WO2014181905A1 - 재사용이 가능한 팬텀 - Google Patents

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WO2014181905A1
WO2014181905A1 PCT/KR2013/004190 KR2013004190W WO2014181905A1 WO 2014181905 A1 WO2014181905 A1 WO 2014181905A1 KR 2013004190 W KR2013004190 W KR 2013004190W WO 2014181905 A1 WO2014181905 A1 WO 2014181905A1
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zion
temperature
color
present
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PCT/KR2013/004190
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Inventor
손건호
강국진
김대승
김명덕
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알피니언메디칼시스템 주식회사
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    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • A61N7/02Localised ultrasound hyperthermia

Definitions

  • This embodiment relates to a phantom capable of indirectly measuring a temperature change caused by energy irradiated from a medical device used for measurement, diagnosis, treatment, or the like. More specifically, the present invention relates to a phantom that can be reusable as well as quickly and accurately grasp temperature changes, including Zion materials whose optical properties change due to temperature changes.
  • HIFU high-intensity focused ultrasound
  • acoustic cavitation active oxygen produced by a phenomenon called acoustic cavitation
  • acoustic chemotherapy for cauterizing a target such as a tumor
  • Ultrasonic acceleration drug treatment which promotes a drug effect by improving the permeability of the drug to the affected part is mentioned.
  • the treatment plan is to predetermine the area to be irradiated with ultrasound. To verify the effectiveness of the plan and to ensure that the device works as determined, prepare a phantom that can simulate the living body and display the degree of ultrasound irradiation inside it before applying it directly to the human body. It is necessary to investigate and detect the irradiation situation through the phantom.
  • the phantom is a human-like object, and the material of the phantom should be a material capable of substantially simulating the acoustic characteristics of human tissue. That is, the ultrasonic propagation speed should be as close as possible to the ultrasonic propagation speed of the human tissue, and the ultrasonic attenuation rate is essentially lower than that of the human tissue, and the additive can be adjusted to the attenuation rate of the human tissue to be measured by adjusting the attenuation rate. It is required to have
  • thermometer or a temperature sensor in the conventional phantom is measured by inserting a thermometer or a temperature sensor to measure the internal temperature, in this case, the thermometer or temperature sensor will interfere with the transmission of the ultrasonic waves.
  • the degree of irradiation at the other portion that is, whether or not the ultrasonic wave is sufficiently small.
  • This embodiment has a main purpose to provide a reusable phantom as well as to quickly and accurately grasp the temperature change caused by the energy irradiated from the medical device.
  • the phantom according to the present embodiment is a phantom for evaluating a temperature change, and is characterized by being manufactured by mixing a Zion material whose color changes with temperature change.
  • the Zion material is characterized in that the reversible Zion pigment.
  • the Zion material is characterized by combining two or more Zion pigments having a temperature difference.
  • FIG. 1 is a view showing a phantom according to the present embodiment
  • (a) is a perspective view showing a transparent state before the change
  • (b) is a perspective view showing a state after the color changes according to the temperature change
  • (c) It is a perspective view which shows the state after a part of color changes with temperature change.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a state after irradiating ultrasonic energy from the HIFU treatment apparatus to the phantom according to the present embodiment.
  • phantom used for ultrasound, specifically HIFU, for tissue change experiments is described, but the application of the present embodiment is not limited thereto.
  • Medical imaging devices including magnetic resonance imaging (MRI), nuclear medical imaging (SPECT), positron emission tomography (PET), or phantoms that need to visualize temperature changes in order to evaluate radiation medical treatment devices.
  • MRI magnetic resonance imaging
  • SPECT nuclear medical imaging
  • PET positron emission tomography
  • phantoms that need to visualize temperature changes in order to evaluate radiation medical treatment devices.
  • the original phantom is defined as a human simulated object
  • the present embodiment can be extended and applied to not only a human body but also an object that simulates an animal tissue.
  • FIG. 1 is a view showing a phantom according to the present embodiment
  • (a) is a perspective view showing a transparent state before the change
  • (b) is a perspective view showing a state after the color changes according to the temperature change
  • (c) It is a perspective view which shows the state after a part of color changes with temperature change.
  • 2 is a perspective view showing a state after irradiating ultrasonic energy from the HIFU treatment apparatus to the phantom according to the present embodiment.
  • the phantom 100 is characterized by being manufactured by mixing a Zion material whose color changes with temperature change.
  • the phantom 100 mixes, for example, defoamed distilled water with 1 mol / l of a buffer such as tris- [hydroxymethyl] -aminomethane (TRIS), and then adds 40% of acrylamide. Properly mixed with the solution and introduced into a boxed container. A defoaming procedure can be added to this mixed solution. Ammonium persulfate (APS) and tetramethylethylenediamine (TEMED) were quickly added to the mixed solution, stirred to uniformly mix, and left to stand for about 20 minutes, thereby preparing a transparent or translucent soft solid. For example, it may be in the form of a transparent or translucent tofu, jelly or gel.
  • a buffer such as tris- [hydroxymethyl] -aminomethane (TRIS)
  • the content of acrylamide can be adjusted within the range of 7 to 70% by volume.
  • protein such as albumin, egg white, bovine serum
  • the content of acrylamide is high, there is a problem that heat is generated during the solidification process, so that the protein is denatured. Limited.
  • the ratio of acrylamide to water distilled water
  • the solution when preparing a conventional phantom, whilst dissolving a protein such as bovine serum in a solution, the solution should be stirred for at least 30 minutes for agitation. There is a problem that takes a long time.
  • the process of dissolving the Zion material in the solution is very short within 3 minutes, and furthermore, since the degassing time after mixing the solution can be shortened, the overall manufacturing time can be greatly reduced.
  • the soluble protein conventionally used as an indicator is replaced, and the phantom 100 includes a zion material whose color changes as the temperature changes due to the energy irradiated from the medical device.
  • the Zion material is not particularly limited, but uses a Zion pigment in the form of an aqueous slurry, which has a high degree of discoloration precision and a high degree of freedom in selecting color species and discoloration temperature, and reversible color which is restored when the temperature returns to its original state. It is better to use the type of thing.
  • aqueous slurries are in the form of a liquid so as to mix well with an aqueous ink or an aqueous solution, and are dispersed in water smoothly.
  • the principle of color development uses solid phase reaction, pyrolysis, dehydration, electron transfer of electron donor or acceptor, change of crystal structure, and the like.
  • the reversible Zion pigment has a reference temperature of -15 ° C to 80 ° C.
  • the present invention is not necessarily limited thereto.
  • the reaction temperature range of the Zion pigment is divided by 10 ° C., and four types of Zion pigments are formed to color the temperature It can be expressed as There are 15 kinds of colors of Zion pigment, but usually black, blue, red and yellow are used, and the remaining colors are realized by mixing general ink or pigment.
  • What is necessary is just to combine a Zion pigment, the 3rd Zion pigment which discolors from blue to colorless near 45 degreeC, and the 4th Zion pigment which discolors from blue to colorless near 55 degreeC.
  • a material which discolors from black to colorless with a temperature change between 20 to 60 ° C is obtained.
  • the combination of the Zion pigment and the general ink when the temperature does not rise to show the mixed color, and when the temperature rises, the color of the Zion pigment may change colorless and only the color of the general ink may result.
  • Zion pigment which is a one-time type that does not return to its original color and has a temperature range of 40 ° C to 450 ° C.
  • the zion material when the zion material is mixed into the transparent gel to show the mixed color, the color of the irradiated site is changed while the temperature is changed according to the intensity of the energy irradiated to the phantom 100. Therefore, it is possible to grasp the temperature of the treatment site more quickly and accurately than in the prior art.
  • the zion material that changes color according to temperature is mixed with the material of the phantom 100, there is a difference between a thermometer or a temperature sensor and the like, and does not interfere with the transmission and reception of ultrasonic waves.
  • the phantom 100 shows temperature, when two or more types of Zion materials are used, temperature distribution etc. can also be grasped
  • the phantom 100 includes, for example, a first region including a focal point where the ultrasound energy radiated from the HIFU treatment apparatus is focused, and a second region not including the focal point.
  • the color conversion temperature is higher than that of the Zion material, the color is converted into different colors, and thus, different colors are displayed, thereby detecting whether an appropriate amount or more of ultrasonic waves are irradiated to the treatment area, and the degree of irradiation amount at the portion outside the treatment area, that is, There is also an advantage of detecting whether a sufficiently small amount of ultrasound is irradiated.
  • the focal size of HIFU after irradiating ultrasound energy from the HIFU treatment apparatus to the phantom 100 as shown in FIG. 2, the focal size of HIFU, the accuracy of the focal position, the temperature-monitorable area of the skin, the beam path, the focus, etc.
  • the presence of side lobes or grating lobes, etc., which are generated, can be reliably and easily grasped.
  • the phantom 100 of the present embodiment can be reused many times. As a result, it is not expensive to purchase a material such as a conventional bovine serum, so that the manufacturing cost can be reduced and can be repeatedly used, and a very economic effect can be obtained.

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Abstract

본 실시예는 온도 변화를 평가하기 위한 팬텀에 관한 것으로, 이는 온도 변화에 따라 색상이 변화하는 시온물질이 혼합되어 제조된 것을 특징으로 하여서, 의료장치로부터 조사되는 에너지에 의한 온도 변화를 신속하고 정확히 파악할 수 있을 뿐만 아니라, 재사용이 가능한 팬텀을 제공할 수 있는 효과가 있게 된다.

Description

재사용이 가능한 팬텀
본 실시예는 예컨대 계측, 진단, 치료 등에 사용되는 의료장치로부터 조사되는 에너지에 의한 온도 변화를 간접적으로 측정할 수 있는 팬텀(phantom)에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 온도 변화로 광학 특성이 변화하는 시온물질을 포함하여서, 온도 변화를 신속하고 정확히 파악할 수 있을 뿐만 아니라, 재사용이 가능한 팬텀에 관한 것이다.
이하에 기술되는 내용은 단순히 본 실시예와 관련되는 배경 정보만을 제공할 뿐 종래기술을 구성하는 것이 아님을 밝혀둔다.
근래, 질병의 치료에 관하여 시술 후 환자의 생활의 질을 중시하는 경향이 있으며, 암 등과 같은 위독한 질병에 대해서도 종래보다 침습성이 낮은 치료법으로 사회적 니즈(needs)가 높아지고 있다. 저침습 치료로서 임상에서 주로 이용되고 있는 것으로는, 내시경 수술이나 복강경 수술과 같이 관 형상의 가이드(guide)를 체내에 삽입하거나, 라디오(radio)파 소작 치료와 같이 바늘 형상의 치료 기기를 체내에 삽입하는 것이 있는데, 이들 모두는 체내에 기기를 침습하는 것을 수반한다. 이에 반해, 초음파는 파장과 체내 감쇠의 관계에 기초하여, 체내로 기기를 삽입하지 않고서 체외로부터 체내 영역에 집속시키는 것이 가능하다. 이 특성을 이용하여 침습성이 낮은 초음파 치료법의 임상 응용이 시행되고 있다. 가장 임상적으로 전진되어 있는 초음파 치료로는, 자궁근종 및 유방암을 대상으로 한 고강도 집속 초음파(이하 HIFU라 함)를 조사하여 환부 온도를 수초 사이에 응고 온도 이상으로 상승시키고 환부 조직을 소작시키는 HIFU 치료이다. 초음파 치료법으로서는, HIFU 외에 증감 물질과 초음파의 상호 작용을 이용하여 음향 캐비테이션(cavitation)이라 하는 현상에 의해 생기는 활성 산소를 이용하고 종양 등의 대상을 소작시키는 음향 화학 치료, 또는 기존의 약제와 조합시켜 그 약제의 환부로의 침투성을 향상시킴으로써 약제 효과를 촉진시키는 초음파 촉진 약제 치료를 들 수 있다.
이들 초음파를 이용한 각 치료에서 공통되는 점은, 치료 부위에 초음파 발생장치가 접촉하고 있지 않기 때문에, 영상촬영장치 등에 의해 치료가 이루어지고 있는 부위를 모니터링할 필요가 있다는 것이다. 또, 보다 확실하게 선택적인 치료를 행하기 위해서는, 모니터링에 더하여 사전에 치료 계획을 세우고, 치료 부위에 적절한 양의 초음파가 조사되면서 치료 부위 이외의 부위에 부적절하게 많은 양의 초음파가 조사되지 않도록 제어하는 것도 중요하다.
치료 계획은 초음파를 조사하는 부위를 미리 결정하는 것이다. 계획의 유효성 및 장치가 결정한 대로 동작하는지를 확인하기 위해서는, 인체에 바로 적용하기 전에, 우선 생체를 모사할 수 있으며 그 내부에 초음파의 조사 정도를 표시할 수 있는 팬텀을 준비하고, 이 팬텀에 초음파를 조사하여 팬텀을 매개로 하여 조사 상황을 검출하는 것이 필요하다.
팬텀은 인체 모사 물체로서, 이러한 팬텀의 재료는 인체 조직의 음향학적 특성을 실질적으로 모사할 수 있는 물질이어야 한다. 즉, 초음파 전파 속도가 인체 조직의 초음파 전파 속도에 가능한 한 근사해야 하며, 초음파 감쇠율이 본질적으로 인체 조직의 감쇠율보다도 낮고 첨가제로 감쇠율을 조절하여 측정해야 할 인체 조직의 감쇠율에 가까워질 수 있도록 하는 특성을 갖는 것이 요구된다.
종래의 팬텀으로서는, 초음파의 에너지 그 자체가 아니라 초음파에 의해 생기는 2차적인 작용을 가시화(可視化)하는 것이 제안되어 있다. 예를 들면, 가용성의 단백질을 지시제로 이용하여 초음파 조사에 의한 온도 상승을 검출하는 방법이 있다. 이것은 단백질이 열 변성하면 응고되어 응집되기 때문에, 변성 전에 비해 광학적으로 산란 강도가 커지는 것을 이용한다. 예컨대, 알부민(albumin), 달걀의 흰자, 소의 혈청 등과 같이 단백질을 많이 포함한 용액을 포함하고 있다.
하지만, 종래의 팬텀은 제조하는 데 많은 비용이 소요됨에도 불구하고, 단백질의 변성이 일단 일어나게 되면 더 이상 사용하지 못하고 폐기해야 한다. 다시 말해, 이러한 팬텀은 일회용이어서 재사용이 불가능하다.
또한, 종래의 팬텀에서는 내부의 온도를 측정하기 위해 온도계 또는 온도센서를 삽입하여 측정하게 되는데, 이 경우 온도계 또는 온도센서가 초음파의 전달을 방해하게 된다. 더구나, 치료 부위에 적절한 양 또는 그 이상의 양의 초음파를 조사하는지를 검출할 수는 있어도, 그 외 부분에서의 조사량의 정도, 즉 충분히 적은 양의 초음파가 조사되는지 어떤지를 검출하는 것은 곤란하였다.
본 실시예는 의료장치로부터 조사되는 에너지에 의한 온도 변화를 신속하고 정확히 파악할 수 있을 뿐만 아니라, 재사용이 가능한 팬텀을 제공하는 데 그 주된 목적이 있다.
본 실시예에 따른 팬텀은, 온도 변화를 평가하기 위한 팬텀으로서, 온도 변화에 따라 색상이 변화하는 시온물질이 혼합되어 제조된 것을 특징으로 한다.
본 실시예에 따른 팬텀에서, 상기 시온물질은 가역성 시온안료인 것을 특징으로 한다.
본 실시예에 따른 팬텀에서, 상기 시온물질은 온도 차이가 있는 둘 이상의 시온안료를 조합한 것을 특징으로 한다.
이상과 같이 본 실시예에 의하면, 온도 변화에 따라 색상이 변화하는 시온물질을 포함하여서, 의료장치로부터 조사되는 에너지에 의한 온도 변화를 신속하고 정확히 파악할 수 있을 뿐만 아니라, 재사용이 가능한 팬텀을 제공할 수 있는 효과가 있게 된다.
도 1은 본 실시예에 따른 팬텀을 도시한 도면들로서, (a)는 변화 전의 투명한 상태를 나타낸 사시도이고, (b)는 온도 변화에 따라 색상이 변한 후의 상태를 나타낸 사시도이며, (c)는 온도 변화에 따라 일부의 색상이 변한 후의 상태를 나타낸 사시도이다.
도 2는 본 실시예에 따른 팬텀에 HIFU 치료장치로부터 초음파 에너지를 조사한 후의 상태를 도시한 사시도이다.
이하, 본 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 본 실시예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 당업자에게 자명하거나 본 실시예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
한편, 본 명세서에서는 설명의 편의를 위해 초음파, 구체적으로는 HIFU에 의한 조직 변화 실험에 사용되는 팬텀을 예로 들어 설명하지만, 본 실시예의 적용은 반드시 이에 한정되지 않으며, 컴퓨터단층촬영장치(CT), 자기공명영상촬영장치(MRI), 핵의학영상촬영장치(SPECT), 양전자방출단층촬영장치(PET)를 포함하는 의료용 영상촬영장치 또는 방사선 의료용 치료장치를 평가하기 위해 온도 변화를 가시화해야 하는 팬텀에도 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 본래 팬텀은 인체 모사 물체로 정의되지만, 본 실시예는 인체뿐 아니라 동물의 조직을 모사한 물체에 대해서도 확장하여 적용될 수 있다.
도 1은 본 실시예에 따른 팬텀을 도시한 도면들로서, (a)는 변화 전의 투명한 상태를 나타낸 사시도이고, (b)는 온도 변화에 따라 색상이 변한 후의 상태를 나타낸 사시도이며, (c)는 온도 변화에 따라 일부의 색상이 변한 후의 상태를 나타낸 사시도이다. 도 2는 본 실시예에 따른 팬텀에 HIFU 치료장치로부터 초음파 에너지를 조사한 후의 상태를 도시한 사시도이다.
도 1에 개략적으로 도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 팬텀(100)은 온도 변화에 따라 색상이 변화하는 시온물질이 혼합되어 제조된 것을 특징으로 한다.
팬텀(100)은, 예를 들어 기포가 제거된 증류수를 1 mol/l의 예컨대 TRIS(tris-[hydroxymethyl]-aminomethane)와 같은 완충용액(buffer)과 섞은 다음, 이를 아크릴아미드(acrylamide) 40 % 용액과 적절히 혼합하고, 박스형 용기에 유입시킨다. 이 혼합된 용액에 대해 탈포 과정이 추가될 수 있다. 혼합된 용액에 과황산암모늄(APS) 및 테트라메틸에틸렌디아민(TEMED)을 재빠르게 첨가하여 균일하게 혼합되도록 교반하고 나서 대략 20 분 정도 방치함으로써, 투명 또는 반투명한 부드러운 고체형태로 제조된다. 예를 들어 투명 또는 반투명한 두부, 묵 또는 겔(gel)의 형태로 될 수 있다.
이러한 팬텀(100)에서는 아크릴아미드의 함량을 7 ~ 70 부피% 범위 내에서 조절할 수 있게 된다. 종래에, 알부민, 달걀의 흰자, 소의 혈청 등과 같이 단백질을 많이 포함한 경우에는 아크릴아미드의 함량이 높으면 고형화 과정에서 열이 발생하여 단백질이 변성되는 문제점이 있기 때문에, 아크릴아미드의 함량이 30 부피% 이내로 제한되었다. 결국, 본 실시예의 팬텀(100)에서는 물(증류수)에 대한 아크릴아미드의 비율을 조절할 수 있게 됨으로써, 모사 부위에 따른 용도에 맞춰 감쇠계수 또는 음속의 조절 자유도를 현저히 높일 수 있는 장점이 있게 된다.
또한, 종래의 팬텀을 제조할 때, 소의 혈청 등과 같은 단백질을 용액에 녹이는 과정 중에는 교반을 위해 30분 이상 휘저어 주어야 하는데, 이러한 교반 시 미세 공기가 용액에 많이 녹아 들어가기 때문에 용액의 교반 후 탈포하기 위한 시간이 오래 걸리는 문제점이 있게 된다. 하지만, 본 실시예에서는 시온물질을 용액에 녹이는 과정은 3분 이내로 매우 짧고 더구나 용액의 혼합 후 탈포하는 시간도 단축될 수 있기 때문에, 전체 제조시간을 대폭 줄일 수 있는 장점도 있게 된다.
본 실시예에서는, 종래에 지시제로 이용되는 가용성의 단백질을 대체하여, 의료장치로부터 조사되는 에너지에 의한 온도 변화에 따라 색상이 변화하는 시온물질이 팬텀(100)에 포함되게 하였다.
시온물질은, 특별히 한정되지 않지만, 변색의 정밀도가 높고 색종과 변색 온도의 선택 자유도가 높은, 수성 슬러리(slurry) 형태의 시온안료를 사용하며, 온도가 원래대로 되돌아가면 복색(複色)되는 가역성 타입의 것을 사용하는 것이 좋다. 이러한 수성 슬러리는 수성 잉크나 수성 용액에 잘 섞이도록 액체의 형태로 되어 물에 원활히 분산되게 되어 있다.
발색의 원리는 고상(固相)반응, 열분해, 탈수, 전자공여체 또는 수용체의 전자 수수(授受), 결정 구조의 변화 등을 이용하고 있다. 일반적으로 가역성 시온안료는 기준 온도가 -15 ℃에서 80 ℃까지인데, 본 실시예에서는 0 ℃ 내지 80 ℃의 온도 범위에서 변색되는 시온안료를 사용하는 것이 바람직하다.
하지만, 반드시 이에 한정되지 않는데, 예를 들면 20 ~ 60 ℃의 온도에서 색을 변화시킬 경우에, 시온안료의 반응 온도 영역을 10 ℃씩 구분하고, 4 종류 색의 시온안료를 편성하여 온도를 색상으로 표현할 수 있다. 시온안료의 색상은 15 종류가 있으나, 통상 흑색, 청색, 적색, 황색을 사용하며 나머지 색상은 일반 잉크나 안료를 혼합하여 구현한다.
20 ~ 60 ℃의 사이로, 흑색으로부터 무색으로 변색시키는 경우의 재료 편성을 예로 들어 설명하자면, 25 ℃ 부근에서 황색으로부터 무색으로 변색하는 제1시온안료, 35 ℃ 부근에서 적색으로부터 무색으로 변색하는 제2시온안료, 45 ℃ 부근에서 청색으로부터 무색으로 변색하는 제3시온안료, 및 55 ℃ 부근에서 청색으로부터 무색으로 변색하는 제4시온안료를 조합하면 된다. 이들 4 종류의 시온안료를 조합시킴으로써, 20 ~ 60 ℃의 사이에서 온도 변화에 따라 흑색으로부터 무색으로 변색하는 재료가 얻어지게 된다.
이 외에도, 시온안료와 일반 잉크를 조합하여, 온도가 안 올라가면 혼합된 색상을 나타내고 있다가 온도가 올라가면 시온안료의 색상은 무색으로 변색되고 일반 잉크의 색상만 나타나게 하는 결과를 가져올 수도 있다.
물론, 비가역성 타입의 시온안료를 사용할 수도 있는데, 이러한 비가역성 타입의 것은 원래의 색상으로 되돌아가지 않는 1회성이며, 40 ℃ ~ 450 ℃의 온도 범위를 갖는다.
이상과 같이 시온물질을 투명한 겔에 혼입시켜 혼합된 색상을 나타내고 있는 경우에, 팬텀(100)에 조사된 에너지의 강도에 따라 온도가 변화하면서 조사 부위의 색상이 변화하게 된다. 따라서, 종래에 비해 더욱 신속하고 정확히 치료 부위의 온도를 파악할 수 있다. 또, 온도에 따라 색상을 변화시키는 시온물질이 팬텀(100)의 재료에 혼합되어 있기 때문에, 온도계 또는 온도센서 등과 차이가 있고 초음파의 송수신에 방해되지도 않는다.
또한, 팬텀(100) 전체가 온도를 나타내고 있기 때문에, 2 종류 이상의 시온물질을 사용하면 온도 분포 등도 확실하게 파악할 수 있다. 팬텀(100)이 예컨대 HIFU 치료장치로부터 조사되는 초음파 에너지가 집속되는 초점을 포함하는 제1영역과, 초점을 포함하지 않은 제2영역을 구비하고, 제1영역에 있는 시온물질이 제2영역에 있는 시온물질보다 색상 변환 온도가 높게 되도록 구획하여 두면, 서로 다른 색상을 나타내게 됨으로써 치료 부위에 적절한 양 또는 그 이상의 양의 초음파를 조사하는지를 검출함과 동시에, 치료 부위 외 부분에서의 조사량의 정도, 즉 충분히 적은 양의 초음파가 조사되는지를 검출할 수 있는 장점도 있게 된다. 특히, 도 2에 도시된 바와 같이 팬텀(100)에 HIFU 치료장치로부터 초음파 에너지를 조사한 후에는 HIFU의 초점 크기, 초점 위치의 정확도, 피부의 온도 모니터링 가능 부위, 빔 패스(beam path), 초점 외에 생기는 사이드 로브 또는 그레이팅 로브의 존재 여부 등을 확실하고 용이하게 파악할 수 있는 장점이 있게 되는 것이다.
더불어, 온도가 원래대로 되돌아가면 복색되는 가역성 타입의 시온물질을 사용하게 됨으로써, 본 실시예의 팬텀(100)은 여러 번 재사용할 수 있게 된다. 이에 따라, 종래의 소 혈청과 같은 재료를 구입하는 데 많은 비용이 들지 않아 제조비용을 절감할 수 있으면서도 반복적으로 사용할 수 있어, 매우 경제적인 효과를 얻을 수 있다.
이상의 설명은 본 실시예의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 개시된 본 실시예는 그 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 그 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 실시예의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 실시예의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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Claims (9)

  1. 온도 변화를 평가하기 위한 팬텀으로서,
    온도 변화에 따라 색상이 변화하는 시온물질이 혼합되어 제조된 것을 특징으로 하는 팬텀.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 팬텀은 투명 또는 반투명한 고체 형태인 것을 특징으로 하는 팬텀.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 시온물질은 가역성 시온안료인 것을 특징으로 하는 팬텀.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 시온물질은 0 ℃ 내지 80 ℃의 온도 범위에서 색상이 변환되는 것을 특징으로 하는 팬텀.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 시온물질은 온도 차이가 있는 둘 이상의 시온안료를 조합한 것을 특징으로 하는 팬텀.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 시온물질은 시온안료와 일반 잉크를 조합한 것을 특징으로 하는 팬텀.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 팬텀은 의료장치로부터 조사되는 에너지가 집속되는 초점을 포함하는 제1영역과, 상기 초점을 포함하지 않은 제2영역을 구비하고,
    상기 제1영역에 있는 시온물질이 상기 제2영역에 있는 시온물질보다 색상 변환 온도가 높은 것을 특징으로 하는 팬텀.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 팬텀은 의료장치로부터 조사되는 에너지가 집속되는 초점을 포함하는 제1영역과, 상기 초점을 포함하지 않은 제2영역을 구비하고,
    상기 제1영역과 상기 제2영역 간 온도 차이가 있을 때, 서로 다른 색상을 나타내는 것을 특징으로 하는 팬텀.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 팬텀은 상기 시온물질과, 아크릴아미드(acrylamide), 과황산암모늄(APS) 및 테트라메틸에틸렌디아민(TEMED)을 포함하는 것을 특징으로 하는 팬텀.
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