注意 耳鸣并非源于耳内
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德国科学家最近证实,令耳鸣患者痛苦不堪的耳内噪音并非源于耳内,而是产生于大脑内部。
1注意耳鸣并非源于耳内
德国科学家说,他们是通过利用外部磁场对耳鸣患者大脑局部进行刺激的方法得出这个结论的。据科学家介绍,他们让14名耳鸣患者坐在能产生磁场的机器下方,利用外加磁场对他们左脑的某一特定皮层进行“纯化”刺激,即利用磁场阻碍这一部分脑器官的正常工作。科学家发现,在实验过程中有8名耳鸣患者的耳内噪音得到不同程度减轻。科学家因此相信,他们所进行刺激实验的特定左脑皮层正是耳内噪音的来源。科学家期望通过这一发现能开发出治疗耳鸣的新疗法。
2德科学家证实耳鸣噪音是来自源于大脑
德国科学家日前证实了这一猜测,并有望据此开发出治疗耳鸣的新疗法。
来自德国图宾根大学的脑科学家克里斯蒂安·格尔洛夫和他的同事们在专业杂志《神经学学报》上发表论文说,他们是通过利用外部磁场对耳鸣患者大脑局部进行刺激的方法得出这一结论的。据科学家介绍,他们让14名耳鸣患者坐在能产生磁场的机器下方,利用外加磁场对他们左脑的某一特定皮层进行“钝化”刺激,即利用磁场阻碍这一部分脑器官的正常工作。
科学家发现,在实验过程中有8名耳鸣患者的耳内噪音得到不同程度的减轻,科学家因此相信,他们所进行刺激实验的特定大脑皮层正是耳内噪音的来源。这证实了耳内噪音并非产生于耳内。但实验中同时还发现,有一名耳鸣患者的耳内噪音反而增强,科学家猜测,这表明他们所发现的特定左脑皮层并非是导致耳内噪音的唯一来源。科学家期望通过这一发现开发出治疗耳鸣的新疗法。
3持久的噪音容易耳鸣
噪声与耳鸣有何关系?
噪声,是一种没有一定规律的混乱嘈杂声音。一切吵闹的响声或令人烦躁的响声,都可以称为噪声。由于现代工业高速发展,在生产和生活环境中,处处都可以产生大量的噪声。例如,工厂机器的轰鸣声,各种工具叮叮当当的撞击声,马路上人群的喧闹声等。
噪声严重危害人体健康。持久的过强的噪声会对中枢神经系统产生不良的影响,如情绪抑郁、注意力降低、反应迟钝、易于疲劳等。研究表明,噪声能够影响许多器官的活动,如使心跳节律改变、呼吸加快、血压升高、胃肠蠕动和分泌腺活动减弱等。此外,噪声尤其是过强噪声,对听觉器官造成损害,而导致耳鸣、耳聋等症状。
在引起噪音性耳鸣的各种因素中,以强噪声最为常见。在工业噪声造成的职业性噪声性耳聋患者中,多数有过或长期伴有耳鸣症状。在日常生活中,不少人都体验过强噪声引起的瞬间耳鸣。例如,离开了吵闹的摇滚乐厅后,觉得耳内嗡嗡作响;一阵鞭炮声过后,耳内常鸣响不止等。引起耳鸣的噪声,需达到一定的强度,一般来说,超过安全噪声标准85~90分贝A声级强度的时候都有可能造成耳鸣及耳聋。对同一强度的噪声,存在着个体敏感性的差异,不一定每个人的内耳都受到伤害,而只是敏感度高者才受到伤害后受到伤害的程度最重。动物实验也呈现类似的结果,如把同样月龄的豚鼠放置在同一个127分贝A声级的白噪声环境3小时,只有一半动物呈现永久性听力损失,而另一半仅表现为暂时性听力损失,个别动物甚至不表现明显的听觉阈移。鉴于噪声引起耳鸣的现象在临床观察中可以多次重复。为此目前国际上常用的耳鸣动物实验模型之一,就是暴露噪声法提供的。
如果把噪声与某些潜在性耳毒性药物相结合,造成耳蜗损害的结果就比单一因素明显得多。比如,单用氯霉素一半不引起任何耳蜗损害;单用红霉素时,耳毒性作用极小。当把强噪声与这些抗生素结合使用时,如在服药期间暴露于强噪声环境中,构成耳蜗损害的危险性就大大增加。用大鼠做的实验为此结论提供了证据,两种因素综合组与单一因素组相比,显示了耳蜗更为肯定的功能与形态学改变,如耳蜗微音电位振幅的降低,以及扫描电镜观察到的耳蜗毛细胞静纤毛排列紊乱等,而单一因素组并不出现这些变化。
4噪音性耳鸣怎么预防
嘈杂环境中听音乐易致耳鸣
王大爷是一名戏曲爱好者,因为嫌家里孙子吵,就经常带着耳机听戏。最近,王大爷总是感觉耳鸣。起初他并未在意,以为就是最近感冒引起的。但耳鸣并没有减轻反而加重了,尤其是在夜深人静时耳鸣更厉害,甚至影响睡眠。
王大爷来到医院就诊,经过详细的检查,医生告诉王大爷,他的听力在某些频率已经出现了永久性损失。王大爷非常奇怪,怎么会出现听力损失呢?在医生的提醒下,王大爷想起最近听戏得事,他经常会将耳机带在耳朵上,有时听听评书,有时听听自己喜欢的戏曲。可医生告诉王大爷,在嘈杂的环境中听这个习惯非常不好,可能正是这个习惯造成了他的听力损失和耳鸣。
在地铁车厢中听随身听,由于地铁在运行过程中会发出较大的噪声,为了能够听清随身听中发出的声音,会在不知不觉中将音量调得非常大,久而久之过大的音量就对耳朵造成伤害。如果没有意识到这种伤害仍然继续,那么就有可能造成永久的听力损失,进而发展成耳聋。
保护耳朵尽量远离视听设备
既然噪音性耳鸣是可以预防的,那么我们在日常生活中就要有所注意,不可长期让耳朵处于疲惫的状态,比如说每天都将耳机挂在耳朵上6小时以上,这样会对听力造成严重的伤害。
此外就是避免噪音污染,远离噪音源。如果不得已必须在噪音下工作学习,必须采取有效的保护措施,保护自己的耳朵。
移动视、听设备已经成为广大青少年不可缺少的娱乐工具,地铁上、公共汽车上随处可见带着耳机的青少年朋友。这样做,容易对听力造成伤害。随身听要在安静的环境中使用,以免成为听力的隐形杀手。
5噪音与耳鸣的关系
噪声与耳鸣有何关系?
噪声,是一种没有一定规律的混乱嘈杂声音。一切吵闹的响声或令人烦躁的响声,都可以称为噪声。由于现代工业高速发展,在生产和生活环境中,处处都可以产生大量的噪声。例如,工厂机器的轰鸣声,各种工具叮叮当当的撞击声,马路上人群的喧闹声等。
例如,离开了吵闹的摇滚乐厅后,觉得耳内嗡嗡作响;一阵鞭炮声过后,耳内常鸣响不止等。引起耳鸣的噪声,需达到一定的强度,一般来说,超过安全噪声标准85~90分贝A声级强度的时候都有可能造成耳鸣及耳聋。
对同一强度的噪声,存在着个体敏感性的差异,不一定每个人的内耳都受到伤害,而只是敏感度高者才受到伤害后受到伤害的程度最重。
动物实验也呈现类似的结果,如把同样月龄的豚鼠放置在同一个127分贝A声级的白噪声环境3小时,只有一半动物呈现永久性听力损失,而另一半仅表现为暂时性听力损失,个别动物甚至不表现明显的听觉阈移。
鉴于噪声引起耳鸣的现象在临床观察中可以多次重复。为此目前国际上常用的耳鸣动物实验模型之一,就是暴露噪声法提供的。
如果把噪声与某些潜在性耳毒性药物相结合,造成耳蜗损害的结果就比单一因素明显得多。比如,单用氯霉素一半不引起任何耳蜗损害;单用红霉素时,耳毒性作用极小。当把强噪声与这些抗生素结合使用时,如在服药期间暴露于强噪声环境中,构成耳蜗损害的危险性就大大增加。
用大鼠做的实验为此结论提供了证据,两种因素综合组与单一因素组相比,显示了耳蜗更为肯定的功能与形态学改变,如耳蜗微音电位振幅的降低,以及扫描电镜观察到的耳蜗毛细胞静纤毛排列紊乱等,而单一因素组并不出现这些变化。
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