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

Hasonló dokumentumok
III./2. OBJEKTÍV VIZSGÁLATOK

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

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

Audiológia. Dr. Gáborján Anita

Halláscsökkenések diagnosztikája és terápiás lehetőségek

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

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

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK

III./3. Hallásszűrés

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Gyermekek követéses objektív hallásvizsgálati eredményei zenei gyerekműsorok hatásának bemutatására

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

A zajmérésekkel együtt elvégzett hallásvizsgálatok, azok eredményei

Az újszülöttek hallásszűréséről /Alapkutatástól a napi gyakorlatig/

Gyermekkori halláscsökkenés

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

Népegészségügyi Kar. Fül-orr-gégészet

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

Objektív elektrofiziológiai módszerek kidolgozása, alkalmazása a cochlearis implantátumok optimális működtetéséhez

NOE Egészségközpont Katona Erzsébet dr

2. Az emberi hallásról

Akusztikus válasz: otoakusztikus emisszió

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

Gyermekkori halláscsökkenés

1. A hang, mint akusztikus jel

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

ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM Hallás

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

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

AKUSZTIKUSAN KIVÁLTOTT VÁLASZOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSA. Tóth Ferenc

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

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

A Brüel & Kjaer zajdiagnosztikai módszereinek elméleti alapjai és ipari alkalmazása

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

Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk Önnek a kiváló minőségű, angliai Amplivox audiometriai berendezéseket, melyek magyarországi


Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan

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

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben

Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása. Artefact ( műtermék )

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

A hang mint mechanikai hullám

5.2. Az objektív audiometria Kiváltott válasz audiometria

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

Timpanoplasztika. Dr. Polony Gábor. Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti, Fej-, Nyaksebészeti Klinika

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

GYERMEKKORI BESZÉDÉSZLELÉSI ÉS BESZÉDMEGÉRTÉSI ZAVAROK NIKOL KKT

Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Tympanoplastica. Dr. Polony Gábor. Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti, Fej-, Nyaksebészeti Klinika

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

Az emberi hallás. A fül felépítése

Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelménye

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

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

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

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%.

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

A belső fül. A belső fül érzékszervei

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

Cochlearis implantáció

A cochlearis implantáció napjainkban

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved?

Teljes termék választékunk az Ön igényeire szabva. Kimagasló, világszínvonalú diagnosztikai eszközök

Audiometria 1. ábra 1. ábra 1. ábra 1. ábra 1. ábra

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA. Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013

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

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

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

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

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

HERETUMOROS BETEGEK HALLÁSKÁROSODÁSÁNAK VIZSGÁLATA OTOAKUSZTIKUS EMISSZIÓS KÉSZÜLÉKKEL

FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT

Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre.

Hullámok, hanghullámok

A mintavételezéses mérések alapjai

Doktori tézisek. Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola. Dr. Biró Krisztina

2015. EüK 9. szám EMMI szakmai irányelv. hatályos:

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

Hallás Bódis Emőke november 19.

Fedezze fel a hallását. Amit a hallásveszteségről tudni kell

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

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

Gyakorló ápoló képzés

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika Budapest Mertz Katalin

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

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

Lujber László és a szerző engedélyé

GPGPU. Hangfeldolgozás és hangszintézis

Instructions for Use. Impedance Audiometer AT235/AT235h

Számítási feladatok a 6. fejezethez

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

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

Zaj és rezgésvédelem Hallás

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Átírás:

AUDIOMETRIA Szubjektív Objektív Cél: hallásküszöb és a lézió helyének megállapítása

Súgott, társalgó, kiáltó beszéd Hangvillavizsgálatok Weber (256 Hz) Rinné (1024 Hz)

Szubjektív audiometria 1. Tisztahang audiometria 1.1. Küszöb audiometria 1.2. Küszöb feletti audiometria 1.2.1.Cochlearis léziók (Recruitment kimutatása) 1.2.1.1. Fowler teszt Alternated Binaural Loudness Balance Test 1.2.1.2. SISI teszt Short Increment Sensitivity Index 1.2.2.Retrocochlearis leziók (Fáradás) 1.2.2.1.Tonedecay 2. Beszédaudiometria 2.1. Beszédküszöb 2.2. Beszédértés

JELÖLÉSEK RIGHT /Jobb LEFT/Bal BC < < Cs.v. > > [ [ Maszk ] ] AC o o L.V. x x [ o] [o] Maszk [x] [x]

Idegi halláscsökkenések Basocochlearis Zajártalom Apico-cochlearis Pancochlearis Mediocochlearis

= Most Comfortable level = Uncomfortable level

Szubjektív audiometria 1. Tisztahang audiometria 1.1. Küszöb audiometria 1.2. Küszöb feletti audiometria 1.2.1.Cochlearis léziók (Recruitment kimutatasa) 1.2.1.1. Fowler teszt Alternated Binaural Loudness Balance Test 1.2.1.2. SISI teszt Short Increment Sensitivity Index 1.2.2.Retrocochlearis leziók (Fáradás) 1.2.2.1.Tonedecay 2. Beszédaudiometria 2.1. Beszédküszöb 2.2. Beszédértés

Szubjektív audiometria 1. Tisztahang audiometria 1.1. Küszöb audiometria 1.2. Küszöb feletti audiometria 1.2.1.Cochlearis léziók (Recruitment kimutatasa) 1.2.1.1. Fowler teszt Alternated Binaural Loudness Balance Test 1.2.1.2. SISI teszt Short Increment Sensitivity Index 1.2.2.Retrocochlearis leziók (Fáradás) 1.2.2.1.Tonedecay 2. Beszédaudiometria 2.1. Beszédküszöb 2.2. Beszédértés

SISI-TEST 0-20% negatív, 25-75% kérdéses, 80%-tól pozitív (recruitment)

Szubjektív audiometria 1. Tisztahang audiometria 1.1. Küszöb audiometria 1.2. Küszöb feletti audiometria 1.2.1.Cochlearis léziók (Recruitment kimutatasa) 1.2.1.1. Fowler teszt Alternated Binaural Loudness Balance Test 1.2.1.2. SISI teszt Short Increment Sensitivity Index 1.2.2.Retrocochlearis leziók (Fáradás) 1.2.2.1.Tonedecay 2. Beszédaudiometria 2.1. Beszédküszöb 2.2. Beszédértés

Szubjektív audiometria 1. Tisztahang audiometria 1.1. Küszöb audiometria 1.2. Küszöb feletti audiometria 1.2.1.Cochlearis léziók (Recruitment kimutatasa) 1.2.1.1. Fowler teszt Alternated Binaural Loudness Balance Test 1.2.1.2. SISI teszt Short Increment Sensitivity Index 1.2.2.Retrocochlearis leziók (Fáradás) 1.2.2.1.Tonedecay 2. Beszédaudiometria 2.1. Beszédküszöb 2.2. Beszédértés

Vezetéses halláscsökkenés Idegi halláscsökkenés Sensori-neuralis halláscsökkenés + diszkriminációs veszteség Sensori-neuralis halláscsökkenés + over -recruitment

Objektívnek nevezzük azokat az audiológiai eljárásokat, amelyek alkalmazásával a beteg aktív közreműködése nélkül nyerünk információt a hallásról.

Objektív audiometria Kiváltott válaszok reflexeken alapuló STR akusztikus válasz OAE elektromos válasz ERA ECoG 5 ms BERA 10 ms MLR 50 ms ASSR CERA 250-500 ms CNV ca. 2 perc

Hang Tympanometria OAE KÜLSŐ és KÖZÉP FÜL BELSŐ FÜL STR AGY- TÖRZS CORTEX CEREB- RUM ECoG BERA CERA CNV ERA S Z U B J E K T Í V A U D I O M E T R I A

Hang Tympanometria OAE KÜLSŐ és KÖZÉP FÜL BELSŐ FÜL STR AGY- TÖRZS CORTEX CEREB- RUM ECoG BERA CERA CNV ERA S Z U B J E K T Í V A U D I O M E T R I A

Hang Tympanometria OAE KÜLSŐ és KÖZÉP FÜL BELSŐ FÜL STR AGY- TÖRZS CORTEX CEREB- RUM ECoG BERA CERA CNV ERA S Z U B J E K T Í V A U D I O M E T R I A

Hang Tympanometria OAE KÜLSŐ és KÖZÉP FÜL BELSŐ FÜL STR AGY- TÖRZS CORTEX CEREB- RUM ECoG BERA CERA CNV ERA S Z U B J E K T Í V A U D I O M E T R I A

TYMPANOMETRIA Impedancia vizsgálaton alapszik (nem hallásvizsgálat) A középfül feladata a két közeg (levegő-víz) akusztikus impedanciájának illesztése Mérés elve: teszthangból mennyit nyel el, illetve mennyit ver vissza a rendszer Tympanométerek a compliance-t mérik az elnyelt E a rendszer C-től függ Szonda teszthang, mikrofon visszavert E-t méri, nyomást lehet változtatni A dinamikus compliance vizsgálata a tympanometria Felvétele - +200 dekapa és -400 dekapa között compliance változást méri Tympanometria során a hallójáratba helyezett mérőfej segítségével pozitívtól negatívig változtatjuk a légnyomást. A compliance abban az esetben a legmagasabb (akkor legjobb a hangvezető képesség), amikor a dobhártya két oldalán a légnyomás egyenlő mértékű MFT: középfül rezonancia frekvencia a tömeg és a merevség eredetű ellenállás egyenlő jól monitorozza a középfülben zajló elváltozásokat Fülkürt funkció vizsgálata zárt/nyitott dobhártya esetén

A típus B típus C típus

Stapediusreflex Erős hangra mko m. stapedius összehúzódik ovális ablakba feszíti a stapest acustico-faciális reflexív 10 ms Megváltozik a rendszer impedanciája mérhető objektív hallásküszöb Középvonali agytörzsi lézió esetén kontralateralisan nem váltható ki! Recruitment esetén HK nő, RK kevésbé = Metz-recruitment Reflex fáradás: retrocochlearis laesio mélyebb frekvenciákon mérendő!

Stapedius reflex

Kóros STR-decay Normális STR-decay

OTOAKUSZTIKUS EMISSZIÓ (OAE) Spontán emisszió (SOAE) külső szőrsejtek aktív működése kis intenzitású hangjelenség retrográd mérhető ép hallócsontláncolat és dobhártya esetén Kiváltott emissziók (EOAE) Tranziens kiváltott OAE (TOAE) újszülöttkori hallásszűrés Disztorziós kombinációs hang OAE (DPOAE) belsőfül kutatás

Spontán Disztorziós Tranziens

TOAE 0.7-5kHz között regisztrálható 30-40 db halláscsökkenés felett nem mérhető

DPOAE 0.5-8 khz között regisztrálható 40 db halláscsökkenés felett nem mérhető

ECoG

ECoG előnyei: pontos képet ad a perifériáról altatás nem rontja - javítja Meniérè-betegség objektív diagnózisát adja ECoG hátrányai: csak a perifériáról ad pontos képet nagyfokú halláscsökkenés esetén nincs válasz

BERA (ABR)

A hallórendszer idegelemeinek működését elektromos jelenségek kísérik Az idegrendszer elektromosan jól vezető közeg potenciálok messze elvezetődnek (közegvezetés) Az elvezetett potenciálok amplitúdója jelentősen lecsökken Megoldás: átlagoló technika - jel kiemelése a zajból!

Digitális A/D Konverzió AVERAGING 2048 sample Analóg jel átlagolás ÁTLAGOLÁS 2048 sample

Minták száma sample 85 points 256 points 51 points Mintavétel sűrűsége

Hangingerek típusai

Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA) 1970. Jewett Ezüst/ezüstchlorid felületi elektródák (aktív: vertex, referens: processus mastoideus, föld: ellenoldali processus mastoideus) Hanginger:click (széles spektrumú, koppanó hang, nincs konkrét magassága) - 10 msec alatt 7 hullám BERA=hallópálya funkcionális térképe On válasz (ha a szinkronizáció kellő mértékű, elindul a válasz) Legnagyobb szinkronizáció a basalis kanyarulatnál a válasz a 2-4 khz tartománynak felel meg

I = n. cochlearis II = nuclei cochleares III = oliva superior IV = lemniscus lateralis V = colliculus inferior VI = corpus geniculatum mediale VII= radiatio thalamocorticalis

BERA

0-10 db > 80 db 0-10 db Intenzitás-latencia görbe 50dB BERA-küszöb

Recruitment kimutatás: Hallásküszöb közelében relatív magas amplitúdójú válasz Normális átlaghoz képest rövidebb latencia idők Az intenzitás-latencia görbe meredekebb lefutású, mint a normális átlag

I-V IPL <= 4.2 +/- 0.3 ms I-V IPL> 4.64 ms = RL I-V IPL > 4.2+/-0.3ms Retrocochleáris lézió

Az egyes hullámok hiányoznak Retrocochleáris lézió

BERA előnyei: Pontos képet ad a perifériáról Altatás nem rontja- javítja Nem invazív Agytörzsi topodiagnosztika - RCL Precíz objektív hallásküszöb (2-4kHz) BERA hátrányai: Csak a perifériáról ad pontos képet Nem frekvencia specifikus (Click inger)

Kérgi kiváltott válaszok I. Korai kérgi kiváltott potenciálok (MLR): 10-50 msec-os tartományba eső akusztikus potenciálok Különböző frekvenciákon is értékelhető válaszok (tone burts)

MLR-küszöb Middle Latency Response BERA

MLR előnyei: nem invazív frekvencia specifikus hallásküszöb MLR hátrányai: altatás már kissé befolyásolja nem olyan pontos a küszöb (10-20-30 db) időigényes

MLR BERA

Kérgi kiváltott válaszok II. Késői (lassú) kiváltott kérgi potenciálok: 50 500 ms-os tartományban egy pozitív majd egy negatív hullám (P1 és N1), majd ismét egy pozitív illetve negatív hullám (P2 és N2) jelentkezik akusztikus ingerre a primer hallókéreg, a temporális asszociációs cortex és a frontális asszociációs areák szimultán működésének eredménye az egész hallórendszert mint egységes egészet, frekvencia specifikusan vizsgálja relatíve nagy amplitúdójú válaszok könnyebb regisztrálni kevesebb mintavétel elegendő a hullámok nagyságát és alakját a figyelem erősen befolyásolja

CERA 500 ms

BERA: 10 ms MLR:50 ms CERA:500 ms

Hirtelen halláscsökkenés Kezelés előtt AUDIOGRAM BERA DPOAE Kezelés után TEOAE

OAE + BERA TUMOR

Auditoros steady state response ASSR Modulált tisztahang inger Folyamatosan regisztrálható válasz Átlagolás és frekvenciaanalízis segítségével különíthető el A moduláció EEG válaszban való kimutathatósága képezi az ASSR-technika alapját

ASSR Tartós (sustained) típusú kiváltott potenciál Folyamatosan fennálló hanginger periodikus változással A változásmintázatot folyamatosan leképező válasz Alapja az alkalmazott tisztahang inger amplitudó és/vagy frekvencia modulációja A regisztrátum a modulációs frekvenciát mutatja ki A kiváltásukra szolgáló modulált tisztahang inger fennállása alatt folyamatosan regisztrálhatók az inger moduláció mintázatát követő auditoros kiváltott válaszok, melyeket a háttér elektromos agyi tevékenységtől átlagolás és frekvenciaanalízis segítségével különítünk el. Frekvencia specifikus objektív küszöb készíthető Ha ki tudjuk mutatni az adott vivőfrekvenciához tartozó moduláló frekvenciát az alap zajszint felett - akkor hallja a beteg a vivőfrekvenciát az adott intenzitáson

Modulációs technika Amplitúdó moduláció Frekvencia moduláció

ASSR előnyei: frekvencia specifikus objektív audiogram pontos küszöbbecslés a közepes-, nagy-, illetve súlyos fokú halláscsökkenések esetén reziduális hallástartományról is információt ad ASSR hátránya: Kis intenzitásokon nem tud érvényesülni a moduláció kis halláscsökkenést nem lehet pontosan meghatározni