
Un olor ( inglés americano ) o aroma ( inglés de la Commonwealth ; véanse las diferencias ortográficas ) es un olor o fragancia causado por uno o más compuestos químicos volatilizados que generalmente se encuentran en bajas concentraciones y que los humanos y muchos animales pueden percibir a través de su sistema olfativo . Si bien el término olor puede referirse a olores agradables y desagradables, los términos aroma , fragancia y perfume suelen reservarse para olores agradables y se utilizan con frecuencia en la industria alimentaria y cosmética para describir aromas florales o para referirse a perfumes .
Fisiología del olor

Sentido del olfato
La percepción de los olores, o sentido del olfato, está mediada por el nervio olfatorio . Las células receptoras olfativas (OR) son neuronas presentes en el epitelio olfatorio , que es una pequeña porción de tejido en la parte posterior de la cavidad nasal . Existen millones de neuronas receptoras olfativas que actúan como células de señalización sensorial. Cada neurona tiene cilios en contacto directo con el aire. Las moléculas odoríferas se unen a las proteínas receptoras que se extienden desde los cilios y actúan como un estímulo químico, iniciando señales eléctricas que viajan a lo largo de los axones del nervio olfatorio hasta el cerebro. [ 1 ]
Cuando una señal eléctrica alcanza un umbral, la neurona se activa, enviando una señal que viaja a lo largo del axón hasta el bulbo olfatorio , parte del sistema límbico del cerebro. Allí comienza la interpretación del olor, relacionándolo con experiencias pasadas y con la(s) sustancia(s) inhalada(s). El bulbo olfatorio actúa como una estación de relevo que conecta la nariz con la corteza olfativa del cerebro. La información olfativa se procesa y se transmite al sistema nervioso central (SNC), que controla las emociones, el comportamiento y los procesos cognitivos básicos.
La percepción del olor generalmente depende de la concentración (número de moléculas) disponible para los receptores olfativos. Un solo odorante suele ser reconocido por muchos receptores. Diferentes odorantes son reconocidos por combinaciones de receptores. Los patrones de señales neuronales ayudan a identificar el olor. El sistema olfativo no interpreta un solo compuesto, sino la mezcla odorífera completa. Esto no se corresponde con la concentración o intensidad de ningún componente individual. [ 2 ] [ 3 ]
La mayoría de los olores están compuestos por compuestos orgánicos , aunque algunos compuestos simples que no contienen carbono, como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco , también son odorantes. La percepción de un olor es un proceso de dos etapas. Primero, está la parte fisiológica: la detección de estímulos por los receptores de la nariz. Estos estímulos son reconocidos por la región del cerebro humano encargada del olfato. Por ello, resulta imposible realizar una medición objetiva y analítica del olor. Si bien las sensaciones olfativas son percepciones personales , las reacciones individuales suelen estar relacionadas con factores como el género , la edad, el estado de salud y la historia personal.
Agudeza olfativa según la edad y el género.
La capacidad de identificar olores varía entre las personas y disminuye con la edad. Algunos estudios afirman que existen diferencias de sexo en la discriminación de olores y que las mujeres suelen tener un mejor desempeño que los hombres. [ 4 ] Por el contrario, algunos estudios sugieren una ventaja masculina. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] Un metaanálisis de 2019 afirmó que las diferencias en el olfato son extremadamente pequeñas, pero confirmó una ligera ventaja para las mujeres. [ 8 ]
Las mujeres embarazadas tienen una mayor sensibilidad olfativa, lo que a veces resulta en percepciones anormales del gusto y el olfato, provocando antojos o aversiones a ciertos alimentos. [ 9 ] La capacidad de saborear también disminuye con la edad, ya que el sentido del olfato tiende a predominar sobre el del gusto. Se han reportado pocos casos de problemas crónicos del olfato en personas de entre 25 y 30 años, y la incidencia aumenta progresivamente. La sensibilidad general comienza a disminuir en la segunda década de la vida y luego se deteriora notablemente con la edad, especialmente a partir de los 70 años. [ 10 ]
Agudeza olfativa en comparación con otros animales.

Para la mayoría de las personas sin experiencia, el acto de oler aporta poca información sobre los componentes específicos de un olor. Su percepción olfativa ofrece principalmente información que provoca una respuesta emocional. Sin embargo, las personas con experiencia, como los aromatizadores y perfumistas , pueden identificar sustancias químicas específicas en mezclas complejas utilizando únicamente el olfato.
