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Zusammenfassung

Das Kapitel enthält eine ausführliche Beschreibung des anatomischen Aufbaus und der physiologischen Funktion des Hörsystems, der physikalischen und technischen Grundlagen in Bezug auf die akustischen Reize und der Prinzipien von Messung und Signalverarbeitung. Anatomie und Physiologie werden vom Außenohr über Mittelohr, Innenohr, Hörnerv bis hinauf zur zentralen auditorischen Verarbeitung nach heutigem Stand des Wissens mit stets engem Bezug zu den in der objektiven Audiometrie relevanten Strukturen und Vorgängen dargestellt. Einen Schwerpunkt bildet die biologische Reifung des Hörsystems. Diese Darstellung bezieht auch die pathologischen Funktionsstörungen aller Ebenen des Hörsystems mit ein. Die Beschreibung der Messtechnik umfasst alle methodenübergreifenden Aspekte zu akustischen Reizen, elektroakustischen Wandlern, Vertäubung, Kalibrierung, Verstärkung, Störsignalbefreiung und Dokumentation.

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Literatur

Anatomische und physiologische Grundlagen

  • Barnet AB (1975) Auditory evoked potentials during sleep in normal children from ten days to three years of age. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 39(1):29–41

    Google Scholar 

  • Behrbohm H, Kaschke O, Nawka T (2009) Kurzlehrbuch Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Thieme Verlag, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Bentler RA (1989) External ear resonance characteristics in children. J Speech Hear Dis 54:264–268

    Google Scholar 

  • Brugge JF (1983) Development of the lower brainstem auditory nuclei. In: Romand R (ed) Development of auditory and vestibular systems, Academic Press, New York, pp 89–120

    Google Scholar 

  • Dempster JH, Mackenzie K (1990) The resonance frequency of the external auditory canal in children. Ear and Hear 11:296–298

    Google Scholar 

  • Despland PA, Galambos R (1980) Use of the auditory brainstem responses by prematures and newborn infants. Neuropediatrics 11(2):99–107

    Google Scholar 

  • Dobie RA, Norton SJ (1980) Binaural interaction in human auditory evoked potentials. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 49(3–4):303–313

    Google Scholar 

  • Hecox K, Galambos R (1974) Brain stem auditory evoked responses in human infants and adults. Arch Otolaryngol. 99(1):30–33

    Google Scholar 

  • Hellbrück, J (2004) Hören, Physiologie, Psychologie und Pathologie. 2. Aufl. Hogrefe Verlag

    Google Scholar 

  • Kemp DT (1978) Stimulated acoustic emissions from within the human auditory system. J Acoust Soc Am 64(5):1386–1391

    Google Scholar 

  • Kral A (2009) Frühe Hörerfahrung und sensible Entwicklungsphasen. HNO 57(9):9–16

    Google Scholar 

  • Kral A und Eggermont JJ (2007) What´s to lose and what’s to learn: development under auditory deprivation, cochlear implants and limits of cortical plasticity. Brain Research Reviews 56:259–269

    Google Scholar 

  • Kruger B, Ruben RJ (1987) The acoustic properties of the infant ear. Acta Otolaryngol: 103:578–585

    Google Scholar 

  • Lehnhardt E, Laszig R (2009) Praxis der Audiometrie. 9. Aufl. Thieme Verlag, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Lenarz T, Boenninghaus HG (2012) Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. 14. Aufl. Springer Verlag Berlin Heidelberg

    Google Scholar 

  • Matschke R (1993) Untersuchungen zur Reifung der menschlichen Hörbahn. Thieme Verlag, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Moore DR (1985) Postnatal development of the mammalian central auditory system and the neural consequences of auditory deprivation. Acta Otolaryngol 421:19–30

    Google Scholar 

  • Picton TW (2011) Human Auditory Evoked Potentials. Plural Publishing Inc.

