[go: up one dir, main page]

JP2000500057A - 磁気共鳴画像化装置で用いられる侵襲的装置 - Google Patents

磁気共鳴画像化装置で用いられる侵襲的装置

Info

Publication number
JP2000500057A
JP2000500057A JP10512402A JP51240298A JP2000500057A JP 2000500057 A JP2000500057 A JP 2000500057A JP 10512402 A JP10512402 A JP 10512402A JP 51240298 A JP51240298 A JP 51240298A JP 2000500057 A JP2000500057 A JP 2000500057A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
invasive device
electrical
magnetic resonance
invasive
resonance imaging
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP10512402A
Other languages
English (en)
Other versions
JP4053091B2 (ja
Inventor
スネルテン,イェロエン
ヘルマヌス テュイトホフ,ハンス
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Philips Electronics NV
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Philips Electronics NV filed Critical Philips Electronics NV
Publication of JP2000500057A publication Critical patent/JP2000500057A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4053091B2 publication Critical patent/JP4053091B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/285Invasive instruments, e.g. catheters or biopsy needles, specially adapted for tracking, guiding or visualization by NMR

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

(57)【要約】 本発明は磁気共鳴画像化装置と協働し、侵襲的装置の遠い部分の付近に配置され、電気的接続を介して制御ユニットに結合されたRFコイルを設けられた侵襲的装置に関する。RFコイルは侵襲装置の遠端の位置を対象の画像で可視化するよう用いられ、対象に導入される。磁気共鳴画像化装置により発生されたRF磁界により誘導された電流は電気的接続に熱を発生し、これは患者を不快にする。侵襲的装置での熱の発生の対策のために遠端及び近端を有する中空担体を設けられた侵襲的装置が提供される。該電気的接続は付加的な電気抵抗を有する導電体を設けられた該担体を通して延在する。

