Tinnitus and Hyperacusis : (Record no. 396133)

MARC details
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 10662nam a2200397 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 396133
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control ES-MaUEC
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20240611040217.0
006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA--CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL
campo de control de longitud fija a o |
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 220315s2022 xxu o ||||0 eng d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9780323985260
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
ISBN cancelado o inválido 9780323919128
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen MiAaPQ
Lengua de catalogación spa
Normas de descripción pn
Centro/agencia transcriptor MiAaPQ
Centro/agencia modificador MiAaPQ
-- ES-MaUEC
050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación RF293.8
Número de documento/Ítem 2022 EB
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Eggermont, Jos J.
9 (RLIN) 688006
Término indicativo de función/relación autor
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Tinnitus and Hyperacusis :
Resto del título Facts, Theories, and Clinical Implications
Mención de responsabilidad, etc. Jos J. Eggermont
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright San Diego
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante Elsevier Science & Technology
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2022
264 #4 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2022
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 1 recurso en línea (334 páginas)
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido Texto
Código de tipo de contenido txt
Fuente rdacontent
337 ## - TIPO DE MEDIO
Nombre/término del tipo de medio electrónico
Código del tipo de medio c
Fuente rdamedia
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Nombre/término del tipo de soporte recurso electrónico
Código del tipo de soporte cr
Fuente rdacarrier
988 ## - NOTA LOCAL 598
Nota local 598 (boletines) Ebook_one2one
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Front Cover -- TINNITUS AND HYPERACUSIS -- TINNITUS AND HYPERACUSIS: Facts, Theories, and Clinical Implications -- Copyright -- Contents -- Preface -- Abbreviations in the main text -- 1 - Tinnitus, hyperacusis, and hearing loss -- 1.1 Introduction -- 1.2 Acquired hearing loss -- 1.2.1 Human data -- 1.2.2 Animal data -- 1.3 Loudness recruitment -- 1.3.1 Auditory nerve responses and recruitment -- 1.3.2 Central nervous system and recruitment -- 1.4 Noise-induced temporary threshold shifts -- 1.4.1 Animal data -- 1.4.2 Human findings -- 1.4.2.1 Autopsy material -- 1.4.2.2 Human ABR data -- 1.5 Noise exposure not causing PTS or TTS -- 1.6 Tinnitus pitch, loudness, and hearing loss -- 1.6.1 Tinnitus pitch -- 1.6.2 Tinnitus loudness -- 1.7 Summary -- References -- 2 - Epidemiology, etiology, and genetics -- 2.1 Prevalence of tinnitus and hyperacusis -- 2.1.1 Overall prevalence -- 2.1.2 Co-occurrence of tinnitus and hyperacusis -- 2.1.3 Tinnitus and auditory hallucinations -- 2.1.4 Co-occurrence of tinnitus and chronic pain -- 2.2 Etiology -- 2.2.1 Hidden hearing loss -- 2.2.2 Acquired hearing loss -- 2.2.3 Blast injury and concussions -- 2.2.3.1 Mechanisms -- 2.2.3.2 Military -- 2.2.3.3 Sports -- 2.2.4 Somatic injury -- 2.2.5 Stress -- 2.2.6 Ménière's disease -- 2.2.7 Tinnitus risk in common diseases -- 2.2.8 Tinnitus and aging -- 2.3 Genetics -- 2.3.1 Hereditary aspects -- 2.3.2 Genome studies -- 2.3.2.1 Candidate gene studies -- 2.3.2.2 Genome-wide association studies -- 2.3.3 Epigenetic factors possibly contributing to tinnitus -- 2.4 Summary -- References -- 3 - Physiological markers of tinnitus and hyperacusis -- 3.1 Spontaneous neural activity. Noise or information carrier? -- 3.1.1 Auditory nerve fibers -- 3.1.2 Spontaneous firing in auditory cortex -- 3.2 Spike-firing synchrony -- 3.2.1 Sparse cross-correlation in auditory cortex
