Сайт издательства «Медиа Сфера»
содержит материалы, предназначенные исключительно для работников здравоохранения. Закрывая это сообщение, Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Елизавета Станиславовна Щеглова

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Газиз Шарифович Туфатулин

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия;
СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр», Санкт-Петербург, Россия;
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия;
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Москва, Россия;
ГБУЗ города Москвы «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, Россия

Длиннолатентные слуховые вызванные потенциалы как биомаркеры созревания центральных отделов слуховой системы у детей в норме и при патологии: обзор литературы

Авторы:

Щеглова Е.С., Туфатулин Г.Ш.

Подробнее об авторах

Прочитано: 188 раз


Как цитировать:

Щеглова Е.С., Туфатулин Г.Ш. Длиннолатентные слуховые вызванные потенциалы как биомаркеры созревания центральных отделов слуховой системы у детей в норме и при патологии: обзор литературы. Вестник оториноларингологии. 2026;91(2):84‑96.
Shcheglova ES, Tufatulin GSh. Cortical auditory evoked potentials as biomarkers of central auditory system maturation in children with normal and impaired hearing: scoping review. Russian Bulletin of Otorhinolaryngology. 2026;91(2):84‑96. (In Russ.)
https://doi.org/10.17116/otorino20269102184

Рекомендуем статьи по данной теме:
Ком­плексное ис­сле­до­ва­ние би­омар­ке­ров бо­лез­ни Альцгей­ме­ра в плаз­ме кро­ви и це­реб­рос­пи­наль­ной жид­кос­ти. Жур­нал нев­ро­ло­гии и пси­хи­ат­рии им. С.С. Кор­са­ко­ва. Спец­вы­пус­ки. 2025;(4-2):43-53
Ког­ни­тив­ные на­ру­ше­ния у па­ци­ен­тов с рас­се­ян­ным скле­ро­зом. Жур­нал нев­ро­ло­гии и пси­хи­ат­рии им. С.С. Кор­са­ко­ва. Спец­вы­пус­ки. 2025;(4-2):67-73
Стра­те­гии ди­аг­нос­ти­ки пос­тко­вид­но­го син­дро­ма. Про­фи­лак­ти­чес­кая ме­ди­ци­на. 2025;(6):126-130
Спек­траль­ный ана­лиз в ме­та­бо­ло­ми­ке но­во­об­ра­зо­ва­ний ко­жи. Кли­ни­чес­кая дер­ма­то­ло­гия и ве­не­ро­ло­гия. 2025;(3):277-283
Сов­ре­мен­ный взгляд на проб­ле­му па­то­ге­не­за и ле­че­ния фан­том­но­го бо­ле­во­го син­дро­ма. Жур­нал нев­ро­ло­гии и пси­хи­ат­рии им. С.С. Кор­са­ко­ва. 2025;(8):66-74

Литература / References:

