке. После генерирования параметры можно заполнить в графическом интерфейсе пользователя для рассмотрения оператором. Как описано ранее, фигура 4 представляет вариант осуществления графического интерфейса пользователя, способного к представлению протокола инъекции оператору для рассмотрения. В различных вариантах осуществления весовые коэффициенты могут быть определены системой с помощью алгоритмического подхода, при котором весовые коэффициенты рассчитывают с использованием информации о весе пациента, напряжении на трубке и т.д., как, например, описано выше. Весовые коэффициенты могут, в качестве альтернативы или дополнительно к этому, заранее находиться в памяти, например, в виде файла с данными в справочной таблице, загруженного на систему или доступного системе через сеть, обеспечивая возможность повторного вызова весовых коэффициентов при необходимости. Таблица 8, например, иллюстрирует приведенную в качестве примера информацию, относящуюся к весовым коэффициентам, которую можно сделать доступной в справочной таблице.
[106] В других неограничивающих вариантах осуществления определение соответствующих параметров протокола инъекции можно выполнить с помощью модификации или коррекции параметров протокола в базовом протоколе инъекции с использованием коэффициента изменения напряжения на трубке с учетом различий между напряжением, подаваемым на рентгеновскую трубку в ходе конкретного сканирования (или его фазы), и напряжения на трубке, которое использовали или предполагали при определении параметров в базовом протоколе.
[107] В контексте данного раскрытия базовые протоколы инъекции включают протоколы, которые были установлены в клинической литературе, установлены посредством сбора данных пациента в течение продолжительного периода, например при использовании методов искусственного интеллекта, статистических средств, методик адаптивного обучения и т.д., или установлены посредством математического моделирования. Эти протоколы могут зависеть, например, от концентрации контрастного вещества, например концентрации йода в случае СТ процедуры, параметра пациента, например веса тела, роста, пола, возраста, минутного сердечного выброса и т.д., от типа осуществляемого сканирования, типа катетера, вводимого пациенту для внутрисосудистого доступа, и/или других конкретных данных пациента. В некоторых неограничивающих примерах базовые протоколы были или могут быть созданы с использованием весового коэффициента подобно созданию протоколов с использованием весовых коэффициентов, обсуждаемых выше. Такие протоколы, а также способы и системы для создания таких протоколов описаны в международной патентной РСТ заявке №PCT/US05/41913, озаглавленной "Моделирование распространения фармацевтических средств", поданной 16 ноября 2005 года, заявляющей преимущество предварительной заявки на патент США с серийным номером 60/628201, права по которой принадлежат правообладателю данной заявки, и в международной патентной РСТ заявке №PCT/US07/26194, озаглавленной "Системы генерирования параметров для медицинских процедур инъекции, исходя из данных пациента", поданной 21 декабря 2007 года, заявляющей преимущество предварительных заявок на патенты США с серийными номерами №60/877779 и №60/976002, правообладателем по которым является заявитель настоящего изобретения, раскрытия которых включены в данный документ с помощью ссылки.
[108] Базовые протоколы инъекции для применения в данном документе могут храниться в памяти системы, могут быть доступными системе через сеть или могут определяться системой в ответ на одно или несколько введенных значений. Например, ряд базовых протоколов инъекции, каждый из которых, как известно, обеспечивает оптимальные параметры дозирования для определенных комбинаций сканируемой области, веса тела, концентрации контрастного вещества и т.д. при конкретном напряжении на трубке, может храниться в памяти. Система может затем повторно вызывать из памяти информацию о соответствующем базовом протоколе для применения при создании протокола инъекции после того, как только будет известна достаточная информация о протоколе инъекции, который нужно создать. Например, если оператор выбирает комбинацию сканируемой области/веса тела/концентрации контрастного вещества для новой процедуры инъекции, система может повторно вызывать базовый протокол, созданный для такой же или подобной комбинации сканируемой области/веса тела/концентрации контрастного вещества. В качестве альтернативы, система может содержать программное обеспечение, которое может рассчитывать базовые протоколы инъекции исходя из одного или нескольких специфичных для пациента или специфичных для процедуры критериев, вводимых оператором, в том числе значения, обсуждаемые выше (например, специфичные для пациента или специфичные для процедуры параметры).
[109] Базовые протоколы инъекции в целом отражают оптимальные параметры дозирования контрастного вещества при конкретном напряжении на трубке, которое называется в данном документе базовым напряжением на трубке. Наиболее распространенное базовое напряжение на трубке составляет 120 кВпик. Базовое напряжение на трубке, связанное с базовым протоколом инъекции, можно хранить вместе с другой информацией о базовом протоколе инъекции, хотя в некоторых неограничивающих вариантах осуществления оператор может получить подсказку для ввода базового напряжения на трубке для конкретного базового протокола инъекции, или можно принять, что базовое напряжение на трубке составляет 120 кВпик. Вследствие взаимосвязи между напряжением на трубке и аттенюацией базовый протокол инъекции может не обеспечивать оптимальные параметры дозирования контрастного вещества, если при использовании такого протокола применяют напряжение на трубке, отличающееся от базового напряжения на трубке. Соответственно, базовые параметры протокола можно модифицировать или корректировать с целью достижения оптимального дозирования контрастного вещества при новом значении напряжения на трубке. Поскольку модифицированные параметры не являются полностью известными оператору инъектора, система, генерирующая параметры, описанная в данном документе, облегчает задачу оператора с помощью обеспечения коэффициентов изменения напряжения на трубке, которые следует использовать в сочетании с базовым протоколом инъекции для определения более оптимальных параметров инъекции для представляющего интерес напряжения на трубке.
[110] В нескольких неограничивающих вариантах осуществления применение коэффициента изменения напряжения на трубке к одному или нескольким из параметров в базовом протоколе инъекции можно использовать для получения нового протокола инъекции, приведенного в соответствие с конкретным напряжением на трубке, которое нужно использовать при сканировании, например, с помощью коррекции или модификации параметров в базовом протоколе.
[111] В одном неограничивающем варианте осуществления коэффициенты изменения напряжения на трубке определяют из анализа взаимосвязи между соотношениями аттенюации к концентрации контрастного вещества (k-фактором) и напряжением на трубке. Взаимосвязь между k-фактором и напряжением на трубке можно установить посредством обзора клинической литературы, и известная из уровня техники взаимосвязь показана в таблице 1, выше. В качестве альтернативы или дополнительно к этому взаимосвязь между k-фактором и напряжением на трубке можно определить с помощью выполнения калибровочной операции на томографе.
[112] Одна такая калибровочная операция включает получение нескольких пузырьков, каждый из которых содержит смесь с известной концентрацией йода, как правило, в мг I/мл. Пузырьки затем сканируют при различных напряжениях на трубке, например, при 80, 100, 120 и 140 кВпик, и записывают значение аттенюации для каждого пузырька при каждом напряжении на трубке. Исследуемые напряжения на трубке должны по меньшей мере включать базовое напряжение на трубке, используемое при определении базового протокола, которое, как правило, составляет 120 кВпик, а также любые другие напряжения на трубке, которые можно использовать с томографом, из соображений, которые станут очевидны ниже. Для каждого из исследуемых напряжений на трубке концентрации в пузырьках наносили на график в зависимости от записанных значений аттенюации и получали кривую максимального соответствия для каждого напряжения на трубке. Для каждого напряжения на трубке угол наклона кривой максимального соответствия представляет соответствующий k-фактор для такового конкретного напряжения на трубке в единицах HU/мг I/мл. Типичные значения k-фактора, определенные в соответствии с этой калибровочной операцией, должны, в целом, соответствовать таковым известным из уровня техники значениям, приведенным в таблице 1.
[113] Коэффициенты изменения напряжения на трубке для различных напряжений на трубке можно определить на основании k-факторов и информации о базовом напряжении на трубке с помощью расчета относительного повышения или понижения k-фактора между конкретным напряжением на трубке и базовым напряжением на трубке. Например, если базовое напряжение на трубке имело k-фактор 25 HU/мг I/мл, коэффициент изменения напряжения на трубке, соответствующий напряжению на трубке с k-фактором 41 HU/мг I/мл, будет рассчитываться как (25-41)/41, или -39%.
[114] Таблица 10 ниже иллюстрирует коэффициенты изменения напряжений на трубке для различных напряжений на трубке, принимая, что базовое напряжение на трубке составляет 120 кВпик, с использованием k-факторов из таблицы 1.
Figure 00000012
[115] Дополнительная коррекция рассчитанных коэффициентов изменения напряжения на трубке может быть подходящий при внимательности оператора, поскольку другие аспекты изображения, в частности шум, изменяются вместе с изменениями напряжения на трубке. Таким образом, оператор может предпочесть, чтобы вместо 39% снижения при 80 кВпик, например, использовалось только 30% снижение. Хотя рассчитанные значения по умолчанию предлагаются программным обеспечением исходя из результатов калибровочного эксперимента, оператору предоставлена возможность изменения предложенных значений по его или ее предпочтению.
[116] Как только коэффициенты изменения напряжения на трубке будут известны, оператор может решить, какие параметры в базовом протоколе инъекции следует корректировать исходя из коэффициентов изменения. Например, оператор может решить, что параметры как общего объема, так и расхода потока нужно корректировать исходя из коэффициента изменения напряжения на трубке с целью поддержания постоянной длительности инъекции или можно уменьшить только общий объем с целью поддержания постоянного расхода потока и уменьшения длительности инъекции. Как правило, если расход потока контрастного вещества изменяют, расходы потока любых фаз с солевым раствором корректируют на ту же величину для сохранения соответствия между диагностическими фазами с контрастным веществом, проверками проходимости сосудов пациента с использованием солевого раствора и промывками с использованием солевого раствора. В качестве альтернативы, программное обеспечение можно настроить для автоматического выбора одного или нескольких параметров в базовом протоколе инъекции для коррекции в соответствии с коэффициентом изменения напряжения на трубке, как правило, объема и расхода потока.
[117] Генератор параметров также должен распознавать или быть способным к идентификации напряжения на трубке, которое нужно подать, как часть новой процедуры инъекции с целью определения соответствующего коэффициента изменения напряжения на трубке для применения. Например, значение напряжения на трубке может быть введено оператором напрямую в генератор параметров, или генератор параметров может получать информацию о напряжении на трубке от томографа или другого компонента системы, при этом напряжение на трубке известно компоненту вследствие конкретных настроек или возможностей компонента или вследствие того, что оператор ввел значение напряжения на трубке в компонент. После того как это стало известно, протокол инъекции может быть создан путем применения коэффициента изменения напряжения на трубке к базовым параметрам протокола. Например, в случае изменения объема и расхода потока в базовом протоколе получение новых параметров объема и расхода потока включает увеличение или уменьшение параметров объема и расхода потока в базовом протоколе с учетом коэффициента изменения напряжения на трубке. Создать протоколы инъекции с помощью программного обеспечения системы посредством повторного вызова из памяти и/или создания базового протокола, определения коэффициента изменения напряжения на трубке исходя из деталей выбранного базового протокола, в том числе базового напряжения на трубке и предполагаемого напряжения на трубке, которое нужно применять, и коррекции параметров базового протокола с учетом коэффициента изменения напряжения на трубке.
[118] Коррекция параметров протокола с использованием коэффициента изменения напряжения на трубке обеспечивает возможность изменения базового протокола с целью сохранения подобных характеристик усиления контраста несмотря на изменение напряжения на трубке. Например, если указанные объем и расход потока обеспечивают усиление контраста 300 HU в указанной области, представляющей интерес, сканируемой при 120 кВпик, концентрацию йода в этой области можно рассчитать из k-фактора в таблице 1 как 12 мг 1/мл (300 HU ÷ 25 HU/мг I/мл). При использовании тех же объема и расхода потока (и, следовательно, предполагая ту же концентрацию йода в данной области) для сканирования той же области, представляющей интерес, при 100 кВпик, как ожидается, будет обеспечиваться усиление контраста 372 HU с использованием k-фактора в таблице 1 (31 HU/мг I/мл × 12 мг I/мл). Для сохранения 300 HU при 100 кВпик объем и/или расход потока можно уменьшить на коэффициент изменения напряжения на трубке 19% с получением концентрации йода 9,7 мг 1/мл.
[119] Подобно вариантам осуществления, описанным выше, оператору может быть представлен графический интерфейс пользователя, который обеспечивает механизм или режим ввода информации, необходимой для заполнения параметров фазы, исходя из коэффициента изменения напряжения на трубке.
[120] Например, один вариант осуществления графического интерфейса пользователя, из которого оператор выбирает область тела, представляющую интерес, и который следует последовательности операций, описанной со ссылкой на фигуры 17, 19, 21 и 23, описан на фигуре 17. Оператор может, например, выбрать область, представляющую интерес, при помощи выделения на экране, например, с использованием сенсорного экрана или управляемого с помощью мыши курсора, области, представляющей интерес, на иллюстрации тела, изложенной на интерфейсе пользователя, или может выбрать область, представляющую интерес из меню, такого как ниспадающее меню. Могут обеспечиваться иерархические группировки областей, представляющих интерес. На фигуре 18 изображен другой вариант осуществления графического интерфейса пользователя, из которого оператор может выбрать область, представляющую интерес, а также в данном документе со ссылкой на фигуры 18, 20, 22 и 24 описана альтернативная последовательность операций.
[121] После выбора области тела, которую нужно визуализировать, оператор может получить подсказку для выбора из числа различных доступных базовых протоколов, каждый из которых может иметь предустановленные параметры, связанные с ним. Например, фигура 17 иллюстрирует интерфейс пользователя, представляющий одну опцию в протоколе, обозначенную как "Head Protocol 1", которая после выбора может показывать установленные по умолчанию расходы потока и объем для каждой фазы вместе с общим диагностическим объемом контрастного вещества и общим диагностическим объемом солевого раствора, которые также показаны на фигуре 17. На фигуре 18 проиллюстрирован интерфейс пользователя, представляющий несколько базовых протоколов, из числа которых можно выбрать базовый протокол. Выбранный базовый протокол может иметь дополнительные параметры, связанные с ними, такие как давление при инъекции или ограничения по расходу потока, концентрация йода, длительность сканирования, осуществляется ли тестовая болюсная инъекция и т.д., которые могут отображаться или могут не отображаться и которые можно или нельзя корректировать. На фигуре 18 представлен пример, при котором дополнительные детали о конкретном выбранном базовом протоколе отображаются оператору. Индикатор также может быть связан с предустановленным протоколом, указывая на то, что конкретный протокол можно корректировать исходя из правила изменения напряжения на трубке, как, например, посредством применения коэффициентов изменения напряжения на трубке, как обсуждалось выше. Иллюстративные интерфейсы на фигуре 17 и фигуре 18 представляют его в виде пиктограммы "кВпик ", связанной с протоколами "Head Protocol 1" и "Cardiac w/ Bolus Tracking". Другие доступные протоколы могут не иметь опции изменения напряжения на трубке, связанной с ними, как, например, протокол "Dr A's Cardiac" на фигуре 18.
[122] После выбора области, которую нужно визуализировать, и базового протокола оператор может получить подсказку по вводу значений для напряжения на трубке, которое будет использоваться. На фигуре 19 изображен пример графического интерфейса, в котором можно выбрать или ввести "напряжение на трубке". В этом примере напряжение на трубке можно выбрать из нескольких предустановленных значений, хотя напряжение на трубке также можно вводить с использованием кнопочной консоли или подобного. Значение напряжения на трубке также может автоматически заполняться исходя из возможностей или настроек связанного томографа. На фигуре 20 изображен другой пример интерфейса, в котором "напряжение на трубке" можно выбрать из числа различных вариантов выбора. В варианте осуществления на фигуре 20 "вес пациента" и "концентрация" представляют собой дополнительные параметры, доступные для выбора оператором. Конкретные параметры, изображенные на фигурах 19 и 20, не предназначены для ограничения, и другие параметры предполагаются для выбора оператором в соответствии с вышеприведенным обсуждением.
[123] После выбора напряжения на трубке базовый протокол и/или другие вводимые параметры, такие как вес пациента и концентрация йода, программное обеспечение для реализации у генератора параметров может определять соответствующее изменение в базовом протоколе, например, посредством определения коэффициента изменения напряжения на трубке. Оператору затем может быть представлен интерфейс, информирующий оператора о выбранных параметрах и выполненной связанной коррекции в результате выбранного значения напряжения на трубке. Пример одного такого интерфейса показан на фигуре 21, который подтверждает оператору, что было выбрано значение напряжения на трубке 100 кВпик, и под "примечанием", что выбранное значение напряжения на трубке связано с 19% уменьшением объема контрастного вещества от базового объема контрастного вещества. На фигуре 22 аналогично изображен пример интерфейса, который информирует оператора о выбранном весе пациента, концентрации йода и значении напряжения на трубке и что 19% уменьшение объема контрастного вещества связано с конкретным напряжением на трубке, выбранным из базового значения.
[124] На основании сделанного выбора напряжения на трубке программное обеспечение для реализации рассчитывает протокол инъекции с использованием коэффициента изменения напряжения на трубке. Параметры протокола, такие как расходы потока и объемы для фаз (в том числе тестовой инъекции, если таковая используется), могут быть затем представлены оператору для рассмотрения им или ей. Один такой пример интерфейса, отображающего рассчитанный протокол инъекции, показан на фигуре 23. Другой такой пример изображен на фигуре 24.
[125] После того как рассмотрение рассчитанных протоколов оператором закончено, оператор может приступать к процессу инъекции, который будет осуществляться в соответствии с подробными данными в созданном протоколе.
[126] На фигуре 25 изображен один пример методики, связанной с вариантами осуществления, включающими изменение напряжения на трубке. Левая сторона схемы иллюстрирует пример этой методики, примененной к стандартному протоколу. Этап 1 представляет выбор оператором стандартного протокола в соответствии с фигурой 17. Этап 2 представляет выбор напряжения на трубке из перечня напряжений на трубке, проиллюстрированный на фигуре 19. Этап 3 описывает применение коэффициента изменения к параметрам в соответствии с конкретным напряжением на трубке, выбранным на этапе 2. Этот этап соответствует проиллюстрированному с использованием графического интерфейса пользователя с фигуры 21. Этап 4 представляет отображение измененного протокола, как показано на фигуре 23. Подобным образом этапы 1-4 с правой стороны схемы изображают применение изменения напряжения на трубке к предустановленному протоколу типа, который может быть получен с использованием одного или нескольких из продуктов на основе технологии Р3Т®, доступной от MEDRAD, INC., предприятия Bayer HealthCare. Эти этапы следуют иллюстрациям с фигур 18, 20, 22 и 24, соответственно.
[127] На фигуре 26 изображен пример методики, лежащей в основе вариантов осуществления, в которых параметр напряжения на трубке интегрирован непосредственно в алгоритм(ы) согласно настоящему изобретению. Этап 2 иллюстрирует ввод параметров, таких как соответствующее значение напряжения на трубке, в алгоритмах, реализованных, например, в продуктах Р3Т® Cardiac или Р3Т® РА, для визуализации сосудистой сети сердца и легких, соответственно. При реализации скорректированных коэффициентов для дозирования, полученных в этом способе, полученный протокол создается на этапе 3 и затем отображается на этапе 4.
[128] На фигуре 27 проиллюстрирован пример методики, лежащей в основе вариантов осуществления, в которых расчеты протокола осуществлялись по меньшей мере с некоторыми вводимыми параметрами, полученными от томографа. Этап 1 показывает, что исходный протокол можно выбрать с томографа, причем томограф обновляет на этапе 2 введенные значения вводимых параметров с учетом напряжения на трубке. После того как значения вводимых параметров считываются на этапе 3, калькулятор протокола затем определяет полученный в результате протокол либо при использовании изменений на основе правила, представленных этапами 4а и 4b на левой стороне схемы, либо коэффициентов для дозирования, представленных этапом 4 с правой стороны схемы. Этапы 5 и 6 представляют действия по передаче полученного в результате протокола на томограф (например, на дисплей), а также передачи его обратно на инъектор, соответственно.
[129] Соответствующие варианты осуществления, изложенные выше, обсуждаются преимущественно в контексте СТ визуализации. Тем не менее, устройства, системы и способы, описанные в данном документе, характеризуются широким применением к инъекции фармацевтических препаратов. Например, системы, устройства и способы, обсуждаемые выше, могут быть полезными применительно к инъекции контрастных препаратов для томографических процедур визуализации, отличных от СТ.
[130] В целом, варианты осуществления системы, генерирующей параметры, описанной выше, определяют параметры исходного протокола с использованием информации, доступной оператору, в том числе информации о напряжении на трубке, которое нужно применить в ходе процедуры визуализации. Исходный протокол обеспечивает информацию в отношении объема одной или нескольких жидкостей, которые нужно доставить, например, чтобы дать возможность предварительной загрузки одного или нескольких шприцев. Параметры созданного протокола можно корректировать исходя из характеристики сердечно-сосудистой системы. Системы, генерирующие параметры, согласно настоящему раскрытию были описаны применительно к инъекции, включающей исходную фазу с инъекцией только контрастного вещества и последующую фазу добавления примеси. Специалисту в данной области техники будет понятно что, данная система, генерирующая параметры, применима для инъекции различных фармацевтических препаратов с инъекцией разбавителя в промывочные жидкости или без нее посредством протоколов инъекции, которые могут включать одну, две или более фаз.
[131] Хотя настоящее изобретение было подробно описано применительно к вышеуказанным вариантам осуществления и/или примерам, следует понимать, что такие подробности являются иллюстративными, а не ограничивающими и что специалист в данной области техники может создавать варианты, отклоняющиеся от настоящего изобретения. Объем настоящего изобретения определяется следующей формулой изобретения, а не вышеприведенным описанием. Все изменения и варианты, которые подпадают под значение и диапазон эквивалентов пунктов формулы изобретения, должны охватываться их объемом.

