【精品推荐】噪声性耳聋的特点

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【精品推荐】噪音对人体哪个系统伤害最大

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噪音对人体哪个系统伤害最大
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本文概述:长期处于噪声环境或者突发的强噪音会损害人体的各个系统的健康,那么噪音对人体哪个系统伤害最大呢? 噪声对听觉系统的影响最大。

噪声对听觉器官的影响是一个从生理移行至病理的过程,造成病理性听力损伤必须达到一定的强度和接触时间。

长期接触较强烈的噪声引起听觉器官损伤的变化一般是从暂时性听阈位移逐渐发展为永久性听阈位移。

暂时性听阈位移脱离噪声环境一段时间后,听力可恢复到原来水平;永久性听阈位移不能恢复到原有水平。

出现这种情况是听觉器官具有器质性的变化。

永久性听阈位移又可分为听力损失、噪声性耳聋以及爆震性声损伤。

①听力损失主要表现在高频(3000Hz、4000Hz、6000Hz)任一频段出现永久性听阈位移大于30dB,但无语言听力障碍,又称高频听力损失。

②噪声性耳聋是指当高频听力损失扩展至语言频率三频段(500Hz、1000Hz、2000Hz),造成平均听阈位移大于25dB,伴有主观听力障碍感,称噪声性耳聋。

噪声性耳聋是由于长期遭受噪声刺激所引起的一种缓慢性、进行性的感音神经性耳聋。

噪音性聋的症状与康复训练

噪音性聋的症状与康复训练

多元化训练方法
采用多种训练方法,如听觉训练 、发音训练、语言训练等,以提
高患者的综合康复效果。
家庭参与和社会支持
家庭参与
01
鼓励患者家庭成员积极参与康复训练过程,提供必要的支持和
帮助。
社会支持
02
争取社会各界的关注和支持,为患者提供更好的康复环境和条
件。
互助与交流
03
组织患者之间的互助交流活动,分享康复经验和心得,增强康
听力理解训练
借助有声读物、听力材料等进行听力理解训练,增强对声音信息的 捕捉和理解能力。
手语学习
对于重度或极重度听力损失患者,可学习手语作为辅助交流方式。
生活环境优化建议
减少噪音暴露
避免长时间处于高噪音环境中,如无法避免,应佩戴防噪音耳塞或 耳罩进行保护。
优化家居环境
在家中布置时考虑减少噪音干扰,如选择隔音效果好的门窗、安装 吸音材料等。
噪音性聋的症状表现
详细介绍了噪音性聋在不同阶段的临床表现,包括听力下降、耳鸣、眩晕等,以及这些症 状对患者生活和工作的影响。
康复训练方法和效果
系统介绍了针对噪音性聋的康复训练方法,包括药物治疗、听力训练、语言训练等,以及 这些方法的疗效和适用人群。
噪音性聋防治工作挑战
01
噪音污染控制难度大
由于现代工业、交通等产生的噪音难以完全消除,因此噪音性聋的防治
眩晕
部分患者可能出现眩晕症状,感觉周围物体在旋转或自身不 稳。
心理及情绪影响
焦虑与抑郁
由于听力障碍导致的沟通困难,患者可能产生焦虑、抑郁等负面情绪。
社交障碍
听力损失使患者在社交场合中感到尴尬和孤立,影响社交活动。
伴随其他器官损害

【精品推荐】噪音性耳聋怎么鉴定

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噪音性耳聋怎么鉴定
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本文概述:噪声超过85~90dB强度时,会对耳蜗造成损害,可能会产生噪音性耳聋,那么噪音性耳聋怎么鉴定呢?
噪声性耳聋系由于听觉长期遭受噪声影响而发生缓慢的进行性的感音性耳聋,那么噪音性耳聋怎么鉴定,有哪些症状呢?
噪音性耳聋的临床表现
主要症状为进行性听力减退及耳鸣。

早期听力损失在4,000Hz处,因此,对普通说话声无明显影响,仅在听力计检查中发现。

以后听力损害逐渐向高低频发展,最终普遍下降。

此时感到听力障碍,严重者可全聋。

耳鸣与耳聋可同时发生,亦可单独发生,常为高音性耳鸣。

开始接触噪声时,听觉稍呈迟钝,若离开噪声,数分钟后听力恢复,此种现象称为听觉适应。

若在持久,强烈噪声作用下,听觉明显迟钝,经数小时后听力才恢复,称为听觉疲劳。

若进一步接受噪声刺激,则导致听力损伤,不易自行恢复。

噪音性耳聋的诊断
有明确的噪声暴露史,即在超过85dB(A)以上的环境下长期超时工作的历史。

有双侧耳鸣与进行性耳聋的症状而无其他致病因素。

对怀疑噪声性聋者做听力测定,。

判定疑似噪声聋的诊断标准

判定疑似噪声聋的诊断标准

疑似噪声聋的诊断标准可以根据以下方面进行判定:
1. 病史:患者是否有长期接触高噪音环境的工作或生活经历。

长期暴露于高强度噪音中可能导致噪声聋。

2. 症状:患者是否出现听力下降、耳鸣、听力障碍等症状。

这些症状可能是噪声聋的表现。

3. 听力检查:通过纯音听力测试、语音听阈测试等方法,评估患者听力功能。

噪声聋的特点是在高频区域听力下降明显。

4. 耳部检查:包括外耳道、中耳和内耳的检查,以排除其他耳部疾病引起的听力损失。

5. 高频听力损失:噪声聋常表现为高频听力下降,即在2000Hz以上的频率范围内听力明显减退。

综合考虑上述因素,医生可以对患者进行疑似噪声聋的初步诊断。

然而,最终的确诊需要由专业的听力学医生根据详细的评估和检查结果来确定。

因此,如果怀疑自己患有噪声聋,建议及时就医咨询专业医生进行评估和诊断。

1。

噪声性耳聋有哪些症状?

噪声性耳聋有哪些症状?

噪声性耳聋有哪些症状?*导读:本文向您详细介绍噪声性耳聋症状,尤其是噪声性耳聋的早期症状,噪声性耳聋有什么表现?得了噪声性耳聋会怎样?以及噪声性耳聋有哪些并发病症,噪声性耳聋还会引起哪些疾病等方面内容。

……*噪声性耳聋常见症状:听力减退、食欲减退、听骨畸形*一、症状诊断主要症状为进行性听力减退及耳鸣。

早期听力损失在4,000Hz处,因此,对普通说话声无明显影响,仅在听力计检查中发现,以后听力损害逐渐向高低频发展,终于普遍下降,此时感到听力障碍,严重者可全聋。

耳鸣与耳聋可同时发生,亦可单独发生,常为高音性耳鸣,日夜烦扰不宁。

由于长期噪声刺激的影响,内耳毛细胞破坏,螺旋器和螺旋神经节退行性变性,其中以耳蜗的基底圈末段及第二圈开始处病变最为明显,这个部位接受4000Hz的声音刺激。

该处易受噪声损伤的原因可能是由于接近鼓室,且位于相当于两窗之间血液循环较差的地步。

另一种说法认为该处是低音波和高音波两种涡流相遇之点,因动向不同,张力特别增加,易造成局部组织变形。

还有人认为,此与外耳道共鸣生理有关,因外耳道的共鸣频率在3000~4000Hz左右,故能加大此种频率噪声对内耳的危害。

噪声刺激动物的试验表明,内耳损害主要在蜗管及球囊,而椭圆囊则轻微,半规管则无损。

1.渐进性听力减退开始接触噪声时,听觉稍呈迟钝,若离开噪声,数分钟后听力恢复,此种现象称之为暂时性阈移。

若在持久,强烈噪声作用下,听觉明显迟钝,经数小时后听力才恢复,此时称之为听觉疲劳。

若进一步接受噪声刺激,则导致听力损伤,不易自行恢复。

早期显示4000Hz的听力障碍。

听力曲线呈谷形下陷,以后谷形逐渐加深,2000Hz及8000Hz亦受影响,以至听力呈下降斜线。

一般多为两耳曲线对称,不对称者多为并有其他耳疾或个别特殊情况。

2.耳鸣可能早于耳聋出现,或与耳聋同时发展,为高音性,常日夜烦扰。

3.全身反应可能出现头痛、头昏、失眠、乏力、记忆力减退、反应迟钝、心情抑郁、心悸、血压升高、恶心、食欲减退、消化不良等。

噪声聋

噪声聋

疾病简介噪声聋(noise deafness)长期接触噪声,引起永久性听力损失的一种职业性耳科疾病。

噪声聋的发生是噪声对人体听觉器官长期慢性影响的结果,表现为感音系统的慢性退行性病变。

临床表现工人长期接触强噪声,听力明显下降,离开噪声环境短时间内听力不能恢复,如果在该环境、下再继续下去,就会加速耳蜗由功能性改变发展到器几质性病变,表现为永久性听团位移。

长期在高分贝噪声污染严重的生产环境下工作的劳动者,如果离开噪声后,需要数小时甚至更多的小时才能恢复听力,这就是听觉疲劳。

如果听觉疲劳的劳动者再继续接触噪声,内耳感觉器官便会产生退行性病变,出现再难恢复的听觉疲乏。

这就是劳动者在从事生产活动时,长期接触高分贝噪声污染而引发的职业病噪声聋。

如果非常严重时,噪声聋有可能导致永久性耳聋,劳动者的听力完全消失,终成残疾。

噪声引起听力损失特点,初期表现为高频段30。

Hz至60。

Hz听力下降,耳蜗基底部组织细胞受损变性、坏死,随着病情加重,向语言频段500、1000、2000Hz发展,最终导致耳蜗大部或全部,尤其是当顶部受损时就会出现明显语言听力障碍,称为噪声聋。

