Escuchando


La audición , o percepción auditiva , es la capacidad de percibir sonidos mediante la detección de vibraciones , [1] cambios en la presión del medio circundante a través del tiempo, a través de un órgano como el oído . El campo académico relacionado con la audición es la ciencia auditiva .

Cómo los sonidos se abren camino desde la fuente hasta tu cerebro
Diagrama esquemático del oído humano.

El sonido se puede escuchar a través de materia sólida , líquida o gaseosa . [2] Es uno de los cinco sentidos tradicionales . La incapacidad total o parcial para oír se denomina pérdida auditiva .

En los seres humanos y otros vertebrados, la audición se realiza principalmente por el sistema auditivo : las ondas mecánicas , conocidas como vibraciones, son detectadas por el oído y transducidas en impulsos nerviosos que son percibidos por el cerebro (principalmente en el lóbulo temporal ). Al igual que el tacto , la audición requiere sensibilidad al movimiento de moléculas en el mundo exterior al organismo. Tanto el oído como el tacto son tipos de mecanosensación . [3] [4]

El oído medio utiliza tres huesos diminutos, el martillo, el yunque y el estribo, para transmitir las vibraciones del tímpano al oído interno.

Hay tres componentes principales del sistema auditivo humano : el oído externo, el oído medio y el oído interno.

Oído externo

El oído externo incluye el pabellón auricular , la parte visible del oído, así como el canal auditivo , que termina en el tímpano , también llamado membrana timpánica. El pabellón auricular sirve para enfocar las ondas sonoras a través del canal auditivo hacia el tímpano. Debido al carácter asimétrico del oído externo de la mayoría de los mamíferos, el sonido se filtra de manera diferente en su camino hacia el oído dependiendo de la ubicación de su origen. Esto les da a estos animales la capacidad de localizar el sonido verticalmente . El tímpano es una membrana hermética, y cuando las ondas sonoras llegan allí, hacen que vibre siguiendo la forma de onda del sonido. El cerumen (cera del oído) es producido por glándulas ceruminosas y sebáceas en la piel del canal auditivo humano, protegiendo el canal auditivo y la membrana timpánica del daño físico y la invasión microbiana. [5]

Oído medio

El oído medio consta de una pequeña cámara llena de aire que se encuentra medial al tímpano. Dentro de esta cámara se encuentran los tres huesos más pequeños del cuerpo, conocidos colectivamente como los huesecillos que incluyen el martillo, el yunque y el estribo (también conocidos como martillo, yunque y estribo, respectivamente). Ayudan en la transmisión de las vibraciones del tímpano al oído interno, la cóclea . El propósito de los huesecillos del oído medio es superar el desajuste de impedancia entre las ondas de aire y las ondas cocleares, proporcionando una adaptación de impedancia .

En el oído medio también se encuentran el músculo estapedio y el músculo tensor del tímpano , que protegen el mecanismo auditivo a través de un reflejo de rigidez. El estribo transmite ondas sonoras al oído interno a través de la ventana oval , una membrana flexible que separa el oído medio lleno de aire del oído interno lleno de líquido. La ventana redonda , otra membrana flexible, permite el desplazamiento suave del líquido del oído interno causado por las ondas sonoras que entran.

Oído interno

El oído interno es un órgano pequeño pero muy complejo.

El oído interno está formado por la cóclea , que es un tubo en forma de espiral lleno de líquido. Está dividido longitudinalmente por el órgano de Corti , que es el principal órgano de transducción mecánica a neural . Dentro del órgano de Corti se encuentra la membrana basilar , una estructura que vibra cuando las ondas del oído medio se propagan a través del líquido coclear: la endolinfa . La membrana basilar es tonotópica , por lo que cada frecuencia tiene un lugar característico de resonancia a lo largo de ella. Las frecuencias características son altas en la entrada basal de la cóclea y bajas en el ápice. El movimiento de la membrana basilar provoca la despolarización de las células ciliadas , receptores auditivos especializados ubicados dentro del órgano de Corti. [6] Si bien las células ciliadas no producen potenciales de acción por sí mismas, liberan neurotransmisores en las sinapsis con las fibras del nervio auditivo , lo que sí produce potenciales de acción. De esta manera, los patrones de oscilaciones de la membrana basilar se convierten en patrones espacio-temporales de disparos que transmiten información sobre el sonido al tronco encefálico . [7]

Neuronal

El lemnisci lateral (rojo) conecta los núcleos auditivos del tronco encefálico inferior con el colículo inferior en el mesencéfalo.

