Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliğiniz gereklidir. Giriş yapın veya ücretsiz denemenizi bugün başlatın.

Yöntem makalesi

Üç boyutlu ses kat titreşim eğitim için Hemi-laryngeal Kur

10.3K görüntüleme

DOI:

10.3791/55303

25 Kasım 2017

Bu makalede

Özet

Bu kağıt ses üretimde insan ve insan olmayan memeliler biyofiziksel çeşitli yönlerini incelemek için vokal kat titreşim, çok boyutlu bir görünümünü kolaylaştırmak hemi-gırtlak numunelerin hazırlanması için bir protokol tanıttı.

Özet

İnsan ve çoğu insan olmayan memeliler ses gırtlak vokal kıvrımlar, kendi kendini idame ettiren salınım aracılığıyla oluşturulur. Vokal kat titreşim doğrudan görsel belgeleri, özellikle insan olmayan memelilerde zor. Alternatif olarak, eksize gırtlak deneyler vokal kat titreşim kontrollü fizyolojik ve fiziksel koşullar altında araştırmak için fırsat sağlar. Ancak, tam bir gırtlak kullanımı sadece vokal kıvrımlar, gözlem aerodinamik kuvvetleri ile onların etkileşim sırasında salınan yapıları çok önemli bazı bölümleri hariç üst bir görünümünü sağlar. Bu sınırlama nerede yarım bir hemi-gırtlak Kur kullanarak üstesinden gelebilir sırasında kendini sürekli salınım bir çift ve kalan vokal kat yanal bir görünümünü sağlayan gırtlak orta-sagittally kaldırılır.

Burada, hemi-laryngeal yapıları ve onların montaj anatomik hazırlanması için adım adım kılavuz laboratuvar tezgah üzerinde verilir. Örnek fonasyon hemi-gırtlak hazırlık iki eşzamanlı kamera (üstün ve yanal kez), gösteren üç boyutlu ses kat hareket ve karşılık gelen zaman değişen temas bölgesinin tarafından yakalanan yüksek hızlı video verileri ile belgelenmiştir. Bu yayın hemi-gırtlak kurulumunda belgelenmesi uygulaması ve deneysel araştırmada, ses bilim adamları daha iyi ses üretim biyomekanik anlamak için potansiyeli ile sağlayan güvenilir tekrarlanabilirlik kolaylaştıracaktır.

Giriş

Ses genellikle sabit bir hava akımı, hava akımı darbeler bir dizi akciğerler tarafından sağlanan dönüştürür gırtlak doku (vokal kıvrımlar esas olarak) titreşimli tarafından oluşturulur. Akustik basınç dalga formu (Yani, birincil ses) onları filtreler vokal yolu heyecanlandıran bu akışı bakliyat sırasından akustik olarak ortaya çıkan ve elde edilen ses ağzından ve (için belirli bir ölçüde) burun1 yayılan . Ses oluşturulan spektral bileşimi vokal kat titreşim, gırtlak biyomekanik ve trakeal hava akımı2ile etkileşimleri tabi kalitesini büyük ölçüde etkilenir. Bir klinik hem hem de bir araştırma bağlamında, dokümantasyon ve vokal kat titreşim değerlendirilmesi olduğunu böylece en önemli ilgi ses üretim okurken.

İnsanlarda, gırtlak doğrudan endoskopik incelenmesi sırasında ses üretim vivo içinde itiraz ediyor ve şu anki teknolojik araçlara sahip insan dışı memelilerde neredeyse mümkün değildir. Bu nedenle, dikkatli bir şekilde kontrol garanti fiziksel ve/veya fizyolojik deneysel sınır koşulları, çıkarılan larynges3,4 kullanımı amacıyla birçok durumda incelenmesi için yeterli bir ikame içinde vivo nedir ses üretim mekanizmaları.

