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    <ArticleType>Meeting Abstract</ArticleType>
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      <Title language="de">In vitro Transimpedanz-Untersuchungen: geometrische Einflussfaktoren</Title>
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          <Affiliation>Universit&#228;tsmedizin Halle (Saale), Universit&#228;tsklinik und Poliklinik f&#252;r Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Halle (Saale), Deutschland</Affiliation>
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          <Affiliation>Universit&#228;tsmedizin Halle (Saale), Universit&#228;tsklinik und Poliklinik f&#252;r Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Halle (Saale), Deutschland</Affiliation>
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          <Affiliation>Universit&#228;tsmedizin Halle (Saale), Universit&#228;tsklinik und Poliklinik f&#252;r Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Halle (Saale), Deutschland</Affiliation>
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          <Affiliation>Universit&#228;tsmedizin Halle (Saale), Universit&#228;tsklinik und Poliklinik f&#252;r Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Halle (Saale), Deutschland</Affiliation>
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      <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.</MeetingCorporation>
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      <MainHeadline>Text</MainHeadline><Pgraph><Mark1>Hintergrund:</Mark1> Zur &#220;berpr&#252;fung der Integrit&#228;t von Cochlea Implantaten (CIs) werden sowohl intra- als auch postoperativ objektive Messverfahren eingesetzt. Eine dieser Methoden ist die strominduzierte Spannungsaufzeichnung an nicht-stimulierenden Elektroden (SCINSEVs, <TextLink reference="1"></TextLink>, z.B. Transimpedanzen, Cochlear Ltd., Sydney), mit der die intracochle&#228;re Spannungsausbreitung erfasst wird. Aktuelle Studien befassen sich dabei mit dem Nutzen von SCINSEVs, etwa in Bezug auf Elektrodentr&#228;gerfehllagen oder Insertionstiefen <TextLink reference="2"></TextLink>. S&#246;derqvist et al. <TextLink reference="3"></TextLink> zeigten, dass die Spannungsausbreitung innerhalb der Cochlea mit deren Durchmesser korreliert, was auf einen Einfluss anatomischer Parameter auf die elektrische Feldausbreitung hinweist. Ziel dieses Projektes war es, in einem stark vereinfachten <Mark2>in vi</Mark2>tro Modell den Einfluss der cochle&#228;ren Geometrie auf die elektrische Spannungsausbreitung zu untersuchen, um ein besseres Verst&#228;ndnis f&#252;r diese Messmethode und ihren klinischen Nutzen zu erm&#246;glichen.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Methoden:</Mark1> Es wurden Transimpedanzen mit variablen Messparametern (Stromamplitude: 80 bis 110 Current Level, Pulsbreite: 25 bis 62 &#181;s, Messzeitpunkt: von Anfang bis Ende des Stimulationspulses) an einem Nucleus CI622 Implantat (Cochlear Ltd., Sydney, Australien) in einem <Mark2>in vitro</Mark2> Aufbau gemessen. Das Implantat lag in k&#252;nstlicher Perilymphe (Leitf&#228;higkeit: 1,5 S&#47;m) in einer Messschale. Als stark vereinfachtes cochle&#228;res Modell dienten konische und zylindrische Polyvinylchlorid Schl&#228;uche mitgro&#223;en Abstufungen der Innendurchmesser (2, 4 und 8 mm) und L&#228;ngen (30, 35 und 40 mm), um m&#246;gliche Effekte deutlicher erkennen zu k&#246;nnen. Messungen wurden sowohl bei Voll-, Teil- und keiner Insertion durchgef&#252;hrt. Es erfolgte sowohl eine visuelle als auch eine numerische Auswertung der Transimpedanz-Matrizen.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Ergebnisse:</Mark1> Die Transimpedanzen zeigten niedrigere Werte bei Messungen ohne Schl&#228;uche als mit Schl&#228;uchen. Die Transimpedanzen variierten sowohl mit der L&#228;nge und der Durchmesser der Schl&#228;uche als auch mit der Insertionstiefe. Mit zunehmenden Schlauchdurchmesser nimmt die mittlere Transimpedanz ab. Die mittleren Transimpedanzen lagen zwischen 411 &#937; und 3097 &#937;.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Schlussfolgerungen:</Mark1> Bei der klinischen Bewertung von Transimpedanz-Matrizen ist zu ber&#252;cksichtigen, dass die elektrische Spannungsausbreitung durch eine Vielzahl von Faktoren wie den Skalendurchmesser, die cochle&#228;re L&#228;nge und die Insertionstiefe beeinflusst werden kann. </Pgraph></TextBlock>
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        <RefTitle>Detection of Extracochlear Electrodes in Cochlear Implants with Electric Field Imaging&#47;Transimpedance Measurements: A Human Cadaver Study</RefTitle>
        <RefYear>2020</RefYear>
        <RefJournal>Ear and Hearing</RefJournal>
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        <RefTotal>Rijk SR, et al. Detection of Extracochlear Electrodes in Cochlear Implants with Electric Field Imaging&#47;Transimpedance Measurements: A Human Cadaver Study. Ear and Hearing. 2020;41(5):1196-1207. DOI: 10.1097&#47;AUD.0000000000000837</RefTotal>
        <RefLink>http:&#47;&#47;dx.doi.org&#47;10.1097&#47;AUD.0000000000000837</RefLink>
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        <RefTitle>A scoping review on the clinical effectiveness of Trans-Impedance Matrix (TIM) measurements in detecting extracochlear electrodes and tip fold overs in Cochlear Ltd devices</RefTitle>
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        <RefPage>e0299597</RefPage>
        <RefTotal>Ayas M, Muzaffar J, Borsetto D, Eitutis S, Phillips V, Tam YC, Salorio-Corbetto M, Bance ML. A scoping review on the clinical effectiveness of Trans-Impedance Matrix (TIM) measurements in detecting extracochlear electrodes and tip fold overs in Cochlear Ltd devices. PLoS One. 2024 Mar 7;19(3):e0299597. DOI: 10.1371&#47;journal.pone.0299597</RefTotal>
        <RefLink>http:&#47;&#47;dx.doi.org&#47;10.1371&#47;journal.pone.0299597</RefLink>
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