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    <IdentifierUrn>urn:nbn:de:0183-25dga2073</IdentifierUrn>
    <ArticleType>Meeting Abstract</ArticleType>
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      <Title language="de">Messtechnische Ermittlung der Impedanz-Subkomponenten von CI Elektroden</Title>
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          <Affiliation>Klinikum rechts der Isar der Technischen Universit&#228;t M&#252;nchen, Experimentelle Audiologie, M&#252;nchen, Deutschland</Affiliation>
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      <DatePublished>20250318</DatePublished>
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      <AltText language="en">This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 License.</AltText>
      <AltText language="de">Dieser Artikel ist ein Open-Access-Artikel und steht unter den Lizenzbedingungen der Creative Commons Attribution 4.0 License (Namensnennung).</AltText>
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        <MeetingCorporation>Deutsche Gesellschaft f&#252;r Audiologie e. V. und ADANO</MeetingCorporation>
        <MeetingName>27. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft f&#252;r Audiologie und Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Audiologen, Neurootologen und Otologen</MeetingName>
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        <MeetingSession>Junior-Symposium II</MeetingSession>
        <MeetingCity>G&#246;ttingen</MeetingCity>
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          <DateTo>20250321</DateTo>
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      <MainHeadline>Text</MainHeadline><Pgraph><Mark1>Fragestellung:</Mark1> Die quantitative Analyse der Subkomponenten der elektrischen Impedanz von Cochlea-Implantaten (CI) findet zunehmend Anwendung sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Praxis. Bisher wurden die Nah- und Fernfeldkomponenten der klinischen Impedanz bei MED-EL Implantaten mittels geometrischer Verfahren ermittelt <TextLink reference="1"></TextLink>. Ziel dieser Studie war es, einen messtechnischen Ansatz zur Absch&#228;tzung der Subkomponenten zu entwickeln und diesen mit dem etablierten geometrischen Ansatz zu vergleichen.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Methoden:</Mark1> Zur Modellierung der elektrischen Eigenschaften des Innenohrs wurde ein elektrisches Ersatzschaltbild (ESB) basierend auf Vanpoucke et al. <TextLink reference="2"></TextLink> verwendet. Die Elektrodenimpedanzen wurden intra- und postoperativ (bei der Aktivierung nach 1 Monat) mit biphasischen Stimuli unterschiedlicher Pulsdauern (26.67 &#956;s bis 212.5 &#956;s) gemessen. Anschlie&#223;end wurde ein mathematisches Modell f&#252;r die Komponenten des ESB erstellt und an die Messdaten gefittet. Zus&#228;tzlich wurden Informationen aus der Spannungsmatrix extrahiert, um die Bauteilwerte des ESB (z.B. Doppelschichtkapazit&#228;t und Faraday&#8217;scher Widerstand) zu sch&#228;tzen und die entsprechenden Nah- und Fernfeldimpedanzen zu berechnen. Zur Validierung der Methode wurden die Ergebnisse mit den mittels Extrapolation der Nebendiagonaleintr&#228;ge der Spannungsmatrix ermittelten Impedanz-Subkomponenten (geometrische Methode) verglichen.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Ergebnisse:</Mark1> Die Ergebnisse zeigen eine statistisch signifikante Korrelation (r<Superscript>2</Superscript> &#61; 0.99 f&#252;r die Nahfeldimpedanz und r<Superscript>2</Superscript> &#61; 0.93 f&#252;r die Fernfeldimpedanz mit jeweils p&#60;0.001) zwischen beiden Ermittlungsverfahren. Mit der geometrischen Methode wurde intraoperativ eine durchschnittliche Fernfeldimpedanz von 1&#39;016 &#937; &#177; 273 &#937; und postoperativ von 989 &#937; &#177; 270 &#937; ermittelt. Die durchschnittlichen Nahfeldimpedanzen betrugen jeweils 2&#39;802 &#937; &#177; 1&#39;411 &#937; (intraoperativ) und 4&#39;716 &#937; &#177; 1&#39;854 &#937; (postoperativ). Mit dem messtechnischen Ansatz wurde im Durchschnitt eine Fernfeldkomponente von 910 &#937; &#177; 302 &#937; (intraoperativ) und 890 &#937; &#177; 323 &#937; (postoperativ) gesch&#228;tzt. Die Nahfeldkomponenten lagen bei 2&#39;934 &#937; &#177; 1&#39;407 &#937; (intraoperativ) und 4&#39;924 &#937; &#177; 1&#39;875 &#937; (postoperativ). Dar&#252;ber hinaus konnte mit der neuen Methode die Doppelschichtkapazit&#228;t auf 24.1 nF &#177; 11.8 nF (intraoperativ) bzw. 15.9 nF &#177; 10.6 nF (postoperativ) gesch&#228;tzt werden.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Schlussfolgerungen:</Mark1> Die vorgestellte Methode erm&#246;glicht die Gewinnung detaillierterer Informationen &#252;ber Ver&#228;nderungen in der Umgebung des CI Elektrodentr&#228;gers. Wir konnten eine gute &#220;bereinstimmung mit der geometrischen Methode nachweisen und die einzelnen Bauteilwerte des Ersatzschaltbilds bestimmen. Diese zus&#228;tzliche Aufschl&#252;sselung bietet eine verbesserte Grundlage f&#252;r die Analyse postoperativer Anpassungen und f&#252;r die &#220;berwachung von Ver&#228;nderungen im Gewebe nach der Implantation.</Pgraph></TextBlock>
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        <RefAuthor>Leblans M</RefAuthor>
        <RefAuthor>Sismono F</RefAuthor>
        <RefAuthor>Dinther JV</RefAuthor>
        <RefAuthor>Offeciers FE</RefAuthor>
        <RefTitle>Calculation of the Faradaic Impedance of the Electrode-Tissue Interface Improves Prediction of Behavioral T&#47;C Levels in Cochlear Implant Patients</RefTitle>
        <RefYear>2023</RefYear>
        <RefJournal>J Int Adv Otol</RefJournal>
        <RefPage>368-75</RefPage>
        <RefTotal>Zarowski A, Leblans M, Sismono F, Dinther JV, Offeciers FE. Calculation of the Faradaic Impedance of the Electrode-Tissue Interface Improves Prediction of Behavioral T&#47;C Levels in Cochlear Implant Patients. J Int Adv Otol. 2023 Oct;19(5):368-75. DOI: 10.5152&#47;iao.2023.23695</RefTotal>
        <RefLink>http:&#47;&#47;dx.doi.org&#47;10.5152&#47;iao.2023.23695</RefLink>
      </Reference>
      <Reference refNo="2">
        <RefAuthor>Vanpoucke FJ</RefAuthor>
        <RefAuthor>Zarowski AJ</RefAuthor>
        <RefAuthor>Peeters SA</RefAuthor>
        <RefTitle>Identification of the impedance model of an implanted cochlear prosthesis from intracochlear potential measurements</RefTitle>
        <RefYear>2004</RefYear>
        <RefJournal>IEEE Trans Biomed Eng</RefJournal>
        <RefPage>2174-83</RefPage>
        <RefTotal>Vanpoucke FJ, Zarowski AJ, Peeters SA. Identification of the impedance model of an implanted cochlear prosthesis from intracochlear potential measurements. IEEE Trans Biomed Eng. 2004 Dec;51(12):2174-83. DOI: 10.1109&#47;TBME.2004.836518</RefTotal>
        <RefLink>http:&#47;&#47;dx.doi.org&#47;10.1109&#47;TBME.2004.836518</RefLink>
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