{"id":28619,"date":"2020-12-10T19:43:09","date_gmt":"2020-12-10T19:43:09","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.medel.pro\/codificaciontonotopica-estructurafinatemporal\/"},"modified":"2023-03-29T20:32:38","modified_gmt":"2023-03-29T20:32:38","slug":"codificaciontonotopica-estructurafinatemporal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.medel.pro\/latam\/audiologia-latam\/codificaciontonotopica-estructurafinatemporal\/","title":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 es necesario tanto la codificaci\u00f3n tonot\u00f3pica como de estructura fina temporal?"},"content":{"rendered":"<p>En la\u00a0<a href=\"https:\/\/blog.medel.pro\/latam\/por-que-guias-de-electrodos-largas-una-codificacion-tonotopica-mas-natural\/\">primera parte de esta serie sobre calidad del sonido del implante coclear<\/a>, analizamos gu\u00edas de electrodos. Espec\u00edficamente, observamos c\u00f3mo las gu\u00edas de electrodos largas son necesarias para la correspondencia entre tono y lugar en las frecuencias de medias a bajas. Si una gu\u00eda no llega a la segunda espira de la c\u00f3clea, no puede proporcionar codificaci\u00f3n tonot\u00f3pica natural para las frecuencias m\u00e1s bajas.<\/p>\n<p>Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 de la primera espira, la correspondencia entre tono y lugar es solo el primer paso. Ahora veremos la segunda mitad de la ecuaci\u00f3n: la tasa de codificaci\u00f3n de correspondencia con la frecuencia del sonido en la regi\u00f3n apical.<\/p>\n<p>Observemos por qu\u00e9 es necesaria una estrategia de codificaci\u00f3n del sonido que proporcione tanto codificaci\u00f3n tonot\u00f3pica (lugar) como temporal (frecuencia) para alcanzar la percepci\u00f3n de tonos m\u00e1s precisa posible.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Codificaci\u00f3n de frecuencia natural<\/strong><\/h3>\n<p>Con la audici\u00f3n natural, una disposici\u00f3n m\u00e1s compleja entra en juego en la segunda espira de la c\u00f3clea. Adem\u00e1s de la codificaci\u00f3n tonot\u00f3pica, aparece una forma de codificaci\u00f3n de frecuencia. Aqu\u00ed, en la regi\u00f3n apical, las c\u00e9lulas ciliadas pueden disparar se\u00f1ales nerviosas en sincron\u00eda con la frecuencia de las se\u00f1ales sonoras.<sup>1,2<\/sup><\/p>\n<p>Para las frecuencias de medias a bajas, cada ciclo de una onda de sonido <a href=\"http:\/\/www.cochlea.eu\/en\/hair-cells\/inner-hair-cells-ihcs-stucture\/physiologie\">abre y cierra la respuesta de una c\u00e9lula ciliada<\/a>, como prender y apagar un interruptor. La frecuencia del sonido se mide en ciclos por segundo (Hz), con lo cual, en teor\u00eda, una onda de sonido de 110 Hz dispara 110 potenciales de acci\u00f3n compuestos a la fibra del nervio auditivo. Un tono de 263 Hz disparar\u00eda 263 potenciales de acci\u00f3n compuestos por segundo, un tono de 440 Hz disparar\u00eda 440 potenciales de acci\u00f3n compuestos, y as\u00ed sucesivamente. Este bloqueo de fase sincroniza los potenciales de acci\u00f3n con la onda de sonido entrante.<sup>2<\/sup><\/p>\n<p>Esta codificaci\u00f3n de frecuencia uno a uno permite el ajuste preciso de la frecuencia natural que probablemente no ser\u00eda posible solo con la codificaci\u00f3n de lugar. Generalmente se la llama codificaci\u00f3n temporal, ya que puede proporcionar la codificaci\u00f3n de tiempo precisa del sonido. Se cree que la codificaci\u00f3n temporal tiene un papel importante en la comprensi\u00f3n del habla con ruido, la percepci\u00f3n de tonos, la apreciaci\u00f3n musical y la localizaci\u00f3n del sonido.