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这是一个我们经常被问到的问题,所以我们想写一篇博客文章来更详细地描述一下三场比赛。

那么,究竟是什么让植入了MED-EL耳蜗的受者有更好的听力表现呢?答案是三效。三性能是三种技术的结合:结构保护、完整的耳蜗覆盖和良好的听力。

但是,这一切意味着,它有什么有听力性能呢?

这三个组件

首先,让我们来看看组成三种性能的三种技术:

结构保存使用特别柔软和柔性电极以及某些手术技术手段以保持微妙的神经结构,通常被称为毛细胞,耳蜗内。

完整的耳蜗覆盖意味着有一个长电极,可以一直延伸到耳蜗的最顶端。

FineHearing是一种将声音转亚博线上官网换成电脉冲的技术,可提供多达250种独特音高的声音以及声音的精细结构信息。

这些组件如何组合

这就是三个组成部分。但是三听力不仅仅是指每个人独立工作,三听力是指他们如何一起工作来提供更自然的听力体验。

以下是他们如何合作的:

结构保存和完整的耳蜗覆盖

耳蜗内的可弯曲电极。

耳蜗内的可弯曲电极阵列。(图片由Adrien Eshraghi医学博士提供,迈阿密大学-米勒医学院。)

甲柔软而有弹性的电极阵列设计用于保护结构可以深深插入到耳蜗提供耳蜗全覆盖。

耳蜗相对较长:它平均盘旋31.5毫米,转2.5圈。如果将一个硬电极阵列深深插入耳蜗,它会损伤脆弱的毛细胞。1但是,用柔软和灵活的电极阵列设计的结构保存,这些毛细胞仍然可以即使长电极阵列深深插入耳蜗的耳蜗全覆盖保存。1

耳蜗全覆盖和FineHearing

耳蜗的顶端区域。

耳蜗耳蜗的顶端区域,负责低频声音

耳蜗全覆盖提供FineHearing到整个耳蜗。

用于耳蜗植入体准确地刺激声音的低频率,需要的电极阵列可到达耳蜗的低频区。4、6Ť他是因为耳蜗的不同部分是专门为了应对声音的不同频率。耳蜗响应高频声音的最下区域,并且耳蜗响应低频声音的最上区域。

这张图表显示了耳蜗的哪些部分对哪些频率的声音有反应:

耳蜗的频率排布图。

耳蜗的张力图。


因为短电极通常不能到达最上面的区域,它通常不能刺激负责低频声音的毛细胞。5因为低频率是用于改善语音理解重要低频刺激是重要的。4、5

然而,具有长电极阵列设计用于耳蜗全覆盖FineHearing能刺激整个耳蜗。4

良好的听力和结构保存

供图R. Glueckert,K. Pfaller,A. Schrott  - 费歇尔,H.拉斯克 - 安德森的;奥地利因斯布鲁克医科大学

耳蜗毛细胞的显微图像。(照片由R. Glueckert, K. Pfaller, A. Schrott-Fischer, H. Rask-Andersen提供;(奥地利因斯布鲁克医科大学)

当耳蜗的毛细胞用设计用于耳蜗全覆盖电极保存FineHearing执行其最好的。

耳蜗中有多达2万个毛细胞,如果将一个硬电极阵列插入任何深度,都可能损伤毛细胞和耳蜗本身。一种设计用于结构保存的柔性电极阵列可以保存这些毛细胞,使它们能够更好地接收FineHearing传递的声音信息。1

超过他们的部分之和

因此,这些组件中的每一个都有其独特的优点。但就像生活中的许多事情一样,团队合作很重要。三性能的组成部分也是如此。当他们一起工作时,他们工作得更好,可以提供更好的听力表现。

参考文献:

  1. Wanna等(2014)电极设计和手术入路对纯量定位和人工耳蜗植入结果的影响。喉镜,DOI:10.1002 / lary.24728。
  2. Usami等(2014)32例连续电声刺激(EAS)手术的听力保存及临床结果分析。Acta Oto-Laryngologica,134(7),717 - 27所示。
  3. 布克曼等。(2014)对性能的人工耳蜗植入插入深度的影响:一项前瞻性随机试验。耳科&神经学在线,1 - 7。http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25122601
  4. Prentiss等(2014)同侧电音音高匹配:多频率保留听力的上倾斜听力损失的人工耳蜗植入术病例研究。人工耳蜗Int。15(3),161 - 5。
  5. Landberger, D. M., Mertens, G., Punte, A. K., Heyning, P. V. D.(2014)长人工耳蜗电极阵列替代刺激的感知变化。JASA表达字母,135(2),75-81。
  6. Schatzer等(2014)单侧耳蜗植入者的电-声音高比较:频率-位置函数和频率音高。听力的研究,(309),26 - 35周不等。

注释

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