Claims (8)

1. Генератор параметров для применения в визуализирующей системе, содержащей томограф, содержащий по меньшей мере одну рентгеновскую трубку, при этом генератор параметров запрограммирован для определения параметров по меньшей мере первой фазы процедуры инъекции, в том числе по меньшей мере одного параметра, исходя из напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации,
причем генератор параметров запрограммирован для определения по меньшей мере одного из объема фармацевтического флюида, который нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, и расхода фармацевтического флюида, который нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, исходя из напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации,
причем генератор параметров запрограммирован для определения объема фармацевтического флюида, который нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, в соответствии с формулой: V1=вес·X·Y, в которой V1 представляет собой объем фармацевтического флюида, X зависит от веса пациента и напряжения на рентгеновской трубке, и Y зависит от концентрации средства, усиливающего контраст, в фармацевтическом флюиде,
причем генератор параметров запрограммирован для определения X для конкретного веса пациента из справочной таблицы, в которой X представлен в виде зависимости от веса пациента и напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации.
2. Генератор параметров по п. 1, отличающийся тем, что фармацевтический флюид содержит средство, усиливающее контраст.
3. Генератор параметров по п. 1, отличающийся тем, что он запрограммирован для определения по меньшей мере первого расхода фармацевтического флюида путем деления V1 на длительность инъекции в первой фазе.
4. Генератор параметров по п. 3, отличающийся тем, что он запрограммирован для генерирования длительности инъекции исходя из одного или нескольких критериев, вводимых оператором.
5. Генератор параметров по п. 4, отличающийся тем, что один или несколько критериев включают по меньшей мере идентификацию области тела, которую нужно визуализировать в ходе процедуры визуализации.
6. Генератор параметров по п. 1, отличающийся тем, что V1 представляет собой объем фармацевтического флюида, который нужно доставить за фазу, в течение которой нужно доставить только фармацевтический флюид, и при этом генератор параметров дополнительно запрограммирован для определения объема V2 фармацевтического флюида, который нужно доставить по меньшей мере за вторую фазу, в течение которой нужно доставить как фармацевтический флюид, так и разбавитель.
7. Способ эксплуатации системы для управления инъекторной системы для доставки фармацевтического флюида к пациенту как часть процедуры визуализации, причем инъекторная система функционально соединена с визуализирующей системой, содержащей томограф, содержащий по меньшей мере одну рентгеновскую трубку, причем этапы способа включают:
(а) определение параметров инъекции по меньшей мере в первой фазе процедуры инъекции при помощи генератора параметров системы, при этом по меньшей мере один из параметров инъекции определяют исходя из напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации; и
(b) управление инъекторной системой посредством системы по меньшей мере частично исходя из определенных параметров инъекции,
в котором генератор параметров определяет по меньшей мере один из объема фармацевтического флюида, который нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, и расхода фармацевтического флюида, который нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, исходя из напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации,
в котором генератор параметров определяет объем фармацевтического флюида, который нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, в соответствии с формулой: V1=вес·X·Y, в которой V1 представляет собой объем фармацевтического флюида, X зависит от веса пациента и напряжения на рентгеновской трубке, и Y зависит от концентрации средства, усиливающего контраст, в фармацевтическом флюиде,
в котором генератор параметров определяет X для конкретного веса пациента из справочной таблицы, в которой X представлен в виде зависимости от веса пациента и напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации.
8. Способ создания протокола инъекции для применения с инъекторной системой в функциональном соединении с визуализирующей системой, содержащей томограф, содержащий по меньшей мере одну рентгеновскую трубку, причем способ включает стадию
(а) определения параметров инъекции по меньшей мере в первой фазе процедуры инъекции при помощи генератора параметров, при этом по меньшей мере один из параметров инъекции определяют исходя из напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации,
в котором генератор параметров определяет по меньшей мере один из объема фармацевтического флюида, который нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, и расхода фармацевтического флюида, который нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, исходя из напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации,
в котором генератор параметров определяет объем фармацевтического флюида, который нужно ввести инъекцией в ходе по меньшей мере первой фазы, в соответствии с формулой: V1=вес·Х·Y, в которой V1 представляет собой объем фармацевтического флюида, X зависит от веса пациента и напряжения на рентгеновской трубке, и Y зависит от концентрации средства, усиливающего контраст, в фармацевтическом флюиде,
в котором генератор параметров определяет X для конкретного веса пациента из справочной таблицы, в которой X представлен в виде зависимости от веса пациента и напряжения, которое нужно подать по меньшей мере на одну рентгеновскую трубку в ходе процедуры визуализации.
RU2014150404/14A 2012-05-14 2012-05-14 Системы и способы определения протоколов инъекции фармацевтической жидкости исходя из напряжения на рентгеновской трубке RU2605272C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US2012/037744 WO2013172811A1 (en) 2012-05-14 2012-05-14 Systems and methods for determination of pharmaceutical fluid injection protocols based on x-ray tube voltage

