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1、(10)申请公布号 CN 103841913 A (43)申请公布日 2014.06.04 CN 103841913 A (21)申请号 201280024844.9 (22)申请日 2012.04.09 61/473,564 2011.04.08 US A61B 18/18(2006.01) A61M 25/01(2006.01) A61N 5/00(2006.01) (71)申请人 柯惠有限合伙公司 地址 美国马萨诸塞 (72)发明人 JD布兰南 (74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专 利商标事务所 11038 代理人 张涛 (54) 发明名称 用于天然或人造管腔的柔性微波导管 (。
2、57) 摘要 一种微波能量传输装置, 包含具有内导体、 围 绕内导体被同轴布置的内介电绝缘体、 和围绕内 介电绝缘体被同轴布置的外导体的同轴馈线, 以 及被可操作地联接到远端的辐射部。辐射部包含 被可操作地联接到同轴馈线内导体的远端并从该 远端延伸的辐射部内导体、 被围绕辐射部内导体 螺旋缠绕并被可操作地联接到同轴馈线外导体的 屏蔽外导体、 以及被定位在辐射部内导体和屏蔽 外导体之间的屏蔽介电体, 其中屏蔽外导体的宽 度根据其沿同轴馈线内导体的纵向位置而变化, 以及被可操作地联接到辐射部内导体和屏蔽外导 体的远端并提供辐射部内导体和屏蔽外导体之间 的电连接的帽。 (30)优先权数据 (85)P。
3、CT国际申请进入国家阶段日 2013.11.22 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/US2012/032818 2012.04.09 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2012/139135 EN 2012.10.11 (51)Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 42 页 附图 46 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页 说明书42页 附图46页 (10)申请公布号 CN 103841913 A CN 103841913 A 1/3 页 2 1. 一种微波能量传输装置, 包括 : 同轴馈线, 所述同轴馈线具有内导体、 围绕内导体被同。
4、轴布置的内介电绝缘体、 和围绕 内介电绝缘体被同轴布置的外导体 ; 被可操作地联接到同轴馈线远端的辐射部, 辐射部包含 : 辐射部内导体, 所述辐射部内导体被可操作地联接到同轴馈线内导体的远端并从同轴 馈线内导体的远端延伸 ; 屏蔽外导体, 所述屏蔽外导体被围绕辐射部内导体螺旋缠绕, 并被可操作地联接到同 轴馈线外导体 ; 以及 被定位在辐射部内导体和屏蔽外导体之间的屏蔽介电体 ; 其中, 屏蔽外导体的宽度根据其沿同轴馈线内导体的纵向位置而变化 ; 以及 帽, 所述帽被可操作地联接到辐射部内导体和屏蔽外导体的远端, 并提供辐射部内导 体和屏蔽外导体之间的电连接。 2. 根据权利要求 1 所述所。
5、述的微波能量传输装置, 还包括被设置在所述微波能量传输 装置的远端处的温度传感器。 3. 根据权利要求 1 所述的微波能量传输装置, 其中, 辐射部所产生的辐射图案与屏蔽 外导体的可变宽度或屏蔽外导体的可变螺旋角中的至少一个相关。 4. 根据权利要求 1 所述的微波能量传输装置, 还包含 : 由被形成在屏蔽外导体的相邻绕圈之间的空隙限定的馈入间隙。 5. 根据权利要求 4 所述的微波能量传输装置, 其中, 由沿横截面的馈入间隙的周长和 屏蔽外导体的周长的比值所限定的馈入间隙比从屏蔽外导体的近端到屏蔽外导体的远端 线性地变化。 6. 根据权利要求 5 所述的微波能量传输装置, 其中, 馈入间隙比。
6、在辐射部近端处的 0% 和辐射部远端处的大约 50% 之间变化。 7. 根据权利要求 4 所述的微波能量传输装置, 其中, 由沿横截面的馈入间隙的周长和 屏蔽外导体的周长的比值所限定的馈入间隙比从屏蔽外导体的近端到屏蔽外导体的远端 非线性地变化。 8. 根据权利要求 7 所述的微波能量传输装置, 其中, 馈入间隙比在辐射部近端处的 0% 和辐射部远端处的大约 50% 之间变化。 9. 根据权利要求 7 所述的微波能量传输装置, 其中, 馈入间隙比在辐射部近端上的 0% 和辐射部远端上的大约 100% 之间变化。 10. 根据权利要求 1 所述的微波能量传输装置, 其中, 微波能量传输装置产生沿。
