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    <IdentifierUrn>urn:nbn:de:0183-26dga0049</IdentifierUrn>
    <ArticleType>Meeting Abstract</ArticleType>
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      <Title language="de">Ohrnahe Sensorik und klinische Anwendung</Title>
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          <Corporatename>German Medical Science GMS Publishing House</Corporatename>
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        <Address>D&#252;sseldorf</Address>
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      <DatePublished >20260302</DatePublished >
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    <Language>germ</Language>
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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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        <MeetingId>M0642</MeetingId>
        <MeetingSequence>004</MeetingSequence>
        <MeetingCorporation>Deutsche Gesellschaft f&#252;r Audiologie e. V.</MeetingCorporation>
        <MeetingName>28. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft f&#252;r Audiologie</MeetingName>
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        <MeetingSession>Strukturierte Sitzung 1: mHealth &#8211; vom Hearable zur Gesundheitszentrale im Ohr</MeetingSession>
        <MeetingCity>Oldenburg</MeetingCity>
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          <DateFrom>20260304</DateFrom>
          <DateTo>20260306</DateTo>
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    <ArticleNo>004</ArticleNo>
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      <MainHeadline>Text</MainHeadline><Pgraph>Die hochpr&#228;zise &#220;berwachung von Vitalparametern spielt eine zentrale Rolle in der modernen Medizin. Ohrnahe Sensorik in miniaturisierten In-Ear-Wearables bietet einen vielversprechenden, nicht-invasiven Ansatz. In diesem Beitrag werden die Vorteile des Messortes sowie die technischen und regulatorischen Anforderungen er&#246;rtert sowie konkrete Anwendungsbeispiele pr&#228;sentiert.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Vorteile der ohrnahen Sensorik</Mark1></Pgraph><Pgraph><Mark1>Messort und messtechnische Vorteile</Mark1></Pgraph><Pgraph>Der &#228;u&#223;ere Geh&#246;rgang ist ein stabiler und gut durchbluteter Bereich, ideal f&#252;r die kontinuierliche Erfassung. Wichtige messbare Vitalparameter sind:</Pgraph><Pgraph><UnorderedList><ListItem level="1"><Mark1>K&#246;rperkerntemperatur:</Mark1> Hohe Pr&#228;zision durch die N&#228;he zum Hypothalamus.</ListItem><ListItem level="1"><Mark1>Pulsfrequenz, SpO&#8322; und HRV:</Mark1> Optische Messungen mittels Photoplethysmographie (PPG) sind im Geh&#246;rgang vor Umgebungslicht gesch&#252;tzt, was die Zuverl&#228;ssigkeit erh&#246;ht, selbst bei schlechter peripherer Durchblutung.</ListItem><ListItem level="1"><Mark1>Atemfrequenz:</Mark1> Ableitung aus Rohdaten vervollst&#228;ndigt die Messungen.</ListItem><ListItem level="1"><Mark1>Akzeptanz:</Mark1> Als bereits akzeptierte Wearables f&#246;rdern sie die Nutzung.</ListItem></UnorderedList></Pgraph><Pgraph><Mark1>Technische und regulatorische Voraussetzungen</Mark1></Pgraph><Pgraph>Die breite klinische Anwendung setzt strenge Standards voraus:</Pgraph><Pgraph><UnorderedList><ListItem level="1"><Mark1>Miniaturisierung und Edge-Computing:</Mark1> Sensoren m&#252;ssen klein und energieeffizient sein, mit leistungsstarken Edge-Computing-F&#228;higkeiten zur Verarbeitung der Rohdaten.</ListItem><ListItem level="1"><Mark1>Datenmanagement und Konnektivit&#228;t:</Mark1> Zuverl&#228;ssige, drahtlose &#220;bertragung und eine sichere Backend-Architektur sind n&#246;tig.</ListItem><ListItem level="1"><Mark1>Medizinprodukt-Zertifizierung:</Mark1> Produkte m&#252;ssen die Anforderungen der MDR oder FDA erf&#252;llen und umfassend klinisch validiert werden, swoie entsprechend der Risikoklasse IIa oder h&#246;her zugelassen werden.</ListItem></UnorderedList></Pgraph><Pgraph><Mark1>Anwendungen in verschiedenen Phasen der Patientenversorgung</Mark1></Pgraph><Pgraph>Die Technologie erm&#246;glicht durchgehende Patienten&#252;berwachung, die Effizienz und Sicherheit steigert.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Pr&#228;klinik:</Mark1></Pgraph><Pgraph>In kritischen Umgebungen liefert ohrnahe Sensorik lebensrettende Daten:</Pgraph><Pgraph><UnorderedList><ListItem level="1"><Mark1>Einsatz unter Extrembedingungen:</Mark1> Ideal f&#252;r Rettungsdienste und Notaufnahmen.</ListItem><ListItem level="1"><Mark1>Mobile Fr&#252;hwarnsysteme:</Mark1> Echtzeit&#252;berwachung erkennt sich &#228;ndernde Zust&#228;nde und benachrichtigt das Personal schnell.</ListItem><ListItem level="1"><Mark1>Post-Klinik:</Mark1></ListItem><ListItem level="1"> Diskrete &#220;berwachung f&#246;rdert Genesung und das Management chronischer Erkrankungen:</ListItem><ListItem level="1"><Mark1>Telemonitoring:</Mark1> Grundlage f&#252;r Fern&#252;berwachungsprogramme nach Entlassung.</ListItem><ListItem level="1"><Mark1>Chronisches Krankheitsmanagement:</Mark1> Kontinuierliche Datenerfassung liefert objektive Einblicke in den Gesundheitszustand.</ListItem></UnorderedList></Pgraph><Pgraph><Mark1>Anwendungen in der Klinik:</Mark1></Pgraph><Pgraph>Die Technologie entlastet das Pflegepersonal und erh&#246;ht die Patientensicherheit:</Pgraph><Pgraph><UnorderedList><ListItem level="1"><Mark1>Kontinuierliches Monitoring:</Mark1> Ersetzt manuelle Messungen und erm&#246;glicht eine fr&#252;hzeitige Erkennung von Verschlechterungen.</ListItem><ListItem level="1"><Mark1>Integrierte Dokumentation:</Mark1> Automatische Daten&#252;bertragung verbessert die Effizienz der Pflegedokumentation.</ListItem></UnorderedList></Pgraph><Pgraph><Mark1>Fazit: </Mark1>Die ohrnahe Sensorik ist entscheidend f&#252;r die Digitalisierung der Patienten&#252;berwachung. Sie kombiniert hochpr&#228;zise Messqualit&#228;t mit Benutzerfreundlichkeit und Eignung f&#252;r verschiedene Umgebungen und setzt somit neue Standards in der pr&#228;diktiven Telemedizin.</Pgraph></TextBlock>
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