JP2008229362A - Intervention therapeutic system - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To safely, securely and easily guide a penetrator such as a catheter into a desired site in a subject through a tubular tissue of blood vessels, digestive organs and the like. <P>SOLUTION: A magnetic field generating part 1 for generating a gradient magnetic field is arranged at the subject, and is driven by supplying electric current via a controller 9 and a coil driver 8. By this, the gradient magnetic field is applied to the subject. In this state, X-ray photographing is performed, and the catheter with a magnetic substance provided at the tip end is fed into the subject while observing an X-ray photographed image. The gradient magnetic field pulls the magnetic substance along the formed direction of the tubular tissue. Because of this, the penetrator such as the catheter can be safely, securely and easily guided into a desired site by operating the inclined magnetic field applying direction by the controller 9. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、磁気により誘導可能な磁気被誘導体が設けられた、例えばカテーテルや薬剤のカプセル等の進入子を、被検体の血管や食道等の管状組織を介して所望の部位まで誘導するインターベンション治療システムに関し、特に前記進入子を傾斜磁場、一様磁場、焦点磁場等の非収束磁場を用いて誘導することで安全性、迅速性及び容易性等の向上を図ったインターベンション治療システムに関する。   The present invention provides an intervention for guiding an intruder, such as a catheter or a drug capsule, provided with a magnetically inducible derivative to a desired site via a tubular tissue such as a blood vessel or esophagus of a subject. The present invention relates to a treatment system, and more particularly, to an intervention treatment system that improves safety, quickness, ease, and the like by guiding the penetrator using a non-convergent magnetic field such as a gradient magnetic field, a uniform magnetic field, and a focal magnetic field.

従来、被検体の血管内に送入され、例えば閉塞した血管の治療等を行うカテーテルが知られている。このカテーテルは、先端部分が弾性部材で、また、途中部分がある程度の剛性を持つ部材で形成されている。使用に際しては、カテーテルを前記先端部分から血管内に送入すると共に、このカテーテル及び血管を例えばX線透視装置で撮影する。そして、このX線透視画像により、カテーテル及び血管の走行を見ながら、目的とする血管部分にカテーテルを送入誘導し、前記閉塞した血管の治療等を行う。   2. Description of the Related Art Conventionally, a catheter that is delivered into a blood vessel of a subject and treats, for example, a blocked blood vessel is known. This catheter is formed of an elastic member at the distal end portion and a member having a certain degree of rigidity at the midway portion. In use, the catheter is fed into the blood vessel from the distal end portion, and the catheter and the blood vessel are photographed with, for example, an X-ray fluoroscope. Then, using this X-ray fluoroscopic image, while seeing the catheter and blood vessel running, the catheter is sent and guided to the target blood vessel portion to treat the occluded blood vessel.

しかし、このような従来のカテーテルは、被検体内に送入されていない前記途中部分を操作することで、被検体内に送入された前記先端部分を遠隔的に操作することとなるため、X線透視画像により被検体内のカテーテルの状態を見ながらの操作とはいえ、言わば手探りでの操作と大して変わらない。このため、先端部分が血管壁に突き当たり血管内でカテーテルが屈曲してしまったり、血管の分岐部分では目的とする血管内に送入できなかったり、細い血管に誘導しようとすると、カテーテルの持つ剛性のために大きな摩擦抵抗を生じて入らなかったり、或いは血管が半円弧状になっている箇所では、力が旨く先端部分に伝わらない問題があった。このような場合に、例えば無理にカテーテルにねじりの力を加えると、先端部分が弾性部材で形成されているため、この先端部分が、ある所定の力までねじりの力を吸収し、この所定の力を超えるねじりの力が加わった時点で、それまで加えられたねじりの力に対応して急激に回転することとなる。このため、先端部分が、操作者が意図しない動きをし、目的以外の血管に該先端部分が送入されてしまったり、血管を傷つけてしまう虞がある。   However, such a conventional catheter, by manipulating the intermediate portion that is not sent into the subject, to remotely operate the tip portion that is sent into the subject, Although it is an operation while observing the state of the catheter in the subject by the X-ray fluoroscopic image, it is not much different from the operation by groping. For this reason, if the distal end hits the blood vessel wall and the catheter bends in the blood vessel, it cannot be fed into the target blood vessel at the blood vessel branching portion, or if it tries to guide it to a thin blood vessel, the rigidity of the catheter For this reason, there is a problem that the force is not transmitted to the tip portion at a portion where a large frictional resistance is generated or the blood vessel is in a semicircular arc shape. In such a case, for example, when the twisting force is forcibly applied to the catheter, the distal end portion is formed of an elastic member. Therefore, the distal end portion absorbs the twisting force up to a certain predetermined force. When a torsional force exceeding the force is applied, the abrupt rotation occurs in response to the torsional force applied so far. For this reason, the tip portion may move unintentionally by the operator, and the tip portion may be sent into a blood vessel other than the intended purpose, or the blood vessel may be damaged.

一方、従来、マイクロマシン技術の応用により、先端部分が能動的に屈曲可能となっている能動カテーテルが知られている。この能動カテーテルは、先端部分を操作に応じて屈曲させることができるため、所望の血管内に当該カテーテルを容易に送入可能とすることができる。   On the other hand, conventionally, an active catheter is known in which the tip portion can be actively bent by application of micromachine technology. Since this active catheter can be bent in accordance with the operation, the catheter can be easily fed into a desired blood vessel.

しかし、現段階の技術において実現可能な能動カテーテルは、その先端部分の直径が数ミリ以上ある。このため、必然的に直径数ミリ以上の太い血管にしか送入することはできない。また、血管の分枝部分において、所望の血管にカテーテルを誘導する技術・ソフトウエアも完成するまでにかなりの開発期間がかかると予想されている。さらに、先端部分が直径数ミリ以下の極微細なものができたとしても、血管が半円弧状になっている箇所では、力が旨く先端部分に伝わらない
ことが予想される。
However, the active catheter that can be realized with the current technology has a diameter of several millimeters or more at the tip portion. For this reason, it can inevitably be delivered only to a thick blood vessel having a diameter of several millimeters or more. In addition, it is expected that a considerable development period will be required before the technology and software for guiding a catheter to a desired blood vessel are completed in the branch portion of the blood vessel. Further, even if the tip portion is extremely fine with a diameter of several millimeters or less, it is expected that the force is not transmitted to the tip portion well at the place where the blood vessel has a semicircular arc shape.

ここで、このような問題を解決するものとして、「医療用カテーテル及びその誘導方法」(例えば、特許文献1参照)、「医療用カテーテルの誘導方法」(例えば、特許文献2参照)がそれぞれ提案されている。これらの各提案は、それぞれ図19に示すように先端部分101に磁性体102が設けられたカテーテル100を被検体103の血管104内に送入し、被検体103外に配置された磁石105により、該磁性体102が設けられた先端部分101を引っ張って誘導することにより、所望の箇所にカテーテル100を誘導するものである。この各提案によれば、先端部分101に直接的に力を伝えることができるため、ある程度所望の方向にカテーテル100を誘導することができる。また、先端部分や途中部分の形成部材に剛性が不要となるため、非常に柔軟な部材を用いてカテーテルを形成することができ、上述の問題点を解決することができる。
特開平8−89582号公報 特開平8−89583号公報
Here, “Medical catheter and its guiding method” (for example, refer to Patent Document 1) and “Medical catheter guiding method” (for example, refer to Patent Document 2) are proposed as solutions for solving such problems. Has been. In each of these proposals, as shown in FIG. 19, a catheter 100 provided with a magnetic body 102 at a distal end portion 101 is delivered into a blood vessel 104 of a subject 103, and a magnet 105 disposed outside the subject 103 is used. The catheter 100 is guided to a desired location by pulling and guiding the distal end portion 101 provided with the magnetic body 102. According to each proposal, since force can be directly transmitted to the distal end portion 101, the catheter 100 can be guided in a desired direction to some extent. In addition, since the rigidity is not required for the forming member at the distal end portion or the middle portion, the catheter can be formed using a very flexible member, and the above-described problems can be solved.
JP-A-8-89582 JP-A-8-89583

しかし、特開平8−89582号の特許公開公報に記載されている「医療用カテーテル及びその誘導方法」、及び特開平8−89583号の特許公開公報に記載されている「医療用カテーテルの誘導方法」は、以下の重大な問題点があり、実用化は困難なものと考えられる。   However, “medical catheter and its guiding method” described in Japanese Patent Laid-Open No. 8-89582 and “medical catheter guiding method” described in Japanese Patent Laid-Open No. 8-89583. ”Has the following serious problems and is considered difficult to put into practical use.

すなわち、まず、これら各提案によれば、磁石105の吸引力により先端部分101を引っ張りながらカテーテル100を移動させることとなるため、この先端部分101が磁石105の吸引力により血管104の血管壁に強く押しつけられながら移動することとなり、血管壁を傷つける虞がある。血管壁への不要な摩擦は、出血の他、血管内皮の剥離、血栓の発生、血管攣縮(血管が局所的に異常に収縮する現象)等、重大な合併症の原因となるため、前記各提案は安全性の面で大きな問題がある。   That is, according to each of these proposals, the catheter 100 is moved while pulling the distal end portion 101 by the suction force of the magnet 105, so that the distal end portion 101 moves to the blood vessel wall of the blood vessel 104 by the suction force of the magnet 105. It moves while being strongly pressed, and there is a risk of damaging the blood vessel wall. Unnecessary friction to the blood vessel wall may cause serious complications such as bleeding, vascular endothelium detachment, thrombus generation, and vasospasm (a phenomenon in which blood vessels contract abnormally locally). The proposal has major problems in terms of safety.

なお、血管壁を傷つけないためには、血管壁を傷つけることのない適当な吸引力を前記先端部分101に掛けてカテーテル100の誘導を行えばよいのであるが、吸引力が不足しているとカテーテル100は靜摩擦のために動かない。また、磁石の吸引力は一様ではなく、磁石に近づくにつれて急激に大きくなる。このため、血管壁を傷つけることのない最適な吸引力を前記先端部分101に掛け続けながらカテーテル100の移動を図ることは実際上困難である。   In order to prevent the blood vessel wall from being damaged, the catheter 100 may be guided by applying an appropriate suction force that does not damage the blood vessel wall to the distal end portion 101. However, if the suction force is insufficient. The catheter 100 does not move due to wrinkle friction. Also, the attractive force of the magnet is not uniform and increases rapidly as it approaches the magnet. For this reason, it is practically difficult to move the catheter 100 while continuously applying an optimum suction force to the distal end portion 101 without damaging the blood vessel wall.

次に、これら各提案によれば、磁石105を動かすことによって吸引力の方向を変化させて先端部分101をある程度所望の方向に動かすことはできるのであるが、磁石105の吸引力は前述のように一様ではない。このため、先端部分101の送入方向を細かく操作することはできず、例えばカテーテル100を送入する血管が細く屈曲している場合等には、この屈曲に応じて送入方向を可変することはできない。   Next, according to each of these proposals, it is possible to move the tip portion 101 in a desired direction to some extent by changing the direction of the attraction force by moving the magnet 105, but the attraction force of the magnet 105 is as described above. It is not uniform. For this reason, the delivery direction of the distal end portion 101 cannot be finely manipulated. For example, when the blood vessel into which the catheter 100 is delivered is bent thinly, the delivery direction can be changed according to this bending. I can't.

また、先端部分101の移動速度は、主に磁石105の吸引力と、血管104内におけるカテーテル100の靜摩擦によって決まる。このため、前記先端部分101に磁石105を近づける程、該先端部分101が受ける吸引力は増大しその移動速度は速くなり、そして、一旦動き出した先端部分101は急激に加速して移動するため、先端部分101が、予期しない方向へ突き進み血管を傷付けたり、血管の分枝部分において、目的以外の血管にカテーテル100が送入される不都合を生ずる虞がある。このため、前記各提案は操作性の面でも大きな問題がある。   Further, the moving speed of the distal end portion 101 is mainly determined by the attractive force of the magnet 105 and the wrinkle friction of the catheter 100 in the blood vessel 104. For this reason, as the magnet 105 is brought closer to the tip portion 101, the attraction force received by the tip portion 101 increases and the moving speed thereof becomes faster. There is a possibility that the distal end portion 101 may advance in an unexpected direction and damage the blood vessel, or may cause inconvenience that the catheter 100 is delivered to a blood vessel other than the target at a branch portion of the blood vessel. For this reason, each said proposal has a big problem also in terms of operativity.

このような理由から、前記各提案は、前述の安全性及び操作性の各面の問題から実用化は困難である。   For these reasons, the proposals are difficult to put into practical use due to the above-mentioned problems of safety and operability.

本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、管状組織を介して所望の部位に、安全かつ確実に、そして容易にカテーテル等の進入子を誘導することができるようなインターベンション治療システムの提供を目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and is an intervention treatment that can safely and surely and easily guide an intruder such as a catheter to a desired site via a tubular tissue. The purpose is to provide a system.

本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。   In order to achieve the above object, the present invention takes the following measures.

請求項1に記載の発明は、被検体の少なくとも一部が配置される空間内に非収束磁場を発生する磁場発生手段と、前記非収束磁場の強度を前記空間内において実質的に一定に維持した状態で当該空間内における前記非収束磁場の向きを制御することで、前記空間内に配置された被検体の少なくとも一部内において、前記非収束磁場に起因する力学的作用に基づいて前記空間内に配置された被検体の少なくとも一部内に存在する進入子の向きを制御する制御手段と、を有することを特徴とするインターベンション治療システムである。   According to the first aspect of the present invention, magnetic field generating means for generating a non-convergent magnetic field in a space where at least a part of the subject is arranged, and the intensity of the non-convergent magnetic field is maintained substantially constant in the space. By controlling the direction of the non-convergent magnetic field in the space in the state, the inside of the space is based on the mechanical action caused by the non-convergent magnetic field in at least a part of the subject arranged in the space. An interventional treatment system comprising: a control means for controlling the orientation of an intruder existing in at least a part of the subject placed in the body.

このようなインターベンション治療システムは、磁場発生手段が非収束磁場である例えば傾斜磁場を被検体に印加する。傾斜磁場を掛ける方向は、簡単に設定することができ、傾斜磁場内の磁性体等の進入子は、この設定された傾斜磁場の方向に牽引される。このため、傾斜磁場を掛ける方向を、例えば血管が形成されている方向に設定することにより、前記進入子を血管が形成されている方向に沿って移動させることができる。従って、このような非収束磁場を用いることで、進入子を安全かつ確実、そして容易に被検体内を誘導することができる。   In such an intervention treatment system, for example, a gradient magnetic field in which the magnetic field generating means is a non-convergent magnetic field is applied to the subject. The direction in which the gradient magnetic field is applied can be easily set, and an intruder such as a magnetic body in the gradient magnetic field is pulled in the direction of the set gradient magnetic field. For this reason, by setting the direction in which the gradient magnetic field is applied, for example, to the direction in which the blood vessel is formed, the intruder can be moved along the direction in which the blood vessel is formed. Therefore, by using such a non-convergent magnetic field, the intruder can be safely and reliably guided in the subject easily.

本発明に係るインターベンション治療システムは、管状組織を介して所望の部位に、安全かつ確実、そして容易にカテーテル等の進入子を誘導することができる。   The intervention treatment system according to the present invention can safely and surely and easily guide an entry such as a catheter to a desired site via a tubular tissue.

以下、本発明に係るインターベンション治療システムの好ましい実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。   Hereinafter, a preferred embodiment of an interventional treatment system according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

[第1の実施の形態]
(第1の実施の形態の構成)
本発明の第1の実施の形態のインターベンション治療システムは、図1に示すように非収束磁場の一つである傾斜磁場や、略々一様な強度を持つ磁場を発生する電磁石である磁場発生部1と、X線管2からX線を曝射することで得られたX線像をイメージ・インテンシ・ファイヤ2で光学像に変換し、この光学像をテレビジョンカメラ4で撮像することにより被検体の透視画像を形成するI・I・−TV系5と、I・I・−TV系5により形成された透視画像を表示する表示部6と、磁場発生部1を駆動するコイルドライバ7と、例えばジョイスティック等の操作部8の操作に応じてコイルドライバ7を介して磁場発生部1を駆動制御すると共に、X線管2の管電圧、管電流、曝射タイミングをはじめ当該システムの全体の動作を制御するコントローラ9とを有している。
[First Embodiment]
(Configuration of the first embodiment)
The interventional treatment system according to the first embodiment of the present invention includes a gradient magnetic field that is one of non-convergent magnetic fields as shown in FIG. 1 and a magnetic field that is an electromagnet that generates a magnetic field having a substantially uniform intensity. An X-ray image obtained by exposing X-rays from the generator 1 and the X-ray tube 2 is converted into an optical image by the image intensity firer 2, and the optical image is captured by the television camera 4. The I · I · -TV system 5 that forms a fluoroscopic image of the subject, the display unit 6 that displays the fluoroscopic image formed by the I · I · -TV system 5, and the coil driver that drives the magnetic field generator 1 7 and, for example, the drive of the magnetic field generator 1 is controlled via the coil driver 7 in accordance with the operation of the operation unit 8 such as a joystick, and the system voltage, tube current, exposure timing, etc. A command that controls the overall operation. And a controller 9.

磁場発生部1は、空間の直交座標系(x−y−z)におけるx方向に向かう磁場であって、主にx方向の位置の違いによって磁場強度が変化するような傾斜磁場を形成する図2(a)に示すような二重サドルコイル1aと、y方向に向かう磁場であって、主にy方向の位置の違いによって磁場強度が変化すような傾斜磁場を形成する同図(b)に示すような二重サドルコイル1bと、z方向に向かう磁場であって、主にz方向の位置の違いによって磁場強度が変化するような傾斜磁場を形成する同図(c)に示すような二重円形コイル1cとを組み合わせることで、同図(d)に示すような円筒形状の磁場発生部1として構成されている。   The magnetic field generator 1 is a magnetic field directed in the x direction in a space orthogonal coordinate system (xyz), and forms a gradient magnetic field whose magnetic field strength changes mainly depending on the position in the x direction. The double saddle coil 1a as shown in FIG. 2 (a) and a magnetic field directed in the y direction, which forms a gradient magnetic field in which the magnetic field intensity changes mainly depending on the position in the y direction (b). As shown in FIG. 2C, a double saddle coil 1b as shown in FIG. 1 and a magnetic field directed in the z direction, which forms a gradient magnetic field whose magnetic field intensity changes mainly due to the difference in the position in the z direction. By combining with the double circular coil 1c, it is configured as a cylindrical magnetic field generator 1 as shown in FIG.

なお、図1に図示した磁場発生部1は、被検体の頭部を覆う大きさのものであるが、これは一例であり、例えば被検体の身体全体を覆う大きさのものとし、或いは被検体の腕、足を覆う大きさのものとする等のように、目的に応じた大きさとすればよい。   The magnetic field generator 1 shown in FIG. 1 is of a size that covers the head of the subject, but this is only an example. For example, the magnetic field generator 1 has a size that covers the entire body of the subject, or the subject. The size may be set according to the purpose, such as a size that covers the arm and foot of the sample.

各コイル1a〜1cは、図2(a)〜(c)に示すようにそれぞれそれ相対向する一対のコイルからなり、前記コイルドライバ7から供給される電流に応じて磁場強度が位置によって変化する磁場である傾斜磁場を発生するようになっている。具体的には、例えばz方向に向かう磁場であって、z方向の位置の違いによって磁場強度(磁力線の密度)が変化するような傾斜磁場を形成する前記図2(c)に示す二重円形コイル1cの場合、図3に示すようにこのコイル1cの中心部近くにおいては、磁場強度はx方向、y方向にはあまり変化せず、z方向には、z座標の値に概ね比例して磁場強度が変化するような傾斜磁場を発生する。   Each of the coils 1a to 1c includes a pair of coils facing each other as shown in FIGS. 2A to 2C, and the magnetic field strength varies depending on the position in accordance with the current supplied from the coil driver 7. A gradient magnetic field, which is a magnetic field, is generated. Specifically, for example, the double circular shape shown in FIG. 2 (c), which forms a gradient magnetic field that is a magnetic field directed in the z direction and whose magnetic field strength (density of magnetic lines of force) changes depending on the position in the z direction. In the case of the coil 1c, as shown in FIG. 3, near the center of the coil 1c, the magnetic field intensity does not change much in the x and y directions, and is substantially proportional to the z coordinate value in the z direction. A gradient magnetic field that changes the magnetic field strength is generated.

各コイル1a〜1cは、該各コイル1a〜1cに流す電流を増減することで、位置による磁場強度の変化率(磁場強度の微分)を任意に可変可能となっている。そして、各コイル1a〜1cに適切な電流を流すことによって、各コイル1a〜1cにより発生された磁場がベクトル的に加算され、任意の方向を向いた傾斜磁場を形成することができ、また、位置による磁場強度の変化率(磁場強度の微分)も任意に設定可能となっている。   Each of the coils 1a to 1c can arbitrarily change the rate of change of the magnetic field strength depending on the position (differentiation of the magnetic field strength) by increasing or decreasing the current passed through the coils 1a to 1c. And by flowing an appropriate electric current to each coil 1a-1c, the magnetic field generated by each coil 1a-1c can be added in a vector, and a gradient magnetic field directed in an arbitrary direction can be formed. The change rate of the magnetic field strength depending on the position (differentiation of the magnetic field strength) can be arbitrarily set.

次に、当該インターベンション治療システムは、このような傾斜磁場により牽引される進入子として、その先端部に図4(a)の断面図に示すような円筒形状の磁性体リング14が設けられたカテーテル16を有している。このカテーテル16は、全体的に柔軟な部材で形成されており、管状組織の太さや形状に応じて変形し、管状組織を傷つけることなくカテーテル16の牽引が可能となっている。   Next, the interventional treatment system is provided with a cylindrical magnetic ring 14 as shown in the cross-sectional view of FIG. A catheter 16 is provided. The catheter 16 is formed of a flexible member as a whole, is deformed according to the thickness and shape of the tubular tissue, and can be pulled without damaging the tubular tissue.

なお、カテーテル16の先端部には、前記円筒形状の磁性体リング14を設けることしたが、これは、前記傾斜磁場により誘導可能なものであれば何でも良い。例えば、図4(b)に示すような断面蒲鉾形状の磁性体リング15や、同図(c)に示すような球状に丸めた弾性の磁性体ワイヤ17や、磁性流体を含むバルーン等を設けるようにしてもよい。カテーテル16の先端部に設ける磁性体を、概ね球状としておくと、該磁性体が磁場の偶力を受け難くすることができる。このため、カテーテル16の先端部が、偶力により意図せぬ方向に向いてしまう不都合を防止することができ、先端部を任意の方向に任意の力で牽引でき、しかもカテーテル16の先端部が少し移動しても概ね一定の力を保つ事が可能となる。   In addition, although the said cylindrical-shaped magnetic body ring 14 was provided in the front-end | tip part of the catheter 16, this may be anything as long as it can be induced | guided | derived with the said gradient magnetic field. For example, a magnetic ring 15 having a bowl shape as shown in FIG. 4B, an elastic magnetic wire 17 rounded into a sphere as shown in FIG. 4C, a balloon containing a magnetic fluid, and the like are provided. You may do it. If the magnetic body provided at the distal end portion of the catheter 16 is generally spherical, the magnetic body can be made less susceptible to magnetic field couples. For this reason, the inconvenience that the distal end portion of the catheter 16 is directed in an unintended direction due to a couple of forces can be prevented, the distal end portion can be pulled in an arbitrary direction with an arbitrary force, and the distal end portion of the catheter 16 is Even if it moves a little, it becomes possible to maintain a constant force.

また、図4(c)に示したように磁性体として弾性の磁性体ワイヤ17を設けた場合、不要になればカテーテル16の中に磁性体ワイヤ17を引き込むことによって、カテーテル16から磁性体を取り除くことができる。従って、カテーテル16の送入後において、MRI装置で撮影を行う場合等に利用することができる。   In addition, when the elastic magnetic wire 17 is provided as a magnetic material as shown in FIG. 4C, the magnetic material is drawn from the catheter 16 by pulling the magnetic wire 17 into the catheter 16 when unnecessary. Can be removed. Therefore, it can be used when imaging is performed with the MRI apparatus after the catheter 16 is delivered.

また、図4(d)に示すようにカテーテル16の先端部の周囲にコイル18を巻き付け、このコイル18に電線19を介して電流を流すことで電磁石としたり、或いは同図(e)に示すようにカテーテル16の先端部の周囲にそれぞれ直交する3つのコイル20a〜20cを巻き付け、この各コイル20a〜20cに電流を流すことで電磁石とし、これを磁気被誘導体としてもよい。   Further, as shown in FIG. 4 (d), a coil 18 is wound around the distal end portion of the catheter 16, and an electric current is passed through the coil 18 through an electric wire 19 to form an electromagnet, or as shown in FIG. 4 (e). As described above, three coils 20a to 20c that are orthogonal to each other around the distal end of the catheter 16 are wound, and an electric magnet is made to flow through each of the coils 20a to 20c, which may be used as a magnetic derivative.

この磁性体ワイヤ17や各コイル18、20a〜20cは、前記傾斜磁場により誘導可能なものであるため、後に説明するように前記傾斜磁場によるカテーテル16の牽引を可能とすることができる。   Since the magnetic wire 17 and the coils 18 and 20a to 20c can be guided by the gradient magnetic field, the catheter 16 can be pulled by the gradient magnetic field as will be described later.

(第1の実施の形態の動作)
次にこのような構成を有する当該第1の実施の形態のインターベンション治療システムの動作説明をする。
(Operation of the first embodiment)
Next, the operation of the interventional treatment system according to the first embodiment having such a configuration will be described.

まず、このインターベンション治療システムを用いて治療を行う場合、図1に示すように円筒形状を有する磁場発生部1の空隙部1a内に、例えば図4(b)に示したカテーテル16の送入された被検体を入れると共に、この状態でX線を曝射して表示部6に透視画像を表示する。これにより、表示部6には、被検体の透視画像と共に、被検体内に送入されたカテーテル16の現在位置が表示されることとなる。   First, when treatment is performed using this interventional treatment system, for example, the catheter 16 shown in FIG. 4B is delivered into the gap 1a of the magnetic field generator 1 having a cylindrical shape as shown in FIG. In this state, X-rays are emitted and a fluoroscopic image is displayed on the display unit 6. As a result, the display unit 6 displays the current position of the catheter 16 delivered into the subject together with the fluoroscopic image of the subject.

次に、医師は表示部6に表示された透視画像を見ながら、ジョイスティック等の操作部8を操作して、血管の走行方向に合わせた方向の、適切な強度の傾斜磁場を発生するように操作部8を操作する。これにより、コントローラ9の制御によりコイルドライバ7を介して磁場発生部1に電流が供給され、該磁場発生部1内の被検体に対して、血管の走行方向に合わせた方向の、適切な強度の傾斜磁場が印加されることとなる。   Next, the doctor operates the operation unit 8 such as a joystick while viewing the fluoroscopic image displayed on the display unit 6 so as to generate a gradient magnetic field having an appropriate intensity in a direction in accordance with the traveling direction of the blood vessel. The operation unit 8 is operated. As a result, current is supplied to the magnetic field generation unit 1 through the coil driver 7 under the control of the controller 9, and an appropriate strength in a direction in accordance with the traveling direction of the blood vessel with respect to the subject in the magnetic field generation unit 1. The gradient magnetic field is applied.

そして、この傾斜磁場により、カテーテル16の先端部に設けられた磁性体リング15が牽引され、これに連れて血管の走行方向に合わせた方向に、カテーテル16が誘導される。医師は、このように誘導されるカテーテル16の動きを表示部6に表示された透視画像を見ながら確認し、所望の方向にカテーテル16を誘導するように操作部8を操作して、磁場発生部1の各コイル1a〜1cに適宣電流を供給することで、カテーテル16を所望の血管に誘導する。   Then, the magnetic field ring 15 provided at the distal end portion of the catheter 16 is pulled by the gradient magnetic field, and the catheter 16 is guided in a direction in accordance with the traveling direction of the blood vessel. The doctor confirms the movement of the catheter 16 thus guided while viewing the fluoroscopic image displayed on the display unit 6, operates the operation unit 8 to guide the catheter 16 in a desired direction, and generates a magnetic field. By supplying an appropriate current to the coils 1a to 1c of the section 1, the catheter 16 is guided to a desired blood vessel.

ここで、例えば図5(a)に示すように非常に長いソレノイド電磁石25の内腔等の一様な磁場強度を持つ磁場に、同図(b)の断面図に示すように磁性体26を入れた場合、この磁性体26の重心は磁場からは全く力を受けないため、磁性体26は重力によって落下するにすぎない。なお、磁性体26が細長ければ、磁性体26の重心は全く力を受けないが、図5(b)に示すように磁性体26の長手方向を、磁力線の方向に対して平行とする偶力が磁性体26に掛かる(磁性体26の代わりに小さい磁石を入れた場合には、重心はやはり全く力を受けないが、形状によらずこの磁石に偶力がかかる。)。また、例えば図6に示すように普通の永久磁石27の周囲等の、位置によって磁場強度が変化するような磁場においては、磁性体28の重心には磁場強度が増加する方向へ牽引力が掛かる。また、磁性体28が細長ければ、磁性体28の長手方向を、磁力線の方向に対して平行とする偶力が磁性体28に掛かる(磁性体28の代わりに小さい磁石を用いると、形状によらずこの磁石に偶力もかかる。)。   Here, for example, as shown in FIG. 5A, a magnetic body 26 is applied to a magnetic field having a uniform magnetic field strength such as the inner cavity of a very long solenoid electromagnet 25 as shown in the sectional view of FIG. When the magnetic body 26 is inserted, the center of gravity of the magnetic body 26 does not receive any force from the magnetic field, so the magnetic body 26 only falls due to gravity. If the magnetic body 26 is elongated, the center of gravity of the magnetic body 26 does not receive any force. However, as shown in FIG. 5B, the longitudinal direction of the magnetic body 26 is parallel to the direction of the lines of magnetic force. A force is applied to the magnetic body 26 (when a small magnet is inserted instead of the magnetic body 26, the center of gravity still receives no force at all, but a couple is applied to this magnet regardless of the shape). Further, for example, as shown in FIG. 6, in a magnetic field in which the magnetic field strength changes depending on the position, such as around a normal permanent magnet 27, a traction force is applied to the center of gravity of the magnetic body 28 in the direction in which the magnetic field strength increases. Further, if the magnetic body 28 is elongated, a couple is applied to the magnetic body 28 so that the longitudinal direction of the magnetic body 28 is parallel to the direction of the lines of magnetic force (if a small magnet is used instead of the magnetic body 28, the shape will be reduced. Regardless, this magnet also takes couples.)

このように、磁石が磁性体(や他の磁石)を引き寄せるのは、磁場が存在するからというだけではなく、磁場の強度が位置によって異なるからである。すなわち、位置による磁場の強度の変化の率(磁場強度の空間微分)が牽引力の強さを決定する。普通の永久磁石27の周囲では、位置による磁場強度の変化率(磁場強度の空間微分)は磁石27に近づくにつれて急激に大きくなる。このため、磁性体28が磁石27に近づくと、磁性体28が受ける力は急激に大きくなり、磁性体28を所望の方向に誘導することは困難なものとなる。   Thus, the reason why the magnet attracts the magnetic body (and other magnets) is not only because the magnetic field exists but also because the strength of the magnetic field varies depending on the position. That is, the rate of change of the magnetic field strength depending on the position (spatial differential of the magnetic field strength) determines the strength of the traction force. Around the normal permanent magnet 27, the rate of change in the magnetic field strength depending on the position (spatial differential of the magnetic field strength) increases rapidly as the magnet 27 is approached. For this reason, when the magnetic body 28 approaches the magnet 27, the force received by the magnetic body 28 increases rapidly, and it is difficult to guide the magnetic body 28 in a desired direction.

しかし、当該実施の形態のインターベンション治療システムに設けられている磁場発生部1により発生される傾斜磁場の磁場強度は、位置座標に対して概ね比例するようになっている。このため、位置による磁場強度の変化率(磁場強度の空間微分)は概ね一定であり、磁性体リング15の位置に拘わらず、該磁性体リング15が受ける力は概ね一定となり、磁場発生部1の各コイル1a〜1cに流す電流を増減することによって、磁性体リング15の位置による磁場強度の変化率を任意に変える事ができ、力の強さを任意に設定することができる。また、各コイル1a〜1cに供給する電流の向きを逆にすることによって、磁性体リング15に掛かる力の向きを反転することもできる。さらに、各コイル1a〜1cに供給する電流を加減することによって、任意の方向を向いた傾斜磁場を形成することができる。   However, the magnetic field strength of the gradient magnetic field generated by the magnetic field generator 1 provided in the interventional treatment system according to the embodiment is substantially proportional to the position coordinates. For this reason, the rate of change of the magnetic field strength depending on the position (spatial differential of the magnetic field strength) is substantially constant, and the force received by the magnetic ring 15 is substantially constant regardless of the position of the magnetic ring 15, and the magnetic field generator 1 By increasing or decreasing the current flowing through each of the coils 1a to 1c, the rate of change of the magnetic field intensity depending on the position of the magnetic ring 15 can be arbitrarily changed, and the strength of the force can be arbitrarily set. Moreover, the direction of the force applied to the magnetic ring 15 can be reversed by reversing the direction of the current supplied to the coils 1a to 1c. Furthermore, a gradient magnetic field directed in an arbitrary direction can be formed by adjusting the current supplied to the coils 1a to 1c.

従って、磁性体リング15に対して任意の方向に任意の強さの力をかけ、磁性体リング15が移動しても該磁性体リング15に掛かる力の大きさと向きが概ね変化しないようにすることができる。このため、カテーテル16の先端の向きについては強制力(偶力)を及ぼすことなく、カテーテル16の先端を任意の方向に任意の力で牽引し、しかもカテーテル16の先端が移動しても概ね一定の力を保つ事ができる。そして、このようなカテーテル16の誘導制御は、磁場発生部1の各コイル1a〜1cを機械的に動かすことなく、該各コイル1a〜1cに供給する電流量を調整するだけで行うことができる。   Therefore, a force of an arbitrary strength is applied to the magnetic ring 15 in an arbitrary direction so that the magnitude and direction of the force applied to the magnetic ring 15 do not change even if the magnetic ring 15 moves. be able to. Therefore, the direction of the distal end of the catheter 16 is almost constant even if the distal end of the catheter 16 is pulled in an arbitrary direction with an arbitrary force without exerting a forcing force (couple) and the distal end of the catheter 16 moves. You can keep the power of. And the guidance control of such a catheter 16 can be performed only by adjusting the amount of electric current supplied to each coil 1a-1c, without moving each coil 1a-1c of the magnetic field generator 1 mechanically. .

また、血管走行に沿った方向に力を掛けることができ、従来のように磁性体と磁石により血管を挟むかたちでカテーテルを移動させることがないため、血管壁を傷つけることなくカテーテル16を誘導することができる。また、カテーテル16の先端部が移動しても磁性体リング15に掛かる力は概ね一定であるため、カテーテル16の先端部が予期せぬ大きな力を受けて暴走する虞がなく、安全性の高いインターベンション治療システムを提供することができる。   Further, a force can be applied in the direction along the blood vessel running, and the catheter is not moved by sandwiching the blood vessel between the magnetic body and the magnet as in the conventional case, so that the catheter 16 is guided without damaging the blood vessel wall. be able to. Further, even if the distal end portion of the catheter 16 moves, the force applied to the magnetic ring 15 is substantially constant. Therefore, there is no possibility that the distal end portion of the catheter 16 will run unpredictably and run away, and the safety is high. An interventional treatment system can be provided.

また、従来、カテーテルが剛性を必要とするのは、手元の操作に応じた力を先端部に伝えるためなのであるが、当該インターベンション治療システムによれば、カテーテル16の先端部に直接に力を掛けるようにしているため、カテーテル16全体を剛性の無い柔軟な部材で形成することができる。従って、この柔軟な部材で形成されていることから、血管壁に不要な摩擦を加えることがなく、出血の他、血管内皮の剥離、血栓の発生、血管攣縮(血管が局所的に異常に収縮する現象)等の重大な合併症の発生を防止することができる。従って、当該インターベンション治療システムにおいては、カテーテル16の先端部を安全、迅速かつ確実に目的の血管分枝内へ誘導することができる。   Conventionally, the catheter needs rigidity in order to transmit a force corresponding to the operation at hand to the distal end portion, but according to the intervention treatment system, the force is directly applied to the distal end portion of the catheter 16. Since it is hung, the entire catheter 16 can be formed of a flexible member having no rigidity. Therefore, because it is made of this flexible member, it does not add unnecessary friction to the blood vessel wall, and in addition to bleeding, vascular endothelium detachment, thrombus generation, vasospasm (blood vessels contract abnormally locally) Occurrence of serious complications such as Therefore, in the intervention treatment system, the distal end portion of the catheter 16 can be safely, quickly and reliably guided into the target blood vessel branch.

以上の説明から明らかなように、当該第1の実施の形態のインターベンション治療システムは、先端部に磁気誘導可能な物体が設けられたカテーテル16を被検体の管状組織に送入し、ここに磁場発生部1から発生される傾斜磁場或いは一様磁場を印加することにより、簡単、迅速かつ安全にカテーテル16を被検体の所望の管状組織に誘導することができる。   As is clear from the above description, the interventional treatment system of the first embodiment sends the catheter 16 provided with a magnetically inducible object at the distal end to the tubular tissue of the subject, By applying a gradient magnetic field or a uniform magnetic field generated from the magnetic field generator 1, the catheter 16 can be guided to a desired tubular tissue of a subject simply, quickly and safely.

なお、上述の第1の実施の形態の説明では、当該インターベンション治療システムは、血管に送入カテーテル16を誘導するものであることとしたが、当該インターベンション治療システムは、例えば消化管、気管支、耳鼻科領域等の腔状器官への器具の送入、筋肉や肝・脳などの実質臓器内への器具の誘導にも適用可能である。   In the above description of the first embodiment, the intervention treatment system is configured to guide the delivery catheter 16 into a blood vessel. However, the intervention treatment system may be, for example, a digestive tract, a bronchus, or the like. The present invention can also be applied to the delivery of instruments into hollow organs such as the otolaryngology region, and the guidance of instruments into parenchymal organs such as muscles, liver, and brain.

また、透視画像を得る手段としてX線透視装置を用いることとしたが、これは内部の画像さえ得られれば、例えば超音波断層装置、X線CT等の他の撮像機器を用いるようにしてもよい。   In addition, an X-ray fluoroscope is used as a means for obtaining a fluoroscopic image. However, as long as an internal image can be obtained, other imaging devices such as an ultrasonic tomograph and an X-ray CT may be used. Good.

また、磁場発生部1は、各コイル1a〜1cを組み合わせることで全体が円筒形状であることとしたが、これは、球状、直方体状等の様々な形態をとり得る。また、必ずしも3対のコイル1a〜1cから構成する必要はなく、より多数のコイルを組み合わせても良いし、逆に、牽引すべき方向が限られているような応用においては1対或いは2対のコイルを用いることもできる。この場合、磁場発生部1の構成を簡略化することができる。   Moreover, although the magnetic field generation | occurrence | production part 1 decided that the whole was cylindrical shape by combining each coil 1a-1c, this can take various forms, such as spherical shape and a rectangular parallelepiped shape. In addition, it is not always necessary to configure the three pairs of coils 1a to 1c, and a larger number of coils may be combined. Conversely, in an application where the direction to be pulled is limited, one pair or two pairs. The coil can also be used. In this case, the configuration of the magnetic field generator 1 can be simplified.

[第2の実施の形態]
次に、本発明の第2の実施の形態のインターベンション治療システムの説明をする。上述の第1の実施の形態のインターベンション治療システムは、傾斜磁場によりカテーテル16を被検体の所望の管状組織に誘導するものであったが、この第2の実施の形態のインターベンション治療システムは、被検体内に挿入したカテーテル16の向きを一様磁場により所望の向きに変向可能としたしたものである。なお、この第2の実施の形態は、この点のみが上述の第1の実施の形態と異なるため、以下、この差異の説明のみ行い重複説明を省略することとする。
[Second Embodiment]
Next, an intervention treatment system according to a second embodiment of the present invention will be described. The intervention treatment system according to the first embodiment described above guides the catheter 16 to a desired tubular tissue of a subject by using a gradient magnetic field. However, the intervention treatment system according to the second embodiment is different from the intervention treatment system according to the second embodiment. The direction of the catheter 16 inserted into the subject can be changed to a desired direction by a uniform magnetic field. Note that the second embodiment is different from the first embodiment only in this point, and therefore only the difference will be described below and the duplicate description will be omitted.

すなわち、この第2の実施の形態のインターベンション治療システムは、進入子として例えば図4(a)に示す円筒形状の磁性体リング14が先端部に設けられたカテーテルを用いるようになっており、医師は、上述の傾斜磁場を用いたカテーテル16の誘導の途中で、例えば血管が著しく屈曲している部位や、複雑に分岐している部位に差し掛かった場合、操作部8を操作して一様磁場の発生を指定する。   That is, the interventional treatment system according to the second embodiment uses, for example, a catheter in which a cylindrical magnetic ring 14 shown in FIG. In the course of guiding the catheter 16 using the above-described gradient magnetic field, for example, when a doctor reaches a part where a blood vessel is significantly bent or a part where the blood vessel is branched in a complicated manner, the doctor operates the operation unit 8 to perform uniform operation. Specifies the generation of a magnetic field.

コントローラ9は、この指定がなされると、図7に示すように磁場発生部1の各コイル1a〜1bのそれぞれ対となるコイルに同じ方向で同じ大きさの電流を流すようにコイルドライバ7を制御する。なお、図7は、各コイル1a〜1bのうち、二重サドルコイル1aにこのような電流が供給された状態を示している。このように各コイル1a〜1bに同じ向き、同じ大きさの電流が供給されると、これらのコイル1a〜1bには傾斜磁場ではなく、略々一様な強度を持つ磁場(一様磁場)を発生する。医師は、各コイル1a〜1bの対のそれぞれに流す電流量を調整することによって、任意の方向、任意の強度を持つ一様磁場を発生させることができる。   When this designation is made, the controller 9 causes the coil driver 7 to flow currents of the same magnitude in the same direction to the respective coils of the coils 1a to 1b of the magnetic field generator 1 as shown in FIG. Control. FIG. 7 shows a state where such a current is supplied to the double saddle coil 1a among the coils 1a to 1b. When currents having the same direction and the same magnitude are supplied to the coils 1a to 1b as described above, the coils 1a to 1b are not gradient magnetic fields but magnetic fields having substantially uniform strength (uniform magnetic fields). Is generated. The doctor can generate a uniform magnetic field having an arbitrary direction and an arbitrary intensity by adjusting the amount of current flowing through each of the pairs of the coils 1a to 1b.

上述のように、磁性体リング14は円筒形状を有しているため、細長い磁性体と略々同じである。このため、一様磁場が印加されると、カテーテル16の先端部は、磁場の偶力に応じた方向に沿ってその向きを変えるのであるが、どの方向にも牽引されることはない。このため、医師は、一様磁場の強度を調整することで、充分な時間を掛けてカテーテル16の先端部を所望の方向に向けることができる。従って、血管が著しく屈曲している部位であっても、この屈曲している方向にカテーテル16の先端部を向けることができ、また、血管が複雑に分岐している部位であっても、所望の血管の方向にカテーテル16の先端部を向けることができる。従って、例えば脳手術において、図8に示すように機能的に重要な領域(迂回すべき領域)を傷つけることなく、これを迂回して、患部(ターゲット)にカテーテル16を到達させることができる。そして、カテーテル16を介して患部に薬剤を注入したり、柔軟な凝固装置を送入して人工的凝固巣を作る手術等のこれまで困難であった手術を可能とすることができる。   As described above, since the magnetic ring 14 has a cylindrical shape, it is substantially the same as an elongated magnetic body. For this reason, when a uniform magnetic field is applied, the distal end portion of the catheter 16 changes its direction along the direction corresponding to the couple of magnetic fields, but is not pulled in any direction. For this reason, the doctor can orient the distal end portion of the catheter 16 in a desired direction with sufficient time by adjusting the intensity of the uniform magnetic field. Therefore, the distal end portion of the catheter 16 can be directed in the bent direction even in a portion where the blood vessel is significantly bent, and even in a portion where the blood vessel is complicatedly branched, The distal end of the catheter 16 can be directed toward the blood vessel. Therefore, for example, in brain surgery, as shown in FIG. 8, the functionally important region (region to be bypassed) can be bypassed and the catheter 16 can reach the affected area (target) without being damaged. Then, it is possible to perform a conventionally difficult operation such as an operation for injecting a drug into the affected part via the catheter 16 or sending a flexible coagulation device to create an artificial coagulation lesion.

さらに、血管の走行方向に沿って略々一様な磁場を掛けることによって、カテーテル16が常時進行方向を向いている様にすることができ、血管内で予期しない屈曲を起こす不都合を防止することができる。   Furthermore, by applying a substantially uniform magnetic field along the traveling direction of the blood vessel, the catheter 16 can always be directed in the traveling direction, thereby preventing the inconvenience of causing unexpected bending in the blood vessel. Can do.

従来のカテーテルでは、特にひねりの力を先端に随意に伝えることが難しい。少しひねっても先端部は回らず、ひねりすぎると急激に回転して、なかなか思った向きにはならない。しかし、当該インターベンション治療システムによれば、カテーテル16の先端部の向きを、前記一様磁場により制御することができるため、カテーテル16の先端部を回転させるために手元でカテーテルをひねる操作を不要とすることができ、カテーテル16の剛性を小さくてすることができる。   In conventional catheters, it is particularly difficult to arbitrarily transmit the twisting force to the tip. Even if you twist it a little, the tip does not turn, and if you twist it too much, it will rotate suddenly and it will not be in the direction you expected. However, according to the interventional treatment system, the direction of the distal end portion of the catheter 16 can be controlled by the uniform magnetic field, so that an operation of twisting the catheter at the hand to rotate the distal end portion of the catheter 16 is unnecessary. The rigidity of the catheter 16 can be reduced.

なお、カテーテル16の先端部に前記磁性体リング14を設ける代わりに小さな永久磁石を設けるようにしても良い。   Instead of providing the magnetic ring 14 at the distal end of the catheter 16, a small permanent magnet may be provided.