7、辐射部 的纵向长度延伸的螺旋形电磁场。 11. 根据权利要求 10 所述的微波能量传输装置, 其中, 螺旋形电磁场与被形成在屏蔽 外导体的各绕圈之间的空隙相关。 12. 根据权利要求 1 所述的微波能量传输装置, 其中, 屏蔽外导体包括至少两个螺旋 圈。 13. 根据权利要求 1 所述的微波能量传输装置, 其中, 帽提供辐射部内导体和屏蔽外导 体之间的电连接。 14. 一种微波能量传输装置, 包括 : 权 利 要 求 书 CN 103841913 A 2 2/3 页 3 同轴馈线, 所述同轴馈线具有内导体、 围绕内导体同轴布置的内介电绝缘体、 和围绕内 介电绝缘体同轴布置的外导体 ; 辐射部,。
8、 所述辐射部被可操作地联接到同轴馈线的远端, 辐射部包含 : 辐射部内导体, 所述辐射部内导体被可操作地联接到同轴馈线内导体的远端并从同轴 馈线内导体的远端延伸 ; 屏蔽外导体, 所述屏蔽外导体被围绕辐射部内导体螺旋缠绕, 并被可操作地联接到同 轴馈线外导体 ; 以及 被定位在辐射部内导体和屏蔽外导体之间的屏蔽介电体 ; 其中, 屏蔽外导体的螺旋角根据其沿同轴馈线内导体的纵向位置而变化 ; 以及 帽, 所述帽被可操作地联接到辐射部内导体和屏蔽外导体中的至少一个的远端。 15. 根据权利要求 14 所述的微波能量传输装置, 还包含 : 由被形成在屏蔽外导体的相邻绕圈之间的空隙所限定的馈入间隙。 。
9、16. 根据权利要求 15 所述的微波能量传输装置, 其中, 由沿横截面的馈入间隙的周长 和屏蔽外导体的周长的比值所限定的馈入间隙比从屏蔽外导体的近端到屏蔽外导体的远 端线性地变化。 17. 根据权利要求 16 所述的微波能量传输装置, 其中, 馈入间隙比在辐射部近端处的 0% 和辐射部远端处的大约 50% 之间变化。 18. 根据权利要求 15 所述的微波能量传输装置, 其中, 由沿横截面的馈入间隙的周长 和屏蔽外导体的周长的比值所限定的馈入间隙比从屏蔽外导体的近端到屏蔽外导体的远 端非线性地变化。 19. 根据权利要求 14 所述的微波能量传输装置, 其中, 微波能量传输装置产生沿辐射 部。
10、的纵向长度延伸的螺旋形电磁场。 20. 根据权利要求 19 所述的微波能量传输装置, 其中, 螺旋形电磁场与被形成在屏蔽 外导体的各绕圈之间的空隙相关。 21. 根据权利要求 14 所述的微波能量传输装置, 其中, 帽提供辐射部内导体和屏蔽外 导体之间的电连接。 22. 一种微波能量传输装置, 包括 : 同轴馈线, 所述同轴馈线具有内导体、 围绕内导体同轴布置的内介电绝缘体、 和围绕内 介电绝缘体同轴布置的外导体 ; 辐射部, 所述辐射部被可操作地联接到同轴馈线的远端, 辐射部包含 : 辐射部内导体, 所述辐射部内导体被可操作地联接到同轴馈线内导体的远端并从同轴 馈线内导体的远端延伸 ; 屏蔽。
11、外导体, 所述屏蔽外导体被围绕辐射部内导体螺旋缠绕, 并被可操作地联接到同 轴馈线外导体 ; 以及 被定位在辐射部内导体和屏蔽外导体之间的屏蔽介电体 ; 其中, 屏蔽外导体的螺旋角的螺距根据其沿同轴馈线内导体的纵向位置而变化 ; 以及 帽, 所述帽被可操作地联接到辐射部内导体和屏蔽外导体中的至少一个的远端。 23. 根据权利要求 22 所述的微波能量传输装置, 还包含 : 由被形成在屏蔽外导体的相邻绕圈之间的空隙所限定的馈入间隙。 权 利 要 求 书 CN 103841913 A 3 3/3 页 4 24. 根据权利要求 23 所述的微波能量传输装置, 其中, 由沿横截面的馈入间隙的周长 和屏。
12、蔽外导体的周长的比值所限定的馈入间隙比从屏蔽外导体的近端到屏蔽外导体的远 端线性地变化。 25. 根据权利要求 24 所述的微波能量传输装置, 其中, 馈入间隙比在辐射部近端处的 0% 和辐射部远端处的大约 50% 之间变化。 26. 根据权利要求 23 所述的微波能量传输装置, 其中, 由沿横截面的馈入间隙的周长 和屏蔽外导体的周长的比值所限定的馈入间隙比从屏蔽外导体的近端到屏蔽外导体的远 端非线性地变化。 27. 根据权利要求 22 所述的微波能量传输装置, 其中, 微波能量传输装置产生沿辐射 部的纵向长度延伸的螺旋形电磁场。 28. 根据权利要求 27 所述的微波能量传输装置, 其中, 。
