用于消融治疗的装置及其使用方法制造方法及图纸

技术编号:22224969 阅读:18 留言:0更新日期:2019-09-30 05:19
公开了用于治疗组织消融的各种方法、系统和装置。本文公开的一些实施例涉及治疗肿瘤的方法、用于用电磁辐射辐照组织和肿瘤的系统、该系统的部件和装置、以及用于提供用电磁辐射辐照组织和肿瘤的系统的套件。在一些实施例中,所述系统提供被纳米颗粒吸收的亚消融性红外辐射。在一些实施例中,纳米颗粒吸收辐射,将其转化为热能。在一些实施例中,尽管红外辐射本身可以是亚消融性的,但由纳米颗粒产生的热能足以引起热凝固、过热和/或组织消融。

Devices for ablation therapy and their use

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于消融治疗的装置及其使用方法相关申请的交叉引用本专利申请要求2016年12月16日提交的美国临时专利申请No.62/435,431的优先权权益,其全部内容用于所有目的通过引用整体并入本文。
公开了用于治疗性治疗消融的纳米颗粒辐照的方法、系统、套件和装置。
技术介绍
热和辐射消融可以用于烧伤和/或消融组织以用于治疗方法。这些技术可以用于消融癌组织和肿瘤。
技术实现思路
本文公开的一些实施例涉及用于组织的治疗性治疗和/或消融治疗的方法、系统、套件和装置。一些实施例涉及激光照射系统。上文描述的或本文其它地方描述的任何实施例可以包括一个或更多个下列特征。在一些实施例中,激光照射系统包括激光照射器组件。在一些实施例中,激光照射器组件包括具有圆顶形的透射密封端部的细长导引器探针。在一些实施例中,激光照射系统包括具有漫射器端头和光纤连接器的光纤。在一些实施例中,光纤连接器构造成接合激光照射器组件。在一些实施例中,当光纤连接器与激光照射器组件接合时,光纤的漫射器端头定位在激光照射器组件内。在一些实施例中,激光照射系统包括构造成与光纤光学通信的激光源。在一些实施例中,激光源构造成将辐射通过光纤传输到激光照射器组件。在一些实施例中,在激活时,激光源通过光纤且通过密封端部传输电磁辐射。在一些实施例中,激光照射系统包括冷却剂贮存器。在一些实施例中,冷却剂贮存器与激光照射器组件流体连通。在一些实施例中,激光照射器组件包括冷却剂入口管,其构造成将冷却剂从冷却剂贮存器传送到激光照射器组件。在一些实施例中,激光照射系统包括泵,该泵构造成将冷却剂从冷却剂贮存器经由冷却剂入口管传送到激光照射器组件,以冷却光纤。在一些实施例中,激光照射系统包括冷却剂回收袋,其与激光照射器组件流体连通,并构造成从激光照射器组件接收冷却剂。在一些实施例中,激光照射器组件包括冷却剂出口管,其构造成将冷却剂从激光照射器组件传送到冷却剂回收袋。在一些实施例中,激光照射系统包括致动器,该致动器构造成激活和停用激光源。在一些实施例中,致动器是脚踏板。在一些实施例中,致动器还控制泵。在一些实施例中,激光器和泵基本上同时被致动器激活。在一些实施例中,激光器和泵基本上同时被致动器停用。在一些实施例中,冷却剂入口管是聚乙烯(tygon)材料。在一些实施例中,冷却剂入口管在长度上约为4米。在一些实施例中,冷却剂入口管构造成允许冷却剂以低速率流动。在一些实施例中,冷却剂入口管构造成允许冷却剂以约8ml/min的速率流动。在一些实施例中,激光源提供具有的波长为近红外波长的辐射。在一些实施例中,激光源提供具有范围为约805nm至约810nm的波长的辐射。在一些实施例中,光纤包括漫射部分,该漫射部分构造成将来自光纤的辐射分布到激光照射器组件之外。在一些实施例中,光纤的漫射部分的长度范围从约1.0cm到约1.8cm。