Kochleární implantáty, kochleární mechanika, kódování zvuku ve sluchovém nervu = O hlemýžďi, mechano-recepci a o sluchu,

Podobné dokumenty
Zpracování informace neurony ve sluchové dráze

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí

Akustika a biofyzika sluchu Biofyzika

10. PŘEDNÁŠKA 27. dubna 2017 Artefakty v EEG Abnormální EEG abnormality základní aktivity paroxysmální abnormality epileptiformní interiktální

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Zvuková technika. letní semestr 2006/07. Libor Husník. fel.cvut.cz 2115 X37ZVT

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

5-6 Somatosenzitivita, viscerosenzitivita, propriocepce a bolest I

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a akustika. Helena Uhrová

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky

Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení.

Zpracování informace v NS Senzorická fyziologie

Sluch, rovnová ž né u strojí, chémorécéptory

MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. FYZIOLOGIE SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec

Vyšetření sluchu u nejmenších dětí

Senzorická fyziologie

GUI PRO DEMONSTRACI PRINCIPŮ BINAURÁLNÍ LOKALIZACE ZDROJŮ ZVUKU

Úvod do biofyziky receptorů Biofyzika sluchového analyzátoru

Digitální učební materiál

Měření hladiny intenzity a spektrálního složení hluku hlukoměrem

Akustika. Teorie - slyšení

Diagnostika sluchových vad

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém

Variace Smyslová soustava

Model prostorového slyšení

Přednášky z lékařské biofyziky

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016 ISBN

Virtuální elektrody v kochleárních implantátech Nucleus 24

Úvod do biomedicínské informatiky

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz.

Akustické vlnění

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5. Šablona V/2-25

Hluk na pracovišti a jeho následky. MUDr. Beatrica Dlouhá Praha

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

Vyšetření sluchu. Úvod do biomedicínského inženýrství. Michal Huptych. Biomedical Data Processing G r o u p

Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti

IMPLEMENTACE AUTOMATIZOVANÉHO MĚŘENÍ HRTF V MATLABU 2

Vlásková buňka: Mimořádný mechanoreceptor obratlovců ( m) postranní čára vestibulární aparát Cortiho orgán

Detoxikace ucha a sluchu Ing. Vladimír Jelínek

A HYPERMEDIÁLNÍ MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI. Zvuk a jeho nahrávání ZVUK. reakce logaritmická, frekvenčně závislá

Biofyzika Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT PRAHA ZVUK

receptor dostředivá dráha ústředí v centrální nervové soustavě (CNS)

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

Elektrofyziologie - využití při studiu neuronálních mechanizmů paměti a epilepsie

SPEKTRÁLNÍ VLASTNOSTI BAZILÁRNÍ MEMBRÁNY V KOCHLEY VNITŘNÍHO UCHA

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

BERA. Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec. Doc MUDr Mojmír Lejska. CSc.

Hluk je nechtěný zvuk. Hluk je zápach pro uši. Ambrose Bierce

MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE

Objektívne vyšetrovacie metódy zhodnotenie (porovnání metod evokovaných potenciálů)

Konstrukce manekýna hlavy pro studium prostorového slyšení

MODELOVÁNÍ PŘENOSU ZVUKU

SPM od A do Z. pozadí metody SPM. SPM od A do Z. Copyright SPM Instrument

PŘENOS ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ DO VNITŘNÍHO UCHA

Zvuk a jeho vlastnosti

Obrábění robotem se zpětnovazební tuhostí

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Membránový potenciál, zpracování a přenos signálu v excitabilních buňkách

Ucho a sluchová dráha

Elektroencefalografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ vnější vnitřním receptorů smyslový epitel receptor exteroreceptor interoreceptor proprioreceptor visceroreceptory mechanoreceptor

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, FYZIKA. Kapitola 8.: Kmitání Vlnění Akustika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

Multimediální systémy. 08 Zvuk

frekvence f (Hz) perioda T = 1/f (s)

(XXIX.) Vyšetření vzpřímeného postoje

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Základy rádiové navigace

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění

1. Elektrická práce a výkon. 2. Zdroj a šíření zvuku. 3. Odraz světla

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Vlásková buňka: Mimořádný mechanoreceptor obratlovců ( m) postranní čára vestibulární aparát Cortiho orgán

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FÁZOVÉ ZMĚNY ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ A JEJICH PRÁVĚ ROZPOZNATELNÝ ROZDÍL

Receptory. podnět. biologický signál

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

Příručka vznikla v rámci aktivit informační kampaně Evropský týden BOZP 2005 a na základě využití materiálů Brüel & Kjaer Spectris Praha spol. s r.o.

Měření zvuku. Judita Hyklová. První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, Hradec Králové

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE.

