[发明专利]消融过程中微泡形成的检测有效
| 申请号: | 201380022108.4 | 申请日: | 2013-04-10 |
| 公开(公告)号: | CN104582620B | 公开(公告)日: | 2017-07-21 |
| 发明(设计)人: | C·R·康迪;M·L·谢尔曼;M·T·斯图尔特 | 申请(专利权)人: | 麦德托尼克消融前沿有限公司 |
| 主分类号: | A61B18/18 | 分类号: | A61B18/18 |
| 代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司31100 | 代理人: | 宋静娴 |
| 地址: | 美国明*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 消融 过程 中微泡 形成 检测 | ||
技术领域
本发明涉及用于检测消融过程中的微泡的方法和系统。
背景技术
目前的射频消融(“RF”)设备以各种结构被构造以针对特定的疾病并提供特定的治疗方案。特别地,许多RF消融设备具有一个或多个治疗区域,其中部署了多个治疗电极并且该多个治疗电极可扭转的或以其它方式可操纵为各种不同的几何结构以治疗特定的心血管组织。例如,取决于期望执行的治疗,治疗电极可以耦合到可操纵以定义基本线性、螺旋形、以及圆形结构的阵列或载体组件上。在这样的多电极结构中,每个相邻电极可以一定距离间隔开(纵向或径向),以使双极或单极射频能量可以在电极之间传输以治疗组织。
由于可将治疗电极操纵至各种不同位置,相邻的电极可能彼此无意被放置地彼此太近以使在传输射频能量期间可在电极周围或电极上形成微泡。例如,取决于外科医生的技术,当电极阵列被扭转为定义基本圆形的结构时,当阵列中的远端电极被扭转或操纵朝向阵列中的近端的电极定义圆形时,阵列可能被过度操纵致使两个或多个电极之间彼此足够接近以引起气泡形成,但在电极之间并没有短路。紧密间隔的电极之间高电流密度的存在导致过热并在电极周围产生大量的气泡。检测当前电外科手术设备中的短路的方法并不提供用于检测危险气泡形成的任何方法或机制。
因此,需要一种微泡检测的方法,帮助在对特定能量传递模式所特有的电极阵列中单个电极的通断操作。
发明内容
本发明有利地提供了用于在射频消融过程中检测微泡形成的方法和系统。该方法包括测量电极对的阻抗,该电极对中的至少一个电极耦合到医疗设备的治疗组件。射频消融能量在该对电极之间传输。当预定的时间周期后电极对中的任一电极的所测得的阻抗高于测得的最小阻抗的预定百分比并且所测得的功率超过预定功率阈值时,终止电极对之间的射频消融能量的传输。生成警报,指示该电极对附近形成和释放微泡中的至少一个。
在另一个实施例中,该系统包括医疗设备,其具有治疗组件,该治疗组件具有多个电极对,该治疗组件可操纵以定义基本圆形的几何结构。包括控制单元,且控制单元可操作其以测量多个电极对中第一对的阻抗;在该多个电极对之间传输射频消融能量;并且当预定时间周期后电极对中的任一电极的所测得的阻抗高于测得的最小阻抗的预定百分比并且所测得的功率超过预定功率阈值时,终止电极对之间的射频消融能量的传输。控制单元还可操作来生成警报,指示电极对附近形成和释放微泡中至少一个。
在又一个实施例中,方法包括将医疗设备的电极阵列放置在靠近待治疗组织处,该电极阵列定义了近端和远端并且具有横跨该近端和该远端的多个电极对。电极阵列被操纵定义基本圆形的几何结构。测量多个电极对中第一对的阻抗,多个电极对中的第一对包括电极阵列中的最近端电极和电极阵列中的最远端电极。在多个电极对之间传输射频消融能量。当预定时间周期后该多个电极的第一对中任一电极的所测得的阻抗高于测得的最小阻抗的预定百分比并且所测得的功率超过预定功率阈值的时候,终止电极对之间的射频消融能量的传输。生成警报,指示电极对附近形成和释放微泡中的至少一个。
附图说明
当结合附图来考虑时,本发明更完整的理解及其优点和特征可以通过参考以下详细描述更容易地理解:
图1是根据本发明的原理构造的示例性控制单元的透视图;
图2是根据本发明的原理构造的示例性医疗设备的侧视图;
图3是根据本发明的原理构造的另一个示例性医疗设备的侧视图;
图4是根据本发明的原理构造的医疗设备的示例性治疗组件的透视图;
图5是图4所示的治疗组件的前视图;
图6是图3所示的医疗设备的治疗组件的透视图;
图7是根据本发明的原理构造的医疗设备的另一示例性治疗组件的透视图;
图8是说明了检测在电极上的微泡形成的示例性方法的流程图;
图9是显示了所测得的功率随时间变化以及功率相对于时间的导数来确定升温时间的曲线图。
图10示出每个电极在4144消融数据集中达到功率平稳的中值时间的箱状图和须盒图;
图11是显示了具有电极1和10紧邻的示例性消融过程以及检测微泡形成方法的示例性结果的曲线图;以及
图12是显示了消融百分比的表格,其中测量了在电极中阻抗上升的百分比。
具体实施例
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