Vokal kat titreşim karmaşık üç boyutlu fenomen5' tir. Gibi geleneksel araştırma yöntem gırtlak endoskopi (in vivo) veya eksize gırtlak hazırlıklar genellikle üstün görünümünü titreşimli vokal kıvrımlar6, bunlar tam üç boyutlu analiz için izin vermez sağlarken vokal kat hareket. Özellikle, üstün görünümünde vokal kıvrımlar daha düşük (Kaudal) kenar boşluklarını titreşimli döngüsü sırasında büyük bir kısmını görünmez olur. Bu üstün (kafatası) kenarına vokal kıvrımlar genellikle vokal kat salınım5sırasında görülen bir fenomen arasında Inferior (Kaudal) faz gecikme kaynaklanmaktadır. Bulgular kadar fiziksel ve matematiksel modeller yedeklemek için doğrudan ampirik kanıt kıt olduğu gibi bilgi geometri ve düşük ses hareket kat kenar7ve böylece subglottal kanal8,9 geometri , 10 daha iyi gırtlak hava akımı, vokal kat doku ve ortaya çıkan kuvvetleri ve baskıların11,12arasındaki etkileşimi anlamak için önemlidir. Başka bir geleneksel üstün görünümden gizli vokal kat titreşim iki vokal kıvrımlar arasında temas (caudo-kafatası) dikey derinliği yönüdür. Dikey iletişim derinlik vokal kıvrımlar şarkı ("falsetto" kayıt vs. "göğüs")13,14' te kullanılan ses kayıt, potansiyel bir göstergedir dikey kalınlığı ile ilgili.

Geleneksel (tam) eksize gırtlak hazırlıklar eksikliklerin üstesinden gelmek için bir sözde hemi-gırtlak Kur, yarısı nerede yararlı olabilir böylece kalan titreşimli özellikleri değerlendirilmesi kolaylaştırılması gırtlak kaldırılır üç boyutlu ses fold. Doğal olarak, bu kurulum 1960'larda15 giriş ve 199316kavramında ilk bir doğrulama beri bu umut verici deneysel17,18 ile deneyler pek laboratuvarları gerçekleştirdiniz ,19,20,21,22,23. Bunun için bir açıklama uygun hemi-gırtlak hazırlık oluşturma zorluklar içinde bulunabilir. Geleneksel eksize (tam) gırtlak hazırlık iyi belgelenmiş4olmakla birlikte, böyle bir ayrıntılı talimat henüz bir hemi-gırtlak yapısı oluşturmak için kullanılabilir. Bu nedenle Kızıl geyik numuneler deneysel sonuçlar tarafından desteklenen bir güvenilir bir şekilde tekrarlanabilir hemi-gırtlak Kur kurmak için bir eğitim sağlamak için bu kağıt amacı budur.

Ölçme donanımları, yüksek hızlı gibi bir "geleneksel" eksize gırtlak kurulumu veya yeterince gırtlak yapılarının titreşimleri ses oluşturma sırasında veya uygun belgelemek için diğer görüntüleme teknolojisi ile birçok özellik bir hemi-gırtlak Kur hisse ısıtmalı, oksijen hava temini. Bu genel kurulum konuları ayrıntılı bir kitap bölüm4 ve Ulusal Merkezi ses ve konuşma24teknik rapor olarak açıklanmıştır. Bu talimatları tekrarlama-cekti var olmak bu yazının kapsamı dışındadır. Burada, bir hemi-gırtlak yapısı oluşturmak için yalnızca özel yönergeler sunulmuştur.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Protokol

Bu yazıda analiz hayvan numuneler Palacky Üniversitesi Olomouc, Çek Cumhuriyeti için standart etik gereksinimlerine uygun olarak tedavi edildi. Kızıl geyik çılgınca çek ordu Orman Hizmetleri tarafından normal Av sezonunda avlanan ormanlarda yaşayan kaynaklanıyor.

1. Hemi-gırtlak numune hazırlanması

Not: Tek düzgün hazırlanmış örnekler,4 ' te gösterildiği gibi kullanılmalıdır. Hızlı gırtlak buz gibi25 eksizyon ve depolama-80 ° C'de hemen sonra doku bozulması potansiyelini ve biyomekanik özellikleri İLETİMLERİNİZE en aza indirir ve deneyler uygun herhangi bir zamanda performans sağlar.