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá

Taje lidského sluchu

Druhy smyslového vnímání

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.

MASKOVÁNÍ AKUSTICKÝCH SIGNÁLŮ

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

Elektroencefalografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Šíření a vlastnosti zvuku

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Přednáška č.3. Binaurální slyšení

Zvukové rozhraní. Základní pojmy

Transkript:

Kochleární implantáty, kochleární mechanika, kódování zvuku ve sluchovém nervu = O hlemýžďi, mechano-recepci a o sluchu, Petr Maršálek 1. lékařská fakulta UK Praha, Ústav patologické fyziologie/ FBMI přednáška pro doktorský program ČVUT http://nemo.lf1.cuni.cz/mlab/marsa-fbmi-ftp/ Pokroky-CochlearMech-V1-CZ-2016.PPT/ PDF 1

Část 1) Modality slyšení Modalita = kvalita, může být i objektivní, i subjektivní, snažíme se ji nějak změřit, určit nějakou rozumnou stupnici (příklad: venkovní teplota ve stupních Celsia, objektivní/ časem i subjektivní) 2

Obor řeči a zpěvu Obrázek: Silbernagel a Despopulos, Barevný atlas fyziologie, anglické vydání, respektive převzato ze: Stockhausen a Spiess 3

...převzato ze... Frekvence je na ose x a akustický tlak na ose y, obojí je v logaritmické stupnici. Zelená křivka dole je práh slyšení, červená nahoře je práh bolesti. Modré jsou subjektivně stejné hladiny hlasitosti (to se použije při definici fónu = subjektivní jednotky). Žlutá oblast veprostřed jsou hlasitosti a frekvence u řeči. Šedivou čarou je vytažen tak-zvaný referenční kmitočet. Obor zvuků/ slyšení: frekvence/ výška a hladina/ hlasitost, přidejme 60 ms impuls/ náběh (onset) 4

Prameny: anglický: Kandel, Schwartz a Jessell, opakovaná vydání po r. 2000, český: J. Syka, Vrabec a Voldřich, 1981 Jak jsou modality kódovány na sluchovém nervu?: frekvence: fázový závěs, tonopie, hlasitosti: latence, recruitment, náběh: latence, synchronizace 5

Vnitřní ucho je napojeno na oválné okénko, ve kterém je baze třmínku jako oválný vnitřní bubínek. Vnější, střední a vnitřní ucho...převzato ze... vnější ucho vnitřní ucho střední ucho 6

Skutečné Měřítko? cca1:5..1:10 Toto je nádherný mechanický model sluchových kůstek, vnějšího a vnitřního bubínku, který sestrojil MUDr. ing. L. Poušek v mechanické dílně na FBMI ČVUT kolem r. 2007. Mechanický model středního ucha, (pákový převod vzduch -> voda) 7

Mechanika basilární membrány. Basilární membrána má různá rezonanční místa pro různé frekvence (v Hz na obrázku vlevo). Dolní 3D obrázek ilustruje příklad postupující vlny (f = 500 Hz) a připsány jsou skutečné rozměry....převzato ze... Šířka u base 100 µm Šířka u apexu Délka 500 µm 33 mm Basilární membrána pohled shora a rozvinutá do lichoběžníku kódování zvuku podle frekvence 8

...převzato ze... Na bazilární membráně je Cortiho orgán obrázek: řez Cortiho orgánem V kostěném hlemýždi je uložen blanitý labyrint se třemi schodišti (scalae). Na prostředním schodišti na tuhé basilární membráně je umístěn Cortiho orgán a ven od středu spirálovité šroubovice (zde na řezu kolmo na šroubovici) vlásky vnitřních i vnějších vláskových buněk pohybuje o něco pružnější tektoriální membrána. 10

Kódování zvuku Horní obrázek ukazuje nábor akčních potenciálů a obrázek vlevo ukazuje fázový závěs (synchronizaci), tj. sledování fáze zvuku ve sluchovém nervu, u člověka až do hraniční frekvence 2000 Hz. podle hlasitosti a podle frekvence...převzato z Atlasu 11

...převzato z Atlasů Sluchová dráha její část v mozkovém kmeni Tři poznámky ke stranové symetrii sluchové dráhy: >Na rozdíl od zrakové dráhy, kde se kříží levé a pravé vnější části zrakové scény, sluchová dráha od třetího (prvního binaurálního neuronu) je křížením zálohovaná >Stranově asymetrická jsou řečová centra (to má zřejmě funkční význam) >Porovnání informace zleva a zprava je využito pro prostorové slyšení 12

