1995 Fiscal Year Annual Research Report
光学的二次元脳活動計測法による人工耳のための神経生理学的研究
Project/Area Number |
06454484
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Research Institution | TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIBERSITY |
Principal Investigator |
谷口 郁雄 東京医科歯科大学, 難治疾患研究所, 教授 (60014255)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
細川 浩 東京医科歯科大学, 難治疾患研究所, 助手 (80181501)
堀川 順生 東京医科歯科大学, 難治疾患研究所, 助教授 (50114781)
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Keywords | 人工内耳 / 光学的脳活動計測法 / 神経生理学的研究 / 蝸牛電気刺激 |
Research Abstract |
人工内耳での音声認識の効率を改善するためには、基礎的な神経生理学的研究を行い、内耳刺激の最適条件を知ることが必要である。われわれは電位感受性蛍光色素(RH795)を用いた光学的二次元計測法により、内耳を音あるいは電気で刺激したときの、モルモットの皮質聴覚領の神経活動を時空間パターンとして観察した。今年度は特に蝸牛の第1及び第2回転の前庭階と鼓室階に電極を挿入して双極電極として用い、200μsecの幅の電気的パルスによる刺激を行い、それに対する応答と、その部位に対応する周波数の音刺激に対する応答とを比較した。これらの刺激で誘発される皮質からの蛍光の強さの変化は12×12チャンネルのフォトダイオード・アレイを光センサーとして用いて記録した。皮質からの光信号の振幅はカラーコード化して、0.57msec毎に時間的に連続する二次元の画像として表示した。 電気刺激に対する応答波形は音刺激の場合と同様に、速い成分と遅い成分から成っている。その波形と振幅は刺激の強さに存在する。音刺激の場合は、音圧レベルが高ければ高いほど鋭く大きくなる。しかし電気刺激の場合は、刺激強度を上げてゆくと、早く飽和し、逆に減少するようになる。つまり電気刺激の場合、応答のダイナミック・レンジは極めて狭い。潜時も刺激強度の変化に対してほぼ一定であった。さらに、これらの二つの異なる刺激モードに対する応答を時空間パターンとして比較した。その結果、本研究で用いたような刺激方法で蝸牛を電気刺激すれば、その応答パターンは聴覚皮質での周波数局在を音刺激の場合と同様に再現できることがわかった。
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[Publications] 谷口郁雄 他: "蝸牛内電気刺激による聴覚皮質神経活動のオプティカル・イメージング" Audiol.Jpn.38. 543-544 (1995)
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[Publications] 森山俊男 他: "異なった方向からの音刺激によるモルモット皮質聴覚領の両耳応答の時空間パターン" Audiol.Jpn.38. 735-736 (1995)
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[Publications] Taniguchi,I.et al.: "Optical imaging of neural activity in audotiry cortex induced by intracochlear electrical stimulation." Proceedings of IBRO Satellite Symposium "Processing in Auditory and Language Cortex". (in press). (1996)
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[Publications] Moriyama,T.et al.: "Optical recording of azimuth representation in guinea pig auditory cortex." Proceedings of IBRO Statellite Symposium "Processing in Auditory and Language Cortex". (in press). (1996)
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[Publications] Taniguchi,I.et al.: "Optical imaging of cortical activity induced by intracochlear electrical stimulation" Biomedical Res.(in press). (1996)
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[Publications] Horikawa,J.et al.: "Optical imaging of spatiotemporal patterns of glutamatergic excitation and GABAergic inhibition in the guinea pig auditory cortex in vivo." J.Physiol.(in press). (1996)