Articulo de referencia

fatiga del oyente

La fatiga auditiva (también conocida como cansancio de la escucha o fatiga del oído ) es un fenómeno que se produce tras una exposición prolongada a un estímulo auditivo . Los s...

La fatiga auditiva (también conocida como cansancio de la escucha o fatiga del oído ) es un fenómeno que se produce tras una exposición prolongada a un estímulo auditivo . Los síntomas incluyen cansancio, malestar, dolor y pérdida de sensibilidad. La fatiga auditiva no es un estado clínicamente reconocido, pero es un término utilizado por muchos profesionales. Aún no se comprende completamente su causa; se cree que es una extensión de la percepción psicológica cuantificable del sonido . Los grupos más propensos a padecer este fenómeno incluyen a los oyentes habituales de música y a quienes escuchan o trabajan con ruido fuerte de forma constante, como músicos, trabajadores de la construcción y personal militar.

Causas

Todavía se están estudiando las causas exactas de la fatiga auditiva y las vías y mecanismos asociados; a continuación se presentan algunas de las teorías más populares.

Introducción de artefactos en material de audio

La musicalidad, especialmente en la radio, incluye aspectos musicales (timbre, impacto emocional, melodía) y artefactos derivados de aspectos no musicales ( imagen sonora , compresión del rango dinámico , equilibrio sonoro). La introducción de estos artefactos afecta el equilibrio entre los aspectos musicales y no musicales. A mayor volumen, estos artefactos se hacen más evidentes y, al resultar molestos para el oído, provocan que los oyentes se desconecten, pierdan la concentración o se cansen. En consecuencia, pueden llegar a evitar inconscientemente ese tipo de música o la emisora ​​de radio donde la escucharon.

Sobrecarga sensorial

Cuando se está expuesto a multitud de sonidos procedentes de diversas fuentes, puede producirse una sobrecarga sensorial . Esta sobreestimulación puede provocar fatiga general y pérdida de sensibilidad en el oído. Los mecanismos asociados se explican con más detalle a continuación. La sobrecarga sensorial suele producirse con estímulos ambientales [ 1 ] y no con el ruido producido al escuchar música.

Fisiología

Como ocurre con cualquier trastorno auditivo, la fisiología implicada se encuentra en el oído y el sistema auditivo central . En lo que respecta a la fatiga auditiva, los mecanismos mecánicos y bioquímicos relevantes tienen que ver principalmente con el oído interno y la cóclea .

Anatomía asociada

Los estereocilios (células ciliadas) del oído interno pueden doblarse debido a ruidos fuertes. Dado que no son regenerables en los humanos, cualquier daño o pérdida importante de estas células ciliadas provoca una pérdida auditiva permanente y otras enfermedades relacionadas con la audición. [ 2 ] Las células ciliadas externas actúan como amplificadores acústicos para la estimulación de las células ciliadas internas. Las células ciliadas externas responden principalmente a sonidos de baja intensidad. [ 3 ]

Anatomía del oído humano:
  El marrón es la oreja externa .
  El rojo es el oído medio .
  El color púrpura es el oído interno .

Mecanismos relevantes

Las vibraciones excesivas en el oído interno pueden causar daños estructurales que afectan la audición. Estas vibraciones incrementan la demanda metabólica del sistema auditivo. Durante la exposición al sonido, se requiere energía metabólica para mantener los gradientes electroquímicos necesarios para la transducción del sonido. El aumento de la actividad metabólica del sistema puede provocar daños que se propagan por todo el oído.

cambios temporales de umbral

Cuando se expone al ruido, la sensibilidad del oído humano al sonido disminuye, lo que corresponde a un aumento en el umbral de audición . Este cambio suele ser temporal, pero puede volverse permanente. Una reacción fisiológica natural a estos cambios de umbral es la vasoconstricción , que reduce la cantidad de sangre que llega a las células ciliadas del órgano de Corti en la cóclea. Con la tensión de oxígeno resultante y el suministro disminuido de sangre a las células ciliadas externas, su respuesta a los niveles de sonido disminuye cuando se exponen a sonidos fuertes, lo que las hace menos efectivas y ejerce mayor presión sobre las células ciliadas internas. [ 4 ] Esto puede provocar fatiga y pérdida auditiva temporal si las células ciliadas externas no tienen la oportunidad de recuperarse mediante períodos de silencio. [ 5 ] Si estas células no tienen esta oportunidad de recuperarse, son vulnerables a la muerte.

Los cambios temporales en el umbral pueden provocar diferentes tipos de fatiga.

