CN1838978A - 用于治疗疾病的胃肠方法和装置 - Google Patents

用于治疗疾病的胃肠方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN1838978A
CN1838978A CNA2004800238086A CN200480023808A CN1838978A CN 1838978 A CN1838978 A CN 1838978A CN A2004800238086 A CNA2004800238086 A CN A2004800238086A CN 200480023808 A CN200480023808 A CN 200480023808A CN 1838978 A CN1838978 A CN 1838978A
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
control unit
impedance
feed
stomach
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
CNA2004800238086A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1838978B (zh
Inventor
什洛莫·本哈伊姆
沙伊·伯利斯克尔
里卡多·阿维夫
奥弗·格拉斯贝格
Original Assignee
Metacure 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 Metacure NV filed Critical Metacure NV
Publication of CN1838978A publication Critical patent/CN1838978A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1838978B publication Critical patent/CN1838978B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K49/00Preparations for testing in vivo
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/103Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
    • A61B5/11Measuring movement of the entire body or parts thereof, e.g. head or hand tremor, mobility of a limb
    • A61B5/1116Determining posture transitions
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/14539Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue for measuring pH
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/42Detecting, measuring or recording for evaluating the gastrointestinal, the endocrine or the exocrine systems
    • A61B5/4222Evaluating particular parts, e.g. particular organs
    • A61B5/4238Evaluating particular parts, e.g. particular organs stomach
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F5/00Orthopaedic methods or devices for non-surgical treatment of bones or joints; Nursing devices; Anti-rape devices
    • A61F5/0003Apparatus for the treatment of obesity; Anti-eating devices
    • A61F5/0013Implantable devices or invasive measures
    • A61F5/0026Anti-eating devices using electrical stimulation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F5/00Orthopaedic methods or devices for non-surgical treatment of bones or joints; Nursing devices; Anti-rape devices
    • A61F5/0003Apparatus for the treatment of obesity; Anti-eating devices
    • A61F5/0013Implantable devices or invasive measures
    • A61F5/0036Intragastrical devices
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N1/00Electrotherapy; Circuits therefor
    • A61N1/18Applying electric currents by contact electrodes
    • A61N1/32Applying electric currents by contact electrodes alternating or intermittent currents
    • A61N1/36Applying electric currents by contact electrodes alternating or intermittent currents for stimulation
    • A61N1/36007Applying electric currents by contact electrodes alternating or intermittent currents for stimulation of urogenital or gastrointestinal organs, e.g. for incontinence control
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/04Anorexiants; Antiobesity agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6846Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be brought in contact with an internal body part, i.e. invasive
    • A61B5/6867Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be brought in contact with an internal body part, i.e. invasive specially adapted to be attached or implanted in a specific body part
    • A61B5/6871Stomach

Abstract

本发明提供了一种用于检测对象的体位的变化的方法。测定了在对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成了应答于所述电阻抗的阻抗信号。通过对阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化。也提供了治疗对象的方法。方法包括向对象的部位施加电信号,对象的部位选自对象的结肠(402)和对象的远端小肠(408)。为了治疗对象,设定信号刺激对象的细胞,以增加胰高血糖素样肽1(GLP-1)或PYY的分泌,或减少Ghrelin的分泌。

