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采用声波对医疗器械进行无菌处理(人工耳蜗的好处是什么?)

医案日记 2023-06-23 02:19:59

人们研究空化这种声学现象对潜艇的影响已有时日了,超声空化技术还能用来对不适宜常规消毒的医疗仪器进行无菌消毒处理。来自乔治亚工程学院(GIT)和乔治亚州州立大学的研究人员相信,他们的专利技术可以很快杀灭医疗器械上的微生物,而避免采用加热或具有腐蚀作用的化学消毒方法。

当声学能作用于液体时就会诱导产生气泡,于是就产生了空化现象,当气泡塌陷时,能量得以释放,人们对这种现象已研究多年,因为当潜艇在海下一定深度作业时,这会导致螺旋浆损伤。

Stephen Carter是一名牙科医生,他在1994年提出了通过提高空化强度达到对仪器进行灭菌消毒的目的,并因此而获得专利。现在他正在致力于这一技术的开发。

首先提出通过快速减压破坏微生物细胞壁而杀灭微生物的设想,但是,即使采用爆炸式减压法,也不能杀死全部的细菌孢子,他因此建议对这种技术进行改进,方法是将周期性改变的超声波能量与压力结合,进行消毒处理。研究人员给实验容器加压,同时诱导空化产生,产生一种瞬时空化以此造成气泡的强烈塌陷。这种方法利用了“非常规深度效应”,当在2个打气压的条件下,塌陷气泡的作用就会显著增加。

将两种孢子细菌放入66%异丙基消毒溶液中做实验,增强空化效应后,细菌减少超过只用消毒液的90%。在采用空化现象杀灭细菌孢子的实验中,酒精(异丙基)和加大压力都是不可缺少的利用空化杀灭细菌孢子的条件。

随后进行的实验研究显示,采用声学能进行灭菌消毒比目前的加热和化学消毒法更快。研究人员认为声能消毒的优点:消毒时间短,这对昂贵医疗仪器的消毒有较大的优势,还能减少被污染的仪器造成的交叉感染的危险。

据乔治亚州州立大学荣誉教授Donald Ahearn博士介绍,采用这种方法能杀灭细菌的机制是进一步研究的焦点,目前还不知道细菌死亡的机制。Ahearn博士负责此项研究的生物学实验检测。

Cunfare解释说,类似的超声技术早已被用在药物透皮技术上,即采用超声作用于皮肤,增加其通透性,使药物通过皮肤进入人体。研究人员推测空化技术可能引起相似的作用效果,使细菌细胞壁通透性增加后,乙醇分子进入细菌细胞,因此杀灭细菌。Ahearn相信这一方法对病毒也有效。

研究人员正在寻求NIH的支持,使这一技术更加完善,并对这一技术中的其他辅助手段进行评估。他们当然也希望对这一方法进行进一步的改造,以期获得实用效果,并保证能充分杀灭微生物,还有对这一方法是否会造成仪器损伤进行评估。

研究人员还计划改进正在使用的能量耦合进液体的技术,以便能对大容量液体进行消毒处理。他们认为,由于能被诱导进入液体的能量多少取决于液体表面的大小,因此,这一技术会存在一定的局限性。

人工耳蜗的好处是什么?

人工耳蜗的好处,是对于那种先天性失聪的人,利用人工耳蜗能聆听到声音,由于从未接触过声音,所以对声音的震动频率要求高!一般的助听器是达不到如此的要求的!人工耳蜗通过骨传导让声音传入大脑!缺点是太贵,佩戴和调整声音大小还有不方便!希望能帮到你。

人工耳蜗的效果,可以从聆听、语言、性能指标等数据去分析,医生和相关研究人员也在有各种角度的研究,所以在这里仅对问题描述的内容进行回复,抱歉哈。新春快乐!

1、植入人工耳蜗之后听到的声音和之前自然声不一样

人工耳蜗的原理是外部处理器对声音进行处理,通过头件发送到皮下的线圈,通过电极刺激听神经,进而产生听觉。人工耳蜗虽然过去20年已经在循证医学的基础上被认为是成熟的人工器官,但远远比不上人耳的精细结构。

据一些语后聋患者反映,声音有些像水中听到的声音或者机器人声音。因此在植入耳蜗之后,需要一段时间去适应。

从声音的准确度来说,人工耳蜗的电极目前几个厂商都是在12-24个。1个或几个电极对应一个频率,可以形象的理解为钢琴的键。同样的频率范围,自然是键越多,每个键对应的频率就越精确。但限于制造技术和电源管理、布线(混合电路),目前人工耳蜗还不能有过多的电极。也许未来能够有集成几百、几千、几万的纳米电极出现吧。

从声音处理来说。人工耳蜗声音处理器也是DSP芯片,和你的手机、MP3什么的是同类型的芯片。因为耳蜗和助听器都是小众的产品,所以目前芯片并不是最先进的,在运算速度、能耗等方面未来5-10年还有非常大的进步空间。

人工耳蜗价格为什么贵?它的芯片制造成本真的很高吗?人工耳蜗看起来很容易实现的样子? - 莫克的回答

2、人工耳蜗是否是只解析言语声?

这个问题需要从需求来分析。对于一个重度极重度耳聋患者来说,最重要的是植入人工耳蜗之后能够听见声音,进而学会说话。更好的要求才是能欣赏音乐啦,噪声环境下有良好聆听效果啦。从目前的人工耳蜗设计理念来看,言语声是首要的,其次最近几年出现对非言语声的关注,从这个角度来看,不仅人工耳蜗的硬件还有进步空间,软件更有。

一般认为8个以上的电极已经有足够的刺激来辨别言语声。也能够说明多通道人工耳蜗出现的原因,也是满足最基本的要求——说话。

接下来从两个方面来分析以后的软件发展。

A降噪

无论耳蜗还是助听器,降噪是软件角度最需要的程序。噪声环境下的聆听效果,是比较差的。因此,在程序设计中如何识别噪声是目前的研究热点,为常见噪声建立模型。最新的产品热点是通过GPS确认用户所在地环境,判断噪声,建立模型,进行噪声控制。

B场景识别

比降噪更进一步的需求是场景识别的程序进行研发。在不同场景,使用不同的言语处理策略。比如欣赏音乐、多人会谈等等。

人工耳蜗对绝大多数重度以上的感音神经性聋患者是有效的,但该手术也有一定的适应范围效果跟很多因素有关!但总的来说,语前聋7岁以前以及语后聋效果较好!有长期佩带助听器的经历的较好!年纪较大的语前聋患者听声音应该没问题,但说的能力言语能力较差!但能听到声音总是一种好事,至少对有危险的一些声音有反应,如警报汽笛声等!

您好,人工耳蜗是一个电子装置,由体外言语处理器将声音转换为一定编码形式的电信号,通过植入体内的电极系统直接兴奋听神经来恢复、提高及重建耳聋患者的听觉功能,植入人工耳蜗对于恢复听力很有帮助。

可以听见声音

人工耳蜗是三类医疗器械,分为外部处理器和植入体两部分,植入体需要手术植入。大概的工作原理是外部处理器接受声音后处理,发射信号到植入体,植入体通过电流直接刺激听神经。”电“刺激,是听到声音的途径。人工耳蜗是人类 历史 上个完全替代一个器官的”人工器官“。人工耳蜗是“人工耳”,替代耳朵。

助听器是一个放大器,不过因为听力损失不是线性的,所以目前更多用的是数字式助听器,不是简单放大,而是有的频率损失严重就放大多一些,有的频率损失小就小一点。这样助听器就可以有效补偿听力。还是对声音进行放大处理,通过鼓膜、听骨链、耳蜗、听神经到达大脑,算是耳朵的“增强设备”。

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理论和实践已经证明,目前绝大部分的感觉神经性聋是无法单纯依靠医疗的手段达到治愈目的的,为听障儿童配戴助听器或植入人工耳蜗,再辅以规范的听觉言语康复训练才是让他们走出无声世界、融入主流 社会 的唯一科学有效的方法。但同样使用了助听器或人工耳蜗,采取了同样训练措施的不同个体,康复效果却会有很大的差别。这说明助听器和人工耳蜗的作用不但与验配和植入的水平有关,与它们正确使用也有着极大的关系。

人工耳蜗是近年来研究的听力重建装置,对于那些听力损失严重,助听器佩戴无效或效果甚微的听力语言残疾人来说,人工耳蜗植入是一种改善听力的手段。他与助听器的最大区别是需要通过手术将一种电子装置植入患者的耳蜗当中,外界声音不必经过耳蜗的毛细胞,而是转换成电信号直接刺激听神经,从而达

到“听”的目的。

对于双耳重度或极重度聋,病变部位定位诊断于耳蜗者,没有其他禁忌症的患者可以选择人工耳蜗植入。

您好,人工耳蜗是一个电子装置,由体外言语处理器将声音转换为一定编码形式的电信号,通过植入体内的电极系统直接兴奋听神经来恢复、提高及重建耳聋患者的听觉功能,植入人工耳蜗对于恢复听力很有帮助。祝您 健康 。

人工耳蜗是一个电子装置,由体外言语处理器将声音转换为一定编码形式的电信号,通过植入体内的电极系统直接兴奋听神经来恢复、提高及重建耳聋患者的听觉功能,植入人工耳蜗对于恢复听力很有帮助。

人工耳蜗是一个电子装置,由体外言语处理器将声音转换为一定编码形式的电信号,通过植入体内的电极系统直接兴奋听神经来恢复、提高及重建耳聋患者的听觉功能,植入人工耳蜗对于恢复听力很有帮助。祝您 健康 。

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