JP2017528239A - 組織の熱的蒸散および熱圧迫のための方法および装置 - Google Patents
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Abstract
Description
Park J.H.、Lee J.W.、Kim Y.C.、およびPrausmitz M.R.による、Int J Pharmに掲載された非特許文献1。著者の原稿は、2009年7月9日のPMCで入手可能である。
wwwf(dot)imperial(dot)ac(dot)uk/〜ajm8/M3A10/lub(dot)pdfというワールド・ワイド・ウェブで見出せるテキストブックの章。
Prausnitz et al.に対する特許文献4。
F=k*Y*D4*μ/t*(Z3)
式中Fは先端を進ませる駆動力、kは定数、Yは組織との接触後の距離、Dは先端の断面の面積、μは組織の粘度、tは組織との接触後測定された時間、Zは組織から組織の下の硬質な表面までの距離である。
本発明のいくつかの実施形態の態様は、加熱されたロッドの先端または1つ以上の加熱されたロッドの先端のアレイを使用して、皮膚にクレーターを作り出すことに関与する。いくつかの実施形態で、クレーターは、クレーターを覆うことができる角質層の少なくともいくらかの上部層を維持しながら、表皮内に作り出され、潜在的に感染を予防し、治癒を助けるのに役立つ。
ここで図4Aについて参照すると、この図は、本発明の例示的実施形態により作り出された、皮膚400の熱圧迫されたクレーター402の簡略化した線図である。
本発明のいくつかの実施形態の態様は、硬質組織の上に位置する組織の蒸散に関する。そのような状態のいくつかの例には、(下眼瞼などの)眼の下に位置する顔面の皮膚、額の皮膚、および掌の皮膚が含まれる。列挙されたケースでは、下層にある骨は、性、年齢、身体での正確な位置に応じて、約1mmから約4mmの間の距離である皮膚層に近接している。
Q〜c*P*Z3/(12*μ) 式1
式中μは液体(組織)の粘度であり、cは定数である。
P=k*Q*μ/Z3=k*Y*D2*μ/t*Z3 式2
を導く。式中、kは定数である。
F=k*Y*D4*μ/t*(Z3) 式3
ここで図6について参照すると、この図は、本発明の例示的実施形態による治療パラメータを選択する開ループの制御方法の簡略化したフローチャートである。
−治療されるべき組織を分類する(602)。いくつかの実施形態では、分類することは、「骨の上」、眼瞼、額などの治療される組織のタイプを判定することを含む。いくつかの実施形態では、分類することは、組織の機械的コンプライアンスを評価することを含む。いくつかの実施形態では、評価することは、いくつかの非限定的な例として、眼瞼、額などのような、治療する領域の皮膚を操作者が任意選択で押すこと、およびいくつかの非限定的な例として、薄い皮膚、骨領域などのように、自分自身の判断に従って組織を分類することを含む。いくつかの実施形態では、組織の機械的コンプライアンスは、1〜5のスケールのようなスケールのレベルとして入力される。
ここで図8Aについて参照すると、この図は、本発明の例示的実施形態による、組織にクレーターを作り出す方法の簡略化したフローチャートである。
任意選択に、非限定的な例として、先端のアレイのタイプ、先端のアレイの面積、先端が組織を押す持続時間、先端が組織内に押し込むべき深さ、エンドプレートからの先端の突出などの1つ以上の初期の治療パラメータを、治療装置への入力として、入力すること(802)。
任意選択に、1つ以上の初期治療パラメータを治療装置へ入力のとして入力すること(822)。例えば、パラメータには、非限定的な例として、先端のアレイのタイプ、先端のアレイの面積、組織に対して先端が押す持続時間、先端が組織内に押し込むべき深さ、エンドプレートからの先端の突出などがある。
上記のように、治療のいくつかのケースでは、皮膚が治療用ハンドピース内に膨らむことがある。これは特に、頬の場合など、特に皮膚のコンプライアンスがある場合に当てはまる。そのような場合には、制御された予め指定された深さにまでクレーターを蒸散させ、蒸散先端のアレイを直ちに引っ込めて、皮膚を圧迫することを意図したさらなる前進の動きを回避することが望ましいことがある。
ここで図9Aについて参照すると、この図は、本発明の例示的実施形態による、蒸散先端のアレイの簡略化した線図である。