Description

用于治疗疾病的胃肠方法和装置
与相关申请的相互引用
本发明要求在2003年6月20日提交的题为“用于治疗疾病的胃肠方法和装置”的美国临时专利申请60/480,205以及在2003年6月20日提交的题为“用于治疗、进食检测、和葡萄糖水平检测的肝脏设备”的美国临时专利申请60/480,208的优先权。这两个申请都被转让于本申请的受让人,并在此通过引用将其并入本申请。
本申请和在提交本申请的日期所提交的题为“用于治疗、进食检测、和葡萄糖水平检测的肝脏设备”的PCT申请相关,它被转让于本申请的受让人,并在此通过引用将其并入本申请。
技术领域
本发明通常涉及代谢性病变的治疗,以及特异地涉及用于治疗代谢性和行为性病变的侵入性技术和装置。
背景技术
用于肥胖症的侵入性治疗常常被推荐给体重指数(体重/身高2[kg/m2])大于35或40的患者,他们的体重经常与增加心脏病、糖尿病、和关节炎的风险相关。优选地,与侵入性治疗相伴行的治疗是生活方式的改变,例如改进进食习惯和适当的运动疗法。
Flesler等的美国专利申请09/734,358描述了一种用于治疗病变例如肥胖症的装置,它被转让于本申请的受让人,并在此通过引用将其并入本申请。装置包括一组一或多个电极,电极用于被安放在患者的胃体的邻近部位的一或多个相应的部位上。一个控制单元适用于驱动电极组向胃体施加信号,设定信号使得此应用能增加胃体的肌肉组织的收缩水平,并减少一部分胃体的横截面面积,持续时间为3秒以上的基本上连续的时间段。
Policker等的PCT申请WO 02/082968描述了一种饮食评估的胃装置,它被转让于本申请的受让人,并在此通过引用将其并入本申请,该装置检测患者何时吞咽,并检测了所消化的物质的类型和数量。装置包括用于与患者的胃底和胃窦结合并检测此处的电活动和机械活动的电极,以及一个分析这些电活动和机械活动并任意地应用电能改变患者的组织的活动的控制单元。
Chen等的美国专利5,690,691描述了一种用于治疗肥胖症和其他病变的胃起搏器,在此通过引用将其并入本申请。起搏器包括多个电极,它们被安放在胃肠(GI)道的各个位置,并且它们传递周期性(phased)电刺激引导物质蠕动样运动地通过GI道。
Mintchev等的美国专利6,243,607描述了一种胃肠电起搏器,在此将其通过引入并入本申请,它包括多个被排列在部分GI道周围的电极。电极刺激平滑肌使得部分GI道的局部收缩被人为地传送(propagate)通过这部分GI道,以促进这部分GI道的部分排空。优选地,通过周期性锁定或定时转换电刺激人为地传送局部收缩,将该电刺激环型地应用到这部分GI道的一或多个部位的平滑肌上。
Cigaina的美国专利5,423,872描述了用于向患者的远端胃窦应用电脉冲以减少胃的运动并据此治疗肥胖症或另一种病变的装置,在此通过引用将其并入本申请。
Wemicke等的美国专利5,231,988描述了用于治疗并控制糖尿病以及造成异常水平的内源性胰岛素分泌的其他全身性胰腺内分泌疾病的技术,在此通过引用将其并入本申请。被植入到患者体内或穿戴在患者体外的电刺激器是适合的,当激活电刺激器时,生成了用于应用给植入于患者的迷走神经上的电极的可程控的电波形。利用所选的参数数值可以程控电波形以刺激或抑制迷走神经,调控迷走神经的电活动,增加或减少患者胰腺分泌天然胰岛素。应答于对血糖的直接测定或症状,患者可人为地选择性地激活刺激器,或通过设计在患者的生理周期内以预定的时间和预定的间隔发生的激活作用自动地激活刺激器。同样地,利用检测血糖浓度的植入式传感器实现自动激活,在患者的血糖浓度超过或下降到预定水平时触发自动激活,这依赖于治疗的是糖尿病还是低血糖。
Wernicke等的美国专利5,188,104和5,263,480描述了一种用于刺激患者的迷走神经以缓解进食疾病的方法,在此通过引用将其并入本申请。
Bourgeois的美国专利6,104,955、6,091,992、和5,836,994、Bardy的美国专利6,026,326、和Wingrove的美国专利3,411,507描述了向GI道提供电信号以治疗各种生理疾病的应用。
Ben-Haim等的题为“平滑肌控制器”的PCT专利申请WO 99/03533和它的在国家阶段的美国专利申请09/481,253描述了用于向平滑肌施加信号以改变平滑肌的行为的装置和方法,两个申请都被转让于本申请的受让人,并在此通过引用将其并入本申请。具体地,描述了用于控制胃的装置,其中控制器向胃壁上的电极应用电场以改变胃壁内的肌肉组织对激活信号的反应,同时在组织中不生成可传送的动作电位。在本专利申请和权利要求书的上下文中,用这些非兴奋性信号改变一或多个细胞对电活动的应答,同时不诱导细胞内的动作电位的用法被叫做可兴奋组织控制(ETC)。通过向胃施加ETC信号以延缓或阻止胃的排空,描述了ETC信号在治疗肥胖症上的用途。另外,描述了一种用于增加胃肠道的运动性的方法,通过向部分胃肠道施加ETC信号以增加该部分胃肠道所产生的收缩力。
Ben-Haim等的美国专利6,317,631描述了用于通过向心脏提供ETC信号以改变心腔的收缩力的方法,它被转让于本申请的受让人,并在此通过引用将其并入本申请。
Mittal等的美国专利5,716,385描述了用于治疗胃食道返流的脚膈肌起搏器,在此通过引用将其并入本申请。起搏器包括一或多个电极,或通过植入或通过经皮将电极与脚膈肌的骨骼肌连接而安装电极,使其与脚膈肌接触。在膈肌的自发的间歇性舒张过程中,电极刺激脚膈肌的骨骼肌引起下段食道括约肌的收缩。
Imran等的美国专利6,535,764描述了用于诊断和治疗胃疾病的技术,在此通过引用将其并入本申请。一种功能性设备留置于患者的胃内并通过连接设备将其固定在胃壁上。功能性设备可以是一种用于感受胃或胃环境的各种参数的传感器,或可以是一种治疗性传送设备。在一个实施方式中,功能性设备包括用于胃的电刺激的刺激电极。
Kuzmak等的美国专利4,696,288描述了用于插入到人体的胃内并在胃内前进的标定装置,在此通过引用将其并入本申请。标定装置包括一个终止于近端部分的单腔管以及一个远尖端,每个部分都有一个孔。单腔管具有位于离近端部分选定距离处的第一个开口和位于离远尖端预定距离处的第二个开口;一个狭长的、薄壁的具有环状横截面的传感器,其内侧具有一个空腔,该传感器被可操纵地连接到远尖端上,两者形成密封的关系,其中作为对应用于传感器外侧的力所引起的空腔内液体的压力的变化的应答,薄壁传感器能使得其横截面的直径发生变化;和在预先选定的位置上围绕于所述单腔管外侧的球囊,它封闭住第二个开口;以及一个狭长的管状部件,它延伸通过单腔管,通过第一个开口,延伸到第二个开口中并与之相通。
Kuzmak等的美国专利4,592,339描述了一种用于形成胃的细孔开口(stoma opening)以治疗病态性肥胖症的胃带,在此通过引用将其并入本申请。将胃带侵入性地安放在胃的周围,并且用带的可膨胀部分调节细孔开口的直径。
Kuzmak的美国专利5,449,368、5,226,429、和5,074,868描述了可调式胃带,在此通过引用将其并入本申请。通过往胃带的可膨胀部分注入液体或从中取出液体,可以调节带的细孔开口的尺寸。
Vincent的美国专利5,601,604描述了用于安放在胃的周围以治疗病态性肥胖症的胃带,在此通过引用将其并入本申请。通过远端的填充孔,带的内侧面是可膨胀的。通过对单个缩紧装置(fastening means)的简单闭合将带以环绕的姿势侵入性地安放胃的周围。在带被系结在胃的周围之后,往可膨胀的内侧面注入液体,据此压缩胃的细孔。
Vincent等的美国专利5,658,298描述了用于一种用于在腹腔镜手术过程缩紧具有一个带扣末端和一个游离端的带或绳索的装置,在此通过引用将其并入本申请。
Vincent等的PCT申请WO01/83019描述了用于将颗粒或液体转移到或转移出患者身体内的装置和方法,包括在手术过程中将体内的球囊膨胀以促进对解剖标记的识别和向手术切除提供向导,在此通过引用将其并入本申请。装置包括一个与球囊相通的膨胀腔,和一个与一或多个开口相通的转移腔。方法容许外科医生清空胃的内容物,将胃减压,使球囊膨胀,进行利用球囊作为标记的手术,例如涉及胃带或胃短路的手术,以及在手术过程结束时冲洗胃以检查胃穿孔。
Klaiber等的美国专利5,938,669描述了一种用于收缩患者的胃以对付肥胖症的可调式胃带,在此通过引用将其并入本申请。用一根管子将已知类型的、植入于胃周围的以及包含填充满液体的腔室的胃带与控制箱以及植入于患者皮肤下的平衡储水池相连接。控制箱含有一个电动泵以及一个能用无线电与患者所携带的监视器以及医生所用的控制器相互交流的电子控制单元。控制器可以通过远距离控制操纵泵,将封闭循环中的预定体积的液体从胃带转移到储水池中,或反向为之,以调节胃通路的直径。监视器接受并信号传递来自控制箱的报警信号。
Forsell的美国专利6,067,991描述了一种可调式胃带,在此通过引用将其并入本申请,胃带包括一个狭长的非膨胀的限制部件,一个用于将限制部件成形为围绕在胃或食道周围的至少基本上封闭的环以确定出限制性开口的成形设备,以及一个用于机械地调整环中的限制部件以改变限制性开口的尺寸的术后的非侵入性调节设备。
Forsell的美国专利6,210,347描述了一种用于在患者的胃或食道上形成细孔开口的食物摄取限制设备,在此通过引用将其并入本申请。设备包括一个用于形成为至少基本上封闭的环以确定限制性开口的狭长的限制部件,和一个用于调节环中的限制部件以改变限制性开口的尺寸的可控性调节设备。设备还包括一个用于从患者身体的外部以非侵入性方式控制调节设备以有助于治疗患者的病态性肥胖症的无线遥控设备。
Forsell的美国专利6,460,543描述了一种用于在患者的胃或食道上形成细孔开口的食物摄取限制设备,在此通过引用将其并入本申请。设备包括一个用于形成成形为至少基本上封闭的环以确定限制性开口的可膨胀的及可收缩的空腔的狭长的限制部件,当空腔被膨胀时,缩小了开口的尺寸,以及当空腔被收缩时,增加了其尺寸。将一个含有预定量的带水压的液体并与限制部件的空腔相连的储水池,以及一个用于将液体从储水池分配到空腔以扩张空腔以及用于将液体从空腔分配到储水池以收缩空腔的水压操纵设备也植入到患有病态性肥胖症的患者中,并以非侵入性方式在患者的体外进行操纵。可以选择性地使用非膨胀式的限制部件,并且它是水压调节的。
Forsell的美国专利6,453,907描述了一种可调式胃带,在此通过引用将其并入本申请,它包括一种用于无线传送来自患者体外的第一种形式的能量的能量传送设备。应答于不同于第一种形式的能量的第二种能量,调节胃带使得改变限制性的细孔。在患者体内植入一种能量转换设备,它将能量传送设备所传送的第一种形式的能量转换成第二种形式的能量。
Forsell的美国专利6,454,699描述了食物摄取限制装置,在此通过引用将其并入本申请,它包括一种植入于患者体内的限制装置,它使得胃或食道形成一个上方的囊袋以及在胃或食道上形成限制性的(restricted)细孔开口。装置包括患者体外的能量来源,以及一种用于释放来自体外的能量来源的无线电能量的控制设备。所释放的无线电能量被用于限制设备的操纵,扩大限制设备使得能容许食物通过,或收缩限制设备使得能基本上阻止食物通过。限制设备任选地包括至少一种用于感受患者的至少一种生理参数的植入传感器,其中应答于来自传感器的信号,控制设备可以控制限制设备。
Forsell的美国专利申请2003/0066536描述了食物摄取限制装置,在此通过引用将其并入本申请,它包括一种植入于患者体内的可操纵的限制设备,它使得胃或食道能形成胃或食道上的限制性的细孔开口。装置包括用于驱动限制设备的能量来源,以及一种用于释放来自患者体外的能量来源的控制设备。所释放的能量被用于限制设备的操纵,变化细孔开口的尺寸使得容许或基本上阻止食物的通过。限制装置任选地包括用于直接或间接感受胃压力的压力传感器。应答于来自压力传感器的信号,控制装置可以控制限制设备。
Forsell的美国专利申请2001/0011543描述了用于治疗病态性肥胖症或烧心和返流性疾病的装置,在此通过引用将其并入本申请,它包括一个狭长的限制部件,其围绕在人的胃或食道的周围形成了基本上封闭的环,以形成胃或食道上的细孔开口。通过植入的调节设备可调节细孔开口的尺寸。用控制设备控制调节设备,以缩小或扩大细孔开口的尺寸,例如应答于一天内的某个时间。将传感器例如压力或位置传感器经手术植入到人体内,使得传感器可以直接地或间接地感受人的生理参数,例如胃内压力或人的相对于水平位置的方位。如果应答于传感器所感受到的参数,控制设备确定出生理参数已经发生了显著的变化,那么控制设备控制调节设备缩小或扩大细孔开口的尺寸。
Cigaina等的PCT申请WO01/41671描述了一种通过容许控制和/或改变患者的胃的直径而控制肥胖症的可移动式胃带,在此通过引用将其并入本申请。胃带包括一种闭合机制,它容许狭长的胃带体围绕于部分胃的周围闭合。可以用胃带与胃的电刺激器相结合,并因此将其描述为对于诱导在治疗致病性肥胖症的初期的强迫性减肥是可能有用的。这些电刺激设备可以结合到可移动式胃带内或定位在远离可移动式胃带的位置上。
Moshe的欧洲专利申请1 036 545 A2描述了一种用于附着在患者的胃的环状面周围的胃带,以确定胃开口的直径,在此通过引用将其并入本申请。胃带包括外侧和内侧面,其中内侧面与胃相连接,和至少外侧面是由沿其纵轴基本上不能被延伸的狭长部件所构成的。在狭长部件上形成可通行的开口,并将其定位以确定出具有预定长度的胃带的末端部分。将胃带的相反的末端部分成形使得其可被插入到可通行的开口中,用于调节所需的处于封闭的操纵位置上的带的内直径,以及用于将相反的末端部分系结到带的外侧面。
Robert的美国专利6,511,490描述了一种用于治疗病态性肥胖症的植入于人体内的胃带设备,在此通过引用将其并入本申请。胃带设备包含一种尺寸设计为环绕胃的可膨胀的带部分,和一种用于实施经皮将膨胀液体注射到带部分的可操纵的膨胀导管。带部分是一种曲面部件,它具有一个在其上具有第一个缩紧装置(fastening means)的头末端以及一个在其上具有第二个缩紧装置的尾末端和一个上述两者之间的可膨胀的壳。用非扩张性的生物相容的材料强化曲面壳的外侧面,它作用为当往壳内注入膨胀液体时能限制壳向外膨胀。壳的内侧与胃接触的表面具有一层附着于内侧面并整合于其中的开孔(open-cell)弹力泡沫。在手术中,当带与胃处于一种环绕关系时,使得壳末端的第一个和第二个缩紧装置处于锁定关系。通过皮下植入的注射孔的方式往壳内注入膨胀液体,该注射孔与膨胀导管是液体相通的。当壳往里膨胀时,它使得胃收缩并将其分隔。
Dargent等的美国专利6,547,801描述了一种植入式的胃收缩设备,在此通过引用将其并入本申请,它包括一种收缩部件,在其手术构型中,它形成了环。收缩部件包括一个柔软的带,在手术构型中带的两个末端彼此接近,以及一种用于激动收缩部件的装置,其特征是在协同作用中,一方面柔软带的至少一个末端含有一个用于将这个末端移动到另一个末端的可拉长元件,这造成了收缩部件的半径变形,而在另一方面,激动装置包括一个用于拉动可拉长元件的部件。
Brown的美国专利5,259,399描述了一种用于通过用填满液体的不同体积的囊占用一部分胃容积而引起肥胖患者的体重减轻的方法和装置,在此通过引用将其并入本申请。经经皮内镜下胃造瘘管将囊插入到胃的上面部分,包括胃底,该造瘘管是非手术放置的,它形成通向胃的永久通道。根据预定的设计,利用用于往囊内泵入或从中泵出液体的填充系统将所插入的囊填满或清空。填充系统包括一个可逆泵,一个与填充管相连的双向阀、一个用于自动化控制填充系统活动的电子控制装置,和一个电池。电子控制装置与安放在患者身体上的多个传感器相连以检测消化周期和血流动力学参数。电子控制装置收集传感器所检测到的信息,根据所得到的信息和预定的操作方案管理填充系统,记录经双向阀转移的液体的时间和体积。
Bangs的美国专利5,234,454描述了一种用于控制患者的体重的方法,在此通过引用将其并入申请。方法包括经胃造瘘通路往患者的胃内插入经皮胃内球囊导管。胃内球囊导管包括具有第一和第二末端的狭长的杆状部件,所具有的第一可膨胀球囊位于第一末端的近端,以及所具有的第二可膨胀球囊位于第一可膨胀球囊的近端,第二球囊的可膨胀的体积比第一球囊要小。球囊导管还包括第一和第二膨胀腔、分别与第一和第二膨胀腔以及第一和第二球囊相通的第一和第二膨胀孔,孔都位于第二末端上,和经过所述的第一和第二末端的引流腔。方法通过膨胀患者体内的第一个和第二个球囊而部分地填充胃和持续地提供饱食感。
Garren等的美国专利4,416,267描述了用于通过减少胃容积治疗人类的肥胖症的胃插入物,在此通过引用将其并入本申请。插入物包括具有中心开口的柔软的花托形状的可膨胀球囊。至少一部分球囊具有自我封闭的物质,以促进用于膨胀球囊的针头对其的穿刺以及在取出针头后的穿刺部位的封闭。
De Hoyos Garza的美国专利6,454,785描述了用于治疗肥胖症的经皮胃内球囊导管,在此通过引用将其并入本申请。将球囊非手术地安放在胃内,并经经皮内镜下胃造瘘术(PEG)将其布置(collocated)。球囊包括用于调节所引入球囊的或从球囊中所抽出的液体的量的阀门。
INAMED公司(圣巴巴拉,加利福尼亚)生产并上市了LAP-BAND系统,这是一种经FDA认证的用于治疗肥胖症的可调的和可逆的胃带。
胰高血糖素样肽1(GLP-1)是一种已知的进食早期的胰岛素分泌的调控物和一种饱食感的介质。应答于食物的消化,主要位于结肠和远端小肠的L细胞将GLP-1分泌到血液中。已经显示不管是经皮下或外周施用GLP-1都能改善血糖的控制,部分是通过恢复第一相的胰岛素应答并抑制胰高血糖素的作用,因此它被认为是一种用于治疗肥胖症和非胰岛素依赖性糖尿病(NIDDM)的潜在的治疗药物。
Todd JF等在题为“胰高血糖素样肽1(GLP-1):一项治疗非胰岛素依赖性糖尿病的试验”,Eur J Clin Invest 27(6):533-6(1997)中写到“GLP-1具有同时抑制胰高血糖素分泌和延缓胃排空的优点”,在此通过引用将其并入本申请。他们推论出“甚至在缺少促胰岛素作用时,GLP-1也能改善血糖控制,因此是一种NIDDM的潜在的治疗药物”。
DiMarchi等的美国专利6,191,102描述了用于减轻体重和治疗肥胖症的药物组合物,它包括胰高血糖素样肽1化合物,在此通过引用将其并入本申请。组合物是外周施用的。
下面的文章可能是相关的,在此通过引用将其并入本申请:
Gutniak MK等“皮下注射肠降血糖激素胰高血糖素样肽1消除了NIDDM的餐后高血糖”,Diabetes Care 17(9):1029-44(1994)。
Robertson MD等“结肠对人的餐后胰高血糖素样肽1(7-36)酰胺浓度的影响”,J Endocrinol 161(1):25-31(1999)。
Schirra J等“皮下胰高血糖素样肽1(7-36)酰胺在非胰岛素依赖性糖尿病中的抗糖尿病作用的机制”,J Endocrinol 151(1):177-86(1998)。
Todd JF等“皮下胰高血糖素样肽1在3周时间内改善了早期2型糖尿病患者的餐后血糖的控制”,Clin Sci(Lond)95(3):325-9(1998)。
Vilsboll等“在2型糖尿病患者中降低了完整生物学活性的胰高血糖素样肽1的餐后浓度”,Diabetes 50(3):609-13(2001)。
发明内容
在本发明的一些实施方式中,用于治疗肥胖症的胃控制装置包括一种用于改变患者的胃的容积的可控的机械的和/或电子的胃设备,和一组一或多个用于感受提示患者进食的生理参数的传感器。胃设备用于将胃容积缩小到最初的胃容积之下,使得引起患者感觉到饱食感,并据此降低患者的食欲。控制单元用于接受来自传感器的一或多个信号,分析信号,并应答于分析而驱动胃设备实时改变胃容积。
在本发明的一些实施方式中,胃设备包括一个胃带,它用于被安放在胃的周围,并应答于从控制单元所接受到的信号,使其被实时地收紧或松弛。缩紧带引起胃缩窄,据此缩小胃容积。在其他的实施方式中,胃设备包括一个胃球囊,用于被安放在胃内,并应答于从控制单元所接受到的信号,使其被实时地膨胀或缩小。球囊的膨胀缩小了胃的有效容积,并直接或间接地诱导了胃壁的扩张。仍在其他的实施方式中,胃设备包括一组应用到胃上的一或多个电极,为了减少部分胃的横截面面积,它们向胃施加电信号以改变一些胃肌肉的收缩模式。
在本发明的一些实施方式中,控制单元用于驱动胃设备减少患者在进食期间的胃容积。控制单元采用进食检测算法检测进食,作为对一或多个所感受的参数的变化的应答。进食检测算法通常利用下面的用于检测进食的亚算法中的一种或两种亚算法:阻抗亚算法和电慢波亚算法。阻抗的增加一般是进食造成的胃扩张所引起的。通常的,利用安放于或邻近于胃底的电极进行的阻抗检测多少能比利用安放于或邻近于胃窦的电极进行的阻抗检测更早地检测到进食。胃窦的电活动的减少一般是食物填满胃后造成的消化活动所引起的。
阻抗进食检测亚算法通常使用慢反应公式计算并去除基线阻抗值。为了减少噪音对基线阻抗值的计算的影响,公式是慢反应的。然后为了实现带通滤波器,亚算法通过给测定值应用高通滤波器和低通滤波器而处理原始的实时的阻抗测定值。将所形成的处理过的阻抗值与阈值进行比较,如果发现比阈值高,就将其解释作为进食的征象。对于一些应用,阻抗亚算法将阻抗的突然的重大(substantial)变化解释作为患者体位的变化的征象,而不是作为进食的征象。作为对体位的变化的征象的应答,滤波器上的至少一个数值(例如,基线阻抗值)被修改,使得滤波器在这个时期内进行非线性模式的操作。这样的对阻抗的突然的重大变化的解释可以减少体位变化所引起的进食的假检测。
为了检测提示患者进食的电事件,电慢波进食检测亚算法实时分析电测定值。亚算法计算出连续的最近的电事件之间的平均时间差(lag),并将大于阈值的平均值解释为进食的征象。(一般而言,在食物填充胃所引起的消化活动的过程中,降低了胃窦的电慢波的速度。)对于一些应用,亚算法也比较了平均时间差和阈值上限,并将大于阈值上限的平均值解释作为假进食检测的征象,而不是真实的进食事件。传感器对慢波检测的偶然缺失可以引起这些假阳性,它错误地增加了平均时间差。
