Brains of deaf people rewire to “hear” music

Archive

27 November 2001

CHICAGO (Nov. 27) — dove mensen voelen trillingen in het deel van de hersenen dat andere mensen gebruiken om te horen-wat helpt uitleggen hoe dove muzikanten muziek kunnen voelen, en hoe dove mensen kunnen genieten van concerten en andere muzikale evenementen.”Deze bevindingen suggereren dat de ervaring die dove mensen hebben bij het ‘voelen’ van muziek vergelijkbaar is met de ervaring die andere mensen hebben bij het horen van muziek. De waarneming van de muzikale vibraties door doven is waarschijnlijk net zo echt als de equivalente geluiden, omdat ze uiteindelijk in hetzelfde deel van de hersenen worden verwerkt”, zegt Dr.Dean Shibata, universitair docent radiologie aan de Universiteit van Washington.Shibata presenteerde zijn bevindingen tijdens de 87e Wetenschappelijke Vergadering en Jaarlijkse Vergadering van de Radiological Society of North America (RSNA) hier in de week van November. 26.

” de hersenen zijn ongelooflijk flexibel. Bij iemand die doof is, maakt het jonge brein gebruik van waardevol onroerend goed in het brein door trillingen te verwerken in het deel van het brein dat anders zou worden gebruikt om geluid te verwerken,” zegt Shibata.Shibata deed het onderzoek aan de faculteit van de Universiteit van Rochester School Of Medicine in New York. De dove studenten in de studie kwamen van het National Technical Institute of the Deaf van het Rochester Institute of Technology. Shibata gebruikte functional magnetic resonance imaging (fMRI) om hersenactiviteit tussen 10 vrijwilligers van het college en 11 vrijwilligers te vergelijken met normaal gehoor. Ze stemden ermee in om Shibata hun hersenen te laten scannen terwijl ze werden blootgesteld aan intermitterende trillingen op hun handen.

beide groepen vertoonden hersenactiviteit in het deel van de hersenen dat normaal trillingen verwerkt. Maar bovendien vertoonden de dove studenten hersenactiviteit in een gebied ter grootte van een golfbal, de auditieve cortex, anders meestal alleen actief tijdens auditieve stimulatie. De mensen met een normaal gehoor vertoonden geen dergelijke hersenactiviteit.

” deze bevindingen illustreren hoe veranderde ervaring de hersenorganisatie kan beïnvloeden. Er werd ooit gedacht dat hersenen bij de geboorte gewoon vastgebed waren, en bepaalde delen van de hersenen deden altijd één functie, wat er ook gebeurde. Gelukkig bepalen onze genen niet direct de bedrading van onze hersenen. Onze genen bieden een ontwikkelingsstrategie — alle delen van de hersenen zullen worden gebruikt om maximale efficiëntie te bereiken,” zegt Shibata.

de bevindingen kunnen verklaren hoe dove mensen kunnen genieten van muziek en hoe sommige artiesten worden. Shibata gebruikt een voorbeeld van het National Technical Institute of the deaf in Rochester, een college waar muzikale producties een belangrijk onderdeel zijn van de dovencultuur. Leden van het publiek die musicals bijwonen worden voorzien van ballonnen die ze op hun vingertoppen kunnen houden om de muzikale vibraties te “voelen”.”Trillingsinformatie heeft in wezen dezelfde kenmerken als geluidsinformatie — het is dus logisch dat bij doven de ene modaliteit de andere modaliteit in hetzelfde verwerkingsgebied van de hersenen kan vervangen. Het is de aard van de informatie, niet de modaliteit van de informatie, die belangrijk lijkt te zijn voor het ontwikkelende brein.”

neurochirurgen moeten op de hoogte zijn van de bevindingen voordat ze een dove patiënt opereren; in het bijzonder moet een chirurg voorzichtig zijn tijdens het opereren rond de auditieve cortex van een dove persoon, omdat het duidelijk een functie heeft, zegt Shibata.

bovendien, zegt Shibata, is het onderzoek belangrijk omdat het suggereert dat het nuttig kan zijn om dove kinderen vroeg in hun leven aan muziek bloot te stellen, zodat hun hersenen “muziekcentra” de stimulans kunnen hebben om zich te ontwikkelen. Op dezelfde manier zijn tactiele apparaten gemaakt om spraakgeluiden om te zetten in trillingen om te helpen bij de communicatie. Het zou nuttig kunnen zijn om jonge kinderen vroeg aan deze apparaten bloot te stellen terwijl hun hersenen zich nog ontwikkelen, in plaats van later, zegt hij.

de bevindingen zijn compatibel met Shibata ‘ s eerdere onderzoek naar de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de hersenen bij dove mensen. Afgelopen zomer publiceerde Shibata een paper waarin hij en collega ‘ s aantoonden dat delen van de temporale kwab die gewoonlijk betrokken zijn bij auditieve verwerking veel actiever zijn tijdens bepaalde visuele taken bij dove mensen.Shibata deed zijn onderzoek met dezelfde soort MRI-scanner die hij klinisch gebruikt om de hersenen van zijn patiënten aan de Universiteit van Washington te bestuderen. Echter, met fMRI-scans, meet de machine de bloedstroom in de hersenen, en “brandt” om te laten zien welke delen van de hersenen actief zijn. De fMRI is nog steeds grotendeels een onderzoeksinstrument, maar toont belofte in het helpen om vitale gebieden van de hersenen te lokaliseren vóór de operatie en wordt soms uitgevoerd op patiënten in uw Medical Center.

de RSNA, gevestigd in Oak Brook, Ill., is een vereniging van meer dan 30.000 radiologen en natuurkundigen in de geneeskunde gewijd aan onderwijs en onderzoek in de wetenschap van de radiologie.



+