また、図4(d)、(e)に示したような小さなコイル18、20a〜20cを設け、これにカテーテル内腔やカテーテル壁に埋め込んだ電線19等を介して小さい電流を流すことによって、このコイル18、20a〜20cを電磁石にしてもよい。磁場発生部1に流す傾斜磁場コイルを形成するための電流を急に遮断しても発生した傾斜磁場は直ちには消滅しないのであるが、カテーテル16の先端部にコイル18、20a〜20cを設けた場合、このコイル18、20a〜20cに電流を流すことで形成される磁場は瞬時に変えることができるため、カテーテル16の先端部に掛かる力を瞬時に変えたり、ゼロにすることが可能となる。このため、当該インターベンション治療システムの操作性及び安全性の向上を図ることができる。また、磁場発生部1に供給する電流を急激に変化させる必要がないため、コイルドライバ7として時間応答性の悪い、安価で小型のものを設けた場合でも十分対応可能とすることができる。   Also, by providing small coils 18 and 20a to 20c as shown in FIGS. 4D and 4E, and passing a small current through the catheter lumen and the electric wire 19 embedded in the catheter wall, The coils 18 and 20a to 20c may be electromagnets. Although the generated gradient magnetic field does not disappear immediately even if the current for forming the gradient coil to be supplied to the magnetic field generator 1 is suddenly cut off, the coils 18, 20a to 20c are provided at the distal end of the catheter 16. In this case, since the magnetic field formed by applying current to the coils 18 and 20a to 20c can be changed instantaneously, the force applied to the distal end portion of the catheter 16 can be changed instantaneously or zero. . For this reason, the operability and safety of the intervention treatment system can be improved. In addition, since it is not necessary to change the current supplied to the magnetic field generator 1 rapidly, even when an inexpensive and small-sized coil driver 7 with poor time response is provided, it is possible to sufficiently cope with it.

また、カテーテル16の磁性体として、図4(e)に示すそれぞれ互いに直交する3つのコイル20a〜20cを設けた場合、各コイル20a〜20cに適切な電流を流せば、この電流の調節だけによってカテーテル16の先端部に掛かる偶力の向きを自在に変えることができる。従って、磁場発生部1に供給する電流を急激に変化させることなく、索引力の大きさと偶力の向きを自在に変化させることを可能とすることができる。   When the three coils 20a to 20c shown in FIG. 4 (e) that are orthogonal to each other are provided as the magnetic body of the catheter 16, if an appropriate current is supplied to each of the coils 20a to 20c, only by adjusting the current. The direction of the couple applied to the distal end portion of the catheter 16 can be freely changed. Therefore, the magnitude of the index force and the direction of the couple can be freely changed without abruptly changing the current supplied to the magnetic field generator 1.

また、カテーテル16の先端部に、磁性流体を入れた柔軟な袋を設けるようにしてもよい。これを用いると、該先端部を特定の方向を向かせるように磁場を掛けたときに、袋はその方向に沿って伸長し細くなるため、細い血管へのカテーテル16の誘導を容易化することができる。また、血管の走行方向と磁場の方向が多少違っていても袋が変形するため、血管壁に強い力を加えてしまう虞が少ない。また、袋自体を血管等の塞栓治療に用いることもできる。この袋自体を塞栓治療に用いる場合には、万一に備えて袋に回収用の糸を設け、或いはカテーテル自体を袋の近くで切り離せる構成とすることが好ましいであろう。   A flexible bag containing magnetic fluid may be provided at the distal end of the catheter 16. When this is used, when the magnetic field is applied so that the tip is directed in a specific direction, the bag expands and narrows along that direction, so that the catheter 16 can be easily guided to a thin blood vessel. Can do. Further, since the bag is deformed even if the blood vessel traveling direction and the direction of the magnetic field are slightly different, there is little possibility of applying a strong force to the blood vessel wall. Moreover, the bag itself can be used for embolization treatment of blood vessels and the like. When the bag itself is used for embolization treatment, it may be preferable to provide a collection thread in the bag, or to separate the catheter itself in the vicinity of the bag, just in case.

この袋は、いわゆるバルーンであってもよい。すなわち、袋はカテーテル16の先端に繁がっており、カテーテル16を通して袋の中に磁性流体を注入したり、抜き取る構成としてもよい。この場合、血管の太さに応じて袋に注入する磁性流体量を変えることにより、カテーテル16の誘導を容易とすることができ、また、血管等の塞栓に際してバルーンの大きさを変えることができる。   This bag may be a so-called balloon. That is, the bag is proliferated at the distal end of the catheter 16, and the magnetic fluid may be injected into the bag through the catheter 16 or may be extracted. In this case, by changing the amount of magnetic fluid injected into the bag according to the thickness of the blood vessel, the catheter 16 can be easily guided, and the size of the balloon can be changed when the blood vessel is embolized. .

なお、カテーテル16を索引する向きを変えるために各コイル1a〜1cに流す電流を変化させることとしたが、これは、磁場発生部1を被検体の周りで機械的に回転させて傾斜磁場の向きを変えて索引するカテーテル16の向きを変えるようにしてもよい。   In order to change the direction in which the catheter 16 is indexed, the current flowing through each of the coils 1a to 1c is changed. This is because the magnetic field generator 1 is mechanically rotated around the subject to generate a gradient magnetic field. The orientation of the catheter 16 to be indexed by changing the orientation may be changed.

[第3の実施の形態]
次に、本発明の第3の実施の形態のインターベンション治療システムの説明をする。上述の第1、第2の実施の形態のインターベンション治療システムは、進入子となるカテーテル16の先端部に磁気誘導体を設け、このカテーテル16を、傾斜磁場或いは一様磁場により所望の方向に誘導するものであったが、この第3の実施の形態のインターベンション治療システムは、薬剤を徐々に放出する徐放性カプセルの中に磁性体を入れ、この徐放性カプセルを傾斜磁場或いは一様磁場により所望の部位に誘導するようにしたものである。なお、この第3の実施の形態は、この点のみが上述の各実施の形態と異なるため、以下、この差異の説明のみ行い重複説明を省略することとする。
[Third Embodiment]
Next, an interventional treatment system according to a third embodiment of the present invention will be described. In the interventional treatment system according to the first and second embodiments described above, a magnetic derivative is provided at the distal end portion of the catheter 16 serving as an entry, and the catheter 16 is guided in a desired direction by a gradient magnetic field or a uniform magnetic field. However, in the interventional treatment system according to the third embodiment, a magnetic substance is placed in a sustained-release capsule that gradually releases a drug, and the sustained-release capsule is applied with a gradient magnetic field or a uniform magnetic field. It is guided to a desired site by a magnetic field. Note that the third embodiment is different from the above-described embodiments only in this point, so that only the difference will be described below and duplicate description will be omitted.

すなわち、この第3の実施の形態のインターベンション治療システムは、進入子として図9に示すような徐放性カプセル30を用いるようになっている。図9は、この徐放性カプセル30の断面図なのであるが、この図9において、徐放性カプセル30は、その内部に薬剤30と共に磁性体32が設けられている。   That is, the interventional treatment system according to the third embodiment uses a sustained release capsule 30 as shown in FIG. FIG. 9 is a cross-sectional view of the sustained-release capsule 30. In FIG. 9, the sustained-release capsule 30 is provided with a magnetic body 32 together with the drug 30 therein.

この第2の実施の形態のインターベンション治療システムにおいては、この徐放性カプセル30を被検体内に送入し、上述の傾斜磁場及び一様磁場を用いて所望の部位に誘導する。   In the interventional treatment system of the second embodiment, the sustained release capsule 30 is delivered into a subject and guided to a desired site using the above-described gradient magnetic field and uniform magnetic field.

これにより、例えば徐放性カプセル30の薬剤31を被覆しているカプセル33が、体温により徐々に融解する物質であれば、該カプセル33が体温で徐々に融解することで内部の薬剤31が徐々に患部に浸透して作用することとなる。このため、徐放性カプセル30を留置した部位の周囲にのみ、局所的に薬剤を拡散することができる。特に、腫瘍の治療において、腫瘍部にこのような徐放性カプセルを誘導し抗癌剤を放出させることで、該腫瘍を有効に治療することができる。   Accordingly, for example, if the capsule 33 covering the drug 31 of the sustained release capsule 30 is a substance that gradually melts at body temperature, the capsule 31 gradually melts at body temperature, so that the drug 31 inside gradually increases. It will penetrate into the affected area and act. For this reason, the drug can be locally diffused only around the site where the sustained-release capsule 30 is placed. In particular, in the treatment of tumors, such tumors can be effectively treated by inducing such sustained-release capsules in the tumor site and releasing anticancer agents.

また、前記薬剤31として、水分を吸収して急激に膨張するゲルを用いると、腫瘍や動静脈奇形等の治療において、人為的に血管を塞栓することができる(人工塞栓術)。   In addition, when a gel that absorbs moisture and rapidly expands is used as the drug 31, it is possible to artificially embolize blood vessels in the treatment of tumors and arteriovenous malformations (artificial embolization).

前記徐放性カプセル30に対して、図10に示すように超音波治療装置35からの超音波を照射して発熱させ薬剤31を除放するようにしてもよい。この場合、超音波による熱によりカプセル33を破裂させ、薬剤31を一気に放出させることができる。   As shown in FIG. 10, the sustained-release capsule 30 may be irradiated with ultrasonic waves from the ultrasonic treatment device 35 to generate heat to release the drug 31. In this case, the capsule 33 can be ruptured by heat generated by ultrasonic waves, and the drug 31 can be released all at once.

また、前記薬剤31及び磁性体32の代わりに、カプセル33内に磁性粉入りの塞栓剤や、例えば磁性体粉を油脂に懸濁して形成した磁性流体を入れたものを用い、例えば動脈瘤やAVM、腫瘍栄養血管を塞栓治療するようにしてもよい。この場合、塞栓剤自体に磁性粉が混入されているため、上述の傾斜磁場の牽引力を用いることで、塞栓剤が固化するまで流失させることなくその場に滞留させておくことができる。或いは、カプセル33の代わりに磁性粉入りのバルーンと塞栓剤を使用しても同様の効果を得ることができる。   Further, instead of the medicine 31 and the magnetic body 32, an embolizing agent containing magnetic powder in the capsule 33, or a magnetic fluid formed by suspending magnetic powder in oil or fat, for example, an aneurysm, AVM and tumor-vegetating blood vessels may be embolized. In this case, since the magnetic powder is mixed in the embolic agent itself, by using the traction force of the gradient magnetic field described above, the embolic agent can be retained in place without being lost until the embolic agent is solidified. Alternatively, the same effect can be obtained by using a balloon containing a magnetic powder and an embolic agent instead of the capsule 33.

なお、体内に誘導された磁性体32は、手術の際に摘出すればよい。或いは、図9に示すように磁性体32に細い線34(糸等)を付けて誘導し、不要となった際にこの糸を引っ張って摘出するようにしてもよい。   In addition, what is necessary is just to extract the magnetic body 32 induced | guided | derived in the body at the time of an operation. Alternatively, as shown in FIG. 9, the magnetic body 32 may be guided by attaching a thin line 34 (thread or the like), and the thread may be pulled out when it becomes unnecessary.

[第4の実施の形態]
次に、本発明の第4の実施の形態のインターベンション治療システムの説明をする。上述の第3の実施の形態のインターベンション治療システムは、磁性体が送入された徐放性カプセルを所望の部位に誘導するようにしたものであるが、この第3の実施の形態のインターベンション治療システムは、磁性体そのものを所望の部位に誘導し、これを治療に利用するようにしたものである。なお、この第4の実施の形態は、この点のみが上述の各実施の形態と異なるため、以下、この差異の説明のみ行い重複説明を省略することとする。
[Fourth Embodiment]
Next, an interventional treatment system according to a fourth embodiment of the present invention will be described. The intervention treatment system of the third embodiment described above is configured to guide the sustained-release capsule into which a magnetic substance has been delivered to a desired site. The intervention treatment system of the third embodiment The vention treatment system guides the magnetic substance itself to a desired site and uses it for treatment. Note that the fourth embodiment is different from the above-described embodiments only in this point, so that only the difference will be described below and the redundant description will be omitted.

すなわち、この第4の実施の形態のインターベンション治療システムは、進入子として図11に示すような導電性の磁性体38を用いるようになっており、この磁性体38を被検体内に送入し、上述の傾斜磁場及び一様磁場を用いて腫瘍等の内部や近傍に誘導する。そして、超音波治療装置35からの超音波を照射する。磁性体38は、例えばニクロム合金等の導電部材と、磁性部材とで形成されており、外部からマイクロ波を照射すると発熱する。この発熱温度を43℃程度の温度に保つと、正常細胞は耐えられるのであるが癌細胞は死滅する(ハイパーサーミア効果)。これにより、正常な細胞に悪影響を与えることなく、癌等の腫瘍のみを治療することができる。   That is, the interventional treatment system according to the fourth embodiment uses a conductive magnetic body 38 as shown in FIG. 11 as an intruder, and sends the magnetic body 38 into the subject. And it guide | induces to the inside of tumor etc. or the vicinity using the above-mentioned gradient magnetic field and uniform magnetic field. And the ultrasonic wave from the ultrasonic therapy apparatus 35 is irradiated. The magnetic body 38 is formed of, for example, a conductive member such as a nichrome alloy and a magnetic member, and generates heat when irradiated with microwaves from the outside. When this exothermic temperature is maintained at a temperature of about 43 ° C., normal cells can be tolerated but cancer cells die (hyperthermia effect). As a result, only tumors such as cancer can be treated without adversely affecting normal cells.

なお、マイクロ波の代わりに高周波磁場を印加することでも同様の効果を得ることができる。この場合、磁場発生部1の所定のコイルに高周波交流電流を流すことで高周波磁場を発生させることができる。従って、高周波磁場発生用の装置を新たに設ける必要がなく、当該インターベンション治療システムのみでこのような治療を可能とすることができる。   A similar effect can be obtained by applying a high-frequency magnetic field instead of the microwave. In this case, a high frequency magnetic field can be generated by flowing a high frequency alternating current through a predetermined coil of the magnetic field generator 1. Therefore, it is not necessary to newly provide a device for generating a high-frequency magnetic field, and such treatment can be performed only by the intervention treatment system.

また、磁性体38に超音波或いは高周波磁場を照射することなく、血管等の管状組織を介して、或いは脳や肝臓等の実質臓器内に誘導し、そのまま留置してもよい。これにより、血管の塞栓治療や手術用マーカとすることができる。   Alternatively, the magnetic body 38 may be guided through a tubular tissue such as a blood vessel or in a substantial organ such as the brain or liver without being irradiated with an ultrasonic wave or a high-frequency magnetic field, and may be left as it is. Thereby, it can be set as the marker for blood vessel embolization treatment or a surgery.

そして、被検体内に留置された磁性体38は、上述のように手術の際に摘出し、或いは磁性体38に細い線(糸等)を付けて所望の部位まで誘導し、不要となった際にこの糸を引っ張って摘出すればよい。   Then, the magnetic body 38 placed in the subject is removed during the operation as described above, or is guided to a desired site by attaching a thin line (thread, etc.) to the magnetic body 38, which is no longer necessary. Just pull this thread and pick it out.

次に、図12に示すように磁性体38にヒューズ40を介して被覆した電線41を取付け、この状態で被検体内の所望の部位に誘導し、電源装置42からの電流を供給してヒューズ40を溶解させ、磁性体38と電線41とを切り離すようにしてもよい。これにより、所望の部位に磁性体38を留置して前記血管の塞栓治療等を行うことができる。   Next, as shown in FIG. 12, the electric wire 41 covered with the fuse 40 is attached to the magnetic body 38, and in this state, the electric wire 41 is guided to a desired part in the subject, and the current from the power supply device 42 is supplied to the fuse. 40 may be dissolved, and the magnetic body 38 and the electric wire 41 may be separated. Thereby, the magnetic body 38 can be placed at a desired site, and the blood vessel embolization treatment can be performed.

また、電線41は、磁性体38と切り離した後に引っ張れば摘出することができるのであるが、この被検体内に送入された電線41は、以下のように積極的に利用することができる。   Moreover, although the electric wire 41 can be extracted if it is pulled after being separated from the magnetic body 38, the electric wire 41 sent into the subject can be actively used as follows.

すなわち、磁性体38及び上述の傾斜磁場等により電線41を所望の部位まで誘導し、この電線41を送入ガイドとしてカテーテルを送入する。言い換えれば、図13に示すように被検体内に送入された電線41を、カテーテル16の芯として該カテーテル16を送入する。電線41は、カテーテル16よりも細いため、カテーテル16を所望の部位まで誘導するよりも、電線41を所望の部位まで誘導する方が遥かに容易である。このため、最初に電線41を所望の部位まで送入し、この電線41に沿ってカテーテル16を被検体内に送入することで、細い血管等であっても容易に所望の部位までカテーテル16を送入することができる。   That is, the electric wire 41 is guided to a desired site by the magnetic body 38 and the above-described gradient magnetic field, and the catheter is fed using the electric wire 41 as a feeding guide. In other words, as shown in FIG. 13, the catheter 16 is fed with the electric wire 41 fed into the subject as the core of the catheter 16. Since the electric wire 41 is thinner than the catheter 16, it is much easier to guide the electric wire 41 to the desired site than to guide the catheter 16 to the desired site. For this reason, the electric wire 41 is first sent to a desired site, and the catheter 16 is sent into the subject along the electric wire 41, so that the catheter 16 can be easily reached to the desired site even for a thin blood vessel or the like. Can be sent in.

また、神経性の疼痛や末期癌の痛みのコントロールを目的として、このような電気刺激電極の埋込手術がしばしば行われている。また、神経の故障によって機能しなくなった随意筋を人工的に刺激して収縮させる、いわゆる人工神経として電気刺激電極の埋込を行う研究も進んでいる。このため、磁性体38及び上述の傾斜磁場等により電線41を所望の部位まで誘導し、この電線41に電流が流すことで、該電線41を、局所的電気刺激の電極として利用することができる。   In addition, for the purpose of controlling neuropathic pain and pain of terminal cancer, such an implantation operation of an electrical stimulation electrode is often performed. Research is also underway to implant an electrical stimulation electrode as a so-called artificial nerve that artificially stimulates and contracts voluntary muscles that do not function due to nerve failure. For this reason, the electric wire 41 is guided to a desired part by the magnetic body 38 and the above-described gradient magnetic field, and the electric current flows through the electric wire 41, whereby the electric wire 41 can be used as an electrode for local electrical stimulation. .

また、この電線41を電気抵抗の高い物質で形成、電流を流すようにしてもよい。これにより、電線41が発熱し、周囲の組織を加温して前述のハイパーサーミア効果を得ることができる。   Further, the electric wire 41 may be formed of a substance having a high electric resistance so that a current flows. Thereby, the electric wire 41 generates heat, and the surrounding tissue can be heated to obtain the above-described hyperthermia effect.

[第5の実施の形態]
次に、本発明の第5の実施の形態のインターベンション治療システムの説明をする。この第5の実施の形態のインターベンション治療システムは、被検体内にマイクロマシンを送入して誘導可能としたものである。なお、この第5の実施の形態は、この点のみが上述の各実施の形態と異なるため、以下、この差異の説明のみ行い重複説明を省略することとする。
[Fifth Embodiment]
Next, an interventional treatment system according to a fifth embodiment of the present invention will be described. The interventional treatment system according to the fifth embodiment can be guided by sending a micromachine into a subject. Note that the fifth embodiment is different from the above-described embodiments only in this point, so that only the difference will be described below and the duplicate description will be omitted.

すなわち、この第5の実施の形態のインターベンション治療システムは、進入子として図14に示すような超小型テレビジョンカメラ装置を用いるようになっている。この超小型テレビジョンカメラ装置は、ケーブル51の先端に超小型のテレビジョンカメラ52及び磁性体リング53を設けて構成されている。現在の技術では、例えばCCDイメージセンサを用いて直径数ミリのテレビジョンカメラを形成することが可能となっている。   That is, the intervention treatment system according to the fifth embodiment uses an ultra-small television camera device as shown in FIG. This ultra-small television camera apparatus is configured by providing an ultra-small television camera 52 and a magnetic ring 53 at the tip of a cable 51. With current technology, it is possible to form a television camera having a diameter of several millimeters using, for example, a CCD image sensor.

当該インターベンション治療システムは、前記超小型テレビジョンカメラ装置を例えば被検体の消化管や気管支、或いは腹腔等の管状組織に送入した後、上述の傾斜磁場或いは一様磁場と磁性体リング53とにより、該超小型テレビジョンカメラ装置を所望の部位まで誘導する。これにより、テレビジョンカメラ52により管状組織内を撮像することができる。テレビジョンカメラ52からの撮像信号は、ケーブル51を介してモニタ装置等に供給される。医師等は、モニタ装置に表示される管状組織内の映像を見ながら診断治療を行うこととなる。これにより、当該インターベンション治療システムを内視鏡として用いることができる。   In the interventional treatment system, after the ultra-small television camera device is fed into a tubular tissue such as the digestive tract, bronchus, or abdominal cavity of a subject, the gradient magnetic field or uniform magnetic field and the magnetic ring 53 To guide the ultra-small television camera device to a desired site. Thereby, the inside of the tubular tissue can be imaged by the television camera 52. An imaging signal from the television camera 52 is supplied to a monitor device or the like via the cable 51. A doctor or the like performs diagnostic treatment while viewing an image in the tubular tissue displayed on the monitor device. Thereby, the intervention treatment system can be used as an endoscope.

従来の内視鏡では、先端の光学系或いはカメラ装置を任意の向きに向ける為には、ワイヤー等を使って内視鏡先端を屈曲させる必要がある。しかし、この方式では、内視鏡の根元側の部分が臓器内腔に嵌入して固定されていることが必要である。もし内視鏡が臓器内腔に比べて非常に細いと、先端を屈曲させても意図した方向を向けることができない。このため、従来の内視鏡はある程度の太さを必要としていた。例えば、上消化器管用内視鏡においては、その太さのために飲み込むのが困難であり、従って咽頭に麻酔を施す必要がある。上消化器管用内視鏡に於ける医療事故のほとんどはこの麻酔による事故である。   In a conventional endoscope, it is necessary to bend the distal end of the endoscope using a wire or the like in order to direct the distal end optical system or camera device in an arbitrary direction. However, this method requires that the base portion of the endoscope is fitted and fixed in the organ lumen. If the endoscope is very thin compared to the organ lumen, the intended direction cannot be directed even if the tip is bent. For this reason, the conventional endoscope required a certain thickness. For example, in an endoscope for upper digestive tract, it is difficult to swallow due to its thickness, and therefore it is necessary to anesthetize the pharynx. Most medical accidents in the upper gastrointestinal endoscope are caused by this anesthesia.

これに対して、当該実施の形態では、細い線状のケーブル51に懸垂された超小型のテレビジョンカメラ52を例えば胃に入れたのち、上述の一様磁場によって該テレビジョンカメラ52の向きを任意の方向に向けることができる。従って、線を非常に細くすることができ、麻酔無しでも飲み込むことが可能となる。従って、侵襲性が少なく安全性が高い、体内のモニタリングシステムを提供可能とすることができる。   On the other hand, in this embodiment, after the ultra-small television camera 52 suspended from the thin linear cable 51 is placed in the stomach, for example, the orientation of the television camera 52 is changed by the uniform magnetic field described above. Can be directed in any direction. Therefore, the line can be made very thin and can be swallowed without anesthesia. Therefore, it is possible to provide an in-body monitoring system that is less invasive and highly safe.

次に、このような超小型テレビジョンカメラ装置と共に鉗子を送入することで、腫瘍の生検等の簡単な手術が可能となる。   Next, a simple operation such as a biopsy of a tumor can be performed by feeding forceps together with such an ultra-small television camera device.

この場合、上述の超小型テレビジョンカメラ装置の先端部に、前記テレビジョンカメラ52と共に鉗子55を設ける。この鉗子55には、反開成側に形状記憶合金56が設けられている。この形状記憶合金56は、所定温度では鉗子55を閉じ、所定温度よりも高い温度で鉗子55を開くようになっている。また、この形状記憶合金56には、図16(a)、(b)に示すようにケーブル51を介して電源58及び該電源58からの電力を形状記憶合金56に供給するスイッチ57とが接続されている。   In this case, a forceps 55 is provided together with the television camera 52 at the tip of the above-described ultra-small television camera device. The forceps 55 is provided with a shape memory alloy 56 on the reverse side. The shape memory alloy 56 closes the forceps 55 at a predetermined temperature and opens the forceps 55 at a temperature higher than the predetermined temperature. Further, as shown in FIGS. 16A and 16B, a power source 58 and a switch 57 for supplying power from the power source 58 to the shape memory alloy 56 are connected to the shape memory alloy 56. Has been.

このような鉗子55が設けられた超小型テレビジョンカメラ装置を用いる場合、この鉗子55及び超小型テレビジョンカメラ装置を被検体の消化器管等に送入し、テレビジョンカメラ52で撮像された映像を見ながら腫瘍等を探す。そして、腫瘍を発見した場合に、図16(b)に示すようにスイッチ57をオンオフ操作する。スイッチ57がオン操作されると、電源58からの電力がケーブル51を介して形状記憶合金56に供され、形状記憶合金56は発熱し、図16(b)に示すように鉗子55を開く。また、スイッチ57がオフ操作されると、形状記憶合金56への電力の供給が停止して形状記憶合金56が冷め、図16(a)に示すように鉗子55を閉じる。   In the case of using an ultra-small television camera device provided with such forceps 55, the forceps 55 and the ultra-small television camera device are sent to the digestive tract of the subject and imaged by the television camera 52. Look for tumors while watching the video. When a tumor is found, the switch 57 is turned on and off as shown in FIG. When the switch 57 is turned on, the power from the power source 58 is supplied to the shape memory alloy 56 via the cable 51, the shape memory alloy 56 generates heat, and the forceps 55 is opened as shown in FIG. When the switch 57 is turned off, the supply of power to the shape memory alloy 56 is stopped, the shape memory alloy 56 is cooled, and the forceps 55 is closed as shown in FIG.

医師等は、スイッチ57をオンオフ操作することで鉗子55を開閉制御し、腫瘍の切除や組織標本の採取等を行う。これにより、腫瘍の生検等の簡単な手術を可能とすることができる。   A doctor or the like performs opening / closing control of the forceps 55 by turning on / off the switch 57 to perform excision of a tumor, collection of a tissue specimen, and the like. Thereby, a simple operation such as a biopsy of a tumor can be made possible.

なお、鉗子55は形状記憶合金56で開閉制御することとしたが、これは、超小型のモータ等の他の手段を使って開閉制御するようにしてもよい。   The forceps 55 is controlled to be opened and closed by the shape memory alloy 56, but this may be controlled by using other means such as a micro motor.

[第6の実施の形態]
次に、本発明の第6の実施の形態のインターベンション治療システムの説明をする。この第6の実施の形態のインターベンション治療システムは、上述の各実施の形態で用いた磁場発生部1に対してX線を遮ることなく透過させるための窓を設けるようにしたものである。なお、この第6の実施の形態は、この点のみが上述の各実施の形態と異なるため、以下、この差異の説明のみ行い重複説明を省略することとする。
[Sixth Embodiment]
Next, an interventional treatment system according to a sixth embodiment of the present invention will be described. In the interventional treatment system according to the sixth embodiment, a window for allowing X-rays to pass through the magnetic field generator 1 used in each of the above-described embodiments is provided. Note that the sixth embodiment is different from the above-described embodiments only in this point, so that only the difference will be described below and the duplicate description will be omitted.

傾斜磁場等の磁場を形成する磁場発生部1は、図1に示したように被検体に近接して設けられ、X線管2からのX線は、該磁場発生部1よりも離れた位置から被検体に曝射される。このため、磁場発生部1の各コイル1a〜1cの各巻線がX線視野に入ると、その陰影がX線画像上に現れ、血管、カテーテル、磁性体等の目的物の識別が困難となる。   The magnetic field generator 1 that forms a magnetic field such as a gradient magnetic field is provided close to the subject as shown in FIG. 1, and the X-ray from the X-ray tube 2 is located farther from the magnetic field generator 1. Exposed to the subject. For this reason, when the windings of the coils 1a to 1c of the magnetic field generator 1 enter the X-ray field, the shadow appears on the X-ray image, and it becomes difficult to identify objects such as blood vessels, catheters, and magnetic bodies. .

このようなことから、当該実施の形態のインターベンション治療システムでは、図17に斜線で示すように磁場発生部1にコイルの巻線がない箇所(窓60)を設けている。この窓60は、空隙部となっており、巻線でX線を遮ることなくそのまま被検体にX線を曝射するようになっている。これにより、磁場発生部1の各コイル1a〜1cの各巻線の陰影がX線画像上に現れる不都合を防止することができ、明確なX線画像を提供可能とすることができる。   For this reason, in the interventional treatment system according to this embodiment, as shown by the oblique lines in FIG. The window 60 is a gap, and the X-ray is exposed to the subject as it is without blocking the X-ray by the winding. Thereby, the inconvenience that the shadow of each winding of each coil 1a to 1c of the magnetic field generator 1 appears on the X-ray image can be prevented, and a clear X-ray image can be provided.

なお、窓60は、空隙部であることとしたが、これは、例えば合成樹脂フイルム等のX線をあまり吸収しない部材で塞ぐようにしてもよい。この場合、合成樹脂フイルム等により前記空隙部が塞がれることとなるため、患者が誤って空隙部内に指や手等を入れてしまう不都合を防止することができる。   Although the window 60 is a gap, it may be closed with a member that does not absorb much X-rays, such as a synthetic resin film. In this case, since the gap is blocked by the synthetic resin film or the like, it is possible to prevent the inconvenience that the patient accidentally puts a finger or a hand into the gap.

また、窓60として、相対向し互いに直交する方向の2つの窓を設けるようにしてもよい。これにより、バイブレーンX線透視装置によるX線撮影に対応可能とすることができる。   Further, as the window 60, two windows facing each other and orthogonal to each other may be provided. Thereby, X-ray imaging by a vibratory X-ray fluoroscope can be supported.

また、このように窓60の設けられた磁場発生部1を、X線透視装置の回転角度に対応させて回転させるようにしてもよい。これは、X線透視装置の回転角度を検出し、この検出角度に応じて前記空隙部等を介してX線が曝射されるように磁場発生部1を回転駆動する回転駆動系を設けることで簡単に実現することができる。   Further, the magnetic field generator 1 provided with the window 60 as described above may be rotated in accordance with the rotation angle of the X-ray fluoroscope. This is to provide a rotational drive system that detects the rotational angle of the X-ray fluoroscope and rotationally drives the magnetic field generator 1 so that the X-rays are exposed through the gap or the like according to the detected angle. Can be realized easily.

[第7の実施の形態]
次に、本発明の第7の実施の形態のインターベンション治療システムの説明をする。上述の各実施の形態の説明では、磁場発生部1は傾斜磁場及び一様磁場を発生し、これにより磁性体等を誘導するものであったが、この第7の実施の形態のインターベンション治療システムは、磁場発生部1が、前記各コイル1a〜1cと共に焦点磁場を発生するコイルを有し、焦点磁場により磁性体等を誘導するようにしたものである。なお、この第7の実施の形態は、この点のみが上述の各実施の形態と異なるため、以下、この差異の説明のみ行い重複説明を省略することとする。
[Seventh Embodiment]
Next, an interventional treatment system according to a seventh embodiment of the present invention will be described. In the description of each embodiment described above, the magnetic field generation unit 1 generates a gradient magnetic field and a uniform magnetic field, and thereby induces a magnetic substance or the like. However, the interventional treatment according to the seventh embodiment is described. In the system, the magnetic field generation unit 1 includes a coil that generates a focal magnetic field together with the coils 1a to 1c, and induces a magnetic substance or the like by the focal magnetic field. Note that the seventh embodiment is different from the above-described embodiments only in this point, so that only the difference will be described below and the redundant description will be omitted.

すなわち、このインターベンション治療システムに設けられている磁場発生部1は、前記図1(a)〜(c)に示した各コイル1a〜1cと共に、図18に示すような、言わば野球のボールの縫い目状のコイル1dを有している。このコイル1dに電流を流すと、図18中斜線で示す中心点(焦点)で磁場強度が最大になるような傾斜磁場である、焦点磁場を形成する。   That is, the magnetic field generator 1 provided in this interventional treatment system has a so-called baseball ball as shown in FIG. 18 together with the coils 1a to 1c shown in FIGS. 1 (a) to (c). It has a seam-shaped coil 1d. When a current is passed through the coil 1d, a focal magnetic field is formed, which is a gradient magnetic field that maximizes the magnetic field intensity at the center point (focal point) indicated by the oblique lines in FIG.

この焦点磁場により磁性体等の誘導を行う場合、被検体の体内に焦点が位置するように磁場発生部1を配置し、先端部に磁性体の設けられた前記カテーテル16を被検体に送入する。この状態で、前記焦点を磁性体に近づけると、該磁性体は焦点に向かって索引される。このため、医師は、磁場発生部1を機械的に移動させ、或いは各コイル1a〜1cにより発生される傾斜磁場或いは一様磁場を併用して焦点の位置を移動し、前記カテーテル16を被検体内の目的の部位まで移動する。   When guiding a magnetic substance or the like by this focal magnetic field, the magnetic field generator 1 is arranged so that the focal point is located in the body of the subject, and the catheter 16 provided with the magnetic substance at the distal end is delivered to the subject. To do. In this state, when the focal point is brought close to the magnetic body, the magnetic body is indexed toward the focal point. Therefore, the doctor mechanically moves the magnetic field generator 1 or moves the focal point position using a gradient magnetic field or a uniform magnetic field generated by the coils 1a to 1c, and moves the catheter 16 to the subject. Move to the target site.

なお、この焦点磁場は、磁性体が焦点に近づくと該磁性体を焦点に索引するのであるが、焦点と磁性体とがごく近い位置にある場合は、該磁性体にはほとんど索引力が働かない。これは焦点のごく近傍では磁場強度は最大値に近く、磁場強度の空間微分(位置による変化)は小さい(焦点の位置ではゼロになる)からである。   Note that this focal magnetic field indexes the magnetic material to the focal point when the magnetic material approaches the focal point, but when the focal point and the magnetic material are very close to each other, almost no index force acts on the magnetic material. Absent. This is because the magnetic field strength is close to the maximum value in the very vicinity of the focal point, and the spatial differentiation (change due to position) of the magnetic field strength is small (zero at the focal point position).

このため、このような焦点磁場を用いて磁性体の誘導を行うと、該磁性体が焦点のごく近傍に移動した時点で索引力が低下するため、予想以上に磁性体が移動し過ぎる危険を防止することができる。従って、焦点磁場の焦点を目的部位に位置するように磁場発生部1を配置することで、目的部位の位置である焦点の部分で磁性体の誘導が停止されるため、磁性体を最大どれだけ動かしたいか、その行程を自明に制御することができる。例えば、ある方向へ1cmだけ磁性体を移動させたいのであれば、焦点を現在の磁性体の位置よりも目的の方向へ1cmだけ移動させればよい。焦点磁場を用いることで、このような磁性体の細かな移動制御を行うことができるため、当該インターベンション治療システムの操作性の更なる向上を図ることができる。   For this reason, when the magnetic material is guided using such a focal magnetic field, the index force is reduced when the magnetic material moves very close to the focal point, so there is a risk that the magnetic material will move more than expected. Can be prevented. Accordingly, by arranging the magnetic field generator 1 so that the focal point of the focal magnetic field is located at the target site, the induction of the magnetic material is stopped at the focal point that is the position of the target site. If you want to move it, you can control its process. For example, if it is desired to move the magnetic body in a certain direction by 1 cm, the focal point may be moved by 1 cm in the target direction from the current position of the magnetic body. By using the focal magnetic field, such a fine movement control of the magnetic material can be performed, so that the operability of the interventional treatment system can be further improved.

