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  • 干細胞培養出與聽覺有關細胞

    德國法蘭克福大學醫院1日發表公報說,該校與美國斯坦福大學研究人員歷時10年,以老鼠為實驗對象,利用干細胞培養出與人類耳蝸內毛細胞相似的細胞,從而向利用再生醫療方式治療失聰邁出了重要一步。 人類耳蝸中大約有1.5萬個對聽覺和平衡感非常重要的耳蝸內毛細胞,它們能夠將振動轉換成聲音信號傳導到腦中。然而這些細胞無法再生,如果它們因為噪音、藥物或者自然衰老等原因死亡,將造成患者失聰。傳統治療方法包括使用助聽器和移植耳蝸等。 德美研究人員以老鼠為實驗對象,利用干細胞培育出與人類耳蝸內毛細胞非常相似的細胞,而且顯微鏡觀察發現,這種細胞也能傳導聲音振動。 研究人員下一步將利用人類細胞進行實驗。他們表示,如果這一方法獲得成功,將有望以更自然的方式恢復失聰患者的聽覺,從而代替使用助聽器和移植耳蝸等傳統治療方法,這對失聰患者將是一大福音。 ......閱讀全文

    人工耳蝸技術為耳聾患者重建聽覺-像正常人一樣交流

      目前,因耳聾致啞成為嚴重影響我國人口素質的重大疾病。對耳聾患者而言,人工耳蝸開啟了一扇通往有聲世界的天窗。請關注——人工耳蝸為耳聾患者重建聽覺。  在不久前舉辦的第37屆美國耳鼻咽喉科學學術研究年會上,中國人民解放軍總醫院耳鼻咽喉頭頸外科主任楊仕明教授應邀在會上就該科近20年來開展的2000多例

    干細胞培養出與聽覺有關細胞

      德國法蘭克福大學醫院1日發表公報說,該校與美國斯坦福大學研究人員歷時10年,以老鼠為實驗對象,利用干細胞培養出與人類耳蝸內毛細胞相似的細胞,從而向利用再生醫療方式治療失聰邁出了重要一步。   人類耳蝸中大約有1.5萬個對聽覺和平衡感非常重要的耳蝸內毛細胞,它們能夠將振動轉

    科學家利用干細胞培養出與聽覺有關細胞

      德國法蘭克福大學醫院7月1日發表公報說,該校與美國斯坦福大學研究人員歷時10年,以老鼠為實驗對象,利用干細胞培養出與人類耳蝸內毛細胞相似的細胞,從而向利用再生醫療方式治療失聰邁出了重要一步。   人類耳蝸中大約有1.5萬個對聽覺和平衡感非常重要的耳蝸內毛細胞,它們能夠將振動轉換成聲音信號傳導到

    發現小鼠耳蝸中三個Atoh1增強子協同調控聽覺毛細胞發育

      8月5日,《美國國家科學院院刊》(PNAS)在線發表了題為《三個不同的Atoh1增強子協同調控聲音受體毛細胞發育》的研究論文。該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、神經科學國家重點實驗室、上海腦科學與類腦研究中心劉志勇研究組與中科院遺傳與發育生物學研究所陸發隆研究組合

    中國人工耳蝸植入技術達世界先進水平

    ????? 第三十七屆美國耳鼻咽喉科學年會近日在美國圣地亞哥舉行。中國人民解放軍總醫院耳鼻咽喉頭頸外科主任楊仕明教授,就該院近20年來開展的1681例電子耳蝸植入以及中國人工聽覺植入現狀做了主題報告,并首次在國際會議上介紹了由該院參與研發的中國產電子耳蝸的臨床應用和推廣情況,引起世界同行的廣泛關注。

    研究揭示聽覺皮層編碼聽覺認知的新機制

      7月8日,《神經元》期刊在線發表了題為《小鼠聽皮層神經元群體結構動態變化實現感覺到范疇的轉化》的研究論文,該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心/神經科學研究所、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室徐寧龍研究組完成,博士研究生辛宇為該論文第一作者。  該研究通過在頭部固定小鼠

