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.
- R.P. Carlyon, T. Goehring. JARO, 22, 481 (2021). DOI: 10.1007/s10162-021-00811-5
- A. Dhanasing, I. Hochmair. Acta Oto-Laringologica, 141, 1 (2021). DOI: 10.1080/00016489.2021.1888193
- I. Boisvert, M. Reis, A. Au, R. Cowan, R.C. Dowell. PLoS ONE, 15 (5), 1 (2020). DOI: 10.1371/journal.pone.0232421
- World Health Organization. World report on hearing (Geneva, Switzerland, 2021), ISBN 978-92-4-002157-0 (electronic version)
- 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
- Г.А. Таварткиладзе. Клиническая аудиология (ГЭОТАР-Медиа, М., 2024), т. 3
- M. Bayri, A. Chiprut. Auris Nasus Larynx, 47 (6), 950 (2020). DOI: 10.1016/j.anl.2020.05.025
- 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
- Custom Sound Pro software version 6.3. Cochlear implant reference guide (Cochlear Limited, Sydney, 2020)
- 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
- 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
- Custom Sound EP software version 6.0. User guide. Cochlear implant reference guide (Cochlear Limited, Sydney, 2020)
- L. Mens. Trends in Аmplification, 11 (3), 143 (2007). DOI: 10.1177/1084713807304362
- 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.