La percepción del olfato es un sentido evolutivo primario . El sentido del olfato puede inducir placer o advertir subconscientemente del peligro, lo que puede, por ejemplo, ayudar a localizar pareja, encontrar alimento o detectar depredadores. Los humanos tienen un sentido del olfato excepcionalmente bueno, considerando que solo poseen 350 genes de receptores olfativos funcionales en comparación con los 1300 que se encuentran en los ratones, por ejemplo. Esto ocurre a pesar de un aparente declive evolutivo en el sentido del olfato. [ 11 ] [ 12 ] El sentido del olfato humano es comparable al de muchos animales, siendo capaz de distinguir entre una amplia gama de olores. Los estudios han informado que los humanos pueden distinguir alrededor de un billón de aromas únicos. [ 13 ] [ 14 ]
Habituación o adaptación
Los olores a los que una persona está acostumbrada, como su propio olor corporal , son menos perceptibles que los olores poco comunes. Esto se debe a la habituación . Tras una exposición continua a un olor, el sentido del olfato se fatiga, pero se recupera si se elimina el estímulo durante un tiempo. [ 15 ] Los olores pueden cambiar debido a las condiciones ambientales: por ejemplo, tienden a ser más distinguibles en aire fresco y seco. [ 16 ]
La habituación afecta la capacidad de distinguir olores tras una exposición continua. La sensibilidad y la capacidad de discriminar olores disminuyen con la exposición, y el cerebro tiende a ignorar el estímulo continuo y a centrarse en las diferencias y los cambios en una sensación particular. Cuando se mezclan sustancias odoríferas, se bloquea una sustancia odorífera habitual. Esto depende de la intensidad de las sustancias odoríferas en la mezcla, lo que puede modificar la percepción y el procesamiento de un olor. Este proceso ayuda a clasificar olores similares, así como a ajustar la sensibilidad a las diferencias en estímulos complejos. [ 17 ]
Componente genético
Se conocen las secuencias genéticas primarias de miles de receptores olfativos en los genomas de más de una docena de organismos. Son proteínas transmembrana de siete vueltas de hélice . Pero no se conocen las estructuras de ningún receptor olfativo. Hay una secuencia conservada en aproximadamente tres cuartas partes de todos los OR. Este es un sitio de unión de iones metálicos tripodal, [ 18 ] y Suslick ha propuesto que los OR son de hecho metaloproteínas (muy probablemente con iones de zinc, cobre y manganeso) que sirven como un sitio ácido de Lewis para la unión de muchas moléculas odoríferas. En 1978, Crabtree sugirió que el Cu(I) es "el candidato más probable para un sitio metalorreceptor en la olfacción" de volátiles de olor fuerte. Estos también son buenos ligandos de coordinación de metales, como los tioles. [ 19 ] En 2012, Zhuang, Matsunami y Block confirmaron la propuesta de Crabtree/Suslick para el caso específico de un OR de ratón, MOR244-3, demostrando que el cobre es esencial para la detección de ciertos tioles y otros compuestos que contienen azufre. Así, al utilizar una sustancia química que se une al cobre en la nariz del ratón, de modo que el cobre no estuviera disponible para los receptores, los autores demostraron que los ratones no podían detectar los tioles sin el cobre. Sin embargo, estos autores también encontraron que MOR244-3 carece del sitio de unión de iones metálicos específico sugerido por Suslick, mostrando en cambio un motivo diferente en el dominio EC2. [ 20 ]
Impacto evolutivo
Gordon Shepherd propuso que la vía retronasal de la olfacción (sustancias odoríferas introducidas en la mucosa olfativa a través de la cavidad oral, a menudo como alimento) fue parcialmente responsable del desarrollo de la agudeza olfativa humana. Sugirió que la presión evolutiva de la diversificación de las fuentes de alimento y la mayor complejidad de la preparación de los alimentos expusieron a los humanos a una gama más amplia de sustancias odoríferas, lo que finalmente condujo a un "repertorio de olores más rico". Animales como los perros muestran una mayor sensibilidad a los olores que los humanos, especialmente en estudios que utilizan compuestos de cadena corta. Mecanismos cerebrales cognitivos superiores y un mayor número de regiones cerebrales olfativas permiten a los humanos discriminar mejor los olores que otros mamíferos a pesar de tener menos genes receptores olfativos. [ 21 ]
Técnicas de medición
Concentración
La concentración de olor se refiere a la persistencia de un olor. Para medir la sensación olfativa, un olor se diluye hasta un umbral de detección o reconocimiento . El umbral de detección es la concentración de un olor en el aire cuando el 50 % de una población puede distinguir entre la muestra olorosa y una muestra de referencia inodora. El umbral de reconocimiento de olor suele ser de dos a cinco veces mayor que el umbral de detección. [ 22 ]
La medición de la concentración de olor es el método más extendido para cuantificar olores. Está estandarizado en la norma CEN EN 13725:2003. [ 23 ] El método se basa en la dilución de una muestra de olor hasta el umbral de olor. El valor numérico de la concentración de olor es igual al factor de dilución necesario para alcanzar dicho umbral. Su unidad es la «Unidad Europea de Olor» (OU E) . Por lo tanto, la concentración de olor en el umbral de olor es , por definición, 1 OU E.
Olfatómetro
Para determinar la concentración de olor, se utiliza un olfatómetro con un grupo de participantes. Una mezcla olorosa diluida y un gas inodoro (n -butanol ) como referencia se presentan a través de orificios de olfacción a un grupo de participantes con alta sensibilidad olfativa. Para recolectar la muestra, se utilizan bolsas especiales fabricadas con un material inodoro, como el teflón . La técnica más aceptada para la recolección de muestras es la técnica pulmonar, en la que la bolsa se coloca en un tambor sellado. Al crearse un vacío en el exterior de la bolsa, este se expande y absorbe la muestra de la fuente. Es fundamental que todos los componentes que entran en contacto con la muestra, incluyendo tuberías y conexiones, sean inodoros.
