JPH07255694A - 磁気共鳴画像法用の医療器具 - Google Patents
磁気共鳴画像法用の医療器具Info
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- JPH07255694A JPH07255694A JP7024258A JP2425895A JPH07255694A JP H07255694 A JPH07255694 A JP H07255694A JP 7024258 A JP7024258 A JP 7024258A JP 2425895 A JP2425895 A JP 2425895A JP H07255694 A JPH07255694 A JP H07255694A
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- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/285—Invasive instruments, e.g. catheters or biopsy needles, specially adapted for tracking, guiding or visualization by NMR
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- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/06—Devices, other than using radiation, for detecting or locating foreign bodies ; Determining position of diagnostic devices within or on the body of the patient
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M25/00—Catheters; Hollow probes
- A61M25/01—Introducing, guiding, advancing, emplacing or holding catheters
- A61M25/09—Guide wires
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 医療器具の位置及びその方向に関する完全な
情報が常に提供され、また、必要スペースが最小で済
み、また、狭小で且つ蛇行した形態の血管内にステアリ
ングすることが出来るように可撓性に優れ、また、磁気
共鳴画像法により実際にステアリングすることが出来る
ように簡単で且つ効率的な医療器具を提供すること。 【構成】 血管処理用のガイドワイヤー9は、磁気共鳴
画像システム1内でアンテナとして機能する同軸ケーブ
ル13、14、15−130、140、150によって
形成される。磁気共鳴応答信号を検出するアンテナであ
って、身体3内に挿入し、磁気共鳴法と相互作用し、身
体3内の医療器具9の位置を計算することを目的とする
アンテナを備え、身体3に対して行われる磁気共鳴画像
法に使用される医療器具9にして、該アンテナが開放し
た一本のワイヤーで形成されることを特徴とする医療器
具。
情報が常に提供され、また、必要スペースが最小で済
み、また、狭小で且つ蛇行した形態の血管内にステアリ
ングすることが出来るように可撓性に優れ、また、磁気
共鳴画像法により実際にステアリングすることが出来る
ように簡単で且つ効率的な医療器具を提供すること。 【構成】 血管処理用のガイドワイヤー9は、磁気共鳴
画像システム1内でアンテナとして機能する同軸ケーブ
ル13、14、15−130、140、150によって
形成される。磁気共鳴応答信号を検出するアンテナであ
って、身体3内に挿入し、磁気共鳴法と相互作用し、身
体3内の医療器具9の位置を計算することを目的とする
アンテナを備え、身体3に対して行われる磁気共鳴画像
法に使用される医療器具9にして、該アンテナが開放し
た一本のワイヤーで形成されることを特徴とする医療器
具。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、身体に対して行われる
磁気共鳴画像法に使用される医療器具であって、磁気共
鳴応答信号を検出するアンテナを備え、該アンテナが身
体内に挿入されて、磁気共鳴画像法と相互作用し、身体
内での医療装置の位置を計算することを目的とする、医
療装置に関する。
磁気共鳴画像法に使用される医療器具であって、磁気共
鳴応答信号を検出するアンテナを備え、該アンテナが身
体内に挿入されて、磁気共鳴画像法と相互作用し、身体
内での医療装置の位置を計算することを目的とする、医
療装置に関する。
【0002】
【従来の技術】患者におけるX線被曝量の蓄積の危険
性、及び治療する医者自身の長時間の被曝を回避するた
め、X線の使用を避けるべく、身体内に配置されたカテ
ーテル及びその他の装置の追跡を磁気共鳴画像法によっ
て行うことが出来る。
性、及び治療する医者自身の長時間の被曝を回避するた
め、X線の使用を避けるべく、身体内に配置されたカテ
ーテル及びその他の装置の追跡を磁気共鳴画像法によっ
て行うことが出来る。
【0003】典型的に、かかる磁気共鳴画像システム
は、磁石手段と、パルス状磁界勾配発生手段と、無線周
波数の電磁波のトランスミッタと、プロセッサと、制御
装置と、から構成することが出来る。その追跡すべき装
置は、その端部に、小さい導電性コイルが取り付けられ
ている。患者は磁石手段内に入れられ、装置が患者の体
内に挿入される。この磁気共鳴画像システムは、無線周
波数の電磁波及び磁界の勾配パルスを発生させ、これら
は、患者の体内に送られ、患者の体内の選択された核ス
ピンから共鳴応答信号を励起させる。この応答信号は、
装置に取り付けた導電線コイルに電流を発生させる。こ
のように、このコイルは、該コイル付近の各スピンを検
出する。無線周波数レシーバはこの検出された応答信号
を受信し、この信号を処理し且つ制御装置に格納する。
これは、三つの直交方向に反復される。この勾配によ
り、検出された信号の周波数はその付与された各勾配に
沿った無線周波数コイルの位置に正比例することにな
る。故に、フーリェ変換法を用いてデータ処理すること
により、患者の体内における無線周波数コイルの位置を
計算することが出来、それからコイルの位置像が得られ
る。しかしながら、コイルは、単に応答するに過ぎない
から、該コイルの位置像ではなく、患者の体内の応答信
号の位置像が得られる。この位置像はコイルの直ぐ近く
の周りの領域に関する情報を含まないから、この位置像
は対象とする領域の磁気応答像に重ね合わせることが出
来る。この場合、その位置像を形成するときと同時に、
又はより早期の時点でその領域の像を形成し且つ格納す
ることが出来る。
は、磁石手段と、パルス状磁界勾配発生手段と、無線周
波数の電磁波のトランスミッタと、プロセッサと、制御
装置と、から構成することが出来る。その追跡すべき装
置は、その端部に、小さい導電性コイルが取り付けられ
ている。患者は磁石手段内に入れられ、装置が患者の体
内に挿入される。この磁気共鳴画像システムは、無線周
波数の電磁波及び磁界の勾配パルスを発生させ、これら
は、患者の体内に送られ、患者の体内の選択された核ス
ピンから共鳴応答信号を励起させる。この応答信号は、
装置に取り付けた導電線コイルに電流を発生させる。こ
のように、このコイルは、該コイル付近の各スピンを検
出する。無線周波数レシーバはこの検出された応答信号
を受信し、この信号を処理し且つ制御装置に格納する。
これは、三つの直交方向に反復される。この勾配によ
り、検出された信号の周波数はその付与された各勾配に
沿った無線周波数コイルの位置に正比例することにな
る。故に、フーリェ変換法を用いてデータ処理すること
により、患者の体内における無線周波数コイルの位置を
計算することが出来、それからコイルの位置像が得られ
る。しかしながら、コイルは、単に応答するに過ぎない
から、該コイルの位置像ではなく、患者の体内の応答信
号の位置像が得られる。この位置像はコイルの直ぐ近く
の周りの領域に関する情報を含まないから、この位置像
は対象とする領域の磁気応答像に重ね合わせることが出
来る。この場合、その位置像を形成するときと同時に、
又はより早期の時点でその領域の像を形成し且つ格納す
ることが出来る。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】コイルの形態の無線周
波数アンテナは、電磁界に誘電的に結合し、これは、空
間的に略均一な磁界を得ることを可能にし、その結果、
広い領域に亙って比較的均一な濃度の像が得られる。し
かしながら、コイルの形態が大形となり(ループの直径
より受信される信号が決まる)、狭小な血管内で使用し
得るように形成することが出来ず、このため、カテーテ
ルのような医療器具を挿入するために使用することは難
しいという問題がある。更に、コイルアンテナにより付
与される局部像は装置の方向を把握したり、又は評価す
ることさえも許容せず、その結果、磁界共鳴画像システ
ムは、血管のような蛇行した領域に医療器具をステアリ
ングするために使用することは出来ない。
波数アンテナは、電磁界に誘電的に結合し、これは、空
間的に略均一な磁界を得ることを可能にし、その結果、
広い領域に亙って比較的均一な濃度の像が得られる。し
かしながら、コイルの形態が大形となり(ループの直径
より受信される信号が決まる)、狭小な血管内で使用し
得るように形成することが出来ず、このため、カテーテ
ルのような医療器具を挿入するために使用することは難
しいという問題がある。更に、コイルアンテナにより付
与される局部像は装置の方向を把握したり、又は評価す
ることさえも許容せず、その結果、磁界共鳴画像システ
ムは、血管のような蛇行した領域に医療器具をステアリ
ングするために使用することは出来ない。
【0005】欧州特許第0165742号には、磁気共
鳴画像システムと共に使用されるカテーテルが記載され
ている。このカテーテルは、一対の導体がその壁に埋め
込まれたシースを備えている。該シースは、選択した磁
気敏感さを持ち、シースの敏感さに略適合した所望の敏
感さを有する複合体を形成する、導電性材料にめっきを
付与することにより得られる薄箔複合体で形成すること
が望ましい。このようにして、カテーテルの視覚的に観
察可能な状態が保たれる。カテーテルの先端は、導体を
接続するループを含んでおり、このループの表面は、カ
テーテルの対称軸線に対して略直交することが望まし
い。当該明細書に記載されたように、弱いパルス源によ
って励起されたとき、該ループは、磁気共鳴画像を局部
的に歪ませ、磁気共鳴ディスプレイ上に像カーソルを提
供する双極磁界を支持しており、また、カテーテルシー
ス内に通したライトパイプのような磁気敏感さの低い機
能要素がカテーテルを選択した血管にステアリングこと
を許容する。このため、この構造体の特徴は、カテーテ
ルの先端を正確に位置決めし且つ監視することである。
しかしながら、これは、狭小な血管にステアリングする
ことの出来ない大きな形態の環境内で実現され、磁気共
鳴画像システムを観察しながらステアリングすることが
出来ない。
鳴画像システムと共に使用されるカテーテルが記載され
ている。このカテーテルは、一対の導体がその壁に埋め
込まれたシースを備えている。該シースは、選択した磁
気敏感さを持ち、シースの敏感さに略適合した所望の敏
感さを有する複合体を形成する、導電性材料にめっきを
付与することにより得られる薄箔複合体で形成すること
が望ましい。このようにして、カテーテルの視覚的に観
察可能な状態が保たれる。カテーテルの先端は、導体を
接続するループを含んでおり、このループの表面は、カ
テーテルの対称軸線に対して略直交することが望まし
い。当該明細書に記載されたように、弱いパルス源によ
って励起されたとき、該ループは、磁気共鳴画像を局部
的に歪ませ、磁気共鳴ディスプレイ上に像カーソルを提
供する双極磁界を支持しており、また、カテーテルシー
ス内に通したライトパイプのような磁気敏感さの低い機
能要素がカテーテルを選択した血管にステアリングこと
を許容する。このため、この構造体の特徴は、カテーテ
ルの先端を正確に位置決めし且つ監視することである。
しかしながら、これは、狭小な血管にステアリングする
ことの出来ない大きな形態の環境内で実現され、磁気共
鳴画像システムを観察しながらステアリングすることが
出来ない。
【0006】国際特許出願第WO87/04080に
は、核磁気共鳴検査の磁気に対して極めて不透過性であ
る非磁気材料とその不透過の程度が小さい非磁気材料と
から成る環状部分を交互に配置して形成された外科手術
用カテーテルが示してある。これらカテーテルは、その
外面に及びその主たる中央内腔の内面にシリコンゴムが
薄く被覆されている。複数の更に別の内腔がカテーテル
壁内に周方向に配置されており、ガイドワイヤーが該内
腔内に収容され、カテーテルの末端に固着され且つカテ
ーテルの基端のジョイスティックに結合され、個々に締
め付け且つ緩めて、カテーテルの末端を半径方向に案内
することを可能にする。カテーテルの中央内腔及びカテ
ーテルの壁に形成された更なる第二の内腔は各種の薬剤
を分配したり、または、レーザ外科治療又は縫合装置、
或は縫合グリッパのような外科手術用の道具を使用する
ために設けられる。こうした構成により、カテーテルの
位置は、核磁気共鳴検査法により末端から視覚的に観察
することが出来る。しかしながら、こうした構造体の寸
法は大きく、上述したものと同じ欠点がある。
は、核磁気共鳴検査の磁気に対して極めて不透過性であ
る非磁気材料とその不透過の程度が小さい非磁気材料と
から成る環状部分を交互に配置して形成された外科手術
用カテーテルが示してある。これらカテーテルは、その
外面に及びその主たる中央内腔の内面にシリコンゴムが
薄く被覆されている。複数の更に別の内腔がカテーテル
壁内に周方向に配置されており、ガイドワイヤーが該内
腔内に収容され、カテーテルの末端に固着され且つカテ
ーテルの基端のジョイスティックに結合され、個々に締
め付け且つ緩めて、カテーテルの末端を半径方向に案内
することを可能にする。カテーテルの中央内腔及びカテ
ーテルの壁に形成された更なる第二の内腔は各種の薬剤
を分配したり、または、レーザ外科治療又は縫合装置、
或は縫合グリッパのような外科手術用の道具を使用する
ために設けられる。こうした構成により、カテーテルの
位置は、核磁気共鳴検査法により末端から視覚的に観察
することが出来る。しかしながら、こうした構造体の寸
法は大きく、上述したものと同じ欠点がある。
【0007】第0385367号として公告された欧州
特許出願には、人間の前立腺及びその周囲の組織からの
スペクトルを画像化することの出来る核磁気共鳴受信装
置とした挿入型の前立腺ピックアッププローブが記載さ
れている。また、このプローブは、無線周波数励起のた
めの送信コイルとして使用することも出来る。このプロ
ーブは、チューニング、インピーダンスの適合及び結合
解除の機能を果たすインターフェース回路網と共に使用
することを目的とし、磁気共鳴画像スキャナへの接続部
を含んでいる。該プローブは、その末端に患者とのイン
ターフェースバルーンを支持するシャフトを備えてお
り、また、内側バルーンと外側バルーンとを備え、該内
側バルーンはシャフトの内腔を通じて供給された空気に
より膨張させることが出来る。裏に接着剤を塗った布材
料から成る非延伸性の平面が内側バルーンの一部を覆っ
て、内側バルーンと外側バルーンとの間に配置された可
撓性の受信コイルのガイドとして機能する。このコイル
は、シャフトを貫通して伸長する絶縁ケーブルを介して
インターフェースに電気的に接続されている。膨張した
とき、この非延伸性表面が立ち上がり、受信コイルが対
象とする領域から可能な限り最良の無線周波数信号を受
け取る位置になるように、受信コイル及び外側バルーン
を対象とする領域に押し付ける。バルーンがその収縮状
態にあるとき、コイルの位置決め手段として機能する、
外殻を形成する特殊なギザギザ部分が外側バルーンに設
けられている。コイルは多数の臨床的膨張及び収縮サイ
クル毎に外側バルーンの内側にて外殻に対し反復的に位
置決めすることが出来る。シャフトを患者の体内に挿入
した深さ、また対象とする領域に適正に整合させるた
め、バルーンの半径方向を表示する目盛りを備える着色
ストライプをシャフトに付すことが可能である。作動
中、患者のインターフェースバルーンが収縮状態にある
間にプローブを挿入し、シャフトに付された整合ストラ
イプを利用して、プローブを対象とする領域内で半径方
向に且つ長手方向に位置決めする。プローブを正確に位
置決めしたならば、患者のインターフェースバルーンを
膨張させ、受信コイルを対象とする領域に押し付ける。
次に、プローブを絶縁ケーブルを介してインターフェー
ス回路網に接続する。この無線周波数コイルの特別な構
成は、狭小又は蛇行した血管に使用することが出来ない
システムを小型にすることは出来ない。更に、このシス
テムは、ステアリングの目的のためプローブの方向に関
する情報は何も得られない。
特許出願には、人間の前立腺及びその周囲の組織からの
スペクトルを画像化することの出来る核磁気共鳴受信装
置とした挿入型の前立腺ピックアッププローブが記載さ
れている。また、このプローブは、無線周波数励起のた
めの送信コイルとして使用することも出来る。このプロ
ーブは、チューニング、インピーダンスの適合及び結合
解除の機能を果たすインターフェース回路網と共に使用
することを目的とし、磁気共鳴画像スキャナへの接続部
を含んでいる。該プローブは、その末端に患者とのイン
ターフェースバルーンを支持するシャフトを備えてお
り、また、内側バルーンと外側バルーンとを備え、該内
側バルーンはシャフトの内腔を通じて供給された空気に
より膨張させることが出来る。裏に接着剤を塗った布材
料から成る非延伸性の平面が内側バルーンの一部を覆っ
て、内側バルーンと外側バルーンとの間に配置された可
撓性の受信コイルのガイドとして機能する。このコイル
は、シャフトを貫通して伸長する絶縁ケーブルを介して
インターフェースに電気的に接続されている。膨張した
とき、この非延伸性表面が立ち上がり、受信コイルが対
象とする領域から可能な限り最良の無線周波数信号を受
け取る位置になるように、受信コイル及び外側バルーン
を対象とする領域に押し付ける。バルーンがその収縮状
態にあるとき、コイルの位置決め手段として機能する、
外殻を形成する特殊なギザギザ部分が外側バルーンに設
けられている。コイルは多数の臨床的膨張及び収縮サイ
クル毎に外側バルーンの内側にて外殻に対し反復的に位
置決めすることが出来る。シャフトを患者の体内に挿入
した深さ、また対象とする領域に適正に整合させるた
め、バルーンの半径方向を表示する目盛りを備える着色
ストライプをシャフトに付すことが可能である。作動
中、患者のインターフェースバルーンが収縮状態にある
間にプローブを挿入し、シャフトに付された整合ストラ
イプを利用して、プローブを対象とする領域内で半径方
向に且つ長手方向に位置決めする。プローブを正確に位
置決めしたならば、患者のインターフェースバルーンを
膨張させ、受信コイルを対象とする領域に押し付ける。
次に、プローブを絶縁ケーブルを介してインターフェー
ス回路網に接続する。この無線周波数コイルの特別な構
成は、狭小又は蛇行した血管に使用することが出来ない
システムを小型にすることは出来ない。更に、このシス
テムは、ステアリングの目的のためプローブの方向に関
する情報は何も得られない。
【0008】ドイツ特許第3937052A1号には、
磁気共鳴画像方法に使用されるバイオプシーチューブが
示してあり、該バイオプシーチューブは、絶縁チューブ
により分離され、バイオプシーチューブの全長に沿って
伸長する、長手方向に伸長する同軸状導体を備えてい
る。更に別の実施例において、導体チューブに代えて、
絶縁充填物により分離された同軸状の導体チューブの溝
状部分が使用されている。この場合にも、狭小な血管に
進めることの出来ない大形の形態となる。更に、この型
式の組立体は、極めて剛性であり、このため、この医療
器具を蛇行した血管内で使用することが更に妨げられ
る。
磁気共鳴画像方法に使用されるバイオプシーチューブが
示してあり、該バイオプシーチューブは、絶縁チューブ
により分離され、バイオプシーチューブの全長に沿って
伸長する、長手方向に伸長する同軸状導体を備えてい
る。更に別の実施例において、導体チューブに代えて、
絶縁充填物により分離された同軸状の導体チューブの溝
状部分が使用されている。この場合にも、狭小な血管に
進めることの出来ない大形の形態となる。更に、この型
式の組立体は、極めて剛性であり、このため、この医療
器具を蛇行した血管内で使用することが更に妨げられ
る。
【0009】本発明の目的は、医療器具の位置及びその
方向に関する完全な情報が常に提供されるようにし、ま
た、必要スペースが最小で済み、また、狭小で且つ蛇行
した形態の血管内にステアリングすることが出来るよう
に可撓性に優れ、また、磁気共鳴画像法により実際にス
テアリングすることが出来、また、介在手段として使用
することが出来、また、血管の形態を判断するときに効
果的であるように簡単で且つ効率的な医療器具により、
磁気共鳴画像法の性能を改善することである。
方向に関する完全な情報が常に提供されるようにし、ま
た、必要スペースが最小で済み、また、狭小で且つ蛇行
した形態の血管内にステアリングすることが出来るよう
に可撓性に優れ、また、磁気共鳴画像法により実際にス
テアリングすることが出来、また、介在手段として使用
することが出来、また、血管の形態を判断するときに効
果的であるように簡単で且つ効率的な医療器具により、
磁気共鳴画像法の性能を改善することである。
【0010】
【課題を解決するための手段】この課題を達成するた
め、本発明による医療器具は、請求の範囲に掲げた記載
事項に適合するものである。
め、本発明による医療器具は、請求の範囲に掲げた記載
事項に適合するものである。
【0011】コイルの形態と異なり、開放した一本のワ
イヤーから成るアンテナは、静電容量的に電磁界に結合
し、受信信号が開放した一本のワイヤーの極く付近から
発生されるため、アンテナの像、その位置及びその方向
に関する像を得ることが可能である。このように、該医
療器具の実際のステアリングが可能となる。開放した一
本のワイヤーから成るアンテナは極めて細く、また、可
撓性が大きいため、蛇行し且つ狭小な領域であっても血
管内に安全にステアリングし且つ通すことが可能であ
る。このことは、時間及び精度が重要である挿入状態に
て磁気共鳴画像法を利用することを可能にする。極めて
短時間の像の反復時間にて、像の測定、再構成及び表示
を反復することにより、磁気共鳴画像透視システムを形
成することが出来る。また、開放した一本のワイヤーか
ら成るアンテナを使用して、血管の高解像度の像を形成
することも可能となる。
イヤーから成るアンテナは、静電容量的に電磁界に結合
し、受信信号が開放した一本のワイヤーの極く付近から
発生されるため、アンテナの像、その位置及びその方向
に関する像を得ることが可能である。このように、該医
療器具の実際のステアリングが可能となる。開放した一
本のワイヤーから成るアンテナは極めて細く、また、可
撓性が大きいため、蛇行し且つ狭小な領域であっても血
管内に安全にステアリングし且つ通すことが可能であ
る。このことは、時間及び精度が重要である挿入状態に
て磁気共鳴画像法を利用することを可能にする。極めて
短時間の像の反復時間にて、像の測定、再構成及び表示
を反復することにより、磁気共鳴画像透視システムを形
成することが出来る。また、開放した一本のワイヤーか
ら成るアンテナを使用して、血管の高解像度の像を形成
することも可能となる。
【0012】簡易で且つ低廉な実施例によれば、開放し
た一本のワイヤーから成るアンテナは、同軸ケーブルで
形成することが出来る。極めて細い形態を目的とする一
実施例によれば、この開放した一本のワイヤーから成る
アンテナは、その遮蔽体及び絶縁体がそれぞれ導体被覆
及び絶縁体被覆で形成される、同軸ケーブルで形成する
ことが出来る。その何れの実施例の場合でも、同軸形態
の第一及び第二の導電性要素は、長さを等しくし、又は
異なる長さとすることが出来る。
た一本のワイヤーから成るアンテナは、同軸ケーブルで
形成することが出来る。極めて細い形態を目的とする一
実施例によれば、この開放した一本のワイヤーから成る
アンテナは、その遮蔽体及び絶縁体がそれぞれ導体被覆
及び絶縁体被覆で形成される、同軸ケーブルで形成する
ことが出来る。その何れの実施例の場合でも、同軸形態
の第一及び第二の導電性要素は、長さを等しくし、又は
異なる長さとすることが出来る。
【0013】同様に極めて細い形態を目的とする更に別
の実施例によれば、開放した一本のワイヤーから成るア
ンテナは、互いに絶縁し、撚り又は互いに平行である二
本の導電性ストランドで形成することが出来る。これら
のストランドは、長さを等しくし、又は異なる長さにす
ることが出来る。
の実施例によれば、開放した一本のワイヤーから成るア
ンテナは、互いに絶縁し、撚り又は互いに平行である二
本の導電性ストランドで形成することが出来る。これら
のストランドは、長さを等しくし、又は異なる長さにす
ることが出来る。
【0014】開放した一本のワイヤーから成るアンテナ
はカテーテル等に含めることが出来る。受信信号がルー
プの直径に依存するコイルアンテナの場合と異なり、開
放した一本のワイヤーから成るアンテナの場合、その直
径は、二次的なことであり、故に、開放した一本のワイ
ヤーから成るアンテナは、カテーテル等を位置決めする
ために血管処理法で使用されているガイドワイヤの全体
又はその一部を形成する形態とすることが出来る。
はカテーテル等に含めることが出来る。受信信号がルー
プの直径に依存するコイルアンテナの場合と異なり、開
放した一本のワイヤーから成るアンテナの場合、その直
径は、二次的なことであり、故に、開放した一本のワイ
ヤーから成るアンテナは、カテーテル等を位置決めする
ために血管処理法で使用されているガイドワイヤの全体
又はその一部を形成する形態とすることが出来る。
【0015】
【実施例】本発明の上記及びその他の目的は、単に一例
として本発明の四つの実施例を概略図的に示す添付図面
に関する以下の詳細な説明から容易に明らかになるであ
ろう。
として本発明の四つの実施例を概略図的に示す添付図面
に関する以下の詳細な説明から容易に明らかになるであ
ろう。
【0016】図1に示したシステムは、支持台4に載せ
た対象物3の上に均質な磁界を発生させる磁石装置2を
備える磁気共鳴画像装置1である。この磁石装置2の内
部には、対象物3の周りに無線周波数エネルギ源6から
得た磁界を発生させるコイル構造体5が設けられてい
る。レシーバ7は、共鳴信号に応答し、プロセッサ8が
ディスプレイ11に表示された投影像の全体を再構成す
る。対象物3に挿入された医療器具9は、導体10を介
して制御ステーション12に接続されている。このよう
な全体的な構成は、当業者に明らかであろうし、以下に
更に詳細には説明しない。
た対象物3の上に均質な磁界を発生させる磁石装置2を
備える磁気共鳴画像装置1である。この磁石装置2の内
部には、対象物3の周りに無線周波数エネルギ源6から
得た磁界を発生させるコイル構造体5が設けられてい
る。レシーバ7は、共鳴信号に応答し、プロセッサ8が
ディスプレイ11に表示された投影像の全体を再構成す
る。対象物3に挿入された医療器具9は、導体10を介
して制御ステーション12に接続されている。このよう
な全体的な構成は、当業者に明らかであろうし、以下に
更に詳細には説明しない。
【0017】図2に一例として示した器具9は、同軸ケ
ーブルにより形成された開放した一本のワイヤーから成
るアンテナを含むガイドワイヤーであり、該同軸ケーブ
ルは、中央導体13を備え、該中央導体13は、絶縁体
16内に収容したシールド15により囲繞された絶縁体
14内に包み込まれている。同軸ケーブルのシールド1
5又は外側導体及び外側絶縁体16は、その幾分かの長
さが先端、即ち末端17から剥ぎ取られている。同軸ケ
ーブルの基端(図示せず)は、全体として図1に示すよ
うに、制御ステーション12の標準的なアンテナ入力側
に接続するためのものである。
ーブルにより形成された開放した一本のワイヤーから成
るアンテナを含むガイドワイヤーであり、該同軸ケーブ
ルは、中央導体13を備え、該中央導体13は、絶縁体
16内に収容したシールド15により囲繞された絶縁体
14内に包み込まれている。同軸ケーブルのシールド1
5又は外側導体及び外側絶縁体16は、その幾分かの長
さが先端、即ち末端17から剥ぎ取られている。同軸ケ
ーブルの基端(図示せず)は、全体として図1に示すよ
うに、制御ステーション12の標準的なアンテナ入力側
に接続するためのものである。
【0018】図2の器具9もまた同軸ケーブルにより形
成された開放した一本のワイヤーから成るアンテナを含
むガイドワイヤーである。しかしながら、中央導体13
0を囲繞する絶縁体14に代えて、絶縁性被覆140が
使用されている一方、シールド15に代えて導体被覆1
50、及び絶縁体16に代えて絶縁体被覆160が使用
されている。図1の実施例と同様に、導体被覆150及
び絶縁体被覆160は、その幾分かの長さが先端170
の末端から剥ぎ取られている。また、この同軸ケーブル
の基端(図示せず)は、制御ステーション12(図1)
の標準的なアンテナ入力側に接続し得るようにしてあ
る。
成された開放した一本のワイヤーから成るアンテナを含
むガイドワイヤーである。しかしながら、中央導体13
0を囲繞する絶縁体14に代えて、絶縁性被覆140が
使用されている一方、シールド15に代えて導体被覆1
50、及び絶縁体16に代えて絶縁体被覆160が使用
されている。図1の実施例と同様に、導体被覆150及
び絶縁体被覆160は、その幾分かの長さが先端170
の末端から剥ぎ取られている。また、この同軸ケーブル
の基端(図示せず)は、制御ステーション12(図1)
の標準的なアンテナ入力側に接続し得るようにしてあ
る。
【0019】上記の変形例が採用可能である。
【0020】例えば、外側導体15、150及び絶縁体
16、160は、その幾分かの長さを末端17、170
から剥ぎ取る必要はない。また、これらの外側導体1
5,150及び絶縁体16、160を末端17、170
からより長い長さに亙って剥ぎ取ってもよく、更に、患
者の体外で外側でガイドワイヤーの基端まで剥ぎ取るこ
とも可能である。
16、160は、その幾分かの長さを末端17、170
から剥ぎ取る必要はない。また、これらの外側導体1
5,150及び絶縁体16、160を末端17、170
からより長い長さに亙って剥ぎ取ってもよく、更に、患
者の体外で外側でガイドワイヤーの基端まで剥ぎ取るこ
とも可能である。
【0021】患者の保護に対する固有の注意又は必要条
件により、ガイドワイヤーは裸導体13、130で形成
する一方、絶縁体14、140、外側導体15、150
及び絶縁体16、160は患者の体外でガイドワイヤー
の基端に向けて取り付けることも可能である。
件により、ガイドワイヤーは裸導体13、130で形成
する一方、絶縁体14、140、外側導体15、150
及び絶縁体16、160は患者の体外でガイドワイヤー
の基端に向けて取り付けることも可能である。
【0022】同様に、図示した同軸状の形態は必須では
なく、開放した一本のワイヤーから成るアンテナを裸又
は絶縁ワイヤーとし、その適正な極を制御ステーション
のアンテナ入力側に接続し得るように配置することも可
能である。
なく、開放した一本のワイヤーから成るアンテナを裸又
は絶縁ワイヤーとし、その適正な極を制御ステーション
のアンテナ入力側に接続し得るように配置することも可
能である。
【0023】図4には、このような形態の可能な一つの
例が示してあり、ここで、開放した一本のワイヤー状の
アンテナは、適当な被覆20、21により相互に絶縁さ
れた二本の撚り導電性ストランド18、19で形成され
ている。
例が示してあり、ここで、開放した一本のワイヤー状の
アンテナは、適当な被覆20、21により相互に絶縁さ
れた二本の撚り導電性ストランド18、19で形成され
ている。
【0024】また、図5には、開放した一本のワイヤー
から成るアンテナが、互いに平行で且つ絶縁体被覆2
4、25によって分離された二本の導電性ストランド2
2、23から形成された、可能な一つの形態が示してあ
る。
から成るアンテナが、互いに平行で且つ絶縁体被覆2
4、25によって分離された二本の導電性ストランド2
2、23から形成された、可能な一つの形態が示してあ
る。
【0025】前述の実施例の場合と同様に、ストランド
18、19、22、23は、それぞれ、長さを等しく
し、又は異なる長さにしてもよい。
18、19、22、23は、それぞれ、長さを等しく
し、又は異なる長さにしてもよい。
【0026】図4及び図5の双方の実施例において、絶
縁ストランドに沿って開放したままの通路30は、開放
したワイヤーから成るアンテナをカテーテルの内腔内に
配置したとき、例えば、圧力を測定するために使用する
ことが出来る。
縁ストランドに沿って開放したままの通路30は、開放
したワイヤーから成るアンテナをカテーテルの内腔内に
配置したとき、例えば、圧力を測定するために使用する
ことが出来る。
【図1】本発明が適用される磁気共鳴画像システムを示
すブロック図である。
すブロック図である。
【図2】本発明による医療器具の第一の実施例の縦部分
断面図である。
断面図である。
【図3】本発明による医療器具の第二の実施例の縦部分
断面図である。
断面図である。
【図4】本発明による医療器具の第三の実施例における
長手方向の図である。
長手方向の図である。
【図5】本発明による医療器具の第四の実施例における
長手方向の図である。
長手方向の図である。
1 磁気共鳴画像装置 2 磁石装置 3 目的物 4 支持台 5 コイル構造体 6 無線周波数エ
ネルギ源 7 レシーバ 8 プロセッサ 9 医療器具 10 導体 11 ディスプレイ 12 制御ステー
ション 13 中央導体 14 絶縁体 15 シールド 16 外側絶縁体 17 末端 18、19、22、23 ストランド 20、21 被覆 24、25 絶縁
体被覆 30 通路
ネルギ源 7 レシーバ 8 プロセッサ 9 医療器具 10 導体 11 ディスプレイ 12 制御ステー
ション 13 中央導体 14 絶縁体 15 シールド 16 外側絶縁体 17 末端 18、19、22、23 ストランド 20、21 被覆 24、25 絶縁
体被覆 30 通路
Claims (12)
- 【請求項1】 磁気共鳴応答信号を検出するアンテナで
あって、身体内に挿入し、磁気共鳴方法と相互作用し、
身体内の医療器具の位置を計算することを目的とするア
ンテナを備え、身体に対して行われる磁気共鳴画像法に
使用される医療器具にして、該アンテナが開放した一本
のワイヤーで形成されることを特徴とする医療器具。 - 【請求項2】 請求項1に記載の医療器具にして、前記
開放した一本のワイヤーから成るアンテナが同軸ケーブ
ル(13、14、15、16−130、140、15
0、160)で形成されることを特徴とする医療器具。 - 【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載の医療器具
にして、前記開放した一本のワイヤー状のアンテナが、
中央導体(13)を有するケーブルにて形成され、該中
央導体(13)が絶縁体(16)内に収容された外側導
体(15)により囲繞された絶縁体(14)内に収容さ
れ、前記中央導体(13)及び外側導体(15)の長さ
が等しいことを特徴とする医療器具。 - 【請求項4】 請求項1又は請求項2に記載の医療器具
にして、前記開放した一本のワイヤー状のアンテナが、
中央導体(13)を有するケーブルにて形成され、該中
央導体(13)が絶縁体(16)内に収容された外側導
体(15)により囲繞された絶縁体(14)内に収容さ
れ、前記中央導体(13)及び外側導体(15)の長さ
が異なることを特徴とする医療器具。 - 【請求項5】 請求項1又は請求項2に記載の医療器具
にして、前記開放した一本のワイヤー状のアンテナが、
導体(130)と、該導体に付与された第一の絶縁性被
覆(140)と、前記第一の絶縁性被覆を囲繞する導電
性被覆(150)と、前記導電性被覆に付与された第二
の絶縁性被覆(160)と、を備え、前記導体(13
0)及び導電性被覆(150)の長さが等しいことを特
徴とする医療器具。 - 【請求項6】 請求項1又は請求項2に記載の医療器具
にして、前記開放した一本のワイヤー状のアンテナが、
導体(130)と、該導体に付与された第一の絶縁性被
覆(140)と、前記第一の絶縁性被覆を囲繞する導電
性被覆(150)と、前記導電性被覆に付与された第二
の絶縁性被覆(160)と、を備え、前記導体(13
0)及び導電性被覆(150)の長さが異なることを特
徴とする医療器具。 - 【請求項7】 請求項1に記載の医療器具にして、前記
開放した一本のワイヤー状のアンテナが、互い(20、
21−24、25)から絶縁された二本の導電性ストラ
ンド(18、19−22、23)にて形成されることを
特徴とする医療器具。 - 【請求項8】 請求項7に記載の医療器具にして、前記
二本のストランド(22、23)が互いに平行であるこ
とを特徴とする医療器具。 - 【請求項9】 請求項7に記載の医療器具にして、前記
二本のストランド(18、19)が撚ってあることを特
徴とする医療器具。 - 【請求項10】 請求項7乃至請求項9の何れかの項に
記載の医療器具にして、前記二本のストランド(18、
19−22、23)の長さが等しいことを特徴とする医
療器具。 - 【請求項11】 請求項7乃至請求項9の何れかの項に
記載の医療器具にして、前記二本のストランド(18、
19−22、23)の長さが異なることを特徴とする医
療器具。 - 【請求項12】 請求項1乃至請求項11の何れかの項
に記載の医療器具にして、前記一本のワイヤーから成る
アンテナが血管処理用のガイドワイヤーの少なくとも一
部を形成することを特徴とする医療器具。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CH94104329.1 | 1994-03-18 | ||
| EP94104329A EP0673621B1 (en) | 1994-03-18 | 1994-03-18 | A magnetic resonance imaging system for tracking a medical appliance |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07255694A true JPH07255694A (ja) | 1995-10-09 |
| JP2955484B2 JP2955484B2 (ja) | 1999-10-04 |
Family
ID=8215788
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7024258A Expired - Fee Related JP2955484B2 (ja) | 1994-03-18 | 1995-02-13 | 医療器具を追跡する磁気共鳴画像装置 |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5792055A (ja) |
| EP (1) | EP0673621B1 (ja) |
| JP (1) | JP2955484B2 (ja) |
| AT (1) | ATE163525T1 (ja) |
| AU (1) | AU685221B2 (ja) |
| CA (1) | CA2141271C (ja) |
| DE (1) | DE69408826T2 (ja) |
| DK (1) | DK0673621T3 (ja) |
| ES (1) | ES2114626T3 (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2003005902A1 (en) * | 2001-07-12 | 2003-01-23 | Hitachi Medical Corporation | Endoscopic image pickup method and magnetic resonance imaging device using the same |
| JP2003024447A (ja) * | 2001-06-15 | 2003-01-28 | Radi Medical Systems Ab | 生物の体内に挿入可能な測定装置 |
| JP2003525654A (ja) * | 1999-04-15 | 2003-09-02 | サージ−ビジョン | 磁気共鳴映像法ガイドワイヤープローブ |
| JP2007500068A (ja) * | 2003-05-27 | 2007-01-11 | ボストン サイエンティフィック リミテッド | セグメント構造を有する医療器具 |
Families Citing this family (190)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2652928B1 (fr) | 1989-10-05 | 1994-07-29 | Diadix Sa | Systeme interactif d'intervention locale a l'interieur d'une zone d'une structure non homogene. |
| US5913820A (en) | 1992-08-14 | 1999-06-22 | British Telecommunications Public Limited Company | Position location system |
| US5592939A (en) | 1995-06-14 | 1997-01-14 | Martinelli; Michael A. | Method and system for navigating a catheter probe |
| GB9521009D0 (en) * | 1995-10-13 | 1995-12-13 | Marconi Gec Ltd | Magnetic resonance methods and apparatus` |
| WO1997019362A1 (en) * | 1995-11-24 | 1997-05-29 | Philips Electronics N.V. | Mri-system and catheter for interventional procedures |
| US6898454B2 (en) | 1996-04-25 | 2005-05-24 | The Johns Hopkins University | Systems and methods for evaluating the urethra and the periurethral tissues |
| US7236816B2 (en) | 1996-04-25 | 2007-06-26 | Johns Hopkins University | Biopsy and sampling needle antennas for magnetic resonance imaging-guided biopsies |
| US6263229B1 (en) | 1998-11-13 | 2001-07-17 | Johns Hopkins University School Of Medicine | Miniature magnetic resonance catheter coils and related methods |
| US20020077564A1 (en) * | 1996-07-29 | 2002-06-20 | Farallon Medsystems, Inc. | Thermography catheter |
| DE19647873A1 (de) * | 1996-11-19 | 1998-05-20 | Daum Gmbh | Tumorlocalizer und Methode zur Anwendung |
| EP0846959B1 (en) | 1996-12-05 | 2006-10-18 | Philips Medical Systems (Cleveland), Inc. | Nuclear magnetic resonance radio frequency coils |
| NL1005859C2 (nl) * | 1997-04-21 | 1998-10-22 | Cordis Europ | Afgeschermde katheter. |
| NL1006612C2 (nl) * | 1997-07-17 | 1999-01-19 | Cordis Europ | Voerdraad voor katheter. |
| US6226548B1 (en) | 1997-09-24 | 2001-05-01 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Percutaneous registration apparatus and method for use in computer-assisted surgical navigation |
| GB2330202A (en) * | 1997-10-07 | 1999-04-14 | Marconi Gec Ltd | Flexible MRI antenna for intra-cavity use |
| DE19746735C2 (de) * | 1997-10-13 | 2003-11-06 | Simag Gmbh Systeme Und Instr F | NMR-Bildgebungsverfahren zur Darstellung, Positionsbestimmung oder funktionellen Kontrolle einer in ein Untersuchungsobjekt eingeführten Vorrichtung und Vorrichtung zur Verwendung in einem derartigen Verfahren |
| US6021343A (en) | 1997-11-20 | 2000-02-01 | Surgical Navigation Technologies | Image guided awl/tap/screwdriver |
| US6348058B1 (en) | 1997-12-12 | 2002-02-19 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Image guided spinal surgery guide, system, and method for use thereof |
| US6477400B1 (en) | 1998-08-20 | 2002-11-05 | Sofamor Danek Holdings, Inc. | Fluoroscopic image guided orthopaedic surgery system with intraoperative registration |
| US6408202B1 (en) | 1998-11-03 | 2002-06-18 | The Johns Hopkins University | Transesophageal magnetic resonance analysis method and apparatus |
| US8244370B2 (en) | 2001-04-13 | 2012-08-14 | Greatbatch Ltd. | Band stop filter employing a capacitor and an inductor tank circuit to enhance MRI compatibility of active medical devices |
| US6701176B1 (en) | 1998-11-04 | 2004-03-02 | Johns Hopkins University School Of Medicine | Magnetic-resonance-guided imaging, electrophysiology, and ablation |
| US7844319B2 (en) | 1998-11-04 | 2010-11-30 | Susil Robert C | Systems and methods for magnetic-resonance-guided interventional procedures |
| AU2004202579A1 (en) * | 1998-11-04 | 2004-07-08 | The Johns Hopkins University | System and Method for Magnetic-resonance-guided Electrophysiologic and Ablation Procedures |
| US6312380B1 (en) * | 1998-12-23 | 2001-11-06 | Radi Medical Systems Ab | Method and sensor for wireless measurement of physiological variables |
| US6165140A (en) * | 1998-12-28 | 2000-12-26 | Micrus Corporation | Composite guidewire |
| EP1025797A1 (en) * | 1999-02-08 | 2000-08-09 | David Lloyd Brown | System for locating inflamed plaque in a vessel |
| US6591127B1 (en) | 1999-03-15 | 2003-07-08 | General Electric Company | Integrated multi-modality imaging system and method |
| US6470207B1 (en) | 1999-03-23 | 2002-10-22 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Navigational guidance via computer-assisted fluoroscopic imaging |
| US7848788B2 (en) | 1999-04-15 | 2010-12-07 | The Johns Hopkins University | Magnetic resonance imaging probe |
| EP1171032A4 (en) | 1999-04-15 | 2008-10-29 | Surgi Vision | PROCESS FOR IN VIVO IMAGING BY MAGNETIC RESONANCE |
| US6491699B1 (en) | 1999-04-20 | 2002-12-10 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Instrument guidance method and system for image guided surgery |
| US6493573B1 (en) | 1999-10-28 | 2002-12-10 | Winchester Development Associates | Method and system for navigating a catheter probe in the presence of field-influencing objects |
| US6381485B1 (en) | 1999-10-28 | 2002-04-30 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Registration of human anatomy integrated for electromagnetic localization |
| US8644907B2 (en) | 1999-10-28 | 2014-02-04 | Medtronic Navigaton, Inc. | Method and apparatus for surgical navigation |
| US8239001B2 (en) | 2003-10-17 | 2012-08-07 | Medtronic Navigation, Inc. | Method and apparatus for surgical navigation |
| US6474341B1 (en) | 1999-10-28 | 2002-11-05 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Surgical communication and power system |
| US11331150B2 (en) | 1999-10-28 | 2022-05-17 | Medtronic Navigation, Inc. | Method and apparatus for surgical navigation |
| US6379302B1 (en) | 1999-10-28 | 2002-04-30 | Surgical Navigation Technologies Inc. | Navigation information overlay onto ultrasound imagery |
| US6499488B1 (en) | 1999-10-28 | 2002-12-31 | Winchester Development Associates | Surgical sensor |
| US7366562B2 (en) | 2003-10-17 | 2008-04-29 | Medtronic Navigation, Inc. | Method and apparatus for surgical navigation |
| WO2001056469A2 (en) | 2000-02-01 | 2001-08-09 | Surgi-Vision, Inc. | Magnetic resonance imaging transseptal needle antenna |
| WO2001064124A1 (en) | 2000-03-01 | 2001-09-07 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Multiple cannula image guided tool for image guided procedures |
| US6302865B1 (en) * | 2000-03-13 | 2001-10-16 | Scimed Life Systems, Inc. | Intravascular guidewire with perfusion lumen |
| WO2001073461A2 (en) | 2000-03-24 | 2001-10-04 | Surgi-Vision | Endoluminal mri probe |
| US6535756B1 (en) | 2000-04-07 | 2003-03-18 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Trajectory storage apparatus and method for surgical navigation system |
| US7085400B1 (en) | 2000-06-14 | 2006-08-01 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | System and method for image based sensor calibration |
| US20020055678A1 (en) * | 2000-07-13 | 2002-05-09 | Scott Greig C. | Electrode probe coil for MRI |
| WO2002015973A1 (en) | 2000-08-23 | 2002-02-28 | Micronix Pty Ltd | Catheter locator apparatus and method of use |
| JP2004510513A (ja) * | 2000-10-02 | 2004-04-08 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | 磁気共鳴方法、装置、及び、コンピュータプログラム製品 |
| US6714809B2 (en) * | 2000-11-20 | 2004-03-30 | Surgi-Vision, Inc. | Connector and guidewire connectable thereto |
| WO2002043798A1 (en) * | 2000-12-01 | 2002-06-06 | Micrus Corporation | Composite guidewire |
| US20030060731A1 (en) * | 2001-01-26 | 2003-03-27 | Fleischhacker Mark G. | Non-metallic guide wire |
| US8977355B2 (en) | 2001-04-13 | 2015-03-10 | Greatbatch Ltd. | EMI filter employing a capacitor and an inductor tank circuit having optimum component values |
| US8989870B2 (en) | 2001-04-13 | 2015-03-24 | Greatbatch Ltd. | Tuned energy balanced system for minimizing heating and/or to provide EMI protection of implanted leads in a high power electromagnetic field environment |
| US9295828B2 (en) | 2001-04-13 | 2016-03-29 | Greatbatch Ltd. | Self-resonant inductor wound portion of an implantable lead for enhanced MRI compatibility of active implantable medical devices |
| US8219208B2 (en) | 2001-04-13 | 2012-07-10 | Greatbatch Ltd. | Frequency selective passive component networks for active implantable medical devices utilizing an energy dissipating surface |
| US8600519B2 (en) | 2001-04-13 | 2013-12-03 | Greatbatch Ltd. | Transient voltage/current protection system for electronic circuits associated with implanted leads |
| US20070088416A1 (en) | 2001-04-13 | 2007-04-19 | Surgi-Vision, Inc. | Mri compatible medical leads |
| US8509913B2 (en) | 2001-04-13 | 2013-08-13 | Greatbatch Ltd. | Switched diverter circuits for minimizing heating of an implanted lead and/or providing EMI protection in a high power electromagnetic field environment |
| CA2482202C (en) | 2001-04-13 | 2012-07-03 | Surgi-Vision, Inc. | Systems and methods for magnetic-resonance-guided interventional procedures |
| US8457760B2 (en) | 2001-04-13 | 2013-06-04 | Greatbatch Ltd. | Switched diverter circuits for minimizing heating of an implanted lead and/or providing EMI protection in a high power electromagnetic field environment |
| GB2378760A (en) * | 2001-04-20 | 2003-02-19 | Marconi Medical Systems Uk Ltd | Surgical Probe |
| US6636757B1 (en) | 2001-06-04 | 2003-10-21 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Method and apparatus for electromagnetic navigation of a surgical probe near a metal object |
| US8579825B2 (en) | 2001-06-15 | 2013-11-12 | Radi Medical Systems Ab | Electrically conductive guide wire |
| EP1266671B1 (en) * | 2001-06-15 | 2004-09-15 | Radi Medical Systems Ab | Electrically conductive coaxial guide wire |
| US6862468B2 (en) * | 2001-09-28 | 2005-03-01 | Scimed Life Systems, Inc. | Systems and methods for magnetic resonance imaging elastography |
| US7194297B2 (en) | 2001-11-13 | 2007-03-20 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Impedance-matching apparatus and construction for intravascular device |
| US6703596B1 (en) * | 2001-11-13 | 2004-03-09 | Lockheed Martin Corporation | Apparatus and system for imaging radio frequency electromagnetic signals |
| US20030114747A1 (en) * | 2001-12-14 | 2003-06-19 | Smith Scott R. | Recanalization of occluded vessel using magnetic resonance guidance |
| US6799067B2 (en) * | 2001-12-26 | 2004-09-28 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | MRI compatible guide wire |
| US6947786B2 (en) | 2002-02-28 | 2005-09-20 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Method and apparatus for perspective inversion |
| US6990368B2 (en) | 2002-04-04 | 2006-01-24 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Method and apparatus for virtual digital subtraction angiography |
| US7998062B2 (en) | 2004-03-29 | 2011-08-16 | Superdimension, Ltd. | Endoscope structures and techniques for navigating to a target in branched structure |
| WO2003102614A1 (en) | 2002-05-29 | 2003-12-11 | Surgi-Vision, Inc. | Magnetic resonance probes |
| US20040024308A1 (en) * | 2002-08-02 | 2004-02-05 | Wickline Samuel A. | Method and apparatus for intracorporeal medical imaging using self-tuned coils |
| US7096057B2 (en) | 2002-08-02 | 2006-08-22 | Barnes Jewish Hospital | Method and apparatus for intracorporeal medical imaging using a self-tuned coil |
| EP1391743A1 (en) * | 2002-08-05 | 2004-02-25 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Surgical probe with MR tip tracking |
| US6892090B2 (en) | 2002-08-19 | 2005-05-10 | Surgical Navigation Technologies, Inc. | Method and apparatus for virtual endoscopy |
| DE10240960A1 (de) * | 2002-09-05 | 2004-03-18 | Philips Intellectual Property & Standards Gmbh | Katheter, insbesondere zur Verwendung bei der MR-Bildgebung |
| US7697972B2 (en) | 2002-11-19 | 2010-04-13 | Medtronic Navigation, Inc. | Navigation system for cardiac therapies |
| US7599730B2 (en) | 2002-11-19 | 2009-10-06 | Medtronic Navigation, Inc. | Navigation system for cardiac therapies |
| US7660623B2 (en) | 2003-01-30 | 2010-02-09 | Medtronic Navigation, Inc. | Six degree of freedom alignment display for medical procedures |
| US7542791B2 (en) | 2003-01-30 | 2009-06-02 | Medtronic Navigation, Inc. | Method and apparatus for preplanning a surgical procedure |
| US7725161B2 (en) * | 2003-02-03 | 2010-05-25 | John Hopkins University | Active MRI intramyocardial injeciton catheter with a deflectable distal section |
| US20040167438A1 (en) * | 2003-02-26 | 2004-08-26 | Sharrow James S. | Reinforced medical device |
| US7570791B2 (en) | 2003-04-25 | 2009-08-04 | Medtronic Navigation, Inc. | Method and apparatus for performing 2D to 3D registration |
| US7313430B2 (en) | 2003-08-28 | 2007-12-25 | Medtronic Navigation, Inc. | Method and apparatus for performing stereotactic surgery |
| ATE556643T1 (de) | 2003-09-15 | 2012-05-15 | Super Dimension Ltd | Umhüllungsvorrichtung zur fixierung von bronchoskopen |
| EP2316328B1 (en) | 2003-09-15 | 2012-05-09 | Super Dimension Ltd. | Wrap-around holding device for use with bronchoscopes |
| US20050085895A1 (en) * | 2003-10-15 | 2005-04-21 | Scimed Life Systems, Inc. | RF-based markers for MRI visualization of medical devices |
| US7835778B2 (en) | 2003-10-16 | 2010-11-16 | Medtronic Navigation, Inc. | Method and apparatus for surgical navigation of a multiple piece construct for implantation |
| US7840253B2 (en) | 2003-10-17 | 2010-11-23 | Medtronic Navigation, Inc. | Method and apparatus for surgical navigation |
| US8764725B2 (en) | 2004-02-09 | 2014-07-01 | Covidien Lp | Directional anchoring mechanism, method and applications thereof |
| US7567834B2 (en) | 2004-05-03 | 2009-07-28 | Medtronic Navigation, Inc. | Method and apparatus for implantation between two vertebral bodies |
| US20050251031A1 (en) * | 2004-05-06 | 2005-11-10 | Scimed Life Systems, Inc. | Apparatus and construction for intravascular device |
| US7496397B2 (en) | 2004-05-06 | 2009-02-24 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Intravascular antenna |
| WO2006043273A2 (en) * | 2004-10-18 | 2006-04-27 | Topspin Medical (Israel) Ltd. | Probe with asymmetric balloon |
| US7636595B2 (en) | 2004-10-28 | 2009-12-22 | Medtronic Navigation, Inc. | Method and apparatus for calibrating non-linear instruments |
| US7976518B2 (en) | 2005-01-13 | 2011-07-12 | Corpak Medsystems, Inc. | Tubing assembly and signal generator placement control device and method for use with catheter guidance systems |
| US8784336B2 (en) | 2005-08-24 | 2014-07-22 | C. R. Bard, Inc. | Stylet apparatuses and methods of manufacture |
| US7835784B2 (en) | 2005-09-21 | 2010-11-16 | Medtronic Navigation, Inc. | Method and apparatus for positioning a reference frame |
| US9168102B2 (en) | 2006-01-18 | 2015-10-27 | Medtronic Navigation, Inc. | Method and apparatus for providing a container to a sterile environment |
| US20100191306A1 (en) * | 2006-01-25 | 2010-07-29 | Greatbatch Ltd. | Transient voltage suppression circuit for an implanted rfid chip |
| US8112292B2 (en) | 2006-04-21 | 2012-02-07 | Medtronic Navigation, Inc. | Method and apparatus for optimizing a therapy |
| US8903505B2 (en) | 2006-06-08 | 2014-12-02 | Greatbatch Ltd. | Implantable lead bandstop filter employing an inductive coil with parasitic capacitance to enhance MRI compatibility of active medical devices |
| US8197494B2 (en) | 2006-09-08 | 2012-06-12 | Corpak Medsystems, Inc. | Medical device position guidance system with wireless connectivity between a noninvasive device and an invasive device |
| US8660635B2 (en) | 2006-09-29 | 2014-02-25 | Medtronic, Inc. | Method and apparatus for optimizing a computer assisted surgical procedure |
| US7794407B2 (en) | 2006-10-23 | 2010-09-14 | Bard Access Systems, Inc. | Method of locating the tip of a central venous catheter |
| US8388546B2 (en) | 2006-10-23 | 2013-03-05 | Bard Access Systems, Inc. | Method of locating the tip of a central venous catheter |
| US8905920B2 (en) | 2007-09-27 | 2014-12-09 | Covidien Lp | Bronchoscope adapter and method |
| US9521961B2 (en) | 2007-11-26 | 2016-12-20 | C. R. Bard, Inc. | Systems and methods for guiding a medical instrument |
| CN101925333B (zh) | 2007-11-26 | 2014-02-12 | C·R·巴德股份有限公司 | 用于脉管系统内的导管放置的集成系统 |
| US8781555B2 (en) | 2007-11-26 | 2014-07-15 | C. R. Bard, Inc. | System for placement of a catheter including a signal-generating stylet |
| US9649048B2 (en) | 2007-11-26 | 2017-05-16 | C. R. Bard, Inc. | Systems and methods for breaching a sterile field for intravascular placement of a catheter |
| US8849382B2 (en) | 2007-11-26 | 2014-09-30 | C. R. Bard, Inc. | Apparatus and display methods relating to intravascular placement of a catheter |
| US10524691B2 (en) | 2007-11-26 | 2020-01-07 | C. R. Bard, Inc. | Needle assembly including an aligned magnetic element |
| US10449330B2 (en) | 2007-11-26 | 2019-10-22 | C. R. Bard, Inc. | Magnetic element-equipped needle assemblies |
| US10751509B2 (en) | 2007-11-26 | 2020-08-25 | C. R. Bard, Inc. | Iconic representations for guidance of an indwelling medical device |
| US8478381B2 (en) | 2008-01-03 | 2013-07-02 | The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services | MRI guidewire |
| US8478382B2 (en) | 2008-02-11 | 2013-07-02 | C. R. Bard, Inc. | Systems and methods for positioning a catheter |
| US9108066B2 (en) | 2008-03-20 | 2015-08-18 | Greatbatch Ltd. | Low impedance oxide resistant grounded capacitor for an AIMD |
| US10080889B2 (en) | 2009-03-19 | 2018-09-25 | Greatbatch Ltd. | Low inductance and low resistance hermetically sealed filtered feedthrough for an AIMD |
| WO2009122273A2 (en) | 2008-04-03 | 2009-10-08 | Superdimension, Ltd. | Magnetic interference detection system and method |
| WO2009147671A1 (en) | 2008-06-03 | 2009-12-10 | Superdimension Ltd. | Feature-based registration method |
| US8218847B2 (en) | 2008-06-06 | 2012-07-10 | Superdimension, Ltd. | Hybrid registration method |
| US8932207B2 (en) | 2008-07-10 | 2015-01-13 | Covidien Lp | Integrated multi-functional endoscopic tool |
| US9901714B2 (en) | 2008-08-22 | 2018-02-27 | C. R. Bard, Inc. | Catheter assembly including ECG sensor and magnetic assemblies |
| US8165658B2 (en) | 2008-09-26 | 2012-04-24 | Medtronic, Inc. | Method and apparatus for positioning a guide relative to a base |
| US8437833B2 (en) | 2008-10-07 | 2013-05-07 | Bard Access Systems, Inc. | Percutaneous magnetic gastrostomy |
| US8175681B2 (en) | 2008-12-16 | 2012-05-08 | Medtronic Navigation Inc. | Combination of electromagnetic and electropotential localization |
| US8447414B2 (en) | 2008-12-17 | 2013-05-21 | Greatbatch Ltd. | Switched safety protection circuit for an AIMD system during exposure to high power electromagnetic fields |
| US8095224B2 (en) | 2009-03-19 | 2012-01-10 | Greatbatch Ltd. | EMI shielded conduit assembly for an active implantable medical device |
| US8611984B2 (en) | 2009-04-08 | 2013-12-17 | Covidien Lp | Locatable catheter |
| CN102625669B (zh) | 2009-06-08 | 2015-09-23 | 核磁共振成像介入技术有限公司 | 能够近实时地跟踪和生成柔性体内装置的动态可视化的mri导向的介入系统 |
| RU2549998C2 (ru) | 2009-06-12 | 2015-05-10 | Бард Аксесс Системс, Инк. | Способ позиционирования конца катетера |
| US9532724B2 (en) | 2009-06-12 | 2017-01-03 | Bard Access Systems, Inc. | Apparatus and method for catheter navigation using endovascular energy mapping |
| WO2010148083A2 (en) | 2009-06-16 | 2010-12-23 | Surgivision, Inc. | Mri-guided devices and mri-guided interventional systems that can track and generate dynamic visualizations of the devices in near real time |
| WO2011019760A2 (en) | 2009-08-10 | 2011-02-17 | Romedex International Srl | Devices and methods for endovascular electrography |
| US8494613B2 (en) | 2009-08-31 | 2013-07-23 | Medtronic, Inc. | Combination localization system |
| US8494614B2 (en) | 2009-08-31 | 2013-07-23 | Regents Of The University Of Minnesota | Combination localization system |
| CN102665541B (zh) | 2009-09-29 | 2016-01-13 | C·R·巴德股份有限公司 | 与用于导管的血管内放置的设备一起使用的探针 |
| WO2011044421A1 (en) | 2009-10-08 | 2011-04-14 | C. R. Bard, Inc. | Spacers for use with an ultrasound probe |
| US8882763B2 (en) | 2010-01-12 | 2014-11-11 | Greatbatch Ltd. | Patient attached bonding strap for energy dissipation from a probe or a catheter during magnetic resonance imaging |
| WO2011097312A1 (en) | 2010-02-02 | 2011-08-11 | C.R. Bard, Inc. | Apparatus and method for catheter navigation and tip location |
| CA3054544C (en) | 2010-05-28 | 2022-01-04 | C.R. Bard, Inc. | Apparatus for use with needle insertion guidance system |
| EP2912999B1 (en) | 2010-05-28 | 2022-06-29 | C. R. Bard, Inc. | Apparatus for use with needle insertion guidance system |
| US10582834B2 (en) | 2010-06-15 | 2020-03-10 | Covidien Lp | Locatable expandable working channel and method |
| JP2013535301A (ja) | 2010-08-09 | 2013-09-12 | シー・アール・バード・インコーポレーテッド | 超音波プローブヘッド用支持・カバー構造 |
| BR112013002431B1 (pt) | 2010-08-20 | 2021-06-29 | C.R. Bard, Inc | Sistema para a reconfirmação da posição de um cateter no interior de um paciente |
| CN103189009B (zh) | 2010-10-29 | 2016-09-07 | C·R·巴德股份有限公司 | 医疗设备的生物阻抗辅助放置 |
| US10350421B2 (en) | 2013-06-30 | 2019-07-16 | Greatbatch Ltd. | Metallurgically bonded gold pocket pad for grounding an EMI filter to a hermetic terminal for an active implantable medical device |
| US11198014B2 (en) | 2011-03-01 | 2021-12-14 | Greatbatch Ltd. | Hermetically sealed filtered feedthrough assembly having a capacitor with an oxide resistant electrical connection to an active implantable medical device housing |
| US9931514B2 (en) | 2013-06-30 | 2018-04-03 | Greatbatch Ltd. | Low impedance oxide resistant grounded capacitor for an AIMD |
| US9427596B2 (en) | 2013-01-16 | 2016-08-30 | Greatbatch Ltd. | Low impedance oxide resistant grounded capacitor for an AIMD |
| US10596369B2 (en) | 2011-03-01 | 2020-03-24 | Greatbatch Ltd. | Low equivalent series resistance RF filter for an active implantable medical device |
| US10272252B2 (en) | 2016-11-08 | 2019-04-30 | Greatbatch Ltd. | Hermetic terminal for an AIMD having a composite brazed conductive lead |
| AU2012278809B2 (en) | 2011-07-06 | 2016-09-29 | C.R. Bard, Inc. | Needle length determination and calibration for insertion guidance system |
| USD699359S1 (en) | 2011-08-09 | 2014-02-11 | C. R. Bard, Inc. | Ultrasound probe head |
| USD724745S1 (en) | 2011-08-09 | 2015-03-17 | C. R. Bard, Inc. | Cap for an ultrasound probe |
| WO2013036772A1 (en) | 2011-09-08 | 2013-03-14 | Corpak Medsystems, Inc. | Apparatus and method used with guidance system for feeding and suctioning |
| WO2013070775A1 (en) | 2011-11-07 | 2013-05-16 | C.R. Bard, Inc | Ruggedized ultrasound hydrogel insert |
| US9427172B2 (en) * | 2011-12-30 | 2016-08-30 | Mediguide Ltd. | Roll detection and six degrees of freedom sensor assembly |
| EP2861153A4 (en) | 2012-06-15 | 2016-10-19 | Bard Inc C R | APPARATUS AND METHODS FOR DETECTION OF A REMOVABLE CAP ON AN ULTRASONIC PROBE |
| USRE46699E1 (en) | 2013-01-16 | 2018-02-06 | Greatbatch Ltd. | Low impedance oxide resistant grounded capacitor for an AIMD |
| CN105979868B (zh) | 2014-02-06 | 2020-03-10 | C·R·巴德股份有限公司 | 用于血管内装置的导向和放置的系统和方法 |
| US9810751B2 (en) | 2014-02-24 | 2017-11-07 | Northrop Grumman Systems Corporation | Customized magnetic susceptibility materials |
| US10952593B2 (en) | 2014-06-10 | 2021-03-23 | Covidien Lp | Bronchoscope adapter |
| US10973584B2 (en) | 2015-01-19 | 2021-04-13 | Bard Access Systems, Inc. | Device and method for vascular access |
| US10426555B2 (en) | 2015-06-03 | 2019-10-01 | Covidien Lp | Medical instrument with sensor for use in a system and method for electromagnetic navigation |
| WO2016210325A1 (en) | 2015-06-26 | 2016-12-29 | C.R. Bard, Inc. | Connector interface for ecg-based catheter positioning system |
| US9962134B2 (en) | 2015-10-28 | 2018-05-08 | Medtronic Navigation, Inc. | Apparatus and method for maintaining image quality while minimizing X-ray dosage of a patient |
| US11000207B2 (en) | 2016-01-29 | 2021-05-11 | C. R. Bard, Inc. | Multiple coil system for tracking a medical device |
| US10478254B2 (en) | 2016-05-16 | 2019-11-19 | Covidien Lp | System and method to access lung tissue |
| US10418705B2 (en) | 2016-10-28 | 2019-09-17 | Covidien Lp | Electromagnetic navigation antenna assembly and electromagnetic navigation system including the same |
| US10446931B2 (en) | 2016-10-28 | 2019-10-15 | Covidien Lp | Electromagnetic navigation antenna assembly and electromagnetic navigation system including the same |
| US10615500B2 (en) | 2016-10-28 | 2020-04-07 | Covidien Lp | System and method for designing electromagnetic navigation antenna assemblies |
| US10792106B2 (en) | 2016-10-28 | 2020-10-06 | Covidien Lp | System for calibrating an electromagnetic navigation system |
| US10517505B2 (en) | 2016-10-28 | 2019-12-31 | Covidien Lp | Systems, methods, and computer-readable media for optimizing an electromagnetic navigation system |
| US10722311B2 (en) | 2016-10-28 | 2020-07-28 | Covidien Lp | System and method for identifying a location and/or an orientation of an electromagnetic sensor based on a map |
| US10751126B2 (en) | 2016-10-28 | 2020-08-25 | Covidien Lp | System and method for generating a map for electromagnetic navigation |
| US10638952B2 (en) | 2016-10-28 | 2020-05-05 | Covidien Lp | Methods, systems, and computer-readable media for calibrating an electromagnetic navigation system |
| US10249415B2 (en) | 2017-01-06 | 2019-04-02 | Greatbatch Ltd. | Process for manufacturing a leadless feedthrough for an active implantable medical device |
| US11219489B2 (en) | 2017-10-31 | 2022-01-11 | Covidien Lp | Devices and systems for providing sensors in parallel with medical tools |
| WO2019109063A2 (en) | 2017-12-03 | 2019-06-06 | Paul Ram H Jr | Mri compatible interventional wireguide |
| US10905888B2 (en) | 2018-03-22 | 2021-02-02 | Greatbatch Ltd. | Electrical connection for an AIMD EMI filter utilizing an anisotropic conductive layer |
| US10912945B2 (en) | 2018-03-22 | 2021-02-09 | Greatbatch Ltd. | Hermetic terminal for an active implantable medical device having a feedthrough capacitor partially overhanging a ferrule for high effective capacitance area |
| CN112867443B (zh) | 2018-10-16 | 2024-04-26 | 巴德阿克塞斯系统股份有限公司 | 用于建立电连接的安全装备连接系统及其方法 |
| US12544101B2 (en) | 2019-01-30 | 2026-02-10 | Bard Access Systems, Inc. | Systems and methods for tracking medical devices |
| US12089902B2 (en) | 2019-07-30 | 2024-09-17 | Coviden Lp | Cone beam and 3D fluoroscope lung navigation |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3211003C2 (de) * | 1982-03-25 | 1984-06-28 | Stefan Dr. 6500 Mainz Kunke | Vorrichtung zum Ermitteln der jeweiligen Position des vorderen Endes einer Sonde |
| US4572198A (en) * | 1984-06-18 | 1986-02-25 | Varian Associates, Inc. | Catheter for use with NMR imaging systems |
| GB8600665D0 (en) * | 1986-01-13 | 1986-02-19 | Longmore D B | Surgical catheters |
| US4960106A (en) * | 1987-04-28 | 1990-10-02 | Olympus Optical Co., Ltd. | Endoscope apparatus |
| US5170789A (en) * | 1987-06-17 | 1992-12-15 | Perinchery Narayan | Insertable NMR coil probe |
| DE3723951A1 (de) * | 1987-07-20 | 1989-02-02 | Rheydt Kabelwerk Ag | Anordnung zur uebertragung von hochfrequenz-signalen |
| US4865047A (en) * | 1988-06-30 | 1989-09-12 | City Of Hope | Hyperthermia applicator |
| FI80585C (fi) * | 1988-11-11 | 1990-07-10 | Instrumentarium Oy | Arrangemang foer undersoekning av ett objekt. |
| US5348010A (en) * | 1989-02-24 | 1994-09-20 | Medrea, Inc., Pennsylvania Corp., Pa. | Intracavity probe and interface device for MRI imaging and spectroscopy |
| EP0659385A1 (en) * | 1989-02-27 | 1995-06-28 | Medrad Inc. | Interface network for MRI imaging and spectroscopy |
| DE3926934A1 (de) * | 1989-08-16 | 1991-02-21 | Deutsches Krebsforsch | Hyperthermie-mikrowellenapplikator zur erwaermung einer begrenzten umgebung in einem dissipativen medium |
| US5271400A (en) * | 1992-04-01 | 1993-12-21 | General Electric Company | Tracking system to monitor the position and orientation of a device using magnetic resonance detection of a sample contained within the device |
| US5427103A (en) * | 1992-06-29 | 1995-06-27 | Olympus Optical Co., Ltd. | MRI apparatus for receiving nuclear-magnetic resonance signals of a living body |
| US5347221A (en) * | 1993-03-09 | 1994-09-13 | Rubinson Kenneth A | Truncated nuclear magnetic imaging probe |
-
1994
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-
1995
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-
1996
- 1996-11-19 US US08/752,431 patent/US5792055A/en not_active Ceased
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003525654A (ja) * | 1999-04-15 | 2003-09-02 | サージ−ビジョン | 磁気共鳴映像法ガイドワイヤープローブ |
| JP4851010B2 (ja) * | 1999-04-15 | 2012-01-11 | エムアールアイ インターベンションズ, インク. | 磁気共鳴映像法ガイドワイヤープローブ |
| JP2003024447A (ja) * | 2001-06-15 | 2003-01-28 | Radi Medical Systems Ab | 生物の体内に挿入可能な測定装置 |
| WO2003005902A1 (en) * | 2001-07-12 | 2003-01-23 | Hitachi Medical Corporation | Endoscopic image pickup method and magnetic resonance imaging device using the same |
| US7653426B2 (en) | 2001-07-12 | 2010-01-26 | Hitachi Medical Corporation | Endoscopic image pickup method and magnetic resonance imaging device using the same |
| JP2007500068A (ja) * | 2003-05-27 | 2007-01-11 | ボストン サイエンティフィック リミテッド | セグメント構造を有する医療器具 |
| JP4777894B2 (ja) * | 2003-05-27 | 2011-09-21 | ボストン サイエンティフィック リミテッド | セグメント構造を有する医療器具 |
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