JPS6132025B2 - - Google Patents
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- JPS6132025B2 JPS6132025B2 JP53041153A JP4115378A JPS6132025B2 JP S6132025 B2 JPS6132025 B2 JP S6132025B2 JP 53041153 A JP53041153 A JP 53041153A JP 4115378 A JP4115378 A JP 4115378A JP S6132025 B2 JPS6132025 B2 JP S6132025B2
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Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N1/00—Electrotherapy; Circuits therefor
- A61N1/40—Applying electric fields by inductive or capacitive coupling ; Applying radio-frequency signals
- A61N1/403—Applying electric fields by inductive or capacitive coupling ; Applying radio-frequency signals for thermotherapy, e.g. hyperthermia
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B18/00—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
- A61B18/18—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves
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Description
【発明の詳細な説明】
本発明は非常に高い周波数の電磁波を用いて生
体組織を局部的に加熱するための装置に関するも
のである。
体組織を局部的に加熱するための装置に関するも
のである。
単独で用いられ、また放射線療法や化学療法な
どの医学療法に関連して用いられる、生体の器官
または器官の一部の局部的な加熱は、大きな治療
効果をあげることができることは知られている。
どの医学療法に関連して用いられる、生体の器官
または器官の一部の局部的な加熱は、大きな治療
効果をあげることができることは知られている。
人体の表面領域を局部的に加熱するための種々
の加熱装置は既に知られている。人体内部の深い
部分にある器官のためにジアルテルミーとして知
られている方法が用いられている。この方法は、
たとえば13.5MHzまたは27MHzの周波数で動作す
る短波発生器を、加熱すべき器官の両側に設けら
れてコンデンサを構成する2枚の電極に接続する
ことによつて実施される。
の加熱装置は既に知られている。人体内部の深い
部分にある器官のためにジアルテルミーとして知
られている方法が用いられている。この方法は、
たとえば13.5MHzまたは27MHzの周波数で動作す
る短波発生器を、加熱すべき器官の両側に設けら
れてコンデンサを構成する2枚の電極に接続する
ことによつて実施される。
しかし従来のこの種の装置の使用は面倒で、し
かもそれらの装置にはいくつかの欠点がある。
かもそれらの装置にはいくつかの欠点がある。
器官の種々の部分の温度上昇値を測定すること
は困難で、加熱時間と生体組織の性質および到達
温度との間には複雑な関係がある。47℃以上の温
度ではたとえば短時間であつても生体組織の壊死
を生ずるから、たとえ局部的であつても47℃以上
の温度に加熱してはならないことは一般的に認め
られている。
は困難で、加熱時間と生体組織の性質および到達
温度との間には複雑な関係がある。47℃以上の温
度ではたとえば短時間であつても生体組織の壊死