Al comparar el olor emitido por cada puerto, se pide a los panelistas que indiquen si detectan alguna diferencia entre ellos. A continuación, se reduce la proporción de dilución del gas en un factor de 1,4 o dos (es decir, se aumenta la concentración en consecuencia). Se pide a los panelistas que repitan la prueba. Este proceso continúa hasta que los panelistas responden con certeza y correctamente dos veces seguidas. Estas respuestas se utilizan para calcular la concentración del olor en unidades de olor europeas (OU E /m³ , donde 1 OU E / m³ ≡40 ppb/v de n-butanol). [ 24 ]
Los humanos pueden discriminar entre dos odorantes que difieren en concentración en tan solo un 7%. [ 25 ] El umbral de detección de olores de un humano es variable. La exposición repetida a un odorante conduce a una mayor sensibilidad olfativa y a una disminución de los umbrales de detección para varios odorantes diferentes. [ 26 ] Se encontró en un estudio que los humanos que no podían detectar el olor de la androstenona desarrollaron la capacidad de detectarlo después de la exposición repetida. [ 27 ] Se dice que las personas que no pueden oler son anósmicas .
Existen varios problemas que deben superarse con el muestreo, entre ellos:
- Si la fuente está al vacío
- si la fuente está a alta temperatura
- Si la fuente tiene alta humedad
Los problemas como la temperatura y la humedad se solucionan mejor utilizando técnicas de predilución o de dilución dinámica.
Otros métodos analíticos
Otros métodos analíticos pueden subdividirse en métodos físicos, cromatográficos de gases y quimiosensoriales.
Al medir olores, existe una diferencia entre las mediciones de emisión e inmisión . La medición de emisión se puede realizar mediante olfatometría, utilizando un olfatómetro para diluir la muestra de olor. La olfatometría rara vez se utiliza para la medición de inmisión debido a las bajas concentraciones de olor involucradas. Se utilizan los mismos principios de medición, pero la evaluación del análisis del aire se realiza sin diluir las muestras.
La medición de olores es esencial para la regulación y el control de los mismos. [ 28 ] Una emisión de olor suele consistir en una mezcla compleja de muchos compuestos olorosos. El análisis de los compuestos químicos individuales presentes en dicho olor generalmente no es práctico. Por consiguiente, normalmente se utilizan métodos sensoriales de olores, en lugar de métodos instrumentales, para medir este tipo de olores. Existen métodos sensoriales de olores para monitorizar el olor tanto de las emisiones de la fuente como del aire ambiente. Estos dos contextos requieren enfoques diferentes para la medición del olor. La recolección de muestras de olor es más sencilla para una emisión de la fuente que para el olor en el aire ambiente. [ 29 ]
La medición de campo con olfatómetros portátiles puede parecer más eficaz, pero su uso no está regulado en Europa, mientras que es popular en EE. UU. y Canadá, donde varios estados establecen límites en los sitios receptores o a lo largo del perímetro de las plantas que emiten olores, expresados en unidades de dilución hasta el umbral (D/T). [ 30 ]
Intensidad
La intensidad del olor se refiere a la fuerza percibida de una sensación olfativa. Esta propiedad de intensidad se utiliza para localizar la fuente de los olores y quizás esté más directamente relacionada con las molestias causadas por los olores. [ 3 ]
La intensidad percibida de un olor se mide junto con su concentración y puede modelarse matemáticamente utilizando la ley de Weber-Fechner : I = a × log(c) + b, [ 31 ] donde:
- I representa la intensidad psicológica percibida en un determinado paso de dilución en la escala de butanol,
- a es el coeficiente de Weber-Fechner,
- C es la concentración química y
- b es la constante de intersección (0,5 por definición). [ 31 ]
La intensidad del olor se puede expresar mediante una escala de intensidad de olor, que es una descripción verbal de una sensación olfativa a la que se le asigna un valor numérico. [ 31 ]
La intensidad del olor se puede dividir en las siguientes categorías según su intensidad:
- 0 – sin olor
- 1 – muy débil (umbral de olor)
- 2 – débil
- 3 – distintos
- 4 – fuerte
- 5 – muy fuerte
- 6 – intolerable
La intensidad del olor se determina en un laboratorio por especialistas que han sido capacitados para definir la intensidad con precisión.
