En psicología y neurociencia , la percepción del tiempo o cronocepción es la experiencia subjetiva, o sensación, del tiempo , que se mide por la propia percepción de una persona sobre la duración de eventos indefinidos y en desarrollo. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] El intervalo de tiempo percibido entre dos eventos sucesivos se denomina duración percibida . Si bien no es posible experimentar o comprender directamente la percepción del tiempo de otra persona, esta puede estudiarse e inferirse objetivamente mediante diversos experimentos científicos. Algunas ilusiones temporales ayudan a revelar los mecanismos neuronales subyacentes a la percepción del tiempo.
Karl Ernst von Baer realizó un trabajo pionero sobre la percepción del tiempo, haciendo hincapié en las diferencias específicas de cada especie . [ 4 ]
Teorías
La percepción del tiempo se suele categorizar en cinco rangos distintos, porque los diferentes rangos de duración se procesan en diferentes áreas del cerebro: [ 5 ]
- Tiempos de fracciones de segundo o tiempos de milisegundos.
- Medición por intervalos o medición de segundos a minutos.
- Sincronización circadiana
- retraso en la eliminación de glutamina por los astrocitos
- Histéresis mitocondrial
Existen muchas teorías y modelos computacionales para los mecanismos de percepción del tiempo en el cerebro. William J. Friedman (1993) contrastó dos teorías del sentido del tiempo: [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
- El modelo de la fuerza de la memoria temporal postula una huella mnémica que persiste en el tiempo, mediante la cual se podría determinar la antigüedad de un recuerdo (y, por lo tanto, cuánto tiempo hace que ocurrió el evento recordado) a partir de la fuerza de dicha huella. Esto entra en conflicto con el hecho de que los recuerdos de eventos recientes pueden desvanecerse más rápidamente que los recuerdos más lejanos.
- El modelo de inferencia sugiere que el momento de un evento se deduce a partir de la información sobre las relaciones entre el evento en cuestión y otros eventos cuya fecha u hora se conocen.
Otra hipótesis plantea que el cerebro realiza un conteo subconsciente de "pulsos" durante un intervalo específico, formando un cronómetro biológico. Esta teoría propone que el cerebro puede operar múltiples cronómetros biológicos de forma independiente, dependiendo del tipo de tareas que se estén registrando. El origen y la naturaleza de los pulsos no están claros. [ 11 ] Hasta el momento, son una metáfora cuya correspondencia con la anatomía o fisiología cerebral se desconoce. [ 12 ]
Perspectivas filosóficas
El presente espeluznante es la duración temporal en la que un estado de conciencia se experimenta como si estuviera en el presente . [ 13 ] El término fue introducido por primera vez por el filósofo E. R. Clay en 1882 (E. Robert Kelly), [ 14 ] [ 15 ] y fue desarrollado posteriormente por William James . [ 15 ] James definió el presente espeluznante como «el prototipo de todos los tiempos concebidos... cuya corta duración percibimos de forma inmediata e incesante». En «Pensamiento científico» (1930), C. D. Broad profundizó en el concepto del presente espeluznante y consideró que este puede considerarse como el equivalente temporal de un dato sensorial. [ 15 ] Edmund Husserl utilizó una versión del concepto en sus obras y Francisco Varela la analizó con mayor detalle basándose en los escritos de Husserl, Heidegger y Merleau-Ponty . [ 16 ]
Aunque la percepción del tiempo no está asociada a un sistema sensorial específico, psicólogos y neurocientíficos sugieren que los humanos poseen un sistema, o varios sistemas complementarios, que rigen la percepción del tiempo . [ 17 ] La percepción del tiempo es gestionada por un sistema altamente distribuido que involucra la corteza prefrontal , el cerebelo y los ganglios basales . [ 18 ] Un componente particular, el núcleo supraquiasmático , es responsable del ritmo circadiano (o diario) , mientras que otros grupos celulares parecen ser capaces de medir el tiempo en intervalos más cortos ( ultradianos ). Existe cierta evidencia de que las duraciones muy cortas (milisegundos) son procesadas por neuronas especializadas en las partes sensoriales tempranas del cerebro. [ 19 ] [ 20 ]
Warren Meck ideó un modelo fisiológico para medir el paso del tiempo. Descubrió que la representación del tiempo se genera mediante la actividad oscilatoria de las células de la corteza superior. La frecuencia de la actividad de estas células es detectada por células del estriado dorsal en la base del prosencéfalo . Su modelo separó la sincronización explícita de la sincronización implícita. La sincronización explícita se utiliza para estimar la duración de un estímulo . La sincronización implícita se utiliza para calcular el tiempo que separa a una persona de un evento inminente que se espera que ocurra en un futuro próximo. Estas dos estimaciones del tiempo no involucran las mismas áreas neuroanatómicas. Por ejemplo, la sincronización implícita suele ocurrir para realizar una tarea motora, involucrando el cerebelo , la corteza parietal izquierda y la corteza premotora izquierda . La sincronización explícita suele involucrar el área motora suplementaria y la corteza prefrontal derecha. [ 12 ]
Dos estímulos visuales, dentro del campo de visión de una persona , pueden considerarse simultáneos con éxito hasta cinco milisegundos. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]
En el popular ensayo "El tiempo cerebral", David Eagleman explica que los distintos tipos de información sensorial (auditiva, táctil, visual, etc.) se procesan a velocidades diferentes por distintas arquitecturas neuronales. El cerebro debe aprender a superar estas diferencias de velocidad para poder crear una representación temporalmente unificada del mundo exterior.
