JP6301398B2 - 不整脈の診断及びカテーテル治療のためのシステム - Google Patents
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Description
本出願は、2010年12月30日に出願されたNo.61/428,529である米国仮出願に基づき利益を主張するものであり、その全内容が参照によりここに記載されたように組み込まれる。
a.発明の分野
本開示は、例えば、診断、治療、及び/又はアブレーション処置のためにカテーテル等の医療装置を利用するシステムに関する。より詳細には、本開示は、空間電子生理学的パターンの測定、分類、分析、及びマッピングを行うとともに、不整脈治療をガイドするシステムに関する。
人間の心筋は、心腔を含む多くの心臓表面及び心室を横切る電流を定期的に経験する。心臓の各収縮直前に、心筋は、電流が心臓及び身体全体を通して拡散する際、「脱分極」し「再分極」すると言える。健康な心臓では、心臓の表面及び心室は、脱分極波の整然な進行を経験する。例えば、異所性心房頻脈、心房細動、及び心房粗動を含む心房不整脈を経験しているような不健康な心臓では、脱分極波の進行はそのような整然としたものではないおそれがある。不整脈は、瘢痕組織又は高速で均一な脱分極の他の障害物により永続するおそれがある。これらの障害物により、脱分極波は心臓のある部分の周囲の回路を繰り返すおそれがある。心房不整脈は、不規則な心拍、同期房室収縮の消失、及び血流停止を含め、様々な危険な状態を生み出し、これらはすべて、様々な病気を引き起こし、死さえも生じさせるおそれがある。
同様の参照番号が様々な図の同一の構成要素を識別するために使用される図面をこれより参照すると、図1は、身体14の組織12上で、又は組織12に対して1つ又は複数の診断及び/又は治療機能を実行するシステム10の例示的な一実施形態を示す。例示的な実施形態では、組織12は、人の身体14内の心臓及び心臓組織を含む。しかし、システム10が、人間及び非人間の身体内の様々な他の組織に関連して適用し得、したがって、本開示が、心臓組織及び/又は人の身体のみに関連してシステム10の使用を限定する意図がないことを理解されたい。
C=W1×M1+W2×M2
により結合し得、式中、Cは新しい複合値を表し、W1,2は各メトリックに割り当てられた重みを表し、M1,2は一次メトリックのスカラーを表す。
・両座標が同じ中心を有することを確かめて、平均化により{(x1,y1),・・・(xn,yn)}及び
・同じ尺度を有するように{(x1,y1),・・・(xn,yn)}及び
・α0から開始し、t番目のステップでδαだけ増分する。
・モデル(xj,yj)での対応する座標
・測定パターンとk番目の事前定義パターンとの差の和
・最小の
以下の項目は、国際出願時の特許請求の範囲に記載の要素である。
(項目1)
身体組織から電子生理学的(EP)データを分析しマッピングするシステムであって、前記EPデータは、前記身体組織の近傍に位置決め可能な医療装置の遠位端部に沿って配置された複数のセンサにより測定され、前記システムが、
電子制御ユニット(ECU)を備え、前記ECUユニットが、
前記複数のセンサから前記EPデータを取得すること、
前記複数のセンサからセンサの位置を特定すること、及び
前記複数のセンサからの前記EPデータに基づいてメトリックを計算すること、
を行うように構成される、身体組織から電子生理学的(EP)データを分析しマッピングするシステム。
(項目2)
前記ECUが、前記センサの前記位置に基づくとともに、前記メトリック及び前記EPデータに基づいてマップを生成するようにさらに構成される、項目1に記載のシステム。
(項目3)
前記複数のセンサが、既知の空間構成で配置され、前記ECUが、前記既知の空間構成を使用して、前記メトリックを計算するようにさらに構成される、項目2に記載のシステム。
(項目4)
前記複数のセンサがEPデータを同時に測定する、項目3に記載のシステム。
(項目5)
前記ECUが、
前記身体の前記組織を表す解剖学的モデルを生成すること、及び
前記マップを前記解剖学的モデルに関連付けて、表示装置に表示すること、
を行うようにさらに構成される、項目2に記載のシステム。
(項目6)
タイミングデータが前記EPデータに関連付けられ、前記ECUが前記既知の空間構成、前記EPデータ、及び前記タイミングデータを使用して、前記身体の前記組織上のEPパターンを識別する、項目4に記載のシステム。
(項目7)
前記メトリックを計算することが、前記センサに関連付けられた値を生成し、前記値が、前記センサが最後に脱分極されてから経過した時間量を示す、項目2に記載。
(項目8)
前記メトリックを計算することが、前記センサに関連付けられた値を生成し、前記値が、前記センサが脱分極に費やした時間量を表す、項目2に記載のシステム。