13、螺旋形电磁场与被形成在屏蔽 外导体的各绕圈之间的空隙相关。 29. 根据权利要求 22 所述的微波能量传输装置, 其中, 帽提供辐射部内导体和屏蔽外 导体之间的电连接。 权 利 要 求 书 CN 103841913 A 4 1/42 页 5 用于天然或人造管腔的柔性微波导管 技术领域 0001 本发明总体上涉及用于天然或人造管腔的柔性微波导管, 以及相关的组装和使用 方法。 背景技术 0002 基于能量的组织治疗是公知的。各种类型的能量 (例如, 电的、 超声的、 微波的、 低 温的、 热的、 激光的, 等等) 被施加给组织以获得所需的结果。已公开的微波导管使微波能 量能在体内的天然管腔中被有。
14、效率地传输到如下部位 : 所述部位通过体内的天然或人造管 腔, 和 / 或身体结构 (比如内脏器官或身体结构) 可接近。 0003 这样的一类天然管腔包括关于肠胃系统的管腔 (例如, 嘴部、 咽部、 食道、 胃部、 胰 腺结构、 大肠小肠、 胆管、 直肠和肛门) 。另一类天然管腔包括关于听觉系统的管腔 (例如, 耳 道和咽鼓管) 。另一类天然管腔包括关于呼吸系统的管腔 (例如, 鼻前庭、 鼻腔、 鼻窦、 气管、 主支气管和叶支气管) 。另一类天然管腔包括关于泌尿系统的管腔 (例如, 尿道、 膀胱、 输尿 管、 前列腺和肾脏) 。另一类天然管腔包括关于女性生殖系统的管腔 (例如, 阴道、 子宫颈。
15、、 子 宫、 输卵管和卵巢) 。另一类天然管腔包括关于男性生殖系统的管腔 (例如, 尿道、 射精管、 输 精管和睾丸) 。其他的天然管腔可能需要通过其他手段进入, 比如通过常见的脉管内手术获 得进入与脉管系统 (主动脉、 动脉、 静脉和心室) 相关的管腔的通路。另外, 与脉管系统相关 的管腔可以提供一种通往所有内脏器官/身体结构的路径和/或通路 (例如, 通往心脏、 肺、 肾、 肝、 胃、 肠、 结肠、 脾、 胆囊和阑尾) 。 0004 据信, 肾脏的交感神经活动引起并维持血压的升高。长期的血压增高或高血压是 心脏疾病和全球数百万死者与病患的主要原因。通常, 一个人长期地收缩压超过 140mm。
16、Hg 且舒张压超过 90mmHg 就被归类为患有高血压。肾脏的去神经已经被证明能降低血压。肾 神经在肾动脉周围成束, 通过股动脉容易进入肾动脉。以肾神经为对象能获得除血压降低 之外的其他有益结果, 这可能成为诸如代谢综合征、 心力衰竭、 睡眠呼吸暂停综合症、 肾功 能不全和糖尿病肾病这些手术的主要动因。 发明内容 0005 在本发明的一个方案中, 提供一种柔性微波导管。所公开的柔性微波导管包括柔 性同轴线缆, 所述柔性同轴线缆具有内导体、 围绕内导体同轴设置的内介电体、 和围绕内介 电体同轴设置的外导体。所公开的柔性微波导管包括至少一个馈入点, 所述至少一个馈入 点限定柔性同轴线缆的微波辐射部。
17、。提供网状结构, 所述网状结构具有收缩构型和膨胀构 型, 并被布置为围绕柔性同轴线缆的微波辐射部, 其中, 网状结构从柔性微波导管径向向外 膨胀, 从而将所述至少一个馈入点定位在网状结构的径向中心处。 在某些方案中, 柔性微波 导管的网状结构还包括减少来自微波辐射部的去神经能量沿轴向传播的导电材料。 0006 在某些方案中, 网状结构包括弹性球囊, 所述弹性球囊在其内表面上设有导电图 案。在某些方案中, 处于膨胀构型的弹性球囊将所述至少一个馈入点定位在网状结构的径 说 明 书 CN 103841913 A 5 2/42 页 6 向中心处。在某些方案中, 导电图案限定在弹性球囊内表面上的窗口, 。
18、其中, 窗口的特征在 于缺少导电图案。在某些方案中, 网状结构和所述至少一个馈入点形成周向均衡的谐振结 构。 在某些方案中, 网状结构还包括 : 远侧导电端盖网, 近侧导电端盖网, 以及形成在远侧导 电端盖网和近侧导电端盖网之间的管状网体, 其中, 远侧导电端盖网和近侧导电端盖网减 少了来自微波辐射部的微波能量沿轴向的传播。 在某些方案中, 管状网体限定沿着大约2cm 到大约 3cm 的纵向跨距 360 度地辐射能量的窗口。 0007 在本发明的另一个方案中, 提供一种柔性微波导管, 包括 : 柔性同轴线缆, 所述柔 性同轴线缆具有内导体、 围绕内导体同轴设置的内介电体、 以及围绕内介电体同轴。
19、设置的 外导体。至少一个馈入间隙限定柔性同轴线缆的微波辐射部。居中定位结构被设置在柔 性同轴线缆的微波辐射部附近, 居中定位结构具有收缩构型和膨胀构型, 其中, 居中定位结 构从柔性微波导管径向向外延伸, 从而将至少一个馈入点定位在居中定位结构的径向中心 处。 0008 在某些方案中, 柔性微波导管的居中定位结构包括支架形可膨胀元件, 所述支架 形可膨胀元件在从柔性微波导管的外护套的范围被朝远侧推进后膨胀成管状。 在某些方案 中, 支架形可膨胀元件限定多个沿纵向跨距 360 度地辐射能量的窗口。在某些方案中, 居中 定位结构包括多个居中定位装置, 所述多个居中定位装置中的至少一个被设置在所述至。
20、少 一个馈入间隙中的每个的远侧, 并且所述多个居中定位装置中的至少一个被设置在所述至 少一个馈入间隙中的每个的近侧。在某些方案中, 多个居中定位装置减少了来自所述至少 一个馈入间隙中的每个的微波能量沿轴向的传播。在某些方案中, 所述至少一个馈入间隙 包括第一馈入间隙和第二馈入间隙, 并且居中定位结构还包括可操作地与第一馈入间隙关 联的第一居中定位装置 ; 以及可操作地与第二馈入间隙关联的第二居中定位装置, 其中在 膨胀构型下, 第一馈入间隙处于第一居中定位装置的径向中心处, 并且第二馈入间隙处于 第二居中定位装置的径向中心处。在某些方案中, 第一居中定位装置和第二居中定位装置 都限定了在其中的。
21、窗口, 所述窗口从其中辐射微波能量。 0009 在某些方案中, 居中定位结构包括可扩张球囊外壳, 以及形成在可扩张球囊外壳 上的多个瓣, 其中, 在膨胀构型下, 在多个瓣的相邻瓣之间形成通道。 在某些方案中, 居中定 位结构包括围绕柔性微波导管的圆周均匀间隔的多个翅片, 其中, 在收缩构型下多个翅片 被限制在柔性微波导管的外护套内, 并且在膨胀构型下多个翅片从柔性微波导管径向向外 延伸。在某些方案中, 多个翅片被确定尺寸成通过流体流经流体流动管腔所产生流体 / 液 力作用力将柔性微波导管在流体流动管腔中自我居中定位。 0010 在某些方案中, 居中定位结构包括居中定位篮。 居中定位篮包括 : 。
22、用于接合柔性微 波导管的第一接收器 ; 用于接合柔性微波导管的第二接收器 ; 以及在第一接收器和第二接 收器之间延伸的多个带, 多个带的每一个都向外弯曲, 并形成第一接收器和第二接收器之 间的弓形路径。在收缩构型下多个带被径向向内压缩, 从而将居中定位篮拉长。在膨胀构 型下, 多个带被解除压缩并径向向外延伸。 在某些方案中, 第一接收器固定地接合柔性微波 导管, 并且第二接收器可滑动地接合柔性微波导管。 0011 在某些方案中, 居中定位结构包括至少两个居中定位篮。所述至少两个居中定位 篮的每个都包括 : 用于接合柔性微波导管的第一接收器 ; 用于接合柔性微波导管的第二接 收器 ; 以及在第一。
23、接收器和第二接收器之间延伸的多个带, 多个带的每一个向外弯曲, 并且 说 明 书 CN 103841913 A 6 3/42 页 7 形成第一接收器和第二接收器之间的弓形路径。在收缩构型下多个带被径向向内压缩, 从 而将居中定位篮拉长, 在膨胀构型下, 多个带被解除压缩并径向向外延伸。在某些方案中, 第一接收器固定地接合柔性微波导管, 第二接收器可滑动地接合柔性微波导管。在某些方 案中, 所述至少一个馈入间隙中的一个被定位在所述至少两个居中定位篮的第一篮和第二 篮之间。 0012 在某些方案中, 居中定位结构包括围绕柔性微波导管的圆周均匀间隔的多个桨 叶。 多个桨叶中的每个都被铰接地附接到柔性。
24、微波导管, 其中, 在收缩构型下多个桨叶邻近 并平行于柔性微波导管, 在膨胀构型下多个桨叶展开垂直于柔性微波导管并从柔性微波导 管径向向外延伸。 0013 在某些方案中, 居中定位结构包括连接到柔性微波导管外表面并围绕柔性微波导 管外表面以螺旋形式延伸的多个螺旋肋, 其中, 在收缩构型下多个螺旋肋被压缩在柔性同 轴线缆和柔性微波导管的外护套的内表面之间, 在膨胀构型下多个螺旋肋从柔性同轴线缆 径向延伸。 0014 在本发明的另一个方案中, 提供一种用于联接柔性同轴线缆、 流体冷却系统、 和导 管外护套的联接器。所述联接器包括流体联接器主体, 所述流体联接器主体包括 : 流体入 口, 所述流体入。
25、口形成在流体联接器主体中, 并被配置成可操作地联接冷却流体源并从冷 却流体源接收流体 ; 流体出口, 所述流体出口形成在流体联接器主体中, 并被配置成可操作 地联接到流体排放口 ; 旁通球, 所述旁通球形成用于可滑动联接同轴线缆的孔 ; 以及外护 套联接器, 所述外护套联接器形成用于联接导管外护套的孔, 并形成与导管外护套的液密 密封。联接器包括流体密封系统, 所述流体密封系统被收纳在流体联接器主体内, 包括 : 远 侧密封隔膜, 所述远侧密封隔膜被配置成形成围绕入流管腔的外表面的液密密封和与流体 联接器主体的内表面的液密密封, 从而限定与流体出口流体连通的出流增压室, 出流增压 室被形成在流。
26、体联接器主体的远侧内表面、 入流管腔的外表面、 远侧密封隔膜的远侧部和 外护套联接器之间。联接器包括近侧密封隔膜, 所述近侧密封隔膜被配置成形成围绕同轴 线缆的外表面的液密密封和与流体联接器主体的内表面的液密密封, 从而形成与流体入口 流体连通的入流增压室, 入流增压室被形成在流体联接器主体的近侧内表面、 远侧密封隔 膜的近侧部、 近侧密封隔膜的近侧部之间。 0015 在某些方案中, 导管围绕内管腔同轴形成 ; 内管腔围绕同轴线缆同轴形成, 以及入 流增压室与形成在同轴线缆的外表面和入流管腔的内表面之间的流体通道流体连通。 在某 些方案中, 导管围绕内管腔同轴形成 ; 内管腔围绕同轴线缆同轴形。
27、成, 以及出流增压室与形 成在入流管腔的外表面和外护套的内表面之间的流体通道流体连通。 0016 在某些方案中, 导管围绕内管腔同轴形成 ; 内管腔围绕同轴线缆同轴形成 ; 入流 增压室与形成在同轴线缆的外表面和入流管腔的内表面之间的流体通道流体连通, 以及出 流增压室与形成在入流管腔的外表面和外护套的内表面之间的流体通道流体连通。 在某些 方案中, 流体联接器主体可滑动地接合同轴线缆。 0017 在本发明的另一个方案中, 提供一种微波能量传输装置。所述微波能量传输装置 包括同轴馈线, 所述同轴馈线具有内导体、 围绕内导体被同轴布置的内介电绝缘体、 和围绕 内介电绝缘体被同轴布置的外导体。 所。
28、述微波能量传输装置包括被可操作地联接到同轴馈 线远端的辐射部。 辐射部包含 : 辐射部内导体, 所述辐射部内导体被可操作地联接到同轴馈 说 明 书 CN 103841913 A 7 4/42 页 8 线内导体的远端并从同轴馈线内导体的远端延伸 ; 屏蔽外导体, 所述屏蔽外导体被围绕辐 射部内导体螺旋缠绕, 并被可操作地联接到同轴馈线外导体 ; 以及被定位在辐射部内导体 和屏蔽外导体之间的屏蔽介电体。 屏蔽外导体的宽度根据其沿同轴馈线内导体的纵向位置 而变化。帽被可操作地联接到辐射部内导体和屏蔽外导体的远端, 并提供辐射部内导体和 屏蔽外导体之间的电连接。 0018 在某些方案中, 所述微波能量。
29、传输装置包括被设置在所述微波能量传输装置的远 端处的温度传感器。在某些方案中, 辐射部所产生的辐射图案与屏蔽外导体的可变宽度或 屏蔽外导体的可变螺旋角中的至少一个相关。 0019 在某些方案中, 所述微波能量传输装置包括由被形成在屏蔽外导体的相邻绕圈之 间的空隙限定的馈入间隙。在某些方案中, 由沿横截面的馈入间隙的周长和屏蔽外导体的 周长的比值所限定的馈入间隙比从屏蔽外导体的近端到屏蔽外导体的远端线性地变化。 在 某些方案中, 所述馈入间隙比从所述屏蔽外导体的近端到所述屏蔽外导体的远端非线性地 变化。在某些方案中, 馈入间隙比在辐射部近端处的 0% 和辐射部远端处的大约 50% 之间变 化。在。
30、某些方案中, 馈入间隙比在辐射部近端上的 0% 和辐射部远端上的大约 100% 之间变 化。 0020 在某些方案中, 微波能量传输装置产生沿辐射部的纵向长度延伸的螺旋形电磁 场。在某些方案中, 螺旋形电磁场与被形成在屏蔽外导体的单独绕圈之间的空隙相关。在 某些方案中, 屏蔽外导体包括至少两个螺旋圈。 在某些方案中, 帽提供辐射部内导体和屏蔽 外导体之间的电连接。 0021 在本发明的另一个方案中, 提供一种微波能量传输装置, 包括 : 同轴馈线, 所述同 轴馈线具有内导体、 围绕内导体同轴布置的内介电绝缘体、 和围绕内介电绝缘体同轴布置 的外导体。 微波能量传输装置包括辐射部, 所述辐射部被。
31、可操作地联接到同轴馈线的远端, 辐射部包含 : 辐射部内导体, 所述辐射部内导体被可操作地联接到同轴馈线内导体的远端 并从同轴馈线内导体的远端延伸 ; 屏蔽外导体, 所述屏蔽外导体被围绕辐射部内导体螺旋 缠绕, 并被可操作地联接到同轴馈线外导体 ; 以及被定位在辐射部内导体和屏蔽外导体之 间的屏蔽介电体。屏蔽外导体的螺旋角根据其沿同轴馈线内导体的纵向位置而变化。帽被 可操作地联接到辐射部内导体和屏蔽外导体中的至少一个的远端。 0022 在某些方案中, 所述微波能量传输装置包括由被形成在屏蔽外导体的相邻绕圈之 间的空隙所限定的馈入间隙。在某些方案中, 由沿横截面的馈入间隙的周长和屏蔽外导体 的周。
32、长的比值所限定的馈入间隙比从屏蔽外导体的近端到屏蔽外导体的远端线性地变化。 在某些方案中, 所述馈入间隙比从所述屏蔽外导体的近端到所述屏蔽外导体的远端非线性 地变化。在某些方案中, 馈入间隙比在辐射部近端处的 0% 和辐射部远端处的大约 50% 之间 变化。 在某些方案中, 微波能量传输装置产生沿辐射部的纵向长度延伸的螺旋形电磁场。 在 某些方案中, 螺旋形电磁场与被形成在屏蔽外导体的单独绕圈之间的空隙相关。在某些方 案中, 帽提供辐射部内导体和屏蔽外导体之间的电连接。 0023 在本发明的另一个方案中, 提供一种微波能量传输装置, 包括同轴馈线, 所述同轴 馈线具有内导体、 围绕内导体同轴布。
33、置的内介电绝缘体、 和围绕内介电绝缘体同轴布置的 外导体。所公开的微波能量传输装置包括辐射部, 所述辐射部被可操作地联接到同轴馈线 的远端。 辐射部包含 : 辐射部内导体, 所述辐射部内导体被可操作地联接到同轴馈线内导体 说 明 书 CN 103841913 A 8 5/42 页 9 的远端并从同轴馈线内导体的远端延伸 ; 屏蔽外导体, 所述屏蔽外导体被围绕辐射部内导 体螺旋缠绕, 并被可操作地联接到同轴馈线外导体 ; 以及被定位在辐射部内导体和屏蔽外 导体之间的屏蔽介电体。 屏蔽外导体的螺旋角的螺距根据其沿同轴馈线内导体的纵向位置 而变化。帽被可操作地联接到辐射部内导体和屏蔽外导体中的至少一。
34、个的远端。 0024 在某些方案中, 所述微波能量传输装置包括由被形成在屏蔽外导体的相邻绕圈之 间的空隙所限定的馈入间隙。在某些方案中, 由沿横截面的馈入间隙的周长和屏蔽外导体 的周长的比值所限定的馈入间隙比从屏蔽外导体的近端到屏蔽外导体的远端线性地变化。 在某些方案中, 所述馈入间隙比从所述屏蔽外导体的近端到所述屏蔽外导体的远端非线性 地变化。在某些方案中, 馈入间隙比在辐射部近端处的 0% 和辐射部远端处的大约 50% 之间 变化。 在某些方案中, 微波能量传输装置产生沿辐射部的纵向长度延伸的螺旋形电磁场。 在 某些方案中, 螺旋形电磁场与被形成在屏蔽外导体的单独绕圈之间的空隙相关。在某些。
35、方 案中, 帽提供辐射部内导体和屏蔽外导体之间的电连接。 0025 在本发明的另一个方案中, 提供一种用于在身体管腔中形成谐振结构的方法。所 述方法包括 : 利用患者的身体管腔推进柔性微波导管, 所述柔性微波导管包括在该柔性微 波导管的远端上的辐射部, 辐射部被配置成接收一个微波频率下的微波能量信号, 以及至 少一个居中定位装置邻近所述辐射部并被配置成从该柔性微波导管径向向外展开。 所述辐 射部被定位邻近目标组织。 至少一个居中定位装置在身体管腔中从柔性微波导管径向向外 展开, 从而将所述辐射部定位在该身体管腔的径向中心处。周向均衡的谐振结构通过所述 辐射部被形成在身体管腔中, 所述微波频率下。
36、的微波能量信号从该辐射部发出, 并使所述 身体管腔以所述微波频率谐振。 0026 在某些方案中, 所述周向均衡的谐振结构沿大约 2cm 到大约 3cm 的纵向跨距 360 度地辐射能量。 在某些方案中, 身体管腔是肾动脉。 在某些方案中, 所述目标组织是肾神经, 且所述周向均衡的谐振结构产生使该目标组织去神经的电磁场。 0027 在某些方案中, 所述方法还包括利用所述身体管腔提供持续的流体流动的步骤, 以及冷却至少部分所述身体管腔的步骤。在某些方案中, 所述方法还包括持续发送微波能 量信号, 直到大量的能量被发送从而有效地损伤所述目标组织同时不伤及所述身体管腔的 关键结构为止。 0028 在某。
37、些方案中, 所述方法还包括监视持续流体流动的温度的步骤, 以及如果所监 视的温度超过温度阈值则终止微波能量传输的步骤。 0029 在某些方案中, 所述身体管腔选自肠胃管腔、 听觉管腔、 呼吸系统管腔、 泌尿系统 管腔、 女性生殖系统管腔、 男性生殖系统管腔、 脉管系统管腔、 以及内脏器官中的至少一种。 0030 在某些方案中, 所述方法还包括扩张所述身体管腔以形成一种与所述微波频率相 关的结构。 0031 在某些方案中, 所述方法还包括基于所述身体管腔的解剖结构选择所述微波频率 以使所述身体管腔谐振。 0032 在某些方案中, 所述方法还包括监视所述身体管腔中的温度, 并且当所述温度超 过阈值。
38、温度时终止微波能量信号的传输。 0033 在某些方案中, 所述辐射部包括在所述柔性微波导管中形成开放回路的馈入间 隙。 在某些方案中, 所述辐射部包括第一馈入间隙和第二馈入间隙, 其中所述第一和第二馈 说 明 书 CN 103841913 A 9 6/42 页 10 入间隙的每一个都在柔性微波导管内形成开放回路。 0034 在本发明的另一个方案中, 提出一种用于在身体管腔中形成谐振结构的方法。所 提出的方法包括利用患者的身体管腔推进柔性微波导管。 所述柔性微波导管包括在该柔性 微波导管的远端上并被配置成接收一个微波频率下的微波能量信号的辐射部、 邻近所述辐 射部的导电网、 以及被配置成将所述导。
39、电网围绕所述辐射部展开的可收缩护套。所述方法 包括将所述辐射部定位成邻近目标组织, 收缩可收缩护套, 在所述身体管腔中从柔性微波 导管径向向外地展开所述导电网, 从而将所述辐射部定位在所述身体管腔的径向中心处, 通过所述辐射部在所述身体管腔中形成一种周向均衡的谐振结构, 以及以所述微波频率传 送微波能量信号从而使得所述身体管腔以所述微波频率谐振。 0035 在某些方案中, 所述方法包括在所述导电网上形成窗口 (其特征在于没有材料) , 以及加热与所述窗口相关的身体管腔区域。 在某些方案中, 所述身体管腔是肾动脉, 所述目 标组织是肾神经, 加热与所述窗口相关的身体管腔区域至少部分地使肾脏去神经。
40、。 0036 在某些方案中, 所述方法包括冷却至少部分肾动脉的步骤。 0037 在某些方案中, 所述方法包括提供流体冷却结构以增强能量传输并减少至少部分 柔性微波导管的加热的步骤。所述身体管腔可以选自肠胃管腔、 听觉管腔、 呼吸系统管腔、 泌尿系统管腔、 女性生殖系统管腔、 男性生殖系统管腔、 脉管系统管腔、 以及内脏器官中的 至少一种。 在某些方案中, 所述周向均衡的谐振结构沿大约2cm到大约3cm的纵向跨距360 度地辐射能量。 0038 在本发明的另一个方案中, 提供一种用于实施微波消融术波导的方法。所述方法 包括以下步骤 : 选择由活体生物组织形成且能传输流体的管腔, 将细长内导体纵向。
41、引入所 述管腔, 将细长内导体的远端定位在所述管腔中邻近目标解剖结构的位置, 将细长内导体 的至少一部分沿着管腔的纵轴线居中定位, 利用微波消融能量对所述细长内导体供给能 量, 以及通过所述管腔电屏蔽所述细长内导体以减少微波消融能量朝目标解剖结构的近侧 的传播。在某些方案中, 所述管腔根据在其中所传输的流体的介电特性来选择。 0039 在某些方案中, 所述居中定位的步骤包括提供一种便于所述被传输的流体流动通 过其中的居中定位构件。在某些方案中, 所述方法还包括改变被传输流体的介电特性的步 骤。在某些方案中, 所述方法还包括在被传输流体中引入流体调理剂的步骤。在某些方案 中, 所述流体调理剂依据。
42、被感应到的电参数被引入被传输流体。所述被感应到的电参数可 以选自由VSWR、 功率因数、 阻抗、 电容、 电感、 和电阻构成的组。 在某些方案中, 所述流体调理 剂依据被感应到的生物学参数被引入被传输流体。 所述被感应到的生物学参数可以选自由 组织温度、 血压、 心率、 呼吸率、 组织阻抗、 血氧、 神经反应构成的组。在某些方案中, 所述流 体调理剂可以以持续的流量被引入被传输流体。在某些方案中, 所述流体调理剂以可变的 流量被引入被传输流体。所述流体调理剂以一个根据被感应到的电参数和 / 或被感应到的 生物学参数所选定的流量被引入被传输流体。 0040 在本发明的另一个方案中, 提供一种使用。
43、具有辐射图案的微波消融器械的方法。 所述方法包括选择由活体生物组织形成且能传输流体的管腔, 将微波消融图案纵向引入所 述管腔, 将微波消融器械的辐射图案定位在邻近目标解剖结构的位置, 利用微波消融能量 对所述微波消融器械供给能量, 以及通过所述管腔电屏蔽所述微波消融器械以减少微波消 融能量沿管腔朝目标解剖结构的近侧的传播。 说 明 书 CN 103841913 A 10 7/42 页 11 0041 在某些方案中, 所述管腔根据管腔中所传输的流体的介电特性来选择。在某些方 案中, 所述方法还包括改变被传输流体的介电特性。 在某些方案中, 所述方法还包括在被传 输流体中引入流体调理剂。在某些方案。
44、中, 所述流体调理剂依据被感应到的电参数被引入 被传输流体。在某些方案中, 所述被感应到的电参数可以选自由 VSWR、 功率因数、 阻抗、 电 容、 电感、 和电阻构成的组。在某些方案中, 所述流体调理剂依据被感应到的生物学参数被 引入被传输流体。在某些方案中, 所述被感应到的生物参数可以选自由组织温度、 血压、 心 率、 呼吸率、 组织阻抗、 血氧、 神经反应构成的组。 0042 在本发明的另一个方案中, 提供一种用于实施微波消融术波导的方法。所述方法 包括 : 选择能传输流体且由活体生物组织所形成的管腔 ; 将细长内导体引入管腔 ; 将至少 一部分的细长内导体定位在管腔中, 使得细长内导体。
45、的纵轴线被定位成基本平行于管腔的 纵轴线并与管腔的纵轴线间隔所需的距离, 并且靠近目标解剖结构 ; 和沿细长内导体传输 微波能量, 使得管腔屏蔽内导体并允许预定量的微波能量传播经过目标解剖结构。在某些 方案中, 管腔根据管腔中所传输的流体的介电特性来选择。 在某些方案中, 所述方法包括改 变被传输流体的介电特性。 在某些方案中, 所述方法包括在被传输流体中引入流体调理剂。 在某些方案中, 流体调理剂依据被感应到的电参数被引入被传输流体。被感应到的电参数 选自由VSWR、 功率因数、 阻抗、 电容、 电感、 和电阻构成的组。 在某些方案中, 流体调理剂依据 被感应到的生物学参数被引入被传输流体。。
46、在某些方案中, 被感应到的生物学参数选自由 组织温度、 血压、 心率、 呼吸率、 组织阻抗、 血氧、 神经反应构成的组。 0043 在本发明的另一个方案中, 提供一种使用微波消融术器械的方法。 所述方法包括 : 选择能传输流体且由活体生物组织所形成的管腔 ; 将微波天线引入管腔, 所述微波天线具 有外导体, 所述外导体具有能产生预定辐射图案的结构 ; 将微波天线定位在靠近目标解剖 结构的位置处 ; 以及利用微波能量对微波天线供给能量, 从而在微波能量以预定辐射图案 从微波天线发射时, 管腔控制被允许传播通过管腔的微波能量的数量。 在某些方案中, 管腔 根据管腔中所传输的流体的介电特性来选择。在。
47、某些方案中, 所述方法包括改变被传输流 体的介电特性。在某些方案中, 所述方法包括在被传输流体中引入流体调理剂。在某些方 案中, 流体调理剂依据被感应到的电参数被引入被传输流体。 在某些方案中, 被感应到的电 参数选自由VSWR、 功率因数、 阻抗、 电容、 电感、 和电阻构成的组。 在某些方案中, 流体调理剂 依据被感应到的生物学参数被引入被传输流体。在某些方案中, 被感应到的生物参数选自 由组织温度、 血压、 心率、 呼吸率、 组织阻抗、 血氧、 神经反应构成的组。 附图说明 0044 被纳入说明书并作为说明书组成部分的附图示出了本发明的各种实施例。 连同前 面所给出的发明内容和后面所给出。
48、的具体实施方式, 所述附图阐明了本发明的系统、 设备 和方法的原理。 0045 图 1 是根据本发明某些实施例的经脉管系统进入肾动脉的柔性微波导管的部分 剖视图 ; 0046 图 2 是具有根据本发明某些实施例的柔性微波导管的微波能量传输系统的系统 图 ; 0047 图 3 是是根据本发明某些实施例的经脉管系统进入肾动脉的柔性微波导管的部 说 明 书 CN 103841913 A 11 8/42 页 12 分剖视图 ; 0048 图 4A 是肾动脉解剖结构的横向剖视图 ; 0049 图 4B 是根据本发明某些实施例的柔性同轴线缆的实施例的横向剖视图 ; 0050 图 4C 是根据本发明某些实施。
49、例的在天然身体管腔中的微波波导结构的实施例的 横向剖视图 ; 0051 图 5 是根据本发明某些实施例的微波波导结构的实施例的纵向剖视图 ; 0052 图 6A 是根据本发明某些实施例的导管集线器的框图 ; 0053 图 6B 是根据本发明某些实施例的柔性微波导管的实施例的横向剖视图 ; 0054 图 7 是根据本发明某些实施例的微波能量传输系统的实施例的系统图, 它具有柔 性微波导管, 至少部分辐射部收纳在柔性微波导管的外护套中 ; 0055 图 8A-8C 示出了根据本发明某些实施例的导管集线联接器的纵向剖面的实施例 ; 0056 图 9A 是根据本发明某些实施例的柔性微波导管导丝系统的实施例的侧视图 ; 0057 图 9B-9C 是图 9A 的导丝系统的纵向剖视图 ; 0058 图 10A-10B 分别是根据本发明某些实施例在肾动脉中被居中定位的柔性微波导 管的实施例的纵向和横向剖面 ; 0059 图 11A-11B 分别是在肾动脉中处于偏心位置的柔性微波导管的纵向和横向剖面 ; 0060 图 12A-12B 分别是在肾动脉中处于偏心位。