La información sonora de la cóclea viaja a través del nervio auditivo hasta el núcleo coclear en el tronco del encéfalo . Desde allí, las señales se proyectan al colículo inferior en el tectum del mesencéfalo . El colículo inferior integra información auditiva con información limitada de otras partes del cerebro y está involucrado en reflejos subconscientes como la respuesta de sobresalto auditivo .

El colículo inferior, a su vez, se proyecta hacia el núcleo geniculado medial , una parte del tálamo donde la información sonora se transmite a la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal . Se cree que el sonido se experimenta primero conscientemente en la corteza auditiva primaria . Alrededor de la corteza auditiva primaria se encuentra el área de Wernickes , un área cortical involucrada en la interpretación de sonidos que es necesaria para comprender las palabras habladas.

Las alteraciones (como un accidente cerebrovascular o un traumatismo ) en cualquiera de estos niveles pueden causar problemas de audición, especialmente si la alteración es bilateral . En algunos casos, también puede provocar alucinaciones auditivas o dificultades más complejas para percibir el sonido.

La audición se puede medir mediante pruebas de comportamiento utilizando un audiómetro . Las pruebas electrofisiológicas de la audición pueden proporcionar mediciones precisas de los umbrales auditivos incluso en sujetos inconscientes. Tales pruebas incluyen potenciales evocados auditivos del tronco encefálico (ABR), emisiones otoacústicas (OAE) y electrococleografía (ECochG). Los avances técnicos en estas pruebas han permitido que las pruebas de audición para bebés se generalicen.

La audición se puede medir mediante aplicaciones móviles que incluyen la función de prueba de audición audiológica o la aplicación de audífonos . Estas aplicaciones permiten al usuario medir los umbrales auditivos en diferentes frecuencias ( audiograma ). A pesar de los posibles errores en las mediciones, se puede detectar la pérdida de audición . [8] [9]

Hay varios tipos diferentes de pérdida auditiva: pérdida auditiva conductiva , pérdida auditiva neurosensorial y tipos mixtos.

  • Pérdida de audición conductiva
  • Hipoacusia neurosensorial
  • Hipoacusia mixta

Hay grados definidos de pérdida auditiva: [10] [11]

  • Pérdida auditiva leve : las personas con pérdida auditiva leve tienen dificultades para mantener conversaciones, especialmente en entornos ruidosos. Los sonidos más silenciosos que las personas con pérdida auditiva leve pueden escuchar con su mejor oído son entre 25 y 40 dB HL.
  • Pérdida auditiva moderada : las personas con pérdida auditiva moderada tienen dificultades para mantener conversaciones cuando no utilizan un audífono. En promedio, los sonidos más silenciosos que escuchan las personas con pérdida auditiva moderada con su mejor oído están entre 40 y 70 dB HL.
  • Pérdida auditiva grave : las personas con pérdida auditiva grave dependen de un audífono potente. Sin embargo, a menudo confían en la lectura de labios incluso cuando usan audífonos. Los sonidos más silenciosos que escuchan las personas con pérdida auditiva severa con su mejor oído están entre 70 y 95 dB HL.
  • Pérdida auditiva profunda : las personas con pérdida auditiva profunda son muy hipoacúsicas y dependen principalmente de la lectura de labios y el lenguaje de señas. Los sonidos más silenciosos que escuchan las personas con pérdida auditiva profunda con su mejor oído son de 95 dB HL o más.

Causas

  • Herencia
  • Condiciones congénitas
  • Presbiacusia
  • Adquirido
    • Hipoacusia inducida por ruido
    • Drogas y productos químicos ototóxicos
    • Infección

Prevención

La protección auditiva es el uso de dispositivos diseñados para prevenir la Pérdida Auditiva Inducida por Ruido (NIHL), un tipo de discapacidad auditiva poslingual . Los diversos medios utilizados para prevenir la pérdida auditiva se centran generalmente en reducir los niveles de ruido a los que están expuestas las personas. Una forma de hacerlo es mediante modificaciones ambientales como el silenciamiento acústico , que se puede lograr con una medida tan básica como revestir una habitación con cortinas , o una medida tan compleja como el empleo de una cámara anecoica , que absorbe casi todo el sonido. Otro medio es el uso de dispositivos como tapones para los oídos , que se insertan en el canal auditivo para bloquear el ruido, u orejeras , objetos diseñados para cubrir los oídos de una persona por completo.

Gestión

La pérdida de audición, cuando es causada por una pérdida neural, no se puede curar actualmente. En cambio, sus efectos pueden mitigarse mediante el uso de dispositivos audioprotésicos, es decir, dispositivos de asistencia auditiva como audífonos e implantes cocleares . En un entorno clínico, este tratamiento lo ofrecen otólogos y audiólogos .

