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这是一个我们遇到了很多问题的问题,所以我们认为我们将博客文章放在一起来描述Triformance有点细节。

那么,它是给Med-El Cochlear植入者收件人更好听力表演的呢?答案是一件圆形。Trifacitiance是三种MED-EL技术的组合:结构保存,完整的耳蜗覆盖范围和良好的听力。

但这一切意味着什么,又与听力表现有什么关系呢?

三个组件

嗯,先让我们看看化妆三种技术中的每一个:

结构保存意味着使用特别柔软和灵活的电极和某些外科技术来保护耳蜗内的脆弱神经结构,通常被称为毛细胞。

完整的耳蜗覆盖范围具有长电极的装置,可以达到耳蜗的最上面或顶部区域的一切途径。

feirhearing.是将声音转换为raybet投注电脉冲的技术,提供多达250个独特的声音以及声音的精细结构信息。

这些组件如何结合

因此,这些是三个组件。但是,Triformance不仅仅是独立合作的,而且Triformance是关于他们如何共同努力,提供更自然的听力经验。

这是他们一起工作的方式:

结构保存与完整的耳蜗覆盖范围

耳蜗内的柔性电极。

耳蜗内的柔性电极阵列。(照片由迈阿密大学Adrien Eshraghi MD提供的照片。)

为保存结构而设计的柔软和灵活的电极阵列可以深入插入耳蜗,以提供完整的耳蜗覆盖。

耳蜗相对较长:平均其螺旋31.5毫米,并使2.5次全匝。如果刚性电极阵列深深插入耳蜗中,则它会损坏细腻的毛细胞。1但是,由于采用了一种为结构保留而设计的柔软而灵活的电极阵列,即使将长电极阵列深深插入耳蜗以覆盖整个耳蜗,这些毛细胞仍然可以被保存下来。1

全耳蜗覆盖,听力良好

耳蜗的顶部区域。

Cochlea的顶端区域,负责低频声音。

完整的耳蜗覆盖为整个耳蜗提供良好的听力。

要想让人工耳蜗准确地刺激低频声音,就需要一个能到达耳蜗低频区域的电极阵列。4,6这是因为耳蜗的不同部分专门对不同频率的声音做出反应。耳蜗的最下面的区域对高频声音有反应,而最上面的区域对低频声音有反应。

这是一个图形,它显示了Cochlea的哪些部分响应了哪些声音:

耳蜗声像图。

耳蜗的缠结性图。


因为短电极通常无法到达最上面的区域,所以它通常不能刺激负责低频声音的毛发电池。5.低频刺激很重要,因为低频对提高语音理解很重要。4,5

然而,长电极阵列设计的全耳蜗覆盖,良好的听力可以刺激整个耳蜗。4.

精细听力和结构保存

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

耳蜗内毛细胞的微观图像。(Photey的R. Glueckert

当耳蜗毛细胞被设计成覆盖整个耳蜗的电极保存时,良好的听力表现最佳。

耳蜗中存在多达20,000个毛细胞,并且如果将刚性电极阵列插入任何深度,它可能会损害毛发细胞以及耳蜗本身。设计用于结构保存的软电极阵列可以保留这些毛孔,使得它们可以更好地接收通过精细传递提供的声音信息。1

超过他们的部分总和

因此,这些组件中的每一个都有自己独特的好处。但像生活中的许多事情一样,团队合作很重要。相同的是,对于Triformance的组成部分。当他们一起工作时,他们的工作更好,可以提供卓越的听力表现。

引用:

  1. Wanna等。(2014)电极设计的影响和手术方法对标量和耳蜗植入植入结果。喉镜,doi: 10.1002 / lary.24728。
  2. USAMI等人。(2014)对32例连续电声刺激(EAS)手术的保存和临床结果。Acta Oto-Laryngologica,134.(7)717-27。
  3. Buchman等(2014)人工耳蜗植入深度对性能的影响:一项前瞻性随机试验。耳科和神经病学,在线,1-7。http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25122601.
  4. Prentiss等人。(2014)同侧声学电气间距匹配:在多种频率中保存听力的升高听力损失中耳蜗植入的案例研究。耳蜗植入int。15.(3),161-5。
  5. Landberger,D. M.,Mertens,G.,Punte,A.K.,Heyning,P. V.D。(2014)对长耳蜗植入电极阵列刺激的感知变化。Jasa表达信135.(2), 75 - 81。
  6. Schatzer等人。(2014)单面聋耳蜗植入物中的电声 - 声学间距比较用户:频率放置功能和速率间距。听力研究,(309),26-35。

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