中国火车驾驶员的职业环境和听力损失研究

世界范围内,由高水平的噪音引起的听力损失是火车驾驶员的一种潜在的职业健康障碍。最近,有研究人员调查了隧道驾驶职业环境与火车驾驶员听力损失之间的相关性,从而为减少火车驾驶员的听力损失提供新的认知。图片来源于网络 研究包括了 1214 名中国广州铁路的火车驾驶员,并分析了其代表性的数据。另外,具有职业执照的医生对其进行健康检查,并在一个声音隔离的房间,健康专家对听力进行了测试,并利用了多变量模型和分层模型以及多变量逻辑回归分析对数据进行了评估。 研究发现,调整后的高频率听力损失 OR 在最高水平 T/R 水平(30%-45%)与最低 T/R 水平(<15%)对比中为 3.72(95% CI 1.43 to 9.69)。言语听力损失的相关 OR 为 1.75 (95% CI 0.38 to 8.06)。敏感度分析表明了他们的结果对各种不同的模型是适合的。 最后,研究人员指出,他们的研究发现了隧道驾驶职业环境与听力损失具......阅读全文

中国火车驾驶员的职业环境和听力损失研究

  世界范围内,由高水平的噪音引起的听力损失是火车驾驶员的一种潜在的职业健康障碍。最近,有研究人员调查了隧道驾驶职业环境与火车驾驶员听力损失之间的相关性,从而为减少火车驾驶员的听力损失提供新的认知。图片来源于网络  研究包括了 1214 名中国广州铁路的火车驾驶员,并分析了其代表性的数据。另外,具有

最新听力损失研究盘点

  听力损失(hearing loss)又称聋度(deafness)或听力级(hearing level)。是人耳在某一频率的听阈比正常听阈高出的分贝数。由于年龄关系产生的听力损失称为老年性耳聋;由于社会环境噪声(年龄、职业性噪声和疾病等影响除外)产生的听力损失称为社会性耳聋;职业性噪声导致的听力损

10个与听力损失相关新基因找到

由来自英国伦敦国王学院、瑞典卡罗琳斯卡研究所和荷兰伊拉斯姆斯大学的研究人员组成的团队确定了10个与听力损失有关的新基因。而且,他们发现,位于内耳的耳蜗纹脉管是治疗听力损失的新标靶。相关研究结果发表于17日出版的《美国人类遗传学杂志》。随着年龄不断增长,许多人会逐渐丧失部分听力。科学家们估计,到205

JAMA子刊:别小瞧贫血,或可导致听力损失!

  在美国,约有15%的成年人都受到一定程度的听力损失的影响。其中,三分之二以上的成年人超过65岁,80%的成年人超过85岁。听力损失与健康状况不佳,高血压,吸烟,糖尿病和住院密切相关。  由于听力损失可能对个人健康产生重大影响,并且病因尚不明确,因此科学家们正在探索新的风险因素。比如,在突发性感音

抗癌药顺铂导致听力损失原因查明

  抗癌药物顺铂会导致患者永久性听力损失。美国国家聋哑和其他交流失调症研究所(NIDCD)的一项最新研究确认了这一副作用背后的病理机制。研究人员在《自然·通讯》杂志上发表论文称,顺铂在内耳尤其是耳蜗血管纹中积聚,是造成患者听力损失的直接原因。新发现为科学家研究消除铂类抗癌药物损害听力这一副作用的方法

听力损失者不戴助听器痴呆风险可能增加42%

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498815.shtm

世卫组织:全球三亿多人受残疾性听力损失困扰

  世界卫生组织在3月3日“国际爱耳日”即将到来之际发布数据说,估计全球有3.6亿人遭受残疾性听力损失困扰,其中亚太、南亚及撒哈拉以南非洲受影响人群最多。   世卫组织为此准备的报告全文将在“国际爱耳日”当天发布。据估计,有残疾性听力损失的人群已超过全球人口总数的百分之五。耳部感染未能接受治疗是导

婴儿期听力损失干扰大脑偏侧化发育,早期干预成关键

  近日,北京师范大学与首都医科大学附属北京儿童医院等团队合作,在《科学进展》发表研究成果,揭示先天性感音神经性听力损失对3至9月龄婴儿大脑功能网络偏侧化发展的显著影响,证实早期听觉缺失对婴儿大脑正常发育产生重要影响。  感音神经性听力损失是新生儿常见先天性感觉缺陷,发病率约0.83%—3.43%。

恢复神经性听力损失-小分子再生医学疗法临床结果积极

  日前,处于临床阶段的生物技术公司Frequency Therapeutics宣布,其旨在促进听力恢复的研究性候选药物FX-322,在治疗稳定感音神经性听力损失(stable sensorineural hearing loss,SSHL)的1/2期临床试验中,取得了恢复听力的积极结果。  暴露于

科学家们可能已经找到了治疗某些类型听力损失的方法

  哈佛大学医学院的一组专家可能接近找到治愈大多数类型听力损失的方法。许多类型的听力损失是由称为耳蜗毛细胞的小细胞退化引起的。这些微小的毛发位于内耳,作为我们身体的"感觉"器官,使我们能够听到声音。现在,一篇新的论文详细介绍了科学家如何恢复小鼠的耳蜗细胞,可能也为治愈人类的听力损失打开了大门。  根

郴州火车相撞调查结束-肇事火车出厂安装违规

  15日,铁道部透露,“6·29”郴州铁路交通事故调查组调查工作已经结束,这起事故的直接原因现已查明。这是一起因K9017次列车第二位车辆在制造过程中,操作人员安装制动软管时违反操作规定,将防尘堵底盖遗留在折角塞门内,堵塞制动主管风道,列车制动力突然丧失而造成的责任事故。   出厂前安装违规

听力损失研究迎来新进展-复旦等团队使用了这一方法

  CRISPR/RfxCas13d (CasRx) 编辑系统可以特异性和精确地切割单链 RNA,通过下调相关基因表达来治疗各种疾病是一种很有前途的治疗方法。  2022年3月14日,复旦大学舒易来,李耕林及中国农业大学胡晓湘共同通讯在Signal Transduction and Targeted

听力减退的诊断

  对每一耳聋患者应尽可能找出耳聋原因,详细询问病史对耳聋的诊断极为重要。在病史询问中应着重注意以下几点。  1、耳聋为先天性或后天性  先天性者常为螺旋器及有关结构未发育或发育不良。后天性者与内耳末梢感受器变性有关。  2、有无遗传因素  在重度小儿耳聋中,约半数属于遗传性。  3、耳聋是否伴有其

听力减退的检查

  (一)内耳MRI检查  MRI水成像技术可以清晰地显示内耳膜迷路,耳蜗,前庭以及与之相连的上、外、后3个半规管。MRI检查能满意地显示先天性异常,了解内耳发育及发育不良的程度和部位,如Michel畸形、Mondini畸形、内耳发育不全聋和蜗管球囊发育不全聋等。内耳发育不良在MRI图像中表现为部分

蚕蛾驾驶员根据气味驱动试验车

  人们都听说过人类的工作岗位被机器人取代的故事,那么如果是人类最好朋友的岗位被取代呢?一项新研究表明,缉毒犬很快将迎来工作中的竞争者:昆虫驾驶的自动化设备。它有助于科学家建造更好的气味跟踪机器人,以此寻找灾难受害者、侦查非法毒品或爆炸物以及感应危险材料的泄露。  这个自动化试验车的驾驶员是一只蚕蛾

他们让火车“驭光而行”

他们让火车“驭光而行” 当今时代,火车已成为人们日常出行以及货运的重要方式,但很多人并不知道,那些在铁轨上奔驰的高速列车,其强大的动力往往来自于数千公里外的某个发电厂,那里发出的电能通过输电线,“千里迢迢”地输入铁路系统,这样的铁路被称为“电气化铁路”。据统计,截至2023年底,我国铁路营业里程已达

听力减退的鉴别诊断

  (一)传音性聋  1、外耳和(或)中耳畸形  导致先天性耳畸形的局部因素尚不清楚,但已知与遗传因素有关。胚胎受精后28~42d发生药物中毒可致耳畸形。宫内影响的因素多在妊娠头三个月。先天性耳畸形按Henner分类有3型。  (1)Ⅰ型  畸形最轻。耳廓外形正常或接近正常,外耳道较狭小。鼓膜活动度

戴耳机可能引起听力损伤

  戴耳机可能引起青少年听力损伤风险加大。国外有研究显示,12%—15%的青少年受到娱乐噪声的影响,而且发病一般在频繁使用耳机5—10年之后,这是个漫长的过程,所以迄今没有引起足够重视。   3月3日是全国爱耳日。中国聋儿康复中心副主任赵蕾告诉记者,2015年第16次全国“爱耳日”宣传教育活动主题是

基因治疗“复活”小鼠听力

  来自迈阿密大学、哥伦比亚大学、加州大学旧金山研究所、巴斯德研究所、法国国家健康与医学研究院、法国科学研究中心、法兰西学院、巴黎大学和法国克莱蒙特•奥弗涅大学的科学家成功恢复了成年DFNB9耳聋小鼠模型的听力。  DFNB9耳聋是一种常见的先天性遗传性耳聋,因为缺乏编码耳畸蛋白(otoferlin

微小设备帮助提高水下听力

  虽然声波能很好地穿过地球大气层,但一旦进入水中,它们便很难被听到。图片来源:iStock.com/ alexaranda  这是因为仅有约1/1000的声音能量成功穿过水和空气边界。如今,科学家研发出一种可被放置在水面上的新材料。这种材料能极大地减少能量损失,从而使声音被传送的效率提高160多倍

基因疗法恢复失聪儿童听力

科技日报讯 (记者张梦然)一名完全失聪的英国女孩成为世界上首个接受开创性新基因治疗试验的人。目前,她的听力已得到了恢复。该成果在近期于美国巴尔的摩举行的美国基因与细胞治疗学会会议上被公布。欧珀·桑迪出生时就完全失聪。经过此次治疗后,这名已18个月大的女孩听力几乎接近正常水平,并且可能会进一步改善。欧

主观听力检测技术检查耳聋

  主要包括用于成人的纯音听阈测试和言语测试,用于儿童的小儿行为测试和儿童言语测试。可以通过患者的主观反应测试听觉敏感度以及对日常生活交流能力的评价。客观检测技术主要包括声导抗测试、听性脑干反应(ABR)和耳声发射(OAE)测试,40Hz事件相关电位等。听觉稳态诱发电位(ASSR)具有快速、无创、频

微小设备帮助提高水下听力

  虽然声波能很好地穿过地球大气层,但一旦进入水中,它们便很难被听到。这是因为仅有约1/1000的声音能量成功穿过水和空气边界。如今,科学家研发出一种可被放置在水面上的新材料。这种材料能极大地减少能量损失,从而使声音被传送的效率提高160多倍。研究人员将在本月底出版的《物理评论快报》上报告这一成果。

世界最小光控单分子火车诞生

  华东理工大学费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心在分子机器领域获得新进展,成功构建了世界最小光控单分子火车,相关研究成果日前发表于《细胞》杂志的首个化学类姐妹刊Chem上。  分子机器是指由分子尺度的物质构成、能行使某种机械运动或对外做功的功能性分子。然而,由于缺少相应的研究方法与手段,单个分子机器

电子能量损失谱

电子能量损失谱( Electron energy-loss spectroscopy, EELS)入射电子穿透样品时,与样品发生非弹性相互作用,电子将损失一部分能量。如果对出射电子按其损失的能量进行统计计数,便得到电子的能量损失谱。由于非弹性散射电子大都集中分布在一个顶角很小的圆锥内,适当地放置探头

什么是压力损失

压力损失又称压力降、压损,是表示装置消耗能量大小的技术经济指标,以装置进出口处流体的全压差表示,实质上反映了流体经过除尘装置(或其他装置)所消耗的机械能,与通风机所耗功率成正比。1、基本概念 在液压传动中,能量损失主要表现为压力损失 ,压力损失分为两类:沿程压力损失和局部压力损失 2、沿程压力损失:

电子能量损失TEM

电子能量损失        通过使用采用电子能量损失光谱学这种先进技术的光谱仪,适当的电子可以根据他们的电压被分离出来。这些设备允许选择具有特定能量的电子,由于电子带有的电荷相同,特定能量也就意味着特定的电压。这样,这些特定能量的电子可以与样品发生特定的影响。例如,样品中不同的元素可以导致射出样品的

等离子损失峰

任何具有足够能量的电子通过固体时,可以引起导带电子的集体振荡,产生能量损失。在谱图上产生一系列等间距的能量损失峰。

特征能量损失峰

光电子经历非弹性散射,会损失固定能量,这样在主峰高结合能端形成伴峰,称为特征能量损失峰。对于固体样品,最重要的此类峰是等离子损失峰。

噪声对听力的危害及防护

  声音是人类生活中不可缺少的信息。但是,过多过强的声音却会影响人体的健康,给人类带来危害,这一类的声音我们称它为噪声。所谓噪声从广义上讲,就是人们不需要的声音,比如机器的轰鸣、繁忙吵闹的交通、高音喇叭等等,甚至美妙的音乐,在你不