  1. Alain C, Roye A, Arnott SR. Middle- and long-latency auditory evoked potentials. Handbook of Clinical Neurophysiology. 2013;177-199.  https://doi.org/10.1016/b978-0-7020-5310-8.00009-0
  2. Таварткиладзе Г.А. Электрически вызванные потенциалы слуховой коры. Вестник оториноларингологии. 2018;83(4):9.  https://doi.org/10.17116/otorino20188349
  3. Näätänen R, Pakarinen S, Rinne T, Takegata R. The mismatch negativity (MMN): towards the optimal paradigm. Clinical Neurophysiology. 2003;115(1):140-144.  https://doi.org/10.1016/j.clinph.2003.04.001
  4. Picton TW, Hillyard SA. Human auditory evoked potentials. II: Effects of attention. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 1974;36:191-200.  https://doi.org/10.1016/0013-4694(74)90156-4
  5. Davis PA. Effects of acoustic stimuli on the waking human brain. Journal of Neurophysiology. 1939;2(6):494-499.  https://doi.org/10.1152/jn.1939.2.6.494
  6. Kraus N, McGee TJ, Carrell TD, Zecker SG, Nicol TG, Koch DB. Auditory Neurophysiologic Responses and Discrimination Deficits in Children with Learning Problems. Science. 1996;273(5277):971-973.  https://doi.org/10.1126/science.273.5277.971
  7. Silva LAF, Kawahira RSH, Kim CA, Matas CG. Abnormal auditory event-related potentials in Williams syndrome. European Journal of Medical Genetics. 2021;64(3):104163. https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2021.104163
  8. Gregory L, Rosa RFM, Zen PRG, Sleifer P. Auditory evoked potentials in children and adolescents with Down syndrome. American Journal of Medical Genetics Part A. 2017;176(1):68-74.  https://doi.org/10.1002/ajmg.a.38520
  9. Matsuba ESM, Prieve BA, Cary E, Pacheco D, Madrid A, McKernan E, Kaplan-Kahn E, Russo N. A preliminary study characterizing subcortical and cortical auditory processing and their relation to autistic traits and sensory features. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2022;54(1):75-92.  https://doi.org/10.1007/s10803-022-05773-y
  10. Schneider P, Engelmann D, Groß C, Bernhofs V, Hofmann E, Christiner M, Benner J, Buecher S, Ludwig A, Serallach B, Zeidler B, Turker S, Parncutt R, Seither-Preisler A. Neuroanatomical Disposition, Natural Development, and Training-Induced Plasticity of the Human Auditory System from Childhood to Adulthood: A 12-Year Study in Musicians and Nonmusicians. Journal of Neuroscience. 2023;43(37):6430-6446. https://doi.org/10.1523/jneurosci.0274-23.2023
  11. Campbell KB, Colrain IM. Event-related potential measures of the inhibition of information processing: II. The sleep onset period. International Journal of Psychophysiology. 2002;46(3):197-214.  https://doi.org/10.1016/s0167-8760(02)00112-5
  12. Bell S, Munro K, Brennan S, Georga C, Visram A. British Society of Audiology (2022). Recommended Procedure: Cortical Auditory Evoked Potential (CAEP) Testing. 2022;9-22. Accessed August 09, 2025.
  13. Bakhos D, Delage H, Galvin J, Lescanne E, Roux S, Bonnet-Brilhaut F, Bruneau N. Cortical Electrophysiological Markers of Language Abilities in Children with Hearing Aids: A Pilot Study. BioMed Research International. 2014;2014:1-7.  https://doi.org/10.1155/2014/198153
  14. Golding M, Purdy S, Sharma M, Dillon H. The effect of stimulus duration and Inter-Stimulus interval on cortical responses in infants. Australian and New Zealand Journal of Audiology. 2006;28(2):122-136.  https://doi.org/10.1375/audi.28.2.122
  15. Visram AS, Stone MA, Purdy SC, Bell SL, Brooks J, Bruce IA, Chesnaye MA, Dillon H, Harte JM, Hudson CL, Laugesen S, Morgan RE, O’Driscoll M, Roberts SA, Roughley AJ, Simpson D, Munro KJ. Aided cortical auditory evoked potentials in infants with Frequency-Specific synthetic speech stimuli: sensitivity, repeatability, and feasibility. Ear and Hearing. 2023;44(5):1157-1172. https://doi.org/10.1097/aud.0000000000001352
  16. Лалаянц М.Р., Бражкина Н.Б., Гептнер Е.Н., Круглов А.В., Бариляк В.В., Таварткиладзе Г.А. Слуховые вызванные потенциалы у детей с заболеванием спектра аудиторных нейропатий. Вестник оториноларингологии. 2018;83(4):15-20.  https://doi.org/10.17116/otorino201883415
