基于电耳机学的音位地图:II. 频率与位置不匹配影响耳植入物接受者的语音感知结果
Amit Walia1, Matthew A Shew, Jordan Varghese
1Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Washington University School of Medicine in St. Louis, St Louis, Missouri, USA.
Ear and hearing
|June 17, 2024
概括
通过使用电心电图 (ECochG) 优化耳植入器 (CI) 频率分配可以改善语音感知. 个性化ECochG衍生地图,特别是基底频率转移的地图,提高了后语言成年人的表现.
科学领域:
- 听力学和听力科学 听力学和听力科学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 神经科学是一个神经科学.
背景情况:
- 现代耳植入物 (CI) 在电极阵列插入方面表现出变化,为优化频率到位置分配提供了机会,以改善语音感知.
- 现有的频率分配方法通常依赖于解剖学模型 (例如,格林伍德功能),这些模型可能无法完全解释单个耳变异.
- 电生理学方法,如声学唤起的电心电图 (ECochG) 提供了一种途径来确定个性化的最佳频率 (BF) 电极位置.
研究的目的:
- 为了研究频率与位置不匹配和语音后语言成人CI用户早期语音感知表现之间的相关性.
- 评估ECochG衍生的最佳频率 (BF) 地图在耳植入物中个性化频率分配的实用性.
- 为了确定电生理学绘图策略是否可以超过传统或解剖学绘图方法.
主要方法:
- 一项回顾性研究,涉及50名患有纤细的周边状电极阵列的患者.
- 使用声学纯色调刺激 (0.252 kHz) 进行电生理学测量,以产生耳微声调曲线并确定BF电极.
- 通过将刺激频率与CI地图在每个BF电极上的频率分配进行比较,计算频率与位置不匹配;BF电脑耳道学-总响应 (BF-ECochG-TR) 也被评估.
主要成果:
- 在累积频率与位置不匹配 (使用ECochG衍生的BF图) 和3个月的语音感知得分 (辅音-核心-辅音单词) 之间发现了中等相关性 (r = 0.51).
- 较大的积极不匹配 (基本偏移) 与增强的语音感知有关.
- 一个包含不匹配和BF-ECochG-TR的多变量模型解释了语音感知分数中62%的差异.
结论:
- 在ECochG衍生地图和传统CI频率分配之间存在显著的频率与位置不匹配,解释了26%的性能变化.
- 基本移动的频率图表在3个月后表现出优异的语音感知结果,与apically移动的图表相比.
- 使用ECochG的基于电生理学的频率重新分配有望提高CI语音感知,超出传统的映射策略.
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