يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية

مقالة منهجية

هيمي-سرطانات الإعداد لدراسة الاهتزاز إضعاف صوتي في ثلاثة أبعاد

10.3K مشاهدات

DOI:

10.3791/55303

نوفمبر 25, 2017

في هذه المقالة

ملخص

هذه الورقة بتقديم بروتوكول لإعداد العينات هيمي-الحنجرة تيسير رؤية متعددة الأبعاد لإضعاف صوتي الاهتزاز، من أجل التحقيق في الجوانب الفيزيائية الحيوية المختلفة للإنتاج الصوتي في البشر والثدييات غير البشرية.

الملخص

يتم إنشاء صوت البشر ومعظم الثدييات غير البشرية في الحنجرة من خلال التذبذب مكتفية ذاتيا من طيات صوتي. الوثائق البصرية المباشرة للاهتزاز إضعاف صوتي هو التحدي، لا سيما في الثدييات غير البشرية. وكبديل لذلك، تجارب الحنجرة قصت فرصة للتحقيق في حظيرة صوتي الاهتزاز تحت الظروف الفسيولوجية والبدنية التي تسيطر عليها. ومع ذلك، استخدام الحنجرة الكامل مجرد يوفر طريقة عرض أعلى من طيات صوتي، باستثناء أجزاء حاسمة من بنيات تتأرجح من خلال تفاعلها مع القوى الأيرودينامية والمراقبة. ويمكن التغلب على هذا القيد باستخدام إعداد هيمي-الحنجرة حيث نصف الحنجرة منتصف--ساجيتالي إزالة، توفير متفوقة وطريقة عرض جانبية إضعاف صوتي المتبقية خلال التذبذب مكتفية ذاتيا.

ويرد هنا، دليل خطوة بخطوة لإعداد الهياكل هيمي-سرطانات وعلى تصاعد التشريحية على مقاعد البدلاء المختبر. يتم توثيق phonation المثالية لإعداد هيمي-الحنجرة مع بيانات الفيديو عالية السرعة القبض على اثنين من الكاميرات متزامنة (المشاهدات متفوقة والجانبية) وإظهار الحركة إضعاف صوتي ثلاثي الأبعاد ومجال الاتصال المناظرة متفاوتة الوقت. الوثائق المتعلقة بالإعداد هيمي-الحنجرة في هذا المنشور وسييسر التطبيق والتكرار يمكن الاعتماد عليها في البحوث التجريبية وتوفير صوت العلماء مع القدرة على فهم أفضل للميكانيكا الحيوية للإنتاج الصوتي.

المقدمة

يتم إنشاء صوت عادة بالاهتزاز حنجري النسيج (أساسا طيات صوتي)، الذي يحول تدفق الهواء مطرد، تم توفيره بواسطة الرئتين، إلى سلسلة نبضات تدفق الهواء. الموجي الضغط الصوتي (أي، الصوت الرئيسي) الخارجة من هذا التسلسل من البقول تدفق سمعيا يثير المسالك الصوتية الذي يقوم بتصفية لهم، وهو يشع الصوت الناتجة من الفم و (إلى حد ما) من الآنف1 . تكوين الطيفية للصوت الذي تم إنشاؤه يتأثر إلى حد كبير نوعية الاهتزاز إضعاف صوتي، تحكمها حنجري الميكانيكا الحيوية والتفاعلات مع تدفق الهواء الرغامى2. سواء في سياق بحوث وسريرية، الوثائق وتقييم لإضعاف صوتي الاهتزاز عند وبالتالي الاهتمام قبل كل شيء دراسة الإنتاج الصوتي.

في البشر، ومباشرة التحقيق بالمنظار الحنجرة أثناء الإنتاج السليم في فيفو يمثل تحديا، ومن المستحيل تقريبا في الثدييات نونومان، نظراً للوسائل التكنولوجية الحالية. ولذا، ومن أجل ضمان التحكم بعناية المادية و/أو الفيزيولوجية التجريبية شروط الحدود، استخدام3،لارينجيس قصت4 في كثير من الحالات استبدال كافية للتحقيق في الحية صوت آليات الإنتاج.