Si el cerebro visual quiere procesar los eventos con precisión temporal, es posible que solo tenga una opción: esperar a que llegue la información más lenta. Para ello, debe esperar aproximadamente una décima de segundo. En los inicios de la televisión, los ingenieros se preocupaban por el problema de mantener sincronizadas las señales de audio y video. Entonces descubrieron, por casualidad, que contaban con un margen de unos cien milisegundos: mientras las señales llegaran dentro de este intervalo, el cerebro de los espectadores las resincronizaría automáticamente. Continúa diciendo: «Este breve período de espera permite que el sistema visual desestime los diversos retrasos impuestos por las primeras etapas; sin embargo, tiene la desventaja de desplazar la percepción hacia el pasado. Existe una clara ventaja de supervivencia al operar lo más cerca posible del presente; un animal no quiere vivir demasiado lejos en el pasado. Por lo tanto, la ventana de una décima de segundo puede ser el retraso mínimo que permite que las áreas superiores del cerebro tengan en cuenta los retrasos creados en las primeras etapas del sistema mientras aún operan cerca del límite del presente. Esta ventana de retraso significa que la conciencia es retroactiva, incorporando datos de un lapso de tiempo posterior a un evento y ofreciendo una interpretación tardía de lo sucedido». [ 24 ]
Los experimentos han demostrado que las ratas pueden estimar con éxito un intervalo de tiempo de aproximadamente 40 segundos, a pesar de tener la corteza cerebral completamente extirpada. [ 25 ] Esto sugiere que la estimación del tiempo puede ser un proceso de bajo nivel. [ 26 ]
Perspectivas ecológicas
En la historia reciente, ecólogos y psicólogos se han interesado en si los animales perciben el tiempo y cómo lo hacen , así como en qué funciones cumple la capacidad de percibirlo. Los estudios han demostrado que muchas especies de animales, tanto vertebrados como invertebrados , poseen capacidades cognitivas que les permiten estimar y comparar intervalos y duraciones de tiempo de forma similar a los humanos . [ 27 ]
Existe evidencia empírica de que la tasa metabólica influye en la capacidad de los animales para percibir el tiempo. [ 28 ] En general, es cierto, tanto dentro como entre taxones , que los animales de menor tamaño (como las moscas ), que tienen una tasa metabólica rápida, experimentan el tiempo más lentamente que los animales de mayor tamaño, que tienen una tasa metabólica lenta. [ 29 ] [ 30 ] Los investigadores suponen que esta podría ser la razón por la que los animales de cuerpo pequeño suelen percibir mejor el tiempo a pequeña escala y por la que son más ágiles que los animales más grandes. [ 31 ]
Percepción del tiempo en vertebrados
Ejemplos en peces
En un experimento de laboratorio, se condicionó a peces dorados para que recibieran un estímulo luminoso seguido poco después por una descarga eléctrica aversiva , con un intervalo de tiempo constante entre ambos estímulos. Los sujetos de prueba mostraron un aumento en la actividad general alrededor del momento de la descarga eléctrica. Esta respuesta persistió en ensayos posteriores en los que se mantuvo el estímulo luminoso pero se eliminó la descarga eléctrica. [ 32 ] Esto sugiere que los peces dorados son capaces de percibir intervalos de tiempo e iniciar una respuesta de evitación en el momento en que anticipan que ocurrirá el estímulo angustiante.
En dos estudios separados, los peces dorados y los inangas enanos demostraron la capacidad de asociar la disponibilidad de fuentes de alimento con lugares y momentos específicos del día, lo que se denomina aprendizaje espacio-temporal. [ 33 ] [ 34 ] Por el contrario, cuando se evaluó su aprendizaje espacio-temporal basado en el riesgo de depredación , los inangas no pudieron asociar patrones espaciotemporales con la presencia o ausencia de depredadores.
