DE102005045071A1 - Kathetervorrichtung mit einem Positionssensorsystem zur Behandlung eines teilweisen und/oder vollständigen Gefäßverschlusses unter Bildüberwachung - Google Patents
Kathetervorrichtung mit einem Positionssensorsystem zur Behandlung eines teilweisen und/oder vollständigen Gefäßverschlusses unter Bildüberwachung Download PDFInfo
- Publication number
- DE102005045071A1 DE102005045071A1 DE102005045071A DE102005045071A DE102005045071A1 DE 102005045071 A1 DE102005045071 A1 DE 102005045071A1 DE 102005045071 A DE102005045071 A DE 102005045071A DE 102005045071 A DE102005045071 A DE 102005045071A DE 102005045071 A1 DE102005045071 A1 DE 102005045071A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- catheter
- oct
- catheter device
- ivus
- treatment
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/68—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
- A61B5/6846—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be brought in contact with an internal body part, i.e. invasive
- A61B5/6847—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be brought in contact with an internal body part, i.e. invasive mounted on an invasive device
- A61B5/6852—Catheters
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B18/00—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
- A61B18/18—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves
- A61B18/20—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser
- A61B18/22—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser the beam being directed along or through a flexible conduit, e.g. an optical fibre; Couplings or hand-pieces therefor
- A61B18/24—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser the beam being directed along or through a flexible conduit, e.g. an optical fibre; Couplings or hand-pieces therefor with a catheter
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B34/00—Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
- A61B34/20—Surgical navigation systems; Devices for tracking or guiding surgical instruments, e.g. for frameless stereotaxis
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B34/00—Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
- A61B34/70—Manipulators specially adapted for use in surgery
- A61B34/73—Manipulators for magnetic surgery
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/0059—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
- A61B5/0062—Arrangements for scanning
- A61B5/0066—Optical coherence imaging
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/0059—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
- A61B5/0082—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes
- A61B5/0084—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes for introduction into the body, e.g. by catheters
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/41—Detecting, measuring or recording for evaluating the immune or lymphatic systems
- A61B5/411—Detecting or monitoring allergy or intolerance reactions to an allergenic agent or substance
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/12—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves in body cavities or body tracts, e.g. by using catheters
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/42—Details of probe positioning or probe attachment to the patient
- A61B8/4245—Details of probe positioning or probe attachment to the patient involving determining the position of the probe, e.g. with respect to an external reference frame or to the patient
- A61B8/4254—Details of probe positioning or probe attachment to the patient involving determining the position of the probe, e.g. with respect to an external reference frame or to the patient using sensors mounted on the probe
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/44—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
- A61B8/4416—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device related to combined acquisition of different diagnostic modalities, e.g. combination of ultrasound and X-ray acquisitions
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/44—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
- A61B8/4444—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device related to the probe
- A61B8/4461—Features of the scanning mechanism, e.g. for moving the transducer within the housing of the probe
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B2017/00017—Electrical control of surgical instruments
- A61B2017/00022—Sensing or detecting at the treatment site
- A61B2017/00057—Light
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B2017/00017—Electrical control of surgical instruments
- A61B2017/00022—Sensing or detecting at the treatment site
- A61B2017/00106—Sensing or detecting at the treatment site ultrasonic
- A61B2017/0011—Sensing or detecting at the treatment site ultrasonic piezoelectric
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B34/00—Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
- A61B34/20—Surgical navigation systems; Devices for tracking or guiding surgical instruments, e.g. for frameless stereotaxis
- A61B2034/2046—Tracking techniques
- A61B2034/2051—Electromagnetic tracking systems
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B90/00—Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
- A61B90/36—Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
- A61B90/37—Surgical systems with images on a monitor during operation
- A61B2090/376—Surgical systems with images on a monitor during operation using X-rays, e.g. fluoroscopy
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B90/00—Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
- A61B90/36—Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
- A61B90/37—Surgical systems with images on a monitor during operation
- A61B2090/378—Surgical systems with images on a monitor during operation using ultrasound
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B90/00—Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
- A61B90/36—Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
- A61B90/37—Surgical systems with images on a monitor during operation
- A61B2090/378—Surgical systems with images on a monitor during operation using ultrasound
- A61B2090/3782—Surgical systems with images on a monitor during operation using ultrasound transmitter or receiver in catheter or minimal invasive instrument
- A61B2090/3784—Surgical systems with images on a monitor during operation using ultrasound transmitter or receiver in catheter or minimal invasive instrument both receiver and transmitter being in the instrument or receiver being also transmitter
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B6/00—Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
- A61B6/12—Arrangements for detecting or locating foreign bodies
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B6/00—Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
- A61B6/52—Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis
- A61B6/5211—Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data
- A61B6/5229—Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data combining image data of a patient, e.g. combining a functional image with an anatomical image
- A61B6/5247—Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data combining image data of a patient, e.g. combining a functional image with an anatomical image combining images from an ionising-radiation diagnostic technique and a non-ionising radiation diagnostic technique, e.g. X-ray and ultrasound
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/48—Diagnostic techniques
- A61B8/481—Diagnostic techniques involving the use of contrast agents, e.g. microbubbles introduced into the bloodstream
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Surgery (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Public Health (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Robotics (AREA)
- Otolaryngology (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Endoscopes (AREA)
- Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
- Laser Surgery Devices (AREA)
- Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
- Surgical Instruments (AREA)
Abstract
Kathetervorrichtung (1) mit einem Positionssensorsystem zur Behandlung eines teilweisen und/oder vollständigen Gefäßverschlusses unter Bildüberwachung, wobei die Kathetervorrichtung (1) einen Katheter zur Behandlung des Gefäßverschlusses aufweist, der als integrierte Einheit mit einem OCT-Katheter und einem IVUS-Katheter zur Bildüberwachung und mit dem Positionssensorsystem ausgebildet ist.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Kathetervorrichtung mit einem Positionssensorsystem zur Behandlung eines teilweisen und/oder vollständigen Gefäßverschlusses unter Bildüberwachung sowie eine zugehörige Röntgeneinrichtung und ein Verfahren zur Bildüberwachung bei der Behandlung eines Gefäßverschlusses.
- Vaskuläre Gefäßerkrankungen stellen eine der häufigsten Erkrankungen mit Todesfolge dar. Zu nennen ist hierbei insbesondere der Herzinfarkt, der durch Erkrankungen der Koronargefäße verursacht wird. Durch arteriosklerotische Plaque kommt es zu einer Verstopfung der Koronargefäße, die mehr oder weniger schwerwiegend ausgebildet sein kann.
- Es haben sich in den letzten Jahren verschiedene Verfahren herausgebildet, um solche Engstellen beispielsweise der Koronargefäße oder an anderen Stellen des Gefäßsystems zu behandeln. Hierbei wird versucht, die Plaque abzutragen bzw. zu zerstören und/oder das Gefäß zu dehnen, um so eine Beseitigung des Gefäßverschlusses zu erreichen. Derartige Interventionen zur Behandlung eines teilweisen oder vollständigen Gefäßverschlusses werden meist unter Röntgenkontrolle mit einem Angiographiesystem durchgeführt. Dabei werden allerdings die betroffenen Gefäße wie beispielsweise die Koronargefäße nur zweidimensional silhouettenartig dargestellt. Zur deutlichen Sichtbarmachung des Gefäßes muss zusätzlich Kontrastmittel in die Gefäße injiziert werden, das beispielsweise bei einem vollständigen Verschluss nicht alle Gefäßbereiche erreicht. Hierbei besteht das Problem, dass bei manchen Patienten Kontrastmittelallergien bestehen bzw. durch das Kontrastmittel ein Hitzegefühl entsteht. Darüber hinaus sind Strahlenschäden bei den Patienten möglich.
- Für das medizinische Personal dagegen ist es aufgrund der auch bei Kontrastmittelgabe sehr eingeschränkten Bildgebung schwierig, während des Eingriffs zwischen Plaque und Gefäßwand zu unterscheiden. Dadurch steigt das Risiko, dass an den falschen Stellen eine Abtragung bzw. Zerstörung von Gewebe stattfindet, so dass es beispielsweise zu Verletzungen der Gefäßwand kommen kann.
- Insoweit versucht wurde, derartige Probleme durch eine zusätzliche Bildüberwachung ergänzend zur Röntgenüberwachung zu beseitigen, besteht bisher das Problem, dass je nach Art der zusätzlichen Bildüberwachung nur eine eingeschränkte Ortsauflösung bzw. eine gute Auflösung nur im Nahbereich, aber keine durchgehend befriedigende Darstellung erreicht werden kann.
- Der Erfindung liegt damit die Aufgabe zugrunde, eine diesbezüglich verbesserte Kathetervorrichtung anzugeben.
- Zur Lösung dieser Aufgabe ist eine Kathetervorrichtung der eingangs genannten Art vorgesehen, die einen Katheter zur Behandlung des Gefäßverschlusses aufweist, der als integrierte Einheit mit einem OCT-Katheter und einem IVUS-Katheter zur Bildüberwachung und mit dem Positionssensorsystem ausgebildet ist.
- Die Abkürzung OCT bezeichnet die „Optical Coherence Tomography", also die optische Kohärenztomographie, deren Grundprinzip auf dem Michelson-Interferometer basiert. Mit OCT-Kathetern lassen sich Bilddaten aufnehmen, die besonders im Nahbereich eine sehr gute Ortsauflösung bieten.
- Wenn ein solcher Katheter separat in das Gefäß eingeführt wird, besteht das Problem, dass für die weitere Behandlung des Gefäßverschlusses mit dem Behandlungskatheter der separate OCT-Katheter jedes Mal wieder aus dem Gefäß herausgezogen werden muss, um danach den Behandlungskatheter einzuführen.
- Dies wird durch die erfindungsgemäße Kathetervorrichtung vermieden, bei der der OCT-Katheter als Kombinationskatheter mit dem Behandlungskatheter in einer integrierten Einheit ausgebildet ist.
- Daneben weist die integrierte Einheit einen IVUS-Katheter auf, der auf der Technik des intravaskulären Ultraschalls basiert und mit dem ebenfalls zusätzliche Bilddaten gewonnen werden können. Damit ist es möglich, nicht nur den Zustand des Lumens von Gefäßen abzubilden, sondern auch ein Bild der Gefäßwände zu erzeugen. Das Ultraschall-Verfahren alleine bietet jedoch lediglich eine eingeschränkte Ortsauflösung. Wenn ein IVUS-Katheter als separater Katheter ausgebildet ist, muss dieser, ähnlich dem OCT-Katheter, zusätzlich eingeführt und vor dem Einbringen des Behandlungskatheters wiederum aus dem Gefäß entfernt werden, wodurch die Behandlung erschwert wird und zusätzliche Belastungen für den Patienten entstehen. Dies wird durch die erfindungsgemäße Integrationslösung vermieden.
- Ein herkömmliches IVUS-System ist beispielsweise in der
DE 198 27 460 A1 beschrieben, die Nutzung der OCT-Technik ist dagegen aus der WO 01/11409 A2 oder derUS 5,921,926 bekannt. - Bei der erfindungsgemäßen Kathetervorrichtung sind diese beiden Möglichkeiten der Bildgebung mittels eines OCT-Katheters und eines IVUS-Katheters in den Behandlungskatheter integriert, so dass ein Kombinationskatheter zur Behandlung und Bildüberwachung ausgebildet wird. Zudem ist ein Positionssensorsystem vorgesehen, das eine genaue Lokalisation der Kathetervorrichtung im Körper des Patienten ermöglicht. Damit tritt an die Stelle der bisherigen Teil- bzw. Einzellösungen eine integrierte Kombination, mit der eine optimale diagnostische Bildgebung und minimal-invasive medizinische Behandlung möglich wird. Die Vorrichtung ist durch den Behandlungskatheter in der Lage, den Gefäßverschluss aufzulösen, und gleichzeitig durch die verschiedenen Bildgebungsverfahren OCT und IVUS in der Lage, eine gute Sichtbarkeit des Katheters in Relation zum Gefäß zu bieten, wozu zusätzlich das Positionssensorsystem zur Ortung der Vorrichtung verwendet wird, um so Aufnahmen mit hoher räumlicher Auflösung im Nahbereich und Fernbereich des Gefäßverschlusses zu erstellen.