疾病病因在爆炸、火器发射所致的急性声损伤时,噪声强度往往超过140dB,甚至可达170~180dB。

在火炮或炸药爆炸的瞬间,因高温、高压气体的迅速膨胀,炮管的震动和喷火,周围空气的压力产生强烈变化,并从爆炸源向四周传播,致形成爆炸压力波,其中能量较大部分最初以超声速(每秒1200~2100m)传播。

这就是通常所说的冲击波;其余部分即声波(每秒1100米),也就是通常所指的强噪声,冲击波的能量和速度随传播距离增加而逐渐消耗和衰减,所以冲击波于传播一定距离后,逐渐变为具有声速的声波。

冲击波是由超压和负压所组成,其中,超压波起主要作用。

冲击波为导致听器损伤的主要因素,它具有巨大的压力。

当人们在暴露的空间受到原发冲击波的作用时,外耳道的气压突然改变,并于瞬间达到最高值,此时机体来不及通过咽鼓管的调节使鼓膜内外压力平衡而造成明显的压力差。

噪声题库多选

噪声题库多选

1、噪声包括以下哪些声音(ABCD )A、凡是烦扰人们休息、学习和工作的声音,即不需要的声音B、振幅无规律的声音C、频率杂乱、断续的声音D、音量忽大忽小,变化无规律的声音2、噪声对人的影响程度与以下哪些因素有关(ABC)A、声音的强度B、声音的频率成分C、持续时间以及发生的频繁度D、声音的传播速度3、一般情况下,人耳听不见的声音包括(AB)A.次声B、超声C、乐声D、噪声4、声场大体可分为(ABC )A、自由声场B、扩散声场C、半自由声场D、混响声场5、离噪声源近,噪声大;离噪声源远,噪声小,这是因为(ABC )A、声波从声源向四面八方扩散,距离越远,波前面积越大,声能分散而减小B、声波传播途中,能量被传播介质吸收转化而减小C、声波传播过程中。

会存在介质的反射、散射等使声音衰减D、人耳听觉敏感性的问题6、易发生绕射现象的是(AB )A、低频声B、波长长的声C、高频声D、次声7、当声音从空气中向水中传播时,在水面发生(AC )A、反射B、绕射C、折射D、干涉8、声音是机械波的一种,所以具有(ABCD )A、反射B、绕射C、折射D、干涉9、以下对声音的描述中,正确的有(AD )A、在大礼堂讲话产生的回声是的反射B、声音发生折射时,声线总是有声速小的一侧向声速大的一侧弯曲折射C、顺风听声音比逆风清楚,是因为声的反射D、室内开窗比不开窗更能听清楚邻居的讲话,声的绕射10、噪声按照来源分类,一般可分(ABCD )A、工业噪声B、交通噪声C、社会生活噪声D、建筑施工噪声11、工业噪声一般可分为(ABC )A、空气动力性噪声B、机械性噪声C、电磁性噪声D、交通噪声12、以下哪些设备产生的噪声主要是空气动力性噪声(BC )A、电锯8、鼓风机C、汽笛D、织布机13、以下叙述正确的有(BC )A、正常人的听阀声压是0.02PaB、正常人的痛阀声压是20 PaC、通常状况下,声音在空气中的传播速度是344m/ sD、通常状况下,声音在水中的传播速度是344m/ s14、以下哪些量是声音的客观物理量度(BCD )A、响度B、声压C、声强D、声功率15、以下叙述正确的有(BCD )A、人耳对低频声音都不敏感B、在声压级较低时,人耳对频率为3000-4000Hz的声音特别敏感,对低频声和8000Hz以上的高频声不敏感C、在声压级较低时,频率越低,声压级与响度的差别越大D、在声压级较高时,各频率的声音听起来就感觉一样响16、噪声性耳聋具有那两个显著特点(BC )A 、噪声性耳聋只与噪声强度有关B 、噪声性耳聋需要一个持续积累的过程,发病率与持续作业时间有关C 、噪声性耳聋是不能治愈的D 、噪声性耳聋是可以治愈的17、噪声能够造成以下哪些危害(ABCD )A 、强烈的噪声可引起耳聋B 、噪声干扰人们正常生活C 、噪声振动损害建筑D 、噪声降低劳动生产效率18、以下对A 声级的描述中正确的是(ACD )A 、A 声级能够较好的反应人耳对噪声强度和频率的主观感觉B 、A 声级对低频敏感,对高频不敏感C 、A 声级越高,人越觉得吵D 、A 声级不能全面反应噪声的频谱特性19、以下对声音的叙述,正确的有(BC )A 、高频声音比低频声音衰减的慢B 、一个声源发出的声音,在远处听到的只要是低频声,在靠近声源是,才能听到尖锐刺耳的高频声 做温度越高的传声介质,对声波的吸收越低D 、相对湿度越小的介质,对声波的吸收越低20、按照工作原理,声级校准器分类主要有(ABC )A 、活塞发生器8、带温度补偿的声校准器C 、带声负反馈的声校准器D 、电子校准器21、城市声环境质量常规监测包括(BCD )A 、社会生活噪声监测B 、道路交通噪声监测C 、功能区监测D 、区域监测22、城市区域环境噪声监测需要测量的量有哪些(ABCD )A 、每个测点10min 的等效声级B 、累计百分声级4、%、L 90C 、L max 、L minD 、标准偏差23、城市区域声环境监测点位的数量如何确定,应遵循以下哪些原则(ABCD )A 、将整个城市建成区划分成多个等大的正方形网格B 、网格中水面面积或无法监测的区域面积为100%及非建成区面积大于50%的网格为无效网格C 、对于未连成片的建成区,正方形网格可以不衔接D 、整个城市建成区有效网格总数应多于100个24、城市道路交通噪声监测的目的是(BCD )A 、评价整个城市环境噪声总体水平B 、反应道路交通噪声源的噪声强度C 、分析道路交通噪声声级与车流量、路况等的关系变化规律D 、分析城市道路交通噪声的年度变化规律和变化趋势25、城市道路交通噪声环境监测点位的选定应遵循哪些原则(ABCD )A 、能反映城市建成区内各类道路交通噪声排放特征B 、能反映不同道路特点交通噪声排放特征C 、道路交通噪声监测点位的数量小城市三20个D 、一个测点可代表一条或多条相近的道路,根据各类道路的路长比例分配点位数量26、城市道路交通噪声监测需要测量哪些量(BCD )A 、每个测点10min 的等效声级B 、累计百分升级L 、L 、L 、L 、LC 、标准偏差D 、分类记录车流量 10 50 90max min27、城市功能区声环境监测点位的确定要遵循哪些原则(ABCD )A、监测点位能保证长期稳定B、能避开反射面和附近的固定噪声源C、监测点位应兼顾行政区划分D、4类声环境功能区选择有噪声敏感建筑物的区域28、城市功能区声环境监测工作要用到以下哪些监测方法(BD)A、网格监测法B、普查监测法C、抽样监测法D、定点监测法29、以下对城市声环境常规监测工作质量保证和质量控制的描述,哪些是正确的(AC)A、凡承担噪声监测工作的人员应取得上岗资格证B、噪声测量仪器在每次测量前后应在现场校准C、监测点位布设应按标准执行,不应为降低测量值人为选择测量点位D、区域监测和功能区监测过程中,如正好碰上叫卖声、鸣笛声等突发噪声,可以按声级计的暂停键予以排除30、以下对城市声环境常规监测工作质量保证和质量控制的描述,哪些是正确的(ABCD)A、噪声监测的测量仪器精度、气象条件和采样方式等符合GB3096的要求B、噪声测量仪器在每次测量前后应在现场用声校准器进行校准,其前后校准示值偏差不应大于0.5dB,否则测量无效C、城市声环境常规监测应才规定的时间内进行,不得挑选监测时间或随意按暂停键D、如城市规模小,不具备最低布设点位要求的,点位数量可相应减少31、《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》中噪声区划的基本原则是(ABCD)A、有效的控制噪声污染的程度和范围,提高声环境质量,保障城市居民正常生活、学习和工作场所的安静B、以城市规划为指导,按区域规划用地的主导功能确定C、便于城市环境噪声管理和促进噪声治理,有利于城市规范的实施和城市改造,做到区划科学合理D、宜粗不宜细,宜大不宜小32、《声环境质量标准》规定,下列哪些区域属于2类声环境功能区(BD)A、以行政办公为主的区域B、居住、商业、工业混合区域C、以工业生产为主的区域D、以集市贸易为主的区域33、下列关于环境噪声限值的说法错误的是(ABC)A、0类声环境功能区昼间噪声限值为40dB(A)B、1类声环境功能区昼间噪声限值为50dB(A)C、2类声环境功能区夜间噪声限值为45dB(A)D、3类声环境功能区夜间噪声限值为55dB(A)34、《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定,建筑施工场界环境噪声的测量结果如何评价(BC)A、各测点的测量结果算术平均值进行评价B、各测点的测量结果单独评价C、最大声级直接评价D、各测点的测量结果能量平均后进行评价35、《机场周围飞机噪声测量方法》规定的测量时的气象条件是(ACD)A、无雨无雪B、风速小于5m/sC、地面上10m高处风速不大于5m/sD、相对湿度不应超过90%、不应小于30%36、声屏障声学性能测量要测量以下哪些声学量(BD)A、响度损失8、插入损失C、吸声系数D、计权隔声量37、声屏障插入损失的测量可以使用哪些方法(AB )A、直接法B、间接法C、精密法D、简易法38、以下对定置的汽油机汽车发动机噪声测量描述正确的有(CD)A、传声器放置高度距地面1米,并朝向车辆,放在没有驾驶员位置的车辆一侧,距车辆外廓1米B、传声器参考轴垂直地面,位于平行平面内C、测量时,发动机从怠速尽可能快速的加速到3/4nr±50r/min转速,并用一种适当的装置保持必要长的时间D、测量有怠速加速到稳定转速过程的噪声,然后记录下最高声级39、固定设备机构传声至噪声敏感建筑物室内时,如何进行噪声的监测布点(ABD)A、在敏感建筑物室内进行噪声测量,测点应距任一反射面至少0.5米以上,距地面1.2米、距外窗1米以上B、窗户在关闭状态下测量C、窗户在打开状态下测量D、被测房间内的其可能干扰测量的声源应关闭40、在进行工业企业厂界噪声测量时,对以下背景噪声如何测量及结果修正的描述中正确的ABCD)A、背景噪声,测量要在不受被测声源影响且其他声环境与测量被测声源时保持一致时,测量时段要与被测声源测量时间长度相同B、若背景噪声与待测噪声相差大于10dB,则无需修正C、若背景噪声与待测噪声相差3 dB,则测量值减3 dBD、若背景噪声与待测噪声相差小于3 dB,应重新测量背景噪声,尽量降低背景噪声41、有一家KTV经营场所位于商业区、住宅混合区,且东面边界与住宅紧邻时,以下对该场所进行噪声监测的描述正确的有(AB)A、南、西、北面测点设在边界外1米,距地面1.2米处B、东边界噪声应在离边界最近的住宅室内测量,室内测量点位设在距任一反射面至少0.5m以上,距地面1.2m高度处,在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量C、南、西、北面评价标准限值为昼间55 dB夜间45dBD、东面评价标准限值为昼间45 dB夜间35d42、一企业东厂界是大门临马路,马路对面是另一家企业,大门两边是铁栅栏,其他三面厂界都是2 米高砖墙,距南墙十多米外是居民住宅,西墙内有一风机放与墙外居民住宅紧相连,北面外没有敏感建筑物,对该企业厂界噪声测量时,应该如何布设监测点位(ACD)A、在该企业东厂界靠近主要声源墙外1米,高度1.2米以上处布一测点B、在该企业北厂界靠近主要声源墙外1米,高于围墙0.5米布设一个测点C、在南墙外1米,高于围墙0.5米布设一测点D、该企业西墙内有一风机房与墙外居民住宅紧相连,测点应布在居民住宅室内43、《环境噪声测量监测技术规范结构传播固定设备室内噪声》适用于哪些环境噪声标准(AB)A、工业企业厂界环境噪声排放标准B、社会生活噪声排放标准C、铁路边界噪声排放标准D、飞机场边界噪声排放标准44、进行结构传播固定设备室内噪声测量时,监测项目有哪些(ABCD)A、等效A声级B、各倍频带声压级C、背景噪声D、夜间有非稳态噪声影响时同时测量最大A声级45、结构传播固定设备室内噪声的测量时,如何能识别可疑声源,应做以下哪些工作(ABC)A、现场调查B、监测等效A声级、各倍频带声压级、背景噪声等项目C、出具监测报告,并对监测结果进行评价D、出具监测报告,不对监测结果进行评价46、什么是背景噪声对照点(BCD )A、与测量被测噪声源时测量位置不同的点B、与测量被测噪声源位置相同,测量时间不同C、不受被测声源的影响D、其他声环境条件与被测噪声源一致的点47、如果被测噪声源能够停止排放,应如何测量背景噪声(BCD)A、选择被测噪声源停止排放的任意时刻测量B、在测量噪声源之前或之后,尽快测量C、背景值与噪声源测点位置相同D、若被测声源有多个测点,应测量各个测点的背景噪声48、如果被测噪声源短时间内不能停止排放,应如何测量背景噪声(ABC)A、背景噪声选择在背景噪声对照点测量B、应详细记录背景噪声对照点周边声源情况,测点布设及其他影响因素C、背景噪声对照点处的噪声应与测量噪声相差4 dB以上D、背景噪声对照点处的噪声应与测量噪声相差4 dB以下49、一家位于二类功能区的企业厂界噪声测量值为:昼间62.3dB、夜间51.5 dB,背景噪声值为:昼间59.1 dB、夜间47.5 dB,该企业的噪声排放如何评价(AC)A、昼间达标B、昼间不达标C、夜间达标D、夜间不达标50、一企业厂界噪声监测值为:昼间56.1dB、夜间52.4 dB,背景噪声值为:昼间52.5 dB、夜间47.1 dB,该企业的噪声监测值修正结果为(AD)A、昼间 54dBB、昼间 54.1dBC、夜间 50.5dBD、夜间 50 dB51、下列关于声环境现状监测的布点原则,说法正确的有:(BCD)A.布点布置应覆盖整个评价范围,仅包括厂界(或场界、边界)B.评价范围内没有明显的声源,且声级较低时,可选择有代表性的区域布设测点C.当敏感目标高于(含)三层建筑时,应选取有代表性的不同楼层设置测点D.评价范围内有明显的声源,并对敏感目标的声环境质量有影响,应根据声源种类采取不同的检测布点原则52、当声源为流动声源,且呈现线声源特点时,现状测点位置选取应兼顾(ABC),布设在具有代表性的敏感目标处。

