JPH02167153A - 生理学的プローブ - Google Patents
生理学的プローブInfo
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- JPH02167153A JPH02167153A JP1221398A JP22139889A JPH02167153A JP H02167153 A JPH02167153 A JP H02167153A JP 1221398 A JP1221398 A JP 1221398A JP 22139889 A JP22139889 A JP 22139889A JP H02167153 A JPH02167153 A JP H02167153A
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Classifications
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- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/0059—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
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-
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- A61B5/4306—Detecting, measuring or recording for evaluating the reproductive systems for evaluating the female reproductive systems, e.g. gynaecological evaluations
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- A61B5/4331—Evaluation of the lower reproductive system of the cervix
-
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は、腫瘍の活動又は前兆活動の開始によって生理
学的に変化していると考えられる組織を識別する生理学
的プローブに係る。
学的に変化していると考えられる組織を識別する生理学
的プローブに係る。
以下で述べる本発明の好ましい実施例は、頚部の病変に
特に適用するが、本発明は、例えば、肺又は鼠経管又は
直腸に挿入することのできる内視鏡によって検査できる
種々の組織の病変にも適用できる。従って、本発明は、
肝臓や腎臓のような内部器官の組織には一般に適用され
ない。
特に適用するが、本発明は、例えば、肺又は鼠経管又は
直腸に挿入することのできる内視鏡によって検査できる
種々の組織の病変にも適用できる。従って、本発明は、
肝臓や腎臓のような内部器官の組織には一般に適用され
ない。
従来の技術
組織の特別な分析を行なうことにより癌又はその前兆活
動の指示を見い出すことができると考えられる。
動の指示を見い出すことができると考えられる。
このような癌又は癌の前兆活動は、白色光線のもとで観
察すると、組織の赤みが増すことによってそれ自身が明
らかになる。しかしながら、組織による光の反射もしく
は吸収によって種々様々な光が見えることになるために
、組織の色のみに基づいてML瘍活動の有無を正確に予
測することはできない。
察すると、組織の赤みが増すことによってそれ自身が明
らかになる。しかしながら、組織による光の反射もしく
は吸収によって種々様々な光が見えることになるために
、組織の色のみに基づいてML瘍活動の有無を正確に予
測することはできない。
白色光線を使用するのが便利であるが、白色光線は、は
メ′それと同様の特性を持つものとして分類される例え
ば200nmないし12,000nmの範囲の電磁放射
の非常に小さな波長帯域しか表わしていない。この波長
帯域には、紫外線、可視光線及び赤外線が含まれる。一
般的には、可視光線に近い波長を使用するのが望ましく