(項目9)
前記メトリックが、複数のセンサのセットのうちの少なくとも1つが脱分極している時間量の和を示す、項目2に記載のシステム。
(項目10)
前記マップが前記識別されたEPパターンに基づき、前記マップが、連続心拍と共に更新される、項目6に記載のシステム。
(項目11)
前記ECUが、前記メトリックに基づく微分メトリックを計算するように構成され、前記微分メトリックが、前記メトリックの値が距離に関連して変化している少なくとも1つのレートを示す、項目2に記載のシステム。
(項目12)
前記ECUが、少なくとも2つのメトリックからの値を正規化し、前記少なくとも2つのメトリックを加重し、前記少なくとも2つのメトリックの前記値を結合して、複合メトリックを形成するようにさらに構成される、項目2に記載のシステム。
(項目13)
前記ECUが、整合フィルタを前記EPデータ及び前記メトリックの値のうちの1つ又は複数に適用して、前記身体の前記組織のEPパターンを識別するようにさらに構成される、項目2に記載のシステム。
(項目14)
前記ECUが、前記複数のセンサにより測定される電圧振幅及び伝導速度のうちの1つ又は複数を表す三次元画像を生成するようにさらに構成される、項目2に記載のシステム。
(項目15)
電子生理学的(EP)データを分析する方法であって、
医療装置の遠位端部に配置された複数のセンサを用いてEPデータを測定するステップと、
前記EPデータを前記複数のセンサから電子制御ユニット(ECU)に送信するステップと、
前記複数のセンサからセンサの位置を特定するステップと、
前記EPデータ及び前記センサの前記位置のうちの1つ又は複数に基づいてメトリックを計算するステップと、
前記センサの前記位置に基づくとともに、前記メトリック及び前記EPデータのうちの1つ又は複数に基づいてマップを生成するステップと、
を含む電子生理学的(EP)データを分析する方法。
(項目16)
前記EPデータが測定される身体組織を表す解剖学的モデルを生成すること、及び
前記マップを前記解剖学的モデルに関連付けて、表示装置に表示すること、
をさらに含む、項目15に記載の方法。
(項目17)
前記メトリックに基づいて微分メトリックを計算することをさらに含み、前記微分メトリックが、前記メトリックの値が距離に関係して変化している少なくとも1つのレートを示す、項目15に記載の方法。
(項目18)
整合フィルタを前記EPデータ及び前記メトリックの値のうちの1つ又は複数に適用して、前記組織のEPパターンを識別することをさらに含む、項目15に記載の方法。
(項目19)
前記複数のセンサの隣接対間の電位を比較するステップと、
前記複数のセンサの前記隣接対のうち、最大電位を有する前記隣接対を選択するステップと、
前記複数のセンサの前記隣接対のうちの前記選択された隣接対により形成される経路を特定するステップと、
特定された経路に基づいてEPパターンを表示するステップと、
をさらに含む、項目15に記載の方法。
(項目20)
前記EPデータ及び前記センサの前記位置のうちの1つ又は複数に基づいて第2のメトリックを計算するステップと、
前記身体組織に対応する関心部位を識別するステップであって、前記関心部位は、前記メトリックと前記第2のメトリックとの一致に基づく、識別するステップと、
をさらに含む、項目16に記載の方法。
(項目21)
心臓組織から測定されるデータを分析するカテーテルシステムであって、
心臓組織の近傍に位置決め可能な遠位端部を有するカテーテルと、
前記カテーテルの前記遠位端部に配置される複数の電極であって、前記心臓組織からの電子生理学的(EP)データを測定する、複数の電極と、
電子制御ユニット(ECU)と、
を備え、前記ECUが、
前記複数の電極のうちの電極から前記EPデータを取得すること、
前記電極の位置を特定すること、
前記電極からの前記EPデータに基づいてメトリックを計算すること、及び
前記電極からの前記位置に基づくとともに、前記メトリック及び前記EPデータのうちの1つ又は複数に基づいてマップを生成すること、
を行うように構成されるカテーテルシステム。
(項目22)
前記複数の電極のうちの少なくとも3つが、リング電極、前記リング電極から離間されたスポット電極、及び心臓アブレーションを実行する先端電極を備え、前記リング電極及び前記スポット電極を既知の空間構成に構成することにより、前記ECUが前記先端電極の位置を特定することができる、項目21に記載のシステム。
(項目23)
前記ECUが、前記マップの部分を少なくとも部分的に透明にし、関係する心臓組織から離れたセンサにより測定されるデータから生成される前記マップの部分ほど、前記関係する心臓組織の近くのセンサにより測定されるデータから生成される前記マップの部分よりも透明に見える、項目21に記載のシステム。
