Akusztikai eseményhez kötött agyi válaszok, objektív audiometria (ERA, Otoakusztikus emisszió)

Hasonló dokumentumok
AUDIOMETRIA. Szubjektív Objektív. Cél: hallásküszöb és a lézió helyének megállapítása

III./2. OBJEKTÍV VIZSGÁLATOK

A cochlearis implantáció napjainkban

Halláskárosodások szakértői véleményezése. dr. Ékes Erika egészségbiztosítás kötelező szintentartó tanfolyam 2017

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK

Halláscsökkenések diagnosztikája és terápiás lehetőségek

2018/19 II. félév, ÁOK IV. évf. Audiológia. Dr. Gáborján Anita. Semmelweis Egyetem, Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika

Audiológia. Dr. Gáborján Anita

Objektív elektrofiziológiai módszerek kidolgozása, alkalmazása a cochlearis implantátumok optimális működtetéséhez

Gyermekek követéses objektív hallásvizsgálati eredményei zenei gyerekműsorok hatásának bemutatására

A zajmérésekkel együtt elvégzett hallásvizsgálatok, azok eredményei

Az újszülöttek hallásszűréséről /Alapkutatástól a napi gyakorlatig/

III./3. Hallásszűrés

Küszöb és küszöb feletti audiometriai vizsgálatok azaz a cochlearis-retrocochlearis laesio differenciál diagnosztikája Dr.

AKUSZTIKUSAN KIVÁLTOTT VÁLASZOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSA. Tóth Ferenc

A KORAI HALLÁSSZŰRÉS. Semmelweis Egyetem, Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Cochlearis implantáció, az utolsó fél évszázad legfontosabb új eljárása a halláscsökkenés/süketség rehabilitációjában

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved?

ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM Hallás

Népegészségügyi Kar. Fül-orr-gégészet

NOE Egészségközpont Katona Erzsébet dr

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG

2. Az emberi hallásról

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD

Akusztikus kiváltott potenciál audimetria: Elektromos válasz audiometria (Electric Response Audiometry ERA)

Az agyi jelek adaptív feldolgozása MENTÁ LIS FÁ R A DT S ÁG MÉRÉSE

Cochlea-Implantat Versorgung und zentral-audiotorische Implantate. Irányelv Német Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Társaság

Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan

1. A hang, mint akusztikus jel

A hallás és a beszédpercepció

PERIÓDIKUS EEG MINTÁK. Dr Besenyei Mónika KNF Tanfolyam Debrecen 2011.

Az elektroenkefalográfia

Akusztikus válasz: otoakusztikus emisszió

Hallás időállandói. Következmények: 20Hz alatti hang nem hallható 12Hz kattanás felismerhető

Cochlearis implantáció

A belső fülre visszatérve... Hallás II. Csiga. Beidegzés. Külső szőrsejtek beidegzése. Kocsis Zsuzsanna

Az emberi hallás. A fül felépítése

A hang mint mechanikai hullám

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés Audiológia modul. 1.

Fedezze fel a hallását. Amit a hallásveszteségről tudni kell

ÓRATERV AUDIOLÓGIAI ASSZISZTENS ÉS HALLÁSAKUSZTIKUS NAPPALI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma

A beszédfeldolgozás leegyszerűsített sémája

Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása. Artefact ( műtermék )

MOTOROS KIVÁLTOTT VÁLASZ (MEP)

NAGYOTHALLÁS GYERMEKKORBAN. Dr. Ablonczy Mária SE. II. Sz. Gyermekklinika

Újszülöttkori görcsök. Dr Szabó Miklós PhD egyetemi docens Április 7. Bókay délután

Impulzív zaj eredetű halláskárosodás. RPG-7 lövészet által okozott halláskárosodás oka

Elektroencephalogram (EEG) vizsgálata Az alfa- és béta aktivitás változás vizsgálata (EEG II) A mérési adatok elemzése és értékelése

28. fejezet. A fül, az arc, a szájüreg, az orr, a garat és a gége károsodásai. Lampé István Bögi Imre Ékes Erika Juhász Ferenc

Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre.

