ES2629301T3 - Sistema para tratamiento combinado de ultrasonido - Google Patents
Sistema para tratamiento combinado de ultrasonido Download PDFInfo
- Publication number
- ES2629301T3 ES2629301T3 ES05798870.1T ES05798870T ES2629301T3 ES 2629301 T3 ES2629301 T3 ES 2629301T3 ES 05798870 T ES05798870 T ES 05798870T ES 2629301 T3 ES2629301 T3 ES 2629301T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- transducer
- region
- interest
- transduction element
- energy
- 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.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61H—PHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
- A61H23/00—Percussion or vibration massage, e.g. using supersonic vibration; Suction-vibration massage; Massage with moving diaphragms
- A61H23/02—Percussion or vibration massage, e.g. using supersonic vibration; Suction-vibration massage; Massage with moving diaphragms with electric or magnetic drive
- A61H23/0245—Percussion or vibration massage, e.g. using supersonic vibration; Suction-vibration massage; Massage with moving diaphragms with electric or magnetic drive with ultrasonic transducers, e.g. piezoelectric
-
- 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
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N1/00—Electrotherapy; Circuits therefor
- A61N1/18—Applying electric currents by contact electrodes
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N7/00—Ultrasound therapy
- A61N7/02—Localised ultrasound hyperthermia
-
- 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
- A61B8/4472—Wireless probes
-
- 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
- A61B8/483—Diagnostic techniques involving the acquisition of a 3D volume of data
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61H—PHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
- A61H2201/00—Characteristics of apparatus not provided for in the preceding codes
- A61H2201/50—Control means thereof
- A61H2201/5007—Control means thereof computer controlled
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N7/00—Ultrasound therapy
- A61N2007/0004—Applications of ultrasound therapy
- A61N2007/0008—Destruction of fat cells
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N7/00—Ultrasound therapy
- A61N2007/0073—Ultrasound therapy using multiple frequencies
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N7/00—Ultrasound therapy
- A61N2007/0078—Ultrasound therapy with multiple treatment transducers
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N7/00—Ultrasound therapy
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Pain & Pain Management (AREA)
- Physical Education & Sports Medicine (AREA)
- Rehabilitation Therapy (AREA)
- Surgery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Otolaryngology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Surgical Instruments (AREA)
Abstract
Un sistema de ultrasonido configurado para proporcionar tratamiento no invasivo de rejuvenecimiento del tejido a un paciente, caracterizado el sistema por: un transductor de ultrasonidos (102) que comprende un primer elemento de transducción y un segundo elemento de transducción, estando el primer elemento de transducción configurado para administrar un primer campo (104) de energía ultrasónica que tiene una frecuencia en el intervalo entre 750 kHz y 10 MHz, una longitud de pulso desde un milisegundo a una onda continua, y una potencia de transmisión en el intervalo de microvatios a kilovatios, y estando el segundo elemento de transducción configurado para administrar un segundo campo (104) de energía ultrasónica que tiene una frecuencia en el intervalo entre 750 kHz y 10 MHz, una longitud de pulso desde un milisegundo a una onda continua, y una potencia de transmisión en el intervalo de microvatios a kilovatios; en el que el primer elemento de transducción está configurado para proporcionar un primer efecto (106) de energía ultrasónica a una región de interés (110) del paciente para iniciar o estimular un efecto ablativo en la región de interés (110), en el que el primer elemento de transducción está configurado para funcionar a lo largo de un primer rango de frecuencia y a un primer nivel de intensidad para proporcionar el primer efecto de energía ultrasónica; y en el que el segundo elemento de transducción está configurado para proporcionar un segundo efecto (106) de energía ultrasónica a la región de interés (110) que comprende un efecto no térmico para iniciar o estimular una respuesta de regeneración del tejido en la región de interés (110), en el que el segundo elemento de transducción está configurado para funcionar a lo largo de un segundo rango de frecuencia y a un segundo nivel de intensidad para proporcionar el segundo efecto de energía ultrasónica y en el que el segundo nivel de intensidad es menor que el primer nivel de intensidad; y un controlador (112) acoplado al transductor de ultrasonidos (102) y configurado para facilitar el control y el funcionamiento del transductor de ultrasonidos (102) para suministrar el primer campo (104) de energía ultrasónica y el segundo campo (104) de energía ultrasónica en momentos diferentes.
Description
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
DESCRIPCION
Sistema para tratamiento combinado de ultrasonido Campo de la invencion
Esta invencion se refiere en general a un sistema de ultrasonido terapeutico y, mas en particular, a un sistema para el tratamiento combinado de ultrasonido.
Antecedentes de la invencion
Muchas aplicaciones convencionales de energfa a tejido humano superficial emplean laseres ablativos o no ablativos, frecuencia o ultrasonido. Algunos ejemplos recientes de dichas aplicaciones incluyen los desvelados en Knowlton, patente de Estados Unidos N.° 6.381.498 (uso de radiofrecuencia (RF), microondas o ultrasonido para la reduccion de arrugas), en Friedman, patente de Estados Unidos N.° 6.626.854 (empleo de ultrasonido para lipolisis), y en Klopotek, patentes de Estados Unidos N.° 6.113.559 y 6.325.769 (empleo de ultrasonido para reformacion de colageno). Si bien los laseres ablativos superficiales causan graves traumatismos a la capa superior de la piel, tal como la dermis y el estrato corneo, y conllevan un largo tiempo de recuperacion y un rejuvenecimiento eventual de la piel, la eficacia medica y los resultados son significativos. Los laseres no ablativos y las fuentes de energfa por RF no causan traumatismos importantes a la superficie superior de la piel, y la eficacia medica y los resultados son significativos. Los laseres no ablativos y las fuentes de energfa por RF no causan traumatismos importantes a la superficie superior de la piel, pero la eficacia de dichas fuentes es reducida, y los resultados finales dejan bastante que desear.
Durante la ultima decada se han hecho intentos por utilizar ultrasonido en procedimientos de lipolisis para la ablacion volumetrica de la capa de grasa profunda. Aunque los resultados de laboratorio de dichos intentos de investigacion pueden mostrar una posible promesa de destruccion de grasa en volumen, el objetivo de dichos procedimientos con ultrasonido es unicamente reducir el grosor de la capa de grasa mas que cualquier rejuvenecimiento de la capa superficial inicial.
La patente de Estados Unidos N.° 6.428.532 surge para desvelar el tratamiento de tejido dirigiendo primeras y segundas longitudes de onda de energfa, emitidas por dos distintos emisores de energfa, en una region de tejido solapada para formar una tercera longitud de onda de energfa, que produce calor local o cavitacion en el tejido.
Actualmente, algunos metodos de terapia sugeridos apuntan hacia la reformacion de colageno como principal objetivo para reducir arrugas en la piel, incluyendo el uso de regeneracion de tejido conectivo como principal objetivo y respuesta biologica. Sin embargo, puede que el objetivo espedfico de la reformacion de colageno no sea el unico factor, ni siquiera un factor cntico, en el rejuvenecimiento del tejido. Por ejemplo, los laseres de diodo y la luz pulsada intensa (IPL), que pueden dirigirse al colageno con una especificidad muy elevada, estan dando generalmente resultados de eficacia media o baja. Ademas, la deposicion de energfa de RF suele ser volumetrica con un alto gradiente hacia la sonda aplicadora y tiene dificultades con la selectividad y colocacion de la energfa que depende fundamentalmente de la impedancia electrica del tejido tratado.
Sumario de la invencion
De acuerdo con diversos aspectos de la presente invencion, se proporciona un metodo y sistema no invasivo para el tratamiento combinado de ultrasonido. Un metodo y sistema de tratamiento combinado de ultrasonido ejemplar comprende un transductor configurado para proporcionar energfa ultrasonica para suministrar dos o mas efectos de energfa a una region de interes. Los efectos de energfa facilitan el inicio de una o mas respuestas en la region de interes.
De acuerdo con una realizacion ejemplar de la presente invencion, se configura un transductor para suministrar energfa durante varias distribuciones temporales y/o espaciales con el fin de proporcionar efectos de energfa e iniciar respuestas en una region de interes. Por ejemplo, un transductor ejemplar se maneja bajo uno o mas rangos de frecuencia para proporcionar dos o mas efectos de energfa e iniciar una o mas respuestas en la region de interes. Ademas, el transductor tambien puede configurarse para suministrar energfa plana, desenfocada y/o enfocada a una region de interes para proporcionar dos o mas efectos de energfa e iniciar una o mas respuestas biologicas.
Breve descripcion de las figuras de los dibujos
El objeto de la invencion se muestra particularmente y se reivindica claramente en la parte final de la memoria descriptiva. Sin embargo, la invencion, en cuanto a la organizacion y al modo de funcionamiento, puede entenderse mejor haciendo referencia a la siguiente descripcion interpretada junto con las reivindicaciones y las figuras de los dibujos adjuntos, en los que puede hacerse referencia a partes similares con los mismos numeros:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
la Figura 1 ilustra un diagrama de bloques de un sistema de tratamiento combinado de ultrasonido ejemplar de acuerdo con una realizacion ejemplar de la presente invencion;
la Figura 2 ilustra un diagrama de bloques de un sistema de tratamiento combinado de ultrasonido ejemplar de acuerdo con una realizacion ejemplar de la presente invencion;
la Figura 3 ilustra un diagrama transversal de un transductor ejemplar de acuerdo con una realizacion ejemplar de la presente invencion;
las Figuras 4A, 4B, 4C y 4D ilustran diagramas transversales de un transductor ejemplar para formacion de imagenes de acuerdo con diversas realizaciones ejemplares de la presente invencion;
la Figura 5 es una realizacion ejemplar de un transductor configurado como una matriz bidimensional para el tratamiento de ultrasonido;
las Figuras 6A, 6B y 6C son diagramas de flujo de metodos para el tratamiento combinado de ultrasonido de acuerdo con realizaciones ejemplares de la presente invencion; y
las Figuras 7A-7C ilustran realizaciones ejemplares de subsistemas de formacion de imagenes, terapia y monitorizacion de parametros de tejidos de acuerdo con la presente invencion.
Descripcion detallada
La presente invencion puede describirse en el presente documento en terminos de diversos componentes y etapas de procesamiento. Debera entenderse que dichos componentes y etapas pueden realizarse mediante cualquier numero de componentes de hardware configurados para llevar a cabo funciones espedficas. Por ejemplo, la presente invencion puede configurarse con diversos dispositivos de tratamiento medico, formacion de imagenes visual y dispositivos de visualizacion, terminales de entrada, etc., que pueden llevar a cabo una variedad de funciones bajo el control de uno o mas sistemas de control u otros dispositivos de control. Ademas, la presente invencion puede ponerse en practica en cualquier numero de contextos medicos o de tratamiento y las realizaciones ejemplares correspondientes a un metodo y sistema para el tratamiento combinado de ultrasonido como las descritas en este documento son solo algunas de las aplicaciones ejemplares para la invencion. Por ejemplo, los principios, caractensticas y metodos analizados pueden aplicarse a cualquier aplicacion medica o a cualquier otra aplicacion relacionada con tejidos o tratamientos.
De acuerdo con diversos aspectos de la presente invencion, se proporciona un metodo y sistema no invasivo para el tratamiento combinado de ultrasonido. Un metodo y sistema terapeutico ejemplar comprende un sistema transductor configurado para suministrar uno o mas campos energeticos a una o mas regiones de interes en un paciente. El campo o campos energeticos pueden proporcionar dos o mas efectos para iniciar una o mas respuestas a la region o regiones de interes.
Por ejemplo, haciendo referencia a una realizacion ejemplar ilustrada en la Figura 1, un sistema 100 ejemplar para el tratamiento combinado de ultrasonido incluye un transductor 102 que puede configurarse mediante un sistema de control 112 para proporcionar uno o mas campos 104 energeticos para conseguir dos o mas efectos 106 biologicos para el rejuvenecimiento y/o tratamiento de una region de interes (RDI) 110. Los efectos 104 pueden iniciar y/o estimular dos o mas respuestas 108 biologicas dentro de la RDI 110.
Por ejemplo, un sistema de tratamiento combinado de ultrasonido puede conseguirse proporcionando tratamiento de ultrasonido bajo diversos regfmenes temporales y/o espaciales para iniciar y combinar una pluralidad de efectos biologicos para proporcionar una o mas respuestas a una region o regiones de interes. Proporcionando tratamiento de ultrasonido bajo diversos regfmenes temporales y/o espaciales, los campos 104 energeticos pueden comprender energfa ultrasonica de cualquier nivel de frecuencia acustica. Por ejemplo, los campos 104 energeticos pueden comprender una energfa acustica de baja frecuencia, un campo de energfa ultrasonica homogeneo o uniforme de mayor intensidad, una energfa acustica de alta frecuencia, una energfa acustica de ultra alta frecuencia, y/o cualquier otro nivel de energfa acustica. Seleccionar la frecuencia para el funcionamiento puede basarse en el tipo de tratamiento deseado para una aplicacion. Los campos 104 energeticos tambien pueden ser enfocados, desenfocados, y/o hechos practicamente planos por el transductor 102 para proporcionar una pluralidad de efectos 106. Por ejemplo, un campo 104 energetico practicamente plano puede proporcionar un efecto de calentamiento y/o pretratamiento, un campo 104 energetico enfocado puede proporcionar un efecto ablativo o hipertermal, y un campo energetico desenfocado puede proporcionar efectos de golpeo difusos.
Los efectos 106 pueden comprender cualquier efecto tisular configurado para iniciar y/o estimular dos o mas respuestas 108 biologicas en la RDI 110, incluyendo, sin limitacion, corriente termica y no termica, efectos cavitacionales (incluyendo cavitacion estable mediante ultrasonidos de bajo nivel de 0,1 a 1 W/cm2 en el rango de frecuencia megahertz), hidrodinamicos, ablativos, hemostaticos, diatermicos, y/o tisulares inducidos por resonancia. Una combinacion de dos o mas efectos para producir una o mas respuestas puede generar una mayor eficacia y un rejuvenecimiento mas rapido de la piel sin ocasionar lesiones cronicas al tejido humano. Por ejemplo, puede proporcionarse una combinacion de deposiciones temporales y/o espaciales de energfa ultrasonica variables al tejido debajo del estrato corneo sin producir lesiones cronicas a la epidermis y al estrato corneo.
Las respuesta/s 108 iniciada/s y/o estimulada/s por efectos 106 pueden incluir cualquier respuesta biologica iniciada y/o estimulada por efectos de energfa, tal como, por ejemplo,: 1) hemostasia, incluyendo la estimulada a partir de
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
haces de ultrasonidos altamente concentrados, 2) revascularizacion/angiogenesis posterior; tal como la generada a partir de aplicaciones de alta frecuencia de aproximadamente 2 MHz a 7 MHz o mas, 3) crecimiento de tejido interconectivo, 4) reformacion y/o ablacion de tejido existente tal como grasa, colageno y otros, 5) mayor permeabilidad celular que puede facilitar la posibilidad de terapia genica estimulada o de medicamentos al tejido, y/o mayor permeabilidad de determinados tejidos a una variedad de medicaciones iniciada por frecuencias ultrasonicas de entre 10 kHz y 10 MHz, 6) administracion y/o activacion de medicamento mejorada, 7) estimulacion de la smtesis de protemas y/o 8) cualquier respuesta tisular posible. En las patentes de Estados Unidos N.° 6.050.943 y 6.500.121, que tienen al menos un inventor comun y un Cesionario comun con la presente solicitud, se demuestran respuestas ablativas ejemplares de ultrasonido enfocado. Asf, por ejemplo, puede generarse un campo ultrasonico disperso de baja intensidad para proporcionar angiogenesis, puede generarse un campo ultrasonico homogeneo o uniforme de mayor intensidad para proporcionar diatermia que aumente el ritmo de calentamiento y rejuvenecimiento, y/o haces enfocados y/o desenfocados de alta intensidad para proporcionar efectos ablativos y hemostaticos temporales en una variedad de profundidades y posiciones del tejido humano, gracias a los cuales se crea una suma o combinacion de efectos de rejuvenecimiento combinando campos de energfa ultrasonica.
