JP6796117B2 - 患者固有の幾何学的形状モデルを変更することによって治療を決定する方法及びシステム - Google Patents
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Description
本特許出願は、2013年3月1日に提出された米国特許出願第13/782,307号の優先権を主張し、それは、その全体を参照することによって本願明細書に組み込まれる。
実施形態は、患者の治療の選択肢を決定する方法及びシステムを含み、より具体的には、患者固有の幾何学的形状モデルを変更することによって治療の選択肢を決定する方法及びシステムを含む。
reflex)」と称される処置をもたらしている。その結果、CCAは、患者に対する不要な手術をもたらすことがあり、それは追加リスクを患者にもたらすことがあり、患者についての不要な医療費をもたらすことがある。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
患者についての心臓血管治療の選択肢を評価するシステムにおいて、
前記患者の心臓または血管系の幾何学的形状に関する患者固有のデータに基づいて、前記患者の心臓または血管系の少なくとも一部を表す3次元モデルを作成し、
前記患者の心臓の少なくとも一部の治療における複数の治療の選択肢のそれぞれについて、前記3次元モデルに基づいて前記3次元モデル及び低次モデルのうちの少なくとも一方を変更し、
前記変更された3次元モデル及び前記変更された低次モデルのうちの少なくとも1つを解くことにより、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、血流特性の値を判定し、
前記判定された患者の心臓または血管系の血流特性及び前記複数の治療の選択肢のそれぞれの1つ以上のコストのうちの少なくとも一方の機能を解決する前記複数の治療の選択肢のうちの1つを特定するように構成された少なくとも1つのコンピュータシステムを備える、前記システム。
(項目2)
前記コンピュータシステムが、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、幾何学的形状変更技術を使用して前記3次元モデルを変更するように構成されている、項目1に記載の前記システム。
(項目3)
前記コンピュータシステムが、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、空間領域構成結合法を使用して前記3次元モデルを変更するように構成されている、項目1に記載の前記システム。
(項目4)
前記コンピュータシステムが、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、弾性変形変更技術を使用して前記3次元モデルを変更するように構成されている、項目1に記載の前記システム。
(項目5)
前記コンピュータシステムが、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、挿入されたステントまたはバイパス移植のシミュレート位置に基づいて前記3次元モデルを変更するように構成されている、項目1に記載の前記システム。
(項目6)
前記コンピュータシステムが、血流特性の所定の閾値レベルを呈する位置における前記複数の治療の選択肢のそれぞれのサブセットについて前記3次元モデルを変更するように構成されている、項目1に記載の前記システム。
(項目7)
前記コンピュータシステムが、
前記3次元モデルに基づいて前記患者の心臓または血管系の血流特性に関連する前記低次モデルを作成し、
可能な治療の選択肢のそれぞれの種類及び位置に関連するように推定された抵抗値を使用して、前記可能な治療の選択肢のそれぞれについて前記低次モデルを変更するように構成されている、項目1に記載の前記システム。
(項目8)
前記コンピュータシステムが、以前に行われた治療の選択肢の公知の寸法または幾何学的形状に関連する公知の抵抗値の履歴データから可能な治療の選択肢に関連する抵抗値を判定するように構成されている、項目1に記載の前記システム。
(項目9)
患者の冠状血管系における血流を最大化するまたは圧力変化を最小にするように目的関数が構成されている、項目1に記載の前記システム。
