Добірка наукової літератури з теми "Auditory ossicle"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Auditory ossicle".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Auditory ossicle"

1

Reck, Rolf, Heinz Broemer, and Klaüs‐Konrad Deutscher. "Auditory ossicle prosthesis." Journal of the Acoustical Society of America 77, no. 4 (April 1985): 1632. http://dx.doi.org/10.1121/1.391984.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

SEKI, HIROYUKI. "Resonance measurement of auditory ossicle." AUDIOLOGY JAPAN 40, no. 5 (1997): 619–20. http://dx.doi.org/10.4295/audiology.40.619.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

TAKAGI, Akira, Iwao HONJO, Akihiko FUJITA, Hajime NAKAMURA, and Juichi ITO. "Allogenic Auditory Ossicle in Tympanoplasty." Practica Oto-Rhino-Laryngologica 87, no. 2 (1994): 207–13. http://dx.doi.org/10.5631/jibirin.87.207.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Chang, C. Y. Joseph. "Ossicle Coupling Active Implantable Auditory Devices." Otolaryngologic Clinics of North America 52, no. 2 (April 2019): 273–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.otc.2018.11.014.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Tadaki, Tohru, Ryosuke Kamiyama, Hiro-Oki Okamura, and Iwao Ohtani. "Anomalies of the auditory organ in trisomy 18 syndrome: human temporal bone histopathological study." Journal of Laryngology & Otology 117, no. 7 (July 2003): 580–83. http://dx.doi.org/10.1258/002221503322113094.

Повний текст джерела
Анотація:
The purpose of this study was to define the histopathological changes in the temporal bone of a fetus with trisomy 18 syndrome, a stillborn due to perosplanchnia. Several anomalies were found including malformation of the auditory ossicles, residual mesenchyme in the middle ear, aberrant tensor tympani muscle, absence of stapedial tendon, aberrant lateral ampullary nerve and wide endolymphatic sinus. The incus body was deformed and separated from the long process by connective tissue and monocrural stapes was noted in the right ear. Three-dimensional reconstruction images provided a clear view of the auditory ossicle malformation. The abnormal findings in our case indicate that ear anomalies in this syndrome might be derived from the component around the first and second branchial arches.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Okano, Takayuki, Michitaka Iwanaga, Hiroshi Yonamine, Manabu Minoyarna, Yasushi Kakinoki, Chikako Tahara, and Masahiro Tanabe. "Congenital Auditory Ossicle Malformation without External Ear Abnormality." Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho 106, no. 3 (2003): 199–205. http://dx.doi.org/10.3950/jibiinkoka.106.199.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Broemer, Heinz. "Auditory ossicle prosthesis and process for its manufacture." Journal of the Acoustical Society of America 81, no. 5 (May 1987): 1656. http://dx.doi.org/10.1121/1.395067.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Gupta, Manish, Sunder Singh, and Monica Gupta. "Traumatic Ossicle Extrusion into the External Auditory Canal." Ear, Nose & Throat Journal 92, no. 6 (June 2013): E21—E23. http://dx.doi.org/10.1177/014556131309200616.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

WADA, Hiroshi, Toshimitsu KOBAYASHI, and Tetsuro METOKI. "Optimal design of columella-type ceramic artificial auditory ossicle. Determination of ossicle configuration by theoretical analysis." Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series C 56, no. 526 (1990): 1435–39. http://dx.doi.org/10.1299/kikaic.56.1435.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

NAKAMURA, KOSHIRO. "Analysis of the auditory ossicle vibration by laser doppler." AUDIOLOGY JAPAN 32, no. 5 (1989): 473–74. http://dx.doi.org/10.4295/audiology.32.473.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Auditory ossicle"

1

Павленко, Ольга Вячеславівна. "Методи визначення акустичних характеристик та підбору протезів кісточок середнього вуха людини". Master's thesis, Київ, 2018. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25485.