- Die Bildinformationen der OCT- und IVUS-Aufnahmen können dabei miteinander kombiniert werden, beispielsweise zur Erstellung von Überlagerungsbildern, wobei zudem eine Kombination mit Daten einer herkömmlichen Röntgenüberwachung oder dergleichen möglich ist. So können zweidimensionale oder insbesondere auch dreidimensionale Aufnahmen mit hoher diagnostischer Qualität erhalten werden, wobei durch die Ausbildung der Vorrichtung als Kombinationskatheter ein zwischenzeitliches Entfernen des einen oder beider Bildgebungskatheter und ein erneutes Einführen des Behandlungskatheters mit den entsprechenden Nachteilen für den Patienten sowie den die Behandlung durchführenden Arzt entfällt. Damit ist durch die bisher nicht bekannte Kombination der beiden Bildgebungsverfahren OCT und IVUS mit einem Behandlungskatheter eine optimale Behandlung von Gefäßverschlüssen unter Bildüberwachung möglich, bei der in allen Bildgebungsbereichen, also sowohl im Nah- als auch im Fernbereich, detaillierte Bildinformationen erhalten werden.
- Der OCT- und der IVUS-Katheter weisen hierbei jeweils Signalleitungen auf, die zur Katheterspitze führen, an der die Sensoren für die optische Kohärenztomographie bzw. den intravaskulären Ultraschall vorgesehen sind. Der OCT-Sensor kann dabei als sich drehender Spiegel ausgebildet sein, an dem die ausgesendeten Lichtsignale zur Erkennung von Interferenzen reflektiert werden.
- Erfindungsgemäß kann der Katheter zur Behandlung des Gefäßverschlusses ein CTO-Katheter zur Behandlung eines vollständigen Gefäßverschlusses, insbesondere ein zangenartiger Katheter und/oder ein strahlungsbasierter Katheter, oder ein Katheter zur Behandlung eines teilweisen Gefäßverschlusses, insbesondere ein Laserangioplastie-Katheter, sein.
- Die Abkürzung CTO steht dabei für „Chronic Total (Coronary) Occlusion", also für einen vollständigen Verschluss insbesondere der Koronargefäße. Zur Behandlung derartiger Verschlüsse können beispielsweise Spreizzangen verwendet werden, die die Plaque in den Gefäßen stückweise auseinander drücken und so schrittweise eine Beseitigung des Gefäßverschlusses ermöglichen. Daneben ist es möglich, Hochfrequenzenergie zu verwenden, mit der ebenfalls die Plaque abgetragen werden kann.
- Ein weiteres Verfahren zur Behandlung eines Gefäßverschlusses ist die so genannte Laserangioplastie, bei der die Plaque mit einem thermischen oder nichtthermischen Laser unter Erhitzung eines Laser-Ballon-Katheters bzw. unter Verwendung eines ultravioletten gepulsten Lasers zerstört bzw. abgetragen wird. Damit die Laserangioplastie genutzt werden kann, ist allerdings ein Restlumen im Gefäß erforderlich.
- Die Auswahl der sinnvollen Behandlungsart hängt somit von der Art des Verschlusses und der Gefäßgeometrie unter Berücksichtigung der Risiken und Kosten ab. In jedem Fall wird mit der erfindungsgemäßen Kathetervorrichtung ein zweckmäßig ausgewählter Behandlungskatheter als Kombinationskatheter in einer integrierten Einheit mit Positionssensoren und OCT- und IVUS-Sensoren zur verbesserten Bildgebung bereitgestellt.
- Die Signalleitungen des OCT- und/oder des IVUS-Katheters können innerhalb der Katheterhülle des Katheters zur Behandlung des Gefäßverschlusses geführt sein, insbesondere innerhalb einer hohlen Antriebswelle des OCT- und/oder IVUS-Katheters. Der Behandlungskatheter selbst kann dabei als rohrförmiger Katheter mit einer Katheterhülle mit wenigstens einem oder mehreren Lumina ausgebildet sein. In dieser Katheterhülle des Behandlungskatheters, der im Hinblick auf seine Funktion einen eher größeren Durchmesser aufweist, sind die Signalleitungen für die OCT- und die IVUS-Bildgebung, die die OCT- und IVUS-Sensoren an der Spitze der Kathetervorrichtung mit einer Signal- und/oder Antriebseinheit verbinden, gegebenenfalls in Lumina geführt. Zweckmäßigerweise sind für den OCT- und den IVUS-Katheter eine gemeinsame Antriebswelle oder separate Antriebswellen vorhanden, um eine gegebenenfalls unabhängige Bewegung der beiden Katheter zu ermöglichen. In einer solchen mit einem hohlen Innenraum ausgebildeten Antriebswelle werden zweckmäßigerweise die jeweiligen Signalleitungen geschützt geführt.
- Der OCT- und/oder IVUS-Katheter und/oder eine umgebende Antriebswelle können rotierbar ausgebildet sein. Werden anstelle einer äußeren Antriebswelle nur der IVUS- bzw. OCT-Sensor rotiert, die jeweils mit ihren Signalleitungen verbunden sind, so entsteht keine Reibung der Kathetervorrichtung an der Gefäßinnenwand. Durch eine Rotation des IVUS- bzw. OCT-Katheters wird beispielsweise ein als Spiegel ausgebildeter Bildsensor für die OCT gedreht. Statt einer außenliegenden Antriebswelle kann selbstverständlich innerhalb einer äußeren Katheterhülle eine Antriebswelle vorhanden sein, die ebenfalls rotieren kann.
- Der Bildsensor des OCT- und/oder IVUS-Katheters kann vor oder hinter einer Behandlungseinheit, insbesondere einer Zange oder einer Spule oder einer Laserlinse, des Katheters zur Behandlung eines Gefäßverschlusses angeordnet sein. Je nach der Art der Anordnung beispielsweise vor oder hinter einer Spule zur Erzeugung von Hochfrequenzenergie zur Plaquebeseitigung können Bilder erzeugt werden, die beispielsweise das Abtragen der Plaque zeigen bzw. den Vorbereich des Gefäßes, in dem die Strahlungsenergie eines Lasers bereits wirkt bzw. den eine Zange zum Abtragen von Plaque im weiteren Verlauf erreichen wird. So können unterschiedliche Informationen im Hinblick auf einen weiteren Behandlungsverlauf bzw. die Beurteilung einer gerade durchgeführten oder noch laufenden Behandlung erhalten werden.
- Die Behandlungseinheit kann des Weiteren eine Öffnung zur Durchführung einer verschieblichen Antriebswelle und/oder der Signalleitungen des OCT- und/oder des IVUS-Katheters aufwei sen. Wenn eine solche Öffnung besteht, ist es möglich, die Bildsensoren je nach Bedarf vor oder hinter einer Zange bzw. einer Laserlinse oder dergleichen zu platzieren, indem diese durch die Öffnung für die hohle Antriebswelle und/oder die Signalleitungen bzw. Sensoren hindurchgeführt werden. So wird die Bildgebung bei der kombinierten Kathetervorrichtung nicht durch die Behandlungseinheit beeinträchtigt, sondern es ist auch ohne ein Entfernen der Behandlungseinheit eine umfassende Bildgebung im gesamten Behandlungsbereich möglich.
- Die Kathetervorrichtung kann wenigstens einen transparenten Austrittsbereich für den Ultraschall des IVUS-Katheters und/oder das Licht des OCT-Katheters aufweisen. So kann beispielsweise eine umgebende Katheterhülle der Vorrichtung ein oder mehrere transparente Austrittsfenster im Bereich ihrer Spitze aufweisen, die für Infrarotlicht bzw. Ultraschall durchlässig sind und so eine Bildgebung ermöglichen. Selbstverständlich ist es auch denkbar, dass insgesamt eine transparente Ausführung bzw. eine transparente Ausführung nicht nur im Bereich der Spitze der Kathetervorrichtung vorgesehen ist.
- Die Kathetervorrichtung kann zur dreidimensionalen Bildgebung zur Rotation und zum gleichzeitigen Rückzug und/oder Vorschub des OCT-Katheters und/oder des IVUS-Katheters ausgebildet sein. Durch die Rotation der beiden oder eines Bildsensors unter gleichzeitigem Rückzug bzw. Vorschub ist es möglich, mit dem Kombinationskatheter dreidimensionale Aufnahmen zu erzeugen. Dabei ist es einerseits denkbar, dass die beiden Bildsensoren rotieren und gleichzeitig in eine Längsrichtung, also beispielsweise beide nach vorne, bewegt werden. Bei einer entsprechenden Ausbildung des Antriebs ist es aber auch denkbar, dass beide Bildsensoren rotiert werden und beispielsweise der OCT-Katheter nach vorne bewegt wird, während der IVUS-Katheter nach hinten oder wechselweise ein Stück nach hinten und nach vorne bewegt wird.
- Erfindungsgemäß kann das Positionssensorsystem elektromagnetisch oder auf der Basis von Ultraschall ausgebildet sein. Durch Positionssensoren an der Spitze des Katheters ist es möglich, eine exakte dreidimensionale Darstellung des Gefäßes zu erzielen, da Bewegungsartefakte durch die Größenverhältnisse des Katheters relativ zum Gefäß verhindert werden können. Hierzu werden mittels geeigneter mathematischer Methoden die Mittellinie des Gefäßes und gegebenenfalls die Gefäßhüllkurve approximiert und die entsprechenden Informationen mit den Sensorpositionen kombiniert. Damit wird eine exakte, versatzkorrigierte dreidimensionale Rekonstruktion möglich.
- Mit Hilfe elektromagnetischer Positionssensoren lassen sich aus den zunächst zweidimensionalen OCT- bzw. IVUS-Aufnahmen dreidimensionale Aufnahmen erstellen, die eine wesentlich bessere Beurteilung der Behandlung ermöglichen. Im Katheter können teilweise die elektromagnetischen Sender oder auch die Empfänger angeordnet sein, was wiederum zu der entsprechenden Anordnung der Sender bzw. Empfänger außerhalb des Körpers führt. Für eine Ortung im Raum wird in der Regel mindestens ein Sender einem Empfänger zugeordnet oder umgekehrt, wobei unter Umständen auch eine Kombination von zwei Sendereinrichtungen mit einem Empfänger oder umgekehrt möglich sein kann, beispielsweise bei bekannten Winkelbeziehungen. Wenn die Spulen eines elektromagnetischen Positionierungssystems nicht ausschließlich orthogonal zueinander angeordnet sind, sondern in beliebigen Winkeln von beispielsweise 60°, lässt sich die entsprechende Spuleneinheit verkleinern, so dass die Anordnung in dem Katheter problemlos möglich wird.
- Die Positionssensoren sind zweckmäßigerweise im Bereich der Spitze der Kathetervorrichtung angeordnet. Damit wird die Ortung in dem Bereich möglich, der auch für die Behandlung und damit für die Bildgebung mittels des OCT- bzw. IVUS-Verfahrens besonders interessant ist. Nach der Installation einer Untersuchungseinrichtung mit einer erfindungsgemäßen Kathetervorrichtung mit einem Positionssensorsystem wird vorteil hafterweise eine Kalibrierung durchgeführt und magnetische Feldverläufe zum Vorhalt werden abgespeichert.