  17. Morlet T, Valania J, Walter C, Morini G, O’Reilly RC, Parkes W, Pritchett C. Cortical auditory evoked potential testing in children with auditory neuropathy spectrum disorder. American Journal of Audiology. 2023;33(1):171-182.  https://doi.org/10.1044/2023_aja-23-00051
  18. Савенко И.В., Гарбарук Е.С., Бобошко М.Ю. Аудиторная нейропатия и недоношенность: современный взгляд на проблему (обзор литературы). Вестник оториноларингологии. 2022;87(3):63-71.  https://doi.org/10.17116/otorino20228703163
  19. Савенко И.В., Бобошко М.Ю., Салахбеков М.А. Онтогенетические аспекты центральных слуховых расстройств. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2015;4(38):459-467.  https://doi.org/10.14300/mnnc.2015.10112
  20. Gommeren H, Bosmans J, Cardon E, Mertens G, Cras P, Engelborghs S, Ombergen AV, Gilles A, Lammers M, Rompaey VV. Cortical auditory evoked potentials in cognitive impairment and their relevance to hearing loss: a systematic review highlighting the evidence gap. Frontiers in Neuroscience. 2021;15:781322. https://doi.org/10.3389/fnins.2021.781322
  21. Ишанова Ю.С., Рахманова И.В., Богомильский М.Р., Матроскин А.Г. Объективная оценка слухового ответа у детей с расстройствами аутистического спектра. Практика педиатра. 2021;(4):44-49. 
  22. Chen Y, Green HL, Putt ME, Allison O, Kuschner ES, Kim M, Blaskey L, Mol K, McNamee M, Bloy L, Liu S, Huang H, Roberts TPL, Edgar CJ. Maturation of auditory cortex neural responses during infancy and toddlerhood. NeuroImage. 2023;275:120163. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2023.120163
  23. Chen Y, Green HL, Berman JI, Putt ME, Otten K, Mol K, McNamee M, Allison O, Kuschner ES, Kim M, Bloy L, Liu S, Yount T, Roberts TPL, Edgar JC. Functional and structural maturation of auditory cortex from 2 months to 2 years old. Clinical Neurophysiology. 2024;166:232-243.  https://doi.org/10.1016/j.clinph.2024.08.007
  24. Eggermont JJ, Ponton CW. Auditory-evoked Potential Studies of Cortical Maturation in Normal Hearing and Implanted Children: Correlations with Changes in Structure and Speech Perception. Acta Oto-Laryngologica. 2003;123(2):249-252.  https://doi.org/10.1080/0036554021000028098
  25. Wunderlich JL, Cone-Wesson BK. Maturation of CAEP in infants and children: A review. Hearing Research. 2006;212(1-2):212-223.  https://doi.org/10.1016/j.heares.2005.11.008
  26. Wunderlich JL, Cone-Wesson BK, Shepherd R. Maturation of the cortical auditory evoked potential in infants and young children. Hearing Research. 2006;212(1-2):185-202.  https://doi.org/10.1016/j.heares.2005.11.010
  27. Sharma A, Kraus N, McGee TJ, Nicol TG. Developmental changes in P1 and N1 central auditory responses elicited by consonant-vowel syllables. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section. 1997;104(6):540-545.  https://doi.org/10.1016/s0168-5597(97)00050-6
  28. Sharma A, Campbell J, Cardon G. Developmental and cross-modal plasticity in deafness: Evidence from the P1 and N1 event related potentials in cochlear implanted children. International Journal of Psychophysiology. 2014;95(2):135-144.  https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2014.04.007
  29. Silva LAF, Magliaro FCL, De Carvalho ACM, Matas CG. Cortical maturation of long latency auditory evoked potentials in hearing children: the complex P1-N1-P2-N2. CoDAS. 2017;29(4):e2016216. https://doi.org/10.1590/2317-1782/20172016216
  30. Costa I, D’Agostini AR, Sousa JA, De Souza APR, Biaggio EPV. Cortical auditory evoked potentials in 2-Year-Old subjects. International Archives of Otorhinolaryngology. 2019;24(03):e282-e287. https://doi.org/10.1055/s-0039-1700585
  31. Mukari SZMS, Umat C, Chan SC, Ali A, Maamor N, Zakaria MN. Effects of age and type of stimulus on the cortical auditory evoked potential in healthy Malaysian children. Journal of Audiology and Otology. 2020;24(1):35-39.  https://doi.org/10.7874/jao.2019.00262
  32. Gilley PM, Sharma A, Dorman M, Martin K. Developmental changes in refractoriness of the cortical auditory evoked potential. Clinical Neurophysiology. 2004;116(3):648-657.  https://doi.org/10.1016/j.clinph.2004.09.009