  1. Gırtlak defrost
    1. Donmuş larenks iki otoklav torbaları veya su geçirmez conta ile herhangi bir diğer plastik torbalar içine yerleştirin. Çantaları kapatın ve 30 ° C ile ısıtılan kadar gırtlak tamamen çözülmüş bir su banyosu koydu. Bir kaç saat gerekli süre aralığından gırtlak boyutuna ve donma sıcaklığı bağlı olarak fazla bir gün.
  2. Gırtlak Temizleme
    1. Gırtlak çözüldü sonra çantasından çıkarın ve iyice tuzlu çözüm ile temizleyin (% 0.9 NaCl).
    2. Dikkatli bir şekilde uygulanabilir olarak gereksiz doku çıkarın (yani dış boyun kasları, kemiği vb) olmadan ana gırtlak yapıları zarar ve trakea gırtlak bir hava tedarik tüp üzerine montaj için yeterli bir uzunluğa kısaltmak (genellikle ca. 4-5 cm).
    3. Gırtlak doku yaralar, organik deformasyonlar veya potansiyel olarak gırtlak deney için uygun olmayan yapabilirdiniz dondurma işleminden meydana gelen çatlaklar gibi potansiyel doku anomaliler için kontrol edin.
  3. Tiroid ve krikoid kıkırdak pozlama
    1. Böylece kıkırdak hemi-gırtlak oluşturma-sagittal kesimi için hazırlık açığa bir neşter kullanarak tiroid ve krikoid kıkırdak çevresinde dış gırtlak kas dokusu bölümlerini kaldırın. Bu Hazırlık aşaması şekil 1A ve 1Btasvir edilir.
  4. Orta-sagittal tiroid kıkırdak ile kesmek
    1. Tiroid kıkırdak ön parçası ile bir ilk dikey kesme yapmak.
    2. Dikkatle kesme hakkında korunmuş kalmaya ihtiyacı vokal kat zarar vermemesi için sırayla kaldırılacak kenarı üzerine biraz daha fazla yer. Mümkünse, bir neşter kesme için kullanın. Kıkırdak kemikleşmiş, küçük bir testere kullanın.
  5. Krikoid kıkırdak kesme
    1. Dikey kesme neden (kasılır) üzerinden arytenoid kıkırdak arasında ve sonra krikoid kıkırdak inferior tiroid çentik yaklaşık yatay bir düzeye aracılığıyla.
  6. L şeklinde bir kesik gırtlak içinde oluşturma bir vokal kat kaldırılması
    1. Daha önce yapılan dikey kesme krikoid kıkırdak alt ucundan başlayarak kesme ve inferior tiroid çentik doğru yeni kesme neden yatay olun. Anteriorly kaldırılacak gidiyor boğaz yandan katlanmış.
    2. Yumuşak doku ile tiroid kıkırdak iç tarafında cut - vokal kıvrımlar ön eki arasında kesme böylece vokal kat zarar kaçınarak tiroid kıkırdak önde gelen ederken dikkatli olun bir dikey oluşturmak.
  7. Tiroid kıkırdak ile kesme arıtma
    1. Neşter, testere veya tiroid kıkırdak tam düz kesim uygulamak ve almak için bir dosyasına kapatın daha önce incelenen vokal kat ön kısmına olabildiğince kullanın.
    2. Ayrıca arka tiroid kıkırdak küçük bir bölümünü kaldırmak, arytenoid adducting için sivri uç eklemek için alan oluşturmak için (aşağıya bakınız) kıkırdak ve böylece vokal kat. Bu Hazırlık aşaması şekil 1 c ve 1 Dtasvir edilir.
      Not: araştırma soru bağlı olarak tüm vokal kat tam Fuar görünürlüğünü yukarıdan etkinleştirmek için gerekli olabilir. Böyle bir durumda, yapıları (gerçek) vokal kat (yani, ventrikül veya Vestibüler kat, uygulanabilir olduğunda verilen numune anatomisi) yukarıda kaldırılması gerekir. Vokal kıvrımlar yukarıda iç yumuşak gırtlak doku, tiroid kıkırdak ile bağlantısını kaybedebilir ve vokal kat ile titreşim sırasında engelleyen bazı örnekleri içinde potansiyel sahte (çoğunlukla düzensiz) salınım desenleri neden oluyor. Böyle bir durumda o doku dikkatli çıkarılması kaçınılmazdır.

