CN102458568B - 患者治疗系统及其制造、操作方法 - Google Patents

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Abstract

公开了患者治疗系统及其制造、操作方法。在特定实施方式中,可以向患者的脊髓区域施加约1.5KHz至约50KHz的高频率调节,以处理下腰痛,而不产生不希望的感觉和/或运动副作用。在其它实施方式中,符合类似参数的调节可以被用于其它脊髓或外周位置,以处理其它适应症。在特定的实施方式中,上述调节治疗的各个方面可以由简化功能的系统和装置实施。

Description

患者治疗系统及其制造、操作方法
对相关申请的交叉引用
此申请要求2009年5月8日递交的美国临时申请号61/176,868的优先权,其以参考方式被合并于此。此申请要求2009年4月22日递交的美国临时申请号61/171,790的优先权,其以参考方式被合并于此。
技术领域
本公开内容总体上涉及用于抑制疼痛的控制高频脊髓调节的设备,以及相关的系统和方法,包括简化的控制器。
背景技术
神经刺激器已经被开发用于治疗疼痛,运动障碍,功能性障碍,强直,癌症,心脏性紊乱,以及其它各种医学症状。可植入的神经刺激系统一般具有可植入的脉冲发生器和一个或多个引线,其输送电脉冲至神经组织或肌肉组织。例如,用于脊髓刺激(SCS)的若干神经刺激系统具有圆柱形的引线,其包括环形截面形状的引线主体和一个或多个在该引线主体的远端彼此隔开的传导性的环。这些传导性的环作为个别的电极工作,并且在很多情况下这些SCS引线通过被插入硬膜外腔中的大针被经皮植入,该过程可以用或者不用探针辅助。
一旦被植入,该脉冲发生器施加电脉冲至电极,其依次改变患者的神经系统的功能,如通过改变患者对感觉刺激的响应性和/或患者的运动-回路输出。在疼痛治疗中,该脉冲发生器施加电脉冲至电极,其随后可以产生感觉,该感觉掩蔽或者以其它方式改变患者的痛觉。例如,在很多情况下,患者报告麻刺感或感觉异常,其在感觉上比下伏的痛觉更舒适和/或较少不舒服。尽管许多患者是这种情况,但其他的许多患者可能报告有益效果和/或结果。相应地,仍有需要改进解除患者疼痛的技术和系统。
发明内容
本发明的一实施例提供了一种患者治疗系统,包括:患者可植入的信号输送装置;患者可植入的脉冲发生器,其被电连接至该信号输送装置,该脉冲发生器被以约3kHz至约50kHz的频率输送调节信号的指令编程;和遥控器,其只有可无线连接至该脉冲发生器的单一输入设备,该输入装置是可操作的,以在该脉冲发生器处产生不超过两种状态:第一状态,其中该脉冲发生器被激活以输送该调节信号,和第二状态,其中该脉冲发生器被禁止输送该调节信号;其中该单一输入设备是可操作的,以使该脉冲发生器在该第一状态和该第二状态之间来回变化。
本发明的另一实施例提供了一种患者治疗系统,包括:第一遥控器,其可被无线连接至可植入的脉冲发生器,该第一遥控器包括:无线通信装置;和单一输入设备,其被连接至该无线通信装置以发送指令信号,该单一输入设备是该第一遥控器被操作式连接至该无线通信装置以发送指令信号的唯一的输入装置,该单一输入设备是可操作的,以在该脉冲发生器处产生最多两个状态:第一状态,其中该脉冲发生器被激活以向患者输送调节信号,和第二状态,其中该脉冲发生器被禁止输送该调节信号;以及第二遥控器,包括:至少一个输入装置其无线地耦接至该脉冲发生器,该第二遥控器的该输入装置可被驱动,以在该脉冲发生器产生多于两种活化状态,并且其中这些状态包括多个活化状态,个别的活化状态根据相应的不同信号输送参数引导该调节信号;其中该第一遥控器和该第二遥控器具有不同的访问安全特征。
本发明的另一实施例提供了一种患者治疗系统,包括:可植入的脉冲发生器,其可被无线连接至第一遥控器,该脉冲发生器包括:无线接收器;机器可读取的介质,其被可操作地连接至该无线接收器,并具有根据第一模式和第二模式向患者输送电调节信号的指令;在该第一模式下,该脉冲发生器被限于响应在该第一无线接收器收到的输入,来启动和停止该电调节信号的输送,并且其中在该第二模式下,该脉冲发生器是可控制的,以响应该无线接收器收到的输入,来开始,停止和改变该电调节信号的输送;和其中该脉冲发生器根据通过该无线接收器接收到的授权信号在该第一模式和该第二模式之间变化;其中该第一遥控器具有用于向该无线接收器传送第一授权信号以使该脉冲发生器以该第一模式操作的指令;和第二遥控器,其具有用于向该无线接收器传送第二授权信号以使该脉冲发生器以该第二模式操作的指令;其中该第一遥控器和该第二遥控器具有不同的的访问安全特征。
本发明的另一实施例提供了一种制造患者系统的方法,包括:用指令集对患者可植入的脉冲发生器进行编程,该指令集用于向患者输送电治疗信号,该脉冲发生器具有从第一遥控器接收信号的无线接收器;和(a)使该第一遥控器具有脉冲发生器控制功能,该功能被限制于激活和停止该电治疗信号;或(b)使该脉冲发生器具有响应该第一遥控器的功能,该遥控器被限于激活和停止该电治疗信号;或(c)满足(a)和(b)两者;以及提供第二遥控器具有控制功能,所述控制功能包括,在该脉冲发生器产生多个活化状态,该脉冲发生器对应于相应的不同活化状态根据不同的信号输送参数引导该电治疗信号;其中该第一遥控器和该第二遥控器具有不同的的访问安全特征。
本发明的另一实施例提供了一种操作患者治疗系统的方法,包括:通过被设置在该患者体外的无线遥控器控制被植入患者体内的信号输送装置,其中通过该遥控器控制该信号输送装置被限制为只控制该信号输送装置是否以约3kHz至约50kHz的频率输送信号至该患者,或不输送信号至该患者;其中控制信号输送装置包括,控制信号输送装置而不改变该信号的幅度。
本发明的另一实施例提供了一种患者治疗系统,包括:控制器,其可被操作式连接至患者可植入的引线主体,该控制器包括:显示介质;机器可读取的介质,其具有用于在该显示介质处同时呈现的指令:引线主体位置的图形指示;可用于输送至该引线主体的信号的信号幅度水平的图形指示;和与引线主体位置和幅度有关的多个患者疼痛级别的图形指示;和输入装置,其被连接至该机器可读取的介质以引导和引线主体位置,信号幅度或引线主体位置和信号幅度两者相应的输入,用作治疗调节信号。
本发明的又一实施例提供了一种用于选择患者治疗参数的计算机执行方法,包括:在患者可植入的脉冲发生器的控制器的显示介质处同时呈现:引线主体位置的图形指示;该脉冲发生器可达到的信号幅度水平的图形指示;与引线主体位置和幅度有关的多个患者疼痛级别的图形指示;和治疗调节信号的所选择幅度的图形指示。
本发明的又一实施例提供了一种患者治疗系统,包括:控制器,其可被操作式连接至患者可植入的脉冲发生器,该控制器包括:显示介质;机器可读取的介质,其具有用于在该显示介质处呈现非零最小电流幅度水平的指令;至少一个引线主体位置的图形指示;可用于输送至该至少一个引线主体的信号的信号幅度水平的图形指示;和与引线主体位置和幅度有关的多个患者疼痛级别的图形指示;和输入装置,其被连接至该机器可读取的介质以引导和引线主体位置,信号幅度或引线主体位置和信号幅度两者相应的输入,用作脊髓治疗调节信号。
本发明的又一实施例提供了一种用于选择患者治疗参数的计算机执行方法,包括:在患者可植入的脉冲发生器的控制器的显示介质处呈现非零最小电流幅度水平的指示;至少一个引线主体位置的图形指示;可用于输送至该至少一个引线主体的信号的信号幅度水平的图形指示;和与引线主体位置和幅度有关的多个患者疼痛级别的图形指示;和接受在最小电流幅度水平或其上的用于脊髓治疗调节信号的信号幅度值的输入。
本发明的又一实施例提供了一种患者治疗系统,包括:患者可植入的信号输送装置;患者可植入的脉冲发生器,其被电连接至该信号输送装置,该脉冲发生器被以约3kHz至约50kHz的频率输送调节信号的指令编程;和遥控器,其只有可无线连接至该脉冲发生器的单一输入设备,该输入装置是可操作的,以在该脉冲发生器处产生不超过两种状态:第一状态,其中该脉冲发生器被激活以输送该调节信号,和第二状态,其中该脉冲发生器被禁止输送该调节信号;其中该单一输入设备是可操作的,以将该脉冲发生器从该第一状态变化为该第二状态,但不从该第二状态至该第一状态。
本发明的又一实施例提供了一种操作患者治疗系统的方法,包括:通过位于患者体外的无线遥控器,控制信号输送装置植入该患者,其中通过该无线遥控器控制该信号输送装置限于仅控制该信号输送装置是否以约3kHz至约50kHz的频率向该患者输送信号,或者不向该患者输送信号;和其中,控制信号输送装置包括不改变该信号被输送所根据的自动化程序来控制信号传送装置。
本发明的再一实施例提供了一种操作患者治疗系统的方法,包括:通过位于患者体外的无线遥控器,控制信号输送装置植入该患者,其中通过该无线遥控器控制该信号输送装置限于仅控制该信号输送装置是否以约3kHz至约50kHz的频率向该患者输送信号,或者不向该患者输送信号;和其中,该信号输送装置包括多个电接触,以及其中控制信号输送装置包括不改变向哪些接触输送该信号,控制信号输送装置。
附图说明
图1A是根据本公开的若干实施方式的被设置在脊柱以输送治疗信号的可植入的脊髓调节系统的部分示意图。
图1B是患者的脊柱的横截面部分示意图,其显示了用于植入根据本公开的实施方式的引线主体的代表性的位置。
图2是柱状图,其示意了患者在四天周期的临床研究中的疼痛减少水平,在该期间,患者接受根据此公开的实施方式的治疗,将其与基准水平和常规的脊髓刺激装置实现的水平相比较。
图3是柱状图,其比较了在启动调节变化的临床研究期间患者根据本公开的实施方式接受治疗的次数,将其与患者接受常规脊髓刺激的数据相比较。
图4是柱状图,其示意了在临床研究期间获得的接受根据此公开的实施方式的治疗的患者的活动性能改善。
图5A是柱状图,其比较了在临床研究期间获得的患者执行各种活动的活动性能指标。
图5B和5C是柱状图,其示意了在临床研究期间获得的接受根据此公开的实施方式的治疗的患者的睡眠改善。
图6A是柱状图,其示意了在临床研究期间获得的接受根据此公开的实施方式的治疗的患者与调节位置有关的成功治疗结果。
图6B和6C是流程图,其示意了按照此公开的实施方式进行的方法。
图7A显示了按照此公开的实施方式在跟踪临床研究期间使用的引线布置。
图7B显示了按照此公开的实施方式接受治疗的患者在跟踪临床研究期间获得的结果。
图8是确定按照此公开的治疗的可能作用机制的示意图,将其与预期的常规脊髓刺激作用机制相比较。
图9是根据此公开的实施方式配置的引线主体的部分示意图。
图10A-10C是根据此公开的若干实施方式配置的可伸长的引线的部分示意图。
图11A-11C是根据此公开的若干实施方式配置的可伸长的多丝状引线的部分示意图。
图12A-12B显示了根据此公开的若干实施方式配置的患者控制遥控装置。
图13A-13E显示了根据此公开的若干实施方式配置的专业人员控制遥控装置。
详细说明
1.0引言
本技术总体上涉及脊髓调节以及相关的系统和方法,其用于通过具有高频率成分或组分(例如,具有高基本频率的部分)的波形抑制疼痛,其总体上具有被降低的或者被消除的副作用。这种副作用可以包括不希望的运动刺激或阻滞,和/或非靶标疼痛的感觉功能干扰。若干实施方式还提供了简化的脊髓调节系统与元件,以及用于专业人员和/或患者的简化步骤。此公开的某些实施方式的细节被描述如下,并参照调节患者的一个或多个目标神经群(例如,神经)或位点的方法,以及相关的用于提供该调节的可植入结构。尽管如下描述的被选择的实施方式是参照对脊柱,背角,脊根,脊根入口区,和/或脊柱的其它特定区域进行调节以控制疼痛,该调节在有些情况下也可以涉及其它神经结构和/或脊髓的目标神经群和/或其它神经组织。一些实施方式可以具有和此部分描述不同的结构,组件或步骤,并且其它实施方式可以取消特定的组件或步骤。因此,本领域普通技术人员将了解,此公开可以包括其它具有添加元件的实施方式,和/或可以包括不具有如下参照图1A-13E所述的部分特征的其它实施方式。
一般而言,许多以下实施方式的方面涉及治疗作用的产生,其包括患者的疼痛减少。该治疗作用可以通过抑制,镇压,下调,阻滞,防止,或者其它方式调节被作用的神经群的活动而被产生。在此公开的技术内容的许多实施方式中,治疗诱导的感觉异常不是实现疼痛减少的先决条件,其与标准的SCS技术不同。和现有的脊髓刺激治疗相比,如下参照图1A-13E所述的该技术预期可以产生更有效,更可靠,较不复杂和/或其它的更受期待的结果。
图1A图示了用于减轻慢性疼痛和/或其它症状代表性的治疗系统100,其相对于患者的脊髓191的总体解剖学布置。该系统100可以包括脉冲发生器101,其可以被皮下植入患者190体内,并被连接至信号输送部件110。在代表性的例子中,该信号输送部件110包括引线或引线主体111,其具有在植入后向该患者190输送治疗的特征。该脉冲发生器101可以直接连接该引线111,或可以通过通信连接102(例如,延伸部)被连接至该引线111。相应地,该引线111可以包括一终段,其被可释放地连接到位于中断114处的延伸部(如图1A所示)。这可以容许单一类型的终段用于不同体型(例如,不同高度)的患者。在此处使用时,术语引线和引线主体包括任何负载装置装置要能够与向患者190提供治疗信号的适合的基质和/或支撑件。例如,该引线111可以包括一个或多个电极或电接触,其引导电信号进入患者的组织,以供患者解除病痛。在其它实施方式中,该信号输送部件110可以包括非引线主体的装置(例如,叶片),其也引导电信号和/或其它类型的信号至该患者190。
该脉冲发生器101可以发送信号(例如,电信号)至该信号输送部件110,其上调(例如,刺激或激励)和/或下调(例如,阻滞或镇压)目标神经。在此处使用时,除非另外注明,术语“调节(动词)”和″调节(名词)″总体上指对目标神经具有上述效果中任意一种的信号。该脉冲发生器101可以包括机器可读取的(例如,计算机可读取的)介质,其包含用于生成和发送适合的治疗信号的指令。该脉冲发生器101和/或该系统100的其它元件可以包括一个或多个处理器107,存储器108和/或输入-输出设备。相应地,可以通过包含于计算机可读取介质上的计算机可执行指令执行提供调节信号和执行其它相关功能的过程,例如,在该(多个)处理器107和/或(多个)存储器108处。该脉冲发生器101可以包括多个部分,元件,和/或子系统(例如,用于按照多信号输送参数引导信号),其被包围于单一的外壳中,如图1A所示,或在多个外壳中。
该脉冲发生器101还可以接收和响应来源于一个或多个来源的输入信号。该输入信号可以引导或者影响的方式为,可以在其中选择,执行,更新和/或其它方式执行治疗指令。该输入信号可以来源于一个或多个传感器112(图1为了说明目的显示一个),其由脉冲发生器101携带和/或分布在该脉冲发生器101外部(例如,在其它的患者位点),而仍然和该脉冲发生器101连通。该传感器112可以提供取决于或者反映患者状态(例如,患者位置,患者姿势和/或患者活动程度)的输入,和/或与患者无关的输入(例如,时间)。在其它实施方式中,可以由患者和/或专业人员提供输入,下文对此有进一步细节描述。更进一步的细节被包括于2010年2月10日申请的共同未决的美国申请号12/703,683中,其以参考方式被合并于此。
在一些实施方式中,该脉冲发生器101可以从外接电源103获得能量以产生治疗信号。该外接电源103可以用电磁感应(例如,射频信号)发送能量至该植入的脉冲发生器101。例如,该外接电源103可以包括外部线圈104,其于相应的在该可植入的脉冲发生器101中的内部线圈(未示出)相联系。该外接电源103可以是便携式的,以便于使用。
在另一个实施方式中,除外接电源103之外,或者替代地,该脉冲发生器101可以从内部电源可以能量,以产生治疗信号。例如,该被植入的脉冲发生器101可以包括非可充电电池或可充电电池以提供这种能量。当该内部电源包括可充电电池时,外接电源103可被用于对该电池充电。该外接电源103可以相应从适合的电源(例如,常规的墙壁电源)被充电。
在一些情形下,在植入该脉冲发生器101之前,外部编程器105(例如,试验调制器)可以在初始的植入步骤期间被连接至该信号输送部件110。例如,专业人员(例如,医师和/或公司代表)可以使用该外部编程器105来改变被实时提供至该信号输送部件110的调节参数,并选择最佳的或特别有效的参数。这些参数可以包括该信号输送部件110的位置,以及被提供至该信号输送部件110的电信号的特性。在一个典型的步骤中,该专业人员用电缆组件120临时性将该外部编程器105连接至该信号输送装置110。该电缆组件120可以相应地包括被可释放地连接到该外部编程器105的第一连接器121,以及被可释放地连接到该信号输送部件110的第二连接器122。相应地,该信号输送部件110可以包括连接元件,以容许其被直接(如果它足够长)或间接(如果不够长)连接至信号发生器。该专业人员可以在起始位置测试该信号输送部件110的功效。然后该专业人员可以断开电缆组件120,重新放置该信号输送部件110,并再施加该电调节。可以反复进行此过程,直到该专业人员获得该信号输送装置110的期望位置。任选地,该专业人员可以移动该部分植入的信号输送部件110,无需断开该电缆组件120。适合的电缆组件方法和相关的技术的更多细节被描述于2009年9月18日申请的共同未决的美国申请号12/562,892中,其以参考方式被合并于此。如以下将进一步所述内容,本公开的特定方面可以有利地减少或消除上述反复过程。
用外部编程器105建立该信号输送部件110的位置和适当的信号输送参数后,该患者190可以通过该外部编程器105产生的信号接受治疗,一般持续有限的时间期间。在一个代表性的应用中,该患者190接受这种治疗一周。在此期间,该患者在身体外佩戴该电缆组件120和该外部编程器105。假定该试验性治疗有效,或显示出有效的征兆,则该专业人员用该植入的脉冲发生器101替换该外部编程器105,并用根据该试验期间获取的经验选择的参数对该脉冲发生器101编程。任选地,该专业人员还可以替换该信号输送部件110。一旦该可植入的脉冲发生器101已经被设置在该患者190体内,由该脉冲发生器101提供的信号输送参数仍然可以通过无线的医师的编程器(例如,医师的遥控器)111和/或无线的患者编程器106(例如,患者的遥控器)被遥控更新。总体上,该患者190能控制的参数比专业人员少。例如,该患者编程器106的能力被限制于启动和/或停止脉冲发生器101,和/或调节该信号幅度。
在任何上述实施方式中,该脉冲发生器101提供信号所按照的参数可以在部分该治疗方式期间被调整。例如,可以按照预定程序,患者和/或医师的输入,和/或随机或伪随机方式调整频率,幅度,脉冲宽度和/或信号输送位置。这种参数变换可被用于处理很多潜在的临床情形,包括患者的疼痛知觉变化,优选的目标神经群的变化,和/或患者顺应性或习惯的变化。
在本公开的特定实施方式中,上述系统和方法的某些方面可以被简化或消除。例如,在至少一些情形下,该系统输送的治疗信号可以产生对引线位置和信号输送参数(例如,幅度)比常规的刺激系统不敏感得多的作用。相应地,如上所述,可以消除在该引线植入步骤期间用于确定适合的引线位置和相关信号输送参数的试错法过程(或此过程的部分)。除此种简化之外,或者替代地,还可以消除引线植入后的试验期。除上述简化之外,或者替代地,还可以在长期基础上明显简化选择信号输送参数和给予信号的过程。这些内容的进一步的方面及其它预期有益的结果被更详细地论述如下。
2.0代表性的治疗参数
Nevro公司,本申请的受让人,已经进行了多位点临床研究,期间多个患者先用常规的脊髓刺激(SCS)技术处理治疗,然后用下面公开的新近发展的技术治疗。此研究有进一步的集中于新近发展的技术上的进一步的临床研究跟进,其证实并且扩充了在初步研究期间获得的结果。该新近发展的技术,治疗和/或系统的多个实施方式被称为本公开的技术,治疗,和/或系统,以上总称为本公开技术。
2.1.初始的比较研究
在初始临床研究之前,被选择患者被确定为遭受初级慢性下腰痛(例如,神经性的疼痛,和/或伤害性疼痛,和/或其它类型的疼痛,取决于患者),其可以是单独的,也可以和影响其它面积的疼痛联合,通常为该患者的(双)腿。在所有情形下,下腰痛是主要的。在该研究期间,这些患者被配备以两根引线,其各自以总体上类似于图1A所示的方式被植入脊髓区域。一根引线被植入在脊髓中线189的一侧,并且另一根引线被植入在该脊髓中线189的另一侧。图1B是该脊髓191和邻近的椎骨195(总体上基于Crossman和Neary的“Neuroanatomy”1995(ChurchillLivingstone出版)的信息),以及在代表性的患者内植入引线110的位置的截面示意图。该脊髓191位于腹侧定位的腹面躯体196和背侧定位的横突198和棘突197之间。箭头V和D分别确定腹侧和背侧方向。该脊髓191本身位于该硬膜199内,其还包围部分伸出该脊髓191的神经,包括后根193和后根神经节194。该引线110被设置为在反向的横向上偏离该脊髓中线189(例如,偏移约1毫米),以使得这两根引线110彼此隔开约2毫米。
带有如图1B所示布置的引线110的患者初始具有被设置在椎骨T7-T8。此位置是典型的标准SCS用于治疗下腰痛的位置,因为它总体上的情形是,在更往下的(下方)椎骨水平标准的SCS治疗会产生不希望的副作用,和/或有效性较差。这种副作用包括不希望的肌肉激动和/或疼痛。一旦引线110被植入,该患者接受标准的SCS治疗持续五天期间。此治疗包括在低于1500Hz(例如60-80Hz),脉冲宽度100-200微秒,和100%作业周期的频率的刺激。该信号的幅度(例如,当前幅度)在约3mA至约10mA之间变化。该幅度在该植入步骤期间被初始建立。然后在该研究期间,由该患者按照所希望的基础变化该幅度,这对于标准SCS治疗是典型的。
患者完成该研究的标准SCS部分之后,即接受根据本公开技术的调节。这些技术的一个方面包括向下移动该引线110,以使其位于椎骨T9,T10,T11,和/或T12。该引线110重新放置后,该患者在约3kHz至约10kHz的频率接受治疗信号。特殊情况下,在8kHz,9kHz或10kHz施加该治疗。这些频率显著高于标准SCS的的相关频率,并且相应地,在这些及其它代表性频率(例如,从约1.5kHz至约100kHz)的调节在此暂且被称为高频调节。该调节总体上在约50%至约100%的作业周期被施加,该调节信号开启约1毫秒至约2秒期间,并且关闭约1毫秒至约1.5秒的期间。该被施加的脉冲宽度为约30-35微秒,并且该幅度总体上在约1mA至约4mA之间变化(额定约2.5mA)。在该初始的临床研究期间,根据上述参数的调节通常被施加于该患者约四天的时期。
图2-6A图示了根据上述参数测试患者获得的临床结果的概要。图2是柱状图,其示意了这些患者对于各种症状的可见模拟尺度(VAS)疼痛分值。图2所示的这些分值对应综合疼痛。如上所述,这些患者主要遭受下腰痛,并且相应地,单独下腰痛的疼痛记分大致和图2所示相同。每一个柱条表示在该研究的此部分中被涉及的多个患者报告的平均值。柱条201和202分别显示患者不使用药物时的8.7的基准疼痛水平,以及使用药物时的6.8的基准水平。在该研究的第零天接受引线植入,以及启动根据上述参数的高频调节后,患者报告疼痛平均值为约4.0,由柱条203表示。在后三天的过程中,(由柱条204-213表示)这些患者每天早上,中午和晚上在日记上记录疼痛级别,如图2中相应地被标记的柱条所示。此外,由当地中心研究统筹人在病例报告表(CRF)上记录疼痛级别,如图2中相应地被标记的柱条所示。在此期间,这些患者的平均疼痛分值逐步降低至报告的约2.2的最低水平(由柱条212和213表示)。
为比较目的,柱条214显示了同一患者在该研究早期接受标准SCS治疗的疼痛分值。柱条214显示标准SCS治疗的平均值疼痛值是3.8。和本公开治疗的结果不同,标准的SCS治疗倾向于在若干天的过程中产生相对平缓的患者疼痛。比较柱条213和214,临床结果显示,与标准的SCS治疗相比,本公开的治疗降低42%的疼痛。
其它疼痛指标显示总体上一致的结果。在Oswestry失能指数上,平均分值从54的基准值下降至33,其相当于从“严重失能”到“中等失能”。患者的整体改善分值在1(“大幅改善”)至7(“非常差”)的尺度上为1.9。
除了用本公开的治疗达到更多的疼痛解除之外,和标准的SCS治疗相比,患者经历的其它益处被进一步参照图3-5C描述如下。图3是柱状图,其示意了这些患者每天启动调节变化的次数。示意了标准SCS治疗(柱条301)和本公开的治疗(柱条302)的结果。患者启动的调节变化总体上在所施加的信号幅度范围内变化,并且由患者通过外部调制器或遥控器启动,如以上参照图1A所述。接受标准的SCS治疗的患者启动对信号输送参数的变化平均每天44次。该被启动的变化通常在患者变化位置,活动程度和/或活动类型,然后经历疼痛解除的减少和/或使人不愉快的,不舒服的,疼痛的,不希望的或出乎意料的来自该治疗信号时被触发。接受本公开的治疗的患者完全没有改变信号输送参数,除非基于专业人员的要求。特别地,这些患者没有改变信号幅度来避免疼痛刺激。相应地,图3显示了本公开的治疗比标准的SCS治疗对于引线移动,患者位置,活动程度和活动类型的敏感度显著降低。
图4是柱状图,其示意了接受本公开治疗的患者的活动分值。该活动分值是生活质量分值,其表示患者能接受的活动量的总体满意程度。如图4所示,柱条401显示在开始治疗前分值1.9(例如,差或一般)的患者。该分值随着时间增加(柱条402-404),故在第二天治疗结束时,患者报告接近3(与“良好”相当)的分值。预计在更长的研究中,患者的分值可以比图4所示的更高。然而,即使是图4所示的结果也已显示出在三天周期内接受本公开的治疗的患者的活动分值有53%的改善(和基准对比)。有趣的是,患者还显示出他们在接受本公开的治疗时比接受标准的SCS治疗时更有活力。据不完全统计,接受标准的SCS治疗的患者在相同的时间周期内仅能够体验到10-15%的改善。
图5A是柱状图,其示意了接受本公开的治疗的患者执行六项活动的活动分值,六项活动是:站,走,爬,坐,开车,和吃。对于每一项这些活动,柱条组(以参考编号501,502,503……506标记个别的组)显示这些患者的活动分值在过程期间总体上有改进。这些结果进一步显示活动的改善是广泛的而不是局限于特定的活动。更进一步地,这些结果在每一相活动中均显示了显著水平的改善,范围从从吃的30%到站,走和爬楼梯的80%-90%。顺便可提到的是,接受标准的SCS治疗的患者在患者的活动上预期只能体验到约10%-20%的改善。还顺便提及的是,在至少一些接受标准SCS治疗时为驼背,并不能直立的患者中直接观察到活动程度的改善。相形之下,在接受本公开的治疗时这些患者能够直立,并参加其它正常活动。
这些患者体验到的改善不局限于活动的改善,也延及相关的不活动性,包括睡眠。例如,当趴着时,接受标准的SCS治疗的患者会建立特定水平的信号输送参数。当该患者在睡眠时蜷曲时,该患者可能经受由标准的SCS治疗提供的疼痛减少上的明显变化,足以使该患者醒来。在许多情形下,在SCS信号想要减轻的疼痛之上,该患者可能额外经受由该SCS信号本身产生的疼痛。相形之下,采用本公开的技术则可避免此种不希望的作用。图5B和5C显示了接受本公开治疗的患者在睡眠上的平均效果。图5B显示了患者干扰的减少,图5C显示了睡眠小时数的增加。在其它实施方式中,该患者可能能够以降低的疼痛进行其它任务。例如,患者可以驾驶,而无需调节该植入装置提供的治疗水平。相应地,在这种情形和/或其它情形下,本公开的治疗可以更便于患者使用,其提高了这些患者的生活质量。
根据另外的患者反馈,在目标位置(例如,其接受本公开的治疗,引线没有与预定位置显著地偏移)接受了本公开治疗的测试患者中每一个都倾向于本公开的治疗,而非标准的SCS治疗。此外,不管患者接受到的疼痛解除水平,88%的患者都倾向于本公开的治疗,而非标准的SCS治疗,因其降低了他们的疼痛而不产生感觉异常。这显示尽管患者可能在感觉异常和疼痛中更倾向于感觉异常,对无感觉和同时疼痛和感觉异常之间绝大多数都倾向于无感觉。通过本公开的治疗获得的结果是通常所知的依靠感觉异常(即,掩盖)来解除疼痛的标准SCS治疗不可达到的。
更进一步地,不完全的数据显示接受本公开治疗的患者经历的肌肉锁止比用标准SCS要少。特别地,患者报告没有痉挛,抽筋,和肌肉疼痛,在接受标准SCS时他们经历过全部或者一些这类情况。患者还报告对于主观意志下的肌肉活动无干扰,而显示他们能不受本公开的治疗阻挠而进行运动活动。更进一步地,患者还报告对其它感觉无干扰,包括触觉(例如,察觉振动),温度和本体感觉。在多数情形下,患者报告对伤害性痛觉无干扰。然而,在有些情形下,患者报告了无切口疼痛(与用于植入该信号输送引线的切口有关)或无慢性外周疼痛(与关节炎有关)。相应地,在特定的实施方式中,本公开的技术的各个方面可被用于处理伤害性疼痛,包括急性外周疼痛,和/或慢性外周疼痛。例如,至少在一些情形下,具有低至中等伤害性疼痛的患者在上述治疗后有解除。具有更严重/慢性的伤害性疼痛的患者通常不能充分响应本治疗技术。此结果可以被用于判别该患者所经受的疼痛类型的诊断中,其将在下文作更详细的论述。
图6A为柱状图,其表示成功的治疗结果数目作为本公开的治疗提供的引线上的活性接触的位置(由椎骨位置表示)的函数。在一些情形下,在超过一个椎骨位置提供调节时,患者获得成功结果。如图6A所示,在椎体T9至T12的大的轴向范围上(以沿着脊柱的上下方向计量)获得了成功结果。这是出人意料的结果,因为其显示出,尽管可能有优选的目标位置(例如,T10附近),该引线也可以被设置在宽范围的位置上,而仍然产生成功的结果。特别地,相邻的椎体通常彼此隔开约32毫米(取决于特定患者的解剖学条件),因此在四个椎体(约128毫米)的宽范围和一至二个椎体(约32-64毫米)的窄范围上获得了成功的结果。相形之下,标准的SCS数据通常显示在引线位置移动仅1毫米的情形下该治疗就可能由有效变为无效。在下文中将详细论述,与本公开的治疗有关的适应性和通用性可以对患者和专业人员均产生明显的益处。
图6B和6C是流程图,其示意了根据本公开的特定实施方式的治疗患者的方法。厂商或其它适合的组织可以提供说明书给专业人员,用于执行这些及其它此处公开的方法。厂商还可以对所公开的系统进行编程,以实现至少一些这类方法。图6B显示了方法600,其包括将信号发生器植入患者体内(框610)。该信号发生器可以被植入于患者的下背或其它适合的位置。该方法600进一步包括,将信号输送装置(例如,引线,叶片或其它适合的装置)植入于该患者的脊髓区域(框620)。该方法的此部分可以依次包括,将该装置(例如,该装置的活动接触)植入于约T9至约T12的椎骨水平(例如,约T9-T12,包含临界值)(框621),以及于该脊髓中线至该DREZ的横向位置,包括临界值(框622)。在框630,该方法包括,通过该信号发生器和该信号输送装置施加一高频率波形。在特定的实施例中,该信号(或至少一部分该信号)的频率可以为约1.5kHz至约100kHz,或约1.5kHz至约50kHz,或约3kHz至约20kHz,或约3kHz至约15kHz,或约3kHz至约15kHz,或约5kHz至约15kHz,或约3kHz至约10kHz。该方法600进一步包括阻滞,镇压,抑制或者其它方式减少患者的疼痛,例如,慢性下腰痛(框640)。该方法的此部分可以依次包括,减少疼痛而无不希望的感觉效果和/或限制(框641),和/或无运动效果(框642)。例如,框641可以包括,减少或消除疼痛,而不减少患者其它感觉的知觉,和/或不引起另外的疼痛。框642可以包括,减少或消除疼痛,而不因袭肌肉活动和/或不干涉运动信号传送。
图6C显示了方法601,其包括除如上所述参照图6B之外的特征。例如,施加高频率波形的过程(框630)可以包括在大幅度范围(例如,在一个实施方式中为小于1mA直至约8mA,以及在其它实施方式中分别为小于1mA直至约6mA和约5mA),而不产生不希望的副作用,如不希望的感觉和/或运动干扰(框631)。在另一个实施方式中,施加高频率波形的过程可以包括以固定幅度施加该波形(框632)。如下文进一步所述,这些方面中每一个方面均可给患者和/或专业人员提供便利。
阻滞,镇压或者其它方式减少患者疼痛的过程(框640)可以包括这样做而不产生感觉异常(框643),或与故意产生感觉异常(框644)相联系。如上所述,临床结果显示多数患者倾向于无感觉异常,而不倾向于存在感觉异常,例如,因为在该患者变化位置和/或调节信号幅度时,该感觉异常的感觉可能转换为不舒服的或疼痛的感觉。然而,在有些情形下,患者可能倾向于感觉异常的感觉(例如,先前接受过SCS的患者),因此可以有接受它的选项。包括感觉异常引发的调节和非感觉异常引发的调节的组合的更多方法细节被包括于美国临时申请号61/171,790中,其先前以参考方式被合并于此。在其它情形下,感觉异常可以被专业人员用于位点选择(例如,确定作用电极被设置的位置)。除上述之外,减少患者疼痛可以包括以对标准SCS通常高敏感的患者特征相对不敏感的方式做到(框645)。这些特征可以包括患者移动(框646)和/或患者位置(框647)。
2.2.进一步研究
Nevro公司,本申请的受让人,已经进行了进一步研究,以评估如上所述的治疗的特定参数和结果。在进一步研究中,患者接受植入的引线和刺激器(simulators),并在若干月期间接受治疗。此研究没有包括和常规的SCS技术对于每一患者的直接比较,尽管一些患者在接受根据本技术的调节之前接受了常规的SCS治疗。选择的结果被描述于下。
图7A是该后续研究期间典型的引线放置示意图。在此研究中,两根引线111(显示为第一引线111a和第二引线111b)被总体上端对端设置,以提供沿该患者的脊柱的若干椎骨水平延伸的调节能力。该引线111a,111b被设置为轻微地重叠,以适应引线位置的可能移动。在该治疗期间,该两根引线111a,111b的接触C每次在一根引线上被激活。换言之,任一时刻只有一根引线111的接触C是活化的,并且信号不是在位于不同的引线111上的接触C之间被引导。尽管在该临床研究期间使用两根引线,预计在普遍应用中可以在适当的椎骨水平设置单一的引线。该引线可以具有更宽泛间隔的接触,以实现此处所述的相同或类似效果,如下将参照图9描述更多细节。
每一引线111a,111b的接触C都具有约3毫米的宽度W2,并彼此隔开约1毫米的距离D1。相应地,相邻接触C之间的中心至中心间距S为约4毫米。引线111a,111b被设置在该患者的脊髓中线189处或附近。通常一根引线被设置在该中线189的一侧,而另一根引线被设置在该患者的中线189的另一侧。在该研究期间,观察到若干显著的作用。例如,该引线111a,111b可以被设置在相对较宽的总宽度为离开该中线189以±3-5毫米的窗口(例如,总宽度为6-10毫米)的各个位置,而不显著影响治疗功效。此外,患双边疼痛(例如,该中线189的双侧)的患者报告了双边解除,和该引线110a,110b的横向位置无关。例如,在该中线189的一侧有引线位于窗口W1内的患者报告了该中线189的相对侧上的疼痛解除。这和常规的SCS治疗不同,其实现完全的双边接触大体上对于偏离严格的中线位置非常敏感。进一步地,相邻的活化接触之间的距离显著大于典型的用于标准SCS的距离。专业人员能够“跳过”(例如,停用)若干个连贯的接触,以使得相邻的活化接触具有,例如,20毫米的中心至中心间距,以及例如,17毫米的边至边间距。此外,患者对于该活化接触的轴向定位不敏感。例如,专业人员能够在很宽的接触间距范围内形成相同的或者总体上相同水平的疼痛解除,该接触间距预期可延伸至多达两个椎体(例如,约64毫米)。更进一步地,在给予的接触确定为阴极或阳极时,专业人员获得了类似的治疗作用,其在下文以更详细的细节进行了描述。
对于该后续研究中的多数患者,这些引线被植入于T9-T10椎骨位置。这些患者在接受该治疗之前通常主要经受下腰痛,尽管有一些也经受腿疼。根据在该后续研究和该初步研究期间获得的结果,预期可解除下腰痛的总体椎骨位置为约T9至约T12。进一步的预期是在此范围中,在T12或T11-T12的调节可以更有效地治疗患有下腰痛和腿疼的患者。然而,在有些情形下,患者在较高的椎骨位置(例如,T9-T10)体验到较高的腿疼痛解除,并且在进一步的特定情形下,在T9的调节比在T10的调节产生更多的腿疼痛解除。相应地,在如上所述的总体范围内,特定的患者可能具有产生相应的优选椎骨位置的生理特性或其它因素。
在该后续研究中接受治疗的患者在约10kHz的频率接受方波信号。患者在100%作业周期接受调节,初始电流幅度(两相)为约2mA。患者和专业人员能够调节该信号幅度,通常为多达5mA。在任何上述水平,这些信号脉冲预计在阈上,意味着它们可以独立于任何目标神经群体的内在神经活动,在目标神经群中触发动作电位。
在该调节系统100被植入和激活后,对后续研究中的患者定期进行评估。接受治疗的30天后这些患者的VAS分值报告平均为约1.0,其表示以上参照图2所述的趋势延续了一段时间。至少一些患者报告了VAS分值增加至多达约2.25的水平。预计这种增加是由患者的活动程度增加所致。相应地,不认为此种增加表示治疗功效的降低,反而显示了有效的治疗容许患者参加他们本不会参加的活动。
图7B显示了参加各种活动并接受根据该后续研究方案的调节的患者的综合Oswestry分值。100的分值对应彻底无能条件,0分值对应无失能。这些分值显示了随着时间的总体改善,例如,符合或者事实上相对于初步研究的结果有改善。此外,若干患者报告了在接受根据上述实施方式的治疗后不再需要或使用拐杖或轮椅。
来自后续研究的结果证实了该治疗的疗效对于当前幅度改变的相对不敏感性。特别地,患者通常接受约2.0mA至约3.5mA水平的调节。在多数情形下,当患者改变所施加信号的幅度时,他们没有报告疼痛减少上的显著变化。在报告不希望的副作用之前,患者在若干情形下能够增加当前幅度直到约5mA的水平。此外,该副作用是逐渐开始发生,而非突然方式。来自一些患者的不完全反馈显示,在高幅度(例如,5mA以上),治疗功效开始下降,和任何不希望的副作用的发生无关。进一步预期是患者可以在小于2mA的当前幅度接受有效的治疗。此期望至少部分地基于表示作业周期的减少(例如,减少至70%)没有减少功效的数据。
该后续研究的结果还显示,多数患者(例如,约80%的患者)在该系统被植入和激活后体验到至少满意的疼痛减少,而不改变该信号输送参数的任何方面(例如,活化接触的数量和/或位置,和/或当前的幅度)。这些患者的小子集(例如,约20%)在参加特定活动时受益于被增加的当前幅度,和/或在睡眠时受益于较低的当前幅度。对于这些患者,在参加活动时增加信号幅度产生较高程度的疼痛解除,在晚上减少该幅度降低了过度刺激的可能性,同时也节约能量。在代表性的例子中,患者在两种程序之间选择:在相对高的当前幅度(例如,约1mA至约6mA)提供信号的“强”程序,和在较低当前幅度(例如,约0.1mA至约3mA)提供信号的“弱”程序。