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144058A Division RU2722547C2 (ru) 2016-11-09 2016-11-09 Системы и способы определения протоколов инъекции фармацевтической жидкости исходя из напряжения на рентгеновской трубке

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014150404A RU2014150404A (ru) 2016-07-10
RU2605272C2 true RU2605272C2 (ru) 2016-12-20

Family

ID=49584073

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014150404/14A RU2605272C2 (ru) 2012-05-14 2012-05-14 Системы и способы определения протоколов инъекции фармацевтической жидкости исходя из напряжения на рентгеновской трубке

Country Status (13)

Country Link
US (2) US9949704B2 (ru)
EP (2) EP3489667B1 (ru)
JP (1) JP6193978B2 (ru)
KR (1) KR20150013580A (ru)
CN (2) CN111528872A (ru)
AU (3) AU2012380327A1 (ru)
BR (1) BR112014028442A2 (ru)
CA (1) CA2873351C (ru)
DK (2) DK2850418T3 (ru)
HK (1) HK1206814A1 (ru)
HU (2) HUE043383T2 (ru)
RU (1) RU2605272C2 (ru)
WO (1) WO2013172811A1 (ru)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11369739B2 (en) * 2013-01-21 2022-06-28 Medline Industries, Lp Method to provide injection system parameters for injecting fluid into patient
DE102015205493B4 (de) * 2015-03-26 2023-12-28 Siemens Healthcare Gmbh Betrieb einer medizinischen Bildgebungsvorrichtung
WO2017077627A1 (ja) * 2015-11-05 2017-05-11 株式会社島津製作所 表示装置およびx線ct装置
US10049301B2 (en) * 2016-08-01 2018-08-14 Siemens Healthcare Gmbh Medical scanner teaches itself to optimize clinical protocols and image acquisition
US10933186B2 (en) 2016-11-22 2021-03-02 Bayer Healthcare Llc System and method for delivering a fluid with a consistent total volumetric flowrate
US11986621B2 (en) 2016-11-22 2024-05-21 Bayer Healthcare Llc Synthetic magnetic resonance imaging and magnetic resonance fingerprinting with a contrast agent, and determination of a contrast agent injection protocol
JP6670509B2 (ja) * 2017-01-20 2020-03-25 台達電子工業股▲ふん▼有限公司Delta Electronics,Inc. コンピュータ断層撮像システムの造影方法
TWM553128U (zh) * 2017-01-20 2017-12-21 台達電子工業股份有限公司 動物載床
KR20180087754A (ko) * 2017-01-25 2018-08-02 삼성전자주식회사 엑스선 영상 장치 및 그 제어 방법
US20180239876A1 (en) * 2017-02-17 2018-08-23 General Electric Company Optimal contrast injection protocol engine
EP3639271A1 (en) * 2017-06-16 2020-04-22 Bayer Healthcare LLC Systems and methods for split bolus protocol generation
CN107451410A (zh) * 2017-08-04 2017-12-08 上海联影医疗科技有限公司 一种协议的处理方法及装置
CN107736895B (zh) * 2017-11-15 2021-04-13 上海联影医疗科技股份有限公司 一种协议参数配置方法、装置及终端
US11344356B2 (en) 2018-02-28 2022-05-31 Medtronic Cryocath Lp Apparatus and method for targeted bronchial denervation by cryo-ablation
DE102018107080A1 (de) * 2018-03-26 2019-09-26 IMAGE Information Systems Europe GmbH Vorrichtung und System zum Erzeugen mindestens eines Injektionsparameters für einen Kontrastmittelinjektor für eine Computertomographieaufnahme sowie Verfahren damit
JP2021521519A (ja) 2018-04-10 2021-08-26 バイエル・ヘルスケア・エルエルシーBayer HealthCare LLC 電動式流体インジェクタシステムを使用して血管アクセスを試験するためのシステムおよび方法
AU2019256461B2 (en) * 2018-04-19 2024-03-07 Bayer Healthcare Llc System and method for air detection in fluid injector
US11666370B2 (en) 2020-07-27 2023-06-06 Medtronic, Inc. Apparatus and method for targeted temporary bronchial nerve modulation by cryo-ablation for prevention and treatment of acute respiratory distress syndromes

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060178616A1 (en) * 2005-02-08 2006-08-10 Steven Hartman Leak detector for detecting leak of liquid injected into blood vessel using pulse signal
WO2008011401A2 (en) * 2006-07-17 2008-01-24 Medrad, Inc. Integrated medical imaging systems
US20080119715A1 (en) * 2006-11-22 2008-05-22 Marcela Gonzalez Molezzi System and method to adaptively control contrast-enhanced diagnostic imaging procedure
US20100113887A1 (en) * 2006-12-29 2010-05-06 Medrad, Inc. Patient-based parameter generation systems for medical injection procedures
US20110200165A1 (en) * 2008-07-16 2011-08-18 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Contrast agent-reinforced radiotherapy having high-output tubes