爆炸性耳聋和噪声性耳聋的区别

爆炸性耳聋和噪声性耳聋的区别

爆炸性耳聋和噪声性耳聋的区别简介耳聋是指听觉功能异常,导致听力受损的疾病。

在日常生活中,我们常常会遇到爆炸声和噪声,这些声音如果过于强烈或者持续时间过长,就会对听觉系统造成损伤,进而引发爆炸性耳聋和噪声性耳聋。

虽然两者都是由于噪音损伤导致的耳聋,但它们存在一些区别。

下面我们将详细讨论爆炸性耳聋和噪声性耳聋的区别。

爆炸性耳聋爆炸性耳聋是指由爆炸声导致的急性耳聋,通常发生在爆炸事故或者炮击等爆炸声影响的环境中。

爆炸声产生的压力波能够直接破坏耳膜,造成听力功能受损。

具体表现如下:1.突然发生: 爆炸性耳聋的发作非常迅猛,患者往往在爆炸声发生后立即出现中耳疼痛和听力下降的症状。

2.单侧受损: 爆炸性耳聋通常是单侧受损,也就是只有一只耳朵受到影响。

3.听力损害严重: 由于爆炸声的强烈冲击,听力受损通常较为严重,患者可能会完全失去受损侧的听力能力。

4.伴随其他症状: 爆炸性耳聋常常伴随其他症状,如头晕、耳鸣、耳痛等,可能还会引起平衡功能受损。

尽管爆炸性耳聋的发生是由于爆炸声导致的,但在治疗过程中,我们更关注的是对受损的听力功能进行修复,比如使用助听器或人工耳蜗等。

噪声性耳聋噪声性耳聋是由长时间或者频繁接触强烈噪音引起的慢性耳聋。

噪声是一种能够干扰正常听觉功能的声音,长期接触噪音会损伤内耳的听觉结构,导致听力下降。

噪声性耳聋的特点如下:1.逐渐发生: 噪声性耳聋是慢性的,它不像爆炸性耳聋一样是突然发作的,而是由长期接触噪音逐渐积累导致。

2.双侧受损: 噪声性耳聋通常是双侧受损,也就是两只耳朵都可能受到影响。

3.频率特定: 噪声的频率会直接影响受损的听力频率范围,通常高频噪声引起的耳聋更为常见。

4.渐进性: 噪声性耳聋随着噪音接触时间的增加而逐渐恶化,最初可能表现为听力下降,但随着时间的推移,可能会严重到影响正常交流和生活。

噪声性耳聋的预防非常重要,我们应该尽量避免长时间暴露在噪音环境中,并带上耳塞或耳罩来保护听力。

氧化应激反应与噪声性耳聋

氧化应激反应与噪声性耳聋
L i m 和 Me l n i c k f 1 9 7 1 ) 最 早 提 出噪声 可 引起 耳蜗
机制也可能与氧化应激相关 。
1 什 么是 氧化 应 激
内发生急剧 的代谢变化 , 从而损伤内耳结构 , 导致耳 聋发 生 6 】 。Y a m a n e [ ” 等最早 发现 噪声暴 露 后 , 内耳组
种感音神经性 耳聋 。N I H L的听力学特征是 4 0 0 0 H z 教授 首先 提 出 了氧化 应 激 的概 念 n , 目前 认 为 , 氧 化 处 听 阈提 高 最 明 显 。病 理 学 显示 , N I H L病 变 主 要 应激 ( o x i d a t i v e s t r e s s , o s ) 是指在有 害刺激 因素作用 局 限 于 耳蜗 底 周 ( 高频 区) , 并在距前庭 9 m m一 1 3 mm 下, 活性氧( R O S ) 产生过多并超过内源性抗氧化防御 处最 明显 , 从9 m m处外 毛 细 胞 开 始 消失 , 1 l mm处 最 系统对其消除能力时, R O S 在体内增多并参与氧化生
发肿瘤等恶性疾病的重要原因嘲 。活性氧( R O S ) 是细 细胞 中亦发 现有 自由基 的产生 , 并且 在噪声损 伤最重 胞 内多种 氧化还原反应 的正常代谢产 物 , 在机体 内 的部位, 自由基的含量最高H , 2 1 1 。噪声暴露后即刻耳蜗 的产生和清除处于动态平衡状态[ 9 1 。短暂升高的R O S 内便 会发生 氧化应激 反应 , 而且 自由基 的产生可 以持 可以提高细胞活力促进 细胞 的增 殖f , 然 而长 时间高浓 续相当一段时间。应用 4 一 h y d r o x y 一 2 一 n o n e a l ( 4 一 H N E )