  33. Romero ACL, Frizzo ACF, Chagas EFB, De Lima Isaac M. Cortical auditory evoked potential in babies and children listeners. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2019;86(4):395-404.  https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2019.01.007
  34. Meehan S, Adank ML, Van Der Schroeff MP, Vroegop JL. A systematic review of acoustic change complex (ACC) measurements and applicability in children for the assessment of the neural capacity for sound and speech discrimination. Hearing Research. 2024;451:109090. https://doi.org/10.1016/j.heares.2024.109090
  35. Strahm S, Small SA, Chan S, Tian DY, Sharma M. The maturation of the acoustic change complex in response to iterated ripple noise in «Normal»-Hearing infants, toddlers, and adults. Journal of the American Academy of Audiology. 2022;33(05):301-310.  https://doi.org/10.1055/a-1862-0198
  36. Morr ML, Shafer VL, Kreuzer JA, Kurtzberg D. Maturation of mismatch negativity in typically developing infants and preschool children. Ear And Hearing. 2002;23(2):118-136.  https://doi.org/10.1097/00003446-200204000-00005
  37. Van Dinteren R, Arns M, Jongsma MLA, Kessels RPC. P300 Development across the Lifespan: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2014;9(2):e87347. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0087347
  38. Didoné DD, Oliveira LS, Durante AS, Almeida K, Garcia MV, Riesgo RDS, Sleifer P. Cortical auditory evoked potential in assessment of neonates: a study about minimum level of responses in term and preterm newborns. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2019;86(6):687-695.  https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2019.04.009
  39. De Melo Â, Biaggio EPV, Rechia IC, Sleifer P. Cortical auditory evoked potentials in full-term and preterm neonates. CoDAS. 2016;28(5):491-496.  https://doi.org/10.1590/2317-1782/20162015291
  40. Kurtzberg D, Hitpert PL, Kreuzer JA, Vaughan HG. Differential maturation of cortical auditory evoked potentials to speech sounds in normal fullterm and very low‐birthweight infants. Developmental Medicine and Child Neurology. 1984;26(4):466-475.  https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.1984.tb04473.x
  41. Didoné DD, Oliveira LS, Durante AS, Almeida K, Garcia MV, Riesgo RDS, Sleifer P. Cortical auditory-evoked potential as a biomarker of central auditory maturation in term and preterm infants during the first 3 months. Clinics. 2021;76:e2944. https://doi.org/10.6061/clinics/2021/e2944
  42. Cavalcanti HG, Da Silva Nunes AD, Da Cunha BKS, De Freitas Alvarenga K, Balen SA, Pereira A. Early exposure to environment sounds and the development of cortical auditory evoked potentials of preterm infants during the first 3 months of life. BMC Research Notes. 2020;13(1):303.  https://doi.org/10.1186/s13104-020-05129-8
  43. Suppiej A, Cainelli E, Cappellari A, Ermani M, Sartori S, Bisiacchi PS. Neonatal cortical auditory evoked potentials are affected by clinical conditions occurring in early prematurity. Journal of Clinical Neurophysiology. 2015;32(5):419-423.  https://doi.org/10.1097/wnp.0000000000000182
  44. Chang HW, Dillon H, Carter L, Van Dun B, Young ST. The relationship between cortical auditory evoked potential (CAEP) detection and estimated audibility in infants with sensorineural hearing loss. International Journal of Audiology. 2012;51(9):663-670.  https://doi.org/10.3109/14992027.2012.690076
  45. Sharma A, Martin K, Roland P, Bauer P, Sweeney MH, Gilley P, Dorman M. P1 Latency as a Biomarker for Central Auditory Development in Children with Hearing Impairment. Journal of the American Academy of Audiology. 2005;16(08):564-573.  https://doi.org/10.3766/jaaa.16.8.5
  46. Song W, Fan X, Xia X, Gu W, Yang T, Fan Y, Li X, Chen X. Exploring mismatch negativity in children with congenital Microtia-Atresia: A Preliminary study. Brain Research. 2024;1846:149230. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2024.149230
  47. Alvarenga KF, Amorim RB, Agostinho-Pesse RS, Costa OA, Nascimento LT, Bevilacqua MC. Speech perception and cortical auditory evoked potentials in cochlear implant users with auditory neuropathy spectrum disorders. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2012;76(9):1332-1338. https://doi.org/10.1016/10.1016/j.ijporl.2012.06.001
  48. Chang H, Ching T, Hou S, Gardner-Berry K. Detection Rates of Cortical Auditory Evoked Potentials at Different Sensation Levels in Infants with Sensory/Neural Hearing Loss and Auditory Neuropathy Spectrum Disorder. Seminars in Hearing. 2016;37(01):053-061.  https://doi.org/10.1055/s-0035-1570330
  49. Saki N, Nikakhlagh S, Moridi B, Karimi M, Aghayi A, Bayat A. Cortical Auditory Plasticity following cochlear implantation in children with Auditory Neuropathy Spectrum Disorder: a Prospective study. Otology and Neurotology. 2021;42(9):e1227-e1233. https://doi.org/10.1097/mao.0000000000003257
  50. Sharma A, Cardon G, Henion K, Roland P. Cortical maturation and behavioral outcomes in children with auditory neuropathy spectrum disorder. International Journal of Audiology. 2011;50(2):98-106.  https://doi.org/10.3109/14992027.2010.542492
  51. Emami SF, Abdoli A. Cortical Auditory Evoked Potentials in Children with Auditory Neuropathy/Dys-Synchrony. Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. 2018;71(2):238-242.  https://doi.org/10.1007/s12070-018-1445-x
  52. Campbell J, Cardon G, Sharma A. Clinical Application of the P1 Cortical Auditory Evoked Potential Biomarker in Children with Sensorineural Hearing Loss and Auditory Neuropathy Spectrum Disorder. Seminars in Hearing. 2011;32(02):147-155.  https://doi.org/10.1055/s-0031-1277236
  53. Colella-Santos MF, Donadon C, Sanfins MD, Borges LR. Otitis Media: Long-Term Effect on Central Auditory Nervous System. BioMed Research International. 2019;2019:1-10.  https://doi.org/10.1155/2019/8930904
  54. Maruthy S, Mannarukrishnaiah J. Effect of early onset otitis media on brainstem and cortical auditory processing. Behavioral and Brain Functions. 2008;4(1):17.  https://doi.org/10.1186/1744-9081-4-17
  55. Sanfins MD, Donadon C, Borges LR, Skarzynski PH, Colella-Santos MF. Long-term effects of unilateral and bilateral otitis media and myringotomy on Long-Latency Verbal and Non-Verbal Auditory-Evoked potentials. International Archives of Otorhinolaryngology. 2020;24(04):e413-e422. https://doi.org/10.1055/s-0039-1697006
  56. Pantelemon C, Necula V, Popa LL, Palade S, Strilciuc S, Muresanu DF. The Potential Use of P1 CAEP as a Biomarker for Assessing Central Auditory Pathway Maturation in Hearing loss and Associated Disabilities: a case report. Journal of Medicine and Life. 2019;12(4):457-460.  https://doi.org/10.25122/jml-2019-0096
  57. Leite RA, Magliaro FCL, Raimundo JC, Bento RF, Matas CG. Monitoring auditory cortical plasticity in hearing aid users with long latency auditory evoked potentials: a longitudinal study. Clinics. 2018;73:e51.  https://doi.org/10.6061/clinics/2018/e51
  58. Kaplan-Neeman R, Greenbom T, Habiballah S, Henkin Y. Biomarkers of auditory cortical plasticity and development of binaural pathways in children with unilateral hearing loss using a hearing aid. Hearing Research. 2024;451:109096. https://doi.org/10.1016/j.heares.2024.109096
  59. Dorman MF, Sharma A, Gilley P, Martin K, Roland P. Central auditory development: Evidence from CAEP measurements in children fit with cochlear implants. Journal of Communication Disorders. 2007;40(4):284-294.  https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2007.03.007
  60. Baydan M, Batuk MO, Sennaroglu G. Relationship between aided cortical auditory evoked responses and aided behavioral thresholds. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2019;125:98-102.  https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2019.05.015
  61. Zhang VW, Ching TYC, Van Buynder P, Hou S, Flynn C, Burns L, McGhie K, Wong AOC. Aided cortical response, speech intelligibility, consonant perception and functional performance of young children using conventional amplification or nonlinear frequency compression. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2014;78(10):1692-1700. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2014.07.022
  62. Кечиян Д.К., Бахшинян В.В., Таварткиладзе Г.А. Регистрация электрически вызванных длиннолатентных слуховых потенциалов (ЭДСВП) в динамике у детей после кохлеарной имплантации. Folia otorhinolaryngologiae et pathologiae respiratoriae. 2021;27(1):52-60.  https://doi.org/10.33848/foliorl23103825-2021-27-1-52-60
