騒音性難聴 (NIHL )は、大きな音 にさらされることによって生じる聴覚障害 です。狭い周波数範囲の知覚が失われたり、 音に対する過敏症 や耳鳴り などの音の知覚が損なわれたりすることがあります。[ 1 ] 職場での騒音などの危険 にさらされ、それが難聴と関連している場合は、職業性難聴 と呼ばれます。[ 2 ]
聴力は、大音量の音楽や背景雑音 などの慢性的かつ反復的な騒音への曝露によって徐々に低下する場合もあれば、銃声や エアホーン などの短時間で高強度の騒音であるインパルス騒音への曝露によって突然低下する場合もある。[ 1 ] どちらの場合も、大きな音は繊細な聴覚細胞を過剰に刺激し、細胞の永久的な損傷または死滅につながる。このようにして失われた聴力は、人間では回復しない。[ 3 ]
難聴を予防または軽減するためのさまざまな予防策があります。音源での音量を下げる、曝露時間を制限、物理的な保護を行うことで、過剰な騒音の影響を軽減できます。[ 4 ] 難聴が予防できなかった場合でも、補助機器やコミュニケーション戦略によって管理することができます。
騒音性難聴の最大の負担は職業上の曝露によるものですが、騒音性難聴は、安全でないレクリエーション、住居、社会活動、および軍事サービスに関連する騒音曝露によっても引き起こされる可能性があります。[ 5 ] 若者の15%が、NIHLを引き起こすのに十分なレジャー騒音(コンサート、スポーツイベント、日常活動、個人用リスニング機器など)に曝露されていると推定されています。[ 6 ] 難聴を引き起こす可能性のある騒音源のリストは限定されていません。むしろ、あらゆる音源からの過度に高いレベル に長期間曝露されると、難聴を引き起こす可能性があります。
兆候と症状 NIHLの最初の症状は、騒がしい背景の中で会話を聞き取るのが難しいことです。[ 7 ] 難聴が音声知覚に及ぼす影響には2つの要素があります。1つ目は、全体的な音量の低下として知覚される可聴性の低下です。最新の補聴器は、増幅によってこの低下を補います。2つ目の要素は、選択的な周波数損失による「歪み」または「明瞭度の低下」として知られています。[ 8 ] 子音は周波数が高いため、通常最初に影響を受けます。[ 7 ] 例えば、「s」や「t」の音は、難聴の人にとっては聞き取りにくく、音声の明瞭度に影響します。[ 9 ] NIHLは、片耳または両耳に影響を与える可能性があります。片側性難聴は、方向聴覚に問題を引き起こし、音源の位置を特定する能力に影響します。[ 9 ]
一時的および永続的な聴覚の変化 PTS (永続的聴力閾値上昇)とは、何らかの出来事をきっかけに聴力閾値(音を感知するために必要な音の強さ)が永続的に変化し、回復することのない状態を指します。PTSはデシベルで測定されます。TTS (一時的聴力閾値変動)とは、難聴によって一時的に聴力閾値が変化する現象で、数時間から数日後には回復します。聴覚疲労 とも呼ばれます。TTSはデシベルで測定されます。聴覚障害に加えて、音響外傷のその他の外的症状としては、以下のようなものがあります。
耳鳴り 耳鳴りは 、外部に音源がないのに音が聞こえる状態と説明されています。[ 13 ] 騒音性難聴は、高音の耳鳴りを引き起こす可能性があります。[ 14 ] 推定5,000万人のアメリカ人が片耳または両耳に何らかの耳鳴りを抱えており、そのうち1,600万人は医師や聴覚専門医の診察を受けるほど深刻な症状を抱えています。200万人もの人々が、絶え間なく鳴り響く耳鳴り、シューシューという音、チチチという音、カチカチという音、ヒューヒューという音、またはキーキーという音によって日常生活を送ることができなくなるほど衰弱しています。[ 15 ]
耳鳴りは軍隊における障害給付請求の最大のカテゴリーであり、難聴がそれに次いで2番目に多い。[ 16 ] 3番目に多いカテゴリーは心的外傷後ストレス障害 であり、それ自体が耳鳴りを伴う場合があり、耳鳴りを悪化させる可能性がある。[ 16 ]
生活の質 NIHLは、関連する症状や聴力にとどまらず、生活の質にも影響を及ぼします。騒音に曝露された米国の労働者について、年間障害調整生命年( DALY )が推定されました。 [ 17 ] [20] DALYは、病気やその他の健康状態によって失われた健康年数を表します。これらは、2013年の世界疾病負担研究(GBD)で定義されました。[ 18 ] DALYの計算では、聴覚障害によって経験される生活上の制限を、健康な生命の1年のうち失われた部分として考慮します。結果は、特定の期間にわたってグループの人々によって失われた健康年数を示します。
米国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)は、 疾病管理予防 センター( CDC)の週報「米国の騒音に曝される労働者の聴覚障害、2003~2012年」の中で、DALY(障害調整生命年)を用いて聴覚障害が生活の質に与える影響を推定しました。NIOSHは、聴覚障害(日常生活に支障をきたす聴覚障害)のために、騒音に曝される米国の労働者1,000人あたり年間2.5年の健康寿命が失われていると報告しました。これらの失われた年数は、聴覚障害のある労働者の13%(労働者1,000人あたり約130人)の間で共有されています。鉱業、建設業、製造業の労働者は、他の産業部門の労働者よりも多くの健康寿命を失っており、具体的には、これらの部門ではそれぞれ、労働者1,000人あたり年間3.5年、3.1年、2.7年の健康寿命が失われています。
負の影響 NIHL がコミュニケーションのやり取り、社会生活、社会との交流能力に及ぼす悪影響は、ほとんど目に見えません。一般的に、難聴は単に音量の問題ではありません。電話越しに複数の人が同時に話しているとき、広い空間にいるとき、または話者の顔が見えないときに、話されている内容を理解できない場合があります。[ 19 ] その結果、困難な社会的な交流は、自尊心の低下、恥、恐怖につながる可能性があります。これは、社会的に受け入れられるようになる後期よりも、人生の早い段階で聴覚障害や難聴を経験した人の方がより強く感じられます。[ 20 ] このような心理社会的状態は、年齢に関係なく、社会的孤立につながる可能性があり、これは全体的な健康と幸福に悪影響を与えることが知られています。[ 21 ] 複合的な影響は、うつ病にもつながる可能性があります。[ 20 ] [ 22 ] 研究によると、聴覚障害や難聴のある人は生活の質の低下のリスクが高いことが示唆されています。[ 23 ] ヘレン・ケラーの言葉にもあるように、「盲目は私たちを物から切り離しますが、難聴は私たちを人から切り離します。」[ 24 ] 聴覚障害や難聴は、原因や年齢に関係なく、生活の質に対する音の多くの利点を経験することも制限します。対人関係における社会的利点に加えて、新しい研究では、鳥のさえずりや水の音などの自然の音の影響が、ストレス後の回復能力や認知集中力の向上にプラスの影響を与える可能性があることが示唆されています。[ 26 ]
生活の質に関する質問票 聴力検査では、通常、聴力損失の程度が定量化されますが、聴力損失の程度は生活の質への影響を予測するものではありません。[ 27 ] 騒音性難聴が日常生活や心理社会的機能に及ぼす影響は、高齢者聴覚障害インベントリー(HHIE)などの検証済みの質問票ツールを使用して評価および定量化できます。HHIEは、「聴覚損失の知覚される感情的および社会的/状況的影響を定量化するための有用なツール」と考えられています。[ 27 ] 元のツールは65歳以上の成人をテストするために設計されましたが、修正版が存在します。成人には成人聴覚障害インベントリー(HHIA)を使用できます[ 28 ] 、青少年には修正版の28項目聴覚環境と生活の質に関する考察(HEAR-QL-28)を使用できます。[ 29 ] HHIAは、次のような社会的および感情的な質問をする25項目の質問票です。「聴覚の問題のために、人の集まりを避けることがありますか?」(社会的)、「聴覚の問題のために、家族と話すときにイライラすることがありますか?」(感情的)。回答の選択肢は、はい、いいえ、時々です。[ 28 ] [ 30 ] スコアが高いほど、障害の認識が大きいことを示します。
原因 耳は、不快感や痛みを伴う可能性はあるものの、120 dBを超える音に短時間さらされて も永久的な損傷を受けることはないが、85 dB(A)を超える音レベルに長期間さらされると 永久的な難聴を引き起こす可能性がある。[ 31 ]
騒音性難聴には大きく分けて2種類あります。
音響外傷による騒音性難聴 徐々に進行する騒音性難聴。
急性音響外傷 急性音響外傷によるNIHLとは、過剰な音圧に一度だけさらされたことによる蝸牛の永久的な損傷を指します。このタイプのNIHLは、爆発音 、銃声 、ドラムを 強く叩く音、爆竹 などの高強度の音にさらされることでよく発生します。米国のある研究によると、映画館での過剰な騒音レベルは十分に短時間であるため、映画鑑賞者は難聴を経験しません。[ 32 ]
認識された有害性 vs. 実際の有害性 不快感閾値とは、音が大きすぎると感じられ、個人が痛みを感じるようになる音量レベルのことです。産業労働者は不快感閾値が高い傾向があります(つまり、痛みを感じるには、非産業労働者よりも大きな音でなければなりません)が、音は彼らの耳に同じくらい有害です。[ 33 ] 産業労働者は、不快感閾値が音の有害性を示す適切な指標ではないため、騒音性難聴になることがよくあります。[ 33 ]
パーソナルリスニングデバイス 研究は限られているものの、パーソナルリスニング機器による大音量への曝露の増加は、騒音性難聴のリスク要因であると示唆されている。[ 35 ] [ 36 ] 青少年および若年成人を対象とした系統的レビューでは、研究対象者の半数以上が、パーソナル機器による音楽への曝露を通じて推奨レベルを超える音に曝露されていたと報告されている。[ 37 ] パーソナルリスニング機器の長時間使用または使用頻度の増加と難聴との間には、より強い相関関係があることが研究で示唆されている。[ 38 ]
ビデオゲームの音量 2024年に実施された、音による難聴とビデオゲームやeスポーツ のプレイとの関連性を調査した14件の研究の系統的レビューでは、ゲームと難聴または耳鳴りとの間に有意な関連性があり、被験者のゲームプレイ中の平均測定音レベル(平均週3時間)が許容音曝露レベルを超えているか、それに近いことが判明した。[ 39 ]
職場 約 2,200 万人の労働者が危険な騒音 にさらされており、さらに数百万人が溶剤や金属にさらされ、難聴のリスク が高まっている可能性があります。[ 40 ] 職業性難聴は 最も一般的な職業病の 1 つです。男性鉱山労働者の 49% は 50 歳までに難聴になります。[ 41 ] 60 歳までにこの数は 70% に上昇します。[ 41 ] 建設労働者もリスクが高くなります。米国エネルギー省の施設で働く建設労働者に焦点を当てたスクリーニング プログラムでは、職場での騒音曝露により 58% に著しい異常な難聴が見られました。[ 42 ] 職業性難聴は労働者全体の最大 33% に見られます。[ 43 ] 職業上の騒音曝露は、世界中の成人の障害性難聴の 16% の原因となっています。[ 44 ]
以下は、難聴になりやすい職業のリストです。[ 41 ]
ミュージシャンの間で クラシックオーケストラから ロックグループ まで、ミュージシャンは高デシベルの 音にさらされています。[ 45 ] [ 46 ] ロックミュージシャンの中には、音楽によって騒音性難聴を経験する人もいます[ 47 ]。 また、いくつかの研究では、「交響楽団のミュージシャンは聴覚障害 に苦しんでおり、その障害は交響楽に起因する可能性がある」ことがわかっています。 [ 48 ]
