減損またはファントム認識(自覚的耳鳴り)を聞いて、聴覚しきい値などのパラメータを聞いての行動決定のための高速かつ安価な方法が記載されている。これは、音響驚愕反応のプレパルス抑制を使用し、簡単にプログラムのAD / DAコンバータとピエゾセンサーを使用して、パソコンに実装することができます。
方法論記事
減損またはファントム認識(自覚的耳鳴り)を聞いて、聴覚しきい値などのパラメータを聞いての行動決定のための高速かつ安価な方法が記載されている。これは、音響驚愕反応のプレパルス抑制を使用し、簡単にプログラムのAD / DAコンバータとピエゾセンサーを使用して、パソコンに実装することができます。
聴覚動物の研究では、実験に関与している動物対象の基本的な聴覚パラメータに関する正確な情報を持っていることが非常に重要です。このようなパラメータは、脳幹聴力検査(BERA) などを介して聴覚経路の生理的応答特性であってもよい。しかし、これらの方法は、これらの生理的パラメータに対応する聴覚知覚についての唯一の間接的な、不確実な外挿を可能にします。聴覚の知覚レベルを評価するために、行動の方法が使用されなければならない。動物モデルにおける知覚の説明のための行動方法の使用に関する潜在的な問題は、これらのメソッドのほとんどが学習パラダイムのいくつかの種類の対象者は行動的にテストすることができる前に、 例えば動物がレバーを押すことを学ばなければならないことがあり伴うという事実です音に反応。これらの学習パラダイムの変化の知覚自体1,2として、彼らは、その結果を用いて得られた知覚に関するいかなる結果に影響を与えるであろうこれらの方法は、そのためには、慎重に解釈する必要があります。例外はここでは学習パラダイムが知覚テストに先立って行われなければならないので、反射反応を利用するパラダイムである。そのような反射反応は、非常に再現性ナイーブな動物での予期しない大きな音に誘発することができる音響驚愕反応(ASR)です。今度はこのASRが先行刺激の知覚に応じて音に先行することによって影響を受ける可能性がある:よく閾値を聞いて上記の音が完全にASRの振幅を抑制します。しきい値に近い音少しだけASRを阻害することになります。この現象は、徐々にプレパルスの知覚に依存するASRにプレパルス抑制(PPI)が3,4、およびPPIの量と呼ばれています。 ASRのPPIは従ってよく聴覚障害を決定するために、あるいはこれらに可能自覚的耳鳴りの知覚を検出するために、ナイーブ、非訓練された動物では、行動聴力を決定するのに適している動物。本稿では、げっ歯類モデル(参照もREF。5)でこのメソッドの使用法を示し、あるスナネズミ(Merionesトガリネズミ)、よく通常の人間の聴覚範囲内驚愕反応研究のためのモデル種を知っている( 例えば、 6)。
1。セットアップでは、組み立てとソフトウェアプログラミング
2。聴覚しきい値の行動決定(オージオグラム)
3。聴覚障害の音響外傷と定量
4。アコースティックファントム知覚のテスト(自覚的耳鳴り)
動物の驚愕反応は、生成するために、分析するのは簡単です。 図2Bは、15回の任意prestimulusなし105デシベルSPLの純音で刺激された一匹の典型的な結果の概要を示しています。臨床試験の大半は、有効および無効な試験です(赤い四角でマーク試験)を認識するのは簡単です。応答振幅と潜時のみ有効な試験から算出しております。
典型的な行動閾値の変化は、図3Aに示されている。 2で説明した方法で取得した例示的な動物のオージオグラムは2kHz(黄色エリア)音響外傷前(青)と(赤)の後に与えられます。明確な難聴は2kHzで具体的に示されている。自覚的耳鳴り知覚に関わる対応はでき4.5で説明されるように、図3Bに示すように、上記と同じ動物の正規化された応答の振幅は刺激1オクターブ下と外傷上記のために例示的に示されています。前のギャップがある場合とない場合の刺激に対する応答の比較(青)とは、外傷後(赤)の可能性の耳鳴りの知覚の解釈を可能にする。ギャップの効果は、この周波数でmisperceptを示す、外傷後に消えた外傷上記ながら外傷周波数以下の応答パターンの変化は見られない。

図1。行動しきい値と自覚的耳鳴りデータを取得するために使用するプログラムの流れ図。これが唯一のプログラムコードを簡略化したものであることに注意してください。略語:GUI - グラフィカルユーザインターフェース; ISI - インター刺激間隔。
図3。 1動物のASRの典型的な結果。行動しきい前(青)と後(赤)の2 kHzの(黄色エリア)音響外傷。しきい値は、応答からのしきい値としてボルツマン関数ターニングポイントを使用して変調されたPPIは、ASRのプロトコルに計算されます。注意して66%以上〜2 kHzの量で難聴、離れてトラウマ周波数1からfarerはしばしばしきい値を聞くのさえ改善を見ることができますが、Bの正規化の応答振幅(白丸:単一試験、黒丸:手段、ひげ: 1と4 kHzの中心周波数のASRプロトコル(4.5)クリックギャップ/ノイズによる刺激時の標準偏差)。回答は2 kHzで外傷前後ノイズで隙間なくとと試験のためにソートされます。わずか4 kHzでのギャップの効果は、この問題を回避自覚的耳鳴りの知覚を示し外傷後消える周波数。
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我々は、行動の聴力閾値(=聴力図10)、自覚的耳鳴り11のような聴覚ファントム知覚を決定するために用いることができる音響驚愕反応のプレパルス抑制に基づく、げっ歯類における聴力測定のための、安価で簡単に構築でき、セットアップを提示します。特に後者の測定は、いくつかの最近の報告8,12,13,14の焦点であり、この病気の根底にある神経メカニズムの電気生理学的調査のための1前提として見ることができます。それが可能な動物は音響外傷としなかったものの後に自覚的耳鳴りの知覚を開発したその差別化し、さらに、一次聴覚野における電気生理学的記録で、 例えば 、これらの個人を調査する。たときに、このメソッドを使用して
音響外傷後の驚愕のデータ分析における重要なステップができ驚愕振幅へのデータの正規化され最大限にテスト刺激に先行することなく、誘発される:これは耳鳴り動物で減少PPIから難聴に基づいて減少驚愕反応を区別することが特に重要である:音響外傷の影響は動物が部分的にそこから回復すると、時間の経過とともに変化しますが、...
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特別な利害関係は宣言されません。
この作品は、エアランゲン·ニュルンベルク大学の大学病院で臨床研究に関する学際センター(IZKF、プロジェクトE7)によってサポートされていました。
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