Multimodal Endoscopic Probe for Inner Ear Hearing Loss Diagnosis and Therapy Guidance

用于内耳听力损失诊断和治疗指导的多模态内窥镜探头

基本信息

  • 批准号:
    9926232
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 55.54万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    美国
  • 项目类别:
  • 财政年份:
    2016
  • 资助国家:
    美国
  • 起止时间:
    2016-04-01 至 2022-04-30
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

Project Summary/Abstract Sensorineural hearing loss (SNHL) is a source of significant morbidity and in isolated cases is irreversible. Most cases of SNHL are associated with damage or loss of cochlear hair cells. The diagnosis of SNHL is based primarily on audiometric testing as the inner ear cannot be “biopsied” without causing profound hearing loss. Contemporary imaging techniques (computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI)) provide a macroscopic glimpse of peripheral and central auditory pathways but cannot resolve detailed anatomy of the inner ear, at the cellular level. The rapidly growing field of hair cell regeneration is poised to transform our ability to improve SNHL using small molecule or gene therapy approaches but is hampered by the inability to directly image hair cell pathology. Physical Sciences Inc. (PSI), in collaboration with the Eaton Peabody Laboratories at the Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) proposes to develop a multimodal endoscopic imaging system that combines optical coherence tomography (OCT) and auto-fluorescence imaging (AFI) to simultaneously acquire anatomical and biochemical changes of the cochlea, which can be used to diagnose SNHL. During a Phase I program, PSI has developed a bench-top OCT/AFI instrument and has demonstrated the feasibility of this approach to reliably visualize intracochlear anatomy and biochemical functionality in a mouse animal model of SNHL. In a Phase II program we propose to develop an endoscopic OCT/AFI instrument with improved performance, suitable for in vivo use in a large animal model of SNHL. If successful, this technology will be a major step forward in our ability to diagnose SNHL and guide future targeted therapies for inner ear regeneration. Furthermore, this technology will be invaluable in surgical planning during hearing preservation approaches for cochlear implantation.
项目总结/摘要 感音神经性听力损失(SNHL)是一个重要的发病率来源,在孤立的情况下是不可逆的。 大多数SNHL病例与耳蜗毛细胞损伤或丢失有关。SNHL的诊断是 主要基于听力测试,因为内耳不能“活检”而不引起深刻的 听力损失现代成像技术(计算机断层扫描(CT)和磁共振) 磁共振成像(MRI))提供了外周和中枢听觉通路的宏观一瞥,但不能 在细胞水平上解析内耳的详细解剖结构。毛细胞的快速增长领域 再生有望改变我们使用小分子或基因治疗改善SNHL的能力 方法,但由于不能直接对毛细胞病理成像而受到阻碍。 物理科学公司(PSI)与马萨诸塞州的伊顿皮博迪实验室合作, 眼耳医院(MEEI)建议开发一种多模式内窥镜成像系统, 光学相干断层扫描(OCT)和自体荧光成像(AFI), 耳蜗的解剖学和生物化学变化,可用于诊断SNHL。期间 第一阶段计划,PSI已经开发了一个台式OCT/AFI仪器,并证明了可行性 这种方法可以可靠地可视化小鼠动物的脑内解剖结构和生化功能, SNHL模型。在第二阶段计划中,我们建议开发一种内窥镜OCT/AFI仪器, 改善的性能,适合在SNHL的大型动物模型中体内使用。如果成功,这 技术将是我们诊断SNHL和指导未来靶向治疗能力的重要一步 用于内耳再生。此外,这项技术将是非常宝贵的手术计划, 人工耳蜗植入的听力保护方法。

项目成果

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专著数量(0)
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