职业病噪声分级标准

职业病噪声分级标准

职业病噪声分级标准
职业性噪声聋的分级标准通常根据听力损失的程度进行划分。

一般来说,轻度、中度和重度是职业性噪声聋的三个等级。

1. 轻度:听力损失在26\~40分贝(dB),患者感到听阈提高,听低声谈
话有困难,但经对方提高嗓音或靠近耳边可听到。

2. 中度:听力损失在41\~55分贝(dB),患者自己说话稍感困难,需稍
加注意才能听清,与对方交谈感到有些困难。

3. 重度:听力损失在56\~70分贝(dB),患者感到自己说话的声音很大,外界较大的声音很难听到。

4. 极重度:听力损失≥71分贝(dB),患者感到外界声音很小,仅能听到
很近人的说话声,耳语声或较大的声音。

需要注意的是,如果劳动者出现上述症状,应立即就医,以确定是否存在听力损失,并根据医生的建议采取相应的治疗措施。

此外,为了预防职业性噪声聋的发生,应采取有效的防护措施,如控制噪声源、噪声的工程防护、减少暴露时间、个人防护和职业健康监护等。

噪声性耳聋及鉴别诊断

噪声性耳聋及鉴别诊断

职业性噪声聋
职业病:职业病分类为10大类、115种:(1)尘肺病 (13种)(2)放射性因素职业病(11种)(3)职业中毒 (56种)(4)物理因素职业病 (5种)(5)生物因素职业病 (3种)(6)职业性皮肤病 (8种)(7)职业性眼病 (3种)(8)职业性耳、鼻、喉、口腔疾病(3种)(9)职业性肿瘤 (8种)(10)其他职业病 (5种)
噪声性耳聋的鉴别诊断
噪声性耳聋主要与下列疾病鉴别诊断1、传导性耳聋2、药物性聋3、突发性聋4、其它原因造成的噪声性耳聋5、功能性聋6、伪聋
噪声性耳聋的鉴别诊断
传导性聋:特点:1、纯音测听: 骨导正常或者接近正常,气导听阈提高,气骨导间距大于10dB,一般不大于40dB,最大不超过60dB; 气导听阈提高以低频为主,呈上升型曲线,气骨导差以低频区明显。 2、声导抗鼓室压图不能引出,或者呈B,C型。 声反射图一般情况下不能引出。 3、一般情况下有病史。
职业性噪声聋
职业性耳、鼻、喉、口腔疾病(3种)
职业性噪声聋
铬鼻病
牙酸蚀病
职业性噪声聋
职业性噪声聋的诊断标准:(GBZ49-2007)职业噪声暴露是目前我国较严重的职业病危害因素之一,波及范围和接触人群广,其所导致的职业性听力损伤已成为继尘肺病之后的第二位职业病危害。目前,已列为工伤保险目录。代替原《职业性听力损伤诊断标准》(GBZ49-2002)2002年的标准是在1996年我国颁布了《职业性听力损伤及耳聋诊断标准及处理原则》的基础上进行修订的,只改了题目,内容未做修订。2007年的标准较2002年标准有了很多改变。
职业性噪声聋
表1 噪声暴露与听力损伤危险率(%)估计[ISO R1999-75(E)]
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噪声污染的五大危害!

噪声污染的五大危害!

噪声污染的五大危害!篇一:噪声污染对人的危害噪声污染对人的危害一.噪声对听力的损伤1. 短时间处于高噪声环境中,双耳难受.头痛.不舒服,过一段时间适应了,但这以后,双耳嗡鸣,一般令听力损失_dB.休息几小时后,听力会逐渐恢复,这叫暂时性听力损伤(听阈偏移.听觉疲劳),听觉器官未受到器质性损害.2. 如果长期在高噪声环境下工作,日积月累,内耳器官会发生器质性病变,听觉疲劳不能恢复,成为永久性听阈偏移,这就是噪声性耳聋.3. 如何确定为耳聋?ISO规定在5_.1_0._Hz三个倍频程内听阈提高的平均值在25dB以上时,即认为听力受到损伤,又叫轻度噪声性耳聋.噪声性耳聋与噪声强度.频率以及作用时间的长短有关.强度越大,频率越高,作用时间越长,噪声性耳聋发病率就越高.工人在85dB(A)环境下工作_年,发病率为5%.90dB 为_%.1_dB则达50%以上.如达到_0dB,即使短时间也会造成永久性听力损伤.当达到_0dB时,听觉器官会发生急性创伤,致使鼓膜破裂出血,双耳突然失听,这是一次性使人耳聋的恶性噪声性耳聋.4. 噪声性耳聋分两种情况:一是机械传导性耳聋,由外耳道阻塞.耳鼓或听觉系统损坏或功能降低引起.二是神经感觉性耳聋,由耳蜗中听觉神经功能衰退引起,也可由传导神经和大脑听觉中枢功能的降低引起.噪声性耳聋两个特征:一是有一个持续积累的过程,一开始感觉不明显,容易被忽视;二是不能治愈.二.噪声对健康的影响1. 作用于人的中枢神经系统,引起头痛.脑胀.耳鸣.失眠.全身无力.为神经官能症.2. 引起消化不良,食欲不振.恶心呕吐.导致肠胃病和溃疡病.3. 引起心跳加快,心律不齐,血压升高,动脉硬化,冠心病.4. 视觉器官:眼睛.视力减退.眼花.使劳动生产率下降.5. 内分泌功能影响,胎儿正常发育的影响,及胎儿听觉器官影响.机场噪声无论大小对儿童健康都有不良影响,引起儿童的血压升高和紧张荷尔蒙凝聚度显著上升.三.噪声对正常生活和工作的干扰1. 影响睡眠.40dB(A)连续噪声使_%的人睡眠受到影响,70dB(A)影响50%.突发噪声40dB(A),可使_%的人惊醒,60dB可使70%的人惊醒.我国大城市的交通噪声(70_85dB).火车噪声(75dB).飞机噪声(95__0dB).工厂噪声(60_70dB).建筑施工噪声(80_90dB),均会影响居民的睡眠.2. 影响交谈和通讯.通常谈话声不大于70dB,大声可达85dB,当噪声级与谈话声级相接近时,正常交谈会受到干扰.噪声级比谈话声级高_dB以上时,谈话声安全被掩蔽.一般65dB噪声就会干扰普通谈话,必须提高嗓门或靠近距离才能交谈.如果噪声级超过90dB,大喊大叫也听不清.3. 影响工作.分散人的注意力,使人容易疲劳,反应迟钝,影响工作效率,增高工作差错率.上课时受噪声干扰,使教师提高嗓门,增加劳累,学生分散注意力,影响教学效果.四.特强噪声能损害仪器设备和建筑物.1. 噪声引起仪器设备振动,高噪声超过_5dB时,会使电子仪器发生故障;2. 超过_0dB时,元器件可能损坏.在特强噪声作用下,会使材料或结构产生疲劳而断裂——声疲劳现象.3. 高噪声超过_0dB,如超音速飞机低空掠过时,引起轰声,会使建筑物门窗损坏,墙面开裂,屋顶掀起,烟囱倒塌等等.五.噪声有哪些类型的污染?1. 住宅噪音-这是任何住宅楼宇发出噪音,如住宅,公寓,持平.噪音可能来自邻国和最常见的问题,音响,空调机. 〝不合理噪音〞的规定时存在的项目可在邻近的房子居住的房间时听到一禁止时间不管是否窗户或大门已经打开.不合理的噪声可以在任何时候如果过大或接着一个不合理的时间长度.2. 道路交通噪声-人民生活或工作繁忙道路附近能找到道路交通噪声干扰和愤怒.3. 工业噪音.4. 娱乐噪音-从酒店,俱乐部,迪斯科舞厅和音乐会嘈杂的音乐.5. 报警器噪声-这些是用来阻止匪徒,但他们的响度和音高可能导致如果不马上关闭,或者如果他们有缺陷的问题.6. 汽车噪音的汽车喇叭-误用的驱动程序,因为他们只应作为交通警告使用,排气噪音水平和道路交通噪音.7. 飞机噪音.8. 摩托汽艇/摩托艇噪音.9. 铁路及电车的维修噪音._. 其他噪音-例子是商店,垃圾收集,公共广播系统和宠物.篇二:噪声污染的危害及防治措施噪声污染的危害及防治措施王娜【摘要】从生理学观点来看,凡是干扰人们休息.学习和工作的声音,即不需要的声音,统称为噪声.当噪声对人及周围环境造成不良影响时,就形成噪声污染.在当今科技发达的_世纪,人们都生活在噪声之中,特别是城市或者工业区的居民,都时刻在承受着噪声的危害.所以噪声污染的防治已经是刻不容缓的事情了.【关键词】噪声污染,分贝,防治措施【前言】进入 _ 年以来,市城管执法局共受理投诉举报_6 件,其中噪声投诉举报达68 件,占投诉举报案件总数的30.1%.可见,市民被噪声所困扰的现象日趋严重,这应引起我们高度重视. [1]噪音是一种可怕的物理污染,对人们的身心健康有严重的危害,虽然它一般不直接致命或致病,但其危害是慢性的或间接的.由于噪声污染在环境中不会有残剩的污染物质存在,一旦噪声源停止发声后,噪声污染也立即消失,所以解决噪音污染并不难,只要让噪音消失或者降低.每个市民都有能力和有责任为此尽一份力.1.噪音的概念:什么叫噪音呢?简单点说,不规律的声音我们就可以理解其为噪音.首先我们要先来了解一个基本概念:分贝,分贝是声压级的大小单位(符号:db),声音压力每增加一倍,声压量级增加 6 分贝.1 分贝是人类耳朵刚刚能听到的声音,_ 分贝以下的声音,一般来说,我们认为它是安静的,当然,一般来说_ 分贝以下的我们就可以认为它属于死寂的了._~40 分贝大约是情侣耳边的喃喃细语.40~60 分贝属于我们正常的交谈声音.60 分贝以上就属于吵闹范围了,70 分贝我们就可以认为它是很吵的,而且开始损害听力神经,90 分贝以上就会使听力受损,而呆在1_-_0 分贝的空间内,如无意外,一分钟人类就得暂时性失聪(致聋).噪声通常是指那些难听的,令人厌烦的声音.噪音的波形是杂乱无章的. 从环境保护的角度看,凡是影响人们正常学习,工作和休息的声音凡是人们在某些场合〝不需要的声音〞,都属于噪声.[2]2.噪音的危害随着近代工业的发展,环境污染也随着产生,噪音污染就是环境污染的一种,已经成为对人类的一大危害.噪音污染与水污染.大气污染被看成是世界范围内三个主要环境问题.[3]市民顾震江家住浦东临沂路,已被小区外配送站的噪声困扰了8 年.每天凌晨,配送站要切割大批冷冻猪肉,各种冷冻肉制品等待装卸.配送,〝热闹〞得让附近居民难以入睡;淮海中路 1_ 弄的居民来信反映,小区旁边一家宾馆的游泳池机房24 小时运转,吵得居民不得安宁;一市民列举身边的种种噪音:凌晨车辆声.晨练音乐声.夜晚舞曲声.半夜狗叫声.建筑工地各种工具发出的噪声 (4)2.1下图为噪声水平(声压级)对人的影响图,可以看出随着噪声水平(声压级)的提高,其对人的影响越来越显著.[2]2.2噪音污染对人体健康的影响:1. 噪声会损伤听力;2. 噪声干扰睡眠;3. 噪声干扰交谈.通讯.思考;4. 噪声诱发各种疾病,如:心律不齐.血管痉挛.血压升高.消化不良.食欲不振等;5. 噪声影响儿童智力和胎儿发育;6. 噪声引起烦恼;7. 噪声影响安全生产和降低劳动生产率.3.法律对噪音的各项:>规定:本法所称环境噪声, 是指在工业生产..建筑施工..交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音.本法所称环境噪声污染, 是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准, 并干扰他人正常生活.工作和学习的现象.[5]4 噪声防治措施4.1机动车的数量和流量是产生交通噪声的主要原因,理论上,车速增加一倍,噪声增加9 dB(A);车流量增加一倍,噪声增加3 dB(A).所以要严格并且合理控制机动车的数量和流量是降低城市交通噪声的重要途径[6].并且积极推进城市公交事业的发展.4.2加强城市的道路建设,修建多孔隙沥青路面,其测量的噪声结果与传统路面相比,可降噪3~6 dB(A);在雨天多孔隙路面可降噪8 dB(A)而且可以使深入路面的雨水迅速排出,提高路面的抗滑能力.4.3声屏障是一种有效降低交通噪声的方式,但其降噪能力往往被夸大.声屏障实际的有效插入损失在5~_ dB(A)之间,对于临街或是道路沿线的住宅建筑来说,应用声屏障无疑是噪声传播途径中最佳的降噪措施,但对于高层建筑,基本没有作用,甚至会导致声场上扬和加强.4.4绿化降噪:绿化降噪主要是利用植物对声波的吸收和反射达到一定的降噪效果.其应选用矮的常绿灌木和常绿乔本植物以实现立体式绿化.从下图可以看出,绿化降噪的效果并不明显,并且要通过绿化降噪在用地紧张的我国是难以实现的.但广泛的应用绿化及绿化隔离带,其主要作用在于给人以心理上降噪,美化环境,增加视觉和美学效果.4.5住宅室内降噪:对于室内声环境,需完善和健全标准规范,特别是对于低频噪声,例如瑞典国家卫生局针对低频噪声推荐的标准,其标准频率范围是31.5~_Hz,如果在任意的一个1/3 倍频程噪声级超过推荐的标准,那么就认定该噪声可能是一种健康损害[7].4.6来自英国萨尔福德大学的教授-----查理米德尔扎最近发布了一个英国的〝声音地图〞.他号召英国各地的人们用自己的手机在不同的地方比如公园. 街头. 地铁上录下_ 秒钟周围的声音, 然后他把这些收集到的声音放到自己建立的网站上去. 来自各地的这些声音集合在一起, 形成了一个可以听的地图, 据说声音地图会和Google结合在一起, 让人们不仅可以看到当地的地形, 还能够听到当地的声音.这些声音不仅仅只有噪音, 有一些也是有趣的信息..米德尔扎认为, 由于长期以来受到噪音的危害, 人们已经习惯于把给我们带来压力的噪音排除在我们的意识之外, 但是这样却会让我们失去用耳朵感知周围的能力.他制作这个声音地图不但希望能详细地反映出英国的噪音情况, 提醒人们的注意, 帮助减少噪音污染. 也希望通过此地图让大家注意倾听周围的声音, 了解自己到底喜欢和讨厌我们生活中的哪些声音, 让那些有益于我们身心健康的声音发挥起作用来.[8]【总结】从世界卫生组织发布的最新报告可看出,噪音污染已经成为仅次于空气污染之后威胁公民健康的隐患,这比此前想象的情形更为严重.随着城市规划的失衡,很多城市噪音污染仍然无法得到很好的控制,甚至越来越影响着人们生活的方方面面.但相信在科技力量帮助之下已经有诸多国家开始对之进行控制,可让噪音的危害降到最低.其实对于很多在我们身边的噪音杂音,都是可以在声源处进行处理的.比如说再市区加强对汽车鸣喇叭的禁止;工业区和交通干线道路两侧,若建有住宅,尽量使环境噪声达到标准,室内噪声级要满足标准的基本要求.住宅内部噪声,主要是多住户住宅楼内左邻右舍楼上楼下住户生活噪声的相互干扰.对此,住宅区的居民提高自觉性是很重要的,因为这不仅是他人利益,也与自己的健康有关.住宅设计和建造时,住宅墙体和楼板的隔篇三:噪音污染的危害1噪音污染的危害噪声污染是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准.并干扰他人正常工作.学习.生活的现象.日常生活中的噪声强度虽然不会致人或动物于死地,却能危害人的健康.世界各国都很重视噪声问题,把噪声污染列为主要的环境污染公害之一. 噪声污染影响人与生物的生活,使人得疾病.孕妇长期处在超过50分贝的噪音环境中,会使内分泌腺体功能紊乱,并出现精神紧张和内分泌系统失调.严重的会使血压升高.胎儿缺氧缺血.导致胎儿畸形甚至流产.而高分贝噪音能损坏,胎儿的听觉器官,致使部分区域受到影响.影响大脑的发育,导致儿童智力低下.噪音的恶性刺激,严重影响我们的睡眠质量,并会导致头晕.头痛.失眠.多梦.记忆力减退.注意力不集中等神经衰弱症状和恶心.欲吐.胃痛.腹胀.食欲呆滞等消化道症状.营养学家研究发现,噪音还能使人体中的维生素.微量元素氮基酸.谷氮酸.赖氮酸等必须的营养物质的消耗量增加,影响健康;噪音令人肾上腺分泌增多心跳加快.血压上升,容易导致心脏病发;同时噪音可使人唾液.胃液分泌减少,胃酸降低,从而患胃溃疡和十二指肠溃疡.有害于人的心血管系统.我国对城市噪音与居民健康的调查表明: 地区的噪音每上升一分贝, 高血压发病率就增加3%.影响人的神经系统, 使人急躁.易怒. 影响睡眠, 造成疲倦.噪音给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面:1.损害听力.有关资料表明: 当人连续听摩托车声, 8小时以后听力就会受损; 若是在摇滚音乐厅, 半小时后, 人的听力就会受损;若在80分贝以上的噪音环境中生活,造成耳聋的可能性可达50%.2.噪音损害视力噪音会严重影响听觉器官,甚至使人丧失听力,尽人皆知.然而,耳朵与眼睛之间有着微妙的内在〝联系〞,当噪音作用于听觉器官时,也会通过神经系统的作用而〝波及〞视觉器官, 使人的视力减弱.3.有害于人的心血管系统.我国对城市噪音与居民健康的调查表明: 地区的噪音每上升一分贝, 高血压发病率就增加3%.4.影响人的神经系统, 使人急躁.易怒.科学研究发现,噪音可刺激神经系统,使之产生抑制,长期在噪音环境下工作的人,还会引起神经衰弱症候群(如头痛.头晕.耳鸣.记忆力衰退.视力降低等).5. 影响睡眠, 造成疲倦.噪声对睡眠的危害:突然的噪声在40分贝时,可使_%的人惊醒,达到60分贝时,可使70%的人惊醒. 我们要马上行动起来处理对人类危害的噪音污染问题,要当做一件大事来处理.噪音污染不但能够影响人类的听力,而且还能够导致高血压.心脏病.记忆力衰退.注意力不集中以及其它精神综合症.研究表明,人听觉最高可以接受30分贝的音量,当室内的持续噪音污染超过30分贝的时候,人的正常睡眠就会因而受到干扰,而持续生活在70分贝以上的噪音环境中,人的听力以及身体健康将会受到影响.噪音污染的危害噪音正在污染着我们美丽的家园,伤害着我们的身体.下面就让我们一起来看看噪音污染的危害吧!噪音是一类能够引起人类烦躁.或者音量过强而危害人体健康的一种声音.噪音大致分为两大类:家庭噪音和外界噪音.家庭噪音的来源主要由电视机.收音机.扩音机.洗衣机等电器产生.随着每个家庭电器的数量不断增多,其中,噪音污染也不可忽视.跟据科学家测定,电视机.组合音响等所产生的噪音,可达60至80分贝;洗衣机为42至70分贝.而国家的有关标准规定,居民区的环境噪音,白天不能超过50分贝,夜间则应该低于40分贝.如果超过这个标准,就会对人体构成危害,特别我们儿童,更要提防噪音的干扰,如果长时间受噪音的干扰,就会形成耳聋.外界噪音污染主要来源于交通运输.车辆鸣笛.工业噪音.建筑施工.社会噪音如:音乐厅.高音喇叭.市场和人们的大声喧哗等等.噪音污染不但能够影响人类的听力,而且还能够导致高血压.心脏病.记忆力衰退.注意力不集中以及其它精神综合症.研究表明,人听觉最高可以接受30分贝的音量,当室内的持续噪音污染超过30分贝的时候,人的正常睡眠就会因而受到干扰,而持续生活在70分贝以上的噪音环境中,人的听力以及身体健康将会受到影响.我们应该怎样避免噪音污染呢?只要我们做好宣传教育工作,培养全体人民的防范意识,只要我们远离会产生噪音的环境,并从我做起.从现在做起,在日常的生活中,直觉遵守公共秩序,努力创造安静的环境,不大声喧哗.大声吵闹,司机朋友们不乱按喇叭,大家共同来治理噪音污染吧!我们可以想象得到,没有噪音污染是多么美好的呀!每一天,人们都在安静舒适的环境中工作;学生都在学校里安静地学习,摆脱了噪音的烦恼……这样就能提高我们的生活质量,促进我们的身心健康,特别是我们少年儿童,就能在良好的环境中,接受阳光雨露的哺育,更加茁壮地成长!。

