^
A
A
A

Den revolusjonerende oppdagelsen av "alternativ hørsel" laget av amerikanske forskere

 
, Medisinsk redaktør
Sist anmeldt: 16.10.2021
 
Fact-checked
х

Alt iLive-innhold blir gjennomgått med medisin eller faktisk kontrollert for å sikre så mye faktuell nøyaktighet som mulig.

Vi har strenge retningslinjer for innkjøp og kun kobling til anerkjente medieområder, akademiske forskningsinstitusjoner og, når det er mulig, medisinsk peer-evaluerte studier. Merk at tallene i parenteser ([1], [2], etc.) er klikkbare koblinger til disse studiene.

Hvis du føler at noe av innholdet vårt er unøyaktig, utdatert eller ellers tvilsomt, velg det og trykk Ctrl + Enter.

19 May 2011, 08:16

Som forskere fant ut fra Laboratory of Medical Research av ubåtflåten i Connecticut, kan det menneskelige øre under vann høre frekvenser opp til 100 kHz, som ligger utenfor det normale høreområdet. Dette er på grunn av direkte eksitering av de hørselsgjennomgangene med lydvibrasjoner, uten deltakelse av trommehinnen.

Vanligvis høres det menneskelige øre ut med en frekvens på 20 Hz til 20 kHz. Alt over er hørt som en helt mindre merkbar squeak, som en mygg; Lydene på den nederste grensen ligner på at du står ved siden av basen på R & B konserten. Men under visse forhold kan folk høre og skille mellom lyder utenfor dette området.

I vanlige tilfeller når en lydbølge som forplantes i luft eller vann, trommehinnen og forårsaker den å oscillere. Et system med tre hørselsobjekter er forbundet med membranen: malleus, ambolt og stift. Fluktuasjoner av stifter spenrer enda et element av hørselssystemet - en snegl. Dette spiralformede organet har en ganske kompleks struktur, er fylt med væske og bærer hårcellene. Hårene, som fanger væskevibrasjonene overført fra stifterne, forvandler dem til en nerveimpuls.

Men, ifølge en av forfatterne av studien, Michael Keane, er dette ikke den eneste måten å skape en auditiv nerveimpuls.

Oscillasjoner kan komme til hårene av følsomme cochleære celler uten hevelse i trommehinnen. Høye frekvenser, hopper over beinets bein, "svinger" de hørbare beitene. På denne måten høres noen typer hvaler. Trommehinnen kan ikke holde opp de høye frekvensene, mens i luften, de er for svake til å handle direkte på ørebena: vi vet at dykkere under vann kan høre lyder opp til ultra hundrevis av kilohertz.

Som en alternativ mekanisme foreslår forskerne muligheten for noen høyfrekvente svingninger til å direkte spenne lymf inne i cochlea, omgå selv de hørbare eggene.

Keen og hans kolleger mens avstår fra et svar på spørsmålet vil være åpningen av "alternative høring" noen medisinsk program og om det vil være basert på en mekanisme for å forbedre den menneskelige øret, og skaper en "superuho". Nå, som forskere sier, vil de finne ut detaljene for en slik overføring av lydvibrasjoner, spesielt for å forstå hvilken av de auditive ossiklene som utfører funksjonene til hovedantennen. "

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.