Audiologia i Psicologia
4. UNA NOVA TEORIAAUDITIVA 73 Alguns investigadors suggereixen que la forma en espiral facilita que l’energia acústica es projecti sobre les cèl·lules ciliades, especialment a la zona apical. 115 D’altres opinen que la mateixa estructura interna de la còclea, amb les seves rampes vestibular, coclear i timpànica, plenes d’endolimfa, actua com un prisma, analitzant els components freqüencials del so; 116 però tot encara continua sent un misteri per desvelar. S’ha observat que, si més no en els cetacis, el rang freqüencial pot inferir-se de la forma i longitud de la còclea. D’aquesta manera, podríem saber què sentien alguns animals extints, a partir de les seves restes fòssils; 117 però no entenem per què la còclea d’un conill d’Índies té quatre voltes, la nostra dues i mitja, la d’una balena una i mitja, el cavall dos, el gat tres... No sembla respondre a cap lògica. 118 Tomatis destaca que la diferència entre sentir i escoltar és una realitat fisiològica. Podem sofrir seriosos problemes d’escolta tot i tenir una audició normal. 119 És el cas dels que són incapaços de seguir una conversa quan hi ha un ambient sorollós, típic de la hipoacúsia neurosensorial, però igualment els passa a persones amb hiperacúsia o fins i tot normoients. Des de la teoria Békésy, l’acció del múscul de l’estrep es limita a esmorteir els sorolls mitjançant el reflex estapedial. Des de la perspectiva de Tomatis o de Bell, la funció principal dels músculs de l’orella mitjana consisteix a mantenir la pressió endolimfàtica òptima, adaptada a cada situació acústica, contribuint a seleccionar quins sons volem escoltar. Modulen la percepció del so sense parar. La patologia d’orella mitjana no obstaculitza la transmissió sinó la regulació que ens permet distingir bé el senyal que ens interessa, esmorteint el soroll de fons. 115 Cochlea’s graded curvature effect on low frequency waves. Manoussaki, D., Dimitriadis, E.K. i Chadwick, R.S. 8, 3 de Març de 2006, Phys Rev Lett., Vol. 96. 116 Frequency selectivity without resonance in a fluid waveguide. van der Heijden, M. 40, 2014, Proc Natl Acad Sci U.S.A., Vol. 111, pàgs. 14548-145520. 117 Relationships of cochlear coiling shape and hearing frequencies in cetaceans, and the occurrence of infrasonic hearing in Miocene Mysticeti. Ritsche, I.S. et al. 21, Berlin : s.n., 2018, Fossil Record, pàgs. 33–45. 118 Perelló, J., Rodríguez-González, M.A. i Serra-Reventós, M. Fundamentos audiofoniátricos. Barcelona : Editorial Científico Médica, 1989. 119 Impaired speech perception in noise with a normal audiogram: No evidence for cochlear synaptopathy and no relation to lifetime noise exposure. Guest, H. et al. 2018, Hearing Research, Vol. 364, pàgs. 142-151.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODM3NDU=