JP2762283B2 - In vivo implantable sensor - Google Patents

In vivo implantable sensor

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JP2762283B2
JP2762283B2 JP63275354A JP27535488A JP2762283B2 JP 2762283 B2 JP2762283 B2 JP 2762283B2 JP 63275354 A JP63275354 A JP 63275354A JP 27535488 A JP27535488 A JP 27535488A JP 2762283 B2 JP2762283 B2 JP 2762283B2
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Toyo Tsushinki KK
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は生体内温度、圧力等を測定するセンサに関
し、特にアプリケータを使って生体内に埋め込む際にセ
ンサに設けた圧電振動子の発する信号が最強となる方向
を容易に知ることができる生体内埋め込みセンサに関す
る。
Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to a sensor for measuring a temperature, a pressure, and the like in a living body, and in particular, emits a piezoelectric vibrator provided in the sensor when implanting the living body using an applicator. The present invention relates to an in-vivo sensor capable of easily knowing a direction in which a signal is strongest.

(従来の技術) 癌細胞を高周波電磁波等で加熱することによって消滅
させる温熱療法にあっては、生体内の被加熱部の温度を
精密測定することが不可欠であり、このような測定手段
として各種の精密温度センサが提案されている。かかる
用途に適したセンサとしては熱電対を用いたものが従来
から使用されており、生体内の所定箇所に埋め込んだ熱
電対からケーブルを引き出して測定器本体に接続して測
定を行うようにしている。
(Prior art) In hyperthermia, in which cancer cells are extinguished by heating with high-frequency electromagnetic waves or the like, it is indispensable to precisely measure the temperature of a heated portion in a living body. Has been proposed. As a sensor suitable for such an application, a sensor using a thermocouple has been conventionally used, and a cable is pulled out from a thermocouple embedded in a predetermined place in a living body and connected to a measuring instrument main body to perform measurement. I have.

また、近年ケーブル付きのセンサが有する不都合を解
消するために、共振周波数が温度依存性を有することを
利用して水晶振動子にアンテナコイルを付加したものを
センサとして被測定対内部に埋め込み、このセンサに対
して間欠的に電磁波を照射するとともに、電磁波照射を
停止した間におけるセンサの残響信号を外部プローブに
て抽出してその周波数を検知するようにしたワイヤレス
型のものが開発されている。
In addition, in order to eliminate the inconvenience of a sensor with a cable in recent years, a resonator obtained by adding an antenna coil to a quartz resonator using the fact that the resonance frequency has temperature dependence is embedded as a sensor inside the pair to be measured. A wireless type has been developed in which a sensor is intermittently irradiated with an electromagnetic wave, and a reverberation signal of the sensor is extracted by an external probe while the electromagnetic wave irradiation is stopped, and the frequency is detected.

ところが電磁波は人体をはじめとした生体内部の構成
成分によって吸収されて減衰し易いため、センサに対し
て照射し或はセンサから発せられる電磁エネルギーの減
衰が甚だしくなり、センサと外部プローブとの間の距離
を大きく確保することが困難になるという問題があっ
た。
However, electromagnetic waves are easily absorbed and attenuated by constituents inside a living body such as the human body, so that the electromagnetic energy emitted to or emitted from the sensor is greatly attenuated, and the distance between the sensor and the external probe is reduced. There was a problem that it was difficult to secure a large distance.

上述の如き問題を解決するため、本願発明者等は電磁
波に代えて生体内減衰の極めて少ない超音波を利用した
測温手段を提案した。
In order to solve the above-mentioned problems, the present inventors have proposed a temperature measuring means using an ultrasonic wave having very little attenuation in a living body instead of an electromagnetic wave.

この測温手段は、超音波応答性に優れた水晶振動子を
用い、これに外部から超音波エネルギーを間欠的に照射
するとともに、照射停止期間中に前記センサが残響振動
によって発する超音波の周波数を知ることによって温度
を測定するものである。
This temperature measuring means uses a quartz oscillator excellent in ultrasonic response, intermittently irradiates ultrasonic energy from the outside, and the frequency of the ultrasonic wave emitted by the sensor due to reverberation vibration during the irradiation stop period. The temperature is measured by knowing the temperature.

このセンサによれば、従来の電磁波を使用したセンサ
に比して外部測定機器との間の距離をはるかに大きく確
保することができるから、より体内深部の測温、測圧を
行うことができる。
According to this sensor, the distance between the sensor and the external measurement device can be secured much larger than that of a sensor using a conventional electromagnetic wave, so that temperature measurement and pressure measurement in a deep part of the body can be performed. .