在本发明的一些实施方式中,结肠刺激系统包括一个控制单元和一或多个电极,这些电极用于被应用到患者的结肠或远端小肠的邻近部位的相应部位上。控制单元驱动电极向这些部位施加电信号,并设定信号刺激L细胞或其他靶细胞,作为对这些刺激的应答,增加了胰高血糖素样肽1(GLP-1)的分泌。这些GLP-1的分泌常常改善了患者的血糖控制,因此这对于治疗患有胰岛素抵抗相关的病变例如肥胖症、NIDDM、心脏病、和高血压的患者,或对认为具有患有这些病变的危险的健康患者都是有用的。对于一些应用,结肠刺激系统还包括一个进食检测单元,和应答于进食检测,设定控制单元驱动电极施加信号。
发明者假设如在此所述的对结肠或小肠的远端部分的刺激可以诱导一些类型细胞的胰岛素敏感性的上调。通过(a)对刺激的直接应答、和/或(b)应答于刺激分泌激素的方式可以发生这种上调。
根据本发明的一个实施方式,提供了一种用于检测对象的体位的变化的方法,该方法包括:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于电阻抗的阻抗信号;和
分析阻抗信号以检测体位的变化。
对于一些应用,方法包括:
进一步分析阻抗以检测患者可能进食的征象;和
仅仅当没有检测到体位的变化时,才将可能进食的征象解释作为进食的征象。
根据本发明的一个实施方式,还提供了一种用于检测对象进食的方法,该方法包括:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于电阻抗的阻抗信号;
分析阻抗信号以检测体位的变化;
进一步分析阻抗以检测患者可能进食的征象;和
仅仅当还没有检测到体位的变化时,才将可能进食的征象解释作为进食的征象。
根据本发明的一个实施方式,仍进一步提供了一种用于治疗患者的方法,包括:
向对象的结肠或远端小肠施加电信号;和
为了治疗对象,设定信号刺激细胞以增加胰高血糖素样肽1(GLP-1)的分泌。
在一个实施方式中,方法包括检测对象的进食,并施加电信号,包括作为对检测到进食的应答而施加信号。
根据本发明的一个实施方式,也提供了一种用于检测对象的体位的变化的方法,该方法包括:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于电阻抗的阻抗信号;和
通过对阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化。
对于一些应用,方法包括通过对阻抗信号进行进食分析而检测对象可能进食的征象;和作为对体位分析的应答,将阻抗信号解释为进食的征象。
根据本发明的一个实施方式,还提供了一种用于检测对象进食的方法,该方法包括:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于电阻抗的阻抗信号;
通过对阻抗信号进行体位分析而检测对象的体位的变化;
通过对阻抗信号进行进食分析而检测对象可能进食的征象;和
作为对体位分析的应答,将阻抗信号解释为进食的征象。
对于一些应用,检测体位的变化包括将阻抗信号的突然的、重大的变化解释为体位的变化的征象。可选择地或另外地,检测体位的变化包括将阻抗信号的突然的、持续的变化解释为体位的变化的征象。
对于一些应用,方法包括作为对检测到进食的应答而向对象的血液循环内提供胰岛素。对于一些应用,方法包括作为对检测到进食的应答而向对象的血液循环内提供胆囊收缩素。对于一些应用,方法包括作为对检测到进食的应答而向对象的胰腺施加电信号。对于一些应用,方法包括作为对检测到进食的应答,通过向对象的迷走神经施加电信号而调控胰岛素分泌。
对于一些应用,检测可能进食的征象包括分析胃的电测定值,以及应答于分析,确定是否存在提示慢波的电事件。
在一个实施方式中,检测可能进食的征象包括计算阻抗信号的基线值。对于一些应用,解释包括作为对体位分析的应答而修改基线值。对于一些应用,计算基线值包括用慢反应公式计算基线值。
对于一些应用,检测可能进食的征象包括给阻抗信号施加低通滤波器。对于一些应用,检测可能进食的征象包括给阻抗信号施加高通滤波器。对于一些应用,解释包括作为对检测到体位的变化的应答而修改滤波器中的至少一个值。
在一个实施方式中,方法包括作为对进食征象的应答而缩小胃的容积。对于一些应用,缩小胃的容积包括缩紧围绕在胃的周围的胃带。可选择地或另外地,缩小胃的容积包括使胃中的胃球囊膨胀。更可选择地或另外地,缩小胃的容积包括向胃施加电信号,并设定电信号以改变胃的一或多个肌肉的收缩模式。
根据本发明的一个实施方式,还进一步提供了一种用于治疗对象的方法,包括:
向对象的一个部位施加电信号,部位选自对象的结肠和对象的远端小肠;和
为了治疗对象,设定信号刺激对象的细胞,使得增加胰高血糖素样肽1(GLP-1)的分泌。
在一个实施方式中,细胞包括L细胞,且设定信号包括设定信号刺激L细胞使得增加GLP-1的分泌。
对于一些应用,部位包括结肠,和施加信号包括向结肠施加信号。可选择地或另外地,部位包括远端小肠,和施加信号包括向远端小肠施加信号。
对于一些应用,方法包括选择患有病变的对象,病变选自肥胖症、NIDDM、心脏病、和高血压,和施加信号包括向所选对象的部位施加信号。
对于一些应用,施加信号包括并非作为对检测到对象进食的应答而施加信号。
对于一些应用,施加信号包括定期施加信号。
对于一些应用,设定信号包括实时变化信号的至少一个参数。
在一个实施方式中,施加信号包括向部位施加可兴奋组织控制(ETC)信号。对于一些应用,方法包括感受部位的天然的电活动,并施加ETC信号包括应答于所感受到的天然的电活动而施加ETC信号。
在一个实施方式中,设定信号包括检测到一种事件发生(occurrence),并应答于检测到的事件的发生,增加信号的强度,事件发生选自进食的发生、过量进食的发生、和血糖水平升高的发生。对于一些应用,施加信号包括施加脉冲群(bursts of pulses)的信号,以及增加信号的强度包括增加每个脉冲群中的脉冲的频率。对于一些应用,施加信号包括施加脉冲群信号,以及增加信号的强度包括缩短连续的脉冲群之间的间隔。
在一个实施方式中,施加信号包括施加脉冲群信号。对于一些应用,设定信号包括设定连续脉冲群之间的间隔,使得间隔的持续时间在约1秒和约10秒之间。对于一些应用,设定信号包括将每个脉冲群内的脉冲的频率设定到约1Hz和约200Hz之间。对于一些应用,设定信号包括将每个脉冲群内的脉冲的频率设定到约5和约50Hz之间。
对于一些应用,方法包括检测对象的进食,和施加电信号包括应答于检测到进食而施加信号。对于一些应用,应答于检测到进食而施加信号包括在如下时间开始施加信号,所述时间选自与开始进食基本上同时的时间、在开始进食后约1分钟和约5分钟之间的时间、和在开始进食之前约1分钟和约5分钟之间的时间。
对于一些应用,检测进食包括:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于电阻抗的阻抗信号;
通过对阻抗信号进行体位分析而检测对象的体位的变化;
通过对阻抗信号进行进食分析而检测可能进食的征象;和
应答于体位分析,将阻抗信号解释作为进食的征象。
对于一些应用,检测信号包括:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于电阻抗的阻抗信号;
将阻抗信号的突然的、持续的变化的测定值与阈值进行比较;和
应答于比较,通过分析阻抗信号而检测进食。
对于一些应用,检测进食包括分析胃的电测定值,以及应答于分析,确定是否已经发生了提示为慢波的电事件。
根据本发明的一个实施方式,另外提供了一种用于治疗对象的方法,包括:
向对象的部位施加电信号,部位选自对象的结肠和对象的远端小肠;和
为了治疗对象,设定信号实现一种作用,作用选自刺激对象细胞增加肽YY(PYY)的分泌,和抑制对象细胞分泌Ghrelin。
对于一些应用,细胞包括L细胞。
对于一些应用,部位包括结肠,和施加信号包括向结肠施加信号。可选择地或另外地,部位包括远端小肠,和施加信号包括向远端小肠施加信号。
对于一些应用,方法包括选择患有病变的对象,病变选自肥胖症、NIDDM、心脏病、和高血压,和施加信号包括向所选对象的部位施加信号。
对于一些应用,施加信号包括并非作为对检测到对象进食的应答而施加信号。
对于一些应用,施加信号包括定期施加信号。
对于一些应用,设定信号包括实时变化信号的至少一个参数。
在一个实施方式中,施加信号包括向部位施加可兴奋组织控制(ETC)信号。对于一些应用,方法包括感受部位的天然的电活动,和施加ETC信号包括应答于所感受到的天然的电活动而施加ETC信号。
在一个实施方式中,设定信号包括:
检测一个事件发生,事件发生选自进食的发生、过量进食的发生、和血糖水平升高的发生;和
应答于检测到事件发生,增加信号的强度。
对于一些应用,施加信号包括施加脉冲群信号,和增加信号的强度包括增加每个脉冲群中的脉冲的频率。
在一个实施方式中,施加信号包括施加脉冲群信号,和增加信号的强度包括缩短连续的脉冲群之间的间隔。
对于一些应用,施加信号包括施加脉冲群信号。
对于一些应用,设定信号包括设定连续的脉冲群之间的间隔,使得间隔的持续时间在约1秒和约10秒之间。
对于一些应用,设定信号包括将每个脉冲群内的脉冲的频率设定到约1Hz和约200Hz之间。对于一些应用,设定信号包括将每个脉冲群内的脉冲的频率设定到约5和约50Hz之间。
对于一些应用,方法包括检测对象进食,和施加电信号包括应答于检测到进食而施加信号。
对于一些应用,应答于检测到进食而施加信号包括在如下时间开始施加信号,所述时间选自与开始进食基本上同时的时间、开始进食后约1分钟和5分钟之间的时间、和在开始进食之前约1分钟和5分钟之间的时间。
根据本发明的一个实施方式,另外还提供了一种用于检测对象的体位的变化的方法,该方法包括:
测定对象的组织上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于电阻抗的阻抗信号;和
通过对阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化。
对于一些应用,方法包括:
通过对阻抗信号进行进食分析而检测患者可能进食的征象;和
应答于体位分析,将阻抗信号解释为进食的征象。
根据本发明的一个实施方式,也提供了一种用于检测对象进食的方法,该方法包括:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于电阻抗的阻抗信号;
将阻抗信号的突然的、持续的变化的测定值与阈值进行比较;和
通过分析阻抗信号,以及应答于这个比较,检测进食。
对于一些应用,分析电阻抗包括给阻抗信号施加高通滤波器。对于一些应用,分析阻抗信号包括将阻抗信号的测定值与阈值进行比较。对于一些应用,分析阻抗信号包括给阻抗信号施加低通滤波器。
对于一些应用,比较变化的测定值包括计算当前的变化的测定值和先前的变化的测定值之间的差异,并将差异的绝对值与阈值进行比较。
对于一些应用,分析阻抗信号包括计算阻抗信号的基线值。对于一些应用,计算基线值包括用慢反应公式计算基线值。对于一些应用,检测进食包括当测定值大于阈值时重设基线值。对于一些应用,重设基线值包括将阻抗信号的当前值添加到基线值中。
根据本发明的一个实施方式,还提供了用于检测对象的体位的变化的装置,包括:
两个电极,用于结合到对象的胃上的相应部位;和
一个控制单元,用于:
    驱动电极之间的电流;
    应答于所述电流,测定所述部位之间的电阻抗;
    生成应答于所测定到的电阻抗的阻抗信号;和
    通过对阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化。
根据本发明的一个实施方式,还提供了用于检测对象进食的装置,包括:
两个电极,用于结合到对象的胃上的相应部位;和
一个控制单元,用于:
    驱动电极之间的电流;
    应答于所述电流,测定所述部位之间的电阻抗;
    生成应答于所测定到的电阻抗的阻抗信号;
    通过对阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化,
    通过对阻抗信号进行进食分析而检测对象可能进食的征象,和
    应答于体位分析,将阻抗信号解释胃进食的征象。
根据本发明的一个实施方式,另外提供了用于治疗对象的装置,包括:
至少一个电极,用于结合到对象的部位上,部位选自对象的结肠和对象的远端小肠;和
一个控制单元,为了治疗对象,它用于驱动至少一个电极,使得向部位施加电信号并设定信号刺激对象的细胞以增加胰高血糖素样肽1(GLP-1)的分泌。
根据本发明的一个实施方式,仍另外提供了用于治疗对象的装置,包括:
至少一个电极,用于结合到对象的部位上,部位选自对象的结肠和对象的远端小肠;和
一个控制单元,为了治疗对象,它用于驱动至少一个电极,使得向部位施加电信号并设定信号以实现一种作用,作用选自刺激对象的细胞增加YY肽(PYY)的分泌、和抑制对象的细胞分泌Ghrelin。
根据本发明的一个实施方式,也提供了用于检测对象的体位的变化的装置,包括:
两个电极,用于结合到对象的组织上的相应部位;和
一个控制单元,用于
    驱动电极之间的电流;
    应答于所述电流,测定所述部位之间的电阻抗;
    应答于所测定到的电阻抗生成阻抗信号;
    通过对阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化。
根据本发明的一个实施方式,还提供了用于检测对象进食的装置,包括:
两个电极,用于结合到对象的胃上的相应部位;和
一个控制单元,用于:
    驱动电极之间的电流;
    应答于所述电流,测定所述部位之间的电阻抗;
    应答于所测定到的电阻抗生成阻抗信号;
    将阻抗信号的突然的、持续的变化的测定值与阈值进行比较;
    通过对阻抗信号进行进食分析,并应答于这种比较而检测进食。
通过下面的对本发明的实施方式的具体描述,结合附图可以更充分地理解本发明。
附图说明
图1是包括可调节式胃带的胃控制装置的图解说明,根据本发明的一个实施方式;
图2是包括胃球囊部件的胃控制装置的图解说明,根据本发明的一个实施方式;
图3是包括一或多个刺激电极的胃控制装置的图解说明,根据本发明的一个实施方式;
图4是胃控制装置的图解方块图,根据本发明的一个实施方式;
图5是说明用于检测进食的阻抗亚算法的流程图,根据本发明的一个实施方式;
图6是说明用于检测进食的另一种阻抗亚算法的流程图,根据本发明的一个实施方式;
图7是说明用于检测进食的电慢波亚算法的流程图,根据本发明的一个实施方式;
图8是图解说明在“AND同步化”应用过程中的控制单元的状态的方块图,根据本发明的一个实施方式;
图9是应用于患者的结肠的结肠刺激系统的图解说明,根据本发明的一个实施方式;和
图10和11是显示在根据本发明的一个实施方式进行的试验过程中所得到的激素水平的测定值的图。
具体实施方式
现在参照图1、2和3,它们是根据本发明的相应的实施方式的胃控制装置18的图解说明。装置18包括可植入的或外在的控制单元90,和胃设备26,它用于机械地或电子地改变患者的胃20的容积。在图1所示的实施方式中,胃设备26包括可调式胃带32,它用于被安放在胃20的周围并被缩紧以引起胃20的缩窄,据此缩小胃20的容积。在图2所示的实施方式中,胃设备26包括一个胃球囊部件34,其球囊36用于被安放在胃20内并被膨胀以缩小胃20的有效容积(即在产生饱食感的生理性征象之前所能用于容纳食物的胃的容积)。在图3所示的实施方式中,胃设备26包括一或多个电极,它们由控制单元90驱动以向胃20上的或胃20的邻近部位的相应部位应用增强信号,以改变一些胃肌肉的收缩模式,使得减少一部分胃的横截面面积。
装置18通常还包括一组用于感受提示患者消化的生理参数的一或多个传感器68。传感器68可以包括例如,一或多个专门的局部感受电极74,它们通常被安放在胃20上或胃20内,并应答于天然的胃的电活动向控制单元90传送电信号。可选择地或另外地,传感器68包括一或多个机械传感器70(例如,加速计、力传感器、变形计、或压力计),它们被安放在胃20上或胃20内,并与控制单元90结合。进一步可选择地或另外地,传感器68包括一或多个附加传感器72(例如pH传感器、血糖传感器、胃内压力传感器和/或振频传感器),它们被安放在胃肠道上或胃肠道内或患者身体的其他地方之上或之内,并与控制单元90结合。在一个实施方式中,一或多个传感器68被固定在与胃20的组织相接触的胃设备26的表面,例如胃带32的内侧面或球囊36的外侧面。
控制单元90用于接受来自传感器68的一或多个信号,分析信号,并应答于分析而驱动胃设备26实时调整胃容积缩小的幅度。与没有这样的胃容积缩小的患者所感觉到的饱食感的感觉比较,缩小了的胃容积增强了患者感觉到的饱食感的感觉,因此常常降低了患者的食欲,以此用于治疗肥胖症。控制单元90和传感器68通常是被永久地或半永久地植入于患者的体内或与患者的身体结合。在图1-3中通过举例的方式显示了传感器的数目以及它们的位置,胃20或其邻近的其他部位在本发明的其他应用中适合于传感器的安放。
图4是胃控制装置18的图解方块图,根据本发明的一个实施方式。传感器68通常与控制单元90结合并为其提供反馈信号。反馈信号常常向控制单元90提供关于胃的当前状态(例如,排空或充满)和胃活动的水平(例如患者当前或近期消化的提示)的各个方面的信息,以使得控制单元90分析信号,并应答于分析而驱动胃设备26。通常地,为了生成所需的应答,应答于反馈信息,控制单元90调节胃容积缩小的幅度,例如机械传感器70对所需的胃收缩水平的提示,或附加传感器72对保持患者的血糖水平在所需范围内的提示。对于一些应用,操作控制71使得患者和/或医务人员能控制对胃设备26的操作的各个方面。
在本发明的一个实施方式中,控制单元90采用了一种进食检测算法检测患者的进食,应答于一或多个所感受的参数的变化。进食检测算法通常利用下面的用于检测进食的亚算法中的一种或两种亚算法:阻抗亚算法和电慢波亚算法。进食造成的胃扩张常常引起阻抗的增加。食物充满胃造成的消化活动常常引起胃窦的电活动的速度的降低。
在检测到进食事件时,控制单元90驱动胃设备26缩小胃20的容积,以限制患者进食的能力,因为过量进食会引起恶心、呕吐、和/或食欲减退。通常通过(a)不再检测到特殊的进食征象,和/或(b)运行与在此所述的算法类似的算法但建立不同的阈值,检测到例如胃底压力的减低或基础慢波率的恢复的征象而确定出进食停止。当识别到进食停止时,控制单元驱动胃设备26恢复最初的胃容积,以便例如阻止胃发生反生产性重塑(counterproductive remodeling)。可选择地或另外地,在检测到进食事件时,控制单元90应用:
    ●参照图9-11在此下面所描述的结肠刺激技术;和/或
    ●在上面所提及的在本申请的申请日所提交的题为“用于治疗、
进食检测、和葡萄糖水平检测的肝脏设备”的美国临时专利申请中所
述的肝脏的门脉刺激技术。
进一步可选择地或另外地,在检测到进食事件时,控制单元90使用本领域已知的一种或多种用于抑制食欲的技术,包括但不限定于:
    ●激活胰岛素泵;
    ●激活胆囊收缩素(CCK)泵(对于一些应用,在缺少在此所述
的其他技术中的一些技术或全部技术时,用该技术治疗代谢性或行为
性疾病);
    ●用在Houben等的美国专利5,919,216中所述的技术刺激胰腺,
在此通过引用将其并入本申请;和
    ●刺激迷走神经调控胰岛素分泌,例如在Wernicke等的美国专利
5,188,104、5,231,988、和/或5,263,480中所述的那样,在此通过引用
将它们并入本申请。
控制单元通常被设定成定期地调取进食检测算法,例如每100毫秒取样一次。在本发明的一个实施方式中,控制单元90是完成进食检测算法和亚算法的状态机(state machine)。
控制单元90通常是可设定的,这就容许医务人员指定进食检测算法利用哪种亚算法。如果指定使用两种亚算法,那么控制单元基本上同时进行两种亚算法,例如通过使用两个微处理器,或可选择的通过分时使用单个微处理器。另外,在这种情况中,控制单元通常还被可设定成规定来自两种亚算法的指示对于进食检测算法确定发生进食事件是否都是依次所需的(即逻辑的AND操作),或单单来自其中一种亚算法的指示是否就是足够的(即逻辑的OR操作)。如果规定的是AND操作,那么控制单元通常仍被进一步可设定成规定所需的两种亚算法的进食检测之间的同步化程度,如参照图8在下面所描述的那样。
参照图5,它是举例说明用于检测进食的阻抗亚算法200的流程图,根据本发明的一个实施方式。阻抗亚算法200具有作为输出的一或多个局部感受电极74所产生的阻抗测定值202,为了这个目的,这些电极通常被安放在胃20的胃底和/或胃窦上或其内(图1-3)。在这个实施方式中,局部感受电极74包括一或多个驱动小电流通过其中的电极。对所形成的电压降的同步测定得到了阻抗。当局部感受电极74已经被安放在胃底和胃窦上或其内时,控制单元通常被可设定成容许医务人员选择是否使用来自胃底和/或胃窦的阻抗。生成阻抗测定值202并将其定期地输入到亚算法中,例如每100ms一次。要注意尽管在此所述的连续的阻抗测定值通常是以100ms所分隔的,但是这只是举例说明的而不是限定的。对于其中电池寿命没有被特别关注的应用,可以使用每10ms的测定周期。可选择的,对于一些应用,近似每1-10秒测定一次阻抗测定值。
在接受到阻抗测定值202时,在基线计算步骤204中,亚算法200用阻抗测定值计算出阻抗的基线值。亚算法200通常使用慢反应公式计算基线值,以避免高频噪音对基线的计算的影响。例如,亚算法可以使用下面的方程计算并更新基线值:
B=[B*(N1-1)+X]/(N1*N3)
其中B是基线值(初始化到0),N1是常数,例如512;X是阻抗测定值202,以及N3是设定的参数,通常具有约1和约10之间的一个数值。例如,N3可以具有选自1、2、4、和8的一个数值。更高数值的N3造成了B向基线更慢的会聚。在高通滤波器步骤206中,亚算法200通过进行测定值与基线值的比较给阻抗测定值202应用高通滤波器。亚算法通常通过从阻抗测定值202中减去基线值进行这种比较,形成了阻抗变异值,即阻抗测定值不同于基线的程度。在对亚算法200初始化时,亚算法可以重复步骤204一定数目的周期,以在进行步骤206之前第一次得到基线值的合理汇聚。对于一些应用,在每个循环的过程中,通过亚算法200进行这种对步骤204的重复。