    Google Scholar 

  • Ponton CW, Moore JK, Eggermont J (1999) Prolonged deafness limits auditory system developmental plasticity: Evidence from an evoked potentials study in children with cochlear implants. Scand Audiol 28 Suppl 51:13–22

    Google Scholar 

  • Probst R, Grevers G, Iro H (2008) Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. 3. Aufl. Thieme Verlag, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Romand R (1983) Development of the cochlea. In: Romand R (ed) Development of auditory and vestibular systems. Academic Press, New York, pp 47–88

    Google Scholar 

  • Rubel EW (1978) Ontogeny of structure and function in the vertebrate auditory system In: Handbook of sensory physiology (IX): Development of sensory systems. Springer, Berlin Heidelberg New York, pp 135–220

    Google Scholar 

  • Sanford CA, Feeney MP (2008) Effects of maturation on tympanometric wideband acoustic transfer functions in human infants. J Acoust Soc Am 124(4):2106–2122

    Google Scholar 

  • Sharma A, Dorman AM, Spahr AJ (2002) Rapid development of cortical auditory evoked potentials after early cochlear implantation. Neuroreport:1365–1368

    Google Scholar 

  • Walger M, von Wedel, H (1994) Über den Einfluß von Hörstörungen auf die Reifung des Hörbahnsystems. Teil II: Akustische Deprivationen, kritische Phasen und die Bedeutung der Früherkennung kindlicher Hörstörungen. Audiologische Akustik 6:16–28

    Google Scholar 

  • Wunderlich JL, Cone-Wesson BK, Shepherd R (2006) Maturation of the cortical auditory evoked potentional in infants and young children. Hear Res 212: 185–202

    Google Scholar 

  • Zenner HP (1994) Hören. Physiologie, Biochemie, Zell- und Neurobiologie. Thieme Verlag, Stuttgart

    Google Scholar 

Pathophysiologie

  • Capivaccio G, Beyer JH (1603) Hieronymi CapivaccI … Opera omnia: Quinq; section. comprehensa, qvarvm I. Physiologica, II. Pathologica, III. Therapeutica, IV. Mista, V. Extranea. Francofurti: E Paltheniana, curante I. Rhodio

    Google Scholar 

  • Corradi C (1890) Zur Prüfung der Schallperception durch die Knochen. Arch Ohren Nasen Kehlkopfheilkd 30:175–182

    Google Scholar 

  • Dai C, Gan RZ (2008) Change of middle ear transfer function in otitis media with effusion model of guinea pigs, Hearing Research 243:78–86

    Google Scholar 

  • Declau F, van Spaendonck M, Timmermans JP, Michaels L, Liang J, Qiu JP, van de Heyning P (2007) Prevalence of histologic otosclerosis: An unbiased temporal bone study in caucasians. In: Arnold W, Häusler R (eds): Otosclerosis and stapes surgery. Karger, Basel, pp 6–16

    Google Scholar 

  • Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie (2011) S1-Leitlinie: Seromukotympanum. AWMF-Registernummer 017/004, http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/017-004.html. gesehen 24 Jan 2014

  • Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie. S1-Leitlinie Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS) (2010) AWMF-Registernummer 049/012., http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/049-012.html, gesehen 24 Jan 2014

  • Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (2005) S2-Leitlinie: Periphere Hörstörungen im Kindesalter. AWMF-Registernummer 049/010. http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/049-010.html. gesehen 24 Jan 2014

  • Eitelberg A (1887) Zur differential-diagnose der Affectionen des schalleitenden und des schallempfindenden Apparatus. Wien. Med Presse 28:341–343

    Google Scholar 

  • Fiellau-Nikolajsen M (1983) Epidemiology of secretory otitis media. A descriptive cohort study. Ann Otol Rhinol Laryngol 92:172–177

    Google Scholar 

  • Griffiths TD (2002) Central auditory pathologies. Br Med Bull 63: 107–120

    Google Scholar 

  • Hu BH, Henderson D, Nicotera TM (2002) Involvement of apoptosis in progression of cochlear lesion following exposure to intense noise. Hear Res 166:62–71

    Google Scholar 

  • Hüttenbrink KB (1994) Die chronische Otitis media. In: Naumann HH, Helms J, Herberhold C, Kastenbauer E (eds) Oto-Rhino-Laryngologie in Klinik und Praxis. Thieme Verlag, Stuttgart, S 601–632

    Google Scholar 

  • Kemp DT (1978) Stimulated acoustic emissions from within the human auditory system. J Acoust Soc Am 64:1386–1391

    Google Scholar 

  • Karosi T, Sziklai I (2010). Etiopathogenesis of otosclerosis. Eur Arch Otorhinolaryngol 267:1337–1349

