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El cerebro responde más rápido a una voz agresiva que a una tranquila.

19.12.2018

Investigadores de la Universidad de Ginebra (Suiza) estudiaron la actividad del cerebro al procesar voces que suenan con diferentes entonaciones y emociones. Resultó que prestamos atención a la voz de una persona mucho más rápido cuando se dirige a nosotros con agresión que cuando habla en un tono tranquilo. Esto sucede para que podamos determinar claramente la ubicación de una amenaza potencial. Investigación Un nuevo trabajo revela los recursos que usa nuestro cerebro cuando sentimos peligro.

La vista y el oído son dos sentidos a través de los cuales los humanos pueden detectar situaciones amenazantes. Aunque la visión es muy importante, no le permite cubrir el espacio circundante en 360 grados, a diferencia de la audición.

Para investigar la respuesta del cerebro a las amenazas de "audio", los investigadores grabaron 22 voces humanas (cada grabación duró solo 600 milisegundos) que eran neutrales o expresaban enojo o alegría. Luego, estos sonidos provenientes de dos altavoces fueron escuchados por 35 participantes. En el momento de escuchar, el dispositivo de electroencefalograma (EEG) midió la actividad eléctrica del cerebro hasta el milisegundo. En particular, los investigadores estudiaron la atención auditiva, el proceso por el cual el cerebro procesa la información recibida a través del sonido. “Cada participante escuchaba dos sonidos al mismo tiempo: dos voces neutras, una neutra y otra enojada, o una neutra y una voz alegre. Cuando escuchaban enojo o alegría en una voz, tenían que responder presionando una tecla en el teclado. con la mayor precisión y rapidez posible”, explica Leonardo Ceravolo, investigador del Centro Suizo de Ciencias Afectivas de la Universidad de Ginebra. "Luego medimos la intensidad de la actividad cerebral cuando la atención se centró en diferentes sonidos, así como la duración de ese enfoque antes de volver al estado fundamental", agrega.

Usando datos de EEG, los investigadores identificaron la aparición de un "marcador" cerebral de atención auditiva llamado N2ac. Como explican los científicos, cuando el cerebro percibe un sonido emocional, la actividad de N2ac comienza después de 200 milisegundos. Sin embargo, cuando percibe ira, N2ac se intensifica y dura más que en el caso de la alegría.

Posteriormente, pasados ​​400 milisegundos, nuestra atención debería estar desconectada de la fuente de la señal sonora. En este punto interviene otro "marcador" de atención auditiva, LPCpc. Curiosamente, la actividad de LPCpc también es más fuerte para las voces enojadas que para las felices. ¿Pero por qué? Respuesta: La ira puede señalar una amenaza potencial, por lo que el cerebro analiza este tipo de estímulos durante más tiempo. En el entorno auditivo, este mecanismo nos permite no alarmarnos ante el menor ruido potencialmente amenazante, o, por el contrario, elegir el comportamiento más correcto en caso de peligro. Por lo tanto, estos milisegundos adicionales de atención son fundamentales para interpretar con precisión la amenaza.

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Energía del espacio para Starship 08.05.2024

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Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

Con el desarrollo de la tecnología y el uso cada vez mayor de la electrónica, la cuestión de crear fuentes de energía eficientes y seguras se vuelve cada vez más urgente. Investigadores de la Universidad de Queensland han revelado un nuevo enfoque para crear baterías de zinc de alta potencia que podrían cambiar el panorama de la industria energética. Uno de los principales problemas de las baterías recargables tradicionales a base de agua era su bajo voltaje, que limitaba su uso en dispositivos modernos. Pero gracias a un nuevo método desarrollado por los científicos, este inconveniente se ha superado con éxito. Como parte de su investigación, los científicos recurrieron a un compuesto orgánico especial: el catecol. Resultó ser un componente importante que puede mejorar la estabilidad de la batería y aumentar su eficiencia. Este enfoque ha dado lugar a un aumento significativo del voltaje de las baterías de iones de zinc, haciéndolas más competitivas. Según los científicos, estas baterías tienen varias ventajas. tienen b ... >>

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La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

La gravedad no se filtra en otras dimensiones. 18.02.2018

Astrofísicos de la Universidad de Princeton, utilizando como ejemplo la onda gravitatoria GW170817 registrada el pasado mes de agosto, demostraron que la amplitud de las ondas gravitatorias no disminuye a medida que se propagan.

En una serie de teorías existentes sobre la estructura del Universo se dice que además de las tres dimensiones que podemos observar con nuestros propios ojos, existen muchas otras que aún son inaccesibles a nuestra percepción. Tales medidas podrían explicar algunas de las propiedades de la energía oscura y la materia oscura, objetos misteriosos responsables de acelerar la expansión del Universo y la presencia de masa en él, respectivamente. Según una de las teorías propuestas por el personal de la Universidad de Nueva York en el año 2000, la presencia de tales dimensiones del espacio puede confirmarse por una disminución en la amplitud de las ondas gravitacionales: algunas de ellas "se filtrarán" hacia la cuarta dimensión y otras .

En el marco de la teoría descrita, el efecto de la extinción de las ondas gravitacionales se notará solo a distancias muy grandes: decenas de millones de años luz. Sin embargo, como muestran los cálculos de los parámetros de la onda gravitatoria y de las ondas de luz registrados el 17 de agosto de 2017 durante la fusión de dos estrellas de neutrones en la galaxia NGC 4993, a 130 millones de años luz de la Tierra, esto no sucede. En consecuencia, la gravedad no se "filtra" en la cuarta y otras dimensiones. Resulta que la teoría de las dimensiones extra, propuesta en el año 2000, es incorrecta.

Cabe señalar que los resultados obtenidos por los astrofísicos de Princeton no refutan muchas otras teorías que sugieren la existencia de una cuarta y otras dimensiones. En particular, no se cuestiona una de las teorías más famosas, la teoría de cuerdas.

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