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¿Cómo hacer una señal auditiva falsa?

¿Cómo hacer una señal auditiva falsa?



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Mi pregunta es sobre hacer señales auditivas falsas. El oído recoge los sonidos del entorno, que las células ciliadas del oído interno transforman en una señal neuronal. Esta señal se envía a través del nervio auditivo al cerebro, donde se decodifica en una sensación auditiva.

Ahora, ¿podemos hacer señales falsas e introducirlas en el nervio auditivo para llevarlas al cerebro? Por ejemplo, en lugar de que el oído recolecte el sonido, ¿podríamos usar un instrumento eléctrico para recolectar el sonido y convertir esta señal en una señal neuronal en el nervio auditivo?


Los dispositivos que evitan las células ciliadas en el oído interno y estimulan directamente el nervio auditivo se denominan implantes cocleares. Los implantes cocleares se utilizan para tratar la sordera causada por la pérdida de células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas son las células sensoriales que convierten las vibraciones del sonido en señales neuronales eléctricas (Purves et al., 2001). Con dispositivos de última generación, los usuarios de implantes con mejor rendimiento pueden hablar por teléfono (!). Hay un signo de exclamación en su lugar, porque significa que pueden entender la palabra hablada. sin necesidad de lectura de labios o lenguaje de señas. Por lo tanto, los implantes cocleares son la respuesta a su pregunta, pero definitivamente no están diseñados para generar señales falsas. En cambio, se utilizan como un tratamiento eficaz para la sordera y son capaces de transmitir información significativa del habla.

Las prótesis cocleares consisten en una serie de típicamente 20-24 electrodos que se insertan en el scala tympani de la cóclea. El oído interno está organizado tonotópicamente, lo que significa que las altas frecuencias están codificadas en la base de la cóclea, mientras que las bajas frecuencias están codificadas en la punta. Por lo tanto, cada electrodo estimula una banda de frecuencia separada (Fig. 1). Utilizando un micrófono y enviando la señal acústica a través de un banco de filtros, se puede obtener un número de bandas de frecuencia auditiva igual al número de electrodos en el implante. Después de este paso de procesamiento del habla, las bandas de frecuencia acústica se convierten en trenes de pulsos bifásicos. Estos trenes de pulsos se envían a los electrodos en la cóclea, que luego activan el nervio auditivo directamente, reemplazando efectivamente las células ciliadas degeneradas en el oído interno (Stronks, 2010).


Fig. 1. Implante coclear. Fuente: Mayo Clinic.

Referencias
- Purves et al., Neurociencia (2001) 2Dakota del Norte ed.
- Stronks (2010). Tesis doctoral, Universidad de Utrecht


Como mencionó @AliceD, el implante coclear es uno de los primeros logros de la ingeniería neuronal. Sin embargo, hay órdenes de magnitud más de células ciliadas internas (IHC) e incluso más fibras nerviosas auditivas (AN) en la cóclea humana de lo que los implantes cocleares actuales ofrecen electrodos. Si está interesado en un modelo más detallado de transmisión de señal de IHC a AN, hay toneladas de investigación, por ejemplo:

  • Meddis, R. (1986). Simulación de transducción mecánica a neural en el receptor auditivo. The Journal of the Acoustical Society of America, 79 (3): 702-711.
  • Walsh, E. J. y McGee, J. (1987). Desarrollo posnatal de las respuestas neuronales del nervio auditivo y del núcleo coclear en gatitos. Investigación auditiva, 28 (1): 97-116.
  • Sumner, C. J., López Poveda, E. A., O'Mard, L. P. y Meddis, R. (2002). Un modelo revisado de las células ciliadas internas y el complejo del nervio auditivo. The Journal of the Acoustical Society of America, 111 (5): 2178-2188.
  • Heinz, M. G., Colburn, H. S. y Carney, L. H. (2001). Evaluación de los límites del rendimiento auditivo: I. Discriminación de un parámetro utilizando un modelo computacional para el nervio auditivo. Computación neuronal, 13 (10): 2273-2316.

9 trucos de diseño de sonido para mezclas más grandes y completas

Puede resultar engañosamente fácil mezclar y masterizar una pista, pero ¿qué sucede con el sonido cuando sale de los altavoces?

Nuestros amigos en Obtén ese sonido profesional están aquí para ofrecer un curso intensivo sobre trucos básicos de diseño de sonido que seducirán los oídos de sus oyentes para que escuchen exactamente lo que desea. Productores de música, ¡presten atención!

Utilizando el conocimiento básico sobre los principios psicoacústicos, puede encontrar formas creativas de brindar a sus oyentes una experiencia más poderosa, clara y & # 8220 más grande que la vida & # 8221. Al comprender cómo nuestros oídos interpretan los sonidos, podemos recrear de manera creativa y artificial ciertas respuestas a fenómenos de audio particulares, en particular EQ, compresión y reverberación.


Cómo hablar cigarra

(Inside Science) - Cuando lo escuchas por primera vez, el coro de una cigarra puede sonar como un simple zumbido. Pero para una cigarra, esa cacofonía está llena de significado.

Hay tres especies en Brood X, la cohorte de cigarras de 17 años que ahora emergen en gran parte del este de los Estados Unidos.Los miembros de cada especie se congregan con los de su propia especie y se comunican entre sí con sus propios sonidos específicos de la especie. Los machos cantan para cortejar a las hembras y "improvisan" las canciones de otros machos, mientras que las hembras hacen chasquidos con sus alas para alentar o repeler a los pretendientes.

Los humanos pueden aprender a decodificar estos sonidos. John Cooley, biólogo de la Universidad de Connecticut, habla tan bien las cigarras que puede seducir a los insectos de ambos sexos. Utiliza su voz para imitar a los machos y chasquea suavemente los dedos para imitar a las hembras.

"Todo lo que las hembras están escuchando es el tono y el ritmo", dijo. "Si le das a eso, obtendrás una respuesta".

Los machos "cantan" vibrando los órganos timbales situados a los lados del abdomen. También producen llamadas de alarma cuando se manejan, como se ve en este video de Greg Holmes.

¿Fuerte o suave?

