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例如,爱迪生用他的牙齿把声音从留声机传到乳突骨,那台留声机上现在仍能看见牙印,述说着当年的故事。
上面这种情况称为传导性听力损失。
如果内耳或听神经受损,其结果是感音神经性(或说“神经性”
)听力损失,影响的主要是人对高频率低强度声音的听力。
在温和的情况下,它会导致一种叫作“响度重振”
的情况,在这种情况下,声音的“可听性”
会出现突变。
在一个声音响度逐渐增加的环境中,有的人一开始什么也听不见,之后会突然听到特别响亮的声音。
因此,“没有必要大喊大叫”
的抗议活动就是针对那些为了让对方能听到自己的声音而突然提高嗓门说话的人。
感音神经性听力损失是最常见的类型,其最常见的原因是毛细胞受到物理损伤。
当声音非常高时,鼓膜会破裂(鼓膜也会因头部受到撞击或感染而受损)。
然而,值得庆幸的是,鼓膜破裂不仅可以愈合,而且通常能恢复得和之前一样好。
全世界大约有3.6亿人(超过全球人口的5%)患有“严重妨碍健康”
的听力损失。
相对于听力较好的人,患病成年人的听力损失大于40分贝,患病儿童的听力损失大于30分贝(儿童约占患者总数的10%),则可以定义为患有严重妨碍健康的听力损失。
年龄在65岁以上的人中大约有13正遭受着这种听力损失的折磨。
在治疗耳聋方面,根据每位患者的具体情况,可以采取不同的治疗手段。
对于传导性听力损失,如果患者还保有部分听力功能,根据佩戴者的特定听力损失模式量身定制助听器是最有效的办法。
这种助听器通常也具备降噪功能,并且会使用定向传声器,以便患者能够集中于他正看着的声源。
这类助听器还可以加装一个振动元件来刺激乳突骨。
助听器在治疗感音神经性听力损失方面不太成功,因为信号会被响度重振效应所扭曲。
对完全失聪的人来说,耳聋治疗困难更大,但在过去几年中,人工耳蜗植入的出现给他们带来了新希望。
2012年,通过刺激干细胞生长成毛细胞,失聪的沙鼠能够恢复45%的听力,少数沙鼠甚至恢复了90%的听力。
未来的某天,这种方法可能会适用于那些因螺旋神经节神经元受损而丧失听力的人(这类人约占失聪人群的10%)。
一些动物失去静纤毛后很容易就能再长出来,如猫头鹰,或许可以通过基因诱导,将这种功能用来造福人类。
但猫头鹰听力中其他独有的特性我们并不会使用,比如,猫头鹰的听力在春季时最佳,这很可能是因为春季它们需要为自己的雏鸟捕捉更多的猎物。
除了听力损失,还有其他很多与听力相关的问题。
最常见的就是耳鸣,也就是耳朵里嗡嗡响。
其成因还不太清楚,而且声音的响度、类型和持续时间很大程度上会因人而异。
它通常与过去的感染、用药(特别是某些抗生素)或创伤有关,而且常常伴随着听力损失。
语言的结构
大约100万年前,我们祖先的听觉系统产生了微妙的变化,从而能够分辨语言。
人类对自己发声系统的进化知之甚少。
虽然大多数动物都有以可控的方式进行发声的能力,但相较而言,人类语言的复杂性却是无法估量的。
因此,与研究其他器官(比如腿)的进化不同,我们不能回顾过去那些古老形态,研究其种种发展形势,然后探究人类怎样适应这些变化,并进化出与之相配的系统。
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