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1耳听力系统生物力学研究进展显示文摘耳是人体重要的听觉器官.人耳是一个典型的在声波激励下的传导振动,继而将振动转变成听神经纤维的脉冲发放结构.建立完整有效的人耳结构生物力学模型,研究它的生物动力学行为,有助于我们认识和分析人耳的传音及感音机理,研究人耳病理状态下和手术后的传声及感音机制的变化,进一步为研究相关临床疾病的生物力学机制提供理论依据.本文总结了人耳听力系统生物力学模型及临床应用的研究进展,并展望了今后的研究工作.姚文娟 陈懿强 叶志明 黄新生 马剑威 罗伯特 2013力学与实践2013,35,6:9
2膜迷路积水对豚鼠听觉外周系统振动特性的影响显示文摘为探究梅尼埃病引起的膜迷路积水对豚鼠听觉系统振动特性的作用机制,通过药物注射建立了内耳膜迷路积水豚鼠模型模拟梅尼埃病病理,搭建了多普勒激光测振系统对健康和膜迷路积水豚鼠听觉系统的振动特性进行测试研究,得到了健康与膜迷路积水豚鼠的听觉系统振动特性,并通过对比明确了内耳膜迷路积水对豚鼠听觉系统振动特性的影响。实验结果表明,在测试频率范围内,离体豚鼠镫骨及圆窗膜的振动特性与活体豚鼠无明显差异,离体豚鼠听觉系统振动特性与输入声压无关,镫骨及圆窗膜的振动位移与输入声压具有明显的线性关系。膜迷路积水显著降低了豚鼠听觉系统镫骨及圆窗膜的振动幅度,在低频及高频区间尤为明显,在500 Hz处镫骨最高由11.64 nm降低至2.27 nm,圆窗膜由24.97 nm降低至5.05 nm。在10 kHz处,圆窗膜最高由0.45 nm降低至0.03 nm。同时膜迷路积水导致豚鼠耳蜗传递比普遍下降,最高在1 kHz和10 kHz处分别由2.82,2.91下降至1.46,0.28。王延年 黄煜 张玲 时海波 蒋伟康 2020声学学报2020,45,3:0
3封面图片说明显示文摘图示为人整耳(右耳)有限元数值模型及计算结果显示.通过CT扫描或切片等多种手段建立几何形体,再通过力学及结构数值计算软件建立有限元模型,进行仿真模拟计算分析.左边筒状结构为外耳道,中间为中耳,主要由鼓膜。姚文娟 2013力学与实践2013,35,6:0
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