Fatiga a corto plazo

La recuperación de los cambios temporales del umbral lleva cuestión de minutos y los cambios son esencialmente independientes de la duración de la exposición a los sonidos. [ 6 ] Además, los cambios son máximos durante y en las frecuencias de exposición.

fatiga a largo plazo

La fatiga a largo plazo se define como la recuperación completa de cambios temporales en el umbral auditivo que tardan al menos varios minutos en producirse. La recuperación puede tardar hasta varios días. Los cambios en el umbral auditivo que provocan fatiga a largo plazo dependen del nivel de sonido y de la duración de la exposición. [ 7 ]

Factores de riesgo potenciales

Temperatura y exposición al calor

La temperatura y los niveles de calor corporal están directamente correlacionados con los cambios temporales del umbral auditivo. [ 8 ] Cuando aumenta la temperatura sanguínea, estos cambios de umbral también aumentan. La transducción de sonidos requiere un suministro de oxígeno que se agota rápidamente debido a los cambios prolongados del umbral.

Actividad física

Al combinar el ejercicio con la exposición a ruidos fuertes, se ha observado que los humanos también experimentan un cambio de umbral temporal prolongado. [ 9 ] La actividad física también produce un aumento de la actividad metabólica, que ya se encuentra incrementada como resultado de las vibraciones de los sonidos fuertes. Este factor es particularmente interesante debido a que una gran parte de la población escucha música mientras hace ejercicio.

Audífonos

Las personas con pérdida auditiva que no usan audífonos de forma constante pueden ser más propensas a sufrir fatiga auditiva. Sin amplificación, comprender el habla y los sonidos requiere más esfuerzo y suele generar estrés en el oyente.

Estudios experimentales

Humano

Un estudio realizado en Japón reporta sensación de fatiga en sujetos que escucharon un metrónomo durante seis minutos. [ 10 ] Se utilizó un metrónomo como parte de una técnica para evaluar los efectos de la estimulación musical y rítmica en programas de rehabilitación física. Tras una serie de pruebas que incluían ejercicios de fisioterapia mientras se reproducían canciones con diferentes tempos, se pidió a los sujetos que evaluaran sus propios niveles de fatiga. Los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de fatiga con y sin escuchar música. Sin embargo, muchos pacientes que sí experimentaron fatiga tras escuchar música registraron el nivel más alto posible en la escala de evaluación. Este experimento abre la puerta a futuros estudios sobre la diferencia en la percepción de la fatiga auditiva entre individuos.

Lin et al. realizaron un experimento en Taiwán que evaluó el efecto de la generación de especies reactivas de oxígeno en el desplazamiento temporal del umbral auditivo y la pérdida auditiva inducida por ruido . [ 11 ] [ 12 ] Los sujetos eran empleados de una empresa siderúrgica y se evaluó la exposición personal al ruido de cada uno durante sus turnos de trabajo. El análisis estadístico reveló una correlación entre la exposición a sonidos de alta frecuencia y menores desplazamientos temporales del umbral auditivo, así como mayores niveles de fatiga y pérdida auditiva.

Animal

Se han realizado estudios en diversas especies animales para comprender mejor la pérdida auditiva y la fatiga, incluyendo cobayas [ 13 ] y delfines [ 14 ] , ratas [ 15 ] , peces [ 16 ] y chinchillas [ 17 ] . Estos estudios asocian la fatiga auditiva con la exposición prolongada a altos niveles de sonido.

Tratamiento y prevención

A primera vista, parecería que reducir el ruido y el volumen bastaría para disminuir o prevenir por completo la fatiga auditiva. Sin embargo, es evidente que el problema tiene, al menos en parte, un componente fisiológico. En casos de sobrecarga sensorial no relacionada con la escucha deliberada de ruidos peligrosos, la protección auditiva común, como los tapones y las orejeras, puede ayudar a aliviar el problema.

Véase también

Referencias

  1. Brondel, L.; Cabanac, M. (2007). "Aliestesia en sensaciones visuales y auditivas a partir de señales ambientales". Physiology & Behavior . 91 ( 2–3 ): 196–201 . doi : 10.1016/j.physbeh.2007.02.009 . PMID 17399746. S2CID 24884625 .  
  2. Rzadzinska AK, Schneider ME, Davies C, Riordan GP, ​​Kachar B (2004). "Una cinta de correr molecular de actina y las miosinas mantienen la arquitectura funcional y la autorrenovación de los estereocilios" . J. Cell Biol . 164 (6): 887–97 . doi : 10.1083/jcb.200310055 . PMC 2172292. PMID 15024034 .  
  3. Purves, Dale. (2012). Neurociencia . Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. ISBN 978-0-87893-695-3OCLC 794305630 
  4. Miller, Josef M; Ren, Tian-Ying; Dengerink, Harold A.; Nuttal, Alfred L. (1996). Alf Axelsson; et al. (eds.). Cambios en el flujo sanguíneo coclear con estimulación sonora breve . Nueva York Stuttgart Nueva York: Thieme Medical Publishers G. Thieme Verlag. págs. 95–109 . ISBN   9783131026811OCLC 33361359 {{cite book}}: |work=ignorado ( ayuda )
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  6. Charron S., Botte MC (1988). "Selectividad de frecuencia en la adaptación a la sonoridad y fatiga auditiva. [Artículo]". Journal of the Acoustical Society of America . 83 (1): 178– 187. doi : 10.1121/1.396443 . PMID 3343438 . 
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