在低通滤波器步骤208中,亚算法200给阻抗变异值应用低通滤波器,形成了处理过的阻抗值。这个低通滤波作用为使得阻抗变异值的变异平滑化,并过滤掉假的高数值。例如,亚算法200可以使用下面的方程进行低通滤波:
S=[S*(2N4-1)+ΔX]/2N4
其中S是处理过的阻抗值(初始化为0),N4是设定的参数,通常具有约1和约5之间的一个数值,和ΔX是阻抗变异值。例如,N4可以具有选自1、2、3、和4的一个数值。更高数值的N4易于减少进食提示的假阳性,而更低的数值易于减少假阴性。一般而言,数值1-4中的任何一个数值都是合适的。
在阈值检验步骤210中,亚算法200比较了处理过的阻抗值与设定的阈值。阈值通常是在约2和约80欧姆之间。例如,当局部感受电极74被安放于分开约2.5cm远、在胃食道连接处下近2cm时,阈值可以是在约30和约40欧姆之间。因为处理过的阻抗值代表阻抗测定值202和基线值之间的差异,阈值通常被表示为绝对值(即欧姆值)而不是表示为百分比改变。如果亚算法202发现处理过的阻抗值高于阈值,那么在进食检测步骤212中,亚算法生成了阻抗条件信号。否则,亚算法等待直到生成了新的阻抗测定值202,并重复方法。(在本发明的实施方式中,它包括在下面参照图8所描述的AND同步化技术,亚算法包括电流时间(tZ)和阻抗进食检测信号。另外,当亚算法没有检测到进食时,亚算法生成了非阻抗条件信号,包括电流时间(tNonZ)。)
现在参照图6,它是举例说明用于检测进食的阻抗亚算法220的流程图,根据本发明的一个实施方式。阻抗亚算法220通常包括与亚算法200相同的步骤204到212。但是,亚算法220含有如下所述的附加步骤。
如在上面参照图5所述的那样,在步骤208应用低通滤波器之后,在比较步骤222中,亚算法220比较了接受自低通滤波器的当前的处理过的阻抗值和在经亚算法220的先前的周期中所确定的处理过的阻抗值。下面的公式表示了这种比较:
d=St-St-N5
其中d是当前的和先前的处理过的阻抗值之间的差异,St是当前的处理过的阻抗值,St-N5是根据更早的N5周期所得到的阻抗测定值所计算出的处理过的阻抗值。如上面所提及的,每个测定周期可以具有100ms的持续时间。对于具有不同的测定周期的方案,如有必要,可以合理地改变N5和其他的参数。N5是设定的参数,它通常具有约1和约500个测定周期之间的一个数值,当这些测定周期具有100ms的持续时间时。例如,N5可以具有选自1、5、10、20、30、50、100、和200个测定周期中的一个数值。
在差异检验步骤224中,将差异d的绝对值与设定的阈值进行比较。如果差异大于阈值,在重设基线步骤226中,亚算法220通过向基线值添加当前的处理过的阻抗值而重设基线值。(如果当前的处理过的阻抗值是负的,这种添加减少了基线值)。亚算法等待直到生成了新的阻抗测定值202,并重复方法。但是如果在步骤224中亚算法220发现差异小于或等于阈值,那么亚算法前进到检验步骤210,如在上面参照图5所描述的那样。
对于一些应用,如果N5大于1,亚算法220仅仅每N5个阻抗测定值进行一次检验步骤224和210。这些减少了频率的检验常常减少了能量消耗并因此延长了电池操作执行的胃控制装置18的电池寿命。
步骤222、224和226的实施可以作用于减少患者体位的改变所引起的对进食的假检测。体位的改变有时引起了阻抗测定值202的突然的重大的变化。阻抗的这些变化通常要比开始进食(和所形成的胃容积的逐步增加)所常常引起的变化更大和更突然,并且常常持续直到患者保持新的体位。通过在步骤226中重设基线值,亚算法220将阻抗的突然变化合并到基线值中。在步骤206中,亚算法将重设的基线值用于高通滤波器,开始于算法的下一个周期。要注意在实施步骤222、224、和226中可能引起的任何假阴性都常常是暂时的。在亚算法220后的检测进食之前的短时间延迟常常不会明显地影响胃控制装置18的实施。
现在参照图7,它是举例说明用于检测进食的电慢波亚算法300的流程图,根据本发明的一个实施方式。慢波亚算法300具有作为输出的一或多个局部感受电极74所生成的电测定值302(图1-3)。在其中测定阻抗的应用中,如上述的那样,这些感受电极74可以是用于阻抗测定的相同的局部感受电极74,或可以是彼此不同的感受电极74。在分析步骤304中,亚算法分析电测定值,确定是否已经发生提示慢波的电事件。在分析步骤304中,可以利用用于检测慢波的本领域已知的技术。在事件检验步骤306中,如果亚算法没有检测到事件,亚算法等待直到得到了另一个电测定值302,并返回到方法的起点。
但是,如果在步骤306中,亚算法检测到一个事件,那么在记录时间步骤308中,亚算法记录下事件的时间。然后亚算法计算出当前事件和最近期的先前事件之间的时间差异(lag),并在平均计算步骤310中平均最近期N6次的差异(包括当前的时间差异)。N6通常具有约1和约10之间的一个数值,例如N6可以被设定成选自1、2、4、和6。在阈值下限比较步骤312中,亚算法比较了平均值和阈值下限,它通常是在约20和约30秒之间。一般而言,在食物充满胃所引起的消化活动的过程中,出现了胃窦的电慢波速度的减慢。因此,如果亚算法300发现平均值高于或等于阈值下限,亚算法将这样的发现解释胃患者可能进食的征象,并前进到阈值上限比较步骤314,如下所述的那样。另一方面,如果亚算法发现平均值小于阈值下限,亚算法等待直到得到另一个电测定值302,并返回到方法的起点。
在阈值上限比较步骤314中,亚算法300比较了平均时间差与阈值上限,它通常是在约25和约80秒之间,例如约60和约80秒之间。(阈值上限通常比时间差的基础水平高出约3和约4倍之间)。这种比较常常减少了可能由局部感受电极74对慢波检测的偶然缺失所引起的假性进食。如果亚算法300发现平均值低于阈值上限,在进食检测步骤316中,亚算法生成了慢波条件信号。另一方面,如果亚算法发现平均值高于或等于阈值上限,亚算法等待直到得到另一个电测定值302,并返回到方法的起点。对于一些应用,亚算法省略了步骤314,如果亚算法发现平均值高于或等于阈值下限,就直接从步骤312前进到步骤316。(在本发明的实施方式中,它们包括在下面参照图8所述的AND同步化技术,亚算法包括电流时间(TRate)和慢波进食检测信号)。
在一个实施方式中,如下所述的那样,用下面方案中的一或多个方案补充或取代基于解释胃的电活动的进食检测:
    ●分析慢波内的动作电位的传播速度。通常通过测定慢波的持续
时间确定出动作电位传播速度。例如,如果慢波的平均基础持续时间
是5秒,那么持续时间的增加超过约7-15%(例如增加10%到5.5秒)
就被解释为胃扩张的征象或即将进食的预测。随后的持续时间向平均
基础持续时间的减少是进食停止的征象。可选择地或另外地,除了持
续时间之外,分析慢波的形态特点的变化确定进食的开始和终止。
    ●感受提示进食的开始或即将开始的胃窦收缩。在特殊的频率带
内的所感受到的能量的增加提示正在发生胃窦收缩,并将其解释为提
示胃进食已经开始或即将开始。对于一些应用,能量带是从约0.5Hz
到约3Hz,并通常是约1和2Hz之间。相对地,将频率带内的所感受
到的能量的减低解释为提示进食停止。
    ●检测异位的天然的胃起搏点。当所感受到的节律异常被认为是
异位起搏的开始时,这就被解释为提示胃正在改变状态(例如,充满
或排空)。
    ●感受对胃电活动的传出神经的调控。将所感受到的电活动超过
约5Hz(例如,约5和15Hz之间)的起点解释为提示即将进食的预
测、或进食的开始。安放在胃上的电极检测这种活动,即使当它们没
有被直接安放在传输动作电位的神经上时。
对于一些应用,联合分析进食的多个可能的征象,以增加控制单元90确定进食开始的可靠性。例如,如果评价五种可能的征象时,仅仅至少五种征象中的四种是阳性时才能做出进食的确定。在一个实施方式中,给予一些征象(例如,阻抗的变化和/或连续慢波之间的间隔的变化)比其他征象更高的权重。
参照图8,它是图解说明在应用“AND同步化”过程中的控制单元90的状态的方块图,根据本发明的一个实施方式。当控制单元已经被设定成利用两种阻抗和慢波亚算法,和利用具有所需同步化程度的AND操作组合来自两种亚算法的输出时,控制单元90通常执行这些状态。仅仅当两种亚算法都同时或在彼此的特定的时间段内检测到进食时,控制单元才做出进食的确定。用于实施AND同步化的等价技术对于那些阅读过本申请的本领域人员将是显而易见的,并在本发明的范围之内。
控制单元90的缺省状态是等待状态350。在对该状态初始化时,控制单元利用了下面的变量(下面描述了每个变量):(a)Actual Z被设定为等于NO,(b)tLastNoZ被设定为负无穷大(或它的代表数字,例如-32768),(c)tRate被设定为负无穷大(或它的代表数字,例如-32768)。当处于等待状态时,控制单元定期地或基本上固定地监视亚算法200和220是否生成了信号,通过基本上同时地进行下面的三个检验步骤,或通过经下面三个检验步骤的快速循环:
●在阻抗检验步骤352中,控制单元90检验了阻抗条件信号,如参照图5上面所述的步骤212所生成的信号;
●在阻抗检验步骤362中,控制单元90检验了非阻抗条件信号,如参照图5上面所述的那样生成的信号;和
●在慢波检验步骤374中,控制单元检验了慢波条件信号,如在参照图7上面所述的在步骤316中所生成的信号。
如果控制单元在步骤352中检测到阻抗条件信号,那么控制单元转换到检验阻抗状态354。在进入检验阻抗状态354时,在设定标记步骤356中,控制单元将Actual Z标记设定为等于YES。这个标记提示正存在阻抗条件。然后控制单元用tZ(如上面参照图5的步骤212所述的,与阻抗条件信号一起被接受到)减去tRate(它等于负无穷大,直到与慢波信号一起接受到一个数值,如上面参照图7的步骤316所述的)。在同步化检验步骤358中,控制单元比较了所形成的差值与同步化常数H,它通常是在0和约300秒之间,例如180秒。如果差值小于H,提示控制单元在彼此间隔H秒内接受到了阻抗条件和慢波信号,控制单元在进食事件生成步骤360中生成了进食事件,并推论出算法。另一方面,如果控制单元发现差值大于或等于H,控制单元转换到等待状态350。
当在等待状态350时,如果控制单元在检验步骤362中检测到非阻抗条件信号,控制单元转换到非阻抗状态364,如果在Actual Z检验步骤366中,控制单元发现Actual Z等于YES,那么控制单元在Actual Z设定步骤368中将Actual Z设定为NO。另外,在tLastNoZ设定步骤370中,控制单元将tLastNoZ设定为等于tNonZ,它是参照图5上面所述的那样生成的。因此,现在tLastNoZ提示当最近期的活性阻抗条件终止的时间。在下面参照比较步骤372所述的那样,使用tLastNoZ。然后控制单元转换回到等待状态350。
当在等待状态350时,如果控制单元在检验步骤374中检测到慢波条件信号时,控制单元转换到检验慢波状态376。在Actual Z检验步骤378中,控制单元检验Actual Z是否等于YES。如果控制单元发现ActualZ的确等于YES,提示控制单元在活性阻抗条件的过程中已经接受到了慢波条件信号,然后控制单元在进食事件生成步骤360中生成了进食事件,并推论出算法。另一方面,如果控制单元发现Actual Z不等于YES,控制单元在检验步骤372中检验tRate-tLastNoZ是否小于H。如果控制单元发现tRate-tLastNoZ小于H,提示在检测到当前慢波的H秒内可推论出最近期的阻抗事件,然后控制单元在进食事件生成步骤360中生成了进食事件,并推论出算法。否则,控制单元转换回到等待状态350。
对于一些应用,根据预定方案控制单元90驱动胃设备26缩小和/或恢复胃容积,使得在当患者可能选择进食但不应当进食的时候,或当患者的进食应当被减少到最少的时候诱导胃容积的缩小。在其他时候,例如当患者正在睡眠时,控制单元90驱动胃设备26恢复胃容积。可选择地或另外地,控制单元(a)在1天内的一或多个用餐过程中缩小胃容积,使得在那些用餐过程中降低患者的食欲,和(b)在1天的剩余时间的用餐过程中恢复胃容积,使得避免不必要的副作用(例如,营养缺乏),这些副作用可以发生在一些任何不适当的、过量使用在此所述的胃容积缩小技术的患者中。
可选择地或另外地,患者根据医生的指令、患者饮食的方面、或其他因素激活、灭活、和调控胃容积缩小的水平。例如,患者可以在晚餐时进食汤和沙拉,然后用操纵控制71激活控制单元,使得在出现对主菜的高热量方案的大量选择之前,增加患者的饱食感。患者随后可以在餐后点心期间输入更高水平的胃容积缩小的指令,使得患者将感觉到非常满,和实际上也不再有餐后点心的空间。从这个实例中可以看到,可以用本发明的这个实施方式鼓励患者完全满足所有的营养需要,同时降低或消除患者在如果胃20没有处于胃设备26所引起的缩小容积的状态时将感觉到的饥饿感觉。
再次参照图1。在这个实施方式中,应答于来自控制单元90的输出,胃带32的周径是实时双向可调的。胃带通常但并非必须地利用一种或多种下面的用于可控地调节其周径的技术:
●胃带32包括一个电机,例如直线电机或旋转电机,它用于收缩并扩张胃带32。例如,可以使用在上面所参考的美国专利6,067,991和/或6,454,699、和/或上面参考的美国专利申请2003/0066536和/或2001/0011543中所述的电机驱动的调节技术。
●至少胃带32的一部分包括温度敏感材料,其顺应性和/或长度应答于温度变化而会有所不同。控制单元向材料应用温度的变化,使得达到所需的胃容积。
●胃带32包括一个经填充孔可膨胀的部分。例如,带的内侧面可以包括可膨胀部分。通常地,该部分是被液体所膨胀,例如盐溶液。可膨胀部分通常经管子与植入于患者的皮肤下的平衡储水池相连接。带32还包括一个泵,它应答于来自控制单元90的输出,将闭合循环中的预定体积的液体从胃带转移到储水池,或反之亦然,以调节带的周径。例如,可以使用在上面参考的美国专利5,938,669、6,460,543、6,453,907、和/或6,454,699、和/或在上面参考的美国专利申请2003/0066536和/或2001/0011543中所述的可调式带膨胀技术。
可选择地或另外地,利用在背景技术中所提及的一或多个文献中所述的其他技术可控地调节胃带32的周径。
再次参照图2。应答于来自控制单元90的输出,球囊36的体积是实时双向可调节的。通常的,胃球囊部件34包括经管40与球囊36连接的液体储水池38。应答于来自控制单元90的输出,阀门42控制流入或流出球囊的液体的量,以控制球囊的体积以及控制剩余的用于保留食物的胃20的容积。对于一些应用,阀门42包括一个泵。可以使用在上面参考的美国专利5,259,399中所述的可调式球囊膨胀技术。可选择地或另外地,利用在背景技术中所提及的一或多个文献中所述的其他技术可控地调节球囊36的容积。
再次参照图3。至少一些电极所应用的部位通常是位于胃体上,即位于食道下端括约肌和幽门括约肌之间的胃的部分。设定电极100所应用的增强信号调控胃的肌肉的收缩,并据此治疗肥胖症。通常的,合适的增强信号包括可兴奋组织控制(ETC)信号和/或可兴奋信号,其诱导了胃肌肉的收缩。通常根据在上面参考的PCT申请WO99/03533和其相应的美国国家阶段申请091481,253、和/或Ben-Haim等的美国专利6,317,631所述的技术进行ETC信号应用的部分。对于一些应用,应答于胃20的天然的电活动而施加ETC信号,例如是在检测到部分胃的电活动后的指定的滞后之后。对于这些应用,可以使用在题为“基于触发器的对心脏的可兴奋组织控制的调节”的以色列专利申请129,257中所述的装置和方法。这个申请被转让于本申请的受让人,并在此通过引用将其并入本申请。
控制单元90通常驱动电极100应用增强信号,使得产生胃20的一些肌肉的收缩模式,以缩小部分胃20的横截面面积。与患者在应用增强信号之前所感受到的饱食感的感觉比较,相信这种面积的缩小增强了患者感觉到的饱食感的感觉。通常设定增强信号使得胃的横截面面积被缩小至少20%,并且胃的一个区域的这种缩小被保持至少一分钟长的时间。要明白对于一些应用,横截面面积的更大或更小的缩小可以是所需的,并且它们可以被保持大于或小于1分钟的时间。
电极100通常包括一或多个信号施加电极30,它们也可以以感受模式操作。电极100通常与胃的浆膜层结合,和/或将它们插入到胃的肌肉层内。
可选择地或另外地,电极与胃、胃肠道、或患者体内或其上的其他合适的位置上的其他部位结合。以举例的方式,在图3中显示了电极的数目以及它们的位置,在本发明的其他应用中,胃20的其他部位或其邻近的部位适合于电极的安放。通常根据患者病变的特异表现选择本领域已知的不同类型的电极,它们可以包括缝线、线圈、螺旋、片状、篮状、针状和/或有线电极、或基本上任何其他的本领域已知的电刺激或感受组织的电极。
对于一些应用,联合在上面参考的美国专利申请2002/0161414中所述的技术实施在此所述的技术。例如,在本发明的实施方式中,可以包括电极100,控制单元90可以利用在’414专利申请中所述的技术,参照图2(关于控制单元的操纵)。
对于一些应用,与在上面所述的参照图1和图2的机械性胃容积改变技术联合,电极100应用电刺激。例如,可以应用电刺激以达到比单独应用这些机械技术更大的胃容积的缩小。在一个实施方式中,将一或多个电极100固定到胃带32的表面(图1),该表面与胃20的组织接触,例如胃带32的内侧面,或与胃20的组织接触的胃球囊部件34(图2)的表面。
现在参照图9,它是应用于患者的结肠402的结肠刺激系统400的图解说明,根据本发明的一个实施方式。系统400包括一个控制单元404和一或多个电极406,控制单元404驱动这些电极406向患者的结肠402或远端小肠408上的或其邻近部位内的相应部位施加电信号。控制单元404设定信号刺激L细胞,它应答于这些刺激,增加分泌胰高血糖素样肽1(GLP-1)。这样的GLP-1分泌常常改善了患者的血糖控制,并因此用于治疗患有胰岛素抵抗相关病变的患者,例如肥胖症、NIDDM、心脏病、和高血压,或被认为具有患这些病变的危险的健康患者。对于一些应用,可选择地或另外地,在此所述的用于增加GLP-1分泌的技术和装置用于增加YY肽(PYY)的分泌或减少Ghrelin的分泌。
利用已知的标定和优化方法,已经阅读过本专利申请的说明书的本领域一般人员可以确定一组合适的波形。对于一些应用,施加脉冲群电信号,其中每个脉冲群内的脉冲的频率通常是在约1和200Hz之间。在一个实施方式中,该频率是在约5和50Hz之间。每个脉冲群通常与下一个脉冲群的间隔是近1-10秒。对于一些应用,固定或偶然变化(例如,在看医生时)预先选择的参数。对于其他的应用,实时变化参数。在一个这样的应用中,对进食、过量进食、或高血糖水平的检测造成了控制单元404增加了每个脉冲群内的脉冲的频率和/或缩短连续的脉冲群之间的间隔。
在一个实施方式中,利用在上面参考的Ben-Haim等题为“骨骼肌控制器”的PCT专利申请WO 99/03533和美国专利申请09/481,253中所述的信号参数,向结肠施加信号。在这个实施方式中,通常感受到结肠的天然的电活动,并应答于此电活动施加ETC信号。
在本发明的一个实施方式中,结肠刺激系统400还包括进食检测单元410,它用于检测患者的进食。应答于进食检测,设定控制单元404驱动电极406。控制单元通常驱动电极(a)基本上与开始进食同时、(b)在开始进食后约1和约5分钟之间、(c)在开始进食之前约1和约5分钟之间开始刺激。(方案(c)是可能的,因为下面所述的一些用于进食检测的技术检测即将进食的预测。)
进食检测单元410利用(a)一种或多种上面所述的技术、(b)本领域已知的进食检测技术、和/或(c)在一或多个下面的专利和专利申请文献中所述的进食检测技术检测进食:
    ●上面提及的’414专利申请文献;
    ●上面提及的PCT申请WO 02/082968;
    ●上面提及的在与本申请同一日期提交的题为“用于治疗和进食
检测的肝设备”的美国临时专利申请;和/或
    ●在上面的背景技术部分所提及的专利、专利申请文献、和/或文
章。
在本发明的另一实施方式中,设定控制单元404一般恒定地驱动电极406,而不是应答于进食的检测。可选择的,定期应用刺激,例如每小时一次或数次、在白天或夜晚的某些时段内、或应答于来自对象的指令。
参照图10和11,它们是显示在根据本发明的一个实施方式进行的试验过程中所取得的激素水平的测定值的图。将一只狗麻醉,并将两个起搏电极植入于狗的远端结肠的外侧面。驱动电极应用非同步的刺激,参数的摆动范围是从1到10mA、5-200Hz。
在分开的三天中得到测定值,每一天都是在禁食24小时之后,而狗是清醒的。在这些天的两天内应用刺激,而第三天作用为对照。在每一天中,在0时间开始进食并持续约10分钟。图10和11中的图分别显示了GLP-1水平和胰岛素水平,如在这三天中的相同的对应的试验期间所测定的那样。线500(图10)和线502(图11)显示了在对照天所得到的测定值。每个图中的y轴被标记为“标准化单位”。这表示从相应的数据组中减去了GLP-1和胰岛素的基线值(即在T=-5分钟时所测到的数值)。因此,图显示了从GLP-1和胰岛素的基线的增加值。
在两个刺激天中,与开始进食(在0分钟)基本上同时开始应用刺激20分钟。线504(图10)和线506(图11)显示了在其中一个刺激天所得到的测定值,而线508(图10)和线510(图11)显示了在另一个刺激天所得到的测定值。如所能看到的那样,在所有三天中,GLP-1和胰岛素水平之间都有着强关联。结肠刺激增强了GLP-1和胰岛素峰,并引起GLP-1和胰岛素水平在开始进食后的增加比没有这些刺激时的增加更早。具体的,GLP-1和胰岛素水平在开始刺激的10分钟内已经增高,而在对照天中所测定到的应答直到开始进食后30分钟还没有出现。
本领域技术人员要明白本发明并没有被限定于在上面所具体显示和描述的内容。本发明的范围还包括在上面所述的各种特点、以及不属于先前技术的其变异和改变的组合和亚组合,本领域技术人员在阅读前述描述时应当明白这一点。

