[实用新型]一种高强度聚焦超声治疗系统有效

专利信息
申请号: 201621076248.7 申请日: 2016-09-23
公开(公告)号: CN206549007U 公开(公告)日: 2017-10-13
发明(设计)人: 李大为;陈义胜;蒋继伟;何烨 申请(专利权)人: 上海爱申科技发展股份有限公司
主分类号: A61N7/02 分类号: A61N7/02
代理公司: 上海智信专利代理有限公司31002 代理人: 邓琪,余中燕
地址: 201201 上海*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 强度 聚焦 超声 治疗 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及医疗设备领域,尤其涉及一种高强度聚焦超声治疗系统。

背景技术

高强度聚焦超声治疗系统又称HIFU治疗系统,常规的HIFU治疗系统如图1所示,主要包括操作台1、主控计算机2、治疗床3、龙门架4、治疗头5、B超诊断仪6、功率驱动柜7以及水处理系统8。其中,主控计算机2设于操作台1上,用于实现定位、治疗等操作控制;治疗床3供患者躺下,可以进行三维运动;龙门架4用于安装电气部件(未示出)和治疗头5;治疗头5是核心治疗设备,内置超声换能器(未示出)和B超探头(未示出)等部件,可以实现三维运动以及旋转、升降等功能;B超诊断仪6为一般市面上常见的B超诊断设备,用于诊断肿瘤、定位肿瘤的位置;功率驱动柜7用于产生高频电源,以驱动超声换能器工作;水处理系统8用于产生除气水作为超声波传播的介质,因为超声波在除气水中传播时衰减很小。

常规HIFU治疗系统的基本工作原理是:通过功率驱动柜7驱动治疗头5中的超声换能器,使其产生高强度聚焦超声波,该超声波经除气水耦合聚焦于患者肿瘤病灶区,通过超声波的机械效应、热效应和空化效应等使肿瘤组织迅速升温(≥65℃),在短时间内产生凝固性坏死,从而达到消融整个肿瘤组织的目的。

使用常规HIFU治疗系统的治疗方法如下:医生在B超诊断仪6的定位监控下找到肿瘤组织,在B超图像上勾画出肿瘤组织的边缘;医生设定治疗参数(如功率、时间等);主控计算机2通过图像处理,计算出所有的治疗点;主控计算机2控制超声换能器对准第一点,并按照设定的参数进行治疗,通过高强度聚焦超声波的热效应,消融焦点处的肿瘤;然后移动超声换能器到下一个治疗点继续治疗,直至将整个肿瘤组织治疗完成。

可见,HIFU治疗是一种无创伤治疗方法,治疗时不开刀、不穿刺、不留瘢痕;不含放射线;治疗只对病变部位产生作用,不会伤害邻近组织以及脏器;患者完全可以耐受。然而,采用常规HIFU治疗系统仅能消融局部肿瘤却不能达到刺激机体免疫的作用,无法产生全身性的抗肿瘤效应。

实用新型内容

针对上述现有技术的不足,本实用新型提供一种改进的高强度聚焦超声治疗系统,该治疗系统不仅能消融局部肿瘤,还能达到刺激机体免疫的作用,通过免疫作用杀死扩散的肿瘤组织。

为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

一种高强度聚焦超声治疗系统,包括HIFU系统本体,还包括用于检测肿瘤边缘温度的测温系统,所述HIFU系统本体与所述测温系统相连。

进一步地,所述测温系统为DOT测温系统。

进一步地,所述DOT测温系统包括:DOT控制设备;串联至所述DOT控制设备输入端的数据采集电路和DOT探头;以及串联至所述DOT控制设备输出端的光源驱动电路和光源。

进一步地,所述DOT控制设备还包括一盒子,所述DOT探头和所述光源分别通过光纤与所述盒子连接。

优选地,所述光纤通过FC接口连接于所述盒子上。

优选地,所述光源为LED。

优选地,所述探头为APD。

进一步地,所述HIFU系统本体包括主控计算机、治疗床、龙门架、治疗头、B超诊断仪、功率驱动柜以及水处理系统。

本实用新型通过HIFU系统本体对肿瘤进行治疗,通过测温系统反馈肿瘤边缘温度,当肿瘤边缘达到或接近46℃时,HIFU系统本体减少超声剂量,使肿瘤边缘温度控制在46℃左右,保持半小时,这样既能烧死中心部位的肿瘤,又能激活肿瘤免疫功能,一举两得,从而增强了治疗效果,达到了延长病人生命周期,提高生活质量的目的。

附图说明

图1为常规高强度聚焦超声治疗系统的系统结构示意图;

图2为本实用新型高强度聚焦超声治疗系统的系统结构示意图;

图3为图2中测温系统的系统结构框图。

具体实施方式

下面结合附图,给出本实用新型的较佳实施例,并予以详细描述,使能更好地理解本实用新型的功能、特点。

如图2所示,本实用新型的高强度聚焦超声治疗系统包括图1中示出的全部装置,这些装置在此统称为HIFU系统本体,除HIFU系统本体外,本实用新型还增设了用以检测肿瘤边缘温度的测温系统9。

在一个实施例中,测温系统采用佛罗里达大学的生物医学工程实验室的研究成果——DOT(光学散射层析成像)测温系统,该系统能以较高时空分辨率检测生物体内部光学特性的三维分布,并根据预先建立的生物光学特性参数和温度对应的关系,进一步得到生物体内部的温度三维分布。

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