figure-protocol-1
Resim 1 : Hemi-gırtlak hazırlık ve montaj. (A)ve (B) Cleaned gırtlak numune, sol vokal kat; kaldırılmasını önce medial ve arka görünüm (C) ve (D) hazırlanan hemi-gırtlak L şeklinde kesi (vokal kat kaldırıldı medial sol) ve arka görünümü ile. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

2. Hemi-gırtlak deney

  1. Hemi-laryngeal Kur
    1. Larinks ısıtılmış ve oksijen hava sağlayan bir hava temini tüp kullanın.
    2. Yapı iki şeffaf levha kaldırılan gırtlak parçaları bir ikame olarak dik düzenlenmiştir.
    3. Kullanım dişleri gırtlak kararlılığını artırmak ve dikey cam levha için kalan vokal kat adducting tarafından uygun pre-phonatory gırtlak yapılandırma oluşturmak için 4 (bkz. şekil 2A).
      Not: Teorik olarak, vokal kıvrımlar da dikiş ve ağırlık bir kasnak-kolu sistemi 26 tarafından adducted. Ancak, böyle bir yaklaşım bu yazarlar en iyi bilgi için henüz bir hemilarynx hazırlık için çalışılmıştır.

figure-protocol-2

Resim 2 : Hemi-gırtlak Kur. (A)yapıları desteklemek: Hava tedarik tüp, L şeklindeki cam plaka düzenleme, dıştan dişleri. (B) monte hemi-gırtlak hazırlık dıştan dişleri ile. (C) ve (D) yakın çekimler hemi-gırtlak-hazırlık, yan ve üst, sırasıyla görüntülenebilir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

  1. Hemi-gırtlak montaj
    1. Hava tedarik tüp takma diş sabitleştirici krem ile kapak ve larinks, Trakea kalan kısmını kullanarak bağlayabilirsiniz. Sabitleştirici krem bir yapıştırıcı çalışır ve potansiyel boşluklar, böylece bir hava geçirmez mühür oluşturma kapatır.
    2. Nefes borusu plastik kayış veya bir hortum kelepçesi sıkma bir bağla.
    3. Aynı zamanda, krema, sabitleştirici krem vokal kat veya iç yumuşak gırtlak dokulara Yayilim kaçınırken sabitleştirici ile tiroid kıkırdak ile kesme kenarlarını kapsar.
    4. Saydam tabakalar iliştirin.
  2. Sabitleme tiroid kıkırdak, dıştan vokal kat kullanarak dişleri
    1. Dişleri plaka vokal katlı adduct ve tiroid kıkırdak stabilize etmek için kullanın.
    2. Sabitleştirici krem ayarladıktan sonra hava akımı için vokal kat salınım ve hemi-gırtlak ve cam plakanın arasında olası sızıntıları kontrol kurmak için geçerlidir.
    3. Sonunda meydana gelen boşlukları daha fazla sabitleştirici krem ekleyerek kapatın.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Sonuçlar

İllüstrasyonlar hemi-gırtlak hazırlık ve onun montaj hava tedarik tüp olarak önceki bölümde başvurulan Resim 1 ve Şekil 2, sırasıyla sağlanır.

Vokal kat titreşim iki kamera açılardan belgelenmesi

Hava akımı kaynaklı kendi kendini idame ettiren salınım hemi-gırtlak vokal kat yukarıdan belgelenm...

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Tartışma

"Geleneksel" (tam) eksize gırtlak Kur avantajları hemi-gırtlak hazırlık hisse: Bu tür deneysel bir yaklaşım, fiziksel ve fizyolojik sınır koşulları ve parametreleri (örneğin, subglottal basınç veya vokal kat uzama) olabilir oldukça iyi kontrol. Hemilarynx davranışını homolog için bu mükemmel bir ile tam bir gırtlak lateral simetri, istisna ile bu büyüklükleri bazı parametreleri (e.g., hava akış hızı, ses basıncı) yaklaşık % 50 oranında azaltılır, henüz hareketsiz içinde varlık gerçekçi aralıkları

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Açıklamalar

Yazarlar ifşa gerek yok.

Teşekkürler

Bu eser desteklenmiştir tarafından bir APART Ödülü Avusturyalı Academy of Sciences (CTH), Çek Cumhuriyeti teknoloji ajansı Proje no. TA04010877 (CTH, VH ve JGS), ve Çek Bilim Vakfı (GACR) proje yok GA16-01246S (için JGS). Biz W. Tecumseh Fitch için takma diş sabitleştirici kremi kullanmak onun telkin ve ING teşekkür ederim. S. Liska eksize geyik larynges kazanmakta onun yardım için çek ordu orman hizmetinden.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Malzemeler

Bu makalede kullanılan malzemelerin listesi
AdŞirketKatalog numarasıYorumlar
Cerrahi bıçaklarCerrahJai Surgical Ltd., Yeni Delhi, Hindistan
TestereEl testeresi (Lux, 150 mm uzunluk)Lux, Wermelskirchen, Almanya
TermometreTesto 922Testo Ltd., Hampshire, İngiltereK-tipi Prob, Çalışma sıcaklığı -20 ila +50 &�; C
Otoklav torbalarıOtoklav torbalarıvwr.com, VWR International sro, Stribrna Skalice, Çek Cumhuriyeti
İletken cam plakalarÖzel yapımUPOL - Optics
Trida ortak laboratuvarı 17. listopadu 50A, 772 07 Olomouc, Çek Temsilcisi Fiksatif
kremProtez sabitleyici kremBlend-a-dent Doğal
Tırnaklar ve sabitleme sistemiÖzelleştirilmiş Kanya Al eloksal profilleriDistribütör: VISIMPEX a.s. Seifertova 33, 750 02 Prerov, Çek Cumhuriyeti;  Kanya RVS ve PVS sabitleme sistemlerinin kombinasyonu (http://www.kanya.cz/) + özel yapım tırnaklar
Montaj borusuÖzel yapımUPOL - Optik,
Trida Ortak Laboratuvarı 17. listopadu 50A, 772 07 Olomouc, Çek CumhuriyetçisiLED
IşıkVerbatim 52204 LED LambaMitsubishi Chemical Holdings Corporation, Tokyo, Japonya
KameraCanon EOS1100DCanon Inc.18-55 mm lens
Hava pompasıResun LP100Resun
Flaş ışığıELMED Helio-Strob micro2ELMED Dr. Ing. Mense GmbH, Heiligenhaus, Almanya
NemlendiriciÖzel yapımSes Araştırma Laboratuvarı, Biyofizik Bölümü, Fen Fakültesi, Palacky Üniversitesi Olomouc, Çek Cumhuriyeti
Subglottik kanalÖzel yapım ayarlanabilir subglottik kanalSes Araştırma Laboratuvarı, Biyofizik Bölümü, Fen Fakültesi, Palacky Üniversitesi Olomouc, Çek CumhuriyetiHampala, V., Svec, Jan, Schovanek, P. ve Mandat, D. Uzitny vzor c. 25585: Model subglotickeho traktu. [Faydalı model no. 25585: Subglottal sistem modeli] (Çekçe) Soukup, P. 2013-27834(CZ 25505 U1), 1-7. 24-6-2013. Praha, Urad prumysloveho vlastnictvi

Kaynaklar

  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).

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Yeniden basım ve izinler

Etiketler

Hemi larinks KurulumuY ksek H zl VideoGlottal Alan l mElektroglottografi ValidasyonuKemografik Glottal AnalizLarinks Dokusu Haz rlHava Besleme MontajSenkronize Kamera G r nt lemeBoyutlu Hareket Analizi