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Implants cochléaires: Mécanismes d'excitation du nerf auditif et Implications pour les stratégies de codage des sons Olivier Macherey Laboratoire de Mécanique et dAcoustique, Marseille Lundi 10 Décembre 2012, Journées JPS
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Olivier Macherey Laboratoire de Mécanique et d … · Implants cochléaires: Mécanismes d'excitation du nerf auditif et Implications pour les stratégies de codage des sons Olivier

Sep 16, 2018

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Implants cochléaires:

Mécanismes d'excitation du nerf auditif et

Implications pour les stratégies de codage des sons

Olivier Macherey

Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, Marseille

Lundi 10 Décembre 2012, Journées JPS

Page 2: Olivier Macherey Laboratoire de Mécanique et d … · Implants cochléaires: Mécanismes d'excitation du nerf auditif et Implications pour les stratégies de codage des sons Olivier

Plan

(1) Fonctionnement et limites de l’implant cochléaire (2) Transmisison des indices spectraux (3) Transmission des indices temporels

Page 3: Olivier Macherey Laboratoire de Mécanique et d … · Implants cochléaires: Mécanismes d'excitation du nerf auditif et Implications pour les stratégies de codage des sons Olivier

Plan

(1) Fonctionnement et limites de l’implant cochléaire (2) Transmisison des indices spectraux (3) Transmission des indices temporels

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Normo-Entendant

Conduit auditif

Osselets

Membrane tympanique

Nerf Auditif

Cochlee

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Base

Apex

Cochlée Fibres

nerveuses

Organisation tonotopique de la cochlée

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Cochlée Fibres

nerveuses Base

Apex

Organisation tonotopique de la cochlée

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Cochlée Fibres

nerveuses Base

Apex

Organisation tonotopique de la cochlée

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Surdité neuro-sensorielle

Base

Apex

Cochlée Fibres

nerveuses

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Implant cochléaire

Processeur vocal

Récepteur/ Stimulateur

Faisceau d’électrodes

Transmetteur

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Fonctionnement de l’implant cochléaire

Base

Fibres nerveuses

Apex

Cochlée

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Fonctionnement de l’implant cochléaire

Fibres nerveuses Cochlée

Base

Apex

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Fonctionnement de l’implant cochléaire

Fibres nerveuses Cochlée

Base

Apex

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Traitement du signal

« sa »

From Dorman and Wilson, 2006

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Stimulation séquentielle

1000 Hz

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Intelligibilité de la parole (dans le silence)

From Zeng et al., 2011

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Parole dans le bruit / Musique

From Zeng et al., 2011

⇒  Limites dans la transmission des indices spectraux et

temporels

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Limites: Indices spectraux (1)

•  Cochlée 40-50 filtres passe-bandes indépendants [Moore, 2003]

•  Implant cochléaire: de 12 a 22 électrodes intracochléaires

•  Inutile d’implanter PLUS d’électrodes

•  Reconnaissance de la parole ne s’améliore plus lorsque le nombre d’électrodes stimulées dépasse 7 a 10. [Friesen et al. 2001]

⇒  Pauvre résolution spectrale (ou plutôt spatiale!)

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Limites: Indices spectraux (2)

Base

Fibres nerveuses

Apex

Cochlée

Fibres non- stimulées

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Limites: Indices temporels

•  Structure temporelle fine (> 500 Hz) importante pour perception de la parole dans le bruit, hauteur tonale…

•  Implant cochléaire: Au delà de 300 Hz pour une stimulation sur une seule électrode, le percept ne change pas ou peu.

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Limites: Indices temporels

Base

Apex

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Limites: Indices temporels

•  Structure temporelle fine (> 500 Hz) importante pour perception de la parole dans le bruit, hauteur tonale…

•  Implant cochléaire: Au delà de 300-500 Hz pour une stimulation sur une seule électrode, le percept ne change pas ou peu.

•  Inutile d’aller TROP vite!

⇒  Pauvre résolution temporelle

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Pourquoi ça marche pas mal?

•  Compréhension de la parole dans le silence robuste: - 4 canaux spectraux suffisants - Information temporelle “lente” (<50 Hz) suffisante [Shannon 1995; Drullman et al. 1994]

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Pourquoi ça marche pas mal?

•  Compréhension de la parole dans le silence robuste: - 4 canaux spectraux suffisants - Information temporelle “lente” (<50 Hz) suffisante [Shannon 1995; Drullman et al. 1994]

Page 24: Olivier Macherey Laboratoire de Mécanique et d … · Implants cochléaires: Mécanismes d'excitation du nerf auditif et Implications pour les stratégies de codage des sons Olivier

Pourquoi ça marche pas mal?

•  Compréhension de la parole dans le silence robuste: - 4 canaux spectraux suffisants - Information temporelle “lente” (<50 Hz) suffisante [Shannon 1995; Drullman et al. 1994]

1 canal

2 canaux

4 canaux

8 canaux

Original

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Pourquoi ça marche pas mal?

•  Compréhension de la parole dans le silence robuste: - Seulement 4 canaux fréquentiels sont “suffisants” - Information temporelle lente (<50 Hz) “suffisante” [Shannon 1995; Drullman et al. 1994]

•  Simulations d’implant cochléaire (parole vocodée)

1 canal

4 canaux

8 canaux

Original

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Plan

(1) Fonctionnement et limites de l’implant cochléaire (2) Transmisison des indices spectraux (3) Transmission des indices temporels

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Solution possible pour la résolution spatiale

Augmenter la sélectivité de la stimulation en changeant la configuration des électrodes

BIPOLAIRE MONOPOLAIRE

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Problématique

•  Mode bipolaire montré comme étant plus « sélectif » que mode monopolaire (données animal, au niveau du nerf auditif, colliculus et cortex)

•  Chez le sujet implanté, pas d’améliorations sur des

tâches de reconnaissance de la parole en bipolaire (parfois détérioration).

