Titre : Implants auditifs du tronc cérébral

Implants auditifs du tronc cérébral : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une perte auditive sévère ?

Un audiogramme et des tests d'imagerie sont utilisés pour évaluer la perte auditive.
Perte auditive Audiométrie
#2

Quels tests précèdent un implant auditif ?

Des évaluations audiologiques et neurologiques sont réalisées avant l'implantation.
Évaluation auditive Neuroimagerie
#3

Qui est un bon candidat pour un implant ?

Les candidats doivent avoir une perte auditive sévère et des lésions du nerf auditif.
Candidats à l'implant Nerf auditif
#4

Quels signes indiquent un besoin d'implant ?

Des difficultés à comprendre la parole et à entendre des sons sont des indicateurs.
Difficultés auditives Compréhension de la parole
#5

Comment évaluer l'efficacité d'un implant ?

Des tests auditifs post-opératoires mesurent l'amélioration de l'audition.
Évaluation post-opératoire Efficacité de l'implant

Symptômes 5

#1

Quels symptômes nécessitent un implant auditif ?

Une perte auditive sévère et des difficultés à communiquer sont des symptômes clés.
Symptômes auditifs Communication
#2

Comment se manifeste une lésion du nerf auditif ?

Les patients peuvent éprouver des acouphènes et une perte auditive unilatérale.
Lésion du nerf auditif Acouphènes
#3

Quels sont les signes d'une perte auditive progressive ?

Des difficultés croissantes à entendre dans des environnements bruyants sont fréquentes.
Perte auditive progressive Environnement bruyant
#4

Les implants peuvent-ils aider à l'acouphène ?

Les implants peuvent réduire l'acouphène chez certains patients, mais pas tous.
Acouphène Implants auditifs
#5

Quels sont les effets psychologiques d'une perte auditive ?

La perte auditive peut entraîner de l'anxiété, de la dépression et un isolement social.
Anxiété Isolement social

Prévention 5

#1

Comment prévenir la perte auditive ?

Éviter les bruits forts et utiliser des protections auditives peut aider à prévenir la perte.
Prévention de la perte auditive Protection auditive
#2

Les infections peuvent-elles causer des problèmes auditifs ?

Oui, certaines infections de l'oreille peuvent entraîner des dommages auditifs permanents.
Infections de l'oreille Dommages auditifs
#3

Quels examens réguliers sont recommandés ?

Des examens auditifs réguliers sont recommandés, surtout pour les personnes à risque.
Examens auditifs Risque auditif
#4

Comment gérer les acouphènes pour prévenir la perte ?

Des thérapies sonores et des techniques de relaxation peuvent aider à gérer les acouphènes.
Acouphènes Thérapies sonores
#5

L'exposition à des produits chimiques affecte-t-elle l'audition ?

Oui, certains produits chimiques peuvent être ototoxiques et endommager l'audition.
Ototoxicité Produits chimiques

Traitements 5

#1

Comment fonctionne un implant auditif du tronc cérébral ?

Il stimule directement le tronc cérébral pour transmettre des signaux auditifs au cerveau.
Implant auditif Tronc cérébral
#2

Quelle est la procédure d'implantation ?

L'implantation nécessite une chirurgie pour placer l'électrode dans le tronc cérébral.
Chirurgie Électrode
#3

Quels soins post-opératoires sont nécessaires ?

Des suivis réguliers et des ajustements de l'implant sont essentiels après la chirurgie.
Soins post-opératoires Suivi médical
#4

Les implants auditifs nécessitent-ils une rééducation ?

Oui, une rééducation auditive est souvent nécessaire pour s'adapter à l'implant.
Rééducation auditive Adaptation
#5

Quels médicaments sont prescrits après l'implantation ?

Des analgésiques et des antibiotiques peuvent être prescrits pour prévenir l'infection.
Analgésiques Antibiotiques

Complications 5

#1

Quelles sont les complications possibles d'un implant ?

Les complications peuvent inclure des infections, des douleurs et des dysfonctionnements de l'implant.
Complications chirurgicales Infections
#2

Comment gérer les douleurs post-opératoires ?

Des analgésiques et des compresses froides peuvent aider à soulager les douleurs.
Douleurs post-opératoires Analgésiques
#3

Les implants peuvent-ils échouer ?

Oui, des échecs peuvent survenir en raison d'infections ou de problèmes techniques.
Échec de l'implant Infections
#4

Quels sont les risques d'infection après l'implantation ?

Les infections peuvent survenir au site chirurgical et nécessitent une surveillance.
Infection Surveillance post-opératoire
#5

Comment prévenir les complications après l'implantation ?

Un suivi médical régulier et une bonne hygiène sont essentiels pour prévenir les complications.
Prévention des complications Hygiène

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de perte auditive ?

L'âge, l'exposition au bruit et les antécédents familiaux sont des facteurs de risque.
Facteurs de risque Antécédents familiaux
#2

Les maladies chroniques influencent-elles l'audition ?

Oui, des maladies comme le diabète et l'hypertension peuvent affecter l'audition.
Maladies chroniques Diabète
#3

Le tabagisme est-il un facteur de risque ?