を生ずるから、たとえ局部的であつても47℃以上
の温度に加熱してはならないことは一般的に認め
られている。
ジアテルミーの場合には、電極の形と大きさを
変えることによつて、加熱すべき領域をある範囲
に限定することが可能である。しかし、加熱する
器官の大きさは必然的に電極間距離の大きさであ
るから、加熱対象器官に応じて、加熱される体積
が希望のものよりもはるかに大きいことがある。
変えることによつて、加熱すべき領域をある範囲
に限定することが可能である。しかし、加熱する
器官の大きさは必然的に電極間距離の大きさであ
るから、加熱対象器官に応じて、加熱される体積
が希望のものよりもはるかに大きいことがある。
更に、加熱温度の分布を制御することは可能で
はない。したがつて、たとえば、脂肪の多い組織
の単位体積当りの消費エネルギーは、筋肉質の組
織で消費されるエネルギーよりもはるかに多い。
そのために、与えられた組織においては近接する
組織を壊死させる危険を犯してのみ、与えられた
温度に到達できるのであるから、ある場合には装
置を用いることができなくなる。
はない。したがつて、たとえば、脂肪の多い組織
の単位体積当りの消費エネルギーは、筋肉質の組
織で消費されるエネルギーよりもはるかに多い。
そのために、与えられた組織においては近接する
組織を壊死させる危険を犯してのみ、与えられた
温度に到達できるのであるから、ある場合には装
置を用いることができなくなる。
本発明は上述した従来技術の問題を解決しよう
とするもので、加熱部位を正確に局限し、最高温
度箇所の最高温度を正確に把握することのできる
加熱装置を提供することを目的とする。
とするもので、加熱部位を正確に局限し、最高温
度箇所の最高温度を正確に把握することのできる
加熱装置を提供することを目的とする。
本発明によれば、高周波発生器と、伝送線と、
加熱すべき媒体の中に入れられるように構成さ
れ、前記高周波を放射できるプローブと、前記媒
体またはその媒体に接触している生体組織のうち
少くとも一方の温度を監視するための放射計とを
備えることを特徴とする高周波電磁波を用いて生
体組織を局部的に加熱するための装置が得られ
る。
加熱すべき媒体の中に入れられるように構成さ
れ、前記高周波を放射できるプローブと、前記媒
体またはその媒体に接触している生体組織のうち
少くとも一方の温度を監視するための放射計とを
備えることを特徴とする高周波電磁波を用いて生
体組織を局部的に加熱するための装置が得られ
る。
以下、図面を参照して本発明を詳細に説明す
る。
る。
第1図に示す本発明の装置の一実施例では、プ
ローブ5に超高周波電気エネルギーを供給するた
めの高周波発生器1は、たとえば同軸形の伝送線
11と、スイツチ3と、同軸ケーブル4とによつ
てプローブ5に接続される。
ローブ5に超高周波電気エネルギーを供給するた
めの高周波発生器1は、たとえば同軸形の伝送線
11と、スイツチ3と、同軸ケーブル4とによつ
てプローブ5に接続される。
高周波発生器1は、200〜2500MHzの範囲の固
定周波数たは可変周波数の高周波エネルギーを、
伝送線11に与える。1台の高周波発生器が用い
られる場合には、その高周波発生器に、発生され
る周波数を時分割使用するために、データ処理形
プログラムの制御の下に周波数を周期的に変える
ための装置(変調器)を設けることができる。
定周波数たは可変周波数の高周波エネルギーを、
伝送線11に与える。1台の高周波発生器が用い
られる場合には、その高周波発生器に、発生され
る周波数を時分割使用するために、データ処理形
プログラムの制御の下に周波数を周期的に変える
ための装置(変調器)を設けることができる。
同じ装置においていくつかの高周波発生器が組
合わされる場合には、それらの高周波発生器はデ
ータ処理形プログラムの制御の下に動作できる。
その理由は、後で説明するように、プローブから
放射された電磁波が人体組織の中に入り込む深さ
は、プローブの種類に関係する法則に従つて周波
数に依存する。種々のプローブについては後で説
明する。
合わされる場合には、それらの高周波発生器はデ
ータ処理形プログラムの制御の下に動作できる。
その理由は、後で説明するように、プローブから