Повний текст джерела
Анотація:
Магістерська дисертація: загальний обсяг 108 с., основна частина 102 с. 15 табл., 22 рис., 37 джерел. Магістерська дисертація присвячена висвітленню перспективних методів визначення акустичних характеристик та підбору протезів кісточок середнього вуха людини. Стрімкий розвиток сучасних технологій зумовлює нові виклики як для здоров’я людини, так і до осучаснення існуючих методів та технологій його покращення. Це стосується і оторилогічних захворювань, а проблема освоєння і вдосконалення тимпанопластики зумовлює актуальність даного дослілження. Метою магістерської дисертації є дослідити проблему вибору матеріалу імплантатів (протезів) на основі формули середнього вуха людини в нормі. Відповідно до мети роботи, визначено основні завдання дослідження: 1. Дослідити фізичні передумови та принципи вимірювання імпедансу середнього вуха людини. 2. Описати теоретично і підтвердити експериментально формулу середнього вуха людини в нормі. 3. Проаналізувати історію розвитку тимпанопластики, її методи, матеріали та їх акустичні характеристики. 4. Обгрунтувати вибір матеріалів імплантатів (протезів) для заміни слухових кісточок із застосуванням моделі середнього вуха. Об'єктом дослідження є процес трансформації енергії слуховим трактом людини. Предметом дослідження виступають слухові протези для заміни слухових кісточок. Методи дослідження. В роботі використано математичну модель середнього вуха людини в нормі, побудовану на основі методу електромеханічних аналогій. За допомогою методів неруйнівного контролю було визначено акустичні характеристики матеріалів імплантатів (протезів), розроблено алгоритм підбору матеріалів імплантатів (протезів), оснований на формулі середнього вуха людини. Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати вимірювання виміру твердості та жорсткості протезів підтверджують вірність і практичну користь даної методики та уможливлює його подальше впровадження в медичних закладах.
Master's thesis: pages, total – 108, main body – 102; 15 tables, 22figures, 37 references. This master's thesis investigates prospective techniques for determining acoustic characteristics and the middle ear ossicles prosthetics selection. The rapid development of modern technologies leads to new challenges both for human health and for the modernization of existing techniques and methods for its improvement. This also applies to otorhinolaryngological diseases, and the issue of mastering and improving tympanoplasty determines the relevance of this study. The purpose of this master's thesis is to study the problem of selecting the material for implants (prostheses) based on the formula of the middle ear in the norm. In accordance with the purpose of the work, the main objectives of the study are defined: 1. To study the physical preconditions and principles of measuring the impedance of human’s middle ear. 2. To Describe theoretically and confirm experimentally the formula of the middle ear in the norm. 3. To analyze the history of the development of tympanoplasty, its methods, materials, and their acoustic characteristics. 4. To substantiate the choice of materials for implants (prostheses) to replace auditory ossicles using the model of the middle ear. The object of research is the process of energy transformation by the human’s auditory tract. The subject of the study is the auditory prostheses that replace auditory ossicles. Research methods. The mathematical model of the human’s middle in norm is used in this paper and is based on the method of electromechanical analogies. With the help of non-destructive testing techniques, acoustic characteristics of implant materials (prostheses) were determined, an algorithm based on the human’s formula of the middle ear to select materials for implants (prostheses) was developed. The practical value of the results. The obtained results of measurements of hardness and rigidity of prostheses confirm the fidelity and practical utility of this methodology and allow its further implementation in medical institutions.
Магистерская диссертация посвящена освещению перспективных методов определения акустических характеристик и подбора протезов косточек среднего уха человека. Стремительное развитие современных технологий обусловливает новые вызовы как для здоровья человека, так и к осовременивания существующих методов и технологий его улучшение. Это касается и оторилогичних заболеваний, а проблема освоения и совершенствования тимпанопластике обуславливает актуальность данного дослилження. Целью магистерской диссертации является исследовать проблему выбора материала имплантатов (протезов) на основе формулы среднего уха человека в норме. В целях работы, определены основные задачи исследования: 1. Исследовать физические предпосылки и принципы измерения импеданса среднего уха человека. 2. Описать теоретически и подтвердить экспериментально формулу среднего уха человека в норме. 3. Проанализировать историю развития тимпанопластике, ее методы, материалы и их акустические характеристики. 4. Обосновать выбор материалов имплантатов (протезов) для замены слуховых косточек с применением модели среднего уха. Объектом исследования является процесс трансформации энергии слуховым трактом человека. Предметом исследования выступают слуховые протезы для замены слуховых косточек. Методы исследования. В работе использованы математическую модель среднего уха человека в норме, построенную на основе метода электромеханических аналогий. С помощью методов неразрушающего контроля были определены акустические характеристики материалов имплантатов (протезов), разработан алгоритм подбора материалов имплантатов (протезов), основанный на формуле среднего уха человека. Практическое значение полученных результатов. полученные результаты измерения измерения твердости и жесткости протезов подтверждают верность и практическую пользу данной методики и делает его дальнейшее внедрение в медицинских учреждениях.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Leskovar, T., Julia Beaumont, N. Lisic, and S. McGalliard. "Auditory ossicles: a potential biomarker for maternal and infant health in utero." Taylor and Francis, 2019. http://hdl.handle.net/10454/17235.