Las cigarras pasan la mayor parte de sus vidas como juveniles llamadas ninfas, que viven bajo tierra y se alimentan del líquido de las raíces de los árboles. Finalmente, cavan hasta la superficie, se deshacen de sus exoesqueletos ninfales y vuelan hacia los árboles para cantar, reproducirse y morir.

La mayoría de las especies no sincronizan su emergencia en cambio, un pequeño lote saldrá a reproducirse cada año. Estas especies a menudo se denominan cigarras anuales, aunque pueden vivir varios años como ninfas.

Una cigarra anual macho encontrará su propio lugar desde donde cantar, y las hembras interesadas que escuchen la canción volarán a su encuentro. Cuanto más fuerte sea el canto del macho, más lejos viajará y más hembras podrá llamar. Como resultado, los cantos de las especies anuales son a menudo ensordecedores.

Cigarras anuales masculinas como esta Neocicada hieroglyphica deben llamar a las mujeres de lejos, por lo que sus canciones son a menudo ensordecedoras.

Los cantos de las cigarras periódicas, incluidas las cigarras de 17 años, suenan fuertes en masa, pero el canto de cada macho suele ser más tranquilo que el de una cigarra anual. Eso es porque las cigarras periódicas emergen en el mismo horario, esperando un número determinado de años y luego todas salen a reproducirse a la vez. Los adultos se reúnen en densos coros con un gran número de individuos, por lo que no tiene sentido tratar de llamar a las mujeres desde lejos. En cambio, los machos de las cigarras periódicamente usan sus canciones para llamar la atención de las hembras que ya están cerca.

"Es obvio dónde están las hembras. Están aquí mismo en esta pila gigante de insectos", dijo Cooley. "El estribillo es un lío acústico de todos modos, tu sonido sólo viajará una distancia muy corta antes de desaparecer en el caos general".

¿Alto o bajo?

Las tres especies que ahora emergen en Brood X - Magicicada septendecim, M. cassini y M. septendecula - tienen la esperanza de vida documentada más larga de todas las cigarras del mundo, según Floyd Shockley, entomólogo del Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural en Washington. Las diferentes regiones tienen sus propias crías que emergen en diferentes años, pero todas las crías que contienen esas tres especies tienen cronogramas de 17 años.

Las hembras solo quieren aparearse con machos de su propia especie, y las canciones son la forma en que marcan la diferencia. Las especies que emergen juntas en la misma cría suelen tener canciones que son fáciles de distinguir.

En Brood X, M. septendecim's La canción es baja e inquietante, se asemeja a "un aterrizaje de ovnis o una extraña nota musical en el bosque", dijo David Marshall, biólogo evolutivo de la Universidad de Connecticut. M. cassini es parecido a M. septendecim's en estructura, pero más alto y más rápido. M. septendecula tiene una canción más complicada compuesta por pulsos rápidos que cambian de tono a la mitad.

A principios de la década de 2000, Cooley y Marshall descubrieron una especie de cigarra previamente desconocida que parece haber cambiado su canción para evitar ser confundida con sus vecinas. Si bien no pueden estar seguros de cómo surgió la nueva especie, la evidencia sugiere que el proceso comenzó cuando algunos de los 17 años M. septendecim cambió a un horario de 13 años. Marshall sospecha que la división ocurrió hace al menos varios miles de años.

En el extremo norte de su área de distribución, la nueva especie, denominada M. neotredecim, no encuentra ninguna especie que suene similar y conserva el canto de sus antepasados ​​de 17 años. Pero más al sur, se encuentra con otra especie de 13 años estrechamente relacionada, M. tredecim, que suena casi igual. En áreas donde M. neotredecim y M. tredecim emergen juntos, la nueva especie parece haber cambiado a un tono más alto. Evidentemente, la necesidad de las hembras de identificar su propia especie era tan fuerte que llevó a los machos a evolucionar de barítonos a tenores.

¿Hacer clic o no hacer clic?

Durante mucho tiempo, los rituales de cortejo de las cigarras en el Magicicada género parecía tener poco sentido. Los machos pasaban por una elaborada serie de canciones y comportamientos, mientras que las hembras, según todas las apariencias, "simplemente se sentaban allí como bultos", dijo Cooley.

Lo que faltaba era una señal de la mujer para mostrar que aprobaba los esfuerzos de un hombre. Los investigadores de finales de los 70 no lo detectaron, y también Marshall durante su primera temporada de campo en 1991. Pero cuatro años más tarde, Cooley y Marshall notaron lo que los machos habían estado observando todo el tiempo: un movimiento de las alas de la hembra que producía un clic suave.

Esta señal de movimiento de alas significa "sí, ven a aparearse conmigo", pero solo si se hace en el momento preciso. Realizado en cualquier otro momento, significa "vete, no me interesa".

Para empeorar las cosas, casi todos los movimientos de las alas que se ven son de la variedad "desaparecer", porque las hembras suelen aparearse sólo una vez. Cuando la mayoría de los investigadores detectaron el movimiento de las alas "ven aquí", ya habían visto tantos del otro tipo que habían aprendido a descartarlo.

"Las hembras que se ven obviamente en el coro son las que aún no están listas para aparearse o ya se han apareado, por lo que no están interesadas en aparearse", dijo Cooley. "Entran en receptividad sexual de manera impredecible y gradual, y luego mueven sus alas y, boom, están fuera de la piscina de apareamiento".

Debido a que las oportunidades de apareamiento son tan raras, los machos buscarán cualquier cosa que parezca incluso vagamente prometedora. Si se produce un movimiento aleatorio o un sonido similar a un clic en el momento adecuado, un macho puede confundirlo con una hembra receptiva.

"Intentarán aparearse con bellotas. Intentarán aparearse con arañas. Cualquier cosa", dijo Cooley. Esto fue una suerte para los investigadores, porque les permitió realizar experimentos chasqueando los dedos y presentando objetos diversos como cigarras modelo. Las tapas de los bolígrafos Sharpie funcionaron bien, siendo aproximadamente del mismo tamaño y color que una cigarra hembra. También lo hizo un viejo interruptor de luz, que tenía "muchos lugares donde el macho puede sujetar sus genitales", dijo Cooley.

Este video de Greg Holmes muestra el cortejo y el apareamiento en Magicicada tredecim, una especie de 13 años que es muy similar a M. septendecim.

Los experimentos confirmaron cómo funcionan las señales de movimiento de las alas, lo que a su vez desbloqueó todo el proceso. Un hombre esperanzado dará una llamada, que para la mayoría Magicicada especie consiste en una nota sostenida que cae en tono al final. Luego hará una pausa, observando y escuchando a un socio potencial. Si nadie responde, seguirá buscando entre la multitud, a menudo volando una distancia corta antes de intentarlo de nuevo.

Cuando una hembra da la señal de aprobación, el macho se acerca a ella, cambiando a una serie de llamadas más rápidas con una pequeña pausa entre ellas. Si otro macho intenta cortejar a la misma hembra, el primer macho puede cantar por encima de la llamada de su rival, evitando que la hembra escuche el final arrastrado que la incitaría a responder.

Cuando el macho alcanza su objetivo, extiende una pata delantera tentativa que a menudo vibra suavemente cuando la toca. Luego, si ella lo permite, él subirá a bordo, cambiando a una canción entrecortada que carece de insinuación. Sigue canturreando hasta que su cuerpo se conecta con el de ella.

Nota del editor (28 de mayo de 2021): este artículo fue editado después de la publicación para aclarar cuándo David Marshall cree que las especies M. septendecim y M. neotredecim se separaron y la fecha de su primera temporada de campo.


Cómo hacer un caleidoscopio sin espejos

Hacer un caleidoscopio sin espejos proporciona una forma divertida de ver el mundo exterior. Un caleidoscopio distorsiona imágenes y colores, haciendo que los objetos ordinarios parezcan únicos, interesantes y coloridos. Los caleidoscopios fabricados sin espejos utilizan una película de transparencia en lugar de espejos para proporcionar una superficie reflectante, lo que permite a los estudiantes desde el nivel primario hasta el universitario producir un caleidoscopio sin manipular piezas de espejo afiladas y frágiles. Con algunos artículos para el hogar, puede hacer un caleidoscopio en poco tiempo y disfrutar de las imágenes vibrantes y llamativas que puede crear su caleidoscopio.

Trace la parte superior del rollo de toallas de papel en la carpeta y corte el círculo trazado. En el centro del círculo, haga un agujero en el centro del círculo con la perforadora 1. Este agujero se convertirá en el agujero para el ojo de su caleidoscopio.

Mide el borde exterior del círculo con la brújula. Marca cada 1,5 cm alrededor del círculo y haz pequeños cortes con tijeras en las marcas. Los cortes formarán pestañas alrededor del borde del círculo.

Corta un trozo de película transparente lo suficientemente grande como para cubrir el orificio del ojo en la pieza circular. Con cemento de goma, pegue la película transparente sobre el orificio del ojo. Coloque el círculo en un extremo del rollo de toallas de papel, doble las pestañas hacia abajo y asegúrelo con cinta adhesiva.

Corta la carpeta de archivos, la cartulina negra y la película para transparencias en tres tiras de 6,5 por 27 cm. Pega las tiras colocando la cartulina negra encima de la carpeta y luego la película transparente. Cuando termine, debe tener tres juegos de tiras en capas. La película de transparencia en la parte superior del papel negro proporcionará una superficie similar a un espejo.

Coloque las tiras en su superficie de trabajo, con la transparencia hacia abajo, una al lado de la otra. Coloque cinta adhesiva en la parte superior e inferior de las tiras, en el lado de la carpeta. Doble las tiras pegadas con cinta adhesiva para formar un triángulo con el lado transparente en el interior, pegue el triángulo con cinta adhesiva y coloque el triángulo en el extremo abierto del tubo.

Recorta dos círculos de película transparente de la misma forma en que hiciste el trozo de carpeta que se convirtió en el ocular. Corta cada trozo de película transparente del mismo tamaño que el círculo que trazaste con el rollo de papel toalla, corta las pestañas sin el orificio para los ojos.

Coloque uno de los círculos de transparencia en el extremo abierto del tubo de modo que el círculo toque la columna reflejada y las pestañas miren hacia afuera. Asegure el círculo al rollo de toallas de papel con cinta adhesiva y coloque lentejuelas en el extremo abierto del tubo.

Coloca el otro círculo de transparencia sobre el extremo abierto del tubo encima de las lentejuelas. Doble las pestañas hacia el exterior del rollo de toallas de papel y asegúrelas con cinta adhesiva.

Intente agregar brillo, piedras o trozos de papel de seda al caleidoscopio. Tienes muchas opciones para ser creativo y experimentar con nuevos elementos.


Algunos trucos simples hacen que las noticias falsas se queden en el cerebro

Los proveedores de mensajes engañosos utilizan algunos trucos clave que se aprovechan del deseo del cerebro de creer.

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La mala información no es nueva. Los propagandistas y los estafadores han estado vendiendo su marca de aceite de serpiente proverbial durante años, todo para hacer que la gente piense hacia sus objetivos. Lo que es diferente hoy en día es que el mundo digital arroja información más rápido y más lejos que nunca.

Nuestros cerebros no siempre pueden seguir el ritmo.

Eso se debe a que a menudo confiamos en estimaciones rápidas para determinar si algo es cierto. Estos atajos, llamados heurísticos, a menudo se basan en patrones muy simples (SN: 20/9/14, pág. 24). Por ejemplo, la mayor parte de la información que encontramos en nuestra vida diaria es verdadera. Entonces, cuando nos vemos obligados a adivinar, a menudo pecamos de creer.

Existen otros atajos que alientan a la información, verdadera o falsa, a encontrar su camino en nuestras mentes, según muestra la investigación sobre psicología humana. Nos damos cuenta de la información que es nueva, que enciende nuestras emociones, que respalda lo que ya creemos y que escuchamos una y otra vez.

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La mayoría de las veces, estos atajos nos hacen “súper eficientes”, lo que nos lleva rápidamente a la respuesta correcta, dice la psicóloga cognitiva Elizabeth Marsh de la Universidad de Duke. Pero en paisajes digitales de rápido movimiento, esos atajos "nos van a meter en problemas", dice.