Oui, le tabagisme est associé à un risque accru de perte auditive.
Tabagisme Perte auditive
#4

Les traumatismes crâniens affectent-ils l'audition ?

Oui, les traumatismes crâniens peuvent causer des lésions auditives permanentes.
Traumatismes crâniens Lésions auditives
#5

Les infections virales peuvent-elles causer des problèmes auditifs ?

Certaines infections virales, comme la rougeole, peuvent entraîner une perte auditive.
Infections virales Rougeole
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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 10/12/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Esra Yücel

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Audiology, Faculty of Health Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey.
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M Christian Brown

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Otolaryngology, Massachusetts Eye and Ear, Boston, Massachusetts, U.S.A.
  • Department of Otology and Laryngology, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, U.S.A.
Publications dans "Implants auditifs du tronc cérébral" :

Daniel J Lee

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Affiliations :
  • Department of Otolaryngology, Massachusetts Eye and Ear, Boston, Massachusetts, U.S.A.
  • Department of Otology and Laryngology, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, U.S.A.
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Filiz Aslan

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Affiliations :
  • Department of Audiology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey.
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Gonca Sennaroğlu

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Affiliations :
  • Department of Audiology, Faculty of Health Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey.
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Medhat Yousef

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Affiliations :
  • King Abdullah Ear Specialist Center (KAESC), College of Medicine, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.
  • Otolaryngology Department, College of Medicine, Menoufia University, Shibin El Kom, Egypt.
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Farid Alzhrani

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Affiliations :
  • King Abdullah Ear Specialist Center (KAESC), College of Medicine, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.
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Katrina M MacLeod

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Affiliations :
  • Department of Biology, University of Maryland, College Park, Maryland.
  • Neuroscience and Cognitive Science Program, University of Maryland, College Park, Maryland.
  • Center for the Comparative and Evolutionary Biology of Hearing, University of Maryland, College Park, Maryland.
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Kate Gfeller

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Affiliations :
  • Department of Otolaryngology, University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA.

Nicholas L Deep

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Affiliations :
  • Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, New York University School of Medicine, New York, New York, United States.
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J Thomas Roland

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Affiliations :
  • Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, New York University School of Medicine, New York, New York, United States.
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Kevin Wong

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Affiliations :
  • Department of Otolaryngology, Massachusetts Eye and Ear, Boston, Massachusetts, U.S.A.
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Vivek V Kanumuri

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Affiliations :
  • Department of Otolaryngology, Massachusetts Eye and Ear, Boston, Massachusetts, U.S.A.
  • Department of Otology and Laryngology, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, U.S.A.
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David McAlpine

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Affiliations :
  • Department of Linguistics, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia.
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Livia de Hoz

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  • Neuroscience Research Center, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany.
  • Bernstein Center for Computational Neuroscience, Berlin, Germany.
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Ying Guo

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  • Royal National Ear, Nose, Throat & Eastman Dental Hospitals, London, 110686, UK. Electronic address: silver.guo@gmail.com.

Yidi Liu

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  • Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Beijing Children's Hospital, Capital Medical University, National Center for Children's Health, Beijing, 100045, China. Electronic address: dd51h1@126.com.

Xin Zhou

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  • Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Beijing Children's Hospital, Capital Medical University, National Center for Children's Health, Beijing, 100045, China. Electronic address: zhouxin@mail.ccmu.edu.cn.

Haihong Liu

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Affiliations :
  • Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Beijing Children's Hospital, Capital Medical University, National Center for Children's Health, Beijing, 100045, China; Beijing Key Laboratory for Pediatric Diseases of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Ministry of Education (MOE) Key Laboratory of Major Diseases in Children, Beijing Pediatric Research Institute, Beijing Children's Hospital, Capital Medical University, National Center for Children's Health, Beijing, 100045, China. Electronic address: haihongliu6@aliyun.com.

Hilal Burcu Ozkan

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Affiliations :
  • Audiology Department, Faculty of Health Sciences.
Publications dans "Implants auditifs du tronc cérébral" :

Sources (10000 au total)

Evaluation of auditory brainstem implant (ABI) users' auditory behavior in everyday life.

This study aims to evaluate the everyday listening status of pediatric ABI users using the Turkish ABEL questionnaire.... The study included 33 parents of children with auditory brainstem implant, and 28 parents of children with cochlear implant were included as a control group. All implant users were between the ages of... Auditory-aural, auditory awareness and ABEL total score of ABI users were statistically significantly lower than the CI group (p < 0.05). There was no statistically significant difference between the ... Parents believe that their children adapt nicely to ABI and are aware of environmental sounds. This study reveals the auditory, aural, and social skills of children using ABI through the regards of th...

Evaluation of language, attention, and memory skills in children with auditory brainstem implants.

This study aimed to evaluate attention, memory, and language skills in children with auditory brainstem implants and cochlear implants.... This study included 20 children with auditory brainstem implants (ABI) and 20 cochlear implanted (CI) children between the ages of 6 years and 8 years 11 months and their families. "Test of Language D... Children with ABI showed lower language skills than children with CI in terms of TOLD-P:4 language test scores, STROOP sub-test completion times, and the VADS and Cancellation test scores (p < 0.05). ... This study is one of the limited numbers of studies investigating cognitive processes in children with ABI. Since attention and memory are correlated with language skills, it is recommended that the d...

Hearing Rehabilitation in Patients With Neurofibromatosis Type 2: The Quebec's Experience With Auditory Implants.

To review a single-center experience with hearing rehabilitation in patients with neurofibromatosis type 2 (NF2) and to describe the auditory outcomes of cochlear implants (CIs) and auditory brainstem... Retrospective case series.... Tertiary referral center.... Twelve adult patients with NF2 who received a CI (n = 10) and/or an ABI (n = 5) between 2000 and 2021.... Insertion of a CI and/or an ABI in NF2 patients with bilateral vestibular schwannomas (VSs).... Patients' demographic data, treatment history, hearing evolution, hearing rehabilitation methods, implant details, and auditory outcomes after implantation.... Among those who received a CI, five patients had a stable untreated VS, one patient underwent a cochlear nerve preserving surgery, and four patients received radiotherapy treatments. Six patients beca... Despite major technological advances, auditory outcomes with ABIs remain deceiving. Considering the overall improvement in postoperative auditory performances provided by CIs compared with ABIs, cochl...

The experience of auditory implant recipients undergoing magnetic resonance imaging: Factors associated with pain.

Many patients with cochlear implants (CI) and auditory brainstem implants (ABI) require magnetic resonance imaging (MRI) following implantation. This study explores the patient experience of MRI, iden... A prospective observational case series from a tertiary referral unit. Tight head bandaging ± local anaesthetic injection (devices with non-MRI-compatible magnets) or observation alone (implants with ... Data were collected for 227 MRI scans (34 patients with ABI, 32 with CI). In patients managed with bandaging, pain score after bandaging but prior to scanning (median 2.2) did not differ from pain dur... MRI scanning with auditory implant magnets in situ is safe and well tolerated by patients....

Long-term analysis of ABI auditory performance in patients with neurofibromatosis type 2-related schwannomatosis.

This retrospective monocentric study aimed to evaluate long-term auditory brainstem implant (ABI) function in patients with neurofibromatosis type 2, and to investigate the prognostic factors for ABI ... Between 1997 and 2022, 27 patients with at least five years of follow-up underwent implantation with 32 ABIs. At 1- and 5-years post-implantation and at last follow-up, ABIs were classified as used or... One year post-implantation, 74% patients were ABI-users and 66% of the ABIs were used. Two of these patients were non-users at five years, and another two at last follow-up (14 ± 5.2 years); 54% of th... ABIs are indicated in case of bilateral deafness with a non-functional cochlear nerve. Half the patients with ABIs used their implants and auditory performance remained stable over time, except in cas...

Comparing Auditory Brain Stem Responses and Transient Otoacoustic Emissions in Premature Infants with Auditory Developmental Delay: Evidence of Temporary Auditory Neuropathy.

Premature birth causes some permanent or temporary abnormalities in the hearing system of the newborn. Inadequate development of the central auditory nervous system and balance, as well as the delay i... In this comparative analytical study, twenty premature infants were randomly selected for hearing tests using auditory brainstem response and transient otoacoustic emissions at the time of discharge a... The OAEs test showed a signal-to-noise ratio above six dB with appropriate amplitudes in all infants. The grand average waveform of the ABR showed a significant difference between the amplitudes of wa... The present study confirmed the occurrence of temporary ANSD or delayed maturation in premature infants following the lack of complete growth and myelination of auditory nerve fibers. There is a need ...

Auditory performance and language skills in children with auditory brainstem implants and cochlear implants.

This study aims to evaluate school-age language skills and auditory performance in different listening situations in children with cochlear implants and auditory brainstem implants.... The study included 60 children between the ages of 5 and 9 years with cochlear implants (CI) and auditory brainstem implants (ABI). The volunteer children were divided into two groups: bimodal CI-ABI ... Children with ABI showed poorer performance in school-age language skills and auditory performance in different listening environments (p < 0.05). Significant correlations were between school-age lang... Improved auditory performance is crucial for the development of school-age language skills. To improve auditory performance in children with ABI in different listening environments, assistive listenin...

Evaluating Changes in Adult Cochlear Implant Users' Brain and Behavior Following Auditory Training.

To describe the effects of two types of auditory training on both behavioral and physiological measures of auditory function in cochlear implant (CI) users, and to examine whether a relationship exist... This study involved two experiments, both of which used a within-subject design. Outcome measures included behavioral and cortical electrophysiological measures of auditory processing. In Experiment I... In Experiment I, there was a significant improvement in behavioral measures of pitch discrimination after the study participants completed the laboratory and home-based training sessions. There was no... This study demonstrates that auditory training improves spectral cue perception in CI users, with significant perceptual gains observed despite cortical electrophysiological responses like the ACC not...