WO2015068697A1 - 処置システム - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a treatment system, and more particularly to a treatment system that performs treatment by applying a high-frequency current to a living tissue.
- instruments and devices for performing treatment by applying a high-frequency current to living tissue are conventionally used.
- Japanese Utility Model Publication No. 2-36490 discloses a method in which high frequency current is simultaneously applied from two female tip electrodes to two parts of a patient wearing one counter electrode.
- An electric scalpel device having a configuration capable of performing the above is disclosed.
- the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object of the present invention is to provide a treatment system that can appropriately perform a treatment on a living tissue by stabilizing the application state of a high-frequency current. .
- a treatment system includes a first power supply device configured to be connectable to a first electrosurgical device and a first counter electrode plate, a second electrosurgical device and a second counter electrode plate. And a second power supply device configured to be connectable, electrically connecting the first power supply device and the second power supply device via a connector portion, and via a communication portion
- a first control unit for controlling the device, and the second power source The second device detects whether or not the second high-frequency power supply unit for supplying a high-frequency current to the second electrosurgical device and the second counter electrode plate are connected based on a second operation instruction signal.
- a second control unit for controlling the second power supply device, wherein the first control unit and the second control unit are configured to detect the first detection via the communication unit.
- the first high-frequency power source When the first part detects the first counter electrode and the second detector determines that the second counter electrode is not detected, the first high-frequency power source When the operation instruction signal is input, control is performed so as to invalidate the supply of the high-frequency current from the second high-frequency power supply unit to the second electrosurgical device, and the second high-frequency power supply unit
- the first high frequency power supply unit Control to disable the supply of the high-frequency current to the first electrosurgical device
- the second detection unit detects the second counter electrode plate via the communication unit, and When it is determined that the first detection unit has not detected the first counter electrode plate, when the first operation instruction signal is input to the first high-frequency power supply unit, the second When the second operation instruction signal is input to the second high-frequency power supply unit, the high-frequency power supply unit is controlled to disable the supply of the high-frequency current to the second electrosurgical device. Controls to disable the supply of the high-frequency current from the first high-frequency power supply to the first electrosurgical device.
- FIG. 6 is a diagram for explaining an example different from FIGS. 3 to 5 of a circuit formed when a biological tissue is treated using the treatment system according to the embodiment.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a main part of the treatment system according to the embodiment.
- the treatment system 101 includes a power supply device (first power supply device) 1A, a power supply device (second power supply device) 1B, a treatment tool (first electrosurgical device) 2A, and a treatment tool ( (Second electrosurgical device) 2B, a counter electrode plate (first counter electrode plate) 3A, and a counter electrode plate (second counter electrode plate) 3B.
- the power supply devices 1A and 1B are configured so that they can be electrically connected via a connecting member (connector portion) 5 constituted by a connector or a cable. Further, the power supply apparatuses 1A and 1B are configured to be able to exchange information with each other via a communication cable CC as a part of the communication unit.
- the power supply device 1A can be electrically connected to the treatment instrument 2A via the cable CA1 connected to the connection terminal 11A, and via the cable CA2 connected to the connection terminal 12A. It is configured so that it can be electrically connected to the counter electrode plate 3A.
- the power supply device 1A is configured to be able to turn on or off the supply of high-frequency current to the treatment instrument 2A according to the operation of the foot switch 4A. When the foot switch 4A is pressed, a first operation instruction signal is transmitted.
- the treatment tool 2A is configured as a monopolar surgical device such as a high-frequency electric knife.
- the treatment instrument 2A includes a grip portion 6A that is gripped by a user and a treatment portion 7A that is provided on the distal end side of the grip portion 6A.
- the treatment instrument 2A is configured to be electrically connected to the power supply apparatus 1A via a cable CA1 extending from the proximal end side of the grasping portion 6A.
- the treatment section 7A has a function as an active electrode, and is configured to apply a high-frequency current supplied via the cable CA1 to a desired living tissue in a subject to be treated. .
- the counter electrode plate 3A is formed of, for example, a metal conductor such as stainless steel and has a shape that can be attached so as to come into contact with a subject to be treated over a wide area.
- the counter electrode plate 3A has a function as a return electrode, and is configured to be able to collect a high-frequency current applied to a desired living tissue in a subject to be treated.
- the power supply device 1A includes connection terminals 11A and 12A, an input operation unit 13A, a display unit 14A, a high frequency power supply unit (first high frequency power supply unit) 21A, and a switch unit ( (Third switch unit) 22A, connection detection unit (first detection unit) 23A, switch unit (first switch unit) 24A, and communication I / F (interface) 25A as a part of the communication unit And a control unit (first control unit) 26A.
- FIG. 2 is a block diagram for explaining an example of the internal configuration of the power supply device included in the treatment system according to the embodiment.
- the input operation unit 13A includes an input interface that can be operated by a user such as an operator, such as a switch and / or a button.
- the display unit 14A includes, for example, an LCD (liquid crystal display) or the like, and is configured to display a character string or the like according to the control of the control unit 26A.
- LCD liquid crystal display
- the high frequency power supply unit 21A is configured to generate high frequency power having a frequency according to the control of the control unit 26A, and a power supply circuit 211A electrically connected to a primary coil (not shown). Is transformed to supply a high-frequency current corresponding to the transformed high-frequency power to a circuit formed by each part electrically connected to a secondary coil (not shown). And a transformer 212A.
- the switch unit 22A is provided in a first path connecting the connection terminal 11A and the high-frequency power source unit 21A.
- the switch unit 22A is a switch for switching the connection terminal 11A and one end of the secondary coil of the transformer 212A to either the conductive state or the non-conductive state based on the control of the control unit 26A. It comprises.
- the connection detection unit 23A is connected to the subsequent stage of the connection terminal 12A. For example, based on the detection result of detecting the resistance value (or change in resistance value) at the connection terminal 12A, the counter electrode (cable CA2 and) at the connection terminal 12A. It is comprised so that the presence or absence of the connection of board 3A can be detected.
- the connection detection unit 23A is configured to generate a connection identification signal that can identify whether or not the connection terminal 12A (the cable CA2 and the counter electrode 3A is connected) and output the connection identification signal to the control unit 26A. . Furthermore, the connection detection unit 23A is configured to output the high frequency current input via the connection terminal 12A to the switch unit 24A as it is.
- the switch portion 24A is connected to a contact A1 connected to the other end of the secondary coil of the transformer 212A and a contact B2 (described later) of the switch portion 24B via a conductive wire CW built in the connection member 5. It has a contact A2 to be connected and contacts A3 and A4 connected to the connection detection unit 23A.
- the switch unit 24A is configured to switch the contact A1 and the contact A2 between the conductive state and the non-conductive state, and switch the contact A1 and the contact A3 to either the conductive state or the non-conductive state.
- a switch and a switch for switching the contact A2 and the contact A4 to either the conductive state or the non-conductive state are provided.
- the communication I / F 25A includes, for example, a connector (not shown) to which the communication cable CC can be detachably connected, and the information output from the control unit 26A is transmitted to the power supply device 1B via the communication cable CC. It can be output to the I / F 25B (described later). Further, the communication I / F 25A is configured to output information input via the communication cable CC to the control unit 26A.
- the control unit 26A includes, as information specific to the power supply device 1A, as energy that can be supplied from the high frequency power supply unit 21A, the size of the high frequency current (for example, the maximum rated current), the size of the high frequency voltage (for example, the maximum rated voltage), The memory 261A stores at least information related to at least one of the magnitudes of power (for example, maximum rated power).
- the control unit 26A is configured to output information read from the memory 261A to the communication I / F 25A.
- the control unit 26A Based on the connection identification signal output from the connection detection unit 23A, the control unit 26A generates information that can identify whether or not the counter electrode plate 3A is currently connected to the power supply apparatus 1A, and uses the generated information for communication. It is configured to be able to output to the I / F 25A.
- the control unit 26A is configured to be able to perform control according to the operation of the input operation unit 13A. Specifically, for example, when a frequency setting switch (not shown) provided in the input operation unit 13A is operated, the control unit 26A generates high-frequency power having a frequency set by the frequency setting switch. Is configured to be able to be performed on the high frequency power supply unit 21A.
- control unit 26A performs control for displaying a predetermined character string on the display unit 14A based on the connection identification signal output from the connection detection unit 23A and the information output from the communication I / F 25A. It is configured to be able to do.
- the control unit 26A is configured to turn on the supply of high-frequency current to the treatment instrument 2A by turning on the switch unit 22A according to the operation of the foot switch 4A. Further, the control unit 26A is configured to turn off the supply of the high-frequency current to the treatment instrument 2A by turning off the switch unit 22A according to the operation of the foot switch 4A. Further, based on the operation state of the foot switch 4A, the control unit 26A generates information that can identify whether a high-frequency current is currently supplied to the treatment instrument 2A, and uses the generated information as a communication I / O. It can be output to F25A.
- the control unit 26A relates to switching of each switch of the switch unit 24A as the first switch unit based on the connection identification signal output from the connection detection unit 23A and the information output from the communication I / F 25A. It is configured to perform control.
- the control unit 26A is configured to perform control related to switching of the switch unit 22A as the third switch unit based on the operation instruction signal (first operation instruction signal) of the foot switch 4A.