銅の先端の場合、銅上にコーティングされたニッケルの層の上に生体適合性の金メッキを形成する。銅は、300℃超の温度では安定性が低下する軟らかい金属である。そのような温度では、潜在的に、骨の上の薄い組織のような非コンプライアント組織に対して押したときでさえも、硬い物質に触れたときに先端のアレイが砕かれたり歪んだりすることがある。いくつかの実施形態では先端を浄化するために使用されている、より高い温度、例えば400℃超および500℃超で、銅の鋭利なピラミッド状先端の上部にコーティングされたニッケル層に薄い金の層(5〜10ミクロン)をコーティングすることが問題となり得る−銅とニッケルが金の層に拡散し、金のコーティングが他の金属不純物を含み、生体適合性コーティングとして不適当になるのである。これは、ピラミッド状先端のアレイが焼結によって作り出される場合に特に当てはまる。焼結は、典型的には、銅の密度の低下を引き起こし、100ミクロン未満、150ミクロン未満、さらには250ミクロン未満、特性の寸法上の確度を制限する微細孔を作り出す。
グラフ1910の第1の線1916は、クロム(Cr)の濃度を示す。
グラフ1910の第2の線1917は、鉄(Fe)の濃度を示す。
グラフ1910の第3の線1918は、ニッケル(Ni)の濃度を示す。
グラフ1910の第4の線1919は、銅(Cu)の濃度を示す。
グラフ1910の第5の線1920は、金(Au)の濃度を示す。
グラフ1940の第1の線1946は、金(Au)の濃度を示す。
グラフ1940の第2の線1947は、銅(Cu)の濃度を示す。
グラフ1940の第3の線1948は、ニッケル(Ni)の濃度を示す。
鋭利な先端のアレイを提供すること(2002)、
先端のアレイを第1のコーティングで電気メッキすること(2004)、
先端のベースの電気メッキをマスクして、先端の遠位端を露出させる先端のアレイを覆うマスクを提供すること(2006)、および
第2の生体適合性コーティングで先端のアレイを電気メッキすること(2008)
を含む。
鋭利な金属先端の第1のアレイを提供すること(2022)、
鋭利な金属先端の第1のアレイに嵌合するのに適した寸法の中空の鋭利な先端のアレイとして形成されたチタンシートを提供すること(2024)、
鋭利な金属先端の第1のアレイの先端がチタンシートの中空の鋭利な先端に挿入されるように、チタンシートを鋭利な金属先端の第1のアレイに配置すること(2026、および
熱伝導層を有する鋭利な金属先端の第1のアレイにチタンシートを取り付けること(2028)
を含む。
いくつかの実施形態では、先端のアレイは再利用可能であり、治療と治療の間に浄化することができる。
ここで図12Aおよび12Bについて参照すると、この図は、本発明の例示的実施形態による治療装置のエンドプレートの簡略化した線図である。
いくつかの実施形態では、熱的組織蒸散および熱圧迫のための治療装置が設計されているので、例えば指または手で高温な先端のアレイに意図せず接触する可能性はない。上述の遠位ゲージの開口部は、小さい−アレイ支持体を含む先端のアレイユニットの寸法よりも小さいが、依然として皮膚の治療を行うのに十分な大きさである(例えば、片側10mmより大きい)。
いくつかの実施形態では、コンソールユニットは、任意選択に先端検査装置を含む。先端検査装置は、任意選択に、先端のアレイの表面からの反射を任意選択に測定する光源、および/または先端のアレイの表面からの赤外線放射を測定する赤外線放射計を含む。
ここで図15について参照すると、この図は、本発明の例示的実施形態によるコンソールユニットの簡略化したブロック図である。
実施例1:上記の皮膚治療に加えて、加熱された金のコーティングのピラミッド状先端は、広範囲の外科的適用において有利であり得る。加熱された金のコーティングのピラミッド状先端は、多くの場合CO2レーザ治療に替わることができる。
いくつかの実施形態では、高温な先端は、任意選択に、1〜200Hzのような高周波で任意選択にパルスが組織に適用される。後退する組織または骨を覆う組織で、組織の機械的コンプライアンスを検知する一方で、10ミリ秒ごとなどの高速機械的コンプライアンス検知モード、または100ミリ秒ごとなどのより遅い機械的コンプライアンス検知モードを使用することが可能である。いくつかの実施形態では、機械的コンプライアンスの検知は実質的に連続的に行われる。
いくつかの実施形態では、50Hzなどの周波数で先端を動作させることによって、つまり1秒ごとに1つの先端または先端のアレイが進んで引っ込むことによって、先端/アレイが進むのと同時に、クレーターの列を作り出し得る。