La forma en que las diversas plataformas en línea nos proporcionan información también cambia el juego. "No solo estamos lidiando con nuestras propias muletas cognitivas como humanos", dice Jevin West, un científico social computacional de la Universidad de Washington en Seattle, quien coescribió el libro de 2020 Llamar mierda: el arte del escepticismo en un mundo basado en datos. "También estamos compitiendo con una plataforma y con algoritmos y bots que saben cómo perforar nuestras debilidades cognitivas". El objetivo, dice, es "pegar nuestros ojos a esas plataformas".

Aquí, los científicos que estudian la desinformación abren el telón de algunas publicaciones falsas en las redes sociales para mostrar cómo la mala información puede infiltrarse en nuestras mentes.

Compartiendo novedades

La gente presta especial atención a la información reciente. "La novedad tiene una ventaja en la economía de la información en términos de propagarse más lejos, más rápido y más profundamente", dice el científico de la información Sinan Aral del MIT y autor del libro de 2020. The Hype Machine: cómo las redes sociales interrumpen nuestras elecciones, nuestra economía y nuestra saludY cómo debemos adaptarnos. La información nueva puede informar nuestras creencias, comportamientos y predicciones de manera poderosa. En un estudio del comportamiento de Twitter que duró 10 años, Aral y sus colegas encontraron más signos de sorpresa, un indicador de que la información era nueva, en las respuestas de las personas a las noticias falsas que a las verdaderas.

Compartir nuevas curiosidades también puede proporcionar un impulso de estado, como lo sabe cualquier influencer de Internet. “Ganamos en estatus cuando compartimos información novedosa”, dice Aral. "Nos hace ver como si estuviéramos al tanto".

La nueva información se vuelve aún más atractiva en tiempos de incertidumbre, dice West. Eso se desarrolló al principio de la pandemia de COVID-19, cuando los investigadores y los médicos luchaban por encontrar tratamientos que salvan vidas. Los métodos no probados (vitaminas, ajo e hidroxicloroquina, entre otros) recibieron mucha atención. “No hubo muchas respuestas sobre cómo tratar COVID al comienzo de la pandemia”, dice.

Desinformación: Natural & # 8220cure & # 8221

Revisión del experto y # 8217s

Este tweet proporciona una certeza inequívoca y segura con "cura" y apela a las creencias de las personas [en remedios naturales] con "árbol de papaya" y "ajo". El autor comprende bien estos trucos. El consumidor querrá creer esto y… estar al tanto al verlo antes de que sus amigos lo reciban como una parte.
Jevin West, Universidad de Washington

Nota del editor: Este recuadro y los siguientes muestran declaraciones falsas encontradas en las redes sociales o en las noticias. Estos ejemplos, todos engañosos y falsos, muestran cómo la información errónea puede engañarnos.

Apoya creencias previas

Aceptar información que sea coherente con lo que ya sabemos que es cierto puede parecer una apuesta segura. Tendemos a dar menos escrutinio a ese tipo de mensaje. "Es más cómodo encontrar piezas de información que se ajusten a nuestra narrativa", dice West. "Y cuando nos enfrentamos a información que rompe esa narrativa, es increíblemente incómodo".

Pero esta confianza en nuestro conocimiento almacenado puede llevarnos por mal camino. La gente se equivoca acerca de muchos hechos, confunde fácilmente hechos y opiniones y afirma conocer hechos que son imposibles, como escribieron Marsh y su colega Nadia Brashier de la Universidad de Harvard en 2020 en Revisión anual de psicología. Y con tanta información fluyendo, es fácil encontrar el material que se ajuste a lo que cree que sabe. “En la medida en que quiera creer en X, puedo salir y encontrar evidencia de X”, dice Marsh. "Si yo fuera un anti-vacunas, no importaría cuántas veces me dijeras que las vacunas son buenas, porque iría en contra de mi identidad mundial", dice.

La leyenda del béisbol y defensor de los derechos civiles Hank Aaron murió el 22 de enero a los 86 años. Algunas personas pronto notaron que había recibido una vacuna COVID-19 17 días antes. Los grupos antivacunas usaron su muerte para culpar a las vacunas, sin evidencia de que la vacuna estuviera involucrada. "Es muy oportunista", dice el investigador de salud global Tim Mackey de la Universidad de California en San Diego.

Información errónea: leyenda del deporte

Revisión del experto y # 8217s

Este es muy emotivo. Casi todo el mundo conoce a Hank Aaron. [La publicación] juega con [una] reacción de conmoción por su muerte (información novedosa) y luego introduce información errónea que lleva a la gente a creer que murió a causa de la vacuna COVID-19. El uso del enlace [CBS Sports] es convincente ya que proviene de una fuente de noticias confiable, aunque el enlace no dice nada sobre la muerte de Aaron por la vacuna. Casi lo convierte en un mártir inconsciente del movimiento anti-vax. Aaron dijo que quería fomentar la adopción de vacunas entre los afroamericanos. En cambio, su muerte prematura se usa estratégicamente para apuntar a esta población.
- Tim Mackey, UC San Diego

Remolcadores de emociones

Jugar con las emociones es el "truco más sucio y fácil", dice West.

La indignación, el miedo y el disgusto pueden captar la atención del lector. Eso es lo que apareció en los análisis de Aral de más de 126.000 casos de rumores que se propagan a través de tweets, informados en 2018 en Ciencias. Es más probable que los rumores falsos inspiren disgusto que la información verdadera, encontraron los investigadores.

“Las noticias falsas son escandalosas, sorprendentes, sangrantes y provocan ira”, dice Aral. "Ese impacto y asombro se combinan con la novedad para que las noticias falsas se difundan a un ritmo mucho más rápido que las verdaderas". La presencia de lenguaje emocional aumenta la difusión de los mensajes de las redes sociales en aproximadamente un 20 por ciento por cada palabra que desencadena una emoción, informaron investigadores de la Universidad de Nueva York en procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias en 2017.

Junto con el contenido del mensaje, las emociones de los lectores también son importantes. Las personas que dependen de las emociones para evaluar una noticia tienen más probabilidades de ser engañadas por noticias falsas, informaron el científico de desinformación Cameron Martel del MIT y sus colegas en 2020 en Investigación cognitiva: principios e implicaciones.

Desinformación: Emociones

Experto & # 8217s revisión

[En los estudios], este titular fue particularmente evocador tanto de ira como de ansiedad, incluso en relación con otros titulares de noticias falsas. Supongo que esto tiene que ver con el hecho de que el titular está aprovechando un mito común sobre los peligros (falsos) de las vacunas y se centra en el daño potencial a una población vulnerable (niños).
- Cameron Martel, MIT

En la repetición

Incluso la idea más extravagante comienza a sonar menos salvaje la décima vez que la escuchamos. Ese ha sido el caso desde mucho antes de que existiera Internet. En un estudio de 1945, las personas estaban más inclinadas a creer en los rumores sobre el racionamiento en tiempos de guerra que habían escuchado antes que en los desconocidos.

Muchos estudios recientes han encontrado efectos similares para la repetición, un fenómeno que a veces se denomina "efecto de verdad ilusoria". Incluso cuando la gente sabe que una declaración es falsa, escucharla una y otra vez le da más peso, dice Marsh. "Mantenlo simple. Dígalo una y otra vez ".

Hay mucha repetición en Twitter, donde los hashtags pueden atraer a muchas personas a una conversación, dice Mackey. El 27 de julio de 2020, el entonces presidente Donald Trump tuiteó un enlace a un video de un médico haciendo afirmaciones falsas de que la hidroxicloroquina puede curar el COVID-19. Los tuits similares explotaron poco después, pasando de un promedio de unos 29.000 tuits diarios a más de un millón solo un día después, informaron Mackey y sus colegas en el Salud digital Lancet en febrero. "Solo se necesita una pieza de información errónea para que la gente corra", dice Mackey.

Información errónea: repetición

Experto & # 8217s revisión

[El tweet sobre Gates y Fauci] fue un tema bastante común. La repetición de este tiene que ver con la creación de una campaña en línea. Básicamente, la propagación cumple dos funciones: (1) hacer que [el mensaje falso] salga a la luz de que las personas que están en contra del uso de hidroxicloroquina están involucradas en una conspiración para mantener el tratamiento fuera del alcance de la gente y (2) una campaña [para] obligar a estos públicos cifras para realmente hacerse la prueba. - Tim Mackey, UC San Diego

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Una versión de este artículo aparece en la edición del 8 de mayo de 2021 de Noticias de ciencia.

Citas

S. Vosoughi, D. Roy y S. Aral. La difusión de noticias verdaderas y falsas en línea. Ciencias. Vol. 359, 9 de marzo de 2018, pág. 1146. doi: 10.1126 / science.aap9559.

N. Brashier y E. Marsh. Juzgar la verdad. Reseñas anuales de psicología. Vol. 71, enero de 2020, pág. 499. doi: 10.1146 / annurev-psych-010419-050807.

W. Brady y col. La emoción da forma a la difusión de contenidos moralizados en las redes sociales. procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. Vol. 114, 11 de julio de 2017, pág. 7313. doi: 10.1073 / pnas.1618923114.

C. Martel, G. Pennycook y D. G. Rand. La confianza en las emociones promueve la creencia en noticias falsas. Investigación cognitiva: principios e implicaciones. Vol. 5, 7 de octubre de 2020. doi: 10.1186 / s41235-020-00252-3.


Diferentes tipos de audífonos.

Audífono retroauricular (BTE)

Esta ayuda se engancha en la oreja de una persona. Consiste en un estuche de plástico duro, que se coloca detrás de la oreja, conectado a un pequeño molde de plástico, resina, acrílico o silicona, que se coloca dentro del oído externo. Según el Reino Unido. servicio Nacional de Salud, es el tipo de audífono más común. El estuche retroauricular contiene los componentes electrónicos del dispositivo y el sonido viaja desde el audífono, a través del molde, hasta el oído.

Ventajas de los audífonos BTE:

& mdashUna amplia variedad de personas pueden usar estas ayudas, desde niños pequeños hasta adultos mayores, y pueden ayudar con un amplio espectro de pérdida auditiva, según Hearing Aid UK, Ltd.

& mdash Tienen baterías más grandes y, por lo tanto, duran más.

& mdash Estas ayudas tienden a ser más baratas que otros modelos y están disponibles en muchos estilos y colores, con muchas funciones.

Contras de los audífonos BTE:

& mdash Los audífonos retroauriculares no son tan discretos como otros modelos, como los audífonos intracanales.

& mdash El molde del oído puede bloquearse con cerumen y requiere limpieza para evitar daños.

& mdash Estas ayudas pueden hacer que el uso del teléfono sea incómodo, ya que debe sujetar el teléfono al micrófono en lugar de al canal auditivo.

Las versiones más recientes de este tipo de ayuda, llamadas mini-BTE, tienen un molde de oído más pequeño, de modo que no bloquea el oído externo por completo. El molde de oído más pequeño significa que el líquido puede drenar en el oído.

Audífono en el oído (ITE)

Los audífonos intrauditivos se colocan completamente dentro del oído externo. Una caja de plástico duro todavía contiene todos los componentes electrónicos del dispositivo. Hay dos diseños para este tipo de audífono: Pueden llenar el tazón del oído completamente (llamado carcasa completa) o parcialmente (llamado media carcasa), según la preferencia del usuario.

Ventajas de los audífonos ITE:

& mdash Estas ayudas son discretas, cómodas y pequeñas, según Hearing Aid UK, Ltd.

& mdash Son fáciles de insertar en el oído

& mdash Porque están en el oído, están protegidos del ruido del viento

Contras de los audífonos ITE:

Audífonos en el canal (ITC) y completamente en el canal (CIC)

Los audífonos intracanales se moldean a la medida del canal auditivo de una persona. Algunos de ellos son casi invisibles, ya que están completamente contenidos dentro del canal auditivo, mientras que otros son parcialmente visibles. Además, tienen baterías más pequeñas y menos espacio en los circuitos de computación (porque tienen que ser lo más pequeñas posible). En la práctica, esto significa que no pueden amplificar tan fuerte y carecen de algunas de las funciones de procesamiento de señales que tienen otros tipos.

