^
A
A
A

Den revolutionära upptäckten av "alternativ hörsel" gjord av amerikanska forskare

 
, Medicinsk redaktör
Senast recenserade: 16.10.2021
 
Fact-checked
х

Allt iLive-innehåll är mediekontrollerat eller faktiskt kontrollerat för att säkerställa så mycket faktuell noggrannhet som möjligt.

Vi har strikta sourcing riktlinjer och endast länk till välrenommerade media webbplatser, akademiska forskningsinstitut och, när det är möjligt, medicinsk peer granskad studier. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2] etc.) är klickbara länkar till dessa studier.

Om du anser att något av vårt innehåll är felaktigt, omodernt eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

19 May 2011, 08:16

Som forskare från Laboratory of Medical Research of the Submarine Fleet i Connecticut fick reda på kan det mänskliga örat under vatten höra frekvenser upp till 100 kHz, vilket går utöver det normala hörselområdet. Detta beror på den direkta exciteringen av de auditiva ossiklama med ljudvibrationer, utan deltagande av det tympaniska membranet.

Vanligtvis uppfattar det mänskliga örat ljud med en frekvens av 20 Hz till 20 kHz. Allt ovan hörs som en alldeles märkbar squeak, som en mygga; Ljuden längst ner på gränsen liknar det faktum att du står bredvid basen på R & B-konserten. Men under vissa förutsättningar kan människor höra och skilja ljud utanför detta intervall.

I vanligt fall når en ljudvåg som förökar sig i luft eller vatten det trumhinniga membranet och får det att oscillera. Ett system med tre auditiva ossiklar är associerat med membranet: malleus, mothåll och stapes. Fluktuationer i staplar exciterar ytterligare en del av hörapparaten - en snigel. Detta spiralformade organ har en ganska komplex struktur, fylls med en vätska och bär hårcellerna. Håren, som fångar vätskevibrationerna som överförs från staplarna, omvandlar dem till en nervimpuls.

Men, enligt en av författarna till studien, Michael Keane, är detta inte det enda sättet att skapa en auditiv nervimpuls.

Oscillationer kan komma till hår av känsliga cochleära celler utan svullnad i det tympaniska membranet. Höga frekvenser, hoppa över benens skall, själva "svänga" de hörseliga ögonen. På så sätt hörs vissa typer av valar. Trumhinnan kan inte hålla upp de höga frekvenserna, medan i luften, de är för svaga för att agera direkt på hörselhörselbenen: vi vet att dykare under vattnet kan höra ljud upp till ultrahöga hundratals kilohertz.

Som en alternativ mekanism föreslår forskare förmågan hos vissa högfrekventa oscillationer att direkt excitera lymf inuti cochlea och kringgå även de auditiva ögonen.

Keen och hans kollegor skjuter fortfarande bort från att svara på frågan, kommer att upptäcka "alternativa hörande" några medicinska program och om det är möjligt att på grundval av en sådan mekanism förbättra människors hörsel genom att skapa ett "superört". Nu, som forskare säger, vill de ta reda på detaljerna för sådan överföring av ljudvibrationer, i synnerhet för att förstå vilka av de auditiva ossiklarna som utför huvudantennens funktioner. "

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.