  63. Paluch P, Kochański B, Ganc M, Cieśla K, Milner R, Pluta A, Lewandowska M. Early general development and central auditory system maturation in children with cochlear implants — A case series. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2019;126:109625. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2019.109625
  64. Cardon G, Sharma A. Central auditory maturation and behavioral outcome in children with auditory neuropathy spectrum disorder who use cochlear implants. International Journal of Audiology. 2013;52(9):577-586.  https://doi.org/10.3109/14992027.2013.799786
  65. Sharma A, Tobey E, Dorman M, Bharadwaj S, Martin K, Gilley P, Kunkel F. Central auditory maturation and babbling development in infants with cochlear implants. Archives of Otolaryngology — Head and Neck Surgery. 2004;130(5):511.  https://doi.org/10.1001/archotol.130.5.511
  66. Guo Q, Li Y, Fu X, Liu H, Chen J, Meng C, Long M, Chen X. The relationship between cortical auditory evoked potentials (CAEPs) and speech perception in children with Nurotron ® cochlear implants during four years of follow-up. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2016;85:170-177.  https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2016.03.035
  67. Eskicioğlu E, Kirkim G, Gürkan S, Durankaya SM, Başokçu TO, Güneri EA. Changes in P1 latencies of children with normal hearing and those with cochlear implants. Turkish Journal of Medical Sciences. 2020;50(4):1062-1068. https://doi.org/10.3906/sag-1910-233
  68. Xiong S, Jiang L, Wang Y, Pan T, Ma F. The role of the P1 latency in auditory and speech performance evaluation in cochlear implanted children. Neural Plasticity. 2022;2022:1-10.  https://doi.org/10.1155/2022/6894794
  69. Pantelemon C, Necula V, Berghe AS, Livint-Popa L, Palade S, Văcăraș V, Mureșanu IA, Strilciuc Ș, Mureșanu FD. Neurodevelopmental Aspects and Cortical Auditory Maturation in Children with Cochlear Implants. Medicina. 2020;56(7):344.  https://doi.org/10.3390/medicina56070344
  70. Sebastian S, Augustine AM, Abraham A, John M, Phillip A, Gowri M, Mathew J. Cortical Auditory evoked potentials and subjective auditory perception responses in children using cochlear implant: a preliminary study. Indian Journal of Otology. 2024;30(3):199-203.  https://doi.org/10.4103/indianjotol.indianjotol_62_24
  71. Roslle N, Hashim WFW, Khairuddin KF, Abdullah A, Ismail R, Hashim ND. Comparison of cortical auditory maturation between children with cochlear implants vs normal hearing children attending mainstream school. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2025;193:112368. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2025.112368
  72. Mostafa IZ, Shabana MI, Shennawy AME, Weheiba HM. Assessing the applications of cortical auditory evoked potentials as a biomarker in children with cochlear implants. The Egyptian Journal of Otolaryngology. 2013;29(4):263-268.  https://doi.org/10.7123/01.ejo.0000434108.90389.fc
  73. Silva LA, Couto MI, Tsuji RK, Bento RF, Matas CG, Carvalho AC. Auditory pathways’ maturation after cochlear implant via cortical auditory evoked potentials. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2014;80(2):131-137.  https://doi.org/10.5935/1808-8694.20140028
  74. Alvarenga Kde F, Vicente LC, Lopes RC, Ventura LM, Bevilacqua MC, Mor. Development of P1 cortical auditory evoked potential in children presented with sensorineural hearing loss following cochlear implantation: a longitudinal study. Codas. 2013;25(6):521-526.  https://doi.org/10.1590/S2317-17822014000100004
  75. Liang M, Zhang X, Chen T, Zheng Y, Zhao F, Yang H, Zhong Z, Zhang Z, Chen S, Chen L. Evaluation of auditory cortical development in the early stages of post cochlear implantation using mismatch negativity measurement. Otology and Neurotology. 2013;35(1):e7-e14.  https://doi.org/10.1097/mao.0000000000000181