Ventajas de los audífonos ITC:

& mdash Parcial o completamente invisible, según sea ITC o CIC, según la AARP.

& mdashFácil de usar un teléfono con estas ayudas

Contras de los audífonos ITC:

& mdash Debido a su pequeño tamaño, pueden ser complicados de insertar y algunos pueden solo ser insertado por un profesional.

& mdash Suelen ser caras.

Son pequeños y, por lo tanto, carecen de la batería y la potencia de cálculo de otros tipos de audífonos, por lo que es posible que no sean adecuados para la pérdida auditiva grave.

¿Cómo funcionan los audífonos inteligentes?

De la misma manera que los audífonos se beneficiaron de la invención del transmisor y el transistor, también están disfrutando del impulso tecnológico actual en el procesamiento informático y el big data. "La inteligencia artificial ha revolucionado la industria de los audífonos y ha aportado una amplia gama de capacidades a la tecnología que le ayuda a oír", dijo. Asociación de industrias auditivas, un grupo de presión estadounidense sobre audífonos.

Por ejemplo, los audífonos de próxima generación, a veces denominados audífonos "inteligentes", pueden conectarse a otros dispositivos con capacidad para Internet y recordar las preferencias del usuario. Pueden detectar el entorno del usuario y aprender qué ruidos silenciar, como el ruido metálico de los platos y las voces de fondo en un restaurante, y cuáles enfatizar, como la voz de otra persona sentada en la misma mesa. Al vincular los audífonos a los teléfonos inteligentes, las aplicaciones ahora también pueden "limpiar" los sonidos que escucha el usuario, lo que facilita la eliminación del ruido. informó.

Según un artículo sobre un audífono "inteligente" de CON CABLE, la conexión a Internet y al GPS permite que el audífono recuerde la configuración para diferentes ubicaciones y ajuste automáticamente sus propios niveles. Estos niveles podrían incluso transmitirse a un servicio basado en la nube, dijo un artículo de la Institución de Ingeniería y Tecnología, con niveles preestablecidos para diferentes entornos.

Los audífonos actuales ya pueden transmitir música y audiolibros.

¿Cómo sé si necesito un audífono?

De acuerdo con la Mayo Clinic, los signos de pérdida auditiva incluyen:

& mdashDificultad para entender las obras, especialmente cuando hay ruido de fondo

& mdash Te encuentras constantemente pidiendo a las personas que hablen más alto o que repitan

& mdash Dificultad para oír consonantes

& mdash Reproducir la televisión o la música a un volumen que otras personas encuentran demasiado alto

& mdash Retirarse de las conversaciones porque le cuesta entender lo que dice la gente

Si sospecha que puede estar perdiendo la audición, lo que ocurre naturalmente con la edad, o si tiene una pérdida repentina de la audición en uno o ambos oídos, consulte a un médico. Las pruebas de audición también están disponibles en línea.

¿Cómo consigo un audífono?

Para descartar otras causas de su pérdida auditiva y mdash, como una infección, cerumen, infección o raramente un tumor, la FDA recomienda que las personas se sometan a un examen médico por parte de un médico de cabecera o, preferiblemente, de un otorrinolaringólogo. La FDA recomienda encarecidamente un examen médico para cualquier persona menor de 18 años: "Para los consumidores de audífonos menores de 18 años, la FDA continuará haciendo cumplir el requisito de evaluación médica para descartar las causas médicas de la pérdida auditiva antes de comprar audífonos". los La FDA dijo en un comunicado.

Sin embargo, si tiene 18 años o más y cree que no necesita una evaluación médica, una prueba de audición es imprescindible. Varias empresas también ofrecen pruebas de audición en línea. Además, un médico general podrá derivarlo a un audiólogo, que es un especialista en audición, que realizará una prueba de audición. This test measures how loud a sound needs to be for you to hear it and how clear it is, according to Harvard Medical School. "People with normal hearing can hear sounds less than 25 decibels (dB). If the softest sounds you can hear are 30 dB or louder, you may be missing a significant amount of what is said to you and are probably a candidate for a hearing aid."

The audiologist will be able to guide you in which hearing aid would suit you best.

History of hearing aids

Even before the advent of modern electronics, people who were partially deaf or hard of hearing used tools to amplify sounds. The simplest tool, the ear trumpet or horn, was a funnel-shaped implement that people inserted into their ears to improve their ability to hear. The large mouth of the funnel collected sound waves from the environment and channelled them into a person's ear.

French Jesuit priest and mathematician Jean Leurechon was the first person to describe the ear trumpet in 1634 in his work "Recreations Mathématiques," wrote Max Valentinuzzi, a professor emeritus with the Universidad Nacional de Tucumán in Argentina, in a paper published in journal IEEE. By the end of the 1700s, ear trumpets were commonplace, according to Valentinuzzi.

But the invention of the telephone presaged the hearing aid revolution, Valentinuzzi continued. In 1870, Thomas Edison developed the carbon transmitter for his telephone, which amplified electric signals and increased the resulting sound's volume.

In 1898, American electrical engineer Miller Reese Hutchison used a carbon transmitter to build a portable amplifier. His invention &ndash&ndash "the akouphone" &ndash&ndash was the first dedicated electric hearing aid.

By 1920, said the Kent State University Hearing Aid Museum, hearing aid makers were experimenting with vacuum tubes instead of carbon transmitters as they were able to achieve a greater amplification. However, they were bulky and unwieldy.

The era of small, discreet hearing aids began in 1948 when Bell Telephone Laboratories invented the transistor, Valentinuzzi wrote. The transistor, which is at the heart of modern electronics, allowed hearing aids to control the flow of electrical current and its subsequent volume. They were also much smaller than previous models, and a person could wear the device in their ear.

In fact, after World War II, hearing aids became a test ground for the miniaturization of electronics. Their users became the first consumer market for printed circuits, transistors, and integrated circuits, wrote Mara Mills, an associate professor of media, communication, and culture at New York University.

"The new hearing aids were so popular and successful that more than 200,000 transistor hearing aids were sold in 1953 alone, eclipsing the sale of vacuum tube models," Max Valentinuzzi wrote in his article.

The circuitry in today's hearing aids is much more sophisticated, Mills wrote in her article, and able to amplify certain frequencies while cutting out others that might be part of background noise.


Transducción de luz

Light is tranduced in rods and cones visual information is processed in the retina before entering the brain.

Objetivos de aprendizaje

Explain retinal processing and the process of transduction of light

Conclusiones clave

Puntos clave

  • When light hits the photoreceptor, the retinal changes shape, which activates the photopigment rhodoposin.
  • Primates have full color vision because of the three- cone (trichromatic) system color is a result of the ratio of activity of the three types of cones.
  • There are three types of cones with different photopsins: S cones respond to short waves M cones respond to medium waves L cones respond to light to long waves.
  • If light is not present, neurons are inhibited by rods and cones once light is introduced, rods and cones are hyperpolarized, which activates the neurons.
  • Activated neurons stimulate ganglion cells, which send action potentials via the optic nerve.
  • Horizontal cells can create lateral inhibition, which enhances light and dark contrast in images.

Términos clave

  • tonic activity: when photoreceptors become slightly active even when not stimulated by light
  • rodopsina: a light-sensitive pigment in the rod cells of the retina it consists of an opsin protein bound to the carotenoid retinal

Transducción de luz

The rods and cones are the site of transduction of light into a neural signal. Both rods and cones contain photopigments, which are pigments that undergo a chemical change when they absorb light. In vertebrates, the main photopigment, rhodopsin, has two main parts: an opsin, which is a membrane protein (in the form of a cluster of α-helices that span the membrane) and retinal, a molecule that absorbs light. When light hits a photoreceptor, it causes a shape change in the retinal, altering its structure from a bent (cis) form of the molecule to its linear (trans) isomer. Esta isomerización de la retina activa la rodopsina, iniciando una cascada de eventos que termina con el cierre de los canales de Na + en la membrana del fotorreceptor. Thus, unlike most other sensory neurons (which become depolarized by exposure to a stimulus), visual receptors become hyperpolarized and are driven away from the threshold.

Hyperpolarized visual receptors: When light strikes rhodopsin, the G-protein transducin is activated, which in turn activates phosphodiesterase. Phosphodiesterase converts cGMP to GMP, thereby closing sodium channels. As a result, the membrane becomes hyperpolarized. The hyperpolarized membrane does not release glutamate to the bipolar cell.

Rhodopsin: (a) Rhodopsin, the photoreceptor in vertebrates, has two parts: the trans-membrane protein opsin and retinal. When light strikes the retinal, it changes shape from (b) a cis to a trans form. The signal is passed to a G-protein called transducin, triggering a series of downstream events.

Codificación tricromática

There are three types of cones (with different photopsins) that differ in the wavelength to which they are most responsive. Some cones are maximally responsive to short light waves of 420 nm they are called S cones (“S” for “short”). Other cones (M cones, for “medium”) respond maximally to waves of 530 nm. A third group (L cones, or “long” cones) responds maximally to light of longer wavelengths at 560 nm. With only one type of cone, color vision would not be possible a two-cone (dichromatic) system has limitations. Los primates utilizan un sistema de tres conos (tricromático), lo que da como resultado una visión a todo color.

Rod and cone cells: Human rod cells and the different types of cone cells each have an optimal wavelength. However, there is considerable overlap in the wavelengths of light detected.

El color que percibimos es el resultado de la relación de actividad de nuestros tres tipos de conos. The colors of the visual spectrum, running from long-wavelength light to short are:

  • red (700 nm)
  • orange (600 nm)
  • yellow (565 nm)
  • green (497 nm)
  • blue (470 nm)
  • indigo (450 nm)
  • violet (425 nm).

Humans have very sensitive perception of color and can distinguish about 500 levels of brightness, 200 different hues, and 20 steps of saturation in all, about 2 million distinct colors.

Procesamiento de retina

Las señales visuales salen de los conos y bastones, viajan a las células bipolares y luego a las células ganglionares. Un gran grado de procesamiento de la información visual se produce en la propia retina, antes de que la información visual se envíe al cerebro.

Photoreceptors in the retina continuously undergo tonic activity. Es decir, siempre están ligeramente activos incluso cuando no los estimula la luz. In neurons that exhibit tonic activity, the absence of stimuli maintains a firing rate at an equilibrium while some stimuli increase firing rate from the baseline, other stimuli decrease firing rate. En ausencia de luz, las neuronas bipolares que conectan bastones y conos a las células ganglionares son inhibidas de forma continua y activa por los bastones y conos. Exposure of the retina to light hyperpolarizes the rods and cones, removing the inhibition of their bipolar cells. The now-active bipolar cells in turn stimulate the ganglion cells, which send action potentials along their axons (which leave the eye as the optic nerve). Thus, the visual system relies on changein retinal activity, rather than the absence or presence of activity, to encode visual signals for the brain. A veces, las células horizontales transportan señales desde un bastón o cono a otros fotorreceptores y a varias células bipolares. When a rod or cone stimulates a horizontal cell, the horizontal cell inhibits more-distant photoreceptors and bipolar cells, creating lateral inhibition. Esta inhibición agudiza los bordes y mejora el contraste en las imágenes al hacer que las regiones que reciben luz parezcan más claras y los alrededores oscuros, más oscuros. Las células amacrinas pueden distribuir información desde una célula bipolar a muchas células ganglionares.


What Is It Like to Hear With A Cochlear Implant?

One summer, Allyson was in a car accident that totaled her car and left her in the hospital. After months of rehabilitation and recovery from her visible injuries, she woke up one morning and knew her life was different. Her dog Maddie jumped, started barking, and ran across the room, but Allyson heard nothing. She picked up the phone and listened for a dial tone, but again, nothing. Though Allyson had grown up with partial hearing and used hearing aids most of her life, her car accident had sent her into a life of complete silence. Allyson had lost her hearing entirely.

Learn more about Allyson’s experience, and how research from Rene Gifford’s lab enabled her to continue to pursue a career in audiology, in this video produced by Science Friday and Howard Hughes Medical Institute:

Estándares de ciencia de próxima generación

This resource can be used to make progress towards the following performance expectations:

MS-PS4-2
Develop and use a model to describe that waves are reflected, absorbed, or transmitted through various materials.

MS-PS4-3
Integrate qualitative scientific and technical information to support the claim that digitized signals are a more reliable way to encode and transmit information than analog signals.

Common Core State Standards

ELA RST.6-8.9
Compare and contrast the information gained from experiments, simulations, video, or multimedia sources with that gained from reading a text on the same topic. (MS-PS4-3)

MATH.CONTENT.6.SP.B.4
Display numerical data in plots on a number line, including dot plots, histograms, and box plots.

MATH.CONTENT.6.SP.B.5
Summarize numerical data sets in relation to their context

Many thanks to Kristen D’Onofrio and Rene Gifford of the Cochlear Implant Research Laboratory in the Department of Hearing and Speech Sciences at Vanderbilt University for their assistance with the simulations and research shared in this resource.

Teachers who field tested this resource had the following advice for teachers adopting this resource:
Lora from Texas said: The video was very well done, loved the comparison, opportunity to graph results and pre/post test and reflection questions. I recommend copying ear diagrams two photos per page so students can easily compare and draw pathways. You can also copy response questions into Google doc and walk students through intro and conclusions instead of it being self-paced.

This article was revised 4/21/2017 to correctly indicate that the filters that have been applied to the hearing aid simulations are low pass filters, which remove all frequencies above the indicated frequency, not below.


Mechanism of Action of Gymnemic Acids

Gymnemic acid formulations have also been found useful against obesity, according to recent reports [10]. This is attributed to the ability of gymnemic acids to delay the glucose absorption in the blood. The atomic arrangement of gymnemic acid molecules is similar to that of glucose molecules. These molecules fill the receptor locations on the taste buds thereby preventing its activation by sugar molecules present in the food, thereby curbing the sugar craving. Similarly, Gymnemic acid molecules fill the receptor location in the absorptive external layers of the intestine thereby preventing the sugar molecules absorption by the intestine, which results in low blood sugar level [11].

G. sylvestre leaves have been found to cause hypoglycemia in laboratory animals and have found a use in herbal medicine to help treat adult onset diabetes mellitus (NIDDM). Cuando Gymnema leaf extract is administered to a diabetic patient, there is stimulation of the pancreas by virtue of which there is an increase in insulin release [12]. These compounds have also been found to increase fecal excretion of cholesterol [13], but further studies to prove clinical significance in treating hypercholesterolemia (high serum cholesterol) are required. Other uses for Gymnema leaf extract are its ability to act as a laxative, diuretic, and cough suppressant. These other actions would be considered adverse reactions when Gymnema is used for its glucose lowering effect in diabetes.

Gymnema leaf extract, notably the peptide &lsquoGurmarin&rsquo, has been found to interfere with the ability of the taste buds on the tongue to taste sweet and bitter. Gymnemic acid has a similar effect. It is believed that by inhibiting the sweet taste sensation, people taking it will limit their intake of sweet foods, and this activity may be partially responsible for its hypoglycemic effect [14].

There are some possible mechanisms by which the leaves and especially Gymnemic acids from G. sylvestre exert its hypoglycemic effects are: 1) it increases secretion of insulin, 2) it promotes regeneration of islet cells, 3) it increases utilization of glucose: it is shown to increase the activities of enzymes responsible for utilization of glucose by insulin-dependant pathways, an increase in phosphorylase activity, decrease in gluconeogenic enzymes and sorbitol dehydrogenase, and 4) it causes inhibition of glucose absorption from intestine.

The gymnemic acid components are believed to block the absorption of glucose in the small intestine, the exact action being unknown. It could be involve one or more mechanisms .

The leaves are also noted for lowering serum cholesterol and triglycerides. The primary chemical constituents of Gymnema include gymnemic acid, tartaric acid, gurmarin, calcium oxalate, glucose, stigmasterol, betaine, and choline. While the water-soluble acidic fractions reportedly provide the hypoglycemic action, it is not yet clear what specific constituent in the leaves is responsible for the same. Some researchers have suggested gymnemic acid as one possible candidate, although further research is needed. Both gurmarin (another constituent of the leaves) and gymnemic acid have been shown to block sweet taste in humans. The major constituents of the plant material 3B glucuronides of different acetylated gymnemagenins, gymnemic acid a complex mixture of at least 9 closely related acidic glucosides [17& ndash19].

Chaudhari,C, et al, (1996). The taste of monosodium glutamate: membrane receptors in taste buds.J.Neuroscience.16:3817-3826.

Kurihara,K and Kashiwayanagi, M. (1998). Introductory remarks on umami taste. Annals NY AcadSci.855:393-397.

Nelson, G. et al (2002). An amino-acid taste receptor. Naturaleza 416:199-204. Purves,D, et al. (2008). Neurociencia 4 ed. Sunderland,MA:Sinauer Associates,Inc.

Smith, David and Margolskee, Robert (2001). Making sense of taste. Scientific American 284:32-39.

Reinberger, Stefanie. (2006) Bitter could be better. Scientific American 294:56-61

PBS has an apple sweetness lab based on Michael Pollan&rsquos book Botany of Desire http://www.pbs.org/thebotanyofdesire/apple-sweetness.php

Schroeder,J and Flanery-Schroeder,E (2005) Use of the Herb Gymnema sylvestre to Illustrate the Principles of Gustatory Sensation: an Undergraduate Neuroscience Laboratory Exercise. The Journal of Undergraduate Neuroscience Education (JUNE) 3(2):A59-62

Adapted from Schroeder,J and Flanery-Schroeder,E (2005) Use of the Herb Gymnema sylvestre to Illustrate the Principles of Gustatory Sensation: an Undergraduate Neuroscience Laboratory Exercise. The Journal of Undergraduate Neuroscience Education (JUNE) 3(2):A59-62 and from a lab by David Guay.


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