另一个在该后续研究期间被观察到的作用是患者自愿降低了他们摄入阿片类和/或其它疼痛药物,他们曾经在接受根据本技术的调节之前接受这些药物以解除疼痛。该患者的自愿药品摄入减少预计为对该药物的需要降低的直接后果,其也是根据本技术的调节所提供的直接后果。然而,由于阿片类物质的上瘾特性,患者自愿放弃使用阿片类物质的轻易程度令人意外。因此,也可预期对于至少一些患者,本技术除减少疼痛之外,也有作用可减少对这些药物的化学品依赖。相应地,可预期在至少一些实施方式中,根据本公开的治疗技术可被用于减少或消除患者的化学品依赖,其与患者是否具有下腰痛和/或由于下腰痛被治疗无关。
进入该后续研究的患者通常体验过神经性疼痛,伤害性疼痛,或神经性疼痛和伤害性疼痛的组合。神经性疼痛总体上指神经机制功能障碍导致的疼痛,对于报告疼痛,其可以产生痛觉而无外部神经触发。伤害性疼痛总体上指患者本身感觉的疼痛,其由特定的机械或其它物理作用触发(例如,椎间盘突出,肌肉损伤,或骨损伤)。总的来说,神经性的疼痛是一致的,伤害性的疼痛是波动的,例如,随患者位置或活动波动。在至少一些实施方式中,根据本技术的治疗对于解除神经性的疼痛比解除伤害性的疼痛显得更有效。例如,在进入治疗之前报告低水平疼痛波动的患者(指示主要神经性疼痛),在治疗期间比疼痛起伏显著的患者得到更高的疼痛解除。在两种特定情形下,该治疗没有证明有效,并可以认为这是由患者背部解剖学的机械问题导致的,其确定该患者比现在的治疗而言更适合接受外科手术。相应地,除解除神经性的疼痛和(至少在一些情形下)伤害性疼痛之外,根据本公开的技术也可以作为筛选工具来鉴别主要遭受伤害性疼痛而非神经性疼痛的患者。例如,该专业人员可以至少部分地基于患者在接收根据本技术的信号时疼痛减少中疼痛的存在和/或量(包括波动量)来进行这种鉴别。采用此诊断技术,这些患者可以被引导至外科手术或其它可以直接解除该伤害性疼痛的手术。特别地,患者可以接受根据本技术的信号和,如果这些患者无反应,则可能适合外科手术。当然,如果该患者有反应,他们可以继续接受根据本技术的信号作为治疗。
3.0作用机制
图8是示意图(根据Linderoth和Foreman,“脊髓刺激在疼痛综合症中的机制:动物模型的功用”,PainMedicine,卷51,2006),其示意了预期的标准SCS治疗的作用机理,以及根据本技术的实施方式提供的治疗的可能作用机制。当周围神经受伤时,可以认为Aδ和C损伤感受器提供增加水平的兴奋性递质至脊髓背角的二级神经元。标准的SCS治疗由箭头701表示,预计其具有两种效果。一种作用是沿着该脊柱传送至该患者的大脑并被察觉为感觉异常的顺向作用。另一种是刺激内神经元池的逆向作用,其随后抑制对二级神经元的传入。
本公开的治疗的一个可能作用机理由箭头710表示,其包括在后根水平产生不完全的传导阻滞(例如,传入和/或传出信号传送的不完全阻滞)。此种组织可以发生在脊柱,背角,和/或后根入口区,除后根之外,或者作为替代。在任何情形下,该传导阻滞对于较小的Aδ和/或C纤维都是选择性的和/或优先作用于其上,并且预期可导致对二级神经元的兴奋输入减少,因此使沿着脊髓丘脑途径供给的疼痛信号减少。
另一个可能的作用机理(由图8中的箭头720表示)包括更深地刺激内神经元池并由此增加对该二级神经元的传入抑制。这可以有效地降低该二级神经元的灵敏度,并在该慢性疼痛相关的信号影响到该患者之前将它们转换为接近正常状态。
另一个可能的作用机理涉及遭受慢性疼痛的病人体内的神经元的敏感性。和不经受慢性疼痛的人体内的相同神经元对比,可以认为在这种患者体内的疼痛传送神经元可能为不同的过敏感状态,其导致“一触即发”的高度致敏细胞,并且在较低阈值的刺激下比不经受慢性疼痛的人的细胞更频繁地以不同形式发作。因此大脑以被显著改变的传送方式收到显著增加的大量的作用电位。相应地,本公开治疗所依据操作的可能作用机理是通过将慢性疼痛患者体内的该神经细胞向正常基线复原或移动来减少这种超敏性以及非慢性疼痛患者的发作频率。此作用即可以在此患者群体中减少痛觉,而不影响其它神经传递(例如,触觉,热觉,等等)。
上述作用机制在此被确定为可能的作用机制,其可能是上述临床结果的原因。特别地,这些作用机制可以解释小的缓慢Aδ和C纤维传送的疼痛信号可以被抑制,而沿着较大较快的Aβ纤维的信号传送不受影响的意外结果。这和通过标准SCS治疗获得的典型结果相反,在标准的SCS治疗期间,调节信号基本上以低幅度影响Aβ纤维,但不影响Aδ和C纤维,直至该信号幅度高至产生疼痛或其它由Aβ纤维传送的不希望的效果。然而本公开的各个方面不必直接受束缚于这种机制。另外,前述的两种可能机制可能同为一些实施方式中所观察到结果的原因,并且在其它实施方式中,其它机制也可能是所观察到结果的原因,既可以是单独的,也可以是何前述两种机制的任何一个的联合。一个这种机制包括增加的高频调节穿透围绕脊髓的脑脊液(CSF)的能力(和标准SCS刺激对比)。另一个这种机制是与标准的SCS频率相比,该患者的组织对高频率在阻抗上的预期减少。又一个这种机制是高频信号引起非同步神经响应的能力,如2009年1月29日申请的未决美国申请号12/362,244中的更详细描述,其以参考方式被合并于此。尽管与本公开的技术有关的更高频率初始可能比常规的SCS技术看起来需要更多能量,和常规的SCS值相比,信号幅度可以被降低(由于信号穿透增加)和/或该作业周期可以被减小(由于后述的暂留效果)。相应地,与标准的SCS技术相比较,此公开的技术可以导致净能量的节省。
4.0与某些实施方式有关的预期优点
和标准的SCS治疗相比,某些上述实施方式可以为患者和/或专业人员提供一个或多个各种优点。一些这类优点如上所述。例如,该患者可以接受有效的疼痛解除,而没有患者觉察的沿着脊髓的正常感觉和运动信号的破坏。在特定实施方式中,尽管该治疗可能对正常的运动和/或感觉信号产生一些影响,该影响也低于患者可以确实地在体内感觉到的水平,例如,无需通过仪器或其它装置的外部援助。相应地,患者的运动发信号及其它感觉发信号水平(非与目标疼痛有关的发信号)可以被保持在治疗前的水平。例如,如上所述,该患者可以体验到明显的疼痛减少,其很大程度上和该患者的移动和位置无关。特别地,该患者可以采取各种位置和/或接受各种与日常生活和/或其它活动有关的活动,无需调整治疗被施加于该患者所依据的参数(例如信号幅度)。此种结果可以大为简化该患者的生活,并减少患者在参加各种活动时为经受疼痛解除所需的努力。此结果还可以为在睡眠期间经受疼痛的患者提供改善的生活方式,如上参照图5B和5C所述。
甚至对于从信号幅度变化中收到治疗益处的患者,上述治疗也可以提供优点。例如,这种患者可以从有限数量的程序(例如,两或三种)中挑选,每种程序具有不同的幅度和/或其它信号输送参数,以解决一些或所有该患者的疼痛。在一个这种例子中,该患者在睡眠以前激活一个程序,并在醒来后激活另一个。在另一个这种例子中,该患者在睡眠以前激活一个程序,在醒后激活第二程序,并在参加特定的会引起疼痛的活动以前激活第三程序。此种患者选项的缩减集合可以大为简化该患者便于管理疼痛,而不减少(事实上是增加)该治疗有效地解除疼痛所需条件的能力。在任何包括多个程序的实施方式中,该患者的工作量可以通过自动探测患者环境的变化,并自动确定和输送适当的治疗方式而被进一步减少。这种技术和相关的系统的补充细节被公开于共同未决的美国申请号12/703,683,其在先前以参考方式被合并于此。
在如上所述的该临床研究期间观察到的另一个优点是,在该患者未感受到治疗水平的变化时,其为渐变。这和常规的SCS治疗有关的典型的变化不同。采用常规的SCS治疗,如果患者变化位置和/或变化幅度设置,该患者会感受倒突然发作的疼痛,通常被患者描述为无法忍受。相形之下,如上所述的临床研究中的患者在用本公开的治疗方法治疗时,在信号幅度被增加超过阈值水平,和/或当该患者变化位置时报告了逐渐发生的疼痛,该疼痛被描述为逐步变得不舒服。一个患者描述感觉与发生抽筋类似,但从未完全发展。此种病人对信号输送参数的响应上的显著差异可以使该患者在期望时更自由地变化信号输送参数和/或姿势,无需害怕产生即刻的疼痛作用。
来自如上所述的该临床研究的另一个观察结果是,在发生有效治疗和发生疼痛或不适之间的幅度“窗口”相对较宽,并且特别是比标准的SCS治疗宽。例如,在标准SCS治疗期间,该患者通常体验到特定幅度的疼痛减少,并且开始感受到约1.2至约1.6倍该幅度的来自该治疗信号的疼痛(其可能是突发,如上所述)。这和约1.4的平均动态范围对应。另外,接受标准SCS刺激的患者通常希望接受疼痛发作水平的刺激,因为该治疗常常在该水平最有效。相应地,患者的偏好可能进一步减少该有效动态范围。相形之下,根据本公开的技术的治疗使患者获得1mA或更低的疼痛解除,而不遭遇疼痛或肌肉锁止,直至施加的信号幅度为4mA,并且在有些情况下为多达约5mA,6mA,或8mA,这和大得多的动态范围有关(例如,在一些实施方式中为大于1.6或60%,或在其它实施方式中为大于100%)。即使在前述的幅度水平,该患者经受的疼痛也显著地少于标准SCS疼痛发作相关的疼痛。此结果的预期优点是患者和专业人员用本公开的方法可以比采用标准的SCS方法具有明显更宽的范围来选择适当的治疗幅度。例如,该专业人员可以增加信号幅度,来影响更多(例如,更深)的位于脊髓的纤维,而不引发不希望的副作用。较宽幅度窗口的存在可能还有助于本公开的治疗对于患者姿势和/或活动的相对不敏感性。例如,如果在被植入的引线和目标神经群之间的相对位置在患者移动时变化,该信号的有效强度在其到达目标神经群体时也可能变化。当该目标神经群对较宽范围的信号强度不敏感时,此作用即可以容许更大的运动范围,而不引起不希望的副作用。
尽管本公开的治疗可以容许专业人员在较宽范围的幅度上提供调节,在至少一些情形下,该专业人员可以不需要使用整个范围。例如,如上所述,与标准的SCS治疗相比,患者可能需要在其中调节治疗的情形可以被显著减少,因为本公开的治疗对患者位置,姿势和活动程度相对不敏感。。除上述作用之外,或者替代地,根据本公开技术施加的信号的幅度可以比标准SCS相关的幅度更低,因为本公开技术可以靶定离脊髓表面更接近的目标神经元。例如,可以认为与下腰痛有关的神经纤维在T9和T12(包括临界值)之间浸入脊髓,并因此在这些椎骨位置靠近该脊髓表面。相应地,该治疗信号的强度(例如,当前幅度)可以适度,因为该信号不必穿透脊髓组织的显著深度来获得预期效果。这种较低幅度的信号可以有引起副作用的降低(或零)趋势,如不希望的感觉和/或运动响应。这种低幅度信号还可以降低该被植入的脉冲发生器需要的能量,并可以因此延长电池寿命,以及在充电和/或替换该电池之间的相关时间。
根据上述参数的治疗又一个预期的优点是,专业人员不必用标准的SCS引线放置通常所需的精确性的相同水平植入该引线。例如,尽管上述结果是对于具有两根引线(一根设置在该脊髓中线的任一侧)确定的,可以预期,仅用单一的引线放置在该中线,患者也将受到相同的或大体上类似的疼痛解除。相应地,专业人员可能只需要植入一根引线而非两根。更进一步的预期是,在该引线被设置为以相反方向偏离该脊髓中线时,该患者可以在躯体的另一侧接受疼痛解除。因此,即使该患者具有双边疼痛,例如,一侧比另一侧更痛,该患者的疼痛可以用单一的被植入的引线解除。更进一步地,可以预期引线位置可以水平地从解剖学和/或生理学脊髓中线至远离该脊髓中线3-5毫米的位置(例如,在后根入口区或DREZ之外)。上述该中线的标识可以不同,但是期望是上述范围对解剖学和生理学的中线标识均有效,例如,作为本治疗的可靠特性的结果。更进一步地,在一个实施方式中,可以预期该引线(或更特别地,该引线上的活化接触或接触)可以被设置在约T9-T12范围中任何各种轴向位置,以及在另一个实施方式中为T9-T12范围中的一至两个椎体,而仍然提供有效治疗。相应地,该专业人员的选择的植入位点不必如同标准的SCS步骤那样(轴向和/或水平地)被精确地确定或定位,而仍然产生明显的患者益处。特别地,该专业人员可以将该活化接触位于上述范围内,而不调节接触位置,来增加治疗功效和/或患者的舒适度。另外,在特定的实施方式中,在上述位置的接触可以是向该患者输送治疗的唯一的活化接触。上述特征,可以单独或组合式地减少所需的植入该引线的时间,并可以在植入引线时给予专业人员更大的灵活性。例如,如果该患者在优选的植入位点具有瘢痕组织或另外的障碍物,该专业人员可以将该引线定位在别处,且仍然获得有益的结果。
可以由上述观察到对引线放置和信号幅度的不敏感性的又一个预期的优点是,当引线被植入的时候进行测绘步骤的需求可以被显著降低或消除。这是对于患者和专业人员两者的便利,因为它降低了建立有效的治疗方式所需的时间和尝试。特别地,标准的SCS治疗通常需要专业人员调整引线的位置和该引线输送的信号幅度,而该患者在操作室报告是否实现了疼痛的减少。因为本公开的技术对于引线位置和幅度相对不敏感,该测绘过程可以被完全取缔。相反,该专业人员可以将该引线放置在选定的椎骨位置(例如,约T9-T12),并以预定幅度(例如,1至2mA)施加信号,试错法优化过程(对于接触的选择和/或幅度选择)被显著减少或取缔,并随即解放该患者。除上述作用之外,或者替代地,在至少一些实施方式中,该专业人员可以用简单的双极电极排列向该患者提供有效的治疗,与用于现有系统中引导或指引治疗信号的三极或其它更复杂的布置相对。鉴于上述(多种)作用,在特定实施方式中,可以预期完成患者引线植入步骤和选择信号输送参数所需的时间可以被两种或两种以上因素减少。因此,专业人员可以每天治疗更多患者,并且患者可以更迅速地无痛参加活动。
上述(多种)作用不仅可以延及在专业人员的设备处进行的测绘步骤,也可以延及随后的试验期间。特别地,接受标准SCS治疗的患者通常在接受引线植入后花费一周的时间,在期间调整施加于引线的幅度,以求为各种患者位置和患者活动建立适合的幅度。因为本公开的治疗的实施方式对患者位置和活动程度相对不敏感,对此试错法周期的需要即可被降低或取缔。
与本公开的治疗的实施方式有关的又一个预期的优点是该治疗可以较为不受患者的习惯影响。特别地,在至少一些情形下可以预期,施加于该患者的高频信号可以产生非同步的神经响应,如先前以参考方式合并于此的共同未决的美国申请号12/362,244所述。该非同步响应可以比同步响应更不可能产生习惯,该同步响应可以由较低频率调节产生。
上述治疗的实施方式的又一个特征是,可以不判别阳极接触和阴极接触而应用该治疗。如下文更具体的内容所述,此特征可以简化为该患者制定治疗方式的过程。另外,由于该波形的高频率,邻近组织可能以伪稳态信号认知该波形。由于上述作用之一或者它们两者的结果,邻近两个电极的组织均可有利地被影响。这和标准SCS波形不同,对于标准SCS波形,一个电极一贯为阴极,而另一个一贯为阳极。
在任何上述实施方式中,被提供至患者的治疗的各个方面可以在如上所述的临床试验期间使用的参数之内或之外变化,而仍然使遭受慢性下腰痛的患者获得有益的结果。例如,该引线主体(特别是引线主体电极或接触)的位置可以在如上所述的明显的横向和/或轴向范围上变化。所施加的信号的其它特性也可以变化。例如,如上所述,该信号可以在约1.5kHz至约100kHz的频率被输送,并在特定实施方式中为约1.5kHz至约50kHz。在更多特定实施方式中,该信号可以约3kHz至约20kHz的频率被提供,或约3kHz至约15kHz,或约5kHz至约15kHz,或约3kHz至约10kHz。在特定实施方式中该信号的幅度可以为约0.1mA至约20mA,而在其它特定实施方式中,可以为约0.5mA至约10mA,或约0.5mA至约4mA,或约0.5mA至约2.5mA。所施加信号的幅度可以上调和/或下调。在特定实施方式中,该幅度可以被增加或设定在初始水平,以形成治疗作用,然后减少至较低水平,以节省能量而又不放弃功效,其被公开于2008年11月4日申请的未决的美国申请号12/264,536中,并以参考方式被合并于此。在特定实施方式中,该信号幅度指电流水平,例如,对于电流控制系统。在其它实施方式中,该信号幅度可以指电压电平,例如,对于电压控制系统。该脉冲宽度(例如,对于仅阴极相位的脉冲)可以在约10微秒至约333微秒之间变化。在进一步的特定实施方式中,该脉冲宽度可以为约25微秒至约166微秒,或约33微秒至约100微秒,或约50微秒至约166微秒。这些为上述参数选择的特定值可以在患者之间和/或指征之间和/或基于被选取的椎骨位置变化。另外,除如上所述的参数之外,或者替代地,该方法可以利用其它参数,来监视和/或控制患者治疗。例如,在脉冲发生器包括恒压布置而非恒流布置的情形下,可以用相应的电压值代替如上所述的电流值。
在至少一些实施方式中,可以预期上述幅度将是超阈值的。还可以预期的是,在至少一些实施方式中,对上述信号的神经响应将如上所述是非同步的。相应地,该信号的频率可以被选择为比该患者的脊髓处的目标神经元的不应期更高(例如,两倍至十倍),其至少在一些实施方式中预期可产生非同步的响应。
根据此公开的更进一步的实施方式,患者可以接受多个信号。例如,患者可以接受两个或两个以上信号,每个信号均具有不同的信号输送参数。在一个特定的例子中,这些信号互相交错。例如,该患者可以接受和10kHz脉冲交错的5kHz脉冲。在其它实施方式中,患者可以在接受不同频率的连续脉冲“包”,每一个包具有小于一秒,若干秒,若干分钟,或更长时间的持续时间,其取决于特定患者和指征。
在更进一步的实施方式中,作业周期可以在如上所述的50%-100%范围内变化,开启/关闭周期的长度也可以在此范围变化。例如,已经观察到患者可以在调节已经停止后相当长的时期内持续有治疗作用(例如,疼痛的减少)。在特定例子中,这些有益的作用有时可以持续10-20分钟,并且在更进一步情形下其它情形多达一小时以及多达一天或更多。相应地,可以编程该模拟器以停止调节多达一小时的数个周期,并考虑适当的余量作为重新引发该有益作用所需时间。和高工作循环的系统相比,以及和具有较短开启/关闭周期的系统相比,此布置可以显著地减少系统能量消耗。
5.0代表性的引线结构
图9是根据此公开的实施方式的引线910的部分示意图,该引线910具有第一和第二接触C1,C2,它们被设置为输送调节信号。这些接触相应地被设置为在被植入时接触患者的组织。该引线910可以包括至少两个第一接触C1和至少两个第二接触C2,以通过每一个接触组合支持双极调节信号。在此实施方式的一个方面,引线910可以沿着主轴或引线轴A为细长的,并且该接触C1,C2与该主轴A等距间隔。总体上,术语细长指引线或其它信号输送部件的长度(例如,沿着脊髓的长度)大于其宽度。该引线910可以具有全长L(在其上设置活性接触),其比典型的引线长。特别地,该长度L足以在一个或多个椎骨位置(包括相关的神经群)处设置第一接触C1,并在另外的椎骨位置(包括相关的神经群)处设置第二接触C2,其和该第一接触隔开并在其上。例如,该第一接触C1可以被设置在椎骨T9-T12,以治疗下腰痛,该第二接触C2可以被设置在椎骨上位置(例如,颈部位置),以治疗臂疼痛。代表性的引线长度为约30厘米至约150厘米,在特定实施方式中为约40厘米至约50厘米。可以施加脉冲于根据若干不同布置的两个接触组。例如,提供给一个组的脉冲可以和被施加于另一个组的脉冲交错,或者同一信号可以被迅速地从一个组切换至另一个组。在其它实施方式中,这些被施加于个别的接触,接触对,和/或不同组中的接触的信号可以其它方式被复合。在任何这些实施方式中,每一个接触C1,C2都可以具有适当选择的表面面积,例如为约3平方毫米至约25平方毫米,并且在特定实施方式中,为约8平方毫米至约15平方毫米。在给定引线上的个别的接触可以在上述范围内具有不同的表面面积,其与该引线上的相邻的或其它接触不同,其取值依赖于特征,包括该个别接触的椎骨位置。
图9所示的引线910的实施方式的另一个方面是,该第一接触C1的间距可以比通常与标准SCS接触有关的间距显著更宽。例如,该第一接触C1可以隔开(例如,最近的边至最近的边)第一距离S1,其比相应的在直接相邻的第二接触C2之间的第二距离S2宽。在代表性的实施方式中,该第一距离S1可以为约3毫米直至和二分之一椎体,一个椎体,或两个椎体长度对应的距离(例如,分别地为约16毫米,32毫米,或64毫米)。在另一特定实施方式中,该第一距离S1可以为约5毫米至约15毫米。此种被增加的间距可以减少引线910的复杂程度,并仍然可以向该患者提供有效的治疗,因为如上所述,本公开的治疗的效力对于该信号输送接触的轴向位置相对不敏感。当被用于施加根据本公开的方法的高频调节时,该第二接触C2可以具有类似的宽间距。然而,在另外的实施方式中,引线910的不同部分可以具有以不同距离被间隔开的接触。例如,如果该患者通过该第一接触C1在第一椎骨位置接受高频率疼痛抑制治疗,该患者可以任选地在第二椎骨位置通过隔开间距S2的该第二接触C2接受低频(例如,1500Hz或更低,或1200Hz或更低)的感觉异常感应信号。距离S2可以小于距离S1,并且在特定实施方式中,可以采用标准SCS治疗的接触间距的典型数值(例如,4毫米间距),因这些接触可以被用于提供这种治疗。相应地,该第一接触C1可以根据和第二接触C2不同的信号输送参数输送调节。在更进一步的实施方式中,该下方的第一接触C1可以具有紧密间距S2,并且该上方的第二接触C2可以具有宽间距S1,这取决于患者的指征和/或偏好。在更进一步的实施方式中,如上所述,在该下方和上方位置处的接触均可具有宽间距,例如,为了在沿着脊髓的多个位置支持高频调节。在其它实施方式中,该引线910可以包括不同接触间距的其它布置,这取决于特定患者和指征。例如,该第二接触C2(和/或该第一接触C1)的宽度可以是相邻接触之间的间距的较大部分,其比图9所示的更大。相邻的第一接触C1之间的距离S1可以小于完整的椎体长度(例如,5毫米或16毫米)或大于一个椎体长度,而仍然实现与间距增加有关的优点,例如,降低复杂程度。该引线910的接触可以全部等距间隔(例如,间隔多达约两个椎体),或这些接触可以具有如上所述的不同的间距。两个或两个以上第一接触C1可以在一个椎骨水平(例如,T9)施加调节,而两个或两个以上另外的第一接触C1可以相同或不同频率在不同的椎骨水平(例如,T10)提供调节。
在一些情形下,可能希望调节下方的接触C1和上方的接触C2之间的距离。例如,引线910可以具有线圈布置(像电话绳)或其它长度调节特征,其容许专业人员选择性地变化接触组之间的距离。在此布置的特定方面,该引线的卷绕部分可以位于该第一接触C1和第二接触C2之间。例如,在图10A所示的一个实施方式中,该引线910可以包括携带第一接触C1的近侧部分910a,携带第二接触C2的远侧部分910c,和具有预成型的可变长度的拉紧释放特征的中间部分910b,例如,波浪形或螺旋形特征。该引线910还包括通管针通道或腔915,其延伸从该近侧部分910a通过引线910至该远侧部910c。
接着参照图10B,该专业人员将通管针916插入通管针腔915,其矫直用于植入的该引线910。然后该专业人员将该引线910通过该通管针916插入患者体内,直到远侧部910c和相关的第二接触C2位于需要的位置。然后该专业人员用远侧引线装置917c将该远侧部910c相对于该患者固定。该远侧引线装置917c可以包括任何适合的用于固定该引线的遥控式可展开结构,包括但不限于可膨胀气球。
接着参照图10C,该专业人员可以部分或完全去除该通管针916,并使该引线910的特性(例如,该中间部分910b采取其初始形状的自然趋势)为将该近侧部分910a拉向该远侧部分910c。当该近侧部分910a具有相对于该远侧部分910c的期望的间距时,该专业人员可以用近侧引线装置917a(例如,缝合或其它引线锚)相对于该患者固定该近侧部分910a。在此中方式中,该专业人员可以选择在该近侧部分910a处的该第一接触C1和在远侧部分910c处的该第二接触C2之间的适当间距,其在沿着脊柱的多个患者位置提供有效的治疗。
图11A是引线910的近侧部分910a的放大图,其示意了根据此公开的特定实施方式的内部布置。图11B是基本上沿着图11A的11B-11B所取的截面图。现参照图11B,该引线910可以包括布置于外部绝缘部件918内,例如,塑料套筒内的多个导体921。在特定的实施方式中,该导体921可以包括中间导体921a。在另外的实施方式中,可以取缔该中间导体921a或用如上所述的通管针腔915代替。在任何这些实施方式中,每一个个别的导体921可以包括多根导线919(例如,多丝状布置),其被个别的导线绝缘部件920围绕。在制造期间,该外部绝缘体918的选定部分和该个别的导线绝缘部件920可以被去除,由此沿着该引线910的长度将个别的导体921暴露于选定位置。这些暴露部分可以自行作为接触用途,并可以相应地向该患者提供调节。在另一实施方式中,环(或圆筒)接触被连接至该暴露部分,例如,通过束缚或焊接。制造者可以通过以特定方式间隔该外部绝缘部件918的被去除部分和该导线绝缘部件920来自定义该引线910。例如,制造者可以使用模板或其它布置来引导该去除过程,其包括但不限于烧蚀过程。此种布置容许该引线910的相同的总体结构可用于各种应用和患者,而无需重大变化。在此实施方式中另一方面,每一个导体921均可平行于另一个导体沿着该引线910的主轴在该外部绝缘体918内延伸,其与交织或盘绕布置不同。另外,个别的导体元件920的每一根导体线可以平行于其相邻导体线延伸,其也没有螺旋。预期单独的或组合的这些特征将增加该总体引线910的灵活性,其允许它以更高水平的通用性插入和/或用于比常规引线更宽泛的患者解剖学条件。
图11C是图11A所示的近侧部分910a的部分示意放大图。如上参照图11B所述的该多丝状索的优点是,和常规的线圈导体相比,每一个导体921的阻抗可以被降低。因此,导体921的直径可以减少,而该引线910的总直径也可以被减少。有利地减少该引线直径的一个结果是该接触C1可以具有更大的长度,以提供有效调节所需的表面面积。如果该接触C1由该导体921的暴露部分组成,则这预期不会产生问题。如果该接触C1为环形或圆柱形的接触,则在特定实施方式中,该接触的长度可能变大,以至于限制专业人员在患者插入期间操作该引线910的能力。一个解决此种可能问题的方法是将特定的接触C1分为多个子接触,如图11C所示为六个子接触C1a-C1f。在此实施方式中,每一个个别的子接触C1a-C1f可以被连接到图11B所示的同一导体921。相应地,连接到给定导体921的子接触组可以基本作为长接触进行操作,而不限制该引线910的灵活性。
如上所述,上述布置的一个特征是它们易于被设计和制造。例如,根据特定的患者应用,制造者可以使用不同的模板来提供不同的接触间距。除上述作用之外,或者替代地,上述布置可以提供更高的机动性并通过取缔环形电极和/或其它刚性触点,或将这些接触分为子接触来促成植入过程。在其它实施方式中,其它布置可被用于提供接触灵活性。例如,这些接触可以由传导性的硅酮组成,例如,用适合的传导性材料(如铂,铱或另外的贵金属)装载浸渍的硅酮。
图9所示的引线的实施方式的又一个特征是,患者可以仅用单一的双极活化接触对接受有效的治疗。如果超过一对接触为活化状态,每一对接触都可以接收相同的波形,使得活化的接触可以彼此缩短。在另外的实施方式中,该植入的脉冲发生器(图9中不可见)可以作为反馈电极。例如,该脉冲发生器可以包括作为反馈电极的外壳,或该脉冲发生器可以另外携带反馈电极,其具有相对于该脉冲发生器的固定位置。相应地,该活化接触提供的调节可以是单极调节,这和标准SCS治疗相关的更典型的双极刺激不同。
6.0代表性的编程器结构
本公开的治疗技术的可靠特性可以使如上参照图1A-B所述的完整系统的其它方面能够被简化。例如,该患者遥控器和该医师编程器可以被大为简化,因为变化信号输送参数的需要被显著降低或完全消除。特别地,在某些实施方式中可以预期,一旦引线被植入,该患者可以接受有效治疗,而采取各种各样的位置和参加宽泛的活动,同时不改变信号幅度或其它信号输送参数。因此,该患者遥控器不必包括任何编程功能,但可以转而包括简单的开启/关闭功能(例如,开启/关闭开关)。该患者遥控器还可以包括指示器(例如,灯),其可识别该脉冲发生器何时活动。此特征对于和本公开治疗可以特别有用,因为该患者通常将感觉不到感觉异常,除非该系统被设置和编程为在治疗信号之外故意产生感觉异常。在特定的实施方式中,医师编程器可以类似方式被简化,尽管在有些情形下可能希望保留至少一定水平的编程能力在该医师编程器上。这种能力可以使该医师在引线移动或患者经历生理变化(例如,瘢痕形成)或生活方式变化(例如,新的活动)的少数情况下选择不同的接触和/或其它信号输送参数,这些情况较为显著,以至于它们需要改变(多个)活化接触和/或其它信号输送参数。
图12A-13E显示了反映一个或多个根据本公开的特定实施方式的上述特征的代表性的装置和相关方法。
图12A是根据此公开的实施方式配置的遥控装置1200(例如,患者遥控器)的部分示意图。该患者遥控器1200可以由患者在治疗期间操作,例如,总体上如上参照图1A所述。在图12A所示的特定的实施方式中,该患者遥控器1200包括无线发送器和单一输入设备1201。该无线发送器和植入的脉冲发生器(例如,如上参照图1A所述的脉冲发生器101)形成通信连接1205。连接指示器1203显示该患者遥控器1200是否已经和该脉冲发生器建立通信连接1205,其随即可以使该输入设备1201提供的指令信号被发送到该脉冲发生器。
在此实施方式的进一步的特定方面,该单一输入设备1201只控制相关的被植入的脉冲发生器的两种状态。例如,该输入设备1201可以只控制该脉冲发生器是否“开启”(例如,能够向该患者提供调节信号)或“关闭”(例如,不能向该患者提供调节信号)。在又一个进一步的特定实施方式中,该单一输入设备1201可以受限制,以使得(a)该脉冲发生器可以在该输入设备1201不被激活时开启,以及(b)如果该输入设备1201被激活,则关掉该脉冲发生器。在此实施方式中,该专业人员初始地激活该脉冲发生器,该患者可以关闭它(例如,在特定条件下,如紧急状况)。随后需要该专业人员的输入来重新激活该脉冲发生器。电源指示器1202(例如,LED或其它视觉指示器,音频指示器,或其它类型的指示器)可识别该输入设备1201是否将相关的脉冲发生器置于开启状态或关闭状态。此反馈特征对于接受无感觉异常引发治疗的患者可以特别有用,因为该患者不能即刻感受到这种治疗。该输入设备1201可以包括按钮,触垫,或其它适合的组件。在特定的实施方式中,该输入设备1201可以发送不同的指令信号至该脉冲发生器,其取决于该输入信号是否用来开启或关闭该脉冲发生器。在另一实施方式中,该输入设备1201可以发送同一给信号给该脉冲发生器,并且该脉冲发生器由该输入设备1201收到的每一个新的输入在开启和关闭状态之间简单地切换。在任何实施方式中,该患者遥控器1201可以被调整尺寸和成型为易于用一只手握持和操作。
图12B是根据此公开的另一实施方式配置的患者遥控器1200的部分示意图。在此实施方式中,该输入设备1201可以将相关的被植入的脉冲发生器引导为至多两种或可能更多(例如三种)备选状态之一。例如,该被植入的脉冲发生器可以被设置为根据至多两种不同的信号输送程序输送信号至该患者。通过激活该输入设备1201,该患者可以在第一程序和第二程序之间切换。每一个程序可以与之有关,相应的程序指示器1204a,1204b,和活动程序可以由相应指示器的不同外观显示。例如该程序指示器1204a,1204b可以包括灯,LED或其它装置,其在相关程序活动时活化(例如,发亮)。在代表性的实施方式中,这两种程序可以是睡眠/清醒程序或常规活化患者/极度活化患者程序。在这些及其它实施方式中,程序之间的差异可以限于电流幅度差异(与其它差异相反,例如,频率差异和活化接触差异)。该患者遥控器1200还可以被用于控制该植入的脉冲发生器是否开启或关闭,当程序指示器1204a,1204b均不活化时显示关闭状态。如以上参照图12A所述,该患者遥控器1200可以根据在该植入的脉冲发生器处所期望的目标状态发出不同的指令信号,或者该患者遥控器1200可以将相同的信号引导至该植入的脉冲发生器,并且该植入的脉冲发生器随即可以在每一个新的指令信号到达时进入该状态(例如,关闭,程序1,程序2,关闭,等等)。
如上参照图12A和12B所述的实施方式的一个特征是该患者遥控器1200可以包括有限功能输入设备1201,例如,阻止输入设备实施某些行为的输入设备。特别地,图12A所示的该患者遥控器只能在开启和关闭状态之间变化相应的被植入的脉冲发生器的状态,并且图12B所示的患者遥控器1200只能在关闭状态,第一程序,和第二程序之间变化该相应的被植入的脉冲发生器的状态。值得注意的是,图12A所示的该患者遥控器1200不能控制幅度,频率,和/或作为向该患者提供调节信号依据的其它信号输送参数。图12B所示的该患者遥控器1200有限地控制这些特征,因为这些不同的程序通常会包括不同的信号输送参数。然而,该患者遥控器1200不能单独或者在专业人员设置的可选程序范围之外控制每一个信号输送参数。
上述布置的一个优点是其可以通过减少该患者在控制该电信号所提供的治疗时的介入来简化该患者的生活。在此实施方式中,对于患者而言,减少控制不是缺点,反而利用了如上所述的治疗的可靠特性。例如,该治疗的可靠特性可以减少或消除该患者控制信号幅度,输送位置和/或其它参数的需要,而不影响该治疗的功效。与上述特征有关的另一个优点是该专业人员可以更易于跟踪被施加至患者的治疗。例如,该患者遥控器1200可以存储信息,其识别该植入的脉冲发生器何时被激活,以及,如果该患者启动过多个程序,哪个程序是活化。通过用更少的变量进行控制,可预期该数据更易于理解和利用。
在其它实施方式中,该总体系统可以其它方式运作,以实现至少一些前述的结果。例如,该脉冲发生器可以被设置为仅响应某些请求,或不响应来自患者遥控器的特定请求。在特定的例子中,该脉冲发生器可以被设置为不响应来自患者遥控器的为改变幅度,程序,或活化接触选择的请求。此方法的一个用途是其允许已有的患者遥控器以如上所述的限制功能方式被使用。
图13A-13E显示了该专业人员可以用来控制提供给患者的治疗的装置和相关的方法。总体上,这些装置和方法容许该专业人员比通常授权给该患者的功能更多地控制该治疗。这些特征和方法可以在一装置上实施,该装置被临时性直接地线连至该引线(例如,以如上参照图1A所述的外部编程器105的方式)或通过无线连接至被植入的脉冲发生器(例如,如上参照图1A所述的医师编程器111的方式)。该患者遥控器1200和该专业人员的控制器可以各种包括不同的密钥,密码,或授权布置,它们被自动发送至该受控装置(例如,被植入的脉冲发生器)并由其译码。相应地,该受控装置可以由患者遥控器(例如,以第一模式)或该专业人员的控制器(例如,以第二模式)酌情控制。
图13图示了专业人员的控制器1310,其具有显示介质1312(例如,LCD,LED阵列,或其它适合的介质)以及用于输入显示在该显示介质1312上的信息的一个或多个输入设备1311。该专业人员的控制器1310还可以包括内存储器1313和处理器1314(和/或其它计算机/机器可读取介质),它们存储和执行程序和/或指示,所述程序和/或指示与在该显示介质1312处形成和呈现信号输送参数有关。如果该控制器1310直接连接至引线或其它信号输送装置,则其还包括用于生成该调节信号的内部脉冲发生器。如果该控制器1310无线连接至被植入的脉冲发生器,其即能控制该植入的脉冲发生器产生信号的方式。呈现在该显示介质1312的显示的各方面参照图13B-13E被进一步描述于下。
图13显示了显示1320的模型,其可以被呈现在图13A所示的该显示介质1312处。该显示1320可以包括两维图形布局,垂直的轴向尺度1321确定沿该患者脊柱(例如,从T8至T12)的轴向位置,并且横向幅度尺度1322确定治疗信号被施加至该患者的电流幅度(例如,以mA为单位)。该显示1320还包括治疗位置标识器1326,其指示在何处沿着该轴向尺度1321施加该调节信号,以及可用幅度窗口1323,其显示该专业人员可以使用的电流幅度范围。幅度指示器1324显示当前的幅度水平。相应地,该专业人员可以沿该轴向尺度1321上下移动该位置标识器1326(例如,用拖放方式或其它适合的布置),并且可以通过来回移动该幅度指示器1324调节该幅度(例如,也采用拖放方式或其它适合的布置)。
该显示1320还包括一个或多个疼痛分值标识器1327(其中三个分别在图13B中显示为第一,第二,和第三疼痛分值标识器1327a,1327b,1327c)。该疼痛分值标识器1327可以标识作为幅度和沿脊柱的轴向位置函数的数字式VAS分值(或其它适合指标值)。这些分值可以针对当前接受治疗调节的特定患者,或针对其它相关患者或患者群体。例如,该疼痛分值标识器1327可以反映针对具有和当前患者经历的类似病状或指征的患者群体的数据。相应地,该专业人员可以相同方式以及在同一显示上所显示的当前接受治疗调节的患者的位置和幅度观看代表性的患者或患者群体的历史疼痛分值。这可以帮助该专业人员选择对当前患者适当的轴向位置和幅度。例如,该专业人员可以将该调节的幅度和轴向位置以最低值定位或接近该疼痛分值标识器1327(例如,疼痛分值标识器1327a)。此布置的优点是,其以易于观看和易于操纵的形式一起呈现历史信息和可调节的患者参数。
图13B显示了从约T8椎骨水平延伸至约T12椎骨水平的单一引线。在其它实施方式中,该患者可以具有多个沿脊柱植入的引线。例如,现在参照图13C,该显示1320呈现第一引线标识器1325a,其与第一引线相关,以及位于下方的第二引线标识器1325b,其与第二引线相关。通过按照说明使用该引线标识器1325a,1325b,该专业人员可以操纵被提供至该患者的调节的位置和幅度,其方式总体上如上参照图13B所述。在两根引线重叠的区域,该专业人员可以水平地拖曳或者以其它方式将该治疗位置标识器1326从一根引线移动至另一根引线,以选择将施加该调节信号的引线。如果该专业人员将该治疗位置标识器1326拖曳为高于或低于特定引线的轴向范围,则该程序自动将该位置标识器1326移动至邻近的引线,假定该邻近的具有适当的轴向范围。在任何实施方式中,该程序可以自动选择该引线上最接近该治疗位置标识器1326的接触。此特征的进一步的方面在以下参照图13D和13E更详细地描述。
现参照图13D,如上参照图13B和13C所述的详细显示1320已被简化并形成综合显示1320a的一部分。该综合显示1320a可以包括状态标识器1330(例如,标识该患者,装置,和电池状态),程序选项指示器1328(例如,标识可选的程序),引线位置简示1329,和信号输送参数标识器1333。该综合显示1320a还可以包括对应每一根被植入的引线的接触标识器1331。在图13D所示的实施方式中,该患者具有两根植入引线,以及相应地具有两组接触标识器1331a,1331b。每一个接触标识器组1331a,1331b之后是相应的程序识别器1332a,1332b,其标识可用的程序(例如,程序“P1”)。该治疗位置指示器1326沿该程序标识器1332a显示用该程序提供该治疗的位置。在图13D所示的特定实施方式中,该患者通过该左/上引线集中在椎骨位置T9.5附近接受治疗,而不通过该右下引线接受治疗。
如以上所示,该程序可以根据该专业人员放置该治疗位置标识器1326的位置自动选择适当的信号输送接触。例如,如图13D所示,该专业人员已经将该治疗位置标识器1326移动至示意的位置,并且该程序已经自动选择接触“3”和“5”,来至少在这些接触之间延伸的面积上输送调节。此布置的一个特征是该专业人员不必选择活化哪个接触。该专业人员反而可以选择期望的椎骨位置(例如,根据该疼痛分值指示器1327),并容许该程序选择适当的接触。此布置的另一特征是该专业人员不必选择哪个活化接触是阳极或阴极。在此使用时,阴极接触指提供该调节时所依据的脉冲列开始时接受负的或极化脉冲的接触。如上所述,可以认为本公开的治疗对于双极接触对中哪个是阳极或阴极不敏感相对不敏感。相应地,该专业人员不必进行此种选择,其简化了该专业人员为该患者制定程序参数的任务。特别地,该专业人员控制器1310可以被禁止接受阴极/阳极选择的用户输入。作为替代,由该专业人员的控制器1310(或由其联系的该植入的脉冲发生器)执行的程序可以根据任何一类适合的算法自动选择哪个接触是阳极以及哪个是阴极,无需用户输入。例如,该程序可以选择该上方接触为阴极,下方接触是阳极。在其它实施方式中,此关系可以被逆转。
在任何上述参照图13D的实施方式中,在该专业人员主动控制与该位置所提供的治疗有关的信号输送参数时,该治疗位置标识器1326可以加亮或者分化。例如,如图13D所示,该治疗位置标识器1326被亮化显示,其指示该专业人员可以通过控制该信号输送参数标识器1333控制相关的信号输送参数。这些标识器可以包括脉冲标识器1335,和幅度标识器1334。该幅度标识器1334可以包括最小幅度1336,最大幅度1337,起始幅度1338,幅度步骤标识器1339,和当前幅度标识器1340。该专业人员可以选择该幅度步骤,然后在该最小值和最大值之间调节该幅度,并且该当前值由该当前幅度标识器1340显示。
图13D所示布置的一个特征是最小幅度1336可以是该专业人员或制造者设定的非零值。这和典型的SCS控制器不同,其基本令该专业人员或该患者将该幅度下调至零。然而,本治疗通常不提供向患者提供治疗正在进行的直接可察觉的感觉(例如,感觉异常)。相应地,制定最小幅度水平可以该患者或该专业人员无意中选择过低的不能用于提供治疗的幅度,其可能暂时不能由该患者检测到。在图13D所示的特定实施方式中,该最小幅度被设定为2mA。如上所述,该最小幅度可以具有下限值(例如,1mA或0.5mA),这取决于各种因素,包括患者特异性因子和/或指征特异性因子。
图13E是该显示1320a的部分示意图,其显示了与多根引线,多个程序,和多个治疗位置指示器有关的信息。特别地,图13E显示了与第一引线有关的第一接触标识器组1331a,和与第二引线有关的第二接触标识器组。显示了两种可用程序(″P1″和″P2″),其由该第一引线的程序标识器1332a1,1332a2,以及该第二引线的程序标识器1332b1,1332b2指示为对应每一根引线。在此特定布置中,该专业人员已经为程序1和2在该第一引线选择了调节位置(如第一和第二治疗位置指示器1326a1,1326a2所示),并且仅为程序2在该第二引线选择了调节位置(如第三治疗位置指示器1326b2所示)。由该信号输送参数标识器1333呈现的信号输送参数与在该第一引线按照程序P2提供的治疗相关,其由该第二位置指示器1326a2识别,并在图13E中被加亮。其它被选择的治疗位置指示器1326a1和1326b2以灰度显示。相应地,该专业人员可以容易地识别该信号输送参数标识器1333和哪个程序和治疗位置相应。
图13E所示的另一特征是,如果希望的话,该专业人员可以摒弃由该程序进行的缺省接触选择过程。例如,该程序自动选择了在该第一引线延伸三个接触的治疗面积用于程序P1和P2。在特定的实施方式中,这可以是该缺省选择过程。对于在该第二引线的程序P2,该专业人员已经改变了该治疗位置标识器1326b2的长度,以使得其延伸跨越四个接触(接触11-14)。在其它实施方式中,该专业人员可以选择延伸其它长度的治疗面积,它们可以比图3E中所示的更短或者更长。总体上,该程序可以选择在该治疗面积的上方和下方末端设置两个接触为该活化接触。
7.0代表性的调节位置和指征
如上所述的许多实施方式是在用施加于下部胸椎(T9-T12)的调节信号治疗慢性,神经性下腰痛的背景下描述的。在其它实施方式中,具有总体上类似于如上所述参数(例如,频率,脉冲宽度,幅度,和/或作业周期)的调节信号可以被用于其它的患者位置,以解决其它指征。例如,尽管上述方法包括在脊髓中线至DREZ的范围内的横向位置施加调节,在其它实施方式中,该调节可以被施加于从该DREZ水平向外的散孔区域(foramenregion)。在其它实施方式中,该调节可以被施加于患者的其它脊髓位置。例如,可以将调节施加于骶骨区域,特别是骶神经进入骶骨的“马尾”区域。小便失禁和大便失禁表现了实例指征,其预期可以用施加到此位置的调节治疗。在其它实施方式中,该调节可以被施加于其它胸椎。例如,可以施加调节于T9以上胸椎。在特定的实施方式中,可以施加调节于T3-T6区域,以治疗心绞痛。可以将调节用于高位胸椎,以治疗与挤压有关的疼痛。可以施加调节于颈椎,以解决慢性区域性疼痛综合症和/或全身疼痛,并且其可被用于替换颈部外科手术。适合的颈部位置包括椎骨C3-C7,包括临界值。在其它实施方式中,可以施加调节于枕骨神经,例如,解决偏头痛。
如上所述,根据上述参数的调节还可以被用于治疗急性和/或慢性伤害性疼痛。例如,根据这些参数的调节能在外科手术期间被使用,以补充和/或替代麻醉药(例如,脊髓穿刺)。这种应用可以被用于肿瘤切除,膝外科手术,和/或其它外科手术。类似的技术可以被用于植入装置,以解决手术后疼痛,并可以避免对于局部利度卡因的需求。在更进一步的实施方式中,根据上述参数的调节可被用于解除其它周围神经痛。例如,可以直接施加调节至周围神经以解除幻肢痛。
根据上述内容,应当理解,已经描述于此的此公开的特定实施方式是为了说明,但在不偏离此公开的前提下可以作出各种改变。例如,如上所述的特定参数范围和指征在进一步的实施方式中可以不同。如上所述,专业人员可以避免使用某些步骤,(例如,测绘,试验期间和/或电流导引),但在其它实施方式中,这种步骤可以被用于特定的情形。如上所述参照图9-11C的引线可以具有超过两组接触,和/或在其它实施方式中可以具有其它接触间距。在一些实施方式中,如上所述,施加于该患者的信号幅度可以是恒定的。在其它实施方式中,该幅度可以预定方式变化,例如,通过上调/下调,和/或在多个幅度之中循环。该信号输送部件可以具有硬脑(脊)膜外(epidural)位置,如上参照图1B所示,并且在其它实施方式中,也可以具有硬(脑)膜外(extradural)位置。在如上所述的特定实施方式中,当在约T9至约T12的椎骨施加调节时,具有上述特性的信号预计可以给具有下腰痛和/或腿疼痛的患者提供治疗便利,至少在一些其它实施方式中,可以认为此范围可以为约T5至约L1。
在特定实施方式的背景下所描述的此公开的某些方面可以在其它实施方式中被结合或去除。例如,如上所述,在特定实施方式中,该试验期间,操作室测绘过程,和/或外部调制器可以被去除或者简化。被引导至特定指征的治疗可以在其它实施方式中被组合。此外,尽管与某些实施方式有关的优点已经在那些实施方式的背景下被描述,其它实施方式也可能展现这种优点,而不是所有实施方式必须展现这种优点才落入本公开的范围。相应地,本公开和相关的技术可以包括此处没有明确表达或叙述的其它实施方式。

Claims (41)

1.一种患者治疗系统,包括:
患者可植入的信号输送装置;
患者可植入的脉冲发生器,其被电连接至该信号输送装置,该脉冲发生器被以3kHz至50kHz的频率输送调节信号的指令编程;和
遥控器,其只有可无线连接至该脉冲发生器的单一输入设备,该单一输入设备是可操作的,以在该脉冲发生器处产生不超过两种状态:第一状态,其中该脉冲发生器被激活以输送该调节信号,和第二状态,其中该脉冲发生器被禁止输送该调节信号;
其中该单一输入设备是可操作的,以使该脉冲发生器在该第一状态和该第二状态之间来回变化。
2.如权利要求1所述的系统,其中(a)遥控器被禁止发出改变该调节信号幅度的指令,或(b)该脉冲发生器被禁止应答来源于该遥控器的改变该调节信号幅度的指令,或(c)满足(a)和(b)两者。
3.如权利要求1所述的系统,其中(a)遥控器被禁止发出改变输送该调节信号所依据的自动化程序的指令,或(b)该脉冲发生器被禁止应答来源于该遥控器的改变输送该调节信号所依据的自动化程序的指令,或(c)满足(a)和(b)两者。
4.如权利要求1所述的系统,其中该信号输送装置包括多个电接触,并且其中(a)该遥控器被禁止发出改变由哪些接触接受该调节信号的指令,或(b)该脉冲发生器被禁止应答来源于该遥控器的改变由哪些接触接受该调节信号的指令,或(c)满足(a)和(b)两者。
5.如权利要求1所述的系统,其中该输入装置包括按钮。
6.如权利要求1所述的系统,其中该遥控器包括指示器,其指示该脉冲发生器在哪个状态。
7.如权利要求1所述的系统,其中该遥控器包括指示器,其指示是否和该脉冲发生器建立无线连接。
8.如权利要求1所述的系统,其中该遥控器是第一遥控器,并且其中该系统进一步包括第二遥控器,该第二遥控器具有可无线连接至该脉冲发生器的至少一个输入装置,该第二遥控器的输入装置可被驱动,以在该脉冲发生器产生多个活化状态,该脉冲发生器对应于相应的不同活化状态根据不同的信号输送参数引导该调节信号。
9.如权利要求1所述的系统,其中该信号输送装置包括细长的脊髓引线主体。
10.一种患者治疗系统,包括:
第一遥控器,其可被无线连接至可植入的脉冲发生器,该第一遥控器包括:
无线通信装置;和
单一输入设备,其被连接至该无线通信装置以发送指令信号,该单一输入设备是该第一遥控器被操作式连接至该无线通信装置以发送指令信号的唯一的输入装置,该单一输入设备是可操作的,以在该脉冲发生器处产生最多两个状态:第一状态,其中该脉冲发生器被激活以向患者输送调节信号,和第二状态,其中该脉冲发生器被禁止输送该调节信号;以及
第二遥控器,包括:
至少一个输入装置其无线地耦接至该脉冲发生器,该第二遥控器的该输入装置可被驱动,以在该脉冲发生器产生多于两种活化状态,并且其中这些状态包括多个活化状态,个别的活化状态根据相应的不同信号输送参数引导该调节信号;
其中该第一遥控器和该第二遥控器具有不同的访问安全特征。
11.如权利要求10所述的系统,其中该单一输入设备是可操作的,以将该脉冲发生器从该第一状态变化为该第二状态,但不从该第二状态至该第一状态。
12.如权利要求10所述的系统,其中该单一输入设备是可操作的,以使该脉冲发生器在该第一状态和该第二状态之间来回变化。
13.如权利要求10所述的系统,进一步包括该可植入的脉冲发生器,并且其中该被植入的脉冲发生器被用指令编程,用于在3kHz至50kHz的频率输送调节信号。
14.如权利要求10所述的治疗系统,进一步包括信号输送装置,其被连接至该可植入的脉冲发生器,且其中该信号输送装置包括细长的脊髓引线主体。
15.一种患者治疗系统,包括:
可植入的脉冲发生器,其可被无线连接至第一遥控器,该脉冲发生器包括:
无线接收器;
机器可读取的介质,其被可操作地连接至该无线接收器,并具有根据第一模式和第二模式向患者输送电调节信号的指令;
在该第一模式下,该脉冲发生器被限于响应在该第一无线接收器收到的输入,来启动和停止该电调节信号的输送,并且其中
在该第二模式下,该脉冲发生器是可控制的,以响应该无线接收器收到的输入,来开始,停止和改变该电调节信号的输送;和其中
该脉冲发生器根据通过该无线接收器接收到的授权信号在该第一模式和该第二模式之间变化;
其中该第一遥控器具有用于向该无线接收器传送第一授权信号以使该脉冲发生器以该第一模式操作的指令;和第二遥控器,其具有用于向该无线接收器传送第二授权信号以使该脉冲发生器以该第二模式操作的指令;其中该第一遥控器和该第二遥控器具有不同的的访问安全特征。
16.如权利要求15所述的系统,其中该机器可读取的介质被用指令编程,该指令用于在3kHz至50kHz的频率输送该电调节信号。
17.如权利要求15所述的系统,其中该机器可读取的介质被用指令编程,该指令用于在5kHz至15kHz的频率输送该电调节信号。
18.如权利要求15所述的治疗系统,进一步包括可植入的信号输送装置,其可连接至该脉冲发生器,并且其中该信号输送装置包括细长的脊髓引线。
19.一种制造患者治疗系统的方法,包括:
用指令集对患者可植入的脉冲发生器进行编程,该指令集用于向患者输送电治疗信号,该脉冲发生器具有从第一遥控器接收信号的无线接收器;和
(a)使该第一遥控器具有脉冲发生器控制功能,该功能被限制于激活和停止该电治疗信号;或
(b)使该脉冲发生器具有响应该第一遥控器的功能,该遥控器被限于激活和停止该电治疗信号;或
(c)(a)和(b)两者;以及
提供第二遥控器具有控制功能,所述控制功能包括,在该脉冲发生器产生多个活化状态,该脉冲发生器对应于相应的不同活化状态根据不同的信号输送参数引导该电治疗信号;
其中该第一遥控器和该第二遥控器具有不同的的访问安全特征。
20.如权利要求19所述的方法,其中对该脉冲发生器进行编程包括,用指令集编程该脉冲发生器,该指令集用于在3kHz至50kHz的频率输送该电治疗信号。
21.如权利要求19所述的方法,其中对该脉冲发生器进行编程包括,用指令集编程该脉冲发生器,该指令集用于在5kHz至15kHz的频率输送该电治疗信号。
22.一种操作患者治疗系统的方法,包括:
通过被设置在该患者体外的无线遥控器控制被植入患者体内的信号输送装置,其中通过该遥控器控制该信号输送装置被限制为只控制该信号输送装置是否以3kHz至50kHz的频率输送信号至该患者,或不输送信号至该患者;其中控制信号输送装置包括,控制信号输送装置而不改变该信号的幅度。
23.如权利要求22所述的方法,其中控制信号输送装置包括,控制至少一个患者椎骨的散孔内的被植入的靠近该患者脊柱的信号输送装置。
24.如权利要求22所述的方法,其中控制信号输送装置包括,控制信号输送装置而不改变输送该信号所依据的自动化程序。
25.如权利要求22所述的方法,其中该信号输送装置包括多个电接触,并且其中控制信号输送装置包括,控制信号输送装置而不改变向哪些接触输送该信号。
26.一种患者治疗系统,包括:
控制器,其可被操作式连接至患者可植入的引线主体,该控制器包括:
显示介质;
机器可读取的介质,其具有用于在该显示介质处同时呈现的指令:
引线主体位置的图形指示;
可用于输送至该引线主体的信号的信号幅度水平的图形指示;和
与引线主体位置和幅度有关的多个患者疼痛级别的图形指示;和
输入装置,其被连接至该机器可读取的介质以引导和引线主体位置,信号幅度或引线主体位置和信号幅度两者相应的输入,用作治疗调节信号。
27.如权利要求26所述的系统,进一步包括该引线主体,并且其中该控制器包括可释放地被连接至该引线主体的脉冲发生器。
28.如权利要求26所述的系统,其中引线主体位置的图形指示和信号幅度水平的图形指示被呈现在正交的轴上。
29.如权利要求26所述的系统,其中该机器可读取的介质具有指令,其用于:
呈现最大电流水平和最小电流水平的指示;和
呈现处于该最大电流水平和该最小电流水平或处于它们中间的当前电流水平的用户可操控显示;
30.用于选择患者治疗参数的计算机执行方法,包括:
在患者可植入的脉冲发生器的控制器的显示介质处同时呈现:
引线主体位置的图形指示;
该脉冲发生器可达到的信号幅度水平的图形指示;
与引线主体位置和幅度有关的多个患者疼痛级别的图形指示;和
治疗调节信号的所选择幅度的图形指示。
31.如权利要求30所述的方法,其进一步包括,根据用户输入更新所选择的治疗调节信号的幅度的指示。
32.如权利要求30所述的方法,进一步包括:
呈现治疗调节信号将被导向的引线主体位置的图形指示;和
根据用户输入更新该引线主体位置的指示。
33.一种患者治疗系统,包括:
控制器,其可被操作式连接至患者可植入的脉冲发生器,该控制器包括:
显示介质;
机器可读取的介质,其具有用于在该显示介质处呈现非零最小电流幅度水平的指令;
至少一个引线主体位置的图形指示;
可用于输送至该至少一个引线主体的信号的信号幅度水平的图形指示;和
与引线主体位置和幅度有关的多个患者疼痛级别的图形指示;和
输入装置,其被连接至该机器可读取的介质以引导和引线主体位置,信号幅度或引线主体位置和信号幅度两者相应的输入,用作脊髓治疗调节信号。
34.如权利要求33所述的系统,其中该机器可读取介质具有用于在该显示介质处呈现非零最大电流幅度水平的指令。
35.一种用于选择患者治疗参数的计算机执行方法,包括:
在患者可植入的脉冲发生器的控制器的显示介质处呈现非零最小电流幅度水平的指示;
至少一个引线主体位置的图形指示;
可用于输送至该至少一个引线主体的信号的信号幅度水平的图形指示;和
与引线主体位置和幅度有关的多个患者疼痛级别的图形指示;和
接受在最小电流幅度水平或其上的用于脊髓治疗调节信号的信号幅度值的输入。
36.如权利要求35所述的方法,进一步包括,在该显示介质处呈现非零的最大电流幅度水平的指示。
37.如权利要求36所述的方法,进一步包括,呈现在该最大电流幅度水平指示和最小电流幅度水平指示或者它们之间的用户可操控的当前电流水平。
38.一种患者治疗系统,包括:
患者可植入的信号输送装置;
患者可植入的脉冲发生器,其被电连接至该信号输送装置,该脉冲发生器被以3kHz至50kHz的频率输送调节信号的指令编程;和
遥控器,其只有可无线连接至该脉冲发生器的单一输入设备,该单一输入设备是可操作的,以在该脉冲发生器处产生不超过两种状态:第一状态,其中该脉冲发生器被激活以输送该调节信号,和第二状态,其中该脉冲发生器被禁止输送该调节信号;
其中该单一输入设备是可操作的,以将该脉冲发生器从该第一状态变化为该第二状态,但不从该第二状态至该第一状态。
39.一种操作患者治疗系统的方法,包括:
通过位于患者体外的无线遥控器,控制信号输送装置植入该患者,其中通过该无线遥控器控制该信号输送装置限于仅控制该信号输送装置是否以3kHz至50kHz的频率向该患者输送信号,或者不向该患者输送信号;和
其中,控制信号输送装置包括不改变该信号被输送所根据的自动化程序来控制信号传送装置。
40.如权利要求39所述的方法,其中控制信号输送装置包括,控制信号输送装置而不改变该信号的幅度。
41.一种操作患者治疗系统的方法,包括:
通过位于患者体外的无线遥控器,控制信号输送装置植入该患者,其中通过该无线遥控器控制该信号输送装置限于仅控制该信号输送装置是否以3kHz至50kHz的频率向该患者输送信号,或者不向该患者输送信号;和
其中,该信号输送装置包括多个电接触,以及其中控制信号输送装置包括不改变向哪些接触输送该信号,控制信号输送装置。
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Families Citing this family (291)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8361067B2 (en) 2002-09-30 2013-01-29 Relievant Medsystems, Inc. Methods of therapeutically heating a vertebral body to treat back pain
US7783353B2 (en) 2003-12-24 2010-08-24 Cardiac Pacemakers, Inc. Automatic neural stimulation modulation based on activity and circadian rhythm
US8788044B2 (en) 2005-01-21 2014-07-22 Michael Sasha John Systems and methods for tissue stimulation in medical treatment
US20070073354A1 (en) * 2005-09-26 2007-03-29 Knudson Mark B Neural blocking therapy
US8027718B2 (en) * 2006-03-07 2011-09-27 Mayo Foundation For Medical Education And Research Regional anesthetic
US20070265973A1 (en) * 2006-05-15 2007-11-15 The Directv Group, Inc. Methods and apparatus to protect content in home networks
US8775319B2 (en) 2006-05-15 2014-07-08 The Directv Group, Inc. Secure content transfer systems and methods to operate the same
US8224453B2 (en) 2007-03-15 2012-07-17 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Spinal cord stimulation to treat pain
US11376435B2 (en) 2007-07-20 2022-07-05 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and method for shaped phased current delivery
US20130304152A1 (en) * 2012-05-14 2013-11-14 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and method for shaped phased current delivery
EP2586490B1 (en) 2007-07-20 2016-02-24 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Stimulation system to control neural recruitment order and clinical effect
EP2206521B1 (en) * 2007-09-27 2019-07-17 Satoshi Ikawa Apparatus for sterilization
US20090204173A1 (en) 2007-11-05 2009-08-13 Zi-Ping Fang Multi-Frequency Neural Treatments and Associated Systems and Methods
US7890182B2 (en) 2008-05-15 2011-02-15 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Current steering for an implantable stimulator device involving fractionalized stimulation pulses
US8108052B2 (en) * 2008-05-29 2012-01-31 Nervo Corporation Percutaneous leads with laterally displaceable portions, and associated systems and methods
BRPI0913738A2 (pt) * 2008-09-19 2015-10-13 Terry William Burton Moore "método e dispositivo para redução da tensão muscular através de manipulação elétrica"
US9327121B2 (en) * 2011-09-08 2016-05-03 Nevro Corporation Selective high frequency spinal cord modulation for inhibiting pain, including cephalic and/or total body pain with reduced side effects, and associated systems and methods
US8311639B2 (en) 2009-07-08 2012-11-13 Nevro Corporation Systems and methods for adjusting electrical therapy based on impedance changes
US8255057B2 (en) 2009-01-29 2012-08-28 Nevro Corporation Systems and methods for producing asynchronous neural responses to treat pain and/or other patient conditions
EP2403589B1 (en) 2009-02-10 2014-01-22 Nevro Corporation Systems for delivering neural therapy correlated with patient status
EP2756864B1 (en) 2009-04-22 2023-03-15 Nevro Corporation Spinal cord modulation systems for inducing paresthetic and anesthetic effects
ES2624748T3 (es) 2009-04-22 2017-07-17 Nevro Corporation Modulación de alta frecuencia selectiva de la médula espinal para la inhibición del dolor con efectos secundarios reducidos, y sistemas y métodos asociados
US9463323B2 (en) * 2009-06-18 2016-10-11 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Spatially selective nerve stimulation in high-frequency nerve conduction block and recruitment
US8498710B2 (en) 2009-07-28 2013-07-30 Nevro Corporation Linked area parameter adjustment for spinal cord stimulation and associated systems and methods
US8494654B2 (en) * 2010-09-22 2013-07-23 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for making and using paddle leads with adjustable spacing between adjacent electrodes
US8805519B2 (en) 2010-09-30 2014-08-12 Nevro Corporation Systems and methods for detecting intrathecal penetration
US8965482B2 (en) 2010-09-30 2015-02-24 Nevro Corporation Systems and methods for positioning implanted devices in a patient
US8788048B2 (en) 2010-11-11 2014-07-22 Spr Therapeutics, Llc Systems and methods for the treatment of pain through neural fiber stimulation
US10071240B2 (en) 2010-11-11 2018-09-11 University Of Iowa Research Foundation Floating electrodes that engage and accommodate movement of the spinal cord
US9364660B2 (en) 2010-11-11 2016-06-14 University Of Iowa Research Foundation Electrode array device configured for placement inside the dura for direct spinal cord stimulation
US8788046B2 (en) 2010-11-11 2014-07-22 Spr Therapeutics, Llc Systems and methods for the treatment of pain through neural fiber stimulation
US8788047B2 (en) 2010-11-11 2014-07-22 Spr Therapeutics, Llc Systems and methods for the treatment of pain through neural fiber stimulation
AU2011336606B2 (en) 2010-11-30 2016-06-23 Nevro Corporation Extended pain relief via high frequency spinal cord modulation, and associated systems and methods
FR2971418B1 (fr) * 2011-02-14 2014-02-14 Univ Paris Curie Borne d'assistance permettant la surveillance a distance d'une personne connectee a un dispositif medical d'assistance et de surveillance
US20120253422A1 (en) * 2011-03-30 2012-10-04 Nevro Corporation Systems and methods for selecting neural modulation contacts from among multiple contacts
US9656076B2 (en) 2011-04-07 2017-05-23 Nuvectra Corporation Arbitrary waveform generator and neural stimulation application with scalable waveform feature and charge balancing
US8996117B2 (en) * 2011-04-07 2015-03-31 Greatbatch, Ltd. Arbitrary waveform generator and neural stimulation application with scalable waveform feature
US10568559B2 (en) 2011-05-13 2020-02-25 Saluda Medical Pty Ltd Method and apparatus for measurement of neural response
WO2012155187A1 (en) * 2011-05-13 2012-11-22 National Ict Australia Ltd Method and apparatus for application of a neural stimulus - i
WO2012155189A1 (en) 2011-05-13 2012-11-22 National Ict Australia Ltd Method and apparatus for estimating neural recruitment - f
WO2012155184A1 (en) 2011-05-13 2012-11-22 National Ict Australia Ltd Method and apparatus for measurement of neural response - c
EP4159273A1 (en) 2011-05-13 2023-04-05 Saluda Medical Pty Ltd Implantable device for controlling a neural stimulus
AU2012255671B2 (en) 2011-05-13 2016-10-06 Saluda Medical Pty Limited Method and apparatus for measurement of neural response - a
US9872990B2 (en) 2011-05-13 2018-01-23 Saluda Medical Pty Limited Method and apparatus for application of a neural stimulus
US10758723B2 (en) 2011-05-19 2020-09-01 Neuros Medical, Inc. Nerve cuff electrode for neuromodulation in large human nerve trunks
JP2014516696A (ja) 2011-05-19 2014-07-17 ニューロス・メディカル・インコーポレイティッド 高周波電気神経ブロック
US11413458B2 (en) 2011-05-19 2022-08-16 Neuros Medical, Inc. Nerve cuff electrode for neuromodulation in large human nerve trunks
US9295841B2 (en) 2011-05-19 2016-03-29 Meuros Medical, Inc. High-frequency electrical nerve block
US20130197607A1 (en) 2011-06-28 2013-08-01 Greatbatch Ltd. Dual patient controllers
US8954148B2 (en) * 2011-06-28 2015-02-10 Greatbatch, Ltd. Key fob controller for an implantable neurostimulator
US20130006330A1 (en) 2011-06-28 2013-01-03 Greatbatch, Ltd. Dual patient controllers
EP2763743A4 (en) 2011-10-04 2015-08-05 Nevro Corp MODELING POSITIONS OF DEVICES IMPLEMENTED IN A PATIENT
US9227076B2 (en) 2011-11-04 2016-01-05 Nevro Corporation Molded headers for implantable signal generators, and associated systems and methods
EP2773423B1 (en) 2011-11-04 2024-01-10 Nevro Corporation Medical device communication and charding assemblies for use with implantable signal generators
US9814884B2 (en) 2011-11-04 2017-11-14 Nevro Corp. Systems and methods for detecting faults and/or adjusting electrical therapy based on impedance changes
USD736383S1 (en) 2012-11-05 2015-08-11 Nevro Corporation Implantable signal generator
CA2864473C (en) 2011-11-11 2021-10-19 The Regents Of The University Of California Transcutaneous spinal cord stimulation: noninvasive tool for activation of locomotor circuitry
US9474898B2 (en) 2013-03-29 2016-10-25 Neurometrix, Inc. Detecting cutaneous electrode peeling using electrode-skin impedance
US10335595B2 (en) 2011-11-15 2019-07-02 Neurometrix, Inc. Dynamic control of transcutaneous electrical nerve stimulation therapy using continuous sleep detection
ES2649984T3 (es) 2011-11-15 2018-01-16 Neurometrix, Inc. Aparato para aliviar el dolor utilizando estimulación eléctrica transcutánea de nervios
US9675801B2 (en) 2011-11-15 2017-06-13 Neurometrix, Inc. Measuring the “on-skin” time of a transcutaneous electrical nerve stimulator (TENS) device in order to minimize skin irritation due to excessive uninterrupted wearing of the same
