来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
芝加哥大学研究团队通过高精度CT扫描和工程学有限元分析法,对2.5亿年前的犬齿兽类三叉齿兽(Thrinaxodon)的颅骨进行建模分析。结果表明,其下颌骨上的鼓膜已足够大,能以与现生哺乳动物类似的方式有效感知空气中的声音,而非此前认为的仅依靠骨传导。这将哺乳动物有效听觉系统的出现时间提前了近5000万年,验证了存在半个世纪的假说,为理解哺乳动物听觉的早期演化提供了关键证据。
来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
芝加哥大学研究团队通过高精度CT扫描和工程学有限元分析法,对2.5亿年前的犬齿兽类三叉齿兽(Thrinaxodon)的颅骨进行建模分析。结果表明,其下颌骨上的鼓膜已足够大,能以与现生哺乳动物类似的方式有效感知空气中的声音,而非此前认为的仅依靠骨传导。这将哺乳动物有效听觉系统的出现时间提前了近5000万年,验证了存在半个世纪的假说,为理解哺乳动物听觉的早期演化提供了关键证据。
来源:《科学进展》
希伯来大学研究发现,在执行任务时,大脑听觉皮层会产生与声音无关的节律性神经活动,这些“神经节拍”根据任务时间节点精准触发,重塑听觉处理机制。该过程通过抑制部分神经连接,使大脑对任务相关声音产生更清晰、高效的反应,而非简单放大信号。这一发现揭示了注意力并非如“音量旋钮”,而是通过动态重组神经通信实现选择性感知,为理解大脑如何过滤复杂感官信息提供了新视角。