[終文]
最後に、このような傾斜磁場コイルの技術は、MRI装置において既に使われている技術に類似している。すなわち、MRI装置は、強い一様な磁場を発生する靜磁場磁石(永久磁石、常伝導電磁石、超伝導電磁石を使った物がある)の他に、傾斜磁場コイルを有し、これらによって任意の方向・磁場強度の変化率(磁場強度の微分)を持つ傾斜磁場を発生する。傾斜磁場コイルはMRI装置の撮像原理上本質的に必要なものであり、傾斜磁場コイルに流す電流を制御する電源装置と共に、既に長年にわたって改良が重ねられ、非常に線形性の良い(磁場強度の変化率が位置によらず高い精度で一定であること。)傾斜磁場コイルと、傾斜磁場の方向・強度を1/1000秒以下の短時間で正確に切り替える電源装置が実用化されている。そして、MRI装置においては、傾斜磁場コイルの作る磁場ベクトルのうち、静磁場ベクトルと平行な成分だけが利用されている。またMRI装置においては、傾斜磁場による牽引力はむしろ弊害とみなされる。これは、人体内に予期しない磁性体(例えば針等)が入っていた場合、この磁性体が人体内を移動することによって予期せぬ事故が発生する虞があるからである。
[End sentence]
Finally, the gradient coil technology is similar to that already used in MRI equipment. That is, the MRI apparatus has a gradient magnetic field coil in addition to a magnetic field magnet that generates a strong uniform magnetic field (there is a permanent magnet, a normal conducting electromagnet, and a superconducting electromagnet). A gradient magnetic field having a direction / magnetic field strength change rate (differential magnetic field strength) is generated. The gradient coil is essentially necessary for the imaging principle of the MRI apparatus, and has been improved over many years together with the power supply device that controls the current flowing through the gradient coil, and has a very good linearity (magnetic field strength The rate of change is constant with high accuracy regardless of the position.) A gradient power coil and a power supply device that switches the direction and intensity of the gradient magnetic field accurately in a short time of 1/1000 second or less have been put into practical use. In the MRI apparatus, only a component parallel to the static magnetic field vector is used among the magnetic field vectors formed by the gradient magnetic field coils. In the MRI apparatus, the traction force due to the gradient magnetic field is regarded as a harmful effect. This is because if an unexpected magnetic body (for example, a needle or the like) is contained in the human body, an unexpected accident may occur due to the magnetic body moving in the human body.

しかし、当該インターベンション治療システムは、MRI装置において弊害とみなされている傾斜磁場による牽引力を積極に利用するものであり、この点において、当該インターベンション治療システムは、MRI装置の技術から容易に推考されるものではないことを付け加えておく。   However, the intervention treatment system actively uses the traction force due to the gradient magnetic field, which is regarded as a harmful effect in the MRI apparatus. In this respect, the intervention treatment system is easily inferred from the technology of the MRI apparatus. Add that it is not.

また、上述の各実施の形態は、本発明のほんの一例である。このため、本発明は、上述の各実施の形態に限定されることはなく、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。   Moreover, each above-mentioned embodiment is only an example of this invention. For this reason, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made depending on the design and the like as long as they do not depart from the technical idea of the present invention. Of course.

本発明の第1の実施の形態のインターベンション治療システムの全体的な構成を示す図である。1 is a diagram showing an overall configuration of an interventional treatment system according to a first embodiment of the present invention. 前記第1の実施の形態のインターベンション治療システムの磁場発生部の構成を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the structure of the magnetic field generation | occurrence | production part of the intervention treatment system of the said 1st Embodiment. 前記磁場発生部により発生される傾斜磁場の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the gradient magnetic field generated by the said magnetic field generation part. 前記第1の実施の形態のインターベンション治療システムに用いられる磁性体の設けられたカテーテルの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the catheter provided with the magnetic body used for the intervention treatment system of the said 1st Embodiment. 細長い磁性体に係る偶力を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the couple which concerns on an elongate magnetic body. 細長い磁性体に係る偶力及び牽引力を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the couple and tractive force which concern on an elongate magnetic body. 前記磁場発生部により発生される一様磁場を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the uniform magnetic field generated by the said magnetic field generation part. 脳内のターゲットまで、迂回領域を迂回してカテーテルが誘導される様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that a catheter is guide | induced around a detour area | region to the target in a brain. 本発明の第3の実施の形態のインターベンション治療システムで用いられる磁性体の設けられた徐放性カプセルの断面図である。It is sectional drawing of the sustained release capsule provided with the magnetic body used with the intervention treatment system of the 3rd Embodiment of this invention. 前記徐放性カプセルに被検体外から超音波を照射している様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that the ultrasonic wave is irradiated to the said sustained release capsule from the test object outside. 本発明の第4の実施の形態のインターベンション治療システムで用いられる磁性体を被検体内に誘導した状態で、該磁性体に超音波を照射することでハイパーサーミアによる治療を行っている様子を示す図である。The state which is performing the treatment by hyperthermia by irradiating the magnetic body with an ultrasonic wave in a state where the magnetic body used in the interventional treatment system of the fourth embodiment of the present invention is guided in the subject is shown. FIG. 被検体内に誘導する電線が設けられた磁性体を示す図である。It is a figure which shows the magnetic body provided with the electric wire which guide | induces in a test object. 被検体内に誘導された磁性体に設けられた電線に沿ってカテーテルが送入される様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that a catheter is sent along the electric wire provided in the magnetic body induced | guided | derived in the test object. 本発明の第5の実施の形態のインターベンション治療システムにおいて、被検体内に送入される超小型のカメラ装置を示す図である。It is a figure which shows the ultra-small camera apparatus sent into a subject in the intervention treatment system of the 5th Embodiment of this invention. 前記超小型のカメラ装置と共に鉗子が設けられたマイクロマシンを示す図である。It is a figure which shows the micromachine provided with forceps with the said ultra-small camera apparatus. 前記鉗子の開閉制御回路を示す図である。It is a figure which shows the opening / closing control circuit of the said forceps. 本発明の第6の実施の形態のインターベンション治療システムに用いられる、X線照射用の窓が設けられた磁場発生部の外観を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the external appearance of the magnetic field generation part provided with the window for X-ray irradiation used for the intervention treatment system of the 6th Embodiment of this invention. 本発明の第7の実施の形態のインターベンション治療システムの磁場発生部に設けられている焦点磁場発生用のコイルの形状を示す図である。It is a figure which shows the shape of the coil for a focal magnetic field generation provided in the magnetic field generation part of the intervention treatment system of the 7th Embodiment of this invention. 磁石によりカテーテルに設けられた磁性体を誘導する従来の医療用カテーテルの誘導方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the guidance method of the conventional medical catheter which guides the magnetic body provided in the catheter with the magnet.

符号の説明Explanation of symbols

1…磁場発生部、2…X線管、3…イメージ・インテンシ・ファイヤ(I・I・)、4…テレビジョンカメラ、5…I・I・−TV系、6…表示部、7…コイルドライバ、8…ジョイスティック、9…コントローラ、14、15…磁性体リング、16…カテーテル、17…磁場体ワイヤ、18、20a〜20c…コイル、30…徐放性カプセル、31…薬剤、32、38…磁性体、33…カプセル、34…糸、35…超音波治療装置、40…ヒューズ、41…電線、42…電源装置、51…ケーブル、52…超小型のテレビジョンカメラ、53…磁性体リング、55…鉗子、56…形状記憶合金、57…スイッチ、58…電源、60…X線曝射用の窓   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Magnetic field generation part, 2 ... X-ray tube, 3 ... Image intensity | strength fire (I * I *), 4 ... Television camera, 5 ... I * I * -TV system, 6 ... Display part, 7 ... Coil Driver, 8 ... Joystick, 9 ... Controller, 14, 15 ... Magnetic ring, 16 ... Catheter, 17 ... Magnetic field wire, 18, 20a-20c ... Coil, 30 ... Sustained release capsule, 31 ... Drug, 32, 38 ... Magnetic body, 33 ... Capsule, 34 ... Thread, 35 ... Ultrasonic therapy device, 40 ... Fuse, 41 ... Electric wire, 42 ... Power supply device, 51 ... Cable, 52 ... Ultra-small television camera, 53 ... Magnetic body ring 55 ... forceps, 56 ... shape memory alloy, 57 ... switch, 58 ... power supply, 60 ... window for X-ray exposure

Claims (10)

被検体の少なくとも一部が配置される空間内に非収束磁場を発生する磁場発生手段と、
前記非収束磁場の強度を前記空間内において実質的に一定に維持した状態で当該空間内における前記非収束磁場の向きを制御することで、前記空間内に配置された被検体の少なくとも一部内において、前記非収束磁場に起因する力学的作用に基づいて前記空間内に配置された被検体の少なくとも一部内に存在する進入子の向きを制御する制御手段と、
を有することを特徴とするインターベンション治療システム。
Magnetic field generating means for generating a non-convergent magnetic field in a space in which at least a part of the subject is arranged;
By controlling the direction of the non-convergent magnetic field in the space in a state where the intensity of the non-convergent magnetic field is maintained substantially constant in the space, in at least a part of the subject arranged in the space Control means for controlling the orientation of an intruder existing in at least a part of the subject arranged in the space based on a mechanical action caused by the non-focusing magnetic field;
An intervention treatment system comprising:
前記磁場発生手段は、前記非収束磁場として、傾斜磁場、及び/又は、一様磁場、及び/又は、焦点磁場を前記空間内に発生することを特徴とする請求項1記載のインターベンション治療システム。   The interventional treatment system according to claim 1, wherein the magnetic field generating means generates a gradient magnetic field and / or a uniform magnetic field and / or a focal magnetic field in the space as the non-focusing magnetic field. . 前記磁場発生手段は、X線を透過させるためのX線透過用窓を有することを特徴とする請求項1又は請求項2記載のインターベンション治療システム。   The interventional treatment system according to claim 1 or 2, wherein the magnetic field generating means has an X-ray transmission window for transmitting X-rays. 前記進入子は、磁気により誘導可能な磁気被誘導体の設けられたカテーテルであることを特徴とする請求項1〜請求項3のうち、いずれか1項記載のインターベンション治療システム。   The intervention treatment system according to any one of claims 1 to 3, wherein the penetrator is a catheter provided with a magnetically induced derivative capable of being guided by magnetism. 前記進入子は、磁気により誘導可能な磁気被誘導体と共に、所定の薬剤が被覆されたカプセルであることを特徴とする請求項1乃至請求項3のうち、いずれか1項記載のインターベンション治療システム。   The intervention treatment system according to any one of claims 1 to 3, wherein the penetrator is a capsule coated with a predetermined drug together with a magnetically induced derivative capable of being induced by magnetism. . 前記進入子は、磁気により誘導可能な磁気被誘導体であることを特徴とする請求項1〜請求項3のうち、いずれか1項記載のインターベンション治療システム。   The intervention treatment system according to any one of claims 1 to 3, wherein the penetrator is a magnetic derivative capable of being induced by magnetism. 前記磁気被誘導体には、該磁気被誘導体と共に誘導される磁気被誘導糸が設けられていることを特徴とする請求項6記載のインターベンション治療システム。   7. The intervention treatment system according to claim 6, wherein the magnetically induced derivative is provided with a magnetically induced yarn that is induced together with the magnetically induced derivative. 前記進入子である磁気被誘導体の発熱を促す発熱手段を有することを特徴とする請求項6又は請求項7記載のインターベンション治療システム。   8. The interventional treatment system according to claim 6 or 7, further comprising a heat generating means for urging heat generation of the magnetic derivative that is the intruder. 前記進入子は、磁気により誘導可能な磁気被誘導体が設けられた撮像手段であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のうち、いずれか1項記載のインターベンション治療システム。   The intervention treatment system according to any one of claims 1 to 3, wherein the penetrator is an imaging unit provided with a magnetically induced derivative capable of being induced by magnetism. 前記撮像手段には、磁気被誘導体と共に鉗子が設けられていることを特徴とする請求項6記載のインターベンション治療システム。   The intervention treatment system according to claim 6, wherein the imaging means is provided with a forceps together with a magnetic derivative.
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