Family Cites Families (479)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201800A (en) 1922-09-18 1923-08-09 Robert Sowter Hubbard An improved toy
DE1220394B (de) 1964-09-12 1966-07-07 Glanzstoff Koeln Ges Mit Besch Vorrichtung zum kontinuierlichen Mischen und Homogenisieren von Fluessigkeiten verschiedener Viskositaet
CH456051A (de) 1966-06-30 1968-05-15 Contraves Ag Medizinisches Kontrastmittel-Einspritzgerät
US3623474A (en) 1966-07-25 1971-11-30 Medrad Inc Angiographic injection equipment
US3520295A (en) 1968-03-06 1970-07-14 Gen Electric Cardiac r-wave detector with automatic gain control
US3701345A (en) 1970-09-29 1972-10-31 Medrad Inc Angiographic injector equipment
US3793600A (en) 1971-03-16 1974-02-19 Strategic Automated Systems In Record medium with validating and cancelling feature and method
NL171912C (nl) 1971-04-13 1983-06-01 Electricity Council Werkwijze voor het vervaardigen van ijzerfoelie.
US4001549A (en) 1971-06-10 1977-01-04 Corwin Edward J Marking document and template assembly and method of making the assembly
US3927955A (en) 1971-08-23 1975-12-23 East West Medical Products Inc Medical cassette pump
US3755655A (en) 1971-10-26 1973-08-28 Tac Ind Inc Machine processed data card
US3839708A (en) 1972-06-28 1974-10-01 Searle Medidata Inc Input-output terminal for hospital information system
US3812843A (en) 1973-03-12 1974-05-28 Lear Siegler Inc Method and apparatus for injecting contrast media into the vascular system
JPS5011296A (ru) 1973-05-31 1975-02-05
JPS5418908B2 (ru) 1973-06-15 1979-07-11
US3895220A (en) 1973-09-07 1975-07-15 Docutronix Inc Selectively encodable envelope insert and related apparatus
US3898983A (en) 1973-10-03 1975-08-12 James O Elam Device and method for detecting the degree of muscle relaxation of a medical patient
US3968195A (en) 1974-06-17 1976-07-06 Marilyn Bishop Method for making sterile connections
US3888239A (en) 1974-06-21 1975-06-10 Morton K Rubinstein Fluid injection system
US4038981A (en) 1974-07-26 1977-08-02 Burron Medical Products, Inc. Electronically controlled intravenous infusion set
US3941126A (en) 1974-08-08 1976-03-02 Dietrich Joseph W Apparatus for long term intravenous administration of diluted incompatible multiple medications
US4006736A (en) 1974-11-27 1977-02-08 Medrad, Inc. Angiographic injector
US3995381A (en) 1975-06-27 1976-12-07 Ken Max Manfred Low visibility answer sheet and method of testing
JPS5226193A (en) 1975-08-22 1977-02-26 Houseikai Remote control barium injector
US4044757A (en) 1976-01-14 1977-08-30 The Kendall Company Cholangiography device and method
US4273122A (en) 1976-11-12 1981-06-16 Whitney Douglass G Self contained powered injection system
US4135247A (en) 1977-08-15 1979-01-16 Siemens Aktiengesellschaft Tomography signal processing system
US4284073A (en) 1977-10-11 1981-08-18 Krause Horst E Method and apparatus for pumping blood within a vessel
US4191183A (en) 1977-10-31 1980-03-04 Barry Mendelson Mixing chamber for use in plural medical liquid intravenous administration set
US4151845A (en) 1977-11-25 1979-05-01 Miles Laboratories, Inc. Blood glucose control apparatus
US4187057A (en) 1978-01-11 1980-02-05 Stewart-Naumann Laboratories, Inc. Peristaltic infusion pump and disposable cassette for use therewith
US4262824A (en) 1978-02-17 1981-04-21 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Low-current E-frame electronic magnet with a permanent magnet armature for an I. V. valving controller
US4448200A (en) 1978-03-27 1984-05-15 University Of Southern California System and method for dynamic background subtraction
US4263916A (en) 1978-03-27 1981-04-28 University Of Southern California Image averaging for angiography by registration and combination of serial images
US4207871A (en) 1978-06-07 1980-06-17 Imed Corporation System for controlling the flow of intravenous fluids to a patient
US4199000A (en) 1978-07-19 1980-04-22 Edstrom William E Cross-contamination isolator
US4223675A (en) 1978-07-24 1980-09-23 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Solution containers such as blood bags and system for preparing same
EP0089404A1 (en) 1979-02-28 1983-09-28 Abbott Laboratories Gravitational flow system for the sequential administration of a plurality of medical liquids
US4280494A (en) 1979-06-26 1981-07-28 Cosgrove Robert J Jun System for automatic feedback-controlled administration of drugs
US4315247A (en) 1979-08-13 1982-02-09 Germanton Charles E Security systems employing an electronic lock and key apparatus
US4319568A (en) 1979-10-29 1982-03-16 Vickers Limited Liquid dispensing apparatus
CA1171030A (en) 1979-11-05 1984-07-17 David Bellamy Fluid transfer assembly
JPS5675131A (en) 1979-11-22 1981-06-22 Olympus Optical Co Endoscope apparatus
US4341153A (en) 1980-01-08 1982-07-27 Truswal Systems Corp. Splicing and truss assembly apparatus and methods
FR2493708A1 (fr) 1980-11-07 1982-05-14 Mecaserto Appareil de preparation d'un produit de traitement destine a etre injecte dans l'organisme d'un patient
US4340153A (en) 1980-11-28 1982-07-20 Spivey David L Method and apparatus for medication dispensing
US4396385A (en) 1980-12-05 1983-08-02 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Flow metering apparatus for a fluid infusion system
US4409966A (en) 1981-05-29 1983-10-18 Lambrecht Richard M Method and apparatus for injecting a substance into the bloodstream of a subject
JPS5815842A (ja) 1981-07-20 1983-01-29 株式会社東芝 画像輪郭抽出装置
US4392849A (en) 1981-07-27 1983-07-12 The Cleveland Clinic Foundation Infusion pump controller
US4447230A (en) 1981-08-05 1984-05-08 Quest Medical, Inc. Intravenous administration set assembly
US4444198A (en) 1981-12-21 1984-04-24 Petre John H Circulatory monitoring system and method
DE3203594A1 (de) 1982-02-03 1983-08-11 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Roentgendiagnostikanlage fuer angiographische roentgenaufnahmen
JPS58152542A (ja) 1982-03-05 1983-09-10 株式会社東芝 X線診断装置
US4435173A (en) 1982-03-05 1984-03-06 Delta Medical Industries Variable rate syringe pump for insulin delivery
US4504908A (en) 1982-03-15 1985-03-12 General Electric Company Matched filter for X-ray temporal subtraction
US4434820A (en) 1982-05-05 1984-03-06 Glass John P Syringe loader and method
US4823833A (en) 1982-06-24 1989-04-25 Baxter Healthcare Corporation Fluid communication device
US4515584A (en) 1982-07-06 1985-05-07 Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd. Artificial pancreas
US4474476A (en) 1982-08-05 1984-10-02 Jack Thomsen Chemical printing liquid method and system
US4512764A (en) 1982-09-27 1985-04-23 Wunsch Richard E Manifold for controlling administration of multiple intravenous solutions and medications
US4542459A (en) 1982-11-26 1985-09-17 General Electric Company Matched filter for x-ray hybrid subtraction
US4655197A (en) 1982-12-01 1987-04-07 Snyder Laboratories, Inc. Lavage system with variable frequency, flow rate and pressure
US4479761A (en) 1982-12-28 1984-10-30 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Actuator apparatus for a prepackaged fluid processing module having pump and valve elements operable in response to externally applied pressures
US4479762A (en) 1982-12-28 1984-10-30 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Prepackaged fluid processing module having pump and valve elements operable in response to applied pressures
US4479760A (en) 1982-12-28 1984-10-30 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Actuator apparatus for a prepackaged fluid processing module having pump and valve elements operable in response to applied pressures
US4509526A (en) 1983-02-08 1985-04-09 Lawrence Medical Systems, Inc. Method and system for non-invasive ultrasound Doppler cardiac output measurement
US4585941A (en) 1983-02-28 1986-04-29 E. R. Squibb & Sons, Inc. Dosimetry system for strontium-rubidium infusion pump
JPS59160431A (ja) 1983-03-01 1984-09-11 オリンパス光学工業株式会社 内視鏡の送気送液装置
JPS59180452A (ja) 1983-03-31 1984-10-13 Toshiba Corp パルスx線診断装置
US4625494A (en) 1983-04-28 1986-12-02 Pfrimmer & Co. Pharmazeutische Werke Erlangen Method and apparatus for making mixtures of pharmaceutical liquids
JPS59214431A (ja) 1983-05-20 1984-12-04 株式会社東芝 放射線診断装置
JPS59214432A (ja) 1983-05-20 1984-12-04 株式会社東芝 放射線診断装置
US4610670A (en) 1983-06-13 1986-09-09 E. I. Du Pont De Nemours And Company Sterile connection process, apparatus and system
JPS607292A (ja) 1983-06-27 1985-01-16 Toshiba Corp 立体x線テレビ装置
GB8318670D0 (en) 1983-07-11 1983-08-10 Ici Plc Fluid delivery apparatus
DE3329977C2 (de) 1983-08-19 1985-10-17 B. Braun Melsungen Ag, 3508 Melsungen Vorrichtung zur dosierten gleichzeitigen Infusion von Lösungen
DE3433207A1 (de) 1983-09-09 1985-04-18 Nippon Gakki Seizo K.K., Hamamatsu, Shizuoka Resonanzboden fuer musikinstrumente
US4798590A (en) 1983-11-22 1989-01-17 Medical Technology Products, Inc. Intravenous infusion pumping system including independent pump set
JPS60114987A (ja) 1983-11-25 1985-06-21 株式会社東芝 料金収受装置
US4559036A (en) 1983-12-14 1985-12-17 Wunsch Richard E Apparatus for controlling administration of multiple intravenous solutions and medications
US4563175A (en) 1983-12-19 1986-01-07 Lafond Margaret Multiple syringe pump
NL8304397A (nl) 1983-12-22 1985-07-16 Philips Nv Roentgenonderzoekapparaat met beeldsubstractie.
JPS60150729A (ja) 1984-01-19 1985-08-08 株式会社東芝 X線診断装置
US4854324A (en) 1984-01-31 1989-08-08 Medrad, Inc. Processor-controlled angiographic injector device
US5100380A (en) 1984-02-08 1992-03-31 Abbott Laboratories Remotely programmable infusion system
US4610790A (en) 1984-02-10 1986-09-09 Sterimatics Company Limited Partnership Process and system for producing sterile water and sterile aqueous solutions
JPS60194935A (ja) 1984-03-19 1985-10-03 株式会社日立メデイコ X線血管像透視撮影装置
JPS60194934A (ja) 1984-03-19 1985-10-03 株式会社日立メデイコ X線血管像透視撮影装置
CH663739A5 (de) 1984-03-21 1988-01-15 Urma Werkzeug Maschf Vorrichtung an einem durchmesserverstellbaren ausdrehwerkzeug mit schneidplattenhalter.
FR2561949B1 (fr) 1984-03-29 1991-05-03 Arc Services Systeme de transport de colis
US4572724A (en) 1984-04-12 1986-02-25 Pall Corporation Blood filter
US4551133A (en) 1984-04-16 1985-11-05 American Hospital Supply Corporation Patient controlled medication infusion system
JPS60253197A (ja) 1984-05-29 1985-12-13 Toshiba Corp X線診断装置
US5113904A (en) 1984-07-13 1992-05-19 Aslanian Jerry L Flow control device for administration of intravenous fluids
JPH0614746B2 (ja) 1984-09-13 1994-02-23 株式会社東芝 X線画像処理装置
JPS61115539A (ja) 1984-11-09 1986-06-03 株式会社 日立メデイコ デイジタル型x線撮影装置
US4634426A (en) 1984-12-11 1987-01-06 Baxter Travenol Laboratories Medical infusion controller and user interface
US4676776A (en) 1985-01-18 1987-06-30 Intelligent Medicine, Inc. Device and method for effecting application of a therapeutic agent
US5088981A (en) 1985-01-18 1992-02-18 Howson David C Safety enhanced device and method for effecting application of a therapeutic agent
EP0192786B1 (en) 1985-02-18 1990-02-07 Medrad Incorporated Processor-controlled angiographic injector device
JPS61220628A (ja) 1985-03-28 1986-09-30 株式会社 日立メデイコ X線動態像計測装置
DE3520044A1 (de) 1985-06-04 1986-12-04 Baxter Travenol Laboratories, Inc., Deerfield, Ill. Anordnung zur verabreichung und/oder herstellung von medikament- und/oder naehrloesungen, insbesondere parenteralen naehrloesungen
US4935005A (en) 1985-06-05 1990-06-19 Nestle, S.A. Opthalmic fluid flow control system
JPS63501195A (ja) 1985-08-06 1988-05-12 バクスター、インターナショナル、インコーポレイテッド 有益な薬剤の患者制御放出のための装置
US4710166A (en) 1985-11-08 1987-12-01 Quest Medical, Inc. Automated drug additive infusion system
JPS62216199A (ja) 1986-03-18 1987-09-22 Toshiba Corp X線ct装置
JPH0672866B2 (ja) 1986-03-19 1994-09-14 本田技研工業株式会社 酸素濃度検出装置
JPH072182B2 (ja) 1986-04-07 1995-01-18 テルモ株式会社 輸液ポンプ
FR2598583A1 (fr) 1986-05-06 1987-11-13 Thomson Cgr Installation de radiologie a reseau de communication
US4750643A (en) 1986-08-04 1988-06-14 Sugrin Surgical Instrumentation, Inc. Sterile fluid dispensing system and method
JPS6340538A (ja) 1986-08-06 1988-02-20 株式会社東芝 Ct画像診断方法
US4754786A (en) 1986-09-05 1988-07-05 Roderick Roberts Sterile fluid storage and dispensing apparatus and method for filling same
US4781687A (en) 1986-10-16 1988-11-01 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Irrigation system utilizing air bladder pressure regulator and method of use
US4854301A (en) 1986-11-13 1989-08-08 Olympus Optical Co., Ltd. Endoscope apparatus having a chair with a switch
US4936832A (en) 1986-11-24 1990-06-26 Vaillancourt Vincent L Ambulatory disposable infusion delivery system
US4793357A (en) 1986-11-24 1988-12-27 Picker International, Inc. CT blood flow mapping with xenon gas enhancement
US5056568A (en) 1986-12-05 1991-10-15 Clintec Nutrition Company Automated system for adding multiple fluids to a single container
US4789014A (en) 1986-12-05 1988-12-06 Baxter International Inc. Automated system for adding multiple fluids to a single container
JPS63164931A (ja) 1986-12-27 1988-07-08 株式会社東芝 内視鏡の定圧装置
SE457056B (sv) 1987-01-29 1988-11-28 Gambro Ab System foer beredning av en vaetska avsedd foer en medicinsk behandling
JP2602823B2 (ja) 1987-03-11 1997-04-23 株式会社東芝 内視鏡の送液送気装置
US4976687A (en) 1987-05-11 1990-12-11 James Martin Apparatus for controlling the supplying of intravenous fluids
JPS63290547A (ja) 1987-05-25 1988-11-28 Hitachi Medical Corp テレビ断層撮影装置
US4887554A (en) 1987-05-27 1989-12-19 Whitford Darryl R Animal drench
US4877034A (en) 1987-06-18 1989-10-31 Smith & Nephew, Inc. Method and device for detection of tissue infiltration
US4838856A (en) 1987-07-02 1989-06-13 Truckee Meadows Research & Development Fluid infusion flow control system
DE3826550C2 (de) 1987-08-07 1994-01-13 Toshiba Kawasaki Kk Einrichtung zum Darstellen von Röntgenbildern
US4925444A (en) 1987-08-07 1990-05-15 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Closed multi-fluid delivery system and method