ところで上記従来のセンサは注射器の如き形態を有す
るアプリケータを用いて生体内に挿入するのが一般であ
り、挿入時に生じる患者の苦痛を和らげるためにセンサ
の一端は槍穂形等の尖端状に鋭く形成することが望まし
い。
By the way, the above-mentioned conventional sensor is generally inserted into a living body using an applicator having a form like a syringe, and one end of the sensor has a pointed shape such as a spear ear shape in order to ease a patient's pain at the time of insertion. It is desirable to form sharply.

即ち、第12図は本願発明者等の提案に係る無電極の音
叉型振動片1を有する水晶振動子2を使用したセンサ3
の構成説明図であって、振動子2をその基部2aを支持す
るとともに一端を先鋭状にしたベース5とキャップ6と
によって構成するケース中に真空封止したものである。
That is, FIG. 12 shows a sensor 3 using a quartz oscillator 2 having an electrodeless tuning-fork type vibrating piece 1 proposed by the present inventors.
FIG. 3 is an explanatory view of the structure of the present invention, in which a vibrator 2 is vacuum-sealed in a case that supports a base 2a thereof and includes a base 5 and a cap 6 having one end sharpened.

また、上記のような従来の生体内挿入用のセンサは音
叉型の振動片1を有する水晶振動子2を使用しているた
め、矢印で示す振動片1の振動方向に沿って、即ち矢印
A方向から超音波を照射することが必要となる。従っ
て、この適正照射方向以外の角度から照射した場合には
振動片1を強力に励振させることができず、従って受信
すべき温度情報を含んだ残響信号も微弱となるため、セ
ンサの挿入時に振動子2の被照射面の向きを予め所定方
向へ設定しておくのが好ましい。
In addition, since the conventional sensor for insertion into a living body as described above uses the crystal resonator 2 having the tuning-fork type vibrating reed 1, the vibrating direction of the vibrating reed 1 indicated by the arrow, ie, the arrow A It is necessary to irradiate ultrasonic waves from the direction. Therefore, when the light is irradiated from an angle other than the proper irradiation direction, the vibrating reed 1 cannot be strongly excited, and the reverberation signal including the temperature information to be received becomes weak. It is preferable to set the direction of the irradiated surface of the child 2 to a predetermined direction in advance.

しかしながら従来のセンサは微小である上に円筒形状
をしているため、センサ自体を目視して振動子の向きを
確認することができず、従って無作為に生体内へ挿入し
た後に多方向からの超音波照射を試みることによって強
制励振させるしか方法がなかった。測定に際してこのよ
うな不便を伴う限り、高い測定制度と、的確な治療効果
を得ることには限界があり、上記欠点の解決が望まれて
いた。
However, the conventional sensor is small and has a cylindrical shape, so the orientation of the vibrator cannot be confirmed by visual inspection of the sensor itself. There was no other way but to force the excitation by trying ultrasonic irradiation. As long as such inconvenience is involved in the measurement, there is a limit in obtaining a high measurement accuracy and an accurate therapeutic effect, and it has been desired to solve the above-mentioned drawbacks.

(発明の目的) 本発明は上記に鑑みてなされたものであり、アプリケ
ータによりセンサを生体内に挿入する際にセンサを構成
する超音波振動子の向きを的確に確認することを可能と
することによって、生体内に埋め込んだセンサを最も効
果的に強制励振させることを可能にした生体内埋め込み
センサを提供することを目的としている。
(Objects of the Invention) The present invention has been made in view of the above, and makes it possible to accurately confirm the direction of an ultrasonic transducer constituting a sensor when the sensor is inserted into a living body by an applicator. Accordingly, an object of the present invention is to provide an in-vivo sensor capable of effectively forcibly exciting a sensor implanted in a living body.

(発明の構成) 上記目的を達成するため、本発明はアプリケータによ
って生体内に埋め込まれ、生体内温度、圧力を測定する
ために使用されるセンサにおいて、該センサは内部に保
持した水晶振動子の被励振面の向きを示す指標センサ・
ケース外部に形成し、該指標が前記アプリケータの針先
端部に対し特定の角度で装着されたときにだけ嵌合する
ように構成したものである。
(Constitution of the Invention) In order to achieve the above object, the present invention relates to a sensor which is embedded in a living body by an applicator and is used for measuring a temperature and a pressure in a living body. Index sensor that indicates the direction of the excited surface of
It is formed outside the case, and is configured to fit only when the indicator is attached at a specific angle to the needle tip of the applicator.