音楽家の人口に関して言えば、通常、聴覚障害の発生率は他の職業グループよりも低い。しかし、多くの曝露シナリオは聴覚障害のリスクとみなすことができ、多くの人が耳鳴りやその他の聴覚の問題によって悪影響を受けている。[ 49 ] 音楽への曝露が増えるにつれて難聴のリスクが増加することを示した人口調査もあるが、[ 49 ] 他の研究では両者の間にほとんどまたは全く相関関係がないことがわかった。[ 49 ] 2006年の「仕事と遊びにおける子供の騒音性難聴」会議の専門家は、音楽による難聴について広範な一般化を行う前に、この分野のさらなる研究が必要であることに同意した。[ 49 ]
産業騒音へ の曝露が感音性難聴を引き起こす可能性があることを示唆する広範な研究があることから、難聴と産業騒音と同程度のレベルと期間の音楽への曝露との関連性は非常に妥当であるように思われる。そのような曝露のリスクがある個人またはグループを特定することは困難な作業となる可能性がある。携帯音楽プレーヤーの普及に対する懸念にもかかわらず、難聴への影響を裏付ける証拠はほとんどなく、いくつかの小規模サンプル研究では、影響を受けるのはユーザーのごく一部であると示唆されている。[ 50 ] [ 51 ] 6歳から19歳までの人々の約15%が難聴である。[ 43 ] ミュージシャンが聴覚を保護するための推奨事項は、2015年にNIOSHによって発表された。[ 52 ] この推奨事項は、ミュージシャンと音楽業界内またはその周辺で働く人々の教育を強調している。閾値を監視するために年1回の聴力検査も推奨されており、ミュージシャンや関連専門家がその環境で過ごすべき時間を決定するのに役立つ音量レベル評価も推奨されている。聴覚保護も推奨されており、NIOSHの勧告の著者らは、ミュージシャンはNIHL対策としてカスタム耳栓を検討することをさらに提案している。[ 52 ]
2016年、米国の音楽学校認定機関である全米音楽学校協会(NASM)は、教職員や音楽学生に対し、学校活動、リハーサル、演奏に伴う潜在的なリスクについて周知するための取り組みを支援する目的で、聴覚健康に関する勧告を発表しました。NASM -PAMA聴覚健康に関する勧告には、 管理者、教職員、学生向けの具体的な資料が用意されています。これらの文書の使用は任意であり、基準として、または認定手続きの一部として使用することはできません。
これらの推奨事項にもかかわらず、音楽家は産業環境で働く人々と比較して、聴覚を保護する上で特有の課題に直面し続けています。通常、環境制御は聴覚保護プログラムにおける第一の防御線です。いくつかの研究では、音楽家の種類に応じて推奨事項が提案されています。[ 53 ] これらの推奨事項には、ライザーやスピーカーのレベルを調整したり、バンドやオーケストラのレイアウトを調整したりすることが含まれます。これらの環境変更は音楽家にとって有益ですが、常に可能とは限りません。これらの変更ができない場合は、聴覚保護が推奨されます。音楽家にとっての聴覚保護には、独自の利点と問題点があります。適切に使用すれば、聴覚保護は個人の騒音への曝露を制限することができます。音楽家は、従来の耳栓からカスタムまたは高忠実度の聴覚保護まで、いくつかの種類の聴覚保護から選択できます。それにもかかわらず、音楽家の間での聴覚保護の使用は、いくつかの異なる理由から低いです。音楽家は、聴覚保護装置が音楽の音を歪ませたり、重要な合図を聞き取るには音が小さすぎると感じることがよくあります。そのため、音楽家はリスクを認識していても、聴覚保護具を着用する可能性が低くなります。研究によると、音楽家にとって教育プログラムは有益であり、また、音楽家が直面する特有の問題に対処するために聴覚ケアの専門家と協力することも有益である。[ 54 ] [ 55 ]
2018年、クリス・ゴールドシュナイダーという名の音楽家が、ワーグナーの雷鳴のようなオペラ「ワルキューレ」のリハーサル中に聴覚を損傷したとして、ロイヤル・オペラ・ハウスを相手取った訴訟で勝訴した。[ 56 ]
職場の基準 NIOSH(米国国立労働安全衛生研究所)の職業性騒音曝露基準文書 米国では、労働安全衛生局 (OSHA)が、1910.95 条および 1926.52 条で職業騒音曝露の基準を規定しています。OSHAは 、職場の騒音レベルが 平均 8 時間で 85 dB(A) 以上の場合、雇用主は従業員の聴覚保護プログラムを実施しなければならないと述べています。[ 57 ] また、OSHA は、「衝撃音または衝突音への曝露は、ピーク音圧レベル140 dB を超えてはならない」とも述べています。 [ 31 ] 米国国立労働安全衛生研究所 (NIOSH)は、職業騒音性難聴を最小限に抑えるため、すべての労働者の騒音曝露を 8 時間で 85 dBA に相当するレベル以下に制御することを推奨しています。NIOSH はまた、3 dBA の交換率を推奨しており、3 dBA 増加するごとに騒音の量が 2 倍になり、推奨曝露時間が半分になります。[ 31 ] 米国国防総省 (DoD)指令605512は、OSHA 1910.95規格といくつかの点で異なっており、例えば、OSHA 1910.95は5 dB交換率を使用し、DoD指令605512は3 dB交換率を使用している。
一部のプログラムは、聴覚保護規則の遵守率と有効性を高めることを目的としており、聴力検査の実施や、大きな音が危険であることを人々に教育することなどが含まれます[ 58 ]。
従業員は、8時間時間加重平均(TWA)が90 dBの曝露行動値 を超えることが確認された場合、聴覚保護具を着用しなければならない。その後のモニタリングで8時間TWAが85 dBを超えないことが示された場合 、従業員は聴覚保護具を着用する必要がなくなる。[ 59 ]
欧州連合 では、指令2003/10/ECにより、雇用主は80 dB(A)を超える騒音レベルで聴覚保護具を提供しなければならず、85 dB(A)を超える騒音レベルでは聴覚保護具が義務付けられています 。[ 60 ] どちらの値も、1日8時間、3 dBの交換率に基づいています 。
2017年のコクランレビューで は、職場の騒音を減らすための法律が、即時的にも長期的にも曝露を減らすのに効果的であるという質の低い証拠が見つかりました。[ 44 ]
スポーツイベント スポーツスタジアムの中には、相手チームよりも騒がしいスタジアムであることを誇りにしているところもある。それは、相手チームにとってプレーしにくい環境を作り出す可能性があるからだ。[ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] 現在、スポーツスタジアムの騒音に関する研究は少ないが、予備的な測定では騒音レベルが120 dBに達することが示されており、非公式な調査では、1試合で最大117%の騒音量を受ける可能性があることが示唆されている。[ 65 ] スポーツ文化など、聴覚保護活動家が直面する課題は数多くある。スポーツファンは他のチームの気をそらすために騒音を立て、一部のスポーツチームはスタジアムを騒がしくするために人工的な騒音を立てることが知られている。[ 61 ] [ 62 ] そうすることで、労働者、チーム、ファンは聴覚系に損傷を受けるリスクにさらされる可能性がある。
NIOSH は、モンスタートラック とストックカー レースのイベントで健康被害評価と調査を実施しました。観客の平均騒音レベルは、モンスタートラックイベントでは 95~100 dBA、ストックカーレースイベントでは 100 dBA を超えました。[ 66 ] [ 67 ] NIOSH の研究者は、ドライバー、クルーメンバー、スタッフの騒音曝露レベルも公表しました。[ 68 ] ブリストルモータースピードウェイ の騒音レベルは、スタンドでは 96 dBA、練習中の車内のドライバーでは 114 dBA でした。ピットエリアのピーク騒音レベルは 130 dB SPL に達するか、それを超え、これは人間の痛みの聴覚閾値と関連付けられることが多いレベルです。[ 69 ] 著名な NASCAR ドライバーの何人かは、長年の曝露により、完全または部分的な聴力喪失やその他の症状を抱えています。[ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]
2010年のFIFAワールドカップ では、ファンがブブゼラを 吹くことで発生する騒音レベルは、ホーン開口部で平均131dBA、2メートル離れた場所で113dBAでした。ピークレベルは144dB SPLに達し、離陸時のジェットエンジンよりも大きな音でした。[ 73 ] [ 74 ]
屋内ホッケー アリーナでの職業的およびレクリエーション的騒音曝露の調査では、騒音レベルは81 dBAから97 dBA、ピーク音圧レベルは105 dB SPLから124 dB SPLの範囲であることがわかりました。[ 75 ] 別の研究では、ホッケー審判員の聴力閾値を調査し、平均騒音曝露が93 dBAであることがわかりました。審判員の86%(25/29)で聴力閾値の変化が観察されました。[ 76 ]
10の大学間バスケットボールの試合における騒音レベルの調査では、10のバスケットボールの試合のうち6試合で騒音レベルが国の職場騒音曝露基準を超え、1つの試合では参加者が一時的な閾値レベルを示したことがわかった。[ 77 ]
現在、スポーツスタジアムの騒音曝露を監視する機関はないが、NIOSHやOSHAなどの組織は産業環境向けの職業基準を使用しており、一部の専門家は、スポーツイベントで働く人にも適用できると考えている。労働者は通常、OSHAの基準である90 dBAを超えることはないが、ベストプラクティスに重点を置くNIOSHはより厳しい基準を設けており、85 dBA以上の騒音に曝露された場合、労働者は聴覚保護プログラムに参加する必要があるとしている。労働者は、瞬時に損傷を引き起こす可能性のある衝撃音によって過剰曝露のリスクにさらされる可能性もある。専門家は、スポーツ施設が労働者向けの聴覚保護プログラムを作成し、ファンに聴覚に起こりうる潜在的な損傷について警告することを提案している。[ 65 ]
扇風機の騒音への曝露に関する研究はまだ進行中ですが、予備的な調査結果によると、120 dB 以上の騒音が発生することが多く 、保護なしでは数秒で耳に損傷を与える可能性があることが示されています。[ 65 ]
メカニズム 音源から脳へ音が伝わる仕組み 外耳は音を受け取り、中耳の耳小骨を通して 内耳に伝達される。内耳では、 蝸牛 で神経信号に変換され、前庭蝸牛神経に沿って伝達される。 騒音性難聴は、聴覚系 に過剰な音の強度 が伝達されたときに発生します。ラジオなどの音源からの音響信号は外耳道に入り、 鼓膜 に伝わり、鼓膜を振動させます。鼓膜の振動は、中耳の耳小骨であるツチ骨 、キヌタ骨、アブミ骨を鼓膜と同期して振動させます。中耳の耳小骨は、アブミ骨 底板が蝸牛の卵円窓を叩くことによって機械的エネルギーを蝸牛 に伝え、音信号を効果的に増幅します。この叩く動作により、蝸牛内の液体(外リンパ と内リンパ )が移動します。液体の移動により、有毛細胞 (蝸牛内の感覚細胞)が動き、聴神経(CN VIII )から脳内の中枢聴覚系に電気化学信号が送られます。ここで音が知覚されます。有毛細胞の異なるグループは、異なる周波数に反応します。蝸牛の基底部またはその付近の有毛細胞は高周波音に最も敏感であり、頂部の有毛細胞は低周波音に最も敏感です。[ 78 ] 過剰な音の強度による騒音性難聴には、2つの既知の生物学的メカニズムがあります。1つは、有毛細胞の上にあり音に反応するステレオシリアと呼ばれる構造の損傷、もう1つは、聴神経が有毛細胞と形成するシナプスの損傷で、「隠れた難聴」とも呼ばれます。[ 79 ]
生理的反応 上記に挙げた症状は、蝸牛の 過剰刺激に対する生理的反応の外部的な兆候です。以下に、この反応の要素をいくつか示します。