US11259744B2 (en) 2011-11-15 2022-03-01 Neurometrix, Inc. Transcutaneous electrical nerve stimulator with automatic detection of leg orientation and leg motion for enhanced sleep analysis, including enhanced transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) using the same
US10279179B2 (en) 2013-04-15 2019-05-07 Neurometrix, Inc. Transcutaneous electrical nerve stimulator with automatic detection of user sleep-wake state
US10112040B2 (en) 2011-11-15 2018-10-30 Neurometrix, Inc. Transcutaneous electrical nerve stimulation using novel unbalanced biphasic waveform and novel electrode arrangement
US11247040B2 (en) 2011-11-15 2022-02-15 Neurometrix, Inc. Dynamic control of transcutaneous electrical nerve stimulation therapy using continuous sleep detection
WO2013090819A1 (en) 2011-12-16 2013-06-20 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System for programming a neurostimulation device with seamless integration programming modes
US8594797B2 (en) 2011-12-19 2013-11-26 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Computationally efficient technique for determining electrode current distribution from a virtual multipole
WO2013112920A1 (en) 2012-01-25 2013-08-01 Nevro Corporation Lead anchors and associated systems and methods
US20150018728A1 (en) 2012-01-26 2015-01-15 Bluewind Medical Ltd. Wireless neurostimulators
US9403008B2 (en) 2012-01-30 2016-08-02 University Of Iowa Research Foundation Managing back pain by applying a high frequency electrical stimulus directly to the spinal cord
JP2015504770A (ja) 2012-01-30 2015-02-16 ユニバーシティー オブ アイオワ リサーチ ファンデーション 背痛を治療するために電極アレイを脊髄に固定するシステム
CA2866609C (en) * 2012-03-08 2022-07-26 Spr Therapeutics, Llc System and method for treatment of pain related to limb joint replacement surgery
AU2013231842A1 (en) 2012-03-15 2014-10-02 SPR Therapeutics, LLC. Systems and methods related to the treatment of back pain
US10632309B2 (en) 2012-03-15 2020-04-28 Spr Therapeutics, Inc. Systems and methods related to the treatment of back pain
WO2013142837A2 (en) 2012-03-23 2013-09-26 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Heuristic safety net for transitioning configurations in a neural stimulation system
US8676331B2 (en) 2012-04-02 2014-03-18 Nevro Corporation Devices for controlling spinal cord modulation for inhibiting pain, and associated systems and methods, including controllers for automated parameter selection
WO2013162708A2 (en) 2012-04-26 2013-10-31 Medtronic, Inc. Trial stimulation systems
US9149635B2 (en) 2012-04-27 2015-10-06 Medtronic, Inc. Stimulation waveform generator for an implantable medical device
US10195434B2 (en) 2012-06-15 2019-02-05 Case Western Reserve University Treatment of pain using electrical nerve conduction block
CA2876297C (en) 2012-06-15 2019-02-26 Case Western Reserve University Therapy delivery devices and methods for non-damaging neural tissue conduction block
US9833614B1 (en) * 2012-06-22 2017-12-05 Nevro Corp. Autonomic nervous system control via high frequency spinal cord modulation, and associated systems and methods
WO2014005075A1 (en) * 2012-06-30 2014-01-03 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System for compounding low-frequency sources for high-frequency neuromodulation
WO2014039569A2 (en) 2012-09-05 2014-03-13 ElectroCore, LLC Non-invasive vagal nerve stimulation to treat disorders
US10588691B2 (en) 2012-09-12 2020-03-17 Relievant Medsystems, Inc. Radiofrequency ablation of tissue within a vertebral body
US9002459B2 (en) 2012-09-19 2015-04-07 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Method for selectively modulating neural elements in the dorsal horn
WO2014071161A1 (en) 2012-11-05 2014-05-08 Relievant Medsystems, Inc. System and methods for creating curved paths through bone and modulating nerves within the bone
DK2908904T3 (da) 2012-11-06 2020-12-14 Saluda Medical Pty Ltd System til styring af vævs elektriske tilstand
WO2014087337A1 (en) 2012-12-06 2014-06-12 Bluewind Medical Ltd. Delivery of implantable neurostimulators
US9308022B2 (en) 2012-12-10 2016-04-12 Nevro Corporation Lead insertion devices and associated systems and methods
US9895538B1 (en) * 2013-01-22 2018-02-20 Nevro Corp. Systems and methods for deploying patient therapy devices
US9731133B1 (en) 2013-01-22 2017-08-15 Nevro Corp. Systems and methods for systematically testing a plurality of therapy programs in patient therapy devices
US9295840B1 (en) 2013-01-22 2016-03-29 Nevro Corporation Systems and methods for automatically programming patient therapy devices
KR101451961B1 (ko) 2013-05-09 2014-10-22 (주)하배런메디엔뷰티 배터리와 구동모듈을 내장하는 휴대용 고주파 치료기
JP5945061B2 (ja) * 2013-02-13 2016-07-05 ハバロン メヂ アンド ビューティー カンパニー リミテッド バッテリー内蔵型携帯用高周波治療器
KR101451959B1 (ko) 2013-05-09 2014-10-22 (주)하배런메디엔뷰티 배터리 내장형 휴대용 고주파 치료기
ES2617708T3 (es) 2013-02-22 2017-06-19 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Sistema de neuroestimulación que tiene una mayor flexibilidad para crear trenes de impulsos complejos
US9174053B2 (en) 2013-03-08 2015-11-03 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Neuromodulation using modulated pulse train
US9872997B2 (en) 2013-03-15 2018-01-23 Globus Medical, Inc. Spinal cord stimulator system
US9440076B2 (en) 2013-03-15 2016-09-13 Globus Medical, Inc. Spinal cord stimulator system
US9887574B2 (en) 2013-03-15 2018-02-06 Globus Medical, Inc. Spinal cord stimulator system
US10413730B2 (en) 2013-03-15 2019-09-17 Cirtec Medical Corp. Implantable pulse generator that generates spinal cord stimulation signals for a human body
CN105209111B (zh) 2013-03-15 2017-09-26 波士顿科学神经调制公司 用于递送亚阈值治疗到患者的系统和方法
US10080896B2 (en) 2013-03-15 2018-09-25 Cirtec Medical Corp. Implantable pulse generator that generates spinal cord stimulation signals for a human body
CA2906779C (en) 2013-03-15 2022-08-30 The Regents Of The University Of California Multi-site transcutaneous electrical stimulation of the spinal cord for facilitation of locomotion
US10226628B2 (en) 2013-03-15 2019-03-12 Cirtec Medical Corp. Implantable pulse generator that generates spinal cord stimulation signals for a human body
US10016604B2 (en) 2013-03-15 2018-07-10 Globus Medical, Inc. Implantable pulse generator that generates spinal cord stimulation signals for a human body
US9878170B2 (en) 2013-03-15 2018-01-30 Globus Medical, Inc. Spinal cord stimulator system
US10940311B2 (en) 2013-03-29 2021-03-09 Neurometrix, Inc. Apparatus and method for button-free control of a wearable transcutaneous electrical nerve stimulator using interactive gestures and other means
WO2014172381A1 (en) 2013-04-15 2014-10-23 Neurometrix Inc. Transcutaneous electrical nerves stimulator with automatic detection of user sleep-wake state
US20140324129A1 (en) * 2013-04-30 2014-10-30 Case Western Reserve University Systems and methods for temporary, incomplete, bi-directional, adjustable electrical nerve block
US9180297B2 (en) 2013-05-16 2015-11-10 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and method for spinal cord modulation to treat motor disorder without paresthesia
WO2014197596A1 (en) * 2013-06-06 2014-12-11 Doan Que T System for delivering modulated sub-threshold therapy
US9950173B2 (en) 2013-06-06 2018-04-24 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and method for delivering sub-threshold and super-threshold therapy to a patient
US9895539B1 (en) 2013-06-10 2018-02-20 Nevro Corp. Methods and systems for disease treatment using electrical stimulation
US9265935B2 (en) 2013-06-28 2016-02-23 Nevro Corporation Neurological stimulation lead anchors and associated systems and methods
WO2014210373A1 (en) 2013-06-28 2014-12-31 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Electrode selection for sub-threshold modulation therapy
AU2014293164B2 (en) 2013-07-26 2017-07-06 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems of providing modulation therapy without perception
US9867991B2 (en) 2013-07-31 2018-01-16 Nevro Corp. Physician programmer with enhanced graphical user interface, and associated systems and methods
US9724151B2 (en) 2013-08-08 2017-08-08 Relievant Medsystems, Inc. Modulating nerves within bone using bone fasteners
EP3046621B1 (en) 2013-09-16 2021-05-26 The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University Multi-element coupler for generation of electromagnetic energy
WO2015048563A2 (en) 2013-09-27 2015-04-02 The Regents Of The University Of California Engaging the cervical spinal cord circuitry to re-enable volitional control of hand function in tetraplegic subjects
US10639476B2 (en) 2013-10-09 2020-05-05 GiMer Medical Co., Ltd. Electronic stimulation device, method of treatment and electronic stimulation system
US10632310B2 (en) 2013-10-09 2020-04-28 GiMer Medical Co., Ltd. Electronic stimulation device, method of treatment and electronic stimulation system
US10183165B2 (en) 2013-10-09 2019-01-22 GiMer Medical Co., Ltd. Method of reducing renal hypertension and computer-readable medium
US10086197B2 (en) 2013-10-09 2018-10-02 GiMer Medical Co., Ltd. Method for reducing overactive bladder syndrome and computer-readable medium thereof
US9956408B2 (en) 2013-10-09 2018-05-01 Gimer Medical Co. Ltd. Method for reducing spasticity and non-transitory computer-readable medium thereof
US10086201B2 (en) 2013-10-09 2018-10-02 GiMer Medical Co., Ltd. Electronic stimulation device, method of treatment and electronic stimulation system
JP6137722B2 (ja) 2013-10-30 2017-05-31 ボストン サイエンティフィック ニューロモデュレイション コーポレイション 後根刺激を回避するための分割制御
AU2014342259B2 (en) 2013-10-31 2017-06-22 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System to incorporate lead information from image
AU2014342267B2 (en) * 2013-11-01 2017-07-06 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems for delivering sub-threshold therapy at a midline
US10149978B1 (en) 2013-11-07 2018-12-11 Nevro Corp. Spinal cord modulation for inhibiting pain via short pulse width waveforms, and associated systems and methods
AU2014351064B2 (en) 2013-11-15 2019-07-04 Closed Loop Medical Pty Ltd Monitoring brain neural potentials
AU2014353891B2 (en) 2013-11-22 2020-02-06 Saluda Medical Pty Ltd Method and device for detecting a neural response in a neural measurement
KR101676522B1 (ko) * 2013-11-29 2016-11-15 제일모직주식회사 가스 배리어 필름 및 그 제조방법
US10010715B2 (en) 2013-12-04 2018-07-03 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for delivering therapy to the dorsal horn of a patient
WO2015089411A2 (en) 2013-12-12 2015-06-18 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for programming a neuromodulation system
WO2015095117A1 (en) * 2013-12-17 2015-06-25 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and method for delivering modulated sub-threshold therapy to a patient
DE102013114783A1 (de) * 2013-12-23 2015-06-25 Mondi Consumer Packaging Technologies Gmbh Coextrusionsfolie sowie Verfahren zur Herstellung einer Coextrusionsfolie
WO2015119773A1 (en) 2014-02-05 2015-08-13 Jordi Parramon System and method for delivering modulated sub-threshold therapy to a patient
CA2937081A1 (en) 2014-02-05 2015-08-13 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and method for delivering modulated sub-threshold therapy to a patient
WO2015168735A1 (en) 2014-05-05 2015-11-12 Saluda Medical Pty Ltd Improved neural measurement
US20160336813A1 (en) 2015-05-15 2016-11-17 NeuSpera Medical Inc. Midfield coupler
EP3753517B1 (en) 2014-05-18 2022-05-11 Neuspera Medical Inc. Midfield coupler
AU2015264561B2 (en) 2014-05-20 2020-02-20 Nevro Corporation Implanted pulse generators with reduced power consumption via signal strength/duration characteristics, and associated systems and methods
EP3164188B1 (en) 2014-07-03 2023-10-18 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Neurostimulation system with flexible patterning
US20160001082A1 (en) * 2014-07-03 2016-01-07 Georgia Tech Research Corporation Selective block of nerve action potential conduction
CN106659885B (zh) 2014-07-24 2019-05-28 波士顿科学神经调制公司 使用多个电场的增强的背角刺激
DK3171929T3 (da) * 2014-07-25 2021-05-25 Saluda Medical Pty Ltd Dosering til nervestimulation
AU2015305237B2 (en) 2014-08-21 2020-06-18 The Regents Of The University Of California Regulation of autonomic control of bladder voiding after a complete spinal cord injury
US11464971B2 (en) * 2014-08-26 2022-10-11 Avent, Inc. Selective nerve fiber block method and system
CA2959378A1 (en) 2014-08-27 2016-03-03 The Regents Of The University Of California Multi-electrode array for spinal cord epidural stimulation
AU2015318142B2 (en) 2014-09-15 2018-03-08 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Graphical user interface for programming neurostimulation pulse patterns
WO2016048951A1 (en) 2014-09-23 2016-03-31 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Neuromodulation specific to objective function of modulation field for targeted tissue
AU2015321491B2 (en) 2014-09-23 2018-09-27 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Short pulse width stimulation
WO2016048965A1 (en) * 2014-09-23 2016-03-31 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Neuromodulation with burst stimulation
WO2016048976A1 (en) 2014-09-23 2016-03-31 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Sub-perception modulation responsive to patient input
CN107073266B (zh) 2014-09-23 2020-08-11 波士顿科学神经调制公司 用于接收电极列表的用户提供的选择的系统和方法
AU2015321740B2 (en) * 2014-09-23 2018-03-01 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System for calibrating dorsal horn stimulation
CN106714901A (zh) * 2014-09-23 2017-05-24 波士顿科学神经调制公司 使用场旋转的神经组织的感知校准
WO2016064761A1 (en) 2014-10-22 2016-04-28 Nevro Corp. Systems and methods for extending the life of an implanted pulse generator battery
US9802052B2 (en) 2014-11-04 2017-10-31 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Method and apparatus for programming complex neurostimulation patterns
WO2016077882A1 (en) 2014-11-17 2016-05-26 Saluda Medical Pty Ltd Method and device for detecting a neural response in neural measurements
US9956404B2 (en) 2014-11-19 2018-05-01 Medtronic, Inc. Electrical stimulation to inhibit bladder and/or bowel contraction
US10369365B2 (en) * 2014-11-26 2019-08-06 Stimwave Technologies Incorporated Controller interface for an implantable stimulator device
WO2016090436A1 (en) 2014-12-11 2016-06-16 Saluda Medical Pty Ltd Method and device for feedback control of neural stimulation
US10588698B2 (en) 2014-12-11 2020-03-17 Saluda Medical Pty Ltd Implantable electrode positioning
KR101653888B1 (ko) * 2014-12-31 2016-09-02 영남대학교 산학협력단 수동형 생체이식 경천추 경막외 척수신경 자극을 위한 카테터용 박동성 고주파 자극장치
EP3242712B1 (en) * 2015-01-09 2019-04-10 Axonics Modulation Technologies, Inc. Patient remote and associated methods of use with a nerve stimulation system
AU2016208972B2 (en) 2015-01-19 2021-06-24 Saluda Medical Pty Ltd Method and device for neural implant communication
US10004896B2 (en) 2015-01-21 2018-06-26 Bluewind Medical Ltd. Anchors and implant devices
US9764146B2 (en) 2015-01-21 2017-09-19 Bluewind Medical Ltd. Extracorporeal implant controllers
US9597521B2 (en) 2015-01-21 2017-03-21 Bluewind Medical Ltd. Transmitting coils for neurostimulation
EP3256206A1 (en) 2015-02-09 2017-12-20 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System for determining neurological position of epidural leads
US9517344B1 (en) 2015-03-13 2016-12-13 Nevro Corporation Systems and methods for selecting low-power, effective signal delivery parameters for an implanted pulse generator
US10850102B2 (en) 2015-03-20 2020-12-01 Medtronic Sg, Llc Method and apparatus for multimodal electrical modulation of pain
CA2983582A1 (en) 2015-03-20 2016-09-29 Ricardo Vallejo Method and apparatus for multimodal electrical modulation of pain
US11167139B2 (en) 2015-03-20 2021-11-09 Medtronic Sg, Llc Method and apparatus for multi modal electrical modulation of pain using composite electromagnetic fields
JP7071121B2 (ja) 2015-04-09 2022-05-18 サルーダ・メディカル・ピーティーワイ・リミテッド 電極-神経間距離の推定
WO2016191055A1 (en) 2015-05-28 2016-12-01 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Neuromodulation using stochastically-modulated stimulation parameters
AU2016273415B2 (en) 2015-05-31 2021-07-15 Closed Loop Medical Pty Ltd Monitoring brain neural activity
WO2016191807A1 (en) 2015-05-31 2016-12-08 Saluda Medical Pty Ltd Brain neurostimulator electrode fitting
JP7204325B2 (ja) 2015-06-01 2023-01-16 クローズド・ループ・メディカル・ピーティーワイ・リミテッド 運動線維ニューロモジュレーション
US9782589B2 (en) 2015-06-10 2017-10-10 Bluewind Medical Ltd. Implantable electrostimulator for improving blood flow
US10335601B2 (en) 2015-07-30 2019-07-02 Boston Scientific Neuromodulation Corporation User interface for custom patterned electrical stimulation
US10835170B2 (en) 2015-08-11 2020-11-17 Rhode Island Hospital Methods for detecting neuronal oscillation in the spinal cord associated with pain and diseases or disorders of the nervous system
WO2017035512A1 (en) 2015-08-26 2017-03-02 The Regents Of The University Of California Concerted use of noninvasive neuromodulation device with exoskeleton to enable voluntary movement and greater muscle activation when stepping in a chronically paralyzed subject
WO2017062272A1 (en) 2015-10-06 2017-04-13 Case Western Reserve University High-charge capacity electrodes to deliver direct current nerve conduction block
EP3362139B1 (en) 2015-10-15 2020-07-29 Boston Scientific Neuromodulation Corporation User interface for neurostimulation waveform composition
US11318310B1 (en) 2015-10-26 2022-05-03 Nevro Corp. Neuromodulation for altering autonomic functions, and associated systems and methods
US11097122B2 (en) 2015-11-04 2021-08-24 The Regents Of The University Of California Magnetic stimulation of the spinal cord to restore control of bladder and/or bowel
US10105540B2 (en) 2015-11-09 2018-10-23 Bluewind Medical Ltd. Optimization of application of current
US9713707B2 (en) 2015-11-12 2017-07-25 Bluewind Medical Ltd. Inhibition of implant migration
US10300277B1 (en) 2015-12-14 2019-05-28 Nevro Corp. Variable amplitude signals for neurological therapy, and associated systems and methods
US10864373B2 (en) 2015-12-15 2020-12-15 Case Western Reserve University Systems for treatment of a neurological disorder using electrical nerve conduction block
EP3389768B1 (en) 2015-12-18 2023-03-01 Medtronic, Inc. High duty cycle electrical stimulation therapy
EP3374019B1 (en) 2015-12-31 2021-12-22 Nevro Corporation Controller for nerve stimulation circuit and associated systems and methods
AU2017211121B2 (en) 2016-01-25 2022-02-24 Nevro Corp. Treatment of congestive heart failure with electrical stimulation, and associated systems and methods
ES2629902B1 (es) * 2016-02-15 2018-06-07 Universidad De Castilla La Mancha Dispositivo generador de corrientes eléctricas para uso en el tratamiento de trastornos motores, trastornos sensitivos y dolor
EP3416719A4 (en) * 2016-02-19 2019-12-11 Nalu Medical, Inc. APPARATUS HAVING IMPROVED STIMULATION WAVEFORMS
WO2017165410A1 (en) 2016-03-21 2017-09-28 Nalu Medical, Inc. Devices and methods for positioning external devices in relation to implanted devices
US20170281949A1 (en) 2016-03-30 2017-10-05 Nevro Corp. Distributed electrode lead configurations and associated systems and methods
US10799701B2 (en) 2016-03-30 2020-10-13 Nevro Corp. Systems and methods for identifying and treating patients with high-frequency electrical signals
WO2017173335A1 (en) * 2016-03-31 2017-10-05 University Of Utah Research Foundation Electronic nerve stimulation
US20170281933A1 (en) * 2016-04-04 2017-10-05 Nevro Corp. Spinal cord stimulation leads with centrally-concentrated contacts, and associated systems and methods
EP3439732B1 (en) 2016-04-05 2021-06-02 Saluda Medical Pty Ltd Improved feedback control of neuromodulation
US10226265B2 (en) 2016-04-25 2019-03-12 Shockwave Medical, Inc. Shock wave device with polarity switching
US11446504B1 (en) 2016-05-27 2022-09-20 Nevro Corp. High frequency electromagnetic stimulation for modulating cells, including spontaneously active and quiescent cells, and associated systems and methods
WO2017219096A1 (en) 2016-06-24 2017-12-28 Saluda Medical Pty Ltd Neural stimulation for reduced artefact
CA3030424A1 (en) 2016-07-13 2018-01-18 GSK Consumer Healthcare S.A. Apparatus and method for automated compensation of transcutaneous electrical nerve stimulation for temporal fluctuations such as circadian rhythms
WO2018017463A1 (en) 2016-07-18 2018-01-25 Nalu Medical, Inc. Methods and systems for treating pelvic disorders and pain conditions
WO2018039117A1 (en) 2016-08-22 2018-03-01 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Neuromodulation system for providing paresthesia and analgesia and a system with leads and with electrodes
US10525268B2 (en) 2016-08-23 2020-01-07 Medtronic, Inc. Delivery of independent interleaved programs to produce higher-frequency electrical stimulation therapy
US10316216B2 (en) * 2016-08-31 2019-06-11 Samsung Sdi Co., Ltd. Composition for forming silica layer, and silica layer
US10569088B2 (en) 2016-09-16 2020-02-25 Medtronic, Inc. Dorsal spinal column characterization with evoked potentials
US11540973B2 (en) 2016-10-21 2023-01-03 Spr Therapeutics, Llc Method and system of mechanical nerve stimulation for pain relief
EP4230253A1 (en) 2016-10-28 2023-08-23 Medtronic, Inc. High frequency stimulation based on low frequency titration gauge
US11123565B1 (en) 2016-10-31 2021-09-21 Nevro Corp. Treatment of neurodegenerative disease with high frequency stimulation, and associated systems and methods
US10124178B2 (en) 2016-11-23 2018-11-13 Bluewind Medical Ltd. Implant and delivery tool therefor
EP3548136A4 (en) 2016-12-01 2020-07-08 Thimble Bioelectronics, Inc. D/B/A Enso NEUROMODULATION DEVICE AND METHOD OF USING THE SAME
US11045650B2 (en) 2016-12-06 2021-06-29 Medtronic, Inc. High frequency neurostimulation for pelvic symptom control
EP3558446B1 (en) 2016-12-23 2022-08-03 NeuroMetrix, Inc. Smart electrode assembly for transcutaneous electrical nerve stimulation (tens)
US20180256901A1 (en) 2017-02-09 2018-09-13 Nevro Corp. External spinal cord stimulation devices, and associated systems and methods
EP3585475B1 (en) 2017-02-24 2024-04-03 Nalu Medical, Inc. Apparatus with sequentially implanted stimulators
EP3579914A4 (en) 2017-03-09 2020-11-25 Nevro Corp. PALLET BYPASSES AND SETTING TOOLS, AND ASSOCIATED SYSTEMS AND PROCESSES
US11116974B2 (en) * 2017-03-27 2021-09-14 Biotronik Se & Co. Kg Device and method for multi-modality spinal cord stimulation therapy
US10272240B2 (en) 2017-04-03 2019-04-30 Presidio Medical, Inc. Systems and methods for direct current nerve conduction block
CN110418664B (zh) 2017-04-07 2024-03-19 美敦力公司 电刺激治疗参数的复杂变化
US11779755B2 (en) 2017-04-25 2023-10-10 Neogenesis Technologies Llc System and methods for therapeutic stimulation
US11135436B2 (en) 2017-05-12 2021-10-05 Cirtec Medical Corporation System, device, and method for generating stimulation waveform having a paresthesia-inducing low-frequency component and a spread-spectrum high-frequency component
US20180333578A1 (en) * 2017-05-17 2018-11-22 Nuvectra Corporation System, device, and method for performing long duration pulse width stimulation without uncomfortable rib stimulation
US11058877B2 (en) 2017-05-30 2021-07-13 Neurometrix, Inc. Apparatus and method for the automated control of transcutaneous electrical nerve stimulation based on current and forecasted weather conditions
US20180353764A1 (en) 2017-06-13 2018-12-13 Bluewind Medical Ltd. Antenna configuration
EP3421081B1 (en) 2017-06-30 2020-04-15 GTX medical B.V. A system for neuromodulation
USD837394S1 (en) 2017-07-11 2019-01-01 Neurometrix, Inc. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) device
US11612751B2 (en) 2017-08-11 2023-03-28 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Stimulation configuration variation to control evoked temporal patterns
US11338127B2 (en) 2017-08-11 2022-05-24 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Stimulation modes to adapt customized stimulation parameters for use in a spinal cord stimulation system
US11844947B2 (en) 2017-08-11 2023-12-19 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Spinal cord stimulation occurring using monophasic pulses of alternating polarities and passive charge recovery
WO2019032987A1 (en) 2017-08-11 2019-02-14 Boston Scientific Neuromodulation Corporation SYSTEM FOR STIMULATING SPINAL CORD WITHOUT PARESTHESIA
CN109420252B (zh) * 2017-08-22 2023-10-31 精能医学股份有限公司 电刺激装置、产生电信号的方法以及计算机可读存储介质
US10821286B2 (en) * 2017-09-08 2020-11-03 Medtronic, Inc. Electrical stimulator configuration with initial high-density stimulation
US11123549B1 (en) 2017-09-08 2021-09-21 Nevro Corp. Electrical therapy applied to the brain with increased efficacy and/or decreased undesirable side effects, and associated systems and methods
USD865986S1 (en) 2017-09-21 2019-11-05 Neurometrix, Inc. Transcutaneous electrical nerve stimulation device strap
USD857910S1 (en) 2017-09-21 2019-08-27 Neurometrix, Inc. Transcutaneous electrical nerve stimulation device
WO2019074949A1 (en) 2017-10-10 2019-04-18 Medtronic, Inc. TREATMENT MANAGEMENT BY ELECTRICAL STIMULATION
US11033732B2 (en) * 2017-10-31 2021-06-15 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Methods for programming a deep brain stimulation system and a clinician programmer device
CA3085452A1 (en) 2017-12-13 2019-06-20 Neuros Medical, Inc. Nerve cuff deployment devices
US11633604B2 (en) 2018-01-30 2023-04-25 Nevro Corp. Efficient use of an implantable pulse generator battery, and associated systems and methods
EP3520854A1 (en) 2018-02-02 2019-08-07 BIOTRONIK SE & Co. KG Amplitude modulated stimuli for neural stimulation based treatments
EP4218914A3 (en) 2018-02-20 2023-09-20 Presidio Medical, Inc. Methods and systems for nerve conduction block
AU2019236304A1 (en) 2018-03-15 2020-09-24 Avent Investment, Llc System and method to percutaneously block painful sensations
AU2019242906A1 (en) 2018-03-29 2020-10-15 Nevro Corp. Leads having sidewall openings, and associated systems and methods
WO2019191601A1 (en) 2018-03-29 2019-10-03 Nevro Corp. Therapeutic modulation to treat blood glucose abnormalities, including type 2 diabetes, and/or reduce hba1c levels, and associated systems and methods
BR112020020867A2 (pt) 2018-04-09 2021-01-26 Neuros Medical, Inc. aparelhos e métodos para ajustar dose elétrica
US11944820B2 (en) 2018-04-27 2024-04-02 Saluda Medical Pty Ltd Neurostimulation of mixed nerves
USD861903S1 (en) 2018-05-15 2019-10-01 Neurometrix, Inc. Apparatus for transcutaneous electrical nerve stimulation
EP3574952B1 (en) 2018-05-30 2020-11-25 G-Therapeutics BV An electrode array, a lead paddle and a neuromodulation system
EP3801745A4 (en) 2018-06-01 2022-03-23 University Of Iowa Research Foundation TRANSDURAL ELECTRODE DEVICE FOR SPINAL CORD STIMULATION
AU2019288752A1 (en) 2018-06-21 2021-02-18 Medtronic, Inc. ECAP based control of electrical stimulation therapy
EP4085971B1 (en) 2018-06-21 2023-12-13 Medtronic, Inc. Ecap based control of electrical stimulation therapy
AU2019299334A1 (en) 2018-07-01 2021-01-21 Presidio Medical, Inc. Systems and methods for nerve conduction block
US11890480B2 (en) 2018-07-03 2024-02-06 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Therapy implemented using different sub-perception neuromodulation types
US11058875B1 (en) 2018-09-19 2021-07-13 Nevro Corp. Motor function in spinal cord injury patients via electrical stimulation, and associated systems and methods
US10835747B2 (en) 2018-09-24 2020-11-17 Vorso Corp. Auricular nerve stimulation to address patient disorders, and associated systems and methods
DE18205821T1 (de) 2018-11-13 2020-12-24 Gtx Medical B.V. Steuerungssystem zur bewegungsrekonstruktion und/oder wiederherstellung für einen patienten
EP3653260A1 (en) 2018-11-13 2020-05-20 GTX medical B.V. Sensor in clothing of limbs or footwear
NL2022004B1 (en) * 2018-11-15 2020-05-20 Univ Erasmus Med Ct Rotterdam A system, a method, a computer program product and an electric stimulation signal
WO2020115326A2 (en) 2018-12-07 2020-06-11 GSK Consumer Healthcare S.A. Intelligent determination of therapeutic stimulation intensity for transcutaneous electrical nerve stimulation
FR3092496A1 (fr) * 2018-12-07 2020-08-14 Avent Inc. Dispositif et procede pour moduler de maniere selective et reversible une structure du systeme nerveux afin d’inhiber la douleur
JP2020089723A (ja) * 2018-12-07 2020-06-11 アヴェント インコーポレイテッド 神経系構造を選択的かつ可逆的に調節して疼痛知覚を抑制する装置及び方法
AU2020207940A1 (en) 2019-01-17 2021-08-12 Nevro Corp. Sensory threshold and/or adaptation for neurological therapy screening and/or parameter selection, and associated systems and methods
US11590352B2 (en) 2019-01-29 2023-02-28 Nevro Corp. Ramped therapeutic signals for modulating inhibitory interneurons, and associated systems and methods
US10933238B2 (en) 2019-01-31 2021-03-02 Nevro Corp. Power control circuit for sterilized devices, and associated systems and methods
EP3890822B1 (en) * 2019-02-08 2023-07-26 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System for delivering prescribed neuromodulation dose
EP3695878B1 (en) 2019-02-12 2023-04-19 ONWARD Medical N.V. A system for neuromodulation
EP3924038A1 (en) 2019-02-13 2021-12-22 Avent, Inc. Portable electrical stimulation system and method
EP3946018A4 (en) * 2019-03-29 2022-12-28 University of Southern California SYSTEM AND METHOD FOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF A PATIENT'S HEALTH-RELATED PERFORMANCE STATUS
US11918811B2 (en) 2019-05-06 2024-03-05 Medtronic Sg, Llc Method and apparatus for multi modal or multiplexed electrical modulation of pain using composite electromagnetic fields
US11065461B2 (en) 2019-07-08 2021-07-20 Bioness Inc. Implantable power adapter
AU2020346827A1 (en) 2019-09-12 2022-03-31 Relievant Medsystems, Inc. Systems and methods for tissue modulation
AU2020352530A1 (en) * 2019-09-24 2022-04-14 Battelle Memorial Institute Therapeutic window for treatment of ischemia by Vagus nerve stimulation
AU2020356963A1 (en) * 2019-10-04 2022-04-07 Nalu Medical, Inc. Stimulation apparatus
US11547855B2 (en) 2019-10-25 2023-01-10 Medtronic, Inc. ECAP sensing for high frequency neurostimulation
US11931582B2 (en) 2019-10-25 2024-03-19 Medtronic, Inc. Managing transient overstimulation based on ECAPs
US11730964B2 (en) 2019-11-24 2023-08-22 Presidio Medical, Inc. Pulse generation and stimulation engine systems
DE19211698T1 (de) 2019-11-27 2021-09-02 Onward Medical B.V. Neuromodulation system
WO2021163308A1 (en) 2020-02-11 2021-08-19 Neuros Medical, Inc. System and method for quantifying qualitative patient-reported data sets
KR102187779B1 (ko) * 2020-05-26 2020-12-07 강웅구 인공 무통증 감각정보를 충격파와 함께 통각신경경로로 뇌에 전달하여 통증을 완화시키는 신경조절장치
US11857793B2 (en) 2020-06-10 2024-01-02 Medtronic, Inc. Managing storage of sensed information
US11707626B2 (en) 2020-09-02 2023-07-25 Medtronic, Inc. Analyzing ECAP signals
US11896828B2 (en) 2020-10-30 2024-02-13 Medtronic, Inc. Implantable lead location using ECAP
US11400299B1 (en) 2021-09-14 2022-08-02 Rainbow Medical Ltd. Flexible antenna for stimulator

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6073049A (en) * 1996-05-16 2000-06-06 Sulzer Intermedics, Inc. Programmably upgradable implantable cardiac pacemaker
US6856315B2 (en) * 2000-09-08 2005-02-15 James B. Eberlein Pain migration tracking and display method
US7359751B1 (en) * 2004-05-05 2008-04-15 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Clinician programmer for use with trial stimulator

Family Cites Families (434)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US274315A (en) * 1883-03-20 Construction of houses
US33420A (en) * 1861-10-01 Improvement in automatic rakes for harvesters
US24326A (en) * 1859-06-07 Improvement in steam-boilers
US161235A (en) * 1875-03-23 Improvement in nut-locks
US1597061A (en) 1924-10-20 1926-08-24 James A Cultra Electrotherapeutic appliance
NL79515C (zh) 1947-12-08
US3195540A (en) 1963-03-29 1965-07-20 Louis C Waller Power supply for body implanted instruments
US3724467A (en) * 1971-04-23 1973-04-03 Avery Labor Inc Electrode implant for the neuro-stimulation of the spinal cord
US3727616A (en) 1971-06-15 1973-04-17 Gen Dynamics Corp Electronic system for the stimulation of biological systems
US3817254A (en) 1972-05-08 1974-06-18 Medtronic Inc Transcutaneous stimulator and stimulation method
US3822708A (en) 1972-12-07 1974-07-09 Clinical Technology Corp Electrical spinal cord stimulating device and method for management of pain
US4148321A (en) 1973-11-26 1979-04-10 Wyss Oscar A M Apparatuses and methods for therapeutic treatment and active massages of muscles
US3893463A (en) 1973-12-07 1975-07-08 Medtronic Inc Dual channel stimulator
AT332528B (de) 1974-10-18 1976-10-11 Nemec Hans Elektromedizinischer apparat
US4055190A (en) 1974-12-19 1977-10-25 Michio Tany Electrical therapeutic apparatus
US4014347A (en) 1975-05-27 1977-03-29 Staodynamics, Inc. Transcutaneous nerve stimulator device and method
US4024875A (en) 1975-09-19 1977-05-24 Medtronic, Inc. Device for non-invasive programming of implanted body stimulators
JPS52151835A (en) 1976-04-30 1977-12-16 Univ Johns Hopkins Enclosed battery
US4232679A (en) 1977-01-26 1980-11-11 Pacesetter Systems, Inc. Programmable human tissue stimulator