讲义噪音性耳聋

讲义噪音性耳聋
2 纯音测试听阈(PTA): 在职业噪声聋诊断标准 中规定必须以PTA测试结果为依据,进行3次以 上PTA,要求结果具有良好的重复性
3 声导抗检查
4 听性脑干反应
5 40HE听觉相关电位
6 耳生发射
7 听觉稳态诱发电位
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纯音听阈测试
(Pufe tone audionelry)
➢职业性噪声聋诊断标准(GB249-2007)规 定:职业性噪声聋诊断必须以纯音听阈测 试检测结果为依据,宜反复进行3次以上的 PTA,两次间隔3天以上,结果有良好的重 复性。(复查时间应定为脱离噪声环境后 一周)
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噪声频谱(毛细胞损伤原因)
➢ 4-6kHZ 正位于底回~ 第二回,声音在此处 基底膜位移最大,负 荷较大,且此处管腔 狭窄
➢ 在3.4KHz,因为外耳 道共振频率的作用, 声音增益11~12dB
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噪声频谱(毛细胞损害原因)
➢ 正常毛细胞通过有氧和无氧代谢提供能量,蜗底血液有氧代 谢充分,含氧量高,主要为有氧代谢,而蜗顶则主要为无氧 代谢。
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诊断
检查 ➢ 听力检查必须由合格的测试人员,用合格
的仪器,在合格的测试环境中按标准方法 进行,隔音室的环境大多以≤30dB(A),受 试者应在脱离噪音环境48h后进行 测试
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诊断
检查 ➢ 外耳道及鼓膜正常,纯音测听:听力曲线
为下降型,为双侧感音神经性聋,在36KHz处出现“V”形切迹。声导抗鼓室曲 线正常,耳声发射听力损失>40dBHL时, 诱发性耳声发射消失。并参考40HZ听觉 相关电位﹑ABR
➢方法:同ABR,声刺激为短音(tone),从低 频到高频,引出的波形类似正弦曲线

噪声题库 多选

噪声题库 多选

1、噪声包括以下哪些声音(ABCD )A、凡是烦扰人们休息、学习和工作的声音,即不需要的声音B、振幅无规律的声音C、频率杂乱、断续的声音D、音量忽大忽小,变化无规律的声音2、噪声对人的影响程度与以下哪些因素有关(ABC )A、声音的强度B、声音的频率成分C、持续时间以及发生的频繁度D、声音的传播速度3、一般情况下,人耳听不见的声音包括(AB )A.次声B、超声C、乐声D、噪声4、声场大体可分为( ABC )A、自由声场B、扩散声场C、半自由声场D、混响声场5、离噪声源近,噪声大;离噪声源远,噪声小,这是因为(ABC )A、声波从声源向四面八方扩散,距离越远,波前面积越大,声能分散而减小B、声波传播途中,能量被传播介质吸收转化而减小C、声波传播过程中。