<sup>1,2<\/sup><\/p>\n<p>A aproximadamente 1000 Hz, la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.d.umn.edu\/~jfitzake\/Lectures\/DMED\/NeuralCommunication\/MembranePotentials\/RefractoryPeriods.html\">tasa de disparo de fibras nerviosas individuales<\/a>\u00a0se satura cada vez m\u00e1s y la codificaci\u00f3n tonot\u00f3pica se hace dominante. Es por eso que tanto la codificaci\u00f3n tonot\u00f3pica y la temporal son esenciales en la audici\u00f3n natural.<sup>1,2<\/sup><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-5672\" src=\"https:\/\/blog.medel.pro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/soundgraphs-presentation_rgb_2000x750-1.png\" alt=\"Auditory phase locking\" width=\"2000\" height=\"750\" \/><\/p>\n<p><em>Se puede observar la codificaci\u00f3n temporal con fase bloqueada en el nervio auditivo hasta los 1000 Hz, cuando la tasa de disparo neural individual se satura. Aproximaci\u00f3n visual del bloqueo de fase; la imagen solo tiene un prop\u00f3sito ilustrativo, basado en Pickles, et al. (2013).<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Codificaci\u00f3n de frecuencia en implantes cocleares<\/strong><\/h3>\n<p>Si una gu\u00eda larga puede proporcionar correspondencia entre tono y lugar en la segunda espira de la c\u00f3clea, \u00bfpor qu\u00e9 es importante la codificaci\u00f3n de frecuencia para los usuarios de implantes cocleares?<\/p>\n<p>La codificaci\u00f3n de frecuencia en la segunda espira de la c\u00f3clea es esencial para conseguir una percepci\u00f3n m\u00e1s natural de las frecuencias de medias a bajas. Si el implante utiliza una tasa fija de impulsos r\u00e1pidos (p. ej. 1.500 pulsos por segundo), la percepci\u00f3n de tonos se puede distorsionar en los electrodos en la regi\u00f3n apical. Una frecuencia de pulsos demasiado alta causar\u00e1 que la percepci\u00f3n de tonos se desplace hacia arriba.<sup>\u00a03,4,5<\/sup><\/p>\n<p>Imagine reproducir un disco en un tocadiscos. A la velocidad correcta, la m\u00fasica suena natural. Pero si se acelera el tocadiscos, todo empieza a sonar en tonos m\u00e1s altos. Por eso, para obtener una percepci\u00f3n precisa de frecuencias bajas, un implante necesita imitar la codificaci\u00f3n de frecuencia natural en la segunda espira de la c\u00f3clea. Esto significa bajar la velocidad de la frecuencia de pulsos para que se corresponda con la frecuencia del sonido.<sup>3,4,5,6<\/sup><\/p>\n<p>Observemos experimentos recientes de correspondencia de tonos con destinatarios que ten\u00edan una audici\u00f3n relativamente normal en su o\u00eddo no implantado, o incluso audici\u00f3n residual en su o\u00eddo implantado. Estos estudios revelaron que pulsos con correspondencia de frecuencia en electrodos con correspondencia de lugar pueden ofrecer percepci\u00f3n de tonos precisa hasta aproximadamente 100 Hz, por ejemplo, 100 pps para una se\u00f1al de 100 Hz en un electrodo apical, en la segunda espira.<sup>3,4,6,7<\/sup><\/p>\n<p>Estas frecuencias bajas son esenciales para obtener un sonido rico, completo y resonante; sin las frecuencias bajas, la calidad del sonido puede ser \u201crob\u00f3tica\u201d, \u201cmet\u00e1lica\u201d, \u201ccon eco\u201d o \u201cmec\u00e1nica\u201d.<sup>8<\/sup><\/p>\n<p>No obstante, la codificaci\u00f3n de frecuencia no es efectiva en la primera espira de la c\u00f3clea; una frecuencia de pulsos baja en una gu\u00eda corta no puede disminuir el tono con eficacia lo suficiente, y puede producir una calidad de sonido desagradable o molesta.<sup>3,5,6<\/sup>\u00a0Por esta raz\u00f3n, si la gu\u00eda de electrodos no alcanza la regi\u00f3n apical, no puede imitar la codificaci\u00f3n de frecuencia natural. Esto significa que no se pueden mapear los tonos bajos a medios de acuerdo con la funci\u00f3n de Greenwood. Sin acceso a la codificaci\u00f3n precisa tonot\u00f3pica o de frecuencia, las gu\u00edas cortas no pueden alcanzar la percepci\u00f3n natural de las frecuencias m\u00e1s bajas.<sup>3,4,7,9,10<\/sup><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Calidad de sonido m\u00e1s natural<\/strong><\/h3>\n<p>Solo hay una forma de conseguir una percepci\u00f3n de tonos m\u00e1s natural en toda la c\u00f3clea: combinando gu\u00edas de electrodos largas con estimulaci\u00f3n con correspondencia de frecuencia precisa.<sup>4,5,6,7<\/sup><\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 beneficios pueden ofrecer a sus pacientes las gu\u00edas largas y la codificaci\u00f3n de frecuencia con correspondencia de tonos?<\/p>\n<ul>\n<li>Comprensi\u00f3n del habla significativamente mejor en un plazo reducido <sup>11,12<\/sup><\/li>\n<li>Percepci\u00f3n de tonos m\u00e1s natural\u00a0<sup>3,4,9<\/sup><\/li>\n<li>Hasta\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=gWO40rB0yk0\">250 bandas espectrales<\/a>\/canales virtuales<\/li>\n<li>\u201cVoces mucho m\u00e1s claras y resonantes\u201d y \u201cSonido m\u00e1s profundo, resonante y natural\u201d<sup>8<\/sup><\/li>\n<li>Mejor apreciaci\u00f3n de la m\u00fasica y\u00a0<a href=\"https:\/\/www.medel.com\/hearing-solutions\/cochlear-implants\/hear-the-difference\/triformance\">percepci\u00f3n m\u00e1s natural de la m\u00fasica<\/a><sup>13,14,15<\/sup><\/li>\n<li>Percepci\u00f3n del habla considerablemente mejor en silencio y con ruido\u00a0<sup>16<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Y finalmente,<em>\u00a0\u201cUna recuperaci\u00f3n sin igual de la percepci\u00f3n de tonos tonot\u00f3picos\u201d\u2014<\/em><a href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pubmed\/27374479\">Rader et al. (2016)<\/a><sup>4<\/sup><\/p>\n<p>\u00bfTiene alguna pregunta sobre gu\u00edas largas y codificaci\u00f3n del sonido con correspondencia de frecuencia? \u00a1Deje un comentario a continuaci\u00f3n!<\/p>\n<p>Analizaremos con m\u00e1s detalle la codificaci\u00f3n del sonido en pr\u00f3ximos art\u00edculos, \u00a1<a href=\"#newsletter-box-section\">subscr\u00edbase ahora<\/a>\u00a0para no perderse ninguna publicaci\u00f3n!<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Referencias:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Moon, I.J., &amp; Hong, S.H. (2014). What is temporal fine structure and why is it important? Korean J Audiol., 18(1), 1\u20137.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>Pickles, J.O. (2013). An introduction to the physiology of hearing. 4th ed. Leiden, Netherlands: Koninklifke Brill NV.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"3\">\n<li>Schatzer, R., Vermeire, K., Visser, D., Krenmayr, A., Kals, M., Voormolen, M., Van de Heyning, P., &amp; Zierhofer, C. (2014) Electric-acoustic pitch comparisons in single-sided-deaf cochlear implant users: frequency-place functions and rate pitch. Hear Res., 309, 26\u201335.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"4\">\n<li>Rader, T., D\u00f6ge, J., Adel, Y., Weissgerber, T., &amp; Baumann, U. (2016). Place dependent stimulation rates improve pitch perception in cochlear implantees with single-sided deafness. Hear Res., 339, 94\u2013103.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"5\">\n<li>Landsberger, D.M., Vermeire, K., Claes, A., Van Rompaey, V., &amp; Van de Heyning, P. (2016). Qualities of single electrode stimulation as a function of rate and place of stimulation with a cochlear implant. Ear Hear., 37(3), 149\u2013159.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"6\">\n<li>Prentiss, S., Staecker, H., &amp; Wolford, B. (2014). Ipsilateral acoustic electric pitch matching: a case study of cochlear implantation in an up-sloping hearing loss with preserved hearing across multiple frequencies. Cochlear Implants Int., 15(3), 161\u2013165.