    Google Scholar 

  • Moser T, Strenzke N, Meyer A, Lesinski-Schiedat A, Lenarz T, Beutner D, Foerst A, Lang-Roth R, von Wedel H, Walger M, Gross M, Keilmann A, Limberger A, Steffens T, Strutz J (2006) Diagnostik und Therapie der auditorischen Synaptopathie/Neuropathie. HNO 54:833–839

    Google Scholar 

  • Neumann K, Rübsamen R (2005) Zentrale Hörstörungen bei hirngeschädigten Erwachsenen. In: Jochims S (Hrsg) Musiktherapie in der Neurologie/Neurorehabilitation Erwachsener. Weltweite Konzepte, Forschung und Praxis. Hippocampus, Bad Honnef, S 43–82

    Google Scholar 

  • Neumann K, Stephens D (2011) Definitions of types of hearing impairment – a discussion paper. Folia Phoniatr Logop 63:43–48

    Google Scholar 

  • Northern JL, Downs MP (2002) Hearing in children (5. ed) Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore

    Google Scholar 

  • Pau HW, Sievert U, Just T, Sade J (2009) Pressure changes in the human middle ear without opening the eustachian tube. Acta Oto-Laryngologica 129:1182–1186

    Google Scholar 

  • Probst R (2008) Innenohr und retrocochleäre Störungen. In: Probst R, Grevers G, Iro H (eds) Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 3. Aufl. Thieme Verlag, Stuttgart, S 240

    Google Scholar 

  • Schönweiler R (1992) Eine Untersuchung an 1300 Kindern zur Inzidenz und Therapie von Hörstörungen bei kindlichen Sprachstörungen. Laryngo-Rhino-Otologie 71:637–643

    Google Scholar 

  • Suckfüll M (2009) Hörsturz – Erwägungen zur Pathophysiologie und Therapie. Dtsch Arztebl Int 106:669–676

    Google Scholar 

  • Zahnert T (2011) Differenzialdiagnose der Schwerhörigkeit. Dtsch Arztebl Int 108:433–444

    Google Scholar 

  • Zhao F, Stephens D (2000) Subcategories of patients with King-Kopetzky syndrome. Br J Audiol 34:241–256

    Google Scholar 

Messtechnische Grundlagen

  • ADANO (2006) Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Audiologen, Neurootologen und Otologen (ADANO) zur Durchführung der Elektrischen Reaktions-Audiometrie. http://www.hno.org/adano/ERA-Empfehlungen2006.pdf. gesehen 29 Mar 2013

  • Bagatto MP, Seewald RC, Scollie SD, Tharpe AM (2006) Evaluation of a probe-tube insertion technique for measuring the real-ear-to-coupler difference (RECD) in young infants. J Am Acad Audiol 17:573–581

    Google Scholar 

  • Berlin CI, Cullen JK (1980) The physical basis of impedance measurement. In Jerger J, Northern JL (eds) Clinical impedance audiometry, 2nd edition. Thieme, Stuttgart, ISBN 0-913258-66-0

    Google Scholar 

  • Böckmann RD, Frankenberger H (2009) MPG & Co.: Eine Vorschriftensammlung zum Medizinproduktrecht mit Fachwörterbuch. TÜV Media, Köln

    Google Scholar 

  • Cooper R, Osselton JW, Shaw JC (1974) Elektroenzephalografie. Fischer, Stuttgart

    Google Scholar 

  • Ellison JC, Gorga M, Cohn E, Fitzpatrick D, Sanford CA, Keefe DH (2012) Wideband acoustic transfer functions predict middle-ear effusion. Laryngoscope 122(4):887–894

    Google Scholar 

  • Fedtke T, Richter U (2007) Reference zero for the calibration of air-conduction audiometric equipment using ‘tone bursts’ as test signals. Int J Audiol 46:1–10

    Google Scholar 

  • Gelfand SA (2009) Essentials of audiology (3rd ed) Thieme Medical Publishers Inc., New York, pp 205–238

    Google Scholar 

  • Gotsche-Rasmussen K, Poulsen T, Elberling C (2012) Reference hearing threshold levels for chirp signals delivered by an ER-3A insert earphone. Int J Audiol 51:794–799

    Google Scholar 

  • Haughton P (2002) The calibration and testing of audiometric equipment. In: Haughton P (ed) Acoustics for audiologists. Academic Press, Amsterdam, pp 279–331

    Google Scholar 

  • Hoth S (1999) Meß- und Auswertemethodik für OAE in der Audiometrie. Z Audiol 38:96–102

    Google Scholar 

  • Hoth S, Lenarz T (1994) Elektrische Reaktions-Audiometrie. Springer, Heidelberg, ISBN 3-540-57667-3

    Google Scholar 

  • Hoth S, Polzer M (2006) Qualität in Zahlen. Signalnachweis in der objektiven Audiometrie. Z Audiol 45(3):100–110

    Google Scholar 

  • Hoth S, Weber F (2001) The latency of evoked otoacoustic emissions: Its relation to hearing loss and auditory evoked potentials. Scand Audiol 30:173–183

    Google Scholar 

  • Hoth S, Janssen T, Mühler R, Walger M, Wiesner T (2012) Empfehlungen der AGERA zum Einsatz objektiver Hörprüfmethoden im Rahmen der pädaudiologischen Konfirmationsdiagnostik (Follow-up) nach nicht bestandenem Neugeborenen-Hörscreening. HNO 60:1100–1102

    Google Scholar 

  • Hunter LL, Feeney MP, Lapsley Miller JA, Jeng PS, Bohning S (2010) Wideband reflectance in newborns: Normative regions and relationship to hearing-screening results. Ear Hear 31(5):599–610

    Google Scholar 

  • IEC 60645-5: 2005 Audiometer – Teil 5: Geräte zur Messung der akustischen Impedanzen/Admittanzen des Gehörs. Deutsche Fassung. Beuth, Berlin

    Google Scholar 

  • IEC 60645-6: 2010 Audiometer - Teil 6: Geräte zur Messung von otoakustischen Emissionen (IEC 60645-6:2009); Deutsche Fassung EN 60645-6:2010. Beuth, Berlin

    Google Scholar 

  • IEC 60645-7: 2010 Audiometer – Teil 7: Geräte zur Messung von akustisch evozierten Potentialen. Beuth, Berlin

    Google Scholar 

  • Kompis M (2013) Audiologie 3. Aufl. Hans Huber, Bern, ISBN 978-3-456-85282-9

    Google Scholar 

  • Lightfoot G, Sininger Y, Burkard R, Lodwig A (2007) Stimulus repetition rate and the reference levels for clicks and short tone bursts: A warning to audiologists, researchers, calibration laboratories, and equipment manufacturers. Am J Audiol 16:94–95

    Google Scholar 

  • Margolis RH, Schachern PL, Hunter LL, Sutherland C (1995) Multifrequency tympanometry in chinchillas. Audiology 34(5):232–247

    Google Scholar 

  • Mühler R, von Specht H (1999) Sorted averaging – principle and application to auditory brainstem responses. Scand Audiol 28:145–149

    Google Scholar 

  • Mühler R, Ziese M, Hoth S (2014) Simulatoren zur Überprüfung von FAEP-Systemen. Z Audiol 53(4):158–160

    Google Scholar 

  • Picton TW (2011) Infant hearing assessment. In: Picton TW (ed) Human auditory evoked potentials. Plural Publishing, San Diego, pp 449–492

    Google Scholar 

  • Rance G, Tomlin D (2006) Maturation of auditory steady-state responses in normal babies. Ear Hear 27:20–29

    Google Scholar 

  • Richter U, Fedtke T (2005) Reference zero for the calibration of audiometric equipment using ‘clicks’ as test signals. Int J Audiol 44:478–487

    Google Scholar 

  • Sininger YS, Abdala C, Cone-Wesson B (1997) Auditory threshold sensitivity of the human neonate as measured by the auditory brainstem response. Hear Res 104:27–38

    Google Scholar 

  • Voss SE, Herrmann BS (2005) How does the sound pressure generated by circumaural, supra-aural, and insert earphones differ for adult and infant ears? Ear Hear 26:636–6

    Google Scholar 

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Neumann, K., Walger, M., Hoth, S., Mühler, R. (2014). Grundlagen. In: Objektive Audiometrie im Kindesalter. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-44936-9_2

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