- the power supply device 1B can be electrically connected to the treatment instrument 2B via the cable CB1 connected to the connection terminal 11B, and the cable CB2 connected to the connection terminal 12B. It is comprised so that it can connect electrically with the counter electrode plate 3B. Further, the power supply device 1B is configured to be able to turn on or off the supply of high-frequency current to the treatment instrument 2B in accordance with the operation of the foot switch 4B. When the foot switch 4B is pressed, a second operation instruction signal is transmitted.
- the treatment instrument 2B is configured as a monopolar surgical device such as a high-frequency electric knife.
- the treatment instrument 2B includes a treatment unit 6B that is gripped by the user and a treatment unit 7B provided on the distal end side of the treatment unit 6B. Further, as shown in FIG. 1, the treatment instrument 2B is configured to be electrically connected to the power supply device 1B via a cable CB1 extending from the proximal end side of the treatment portion 6B.
- the treatment section 7B has a function as an active electrode, and is configured to apply a high-frequency current supplied via the cable CB1 to a desired living tissue in a subject to be treated. .
- the counter electrode plate 3B is formed of, for example, a metal conductor such as stainless steel and has a shape that can be attached so as to come into contact with a subject to be treated over a wide area.
- the counter electrode plate 3B has a function as a return electrode and is configured to be able to collect a high-frequency current applied to a desired living tissue in a subject to be treated.
- the power supply device 1B includes connection terminals 11B and 12B, an input operation unit 13B, a display unit 14B, a high-frequency power supply unit (second high-frequency power supply unit) 21B, and a switch unit ( (Fourth switch unit) 22B, connection detection unit (second detection unit) 23B, switch unit (second switch unit) 24B, and communication I / F (interface) 25B as a part of the communication unit And a control unit (second control unit) 26B.
- the input operation unit 13B includes an input interface that can be operated by the user, such as a switch and / or a button.
- the display unit 14B includes, for example, an LCD (liquid crystal display) and the like, and is configured to display a character string or the like according to the control of the control unit 26B.
- LCD liquid crystal display
- the high frequency power supply unit 21B is configured to generate high frequency power having a frequency according to the control of the control unit 26B, and a power supply circuit 211B electrically connected to a primary coil (not shown). Is transformed to supply a high-frequency current corresponding to the transformed high-frequency power to a circuit formed by each part electrically connected to a secondary coil (not shown). Transformer 212B.
- the switch unit 22B is provided in the second path connecting the connection terminal 11B and the high-frequency power source unit 21B.
- the switch unit 22B is a switch for switching the connection terminal 11B and one end of the secondary coil of the transformer 212B to either the conductive state or the non-conductive state based on the control of the control unit 26B. It comprises.
- connection detection unit 23B is connected to the subsequent stage of the connection terminal 12B. For example, based on the detection result of detecting the resistance value (or change in resistance value) at the connection terminal 12B, the counter electrode (cable CB2 and) at the connection terminal 12B. It is comprised so that the presence or absence of the connection of board 3B can be detected.
- the connection detection unit 23B is configured to generate a connection identification signal that can identify whether or not the connection terminal 12B (the cable CB2 and the counter electrode 3B is connected) and output the connection identification signal to the control unit 26B.
- the connection detection unit 23B is configured to output the high-frequency current input via the connection terminal 12B to the switch unit 24B as it is.
- the switch unit 24B is connected to the contact point B1 connected to the other end of the secondary coil of the transformer 212B and the contact point A2 of the switch unit 24A via the conductor CW built in the connection member 5.
- the contact B2 and the contacts B3 and B4 connected to the connection detection unit 23B are configured.
- the switch unit 24B is a switch for switching the contact B1 and the contact B2 to either the conductive state or the non-conductive state, and for switching the contact B1 and the contact B3 to either the conductive state or the non-conductive state.
- the switch includes a switch and a switch for switching the contact B2 and the contact B4 to either the conductive state or the non-conductive state.
- the communication I / F 25B includes, for example, a connector (not shown) to which the communication cable CC can be detachably connected, and the information output from the control unit 26B is transmitted to the power supply device 1A via the communication cable CC. It can be output to the I / F 25A for use. Further, the communication I / F 25B is configured to output information input via the communication cable CC to the control unit 26B.
- the control unit 26B includes, as information specific to the power supply device 1B, as energy that can be supplied from the high-frequency power supply unit 21B, the magnitude of the high-frequency current (for example, the maximum rated current), the magnitude of the high-frequency voltage (for example, the maximum rated voltage), The memory 261B stores at least information related to at least one of the magnitudes of power (for example, maximum rated power).
- the control unit 26B is configured to output information read from the memory 261B to the communication I / F 25B.
- the control unit 26B Based on the connection identification signal output from the connection detection unit 23B, the control unit 26B generates information that can identify whether or not the counter electrode plate 3B is currently connected to the power supply device 1B, and uses the generated information for communication. It is configured to be able to output to the I / F 25B.
- the control unit 26B is configured to be able to perform control according to the operation of the input operation unit 13B. Specifically, for example, when a frequency setting switch (not shown) provided in the input operation unit 13B is operated, the control unit 26B generates high-frequency power having a frequency set by the frequency setting switch. Is configured to be able to be performed on the high frequency power supply unit 21B.
- control unit 26B performs control for displaying a predetermined character string on the display unit 14B based on the connection identification signal output from the connection detection unit 23B and the information output from the communication I / F 25B. It is configured to be able to do.
- the control unit 26B is configured to turn on the supply of the high-frequency current to the treatment instrument 2B by turning on the switch unit 22B according to the operation of the foot switch 4B. Moreover, the control part 26B is comprised so that supply of the high frequency current with respect to the treatment tool 2B may be turned off by making the switch part 22B a non-conduction state according to operation of the foot switch 4B. Further, based on the operation state of the foot switch 4B, the control unit 26B generates information that can identify whether or not a high-frequency current is currently supplied to the treatment instrument 2B, and uses the generated information as a communication I / O. It is configured to be able to output to F25B.
- the control unit 26B relates to switching of each switch of the switch unit 24B as the second switch unit based on the connection identification signal output from the connection detection unit 23B and the information output from the communication I / F 25A. It is configured to perform control.
- the control unit 26B is configured to perform control related to switching of the switch unit 22B as the fourth switch unit based on the operation instruction signal (second operation instruction signal) of the foot switch 4B.
- the treatment system 101 for example, information on the presence / absence of connection of the counter electrodes 3A and 3B and the presence / absence of supply of high-frequency current to the treatment tools 2A and 2B via the communication cable CC.
- Information and information on the magnitude of the high-frequency current that can be supplied from the high-frequency power supply units 21A and 21B can be exchanged, and each information exchanged via the communication cable CC is shared by the control units 26A and 26B. be able to.
- the communication I / Fs 25A and 25B are not limited to those configured to perform wired communication via the communication cable CC, and the communication I / Fs 25A and 25B include You may comprise the structure which performs radio
- the user connects the treatment tool 2A and the foot switch 4A to the power supply device 1A, connects the treatment tool 2B and the foot switch 4B to the power supply device 1B, and connects the communication I / Fs 25A and 25B via the communication cable CC.
- the switch parts 24A and 24B are connected by the connecting member (connector part) 5
- the power supply devices 1A and 1B are turned on by turning on the main power switch (not shown) provided in the input operation parts 13A and 13B. Start up.
- the high frequency current is not supplied from the power supply device 1A to the treatment instrument 2A and the high frequency current is not supplied from the power supply device 1B to the treatment instrument 2B.
- the control unit 26A When the power supply device 1A is activated, the control unit 26A generates information indicating that the high-frequency current is not currently supplied to the treatment instrument 2A, and the generated information is transmitted to the power supply device via the communication cable CC. Output to 1B. In addition, when the power supply device 1A is activated, the control unit 26A reads information stored in the memory 261A and outputs the read information to the power supply device 1B via the communication cable CC.
- the control unit 26B When the power supply device 1B is activated, the control unit 26B generates information indicating that the high-frequency current is not currently supplied to the treatment instrument 2B, and the generated information is transmitted to the power supply device via the communication cable CC. Output to 1A. In addition, when the power supply device 1B is activated, the control unit 26B reads information stored in the memory 261B and outputs the read information to the power supply device 1A via the communication cable CC.
- the user electrically connects either one of the counter plates 3A or 3B to the power supply device of either the power supply device 1A or 1B.
- connection detection unit 23A detects that the counter electrode 3A (cable CA2) is connected to the connection terminal 12A based on the detection result of detecting the resistance value (or change in resistance value) at the connection terminal 12A. Then, the connection detection unit 23A generates a connection identification signal indicating that the counter electrode 3A (cable CA2) is connected to the connection terminal 12A and outputs the connection identification signal to the control unit 26A.
- the control unit 26A Based on the connection identification signal output from the connection detection unit 23A, the control unit 26A generates information indicating that the counter electrode plate 3A is currently connected to the power supply device 1A, and transmits the generated information via the communication cable CC. Output to the power supply device 1B.
- control unit 26B Based on the information output from the communication I / F 25B, the control unit 26B maintains the contact B1 and the contact B3 of the switch unit 24B in a non-conductive state during the period in which the counter electrode plate 3A is connected to the power supply device 1A. At the same time, control is performed to maintain the contact B2 and the contact B4 of the switch unit 24B in a non-conductive state.
- the user attaches the counter electrode 3A to the subject to be treated, and then operates the foot switch 4A in a state where the treatment unit 7A is in contact with the desired living tissue of the subject, A first operation instruction signal is output from the switch 4A.
