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Method Article
A metodologia sintética para a fabricação de modelos vocal fold é descrito. Os modelos são em tamanho real e imitar a estrutura multi-camada das pregas vocais humanas. Os resultados mostram os modelos de auto-oscilar em pressões comparáveis à pressão pulmonar e demonstrar o fluxo induzido respostas vibratórias que são semelhantes aos da prega vocal humana.
Som para a voz humana é produzida através de fluxo induzido por vibração das pregas vocais. As pregas vocais consistem em várias camadas de tecido, cada uma com diferentes propriedades dos materiais 1. Produção normal de voz se baseia em tecidos saudáveis e pregas vocais, e ocorre como resultado de acoplamento complexa entre dinâmicas, aerodinâmica estrutural, acústica e fenômenos físicos. Distúrbios da voz afetar até 7,5 milhões anualmente nos Estados Unidos 2 e muitas vezes resultam em significativa financeira, social, e outros de qualidade de vida dificuldades. Compreender a física da produção de voz tem o potencial de beneficiar significativamente o cuidado de voz, incluindo a prevenção clínica, diagnóstico e tratamento de distúrbios da voz.
Métodos existentes para o estudo da produção de voz incluir na experimentação in vivo utilizando seres humanos e animais, na experimentação in vitro utilizando laringes excisadas e modelos sintéticos, e um modelo computacionaling. Devido ao acesso instrumento perigoso e difícil, em experimentos in vivo são severamente limitadas em seu escopo. Experimentos laringe excisadas têm o benefício de algum realismo anatômico e fisiológico, mas estudos paramétricos envolvendo variáveis propriedade geométrica e material são limitadas. Além disso, eles são normalmente apenas capaz de ser vibrada por períodos de tempo relativamente curto (tipicamente da ordem de minutos).
Superar algumas das limitações dos experimentos laringe excisadas, sintético vocal fold modelos estão emergindo como uma ferramenta complementar para o estudo da produção da voz. Modelos sintéticos podem ser fabricados com mudanças sistemáticas às propriedades geometria e material, permitindo o estudo da saúde humana e insalubres aerodinâmica da fonação, dinâmica estrutural e acústica. Por exemplo, eles têm sido usados para estudar esquerda-direita a assimetria das pregas vocais 3,4, desenvolvimento de instrumentos clínicos 5, a aerodinâmica da laringe 6-9, vocal pressão de contato fold 10, e acústica subglotal 11 (uma lista mais completa pode ser encontrada em Kniesburges et al. 12)
Sintéticos existentes vocal fold modelos, no entanto, quer tenham sido homogênea (uma camada de modelos) ou que tenham sido fabricados usando dois materiais de rigidez diferentes (duas camadas de modelos). Esta abordagem não permite a representação da estrutura multi-camada real das pregas vocais humanas 1, que desempenha um papel central no governo vocal resposta do fluxo induzido por vezes vibratório. Conseqüentemente, uma e duas camadas sintéticas vocal fold modelos têm demonstrado desvantagens 3,6,8, tais como pressões mais elevadas do que o início são típicas para a fonação humana (pressão início é a pressão de pulmão mínimo necessário para iniciar a vibração), anormalmente grandes inferior- movimento superior, e da falta de uma "onda mucosa" (uma onda verticalmente itinerante que é característica da vibração vocal humana saudável vezes). 1. Resultados são incluídos que mostram que o modelo apresenta melhores características vibratórias mais antes de uma e duas camadas de modelos sintéticos, incluindo pressão início mais perto do início da pressão humana, a redução de movimento inferior-superior, e evidência de uma onda de mucosa.
A seqüência de fabricação (ver Fig. 1.) Consiste em fazer moldes para camadas do modelo vocal fold, seqüencialmente fundição camadas de silicone, e montagem dos modelos para teste. O modelo tem quatro camadas distintas: corpo, ligamento, superficial da lâmina própria e epitélio, além de uma única fibra. A camada de suporte é adicionado para facilitar a colocação exata das camadas individuais para o modelo da prega vocal. O modelo de definições de parâmetros geométricos são mostrados na figura. 2, com valores de parâmetro para o modelo atual dada na Tabela 1. Nas seções seguintes, as taxas de silicone diferentes de mistura são especificados para as diferentes camadas, as quais produzem as propriedades dos materiais que são semelhantes aos relatados para o tecido vocal humana vezes no regime tensão pequena 13 (ver Tabela 2).
1. Fabricação de moldes e preparação
2. Lançando of cada camada
3. Preparação do modelo final para testes
4. Resultados representante
Dados de resposta vibratória a partir de um modelo criado usando este processo de fabricação são os seguintes; estes resultados são típicos. Com tensão de aproximadamente 31 g aplicada às fibras, a pressão de início foi de 400 Pa. A uma pressão subglótica de 10% acima da pressão de início (440 Pa), o modelo vibrou em 115 Hz com uma taxa de fluxo glotal de 210 ml / s. Estes valores estão de acordo com os valores reportados para as dos seres humanos (Tabela 3). Usando alta velocidade videoquimografia para analisar movimento do modelo mostraram evidências de uma diferença de fase entre o superior umand margens inferior, ou seja, a margem superior escondido a margem inferior durante a fase aberta do período de vibração (Fig. 3). Trajetórias extraído a partir de imagens estéreo dos pontos aplicados às superfícies medial e inferior do modelo das pregas vocais mostraram que o modelo exibiu um perfil alternada convergente-divergente que é típico da fonação humana, um movimento ondulatório da mucosa, e um menor inferior- movimento superior do que em modelos anteriores (Fig. 4).
Tabela 1. Valores modelo geométrico parâmetro.
Tabela 2. Relações mistura por peso e resultando módulo de Young das seções individuais do modelo da prega vocal. EF e DS designar silicone feito de Ecoflex e da pele do dragão, Respectivamente 14.
Tabela 3. Comparação entre humanos e sintéticos das pregas vocais respostas vibratórias.
Figura 1. Synthetic processo de fabricação das pregas vocais modelo. CAD-derivadas de modelos sólidos (painel esquerdo) são usados para criar moldes (centro do painel) para cada camada. Cada camada é, então, elenco, começando com a camada de corpo e terminando com a camada de epitélio (painel à direita, com cada camada "descascaram" para a visibilidade). Após a fabricação, os modelos são montados em placas de acrílico para o teste.
Figura 2. Synthetic seção transversal das pregas vocais modelo. Corpo distinto, lâmina superficial, ligcamadas Ament, e epitélio são mostrados. Parâmetros definem a geometria do modelo da prega vocal. Este número é escalado para a representação clara de definições geométricas. Aplicação dos valores dos parâmetros apresentados na Tabela 1 irá resultar em uma forma ligeiramente diferente do que é mostrado aqui.
Figura 3. Kymogram de alta velocidade de vibração do modelo. Estimativas para a localização das margens superior e inferior são mostrados na cor linhas pontilhadas. Diferenças de fase entre as margens inferior e superior são evidentes.
Figura 4. Medial perfil da superfície do modelo sintético vocal fold em um arranjo hemilaringe, capturadas em dois momentos diferentes de tempo, enquanto vibrando. Marcadores de tinta foram colocados na superfície medial (como shprópria na imagem à direita), fotografada usando dois sincronizados câmeras de alta velocidade, e acompanhados ao longo do ciclo vibratório. O gráfico da esquerda mostra a glote convergentes durante a fase de abertura e do enredo da direita mostra a glote divergentes durante a fase de fechamento.
Este método de fabricação sintética vocal rendimentos vezes modelos que exibem modelos de comportamento vibratório semelhante ao da prega vocal humana. O multi-camada resultados conceito em vantagens significativas sobre os projetos anteriores de uma e duas camadas de modelo 3,6,8,15, em termos de pressão reduzida e início do movimento do modelo melhorado (convergente-divergente perfil durante a oscilação, o movimento ondulatório da mucosa e reduziu deslocamentos superiores inferior). O método aqui...
Os autores não têm nada a revelar.
Os autores agradecem Grants R03DC8200, R01DC9616 e R01DC5788 do Instituto Nacional de Surdez e Outros Distúrbios de Comunicação para o apoio ao desenvolvimento do modelo sintético.
Nome do reagente Número de catálogo Comments
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Graxa de alto vácuo | Dow Corning | 01018817 | |
Pol-Ease 2300 | Polytek | Pol-Ease2300-1 | Desmoldante |
Smooth-Sil 950 | Smooth-On | Smooth-Sil 950 | Moldes de material |
Bomba de Vácuo | Edwards | E2M2 | |
Câmara de vácuo | Kartell | 230 | |
Gage Pressão | Marsh Bellofram | 11308252A | |
Navalha | Husky | 008-045-HKY | |
Ecoflex 00-30 | Smooth-On | Ecoflex 00-30 | |
Silicone Thinner | Smooth-On | Silicone Thinner | |
Dragon Pele | Smooth-On | Dragon Pele 10 RÁPIDA | |
Tópico | Omega | OmegaCrys | Use apenas as fibras claras |
Silicone Dye | Smooth-On | Silc Porco Preto | |
Silicone Glue | Smooth-On | Sil-Poxy | |
Talco Pó | Família Ocidental |
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