放射された電磁波が人体組織の中に入り込む深さ
は、プローブの種類に関係する法則に従つて周波
数に依存する。種々のプローブについては後で説
明する。
スイツチ3によつて伝送線11を放射計の受信
器2に接続したり、放射計の受信器2から切り離
すことができる。放射計の受信器2は種々の周波
数帯で動作するいくつかの放射計装置を含む。こ
の種の受信器では、各周波数帯に存在するノイズ
レベルを示す測定装置は温度の目盛が直接付けら
れている。更に、放射計の受信器に計算器と、プ
ローブの周囲の領域に温度分布を与える周辺素子
とを設けることが可能である。計算器が設けられ
た5バンド受信器により、プローブからの距離が
異なる点における5種類の温度を記録することが
可能である。たとえば、0.2F〜2F(Fは加熱電
磁波の周波数)の周波数帯内で、最高温度を1度
の数分の1の精度で測定するものに1秒程度の測
定時間で十分である。
器2に接続したり、放射計の受信器2から切り離
すことができる。放射計の受信器2は種々の周波
数帯で動作するいくつかの放射計装置を含む。こ
の種の受信器では、各周波数帯に存在するノイズ
レベルを示す測定装置は温度の目盛が直接付けら
れている。更に、放射計の受信器に計算器と、プ
ローブの周囲の領域に温度分布を与える周辺素子
とを設けることが可能である。計算器が設けられ
た5バンド受信器により、プローブからの距離が
異なる点における5種類の温度を記録することが
可能である。たとえば、0.2F〜2F(Fは加熱電
磁波の周波数)の周波数帯内で、最高温度を1度
の数分の1の精度で測定するものに1秒程度の測
定時間で十分である。
第2図に放射計の受信器を較正する装置を示
す。プローブ5には熱電対を租込んだ素子が含ま
れている。この素子は2心ケーブル22によつて
温度目盛が設けられている指示電圧計20に接続
される。ケーブル4の同軸対が同軸ケーブル21
によつてスイツチ23を介して高周波発生器1に
接続される。
す。プローブ5には熱電対を租込んだ素子が含ま
れている。この素子は2心ケーブル22によつて
温度目盛が設けられている指示電圧計20に接続
される。ケーブル4の同軸対が同軸ケーブル21
によつてスイツチ23を介して高周波発生器1に
接続される。
通常のサーボ制御器を有する装置を設けること
により、第1図と第2図に示す装置の加熱を制御
することが可能である。
により、第1図と第2図に示す装置の加熱を制御
することが可能である。
第3〜5図に示すプローブは、人体の皮ふを通
して生体組織の中に突きさすように作られている
実施例である。これらのプローブはいわゆる「挿
入補助具」として機能する針により、人体組織内
への挿入を容易にできる。この針の直径は1mm程
度と、非常に小さい。プローブと、このプローブ
を延長させる同軸ケーブルの直径はたとえば0.85
mmで、人体の組織に突きさす前に挿入補助具の中
に入れられ、プローブが正しい位置に挿入された
ら、挿入補助具を同軸ケーブルに沿つて注意しな
がら引き抜く。
して生体組織の中に突きさすように作られている
実施例である。これらのプローブはいわゆる「挿
入補助具」として機能する針により、人体組織内
への挿入を容易にできる。この針の直径は1mm程
度と、非常に小さい。プローブと、このプローブ
を延長させる同軸ケーブルの直径はたとえば0.85
mmで、人体の組織に突きさす前に挿入補助具の中
に入れられ、プローブが正しい位置に挿入された
ら、挿入補助具を同軸ケーブルに沿つて注意しな
がら引き抜く。
第3図に示されている種類のプローブは、細い
同軸ケーブルを切断し、その切断した同軸ケーブ
ルからある長さ、たとえば2cm、にわたつて外部
導体51を除去することにより簡単に得られる。
同軸ケーブルを切断し、その切断した同軸ケーブ
ルからある長さ、たとえば2cm、にわたつて外部
導体51を除去することにより簡単に得られる。
導電体52は人の体温で固体状である有機化合
物、たとえばポリテトラフロロエチレンである。
内部導体53は生体組織内へ電磁波を放射するア
ンテナとして機能する。露出した誘電体はアンテ
ナと伝播媒体との間のインピーダンス整合媒体と
して機能する。
物、たとえばポリテトラフロロエチレンである。