Claims (149)

1.一种用于检测对象的体位的变化的方法,该方法包括:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于所述电阻抗的阻抗信号;和
通过对所述阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化。
2.权利要求1的方法,包括:
通过对所述阻抗信号进行进食分析而检测对象可能进食的征象;和
应答于所述体位分析,将所述阻抗信号解释为进食的征象。
3.一种用于检测对象进食的方法,该方法包括:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于所述电阻抗的阻抗信号;
通过对所述阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化;
通过对所述阻抗信号进行进食分析而检测对象可能进食的征象;和
应答于所述体位分析,将所述阻抗信号解释为进食的征象。
4.权利要求3的方法,其中所述的检测体位的变化包括将阻抗信号的突然的、重大的变化解释为体位的变化的征象。
5.权利要求3的方法,其中所述的检测体位的变化包括将阻抗信号的突然的、持续的变化解释为体位的变化的征象。
6.权利要求3的方法,包括作为对检测到进食的应答,向对象的血液循环内提供胰岛素。
7.权利要求3的方法,包括作为对检测到进食的应答,向对象的血液循环内提供胆囊收缩素。
8.权利要求3的方法,包括作为对检测到进食的应答,向对象的胰腺施加电信号。
9.权利要求3的方法,包括通过作为对检测到进食的应答,向对象的迷走神经施加电信号而调控胰岛素分泌。
10.权利要求3的方法,其中所述的检测可能进食的征象包括分析胃的电测定值,以及应答于所述分析,确定是否已经发生提示为慢波的电事件。
11.权利要求3-10中任一项的方法,其中所述的检测可能进食的征象包括计算所述阻抗信号的基线值。
12.权利要求11的方法,其中所述解释包括作为对所述体位分析的应答而修改基线值。
13.权利要求11的方法,其中所述的计算基线值包括用慢反应公式计算基线值。
14.权利要求3-10中任一项的方法,其中所述的检测可能进食的征象包括给阻抗信号施加低通滤波器。
15.权利要求14的方法,其中所述的检测可能进食的征象包括给阻抗信号施加高通滤波器。
16.权利要求14的方法,其中所述解释包括作为对检测到体位的变化的应答而修改滤波器中的至少一个数值。
17.权利要求3-10中任一项的方法,包括作为对进食征象的应答,缩小胃的容积。
18.权利要求17的方法,其中所述的缩小胃的容积包括缩紧围绕在胃周围的胃带。
19.权利要求17的方法,其中所述的缩小胃的容积包括使胃内的胃球囊膨胀。
20.权利要求17的方法,其中所述的缩小胃的容积包括向胃施加电信号,并设定电信号以改变胃的一或多种肌肉的收缩模式。
21.一种用于治疗对象的方法,包括:
向对象的部位施加电信号,对象的部位选自对象的结肠和对象的远端小肠;和
设定信号以刺激对象的细胞以增加胰高血糖素样肽1(GLP-1)的分泌,以便治疗对象。
22.权利要求21的方法,其中所述细胞包括L细胞,且其中所述的设定信号包括设定信号刺激L细胞以增加GLP-1的分泌。
23.权利要求21的方法,其中所述部位包括结肠,且其中所述的施加信号包括向结肠施加信号。
24.权利要求21的方法,其中所述部位包括远端小肠,且其中所述的施加信号包括向远端小肠施加信号。
25.权利要求21的方法,包括选择患有肥胖症的对象,且其中所述的施加信号包括向所选对象的部位施加信号。
26.权利要求21的方法,包括选择患有病变的对象,所述病变选自NIDDM、心脏病、和高血压,且其中所述的施加信号包括向所选对象的部位施加信号。
27.权利要求21的方法,其中所述的施加信号包括并非作为对检测到患者进食的应答而施加信号。
28.权利要求21的方法,其中所述的施加信号包括定期施加信号。
29.权利要求21的方法,其中所述的设定信号包括实时变化信号的至少一种参数。
30.权利要求21-29中任一项的方法,其中所述的施加信号包括向部位施加可兴奋组织控制(ETC)信号。
31.权利要求30的方法,包括感受所述部位的天然的电活动,其中所述的施加ETC信号包括应答于所感受到的天然的电活动而施加ETC信号。
32.权利要求21-29中任一项的方法,其中所述的设定信号包括:
检测一种事件发生,所述事件发生选自进食的发生、过量进食的发生、和血糖水平升高的发生;和
应答于检测到事件发生,增加信号的强度。
33.权利要求32的方法,其中所述的施加信号包括施加脉冲群信号,且其中所述的增加信号的强度包括增加每个脉冲群中的脉冲的频率。
34.权利要求32的方法,其中所述的施加信号包括施加脉冲群信号,和其中所述的增加信号的强度包括缩短连续的脉冲群之间的间隔。
35.权利要求21-29中任一项的方法,其中所述的施加信号包括施加脉冲群信号。
36.权利要求35的方法,其中所述的设定信号包括设定连续的脉冲群之间的间隔,使得间隔的持续时间在约1和约10秒之间。
37.权利要求35的方法,其中所述的设定信号包括设定每个脉冲群内的脉冲的频率,使得脉冲的频率在约1和约200Hz之间。
38.权利要求37的方法,其中所述的设定信号包括设定每个脉冲群内的脉冲的频率,使得脉冲的频率在约5和约50Hz之间。
39.权利要求21-29中任一项的方法,包括检测对象进食,其中所述的施加电信号包括应答于检测到进食而施加信号。
40.权利要求39的方法,其中所述的应答于检测到进食而施加信号包括在如下时间开始施加信号,所述时间选自与开始进食基本上同时的时间、在开始进食后约1和约5分钟之间的时间、和在开始进食前约1和约5分钟之间的时间。
41.权利要求39的方法,其中所述的检测到进食包括:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于所述电阻抗的阻抗信号;
通过对所述阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化;
通过对所述阻抗信号进行进食分析而检测对象可能进食的征象;和
应答于所述体位分析,将所述阻抗信号解释为进食的征象。
42.权利要求39的方法,其中所述的检测进食包括:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于所述电阻抗的阻抗信号;
将所述阻抗信号的突然的、持续的变化的测定值与阈值进行比较;和
通过分析所述阻抗信号并应答于所述比较而检测进食。
43.权利要求39的方法,其中所述的检测进食包括分析胃的电测定值,和应答于所述分析,确定是否已经发生提示为慢波的电事件。
44.一种用于治疗对象的方法,包括:
向对象的部位施加电信号,对象的部位选自对象的结肠和对象的远端小肠;和
设定信号以实现一种作用,所述作用选自刺激对象的细胞以增加YY肽(PYY)的分泌和抑制对象的细胞分泌Ghrelin,以便治疗对象。
45.权利要求44的方法,其中所述细胞包括L细胞。
46.权利要求44的方法,其中所述部位包括结肠,且其中所述的施加信号包括向结肠施加信号。
47.权利要求44的方法,其中所述部位包括远端小肠,且其中所述的施加信号包括向远端小肠施加信号。
48.权利要求44的方法,包括选择患有病变的对象,所述病变选自肥胖症、NIDDM、心脏病、和高血压,且其中所述的施加信号包括向所选对象的部位施加信号。
49.权利要求44的方法,其中所述的施加信号包括并非应答于检测到对象进食而施加信号。
50.权利要求44的方法,其中所述的施加信号包括定期施加信号。
51.权利要求44的方法,其中所述的设定信号包括实时变化信号的至少一个参数。
52.权利要求44-51中任一项的方法,其中所述的施加信号包括向所述部位施加可兴奋组织控制(ETC)信号。
53.权利要求52的方法,包括感受所述部位的天然的电活动,其中所述的施加ETC信号包括应答于所感受到的天然的电活动而施加ETC信号。
54.权利要求44-51中任一项的方法,其中所述的设定信号包括:
检测一种事件发生,所述事件发生选自进食的发生、过量进食的发生、和血糖水平升高的发生;和
应答于检测到事件发生,增加信号的强度。
55.权利要求54的方法,其中所述的施加信号包括施加脉冲群信号,且其中所述的增加信号的强度包括增加每个脉冲群中的脉冲的频率。
56.权利要求54的方法,其中所述的施加信号包括施加脉冲群信号,且其中所述的增加信号的强度包括缩短连续的脉冲群之间的间隔。
57.权利要求44-51中任一项的方法,其中所述的施加信号包括施加脉冲群信号。
58.权利要求57的方法,其中所述的设定信号包括设定连续的脉冲群之间的间隔,使得间隔的持续时间在约1和约10秒之间。
59.权利要求57的方法,其中所述的设定信号包括设定每个脉冲群内的脉冲的频率,使得脉冲的频率在约1和约200Hz之间。
60.权利要求59的方法,其中所述的设定信号包括设定每个脉冲群内的脉冲的频率,使得脉冲的频率在约5和约50Hz之间。
61.权利要求44-51中任一项的方法,包括检测对象进食,其中所述的施加电信号包括应答于检测到进食而施加信号。
62.权利要求61的方法,其中所述的应答于检测到进食而施加信号包括在如下时间开始施加信号,所述时间选自与开始进食基本上同时的时间、在开始进食后约1和约5分钟之间的时间、和在开始进食前约1和约5分钟之间的时间。
63.一种用于检测对象的体位的变化的方法,该方法包括:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于所述电阻抗的阻抗信号;和
通过对所述阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化。
64.权利要求63的方法,包括:
通过对所述阻抗信号进行进食分析而检测对象可能进食的征象;和
应答于所述体位分析,将阻抗信号解释为进食的征象。
65.一种用于检测对象进食的方法,该方法包括:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于所述电阻抗的阻抗信号;
将所述阻抗信号的突然的、持续的变化的测定值与阈值进行比较;和
通过分析所述阻抗信号并应答于所述比较而检测进食。
66.权利要求65的方法,其中所述的分析阻抗信号包括给所述阻抗信号应用高通滤波器。
67.权利要求65的方法,其中所述的分析阻抗信号包括进行阻抗信号的测定值与阈值的比较。
68.权利要求65的方法,其中所述的分析阻抗信号包括给阻抗信号施加低通滤波器。
69.权利要求65-68中任一项的方法,其中所述的比较变化的测定值包括计算当前的变化的测定值与先前的变化的测定值之间的差异,并进行差异的绝对值与阈值的比较。
70.权利要求65-68中任一项的方法,其中所述的分析阻抗信号包括计算所述阻抗信号的基线值。
71.权利要求70的方法,其中所述的计算基线值包括用慢反应公式计算基线值。
72.权利要求70的方法,其中所述的检测进食包括当测定值大于阈值时,重设基线值。
73.权利要求72的方法,其中所述的重设基线值包括将阻抗信号的当前数值添加到基线值中。
74.用于检测对象的体位的变化的装置,包括:
两个电极,用于与对象的胃上的相应部位结合;和
一个控制单元,其用于:
驱动电极之间的电流;
应答于所述电流,测定所述部位之间的电阻抗;
应答于所测定到的电阻抗,生成阻抗信号;和
通过对所述阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化。
75.权利要求74的装置,其中所述的控制单元用于:
通过对所述阻抗信号进行进食分析而检测对象可能进食的征象;和
应答于所述体位分析,将阻抗信号解释为进食的征象。
76.用于检测对象进食的装置,包括:
两个电极,用于与对象的胃上的相应部位结合;和
一个控制单元,其用于:
驱动电极之间的电流;
应答于所述电流,测定所述部位之间的电阻抗;
应答于所测定到的电阻抗,生成阻抗信号;
通过对所述阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化;
通过对所述阻抗信号进行进食分析而检测对象可能进食的征象;和
应答于所述的体位分析,将阻抗信号解释为进食的征象。
77.权利要求76的装置,其中所述的控制单元用于将所述阻抗信号的突然的、重大的变化解释为体位的变化的征象。
78.权利要求76的装置,其中所述的控制单元用于将所述阻抗信号的突然的、持续的变化解释为体位的变化的征象。
79.权利要求76的装置,其中所述的控制单元用于作为对检测到进食的应答,向对象的血液循环内提供胰岛素。
80.权利要求76的装置,其中所述的控制单元用于作为对检测到进食的应答,向对象的血液循环内提供胆囊收缩素。
81.权利要求76的装置,其中所述的控制单元用于作为对检测到进食的应答,向对象的胰腺施加电信号。
82.权利要求76的装置,其中所述的控制单元用于通过作为对检测到进食的应答,向对象的迷走神经施加电信号而调控胰岛素分泌。
83.权利要求76的装置,其中为了检测可能进食的征象,所述的控制单元用于分析胃的电测定值,以及应答于所述分析,确定是否已经发生提示为慢波的电事件。
84.权利要求76-83中任一项的装置法,其中为了检测可能进食的征象,所述的控制单元用于计算阻抗信号的基线值。
85.权利要求84的装置,其中所述的控制单元用于作为对所述体位分析的应答而修改基线值。
86.权利要求84的装置,其中所述的控制单元用于用慢反应公式计算基线值。
87.权利要求76-83中任一项的装置,其中为了用于检测可能进食的征象,所述的控制单元用于给阻抗信号施加低通滤波器。
88.权利要求87的装置,其中为了检测可能进食的征象,所述的控制单元用于给阻抗信号施加高通滤波器。
89.权利要求87的装置,其中所述的控制单元用于作为对检测到体位的变化的应答而修改滤波器中的至少一个数值。
90.权利要求76-83中任一项的装置,其中所述的控制单元用于作为对进食征象的应答而缩小胃的容积。
91.权利要求90的装置,包括胃带,且其中为了缩小胃的容积,所述的控制单元用于缩紧围绕在胃周围的胃带。
92.权利要求90的装置,包括胃球囊,用于安放在胃内,且其中为了缩小胃的容积,所述的控制单元用于使胃球囊膨胀。
93.权利要求90的装置,其中为了缩小胃的容积,所述的控制单元用于向胃施加电信号,并设定电信号以改变胃的一种或多种肌肉的收缩模式。
94.用于治疗对象的装置,包括:
至少一个电极,其用于与对象的部位结合,所述对象的部位选自对象的结肠和对象的远端小肠;和
一个控制单元,其用于驱动至少一个电极向所述部位施加电信号,并设定信号刺激对象的细胞以增加胰高血糖素样肽1(GLP-1)的分泌,以治疗对象。
95.权利要求94的装置,其中所述细胞包括L细胞,且其中所述的控制单元用于设定信号刺激L细胞以增加GLP-1的分泌。
96.权利要求94的装置,其中所述部位包括结肠,且其中所述的控制单元用于向结肠施加信号。
97.权利要求94的装置,其中所述部位包括远端小肠,且其中所述的控制单元用于向远端小肠施加信号。
98.权利要求94的装置,其中所述的控制单元用于设定信号,使得信号用于治疗病变,所述病变选自NIDDM、心脏病、和高血压。
99.权利要求94的装置,其中所述的控制单元用于在没有检测到患者进食时施加信号。
100.权利要求94的装置,其中所述的控制单元用于定期施加信号。
101.权利要求94的装置,其中所述的控制单元用于实时变化信号的至少一种参数。
102.权利要求94-101中任一项的装置,其中为了施加信号,所述的控制单元用于向所述部位施加可兴奋组织控制(ETC)信号。
103.权利要求102的装置,其中所述的控制单元用于感受所述部位的天然的电活动,并应答于所感受到的天然的电活动而施加ETC信号。
104.权利要求94-101中任一项的装置,其中所述的控制单元用于:
检测一种事件发生,所述事件发生选自进食的发生、过量进食的发生、和血糖水平升高的发生;和
应答于检测到事件发生,增加信号的强度。
105.权利要求104的装置,其中所述的控制单元用于施加脉冲群信号,并通过增加每个脉冲群中的脉冲的频率而增加信号的强度。
106.权利要求104的装置,其中所述的控制单元用于施加脉冲群信号,并通过缩短连续的脉冲群之间的间隔而增加信号的强度。
107.权利要求94-101中任一项的装置,其中所述的控制单元用于施加脉冲群信号。
108.权利要求107的装置,其中所述的控制单元用于设定连续的脉冲群之间的间隔,使得间隔的持续时间在约1和约10秒之间。
109.权利要求107的装置,其中所述的控制单元用于设定每个脉冲群内的脉冲的频率,使得脉冲的频率在约1和约200Hz之间。
110.权利要求109的装置,其中所述的控制单元用于设定每个脉冲群内的脉冲的频率,使得脉冲的频率在约5和约50Hz之间。
111.权利要求94-101中任一项的装置,其中所述的控制单元用于检测对象进食,并应答于检测到进食而施加电信号。
112.权利要求111的装置,其中装置应答于检测到进食而施加信号,所述的控制单元用于在如下时间开始施加信号,所述时间选自与开始进食基本上同时的时间、在开始进食后约1和约5分钟之间的时间、和在开始进食前约1和约5分钟之间的时间。
113.权利要求111的装置,其中为了检测进食,所述的控制单元用于:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于所述电阻抗的阻抗信号;
通过对所述阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化;
通过对所述阻抗信号进行进食分析而检测对象可能进食的征象;和
应答于所述体位分析,将所述阻抗信号解释为进食的征象。
114.权利要求111的装置,其中为了检测进食,所述的控制单元用于:
测定对象的胃上的两个或多个部位之间的电阻抗,并生成应答于所述电阻抗的阻抗信号;
将所述阻抗信号的突然的、持续的变化的测定值与阈值进行比较;和
通过分析所述阻抗信号并应答于所述比较而检测进食。
115.权利要求111的装置,其中为了检测进食,所述的控制单元用于分析胃的电测定值,并应答于所述的分析,确定是否已经发生提示为慢波的电事件。
116.用于治疗对象的装置,包括:
至少一个电极,用于与对象的部位结合,所述对象的部位选自对象的结肠和对象的远端小肠;和
一个控制单元,用于驱动至少一个电极向所述部位施加电信号,并设定信号实现一种作用,所述作用选自刺激对象的细胞以增加YY肽(PYY)的分泌和抑制对象的细胞分泌Ghrelin,以便治疗所述对象。
117.权利要求116的装置,其中所述细胞包括L细胞,和其中所述的控制单元用于施加信号以调控L细胞。
118.权利要求116的装置,其中所述部位包括结肠,和其中所述的控制单元用于向结肠施加信号。
119.权利要求116的装置,其中所述部位包括远端小肠,和其中所述的控制单元用于向远端小肠施加信号。
120.权利要求116的装置,其中所述的控制单元用于设定信号,使得信号用于治疗病变,所述病变选自肥胖症、NIDDM、心脏病、和高血压。
121.权利要求116的装置,其中所述的控制单元用于在没有检测到对象进食时施加信号。
122.权利要求116的装置,其中所述的控制单元用于定期施加信号。
123.权利要求116的装置,其中所述的控制单元用于实时变化信号的至少一个参数。
124.权利要求116-123中任一项的装置,其中为了施加信号,所述的控制单元用于向所述部位施加可兴奋组织控制(ETC)信号。
125.权利要求124的装置,其中所述的控制单元用于感受所述部位的天然的电活动,以及应答于所感受到的天然的电活动而施加ETC信号。
126.权利要求116-123中任一项的装置,其中所述的控制单元用于:
检测一种事件发生,所述事件发生选自进食的发生、过量进食的发生、和血糖水平升高的发生;和
应答于检测到事件发生,增加信号的强度。
127.权利要求126的装置,其中所述的控制单元用于施加脉冲群信号,并通过增加每个脉冲群中的脉冲的频率增加信号的强度。
128.权利要求126的装置,其中所述的控制单元用于施加脉冲群信号,并通过缩短连续的脉冲群之间的间隔而增加信号的强度。。
129.权利要求116-123中任一项的装置,其中所述的控制单元用于施加脉冲群信号。
130.权利要求129的装置,其中所述的控制单元用于设定连续的脉冲群之间的间隔,使得间隔的持续时间在约1和约10秒之间。
131.权利要求129的装置,其中所述的控制单元用于设定每个脉冲群内的脉冲的频率,使得脉冲的频率在约1和约200Hz之间。
132.权利要求131的装置,其中所述的控制单元用于设定每个脉冲群内的脉冲的频率,使得脉冲的频率在约5和约50Hz之间。
133.权利要求116-123中任一项的装置,其中所述的控制单元用于检测对象进食,和应答于检测到进食而施加信号。
134.权利要求133的装置,其中为了应答于检测到进食而施加信号,所述的控制单元用于在如下时间开始施加信号,所述时间选自与开始进食基本上同时的时间、在开始进食后约1和约5分钟之间的时间、和在开始进食前约1和约5分钟之间的时间。
135.用于检测对象的体位的变化的装置,包括:
两个电极,用于与对象的组织上的相应部位结合;和
一个控制单元,用于
驱动电极之间的电流;
应答于所述电流,测定所述部位之间的电阻抗;
应答于所测定到的电阻抗,生成阻抗信号;和
通过对所述阻抗信号进行体位分析而检测体位的变化。
136.权利要求135的装置,其中所述的控制单元用于:
通过对所述阻抗信号进行进食分析而检测对象可能进食的征象;和
应答于所述体位分析,将所述阻抗信号解释为进食的征象。
137.用于检测对象进食的装置,包括:
两个电极,用于与对象的组织上的相应部位结合;和
一个控制单元,用于
驱动电极之间的电流;
应答于所述电流,测定所述部位之间的电阻抗;
应答于所测定到的电阻抗,生成阻抗信号;
将所述阻抗信号的突然的、持续的变化的测定值与阈值进行比较;和
通过分析所述阻抗信号并应答于所述比较而检测进食。
138.权利要求137的装置,其中为了分析阻抗信号,所述的控制单元用于给阻抗信号施加高通滤波器。
139.权利要求137的装置,其中为了分析阻抗信号,所述的控制单元用于对阻抗信号的测定值与阈值进行比较。
140.权利要求137的装置,其中为了分析阻抗信号,所述的控制单元用于给阻抗信号施加低通滤波器。
141.权利要求137-140中任一项的装置,其中为了比较变化的测定值,所述的控制单元用于:(a)计算当前的变化的测定值与先前的变化的测定值之间的差异,和(b)将差异的绝对值与阈值进行比较。
142.权利要求137-140中任一项的装置,其中为了分析阻抗信号,所述的控制单元用于计算阻抗信号的基线值。
143.权利要求142的装置,其中所述的控制单元用于用慢反应公式计算基线值。
144.权利要求142的装置,其中所述的控制单元用于当测定值大于阈值时,重设基线值。
145.权利要求144的装置,其中为了重设基线值,所述的控制单元用于将阻抗信号的当前数值添加到基线值中。
146.权利要求44的方法,其中所述的设定信号包括设定信号刺激细胞,以增加PYY的分泌。
147.权利要求44的方法,其中所述的设定信号包括设定信号以抑制细胞分泌Ghrelin。
148.权利要求116的装置,其中所述的控制单元用于设定信号刺激细胞,以增加PYY的分泌。
149.权利要求116的装置,其中所述的控制单元用于设定信号以抑制细胞分泌Ghrelin。
CN2004800238086A 2003-06-20 2004-06-20 用于治疗疾病的胃肠方法和装置 Expired - Fee Related CN1838978B (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US48020503P 2003-06-20 2003-06-20
US48020803P 2003-06-20 2003-06-20
US60/480,208 2003-06-20
US60/480,205 2003-06-20
PCT/IL2004/000550 WO2004112563A2 (en) 2003-06-20 2004-06-20 Gastrointestinal methods and apparatus for use in treating disorders

