Koncepcja metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu z wykorzystaniem krótkich tonów dla potrzeb wykrywania zaburzeń pozaślimakowych słuchu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu z wykorzystaniem krótkich tonów dla potrzeb wykrywania zaburzeń pozaślimakowych słuchu"

Transkrypt

1 Otorynolaryngologia Kochanek K i wsp. Koncepcja 2015, 14(3): metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu z wykorzystaniem Koncepcja metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu z wykorzystaniem krótkich tonów dla potrzeb wykrywania zaburzeń pozaślimakowych słuchu The concept of ABR method for detection of retrocochlear hearing impairments based on responses evoked by tone pips Krzysztof Kochanek 1/, Adam Piłka 1/, Ewa Orkan-Łęcka 2/, Lech Śliwa 1/, Henryk Skarżyński 1/ 1/ Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 2/ Klinika Otolaryngologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (Auditory brainstem responses, ABR) są wykorzystywane od dawna we wczesnym wykrywaniu zaburzeń pozaślimakowych słuchu. Standardowym bodźcem stosowanym w tych badaniach jest trzask. Metoda ta zapewnia wysoką czułość i specyficzność w przypadku nerwiaków nerwu VIII większych od 1 cm. W celu zwiększenia jej czułości proponowane są różne metody stymulacji i analizy m.in. metoda ABR STOS opracowana przez Manuela Don a z Instytutu House a w Los Angeles oraz metoda ABR TON opracowana przez autorów niniejszej pracy. Bazuje ona na zastosowaniu krótkich tonów o stosunkowo długich czasach narastania. W pracy omówiono jej koncepcję i zastosowanie. Słowa kluczowe: słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu, krótkie tony, zaburzenia pozaślimakowe Auditory brainstem evoked responses (ABR) have been used for a long time for early detection of retrocochlear hearing impairments. The standard stimulus used in these tests is the click. The methods ensure high sensitivity and specificity in the case of neuromas of nerve VIII greater than 1 cm. In order to increase sensitivity of the method for neuromas of a smaller size, the researchers propose different methods of stimulation and analysis, i.e. the stacked ABR method developed by M. Don from House Ear Institute in Los Angeles and the ABR TON method developed by the authors of this study. The latter is based on application of stimuli having the form of tone pips of relatively long rise times. In this work, the concept and application of the ABR TON method is described. Key words: auditory brainstem evoked potentials, tone pips, retrocochlear hearing impairments Otorynolaryngologia 2015, 14(3): Adres do korespondencji / Address for correspondence Dr inż. Lech Śliwa Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Mokra 17, Kajetany Nadarzyn tel , fax ; Wykaz skrótów: ABR słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ang. Auditory Brainstem Responses) ABR STOS metoda ABR oparta na sumowaniu wąskopasmowych odpowiedzi z poszczególnych rejonów ślimaka (tzw. metoda stosu, ang. Stacked ABR) ABR TON metoda ABR z wykorzystaniem odpowiedzi wywołanych krótkimi bodźcami tonalnymi Wprowadzenie Objawy kliniczne, które mogą towarzyszyć zaburzeniom pozaślimakowym słuchu to m.in. jednostronny szum uszny, postępujący niedosłuch jednostronny, nagła głuchota, zaburzenia równowagi czy zawroty głowy. W każdym z tych przypadków powinno się wykonać badania przesiewowe i diagnostyczne w celu potwierdzenia lub wykluczenia różnych możliwych przyczyn ww. objawów. Jedną z możliwych patologii może być guz nerwu słuchowego. Bardzo często w przypadkach małych nerwiaków próg słyszenia jest w normie, a jedynym objawem może być szum uszny. Z uwagi na coraz

2 128 Otorynolaryngologia 2015, 14(3): doskonalsze metody otochirurgiczne oraz coraz szersze upowszechnienie zaawansowanych metod radioteraputycznych (np. metody Gamma Knife) [1,2] dąży się do jak najwcześniejszego wykrywania nerwiaków nerwu słuchowego, aby słuch pacjenta pozostał w normie lub w stanie sprzed zabiegu. Złotym standardem w diagnostyce zaburzeń pozaślimakowych słuchu jest metoda rezonansu magnetycznego z gadolinium [3,4]. Jednak z uwagi na pewne ograniczenia nie jest to obecnie metoda, która jest stosowana w pierwszej kolejności w każdym przypadku wspomnianych objawów klinicznych. Z reguły badaniem poprzedzającym wykonanie badania rezonansu magnetycznego jest badanie metodą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ang. Auditory Brainstem Responses, ABR). Podstawy stosowania metody ABR w diagnostyce zaburzeń pozaślimakowych Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu ABR reprezentują aktywność różnych ośrodków słuchowych nerwu słuchowego, jąder ślimakowych, jąder zespołu oliwki górnej czy jąder wstęgi bocznej (ryc. 1). W zależności od rodzaju ubytku słuchu zmieniają się w charakterystyczny sposób cechy odpowiedzi, co umożliwia wykorzystanie tej metody w diagnostyce różnicowej zaburzeń słuchu oraz w ocenie progu słyszenia. Pomimo coraz bardziej powszechnego dostępu do badań układu słuchowego za pomocą rezonansu magnetycznego metoda ABR ma wciąż duże znaczenie jako metoda przesiewowa dla pacjentów z podejrzeniem zaburzeń pozaślimakowych. W standardowych badaniach ABR najczęściej wykorzystywany jest bodziec typu trzask. odpowiedzi będzie widoczna jedynie fala I. Metoda ABR z zastosowaniem trzasku pozwala wykryć nerwiaki o średnicy przekraczającej 1 cm z czułością wynoszącą ponad 95% [5-11]. W przypadku małych nerwiaków czułość metody ABR spada do 50-60% [5,12,13], co wynika przede wszystkim z faktu, że nie w każdym przypadku małego nerwiaka włókna nerwu słuchowego są uciskane w stopniu wystarczającym do wywołania zmian w parametrach odpowiedzi. W skrajnym przypadku gdy nerwiak wywodzi się z osłonki mielinowej dolnej gałązki nerwu przedsionkowego włókna nerwu słuchowego biorące udział w odpowiedzi na pobudzenie trzaskiem mogą nie być w ogóle uciskane i dlatego odpowiedzi ABR będą prawidłowe. Metody stymulacji i analizy stosowane w badaniach ABR Jak wspomniano powyżej typowym bodźcem w badaniach ABR jest trzask, który w badaniach osób z podejrzeniem zaburzeń pozaślimakowych, prezentowany jest zazwyczaj z natężeniem od 80 do 100 db nhl. Bodziec ten ma specyficzne właściwości, które są skutkiem pobudzenia słuchawek audiometrycznych przez krótki impuls prostokątny o czasie trwania wynoszącym 0,1 ms. Z uwagi na impulsowy charakter pobudzenia na wyjściu słuchawki powstaje również fala impulsowa o szybko gasnących drganiach (ryc. 2), charakteryzująca się bardzo krótkim czasem narastania (poniżej 0,05 ms). Oznacza to, że maksymalny poziom ciśnienia dźwięku przy określonym natężeniu trzasku osiągany jest bardzo szybko, a tym samym szybkość narastania ciśnienia dźwięku wyrażana ilorazem wartości maksymalnego ciśnienia (A) do czasu narastania (tn) jest bardzo wysoka. Ryc. 1. Przykład zapisu ABR dla trzasku o natężeniu 90 db nhl W zależności od rodzaju i lokalizacji patologii pozaślimakowej oraz rozległości procesu patologicznego możemy otrzymać zapisy odpowiedzi o różnych cechach. Np. u pacjentów z nerwiakami o niewielkiej średnicy, wydłużeniu ulega jedynie interwał I-III (wtórnie również interwał I-V), natomiast w przypadku większej patologii, np. dużego guza nerwu słuchowego możemy w ogóle nie uzyskać odpowiedzi, a w najlepszym przypadku w zapisie Ryc. 2. Przebieg czasowy zmian ciśnienia fali akustycznej powstającej przy pobudzeniu słuchawki elektromagnetycznej impulsem prostokątnym