505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato 3.2.2 Epidural versus intracortical spike-based receptive fields -- 3.3 Brain rhythms -- 3.3.1 Ultra-slow fluctuations -- 3.3.2 Delta -- 3.3.3 Theta -- 3.3.4 Alpha -- 3.3.5 Beta -- 3.3.6 Gamma -- 3.4 Thalamocortical oscillations -- 3.5 Spike-LFP and EEG/MEG correlation and networks in human cortex -- 3.5.1 Correlation -- 3.5.2 Resting state networks -- 3.6 Auditory-evoked potentials -- 3.6.1 The auditory brainstem response -- 3.6.2 The auditory steady-state response -- 3.6.3 The longer latency obligatory responses -- 3.6.4 The event-related responses -- 3.6.5 Evoked magnetic fields -- 3.7 Summary -- References -- 4 - Substrates of tinnitus and hyperacusis in the animal auditory system -- 4.1 Spontaneous firing activity in general -- 4.2 Effects of salicylate and noise exposure in auditory pathways -- 4.3 Cell types and afferent pathways -- 4.3.1 The ventral cochlear nucleus -- 4.3.2 The dorsal cochlear nucleus -- 4.4 Hyperacusis -- 4.4.1 Evidence from single units and cortical oscillations -- 4.4.2 Behavioral signs of hyperacusis and tinnitus -- 4.4.3 Putative different pathways for igniting hyperacusis and tinnitus -- 4.4.4 A role for the reticular formation and cerebellum in tinnitus and hyperacusis -- 4.5 Neurotransmitters, neuromodulators, and immediate early genes -- 4.5.1 Neurotransmitters -- 4.5.1.1 Glutamate -- 4.5.1.2 Glycine -- 4.5.1.3 GABA -- 4.5.2 Neuromodulators -- 4.5.2.1 Acetylcholine -- 4.5.2.2 Serotonin -- 4.5.3 Immediate early genes -- 4.5.3.1 Noise exposure -- 4.5.3.2 Salicylate administration -- 4.6 Summary -- References -- 5 - Evoked potentials and neuroimaging in humans with tinnitus -- 5.1 Auditory-evoked potentials and tinnitus -- 5.1.1 Subcortical -- 5.1.2 Cortical -- 5.1.2.1 Obligatory-evoked potentials -- 5.1.2.2 Event-related potentials -- 5.2 Brain structure, rhythms, and networks -- 5.2.1 Structural brain changes
505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato 5.2.1.1 Gray matter -- 5.2.1.2 White matter -- 5.2.2 Resting-state brain metabolism -- 5.2.3 Brain rhythms -- 5.2.4 Comparison of VBM and EEG -- 5.2.5 Neurochemistry -- 5.3 Brain networks in humans with tinnitus -- 5.3.1 MRI-based networks -- 5.3.1.1 Auditory network analyses -- 5.3.1.2 Tinnitus networks in animal models -- are they relevant for humans? -- 5.3.1.3 Whole brain network analyses -- 5.3.2 EEG-based networks -- 5.4 Summary -- References -- 6 - Tinnitus and hyperacusis: The nonclassical auditory system -- 6.1 Overview of brain areas activated by sound compared to resting state -- 6.2 The amygdala -- 6.2.1 Connectivity of the amygdala with the auditory system -- 6.2.2 Effects of noise exposure -- 6.2.3 Effects of salicylate -- 6.2.4 Effects of blast injury -- 6.3 The hippocampus -- 6.3.1 Effects of noise exposure -- 6.3.2 Effects of salicylate -- 6.4 Cingulate cortex -- 6.5 Human tinnitus and the limbic system -- 6.5.1 Structural changes in the limbic system -- 6.5.2 MRI-based functional connectivity -- 6.5.3 Effects of hearing loss on connectivity of the amygdala -- 6.5.4 EEG-based activity in tinnitus with neurological comorbidities -- 6.6 Comparison of animal and human data -- 6.7 Cerebellum -- 6.7.1 Animal data -- 6.7.1.1 Activity changes in tinnitus -- 6.7.1.2 Cerebellar interaction with the auditory system -- 6.7.2 Human studies -- 6.8 Summary -- References -- 7 - Tinnitus and the nonauditory brain -- 7.1 The nonauditory brain in cognition and perception -- 7.1.1 Connectivity of auditory and prefrontal cortex -- 7.1.2 Perception and cognition -- 7.2 Tinnitus-related changes in structural and functional MRI networks -- 7.2.1 Structural changes -- 7.2.1.1 Gray matter changes -- 7.2.1.2 White matter changes -- 7.2.2 fMRI-based functional network changes -- 7.3 EEG/MEG-based network connectivity changes in tinnitus
505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato 7.4 Comparing functional connectivity changes in tinnitus and hearing loss -- 7.4.1 Changes in tinnitus -- 7.4.2 Changes in hearing loss -- 7.4.3 Comparison of the effects of tinnitus and hearing loss on functional connectivity -- 7.5 Connectivity changes of the nucleus accumbens -- 7.6 Transitions from no-tinnitus to tinnitus, and from acute to chronic tinnitus -- 7.6.1 Tinnitus prerequisites -- 7.6.2 Turning on tinnitus -- 7.6.3 From acute to chronic tinnitus -- 7.7 Summary -- References -- Further reading -- 8 - Loudness recruitment and hyperacusis: the central-gain model -- 8.1 Hyperacusis and related symptoms -- 8.1.1 Loudness hyperacusis and noise sensitivity -- 8.1.2 Pain hyperacusis -- 8.1.3 Phonophobia and misophonia -- 8.1.4 Psychoacoustic tests -- 8.2 Hyperacusis in common disorders -- 8.2.1 Autism spectrum disorder -- 8.2.2 Attention deficit and hyperactivity disorder -- 8.2.3 Mild traumatic