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"7\">\n<li>Landsberger, D.M., Svrakic, M., Roland, J.T. Jr., &amp; Svirsky, M. (2015). The relationship between insertion angles, default frequency allocations, and spiral ganglion place pitch in cochlear implants. Ear Hear., 36(5), 207\u2013213.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"8\">\n<li>Harris, R.L., Gibson, W.P. Johnson, M., Brew, J., Bray, M., &amp; Psarros, C. (2011) Intra-individual assessment of speech and music perception in cochlear implant users with contralateral Cochlear and MED-EL systems. Acta Otolaryngol., 131(12), 1270\u20131278.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"9\">\n<li>Vermeire, K., Landsberger, D.M., Van de Heyning, P., Voormolen, M., Kleine Punte, A., Schatzer, R., &amp; Zierhofer, C.(2015) Frequency-place map for electrical stimulation in cochlear implants: Change over time. Hear Res., 326, 8\u201314.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"10\">\n<li>McDermott, H., Sucher, C., &amp; Simpson, A. (2009) Electro-acoustic stimulation. Acoustic and electric pitch comparisons. Audiol Neurootol., 14(1), 2\u20137.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"11\">\n<li>Buchman, C.A., Dillon, M.T., King, E.R., Adunka, M.C., Adunka, O.F., &amp; Pillsbury, H.C. (2014). Influence of cochlear implant insertion depth on performance: a prospective randomized trial. Otol Neurotol., 35(10), 1773\u20131779.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"12\">\n<li>Helbig, S., Helbig, M., Leinung, M., St\u00f6ver, T., Baumann, U., &amp; Rader, T. (2015). Hearing preservation and improved speech perception with a flexible 28-mm electrode. Otol Neurotol. 2015 Jan;36(1):34-42.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"13\">\n<li>M\u00fcller, J., Brill, S., Hagen, R., Moeltner, A., Brockmeier, S.J., Stark, T., Helbig, S., Maurer, J., Zahnert, T., Zierhofer, C., Nopp, P., &amp; Anderson, I. (2012). Clinical trial results with the MED-EL fine structure processing coding strategy in experienced cochlear implant users. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec., 74(4), 185\u2013198.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"14\">\n<li>Roy, A.T., Carver, C., Jiradejvong, P., &amp; Limb, C.J. (2015). Musical sound quality in cochlear implant users: A comparison in bass frequency perception between Fine Structure Processing and High-Definition Continuous Interleaved Sampling Strategies. Ear Hear., 36(5), 582\u2013590.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"15\">\n<li>Roy, A.T., Penninger, R.T., Pearl, M.S., Wuerfel, W., Jiradejvong, P., Carver, C., Buechner, A., &amp; Limb, C.J. (2016). Deeper cochlear implant electrode insertion angle improves detection of musical sound quality deterioration related to bass frequency removal. Otol Neurotol., 37(2), 146\u2013151.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"16\">\n<li>Kleine Punte, A., De Bodt, M., &amp; Van de Heyning, P. (2014). Long-term improvement of speech perception with the Fine Structure Processing coding strategy in cochlear implants. ORL, 76, 36\u201343.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En la\u00a0primera parte de esta serie sobre calidad del sonido del implante coclear, analizamos gu\u00edas de electrodos. Espec\u00edficamente, observamos c\u00f3mo las gu\u00edas de electrodos largas son necesarias para la correspondencia entre tono y lugar en las frecuencias de medias a bajas. 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