- Die Kathetervorrichtung kann zur automatischen mechanischen Navigation und/oder zur magnetischen Navigation ausgebildet sein. Mit einer automatischen mechanischen Navigation können berechnete Bewegungen mit Robotertechnik zuverlässig und stabil umgesetzt werden. Daneben ist ebenso eine magnetische Navigation des Kombinationskatheters möglich, bei der der mit Magneten versehene Katheter durch ein externes Magnetfeld gesteuert und angetrieben wird. Dies kann über Permanent- bzw. Elektromagneten geschehen.
- Vorteilhafterweise ist erfindungsgemäß wenigstens ein Bewegungssensor zur Erkennung möglicher Patientenbewegungen vorgesehen. Damit können Artefakte durch solche Bewegungen im Vorfeld der Bildberechnung erkannt und herausgerechnet bzw. berücksichtigt werden. Hierzu kann ein mathematischer Bewegungsdetektor vorgesehen sein bzw. es können Sensoren mit unterschiedlichen Wirkprinzipien, beispielsweise elektrische oder akustische Sensoren oder dergleichen verwendet werden. Die Daten können über eine Kabelverbindung oder auch eine kabellose Verbindung zu einer entsprechenden Recheneinheit übertragen werden. Auch die Verwendung der RFID-Technologie ist möglich. Über weitere Sensoren können Organbewegungen, beispielsweise durch den Herzschlag, berücksichtigt werden, indem die Atemamplitude gemessen oder ein EKG aufgenommen wird oder dergleichen.
- Daneben kann an der Spitze der Vorrichtung wenigstens ein physiologischer Sensor vorgesehen sein. So kann über Mikro- oder Nanosensoren eine Temperaturmessung oder Druckmessung bzw. eine Bestimmung eines ph-Wertes und dergleichen durchgeführt werden. Damit werden zusätzliche Informationen erhalten, die über die Weiterführung einer Behandlung entscheiden können bzw. anzeigen, ob die Behandlung komplikationslos verläuft.
- Die Kathetervorrichtung kann eine Beschichtung zur Abschirmung und/oder besseren Führung der Kathetervorrichtung im Gefäß aufweisen. Über eine Abschirmung können magnetische Störfelder abgeschirmt werden, die gegebenenfalls die aufgenommenen Signale stören. Eine Möglichkeit für eine solche Abschirmung bietet eine Dünnfilmschicht aus leitenden Nanopartikeln. Daneben kann eine thermische Isolierung erforderlich sein, um die elektronischen Bauelemente und Sensoren vor einem Kühlmittel zu schützen. Über eine entsprechende Beschichtung des Kombinationskatheters ist es möglich, den Reibungswiderstand bei der Führung bzw. Leitung durch die Gefäße zu verringern. Hierfür bietet sich eine Silikonbeschichtung bzw. eine Beschichtung unter Verwendung von Materialien der Nanotechnologie an.
- Ein Bildsensor des OCT-Katheters kann in Längsrichtung der Kathetervorrichtung vor oder hinter einem Bildsensor des IVUS-Katheters angeordnet sein. An der Spitze der Kathetervorrichtung kann also in Richtung der durchzuführenden Behandlung zunächst der OCT-Sensor angeordnet sein, dem der IVUS-Sensor vorgeordnet ist. Alternativ kann aber die Reihenfolge der Sensoren auch vertauscht sein. Entscheidend ist lediglich, wie im jeweiligen Fall eine optimale Bildüberwachung erreicht werden kann.
- Die Kathetervorrichtung kann darüber hinaus ein Lumen aufweisen, insbesondere ein separates Lumen, das zur Injektion eines Ultraschallkontrastmittels ausgebildet ist. Über ein ohnehin vorhandenes oder zusätzliches Lumen ist es damit möglich, ein Ultraschallkontrastmittel zu injizieren, um so die Bildgebung des IVUS-Katheters weiter zu verbessern.
- Darüber hinaus betrifft die Erfindung eine Röntgeneinrichtung, die mit einer Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche ausgebildet ist. Eine solche Röntgeneinrichtung weist somit eine Strahlenquelle auf, die mit einer entsprechenden Systemsteuerung verbunden ist und Röntgenstrahlen erzeugt, mit denen ein Patient auf einer entspre chenden Lagerungseinrichtung bestrahlt wird. Über einen Datenbus können die erstellten Röntgenbilder mit den Bilddaten und sonstigen Daten, die durch die in den Körper des Patienten eingeführte Kathetervorrichtung mit dem OCT- und den IVUS-Sensor aufgenommen wurden, zur Auswertung kombiniert bzw. in einen Zusammenhang gebracht werden. Die Ergebnisse der Bildverarbeitung können dem behandelnden Arzt an einer Displayeinheit der Röntgeneinrichtung dargestellt werden. So kann die Behandlung des Gefäßverschlusses unter optimaler Bildüberwachung, gegebenenfalls während der gesamten Behandlung, verfolgt werden.
- Hierzu kann die Röntgeneinrichtung zur Kombination und/oder Überlagerung der OCT- und/oder IVUS-Daten mit Röntgendaten und/oder Bilddaten anderer Modalitäten ausgebildet sein. Die erzeugten Bilder des Kombinationskatheters können mittels einer gemeinsamen Nutzerschnittstelle zusammen mit den Röntgenbildern dargestellt werden und sind dadurch an einem einzigen definierten Ort für den Anwender gut sichtbar, so dass eine schnelle und bessere Diagnoseerstellung und Behandlung möglich wird. Durch verschiedenste Überlagerungsmöglichkeiten zweidimensionaler und zweidimensionaler oder zweidimensionaler und dreidimensionaler Bilder bis hin zu vierdimensionalen Aufnahmen der angiographischen Röntgenbilder und der Bilder des Kombinationskatheters für die Segmentierung, Registrierung und Bildfusion ergeben sich diagnostische und behandlungstechnische Vorteile, die bisher nicht bekannt sind. Die Bilder können mit Bildern anderer Modalitäten wie Sonographie, Fluoroskopie, Kernspintomographie und dergleichen überlagert werden, die im Vorfeld der Behandlung des Gefäßverschlusses entstanden sind bzw. in einem Hybridsystem, also in einer Kombination mit der Röntgeneinrichtung, parallel erstellt werden.
- Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Bildüberwachung bei der Behandlung eines teilweisen und/oder vollständigen Gefäßverschlusses mittels einer Kathetervorrichtung, die einen Katheter zur Behandlung des Gefäßver schlusses aufweist, der als integrierte Einheit mit einem OCT-Katheter und einem IVUS-Katheter zur Bildüberwachung und mit einem Positionssensorsystem ausgebildet ist. Bei diesem Verfahren wird eine Bildüberwachung im Rahmen einer Gefäßverschlussbehandlung durchgeführt, bei der eine Kathetervorrichtung wie im vorstehenden beschrieben zum Einsatz kommt. Hierzu wird der Katheter zunächst beispielsweise unter Röntgenkontrolle und gegebenenfalls ergänzender Kontrastmittelgabe eingeführt und es werden beispielsweise angiographische Übersichtsaufnahmen erstellt. Danach werden die Aufnahmen der elektromagnetischen Positionssensoren bzw. eines anderen Positionssystems erstellt. Diese Aufnahmen können mit den Aufnahmen der Übersichtsangiographie überlagert werden, und der Katheter wird auf Basis der Aufnahmen bis zu seiner Zielposition im Gefäß navigiert. Diese Schritte können teilweise parallel und automatisch ohne Eingriff des Nutzers erfolgen.
- Wenn eine gewünschte Zielposition erreicht ist, kann gegebenenfalls eine Spülflüssigkeit für die optische Kohärenztomographie eingespritzt werden und der Verschluss des Gefäßes durch OCT- und IVUS-Aufnahmen zweidimensional oder dreidimensional in hoher Auflösung betrachtet werden. Mit Hilfe der elektromagnetischen Positionssensoren kann eine dreidimensionale Rekonstruktion erfolgen und eine anschließende Überlagerung mit der Übersichtsangiographie. Die Behandlungseinheit, also beispielsweise die Zange des CTO-Katheters oder die Laserlinse des Laserangioplastie-Katheters, wird an der zur Behandlung vorgesehenen Stelle im Gefäß platziert und die Platzierung unter Verwendung der OCT- und IVUS-Daten überprüft. Anschließend wird der Gefäßverschluss geöffnet bzw. beseitigt, wobei der Vorgang wiederholt wird, bis die Plaque allseitig über die entsprechende Länge abgetragen ist.
- Nach einer erneuten Kontrolle durch die Bildüberwachung kann der geöffnete Verschluss abschließend bewertet und bei erfolgreicher Behandlung der Katheter entfernt werden. CTO-Katheter können hierbei neben der Verwendung von Zangen und Hochfrequenzenergie auf therapeutischem Ultraschall basieren, Vibrationen erzeugen, auf Kältetechnik basieren oder aber ausfahrbare Drähte oder Nadeln sowie Rotationsvorrichtungen und Vorrichtungen zur Abgabe chemischer oder biologischer Substanzen verwenden.
- Daneben ist eine Anwendung des Verfahrens nicht nur in Koronargefäßen, sondern generell in gefäßartigen Hohlräumen im menschlichen oder tierischen Körper, also beispielsweise in Hohlräumen von Organen, möglich.
- Die Behandlung kann somit unter Einsparung von Verfahrensschritten wie beispielsweise dem Entfernen und Wiedereinführen von Bildgebungskathetern durchgeführt werden. Zudem ist lediglich der Kombinationskatheter für die Behandlung erforderlich, also im Endeffekt ein einziger Katheter im Unterschied zu den bisher verwendeten separaten Kathetern. Mit der OCT-Bildgebung können gute Aufnahmen im Nahbereich erstellt werden, während der IVUS-Sensor eine gute Bildgebung in den umliegenden Gewebeschichten ermöglicht. Mit Hilfe des Positionssensorsystems können dreidimensionale Aufnahmen rekonstruiert werden und es können gegebenenfalls die Dosen der aufgebrachten Röntgenstrahlung verringert werden. Neben zusätzlichen Informationen über den Verschluss und die Plaque kann die richtige Lage, insbesondere der Behandlungseinheit, besser überprüft werden.
- Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich anhand der folgenden Ausführungsbeispiele sowie aus den Zeichnungen. Dabei zeigen:
-
1 eine erfindungsgemäße Kathetervorrichtung mit einem Laserangioplastie-Katheter, -
2 eine erfindungsgemäße Kathetervorrichtung mit einem zangenartigen CTO-Katheter, -
3A eine erfindungsgemäße Kathetervorrichtung mit einem zangenartigen CTO-Katheter, der eine Öffnung für den OCT- und IVUS-Sensor aufweist, -
3B einen Querschnitt der Spitze der Kathetervorrichtung der3A , -
4A eine erfindungsgemäße Kathetervorrichtung mit einem hochfrequenzbasierten CTO-Katheter und einer Antriebswelle, -
4B eine erfindungsgemäße Kathetervorrichtung mit einem hochfrequenzbasierten CTO-Katheter und einem drehbaren OCT- und IVUS-Katheter, -
5 eine erfindungsgemäße Röntgeneinrichtung mit einer CTO-Kathetervorrichtung und -
6 eine schematische Darstellung zur Sensorauslesung bei der Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens mit der Röntgeneinrichtung der5 . - In der
1 ist eine erfindungsgemäße Kathetervorrichtung1 mit einem Laserangioplastie-Katheter dargestellt. Die erfindungsgemäße Kathetervorrichtung1 weist eine hohle flexible Antriebswelle2 auf, in der eine OCT-Signalleitung3 und eine IVUS-Signalleitung4 integriert sind. Die OCT-Signalleitung3 ist dabei als Glasfaserleitung ausgebildet. Zudem sind in der flexiblen Antriebswelle2 eine Signalleitung5 des Positionssensorsystems, das als elektromagnetisches Sensorsystem ausgebildet ist, und eine Signalleitung6 für die Laserenergie zur Durchführung der Laserangioplastie, bei der es sich um eine optische Faser handelt, angeordnet. So ergibt sich durch die umgebende Antriebswelle2 eine integrierte Einheit, die einen Kombinationskatheter ausbildet, der bisher verwendete separate Katheter zu Gunsten einer besseren Bildüberwachung und Behandlung von Gefäßverschlüssen ersetzt. - Vorzuziehen ist eine hier nicht dargestellte Ausführungsform, bei der nicht die Antriebswelle
2 rotiert, sondern nur der IVUS- und der OCT-Sensor, um so gegebenenfalls eine Reibung der Kathetervorrichtung an der Gefäßinnenwand zu vermeiden und gleichzeitig eine Drehung eines OCT-Sensors zu bewirken. - Die Signalleitung
5 des elektromagnetischen Positionssensorsystems führt zu an der Spitze der Kathetervorrichtung1 angeordneten Antennen7 , die in x-, y- und z-Richtung angeordnet und hier lediglich schematisch dargestellt sind. Die Antennen7 wechselwirken mit einem Sender- und/oder Empfängersystem8 außerhalb des Körpers, das wiederum Positionssensoren bzw. Detektoren aufweist. Von hier aus werden die Daten, wie durch den Pfeil9 angedeutet, über eine entsprechende Schnittstelle an eine Positionserkennungseinheit weitergeleitet. - Über die Signalleitung
6 wird eine Linse10 zur Aussendung von Laserlicht- bzw. Laserenergie angesteuert, die zur Behandlung des Gefäßverschlusses genutzt wird. Die Linse10 ist hier teilweise transparent für Ultraschall ausgebildet, damit die Ultraschallsignale eines IVUS-Sensors11 , die hier durch gestrichelte Pfeile12 angedeutet sind, die Linse10 durchdringen können. Die Energieabstrahlung der Linse10 erfolgt nach vorne bzw. zur Seite, wie hier durch die Pfeile13 dargestellt. - Ein mit der OCT-Signalleitung
3 verbundener OCT-Sensor14 ist als drehender Spiegel ausgebildet, wobei der OCT-Sensor14 ebenso wie der IVUS-Sensor11 in Vorschubrichtung der Kathetervorrichtung1 hinter der Linse10 angeordnet ist. Im Bereich des OCT-Sensors14 bzw. des IVUS-Sensors11 ist ein transparentes Austrittsfenster15 der umgebenden Antriebswelle2 vorgesehen, durch das Infrarotlicht und Ultraschall zur Ermöglichung der Bildgebung austreten kann. Der OCT-Sensor kann in einer hier nicht dargestellten Alternative als drehende Welle ausgebildet sein, an der ein Lichtaus- bzw. Lichteintrittsfenster vorhanden ist. - Im hinteren Bereich der Kathetervorrichtung
1 ist zudem ein Anschluss16 zum Einbringen von Kontrastmittel und/oder Spülflüssigkeit vorgesehen. Über ein mechanisches Verbindungssystem17 und eine Rotationskupplung18 für die Anschlüsse wird die Bedienung der Kathetervorrichtung1 ermöglicht. Die Kathetervorrichtung1 kann hierbei vorgeschoben und zurückgezogen werden, während gleichzeitig eine Rotationsbewegung beispielsweise des OCT-Sensors erfolgen kann. Schließlich ist eine Signal- und/oder Antriebseinheit19 nachgeschaltet, die zur Erzeugung der Bewegung sowie zur Signalerzeugung und Signalaufnahme dient. - So kann mit dem erfindungsgemäßen Kombinationskatheter eine Laserangioplastie-Behandlung eines Gefäßverschlusses unter einer optimalen Bildüberwachung durch OCT und IVUS in Kombination mit elektromagnetischen Positionssensoren durchgeführt werden.
- Die
2 zeigt eine erfindungsgemäße Kathetervorrichtung20 mit einem zangenartigen CTO-Katheter. Hier ist neben einer rohrförmigen Katheterhülle21 im Innenbereich der Katheterhülle21 wiederum eine hohle flexible Antriebswelle22 vorgesehen, in der eine OCT-Signalleitung23 ebenso wie eine IVUS-Signalleitung24 integriert sind. Die Signalleitungen23 bzw.24 führen zu einem OCT-Sensor25 , der als Spiegel ausgebildet ist, und zu einem in Richtung der durchzuführenden Behandlung davor angeordneten IVUS-Sensor26 . Die Katheterhülle21 weist im vorderen Bereich einen transparenten Fensterring27 auf, durch den das Licht bzw. der Ultraschall des OCT-Sensors25 und des IVUS-Sensors26 austreten können. - Zur Behandlung eines vollständigen Gefäßverschlusses ist an der Spitze der Kathetervorrichtung
20 eine „Zange"28 vorgesehen, mit der die Plaque in den Gefäßen stückweise auseinander gedrückt werden kann, um so den gesamten Gefäßverschluss schrittweise zu beseitigen. Im hinteren Bereich der Kathetervorrichtung20 ist eine mechanische Vorrichtung29 zur Betä tigung der „Zange"28 des zangenartigen Katheters angeordnet. Daneben ist wiederum ein Anschluss30 zum Einbringen von Kontrastmittel und/oder Spülflüssigkeit vorgesehen, ebenso eine Rotationskupplung31 und ein mechanisches Verbindungssystem32 . Über eine Signal- und/oder Antriebseinheit33 erfolgt die Ansteuerung der Bildgebungs-Katheter. An die Signal- und/oder Antriebseinheit33 werden zudem die aufgenommenen Bildsignale über die Signalleitungen23 ,24 zur weiteren Verarbeitung zurückgeleitet, um hieraus Bildaufnahmen zu erstellen. Das des Weiteren vorhandene Positionssensorsystem ist hier aus Übersichtlichkeitsgründen nicht dargestellt. - In der
3A ist eine erfindungsgemäße Kathetervorrichtung34 mit einem zangenartigen CTO-Katheter dargestellt, der im Bereich der Spitze eine Öffnung zur Durchführung des OCT- und IVUS-Sensors aufweist. Die Kathetervorrichtung34 wird über eine Signal- und/oder Antriebseinheit35 angesteuert, die den Bildaufnahmebetrieb ermöglicht. Neben einem Anschluss36 zum Einbringen von Kontrastmittel und/oder Spülflüssigkeit sind ein mechanisches Verbindungssystem37 zur Verbindung mit dem vorderen Teil der Kathetervorrichtung34 und eine Rotationskupplung38 für die Anschlüsse der Kathetervorrichtung34 vorgesehen. - In einer Katheterhülle
39 ist eine hohl ausgebildete flexible Antriebswelle40 angeordnet, in der die IVUS-Signalleitung41 und die OCT-Signalleitung42 geführt werden. Über eine mechanische Vorrichtung43 mit entsprechenden Leitungen44 ist eine „Zange"45 zur Auflösung der Gefäßverengung bedienbar. Die „Zange"45 weist eine Öffnung46 auf, durch die ein OCT-Sensor47 und ein IVUS-Sensor48 hindurchbewegt werden können, um so Bilddaten im Vorfeld der „Zange"45 aufzunehmen. Über eine entsprechende transparente Ausbildung der Katheterhülle39 können zudem in der hier gezeigten Anordnung des OCT-Sensors47 bzw. des IVUS-Sensors48 Aufnahmen angefertigt werden. So kann der Behandlungsbereich weiträumig erfasst und damit die Behandlung bzw. eine Fortführung der Behandlung besser bewertet werden. - Die
3B zeigt eine Vorderansicht der Spitze der Kathetervorrichtung34 , wobei eine obere Hälfte49 und eine untere Hälfte50 der „Zange"45 zu erkennen sind. Im mittleren Bereich ist die Öffnung46 dargstellt, durch die die Sensoren47 und48 hindurchtreten können, um Bilddaten aufzunehmen. - In der
4A ist schließlich eine erfindungsgemäße Kathetervorrichtung51 mit einem hochfrequenzbasierten CTO-Katheter dargestellt. Die Kathetervorrichtung51 weist wiederum eine Antriebswelle52 auf, in der die hier nicht dargestellte Glasfaserleitung für den OCT-Sensor sowie die Leitungen für den IVUS-Sensor das elektromagnetische Positionssensorsystem und die optische Faser zur Ansteuerung einer Spule53 aufgenommen sind. Über die Spule53 ist eine Aussendung von Hochfrequenzenergie möglich, um so eine Plaque im Gefäß abzutragen. Im Vorbereich der Spule53 ist ein OCT-Sensor54 angeordnet, davor ein IVUS-Sensor55 . Daneben ist ein Antennensystem56 des elektromagnetischen Positionssensorsystems angedeutet. Über die Aussendung hochfrequenter Strahlung mittels der Spule53 kann mit der erfindungsgemäßen Kathetervorrichtung51 ein Gefäßverschluss beseitigt werden. - Die
4B zeigt eine erfindungsgemäße Kathetervorrichtung51b mit einem hochfrequenzbasierten CTO-Katheter und einem drehbaren OCT- und IVUS-Katheter. Die Kathetervorrichtung51b weist eine flexible Katheterhülle52b auf, die feststehend ausgebildet ist. Eine Spule53b ermöglicht das Aussenden von Hochfrequenzstrahlung zur Plaquebeseitigung. Vor der Spule53b ist zunächst ein IVUS-Sensor55b angeordnet, dem sich davor ein OCT-Sensor54b anschließt. Der OCT-Sensor54b und der IVUS-Sensor55b werden über die Signalleitungen52c angesteuert, die hier vereinfacht dargestellt sind. Des Weiteren ist wiederum ein Antennensystem56b für ein Positionssensorsystem vorgesehen. - Im Unterschied zur Darstellung der
4A ist hier nicht die Katheterhülle52b als eine rotierende Antriebswelle ausgebil det, sondern es rotieren im Inneren der Katheterhülle52b der OCT- und der IVUS-Katheter mit ihren Sensoren55b und54b , wie durch die Pfeile in der Darstellung angedeutet. Dadurch können in kritischen Gefäßbereichen Schädigungen der Gefäßinnenwände vermieden werden, da der rotierende Abschnitt der Kathetervorrichtung51b nicht mehr direkt in Kontakt mit der Gefäßwand geraten kann. - Die
5 zeigt eine erfindungsgemäße Röntgeneinrichtung57 mit einer CTO-Kathetervorrichtung, die auf der Aussendung hochfrequenter Strahlung basiert. Für die Behandlung wird hier ein hier nicht dargestellter Patient auf einem Patiententisch58 gelagert, und es wird über eine Strahlenquelle59 Strahlung in Richtung des Patiententisches58 ausgesandt. Die Strahlungserzeugung erfolgt über einen Hochspannungsgenerator61 , der über eine Systemsteuerung62 angesteuert wird. Gegenüber einer Strahlenquelle59 ist ein Röntgendetektor60 angeordnet, der wiederum mit einer Vorverarbeitungseinheit63 für Röntgenbilder verbunden ist. Daneben ist ein Anschluss64 für physiologische Sensoren vorgesehen, der mit einer physiologischen Signalverarbeitung65 gekoppelt ist, um EKG-Signale oder Pulssignale bzw. die Atmung und den Blutdruck eines Patienten zu kontrollieren. - Über einen Anschluss
66 für den CTO-Katheter erfolgt unter Verbindung zu einer Signalschnittstelle67 die eigentliche Behandlung unter Bildüberwachung durch OCT, IVUS und das elektromagnetische Positionssensorsystem. Darüber hinaus besteht eine Verbindung einer hochfrequenzbasierten CTO-Kathetervorrichtung68 zu einem Datenbus69 . Eine andere Ausführung der CTO-Kathetervorrichtung ist alternativ möglich. Es sind daneben jeweils Vorverarbeitungseinheiten70 bis72 für die OCT-Aufnahmen, die IVUS-Aufnahmen und das elektromagnetische Positionssensorsystem vorgesehen. Die zugehörigen Bildverarbeitungseinheiten73 ,74 und75 sind ebenfalls an den Datenbus69 angeschlossen. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine Spannungsversorgungseinheit76 . Des Weiteren ist eine Bildverarbeitungseinheit77 für die Röntgenbilder an den Datenbus69 angeschlossen, der zudem eine Verbindung zu einem Bilddatenspeicher78 zur Ablage und Speicherung der aufgenommenen Bilder aufweist. Eine Kalibrationseinheit79 sowie eine Bildkorrektureinheit80 ermöglichen die Berücksichtigung von Störfeldern bzw. Artefakten der Bildgebung. Die Bildfusion und Rekonstruktion erfolgt in einer Bildfusions- und/oder Rekonstruktionseinheit81 . Daneben besteht eine Schnittstelle82 zu einem Patientendaten- und Bilddatensystem. - Die gewonnenen Bilddaten aus OCT, IVUS und dem Positionssensorsystem sowie die Röntgenbilder und mögliche Fusionsbilder der verschiedenen Bildaufnahmetechniken werden an einer Displayeinheit
83 zweidimensional, dreidimensional oder vierdimensional dargestellt. Die Displayeinheit83 ist für Eingaben durch einen Nutzer mit einer Eingabeeinheit84 verbunden. - Die
6 zeigt eine Skizze zur Sensorauslesung bei Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens mit der Röntgeneinrichtung57 der5 . Dabei werden die Sensoren der Röntgeneinrichtung57 teilweise zeitlich versetzt und getaktet ausgelesen. Zunächst wird ein Systemtakt vorgegeben, indem einzelne Systempulse erzeugt werden, wobei sich an diese Pulserzeugung das Einschalten der Röntgenstrahlung und die Aktivierung der magnetischen Ortung anschließt. Nach dem Ausschalten der Röntgenstrahlung erfolgt das Auslesen des Röntgendetektors und zeitgleich das Auslesen der IVUS-Daten. Im Anschluss daran werden die OCT-Daten ausgelesen, wobei dies zeitgleich mit dem Auslesen des EKGs und der Daten zur Respiration erfolgt. Während des Auslesens der IVUS-Daten und des Röntgendetektors ist die Hochfrequenzenergie aktiv, die zur Beseitigung des Gefäßverschlusses ausgesandt wird. Damit werden die einzelnen Sensoren so ausgelesen bzw. die Komponenten der Kathetervorrichtung so angesteuert, dass eine gegenseitige Störung ausgeschlossen werden kann. Das hier dargestellte zeitlich versetzte und getaktete Auslesen ist dabei beispielhaft für ein Auslesen unter Vermeidung von Störeinflüssen zu sehen.
Claims (19)
- Kathetervorrichtung mit einem Positionssensorsystem zur Behandlung eines teilweisen und/oder vollständigen Gefäßverschlusses unter Bildüberwachung, dadurch gekennzeichnet, dass die Kathetervorrichtung (
1 ,20 ,34 ,51 ) einen Katheter zur Behandlung des Gefäßverschlusses aufweist, der als integrierte Einheit mit einem OCT-Katheter und einem IVUS-Katheter zur Bildüberwachung und mit dem Positionssensorsystem ausgebildet ist. - Kathetervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Katheter zur Behandlung des Gefäßverschlusses ein CTO-Katheter zur Behandlung eines vollständigen Gefäßverschlusses, insbesondere ein zangenartiger Katheter und/oder ein strahlungsbasierter Katheter, oder ein Katheter zur Behandlung eines teilweisen Gefäßverschlusses, insbesondere ein Laserangioplastie-Katheter, ist.
- Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Signalleitungen (
3 ,4 ,23 ,24 ,41 ,42 ) des OCT- und/oder des IVUS-Katheters innerhalb der Katheterhülle (21 ,39 ) des Katheters zur Behandlung des Gefäßverschlusses geführt sind, insbesondere innerhalb einer hohlen Antriebswelle (2 ,22 ,40 ,52 ) des OCT- und/oder IVUS-Katheters. - Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der OCT- und/oder der IVUS-Katheter und/oder eine umgebende Antriebswelle (
2 ,22 ,40 ,52 ) rotierbar ausgebildet ist. - Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bildsensor (
11 ,14 ,25 ,26 ,47 ,48 ) des OCT- und/oder IVUS-Katheters vor oder hinter einer Behandlungseinheit, insbesondere einer Zange (28 ,45 ) oder einer Spule (53 ) oder einer Laserlinse (10 ), des Katheters zur Behandlung eines Gefäßverschlusses angeordnet ist. - Kathetervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Behandlungseinheit eine Öffnung (
46 ) zur Durchführung einer verschieblichen Antriebswelle und/oder der Signalleitungen und/oder Bildsensoren (47 ,48 ) des OCT- und/oder des IVUS-Katheters aufweist. - Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein transparenter Austrittsbereich für den Ultraschall des IVUS-Katheters und/oder das Licht des OCT-Katheters vorgesehen sind.
- Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kathetervorrichtung (
1 ,20 ,34 ,51 ) zur dreidimensionalen Bildgebung zur Rotation und zum gleichzeitigen Rückzug und/oder Vorschub des OCT-Katheters und/oder des IVUS-Katheters ausgebildet ist. - Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Positionssensorsystem elektromagnetisch oder auf der Basis von Ultraschall ausgebildet ist.
- Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Positionssensoren im Bereich der Spitze der Kathetervorrichtung angeordnet sind.
- Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kathetervorrichtung (
1 ,20 ,34 ,51 ) zur automatischen mechanischen Navigation und/oder zur magnetischen Navigation ausgebildet ist. - Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Bewegungssensor zur Erkennung möglicher Patientenbewegungen vorgesehen ist.
- Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der Spitze der Kathetervorrichtung (
1 ,20 ,34 ,51 ) wenigstens ein physiologischer Sensor vorgesehen ist. - Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Beschichtung zur Abschirmung und/oder besseren Führung der Kathetervorrichtung im Gefäß vorgesehen sind.
- Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bildsensor des OCT-Katheters in Längsrichtung der Kathetervorrichtung (
1 ,20 ,34 ,51 ) vor oder hinter einem Bildsensor des IVUS-Katheters angeordnet ist. - Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kathetervorrichtung ein Lumen, insbesondere ein separates Lumen, aufweist, das zur Injektion eines Ultraschallkontrastmittels ausgebildet ist.
- Röntgeneinrichtung (
57 ), ausgebildet mit einer Kathetervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche. - Röntgeneinrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Röntgeneinrichtung zur Kombination und/oder Überlagerung der OCT- und/oder IVUS-Daten mit Röntgendaten und/oder Bilddaten anderer Modalitäten ausgebildet ist.
- Verfahren zur Bildüberwachung bei der Behandlung eines teilweisen und/oder vollständigen Gefäßverschlusses mittels einer Kathetervorrichtung (
1 ,20 ,34 ,51 ), die einen Katheter zur Behandlung des Gefäßverschlusses aufweist, der als integrierte Einheit mit einem OCT-Katheter und einem IVUS-Katheter zur Bildüberwachung und mit einem Positionssensorsystem ausgebildet ist.
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102005045071A DE102005045071A1 (de) | 2005-09-21 | 2005-09-21 | Kathetervorrichtung mit einem Positionssensorsystem zur Behandlung eines teilweisen und/oder vollständigen Gefäßverschlusses unter Bildüberwachung |
| US11/524,608 US7785261B2 (en) | 2004-11-15 | 2006-09-21 | Catheter device with a position sensor system for treating a vessel blockage using image monitoring |
| JP2006255462A JP5057732B2 (ja) | 2005-09-21 | 2006-09-21 | カテーテル装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102005045071A DE102005045071A1 (de) | 2005-09-21 | 2005-09-21 | Kathetervorrichtung mit einem Positionssensorsystem zur Behandlung eines teilweisen und/oder vollständigen Gefäßverschlusses unter Bildüberwachung |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE102005045071A1 true DE102005045071A1 (de) | 2007-04-12 |
Family
ID=37886771
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE102005045071A Ceased DE102005045071A1 (de) | 2004-11-15 | 2005-09-21 | Kathetervorrichtung mit einem Positionssensorsystem zur Behandlung eines teilweisen und/oder vollständigen Gefäßverschlusses unter Bildüberwachung |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7785261B2 (de) |
| JP (1) | JP5057732B2 (de) |
| DE (1) | DE102005045071A1 (de) |
Families Citing this family (183)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102004015641B3 (de) * | 2004-03-31 | 2006-03-09 | Siemens Ag | Vorrichtung zur Beseitigung eines vollständigen Gefäßverschlusses mit IVUS-Überwachung |
| JP4995720B2 (ja) | 2004-07-02 | 2012-08-08 | ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション | ダブルクラッドファイバを有する内視鏡撮像プローブ |
| WO2006024015A1 (en) | 2004-08-24 | 2006-03-02 | The General Hospital Corporation | Method and apparatus for imaging of vessel segments |
| EP2325803A1 (de) | 2005-04-28 | 2011-05-25 | The General Hospital Corporation | Beurteilung von optischen Kohärenztomographieinformationen für eine anatomische Struktur |
| US8784336B2 (en) | 2005-08-24 | 2014-07-22 | C. R. Bard, Inc. | Stylet apparatuses and methods of manufacture |
| US9498647B2 (en) * | 2005-09-23 | 2016-11-22 | Allen B. Kantrowitz | Fiducial marker system for subject movement compensation during medical treatment |
| US8145018B2 (en) | 2006-01-19 | 2012-03-27 | The General Hospital Corporation | Apparatus for obtaining information for a structure using spectrally-encoded endoscopy techniques and methods for producing one or more optical arrangements |
| JP5524487B2 (ja) | 2006-02-01 | 2014-06-18 | ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション | コンフォーマルレーザ治療手順を用いてサンプルの少なくとも一部分に電磁放射を放射する方法及びシステム。 |
| US9186066B2 (en) | 2006-02-01 | 2015-11-17 | The General Hospital Corporation | Apparatus for applying a plurality of electro-magnetic radiations to a sample |
| JP2009527770A (ja) | 2006-02-24 | 2009-07-30 | ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション | 角度分解型のフーリエドメイン光干渉断層撮影法を遂行する方法及びシステム |
| US9867530B2 (en) | 2006-08-14 | 2018-01-16 | Volcano Corporation | Telescopic side port catheter device with imaging system and method for accessing side branch occlusions |
| US8838213B2 (en) | 2006-10-19 | 2014-09-16 | The General Hospital Corporation | Apparatus and method for obtaining and providing imaging information associated with at least one portion of a sample, and effecting such portion(s) |
| US7794407B2 (en) | 2006-10-23 | 2010-09-14 | Bard Access Systems, Inc. | Method of locating the tip of a central venous catheter |
| US8388546B2 (en) | 2006-10-23 | 2013-03-05 | Bard Access Systems, Inc. | Method of locating the tip of a central venous catheter |
| CN101594819B (zh) | 2006-11-08 | 2012-05-30 | 光学实验室成像公司 | 光声成像装置和方法 |
| WO2008113008A2 (en) * | 2007-03-14 | 2008-09-18 | Waitzman Kathryn A Mckenzie | Methods and systems for locating a feeding tube inside of a patient |
| US20090209849A1 (en) * | 2007-05-02 | 2009-08-20 | Philip Stephen Rowe | Medical Device Placement and Monitoring System Utilizing Radio Frequency Identification |
| US9596993B2 (en) | 2007-07-12 | 2017-03-21 | Volcano Corporation | Automatic calibration systems and methods of use |
| WO2009009802A1 (en) * | 2007-07-12 | 2009-01-15 | Volcano Corporation | Oct-ivus catheter for concurrent luminal imaging |
| JP5524835B2 (ja) | 2007-07-12 | 2014-06-18 | ヴォルカノ コーポレイション | 生体内撮像用カテーテル |
| US9521961B2 (en) | 2007-11-26 | 2016-12-20 | C. R. Bard, Inc. | Systems and methods for guiding a medical instrument |
| US12440238B2 (en) | 2007-11-26 | 2025-10-14 | C. R. Bard, Inc. | Apparatus for use with needle insertion guidance system |
| US9649048B2 (en) | 2007-11-26 | 2017-05-16 | C. R. Bard, Inc. | Systems and methods for breaching a sterile field for intravascular placement of a catheter |
| US10751509B2 (en) | 2007-11-26 | 2020-08-25 | C. R. Bard, Inc. | Iconic representations for guidance of an indwelling medical device |
| US10524691B2 (en) | 2007-11-26 | 2020-01-07 | C. R. Bard, Inc. | Needle assembly including an aligned magnetic element |
| AU2008329807B2 (en) | 2007-11-26 | 2014-02-27 | C. R. Bard, Inc. | Integrated system for intravascular placement of a catheter |
| US8781555B2 (en) | 2007-11-26 | 2014-07-15 | C. R. Bard, Inc. | System for placement of a catheter including a signal-generating stylet |
| US8849382B2 (en) | 2007-11-26 | 2014-09-30 | C. R. Bard, Inc. | Apparatus and display methods relating to intravascular placement of a catheter |
| US10449330B2 (en) | 2007-11-26 | 2019-10-22 | C. R. Bard, Inc. | Magnetic element-equipped needle assemblies |
| DE102008013854A1 (de) * | 2008-03-12 | 2009-09-24 | Siemens Aktiengesellschaft | Katheter und zugehörige medizinische Untersuchungs- und Behandlungseinrichtung |
| US8792964B2 (en) * | 2008-03-12 | 2014-07-29 | Siemens Aktiengesellschaft | Method and apparatus for conducting an interventional procedure involving heart valves using a robot-based X-ray device |
| US20090234231A1 (en) * | 2008-03-13 | 2009-09-17 | Knight Jon M | Imaging Catheter With Integrated Contrast Agent Injector |
| US9125562B2 (en) | 2009-07-01 | 2015-09-08 | Avinger, Inc. | Catheter-based off-axis optical coherence tomography imaging system |
| US9788790B2 (en) | 2009-05-28 | 2017-10-17 | Avinger, Inc. | Optical coherence tomography for biological imaging |
| US8062316B2 (en) | 2008-04-23 | 2011-11-22 | Avinger, Inc. | Catheter system and method for boring through blocked vascular passages |
| JP5667051B2 (ja) | 2008-07-14 | 2015-02-12 | ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション | カラー内視鏡検査のための装置 |
| WO2010022370A1 (en) | 2008-08-22 | 2010-02-25 | C.R. Bard, Inc. | Catheter assembly including ecg sensor and magnetic assemblies |
| US8437833B2 (en) | 2008-10-07 | 2013-05-07 | Bard Access Systems, Inc. | Percutaneous magnetic gastrostomy |
| US9615748B2 (en) | 2009-01-20 | 2017-04-11 | The General Hospital Corporation | Endoscopic biopsy apparatus, system and method |
| WO2010129075A1 (en) | 2009-04-28 | 2010-11-11 | Avinger, Inc. | Guidewire support catheter |
| US9532724B2 (en) | 2009-06-12 | 2017-01-03 | Bard Access Systems, Inc. | Apparatus and method for catheter navigation using endovascular energy mapping |
| EP3542713A1 (de) | 2009-06-12 | 2019-09-25 | Bard Access Systems, Inc. | Adapter für eine katheterspitzenpositionierungsvorrichtung |
| WO2011003006A2 (en) | 2009-07-01 | 2011-01-06 | Avinger, Inc. | Atherectomy catheter with laterally-displaceable tip |
| CA2767017C (en) * | 2009-07-01 | 2018-11-27 | Avinger, Inc. | Catheter-based off-axis optical coherence tomography imaging system |
| EP2453791B1 (de) | 2009-07-14 | 2023-09-06 | The General Hospital Corporation | Vorrichtung zum messen des flusses und drucks in einem gefäss |
| EP2464407A4 (de) | 2009-08-10 | 2014-04-02 | Bard Access Systems Inc | Vorrichtungen und verfahren für endovaskuläre elektrographie |
| CN102665541B (zh) | 2009-09-29 | 2016-01-13 | C·R·巴德股份有限公司 | 与用于导管的血管内放置的设备一起使用的探针 |
| US8478384B2 (en) | 2010-01-19 | 2013-07-02 | Lightlab Imaging, Inc. | Intravascular optical coherence tomography system with pressure monitoring interface and accessories |
| JP2013518676A (ja) | 2010-02-02 | 2013-05-23 | シー・アール・バード・インコーポレーテッド | カテーテルナビゲーションおよびチップの位置を特定するための装置および方法 |
| WO2011109818A2 (en) | 2010-03-05 | 2011-09-09 | The General Hospital Corporation | System, methods and computer- accessible medium which provide micoscopic images of at least one anatomical structure at a particular resolution |
| US9069130B2 (en) | 2010-05-03 | 2015-06-30 | The General Hospital Corporation | Apparatus, method and system for generating optical radiation from biological gain media |
| US9557154B2 (en) | 2010-05-25 | 2017-01-31 | The General Hospital Corporation | Systems, devices, methods, apparatus and computer-accessible media for providing optical imaging of structures and compositions |
| EP2575598A2 (de) | 2010-05-25 | 2013-04-10 | The General Hospital Corporation | Vorrichtungen, systeme, verfahren und computerlesbares medium zur spektralanalyse von bildern aus einer optischen kohärenz-tomographie |
| CA2800813C (en) | 2010-05-28 | 2019-10-29 | C.R. Bard, Inc. | Apparatus for use with needle insertion guidance system |
| WO2011150376A1 (en) | 2010-05-28 | 2011-12-01 | C.R. Bard, Inc. | Apparatus for use with needle insertion guidance system |
| WO2011153434A2 (en) | 2010-06-03 | 2011-12-08 | The General Hospital Corporation | Apparatus and method for devices for imaging structures in or at one or more luminal organs |
| US9345510B2 (en) | 2010-07-01 | 2016-05-24 | Avinger, Inc. | Atherectomy catheters with longitudinally displaceable drive shafts |
| US11382653B2 (en) | 2010-07-01 | 2022-07-12 | Avinger, Inc. | Atherectomy catheter |
| US10548478B2 (en) | 2010-07-01 | 2020-02-04 | Avinger, Inc. | Balloon atherectomy catheters with imaging |
| EP2605699A4 (de) | 2010-08-20 | 2015-01-07 | Bard Inc C R | Bestätigung einer ekg-gestützten katheterspitzenplatzierung |
| JP5883018B2 (ja) | 2010-10-27 | 2016-03-09 | ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション | 少なくとも1つの血管内部の血圧を測定するための装置、システム、および方法 |
| CN103189009B (zh) | 2010-10-29 | 2016-09-07 | C·R·巴德股份有限公司 | 医疗设备的生物阻抗辅助放置 |
| WO2012061940A1 (en) | 2010-11-08 | 2012-05-18 | Colibri Technologies Inc. | Systems and methods for improved visualization during minimally invasive procedures |
| US11141063B2 (en) | 2010-12-23 | 2021-10-12 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Integrated system architectures and methods of use |
| WO2012091903A1 (en) * | 2010-12-30 | 2012-07-05 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Imaging assembly combining intravascular ultrasound and optical coherence tomography |
| US11040140B2 (en) | 2010-12-31 | 2021-06-22 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Deep vein thrombosis therapeutic methods |
| EP3135232B1 (de) | 2011-03-28 | 2018-05-02 | Avinger, Inc. | Verschlussöffnungsvorrichtungen sowie bildgebungs- und atherektomievorrichtungen |
| US9949754B2 (en) | 2011-03-28 | 2018-04-24 | Avinger, Inc. | Occlusion-crossing devices |
| KR20140051284A (ko) | 2011-07-06 | 2014-04-30 | 씨. 알. 바드, 인크. | 삽입 유도 시스템을 위한 바늘 길이 결정 및 교정 |
| JP2014523536A (ja) | 2011-07-19 | 2014-09-11 | ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション | 光コヒーレンストモグラフィーにおいて偏波モード分散補償を提供するためのシステム、方法、装置およびコンピュータアクセス可能な媒体 |
| US20150164331A1 (en) * | 2011-08-31 | 2015-06-18 | Volcano Corporation | Integrated system architectures |
| WO2013033592A1 (en) | 2011-08-31 | 2013-03-07 | Volcano Corporation | Optical-electrical rotary joint and methods of use |
| JP6356604B2 (ja) | 2011-10-17 | 2018-07-11 | アビンガー・インコーポレイテッドAvinger, Inc. | アテローム切除カテーテルおよびカテーテル用の非接触型作動機構 |
| JP2015502562A (ja) | 2011-10-18 | 2015-01-22 | ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション | 再循環光学遅延を生成および/または提供するための装置および方法 |
| US9345406B2 (en) | 2011-11-11 | 2016-05-24 | Avinger, Inc. | Occlusion-crossing devices, atherectomy devices, and imaging |
| WO2013148306A1 (en) | 2012-03-30 | 2013-10-03 | The General Hospital Corporation | Imaging system, method and distal attachment for multidirectional field of view endoscopy |
| KR20130126374A (ko) * | 2012-05-11 | 2013-11-20 | 삼성전자주식회사 | 유방암 진단을 위한 광 간섭 단층촬영 장치 및 이의 제어 방법 |
| US11406412B2 (en) | 2012-05-14 | 2022-08-09 | Avinger, Inc. | Atherectomy catheters with imaging |
| WO2013172972A1 (en) | 2012-05-14 | 2013-11-21 | Avinger, Inc. | Optical coherence tomography with graded index fiber for biological imaging |
| US9345398B2 (en) | 2012-05-14 | 2016-05-24 | Avinger, Inc. | Atherectomy catheter drive assemblies |
| JP2015517387A (ja) | 2012-05-21 | 2015-06-22 | ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション | カプセル顕微鏡検査のための装置、デバイスおよび方法 |
| EP2888616A4 (de) | 2012-08-22 | 2016-04-27 | Gen Hospital Corp | System, verfahren, und über computer zugängliches medium zur herstellung eines miniaturendoskops mit weicher lithografie |
| US11284916B2 (en) | 2012-09-06 | 2022-03-29 | Avinger, Inc. | Atherectomy catheters and occlusion crossing devices |
| US10335173B2 (en) | 2012-09-06 | 2019-07-02 | Avinger, Inc. | Re-entry stylet for catheter |
| US9498247B2 (en) | 2014-02-06 | 2016-11-22 | Avinger, Inc. | Atherectomy catheters and occlusion crossing devices |
| US9858668B2 (en) | 2012-10-05 | 2018-01-02 | Volcano Corporation | Guidewire artifact removal in images |
| US10070827B2 (en) | 2012-10-05 | 2018-09-11 | Volcano Corporation | Automatic image playback |
| US9307926B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-04-12 | Volcano Corporation | Automatic stent detection |
| US9286673B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-03-15 | Volcano Corporation | Systems for correcting distortions in a medical image and methods of use thereof |
| US9367965B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-06-14 | Volcano Corporation | Systems and methods for generating images of tissue |
| US9292918B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-03-22 | Volcano Corporation | Methods and systems for transforming luminal images |
| US11272845B2 (en) | 2012-10-05 | 2022-03-15 | Philips Image Guided Therapy Corporation | System and method for instant and automatic border detection |
| US9324141B2 (en) | 2012-10-05 | 2016-04-26 | Volcano Corporation | Removal of A-scan streaking artifact |
| US20140100454A1 (en) | 2012-10-05 | 2014-04-10 | Volcano Corporation | Methods and systems for establishing parameters for three-dimensional imaging |
| US10568586B2 (en) | 2012-10-05 | 2020-02-25 | Volcano Corporation | Systems for indicating parameters in an imaging data set and methods of use |
| CA2887421A1 (en) | 2012-10-05 | 2014-04-10 | David Welford | Systems and methods for amplifying light |
| US9840734B2 (en) | 2012-10-22 | 2017-12-12 | Raindance Technologies, Inc. | Methods for analyzing DNA |
| WO2014077870A1 (en) | 2012-11-19 | 2014-05-22 | Lightlab Imaging, Inc. | Multimodel imaging systems, probes and methods |
| JP6322210B2 (ja) | 2012-12-13 | 2018-05-09 | ボルケーノ コーポレイション | 標的化された挿管のためのデバイス、システム、および方法 |
| US10939826B2 (en) | 2012-12-20 | 2021-03-09 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Aspirating and removing biological material |
| US11406498B2 (en) | 2012-12-20 | 2022-08-09 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Implant delivery system and implants |
| CA2895770A1 (en) | 2012-12-20 | 2014-07-24 | Jeremy Stigall | Locating intravascular images |
| US9709379B2 (en) | 2012-12-20 | 2017-07-18 | Volcano Corporation | Optical coherence tomography system that is reconfigurable between different imaging modes |
| CA2895502A1 (en) | 2012-12-20 | 2014-06-26 | Jeremy Stigall | Smooth transition catheters |
| US10942022B2 (en) | 2012-12-20 | 2021-03-09 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Manual calibration of imaging system |
| JP2016501625A (ja) | 2012-12-21 | 2016-01-21 | ジェローム マイ, | 可変線密度での超音波撮像 |
| US10993694B2 (en) | 2012-12-21 | 2021-05-04 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Rotational ultrasound imaging catheter with extended catheter body telescope |
| WO2014100530A1 (en) | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Whiseant Chester | System and method for catheter steering and operation |
| CA2895993A1 (en) | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Jason Spencer | System and method for graphical processing of medical data |
| CA2896004A1 (en) | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Nathaniel J. Kemp | Power-efficient optical buffering using optical switch |
| US10058284B2 (en) | 2012-12-21 | 2018-08-28 | Volcano Corporation | Simultaneous imaging, monitoring, and therapy |
| US10045757B2 (en) * | 2012-12-21 | 2018-08-14 | Volcano Corporation | Guarded imaging devices and methods |
| US9486143B2 (en) | 2012-12-21 | 2016-11-08 | Volcano Corporation | Intravascular forward imaging device |
| US9612105B2 (en) | 2012-12-21 | 2017-04-04 | Volcano Corporation | Polarization sensitive optical coherence tomography system |
| CA2895940A1 (en) | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Andrew Hancock | System and method for multipath processing of image signals |
| US9383263B2 (en) | 2012-12-21 | 2016-07-05 | Volcano Corporation | Systems and methods for narrowing a wavelength emission of light |
| WO2014106137A1 (en) * | 2012-12-28 | 2014-07-03 | The General Hospital Corporation | Optical probe apparatus, systems, methods for guiding tissue asessment |
| EP2941193B1 (de) | 2013-01-04 | 2017-08-16 | Muffin Incorporated | Richtungssteuerung für ultraschallwandler |
| JP6591895B2 (ja) * | 2013-01-08 | 2019-10-16 | ボルケーノ コーポレイション | 音響断層撮影方法 |
| EP2943151B1 (de) | 2013-01-10 | 2017-07-19 | Intervene, Inc. | System zur endoluminalen herzklappenerzeugung |
| WO2014117130A1 (en) | 2013-01-28 | 2014-07-31 | The General Hospital Corporation | Apparatus and method for providing diffuse spectroscopy co-registered with optical frequency domain imaging |
| WO2014120791A1 (en) | 2013-01-29 | 2014-08-07 | The General Hospital Corporation | Apparatus, systems and methods for providing information regarding the aortic valve |
| US11179028B2 (en) | 2013-02-01 | 2021-11-23 | The General Hospital Corporation | Objective lens arrangement for confocal endomicroscopy |
| CN105103163A (zh) | 2013-03-07 | 2015-11-25 | 火山公司 | 血管内图像中的多模态分割 |
| US10226597B2 (en) | 2013-03-07 | 2019-03-12 | Volcano Corporation | Guidewire with centering mechanism |
| JP2016521138A (ja) | 2013-03-12 | 2016-07-21 | コリンズ,ドナ | 冠動脈微小血管疾患を診断するためのシステム及び方法 |
| US20140276923A1 (en) | 2013-03-12 | 2014-09-18 | Volcano Corporation | Vibrating catheter and methods of use |
| US11026591B2 (en) | 2013-03-13 | 2021-06-08 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Intravascular pressure sensor calibration |
| CN105120759B (zh) | 2013-03-13 | 2018-02-23 | 火山公司 | 用于从旋转血管内超声设备产生图像的系统和方法 |
| US9301687B2 (en) | 2013-03-13 | 2016-04-05 | Volcano Corporation | System and method for OCT depth calibration |
| US12343198B2 (en) | 2013-03-14 | 2025-07-01 | Philips Image Guided Therapy Corporation | Delivery catheter having imaging capabilities |
| US10426590B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-10-01 | Volcano Corporation | Filters with echogenic characteristics |
| US10219887B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-03-05 | Volcano Corporation | Filters with echogenic characteristics |
| US10292677B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-05-21 | Volcano Corporation | Endoluminal filter having enhanced echogenic properties |
| EP2967491B1 (de) | 2013-03-15 | 2022-05-11 | The General Hospital Corporation | Ein transösophageales endoskopisches system zur bestimmung einer gemischten venösen sauerstoffsättigung einer lungenarterie |
| WO2014143064A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Avinger, Inc. | Chronic total occlusion crossing devices with imaging |
| WO2014142954A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Avinger, Inc. | Tissue collection device for catheter |
| WO2014142958A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Avinger, Inc. | Optical pressure sensor assembly |
| US9833221B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-12-05 | Lightlab Imaging, Inc. | Apparatus and method of image registration |
| EP2997354A4 (de) | 2013-05-13 | 2017-01-18 | The General Hospital Corporation | Erkennung einer selbstinterferierenden fluoreszenzphase und amplitude |
| US10130386B2 (en) | 2013-07-08 | 2018-11-20 | Avinger, Inc. | Identification of elastic lamina to guide interventional therapy |
| EP3692887B1 (de) | 2013-07-19 | 2024-03-06 | The General Hospital Corporation | Bildgebungsvorrichtung mithilfe von endoskopie mit multidirektionalem sichtfeld |
| WO2015010133A1 (en) | 2013-07-19 | 2015-01-22 | The General Hospital Corporation | Determining eye motion by imaging retina. with feedback |
| EP3025173B1 (de) | 2013-07-26 | 2021-07-07 | The General Hospital Corporation | Vorrichtung mit optische dispersion nutzender laseranordnung zur anwendung in der fourier-raum optischen kohärenztomographie |
| US10231613B2 (en) | 2013-09-27 | 2019-03-19 | Intervene, Inc. | Visualization devices, systems, and methods for informing intravascular procedures on blood vessel valves |
| WO2015105870A1 (en) | 2014-01-08 | 2015-07-16 | The General Hospital Corporation | Method and apparatus for microscopic imaging |
| US9788853B2 (en) | 2014-01-15 | 2017-10-17 | Cardio Flow, Inc. | Atherectomy devices and methods |
| US10736494B2 (en) | 2014-01-31 | 2020-08-11 | The General Hospital Corporation | System and method for facilitating manual and/or automatic volumetric imaging with real-time tension or force feedback using a tethered imaging device |
| WO2015120256A2 (en) | 2014-02-06 | 2015-08-13 | C.R. Bard, Inc. | Systems and methods for guidance and placement of an intravascular device |
| MX2016010141A (es) | 2014-02-06 | 2017-04-06 | Avinger Inc | Cateteres de aterectomia y dispositivos de cruce de oclusion. |
| KR101582737B1 (ko) * | 2014-03-28 | 2016-01-06 | 가톨릭대학교 산학협력단 | 안구 수술 연습용 기기 |
| US10228556B2 (en) | 2014-04-04 | 2019-03-12 | The General Hospital Corporation | Apparatus and method for controlling propagation and/or transmission of electromagnetic radiation in flexible waveguide(s) |
| CA2955242A1 (en) | 2014-07-08 | 2016-01-14 | Avinger, Inc. | High speed chronic total occlusion crossing devices |
| KR102513779B1 (ko) | 2014-07-25 | 2023-03-24 | 더 제너럴 하스피탈 코포레이션 | 생체 내 이미징 및 진단을 위한 장치, 디바이스 및 방법 |
| CN107106130A (zh) * | 2014-11-14 | 2017-08-29 | 皇家飞利浦有限公司 | 经皮冠状动脉介入(pci)规划接口以及相关联的设备、系统和方法 |
| US10973584B2 (en) | 2015-01-19 | 2021-04-13 | Bard Access Systems, Inc. | Device and method for vascular access |
| US10349890B2 (en) | 2015-06-26 | 2019-07-16 | C. R. Bard, Inc. | Connector interface for ECG-based catheter positioning system |
| JP6896699B2 (ja) | 2015-07-13 | 2021-06-30 | アビンガー・インコーポレイテッドAvinger, Inc. | 画像誘導治療/診断カテーテル用マイクロ成形アナモフィック反射器レンズ |
| US11278248B2 (en) | 2016-01-25 | 2022-03-22 | Avinger, Inc. | OCT imaging catheter with lag correction |
| US11000207B2 (en) | 2016-01-29 | 2021-05-11 | C. R. Bard, Inc. | Multiple coil system for tracking a medical device |
| JP6748189B2 (ja) * | 2016-03-22 | 2020-08-26 | テルモ株式会社 | 画像診断カテーテル |
| CN108882948A (zh) | 2016-04-01 | 2018-11-23 | 阿维格公司 | 具有锯齿状切割器的旋切术导管 |
| US10646247B2 (en) | 2016-04-01 | 2020-05-12 | Intervene, Inc. | Intraluminal tissue modifying systems and associated devices and methods |
| US10639062B2 (en) | 2016-04-06 | 2020-05-05 | Cardio Flow, Inc. | Atherectomy devices and methods |
| US11058388B2 (en) * | 2016-05-20 | 2021-07-13 | Perimeter Medical Imaging, Inc. | Method and system for combining microscopic imaging with X-Ray imaging |
| WO2017210466A1 (en) | 2016-06-03 | 2017-12-07 | Avinger, Inc. | Catheter device with detachable distal end |
| CN109414273B (zh) | 2016-06-30 | 2023-02-17 | 阿维格公司 | 具有可塑形的远侧头端的斑块切除导管 |
| US10441312B2 (en) | 2017-02-23 | 2019-10-15 | Cardio Flow, Inc. | Atherectomy devices and methods |
| DE102017108193A1 (de) | 2017-04-18 | 2018-10-18 | Rowiak Gmbh | OCT-Bilderfassungvorrichtung |
| WO2019204797A1 (en) | 2018-04-19 | 2019-10-24 | Avinger, Inc. | Occlusion-crossing devices |
| US11213314B1 (en) | 2018-05-24 | 2022-01-04 | Cardio Flow, Inc. | Atherectomy devices and methods |
| US11147582B2 (en) | 2018-06-14 | 2021-10-19 | Cardio Flow, Inc. | Atherectomy devices and methods |
| US11395597B2 (en) * | 2018-06-26 | 2022-07-26 | General Electric Company | System and method for evaluating blood flow in a vessel |
| US11272954B2 (en) | 2018-08-07 | 2022-03-15 | Cardio Flow, Inc. | Atherectomy devices and methods |
| CN112867443B (zh) | 2018-10-16 | 2024-04-26 | 巴德阿克塞斯系统股份有限公司 | 用于建立电连接的安全装备连接系统及其方法 |
| EP4044942A4 (de) | 2019-10-18 | 2023-11-15 | Avinger, Inc. | Okklusionsdurchgangsvorrichtungen |
| WO2021158520A1 (en) | 2020-02-03 | 2021-08-12 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Steerable crossing catheter |
| US20230114323A1 (en) * | 2020-03-12 | 2023-04-13 | Koninklijke Philips N.V. | Dwelling treatment monitoring for endoluminal therapy procedures |
| EP4167867A1 (de) * | 2020-06-23 | 2023-04-26 | Intervene, Inc. | Endovaskuläres ventilformungssystem mit bildgebungsfähigkeit |
| WO2022016101A2 (en) | 2020-07-16 | 2022-01-20 | Intervene, Inc. | Intravascular devices and methods for delivery of fluids and therapeutic agents into blood vessel walls and intravascular structures |
| JP2022044909A (ja) * | 2020-09-08 | 2022-03-18 | 智信 児玉 | 血管内治療用アシスト装置 |
| US12004771B1 (en) | 2023-06-27 | 2024-06-11 | Cardio Flow, Inc. | Rotational atherectomy devices and methods |
| WO2025149381A1 (en) * | 2024-01-11 | 2025-07-17 | Koninklijke Philips N.V. | Thermal balloon angioplasty system providing diagnostic and treatment based on real-time feedback of therapeutic effect |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19827460A1 (de) * | 1997-06-19 | 1998-12-24 | Medinol Ltd | Verbesserte intravaskuläre Ultraschallbild- und Signalverarbeitung |
| US5921926A (en) * | 1997-07-28 | 1999-07-13 | University Of Central Florida | Three dimensional optical imaging colposcopy |
| US6120516A (en) * | 1997-02-28 | 2000-09-19 | Lumend, Inc. | Method for treating vascular occlusion |
| WO2001011409A2 (en) * | 1999-08-09 | 2001-02-15 | Lightlab Imaging, Llc. | Ultra-small optical fiber probes and imaging optics |
| DE10354496A1 (de) * | 2003-11-21 | 2005-07-07 | Siemens Ag | Medizinisches Untersuchungs- und/oder Behandlungssystem |
| DE102004008366B3 (de) * | 2004-02-20 | 2005-09-15 | Siemens Ag | Vorrichtung zur Durchführung von Laserangioplastie mit OCT-Überwachung |
| DE102004015642B3 (de) * | 2004-03-31 | 2006-02-02 | Siemens Ag | Vorrichtung zur Beseitigung eines vollständigen Gefäßverschlusses mit OCT-Überwachung |
Family Cites Families (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5830145A (en) * | 1996-09-20 | 1998-11-03 | Cardiovascular Imaging Systems, Inc. | Enhanced accuracy of three-dimensional intraluminal ultrasound (ILUS) image reconstruction |
| US5897529A (en) * | 1997-09-05 | 1999-04-27 | Cordis Webster, Inc. | Steerable deflectable catheter having improved flexibility |
| US6148095A (en) * | 1997-09-08 | 2000-11-14 | University Of Iowa Research Foundation | Apparatus and method for determining three-dimensional representations of tortuous vessels |
| US6217527B1 (en) * | 1998-09-30 | 2001-04-17 | Lumend, Inc. | Methods and apparatus for crossing vascular occlusions |
| JP2000189517A (ja) * | 1998-12-25 | 2000-07-11 | Terumo Corp | 超音波カテ―テル |
| US6911026B1 (en) * | 1999-07-12 | 2005-06-28 | Stereotaxis, Inc. | Magnetically guided atherectomy |
| US6299622B1 (en) * | 1999-08-19 | 2001-10-09 | Fox Hollow Technologies, Inc. | Atherectomy catheter with aligned imager |
| US7179220B2 (en) * | 2001-02-07 | 2007-02-20 | Siemens Corporate Research, Inc. | Method for guiding flexible instrument procedures |
| US6506972B1 (en) * | 2002-01-22 | 2003-01-14 | Nanoset, Llc | Magnetically shielded conductor |
| JP2003204920A (ja) * | 2002-01-11 | 2003-07-22 | Olympus Optical Co Ltd | 挿入補助具 |
| US7247162B1 (en) * | 2002-01-14 | 2007-07-24 | Edwards Lifesciences Corporation | Direct access atherectomy devices |
| JP4405182B2 (ja) * | 2002-10-10 | 2010-01-27 | 株式会社東芝 | 超音波診断装置 |
| US7734332B2 (en) * | 2002-10-18 | 2010-06-08 | Ariomedica Ltd. | Atherectomy system with imaging guidewire |
| DE10343808B4 (de) * | 2003-09-22 | 2017-06-01 | Siemens Healthcare Gmbh | Medizinisches Untersuchungs- und/oder Behandlungssystem |
| DE10355275B4 (de) * | 2003-11-26 | 2009-03-05 | Siemens Ag | Kathedereinrichtung |
| DE102004008370B4 (de) * | 2004-02-20 | 2006-06-01 | Siemens Ag | Katheter zur Durchführung und Überwachung von Rotablation |
| JP4497454B2 (ja) * | 2004-04-06 | 2010-07-07 | 朝日インテック株式会社 | 医療用具 |
| US20060081031A1 (en) * | 2004-10-18 | 2006-04-20 | Jonathan Dale Anderson | Medical coating test apparatus and method |
| US7837634B2 (en) * | 2005-03-03 | 2010-11-23 | Proteus Biomedical, Inc. | Fiberoptic tissue motion sensor |
-
2005
- 2005-09-21 DE DE102005045071A patent/DE102005045071A1/de not_active Ceased
-
2006
- 2006-09-21 JP JP2006255462A patent/JP5057732B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2006-09-21 US US11/524,608 patent/US7785261B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6120516A (en) * | 1997-02-28 | 2000-09-19 | Lumend, Inc. | Method for treating vascular occlusion |
| DE19827460A1 (de) * | 1997-06-19 | 1998-12-24 | Medinol Ltd | Verbesserte intravaskuläre Ultraschallbild- und Signalverarbeitung |
| US5921926A (en) * | 1997-07-28 | 1999-07-13 | University Of Central Florida | Three dimensional optical imaging colposcopy |
| WO2001011409A2 (en) * | 1999-08-09 | 2001-02-15 | Lightlab Imaging, Llc. | Ultra-small optical fiber probes and imaging optics |
| DE10354496A1 (de) * | 2003-11-21 | 2005-07-07 | Siemens Ag | Medizinisches Untersuchungs- und/oder Behandlungssystem |
| DE102004008366B3 (de) * | 2004-02-20 | 2005-09-15 | Siemens Ag | Vorrichtung zur Durchführung von Laserangioplastie mit OCT-Überwachung |
| DE102004015642B3 (de) * | 2004-03-31 | 2006-02-02 | Siemens Ag | Vorrichtung zur Beseitigung eines vollständigen Gefäßverschlusses mit OCT-Überwachung |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP5057732B2 (ja) | 2012-10-24 |
| US20070066888A1 (en) | 2007-03-22 |
| US20090149739A9 (en) | 2009-06-11 |
| US7785261B2 (en) | 2010-08-31 |
| JP2007083053A (ja) | 2007-04-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE102005059261B4 (de) | Kathetervorrichtung zur Behandlung eines teilweisen und/oder vollständigen Gefässverschlusses und Röntgeneinrichtung | |
| DE102005045071A1 (de) | Kathetervorrichtung mit einem Positionssensorsystem zur Behandlung eines teilweisen und/oder vollständigen Gefäßverschlusses unter Bildüberwachung | |
| DE102005048892B4 (de) | Vorrichtung zur Durchführung von Rotablation sowie medizinische Behandlungseinrichtung | |
| DE102005059271B4 (de) | Kathetervorrichtung | |
| DE102005059262B4 (de) | Kathetervorrichtung | |
| DE10358735B4 (de) | Kathetereinrichtung umfassend einen Katheter, insbesondere einen intravaskulären Katheter | |
| DE10354496B4 (de) | Medizinisches Untersuchungs- und/oder Behandlungssystem | |
| DE102008031146B4 (de) | Vorrichtung zur Navigation eines Katheters durch eine Verschlussregion eines Gefäßes | |
| DE102004058008B4 (de) | Führungsdraht für Gefäßkatheter mit verbesserter Ortungs- und Navigiermöglichkeit | |
| DE10210645B4 (de) | Verfahren zur Erfassung und Darstellung eines in einen Untersuchungsbereich eines Patienten eingeführten medizinischen Katheters | |
| DE102006061178A1 (de) | System zur Durchführung und Überwachung minimal-invasiver Eingriffe | |
| US8529450B2 (en) | Device for performing a cutting-balloon intervention | |
| DE102005032755A1 (de) | System zur Durchführung und Überwachung minimal-invasiver Eingriffe | |
| DE10210648A1 (de) | Verfahren zur Erfassung und Darstellung eines in ein zu untersuchendes oder behandelndes Hohlraumorgan eines Patienten eingeführten medizinischen Instruments | |
| DE102005027951A1 (de) | Medizinisches System zur Einführung eines Katheters in ein Gefäß | |
| DE102008054297A1 (de) | Katheter-Anordnung zum Einführen in ein Blutgefäß, medizinische Untersuchungs- und Behandlungseinrichtung mit einer solchen Katheter-Anordnung und Verfahren zum minimalinvasiven Eingriff an einem Blutgefäß im Gehirn | |
| DE102005050344A1 (de) | Kryokatheter zur Einführung in ein Körpergefäß sowie medizinische Untersuchungs- und Behandlungsvorrichtung | |
| DE102007043731A1 (de) | Medizinische Bildaufnahmeeinrichtung, insbesondere zur Erstellung von Bildaufnahmen im Rahmen einer Behandlung von Herzrhythmusstörungen, sowie zugehöriges Verfahren | |
| DE10210647A1 (de) | Verfahren zur Bilddarstellung eines in einen Untersuchungsbereich eines Patienten eingebrachten medizinischen Instruments | |
| DE10323217A1 (de) | Optisches Kohärenztomographiesystem zur Untersuchung des menschlichen oder tierischen Gewebes oder von Organen | |
| DE102004001498A1 (de) | Katheter zur Einführung in ein Gefäß | |
| DE102008013858A1 (de) | Kathetervorrichtung und zugehörige medizinische Untersuchungs- und Behandlungseinrichtung | |
| WO2008074831A2 (de) | Vorrichtung zur durchführung minimalinvasiver diagnosen und ggf. zusätzlicher therapeutischer eingriffe im inneren des körpers eines patienten | |
| DE69419134T2 (de) | Katheter mit röntgen-empfindlicher, optischer positionier-vorrichtung | |
| DE102008058497B3 (de) | Medizintechnische Vorrichtung |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
| 8120 | Willingness to grant licences paragraph 23 | ||
| 8131 | Rejection |