Zaj és rezgésvédelem Hallás

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Elektrofiziológiai vizsgálatok a felső végtagon - a kézsebész szemével. Noviczki Miklós, Diószeghy Péter

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

A GYAKORLAT MÛHELYÉBÕL. Cochleáris implantáció lehetõsége hallássérült gyermekeknél

Gyermekkori halláscsökkenés

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

GPGPU. Hangfeldolgozás és hangszintézis

GYERMEKKORI BESZÉDÉSZLELÉSI ÉS BESZÉDMEGÉRTÉSI ZAVAROK NIKOL KKT

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Vázlat. Az EEG generátorai. Az EEG története. EEG elvezetése AZ EKP-ELEMZÉS ALAPJAI. Az EEG regisztrálható, ha a generátorok...

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

A szédülő beteg vizsgálata. Dr. Mike Andrea Pécs, november 28.

Gyermekkori halláscsökkenés

2006. szeptember 28. A BESZÉDPERCEPCI DPERCEPCIÓ. Fonetikai Osztály

Zaj (bevezetés) A zaj hatása Zaj Környezeti zaj Zajimisszió Zajemisszió Zaj szabályozás Zaj környezeti és gazdasági szerepe:

Természettudományi Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia (MTA-TTK) Agyi Képalkotó Központ (AKK)

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

Cochlearis implantáció, az utolsó fél évszázad legfontosabb új eljárása a halláscsökkenés/süketség rehabilitációjában

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

A Brüel & Kjaer zajdiagnosztikai módszereinek elméleti alapjai és ipari alkalmazása

7. Szűrővizsgálatok 7.1. Univerzális újszülött-kori objektív hallásszűrés A szűrés módszere

Digitális mérőműszerek

A kutyafélék összehasonlító neurobiológiája- Szenzoros képességek

a fizika szerepe az orvosképzésben és a gyógyításban

Az agykéreg és az agykérgi aktivitás mérése

Anyagvizsgálati módszerek

A beszédhallás szerepe a beszédhangdifferenciálásban

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz. Az érzékelés alapfogalmai

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

II./5. fejezet: A belsőfül betegségeinek részletezése

Az érzékelés biofizikájának alapjai. Érzékelési folyamat szereplői. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék Budapest, Ecseri út 3.

aktualitásai Katona Gábor dr. Iskolaorvosi-védőnői továbbképzés, nov.2.

A HALLÁS ÉLETTANA. Dr. Kékesi Gabriella SZTE ÁOK Élettani Intézet. 74. Hallás: a külső-, közép és belsőfül működése. Hallásvizsgálatok.

Ablak a gondolatokra? Klinikai elektrofiziológiai vizsgálatok helye a pszichiátriában. Lehetőségek és korlátok. Csibri Éva

Dr Szőnyi Magdolna Semmelweis Egyetem, Fül-Orr-Gégészeti Fej-Nyaksebészeti klinika

Gyakorló ápoló képzés

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés Audiológia modul. 1. vizsgafeladat február 04.

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Gyakorló többnyire régebbi zh feladatok. Intelligens orvosi műszerek október 2.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A zaj okozta halláskárosodás megelőzéséről. Készítette: a Foglalkozás-orvostani Szakmai Kollégium

SZOMATOSZENZOROS SZENZOROS (SEP) Dr. Pfund Zoltán. PTE Neurológiai Klinika

Átírás:

Akusztikai eseményhez kötött agyi válaszok, objektív audiometria (ERA, Otoakusztikus emisszió)

Akusztikus Kiváltott Potenciál (AKP) Hanginger hatására létrejövő diszkrét, rövid idejű elektromos agyi válaszok időben kötöttek az őket kiváltó elektromos ingerhez, amplitúdójuk µv nagyságú, Spontán agyi hullámok elfedik, méréséhez átlagolási technikát használunk. Átlagolt AKP jellemzők: csúcslátencia amplitúdó összetett jel, pozitív, negatív csúcsokat eredményező konkrét aktivitáshoz köthető összetevők (a generátort lokalizálható fiziológiai aktivitás).