•  Tendance des patients à préférer le mode monopolaire

(e.g. Pfingst et al., 1997, 2001)

•  Quelles raisons?

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Patterns d’excitation en fonction du nombre d’électrodes stimulées

4 Canaux (4 paires d’électrodes)

8 Canaux

⇒  Est-ce que ce recouvrement est préjudiciable?

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Simulateur acoustique d’implants cochléaires

1 canal

2 canaux

4 canaux

8 canaux

Original

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Résultats (n=7)

Intéraction significative entre nombre de canaux et mode de stimulation (p<0.05)

50

55

60

65

70

75

80

4 8 15

scor

es (r

au)

nombre de canaux

MP

BP+1

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Comment réduire l’influence d’un des pics?

Hypothèses basées sur le fait que:

1) Pour des niveaux de stimulation élevés, la phase positive est la phase la plus effective.

2) Pour la même quantité de charge,

une impulsion courte est plus effective qu’une impulsion longue

[Macherey et al., JARO, 2006, 2008]

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Anodique > Cathodique (pour tous les sujets) Resultat opposé à la plupart des données animales et des prédictions de modèles analytiques

Anodic phase response Cathodic phase response

Time after onset (msec)

Ampl

itude

(m

V)

Phase anodique > Phase cathodique

[Macherey et al., JARO, 2008]

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Phase courte > Phase longue

En 1ère approximation: Neurone Circuit RC

Pour une même quantité de charge délivrée, une impulsion longue produira plus de fuite qu’une impulsion courte.

C R

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Comment réduire l’influence d’un des pics?

Applications possibles:

1) Améliorer la « sélectivité spatiale » de la stimulation.

2) Stimuler sélectivement l’apex de la

cochlée.

Impulsions monophasiques délétères => Impulsion « pseudomonophasique » (PS)

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Comment réduire l’influence d’un des pics?

Applications possibles:

1) Améliorer la « sélectivité spatiale » de la stimulation.

2) Stimuler sélectivement l’apex de la

cochlée.

Impulsions monophasiques délétères => Impulsion « pseudomonophasique » (PS)

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Expérience 2: Hypothèses

SYM BIPOLAIRE

SYM MONOPOLAIRE

PSA BIPOLAIRE

PSC BIPOLAIRE

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Résultats (n=9)

3 barres à gauche: PSA est percu comme “plus grave” que les trois autres stimuli.

[Macherey et al., JARO, 2011]

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Equivalent à une électrode supplémentaire

Base

Fibres nerveuses

Apex

Cochlée

Fibres non- stimulées

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Implémentation dans une stratégie de codage

PS SYM

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Reconnaissance de consonnes

AB1 AB3 AB4 AB5 AB6 AB70

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Subjects

Scor

e (%

)Articulation score on vCv identification (average score plus 95%CI)

SYM strategyPS strategy

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Reconnaissance de phrases

AB1 AB4 AB5 AB6 AB7 AB80

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Subjects

Scor

e (%

)IHR sentence recognition: average score plus 95% CI

SYM strategyPS strategy

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Plan

(1) Fonctionnement et limites de l’implant cochléaire (2) Transmisison des indices spectraux (3) Transmission des indices temporels

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Expérience 3: Hypothèses

•  Transmission du code temporel limitée à 300-500 Hz

•  Des données physiologiques récentes suggèrent que les neurones du colliculus inferieur peuvent suivre des cadences plus élevées lorsque l’information provient de l’apex de la cochlée (Middlebrooks and Snyder, 2010)

•  Est-ce que stimuler à l’Apex de la cochlée permet d’améliorer la perception de la hauteur tonale (fonction de la cadence de stimulation)?

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Stimuli

SYM-Middle PSC-Apex PSA-Apex PSA-Middle

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Méthodes

Tâche 2AFC (“Midpoint comparison procedure”, Long et al. 2005) Quel son est le plus aigu?

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Résultats

•  Le code temporel pour PS-A-

Apex sature à une cadence plus élevée que toutes les autres

•  Cadence de saturation corrélée

négativement avec le niveau de stimulation (r=-0.67, p=0.002)

•  Percept peu saillant à cadence

élevée

[Macherey et al., JARO, 2011]

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Implémentation dans une stratégie de codage

Combinée

C10-C15 C0

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Reconnaissance de contours mélodiques

Tâche 5AFC Espacement de 1 ton-et-demi entre “notes”

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Registre Médium (171 - 342 Hz)

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

90  

100  

KP     DM   DJ   KO   PB   JW  

C0  C10-­‐15  Combined  

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Conclusions

•  Indices spectraux:

-  Utiliser des impulsions asymétriques bipolaires peut augmenter la population de fibres excitées et/ou stimuler sélectivement l’apex de la cochlée

-  Potentiellement améliorer la sélectivité spatiale -  Pas d’améliorations observées sur des tâches de

perception de la parole -  Etude chronique complémentaire?

•  Indices temporels: -  Augmentation de la cadence de saturation pour une

stimulation apicale -  Peut être dû à un meilleur état des fibres à cet endroit -  Avantage à transmettre F0 à l’apex mais a priori non

spécifique à nos formes d’impulsions

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Remerciements

Quentin Mesnildrey Pierre Stahl

Bob Carlyon John Deeks Jolijn Monstrey

Financements: - MRC Technology - Wellcome Trust - ANR Programme « Retour Post-Doctorant »

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L’Oreille de Denys