JPH06210006A - 細動除去用しきい値の決定方法 - Google Patents
細動除去用しきい値の決定方法Info
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Abstract
を決めるために印加されるエネルギ量及び細動エピソー
ドの回数を減らす。 【構成】 心臓へ印加するエネルギを最小にして易損性
の上限に達する50%確率を正確に決めると、細動除去
が成功する50%確率の所望値が決まる。ショックの強
度は、易損性の上限に達する50%確率を決めると確定
する。電気エネルギは、心室脱分極(QRS複合線)に
続く時間の所定の期間にて、T波の上昇勾配の中間点に
位置するように印加される。次に、ショックを遅延フォ
ーエピソードアップダウンアルゴリズムに基づいて分配
する。
Description
の細動除去に要する最小エネルギを決定する方法に関す
る。本発明により、最小エネルギの決定に要する心室細
動エピソード(episodes)の回数は、心臓に印加される
パルスの全エネルギのように減少される。
動除去を効率良く行うのに要するエネルギは、患者の心
臓の反応性のみならず内部配線の相対的配置や電極の配
置によって変化することは周知である。植設された細動
除去配線を利用しながら心臓の細動除去を行うのに必要
な最小のエネルギレベルを高精度に決定することが必要
である。
ネルギを決定する1つの方法として、患者の心臓の細動
を誘発する方法が知られている。細動が生じると直ち
に、植設された細動除去用配線を介して心臓の細動除去
が行われる。最初に、細動除去は比較的高いエネルギレ
ベルにて試みられる(高エネルギが迅速な細動除去を保
証するために用いられて患者の危険性を最小限にす
る)。このようなレベルのエネルギが心臓の細動除去を
行った場合、心臓は再び細動状態となり、低エネルギレ
ベルの細動除去パルスが心臓に印加される。低レベルの
エネルギにて心臓の細動除去が行われた場合、心臓が細
動除去されなくなるまで、低エネルギレベルの細動除去
パルスによってプロセスが繰り返される。次に、半永久
的に植設された装置の細動除去エネルギレベルが、医者
により心臓の細動除去を容易に行うエネルギレベル以上
に設定される。
細動を誘発する必要性があり、システムのしきい値を決
定するために心臓の細動除去を繰り返し行う必要性があ
ることが問題となっていた。細動除去用しきい値を決定
する別の方法が1992年4月21日に確定した米国特
許第5,105,809号に開示されている。上記特許
に記載された方法は、通常心電図のT波と同時に生じる
易損性の一期間に心臓に最初の電気ショックを印加する
ことによって始まる。最初のショックのエネルギレベル
は細動を誘発しないために十分に大きい。最初のショッ
クによって細動が誘発されないとすると、最初のショッ
クよりも振幅が小さい第2電気ショックが易損性の次の
期間に印加される。そして、細動が誘発されるまで、振
幅が徐々に小さくなりながらショックが次々と印加され
る。ついに細動が生じると、先行するショックのエネル
ギ(細動を誘発できなかった最後のショック)は、特定
の配線配置によって細動除去を行うのに要するエネルギ
レベルと考えられる。
て異なり(正確には判らない)、T波の発生と必ずしも
同時ではないので、最良の結果を得るために、前述の処
理は、易損性の起こり得る時間間隔を変えて数回に亘っ
て行わなければならない。すなわち、細動除去しきい値
を決定するために用いられるショックが真の易損性の期
間に印加されることを確実にするために、異なる時間間
隔で処理が数多く繰り返される。これによって、細動除
去しきい値を決めるために、患者は多くのショックにさ
らされ、前述の方法よりも少ないが数回にもわたる細動
挿入にさらされることとなる。
除去システムの最小の細動除去エネルギを決定するため
に印加されるエネルギ量及び細動エピソードの回数を減
らすことである。本発明の第2の目的は、細動エピソー
ドの回数及び印加されるエネルギ量を最小限にしながら
もしきい値の決定に必要な精度を維持した細動除去しき
い値を決める方法を提供することである。
た個々の患者に対して細動除去しきい値を決定する方法
を提供する。細動除去が成功する50%確率は、易損性
の上限に達する50%確率を決めることで近似できるこ
とが判っている。従って、最小の細動エピソード数と、
心臓への最小量のエネルギ印加とともに易損性の上限に
達する50%確率を正確に決めることによって、細動除
去が成功する50%確率の所望値が提供される。本発明
により、細動除去が成功する50%確率と相関するショ
ック強度は、易損性の上限に達する50%確率を決定す
ることによって確定する。易損性の上限に達する50%
確率は、細動エピソードの回数の減少を要し各パルスご
とに少ないエネルギを印加する本発明の方法により決定
される。特に、電気エネルギは、生じた易損性が最大と
なる期間の限定された時間間隔に亘って印加される。す
なわち、電気エネルギは、心室脱分極(QRS複合線)
に続く時間の所定の制限期間に亘って、この制限時間を
T波の上昇勾配の中間点に配置して印加される。ショッ
クにて全T波を走査する必要がないので、ショックの数
は従来の方法に比較してかなり減少する。
ベルは、易損性の上限に達する50%確率となる前に評
価される。さらに、ショックは遅延フォーエピソードア
ップダウンアルゴリズムに基づいて分配される。このよ
うなアルゴリズムは、医療器械(Medical Instrumentat
ion )1988年12月号巻22、No.6、第286
頁乃至第292頁の第288頁の冒頭にウェイン・シー
・マクダニエル(Wayne C. McDaniel )及びジョン・シ
ー・シューダー(John C. Schuder )によって「心室細
動除去しきい値の評価のためのアップダウンアルゴリズ
ム」と称されて掲載されている。この処理によれば、特
に易損性の上限に達する予想50%確率がかなり正確で
あれば、易損性の上限に達する50%確率及び細動除去
が成功する50%確率を決定するのに要するショックの
数は、かなり減少される。
載する好ましい実施例から図面とともに明らかにされ
る。しかし、各実施例は本発明を例示するにすぎず、実
施例によって本発明は限定されるものではない。
しながら適宜の実施例に基づいて説明する。なお、図面
は本発明の一例を図示するのみであり、本発明を限定す
るものではない。図1において、植設可能な細動除去シ
ステム10が図示され、この細動除去システム10は、
2つの電極31,32にそれぞれ配線33,34が接続
された細動除去器30を有する。細動除去器30は、電
極31,32及び配線33,34と同様に周知の適宜の
構成を有し、それらの相対的配置は必ずしも図示された
配置に限らない。さらに、細動除去器30がタイミング
を参照するために、ECGモニタ装置40及びタイミン
グ回路44がシステム10に含まれている。細動除去器
30と同様に、ECGモニタ装置40及びタイミング回
路44も周知の適宜のタイプのものである。本発明によ
り、タイミング回路44は、T波の上昇勾配部の中間点
を確認して、T波の上昇勾配部の中間点を表す適宜の信
号を心臓細動除去器30に供給する。レベル識別回路4
6が、細動除去器30によって生成されるショックのレ
ベルを制御し且つモニタするために備えられている。レ
ベル識別回路46は、マイクロプロセッサを内蔵した装
置でも良く、ECGモニタ装置40に接続されて、適宜
の細動や細動除去が成功したときに細動除去器30を動
作不能とする。
Gモニタ装置40によって生成される典型的な波形45
を示す。図示された波形45は、心臓20の通常の機能
によって生じる正常な洞リズム波形45である。この洞
リズム波形45は、これから開示される方法と関係のあ
る基本タイミングリファレンスとなる。さらに、タイミ
ング回路は、図2に示すようにQRS複合線(QRS comp
lex )に対するT波の上昇勾配部の中間点の参照時間t
m を確定する。
反応のみならず電極の配置や配線の相対的配置に応じて
変化するので、細動除去しきい値は電極及び配線の植設
後に決められる。このように、しきい値は、用いられる
個々の配置に対応している。T波の上昇勾配部の中間点
のタイミングをより正確に決めるために、患者の心臓は
ベースラインペーシング(baseline pacing )によって
制御される。すなわち、患者本来の心拍数が毎分10
0、つまり心拍周期が600ミリ秒であれば、ベースラ
インペーシングは本来の心拍周期を上回る500ミリ秒
に設定される。次に、ショックがおよそ300ミリ秒で
印加された場合、ショックはT波の上昇勾配部の中間点
に非常に近接するはずである。ショックが印加されると
き、ショックがT波のピークに向かい、上昇勾配の開始
点に向かうところでは、良い結果が得られる。本発明に
よるショックパルスの典型的な期間は、単相のショック
パルスに対しては6ミリ秒であり、2相のショックパル
スに対しては12ミリ秒である。患者がベースラインペ
ーシングによって制御されるとき、ショックが印加され
る前に、8から10のペーシングパルスが印加される。
者に対して最終ショックが15ジュールのエネルギレベ
ルで印加されれば、ショックは心室細動を引き起こす5
0%の確率を上回る。患者の心臓が例えば1分間の短時
間にわたり停止した後、10ジュールのショックを印加
する前に8から10のペーシングパルスが再び印加され
る。心室細動の生成が必要となる場合、心室細動が生じ
るまでショックは等間隔で減少しながら継続される。し
かしながら、15ジュールの装置の植設を意図した場
合、10ジュールで心室細動が誘起されなくても、ショ
ックを10ジュール以下に減少させる必要はない。植設
されるべき装置が易損性の上限を決定するショックを供
給するために用いられない場合、ショックの波形は、植
設されるべき装置にて発現される波形と同一になるべき
である。
を説明する。ECG信号は、適宜の検出用電極41を介
してECGモニタ装置40によってQRS複合線の発生
のためにモニタされる。QRS複合線(心室脱分極)が
検出されると直ちに、細動除去器30はタイミング回路
44によってトリガされて所定時間後に最初の電気ショ
ック35を印加する。特に、最初のショック35はT波
の上昇勾配の中間部を中心として、すなわちQRS複合
線の後の時間Tm 後に印加される。本発明の好ましい実
施例において、ショックは、6ミリ秒のパルス長を有し
て傾きが可変であり頂部が切り取られた指数関数的な高
電圧の単相ショックである。図3を参照すると、ショッ
クは、時刻ta で開始され、3ミリ秒後に時刻tm に達
し、時刻tm の3ミリ秒後の時刻tb にて終了する。最
初の電気ショック35は、易損性の上限に達する50%
確率を見積もるエネルギレベルに設定される。次のショ
ックは、遅延フォーエピソード(four episode)、アッ
プダウンアルゴリズムに応じて印加され、易損性の上限
に達する50%確率と相関するショック強度を決定す
る。
トショックは、T波の上昇勾配の中間点の直前の時刻t
a で開始されて、15ジュールの見積エネルギにて印加
される。テストショックによって心室細動が誘起しない
場合、次のテストショックのエネルギは所定のレベルδ
だけ減少される。例えば、本発明の一実施例ではδは
5.0ジュールである。次のテストショックのエネルギ
レベルは、心室細動が誘起されるまで、同一のレベルδ
づつ、すなわち5ジュールづつ減少される。心室細動を
誘起しなかった最後のテストショックが易損性の上限に
達する50%確率を決定するために用いられる「フォー
エピソード遅延アップダウンアルゴリズム」に対し第1
データポイントとして用いられる。心室細動を誘起する
テストショックが第2データポイントとみなされる。次
に、次のテストショックが、第2データポイントを達成
したテストショックよりも5.0ジュール高いエネルギ
レベルにて印加される。第3データポイントを達成する
テストショックによって細動除去に成功しなかった場
合、次のテストショックのエネルギは再び5ジュール増
加されて第4データポイントとして用いられる。第5デ
ータポイントは、第4データポイントを達成したテスト
ショックの結果に応じて予測される。
場合、次のショックのエネルギレベルは5ジュール減少
されて第4データポイントとみなされる。再び、第4テ
ストショックの結果に応じて第5データポイントが予測
される。第5データポイントの平均は、細動除去の50
%確率を達成するために示される易損性の上限に達する
50%確率の正確な見積となる。このように、このアル
ゴリズムによって、心室細動の1または2のエピソード
を実行して限られた数のショックを受けることによっ
て、細動除去が成功する50%確率をたいていの患者に
対して決めることができる。本発明の方法により印加さ
れるテストショックによって必要とされたときにいつで
も細動除去が誘起されるわけではなく、救助ショック
(salvage shock )が迅速に細動除去用に印加されて通
常の鼓動に戻されることもある。
に供給される信号に基づいて、QRS複合線はカウント
され、ショック間に適宜の間隔を設定するために用いら
れて、次のショックが供給される前に以前に印加された
ショックから快復するための十分な時間を心臓に与え
る。図4のダイアグラムは、有効な細動除去の50%確
率に関係するショック強度を決定するための上述した方
法の作業の流れを示したものである。易損性の上限と細
動除去しきい値との間の近接した相関のために、心室細
動を誘起しないショックは、有効な細動除去ショックと
して処理され、心室細動を誘起するショックは、望まし
くない細動除去ショックとして処理される。このダイア
グラムにより、遅延アップダウンアルゴリズムは、有効
な細動除去の50%確率を決定するために続けられる。
%確率が決定され、有効な細動除去の50%の確率との
近接した相関が判明する。そして、植設可能な細動除去
器のパルスに対する適切なエネルギレベルが容易に決定
される。本発明の実行に際し、易損性の上限に達する5
0%確率の予測見積が5.0ジュール以上である場合、
5.0ジュールが上述のδ値として用いられる。しかし
ながら、易損性の上限に達する50%確率の予測見積が
5.0ジュール以下であれば、δ値として2.5ジュー
ルが用いられる。2.5ジュールのショックが心室細動
を誘起しなければ、1ジュール以下のショックが心室細
動を誘起するために用いられる。次のショックは再び
2.5ジュールとなる。
第1反転(ショック強度の減少によって心室細動の無い
状態から心室細動へ、またはショック強度の増加によっ
て心室細動から心室細動の無い状態へ)が観察されたと
きのみ、4つの必要とされる観察をカウントするために
開始される。反応の反転前のショック強度は、第1デー
タポイントであり、反応の反転後のショック強度は、第
2データポイントである。同一のアップダウンアルゴリ
ズムによって第3及び第4データポイントが得られた後
で、第5データポイントは第4データポイントの結果に
基づいて予測される。これら5つのショック強度の平均
は、易損性の上限に達する50%確率と考えられる。
ぎず、当業者においては多くの応用例及び変形例を導出
することができるものと判断する。上記実施例は本発明
を限定するものではなく、本発明は請求項に記載された
事項によってのみ限定されるものである。
去システムを示す構成図である。
を説明する本発明によるタイミングダイアグラムであ
る。
部拡大図である。
る。
Claims (1)
- 【請求項1】 細動除去用しきい値を決める方法であっ
て、 心臓に接してまたは心臓近傍に細動除去電極を植設する
行程と、 T波の上昇勾配の周期的発生として測定される心室脱分
極の生成を判定するために前記心臓の電気的活動を観察
する行程と、 易損性の上限に達する50%確率の予測値であるエネル
ギレベルで前記細動除去電極を介して前記心臓に最初の
電気テストショックを印加する行程と、 前記最初の電気テストショックの印加に続く心室細動の
発生を検出する行程と、 前記最初の電気テストショックにより心室細動が生じな
かった場合に前記最初の電気テストショックから振幅を
所定量だけ減少させた次の電気テストショックを前記細
動除去電極を介して前記心臓に印加する行程と、 前記次の電気テストショックの印加に続く心室細動の発
生を検出する行程と、 前記前の電気テストショックから振幅が所定量だけ減少
した電気テストショックを印加する行程を繰り返し、テ
ストショックを印加する度に心室細動を検出する行程
と、を、有し、 テストショックの印加に続き心室細動を検出したとき、
心室細動を生ぜしむる前記テストショックのエネルギレ
ベルを第2データポイントとみなし、心室細動を生ぜし
むる前記テストショックの前のテストショックのエネル
ギレベルを第1データポイントとみなし、前記第2デー
タポイントとみなされる前記テストショックから振幅を
前記所定量だけ増加させた次のテストショックを印加し
て前記次のテストショックを第3データポイントとみな
す行程と、 細動除去発生の検出と細動除去が生じない場合の救助シ
ョックの印加と、 前記第3データポイントとみなされる前記テストショッ
クに続いて細動除去が検出されない場合前記第3データ
ポイントとみなされる前記テストショックから振幅を所
定量だけ増加させたテストショックを印加し、前記テス
トショックは第4データポイントとみなす行程と、 心室細動の検出と細動除去が生じない場合の救助ショッ
クの印加と、心室細動が検出された場合、第5データポ
イントが前記第4データポイントとみなされる前記ショ
ックから振幅が所定量だけ増加されると予測し、心室細
動が検出されない場合第5データポイントが前記第4デ
ータポイントとみなされる前記ショックから振幅が所定
量だけ減少されると予測する行程と、 前記第3データポイントとみなされる前記テストショッ
クの印加に続いて細動除去が生じた場合に振幅が所定量
だけ減少されたテストショックを印加し、前記テストシ
ョックを第4データポイントとみなす行程と、 心室細動の検出と心室細動が生じた場合の救助ショック
の分配と、心室細動が検出された場合、第5データポイ
ントが前記第4データポイントから振幅が所定量だけ増
加されると予測され、心室細動が検出されなかった場
合、前記第5データポイントが前記第4データポイント
から振幅が所定量だけ減少されると予測される行程と、 細動除去しきい値を確定するために前記5つのデータポ
イントの平均を有効な細動除去の50%確率と相関する
ショック強度として使用する行程と、を有することを特
徴とする方法。
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