- the control unit 26A detects the first operation instruction signal and gives an instruction to the high-frequency power supply unit 21A to supply a high-frequency current to the treatment instrument 2A. That is, the high frequency power supply unit 21A supplies a high frequency current to the treatment instrument 2A based on the first operation instruction signal from the foot switch 4A.
- control unit 26A detects the first operation instruction signal for starting the supply of the high-frequency current to the treatment instrument 2A
- the control unit 26A performs control for bringing the switch unit 22A into a conductive state, and contacts the switch unit 24A. Control is performed to bring A1 and contact A3 into a conductive state, and control is performed to turn off contact A2 and contact A4 of the switch unit 24A, and a high-frequency current is currently supplied to the treatment instrument 2A.
- the information which shows that it is carried out is produced
- control unit 26B Based on the information output from the communication I / F 25B, the control unit 26B is in a period during which high-frequency current is supplied to the treatment instrument 2A (during the period in which the first operation instruction signal is output). Control for maintaining the switch unit 22B in the non-conductive state is performed.
- the counter electrode 3A is connected to the power supply device 1A, and the treatment unit 7A is in contact with the desired living tissue LTA of the subject.
- 3 transformationer 212A ⁇ switch unit 22A ⁇ (connection terminal 11A ⁇ cable CA1 ⁇ ) treatment unit 7A ⁇ living tissue LTA ⁇ subject 201 ⁇ counter electrode 3A ⁇ (cable CA2 ⁇ connection terminal 12A ⁇ )
- a circuit CP1 including the connection detection unit 23A ⁇ the switch unit 24A ⁇ the transformer 212A) is formed.
- FIG. 3 is a diagram for explaining an example of a circuit formed when a living tissue is treated using the treatment system according to the embodiment.
- the control unit 26B detects the second operation instruction signal, and gives an instruction to the high-frequency power supply unit 21B to supply the high-frequency current to the treatment instrument 2B. That is, the high frequency power supply unit 21B supplies a high frequency current to the treatment instrument 2B based on the second operation instruction signal from the foot switch 4B.
- control unit 26B detects the second operation instruction signal for starting the supply of the high-frequency current to the treatment instrument 2B, the control unit 26B performs control for bringing the switch unit 22B into a conductive state, and the contact B1 of the switch unit 24B. And control for bringing the contact point B2 into a conductive state, information indicating that a high-frequency current is currently supplied to the treatment instrument 2B is generated, and the generated information is supplied to the power source via the communication cable CC. Output to device 1A.
- control unit 26A Based on information output from the communication I / F 25A, the control unit 26A performs control for maintaining the switch unit 22A in a non-conductive state during a period in which a high-frequency current is supplied to the treatment instrument 2B. .
- the counter electrode plate 3A is connected to the power supply device 1A and the high frequency current is supplied to the treatment instrument 2B (second operation instruction).
- the switch part 24B is further away (secondary side of the transformer 212A). Since the high frequency current does not flow to the secondary side of the transformer 212B, the function as the return electrode of the counter electrode plate 3B can be invalidated.
- FIG. Current path as illustrated (transformer 212B ⁇ switch unit 22B ⁇ (connection terminal 11B ⁇ cable CB1 ⁇ ) treatment unit 7B ⁇ living tissue LTB ⁇ subject 201 ⁇ counter electrode 3A ⁇ (cable CA2 ⁇ connection terminal 12A ⁇ ) connection
- FIG. 4 is a diagram for explaining an example different from FIG. 3 of a circuit formed when a biological tissue is treated using the treatment system according to the embodiment.
- the control unit 26B is configured such that the counter electrode 3A is connected to the power supply device 1A based on the information output from the communication I / F 25B and the connection identification signal output from the connection detection unit 23B.
- a character string or the like that can notify that the counter electrode plate 3B is erroneously connected is displayed on the display unit 14B. Control for making it possible may be performed.
- connection detection unit 23B detects that the counter electrode 3B (cable CB2) is connected to the connection terminal 12B based on the detection result of detecting the resistance value (or change in resistance value) at the connection terminal 12B. And the connection detection part 23B produces
- the control unit 26B Based on the connection identification signal output from the connection detection unit 23B, the control unit 26B generates information indicating that the counter electrode plate 3B is currently connected to the power supply device 1B, and transmits the generated information via the communication cable CC. Output to the power supply device 1A.
- control unit 26A Based on information output from the communication I / F 25A, the control unit 26A maintains the contact A1 and the contact A3 of the switch unit 24A in a non-conductive state during the period in which the counter electrode plate 3B is connected to the power supply device 1B. At the same time, control is performed to maintain the contact point A2 and the contact point A4 of the switch unit 24A in a non-conductive state.
- the user After attaching the counter electrode plate 3B to the subject to be treated, the user operates the foot switch 4B in a state where the treatment unit 7B is in contact with the desired living tissue of the subject, thereby performing the treatment. Supply of high-frequency current to the tool 2B is started.
- control unit 26B When the control unit 26B detects that the operation for starting the supply of the high-frequency current to the treatment instrument 2B is performed in the foot switch 4B, the control unit 26B performs control for bringing the switch unit 22B into a conductive state, Control for bringing the contact point B1 and the contact point B3 into a conductive state and control for making the contact point B2 and the contact B4 of the switch unit 24B in a non-conductive state are performed, and a high-frequency current is currently applied to the treatment instrument 2B. Information indicating that it is supplied is generated, and the generated information is output to the power supply apparatus 1A via the communication cable CC.
- control unit 26A Based on information output from the communication I / F 25A, the control unit 26A performs control for maintaining the switch unit 22A in a non-conductive state during a period in which a high-frequency current is supplied to the treatment instrument 2B. .
- the counter electrode plate 3B is connected to the power supply device 1B, and the treatment part 7B is in contact with the desired living tissue LTB of the subject.
- Current path (transformer 212B ⁇ switch unit 22B ⁇ (connection terminal 11B ⁇ cable CB1 ⁇ ) treatment unit 7B ⁇ biological tissue LTB ⁇ subject 201 ⁇ counter electrode 3B ⁇ (cable CB2 ⁇ connection terminal 12B ⁇ )
- a circuit CP3 including the connection detection unit 23B ⁇ the switch unit 24B ⁇ the transformer 212B) is formed.
- FIG. 5 is a diagram for explaining an example different from FIGS. 3 and 4 of a circuit formed when a biological tissue is treated using the treatment system according to the embodiment.
- the user After attaching the counter electrode plate 3B to the subject to be treated, the user operates the foot switch 4A in a state where the treatment unit 7A is in contact with the desired living tissue of the subject, thereby performing the treatment.
- the supply of high-frequency current to the tool 2A is started.
- control unit 26A When the control unit 26A detects that an operation for starting the supply of the high-frequency current to the treatment instrument 2B is performed in the foot switch 4A, the control unit 26A performs control for bringing the switch unit 22A into a conductive state, and the switch unit 24A Control is performed to bring the contact A1 and the contact A2 into a conductive state, information indicating that a high-frequency current is currently supplied to the treatment instrument 2A is generated, and the generated information is transmitted via the communication cable CC. Output to the power supply device 1B.
- control unit 26B Based on the information output from the communication I / F 25B, the control unit 26B performs control for maintaining the switch unit 22B in a non-conductive state during a period in which a high-frequency current is supplied to the treatment instrument 2A. .
- FIG. Current path as illustrated (transformer 212A ⁇ switch unit 22A ⁇ (connection terminal 11A ⁇ cable CA1 ⁇ ) treatment unit 7A ⁇ living tissue LTA ⁇ subject 201 ⁇ counter electrode 3B ⁇ (cable CB2 ⁇ connection terminal 12B ⁇ ) connection
- FIG. 6 is a diagram for explaining an example different from FIGS. 3 to 5 of a circuit formed when a biological tissue is treated using the treatment system according to the embodiment.
- one counter electrode (the counter electrode plate 3A or the counter electrode plate 3A or 2B) previously connected to the power supply device while prohibiting simultaneous application of high-frequency current from the treatment instruments 2A and 2B. Only in 3B), the operation as a return electrode works. Therefore, according to the present Example, the application state of the high frequency current with respect to the desired biological tissue of treatment object is stabilized, and the treatment with respect to the desired biological tissue can be performed appropriately.
- the control unit 26A is configured so that the counter electrode 3B is connected to the power supply device 1B based on the information output from the communication I / F 25A and the connection identification signal output from the connection detection unit 23A.
- a predetermined character string or the like that can notify that the counter electrode plate 3A is erroneously connected is displayed on the display unit 14A. It is also possible to perform control for display on the screen.
- the control unit 26A and 26B may share information related to the comparison result of the magnitude of the high-frequency current that can be supplied from the high-frequency power supply unit 21B, and the operation corresponding to the comparison result may be performed.
- information that the magnitude of the high-frequency current that can be supplied from the high-frequency power supply unit 21A is larger than the magnitude of the high-frequency current that can be supplied from the high-frequency power supply unit 21B is shared by the control units 26A and 26B.
- only the counter electrode 3A connected to the power supply device 1A is allowed to function as a return electrode while prohibiting simultaneous application of high-frequency current from the treatment instruments 2A and 2B.
- movement when the treatment with respect to the desired biological tissue in a subject is performed, either of the above-mentioned circuits CP1 or CP2 is formed.
- information that the magnitude of the high-frequency current that can be supplied from the high-frequency power supply unit 21B is larger than the magnitude of the high-frequency current that can be supplied from the high-frequency power supply unit 21A is shared by the control units 26A and 26B.
- the control units 26A and 26B While prohibiting simultaneous application of high-frequency current from the treatment tools 2A and 2B, only the counter electrode 3B connected to the power supply device 1B performs an operation for causing the function as a return electrode to work. And according to such operation
- FIG. 7 is a diagram for describing an example different from FIGS. 3 to 6 of a circuit formed when a living tissue is treated using the treatment system according to the embodiment.
- the information that the counter electrode plate 3A is currently connected to the power supply device 1A and the counter electrode plate 3B is currently connected to the power supply device 1B is the control units 26A and 26B. 2A and 2B, regardless of the result of comparison between the magnitude of the high-frequency current that can be supplied from the high-frequency power supply unit 21A and the magnitude of the high-frequency current that can be supplied from the high-frequency power supply unit 21B.
- the operation for allowing the high frequency current to be simultaneously applied may be performed. And according to such operation
- control unit 26A and 26B share information that an operation for permitting simultaneous output of high-frequency current is performed in both the input operation units 13A and 13B. Only in this case, an operation for allowing a high-frequency current to be simultaneously applied from the treatment instruments 2A and 2B may be performed. And according to such operation
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Abstract
処置システムは、外科デバイスと対極板がそれぞれ接続可能な第1の電源装置及び第2の電源装置を備え、前記第1の電源装置と前記第2の電源装置とを電気的に接続すると共に、前記第1の電源装置と前記第2の電源装置との間で情報のやり取りを行いながら生体組織を処置し、前記第1の電源装置、又は前記第2の電源装置の一方の装置のみに前記対極板が接続されている場合において、前記第1の電源装置に接続された外科デバイスの出力中は、前記第2の電源装置に接続された外科デバイスの出力を禁止し、且つ前記第2の電源装置に接続された外科デバイスの出力中は、前記第1の電源装置に接続された外科デバイスの出力を禁止するよう制御する。
Description
本発明は、処置システムに関し、特に、高周波電流を生体組織に印加して処置を行う処置システムに関するものである。
医療分野においては、高周波電流を生体組織に印加して処置を行うための器具及び装置等が従来用いられている。
具体的には、例えば、日本国実公平2-36490号公報には、1枚の対極板を装着した患者の2箇所の部位に対し、2つのメス先電極から同時に高周波電流を印加して処置を行うことが可能な構成を具備する電気メス装置が開示されている。
しかし、日本国実公平2-36490号公報に開示された構成によれば、1枚の対極板を装着した患者に対して2つのメス先電極から同時に高周波電流を印加した際に、当該2つのメス先電極間に高周波電流の干渉が生じてしまう、という問題点がある。
そのため、日本国実公平2-36490号公報に開示された構成によれば、2つのメス先電極から印加される高周波電流の大きさが安定せず、生体組織に対する処置を適切に行うことができない、という前述の問題点に応じた課題が生じている。
本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、高周波電流の印加状態を安定化することにより、生体組織に対する処置を適切に行うことが可能な処置システムを提供することを目的としている。
本発明の一態様の処置システムは、第1の電気外科デバイス及び第1の対極板が接続可能なように構成された第1の電源装置と、第2の電気外科デバイス及び第2の対極板が接続可能なように構成された第2の電源装置と、を備え、コネクタ部を介して前記第1の電源装置と前記第2の電源装置とを電気的に接続すると共に、通信部を介して前記第1の電源装置と前記第2の電源装置との間で情報のやり取りを行いながら生体組織を処置する処置システムであって、前記第1の電源装置は、第1の操作指示信号に基づいて前記第1の電気外科デバイスに高周波電流を供給する第1の高周波電源部と、前記第1の対極板が接続されたか否かを検出する第1の検出部と、前記第1の電源装置を制御する第1の制御部と、を備え、前記第2の電源装置は、第2の操作指示信号に基づいて前記第2の電気外科デバイスに高周波電流を供給する第2の高周波電源部と、前記第2の対極板が接続されたか否かを検出する第2の検出部と、前記第2の電源装置を制御する第2の制御部と、を備え、前記第1の制御部及び前記第2の制御部は、前記通信部を介して前記第1の検出部が前記第1の対極板を検出し、且つ前記第2の検出部が前記第2の対極板を検出していないと判断した場合において、前記第1の高周波電源部に対して前記第1の操作指示信号が入力された際は、前記第2の高周波電源部から前記第2の電気外科デバイスへの前記高周波電流の供給を無効化するように制御し、前記第2の高周波電源部に対して前記第2の操作指示信号が入力された際は、前記第1の高周波電源部から前記第1の電気外科デバイスへの前記高周波電流の供給を無効化するように制御し、さらに、前記通信部を介して前記第2の検出部が前記第2の対極板を検出し、且つ前記第1の検出部が前記第1の対極板を検出していないと判断した場合において、前記第1の高周波電源部に対して前記第1の操作指示信号が入力された際は、前記第2の高周波電源部から前記第2の電気外科デバイスへの前記高周波電流の供給を無効化するように制御し、前記第2の高周波電源部に対して前記第2の操作指示信号が入力された際は、前記第1の高周波電源部から前記第1の電気外科デバイスへの前記高周波電流の供給を無効化するように制御する。
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明を行う。
図1から図7は、本発明の実施例に係るものである。図1は、実施例に係る処置システムの要部の構成を示す図である。
処置システム101は、図1に示すように、電源装置(第1の電源装置)1A及び電源装置(第2の電源装置)1Bと、処置具(第1の電気外科デバイス)2A及び処置具(第2の電気外科デバイス)2Bと、対極板(第1の対極板)3A及び対極板(第2の対極板)3Bと、を有して構成されている。
電源装置1A及び1Bは、コネクタまたはケーブル等により構成された接続部材(コネクタ部)5を介して電気的に接続することができるように構成されている。また、電源装置1A及び1Bは、通信部の一部としての通信ケーブルCCを介して互いの情報のやり取りを行うことができるように構成されている。
電源装置1Aは、図1に示すように、接続端子11Aに接続されるケーブルCA1を介し、処置具2Aと電気的に接続することができるとともに、接続端子12Aに接続されるケーブルCA2を介し、対極板3Aと電気的に接続することができるように構成されている。また、電源装置1Aは、フットスイッチ4Aの操作に応じ、処置具2Aに対する高周波電流の供給をオンまたはオフにすることができるように構成されている。なお、フットスイッチ4Aが押下されると、第1の操作指示信号が発信される。
処置具2Aは、例えば、高周波電気メス等のような、モノポーラ型の外科手術用デバイスとして構成されている。また、処置具2Aは、ユーザにより把持される把持部6Aと、把持部6Aの先端側に設けられた処置部7Aと、を有して構成されている。さらに、処置具2Aは、図1に示すように、把持部6Aの基端側から延出するケーブルCA1を介し、電源装置1Aに電気的に接続することができるように構成されている。
処置部7Aは、アクティブ電極としての機能を備え、ケーブルCA1を介して供給される高周波電流を、処置対象となる被検体における所望の生体組織に対して印加することができるように構成されている。
対極板3Aは、例えば、ステンレス等の金属導体により形成されているとともに、処置対象となる被検体に広い面積で接触するように貼り付け可能な形状を具備して形成されている。また、対極板3Aは、リターン電極としての機能を備え、処置対象となる被検体における所望の生体組織に対して印加された高周波電流を回収することができるように構成されている。
