ES2990146T3 - Dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia - Google Patents

Dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia Download PDF

Info

Publication number
ES2990146T3
ES2990146T3 ES17867185T ES17867185T ES2990146T3 ES 2990146 T3 ES2990146 T3 ES 2990146T3 ES 17867185 T ES17867185 T ES 17867185T ES 17867185 T ES17867185 T ES 17867185T ES 2990146 T3 ES2990146 T3 ES 2990146T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
electrode
terminal
bridge
passive
active
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.)
Active
Application number
ES17867185T
Other languages
English (en)
Inventor
Kyung Hoon Shin
Hyuk Lim
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Starmed Co Ltd
Original Assignee
Starmed Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Starmed Co Ltd filed Critical Starmed Co Ltd
Application granted granted Critical
Publication of ES2990146T3 publication Critical patent/ES2990146T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • A61B18/04—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
    • A61B18/12—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
    • A61B18/14—Probes or electrodes therefor
    • A61B18/1492—Probes or electrodes therefor having a flexible, catheter-like structure, e.g. for heart ablation
    • 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
    • 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
    • A61B18/04—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
    • A61B18/12—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
    • A61B18/1206—Generators therefor
    • 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
    • A61B18/04—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
    • A61B18/12—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
    • A61B18/14—Probes or electrodes therefor
    • 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
    • A61B2018/00005—Cooling or heating of the probe or tissue immediately surrounding the probe
    • 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
    • A61B2018/00571—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body for achieving a particular surgical effect
    • A61B2018/00577—Ablation
    • 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
    • A61B2018/00571—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body for achieving a particular surgical effect
    • A61B2018/00595—Cauterization
    • 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
    • A61B2018/00636—Sensing and controlling the application of energy
    • A61B2018/00696—Controlled or regulated parameters
    • A61B2018/0072—Current
    • 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
    • A61B2018/0091—Handpieces of the surgical instrument or device
    • A61B2018/00916—Handpieces of the surgical instrument or device with means for switching or controlling the main function of the instrument or device
    • A61B2018/00922—Handpieces of the surgical instrument or device with means for switching or controlling the main function of the instrument or device by switching or controlling the treatment energy directly within the hand-piece
    • 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
    • A61B18/04—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
    • A61B18/12—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
    • A61B18/1206—Generators therefor
    • A61B2018/124—Generators therefor switching the output to different electrodes, e.g. sequentially
    • 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
    • A61B18/04—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
    • A61B18/12—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
    • A61B18/14—Probes or electrodes therefor
    • A61B2018/1405—Electrodes having a specific shape
    • A61B2018/1435—Spiral
    • 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
    • A61B18/04—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
    • A61B18/12—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
    • A61B18/14—Probes or electrodes therefor
    • A61B2018/1405—Electrodes having a specific shape
    • A61B2018/1435—Spiral
    • A61B2018/1437—Spiral whereby the windings of the spiral touch each other such as to create a continuous surface
    • 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
    • A61B18/04—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
    • A61B18/12—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
    • A61B18/14—Probes or electrodes therefor
    • A61B2018/1467—Probes or electrodes therefor using more than two electrodes on a single probe
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00—Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/08—Accessories or related features not otherwise provided for
    • A61B2090/0801—Prevention of accidental cutting or pricking
    • A61B2090/08021—Prevention of accidental cutting or pricking of the patient or his organs

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Electrotherapy Devices (AREA)