在一些实施例中,光纤的漫射部分的长度可以等于或小于约:50mm、30mm、18mm、10mm、上述值之间的值、或者包括和/或跨越这些值的范围。本文公开的一些实施例涉及治疗前列腺肿瘤的方法。上文描述的或本文其它地方描述的任何实施例可以包括一个或更多个下列特征。在一些实施例中,该方法包括将纳米颗粒系统性地注入和/或输注到患者体内。在一些实施例中,纳米颗粒适于将红外光转换成热能。在一些实施例中,该方法包括允许纳米颗粒优先积聚在前列腺肿瘤中。在一些实施例中,该方法包括在第一插入点处将套管针组件插入患者体内,所述套管针组件包括套管针以及套在套管针周围的导管。在一些实施例中,该方法包括通过使套管针组件穿过前列腺肿瘤而将套管针组件定位在患者体内,使得套管针组件穿过肿瘤的近侧面并终止于肿瘤的远侧,从而在肿瘤内形成第一路径。在一些实施例中,该方法包括从患者体内移除套管针,并且将导管在患者体内留在第一路径内。在一些实施例中,该方法包括将激光照射器组件的导引器探针插入导管中。在一些实施例中,激光照射器组件包括导引器探针,导引器探针是细长的并且包括第一管腔且终止于构造成允许激光透射的密封的圆顶形端部。在一些实施例中,激光照射器组件包括内管,其位于导引器探针的第一管腔内,内管包括第二管腔。在一些实施例中,激光照射器组件包括光纤,其构造成从激光源接收光子,其中光纤定位在导引器探针的第二管腔内,并且构造成通过导引器探针的圆顶形端部传输激光辐射。在一些实施例中,第一管腔与第二管腔流体连通。在一些实施例中,该方法包括将导引器探针引导至肿瘤中的第一路径内的第一位置,其中第一位置位于肿瘤的远侧处或附近。在一些实施例中,该方法包括当导引器探针位于第一路径内的第一位置时激活激光源,以在第一位置处产生非消融性红外辐射持续第一时间段,其中红外辐射导致纳米颗粒加热至消融温度。在一些实施例中,该方法包括将导管和导引器探针撤回到肿瘤中的第一路径内的第二位置,第二位置相对于第一位置位于近侧。在一些实施例中,该方法包括当导引器探针处于第二位置时激活激光源,以产生非消融性红外辐射持续第二时间段,其中红外辐射导致纳米颗粒加热至消融温度。在一些实施例中,该方法包括从第一路径移除导管和激光照射器。在一些实施例中,该方法包括在第二插入点处将套管针组件插入患者体内,第二插入点相对第一插入点横向地设置在肿瘤的近侧。在一些实施例中,该方法包括通过使套管针组件穿过前列腺肿瘤而将套管针组件定位在患者体内,使得套管针组件穿过肿瘤的近侧面并终止于肿瘤的远侧处并且形成穿过肿瘤的第二路径。在一些实施例中,该方法包括将导引器探针插入导管中。在一些实施例中,该方法包括将导引器探针引导至肿瘤中的第二路径内的第一位置,其中第一位置位于肿瘤的远侧附近。在一些实施例中,该方法包括当导引器探针处于第二路径内的第一位置时激活激光源,以在第二路径的第一位置处产生非消融性红外辐射持续第三时间段,其中红外辐射导致纳米颗粒加热至消融温度。在一些实施例中,该方法包括将导管和导引器探针撤回到肿瘤中的第二路径内的第二位置,第二位置相对于第二路径中的第一位置位于近侧。在一些实施例中,该方法包括当导引器探针处于第二路径的第二位置时激活激光源,以产生非消融性红外辐射持续第四时间段,其中红外辐射导致纳米颗粒加热至消融温度。在一些实施例中,第一路径的第一位置和第二位置相距约8mm。在一些实施例中,第二路径的第一位置和第二位置相距约8mm。在一些实施例中,使用模板网格将套管针组件定位在第一插入点和第二插入点处。在一些实施例中,该方法包括在附加插入点处将套管针组件插入患者体内,附加插入点相对第一插入点和第二插入点横向地设置在肿瘤的近侧上。在一些实施例中,模板网格用于将套管针组件定位在附加插入点处。