Повний текст джерела
Анотація:
Yes
Background: Carbon (δ13C) and nitrogen (δ15N) isotope ratios of collagen from teeth and bone are used to study human nutrition and health. As bones are constantly remodelling throughout life, isotopic values of bone collagen represent an average of several years. In contrast, human teeth do not remodel and their primary dentine contains only the isotopic data from the time of formation. In contrast to all other bones, human auditory ossicles also appear not to remodel. As they develop in utero and finish formation in the first 2 years of life, their collagen should also represent isotopic values of these two relatively short periods. Aim: By comparing δ13C and δ15N data from ossicles and incremental dentine, this study aims to investigate how two developmental periods of the ossicles, in utero and the first 2 years of life, reflect in collagen obtained from the ossicles. Subject and methods: Ossicle and tooth samples of 12 individuals aged 0.5 ± 0.4 years to 13 ± 1 years from the nineteenth century St. Peter’s burial ground in Blackburn were collected and processed to obtain bulk bone and incremental dentine collagen which was measured for δ13C and δ15N. Results: Averaged δ13C and δ15N of ossicles are lower when compared to every age group except after 3 years of age. Average offset between ossicles and dentine of different groups ranges from 0.4–0.9‰ for δ13C and from 0.3–0.9‰ for δ15N, with highest counterbalance at birth and after the first 5 months after birth. Conclusions: There appears to be a systematic offset between the dentine and ossicle data. It seems that the second phase of development does not influence the isotopic values of collagen significantly and the data we are obtaining from ossicles represents the in utero period.
Research grant from The Society for the Study of Human Biology.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Nawaz, Mohammed Ali. "Material and Acoustic Properties of Swimbladders of Tilapia and Channel Catfish." VCU Scholars Compass, 2005. http://scholarscompass.vcu.edu/etd/1409.

Повний текст джерела
Анотація:
Acoustically, teleost swimbladders have been considered resonant underwater bubbles. Contrary results indicating that bladders are tuned less sharply than such a bubble have been explained by damping of surrounding fish tissue. Recent findings in toadfish and weakfish, however, suggest that the bladder is a highly damped structure and that the frequency of the fish sounds is deternlined as a forced response to sonic muscle movement rather than by resonance of the bladder. In this study I examined acoustics and material properties of swimbladders in Tilapia (an auditory generalist) and the channel catfish (an auditory specialist). The swimbladder was struck with a piezoelectric impact hammer. Amplitude and timing characteristics of bladder sound and displacement were compared for strikes of different amplitudes. Most of the first cycle of sound occurs during swimbladder compression, indicating that the bladder rapidly contracts and expands as force increases during the strike. Harder hits are shorter in duration generate a similar displacement duration with an increasing number of shorter cycles and a 12-15 dB increase in sound amplitude. The frequency spectrum is broad, and the dominant frequency is driven by the strike and not the natural frequency of the bladder. The displacement waveform varies between species catfish exhibit a greater structural stiffness and lower amplitude movement and higher sound amplitude for an equivalent hammer strike. Material properties (peak load, stress, strain, Young's modulus), fiber direction (catfish only), and structural stiffiless of bladders exhibit various patterns suggesting that the bladder walls are not uniform structures. Additionally thickness varies regionally. Notably Young's modulus in both species is similar despite large difference in stress and strain. The modulus of catfish bladder increased 1600-fold when dried. Finally the bladder of both species had a high water content averaging about 70%. These data suggest that viscous damping caused by water in the bladder wall is a major factor responsible for acoustic properties of the teleost swimbladder.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Carter, Yasmin. "Monkey hear : a morphometric analysis of the primate auditory ossicles." 2009. http://hdl.handle.net/1993/21474.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Книги з теми "Auditory ossicle"

1

Ramsden, James. Hearing loss. Edited by Patrick Davey and David Sprigings. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/med/9780199568741.003.0051.

Повний текст джерела
Анотація:
Hearing loss must be divided into conductive hearing loss (CHL) and sensorineural hearing loss (SNHL). CHL is caused by sound not reaching the cochlear (abnormality of the ear canal, tympanic membrane, middle ear, or ossicles), whereas SNHL is a condition affecting the cochlear or auditory (eighth cranial) nerve. Hearing loss may be accompanied by other cardinal signs of ear disease, such as pain or discharge from the ear, vertigo, facial nerve palsy, and tinnitus, which guide the diagnosis. This chapter describes the approach to the patient with hearing loss.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Частини книг з теми "Auditory ossicle"

1

Clack, Jennifer A., and Edgar Allin. "The Evolution of Single- and Multiple-Ossicle Ears in Fishes and Tetrapods." In Evolution of the Vertebrate Auditory System, 128–63. New York, NY: Springer New York, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-8957-4_5.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Ishimoto, Shin-ichi. "Anomalies of the Auditory Ossicles." In Microtia and Atresia - Combined Approach by Plastic and Otologic Surgery, 44–48. Basel: S. KARGER AG, 2013. http://dx.doi.org/10.1159/000350602.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Beltrán-Fernández, Juan Alfonso, Adolfo López Liévano, Luis Héctor Hernández-Gómez, Guillermo Urriolagotia-Calderón, and Mauricio González Rebattú. "Numerical and Biomechanical Testings in Cadaveric Auditory Ossicles Using Computer Axial Tomography." In Advanced Structured Materials, 61–71. Cham: Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-19470-7_5.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Masali, Melchiorre, Silvana Borgognini Tarli, and Margherita Maffei. "Auditory Ossicles and the Evolution of the Primate Ear: A Biomechanical Approach." In Language Origin: A Multidisciplinary Approach, 67–86. Dordrecht: Springer Netherlands, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-2039-7_5.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії