[发明专利]磁共振聚焦的用于外科手术和治疗的超声术的方法无效
| 申请号: | 96192434.9 | 申请日: | 1996-03-06 |
| 公开(公告)号: | CN1180304A | 公开(公告)日: | 1998-04-29 |
| 发明(设计)人: | 埃文·C·翁格尔 | 申请(专利权)人: | ImaRx药物公司 |
| 主分类号: | A61B5/055 | 分类号: | A61B5/055;A61B8/00;A61B8/13;A61K49/04;A61K9/66 |
| 代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 王维玉 |
| 地址: | 美国亚*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 磁共振 聚焦 用于 外科手术 治疗 超声 方法 | ||
作为参考文献的在审申请
本申请是1995年3月9日递交的在审申请号为08/401,974的继续部分,而该申请又是1994年3月11日递交的在审申请号为08/212,553的继续部分,这两个申请全部引入本文作为参考,并且也要求保护其优先权申请内容。
于1993年6月11日递交的在审申请号为08/076,250的申请公开了包括含有一种治疗剂的气体填充的微球体的治疗药物释放系统,该申请特别强调了利用超声技术监测和测定在患者体内所述微球体的存在,然后使所述微球体破裂,以便在患者体内的存在所述微球体的该区域释放所述治疗剂。所述的该申请是于1991年6月18日递交的美国申请号为716,899和717,084的继续部分,而它们依次是1990年8月20日递交的美国申请号为569,828的继续部分,而该申请又依次是1989年12月22日递交的美国申请号455,707的继续部分。
与刚才在上文中提出的在审申请号为08/076,250的申请具有相同的在先申请来源的于1993年6月11日递交的在审申请号为08/076,250的申请公开了用于制备适用于在超声成象术中用作为对比剂或用作为药物释放剂的气体填充的微球体的方法和设备。
于1994年9月16日递交的在审申请号为08/307,305和同时于1993年11月30日递交的在审申请号为08/159,687及08/160,232的申请(其依次分别是同时于1993年6月11日递交的申请号为08/076,239和申请号为08/076,250的申请的继续部分)公开了制备用于诊断和治疗的气体和气体前体填充的微球体和多相液体和气体组合物的新的治疗释放系统和方法。
本申请要求申请号为08/307,305,08/159,687,08/160,232,08/076,239和08/076,250和其在先申请的申请日为优先权日,并且它们全部引入本文作为参考。
于1990年4月10日递交的申请号07/507,125也作为本文的参考文献,它公开了单独的或与一种或多种对比剂例如顺磁、超顺磁和质子密度对比剂混合的生物可溶性聚合体的应用。多种或一种聚合体/对比剂混合物可非强制性地与一种或多种生物可溶性气体混合以便增强得到的制剂的松散性。
发明背景
发明领域
本发明涉及磁共振成象技术领域,更具体地说,涉及稳定化的气体填充的泡囊作为磁共振成象(MRI)指导的超声手术的对比介质的用途。
已有各种各样的成象技术用于诊断人的疾病。应用最早的成象技术之一是X-射线。对于X-射线,所产生的患者身体的图象反映出身体结构的不同密度。为了提高这一成象技术的诊断用途,利用了对比剂提高所需组织相对周围组织的密度,以便在X-射线下所需组织可见度更大。例如对于X-射线胃肠研究可广泛利用钡和碘化的对比介质以观察食管、胃、肠和直肠。另外对于X-射线计算机化的层面X-射线照相术研究技术(也就是计算机辅助的层面X-射线照相术即CAT)可利用这些对比剂以便改善胃肠道的可见度以及例如提高胃肠道与其邻接组织例如血管和淋巴结的对比度。使用所述对比剂可以提高食管、胃、肠和直肠内部的密度,并且可以将胃肠系统与周围结构区分开。
磁共振成象技术是比较新的成象技术,它与X-射线不同,不利用离子化的辐射线。类似于计算机辅助的层面X-射线照相术(CAT),MRI制备身体的交叉截面图象,但是,MRI具有能够使任何扫描平面(即中轴的,头顶的,矢形的或正交的)成象的其它优点。不幸的是,由于对新的或更好的对比剂的需要使得MRI作为身体的诊断方式的充分应用受到限制。没有合适的对比剂,利用MRI区分靶组织与相连组织经常是困难的。如果获得更好的对比剂,将会提高MRI作为成象工具的全面的应用,并且大大地提高该方式的诊断精确性。
MRI利用磁场、射频能量和磁场梯度以便使身体成象。组织之间对比度和信号强度的不同主要反映出组织的T1(纵向的)和T2(横向的)松散值和质子密度(有效的是游离水含量)。在通过利用对比介质改变患者的一个区域的信号强度时,可利用几种可能的途径。例如,可以设计对比介质以便改变T1,T2或质子密度。
现有技术的简述
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