在一些实施例中,激光照射器组件包括与第一管腔流体连通的冷却剂出口以及与第二管腔流体连通的冷却剂入口,其中激光照射器组件构造成允许冷却剂从冷却剂入口穿过第二管腔进入第一管腔中并从冷却剂出口排出。在一些实施例中,激光照射器由用户控制的致动器激活。在一些实施例中,用户利用致动器激活激光照射器,冷却剂流入激光照射器组件的第一入口中,并且其中当激光照射器未激活时,冷却剂不流入激光照射器组件。在一些实施例中,致动器是脚踏板。在一些实施例中,激光照射器发射具有近红外波长的辐射。在一些实施例中,激光照射器发射具有本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种激光照射系统,包括:激光照射器组件,其包括具有圆顶形的透射密封端部的细长导引器探针;光纤,其具有漫射器端头和光纤连接器,所述光纤连接器构造成与所述激光照射器组件接合,其中当所述光纤连接器与所述激光照射器组件接合时,所述光纤的漫射器端头定位所述激光照射器组件内;激光源,其构造成与所述光纤光学通信并且构造成将辐射通过所述光纤传输到所述激光照射器组件;其中,在激活时,所述激光源通过所述光纤且通过所述密封端部传输电磁辐射;冷却剂贮存器,其构造成与所述激光照射器组件流体连通;冷却剂入口管,其构造成将冷却剂从所述冷却剂贮存器传送到所述激光照射器组件;泵,其构造成将冷却剂从所述冷却剂贮存器经由所述冷却剂入口管传送到所述激光照射器组件,以冷却所述光纤;冷却剂回收袋,其与所述激光照射器组件流体连通,并构造成从所述激光照射器接收冷却剂;以及冷却剂出口管,其构造成将冷却剂从所述激光照射器组件传送到所述冷却剂回收袋。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2016.12.16 US 62/435,4311.一种激光照射系统,包括:激光照射器组件,其包括具有圆顶形的透射密封端部的细长导引器探针;光纤,其具有漫射器端头和光纤连接器,所述光纤连接器构造成与所述激光照射器组件接合,其中当所述光纤连接器与所述激光照射器组件接合时,所述光纤的漫射器端头定位所述激光照射器组件内;激光源,其构造成与所述光纤光学通信并且构造成将辐射通过所述光纤传输到所述激光照射器组件;其中,在激活时,所述激光源通过所述光纤且通过所述密封端部传输电磁辐射;冷却剂贮存器,其构造成与所述激光照射器组件流体连通;冷却剂入口管,其构造成将冷却剂从所述冷却剂贮存器传送到所述激光照射器组件;泵,其构造成将冷却剂从所述冷却剂贮存器经由所述冷却剂入口管传送到所述激光照射器组件,以冷却所述光纤;冷却剂回收袋,其与所述激光照射器组件流体连通,并构造成从所述激光照射器接收冷却剂;以及冷却剂出口管,其构造成将冷却剂从所述激光照射器组件传送到所述冷却剂回收袋。2.根据权利要求1所述的系统,进一步包括致动器,其构造成激活和停用所述激光源。3.根据权利要求2所述的系统,其中,所述致动器是脚踏板。4.根据权利要求1或2所述的系统,其中,所述致动器还控制所述泵。5.根据权利要求4所述的系统,其中,所述激光器和所述泵基本上同时被所述致动器激活,并且其中所述激光器和所述泵基本上同时被所述致动器停用。6.根据权利要求1至5中任一项所述的系统,其中,所述冷却剂入口管为聚乙烯。7.根据权利要求1至6中任一项所述的系统,其中,所述冷却剂入口管在长度上约为4米。8.根据权利要求1至7中任一项所述的系统,其中,所述冷却剂入口管构造成允许冷却剂以低速率流动。9.根据权利要求1至8中任一项所述的系统,其中,所述冷却剂入口管构造成允许冷却剂以约8ml/min的速率流动。10.根据权利要求1至9中任一项所述的系统,其中,所述激光源提供为近红外辐射的辐射。