(項目24)
前記ECUにより計算される前記メトリックが、前記電極からの前記EPデータに基づくとともに、心臓生体構造メトリックに基づく、項目21に記載のシステム。
Claims (15)
- 身体組織から取得された電子生理学的データから活性化マップを計算するシステムであって、前記システムが、
前記身体内に挿入するように構成された医療装置であって、空間構成に配置された複数の隣接電極を含む医療装置と、
電子制御ユニットであって、
前記複数の隣接電極から電子生理学的データを取得すること、
前記複数の隣接電極のそれぞれの位置と脱分極前面が各電極を通過する関連付けられた時間期間を調整すること、
前記調整された電極位置及び関連付けられた時間期間に基づいて、前記隣接電極のそれぞれに対して、伝導速度メトリックを計算すること、
前記電子生理学的データから少なくとも1つの追加のメトリックであって、最新の脱分極波が前記複数の隣接電極の少なくとも1つを通過してから経過した時間量を示す追加のメトリックを計算すること、及び
前記伝導速度メトリックと前記少なくとも1つの追加のメトリックの両方に基づいて、前記脱分極前面の活性化マップを生成すること
を行うように構成された電子制御ユニットと
を備える、身体組織から取得された電子生理学的データから活性化マップを計算するシステム。 - 各伝導速度メトリックが、方向及び伝導速度を含み、前記電子制御ユニットが、前記方向及び伝導速度を表す2次元ベクトルを表示画面上に生成するように構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記電子制御ユニットが、隣接電極の対間の既知の距離に基づいて、前記伝導速度メトリックを計算するように構成される、請求項1又は2に記載のシステム。
- 前記電子制御ユニットは、前記脱分極前面が、前記複数の隣接電極のうちの第1の電極から第2の電極へと移動する速度を計算することにより、前記伝導速度メトリックを計算するように構成される、請求項1〜3のいずれかに記載のシステム。
- 前記電子制御ユニットが、近傍の局所活性化ベクトルの関数として、絶対活性化時間を計算するようにさらに構成される、請求項1〜4のいずれかに記載のシステム。
- 前記電子生理学的データが電位図データを含み、前記少なくとも1つの追加のメトリックが、前記電位図データに関連付けられた少なくとも1つのメトリックを含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記電子制御ユニットが、前記電位図データに対する導関数を計算するように構成される、請求項6に記載のシステム。
- 前記電子制御ユニットは、前記脱分極前面が、各電極を通過するピークを計算するように構成される、請求項6に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つの追加のメトリックは、前記電極が脱分極を検出する時間量を含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つの追加のメトリックが、絶対活性化時間、割合細分化指標、連続空間指標、脱分極振幅の空間勾配、及び一貫性メトリックを含む群から選択されたメトリックを含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記電子制御ユニットが、伝導速度メトリック及び前記少なくとも1つの追加のメトリックを幾何学的解剖学的モデルに関連付けるようにさらに構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記電子制御ユニットが、
前記伝導速度メトリックを前記幾何学的解剖学的モデルへと空間的にマッピングすること、及び
前記脱分極前面の方向及び速度を表すインジケータを、前記幾何学的解剖学的モデルに重ねること
を行うように構成される、請求項11に記載のシステム。 - 前記電子制御ユニットが、前記組織上の脱分極前面パターンを識別するようにさらに構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記脱分極前面パターンが、平坦パターン、分裂パターン、衝突パターン、集束パターン、短半径エントリ又はリエントリパターン、及びコンプレックス細分化電位図パターンを含む群から選択された少なくとも1つのパターンを含む、請求項13に記載のシステム。
- 前記電子制御ユニットが、心臓内で心房細動を持続させている疑いのある解剖学的部位を識別し、表示装置上で強調表示するようにさらに構成される、請求項1に記載のシステム。
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