brain injury -- 8.3 Loudness recruitment and increased central gain -- 8.4 Central gain and hyperacusis -- 8.4.1 Detection of hyperacusis in animals -- 8.4.1.1 The acoustic startle reflex -- 8.4.1.2 Operant conditioning methods with reaction time measures -- 8.4.2 Central gain enhancement in the animal auditory system -- 8.4.3 Central gain enhancement in animal limbic regions -- 8.5 Human studies of hyperacusis -- 8.5.1 Behavioral -- 8.5.2 Electrophysiology and neural imaging -- 8.5.2.1 EEG-based activity and connectivity -- 8.5.2.2 fMRI in the classical auditory system -- 8.6 Mechanisms of hyperacusis -- 8.6.1 Neural inhibition -- 8.6.1.1 Inhibitory interneurons in auditory cortex -- 8.6.1.2 Disruption of lateral inhibition after hearing loss -- 8.6.2 Homeostatic plasticity and central gain enhancement -- 8.6.3 The role of the olivocochlear system -- 8.6.4 A role for serotonin -- 8.7 Summary -- References -- 9 - Bottom-up tinnitus models
505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato 9.1 The neural synchrony model -- 9.1.1 Spontaneous versus sound-driven synchrony -- 9.1.2 Neural synchrony in noise-exposed animals -- 9.1.3 Neural synchrony in humans -- 9.1.4 What does synchrony explain and what is missing? -- 9.2 The cortical map reorganization and filling-in models -- 9.2.1 Tonotopic map reorganization in animals -- 9.2.2 Findings in humans -- 9.2.2.1 Neural imaging -- 9.2.2.2 Behavioral -- 9.2.3 The filling-in or phantom model -- 9.3 The maladaptive plasticity model -- 9.3.1 Neural mechanisms -- 9.3.2 Maladaptive changes underlying phantom pain and extrapolation to tinnitus -- 9.4 The central gain enhancement model and tinnitus -- 9.5 The insufficient central compensation model -- 9.5.1 The cortical inhibitory network -- 9.5.2 Role of neural gain -- 9.5.3 Disrupted auditory-frontostriatal connectivity -- 9.5.4 Is this model necessary and sufficient to explain tinnitus? -- 9.6 Summary -- References -- 10 - Top-down tinnitus models -- 10.1 The Jastreboff model -- 10.2 The thalamocortical dysrhythmia/global workspace model -- 10.2.1 Thalamocortical dysrhythmia -- 10.2.2 Is the thalamocortical dysrhythmia model feasible for tinnitus? -- 10.2.3 The global workspace addition -- 10.3 Noise cancellation by frontostriatal gating -- 10.3.1 Anatomy and function of the striatum -- 10.3.2 The NAc-TRN noise cancellation model -- 10.3.3 The NAc-TRN gating model in practice -- 10.3.4 The caudate as a gate in tinnitus perception -- 10.4 The increased central noise model -- 10.5 Interacting neural network models -- 10.5.1 An EEG-frequency bands model -- 10.5.2 An fMRI-based network model -- 10.6 The sensory predictive coding or Bayesian inference model -- 10.6.1 The Bayesian model -- 10.6.2 Neurophysiological correlates of prediction errors -- 10.6.3 A conceptual predictive coding model for tinnitus
505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato 10.6.4 A neurobiological substrate of predictive coding for tinnitus
650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Fuente del encabezamiento o término embne
9 (RLIN) 168808
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Audición
Subdivisión general Trastornos
856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS
Identificador Uniforme del Recurso https://go.openathens.net/redirector/universidadeuropea.es?url=https://www.sciencedirect.com/book/9780323919128/tinnitus-and-hyperacusis
Texto de enlace Acceso a este recurso digital (usuarios Universidad Europea de Madrid)
999 ## - NÚMEROS DE CONTROL DE SISTEMA (KOHA)
-- 1
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación Library of Congress Classification
Tipo de ítem Koha LIBRO-E NO PRÉSTAMO
998 ## - DATOS ESTADÍSTICOS
Fecha de catalogación
Tipo de materia E-book
Catalogador Isabel Alonso
Catalogado
Holdings
Información adicional para el OPAC Código 2 (categoría) Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Tipo de material Código 1: Estado físico No se presta Código de colección Estado Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Fuente de adquisición Precio Tipo de préstamo Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
Acceso concurrente No retirado   Library of Congress Classification E-Libro Buen estado Acceso electrónico Ciencias de la Salud Acceso electrónico Madrid Digital Madrid Digital Acceso Electrónico (UEM) 22/03/2023 6 139.20 En línea   RF293.8 2022 EB Ebook9780323919128 22/03/2023 22/03/2023 LIBRO-E NO PRÉSTAMO