いくつかの実施形態では、50Hzのような高い周波数で進んで引っ込む、1列当たり10個の先端1列などの直線の先端のアレイが、治療中に皮膚を横切り平行移動する。例示的移動速度は、20ミリ秒以内に200ミクロンであり得、これは1cm/秒に変換される。先端の遠位幅の一例は100ミクロンである。例示的な結果として、200ミクロンの間隔で10個のクレーターの線が順次作り出される。説明したようにハンドピースを10秒間平行移動させると、高密度で500個のクレーターによる10個のクレーターの広い領域が作り出され、クレーターは動く方向で100ミクロン離れている。
癒着を切開することは、通常、一般的な外科的問題を解決するために行われる。切開は、現在、一般に電気外科手術によって腹腔鏡下で行われている。しかし、電気外科手術には幾ばくかの火傷のリスクがある。潜在的なリスクは、体の器官を通って地面に偶発的に電流が戻って、火傷を起こすことである。CO2レーザ装置の一部である複数のセクションの接合アームがきちんと整列していないことが多いので、CO2レーザによる癒着の切開もリスクがあることが多い。1ミリラジアンという長期にわたるビームの角度調整(alignment)の精度は、技術的に困難であると一般的に考えられ、位置のずれが多くのサービスコールの理由になっている。長さが1メートルの接合アームの場合、潜在的な位置のずれが、組織の標的において、1mmという目に見えないCO2レーザビームの位置の誤差に変換される場合がある。多くの腹腔鏡切開で、このような精度は受け入れることができない。さらに、1ミリラジアンの誤差により、レーザビームの端が内視鏡壁から反射し、予測不能な部位に集束する可能性がある。そのため、機械的に非常に安定していて、高価な接合アームが必要となることがある。本発明のいくつかの実施形態による内視鏡用の加熱先端は、振動して癒着に沿って平行移動し、潜在的に、安全なナイフとして作用して切開を行う。レーザビームの位置が目で見えないのとは対照的に、組織上で切断する先端の位置が直接観察される。開ループ制御で皮膚コンプライアンスのある値を利用すること、および/または閉ループ制御で組織インピーダンスの開始を超える測定距離に基づいて、組織内の測定された深さを使用することなどの、上記のいくつかの特徴のうちの少なくとも1つの結果により、安全面での利点が得られる。操作者は、任意選択で腹腔鏡の視野用光学系(laparoscope viewing optics)を使用して、組織、例えば卵管壁のような組織と接触する方向に先端を進め、任意選択に機械的コンプライアンスまたは抵抗のフィードバック測定値を使用して切開を制御する。操作者は、任意選択に火傷のリスクを含めて外科的リスクを示さずに、適切な位置に加熱された先端を配置する。
本出願は、2014年9月15日に出願された米国仮特許出願第62/050,244号、および2013年12月18日に出願された米国仮特許出願第61/917,435号からの優先権を主張する2014年12月16日に出願された国際出願PCT/IL2014/051103号からの優先権の利益を主張するものであり、これら内容は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
Claims (47)
- 生体適合性コーティングを有する複数の鋭利な先端を含む組織を治療するための鋭利な先端のアレイであって、前記生体適合性コーティングが、400℃超の温度に加熱されている間でさえ、コーティング材を通じた非コーティング材の拡散を阻止することができるアレイ。
- 前記生体適合性コーティングは、前記鋭利な先端のより広いベースよりも前記鋭利な先端の鋭利な端部における方が厚い請求項1に記載のアレイ。
- 前記鋭利な先端の前記鋭利な端部での前記生体適合性コーティングは、400〜520℃の温度に少なくとも20分の持続時間加熱した後でさえ、前記コーティング材中の前記非コーティング材の濃度が1%を超えるレベルまで前記コーティング材を通じた前記非コーティング材の拡散を阻止するのに十分である請求項1または2に記載のアレイ。
- 前記生体適合性コーティング材は金を含む請求項1〜3のいずれか一項に記載のアレイ。
- 前記非コーティング材は、銅、ステンレス鋼、チタンおよびタングステンからなる群から選択される材料を含む請求項1〜4のいずれか一項に記載のアレイ。
- 共通ベースによって接続された複数の鋭利な先端と、
前記鋭利な先端の遠位先端に配置された生体適合性コーティングと
を含み、前記生体適合性コーティングは、前記鋭利な先端のより広い部分よりも、前記鋭利な先端の前記遠位先端で、より厚さを有する、組織を加熱および治療するための鋭利な先端のアレイ。 - 前記生体適合性コーティングは、400〜520℃の温度で少なくとも20分間の持続時間で生体適合性を維持するように設計される請求項6に記載の鋭利な先端のアレイ。
- 前記共通ベースは、400〜520℃の温度で生体適合性ではない請求項6または7に記載の鋭利な先端のアレイ。
- 前記鋭利な先端の前記遠位端は50〜1000ミクロンの幅を有する請求項6〜8のいずれか一項に記載の鋭利な先端のアレイ。
- 前記生体適合性コーティングは金を含む請求項6〜9のいずれか一項に記載の鋭利な先端のアレイ。
- 前記生体適合性コーティングは純金である請求項6〜10のいずれか一項に記載の鋭利な先端のアレイ。
- 前記生体適合性コーティングは、400℃での動作中に生体適合性を維持するように設計される請求項6〜11のいずれか一項に記載の鋭利な先端のアレイ。
- 前記生体適合性コーティングは、500℃の温度に5分の持続時間で加熱した後、生体適合性を保つように設計される請求項6〜12のいずれか一項に記載の鋭利な先端のアレイ。
- 前記ベースは、銅、ステンレス鋼、チタンおよびタングステンからなる群から選択される材料を含む請求項6〜13のいずれか一項に記載の鋭利な先端のアレイ。
- 生体適合性コーティングを含む鋭利な先端のアレイを製造する方法であって、前記生体適合性コーティングが、前記鋭利な先端のより広い部分よりも前記鋭利な先端の鋭利な端部における方が厚く、前記方法が、
鋭利な先端のアレイを提供するステップと、
前記鋭利な先端の前記鋭利な端部を、前記鋭利な先端の前記より広い部分をコーティングするのとは異なるようにコーティングするステップ
を含む方法。 - 前記鋭利な先端の前記鋭利な端部を、前記鋭利な先端の前記より広い部分をコーティングするのとは異なるようにコーティングする前記ステップは、前記鋭利な先端の電気メッキをすることを含み、前記鋭利な先端の電場は、前記より広いセクションの電場より大きい請求項15に記載の方法。
- 前記鋭利な先端の前記鋭利な端部を、前記鋭利な先端の前記より広い部分をコーティングするのとは異なるようにコーティングする前記ステップは、前記コーティングのプラズマ蒸着によるコーティングするステップを含み、前記鋭利な先端の前記電場は、前記より広いセクションの前記電場より大きい請求項15に記載の方法。
- 前記鋭利な先端の前記鋭利な端部を、前記鋭利な先端の前記より広い部分をコーティングするのとは異なるようにコーティングする前記ステップは、前記より広い部分をコーティングするよりも長い期間にわたって前記鋭利な先端をコーティングするステップを含む請求項15に記載の方法。
- 前記生体適合性コーティングは、前記鋭利な先端の前記鋭利な端部において、前記鋭利な先端の前記より広い部分よりも少なくとも2倍だけ厚い請求項15〜18のいずれか一項に記載の方法。
- 鋭利な先端のアレイを提供するステップと、
第1のコーティングで前記先端のアレイを電気メッキするステップと、
前記先端のベースの電気メッキをマスクして前記先端の遠位端を露出させる前記先端のアレイを覆うマスクを提供するステップと、
第2の生体適合性コーティングで前記先端のアレイを電気メッキするステップ
を含む生体適合性コーティングで覆った鋭利な金属先端のアレイを製造する方法。 - 前記マスクは絶縁マスクを含む請求項20に記載の方法。
- 前記先端は50〜200ミクロンの範囲の曲率半径を有する請求項20または21に記載の方法。
- 前記先端のアレイは、銅、ステンレス鋼およびチタンからなる群から選択される材料を含む粉末を焼結することによって作り出される請求項20〜22のいずれか一項に記載の方法。
- 鋭利な金属先端の第1のアレイを提供するステップと、
前記鋭利な金属先端の前記第1のアレイに嵌合するのに適した寸法の中空の鋭利な先端のアレイとして形成されたチタンシートを提供するステップと、
前記鋭利な金属先端の前記第1のアレイの先端が前記チタンシートの前記中空の鋭利な先端に挿入されるように、前記チタンシートを前記鋭利な金属先端の前記第1のアレイに配置するステップと、
前記チタンシートを熱伝導層を有する前記鋭利な金属先端の第1のアレイに取り付けるステップ
を含む生体適合性コーティングで覆った鋭利な金属先端のアレイを製造する方法。 - 前記取り付けることは銀ろう付けによるものである請求項24に記載の方法。
- 前記チタンシートは、焼結によって製造される請求項24または25に記載の方法。
- 前記チタンシートはコイニングによって製造される請求項24または25に記載の方法。
- 前記チタンシートはエンボス加工によって製造される請求項24または25に記載の方法。
- 前記チタンシートは機械加工によって製造される請求項24または25に記載の方法。
- 前記鋭利な先端は、100〜250ミクロンの範囲の外側の遠位先端の幅を有する請求項24〜29のいずれか一項に記載の方法。
- 角質層の被覆を保持しながら、表皮を加熱し、機械的に圧迫することによって、皮膚に中空を作り出すステップを含む、皮膚を治療する方法。
- 前記表皮が加熱によって変性される請求項31に記載の方法。
- 組織にクレーターを作り出すのに適した温度に先端を加熱するステップと、
前記先端を前記組織に向かって進ませるステップと、
前記進ませることに対する機械的抵抗の変化を検出することによって前記先端が前記組織に接触するときを検出するステップと、
前記進ませることに対する前記機械的抵抗を測定するステップ
を含む組織を治療する方法。 - 前記先端を前記組織に向かって進ませる前記ステップは、前記先端を前記組織に向かって迅速に進ませるステップを含む請求項33に記載の方法。
- 前記先端が前記組織に接触するときに、前記進ませることに対する前記機械的抵抗を測定する前記ステップに少なくとも部分的に基づいて前記組織の機械的コンプライアンスを評価するステップと、
前記評価の少なくとも部分的、1つまたは複数の結果に基づいて、前記先端を進め続ける方法を判定するステップ
をさらに含む請求項33または34に記載の方法。 - 判定する前記ステップは、前記組織との接触を検出した以上に進むために、予め選択された距離を判定するステップを含む請求項35に記載の方法。
- 前記先端が前記組織と接触したとき、前記組織の機械的コンプライアンスを継続的に評価し始める請求項33〜36のいずれか一項に記載の方法。
- 判定する前記ステップは、前記機械的コンプライアンスが閾値より低いままである限り、前記組織との接触を検出した以上に進むステップを含む請求項37に記載の方法。
- 判定する前記ステップは、以下の式を計算した結果に少なくとも部分的に基づいて、前記組織との接触を検出した以上に進むステップを含み、
F=k*Y*D4*μ/t*(Z3)
式中Fは前記先端を進ませる駆動力、kは定数、Yは前記組織との接触後の距離、Dは前記先端の断面の面積、μは前記組織の粘度、tは前記組織との接触後測定された時間、Zは前記組織から前記組織の下の硬質な表面までの距離である請求項35に記載の方法。 - 前記組織は皮膚を含み、前記硬質な表面は骨を含む請求項39に記載の方法。
- 加熱された先端を組織内に進ませることによって前記組織にクレーターを作り出すためのシステムであって、前記加熱された先端が、前記進ませることに対する機械的な抵抗の変化を検出することで、前記組織と接触するときを検出するためのモジュールを含むシステム。
- 組織の機械的コンプライアンスを評価することと、
前記評価の結果に対応する入力を制御器に提供するステップと、
前記組織にクレーターを作り出すのに適した温度に先端を加熱するステップと、
前記先端を前記組織の方におよびその中へ進ませるステップと、
前記進ませることに対する抵抗の変化を検出することによって前記先端が前記組織と接触するときを検出するステップと、
前記組織に前記先端を前記検出した以上に特定の距離進めるステップ
を含む組織にクレーターを作り出す方法であって、前記特定の距離は、前記評価の結果に少なくとも部分的に基づいて前記制御器によって判定される方法。 - 前進に対する抵抗の変化を検出することによって、組織に向かって前進している器具の先端が前記組織に接触するときを検出する方法。
- 先端を450℃超の温度に加熱することによって、組織を蒸散させるために使用済みの前記先端を浄化する方法。
- 前記先端は、生体適合性コーティング材および非コーティング材を含み、前記450℃超の温度に加熱することは、前記生体適合性コーティング材を450℃超の温度に加熱することを含む請求項44に記載の方法。
- 前記加熱の持続時間は、残留物を燃やすのに十分長く、前記生体適合性コーティング材を通じた前記非コーティング材の拡散を防止するのに十分短い請求項45に記載の方法。
- 前記生体適合性コーティング材は、400〜520℃の温度に少なくとも20分の持続時間加熱した後でさえ、前記生体適合性コーティング材中の非コーティング材の濃度が、1%を超えるレベルまで前記コーティング材を通じた前記非コーティング材の拡散を阻止するのに十分である請求項45または46に記載の方法。
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