اهتزاز إضعاف صوتي هو ظاهرة معقدة ثلاثية الأبعاد5. في حين أن أساليب التحقيق التقليدية مثل التنظير حنجري (في فيفو) أو مستحضرات الحنجرة قصت توفر عادة سوى رؤية متفوقة من الطيات الصوتية تهتز6، أنها لا تسمح بتحليل ثلاثي الأبعاد الكاملة الحركة إضعاف صوتي. على وجه الخصوص، في رأي أعلى الهوامش (والذيلية) أقل من طيات صوتي غير مرئية خلال جزء كبير من دورة اهتزازي. هذا سبب تأخير المرحلة بين أدنى (والذيلية) والحافة (الجمجمة) متفوقة من طيات صوتي، ظاهرة التي تعتبر عادة خلال إضعاف صوتي التذبذب5. كما يندر وجود أدلة تجريبية مباشرة للنسخ الاحتياطي للنتائج التي توصل إليها من النماذج الرياضية والبدنية، المعرفة بالهندسة واقتراح بصوتي أقل إضعاف حافة7، ومن ثم هندسة8،سوبجلوتال قناة9 , 10 أمر حاسم لتحسين فهم التفاعل بين تدفق الهواء حنجري، إضعاف صوتي الأنسجة، والناتجة عن القوى والضغوط11،12. جانب آخر من الاهتزاز إضعاف صوتي مخفي من العرض متفوقة العرفي هو العمق الرأسي (كيودو الجمجمة) للاتصال بين طيات صوتي اثنين. تتصل بعمق الاتصال الرأسي العمودي سمك طيات صوتي، ومؤشر محتمل للسجل الصوتية المستخدمة في الغناء ("الصدر" في مقابل "falsetto" السجل)13،14.

وللتغلب على أوجه قصور الاستعدادات التقليدية الحنجرة قصت (كامل)، إعداد ما يسمى هيمي-الحنجرة يمكن استخدامها، حيث نصف الحنجرة إزالة، ومن ثم تسهيل عملية تقييم خصائص الاهتزازي المتبقية صوتي من حظيرة في ثلاثة أبعاد. من المستغرب، منذ الأخذ بهذه الإعداد في الستينات15 والتحقق من صحة أولية لهذا المفهوم في عام 199316، لا العديد من المختبرات قد أجرى تجارب مع هذا يبشر بالخير النهج التجريبي17،18 ،19،،من2021،،من2223. ويمكن إيجاد تفسيراً لهذا في الصعوبات التي تواجه إنشاء إعداد الحنجرة هيمي قابلة للحياة. بينما يتم إعداد التقليدية الحنجرة (كامل) قصت موثقة توثيقاً جيدا4، لم تتوفر أية تعليمات متعمقة مثل هذه لإنشاء إعداد هيمي-الحنجرة. ولذلك هو الغرض من هذه الورقة تقديم برنامج تعليمي لإنشاء إعداد الحنجرة هيمي استنساخه بشكل موثوق، تكملها النتائج التجريبية من العينات الغزال الأحمر.

إعداد هيمي-الحنجرة بمشاركة العديد من الميزات مع إعداد الحنجرة قصت "تقليدية"، مثل معدات القياس، عالية السرعة أو أخرى تكنولوجيا التصوير لتوثيق الاهتزازات هياكل حنجري كافياً خلال جيل سليم، أو مناسبة العرض من الهواء الساخن، هوميديفيد. هذه الاعتبارات الإعداد العامة موصوفة بالتفصيل في كتاب فصل4 وتقرير تقني من المركز الوطني للصوت والكلام24. تكرار هذه التعليمات ستكون خارج نطاق هذه المخطوطة. وترد هنا، فقط توجيهات متخصصة لتوليد إعداد هيمي-الحنجرة.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

البروتوكول

العينات الحيوانية تحليله في هذه الورقة يعاملون وفقا للمتطلبات الأخلاقية القياسية في جامعة بالاتسكي في أولوموك، الجمهورية التشيكية. أنها تنبع من دير الأحمر الذين يعيشون بعنف في الغابات، والتي كانت تبحث عن طريق "دائرة الغابات الجيش التشيكية" خلال موسم صيد عادية.