Relación con la salud

La pérdida auditiva está asociada con la enfermedad de Alzheimer y la demencia, con un mayor grado de pérdida auditiva vinculado a un mayor riesgo. [12] También existe una asociación entre la diabetes tipo 2 y la pérdida auditiva . [13]

El umbral auditivo y la capacidad de localizar fuentes de sonido se reducen bajo el agua en los seres humanos, pero no en los animales acuáticos, incluidas las ballenas, las focas y los peces que tienen oídos adaptados para procesar el sonido transmitido por el agua. [14] [15]

Un gato puede escuchar sonidos de alta frecuencia hasta dos octavas más altos que un humano.

Normalmente, no todos los sonidos son audibles para todos los animales. Cada especie tiene un rango de audición normal tanto en amplitud como en frecuencia . Muchos animales usan el sonido para comunicarse entre sí, y la audición en estas especies es particularmente importante para la supervivencia y la reproducción. En las especies que utilizan el sonido como medio principal de comunicación, la audición suele ser más aguda para la gama de tonos producidos en las llamadas y el habla.

Rango de frecuencia

Las frecuencias que pueden ser escuchadas por humanos se denominan audio o sónicas. Por lo general, se considera que el rango está entre 20 Hz y 20 000 Hz. [16] Las frecuencias más altas que el audio se denominan ultrasónicas , mientras que las frecuencias inferiores al audio se denominan infrasónicas . Algunos murciélagos usan ultrasonido para la ecolocalización mientras vuelan. Los perros pueden oír el ultrasonido, que es el principio de los silbidos de perro "silenciosos" . Las serpientes perciben el infrasonido a través de sus mandíbulas, y las ballenas barbadas , jirafas , delfines y elefantes lo utilizan para comunicarse. Algunos peces tienen la capacidad de oír con mayor sensibilidad debido a una conexión ósea bien desarrollada entre el oído y la vejiga natatoria. Esta "ayuda a los sordos" para los peces aparece en algunas especies como la carpa y el arenque . [17]

Aunque no tienen oídos, los invertebrados han desarrollado otras estructuras y sistemas para decodificar las vibraciones que viajan por el aire o "sonido". Charles Henry Turner (zoólogo) fue el primer científico en mostrar formalmente este fenómeno a través de experimentos rigurosamente controlados en hormigas. [18] Turner descartó la detección de vibraciones en el suelo y sugirió que es probable que otros insectos también tengan sistemas auditivos.

Muchos insectos detectan el sonido a través de la forma en que las vibraciones del aire desvían los pelos a lo largo de su cuerpo. Algunos insectos incluso han desarrollado pelos especializados sintonizados para detectar frecuencias particulares, como ciertas especies de orugas que han desarrollado pelos con propiedades tales que resuenan más con el zumbido de las avispas, advirtiéndoles así de la presencia de enemigos naturales. [19]

Algunos insectos poseen un órgano timpánico . Estos son "tímpanos", que cubren cámaras llenas de aire en las piernas. Al igual que en el proceso de audición de los vertebrados, los tímpanos reaccionan a las ondas del sonar. Los receptores que se colocan en el interior traducen la oscilación en señales eléctricas y las envían al cerebro. Varios grupos de insectos voladores que son presa de murciélagos ecolocalizadores pueden percibir las emisiones de ultrasonido de esta manera y practicar reflexivamente la evitación del ultrasonido .

Fisiológico

  • Oído
  • Pérdida de la audición
  • Prueba de audición

General

  • Análisis de escena auditiva
  • Ciencia auditiva
  • Sistema Auditorio
  • Conducción ósea
  • Rango de audición
  • Ecolocalización humana
  • Escuchando
  • Codificación neuronal del sonido
  • Envolvente temporal y estructura fina
  • Día mundial de la audiencia
  • Escucha segura

Prueba y medición

  • Audiograma
  • Audiometría
  • Escucha dicótica (prueba)
  • Respuesta auditiva del tronco encefálico (prueba)

Trastornos

  • Trastorno del procesamiento auditivo
  • Fenómenos endaurales
  • Pérdida de la audición
  • Hiperacusia
  • Presbiacusia
  • Tinnitus

