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On Peripheral Auditory Adaptation – I. Dependence on the Recording Site

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In this study the behaviour of the acoustically evoked potentials simultaneously recorded from round window and nerve surface, are compared. An 8-kHz tone burst was used as stimulus. The stimulus-response relationships, dependent on stimulus intensity, inter-stimulus interval, masking intensity and body temperature, are compared using linear regression of the corresponding response parameters.

Qualitatively the relationships turned out to be identical, quantitatively there was a difference in adaptation behaviour not significant but present in all experiments.

The behaviour is discussed with help of a mathematical description of the compound action potentials, a convolution of a unit contribution and a latency dispersion function. The quantitative difference in case of adaptation can be explained by an increase in the rise-time of the latency distribution function when the waveform of the unit contribution is assumed to be diphasic for round-window and triphasic and narrower for nerve-surface recording.

Zusammenfassung

In der vorliegenden Untersuchung wird das Verhalten von akustisch evozierten Potentialen verglichen, die gleichzeitig vom runden Fenster und von der Oberfläche des Nervs abgeleitet wurden. Als Reiz diente ein 8-kHz-Tonimpuls. Die Beziehungen zwischen Reizsignal und Reizantwort wurden als Funktion von Reizstärke, Reizabstand, Intensität des Verdeckungssignals sowie Körpertemperatur mittels linearer Regressionsanalyse untersucht.

Es zeigte sich, daß diese Beziehungen qualitativ gleichwertig sind. Lediglich bei der Betrachtung des Adaptationsverhaltens fand sich in allen Experimenten eine allerdings nicht signifikante Differenz. Dieses Verhalten wird anhand einer mathematischen Beschreibung des Summenaktionspotentials durch Faltung einer Einheitsantwort mit einer Latenzverteilungsfunktion diskutiert. Wenn man annimmt, daß die vom runden Fenster abgeleitete Einheitsantwort einen biphasen, die von der Nervoberfläche abgeleitete jedoch einen triphasen und schmaleren Kurven verlauf aufweist, dann kann der quantitative Unterschied im Falle der Adaptation durch eine längere Anstiegszeit der Latenzverteilungsfunktion erklärt werden.

Sommaire

On a comparé des enregistrements des potentiels évoqués acoustiques, effectués simultanément au niveau de la fenêtre ronde et à la surface du nerf auditif. Le stimulus était un son bref de 8 kHz. Les relations entre stimulation et réponse dépendent de l'intensité de la stimulation, de l'intervalle entre stimuli successifs, du niveau de masquage et de la température corporelle. Elles ont été comparées en utilisant la méthode de la régression linéaire des paramètres des réponses correspondantes.

Si qualitativement les relations observées apparaissaient comme identiques, quantitativement il s'est manifesté dans le comportement d'adaptation une différence apparemment non significative mais présente dans toutes les expériences. Le comportement a été discute à l'aide d'un modèle mathématique décrivant le potentiel d'action composite sous la forme de la convolution d'une contribution unitaire avec une fonction de dispersion de la latence.

La différence quantitative observée dans le cas de l'adaptation peut s'expliquer par une augmentation du temps de montée de la fonction de distribution de la latence en supposant que la contribution unitaire ait une forme diphasique au niveau de la fenêtre ronde et une forme tri-phasique plus étroite à la surface du nerf.
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Document Type: Research Article

Publication date: April 1, 1980

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  • Acta Acustica united with Acustica, published together with the European Acoustics Association (EAA), is an international, peer-reviewed journal on acoustics. It publishes original articles on all subjects in the field of acoustics, such as general linear acoustics, nonlinear acoustics, macrosonics, flow acoustics, atmospheric sound, underwater sound, ultrasonics, physical acoustics, structural acoustics, noise control, active control, environmental noise, building acoustics, room acoustics, acoustic materials, acoustic signal processing, computational and numerical acoustics, hearing, audiology and psychoacoustics, speech, musical acoustics, electroacoustics, auditory quality of systems. It reports on original scientific research in acoustics and on engineering applications. The journal considers scientific papers, technical and applied papers, book reviews, short communications, doctoral thesis abstracts, etc. In irregular intervals also special issues and review articles are published.
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