evaluación del tono hedónico
La evaluación hedónica es el proceso de calificar los olores según una escala que va desde extremadamente desagradable hasta extremadamente agradable. Intensidad y tono hedónico, aunque similares, se refieren a cosas diferentes: la fuerza del olor (intensidad) y el agrado que produce (tono hedónico). La percepción de un olor puede cambiar de agradable a desagradable con el aumento de la concentración, la intensidad, el tiempo, la frecuencia o la experiencia previa con un olor específico; todos estos factores influyen en la respuesta. [ 32 ]
Factores FIDOL
El conjunto general de cualidades se identifica a veces como los "factores FIDOL (Frecuencia, Intensidad, Duración, Ofensividad, Ubicación)". [ 33 ]
El carácter de un olor es un elemento fundamental para su evaluación. Esta propiedad, que permite distinguir diferentes olores, es meramente descriptiva. En primer lugar, se utiliza una descripción básica, como dulce, penetrante, acre, fragante, cálido, seco o agrio. A continuación, se hace referencia al origen del olor, como aguas residuales o manzana, y posteriormente se puede añadir una referencia a una sustancia química específica, como ácidos o gasolina. [ 3 ]
Generalmente, se utiliza un conjunto de descriptores estándar, que pueden variar desde "fragante" hasta "olor a alcantarilla". [ 34 ] Si bien el método es bastante simple, es importante que la persona que evalúa el olor comprenda los factores FIDOL. Este método se utiliza comúnmente para definir el carácter de un olor, que luego se puede comparar con otros olores. Es común que los laboratorios de olfatometría informen el carácter como un factor adicional después del análisis de la muestra.
Categorización
Se han propuesto diferentes categorizaciones de olores primarios, incluyendo la siguiente, que identifica 7 olores primarios: [ 22 ] [ 35 ] [ 36 ]
- Perfumes almizclados
- Pútrido – huevos podridos
- Picante – vinagre
- Alcanforados – bolas de naftalina
- Ethereal – líquido de limpieza en seco
- Floral – rosas (ver también aroma floral )
- Menta – chicle de menta
Sin embargo, el concepto de olores primarios no es universalmente aceptado. [ 36 ]
Modelado interpretativo de la dispersión
En muchos países, se utiliza la modelización de olores para determinar el alcance del impacto de una fuente de olor. Esta modelización depende de la concentración modelada, el tiempo de promediado (el periodo durante el cual se ejecutan los pasos del modelo, generalmente cada hora) y un percentil. Los percentiles representan estadísticamente cuántas horas al año puede superarse la concentración C, según el periodo de promediado.
Muestreo de fuentes de la zona
Existen dos técnicas principales de muestreo de olores: las técnicas de muestreo de olores directas e indirectas.
Muestreo directo
El término "directo" se refiere a la colocación de un recinto sobre una superficie emisora, de la cual se recogen muestras y se determina la tasa de emisión de olores.
Los métodos directos más utilizados incluyen la cámara de flujo [ 37 ] y los túneles de viento, como el de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) [ 38 ] . Existen muchas otras técnicas disponibles, y se deben considerar varios factores antes de seleccionar un método adecuado.
Una fuente que tiene implicaciones para este método son las fuentes, como los biofiltros de corteza , que presentan un componente de velocidad vertical. Para tales fuentes, es necesario considerar el método más apropiado. Una técnica comúnmente utilizada consiste en medir la concentración de olor en la superficie emisora y combinarla con el caudal volumétrico de aire que ingresa al biofiltro para obtener una tasa de emisión.
Muestreo indirecto
El muestreo indirecto se conoce a menudo como cálculo inverso. Consiste en el uso de una fórmula matemática para predecir una tasa de emisión.
Se utilizan muchos métodos, pero todos emplean los mismos datos de entrada, que incluyen la rugosidad de la superficie, las concentraciones a barlovento y a sotavento, la clase de estabilidad (u otro factor similar), la velocidad del viento y la dirección del viento.
Riesgos para la salud
El sentido del olfato humano es un factor primordial en la sensación de bienestar. La olfacción, como sistema sensorial, nos permite percibir la presencia de sustancias químicas en el aire. Algunas sustancias químicas inhaladas son compuestos volátiles que actúan como estímulos, provocando reacciones indeseadas como irritación de nariz, ojos y garganta . La percepción del olor y de la irritación es única para cada persona y varía según su estado físico o el recuerdo de exposiciones previas a sustancias químicas similares. El umbral de tolerancia de una persona a un olor, antes de que este se convierta en una molestia, también depende de la frecuencia, la concentración y la duración del mismo.
La percepción de irritación por la sensación de olor es difícil de investigar porque la exposición a un compuesto químico volátil provoca una respuesta diferente según las señales sensoriales y fisiológicas, y la interpretación de estas señales está influenciada por la experiencia, las expectativas, la personalidad o los factores situacionales. Los compuestos orgánicos volátiles (COV) pueden tener concentraciones más altas en ambientes interiores cerrados, debido a la infiltración restringida de aire fresco, en comparación con el ambiente exterior, lo que conlleva un mayor potencial de exposición a sustancias tóxicas para la salud derivadas de diversos compuestos químicos. Los efectos del olor en la salud se atribuyen a la sensación del olor o al propio odorante. Los efectos y síntomas en la salud varían, incluyendo irritación de ojos, nariz o garganta, tos, opresión en el pecho, somnolencia y cambios de humor, todos los cuales disminuyen a medida que el olor desaparece. Los olores también pueden desencadenar enfermedades como asma, depresión, enfermedades inducidas por estrés o hipersensibilidad. La capacidad para realizar tareas puede disminuir y pueden producirse otros cambios sociales o de comportamiento.