  1. ^ Plack, CJ (2014). El sentido del oído . Psychology Press Ltd. ISBN 978-1848725157.
  2. ^ Jan Schnupp; Israel Nelken; Andrew King (2011). Neurociencia auditiva . Prensa del MIT. ISBN 978-0-262-11318-2. Archivado desde el original el 29 de enero de 2011 . Consultado el 13 de abril de 2011 .
  3. ^ Kung C. (4 de agosto de 2005). "Un posible principio unificador para la mecanosensación". Naturaleza . 436 (7051): 647–654. doi : 10.1038 / nature03896 . PMID  16079835 . S2CID  4374012 .
  4. ^ Peng, AW .; Salles, FT .; Pan, B .; Ricci, AJ. (2011). "Integración de los mecanismos biofísicos y moleculares de la mecanotransducción auditiva de las células ciliadas" . Nat Commun . 2 : 523. doi : 10.1038 / ncomms1533 . PMC  3418221 . PMID  22045002 .
  5. ^ Gelfand, Stanley A. (2009). Fundamentos de audiología (3ª ed.). Nueva York: Thieme. ISBN 978-1-60406-044-7. OCLC  276814877 .
  6. ^ Daniel Schacter; Daniel Gilbert; Daniel Wegner (2011). "Sensación y percepción". En Charles Linsmeiser (ed.). Psicologia . Digno de los editores. págs.  158-159 . ISBN 978-1-4292-3719-2.
  7. ^ William Yost (2003). "Audición" . En Alice F. Healy; Robert W. Proctor (eds.). Manual de psicología: psicología experimental . John Wiley e hijos. pag. 130. ISBN 978-0-471-39262-0.
  8. ^ Shojaeemend, Hassan; Ayatollahi, Haleh (2018). "Audiometría automatizada: una revisión de los métodos de implementación y evaluación" . Investigación en informática sanitaria . 24 (4): 263–275. doi : 10.4258 / hir.2018.24.4.263 . ISSN  2093-3681 . PMC  6230538 . PMID  30443414 .
  9. ^ Keidser, Gitte; Convery, Elizabeth (12 de abril de 2016). "Audífonos autoajustables" . Tendencias en la audición . 20 : 233121651664328. doi : 10.1177 / 2331216516643284 . ISSN  2331-2165 . PMC  4871211 . PMID  27072929 .
  10. ^ "Definición de pérdida de audición - clasificación de pérdida de audición" . Hear-it.org .
  11. ^ Martini A, Mazzoli M, Kimberling W (diciembre de 1997). "Una introducción a la genética de la audición normal y defectuosa". Ana. NY Acad. Sci . 830 : 361–74. doi : 10.1111 / j.1749-6632.1997.tb51908.x . PMID  9616696 .
  12. ^ Thomson, Rhett S .; Auduong, Priscilla; Miller, Alexander T .; Gurgel, Richard K. (16 de marzo de 2017). "Pérdida auditiva como factor de riesgo de demencia: una revisión sistemática" . Otorrinolaringología Investigativa con Laringoscopio . 2 (2): 69–79. doi : 10.1002 / lio2.65 . ISSN  2378-8038 . PMC  5527366 . PMID  28894825 .
  13. ^ Akinpelu, Olubunmi V .; Mujica-Mota, Mario; Daniel, Sam J. (2014). "¿La diabetes mellitus tipo 2 se asocia con alteraciones en la audición? Una revisión sistemática y un metanálisis". El laringoscopio . 124 (3): 767–776. doi : 10.1002 / lary.24354 . ISSN  1531-4995 . PMID  23945844 .
  14. ^ "Descubrimiento del sonido en el mar" . Universidad de Rhode Island. 2019.
  15. ^ Au, WL (2000). Audición de ballenas y delfines . Saltador. pag. 485. ISBN 978-0-387-94906-2.
  16. ^ "Rango de frecuencia de la audición humana" . El libro de datos de física .
  17. ^ Williams, CB (1941). "Sentido del oído en peces" . Naturaleza . 147 (3731): 543. doi : 10.1038 / 147543b0 . ISSN  0028-0836 . S2CID  4095706 .
  18. ^ Turner CH. 1923. El regreso de los himenópteros. Trans. Acad. Sci. San Luis 24: 27–45
  19. ^ Tautz, Jürgen y Michael Rostás. "El zumbido de las abejas atenúa el daño de las orugas a las plantas". Biología actual 18, no. 24 (2008): R1125-R1126.

  • López-Poveda, Enrique A .; Palmer, AR (Alan R.); Meddis, Ray. (2010). Las bases neurofisiológicas de la percepción auditiva . Nueva York: Springer. ISBN 978-1-4419-5685-9. OCLC  471801201 .

  • Organización Mundial de la Salud, Sordera y pérdida auditiva
  • Medios relacionados con la audiencia en Wikimedia Commons
  • La definición del diccionario de escuchar en Wikcionario
  • Citas relacionadas con la audiencia en Wikiquote
  • Open University - OpenLearn - Artículo sobre la audición