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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110494093A(43)申请公布日2019.11.22(21)申请号201880020982.7亨盖·维博沃普尼特·普拉卡什(22)申请日2018.01.26(74)专利代理机构北京安信方达知识产权代理有限公司1(30)优先权数据126262/450,9162017.01.26US代理人张瑞杨明钊(85)PCT国际申请进入国家阶段日(51)Int.Cl.2019.09.25A61B18/18(2006.01)(86)PCT国际申请的申请数据PCT/US2018/0155842018.01.26(87)PCT国际申请的公布数据WO2018/140816EN2018.08.02(71)申请人堃博生物科技公司地址美国加利福尼亚州申请人堪萨斯州立大学研究基金会(72)发明人奥斯汀·普凡嫩施蒂尔托马斯·M·基斯特权利要求书3页说明书13页附图15页(54)发明名称基于支气管镜的微波消融系统和方法(57)摘要一种新型微波消融施加器,包括柔性管状轴和部分封装的天线。施加器适于与内窥镜一起使用,以便接近患者器官内深处的远程目标。通过使衰减液体循环通过轴并穿过天线的一部分,微波功率以期望的辐射图案从天线发射。描述了微波消融系统和方法。CN110494093ACN110494093A权利要求书1/3页1.一种用于消融患者肺中的目标组织的基于支气管镜的方法,包括以下步骤:推进支气管镜通过患者的嘴或鼻子并进入肺中;推进微波消融导管通过所述支气管镜的工作腔并进入目标组织中或邻近于目标组织;和通过以引起目标组织消融的频率从所述微波消融导管向目标组织发射微波能量来消融目标组织。2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述发射通过从所述微波消融导管全方位发射微波能量来执行。3.根据权利要求1所述的方法,还包括在消融步骤期间使液体循环通过所述微波消融导管。4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述液体被循环至距所述天线的端部的预定距离,所述预定距离足以使所述液体吸收期望量的微波能量。5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述液体在5-40毫升/分种的范围内的流速下循环。6.根据权利要求4所述的方法,其中,在循环步骤期间循环水。7.根据权利要求4所述的方法,其中,所述预定距离是3-9mm。8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述频率在0.3-6千兆赫的范围内。9.根据权利要求3所述的方法,还包括监测温度,并基于来自监测步骤的温度来调节所述液体的流速。10.根据权利要求1所述的方法,其中,消融的步骤是连续的,且范围为2-15分钟,频率在2.0千兆赫和2.5千兆赫之间。11.一种用于消融患者内的目标组织的微波消融系统,包括:微波电源,其用于产生微波能量;和微波消融导管,其包括:长形管状主体,其包括柔性近侧部分和远侧部分;长形天线,其设置在所述远侧部分内,并包括远侧末端;传输线,其与所述电源电气通信,并且穿过所述主体延伸到所述天线,并且用于在所述电源和所述天线之间传输微波能量;液体流入通道和液体流出通道,所述液体流入通道和所述液体流出通道用于通过所述管状主体将液体输送到所述导管的所述远侧部分和从所述导管的所述远侧部分输送液体,并且其中所述液体流入通道和所述液体流出通道是导热的,使得当所述液体循环通过所述液体流入通道和所述液体流出通道时,热量被所述液体吸收;和其中所述导管的所述远侧部分包括与所述天线的所述远侧末端向近侧地隔开的液体屏障,所述液体屏障禁止所述液体通过其中,并且使得当微波能量从所述电源传输到所述天线并且所述液体循环通过所述导管时,所述液体吸收从所述天线发射的第一量的微波能量。12.根据权利要求11所述的系统,其中,所述传输线包括同轴缆线,所述同轴缆线包括与外导体电绝缘的内导体。13.根据权利要求12所述的系统,其中,所述同轴缆线包括编织的中心导体和编织的外2CN110494093A权利要求书2/3页导体。14.根据权利要求13所述的系统,其中,所述天线选自由偶极天线、螺旋天线、缝隙天线、多缝隙天线和单极型天线组成的组。15.根据权利要求14所述的系统,其中,所述天线是所述内导体的延伸超过所述外导体的暴露部分。16.根据权利要求11所述的系统,其中,所述导管还包括缆线,所述缆线适于可拆卸地联接到所述微波功率监视器的连接器。17.根据权利要求11所述的系统,其中,所述主体具有形状和柔性以在内窥镜过程期间被推进通过内窥镜。18.根据权利要求11所述的系统,其中,所述液体流出通道和所述液体流入通道穿过所述导管的所述主体并排布置。19.根据权利要求11所述的系统,还包括泵,所述泵用于驱动液体通过所述液体流出通道和所述液体流入通道。20.根据权利要求11所述的系统,其中,所述天线是无反射器的,使得