、この波長帯域から離れるにつれて装置が一般により複
雑で且つ困難なものとなる。この領域の電磁放射の主な
利点は、例えば頚部に存在する粘液によって影響されな
いことである。
メ′それと同様の特性を持つものとして分類される例え
ば200nmないし12,000nmの範囲の電磁放射
の非常に小さな波長帯域しか表わしていない。この波長
帯域には、紫外線、可視光線及び赤外線が含まれる。一
般的には、可視光線に近い波長を使用するのが望ましく
、この波長帯域から離れるにつれて装置が一般により複
雑で且つ困難なものとなる。この領域の電磁放射の主な
利点は、例えば頚部に存在する粘液によって影響されな
いことである。
長年にわたり、子宮頚癌の存在はパップ・スメア(Pa
p Smear)として知られているプロセスを用いて
検出されている。これは、頚部の開口のすぐ近くの被検
体サンプルを収集することに基づく化学的なテストであ
る。このテストはそれほど信頼性の高いものではない。
p Smear)として知られているプロセスを用いて
検出されている。これは、頚部の開口のすぐ近くの被検
体サンプルを収集することに基づく化学的なテストであ
る。このテストはそれほど信頼性の高いものではない。
というのは、オペレータがサンプルをいかに正確に採取
できるかということや、サンプルを分析のためにラボラ
トリに送り、そこでオペレータがサンプルを拡大して観
察しそしてオペレータが組織を主観的に評価する必要が
あることによってばらつきが生じるからである。
できるかということや、サンプルを分析のためにラボラ
トリに送り、そこでオペレータがサンプルを拡大して観
察しそしてオペレータが組織を主観的に評価する必要が
あることによってばらつきが生じるからである。
発明が解決しようとする課題
確実な結果を出そうとする場合には、患者がコルボスコ
ープによって検査され、このコルポスコープは、熟練し
た医師が頚部を拡大して見られるようにし、観察した組
織を主観的に判断できるようにする。次いで疑いのある
頚部領域を例えばレーザを用いて焼き払うことができ、
頚部組織はその後再成長する。このような容易な予防処
置は、病変を早期に検出した場合にのみ可能である。パ
ップ・スメアプロセスは通常1年に1回行なわれるもの
であるから、その年のテストにもしミスがあれば、病変
は早くても次の年まで検出されないことになる。
ープによって検査され、このコルポスコープは、熟練し
た医師が頚部を拡大して見られるようにし、観察した組
織を主観的に判断できるようにする。次いで疑いのある
頚部領域を例えばレーザを用いて焼き払うことができ、
頚部組織はその後再成長する。このような容易な予防処
置は、病変を早期に検出した場合にのみ可能である。パ
ップ・スメアプロセスは通常1年に1回行なわれるもの
であるから、その年のテストにもしミスがあれば、病変
は早くても次の年まで検出されないことになる。
そこで、本発明の目的は、腫瘍の活動の有無についての
実質的に瞬間的で且つ客観的な指示を与えられるように
する生理学的なプローブを設けることにより、前記パッ
プ・スメアテストに本来ある欠点を実質的に解消もしく
は改善することである。
実質的に瞬間的で且つ客観的な指示を与えられるように
する生理学的なプローブを設けることにより、前記パッ
プ・スメアテストに本来ある欠点を実質的に解消もしく
は改善することである。
課題を解決するための手段
本発明の重要な効果は、組織から反射される(又は吸収
されない)上記の近光線領域における電磁放射の大きさ
を2つの異なった波長で測定することである。これらの
反射された大きさの比が腫瘍活動の有無を確実に表わす
と考えられる。
されない)上記の近光線領域における電磁放射の大きさ
を2つの異なった波長で測定することである。これらの
反射された大きさの比が腫瘍活動の有無を確実に表わす
と考えられる。
本発明によれば、腫瘍の活動又は前兆活動の開始によっ
て生理学的に変化していると考えられる組織を識別する
ための生理学的なプローブであって、このプローブは、
200amないし12゜000nmの範囲の電磁放射に
対する少なくとも2つの経路を具備し、これら経路の少
なくとも1つは上記組織に通じておりそしてその少なく
とも1つは上記組織から延びており、更に上記プローブ
は、上記経路の1つに沿って上記範囲内の第1波長の電
磁放射を送信するための第1の電磁放射発生器と、上記
経路の1つに沿って上記範囲内の第2波長の電磁放射を
送信するための第2の電磁放射発生器とを具備し、上記
第2波長は上記第1波長とは異なるものであり、更に上
記プローブは、上記組織によって反射されるか又は吸収
されなかった上記第1及び第2波長の上記放射を受け取
るための受信手段と、これらの受信した放射の大きさの
比を比較するための比較手段とを具備することを特徴と
する生理学的なプローブが提供される。
て生理学的に変化していると考えられる組織を識別する
ための生理学的なプローブであって、このプローブは、
200amないし12゜000nmの範囲の電磁放射に
対する少なくとも2つの経路を具備し、これら経路の少
なくとも1つは上記組織に通じておりそしてその少なく
とも1つは上記組織から延びており、更に上記プローブ
は、上記経路の1つに沿って上記範囲内の第1波長の電
磁放射を送信するための第1の電磁放射発生器と、上記
経路の1つに沿って上記範囲内の第2波長の電磁放射を
送信するための第2の電磁放射発生器とを具備し、上記
第2波長は上記第1波長とは異なるものであり、更に上
記プローブは、上記組織によって反射されるか又は吸収
されなかった上記第1及び第2波長の上記放射を受け取
るための受信手段と、これらの受信した放射の大きさの
比を比較するための比較手段とを具備することを特徴と
する生理学的なプローブが提供される。
本発明の1つの態様においては、2つの経路のみが設け
られる。1つの受信器と2つの発生器が設けられ、これ
ら発生器が交互に送信を行なう。
られる。1つの受信器と2つの発生器が設けられ、これ
ら発生器が交互に送信を行なう。
もし好ましければ、2つの受信器を設けて、1つの戻り
路から動作するように切り換えることもできる。
路から動作するように切り換えることもできる。
本発明の別の態様においては、3つの経路が設けられる
。1つの受信器が戻り路に接続され、各々の発生器がそ
れに対応する送信路に接続される。更に別の形態におい
ては、4つの経路が設けられ、2つの受信器の各々がそ
れに対応する戻り路に接続される。
。1つの受信器が戻り路に接続され、各々の発生器がそ
れに対応する送信路に接続される。更に別の形態におい
ては、4つの経路が設けられ、2つの受信器の各々がそ
れに対応する戻り路に接続される。
実施例
以下、添付図面を参照し、本発明の実施例を詳細に説明
する。まず、第1図を参照すれば、本発明の好ましい実
施例によるプローブlは、3本の光ファイバ3−5のた
めの一般的に円筒状のハウジング2を具備している。
する。まず、第1図を参照すれば、本発明の好ましい実
施例によるプローブlは、3本の光ファイバ3−5のた
めの一般的に円筒状のハウジング2を具備している。
光ファイバ3は送信経路であり、プローブ1を赤色光線
発生器6に接続している。この発生器6は、650nm
ないし850nmの範囲で動作するが、約660nmで
動作するのが好ましい。
発生器6に接続している。この発生器6は、650nm
ないし850nmの範囲で動作するが、約660nmで
動作するのが好ましい。
同様に、光ファイバ4も送信経路であり、プローブ1を
赤外線発生器7に接続している。この発生器7は、85
0nmないし11000nの範囲で動作するが、好まし
くは940nmの近赤外線波長で動作する。しかしなが
ら、光ファイバ5は戻り路であり、プローブ1を受信器
8に接続している。或いは又、発生器及び検出装置をプ
ローブのチップに配置して、光ファイバを介在せずに組
織に直結させることもできる。
赤外線発生器7に接続している。この発生器7は、85
0nmないし11000nの範囲で動作するが、好まし
くは940nmの近赤外線波長で動作する。しかしなが
ら、光ファイバ5は戻り路であり、プローブ1を受信器
8に接続している。或いは又、発生器及び検出装置をプ
ローブのチップに配置して、光ファイバを介在せずに組
織に直結させることもできる。
第3図は、第1図の装置の実施例を概略的に示している
。発生器6及び7はLED光送信器によって実施され、
一方、受信器8はフォトダイオード受信器によって実施
されている。同期回路19は、これらの発生器6.7及
び受信器8の動作を制御する。受信器8の出力は処理の
ための論理回路2oへ送られ、この回路は必要に応じて
アラーム21をトリガする。
。発生器6及び7はLED光送信器によって実施され、
一方、受信器8はフォトダイオード受信器によって実施
されている。同期回路19は、これらの発生器6.7及
び受信器8の動作を制御する。受信器8の出力は処理の
ための論理回路2oへ送られ、この回路は必要に応じて
アラーム21をトリガする。
ファイバ3及び5の先端、ひいては、プローブ1の先端
が頚部9の組織に接触した状態で、赤色光線がまず発生
器6から光ファイバ3に沿って送られそしてその一部分
が反射されて戻り経路5に沿って受信器8に受け取られ
る。
が頚部9の組織に接触した状態で、赤色光線がまず発生
器6から光ファイバ3に沿って送られそしてその一部分
が反射されて戻り経路5に沿って受信器8に受け取られ
る。
第3図の回路に用いられるタイミング信号が第2図に示
されている。最も上の曲線は、同期回路19によって送
られた信号に基づいて発生器6によって発生される赤色
光線のパルスを表している。同様に、上から2番目の曲
線は、発生器7によって発生される赤外光線のパルスを
表している。
されている。最も上の曲線は、同期回路19によって送
られた信号に基づいて発生器6によって発生される赤色
光線のパルスを表している。同様に、上から2番目の曲
線は、発生器7によって発生される赤外光線のパルスを
表している。
第2図に示された上から3番目の曲線は受信器8に送ら
れ、受信器8が発生器6により形成された光線の強度を
サンプリングできるようにし、ひいては赤色信号の大き
さを構成できるようにする。同様に、次の曲線も受信器
8に送られ、発生器7により発生もしくは放射された赤
外光線の大きさをサンプリングする。従って、赤外線信
号の振幅が受信器8によってサンプリングされる。これ
ら両方の信号が論理回路20に記憶される。
れ、受信器8が発生器6により形成された光線の強度を
サンプリングできるようにし、ひいては赤色信号の大き
さを構成できるようにする。同様に、次の曲線も受信器
8に送られ、発生器7により発生もしくは放射された赤
外光線の大きさをサンプリングする。従って、赤外線信
号の振幅が受信器8によってサンプリングされる。これ
ら両方の信号が論理回路20に記憶される。
最後から2番目の曲線は、受信器8へ送られるときには
、頚部9の組織から反射された周囲光線を光ファイバ5
に沿って送ってサンプリングできるようにするものであ
る。従って、反射された周囲光線(赤色の基礎放射と称
する)の大きさは、赤色の反射光線がサンプリングされ
る前に、論理回路20にも記憶される。更に、第2図の
最後の曲線は1.赤外線をサンプリングする前に頚部の
組織から反射された周囲放射(赤外線基礎放射と称する
)をサンプリングするために受信器8に送られる波形を
表している。
、頚部9の組織から反射された周囲光線を光ファイバ5
に沿って送ってサンプリングできるようにするものであ
る。従って、反射された周囲光線(赤色の基礎放射と称
する)の大きさは、赤色の反射光線がサンプリングされ
る前に、論理回路20にも記憶される。更に、第2図の
最後の曲線は1.赤外線をサンプリングする前に頚部の
組織から反射された周囲放射(赤外線基礎放射と称する
)をサンプリングするために受信器8に送られる波形を
表している。
論理回路20は、サンプリングされた反射赤色放射とサ
ンプリングされた基礎赤色放射との差を、サンプリング
された反射赤外放射とサンプリングされた基礎赤外放射
の大きさとの差で分割して形成された比を発生する。
ンプリングされた基礎赤色放射との差を、サンプリング
された反射赤外放射とサンプリングされた基礎赤外放射
の大きさとの差で分割して形成された比を発生する。
この比が約1である場合には、組織が正常であることを
指示する。この比が約10ないし20%大きい場合には
、組織が腫瘍又は腫瘍前の異形酸を示す変化を受けてい
ることを示し、そしてその比が約20ないし50%低い
場合には、腫瘍が進んだことを示唆する壊死組織を指示
する。
指示する。この比が約10ないし20%大きい場合には
、組織が腫瘍又は腫瘍前の異形酸を示す変化を受けてい
ることを示し、そしてその比が約20ないし50%低い
場合には、腫瘍が進んだことを示唆する壊死組織を指示
する。
この点について、受信器8からの信号は、時定数が約1
25ミリ秒のフィルタでフィルタリングされて、この時
間内に生じる発振が平均化されるのが好ましいことが明
らかであろう。同期回路19からの信号のパルス繰返し
数は約500Hzであるから、これにより、組織に対す
るプローブの動きによって生じるノイズや、信号の短時
間の乱れ等をフィルタ除去することができる。
25ミリ秒のフィルタでフィルタリングされて、この時
間内に生じる発振が平均化されるのが好ましいことが明
らかであろう。同期回路19からの信号のパルス繰返し
数は約500Hzであるから、これにより、組織に対す
るプローブの動きによって生じるノイズや、信号の短時
間の乱れ等をフィルタ除去することができる。
2つの波長が必要とされる理由は、所与の波長の゛′光
線″の反射又は吸収が主として患者の脈拍によって変化
するとともに、頚部に対するプローブの位置によっても
変化するからであることが分かっている。しかしながら
、2つの波長の反射″光線″の正規化された大きさの比
は、所与の形式の組織に対して実質的に一定であると考
えられる。
線″の反射又は吸収が主として患者の脈拍によって変化
するとともに、頚部に対するプローブの位置によっても
変化するからであることが分かっている。しかしながら
、2つの波長の反射″光線″の正規化された大きさの比
は、所与の形式の組織に対して実質的に一定であると考
えられる。
この点について、組織における腫瘍発生の変化は絶縁性
の変化として示され、これにより反射率が変化すること
が分かっている。組織の早期の腫瘍変化部は、正常の細
胞よりも赤色光線に対して高い反射率を呈する。
の変化として示され、これにより反射率が変化すること
が分かっている。組織の早期の腫瘍変化部は、正常の細
胞よりも赤色光線に対して高い反射率を呈する。
腫瘍が進んだ組織の中心に生じる壊死組織の細胞は血液
の供給が非常に僅かであるかもしくは無視できる程度で
あり、従って、赤色光線の反射率が非常に低い。
の供給が非常に僅かであるかもしくは無視できる程度で
あり、従って、赤色光線の反射率が非常に低い。
論理回路2oは、上記比が正常よりもIOないし20%
大きい場合に第1の可聴アラームが作動され、上記比が
正常値よりも20ないし50%低い場合に第2の可聴ア
ラームが作動され、そして所定の時間内にこれら2つの
状態が生じてプロ−ブが1つの極端な形式の癌組織から
他の癌組織へ移動することを示す場合には、第3の可聴
アラームが作動されるように構成されるのが望ましい。
大きい場合に第1の可聴アラームが作動され、上記比が
正常値よりも20ないし50%低い場合に第2の可聴ア
ラームが作動され、そして所定の時間内にこれら2つの
状態が生じてプロ−ブが1つの極端な形式の癌組織から
他の癌組織へ移動することを示す場合には、第3の可聴
アラームが作動されるように構成されるのが望ましい。
このような可聴アラームが有用である理由は、プローブ
はコルポスコープに沿って動作するものであるから、コ
ルボスコープの操作者の目はその頚部を見つめることで
完全にふさがっていて、例えばアラームライトや他の可
視情報手段のフラッシングを見ることができないからで
ある。
はコルポスコープに沿って動作するものであるから、コ
ルボスコープの操作者の目はその頚部を見つめることで
完全にふさがっていて、例えばアラームライトや他の可
視情報手段のフラッシングを見ることができないからで
ある。
第4図には、本発明の生理学的プローブの第2の実施例
が概略的に示されている。このプローブ10においては
、両方の発生器16及び17が接続された単一の送信経
路13が設けられている。
が概略的に示されている。このプローブ10においては
、両方の発生器16及び17が接続された単一の送信経
路13が設けられている。
受信器18が接続された戻り経路14は実質的に同じで
ある。
ある。
第4図のプローブ10のタイミング構成は、第1図及び
第3図のプローブlと実質的に同様であるが、赤色放射
及び赤外線は単一の送信光学経路13に沿って順次に送
られるようになっていることが明らかである。
第3図のプローブlと実質的に同様であるが、赤色放射
及び赤外線は単一の送信光学経路13に沿って順次に送
られるようになっていることが明らかである。
2つの波長のうちの一方にしか応答しない2つの受信器
を有する別の構成も当業者に明らかであろう。このよう
な2つの受信器は両方とも単一の戻り経路に接続されて
もよいし或いは個々の戻り経路に接続されてもよい。
を有する別の構成も当業者に明らかであろう。このよう
な2つの受信器は両方とも単一の戻り経路に接続されて
もよいし或いは個々の戻り経路に接続されてもよい。
第5図は更に別の実施例によるプローブ100を示して
おり、このプローブは光ファイバの束を含み、これによ
り、当該組織領域の特定の位置に関するデータを例えば
頚部の中心を参照として決定することができる。
おり、このプローブは光ファイバの束を含み、これによ
り、当該組織領域の特定の位置に関するデータを例えば
頚部の中心を参照として決定することができる。
第6図は、プローブ1を頚部9に当てるための2つの正
しい位置を示している。各々の場合に、頚部の表面に対
して実質的に直角であるべきプローブ1に対するスプリ
アスな読みを排除することが重要である。
しい位置を示している。各々の場合に、頚部の表面に対
して実質的に直角であるべきプローブ1に対するスプリ
アスな読みを排除することが重要である。
これに対し、第7図は、誤った読みもしくはスプリアス
な指示を与えることのあるプローブlの3つの誤った位
置を示している。これらの誤った位置は、本質的に、プ
ローブ1が頚部の表面に直角でないこと及び/又はプロ
ーブlが頚部の表面に実際に接触していないことである
。
な指示を与えることのあるプローブlの3つの誤った位
置を示している。これらの誤った位置は、本質的に、プ
ローブ1が頚部の表面に直角でないこと及び/又はプロ
ーブlが頚部の表面に実際に接触していないことである
。
本発明の幾つかの実施例について説明したが、本発明の
範囲から逸脱することなく種々の変更がなされることが
当業者に明らかであろう。
範囲から逸脱することなく種々の変更がなされることが
当業者に明らかであろう。
第1図は、頚部の組織に接触しつつある好ましい実施例
のプローブを示す概略図、 第2図は第1図の装置のタイミング関係を示すグラフ、 第3図は第1図の装置を実施するために必要とされる回
路構成を示す概略図、 第4図は第1図に類似しているが、別の経路構成を示す
図、 第5図は更に別の光学経路+fI7成を示す更に別の実
施例のプローブを示す図、そして 第6図及び第7図は、各々、正しいプローブ姿勢及び不
適切なプローブ姿勢を示す頚部の断面図である。 1・・・プローブ 2・・・円筒状ハウジング 6・ ・ 7 ・ ・ 8 ・ ・ l 9 ・ 20 ・ 21 ・ ・・光ファイバ 赤色光線発生器 赤外線発生器 受信器 ・同期回路 ・論理回路 ・アラーム 図面の浄書(内容に変更なし) F/C3,2 手 柳 補 正 書 (方式) 1、事件の表示 平成1年特許願第221398号 2、発明の名称 生理学的プローブ 3、補正をする者 事件との関係 願 人 名 称 ポーラーテクニクス リミテッド 4、代 理 人 5、補正命令の日付 平成1年11月28日 F/θ、6 F/G、7
のプローブを示す概略図、 第2図は第1図の装置のタイミング関係を示すグラフ、 第3図は第1図の装置を実施するために必要とされる回
路構成を示す概略図、 第4図は第1図に類似しているが、別の経路構成を示す
図、 第5図は更に別の光学経路+fI7成を示す更に別の実
施例のプローブを示す図、そして 第6図及び第7図は、各々、正しいプローブ姿勢及び不
適切なプローブ姿勢を示す頚部の断面図である。 1・・・プローブ 2・・・円筒状ハウジング 6・ ・ 7 ・ ・ 8 ・ ・ l 9 ・ 20 ・ 21 ・ ・・光ファイバ 赤色光線発生器 赤外線発生器 受信器 ・同期回路 ・論理回路 ・アラーム 図面の浄書(内容に変更なし) F/C3,2 手 柳 補 正 書 (方式) 1、事件の表示 平成1年特許願第221398号 2、発明の名称 生理学的プローブ 3、補正をする者 事件との関係 願 人 名 称 ポーラーテクニクス リミテッド 4、代 理 人 5、補正命令の日付 平成1年11月28日 F/θ、6 F/G、7
Claims (11)
- (1)腫瘍の活動又は前兆活動の開始によって生理学的
に変化していると考えられる組織を識別するための生理
学的なプローブにおいて、このプローブは、200nm
ないし12,000nmの範囲の電磁放射に対する少な
くとも2つの経路を具備し、これら経路の少なくとも1
つは上記組織に通じておりそしてその少なくとも1つは
上記組織から延びており、更に、上記プローブは、上記
経路の1つに沿って上記範囲内の第1波長の電磁放射を
送信するための第1の電磁放射発生器と、上記経路の1
つに沿って上記範囲内の第2波長の電磁放射を送信する
ための第2の電磁放射発生器とを具備し、上記第2波長
は上記第1波長とは異なるものであり、更に、上記プロ
ーブは、上記組織によって反射されるか或いは吸収され
なかった上記第1及び第2波長の上記放射を受け取るた
めの受信手段と、これらの受信した放射の大きさの比を
比較するための比較手段とを具備することを特徴とする
生理学的なプローブ。 - (2)上記受信手段は、上記組織から反射されるかもし
くは吸収されなかった周囲光線を受け取り、上記比較手
段は、受信した周囲光線の大きさと受信した第1波長放
射の大きさとの差を、受信した周囲光線の大きさと受信
した第2の波長放射の大きさとの差で分割したもので形
成された比を発生する請求項1に記載のプローブ。 - (3)上記発生器及び受信器はタイミング回路によって
制御されて、上記第1及び第2波長のタイミングパルス
を各々発生すると共に、上記受信器を作動させて、上記
第1及び第2波長の受信パルスの大きさと上記受信パル
スを受け取る直前の上記受信周囲光線の大きさとを決定
する請求項2に記載のプローブ。 - (4)上記組織に通じている少なくとも2つの電磁放射
経路が設けられ、その一方には上記第1の発生器が接続
されそしてその他方には上記第2の発生器が接続される
請求項3に記載のプローブ。 - (5)上記第1及び第2の発生器は、上記組織に通じる
同じ電磁放射経路にへと延びており、上記タイミング回
路は上記第1及び第2の波長のパルスを順次に発生する
ように構成される請求項3に記載のプローブ。 - (6)上記電磁放射の経路は光ファイバを含み、上記第
1の波長は650nmないし850nmの範囲にあり、
上記第2の波長は850nmないし1000nmの範囲
にあり、上記比が約1からずれた場合に作動できるアラ
ームが上記比較手段の出力に接続されている請求項1に
記載のプローブ。 - (7)腫瘍の活動又は前兆活動が開始されることによっ
て生理学的に変化していると考えられる組織を識別する
方法において、上記組織に第1波長の電磁放射を照射し
、上記組織に第2波長の電磁放射を照射し、上記第1及
び第2の波長は200nmないし12,000nmの範
囲内で互いに異なるのものであり、上記組織によって反
射されるかもしくは吸収されなかった上記第1及び第2
波長の放射を受け取り、そしてこれら受け取った放射の
大きさの比を比較するという段階を具備することを特徴
とする方法。 - (8)上記組織によって反射されるかもしくは吸収され
なかった周囲光線を受け取り、そして受け取った周囲光
線の大きさと受け取った第1波長放射の大きさとの差を
、受け取った周囲光線の大きさと受け取った第2波長放
射の大きさとの差で分割して形成した比を測定する請求
項7に記載の方法。 - (9)上記差の各々は、受け取った第1及び第2波長の
放射を測定する直前に測定した受け取った周囲光線の大
きさによって形成される請求項8に記載の方法。 - (10)上記組織は、上記第1及び第2波長の放射のタ
イミングどりされたパルスで照射される請求項9に記載
の方法。 - (11)上記第1波長は650nmないし850nmの
範囲にあり、上記第2波長は850nmないし1000
nmの範囲にある請求項10に記載の方法。
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| AU0060 | 1988-08-26 | ||
| AUPJ006088 | 1988-08-26 |
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