能動型OSインプラント

能動型インプラントの仕組みと、聴こえをどのように改善できるかについて詳しくご説明します。

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このページの内容

  • 能動型インプラントの仕組み
  • Cochlear™ Osia®システムの主要構成部品。
  • 能動型インプラントの利点。

骨導聴力とは?

ほとんどの人は、気導(音が空気中を伝わって耳に届く)と骨導(音が頭の中の骨を通る)の2つの方法で音を聴いています。それら2つの連動によって私たちは音を聴き、知覚することができます。

外耳または中耳に問題があると、それを通して音波が内耳に届かず、難聴になることがあります。一般的な原因は、反復性の耳感染症または慢性中耳炎(COM)です。根本的な医学的状態は手術で治療できる可能性がありますが、これらの症例の30%で難聴が残り1、追加の手術が必要になることはよくあります2

骨導インプラントは、自然な聴覚経路の閉塞や障害部分を迂回して音を伝達し、聞こえをサポートします。さらに、手術によって残存する聴力が損なわれることはありません。骨導インプラントを使うと外耳道が自由になるため、補聴器を装用している場合と比較して、耳の感染症が再発するリスクが低くなります3、4


能動型インプラントの仕組み

骨導インプラントシステムは、サウンドプロセッサとインプラントという2つの重要な部品で構成されています。

サウンドプロセッサは耳のすぐ外側に装着され、磁力によってしっかり固定されます。マイクロホンがサウンドプロセッサ内で音を取り込み、サウンドプロセッサはそれをデジタル信号に変換し、皮膚を介してインプラントに送信します

従来の骨導インプラントシステムでは、音の振動はサウンドプロセッサで発生させます。能動型骨導インプラントシステムでは、これらの振動はインプラント内で生み出されます。

インプラントの内部では、圧電性のPiezo Power™トランスデューサが信号を振動に変換し、インプラントを介して骨に送信します。

振動は頭蓋骨を通って内耳に伝わり、そこで聴覚神経が拾って脳に送られ、音として解釈されます。

どのような効果がありますか?

研究と数十年にわたる経験により、骨導インプラントは装用者さまにとって以下の効果をもたらす可能性があることが示されています。

  • 静寂下の環境での会話をよりよく理解し5、静かな時間を楽しめます。
  • 日常生活のさまざまな場面で、雑音のある場所での聴こえが向上します6、7、8
  • 耳の損傷部位を迂回して、聴こえを改善するために増幅量を減らすので、(補聴器に比べて)音質が向上します9

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免責事項

この資料は医療従事者向けです。消費者の方の難聴の治療については、医療従事者にご相談ください。聴こえや結果は装用者によって異なりますので、医療従事者が装用結果に影響を及ぼす可能性のある要因についてアドバイスします。必ず取扱説明書に従って使用してください。国によっては販売されていない製品があります。お近くのコクレアの担当者に連絡して製品情報を確認してください。

コクレアの商標の全リストは、利用規約 ページでご覧ください。

参考文献

このウェブサイトは、特定の製品の宣伝や情報提供を目的としたものではありません。本ウェブサイトは、難聴に関する情報発信を目的としています。

  1. Lewis A, Vanaelst B, Hua H, et al. Success rates in restoring hearing loss in patients with chronic otitis media: A systematic review. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2021 May 12;6(3):522-530.
  2. Berenholz L, Burkey J, Lippy W. Total ossiculoplasty: advantages of two-point stabilization technique. Int J Otolaryngo. 2012;346260: 9.
  3. Ahmad N, Etheridge C, Farrington M, Baguley DM. Prospective study of the microbiological flora of hearing aid moulds and the efficacy of current cleaning techniques. J Laryngol Otol. 2007;121(2):110–3.
  4. Karaca CT, Akçay SS, Toros SZ, et al. External auditory canal microbiology and hearing aid use. Am. J. Otolaryngol. 2013;34(4): 278-281.
  5. Lau K, Scotta G, Wright K, Proctor V, Greenwood L, Dawoud M, Ray J. First United Kingdom experience of the novel Osia active transcutaneous piezoelectric bone conduction implant. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020;277(11):2995-3002.
  6. Mylanus EAM, Hua H, Wigren S, et al. Multicenter clinical investigation of a new active osseointegrated steady-state implant system. Otol Neurotol. 2020;41(9):1249-1257.
  7. Goycoolea M, Ribalta G, Tocornal F, et al. Clinical performance of the Osia™ system, a new active osseointegrated implant system. Results from a prospective clinical investigation. Acta Otolaryngol. 2020;140(3):212-219.
  8. Briggs R et al. Clinical performance, safety and patient reported outcomes of an active osseointegrated steady-state implant system. Otol. Neurotol. 2022 Aug;43(7):827-834.
  9. de Wolf MJ, Hendrix S, Cremers CW, Snik AF. Better performance with bone-anchored hearing aid than acoustic devices in patients with severe air-bone gap. Laryngoscope. 2011;121(3):613-6.

製品名: 骨導インプラントOsiaシステム、承認番号: 30600BZX00201000