US4379462A (en) 1980-10-29 1983-04-12 Neuromed, Inc. Multi-electrode catheter assembly for spinal cord stimulation
US4399818A (en) 1981-04-06 1983-08-23 Telectronics Pty. Ltd. Direct-coupled output stage for rapid-signal biological stimulator
US4612934A (en) 1981-06-30 1986-09-23 Borkan William N Non-invasive multiprogrammable tissue stimulator
US4793353A (en) 1981-06-30 1988-12-27 Borkan William N Non-invasive multiprogrammable tissue stimulator and method
US4535777A (en) 1981-08-20 1985-08-20 Physio Technology, Inc. Method of providing electrical stimulation of tissue
US4414986A (en) 1982-01-29 1983-11-15 Medtronic, Inc. Biomedical stimulation lead
US4441498A (en) 1982-05-10 1984-04-10 Cardio-Pace Medical, Inc. Planar receiver antenna coil for programmable electromedical pulse generator
CA1215128A (en) 1982-12-08 1986-12-09 Pedro Molina-Negro Electric nerve stimulator device
US4649935A (en) * 1984-05-21 1987-03-17 Symtonic Sa Method of treating neurovegetative disorders and apparatus therefor
US4735204A (en) 1984-09-17 1988-04-05 Cordis Corporation System for controlling an implanted neural stimulator
USRE33420E (en) 1984-09-17 1990-11-06 Cordis Corporation System for controlling an implanted neural stimulator
US4608985A (en) 1984-10-11 1986-09-02 Case Western Reserve University Antidromic pulse generating wave form for collision blocking
US4592359A (en) 1985-04-02 1986-06-03 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Multi-channel implantable neural stimulator
US4764132A (en) 1986-03-28 1988-08-16 Siemens-Pacesetter, Inc. Pacemaker connector block for proximal ring electrode
SU1512625A1 (ru) 1987-07-21 1989-10-07 Иркутский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Способ лечени больных с последстви ми повреждени спинного мозга
US4841973A (en) * 1987-09-21 1989-06-27 Stecker Harold D Electrical stimulators
SU1690727A1 (ru) 1988-05-20 1991-11-15 Алма-Атинский Государственный медицинский институт Устройство дл фиксации и нат жени спицы в компрессионно-дистракционных аппаратах
WO1990009208A1 (en) 1989-02-14 1990-08-23 Siemens-Elema Ab In a living body implantable electromedical device
US5002053A (en) * 1989-04-21 1991-03-26 University Of Arkansas Method of and device for inducing locomotion by electrical stimulation of the spinal cord
EP0416138A1 (de) 1989-08-28 1991-03-13 Siemens-Elema AB Mit dem Körper eines Lebewesens zur Stimulation und/oder Überwachung einer physiologischen Funktion zusammenwirkendes medizinisches Gerät
US5335657A (en) 1991-05-03 1994-08-09 Cyberonics, Inc. Therapeutic treatment of sleep disorder by nerve stimulation
EP0532143A1 (de) 1991-09-12 1993-03-17 BIOTRONIK Mess- und Therapiegeräte GmbH & Co Ingenieurbüro Berlin Neurostimulator
GB9211085D0 (en) 1992-05-23 1992-07-08 Tippey Keith E Electrical stimulation
GB9302335D0 (en) 1993-02-05 1993-03-24 Macdonald Alexander J R Electrotherapeutic apparatus
US5417719A (en) * 1993-08-25 1995-05-23 Medtronic, Inc. Method of using a spinal cord stimulation lead
US5641326A (en) 1993-12-13 1997-06-24 Angeion Corporation Method and apparatus for independent atrial and ventricular defibrillation
US5501703A (en) 1994-01-24 1996-03-26 Medtronic, Inc. Multichannel apparatus for epidural spinal cord stimulator
US6249703B1 (en) 1994-07-08 2001-06-19 Medtronic, Inc. Handheld patient programmer for implantable human tissue stimulator
US5540734A (en) 1994-09-28 1996-07-30 Zabara; Jacob Cranial nerve stimulation treatments using neurocybernetic prosthesis
US5514175A (en) 1994-11-09 1996-05-07 Cerebral Stimulation, Inc. Auricular electrical stimulator
US5591217A (en) 1995-01-04 1997-01-07 Plexus, Inc. Implantable stimulator with replenishable, high value capacitive power source and method therefor
AU5448496A (en) 1995-04-10 1996-10-30 St. Luke's-Roosevelt Hospital Peripheral nerve stimulation device for unassisted nerve blo ckade
US7393351B2 (en) 1995-06-07 2008-07-01 Arthrocare Corporation Apparatus and methods for treating cervical inter-vertebral discs
US5755758A (en) 1995-11-07 1998-05-26 Medtronic, Inc. Intramuscular stimulation lead with enhanced infection resistance
US5713937A (en) * 1995-11-07 1998-02-03 Pacesetter, Inc. Pacemaker programmer menu with selectable real or simulated implant data graphics
CA2171067A1 (en) * 1996-03-05 1997-09-06 Brian J. Andrews Neural prosthesis
US6505078B1 (en) * 1996-04-04 2003-01-07 Medtronic, Inc. Technique for adjusting the locus of excitation of electrically excitable tissue
US5716377A (en) * 1996-04-25 1998-02-10 Medtronic, Inc. Method of treating movement disorders by brain stimulation
US5938690A (en) 1996-06-07 1999-08-17 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Pain management system and method
US5983141A (en) 1996-06-27 1999-11-09 Radionics, Inc. Method and apparatus for altering neural tissue function
US6246912B1 (en) 1996-06-27 2001-06-12 Sherwood Services Ag Modulated high frequency tissue modification
US5853373A (en) 1996-08-05 1998-12-29 Becton, Dickinson And Company Bi-level charge pulse apparatus to facilitate nerve location during peripheral nerve block procedures
US6026326A (en) * 1997-01-13 2000-02-15 Medtronic, Inc. Apparatus and method for treating chronic constipation
IT1291822B1 (it) 1997-04-08 1999-01-21 Leonardo Cammilli Sistema per la defibrillazione elettrica cardiaca impiantabile con attenuazione del dolore derivante dallo shock elettrico mediante
US5836994A (en) 1997-04-30 1998-11-17 Medtronic, Inc. Method and apparatus for electrical stimulation of the gastrointestinal tract
US5893883A (en) 1997-04-30 1999-04-13 Medtronic, Inc. Portable stimulation screening device for screening therapeutic effect of electrical stimulation on a patient user during normal activities of the patient user
US6161048A (en) 1997-06-26 2000-12-12 Radionics, Inc. Method and system for neural tissue modification
EP1779890B8 (en) 1997-07-16 2009-07-08 Metacure Limited Smooth muscle controller
US5891179A (en) * 1997-11-20 1999-04-06 Paceseter, Inc. Method and apparatus for monitoring and displaying lead impedance in real-time for an implantable medical device
US6049701A (en) 1998-01-07 2000-04-11 Nortel Networks Corporation Corded to uncorded telephone conversion kit
US6106460A (en) 1998-03-26 2000-08-22 Scimed Life Systems, Inc. Interface for controlling the display of images of diagnostic or therapeutic instruments in interior body regions and related data
US6014588A (en) 1998-04-07 2000-01-11 Fitz; William R. Facet joint pain relief method and apparatus
US6421566B1 (en) 1998-04-30 2002-07-16 Medtronic, Inc. Selective dorsal column stimulation in SCS, using conditioning pulses
US6319241B1 (en) 1998-04-30 2001-11-20 Medtronic, Inc. Techniques for positioning therapy delivery elements within a spinal cord or a brain
US6161047A (en) 1998-04-30 2000-12-12 Medtronic Inc. Apparatus and method for expanding a stimulation lead body in situ
US6120467A (en) 1998-04-30 2000-09-19 Medtronic Inc. Spinal cord simulation systems with patient activity monitoring and therapy adjustments
US8626302B2 (en) 1998-06-03 2014-01-07 Spr Therapeutics, Llc Systems and methods to place one or more leads in muscle for providing electrical stimulation to treat pain
US6176342B1 (en) * 1998-06-19 2001-01-23 Trw Inc. Vehicle steering apparatus
US7890176B2 (en) 1998-07-06 2011-02-15 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Methods and systems for treating chronic pelvic pain
US6027456A (en) * 1998-07-10 2000-02-22 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Apparatus and method for positioning spinal cord stimulation leads
US6002964A (en) 1998-07-15 1999-12-14 Feler; Claudio A. Epidural nerve root stimulation
US7277758B2 (en) 1998-08-05 2007-10-02 Neurovista Corporation Methods and systems for predicting future symptomatology in a patient suffering from a neurological or psychiatric disorder
US6366814B1 (en) 1998-10-26 2002-04-02 Birinder R. Boveja External stimulator for adjunct (add-on) treatment for neurological, neuropsychiatric, and urological disorders
US6161044A (en) 1998-11-23 2000-12-12 Synaptic Corporation Method and apparatus for treating chronic pain syndromes, tremor, dementia and related disorders and for inducing electroanesthesia using high frequency, high intensity transcutaneous electrical nerve stimulation
US6393325B1 (en) 1999-01-07 2002-05-21 Advanced Bionics Corporation Directional programming for implantable electrode arrays
US7555346B1 (en) 1999-01-07 2009-06-30 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Implantable pulse generator having current steering means
US6909917B2 (en) * 1999-01-07 2005-06-21 Advanced Bionics Corporation Implantable generator having current steering means
US6052624A (en) * 1999-01-07 2000-04-18 Advanced Bionics Corporation Directional programming for implantable electrode arrays
US6341236B1 (en) * 1999-04-30 2002-01-22 Ivan Osorio Vagal nerve stimulation techniques for treatment of epileptic seizures
US6923784B2 (en) 1999-04-30 2005-08-02 Medtronic, Inc. Therapeutic treatment of disorders based on timing information
US6176242B1 (en) * 1999-04-30 2001-01-23 Medtronic Inc Method of treating manic depression by brain infusion
US6167311A (en) 1999-06-14 2000-12-26 Electro Core Techniques, Llc Method of treating psychological disorders by brain stimulation within the thalamus
US6233488B1 (en) 1999-06-25 2001-05-15 Carl A. Hess Spinal cord stimulation as a treatment for addiction to nicotine and other chemical substances
US6516227B1 (en) * 1999-07-27 2003-02-04 Advanced Bionics Corporation Rechargeable spinal cord stimulator system
US6553263B1 (en) * 1999-07-30 2003-04-22 Advanced Bionics Corporation Implantable pulse generators using rechargeable zero-volt technology lithium-ion batteries
US6654642B2 (en) 1999-09-29 2003-11-25 Medtronic, Inc. Patient interactive neurostimulation system and method
US6236892B1 (en) 1999-10-07 2001-05-22 Claudio A. Feler Spinal cord stimulation lead
US6473644B1 (en) 1999-10-13 2002-10-29 Cyberonics, Inc. Method to enhance cardiac capillary growth in heart failure patients
WO2001039831A1 (en) 1999-12-06 2001-06-07 Advanced Bionics Corporation Implantable device programmer
WO2001041867A1 (en) * 1999-12-07 2001-06-14 Krasnow Institute Adaptive electric field modulation of neural systems
WO2001043818A1 (en) 1999-12-17 2001-06-21 Advanced Bionics Corporation Magnitude programming for implantable electrical stimulator
KR100734212B1 (ko) * 2000-01-07 2007-07-02 바이오웨이브 코포레이션 전자 치료 장치, 피드백 제어 장치, 전극 및 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체
US6885888B2 (en) 2000-01-20 2005-04-26 The Cleveland Clinic Foundation Electrical stimulation of the sympathetic nerve chain
US6438423B1 (en) 2000-01-20 2002-08-20 Electrocore Technique, Llc Method of treating complex regional pain syndromes by electrical stimulation of the sympathetic nerve chain
US6356786B1 (en) 2000-01-20 2002-03-12 Electrocore Techniques, Llc Method of treating palmar hyperhydrosis by electrical stimulation of the sympathetic nervous chain
US6920359B2 (en) 2000-02-15 2005-07-19 Advanced Bionics Corporation Deep brain stimulation system for the treatment of Parkinson's Disease or other disorders
US6928230B2 (en) 2000-02-21 2005-08-09 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Associating recordings and auxiliary data
US6609030B1 (en) 2000-02-24 2003-08-19 Electrocore Techniques, Llc Method of treating psychiatric diseases by neuromodulation within the dorsomedial thalamus
US7181289B2 (en) 2000-03-20 2007-02-20 Pflueger D Russell Epidural nerve root access catheter and treatment methods
US6662051B1 (en) 2000-03-31 2003-12-09 Stephen A. Eraker Programmable pain reduction device
US6397108B1 (en) 2000-04-03 2002-05-28 Medtronic Inc. Safety adaptor for temporary medical leads
US6650943B1 (en) 2000-04-07 2003-11-18 Advanced Bionics Corporation Fully implantable neurostimulator for cavernous nerve stimulation as a therapy for erectile dysfunction and other sexual dysfunction
US7066910B2 (en) * 2000-04-27 2006-06-27 Medtronic, Inc. Patient directed therapy management
US7082333B1 (en) 2000-04-27 2006-07-25 Medtronic, Inc. Patient directed therapy management
US20020055688A1 (en) * 2000-05-18 2002-05-09 Jefferson Jacob Katims Nervous tissue stimulation device and method
US6659968B1 (en) 2000-06-01 2003-12-09 Advanced Bionics Corporation Activity monitor for pain management efficacy measurement
US6526318B1 (en) 2000-06-16 2003-02-25 Mehdi M. Ansarinia Stimulation method for the sphenopalatine ganglia, sphenopalatine nerve, or vidian nerve for treatment of medical conditions
US6687538B1 (en) 2000-06-19 2004-02-03 Medtronic, Inc. Trial neuro stimulator with lead diagnostics
US7010351B2 (en) 2000-07-13 2006-03-07 Northstar Neuroscience, Inc. Methods and apparatus for effectuating a lasting change in a neural-function of a patient
US7305268B2 (en) 2000-07-13 2007-12-04 Northstar Neurscience, Inc. Systems and methods for automatically optimizing stimulus parameters and electrode configurations for neuro-stimulators
US6510347B2 (en) 2000-08-17 2003-01-21 William N. Borkan Spinal cord stimulation leads
US6871099B1 (en) 2000-08-18 2005-03-22 Advanced Bionics Corporation Fully implantable microstimulator for spinal cord stimulation as a therapy for chronic pain
US6405079B1 (en) * 2000-09-22 2002-06-11 Mehdi M. Ansarinia Stimulation method for the dural venous sinuses and adjacent dura for treatment of medical conditions
US6871090B1 (en) 2000-10-13 2005-03-22 Advanced Bionics Corporation Switching regulator for implantable spinal cord stimulation
JP2002200179A (ja) 2000-10-27 2002-07-16 M Silverstone Leon 慢性疼痛症候群、震せん、痴呆、および関連疾患を治療する装置、並びに、高周波数、高強度の経皮電気刺激を用いて電気麻酔を誘発する装置
US6950707B2 (en) 2000-11-21 2005-09-27 Advanced Bionics Corporation Systems and methods for treatment of obesity and eating disorders by electrical brain stimulation and/or drug infusion
US20050143789A1 (en) 2001-01-30 2005-06-30 Whitehurst Todd K. Methods and systems for stimulating a peripheral nerve to treat chronic pain
US7493172B2 (en) * 2001-01-30 2009-02-17 Boston Scientific Neuromodulation Corp. Methods and systems for stimulating a nerve originating in an upper cervical spine area to treat a medical condition
WO2002065896A2 (en) 2001-02-20 2002-08-29 Case Western Reserve University Systems and methods for reversibly blocking nerve activity
US8060208B2 (en) 2001-02-20 2011-11-15 Case Western Reserve University Action potential conduction prevention
US20020128700A1 (en) 2001-03-08 2002-09-12 Cross Thomas E. Lead with adjustable angular and spatial relationships between electrodes
CA2450376A1 (en) 2001-04-20 2002-10-31 The Board Of Regents Of The University Of Oklahoma Cardiac neuromodulation and methods of using same
US6907295B2 (en) 2001-08-31 2005-06-14 Biocontrol Medical Ltd. Electrode assembly for nerve control
DE10125076C1 (de) 2001-05-14 2002-05-23 Msa Auer Gmbh Lungenautomat für Preßluft-Atemgeräte
US6928320B2 (en) 2001-05-17 2005-08-09 Medtronic, Inc. Apparatus for blocking activation of tissue or conduction of action potentials while other tissue is being therapeutically activated
WO2003011361A2 (en) 2001-08-02 2003-02-13 Teodulo Aves Medical needle
US20040193230A1 (en) 2001-08-17 2004-09-30 Overstreet Edward H. Gradual recruitment of muscle/neural excitable tissue using high-rate electrical stimulation parameters
US7054686B2 (en) 2001-08-30 2006-05-30 Biophan Technologies, Inc. Pulsewidth electrical stimulation
US7734355B2 (en) 2001-08-31 2010-06-08 Bio Control Medical (B.C.M.) Ltd. Treatment of disorders by unidirectional nerve stimulation
US7904176B2 (en) 2006-09-07 2011-03-08 Bio Control Medical (B.C.M.) Ltd. Techniques for reducing pain associated with nerve stimulation
US7778711B2 (en) 2001-08-31 2010-08-17 Bio Control Medical (B.C.M.) Ltd. Reduction of heart rate variability by parasympathetic stimulation
US7260436B2 (en) 2001-10-16 2007-08-21 Case Western Reserve University Implantable networked neural system
US7288062B2 (en) 2001-11-09 2007-10-30 Michael Spiegel Apparatus for creating therapeutic charge transfer in tissue
US20030100931A1 (en) 2001-11-28 2003-05-29 Keith Mullett Brain signal feedback for pain management
US6721603B2 (en) 2002-01-25 2004-04-13 Cyberonics, Inc. Nerve stimulation as a treatment for pain
US20050010262A1 (en) 2002-02-01 2005-01-13 Ali Rezai Modulation of the pain circuitry to affect chronic pain
US8233991B2 (en) 2002-02-04 2012-07-31 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Method for programming implantable device
US7881805B2 (en) * 2002-02-04 2011-02-01 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Method for optimizing search for spinal cord stimulation parameter settings
US7317948B1 (en) 2002-02-12 2008-01-08 Boston Scientific Scimed, Inc. Neural stimulation system providing auto adjustment of stimulus output as a function of sensed impedance
US9364281B2 (en) * 2002-03-05 2016-06-14 Avent, Inc. Methods for treating the thoracic region of a patient's body
US7239912B2 (en) 2002-03-22 2007-07-03 Leptos Biomedical, Inc. Electric modulation of sympathetic nervous system
US7937145B2 (en) * 2002-03-22 2011-05-03 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Dynamic nerve stimulation employing frequency modulation
US7236822B2 (en) 2002-03-22 2007-06-26 Leptos Biomedical, Inc. Wireless electric modulation of sympathetic nervous system
US7689276B2 (en) 2002-09-13 2010-03-30 Leptos Biomedical, Inc. Dynamic nerve stimulation for treatment of disorders
US7024246B2 (en) * 2002-04-26 2006-04-04 Medtronic, Inc Automatic waveform output adjustment for an implantable medical device
US6950706B2 (en) 2002-04-26 2005-09-27 Medtronic, Inc. Wave shaping for an implantable medical device
US6968237B2 (en) * 2002-05-22 2005-11-22 Pacesetter, Inc. Implantable coronary sinus lead and lead system
GB2405592A (en) * 2002-05-29 2005-03-09 Oklahoma Foundation For Digest Spinal cord stimulation as treatment for functional bowel disorders
US20040015202A1 (en) 2002-06-14 2004-01-22 Chandler Gilbert S. Combination epidural infusion/stimulation method and system
US7860570B2 (en) 2002-06-20 2010-12-28 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Implantable microstimulators and methods for unidirectional propagation of action potentials
US7680753B2 (en) * 2002-07-10 2010-03-16 Satyam Computer Services Limited System and method for fault identification in an electronic system based on context-based alarm analysis
ITMO20020204A1 (it) * 2002-07-16 2004-01-16 Lameplast Spa Recipiente per la confezione di prodotti fluidi o pastosi, particolarmente cosmetici, medicinali e simili
CA2492555A1 (en) 2002-07-17 2004-01-22 Remidi (Uk) Limited Apparatus for the application of electrical pulses to the human body
US7047079B2 (en) 2002-07-26 2006-05-16 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Method and system for energy conservation in implantable stimulation devices
US20040210270A1 (en) 2002-07-26 2004-10-21 John Erickson High frequency pulse generator for an implantable neurostimulator
US7228179B2 (en) 2002-07-26 2007-06-05 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Method and apparatus for providing complex tissue stimulation patterns
US6856338B2 (en) * 2002-08-23 2005-02-15 Canon Kabushiki Kaisha Image forming apparatus
US20050113878A1 (en) 2003-11-26 2005-05-26 Medtronic, Inc. Method, system and device for treating various disorders of the pelvic floor by electrical stimulation of the pudendal nerves and the sacral nerves at different sites
US7328068B2 (en) 2003-03-31 2008-02-05 Medtronic, Inc. Method, system and device for treating disorders of the pelvic floor by means of electrical stimulation of the pudendal and associated nerves, and the optional delivery of drugs in association therewith
US20040193228A1 (en) 2003-03-31 2004-09-30 Gerber Martin T. Method, system and device for treating various disorders of the pelvic floor by electrical stimulation of the left and right pudendal nerves
AU2003284018A1 (en) 2002-10-04 2004-05-04 Microchips, Inc. Medical device for neural stimulation and controlled drug delivery
US7206640B1 (en) 2002-11-08 2007-04-17 Advanced Bionics Corporation Method and system for generating a cochlear implant program using multi-electrode stimulation to elicit the electrically-evoked compound action potential
US7035690B2 (en) 2002-11-15 2006-04-25 Medtronic, Inc. Human-implantable-neurostimulator user interface having multiple levels of abstraction
US6990376B2 (en) * 2002-12-06 2006-01-24 The Regents Of The University Of California Methods and systems for selective control of bladder function
EP1575664B1 (en) * 2002-12-06 2010-02-17 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Method for determining stimulation parameters
US6959215B2 (en) 2002-12-09 2005-10-25 Northstar Neuroscience, Inc. Methods for treating essential tremor
US7069083B2 (en) 2002-12-13 2006-06-27 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. System and method for electrical stimulation of the intervertebral disc
US7933654B2 (en) * 2002-12-17 2011-04-26 Massachusetts Eye & Ear Infirmary Vestibular stimulator
US20040122477A1 (en) 2002-12-19 2004-06-24 Whitehurst Todd K. Fully implantable miniature neurostimulator for spinal nerve root stimulation as a therapy for angina and peripheral vascular disease
US20040162590A1 (en) 2002-12-19 2004-08-19 Whitehurst Todd K. Fully implantable miniature neurostimulator for intercostal nerve stimulation as a therapy for angina pectoris
US6978180B2 (en) * 2003-01-03 2005-12-20 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. System and method for stimulation of a person's brain stem
KR100489686B1 (ko) 2003-01-08 2005-05-17 삼성전자주식회사 소프트스위치 개방형 시스템의 이벤트 처리 방법
WO2004064915A2 (en) * 2003-01-22 2004-08-05 International Rehabilitative Sciences, Inc. Spinal cord stimulation with interferential current
US7167750B2 (en) 2003-02-03 2007-01-23 Enteromedics, Inc. Obesity treatment with electrically induced vagal down regulation
DE10318071A1 (de) 2003-04-17 2004-11-25 Forschungszentrum Jülich GmbH Vorrichtung zur Desynchronisation von neuronaler Hirnaktivität
US7266412B2 (en) 2003-04-22 2007-09-04 Medtronic, Inc. Generation of multiple neurostimulation therapy programs
US7463928B2 (en) 2003-04-25 2008-12-09 Medtronic, Inc. Identifying combinations of electrodes for neurostimulation therapy
US7162304B1 (en) 2003-05-08 2007-01-09 Advanced Bionics Corporation System for measuring cardiac rhythm parameters for assessment of spinal cord stimulation
US20070083240A1 (en) 2003-05-08 2007-04-12 Peterson David K L Methods and systems for applying stimulation and sensing one or more indicators of cardiac activity with an implantable stimulator
US20060074450A1 (en) 2003-05-11 2006-04-06 Boveja Birinder R System for providing electrical pulses to nerve and/or muscle using an implanted stimulator
US7444184B2 (en) 2003-05-11 2008-10-28 Neuro And Cardial Technologies, Llc Method and system for providing therapy for bulimia/eating disorders by providing electrical pulses to vagus nerve(s)
US7149574B2 (en) 2003-06-09 2006-12-12 Palo Alto Investors Treatment of conditions through electrical modulation of the autonomic nervous system
US7738952B2 (en) 2003-06-09 2010-06-15 Palo Alto Investors Treatment of conditions through modulation of the autonomic nervous system
MXPA05014141A (es) 2003-06-24 2006-03-09 Healthonics Inc Aparato y metodo para estimulo bioelectrico, aceleracion de sanado, alivio del dolor y desvitalizacion de patogeno.
US7333857B2 (en) * 2003-07-18 2008-02-19 Arcl, Inc. Treatment of pain
JP4323517B2 (ja) 2003-07-24 2009-09-02 オリンパス株式会社 処置具保護カバーシース、外科用処置具および外科用処置具システム
US20050038489A1 (en) * 2003-08-14 2005-02-17 Grill Warren M. Electrode array for use in medical stimulation and methods thereof
US7813809B2 (en) 2004-06-10 2010-10-12 Medtronic, Inc. Implantable pulse generator for providing functional and/or therapeutic stimulation of muscles and/or nerves and/or central nervous system tissue
US8396565B2 (en) 2003-09-15 2013-03-12 Medtronic, Inc. Automatic therapy adjustments
US7252090B2 (en) 2003-09-15 2007-08-07 Medtronic, Inc. Selection of neurostimulator parameter configurations using neural network
US7930037B2 (en) 2003-09-30 2011-04-19 Medtronic, Inc. Field steerable electrical stimulation paddle, lead system, and medical device incorporating the same
US20050153885A1 (en) 2003-10-08 2005-07-14 Yun Anthony J. Treatment of conditions through modulation of the autonomic nervous system
US20060161219A1 (en) 2003-11-20 2006-07-20 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Electrical stimulation system and method for stimulating multiple locations of target nerve tissue in the brain to treat multiple conditions in the body
EP1694403A2 (en) 2003-11-20 2006-08-30 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Electrical stimulation system, lead, and method providing reduced neuroplasticity effects
US7744553B2 (en) 2003-12-16 2010-06-29 Baxter International Inc. Medical fluid therapy flow control systems and methods
CA2454184A1 (en) 2003-12-23 2005-06-23 Andres M. Lozano Method and apparatus for treating neurological disorders by electrical stimulation of the brain
US7676269B2 (en) * 2003-12-29 2010-03-09 Palo Alto Investors Treatment of female fertility conditions through modulation of the autonomic nervous system
US7107097B2 (en) 2004-01-14 2006-09-12 Northstar Neuroscience, Inc. Articulated neural electrode assembly
US20100016929A1 (en) 2004-01-22 2010-01-21 Arthur Prochazka Method and system for controlled nerve ablation
CA2553901C (en) 2004-01-22 2015-01-20 Rehabtronics Inc. Method of routing electrical current to bodily tissues via implanted passive conductors
US8467875B2 (en) 2004-02-12 2013-06-18 Medtronic, Inc. Stimulation of dorsal genital nerves to treat urologic dysfunctions
WO2005082453A1 (en) * 2004-02-25 2005-09-09 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. System and method for neurological stimulation of peripheral nerves to treat low back pain
WO2005087314A1 (en) 2004-03-11 2005-09-22 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Brain stimulation system and method
US7177702B2 (en) * 2004-03-12 2007-02-13 Scimed Life Systems, Inc. Collapsible/expandable electrode leads
US7450987B2 (en) 2004-04-12 2008-11-11 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Systems and methods for precharging circuitry for pulse generation
US7180760B2 (en) 2004-04-12 2007-02-20 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Method of efficiently performing fractional voltage conversion and system comprising efficient fractional voltage converter circuitry
US7571007B2 (en) * 2004-04-12 2009-08-04 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Systems and methods for use in pulse generation
WO2005102449A1 (en) 2004-04-14 2005-11-03 Medtronic, Inc. Collecting posture and activity information to evaluate therapy
US8135473B2 (en) 2004-04-14 2012-03-13 Medtronic, Inc. Collecting posture and activity information to evaluate therapy
US20070244520A1 (en) 2004-04-19 2007-10-18 Searete Llc Lumen-traveling biological interface device and method of use
US8224459B1 (en) 2004-04-30 2012-07-17 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Insertion tool for paddle-style electrode
GB0409769D0 (en) 2004-04-30 2004-06-09 Algotec Ltd Electrical nerve stimulation device
WO2006007048A2 (en) 2004-05-04 2006-01-19 The Cleveland Clinic Foundation Methods of treating medical conditions by neuromodulation of the sympathetic nervous system
US20070260290A1 (en) 2004-05-11 2007-11-08 Akikuni Hara Non-Pharmacological Electric Filed Method and Apparatus for Treating and Improving Rheumatism and Pain
WO2005116852A2 (en) * 2004-05-20 2005-12-08 Manyworlds, Inc. Adaptive recombinant processes
GB0411610D0 (en) * 2004-05-24 2004-06-30 Bioinduction Ltd Electrotherapy apparatus
US7212865B2 (en) 2004-05-25 2007-05-01 Philip Cory Nerve stimulator and method
US7764995B2 (en) 2004-06-07 2010-07-27 Cardiac Pacemakers, Inc. Method and apparatus to modulate cellular regeneration post myocardial infarct
US20070060955A1 (en) 2004-06-10 2007-03-15 Ndi Medical, Llc Implantable pulse generator systems and methods for providing functional and/or therapeutic stimulation of muscles and/or nerves and/or central nervous system tissue
WO2008153726A2 (en) 2007-05-22 2008-12-18 Ndi Medical, Inc. Systems and methods for the treatment of bladder dysfunctions using neuromodulation stimulation
US7225035B2 (en) 2004-06-24 2007-05-29 Medtronic, Inc. Multipolar medical electrical lead
US8082038B2 (en) * 2004-07-09 2011-12-20 Ebi, Llc Method for treating degenerative disc disease using noninvasive capacitively coupled electrical stimulation device
JP2008506464A (ja) 2004-07-15 2008-03-06 ノーススター ニューロサイエンス インコーポレイテッド 神経刺激効率及び/又は効力の強化又はそれに影響を及ぼすためのシステム及び方法
US7373204B2 (en) 2004-08-19 2008-05-13 Lifestim, Inc. Implantable device and method for treatment of hypertension
US20170050021A1 (en) 2004-08-20 2017-02-23 Eric Richard Cosman, SR. Random pulsed high frequency therapy
US20060041285A1 (en) 2004-08-20 2006-02-23 Johnson Robert G Portable unit for treating chronic pain
US7463927B1 (en) 2004-09-02 2008-12-09 Intelligent Neurostimulation Microsystems, Llc Self-adaptive system for the automatic detection of discomfort and the automatic generation of SCS therapies for chronic pain control
JP5132310B2 (ja) * 2004-09-08 2013-01-30 スパイナル・モデュレーション・インコーポレイテッド 神経刺激の方法及びシステム
US8214047B2 (en) 2004-09-27 2012-07-03 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Method of using spinal cord stimulation to treat gastrointestinal and/or eating disorders or conditions
EP1827580A1 (en) 2004-10-21 2007-09-05 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. New stimulation design for neuromodulation
US7761170B2 (en) * 2004-10-21 2010-07-20 Medtronic, Inc. Implantable medical lead with axially oriented coiled wire conductors
US9026228B2 (en) * 2004-10-21 2015-05-05 Medtronic, Inc. Transverse tripole neurostimulation lead, system and method
US8612006B2 (en) * 2004-12-17 2013-12-17 Functional Neuromodulation Inducing neurogenesis within a human brain
US20060161235A1 (en) 2005-01-19 2006-07-20 Medtronic, Inc. Multiple lead stimulation system and method
US20060167525A1 (en) 2005-01-19 2006-07-27 Medtronic, Inc. Method of stimulating multiple sites
US7146224B2 (en) * 2005-01-19 2006-12-05 Medtronic, Inc. Apparatus for multiple site stimulation
US8825166B2 (en) 2005-01-21 2014-09-02 John Sasha John Multiple-symptom medical treatment with roving-based neurostimulation
US8788044B2 (en) 2005-01-21 2014-07-22 Michael Sasha John Systems and methods for tissue stimulation in medical treatment
US7787948B2 (en) 2005-01-21 2010-08-31 Ross Robert A Energy efficient therapeutic pulse generator system
ATE448830T1 (de) 2005-01-31 2009-12-15 Medtronic Inc Verfahren zur herstellung einer medizinischen leitung
GB2423020A (en) 2005-02-14 2006-08-16 Algotec Ltd Percutaneous electrical stimulation probe for pain relief
US7548780B2 (en) 2005-02-22 2009-06-16 Cardiac Pacemakers, Inc. Cell therapy and neural stimulation for cardiac repair
US8774912B2 (en) 2005-02-23 2014-07-08 Medtronic, Inc. Implantable neurostimulator supporting trial and chronic modes
US20070060954A1 (en) 2005-02-25 2007-03-15 Tracy Cameron Method of using spinal cord stimulation to treat neurological disorders or conditions
US7769446B2 (en) 2005-03-11 2010-08-03 Cardiac Pacemakers, Inc. Neural stimulation system for cardiac fat pads
US7702385B2 (en) 2005-11-16 2010-04-20 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Electrode contact configurations for an implantable stimulator
US8131357B2 (en) 2005-04-01 2012-03-06 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Apparatus and methods for detecting migration of neurostimulation leads
CN101175530A (zh) 2005-04-06 2008-05-07 弗里德里克·沙尔默 用于器官处理和器官监测的可植入或可体外使用的电子医疗装置以及用于治疗的器官处理的方法
WO2006110206A1 (en) 2005-04-11 2006-10-19 Medtronic, Inc. Shifting between electrode combinations in electrical stimulation device
US7979119B2 (en) 2005-04-26 2011-07-12 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Display graphics for use in stimulation therapies
US20060241720A1 (en) 2005-04-26 2006-10-26 Woods Carla M Graphical representation of pain therapy
US8108049B2 (en) 2005-04-30 2012-01-31 Medtronic, Inc. Impedance-based stimulation adjustment
US7551958B2 (en) 2005-05-24 2009-06-23 Cardiac Pacemakers, Inc. Safety control system for implantable neural stimulator
US8204607B2 (en) 2005-06-09 2012-06-19 Medtronic, Inc. Implantable medical lead
US7890166B2 (en) 2005-06-09 2011-02-15 Medtronic, Inc. Regional therapies for treatment of pain
EP1904173B8 (en) * 2005-06-09 2016-06-08 Medtronic, Inc. Implantable medical device with electrodes on multiple housing surfaces
AU2006261666B2 (en) 2005-06-28 2011-05-26 Bioness Inc. Improvements to an implant, system and method using implanted passive conductors for routing electrical current
US20070006095A1 (en) * 2005-07-01 2007-01-04 Liangkui Feng Auto layout of user interface elements in a window
US20070021803A1 (en) 2005-07-22 2007-01-25 The Foundry Inc. Systems and methods for neuromodulation for treatment of pain and other disorders associated with nerve conduction
MX2008001424A (es) * 2005-08-05 2008-04-16 3M Innovative Properties Co Materiales repelentes.