Description

【発明の詳細な説明】 磁気共鳴画像化装置で用いられる侵襲的装置 本発明は磁気共鳴画像化装置と協働し、対象に導入されるよう配置され、侵襲 的装置の遠い部分の付近に配置され、電気的接続を介して制御ユニットに結合さ れたRFコイルを設けられた侵襲的装置に関する。 この種の侵襲的装置は米国特許第5318025号から知られている。この知 られている侵襲的装置は患者の体の開口を介して器官に導かれる介入的過程で用 いられる。この目的のためにRF磁界及び静磁界が侵襲的装置の遠端が位置する 体の一部分のスピンの磁気共鳴信号を発生するよう印加される。RFコイルはそ の周辺の体のスピンから磁気共鳴信号を受信する。RFコイルにより受信された 信号は磁気共鳴装置と協働して患者の体での侵襲的装置の遠い部分の位置を決定 するよう用いられる。続いてこの位置はモニタ上に表示されるようカーソルを介 して体の画像に重畳される。 この知られている侵襲的装置の欠点は発生されたRF磁界はカテーテルの電気 的接点の導電体及び対象を加熱することであり、これは患者を不快にすることで ある。 本発明の目的はカテーテルの熱の発生を減少することにある。この目的のため に本発明の侵襲的装置は遠端及び近端を有する中空担体に設けられ、該電気的接 続は遠端から近端への距離にわたり延在し、同じ距離にわたる電気的接続の電気 抵抗より実質的に高い該距離にわたる電気抵抗を有する導電性遮蔽を設けられた 該担体を通して延在することを特徴とする。この段階は電気的遮蔽に誘導される 電流は遮蔽されていない接続に誘導される電流より実質的に小さい故に電気的遮 蔽及び対象の熱の発生を減少する。 本発明による侵襲的装置の更なる実施例は長手方向から見て電気 的遮蔽は交流的に高い導電性部分と低い導電性部分とからなることを特徴とする 。これは電気的接続の電気的遮蔽は誘導された電流を減少するための抵抗を有し 、遮蔽の残りは電気的接続でRF磁界の適切な抑制用の適切な導電性材料を含む 。 本発明による侵襲的装置の更なる実施例は連続するより低い導電性部分の間の 長さは検査される対象のスピンを励起するために磁気共鳴画像化装置により対象 に発生されたRF磁界の1/4波長より小さい又は等しいことを特徴とする。こ の場合に低い導電性のシールド部分は電気的遮蔽にEM定在波が出現することを 阻止する。 本発明による侵襲的装置の更なる実施例は遮蔽はその長さを横切るように均一 に分布する材料を含み、電気的接続を形成する材料の電気固有抵抗より実質的に 高い電気固有抵抗を有することを特徴とする。この段階はまたEM定在波の出現 を阻止し、電気的遮蔽を電気的接続の全体に沿って近接したままにする。 本発明による侵襲的装置の更なる実施例は遮蔽の導電性材料は可撓材料を含む ことを特徴とする。可撓性材料の使用の故に担体はなお機械的に適切に屈曲可能 及び可撓であり、故に侵襲的装置もまた対象内に導入されうるように屈曲可能及 び可撓である。 本発明による侵襲的装置の更なる実施例は遮蔽の導電性材料は導電性合成材料 を含むことを特徴とする。導電性合成材料はそれが容易に担体に設けられるとい う利点を提供する。 本発明による侵襲的装置の更なる実施例は電気的接続は同軸の導体を含むこと を特徴とする。RFコイルと侵襲的装置の制御ユニットとの間での同軸導電体の 使用は受信された信号へのRF磁界の影響を更に減少する。 本発明は更に侵襲的装置を設けられた磁気共鳴画像化装置に関する。 上記及び他の本発明のより詳細な特徴を以下に図面を参照して例により詳細に 説明する。 図1は磁気共鳴画像化装置の実施例を示す。 図2はRFコイル及び遮蔽を有する侵襲的装置の実施例を示す。 図3はシールド内の中断の一例を示す。 図4はシールド内での抵抗材料による中断の一例を示す。 図5は2つのワイヤ導電体からなる電気接続を有する侵襲的装置の断面図であ る。 図6は2つの同軸導電体からなる電気接続を有する侵襲的装置の断面図である 。 図1は静磁界を発生する第一の磁石システム2を含む磁気共鳴画像化装置を示 す。示されている座標系のZ方向は磁石システム2の静磁界の方向に慣例に従っ て対応する。磁気共鳴画像化装置はまたX,Y,Z方向で傾斜を有する付加的な 磁界を発生する幾つかの傾斜コイル3、4、5をまた含む。傾斜コイル3、4、 5は電源ユニット11により給電される。磁石システム2は例えば患者7である 検査される対象の一部分を収容するのに充分な大きさの検査空間を囲む。RF送 信コイル6はRF磁界を発生するよう設けられ、送/受信回路を介してRF送信 機及び変調器8に接続される。RF送信コイル6は検査空間内の患者7の一部の 周囲又はその上に配置される。送受信回路9を介して信号増幅器及び復調ユニッ ト10に接続される受信コイルも設けられる。受信コイルは送信コイル6と同じ コイルでありうる。制御ユニット12はRFパルス及び傾斜磁界を含む特定のパ ルスシーケンスを発生するよう変調器8及び電源ユニット11を制御する。検査 空間内に配置された体の一部分で発生されたRFパルスによりスピンを励起した 後に磁気共鳴信号は受信コイル6により受信される。復調ユニット10から得ら れた磁気共鳴信号の情報はプロセッサユニット14に印加される。プロセッサユ ニット14は変換により情報を画像に処理する。この画像は例え ばモニタ15に表示される。図1はまた本発明による侵襲的装置の一例として患 者7に挿入されるカテーテル17及びカテーテル制御ユニット16を示す。カテ ーテルは図2にその詳細が示される。 図2は電気的接続19を介して制御ユニット16に接続されるRFコイル18 及び遠端21と近端22とを有する外包20を設けられたカテーテル17を示す 。RFコイル18は例えば遠端21の付近に配置される。必要な場合には他のR Fコイル23、24がまたカテーテル17に配置される。残りに関してカテーテ ル17は従来の形及び構成を有する。カテーテルは例えば遠端21により患者の 血管に挿入され、例えば器具が近端22を介して患者内に導入される。本発明に よるカテーテル17はまた担体25を含む。担体25は例えば合成材料のような 可撓性材料を含み、中空の管として構成される。担体25の径は例えば0.3m mから3mmの間であり、その長さは例えば110cmから150cmである。 適切に選択されたRFパルス及び傾斜磁界を用いて磁気共鳴画像化装置はカテ ーテルが位置する体の部分で磁気共鳴信号を発生する。RFコイル18及びカテ ーテル制御ユニット16内の感応するRF受信機を介して磁気共鳴信号はRFコ イル18の付近の小さな体積内のスピンから受信される。受信された磁気共鳴信 号は4で更に処理され、ここでRFコイル18の位置は受信された磁気共鳴信号 から得られる。受信された磁気共鳴信号の周波数はRFコイル付近の体積中のス ピンのラーマー周波数Lfであり、2πfL=γBで与えられ、ここでγは核磁気 回転比である。磁界Bは静磁界B0と印加された傾斜磁界Gの和であり、印加さ れた傾斜磁界Gが位置に線形従属する故にラーマー周波数は測定されたMR信号 のスピンの所望の体積の位置の線形関数である。 RFコイルの位置、故にカテーテルの遠端の位置はX,Y,Z方向でそれぞれ 傾斜磁界Gx,Gy,Gzで連続的に発生されたMR信号により3つの座標方向で 決定される。そのような方法は引用さ れた米国特許第5318025号から知られている。RF磁界はRFコイルによ り磁気共鳴信号の発生中に発生される。このRF磁界はカテーテル17と患者7 の電気的接続で電流を示す。カテーテル17と患者7の熱の発生に対抗するため に担体25は電気遮蔽26を設けられ、これは本発明により遠端21から近端2 2への距離にわたり電気的接続18の抵抗より実質的に高い抵抗を有する。電気 的遮蔽の付加的な抵抗の故にRF磁界により誘導された電流は減少され、それに より発生する熱はより少なくなる。近端22と遠端21との間の電気的遮蔽26 の全体の電気的抵抗の適切な値は例えば500から5000オームである。 他の可能性は長手方向から見て電気的に適切な導電性及び導電性がより少ない 部分を交互に電気的遮蔽26に設けることにある。そのような導電性のより少な い部分は例えば中断のように実施されうる。図2は担体25に沿った電気的遮蔽 26に形成されたそのような中断27、28、29、30、31を示す。中断2 7、28、29、30、31の幅は例えば0.5mm又は1mmである。担体に 沿った規則的な間隔で配置された種々の中断の使用が熱の発生を更に減少する。 定在電磁波の振幅は患者7に印加されたRF磁界の例えば1/8又は1/16波 長に等しく2つの隣の中断の間隔を選ぶことにより減少される。1.5Tの静磁 界の磁界強度を有する磁気共鳴画像化装置では印加されるRF磁界の周波数は約 64MHzであり、空中の波長は約4.6mである。 遠端から近端へ延在する電気的接続の電気抵抗より高い抵抗を有する電気的遮 蔽を提供する他の可能性は担体の外周全体に抵抗材料を堆積することである。図 3はカテーテル17の断面図であり、その外周が抵抗材料を含む電気的遮蔽26 を設けられた担体25を有する。遮蔽を実施するために抵抗材料は担体25のR F磁界を減少するためにその厚さが充分な層で担体25に沿って均一に分布され る。この厚さδは以下の式により決定され、 ここでρはΩmで表された電気固有抵抗、μ0は真空の透磁率であり、μrは導体 の透磁率である。電気的遮蔽26は可撓材料で作られ、それによりカテーテル1 7は簡単に体内に導入される。図3はまた電気的遮蔽26の単一の中断27を詳 細に示す。遮蔽の中断はまた中断の外周に沿って均一に設けられる抵抗材料を含 む。図4は抵抗材料で満たされたそのような中断27の詳細な図である。 他の可能性は遮蔽材料に対して例えば導電性ポリアニリン、導電性ポリチオフ ェン、又は導電性ポリピロールのような導電性ポリマーを用いることである。そ の利点は電気的遮蔽26はカテーテル17に簡単に設けられることである。更に 他の可能性は担体25用に合成材料を用いることであり、これはそれ自体では導 電性はないが、例えば炭素粒子のような好ましくは常磁性材料を含まない分散さ れた導電性粒子を含む。 図5は2つの導電体32、33を示し、これはRFコイル18への電気的接続 19を形成する。導体32、33の直径は例えば0.1mmである。電気的接続 19はまた2つの同軸の導体として構成されうる。図6は同軸導体34、35を 示す。更にまた担体25の内側は中空又は介入的な過程の実行に必要な可能な更 なる器具の部品を収容する。 カテーテルの代わりに例えば案内ワイヤ、ラパロスコープ(laparosc ope)、又は生検の針のような他の侵襲的な装置がまた用いられる。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 磁気共鳴画像化装置と協働し、対象に導入されるよう配置され、侵襲的装 置の遠い部分の付近に配置され、電気的接続を介して制御ユニットに結合された RFコイルを設けられた侵襲的装置であって、遠端及び近端を有する中空担体に 設けられ、該電気的接続は遠端から近端への距離にわたり延在し、同じ距離にわ たる電気的接続の電気抵抗より実質的に高い該距離にわたる電気抵抗を有する導 電性遮蔽を設けられた該担体を通して延在することを特徴とする侵襲的装置。 2. 長手方向から見て電気的遮蔽は交流的に高い導電性部分と低い導電性部分 とからなることを特徴とする請求項1記載の侵襲的装置。 3. 連続するより低い導電性部分の間の長さは検査される対象のスピンを励起 するために磁気共鳴画像化装置により対象に発生されたRF磁界の1/4波長よ り小さい又は等しいことを特徴とする請求項2記載の侵襲的装置。 4. より低い導電性部分は遮蔽を中断するように形成されることを特徴とする 請求項2又は3記載の侵襲的装置。 5. 遮蔽はその長さを横切るように均一に分布する材料を含み、電気的接続を 形成する材料の電気固有抵抗より実質的に高い電気固有抵抗を有することを特徴 とする請求項1記載の侵襲的装置。 6. 遮蔽の導電性材料は可撓材料を含むことを特徴とする請求項1乃至5のう ちの1項記載の侵襲的装置。 7. 遮蔽の導電性材料は導電性合成材料を含むことを特徴とする請求項1乃至 6のうちの1項記載の侵襲的装置。 8. 電気的接続は同軸の導体からなることを特徴とする請求項1乃至7のうち の1項記載の侵襲的装置。 9. 請求項1乃至8のうちの1項記載の侵襲的装置を設けられた磁気共鳴画像 化装置。
JP51240298A 1996-09-02 1997-07-07 磁気共鳴画像化装置で用いられる侵襲的装置 Expired - Fee Related JP4053091B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP96202428 1996-09-02
EP96202428.7 1996-09-02
PCT/IB1997/000844 WO1998010303A1 (en) 1996-09-02 1997-07-07 Invasive device for use in a magnetic resonance imaging apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2000500057A true JP2000500057A (ja) 2000-01-11
JP4053091B2 JP4053091B2 (ja) 2008-02-27

Family

ID=8224335

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP51240298A Expired - Fee Related JP4053091B2 (ja) 1996-09-02 1997-07-07 磁気共鳴画像化装置で用いられる侵襲的装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5916162A (ja)
EP (1) EP0864102B1 (ja)
JP (1) JP4053091B2 (ja)
DE (1) DE69734233T2 (ja)
WO (1) WO1998010303A1 (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003325475A (ja) * 2002-05-16 2003-11-18 Hitachi Medical Corp カテーテルrfアンテナ
WO2003096896A1 (fr) * 2002-05-16 2003-11-27 Hitachi Medical Corporation Dispositif d'imagerie par resonance magnetique utilisant une antenne rf de catheter
JP2006516203A (ja) * 2002-11-18 2006-06-29 メディガイド リミテッド Mpsセンサーをカテーテル上に取り付ける方法及びシステム
US7318158B2 (en) 2001-04-24 2008-01-08 Microsoft Corporation Derivation and quantization of robust non-local characteristics for blind watermarking
JP2014525310A (ja) * 2011-09-06 2014-09-29 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ Mr装置における使用のための侵襲的または非侵襲的器具

Families Citing this family (72)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7236816B2 (en) * 1996-04-25 2007-06-26 Johns Hopkins University Biopsy and sampling needle antennas for magnetic resonance imaging-guided biopsies
US6898454B2 (en) * 1996-04-25 2005-05-24 The Johns Hopkins University Systems and methods for evaluating the urethra and the periurethral tissues
US6675033B1 (en) 1999-04-15 2004-01-06 Johns Hopkins University School Of Medicine Magnetic resonance imaging guidewire probe
US6032063A (en) * 1997-12-09 2000-02-29 Vital Connections, Inc. Distributed resistance leadwire harness assembly for physiological monitoring during magnetic resonance imaging
DE19800471A1 (de) * 1998-01-09 1999-07-15 Philips Patentverwaltung MR-Verfahren mit im Untersuchungsbereich befindlichen Mikrospulen
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
US7844319B2 (en) * 1998-11-04 2010-11-30 Susil Robert C Systems and methods for magnetic-resonance-guided interventional procedures
US6701176B1 (en) 1998-11-04 2004-03-02 Johns Hopkins University School Of Medicine Magnetic-resonance-guided imaging, electrophysiology, and ablation
US7848788B2 (en) 1999-04-15 2010-12-07 The Johns Hopkins University Magnetic resonance imaging probe
US6606513B2 (en) 2000-02-01 2003-08-12 Surgi-Vision, Inc. Magnetic resonance imaging transseptal needle antenna
EP1171032A4 (en) 1999-04-15 2008-10-29 Surgi Vision PROCESS FOR IN VIVO IMAGING BY MAGNETIC RESONANCE
JP4953184B2 (ja) 2000-03-24 2012-06-13 エムアールアイ インターベンションズ, インク. 生体磁気共鳴イメージングのための装置
US6925328B2 (en) 2000-04-20 2005-08-02 Biophan Technologies, Inc. MRI-compatible implantable device
US8527046B2 (en) 2000-04-20 2013-09-03 Medtronic, Inc. MRI-compatible implantable device
GB2363845A (en) * 2000-06-21 2002-01-09 Marconi Caswell Ltd Focussing RF flux
JP2004505748A (ja) * 2000-08-23 2004-02-26 ミクロニックス ピーティーワイ リミテッド カテーテル位置表示装置およびその使用法
EP1336116A1 (en) * 2000-11-24 2003-08-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Invasive device provided with a segmented electrical connection conductor
US20020103430A1 (en) 2001-01-29 2002-08-01 Hastings Roger N. Catheter navigation within an MR imaging device
US6829509B1 (en) 2001-02-20 2004-12-07 Biophan Technologies, Inc. Electromagnetic interference immune tissue invasive system
US20020116028A1 (en) 2001-02-20 2002-08-22 Wilson Greatbatch MRI-compatible pacemaker with pulse carrying photonic catheter providing VOO functionality
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
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
WO2002083016A1 (en) 2001-04-13 2002-10-24 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
US20070088416A1 (en) 2001-04-13 2007-04-19 Surgi-Vision, Inc. Mri compatible medical leads
US8600519B2 (en) * 2001-04-13 2013-12-03 Greatbatch Ltd. Transient voltage/current protection system for electronic circuits associated with implanted 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
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
US8977355B2 (en) 2001-04-13 2015-03-10 Greatbatch Ltd. EMI filter employing a capacitor and an inductor tank circuit having optimum component values
US6496714B1 (en) * 2001-07-20 2002-12-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. RF-safe invasive device
US7054686B2 (en) 2001-08-30 2006-05-30 Biophan Technologies, Inc. Pulsewidth electrical stimulation
US6731979B2 (en) 2001-08-30 2004-05-04 Biophan Technologies Inc. Pulse width cardiac pacing apparatus
AU2002360326A1 (en) 2001-10-31 2003-05-12 Biophan Technologies, Inc. Hermetic component housing for photonic catheter
US20030114747A1 (en) * 2001-12-14 2003-06-19 Smith Scott R. Recanalization of occluded vessel using magnetic resonance guidance
US6968236B2 (en) 2002-01-28 2005-11-22 Biophan Technologies, Inc. Ceramic cardiac electrodes
WO2003070103A1 (en) 2002-02-20 2003-08-28 Koninklijke Philips Electronics N.V. A diagnostic apparatus with an automatic visualization of scan planes
US6711440B2 (en) 2002-04-11 2004-03-23 Biophan Technologies, Inc. MRI-compatible medical device with passive generation of optical sensing signals
US6725092B2 (en) 2002-04-25 2004-04-20 Biophan Technologies, Inc. Electromagnetic radiation immune medical assist device adapter
EP1508051A1 (en) 2002-05-29 2005-02-23 Surgi-Vision, Inc. Magnetic resonance probes
US6925322B2 (en) 2002-07-25 2005-08-02 Biophan Technologies, Inc. Optical MRI catheter system
US8862204B2 (en) 2002-11-18 2014-10-14 Mediguide Ltd. Reducing mechanical stress on conductors and connection points in a position determinable interventional medical device
US7280864B2 (en) * 2002-11-27 2007-10-09 Ge Medical Systems Information Technologies, Inc. Method and apparatus for automated selection of correct image for quantitative analysis
US20050283226A1 (en) * 2004-06-18 2005-12-22 Scimed Life Systems, Inc. Medical devices
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
US20100022868A1 (en) * 2005-09-14 2010-01-28 The Government Of The U.S.A., As Represented By The Secretar, Dept. Of Hhs ACTIVE MRI COMPATIBLE AND VISIBLE iMRI CATHETER
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
EP2162755B1 (en) * 2007-06-29 2010-12-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Transmission cable for use in radio-frequency magnetic or electrical fields
US8175679B2 (en) 2007-12-26 2012-05-08 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Catheter electrode that can simultaneously emit electrical energy and facilitate visualization by magnetic resonance imaging
US9675410B2 (en) * 2007-12-28 2017-06-13 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Flexible polymer electrode for MRI-guided positioning and radio frequency ablation
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
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
WO2010144402A2 (en) 2009-06-08 2010-12-16 Surgivision, Inc. Mri-guided surgical systems with preset scan planes
CN102625670B (zh) 2009-06-16 2015-07-15 核磁共振成像介入技术有限公司 Mri导向装置以及能够近实时地跟踪和生成该装置的动态可视化的mri导向的介入系统
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
US9427596B2 (en) 2013-01-16 2016-08-30 Greatbatch Ltd. Low impedance oxide resistant grounded capacitor for an AIMD
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
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
US10272252B2 (en) 2016-11-08 2019-04-30 Greatbatch Ltd. Hermetic terminal for an AIMD having a composite brazed conductive lead
US10596369B2 (en) 2011-03-01 2020-03-24 Greatbatch Ltd. Low equivalent series resistance RF filter for an active implantable medical device
US9931514B2 (en) 2013-06-30 2018-04-03 Greatbatch Ltd. Low impedance oxide resistant grounded capacitor for an AIMD
US9028441B2 (en) 2011-09-08 2015-05-12 Corpak Medsystems, Inc. Apparatus and method used with guidance system for feeding and suctioning
USRE46699E1 (en) 2013-01-16 2018-02-06 Greatbatch Ltd. Low impedance oxide resistant grounded capacitor for an AIMD
DE102014105800B4 (de) 2014-04-24 2018-06-07 MAX-PLANCK-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Vorrichtung und Verfahren zur elektrischen Anbindung von elektronischen Baugruppen mittels symmetrischer abgeschirmter Leitungen
EP3349650A4 (en) * 2015-09-16 2019-04-24 THE UNITED STATES OF AMERICA, as represented by the Secretary, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES SEGMENTED MRI CATHETERS AND OTHER INTERVENTIONAL DEVICES
US10249415B2 (en) 2017-01-06 2019-04-02 Greatbatch Ltd. Process for manufacturing a leadless feedthrough for an active implantable medical device
WO2019109063A2 (en) 2017-12-03 2019-06-06 Paul Ram H Jr Mri compatible interventional wireguide
DE102018203102B3 (de) 2018-03-01 2019-05-16 Epflex Feinwerktechnik Gmbh Führungsdraht für medizinische MR-Anwendungen
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
US10905888B2 (en) 2018-03-22 2021-02-02 Greatbatch Ltd. Electrical connection for an AIMD EMI filter utilizing an anisotropic conductive layer

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4841248A (en) * 1985-08-14 1989-06-20 Picker International, Inc. Transverse field limited localized coil for magnetic resonance imaging
US5050607A (en) * 1987-03-04 1991-09-24 Huntington Medical Research Institutes High resolution magnetic resonance imaging of body cavities
US5035231A (en) * 1987-04-27 1991-07-30 Olympus Optical Co., Ltd. Endoscope apparatus
US5069213A (en) * 1988-04-29 1991-12-03 Thor Technology Corporation Oximeter sensor assembly with integral cable and encoder
US5318025A (en) * 1992-04-01 1994-06-07 General Electric Company Tracking system to monitor the position and orientation of a device using multiplexed magnetic resonance detection
US5432450A (en) * 1993-03-09 1995-07-11 The Five Oaks Research Institute Truncated nuclear magnetic imaging probe
EP0803069B1 (en) * 1995-11-14 2004-03-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Coaxial cable for use in magnetic resonance apparatus

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7318158B2 (en) 2001-04-24 2008-01-08 Microsoft Corporation Derivation and quantization of robust non-local characteristics for blind watermarking
JP2003325475A (ja) * 2002-05-16 2003-11-18 Hitachi Medical Corp カテーテルrfアンテナ
WO2003096896A1 (fr) * 2002-05-16 2003-11-27 Hitachi Medical Corporation Dispositif d'imagerie par resonance magnetique utilisant une antenne rf de catheter
JP2006516203A (ja) * 2002-11-18 2006-06-29 メディガイド リミテッド Mpsセンサーをカテーテル上に取り付ける方法及びシステム
JP2014525310A (ja) * 2011-09-06 2014-09-29 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ Mr装置における使用のための侵襲的または非侵襲的器具

Also Published As

Publication number Publication date
EP0864102A1 (en) 1998-09-16
DE69734233D1 (de) 2006-02-02
DE69734233T2 (de) 2006-07-13
WO1998010303A1 (en) 1998-03-12
EP0864102B1 (en) 2005-09-21
JP4053091B2 (ja) 2008-02-27
US5916162A (en) 1999-06-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4053091B2 (ja) 磁気共鳴画像化装置で用いられる侵襲的装置
JP2955484B2 (ja) 医療器具を追跡する磁気共鳴画像装置
US6993373B2 (en) Invasive device provided with a segmented electrical connection conductor
EP0846959B1 (en) Nuclear magnetic resonance radio frequency coils
JP3440114B2 (ja) 多重磁気共鳴検出を使用して器具の位置および方向を監視するための追跡システム
JP3854667B2 (ja) 磁気共鳴システム及び磁気共鳴作像兼追跡システム
EP0805987B1 (en) Mri-system and catheter for interventional procedures
EP0165742B1 (en) Catheter for use with nmr imaging systems
Damji et al. RF interference suppression in a cardiac synchronization system operating in a high magnetic field NMR imaging system
US5819737A (en) Magnetic resonance methods and apparatus
JP2005508718A (ja) Mri装置のセラミック補強材
US20140034377A1 (en) Thin-sleeve apparatus for reducing rf coupling of devices in mri environments
CN102890253A (zh) 局部线圈内的集成的外罩波陷波器
EP0304249B1 (en) Magnetic resonance methods and apparatus
US20070106148A1 (en) Electronic circuits to improve the sensitivity of magnetic resonance tracking catheters and intraluminal RF coils
USRE40587E1 (en) Antenna for magnetic resonance imaging and method of use
US20050261569A1 (en) Catheter for use in mr imaging
JPH048348A (ja) 磁気共鳴イメージング装置用受信コイル
JP3213819B2 (ja) 磁気共鳴イメージング装置の高周波受信コイル
JPH05161624A (ja) 磁気共鳴イメージング装置の高周波受信コイル
JPH07327957A (ja) 磁気共鳴装置用rfプローブ
Willard et al. 4701711 Nuclear magnetic resonance apparatus with switched attenuator
EP1785739A1 (en) An elongate, segmented, RF safe device for use with an MRI machine
JPH02198539A (ja) 磁気共鳴診断装置

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20040706

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20070626

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20070912

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20071106

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20071205

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101214

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111214

Year of fee payment: 4

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees