新工具有助于调整耳蜗植入物,以改善听力

新工具有助于调整耳蜗植入物,以改善听力
基底膜,螺旋神经节和连接在耳蜗内的模型。沿耳蜗螺旋的不同区域根据它们的相应间距/频率着色;说明空间间距分布。信贷:卢克湖泊

在钢琴上的钢琴上扮演的钢琴时,肖邦或莫扎特的组成失去了它的意义和魔法。

当聋人的人具有耳蜗植入时,通过刺激耳蜗中的神经来模拟正常听力过程,该装置也需要调整,就像钢琴上的弦一样,实现

西部大学的研究人员与瑞典的乌普萨拉大学医院合作,设计了一种数学工具,可以帮助植入植入,以精确地为每个患者独特的解剖学进行精确度。

调查结果发表在杂志中生物医学工程的IEEE交易

什么时候在手术上放置,它们的电极沿着患者耳蜗的各个点插入,内耳的螺旋形部分参与将振动转换成声音。

Cochlea的每个部分都对不同的负责-A C注意刺激例如螺旋的不同部分而不是B平面笔记。因为每个人的耳蜗尺寸和形状略有不同,所以这种分布在个体之间变化。

“到目前为止,耳蜗植入式编程是以一种单尺寸适合的方法进行的,”Luke Hevald,Ph.D.生物医学工程学院的候选人。“我们正在使用成像数据,以便能够根据耳蜗内的单个患者解剖和操作后电极位置来定制每个患者的音高贴图。”

俯仰图是指如何将刺激频率分配给每个电极。如果植入物用错误的沥青刺激,它可能会降低语音感知,并抑制该人完全欣赏音乐或自然声音的能力。这也可以增加患者适应植入物所需的时间,如果他们正在努力克服音调不匹配。

新工具有助于调整耳蜗植入物,以改善听力
艺术家在耳蜗内的耳蜗植入电极的再现。信誉:安大略省西部大学

新工具使用从临床CT扫描获得的患者特异性解剖学的测量。这些都输入了一个由团队开发的团队应准确计算植入物上的每个电极如何编程。

“通常,当我们谈论数学时,人们有一个玻璃外观,因为他们看不到它在现实生活中是如何适用的,”汉利·拉克,西部舒尔希医学与工程学院教授。“这对什么是美好的,这是我们的数学工具具有明显的现实生活应用程序,听证员已经开始评估患者。”

Ladak在Sulich医学&牙科副教授副教授和博士和博士生博士罗山博览会上领导项目。

Rohani表示,该团队基于从尸体样品中完成耳蜗的非常高分辨率的3D可视化来获取的信息。该成像是与萨斯卡通的Canadian光源合作完成的,该中心提供了使用同步射击光的专用成像的中心。

“成像是非常困难的,因为它是由身体中最密集的骨骼的微小的,并且我们需要能够能够可视化软组织和骨骼,“Rohani说。”这一合作使我们能够将临床CT与高分辨率进行比较从加拿大光源的3D图像所以我们可以改善我们的临床测量。“

世界卫生组织估计,全球466万人禁用听力损失。

“乡村植物植入物对这些患者进行了革命性的进展,”伦敦健康科学中心的耳蜗植入外科医生Agrawal说。“这项研究有可能通过音乐欣赏来显着提高他们的生活质量,了解色调语言,并在挑战聆听环境中理解言论。”

接下来,该团队与北卡罗来纳大学的研究人员合作,确认是否使用他们自定义音高贴图增强和音乐欣赏在耳蜗耐心。


进一步探索

用于听力恢复的人耳解剖学的前所未有的3-D图像

更多信息:Luke Helpard等,一种方法是从3D同步辐射相位对比度成像确定的个性化脚踏频率映射的方法,生物医学工程的IEEE交易(2021)。DOI:10.1109 / TBME.2021.3080116
引文:新工具可帮助“调整”触摸耳蜗植入物“,以改善听力(2021,5月27日)从Https://medicalXpress.com/news/2021-05-tool-tune-cochlear-implants.html
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