    美麻省理工學院成功研制無需外置硬件的人工耳蝸

      據美國麻省理工學院網站2月10日報道,該校科學家參與的一個聯合研究小組開發出一種無需外置硬件的新型人工耳蝸,有望改善失聰人士的聽覺,為其生活帶來更大便利。相關論文公布在本周(2月9日—2月13日)舉行的國際固態電路會議上。   人工耳蝸是一種通過電極刺激聽覺神經的方式幫助聾人恢復或重建聽覺的電

    腦干植入電極可恢復聽力

      接受手術的是一位年僅23歲的患者。通常情況下,聽覺有障礙的人只要是由于內耳功能缺損引起耳聾,但聽覺神經沒有被破壞,就可以借助安裝人工耳蝸得到改善。但這位患者由于聽覺神經被腫瘤破壞而完全失聰,通過人工耳蝸對其內耳進行電刺激也已經無法使其獲得聽力。   于是,奧地利的醫學專家們對其實施了聽覺腦干植

    感音神經性聾和中樞性耳聾的治療

      對于感音神經性耳聾,重點在于預防和早期發現和治療。目前在我國開展的耳聾基因診斷和新生兒聽力篩查工作,極大地改善了感音神經性耳聾的發病狀況。  (1)積極防治因急性傳染病所引起的耳聾,做好傳染病的預防、隔離和治療工作,增強機體(尤其是兒童)的抵抗力。  (2)對耳毒性藥物的使用,要嚴格掌握適應證,

    2021細胞生物學大會:免疫細胞治療和干細胞治療分會場

      分析測試百科網訊 2021年4月14日,中國細胞生物學學會2021年全國學術大會在重慶悅來國際會議中心召開(https://www.antpedia.com/news/28/n-2532228.html)。上午場特邀報告后,下午場由各個分會場的專題報告組成。其中免疫細胞治療和干細胞治療分會場由復

    國產人工耳蝸研發和臨床驗證進展迅速

      人工耳蝸是聾啞患者開啟有聲世界的鑰匙,但其市場長期被昂貴的進口產品壟斷。記者從4月24日在杭州舉行的全國人工聽覺植入研討會上獲悉,國產人工耳蝸的研發和臨床驗證進展迅速,有望打破洋貨壟斷,讓我國2780萬名聾啞患者享受平價優質產品。   這次研討會是由中華醫學會耳鼻咽喉頭頸外科學分會主辦的,全國

    耳鳴病因總結

    在沒有外部來源的情況下,耳鳴對靠近頭部的聲音出現感知。它可以由單耳或雙耳感知的在頭部內或頭部周圍的聲音,或者遠距離的噪聲。聲音通常是嗡嗡聲,響聲或嘶嘶聲。發病機制耳鳴可以在聽覺通路的任何地方觸發,它被認為是在聽覺皮層內的神經元中發生感知沖動。由于耳蝸或耳蝸神經水平的聽力損失,大多數患者具有“感覺神經

    國產人工耳蝸優化項目啟動

    由衛生部資助2171萬元的公益性專項“國產人工耳蝸優化及臨床技術研究”項目近日在復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院啟動。  人工耳蝸植入是治療重度和極重度耳聾的唯一有效方法,但人工耳蝸被國外產品壟斷,且價格昂貴,最低在15萬元左右的市場價使很多患者望而卻步。同時,由于漢語和英語在很多方面存在差異,

    耳蝸螺旋神經節轉錄組分析研究最新進展

      eLife 期刊在線發表了中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心/神經科學研究所、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室劉志勇研究組題為《耳蝸螺旋神經節在多個發育節點的深度轉錄組分析》的研究論文。  小鼠和人類的聽覺系統在發育和功能上十分相似。耳蝸螺旋神經節負責把外周的聲音信息(時間、