1-إعداد العينة هيمي-الحنجرة

ملاحظة: فقط عينات معدّة بشكل صحيح يجب استخدام، كما هو مبين في4 . سريعة تجميد الحنجرة25 فورا بعد الختان والتخزين في-80 درجة مئوية يقلل من احتمالات تدهور الأنسجة وتغيير خصائص النشاط الحيوي، ويتيح إجراء التجارب في أي وقت مناسب.

  1. إزالة الجليد الحنجرة
    1. إدراج الحنجرة المجمدة في كيسين اﻷوتوكﻻف أو أي أكياس بلاستيكية أخرى مع الختم للماء. ختم في الأكياس ووضعها في حمام مياه ساخنة إلى 30 درجة مئوية حتى الحنجرة هو مطلق تماما. المدة المطلوبة تتراوح بين بضع ساعات إلى أكثر من يوم، تبعاً لحجم الحنجرة ودرجة حرارة التجميد.
  2. تنظيف الحنجرة
    1. بعد هو مطلق الحنجرة، إزالته من الكيس وتنظيفه جيدا مع المحلول الملحي (0.9% كلوريد الصوديوم).
    2. بعناية إزالة الأنسجة الزائدة حسب الاقتضاء (عضلات الرقبة أي الخارجي، اللاوي العظام إلخ) دون إلحاق أضرار الهياكل الرئيسية للحنجرة، وتقصير القصبة الهوائية لمدة كافية لتركيب الحنجرة على أنبوب إمداد جوي (عادة ca. 4-5 سم).
    3. فحص حنجري النسيج للشذوذ الأنسجة المحتملة، مثل الجروح أو التشوهات العضوية أو الشقوق التي يحتمل أن تحدث من عملية التجميد، الذي يمكن أن يجعل الحنجرة غير صالحة للتجربة.
  3. التعرض الغضاريف cricoid والغدة الدرقية
    1. قم بإزالة أجزاء من الأنسجة العضلية حنجري الخارجية حول غضروف الغدة الدرقية وكريكويد باستخدام مشرط، وبالتالي تعريض غضاريف استعدادا للقطع منتصف السهمي خلق هيمي-الحنجرة. ويرد في الشكل 1A و 1Bهذه المرحلة إعداد.
  4. منتصف السهمي قطع طريق غضروف الغدة الدرقية
    1. قم قص رأسي أولية من خلال الجزء الأمامي من غضروف الغدة الدرقية.
    2. مكان قطع أكثر قليلاً على الجانب الذي على وشك إزالة، من أجل عدم الأضرار حظيرة الصوتية التي يجب أن يظل الحفاظ عليها بعناية. إذا كان ذلك ممكناً، استخدام مشرط للقطع. إذا كان هو المتحجرة الغضروف، استخدام منشار صغير.
  5. قطع الغضاريف cricoid
    1. يؤدي القص عمودياً (إينفيريورلي) من بين الغضاريف طرجهالي ثم عبر الغضاريف cricoid إلى مستوى أفقي تقريبا من درجة أدنى من الغدة الدرقية.
  6. إزالة حظيرة صوتي واحد، إنشاء شق على شكل L في الحنجرة
    1. جعل أفقي قطع ابتداء من نهاية أقل شأنا من قطع العمودي تم إجراؤه من قبل في الغضاريف cricoid، ويؤدي خفض جديد نحو الشق الغدة الدرقية أقل شأنا. أمثال الأسفل إلى جانب الحنجرة التي سوف يتم إزالتها.
    2. جعل رأسي قطع طريق الأنسجة اللينة على الجانب الداخلي من غضروف الغدة الدرقية--كن حذراً حين يؤدي خفض ما بين المرفق الأمامي من طيات صوتي إلى غضروف الغدة الدرقية، وبالتالي تجنب الضرر إلى حظيرة صوتي.
  7. صقل هذا الخفض من خلال غضروف الغدة الدرقية
    1. استخدام مشرط أو شاهد، أو ملف، بغية تطبيق خفض دقة على التوالي في غضروف الغدة الدرقية، والحصول على أقرب ما يمكن من الجزء الأمامي من حظيرة صوتي التفتيش سابقا.
    2. إزالة جزء صغير من غضروف الغدة الدرقية الخلفي أيضا، من أجل إفساح المجال لإدراج الشق أدوكتينج أريتينويد إضعاف الغضروف، ومن ثم صوتي (انظر أدناه). ويرد في الشكل 1 ود 1هذه المرحلة إعداد.
      ملاحظة: اعتماداً على السؤال البحثي، قد تحتاج معرض كامل من حظيرة صوتي كامل لتمكين صورتها من فوق. وفي هذه حالة، يجب إزالة الهياكل فوق إضعاف صوتي (صحيح) (أي البطين أو الدهليزية إضعاف، حسب الاقتضاء ونظرا لتشريح العينة). في بعض عينات الأنسجة اللينة الداخلية حنجري أعلاه طيات صوتي قد يفقد صلته غضروف الغدة الدرقية ويتداخل مع إضعاف صوتي أثناء الاهتزاز، يحتمل أن تسبب زائفة أنماط متذبذبة (معظمها غير النظامية). وفي هذه حالة إزالة حذراً من أن النسيج لا مفر منه.

