Implant cochléaire est un appareil d'aide auditive implantable qui procure une sensation sonore à la personne souffrant d'une perte auditive neurosensorielle sévère à profonde. Contrairement au sourd-aid traditionnel, le principe de fonctionnement de l'implant cochléaire n'est pas d'amplifier le son mais d'appliquer une stimulation électrique au nerf auditif qui fonctionne bien dans la cochlée.
Comment fonctionne le système auditif?

- L'oreille humaine peut être divisée en oreille externe, oreille moyenne et oreille interne.
- L'oreille externe comprend l'oreillette et le canal. Le son sera ensuite transmis à travers le canal après avoir été collecté et filtré par l'oreillette.
- L'oreille moyenne comprend la membrane tympanique et la chaîne ossiculaire. La membrane tympanique vibre en chemin avec un rythme sonore. Le son se traduira par une vibration mécanique au cours de ce processus et la vibration sera ensuite pénétrée dans l'oreille interne via la chaîne ossiculaire.
- L'oreille interne comprend la cochlée et le nerf auditif. La vibration sonore entraînera le mouvement du fluide cochléaire et provoquera ainsi les courbures des cellules ciliées. Le signal neutre généré par la cellule ciliée sera capté par le nerf auditif. Par conséquent, le signal sera traduit en son par le cerveau.
Structure de l'implant cochléaire
- Le système d'implant cochléaire contient la partie interne et la partie externe.
- La partie interne de l'implant cochléaire comprend un récepteur, un décodeur et un stimulateur. La partie interne sera placée sous la peau derrière l'oreille par chirurgie.
- La partie externe comprend un microphone, un processeur vocal et un émetteur. La partie externe est toujours placée derrière l'oreille.

Principe de fonctionnement de l'implant cochléaire
Les cellules ciliées de la personne sourde sont endommagées ou réduites en raison de différentes lésions, alors les résidus ne peuvent pas entraîner le nerf auditif normalement. Pour l'implant cochléaire, la stimulation électrique s'appliquera directement au nerf auditif qui sautera au secteur des cellules ciliées.
- Les microphones collectent le son et les informations sont transmises au processeur vocal.
- Le processeur vocal numérise, filtre et code les informations.
- Le signal numérique se propage à la bobine de transmission à travers le fil, puis le signal transmet au récepteur et au stimulateur sous la peau.
- Informations de décodage du récepteur et du stimulateur.
- Un signal électronique est transmis pour spécifier la position du réseau d'électrodes, et donc stimuler les fibres nerveuses dans la cochlée.
- Le signal électronique est reconnu comme un son par le cerveau après que le nerf a reçu le signal électronique.
Aimants d'implants cochléaires compatibles IRM
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est une procédure d'imagerie médicale courante de nos jours, et des images détaillées des organes internes et des tissus peuvent être obtenues grâce au puissant champ magnétique généré par l'IRM. Pour le système d'implant cochléaire, l'aimant du processeur attire vers l'aimant de la partie interne pour le maintenir en place. Par conséquent, l'IRM devient un problème extrêmement important pour les utilisateurs d'implants cochléaires. Le risque important de complications sera porté lors de l'IRM, comme la douleur, l'inconfort et aimantla dislocation. Les fabricants d'implants cochléaires ont introduit de nombreuses solutions pour résoudre l'influence désavantageuse du puissant champ magnétique (1.5T et 3.0T) sur les aimants internes des implants cochléaires. En fait, comment fabriquer des aimants d'implants cochléaires auto-alignants pour éviter la chirurgie est toujours des fabricants traditionnels. Des aimants avec une direction de magnétisation spéciale et de la poudre de NdFeB isotrope ont déjà été utilisés actuellement.