AKP komponensek típusai: exogén (szenzoros) kiváltásáért az inger fizikai sajátosságai a felelősek a szervezet belső állapotától függetlenül rövid késleltetési idejű endogén (kognitív) a bejövő információ magasabb szintű feldolgozásával kapcsolatosak, megjelenhetnek külső ingerlés nélkül is, a szervezet belső állapotától függ hosszabb késleltetési idejű

AKP komponensek: Agytörzsi válaszok BER (Brainstem Evoked Responses) az ingeradást követő 10-12 ms-ban megjelenő 7 kis csúcs, exogén komponensek (altatásra, különböző nyugató-szerekre nem érzékenyek, stb.) Diagnosztikai használatra ezért kiválóan alkalmasak! a csúcsok a szenzoros inger beérkezését jelzik a cochlea és az agytörzs különböző magvaiba, Thalamikus kérgi szinten keletkező válaszok az ingeradást követő 10-50 ms közép látenciájú komponensek Cortex szinten keletkező válaszok N1, N2 hullám - további komponensre bontható: frontocentrális komponense 75 ms, vertex-maximum potenciálja 100 ms, míg laterális komponense az ingerbemutatás után 150 ms-mal éri el csúcsát.

Az eltérési negativitás (MisMatch Negativity - MMN ) akkor figyelhető meg, ha egy sor bemutatott, hasonló inger (standard) között megjelenik egy eltérő (deviáns). Az MMN egy negatív hullámkomponens, mely a deviáns inger bemutatása után 160-220 ms-mal jelentkezik. N2 negatív komponens, 200-350 ms között éri el a csúcsát az inger után, több alkomponensre bontható. P3, vagy P300 komponens 300-600 ms-mal éri el a maximumát az inger után. Bár a P3 komponensek megjelenése általában együtt jár döntéshozással és bizonyos szintű tudatos feldolgozással, nincs felettük tudatos kontroll. A P3 hullám több modalitásban is kiváltható. Életkorral csökken az amplitúdója megjelenése eltérést mutat számos neurológiai (pl. Alzheimer-kór, Parkinson-kór, HIV-dementia), pszichiátriai (pl. OCD, skizofrénia, alkoholizmus, depresszió) és más egyéb (pl. diszlexia, narkolepszia) állapot esetén.

Az akusztikus kiváltott potenciálok képzeletbeli együttes ábrázolása 0-10 ms 10-50 ms 50-500 ms Belsőfül Agytörzs Cortex Korai válasz Közepes latenciájú Késői válasz válasz V III Pa P2 I II P1 VI (Pb) P3a P3b ECochG Na N2 Nb N1 BERA MLR CERA

Elektromos kiváltott válasz audiometria (ERA) Különböző hangingerek által a hallórendszer különböző idegelemein kiváltott elektromos válasz mérése 7

Elektromos kiváltott válasz audiometria típusai Válaszadás helye szerint Cochleáris Elektrocochleográfia (ECoG Electro Cochleographia): A dobhártya átszúrásával a dobüreg mediális falát alkalmazásával mérjük. érintő elektród Agytörzsi kiváltott válasz (BERA Brainsystem Evoked Response Audiometry): Kérgi kiváltott válasz (CERA Cortical Evoked Response Audiometry) 8

Cochleáris kiváltott potenciál(ecog) 9

Elektromos kiváltott válasz audiometria típusai Inger típusa szerint: click (széles spektrumú, koppanó hang, nincs konkrét magassága) Brainsystem Evoked Response Audiometry (BERA), Vertex Evoked Response Audiometry (VERTEX), Cortical Evoked Response Audiometry (CERA); folyamatosan fennálló hanginger periodikus változással Auditoros Steady State Response Audiomerty (ASSR). 10

Elektromos kiváltott válasz audiometria mérése impulzussal Hanginger: click (széles spektrumú, koppanó hang, nincs konkrét magassága), 80 db click inger, 2048 mintavétel, minden intenzitáson 2 mérés mindkét fülön Válasz: összegzéssel nyerhető Legnagyobb szinkronizáció a basalis kanyarulatnál a válasz a 2-4 khz tartománynak felel meg

Hanginger:click (széles spektrumú, koppanó hang, nincs konkrét magassága) Ezüst/ezüstchlorid felületi elektródák (aktív: vertex, referens:processus mastoideus, föld: glabella) 12

13

BERA, Vertex/homlok kiváltott potenciál (MLR), CERA 14

Agytörzsi kiváltott válasz audiometria (BERA) Az első 10 milliszekundumon belül 7 jól elkülöníthető hullám ismerhető fel. A BERA a hallópálya funkcionális térképét adja. Ha valamelyik hullám latenciaideje, vagy alakja eltér a normális átlagtól, a hullámok eredete alapján megmondhatjuk a károsodás helyét. 15

16

Agytörzsi kiváltott válasz audiometria jellemzése Szükség esetén a mérést narcosisban vagy előzetes nyugtató adása után végezzük Legnagyobb amplitudójú az V-s hullám 20 db-ként csökkenteni az intenzitást a hallásküszöbig Intenzitást csökkentve a hullámok latenciája nő, amplitudójuk csökken, majd fokozatosan eltűnnek Az utolsó regisztrátum, ahol van V-s hullám=objektív küszöb Objektív küszöb=szubjektív küszöb 2-4000Hz-s tartománya Intenzitás-latencia grafikon

Hallásküszöb meghatározás BERA vizsgálat során

Agytörzsi kiváltott válasz audiometria jellemzése Tranziens válasz Inger időtartamától független Ezért nem frekvenciaspecifikus Csak a magas frekvenciákról ad információt

Auditoros steady state válasz (ASSR) audiometria Inger: Folyamatosan fennálló hanginger periodikus változással kitartott tisztahang inger amplitudó és/vagy frekvencia modulációval Modulációs technika Amplitudó moduláció Frekvencia moduláció

Auditoros steady state válasz (ASSR) audiometria Válasz: tartós (sustained) típusú kiváltott potenciál, összefügg az inger időtartamával; - a modulált tisztahang inger fennállása alatt folyamatosan regisztrálható, az ingermoduláció mintázatát követő auditoros kiváltott válasz - A regisztrátum a modulációs frekvenciát mutatja ki Ha ki tudjuk mutatni az adott vivőfrekvenciához tartozó moduláló frekvenciát, akkor hallja a beteg a vivőfrekvenciát az adott intenzitáson Mérése: EEG-ből átlagolás és frekvenciaanalízis segítségével különíthető el az ASSR válasz Válaszok analízise idő és frekvencia függvényében Alapja: - a moduláció kimutathatósága az EEG-ben - A modulált hang intenzitásának lépésenkénti csökkentésével frekvencia specifikus objektív hallásküszöb készíthető!

Melyik objektív vizsgálat a jobb? Kiegészítik egymást ASSR frekvenciaspecifikus objektív küszöbbecslés, de nincs topikus információ BERA 2000-4000Hz-en informál az objektív küszöbről és súlyos halláscsökkenésnél nem informatív Mindkét vizsgálat előtt OAE javasolt

Agytörzsi kiváltott válasz audiometria alkalmazási területei 1. Hallásküszöb vizsgálat 2. Retrocochlearis folyamat kimutatása tumorok (n.viii.,agytörzs, agytörzsön kívüli elváltozás) demyelinisatio (SM, chr.aethylismus, multifocalis encephalopathia) vascularis elváltozások (vérzés, occlusio) coma diff.dg.(strukturális vagy toxikus eredet) koponyatrauma (agykárosodás mértéke) szülési komplikáció következtében kialakult oxigénhiány agyhalál 3. Hallópálya épségének ellenőrzése cochlearis implantáció előtt

Agytörzsi kiváltott válasz audiometria alkalmazási területei Jellegzetes görbetípusok Acusticus neurinoma esetén Nem regisztrálható kiváltott válasz (pedig a szubj. küszöb alapján kellene, hogy legyen objektív küszöb rosszabb, mint a szubjektív) Csak I-es hullám regisztrálható Az V-s hullám latenciája megnő (a normális átlaghoz és az ellenoldalhoz képest)

Tisztahang küszöbvizsgálat Jobboldali acusticus neurinoma BERA vizsgálat

26

Akusztikus válasz audiometria: otoakusztikus emisszió (OAE) A külső szőrsejtek izomelemeket tartalmaznak és aktív összehúzódásra képesek - efferens beidegzés irányítja. Ritmikus összehúzódással élesítik az alaphártyán tovahaladó hullámot, biztosítva a szelektív frekvenciafelbontást. A külső szőrsejtek aktív működése során keletkező igen kis intenzitású hangjelenség, amely retrográd, az ép hallócsontokon és a dobhártyán át a hallójáratba vetődik, ahol azt mérni lehet. Csak ép működésű cochlea esetén. 27

28

Tranziens (késleltetett) otoakusztikus emisszió Az ingerhez képest később jelentkező hangválasz Az inger 10 mikrosec. négyszög- Impulzus, 75-80 db Válasz: 3-5 msec múlva 29

Cochlearis implantátum A közép- és belsőfülbe beépített elektronikus eszköz, melynek célja a belsőfül működésének helyettesítése, a hanginger kódolása és az elektromos impulzusok továbbítása a hallóideghez. 30

Cochlearis implantátum 31

Cochlearis implantátum: bypass szőrsejtprotézis 32

A cochlearis implantáció indikációja Kétoldali, belsőfül eredetű halláscsökkenés vagy süketség, melynek következtében a rendelkezésre álló legnagyobb teljesítményű hallókészülékkel sem érhető el kielégítő hallás/beszédmegértés. 33

Cochlearis implantáció 34

35

A cochleáris implantátum blokkvázlat szintű működési elrendezése 36

37

Preoperatív betegkiválasztás Elsődleges kritérium: kétoldali súlyos fokú halláscsökkenés vagy süketség Elektrofiziológiai vizsgálatok (OAE,BERA, ASSR) Pszichofizikai tesztek (promontórium teszt/elektroaudiometria) Orvosi/sebészi alkalmasság Pszichológiai vizsgálatok Képalkotó eljárások (CT, MR) 38

Audiológiai kritériumok/gyermekek Legnagyobb teljesítményű hallókészülékkel optimális tréning mellett sincs hallásfejlődés Kétoldali súlyos (>90dB HL) percepciós halláscsökkenés Egyszótagú szavak megértése<20% hallókészülékkel 39

Audiológiai kritériumok/felnőttek Tisztahang küszöb>90db HL (500, 1000, 2000 Hz) Hallókészülékes küszöb szabadhangtér vizsgálattal>55db a beszédfrekvenciákon Beszédmegértés hallókészülékkel: egyszerű mondatok<30-40% egyszótagú szavak<20-30% 40

Cochlearis implantáció utáni eredmények (tisztahang-küszöb vizsgálat implantátummal, szabad hangtérben) kiváló beszédmegértés szájról olvasás nélkül jobb beszédérthetõség telefonképes hallás zene élvezete nehéz körülmények között is jó beszédmegértés (gyors beszéd, koktélparti zaj, stb.) 41

Kétoldali cochlearis implantáció Jobb beszédérthetőség zajban Hanglokalizáció Koktélparti-effektus javul Beszédmegértés eléri a normál hallók szintjét 42