mózgi głuchych rewire to 'hear’ music

Archiwum

27 listopada 2001

CHICAGO (listopad 2001) 27) — osoby niesłyszące wyczuwają wibracje w części mózgu, której inni używają do słyszenia-co pomaga wyjaśnić, w jaki sposób niesłyszący muzycy mogą wyczuwać muzykę i jak osoby niesłyszące mogą cieszyć się koncertami i innymi wydarzeniami muzycznymi.

„te ustalenia sugerują, że doświadczenie osób niesłyszących, gdy „odczuwanie” muzyki jest podobne do doświadczenia innych ludzi, gdy słyszą muzykę. Percepcja wibracji muzycznych przez osoby niesłyszące jest prawdopodobnie równie realna jak równoważne dźwięki, ponieważ są one ostatecznie przetwarzane w tej samej części mózgu”, mówi dr Dean Shibata, adiunkt radiologii na Uniwersytecie Waszyngtońskim.

Shibata przedstawił swoje wyniki na 87. Zgromadzeniu naukowym i dorocznym spotkaniu radiologicznego Towarzystwa Ameryki Północnej (RSNA) tutaj w tygodniu listopada. 26.

„mózg jest niesamowicie elastyczny. U kogoś, kto jest głuchy, młody mózg wykorzystuje cenne nieruchomości w mózgu, przetwarzając wibracje w tej części mózgu, która w przeciwnym razie byłaby używana do przetwarzania dźwięku”, mówi Shibata.

Shibata przeprowadził badania na Wydziale w University of Rochester School Of Medicine w Nowym Jorku. Niesłyszący studenci w badaniu pochodzili z National Technical Institute of the Deaf w Rochester Institute of Technology. Shibata zastosował funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) do porównania aktywności mózgu między 10 ochotnikami z uczelni i 11 ochotnikami z prawidłowym słuchem. Zgodzili się pozwolić Shibacie skanować ich mózgi, poddając się przerywanym wibracjom na rękach.

obie grupy wykazały aktywność mózgu w części mózgu, która normalnie przetwarza wibracje. Ponadto, niesłyszący uczniowie wykazywali aktywność mózgu w obszarze wielkości piłki golfowej, kory słuchowej, w przeciwnym razie Zwykle aktywnej tylko podczas stymulacji słuchowej. Osoby z normalnym słuchem nie wykazywały takiej aktywności mózgu.

” te ustalenia ilustrują, jak zmienione doświadczenie może wpływać na organizację mózgu. Kiedyś uważano, że mózgi po urodzeniu są po prostu podłączone do komputera, a poszczególne obszary mózgu zawsze spełniały jedną funkcję, bez względu na to, co się jeszcze wydarzyło. Okazuje się, że na szczęście nasze geny nie dyktują bezpośrednio okablowania naszych mózgów. Nasze geny zapewniają strategię rozwoju – wszystkie części mózgu zostaną wykorzystane do maksymalnej wydajności”, mówi Shibata.

ustalenia mogą wyjaśniać, w jaki sposób osoby niesłyszące mogą cieszyć się muzyką, a niektórzy stają się wykonawcami. Shibata wykorzystuje przykład z National Technical Institute of the Deaf w Rochester, uczelni, w której produkcje muzyczne są ważną częścią kultury głuchych. Widzowie uczestniczący w musicalach otrzymują balony, które mogą trzymać na palcach, aby” poczuć ” muzyczne wibracje.

” informacja wibracyjna ma zasadniczo te same cechy, co informacja dźwiękowa — więc ma sens, że u osób niesłyszących jedna modalność może zastąpić drugą modalność w tym samym obszarze przetwarzania mózgu. To natura informacji, a nie modalność informacji, wydaje się być ważna dla rozwijającego się mózgu.”

neurochirurdzy powinni być świadomi ustaleń przed wykonaniem operacji na głuchym pacjencie; w szczególności chirurg powinien być ostrożny podczas pracy wokół kory słuchowej osoby głuchej, ponieważ wyraźnie ma ona funkcję, mówi Shibata.

ponadto, Shibata mówi, że badania są ważne, ponieważ sugerują, że pomocne może być narażenie dzieci głuchych na muzykę na wczesnym etapie życia, aby ich mózgowe „centra muzyczne” mogły mieć bodziec do rozwoju. Podobnie, urządzenia dotykowe zostały wykonane, aby pomóc przekształcić dźwięki mowy na wibracje, aby pomóc w komunikacji. Pomocne może być wczesne narażenie małych dzieci na działanie tych urządzeń, podczas gdy ich mózgi nadal się rozwijają, a nie później, mówi.

wyniki są zgodne z wcześniejszymi badaniami Shibaty dotyczącymi elastyczności i zdolności adaptacyjnych mózgu u osób niesłyszących. Zeszłego lata Shibata opublikował pracę, w której wraz z kolegami wykazał, że części płata skroniowego zwykle zaangażowane w przetwarzanie słuchowe są znacznie bardziej aktywne podczas niektórych zadań wzrokowych u osób niesłyszących.

Shibata przeprowadził swoje badania przy użyciu tego samego rodzaju skanera MRI, którego używa klinicznie do badania mózgów swoich pacjentów na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Jednak dzięki skanom fMRI urządzenie mierzy przepływ krwi w mózgu i” zapala się”, aby pokazać, które części mózgu są aktywne. FMRI jest nadal w dużej mierze narzędziem badawczym, ale pokazuje obietnicę w pomaganiu w lokalizacji ważnych obszarów mózgu przed operacją i czasami jest wykonywana na pacjentach w centrum medycznym UW.

RSNA, z siedzibą w Oak Brook, Ill., jest stowarzyszeniem ponad 30 000 radiologów i fizyków medycyny zajmującym się edukacją i badaniami w dziedzinie radiologii.



+