Abstract

La presente invención se refiere a un dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia que comprende: un electrodo para cauterizar un sitio de lesión; un generador de alta frecuencia para generar una corriente de alta frecuencia; y un interruptor para abrir y cerrar un circuito eléctrico que se extiende desde el generador de alta frecuencia hasta el electrodo, en donde la longitud de cauterización del electrodo puede variarse según el funcionamiento del interruptor. Por lo tanto, se puede evitar el daño a una parte normal alrededor del sitio de la lesión, el procedimiento es simple y se pueden reducir los costos requeridos para el equipo. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia
CAMPO TÉCNICO
[0001]La presente descripción se refiere a un dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia y, más particularmente, a un dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia capaz de cauterizar una lesión diana con un electrodo insertado en un cuerpo.
ANTECEDENTES DE LA TÉCNICA
[0002]En general, si hay un tejido canceroso, etc. en el órgano del cuerpo (hígado, tiroides, etc.), éste se trata mediante un procedimiento quirúrgico y un procedimiento no quirúrgico.
[0003]Recientemente, el procedimiento no quirúrgico se usa ampliamente en comparación con el procedimiento quirúrgico. Como procedimiento no quirúrgico, se conoce la quimioembolización transarterial, la terapia de inyección percutánea de etanol, la quimioterapia sistémica contra el cáncer, la terapia térmica local, etc., y entre ellas, la terapia térmica local es el procedimiento más eficaz.
[0004]La terapia térmica local incluye terapia térmica de alta frecuencia, cauterización por microondas, cauterización por láser, etc., y entre ellas, la terapia térmica de alta frecuencia es la más efectiva, de modo que los médicos o pacientes han sido muy exigentes con el procedimiento descrito anteriormente.
[0005]La publicación de patente coreana abierta a inspección pública N.° 10-2013-0128926 describe un dispositivo de tratamiento (denominado en lo sucesivo terapia térmica de alta frecuencia) utilizado para la terapia térmica de alta frecuencia.
[0006]Con referencia a la publicación de patente coreana abierta a inspección pública N.° 10-2013-0128926, el dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia convencional incluye un generador de radiofrecuencia para generar una corriente de radiofrecuencia y un electrodo para cauterizar una lesión diana con la corriente de radiofrecuencia generada a partir del generador de radiofrecuencia.
[0007]El dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia convencional según dicha configuración convencional tiene el electrodo insertado en el cuerpo para irradiar una energía de radiofrecuencia, cauterizando y necrotizando de este modo la lesión diana, tal como un tejido canceroso, o calienta la lesión diana del vaso sanguíneo, tal como las venas varicosas, a fin de dañar la pared intravenosa y causar fibrosis del vaso sanguíneo, eliminando así el vaso sanguíneo hinchado.
[0008]Sin embargo, ha habido un problema en el sentido de que no es posible ajustar la longitud de cauterización del electrodo en el dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia convencional. Por lo tanto, cuando la lesión diana es menor que la longitud de cauterización del electrodo, un área normal alrededor de la lesión diana ha sido dañada, y cuando la lesión diana es mayor que la longitud de cauterización del electrodo, ha habido una carga de cauterización mientras se mueve el electrodo. Mientras tanto, considerando tal problema, se proporciona una pluralidad de dispositivos de terapia térmica de alta frecuencia que tienen los electrodos de diferentes longitudes, y también se utiliza el dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia que tiene el electrodo de la longitud adecuada para la lesión diana según la lesión diana. Sin embargo, en este caso, existe el problema de que aumenta el coste de adquisición de la pluralidad de dispositivos de terapia térmica de alta frecuencia, y el dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia debe sustituirse según el tamaño de la lesión diana.
[0009]El documento US 8538501 B2 describe un conjunto de conmutación que incluye cuatro terminales de entrada y cuatro terminales de salida conectados respectivamente a los cuatro terminales de entrada mediante cuatro conmutadores. Es decir, el documento US 8538501 B2 describe que una pluralidad de terminales de salida están conectados a una pluralidad de terminales de entrada mediante una pluralidad de conmutadores, pero no describe ni sugiere un puente que conecte de manera selectiva el terminal de entrada a al menos uno de la pluralidad de terminales de salida a fin de cambiar una longitud de cauterización de una lesión diana.
[0010]El documento US 2015/196357 A1 describe un catéter síncrono multipolar para ablación por radiofrecuencia de arteria pulmonar.
[0011]El documento US 2002/111617 A1 describe una ablación transuretral por radiofrecuencia ajustable.
[0012]El documento US 6 129 724 A describe sistemas y procedimientos para formar patrones de lesión alargados en el tejido corporal utilizando elementos de electrodos rectos o curvilíneos.
[0013]El documento US 5 545 193 A describe electrodos emisores de radiofrecuencia enrollados helicoidalmente para crear lesiones en el tejido corporal.
[0014]El documento US 2013/096549 A1 describe un procedimiento y un aparato para controlar con precisión el tamaño y la forma de las ablaciones por radiofrecuencia.
[0015]El documento EP 2851 026 A1 describe un electrodo bipolar superpuesto para un tratamiento térmico de alta frecuencia.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN PROBLEMA TÉCNICO
[0016]Por lo tanto, un objeto de la presente descripción es proporcionar un dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia capaz de ajustar la longitud de cauterización de un electrodo.
SOLUCIÓN TÉCNICA
[0017]Para lograr este objeto, la presente descripción proporciona un dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia que incluye un electrodo para cauterizar una lesión diana; un generador de radiofrecuencia para generar una corriente de radiofrecuencia; y un conmutador para abrir y cerrar un circuito eléctrico que se extiende del generador de radiofrecuencia al electrodo, y una longitud de cauterización del electrodo se cambia según una operación del conmutador.
[0018]El electrodo puede incluir un cuerpo configurado para extenderse en una dirección; un primer electrodo dispuesto en una parte de extremo del cuerpo; y un segundo electrodo dispuesto en otra parte de extremo del cuerpo, y separado del primer electrodo. Cada uno del primer electrodo y del segundo electrodo puede ser capaz de cauterizar la lesión diana.
[0019]El primer electrodo puede incluir un primer electrodo activo enrollado en forma de espiral a lo largo de una superficie circunferencial externa del cuerpo en una parte de extremo del cuerpo; y un primer electrodo pasivo enrollado en forma de espiral a lo largo de la superficie circunferencial externa del cuerpo en la una parte de extremo del cuerpo, y enrollado en paralelo con el primer electrodo activo. El primer electrodo puede estar configurado para cauterizar por radiación de radiofrecuencia entre el primer electrodo activo y el primer electrodo pasivo.
[0020]El segundo electrodo puede incluir un segundo electrodo activo enrollado en forma de espiral a lo largo de la superficie circunferencial externa del cuerpo en otra parte de extremo del cuerpo; y un segundo electrodo pasivo enrollado en forma de espiral a lo largo de la superficie circunferencial externa del cuerpo en la otra parte de extremo del cuerpo, y enrollado en paralelo con el segundo electrodo activo. El segundo electrodo puede estar configurado para cauterizar por radiación de radiofrecuencia entre el segundo electrodo activo y el segundo electrodo pasivo.
[0021]Según el funcionamiento del conmutador, el primer electrodo activo y el primer electrodo pasivo pueden estar conectados eléctricamente al generador de radiofrecuencia, el segundo electrodo activo y el segundo electrodo pasivo también pueden estar conectados eléctricamente al generador de radiofrecuencia, y el primer electrodo activo, el primer electrodo pasivo, el segundo electrodo activo y el segundo electrodo pasivo también pueden estar conectados eléctricamente al generador de radiofrecuencia.
[0022]El conmutador puede incluir un primer terminal que se extiende a partir de un terminal activo del generador de radiofrecuencia; un segundo terminal que se extiende a partir de un terminal pasivo del generador de radiofrecuencia, y que constituye un par de terminales de entrada con el primer terminal; un tercer terminal que se extiende a partir del primer electrodo activo; un cuarto terminal que se extiende a partir del primer electrodo pasivo, y que constituye un par de primeros terminales de salida con el tercer terminal; un quinto terminal que se extiende a partir del segundo electrodo activo; un sexto terminal que se extiende a partir del segundo electrodo pasivo, y que constituye un par de segundos terminales de salida con el quinto terminal; y un puente para conectar el par de terminales de entrada o bloquear el par de terminales de entrada del par de primeros terminales de salida y del par de segundos terminales de salida.
[0023]El puente puede incluir un primer puente para conectar el terminal de entrada con el primer terminal de salida; un segundo puente para conectar el terminal de entrada con el segundo terminal de salida; y un tercer puente para conectar el terminal de entrada con el primer terminal de salida y el segundo terminal de salida. Uno cualquiera del primer puente, del segundo puente y del tercer puente puede activarse para conectar eléctricamente el generador de radiofrecuencia al electrodo, o la totalidad del primer puente, del segundo puente y del tercer puente puede inactivarse a fin de configurarse para desconectar eléctricamente el generador de radiofrecuencia del electrodo.
[0024]El primer puente puede incluir un primer puente activo para conectar el primer terminal con el tercer terminal; y un primer puente pasivo para conectar el segundo terminal con el cuarto terminal. A continuación, el segundo puente puede incluir un segundo puente activo para conectar el primer terminal con el quinto terminal; y un segundo puente pasivo para conectar el segundo terminal con el sexto terminal. A continuación, el tercer puente puede incluir un tercer puente activo para conectar el primer terminal con el tercer terminal y el quinto terminal; y un tercer puente pasivo para conectar el segundo terminal con el cuarto terminal y el sexto terminal.
[0025]La longitud del primer electrodo puede configurarse de manera diferente a la longitud del segundo electrodo en la dirección de extensión del cuerpo.
[0026]Mientras tanto, el electrodo puede incluir una pluralidad de cuerpos de electrodo capaces de cauterizar la lesión diana, incluyendo cada cuerpo de electrodo un cuerpo de electrodo activo y un cuerpo de electrodo pasivo orientados entre sí para configurarse de modo que se pueda realizar una cauterización por radiación de radiofrecuencia entre el cuerpo de electrodo activo y el cuerpo de electrodo pasivo, y puede configurarse de modo que al menos uno de la pluralidad de cuerpos de electrodo pueda conectarse eléctricamente al generador de radiofrecuencia mediante la operación del conmutador, y de modo que la longitud de cauterización se cambie según el número de los cuerpos de electrodo conectados eléctricamente al generador de radiofrecuencia entre la pluralidad de cuerpos de electrodo.
[0027]A continuación, el cuerpo de electrodo activo puede configurarse para tener una forma anular, y el cuerpo de electrodo pasivo puede configurarse para tener una forma anular paralela al cuerpo de electrodo activo.
EFECTOS VENTAJOSOS
[0028]El dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia según la presente descripción proporciona el electrodo que tiene el primer electrodo y el segundo electrodo capaces de cauterizar la lesión diana, respectivamente, y según la operación del conmutador, la energía se puede aplicar al primer electrodo, la energía se puede aplicar al segundo electrodo, o la energía se puede aplicar tanto al primer electrodo como al segundo electrodo, ajustando así la longitud de cauterización del electrodo. Como resultado, es posible evitar que el área normal alrededor de la lesión diana se dañe, facilitar el tratamiento y reducir el coste de adquisición del equipo.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
[0029]
La FIG. 1 es un diagrama frontal que ilustra un dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia según una realización de la presente descripción.
La FIG. 2 es un diagrama en perspectiva que ilustra un electrodo y un mango de la FIG. 1.
La FIG. 3 es un diagrama de circuito que ilustra un estado donde un primer electrodo de la FIG. 1 se ha conectado con el generador de radiofrecuencia.
La FIG. 4 es un diagrama de circuito que ilustra un estado donde un segundo electrodo de la FIG. 1 se ha conectado con el generador de radiofrecuencia.
La FIG. 5 es un diagrama de circuito que ilustra un estado donde el primer electrodo y el segundo electrodo de la FIG. 1 se han conectado con el generador de radiofrecuencia.
La FIG. 6 es un diagrama de circuito que ilustra un estado donde el primer electrodo y el segundo electrodo de la FIG. 1 se han desconectado con el generador de radiofrecuencia.
MEJOR MODO
[0030]En lo sucesivo, se describirá en detalle un dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia según la presente invención, con referencia a los dibujos adjuntos.
[0031]La FIG. 1 es un diagrama frontal que ilustra un dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia según una realización de la presente descripción, la FIG. 2 es un diagrama en perspectiva que ilustra un electrodo y un mango de la FIG. 1, la FIG. 3 es un diagrama de circuito que ilustra un estado donde un primer electrodo de la FIG. 1 se ha conectado con el generador de radiofrecuencia, la FIG. 4 es un diagrama de circuito que ilustra un estado donde un segundo electrodo de la FIG. 1 se ha conectado con el generador de radiofrecuencia, la FIG. 5 es un diagrama de circuito que ilustra un estado donde el primer electrodo y el segundo electrodo de la FIG. 1 se han conectado con el generador de radiofrecuencia, y la FIG. 6 es un diagrama de circuito que ilustra un estado donde el primer electrodo y el segundo electrodo de la FIG. 1 se han desconectado con el generador de radiofrecuencia.
[0032]Con referencia a las FIG. 1 a 6, un dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia según una realización de la presente descripción puede incluir un generador de radiofrecuencia 100 para generar una corriente de radiofrecuencia, un electrodo 200 para cauterizar una lesión diana con la corriente de radiofrecuencia generada a partir del generador de radiofrecuencia 100, y un circuito eléctrico que se extiende del generador de radiofrecuencia 100 al electrodo 200. En esta invención, el dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia puede incluir además un dispositivo de enfriamiento 500 para enfriar el electrodo.
[0033]El generador de radiofrecuencia 100 puede estar configurado de tal manera que se suministre una radiofrecuencia de CA al electrodo 200 a través de un terminal activo 110 y un terminal pasivo 120.
[0034]El electrodo 200 puede configurarse como el denominado electrodo bipolar de tipo oblicuo donde un intervalo de generación de calor está configurado para tener una forma cilíndrica, y puede configurarse de tal manera que el calor pueda generarse a partir de dos partes del mismo independientemente.
[0035]Específicamente, el electrodo 200 puede incluir un cuerpo 210 configurado para extenderse en una dirección, un primer electrodo 220 dispuesto en una parte de extremo del cuerpo 210 y un segundo electrodo 230 dispuesto en la otra parte de extremo del cuerpo 210.
[0036]El cuerpo 210 puede configurarse para tener una forma de aguja con el fin de insertarse fácilmente en un tejido de lesión diana.
[0037]El primer electrodo 220 puede incluir un primer electrodo activo 222 que se enrolla en forma de espiral a lo largo de la superficie circunferencial externa del cuerpo 210 en una parte de extremo del cuerpo 210 y un primer electrodo pasivo 224 que se enrolla en forma de espiral a lo largo de la superficie circunferencial externa del cuerpo 210 en una parte de extremo del cuerpo 210 y se enrolla en paralelo con el primer electrodo activo 222.
[0038]El primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224 pueden configurarse enrollándose dos o más veces en paralelo con el mismo ángulo de avance entre sí. Es decir, el primer electrodo pasivo 224 se enrolla en una forma de espiral entre el primer electrodo activo 222 enrollado en una forma de espiral de modo que el primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224 se enrollan alternativamente, y el intervalo alterno entre el primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224 puede formarse constantemente (es decir, el paso P1 entre el primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224 puede formarse constantemente).
[0039]A continuación, el primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224 pueden estar configurados de tal manera que el primer electrodo activo 222 está conectado al terminal activo 110 del generador de radiofrecuencia 100, y el primer electrodo pasivo 224 está conectado al terminal pasivo 120 del generador de radiofrecuencia 100 a través del circuito eléctrico.
[0040]En el primer electrodo 220 según dicha configuración, cuando la corriente de radiofrecuencia generada a partir del generador de radiofrecuencia 100 se aplica al primer electrodo activo 222 y al primer electrodo pasivo 224 a través del circuito eléctrico, la lesión diana puede ser cauterizada por la radiación de radiofrecuencia generada entre el primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224.
[0041]En este momento, el primer electrodo 220 puede proporcionar calor generado alrededor del punto intermedio del paso P1 entre el primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224 en el momento de irradiar la energía de radiofrecuencia entre el primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224. En este momento, dado que el paso P1 entre el primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224 es más corto que el diámetro del cuerpo 210, el intervalo de generación de calor puede formarse para tener una forma tubular que rodea el cuerpo 210, y dado que el paso P1 entre el primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224 es constante, el intervalo de generación de calor puede formarse para tener una forma cilíndrica que tiene una sección vertical rectangular.
[0042]El segundo electrodo 230 puede incluir un segundo electrodo activo 232 que se enrolla en forma de espiral a lo largo de la superficie circunferencial externa del cuerpo 210 en la otra parte de extremo del cuerpo 210 y un segundo electrodo pasivo 234 que se enrolla en forma de espiral a lo largo de la superficie circunferencial externa del cuerpo 210 en la otra parte de extremo del cuerpo 210 y se enrolla en paralelo con el segundo electrodo activo 232.
[0043]El segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234 pueden configurarse enrollándose dos o más veces en paralelo con el mismo ángulo de avance entre sí. Es decir, el segundo electrodo pasivo 234 se enrolla en forma de espiral entre el segundo electrodo activo 232 enrollado en forma de espiral de modo que el segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234 se enrollan alternativamente, y el intervalo alterno entre el segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234 puede formarse constantemente (es decir, el paso P2 entre el segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234 puede formarse constantemente). En esta invención, los ángulos de avance y los pasos del primer electrodo 220 y del segundo electrodo 230 pueden configurarse preferentemente al mismo nivel por completo de modo que la calidad de cauterización del primer electrodo 220 y la calidad de cauterización del segundo electrodo 230 se conviertan en el mismo nivel entre sí. Es decir, puede ser preferible que el ángulo de avance del primer electrodo activo 222, el ángulo de avance del primer electrodo pasivo 224, el ángulo de avance del segundo electrodo activo 232 y el ángulo de avance del segundo electrodo pasivo 234 estén configurados para ser iguales entre sí, y el paso P1 entre el primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224, el paso P2 entre el segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234 y el paso P3 entre el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230 estén configurados para ser iguales entre sí.
[0044]A continuación, el segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234 pueden tener el segundo electrodo activo 232 conectado al terminal activo 110 del generador de radiofrecuencia 100, y tener el segundo electrodo pasivo 234 conectado al terminal pasivo 120 del generador de radiofrecuencia 100 a través del circuito eléctrico.
[0045]En el segundo electrodo 230 según dicha configuración, cuando la corriente de radiofrecuencia generada a partir del generador de radiofrecuencia 100 se aplica al segundo electrodo activo 232 y al segundo electrodo pasivo 234 a través del circuito eléctrico, la lesión diana puede ser cauterizada por la radiación de radiofrecuencia generada entre el segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234.
[0046]En este momento, el segundo electrodo 230 puede proporcionar calor generado alrededor del punto intermedio del paso P2 entre el segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234 en el momento de irradiar la energía de radiofrecuencia entre el segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234. En este momento, dado que el paso P2 entre el segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234 es más corto que el diámetro del cuerpo 210, el intervalo de generación de calor puede configurarse para tener una forma tubular que rodea el cuerpo 210, y dado que el paso P2 entre el segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234 es constante, el intervalo de generación de calor puede tener una forma cilíndrica que tiene una sección vertical rectangular.
[0047]En esta invención, para una cauterización mediante el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230 por separado entre sí, el segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234 pueden configurarse para estar separados del primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224 en la dirección de extensión del cuerpo 210 para no estar en contacto con el primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224. Es decir, el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230 pueden configurarse de modo que la corriente recibida en el primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224 no fluya hacia el segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234, y viceversa.
[0048]Mientras tanto, en el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230, la longitud L1 del primer electrodo 220 puede configurarse de manera diferente a la longitud L2 del segundo electrodo 230 de modo que la longitud de cauterización (es decir, la longitud en la dirección de extensión del cuerpo 210) por el primer electrodo 220 sea diferente de la longitud de cauterización (es decir, la longitud en la dirección de extensión del cuerpo 210) por el segundo electrodo 230. En la presente realización, la longitud L1 del primer electrodo 220 puede configurarse a un nivel de aproximadamente 3 cm, y la longitud L2 del segundo electrodo 230 puede configurarse a un nivel de aproximadamente 4 cm.
[0049]El circuito eléctrico puede incluir un hilo conductor de entrada 310 que se extiende a partir del generador de radiofrecuencia 100, un hilo conductor de salida 320 que se extiende a partir del electrodo 200 y un conmutador 330 para conectar y desconectar el hilo conductor de entrada 310 y el hilo conductor de salida 320.
[0050]En esta invención, el conmutador 330 puede disponerse en un mango 400 proporcionado en un lado del electrodo 200 (más precisamente, el cuerpo 210), el hilo conductor de entrada 310 puede extenderse hacia el mango 400 desde el generador de radiofrecuencia 100 para conectarse con el conmutador 330, y el hilo conductor de salida 320 puede extenderse desde el conmutador 330 para conectarse al primer electrodo 220 y al segundo electrodo 230 a través del mango 400 y el cuerpo 210.
[0051]El hilo conductor de entrada 310 puede incluir un hilo conductor de entrada activo 312 que se extiende desde el terminal activo 110 del generador de radiofrecuencia 100 y un hilo conductor de entrada pasivo 314 que se extiende desde el terminal pasivo 120 del generador de radiofrecuencia 100.
[0052]El hilo conductor de salida 320 puede incluir un primer hilo conductor de salida activo 322a que se extiende desde el primer electrodo activo 222; un primer hilo conductor de salida pasivo 322b que se extiende desde el primer electrodo pasivo 224, y que constituye un par de primeros hilos conductores de salida 322 con el primer hilo conductor de salida activo 322a; un segundo hilo conductor de salida activo 324a que se extiende a partir del segundo electrodo activo 232; y un segundo hilo conductor de salida pasivo 324b que se extiende a partir del segundo electrodo pasivo 234, y que constituye un par de segundos hilos conductores de salida 324 con el segundo hilo conductor de salida activo 324a.
[0053]El conmutador 330 puede incluir un primer terminal 332a conectado con el hilo conductor de entrada activo 312; un segundo terminal 332b conectado con el hilo conductor de entrada pasivo 314, y que constituye un par de terminales de entrada 332 con el primer terminal 332a; un tercer terminal 334a conectado con el primer hilo conductor de salida activo 322a; un cuarto terminal 334b conectado con el primer hilo conductor de salida pasivo 322b, y que constituye un par de primeros terminales de salida 334 con el tercer terminal 334a; un quinto terminal 336b conectado con el segundo hilo conductor de salida activo 324a; un sexto terminal 336a conectado con el segundo hilo conductor de salida pasivo 324b, y que constituye un par de segundos terminales de salida 336 con el quinto terminal 336b; y un puente 338 para conectar y bloquear el par de terminales de entrada 332 al par de primeros terminales de salida 334 y al par de segundos terminales de salida 336.
[0054]El puente 338 puede incluir un primer puente 338a para conectar el terminal de entrada 332 con el primer terminal de salida 334, un segundo puente 338b para conectar el terminal de entrada 332 con el segundo terminal de salida 336, y un tercer puente 338c para conectar el terminal de entrada 332 con el primer terminal de salida 334 y el segundo terminal de salida 336.
[0055]El primer puente 338a puede incluir un primer puente activo 338aa para conectar el primer terminal 332a con el tercer terminal 334a y un primer puente pasivo 338ab para conectar el segundo terminal 332b con el cuarto terminal 334b. En esta invención, el primer puente activo 338aa y el primer puente pasivo 338ab pueden configurarse para enclavarse entre sí. Es decir, el primer puente activo 338aa y el primer puente pasivo 338ab pueden configurarse de tal manera que cuando el primer puente activo 338aa se activa (es decir, el primer terminal 332a y el tercer terminal 334a están conectados), el primer puente pasivo 338ab también se activa (es decir, el segundo terminal 332b y el cuarto terminal 334b están conectados), y cuando el primer puente activo 338aa se inactiva (es decir, el primer terminal 332a y el tercer terminal 334a están desconectados), el primer puente pasivo 338ab también se inactiva (es decir, el segundo terminal 332b y el cuarto terminal 334b están desconectados).
[0056]El segundo puente 338b puede incluir un segundo puente activo 338ba para conectar el primer terminal 332a con el quinto terminal 336b y un segundo puente pasivo 338bb para conectar el segundo terminal 332b con el sexto terminal 336a. En esta invención, el segundo puente activo 338ba y el segundo puente pasivo 338bb pueden configurarse para enclavarse entre sí. Es decir, el segundo puente activo 338ba y el segundo puente pasivo 338bb pueden configurarse de tal manera que cuando el segundo puente activo 338ba se activa (es decir, el primer terminal 332a y el quinto terminal 336b están conectados), el segundo puente pasivo 338bb también se activa (es decir, el segundo terminal 332b y el sexto terminal 336a están conectados), y cuando el segundo puente activo 338ba se inactiva (es decir, el primer terminal 332a y el quinto terminal 336b están desconectados), el segundo puente pasivo 338bb también se inactiva (es decir, el segundo terminal 332b y el sexto terminal 336a están desconectados).
[0057]El tercer puente 338c puede incluir un tercer puente activo 338ca para conectar el primer terminal 332a con el tercer terminal 334a y el quinto terminal 336b y un tercer puente pasivo 338cb para conectar el segundo terminal 332b con el cuarto terminal 334b y el sexto terminal 336a. En esta invención, el tercer puente activo 338ca puede ramificarse para conectar simultáneamente el primer terminal 332a con el tercer terminal 334a y el quinto terminal 336b, y el tercer puente pasivo 338cb puede ramificarse para conectar simultáneamente el segundo terminal 332b con el cuarto terminal 334b y el sexto terminal 336a. A continuación, el tercer puente activo 338ca y el tercer puente pasivo 338cb pueden configurarse para enclavarse entre sí. Es decir, el tercer puente activo 338ca y el tercer puente pasivo 338cb pueden configurarse de tal manera que cuando se activa el tercer puente activo 338ca (es decir, el primer terminal 332a está conectado con el tercer terminal 334a y el quinto terminal 336b), también se activa el tercer puente pasivo 338cb (es decir, el segundo terminal 332b está conectado con el cuarto terminal 334b y el sexto terminal 336a), y cuando se inactiva el tercer puente activo 338ca (es decir, el primer terminal 332a está desconectado con el tercer terminal 334a y el quinto terminal 336b), también se inactiva el tercer puente pasivo 338cb (es decir, el segundo terminal 332b está desconectado con el cuarto terminal 334b y el sexto terminal 336a).
[0058]En el circuito eléctrico según dicha configuración, uno cualquiera del primer puente 338a, del segundo puente 338b y del tercer puente 338c puede activarse para suministrar la corriente generada desde el generador de radiofrecuencia 100 a al menos uno del primer electrodo 220 y del segundo electrodo 230, o la totalidad del primer puente 338a, del segundo puente 338b y del tercer puente 338c puede inactivarse para desconectar eléctricamente el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230 mediante el generador de radiofrecuencia 100.
[0059]En lo sucesivo, se describirá el funcionamiento y el efecto del dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia según la presente realización.
[0060]Es decir, como se ilustra en la FIG. 6, en el dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia según la presente realización, el electrodo 200 puede insertarse en el cuerpo de un paciente en un estado donde la totalidad del primer puente 338a, del segundo puente 338b y del tercer puente 338c del conmutador 330 está inactivada (un estado APAGADO) de modo que el primer electrodo 220 o el segundo electrodo 230 del electrodo 200 está dispuesto en la lesión diana, y uno del primer puente 338a, del segundo puente 338b y del tercer puente 338c del conmutador 330 puede activarse para cauterizar la lesión diana, y su longitud de cauterización puede cambiarse.
[0061]Más específicamente, cuando la longitud de la lesión diana a cauterizar es un nivel de la longitud L1 del primer electrodo 220, el primer electrodo 220 puede disponerse en la lesión diana, y como se ilustra en la FIG. 3, cuando se activa el primer puente 338a, la lesión diana puede cauterizarse a la longitud de aproximadamente el mismo nivel que la longitud L1 del primer electrodo 220 mientras se genera la radiación de radiofrecuencia entre el primer electrodo activo 222 al que se aplica una corriente desde el terminal activo 110 del generador de radiofrecuencia 100 a través del hilo conductor de entrada activo 312, el primer terminal 332a, el primer puente activo 338aa, el tercer terminal 334a y el primer hilo conductor de salida activo 322a, y el primer electrodo pasivo 224 al que se aplica una corriente desde el terminal pasivo 120 del generador de radiofrecuencia 100 a través del hilo conductor de entrada pasivo 314, el segundo terminal 332b, el primer puente pasivo 338ab, el cuarto terminal 334b y el primer hilo conductor de salida pasivo 322b. En este momento, la cauterización no puede producirse en el segundo electrodo 230.
[0062]Mientras tanto, cuando la longitud de la lesión diana a cauterizar es un nivel de la longitud L2 del segundo electrodo 230, el segundo electrodo 230 puede disponerse en la lesión diana, y como se ilustra en la FIG. 4, cuando se activa el segundo puente 338b, la lesión diana puede cauterizarse a la longitud de aproximadamente el mismo nivel que la longitud L2 del segundo electrodo 230 mientras que se genera la radiación de radiofrecuencia entre el segundo electrodo activo 232 al que se aplica una corriente desde el terminal activo 110 del generador de radiofrecuencia 100 a través del hilo conductor de entrada activo 312, el primer terminal 332a, el segundo puente activo 338ba, el quinto terminal 336b y el segundo hilo conductor de salida activo 324a, y el segundo electrodo pasivo 234 al que se aplica una corriente desde el terminal pasivo 120 del generador de radiofrecuencia 100 a través del hilo conductor de entrada pasivo 314, el segundo terminal 332b, el segundo puente pasivo 338bb, el sexto terminal 336a y el segundo hilo conductor de salida pasivo 324b. En este momento, la cauterización no puede producirse en el primer electrodo 220.
[0063]Mientras tanto, cuando la longitud de la lesión diana a cauterizar es un nivel de la suma de la longitud L1 del primer electrodo 220 y la longitud L2 del segundo electrodo 230, el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230 pueden disponerse en la lesión diana, y como se ilustra en la FIG. 5, cuando se activa el tercer puente 338c, se genera calor tanto del primer electrodo 220 como del segundo electrodo 230 de modo que la lesión diana puede cauterizarse a la longitud de aproximadamente el mismo nivel que la suma de la longitud L1 del primer electrodo 220 y la longitud L2 del segundo electrodo 230. Es decir, una corriente aplicada al hilo conductor de entrada activo 312 y al primer terminal 332a desde el terminal activo 110 del generador de radiofrecuencia 100 puede ramificarse al tercer terminal 334a y al quinto terminal 336b mediante el tercer puente activo 338ca, una corriente ramificada al tercer terminal 334a puede aplicarse al primer electrodo activo 222 a través del primer hilo conductor de salida activo 322a, y una corriente ramificada al quinto terminal 336b puede aplicarse al segundo electrodo activo 232 a través del segundo hilo conductor de salida activo 324a. A continuación, una corriente aplicada al hilo conductor de entrada pasivo 314 y al segundo terminal 332b desde el terminal pasivo 120 del generador de radiofrecuencia 100 puede ramificarse al cuarto terminal 334b y al sexto terminal 336a mediante el tercer puente pasivo 338cb, una corriente ramificada al cuarto terminal 334b puede aplicarse al primer electrodo pasivo 224 a través del primer hilo conductor de salida pasivo 322b, y una corriente ramificada al sexto terminal 336a puede aplicarse al segundo electrodo pasivo 234 a través del segundo hilo conductor de salida pasivo 324b. A continuación, un lado de la lesión diana puede cauterizarse a la longitud del mismo nivel que la longitud L1 del primer electrodo 220, mientras que la radiación de radiofrecuencia se genera entre el primer electrodo activo 222 y el primer electrodo pasivo 224. Al mismo tiempo, el otro lado de la lesión diana puede cauterizarse a la longitud del mismo nivel que la longitud L2 del segundo electrodo 230, mientras que la radiación de radiofrecuencia se genera entre el segundo electrodo activo 232 y el segundo electrodo pasivo 234. Por lo tanto, toda la longitud de cauterización de la lesión diana puede ser del mismo nivel que la suma de la longitud L1 del primer electrodo 220 y la longitud L2 del segundo electrodo 230.
[0064]Después de que se haya completado la cauterización, como se ilustra en la FIG. 6, el conmutador 330 puede inactivarse (es decir, todo el primer puente 338a, el segundo puente 338b y el tercer puente 338c se inactivan), y a continuación el electrodo 200 puede extraerse del cuerpo del paciente, completando así el tratamiento.
[0065]En esta invención, el dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia de la presente realización proporciona el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230 capaces de cauterizar la lesión diana, respectivamente, en el electrodo 200, y según una operación del conmutador 330, se puede aplicar energía al primer electrodo 220, se puede aplicar energía al segundo electrodo 230, o se puede aplicar energía tanto al primer electrodo 220 como al segundo electrodo 230, ajustando así la longitud de cauterización del electrodo 200.
[0066]Por lo tanto, es posible evitar que el área normal alrededor de la lesión diana se dañe, facilitar el tratamiento y reducir el coste de adquisición del equipo.
[0067]Mientras tanto, en la presente realización, el ángulo de avance del primer electrodo 220 puede configurarse para tener el mismo nivel que el ángulo de avance del segundo electrodo 230, y el paso P1 del primer electrodo 220 puede configurarse para tener el mismo nivel que el paso P2 del segundo electrodo 230 de modo que el radio de cauterización del primer electrodo 220 y el radio de cauterización del segundo electrodo 230 tienen el mismo nivel. Sin embargo, el ángulo de avance del primer electrodo 220 puede configurarse para tener un nivel diferente del ángulo de avance del segundo electrodo 230, y el paso P1 del primer electrodo 220 también puede configurarse para tener un nivel diferente del paso P2 del segundo electrodo 230 de modo que el radio de cauterización del primer electrodo 220 y el radio de cauterización del segundo electrodo 230 tienen un nivel diferente entre sí.
[0068]Mientras tanto, en la presente realización, la distancia entre el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230 puede configurarse al mismo nivel que el paso P1 del primer electrodo 220 y el paso P2 del segundo electrodo 230 de modo que el área de cauterización del primer electrodo 220 y el área de cauterización del segundo electrodo 230 pueden conectarse entre sí, y el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230 pueden configurarse de modo que las polaridades opuestas sean opuestas entre sí (por ejemplo, el segundo electrodo pasivo 234 está configurado de manera opuesta al primer electrodo activo 222, o el segundo electrodo activo 232 está configurado de manera opuesta al primer electrodo pasivo 224 en el área donde el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230 son adyacentes entre sí). Sin embargo, con el fin de evitar que se produzca una descarga entre el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230, la distancia entre el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230 puede configurarse con mayor longitud que el paso P1 del primer electrodo 220 y el paso P2 del segundo electrodo 230, y el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230 también pueden configurarse de modo que las mismas polaridades sean opuestas entre sí (por ejemplo, el segundo electrodo activo 232 está configurado de manera opuesta al primer electrodo activo 222, o el segundo electrodo pasivo 234 está configurado de manera opuesta al primer electrodo pasivo 224 en el área donde el primer electrodo 220 y el segundo electrodo 230 son adyacentes entre sí).
[0069]Mientras tanto, en la presente realización, el conmutador 330 proporciona la totalidad del primer puente 338a, del segundo puente 338b y del tercer puente 338c, y uno cualquiera del primer puente 338a, del segundo puente 338b y del tercer puente 338c puede activarse, o puede inactivarse la totalidad según una operación de botón del conmutador 330. Sin embargo, la presente realización no se limita a ello, y pueden estar presentes diversas realizaciones para el conmutador 330 dentro del intervalo donde cuando se realiza la cauterización, se aplica una corriente a al menos uno del primer electrodo 220 y del segundo electrodo 230, y cuando no se realiza la cauterización, se bloquea una corriente tanto en el primer electrodo 220 como en el segundo electrodo 230.
[0070]Mientras tanto, en la presente descripción, el electrodo 200 está configurado como un electrodo bipolar de tipo oblicuo, pero aunque no se ilustra por separado, puede configurarse como un electrodo bipolar anular. Es decir, el electrodo puede incluir una pluralidad de cuerpos de electrodo, cada electrodo puede incluir un cuerpo de electrodo activo y un cuerpo de electrodo pasivo paralelos entre sí, y el cuerpo de electrodo activo y el cuerpo de electrodo pasivo pueden configurarse para tener una forma anular, respectivamente. A continuación, la pluralidad de cuerpos de electrodo puede aplicarse con una energía a través de un circuito eléctrico y un conmutador, y la energía puede aplicarse a al menos uno de la pluralidad de cuerpos de electrodo según la operación del conmutador, ajustando de este modo la longitud de cauterización.
APLICABILIDAD INDUSTRIAL
[0071]La presente descripción proporciona el dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia capaz de ajustar la longitud de cauterización del electrodo.

Claims (4)

REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia, que comprende:
un mango (400);
un cuerpo (210) alargado que se extiende a partir del mango (400);
un primer electrodo (220) dispuesto en una parte del cuerpo (210) para cauterizar una lesión diana y que incluye un primer electrodo activo (222) y un primer electrodo pasivo (224) enrollados en forma de espiral en paralelo entre sí a lo largo de una superficie circunferencial externa del cuerpo (210);
un segundo electrodo (230) dispuesto en otra parte del cuerpo (210) para cauterizar la lesión diana y que incluye un segundo electrodo activo (232) y un segundo electrodo pasivo (234) enrollados en forma de espiral en paralelo entre sí a lo largo de la superficie circunferencial externa del cuerpo (210);
un generador de radiofrecuencia (100) para generar una corriente de radiofrecuencia;
un circuito eléctrico para conectar el generador de radiofrecuencia (100) a los electrodos primero (220) y segundo (230); y
un conmutador (330) que comprende un primer puente (338a), un segundo puente (338b) y un tercer puente (338c) dispuestos en el mango (400) para abrir o cerrar el circuito eléctrico,
donde una longitud del primer electrodo (220) es diferente de una longitud del segundo electrodo (230) en la dirección de extensión del cuerpo (210),
donde el conmutador (330) incluye:
un par de terminales de entrada (332) conectados al generador de radiofrecuencia (100);
un par de primeros terminales de salida (334) conectados respectivamente al primer electrodo activo (222) y al primer electrodo pasivo (224);
un par de segundos terminales de salida (336) conectados respectivamente al segundo electrodo activo (232) y al segundo electrodo pasivo (234);
los puentes (338a, 338b, 338c) están configurados para conectar de manera selectiva el par de terminales de entrada (332) al par de primeros terminales de salida (334), al par de segundos terminales de salida (336), o a ambos, utilizando el primer puente (338a), el segundo puente (338b) y el tercer puente (338c) respectivamente para cambiar una longitud de cauterización de la lesión diana;
donde cada puente (338a, 338b, 338c) incluye un puente activo y un puente pasivo, que están configurados para enclavarse entre sí de modo que cuando su puente activo se activa para conectar uno del par de terminales de entrada (332) a uno del par de los primeros terminales de salida (334) y/o a uno del par de los segundos terminales de salida (336), el puente pasivo también se activa para conectar el otro del par de terminales de entrada (332) al otro del par de los primeros terminales de salida (334) y/o al otro del par de los segundos terminales de salida (336), y cuando el puente activo se inactiva para desconectar uno del par de terminales de entrada (332) de uno del par de los primeros terminales de salida (334) y/o de uno del par de los segundos terminales de salida (336), el puente pasivo también se inactiva para desconectar el otro del par de terminales de entrada (332) del otro del par de los primeros terminales de salida (334) y/o del otro del par de los segundos terminales de salida (336).
2. El dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia según la reivindicación 1,
donde según el funcionamiento del conmutador (330),
el primer electrodo activo (222) y el primer electrodo pasivo (224) están conectados eléctricamente al generador de radiofrecuencia (100);
el segundo electrodo activo (232) y el segundo electrodo pasivo (234) están conectados eléctricamente al generador de radiofrecuencia (100); o el primer electrodo activo (222), el primer electrodo pasivo (224), el segundo electrodo activo (232) y el segundo electrodo pasivo (234) están conectados eléctricamente al generador de radiofrecuencia (100).
3. El dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia según la reivindicación 2,
donde el conmutador (330) comprende:
un primer terminal (332a) que se extiende a partir de un terminal activo (110) del generador de radiofrecuencia (100);
un segundo terminal (332b) que se extiende a partir de un terminal pasivo (120) del generador de radiofrecuencia (100), y que constituye el par de terminales de entrada (332) con el primer terminal (332a);
un tercer terminal (334a) que se extiende a partir del primer electrodo activo (222);
un cuarto terminal (334b) que se extiende a partir del primer electrodo pasivo (224), y que constituye el par de primeros terminales de salida (334) con el tercer terminal (334a);
un quinto terminal (336b) que se extiende a partir del segundo electrodo activo (232);
un sexto terminal (336a) que se extiende a partir del segundo electrodo pasivo (234), y que constituye el par de segundos terminales de salida (336) con el quinto terminal (336b); y
donde el puente (338) está configurado para conectar el par de terminales de entrada (332) o bloquear el par de terminales de entrada (332) del par de primeros terminales de salida (334) y del par de segundos terminales de salida (336).
4. El dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia según la reivindicación 4, donde el primer puente (338a) comprende:
un primer puente activo (338aa) para conectar el primer terminal (332a) con el tercer terminal (334a); y un primer puente pasivo (338ab) para conectar el segundo terminal (332b) con el cuarto terminal (334b), donde el segundo puente (338b) comprende:
un segundo puente activo (338ba) para conectar el primer terminal (332a) con el quinto terminal (336b); y un segundo puente pasivo (338bb) para conectar el segundo terminal (332b) con el sexto terminal (336a), y donde el tercer puente (338c) comprende:
un tercer puente activo (338ca) para conectar el primer terminal (332a) con el tercer terminal (334a) y el quinto terminal (336b); y
un tercer puente pasivo (338cb) para conectar el segundo terminal (332b) con el cuarto terminal (334b) y el sexto terminal (336a).
ES17867185T 2016-11-04 2017-10-13 Dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia Active ES2990146T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020160146450A KR101963621B1 (ko) 2016-11-04 2016-11-04 고주파 열 치료 장치
PCT/KR2017/011305 WO2018084445A1 (ko) 2016-11-04 2017-10-13 고주파 열 치료 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2990146T3 true ES2990146T3 (es) 2024-11-29

Family

ID=62075559

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES17867185T Active ES2990146T3 (es) 2016-11-04 2017-10-13 Dispositivo de terapia térmica de alta frecuencia

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20200085490A1 (es)
EP (1) EP3536274B1 (es)
JP (1) JP6850042B2 (es)
KR (1) KR101963621B1 (es)
CN (1) CN109890307B (es)
ES (1) ES2990146T3 (es)
WO (1) WO2018084445A1 (es)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111067617A (zh) * 2019-12-27 2020-04-28 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 射频闭合导管及其制作方法
KR102655015B1 (ko) 2023-06-07 2024-04-05 (주)알에프메디컬 갑상선 고주파 소작용 전극

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5562720A (en) * 1992-05-01 1996-10-08 Vesta Medical, Inc. Bipolar/monopolar endometrial ablation device and method
US6129724A (en) * 1993-10-14 2000-10-10 Ep Technologies, Inc. Systems and methods for forming elongated lesion patterns in body tissue using straight or curvilinear electrode elements
US5545193A (en) * 1993-10-15 1996-08-13 Ep Technologies, Inc. Helically wound radio-frequency emitting electrodes for creating lesions in body tissue
US6117131A (en) * 1995-06-09 2000-09-12 Engineering & Research Associates, Inc. Multi-electrode probe for thermal ablation
US5697925A (en) * 1995-06-09 1997-12-16 Engineering & Research Associates, Inc. Apparatus and method for thermal ablation
US5755760A (en) * 1996-03-11 1998-05-26 Medtronic, Inc. Deflectable catheter
US6251107B1 (en) * 1998-06-25 2001-06-26 Cardima, Inc. Ep catheter
US6743226B2 (en) * 2001-02-09 2004-06-01 Cosman Company, Inc. Adjustable trans-urethral radio-frequency ablation
WO2009089415A1 (en) * 2008-01-09 2009-07-16 Mayo Foundation For Medical Education And Research Mapping and ablation catheter system
US8241222B2 (en) * 2008-07-31 2012-08-14 Medtronic, Inc. Monitoring hemodynamic status based on intracardiac or vascular impedance
KR101125857B1 (ko) * 2009-08-04 2012-04-12 유한철 고주파 치료 장치 및 그 제어방법
GB2477350B (en) * 2010-02-01 2015-09-09 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical system
KR20120126706A (ko) * 2011-05-12 2012-11-21 (주) 태웅메디칼 고주파 열치료용 비대칭 바이폴라 전극침
WO2013056266A2 (en) * 2011-10-15 2013-04-18 Diros Technology Inc. Method and apparatus for precisely controlling the size and shape of radiofrequency ablations
KR101415900B1 (ko) * 2012-05-18 2014-07-08 신경민 고주파 열치료용 중첩형 바이폴라 전극
KR101415902B1 (ko) * 2012-05-18 2014-07-08 신경민 소작 겸용 스텐트 시술장치
US9827036B2 (en) * 2012-11-13 2017-11-28 Pulnovo Medical (Wuxi) Co., Ltd. Multi-pole synchronous pulmonary artery radiofrequency ablation catheter
KR101645273B1 (ko) * 2014-06-09 2016-08-05 주식회사 스타메드 고주파 열 치료용 바이폴라 전극
EP3174485B1 (en) * 2014-07-28 2021-10-27 Boston Scientific Scimed, Inc. Multiple lead electrode probe for controlled tissue ablation

Also Published As

Publication number Publication date
US20200085490A1 (en) 2020-03-19
CN109890307A (zh) 2019-06-14
JP2019533522A (ja) 2019-11-21
EP3536274A4 (en) 2020-07-22
EP3536274A1 (en) 2019-09-11
KR20180050448A (ko) 2018-05-15
WO2018084445A1 (ko) 2018-05-11
CN109890307B (zh) 2021-11-30
KR101963621B1 (ko) 2019-04-01
EP3536274B1 (en) 2024-07-31
JP6850042B2 (ja) 2021-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20240189016A1 (en) Method and Apparatus for Precisely Controlling the Size and Shape of Radiofrequency Ablations
US11793568B2 (en) Bipolar belt systems and methods
US10022184B2 (en) Medical instrument and electrosurgical system
EP2767250B1 (en) Electrosurgical electrodes
ES2686530T3 (es) Sistema de corte electroquirúrgico con gas conductor para mejorar escaras, sellar vasos y tejidos
US12594117B2 (en) Medical systems, devices, and related methods
US9888954B2 (en) Plasma resection electrode
KR101415900B1 (ko) 고주파 열치료용 중첩형 바이폴라 전극
ES2931298T3 (es) Aparato electroquirúrgico para suministrar energía de RF y/o de microondas a un tejido biológico
ES2977595T3 (es) Instrumento electroquirúrgico
KR20120126706A (ko) 고주파 열치료용 비대칭 바이폴라 전극침
CN102958463A (zh) 电极装置
EP3326561B1 (en) Bipolar electrode for radio frequency ablation
EP3536274B1 (en) High-frequency thermal therapy device
EP4536117A1 (en) Apparatus, systems and methods for soft tissue ablation
CN111743617A (zh) 用于月经过多的治疗的具有环形电极的设备
KR101489197B1 (ko) 고주파 치료용 카테터 전극
WO2026096279A1 (en) Medical devices for cutting or cauterizing tissue
KR20250171334A (ko) 에너지 및/또는 유체를 전달하기 위한 의료 디바이스 및 관련 방법