11.根据权利要求1至10中任一项所述的系统,其中,所述激光源提供具有范围为约805nm至约810nm的波长的辐射。12.根据权利要求1至11中任一项所述的系统,其中,所述光纤包括漫射部分,所述漫射部分构造成将来自所述光纤的辐射分布到所述激光照射器组件之外。13.根据权利要求12所述的系统,其中,所述光纤的漫射部分的长度范围从约1.0cm到约1.8cm。14.一种治疗前列腺肿瘤的方法,所述方法包括:将纳米颗粒系统性地注入患者体内,其中所述纳米颗粒适于将红外光转换成热能;允许所述纳米颗粒优先积聚在前列腺肿瘤中;在第一插入点处将套管针组件插入患者体内,所述套管针组件包括套管针以及套在所述套管针周围的导管;通过使所述套管针组件穿过前列腺肿瘤而将所述套管针组件定位在患者体内,使得套管针组件穿过肿瘤的近侧面并终止于肿瘤的远侧,从而在肿瘤内形成第一路径;从患者体内移除所述套管针,并且将所述导管在患者体内留在第一路径内;将激光照射器组件的导引器探针插入所述导管中,其中所述激光照射器组件包括:导引器探针,所述导引器探针是细长的并且包括第一管腔且终止于构造成允许激光透射的密封的圆顶形端部;内管,其位于所述导引器探针的第一管腔内,所述内管包括第二管腔;以及光纤,其构造成从激光源接收光子,其中所述光纤定位在所述导引器探针的第二管腔内,并且构造成通过所述导引器探针的圆顶形端部传输激光辐射;并且其中,所述第一管腔与所述第二管腔流体连通;将所述导引器探针引导至肿瘤中的第一路径内的第一位置,其中第一位置位于肿瘤的远侧处或附近;当所述导引器探针位于第一路径内的第一位置时激活所述激光源,以在第一位置处产生非消融性红外辐射持续第一时间段,其中所述红外辐射导致所述纳米颗粒加热至消融温度;将所述导管和所述导引器探针撤回到肿瘤中的第一路径内的第二位置,该第二位置相对于第一位置位于近侧;以及当所述导引器探针处于第二位置时激活所述激光源,以产生非消融性红外辐射持续第二时间段,其中所述红外辐射导致所述纳米颗粒加热至消融温度。15.根据权利要求14所述的方法,进一步包括从第一路径移除所述导管和所述激光照射器;在第二插入点处将所述套管针组件插入患者体内,所述第二插入点相对所述第一插入点横向地设置在肿瘤的近侧上;通过使所述套管针组件穿过前列腺肿瘤而将所述套管针组件定位在患者体内,使得所述套管针组件穿过肿瘤的近侧面并终止于所述肿瘤的远侧处并且形成穿过肿瘤的第二路径;将所述导引器探针插入所述导管中;将所述导引器探针引导至肿瘤中的第二路径内的第一位置,其中该第一位置位于肿瘤的远侧附近;当所述导引器探针处于第二路径内的第一位置时激活所述激光源,以在第二路径的第一位置处产生非消融性红外辐射持续第三时间段,其中所述红外辐射导致所述纳米颗粒加热至消融温度;将所述导管和所述导引器探针撤回到肿瘤中的第二路径内的第二位置,该第二位置相对于第二路径中的第一位置位于近侧;以及当所述导引器探针处于第二路径的第二位置时激活所述激光源,以产生非消融性红外辐射持续第四时间段,其中所述红外辐射导致所述纳米颗粒加热至消融温度。16.根据权利要求14或15所述的方法,其中,第一路径的第一位置和第二位置相距约8mm。17.根据权利要求15或16所述的方法,其中,第二路径的第一位置和第二位置相距约8mm。18.根据权利要求15至17中任一项所述的方法,其中,使用模板网格将所述套管针组件...

【专利技术属性】
技术研发人员:格伦·帕特里克·古德里奇乔·亚历山大·施瓦兹安德鲁·马克·墨菲
申请(专利权)人:纳米光谱生物科学股份有限公司
类型:发明
国别省市:美国,US

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