Al proporcionar el tratamiento, el transductor 102 puede proporcionar terapia, imagenes y/o monitorizacion de parametros de temperatura u otros parametros relacionados con tejidos a una region de interes 110. Por ejemplo, como se analizara con mas detalle mas adelante de acuerdo con una realizacion ejemplar ilustrada en las Figuras 7A-7C, un transductor 700 puede configurarse para la terapia, imagenes y monitorizacion de temperatura dentro del mismo transductor. La region de interes 110 puede comprender una region de tratamiento interna, una region superficial, una region de interes subcutanea y/o cualquier otra region de interes en medio de una region de tratamiento interna, una region superficial, y/o una region subcutanea en un paciente. Aunque solo se representa una region de interes 110, el transductor 102 puede configurarse para tratar una pluralidad de regiones de interes.
Por ejemplo, un sistema transductor combinado ejemplar puede comprender un transductor configurado para proporcionar energfa ultrasonica altamente concentrada para proporcionar efectos que inicien y/o estimulen una respuesta hemostatica. Un sistema transductor combinado ejemplar tambien puede comprender un transductor configurado para proporcionar energfa ultrasonica de rango de frecuencia media, que vane entre aproximadamente 2 MHz y 7 MHz, para proporcionar efectos que inicien y/o estimulen respuestas tal como un tratamiento de revascularizacion/angiogenesis adicional, entre otras. El sistema transductor terapeutico ejemplar puede comprender ademas un transductor configurado para suministrar energfa que proporcione un efecto de corriente no termica para iniciar y/o estimular una respuesta de regeneracion tisular. Ademas, un transductor tambien puede configurarse para iniciar y/o estimular una respuesta de cavitacion estable mediante efectos proporcionados a partir del suministro de energfa ultrasonica de bajo nivel.
El transductor 102 puede comprender uno o mas transductores configurados para facilitar el tratamiento. El transductor 102 tambien puede comprender uno o mas elementos de transduccion. Los elementos de transduccion pueden comprender un material piezoelectricamente activo, tal como titanato circonato de plomo (PZT), o cualquier otro material piezoelectricamente activo, tal como ceramica, cristal, plastico piezoelectrico, y/o materiales compuestos, asf como niobato de litio, titanato de plomo, titanato de bario, y/o metaniobato de plomo. Ademas, o en lugar, de un material piezoelectricamente activo, el transductor 102 puede comprender cualesquiera otros materiales configurados para generar radiacion y/o energfa acustica tal como transductores acoplados capacitivamente u otras fuentes acusticas. El transductor 102 tambien puede comprender una o mas capas complementarias y/o de refuerzo configuradas junto con el elemento de transduccion tal como acopladas al material piezoelectricamente activo. El transductor 102 tambien puede configurarse con elementos de amortiguacion unicos o multiples a lo largo del elemento de transduccion.
De acuerdo con una realizacion ejemplar, el grosor del elemento de transduccion del transductor 102 puede configurarse para ser uniforme. Es decir, el elemento de transduccion puede configurarse para tener un grosor que sea practicamente el mismo de principio a fin. De acuerdo con otra realizacion ejemplar, el elemento de transduccion tambien puede configurarse con un grosor variable, y/o como un dispositivo de amortiguacion multiple. Por ejemplo, el elemento de transduccion del transductor 102 puede configurarse para tener un primer grosor seleccionado para proporcionar una frecuencia operativa central de un rango menor, por ejemplo, entre aproximadamente 1 KHz y 3 MHz. El elemento de transduccion tambien puede configurarse con un segundo grosor seleccionado para proporcionar una frecuencia operativa central de un mayor rango, por ejemplo, entre aproximadamente 3 y 100 MHz o mas.
El transductor 102 puede configurarse como un unico transductor de banda ancha excitado con al menos dos o mas frecuencias para proporcionar una salida adecuada para generar una respuesta 108 deseada. El transductor 102 tambien puede configurarse como dos o mas transductores individuales, en el que cada transductor comprende un elemento de transduccion. El grosor de los elementos de transduccion puede configurarse para proporcionar frecuencias operativas centrales en un rango de tratamiento deseado. Por ejemplo, el transductor 102 puede comprender un primer transductor configurado con un primer elemento de transduccion que tenga un grosor correspondiente a un rango de frecuencia central de entre aproximadamente 1 MHz y 3 MHz, y un segundo transductor configurado con un segundo elemento de transduccion que tenga un grosor correspondiente a una frecuencia central de entre aproximadamente 3 MHz y 100 MHz o mas. Tambien pueden realizarse diversos rangos
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
de grosor distintos para un primer y/o segundo elemento de transduccion.
Un transductor 102 ejemplar puede controlarse y manejarse adecuadamente de diversas maneras. Por ejemplo, haciendo referencia a una realizacion ejemplar representada en la Figura 2, un sistema de tratamiento combinado de ultrasonido 200 ejemplar puede comprender un sistema de control 208 acoplado a un transductor 202. El sistema de control 208 puede configurarse para facilitar el control y el manejo del transductor 202 para proporcionar tratamiento combinado de ultrasonido a una region de interes 210. Para facilitar el movimiento controlado, de acuerdo con una realizacion ejemplar, el sistema de control 208 tambien puede configurarse con un sistema de control de movimiento y codificacion de posicion 212 configurado para facilitar la exploracion mecanica del transductor 202 para proporcionar un tratamiento de ultrasonido mas flexible de una region de interes 210. El sistema de control de movimiento y codificacion de posicion 212 puede comprender cualquier sistema de control de movimiento convencional, con diversos tipos de disposiciones de retroalimentacion ademas, o en lugar, de codificacion de posicion. Por ejemplo, el sistema de control de movimiento y codificacion de posicion 212 tambien puede comprender una o mas configuraciones de retroalimentacion o fuentes de informacion como se desvela en la solicitud de patente de Estados Unidos “System and Method for Variable Depth Ultrasound Treatment”, presentada el 15 de septiembre de 2004, que tiene al menos un inventor comun y un Cesionario comun con la presente solicitud. La configuracion de codificacion de posicion puede comprender cualquier sistema codificador de posicion conocido en la actualidad o concebido mas adelante.
El sistema de control 208 puede comprender un procesador, una pantalla, y/o uno o mas dispositivos de entrada. El procesador puede comprender un ordenador personal, un sistema Unix, o cualquier otra unidad de procesamiento convencional. Una pantalla ejemplar puede comprender un monitor, una pantalla LCD, o cualquier otro dispositivo configurado para mostrar una imagen. La pantalla ejemplar puede configurarse para proporcionar formacion de imagenes de cualquier manera conocida en la actualidad o concebida mas adelante. Por ejemplo, el transductor 202 puede utilizar formacion de imagenes pulso-eco para obtener una imagen de una RDI 210. Dicha imagen puede transmitirse entonces a la pantalla por medio de uno o mas mecanismos de acoplamiento. Un dispositivo de entrada/salida puede comprender un teclado, un raton, una pantalla tactil, o cualquier otro dispositivo para la entrada y/o salida de informacion. La informacion procedente del dispositivo de entrada y las imagenes mostradas pueden recibirse o transmitirse en cualquier formato, tal como manualmente, mediante dispositivo analogico, mediante dispositivo digital, y/o mediante cualquier otro mecanismo. Los diversos dispositivos del sistema de control 208, incluyendo cualquier procesador, pantalla, y/o dispositivo de entrada, pueden acoplarse juntos de cualquier manera. Mediante el acoplamiento, los diversos dispositivos pueden conectarse directamente entre sf o pueden conectarse mediante uno o mas dispositivos o componentes distintos que permitan que una senal viaje a/desde un componente a otro. Los diversos componentes de acoplamiento para los dispositivos que comprenden un sistema de control 208 pueden incluir, sin limitacion, Internet, una red inalambrica, un cable de alambre convencional, un cable optico o una conexion por aire, agua o cualquier otro medio que conduzca senales, y cualquier otro dispositivo o medio de acoplamiento.
El sistema de control 208 tambien puede acoplarse al transductor 202 de diversas maneras. De acuerdo con una realizacion ejemplar, cables electricos pueden acoplar juntos el sistema de control 208 y el transductor 202. Los cables electricos pueden configurarse para permitir que se transmita potencia al transductor 202 y se reciban senales desde el mismo, y pueden comprender cualquier tipo, configuracion y/o disposicion del cableado para su uso con transductores de ultrasonidos. El transductor 202 tambien puede acoplarse a cables electricos de diversas maneras. Por ejemplo, aunque la Figura 2 representa cables electricos acoplados solo a un extremo del transductor 202, los cables electricos tambien pueden acoplarse juntos en un extremo opuesto, o cualquier otro lugar a lo largo del transductor 202. El sistema de control 208 tambien puede configurarse para que forme parte del transductor 202, por ejemplo, conectados juntos como una unica estructura con conexiones electricas y/o de transmision adecuadas entre medias.
Para facilitar el acoplamiento del transductor 202 a la region de interes 210, el transductor 202 tambien puede comprender un sistema de acoplamiento 204 configurado para el acoplamiento acustico de energfa y senales ultrasonicas. El sistema de acoplamiento 204 puede facilitar dicho acoplamiento mediante el uso de diversos medios de acoplamiento, incluyendo aire y otros gases, agua y otros fluidos, geles, solidos, y/o cualquier combinacion de los mismos, o cualquier otro medio que permita que las senales sean transmitidas entre el transductor 202 y la region de interes 210. Ademas de proporcionar una funcion de acoplamiento, de acuerdo con una realizacion ejemplar, el sistema de acoplamiento 204 tambien puede configurarse para proporcionar control de temperatura durante la aplicacion del tratamiento. Por ejemplo, el sistema de acoplamiento 204 puede configurarse para el enfriamiento controlado de una superficie o region de interfaz entre el transductor 202 y la region de interes 210 controlando adecuadamente la temperatura del medio de acoplamiento. La temperatura adecuada para dicho medio de acoplamiento puede alcanzarse de diversas maneras, y utilizando diversos sistemas de retroalimentacion, tales como termopares, termistores o cualquier otro dispositivo o sistema configurado para la medicion de temperatura de un medio de acoplamiento. Dicho enfriamiento controlado puede configurarse para facilitar mas el control de energfa espacial y/o termica del sistema de tratamiento combinado de ultrasonido 200.
Como se ha comentado anteriormente, un transductor ejemplar 202 puede configurarse de diversas maneras para proporcionar tratamiento combinado de ultrasonido a una region de interes 210. Por ejemplo, haciendo referencia a
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
una realizacion ejemplar representada en la Figura 3, el transductor 302 puede configurarse como una matriz acustica para facilitar el enfoque por fases. Es decir, el transductor 302 puede configurarse como una matriz de aberturas electronicas que pueden manejarse mediante una variedad de fases por medio de retardos electronicos variables. Por el termino “manejarse”, las aberturas electronicas de transductor 302 pueden manipularse, accionarse, utilizarse y/o configurarse para producir y/o suministrar un haz de energfa correspondiente a la variacion de fase causada por el retardo electronico. Por ejemplo, estas variaciones de fase pueden utilizarse para suministrar rayos desenfocados, rayos planos y/o rayos enfocados, cada uno de los cuales puede utilizarse en combinacion para conseguir diferentes efectos fisiologicos en la region de interes (RDI) 3l0. El transductor 302 puede configurarse adicionalmente con cualquier software y/u otro hardware para generar, producir y/o accionar una matriz de aberturas en fases con uno o mas retardos electronicos.
El transductor 302 puede configurarse para producir y/o suministrar frecuencias mas bajas y/o mas altas para tratar la RDI 310. La RDI 310 tambien puede comprender una o mas regiones de interes adicionales. Por ejemplo, la RDI 310 puede comprender una capa superficial 312, una capa subcutanea 314, y/o una region interna 322 de un paciente. La RDI 310 tambien puede comprender cualquier area entre la capa superficial 312 y la region interna 322 o entre la capa subcutanea 314 y la region interna 322. La region interna 322 esta situada a una profundidad 324 dentro de las capas de tejido de un paciente. Por ejemplo, la profundidad 324 puede variar entre aproximadamente 0 mm y 40 mm en un paciente, en la que el intervalo de aproximadamente 0 mm comprende la superficie exterior de la capa superficial 312 del paciente. Dicho de otro modo, la capa superficial 312 del paciente puede comprender cualquier area sobre la superficie del paciente o cercana a la misma. El tratamiento por transductor 302 puede incluir el tratamiento de cualquiera de una region superficial, subcutanea y/o interna de un paciente, asf como cualquier combinacion de dichas regiones de un paciente. De acuerdo con una realizacion ejemplar, el tratamiento de la primera RDI 310 puede facilitarse mediante el uso del transductor 302 accionado a frecuencias bajas, por ejemplo, entre aproximadamente 1 MHz y 3 MHz.
Haciendo referencia nuevamente a una realizacion ejemplar representada en la Figura 3, el transductor 302 tambien puede configurarse para tratar una o mas regiones de interes (RDI) 320 adicionales. De acuerdo con una realizacion ejemplar, puede haber RDI 320 adicional dentro de la RDI 310. El tratamiento de RDI 320 adicional puede facilitarse mediante el uso del transductor 302 funcionando desde frecuencias bajas a ultra altas, por ejemplo, desde por debajo de aproximadamente 3 MHz hasta 100 MHz o mas. Aunque la Figura 3 representa RDI 320 adicional situada dentro la region interna 322, de acuerdo con otras realizaciones ejemplares, puede haber RDI 320 adicional en cualquier sitio dentro de la primera RDI 310, incluyendo dentro de la region interna 322, la region superficial 312 y/o la region subcutanea 314.
Mediante el tratamiento de la RDI 310, haciendo referencia momentaneamente otra vez a la Figura 1, el transductor 302 puede configurarse para suministrar uno o mas campos 104 energeticos para proporcionar una pluralidad de efectos 106 para iniciar y/o estimular una o mas respuestas 108 biologicas, tal como, por ejemplo, diatermia, hemostasia, revascularizacion, angiogenesis, crecimiento del tejido interconectivo, reformacion tisular, ablacion de tejido existente, smtesis de protemas y/o permeabilidad celular mejorada. Dos o mas de estas respuestas biologicas pueden combinarse para facilitar el rejuvenecimiento y/o tratamiento de tejido superficial. El transductor 302 tambien puede configurarse para la formacion de imagenes y/o monitorizacion de parametros de temperatura u otros parametros del tejido de la RDI 310 con el fin de facilitar resultados del tratamiento optimos.
El transductor 302 tambien puede configurarse para proporcionar tratamiento enfocado a una o mas regiones de interes utilizando frecuencias moderadas, que vanan entre aproximadamente 750 kHz y 10 MHz. Para proporcionar tratamiento enfocado, el transductor 302 puede configurarse con uno o mas dispositivos de profundidad variable para facilitar el tratamiento. Por ejemplo, el transductor 302 puede configurarse con los dispositivos de profundidad variable desvelados en la solicitud de patente de Estados Unidos N.° 10/944,500, titulada “System and Method for Variable Depth Ultrasound”, presentada el 16 de septiembre de 2004, que tiene al menos un inventor comun y un Cesionario comun con la presente solicitud. Ademas, tambien puede configurarse el transductor 302 para tratar una o mas RDI 320 adicional mediante la activacion de formacion de imagenes subarmonica o pulso-eco, como se desvela en la solicitud de patente de Estados Unidos N.° 10/944,499, titulada “Method and System for Ultrasound Treatment with a Multi-directional Transductor”, presentada el 16 de septiembre de 2004, que tiene al menos un inventor comun y un Cesionario comun con la presente solicitud.
Ademas, tambien puede utilizarse cualquier variedad de lentes mecanicas o lentes de enfoque variable, por ejemplo, lentes llenas de lfquido, para enfocar y desenfocar el campo acustico. Por ejemplo, haciendo referencia a realizaciones ejemplares representadas en las Figuras 4A y 4B, el transductor 402 tambien puede configurarse con una matriz 404 de enfoque electronico en combinacion con uno o mas elementos de transduccion 406 para facilitar una flexibilidad aumentada en el tratamiento de la RDI 410. La matriz 404 puede configurarse de una manera similar al transductor 302. Es decir, la matriz 404 puede configurarse como una matriz de aberturas electronicas que puede manejarse por una variedad de fases por medio de retardos electronicos variables, por ejemplo, x>1, ^2, ^3 ... 'oj. Por el termino “manejarse”, las aberturas electronicas de la matriz 404 pueden manejarse, accionarse, utilizarse y/o configurarse para producir y/o suministrar energfa de una manera correspondiente a la variacion de fase causada por el retardo electronico. Por ejemplo, estas variaciones de fase pueden utilizarse para suministrar rayos desenfocados, rayos planos, y/o rayos enfocados, cada uno de los cuales puede utilizarse en combinacion para
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
conseguir diferentes efectos fisiologicos en la RDI 410.
Los elementos de transduccion 406 pueden configurarse para ser concavos, convexos y/o pianos. Por ejemplo, en una realizacion ejemplar representada en la Figura 4A, los elementos de transduccion 406A estan configurados para ser concavos con el fin de suministrar energfa enfocada para el tratamiento de la RDI 410A. En la solicitud de patente de Estados Unidos 10/944.500 titulada “System and Method for Variable Depth Ultrasound” se desvelan realizaciones adicionales.
En otra realizacion ejemplar, representada en la Figura 4B, los elementos de transduccion 406B pueden configurarse para ser basicamente planos con el fin de suministrar energfa sustancialmente uniforme a la RDI 410B. Aunque las Figuras 4A y 4B representan realizaciones ejemplares con elementos de transduccion 404 configurados como concavos y basicamente planos, respectivamente, los elementos de transduccion 404 pueden configurarse para ser concavos, convexos y/o basicamente planos. Ademas, los elementos de transduccion 404 pueden configurarse para ser cualquier combinacion de estructuras concavas, convexas y/o basicamente planas. Por ejemplo, un primer elemento de transduccion puede configurarse para ser concavo, mientras que un segundo elemento de transduccion puede configurarse para ser basicamente plano.
Haciendo referencia a las Figuras 4C y 4D, el transductor 402 tambien puede configurarse como una matriz anular para suministrar energfa acustica plana, enfocada y/o desenfocada. Por ejemplo, de acuerdo con una realizacion ejemplar, una matriz anular 400 puede comprender una pluralidad de anillos 412, 414, 416 a N. Los anillos 412, 414, 416 a N pueden estar aislados mecanica y electricamente en un conjunto de elementos individuales, y pueden crear ondas planas, enfocadas o desenfocadas. Por ejemplo, dichas ondas pueden centrarse en el eje, tal como mediante metodos de ajuste de retardos de transmision y/o recepcion correspondiente, x>1, ^2, ^3 ... 'oN. Un enfoque electronico puede trasladarse adecuadamente a lo largo de diversas posiciones de profundidad, y puede permitir potencia variable o estanqueidad de los haces, mientras que un desenfoque electronico puede tener diversas cantidades de desenfoque. De acuerdo con una realizacion ejemplar, tambien puede proporcionarse una lente y/o matriz anular 400 de forma convexa o concava para ayudar al enfoque o desenfoque de manera que pueda reducirse cualquier retardo diferencial en el tiempo. El movimiento de matriz anular 400 en una, dos o tres dimensiones, o a lo largo de cualquier trayectoria, tal como mediante el uso de sondas y/o cualesquiera mecanismos de brazo robotico convencionales, puede implementarse para explorar y/o tratar un volumen o cualquier espacio correspondiente dentro de una region de interes.
De acuerdo con otra realizacion ejemplar, el transductor 202 puede fragmentarse adecuadamente en dos dimensiones para formar una matriz bidimensional. Por ejemplo, haciendo referencia a la Figura 5, una matriz bidimensional 500 ejemplar puede fragmentarse adecuadamente en una pluralidad de partes bidimensionales 502. Las partes bidimensionales 502 pueden configurarse adecuadamente para centrarse en la region de tratamiento a una determinada profundidad, y proporcionar asf respectivos cortes 504 de la region de tratamiento. Como resultado, la matriz bidimensional 500 puede proporcionar un corte bidimensional del lugar de la imagen de una region de tratamiento, proporcionando asf tratamiento bidimensional.
De acuerdo con otra realizacion ejemplar, el transductor 202 puede configurarse adecuadamente para proporcionar tratamiento tridimensional. Por ejemplo, para proporcionar tratamiento tridimensional de una region de interes, haciendo referencia nuevamente a la Figura 2, un sistema tridimensional puede comprender el transductor 202 configurado con un algoritmo adaptativo, tal como, por ejemplo, uno que utilice software grafico tridimensional, contenido en un sistema de control, tal como el sistema de control 208. El algoritmo adaptativo se configura adecuadamente para recibir imagenes bidimensionales e informacion sobre temperatura relativas a la region de interes, procesar la informacion recibida y despues proporcionar correspondientes imagenes tridimensionales e informacion sobre temperatura. Por ejemplo, el transductor 202 puede configurarse con un sistema de formacion de imagenes y monitorizacion 3D como el desvelado en la solicitud de patente de Estados Unidos 10/193,491, titulada “Imaging, Therapy & Temperature Monitoring Ultrasonic System”, presentada el 10 de julio de 2002, asf como el desvelado en la patente de Estados Unidos N.° 6.036.646, titulada “Imaging, Therapy & Temperature Monitoring Ultrasonic System”, que tambien tiene al menos un inventor comun y un Cesionario comun con la presente solicitud.
De acuerdo con una realizacion ejemplar, haciendo referencia nuevamente a la Figura 5, un sistema tridimensional ejemplar puede comprender una matriz bidimensional 500 configurada con un algoritmo adaptativo para recibir adecuadamente cortes 504 de diferentes planos de imagen de la region de tratamiento, procesar la informacion recibida, y despues proporcionar informacion volumetrica 506, por ejemplo, formacion de imagenes tridimensional e informacion sobre temperatura. Ademas, despues de procesar la informacion recibida con el algoritmo adaptativo, la matriz bidimensional 500 puede proporcionar adecuadamente calentamiento terapeutico a la region volumetrica 506 segun se desee.
Como alternativa, en lugar de utilizar un algoritmo adaptativo, tal como software tridimensional, para proporcionar imagenes tridimensionales y/o informacion sobre temperatura, un sistema tridimensional ejemplar puede comprender el transductor 202 configurado dentro de una disposicion de sonda para funcionar desde diversas posiciones giratorias y/o traslacionales relativas a una region diana. Por ejemplo, el transductor 202 puede configurarse con una configuracion de sonda, por ejemplo, una configuracion de sonda manejada o motorizada
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
manualmente, como la desvelada en la patente de Estados Unidos N.° 6.036.646, titulada “Imaging, Therapy & Temperature Monitoring Ultrasonic System”, que tiene algunos inventores comunes y un Cesionario comun con la presente solicitud.
De forma adicional y/o alternativa, el transductor 202 puede configurarse con un dispositivo de sonda 3D desvelado en la Solicitud de provisional de Estados Unidos N.° 60/570.145, titulada “3D Data Acquisition Device for Ultrasound”, presentada el 12 de mayo de 2004.
Independientemente del tipo de sistema transductor utilizado, el tamano de cualquiera matrices acusticas unidimensionales y bidimensionales, elementos de transductor individuales, y elementos unicos o multiples puede comprender una variedad de tamanos para conseguir las distribuciones de campo acustico deseadas, tal como, por ejemplo, desde una fraccion de una longitud de onda acustica en tamano, por ejemplo, una que transmita sonido y/o ultrasonido a lo largo de un angulo amplio, hasta fuentes acusticas que sean muchas longitudes de onda en amplitud, por ejemplo, una que proyecte sonido y/o ultrasonido de una manera direccional mas hacia delante.
Ademas, los efectos fisiologicos creados en el tejido por el sistema de ultrasonidos combinado ejemplar no solo se ven afectados por la distribucion espacial de energfa, sino tambien la temporal, por ejemplo, caractensticas que variables en el tiempo. De esta manera, cada matriz, matriz bidimensional, o elemento unico u otro transductor tambien puede 1) utilizarse en diversas frecuencias de transmision, tal como entre 20 kHz y 100 MHz, o incluso con pulsos de energfa de banda ancha unicos, 2) utilizarse con varias longitudes de pulso de transmision desde un milisegundo a una onda continua, por ejemplo, durante segundos, minutos o mas, 3) utilizarse con varios ciclos de pulsos de trabajo desde casi cero por ciento de tiempo encendido al 100 % de tiempo encendido, y/o 4) utilizarse con diversos niveles de potencia de transmision desde microvatios a kilovatios, dependiendo de la energfa total deseada y los niveles de intensidad acustica.
Mediante el funcionamiento del sistema de ultrasonido 200, puede realizarse un metodo para el tratamiento combinado de ultrasonido que puede facilitar una terapia efectiva y eficiente sin crear lesiones cronicas al tejido humano. Por ejemplo, haciendo referencia a las Figuras 6A, 6B y 6C, diagramas de flujo ejemplares ilustran metodos para el tratamiento combinado de ultrasonido de acuerdo con diversas realizaciones ejemplares de la presente invencion. Haciendo referencia particular a un metodo ejemplar ilustrado en la Figura 6A, un usuario puede utilizar un transductor para suministrar energfa (etapa 601) a una region de interes. Como se utiliza en el presente documento, el termino usuario puede incluir una persona, empleado, doctor, enfermero, y/o tecnico, que utilice hardware y/o software de otros sistemas de control. Mediante el suministro de energfa, el transductor puede accionarse a una frecuencia seleccionada, una matriz de fases puede accionarse con determinadas distribuciones temporales y/o espaciales, un transductor puede configurarse con uno o mas elementos de transduccion para proporcionar energfa enfocada, desenfocada y/o plana, y/o el transductor puede configurarse y/o accionarse de otras maneras que se conciban en adelante. La seleccion del campo energetico para el funcionamiento puede basarse en el tipo de efectos y/o respuestas deseados para una aplicacion.
La energfa suministrada en la etapa 601 puede proporcionar dos o mas efectos de energfa (etapa 603) a una region de interes. Un efecto de energfa puede ser cualquier efecto descrito en el presente documento. Los efectos de energfa, a su vez, pueden estimular y/o iniciar una o mas respuestas (etapa 605) a la region de interes. La/s respuesta/s pueden ser cualquier respuesta descrita en el presente documento. En consecuencia, dos o mas efectos de energfa pueden proporcionar una unica respuesta, dos o mas efectos de energfa pueden proporcionar dos o mas respuestas para proporcionar tratamiento de una region de interes, y/o dos o mas efectos de energfa pueden proporcionar dos o mas respuestas que pueden combinarse (etapa 650) en una unica respuesta para facilitar un total rejuvenecimiento y tratamiento a la region de interes.
Aunque puede realizarse un metodo para el tratamiento combinado de ultrasonido ejemplar en la serie anterior de etapas 601, 603, 605 y 650, puede conseguirse un metodo para el tratamiento combinado de ultrasonido ejemplar mediante cualquiera de las etapas que se estan realizando en cualquier orden. Por ejemplo, haciendo referencia a un diagrama de flujo ejemplar ilustrado en la Figura 6B, un usuario puede utilizar un transductor para suministrar energfa (etapa 611) a una region de interes. La energfa puede suministrarse mediante una matriz de fases con determinadas distribuciones temporales y/o espaciales, mediante un transductor configurado con uno o mas elementos de transduccion para proporcionar energfa enfocada, desenfocada y/o plana, y/o mediante un transductor configurado y/o accionado de cualquier otra forma descrita en el presente documento y/o concebida en adelante. La energfa puede utilizarse para proporcionar un primer efecto de energfa (etapa 613) a una region de interes. El primer efecto puede ser cualquier efecto descrito en el presente documento. El primer efecto, a su vez, puede iniciar y/o estimular una primera respuesta (etapa 615) a una region de interes. La primera respuesta puede ser cualquier respuesta descrita en el presente documento.
El transductor tambien puede configurarse para suministrar energfa nuevamente (etapa 617) para proporcionar un segundo efecto de energfa (etapa 619) a la misma region de interes y/o a una diferente, iniciando y/o estimulando una segunda respuesta o combinandose con el primer efecto de energfa para proporcionar la primera respuesta (etapa 621) a la misma region de interes y/o a una diferente. Mediante el suministro de energfa una segunda vez, el transductor puede accionarse a la misma frecuencia que en la etapa 611 y/o a una frecuencia diferente que la de la
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
etapa 611. El segundo efecto y la segunda respuesta pueden ser cualquier efecto y respuesta descritos en el presente documento. El primer y segundo efecto y/o la primera y segunda respuesta pueden producirse instantaneamente y/o pueden aparecer durante un periodo de mayor duracion, tal como, por ejemplo, una semana, con uno o mas periodos de retardo entre medias. En caso de que el primer y segundo efecto produzcan dos o mas respuestas, las dos o mas de las respuestas tambien pueden combinarse (etapa 650) para facilitar un total rejuvenecimiento y tratamiento a la region de interes.
Otro ejemplo de un metodo para el tratamiento combinado de ultrasonido ejemplar se ilustra en la Figura 6C. Un usuario puede utilizar un transductor para suministrar uno o mas campos energeticos (etapa 631) a una region de interes. Mediante el suministro de energfa, el transductor puede accionarse a una determinada frecuencia, a matriz de fases puede accionarse con determinadas distribuciones temporales y/o espaciales, un transductor puede configurarse con uno o mas elementos de transduccion para proporcionar energfa enfocada, desenfocada y/o plana, y/o el transductor puede configurarse y/o accionarse de otras maneras concebidas en adelante. Los campos energeticos pueden suministrarse simultaneamente, la energfa puede suministrarse en tiempos retardados y/o superpuestos, y/o la energfa puede retardarse en diferentes tiempos por completo.
Cada campo energetico suministrado puede proporcionar uno o mas efectos de energfa (etapa 633) a una region de interes. Los efectos de energfa pueden ser cualesquiera efectos descritos en el presente documento. Cada efecto de energfa puede iniciar y/o estimular y proporcionar y/o combinar una o mas respuestas (etapa 635) a la misma region de interes y/o a una diferente. Las respuestas pueden ser cualquier respuesta descrita en el presente documento. Los efectos de energfa y/o respuestas pueden producirse instantaneamente, simultaneamente, y/o pueden aparecer durante un periodo de mayor duracion, tal como, por ejemplo, una semana. Dos o mas de las respuestas pueden combinarse (etapa 650) para facilitar el total rejuvenecimiento y tratamiento a la region de interes. Aunque la presente divulgacion describe un metodo para el tratamiento combinado de ultrasonido en las series de etapas anteriores, el metodo de la presente divulgacion puede conseguirse mediante cualquiera de las etapas que se estan realizando en cualquier orden.
Como se ha comentado anteriormente, una realizacion de un transductor ejemplar para proporcionar un tratamiento combinado de ultrasonido puede configurarse para proporcionar formacion de imagenes/terapia y/o monitorizacion de parametros de tejidos dentro de un unico transductor. Por ejemplo, haciendo referencia a la Figura 7A, un subsistema de formacion de imagenes 710 puede interconectarse a un conjunto transductor 700 acustico de formacion de imagenes/terapia y/o monitorizacion de parametros de tejidos ejemplar. El subsistema de formacion de imagenes 710 conectado al conjunto transductor 700 acustico mediante un cable 760 incluye una unidad de control que forma haces. La unidad se maneja para que el conjunto transductor 700 acustico explore la region de interes, incluyendo la region de tratamiento, en el tejido diana 780 con las ondas acusticas. La senal acustica de retorno es recibida por el conjunto transductor 700 acustico, y despues se envfa al subsistema de formacion de imagenes 710 para generar imagenes ultrasonicas de la region de tratamiento. La imagen generada de esta manera se muestra en un terminal de pantalla 750 para ayudar al usuario a colocar correctamente el conjunto transductor 700 acustico con respecto a la region de tratamiento en el tejido diana 780 antes de empezar efectivamente el proceso de tratamiento terapeutico.
Haciendo referencia a la Figura 14B, un subsistema de terapia (un sistema de calentamiento terapeutico) 720, que se interconecta al conjunto transductor 700 acustico combinado de formacion de imagenes/terapia ejemplar, se conecta al conjunto transductor 700 acustico combinado de formacion de imagenes/terapia mediante un cable 760 incluye potencia RF u otros tipos de accionadores que se interconectan a la matriz lineal del conjunto transductor 700 acustico. Los accionadores de potencia RF se controlan en el tiempo para que el conjunto transductor 700 acustico transmita, dirija y/o enfoque las ondas acusticas hacia la region de interes incluyendo la region de tratamiento en el tejido diana 780. La potencia de calentamiento y el tiempo de calentamiento asf como la anodizacion del transductor se controlan durante el proceso de tratamiento terapeutico para conseguir el patron de calentamiento y la dosis terapeutica adecuados.
La monitorizacion de parametros de tejidos, tales como temperaturas, puede realizarse de una manera calculada para evitar artefactos del movimiento del tejido. Por ejemplo, en el caso de que se caliente una region localizada; la region calentada es interrogada con una senal de pulso-eco casi inmediatamente a continuacion. En tal caso el eco procedente de la region calentada cambiara en tiempo y amplitud. Por ejemplo, la atenuacion acustica en el tejido se duplica aproximadamente entre 50°C y 70°C. La region se mide inmediatamente antes y despues de calentarse y, de esta manera, se evitan los artefactos del movimiento del tejido, asf como cualquier efecto de propagacion acustica.
En el caso de que solo se trate una pequena region a la vez, se genera una region isotermica alrededor del lugar caliente. Por lo tanto, el tiempo de vuelo y la amplitud de onda incidente en la region calentada es igual antes y despues de suministrarse la energfa terapeutica. De esta manera, el cambio de amplitud y el cambio de tiempo medidos despues de la terapia seran debidos basicamente al tejido tratado.
Haciendo referencia a la Figura 7C, cuando se utiliza un conjunto transductor 1300 combinado de formacion de imagenes/terapia para calentar una pequena region 780, un subsistema de monitorizacion de temperatura 730 se
conecta a la pantalla 750. El subsistema de monitorizacion de temperatura 730 tambien se conecta al conjunto transductor 700, tal como mediante un cable 760 adecuado. De acuerdo con este ejemplo, se explora todo el volumen y, mediante el desvfo del pulso-eco, puede determinarse la dosis termica efectiva (historial de tiempo/temperatura) (por ejemplo, volumen que se vuelve a cruzar). La expresion dosis termica se refiere a la 5 funcion integral de temperatura y tiempo de duracion por la cual, por ejemplo, puede realizarse una determinacion de necrosis.
La presente invencion se ha descrito anteriormente haciendo referencia a diversas realizaciones ejemplares. Sin embargo, los expertos en la materia reconocen que pueden hacerse cambios y modificaciones en las realizaciones 10 ejemplares sin apartarse del alcance de la presente invencion. Por ejemplo, las diversas etapas operativas, asf como los componentes para llevar a cabo las etapas operativas, pueden ponerse en practica de formas alternativas dependiendo de la aplicacion particular o teniendo en cuenta cualquier numero de funciones de coste asociadas al funcionamiento del sistema, por ejemplo, varias de las etapas pueden suprimirse, modificarse o combinarse con otras etapas. Ademas, cabe senalar que, aunque el metodo y sistema para tratamiento combinado de ultrasonido 15 con un transductor descrito anteriormente es adecuado para su uso por parte de un medico proximo al paciente, tambien puede accederse al sistema desde lejos, es decir, el medico puede ver a traves de una pantalla lejana que tenga informacion de imagenes transmitidas por diversas vfas de comunicacion, tal como por satelite/wifi o mediante conexiones por cable tales como IP o redes de cable digital, etc., y puede dar instrucciones a un medico local sobre la adecuada colocacion del transductor. Se pretende que estos y otros cambios o modificaciones sean incluidos 20 dentro del alcance de la presente invencion, como se indica en las siguientes reivindicaciones.
Claims (7)
- 510152025303540455055REIVINDICACIONES1. Un sistema de ultrasonido configurado para proporcionar tratamiento no invasivo de rejuvenecimiento del tejido a un paciente, caracterizado el sistema por:un transductor de ultrasonidos (102) que comprende un primer elemento de transduccion y un segundo elemento de transduccion, estando el primer elemento de transduccion configurado para administrar un primer campo (104) de energfa ultrasonica que tiene una frecuencia en el intervalo entre 750 kHz y 10 MHz, una longitud de pulso desde un milisegundo a una onda continua, y una potencia de transmision en el intervalo de microvatios a kilovatios, y estando el segundo elemento de transduccion configurado para administrar un segundo campo (104) de energfa ultrasonica que tiene una frecuencia en el intervalo entre 750 kHz y 10 MHz, una longitud de pulso desde un milisegundo a una onda continua, y una potencia de transmision en el intervalo de microvatios a kilovatios;en el que el primer elemento de transduccion esta configurado para proporcionar un primer efecto (106) de energfa ultrasonica a una region de interes (110) del paciente para iniciar o estimular un efecto ablativo en la region de interes (110), en el que el primer elemento de transduccion esta configurado para funcionar a lo largo de un primer rango de frecuencia y a un primer nivel de intensidad para proporcionar el primer efecto de energfa ultrasonica; yen el que el segundo elemento de transduccion esta configurado para proporcionar un segundo efecto (106) de energfa ultrasonica a la region de interes (110) que comprende un efecto no termico para iniciar o estimular una respuesta de regeneracion del tejido en la region de interes (110), en el que el segundo elemento de transduccion esta configurado para funcionar a lo largo de un segundo rango de frecuencia y a un segundo nivel de intensidad para proporcionar el segundo efecto de energfa ultrasonica y en el que el segundo nivel de intensidad es menor que el primer nivel de intensidad; yun controlador (112) acoplado al transductor de ultrasonidos (102) y configurado para facilitar el control y el funcionamiento del transductor de ultrasonidos (102) para suministrar el primer campo (104) de energfa ultrasonica y el segundo campo (104) de energfa ultrasonica en momentos diferentes.
- 2. El sistema de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el transductor de ultrasonidos (102) tambien comprende uno o mas elementos de transduccion adicionales configurados para estimular una respuesta (108) biologica en la region de interes (110), comprendiendo la respuesta biologica al menos una de revascularizacion/angiogenesis posteriores, el crecimiento del tejido interconectivo, la reformacion de tejido, la reformacion de colageno, la administracion y activacion de medicamento mejorada, la estimulacion de la smtesis de protemas y una mayor respuesta a la permeabilidad celular.
- 3. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el primer elemento de transduccion esta configurado para un tratamiento de baja frecuencia y el segundo elemento de transduccion esta configurado para un tratamiento de alta frecuencia o el primer elemento de transduccion esta configurado para un tratamiento de alta frecuencia y el segundo elemento de transduccion esta configurado para un tratamiento de baja frecuencia.
- 4. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el transductor de ultrasonidos (102) esta configurado para administrar el segundo campo (104) de energfa ultrasonica en un momento retardado relativo al primer campo (104) de energfa ultrasonica.
- 5. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende ademas un sistema de formacion de imagenes en comunicacion con el controlador (112) y configurado para proporcionar al menos una imagen procedente de datos obtenidos por el transductor de ultrasonidos (102).
- 6. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende ademas un sistema de acoplamiento (204) configurado para el acoplamiento acustico entre el transductor de ultrasonidos (202) y la region de interes (210).
- 7. El sistema de acuerdo con la reivindicacion 6, en el que el sistema de acoplamiento (204) esta configurado para el enfriamiento controlado de una superficie de interfaz proxima a una region de interes (210) para facilitar el control de los efectos de energfa termica del transductor (202).
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US10/950,112 US7530958B2 (en) | 2004-09-24 | 2004-09-24 | Method and system for combined ultrasound treatment |
| US950112 | 2004-09-24 | ||
| PCT/US2005/034358 WO2006036870A1 (en) | 2004-09-24 | 2005-09-22 | Method and system for combined ultrasound treatment |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2629301T3 true ES2629301T3 (es) | 2017-08-08 |
Family
ID=35447375
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES05798870.1T Expired - Lifetime ES2629301T3 (es) | 2004-09-24 | 2005-09-22 | Sistema para tratamiento combinado de ultrasonido |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US7530958B2 (es) |
| EP (2) | EP1809377B1 (es) |
| JP (4) | JP2008514294A (es) |
| KR (2) | KR101269918B1 (es) |
| CA (2) | CA2580561C (es) |
| ES (1) | ES2629301T3 (es) |
| HK (1) | HK1248630A1 (es) |
| IL (1) | IL181892A (es) |
| WO (1) | WO2006036870A1 (es) |
Families Citing this family (154)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6104959A (en) | 1997-07-31 | 2000-08-15 | Microwave Medical Corp. | Method and apparatus for treating subcutaneous histological features |
| US6050943A (en) | 1997-10-14 | 2000-04-18 | Guided Therapy Systems, Inc. | Imaging, therapy, and temperature monitoring ultrasonic system |
| JP2003513691A (ja) | 1999-10-25 | 2003-04-15 | シーラス、コーポレイション | 血管を封止するための集束超音波の使用 |
| US6626855B1 (en) | 1999-11-26 | 2003-09-30 | Therus Corpoation | Controlled high efficiency lesion formation using high intensity ultrasound |
| US7914453B2 (en) | 2000-12-28 | 2011-03-29 | Ardent Sound, Inc. | Visual imaging system for ultrasonic probe |
| US7846096B2 (en) | 2001-05-29 | 2010-12-07 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Method for monitoring of medical treatment using pulse-echo ultrasound |
| US20030013972A1 (en) | 2001-05-29 | 2003-01-16 | Makin Inder Raj. S. | Treatment of lung lesions using ultrasound |
| US20030069569A1 (en) | 2001-08-29 | 2003-04-10 | Burdette Everette C. | Ultrasound device for treatment of intervertebral disc tissue |
| US8235909B2 (en) | 2004-05-12 | 2012-08-07 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Method and system for controlled scanning, imaging and/or therapy |
| US7806839B2 (en) | 2004-06-14 | 2010-10-05 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | System and method for ultrasound therapy using grating lobes |
| US7824348B2 (en) | 2004-09-16 | 2010-11-02 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | System and method for variable depth ultrasound treatment |
| US9011336B2 (en) | 2004-09-16 | 2015-04-21 | Guided Therapy Systems, Llc | Method and system for combined energy therapy profile |
| US7393325B2 (en) | 2004-09-16 | 2008-07-01 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Method and system for ultrasound treatment with a multi-directional transducer |
| US8750983B2 (en) | 2004-09-20 | 2014-06-10 | P Tech, Llc | Therapeutic system |
| US8444562B2 (en) | 2004-10-06 | 2013-05-21 | Guided Therapy Systems, Llc | System and method for treating muscle, tendon, ligament and cartilage tissue |
| US8535228B2 (en) | 2004-10-06 | 2013-09-17 | Guided Therapy Systems, Llc | Method and system for noninvasive face lifts and deep tissue tightening |
| US10864385B2 (en) | 2004-09-24 | 2020-12-15 | Guided Therapy Systems, Llc | Rejuvenating skin by heating tissue for cosmetic treatment of the face and body |
| US9827449B2 (en) | 2004-10-06 | 2017-11-28 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Systems for treating skin laxity |
| US7530356B2 (en) * | 2004-10-06 | 2009-05-12 | Guided Therapy Systems, Inc. | Method and system for noninvasive mastopexy |
| US11883688B2 (en) | 2004-10-06 | 2024-01-30 | Guided Therapy Systems, Llc | Energy based fat reduction |
| US9694212B2 (en) | 2004-10-06 | 2017-07-04 | Guided Therapy Systems, Llc | Method and system for ultrasound treatment of skin |
| US11235179B2 (en) | 2004-10-06 | 2022-02-01 | Guided Therapy Systems, Llc | Energy based skin gland treatment |
| KR20240113495A (ko) | 2004-10-06 | 2024-07-22 | 가이디드 테라피 시스템스, 엘.엘.씨. | 초음파 치료 시스템 |
| US20060111744A1 (en) | 2004-10-13 | 2006-05-25 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Method and system for treatment of sweat glands |
| US8690778B2 (en) | 2004-10-06 | 2014-04-08 | Guided Therapy Systems, Llc | Energy-based tissue tightening |
| US7758524B2 (en) | 2004-10-06 | 2010-07-20 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Method and system for ultra-high frequency ultrasound treatment |
| EP2279699B1 (en) | 2004-10-06 | 2019-07-24 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Method for non-invasive cosmetic enhancement of cellulite |
| US8133180B2 (en) | 2004-10-06 | 2012-03-13 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Method and system for treating cellulite |
| US11724133B2 (en) | 2004-10-07 | 2023-08-15 | Guided Therapy Systems, Llc | Ultrasound probe for treatment of skin |
| US11207548B2 (en) | 2004-10-07 | 2021-12-28 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Ultrasound probe for treating skin laxity |
| US20060224090A1 (en) * | 2005-03-29 | 2006-10-05 | Isaac Ostrovsky | Apparatus and method for stiffening tissue |
| EP1875327A2 (en) | 2005-04-25 | 2008-01-09 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Method and system for enhancing computer peripheral saftey |
| US20070066897A1 (en) * | 2005-07-13 | 2007-03-22 | Sekins K M | Systems and methods for performing acoustic hemostasis of deep bleeding trauma in limbs |
| US7955262B2 (en) * | 2005-07-26 | 2011-06-07 | Syneron Medical Ltd. | Method and apparatus for treatment of skin using RF and ultrasound energies |
| WO2007019365A2 (en) * | 2005-08-03 | 2007-02-15 | Massachusetts Eye & Ear Infirmary | Targeted muscle ablation for reducing signs of aging |
| US20070233185A1 (en) | 2005-10-20 | 2007-10-04 | Thomas Anderson | Systems and methods for sealing a vascular opening |
| US8133191B2 (en) * | 2006-02-16 | 2012-03-13 | Syneron Medical Ltd. | Method and apparatus for treatment of adipose tissue |
| US9566454B2 (en) | 2006-09-18 | 2017-02-14 | Guided Therapy Systems, Llc | Method and sysem for non-ablative acne treatment and prevention |
| US9241683B2 (en) | 2006-10-04 | 2016-01-26 | Ardent Sound Inc. | Ultrasound system and method for imaging and/or measuring displacement of moving tissue and fluid |
| US8038622B2 (en) * | 2007-08-03 | 2011-10-18 | Innoscion, Llc | Wired and wireless remotely controlled ultrasonic transducer and imaging apparatus |
| US10183183B2 (en) * | 2007-04-13 | 2019-01-22 | Acoustic Medsystems, Inc. | Acoustic applicators for controlled thermal modification of tissue |
| US20100211059A1 (en) | 2007-04-19 | 2010-08-19 | Deem Mark E | Systems and methods for creating an effect using microwave energy to specified tissue |
| US9241763B2 (en) | 2007-04-19 | 2016-01-26 | Miramar Labs, Inc. | Systems, apparatus, methods and procedures for the noninvasive treatment of tissue using microwave energy |
| JP2010524591A (ja) | 2007-04-19 | 2010-07-22 | ザ ファウンドリー, インコーポレイテッド | 汗の産生を低減するための方法および装置 |
| US20100114086A1 (en) | 2007-04-19 | 2010-05-06 | Deem Mark E | Methods, devices, and systems for non-invasive delivery of microwave therapy |
| BRPI0810066A2 (pt) | 2007-04-19 | 2015-05-05 | The Foundry Inc | Sistemas e métodos para criação de um efeito utilizando energia de microondas à tecido específico |
| EP2152351B1 (en) * | 2007-05-07 | 2016-09-21 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Methods and systems for modulating medicants using acoustic energy |
| US20150174388A1 (en) * | 2007-05-07 | 2015-06-25 | Guided Therapy Systems, Llc | Methods and Systems for Ultrasound Assisted Delivery of a Medicant to Tissue |
| EP2152367B1 (en) * | 2007-05-07 | 2018-07-11 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | System for combined energy therapy profile |
| US8764687B2 (en) | 2007-05-07 | 2014-07-01 | Guided Therapy Systems, Llc | Methods and systems for coupling and focusing acoustic energy using a coupler member |
| WO2009021535A1 (en) * | 2007-08-14 | 2009-02-19 | Campus Micro Technologies Gmbh | Medical devices, systems and methods for blood pressure regulation |
| US20090062724A1 (en) * | 2007-08-31 | 2009-03-05 | Rixen Chen | System and apparatus for sonodynamic therapy |
| AU2008335715B2 (en) | 2007-12-12 | 2014-01-23 | Miradry, Inc. | Systems, apparatus, methods and procedures for the noninvasive treatment of tissue using microwave energy |
| ES2471971T3 (es) | 2007-12-12 | 2014-06-27 | Miramar Labs, Inc. | Sistema y aparato para el tratamiento no invasivo de tejido utilizando energía de microondas |
| US20090254008A1 (en) * | 2008-01-29 | 2009-10-08 | Shields Jr Donald J | Systems, devices, and methods to concurrently deliver ultrasound waves having thermal and non-thermal effects |
| US7943187B2 (en) * | 2008-05-23 | 2011-05-17 | Bakr Rabie | Paeoniflorin preparations and uses thereof for fat reduction |
| JP5229473B2 (ja) * | 2008-06-04 | 2013-07-03 | 財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 | 超音波医療装置 |
| AU2014203177B2 (en) * | 2008-06-06 | 2015-07-16 | Ulthera, Inc. | A system and method for cosmetic treatment and imaging |
| KR102087909B1 (ko) | 2008-06-06 | 2020-03-12 | 얼테라, 인크 | 코스메틱 치료 시스템 |
| US12102473B2 (en) | 2008-06-06 | 2024-10-01 | Ulthera, Inc. | Systems for ultrasound treatment |
| US20090318853A1 (en) * | 2008-06-18 | 2009-12-24 | Jenu Biosciences, Inc. | Ultrasound based cosmetic therapy method and apparatus |
| ES2736276T3 (es) | 2008-07-14 | 2019-12-27 | Arizona Board Of Regents For And On Behalf Of Arizona State Univ | Dispositivos de modulación de la actividad celular utilizando ultrasonido |
| US8585618B2 (en) * | 2008-12-22 | 2013-11-19 | Cutera, Inc. | Broad-area irradiation of small near-field targets using ultrasound |
| JP2012513837A (ja) | 2008-12-24 | 2012-06-21 | ガイデッド セラピー システムズ, エルエルシー | 脂肪減少および/またはセルライト処置のための方法およびシステム |
| US20100286520A1 (en) * | 2009-05-11 | 2010-11-11 | General Electric Company | Ultrasound system and method to determine mechanical properties of a target region |
| US20100286519A1 (en) * | 2009-05-11 | 2010-11-11 | General Electric Company | Ultrasound system and method to automatically identify and treat adipose tissue |
| US20100286518A1 (en) * | 2009-05-11 | 2010-11-11 | General Electric Company | Ultrasound system and method to deliver therapy based on user defined treatment spaces |
| US8986231B2 (en) | 2009-10-12 | 2015-03-24 | Kona Medical, Inc. | Energetic modulation of nerves |
| US20160059044A1 (en) | 2009-10-12 | 2016-03-03 | Kona Medical, Inc. | Energy delivery to intraparenchymal regions of the kidney to treat hypertension |
| US20110118600A1 (en) | 2009-11-16 | 2011-05-19 | Michael Gertner | External Autonomic Modulation |
| US8295912B2 (en) | 2009-10-12 | 2012-10-23 | Kona Medical, Inc. | Method and system to inhibit a function of a nerve traveling with an artery |
| US20110092880A1 (en) | 2009-10-12 | 2011-04-21 | Michael Gertner | Energetic modulation of nerves |
| US9119951B2 (en) | 2009-10-12 | 2015-09-01 | Kona Medical, Inc. | Energetic modulation of nerves |
| US9174065B2 (en) * | 2009-10-12 | 2015-11-03 | Kona Medical, Inc. | Energetic modulation of nerves |
| US8986211B2 (en) | 2009-10-12 | 2015-03-24 | Kona Medical, Inc. | Energetic modulation of nerves |
| US8517962B2 (en) | 2009-10-12 | 2013-08-27 | Kona Medical, Inc. | Energetic modulation of nerves |
| US8469904B2 (en) | 2009-10-12 | 2013-06-25 | Kona Medical, Inc. | Energetic modulation of nerves |
| US11998266B2 (en) | 2009-10-12 | 2024-06-04 | Otsuka Medical Devices Co., Ltd | Intravascular energy delivery |
| US8597192B2 (en) | 2009-10-30 | 2013-12-03 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Ultrasonic devices and methods to diagnose pain generators |
| CN105854193B (zh) | 2009-11-04 | 2020-03-20 | 代理并代表亚利桑那州立大学的亚利桑那董事会 | 调节大脑活动的设备和方法 |
| US8715186B2 (en) | 2009-11-24 | 2014-05-06 | Guided Therapy Systems, Llc | Methods and systems for generating thermal bubbles for improved ultrasound imaging and therapy |
| US20110144545A1 (en) * | 2009-12-15 | 2011-06-16 | General Electric Company | Methods And System For Delivering Treatment To A Region Of Interest Using Ultrasound |
| WO2011107885A2 (en) * | 2010-03-01 | 2011-09-09 | Yoni Iger | System, device and methods of tissue treatment for achieving tissue specific effects |
| US20110213281A1 (en) * | 2010-03-01 | 2011-09-01 | Yoni Iger | Method and apparatus for the removal of non desired biological components from surfaces of external tissues |
| US9504446B2 (en) | 2010-08-02 | 2016-11-29 | Guided Therapy Systems, Llc | Systems and methods for coupling an ultrasound source to tissue |
| EP2600783A4 (en) | 2010-08-02 | 2017-05-17 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Systems and methods for ultrasound treatment |
| US8857438B2 (en) | 2010-11-08 | 2014-10-14 | Ulthera, Inc. | Devices and methods for acoustic shielding |
| CN103260536B (zh) | 2010-12-09 | 2016-06-08 | 日立阿洛卡医疗株式会社 | 超声治疗装置及其控制方法 |
| KR101644011B1 (ko) * | 2011-02-01 | 2016-08-01 | 주식회사 하이로닉 | 듀얼 트랜스듀서를 채용한 고강도 집속형 초음파 의료장치 |
| WO2013009785A2 (en) | 2011-07-10 | 2013-01-17 | Guided Therapy Systems, Llc. | Systems and methods for improving an outside appearance of skin using ultrasound as an energy source |
| KR20190080967A (ko) | 2011-07-11 | 2019-07-08 | 가이디드 테라피 시스템스, 엘.엘.씨. | 조직에 초음파원을 연결하는 시스템 및 방법 |
| US9314301B2 (en) | 2011-08-01 | 2016-04-19 | Miramar Labs, Inc. | Applicator and tissue interface module for dermatological device |
| EP2768396A2 (en) | 2011-10-17 | 2014-08-27 | Butterfly Network Inc. | Transmissive imaging and related apparatus and methods |
| EP2768385B1 (en) | 2011-10-21 | 2021-03-31 | Cerevast Medical, Inc. | System for direct communication |
| US9263663B2 (en) | 2012-04-13 | 2016-02-16 | Ardent Sound, Inc. | Method of making thick film transducer arrays |
| WO2013170053A1 (en) | 2012-05-09 | 2013-11-14 | The Regents Of The University Of Michigan | Linear magnetic drive transducer for ultrasound imaging |
| WO2014028770A1 (en) | 2012-08-15 | 2014-02-20 | Burdette Everette C | Mri compatible ablation catheter system incorporating directional high-intensity ultrasound for treatment |
| WO2014031760A1 (en) * | 2012-08-21 | 2014-02-27 | Regents Of The University Of Minnesota | System for the treatment of collagen structural abnormalities |
| WO2014036170A1 (en) | 2012-08-29 | 2014-03-06 | Thync, Inc. | Systems and devices for coupling ultrasound energy to a body |
| US9510802B2 (en) | 2012-09-21 | 2016-12-06 | Guided Therapy Systems, Llc | Reflective ultrasound technology for dermatological treatments |
| CN204017181U (zh) | 2013-03-08 | 2014-12-17 | 奥赛拉公司 | 美学成像与处理系统、多焦点处理系统和执行美容过程的系统 |
| US10561862B2 (en) | 2013-03-15 | 2020-02-18 | Guided Therapy Systems, Llc | Ultrasound treatment device and methods of use |
| US9667889B2 (en) | 2013-04-03 | 2017-05-30 | Butterfly Network, Inc. | Portable electronic devices with integrated imaging capabilities |
| KR101501479B1 (ko) * | 2013-05-09 | 2015-03-11 | 알피니언메디칼시스템 주식회사 | 초음파 최적화 방법과 그를 위한 초음파 의료 장치 |
| US10779885B2 (en) | 2013-07-24 | 2020-09-22 | Miradry. Inc. | Apparatus and methods for the treatment of tissue using microwave energy |
| KR101896565B1 (ko) | 2014-07-26 | 2018-09-07 | 주식회사 하이로닉 | 고강도 집속 초음파 시술 장치 |
| EP3017845B1 (en) | 2014-03-18 | 2021-06-16 | Hironic Co., Ltd. | High-intensity focused ultrasound operation device |
| SG11201608691YA (en) | 2014-04-18 | 2016-11-29 | Ulthera Inc | Band transducer ultrasound therapy |
| KR101811351B1 (ko) | 2014-08-11 | 2017-12-26 | 주식회사 하이로닉 | 고강도 집속 초음파 시술 장치 |
| US10925579B2 (en) | 2014-11-05 | 2021-02-23 | Otsuka Medical Devices Co., Ltd. | Systems and methods for real-time tracking of a target tissue using imaging before and during therapy delivery |
| KR101822539B1 (ko) | 2015-02-25 | 2018-03-08 | 주식회사 아띠베뷰티 | 초음파 생성 장치 |
| KR101750015B1 (ko) | 2014-11-26 | 2017-06-22 | 주식회사 아띠베뷰티 | 초음파 장치 |
| KR101742957B1 (ko) | 2014-11-26 | 2017-06-02 | 주식회사 아띠베뷰티 | 초음파 장치 |
| CN207950348U (zh) | 2014-11-26 | 2018-10-12 | 艾迪贝美容有限公司 | 超声波产生装置 |
| KR101732649B1 (ko) | 2015-06-01 | 2017-05-04 | 주식회사 하이로닉 | 고강도 집속 초음파 시술 장치 |
| KR101886673B1 (ko) | 2014-12-19 | 2018-08-08 | 주식회사 하이로닉 | 고강도 집속 초음파 시술 장치 |
| KR102428353B1 (ko) | 2014-12-29 | 2022-08-02 | 주식회사 하이로닉 | 고강도 집속 초음파 시술 장치 및 그 시술 방법 |
| KR101713318B1 (ko) | 2015-06-09 | 2017-03-09 | 주식회사 하이로닉 | 고강도 집속 초음파 시술 장치 |
| US10252044B2 (en) * | 2015-02-27 | 2019-04-09 | Robert T. Bock Consultancy, Llc | Ultrasonic method and device for cosmetic applications |
| CN107427695B (zh) | 2015-03-09 | 2019-08-16 | 纽约州立大学研究基金会 | 用于组织维护、修复和再生的促进细胞活性的系统和方法 |
| KR20160139517A (ko) | 2015-05-28 | 2016-12-07 | 주식회사 하이로닉 | 고강도 집속 초음파 장치를 위한 초음파 카트리지 |
| KR20160139518A (ko) | 2015-05-28 | 2016-12-07 | 주식회사 하이로닉 | 고강도 집속 초음파를 이용한 미용 시술 방법 |
| KR102447731B1 (ko) | 2015-05-28 | 2022-09-27 | 주식회사 하이로닉 | 고강도 집속 초음파 장치 |
| KR101676012B1 (ko) | 2015-07-30 | 2016-11-15 | 주식회사 아띠베뷰티 | 피부 미용 시술 장치 |
| KR102581952B1 (ko) | 2015-09-02 | 2023-09-22 | 주식회사 하이로닉 | 집속 초음파 시술 장치 |
| US11241334B2 (en) * | 2015-09-24 | 2022-02-08 | Visionage Therapies, Llc | Sonic and ultrasonic contact lens apparatus |
| KR102591570B1 (ko) | 2015-12-22 | 2023-10-19 | 주식회사 하이로닉 | 집속 초음파 시술 장치 |
| KR102591566B1 (ko) | 2015-12-22 | 2023-10-19 | 주식회사 하이로닉 | 집속 초음파 시술 장치 |
| CA3007665A1 (en) | 2016-01-18 | 2017-07-27 | Ulthera, Inc. | Compact ultrasound device having annular ultrasound array peripherally electrically connected to flexible printed circuit board and method of assembly thereof |
| KR20160075388A (ko) | 2016-05-02 | 2016-06-29 | 주식회사 하이로닉 | 고강도 집속 초음파 장치 및 그 시술 방법 |
| IL264440B (en) | 2016-08-16 | 2022-07-01 | Ulthera Inc | Systems and methods for cosmetic treatment of the skin using ultrasound |
| EP3525883A4 (en) | 2016-10-16 | 2020-12-02 | Vibrato Medical, Inc. | EXTRACORPORAL THERAPEUTIC ULTRASOUND TO PROMOTE ANGIOGENESIS |
| KR102184524B1 (ko) | 2016-11-08 | 2020-11-30 | 주식회사 아띠베뷰티 | 피부 미용 시술 장치 |
| KR20180087488A (ko) | 2017-01-23 | 2018-08-02 | 주식회사 아띠베뷰티 | 초음파 시술 장치 및 이를 구비하는 시스템 |
| KR102151264B1 (ko) | 2017-01-31 | 2020-09-02 | 주식회사 하이로닉 | 고강도 집속 초음파 시술 장치 |
| KR102168246B1 (ko) | 2017-02-28 | 2020-10-20 | 주식회사 하이로닉 | 고강도 집속 초음파 시술 장치 |
| KR101987164B1 (ko) | 2017-03-23 | 2019-09-30 | 주식회사 하이로닉 | 집속 초음파 시술 장치 |
| KR102105146B1 (ko) | 2017-04-07 | 2020-05-29 | 주식회사 하이로닉 | 피부 미용 시술 장치 |
| KR101976479B1 (ko) | 2017-04-21 | 2019-05-10 | 주식회사 하이로닉 | 고강도 집속 초음파 장치를 위한 초음파 카트리지 |
| BR112020008539B1 (pt) | 2017-11-01 | 2021-07-20 | Fusion Group Holdings Co., Ltd. | Método para preparar óleo combustível |
| JP7321162B2 (ja) * | 2018-01-05 | 2023-08-04 | インサイテック リミテッド | 多周波数超音波トランスデューサ |
| TW202529848A (zh) | 2018-01-26 | 2025-08-01 | 美商奧賽拉公司 | 用於多個維度中的同時多聚焦超音治療的系統和方法 |
| WO2019164836A1 (en) | 2018-02-20 | 2019-08-29 | Ulthera, Inc. | Systems and methods for combined cosmetic treatment of cellulite with ultrasound |
| EP3764908B1 (en) * | 2018-03-16 | 2023-01-11 | Institut National De La Sante Et De La Recherche Medicale - Inserm | Method and apparatus for determining local acoustic field intensity within a soft solid |
| JP2022513577A (ja) | 2018-11-30 | 2022-02-09 | ウルセラ インコーポレイテッド | 超音波処置の効能を増強させるためのシステムおよび方法 |
| KR102149062B1 (ko) | 2018-12-17 | 2020-08-28 | 주식회사 하이로닉 | 집속 초음파 시술 장치 |
| WO2020251544A1 (en) * | 2019-06-10 | 2020-12-17 | National Health Research Institutes | Focused ultrasound device and method for dermatological treatment |
| CA3137928A1 (en) | 2019-07-15 | 2021-01-21 | Ulthera, Inc. | Systems and methods for measuring elasticity with imaging of ultrasound multi-focus shearwaves in multiple dimensions |
| KR20190088948A (ko) | 2019-07-19 | 2019-07-29 | 주식회사 아띠베뷰티 | 초음파 시술 장치 및 이를 구비하는 시스템 |
| WO2021098887A1 (zh) * | 2019-11-21 | 2021-05-27 | 上海市第六人民医院 | 可穿戴柔性超声尿道瘢痕治疗仪 |
| EP4308226A2 (en) * | 2021-03-15 | 2024-01-24 | Guided Therapy Systems, LLC | Method for mid-intensity, non-ablative acoustic treatment of injured tissue |
| KR20230055481A (ko) | 2021-10-19 | 2023-04-26 | 주식회사 에이디씨 | 고강도 집속 초음파 시술장치 및 이의 동작방법 |
| JPWO2024070096A1 (es) | 2022-09-30 | 2024-04-04 | ||
| KR20250050276A (ko) * | 2023-10-06 | 2025-04-15 | 한국과학기술연구원 | 초음파의 비선형성을 이용한 초음파 이미지 생성 장치 및 방법 |
Family Cites Families (238)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2427348A (en) * | 1941-08-19 | 1947-09-16 | Bell Telephone Labor Inc | Piezoelectric vibrator |
| FR2190364B1 (es) * | 1972-07-04 | 1975-06-13 | Patru Marcel | |
| FR2214378A5 (es) * | 1973-01-16 | 1974-08-09 | Commissariat Energie Atomique | |
| FR2254030B1 (es) * | 1973-12-10 | 1977-08-19 | Philips Massiot Mat Medic | |
| US3965455A (en) * | 1974-04-25 | 1976-06-22 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Focused arc beam transducer-reflector |
| US4059098A (en) * | 1975-07-21 | 1977-11-22 | Stanford Research Institute | Flexible ultrasound coupling system |
| AT353506B (de) * | 1976-10-19 | 1979-11-26 | List Hans | Piezoelektrischer resonator |
| JPS5353393A (en) * | 1976-10-25 | 1978-05-15 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Ultrasonic probe |
| US4213344A (en) * | 1978-10-16 | 1980-07-22 | Krautkramer-Branson, Incorporated | Method and apparatus for providing dynamic focussing and beam steering in an ultrasonic apparatus |
| US4211949A (en) * | 1978-11-08 | 1980-07-08 | General Electric Company | Wear plate for piezoelectric ultrasonic transducer arrays |
| US4211948A (en) * | 1978-11-08 | 1980-07-08 | General Electric Company | Front surface matched piezoelectric ultrasonic transducer array with wide field of view |
| US4276491A (en) * | 1979-10-02 | 1981-06-30 | Ausonics Pty. Limited | Focusing piezoelectric ultrasonic medical diagnostic system |
| US4343301A (en) * | 1979-10-04 | 1982-08-10 | Robert Indech | Subcutaneous neural stimulation or local tissue destruction |
| US4325381A (en) * | 1979-11-21 | 1982-04-20 | New York Institute Of Technology | Ultrasonic scanning head with reduced geometrical distortion |
| JPS5686121A (en) * | 1979-12-14 | 1981-07-13 | Teijin Ltd | Antitumor proten complex and its preparation |
| US4315514A (en) * | 1980-05-08 | 1982-02-16 | William Drewes | Method and apparatus for selective cell destruction |
| US4381787A (en) * | 1980-08-15 | 1983-05-03 | Technicare Corporation | Ultrasound imaging system combining static B-scan and real-time sector scanning capability |
| US4372296A (en) * | 1980-11-26 | 1983-02-08 | Fahim Mostafa S | Treatment of acne and skin disorders and compositions therefor |
| US4484569A (en) * | 1981-03-13 | 1984-11-27 | Riverside Research Institute | Ultrasonic diagnostic and therapeutic transducer assembly and method for using |
| US4381007A (en) | 1981-04-30 | 1983-04-26 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Multipolar corneal-shaping electrode with flexible removable skirt |
| EP0068961A3 (fr) * | 1981-06-26 | 1983-02-02 | Thomson-Csf | Dispositif d'échauffement localisé de tissus biologiques |
| US4409839A (en) * | 1981-07-01 | 1983-10-18 | Siemens Ag | Ultrasound camera |
| US4397314A (en) * | 1981-08-03 | 1983-08-09 | Clini-Therm Corporation | Method and apparatus for controlling and optimizing the heating pattern for a hyperthermia system |
| US4441486A (en) * | 1981-10-27 | 1984-04-10 | Board Of Trustees Of Leland Stanford Jr. University | Hyperthermia system |
| US4528979A (en) * | 1982-03-18 | 1985-07-16 | Kievsky Nauchno-Issledovatelsky Institut Otolaringologii Imeni Professora A.S. Kolomiiobenka | Cryo-ultrasonic surgical instrument |
| US4431008A (en) * | 1982-06-24 | 1984-02-14 | Wanner James F | Ultrasonic measurement system using a perturbing field, multiple sense beams and receivers |
| US4534221A (en) * | 1982-09-27 | 1985-08-13 | Technicare Corporation | Ultrasonic diagnostic imaging systems for varying depths of field |
| US4507582A (en) * | 1982-09-29 | 1985-03-26 | New York Institute Of Technology | Matching region for damped piezoelectric ultrasonic apparatus |
| US4452084A (en) * | 1982-10-25 | 1984-06-05 | Sri International | Inherent delay line ultrasonic transducer and systems |
| EP0111386B1 (en) * | 1982-10-26 | 1987-11-19 | University Of Aberdeen | Ultrasound hyperthermia unit |
| US4513749A (en) * | 1982-11-18 | 1985-04-30 | Board Of Trustees Of Leland Stanford University | Three-dimensional temperature probe |
| US4527550A (en) * | 1983-01-28 | 1985-07-09 | The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services | Helical coil for diathermy apparatus |
| JPH064074B2 (ja) * | 1983-02-14 | 1994-01-19 | 株式会社日立製作所 | 超音波診断装置およびこれを用いる音速計測方法 |
| FR2543437B1 (fr) * | 1983-03-30 | 1987-07-10 | Duraffourd Alain | Composition pour regenerer le collagene du tissu conjonctif de la peau et son procede de preparation |
| US4900540A (en) * | 1983-06-20 | 1990-02-13 | Trustees Of The University Of Massachusetts | Lipisomes containing gas for ultrasound detection |
| DE3476132D1 (en) * | 1983-06-23 | 1989-02-16 | Matsushita Electric Industrial Co Ltd | Ultrasonic probe having dual-motion transducer |
| FR2551611B1 (fr) * | 1983-08-31 | 1986-10-24 | Labo Electronique Physique | Nouvelle structure de transducteur ultrasonore et appareil d'examen de milieux par echographie ultrasonore comprenant une telle structure |
| US4601296A (en) * | 1983-10-07 | 1986-07-22 | Yeda Research And Development Co., Ltd. | Hyperthermia apparatus |
| US5143074A (en) * | 1983-12-14 | 1992-09-01 | Edap International | Ultrasonic treatment device using a focussing and oscillating piezoelectric element |
| US5150711A (en) | 1983-12-14 | 1992-09-29 | Edap International, S.A. | Ultra-high-speed extracorporeal ultrasound hyperthermia treatment device |
| US4513750A (en) * | 1984-02-22 | 1985-04-30 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Method for thermal monitoring subcutaneous tissue |
| US4567895A (en) * | 1984-04-02 | 1986-02-04 | Advanced Technology Laboratories, Inc. | Fully wetted mechanical ultrasound scanhead |
| US4620546A (en) * | 1984-06-30 | 1986-11-04 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Ultrasound hyperthermia apparatus |
| DE3447440A1 (de) * | 1984-12-27 | 1986-07-03 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Stosswellenrohr fuer die zertruemmerung von konkrementen |
| DE3501808A1 (de) * | 1985-01-21 | 1986-07-24 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Ultraschallwandler |
| JPS61209643A (ja) * | 1985-03-15 | 1986-09-17 | 株式会社東芝 | 超音波診断治療装置 |
| DE3611669A1 (de) * | 1985-04-10 | 1986-10-16 | Hitachi Medical Corp., Tokio/Tokyo | Ultraschallwandler |
| JPH0678460B2 (ja) * | 1985-05-01 | 1994-10-05 | 株式会社バイオマテリアル・ユニバース | 多孔質透明ポリビニルアルユールゲル |
| DE3678635D1 (de) * | 1985-05-20 | 1991-05-16 | Matsushita Electric Industrial Co Ltd | Ultraschallwandler. |
| US4865042A (en) * | 1985-08-16 | 1989-09-12 | Hitachi, Ltd. | Ultrasonic irradiation system |
| US5054310A (en) * | 1985-09-13 | 1991-10-08 | The California Province Of The Society Of Jesus | Test object and method of measurement of an ultrasonic beam |
| US4976709A (en) | 1988-12-15 | 1990-12-11 | Sand Bruce J | Method for collagen treatment |
| US5304169A (en) | 1985-09-27 | 1994-04-19 | Laser Biotech, Inc. | Method for collagen shrinkage |
| US4817615A (en) * | 1985-12-13 | 1989-04-04 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Ultrasonic temperature measurement apparatus |
| JPS6323126A (ja) * | 1986-02-13 | 1988-01-30 | Bio Material Yunibaasu:Kk | ソフトコンタクトレンズおよびその製造法 |
| JPS62249644A (ja) * | 1986-04-22 | 1987-10-30 | 日石三菱株式会社 | 擬似生体構造物 |
| US4875487A (en) | 1986-05-02 | 1989-10-24 | Varian Associates, Inc. | Compressional wave hyperthermia treating method and apparatus |
| US4807633A (en) * | 1986-05-21 | 1989-02-28 | Indianapolis Center For Advanced Research | Non-invasive tissue thermometry system and method |
| US4803625A (en) * | 1986-06-30 | 1989-02-07 | Buddy Systems, Inc. | Personal health monitor |
| US4867169A (en) * | 1986-07-29 | 1989-09-19 | Kaoru Machida | Attachment attached to ultrasound probe for clinical application |
| US4801459A (en) * | 1986-08-05 | 1989-01-31 | Liburdy Robert P | Technique for drug and chemical delivery |
| JPS63122923A (ja) * | 1986-11-13 | 1988-05-26 | Agency Of Ind Science & Technol | 超音波測温装置 |
| US4865041A (en) * | 1987-02-04 | 1989-09-12 | Siemens Aktiengesellschaft | Lithotripter having an ultrasound locating system integrated therewith |
| JPS63220847A (ja) * | 1987-03-10 | 1988-09-14 | 松下電器産業株式会社 | 超音波探触子 |
| US5178135A (en) * | 1987-04-16 | 1993-01-12 | Olympus Optical Co., Ltd. | Therapeutical apparatus of extracorporeal type |
| BG46024A1 (en) * | 1987-05-19 | 1989-10-16 | Min Na Narodnata Otbrana | Method and device for treatment of bone patology |
| US4891043A (en) * | 1987-05-28 | 1990-01-02 | Board Of Trustees Of The University Of Illinois | System for selective release of liposome encapsulated material via laser radiation |
| US4932414A (en) * | 1987-11-02 | 1990-06-12 | Cornell Research Foundation, Inc. | System of therapeutic ultrasound and real-time ultrasonic scanning |
| US5040537A (en) * | 1987-11-24 | 1991-08-20 | Hitachi, Ltd. | Method and apparatus for the measurement and medical treatment using an ultrasonic wave |
| US4917096A (en) | 1987-11-25 | 1990-04-17 | Laboratory Equipment, Corp. | Portable ultrasonic probe |
| US4860732A (en) * | 1987-11-25 | 1989-08-29 | Olympus Optical Co., Ltd. | Endoscope apparatus provided with endoscope insertion aid |
| US5163421A (en) | 1988-01-22 | 1992-11-17 | Angiosonics, Inc. | In vivo ultrasonic system with angioplasty and ultrasonic contrast imaging |
| US5143063A (en) * | 1988-02-09 | 1992-09-01 | Fellner Donald G | Method of removing adipose tissue from the body |
| US4955365A (en) | 1988-03-02 | 1990-09-11 | Laboratory Equipment, Corp. | Localization and therapy system for treatment of spatially oriented focal disease |
| US4858613A (en) | 1988-03-02 | 1989-08-22 | Laboratory Equipment, Corp. | Localization and therapy system for treatment of spatially oriented focal disease |
| US4951653A (en) | 1988-03-02 | 1990-08-28 | Laboratory Equipment, Corp. | Ultrasound brain lesioning system |
| US5036855A (en) | 1988-03-02 | 1991-08-06 | Laboratory Equipment, Corp. | Localization and therapy system for treatment of spatially oriented focal disease |
| US5054470A (en) | 1988-03-02 | 1991-10-08 | Laboratory Equipment, Corp. | Ultrasonic treatment transducer with pressurized acoustic coupling |
| JP2615132B2 (ja) * | 1988-05-19 | 1997-05-28 | 富士通株式会社 | 超音波探触子 |
| US4947046A (en) * | 1988-05-27 | 1990-08-07 | Konica Corporation | Method for preparation of radiographic image conversion panel and radiographic image conversion panel thereby |
| US5018508A (en) * | 1988-06-03 | 1991-05-28 | Fry Francis J | System and method using chemicals and ultrasound or ultrasound alone to replace more conventional surgery |
| US4938217A (en) * | 1988-06-21 | 1990-07-03 | Massachusetts Institute Of Technology | Electronically-controlled variable focus ultrasound hyperthermia system |
| US4938216A (en) * | 1988-06-21 | 1990-07-03 | Massachusetts Institute Of Technology | Mechanically scanned line-focus ultrasound hyperthermia system |
| US4893624A (en) * | 1988-06-21 | 1990-01-16 | Massachusetts Institute Of Technology | Diffuse focus ultrasound hyperthermia system |
| US5265614A (en) * | 1988-08-30 | 1993-11-30 | Fujitsu Limited | Acoustic coupler |
| US5159931A (en) * | 1988-11-25 | 1992-11-03 | Riccardo Pini | Apparatus for obtaining a three-dimensional reconstruction of anatomic structures through the acquisition of echographic images |
| JPH0712362B2 (ja) * | 1989-02-17 | 1995-02-15 | オリンパス光学工業株式会社 | 超音波治療装置 |
| FR2643770B1 (fr) * | 1989-02-28 | 1991-06-21 | Centre Nat Rech Scient | Sonde microechographique de collimation a ultrasons a travers une surface deformable |
| DE69015400T2 (de) * | 1989-03-27 | 1995-05-24 | Toshiba Kawasaki Kk | Mechanischer Ultraschallabtaster. |
| DE3914619A1 (de) * | 1989-05-03 | 1990-11-08 | Kontron Elektronik | Vorrichtung zur transoesophagealen echokardiographie |
| US5057104A (en) | 1989-05-30 | 1991-10-15 | Cyrus Chess | Method and apparatus for treating cutaneous vascular lesions |
| US5212671A (en) * | 1989-06-22 | 1993-05-18 | Terumo Kabushiki Kaisha | Ultrasonic probe having backing material layer of uneven thickness |
| US5115814A (en) | 1989-08-18 | 1992-05-26 | Intertherapy, Inc. | Intravascular ultrasonic imaging probe and methods of using same |
| US4973096A (en) * | 1989-08-21 | 1990-11-27 | Joyce Patrick H | Shoe transporting device |
| WO1991003267A1 (en) * | 1989-08-28 | 1991-03-21 | Sekins K Michael | Lung cancer hyperthermia via ultrasound and/or convection with perfluorocarbon liquids |
| US5156144A (en) * | 1989-10-20 | 1992-10-20 | Olympus Optical Co., Ltd. | Ultrasonic wave therapeutic device |
| EP0427358B1 (en) * | 1989-11-08 | 1996-03-27 | George S. Allen | Mechanical arm for and interactive image-guided surgical system |
| US5070879A (en) * | 1989-11-30 | 1991-12-10 | Acoustic Imaging Technologies Corp. | Ultrasound imaging method and apparatus |
| EP0432771B1 (en) * | 1989-12-14 | 1996-06-05 | Aloka Co. Ltd. | Three-dimensional ultrasonic scanner |
| US5149319A (en) * | 1990-09-11 | 1992-09-22 | Unger Evan C | Methods for providing localized therapeutic heat to biological tissues and fluids |
| US5209720A (en) * | 1989-12-22 | 1993-05-11 | Unger Evan C | Methods for providing localized therapeutic heat to biological tissues and fluids using gas filled liposomes |
| US5012797A (en) * | 1990-01-08 | 1991-05-07 | Montefiore Hospital Association Of Western Pennsylvania | Method for removing skin wrinkles |
| JPH03251240A (ja) * | 1990-02-28 | 1991-11-08 | Toshiba Corp | 超音波治療装置 |
| JP3015481B2 (ja) * | 1990-03-28 | 2000-03-06 | 株式会社東芝 | 超音波プローブ・システム |
| JPH03297475A (ja) * | 1990-04-16 | 1991-12-27 | Ken Ishihara | 共振音波により薬物の放出を制御する方法 |
| US5205287A (en) * | 1990-04-26 | 1993-04-27 | Hoechst Aktiengesellschaft | Ultrasonic contrast agents, processes for their preparation and the use thereof as diagnostic and therapeutic agents |
| DE4117638A1 (de) * | 1990-05-30 | 1991-12-05 | Toshiba Kawasaki Kk | Stosswellengenerator mit einem piezoelektrischen element |
| US5215680A (en) * | 1990-07-10 | 1993-06-01 | Cavitation-Control Technology, Inc. | Method for the production of medical-grade lipid-coated microbubbles, paramagnetic labeling of such microbubbles and therapeutic uses of microbubbles |
| US5191880A (en) * | 1990-07-31 | 1993-03-09 | Mcleod Kenneth J | Method for the promotion of growth, ingrowth and healing of bone tissue and the prevention of osteopenia by mechanical loading of the bone tissue |
| US5117832A (en) | 1990-09-21 | 1992-06-02 | Diasonics, Inc. | Curved rectangular/elliptical transducer |
| JPH04150847A (ja) * | 1990-10-12 | 1992-05-25 | Katsuya Takasu | わきが手術装置およびその手術用チップ |
| US5957882A (en) * | 1991-01-11 | 1999-09-28 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Ultrasound devices for ablating and removing obstructive matter from anatomical passageways and blood vessels |
| US5997497A (en) * | 1991-01-11 | 1999-12-07 | Advanced Cardiovascular Systems | Ultrasound catheter having integrated drug delivery system and methods of using same |
| US5255681A (en) * | 1991-03-20 | 1993-10-26 | Olympus Optical Co., Ltd. | Ultrasonic wave diagnosing apparatus having an ultrasonic wave transmitting and receiving part transmitting and receiving ultrasonic waves |
| US5150714A (en) * | 1991-05-10 | 1992-09-29 | Sri International | Ultrasonic inspection method and apparatus with audible output |
| JP3123559B2 (ja) | 1991-06-29 | 2001-01-15 | 東芝ライテック株式会社 | 照明装置 |
| JP3095835B2 (ja) * | 1991-10-30 | 2000-10-10 | 株式会社町田製作所 | 内視鏡用重力方向指示装置 |
| US5524620A (en) | 1991-11-12 | 1996-06-11 | November Technologies Ltd. | Ablation of blood thrombi by means of acoustic energy |
| ATE144124T1 (de) * | 1991-12-20 | 1996-11-15 | Technomed Medical Systems | Schallwellen aussendende,thermische effekte und kavitationseffekte erzeugende vorrichtung fur die ultraschalltherapie |
| US5230334A (en) | 1992-01-22 | 1993-07-27 | Summit Technology, Inc. | Method and apparatus for generating localized hyperthermia |
| AU3727993A (en) | 1992-02-21 | 1993-09-13 | Diasonics Inc. | Ultrasound intracavity system for imaging therapy planning and treatment of focal disease |
| US5269297A (en) | 1992-02-27 | 1993-12-14 | Angiosonics Inc. | Ultrasonic transmission apparatus |
| WO1993019705A1 (en) * | 1992-03-31 | 1993-10-14 | Massachusetts Institute Of Technology | Apparatus and method for acoustic heat generation and hyperthermia |
| US5257970A (en) * | 1992-04-09 | 1993-11-02 | Health Research, Inc. | In situ photodynamic therapy |
| US5295484A (en) * | 1992-05-19 | 1994-03-22 | Arizona Board Of Regents For And On Behalf Of The University Of Arizona | Apparatus and method for intra-cardiac ablation of arrhythmias |
| DE4229817C2 (de) | 1992-09-07 | 1996-09-12 | Siemens Ag | Verfahren zur zerstörungsfreien und/oder nichtinvasiven Messung einer Temperaturänderung im Inneren eines insbesondere lebenden Objektes |
| DE4302538C1 (de) | 1993-01-29 | 1994-04-07 | Siemens Ag | Therapiegerät zur Ortung und Behandlung einer im Körper eines Lebewesens befindlichen Zone mit akustischen Wellen |
| US5267985A (en) * | 1993-02-11 | 1993-12-07 | Trancell, Inc. | Drug delivery by multiple frequency phonophoresis |
| US20020169394A1 (en) * | 1993-11-15 | 2002-11-14 | Eppstein Jonathan A. | Integrated tissue poration, fluid harvesting and analysis device, and method therefor |
| US5492126A (en) | 1994-05-02 | 1996-02-20 | Focal Surgery | Probe for medical imaging and therapy using ultrasound |
| US5458596A (en) | 1994-05-06 | 1995-10-17 | Dorsal Orthopedic Corporation | Method and apparatus for controlled contraction of soft tissue |
| US5694936A (en) * | 1994-09-17 | 1997-12-09 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Ultrasonic apparatus for thermotherapy with variable frequency for suppressing cavitation |
| US5520188A (en) * | 1994-11-02 | 1996-05-28 | Focus Surgery Inc. | Annular array transducer |
| US5873902A (en) | 1995-03-31 | 1999-02-23 | Focus Surgery, Inc. | Ultrasound intensity determining method and apparatus |
| US6461378B1 (en) | 1995-05-05 | 2002-10-08 | Thermage, Inc. | Apparatus for smoothing contour irregularities of skin surface |
| US5660836A (en) | 1995-05-05 | 1997-08-26 | Knowlton; Edward W. | Method and apparatus for controlled contraction of collagen tissue |
| US6241753B1 (en) | 1995-05-05 | 2001-06-05 | Thermage, Inc. | Method for scar collagen formation and contraction |
| US5755753A (en) | 1995-05-05 | 1998-05-26 | Thermage, Inc. | Method for controlled contraction of collagen tissue |
| US5558092A (en) * | 1995-06-06 | 1996-09-24 | Imarx Pharmaceutical Corp. | Methods and apparatus for performing diagnostic and therapeutic ultrasound simultaneously |
| WO1997017018A1 (en) | 1995-11-09 | 1997-05-15 | Brigham & Women's Hospital | Aperiodic ultrasound phased array |
| US6350276B1 (en) | 1996-01-05 | 2002-02-26 | Thermage, Inc. | Tissue remodeling apparatus containing cooling fluid |
| US6190323B1 (en) | 1996-03-13 | 2001-02-20 | Agielnt Technologies | Direct contact scanner and related method |
| US5676692A (en) | 1996-03-28 | 1997-10-14 | Indianapolis Center For Advanced Research, Inc. | Focussed ultrasound tissue treatment method |
| US5984882A (en) | 1996-08-19 | 1999-11-16 | Angiosonics Inc. | Methods for prevention and treatment of cancer and other proliferative diseases with ultrasonic energy |
| US5971949A (en) | 1996-08-19 | 1999-10-26 | Angiosonics Inc. | Ultrasound transmission apparatus and method of using same |
| US5820564A (en) * | 1996-12-16 | 1998-10-13 | Albatross Technologies, Inc. | Method and apparatus for surface ultrasound imaging |
| US5904659A (en) | 1997-02-14 | 1999-05-18 | Exogen, Inc. | Ultrasonic treatment for wounds |
| US5938612A (en) | 1997-05-05 | 1999-08-17 | Creare Inc. | Multilayer ultrasonic transducer array including very thin layer of transducer elements |
| EP1018955A4 (en) | 1997-06-24 | 2001-06-20 | Laser Aesthetics Inc | PULSED INCANDESCENT LAMP FOR DERMATOLOGICAL TREATMENT |
| US6093883A (en) | 1997-07-15 | 2000-07-25 | Focus Surgery, Inc. | Ultrasound intensity determining method and apparatus |
| US20020169442A1 (en) | 1997-08-12 | 2002-11-14 | Joseph Neev | Device and a method for treating skin conditions |
| AU732188B2 (en) | 1997-08-13 | 2001-04-12 | Surx, Inc. | Noninvasive devices, methods, and systems for shrinking of tissues |
| US6413253B1 (en) | 1997-08-16 | 2002-07-02 | Cooltouch Corporation | Subsurface heating of material |
| US6113558A (en) | 1997-09-29 | 2000-09-05 | Angiosonics Inc. | Pulsed mode lysis method |
| US6049159A (en) * | 1997-10-06 | 2000-04-11 | Albatros Technologies, Inc. | Wideband acoustic transducer |
| US6050943A (en) * | 1997-10-14 | 2000-04-18 | Guided Therapy Systems, Inc. | Imaging, therapy, and temperature monitoring ultrasonic system |
| US6623430B1 (en) | 1997-10-14 | 2003-09-23 | Guided Therapy Systems, Inc. | Method and apparatus for safety delivering medicants to a region of tissue using imaging, therapy and temperature monitoring ultrasonic system |
| US6500121B1 (en) | 1997-10-14 | 2002-12-31 | Guided Therapy Systems, Inc. | Imaging, therapy, and temperature monitoring ultrasonic system |
| US6071239A (en) | 1997-10-27 | 2000-06-06 | Cribbs; Robert W. | Method and apparatus for lipolytic therapy using ultrasound energy |
| US6007499A (en) | 1997-10-31 | 1999-12-28 | University Of Washington | Method and apparatus for medical procedures using high-intensity focused ultrasound |
| US6113559A (en) | 1997-12-29 | 2000-09-05 | Klopotek; Peter J. | Method and apparatus for therapeutic treatment of skin with ultrasound |
| US20020040199A1 (en) | 1997-12-29 | 2002-04-04 | Klopotek Peter J. | Method and apparatus for therapeutic treatment of skin |
| US6325769B1 (en) * | 1998-12-29 | 2001-12-04 | Collapeutics, Llc | Method and apparatus for therapeutic treatment of skin |
| DE19800416C2 (de) | 1998-01-08 | 2002-09-19 | Storz Karl Gmbh & Co Kg | Vorrichtung zur Behandlung von Körpergewebe, insbesondere von oberflächennahem Weichgewebe, mittels Ultraschall |
| US20020055702A1 (en) | 1998-02-10 | 2002-05-09 | Anthony Atala | Ultrasound-mediated drug delivery |
| WO1999049788A1 (en) | 1998-03-30 | 1999-10-07 | Focus Surgery, Inc. | Ablation system |
| US6685640B1 (en) | 1998-03-30 | 2004-02-03 | Focus Surgery, Inc. | Ablation system |
| US7494488B2 (en) | 1998-05-28 | 2009-02-24 | Pearl Technology Holdings, Llc | Facial tissue strengthening and tightening device and methods |
| US6036646A (en) * | 1998-07-10 | 2000-03-14 | Guided Therapy Systems, Inc. | Method and apparatus for three dimensional ultrasound imaging |
| US6443914B1 (en) | 1998-08-10 | 2002-09-03 | Lysonix, Inc. | Apparatus and method for preventing and treating cellulite |
| IL126236A0 (en) | 1998-09-16 | 1999-05-09 | Ultra Cure Ltd | A method device and system for skin peeling |
| JP4460691B2 (ja) * | 1998-09-30 | 2010-05-12 | 株式会社東芝 | 超音波治療装置 |
| IL126505A0 (en) | 1998-10-09 | 1999-08-17 | Ultra Cure Ltd | A method and device for hair removal |
| JP4095729B2 (ja) | 1998-10-26 | 2008-06-04 | 株式会社日立製作所 | 治療用超音波装置 |
| WO2000030554A1 (en) * | 1998-11-20 | 2000-06-02 | Jones Joie P | Methods for selectively dissolving and removing materials using ultra-high frequency ultrasound |
| JP4089058B2 (ja) | 1998-12-10 | 2008-05-21 | ソニー株式会社 | 印刷用スクリーンの清掃装置及び清掃方法 |
| US6428532B1 (en) * | 1998-12-30 | 2002-08-06 | The General Hospital Corporation | Selective tissue targeting by difference frequency of two wavelengths |
| US6183773B1 (en) | 1999-01-04 | 2001-02-06 | The General Hospital Corporation | Targeting of sebaceous follicles as a treatment of sebaceous gland disorders |
| US6200308B1 (en) | 1999-01-29 | 2001-03-13 | Candela Corporation | Dynamic cooling of tissue for radiation treatment |
| JP4406107B2 (ja) * | 1999-03-09 | 2010-01-27 | 株式会社東芝 | 超音波治療装置 |
| US6408212B1 (en) | 1999-04-13 | 2002-06-18 | Joseph Neev | Method for treating acne |
| US6217530B1 (en) * | 1999-05-14 | 2001-04-17 | University Of Washington | Ultrasonic applicator for medical applications |
| US20030216795A1 (en) | 1999-07-07 | 2003-11-20 | Yoram Harth | Apparatus and method for high energy photodynamic therapy of acne vulgaris, seborrhea and other skin disorders |
| US6451007B1 (en) | 1999-07-29 | 2002-09-17 | Dale E. Koop | Thermal quenching of tissue |
| US6440071B1 (en) * | 1999-10-18 | 2002-08-27 | Guided Therapy Systems, Inc. | Peripheral ultrasound imaging system |
| JP2003512103A (ja) | 1999-10-18 | 2003-04-02 | フォーカス サージェリー,インコーポレイテッド | 分割ビーム変換器 |
| US6626855B1 (en) | 1999-11-26 | 2003-09-30 | Therus Corpoation | Controlled high efficiency lesion formation using high intensity ultrasound |
| JP2004512856A (ja) | 1999-12-23 | 2004-04-30 | シーラス、コーポレイション | 画像形成および治療用超音波トランスデューサ |
| US6436061B1 (en) | 1999-12-29 | 2002-08-20 | Peter D. Costantino | Ultrasound treatment of varicose veins |
| US6692450B1 (en) | 2000-01-19 | 2004-02-17 | Medtronic Xomed, Inc. | Focused ultrasound ablation devices having selectively actuatable ultrasound emitting elements and methods of using the same |
| US6409720B1 (en) | 2000-01-19 | 2002-06-25 | Medtronic Xomed, Inc. | Methods of tongue reduction using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area containing a plurality of lesions |
| US6413254B1 (en) | 2000-01-19 | 2002-07-02 | Medtronic Xomed, Inc. | Method of tongue reduction by thermal ablation using high intensity focused ultrasound |
| US6595934B1 (en) | 2000-01-19 | 2003-07-22 | Medtronic Xomed, Inc. | Methods of skin rejuvenation using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area containing a plurality of lesions |
| US6361531B1 (en) | 2000-01-21 | 2002-03-26 | Medtronic Xomed, Inc. | Focused ultrasound ablation devices having malleable handle shafts and methods of using the same |
| US6428477B1 (en) * | 2000-03-10 | 2002-08-06 | Koninklijke Philips Electronics, N.V. | Delivery of theraputic ultrasound by two dimensional ultrasound array |
| WO2001082778A2 (en) | 2000-04-28 | 2001-11-08 | Focus Surgery, Inc. | Ablation system with visualization |
| WO2001082777A2 (en) | 2000-04-29 | 2001-11-08 | Focus Surgery, Inc. | Non-invasive tissue characterization |
| AU2000264703A1 (en) | 2000-07-31 | 2002-02-13 | El. En. S.P.A. | Method and device for epilation by ultrasound |
| US6790187B2 (en) * | 2000-08-24 | 2004-09-14 | Timi 3 Systems, Inc. | Systems and methods for applying ultrasonic energy |
| AU2001294598A1 (en) | 2000-09-19 | 2002-04-02 | Focus Surgery, Inc. | Tissue treatment method and apparatus |
| JP2001170068A (ja) * | 2000-10-16 | 2001-06-26 | Toshiba Corp | 超音波治療装置 |
| US6645162B2 (en) | 2000-12-27 | 2003-11-11 | Insightec - Txsonics Ltd. | Systems and methods for ultrasound assisted lipolysis |
| US6626854B2 (en) | 2000-12-27 | 2003-09-30 | Insightec - Txsonics Ltd. | Systems and methods for ultrasound assisted lipolysis |
| AU2002227447B2 (en) | 2000-12-28 | 2007-05-10 | Palomar Medical Technologies, Inc. | Method and apparatus for therapeutic EMR treatment of the skin |
| US6540679B2 (en) * | 2000-12-28 | 2003-04-01 | Guided Therapy Systems, Inc. | Visual imaging system for ultrasonic probe |
| US6607498B2 (en) | 2001-01-03 | 2003-08-19 | Uitra Shape, Inc. | Method and apparatus for non-invasive body contouring by lysing adipose tissue |
| US7347855B2 (en) | 2001-10-29 | 2008-03-25 | Ultrashape Ltd. | Non-invasive ultrasonic body contouring |
| GB0111440D0 (en) | 2001-05-10 | 2001-07-04 | Procter & Gamble | Method and kit for the treatment or prevention of cosmetic skin conditions |
| US6932771B2 (en) | 2001-07-09 | 2005-08-23 | Civco Medical Instruments Co., Inc. | Tissue warming device and method |
| US7018396B2 (en) | 2001-08-07 | 2006-03-28 | New England Medical Center Hospitals, Inc. | Method of treating acne |
| US20030032900A1 (en) | 2001-08-08 | 2003-02-13 | Engii (2001) Ltd. | System and method for facial treatment |
| US7094252B2 (en) | 2001-08-21 | 2006-08-22 | Cooltouch Incorporated | Enhanced noninvasive collagen remodeling |
| WO2003070105A1 (en) | 2002-02-20 | 2003-08-28 | Liposonix, Inc. | Ultrasonic treatment and imaging of adipose tissue |
| IL148791A0 (en) | 2002-03-20 | 2002-09-12 | Yoni Iger | Method and apparatus for altering activity of tissue layers |
| US6887239B2 (en) | 2002-04-17 | 2005-05-03 | Sontra Medical Inc. | Preparation for transmission and reception of electrical signals |
| AU2003261073A1 (en) | 2002-05-16 | 2003-12-02 | Barbara Ann Karmanos Cancer Institute | Combined diagnostic and therapeutic ultrasound system |
| US7179238B2 (en) | 2002-05-21 | 2007-02-20 | Medtronic Xomed, Inc. | Apparatus and methods for directly displacing the partition between the middle ear and inner ear at an infrasonic frequency |
| JP2005530548A (ja) | 2002-06-25 | 2005-10-13 | ウルトラシェイプ インコーポレイティド | 身体の美感に有効な装置及び方法 |
| US20030191396A1 (en) | 2003-03-10 | 2003-10-09 | Sanghvi Narendra T | Tissue treatment method and apparatus |
| US20040206365A1 (en) | 2003-03-31 | 2004-10-21 | Knowlton Edward Wells | Method for treatment of tissue |
| US9149322B2 (en) | 2003-03-31 | 2015-10-06 | Edward Wells Knowlton | Method for treatment of tissue |
| JP2006521902A (ja) | 2003-03-31 | 2006-09-28 | ライポソニックス, インコーポレイテッド | 渦型トランスデューサー |
| JP2007516810A (ja) | 2003-12-30 | 2007-06-28 | ライポソニックス, インコーポレイテッド | 動作制御を有する超音波治療ヘッド |
| KR20060121277A (ko) * | 2003-12-30 | 2006-11-28 | 리포소닉스 인코포레이티드 | 컴포넌트 초음파 트랜스듀서 |
| US7857773B2 (en) | 2003-12-30 | 2010-12-28 | Medicis Technologies Corporation | Apparatus and methods for the destruction of adipose tissue |
| US20050154332A1 (en) | 2004-01-12 | 2005-07-14 | Onda | Methods and systems for removing hair using focused acoustic energy |
| JP2007520307A (ja) * | 2004-02-06 | 2007-07-26 | テクニオン リサーチ アンド ディベロップメント ファウンデーション リミティド | 微小気泡局所形成方法、強化超音波の使用によるキャビテーション効果制御および加熱効果制御 |
| US7530356B2 (en) | 2004-10-06 | 2009-05-12 | Guided Therapy Systems, Inc. | Method and system for noninvasive mastopexy |
| US8133180B2 (en) | 2004-10-06 | 2012-03-13 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Method and system for treating cellulite |
| US20060111744A1 (en) | 2004-10-13 | 2006-05-25 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Method and system for treatment of sweat glands |
| KR20240113495A (ko) | 2004-10-06 | 2024-07-22 | 가이디드 테라피 시스템스, 엘.엘.씨. | 초음파 치료 시스템 |
| WO2006042168A1 (en) | 2004-10-06 | 2006-04-20 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Method and system for controlled thermal treatment of human superficial tissue |
| US20060079868A1 (en) | 2004-10-07 | 2006-04-13 | Guided Therapy Systems, L.L.C. | Method and system for treatment of blood vessel disorders |
| US20060089688A1 (en) | 2004-10-25 | 2006-04-27 | Dorin Panescu | Method and apparatus to reduce wrinkles through application of radio frequency energy to nerves |
| US20060122509A1 (en) | 2004-11-24 | 2006-06-08 | Liposonix, Inc. | System and methods for destroying adipose tissue |
| US7553284B2 (en) * | 2005-02-02 | 2009-06-30 | Vaitekunas Jeffrey J | Focused ultrasound for pain reduction |
| US20060241440A1 (en) | 2005-02-07 | 2006-10-26 | Yoram Eshel | Non-thermal acoustic tissue modification |
| WO2007019365A2 (en) | 2005-08-03 | 2007-02-15 | Massachusetts Eye & Ear Infirmary | Targeted muscle ablation for reducing signs of aging |
-
2004
- 2004-09-24 US US10/950,112 patent/US7530958B2/en active Active
-
2005
- 2005-09-22 JP JP2007533694A patent/JP2008514294A/ja not_active Withdrawn
- 2005-09-22 WO PCT/US2005/034358 patent/WO2006036870A1/en not_active Ceased
- 2005-09-22 CA CA2580561A patent/CA2580561C/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-09-22 EP EP05798870.1A patent/EP1809377B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2005-09-22 KR KR1020077006495A patent/KR101269918B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2005-09-22 ES ES05798870.1T patent/ES2629301T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2005-09-22 KR KR1020117017981A patent/KR20110091830A/ko not_active Ceased
- 2005-09-22 EP EP17165865.1A patent/EP3257554A1/en not_active Ceased
- 2005-09-22 CA CA2860065A patent/CA2860065C/en not_active Expired - Fee Related
-
2007
- 2007-03-13 IL IL181892A patent/IL181892A/en unknown
-
2009
- 2009-05-08 US US12/437,726 patent/US20090216159A1/en not_active Abandoned
-
2011
- 2011-10-25 JP JP2011234216A patent/JP5485967B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2013
- 2013-12-25 JP JP2013266748A patent/JP2014087679A/ja not_active Withdrawn
-
2016
- 2016-07-08 JP JP2016135609A patent/JP2016195801A/ja active Pending
-
2018
- 2018-06-20 HK HK18107907.7A patent/HK1248630A1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2008514294A (ja) | 2008-05-08 |
| EP1809377B1 (en) | 2017-04-12 |
| IL181892A (en) | 2010-12-30 |
| US7530958B2 (en) | 2009-05-12 |
| JP2014087679A (ja) | 2014-05-15 |
| JP2016195801A (ja) | 2016-11-24 |
| JP2012050845A (ja) | 2012-03-15 |
| EP3257554A1 (en) | 2017-12-20 |
| CA2580561A1 (en) | 2006-04-06 |
| IL181892A0 (en) | 2007-07-04 |
| KR101269918B1 (ko) | 2013-05-31 |
| US20060074355A1 (en) | 2006-04-06 |
| CA2580561C (en) | 2014-11-04 |
| KR20110091830A (ko) | 2011-08-12 |
| WO2006036870A1 (en) | 2006-04-06 |
| US20090216159A1 (en) | 2009-08-27 |
| HK1248630A1 (en) | 2018-10-19 |
| CA2860065C (en) | 2017-11-07 |
| CA2860065A1 (en) | 2006-04-06 |
| JP5485967B2 (ja) | 2014-05-07 |
| EP1809377A1 (en) | 2007-07-25 |
| KR20070065332A (ko) | 2007-06-22 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2629301T3 (es) | Sistema para tratamiento combinado de ultrasonido | |
| US11097133B2 (en) | Method and system for combined energy therapy profile | |
| US9345910B2 (en) | Methods and systems for generating thermal bubbles for improved ultrasound imaging and therapy | |
| ES2705758T3 (es) | Sistema para tratamiento térmico controlado de tejido superficial humano | |
| US7530356B2 (en) | Method and system for noninvasive mastopexy | |
| US20060079868A1 (en) | Method and system for treatment of blood vessel disorders | |
| KR20110101204A (ko) | 지방 감소 및/또는 셀룰라이트 치료 방법 및 시스템 | |
| EP2152367B1 (en) | System for combined energy therapy profile |