CN101227948A (zh) 2005-08-08 2008-07-23 杰斐逊·J·凯蒂姆斯 用于产生治疗和诊断刺激的方法和设备
US7672727B2 (en) 2005-08-17 2010-03-02 Enteromedics Inc. Neural electrode treatment
US7725194B2 (en) * 2005-08-30 2010-05-25 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Telemetry-based wake up of an implantable medical device
US9089713B2 (en) 2005-08-31 2015-07-28 Michael Sasha John Methods and systems for semi-automatic adjustment of medical monitoring and treatment
US7684858B2 (en) 2005-09-21 2010-03-23 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Methods and systems for placing an implanted stimulator for stimulating tissue
WO2007035925A2 (en) 2005-09-22 2007-03-29 Nuvasive, Inc. System and methods for performing pedicle integrity assessments of the thoracic spine
US20070073354A1 (en) * 2005-09-26 2007-03-29 Knudson Mark B Neural blocking therapy
WO2007056493A1 (en) * 2005-11-08 2007-05-18 Schumann Daniel H Device and method for the treatment of pain with electrical energy
US8676324B2 (en) 2005-11-10 2014-03-18 ElectroCore, LLC Electrical and magnetic stimulators used to treat migraine/sinus headache, rhinitis, sinusitis, rhinosinusitis, and comorbid disorders
US20070106337A1 (en) 2005-11-10 2007-05-10 Electrocore, Inc. Methods And Apparatus For Treating Disorders Through Neurological And/Or Muscular Intervention
US7853322B2 (en) 2005-12-02 2010-12-14 Medtronic, Inc. Closed-loop therapy adjustment
US7957809B2 (en) 2005-12-02 2011-06-07 Medtronic, Inc. Closed-loop therapy adjustment
US20070156183A1 (en) 2006-01-05 2007-07-05 Rhodes Donald A Treatment of various ailments
US20070167992A1 (en) 2006-01-18 2007-07-19 Baylor Research Institute Method and apparatus for reducing preterm labor using neuromodulation
JP5108787B2 (ja) 2006-01-23 2012-12-26 リハブトロニクス インコーポレイテッド 埋め込まれた受動導体を介して電流を体組織へルーティングする方法
US7979131B2 (en) 2006-01-26 2011-07-12 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Method of neurostimulation of distinct neural structures using single paddle lead to treat multiple pain locations and multi-column, multi-row paddle lead for such neurostimulation
US7809443B2 (en) 2006-01-31 2010-10-05 Medtronic, Inc. Electrical stimulation to alleviate chronic pelvic pain
AU2006337679A1 (en) 2006-02-10 2007-08-16 Electrocore, Inc. Methods and apparatus for treating anaphylaxis using electrical modulation
US9308363B2 (en) 2006-02-21 2016-04-12 Teodor Goroszeniuk Neurostimulation for treating pain, improving function and other nervous system related conditions
US8612024B2 (en) 2006-02-24 2013-12-17 Medtronic, Inc. User interface with 3D environment for configuring stimulation therapy
US7848802B2 (en) 2006-02-24 2010-12-07 Medtronic, Inc. Programming interface with a concentric axial view of a stimulation lead with complex electrode array geometry
US7657319B2 (en) * 2006-02-24 2010-02-02 Medtronic, Inc. Programming interface with an unwrapped 2D view of a stimulation lead with complex electrode array geometry
US8027718B2 (en) 2006-03-07 2011-09-27 Mayo Foundation For Medical Education And Research Regional anesthetic
US9067076B2 (en) * 2006-03-09 2015-06-30 Medtronic, Inc. Management of multiple stimulation program groups
US7747330B2 (en) 2006-03-09 2010-06-29 Medtronic, Inc. Global parameter adjustment for multiple stimulation programs
US7894905B2 (en) 2006-03-13 2011-02-22 Neuropace, Inc. Implantable system enabling responsive therapy for pain
US7689289B2 (en) * 2006-03-22 2010-03-30 Medtronic, Inc. Technique for adjusting the locus of excitation of electrically excitable tissue with paired pulses
US8010203B2 (en) 2006-03-23 2011-08-30 Medtronic, Inc. Guided programming with feedback
ES2538726T3 (es) * 2006-03-29 2015-06-23 Dignity Health Sistema de estimulación del nervio vago
CA2645996C (en) * 2006-04-07 2014-10-21 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and method using multiple timing channels for electrode adjustment during set up of an implanted stimulator device
US20100057178A1 (en) 2006-04-18 2010-03-04 Electrocore, Inc. Methods and apparatus for spinal cord stimulation using expandable electrode
US8135476B2 (en) 2006-04-27 2012-03-13 Medtronic, Inc. Implantable medical electrical stimulation lead fixation method and apparatus
US7715920B2 (en) 2006-04-28 2010-05-11 Medtronic, Inc. Tree-based electrical stimulator programming
US20070265675A1 (en) * 2006-05-09 2007-11-15 Ams Research Corporation Testing Efficacy of Therapeutic Mechanical or Electrical Nerve or Muscle Stimulation
US9480846B2 (en) 2006-05-17 2016-11-01 Medtronic Urinary Solutions, Inc. Systems and methods for patient control of stimulation systems
US7894906B2 (en) 2006-06-06 2011-02-22 Cardiac Pacemakers, Inc. Amelioration of chronic pain by endolymphatic stimulation
US20070293893A1 (en) 2006-06-14 2007-12-20 Craig Stolen Method and apparatus for preconditioning of cells
WO2008005144A2 (en) 2006-06-30 2008-01-10 Medtronic, Inc. Selecting electrode combinations for stimulation therapy
GB0614777D0 (en) 2006-07-25 2006-09-06 Gilbe Ivor S Method of charging implanted devices by direct transfer of electrical energy
TWM304421U (en) * 2006-08-10 2007-01-11 Shu-Huei Ye Tool box for precision screwdriver
US8103341B2 (en) 2006-08-25 2012-01-24 Cardiac Pacemakers, Inc. System for abating neural stimulation side effects
US8620422B2 (en) 2006-09-28 2013-12-31 Cvrx, Inc. Electrode array structures and methods of use for cardiovascular reflex control
US7914452B2 (en) 2006-10-10 2011-03-29 Cardiac Pacemakers, Inc. Method and apparatus for controlling cardiac therapy using ultrasound transducer
US20080091255A1 (en) 2006-10-11 2008-04-17 Cardiac Pacemakers Implantable neurostimulator for modulating cardiovascular function
US7890163B2 (en) 2006-10-19 2011-02-15 Cardiac Pacemakers, Inc. Method and apparatus for detecting fibrillation using cardiac local impedance
WO2008054260A1 (en) 2006-10-31 2008-05-08 St. Jude Medical Ab Tissue stimulating device and method
US9713706B2 (en) * 2006-10-31 2017-07-25 Medtronic, Inc. Implantable medical elongated member including intermediate fixation
US7715915B1 (en) 2006-12-22 2010-05-11 Pacesetter, Inc. Neurostimulation and neurosensing techniques to optimize atrial anti-tachycardia pacing for prevention of atrial tachyarrhythmias
US20080234791A1 (en) * 2007-01-17 2008-09-25 Jeffrey Edward Arle Spinal cord implant systems and methods
US8244378B2 (en) 2007-01-30 2012-08-14 Cardiac Pacemakers, Inc. Spiral configurations for intravascular lead stability
US7949403B2 (en) 2007-02-27 2011-05-24 Accelerated Care Plus Corp. Electrical stimulation device and method for the treatment of neurological disorders
US8224453B2 (en) 2007-03-15 2012-07-17 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Spinal cord stimulation to treat pain
US8180445B1 (en) * 2007-03-30 2012-05-15 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Use of interphase to incrementally adjust the volume of activated tissue
US8364273B2 (en) 2007-04-24 2013-01-29 Dirk De Ridder Combination of tonic and burst stimulations to treat neurological disorders
US7668601B2 (en) 2007-04-26 2010-02-23 Medtronic, Inc. Implantable medical lead with multiple electrode configurations
WO2008134052A1 (en) 2007-04-30 2008-11-06 Medtronic, Inc. Parameter-directed shifting of electrical stimulation electrode combinations
US8788055B2 (en) 2007-05-07 2014-07-22 Medtronic, Inc. Multi-location posture sensing
US20080281365A1 (en) * 2007-05-09 2008-11-13 Tweden Katherine S Neural signal duty cycle
GB0709834D0 (en) 2007-05-22 2007-07-04 Gillbe Ivor S Array stimulator
US7742810B2 (en) 2007-05-23 2010-06-22 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Short duration pre-pulsing to reduce stimulation-evoked side-effects
US7801618B2 (en) 2007-06-22 2010-09-21 Neuropace, Inc. Auto adjusting system for brain tissue stimulator
EP2586490B1 (en) 2007-07-20 2016-02-24 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Stimulation system to control neural recruitment order and clinical effect
US8805510B2 (en) 2007-08-02 2014-08-12 University of Pittsburgh—of the Commonwealth System of Higher Education Methods and systems for achieving a physiological response by pudendal nerve stimulation and blockade
US20090118777A1 (en) 2007-08-09 2009-05-07 Kobi Iki Efferent and afferent splanchnic nerve stimulation
US8301265B2 (en) 2007-09-10 2012-10-30 Medtronic, Inc. Selective depth electrode deployment for electrical stimulation
JP5027304B2 (ja) 2007-09-13 2012-09-19 カーディアック ペースメイカーズ, インコーポレイテッド 神経刺激の慣れを回避するためのシステム
US20090076565A1 (en) 2007-09-19 2009-03-19 State Of Incorporation Methods for treating urinary and fecal incontinence
US20090264789A1 (en) 2007-09-26 2009-10-22 Medtronic, Inc. Therapy program selection
US7877136B1 (en) 2007-09-28 2011-01-25 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Enhancement of neural signal transmission through damaged neural tissue via hyperpolarizing electrical stimulation current
WO2009051965A1 (en) 2007-10-14 2009-04-23 Board Of Regents, The University Of Texas System A wireless neural recording and stimulating system for pain management
EP2210202A2 (en) 2007-10-24 2010-07-28 Medtronic, Inc. Remote management of therapy programming
US9008782B2 (en) 2007-10-26 2015-04-14 Medtronic, Inc. Occipital nerve stimulation
US8942798B2 (en) 2007-10-26 2015-01-27 Cyberonics, Inc. Alternative operation mode for an implantable medical device based upon lead condition
WO2009058258A1 (en) 2007-10-29 2009-05-07 Case Western Reserve University Onset-mitigating high-frequency nerve block
US20090204173A1 (en) 2007-11-05 2009-08-13 Zi-Ping Fang Multi-Frequency Neural Treatments and Associated Systems and Methods
US20090132010A1 (en) * 2007-11-19 2009-05-21 Kronberg James W System and method for generating complex bioelectric stimulation signals while conserving power
US8594793B2 (en) 2007-11-20 2013-11-26 Ad-Tech Medical Instrument Corp. Electrical connector with canopy for an in-body multi-contact medical electrode device
US8170683B2 (en) 2007-12-14 2012-05-01 Ethicon, Inc. Dermatome stimulation devices and methods
WO2009097224A1 (en) 2008-01-31 2009-08-06 Medtronic Inc. Characterization of electrical stimulation electrodes using postimplant imaging
US9220889B2 (en) 2008-02-11 2015-12-29 Intelect Medical, Inc. Directional electrode devices with locating features
US8340775B1 (en) 2008-04-14 2012-12-25 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. System and method for defining stimulation programs including burst and tonic stimulation
US8326439B2 (en) 2008-04-16 2012-12-04 Nevro Corporation Treatment devices with delivery-activated inflatable members, and associated systems and methods for treating the spinal cord and other tissues
WO2009137120A1 (en) 2008-05-09 2009-11-12 Medtronic, Inc. Programming techniques for peripheral nerve filed stimulation
US7890182B2 (en) 2008-05-15 2011-02-15 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Current steering for an implantable stimulator device involving fractionalized stimulation pulses
US20090326602A1 (en) 2008-06-27 2009-12-31 Arkady Glukhovsky Treatment of indications using electrical stimulation
US9440084B2 (en) 2008-07-11 2016-09-13 Medtronic, Inc. Programming posture responsive therapy
US8209028B2 (en) 2008-07-11 2012-06-26 Medtronic, Inc. Objectification of posture state-responsive therapy based on patient therapy adjustments
US8494638B2 (en) 2008-07-28 2013-07-23 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Cervical spinal cord stimulation for the treatment and prevention of cerebral vasospasm
US8768469B2 (en) 2008-08-08 2014-07-01 Enteromedics Inc. Systems for regulation of blood pressure and heart rate
US8280515B2 (en) 2008-09-16 2012-10-02 Joshua Greenspan Occipital neuromodulation
US8843202B2 (en) 2008-09-16 2014-09-23 Joshua Greenspan Occipital neuromodulation method
EP2346401B1 (en) 2008-09-30 2013-05-22 St. Jude Medical AB Heart failure detector
DE102008052078B4 (de) 2008-10-17 2011-06-01 Forschungszentrum Jülich GmbH Vorrichtung zur konditionierten desynchronisierenden Stimulation
EP2373378B1 (en) 2008-10-27 2017-04-26 Spinal Modulation Inc. Selective stimulation systems and signal parameters for medical conditions
US8255057B2 (en) 2009-01-29 2012-08-28 Nevro Corporation Systems and methods for producing asynchronous neural responses to treat pain and/or other patient conditions
US9327121B2 (en) 2011-09-08 2016-05-03 Nevro Corporation Selective high frequency spinal cord modulation for inhibiting pain, including cephalic and/or total body pain with reduced side effects, and associated systems and methods
US8311639B2 (en) 2009-07-08 2012-11-13 Nevro Corporation Systems and methods for adjusting electrical therapy based on impedance changes
US8504160B2 (en) 2008-11-14 2013-08-06 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and method for modulating action potential propagation during spinal cord stimulation
US9490894B2 (en) 2008-12-08 2016-11-08 Ciena Corporation Coherent probe and optical service channel systems and methods for optical networks
EP2403589B1 (en) 2009-02-10 2014-01-22 Nevro Corporation Systems for delivering neural therapy correlated with patient status
EP2411091A4 (en) 2009-03-24 2012-09-12 Spinal Modulation Inc PAIN MANAGEMENT WITH PACING LIMIT FOR PARAESTHESIA
US20100256696A1 (en) 2009-04-07 2010-10-07 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Anchoring Units For Implantable Electrical Stimulation Systems And Methods Of Making And Using
ES2624748T3 (es) * 2009-04-22 2017-07-17 Nevro Corporation Modulación de alta frecuencia selectiva de la médula espinal para la inhibición del dolor con efectos secundarios reducidos, y sistemas y métodos asociados
EP2756864B1 (en) 2009-04-22 2023-03-15 Nevro Corporation Spinal cord modulation systems for inducing paresthetic and anesthetic effects
US9764147B2 (en) 2009-04-24 2017-09-19 Medtronic, Inc. Charge-based stimulation intensity programming with pulse amplitude and width adjusted according to a function
US9155885B2 (en) 2009-04-24 2015-10-13 Medtronic, Inc. Incontinence therapy
US9463323B2 (en) 2009-06-18 2016-10-11 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Spatially selective nerve stimulation in high-frequency nerve conduction block and recruitment
US9399132B2 (en) 2009-06-30 2016-07-26 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Method and device for acquiring physiological data during tissue stimulation procedure
US8386038B2 (en) 2009-07-01 2013-02-26 Stefano Bianchi Vagal stimulation during atrial tachyarrhythmia to facilitate cardiac resynchronization therapy
US8812115B2 (en) 2009-07-10 2014-08-19 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and method for reducing excitability of dorsal root fiber by introducing stochastic background noise
US9737703B2 (en) * 2009-07-10 2017-08-22 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Method to enhance afferent and efferent transmission using noise resonance
US8452417B2 (en) 2009-07-23 2013-05-28 Rosa M. Navarro System and method for treating pain with peripheral and spinal neuromodulation
US8498710B2 (en) 2009-07-28 2013-07-30 Nevro Corporation Linked area parameter adjustment for spinal cord stimulation and associated systems and methods
US9724513B2 (en) 2009-08-28 2017-08-08 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Methods to avoid frequency locking in a multi-channel neurostimulation system using pulse shifting
US8569935B1 (en) 2009-09-14 2013-10-29 Tomasz Andrzej Kosierkiewicz Piezoelectric shoe insert
BR112012001910A2 (pt) 2009-09-21 2019-09-24 Medtronic Inc formas de onda para terapia de estimulo eletrico
US9415223B2 (en) 2009-11-02 2016-08-16 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Charge recovery bi-phasic control for tissue stimulation
US8914115B2 (en) 2009-12-03 2014-12-16 Medtronic, Inc. Selecting therapy cycle parameters based on monitored brain signal
US8622601B2 (en) 2010-07-23 2014-01-07 Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. Backlight module and display apparatus
CN102436820B (zh) 2010-09-29 2013-08-28 华为技术有限公司 高频带信号编码方法及装置、高频带信号解码方法及装置
WO2012047566A2 (en) 2010-10-05 2012-04-12 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Tissue stimulation system and method with anatomy and physiology driven programming
US8731675B2 (en) * 2010-10-06 2014-05-20 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Neurostimulation system and method for providing therapy to patient with minimal side effects
AU2011336606B2 (en) 2010-11-30 2016-06-23 Nevro Corporation Extended pain relief via high frequency spinal cord modulation, and associated systems and methods
EP2648801B1 (en) 2010-12-10 2022-03-16 Admittance Technologies, Inc. Admittance measurement for tuning bi-ventricular pacemakers
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
US9649494B2 (en) 2011-04-29 2017-05-16 Medtronic, Inc. Electrical stimulation therapy based on head position
US9433791B2 (en) 2011-05-11 2016-09-06 Medtronic, Inc. AV nodal stimulation during atrial tachyarrhythmia to prevent inappropriate therapy delivery
EP4159273A1 (en) * 2011-05-13 2023-04-05 Saluda Medical Pty Ltd Implantable device for controlling a neural stimulus
US8712534B2 (en) 2011-10-28 2014-04-29 Medtronic, Inc. Combined high and low frequency stimulation therapy
CA2856202C (en) 2011-11-11 2020-02-18 Victor Reggie EDGERTON Non invasive neuromodulation device for enabling recovery of motor, sensory, autonomic, sexual, vasomotor and cognitive function
US8918190B2 (en) 2011-12-07 2014-12-23 Cyberonics, Inc. Implantable device for evaluating autonomic cardiovascular drive in a patient suffering from chronic cardiac dysfunction
US8577458B1 (en) 2011-12-07 2013-11-05 Cyberonics, Inc. Implantable device for providing electrical stimulation of cervical vagus nerves for treatment of chronic cardiac dysfunction with leadless heart rate monitoring
US20130237948A1 (en) 2012-03-07 2013-09-12 Enteromedics, Inc. Devices for regulation of blood pressure and heart rate
US8676331B2 (en) 2012-04-02 2014-03-18 Nevro Corporation Devices for controlling spinal cord modulation for inhibiting pain, and associated systems and methods, including controllers for automated parameter selection
US8751009B2 (en) * 2012-04-24 2014-06-10 Medtronic, Inc. Techniques for confirming a volume of effect of sub-perception threshold stimulation therapy
US9833614B1 (en) 2012-06-22 2017-12-05 Nevro Corp. Autonomic nervous system control via high frequency spinal cord modulation, and associated systems and methods
US8838235B2 (en) 2012-08-10 2014-09-16 Physio-Control. Inc. Wearable defibrillator system communicating via mobile communication device
US9002459B2 (en) 2012-09-19 2015-04-07 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Method for selectively modulating neural elements in the dorsal horn
US9295840B1 (en) 2013-01-22 2016-03-29 Nevro Corporation Systems and methods for automatically programming patient therapy devices
ES2617708T3 (es) 2013-02-22 2017-06-19 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Sistema de neuroestimulación que tiene una mayor flexibilidad para crear trenes de impulsos complejos
WO2014134075A1 (en) 2013-02-26 2014-09-04 The Regents Of The University Of California Electrical charge balancing method for functional stimulation using precision pulse width compensation
WO2014164421A1 (en) 2013-03-11 2014-10-09 Ohio State Innovation Foundation Systems and methods for treating autonomic instability and medical conditions associated therewith
US9895539B1 (en) 2013-06-10 2018-02-20 Nevro Corp. Methods and systems for disease treatment using electrical stimulation
AU2014293164B2 (en) * 2013-07-26 2017-07-06 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems of providing modulation therapy without perception
US9867991B2 (en) 2013-07-31 2018-01-16 Nevro Corp. Physician programmer with enhanced graphical user interface, and associated systems and methods
US10149978B1 (en) 2013-11-07 2018-12-11 Nevro Corp. Spinal cord modulation for inhibiting pain via short pulse width waveforms, and associated systems and methods
US9511230B2 (en) 2013-11-08 2016-12-06 Nuvectra Corporation Implantable medical lead for stimulation of multiple nerves
US20160263376A1 (en) 2013-11-27 2016-09-15 The Governing Council Of The University Of Toronto Systems and methods for improved treatment of overactive bladder
WO2015119773A1 (en) 2014-02-05 2015-08-13 Jordi Parramon System and method for delivering modulated sub-threshold therapy to a patient
WO2015139053A1 (en) 2014-03-14 2015-09-17 Accelemed, Llc Method and apparatus for versatile minimally invasive neuromodulators
AU2015305237B2 (en) 2014-08-21 2020-06-18 The Regents Of The University Of California Regulation of autonomic control of bladder voiding after a complete spinal cord injury
CN107530546B (zh) 2015-02-11 2021-02-09 心脏起搏器股份公司 多点起搏系统中的被管理的起搏再充电
CA2983582A1 (en) 2015-03-20 2016-09-29 Ricardo Vallejo Method and apparatus for multimodal electrical modulation of pain
ES2936070T3 (es) 2015-05-21 2023-03-14 Ebt Medical Inc Sistemas para el tratamiento de la disfunción urinaria
CN107743408B (zh) 2015-08-05 2021-01-08 波士顿科学医学有限公司 使用高频起搏控制膀胱功能
EP3347085B1 (en) 2015-09-11 2023-07-26 Nalu Medical, Inc. Apparatus for peripheral or spinal stimulation
US10898714B2 (en) 2015-10-05 2021-01-26 Livanova Usa, Inc. Stimulation suspension in response to patient discomfort or state
EP3389767A1 (en) 2015-12-15 2018-10-24 Regents of the University of Minnesota Systems and methods for non-invasive treatment of head pain
WO2017146658A1 (en) 2016-02-24 2017-08-31 Cakmak Yusuf Ozgur A system for decreasing the blood glucose level
WO2018126062A1 (en) 2016-12-30 2018-07-05 Nalu Medical, Inc. Stimulation apparatus
US20180272132A1 (en) 2017-01-19 2018-09-27 Nevro Corp. High frequency stimulation for treating sensory and/or motor deficits in patients with spinal cord injuries and/or peripheral polyneuropathy, and associated systems and methods
US11135428B2 (en) 2017-07-02 2021-10-05 Ebt Medical, Inc. Systems and methods for providing patient signaling and contingent stimulation
WO2019191601A1 (en) 2018-03-29 2019-10-03 Nevro Corp. Therapeutic modulation to treat blood glucose abnormalities, including type 2 diabetes, and/or reduce hba1c levels, and associated systems and methods
EP3623004A1 (en) 2018-09-13 2020-03-18 BIOTRONIK SE & Co. KG Interleaved multi-contact neuromodulation therapy with reduced energy
US20220233848A1 (en) 2019-05-22 2022-07-28 The Regents Of The University Of California Transcutaneous electrical spinal cord neuromodulator and uses thereof

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6073049A (en) * 1996-05-16 2000-06-06 Sulzer Intermedics, Inc. Programmably upgradable implantable cardiac pacemaker
US6856315B2 (en) * 2000-09-08 2005-02-15 James B. Eberlein Pain migration tracking and display method
US7359751B1 (en) * 2004-05-05 2008-04-15 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Clinician programmer for use with trial stimulator

Also Published As

Publication number Publication date
US20160303374A1 (en) 2016-10-20
US20120203304A1 (en) 2012-08-09
US20150051664A1 (en) 2015-02-19
US9327125B2 (en) 2016-05-03
AU2010238768B2 (en) 2015-02-26
CN106390283B (zh) 2023-01-06
US9333360B2 (en) 2016-05-10
US20130204321A1 (en) 2013-08-08
CN106390283A (zh) 2017-02-15
US20120209349A1 (en) 2012-08-16
US9480842B2 (en) 2016-11-01
US9333357B2 (en) 2016-05-10
US20160213930A1 (en) 2016-07-28
US8423147B2 (en) 2013-04-16
US20210247425A1 (en) 2021-08-12
EP2946807A1 (en) 2015-11-25
US20180345017A1 (en) 2018-12-06
US20150045854A1 (en) 2015-02-12
US10413729B2 (en) 2019-09-17
AU2010238768A1 (en) 2011-11-10
CA2758975A1 (en) 2010-10-28
US20120016439A1 (en) 2012-01-19
US8880177B2 (en) 2014-11-04
US8989865B2 (en) 2015-03-24
KR20180031810A (ko) 2018-03-28
US20100274316A1 (en) 2010-10-28
WO2010124139A1 (en) 2010-10-28
US20220273950A1 (en) 2022-09-01
EP2586488A1 (en) 2013-05-01
US20150032183A1 (en) 2015-01-29
KR20160010644A (ko) 2016-01-27
US8694109B2 (en) 2014-04-08
US20100274315A1 (en) 2010-10-28
CN102458568A (zh) 2012-05-16
US8170675B2 (en) 2012-05-01
CA2948874A1 (en) 2010-10-28
US20160287888A1 (en) 2016-10-06
US20150039049A1 (en) 2015-02-05
US20140343622A1 (en) 2014-11-20
US8209021B2 (en) 2012-06-26
EP2243511B1 (en) 2015-04-15
US20120203303A1 (en) 2012-08-09
US9333358B2 (en) 2016-05-10
US10245433B2 (en) 2019-04-02
KR101612985B1 (ko) 2016-04-15
US9333359B2 (en) 2016-05-10
US20230181904A1 (en) 2023-06-15
US20120016437A1 (en) 2012-01-19
US20140142656A1 (en) 2014-05-22
US9327127B2 (en) 2016-05-03
US10471258B2 (en) 2019-11-12
US20100274326A1 (en) 2010-10-28
US20170239478A1 (en) 2017-08-24
CN102458569B (zh) 2016-09-28
EP3097946A1 (en) 2016-11-30
US8359103B2 (en) 2013-01-22
US8428748B2 (en) 2013-04-23
US20100274318A1 (en) 2010-10-28
US8838248B2 (en) 2014-09-16
US20140025134A1 (en) 2014-01-23
US8718782B2 (en) 2014-05-06
JP5734279B2 (ja) 2015-06-17
DE202010018338U1 (de) 2015-10-12
US8509905B2 (en) 2013-08-13
CN102458569A (zh) 2012-05-16
US20200222698A1 (en) 2020-07-16
CN116251294A (zh) 2023-06-13
KR20120024623A (ko) 2012-03-14
US8886327B2 (en) 2014-11-11
US20130204338A1 (en) 2013-08-08
US20160287872A1 (en) 2016-10-06
US20150045853A1 (en) 2015-02-12
US8862239B2 (en) 2014-10-14
EP2243510A2 (en) 2010-10-27
CA2759018A1 (en) 2010-10-28
US11229793B2 (en) 2022-01-25
US9993645B2 (en) 2018-06-12
US20120016438A1 (en) 2012-01-19
US10226626B2 (en) 2019-03-12
US20140142658A1 (en) 2014-05-22
US20150142076A1 (en) 2015-05-21
US10603494B2 (en) 2020-03-31
US8694108B2 (en) 2014-04-08
US9387327B2 (en) 2016-07-12
US20140379044A1 (en) 2014-12-25
JP2012524630A (ja) 2012-10-18
US8874217B2 (en) 2014-10-28
US20140142659A1 (en) 2014-05-22
EP2243511A2 (en) 2010-10-27
US20200009387A1 (en) 2020-01-09
CA2948882A1 (en) 2010-10-28
US20120197369A1 (en) 2012-08-02
US20150032182A1 (en) 2015-01-29
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US20120158093A1 (en) 2012-06-21
US8712533B2 (en) 2014-04-29
WO2010124144A1 (en) 2010-10-28
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