figure-protocol-1
الشكل 1 : إعداد هيمي-الحنجرة وتصاعد. (أ) والعينة (ب) تنظف الحنجرة، وعرض وسطى والخلفي، قبل إزالة إضعاف صوتي الأيسر؛ (ج) و (د) استعداد هيمي-الحنجرة مع شق على شكل L (يسار إضعاف صوتي إزالتها)، الآنسي والعرض الخلفي. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

2-تجربة هيمي-الحنجرة

  1. إعداد سرطانات هيمي
    1. استخدام أنبوب إمداد الهواء الذي يسلم هوميديفيد وحرارة الهواء في الحنجرة.
    2. بناء اثنين مرتبة عمودياً لوحات شفافة كبديل لإزالة أجزاء الحنجرة.
    3. استخدام شوكات 4 لزيادة استقرار الحنجرة وإنشاء تكوين الحنجرة بريفوناتوري مناسبة قبل أدوكتينج إضعاف صوتي المتبقية إلى اللوحة الزجاجية العمودي (انظر الشكل 2 أ).
      ملاحظة: من الناحية النظرية، طيات صوتي قد أيضا يكون أدوكتيد بخيوط والأوزان على نظام رافعة بكرة 26 . ومع ذلك، هذا نهج، لمعرفة أفضل لهؤلاء المؤلفين، لم تم سعت لإعداد هيميلارينكس.

figure-protocol-2

الشكل 2 : إعداد هيمي-الحنجرة. (أ) دعم الهياكل: الهواء أنابيب الإمداد، ترتيب لوحة زجاج على شكل L، شوكات محزن. (ب) شنت إعداد هيمي-الحنجرة مع شوكات محزن. (ج) وينظر إلى مقربة (د) هيمي-الحنجرة-إعداد ومن الجانب ومن الأعلى، على التوالي. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

  1. تصاعد هيمي-الحنجرة
    1. تغطية أنبوب الإمداد الجوي مع بدلة مثبت كريم وجبل الحنجرة باستخدام الجزء المتبقي من القصبة الهوائية. كريم مثبت يعمل مادة لاصقة ويسد الثغرات المحتملة، وبالتالي خلق ختم الغلق.
    2. ربط القصبة الهوائية مع شد حزام أو المشبك خرطوم من بلاستيك.
    3. كما تغطي حواف القطع من خلال غضروف الغدة الدرقية مع مثبت كريم، مع تجنب انتشار كريم مثبت في حظيرة صوتي أو الأنسجة الرخوة حنجري الداخلية.
    4. قم بإرفاق لوحات شفافة.
  2. استقرار غضروف الغدة الدرقية، ستوضع من حظيرة صوتي باستخدام شوكات
    1. استخدام شوكات في adduct حظيرة صوتي إلى اللوحة واستقرار غضروف الغدة الدرقية.
    2. بعد أن وضعت كريم مثبت، تطبيق تدفق الهواء من أجل إقامة حظيرة صوتي التذبذب والتحقق من وجود تسرب ممكن بين نصفي-الحنجرة وألواح الزجاج.
    3. إغلاق الثغرات التي تحدث في نهاية المطاف عن طريق إضافة المزيد من كريم مثبت.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

النتائج

الرسوم التوضيحية وإعداد هيمي-الحنجرة وما تصاعد على أنبوب الإمداد الجوي، المشار إليها في القسم السابق، ترد في الشكل 1 و الشكل 2، على التوالي.

وثائق اهتزاز إضعاف صوتي من زوايا الكاميرا اثنين

الناجمة عن تدفق الهواء التذبذب مكتفية ذاتيا من حظيرة صوتي الحنجرة هيمي تم توثيقها من الأعلى ومن الجانب مع...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المناقشة

إعداد هيمي-الحنجرة تتشاطر مزايا برنامج الإعداد "التقليدية" الحنجرة قصت (كامل): يمكن في مثل هذا نهج تجريبي، شروط الحدود المادية والفسيولوجية والمعلمات (مثل الضغط سوبجلوتال أو استطالة إضعاف صوتي) تسيطر جيدا إلى حد ما. سلوك هيميلارينكس مثلى لمن الحنجرة الكامل مع الكمال الوحشي التماثل، بالاستثناء تلك المقادير من بعض المعلمات (مثلاً.، معدل تدفق الهواء، وضغط الصوت) وتخفض بمقدار 50% تقريبا، ومع ذلك لا يزال يجري داخل 16من نطاقات واقعية. أما العيب الرئيسي للنهج الحنجرة قصت كاملة، أي.، هو ...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

الإفصاحات

الكتاب ليس لها علاقة بالكشف عن.

شكر وتقدير

وأيد هذا العمل بمنحه إلى جانب الأكاديمية النمساوية للعلوم (الكومنولث)، مشروع الوكالة التكنولوجيا في الجمهورية التشيكية لا. TA04010877 (الكومنولث، VH و JGS)، ومؤسسة العلوم التشيكية (جاكر) المشروع لا GA16 01246S (إلى JGS). ونحن نشكر W. تيكومسيه فيتش لاقتراحه استخدام كريم مثبت أسنان، وجي. ص ليسكا من "دائرة الغابات الجيش التشيكية" لمساعدته في الحصول على لارينجيس قصت الغزلان.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المواد

قائمة المواد المستخدمة في هذه المقالة
الاسمالشركةرقم فهرسيالتعليقات
شفرات جراحيةجراحجاي جراحية المحدودة ، نيودلهي ، الهند
المنشار اليدوي (لوكس ، طول 150 مم)لوكس ، Wermelskirchen ، ألمانيا
ميزان الحرارةTesto 922Testo Ltd. ، هامبشاير ، مسبار من النوع K في المملكة المتحدة، درجة حرارة التشغيل -20 إلى +50 درجة ؛ أكياس
الأوتوكلافالأوتوكلافvwr.com ، VWR International s.r.o. ، Stribrna Skalice ، جمهورية
ألواح زجاجية موصلةمصنوعة حسب الطلبUPOL - مختبر مشترك للبصريات
Trida 17. listopadu 50A ، 772 07 Olomouc ، كريم التشيك Fixative
كريم تثبيت أطقمBlend-a-dent شوكات طبيعية
ونظامتثبيتموزع ملفات تعريف Kanya Al eloxedالمخصصة: VISIMPEX a.s.. Seifertova 33, 750 02 Prerov, الجمهورية التشيكية;  مزيج من أنظمة تثبيت Kanya RVS و PVS (http://www.kanya.cz/) + شوكات مخصصة
أنبوب التركيبمخصصUPOL - مختبر مشترك للبصريات ،
Trida 17. listopadu 50A ، 772 07 Olomouc ، النائب التشيكي ضوء
الطباعة باللغة 52204 مصباح LEDشركة Mitsubishi Chemical Holdings Corporation ، طوكيو ، اليابان
كاميراCanon EOS1100DCanon Inc.عدسة 18-55 مم
AirpumpResun LP100Resun
Strobe lightELMED Helio-Strob micro2ELMED Dr. Ing. Mense GmbH ، Heiligenhaus ، ألمانيا
المرطبمختبر أبحاث الصوت ، قسم الفيزياء الحيوية ، كلية العلوم ، جامعة بالاكي أولوموك ، جمهورية
المسالك تحت المزمارحسب الطلب قابل للتعديل المسالكتحت المزمارمختبر أبحاث الصوت ، قسم الفيزياء الحيوية ، كلية العلوم ، جامعة بالاكي أولوموك ، جمهورية التشيكهامبالا ، ف. ، سفيك ، جان ، شوفانيك ، ب. ، وماندات ، د. أوزيتني فزور ج. 25585: نموذج subglotickeho traktu. [نموذج المنفعة رقم 25585: نموذج المسالك تحت المزمار] (باللغة التشيكية) سوكوب ، ص. 2013-27834 (تشيكوسلوفاكيا 25505 U1) ، 1-7. 24-6-2013. Praha ، Urad prumysloveho vlastnictvi
C أكياس التشيك الأسنان مخصص التشيك

المراجع

  1. Story, B. H. An overview of the physiology, physics and modeling of the sound source for vowels. Acoust Sci Technol. 23 (4), 195-206 (2002).
  2. Titze, I. R. Principles of voice production (second printing). , National Center for Voice and Speech. Iowa City, IA. (2000).
  3. Cooper, D. S. Ch. 95. Otolaryngology - head and neck surgery. Cummings, C. W., Fredrickson, J. M., Harker, L. A., Schuller, D. E., Krause, C. J. 3, C. V. Mosby. St. Louis and Toronto. 1728-1737 (1986).
  4. Titze, I. R. The myoelastic aerodynamic theory of phonation. Titze, I. R. , National Center for Voice and Speech. Denver CO and Iowa City IA. 1-62 (2006).
  5. Baer, T. Investigation of phonation using excised larynxes (Doctoral dissertation). , Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, Mass. (1975).
  6. Bless, D. M., Patel, R. R., Connor, N. Ch. 11. The Larynx. Fried, M. P., Ferlito, A. I, Third Edition, Plural Publishing. San Diego, CA. 181-210 (2009).
  7. Berke, G. S., et al. Laryngeal modeling: theoretical, in vitro, in vivo. Laryngoscope. 97, 871-881 (1987).
  8. Scherer, R. C., Titze, I. R., Curtis, J. F. Pressure-flow relationships in two models of the larynx having rectangular glottal shapes. J Acoust Soc Am. 73 (2), 668-676 (1983).
  9. Sidlof, P., et al. Geometry of human vocal folds and glottal channel for mathematical and biomechanical modeling of voice production. J Biomech. 41 (5), 985-995 (2008).
  10. Scherer, R. C., Torkaman, S., Kuehn, D. P., Afjeh, A. A. Intraglottal pressures in a three-dimensional model with a non-rectangular glottal shape. J Acoust Soc Am. 128 (2), 828-838 (2010).
  11. Titze, I. R. The physics of small-amplitude oscillation of the vocal folds. J Acoust Soc Am. 83 (4), 1536-1552 (1988).
  12. Horacek, J., Svec, J. G. Ch. 2. Paidoussis, M. P. Proceedings of the 5th International Symposium on Fluid Structure Interaction, Aeroelasticity, Flow Induced Vibration and Noise (IMECE2002), Vol.3 ASME Int. Mechanical Engineering Congress, 17-22 November 2002, New Orleans, Louisiana, USA (CD-ROM)., New Orleans, Louisiana, USA, , 1043-1054 (2002).
  13. Vilkman, E., Alku, P., Laukkanen, A. M. Vocal-fold collision mass as a differentiator between registers in the low-pitch range. J Voice. 9 (1), 66-73 (1995).
  14. Herbst, C. T., Svec, J. G. Adjustment of glottal configurations in singing. J Singing. 70 (3), 301-308 (2014).
  15. Hiroto, I. Vibration of vocal cords: an ultra high-speed cinematographic study(Film). , Department of otolaryngology, Kurume University. Kurume, Japan. (1968).
  16. Jiang, J. J., Titze, I. R. A methodological study of hemilaryngeal phonation. Laryngoscope. 103 (8), 872-882 (1993).
  17. Scherer, R. C., Druker, D. G., Titze, I. R. Vocal physiology: voice production, mechanisms and functions. Fujimura, O. , Raven Press. New York. 279-291 (1988).
  18. Jiang, J. J., Titze, I. R. Measurement of vocal fold intraglottal pressure and impact stress. J Voice. 8 (2), 132-144 (1994).
  19. Alipour, F., Scherer, R. C. Dynamic glottal pressures in an excised hemilarynx model. J Voice. 14 (4), 443-454 (2000).
  20. Berry, D. A., Montequin, D. W., Tayama, N. High-speed digital imaging of the medial surface of the vocal folds. J Acoust Soc Am. 110 (5 Pt 1), 2539-2547 (2001).
  21. Döllinger, M., Tayama, N., Berry, D. A. Empirical eigenfunctions and medial surface dynamics of a human vocal fold. Methods Inf Med. 44 (3), 384-391 (2005).
  22. Döllinger, M., Berry, D. A., Berke, G. S. Medial surface dynamics of an in vivo canine vocal fold during phonation. J Acoust Soc Am. 117 (5), 3174-3183 (2005).
  23. Döllinger, M., Berry, D. A., Kniesburges, S. Dynamic vocal fold parameters with changing adduction in ex-vivo hemilarynx experiments. J Acoust Soc Am. 139 (5), 2372-2385 (2016).
  24. Durham, P. L., Scherer, R. C., Druker, D. G., Titze, I. R. Development of excised larynx procedures for studying mechanisms of phonation. Technical report. , Voice Acoustics and Biomechanics Laboratory, Department of Speech Pathology and Audiology, The University of Iowa. (1987).
  25. Chan, R. W., Titze, I. R. Effect of postmortem changes and freezing on the viscoelastic properties of vocal fold tissues. Ann Biomed Eng. 31 (4), 482-491 (2003).
  26. Berg van den, J. W., Tan, T. S. Results of experiments with human larynxes. Practica Oto-Rhino-Laryngologica. 21, 425-450 (1959).
  27. Hampala, V., Garcia, M., Svec, J. G., Scherer, R. C., Herbst, C. T. Relationship between the electroglottographic signal and vocal fold contact area. J Voice. 30 (2), 161-171 (2016).
  28. Herbst, C. T., et al. Glottal opening and closing events investigated by electroglottography and super-high-speed video recordings. J Exp Biol. 217 (6), 955-963 (2014).
  29. Zemlin, W. R. Speech and hearing science: Anatomy & physiology. , 3, Prentice Hall. New Jersey. (1988).
  30. Lohscheller, J., Toy, H., Rosanowski, F., Eysholdt, U., Döllinger, M. Clinically evaluated procedure for the reconstruction of vocal fold vibrations from endoscopic digital high-speed videos. Med. Image Anal. 11 (4), 400-413 (2007).
  31. Wittenberg, T., Moser, M., Tigges, M., Eysholdt, U. Recording, processing, and analysis of digital high-speed sequences in glottography. Mach Vis Appl. 8 (6), 399-404 (1995).
  32. Larsson, H., Hertegard, S., Lindestad, P. A., Hammarberg, B. Vocal fold vibrations: high-speed imaging, kymography, and acoustic analysis: a preliminary report. Laryngoscope. 110 (12), 2117-2122 (2000).
  33. Wittenberg, T., Tigges, M., Mergell, P., Eysholdt, U. Functional imaging of vocal fold vibration: digital multislice high-speed kymography. J Voice. 14 (3), 422-442 (2000).
  34. Deliyski, D., Petrushev, P. AQL 2003 Hamburg: Proceeding Papers for the Conference Advances in Quantitative Laryngology, Voice and Speech Research. (CD ROM). Schade, G., Müller, F., Wittenberg, T., Hess, M. , IRB Verlag. Stuttgart, Germany. 1-16 (2003).
  35. Svec, J. G., Schutte, H. K. Kymographic imaging of laryngeal vibrations. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 20 (6), 458-465 (2012).
  36. Doellinger, M., Berry, D. A. Visualization and quantification of the medial surface dynamics of an excised human vocal fold during phonation. J Voice. 20 (3), 401-413 (2006).