Los ocupantes deben esperar medidas correctivas para eliminar olores desagradables e inesperados que perturban la concentración, disminuyen la productividad, provocan síntomas y, en general, aumentan la aversión hacia un entorno determinado. Es importante establecer límites de exposición ocupacional (LEO) para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, así como su comodidad, ya que la exposición a sustancias químicas puede provocar cambios fisiológicos y bioquímicos en el sistema respiratorio superior. Es difícil establecer estándares cuando no se informan las exposiciones y también puede ser difícil medirlas. Las poblaciones de trabajadores varían en cuanto a la incomodidad que les producen los olores debido a su historial de exposición o habituación, y es posible que no sean conscientes de los posibles riesgos de exposición a sustancias químicas que producen olores específicos. [ 39 ] [ 40 ]
Tipos
Algunos olores son muy apreciados, como los de los perfumes y las flores, algunos de los cuales alcanzan precios elevados. Se han desarrollado industrias enteras en torno a productos que eliminan o enmascaran los olores desagradables, como los desodorantes .
Las moléculas de olor transmiten mensajes al sistema límbico , la zona del cerebro que regula las respuestas emocionales. Algunos creen que estos mensajes tienen el poder de alterar el estado de ánimo, evocar recuerdos lejanos, levantar el ánimo y aumentar la autoestima. Esta creencia ha dado lugar a la aromaterapia , en la que se afirma que las fragancias curan una amplia gama de problemas psicológicos y físicos. La aromaterapia sostiene que las fragancias pueden influir positivamente en el sueño, el estrés, el estado de alerta, la interacción social y la sensación general de bienestar. Sin embargo, la evidencia sobre la eficacia de la aromaterapia es mayoritariamente anecdótica y faltan estudios científicos controlados que corroboren sus afirmaciones.
Algunas personas son alérgicas a las fragancias presentes en perfumes, champús perfumados, desodorantes perfumados o productos similares. Las reacciones, al igual que con otras alergias químicas, pueden variar desde leves dolores de cabeza hasta un choque anafiláctico , que puede ser mortal.
Los olores desagradables desempeñan diversas funciones en la naturaleza, a menudo para advertir de peligro, aunque esto puede ser desconocido para quien los percibe. [ 41 ] La industria del gas natural utiliza el olor para que los consumidores puedan identificar fugas. El gas natural en su estado nativo es incoloro y casi inodoro. Para ayudar a los usuarios a detectar fugas , se añade un odorizante con aroma a huevos podridos, el terc-butiltiol (mercaptano de terc-butilo). En ocasiones, se puede utilizar un compuesto relacionado, el tiofano , en la mezcla.
Un olor que algunas personas o culturas consideran desagradable puede ser visto como atractivo por otras donde es más familiar o tiene mejor reputación. [ 41 ] Se suele pensar que quienes desprenden un olor corporal desagradable resultan poco atractivos para los demás. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que una persona expuesta a un olor desagradable en particular puede sentirse atraída por otras personas que también han estado expuestas al mismo olor. [ 41 ] Esto incluye olores asociados a la contaminación. [ 41 ]
Lo que hace que una sustancia huela mal puede ser diferente de lo que uno percibe. Por ejemplo, a menudo se considera que el sudor tiene un olor desagradable, pero en realidad es inodoro. Son las bacterias presentes en el sudor las que causan el olor. [ 42 ]
Los olores desagradables pueden surgir de procesos industriales específicos, afectando negativamente a los trabajadores e incluso a los residentes que viven a sotavento de la fuente. Las fuentes más comunes de olores industriales provienen de plantas de tratamiento de aguas residuales , refinerías , plantas de procesamiento de subproductos animales e industrias que procesan productos químicos (como el azufre) con características olorosas. En ocasiones, las fuentes de olores industriales son objeto de controversia en la comunidad y de análisis científico.
El olor corporal está presente tanto en animales como en humanos, y su intensidad puede verse influenciada por diversos factores (patrones de comportamiento, estrategias de supervivencia). Si bien el olor corporal tiene una fuerte base genética en ambos sexos, también puede verse afectado por diversas enfermedades y condiciones psicológicas.
Estudiar
El estudio de los olores es un campo en auge, pero también complejo y difícil. El sistema olfativo humano puede detectar miles de aromas a partir de concentraciones mínimas de sustancias químicas en el aire. El sentido del olfato de muchos animales es aún más desarrollado. Algunas flores fragantes desprenden estelas de olor que se desplazan con el viento y que las abejas pueden detectar a más de un kilómetro de distancia.
El estudio de los olores se complica por la compleja química que tiene lugar en el momento de percibir un olor. Por ejemplo, los objetos metálicos que contienen hierro se perciben con un olor característico al tacto, aunque la presión de vapor del hierro sea insignificante. Según un estudio de 2006, este olor es el resultado de aldehídos (por ejemplo, nonanal ) y cetonas ( oct-1-en-3-ona ) liberados por la piel humana al entrar en contacto con iones ferrosos que se forman durante la corrosión del hierro mediada por el sudor. Estas mismas sustancias químicas también se asocian con el olor a sangre, ya que el hierro ferroso presente en la sangre sobre la piel produce la misma reacción. [ 43 ]
Feromonas
Las feromonas son olores que se utilizan para la comunicación y a veces se las denomina "hormonas aéreas". Una polilla hembra puede liberar una feromona que atrae a un macho que se encuentra a varios kilómetros a favor del viento. Las abejas reinas liberan constantemente feromonas que regulan la actividad de la colmena . Las abejas obreras pueden liberar estos olores para llamar a otras abejas a una cavidad adecuada cuando un enjambre se traslada a un nuevo lugar, o para dar la alarma cuando la colmena está amenazada.
