一项针对失聪大鼠的新研究表明,重新启动大脑适应新环境的自然能力,或者神经可塑性可以提高人工耳蜗在恢复听力损失方面的有效性。这项调查可能有助于解释植入物接受者在听力改善方面的巨大差异。
不像助听器那样放大、平衡和锐化传入的声音,人工耳蜗直接向大脑发送代表声音的电信号。
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“大脑的灵活性可能会加速耳蜗植入治疗听力损失后的听力改善。”
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不幸的是,理解这些信号的含义可能需要时间。过去的研究表明,虽然一些人工耳蜗用户在收到设备几小时后就能听懂一些语音,但其他人则需要几个月或几年才能听懂。然而,决定大脑能多快适应植入物的机制尚不清楚。
纽约大学朗格尼健康中心的研究人员对大鼠进行了一项新的调查,评估了刺激蓝斑(哺乳动物脑干深处神经可塑性的主要部位)是否能提高它们学习使用电子设备的速度。
这些发现表明,神经可塑性的差异,特别是在大脑的蓝斑位点等部分,可能有助于解释为什么一些人工耳蜗植入用户比其他人改善得更快。
在早期的调查中,研究小组发现,电刺激啮齿动物的蓝斑可以提高神经可塑性,并改变大脑听觉系统代表声音的方式。
然而,发表在该杂志上的这项新研究自然他是第一个证明刺激这个大脑区域可以加速人工耳蜗植入者的听力的人。
在这项研究中,他们训练听力正常的老鼠在听到特定的声音后按下按钮,如果听到不同的声音就忽略按钮。一旦耳聋,老鼠就无法完成这项任务。然后,他们被植入了人工耳蜗,并被重新训练,以依靠该设备完成同样的挑战。
在研究结果中,该研究显示,随着大鼠学会使用植入物,蓝斑位点的活动发生了巨大变化。起初,当动物听到声音并按下正确的按钮后获得食物时,大脑区域最活跃。
当他们学会将按下按钮与获得奖励联系起来时,活动反而在他们刚刚听到音调时达到顶峰。值得注意的是,这种变化发生得越快,老鼠完成任务的速度就越快。
研究人员下一步计划探索不需要侵入性手术就能刺激人类大脑区域的方法。
(来源:每日
大脑适应听力损失有助于人工耳蜗植入
研究表明,在接受植入物的短短三天内,给予额外刺激的啮齿动物可以有效地完成需要准确听力的任务。相比之下,那些没有接受刺激的人需要长达16天的时间。
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这些发现表明,神经可塑性的差异,特别是在大脑的蓝斑位点等部分,可能有助于解释为什么一些人工耳蜗植入用户比其他人改善得更快。
在早期的调查中,研究小组发现,电刺激啮齿动物的蓝斑可以提高神经可塑性,并改变大脑听觉系统代表声音的方式。
然而,发表在该杂志上的这项新研究自然他是第一个证明刺激这个大脑区域可以加速人工耳蜗植入者的听力的人。
在这项研究中,他们训练听力正常的老鼠在听到特定的声音后按下按钮,如果听到不同的声音就忽略按钮。一旦耳聋,老鼠就无法完成这项任务。然后,他们被植入了人工耳蜗,并被重新训练,以依靠该设备完成同样的挑战。
在研究结果中,该研究显示,随着大鼠学会使用植入物,蓝斑位点的活动发生了巨大变化。起初,当动物听到声音并按下正确的按钮后获得食物时,大脑区域最活跃。
当他们学会将按下按钮与获得奖励联系起来时,活动反而在他们刚刚听到音调时达到顶峰。值得注意的是,这种变化发生得越快,老鼠完成任务的速度就越快。
研究人员下一步计划探索不需要侵入性手术就能刺激人类大脑区域的方法。
(来源:每日
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