US5207642A (en) 1987-08-07 1993-05-04 Baxter International Inc. Closed multi-fluid delivery system and method
DE3726452A1 (de) 1987-08-08 1989-02-16 Schael Wilfried Schlauchpumpe fuer medizinische zwecke
US4880014A (en) 1987-08-14 1989-11-14 Zarowitz Barbara J Method for determining therapeutic drug dosage using bioelectrical resistance and reactance measurements
US4795429A (en) 1987-10-28 1989-01-03 Feldstein Marvin A Method and apparatus for use in the control of intravenous medication introduction
US4835521A (en) 1987-11-05 1989-05-30 Emhart Industries, Inc. Fluid status detector
DE3739229A1 (de) 1987-11-19 1989-06-01 Siemens Ag Medizinische untersuchungsanlage
DE3739230A1 (de) 1987-11-19 1989-06-01 Siemens Ag Medizinische untersuchungsanlage
US5040537A (en) 1987-11-24 1991-08-20 Hitachi, Ltd. Method and apparatus for the measurement and medical treatment using an ultrasonic wave
US4863425A (en) 1987-12-04 1989-09-05 Pacesetter Infusion, Ltd. Patient-side occlusion detection system for a medication infusion system
US4874359A (en) 1987-12-14 1989-10-17 White Frederick R Power infuser
US4887208A (en) 1987-12-18 1989-12-12 Schneider Bruce H Sales and inventory control system
US4853521A (en) 1987-12-28 1989-08-01 Claeys Ronald W System for verifying and recording drug administration to a patient
US5053002A (en) 1988-01-11 1991-10-01 Olympus Corporation Irrigation system for angioscope
JP2627294B2 (ja) 1988-02-13 1997-07-02 株式会社日立メディコ 造影剤濃度調節機能付ct装置
US5108363A (en) 1988-02-19 1992-04-28 Gensia Pharmaceuticals, Inc. Diagnosis, evaluation and treatment of coronary artery disease by exercise simulation using closed loop drug delivery of an exercise simulating agent beta agonist
US5123121A (en) 1988-03-07 1992-06-23 Bell Helmets, Inc. Helmet retention system with adjustable buckle
GB8808305D0 (en) 1988-04-08 1988-05-11 Nycomed As Compositions
DE3812584A1 (de) 1988-04-13 1989-10-26 Mic Medical Instr Corp Vorrichtung zur biofeedbackkontrolle von koerperfunktionen
US4901731A (en) 1988-04-27 1990-02-20 Millar Instruments, Inc. Single sensor pressure differential device
US4943779A (en) 1988-05-19 1990-07-24 Worcester Polytechnic Institute Digital sweep generator
DE3817411A1 (de) 1988-05-21 1989-11-30 Fresenius Ag Mehrfachinfusionssystem
US4857056A (en) 1988-07-06 1989-08-15 Sherwood Medical Company Auto-flush syringe pump
US4950245A (en) 1988-07-08 1990-08-21 I-Flow Corporation Multiple fluid cartridge and pump
US4954129A (en) 1988-07-25 1990-09-04 Abbott Laboratories Hydrodynamic clot flushing
US5021046A (en) 1988-08-10 1991-06-04 Utah Medical Products, Inc. Medical pressure sensing and display system
US4946439A (en) 1988-08-15 1990-08-07 Critikon, Inc. Dual source parenteral infusion system with secondary infusion module
GB8822708D0 (en) 1988-09-28 1988-11-02 Core Consulting Group Improved microwave-powered heating device
US4943279A (en) 1988-09-30 1990-07-24 C. R. Bard, Inc. Medical pump with infusion controlled by a detachable coded label
JPH02109546A (ja) 1988-10-18 1990-04-23 Toshiba Corp X線ct装置を用いた診断装置
US4965726A (en) 1988-10-20 1990-10-23 Picker International, Inc. CT scanner with segmented detector array
US4947412A (en) 1988-10-20 1990-08-07 Picker International, Inc. X-ray detector for CT scanners
US5228070A (en) 1988-10-20 1993-07-13 Picker International, Inc. Constant image quality CT scanner with variable radiation flux density
US5166961A (en) 1988-10-20 1992-11-24 Picker International, Inc. CT scanner having multiple detector widths
US5262946A (en) 1988-10-20 1993-11-16 Picker International, Inc. Dynamic volume scanning for CT scanners
US5276614A (en) 1989-11-17 1994-01-04 Picker International, Inc. Dynamic bandwidth reconstruction
US5069662A (en) 1988-10-21 1991-12-03 Delcath Systems, Inc. Cancer treatment
US4929818A (en) 1988-11-15 1990-05-29 Rainbarrel Corporation Method and apparatus for vending a containerized product on multiple occasions following at least one refill of the container with the product
EP0378896A3 (en) 1988-11-23 1991-05-22 Picker International, Inc. Radiation detectors
JP2781914B2 (ja) 1988-12-09 1998-07-30 日本アイデント・グラフ株式会社 連続立体撮影観察装置
US4946256A (en) 1989-01-11 1990-08-07 Nm Laser Products, Inc. Right angle shutter for laser beam
US4879880A (en) 1989-01-17 1989-11-14 Frank Harrison Air temperature regulator
US5153827A (en) 1989-01-30 1992-10-06 Omni-Flow, Inc. An infusion management and pumping system having an alarm handling system
JP2849396B2 (ja) 1989-02-28 1999-01-20 株式会社日立メディコ X線ct造影撮影システム
JPH02234747A (ja) 1989-03-09 1990-09-17 Toshiba Corp 同期画像撮影装置
US5009654A (en) 1989-03-10 1991-04-23 Baxter International Inc. Sterile product and method for sterilizing and assembling such product
US5113905A (en) 1989-03-27 1992-05-19 Michael D. Hoyle Carbon dioxide fill manifold and method
JPH0412994Y2 (ru) 1989-04-04 1992-03-27
JPH0355040A (ja) 1989-07-21 1991-03-08 Shimadzu Corp X線回転式ステレオ・ディジタル・サブトラクション装置
DK0436717T3 (da) 1989-08-02 2003-05-05 Mitra Medical Technology Ab System til anvendelse ved en fremgangsmåde til terapeutisk eller diagnostisk behandling
US5010473A (en) 1989-08-31 1991-04-23 Duke University Method and apparatus for model-based control of an open-loop process
US5267174A (en) 1989-09-29 1993-11-30 Healthtech Services Corp. Interactive medication delivery system
US4978335A (en) 1989-09-29 1990-12-18 Medex, Inc. Infusion pump with bar code input to computer
US5084828A (en) 1989-09-29 1992-01-28 Healthtech Services Corp. Interactive medication delivery system
US5150292A (en) 1989-10-27 1992-09-22 Arch Development Corporation Method and system for determination of instantaneous and average blood flow rates from digital angiograms
US5032112A (en) 1989-11-22 1991-07-16 Baxter International Inc. Dual source intravenous administration set having an intravenous pump
US5388139A (en) 1989-12-07 1995-02-07 Electromed International High-voltage power supply and regulator circuit for an X-ray tube with closed-loop feedback for controlling X-ray exposure
US5104374A (en) 1990-01-16 1992-04-14 Bishko Jay R Electronic fluid flow rate controller for controlling the infusion of intravenous drugs into a patient
US4995064A (en) 1990-01-29 1991-02-19 Siemens Medical Systems, Inc. Continuously sweeping multiple-pass image acquisition system for peripheral angiography
US5123056A (en) 1990-02-02 1992-06-16 Siemens Medical Systems, Inc. Whole-leg x-ray image processing and display techniques
US5276174A (en) 1990-03-09 1994-01-04 Isp Investments Inc. Alk-1-enyloxy carbonates
US4981467A (en) 1990-02-27 1991-01-01 Baxter International Inc. Apparatus and method for the detection of air in fluid delivery systems
US5249579A (en) 1990-03-09 1993-10-05 E-Z-Em, Inc. Contrast media injector
US5190744A (en) 1990-03-09 1993-03-02 Salutar Methods for detecting blood perfusion variations by magnetic resonance imaging
US5287273A (en) 1990-03-15 1994-02-15 Mount Sinai School Of Medicine Functional organ images
US5249122A (en) 1990-03-15 1993-09-28 Mount Sinai School Of Medicine Of The City University Of New York Method and apparatus for forming images using orthogonal polynomials for temporal deconvolution
US5059173A (en) 1990-04-04 1991-10-22 Sacco John J IV apparatus
US5191878A (en) 1990-04-12 1993-03-09 Olympus Optical Co., Ltd. Endoscope device
US5199604A (en) 1990-05-04 1993-04-06 Sultan Chemists, Inc. Irrigation system and method for delivering a selected one of multiple liquid solutions to a treatment site
US5078683A (en) 1990-05-04 1992-01-07 Block Medical, Inc. Programmable infusion system
US5104387A (en) 1990-05-25 1992-04-14 St. Jude Medical, Inc. Bi-planar fluid control valve
US5108365A (en) 1990-06-20 1992-04-28 Woods Jr Walter T Transluminal infusion of magnesium during coronary angioplasty
JPH0462798A (ja) 1990-06-29 1992-02-27 Toshiba Corp X線診断装置
FR2664153B1 (fr) 1990-07-06 1992-09-11 Gen Electric Cgr Systeme de radiodiagnostic pour examen angiographique avec dispositif automatique de suivi d'embole.
CA2045070A1 (en) 1990-07-31 1992-02-01 Kazuaki Mizoguchi Control system for dsa and ptca
US5215095A (en) 1990-08-10 1993-06-01 University Technologies International Optical imaging system for neurosurgery
US5438989A (en) 1990-08-10 1995-08-08 Hochman; Darryl Solid tumor, cortical function, and nerve tissue imaging methods and device
JP2871037B2 (ja) 1990-08-31 1999-03-17 株式会社島津製作所 デジタルx線撮影装置
MY106779A (en) 1990-09-07 1995-07-31 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Magnetic recording method and circuit for toll road ticket.
IL95743A (en) 1990-09-19 1993-02-21 Univ Ramot Method of measuring blood flow
US5392849A (en) 1990-09-28 1995-02-28 Matsushita Refrigeration Company Layer-built heat exchanger
US5180896A (en) 1990-10-11 1993-01-19 University Of Florida System and method for in-line heating of medical fluid
US5133336A (en) 1990-10-22 1992-07-28 Endoscopy Support Services, Inc. Disposable liquid supply system for use in an endoscope
JPH04160469A (ja) 1990-10-23 1992-06-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd ファクシミリ利用自動受注販売管理システム
US5400792A (en) 1990-11-20 1995-03-28 Siemens Aktiengesellschaft Medical diagnostics installation controllable from a central work station
GB2252656B (en) 1991-02-11 1994-12-14 Keymed Improvements in endoscopy training apparatus
JPH04322633A (ja) 1991-04-19 1992-11-12 Olympus Optical Co Ltd 内視鏡
US5450847A (en) 1991-04-22 1995-09-19 Schering Aktiengesellschaft Process for making doses formulation of contrast media from concentrate
DE4121568C2 (de) 1991-04-22 1997-07-03 Schering Ag Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Kontrastmediums aus einem Konzentrat
US5339799A (en) 1991-04-23 1994-08-23 Olympus Optical Co., Ltd. Medical system for reproducing a state of contact of the treatment section in the operation unit
US5242390A (en) 1991-05-03 1993-09-07 Goldrath Milton H Endometrium coagulating surgical method for thermal destruction of the endometrium
JPH0767490B2 (ja) 1991-05-14 1995-07-26 株式会社根本杏林堂 医療用注入機器
US5300031A (en) 1991-06-07 1994-04-05 Liebel-Flarsheim Company Apparatus for injecting fluid into animals and disposable front loadable syringe therefor
US5196007A (en) 1991-06-07 1993-03-23 Alan Ellman Electrosurgical handpiece with activator
US5207645A (en) 1991-06-25 1993-05-04 Medication Delivery Devices Infusion pump, treatment fluid bag therefor, and method for the use thereof
JPH053867A (ja) 1991-06-28 1993-01-14 Toshiba Corp 三次元画像診断装置
JP3055040B2 (ja) 1991-08-30 2000-06-19 富士通株式会社 液晶表示パネルの製造方法
US5368570A (en) 1991-11-12 1994-11-29 Imed Corporation Apparatus for infusing medical solutions
DE4218321A1 (de) 1991-12-09 1993-06-17 Siemens Ag Diagnostikanlage
WO1993012825A1 (en) 1991-12-20 1993-07-08 Abbott Laboratories Automated drug infusion system with autopriming
WO1993012828A1 (en) 1991-12-20 1993-07-08 Abbott Laboratories Drug channel identification and security system for infusion and pumping systems
US5903454A (en) 1991-12-23 1999-05-11 Hoffberg; Linda Irene Human-factored interface corporating adaptive pattern recognition based controller apparatus
GB9203132D0 (en) 1992-02-14 1992-04-01 Univ Southampton Computer assisted dynamic digital angiography
US5273537A (en) 1992-03-06 1993-12-28 Scimed Life Systems, Inc. Power-assisted inflation apparatus
JPH05290317A (ja) 1992-04-13 1993-11-05 Mitsubishi Electric Corp 磁気ヘッドおよびその製造方法
US5382232A (en) 1992-03-13 1995-01-17 Ivac Corporation Infusion system with air-in-line clear function
DE4210120C1 (en) 1992-03-27 1993-08-05 Siemens Ag, 8000 Muenchen, De X=ray appts. for peripheral angiography - calculates relative positioning of appts. and patient support using data derived from patient
US5311568A (en) 1992-05-01 1994-05-10 Picker International, Inc. Optical alignment means utilizing inverse projection of a test pattern/target
US5230614A (en) 1992-06-03 1993-07-27 Allergan, Inc. Reduced pulsation tapered ramp pump head
US5361761A (en) 1992-06-17 1994-11-08 Wisconsin Alumni Research Foundation Method and apparatus for measuring blood iodine concentration
CA2138805C (en) 1992-07-27 1998-08-18 Jeffrey A. Lee Dilatation catheter with injection lumen
US5352979A (en) 1992-08-07 1994-10-04 Conturo Thomas E Magnetic resonance imaging with contrast enhanced phase angle reconstruction
US5383858B1 (en) 1992-08-17 1996-10-29 Medrad Inc Front-loading medical injector and syringe for use therewith
US5292689A (en) 1992-09-04 1994-03-08 International Business Machines Corporation Method for planarizing semiconductor structure using subminimum features
US5310997A (en) 1992-09-10 1994-05-10 Tandy Corporation Automated order and delivery system
US5328463A (en) 1992-09-18 1994-07-12 Namic U.S.A. Corporation Contrast media and fluid introduction system
US5338662A (en) 1992-09-21 1994-08-16 Bio-Preserve Medical Corporation Organ perfusion device
US5376070A (en) 1992-09-29 1994-12-27 Minimed Inc. Data transfer system for an infusion pump
SG49695A1 (en) 1992-10-15 1998-06-15 Gen Hospital Corp An infusion pump with an electronically loadable drug library
US5269756A (en) 1992-11-13 1993-12-14 Medicpro Inc. Irrigation apparatus and method for suction catheters
US5349635A (en) 1992-11-19 1994-09-20 At&T Bell Laboratories Half-duplex or full-duplex automode operation for use in data communications equipment
US5378231A (en) 1992-11-25 1995-01-03 Abbott Laboratories Automated drug infusion system
JPH06211323A (ja) 1992-11-30 1994-08-02 Olympus Optical Co Ltd 物流管理システム
GB9225014D0 (en) 1992-11-30 1993-01-20 Univ Hospital London Dev Corp Pulse injector for quantitative angiographic blood-flow measurements
US5468240A (en) 1992-12-03 1995-11-21 Conmed Corporation Manual control device for laparoscopic instrument
US5313992A (en) 1992-12-11 1994-05-24 Abbott Laboratories Transfer tubing set for compounding solutions
US5354273A (en) 1992-12-14 1994-10-11 Mallinckrodt Medical, Inc. Delivery apparatus with pressure controlled delivery