有毛細胞 の感覚毛(ステレオシリア)が損傷し、損傷した有毛細胞は変性して死滅する。ヒトや他の哺乳類では、死んだ有毛細胞は決して再生されないため、結果として生じる難聴は永続的である。[ 80 ] 露出した部位の炎症。この炎症により、露出した血管の血流が悪くなり(血管うっ滞 )、蝸牛内の液体への酸素供給が悪くなります(内リンパ低酸素症 )[ 81 ] 。これらの有害な状態は、損傷した有毛細胞の変性を悪化させます。 興奮毒性 によるシナプス損傷。騒音による過剰刺激はグルタミン酸 の過剰放出を引き起こし、シナプス後ボタンの 膨張と破裂を引き起こします。しかし、ニューロンの接続は修復可能であり、「配線」(すなわち興奮毒性)のみによって引き起こされる難聴は、2~3日以内に回復することができます。[ 82 ]
毛髪細胞の損傷または死滅 耳が長時間にわたって過剰な音量や大きな音にさらされると、有毛細胞 の過剰刺激により活性酸素種が大量に生成され、酸化による細胞死が引き起こされます。動物実験では、抗酸化ビタミンは騒音曝露の翌日に投与した場合でも難聴を軽減することがわかっています。[ 83 ] 完全に防ぐことはできませんでした。しかし、抗酸化物質は人間の耳を保護するのに効果的ではないようです。[ 84 ] [ 85 ] 損傷は、耳の有毛(聴覚)細胞の疲弊からそれらの細胞の喪失まで多岐にわたります。[ 57 ] したがって、NIHLは有毛細胞と支持構造の過剰刺激の結果です。有毛細胞(主に外有毛細胞)の構造的損傷は、入力される聴覚刺激の減衰と歪みによって特徴付けられる難聴を引き起こします。
有毛細胞の死滅中に「瘢痕」が形成され、カリウムを豊富に含む内リンパ 液が基底領域の液体と混ざるのを防ぎます。[ 86 ] カリウムを 豊富に含む液体は神経終末に毒性があり、耳全体の聴覚に損傷を与える可能性があります。内リンパ液が基底領域の液体と混ざると、ニューロンが 脱分極し、完全な難聴を引き起こします。完全な難聴に加えて、その領域が密閉されずに漏出が続くと、さらに組織損傷が発生します。損傷した有毛細胞を置き換えるために形成される「瘢痕」は、支持有毛細胞がアポトーシスを起こし、液体の漏出を防ぐ網状板を密閉することによって生じます。[ 86 ] 2つの支持有毛細胞の細胞死により、それらの頂端領域が急速に拡大し、頂端領域の下にある有毛細胞が圧迫されます。[ 86 ]
神経損傷 最近の研究では、有毛細胞から聴神経への、そして聴神経 に沿った神経インパルスの電気化学的伝達の遅延または障害を伴う、NIHLの追加的なメカニズムが調査されています。極度の急性音響外傷の場合、シナプス後樹状突起 (有毛細胞が電気化学的信号を聴神経に伝達する場所)の一部が過剰刺激によって破裂し、聴神経への聴覚入力の伝達が一時的にすべて停止することがあります。これは興奮毒性として知られています。通常、この種の破裂は約 5 日で治癒し、そのシナプスの機能が回復します。治癒中、 グルタミン酸受容体 の過剰発現により、一時的な耳鳴り、つまり耳鳴りが起こることがあります。同じシナプスでの破裂が繰り返されると、最終的に治癒せず、永久的な難聴につながる可能性があります。[ 87 ]
高強度の騒音に長時間さらされると、内有毛細胞 とらせん神経節 神経線維の間のシナプス間隙 にあるリボンシナプス が破壊され、蝸牛シナプトパチーまたは隠れ難聴と呼ばれる障害を引き起こすこともわかっています。[ 88 ] この障害は累積的で、時間の経過とともに内耳のらせん神経節細胞の変性と、聴神経線維と中枢聴覚経路間の神経伝達の全体的な機能不全につながります。[ 88 ] 蝸牛シナプトパチーの最も一般的な症状は、特に競合する騒音がある場合に、会話を理解するのが難しいことです。[ 88 ] しかし、この種の聴覚障害は、従来の純音聴力検査 では検出できないことが多いため、「隠れ」難聴と呼ばれています。
音響への過剰な曝露は、聴神経の特定の部位における髄鞘形成の低下を引き起こす可能性もある。ミエリンは 神経軸索を覆う絶縁鞘であり、神経系全体にわたって神経に沿った電気インパルスの伝達を促進する。聴神経のミエリン鞘が薄くなると、有毛細胞から聴覚皮質への電気信号の伝達が著しく遅くなり、特に騒がしい環境では聴覚知覚が遅れることで聴覚刺激の理解が低下する。[ 89 ]
騒音に対する個人の感受性 騒音性難聴に対する個人の感受性には大きな違いがあるようです。[ 90 ] 以下の要因が関与していると考えられています。
診断 ノッチ型の高周波難聴を示す聴力図の例。 音響外傷による騒音性難聴と徐々に進行する騒音性難聴は、聴力検査 所見に特定のパターンが現れることが多い。騒音性難聴は一般的に、高周波数帯域、特に4000Hz 、場合によっては3000Hzまたは6000Hzで聴力低下(聴力ノッチとも呼ばれる)がみられる 。[ 57 ] 騒音性難聴の症状は通常、両耳に均等に現れる。[ 57 ]
この典型的な 4000 Hz のノッチは、耳の伝達関数 によるものです。 [ 80 ] 音に面するあらゆる物体と同様に、耳は受動フィルターとして機能しますが、外有毛細胞が 能動的なメカニズム を提供するため、内耳は絶対的な受動フィルターではありません。受動フィルターはローパス です。高周波は物体に圧縮と減圧の速度を速く課すため、高周波は物体により多く吸収されます。音の高周波高調波は 内耳にさらに有害です。
しかし、NIHL患者の聴覚検査結果すべてがこの典型的なノッチに一致するわけではありません。多くの場合、聴覚感度の低下は、典型的な3000~6000Hzの 範囲以外の周波数で発生します。変動は、人々の外耳道共鳴、有害な音響信号の周波数、および曝露時間の違いから生じます。[ 94 ] 有害な騒音への曝露が続くと、一般的に影響を受ける周波数はより低い周波数に広がり、重症度が悪化します。[ 57 ] [ 95 ]
防止 柔らかいフォーム製耳栓の正しい使用方法を説明するビデオ NIHLは、シンプルで広く入手可能な経済的なツールを使用することで予防できます。これには、耳栓やイヤーマフなどの耳の保護具の使用による個人的な騒音低減、教育、聴覚保護プログラムなどが含まれますが、これらに限定されません。一般の人がNIHLを予防するためにできる基本的なことは3つあります。デバイスの音量を下げる、騒音源から離れる、騒がしい環境では聴覚保護具を着用する、です。[ 96 ] [ 97 ]
非職業性騒音曝露は職業性騒音曝露と同じように規制または管理されていないため、予防対策は教育啓発キャンペーンと公共政策に大きく依存しています。WHOは、聴覚障害の影響を受けた人のほぼ半数は、次のような一次予防対策によって予防できた可能性があると指摘しています。「リスクについての意識を高めることによって、大きな音への曝露(職業的および娯楽的両方)を減らすこと。関連する法律を策定および施行すること。耳栓やノイズキャンセリングイヤホン、ヘッドホンなどの個人用保護具の使用を個人に奨励すること。」[ 98 ]
個人用ノイズキャンセリングデバイス 個人用騒音低減装置には、受動型、能動型、またはその組み合わせがあります。受動型の耳の保護には、特定の周波数までの騒音を遮断できる耳栓 やイヤーマフが 含まれます。耳栓やイヤーマフは、装着者に 10 dB ~ 40 dB の減衰を提供できます。[ 99 ] ただし、耳栓の使用は、使用者が教育を受けて正しく使用した場合にのみ効果的です。正しく使用しないと、保護はメーカーの評価をはるかに下回ります。[ 95 ] コクランレビューでは、耳栓の挿入のトレーニングは、トレーニングを受けていない耳栓を装着している作業者と比較して、短期的な追跡調査で騒音曝露を減らすことができることがわかりました。[ 100 ] カスタム成形耳栓では、より高い一貫性のあるパフォーマンスが見つかりました。教育なしで簡単に使用でき、装着や取り外しが容易なため、イヤーマフはコンプライアンスと騒音減衰の両方でより一貫性があります。能動型耳保護装置(電子通過型聴覚保護装置またはEPHP)は、特定の周波数またはデシベルの騒音を電子的に除去し、残りの騒音は通過させます。[ 99 ] 個人の減衰評価は、聴覚保護具の適合性試験 システム を使用して客観的かつ主観的に測定できます。[ 101 ]
いくつかの科学的研究では、PPEを使用しても聴覚障害のリスクは軽減されないことがわかっています。[ 102 ] [ 103 ]
聴覚保護プログラム 聴覚障害予防プログラム、聴覚保護プログラムとも呼ばれる。
85 dBAを超える騒音レベルにさらされる一般産業の労働者は、労働安全衛生局(OSHA)により、騒音測定、騒音制御 、定期的な聴力検査、聴覚保護、労働者教育、記録管理を含む 聴覚保護プログラム (HCP)への参加が義務付けられています。24の州、プエルトリコ、および米領バージン諸島は、OSHAの承認を受けた州計画を有し、独自の基準と執行方針を採用しています。これらの州基準のほとんどは、連邦OSHAの基準と同一です。ただし、一部の州は異なる基準を採用しているか、異なる執行方針を採用している場合があります。ほとんどの健康および安全規制は、損傷リスクを「許容範囲内」に抑えるように設計されています。つまり、規制で規定されている1日の最大騒音量よりも少ない騒音にさらされた場合でも、聴力損失を起こす可能性がある人もいます。他の分野(学校、軍隊)における聴覚保護プログラムはより一般的になりつつあり、保護なしで長時間大きな音を聞くなどの危険な聴取行動は、聴力損失の可能性を知っていても続いていることが明らかになっています。[ 38 ] [ 104 ]
しかし、HCPは行動を変えるように設計されていることが理解されており、これは多面的なアプローチを必要とする複雑な問題です。ケプラーらによる2015年のそのようなプログラムに関する研究によると、リスクに対する感受性と難聴の重症度に対する必要な態度の変化が挙げられています。若年成人では、重症度の概念が最も重要です。なぜなら、個人がNIHLまたは同様に関連するNIHL耳鳴りを経験しない限り、行動の変化は起こらないことがわかっているからです[ 104 ]。 これは、聴覚保護プログラムと教育に基づく多面的なアプローチをさらに正当化します。
Interventions to prevent noise-induced hearing loss often have many components. A 2017 Cochrane review found that hearing loss prevention programs suggest that stricter legislation might reduce noise levels.[ 100] Giving workers information on their noise exposure levels by itself was not shown to decrease noise exposure. Ear protection, if used correctly, could reduce noise to safer levels, but does not necessarily prevent hearing loss. External solutions, such as proper equipment maintenance, can reduce noise, but further study of this issue under real-life conditions is needed. Other possible solutions include improved enforcement of existing legislation and better implementation of well-designed prevention programmes, which have not yet been proven to be effective.[ 100] The implications are that further research could affect conclusions reached.