  76. Silva LAF, Couto MIV, Magliaro FCL, Tsuji RK, Bento RF, Carvalho ACM. Cortical maturation in children with cochlear implants: Correlation between electrophysiological and behavioral measurement. PLoS One. 2017;12(2):e0171177. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171177
  77. Corina DP, Coffey-Corina S, Pierotti E, Bormann B, LaMarr T, Lawyer L, Backer KC, Miller LM. Electrophysiological examination of ambient speech processing in children with cochlear implants. Journal of Speech Language and Hearing Research. 2022;65(9):3502-3517. https://doi.org/10.1044/2022_jslhr-22-00004
  78. Dinesh KCT, Sasidharan M. Development of Aided Long-Latency Response (ALLR) in Children with Cochlear Implant within 18 Months of Implantation. The Journal of International Advanced Otology. 2021;17(5):400-404.  https://doi.org/10.5152/iao.2021.9332
  79. Eggermont JJ, Ponton CW, Don M, Waring MD, Kwong B. Maturational delays in cortical evoked potentials in cochlear implant users. Acta Oto-Laryngologica. 1997;117(2):161-163.  https://doi.org/10.3109/00016489709117760
  80. Munivrana B, Mildner V. Cortical auditory evoked potentials in unsuccessful cochlear implant users. Clinical Linguistics and Phonetics. 2013;27(6-7):472-483.  https://doi.org/10.3109/02699206.2013.771214
  81. Jiwani S, Papsin BC, Gordon KA. Early unilateral cochlear implantation promotes mature cortical asymmetries in adolescents who are deaf. Human Brain Mapping. 2015;37(1):135-152.  https://doi.org/10.1002/hbm.23019
  82. Bauer PW, Sharma A, Martin K, Dorman M. Central Auditory development in children with bilateral cochlear implants. Archives of Otolaryngology — Head and Neck Surgery. 2006;132(10):1133. https://doi.org/10.1001/archotol.132.10.1133
  83. Hossain MD, Raghunandhan S, Kameswaran M, Ranjith R. A clinical study of cortical auditory evoked potentials in cochlear implantees. Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. 2012;65(S3):587-593.  https://doi.org/10.1007/s12070-012-0563-0
  84. Sharma A, Dorman MF. Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Oto-Rhino-Laryngology. 2006;64:66-88.  https://doi.org/10.1159/000094646
  85. Sharma A, Dorman MF, Spahr AJ. Rapid development of cortical auditory evoked potentials after early cochlear implantation. Neuroreport. 2002;13(10):1365-1368. https://doi.org/10.1097/00001756-200207190-00030
  86. Sharma A, Dorman MF, Spahr AJ. A Sensitive Period for the Development of the Central Auditory System in Children with Cochlear Implants: Implications for Age of Implantation. Ear And Hearing. 2002;23(6):532-539.  https://doi.org/10.1097/00003446-200212000-00004
  87. Gordon KA, Jiwani S, Papsin BC. Benefits and detriments of unilateral cochlear implant use on bilateral auditory development in children who are deaf. Frontiers in Psychology. 2013;4:719.  https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00719
  88. Vicente LC, Polonenko MJ, Gordon KA, Silva LTDN, Costa OA, Alvarenga KF. Effects of Sequential Bilateral Cochlear Implantation in Children: Evidence from Speech-Evoked Cortical Potentials and Tests of Speech Perception. Audiology and Neurotology. 2022;27(4):282-296.  https://doi.org/10.1159/000521600
  89. Atılgan A, Cesur S, Çiprut A. A longitudinal study of cortical auditory maturation and implications of the short inter-implant delay in children with bilateral sequential cochlear implants. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2023;166:111472. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2023.111472
  90. Jeong SW, Chung SH, Kim LS. P1 cortical auditory evoked potential in children with unilateral or bilateral cochlear implants; implication for the timing of second cochlear implantation. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 2018;275(7):1759-1765. https://doi.org/10.1007/s00405-018-5021-5
  91. Mohamed SF, Dabbous A, El-Shennawy A, Hamdy M. Does frequency-specific cortical auditory evoked potential accurately reflect the behavioural hearing threshold? International Journal of Health Sciences. 2022;2464-2485. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns4.7194
  92. Alonso R, Schochat E. The efficacy of formal auditory training in children with (central) auditory processing disorder: behavioral and electrophysiological evaluation. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2009;75(5):726-732.  https://doi.org/10.1016/s1808-8694(15)30525-5
