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Department of Mechanical Engineering, Brigham Young University
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Murray, P. R., Thomson, S. L. Synthetic, Multi-Layer, Self-Oscillating Vocal Fold Model Fabrication. J. Vis. Exp. (58), e3498, doi:10.3791/3498 (2011).
Suono per la voce umana è prodotta tramite le vibrazioni indotte nel flusso vocale piega. Le corde vocali sono costituiti da diversi strati di tessuto, ognuno con differenti caratteristiche dei materiali 1. Produzione di voce normale si basa su tessuto sano e corde vocali, e si verifica come conseguenza di accoppiamento complesse tra aerodinamica, dinamica strutturale, acustica e fenomeni fisici. Disturbi vocali interessare fino a 7,5 milioni ogni anno negli Stati Uniti da soli 2 e spesso sfociano in finanziaria significativa, sociali e altre qualità della vita di difficoltà. Comprendere la fisica della produzione di voce ha la possibilità di beneficiare in modo significativo la cura voce, compresa la prevenzione clinica, diagnosi e trattamento dei disturbi vocali.
Gli attuali metodi per lo studio di produzione vocale includere nella sperimentazione in vivo utilizzando soggetti umani e animali, nella sperimentazione in vitro utilizzando laringi asportato e modelli sintetici, e il modello computazionaleing. A causa dell'accesso strumento pericoloso e difficile, in esperimenti in vivo sono fortemente limitata. Esperimenti laringe escisse hanno il vantaggio del realismo anatomico e alcuni fisiologici, ma gli studi parametrici che coinvolgono le variabili delle proprietà geometriche e materiali sono limitati. Inoltre, sono in genere solo in grado di vibrare per periodi di tempo relativamente breve (in genere dell'ordine di minuti).
Superare alcune delle limitazioni di esperimenti asportati laringe, sintetici modelli vocali piega stanno emergendo come uno strumento complementare per lo studio di produzione vocale. Modelli sintetici possono essere fabbricati con cambi sistematici geometria e alle proprietà materiali, permettendo per lo studio dell'aerodinamica umani sani e malsani fonatorio, dinamica strutturale, e l'acustica. Ad esempio, essi sono stati utilizzati per studiare sinistra-destra piega vocale asimmetria 3,4, strumento di sviluppo clinico 5, l'aerodinamica della laringe 6-9, vocAl duplice pressione di contatto 10, e l'acustica subglottal 11 (una lista più completa si trova nel Kniesburges et al. 12)
Esistenti sintetico modelli vocali volte, però, sono stati o omogenei (uno strato modelli) o sono stati fabbricati utilizzando due materiali di rigidità diverse (due strati modelli). Questo approccio non permette di rappresentazione del reale struttura multistrato delle corde vocali umane 1 che svolge un ruolo centrale nel governo vocal fold flusso indotta risposta vibratoria. Di conseguenza, uno e due strati di sintesi vocale modelli volte hanno esposto svantaggi 3,6,8 quali pressioni insorgenza superiore a quello che sono tipici di fonazione umana (pressione insorgenza è la pressione del polmone minimo necessario per avviare le vibrazioni), innaturalmente grandi dimensioni inferiori- moto superiore, e la mancanza di un '"onda mucosa" (una verticale che viaggia onda che è caratteristica di sano vibrazione vocale volte).
La sequenza di fabbricazione (vedi fig. 1) consiste nella realizzazione di stampi per vocale strati modello pieghevole, in modo sequenziale fusione strati di silicone, e il montaggio dei modelli per il test. Il modello dispone di quattro strati distinti: corpo, legamento, lamina propria superficiale, e l'epitelio, oltre ad una singola fibra. Uno strato di rinforzo è, per facilitarne il posizionamento preciso dei singoli strati del modello vocale piega. Le definizioni dei parametri geometrici del modello sono mostrati in fig. 2, con i valori dei parametri per il modello corrente indicate nella tabella 1. Nelle sezioni che seguono, i rapporti di silicone diversi di miscelazione sono specificati per i diversi strati, questi producono proprietà dei materiali che sono simili a quelli riportati per i tessuti umani vocale piega al regime di piccole deformazioni 13 (vedi tabella 2).
1. Stampo di fabbricazione e preparazione
2. Casting of ogni strato
3. Preparazione del modello finale per i test
4. Rappresentante Risultati
Dati sulla risposta vibratoria da un modello creato con questo processo di fabbricazione sono i seguenti: questi risultati sono tipici. Con tensione di circa 31 g applicata alle fibre, la pressione insorgenza era di 400 Pa. Con una pressione subglottal del 10% l'insorgenza di sopra della pressione (440 Pa), il modello vibrato a 115 Hz con una portata glottide di 210 ml / s. Questi valori sono in buon accordo con i valori riportati per quelle degli esseri umani (Tabella 3). Utilizzando ad alta velocità videokymography per analizzare il movimento modello ha mostrato evidenza di una differenza di fase tra il superioremargini ° inferiore, cioè, il margine superiore nascosto il margine inferiore durante la fase di apertura del periodo di vibrazione (Fig. 3). Traiettorie estratti da immagini stereo dei punti applicati alle superfici mediale e inferiore del modello vocale volte ha dimostrato che il modello esposto uno alternato convergente-divergente profilo che è tipico della fonazione umana, una mucosa movimento ondulatorio, e un minore inferiore- movimento superiore rispetto ai modelli precedenti (Fig. 4).

Tabella 1. Modello di valori dei parametri geometrici.

Tabella 2. Rapporti di miscela in peso e conseguente modulo di Young delle singole sezioni del modello vocale piega. EF e DS designare silicone a base di Ecoflex e pelle di drago, Rispettivamente 14.

Tabella 3. Confronto tra umani e sintetici vocale risposte volte vibratorio.

Figura 1. Sintetico vocal fold processo di fabbricazione del modello. CAD-derivati modelli solidi (pannello a sinistra) sono utilizzati per creare gli stampi (centrale) per ogni strato. Ogni strato viene poi gettato, a cominciare con il livello di corpo e terminando con lo strato di epitelio (pannello di destra, ad ogni livello "pelati back" per visibilità). Dopo la fabbricazione, i modelli sono montati su lastre acriliche per il test.

Figura 2. Sintetico vocal fold sezione trasversale del modello. Corpo distinte, lamina propria superficiale, Ligstrati Ament, e l'epitelio sono mostrati. Parametri definiscono vocal fold geometria del modello. Questa cifra è in scala di rappresentazione chiara delle definizioni geometriche. Applicazione dei valori dei parametri riportati nella tabella 1 si tradurrà in una forma leggermente diversa rispetto a quanto mostrato qui.

Figura 3. Kymogram ad alta velocità di vibrazione modello. Le stime per la posizione dei margini superiori e inferiori sono mostrati in colori linee tratteggiate. Differenze di fase tra i margini inferiore e superiore sono evidenti.

Figura 4. Profilo di superficie mediale del modello di sintesi vocale piega in una disposizione hemilarynx, catturato in due istanze diverse di tempo mentre vibrante. Marcatori inchiostro sono stati collocati sulla superficie mediale (come shproprio l'immagine a destra), ripreso con due sincronizzato telecamere ad alta velocità, e monitorati nel corso del ciclo vibratorio. Il diagramma a sinistra mostra una glottide convergente durante la fase di apertura e la trama destra mostra una glottide divergente durante la fase di chiusura.
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Questo metodo di fabbricazione di sintesi vocale volte produce modelli modelli che mostrano un comportamento vibratorio simile a quella dei diritti umani corde vocali. Il multistrato risultati concetto in vantaggi significativi rispetto a quello precedente e due strati design modello 3,6,8,15, in termini di pressione e di movimento ridotta insorgenza modello migliorato (convergente-divergente profilo durante l'oscillazione, delle mucose movimento ondulatorio , e ridotto inferiore cilindrata superiore). Il metodo qui presentato è dimostrato su un modello un po 'idealizzato in termini di geometria, ma può essere applicato a modelli con diverse geometrie. Ad esempio, un modello basato su dati di immagini umane geometriche (per esempio, la risonanza magnetica 17, CT) potrebbe essere fabbricati utilizzando questo metodo. Inoltre, questo concetto processo di fabbricazione può trovare applicazione in altri settori di ricerca in cui scorrono le vibrazioni indotte e / o più strati di materiali morbidi sono elementi centrali, ad esempio, le indagini di flusso attraverso i vasi sanguigni, il sonno apnea, e locomozione animale (in particolare nuoto e volo).
Il modello descritto qui ha alcune limitazioni che potrebbero essere temi di ricerca e sviluppo futuri. I materiali sono lineare sforzo-deformazione caratteristiche di risposta, e un miglioramento futuro anticipato comprende l'integrazione di non lineare sforzo-deformazione dei materiali. L'uso del biologico, piuttosto che materiali sintetici in questo processo di fabbricazione è anche possibile. A causa della estrema flessibilità dello strato di lamina propria, il modello è meno robusta rispetto alle precedenti sotto vibrazione a uno e due strati modelli. Tuttavia, mantenere la pressione sotto subglottal circa 1 kPa e, occasionalmente, l'applicazione di talco in polvere per minimizzare aderenza dovrebbe consentire per il modello da utilizzare per la durata dell'ordine di giorni, con minimi cambiamenti nel comportamento del modello, di solito molto superiori a quelle possibili utilizzando laringi escisse.
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Gli autori non hanno nulla da rivelare.
Gli autori ringraziano Grants R03DC8200, R01DC9616 e R01DC5788 dal National Institute on Deafness e altri disturbi della comunicazione per sostenere lo sviluppo del modello sintetico.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
| High Vacuum Grease | Dow Corning | 01018817 | |
| Pol-Ease 2300 | Polytek | Pol-Ease2300-1 | Release agent |
| Smooth-Sil 950 | Smooth-On | Smooth-Sil 950 | Mold making material |
| Vacuum Pump | Edwards Lifesciences | E2M2 | |
| Vacuum Chamber | Kartell | 230 | |
| Pressure Gage | Marsh Bellofram | 11308252A | |
| Straight Razor | Husky | 008-045-HKY | |
| Ecoflex 00-30 | Smooth-On | Ecoflex 00-30 | |
| Silicone Thinner | Smooth-On | Silicone Thinner | |
| Dragon Skin | Smooth-On | Dragon Skin 10 FAST | |
| Thread | Omega Engineering, Inc. | OmegaCrys | Use only clear fibers |
| Silicone Dye | Smooth-On | Silc Pig Black | |
| Silicone Glue | Smooth-On | Sil-Poxy | |
| Talc Powder | Western Family |