会存在介质的反射、散射等使声音衰减D、人耳听觉敏感性的问题6、易发生绕射现象的是( AB )A、低频声B、波长长的声C、高频声D、次声7、当声音从空气中向水中传播时,在水面发生( AC )A、反射B、绕射C、折射D、干涉8、声音是机械波的一种,所以具有( ABCD )A、反射B、绕射C、折射D、干涉9、以下对声音的描述中,正确的有( AD )A、在大礼堂讲话产生的回声是的反射B、声音发生折射时,声线总是有声速小的一侧向声速大的一侧弯曲折射C、顺风听声音比逆风清楚,是因为声的反射D、室内开窗比不开窗更能听清楚邻居的讲话,声的绕射10、噪声按照来源分类,一般可分( ABCD )A、工业噪声B、交通噪声C、社会生活噪声D、建筑施工噪声11、工业噪声一般可分为(ABC )A、空气动力性噪声B、机械性噪声C、电磁性噪声D、交通噪声12、以下哪些设备产生的噪声主要是空气动力性噪声(BC )A、电锯B、鼓风机C、汽笛D、织布机13、以下叙述正确的有(BC )A、正常人的听阀声压是0.02PaB、正常人的痛阀声压是20 PaC、通常状况下,声音在空气中的传播速度是344m/ sD、通常状况下,声音在水中的传播速度是344m/ s14、以下哪些量是声音的客观物理量度( BCD )A、响度B、声压C、声强D、声功率15、以下叙述正确的有( BCD )A、人耳对低频声音都不敏感B、在声压级较低时,人耳对频率为3000-4000Hz的声音特别敏感,对低频声和8000Hz以上的高频声不敏感16、噪声性耳聋具有那两个显著特点( BC )A、噪声性耳聋只与噪声强度有关B、噪声性耳聋需要一个持续积累的过程,发病率与持续作业时间有关C、噪声性耳聋是不能治愈的D、噪声性耳聋是可以治愈的17、噪声能够造成以下哪些危害( ABCD )A、强烈的噪声可引起耳聋B、噪声干扰人们正常生活C、噪声振动损害建筑D、噪声降低劳动生产效率18、以下对A声级的描述中正确的是( ACD )A、A声级能够较好的反应人耳对噪声强度和频率的主观感觉B、A声级对低频敏感,对高频不敏感C、A声级越高,人越觉得吵D、A声级不能全面反应噪声的频谱特性19、以下对声音的叙述,正确的有( BC )A、高频声音比低频声音衰减的慢B、一个声源发出的声音,在远处听到的只要是低频声,在靠近声源是,才能听到尖锐刺耳的高频声C、温度越高的传声介质,对声波的吸收越低D、相对湿度越小的介质,对声波的吸收越低20、按照工作原理,声级校准器分类主要有( ABC )A、活塞发生器B、带温度补偿的声校准器C、带声负反馈的声校准器D、电子校准器21、城市声环境质量常规监测包括( BCD )A、社会生活噪声监测B、道路交通噪声监测C、功能区监测D、区域监测22、城市区域环境噪声监测需要测量的量有哪些( ABCD )A、每个测点10min的等效声级B、累计百分声级L10、L50、L90C、Lmax 、LminD、标准偏差23、城市区域声环境监测点位的数量如何确定,应遵循以下哪些原则( ABCD )A、将整个城市建成区划分成多个等大的正方形网格B、网格中水面面积或无法监测的区域面积为100%及非建成区面积大于50%的网格为无效网格C、对于未连成片的建成区,正方形网格可以不衔接D、整个城市建成区有效网格总数应多于100个24、城市道路交通噪声监测的目的是( BCD )A、评价整个城市环境噪声总体水平B、反应道路交通噪声源的噪声强度C、分析道路交通噪声声级与车流量、路况等的关系变化规律D、分析城市道路交通噪声的年度变化规律和变化趋势25、城市道路交通噪声环境监测点位的选定应遵循哪些原则( ABCD )A、能反映城市建成区内各类道路交通噪声排放特征B、能反映不同道路特点交通噪声排放特征C、道路交通噪声监测点位的数量小城市≥20个D、一个测点可代表一条或多条相近的道路,根据各类道路的路长比例分配点位数量26、城市道路交通噪声监测需要测量哪些量( BCD )27、城市功能区声环境监测点位的确定要遵循哪些原则( ABCD )A、监测点位能保证长期稳定B、能避开反射面和附近的固定噪声源C、监测点位应兼顾行政区划分D、4类声环境功能区选择有噪声敏感建筑物的区域28、城市功能区声环境监测工作要用到以下哪些监测方法( BD )A、网格监测法B、普查监测法C、抽样监测法D、定点监测法29、以下对城市声环境常规监测工作质量保证和质量控制的描述,哪些是正确的( AC )A、凡承担噪声监测工作的人员应取得上岗资格证B、噪声测量仪器在每次测量前后应在现场校准C、监测点位布设应按标准执行,不应为降低测量值人为选择测量点位D、区域监测和功能区监测过程中,如正好碰上叫卖声、鸣笛声等突发噪声,可以按声级计的暂停键予以排除30、以下对城市声环境常规监测工作质量保证和质量控制的描述,哪些是正确的( ABCD )A、噪声监测的测量仪器精度、气象条件和采样方式等符合GB3096的要求B、噪声测量仪器在每次测量前后应在现场用声校准器进行校准,其前后校准示值偏差不应大于0.5dB,否则测量无效C、城市声环境常规监测应才规定的时间内进行,不得挑选监测时间或随意按暂停键D、如城市规模小,不具备最低布设点位要求的,点位数量可相应减少31、《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》中噪声区划的基本原则是( ABCD )A、有效的控制噪声污染的程度和范围,提高声环境质量,保障城市居民正常生活、学习和工作场所的安静B、以城市规划为指导,按区域规划用地的主导功能确定C、便于城市环境噪声管理和促进噪声治理,有利于城市规范的实施和城市改造,做到区划科学合理D、宜粗不宜细,宜大不宜小32、《声环境质量标准》规定,下列哪些区域属于2类声环境功能区( BD )A、以行政办公为主的区域B、居住、商业、工业混合区域C、以工业生产为主的区域D、以集市贸易为主的区域33、下列关于环境噪声限值的说法错误的是( ABC )A、0类声环境功能区昼间噪声限值为40dB(A)B、1类声环境功能区昼间噪声限值为50dB(A)C、2类声环境功能区夜间噪声限值为45dB(A)D、3类声环境功能区夜间噪声限值为55dB(A)34、《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定,建筑施工场界环境噪声的测量结果如何评价( BC )A、各测点的测量结果算术平均值进行评价B、各测点的测量结果单独评价C、最大声级直接评价D、各测点的测量结果能量平均后进行评价35、《机场周围飞机噪声测量方法》规定的测量时的气象条件是( ACD )A、无雨无雪B、风速小于5m/sC、地面上10m高处风速不大于5m/sD、相对湿度不应超过90%、不应小于30%36、声屏障声学性能测量要测量以下哪些声学量( BD )A、响度损失B、插入损失37、声屏障插入损失的测量可以使用哪些方法( AB )A、直接法B、间接法C、精密法D、简易法38、以下对定置的汽油机汽车发动机噪声测量描述正确的有( CD )A、传声器放置高度距地面1米,并朝向车辆,放在没有驾驶员位置的车辆一侧,距车辆外廓1米B、传声器参考轴垂直地面,位于平行平面内C、测量时,发动机从怠速尽可能快速的加速到3/4nr±50r/min转速,并用一种适当的装置保持必要长的时间D、测量有怠速加速到稳定转速过程的噪声,然后记录下最高声级39、固定设备机构传声至噪声敏感建筑物室内时,如何进行噪声的监测布点( ABD )A、在敏感建筑物室内进行噪声测量,测点应距任一反射面至少0.5米以上,距地面1.2米、距外窗1米以上B、窗户在关闭状态下测量C、窗户在打开状态下测量D、被测房间内的其可能干扰测量的声源应关闭40、在进行工业企业厂界噪声测量时,对以下背景噪声如何测量及结果修正的描述中正确的是( ABCD )A、背景噪声,测量要在不受被测声源影响且其他声环境与测量被测声源时保持一致时,测量时段要与被测声源测量时间长度相同B、若背景噪声与待测噪声相差大于10dB,则无需修正C、若背景噪声与待测噪声相差3 dB,则测量值减3 dBD、若背景噪声与待测噪声相差小于3 dB,应重新测量背景噪声,尽量降低背景噪声41、有一家KTV经营场所位于商业区、住宅混合区,且东面边界与住宅紧邻时,以下对该场所进行噪声监测的描述正确的有( AB )A、南、西、北面测点设在边界外1米,距地面1.2米处B、东边界噪声应在离边界最近的住宅室内测量,室内测量点位设在距任一反射面至少0.5m以上,距地面1.2m高度处,在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量C、南、西、北面评价标准限值为昼间55 dB夜间45dBD、东面评价标准限值为昼间45 dB夜间35d42、一企业东厂界是大门临马路,马路对面是另一家企业,大门两边是铁栅栏,其他三面厂界都是2米高砖墙,距南墙十多米外是居民住宅,西墙内有一风机放与墙外居民住宅紧相连,北面外没有敏感建筑物,对该企业厂界噪声测量时,应该如何布设监测点位( ACD )A、在该企业东厂界靠近主要声源墙外1米,高度1.2米以上处布一测点B、在该企业北厂界靠近主要声源墙外1米,高于围墙0.5米布设一个测点C、在南墙外1米,高于围墙0.5米布设一测点D、该企业西墙内有一风机房与墙外居民住宅紧相连,测点应布在居民住宅室内43、《环境噪声测量监测技术规范结构传播固定设备室内噪声》适用于哪些环境噪声标准( AB )A、工业企业厂界环境噪声排放标准B、社会生活噪声排放标准C、铁路边界噪声排放标准D、飞机场边界噪声排放标准44、进行结构传播固定设备室内噪声测量时,监测项目有哪些( ABCD )A、等效A声级B、各倍频带声压级C、背景噪声D、夜间有非稳态噪声影响时同时测量最大A声级45、结构传播固定设备室内噪声的测量时,如何能识别可疑声源,应做以下哪些工作( ABC )A、现场调查B、监测等效A 声级、各倍频带声压级、背景噪声等项目C、出具监测报告,并对监测结果进行评价D、出具监测报告,不对监测结果进行评价46、什么是背景噪声对照点( BCD )A、与测量被测噪声源时测量位置不同的点B、与测量被测噪声源位置相同,测量时间不同C、不受被测声源的影响D、其他声环境条件与被测噪声源一致的点47、如果被测噪声源能够停止排放,应如何测量背景噪声( BCD )A、选择被测噪声源停止排放的任意时刻测量B、在测量噪声源之前或之后,尽快测量C、背景值与噪声源测点位置相同D、若被测声源有多个测点,应测量各个测点的背景噪声48、如果被测噪声源短时间内不能停止排放,应如何测量背景噪声( ABC )A、背景噪声选择在背景噪声对照点测量B、应详细记录背景噪声对照点周边声源情况,测点布设及其他影响因素C、背景噪声对照点处的噪声应与测量噪声相差4 dB以上D、背景噪声对照点处的噪声应与测量噪声相差4 dB以下49、一家位于二类功能区的企业厂界噪声测量值为:昼间62.3dB、夜间51.5 dB,背景噪声值为:昼间59.1 dB、夜间47.5 dB,该企业的噪声排放如何评价( AC )A、昼间达标B、昼间不达标C、夜间达标D、夜间不达标50、一企业厂界噪声监测值为:昼间56.1dB、夜间52.4 dB,背景噪声值为:昼间52.5 dB、夜间47.1 dB,该企业的噪声监测值修正结果为( AD )A、昼间54dBB、昼间54.1dBC、夜间50.5dBD、夜间50 dB51、下列关于声环境现状监测的布点原则,说法正确的有:(BCD)A.布点布置应覆盖整个评价范围,仅包括厂界(或场界、边界)B.评价范围内没有明显的声源,且声级较低时,可选择有代表性的区域布设测点C.当敏感目标高于(含)三层建筑时,应选取有代表性的不同楼层设置测点D.评价范围内有明显的声源,并对敏感目标的声环境质量有影响,应根据声源种类采取不同的检测布点原则52、当声源为流动声源,且呈现线声源特点时,现状测点位置选取应兼顾( ABC ),布设在具有代表性的敏感目标处。

