^
A
A
A

Rewolucyjne odkrycie "alternatywnego słyszenia" dokonane przez amerykańskich naukowców

 
Alexey Portnov , Redaktor medyczny
Ostatnia recenzja: 16.10.2021
 
Fact-checked
х

Cała zawartość iLive jest sprawdzana medycznie lub sprawdzana pod względem faktycznym, aby zapewnić jak największą dokładność faktyczną.

Mamy ścisłe wytyczne dotyczące pozyskiwania i tylko linki do renomowanych serwisów medialnych, akademickich instytucji badawczych i, o ile to możliwe, recenzowanych badań medycznych. Zauważ, że liczby w nawiasach ([1], [2] itd.) Są linkami do tych badań, które można kliknąć.

Jeśli uważasz, że któraś z naszych treści jest niedokładna, nieaktualna lub w inny sposób wątpliwa, wybierz ją i naciśnij Ctrl + Enter.

19 May 2011, 08:16

Naukowcy dowiedzieli się z Laboratorium Badań Medycznych Floty Okrętów Podwodnych w Connecticut, że ludzkie ucho pod wodą może słyszeć częstotliwości do 100 kHz, które wykraczają poza normalny zakres słyszalności. Wynika to z bezpośredniego wzbudzenia kosteczek słuchowych z dźwiękiem wibracyjnym, bez udziału błony bębenkowej.

Zwykle ludzkie ucho odbiera dźwięki o częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Wszystko powyżej jest słyszalne jako nieczytelny pisk, niczym komar; Dźwięki na dolnej granicy są podobne do tego, że stoisz obok basu na koncercie R & B. Ale pod pewnymi warunkami ludzie są w stanie słyszeć i odróżniać dźwięki spoza tego zakresu.

W zwykłym przypadku fala dźwiękowa rozprzestrzeniająca się w powietrzu lub wodzie dociera do błony bębenkowej i powoduje jej oscylację. Z membraną związany jest układ trzech kosteczek słuchowych: młoteczka, kowadełko i strzemiączko. Fluktuacje strzemiączek podniecają jeszcze jeden element aparatu słuchowego - ślimaka. Ten organ w kształcie spirali ma raczej złożoną strukturę, jest wypełniony płynem i niesie komórki rzęsate. Włosy, chwytające płynne wibracje przenoszone ze strzemion, przekształcają je w impuls nerwowy.

Ale, według jednego z autorów badania, Michaela Keane'a, nie jest to jedyny sposób na wytworzenie impulsu nerwu słuchowego.

Oscylacje mogą dochodzić do włosów wrażliwych komórek ślimakowych bez obrzęku błony bębenkowej. Wysokie częstotliwości, pomijanie kości czaszki, same się "kołyszą" kosteczek słuchowych. W ten sposób słyszy się niektóre rodzaje wielorybów. Błona bębenkowa nie może nadążyć wysokie częstotliwości, podczas gdy w powietrzu, są zbyt słabe, aby działać bezpośrednio na słuchowych kosteczek: wiemy, że nurkowie podwodny słyszy dźwięki aż do ultrawysokiej setki kHz.

Jako alternatywny mechanizm naukowcy sugerują zdolność niektórych oscylacji o wysokiej częstotliwości do bezpośredniego pobudzenia limfy wewnątrz ślimaka, omijając nawet kosteczki słuchowe.

Keen i jego koledzy wciąż unikają odpowiedzi na pytanie, będą mieli odkrycie "alternatywnego słuchu" wszelkich programów medycznych i czy będzie możliwe, na podstawie takiego mechanizmu, poprawienie ludzkiego słuchu poprzez stworzenie "super ucha". Teraz, jak mówią naukowcy, chcą poznać szczegóły takiego przekazywania wibracji dźwięku, w szczególności, aby zrozumieć, który z kostek słuchowych wykonuje tutaj funkcje głównej anteny. "

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.