2023耳蜗功能检测方法研究进展.docx
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1、2023耳蜗功能检测方法研究进展耳蜗参与组成内耳,其结构精细、功能复杂。位于基底膜上的Corti器是主要的声音感知器官,包括内毛细胞(innerhairce11,IHC外毛细胞(OuterhairceI1OHCX支持细胞、网状膜、盖膜等。耳蜗的功能状态对声音传导至关重要。很多因素如创伤、强声、药物等都会影响耳蜗功能。为判断耳蜗的功能状态,本文将耳蜗功能检测方法按主、客观分类综述。一、耳蜗功能的主观检测方法耳蜗能对声波刺激产生的行波进行主动调节,即调谐性,是由基底膜、内外毛细胞等共同作用实现,包括耳蜗的非线性响应特性、高敏感性、频率选择性。当耳蜗中某结构受损,耳蜗的调谐性将出现障碍,表现为听觉灵
2、敏度和分辨力下降、噪声下难以识别信号等。基于此,研究者设计出包括心理物理调谐曲线及阈值均衡噪声测试等主观检测方法。心理物理调谐曲线(psychophysica1tuningcurves,PTC)IHC作为听觉受体细胞,与神经元直接形成突触,将冲动发送到大脑zIHC受损或缺失会减少听神经诱发的动作电位数量,使大脑无法感知。Chistovich和Sma11提出了PTC,表现为纯音掩蔽中掩蔽声频率接近信号声频率时会出现最大掩蔽效应。Zwicker等首次将其简化用于临床测试,给予一耳固定强度和频率的纯音信号,同时给予掩蔽噪声,直到恰好能掩蔽信号,从而测量所需掩蔽声的强度和频率的对应关系。该检查可用来评
3、估耳蜗的频率选择性,对于耳蜗正常的测试耳,当掩蔽声的频率越接近信号声,掩蔽声所需的声强级越低,因此PTC曲线呈V形;如果耳蜗受损、尖端远离,说明耳蜗的频率选择性出现障碍。PTC涉及不同特征频率的一组神经,对于检测耳蜗的特征频率很有价值,具有可靠性,成为检测耳蜗频率选择性的金标准,但由于耗时长,受试者易疲劳,临床应用受限。为更方便地进行检测,Moore等经过多次改良提出了快速心理物理调谐曲线方法FaSt-PTC其基于B6k爸Sy的跟踪方法,使用掩蔽噪声带,在频率上从低到高(正向扫描)或从高到低(反向扫描)缓慢向上或向下扫频,最后特征频率的估算通过正向和反向扫描尖端的平均值获得。Myers等建议在
4、处理数据时使用二次函数法,其具有较高的尖端估计成功率和最佳的重测可靠性。Fast-PTC相对于传统PTC提高了效率,但耗时长,在临床诊断上难以广泛应用。阈值均衡噪声测试(thresho1dequa1izingnoise,TEN)MoOre等在助听器调试时对某些频率进行放大,不但没有增益效果,还因为过大的声音损害了患者的语音识别能力,提出了耳蜗死区概念。耳蜗死区是指耳蜗上某个或多个区域的内毛细胞和/或与该位置相关的听觉神经失活或退化,使基底膜振动的信息不能传至大脑,当耳蜗存在死区时,会影响基底膜的机械性能,改变听觉神经的调谐性和敏感性。在掩蔽噪声下,纯音听阈必须使用更强的信号声使死区周围有活性的
5、区域感知,因此存在死区的掩蔽阈值要远高于正常耳蜗掩蔽阈值。阈值均衡噪声(thresho1dequa1izationnoise,TEN)测试基于此原理,通过一定强度的宽带噪声(以dBSP1为单位),测试25010000Hz各频率纯音听阈,测得的阈值即TEN阈值。无死区的测试耳TEN阈值约等于噪声强度,反之TEN阈值会明显高于噪声强度。但TEN(SP1)有3个方面的受限:听力计的输出限制;潜在的破坏性噪声可能进一步损害听力;TEN(SP1)需要以dBSP1为单位进行校准,以dBH1为单位测试阈值,在临床上使用不便。因此Moore等研发了被广泛应用的改良测试即TEN(H1入改良后的TEN(H1)测试
6、选择的频率范围为5004000Hz,以dBH1为单位掩蔽,改善了上述TEN(SP1)的局限性,但也存在争议:当以单独一个频率测试发现不确定死区时,重测TEN(H1)并不完全可靠;很多成年受试者对测试中的高强度宽带噪声感到疲劳,儿童难以理解测试规则;可使用的最大TEN阈值为90dBH1z最高频率为4kHz,强度和频率有限是测试的固有局限性。目前TEN测试在临床上还在不断探索研究,主要用于助听器的选择和调试、人工耳蜗植入评估等。由于TEN测试的临床应用时间相对较短,需要进一步的临床验证,当需要判断耳蜗调谐性时,在TEN和PTC结果不一致的情况下,PTC的结果更为可靠。二、耳蜗功能的客观检测方法对耳
7、蜗功能的主观检测方法依赖于患者的主观感受,会出现假阳性,因此,在判断耳蜗功能时需结合客观检测方法,包括耳声发射、耳蜗生物电反应等。耳声发射(Otoacousticemissions,OAEs)OHC的运动反映了耳蜗的非线性响应特性和高敏感性,当选择性破坏OHC时,耳蜗放大器的增益减少,调谐性消失,OHC通过增强基底膜的共振效应加强耳蜗的调谐能力。Kemp提出的耳声发射(OAES)是目前应用最广泛的听力学检查方法。OAEs是因OHC的运动使得基底膜振动产生机械能,经中耳传播至外耳道,利用敏感麦克风记录信号。包括自发性耳声发射(Spontaneousotoacousticemissions,SOA
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