Вышедшие номера
Математическая модель определения минимального тока стимуляции по данным телеметрии нервного ответа в системах кохлеарной имплантации
Мельников Н.С.1, Маляр Л.В.2, Костевич И.В.2, Козлов А.Г.3
1Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия
2Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства, Санкт-Петербург, Россия
3Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Email: niklas89@list.ru, malyar-larisa@rambler.ru, igor-doc.ne@mail.ru, agk252@mail.ru
Поступила в редакцию: 23 сентября 2024 г.
В окончательной редакции: 17 января 2025 г.
Принята к печати: 22 декабря 2024 г.
Выставление онлайн: 24 марта 2025 г.

Представлена разработка альтернативной математической модели, позволяющей на основе экспериментальных данных, полученных в ходе операции кохлеарной имплантации, определять минимальный ток стимуляции, генерирующий электрически вызванный потенциал действия слухового нерва у пользователей систем кохлеарной имплантации со слуховыми имплантами производителя Cochlear. В основу модели положена аппроксимация степенной функцией, построение касательной к серединной точке, введение поправочных коэффициентов. С помощью автоматизированного алгоритма во время тестирования имплантов определен минимальный "визуальный" ток, который использован в качестве истинного при оценке применимости предложенной авторами модели. Дополнительно рассчитан минимальный ток в рамках модели линейной аппроксимации. Использован метод ранговой корреляции Спирмена, тест Колмогорова-Смирнова для проверки на нормальность распределения полученных данных. Модель может применяться в случае несрабатывания автоматизированного алгоритма как в интра-, так и постоперационных периодах. Ключевые слова: кохлеарная имплантация, искажение сигналов, аппроксимация, экстраполяция, метод ранговой корреляции Спирмена.
  1. R.P. Carlyon, T. Goehring. JARO, 22, 481 (2021). DOI: 10.1007/s10162-021-00811-5
  2. A. Dhanasing, I. Hochmair. Acta Oto-Laringologica, 141, 1 (2021). DOI: 10.1080/00016489.2021.1888193
  3. I. Boisvert, M. Reis, A. Au, R. Cowan, R.C. Dowell. PLoS ONE, 15 (5), 1 (2020). DOI: 10.1371/journal.pone.0232421
  4. World Health Organization. World report on hearing (Geneva, Switzerland, 2021), ISBN 978-92-4-002157-0 (electronic version)
  5. I.T. Brill, T. Stark, L. Wigers, S.M. Brill. Health and quality of life outcomes, 21, Art. Num. 37 (2023). DOI: 10.1186/s12955-023-02118-w
  6. Г.А. Таварткиладзе. Клиническая аудиология (ГЭОТАР-Медиа, М., 2024), т. 3
  7. M. Bayri, A. Chiprut. Auris Nasus Larynx, 47 (6), 950 (2020). DOI: 10.1016/j.anl.2020.05.025
  8. T. Liebscher, J. Hornung, U. Hoppe. In: Sec. Sensory Neuroscience ed. by C. Richard (Frontiers in Human Neuroscience, 2023), DOI: 10.3389/fnhum.2023.1125747
  9. Custom Sound Pro software version 6.3. Cochlear implant reference guide (Cochlear Limited, Sydney, 2020)
  10. S. He, X. Chao, R. Wang, J. Luo, L. Xu, H. Teagle, L. Park, K. Brown, M. Shannon, C. Warner, A. Pellittieri, W. Riggs. Ear Hear, 41 (3), 465 (2020). DOI: 10.1097/AUD.0000000000000782
  11. E.R. Spitzer, M.L. Hughes. J. American Academy of Audiology, 28 (9), 786 (2017). DOI: 10.3766/jaaa.16144 12kjA. Mueller, M.H. Kropp, P. Mir-Salim, A. Aristotelis. Zeitschrift fur Medizinische Physik, 31 (3), 276 (2021). DOI: 10.1016/j.zemedi.2020.07.002
  12. Custom Sound EP software version 6.0. User guide. Cochlear implant reference guide (Cochlear Limited, Sydney, 2020)
  13. L. Mens. Trends in Аmplification, 11 (3), 143 (2007). DOI: 10.1177/1084713807304362
  14. A. Botros, B. Dijk, M. Killian. Artificial Intelligence Medicine, 40 (1), 15 (2007). DOI: 10.1016/j.artmed.2006.06.003

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.