(項目10)
前記目的関数が、ステントまたはバイパス移植数を増加させること、より小さな血管とは対照的により大きな血管におけるFFR値を減少させること、挿入されたステントの近接性を増加させること、治療コスト、及び、分岐の存在または数のうちの1つ以上を不利にするように構成されている、項目1に記載の前記システム。
(項目11)
前記患者の心臓または血管系の少なくとも一部を表す前記3次元モデルが、大動脈の少なくとも一部及び前記大動脈の一部から出ている複数の冠状動脈の少なくとも一部を含む、項目1に記載の前記システム。
(項目12)
前記血流特性が、大動脈における圧力と複数の冠状動脈内の位置における圧力との比を示し、
前記少なくとも1つのコンピュータシステムが、複数の冠状動脈内の複数の位置における前記血流特性を判定するように構成されている、項目1に記載の前記システム。
(項目13)
前記患者固有のデータが、コンピュータ断層撮影法または磁気共鳴撮像技術によって提供される撮像データを含む、項目1に記載の前記システム。
(項目14)
前記低次モデルが、前記3次元モデルの境界を通る血流を表す少なくとも1つの集中定数モデルを含む、項目1に記載の前記システム。
(項目15)
前記少なくとも1つのコンピュータシステムが、充血レベル、運動レベルまたは薬物のうちの少なくとも1つに関連するパラメータを使用して前記血流特性を判定するように構成されている、項目1に記載の前記システム。
(項目16)
患者についての心臓血管治療の選択肢を評価する方法において、
前記患者の心臓または血管系の幾何学的形状に関する患者固有のデータに基づいて、前記患者の心臓または血管系の少なくとも一部を表す3次元モデルを作成することと、
前記患者の心臓または血管系の少なくとも一部の治療における複数の治療の選択肢のそれぞれについて、前記3次元モデルに基づいて前記3次元モデル及び低次モデルのうちの少なくとも一方を変更することと、
前記変更された3次元モデル及び前記変更された低次モデルのうちの少なくとも1つを解くことにより、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、血流特性の値を判定することと、
前記判定された患者の心臓または血管系の血流特性及び前記複数の治療の選択肢のそれぞれの1つ以上のコストのうちの少なくとも一方の機能を解決する前記複数の治療の選択肢のうちの1つを特定することとを備える、前記方法。
(項目17)
さらに、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、幾何学的形状変更技術、空間領域構成結合法及び弾性変形変更技術のうちの少なくとも1つを使用して前記3次元モデルを変更することを備える、項目16に記載の前記方法。
(項目18)
さらに、前記複数の治療の選択肢のそれぞれについて、挿入されたステントまたはバイパス移植のシミュレート位置に基づいて前記3次元モデルを変更することを備える、項目16に記載の前記方法。
(項目19)
さらに、血流特性の所定の閾値レベルを呈する位置における前記複数の治療の選択肢のそれぞれのサブセットについて前記3次元モデルを変更することを備える、項目16に記載の前記方法。
(項目20)
さらに、
前記3次元モデルに基づいて前記患者の心臓または血管系の血流特性に関連する前記低次モデルを作成することと、
可能な治療の選択肢のそれぞれの種類及び位置に関連するように推定された抵抗値を使用して、前記可能な治療の選択肢のそれぞれについて前記低次モデルを変更することとを備える、項目16に記載の前記方法。
(項目21)
さらに、以前に行われた治療の選択肢の公知の寸法または幾何学的形状に関連する公知の抵抗値の履歴データから可能な治療の選択肢に関連する抵抗値を判定することを備える、項目16に記載の前記方法。
(項目22)
患者の冠状血管系における血流を最大化するまたは圧力変化を最小にするように目的関数が構成されている、項目16に記載の前記方法。
(項目23)
前記目的関数が、ステントまたはバイパス移植数を増加させること、より小さな血管とは対照的により大きな血管におけるFFR値を減少させること、挿入されたステントの近接性を増加させること、治療コスト、及び、分岐の存在または数のうちの1つ以上を不利にするように構成されている、項目16に記載の前記方法。
(項目24)
前記患者の心臓の少なくとも一部を表す前記3次元モデルが、大動脈の少なくとも一部及び前記大動脈の一部から出ている複数の冠状動脈の少なくとも一部を含む、項目16に記載の前記方法。
(項目25)
前記血流特性が、大動脈における圧力と複数の冠状動脈内の位置における圧力との比を示し、
前記少なくとも1つのコンピュータシステムが、複数の冠状動脈内の複数の位置における前記血流特性を判定するように構成されている、項目16に記載の前記方法。
(項目26)
前記患者固有のデータが、コンピュータ断層撮影法または磁気共鳴撮像技術によって提供される撮像データを含む、項目16に記載の前記方法。
(項目27)
前記低次モデルが、前記3次元モデルの境界を通る血流を表す少なくとも1つの集中定数モデルを含む、項目16に記載の前記方法。
(項目28)
さらに、充血レベル、運動レベルまたは薬物のうちの少なくとも1つに関連するパラメータを使用して前記血流特性を判定することを備える、項目16に記載の前記方法。
I.概要
II.患者固有の解剖学的データの取得及び前処理
III.得られた解剖学的データに基づく3次元モデルの作成
IV.解析のためのモデル準備及び境界条件の決定
A.解析のためのモデル準備
B.境界条件の決定
i.低次モデルの決定
ii.例示的な集中定数モデル
C.3次元メッシュの作成
V.コンピュータ解析の実行及び結果出力
A.コンピュータ解析の実行
B.血圧、流れ及びcFFRの表示結果
C.検証結果
D.冠状血流情報を提供するシステム及び方法の他の実施形態
VI.患者固有の治療計画の提供
A.異なる治療の選択肢の比較に対する低次モデルの使用
B.治療の選択肢を最適化するための患者固有の幾何学的形状モデルの変更
I.概要
III.得られた解剖学的データに基づく3次元モデルの作成
IV.解析のためのモデル準備及び境界条件の決定
A.解析のためのモデル準備
B.境界条件の決定
i.低次モデルの決定
ii.例示的な集中定数モデル
C.3次元メッシュの作成
V.コンピュータ解析の実行及び結果出力
A.コンピュータ解析の実行
B.血圧、流れ及びcFFRの表示結果
C.検証結果
VI.患者固有の治療計画の提供
A.異なる治療の選択肢の比較に対する低次モデルの使用
B.治療の選択肢を最適化するための患者固有の幾何学的形状モデルの変更
Claims (22)
- 患者についての心臓血管治療の1つ以上の選択肢に基づいて3次元モデルを変更することによって、前記心臓血管治療の前記1つ以上の選択肢を評価するためのシステムであって、
前記システムは、少なくとも1つのコンピュータシステムを備え、
前記コンピュータシステムは、
前記患者の心臓または血管系の幾何学的形状に関する患者固有のデータに基づいて、前記患者の心臓または血管系の少なくとも一部を表す低次モデルを作成することと、
前記患者の心臓または血管系の状態に対して治療の種類を決定することと、
前記患者の心臓または血管系の前記一部における血管の血管特性を決定することと、
前記決定された治療の種類および前記決定された血管特性に基づいて、ステントまたはバイパス移植の記憶された低次モデルのパラメータを取得することと、
前記ステントまたは前記バイパス移植の前記取得された低次モデルのパラメータを含むように、前記患者の心臓または血管系の前記一部の前記低次モデルを変更することと、
前記変更された低次モデルに基づいて、前記患者の心臓または血管系の前記一部における血流量または血圧を決定することと、
前記決定された血流量または血圧に基づいて、前記心臓血管治療の前記1つ以上の選択肢が血流の目的関数を最適化するかどうかを決定することと
を行うように構成されている、システム。 - 前記コンピュータシステムは、
前記低次モデルに関連付けられた3次元モデルを決定することと、
前記ステントまたは前記バイパス移植の前記幾何学的形状に基づいて、前記3次元モデルを変更することと
を行うように構成されている、請求項1に記載のシステム。 - 前記コンピュータシステムは、
3次元モデルに基づいて、元の患者の動脈の幾何学的形状を決定することと、
前記ステントまたは前記バイパス移植に関連付けられた提案され治療された動脈の幾何学的形状を決定することであって、前記提案され治療された動脈の幾何学的形状は、前記ステントまたは前記バイパス移植に関連付けられた前記幾何学的形状に少なくとも部分的に基づいている、ことと
を行うように構成されている、請求項1に記載のシステム。 - 前記コンピュータシステムは、前記3次元モデルの前記変更を行うための1つ以上の変更技術を決定するように構成されており、
前記1つ以上の変更技術は、前記患者の心臓または血管系の変化をシミュレーションすることによって、前記ステントまたは前記バイパス移植に関連付けられた前記幾何学的形状をモデリングするために用いられる、請求項2に記載のシステム。 - 複数の治療の選択肢は、前記血管特性に関連付けられている、請求項1に記載のシステム。
- 前記コンピュータシステムは、
血流特性の少なくとも1つの閾値レベルを決定することと、
前記血流特性の少なくとも1つの閾値レベルに基づいて、前記血管特性を特定することと
を行うように構成されている、請求項1に記載のシステム。 - 前記低次モデルのパラメータは、前記ステントまたは前記バイパス移植を表す抵抗値を含む、請求項6に記載のシステム。
- 前記コンピュータシステムは、
前記変更された低次モデルを前記変更された3次元モデルに結合することと、
前記結合された変更された低次モデルおよび前記変更された3次元モデルに基づいて、前記患者の心臓または血管系の前記一部における血流量または血圧を決定することと
を行うように構成されている、請求項2に記載のシステム。 - 患者についての心臓血管治療の1つ以上の選択肢に基づいて3次元モデルを変更することによって、前記心臓血管治療の前記1つ以上の選択肢を評価するためのシステムを動作させるためのコンピュータに実装された方法であって、前記システムは、コンピュータシステムを含み、前記方法は、
前記コンピュータシステムが、前記患者の心臓または血管系の幾何学的形状に関する患者固有のデータに基づいて、前記患者の心臓または血管系の少なくとも一部を表す低次モデルを作成することと、
前記コンピュータシステムが、前記患者の心臓または血管系の状態に対して治療の種類を決定することと、
前記コンピュータシステムが、前記患者の心臓または血管系の前記一部における血管の血管特性を決定することと、
前記コンピュータシステムが、前記決定された治療の種類および前記決定された血管特性に基づいて、ステントまたはバイパス移植の記憶された低次モデルのパラメータを取得することと、
前記コンピュータシステムが、前記ステントまたは前記バイパス移植の前記取得された低次モデルのパラメータを含むように、前記患者の心臓または血管系の前記一部の前記低次モデルを変更することと、
前記コンピュータシステムが、前記変更された低次モデルに基づいて、前記患者の心臓または血管系の前記一部における血流量または血圧を決定することと、
前記コンピュータシステムが、前記決定された血流量または血圧に基づいて、前記心臓血管治療の前記1つ以上の選択肢が血流の目的関数を最適化するかどうかを決定することと
を含む、コンピュータに実装された方法。 - 前記コンピュータシステムが、前記低次モデルに関連付けられた3次元モデルを決定することと、
前記コンピュータシステムが、前記ステントまたは前記バイパス移植の前記幾何学的形状に基づいて、前記3次元モデルを変更することと
をさらに含む、請求項9に記載のコンピュータに実装された方法。 - 前記コンピュータシステムが、3次元モデルに基づいて、元の患者の動脈の幾何学的形状を決定することと、
前記コンピュータシステムが、前記ステントまたは前記バイパス移植に関連付けられた提案され治療された動脈の幾何学的形状を決定することであって、前記提案され治療された動脈の幾何学的形状は、前記ステントまたは前記バイパス移植に関連付けられた前記幾何学的形状に少なくとも部分的に基づいている、ことと
をさらに含む、請求項9に記載のコンピュータに実装された方法。 - 前記コンピュータシステムが、前記3次元モデルに対する変更を行うための1つ以上の変更技術を決定することをさらに含み、
前記1つ以上の変更技術は、前記患者の心臓または血管系の変化をシミュレーションすることによって、前記ステントまたは前記バイパス移植に関連付けられた前記幾何学的形状をモデリングするために用いられる、請求項10に記載のコンピュータに実装された方法。 - 複数の治療の選択肢は、前記血管特性に関連付けられている、請求項9に記載のコンピュータに実装された方法。
- 前記コンピュータシステムが、血流特性の少なくとも1つの閾値レベルを決定することと、
前記コンピュータシステムが、前記血流特性の少なくとも1つの閾値レベルに基づいて、前記血管特性を特定することと
をさらに含む、請求項9に記載のコンピュータに実装された方法。 - 前記低次モデルのパラメータは、前記ステントまたは前記バイパス移植を表す抵抗値を含む、請求項14に記載のコンピュータに実装された方法。
- 前記コンピュータシステムが、前記変更された低次モデルを前記変更された3次元モデルに結合することと、
前記コンピュータシステムが、前記結合された変更された低次モデルおよび前記変更された3次元モデルに基づいて、前記患者の心臓または血管系の前記一部における血流量または血圧を決定することと
をさらに含む、請求項15に記載のコンピュータに実装された方法。 - 患者についての心臓血管治療の1つ以上の選択肢に基づいて3次元モデルを変更することによって、前記心臓血管治療の前記1つ以上の選択肢を評価するためのコンピュータ実行可能なプログラム命令を含む、コンピュータシステム上で使用される非一過性のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記コンピュータシステムは、プロセッサを含み、
前記プロセッサは、前記命令を実行することにより、
前記患者の心臓または血管系の幾何学的形状に関する患者固有のデータに基づいて、前記患者の心臓または血管系の少なくとも一部を表す低次モデルを作成することと、
前記患者の心臓または血管系の状態に対して治療の種類を決定することと、
前記患者の心臓または血管系の一部における血管の血管特性を決定することと、
前記決定された治療の種類および前記決定された血管特性に基づいて、ステントまたはバイパス移植の記憶された低次モデルのパラメータを取得することと、
前記ステントまたは前記バイパス移植の前記取得された低次モデルのパラメータを含むように、前記患者の心臓または血管系の前記一部の前記低次モデルを変更することと、
前記変更された低次モデルに基づいて、前記患者の心臓または血管系の前記一部における血流量または血圧を決定することと、
前記決定された血流量または血圧に基づいて、前記心臓血管治療の前記1つ以上の選択肢が血流の目的関数を最適化するかどうかを決定することと
を含む方法を実行するように構成されている、非一過性のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。 - 前記方法は、
前記低次モデルに関連付けられた3次元モデルを決定することと、
前記ステントまたは前記バイパス移植の前記幾何学的形状に基づいて、前記3次元モデルを変更することと
をさらに含む、請求項17に記載の非一過性のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。 - 前記方法は、
3次元モデルに基づいて、元の患者の動脈の幾何学的形状を決定することと、
前記ステントまたは前記バイパス移植に関連付けられた提案され治療された動脈の幾何学的形状を決定することであって、前記提案され治療された動脈の幾何学的形状は、前記ステントまたは前記バイパス移植に関連付けられた前記幾何学的形状に少なくとも部分的に基づいている、ことと
をさらに含む、請求項17に記載の非一過性のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。 - 前記低次モデルのパラメータは、前記ステントまたは前記バイパス移植を表す抵抗値を含む、請求項17に記載の非一過性のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
- 前記血管特性は、血管の位置、血管セグメントの長さ、血管の種類、または、これらの組み合わせを含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記血管特性は、血管の位置、血管セグメントの長さ、血管の種類、または、これらの組み合わせを含む、請求項9に記載のコンピュータに実装された方法。
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