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1838978A true CN1838978A (zh) 2006-09-27
CN1838978B CN1838978B (zh) 2010-05-26

Family

ID=33544429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2004800238086A Expired - Fee Related CN1838978B (zh) 2003-06-20 2004-06-20 用于治疗疾病的胃肠方法和装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7502649B2 (zh)
EP (1) EP1641522B1 (zh)
JP (1) JP4943841B2 (zh)
CN (1) CN1838978B (zh)
WO (1) WO2004112563A2 (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102365065A (zh) * 2009-01-29 2012-02-29 米卢克斯控股股份有限公司 肥胖症的治疗
CN102448365A (zh) * 2009-04-03 2012-05-09 内测公司 增强阻塞性和其他的肥胖处理的反馈系统和方法
CN101536942B (zh) * 2008-01-28 2013-05-29 伊西康内外科公司 用于测量胃限制系统中的阻抗的方法和装置
CN105581861A (zh) * 2015-12-21 2016-05-18 宁波贝思转化医学研究中心有限公司 一种治疗肥胖的胃束带联合胃肠电刺激装置及其使用方法
US9707392B2 (en) 2007-10-05 2017-07-18 Uti Limited Partnership Feedback controlled gastro-intestinal stimulation
CN107072576A (zh) * 2014-07-24 2017-08-18 美敦力公司 不受身体姿势影响的节律鉴别器

Families Citing this family (131)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE353689T1 (de) 1997-07-16 2007-03-15 Metacure Nv Einrichtung zur steuerung eines glatten muskels
US8666495B2 (en) 1999-03-05 2014-03-04 Metacure Limited Gastrointestinal methods and apparatus for use in treating disorders and controlling blood sugar
US8346363B2 (en) 1999-03-05 2013-01-01 Metacure Limited Blood glucose level control
US9101765B2 (en) 1999-03-05 2015-08-11 Metacure Limited Non-immediate effects of therapy
WO2001066018A1 (en) 2000-03-03 2001-09-13 C. R. Bard, Inc. Endoscopic tissue apposition device with multiple suction ports
US7702394B2 (en) * 2001-05-01 2010-04-20 Intrapace, Inc. Responsive gastric stimulator
US7338433B2 (en) 2002-08-13 2008-03-04 Allergan, Inc. Remotely adjustable gastric banding method
ES2339009T3 (es) * 2002-08-28 2010-05-14 Allergan, Inc. Dispositivo de banda gastrica resistente a la fatiga.
US8792985B2 (en) 2003-07-21 2014-07-29 Metacure Limited Gastrointestinal methods and apparatus for use in treating disorders and controlling blood sugar
ES2399951T3 (es) 2004-01-23 2013-04-04 Allergan, Inc. Banda gástrica ajustable de una pieza que puede fijarse de forma liberable
DE602005016901D1 (de) * 2004-03-08 2009-11-12 Allergan Medical S A Verschlusssystem für röhrenförmige organe
EP1732635B1 (en) * 2004-03-18 2011-07-27 Allergan, Inc. Apparatus for volume adjustment of intragastric balloons
WO2005122888A1 (en) 2004-06-18 2005-12-29 The University Of Queensland Oedema detection
US8612016B2 (en) 2004-08-18 2013-12-17 Metacure Limited Monitoring, analysis, and regulation of eating habits
US8172857B2 (en) 2004-08-27 2012-05-08 Davol, Inc. Endoscopic tissue apposition device and method of use
CA2582929A1 (en) * 2004-09-30 2006-04-06 Duocure, Inc. Device and method for treating weight disorders
US7879068B2 (en) * 2005-01-14 2011-02-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Feedback sensing for a mechanical restrictive device
EP1880298B1 (en) 2005-02-17 2016-07-13 Metacure Limited Charger with data transfer capabilities
US9821158B2 (en) 2005-02-17 2017-11-21 Metacure Limited Non-immediate effects of therapy
WO2006097934A2 (en) 2005-03-18 2006-09-21 Metacure Limited Pancreas lead
ATE533403T1 (de) * 2005-03-24 2011-12-15 Metacure Ltd Drahtlose leitungen für magen-darm-trakt- anwendungen
US8463404B2 (en) 2005-03-24 2013-06-11 Metacure Limited Electrode assemblies, tools, and methods for gastric wall implantation
AT501281B8 (de) * 2005-04-11 2007-02-15 Wolfgang Dr Lechner Steuerbares magenband
US8251888B2 (en) * 2005-04-13 2012-08-28 Mitchell Steven Roslin Artificial gastric valve
US20060247717A1 (en) * 2005-04-28 2006-11-02 Medtronic, Inc. Electrical stimulation of the gastrointestinal tract to regulate motility
US8301256B2 (en) 2005-06-02 2012-10-30 Metacure Limited GI lead implantation
EP1903937B1 (en) * 2005-06-29 2008-12-03 St Jude Medical AB Medical device for determining the posture of patient
AU2006265763B2 (en) 2005-07-01 2012-08-09 Impedimed Limited Monitoring system
JP5607300B2 (ja) 2005-07-01 2014-10-15 インぺディメッド リミテッド 対象上でインピーダンス測定を実行するための装置および方法
US20070016262A1 (en) 2005-07-13 2007-01-18 Betastim, Ltd. Gi and pancreatic device for treating obesity and diabetes
US9233075B2 (en) 2005-08-09 2016-01-12 Metacure Limited Satiety
US7822486B2 (en) 2005-08-17 2010-10-26 Enteromedics Inc. Custom sized neural electrodes
US8442841B2 (en) * 2005-10-20 2013-05-14 Matacure N.V. Patient selection method for assisting weight loss
US8295932B2 (en) 2005-12-05 2012-10-23 Metacure Limited Ingestible capsule for appetite regulation
AT502985B1 (de) * 2005-12-22 2009-05-15 Lechner Wolfgang Dr System zur kontrolle eines steuerbaren magenbandes
US8043206B2 (en) 2006-01-04 2011-10-25 Allergan, Inc. Self-regulating gastric band with pressure data processing
US7798954B2 (en) 2006-01-04 2010-09-21 Allergan, Inc. Hydraulic gastric band with collapsible reservoir
US20080004689A1 (en) * 2006-01-19 2008-01-03 Linda Jahnke Systems and Methods for Making Medical Devices
US20070255335A1 (en) * 2006-04-28 2007-11-01 Medtronic, Inc. Controller for gastric constriction device with selectable electrode configurations
EP2021069A2 (en) 2006-05-17 2009-02-11 Medtronic, Inc. Electrical stimulation therapy to promote gastric distention for obesity management
US8761871B2 (en) * 2006-09-25 2014-06-24 St. Jude Medical, AB Medical device comprising an impedance measurement means to measure visceral fat
US8083665B2 (en) * 2007-03-06 2011-12-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Pressure sensors for gastric band and adjacent tissue
US8920307B2 (en) 2007-03-06 2014-12-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Gastric band system with esophageal sensor
US10307074B2 (en) 2007-04-20 2019-06-04 Impedimed Limited Monitoring system and probe
WO2008139463A2 (en) 2007-05-09 2008-11-20 Metacure Ltd. Analysis and regulation of food intake
US7634315B2 (en) 2007-05-31 2009-12-15 Pacesetter, Inc. Techniques to monitor and trend nerve damage and recovery
US20080300647A1 (en) * 2007-05-31 2008-12-04 Pacesetter, Inc. Treatment of cardiomyopathy, heart failure and cardiac ischemia using stimulation induced secretion of glp-1
US20080300645A1 (en) * 2007-05-31 2008-12-04 Pacesetter, Inc. Treatment of cardiomyopathy, heart failure and cardiac ischemia using stimulation induced secretion of glp-1
CA2691620A1 (en) * 2007-06-29 2009-01-08 Intrapace, Inc. Sensor driven gastric stimulation for patient management
EP2178597A4 (en) 2007-07-24 2010-09-22 Betastim Ltd Duodenal ESSSENSOR
US8214049B2 (en) * 2007-07-25 2012-07-03 Intrapace Inc. Gastric stimulation systems and methods utilizing a transgastric probe
US20090192534A1 (en) * 2008-01-29 2009-07-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Sensor trigger
WO2010087773A1 (en) * 2009-01-29 2010-08-05 Milux Holding S.A. An apparatus for treating gerd
WO2009096861A1 (en) 2008-01-29 2009-08-06 Milux Holding Sa Methods and instruments for treating obesity and gastroesophageal reflux disease
AU2008207672B2 (en) 2008-02-15 2013-10-31 Impedimed Limited Impedance Analysis
EP3047874B1 (en) 2008-04-04 2022-03-09 ReShape Lifesciences Inc. Systems for glucose regulation and methods of making such systems
US8423130B2 (en) * 2008-05-09 2013-04-16 Metacure Limited Optimization of thresholds for eating detection
BRPI0917925A2 (pt) * 2008-08-26 2015-11-10 Centocor Ortho Biotech Inc estimulação da liberação de hormônio da saciedade
US8317677B2 (en) * 2008-10-06 2012-11-27 Allergan, Inc. Mechanical gastric band with cushions
JP2012504985A (ja) * 2008-10-10 2012-03-01 グット,カルステン,ニルス 埋め込み装置及び埋め込み方法
BRPI0920512A2 (pt) * 2008-10-10 2019-09-24 Milux Holding Sa aparelho para tratamento de doença de refluxo gastroesofageal
WO2010087772A1 (en) * 2009-01-29 2010-08-05 Milux Holding S.A. An apparatus for treating gerd
US20100185049A1 (en) 2008-10-22 2010-07-22 Allergan, Inc. Dome and screw valves for remotely adjustable gastric banding systems
CA2746676A1 (en) * 2008-12-12 2010-06-17 Intrapace, Inc. Detection of food or drink consumption in order to control therapy or provide diagnostics
CA2783009A1 (en) * 2008-12-27 2010-07-01 John Hancock High specific gravity intragastric device
LT2405869T (lt) * 2009-01-29 2021-11-10 Implantica Patent Ltd. Nutukimo gydymas
WO2010101877A1 (en) 2009-03-03 2010-09-10 Medtronic, Inc. Electrical stimulation therapy to promote gastric distention for obesity management
US9327117B2 (en) * 2009-04-24 2016-05-03 Medtronic, Inc. Bladder sensing using impedance and posture
US20100280310A1 (en) * 2009-05-01 2010-11-04 Allergan, Inc. Laparoscopic Gastric Band With Active Agents
US20110184229A1 (en) * 2009-05-01 2011-07-28 Allergan, Inc. Laparoscopic gastric band with active agents
US8591396B2 (en) * 2009-05-04 2013-11-26 Covidien Lp Magnetic gastric reduction device
US20120143021A1 (en) 2009-08-02 2012-06-07 Ron Nagar Device, system and method for meal detection for interfacing with and controlling auxiliary devices associated therewith
US8682440B2 (en) * 2009-08-03 2014-03-25 Incube Labs, Llc Swallowable capsule and method for stimulating incretin production within the intestinal tract
WO2011031400A2 (en) * 2009-08-28 2011-03-17 Allergan, Inc. Gastric band with electric stimulation
US20110137112A1 (en) * 2009-08-28 2011-06-09 Allergan, Inc. Gastric band with electric stimulation
BR112012001910A2 (pt) * 2009-09-21 2019-09-24 Medtronic Inc formas de onda para terapia de estimulo eletrico
JP5643829B2 (ja) 2009-10-26 2014-12-17 インぺディメッド リミテッドImpedimed Limited インピーダンス測定の分析において用いるための方法及び装置
EP2501283B1 (en) 2009-11-18 2016-09-21 Impedimed Limited Signal distribution for patient-electrode measurements
US8562589B2 (en) 2009-12-24 2013-10-22 Rani Therapeutics, Llc Swallowable drug delivery device and method of delivery
US8934975B2 (en) 2010-02-01 2015-01-13 Metacure Limited Gastrointestinal electrical therapy
US8758221B2 (en) * 2010-02-24 2014-06-24 Apollo Endosurgery, Inc. Source reservoir with potential energy for remotely adjustable gastric banding system
US8840541B2 (en) 2010-02-25 2014-09-23 Apollo Endosurgery, Inc. Pressure sensing gastric banding system
US20110270024A1 (en) 2010-04-29 2011-11-03 Allergan, Inc. Self-adjusting gastric band having various compliant components
US9044298B2 (en) 2010-04-29 2015-06-02 Apollo Endosurgery, Inc. Self-adjusting gastric band
US9028394B2 (en) 2010-04-29 2015-05-12 Apollo Endosurgery, Inc. Self-adjusting mechanical gastric band
US20110270025A1 (en) 2010-04-30 2011-11-03 Allergan, Inc. Remotely powered remotely adjustable gastric band system
US20110295056A1 (en) * 2010-05-26 2011-12-01 Aldridge Jeffrey L Systems and methods for gastric volume regulation
US8517915B2 (en) 2010-06-10 2013-08-27 Allergan, Inc. Remotely adjustable gastric banding system
US20120059216A1 (en) 2010-09-07 2012-03-08 Allergan, Inc. Remotely adjustable gastric banding system
WO2012045030A2 (en) 2010-10-01 2012-04-05 Intrapace, Inc. Feedback systems and methods to enhance obstructive and other obesity treatments, optionally using multiple sensors
US20120108921A1 (en) * 2010-11-03 2012-05-03 Allergan, Inc. Gastric banding system adjustment based on a satiety agent concentration level
US8961393B2 (en) 2010-11-15 2015-02-24 Apollo Endosurgery, Inc. Gastric band devices and drive systems
CA2822079A1 (en) * 2010-12-17 2012-06-21 Neural Diabetes Llc Method, system and apparatus for control of pancreatic beta cell function to improve glucose homeostatis and insulin production
US9402806B2 (en) 2010-12-23 2016-08-02 Rani Therapeutics, Llc Therapeutic agent preparations for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US8846040B2 (en) 2010-12-23 2014-09-30 Rani Therapeutics, Llc Therapeutic agent preparations comprising etanercept for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US8764733B2 (en) 2010-12-23 2014-07-01 Rani Therapeutics, Llc Therapeutic agent preparations for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US8809271B2 (en) 2010-12-23 2014-08-19 Rani Therapeutics, Llc Therapeutic agent preparations comprising liraglutide for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US9284367B2 (en) 2010-12-23 2016-03-15 Rani Therapeutics, Llc Therapeutic agent preparations for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US8980822B2 (en) 2010-12-23 2015-03-17 Rani Therapeutics, Llc Therapeutic agent preparations comprising pramlintide for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US9259386B2 (en) 2010-12-23 2016-02-16 Rani Therapeutics, Llc Therapeutic preparation comprising somatostatin or somatostatin analogoue for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US9415004B2 (en) 2010-12-23 2016-08-16 Rani Therapeutics, Llc Therapeutic agent preparations for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US9283179B2 (en) 2010-12-23 2016-03-15 Rani Therapeutics, Llc GnRH preparations for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US9629799B2 (en) 2010-12-23 2017-04-25 Rani Therapeutics, Llc Therapeutic agent preparations for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US9402807B2 (en) 2010-12-23 2016-08-02 Rani Therapeutics, Llc Therapeutic agent preparations for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US9149617B2 (en) 2010-12-23 2015-10-06 Rani Therapeutics, Llc Device, system and methods for the oral delivery of therapeutic compounds
US9861683B2 (en) 2010-12-23 2018-01-09 Rani Therapeutics, Llc Therapeutic agent preparations for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US8734429B2 (en) 2010-12-23 2014-05-27 Rani Therapeutics, Llc Device, system and methods for the oral delivery of therapeutic compounds
US8809269B2 (en) 2010-12-23 2014-08-19 Rani Therapeutics, Llc Therapeutic agent preparations comprising insulin for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US10639272B2 (en) 2010-12-23 2020-05-05 Rani Therapeutics, Llc Methods for delivering etanercept preparations into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US8969293B2 (en) 2010-12-23 2015-03-03 Rani Therapeutics, Llc Therapeutic agent preparations comprising exenatide for delivery into a lumen of the intestinal tract using a swallowable drug delivery device
US8696616B2 (en) 2010-12-29 2014-04-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Obesity therapy and heart rate variability
US8888732B2 (en) * 2011-03-11 2014-11-18 Apollo Endosurgery, Inc. Intraluminal sleeve with active agents
US9326760B2 (en) * 2011-03-28 2016-05-03 Prabhat Kumar Ahluwalia Organ retractor
US8876694B2 (en) 2011-12-07 2014-11-04 Apollo Endosurgery, Inc. Tube connector with a guiding tip
US8961394B2 (en) 2011-12-20 2015-02-24 Apollo Endosurgery, Inc. Self-sealing fluid joint for use with a gastric band
WO2013143603A1 (en) * 2012-03-30 2013-10-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Devices and methods for the treatment of metabolic disorders
US9456916B2 (en) 2013-03-12 2016-10-04 Medibotics Llc Device for selectively reducing absorption of unhealthy food
US20140236254A1 (en) * 2013-02-20 2014-08-21 Boston Scientific Scimed, Inc. Devices and methods for treatment of the alimentary tract
US9011365B2 (en) 2013-03-12 2015-04-21 Medibotics Llc Adjustable gastrointestinal bifurcation (AGB) for reduced absorption of unhealthy food
US9067070B2 (en) 2013-03-12 2015-06-30 Medibotics Llc Dysgeusia-inducing neurostimulation for modifying consumption of a selected nutrient type
US9168000B2 (en) 2013-03-13 2015-10-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Meal detection devices and methods
US9486623B2 (en) 2014-03-05 2016-11-08 Rainbow Medical Ltd. Electrical stimulation of a pancreas
US9597507B2 (en) 2014-10-31 2017-03-21 Medtronic, Inc. Paired stimulation pulses based on sensed compound action potential
EP3261712B1 (en) 2015-02-24 2024-04-03 Elira, Inc. System for enabling appetite modulation and/or improving dietary compliance using an electro-dermal patch
US9956393B2 (en) 2015-02-24 2018-05-01 Elira, Inc. Systems for increasing a delay in the gastric emptying time for a patient using a transcutaneous electro-dermal patch
US10765863B2 (en) 2015-02-24 2020-09-08 Elira, Inc. Systems and methods for using a transcutaneous electrical stimulation device to deliver titrated therapy
US10335302B2 (en) 2015-02-24 2019-07-02 Elira, Inc. Systems and methods for using transcutaneous electrical stimulation to enable dietary interventions
US10376145B2 (en) 2015-02-24 2019-08-13 Elira, Inc. Systems and methods for enabling a patient to achieve a weight loss objective using an electrical dermal patch
US10864367B2 (en) 2015-02-24 2020-12-15 Elira, Inc. Methods for using an electrical dermal patch in a manner that reduces adverse patient reactions
US10593231B2 (en) * 2015-12-15 2020-03-17 International Business Machines Corporation System and method for monitoring gastric fullness
RU2642384C1 (ru) * 2016-12-08 2018-01-24 Общество с ограниченной ответственностью "Косима" (ООО "Косима") Способ регуляции висцеральных функций пациента путем неинвазивной стимуляции спинного мозга