Several hearing conservation programs have been developed to educate audiences about the dangers of NIHL and how to prevent it. Dangerous Decibels aims to significantly reduce the prevalence of noise-induced hearing loss and tinnitus through exhibits, education, and research.[ 96] We're hEAR for You is a small non-profit that distributes information and earplugs at concerts and music festival venues.[ 105] The Buy Quiet program was created to combat occupational noise exposures by promoting the purchase of quieter tools and equipment and encouraging manufacturers to design quieter equipment.[ 106] The National Institute on Deafness and Other Communication Disorders developed the It's a Noisy Planet. Protect their Hearing educational campaign to inform preteens, parents, and educators about the causes and prevention of NIHL.[ 97] The National Institute for Occupational Safety and Health partnered with the National Hearing Conservation Association in 2007 to establish the Safe-in-Sound Excellence and Innovation in Hearing Loss Prevention Awards to recognize organizations that are successfully implementing hearing loss prevention concepts into their daily routines.[ 107]
Education 予防には教育が鍵となります。聴覚保護対策を実施する前に、騒音性難聴のリスクがあることを理解し、予防策を知っておく必要があります。会話したいという欲求、不快な機器、保護の必要性に対する無関心、保護具の着用に対する社会的圧力など、さまざまな理由で保護具を着用しない人がいるため、聴覚保護プログラムは妨げられてきました。[ 58 ] 若者は難聴のリスクがありますが、ある研究では、親の96.3%が自分の子供がリスクにさらされているとは考えておらず、子供に聴覚保護について話したことのある親はわずか69%であることがわかりました。騒音性難聴のリスクを認識している親は、10代の子供と話す可能性が高いことがわかりました。[ 108 ]
聴覚保護具を着用する労働者の割合を増やすプログラムは、全体的な聴力損失を減少させた。[ 44 ]
薬 騒音性難聴(NIHL)を予防できるかどうかについては、現在も研究が続けられています。現時点で、ヒトにおいてNIHLを予防または治療することが証明された薬剤はありません。
騒音にさらされた直後から数日間高用量のマグネシウムを摂取することで、難聴を最小限に抑えることができるという証拠があります。[ 109 ] [ 110 ] マグネシウムを多く含む食事も、騒音にさらされる前に摂取すれば、NIHLの予防に役立つようです。[ 111 ] 同様の研究の流れで、マグネシウムの食事またはサプリメントによる摂取量を増やし、抗酸化 ビタミン、特にβ-カロテン とビタミンC を組み合わせると、難聴のリスクが低下するようです。[ 112 ] マグネシウムを過剰に摂取すると有害になる可能性が あるため、治療は慎重に行う必要があります。[ 113 ]
マウスモデルを用いた予備的な研究では、AMPA受容体の GluA2 欠損型カルシウム透過性形態を阻害することで聴覚障害を防ぐことができることが示唆されている。[ 114 ]
音またはストレストレーニング Despite different people having different thresholds for what noises are painful, this pain threshold has no correlation with which noises cause hearing damage. The ear can not get more resistant to noise harmfulness by training it to noise. The cochlea is partially protected by the acoustic reflex, but being frequently exposed to noise does not lower the reflex threshold.[ 33] It has been observed that noise conditioning (i.e., exposure to loud non-traumatizing noise) several hours before the exposure to traumatizing sound level significantly reduced the damage inflicted to the hair-cells.[ 115] The same "protective effect" was also observed with other stressors such as heat-shock conditioning[ 116] and stress (by restraint) conditioning.[ 117] This "protective effect" only happens if the traumatizing noise is presented within an optimum interval of time after the sound-conditioning session (-24 hours for a 15 min. sound-conditioning; no more protection after 48 hours[ 118] ). This "protective effect" had long been thought to involve the active mechanisms of the outer hair cells and the efferent system commanding them.[ 80] The contractile effect of the outer hair cells, activated by the efferent nervous system has been proven to provide a protective effect against acoustic trauma.[ 119]
Cross-section of the cochlea . The inner hair cells are connected to afferent nerve fibers, and the outer hair cells are connected to efferent nerve fibers. However, a 2006 study revealed a different protective mechanism for stress conditioning.[ 120] The study revealed that the stressor (sound, heat, or stress) conditioning increases the receptivity to glucocorticoid , a kind of anti-inflammatory hormone. The effects of glucocorticoids thus mitigate inflammation from acoustic trauma that can lead to hearing loss. In fact, high doses of corticoids are often prescribed by physicians after an acoustic-trauma to mitigate the inflammatory response.
要約すると、音(またはその他のストレス要因)による調律は、蝸牛の炎症に対する予防薬です。耳を騒音に強くするわけではありません。音響外傷によって引き起こされる炎症を軽減し、それによって生じる有毛細胞の損傷を防ぎます。抗炎症薬は全身の抗炎症ホルモンの量を増加させますが、音による調律は抗炎症ホルモンの受容体の数を増加させ、しかもそれが最も必要とされる部位(つまり蝸牛)のみで作用します。
生理的反応
ストレス要因(騒音、熱ショック、またはストレス)条件付けはホルモン腺であるHPA軸 を活性化します。HPA軸は免疫系と関連していることに注意してください[ 122 ]。 このHPA軸の活性化は、蝸牛および視床 下部室傍核 (PVN)におけるグルココルチコイド受容体 (GR)の発現亢進をもたらします。グルココルチコイド ホルモンは、炎症反応を含む免疫反応抑制剤の一種であることに注意してください。 このようにGRの発現が亢進することで、音響外傷によって誘発されるGRの発現低下が防止される。 騒音条件付けによる保護効果は、副腎摘出術または RU486 とメチラポン (グルココルチコイド受容体拮抗薬)による薬物療法によって阻害される。
処理 騒音性難聴(NIHL)を「完治」させる治療法は研究開発段階にある。現状では、一般的に用いられる完治法は存在しない。むしろ、補助器具や療法がNIHLの症状を管理するための治療の主軸となっている。
急性音響外傷 銃声や花火などの外傷性騒音イベント後に発生する一時的な騒音性難聴を治療するための臨床試験がいくつか実施されている。2007年には、爆竹に曝露された後に急性音響外傷を負った患者に、細胞透過性リガンドであるAM-111を鼓室内に注射した。この試験では、AM-111が急性外傷患者の少なくとも2例に治療効果を示したことがわかった。[ 123 ] プレドニゾロンとピラセタムの併用による治療は、銃声に曝露された後に急性外傷を負った患者を救うように見えた。しかし、曝露後1時間以内に治療を受けた患者は、1時間後に治療を受けた患者と比較して、回復率が高く、閾値シフトが有意に低かった。[ 124 ]
さらに、外傷性騒音イベント後に抗酸化物質を使用して活性酸素種を減らす臨床試験では、有望な結果が示されています。アロプリノール、ラザロイド、α-D-トコフェロール、およびマンニトールの注射は、騒音曝露後の閾値シフトを軽減することがわかりました。[ 125 ] 別の抗酸化物質であるエブセレンは 、TTSとPTSの両方に対して有望な結果を示しています。[ 126 ] エブセレンは、過酸化水素や活性酸素種の除去など、多くの機能を持つ酵素であるグルタチオンペルオキシドを模倣します。[ 127 ] 騒音曝露後、耳の中のグルタチオンペルオキシドが減少します。モルモットを用いた前臨床試験とヒト試験の両方でエブセレンを経口投与すると、騒音誘発性TTSとPTSが軽減されることが示されています。[ 126 ]
近年、高気圧酸素療法 (HBO)とコルチコステロイド の併用療法が急性音響外傷に有効であることが示されています。急性騒音曝露は内耳の炎症と酸素供給の低下を引き起こします。コルチコステロイドは炎症反応を抑制し、HBOは十分な酸素供給を提供します。この療法は音響外傷後3日以内に開始すると有効です。したがって、この状態は耳鼻咽喉科の緊急疾患とみなされます。[ 128 ]
徐々に進行する騒音性難聴 現在、永続的な騒音性難聴の影響を逆転させる確立された臨床治療法は存在しない。[ 129 ] しかし、薬物療法や遺伝子療法の可能性に関する現在の研究は有望である。[ 130 ] さらに、補聴器やカウンセリングなどの管理オプションも存在する。
多くの研究が内耳の有毛細胞の再生を探求してきた。有毛細胞は一般的に細胞再生によって置き換えられることはないが、[ 131 ] これらの重要な細胞の置き換えを誘導するメカニズムが研究されている。[ 132 ] ある研究では、内耳内の多能性幹細胞への無調遺伝子Math1の遺伝子導入のメカニズムを介して、損傷した有毛細胞を再生細胞で置き換えることが含まれている。[ 133 ] 他の無調遺伝子も内耳の有毛細胞の再生を誘導するために研究されている。[ 131 ]
管理 NIHL を抱える人々にとって、コミュニケーション能力を改善できる管理オプションがいくつかあります。これらのオプションには、カウンセリング、増幅、周波数変調 (FM) システムなどの他の補助聴取装置が含まれます。[ 134 ] FM システムは、話者が装着するマイクからリスナーに直接信号が送信されるため、補聴器の使用を強化し、聴取環境の悪さの影響を克服することができます。[ 135 ] 指向性マイク、オープンフィット補聴器、より高度なアルゴリズムなど、最近のデジタル補聴器技術の進歩により、予後は改善しています。補聴器は耳鳴りをマスキングまたは隠すことができます。難聴と耳鳴りを抱える多くの人は、補聴器の使用により緩和を感じています。[ 136 ] 耳鳴りの治療法や合意された治療法はありませんが、一部の薬は耳鳴りを一時的に軽減することが示されています。[ 137 ] 耳鳴りのその他の治療法には、認知行動療法、バイオフィードバック、電気刺激などがあります。[ 138 ] [ 139 ] 患者の聴力の変化を監視し、補聴器の処方を変更するために、年1回の聴力検査が推奨されます。
米国聴覚学会の成人における補聴器使用による健康関連QOL効果に関するタスクフォースが実施した系統的レビューでは、補聴器の使用により生活の質が向上することがわかった。このレビューは、過度の大きな騒音によって引き起こされる可能性のある感音性難聴を経験した成人に関するものであった。[ 140 ]
疫学 世界保健機関は、あらゆる原因による中等度から重度の難聴を抱える人が約3億6000万人いると推定している。[ 141 ] 難聴の発生率は、従来、職業上の騒音や銃器関連の騒音への曝露、およびレクリエーション活動による騒音への曝露に起因するとされてきた。[ 141 ] [ 142 ] 世界保健機関は2015年に、11億人の若者が安全でない聴取習慣による難聴のリスクにさらされていると推定した。[ 35 ] 過剰な騒音への過剰曝露は、長時間大音量で音楽を聴く個人用オーディオ機器の使用や、バー、娯楽施設、スポーツイベントなどの社交の場といったレクリエーション活動による曝露に起因する部分もある。[ 35 ] [ 143 ]