En junio de 2022, investigadores informaron en Physical Review Letters que las salamandras estaban demostrando respuestas contraintuitivas a la flecha del tiempo en la forma en que sus ojos percibían diferentes estímulos. [ 35 ]
Ejemplos en aves
Cuando se les da a elegir entre obtener alimento a intervalos regulares (con un retraso fijo entre las tomas) o a intervalos aleatorios (con un retraso variable entre las tomas), los estorninos pueden discriminar entre los dos tipos de intervalos y prefieren consistentemente obtener alimento a intervalos variables. Esto se cumple tanto si la cantidad total de alimento es la misma para ambas opciones como si la cantidad total de alimento es impredecible en la opción variable. Esto sugiere que los estorninos tienen una inclinación hacia comportamientos propensos al riesgo. [ 36 ]
Las palomas son capaces de discriminar entre diferentes momentos del día y muestran aprendizaje espacio-temporal . [ 37 ] Después del entrenamiento, los sujetos de laboratorio fueron capaces de picotear teclas específicas en diferentes momentos del día (mañana o tarde) a cambio de comida, incluso después de que su ciclo de sueño/vigilia se alterara artificialmente. Esto sugiere que para discriminar entre diferentes momentos del día, las palomas pueden usar un temporizador interno (o temporizador circadiano ) que es independiente de señales externas . [ 38 ] Sin embargo, un estudio más reciente sobre el aprendizaje espacio-temporal en palomas sugiere que para una tarea similar, los sujetos de prueba cambiarán a un mecanismo de sincronización no circadiano cuando sea posible para ahorrar recursos energéticos . [ 39 ] Las pruebas experimentales revelaron que las palomas también son capaces de discriminar entre señales de varias duraciones (del orden de segundos), pero que son menos precisas al sincronizar señales auditivas que al sincronizar señales visuales . [ 40 ]
Ejemplos en mamíferos
Un estudio realizado con perros de propiedad privada reveló que los perros pueden percibir duraciones que van desde minutos hasta varias horas de manera diferente. Los perros reaccionaron con mayor intensidad al regreso de sus dueños cuando se les dejaba solos durante períodos más prolongados, independientemente del comportamiento de estos. [ 41 ]
Después de ser entrenadas con refuerzo alimenticio , las jabalíes hembras son capaces de estimar correctamente intervalos de tiempo de días pidiendo comida al final de cada intervalo, pero no pueden estimar con precisión intervalos de tiempo de minutos con el mismo método de entrenamiento. [ 42 ]
Cuando se entrenan con refuerzo positivo , las ratas pueden aprender a responder a una señal de cierta duración, pero no a señales de duraciones más cortas o más largas, lo que demuestra que pueden discriminar entre diferentes duraciones. [ 43 ] Las ratas han demostrado aprendizaje espacio-temporal y también pueden aprender a inferir el momento correcto para una tarea específica siguiendo un orden de eventos, lo que sugiere que podrían ser capaces de utilizar un mecanismo de sincronización ordinal. [ 44 ] Al igual que las palomas, se cree que las ratas tienen la capacidad de utilizar un mecanismo de sincronización circadiana para discriminar la hora del día. [ 45 ]
Percepción del tiempo en invertebrados

Cuando regresan a la colmena con néctar , las abejas recolectoras necesitan conocer la proporción actual de las tasas de recolección y procesamiento de néctar en la colonia. Para ello, estiman el tiempo que les lleva encontrar una abeja almacenadora, que descargará el néctar y lo almacenará. Cuanto más tiempo les lleve encontrar una, más ocupadas estarán las abejas almacenadoras y, por lo tanto, mayor será la tasa de recolección de néctar de la colonia. [ 46 ] Las abejas recolectoras también evalúan la calidad del néctar comparando el tiempo que tardan en descargarlo : un tiempo de descarga más largo indica un néctar de mayor calidad. Comparan su propio tiempo de descarga con el de otras recolectoras presentes en la colmena y ajustan su comportamiento de reclutamiento en consecuencia. Por ejemplo, las abejas reducen la duración de su danza de meneo si consideran que su propio rendimiento es inferior. [ 47 ] Los científicos han demostrado que la anestesia altera el reloj circadiano y perjudica la percepción del tiempo de las abejas, como se observa en los humanos. [ 48 ] Los experimentos revelaron que una anestesia general de seis horas de duración retrasó significativamente el inicio del comportamiento de búsqueda de alimento de las abejas si se inducía durante el día, pero no si se inducía durante la noche. [ 49 ]
Los abejorros pueden ser entrenados con éxito para responder a un estímulo después de que haya transcurrido un cierto intervalo de tiempo (generalmente varios segundos después de la señal de inicio). Los estudios han demostrado que también pueden aprender a cronometrar simultáneamente múltiples duraciones de intervalo. [ 50 ]
En un estudio, se entrenó a colonias de tres especies de hormigas del género Myrmica para que asociaran las sesiones de alimentación con diferentes horarios. El entrenamiento duró varios días, durante los cuales la hora de alimentación se retrasó 20 minutos cada día con respecto al día anterior. En las tres especies, al final del entrenamiento, la mayoría de los individuos se encontraban en el lugar de alimentación a las horas esperadas, lo que sugiere que las hormigas son capaces de estimar el tiempo transcurrido, recordar la hora de alimentación prevista y actuar de forma anticipada. [ 51 ]
Ilusiones temporales
Una ilusión temporal es una distorsión en la percepción del tiempo. Por ejemplo:
- estimar intervalos de tiempo , por ejemplo, "¿Cuándo fue la última vez que vio a su médico de cabecera?";
- estimar la duración del tiempo , por ejemplo, "¿Cuánto tiempo estuvo esperando en el consultorio del médico?"; y
- juzgar la simultaneidad de los eventos (véanse los ejemplos a continuación).
Algunos de los principales tipos de ilusiones temporales son los siguientes:
- Efecto de telescopía : Las personas tienden a recordar eventos recientes como ocurridos mucho más atrás en el tiempo de lo que realmente ocurrieron (telescopía hacia atrás) y eventos distantes como ocurridos más recientemente de lo que realmente ocurrieron (telescopía hacia adelante). [ 52 ]
- Ley de Vierordt : Los intervalos más cortos tienden a sobreestimarse, mientras que los intervalos más largos tienden a subestimarse.
- Los intervalos de tiempo asociados con más cambios pueden percibirse como más largos que los intervalos con menos cambios.
- La duración percibida de una tarea determinada puede acortarse con una mayor motivación.
- La duración percibida de una tarea determinada puede extenderse cuando se divide o interrumpe.
- Los estímulos auditivos pueden parecer durar más que los estímulos visuales [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ]
- La duración del tiempo puede parecer mayor con una mayor intensidad del estímulo (por ejemplo, volumen o tono auditivo).
- Los juicios de simultaneidad pueden ser manipulados mediante la exposición repetida a estímulos no simultáneos.
Efecto Kappa
El efecto Kappa o dilatación del tiempo perceptual [ 57 ] es una forma de ilusión temporal verificable experimentalmente. [ 58 ] Se cree que la duración temporal entre una secuencia de estímulos consecutivos es relativamente mayor o menor que su tiempo real transcurrido, debido a la separación espacial/auditiva/táctil entre cada estímulo consecutivo. El efecto Kappa puede mostrarse al considerar un viaje realizado en dos partes que toman la misma cantidad de tiempo. Al comparar mentalmente estos dos subviajes, la parte que cubre más distancia puede parecer que toma más tiempo que la parte que cubre menos distancia, aunque tomen la misma cantidad de tiempo.
Movimientos oculares y cronostasis
La percepción del espacio y el tiempo sufre distorsiones durante los movimientos sacádicos oculares rápidos. [ 59 ] La cronostasis es un tipo de ilusión temporal en la que la primera impresión tras la introducción de un nuevo evento o demanda de tarea al cerebro parece extenderse en el tiempo. [ 60 ] Por ejemplo, la cronostasis ocurre temporalmente al fijar la mirada en un estímulo objetivo, inmediatamente después de una sacada (p. ej., movimiento ocular rápido ). Esto provoca una sobreestimación de la duración temporal durante la cual se percibió ese estímulo objetivo (es decir, el estímulo postsacádico). Este efecto puede extender las duraciones aparentes hasta 500 ms y es consistente con la idea de que el sistema visual modela los eventos antes de la percepción. [ 61 ] La versión más conocida de esta ilusión se conoce como la ilusión del reloj detenido , en la que la primera impresión que tiene un sujeto del movimiento del segundero de un reloj analógico, después de dirigir su atención (es decir, sacada) al reloj, es la percepción de una velocidad de movimiento del segundero más lenta de lo normal (el segundero del reloj puede parecer que se congela temporalmente en su lugar después de mirarlo inicialmente). [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]
La cronostasis se extiende más allá del dominio visual, abarcando los dominios auditivo y táctil . [ 66 ] En el dominio auditivo, la cronostasis y la sobreestimación de la duración ocurren al observar estímulos auditivos. Un ejemplo común es la sobreestimación frecuente al realizar llamadas telefónicas. Si, mientras escuchan el tono de marcado, los sujetos de investigación mueven el teléfono de una oreja a la otra, el tiempo entre timbres parece más largo. [ 67 ] En el dominio táctil, la cronostasis ha persistido en los sujetos de investigación al alcanzar y agarrar objetos. Después de agarrar un nuevo objeto, los sujetos sobreestiman el tiempo que su mano ha estado en contacto con este objeto. [ 63 ]
Efecto de retardo del flash
En un experimento, se pidió a los participantes que miraran fijamente un símbolo "x" en la pantalla de una computadora, mientras un anillo azul en forma de rosquilla giraba repetidamente alrededor del punto fijo "x". [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] Ocasionalmente, el anillo mostraba un destello blanco durante una fracción de segundo que se superponía físicamente al interior del anillo. Sin embargo, cuando se les preguntó qué percibían, los participantes respondieron que veían el destello blanco retrasado con respecto al centro del anillo en movimiento. En otras palabras, a pesar de que las dos imágenes retinianas estaban alineadas espacialmente, el objeto que mostraba el destello generalmente se observaba siguiendo a un objeto que se movía continuamente en el espacio, un fenómeno conocido como efecto de retardo del destello .
La primera explicación propuesta, denominada hipótesis de "extrapolación de movimiento", postula que el sistema visual extrapola la posición de los objetos en movimiento, pero no la de los objetos intermitentes, al considerar los retrasos neuronales (es decir, el tiempo de retardo entre la imagen retiniana y la percepción del objeto intermitente por parte del observador). La segunda explicación propuesta por David Eagleman y Sejnowski, denominada hipótesis de "diferencia de latencia", plantea que el sistema visual procesa los objetos en movimiento a mayor velocidad que los objetos intermitentes. Para refutar la primera hipótesis, David Eagleman realizó un experimento en el que un anillo en movimiento invertía repentinamente su dirección de giro mientras el objeto intermitente aparecía brevemente. Si la primera hipótesis fuera correcta, cabría esperar que, inmediatamente después de la inversión, el objeto en movimiento se observara con cierto retraso respecto al objeto intermitente. Sin embargo, el experimento reveló lo contrario: inmediatamente después de la inversión, el objeto intermitente se observó con cierto retraso respecto al objeto en movimiento. Este resultado experimental respalda la hipótesis de "diferencia de latencia". Un estudio reciente intenta conciliar estos diferentes enfoques al tratar la percepción como un mecanismo de inferencia que busca describir lo que está sucediendo en el momento presente. [ 71 ]
Efecto de bola rara
Los humanos suelen sobreestimar la duración percibida del evento inicial y final en una secuencia de eventos idénticos. [ 72 ] Este efecto de estímulo atípico puede cumplir una función de "alerta" adaptada evolutivamente y es consistente con los informes de ralentización del tiempo en situaciones amenazantes. El efecto parece ser más fuerte para imágenes que se expanden en tamaño en la retina, es decir , que se "acercan" o se aproximan al observador, [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] y el efecto puede erradicarse para estímulos atípicos que se contraen o se perciben como si se alejaran del observador. [ 74 ] El efecto también se reduce [ 73 ] o se invierte [ 75 ] con un estímulo atípico estático presentado entre una secuencia de estímulos en expansión.
Los estudios iniciales sugirieron que esta "dilatación subjetiva del tiempo" inducida por estímulos extraños expandía la duración percibida de dichos estímulos entre un 30 y un 50 % [ 73 ] , pero investigaciones posteriores han reportado una expansión más modesta de alrededor del 10 % [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] o menos [ 79 ] . La dirección del efecto, es decir, si el observador percibe un aumento o una disminución en la duración, también parece depender del estímulo utilizado [ 79 ] .
Inversión del juicio de orden temporal
Numerosos hallazgos experimentales sugieren que los juicios de orden temporal de las acciones que preceden a los efectos pueden invertirse en circunstancias especiales. Los experimentos han demostrado que los juicios de simultaneidad sensorial pueden manipularse mediante la exposición repetida a estímulos no simultáneos. En un experimento realizado por David Eagleman , se indujo una inversión en el juicio de orden temporal en los sujetos al exponerlos a consecuencias motoras retardadas. En el experimento, los sujetos jugaron a diversos videojuegos. Sin que los sujetos lo supieran, los experimentadores introdujeron un retardo fijo entre los movimientos del ratón y la retroalimentación sensorial subsiguiente. Por ejemplo, un sujeto podía no ver el registro de un movimiento en la pantalla hasta 150 milisegundos después de haber movido el ratón. Los participantes que jugaban se adaptaron rápidamente al retardo y sintieron que había menos retardo entre el movimiento del ratón y la retroalimentación sensorial. Poco después de que los experimentadores eliminaran el retardo, los sujetos solían sentir que el efecto en la pantalla ocurría justo antes de que lo ordenaran. Este trabajo aborda cómo la percepción del momento de los efectos se ve modulada por las expectativas y hasta qué punto dichas predicciones pueden modificarse rápidamente. [ 80 ]
En un experimento realizado por Haggard y sus colegas en 2002, los participantes presionaron un botón que activaba un destello de luz a cierta distancia, tras un ligero retraso de 100 milisegundos. [ 81 ] Al repetir esta acción, los participantes se adaptaron al retraso (es decir, experimentaron una disminución gradual del intervalo de tiempo percibido entre presionar el botón y ver el destello de luz). Los experimentadores mostraron entonces el destello de luz inmediatamente después de presionar el botón. En respuesta, los sujetos a menudo pensaron que el destello (el efecto) había ocurrido antes de presionar el botón (la causa). Además, cuando los experimentadores redujeron ligeramente el retraso y acortaron la distancia espacial entre el botón y el destello de luz, los participantes afirmaron nuevamente haber experimentado el efecto antes que la causa.
Varios experimentos también sugieren que el juicio del orden temporal de un par de estímulos táctiles entregados en rápida sucesión, uno a cada mano, se ve notablemente afectado (es decir, se informa erróneamente) al cruzar las manos sobre la línea media. Sin embargo, los sujetos ciegos de nacimiento no mostraron rastro de inversión en el juicio del orden temporal después de cruzar los brazos. Estos resultados sugieren que las señales táctiles captadas por los ciegos de nacimiento se ordenan en el tiempo sin referenciarse a una representación visuoespacial. A diferencia de los sujetos ciegos de nacimiento, los juicios del orden temporal de los sujetos ciegos de aparición tardía se vieron afectados al cruzar los brazos en una medida similar a la de los sujetos no ciegos. Estos resultados sugieren que las asociaciones entre las señales táctiles y la representación visuoespacial se mantienen una vez que se establecen durante la infancia. Algunos estudios de investigación también han encontrado que los sujetos mostraron un déficit reducido en los juicios del orden temporal táctil cuando los brazos estaban cruzados detrás de la espalda que cuando estaban cruzados delante. [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]
Asociaciones fisiológicas
Taquipsiquiatría
La taquipsiquia es una afección neurológica que altera la percepción del tiempo, generalmente inducida por el esfuerzo físico , el consumo de drogas o un evento traumático . En una persona afectada por taquipsiquia, el tiempo percibido se alarga, haciendo que los eventos parezcan ralentizarse, [ 85 ] o posiblemente al revés, con objetos que aparecen moviéndose a gran velocidad y borrosos. [ 86 ] [ 87 ]
Efectos de los estados emocionales
Temor
Las investigaciones sugieren que la sensación de asombro tiene la capacidad de ampliar la percepción del tiempo disponible. El asombro puede caracterizarse como una experiencia de inmensa inmensidad perceptiva que coincide con un aumento de la concentración. Por consiguiente, es concebible que la percepción temporal se ralentice al experimentar asombro. [ 88 ] La percepción del tiempo puede variar según la elección de las personas entre saborear los momentos y postergar la gratificación. [ 89 ]
Miedo
Posiblemente relacionado con el efecto oddball , la investigación sugiere que el tiempo parece ralentizarse para una persona durante eventos peligrosos (como un accidente automovilístico, un robo o cuando una persona percibe un posible depredador o pareja ), o cuando una persona practica paracaidismo o puenting, donde es capaz de tener pensamientos complejos en lo que normalmente sería un abrir y cerrar de ojos (por ejemplo, una respuesta de lucha o huida ). [ 90 ] Esta ralentización en la percepción temporal reportada puede haber sido evolutivamente ventajosa porque puede haber mejorado la capacidad de tomar decisiones rápidas e inteligibles en momentos de vital importancia para la supervivencia. [ 91 ] Sin embargo, aunque los observadores suelen reportar que el tiempo parece transcurrir en cámara lenta durante estos eventos, no está claro si esto es una función de una mayor resolución temporal durante el evento, o en cambio una ilusión creada por el recuerdo de un evento emocionalmente relevante. [ 92 ]
Se ha informado de un fuerte efecto de dilatación del tiempo en la percepción de objetos que se acercaban, pero no de aquellos que se alejaban del observador, lo que sugiere que los discos expansibles —que imitan un objeto que se aproxima— provocan procesos autorreferenciales que actúan para señalar la presencia de un posible peligro. [ 93 ] Las personas ansiosas o con mucho miedo experimentan una mayor "dilatación del tiempo" en respuesta a los mismos estímulos amenazantes debido a niveles más altos de epinefrina , que aumenta la actividad cerebral (una descarga de adrenalina). [ 94 ] En tales circunstancias, una ilusión de dilatación del tiempo podría ayudar a una huida eficaz. [ 95 ] [ 96 ] Cuando se exponían a una amenaza, se observó que los niños de tres años exhibían una tendencia similar a sobreestimar el tiempo transcurrido. [ 12 ] [ 97 ]
La investigación sugiere que el efecto aparece solo en el momento de la evaluación retrospectiva, en lugar de ocurrir simultáneamente con los eventos a medida que sucedían. [ 98 ] Se evaluaron las habilidades perceptivas durante una experiencia aterradora —una caída libre— midiendo la sensibilidad de las personas a estímulos parpadeantes. Los resultados mostraron que la resolución temporal de los sujetos no mejoró mientras ocurría el evento aterrador. Los eventos parecen haber durado más tiempo solo en retrospectiva, posiblemente porque los recuerdos se estaban compactando más densamente durante la situación aterradora. [ 98 ]
Otros investigadores [ 99 ] [ 100 ] sugieren que variables adicionales podrían conducir a un estado de conciencia diferente en el que se produce una alteración de la percepción del tiempo durante un evento. Una investigación de 2012 encontró que el procesamiento sensorial visual aumenta en escenarios que implican la preparación de la acción. Los participantes demostraron una tasa de detección más alta de símbolos presentados rápidamente al prepararse para moverse, en comparación con un grupo de control sin movimiento. [ 101 ]
Las personas a las que se les mostraron extractos de películas conocidas por inducir miedo a menudo sobreestimaron el tiempo transcurrido de un estímulo visual presentado posteriormente, mientras que las personas a las que se les mostraron clips emocionalmente neutros (pronósticos del tiempo y actualizaciones del mercado de valores) o aquellos conocidos por evocar sentimientos de tristeza no mostraron diferencias. Se argumenta que el miedo provoca un estado de activación en la amígdala , lo que aumenta la frecuencia de un hipotético "reloj interno". Esto podría ser el resultado de un mecanismo defensivo evolucionado que se activa ante una situación amenazante. [ 102 ] Las personas que experimentan eventos repentinos o sorprendentes, reales o imaginarios (por ejemplo, presenciar un crimen o creer que están viendo un fantasma), pueden sobreestimar la duración del evento. [ 89 ]
Cambios con la edad
Los psicólogos han descubierto que la percepción subjetiva del paso del tiempo tiende a acelerarse con la edad en los seres humanos. Esto suele provocar que las personas subestimen cada vez más un intervalo de tiempo determinado a medida que envejecen. Este hecho probablemente se deba a diversos cambios relacionados con la edad en el cerebro , como la disminución de los niveles dopaminérgicos con la edad avanzada; sin embargo, los detalles aún se debaten. [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ]
Los niños muy pequeños experimentan por primera vez el paso del tiempo cuando pueden percibir y reflexionar subjetivamente sobre el desarrollo de una serie de eventos. La conciencia del tiempo en el niño se desarrolla durante la infancia, cuando se forman sus capacidades de atención y memoria a corto plazo; se cree que este proceso de desarrollo depende de la lenta maduración de la corteza prefrontal y el hipocampo . [ 12 ] [ 106 ]
La explicación común es que la mayoría de las experiencias externas e internas son nuevas para los niños pequeños, pero repetitivas para los adultos. Los niños deben estar sumamente concentrados (es decir, dedicar muchos recursos neuronales o una importante capacidad cerebral) en el momento presente porque deben reconfigurar constantemente sus modelos mentales del mundo para asimilarlo y gestionar su comportamiento adecuadamente.
Los adultos, sin embargo, rara vez necesitan salir de sus hábitos mentales y rutinas externas. Cuando un adulto experimenta con frecuencia los mismos estímulos, estos pueden parecer "invisibles" debido a que el cerebro ya los ha procesado suficientemente. Este fenómeno se conoce como adaptación neuronal . Según esta perspectiva, la frecuencia de nuevos estímulos y experiencias puede disminuir con la edad, al igual que la cantidad de nuevos recuerdos creados para registrarlos. Si se asume que la duración percibida de un intervalo de tiempo determinado está relacionada con la cantidad de nuevos recuerdos que se forman durante él, el adulto mayor puede subestimar largos periodos de tiempo porque, en su recuerdo, estos ahora contienen menos eventos que generan recuerdos. [ 107 ] En consecuencia, la percepción subjetiva suele ser que el tiempo pasa más rápido con la edad.
Proporcional al tiempo real
Sea S el tiempo subjetivo, R el tiempo real, y definamos ambos como cero al nacer.
Un modelo propone que el paso del tiempo subjetivo en relación con el tiempo real es inversamente proporcional al tiempo real: [ 108 ]
Cuando se resuelva,.
Un día sería aproximadamente 1/4000 de la vida de un niño de 11 años, pero aproximadamente 1/20 000 de la vida de una persona de 55 años. Por lo tanto, una persona de 55 años experimentaría un año como si pasara aproximadamente cinco veces más rápido que un niño de 11 años. Si la percepción del tiempo a largo plazo se basa únicamente en la proporcionalidad de la edad de una persona, entonces los siguientes cuatro períodos de la vida parecerían ser cuantitativamente iguales: edades de 5 a 10 (1x), edades de 10 a 20 (2x), edades de 20 a 40 (4x), edades de 40 a 80 (8x), ya que la edad final es el doble de la edad inicial. Sin embargo, esto no funciona para las edades de 0 a 10, que corresponden a las edades de 10 a infinito. [ 108 ] [ 109 ]
Proporcional al tiempo subjetivo
Lemlich postula que el paso del tiempo subjetivo en relación con el tiempo real es inversamente proporcional al tiempo subjetivo total, en lugar del tiempo real total: [ 108 ]
Cuando se resuelve matemáticamente,
Evita el problema del tiempo subjetivo infinito que pasa de la edad real 0 a 1 año, ya que la asíntota se puede integrar en una integral impropia . Usando las condiciones de contorno S = 0 cuando R = 0 y K > 0,
Esto significa que el tiempo parece transcurrir en proporción a la raíz cuadrada de la edad real del perceptor, en lugar de directamente proporcional. Según este modelo, una persona de 55 años experimentaría subjetivamente que el tiempo transcurre 2 + 1/4 veces más rápido que un niño de 11 años, en lugar de cinco veces más rápido según el modelo anterior. Esto significa que los siguientes períodos de la vida parecerían ser cuantitativamente iguales: edades 0-1, 1-4, 4-9, 9-16, 16-25, 25-36, 36-49, 49-64, 64-81, 81-100, 100-121. [ 108 ] [ 110 ]
En un estudio, los participantes dieron respuestas que se ajustaban consistentemente a este modelo cuando se les preguntó sobre la percepción del tiempo a la cuarta parte de su edad, pero fueron menos consistentes a la mitad de su edad. Sus respuestas sugieren que este modelo es más preciso que el anterior. [ 108 ]
Una consecuencia de este modelo es que la fracción de vida subjetiva restante siempre es menor que la fracción de vida real restante, pero siempre es mayor que la mitad de la vida real restante. [ 108 ] Esto se puede observar paray:
Efectos de los fármacos en la percepción del tiempo
Los estimulantes como la tiroxina, la cafeína y las anfetaminas llevan a una sobreestimación de los intervalos de tiempo tanto en humanos como en ratas, mientras que los depresores y anestésicos como los barbitúricos y el óxido nitroso pueden tener el efecto opuesto y llevar a una subestimación de los intervalos de tiempo. [ 111 ] El nivel de actividad en el cerebro de neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina puede ser la razón de esto. [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] Una investigación en individuos dependientes de estimulantes (IDE) mostró varias características anormales del procesamiento del tiempo incluyendo mayores diferencias de tiempo para la discriminación efectiva de la duración y sobreestimación de la duración de un intervalo de tiempo relativamente largo. El procesamiento y la percepción alterados del tiempo en los IDE podrían explicar la dificultad que tienen los IDE para retrasar la gratificación. [ 115 ] Otra investigación estudió el efecto dependiente de la dosis en dependientes de metanfetamina con abstinencia a corto plazo y sus efectos en la percepción del tiempo. Los resultados muestran que la sincronización motora, pero no la sincronización perceptiva, se vio alterada en los dependientes de metanfetamina, y esta alteración persistió durante al menos tres meses de abstinencia. Los efectos dependientes de la dosis en la percepción del tiempo solo se observaron cuando los consumidores de metanfetamina en abstinencia a corto plazo procesaban intervalos de tiempo prolongados. El estudio concluyó que la alteración de la percepción del tiempo en los dependientes de metanfetamina es específica de la tarea y dependiente de la dosis. [ 116 ]
El efecto del cannabis en la percepción del tiempo se ha estudiado con resultados inconclusos, principalmente debido a variaciones metodológicas y la escasez de investigación. Aunque el 70% de los estudios de estimación del tiempo informan sobreestimación, los hallazgos de los estudios de producción y reproducción del tiempo siguen siendo inconclusos. [ 117 ] [ 118 ] Los estudios muestran consistentemente en la literatura que la mayoría de los consumidores de cannabis informan haber experimentado una percepción del tiempo más lenta. En el laboratorio, los investigadores han confirmado el efecto del cannabis en la percepción del tiempo tanto en humanos como en animales. [ 119 ] Mediante tomografías por emisión de positrones (PET) se observó que los participantes que mostraron una disminución del flujo sanguíneo cerebeloso (FSC) también tuvieron una alteración significativa en el sentido del tiempo. La relación entre la disminución del FSC y el deterioro del sentido del tiempo es de interés, ya que el cerebelo está vinculado a un sistema de sincronización interno. [ 120 ] [ 121 ]
Los alucinógenos también pueden causar una alteración en la percepción del tiempo. [ 122 ]
Efectos de la temperatura corporal
La hipótesis del reloj químico implica un vínculo causal entre la temperatura corporal y la percepción del tiempo. [ 123 ]
Estudios previos muestran que el aumento de la temperatura corporal tiende a dilatar la percepción del tiempo y a acortar la duración de los eventos, lo que lleva a subestimar su duración. Por otro lado, la disminución de la temperatura corporal produce un efecto opuesto: una percepción condensada del tiempo que lleva a sobreestimar su duración. Sin embargo, este último tipo de observación fue poco frecuente. [ 124 ] La investigación establece un efecto paramétrico de la temperatura corporal sobre la percepción del tiempo, donde las temperaturas más altas generalmente producen una percepción subjetiva del tiempo más rápida, y viceversa. Esto se observa especialmente en situaciones de cambios en los niveles de excitación y estrés. [ 125 ]
Redes sociales
La percepción del tiempo puede utilizarse como herramienta en redes sociales para definir las experiencias subjetivas de cada nodo dentro de un sistema. Este método puede emplearse para estudiar la psicología de los personajes en obras dramáticas, tanto cinematográficas como literarias , analizadas mediante redes sociales. El tiempo subjetivo de cada personaje puede calcularse, con métodos tan sencillos como el recuento de palabras, y compararse con el tiempo real de la historia para comprender mejor sus estados internos. [ 126 ] [ 127 ]
Percepción del tiempo e inteligencia artificial
La percepción del tiempo se refiere a la capacidad de representar, estimar y utilizar información temporal. [ 128 ] Si bien es un aspecto fundamental de la cognición biológica, investigaciones recientes han buscado cada vez más modelar el procesamiento temporal en sistemas artificiales, especialmente en sistemas artificiales corporizados. Se ha sugerido que esta línea de investigación es crucial para la interacción humano-robot, donde la comprensión de las sutiles señales temporales puede mejorar la coordinación y la colaboración. Por ejemplo, la precisión temporal también afecta la satisfacción del usuario, ya que la exactitud temporal en los movimientos robóticos suele ser más importante que la precisión espacial. [ 129 ]
Los estudios computacionales de los mecanismos de sincronización biológica también ayudan a generar hipótesis comprobables sobre la percepción del tiempo biológico. [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] En consecuencia, se han desarrollado modelos computacionales y robóticos para simular diversas capacidades de sincronización, como la estimación de la duración, la reproducción de intervalos y la predicción temporal, a través de marcos de modelado cognitivo y emergente. [ 131 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 128 ] