JP5319121B2 - 診療支援システム及び診療支援装置 - Google Patents
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Description
図1は、この発明に係る診療支援システムの全体構成の一例を表している。同図に示す診療支援システム1は、このシステムの中枢をなす制御装置10とともに、分子イメージング装置2、fMRI装置3、医用画像データベース4、治療装置5、表示デバイス20及び操作デバイス30を含んで構成されている。
分子イメージング装置2は、被検体(図示せず)の脳内における特定の体内生成物質の存在量の分布を表す情報(「物質分布情報」と呼ぶことにする。)を取得する装置である。この物質分布情報は、制御装置10に送られて記憶部12に記憶されることになる(後述)。なお、この分子イメージング装置2は、この発明の「物質分布情報取得手段」の一例に相当するものである。
fMRI装置3は、被検体の脳内の所定部位の活動状態を表す画像(「脳機能画像」と呼ぶことにする。)の画像データを生成する装置である。fMRI装置3は、たとえば、脳内の活動部位における酸化ヘモグロビンの増加に対応するMR信号(磁気共鳴信号)の増加に基づいて、脳内の活動状態を表す脳機能画像の画像データを生成するようになっている(いわゆる「BOLD(Blood Oxygenation Level Dependent)法」)。生成された脳機能画像の画像データは、制御装置10に送られて記憶部12に記憶されることになる(後述)。
医用画像データベース4は、たとえばHIS(Hospital Information System;病院情報システム)や、PACS(Picture Archiving and Communication System;医用画像保管通信システム)などのシステム、又は、そのシステムに設けられたデータベースによって構成される。医用画像データベース4は、この発明の「画像データ記憶手段」の一例である。なお、画像データ記憶手段は、制御装置10の内部に設けられていてもよい。
治療装置5は、たとえば最小侵襲治療(MIT)を実施するための装置であり、超音波等の衝撃波や放射線などのエネルギー波を照射することにより、脳内の特定の体内生成物質を除去したり無害化したりする治療法(衝撃波結石破砕療法、サイバーナイフ、IMRT等)に用いられるものである。
表示デバイス20は、たとえばCRT(Cathode Ray Tube)ディスプレイや、LCD(Liquid Crystal Display)などの任意の表示装置により構成される。この表示デバイス20は、制御装置10の制御に基づいて各種の画像や画面を表示するようになっている。この表示デバイス20は、この発明の「表示手段」の一例に相当するものである。
操作デバイス30は、たとえばマウス、キーボード、トラックボール、ジョイスティック、コントロールパネルなどの任意の操作デバイスや入力デバイスによって構成される。この操作デバイス30は、ユーザによって操作されると、その操作内容に応じた操作信号を制御装置10に送信する。制御装置10は、この操作信号に基づいて、その操作内容に応じた動作を実行する。この操作デバイス30は、この発明の「操作手段」の一例に相当するものである。
制御装置10は、診療支援システム1の制御の中枢を担うとともに、各種の演算処理を実行するもので、この発明の「制御手段」の一例に相当する。この制御装置10には、図示は省略するが、CPU等のマイクロプロセッサ、RAM、ROM、ハードディスクドライブ、通信装置(ネットワークアダプタ等)、などが設けられている。
システム制御部11は、制御装置10の全体制御を行うとともに、診療支援システム1の全体制御を行うものである。このシステム制御部11は、マイクロプロセッサ等を含んで構成される。システム制御部11の具体的な動作については、以下において随時に説明する。
記憶部12は、各種のデータを記憶するこの発明の「記憶手段」の一例として作用する。この記憶部12は、ハードディスクドライブ等の記憶装置により構成される。なお、この実施形態においては、制御装置10の内部に記憶手段を設けているが、制御装置10の外部に記憶手段を設けることも可能である。たとえば、ネットワークN上の記憶装置を記憶手段として用いることができる。
物質量変化情報生成部13は、分子イメージング装置2により複数の日時に取得された物質分布情報12bに基づいて、特定の体内生成物質の存在量の分布の時系列に沿った変化を表す情報(「物質量変化情報」と呼ぶことにする。)を生成する。この物質量変化情報生成部13は、この発明の「物質量変化情報生成手段」の一例に相当するものであり、マイクロプロセッサ等を含んで構成される。
予測値演算部14は、物質量変化情報生成部13により生成された物質量変化情報に基づいて、脳内における特定の体内生成物質の存在量の予測値を演算する。この予測値演算部14は、この発明の「予測値演算手段」の一例に相当するもので、マイクロプロセッサ等を含んで構成される。
グラフ情報生成部15は、予測値演算部14により演算された予測値と、物質量変化情報とに基づいて、脳内の所定の部位における特定の体内生成物質の存在量の時系列に沿った変化を表すグラフ情報を生成する。このグラフ情報は、たとえば、時間を横軸に取り、特定の体内生成物質の存在量を縦軸に取るとともに、物質量変化情報に示す過去の検査日時における特定の体内生成物質の存在量と、予測値に示す未来の日時における特定の体内生成物質の存在量とをプロットすることにより得られるグラフである(後述する)。このグラフ情報は、たとえば画像データである。グラフ情報生成部15は、マイクロプロセッサ等を含んで構成されている。
差分演算部16は、所定期間を介して分子イメージング装置2により取得された2つの物質分布情報12bの差分を演算する。この差分演算部16は、この発明の「差分演算手段」の一例に相当するもので、マイクロプロセッサ等を含んで構成される。
機能障害特定部17は、脳機能画像の画像データ12aと、物質分布情報12bと、関連情報12cとに基づいて、機能障害が発生しうる身体の部位又は機能を特定する。この機能障害特定部17は、この発明の「機能障害特定手段」の一例に相当するもので、マイクロプロセッサ等を含んで構成される。
治療優先順位決定部18は、脳機能画像の画像データ12aと、物質分布情報12bと、優先順位情報12eとに基づいて、脳内の複数の部位に対して治療装置5による治療を実施するときの優先順位を決定する。この治療優先順位決定部18は、この発明の「治療優先順位決定手段」の一例に相当するものであり、マイクロプロセッサ等を含んで構成される。
表示制御部19は、表示デバイス20に各種の画像や画面を表示させるための制御を行う。たとえば、表示制御部19は、2つの画像データに基づいて、2つの画像を重畳して表示させたり、2つの画像を並列して表示させたりする。このとき、2つの画像データに基づく画像を個別に表示させるようにしてもよいし、2つの画像データを融合した画像データ(フュージョン画像の画像データ)を生成してフュージョン画像を表示させるようにしてもよい。この表示制御部19は、マイクロプロセッサ等を含んで構成される。
以上のような構成を具備する診療支援システム1の動作を説明する。以下、この診療支援システム1の4つの動作について説明する。
図2に示すフローチャートは、脳機能画像と物質分布画像とを表示デバイス20に表示させるときに診療支援システム1が行う動作の一例を表している。
図6に示すフローチャートは、脳機能画像と物質量変化画像とを表示デバイス20に表示させるときに診療支援システム1が行う動作の一例を表している。なお、分子イメージング装置2による物質分布情報の取得(S1)、fMRI装置3による脳機能画像の画像データの取得(S2)、物質分布情報と脳機能画像の画像データの医用画像データベース4への保管(S3)、制御装置10のシステム制御部11による脳機能画像の画像データ12aと物質分布情報12bの読み出し及び記憶部12への記憶(S4)は、既になされているものとする。
図7に示すフローチャートは、機能障害が発生しうる身体の部位又は機能を表示デバイス20に表示させるときに診療支援システム1が行う動作の一例を表している。なお、〔第2の動作〕の場合と同様に、分子イメージング装置2による物質分布情報の取得(S1)、fMRI装置3による脳機能画像の画像データの取得(S2)、物質分布情報と脳機能画像の画像データの医用画像データベース4への保管(S3)、制御装置10のシステム制御部11による脳機能画像の画像データ12aと物質分布情報12bの読み出し及び記憶部12への記憶(S4)は、既になされているものとする。
図8に示すフローチャートは、治療装置5を用いた治療において、脳内の複数の部位に対して治療を行う優先順位を表示デバイス20に表示させるときに診療支援システム1が行う動作の一例を表している。なお、〔第2の動作〕の場合と同様に、分子イメージング装置2による物質分布情報の取得(S1)、fMRI装置3による脳機能画像の画像データの取得(S2)、物質分布情報と脳機能画像の画像データの医用画像データベース4への保管(S3)、制御装置10のシステム制御部11による脳機能画像の画像データ12aと物質分布情報12bの読み出し及び記憶部12への記憶(S4)は、既になされているものとする。
以上のように動作する診療支援システム1によれば、次のような作用及び効果を奏することができる。
以上に詳述した診療支援システム1の構成は、この発明を好適に実施するための一具体例に過ぎないものである。したがって、この構成に対して任意の変形を適宜に施すことが可能である。以下、この発明に包含される各種の変形例について説明する。
2 分子イメージング装置
3 fMRI装置
4 医用画像データベース
10 制御装置
11 システム制御部
12 記憶部
12a 脳機能画像(の画像データ)
12b 物質分布情報
12c 関連情報
12d 治療情報
12e 優先順位情報
P 診療支援プログラム
13 物質量変化情報生成部
14 予測値演算部
15 グラフ情報生成部
16 差分演算部
17 機能障害特定部
18 治療優先順位決定部
19 表示制御部
20 表示デバイス
30 操作デバイス
30a マウスポインタ
100 診療用画面
110 画像表示領域
120 グラフ情報表示領域
G1 脳機能画像
g1 活動領域画像
G2 物質分布画像
g2 物質画像
G 重畳表示画像
N ネットワーク
Claims (4)
- 被検体の脳機能画像の画像データを記憶する画像データ記憶手段と、
前記被検体の脳内からの信号を検出し、当該検出された信号に基づいて前記脳内の各部位における特定の体内生成物質の存在量の分布を表す物質分布情報を取得する物質分布情報取得手段と、
表示手段と、
前記脳機能画像と、前記取得された前記物質分布情報に基づく画像情報とを前記表示手段に表示させる制御手段と、
操作手段とを備え、
前記制御手段は、前記物質分布情報取得手段により複数の日時にそれぞれ取得された複数の前記物質分布情報に基づいて、前記特定の体内生成物質の存在量の時系列な変化を表す物質量変化情報を生成する物質量変化情報生成手段を含み、
前記物質分布情報取得手段により取得された物質分布情報に基づく前記脳内における前記特定の体内生成物質の存在量の分布を表す物質分布画像と、前記脳機能画像とを重畳して表示させ、
前記重畳して表示された画像上において前記操作手段により指定された部位について前記体内生成物質の存在量の時系列な変化を表すグラフ情報を、前記物質量変化情報に基づいて、表示させる、
ことを特徴とする診療支援システム。 - 前記特定の体内生成物質は、前記被検体の脳内に析出するベータ・アミロイドであることを特徴とする請求項1に記載の診療支援システム。
- 前記制御手段は、
前記物質量変化情報生成手段により生成された物質量変化情報に基づいて、前記特定の体内生成物質の存在量の時系列な変化の予測値を演算する予測値演算手段を更に含み、
前記演算された予測値を反映させた前記グラフ情報を前記脳機能画像に並列表示させる、
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の診療支援システム。 - 被検体の脳機能画像の画像データと、前記披検体の脳内の各部位における特定の体内生成物質の存在量の分布を表す物質分布情報とを記憶する記憶手段と、
表示手段と、
前記脳機能画像と、前記取得された前記物質分布情報に基づく画像情報とを前記表示手段に表示させる制御手段と、
操作手段とを備え、
前記制御手段は、前記物質分布情報取得手段により複数の日時にそれぞれ取得された複数の前記物質分布情報に基づいて、前記特定の体内生成物質の存在量の時系列な変化を表す物質量変化情報を生成する物質量変化情報生成手段を含み、
前記物質分布情報取得手段により取得された物質分布情報に基づく前記脳内における前記特定の体内生成物質の存在量の分布を表す物質分布画像と、前記脳機能画像とを重畳して表示させ、
前記重畳して表示された画像上において前記操作手段により指定された部位について前記体内生成物質の存在量の時系列な変化を表すグラフ情報を、前記物質量変化情報に基づいて、表示させる、
ことを特徴とする診療支援装置。
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