噪声性听力损伤的特征和预防

噪声性听力损伤的特征和预防

噪声性听力损伤的特征和预防一、噪声性听力损伤的特征(如何看懂自己的听力检测报告)1、噪声听力损伤典型曲线:注:上面两条平一点的曲线为左右耳听力正常测试线;下面两条呈V 型的曲线为左右耳高频( 4000HZ )噪声性听力损伤曲线。

2、 噪声听力损害特征:听力曲线的高频部呈 V 型或U 型凹陷。

凹陷的中心频率多在6000或4000HZ 这是由于人耳在这个频率时听 力损伤的速度和程度最明显。

3、 噪声诱导听力异常的过程和表现:早期无症状一听力测试有 异常表现一高频听力损伤(4000Hz )—双耳同时等程度受损一语频听 力损伤一一暂时性失聪一永久性失聪或耳聋。

二、影响噪声性听力损伤的因素30 40 506070809010020 010 (XP)兄孑一MT 塔工30006000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Frequency (Hz)1、噪声强度噪声强度越大,听力损伤速度就越快,损伤的程度也越重,受损伤人数的百分率也越高。

2、暴露时间噪声暴露时间越长,听力损伤越重,损伤率也越高。

3、噪声的频谱特性在强度相同的条件下,以高频为主的噪声较以低频为主者对听力的危害性大。

4、噪声的类型和暴露方式脉冲噪声比稳态噪声对听力的危害性在,持续暴露比间歇暴露对听力的伤害重。

5、个体差异。

6、耳部疾病。

三、如何预防噪声对人体的伤害因为对长期噪声暴露所致的噪声性听力损伤,目前还没有理想的治疗方法,所以关键还在于预防。

1、防止听力损伤噪声对人体的伤害虽然是多方面的,但首当其冲的还是听力。

所以制定工业噪声卫生标准的主要依据是噪声对工人听力损伤的具体情况。

我国的标准为小于或等于85 分贝(在此噪声下连续工作20~30 年,至少有90%的工人不发生耳聋),超过此限,必须采取防护或其它措施。

2、噪声控制采取措施消除或降低噪声源,限制噪声的传播,是防治噪声危害最积极、最根本的办法。

3、个人防护也是防止和减少噪声危害的有效措施之一由于经济和技术条件所限,从根本上消除噪声源或降低噪声强度等措施往往存在许多具体困难。

噪音聋诊断标准

噪音聋诊断标准

噪音聋诊断标准噪音聋是一种由于长期暴露于高强度噪音环境而导致的聋病。

随着工业化和城市化的加速发展,噪音聋已成为全球范围内的重要公共卫生问题。

为了更好地诊断和预防噪音聋,各国纷纷制定了相应的诊断标准。

本文将对噪音聋诊断标准进行全面介绍,并探讨其在实际应用中的局限性和发展前景。

第一章:引言在现代社会中,人们经常暴露于各种各样的噪音环境中,如交通工具、工业设备、社交场所等。

长期暴露于高强度噪音环境会对人体健康产生不可逆转的影响,其中之一就是导致噪音聋。

为了更好地预防和治疗这一疾病,国际上制定了一系列标准用于诊断和评估患者。

第二章:国际上常用的噪音聋诊断标准目前,国际上常用的噪音聋诊断标准主要包括美国劳工部(OSHA)标准、国际劳工组织(ILO)标准、国际标准化组织(ISO)标准等。

这些标准通过测量患者的听力损失程度和噪音暴露历史,来评估噪音聋的程度和发展趋势。

然而,这些标准在实际应用中存在一定的局限性,如无法考虑个体差异、缺乏对早期聋病的敏感性等。

第三章:噪音聋诊断技术的发展趋势随着科技的不断进步,噪音聋诊断技术也在不断发展。

目前,一些新兴的诊断技术如人工智能、虚拟现实等被应用于噪音聋的早期诊断和预防中。

这些新技术能够更加精确地评估听力损失程度,并提供个体化的治疗方案。

第四章:噪音聋诊断标准在实际应用中存在的问题虽然现有的噪音聋诊断标准在一定程度上能够评估患者听力损失程度和疾病发展趋势,但在实际应用中仍存在一些问题。

例如,这些标准无法准确评估个体差异、无法识别早期聋病、无法考虑聋病对个体生活质量的影响等。

因此,需要进一步完善和改进现有的诊断标准。

第五章:未来发展方向和展望为了更好地预防和治疗噪音聋,需要进一步发展和完善噪音聋诊断标准。

未来的发展方向主要包括以下几个方面:一是加强对早期聋病的诊断和预防;二是开发更加精确、敏感的听力评估技术;三是加强对个体差异的考虑,提供个体化治疗方案;四是结合人工智能等新技术,提高噪音聋诊断的精确性和可靠性。

职业性噪声聋与个人防护科普小知识

职业性噪声聋与个人防护科普小知识

职业性噪声聋与个人防护科普小知识随着工业化的进程和城市经济的快速发展,各种职业和工作环境存在噪声问题的风险因素不断增多,如建筑工地、矿山、机械等作业场所,其中严重之一便是职业性噪声聋(国家法定职业病)。

大多数工业或繁忙的城市环境中,噪音污染几乎是无法避免的。

噪声不仅仅是一种环境污染,更可能致接触者全身性、多系统伤害。

那么,关于职业性噪声聋,你了解多少呢,该怎样进行防治呢,接下来将为大家详细讲解。

一、职业性噪声对人体的危害从生理学的观点来看,凡是使人厌烦的、不需要的声音都是噪声。

比如即使是播放音乐,对于正在睡觉或学习和思考问题的人来说,也会使人感到厌烦而成为噪声。

职业性噪声是指在生产过程中产生的一切声音。

职业性噪声聋法定定义:系指劳动者在工作场所中,连续噪声作业,工龄3年以上而发生的以高频听力下降为主、渐进性、感音神经性耳聋。

一般而言,患者最初可能会出现轻微的听觉疲劳和耳鸣,随着时间推移,如果没有得到有效保护措施与干预而继续接触强烈噪声,听觉系统的感音器官即发生退行性改变,听力损失不能完全恢复,成为永久性听阈位移,这些症状可能会演变为永久性的听力损伤。

职业性噪声聋不仅仅是一个听觉影响问题。

长时间的噪音暴露不只影响听觉,还可能波及到心血管、消化、内分泌等系统,并可能诱发其他多种症状,如头痛、失眠、记忆减退、血压升高等;同时长期的听力下降还可能导致劳动者减少与人沟通,造成社交能力障碍。

其次,工作中,强噪声环境下容易感觉疲乏、烦躁,造成注意力不集中、反应迟钝,使差错率升高从而影响作业能力和效率,有些工作场所(如矿井、机械加工)因噪声掩盖了危险信号或人工发出的警报,往往造成严重工伤事故发生。

此外一方面,员工由于受噪声影响需要调换噪声岗位,新人员还需重新培训上岗,会降低工作效率和生产力;另一方面,治疗职业性噪声聋所需的医疗资源也是一笔不小的开销。

因此,职业性噪声聋不仅对患者的身体健康构成多重威胁,影响生活质量,还给企业和社会造成经济一定负担。

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噪声性耳聋的特点
小编希望噪声性耳聋的特点这篇文章对您有所帮助,如有必要请您下载收藏以便备查,接下来我们继续阅读。

本文概述:噪声聋是指由于长期接触噪声,引起永久性听力损失的一种耳科疾病。

噪声性耳聋的特点是什么呢?下面带您了解一下。

噪声性耳聋的发生是噪声对人体听觉器官长期慢性影响的结果,表现为感音系统的慢性退行性病变。

噪声引起听力损失的特点,初期表现为高频段3000Hz-6000Hz 听力下降,耳蜗基底部组织细胞受损变性、坏死。

随着病情加重,向语言频段500、1000、2000Hz发展,最终导致耳蜗大部或全部受损,导致出现明显的语言听力障碍。

如果工人长期接触强噪声,听力明显下降,离开噪声环境短时间内听力不能恢复,如果在噪音环境下持续的工作,会加速耳蜗由功能性改变发展到器质性病变,表现为永久性听力位移。

长期在高分贝噪声污染严重的生产环境下工作的劳动者,如果离开噪声后,需要数小时甚至更多的时间才能恢复听力,这就是听觉疲劳。

如果听觉疲劳的劳动者再继续接触噪声,内耳感觉器官便会产生退行性病变,出现难恢复的听觉疲乏。

这就是劳动者在从事生产活动时,长期接触高分贝噪声污染而引发的职业病噪声聋。

如果非常严重时,噪声聋有可能导致永久性耳聋,劳动者的听力完全消失,终成残疾。

如果感觉有犹如蝉鸣的双耳高调耳鸣时,这往。

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