Tecnología avanzada
La mayoría de los instrumentos de nariz artificial o electrónica funcionan combinando la información de una serie de sensores químicos no específicos para producir una huella digital de los compuestos químicos volátiles presentes en el entorno. [ 44 ] La mayoría de las narices electrónicas necesitan ser "entrenadas" para reconocer los compuestos químicos de interés antes de poder utilizarse. [ 45 ] [ 46 ] Muchos instrumentos de nariz electrónica actuales presentan problemas de reproducibilidad debido a las variaciones de temperatura y humedad ambiental . Un ejemplo de este tipo de tecnología es la matriz de sensores colorimétricos , que visualiza el olor mediante un cambio de color y crea una "imagen" del mismo. [ 47 ] [ 48 ]
Señales de comportamiento
La percepción de olores es un proceso complejo que involucra al sistema nervioso central y puede evocar respuestas psicológicas y fisiológicas. Debido a que la señal olfativa termina en la amígdala o cerca de ella, los olores están fuertemente vinculados a los recuerdos y pueden evocar emociones. La amígdala participa en el procesamiento hedónico o emocional de los estímulos olfativos. [ 49 ] Los olores pueden perturbar nuestra concentración, disminuir la productividad, evocar síntomas y, en general, aumentar la aversión hacia un entorno. Los olores pueden influir en el agrado por una persona, lugar, comida o producto como una forma de condicionamiento. [ 50 ] Los recuerdos evocados por olores son significativamente más emotivos y evocadores que aquellos evocados por la misma señal presentada visual o auditivamente. [ 51 ] Los olores pueden condicionarse a estados experienciales y, cuando se encuentran posteriormente, tienen influencias direccionales en el comportamiento. Realizar una tarea frustrante en una habitación perfumada disminuye el rendimiento en otras tareas cognitivas en presencia del mismo olor. [ 52 ] Los animales no humanos comunican sus estados emocionales a través de cambios en el olor corporal, y los olores corporales humanos son indicativos del estado emocional. [ 53 ]
Los olores corporales humanos influyen en las relaciones interpersonales y participan en conductas adaptativas, como el apego parental en bebés o la elección de pareja en adultos. "Las madres pueden distinguir el olor de su propio hijo, y los bebés reconocen y prefieren el olor corporal de su madre al de otra mujer. Este olor materno parece guiar a los bebés hacia el pecho y tener un efecto calmante". El olor corporal participa en el desarrollo del apego madre-hijo y es esencial para el desarrollo social y emocional del niño, además de evocar sentimientos de seguridad. La tranquilidad que brindan los olores corporales familiares de los padres puede contribuir significativamente al proceso de apego. [ 54 ] Los olores corporales humanos también pueden afectar la elección de pareja . Las fragancias se utilizan comúnmente para aumentar el atractivo sexual e inducir la excitación sexual . Los investigadores descubrieron que las personas eligen perfumes que interactúan bien con su olor corporal. [ 55 ]
El olor corporal es una señal sensorial crucial para la selección de pareja en los humanos, ya que indica el estado inmunológico. Las mujeres prefieren a los hombres con genotipos del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) y olores distintos a los suyos, especialmente durante la ovulación. Los diferentes alelos del CMH son favorables porque las distintas combinaciones de alelos maximizan la protección contra enfermedades y minimizan las mutaciones recesivas en la descendencia. Biológicamente, las hembras tienden a seleccionar parejas "que tengan mayor probabilidad de asegurar la supervivencia de la descendencia y, por lo tanto, aumenten la probabilidad de que su contribución genética sea reproductivamente viable". [ 56 ]
Algunos estudios han sugerido que las personas podrían estar utilizando señales olfativas asociadas con el sistema inmunitario para seleccionar pareja. Mediante una técnica de neuroimagen, investigadores suecos demostraron que los cerebros de hombres homosexuales y heterosexuales responden de manera diferente a dos olores que podrían estar involucrados en la excitación sexual, y que los hombres homosexuales responden de la misma manera que las mujeres heterosexuales, aunque no se pudo determinar si esto era causa o efecto. El estudio se amplió para incluir a mujeres lesbianas; los resultados fueron consistentes con hallazgos previos que indicaban que las mujeres lesbianas no eran tan sensibles a los olores identificados como masculinos, mientras que su respuesta a las señales femeninas era similar a la de los hombres heterosexuales. [ 57 ] Según los investigadores, esta investigación sugiere un posible papel de las feromonas humanas en la base biológica de la orientación sexual . [ 58 ]
Un olor puede evocar un recuerdo lejano. La mayoría de los recuerdos relacionados con olores provienen de la primera década de vida, en comparación con los recuerdos verbales y visuales, que suelen surgir entre los 10 y los 30 años. [ 59 ] Los recuerdos evocados por olores son más emotivos, se asocian con una mayor sensación de retroceder en el tiempo y se recuerdan con menos frecuencia que los recuerdos evocados por otras señales. [ 59 ]
Uso en el diseño
El sentido del olfato no se pasa por alto como herramienta de marketing. La aplicación deliberada y controlada de aromas es utilizada por diseñadores, científicos, artistas, perfumistas, arquitectos y chefs. Algunas aplicaciones de aromas en entornos se encuentran en casinos, hoteles, clubes privados y automóviles nuevos. Por ejemplo, "los técnicos del Centro Oncológico Sloan-Kettering de la ciudad de Nueva York dispersan aceite con aroma a vainilla en el aire para ayudar a los pacientes a sobrellevar los efectos claustrofóbicos de las pruebas de resonancia magnética. En la Bolsa de Comercio de Chicago se utilizan aromas para reducir el nivel de decibelios en la sala de operaciones". [ 60 ]
Si en un producto se enumeran los ingredientes, el término "fragancia" puede utilizarse en un sentido general.
Preferencias olfativas
Efecto del perfume en el atractivo sexual
Tanto hombres como mujeres usan perfume para aumentar su atractivo sexual para miembros del sexo opuesto o del mismo sexo. Cuando las personas descubren que un perfume o loción para después del afeitado en particular se percibe positivamente, puede ser difícil cambiarlo. La comunicación olfativa es natural en los humanos. Sin perfume ni loción para después del afeitado, los humanos detectan inconscientemente los olores naturales de las personas: en forma de feromonas. Las feromonas generalmente se detectan inconscientemente, y se cree que tienen una influencia importante en el comportamiento social y sexual de los humanos. [ 61 ] Hay varias hipótesis sobre por qué los humanos usan perfume o loción para después del afeitado, y si esto amplifica o reduce sus olores naturales.
En 2001, un estudio encontró que el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) (un conjunto polimórfico de genes que es importante para la función inmunológica en humanos) está correlacionado con los ingredientes que se encuentran en el perfume. Esto sugiere que los humanos, de hecho, eligen perfumes que complementan o realzan sus aromas naturales (sus feromonas). Esta evidencia ofrece apoyo a la hipótesis de que el perfume es elegido por las personas para anunciar su salud física. La investigación sugiere que este anuncio de buena salud, de hecho, aumentará el atractivo de las mujeres para el sexo opuesto, como se ha demostrado que hacen los marcadores de salud. [ 62 ] Si bien se ha encontrado evidencia sólida que apoya la hipótesis de que usar perfume aumenta el atractivo de las mujeres para los hombres, se ha investigado poco sobre el efecto de la fragancia en el atractivo de los hombres para las mujeres. Considerablemente más investigación ha cubierto el efecto del olor natural de los hombres y las calificaciones de atractivo de las mujeres. Muchos estudios [ 63 ] encontraron que el olor predijo el atractivo cuando las mujeres evaluadoras no estaban tomando ningún tipo de píldora anticonceptiva. Para quienes sí lo eran, no existía relación entre el atractivo físico y el olor corporal.
El olor de una persona puede aumentar o disminuir la percepción de atractivo porque los receptores olfativos del cerebro están directamente conectados con el sistema límbico, la parte del cerebro que se cree que está más involucrada con las emociones. Esta conexión es importante, porque si un individuo asocia un afecto positivo (provocado por feromonas [ 64 ] ) con una pareja potencial, su gusto y atracción hacia esa pareja potencial aumentarán. [ 65 ] Aunque no es una hipótesis típicamente evolutiva, esta hipótesis reconoce cómo los humanos han adaptado sus estrategias de apareamiento a las normas sociales actuales.
Complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) y preferencias de olor corporal
El complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) es un genotipo presente en los vertebrados, incluidos los humanos. Se cree que el MHC contribuye a la elección de pareja en animales y humanos. En la selección sexual , las hembras optan por parejas con un MHC diferente al suyo, optimizando así los genes para su descendencia. [ 66 ] Las explicaciones de la " ventaja del heterocigoto " y la " Reina Roja " para estos hallazgos se enmarcan en la "hipótesis del patógeno". Debido a las diferencias en la resistencia de los alelos del MHC a los patógenos , se ha argumentado que la preferencia por parejas con una composición de MHC disímil actúa como un mecanismo para evitar enfermedades infecciosas. Según la hipótesis de la ventaja del heterocigoto , la diversidad dentro del genotipo del MHC es beneficiosa para el sistema inmunitario debido a una mayor variedad de antígenos disponibles para el huésped. Por lo tanto, la hipótesis propone que los heterocigotos del MHC serán superiores a los homocigotos del MHC en la lucha contra los patógenos. La investigación experimental ha mostrado resultados contradictorios respecto a esta idea. [ 67 ] La hipótesis de la "Reina Roja" o del "alelo raro" sugiere que la diversidad en el gen MHC proporciona un objetivo móvil para los patógenos, lo que les dificulta adaptarse a los genotipos MHC en el huésped. [ 68 ] Otra hipótesis sugiere que las preferencias por parejas con MHC disímiles podrían servir para evitar la endogamia . [ 69 ]
El olor corporal puede proporcionar información sobre el MHC. Aunque se sabe menos sobre cómo influyen los genes del MHC en el olor, algunas explicaciones posibles son que la flora microbiana [ 70 ] o los ácidos volátiles [ 71 ] se ven afectados por el gen, lo que puede detectarse en el olor corporal. Tanto ratones hembra como humanos han mostrado preferencia por el olor de machos con disimilitud de MHC. [ 72 ] Las investigaciones han demostrado que las mujeres prefieren el olor de hombres con genes del MHC diferentes. En un estudio, las mujeres calificaron el olor de camisetas usadas por hombres durante dos noches como más agradable al oler las de hombres con MHC diferentes. [ 73 ] También se ha descubierto que las mujeres recuerdan más a sus parejas actuales o anteriores al oler olores de hombres cuyo MHC era diferente al suyo. Un estudio de parejas casadas encontró que los haplotipos del MHC diferían entre los cónyuges más de lo que dictaría el azar. [ 74 ] Se ha descubierto que tomar anticonceptivos orales revierte la preferencia por el olor asociada a la disimilitud del MHC. [ 75 ]
Preferencias olfativas de las mujeres y el ciclo menstrual
Las preferencias de las mujeres por el olor corporal cambian con sus ciclos menstruales . [ 76 ] La hipótesis del cambio ovulatorio sostiene que las mujeres experimentan una mayor atracción sexual inmediata, en comparación con los días poco fértiles del ciclo, hacia hombres con características que reflejan una buena calidad genética. [ 77 ] Dado que ciertos olores corporales pueden reflejar una buena calidad genética, es más probable que las mujeres prefieran estos aromas cuando son fértiles, ya que es entonces cuando tienen más probabilidades de concebir, y el riesgo de concepción está relacionado con una preferencia por el aroma de la simetría masculina. [ 76 ] Los hombres también prefieren el aroma de las mujeres en sus puntos fértiles del ciclo. [ 78 ]
Hay varios aromas que reflejan una buena calidad genética que las mujeres prefieren durante la fase más fértil de sus ciclos. Las mujeres prefieren el aroma de los hombres simétricos más durante las fases fértiles de su ciclo menstrual que durante sus fases infértiles, [ 79 ] y el estrógeno predice positivamente las preferencias de las mujeres por el aroma de la simetría. [ 80 ] Las preferencias de las mujeres por los rostros masculinos son mayores cuando su fertilidad está en su punto más alto, [ 79 ] y también lo es la preferencia por los rostros atractivos. [ 81 ] Otros aromas que se ha descubierto que son preferidos por las mujeres en la fase más fértil de su ciclo son el aroma de la estabilidad del desarrollo. [ 82 ]
Si las mujeres toman una píldora anticonceptiva, los cambios en las preferencias de olor de pareja durante el ciclo menstrual no se expresan. [ 83 ] Si el olor juega un papel en la elección de pareja humana, entonces la píldora anticonceptiva podría alterar las preferencias de pareja disasortativas . [ 84 ] Quienes toman una píldora anticonceptiva no muestran una preferencia significativa por el olor de hombres simétricos o asimétricos, mientras que las mujeres con ciclos normales prefieren el olor de las camisas usadas por hombres simétricos. [ 85 ] Las preferencias de los hombres por el olor de las mujeres también pueden cambiar si la mujer toma anticonceptivos orales. Cuando las mujeres toman una píldora anticonceptiva, esto destruye el atractivo cíclico de los olores que los hombres encuentran atractivos en mujeres con ciclos normales. [ 86 ] Por lo tanto, una píldora anticonceptiva afecta tanto las preferencias de las mujeres por el olor como también afecta sus propios olores, haciendo que su olor sea menos atractivo para los hombres que el olor de las mujeres con ciclos normales.
Véase también
- Compuesto aromático : compuesto químico que tiene olor o fragancia.
- Quimiorreceptor : receptor sensorial que detecta sustancias químicas.
- Sabor : Sensación química en la lengua. Páginas que muestran descripciones breves de los destinos de redireccionamiento.
- Geosmina : compuesto químico responsable del olor característico de la tierra.
- Olfato mecánico : simulación del sentido del olfato.
- Olfato : sentido que detecta olores. Páginas que muestran descripciones breves de destinos de redireccionamiento.
- Olfatómetro : instrumento utilizado para detectar y medir la dilución de olores.
- Fatiga olfativa : incapacidad para distinguir un olor después de una exposición prolongada.
- Perfume – Mezcla de sustancias aromáticas
- Petricor : olor a tierra cuando llueve sobre suelo seco.
- Fantosmia : Percepción de un olor que en realidad no existe.
- Agua perfumada – Perfume ligeramente perfumado Páginas que muestran descripciones breves de destinos de redireccionamiento
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Lecturas adicionales
- Jarvis, Brooke (28 de enero de 2021). "¿Qué nos puede enseñar la COVID-19 sobre los misterios del olfato?" . The New York Times . Consultado el 31 de enero de 2021 .
- Olor
- Olfato