Family Cites Families (118)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3411507A (en) 1964-04-01 1968-11-19 Medtronic Inc Method of gastrointestinal stimulation with electrical pulses
US3516412A (en) * 1965-08-16 1970-06-23 Electro Catheter Corp Bipolar electrode having irregularity at inserting end thereof and method of insertion
US4000745A (en) * 1968-08-05 1977-01-04 Goldberg Edward M Electrical leads for cardiac stimulators and related methods and means
US3737579A (en) * 1971-04-19 1973-06-05 Medtronic Inc Body tissue electrode and device for screwing the electrode into body tissue
US4010758A (en) * 1975-09-03 1977-03-08 Medtronic, Inc. Bipolar body tissue electrode
AR216293A1 (es) 1976-12-02 1979-12-14 Leon De Pedro F Electrodo de dientecillos autofijable y una pinza para su maniobra
US4133315A (en) * 1976-12-27 1979-01-09 Berman Edward J Method and apparatus for reducing obesity
US4235246A (en) 1979-02-05 1980-11-25 Arco Medical Products Company Epicardial heart lead and assembly and method for optimal fixation of same for cardiac pacing
US4313448A (en) * 1980-01-28 1982-02-02 Medtronic, Inc. Myocardial sutureless lead
US4280503A (en) * 1980-02-19 1981-07-28 Electro-Catheter Corporation Bipolar electrode insertion apparatus
US4357946A (en) 1980-03-24 1982-11-09 Medtronic, Inc. Epicardial pacing lead with stylet controlled helical fixation screw
US4378023A (en) * 1980-05-29 1983-03-29 Trabucco Hector O Percutaneous insertable electrode device for the transitory or permanent stimulation of the heart or other organs and a method for implanting it
US4452254A (en) * 1981-07-13 1984-06-05 Goldberg Edward M Cardiac electrode and method for installing same
US4416267A (en) 1981-12-10 1983-11-22 Garren Lloyd R Method and apparatus for treating obesity
US4485805A (en) 1982-08-24 1984-12-04 Gunther Pacific Limited Of Hong Kong Weight loss device and method
US4592339A (en) * 1985-06-12 1986-06-03 Mentor Corporation Gastric banding device
US4823808A (en) * 1987-07-06 1989-04-25 Clegg Charles T Method for control of obesity, overweight and eating disorders
US4975682A (en) 1988-07-05 1990-12-04 Kerr Glenn E Meal minder device
US5101814A (en) 1989-08-11 1992-04-07 Palti Yoram Prof System for monitoring and controlling blood glucose
US5190041A (en) * 1989-08-11 1993-03-02 Palti Yoram Prof System for monitoring and controlling blood glucose
US5247938A (en) * 1990-01-11 1993-09-28 University Of Washington Method and apparatus for determining the motility of a region in the human body
US5103804A (en) * 1990-07-03 1992-04-14 Boston Scientific Corporation Expandable tip hemostatic probes and the like
US5105812A (en) * 1990-07-25 1992-04-21 Baylor College Of Medicine Nasogastric tube with removable pH detector
US5074868A (en) 1990-08-03 1991-12-24 Inamed Development Company Reversible stoma-adjustable gastric band
US5188104A (en) * 1991-02-01 1993-02-23 Cyberonics, Inc. Treatment of eating disorders by nerve stimulation
US5263480A (en) 1991-02-01 1993-11-23 Cyberonics, Inc. Treatment of eating disorders by nerve stimulation
US5226429A (en) * 1991-06-20 1993-07-13 Inamed Development Co. Laparoscopic gastric band and method
US5234454A (en) * 1991-08-05 1993-08-10 Akron City Hospital Percutaneous intragastric balloon catheter and method for controlling body weight therewith
US5241957A (en) * 1991-11-18 1993-09-07 Medtronic, Inc. Bipolar temporary pacing lead and connector and permanent bipolar nerve wire
IT1260485B (it) * 1992-05-29 1996-04-09 Procedimento e dispositivo per il trattamento dell'obesita' di un paziente
US5991649A (en) 1992-12-22 1999-11-23 University Of Texas Methods for activating the muscle cells or nerves of the uterus or cervix
US5449368A (en) * 1993-02-18 1995-09-12 Kuzmak; Lubomyr I. Laparoscopic adjustable gastric banding device and method for implantation and removal thereof
US5551425A (en) * 1993-05-13 1996-09-03 Synectics Medical, Inc. Potential difference and perfusion pressure catheter
US5657759A (en) * 1993-05-13 1997-08-19 Synectics Medical, Incorporated Measurement of gastric emptying and gastrointestinal output
US5601604A (en) * 1993-05-27 1997-02-11 Inamed Development Co. Universal gastric band
US6129685A (en) * 1994-02-09 2000-10-10 The University Of Iowa Research Foundation Stereotactic hypothalamic obesity probe
JP3235632B2 (ja) * 1994-06-17 2001-12-04 グラム株式会社 胃電図および腸電図の計測装置並びにその製造方法
US6092528A (en) * 1994-06-24 2000-07-25 Edwards; Stuart D. Method to treat esophageal sphincters
US6405732B1 (en) * 1994-06-24 2002-06-18 Curon Medical, Inc. Method to treat gastric reflux via the detection and ablation of gastro-esophageal nerves and receptors
US5885278A (en) * 1994-10-07 1999-03-23 E.P. Technologies, Inc. Structures for deploying movable electrode elements
US5514175A (en) * 1994-11-09 1996-05-07 Cerebral Stimulation, Inc. Auricular electrical stimulator
US5540730A (en) 1995-06-06 1996-07-30 Cyberonics, Inc. Treatment of motility disorders by nerve stimulation
US6363937B1 (en) * 1995-06-07 2002-04-02 Arthrocare Corporation System and methods for electrosurgical treatment of the digestive system
US6034622A (en) 1995-08-18 2000-03-07 Robert A. Levine Location monitoring via implanted radio transmitter
KR100281171B1 (ko) * 1995-08-31 2001-03-02 나까도미 히로다카 이온토포레시스장치 및 그 전류제어방법
US5741211A (en) * 1995-10-26 1998-04-21 Medtronic, Inc. System and method for continuous monitoring of diabetes-related blood constituents
CN1048183C (zh) * 1995-10-30 2000-01-12 欧阳守 便携式胃肠电起搏器
US6415178B1 (en) * 1996-09-16 2002-07-02 Impulse Dynamics N.V. Fencing of cardiac muscles
US5795304A (en) * 1996-03-27 1998-08-18 Drexel University System and method for analyzing electrogastrophic signal
US5690691A (en) 1996-05-08 1997-11-25 The Center For Innovative Technology Gastro-intestinal pacemaker having phased multi-point stimulation
US5792210A (en) * 1996-06-10 1998-08-11 Environmental Behavior Modification Inc. Electrical tongue stimulator and method for addiction treatment
CA2264831C (en) * 1996-09-05 2003-08-12 The Governors Of The University Of Alberta Gastro-intestinal electrical pacemaker
US5837006A (en) 1996-09-10 1998-11-17 Medtronic, Inc. Retraction stop for helical medical lead electrode
US6464697B1 (en) * 1998-02-19 2002-10-15 Curon Medical, Inc. Stomach and adjoining tissue regions in the esophagus
US5716385A (en) * 1996-11-12 1998-02-10 University Of Virginia Crural diaphragm pacemaker and method for treating esophageal reflux disease
US6026326A (en) * 1997-01-13 2000-02-15 Medtronic, Inc. Apparatus and method for treating chronic constipation
US5836994A (en) 1997-04-30 1998-11-17 Medtronic, Inc. Method and apparatus for electrical stimulation of the gastrointestinal tract
US5861014A (en) * 1997-04-30 1999-01-19 Medtronic, Inc. Method and apparatus for sensing a stimulating gastrointestinal tract on-demand
US5938669A (en) * 1997-05-07 1999-08-17 Klasamed S.A. Adjustable gastric banding device for contracting a patient's stomach
US5868141A (en) * 1997-05-14 1999-02-09 Ellias; Yakub A. Endoscopic stomach insert for treating obesity and method for use
US6381495B1 (en) * 1997-05-28 2002-04-30 Transneuronix, Inc. Medical device for use in laparoscopic surgery
IT1292016B1 (it) * 1997-05-28 1999-01-25 Valerio Cigaina Dispositivo di impianto particolarmente per elettrostimolazione e/o elettroregistrazione di visceri endoaddominali
US6093167A (en) * 1997-06-16 2000-07-25 Medtronic, Inc. System for pancreatic stimulation and glucose measurement
US5919216A (en) * 1997-06-16 1999-07-06 Medtronic, Inc. System and method for enhancement of glucose production by stimulation of pancreatic beta cells
US6869431B2 (en) * 1997-07-08 2005-03-22 Atrionix, Inc. Medical device with sensor cooperating with expandable member
ATE353689T1 (de) * 1997-07-16 2007-03-15 Metacure Nv Einrichtung zur steuerung eines glatten muskels
US6104955A (en) * 1997-12-15 2000-08-15 Medtronic, Inc. Method and apparatus for electrical stimulation of the gastrointestinal tract
US6091992A (en) * 1997-12-15 2000-07-18 Medtronic, Inc. Method and apparatus for electrical stimulation of the gastrointestinal tract
US5979449A (en) 1998-04-09 1999-11-09 Steer; Eugene Lyle Oral appliance device and method for use thereof for appetite suppression
JP2000000219A (ja) * 1998-06-15 2000-01-07 Gram Kk 胃電計及びそれにより得られるデ−タの解析方法
US6067991A (en) * 1998-08-13 2000-05-30 Forsell; Peter Mechanical food intake restriction device
IT1303790B1 (it) * 1998-11-26 2001-02-23 Valerio Cigaina "apparecchiatura impiantabile di rilevazione elettromiograficainterno-esterno, in particolare per lo studio in vivo dell'attivita'
US6427089B1 (en) * 1999-02-19 2002-07-30 Edward W. Knowlton Stomach treatment apparatus and method
US8019421B2 (en) * 1999-03-05 2011-09-13 Metacure Limited Blood glucose level control
US6261280B1 (en) * 1999-03-22 2001-07-17 Medtronic, Inc Method of obtaining a measure of blood glucose
CA2366760A1 (en) * 1999-04-07 2000-10-12 John T. Kilcoyne Implantable monitoring probe
US6684104B2 (en) * 1999-04-14 2004-01-27 Transneuronix, Inc. Gastric stimulator apparatus and method for installing
US6606523B1 (en) * 1999-04-14 2003-08-12 Transneuronix Inc. Gastric stimulator apparatus and method for installing
US6216045B1 (en) * 1999-04-26 2001-04-10 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Implantable lead and method of manufacture
WO2000069376A1 (en) * 1999-05-18 2000-11-23 Silhouette Medical Inc. Surgical weight control device
US6663639B1 (en) * 1999-06-22 2003-12-16 Ndo Surgical, Inc. Methods and devices for tissue reconfiguration
US6454699B1 (en) * 2000-02-11 2002-09-24 Obtech Medical Ag Food intake restriction with controlled wireless energy supply
US6360123B1 (en) * 1999-08-24 2002-03-19 Impulse Dynamics N.V. Apparatus and method for determining a mechanical property of an organ or body cavity by impedance determination
US20020026141A1 (en) * 1999-11-04 2002-02-28 Medtronic, Inc. System for pancreatic stimulation and glucose measurement
US6853862B1 (en) 1999-12-03 2005-02-08 Medtronic, Inc. Gastroelectric stimulation for influencing pancreatic secretions
US6600953B2 (en) * 2000-12-11 2003-07-29 Impulse Dynamics N.V. Acute and chronic electrical signal therapy for obesity
US6572542B1 (en) * 2000-03-03 2003-06-03 Medtronic, Inc. System and method for monitoring and controlling the glycemic state of a patient
US6612983B1 (en) * 2000-03-28 2003-09-02 Medtronic, Inc. Pancreatic secretion response to stimulation test protocol
US6826428B1 (en) * 2000-04-11 2004-11-30 The Board Of Regents Of The University Of Texas System Gastrointestinal electrical stimulation
IL163684A0 (en) * 2000-05-31 2005-12-18 Given Imaging Ltd Measurement of electrical characteristics of tissue
WO2002020086A1 (en) 2000-09-07 2002-03-14 Alfred E. Mann Institute For Biomedical Engineering At The University Of Southern California Method and apparatus for control of bowel function
US6895279B2 (en) * 2000-09-15 2005-05-17 Alfred E. Mann Institute For Biomedical Engineering At The University Of Southern California Method and apparatus to treat disorders of gastrointestinal peristalsis
CA2421846A1 (en) * 2000-09-26 2002-04-04 Transneuronix, Inc. Method and apparatus for treating obesity by electrical stimulation of the gastrointestinal tract using sensed activity
US7033373B2 (en) * 2000-11-03 2006-04-25 Satiety, Inc. Method and device for use in minimally invasive placement of space-occupying intragastric devices
US6591137B1 (en) * 2000-11-09 2003-07-08 Neuropace, Inc. Implantable neuromuscular stimulator for the treatment of gastrointestinal disorders
US6832114B1 (en) * 2000-11-21 2004-12-14 Advanced Bionics Corporation Systems and methods for modulation of pancreatic endocrine secretion and treatment of diabetes
US6609025B2 (en) * 2001-01-02 2003-08-19 Cyberonics, Inc. Treatment of obesity by bilateral sub-diaphragmatic nerve stimulation
EP1357971B1 (en) * 2001-01-05 2015-05-20 Metacure Limited Regulation of eating habits
US6876885B2 (en) * 2001-01-31 2005-04-05 Medtronic, Inc. Implantable bifurcated gastrointestinal lead with active fixation
US6754536B2 (en) * 2001-01-31 2004-06-22 Medtronic, Inc Implantable medical device affixed internally within the gastrointestinal tract
US20020183739A1 (en) * 2001-03-30 2002-12-05 Long Gary L. Endoscopic ablation system with sealed sheath
WO2002082968A2 (en) * 2001-04-18 2002-10-24 Impulse Dynamics Nv Analysis of eating habits
US20050143784A1 (en) * 2001-05-01 2005-06-30 Imran Mir A. Gastrointestinal anchor with optimal surface area
US6535764B2 (en) * 2001-05-01 2003-03-18 Intrapace, Inc. Gastric treatment and diagnosis device and method
US7160258B2 (en) * 2001-06-26 2007-01-09 Entrack, Inc. Capsule and method for treating or diagnosing the intestinal tract
US6735477B2 (en) * 2001-07-09 2004-05-11 Robert A. Levine Internal monitoring system with detection of food intake
US6999819B2 (en) * 2001-08-31 2006-02-14 Medtronic, Inc. Implantable medical electrical stimulation lead fixation method and apparatus
KR20030035277A (ko) * 2001-10-30 2003-05-09 한국전력공사 실시간 정산 전자식 계량기
US6745079B2 (en) * 2001-11-07 2004-06-01 Medtronic, Inc. Electrical tissue stimulation apparatus and method
CN2508784Y (zh) * 2001-12-14 2002-09-04 高佳俊 电位治疗仪
US6923807B2 (en) * 2002-06-27 2005-08-02 Ethicon, Inc. Helical device and method for aiding the ablation and assessment of tissue
US6852110B2 (en) * 2002-08-01 2005-02-08 Solarant Medical, Inc. Needle deployment for temperature sensing from an electrode
US6652444B1 (en) 2002-08-13 2003-11-25 Jesse Ross Supplemental diabetic treatment method
US7666195B2 (en) * 2002-09-09 2010-02-23 Brian Kelleher Device and method for endoluminal therapy
US20050020965A1 (en) * 2003-03-20 2005-01-27 Scimed Life Systems, Inc. Devices and methods for delivering agents to tissue region while preventing leakage
US20050075654A1 (en) * 2003-10-06 2005-04-07 Brian Kelleher Methods and devices for soft tissue securement
US7703459B2 (en) * 2004-03-09 2010-04-27 Usgi Medical, Inc. Apparatus and methods for mapping out endoluminal gastrointestinal surgery
US20050209653A1 (en) * 2004-03-16 2005-09-22 Medtronic, Inc. Intra-luminal device for gastrointestinal electrical stimulation

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9707392B2 (en) 2007-10-05 2017-07-18 Uti Limited Partnership Feedback controlled gastro-intestinal stimulation
CN101536942B (zh) * 2008-01-28 2013-05-29 伊西康内外科公司 用于测量胃限制系统中的阻抗的方法和装置
CN102365065A (zh) * 2009-01-29 2012-02-29 米卢克斯控股股份有限公司 肥胖症的治疗
CN102448365A (zh) * 2009-04-03 2012-05-09 内测公司 增强阻塞性和其他的肥胖处理的反馈系统和方法
CN107072576A (zh) * 2014-07-24 2017-08-18 美敦力公司 不受身体姿势影响的节律鉴别器
CN107072576B (zh) * 2014-07-24 2020-09-15 美敦力公司 不受身体姿势影响的节律鉴别器
CN105581861A (zh) * 2015-12-21 2016-05-18 宁波贝思转化医学研究中心有限公司 一种治疗肥胖的胃束带联合胃肠电刺激装置及其使用方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2004112563A3 (en) 2005-10-06
WO2004112563A2 (en) 2004-12-29
CN1838978B (zh) 2010-05-26
JP2007527735A (ja) 2007-10-04
EP1641522B1 (en) 2012-12-19
EP1641522A4 (en) 2009-11-18
JP4943841B2 (ja) 2012-05-30
US20070179556A1 (en) 2007-08-02
EP1641522A2 (en) 2006-04-05
US7502649B2 (en) 2009-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1838978A (zh) 用于治疗疾病的胃肠方法和装置
CN1856338A (zh) 用于治疗疾病和控制血糖的胃肠方法和装置
US6993391B2 (en) Acute and chronic electrical signal therapy for obesity
CN102159279B (zh) 用于调节血压和心率的系统
US8185206B2 (en) Electrical stimulation therapy to promote gastric distention for obesity management
US9849286B2 (en) Extremely low duty-cycle activation of the cholinergic anti-inflammatory pathway to treat chronic inflammation
US20090306460A1 (en) Method and Apparatus for Controlling a Bodily Function
US7962220B2 (en) Compensation reduction in tissue stimulation therapy
CN104349815B (zh) 用于调节血压和心率的装置
CN100366310C (zh) 进食习惯的调节
US8538532B2 (en) Electrical stimulation therapy to promote gastric distention for obesity management
CN1270667C (zh) 饮食习惯的分析
US20090234417A1 (en) Methods And Apparatus For The Treatment Of Metabolic Disorders
US20070156179A1 (en) Multi-channel and multi dimensional system and method
CN1768874A (zh) 治疗活体以减轻心脏负荷的方法及执行该方法的装置
JP2009542356A (ja) 電気刺激療法を用いた摂食障害の治療
CN1244381C (zh) 平滑肌控制器
CN1894000A (zh) 血糖水平的控制
AU2006281973A1 (en) Method and apparatus for controlling a bodily function

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C56 Change in the name or address of the patentee
CP03 Change of name, title or address

Address after: Bermuda, Hamilton, England

Patentee after: Metacure NV

Address before: The Netherlands Antilles Kuraso

Patentee before: Metacure NV

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20100526

Termination date: 20190620