電源装置1Aは、図1及び図2に示すように、接続端子11A及び12Aと、入力操作部13Aと、表示部14Aと、高周波電源部(第1の高周波電源部)21Aと、スイッチ部(第3のスイッチ部)22Aと、接続検知部(第1の検出部)23Aと、スイッチ部(第1のスイッチ部)24Aと、通信部の一部としての通信用I/F(インターフェース)25Aと、制御部(第1の制御部)26Aと、を有して構成されている。図2は、実施例に係る処置システムに含まれる電源装置の内部構成の一例を説明するためのブロック図である。
入力操作部13Aは、例えば、スイッチ及び/またはボタン等のような、術者等のユーザによる操作が可能な入力インターフェースを具備して構成されている。
表示部14Aは、例えば、LCD(液晶ディスプレイ)等を具備し、制御部26Aの制御に応じた文字列等を表示することができるように構成されている。
高周波電源部21Aは、制御部26Aの制御に応じた周波数の高周波電力を発生するように構成された電源回路211Aと、1次側のコイル(不図示)に電気的に接続される電源回路211Aにおいて発生した高周波電力を変圧し、当該変圧した高周波電力に応じた高周波電流を、2次側のコイル(不図示)に電気的に接続される各部により形成される回路に供給するように構成された変圧器212Aと、を有して構成されている。
スイッチ部22Aは、接続端子11Aと高周波電源部21Aとの間を接続する第1の経路中に設けられている。このスイッチ部22Aは、制御部26Aの制御に基づき、接続端子11Aと、変圧器212Aの2次側のコイルにおける一方の端部と、を導通状態または非導通状態のいずれかに切り替えるためのスイッチを具備して構成されている。
接続検知部23Aは、接続端子12Aの後段に接続されており、例えば、接続端子12Aにおける抵抗値(または抵抗値の変化)を検出した検出結果に基づき、接続端子12Aにおける(ケーブルCA2及び)対極板3Aの接続の有無を検知することができるように構成されている。また、接続検知部23Aは、接続端子12Aにおける(ケーブルCA2及び)対極板3Aの接続の有無を識別可能な接続識別信号を生成して制御部26Aへ出力することができるように構成されている。さらに、接続検知部23Aは、接続端子12Aを介して入力される高周波電流をそのままスイッチ部24Aへ出力することができるように構成されている。
スイッチ部24Aは、変圧器212Aの2次側のコイルにおける他方の端部に接続されている接点A1と、接続部材5に内蔵された導線CWを介してスイッチ部24Bの接点B2(後述)に接続される接点A2と、接続検知部23Aに接続されている接点A3及びA4と、を有して構成されている。また、スイッチ部24Aは、接点A1と接点A2とを導通状態または非導通状態のいずれかに切り替えるためのスイッチと、接点A1と接点A3とを導通状態または非導通状態のいずれかに切り替えるためのスイッチと、接点A2と接点A4とを導通状態または非導通状態のいずれかに切り替えるためのスイッチと、を具備して構成されている。
通信用I/F25Aは、例えば、通信ケーブルCCを着脱自在に接続可能なコネクタ(不図示)等を具備し、制御部26Aから出力される情報を、通信ケーブルCCを介して電源装置1Bの通信用I/F25B(後述)へ出力することができるように構成されている。また、通信用I/F25Aは、通信ケーブルCCを介して入力される情報を制御部26Aへ出力することができるように構成されている。
制御部26Aは、電源装置1Aに関する固有の情報として、高周波電源部21Aから供給可能なエネルギーとして、高周波電流の大きさ(例えば最大定格電流)、高周波電圧の大きさ(例えば、最大定格電圧)、電力の大きさ(例えば、最大定格電力)の少なくとも1つ以上に関する情報が少なくとも格納されているメモリ261Aを具備して構成されている。また、制御部26Aは、メモリ261Aから読み込んだ情報を通信用I/F25Aへ出力することができるように構成されている。
制御部26Aは、接続検知部23Aから出力される接続識別信号に基づき、対極板3Aが電源装置1Aに現在接続されているか否かを識別可能な情報を生成し、当該生成した情報を通信用I/F25Aへ出力することができるように構成されている。
制御部26Aは、入力操作部13Aの操作に応じた制御を行うことができるように構成されている。具体的には、制御部26Aは、例えば、入力操作部13Aに設けられた周波数設定スイッチ(不図示)が操作された際に、当該周波数設定スイッチにおいて設定された周波数の高周波電力を発生させるための制御を高周波電源部21Aに対して行うことができるように構成されている。
また、制御部26Aは、接続検知部23Aから出力される接続識別信号と、通信用I/F25Aから出力される情報と、に基づき、所定の文字列を表示部14Aに表示させるための制御を行うことができるように構成されている。
制御部26Aは、フットスイッチ4Aの操作に応じてスイッチ部22Aを導通状態にすることにより、処置具2Aに対する高周波電流の供給をオンにするように構成されている。また、制御部26Aは、フットスイッチ4Aの操作に応じてスイッチ部22Aを非導通状態にすることにより、処置具2Aに対する高周波電流の供給をオフにするように構成されている。さらに、制御部26Aは、フットスイッチ4Aの操作状態に基づき、高周波電流が処置具2Aに対して現在供給されているか否かを識別可能な情報を生成し、当該生成した情報を通信用I/F25Aへ出力することができるように構成されている。
制御部26Aは、接続検知部23Aから出力される接続識別信号と、通信用I/F25Aから出力される情報と、に基づき、第1のスイッチ部としてのスイッチ部24Aの各スイッチの切替に係る制御を行うように構成されている。また、制御部26Aは、フットスイッチ4Aの操作指示信号(第1の操作指示信号)に基づいて第3のスイッチ部としてのスイッチ部22Aの切替に係る制御を行うように構成されている。
一方、電源装置1Bは、図1に示すように、接続端子11Bに接続されるケーブルCB1を介し、処置具2Bと電気的に接続することができるとともに、接続端子12Bに接続されるケーブルCB2を介し、対極板3Bと電気的に接続することができるように構成されている。また、電源装置1Bは、フットスイッチ4Bの操作に応じ、処置具2Bに対する高周波電流の供給をオンまたはオフにすることができるように構成されている。なお、フットスイッチ4Bが押下されると、第2の操作指示信号が発信される。
処置具2Bは、例えば、高周波電気メス等のような、モノポーラ型の外科手術用デバイスとして構成されている。また、処置具2Bは、ユーザにより把持される処置部6Bと、処置部6Bの先端側に設けられた処置部7Bと、を有して構成されている。さらに、処置具2Bは、図1に示すように、処置部6Bの基端側から延出するケーブルCB1を介し、電源装置1Bに電気的に接続することができるように構成されている。
処置部7Bは、アクティブ電極としての機能を備え、ケーブルCB1を介して供給される高周波電流を、処置対象となる被検体における所望の生体組織に対して印加することができるように構成されている。
対極板3Bは、例えば、ステンレス等の金属導体により形成されているとともに、処置対象となる被検体に広い面積で接触するように貼り付け可能な形状を具備して形成されている。また、対極板3Bは、リターン電極としての機能を備え、処置対象となる被検体における所望の生体組織に対して印加された高周波電流を回収することができるように構成されている。
電源装置1Bは、図1及び図2に示すように、接続端子11B及び12Bと、入力操作部13Bと、表示部14Bと、高周波電源部(第2の高周波電源部)21Bと、スイッチ部(第4のスイッチ部)22Bと、接続検知部(第2の検出部)23Bと、スイッチ部(第2のスイッチ部)24Bと、通信部の一部としての通信用I/F(インターフェース)25Bと、制御部(第2の制御部)26Bと、を有して構成されている。
入力操作部13Bは、例えば、スイッチ及び/またはボタン等のような、ユーザによる操作が可能な入力インターフェースを具備して構成されている。
表示部14Bは、例えば、LCD(液晶ディスプレイ)等を具備し、制御部26Bの制御に応じた文字列等を表示することができるように構成されている。
高周波電源部21Bは、制御部26Bの制御に応じた周波数の高周波電力を発生するように構成された電源回路211Bと、1次側のコイル(不図示)に電気的に接続される電源回路211Bにおいて発生した高周波電力を変圧し、当該変圧した高周波電力に応じた高周波電流を、2次側のコイル(不図示)に電気的に接続される各部により形成される回路に供給するように構成された変圧器212Bと、を有して構成されている。
スイッチ部22Bは、接続端子11Bと高周波電源部21Bとの間を接続する第2の経路中に設けられている。このスイッチ部22Bは、制御部26Bの制御に基づき、接続端子11Bと、変圧器212Bの2次側のコイルにおける一方の端部と、を導通状態または非導通状態のいずれかに切り替えるためのスイッチを具備して構成されている。
接続検知部23Bは、接続端子12Bの後段に接続されており、例えば、接続端子12Bにおける抵抗値(または抵抗値の変化)を検出した検出結果に基づき、接続端子12Bにおける(ケーブルCB2及び)対極板3Bの接続の有無を検知することができるように構成されている。また、接続検知部23Bは、接続端子12Bにおける(ケーブルCB2及び)対極板3Bの接続の有無を識別可能な接続識別信号を生成して制御部26Bへ出力することができるように構成されている。さらに、接続検知部23Bは、接続端子12Bを介して入力される高周波電流をそのままスイッチ部24Bへ出力することができるように構成されている。
スイッチ部24Bは、変圧器212Bの2次側のコイルにおける他方の端部に接続されている接点B1と、接続部材5に内蔵された導線CWを介してスイッチ部24Aの接点A2に接続される接点B2と、接続検知部23Bに接続されている接点B3及びB4と、を有して構成されている。また、スイッチ部24Bは、接点B1と接点B2とを導通状態または非導通状態のいずれかに切り替えるためのスイッチと、接点B1と接点B3とを導通状態または非導通状態のいずれかに切り替えるためのスイッチと、接点B2と接点B4とを導通状態または非導通状態のいずれかに切り替えるためのスイッチと、を具備して構成されている。
通信用I/F25Bは、例えば、通信ケーブルCCを着脱自在に接続可能なコネクタ(不図示)等を具備し、制御部26Bから出力される情報を、通信ケーブルCCを介して電源装置1Aの通信用I/F25Aへ出力することができるように構成されている。また、通信用I/F25Bは、通信ケーブルCCを介して入力される情報を制御部26Bへ出力することができるように構成されている。
制御部26Bは、電源装置1Bに関する固有の情報として、高周波電源部21Bから供給可能なエネルギーとして、高周波電流の大きさ(例えば最大定格電流)、高周波電圧の大きさ(例えば、最大定格電圧)、電力の大きさ(例えば、最大定格電力)の少なくとも1つ以上に関する情報が少なくとも格納されているメモリ261Bを具備して構成されている。また、制御部26Bは、メモリ261Bから読み込んだ情報を通信用I/F25Bへ出力することができるように構成されている。
制御部26Bは、接続検知部23Bから出力される接続識別信号に基づき、対極板3Bが電源装置1Bに現在接続されているか否かを識別可能な情報を生成し、当該生成した情報を通信用I/F25Bへ出力することができるように構成されている。
制御部26Bは、入力操作部13Bの操作に応じた制御を行うことができるように構成されている。具体的には、制御部26Bは、例えば、入力操作部13Bに設けられた周波数設定スイッチ(不図示)が操作された際に、当該周波数設定スイッチにおいて設定された周波数の高周波電力を発生させるための制御を高周波電源部21Bに対して行うことができるように構成されている。
また、制御部26Bは、接続検知部23Bから出力される接続識別信号と、通信用I/F25Bから出力される情報と、に基づき、所定の文字列を表示部14Bに表示させるための制御を行うことができるように構成されている。
制御部26Bは、フットスイッチ4Bの操作に応じてスイッチ部22Bを導通状態にすることにより、処置具2Bに対する高周波電流の供給をオンにするように構成されている。また、制御部26Bは、フットスイッチ4Bの操作に応じてスイッチ部22Bを非導通状態にすることにより、処置具2Bに対する高周波電流の供給をオフにするように構成されている。さらに、制御部26Bは、フットスイッチ4Bの操作状態に基づき、高周波電流が処置具2Bに対して現在供給されているか否かを識別可能な情報を生成し、当該生成した情報を通信用I/F25Bへ出力することができるように構成されている。
制御部26Bは、接続検知部23Bから出力される接続識別信号と、通信用I/F25Aから出力される情報と、に基づき、第2のスイッチ部としてのスイッチ部24Bの各スイッチの切替に係る制御を行うように構成されている。また、制御部26Bは、フットスイッチ4Bの操作指示信号(第2の操作指示信号)に基づいて第4のスイッチ部としてのスイッチ部22Bの切替に係る制御を行うように構成されている。
すなわち、以上に述べたような処置システム101の構成によれば、通信ケーブルCCを介し、例えば、対極板3A及び3Bの接続の有無に関する情報、処置具2A及び2Bに対する高周波電流の供給の有無に関する情報、及び、高周波電源部21A及び21Bから供給可能な高周波電流の大きさに関する情報のやり取りを行うことができるとともに、通信ケーブルCCを介してやり取りされる各情報を制御部26A及び26Bにおいて共有することができる。
なお、本実施例の処置システム101によれば、通信用I/F25A及び25Bが通信ケーブルCCを介して有線通信を行うような構成を具備するものに限らず、通信用I/F25A及び25Bが無線信号による無線通信を行うような構成を具備していてもよい。
続いて、以上に述べたような構成を具備する処置システム101の作用について説明する。
まず、ユーザは、処置具2A及びフットスイッチ4Aを電源装置1Aに接続し、処置具2B及びフットスイッチ4Bを電源装置1Bに接続し、通信用I/F25Aと25Bとを通信ケーブルCCにより接続し、スイッチ部24Aと24Bとを接続部材(コネクタ部)5により接続した状態において、入力操作部13A及び13Bに設けられたメイン電源スイッチ(不図示)をオンにすることにより、電源装置1A及び1Bを起動させる。なお、電源装置1A及び1Bが起動された直後のタイミングにおいては、電源装置1Aから処置具2Aに対する高周波電流の供給、及び、電源装置1Bから処置具2Bに対する高周波電流の供給が行われていないものとする。
制御部26Aは、電源装置1Aが起動された際に、高周波電流が処置具2Aに対して現在供給されていない旨を示す情報を生成し、当該生成した情報を通信ケーブルCCを介して電源装置1Bへ出力する。また、制御部26Aは、電源装置1Aが起動された際に、メモリ261Aに格納されている情報を読み込み、当該読み込んだ情報を通信ケーブルCCを介して電源装置1Bへ出力する。
制御部26Bは、電源装置1Bが起動された際に、高周波電流が処置具2Bに対して現在供給されていない旨を示す情報を生成し、当該生成した情報を通信ケーブルCCを介して電源装置1Aへ出力する。また、制御部26Bは、電源装置1Bが起動された際に、メモリ261Bに格納されている情報を読み込み、当該読み込んだ情報を通信ケーブルCCを介して電源装置1Aへ出力する。
一方、ユーザは、電源装置1A及び1Bを起動した後、対極板3Aまたは3Bのいずれか一方の対極板を電源装置1Aまたは1Bのいずれか一方の電源装置に電気的に接続する。
ここで、対極板3Bが電源装置1Bに接続されるより先に、対極板3Aが電源装置1Aに接続された場合における各部の動作等について説明する。
接続検知部23Aは、接続端子12Aにおける抵抗値(または抵抗値の変化)を検出した検出結果に基づき、接続端子12Aに(ケーブルCA2及び)対極板3Aが接続されたことを検知する。そして、接続検知部23Aは、接続端子12Aに(ケーブルCA2及び)対極板3Aが接続されたことを示す接続識別信号を生成して制御部26Aへ出力する。
制御部26Aは、接続検知部23Aから出力される接続識別信号に基づき、対極板3Aが電源装置1Aに現在接続されていることを示す情報を生成し、当該生成した情報を通信ケーブルCCを介して電源装置1Bへ出力する。
制御部26Bは、通信用I/F25Bから出力される情報に基づき、対極板3Aが電源装置1Aに接続されている期間中において、スイッチ部24Bの接点B1と接点B3とを非導通状態に維持するとともに、スイッチ部24Bの接点B2と接点B4とを非導通状態に維持するための制御を行う。
一方、ユーザは、処置対象となる被検体に対極板3Aを貼り付けた後、当該被検体の所望の生体組織に処置部7Aを接触させた状態において、フットスイッチ4Aを操作することにより、フットスイッチ4Aから第1の操作指示信号が出力される。これにより、制御部26Aは、第1の操作指示信号を検出し、高周波電源部21Aに対して処置具2Aに高周波電流の供給するよう指示を与える。つまり、フットスイッチ4Aからの第1の操作指示信号に基づいて高周波電源部21Aは処置具2Aに高周波電流を供給する。
また、制御部26Aは、処置具2Aに対する高周波電流の供給を開始させるための第1の操作指示信号をを検出すると、スイッチ部22Aを導通状態にするための制御を行い、スイッチ部24Aの接点A1と接点A3とを導通状態にするための制御を行い、スイッチ部24Aの接点A2と接点A4とを非導通状態にするための制御を行うとともに、高周波電流が処置具2Aに対して現在供給されている旨を示す情報を生成し、当該生成した情報を通信ケーブルCCを介して電源装置1Bへ出力する。
制御部26Bは、通信用I/F25Bから出力される情報に基づき、高周波電流が処置具2Aに対して供給されている期間中(第1の操作指示信号が出力されている期間中)において、スイッチ部22Bを非導通状態に維持するための制御を行う。
すなわち、以上に述べたような各部の動作によれば、対極板3Aが電源装置1Aに接続されているとともに、高周波電流が処置具2Aに対して供給されている期間中においては、例えば、接続端子12Bに(ケーブルCB2及び)対極板3Bが更に接続された場合であっても、スイッチ部24Bから先(変圧器212Aの2次側及び変圧器212Bの2次側)へ高周波電流が流れないため、対極板3Bのリターン電極としての機能を無効化することができる。
また、以上に述べたような各部の動作によれば、対極板3Aが電源装置1Aに接続されているとともに、高周波電流が処置具2Aに対して供給されている期間中においては、例えば、処置具2Bに対する高周波電流の供給を開始させるための操作がフットスイッチ4Bにおいて行われた場合であっても、スイッチ部22Bから先へ高周波電流が流れないため、処置具2Bのアクティブ電極としての機能を無効化することができる。
また、以上に述べたような各部の動作によれば、対極板3Aが電源装置1Aに接続されているとともに、処置部7Aが被検体の所望の生体組織LTAに接触している状態において、図3に例示するような電流経路(変圧器212A→スイッチ部22A→(接続端子11A→ケーブルCA1→)処置部7A→生体組織LTA→被検体201→対極板3A→(ケーブルCA2→接続端子12A→)接続検知部23A→スイッチ部24A→変圧器212A)を具備する回路CP1が形成される。そのため、対極板3Aを被検体201に貼り付けた状態において、処置部7Aから生体組織LTAに対して高周波電流を印加することにより、生体組織LTAの処置を行うことができる。図3は、実施例に係る処置システムを用いて生体組織の処置を行う際に形成される回路の一例を説明するための図である。
一方、ユーザは、処置対象となる被検体に対極板3Aを貼り付けた後、当該被検体の所望の生体組織に処置部7Bを接触させた状態において、フットスイッチ4Bを操作することにより、フットスイッチ4Bから第2の操作指示信号が出力される。これにより、制御部26Bは、第2の操作指示信号を検出し、高周波電源部21Bに対して処置具2Bに高周波電流の供給するよう指示を与える。つまり、フットスイッチ4Bからの第2の操作指示信号に基づいて高周波電源部21Bは処置具2Bに高周波電流を供給する。
また、制御部26Bは、処置具2Bに対する高周波電流の供給を開始させるための第2の操作指示信号を検出すると、スイッチ部22Bを導通状態にするための制御を行い、スイッチ部24Bの接点B1と接点B2とを導通状態にするための制御を行うとともに、高周波電流が処置具2Bに対して現在供給されている旨を示す情報を生成し、当該生成した情報を通信ケーブルCCを介して電源装置1Aへ出力する。
制御部26Aは、通信用I/F25Aから出力される情報に基づき、高周波電流が処置具2Bに対して供給されている期間中において、スイッチ部22Aを非導通状態に維持するための制御を行う。
すなわち、以上に述べたような各部の動作によれば、対極板3Aが電源装置1Aに接続されているとともに、高周波電流が処置具2Bに対して供給されている期間中(第2の操作指示信号が出力されている期間中)においては、例えば、接続端子12Bに(ケーブルCB2及び)対極板3Bが更に接続された場合であっても、スイッチ部24Bから先(変圧器212Aの2次側及び変圧器212Bの2次側)へ高周波電流が流れないため、対極板3Bのリターン電極としての機能を無効化することができる。
また、以上に述べたような各部の動作によれば、対極板3Aが電源装置1Aに接続されているとともに、高周波電流が処置具2Bに対して供給されている期間中においては、例えば、処置具2Aに対する高周波電流の供給を開始させるための操作がフットスイッチ4Aにおいて行われた場合であっても、スイッチ部22Aから先へ高周波電流が流れないため、処置具2Aのアクティブ電極としての機能を無効化することができる。
以上に述べたような各部の動作によれば、対極板3Aが電源装置1Aに接続されているとともに、処置部7Bが被検体の所望の生体組織LTBに接触している状態において、図4に例示するような電流経路(変圧器212B→スイッチ部22B→(接続端子11B→ケーブルCB1→)処置部7B→生体組織LTB→被検体201→対極板3A→(ケーブルCA2→接続端子12A→)接続検知部23A→スイッチ部24A→接続部材5(の導線CW)→スイッチ部24B→変圧器212B)を具備する回路CP2が形成される。そのため、対極板3Aを被検体201に貼り付けた状態において、処置部7Bから生体組織LTBに対して高周波電流を印加することにより、生体組織LTBの処置を行うことができる。図4は、実施例に係る処置システムを用いて生体組織の処置を行う際に形成される回路の、図3とは異なる例を説明するための図である。
なお、本実施例の制御部26Bは、通信用I/F25Bから出力される情報と、接続検知部23Bから出力される接続識別信号と、に基づき、対極板3Aが電源装置1Aに接続されていることを検知した後で、対極板3Bが電源装置1Bに接続されたことを検出した場合において、対極板3Bが誤って接続されている旨を報知可能な文字列等を表示部14Bに表示させるための制御を行うものであってもよい。
次に、対極板3Aが電源装置1Aに接続されるより先に、対極板3Bが電源装置1Bに接続された場合における各部の動作等について説明する。
接続検知部23Bは、接続端子12Bにおける抵抗値(または抵抗値の変化)を検出した検出結果に基づき、接続端子12Bに(ケーブルCB2及び)対極板3Bが接続されたことを検知する。そして、接続検知部23Bは、接続端子12Bに(ケーブルCB2及び)対極板3Bが接続されたことを示す接続識別信号を生成して制御部26Bへ出力する。
制御部26Bは、接続検知部23Bから出力される接続識別信号に基づき、対極板3Bが電源装置1Bに現在接続されていることを示す情報を生成し、当該生成した情報を通信ケーブルCCを介して電源装置1Aへ出力する。
制御部26Aは、通信用I/F25Aから出力される情報に基づき、対極板3Bが電源装置1Bに接続されている期間中において、スイッチ部24Aの接点A1と接点A3とを非導通状態に維持するとともに、スイッチ部24Aの接点A2と接点A4とを非導通状態に維持するための制御を行う。
一方、ユーザは、処置対象となる被検体に対極板3Bを貼り付けた後、当該被検体の所望の生体組織に処置部7Bを接触させた状態において、フットスイッチ4Bを操作することにより、処置具2Bに対する高周波電流の供給を開始させる。
制御部26Bは、処置具2Bに対する高周波電流の供給を開始させるための操作がフットスイッチ4Bにおいて行われたことを検出すると、スイッチ部22Bを導通状態にするための制御を行い、スイッチ部24Bの接点B1と接点B3とを導通状態にするための制御を行い、スイッチ部24Bの接点B2と接点B4とを非導通状態にするための制御を行うとともに、高周波電流が処置具2Bに対して現在供給されている旨を示す情報を生成し、当該生成した情報を通信ケーブルCCを介して電源装置1Aへ出力する。
制御部26Aは、通信用I/F25Aから出力される情報に基づき、高周波電流が処置具2Bに対して供給されている期間中において、スイッチ部22Aを非導通状態に維持するための制御を行う。
すなわち、以上に述べたような各部の動作によれば、対極板3Bが電源装置1Bに接続されているとともに、高周波電流が処置具2Bに対して供給されている期間中においては、例えば、接続端子12Aに(ケーブルCA2及び)対極板3Aが更に接続された場合であっても、スイッチ部24Aから先(変圧器212Aの2次側及び変圧器212Bの2次側)へ高周波電流が流れないため、対極板3Aのリターン電極としての機能を無効化することができる。
また、以上に述べたような各部の動作によれば、対極板3Bが電源装置1Bに接続されているとともに、高周波電流が処置具2Bに対して供給されている期間中においては、例えば、処置具2Aに対する高周波電流の供給を開始させるための操作がフットスイッチ4Aにおいて行われた場合であっても、スイッチ部22Aから先へ高周波電流が流れないため、処置具2Aのアクティブ電極としての機能を無効化することができる。
また、以上に述べたような各部の動作によれば、対極板3Bが電源装置1Bに接続されているとともに、処置部7Bが被検体の所望の生体組織LTBに接触している状態において、図5に例示するような電流経路(変圧器212B→スイッチ部22B→(接続端子11B→ケーブルCB1→)処置部7B→生体組織LTB→被検体201→対極板3B→(ケーブルCB2→接続端子12B→)接続検知部23B→スイッチ部24B→変圧器212B)を具備する回路CP3が形成される。そのため、対極板3Bを被検体201に貼り付けた状態において、処置部7Bから生体組織LTBに対して高周波電流を印加することにより、生体組織LTBの処置を行うことができる。図5は、実施例に係る処置システムを用いて生体組織の処置を行う際に形成される回路の、図3及び図4とは異なる例を説明するための図である。
一方、ユーザは、処置対象となる被検体に対極板3Bを貼り付けた後、当該被検体の所望の生体組織に処置部7Aを接触させた状態において、フットスイッチ4Aを操作することにより、処置具2Aに対する高周波電流の供給を開始させる。
制御部26Aは、処置具2Bに対する高周波電流の供給を開始させるための操作がフットスイッチ4Aにおいて行われたことを検出すると、スイッチ部22Aを導通状態にするための制御を行い、スイッチ部24Aの接点A1と接点A2とを導通状態にするための制御を行うとともに、高周波電流が処置具2Aに対して現在供給されている旨を示す情報を生成し、当該生成した情報を通信ケーブルCCを介して電源装置1Bへ出力する。
制御部26Bは、通信用I/F25Bから出力される情報に基づき、高周波電流が処置具2Aに対して供給されている期間中において、スイッチ部22Bを非導通状態に維持するための制御を行う。
すなわち、以上に述べたような各部の動作によれば、対極板3Bが電源装置1Bに接続されているとともに、高周波電流が処置具2Aに対して供給されている期間中においては、例えば、接続端子12Aに(ケーブルCA2及び)対極板3Aが更に接続された場合であっても、スイッチ部24Aから先(変圧器212Aの2次側及び変圧器212Bの2次側)へ高周波電流が流れないため、対極板3Aのリターン電極としての機能を無効化することができる。
また、以上に述べたような各部の動作によれば、対極板3Bが電源装置1Bに接続されているとともに、高周波電流が処置具2Aに対して供給されている期間中においては、例えば、処置具2Bに対する高周波電流の供給を開始させるための操作がフットスイッチ4Bにおいて行われた場合であっても、スイッチ部22Bから先へ高周波電流が流れないため、処置具2Bのアクティブ電極としての機能を無効化することができる。
以上に述べたような各部の動作によれば、対極板3Bが電源装置1Bに接続されているとともに、処置部7Aが被検体の所望の生体組織LTAに接触している状態において、図6に例示するような電流経路(変圧器212A→スイッチ部22A→(接続端子11A→ケーブルCA1→)処置部7A→生体組織LTA→被検体201→対極板3B→(ケーブルCB2→接続端子12B→)接続検知部23B→スイッチ部24B→接続部材5(の導線CW)→スイッチ部24A→変圧器212A)を具備する回路CP4が形成される。そのため、対極板3Bを被検体201に貼り付けた状態において、処置部7Aから生体組織LTAに対して高周波電流を印加することにより、生体組織LTBの処置を行うことができる。図6は、実施例に係る処置システムを用いて生体組織の処置を行う際に形成される回路の、図3~図5とは異なる例を説明するための図である。
以上に述べたように、本実施例によれば、処置具2A及び2Bから同時に高周波電流が印加されることを禁止しつつ、先に電源装置に接続された一の対極板(対極板3Aまたは3B)のみにおいて、リターン電極としての機能が働くように動作する。そのため、本実施例によれば、処置対象の所望の生体組織に対する高周波電流の印加状態が安定化され、当該所望の生体組織に対する処置を適切に行うことができる。
なお、本実施例の制御部26Aは、通信用I/F25Aから出力される情報と、接続検知部23Aから出力される接続識別信号と、に基づき、対極板3Bが電源装置1Bに接続されていることを検知した後で、対極板3Aが電源装置1Aに接続されたことを検出した場合において、対極板3Aが誤って接続されている旨を報知可能な所定の文字列等を表示部14Aに表示させるための制御を行うものであってもよい。
一方、本実施例によれば、前述したような動作が行われるものに限らず、例えば、メモリ261A及び261Bに格納された情報に基づき、高周波電源部21Aから供給可能な高周波電流の大きさと、高周波電源部21Bから供給可能な高周波電流の大きさと、を比較した比較結果に係る情報を制御部26A及び26Bにおいて共有しつつ、当該比較結果に応じた動作が行われるようにしてもよい。
具体的には、例えば、高周波電源部21Aから供給可能な高周波電流の大きさが高周波電源部21Bから供給可能な高周波電流の大きさに比べて大きい、との情報が制御部26A及び26Bにおいて共有されている際には、処置具2A及び2Bから同時に高周波電流が印加されることを禁止しつつ、電源装置1Aに接続される対極板3Aのみにおいて、リターン電極としての機能を働かせるための動作を行う。そして、このような動作によれば、被検体における所望の生体組織に対する処置が行われる際に、前述の回路CP1またはCP2のいずれかが形成される。
また、例えば、高周波電源部21Bから供給可能な高周波電流の大きさが高周波電源部21Aから供給可能な高周波電流の大きさに比べて大きい、との情報が制御部26A及び26Bにおいて共有されている際には、処置具2A及び2Bから同時に高周波電流が印加されることを禁止しつつ、電源装置1Bに接続される対極板3Bのみにおいて、リターン電極としての機能を働かせるための動作を行う。そして、このような動作によれば、被検体における所望の生体組織に対する処置が行われる際に、前述の回路CP3またはCP4のいずれかが形成される。
また、例えば、高周波電源部21Aから供給可能な高周波電流の大きさと、高周波電源部21Bから供給可能な高周波電流の大きさと、が等しいとの情報が制御部26A及び26Bにおいて共有されている際には、電源装置1Aに対極板3Aが接続され、かつ、電源装置1Bに対極板3Bが接続されている場合に限り、処置具2A及び2Bから同時に高周波電流が印加されることを許可するための動作を行う。そして、このような動作によれば、被検体における所望の生体組織に対する処置が行われる際に、前述の回路CP1及び回路CP3が同時に形成される(図7参照)。図7は、実施例に係る処置システムを用いて生体組織の処置を行う際に形成される回路の、図3~図6とは異なる例を説明するための図である。
一方、本実施例によれば、例えば、電源装置1Aに対極板3Aが現在接続されており、かつ、電源装置1Bに対極板3Bが現在接続されている、との情報が制御部26A及び26Bにおいて共有されている際に、高周波電源部21Aから供給可能な高周波電流の大きさと、高周波電源部21Bから供給可能な高周波電流の大きさと、を比較した比較結果に係らず、処置具2A及び2Bから同時に高周波電流が印加されることを許可するための動作を行ってもよい。そして、このような動作によれば、被検体における所望の生体組織に対する処置が行われる際に、前述の回路CP1及び回路CP3が同時に形成される(図7参照)。
さらに、本実施例によれば、例えば、高周波電流の同時出力を許可する旨の操作が入力操作部13A及び13Bの両方においてなされた、との情報が制御部26A及び26Bにおいて共有されている場合に限り、処置具2A及び2Bから同時に高周波電流が印加されることを許可するための動作を行ってもよい。そして、このような動作によれば、被検体における所望の生体組織に対する処置が行われる際に、前述の回路CP1及び回路CP3が同時に形成される(図7参照)。
なお、本発明は、上述した各実施例に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
本出願は、2013年11月11日に日本国に出願された特願2013-233252号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範囲、図面に引用されたものとする。
Claims (6)
- 第1の電気外科デバイス及び第1の対極板が接続可能なように構成された第1の電源装置と、第2の電気外科デバイス及び第2の対極板が接続可能なように構成された第2の電源装置と、を備え、コネクタ部を介して前記第1の電源装置と前記第2の電源装置とを電気的に接続すると共に、通信部を介して前記第1の電源装置と前記第2の電源装置との間で情報のやり取りを行いながら生体組織を処置する処置システムであって、
前記第1の電源装置は、
第1の操作指示信号に基づいて前記第1の電気外科デバイスに高周波電流を供給する第1の高周波電源部と、
前記第1の対極板が接続されたか否かを検出する第1の検出部と、
前記第1の電源装置を制御する第1の制御部と、を備え、
前記第2の電源装置は、
第2の操作指示信号に基づいて前記第2の電気外科デバイスに高周波電流を供給する第2の高周波電源部と、
前記第2の対極板が接続されたか否かを検出する第2の検出部と、
前記第2の電源装置を制御する第2の制御部と、を備え、
前記第1の制御部及び前記第2の制御部は、
前記通信部を介して前記第1の検出部が前記第1の対極板を検出し、且つ前記第2の検出部が前記第2の対極板を検出していないと判断した場合において、前記第1の高周波電源部に対して前記第1の操作指示信号が入力された際は、前記第2の高周波電源部から前記第2の電気外科デバイスへの前記高周波電流の供給を無効化するように制御し、前記第2の高周波電源部に対して前記第2の操作指示信号が入力された際は、前記第1の高周波電源部から前記第1の電気外科デバイスへの前記高周波電流の供給を無効化するように制御し、
さらに、前記通信部を介して前記第2の検出部が前記第2の対極板を検出し、且つ前記第1の検出部が前記第1の対極板を検出していないと判断した場合において、前記第1の高周波電源部に対して前記第1の操作指示信号が入力された際は、前記第2の高周波電源部から前記第2の電気外科デバイスへの前記高周波電流の供給を無効化するように制御し、前記第2の高周波電源部に対して前記第2の操作指示信号が入力された際は、前記第1の高周波電源部から前記第1の電気外科デバイスへの前記高周波電流の供給を無効化するように制御する
ことを特徴とする処置システム。 - 前記第1の電源装置は、
前記第1の対極板で回収した前記高周波電流の経路を切り替える第1のスイッチ部をさらに有し、
前記第2の電源装置は、
前記第2の対極板で回収した前記高周波電流の経路を切り替える第2のスイッチ部をさらに有し、
前記第1の制御部及び前記第2の制御部は、
前記通信部を介して前記第1の検出部が前記第1の対極板を検出し、且つ前記第2の検出部が前記第2の対極板を検出していないと判断した場合において、前記第1の高周波電源部に対して前記第1の操作指示信号が入力された際は、前記第1の対極板で回収した前記高周波電流を前記第1の高周波電源部に流すように前記第1のスイッチ部及び前記第2のスイッチ部を制御し、前記第2の高周波電源部に対して前記第2の操作指示信号が入力された際は、前記第1の対極板で回収した前記高周波電流を前記コネクタ部を介して前記第2の高周波電源部に流すように前記第1のスイッチ部及び前記第2のスイッチ部を制御し、さらに、
前記通信部を介して前記第2の検出部が前記第2の対極板を検出し、且つ前記第1の検出部が前記第1の対極板を検出していないと判断した場合において、前記第1の高周波電源部に対して前記第1の操作指示信号が入力された際は、前記第2の対極板で回収した前記高周波電流を前記コネクタ部を介して前記第1の高周波電源部に流すように前記第1のスイッチ部及び前記第2のスイッチ部を制御し、前記第2の高周波電源部に対して前記第2の操作指示信号が入力された際は、前記第2の対極板で回収した前記高周波電流を前記第2の高周波電源部に流すように前記第1のスイッチ部及び前記第2のスイッチ部を制御する
ことを特徴とする請求項1に記載の処置システム。 - 前記第1の電源装置は、
前記第1の高周波電源部と前記第1の電気外科デバイスとの間を接続する第1の経路を導通状態、又は非導通状態に切り替える第3のスイッチ部をさらに有し、
前記第2の電源装置は、
前記第2の高周波電源部と前記第2の電気外科デバイスとの間を接続する第2の経路を導通状態、又は非導通状態に切り替える第4のスイッチ部をさらに有し、
前記第1の制御部及び前記第2の制御部は、
前記第1の高周波電源部に対して前記第1の操作指示信号が入力された際は、前記第1の経路を導通状態とし、前記第2の経路を非導通状態となるように前記第3のスイッチ部及び前記第4のスイッチ部を制御し、
前記第2の高周波電源部に対して前記第2の操作指示信号が入力された際は、前記第1の経路を非導通状態とし、前記第2の経路を導通状態となるように前記第3のスイッチ部及び前記第4のスイッチ部を制御する
ことを特徴とする請求項2に記載の処置システム。 - 前記第1の制御部及び前記第2の制御部は、前記第1の検出部又は前記第2の検出部のうち一方の検出部が接続を検出した際、他方の検出部の機能を無効化するための制御が行われる
ことを特徴とする請求項1に記載の処置システム。 - 前記第1の制御部及び前記第2の制御部は、前記第1の検出部又は前記第2の検出部のうち一方の検出部が接続を検出した後に他方の検出部が接続を検知した際、エラーを報知するための制御を行う
ことを特徴とする請求項1に記載の処置システム。 - 前記第1の電源装置と前記第2の電源装置との間において、前記通信部を介してさらに、前記第1の高周波電源部及び前記第2の高周波電源部から供給可能なエネルギーの大きさに関する情報のやり取りが行われ、
前記第1の制御部及び前記第2の制御部は、
前記第1の高周波電源部から供給可能なエネルギーの大きさが前記第2の高周波電源部から供給可能なエネルギーの大きさに比べて大きいと判断した場合において、前記第2の検出部の機能を無効化し、前記第2の高周波電源部から供給可能なエネルギーの大きさが前記第1の高周波電源部から供給可能なエネルギーの大きさに比べて大きいと判断した場合において、前記第1の検出部の機能を無効化するように制御を行う
ことを特徴とする請求項1に記載の処置システム。
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