Vnitřní ucho...z webu... vnitřní ucho obsahuje také rovnovážný systém 13

...folklór, staženo z webu, autor: chase Inner Ear Disorder 14

Část 2) Mechanorecepce, TRP kanály (= transient potential), atd... Receptorová buňka převádějící mechanické energie na elektrické jevy a následně na posloupnosti akčních potenciálů (= spike trains): je vlásková buňka. 15

Model of Mechanoreceptor TRP channel in Drosophila (fruit fly/ octomilka obecná) Leaky Integrator and Spring adaptation current stimulation current Vlastní obrázek/ Matlab voltage 16

Mechanoreceptor current in response to mechanical stimulation A B Rozměry: elektron- mikroskopické,/ mikroskopické,/ mesoskopické [Walker et al, 2000] 17

Most of the molecular structure of mechanically gated ion channels is unknown. Why is it so? Molecular Devices [Gillespie and Walker, 2001] 18 [J.Howard and S.Bechstedt, 2004]

dv τ dt Model: Leaky Integrator (LI), (= RC circuit with threshold) = V + V L V( t+ dt) = 0 for V V TH τ =RC g L =R 1 dv τ g L = gl( V VL ) + I dt h = relaxační proměnná, I = vstupní proud, V = napětí na LI, R a C = Resistence a (C)apacitance Vlastní obrázek/ Matlab 19

Model: Leaky Integrator and V( t+ dt) = 0 for V V Spring Equations dv τ g L = gl( V VL ) gah( V VK ) Np0( x)( V VNa ) + dt p 0 TH dh τ h h SS( V h = + ) dt 1 = 2 E kmrcx 1+ exp kbt 2 d x dx m + γ + kmrcx= 2 dt dt F= 2 F f (L) h SS 1 ( V) = 1 V V 1+ exp Vh h,half,slope Vstup: výchylka x Výstup: napětí V 20 I

Model: Reordered Equations dv τ g L = gl( V VL ) gah( V VK ) Np0( x)( V VNa ) + dt V( t+ dt) = 0 for V V dh τ dt h h = + dx = y dt h ( V SS ) TH dy m = γy k MRCx+ F dt 1. Although leaky integrator and spring equations are linear, threshold, adaptation and mechanoreceptor currents are nonlinear, making the whole DE set nonlinear. 2. Spring equation is rewritten to its normal form to be fed into a custom written fixed step Runge- Kutta numerical DE solver (in Matlab). 21 I

Overview of Parameters Vlastní tabulka/ TeX 22

Leaky Integrator Response to Step Current adaptation current stimulation current Vlastní obrázek/ Matlab voltage 23

Response to Mechanical Stimulus adaptation current displacement velocity voltage Vlastní obrázek/ Matlab 24

Mechanoreceptor Adaptation, Reproduction of Experiments [Walker et al, 2000] τ = 280ms h Vlastní obrázek/ Matlab τ = 50ms h The NOMP-C (= No Mechanoreceptor Potential). In most of these mutants all sensory inputs are altered: adults cannot fly, cannot feed themselves, cannot reproduce and die soon. (Only hetero-zygots reproduce.) 25

Část 3) Kochleární mechanika Kochleární mechanika je aktivní a pasivní pohyb bazilární membrány v odpověď na zvuk. S Camalet, T Duke, F Jülicher, J Prost, Proc Natl Acad Sci USA, 2000 26

Vlastní obrázek/ Matlab Velocity = active and passive 27

Low S.P.L. =sound pressure level, (=hladina hlasitosti) Vlastní obrázek/ Matlab 28

High S.P.L. Vlastní obrázek/ Matlab 29

Numerics Preview Vlastní obrázek/ Matlab 30

Passive (BM) displacement Vlastní obrázek/ Matlab 31

Active (BM) displacement Vlastní obrázek/ Matlab 32

Srovnávací měření mezi různými savci Vlastní tabulka/ TeX 33

Část 4) Jak je vjem zvuku zakódován? (Na úrovni prvního neuronu = sluchového nervu). Zvuk je zakódován do posloupnosti akčních potenciálů ve sluchovém nervu. 34

Tonotopická organizace sluchové dráhy Zde jsou ukázány charakteristické frekvence frekvenčních pásem paralelního zpracování zvuku ve sluchové dráze na příkladě výstupu kochleárního modelu. Na ose x je frekvence zvuku v Hz v logaritmické stupnici a na ose y je zisk v decibelech Jednotlivé křivky ukazují zisk pro jednotlivé neurony, jejichž charakteristická frekvence postupně vzrůstá. Tučně vyznačená úsečka je interval jedné oktávy. Jednotlivé kochleární neurony jsou reprezentovány filtry, zde je ukázáno 13 neuronů s charakteristickými frekvencemi s krokem cca půl oktávy,, tj. 128 Hz, 181 Hz, 256 Hz,..., 8192 Hz Kochleární filtry 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Vlastní obrázek/ Matlab -70 10 1 10 2 10 3 10 4 f Z 35