  37. Kusuyama, T., Fukuda, H., Shiotani, A., Nakagawa, H., Kanzaki, J. Analysis of vocal fold vibration by x-ray stroboscopy with multiple markers. Otolaryngol Head Neck Surg. 124 (3), 317-322 (2001).
  38. Fabre, P. Un procédé électrique percuntané d'inscription de l'accolement glottique au cours de la phonation: glottographie de haute fréquence; premiers résultats [A non-invasive electric method for measuring glottal closure during phonation: High frequency glottography: first results]. Bull. Acad. Nat. Med. 141, 66-69 (1957).
  39. Baken, R. J. Electroglottography. J Voice. 6 (2), 98-110 (1992).
  40. Baer, T. Vocal Fold Physiology. Stevens, K. N., Hirano, M. , University of Tokyo Press. Tokyo. 119-133 (1981).
  41. Pelorson, X., Hirschberg, A., van Hassel, R. R., Wijnands, A. P. J., Auregan, Y. Theoretical and experimental study of quasisteady-flow separation within the glottis during phonation. Application to a modified two-mass model. J Acoust Soc Am. 96 (6), 3416-3431 (1994).
  42. Alipour, F., Scherer, R. C. Flow separation in a computational oscillating vocal fold model. J Acoust Soc Am. 116 (3), 1710-1719 (2004).
  43. Zhang, Z. Influence of flow separation location on phonation onset. J Acoust Soc Am. 124 (3), 1689-1694 (2008).
  44. Kaburagi, T., Tanabe, Y. Low-dimensional models of the glottal flow incorporating viscous-inviscid interaction. J Acoust Soc Am. 125 (1), 391-404 (2009).
  45. Sidlof, P., Doaré, O., Cadot, O., Chaigne, A. Measurement of flow separation in a human vocal folds model. Exp Fluids. 51 (1), 123-136 (2011).
  46. Smith, S. L., Thomson, S. L. Effect of inferior surface angle on the self-oscillation of a computational vocal fold model. J Acoust Soc Am. 131 (5), 4062-4075 (2012).
  47. Khosla, S., Oren, L., Ying, J., Gutmark, E. Direct simultaneous measurement of intraglottal geometry and velocity fields in excised larynges. Laryngoscope. 124, S1-S13 (2014).
  48. Brücker, C., Kirmse, C., Triep, M. Feedback of the glottal jet flow with supraglottal wall oscillations. Acta Acustica United With Acustica. 102 (2), 240-243 (2016).
  49. Herbst, C. T., Fitch, W. T., Lohscheller, J., Svec, J. G. AQL 2013, Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Quantitative Laryngology, Voice and Speech Research. Deliyski, D. D. , AQL Press. Cincinnati, Ohio, USA. 75-76 (2013).
  50. Berke, G. S., Gerratt, B. R. Laryngeal biomechanics: an overview of mucosal wave mechanics. J Voice. 7 (2), 123-128 (1993).
  51. Boessenecker, A., Berry, D. A., Lohscheller, J., Eysholdt, U., Doellinger, M. Mucosal wave properties of a human vocal fold. Acta Acustica United With Acustica. 93 (5), 815-823 (2007).
  52. Hirano, M. Clinical examination of voice. 5, Springer-Verlag. Wien, Austria. (1981).
  53. Jing, B., Tang, S., Wu, L., Wang, S., Wan, M. Visualizing the Vibration of Laryngeal Tissue during Phonation Using Ultrafast Plane Wave Ultrasonography. Ultrasound in Med BIol. 42 (12), 2812-2825 (2016).
  54. Herbst, C. T. Ch. 6. Vertebrate Sound Production and Acoustic Communication. Suthers, R. A., Fitch, W. T., Fay, R. R., Popper, A. N. , Springer International Publishing. Switzerland. 159-189 (2016).

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

إعادة الطباعة والأذونات

الوسوم