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Los corazones de los coristas que cantan están sincronizados

24.07.2013

Los cantantes que cantan en un coro sincronizan los latidos de su corazón, y como resultado, su pulso se acelera y se ralentiza al mismo tiempo, según un estudio de científicos de la Academia Salgren de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). Ahora los científicos han definido con precisión lo que significa "cantar al unísono".

El propósito del estudio realizado por científicos suecos es estudiar el efecto de la música en nuestro cuerpo y salud y encontrar nuevas formas de usar la música con fines médicos, principalmente en el marco de la rehabilitación y la atención preventiva. En esta parte del estudio, los científicos ya han demostrado que la música afecta la frecuencia cardíaca de cada corista.

El experimento involucró a 15 estudiantes de una escuela en Gotemburgo. Se les pidió que realizaran tres ejercicios corales: tarareo monótono, interpretación de un conocido villancico y canto de mantras. En cada caso, los investigadores registraron los ritmos cardíacos de todos los participantes del coro. Los resultados del estudio mostraron que la música tiene un efecto directo en el latido del corazón de cada corista y, al mismo tiempo, el pulso de todos los cantantes se sincroniza durante el canto: se acelera y se ralentiza al mismo tiempo.

Según los científicos, las personas que cantan regulan la actividad del nervio vago, que interviene en nuestra vida emocional, afecta la comunicación con otras personas, así como el timbre de nuestra voz. Al final resultó que, las canciones con frases largas tienen el mismo efecto que los ejercicios de respiración de yoga. Los investigadores sugieren que a través del canto podemos controlar nuestro estado mental.

El impacto del canto coral en la salud apenas ha comenzado a estudiarse, pero ya se nota un efecto positivo. Según los científicos, el beneficio del canto coral es que calma nuestra respiración, normaliza el ritmo cardíaco y esto, a su vez, tiene un efecto positivo en la salud.

En el caso de la respiración controlada, la frecuencia del pulso y la frecuencia cardíaca disminuyen con la exhalación y luego aumentan con la inspiración. La exhalación activa el nervio vago, que reduce la frecuencia cardíaca y ralentiza el pulso. La fluctuación en la frecuencia cardíaca entre la inhalación y la exhalación se denomina arritmia respiratoria sinusal. Este es un tipo de arritmia fisiológica que se expresa mejor en personas jóvenes sanas que no están sujetas a estrés. Y, según los científicos, la canción ayuda a controlar la respiración: durante el canto de frases, se produce la exhalación y, en las pausas, la inhalación.

El canto coral ayuda a desarrollar la habilidad de la respiración controlada. Además, el pulso y los latidos del corazón de los coristas se sincronizan durante la actuación.

Ahora los investigadores pretenden comprender cómo la sincronización de la frecuencia cardíaca durante el canto coral creará una atmósfera psicológica favorable para fortalecer la capacidad de cooperación y comunicación de las personas.

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Cómo un láser corta la carne 21.12.2007

Científicos de los EE. UU. descubrieron que el láser corta el tejido vivo de diferentes maneras. Un bisturí láser en manos de un cirujano ya no es exótico. Sin embargo, los físicos aún no entienden completamente cómo funciona.

Científicos de la Universidad de Vanderbilt (EE. UU.), encabezados por el profesor asociado Shane Hutson, intentaron aportar claridad. Habiendo aceptado que, dado que el cuerpo humano se compone principalmente de agua, realizaron experimentos con esta sustancia y luego procedieron a buscar diferencias en la interacción de un rayo láser con tejidos biológicos.

Al final resultó que, el láser infrarrojo en realidad quema la sustancia, destruyendo sus moléculas constituyentes. Al mismo tiempo, fusiona tejidos y obstruye los vasos sanguíneos, por lo que este láser se usa durante operaciones asociadas con sangrado abundante.

Los láseres pulsados ​​en los rangos visible y ultravioleta funcionan de manera muy diferente: no excitan moléculas, sino electrones individuales. Esos generan avalanchas de carga real, formando micronubes de plasma. Al explotar, estas nubes separan las moléculas de los tejidos, dañándolas en menor medida. No es casualidad que tales láseres se utilicen durante operaciones delicadas en el ojo o el cerebro.

Una molécula especial, NADH, es responsable de la transferencia de electrones en la célula. Absorbe fácilmente fotones en el ultravioleta cercano y los electrones liberados como resultado inician la formación de una nube de plasma. Pero los tejidos vivos difieren en su contenido de NADH. Por ejemplo, la córnea del ojo no tiene esta sustancia, por lo que se comporta como un gel de agua bajo un bisturí láser.

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