国際標準化機構 (ISO) は、 聴力閾値と騒音性難聴の推定に関するISO 1999 [ 144 ] 規格を開発しました。この規格では、Burns と Robinson ( Hearing and Noise in Industry, Her Majesty's Stationery Office, London, 1970 ) および Passchier-Vermeer [ 145 ] (1968 ) によって発表された 2 つの騒音と聴覚の研究データベースのデータを使用しました。人種や民族は純音聴力閾値の予想分布に影響を与える要因の一部であるため、スウェーデン [ 146 ]、ノルウェー [ 147 ] 、 韓国[ 148 ] 、 米国[ 149 ] 、 スペイン[ 150 ]など、他の国や地域のデータセットもいくつか存在します。
米国では、聴力は、国立健康統計センター が実施する調査 研究プログラムである 国民健康栄養調査(NHANES) で測定される健康結果の 1 つです。この調査は、米国 の成人および子供の健康 状態と栄養 状態を調査します。過剰な騒音による難聴を正確に特定する方法はありませんが、研究者は、聴力検査で聴力ノッチ (特定の周波数を聞き取る能力の低下) を、騒音性難聴の可能性の兆候として探します。2011 年現在、米国の 20 ~ 69 歳の成人の約 24% に聴力ノッチがあります。[ 151 ] このデータは、年齢、性別、人種/民族、および職場で騒音にさらされているかどうかに基づいて、騒音性難聴に違いがあることを示しています。20 ~ 29 歳の人では 19.2% に聴力ノッチがありましたが、50 ~ 59 歳の人では 27.3% でした。[ 151 ] 一般的に、片側および両側の聴力検査ノッチについては、職業上の騒音曝露に関係なく、男性の方が女性よりもノッチを示す頻度が高かった。中国の自動車製造労働者 6557 人 (中央年齢 28 歳) を対象とした疫学調査では、騒音曝露が評価された環境の 62% で、レベルが推奨レベルの 85 dBA を超えていたと報告されている。[ 152 ] 難聴の有病率は、自動車部品製造労働者で 41%、次いでパワートレイン労働者で 31%、自動車製造で 24% であった。職種別では、溶接工の有病率が 53% と最も高かった。[ 152 ] 有病率は、騒音レベルと労働者の累積騒音曝露に関連していた。
職業上の騒音への曝露は、仕事関連の難聴の主な危険因子です。ある研究では、平均的な労働者よりも職業上の騒音への曝露が高い18~65歳の労働者を対象に、2000年から2008年の間に得られた聴力検査の結果を調査しました。[ 153 ] サンプルでは、労働者の18%が難聴でした。検討された職業の中で、鉱業は難聴の有病率とリスクが最も高く、約27%でした。[ 153 ] 有病率とリスクが高い他の産業には、建設業(23.48%)と製造業、特に木材製品と非金属鉱物製品(19.89%)、アパレル(20.18%)、機械(21.51%)が含まれます。[ 153 ] 農業、林業、漁業、狩猟(AFFH)部門の労働者の難聴率の推定値が報告されています。[ 154 ] 聴覚障害の全体的な有病率(1000、2000、3000、4000 Hz の周波数全体で純音平均閾値が どちらかの耳で 25 dB 以上と定義)は 15% でしたが、その割合はこれらの産業のいくつかのサブセクターで上回りました。有病率が最も高かったのは、森林苗床および森林製品の集積の労働者で 36%、木材伐採作業で 22% でした。水産養殖サブセクターは、農業、林業、漁業、狩猟産業のすべてのサブセクターの中で最も高い調整リスク(調整確率比 1.7)を示しました。[ 154 ] 同じ方法論を使用して、医療および社会扶助セクターで騒音にさらされている米国の労働者の聴覚障害の有病率を推定しました。[ 155 ] 医療検査室サブセクターにおける難聴の有病率は 31%、その他の医療従事者の事務所サブセクターでは 24% でした。児童保育サービスサブセクターは、参照産業よりも 52% 高いリスクがありました。HSA セクター全体の難聴の有病率は 19% でしたが、医療検査室サブセクターとその他の医療従事者の事務所サブセクターでは、それぞれ 31% と 24% でした。児童保育サービスサブセクターは、職場で騒音にさらされない労働者 (宅配便業者とメッセンジャー) の参照産業よりも 52% 高いリスクがありました。[ 155 ] 全体として、聴力検査記録によると、職業上の騒音曝露歴のある就労年齢の成人の約 33% に騒音性難聴の証拠があり、騒音に曝露された労働者の 16% に重大な聴覚障害があることが示されています。[ 156 ]
関連項目 医学
一般的な
組織および啓発活動
電源からのノイズ
参考文献 1 2 Alberti PW (1992 年 2 月) 「騒音性難聴」 BMJ 304 ( 6826 ): 522. doi : 10.1136/bmj.304.6826.522 . PMC 1881413 . PMID 1559054 . ↑ 国立労働安全衛生研究所、CDC (1996)。 職業性難聴の予防 - 実践ガイド 。シンシナティ:DHHS-96-110。p. iii。 ↑ Henderson D、Hamernik RP、Dosanjh DS、Mills JH (1976)。 騒音性難聴 。ニューヨーク:Raven。pp. 41–68 。 ↑ 「CDC - 騒音制御工学 - NIOSH 職場の安全衛生トピック」 。www.cdc.gov 。 2018年2月5日。 ↑ Saunders GH 、Griest SE (2009)。 「退役軍人 の 難聴と難聴予防プログラムの必要性」 。Noise & Health。11 ( 42 ): 14–21。doi : 10.4103/1463-1741.45308。PMID 19265249 。 ↑ Carter L、Williams W、Black D、Bundy A (2014)。「レジャー騒音のジレンマ:難聴か伝聞か?文献は何を語っているのか?」。 Ear and Hearing。35 ( 5 ) : 491– 505。doi : 10.1097 / 01.aud.0000451498.92871.20。PMID 25144250。S2CID 5606442 。 1 2 Agius B. 「騒音性難聴」 . 健康、労働、環境 . 2023年6月17日の オリジナル からアーカイブ済み。 2015年 10月28日 取得 。 ↑ Phatak SA 、 Yoon YS、Gooler DM、Allen JB ( 2009年11月)。 「聴覚障害 者 の 子音認識障害」 。 米国 音響 学会 誌 。126 (5): 2683–94。Bibcode : 2009ASAJ..126.2683P。doi : 10.1121 / 1.3238257。PMC 2787079。PMID 19894845 。 1 2 Lowth M (2013). "聴覚障害" . Patient . 1 2 テンメル AF、キーナー AC、シュチュラー M、リードル S、イニッツァー J (1999 年 11 月)。 「急性音響外傷における難聴と耳鳴り」。 ウィーン クリニッシュ ヴォッヘンシュリフト 。 111 (21): 891– 3. PMID 10599152 。 ↑ Axelsson A、Hamernik RP ( 1987 年1 月)。「急性音響外傷 」 。Acta Oto-Laryngologica。104 ( 3–4 ) : 225–33。doi : 10.3109 /00016488709107322。PMID 3673553 。 ↑ Raghunath G、 Suting LB、Maruthy S ( 2012 年7月)。 「長期間騒音にさらされた工場労働者の前庭症状」 ( PDF) 。 国際職業環境医学ジャーナル 。3 (3): 136–44。PMID 23022863 。 ↑ レヴィン、ロバート A.、オロン、ヤハブ (2015)。「耳鳴り」。 『 人間の聴覚系 ― 基本的な構造と臨床的障害』 。 臨床神経学ハンドブック。第 129 巻、 409~ 431 ページ。doi : 10.1016 /B978-0-444-62630-1.00023-8。ISBN 978-0-444-62630-1 PMID 25726282 ↑ LaMarte, Frank P.; Tyler, Richard S. (1987年9月). "騒音性耳鳴り" . AAOHN Journal . 35 (9): 403– 406. doi : 10.1177/216507998703500905 . PMID 3650081 . ↑ Adoga AA、Obindo TJ (2013)。耳鳴り と 精神疾患、精神障害との関連性 ― 理論的および実証的視点 。InTech。ISBN 978-953-51-0919-8 。1 2 米国退役軍人省。 「耳鳴り患者のための新しい治療選択肢」 。 2018年2月24日の オリジナル からアーカイブ。 2015年 10月28日 取得 。 ↑ Masterson EA、 Bushnell PT、Themann CL、Morata TC (2016 年 4 月)。 「騒音に曝される労働者 の 聴覚障害 - 米国、2003~2012 年」 。MMWR 。疾病率および死亡 率 週報 。65 ( 15): 389–94。doi : 10.15585 / mmwr.mm6515a2。PMID 27101435 。 ↑ Theo Vos; et al. (Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators) (2015 年 8 月). "188 か国における 301 の急性および慢性疾患と傷害の世界、地域、国別の発生率、有病率、および障害生存年数、1990 ~ 2013 年: Global Burden of Disease Study 2013 のための系統的分析" . Lancet . 386 (9995): 743– 800. doi : 10.1016/s0140-6736(15)60692-4 . PMC 4561509 . PMID 26063472 . ↑ Dewane C (2010). 「高齢者の難聴―精神衛生への影響」 Social Work Today 10 ( 4): 18. 1 2 Tambs K (2004). 「聴覚障害が精神的健康と主観的幸福感に及ぼす中程度の影響:ノール・トロンデラーグ聴覚障害研究の結果」。Psychosomatic Medicine . 66 ( 5): 776–82 . CiteSeerX 10.1.1.561.5850 . doi : 10.1097/01.psy.0000133328.03596.fb . PMID 15385706. S2CID 12182260 . ↑ Hawton A、Green C、Dickens AP、Richards SH、Taylor RS、Edwards R、Greaves CJ、Campbell JL (2011年2月)。「高齢者の健康状態と健康関連QOLに対する社会的孤立の影響」 。Quality of Life Research。20 ( 1 ) : 57–67。doi : 10.1007 / s11136-010-9717-2。PMID 20658322。S2CID 19868189 。 ↑ Chen J, Liang J, Ou J, Cai W (2013年7月). 「突発性難聴の成人における精神健康:抑うつ症状とその相関関係の評価」. Journal of Psychosomatic Research . 75 (1): 72–4 . doi : 10.1016/j.jpsychores.2013.03.006 . PMID 23751242 . ↑ Gopinath B、Schneider J、Hickson L、McMahon CM、Burlutsky G、Leeder SR、Mitchell P (2012年6月)。「聴覚障害は、測定された聴覚障害よりも、高齢者の10年間の生活の質の低下を予測する 」 。Maturitas。72 ( 2 ) : 146–51。doi : 10.1016 / j.maturitas.2012.03.010。PMID 22521684 。 ↑ アメリカ聴覚障害者協会。 「聴覚障害と人間関係」 。 アメリカ聴覚障害者協会 。 2018年5月12日の オリジナル からアーカイブ。 2015年 10月28日 取得 。 ↑ Ratcliffe E、Gatersleben B、Sowden PT (2013)。 「鳥 の鳴き声と、知覚さ れ た注意回復およびストレス回復への貢献」 ( PDF) 。Journal of Environmental Psychology。36 : 221–228。doi : 10.1016 / j.jenvp.2013.08.004。S2CID 143978446 。 1 2 Newman CW、Weinstein BE、Jacobson GP、Hug GA (1990 年 12 月 )。「成人の聴覚障害インベントリー: 心理測定学的妥当性と聴力学的相関」。Ear and Hearing。11 ( 6 ): 430–3。doi : 10.1097 / 00003446-199012000-00004。PMID 2073976 。 1 2 Newman CW、Weinstein BE、Jacobson GP、Hug GA (1991 年 10 月 )。「成人向け聴覚障害インベントリーの再テスト信頼性」。Ear and Hearing。12 ( 5 ): 355–7。doi : 10.1097 /00003446-199110000-00009。PMID 1783240 。 ↑ Rachakonda T、Jeffe DB、Shin JJ、Mankarious L、Fanning RJ、Lesperance MM、Lieu JE (2014年2月)。 「 青年 期 における 聴覚 関連 QOL質問票の妥当性、識別能力、および信頼性」 。The Laryngoscope。124 (2): 570–8。doi : 10.1002 / lary.24336。PMC 3951892。PMID 23900836 。 ↑ 「成人向け聴覚障害調査票(HHIA)」 (PDF) 。 聴覚学博士アカデミー 。 2017年9月19日に オリジナル (PDF)からアーカイブ 。 2017年 12月12日 に取得。 1 2 3 「推奨基準の基準:職業性騒音曝露」 www.cdc.gov/niosh . 1998. doi : 10.26616/NIOSHPUB98126 . 2018年 6月15日 取得 . ↑ Ferguson MA、Davis AC、Lovell EA (2000年7月1日) 「映画館は聴覚にリスクをもたらすのか?」 Noise & Health 2 ( 8): 55–58 . PMID 12689462 。 1 2 3 Niemeyer W (1971). 「不快感レベルと中耳筋の反射閾値の関係」。Audiology . 10 ( 3): 172–6 . doi : 10.3109/00206097109072555 . PMID 5163659 . ↑ モッタ、モニカ (2018 年 4 月 26 日) 「コンサートで聴覚を保護する方法」 . バックステージ パス . 1 (1). 1 2 3 レクリエーション活動による大音量への曝露による難聴:レビュー (PDF) 。 世界保健機関 (報告書)。2015年。 ↑ Cone BK、Wake M、Tobin S、Poulakis Z、Rickards FW (2010 年 4 月)。「小児の軽度から中等度の感音性難聴:聴力検査、臨床所見、および危険因子プロファイル 」 。Ear and Hearing。31 ( 2 ) : 202–12。doi : 10.1097 / AUD.0b013e3181c62263。PMID 20054279。S2CID 205479321 。 ↑ Jiang W, Zhao F, Guderley N, Manchaiah V (2016). "青年および若年成人におけるパーソナルリスニングデバイス使用時の日常的な音楽曝露量と聴覚障害:系統的レビュー" . International Journal of Audiology . 55 (4): 197– 205. doi : 10.3109/14992027.2015.1122237 . hdl : 10369/8234 . PMID 26768911 . S2CID 30297165 . 1 2 Ivory R、Kane R、Diaz RC (2014 年10 月 )。「騒音性難聴:レクリエーション騒音の観点から」。Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery。22 ( 5): 394–8。doi : 10.1097 / moo.0000000000000085。PMID 25101942。S2CID 5427486 。 ↑ Dillard, Lauren K.; Mulas, Peter; Der, Carolina; Fu, Xinxing; Chadha, Shelly (2024). "ビデオゲームやeスポーツへの曝露による音誘発性難聴のリスク:系統的スコーピングレビュー" . BMJ Public Health . 2 (1) e000253. BMJ. doi : 10.1136/bmjph-2023-000253 . PMC 11816424 . PMID 40018090 . ↑ Tak S、Davis RR、Calvert GM(2009年5月)。 「米国労働者における危険な職場騒音への曝露と聴覚保護具の使用 - NHANES、1999~2004年」 。American Journal of Industrial Medicine。52 ( 5): 358~ 71。doi : 10.1002 /ajim.20690。PMID 19267354 。 1 2 3 「仕事関連の難聴」 。 国立労働安全衛生研究所 。2001年。 ↑ 「建設業およびその他の産業における騒音性難聴」 (PDF) 。 『建設チャートブック:米国建設業界とその労働者 』。CPWR。 2013年7月23日に オリジナル (PDF)からアーカイブ。 2013年 6月12日 に取得 。 1 2 Ehlers J、Graydon PS (2012 年 10 月 11 日)。 「10 月は聴覚保護月間であることは、誰でも知っている」 。NIOSH サイエンス ブログ 。CDC。2015 年 1 月 22 日 取得 。 1 2 3 4 Tikka, Christina; Verbeek, Jos H.; Kateman, Erik; Morata, Thais C.; Dreschler, Wouter A.; Ferrite, Silvia (2017). "職業性騒音性難聴を予防するための介入" . The Cochrane Database of Systematic Reviews . 7 (7) CD006396. doi : 10.1002/14651858.CD006396.pub4 . PMC 6353150 . PMID 28685503 . ↑ Jansson E、Karlsson K (1983) 。 「交響楽団内で記録さ れた音圧レベルと難聴 の リスク基準」。Scandinavian Audiology。12 ( 3 ): 215–21。doi : 10.3109 /01050398309076249。PMID 6648318 。 ↑ Maia JR、Russo IC (2008)。 「 [ ロックンロールミュージシャンの聴覚の研究 ] 」 [ロックンロール ミュージシャン の聴覚の研究 ] 。Pro -Fono (ポルトガル語)。20 ( 1 ) : 49–54。doi : 10.1590 / S0104-56872008000100009。PMID 18408864 。 ↑ 「ロックンロール難聴者の殿堂」 。 ギタープレイヤー。2006年。2009年3月4日に オリジナル からアーカイブ済み 。 ↑ Ostri B、Eller N、Dahlin E、Skylv G (1989)。「オーケストラ奏者の聴覚障害」 。Scandinavian Audiology。18 ( 4 ) : 243–9。doi : 10.3109 / 14992028909042202。PMID 2609103 。 1 2 3 4 Morata TC (2007 年 3 月)「若者:騒音と音楽への曝露と難聴のリスク」 International Journal of Audiology . 46 (3): 111–2 . doi : 10.1080/14992020601103079 . PMID 17365063. S2CID 36730877 . ↑ Fligor BJ (2009). "ポータブルメディアプレーヤーの使用による騒音性難聴のリスク:2008年までのエビデンスの要約". Perspectives on Audiology . 5 : 10–20 . doi : 10.1044/poa5.1.10 . ↑ Williams W (2005 年 4 月)「パーソナルステレオ使用による騒音曝露レベル」 International Journal of Audiology . 44 (4): 231–6 . doi : 10.1080/14992020500057673 . PMID 16011051. S2CID 12875812 . 1 2 Kardous C、Themann C、Morata T、Reynolds J、Afanuh S (2015 年 6 月)。 「音楽家における聴覚障害のリスクを軽減する」 (PDF) 。 出版物番号 2015–184 。オハイオ州シンシナティ:米国保健福祉省、疾病管理予防センター、国立労働安全衛生研究所。 ↑ Powell, Jason; Chesky, Kris (2017年9月)「環境技術を用いた大学音楽アンサンブルにおける騒音性難聴リスクの低減」『 舞台芸術家の医学的問題 』 32 (3): 132–138 . doi : 10.21091/mppa.2017.3024 . PMID 28988263 . ↑ 「音楽家のための聴覚保護 - Hearing Review」 。Hearing Review 。 2018年 11月30日 取得 。 ↑ Santucci, Michael (2009年9月1日). 「音楽家を聴覚障害から守る:エビデンスに基づく研究のレビュー」. Medical Problems of Performing Artists . 24 (3): 103– 107. doi : 10.21091/mppa.2009.3023 . ProQuest 196341436 . ↑ Coleman C (2018年3月28日). 「ミュージシャンが聴覚障害に関する判決で勝訴」 . BBCニュース. 2018年 3月30日 閲覧 . 1 2 3 4 5 Gelfand S (2001). 聴覚系と関連障害。聴覚学の基礎 (第2 版)。ニューヨーク:Thieme。p. 202。 1 2 Fausti SA、Wilmington DJ、Helt PV、Helt WJ、Konrad-Martin D (2005)。「聴覚の健康とケア:難聴予防と聴覚保護の実践の改善の必要性」。Journal of Rehabilitation Research and Development。42 ( 4 Suppl 2): 45–62。doi : 10.1682 /JRRD.2005.02.0039 (2025年7月1日非アクティブ ) 。PMID 16470464 。 {{cite journal}}: CS1メンテナンス: DOIは2025年7月現在非アクティブです(リンク)↑ 「聴覚保護」 。 労働安全衛生局 。2002年。 ↑ 2003年2月6日付欧州議会及び理事会指令2003/10/EC( 物理的要因(騒音)から生じるリスクへの労働者の曝露に関する最低限の健康及び安全要件について) 1 2 Ammon R、Mahoney K、Fried G、Al Arkoubi Ka、Finn D (2015年2月1日)。 「群衆の咆哮:スポーツにおける騒音関連の安全上の懸念」 。Journal of Legal Aspects of Sport。25 ( 1 ): 10– 26。doi : 10.1123 / jlas.2013-0020 。 1 2 「スポーツにおける騒音曝露:スタジアム環境における騒音がファン、選手、関係者に与える影響の研究 – soundscapes」 。sites.duke.edu 。 2016 年3月30日の オリジナルからアーカイブ済み。 2017年 10月16日 取得 。 ↑ 「スポーツスタジアムでの最大観衆の歓声」 。 ギネス世界記録。 2017年 10月16日 取得 。 ↑ Hickey J. 「NFLで最も騒がしいスタジアム10選のパワーランキング」 。Bleacher Report 。 2017年 10月16日 取得 。 1 2 3 Engard DJ、Sandfort DR、Gotshall RW、Brazile WJ (2010 年 11 月)。「3 つのサッカースタジアムの騒音曝露、特性評価、および比較」。Journal of Occupational and Environmental Hygiene。7 ( 11 ) : 616–21。Bibcode : 2010JOEH.... 7..616E。doi : 10.1080 / 15459624.2010.510107。hdl : 10217 / 21586。PMID 20835945。S2CID 11621533 。 ↑ NIOSH (1998). 「US Hot Rod Monster Truck and Motocross Show」 (PDF) 。 2018年 7月9日 取得 。 ↑ NIOSH (2000). "Human Performance International, Inc" (PDF) . 2018年 7月9日 取得 。 ↑ Kardous CA、Morata TC (2010)。「ストックカーレースサーキットにおける職業的およびレクリエーション的騒音曝露:3 つ のプロレーストラックの探索的調査」。Noise Control Engineering Journal。58 ( 1): 54。doi : 10.3397 /1.3270506 。 ↑ Kardous CA、Morata T (2010年8月16日)。 「高速走行、高デシベル」 。NIOSH サイエンスブログ 。疾病管理予防センター。 2018年 7月9日 取得 。 ↑ バーンスタイン V (2007 年 8 月 26 日) 「響きと怒り、そしておそらく危険」 . ニューヨーク タイムズ. 2018 年 7 月 9 日 取得 . ↑ Ganguli T (2009年2月15日) 「難聴はレーシングカー運転の避けられない一部」 Orlando Sentinel 。 2010年9月14日の オリジナル からアーカイブ。 2018年 7月9日 閲覧 。 ↑ McGee R (2017年2月28日) 「ちょっと聞いてみて:車の音を少し静かにしてもNASCARに悪影響はない」 ESPN 。 2018年 7月9日 閲覧 。 ↑ Swanepoel DW (2010年2月10日)「ブブゼラ - チームには良いが、耳には悪い」。South African Medical Journal。100 ( 2): 99–100。doi : 10.7196/SAMJ.3697 ( 2025年 7月1日非アクティブ) 。hdl : 2263 / 13136。PMID 20459912 。 {{cite journal}}: CS1メンテナンス: DOIは2025年7月現在非アクティブです(リンク)↑ Kardous CA、Morata T (2010年6月17日)。 「ブブゼラ:何が話題になっているのか?」 。 NIOSHサイエンスブログ 。疾病管理予防センター。 2018年 7月9日 取得 。 ↑ Cranston CJ、Brazile WJ 、Sandfort DR、Gotshall RW(2012年10 月 9日)。「屋内アリーナホッケーゲームからの職業的およびレクリエーション的騒音曝露」。Journal of Occupational and Environmental Hygiene。10 ( 1): 11–6。doi : 10.1080 /15459624.2012.736341。PMID 23145529。S2CID 25630457 。 ↑ Adams KL、Brazile WJ (2017 年 2 月 ) 。 「危険 な 騒音との対決:屋内ホッケー審判員の騒音曝露と聴力閾値の変化」。Journal of Occupational and Environmental Hygiene。14 ( 2): 104–112。Bibcode : 2017JOEH...14..104A。doi : 10.1080 / 15459624.2016.1225158。PMID 27540829。S2CID 205893325 。 ↑ England B (2013年6月27日). 「大学間スポーツイベントにおける観客の騒音レベル」. American Journal of Audiology . 23 (1): 71–78 . doi : 10.1044/1059-0889(2013/12-0071) . PMID 24096863 . ↑ 「私たちはどのように音を聞くのか?」 。 NIDCD 。2015年8月18日。 2018年 2月13日 取得 。 ↑ Liberman, Charles; Kujawa, Sharon G. (2017). "後天性感音難聴における蝸牛シナプス障害:症状とメカニズム" . Hearing Research . 349 : 138– 147. doi : 10.1016/j.heares.2017.01.003 . PMC 5438769 . PMID 28087419 . 1 2 3 4 5 ダンサー A (1991)。 「ル・トラウマティズム・アコースティック」 (PDF) 。 医学/科学 (フランス語)。 7 (4): 357–367 . 土井 : 10.4267/10608/4361 。 ↑ Misrahy GA、Arnold JE 、Mundie JR、Shinabarger EW、Garwood VP ( 1958)。「音響外傷後の内リンパ低酸素症の発生」。 米国 音響 学会誌 。30 (12): 1082–1088。Bibcode : 1958ASAJ...30.1082M。doi : 10.1121 / 1.1909465 。 ↑ Pujol R. 「音響外傷」 。 聴覚の世界への旅 。 2015年 7月12日 取得。 ↑ Yamasoba T, Nuttall AL, Harris C, Raphael Y, Miller JM (1998年2月). "騒音性難聴に対するグルタチオンの役割". Brain Research . 784 ( 1– 2): 82– 90. doi : 10.1016/S0006-8993(97)01156-6 . PMID 9518561 . S2CID 24803252 . ↑ ダン・バガー・シェーベック;ストロムバック、カリン。ハキジマナ、ピエール。プルー、ジャン。ラーソン、クリスティーナ。マロウ・ハルクランツ。パパツィアモス、ゲオルギオス。スメッツ、ヘンリック。ダンクヴァルト=リリエストローム、ニクラス。ヘルストロム、ステン。ヨハンソン、アン (2015)。 「アブミ骨手術中の聴覚保護のためのN-アセチルシステインの無作為化二重盲検試験」 。 プロスワン 。 10 (3) e0115657。 ビブコード : 2015PLoSO..1015657B 。 土井 : 10.1371/journal.pone.0115657 。 PMC 4357436 。 PMID 25763866 。 ↑ Kopke, Richard; Slade, Martin D.; Jackson, Ronald; Hammill, Tanisha; Fausti, Stephen; Lonsbury-Martin, Brenda; Sanderson, Alicia; Dreisbach, Laura; Rabinowitz, Peter; Torre, Peter; Balough, Ben (2015 年 5 月). 「騒音性難聴の予防における N- アセチルシステインの有効性と安全性: ランダム化臨床試験」. Hearing Research . 323 : 40– 50. doi : 10.1016/j.heares.2015.01.002 . PMID 25620313 . S2CID 29230932 . 1 2 3 Raphael Y (2002). "蝸牛病理、感覚細胞死および再生" . British Medical Bulletin . 63 (1): 25– 38. doi : 10.1093/bmb/63.1.25 . PMID 12324382 . ↑ Pujol R、Puel JL ( 1999 年 11 月)。 「哺乳類 の 蝸牛における興奮毒性、シナプス修復、および機能回復:最近の知見のレビュー」 。 ニューヨーク 科学 アカデミー 紀要 。884 ( 1 ) : 249–54。Bibcode : 1999NYASA.884..249P。doi : 10.1111 / j.1749-6632.1999.tb08646.x。PMID 10842598。S2CID 25371542 。 1 2 3 Shi L、Chang Y 、 Li X、Aiken S、Liu L、Wang J (2016)。 「 蝸牛 シナプトパチー と騒音誘発性隠れた難聴」 。Neural Plasticity。2016 6143164。doi : 10.1155 /2016/ 6143164。PMC 5050381。PMID 27738526 。 ↑ Brown AM、Hamann M (2014)。 「聴神経脱髄の影響の計算モデル化」 。Frontiers in Neuroanatomy。8 ( 73 ) : 73。doi : 10.3389 / fnana.2014.00073。PMC 4117982。PMID 25136296 。 ↑ Wheeler DE (1950年3月)「騒音性難聴」 Archives of Otolaryngology . 51 (3): 344–55 . doi : 10.1001/archotol.1950.00700020366006 . 1 2 3 4 Hong O、Kerr MJ、Poling GL、Dhar S (2013 年 4 月 )。 「 騒音性難聴の理解と予防」。Disease - a-Month。59 ( 4): 110–8。doi : 10.1016 / j.disamonth.2013.01.002。PMID 23507351 。 ↑ Li, Xiaowen; Rong, Xing; Wang, Zhi; Lin, Aihua (2020年1月). "喫煙と騒音性難聴の関連性:観察研究のメタ分析" . International Journal of Environmental Research and Public Health . 17 (4): 1201. doi : 10.3390/ijerph17041201 . PMC 7068375 . PMID 32069960 . ↑ Johnson, Ann-Christin; Morata, Thais C. (2009). 化学物質への職業曝露と聴覚障害 . 化学物質による健康リスクの基準文書化に関する北欧専門家グループ. ヨーテボリ: ヨーテボリ大学. hdl : 2077/23240 . ISBN 978-91-85971-21-3 。↑ Rösler G (1994). 「職業性騒音による難聴の進行」。Scandinavian Audiology . 23 (1): 13– 37. doi : 10.3109/01050399409047483 . PMID 8184280 . 1 2 Chen JD、Tsai JY(2003 年1 月 )。「台湾の石油精製所の労働者 の 難聴」。Archives of Environmental Health。58 (1): 55–8。doi : 10.3200 / AEOH.58.1.55-58。PMID 12747520。S2CID 26224860 。 1 2 Johnson M、Martin WH。 「危険なデシベル教育者向けリソースガイド」 。 危険なデシベル 。オレゴン健康科学大学。 1 2 「Noisy Planet」 。www.noisyplanet.nidcd.nih.gov 。2008年12月11日のオリジナルからアーカイブ済み 。 2019 年 2 月 22日 取得。 ↑ 「11億人が難聴のリスクにさらされている:WHOは娯楽騒音への曝露がもたらす深刻な脅威を強調」 。世界保健機関。2015年3月2日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 1 2 Rajguru R (2013). "軍用航空機乗組員と騒音性難聴:予防と管理". Aviation, Space, and Environmental Medicine . 84 (12): 1268– 1276. doi : 10.3357/ASEM.3503.2013 . PMID 24459798 . 1 2 3 Tikka C、Verbeek JH、Kateman E、Morata TC、Dreschler WA、Ferrite S (2017年7月)。 「 職業 性 騒音性難聴を予防するための介入」 。 コクラン ・システマティック・レビュー・データベース 。7 ( 7 ) CD006396。doi : 10.1002/14651858.cd006396.pub4。PMC 6353150。PMID 28685503 。 ↑ Meinke DK、Neitzel R L. (2020). 騒音マニュアル . アメリカ音響学会誌. p. 2529. ↑ Groenewold M.R.; Masterson E.A.; Themann C.L.; Davis R.R. (2014). "Do hearing protectors protect hearing?". American Journal of Industrial Medicine . 57 (9). Wiley Periodicals: 1001– 1010. doi :10.1002/ajim.22323. ISSN 1097-0274. PMC 4671486 . PMID 24700499. Retrieved 15 October 2022 . ↑ Berger, Elliott H.; Voix, Jérémie (2018). "Chapter 11: Hearing Protection Devices". In D.K. Meinke; E.H. Berger; R. Neitzel; D.P. Driscoll; K. Bright (eds.). The Noise Manual (6th ed.). Falls Church, Virginia: American Industrial Hygiene Association. pp. 255– 308. ISBN 978-1-950286-07-2 . Retrieved 10 August 2022 . 1 2 Keppler H, Ingeborg D, Sofie D, Bart V (2015). "The effects of a hearing education program on recreational noise exposure, attitudes and beliefs toward noise, hearing loss, and hearing protector devices in young adults". Noise & Health . 17 (78): 253– 62. doi :10.4103/1463-1741.165028 . PMC 4900500 . PMID 26356367. ↑ "Mission". We're hEAR for you . 5 April 2011. ↑ "Buy Quiet". NIOSH . 5 December 2014. Retrieved 28 October 2015 . ↑ "Excellence and Innovation in Hearing Loss Prevention Awards". Safe-in-Sound . ↑ Sekhar DL, Clark SJ, Davis MM, Singer DC, Paul IM (January 2014). "Parental perspectives on adolescent hearing loss risk and prevention". JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery . 140 (1): 22– 8. doi :10.1001/jamaoto.2013.5760 . PMID 24263465. ↑ Gordin A, Goldenberg D, Golz A, Netzer A, Joachims HZ (July 2002). "Magnesium: a new therapy for idiopathic sudden sensorineural hearing loss". Otology & Neurotology . 23 (4): 447– 51. doi :10.1097/00129492-200207000-00009. PMID 12170143. S2CID 36282443. ↑ Nelson TJ (2009年12月4日) 「騒音性難聴 」 ↑ Scheibe F、Haupt H、Ising H、Cherny L (2002 年 3 月)。「モルモット の 騒音性難聴に対する非経口マグネシウムの治療効果」。 マグネシウム 研究 。15 ( 1–2 ) : 27–36。PMID 12030420 。 ↑ Choi, Yoon-Hyeong; Miller, Josef M; Tucker, Katherine L; Hu, Howard; Park, Sung Kyun (2014年1月) 「抗酸化ビタミンとマグネシウムと米国一般人口における難聴リスク」 American Journal of Clinical Nutrition . 99 (1): 148– 155. doi : 10.3945/ajcn.113.068437 . PMC 4441318 . PMID 24196403 . ↑ 「マグネシウムに関する注意事項」 。ADAM , Inc. 2015年6月8日。 ↑ Hu, Ning; Rutherford, Mark A.; Green, Steven H. (2020年2月3日). "Ca2+透過性AMPA受容体の遮断による、騒音誘発性興奮毒性外傷からの蝸牛シナプスの保護" . 米国科学アカデミー紀要 . 117 (7): 3828– 3838. Bibcode : 2020PNAS..117.3828H . doi : 10.1073/pnas.1914247117 . PMC 7035499 . PMID 32015128 . 「「化学イヤーマフ」で 難聴を予防できる可能性。MedicalXpress (プレスリリース)。2020年2月3日。 ↑ Canlon B、Fransson A (1995 年 4 月)。「音 による 外有毛細胞の形態学的および機能的保護による騒音外傷からの保護」。 聴覚 研究 。84 ( 1–2 ) : 112–24。doi : 10.1016 / 0378-5955 (95) 00020-5。PMID 7642444。S2CID 4703420 。 ↑ Yoshida N, Kristiansen A, Liberman MC (1999年11月). "マウスにおける熱ストレスと永久的な音響損傷からの保護" . The Journal of Neuroscience . 19 (22): 10116– 24. doi : 10.1523/JNEUROSCI.19-22-10116.1999 . PMC 6782949 . PMID 10559419 . ↑ Wang Y、Liberman MC (2002 年 3 月)。「マウスにおける拘束ストレスと音響損傷からの保護」 。Hearing Research。165 ( 1–2 ) : 96–102。doi : 10.1016 / s0378-5955 ( 02 ) 00289-7。PMID 12031519。S2CID 25425032 。 ↑ 吉田N、Liberman MC(2000年10月)「音による条件付けはマウス の 騒音誘発性永久閾値上昇を軽減する」 聴覚 研究 148 ( 1-2 ) : 213-9。doi : 10.1016 /s0378-5955(00 ) 00161-1。PMID 10978838。S2CID 22295211 。 ↑ Patuzzi RB、Thompson ML (1991 年 7 月)。「蝸牛遠心性ニューロンと音響外傷からの保護:外有毛細胞受容体電流の保護と動物間のばらつき」。Hearing Research。54 ( 1 ) : 45–58。doi : 10.1016 / 0378-5955 ( 91)90135- V。PMID 1917716。S2CID 4775993 。 ↑ Tahera Y、Meltser I、Johansson P、Salman H、Canlon B (2007 年 1 月)。「音による条件付けは、視床下部-下垂体-副腎軸を活性化することで聴覚を保護する 」 。Neurobiology of Disease。25 ( 1 ) : 189–97。doi : 10.1016 / j.nbd.2006.09.004。hdl : 10616 / 39040。PMID 17056263。S2CID 22417767 。 ↑ サヴァスターノ S、トンマセッリ AP、ヴァレンティーノ R、スカルピッタ MT、ダモーレ G、ルチアーノ A、コヴェッリ V、ロンバルディ G (1994 年 8 月)。 「視床下部-下垂体-副腎軸と免疫系」。 アクタ ニューロロジカ 。 16 (4): 206–13 . PMID 7856475 。 ↑ Suckfuell M、Canis M、Strieth S、Scherer H、Haisch A (2007 年 9 月)。「細胞透過性 JNK リガンドによる急性音響外傷の鼓室内治療:前向き無作為化第 I/II 相試験」 。Acta Oto - Laryngologica。127 ( 9 ) : 938–42。doi : 10.1080 / 00016480601110212。PMID 17712672。S2CID 25519271 。 ↑ Psillas G、Pavlidis P、Karvelis I、Kekes G、Vital V、Constantinidis J (2008 年 12 月)。「銃声による急性音響外傷に対するステロイドとピラセタムによる早期治療の潜在的有効性」。European Archives of Oto - Rhino - Laryngology。265 (12): 1465–9。doi : 10.1007 / s00405-008-0689-6。PMID 18463885。S2CID 12324597 。 ↑ Prasher D (1998 年 10 月)「騒音性難聴の予防と治療のための新しい戦略」 Lancet 352 ( 9136 ): 1240–2 . doi : 10.1016/S0140-6736(05)70483-9 . PMID 9788450 . S2CID 41241832 . 1 2 Lynch ED、 Kil J (2005 年 10 月)。「騒音性難聴の予防と治療のための化合物」。Drug Discovery Today。10 ( 19 ) : 1291–8。doi : 10.1016 /s1359-6446(05)03561-0。PMID 16214673 。 ↑ ガード J、フィージ B、キトフ PI、ピーターズ T、バンドル DR (2011 年 6 月)。 」 「ヘテロ二官能性 多価配位子の合成 の ための「ダブルクリック」プロトコル:特異的ノロウイルス阻害剤の集中ライブラリーに向けて」。Chemistry : A European Journal。17 ( 27): 7438–41。Bibcode : 2011ChEuJ..17.7438G。doi : 10.1002/chem.201003414。PMID 21469230 。 ↑ バイユーミーAB、ファン・デル・フェーンEL、ファン・オイジPA、ベッセリング・ハンセンFS、コッホDA、シュテーゲマンI、デ・ルーJA(2019年1月)。 「急性音響外傷を患う軍人における高圧酸素療法とコルチコステロイド療法の効果」。 英国陸軍医療隊のジャーナル 。 166 (4): jramc–2018–001117。 土井 : 10.1136/jramc-2018-001117 。 PMID 30612101 。 S2CID 58655791 。 ↑ Oishi N, Schacht J (2011年6月). "騒音性難聴の新たな治療法" . Expert Opinion on Emerging Drugs . 16 (2): 235–45 . doi : 10.1517/14728214.2011.552427 . PMC 3102156 . PMID 21247358 . ↑ 「騒音性難聴」 。 国立聴覚・その他のコミュニケーション障害研究所 。2008年10月。 1 2 Raphael Y (2002). "蝸牛病理、感覚細胞死および再生" . British Medical Bulletin . 63 : 25– 38. doi : 10.1093/bmb/63.1.25 . PMID 12324382 . ↑ Sun H, Huang A, Cao S (2011年11月). 「内耳遺伝子治療の現状と展望」 . Human Gene Therapy . 22 (11): 1311–22 . doi : 10.1089/hum.2010.246 . PMC 3225036 . PMID 21338273 . ↑ Kawamoto K, Ishimoto S, Minoda R, Brough DE, Raphael Y (2003年6月). "Math1遺伝子導入により、成熟モルモットの生体内で新たな蝸牛有毛細胞が生成される" . The Journal of Neuroscience . 23 (11): 4395–400 . doi : 10.1523/JNEUROSCI.23-11-04395.2003 . PMC 6740812 . PMID 12805278 . ↑ 「治療|難聴|NCBDDD|CDC」 。www.cdc.gov 。 2015年2月18日。 2018年 2月13日 取得 。 ↑ 「FMシステム」 。www.asha.org 。 2017年10月16日に オリジナル からアーカイブ済み 。 2017年10 月 15日 に取得。 ↑ McNeill, Celene; Távora-Vieira, Dayse; Alnafjan, Fadwa; Searchfield, Grant D.; Welch, David (2012年12月1日). "耳鳴りのピッチ、マスキング、および耳鳴り治療における補聴器の有効性". International Journal of Audiology . 51 (12): 914–919 . doi : 10.3109/14992027.2012.721934 . PMID 23126317. S2CID 14330027 . ↑ Eggermont J (2005). "耳鳴り:神経生物学的基盤". Drug Discovery Today . 10 (19): 1283– 1290. doi : 10.1016/S1359-6446(05)03542-7 . PMID 16214672 . ↑ ドビー、ロバート A. (1999 年 8 月) 「耳鳴りのランダム化臨床試験のレビュー」 The Laryngoscope . 109 (8): 1202– 1211. doi : 10.1097/00005537-199908000-00004 . PMID 10443820 . S2CID 21409406 . ↑ Andersson, G.; Lyttkens, L. (1999年1月). 「耳鳴りの心理療法に関するメタ分析レビュー」. British Journal of Audiology . 33 (4): 201–210 . doi : 10.3109/03005369909090101 . PMID 10509855 . ↑ Chisolm TH、Johnson CE、Danhauer JL、Portz LJ、Abrams HB、Lesner S、McCarthy PA、Newman CW (2007 年 2 月)。「補聴器と健康関連 QOL の系統的レビュー: 成人における増幅の健康関連 QOL 効果に関する米国聴覚学会タスクフォースの最終報告」。 米国 聴覚 学会 誌 。18 ( 2 ): 151–83。doi : 10.3766/jaaa.18.2.7。PMID 17402301 。 1 2 「11億人が難聴のリスクにさらされている:WHOは娯楽騒音への曝露がもたらす深刻な脅威を強調」 。世界保健機関。 2015年3月2日に オリジナル からアーカイブ済み。 ↑ Themann, Christa L.; Masterson, Elizabeth A. (2019年11月) 「 職業性騒音曝露:その影響、疫学、影響のレビューと負担軽減のための推奨事項」 。 米国 音響 学会 誌 。146 ( 5 ) : 3879–3905。Bibcode : 2019ASAJ..146.3879T。doi : 10.1121 / 1.5134465。PMID 31795665。S2CID 208626669 。 ↑ Basner M、Babisch W、Davis A、Brink M、Clark C、Janssen S、Stansfeld S (2014年4月) 「騒音の健康に対する聴覚的および非聴覚的影響」 . Lancet . 383 (9925): 1325–32 . doi : 10.1016/s0140-6736(13)61613-x . PMC 3988259 . PMID 24183105 . ↑ ISO、国際標準化機構(2013)。 音響学―騒音性難聴の推定 。スイス、ジュネーブ:国際標準化機構。p. 25。 ↑ パシエ・フェルメール、W (1969)。 定常状態の広帯域騒音への曝露による難聴 。デルフト、オランダ: TNO、Instituut voor gezondheidstechniek。 pp. レポート 35 識別子 473589。 ↑ Johansson, M.; Arlinger, S. (2004年7月7日). 「職業性騒音性難聴の評価のための参照データ」 Noise & Health 6 ( 24): 35– 41. PMID 15703139 . ↑ Tambs, Kristian; Hoffman, Howard J.; Borchgrevink, Hans M.; Holmen, Jostein; Engdahl, Bo (2006 年 5 月 5 日). "職業性および衝撃性騒音によって誘発される難聴: Nord-Trøndelag 難聴研究からの周波数、年齢、性別による閾値シフトの結果". International Journal of Audiology . 45 (5): 309– 317. doi : 10.1080/14992020600582166 . PMID 16717022 . S2CID 35123521 . ↑ Jun, Hyung J.; Hwang, Soon Y.; Lee, Soo H.; Lee, Ji E.; Song, Jae-Jun; Chae, Sungwon (2015年3月3日). 「韓国における難聴の有病率:人口ベースの研究からのデータ:韓国における難聴の有病率」。The Laryngoscope . 125 ( 3): 690–694 . doi : 10.1002/lary.24913 . PMID 25216153. S2CID 11731976 . ↑ Flamme, Gregory A.; Deiters, Kristy; Needham, Timothy (2011年3月3日). 「米国における青年および成人の純音聴力閾値レベルの性別、民族、年齢別分布:米国国民健康栄養調査の結果」。International Journal of Audiology . 50 (Suppl 1): S11–20. doi : 10.3109/14992027.2010.540582 . PMID 21288063. S2CID 3396617 . ↑ バリエンテ、A. ロドリゲス。フィダルゴ、A. ロルダン。ベロカル、JRガルシア。カマーチョ、R・ラミレス(2015年8月3日)。 「スペインにおける耳科検査を受けた集団の聴力閾値レベル」。 国際聴覚学ジャーナル 。 54 (8): 499–506 . 土井 : 10.3109/14992027.2015.1009643 。 PMID 25832123 。 1 2 Carroll YI、Eichwald J、Scinicariello F、Hoffman HJ、Deitchman S、Radke MS、Themann CL、Breysse P (2017 年 2 月)。 「バイタルサイン:米国 における 成人 の 騒音性難聴 2011~2012 年」 。MMWR 。疾病率および死亡 率 週報 。66 (5): 139–144。doi : 10.15585 / mmwr.mm6605e3。PMC 5657963。PMID 28182600 。 1 2 Chen, Yali; Zhang, Meibian; Qiu, Wei; Sun, Xin; Wang, Xin; Dong, Yiwen; Chen, Zhenlong; Hu, Weijiang (2019年6月10日). 「中国の自動車産業労働者における騒音性難聴の有病率と決定要因:パイロット研究」 . Journal of Occupational Health . 61 (5): 387– 397. doi : 10.1002/1348-9585.12066 . PMC 6718839 . PMID 31183937 . 1 2 3 Masterson EA、Tak S、Themann CL、Wall DK、Groenewold MR、Deddens JA、Calvert GM (2013 年 6 月)。「米国における産業別難聴の有病率」。American Journal of Industrial Medicine。56 ( 6 ): 670–81。doi : 10.1002 / ajim.22082。PMID 22767358 。 1 2 Masterson EA、Themann CL、Calvert GM (2018 年 1 月)。 「農業、林業、漁業、狩猟部門の騒音に曝される労働者の難聴の有病率、2003 ~ 2012 年」 。American Journal of Industrial Medicine。61 ( 1 ) : 42–50。doi : 10.1002 / ajim.22792。PMC 5905332。PMID 29152771 。 1 2 Masterson EA、Themann CL、Calvert GM (2018 年 4 月)。「医療および社会福祉部門における騒音曝露労働者の難聴の有病率、2003 年~ 2012 年」。Journal of Occupational and Environmental Medicine。60 ( 4 ): 350–356。doi : 10.1097 / JOM.0000000000001214。PMID 29111986。S2CID 4637417 。 ↑ Themann, Christa L.; Masterson, Elizabeth A. (2019年11月11日) 「職業性騒音曝露:その影響、疫学、影響 の レビューと負担軽減のための推奨事項」 。 米国音響学会誌 。146 ( 5 ) : 3879。Bibcode : 2019ASAJ..146.3879T。doi : 10.1121 / 1.5134465。PMID 31795665 。
外部リンク
米国国立衛生研究所による騒音性難聴に関する情報 『危険なデシベル』には、一般的な情報や「バーチャル展示」に加え、教師向けの資料も含まれています。 職業性騒音性難聴の予防、NIOSH NIOSH電動工具の音圧と振動データベース(2016年6月30日時点の アーカイブ) ニューヨーク市の建設騒音対策製品および販売業者向けガイドラインシート オンライン聴力検査 最大80dBHLまで対応可能な校正済み検査 。聴力低下の状態を確認し、経時的な変化を追跡できます。 等ラウドネス曲線を用いたオンライン聴力検査 www.cochlea.org/en/noise 2022年10月15日にWayback Machine に アーカイブ済み- 毛髪の損傷アニメーション、有害な強度グラフ www.cochlea.eu/en/hair-cells - 有毛細胞のイラストと画像 全米聴覚保護協会が公開した、騒音にさらされる労働者の難聴や耳鳴りに関する動画 安全なリスニングキャンペーン - イギリス