  93. Jirsa RE, Clontz KB. Long Latency Auditory Event-Related Potentials from Children with Auditory Processing Disorders. Ear And Hearing. 1990;11(3):222-232.  https://doi.org/10.1097/00003446-199006000-00010
  94. Leite RA, Wertzner HF, Matas CG. Long latency auditory evoked potentials in children with phonological disorder. Pro Fono. 2010;22(4):561-566.  https://doi.org/10.1590/s0104-56872010000400034
  95. Shaheen EA, Shohdy SS, Raouf MAA, Abd SME, Elhamid AA. Relation between language, audio–vocal psycholinguistic abilities and P300 in children having specific language impairment. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2011;75(9):1117-1122. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2011.06.001
  96. Wiemes GR, Kozlowski L, Mocellin M, Hamerschmidt R, Schuch LH. Cognitive evoked potentials and central auditory processing in children with reading and writing disorders. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2012;78(3):91-97.  https://doi.org/10.1590/S1808-86942012000300016
  97. Madruga-Rimoli CC, Sanfins MD, Skarżyński PH, Ubiali T, Skarżyńska MB, Santos MFCD. Electrophysiological Testing for an Auditory Processing Disorder and Reading Performance in 54 School Students Aged Between 8 and 12 years. Medical Science Monitor. 2023;29:940387. https://doi.org/10.12659/msm.940387
  98. Elhakeem ES, Mustafa RMAM, Talaat MAM, Radwan AMA, Eldeeb M. The relation between long latency cortical auditory evoked potentials and stuttering severity in stuttering school-age children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2023;175:111766. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2023.111766
  99. Gilley PM, Sharma A, Dorman M, Martin K. Abnormalities in central auditory maturation in children with language-based learning problems. Clinical Neurophysiology. 2006;117(9):1949-1956. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2006.05.015
  100. Leite RA, Wertzner HF, Gonçalves IC, Magliaro FCL, Matas CG. Auditory evoked potentials: predicting speech therapy outcomes in children with phonological disorders. Clinics. 2014;69(3):212-218.  https://doi.org/10.6061/clinics/2014(03)12
  101. Włodarczyk E, Szkiełkowska A, Pilka A, Skarżyński H. Assessment of cortical auditory evoked potentials in children with specific language impairment. Otolaryngologia Polska. 2018;72(1):16-22.  https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.5933
  102. Ismail N, Sallam Y, Behery R, Boghdady AA. Cortical auditory evoked potentials in children who stutter. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2017;97:93-101.  https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2017.03.030
  103. Cruz S, Crego A, Moreira C, Riberio E, Gonçalves Ó, Ramos R, Sampaio A. Cortical auditory evoked potentials in 1‐month‐old infants predict language outcomes at 12 months. Infancy. 2022;27(2):324-340.  https://doi.org/10.1111/infa.12454
  104. Портнова Г.В., Мартынова О.В., Иваницкий Г.А. Возрастные различия слуховых вызванных потенциалов при восприятии последовательных и пространственных компонентов звуковой информации. Физиология человека. 2014;40(1):20-28.  https://doi.org/10.7868/S0131164614010135
  105. Hajimohammadi A, Khodabandelu S, Heidari F, Khaleghi S. Cortical auditory evoked potentials in the identification and monitoring of learning disorders: a systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 2025;47(3):218-235.  https://doi.org/10.1080/13803395.2025.2499867
  106. Ibrahim IA, Ting HN, Moghavvemi M. Investigation of CAEP components in different human ethnic groups based on their native languages. Neurological Sciences and Neurophysiology. 2019;36(2):84-97.  https://doi.org/10.5152/nsn.2018.11100

Подтверждение e-mail

На test@yandex.ru отправлено письмо со ссылкой для подтверждения e-mail. Перейдите по ссылке из письма, чтобы завершить регистрацию на сайте.

Подтверждение e-mail

Мы используем файлы cооkies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cооkies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.