Cet article décrit la mesure semi-automatisée des amplitudes et des latences des cinq premiers pics et creux de la forme d’onde de réponse auditive du tronc cérébral. Une routine supplémentaire compile et annote les données dans une feuille de calcul pour l’analyse de l’expérimentateur. Ces routines informatiques gratuites sont exécutées à l’aide du progiciel statistique open source R.
De nombreux rapports au cours des 15 dernières années ont évalué les changements dans la forme d’onde de la réponse auditive du tronc cérébral (ABR) après des insultes telles que l’exposition au bruit. Les changements courants incluent des réductions de l’amplitude du pic 1 et des latences relatives des pics ultérieurs, ainsi qu’un gain central accru, qui se traduit par une augmentation relative des amplitudes des pics ultérieurs par rapport à l’amplitude du pic 1. De nombreux expérimentateurs identifient visuellement les pics et les creux pour évaluer leurs hauteurs et latences relatives, ce qui est un processus laborieux lorsque les formes d’onde sont collectées par incréments de 5 dB dans toute la plage auditive pour chaque fréquence et condition. Cet article décrit des routines libres qui peuvent être exécutées dans la plate-forme open source R avec l’interface RStudio pour semi-automatiser les mesures des pics et des creux des formes d’onde de réponse auditive du tronc cérébral (ABR). Les routines identifient les amplitudes et les latences des pics et des creux, les affichent sur une forme d’onde générée pour inspection, rassemblent et annotent les résultats dans une feuille de calcul pour l’analyse statistique et génèrent des formes d’onde moyennes pour les chiffres. Dans les cas où le processus automatisé identifie mal la forme d’onde ABR, il existe un outil supplémentaire pour aider à la correction. L’objectif est de réduire le temps et les efforts nécessaires pour analyser la forme d’onde ABR afin que davantage de chercheurs incluent ces analyses à l’avenir.
La réponse auditive du tronc cérébral (ABR) est fréquemment utilisée pour déterminer les seuils auditifs chez les sujets animaux et les nourrissons humains. Comme l’ABR est un enregistrement par électroencéphalogramme (EEG) des premières réponses du système nerveux aux stimuli auditifs, il contient des informations supplémentaires qui reflètent le déclenchement coordonné des neurones ganglionnaires en spirale cochléaire et le traitement précoce du signal dans le tronc cérébral auditif, y compris le traitement bilatéral1. Ces réponses peuvent être affectées par un traumatisme sonore. Par exemple, une exposition au bruit suffisante pour induire un déplacement temporaire du seuil chez les souris peut également réduire de façon permanente l’amplitude du pic ABR 12. De plus, un tel traumatisme peut réduire les latences entre pics et augmenter les amplitudes relatives des pics ultérieurs3, peut-être en raison d’une perte de régulation inhibitrice4. En plus de ces résultats, il a été démontré que des mutations génétiques spécifiques modifient la forme d’onde ABR en l’absence de traumatisme 5,6,7. Ainsi, l’analyse de routine des formes d’onde ABR peut fournir un aperçu du système auditif dans les modèles expérimentaux.
L’utilisation des formes d’onde ABR comme outil de diagnostic pour les patients a également suscité un intérêt. Des rapports antérieurs ont évalué si le pic ABR 1 est réduit chez les patients humains après une exposition au bruit ou chez les patients souffrant d’acouphènes 8,9. Notamment, les crises de migraine ont été signalées pour augmenter temporairement les latences interpeak pendant plusieurs semaines, après quoi la forme d’onde ABR revient à la normale chez les personnes touchées10. Il a été signalé que la COVID-19 entraînait des modifications à long terme des latences ABR entre les pics 11,12, bien qu’une autre étude ait rapporté des résultats différents13. La perte auditive est souvent comorbide avec la démence liée au vieillissement, et les personnes ayant une perte auditive plus importante ont tendance à souffrir d’une démence qui progresse plus rapidement14. Les chercheurs ont étudié les changements de forme d’onde ABR dans les maladies neurodégénératives, telles que la maladie de Parkinson (examinée dans Jafari et al.15) et la maladie d’Alzheimer (revue dans Swords et al.16), ainsi que dans le vieillissement normal 17. Alors que de plus en plus de chercheurs et de cliniciens étudient les déficits sensoriels en tant que biomarqueurs de maladies courantes au cours du vieillissement, des techniques telles que l’ABR pourraient devenir courantes dans les soins de santé.
Un examen des sections de méthodes dans la littérature révèle que les laboratoires écrivent souvent des scripts personnalisés dans MatLab pour analyser les formes d’onde ABR. La plate-forme ABR fabriquée par Intelligent Hearing Systems a une fonction d’analyse de forme d’onde, mais elle nécessite un opérateur pour sélectionner manuellement les pics et les creux. Ici, nous avons écrit des routines d’analyse semi-automatisées pour l’environnement statistique open source et disponible gratuitement R et l’interface RStudio. Ce rapport compare les données obtenues à l’aide de nos routines aux données obtenues en demandant à un expérimentateur d’identifier manuellement les pics et les creux et montre que les données des deux méthodes sont fortement corrélées. Il est important de noter que les routines intègrent une fonction d’insu, dans laquelle les métadonnées des échantillons sont placées dans un fichier séparé qui n’est incorporé qu’à la fin. Ces fonctions ont rationalisé l’analyse de la forme d’onde pour notre laboratoire.
Le protocole décrit dans cette publication devrait aider à rationaliser l’acquisition de données décrivant les rapports d’amplitude de tension et les intervalles de latence pour les ABR aux clics et aux pips de tonalité. En utilisant des commandes uniques dans RStudio, un expérimentateur peut extraire, compiler et afficher ces informations dans un seul document pour l’analyse statistique. En faisant de cette analyse une routine, nous espérons que le domaine découvrira de nouvelles façons de modifier l’ABR dans le développement, le vieillissement ou par insulte chez différentes espèces. De telles informations pourraient être utiles pour identifier des mécanismes importants similaires à la synaptopathie à partir du bruit2. Les jeunes souris utilisées pour cette expérience ont eu des réponses très variables, probablement parce que le tronc cérébral auditif est encore en maturation à cet âgede 20 ans. Néanmoins, les deux méthodes de quantification ont montré de très fortes corrélations (Figure 2).
Le script utilise un fichier appelé « Time.csv » pour définir des intervalles dans les données pour l’identification des pics. En bref, une amplitude de tension maximale se produisant dans un intervalle de temps spécifié est étiquetée « crête 1 », un minimum de tension se produisant dans l’intervalle suivant est étiqueté « creux 1 », et ainsi de suite. Nous avons choisi les intervalles pour englober les latences des réponses pip clic et tonalité pour les souris CBA/CaJ âgées de 1 mois à 12 mois en utilisant des fréquences allant de 8 kHz à 32 kHz. Nous avons utilisé avec succès l’outil pour mesurer également les réponses de pip de tonalité chez la souris. D’autres espèces, y compris les humains, ont également des réponses ABR dans des fenêtres similaires, et nous prévoyons que cet outil peut également être utilisé pour les données d’autres espèces. Nous recommandons d’utiliser la nouvelle méthode parallèle ABR pour les humains21, qui produit d’excellentes formes d’onde. La limite d’intervalle de temps limite l’utilisation de cet outil à l’évaluation des réponses ABR immédiates. Nous notons, cependant, que les données d’intervalle dans ce fichier pourraient être modifiées par les utilisateurs pour automatiser les mesures des réponses ABR à la parole ou des potentiels liés à l’événement (ERP) qui se produisent de manière caractéristique à différents moments en réponse au son.
Certaines caractéristiques du traitement statistique de ces données méritent d’être soulignées. À notre connaissance, le domaine ne dispose pas d’un traitement standardisé pour distinguer les progressions d’amplitude. Les premières études ont utilisé l’ANOVA22,23. Les données de la série de clics ici (Figure 2) n’étaient pas paramétriques, ce qui a conduit à l’utilisation du test de somme de rang de Kruskal-Wallis. Semblable à l’ANOVA, le test de somme de rang de Kruskal-Wallis évalue les différences dans les valeurs obtenues à un niveau donné d’un stimulus; c’est-à-dire qu’il compare les lignes obtenues sur le graphique. Cependant, d’autres traitements sont également possibles. Biologiquement, les progressions d’amplitude reflètent le recrutement supplémentaire de neurones à seuil plus élevé à mesure que le niveau de stimulus augmente. Cela suggère que l’aire sous la courbe, qui représente les intégrales des droites, pourrait être la mesure la plus pertinente. Les équations d’estimation généralisées (GEE) peuvent être utilisées pour modéliser des données individuelles pour une analyse intégrale, comme dans Patel et al.5. Notamment, l’analyse GEE peut prendre en considération la conception de mesures répétées de ces expériences. Au fur et à mesure que de plus en plus de chercheurs discutent des méthodes d’analyse des données, nous anticipons l’émergence d’un consensus sur les meilleures pratiques.
En conclusion, cet article présente des outils gratuits et faciles à utiliser pour mesurer, compiler et visualiser les formes d’onde ABR. Ces outils peuvent être utilisés par les étudiants novices de RStudio en suivant ce protocole, et ils intègrent une étape de mise en aveugle pour améliorer la rigueur et la reproductibilité. Nous prévoyons que l’analyse de routine de la forme d’onde ABR permettra de découvrir des insultes, des variantes génétiques et d’autres traitements pouvant affecter la fonction auditive.
The authors have nothing to disclose.
Ce travail a été soutenu par deux subventions du NIDCD à PW: R01 DC018660 et une subvention administrative supplémentaire, R01 DC014261-05S1.
C57BL/6J mice | Jackson Labs | 664 | |
CBA/CaJ mice | Jackson Labs | 654 | |
E-series PC | Dell | n/a (this equipment was discontinued) | This runs the IHS system. |
Mini-anechoic chamber | Industrial Acoustics Company | Special order number 104306 | This enclosure reduces noise levels for auditory testing of animals. |
Optiplex 7040 | Dell | i5-6500 | Rstudio may also be run on a Mac or Linux system. |
Universal Smart Box | Intelligent Hearing Systems | n/a (this equipment was discontinued) | Both TDT and IHS can output hearing data as ASCII files. |