(実施例) 以下、本発明を添付図面に示した実施例に基づいて詳
細に説明する。
(Examples) Hereinafter, the present invention will be described in detail based on examples shown in the accompanying drawings.

第1図(a)(b)は本発明は第1の実施例の斜視図
及び平面図であり、このワイヤレス型の温度センサ10は
槍穂等の尖端形状を有したベース11上に温度変化に対し
周波数変動の大なる音叉型の水晶振動子13を固定し、こ
れを前記ベース11との間でキャップ15により真空封止し
たものである。
FIGS. 1 (a) and 1 (b) are a perspective view and a plan view of a first embodiment of the present invention. This wireless type temperature sensor 10 has a temperature variation on a base 11 having a pointed shape such as a spear ear. In contrast to this, a tuning fork type crystal resonator 13 having a large frequency fluctuation is fixed, and this is vacuum-sealed with the base 11 by a cap 15.

この実施例において特徴的な点は前記ベース11のキャ
ップ15との接合部及びキャップ15の断面形状を長円形と
したことにある。斯くすることによってこのセンサに対
する超音波照射方向は同図(b)に示す矢印Aの方向と
なる。
A characteristic feature of this embodiment is that the joint of the base 11 with the cap 15 and the cross-sectional shape of the cap 15 are oblong. By doing so, the ultrasonic wave irradiation direction to this sensor becomes the direction of arrow A shown in FIG.

また、第2図は第1の実施例の変形例であり、センサ
・キャップ15の断面形状及びベースとキャップとの接合
部形状をラグビーボール状(紡錘状)としてもよく、斯
くすることによって第1図の実施例と同様の指標を構成
する。
FIG. 2 shows a modification of the first embodiment, in which the cross-sectional shape of the sensor cap 15 and the shape of the joint between the base and the cap may be a rugby ball shape (spindle shape). An index similar to the embodiment of FIG. 1 is configured.

上述した如きセンサを生体内に挿入する際には第3図
(a)乃至(c)に示すようなアプリケータを使用すれ
ば良い。即ち、本アプリケータ20は上述した如きセンサ
10を緩く嵌合せしめスムーズに前進せしめ得る内部断面
形状を有する中空針21と、針21を支持する把持部23と、
該部23内の中空部から針21内部の中空部にかけて挿通さ
れるピストン25と、ピストン25の端部にT字状に形成さ
れたハンドル27と、断面形状が楕円形の針21の長軸方向
両端部側から夫々突設した翼状の方向指示片29とを有す
る。方向指示片29は本体23から突出したものである必要
はなく単なる着色、刻印等の目印であっても差支えな
い。また、方向指示片29の形成位置は針21内に装填され
たセンサの断面長軸方向両端部と一致しているため、ア
プリケータ使用時にこの方向指示片29を指標として振動
子13の向きを確認しながら挿入することができる。これ
とは逆に断面が長円形のセンサの短軸方向両端部に方向
指示片29を形成することも勿論可能である。斯くすれば
本アプリケータの指標は超音波照射方向を示すものとな
ることはいうまでもない。
When the above-described sensor is inserted into a living body, an applicator as shown in FIGS. 3 (a) to 3 (c) may be used. That is, the applicator 20 is a sensor as described above.
A hollow needle 21 having an internal cross-sectional shape capable of loosely fitting 10 and smoothly advancing, and a grip portion 23 supporting the needle 21,
A piston 25 inserted from the hollow portion inside the portion 23 to the hollow portion inside the needle 21, a handle 27 formed at the end of the piston 25 in a T-shape, and a long axis of the needle 21 having an elliptical cross section It has wing-shaped direction indicating pieces 29 protruding from both ends in the direction. The direction indicator piece 29 does not need to protrude from the main body 23, and may be a simple mark such as coloring or engraving. Further, since the formation position of the direction indicating piece 29 coincides with both ends in the longitudinal direction of the cross section of the sensor loaded in the needle 21, the direction of the vibrator 13 is determined using the direction indicating piece 29 as an index when the applicator is used. You can insert it while checking. Conversely, it is of course possible to form the direction indicating pieces 29 at both ends in the short axis direction of the sensor having an oval cross section. In this case, it goes without saying that the index of the applicator indicates the ultrasonic irradiation direction.

このアプリケータ20に対するセンサ10の装着は第3図
(c)に示すように従来例と同様に本体23の後端開口部
から行われ(元込め式)、ピストン25先端によってセン
サ10の後端部を押し込むことによって装着が完了し、更
に押し込むことによってセンサの打出しが行われる。
As shown in FIG. 3 (c), the sensor 10 is mounted on the applicator 20 through the opening at the rear end of the main body 23 as in the prior art (a self-contained type). The mounting is completed by pushing in the portion, and the sensor is launched by further pushing in.