3 Kochanek K i wsp. Koncepcja metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu z wykorzystaniem Jak wiadomo, odpowiedzi ABR należą do grupy odpowiedzi typu onset co oznacza, że o cechach odpowiedzi (amplitudzie i latencji) decyduje w dużej mierze faza włączania bodźca, a więc ta faza, w której ciśnienie akustyczne zmienia się od wartości zerowej do maksymalnej [14-23]. W przypadku trzasku duża szybkość narastania ciśnienia dźwięku przekłada się na wysoki stopień synchronizacji wyładowań impulsów nerwowych w określonej jednostce czasu. Ta cecha odpowiedzi jest bardzo istotna, ponieważ odpowiedzi ABR analizowane są z zastosowaniem techniki uśredniania, w której zakłada się, że rejestrowane potencjały wykazują synchronizację fazową (lub czasową) z bodźcem. Synchronizacja czasowa oznacza, że reakcja bioelektryczna powstająca w odpowiedzi na wielokrotną stymulację pojawia się w określonym miejscu drogi słuchowej zawsze z takim samym opóźnieniem (latencją). Klasycznym przykładem zaburzenia mechanizmu synchronizacji w drodze słuchowej jest neuropatia słuchowa. W tym przypadku w wyniku uśrednienia odpowiedzi dla kilkuset bodźców otrzymujemy jedynie uśredniony szum tła. W przypadku potencjałów zsynchronizowanych amplituda uśrednionego potencjału ma taką samą wartość jak amplituda pojedynczego potencjału, natomiast w przypadku potencjałów zdesynchronizowanych amplituda potencjałów po uśrednieniu jest 3-krotnie niższa. Na rycinie 4 przedstawiono odpowiedzi zarejestrowane przy różnej liczbie bodźców (uśrednień). Można zauważyć, że wraz ze wzrostem liczby bodźców maleje amplituda tych fragmentów odpowiedzi, które nie noszą cech synchronizacji z bodźcem. Dzięki dużej szybkości narastania ciśnienia fali akustycznej, a tym samym zapewnieniu wysokiego stopnia synchronizacji impulsów nerwowych, zapisy słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla trzasku charakteryzują się dużą amplitudą poszczególnych fal i swego rodzaju ich wyostrzeniem. Dlatego trzask jest chętnie stosowany w badaniach ABR. Ryc. 3. Przykład uśredniania potencjałów zsynchronizowanych i niezsynchronizowanych z bodźcem Jeżeli mechanizm synchronizacji w układzie słuchowym jest zachowany, to w przypadku trzasku wyładowania w nerwie słuchowym powstają w bardzo krótkim czasie i mają cechy w pełni zsynchronizowanej odpowiedzi. Na rycinie 3 przedstawiono wyniki uśredniania potencjałów zsynchronizowanych i niezsynchronizowanych. Jak wiadomo technika uśredniania składa się z dwóch faz sumowania rejestrowanych przebiegów, a następnie operacji dzielenia przez liczbę prezentowanych bodźców. W przedstawionym na rycinie 3 przykładzie liczba impulsów wynosiła 3, dlatego suma potencjałów w operacji uśredniania została podzielona przez 3. Ryc. 4. Przebiegi uśrednione przy różnej liczbie bodźców Pomimo, że trzask pobudza całą błonę podstawną, to jednak pobudzenie nie dociera w tym samym czasie do wszystkich rejonów ślimaka. Różnica czasu pomiędzy pobudzeniem zakrętu podstawnego i szczytowego wynosi ok. 3 ms [3,20,21]. Skutkiem takiego modelu rozchodzenia się pobudzenia w ślimaku odpowiedź ABR dla trzasku o dużym natężeniu reprezentuje aktywność tylko tych włókien nerwu słuchowego, które są związane z zakrętem podstawnym, a więc zakresem częstotliwości powyżej 2 khz [7].

4 130 Otorynolaryngologia 2015, 14(3): Metoda ABR STOS (ang. Stacked ABR) Przedstawione powyżej cechy odpowiedzi dla trzasku o dużym natężeniu sprawiają, że nie w każdym przypadku małego nerwiaka uciskane są te włókna, które biorą udział w generowaniu odpowiedzi. Biorąc pod uwagę ograniczenia klasycznej metody ABR z zastosowaniem trzasku Manuel Don z Instytutu House a zaproponował w badaniach osób z podejrzeniem zaburzeń pozaślimakowych metodę stosu (ang. Stacked ABR), która umożliwia ocenę aktywności wszystkich grup włókien nerwu słuchowego [26-30]. Odpowiedź ABR, którą rejestruje się w tej metodzie reprezentuje aktywność wszystkich włókien nerwu słuchowego. Efekt ten uzyskuje się poprzez zsumowanie wąskopasmowych odpowiedzi z poszczególnych rejonów ślimaka (ryc. 5). Szczyty fali V odpowiedzi reprezentujących aktywność różnych przedziałów ślimaka ustawia się w jednym, umownym miejscu i sumuje się. Dzięki tej operacji amplituda fali V w zsumowanej odpowiedzi jest większa niż klasycznej odpowiedzi dla trzasku, a odpowiedź reprezentuje aktywność całego ślimaka, a tym samym wszystkich włókien nerwu słuchowego. Don założył, że przy tego typu odpowiedzi ucisk ze strony nerwiaka na jakąkolwiek grupę włókien nerwu słuchowego spowoduje spadek amplitudy odpowiedzi. znajduje się poza zakresem pasma desynchronizującego szumu maskującego. Zmieniając zakres częstotliwości szumu maskującego uzyskuje się odpowiedzi reprezentujące aktywność różnych przedziałów błony podstawnej, a tym samym różnych grup włókien nerwowych. Po wykonaniu operacji odejmowania odpowiedzi pochodzących z różnych obszarów ślimaka otrzymuje się tzw. wąskopasmowe odpowiedzi różnicowe ABR, które reprezentują aktywność włókien nerwu słuchowego związanych z określonym, wąskim zakresem częstotliwości, np. od 2000 do 4000 Hz (ryc. 6). W prezentowanym przykładzie odpowiedzi dla trzasku zarejestrowano dwukrotnie 1) w obecności maskera w zakresie częstotliwości powyżej 4000 oraz 2) w obecności maskera w zakresie powyżej 2000 Hz. Z uwagi na fakt, że obecność szumu desynchronizowała wyładowania we włóknach nerwu słuchowego w zakresie częstotliwości powyżej 4000 Hz odpowiedź ABR reprezentowała aktywność ślimaka dla częstotliwości poniżej 4000 Hz, natomiast w drugim przypadku poniżej 2000 Hz. Po wykonaniu operacji odejmowania obu odpowiedzi otrzymuje się odpowiedź reprezentującą aktywność ślimaka w zakresie od 2000 do 4000 Hz, dla którego środkowa częstotliwość pasma CF wynosi ok. 2,8 khz (pierwiastek kwadratowy z iloczynu obu częstotliwości). Ryc. 6. Przykład otrzymywania wąskopasmowych odpowiedzi różnicowych ABR z zakresu częstotliwości Hz Ryc. 5. Suma wąskopasmowych odpowiedzi ABR Wąskopasmowe odpowiedzi uzyskiwane są dzięki zastosowaniu metody rejestracji odpowiedzi ABR dla trzasku w obecności maskera wysokoczęstotliwościowego, który otrzymywany jest w wyniku filtrowania szumu szerokopasmowego za pomocą filtrów górnoprzepustowych o różnych częstotliwościach granicznych [7,24]. Zadaniem szumu, który jest prezentowany jednoczasowo z trzaskiem, jest zdesynchronizowanie wyładowań w określonej grupie włókien nerwu słuchowego, związanych z zakresem częstotliwości maskera. W ten sposób odpowiedź ABR przy pobudzeniu trzaskiem reprezentuje aktywność tylko tego rejonu ślimaka, który Jak wykazały badania Don a i wsp. [26-29] czułość metody ABR STOS bazującej na zsumowanych odpowiedziach wąskopasmowych, w przypadku małych nerwiaków, jest zbliżona do czułości metody rezonansu magnetycznego. Metoda ta posiada jednak szereg ograniczeń, które uniemożliwiają jej powszechne wykorzystanie w praktyce klinicznej. Jedną z wad tej metody jest konieczność stosowania wraz z trzaskiem szumu maskującego, którego natężenie przekracza o db poziom trzasku. Pacjenci skarżą się, że jest to zbyt wysoki, nieprzyjemny dla ucha, poziom. Kolejną wadą jest konieczność stosowania znacznie większej liczby uśrednień, co wydłuża czas badania. Trzecią istotną wadą metody jest to, że w analizie odpowiedzi wykorzystuje się pomiary międzyszczytowe amplitudy fali V, które

