听证会上近似人类的哺乳动物

灵长类动物

听力其他物种的人类所属部门的哺乳动物一直是特别感兴趣的。研究了许多物种,包括猴子,狨猴,黑猩猩在灵长类动物视为最先进、类人猿;狐猴,树鼩和懒猴更原始。

通过使用各种培训方法与黑猩猩、猴子、和狨猴,行为阈值已经记录在应对不同强度和频率的声音。与彼此,与人类相比,人们已经发现,这些动物和人类的听觉灵敏度非常类似在100至5000赫兹的频率范围,之后敏感度开始有所不同。观察到更高频率的差异,然而,可能部分归因于实验过程的变化。因此,黑猩猩停在8192赫兹的结果,因为这是最高的语气用于测试。其他观察结果表明,黑猩猩可以听到音调约33000赫兹,年轻的人体经常听到音调高达24000赫兹。同样明显的是,猴子和狨猴物种的研究仍然可以听到更高的音调。

常用的实验动物

某些哺乳动物一直是最喜欢的科目的各种各样的生物研究实验室,主要是因为他们的大小,方便关在笼子里的条件下耐寒性,性情温顺。熟悉其中包括猫、狗、几内亚猪,老鼠,老鼠,兔子,,最近,仓鼠,栗鼠,沙鼠。听觉灵敏度函数取得了这些动物的各种行为和电生理学方法。

当测量行为条件反应,然后绘制曲线,听觉阈值的敏感性、豚鼠和栗鼠是同一个的逐步改善灵敏度随着频率的增加,直到中间色调(约500到5000赫兹),此时的敏感性往往保持不变,然后显示一个快速损失上的频率。有差异,然而,在中间的最大灵敏度达到地区,与豚鼠猫最敏感和最敏感的三个物种。

感官反应耳蜗哺乳动物的电生理测量通过把电极放在圆窗膜。与行为曲线,曲线通过策划声音所需的任意数量的电势耳蜗并不代表听觉阈值。相反,它们的作用主要是在他们的形状,标明相对地好,灵敏度差的地区。此外,这些曲线代表的性能外围部分的听觉机制到声音刺激激活的感觉毛细胞生成潜力。因此,与行为反应得到的曲线,这些通过耳蜗电位方法并不意味着中央听觉的性能神经系统(之间的神经连接耳朵和大脑和大脑的那些部位神经冲动从耳朵处理产生行为反应)。

在简单的动物,两种类型的曲线很相似,从可用的证据非常有限。然而,在哺乳动物,行为曲线不同于耳蜗电位曲线三种方式。在行为曲线(1)一个夸张的增益灵敏度低频率的音调,(2)一个更大的敏感性中音调,和(3)更快速损失灵敏度极高的音调和频率较低的上限。出现这些差异被认为主要是通过复杂的神经处理发生在哺乳动物的神经系统,越是高度发达的处理提高了sensitivitity高频音调,但达到有效性和最后失败上面一些极限频率的限制。记住这些条件,电生理曲线可以用来预测相当好动物的行为反应声波。

大型哺乳动物

因为大多数哺乳动物的听力已经被实验室研究方法是小,不太了解听觉功能大的,甚至马和牛等家畜。然而,它通常认为这些动物的听觉功能更像人类。至少他们听到声音音域在人类,因为他们似乎对言语信号。大象例如,培训工作的动物,是说服从多达30种不同的命令。野生动物的数量大、中型size-raccoons,负鼠,猫狗的几位家庭被cochlear-response电生理学的研究方法。他们的灵敏度曲线相当类似,在形式和上限获得

海洋哺乳动物

特别令人感兴趣的是海洋哺乳动物,已由早期的陆地物种和已发生了某些变化,以适应至少部分水生的存在。在适应的过程中海洋条件,然而,一些海洋哺乳动物,如海豹海狮,似乎只有有限的改变他们的耳朵结构。除了能够关闭道潜水时,他们的羽片基本上已大大减少或丢失,精简的特性在水中快速进展。

有三种可能的方法,海洋哺乳动物的听力可能适应水生环境:(1)改变天线的听证会上,没有水适应,(2)转换为一种水生的听力损失的好听到空中的声音,和(3)发展某种形式的双系统,至少耐用的接收天线和水生振动。在听证会上的一项研究公章,对天线和水生刺激反应比较,发现这种动物有更大的敏感性水生的声音,尤其是在频率上,延伸到非常高的频率160000赫兹。然而,虽然密封进行了调整听证会在水里,它并没有牺牲质量的空中听证会,这仍然是一个优秀的水平,特别是对于一个频率2000赫兹左右,另一个约12000赫兹。这些差异在听觉senstivity表明,空中的机制在这个动物和水生听到某种程度上不同,但没有完整的解释适应尚未被发现。

鲸鱼,另一方面,他们的耳朵转化成一个真正的水生形式,显然有一些牺牲的天线接收。研究他们的耳朵和听力进行了只有少数物种有齿鲸,产生声音和使用他们的耳朵回声定位的过程中(参见下一节)。

耳朵的鲸鱼发生了广泛的变化。的羽片缺席和外部耳朵开放已经减少到这样一个分大小,几乎一个针孔在一些物种中,它不再是一个路径入口的声音。的耳膜虽然在修改表单,似乎没有任何有用的目的;只是连接到锤骨韧带,和这个连接可以减少声音接待的没有随之而来的损失。通常的三个鼓膜中耳,踏板的镫骨休息在椭圆形窗口。这些鼓膜是比普通的更大规模哺乳动物的鼓膜。

看来,鲸鱼的耳朵转换真正的水生类型、功能根据原则类似发现耳朵里的鱼类,如前所述。声音振动在水中容易通过组织,达到拖中产阶级和内耳结构。可能鼓膜代表的惯性质量有点一样otolithic身体在鱼类。由于惯性,鼓膜处往往以较小的振幅和在不同阶段当负责人的组织的关系,包括部分耳蜗,设置在振动。这种差异在相对运动产生交变的位移耳蜗液体,这是接触镫骨的踏板,可以设置在运动,因为口袋里的气体在该地区的存在的圆形窗口。鲸鱼耳朵的性能已经在一个精确的测量方式在整个频率范围在一个物种有酒糟鼻子的海豚(语truncatus)。条件反应的方法,人们已经发现,这种动物具有良好的听觉灵敏度,扩展到高频率。