内部導体53は生体組織内へ電磁波を放射するア
ンテナとして機能する。露出した誘電体はアンテ
ナと伝播媒体との間のインピーダンス整合媒体と
して機能する。
第4,5図に示すプローブは、アンテナとして
機能する内部導体53が、アンテナの全長にわた
つて露出され、またはアンテナの長さの半分だけ
露出されるようにしたそれぞれ異なる実施例を示
す。これらの実施例では、外部導体は第3図に示
す実施例で除去される外部導体の長さと同じ長さ
だけ除去される。アンテナの長さは同軸ケーブル
の特性インピーダンスと、電磁波の周波数とに応
じて選択される。たとえば、300〜2500MHzの周
波数範囲において、50オームの特性インピーダン
スを有するケーブルの場合にはアンテナの長さは
2cmである。
機能する内部導体53が、アンテナの全長にわた
つて露出され、またはアンテナの長さの半分だけ
露出されるようにしたそれぞれ異なる実施例を示
す。これらの実施例では、外部導体は第3図に示
す実施例で除去される外部導体の長さと同じ長さ
だけ除去される。アンテナの長さは同軸ケーブル
の特性インピーダンスと、電磁波の周波数とに応
じて選択される。たとえば、300〜2500MHzの周
波数範囲において、50オームの特性インピーダン
スを有するケーブルの場合にはアンテナの長さは
2cmである。
第7図は第3〜5図に示されているプローブの
場合に、高周波発生器によつて放射された周波数
と反対電力との関係を示すグラフである。このグ
ラフには指数関数的に減少する部分を有する3つ
の曲線31,32,33が示されており、これら
の曲線31,32,33はそれぞれ第3,4,5
図に示すプローブに関して得られたもので、カー
ブ31は縦軸10%点を300〜400MHzの間で横切
り、曲線32は900〜1500MHzの間で前記10%点
を横切り、曲線33は1800〜200MHzの間で前記
10%点を横切る。
場合に、高周波発生器によつて放射された周波数
と反対電力との関係を示すグラフである。このグ
ラフには指数関数的に減少する部分を有する3つ
の曲線31,32,33が示されており、これら
の曲線31,32,33はそれぞれ第3,4,5
図に示すプローブに関して得られたもので、カー
ブ31は縦軸10%点を300〜400MHzの間で横切
り、曲線32は900〜1500MHzの間で前記10%点
を横切り、曲線33は1800〜200MHzの間で前記
10%点を横切る。
このことから、人体の器官の中で熱の形(誘電
体損失により)で消費される全エネルギーの割合
は、与えられた組織と、与えられたインピーダン
ス特性を有するケーブルとに対して用いられる特
定のプローブの最低周波数特性をこえる周波数
で、非常に高くなる(90%以上)ことがわかる。
体損失により)で消費される全エネルギーの割合
は、与えられた組織と、与えられたインピーダン
ス特性を有するケーブルとに対して用いられる特
定のプローブの最低周波数特性をこえる周波数
で、非常に高くなる(90%以上)ことがわかる。
これとは対照的に、周波数を変えることによつ
て、同じプローブで組織の異なる深さまで電磁波
を浸透させることが可能であり、これが、とくに
データプログラムによつて周波数を変化できる高
周波発生器を用いることの利点である。
て、同じプローブで組織の異なる深さまで電磁波
を浸透させることが可能であり、これが、とくに
データプログラムによつて周波数を変化できる高
周波発生器を用いることの利点である。
第6図に示すプローブは、自然の経路たとえば
食道を通じて人体の中に挿入されるように構成さ
れた、異なる種類のプローブを示す。第6図に示
すプローブと、第3〜5図に示すプローブとの唯
一の相違点は、物理的性質(とくに誘電体52に
類似する誘電率)と化学的性質(生体組織に対し
て無害であること)とを考慮して選択した誘電体
で作つた卵形のスリーブを有することである。
食道を通じて人体の中に挿入されるように構成さ
れた、異なる種類のプローブを示す。第6図に示
すプローブと、第3〜5図に示すプローブとの唯
一の相違点は、物理的性質(とくに誘電体52に
類似する誘電率)と化学的性質(生体組織に対し
て無害であること)とを考慮して選択した誘電体
で作つた卵形のスリーブを有することである。
第8図は、プローブ5に電磁波エネルギーを供
給するケーブル4の中に組込まれる熱電対アセン
ブリを示す。銅(60%)とニツケル(40℃)の合
金で作られた線41が、誘電体42によつてケー
ブル4の外部導体5から分離されて、ケーブル4
の外面に埋め込まれる。プローブ5のすぐ近くの
位置410にこの線41が溶接される。線41は
ケーブル4の他端部の外面内に埋込まれ、そこで
2心ケーブル22の第1導体に接続される。前記
した温度指示電圧計20により、本発明の装置は
プローブが実際に設けられている場所における全
般的な温度を測定できる。
給するケーブル4の中に組込まれる熱電対アセン
ブリを示す。銅(60%)とニツケル(40℃)の合
金で作られた線41が、誘電体42によつてケー
ブル4の外部導体5から分離されて、ケーブル4
の外面に埋め込まれる。プローブ5のすぐ近くの
位置410にこの線41が溶接される。線41は
ケーブル4の他端部の外面内に埋込まれ、そこで
2心ケーブル22の第1導体に接続される。前記
した温度指示電圧計20により、本発明の装置は
プローブが実際に設けられている場所における全
般的な温度を測定できる。
第10図は処理すべき器官の中に互いに平行に
並べられる2本のプローブ101,102を有す
る装置の動作を説明する図である。これら2本の
プローブは、針の点をフリーにしたまま、底部を
金属板に溶接されて互いに平行に固定される2本
の挿入補助具を備える器具によつて、人体の組織
内に挿入できる。
並べられる2本のプローブ101,102を有す
る装置の動作を説明する図である。これら2本の
プローブは、針の点をフリーにしたまま、底部を
金属板に溶接されて互いに平行に固定される2本
の挿入補助具を備える器具によつて、人体の組織
内に挿入できる。
第10図のXX線は2本のプローブの対称軸
で、処理すべき器官の種々の点の、対称軸XXか
らOX軸に沿つて測定した距離を横軸にとり、そ
れらの種々の点の温度と、その器官の正常温度と
の温度差Tを縦軸にとつてグラフを描くと曲線1
00が得られる。この曲線100は2本のプロー
ブのそれぞれの場所に対応する2個の丸いピーク
を有する。このグラフから、加熱される領域はか
なり拡げられ、器官の温度はある範囲で一様にな
つていることからわかる。互いに平行に固定され
る3本または4本の挿入補助具を備える装置を用
いることも可能である。
で、処理すべき器官の種々の点の、対称軸XXか
らOX軸に沿つて測定した距離を横軸にとり、そ
れらの種々の点の温度と、その器官の正常温度と
の温度差Tを縦軸にとつてグラフを描くと曲線1
00が得られる。この曲線100は2本のプロー
ブのそれぞれの場所に対応する2個の丸いピーク
を有する。このグラフから、加熱される領域はか
なり拡げられ、器官の温度はある範囲で一様にな
つていることからわかる。互いに平行に固定され
る3本または4本の挿入補助具を備える装置を用
いることも可能である。
何本かのプローブが用いられる場合には、それ
らのプローブは熱電対が設けられている同軸ケー
ブルにより、必要があればスイツチを介して、高
周波発生器に並列に接続される。
らのプローブは熱電対が設けられている同軸ケー
ブルにより、必要があればスイツチを介して、高
周波発生器に並列に接続される。
以上のように本発明によれば、生体組織内に挿
入されるプローブにより電磁波を高周波発生器よ
り放射すると共に生体組織の温度に応じた情報を
得るようにしているので生体組織が壊死を招くこ
とのないように最高温度箇所の最高温度を正確に
測定し、かつ加熱部位を正確に局限することがで
きる。
入されるプローブにより電磁波を高周波発生器よ
り放射すると共に生体組織の温度に応じた情報を
得るようにしているので生体組織が壊死を招くこ
とのないように最高温度箇所の最高温度を正確に
測定し、かつ加熱部位を正確に局限することがで
きる。
第1図は放射計受信器を備える本発明の装置の
一実施例のブロツク図、第2図は放射計の較正す
る較正器の一例の略線図、第3乃至第6図は本発
明の装置に用いられるプローブのそれぞれ異なる
例を示す概略断面図、第7図は本発明の置の特性
を説明するためのグラフ、第8図はプローブの熱
電対を組込んだ実施例を示す概略断面図、第9図
はプローブを人体中に挿入するための挿入補助具
の斜視図、第10図はプローブを2本用いる本発
明の装置の別の実施例の説明図である。 1…高周波発生器、2…放射計受信器、3,2
3…スイツチ、4…同軸ケーブル、5,101,
102…プローブ、20…温度指示電圧計、51
…同軸ケーブルの外部導体、52…同軸ケーブル
の誘電体、53…同軸ケーブルの内部導体。
一実施例のブロツク図、第2図は放射計の較正す
る較正器の一例の略線図、第3乃至第6図は本発
明の装置に用いられるプローブのそれぞれ異なる
例を示す概略断面図、第7図は本発明の置の特性
を説明するためのグラフ、第8図はプローブの熱
電対を組込んだ実施例を示す概略断面図、第9図
はプローブを人体中に挿入するための挿入補助具
の斜視図、第10図はプローブを2本用いる本発
明の装置の別の実施例の説明図である。 1…高周波発生器、2…放射計受信器、3,2
3…スイツチ、4…同軸ケーブル、5,101,
102…プローブ、20…温度指示電圧計、51
…同軸ケーブルの外部導体、52…同軸ケーブル
の誘電体、53…同軸ケーブルの内部導体。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 高周波発生器と、伝送線と、加熱すべき媒体
の中に入れられるように構成され、前記高周波を
放射できるプローブと、前記媒体またはその媒体
に接触している生体組織のうちの少くとも一方の
温度を監視するための放射計とを備えることを特
徴とする高周波電磁波を用いて生体組織を局部的
に加熱するための装置。 2 特許請求の範囲第1項に記載の装置におい
て、前記伝送線は同軸形伝送線であつて、加熱す
べき媒体の中にプローブとともに入れられるよう
に構成されていることを特徴とする装置。 3 特許請求の範囲第1項に記載の装置におい
て、前記放射計は、前記媒体または生体組織のう
ち少くとも一方によつて再放射され、前記プロー
ブによつて受けられた電磁波線を測定できる放射
計受信器より成ることを特徴とする装置。 4 特許請求の範囲第1項に記載の装置におい
て、前記放射計は前記プローブの中に収められる
熱電対と、その熱電対により発生される電圧を測
定する電圧計とを備えることを特徴とする装置。 5 特許請求の範囲第2項に記載の装置におい
て、前記プローブは、固体誘電体を有する同軸ケ
ーブルを切断し、その同軸ケーブルの外部導体
を、前記高周鍋発生器により発生される高周波の
波長の半分程度の長さだけ除去することによつて
得られることを特徴とする装置。 6 特許請求の範囲第2項に記載の装置におい
て、前記プローブは、固体誘電体を有する同軸ケ
ーブルを切断し、その同軸ケーブルの外部導体
を、前記高周波発生器により発生される高周波の
波長の半分程度の長さだけ除去し、それによつて
露出された前記誘電体を少くとも前記プローブの
長さに相当する部分だけ除去することによつて得
られることを特徴とする装置。 7 特許請求の範囲第1項に記載の装置におい
て、前記プローブは誘電体スリーブによつて囲ま
れることを特徴とする装置。 8 特許請求の範囲第2項に記載の装置におい
て、前記同軸ケーブルの誘電体はポリテトラフロ
ロエチレンであることを特徴とする装置。 9 特許請求の範囲第7項に記載の装置におい
て、前記スリーブはシリコンで作られることを特
徴とする装置。 10 特許請求の範囲第3項に記載の装置におい
て、前記放射計受信器はいくつかの周波数帯を含
む種類のものであつて、それらの各周波数帯に対
応する温度指示器を備えるとを特徴とする装置。 11 特許請求の範囲第10項に記載の装置にお
いて、前記放射計受信器は計算器と、前記プロー
ブを囲む領域内の温度分布を与える周辺素子とを
更に備えることを特徴とする装置。 12 特許請求の範囲第4項に記載の装置におい
て、前記熱電対は合金線によて形成され、その合
金線は前記プローブの近くで外部導体に溶接さ
れ、かつ前記同軸ケーブルと一体であることを特
徴とする装置。
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