《自然》:耳鳴的根本原因
美國約翰-霍普金斯大學的神經生物學家最新研究發現,導致耳鳴的原因很可能是耳朵里的神經細胞在“閑聊”。這項新發現公布在11月1日的《自然》雜志上。該研究成果將為耳鳴治療提供理論依據。雖然該研究是用小鼠進行研究,但因為人類和小鼠的耳朵結構很相似,因此研究結果對人類也同樣具有意義。 已經知道,哺乳動物聽覺系統一旦發育成熟,就會開始工作:聲波進入耳道,被耳蝸里的毛細胞檢測到以后,就會耳蝸就會把聲波轉化成電脈沖,而電脈沖就會沿著聽覺神經進入大腦的聽覺區域。 霍普金斯大學的德懷特·貝格斯和他的同事們在耳蝸尚未發育成熟的幼鼠身上發現了聽覺系統的工作機理。盡管聽覺系統還未發展成熟,但在幼鼠與聽覺有關的大腦區域上仍然存在神經活動,甚至在沒有聲音信號輸入的情況下,神經活動還是會出現。 在之后的研究中,他們發現非感覺性毛細胞(即支撐細胞)是上述現象的關鍵點,它能夠解釋為什么在缺少必要聽覺器官,甚至沒有聲音輸入的情況下,幼鼠仍然能完成“聽”的......閱讀全文
研究揭示聽覺皮層編碼聽覺認知的新機制
7月8日,《神經元》期刊在線發表了題為《小鼠聽皮層神經元群體結構動態變化實現感覺到范疇的轉化》的研究論文,該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心/神經科學研究所、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室徐寧龍研究組完成,博士研究生辛宇為該論文第一作者。 該研究通過在頭部固定小鼠
聽覺轉導中的未解之謎-明確聽覺轉導的離子通道
聽覺不僅與人們日常生活緊密相關,也是科學領域的重要研究問題之一。亞里士多德定義的五種感官中,介導嗅覺、味覺、視覺、觸覺的受體基因已被相繼確定。但是,聲音感知的核心問題——負責聽覺轉導的離子通道是由哪個基因編碼的,一直是個謎。 復旦大學生命科學學院教授閆致強團隊、服部素之團隊與東京大學教授濡木理
科學家破解聽覺密碼,聽覺毛細胞的命運由它守護
中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)研究員劉志勇團隊,報道了鋅指轉錄因子Casz1在聽覺毛細胞(HC)命運穩定與生存維持中的雙重作用,并解析了Casz1發揮功能的分子機制,為探索基因操縱修復聽覺損傷提供了新的思路和靶點。1月31日,相關研究發表于《科學》。哺乳動物的聲音感知依賴于
早期聽覺學習始于子宮中
一項研究發現,在子宮內聽到的聲音可能塑造發育中的人類大腦,從而影響人出生后的語音和語言發育。人類胎兒在懷孕后大約27周開始感受到外部聲音,引發胎兒聽覺皮層重新組織以及正在發育的神經系統的成熟。但是胎兒是否能夠學習這些聲音從而影響在嬰兒期的語音感受和發育,這仍然不清楚。Eino Partane
視覺皮層也能處理聽覺信息
??????? 科學家在研究與視覺相關的腦處理過程時,發現視覺皮層不僅能利用眼睛看到的視覺信息,還能利用耳朵收集的聽覺信息。他們認為,這種聽覺輸入讓視覺系統能預測即將到來的信息,從而成為一種生存優勢。相關論文發表在最近出版的《當代生物學》(Current Biology)雜志上。 該研究是一項為期
《自然》:通過再生關鍵聽覺細胞損失
美國科學家近日為聽力損失患者帶來了福音。他們在小鼠體內制成了關鍵的聽覺細胞,并首次證實這些細胞能與自然的耳部細胞一樣發揮作用。相關論文8月27日在線發表于《自然》(Nature)雜志上。 在聽覺系統中,內耳在柯蒂氏器(Organ of Corti)中將聲波轉換成電信號,柯蒂氏器上布滿了15000至
新研究探討聽覺與行動的關聯
大腦將聲音刺激轉化為運動(藝術想象圖)。圖片來源:葡萄牙尚帕利默未知科學研究中心科技日報北京5月14日電?(記者張佳欣)為什么人們會根據聲音做出判斷,這時大腦究竟發生了什么?據最新一期《當代生物學》雜志報道,來自葡萄牙尚帕利默未知科學研究中心的研究人員闡明了大腦在那一時刻可能發生的行為。他們的發現加
大腦聽覺皮層可助增強語言感知
英國《自然·通訊》雜志12月20日在線發表的兩篇神經科學論文提出,人們能借助聽覺皮層的快速動態變化,在嘈雜的環境中辨認出語句。其中一組人員發現,當詞語中的某些部分被噪音掩蓋時,聽覺中樞的一個區域能實時補充缺失的音節。另一項研究表明,在先前接觸過這些語句的情況下,聽覺中樞的快速變化能讓人們理解噪音
《自然》:耳鳴的根本原因
美國約翰-霍普金斯大學的神經生物學家最新研究發現,導致耳鳴的原因很可能是耳朵里的神經細胞在“閑聊”。這項新發現公布在11月1日的《自然》雜志上。該研究成果將為耳鳴治療提供理論依據。雖然該研究是用小鼠進行研究,但因為人類和小鼠的耳朵結構很相似,因此研究結果對人類也同樣具有意義。 已經知道,哺乳動物聽
腦干聽覺誘發電位(BAEP)的介紹
腦干聽覺誘發電位(BAEP)是一項腦干受損較為敏感的客觀指標,是由聲刺激引起的神經沖動在腦干聽覺傳導通路上的電活動,能客觀敏感地反映中樞神經系統的功能,BAEP記錄的是聽覺傳導通路中的神經電位活動,反映耳蝸至腦干相關結構的功能狀況,凡是累及聽通道的任何病變或損傷都會影響BAEP。往往腦干輕微受損
瑞士發現一種影響聽覺的蛋白
瑞士洛桑聯邦工學院科研人員日前宣布,他們發現一種能影響聽覺的蛋白。 各個神經元之間有上千個觸點——突觸,突觸負責保證神經元之間的信息交換。人類目前發現的大腦負責聽覺區域中的最大突觸形狀酷似花萼,1893年由德國神經學家黑爾德發現。因為有這種花萼型突觸,聽覺信息可在幾分之一毫秒內得到處理,信
石墨烯新技術豐富人類聽覺功能
近日,美國科學家利用單層石墨烯作為震動膜,研發了一套質量輕薄的超聲波發射器與接收器系統,它可以大幅度提高人類聽覺能力,這套系統有助于人類擁有蝙蝠一樣的聽覺功能((人類能聽到的聲音頻率為20至20000盒子間,蝙蝠能聽到的聲音頻率為9000到20萬赫茲),從而更加精準地利用聲音感知與測量周圍事物。
研究破解耳蝸聽覺毛細胞發育“基因密碼”
1月31日,中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心劉志勇研究組在《科學》(Science)上在線發表了題為Casz1 is required for both inner hair cell fate stabilization and outer hair cell survival的研究論文。該
水楊酸鹽對聽覺電生理的影響
對耳蝸復合動作電位的影響-定劑量水楊酸鹽可引起CAP閾值升高。將含10mM水楊酸鈉的人工外淋巴液灌注于豚鼠鼓階,發現2-24kHZ CAP閾值平均快速增加44dB,灌注后7Zll左右閾值升高最大,灌注后30nnd右/AP閾值可恢復10-25dB;研究同時發現水楊酸鹽引起CAP閾值升高的作用有劑量
成都生物所發現仙琴蛙的聽覺系統具有季節可塑性
??? 蛙類的繁殖行為具有明顯的季節性。春季,雄性進入繁殖季節,開始大聲鳴叫,以爭奪配偶和領地。此時,雌性的聽覺系統需要處理各種復雜的鳴聲信號,例如,雌性仙琴蛙(Emei music frog, Babina daunchina)可根據鳴聲的結構特點判斷鳴聲是否從洞穴中發出;冬季,蛙類進入冬眠,無
干細胞培養出與聽覺有關細胞
德國法蘭克福大學醫院1日發表公報說,該校與美國斯坦福大學研究人員歷時10年,以老鼠為實驗對象,利用干細胞培養出與人類耳蝸內毛細胞相似的細胞,從而向利用再生醫療方式治療失聰邁出了重要一步。 人類耳蝸中大約有1.5萬個對聽覺和平衡感非常重要的耳蝸內毛細胞,它們能夠將振動轉換成聲
Stem-Cell-Reports:重編程聽覺毛細胞治療耳聾
聽力損傷通常是由于內耳中聽覺毛細胞受損導致的。多年來科學家一直以為毛細胞一旦損傷就不能修復,而最近發表在Stem Cell Reports雜志上的文章駁斥了該觀點。科學家發現在新生小鼠中,支持細胞能夠變為毛細胞。如果該發現能夠應用于成年人的話,科學家就能治療因毛細胞損傷引起的耳聾。 該
視聽覺信息認知計算重大研究計劃指南公布
國家自然科學基金重大研究計劃遵循“有限目標、穩定支持、集成升華、跨越發展”的總體思路,圍繞國民經濟、社會發展和科學前沿中的重大戰略需求,重點支持我國具有基礎和優勢的優先發展領域。重大研究計劃以專家頂層設計引導和科技人員自由選題申請相結合的方式,凝聚優勢力量,形成具有相對統一目標或方向的項目群,通
水生所在擱淺鯨類的聽覺研究方面取得進展
大規模尤其是群發性鯨類擱淺事件在中國極為罕見,6月至10月,我國福建和浙江沿海接連發生了共計7次的群發性鯨類擱淺事件。擱淺事件共涉及4個鯨類物種(包括瓜頭鯨、糙齒海豚、瓶鼻海豚和布氏鯨)的47頭動物。造成此次鯨類擱淺的原因眾說紛紜。 齒鯨類主要依靠回聲定位系統來導航和探測。當鯨類的回聲定位系統
關于水楊酸鹽對聽覺電生理的影響介紹
對耳蝸復合動作電位的影響-定劑量水楊酸鹽可引起CAP閾值升高。將含10mM水楊酸鈉的人工外淋巴液灌注于豚鼠鼓階,發現2-24kHZ CAP閾值平均快速增加44dB,灌注后7Zll左右閾值升高最大,灌注后30nnd右/AP閾值可恢復10-25dB;研究同時發現水楊酸鹽引起CAP閾值升高的作用有劑量
化石研究不可“貌相”?聽覺器官成了革命性證據
反芻類的內耳幾何形態學分析及系統發育示圖 繪圖:Laura Dziomber 化石研究的第一步是通過形態特征來鑒定身份,厘清物種的親緣關系,但這種方法并不完美,那些看上去長相相似的也許八竿子打不著,而毫無共同特征的卻是“親屬”。 近日,瑞士巴塞爾自然歷史博物館、中國科學院古脊椎動物與古
Cell-Reports:研究追蹤聽覺通路的神經元活動
我們都知道,感官知覺是非常靈活的,會根據行為和環境發生變化。當從主動感知聲音到被動聽到聲音時,大腦中發生了什么呢?近日,發表在《Cell Reports》上的一項研究中,來自瑞士巴塞爾大學的研究人員通過追蹤小鼠大腦中兩種聲音處理的神經元回答了這個問題。 巴塞爾大學生物醫學系的研究團隊對這一過程
PNAS:聽覺訓練可逆轉與年齡相關的神經減速
PNAS一項研究發現,聽覺訓練可以部分逆轉與年齡相關的神經減速和在嘈雜環境下感知語音的困難。Nina Kraus及其同事研究了基于聽覺的認知訓練對55歲到70歲的兩組成年人的神經計時(neural timing)和聽覺感知的作用。其中一個組完成了一個適應性計算機聽覺訓練程序,設計該程序的目的
新研究揭示睡眠與清醒時聽覺反應的區別
新華社耶路撒冷7月25日電(記者王卓倫 呂迎旭)以色列研究人員近日在英國《自然·神經學》雜志上發表論文說,睡眠期間大腦也會分析聽到的聲音,但與清醒時相比,某些波段的腦電波明顯減少,因此難以產生相應意識并對聲音做出反應。人在睡眠時,聽覺等感官刺激很少觸發行為反應或有意識的感知。為研究大腦在睡眠時如何處
新研究揭示睡眠與清醒時聽覺反應的區別
新華社耶路撒冷7月25日電(記者王卓倫 呂迎旭)以色列研究人員近日在英國《自然·神經學》雜志上發表論文說,睡眠期間大腦也會分析聽到的聲音,但與清醒時相比,某些波段的腦電波明顯減少,因此難以產生相應意識并對聲音做出反應。人在睡眠時,聽覺等感官刺激很少觸發行為反應或有意識的感知。為研究大腦在睡眠時如何處
腦干聽覺誘發電位(BAEP)的臨床意義
左右耳的PL和IPL的耳間潛伏期差(ILD),PL和IPL的ILD值如果超過0.4ms就有臨床意義,該參量的變化提示蝸后病變。I-V IPL延長或波I-V IPL的ILD延長,該參量的變化提示蝸后病變。可進步分析I-III或III-VIPL,I-III IPL延長提示病變可能累及同側聽神經至腦干
一種制作感覺聽覺細胞的簡單方法
來自南加州大學干細胞實驗室的科學家Neil Segil和Justin Ichida介紹了一種更簡單的方法來產生內耳感覺細胞。他們的方法是通過直接重編程來產生被稱為“毛細胞”的感覺細胞,這項研究發表在《eLife》雜志上。該研究的主要作者、博士生Louise Menendez說:“我們已經成功地將各種
腦干聽覺誘發電位(BAEP)的檢查過程
BAEP是耳機發放短聲刺激后10ms內記錄到的6-7個陽性波。這些波存在多位點復合性起源可能性,但也可簡單地認為Ⅰ波是聽神經動作電位,Ⅱ波起源于耳蝸神經核,Ⅲ波來自腦橋上橄欖復合核與斜方體,Ⅳ波與Ⅴ波分別代表外側丘系和中腦下丘核,Ⅵ波與Ⅶ波是丘腦內膝狀體和聽放射的動作電位波形。因此,Ⅰ、Ⅱ波實際
眼見為實耳聽為虛-其實聽覺可以左右視覺
8月12日在PNAS上發表的一項研究結果表明,語言可以幫助人類大腦感知模糊的視覺對象。雖然一些科學家認為視覺是獨立于聲音或大腦知識積累的,但這項研究表明,語言可以在最基本的層面上影響視覺效果。 “研究數據顯示,當你聽到的語言與你已看到或試圖尋找的物品相一致時,語言可以輔助視覺處理,” 理解
耳鳴病因總結
在沒有外部來源的情況下,耳鳴對靠近頭部的聲音出現感知。它可以由單耳或雙耳感知的在頭部內或頭部周圍的聲音,或者遠距離的噪聲。聲音通常是嗡嗡聲,響聲或嘶嘶聲。發病機制耳鳴可以在聽覺通路的任何地方觸發,它被認為是在聽覺皮層內的神經元中發生感知沖動。由于耳蝸或耳蝸神經水平的聽力損失,大多數患者具有“感覺神經