WO1994015664A1 (en) 1993-01-07 1994-07-21 Man Fai Shiu Manifold
JPH06209941A (ja) 1993-01-18 1994-08-02 Toshiba Corp 超音波診断装置
US5474683A (en) 1993-03-03 1995-12-12 Deka Products Limited Partnership Peritoneal dialysis systems and methods employing pneumatic pressure and temperature-corrected liquid volume measurements
EP0619122A1 (en) 1993-04-08 1994-10-12 Getz Bros. Co.,Ltd. Syringe control system for DSA and PTCA
US5472403A (en) 1993-05-11 1995-12-05 The Regents Of The University Of California Device for automatic injection of radionuclide
US5385540A (en) 1993-05-26 1995-01-31 Quest Medical, Inc. Cardioplegia delivery system
US5579767A (en) 1993-06-07 1996-12-03 Prince; Martin R. Method for imaging abdominal aorta and aortic aneurysms
US5590654A (en) 1993-06-07 1997-01-07 Prince; Martin R. Method and apparatus for magnetic resonance imaging of arteries using a magnetic resonance contrast agent
US5417213A (en) 1993-06-07 1995-05-23 Prince; Martin R. Magnetic resonance arteriography with dynamic intravenous contrast agents
US5373231A (en) 1993-06-10 1994-12-13 G. G. B. Industries, Inc. Integrated circuit probing apparatus including a capacitor bypass structure
US5469849A (en) 1993-06-14 1995-11-28 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasound diagnosis apparatus
DE4320365C2 (de) 1993-06-19 2000-07-13 Uvo Hoelscher Mehrkanal-Dosiersystem
US5456255A (en) 1993-07-12 1995-10-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic diagnosis apparatus
FR2708166A1 (fr) 1993-07-22 1995-01-27 Philips Laboratoire Electroniq Procédé de traitement d'images numérisées pour la détection automatique de sténoses.
DE4426387A1 (de) 1993-07-28 1995-08-24 Manfred Linner Pumpensystem zur echtzeitregelbaren Injektion von R¦ntgenkontrastmittel und Dilatation von Blutgefäßstenosen
US5368562A (en) 1993-07-30 1994-11-29 Pharmacia Deltec, Inc. Systems and methods for operating ambulatory medical devices such as drug delivery devices
US5515851A (en) 1993-07-30 1996-05-14 Goldstein; James A. Angiographic fluid control system
DE69432167T2 (de) 1993-10-28 2003-07-24 Medrad Inc System zur Kontrastmittelabgabe
EP0650738B1 (en) 1993-10-28 2003-05-02 Medrad, Inc. Multi-patient fluid dispensing
US5569181A (en) 1993-10-28 1996-10-29 Medrad, Inc. Sterility assurance for contrast delivery system
US5827219A (en) 1993-10-28 1998-10-27 Medrad, Inc. Injection system and pumping system for use therein
US5431627A (en) 1993-11-12 1995-07-11 Abbott Laboratories Cassette identification system for use with a multi-program drug infusion pump
US5460609A (en) 1993-11-22 1995-10-24 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Electromechanical inflation/deflation system
US5531697A (en) 1994-04-15 1996-07-02 Sims Deltec, Inc. Systems and methods for cassette identification for drug pumps
US5494036A (en) 1993-11-26 1996-02-27 Medrad, Inc. Patient infusion system for use with MRI
JPH07178169A (ja) 1993-12-24 1995-07-18 Nemoto Kyorindo:Kk Mri用注入装置
US5566092A (en) 1993-12-30 1996-10-15 Caterpillar Inc. Machine fault diagnostics system and method
US5464391A (en) 1994-03-03 1995-11-07 Northgate Technologies Inc. Irrigation system for a surgical site
US5531679A (en) 1994-03-14 1996-07-02 Schulman; Joseph H. Fluidic infusion system for catheter or probe
US5881124A (en) 1994-03-31 1999-03-09 Arch Development Corporation Automated method and system for the detection of lesions in medical computed tomographic scans
DE4415337A1 (de) 1994-05-02 1995-11-09 Bayer Ag Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von Nitrosylchlorid
US5489265A (en) 1994-06-15 1996-02-06 Ivac Corporation Restrictor fitting for an infusion pump
US5458128A (en) 1994-06-17 1995-10-17 Polanyi; Michael Method and apparatus for noninvasively measuring concentration of a dye in arterial blood
EP0692766B1 (en) 1994-07-12 2002-05-08 Medrad, Inc. Closed loop information path for medical fluid delivery systems
US6397098B1 (en) 1994-09-21 2002-05-28 Medrad, Inc. Data communication and control for medical imaging systems
US5840026A (en) 1994-09-21 1998-11-24 Medrad, Inc. Patient specific dosing contrast delivery systems and methods
US5522798A (en) 1994-10-17 1996-06-04 Abbott Laboratories Control of a multi-channel drug infusion pump using a pharmacokinetic model
US5560317A (en) 1994-10-19 1996-10-01 N J Phillips Pty Limited Mechanism to dispense medication to animals
US5533978A (en) 1994-11-07 1996-07-09 Teirstein; Paul S. Method and apparatus for uninterrupted delivery of radiographic dye
US5459769A (en) 1994-11-09 1995-10-17 General Electric Company Procedure for monitoring contrast agent application in a CT imaging system
IL116328A (en) 1994-12-16 1999-09-22 Bracco Research Sa Frozen suspension of gas microbubbles in frozen aqueous carrier for use as contrast agent in ultrasonic imaging
US5724976A (en) 1994-12-28 1998-03-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasound imaging preferable to ultrasound contrast echography
US5544215A (en) 1995-01-13 1996-08-06 Picker International, Inc. Digital angiography system with automatically determined frame rates
US5573515A (en) 1995-04-20 1996-11-12 Invasatec, Inc. Self purging angiographic injector
US6221045B1 (en) 1995-04-20 2001-04-24 Acist Medical Systems, Inc. Angiographic injector system with automatic high/low pressure switching
AU5488296A (en) 1995-04-20 1996-11-07 Invasatec, Inc. Self-purging angiographic injector
US6099502A (en) 1995-04-20 2000-08-08 Acist Medical Systems, Inc. Dual port syringe
US5882343A (en) 1995-04-20 1999-03-16 Invasatec, Inc. Dual port syringe
ATE387922T1 (de) 1995-04-20 2008-03-15 Acist Medical Sys Inc Injektor für röntgenkontrastmittel
US7267666B1 (en) 1995-04-20 2007-09-11 Acist Medical Systems, Inc. Angiographic injector system with multiple processor redundancy
US6656157B1 (en) 1995-04-20 2003-12-02 Acist Medical Systems, Inc. Infinitely refillable syringe
US5743266A (en) 1995-04-25 1998-04-28 Molecular Biosystems, Inc. Method for processing real-time contrast enhanced ultrasonic images
US5601086A (en) 1995-05-12 1997-02-11 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Beat frequency ultrasonic microsphere contrast agent detection system
US5902525A (en) 1995-06-19 1999-05-11 Hettinga; Siebolt Method of molding a plastic article including injecting based upon a pressure-dominated control algorithm after detecting an indicia of a decrease in the surface area of the melt front
US5569208A (en) 1995-08-01 1996-10-29 Merit Medical Systems, Inc. System for managing delivery of contrast media
US5687208A (en) 1995-10-06 1997-11-11 Bhb General Partnership Method of and apparatus for predicting computed tomography contrast enhancement with feedback
US5583902A (en) 1995-10-06 1996-12-10 Bhb General Partnership Method of and apparatus for predicting computed tomography contrast enhancement
US5687708A (en) 1995-10-30 1997-11-18 Gas Research Institute Gas-fired batch booster water heater apparatus
WO1997025923A2 (de) 1996-01-19 1997-07-24 Schering Aktiengesellschaft Optimierung der kontrastmittelgabe bei bildgebenden diagnostischen verfahren
FR2744058B1 (fr) 1996-01-31 1998-04-30 Canon Research Centre France S Procede et dispositif d'economie d'energie pour systeme de transfert d'images
US5611344A (en) 1996-03-05 1997-03-18 Acusphere, Inc. Microencapsulated fluorinated gases for use as imaging agents
US5713358A (en) 1996-03-26 1998-02-03 Wisconsin Alumni Research Foundation Method for producing a time-resolved series of 3D magnetic resonance angiograms during the first passage of contrast agent
AU2454397A (en) 1996-04-24 1997-11-12 Shriners Hospital For Children Method and apparatus for recording three-dimensional topographies
US5796862A (en) 1996-08-16 1998-08-18 Eastman Kodak Company Apparatus and method for identification of tissue regions in digital mammographic images
US6186146B1 (en) 1996-08-30 2001-02-13 Delcath Systems Inc Cancer treatment method
US5846517A (en) 1996-09-11 1998-12-08 Imarx Pharmaceutical Corp. Methods for diagnostic imaging using a renal contrast agent and a vasodilator
US5865744A (en) 1996-09-16 1999-02-02 Lemelson; Jerome H. Method and system for delivering therapeutic agents
DE19647701A1 (de) 1996-11-08 1998-05-14 Schering Ag Vorrichtung zur Erzielung von konstanten Dichten von Kontrastmitteln in Geweben und Organen
US6397093B1 (en) 1996-12-05 2002-05-28 Essential Medical Devices, Inc. Non-invasive carboxyhemoglobin analyzer
US6236706B1 (en) 1996-12-12 2001-05-22 General Electric Company Methods and apparatus for predicting contrast agent uptake in a computed tomography system
US6337992B1 (en) 1997-01-29 2002-01-08 Philips Medical Systems Technologies Ltd. Predictive bolus tracking
JP3678382B2 (ja) 1997-01-30 2005-08-03 株式会社東芝 X線ct装置
EP0997150A4 (en) 1997-03-12 2004-06-16 Takashi Muramatsu PREVENTIVE AND THERAPEUTIC COMPOSITIONS FOR NEPHROPATHIES AND HEPATITIS OF MEDICINAL ORIGIN
US5808203A (en) 1997-05-12 1998-09-15 Medrad, Inc. Fluid pressure measurement devices
US6537222B1 (en) 1997-08-26 2003-03-25 Koninklijke Philips Electronics N.V. Methods for the detection of contrast agents in ultrasonic imaging
US6073042A (en) 1997-09-25 2000-06-06 Siemens Medical Systems, Inc. Display of three-dimensional MRA images in which arteries can be distinguished from veins
US5924987A (en) 1997-10-06 1999-07-20 Meaney; James F. M. Method and apparatus for magnetic resonance arteriography using contrast agents
US5988587A (en) 1997-10-10 1999-11-23 Invasatec, Inc. Control device for providing a variable control signal to a fluid-supplying machine
US5916165A (en) 1997-11-06 1999-06-29 Invasatec, Inc. Pneumatic controller and method
DE69839165T2 (de) 1997-11-07 2009-02-19 ACIST Medical Systems, Inc., Eden Prairie Angiographie-Spritze mit mehrfachredundanten Prozessoren
US5987347A (en) 1997-12-15 1999-11-16 General Electric Company Method for removing streak artifacts in medical images
DE19811349C1 (de) 1998-03-16 1999-10-07 Siemens Ag Verfahren zur Kontrastmittelverfolgung mittels eines bildgebenden medizinischen Geräts und Steuervorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
EP1066537A1 (en) 1998-03-18 2001-01-10 Magnetic Imaging Technologies Inc. MR METHODS FOR IMAGING PULMONARY AND CARDIAC VASCULATURE AND EVALUATING BLOOD FLOW USING DISSOLVED POLARIZED ?129 Xe
US6381486B1 (en) 1999-01-08 2002-04-30 Wisconsin Alumni Research Foundation Magnetic resonance angiography with vessel segmentation
US6554798B1 (en) 1998-08-18 2003-04-29 Medtronic Minimed, Inc. External infusion device with remote programming, bolus estimator and/or vibration alarm capabilities
US6542858B1 (en) 1998-09-14 2003-04-01 Lion Bioscience Ag Pharmacokinetic-based drug design tool and method
US6248093B1 (en) 1998-10-29 2001-06-19 Minimed Inc. Compact pump drive system
JP4406104B2 (ja) 1998-12-16 2010-01-27 東芝医用システムエンジニアリング株式会社 X線ct装置
WO2000042908A1 (en) 1999-01-21 2000-07-27 Metasensors, Inc. Non-invasive cardiac output and pulmonary function monitoring using respired gas analysis techniques and physiological modeling
US6478735B1 (en) 1999-01-28 2002-11-12 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Physiological feedback method and system
US6556695B1 (en) 1999-02-05 2003-04-29 Mayo Foundation For Medical Education And Research Method for producing high resolution real-time images, of structure and function during medical procedures
US6423719B1 (en) 1999-02-16 2002-07-23 Upsher-Smith Laboratories, Inc. Method for treating benign prostate hyperplasia
US6313131B1 (en) 1999-02-16 2001-11-06 Upsher-Smith Laboratories, Inc. Method of kidney treatment
US6317623B1 (en) 1999-03-12 2001-11-13 Medrad, Inc. Apparatus and method for controlling contrast enhanced imaging procedures
US6575930B1 (en) 1999-03-12 2003-06-10 Medrad, Inc. Agitation devices and dispensing systems incorporating such agitation devices
US6635030B1 (en) 1999-04-09 2003-10-21 B.H.B. Llc Contrast injector for injecting a contrast medium to generate prolonged uniform vascular enhancement
US6055985A (en) 1999-04-09 2000-05-02 B.H.B., L.C. Methods for injecting a contrast medium to generate prolonged uniform vascular enhancement
HUP0300333A3 (en) 1999-05-11 2009-01-28 Ortho Mcneil Pharm Inc Pharmacokinetic and pharmacodynamic modeling of erythropoietin administration
US6574496B1 (en) 1999-05-19 2003-06-03 Amersham Health As Magnetic resonance imaging
US6339718B1 (en) 1999-07-30 2002-01-15 Medrad, Inc. Programmable injector control
ES2162573B1 (es) 1999-08-04 2002-08-01 Probitas Pharma Sa Aparato de angiografia por inyeccion de co2.
JP2001054519A (ja) * 1999-08-17 2001-02-27 Ge Yokogawa Medical Systems Ltd スキャンタイミング決定方法および装置並びに放射線断層撮像装置
US6527718B1 (en) 1999-08-20 2003-03-04 Brian G Connor Ultrasound system for continuous imaging and delivery of an encapsulated agent
US6387098B1 (en) 1999-10-21 2002-05-14 Peter Alexander Cole Intramedullary catheter nail apparatus and method
US6520930B2 (en) 1999-11-24 2003-02-18 Medrad, Inc. Injectors, injector systems and injector control
US6673033B1 (en) 1999-11-24 2004-01-06 Medrad, Inc. Injectors, injector systems and injector control
US6652489B2 (en) 2000-02-07 2003-11-25 Medrad, Inc. Front-loading medical injector and syringes, syringe interfaces, syringe adapters and syringe plungers for use therewith
US6535821B2 (en) 2000-02-11 2003-03-18 University Of Iowa Research Foundation System and method of bolus-chasing angiography with adaptive real-time computed tomography (CT)
US6691047B1 (en) 2000-03-16 2004-02-10 Aksys, Ltd. Calibration of pumps, such as blood pumps of dialysis machine
US6626862B1 (en) 2000-04-04 2003-09-30 Acist Medical Systems, Inc. Fluid management and component detection system
US6471674B1 (en) 2000-04-21 2002-10-29 Medrad, Inc. Fluid delivery systems, injector systems and methods of fluid delivery
US6672190B2 (en) 2000-05-03 2004-01-06 Taylor Design Group, Inc. Precision miter gauge
US6887214B1 (en) 2000-09-12 2005-05-03 Chf Solutions, Inc. Blood pump having a disposable blood passage cartridge with integrated pressure sensors
US8435225B2 (en) 2000-06-02 2013-05-07 Fox Hollow Technologies, Inc. Embolization protection system for vascular procedures
US6939547B2 (en) 2000-07-31 2005-09-06 The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services Specific binding agents for KSHV vIL-6 that neutralize a biological activity
US20030120171A1 (en) 2000-09-08 2003-06-26 Leonidas Diamantopoulos Vasular temperature measuring device and process for measuring vascular temperature
ATE410075T1 (de) 2000-10-13 2008-10-15 E Z Em Inc Ernährungssystem, formulierung, set und methode zur verwendung bei der vorbereitung einer person für eine bestimmte tätigkeit
US7094216B2 (en) 2000-10-18 2006-08-22 Medrad, Inc. Injection system having a pressure isolation mechanism and/or a handheld controller
WO2002079776A2 (en) 2000-10-25 2002-10-10 The John P. Robarts Research Institute Method and apparatus for calculating blood flow parameters
US6554819B2 (en) 2001-01-09 2003-04-29 Mount Sinai School Of Medicine Of New York University Method and device for preventing contrast associated nephropathy
EP1353721A2 (en) 2001-01-23 2003-10-22 University of California, Los Angeles Method and apparatus to remove substances from vessels of the heart and other parts of the body to minimize or avoid renal or other harm or dysfunction
WO2002068055A1 (en) 2001-02-26 2002-09-06 Rheologics, Inc. Method and apparatus for mitigating renal failure using mechanical vibration including ultrasound and / or heat
JP4115677B2 (ja) 2001-03-21 2008-07-09 株式会社日立製作所 内燃機関の大気圧検出装置
KR100722596B1 (ko) 2001-04-19 2007-05-28 가부시끼가이샤 도시바 화상처리방법과 화상처리장치
US6775764B1 (en) 2001-04-24 2004-08-10 Cisco Technology, Inc Search function for data lookup
GB0117187D0 (en) 2001-07-13 2001-09-05 Isis Innovations Ltd Magnetic resonance imaging
US20040039530A1 (en) 2001-07-30 2004-02-26 Leesman Glen D Pharmacokinetic tool and method for predicting metabolism of a compound in a mammal
US6597938B2 (en) 2001-08-16 2003-07-22 Koninklijke Philips Electronics, N.V. System for assistance of parameter determination and diagnosis in MRI dynamic uptake studies
JP4669644B2 (ja) 2001-09-21 2011-04-13 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー 造影剤量計算装置、造影剤注入装置および断層像撮影装置
JP4216496B2 (ja) 2001-10-16 2009-01-28 株式会社東芝 脳組織内毛細血管の血流動態に関するインデックス演算方法、装置及びプログラムコード
US6512807B1 (en) 2001-11-21 2003-01-28 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Low signal correction for perfusion measurements
US7291126B2 (en) 2001-11-26 2007-11-06 Nilimedix Ltd. Drug delivery device and method
EP1316324B1 (de) 2001-11-30 2005-08-10 BrainLAB AG Vorrichtung zur Planung einer Infusion
JP4230724B2 (ja) 2001-12-20 2009-02-25 株式会社東芝 X線コンピュータ断層撮影装置
JP2003210456A (ja) 2002-01-21 2003-07-29 Toshiba Corp 時系列画像の処理装置
JP4193168B2 (ja) 2002-02-01 2008-12-10 株式会社日立メディコ 血流動態解析装置及び方法
US6776764B2 (en) 2002-03-01 2004-08-17 University Of Pittsburgh Of The Commonwealth System Of Higher Education Use of aortic pulse pressure and flow in bedside hemodynamic management
US8551069B2 (en) 2002-04-08 2013-10-08 Medtronic Adrian Luxembourg S.a.r.l. Methods and apparatus for treating contrast nephropathy
US7853333B2 (en) 2002-04-08 2010-12-14 Ardian, Inc. Methods and apparatus for multi-vessel renal neuromodulation
US6685733B1 (en) 2002-04-10 2004-02-03 Radiant Medical, Inc. Methods and systems for reducing substance-induced renal damage
US7457804B2 (en) 2002-05-10 2008-11-25 Medrad, Inc. System and method for automated benchmarking for the recognition of best medical practices and products and for establishing standards for medical procedures
US7553294B2 (en) 2002-05-30 2009-06-30 Medrad, Inc. Syringe plunger sensing mechanism for a medical injector
US20040011740A1 (en) 2002-06-26 2004-01-22 Bernard Steven J. Method and device for removal of radiocontrast media from blood
US7163520B2 (en) 2002-06-26 2007-01-16 Chf Solutions, Inc. Method and device for removal of radiocontrast media from blood
DE10230877A1 (de) 2002-07-09 2004-02-12 Siemens Ag Kernspintomographiegerät mit einer Einrichtung zur graphischen Planung Kontrastmittel-gestützter angiographischer Messungen
US7267667B2 (en) 2002-07-11 2007-09-11 Boston Scientific Scimed, Inc. Fluid management system for coronary intervention
US6929619B2 (en) 2002-08-02 2005-08-16 Liebel-Flarshiem Company Injector
US20040025452A1 (en) 2002-08-12 2004-02-12 Mclean Frederick Bruce Baluster retaining member
JP2006513809A (ja) 2002-09-20 2006-04-27 フローメディカ,インコーポレイテッド 送達シースを通して大動脈内カテーテルを挿入するための装置および方法
JP4620929B2 (ja) 2002-09-26 2011-01-26 株式会社根本杏林堂 薬液注入装置
US6983590B2 (en) 2002-10-22 2006-01-10 General Motors Corporation Secondary air injection diagnostic system using pressure feedback
US6866653B2 (en) 2002-10-31 2005-03-15 Kyongtae T. Bae Method and apparatus for sequential delivery of multiple injectable substances stored in a prefilled syringe
US7599730B2 (en) 2002-11-19 2009-10-06 Medtronic Navigation, Inc. Navigation system for cardiac therapies
JP2004174008A (ja) 2002-11-28 2004-06-24 Olympus Corp 内視鏡情報システム、内視鏡、及びプログラム
JP4417621B2 (ja) 2002-12-16 2010-02-17 株式会社根本杏林堂 薬液注入装置
JP4180936B2 (ja) 2003-02-06 2008-11-12 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー 磁気共鳴撮影装置
JP4731795B2 (ja) 2003-02-18 2011-07-27 株式会社根本杏林堂 薬液注入装置
US20040163655A1 (en) 2003-02-24 2004-08-26 Plc Systems Inc. Method and catheter system applicable to acute renal failure
JP4481582B2 (ja) 2003-04-01 2010-06-16 株式会社根本杏林堂 薬液注入システム
WO2004091688A2 (en) 2003-04-08 2004-10-28 Medrad, Inc. Fluid delivery systems, devices and methods for delivery of hazardous fluids
JP4254332B2 (ja) 2003-04-28 2009-04-15 株式会社日立製作所 電動ディスクブレーキ装置
WO2005004038A1 (en) 2003-07-08 2005-01-13 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Reconstruction of the current flow in a vessel system
JP2007521233A (ja) 2003-08-05 2007-08-02 フロウメディカ, インコーポレイテッド 放射線造影剤誘発性腎症の予防のためのシステムおよび方法
US20050053551A1 (en) 2003-09-08 2005-03-10 Badiola Carlos M. Use of a combination of gadolinium-based contrast media and iodinated contrast media as a contrast agent for X-ray based medical imaging procedures
DE10358331A1 (de) 2003-12-12 2005-07-07 Dt Swiss Ag Stoßdämpfer
JP5148881B2 (ja) * 2004-02-11 2013-02-20 アシスト・メディカル・システムズ,インコーポレイテッド 医療用インジェクタおよび画像診断用装置を操作するための方法システムおよび機器
US9627097B2 (en) 2004-03-02 2017-04-18 General Electric Company Systems, methods and apparatus for infusion of radiopharmaceuticals
US20050256441A1 (en) 2004-04-26 2005-11-17 Hadasit Medical Research Services And Development; Ltd. Device for renal protection
WO2006004882A1 (en) 2004-06-30 2006-01-12 University Of Vermont And State Agricultural College Method and device to recover diagnostic and therapeutic agents
US7522744B2 (en) 2004-08-31 2009-04-21 University Of Iowa Research Foundation System and method for adaptive bolus chasing computed tomography (CT) angiography
DE102004043694B4 (de) 2004-09-09 2006-09-28 Siemens Ag Verfahren zur Segmentierung anatomischer Strukturen aus 3D-Bilddaten unter Nutzung topologischer Information
US7736354B2 (en) 2004-09-09 2010-06-15 Plc Medical Systems, Inc. Patient hydration system with hydration state detection
US7837667B2 (en) 2004-09-09 2010-11-23 Plc Medical Systems, Inc. Patient hydration system with abnormal condition sensing
US7758562B2 (en) 2004-09-09 2010-07-20 Plc Medical Systems, Inc. Patient hydration system with a redundant monitoring of hydration fluid infusion
US7938817B2 (en) 2004-09-09 2011-05-10 Plc Medical Systems, Inc. Patient hydration system and method
US20060074294A1 (en) 2004-10-06 2006-04-06 E-Z-Em, Inc. Medical imaging system, dispensing system, method, and computer program product for assessing patient renal function prior to dispensing a contrast media as part of a medical imaging procedure
US8900187B2 (en) * 2004-10-13 2014-12-02 Mallinckrodt Llc Powerhead control in a power injection system
US20060079842A1 (en) 2004-10-13 2006-04-13 Liebel-Flarsheim Company Powerhead control in a power injection system
US7389687B2 (en) 2004-11-05 2008-06-24 Cidra Corporation System for measuring a parameter of an aerated multi-phase mixture flowing in a pipe
CN102488527B (zh) 2004-11-16 2015-06-10 拜耳医疗保健公司 从成像过程确定病人生理参数的系统和方法
JP5232473B2 (ja) 2004-11-24 2013-07-10 メドラッド インコーポレーテッド 注入処理中に生成される圧力をモデル化するためのシステム及び装置
KR20060061974A (ko) 2004-12-02 2006-06-09 삼성전자주식회사 의류의 구김제거장치 및 그 방법
US20060184099A1 (en) 2004-12-06 2006-08-17 Hong Mun K Variable lumen guiding catheter
DE102005006659A1 (de) 2005-02-14 2006-08-24 Siemens Ag Verfahren zur Vorhersage des Kontrastmittelflusses in einem lebenden Körper
US20060211989A1 (en) 2005-03-04 2006-09-21 Rhinehart Edward J Fluid delivery systems, devices and methods for delivery of fluids
US20060253353A1 (en) 2005-05-04 2006-11-09 Citigroup Global Markets, Inc. Method and system for crossing orders
US20070016016A1 (en) 2005-05-31 2007-01-18 Gabriel Haras Interactive user assistant for imaging processes
JP4622715B2 (ja) 2005-07-15 2011-02-02 株式会社日立製作所 画像データ解析方法およびシステム
DE102005041626A1 (de) 2005-09-01 2007-03-15 Siemens Ag Verfahren und System zur Erstellung tomographischer Darstellungen eines Patienten unter Verwendung von Kontrastmittelinjektionen
US20080046286A1 (en) 2005-09-16 2008-02-21 Halsted Mark J Computer implemented healthcare monitoring, notifying and/or scheduling system
DE102005046784A1 (de) 2005-09-29 2007-04-05 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Überprüfung von Parametern
US8086001B2 (en) 2005-10-17 2011-12-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. Utilizing physiological models to control functional acquisitions
JP4086309B2 (ja) 2005-11-28 2008-05-14 財団法人ひろしま産業振興機構 造影剤注入プロトコル決定方法および造影剤注入プロトコル演算装置
WO2007074772A1 (ja) * 2005-12-28 2007-07-05 Hitachi Medical Corporation X線ct装置
US8626263B2 (en) 2006-04-13 2014-01-07 General Electric Company Methods and apparatus for relative perfusion and/or viability
US7864997B2 (en) 2006-04-28 2011-01-04 Pie Medical Imaging B.V. Method, apparatus and computer program product for automatic segmenting of cardiac chambers
DE102006021051A1 (de) 2006-05-05 2007-11-15 Siemens Ag Verfahren zur Generierung eines medizinischen Bildes und medizinisches Bildaufnahmesystem
US9233176B2 (en) 2006-06-06 2016-01-12 Bayer Healthcare Llc Systems and method of delivering fluids to a patient of varying concentration
US8876754B2 (en) 2006-08-31 2014-11-04 Bayer Medical Care Inc. Catheter with filtering and sensing elements
EP1916624B1 (en) 2006-10-25 2016-11-23 Agfa HealthCare NV Method for segmenting a digital medical image.
WO2008060629A2 (en) 2006-11-17 2008-05-22 Icad, Inc. Automated method for generation of arterial and venous reference points for contrast-enhanced magnetic resonance angiography
JP2008136786A (ja) 2006-12-05 2008-06-19 Sumitomo Heavy Ind Ltd 放射性薬剤投与装置
JP2010514506A (ja) 2006-12-29 2010-05-06 メドラッド インコーポレーテッド 薬剤伝搬のモデリング
JP5084296B2 (ja) 2007-02-16 2012-11-28 Juki株式会社 玉縁縫いミシン
MX2009010534A (es) 2007-03-30 2009-12-01 9898 Ltd Tecnologia de plataforma farmaceutica para el desarollo de productos naturales.
US8195275B2 (en) 2007-05-23 2012-06-05 Siemens Aktiengesellschaft Vessel size imaging for antiangiogenic therapy
US8705819B2 (en) 2007-06-21 2014-04-22 Koninklijke Philips N.V. Adjusting acquisition protocols for dynamic medical imaging using dynamic models
US8428694B2 (en) 2007-07-17 2013-04-23 Medrad, Inc. Methods for determination of parameters for a procedure, for estimation of cardiopulmonary function and for fluid delivery
JP5126738B2 (ja) 2007-08-10 2013-01-23 住友重機械工業株式会社 放射性液体の分注・投与装置の制御方法及び装置
US9095309B2 (en) 2007-09-14 2015-08-04 Multi Magnetics Incorporated Method and apparatus for quantifying the behavior of an administered contrast agent
US8103076B2 (en) 2007-10-31 2012-01-24 Northwestern University Method for transcatheter intra-arterial perfusion magnetic resonance imaging
US8608484B2 (en) 2008-03-04 2013-12-17 Medrad, Inc. Dynamic anthropomorphic cardiovascular phantom
US8315449B2 (en) 2008-06-24 2012-11-20 Medrad, Inc. Identification of regions of interest and extraction of time value curves in imaging procedures
US9421330B2 (en) 2008-11-03 2016-08-23 Bayer Healthcare Llc Mitigation of contrast-induced nephropathy
WO2010115165A2 (en) 2009-04-03 2010-10-07 New York University System, method and computer-accessible medium for utilizing cardiac output to improve measurement of tracer input function in dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging
FR2952452B1 (fr) 2009-11-09 2016-01-08 Olea Medical Procede pour estimer des parametres hemodynamiques par estimation conjointe des parametres d'un modele global de perfusion contraint
US8011401B1 (en) 2009-08-28 2011-09-06 Utterback David K Toilet bowl protecting method and assembly
US8718747B2 (en) 2010-04-16 2014-05-06 Oslo Universitetssykehus Hf Estimating and correcting for contrast agent extravasation in tissue perfusion imaging
US9031639B2 (en) 2010-04-27 2015-05-12 Nemoto Kyorindo Co., Ltd. Chemical liquid injector and CT apparatus
DE102010041176B4 (de) * 2010-06-24 2015-01-15 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Korrektur des Wertes einer an einer Röntgenröhre einzustellenden Spannung, Computertomographiegerät und Datenträger
BR112012033116A2 (pt) 2010-06-24 2016-10-25 Medrad Inc modelagem da propagação de fármaco e geração de parâmetro para protocolos de injeção
WO2011162578A2 (ko) 2010-06-26 2011-12-29 엘지전자 주식회사 네트워크 시스템
DE102010027227B4 (de) * 2010-07-15 2016-10-20 Siemens Healthcare Gmbh Verfahren und Computertomographiegerät zur Durchführung einer angiographischen Untersuchung
DE102013201136B4 (de) 2013-01-24 2023-01-19 Siemens Healthcare Gmbh Vorhersage eines voraussichtlichen Kontrastmittelverlaufs

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060178616A1 (en) * 2005-02-08 2006-08-10 Steven Hartman Leak detector for detecting leak of liquid injected into blood vessel using pulse signal
WO2008011401A2 (en) * 2006-07-17 2008-01-24 Medrad, Inc. Integrated medical imaging systems
US20080119715A1 (en) * 2006-11-22 2008-05-22 Marcela Gonzalez Molezzi System and method to adaptively control contrast-enhanced diagnostic imaging procedure
US20100113887A1 (en) * 2006-12-29 2010-05-06 Medrad, Inc. Patient-based parameter generation systems for medical injection procedures
US20110200165A1 (en) * 2008-07-16 2011-08-18 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Contrast agent-reinforced radiotherapy having high-output tubes

Also Published As

Publication number Publication date
HK1206814A1 (en) 2016-01-15
DK3489667T3 (da) 2021-08-02
AU2016273840B2 (en) 2018-04-26
AU2016273840A1 (en) 2017-01-05
EP2850418A4 (en) 2015-08-05
EP3489667B1 (en) 2021-05-05
US20150141813A1 (en) 2015-05-21
CN111528872A (zh) 2020-08-14
BR112014028442A2 (pt) 2018-04-24
JP2015523112A (ja) 2015-08-13
DK2850418T3 (da) 2019-05-20
AU2018204199A1 (en) 2018-07-05
WO2013172811A1 (en) 2013-11-21
US20180242940A1 (en) 2018-08-30
HUE056182T2 (hu) 2022-01-28
AU2012380327A1 (en) 2014-11-27
US9949704B2 (en) 2018-04-24
CA2873351C (en) 2022-07-26
RU2014150404A (ru) 2016-07-10
AU2018204199B2 (en) 2020-06-18
EP2850418B1 (en) 2019-02-20
EP3489667A1 (en) 2019-05-29
CA2873351A1 (en) 2013-11-21
US11191501B2 (en) 2021-12-07
HUE043383T2 (hu) 2019-08-28
JP6193978B2 (ja) 2017-09-06
KR20150013580A (ko) 2015-02-05
EP2850418A1 (en) 2015-03-25
CN104428660A (zh) 2015-03-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2605272C2 (ru) Системы и способы определения протоколов инъекции фармацевтической жидкости исходя из напряжения на рентгеновской трубке
US10463782B2 (en) Patient-based parameter generation systems for medical injection procedures
Fursevich et al. Bariatric CT imaging: challenges and solutions
JP2020523164A (ja) 分割ボーラスプロトコルの生成のためのシステムおよび方法
WO2020247370A1 (en) Systems and methods for delivering a test bolus for medical imaging
RU2722547C2 (ru) Системы и способы определения протоколов инъекции фармацевтической жидкости исходя из напряжения на рентгеновской трубке
WO2024054586A1 (en) Systems and methods for generating protocols embodying contrast and radiation dose management techniques

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant