WO2010104053A1 - 骨切断装置 - Google Patents

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laser
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良 下北
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ジーニアルライト株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a bone cutting device capable of selectively cutting only a bone easily and quickly.
  • Craniotomy is a basic procedure for neurosurgery, and examples of diseases for which craniotomy is performed include intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage.
  • the brain is an extremely soft tissue and is destroyed when a pressure of about 200 mmH 2 O (1.96 ⁇ 10 3 Pa) is applied. Therefore, in cerebral hemorrhage, 25% die within 6 hours after onset, and in subarachnoid hemorrhage, 35% die within 8 hours after onset. Therefore, the treatment is time-testing.
  • the scalp S is incised in an isolated manner, and the incised skin flap and underlying fascia and aponeurosis are peeled to expose the skull BS.
  • a small hole (bar hole) H is drilled with a punch, which is a drill configured for drilling a skull, and an instrument similar to an electric thread saw along the broken line D in the figure so as to connect these holes (
  • the bone piece is cut using a bone saw, and the bone piece is cut off from the skull using a scissors or the like as necessary to form a bone window.
  • the formation of such a bone window usually requires about 10 to 15 minutes.
  • the patient's head needs to be firmly fixed with a dedicated fixing device because the craniotomy is performed using a mechanical device such as a drill.
  • a mechanical device such as a drill.
  • the skull is very slippery due to body fluid such as blood of the patient and other tissues (particularly the brain) must not be damaged, careful attention is required for the operation.
  • the dura mater is opened and appropriate treatment is performed according to the disease. That is, in the case of cerebral hemorrhage, intracerebral hematoma is removed under a microscope, and in the case of subarachnoid hemorrhage, a metallic clip is applied to the root of the cerebral aneurysm.
  • the conventional craniotomy is a highly invasive technique for patients and has a large physical burden, and there is a high risk of postoperative infections and rejections.
  • physical and mental burdens are large, and medical errors are easily induced.
  • the present invention is intended to provide a bone cutting device capable of selectively cutting only bones quickly and easily.
  • bone includes cartilage.
  • the bone cutting device is a device for cutting bone by irradiating laser light, and includes a light source that emits laser light of 1000 to 1500 nm at a peak output of 10 to 70 W / cm 2. It is characterized by.
  • the surrounding tissue is damaged by irradiating a laser beam of 1000 to 1500 nm having a low water absorption rate of about 20 to 30% at a peak output of 10 to 70 W / cm 2. It is possible to cut only the bone selectively and rapidly at a speed of about 2 mm / s. For this reason, when the bone cutting device according to the present invention is used for craniotomy, after the incision of the scalp, only the skull is irradiated without damaging the brain by only one step of irradiating the laser beam without making a hole in the skull. Can be cut and cut quickly.
  • a laser beam of 1000 ⁇ 1500 nm is irradiated to the bone to be cut at peak output 10 ⁇ 70W / cm 2, the output of the laser beam transmitted through the bone is reduced to the extent of about 30 W / cm 2 or less, The surrounding tissue is not damaged at all. For this reason, there is no need to provide a member for blocking the laser beam between the bone and the surrounding tissue.
  • a bone fragment can be cut out safely and accurately without strongly fixing the patient's head as in the prior art.
  • the bone is cut by irradiating with laser light, the cutting allowance is very small, carbonization of the cut bone fragment is suppressed, and physical breakage / deterioration is small. For this reason, it is also possible to rejoin the cut bone piece as it is to the cut site without using a fixture or the like.
  • the craniotomy using the bone cutting device according to the present invention is much less invasive than the conventional craniotomy using a mechanical instrument such as a drill, an electric thread saw, and a scissors.
  • the physical burden on the patient is light and the risk of postoperative infection and rejection is low.
  • the craniotomy can be performed with few factors causing medical errors, the physical and mental burden of the doctor is greatly reduced.
  • the light source is preferably a fiber laser.
  • Fiber lasers are made by adding rare earth to an optical fiber to make the fiber itself a laser medium. By using an optical fiber wrapped around it, the optical path length remains the same and the space required for laser oscillation is greatly increased. Can be reduced.
  • an inert gas ejection portion such as nitrogen gas.
  • the use of the bone cutting device according to the present invention is not limited to craniotomy, and may be any use as long as it includes a step of cutting bone, and may be used for purposes other than medical treatment.
  • bone can be cut by a minimally invasive means, so that the physical burden on the patient is greatly reduced, and there is a risk of developing an infection after the operation. It can also be reduced. Furthermore, since there is little damage and deterioration of a bone fragment, it becomes possible to re-join to a cut location, without using a fixing tool etc. In addition, the burden of the doctor's bone cutting work is greatly reduced. In addition, according to the present invention, it is possible to quickly cut bones, which is extremely advantageous in situations where every moment is contested.
  • FIG. 1 is a schematic overall view of a bone cutting device according to an embodiment of the present invention. It is a typical longitudinal end view which shows the internal structure of the laser beam emission part and nitrogen gas ejection part in the embodiment. It is a figure which shows the outline
  • the bone cutting device 1 includes a laser device 2 in which a base end portion of a disk-type fiber laser 22 is accommodated in a housing 21, and a tip of the disk-type fiber laser 22.
  • a laser beam emitting unit 3 provided with an optical system 32, a nitrogen gas ejection unit 4 for ejecting nitrogen gas to the bone to be cut, and a distance sensor 5 for measuring the distance from the bone to be cut; It is equipped with.
  • the laser device 2 includes a housing 21 and a disk-type fiber laser 22 having a base end housed in the housing 21.
  • the housing 21 is a hollow one having a space for accommodating the disk-type fiber laser 22 therein, and has a compact size of, for example, a width of 60 ⁇ depth of 50 ⁇ height of 25 (cm).
  • the disk type fiber laser 22 is necessary for laser oscillation while keeping the optical path length as it is by using a fiber laser in which a rare earth such as Er or Yb is added to an optical fiber and the fiber itself is used as a laser medium. The space is greatly reduced. Fiber lasers are resistant to impact, small and lightweight, because everything from excitation to oscillation and transmission is performed in an optical fiber.
  • the disk type fiber laser 22 emits a laser beam L of 1000 to 1500 nm with a peak output of 10 to 70 W / cm 2 .
  • the disk type fiber laser 22 is preferably a single pulse laser from the viewpoint of suppressing heat generation at the cut portion.
  • the distal end portion of the disk type fiber laser 22 protrudes outside the housing 21 and is connected to the proximal end portion of the laser light emitting portion 3.
  • the laser beam emitting unit 3 emits the laser beam L introduced from the disk-type fiber laser 22 from an emission port 31 c provided at the tip, and includes a body 31 and an inside of the body 31.
  • the optical system 32 housed in the.
  • the body 31 is a long, hollow body, and includes a cylindrical gripping portion 31a and a tapered light-shielding tube 31b.
  • the practitioner grips and operates the side peripheral surface of the gripping portion 31a with one hand. It has a size and weight as much as possible
  • a connection port for connecting the tip of the disk-type fiber laser 22 is provided at the base end, and the tip of the disk-type fiber laser 22 comes out from the tip and passes through the inside.
  • An emission port 31c for emitting the laser beam L to the outside is opened.
  • the optical system 32 includes a collimator lens 32a that collimates the laser beam L emitted from the disk-type fiber laser 22 and a lens 32b that converges the laser beam L in this order from the incident side of the laser beam L. They are arranged in series.
  • the nitrogen gas jetting unit 4 is for jetting nitrogen gas at 2 to 15 atm to the bone to be cut to cool the bone and suppress thermal denaturation.
  • a body 42 connected to a supply source and having a gas flow path 42a formed therein is provided.
  • the light shielding cylinder 31b of the laser light emitting section 3 and the body 42 of the nitrogen gas ejection section 4 are integrally formed, and the interior of the light shielding cylinder 31b is near the tip of the nitrogen gas ejection section 4.
  • the nitrogen gas that communicates with the gas flow path 42a and is supplied from the nitrogen gas supply source is jetted to the outside together with the laser light L from the injection port 31c provided at the tip of the light shielding cylinder 31b.
  • the distance sensor 5 measures the distance from the bone to be cut. For example, when the bone is completely cut, the focal point of the laser beam L is positioned at the bone marrow center of the bone, and only the bone quality is measured. Is for adjusting the gripping position of the laser beam emitting portion 3 so that the focal point of the laser beam L is located at the bone center. However, when the bone marrow center is set as the target focal position, it is possible to cut only the bone without damaging the surrounding tissue even when defocusing is performed about 20 mm above and below.
  • the distance between the injection port 31c of the laser beam emitting portion 3 and the bone to be cut is preferably about 2 to 20 mm so that nitrogen gas can efficiently cool the cutting site, and is about 5 mm. Is more preferable.
  • a distance sensor 5 for example, an optical sensor using an infrared semiconductor laser as a light source is used.
  • the doctor first incises the scalp to expose the skull, and then measures the distance with the distance sensor 5, bringing the tip of the laser light emitting unit 3 close to or in contact with the exposed skull, and 1000 to Laser light L of 1500 nm is emitted continuously (CW) or intermittently (pulse wave of 100 ns to 5 ⁇ s) with a peak power appropriately selected according to the thickness of the bone to be cut within a range of 10 to 70 W / cm 2.
  • the laser beam emitting unit 3 is moved along the contour of the craniotomy range. Thereby, only the skull is selectively cut, and other tissues including the brain are not damaged at all.
  • the laser light L of 1000 to 1500 nm which has a low water absorption rate of about 20 to 30%, has a peak output of 10 to 70 W / cm 2. It is possible to cut only the bone selectively and rapidly at a speed of about 2 mm / s without damaging surrounding tissues. For this reason, when used for craniotomy, after incision of the scalp, only a single step of irradiating the laser beam L without puncturing the skull and cutting and cutting only the skull quickly without damaging the brain Is possible.
  • the laser beam L of 1000 ⁇ 1500 nm is irradiated to the bone to be cut at peak output 10 ⁇ 70W / cm 2, the output of the laser beam L that has passed through the bone is reduced to the extent of about 30 W / cm 2 or less
  • the surrounding tissue is not damaged at all. For this reason, there is no need to provide a member for blocking the laser beam L between the bone and the surrounding tissue.
  • the bone cutting device 1 in the craniotomy using the bone cutting device 1 according to the present embodiment, it is possible to cut out a bone fragment safely and accurately without strongly fixing the patient's head as in the prior art.
  • the bone is cut by irradiating the laser beam L, the cutting allowance is very small, and the physical fracture and deterioration of the cut bone fragment are small. For this reason, it is also possible to rejoin the cut bone piece to the cut portion without using a fixture or the like.
  • the craniotomy using the bone cutting device 1 according to the present embodiment is much less invasive than the conventional craniotomy using a mechanical instrument such as a drill, an electric thread saw, and a scissors. Therefore, the physical burden on the patient is light and the risk of postoperative infection and rejection is low. In addition, since the craniotomy can be performed with few factors causing medical errors, the physical and mental burden of the doctor is greatly reduced.
  • the bone cutting device 1 since the bone cutting device 1 according to the present embodiment includes the nitrogen gas ejection unit 4, it is possible to more effectively suppress the thermal degeneration of the bone to be cut.
  • heat denaturation is often prevented using running water.
  • the work of collecting water is complicated, but in this embodiment, the bone is cooled with nitrogen gas, so that In the case where water is used, there is a possibility that the laser beam LL is absorbed and reflected by water itself, but such a problem does not occur when nitrogen gas is used.
  • the bone cutting device 1 since the bone cutting device 1 according to the present embodiment includes the distance sensor 5, the focal position of the laser light L can be accurately controlled, and positioning with high accuracy can be performed. Highly safe bone cutting operation can be performed. For this reason, the burden of both a patient and a doctor can be reduced.
  • the disk type fiber laser 22 is used which is a disk type by winding a fiber laser as a light source, so that a plurality of pumping semiconductor lasers can be arranged on a side surface having a large area for high intensity excitation. Therefore, high output can be realized.
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • the light source in the present invention is not limited to a disk type fiber laser as long as it emits a laser beam L of 1000 to 1500 nm, and for example, an Nd: YAG laser or the like can also be used.
  • the laser beam emitting unit 3 may not be directly gripped by the practitioner, and for example, the practitioner may remotely operate the laser beam emitting unit 3 held by the robot arm.
  • the use of the bone cutting device according to the present invention is not limited to craniotomy, and may be any use as long as it includes a step of cutting bone, and may be used for purposes other than medical treatment.

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Abstract

本発明は、迅速かつ容易に骨だけを選択的に切断することができる骨切断装置を提供するものであり、レーザ光を照射することにより骨を切断するための装置であって、1000~1500nmのレーザ光を、ピーク出力10~70W/cmで射出する光源を備えているようにした。

Description

骨切断装置
 この発明は、容易かつ迅速に骨だけを選択的に切断することができる骨切断装置に関するものである。
 開頭手術は脳神経外科手術の基本的手技であり、開頭手術が行われる疾患としては、例えば、脳内出血、くも膜下出血等が挙げられる。
 脳は極めて柔らかい組織であり、200mmHO(1.96×10Pa)程度の圧力が加わると破壊されてしまう。このため、脳出血においては発症後6時間以内にその25%が死亡し、くも膜下出血においては発症後8時間以内にその35%が死亡する。従って、その治療は一刻を争うものである。
 従来、開頭手術を行うには、図3に示すように、まず、頭皮Sを孤状に切開し、切開した皮膚弁及びその下の筋膜や腱膜を剥離して、頭蓋骨BSを露出させ、次いで、頭蓋骨穿孔用に構成したドリルである穿孔器で小さな穴(バーホール)Hをいくつか開け、これらの穴を繋ぐように図中の破線Dに沿って、電動式糸鋸に類する器具(ボーンソー)を使用して骨片を切断し、必要に応じて鑿等を使用して当該骨片を頭蓋骨から切り離して、骨窓を形成する。このような骨窓の形成には、通常約10~15分を要する。
 このような開頭作業では、ドリル等の機械的な器具を用いて開頭するため、患者の頭を専用の固定器で強く固定しておく必要がある。また、頭蓋骨は患者の血液等の体液で非常にすべりやすい状態となっており、しかも他の組織(特に脳)を傷つけてはならないため、施術には細心の注意が必要とされる。
 そして、開頭後は、硬膜を切り開き、疾患に応じて適宜処置を行う。すなわち、脳出血の場合、顕微鏡下に脳内血腫を除去したり、くも膜下出血の場合、脳動脈瘤の根元に金属性のクリップをかけたりする。
 脳への処置後に骨窓を閉じるためには、取り外した骨片の損傷が少ない場合であっても、削り代が大きく骨片が小さくなってしまうので、そのままでは骨弁と頭蓋骨との間に大きな隙間が生じて骨片が落ち込んでしまうという不具合がある。このため、高価なチタン製のプレートに形成された固定具を用いて、骨片と頭蓋骨とを強固に固定し、ドリルにより開けられた穴にもそれを覆うように金属製の蓋をする。しかしながら、鑿等を使用して骨片を切り出すため、破損させずに骨片を切り出すことは難しい。切り出した骨片の損傷が激しい場合はそのまま使用することはできないので、豚や牛等の骨が代替品として使用されることが多く、その場合、これら異物に対して拒絶反応が起こる可能が高い。
 従って、従来の開頭手術は、患者にとっては、高侵襲な手法であり肉体的負担が大きく、術後の感染症や拒絶反応の危険性も高く、また、医師にとっても、複数工程にわたる開頭作業は、経験や勘に頼らざるを得ない点も多いため、肉体的・精神的負担が大きく、医療ミスも誘発されやすい。
 そこで本発明は、上記現状に鑑み、迅速かつ容易に骨だけを選択的に切断することができる骨切断装置を提供すべく図ったものである。
 本発明者は、鋭意検討の結果、特定の波長のレーザ光を、特定のピーク出力で照射することにより、骨と周囲の組織との間にレーザ光を遮断する部材を設けなくとも、周囲の組織を傷つけることなく、骨だけを選択的に切断可能であることを見出し、当該知見に基づき本発明を完成させるに至った。なお、本発明において、「骨」には軟骨も含まれる。
 すなわち本発明に係る骨切断装置は、レーザ光を照射することにより骨を切断するための装置であって、1000~1500nmのレーザ光を、ピーク出力10~70W/cmで射出する光源を備えていることを特徴とする。
 このようなものであれば、水への吸収率が20~30%程度と低い1000~1500nmのレーザ光を、ピーク出力10~70W/cmで照射することにより、周囲の組織に損傷を与えることなく、骨だけを選択的に、かつ、2mm/s程度の速度で迅速に切断することが可能である。このため、本発明に係る骨切断装置を開頭手術に用いた場合は、頭皮の切開後、頭蓋骨に穴を開けることなく、レーザ光を照射する1工程だけで、脳を傷つけずに、頭蓋骨のみを迅速に切断し切り取ることが可能である。
 また、1000~1500nmのレーザ光を、ピーク出力10~70W/cmで切断対象の骨に照射すると、骨を透過したレーザ光の出力は約30W/cm以下程度に低下しているので、周囲の組織は全く損傷を受けない。このため、骨とその周囲の組織との間に、レーザ光を遮断する部材を設ける必要は全くない。
 また、本発明に係る骨切断装置を用いた開頭手術では、従来のように患者の頭を強く固定しなくとも、安全かつ正確に骨片を切り出すことができる。
 更に、レーザ光を照射することにより骨を切断するので、削り代はごく僅かであり、切り出した骨片の炭化が抑制され、物理的破損・劣化も少ない。このため、固定具等を使用しなくとも、切り出した骨片を切断箇所にそのまま再接合させることも可能である。
 従って、このような本発明に係る骨切断装置を用いた開頭手術は、ドリル、電動式糸鋸、鑿等の機械的な器具を使用する従来の開頭手術に比べて、はるかに低侵襲であって患者の肉体的負担が軽く、術後の感染症や拒絶反応の危険性も低い。また、医療ミスの誘発要因も少ない開頭手術を実施することができるので、医師の肉体的及び精神的負担も大幅に軽減される。
 また、前記光源はファイバーレーザであることが好ましい。ファイバーレーザは、光ファイバに希土類を添加してファイバ自体をレーザ媒体としたものであり、光ファイバを巻いて使用することにより、光路長はそのままに保ちながら、レーザ発振に必要な空間を大幅に縮小することができる。
 更に、骨の熱変性をより効果的に抑制するためには、窒素ガス等の不活性ガス噴出部を備えていることが好ましい。
 加えて、レーザ光の焦点位置を正確に制御するためには、距離センサを備えていることが好ましい。
 なお、本発明に係る骨切断装置の用途は開頭手術に限定されず、骨を切断する工程が含まれる用途であったらいずれであってもよく、また、医療以外の用途であってもよい。
 このように本発明によれば、低侵襲な手段により骨の切断を行うことが可能となるので、患者の肉体的負担が大幅に軽減され、また、術後に感染症が発症する危険性を低下することもできる。更に、骨片の損傷・劣化が少ないので、固定具等を使用しなくとも、切断箇所に再度接合することも可能となる。加えて、医師の骨切断作業の負担も大幅に軽減される。また、本発明によれば、迅速に骨を切断することが可能であるので、一刻を争う事態において極めて優位である。
本発明の一実施形態に係る骨切断装置の模式的全体図である。 同実施形態におけるレーザ光射出部及び窒素ガス噴出部の内部構造を示す模式的縦端面図である。 従来の開頭手術の概要を示す図である。
 以下に、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。
 本実施形態に係る骨切断装置1は、図1に示すように、ディスク型ファイバーレーザ22の基端部を筐体21内に収容してなるレーザ装置2と、ディスク型ファイバーレーザ22の先端に設けられ光学系32を内蔵したレーザ光射出部3と、切断対象の骨に対して窒素ガスを噴出する窒素ガス噴出部4と、切断対象の骨との距離を測定するための距離センサ5と、を備えている。
 レーザ装置2は、筐体21と、筐体21内に基端部が収容されたディスク型ファイバーレーザ22と、からなるものである。
 筐体21は、内部にディスク型ファイバーレーザ22を収容する空間を有する中空のもので、例えば、外形が幅60×奥行き50×高さ25(cm)程度のコンパクトな大きさのものである。
 ディスク型ファイバーレーザ22は、光ファイバにErやYb等の希土類を添加してファイバ自体をレーザ媒体とするファイバーレーザを巻いて使用することにより、光路長はそのままに保ちながら、レーザ発振に必要な空間を大幅に縮小したものである。ファイバーレーザは、励起から発振、伝送までが光ファイバの中で行われるため、衝撃に強く、小型かつ軽量である。ディスク型ファイバーレーザ22は、1000~1500nmのレーザ光Lを、10~70W/cmのピーク出力で射出するものである。ディスク型ファイバーレーザ22は、切断箇所の発熱を抑えられる点から、単パルスレーザであることが好ましい。
 ディスク型ファイバーレーザ22の先端部は筐体21の外部に出ており、レーザ光射出部3の基端部に接続してある。
 レーザ光射出部3は、図2に示すように、ディスク型ファイバーレーザ22から導入されたレーザ光Lを、先端部に設けた射出口31cから射出するものであり、ボディ31と、ボディ31内部に収容された光学系32からなるものである。
 ボディ31は、長尺状をなす中空のもので、円筒状の把持部31aとテーパ状の遮光筒31bとを備えており、施術者が把持部31aの側周面を片手で把持して操作できる程度の大きさと重さを有する。そして、その基端部には、ディスク型ファイバーレーザ22の先端を接続するための接続ポートが設けられており、その先端部には、ディスク型ファイバーレーザ22の先端から出て内部を通ってきたレーザ光Lを外部に射出するための射出口31cが開口している。
 光学系32は、ディスク型ファイバーレーザ22から拡開して射出されたレーザ光Lを平行にするコリメータレンズ32a、及び、レーザ光Lを収斂させるレンズ32bを、レーザ光L入射側からこの順で直列に配置したものである。レンズ32bとしては、例えば、平凸レンズ、アクロマティックレンズ、対物レンズ等を用いることができ、焦点距離fとしては、f=2~100mmである。
 窒素ガス噴出部4は、切断対象の骨に対して2~15気圧の窒素ガスを噴出して当該骨を冷却し熱変性を抑制するためのものであり、チューブ41を介して図示しない窒素ガス供給源に接続されており、内部にガス流路42aが形成されたボディ42を備えている。
 図2に示すように、レーザ光射出部3の遮光筒31bと窒素ガス噴出部4のボディ42とは一体成形されており、遮光筒31bの内部はその先端部近傍で窒素ガス噴出部4のガス流路42aと連通しており、窒素ガス供給源から供給された窒素ガスは、レーザ光Lとともに遮光筒31bの先端に設けられた射出口31cから外部に噴出する。
 距離センサ5は、切断対象である骨との距離を測定するものであり、例えば、骨を完全に切断する場合は骨の骨髄中心にレーザ光Lの焦点が位置するように、また、骨質のみを剥離する場合は骨質中心にレーザ光Lの焦点が位置するように、レーザ光射出部3の把持位置を調整するためのものである。しかしながら、骨髄中心を目標焦点位置とした場合、上下20mm程度デフォーカスしても周囲の組織を傷つけることなく骨のみを切断することが可能である。なお、レーザ光射出部3の射出口31cと切断対象である骨との距離は、窒素ガスが効率的に切断部位を冷却できるよう、2~20mm程度であるのが好ましく、5mm前後であるのがより好ましい。
 このような距離センサ5としては、例えば、赤外線半導体レーザを光源とする光学式のものが用いられる。
 次に、このように構成した骨切断装置1を用いて開頭手術を行う方法について説明する。
 医師は、まず、頭皮を切開し頭蓋骨を露出させ、次いで、距離センサ5で距離を測定しながら、露出させた頭蓋骨にレーザ光射出部3の先端を近づけて、又は、接触させて、1000~1500nmのレーザ光Lを10~70W/cmの範囲内で切断対象の骨の厚みにより適宜選択されたピーク出力で、連続的(CW)又は間欠的(100ns~5μsのパルス波)に射出しながら、開頭範囲の輪郭に沿ってレーザ光射出部3を移動させる。これにより、頭蓋骨だけが選択的に切断され、脳をはじめとする他の組織は全く損傷を受けない。この際、レーザ光L照射部分を冷却するため、及び、骨の削りかすを吹き飛ばすために、0.4MPa程度の窒素ガスを窒素ガス噴出部4から噴出しながら切断作業を行う。なお、当該開頭手術においては、予め頭蓋骨に穴を開ける必要はない。
 従って、このように構成した本実施形態に係る骨切断装置1によれば、水への吸収率が20~30%程度と低い1000~1500nmのレーザ光Lを、ピーク出力10~70W/cmで照射することにより、周囲の組織に損傷を与えることなく、骨だけを選択的、かつ、2mm/s程度の速度で迅速に切断することが可能である。このため、開頭手術に用いた場合は、頭皮の切開後、頭蓋骨に穴を開けることなく、レーザ光Lを照射する1工程だけで、脳を傷つけずに、頭蓋骨のみを迅速に切断し切り取ることが可能である。
 また、1000~1500nmのレーザ光Lを、ピーク出力10~70W/cmで切断対象の骨に照射すると、骨を透過したレーザ光Lの出力は約30W/cm以下程度にまで低下しているので、周囲の組織は全く損傷を受けない。このため、骨と周囲の組織との間に、レーザ光Lを遮断する部材を設ける必要は全くない。
 また、本実施形態に係る骨切断装置1を用いた開頭手術では、従来のように患者の頭を強く固定しなくとも、安全かつ正確に骨片を切り出すことができる。
 更に、レーザ光Lを照射することにより骨を切断するので、削り代はごく僅かであり、切り出した骨片の物理的破損・劣化も少ない。このため、固定具等を使用しなくとも、切り出した骨片を切断箇所にそのまま再接合させることも可能となる。
 従って、このような本実施形態に係る骨切断装置1を用いた開頭手術は、ドリル、電動式糸鋸、鑿等の機械的な器具を使用する従来の開頭手術に比べて、はるかに低侵襲であって患者の肉体的負担が軽く、術後の感染症や拒絶反応の危険性も低い。また、医療ミスの誘発要因も少ない開頭手術を実施することができるので、医師の肉体的及び精神的負担も大幅に軽減される。
 また、本実施形態に係る骨切断装置1は、窒素ガス噴出部4を備えているので、切断対象の骨の熱変性をより効果的に抑制することができる。なお、ボーンソーにより骨を切断するときは流水を用いて熱変性を予防することが多く、この場合水の回収作業が煩雑であったが、本実施形態では窒素ガスにより骨を冷却するのでそのような回収作業が不要であり、また、水を使用した場合、水そのものによるレーザ光LLの吸収、反射の可能性もあるが、窒素ガスを用いた場合はそのような問題は生じない。
 更に、本実施形態に係る骨切断装置1は、距離センサ5を備えているので、レーザ光Lの焦点位置を正確に制御することができ、精度の高い位置決めを行うことができ、延いては、安全性の高い骨切断手術を行うことができる。このため、患者及び医師双方の負担を軽減することができる。
 更に、本実施形態では光源としてファイバーレーザを巻いてディスク型にしたディスク型ファイバーレーザ22を用いているので、面積の広い側面に複数の励起用半導体レーザを配置して高強度励起することが可能であり、高出力化が実現できる。
 なお、本発明は前記実施形態に限られるものではない。
 例えば、本発明における光源としては、1000~1500nmのレーザ光Lを射出するものであればディスク型ファイバーレーザに限られず、例えば、Nd:YAGレーザ等を用いることもできる。
 レーザ光射出部3は施術者により直接把持されなくともよく、例えば、ロボットアームにより把持されたレーザ光射出部3を施術者が遠隔操作してもよい。
 また、本発明に係る骨切断装置の用途は開頭手術に限定されず、骨を切断する工程が含まれる用途であったらいずれであってもよく、また、医療以外の用途であってもよい。
 その他、前述した実施形態や変形実施形態の一部又は全部を適宜組み合わせてもよく、その趣旨を逸脱しない範囲で種々の変形が可能であるのは言うまでもない。
 本発明を適用することにより、低侵襲な手段により骨の切断を行うことが可能となるので、患者の肉体的負担が大幅に軽減され、また、術後に感染症が発症する危険性を低下することもできる。更に、骨片の損傷・劣化が少ないので、固定具等を使用しなくとも、切断箇所に再度接合することも可能となる。加えて、医師の骨切断作業の負担も大幅に軽減される。
1・・・骨切断装置
22・・・ディスク型ファイバーレーザ

Claims (4)

  1.  レーザ光を照射することにより骨を切断するための装置であって、
     1000~1500nmのレーザ光を、ピーク出力10~70W/cmで射出する光源を備えていることを特徴とする骨切断装置。
  2.  前記光源は、ファイバーレーザである請求項1記載の骨切断装置。
  3.  不活性ガス噴出部を備えている請求項1記載の骨切断装置。
  4.  距離センサを備えている請求項1記載の骨切断装置。
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