5 Kochanek K i wsp. Koncepcja metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu z wykorzystaniem cechują się znacznie mniejszą powtarzalnością niż pomiary latencji fali V. Próbę zastąpienia czasochłonnych rejestracji odpowiedzi różnicowych, stosowanych w metodzie Dona, znacznie łatwiejszymi do uzyskania w praktyce, odpowiedziami dla krótkich tonów podjął Philibert i wsp. [30]. Koncepcja metody ABR TON Założenia metody ABR STOS oraz jej wysoka czułość w przypadku małych nerwiaków nerwu słuchowego z jednej strony oraz opisane powyżej cechy utrudniające jej upowszechnianie stanowiły inspirację do opracowania alternatywnej metody dla potrzeb wykrywania małych nerwiaków. Metodą tą jest metoda ABR TON, w której do stymulacji wykorzystuje się krótkie tony o obwiedni Gaussa o częstotliwościach 1000, 2000 i 4000 Hz. Krótkie tony posiadają zupełnie odmienne właściwości niż trzask. Charakteryzują się przede wszystkim znacznie dłuższym czasem narastania, co oznacza mniejszą szybkość narastania ciśnienia akustycznego (ryc. 7). Ponadto odpowiedzi ABR dla krótkich tonów charakteryzują się określoną specyficznością częstotliwościową, której nie posiadają odpowiedzi dla trzasku. Ryc. 7. Porównanie szybkości narastania ciśnienia akustycznego dla trzasku i krótkiego tonu Koncepcja metody ABR TON oparta jest na założeniu, że krótkie tony dają gorszą synchronizację odpowiedzi z pojedynczych włókien nerwu słuchowego niż trzask, co może skutkować większą wrażliwością odpowiedzi ABR na wszelkiego rodzaju czynniki desynchronizujące wyładowania we włóknach nerwu słuchowego w porównaniu z odpowiedziami dla trzasku. Koncepcja ta wywodzi się z obserwacji zmian cech odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o różnych czasach narastania i różnym natężeniu [11 19]. Co oznaczają określenia silna lub słaba odpowiedź ABR? W badaniach elektrofizjologicznych określenie silna odpowiedź oznacza odpowiedź o dużej amplitudzie, a słaba odpowiedź to odpowiedź o małej amplitudzie. Zatem silną odpowiedzią Ryc. 8. Szereg natężeniowy odpowiedzi ABR dla trzasku jest odpowiedź ABR dla dużego natężenia bodźca, a słabą odpowiedź dla małego natężenia. Na rycinie 8 przedstawiono szereg natężeniowy odpowiedzi ABR dla trzasku. Wyraźnie widać, że wraz ze spadkiem natężenia bodźca zmniejsza się amplituda fali V oraz wzrasta jej latencja. Porównanie odpowiedzi dla 80 i 10 db nhl pokazuje jak znacznie różnią się one pod względem amplitudy. Powszechnie wiadomo, że odpowiedzi ABR dla bodźca o dużym natężeniu, a zatem o dużej amplitudzie, można zarejestrować praktycznie w każdych warunkach, niezależnie od amplitudy i liczby artefaktów mięśniowych, które powstają gdy pacjent napina podczas badania mięśnie szyi lub twarzy. Stosunek amplitudy sygnału ABR do szumu tła (uśredniona aktywność mięśniowa) jest przy dużym natężeniu bodźca na tyle wysoki, że bez trudu można zarejestrować odpowiedź. Inaczej jest gdy mamy słabą odpowiedź, np. dla bodźca o natężeniu 10 db nhl. Dla tego natężenia, przy którym amplituda odpowiedzi jest znacznie mniejsza niż dla dużego natężenia, iloraz amplitudy sygnału do wartości skutecznej szumu jest znacznie mniejszy, co może skutkować tym, że przy dużych zakłóceniach mięśniowych w ogóle nie zarejestrujemy odpowiedzi, a próg fali V będzie w tego powodu podwyższony. Dlatego w badaniach progowych ABR dbamy w szczególny sposób o to, aby pacjent podczas badania był zrelaksowany, gdyż każde inne niż fizjologiczne napięcie mięśniowe może spowodować wzrost progu odpowiedzi. Z wymienionych powodów amplituda fali V znacznie maleje przy redukcji natężenia bodźca.

6 132 Otorynolaryngologia 2015, 14(3): Głównym czynnikiem jest spadek częstości wyładowań we włóknach nerwu słuchowego związany z redukcją siły bodźca. Jednak równie ważnym czynnikiem jest redukcja szybkości narastania ciśnienia akustycznego wraz ze spadkiem natężenia. Na rycinie 9 porównano szybkości narastania ciśnienia bodźców o tym samym czasie narastania, ale różniących się natężeniem. Jak wspomniano powyżej, szybkość narastania ciśnienia dźwięku to iloraz amplitudy i czasu narastania. Z porównania cech bodźców przedstawionych na rycinie 9 wynika, że bodziec o dużym natężeniu charakteryzuje się dużą szybkością narastania ciśnienia, a bodziec o małym natężeniu niską szybkością narastania ciśnienia. Badania Gerul a i Mrowińskiego [31] sprzed ponad dwudziestu lat wykazały, że jeżeli utrzymuje się stałą szybkość narastania ciśnienia dla bodźców o różnym natężeniu, to amplituda i latencja fali V nie zmieniają się. Oznacza, to że jednym z ważniejszych czynników, który powoduje redukcję amplitudy fali V i wzrost jej latencji przy zmniejszeniu natężeniu bodźca jest spadek szybkości narastania ciśnienia akustycznego. Spadek szybkości narastania ciśnienia można uzyskać nie tylko poprzez zmniejszenie natężenia bodźca, ale również poprzez zwiększenie czasu narastania. Na rycinie 10 przedstawiono przebiegi czasowe krótkiego tonu o częstotliwości 1000 Hz, którego natężenie było stałe (ta sama amplituda A), ale zmieniała się wartość czasu narastania od 2 do 16 ms. Wzrost czasu narastania, przy utrzymywaniu takiej samej maksymalnej wartości ciśnienia, powoduje oczywisty spadek szybkości narastania ciśnienia akustycznego. Porównując cechy bodźców o różnym natężeniu (ryc. 9), cechy odpowiedzi ABR rejestrowanych w funkcji natężenia bodźca (ryc. 8) oraz cechy bodźców o różnym czasie narastania (ryc. 10) nasuwa się wniosek, że odpowiedź ABR dla bodźca o dłuższym czasie narastania powinna charakteryzować się mniejszą amplitudą i dłuższą latencją. Potwierdzeniem tej tezy są zapisy odpowiedzi ABR zarejestrowanych dla krótkich tonów o częstotliwości 1000 Hz i natężeniu 90 db nhl, ale o różnych czasach narastania. Ryc. 10. Porównanie szybkości narastania ciśnienia krótkich tonów o tym samym natężeniu (amplitudzie), ale różnych wartościach czasów narastania Ryc. 9. Porównanie szybkości narastania ciśnienia akustycznego dla bodźców o tym samym czasie narastania, ale różnym natężeniu Ryc. 11. Porównanie cech odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o różnych czasach narastania o częstotliwości 1000 Hz i natężeniu 90 db nhl

7 Kochanek K i wsp. Koncepcja metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu z wykorzystaniem Z przedstawionych zapisów odpowiedzi wyraźnie widać, że wydłużanie czasu narastania powoduje spadek amplitudy fali V i wzrost jej latencji. Przy wartości czasu narastania wynoszącego 16 ms amplituda fali V wynosiła zero. Zatem poprzez wydłużanie czasu narastania można doprowadzić do sytuacji, w której amplituda fali V spadnie do zera, pomimo, że pacjent będzie słyszał głośny dźwięk. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, spadek szybkości narastania ciśnienia dźwięku powoduje desynchronizację wyładowań we włóknach nerwu słuchowego w dziedzinie czasu. Powolne narastanie ciśnienia dźwięku sprawia, że wyładowania w nerwie słuchowym będą odbywały się w znacznie dłuższym czasie niż wtedy gdy ciśnienie narasta błyskawicznie, jak to ma miejsce w przypadku trzasku lub krótkiego tonu o bardzo krótkim czasie narastania. Z przedstawionych powyżej zależności wynika, że nawet w przypadku bodźca o dużym natężeniu wydłużając czas narastania desynchronizujemy odpowiedzi z pojedynczych włókien nerwu słuchowego w takim stopniu, że uzyskujemy w rezultacie odpowiedź ABR słabą, charakteryzująca się niską amplitudą. Podążając powyższym tokiem rozumowania możemy założyć, że jakikolwiek inny czynnik, który również desynchronizuje wyładowania w nerwie słuchowym może spowodować dalszy spadek amplitudy odpowiedzi. Wpływy różnych czynników desynchronizujących sumują się dając większy efekt spadku amplitudy niż dla każdego z nich oddzielnie. Jest zatem oczywiste, że czynnik desynchronizujący wyładowania w nerwie słuchowym o określonej wielkości będzie skutkował różnymi względnymi zmianami amplitudy fali V w zależności od wielkości początkowej amplitudy fali V, która jak wykazano powyżej zależy od szybkości narastania ciśnienia dźwięku. Podsumowując powyższe rozważania można sformułować wniosek, że małą amplitudę fali V można uzyskać zarówno dla bodźca o małym natężeniu (ryc. 8), jak również dla bodźca o dużym natężeniu, ale długim czasie narastania (ryc. 11). Z punktu widzenia wrażliwości na wpływy różnych czynników desynchronizujących wyładowania we włóknach nerwu słuchowego obie odpowiedzi posiadają takie same cechy. Są to odpowiedzi słabe, a zatem wrażliwe na wpływy różnych czynników pogarszających reakcję nerwu słuchowego na pobudzenie. W przypadku zaburzeń pozaślimakowych słuchu chodzi tu o chociażby takie patologie jak ucisk nerwu ze strony guza czy demielinizację. Obie patologie prowadzą do zaburzenia funkcji określonej grupy włókien nerwu słuchowego. Włókna objęte patologią mogą w ogóle nie przewodzić lub mogą mieć zwolnione przewodnictwo. W porównaniu ze stanem fizjologicznym mamy zatem sytuację, w której różne grupy włókien będą reagowały na to samo pobudzenie w odmienny sposób. W stanie fizjologicznym określona grupa włókien odpowie na pobudzenie w sposób zsynchronizowany, podczas gdy w przypadku patologii odpowiedź będzie posiadała cechy desynchronizacji. Powyższe rozważania prowadzą do kolejnego wniosku, że desynchronizacja spowodowana patologią wpłynie w większym stopniu na cechy odpowiedzi o małej amplitudzie niż o dużej amplitudzie. Ponieważ niską amplitudą cechują się odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o długich czasach narastania, dlatego można oczekiwać, że tego odpowiedzi dla tego typu bodźców będą bardziej wrażliwe na wszelkie czynniki desynchronizujące wyładowania we włóknach nerwu słuchowego niż odpowiedzi dla trzasku o tym samym natężeniu. Jeżeli chcemy zatem uczynić odpowiedzi ABR bardziej wrażliwymi na różnego rodzaju patologie pozaślimakowe, to bodziec powinien charakteryzować się stosunkowo długim czasem narastania. W jaki sposób można dobrać optymalną wartość czasu narastania krótkiego tonu? Otóż może to być m.in. maksymalna wartość czasu narastania, przy której odpowiedzi ABR można zarejestrować w 100% uszu normalnie słyszących. Badania tego typu przeprowadzili Kochanek i wsp. [18]. Wyznaczyli oni maksymalne wartości czasów narastania dla krótkich tonów o obwiedni w kształcie krzywej Gaussa o częstotliwościach 1000, 2000 i 4000 Hz. Najdłuższe wartości czasów narastania wynosiły: dla częstotliwości 1000 Hz 4 okresy, dla częstotliwości 2000 i 4000 Hz 8 okresów. Parametry te zastosowano w metodzie ABR TON. Częstotliwości bodźców dla metody ABR TON wybrano z zakresu od 1000 do 4000 Hz, przyjmując, że zakres wyższych częstotliwości jest oceniany w klasycznym badaniu ABR za pomocą trzasku dla dużego natężenia. Zrezygnowano natomiast z badania dla niższych częstotliwości 250 i 500 Hz biorąc pod uwagę trudności w rejestracji odpowiedzi ABR dla tych częstotliwości nawet przy krótszych czasach narastania krótkich tonów i znacznie słabszą powtarzalność odpowiedzi dla tych częstotliwości. Na rycinie 12 przedstawiono przykład odpowiedzi ABR rejestrowanych metodą standardową ABR dla trzasku ABR STD oraz metodą ABR TON u osoby o słuchu prawidłowym oraz u osoby z niewielkim nerwiakiem o wymiarach 4x8 mm z prawidłowym audiogramem, z lewostronnym szumem usznym.

