Audiologia i Psicologia
46 AUDIOLOGIA I PSICOLOGIA trajecte auditiu deixaven de rebre impulsos des de la còclea, aconseguien seguir funcionant. 48 El nucli coclear dorsal rep informació propioceptiva a més a més d’auditiva. Aquest flux d’estimulació manté les seves neurones funcionals, fins i tot en persones sordes. L’estimulació de la punta dels dits, per exemple, millora la percepció auditiva en pacients amb implants coclears. 49 Tot i que quan dormim canvien els patrons de descàrrega, el sistema auditiu segueix actiu. 50 La qual cosa resulta essencial per al funcionament d’estructures com l’hipocamp, un centre de control molt implicat en la localització espacial, 51 els ritmes circadiaris i la memòria. 52 És una regulació en doble sentit, ja que l’hipocamp regula l’activitat de les neurones sensorials, en funció de l’estat del cervell. 53 Sospito que aquest és un dels motius pel qual, després de realitzar una teràpia auditiva, els pacients solen referir millores de tipus “em trobo més despert” o “me’n recordo de coses que abans no recordava”. El so extern també pot ser un factor inhibidor. En un experiment realitzat amb ratpenats, es va observar una descàrrega espontània en el col·licle inferior de més del 80% de les seves neurones. Immediatament després d’una estimulació acústica, la meitat va deixar de polsar. 54 La quantitat d’estímuls que rep el sistema nerviós a través dels nostres òrgans sensorials és enorme. Alguns investigadors han tractat de quantificar-los, arribant a xifres de diversos milers per segon. La majoria queden filtrats i només som conscients d’una petita part. Si erra el procés selectiu (per exemple a conseqüència de l’estrès) i arriben massa estímuls, es produeix una saturació del sistema. 48 Spontaneous spike discharges from single units in the cochlear nucleus after destruction of the cochlea . Koerber, K.C. et al. 2, Oct. de 1966, Experimental Neurology, Vol. 16, pàgs. 119-130. 49 The Stochastic Resonance model of auditory perception: A unified explanation of tinnitus development, Zwicker tone illusion, and residual inhibition. Schilling, A. et al. 2020, Biorixv. 50 El sistema auditivo en el ciclo sueño-vigilia. Velluti, R.A. i Pedemonte, M. 5, 2005, Rev Neurol, Vol. 41. 51 Long-Term Effects of Permanent Vestibular Lesions on Hippocampal Spatial Firing. Russell, N.A. et al. 16, Juliol de 2003, The Journal of Neuroscience, Vol. 23, pàgs. 6490-6498. 52 Vestibular loss causes hippocampal atrophy and impaired spatial memory in humans. Brandt, T. et al. 2005, Brain, Vol. 128, pàgs. 2732-2741. 53 La información sensorial y su relación con los ritmos biológicos de vigilia-sueño y theta del hipocampo. Pedemonte, M. Montevideo : s.n., 2000, Actas de Fisiología, Vol. 6, pàgs. 71-92. 54 Suppression of spontaneous firing in inferior colliculus neurons during sound processing. Voytenko, S.V. i Galazyuk, A.V. 4, 2010, Neuroscience, Vol. 165, pág. 1490.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODM3NDU=