2019, Número 2
<< Anterior Siguiente >>
Rev Cubana Invest Bioméd 2019; 38 (2)
Respuestas evocadas auditivas obtenidas mediante un estímulo chirp de banda ancha
Alvero GLM, Gaya VJA, Miret FC, Velarde RE, Alvero GLM
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 27
Paginas: 136-152
Archivo PDF: 411.02 Kb.
RESUMEN
Introducción: La estimación de la audición con Potenciales Evocados Auditivos de Tallo Cerebral obtenidos mediante estímulos tipo chirp constituye una alternativa de reciente aplicación. Varios autores han demostrado que, este tipo de estimulación compensa el retardo de la onda sonora en la codificación de frecuencias, generándose Potenciales Evocados Auditivos de Tallo Cerebral con componentes de amplitudes mayores.
Objetivos: Diseñar y generar un estímulo chirp (banda ancha) para implementar en el sistema AUDIX (La Habana, Neuronic SA) y, realizar una serie de controles para evaluar su viabilidad en el registro de Potenciales Evocados Auditivos de Tallo Cerebral en sujetos con audición normal.
Métodos: Las formulaciones que se utilizaron en la generación del estímulo fueron implementadas como una función en Matlab
®, y luego, insertada en el sistema AUDIX con las siguientes especificaciones técnicas, frecuencia de muestreo: 48 kHz, composición de frecuencias (ascendente): 350-11300 Hz, y duración total: 4,95 ms. Se obtuvieron registros de PEATC mediante estímulos chirp y click a un nivel de intensidad fija (60 dB nHL) en 9 sujetos adultos (18 oídos) con audición normal.
Resultados: El estímulo chirp diseñado tuvo un comportamiento funcional similar a lo reportado en la literatura. Cuando se compara con los Potenciales Evocados Auditivos de Tallo Cerebral -click, la onda V de Potenciales Evocados Auditivos de Tallo Cerebral -
chirp mostró valores de amplitud significativamente mayores (relación de amplitud chirp/click: 1,62), con una ganancia promedio de 54% (p < 0,001, n= 18, prueba de rangos de Wilcoxon).
Conclusiones: El estímulo chirp (banda ancha) diseñado resulta más eficiente que el estímulo click para obtener registros de Potenciales Evocados Auditivos de Tallo Cerebral. Con respecto a la amplitud de la onda V, el sistema muestra un funcionamiento lineal (mejor sincronía neural). Este tipo de estimulación pudiera resultar de mucha utilidad en programas de pesquisa auditiva neonatal pues la obtención de una onda V de mayor amplitud permitiría su fácil y rápida detección, y posible automatización.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Jewett DL. Auditory-evoked far fields averaged from scalp of humans. Brain. 1971;94(4):681-96.
Moller AR, Jannetta PJ. Interpretation of brainstem auditory evoked-potentials: results from intracranial recordings in humans. Scan Audiol. 1983;12(2):125-33.
Shore SE, Nuttall AL. High-synchrony cochlear compound action potentials evoked by rising frequency-swept tone bursts. J Acoust Soc Am. 1985;78(4):1286-95.
Dau T, Wegner O, Mellert V, Kollmeier B. Auditory brainstem responses with optimized chirp signals compensating basilar-membrane dispersion. J Acoust Soc Am. 2000;107(3):1530-40.
Fobel O, Dau T. Searching for the optimal stimulus eliciting auditory brainstem responses in humans. J Acoust Soc Am. 2004;116(4):2213-22.
Kristensen SG, Elberling C. Auditory brainstem responses to level-specific chirps in normal-hearing adults. J Am Acad Audiol. 2012;23(9):712-21.
Elberling C, Kristensen SG, Don M. Auditory brainstem responses to chirps delivered by different insert earphones. J Acoust Soc Am. 2012;131(3):2091-100.
Gotsche-Rasmussen K, Poulsen T, Elberling C. Reference hearing threshold levels for chirp signals delivered by an ER-3A insert earphone. Int J Audiol. 2012;51(11):794-9.
Rodrigues GR, Lewis DR. Comparison of click and CE-chirp® stimuli on brainstem auditory evoked potential recording. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2012;17(4):412-6.
Elberling C, Don M. A direct approach for the design of chirp stimuli used for recording of auditory brainstem responses. J Acoust Soc Am. 2010;128(5):2955-64.
Elberling C, Don M. Auditory brainstem responses to a chirp designed from derived-band latencies in normal-hearing subjects. J Acoust Soc Am. 2008;124(5):3022-37.
Junius D, Dau T. Influence of cochlear traveling wave and neural adaptation on auditory brainstem responses. Hear Res. 2005;205(1-2):53-67.
Wegner O, Dau T. Frequency specificity of chirp-evoked auditory brainstem responses. J Acoust Soc Am. 2002;111(3):1318-29.
Uppenkamp S, Fobel S, Patterson RD. The effects of temporal asymmetry on the detection and perception of short chirps. Hear Res. 2001;158(1-2):71-83.
Cobb KM, Stuart A. Neonate auditory brainstem responses to CE-Chirp and CE-Chirp octave band stimuli I: vs. click and tone burst stimuli. Ear Hear. 2016;37(6):710-23.
Cobb KM, Stuart A. Neonate auditory brainstem responses to CE-Chirp and CE-Chirp octave band stimuli II: vs. adult auditory brainstem responses. Ear Hear. 2016;37(6):724-43.
Cobb KM, Stuart A. Auditory brainstem response thresholds to air- and bone-conducted CE-Chirps in neonates and adults. J Speech Lang Hear Res. 2016;59(4):853-9.
Venail F, Artaud JP, Blanchet C, Uziel A, Mondain M. Refining the audiological assessment in children using narrow-band CE-Chirp-evoked auditory steady state responses. Int J Audiol. 2015;54(2):106-13.
Bargen GA. Chirp-evoked auditory brainstem response in children: a review. Am J Audiol. 2015;24(4):573-83.
Xu Z, Cheng W, Yao Z. Prediction of frequency-specific hearing threshold using chirp auditory brainstem response in infants with hearing losses. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(5):812-6.
Seidel DU, Flemming TA, Park JJ, Remmert S. Hearing threshold estimation by auditory steady-state responses with narrow-band chirps and adaptive stimulus patterns: implementation in clinical routine. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015;272(1):51-9.
Maloff ES, Hood LJ. A comparison of auditory brainstem responses elicited by clicks and chirp stimuli in adults with normal hearing and sensory hearing loss. Ear Hear. 2014;35(2):271-82.
Schmidt CM, Huebner JR, Deuster D, Zehnhoff-Dinnesen AA, Knief A. A positive wave at 8 ms (P8) and modified auditory brainstem responses measurement in auditory neuropathy spectrum disorder. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012;76(5):636-41.
Cebulla M, Lurz H, Shehata-Dieler W. Evaluation of waveform, latency and amplitude values of chirp ABR in newborns. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(4):631-6.
Goncalvez M, Argolo T, Freixo I, Nobrega M, Lewis D. Automated auditory brainstem responses with CE-Chirp at different intensity levels. Audiol Com Res. 2014;19(2):117-23.
Muhler R, Rahne T, Verhey JL. Auditory brainstem responses to broad-band chirps: amplitude growth functions in sedated and anaesthetized infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013;72(1):49-53.
Cebulla M, Shehata-Dieler W. ABR-based newborn hearing screening with MB11 BERAphone® using an optimized chirp for acoustical stimulation. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012;76(4):536-43.