8 134 Otorynolaryngologia 2015, 14(3): Ryc. 12. Przykład odpowiedzi ABR rejestrowanych metodami ABR STD i ABR TON u osoby o słuchu prawidłowym oraz osoby z nerwiakiem nerwu słuchowego o wymiarach 4x8 mm z prawidłowym audiogramem, z lewostronnym szumem usznym U osoby o słuchu prawidłowym latencja fali V wydłuża się wraz ze zmniejszaniem częstotliwości bodźca. W odpowiedziach dla częstotliwości 4000 Hz widoczne są fale I, III i V, natomiast dla 2000 i 1000 Hz fala III i V oraz fala I dla 2000 Hz. Ponieważ w odpowiedziach dla wszystkich częstotliwości obecna jest zawsze fala V, dlatego w metodzie ABR TON przyjęto założenie, że analizowana będzie jedynie latencja fali V i różnica międzyuszna latencji fali V IT5. Amplituda fali V nie będzie analizowana ze względu na znany duży rozrzut miédzy- i śródosobniczy tego parametru. Przyjęto również założenie, że nieprawidłowy wynik badania metodą ABR TON będzie stwierdzony w sytuacjach, w których nieprawidłowe parametry fali V występują chociażby dla jednej częstotliwości. U pacjenta z małym nerwiakiem (ryc. 12) standardowe odpowiedzi dla trzasku były prawidłowe, a wartość różnicy międzyusznej latencji wynosiła zero. Natomiast w odpowiedziach ucha lewego rejestrowanych metodą ABR TON stwierdzono wydłużenie latencji fali V, zróżnicowane w zależności od częstotliwości tonu. Istotne klinicznie wydłużenie latencji fali V występowało dla 2000 i 1000 Hz. Wartość różnicy międzyusznej latencji fali V dla tych częstotliwości przekraczała 0,5 ms. Zatem wynik badania metodą ABR TON był nieprawidłowy. Porównanie wyników badania ABR STD i ABR TON pokazało w tym przypadku większą czułość badania ABR TON. Chociażby ten jeden przypadek stanowi już wstępne potwierdzenie słuszności założeń metody ABR TON, potwierdzając, że krótki ton o długim czasie narastania generuje słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu, które są bardziej wrażliwe na obecność zaburzeń pozaślimakowych w drodze słuchowej niż odpowiedzi dla trzasku. Badania prowadzone przez Kochanka i wsp. [32] pokazały, że czułość tej metody w przypadku małych nerwiaków o średnicy poniżej 1 cm jest zdecydowanie większa niż metody standardowej. Większą czułość metody ABR TON niż metody ABR STD potwierdzono również w wykrywaniu neuropatii cukrzycowej [33]. Podsumowanie Koncepcja metody ABR TON opiera się na założeniu, że krótkie tony o stosunkowo długich czasach narastania generują odpowiedzi pnia mózgu charakteryzujące się większą wrażliwością na obecność niewielkich zaburzeń pozaślimakowych niż odpowiedzi generowane przy pobudzaniu ucha trzaskiem. Przedstawiony na ryc. 12 przykład zastosowania metody ABR TON w diagnostyce małego guza nerwu słuchowego oraz wyniki prac dotyczące czułości i specyficzności tej metody [32,33] potwierdzają słuszność przyjętych założeń. Wyniki kolejnych badań, które będą przedmiotem odrębnej publikacji, dostarczyły kolejnych dowodów na wysoką użyteczność tej metody w wykrywaniu niewielkich nerwiaków nerwu słuchowego. Należy jednak podkreślić, że podstawą diagnostyki, a w konsekwencji kwalifikacji do leczenia guzów nerwu słuchowego jest metoda MRI z kontrastem. Metody ABR odgrywają jednak zasadniczą rolę w badaniach przesiewowych słuchu pod kątem zaburzeń pozaślimakowych. Praca powstała w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN Porównanie przydatności różnych metod elektrofizjologicznych w wykrywaniu zaburzeń pozaślimakowych słuchu.

9 Kochanek K i wsp. Koncepcja metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu z wykorzystaniem Piśmiennictwo 1. Boari N, Bailo M, Gagliardi F, Franzin A, Gemma M, del Vecchio A i wsp. Gamma Knife radiosurgery for vestibular schwannoma: clinical results at long-term follow-up in a series of 379 patients. J Neurosurg 2014; 121(Suppl): Mousavi SH, Kano H, Faraji AH, Gande A, Flickinger JC, Niranjan A i wsp. Hearing preservation up to 3 years after gamma knife radiosurgery for Gardner-Robertson class I patients with vestibular Schwannomas. Neurosurgery 2015; 76(5): Fortnum H, O Neill C, Taylor R, Lenthall R, Nikolopoulos T, Lightfoot G i wsp. The role of magnetic resonance imaging in the identification of suspected acoustic neuroma: a systematic review of clinical and cost effectiveness and natural history. Health Technol Assess 2009; 13(18): iii-iv, ix-xi, Sriskandan NI, Connor SE. The role of radiology in the diagnosis and management of vestibular schwannoma. Clin Radiol 2011; 66(4): Koors PD, Thacker LR, Coelho DH. ABR in the diagnosis of vestibular schwannomas: a meta-analysis. Am J Otolaryngol 2013; 34(3): Chandrasekhar SS., Brackmann DE, Devgan KK. Utility of Auditory Brainstem Response Audiometry in Diagnosis of Acoustic Neuromas. Am J Otol 1995; 16(1): Eggermont JJ, Don M. Analysis of the click-evoked brainstem potentials in humans using high-pass noise masking. II. Effects of click intensity. J Acoust Soc Am 1980; 68(6): Gordon ML, Cohen NL. Efficacy of auditory brainstem response as a screening test for small acoustic neuromas. Am J Otol 1995; 16(2): Gstoettner W, Neuwirth-Riedl K, Swoboda H, Mostbeck W, Burian M. Specificity of auditory brainstem response audiometry criteria in acoustic neuroma screening as a function of deviations of reference values in patients with cochlear hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol 1992; 249(5): Kotlarz J, Eby T, Borton T. Analysis of the efficiency of retrocochlear screening. Laryngoscope 1992; 102(10): Rupa V, Job A, George M, Rajshekhar V. Cost-effective initial screening for vestibular schwannoma: auditory brainstem response or magnetic resonance imaging? Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 128(6): Levine SC, Antonelli PJ, Le CT, Haines SJ. Relative value of diagnostic tests for small acoustic neuromas. Am J Otol 1991; 12(5): Ruckenstein MJ, Cueva RA, Morrison DH, Press G. A prospective study of ABR and MRI in the screening for vestibular schwannomas. Am J Otol 1996; 17(2): Antonelli A, Grandori F. Some aspects of the auditory nerve responses evoked by tone bursts. Br J Audiol 1984; 18(3): Barth CD, Burkard R. Effects of noise burst rise time and level on the human brainstem auditory evoked response. Audiology 1993; 32(4): Beattie RC, Moretti M, Warren V. Effects of rise-fall time, frequency, and intensity on the early/middle evoked response. J Speech Hear Disord 1984; 49(2): Beattie RC, Torre P. Effects of rise-fall time and repetition rate on the auditory brainstem response to 0.5 and 1 khz tone bursts using normal-hearing and hearing-impaired subjects. Scand Audiol 1997; 26(1): Burkard R. Effects of noise burst rise time and level on the gerbil brainstem auditory evoked response. Audiology 1991; 30(1): Hecox K, Deegan D. Rise-fall time effects on the brainstem auditory evoked response. Mechanisms. J Acoust Soc Am 1983; 73(6): Kochanek K, Grzanka A, Dawidowicz J, Jaśkiewicz M, Zając J, Mika U i wsp. Wpływ rodzaju bodźca dźwiękowego na oznaczanie progu słuchowego metodą ABR. Otolaryngol Pol 1992; 46(3): Kochanek K, Skarżyński H, Orkan-Łęcka E, Piłka A. Porównanie odpowiedzi pnia mózgu dla krótkich tonów o takich samych wartościach czasów narastania i opadania, ale różnych widmach u osób z wysokoczęstotliwościowymi ubytkami słuchu. Audiofonologia 2001; 19: Kochanek K, Piłka A, Orkan-Łęcka E, Skarżyński H. Wpływ czasu narastania krótkiego tonu na parametry słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. Audiofonologia 2002; 22: Kodera K, Marsh R, Suzuki M, Suzuki J. Portions of tone pips contributing to frequency-selective auditory brain stem responses. Audiology 1983; 22(3): Don M, Eggermont J. Analysis of the click-evoked brainstem potentials in man using high-pass noise masking. J Acoust Soc Am 1978; 63(4): Jerger J, Mauldin L. Prediction of sensorineural hearing level from the brainstem evoked response. Arch Otolaryngol 1978; 104(8): Don M, Masuda A, Nelson R, Brackmann D. Successful detection of small acoustic tumors using the stacked derived-band auditory brain stem response amplitude. Am J Otolaryngol 1997; 18(5): Don M. Auditory brainstem response testing in acoustic neuroma diagnosis. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 10: Don M, Kwong B. ABR: Differential diagnosis. (w) Handbook of Clinical Audiology. Katz J (red.). Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, 2002: Don M, Kwong B, Tanaka C, Brackmann D, Nelson R. The stacked ABR: a sensitive and specific screening tool for detecting small acoustic tumors. Audiol Neurootol 2005; 10(5): Philibert B, Durrant JD, Ferber-Viart C, Duclaux R, Veuillet E, Collet L. Stacked tone-burst-evoked auditory brainstem response (ABR): preliminary findings. Int J Audiol 2003; 42(2): Gerull G, Mrowiński D, Jansen T, Anft D. Auditory brainstem responses to single-slope stimuli. Scand Audiol 1987; 16(4): Kochanek K, Orkan-Łęcka E, Durrant J, Niemczyk K, Piłka A, Śliwa L. Potential usefulness of auditory brainstem responses elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear hearing loss. 44th Annual Meeting of the American Auditory Society, Scottsdale, March 3-6, Orkan-Łęcka E, Kochanek K, Wysocka M i wsp. Częstość nieprawidłowych odpowiedzi ABR dla trzasku i krótkich bodźców tonalnych u pacjentów z cukrzycą insulinozależną. Audiofonologia 2004; 26: 51-5.

Porównanie odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o częstotliwościach 1000, 2000 i 4000 Hz oraz dla trzasku w uszach normalnie słyszących

Porównanie odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o częstotliwościach 1000, 2000 i 4000 Hz oraz dla trzasku w uszach normalnie słyszących AudiofoDologia Tom XXIV 2003 Krzysztof Kochanek!, 2, Ewa Orkan-Lęcka 2, Adam Piłka! 1 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2 Katedra i Klinika Otolaryngologii, Akademia Medyczna, Warszawa Porównanie

Bardziej szczegółowo

Ewa Orkan-Łęcka l, Krzysztof Kochanek l, 2, Henryk SkarżyńskiZ, Adam Pilka 2

Ewa Orkan-Łęcka l, Krzysztof Kochanek l, 2, Henryk SkarżyńskiZ, Adam Pilka 2 Audiofonologia Tom XXIV 2003 Ewa Orkan-Łęcka l, Krzysztof Kochanek l, 2, Henryk SkarżyńskiZ, Adam Pilka 2 I Katedra i Klinika Otolaryngologii, Akademia Medyczna, Warszawa 2 Instytut Fizjologii i Patologii

Bardziej szczegółowo

Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe 2015-09-14

Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe 2015-09-14 NSTYTUT FZJOLOG PATOLOG SŁUCHU WARSZAWA Krzysztof Kochanek Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej Metody badań słuchu Metody psychoakustyczne behawioralne audiometryczne audiometria

Bardziej szczegółowo

Terminologia, definicje, jednostki miar stosowane w badaniach audiologicznych. Jacek Sokołowski

Terminologia, definicje, jednostki miar stosowane w badaniach audiologicznych. Jacek Sokołowski Terminologia, definicje, jednostki miar stosowane w badaniach audiologicznych Jacek Sokołowski Akustyka Akustyka jest to nauka o powstawaniu dźwięków i ich rozchodzeniu się w ośrodkach materialnych, zwykle

Bardziej szczegółowo

Wpływ wielkości ubytku słuchu typu ślimakowego na przebieg funkcji: latencja-natężenie fali V odpowiedzi ABR

Wpływ wielkości ubytku słuchu typu ślimakowego na przebieg funkcji: latencja-natężenie fali V odpowiedzi ABR A u d i o fo n o log i a Tom XV 1 Krzysztof Kochanek!,2, Grzegorz Janczewskjl, Henryk Skarżyński!,2, Adam Piłka!,2, Antoni Grzanka2,3 I Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej, Warszawa 2 Instytut Fizjologii

Bardziej szczegółowo

Automatyczne oznaczanie szczytu fali V

Automatyczne oznaczanie szczytu fali V Audiofonologia Tom XV 1999 Jan Zając l Krzysztof Kochanekl! Stanisław Pietraszek J Adam Piłka l 2 Henryk Skarżyński l 2 1 Katedra i Klinika Otolaryngologii AM Warszawa 2 Instytut Fizjologii i Patologii

Bardziej szczegółowo

Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2012, i wsp. 11(3): Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia...

Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2012, i wsp. 11(3): Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia... Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2012, i wsp. 11(3): Porównanie 115-122 progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia... 115 Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów

Bardziej szczegółowo

Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z prawidłowym słuchem

Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z prawidłowym słuchem Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2011, i wsp. 10(2): Porównanie 87-93 progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia... 87 Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów

Bardziej szczegółowo

Postępy w audiologii. Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego

Postępy w audiologii. Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego CHOROBY Lachowska M i wsp. NARZĄDU Postępy w SŁUCHU audiologii. Słuchowe I RÓWNOWAGI potencjały wywołane stanu ustalonego 1 Postępy w audiologii. Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego Advances

Bardziej szczegółowo

Ocena progu słyszenia dla 500 Hz za pomocą

Ocena progu słyszenia dla 500 Hz za pomocą Audiofonologia Tom XXIV 2003 Krzysztof Kochanek 1,2, Henryk Skarżyński l, Adam Piłka l, Ewa Orkan-Łęcka 2 1 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2 Katedra i Klinika Otolaryngologii, Akademia

Bardziej szczegółowo

Przygotowała: prof. Bożena Kostek

Przygotowała: prof. Bożena Kostek Przygotowała: prof. Bożena Kostek Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do ponad 10 Pa) wygodniej

Bardziej szczegółowo

A~~I~f~~~l~mA 2004, 26

A~~I~f~~~l~mA 2004, 26 A~~I~f~~~l~mA 2004, 26 Problemy teorii i praktyki Problems ot theory and practice Analiza korelacji pomiędzy latencją fali V odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o intensywności 90 db nhl i wielkością ubytku

Bardziej szczegółowo

Przyczyny błędów w progowych badaniach ABR

Przyczyny błędów w progowych badaniach ABR ~.. i Audiofonologia Tom X 1998 Krzysztof Kochanek Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie nstytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa Przyczyny błędów w progowych badaniach ABR Errors

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie s³uchowych potencja³ów wywo³anych pnia mózgu w diagnostyce zaburzeñ zeñ s³uchu typu pozaœlimakowego

Zastosowanie s³uchowych potencja³ów wywo³anych pnia mózgu w diagnostyce zaburzeñ zeñ s³uchu typu pozaœlimakowego Kochanek K.: Zastosowanie s³uchowych potencja³ów wywo³anych pnia mózgu w diagnostyce zaburzeñ Otorynolaryngologia, s³uchu typu pozaœlimakowego 2002, 1(1), 1-11 167 CHOROBY NARZ DU S UCHU I RÓWNOWAGI Otorynolaryngologia,

Bardziej szczegółowo

Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: osoby ze słuchem prawidłowym

Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: osoby ze słuchem prawidłowym 76 Otorynolaryngologia 2010, 9(2): 76-81 Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: osoby ze słuchem prawidłowym Detection of otoacoustic emissions in the 500 Hz band: normal hearing subjects Edyta

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z Audiometrii Obiektywnej (AO) obejmują:

Zajęcia z Audiometrii Obiektywnej (AO) obejmują: Celem Pracowni Audiometrii Obiektywnej jest zapoznanie się z techniką wykonywania badań z zakresu audiometrii impedancyjnej, otoemisji akustycznej oraz słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

środkowego bez towarzyszących cech ostrego stanu zapalnego prowadzi środkowego, ale również w pływać niekorzystnie rozwój mowy oraz zdolności

środkowego bez towarzyszących cech ostrego stanu zapalnego prowadzi środkowego, ale również w pływać niekorzystnie rozwój mowy oraz zdolności Streszczenie Wysiękowe zapalenie ucha środkowego to proces chorobowy obejmujący struktury ucha środkowego. Przewlekłe zaleganie płynu w przestrzeniach ucha środkowego bez towarzyszących cech ostrego stanu

Bardziej szczegółowo

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII Dominik Bień ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH BADANIA WYKONANO W KLINICE OTORYNOLARYNGOLOGII

Bardziej szczegółowo

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0, Bierne obwody RC. Filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy jest układem przenoszącym sygnały o małej częstotliwości bez zmian, a powodującym tłumienie i opóźnienie fazy sygnałów o większych częstotliwościach.

Bardziej szczegółowo

Ocena czułości i specyficzności metody maskowania

Ocena czułości i specyficzności metody maskowania A udio fo n olo g ia Tom XV 1999 Krzysztof Kochanek!,2, Grzegorz Janczewskjl, Henryk Skarżyńskjl,2, Paweł Dobrzyński!, Adam Pilka!,2 I Klinika Otoaryngologii Akademii Medycznej Warszawa 2 Instytut Fizjologii

Bardziej szczegółowo

ScienceDirect. journal homepage: Sudden hearing loss as a symptom of vestibular schwannoma

ScienceDirect. journal homepage:  Sudden hearing loss as a symptom of vestibular schwannoma polski przeglą d otorynolaryngologiczny 2 (2013) 189 193 Dostępne online www.sciencedirect.com ScienceDirect journal homepage: www.elsevier.com/locate/ppotor Artykuł oryginalny/original research article

Bardziej szczegółowo

System automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. II. Ocena działania systemu dla danych klinicznych

System automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. II. Ocena działania systemu dla danych klinicznych Otorynolaryngologia Trzaskowski B i wsp. 2013, System 12(4): automatycznej 183-189 detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. II.... 183 System automatycznej detekcji słuchowych potencjałów

Bardziej szczegółowo

Mowa w protetyce słuchu

Mowa w protetyce słuchu Technologie mowy 12.01.2015 Agenda Wstęp Skąd ten temat? Mowa w badaniach słuchu Mowa w dopasowaniu aparatów słuchowych metody, ocena Systemy wspomagające zrozumienie mowy w cyfrowych aparatach słuchowych

Bardziej szczegółowo

Ocena wielkości adaptacji słuchowej metodą ABR MLS w ubytkach ślimakowych i pozaślimakowych

Ocena wielkości adaptacji słuchowej metodą ABR MLS w ubytkach ślimakowych i pozaślimakowych Audiofonologia Tom XV 1999 Grażyna Tacikowska!, Krzysztof Kochanek!,2, Adam Henryk Skarżyński!,2 Piłka!,2, 1 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa 2 Klinika Otoaryngologii Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy

Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 12.10.2016 neuroreille.com lub cochlea.eu Plan wykładu Anatomia i funkcja systemu słuchowego Ucho zewnętrzne Ucho środkowe

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE FILTRÓW SŁUCHOWYCH METODĄ SZUMU PRZESTRAJANEGO. Karolina Kluk, kkluk@amu.edu.pl

WYZNACZANIE FILTRÓW SŁUCHOWYCH METODĄ SZUMU PRZESTRAJANEGO. Karolina Kluk, kkluk@amu.edu.pl WYZNACZANIE FILTRÓW SŁUCHOWYCH METODĄ SZUMU PRZESTRAJANEGO Fast method for auditory filter shapes measurements Karolina Kluk, kkluk@amu.edu.pl Instytut Akustyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Institute

Bardziej szczegółowo

Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp

Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp PRACE Śpiewak P, ORYGINALNE Adamek J. Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp 157 Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp Hearing threshold testing using ASSR CE-Chirp Przemysław Śpiewak,

Bardziej szczegółowo

Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: pacjenci z częściową głuchotą

Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: pacjenci z częściową głuchotą Otorynolaryngologia Piłka E i wsp. Detekcja 2010, emisji 9(4): otoakustycznych 187-194 w paśmie 500 Hz: pacjenci z częściową głuchotą 187 Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: pacjenci z częściową

Bardziej szczegółowo

Implanty pniowe u pacjentów z NF-2 w praktyce klinicznej

Implanty pniowe u pacjentów z NF-2 w praktyce klinicznej Implanty pniowe u pacjentów z NF-2 w praktyce klinicznej Lidia Mikołajewska, Kazimierz Niemczyk, Andrzej Marchel, Agnieszka Pastuszka Katedra i Klinika Otolaryngologii Katedra i Klinika Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe!

Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe! Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe! Platforma Badań Zmysłów jest sprawdzonym urządzeniem przeznaczonym do przesiewowego badania słuchu, wzroku oraz mowy. Przez kilka lat funkcjonowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Przetwarzania Sygnałów

Podstawy Przetwarzania Sygnałów Adam Szulc 188250 grupa: pon TN 17:05 Podstawy Przetwarzania Sygnałów Sprawozdanie 6: Filtracja sygnałów. Filtry FIT o skończonej odpowiedzi impulsowej. 1. Cel ćwiczenia. 1) Przeprowadzenie filtracji trzech

Bardziej szczegółowo

Neuromodulacja akustyczna CR

Neuromodulacja akustyczna CR Neuromodulacja akustyczna CR W redukcji szumu usznego powstałego wskutek hiperaktywności włókien horyzontalnych neuronów kory słuchowej. Neurologia akustyczna CR jest wykorzystywana w naszej klinice do

Bardziej szczegółowo

Implanty słuchowe jako nowoczesna metoda leczenia niedosłuchu

Implanty słuchowe jako nowoczesna metoda leczenia niedosłuchu Implanty słuchowe jako nowoczesna metoda leczenia niedosłuchu Andrzej Molisz, Janusz Siebert Katedra Medycyny Rodzinnej Gdański Uniwersytet Medyczny VI Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Poznawcze znaczenie dźwięku

Poznawcze znaczenie dźwięku Poznawcze znaczenie dźwięku Justyna Maculewicz Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kognitywistyka (IV rok) akustyka (II rok) e-mail: justynamaculewicz@gmail.com Klasyczne ujęcie słyszenia jako percepcji zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do

Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do ponad 10 Pa) wygodniej jest mierzone ciśnienie akustyczne

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Kowalski, CIOP-PIB Wprowadzenie

dr inż. Piotr Kowalski, CIOP-PIB Wprowadzenie PRACOW NIA DRGAŃ M ECH ANICZ NY CH Wyniki badań pilotażowych wybranych funkcji fizjologicznych i psychomotorycznych pracownika poddanego ekspozycji na niskoczęstotliwościowe drgania o działaniu ogólnym

Bardziej szczegółowo

J.Rostkowska, A. Geremek-Samsonowicz, H. Skarżyński

J.Rostkowska, A. Geremek-Samsonowicz, H. Skarżyński J.Rostkowska, A. Geremek-Samsonowicz, H. Skarżyński Niedosłuch w grupie 65+ 75% osób po 70 roku życia ma różne problemy związane ze słuchem. (Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Instytutu Fizjologii i

Bardziej szczegółowo

Percepcja dźwięku. Narząd słuchu

Percepcja dźwięku. Narząd słuchu Percepcja dźwięku Narząd słuchu 1 Narząd słuchu Ucho zewnętrzne składa się z małżowiny i kanału usznego, zakończone błoną bębenkową, doprowadza dźwięk do ucha środkowego poprzez drgania błony bębenkowej;

Bardziej szczegółowo

System diagnostyki słuchu

System diagnostyki słuchu System diagnostyki słuchu Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl 1. Wprowadzenie Celem opracowanej aplikacji jest umożliwienie przeprowadzenie podstawowych testów słuchu,

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kochanek l,2, Henryk Skarżyński l, Grzegorz Janczewskj2, Antoni Grzanka 3, Adam Piłka l,2

Krzysztof Kochanek l,2, Henryk Skarżyński l, Grzegorz Janczewskj2, Antoni Grzanka 3, Adam Piłka l,2 r Audiofonologia Tom XX 2001 Krzysztof Kochanek l,2, Henryk Skarżyński l, Grzegorz Janczewskj2, Antoni Grzanka 3, Adam Piłka l,2 l Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2 Katedra i Klin ika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Grupa: wtorek 18:3 Tomasz Niedziela I. CZĘŚĆ ĆWICZENIA 1. Cel i przebieg ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kochaneki, 2, Adam Piłka l, 2, Henryk Skarżyński l, Ewa Orkan-Lęcka 2

Krzysztof Kochaneki, 2, Adam Piłka l, 2, Henryk Skarżyński l, Ewa Orkan-Lęcka 2 Audiofonologia Tom XXII 2002 Krzysztof Kochaneki, 2, Adam Piłka l, 2, Henryk Skarżyński l, Ewa Orkan-Lęcka 2 I Instytut Fizjologii i Patologii S łuc hu, Warszawa 2 Akademia Medyczna, Warszawa Wpływ czasu

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

Obiektywne badania słuchu u progu XXI wieku

Obiektywne badania słuchu u progu XXI wieku Problemy teorii i praktyki Problems 01 Theory and Practice Obiektywne badania słuchu u progu XXI wieku Objective testing of hearing at the break of XXI century Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Model predykcyjny rozwoju słuchowego małego dziecka

Model predykcyjny rozwoju słuchowego małego dziecka Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski lek. Jolanta Serafin-Jóźwiak Model predykcyjny rozwoju słuchowego małego dziecka Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Katedra Inżynierii Biomedycznej Dr inż. Wioletta Nowak ĆWICZENIE NR 1 POMIARY AUDIOMETRYCZNE

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUDIOMETRYCZNE

POMIARY AUDIOMETRYCZNE Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Katedra Inżynierii Biomedycznej ĆWICZENIE NR 9 POMIARY AUDIOMETRYCZNE Cel ćwiczenia Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

AUDIOMETRIA ODPOWIEDZI WYWOŁANYCH PNIA MÓZGU U CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES IN SCLEROSIS MULTIPLEX

AUDIOMETRIA ODPOWIEDZI WYWOŁANYCH PNIA MÓZGU U CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES IN SCLEROSIS MULTIPLEX Ann. Acad. Med. Gedan., 2006, 36, 147 159 TOMASZ PRZEWOŹNY, HANNA DRĄCZKOWSKA-WÓJCIK*, WALENTY NYKA*, CZESŁAW STANKIEWICZ, WALDEMAR NAROŻNY, JERZY KUCZKOWSKI AUDIOMETRIA ODPOWIEDZI WYWOŁANYCH PNIA MÓZGU

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego.

Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego. M5 Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego. Zagadnienia: Drgania mechaniczne. Fala mechaniczna powstawanie, mechanizm rozchodzenia się, własności, równanie fali harmonicznej.

Bardziej szczegółowo

Czym jest badanie czynnościowe rezonansu magnetycznego? Oraz jaki ma związek z neuronawigacją?

Czym jest badanie czynnościowe rezonansu magnetycznego? Oraz jaki ma związek z neuronawigacją? Czym jest badanie czynnościowe rezonansu magnetycznego? Oraz jaki ma związek z neuronawigacją? Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej stale podnosi jakość prowadzonego

Bardziej szczegółowo

System automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. I. Opis i testowanie systemu

System automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. I. Opis i testowanie systemu Otorynolaryngologia Trzaskowski B i wsp. 2013, System 12(3): automatycznej 137-147 detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. I. Opis... 137 System automatycznej detekcji słuchowych potencjałów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY BADANIA SŁUCHU. Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

WYBRANE METODY BADANIA SŁUCHU. Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek WYBRANE METODY BADANIA SŁUCHU Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek PRZEGLĄD METOD DIAGNOSTYKI USZKODZEŃ SŁUCHU Metody subiektywne Progowa audiometria tonalna: - wyznaczanie przewodnictwa powietrznego, - wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Dźwięk i słuch. Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu

Dźwięk i słuch. Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu Dźwięk i słuch 1 Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu Broszura ta jest pierwszą z serii broszur firmy WIDEX poświęconych słuchowi oraz tematom z nim związanym. Od fal dźwiękowych do słyszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli. Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ

Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli. Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 1. Wprowadzenie 1.1.Widmo hałasu Płaską falę sinusoidalną można opisać następującym wyrażeniem: p = p 0 sin (2πft + φ) (1)

Bardziej szczegółowo

Ewa Orkan-Lęcka 1, Krzysztof Kochaneki, 2, Grzegorz Janczewski1, Adam Pilka1,2. Wpływ szerokości widma krótkiego tonu na parametry

Ewa Orkan-Lęcka 1, Krzysztof Kochaneki, 2, Grzegorz Janczewski1, Adam Pilka1,2. Wpływ szerokości widma krótkiego tonu na parametry A u d i o fo n o log i a Tom XXII 02 Ewa Orkan-Lęcka 1, Krzysztof Kochaneki, 2, Grzegorz Janczewski1, Adam Pilka1,2 l Akademia Medyczna, Warszawa 2 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa Wpływ

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE / ORIGINALS

PRACE ORYGINALNE / ORIGINALS SUMMARY - Aim: - - /Received: / Guzy nerwu VIII to łagodne guzy, wywodzące się z osłonki mielinowej przedsionkowej części nerwu. Nerw przedsionkowy posiada gałęzie; górną i dolną, które wyznaczają piętra

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości wykorzystania emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci szkolnych w wieku 6-13 lat

Ocena możliwości wykorzystania emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci szkolnych w wieku 6-13 lat Otorynolaryngologia Piłka E i wsp. Ocena możliwości 2012, 11(1): wykorzystania 7-12 emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych słuchu... Ocena możliwości wykorzystania emisji otoakustycznych w badaniach

Bardziej szczegółowo

Zmiany latencji fali V słuchowycb potencjałów

Zmiany latencji fali V słuchowycb potencjałów Audiofonologia Tom XIII 1998 Grażyna Tacikowskal, Krzysztof Kochanek 1,2, Grzegorz Janczewski 2, Henryk Skarżyński 1,2, Adam Pilka 1,2, Jan Zając 1,2, Mirosław Jaśkiewicz 1 I Instytut Fizjologii i Patologii

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY BADANIA S ŁUCHU

WYBRANE METODY BADANIA S ŁUCHU WYBRANE METODY BADANIA SŁUCHU Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU I WZROKU PRZEGLĄD METOD DIAGNOSTYKI USZKODZEŃ SŁUCHU Metody subiektywne Progowa audiometria tonalna: - wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku?

System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku? A n n a D u r k a System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku? Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej II Zakład Anestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Drgania i fale sprężyste. 1/24

Drgania i fale sprężyste. 1/24 Drgania i fale sprężyste. 1/24 Ruch drgający Każdy z tych ruchów: - Zachodzi tam i z powrotem po tym samym torze. - Powtarza się w równych odstępach czasu. 2/24 Ruch drgający W rzeczywistości: - Jest coraz

Bardziej szczegółowo

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne Fale akustyczne Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość ciśnienie atmosferyczne Fale podłużne poprzeczne długość fali λ = v T T = 1/ f okres fali

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII

LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII ĆWICZENIE NR 4 MASKOWANIE TONU TONEM Cel ćwiczenia Wyznaczenie przesunięcia progu słyszenia przy maskowaniu równoczesnym tonu tonem. Układ pomiarowy I. Zadania laboratoryjne:

Bardziej szczegółowo

Obraz kliniczny guzów nerwu VIII w erze nowoczesnych badań diagnostycznych

Obraz kliniczny guzów nerwu VIII w erze nowoczesnych badań diagnostycznych ... I Audiofonologia Tom XIII 1998 Kazimierz Niemczyk l,2, Fran~ois Micheł VaneecIoo 3, Henryk Skarżyński l,2, Paweł Podogrodzki l, Antoni Bruzgiełewicz l I Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w

Bardziej szczegółowo

Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu

Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu Otorynolaryngologia Raj-Koziak D i wsp. Ocena 2011, częstości 10(4): 171-175 występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania... 171 Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci

Bardziej szczegółowo

Zdolności KOMPLEKSOWE ZWINNOŚĆ

Zdolności KOMPLEKSOWE ZWINNOŚĆ Zdolności KOMPLEKSOWE Zwinność i Szybkość ZWINNOŚĆ umożliwia wykonywanie złożonych pod względem koordynacyjnym aktów ruchowych, szybkie przestawianie się z jednych ściśle skoordynowanych ruchów na inne

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Fale dźwiękowe (akustyczne) - podłużne fale mechaniczne rozchodzące się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Zakres słyszalnej częstotliwości f: 20 Hz < f < 20 000

Bardziej szczegółowo

Teorie opisujące naturalne słyszenie przestrzenne

Teorie opisujące naturalne słyszenie przestrzenne Teorie opisujące naturalne słyszenie przestrzenne teoria lokalizacji natężeniowo-czasowej teorie optyczne teorie motoryczne teorie przewodzenia przez kości czaszki teorie błędnikowe teorie wrażeń dotykowych

Bardziej szczegółowo

Otorynolaryngologia Kuźmińska M i wsp. Zastosowanie 2015, 14(3): elektrokochleografii transtympanalnej z zastosowaniem różnej częstości...

Otorynolaryngologia Kuźmińska M i wsp. Zastosowanie 2015, 14(3): elektrokochleografii transtympanalnej z zastosowaniem różnej częstości... Otorynolaryngologia Kuźmińska M i wsp. Zastosowanie 2015, 14(3): 163-171 elektrokochleografii transtympanalnej z zastosowaniem różnej częstości... 163 Zastosowanie elektrokochleografii transtympanalnej

Bardziej szczegółowo

Pozwólmy dzieciom usłyszeć siebie- informator o badaniach przesiewowych słuchu dla rodziców.

Pozwólmy dzieciom usłyszeć siebie- informator o badaniach przesiewowych słuchu dla rodziców. Pozwólmy dzieciom usłyszeć siebie- informator o badaniach przesiewowych słuchu dla rodziców. Proces słyszenia i rozumienia mowy jest zjawiskiem bardzo złożonym. Na jego jakość wpływa nie tylko prawidłowo

Bardziej szczegółowo

A~~I~f~~~l~UlA 2004, 26

A~~I~f~~~l~UlA 2004, 26 A~~I~f~~~l~UlA 2004, 26 Problemy teorii i praktyki Problems of theory and practice Częstość nieprawidłowych odpowiedzi ABR dla trzasku krótkich tonów u pacjentów z cukrzycą insulinozależną Occurence ot

Bardziej szczegółowo

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa,

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, Poziom dźwięku Decybel (db) jest jednostką poziomu; Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, co obejmuje 8 rzędów wielkości

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Strzembosz 1, J acek Smurzyński2, Rudolf ProbsF, Dobieslaw lrcha3, Krzysztof Kochanek 1,4, Adam Piłka l

Agnieszka Strzembosz 1, J acek Smurzyński2, Rudolf ProbsF, Dobieslaw lrcha3, Krzysztof Kochanek 1,4, Adam Piłka l Audiofonologia Tom XIX 2001 Agnieszka Strzembosz 1, J acek Smurzyński2, Rudolf ProbsF, Dobieslaw lrcha3, Krzysztof Kochanek 1,4, Adam Piłka l l Katedra i Klinika Otolaryngologii, Akademia Medyczna, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Neuropatia słuchowa i jej wpływ na rozwój mowy dziecka

Neuropatia słuchowa i jej wpływ na rozwój mowy dziecka Katarzyna Nowak Neuropatia słuchowa i jej wpływ na rozwój mowy dziecka WSTĘP Cechą charakterystyczną ludzi jest sposób językowego porozumiewania. Za pomocą języka ludzie nie tylko komunikują się wzajemnie,

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 11. Fale mechaniczne Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html FALA Falą nazywamy każde rozprzestrzeniające

Bardziej szczegółowo

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski Fale dźwiękowe Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski Podstawowe cechy dźwięku Ze wzrostem częstotliwości rośnie wysokość dźwięku Dźwięk o barwie złożonej składa się

Bardziej szczegółowo

Kompresja dźwięku w standardzie MPEG-1

Kompresja dźwięku w standardzie MPEG-1 mgr inż. Grzegorz Kraszewski SYSTEMY MULTIMEDIALNE wykład 7, strona 1. Kompresja dźwięku w standardzie MPEG-1 Ogólne założenia kompresji stratnej Zjawisko maskowania psychoakustycznego Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Śródoperacyjna rejestracja elektrycznie wywołanych

Śródoperacyjna rejestracja elektrycznie wywołanych Audiofonolog i a Tom X 1998 Henryk Skarżyńskil, Lech Śliwal, Wafaa Shehata-Dieler2, Artur Lorensl, Adam Walkowiak l l nstytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2 Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Jak pracują systemy implantów ślimakowych?

Jak pracują systemy implantów ślimakowych? 56 Jak funkcjonują implanty ślimakowe i implanty... Jak pracują systemy implantów ślimakowych? Systemy implantów ślimakowych są to techniczne protezy słuchu, które mogą w znacznym stopniu zastąpić brakującą

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Torunia

Mapa akustyczna Torunia Mapa akustyczna Torunia Informacje podstawowe Mapa akustyczna Słownik terminów Kontakt Przejdź do mapy» Słownik terminów specjalistycznych Hałas Hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe

Bardziej szczegółowo

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom?

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom? 1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom? 2. Ciało wykonujące drgania harmoniczne o amplitudzie

Bardziej szczegółowo

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość dr inż. Romuald Kędzierski Czym jest dźwięk? Jest to wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku

Bardziej szczegółowo

A3 : Wzmacniacze operacyjne w układach liniowych

A3 : Wzmacniacze operacyjne w układach liniowych A3 : Wzmacniacze operacyjne w układach liniowych Jacek Grela, Radosław Strzałka 2 kwietnia 29 1 Wstęp 1.1 Wzory Poniżej zamieszczamy podstawowe wzory i definicje, których używaliśmy w obliczeniach: 1.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY

WZMACNIACZ OPERACYJNY 1. OPIS WKŁADKI DA 01A WZMACNIACZ OPERACYJNY Wkładka DA01A zawiera wzmacniacz operacyjny A 71 oraz zestaw zacisków, które umożliwiają dołączenie elementów zewnętrznych: rezystorów, kondensatorów i zwór.

Bardziej szczegółowo

Ocena skutecznoœci ochrony s³uchu przez nauszniki przeciwha³asowe metod¹ s³uchowych potencja³ów wywo³anych pnia mózgu (ABR)

Ocena skutecznoœci ochrony s³uchu przez nauszniki przeciwha³asowe metod¹ s³uchowych potencja³ów wywo³anych pnia mózgu (ABR) art9 - Kochanek Ocena.qxp 27-11-25 18:18 Page 41 26, 29 Problemy teorii i praktyki Problems of theory and practice Ocena skutecznoœci ochrony s³uchu przez nauszniki przeciwha³asowe metod¹ s³uchowych potencja³ów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metodyki pomiarów audiometrycznych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i Wrocław kwiecień 21 4SOUND Parametry akustyczne 4SOUND ul Klecińska 123 54-413 Wrocław info@4soundpl www4soundpl l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i tel +48 53 127 733 lub 71 79 85 746 NIP: 811-155-48-81

Bardziej szczegółowo

Asymetria funkcjonalna mózgu w badaniach inteligencji i procesów poznawczych dzieci i młodzieży z niedosłuchem.

Asymetria funkcjonalna mózgu w badaniach inteligencji i procesów poznawczych dzieci i młodzieży z niedosłuchem. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Grażyna Gwizda Asymetria funkcjonalna mózgu w badaniach inteligencji i procesów poznawczych dzieci i młodzieży z niedosłuchem. Streszczenie rozprawy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera Jucatan, Mexico, February 005 W-10 (Jaroszewicz) 14 slajdów Podstawy Akustyki Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: prędkość grupowa, dyspersja fal, superpozycja Fouriera, paczka

Bardziej szczegółowo

Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej.

Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej. 1. Uproszczony schemat bezstratnej (R = 0) linii przesyłowej sygnałów cyfrowych. Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: odbicie fali na końcu linii; tłumienie fali; zniekształcenie fali;

Bardziej szczegółowo

Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów

Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów Układy akwizycji danych Komparatory napięcia Przykłady układów Komparatory napięcia 2 Po co komparator napięcia? 3 Po co komparator napięcia? Układy pomiarowe, automatyki 3 Po co komparator napięcia? Układy

Bardziej szczegółowo

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OBSERWACJA ZJAWISKA DUDNIEŃ FAL AKUSTYCZNYCH

TEMAT: OBSERWACJA ZJAWISKA DUDNIEŃ FAL AKUSTYCZNYCH TEMAT: OBSERWACJA ZJAWISKA DUDNIEŃ FAL AKUSTYCZNYCH Autor: Tomasz Kocur Podstawa programowa, III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka audiologiczna

Diagnostyka audiologiczna SYLLABUS + PROGRAM ZAJĘĆ I semestr rok akademicki 2017/2018 A. Ogólny opis : Nazwa pola Nazwa (w języku polskim oraz angielskim) Komentarz Diagnostyka audiologiczna Jednostka oferująca przedmiot Audiology

Bardziej szczegółowo

Zjawisko aliasingu. Filtr antyaliasingowy. Przecieki widma - okna czasowe.

Zjawisko aliasingu. Filtr antyaliasingowy. Przecieki widma - okna czasowe. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Komputerowe wspomaganie eksperymentu Zjawisko aliasingu.. Przecieki widma - okna czasowe. dr inż. Roland PAWLICZEK Zjawisko aliasingu

Bardziej szczegółowo