尚、前記把持部23自体の断面形状を針21と略相似形状
の楕円形(長円形)に構成するだけでもセンサの方向確
認を的確に行うことができる。
Note that the direction of the sensor can be accurately confirmed simply by forming the cross-sectional shape of the grip portion 23 itself into an elliptical shape (elliptical shape) substantially similar to the shape of the needle 21.

このようにセンサの外形状を構成すると、これと対応
する内形状を有したセンサの方向(周方向角度)が一義
的に規定されるため、アプリケータと水晶振動子との位
置関係を確定することができる。
When the outer shape of the sensor is configured in this manner, the direction (circumferential angle) of the sensor having the inner shape corresponding to the outer shape is uniquely defined, so that the positional relationship between the applicator and the crystal resonator is determined. be able to.

このようなアプリケータを用いれば第4図に示すごと
くセンサ10を生体内に挿入する際、殊に人体に挿入する
際センサに超音波信号の送受に好適な方向性を与えて埋
め込むようにアプリケータ20を刺し込む方位を決定する
ことが容易となる。
By using such an applicator, as shown in FIG. 4, when the sensor 10 is inserted into a living body, particularly when the sensor 10 is inserted into a human body, the sensor is given an appropriate direction for transmitting and receiving an ultrasonic signal and embedded therein. It is easy to determine the direction in which the data 20 is to be inserted.

しかしながら長円形或は紡錘形断面を有するセンサキ
ャップは必ずしも製造が簡単でない上、斯かるキャップ
とベースとの接合も困難である。
However, sensor caps having an oval or spindle-shaped cross-section are not always easy to manufacture and it is also difficult to join such caps to a base.

そこで最も製造容易な円形断面を有し、しかも生体へ
の挿入方向を指定し得るセンサを得るためセンサ外壁に
以下のような工夫を施してもよい。
Therefore, in order to obtain a sensor having a circular cross section that is the easiest to manufacture and that can specify the direction of insertion into a living body, the sensor wall may be modified as follows.

第5図(a)(b)(c)(d)及び(e)は本発明
の第2の実施例の構成を示す正面図、平面図、底面図及
びアプリケータに装着した状態を示す断面図であり、セ
ンサ10の断面形状を製造容易な円筒状に構成するととも
に、槍穂状に尖端化したベース11の外面にその挿入軸方
向に沿ってガイド溝(指標)40を形成したものである。
このガイド溝40はベース11とキャップ15とによって形成
される空間に収納した音叉型振動子13の被励振面13aと
直交する励振方向A上或は励振方向Aと直交する方向に
形成すればよい。
5 (a), 5 (b), 5 (c), 5 (d) and 5 (e) are a front view, a plan view, a bottom view, and a cross section showing a state of being mounted on an applicator, showing a configuration of a second embodiment of the present invention. FIG. 5 is a diagram in which a sensor 10 has a cylindrical cross-sectional shape that is easy to manufacture, and a guide groove (index) 40 is formed on an outer surface of a base 11 that is sharpened like a spear along an insertion axis direction thereof. .
The guide groove 40 may be formed on the excitation direction A orthogonal to the excitation surface 13a of the tuning fork vibrator 13 housed in the space formed by the base 11 and the cap 15, or in the direction orthogonal to the excitation direction A. .

このような構成を有したセンサ10は、第5図(e)に
示したようなガイド突条41を針21内部に有したアプリケ
ータ20に装着して使用する。即ち、ガイド突条41はセン
サ10のガイド溝40内に嵌入してこれを支持する形状を有
し、ガイド突条41とアプリケータの方向指示片29(第3
図(a)(b)(c)参照)との位置関係等によってセ
ンサ10の挿入方位を予め知ることができるように構成す
ればよい。
The sensor 10 having such a configuration is used by attaching a guide ridge 41 as shown in FIG. 5 (e) to the applicator 20 having the needle 21 inside. That is, the guide ridge 41 has a shape that fits into the guide groove 40 of the sensor 10 to support the same, and the guide ridge 41 and the direction indicator piece 29 (third part) of the applicator.
The configuration may be such that the insertion direction of the sensor 10 can be known in advance based on the positional relationship with the diagrams (a), (b), and (c).

従って、アプリケータを用いたセンサの挿入方法は第
4図において説明したところと同様である。
Therefore, the method of inserting the sensor using the applicator is the same as that described with reference to FIG.

しかしながら上述した如きセンサはそのサイズを勘案
するに高度な加工精度を要求され、高価となるのみなら
ず、アプリケータ内壁とのクリアランスを考慮するとか
なり使用しにくい。
However, the above-mentioned sensor is required to have high processing accuracy in consideration of its size, and is not only expensive, but also considerably difficult to use in consideration of the clearance with the inner wall of the applicator.

この問題を解決するには以下に示すごとくセンサの指
標を更に大型化し取扱いを容易化した方がよい。
In order to solve this problem, it is better to further increase the size of the sensor index as shown below to facilitate handling.

第6図(a)乃至(d)は本発明の第3の実施例であ
って前記第5図の実施例においてセンサ・ケースの外側
軸方向に沿って指標として凹条を設けたのに対し、小翼
状の凸条50を設けたものである。
FIGS. 6 (a) to 6 (d) show a third embodiment of the present invention. In contrast to the embodiment shown in FIG. 5, a concave streak is provided as an index along the outer axial direction of the sensor case. , Small wing-shaped ridges 50 are provided.

第6図(d)に示したアプリケータは針21先端からセ
ンサを装着する先込め方式であり、この点において前記
第3図(c)に示したものと相違しているが、凸状50等
の突出物を有したセンサ10をアプリケータに装着する場
合、センサの角度を針21との関係で一義的に設定するた
めには、この方式の方が便利である。
The applicator shown in FIG. 6 (d) is a preloading type in which a sensor is mounted from the tip of the needle 21. In this respect, the applicator is different from the one shown in FIG. When the sensor 10 having a protrusion such as is mounted on the applicator, this method is more convenient in order to uniquely set the angle of the sensor in relation to the needle 21.

斯の如きセンサを今まで説明したようなアプリケータ
に装填せんとすれば、アプリケータの空所21内壁には凹
条を設ける必要が生じ、その結果針21が大幅に太くなる
ことは避け難く、これを適用される患者の苦痛も増大す
ることが予想される。
If such a sensor is not loaded into an applicator as described above, it is necessary to provide a concave streak on the inner wall of the cavity 21 of the applicator, and as a result, it is inevitable that the needle 21 becomes significantly thicker. It is expected that the pain of patients to which this is applied will also increase.

この問題を回避するため、同図(d)に示す如くアプ
リケータの針21の先端に前記センサの突条50が係合する
スリット51を設け、センサ10はアプリケータの針21の先
端から装填するようにすれば良い。
In order to avoid this problem, a slit 51 is provided at the tip of the needle 21 of the applicator to engage the ridge 50 of the sensor as shown in FIG. You should do it.

尚、中空針21の先端はこれを斜めに切断した通常の針
とは異なり、先端全周がセンサの槍の先端斜面と一致す
る如き刃面を有するものとした方が良い。
The tip of the hollow needle 21 is different from a normal needle cut obliquely, and it is better to have a blade surface such that the entire circumference of the tip matches the tip slope of the spear of the sensor.

第7図(a)乃至(f)は本発明の第4の実施例であ
り、キャップ15を深絞りにて製造する際その上端を鍛造
等の加工方法によって板状に形成し、更に板状部分60の
両側縁を円筒状のキャップ本体よりも張出した羽根(指
標)61とする。この羽根61の前縁及び側縁も、センサが
生体内に進入したときに、生体の組織を滑らかに切り裂
くように鋭い刃で構成するのが好ましい。
FIGS. 7 (a) to 7 (f) show a fourth embodiment of the present invention. When the cap 15 is manufactured by deep drawing, the upper end thereof is formed into a plate shape by a processing method such as forging, and the plate 15 is further formed into a plate shape. Both side edges of the portion 60 are blades (indexes) 61 projecting beyond the cylindrical cap body. It is preferable that the leading edge and the side edge of the blade 61 are also formed of sharp blades so that the tissue of the living body is smoothly cut when the sensor enters the living body.

このようなセンサを装填するアプリケータも前述の第
6図(c)(d)の実施例において説明したものと同様
の構成を有するものであればよいこと云うまでもない。
It goes without saying that the applicator for mounting such a sensor may have the same configuration as that described in the embodiment of FIGS. 6 (c) and 6 (d).

第8図(a)乃至(d)は本発明の第5の実施例であ
り、第7図(a)乃至(f)の第4の実施例を改良した
ものである。
FIGS. 8 (a) to 8 (d) show a fifth embodiment of the present invention, which is an improvement of the fourth embodiment of FIGS. 7 (a) to 7 (f).

即ち、前述の第3及び第4の実施例では小翼状の凸状
50或は板状部分60の両側縁が指標として外径方向へ突出
しており、その突出分だけ大断面積の物体が生体内に挿
入されるため、このセンサを適用される患者の苦痛の緩
和が十分ではないといううらみがある。そこで、第5の
実施例は第8図に示すごとく羽根61の突条部を除去して
針21の外径をセンサと同径とする。即ち、センサ内の水
晶振動子の被励振面の方向を示す指標はセンサの外径に
等しい板状部60としたものである。しかもキャップ15と
板状部60との連続部には段差部71を設ける。
That is, in the third and fourth embodiments described above, the small wing-shaped convex shape is used.
Both edges of the 50 or plate-like portion 60 project outward in the radial direction as an index, and an object having a large cross-sectional area is inserted into a living body by the amount of the projection, so that the patient to whom this sensor is applied is alleviated. There is a side note that is not enough. Thus, in the fifth embodiment, the outer diameter of the needle 21 is made the same as that of the sensor by removing the ridge portion of the blade 61 as shown in FIG. That is, the index indicating the direction of the excited surface of the crystal resonator in the sensor is a plate-like portion 60 equal to the outer diameter of the sensor. Moreover, a step 71 is provided in a continuous portion between the cap 15 and the plate-shaped portion 60.

これに伴い本センサを装填するアプリケータは第9図
に示すごとく、針21の外径を前記センサ10のそれと同一
とし、その先端部から軸方向後方へ向けて所定長さのス
リット70を形成する。針21のリング状先端面は例えばキ
ャップ15の端面15cに密着する如き形状を与え、スリッ
ト70は板状部60の両側端縁を所定の圧力で弾性的に嵌合
支持できるよう、又前記センサ段差部71の側壁軸方向長
さを充分に与え、該部が針21の内部に嵌合するよう寸法
設定する。
Accordingly, as shown in FIG. 9, the applicator for loading the sensor has the same outer diameter of the needle 21 as that of the sensor 10, and forms a slit 70 of a predetermined length from the tip end toward the rear in the axial direction. I do. The ring-shaped tip surface of the needle 21 has a shape such as to be in close contact with the end surface 15c of the cap 15, for example, and the slit 70 can elastically fit and support both side edges of the plate-shaped portion 60 at a predetermined pressure. The side wall axial length of the stepped portion 71 is sufficiently given, and dimensions are set so that the portion is fitted into the inside of the needle 21.

斯くすることによりセンサ10を針21先端に差し込んだ
ときにセンサ段差部側壁及び板状部60は夫々中空針21内
壁及びスリット70によって弾性的に挟圧保持されるの
で、センサはアプリケータの挿入方向に沿って所定の位
置に埋め込まれ、センサが内蔵する水晶振動子の励振方
向も所定の方位を維持することができる。
Thus, when the sensor 10 is inserted into the tip of the needle 21, the side wall of the sensor step portion and the plate-shaped portion 60 are elastically held by the inner wall of the hollow needle 21 and the slit 70, respectively. It is embedded in a predetermined position along the direction, and the excitation direction of the crystal resonator incorporated in the sensor can also maintain the predetermined direction.

第10図(a)乃至(d)は第5の実施例の変形例であ
り、板状部(指標)60の径方向長さを段差部71の径と一
致させた点において相違している。この段差部71はキャ
ップ本体15よりも小径の同心円状の平面形状を有し、段
差部71状にその直径一杯に板状部60が起立していことに
なる。
FIGS. 10 (a) to 10 (d) show a modification of the fifth embodiment, which is different from the fifth embodiment in that the radial length of the plate-shaped portion (index) 60 matches the diameter of the step portion 71. . The stepped portion 71 has a concentric planar shape with a smaller diameter than the cap body 15, and the plate-shaped portion 60 stands up to the full diameter of the stepped portion 71.

第11図(a)(b)(c)は第10図のセンサを使用す
るアプリケータの一例の構成説明図であり、中空針21の
リング状先端面はキャップ本体15と段差部71との間の段
差面15cに密着するよう構成されるとともに、針21の内
径d1は先端部で最大であり、所定距離奥からは小径とな
っている。小径となっている内周面77の端面には180度
間隔で溝77aが形成され、この溝77a内に板状部60の側端
縁を嵌合することによってセンサ10を支持する。
FIGS. 11 (a), (b) and (c) are explanatory views of an example of the configuration of an applicator using the sensor of FIG. 10, and the ring-shaped distal end surface of the hollow needle 21 is formed between the cap body 15 and the stepped portion 71. The needle 21 is configured to be in close contact with the step surface 15c therebetween, and the inner diameter d1 of the needle 21 is maximum at the distal end portion, and is small from a predetermined distance deep. Grooves 77a are formed at an end surface of the inner peripheral surface 77 having a small diameter at intervals of 180 degrees, and the sensor 10 is supported by fitting a side edge of the plate-shaped portion 60 into the groove 77a.

以上、温度センサに内蔵する水晶振動子の励振方向を
支持する指標を主としてセンサケースを構成するベース
に凹条或は凸条を設けた実施例により説明したが、本発
明はこれにのみ限定される必要はなく、指標はベースに
固定されるキャップの側に取りつけることも可能である
ことはいうまでもない。
As described above, the index for supporting the excitation direction of the crystal resonator incorporated in the temperature sensor has been mainly described with reference to the embodiment in which the bases constituting the sensor case are provided with the concave or convex ridges, but the present invention is not limited thereto. Needless to say, the indicator can be attached to the side of the cap fixed to the base.

(発明の効果) 以上のように本発明は、超音波送受により温度、圧力
等の情報を得る生体内埋め込みセンサをアプリケータに
よって生体内に埋め込む際、センサ内の水晶振動子の被
励振面の報告を施術者に認識せしめることができるの
で、センサ埋め込み後における超音波の照射による強制
励振、及び残響周波数の検出を容易化し、正確な測定を
可能ならしむる上で著しい効果がある。更に、センサに
設ける板状指標の幅員をセンサ外径と同一としたものに
おいてはこれを装填するアプリケータの針の外径をセン
サのそれと同一とすることも可能であるため、このアプ
リケータによってセンサを埋め込まれる患者のセンサ挿
入時の苦痛を大幅に緩和する効果も著しいものがある。
(Effects of the Invention) As described above, according to the present invention, when an in-vivo implantable sensor that obtains information such as temperature and pressure by ultrasonic transmission / reception is implanted in a living body by an applicator, the excitation surface of the quartz oscillator in the sensor is excited. Since the report can be recognized by the practitioner, there is a remarkable effect in facilitating the forced excitation by the irradiation of the ultrasonic wave after the sensor is embedded and the detection of the reverberation frequency, thereby enabling accurate measurement. Furthermore, in the case where the width of the plate-like index provided on the sensor is the same as the outer diameter of the sensor, the outer diameter of the needle of the applicator for loading the same can be the same as that of the sensor. There is also a remarkable effect of greatly reducing the pain of inserting the sensor into a patient into which the sensor is implanted.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

第1図(a)(b)は本発明の第1の実施例の斜視図及
び平面図、第2図は第1の実施例の変形例の平面形状を
示す説明図、第3図(a)(b)(c)は第1図(a)
(b)のセンサを生体内に挿入する際に使用される専用
のアプリケータの一例の説明図、第4図はアプリケータ
を用いて人体内の所要個所にセンサを挿入する状態を示
す平面断面図、第5図(a)(b)(c)(d)及び
(e)は本発明の第2の実施例の構成を示す斜視図、正
面図、平面図、底面図及びアプリケータに装着した状態
を示す断面図、第6図(a)(b)(c)及び(d)は
本発明の第3の実施例の一部断面正面図、平面図、アプ
リケータに装着した状態の断面図及び斜視図、第7図
(a)(b)(c)(d)(e)及び(f)は本発明の
第4の実施例の正面図、平面図、底面図、一部断面正面
図、使用状態を示す斜視図及び針先端部の構成を示す断
面図、第8図(a)(b)(c)(d)は本発明の第5
の実施例の.視図、正面図、平面図及び側面図、第9図
(a)(b)(c)及び(d)は第8図(a)乃至
(d)のセンサを装着するアプリケータの針の構成説明
図、第10図(a)(b)(c)及び(d)は第5の実施
例の変形例の斜視図、正面図、平面図及び側面図、第11
図(a)(b)(c)は第10図の実施例のセンサを装填
するアプリケータの針部の構成説明図、第12図は従来の
センサの構成説明図である。 10……ワイヤレス型の超音波センサ 11……ベース、13……水晶振動子 13a……被励振面、15……キャップ 15a……尖端部、20……アプリケータ 21……針、21a……中空筒状部、23……本体(把持
部)、25……ピストン、27……ハンドル、29……方向指
示片、30……人体、31……超音波マイクロフォン或は超
音波アンテナ、40……ガイド溝(指標) 41……ガイド突条、50……指標 55……羽根(指標)、56……スリット 60……板状部(指標)、61……羽根(指標)、63……ス
リット、70……スリット 71……段差部、77……内周面
1A and 1B are a perspective view and a plan view of a first embodiment of the present invention, FIG. 2 is an explanatory view showing a planar shape of a modification of the first embodiment, and FIG. FIG. 1 (a)
FIG. 4 (b) is an explanatory view of an example of a dedicated applicator used when inserting the sensor into a living body. FIG. 4 is a cross-sectional plan view showing a state where the sensor is inserted into a required part of a human body using the applicator. FIGS. 5 (a), 5 (b), (c), (d) and (e) show a perspective view, a front view, a plan view, a bottom view and a view showing the structure of the second embodiment of the present invention. 6 (a), 6 (b), 6 (c) and 6 (d) are a partial sectional front view, a plan view, and a sectional view of a state of being mounted on an applicator according to a third embodiment of the present invention. FIGS. 7 (a), (b), (c), (d), (e) and (f) are a front view, a plan view, a bottom view, and a partial sectional front view of a fourth embodiment of the present invention. FIG. 8 is a perspective view showing a state of use and a cross-sectional view showing a configuration of a needle tip. FIGS. 8 (a), (b), (c) and (d) show a fifth embodiment of the present invention.
Of the embodiment of. 9 (a), 9 (b), 9 (c) and 9 (d) show the configuration of the needle of the applicator to which the sensor shown in FIGS. 8 (a) to (d) is attached. FIGS. 10 (a), (b), (c) and (d) are perspective views, front views, plan views and side views of a modification of the fifth embodiment, and FIGS.
10 (a), 10 (b) and 10 (c) are explanatory views of the configuration of a needle portion of an applicator for loading the sensor of the embodiment of FIG. 10, and FIG. 12 is an explanatory view of the configuration of a conventional sensor. 10 Wireless wireless ultrasonic sensor 11 Base 13 Crystal oscillator 13a Excited surface 15 Cap 15a Pointed end 20 Applicator 21 Needle 21a Hollow tubular part, 23 body (grip), 25 piston, 27 handle, 29 direction indicator piece, 30 human body, 31 ultrasonic microphone or ultrasonic antenna, 40 … Guide groove (index) 41… Guide ridge, 50… Index 55 …… Blade (index), 56… Slit 60 …… Plate part (index), 61 …… Blade (index), 63 …… Slit, 70 ... Slit 71 ... Step, 77 ... Inner peripheral surface

Claims (5)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】アプリケータによって生体内に埋め込ま
れ、生体内温度、圧力等を測定するために使用されるセ
ンサにおいて、 該センサは内部に保持した圧電振動子の被励振面の向き
を示す指標を有し、該指標が前記アプリケータの針先端
部に対し特定の角度で装着されたときにだけ嵌合するよ
うに構成されていることを特徴とする生体内埋め込みセ
ンサ。
1. A sensor embedded in a living body by an applicator and used for measuring a temperature, a pressure, and the like in the living body, wherein the sensor is an index indicating a direction of a surface to be excited of a piezoelectric vibrator held in the sensor. Wherein the indicator is configured to be fitted only when the indicator is attached at a specific angle to the needle tip of the applicator.
【請求項2】前記センサの指標として、センサ挿入軸に
対して直交するセンサ・ケース断面を長円形或は紡錘形
にしたことを特徴とする特許請求の範囲1記載の生体内
埋め込みセンサ。
2. The in-vivo implantable sensor according to claim 1, wherein a cross section of the sensor case orthogonal to the sensor insertion axis has an oval or spindle shape as an index of the sensor.
【請求項3】前記センサの指標が、該センサのケース外
周面に形成され軸方向へ伸びる凹所又は凹条であること
を特徴とする特許請求の範囲1記載の生体内埋め込みセ
ンサ。
3. The in-vivo sensor according to claim 1, wherein the index of the sensor is a recess or a ridge formed on the outer peripheral surface of the case of the sensor and extending in the axial direction.
【請求項4】前記センサの指標が該センサのケース外周
面に形成された軸方向へ伸びる刃状の羽根であることを
特徴とする特許請求の範囲1記載の生体内埋め込みセン
サ。
4. The in-vivo sensor according to claim 1, wherein the index of the sensor is a blade-shaped blade formed on an outer peripheral surface of a case of the sensor and extending in an axial direction.
【請求項5】前記センサの指標が該センサを構成するケ
ースの端面に突設し軸方向に延びる板状部であることを
特徴とする特許請求の範囲1記載の生体内埋め込みセン
サ。
5. An in-vivo implantable sensor according to claim 1, wherein the index of said sensor is a plate-like portion protruding from an end face of a case constituting said sensor and extending in an axial direction.
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