    劉志勇研究組在耳蝸螺旋神經節轉錄組分析研究獲進展

      1月23日,eLife 期刊在線發表了中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心/神經科學研究所、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室劉志勇研究組題為《耳蝸螺旋神經節在多個發育節點的深度轉錄組分析》的研究論文。  小鼠和人類的聽覺系統在發育和功能上十分相似。耳蝸螺旋神經節負責把外周的聲音

    刺激大腦可提高人工耳蝸功效

    植入人工耳蝸的人,有的可以在植入后幾小時內識別語音,有的則需要幾個月或幾年。圖片來源:Michael Matthey/dpa/Alamy ? 研究人員發現,刺激與警覺性相關的神經元有助于植入人工耳蝸的大鼠學會快速識別曲調。研究結果表明,大腦中藍斑(LC)區域的活動可以改善失聰嚙齒動物的

    新技術將提高人工耳蝸激活神經元的效率

      耳蝸植入物(人工耳蝸)是一種植入式聽覺輔助設備,其功能是使重度失聰的患者(聾人)產生一定的聲音知覺。與助聽器等其它類型的聽覺輔助設備不同,人工耳蝸的工作原理不是放大聲音,而是位于耳蝸內,功能尚完好的聽神經施加脈沖電刺激。耳蝸植入物被置于充滿液體的鼓階中,與螺旋神經節及其突起的距離較遠,耳蝸植入物

    聽覺轉導中的未解之謎-明確聽覺轉導的離子通道

      聽覺不僅與人們日常生活緊密相關,也是科學領域的重要研究問題之一。亞里士多德定義的五種感官中,介導嗅覺、味覺、視覺、觸覺的受體基因已被相繼確定。但是,聲音感知的核心問題——負責聽覺轉導的離子通道是由哪個基因編碼的,一直是個謎。  復旦大學生命科學學院教授閆致強團隊、服部素之團隊與東京大學教授濡木理

    Cell-Reports-|-多基因聯合調控促進新生毛細胞功能成熟

      隨著人口的老齡化、現代工業化進程帶來的噪音污染等危險因素的加劇,感音神經性聾的患病率呈顯著上升的趨勢,2019年WHO的統計數據顯示全球聽力障礙的人數為4.66億,占全球人口的5%以上。感音神經性聾不僅給病人及其家庭帶來生理上和心理上的痛苦,而且給社會和經濟發展造成嚴重影響。盡管遺傳、耳毒性藥物

    雙耳聆聽較單耳的優勢及處理方案

    目前聽力障礙人群越來越多,部分雙側聽力不一致,那么存在怎樣的問題? 一、單耳聆聽的問題 1.另一側耳和聽覺通路退化。 2.頭影效應負面影響(需要側耳傾聽)。 3.聲源無法定位。 4.無法享受立體聲,環繞聲及3D音效。 5.細微聲音聽不到,聽不清楚。 6.嘈雜環

    科學家再生感音毛細胞恢復小鼠聽力

      美國馬薩諸賽州眼耳醫院和哈佛醫學院研究人員首次證明,用一種藥物刺激成年小鼠耳蝸里殘余的毛細胞,能使其再生出新的毛細胞,從而部分恢復小鼠因噪音而受損的聽力。這一成果在耳聾治療應用上有著光明前景,有望幫助聾人恢復聽力。相關論文發表在1月10日出版的《神經元》雜志上。   聽力下降是一個重要的公共健

    中國學者發現細胞重編程技術促內耳毛細胞增殖再生

      復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院李華偉團隊研究發現通過細胞重編程技術能夠有效地促進小鼠耳蝸毛細胞增殖再生,這為實現毛細胞的功能性再生、恢復受損聽力,提供了新思路和可能。相關成果已發表于《神經科學雜志》。  哺乳動物內耳毛細胞易受到衰老、藥物和噪音等多種損傷因素的影響而發生凋亡,造成不可逆的平衡和聽覺功

    治療感音神經性聾的相關介紹

      對于感音神經性耳聾,重點在于預防和早期發現和治療。例如目前在我國開展的耳聾基因診斷和新生兒聽力篩查工作,極大地改善了感音神經性耳聾的發病狀況。  1.積極防治因急性傳染病所引起的耳聾,做好傳染病的預防、隔離和治療工作,增強機體(尤其是兒童)的抵抗力。  2.對耳毒性藥物的使用,要嚴格掌握適應證,

    腦干聽覺誘發電位(BAEP)的檢查過程

      BAEP是耳機發放短聲刺激后10ms內記錄到的6-7個陽性波。這些波存在多位點復合性起源可能性,但也可簡單地認為Ⅰ波是聽神經動作電位,Ⅱ波起源于耳蝸神經核,Ⅲ波來自腦橋上橄欖復合核與斜方體,Ⅳ波與Ⅴ波分別代表外側丘系和中腦下丘核,Ⅵ波與Ⅶ波是丘腦內膝狀體和聽放射的動作電位波形。因此,Ⅰ、Ⅱ波實際

    Science醫學突破:基因治療恢復聽力

      盡管人工耳蝸讓許多重度聽力喪失的人得到了幫助,但他們的聽力卻遠未恢復正常。他們往往很難區分不同的音樂音高,或在喧鬧的房間中聽清人們的談話。現在,研究人員找到了一種巧妙的方法,利用人工耳蝸將一些新基因傳送到豚鼠的耳朵中,這一治療方法大大改善了豚鼠的聽力。   耳蝸內微小毛細胞喪失是耳聾最常見的病

    電測聽的檢查過程

      (1)耳蝸電圖:可以利用蝸神經動作電位(AP)反應閾接近聽閾的特點客觀估價難以合作者的聽閾,與其他聽力學檢查手段結合鑒別耳聾病變部位(傳導性、耳蝸或蝸后)。  (2)聽性腦干反應(ABR):屬短潛伏期電位,一般用短聲進行測試。可以與其他聽力學檢查結合用于鑒別聽力損失性質;最常用于檢查有無耳蝸后病

    早期聽覺學習始于子宮中

      一項研究發現,在子宮內聽到的聲音可能塑造發育中的人類大腦,從而影響人出生后的語音和語言發育。人類胎兒在懷孕后大約27周開始感受到外部聲音,引發胎兒聽覺皮層重新組織以及正在發育的神經系統的成熟。但是胎兒是否能夠學習這些聲音從而影響在嬰兒期的語音感受和發育,這仍然不清楚。Eino Partan

    《自然》:耳鳴的根本原因

    美國約翰-霍普金斯大學的神經生物學家最新研究發現,導致耳鳴的原因很可能是耳朵里的神經細胞在“閑聊”。這項新發現公布在11月1日的《自然》雜志上。該研究成果將為耳鳴治療提供理論依據。雖然該研究是用小鼠進行研究,但因為人類和小鼠的耳朵結構很相似,因此研究結果對人類也同樣具有意義。 已經知道,哺乳動物聽

    臨床物理檢查方法介紹腦干聽覺誘發電位(BAEP)

    腦干聽覺誘發電位(BAEP)介紹:?腦干聽覺誘發電位(BAEP)是一項腦干受損較為敏感的客觀指標,是由聲刺激引起的神經沖動在腦干聽覺傳導通路上的電活動,能客觀敏感地反映中樞神經系統的功能,BAEP記錄的是聽覺傳導通路中的神經電位活動,反映耳蝸至腦干相關結構的功能狀況,凡是累及聽通道的任何病變或損傷都

    磁共振檢查噪聲對胎兒及嬰幼兒聽覺功能的影響

      磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)因其精細的解剖組織對比、無電離輻射及豐富的成像模式,已成為胎兒、嬰幼兒顱腦檢查的首選方法。然而,MRI檢查時產生的高強度噪聲,若防護不到位,易造成受檢者聽功能損傷。胎兒、嬰幼兒聽覺系統發育尚不成熟,MRI噪聲是否會對該人群

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