^
A
A
A

Az amerikai tudósok által készített "alternatív meghallgatás" forradalmi felfedezése

 
, Orvosi szerkesztő
Utolsó ellenőrzés: 16.10.2021
 
Fact-checked
х

Minden iLive-tartalmat orvosi szempontból felülvizsgáltak vagy tényszerűen ellenőriznek, hogy a lehető legtöbb tényszerű pontosságot biztosítsák.

Szigorú beszerzési iránymutatásunk van, és csak a jó hírű média oldalakhoz, az akadémiai kutatóintézetekhez és, ha lehetséges, orvosilag felülvizsgált tanulmányokhoz kapcsolódik. Ne feledje, hogy a zárójelben ([1], [2] stb.) Szereplő számok ezekre a tanulmányokra kattintható linkek.

Ha úgy érzi, hogy a tartalom bármely pontatlan, elavult vagy más módon megkérdőjelezhető, jelölje ki, és nyomja meg a Ctrl + Enter billentyűt.

19 May 2011, 08:16

A tudósok, akik a Connecticut tengeralattjárójának Orvosi Kutatólaboratóriumában találtak rá, a víz alatt lévő emberi fül 100 kHz-ig terjedő frekvenciákat hallhat, ami túlmutat a normál hallókon. Ez annak köszönhető, hogy a hallókészülékek közvetlen rezgése hang rezgéssel zajlik, anélkül, hogy a gyűrűs membrán részt kellene vennie.

Az emberi fül általában 20 Hz és 20 kHz közötti frekvenciájú hangokat érzékel. A fentiek mindenben kevésbé észrevehető csörögnek, mint egy szúnyog; Az alsó határon lévő hangok hasonlóak ahhoz, hogy a basszus mellett állsz az R & B koncerten. De bizonyos körülmények között az emberek képesek hallani és megkülönböztetni a kívül eső hangokat.

A megszokott esetben a levegőben vagy a vízben elterjedt hanghullám eléri a gyűrűs membránt, és rezgésbe hozza. A membránhoz három hallható oxigén rendszer társul: kalapáccsal, üllőkkel és stapékkel. A staples ingadozása a hallókészülék egy további elemét gerjeszti - egy csiga. Ez a spirál alakú szerv igen összetett szerkezetű, folyadékkal van töltve és hordozza a szőrsejteket. A szőrszálak, amelyek elnyelik a stapesből származó folyadék rezgéseket, idegimpulzussá alakítják őket.

De a tanulmány egyik szerzője, Michael Keane szerint ez nem az egyetlen módja a hallóideg impulzus létrehozásának.

A rezgések az érzékeny cochlearis sejtek szőrzetére juthatnak a timpan membrán duzzadása nélkül. A magas frekvenciák, a koponya csontjainak kihagyása, maguk "ingadozzák" a hallókészülékeket. Ily módon némi bálnafajta hallható. A dobhártya nem tud lépést tartani a magas frekvenciákat, miközben a levegőben, hogy túl gyenge ahhoz, hogy közvetlenül hatnak a hallás ossicles: tudjuk, hogy a búvárok a víz alatt is hallható hangokat akár ultranagy száz kilohertzet.

Alternatív mechanizmusként a kutatók azt sugallják, hogy egyes nagyfrekvenciás rezgések közvetlen gerjesztik a nyirokcsomókat a cochlea belsejében, megkerülve még a hallókészülékeket is.

Keen és kollégái míg shying el a választ, hogy a kérdés az lesz, megkezdik a „alternatív hallás” minden olyan orvosi programot, és hogy fog alapulni olyan mechanizmust, hogy javítsa az emberi fül, ami a „superuho”. Most, ahogy a tudósok azt mondják, szeretnék kideríteni a hang rezgések ilyen átvitelének részleteit, különösen annak megértését, hogy a hallókészülékek közül melyik végzi el a fő antenna funkcióit. "

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.