Kódování zvuku ve sluchovém nervu 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0-0.2-0.4-0.6-0.8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Vlastní obrázek/ Matlab m n a AHP V time [ms] Nízké f. (20-500 Hz): synchronní se zvukem, Vysoké f. (0.5-16 khz): tonotopický kód Výška tónu: tonotopický kód pro vyšší frekvence Hlasitost: recruitment (nábor) akčních potenciálů (Obecně v mozku, zejm. ve smyslových drahách je) většina modalit kódována pomocí: označené linky (= labeled line) 36

Fázový závěs akčních potenciálů Akční potenciály sluchového nervu jsou ve fázi/ ve fázovém závěsu za zvukem Asi vlastní obrázek/? 37

Intervalový histogram sluchového nervu Histogram při stimulaci frekvencí 412 Hz (A) a při stimulaci frekvencí 1 khz (B). [Rose, 1962] [Goldberg a Brown] Historická poznámka: Jay Moshe Goldberg, Paul B. Brown, University of Chicago, 1965 38

Souhrnná odpověď 50 vláken sluchového nervu osa x: čas, osa y: charakteristická frekvence vlákna, osa z: kumulativní histogram akčních potenciálů [Kiang, 1965] 39

Vektorová síla/ cirkulární statistika (definice) Pro fáze: ϕ, ϕ 1 ϕ2,..., n je vektorová síla definována jako: r = 2 ( 1/ n) ( cosϕ ) + ( sinϕi 2 i ) Vlastní obrázek PowerPoint 40

Vektorová síla/ cirkulární statistika (příklad) Vlastní obrázek simulace 41

Psycho-fyzika Stevens (power) law R - (response) subjective intensity S - (stimulus) physical intensity S 0 threshold stimulus intensity A proportionality constant E constant exponent Vlastní obrázek ( ) N R= A S-S0 42

Část 5 (a ta poslední)) Potenciální aplikace. V kochleárním implantátu je zvuk zakódován do posloupnosti elektrických impulsů. 43

Kochleární implantáty a kódování U některých poruch vnitřního ucha, které vedou k těžší ztrátě sluchu, mohou být použity kochleární implantáty, které zčásti nahradí porušenou funkci. Technický design kochleárního implantátu používá modely kódování zvuku, se kterými pracujeme i my....obrázky z webu... 44

Posun stimulů/ akčních potenciálů v čase (timing jitter) [Laback and Majdak, 2008] 45

Jak jsou zakódovány vlastnosti zvuku, Co? a Kde? ve sluchové kůře? [Rauschecker and Tian, 2000] 46

Shrnutí 1) Zvuk rozkmitá bazilární membránu 2) Ve vláskových buňkách jsou mechanicky reaktivní iontové kanály 3) Vláskové buňky generují salvy akčních potenciálů 4) Akční potenciály jsou propagovány po sluchovém nervu 5) Stimulace sluchového nervu vhodnými vzoryposloupnosti impulsů může nahradit funkci porušeného vnitřního ucha (kochley) a navrátit zluchovou funkci 47

Spoluautoři, postgraduální studenti a ti druzí Marsalek P, Lánský P, Proposed mechanisms for coincidence detection in the auditory brainstem, Biological Cybernetics, 92(6), 445-451, 2005. Štroffek J, Kuriščák E, Marsalek P, Highway toll enforcement, Real time classification of motor vehicles, IEEE Veh. Technol. Mag., 5(4), 56-65, 2010. Drápal M, Marsalek P, Stochastic model explains role of excitation and inhibition in binaural sound localization in mammals, Physiol. Res., 60(3), 573-583, 2011. Šanda P, Marsalek P, Stochastic interpolation model of the medial superior olive neural circuit, Brain Research, 1434, 257-265, 2012. Bureš Z, Marsalek P, On the precision of neural computation with interaural level differences in the lateral superior olive, Brain Research, 1536, 16-26, 2013. Bures Z, Marsalek P, Neural coding of monaural and binaural intensity at low stimulus frequencies, BMC Neuroscience,..., proposal of 2014. Toth PG and Marsalek P, Analytical description of coincidence detection synaptic mechanisms in the auditory pathway. Biosystems, 136, 90-98, 2015. Štorek D, Bouše J, Rund F, Marsalek P, Artifact Reduction in Positioning Algorithm Using Differential HRTF. Accepted in: <i>j Audio Eng Soc</i>, 2016. http://nemo.lf1.cuni.cz/mlab/marsa-fbmi-ftp/ Pokroky-CochlearMech-V1-CZ-2016.PPT/ PDF 48

Děkuji za pozornost. 49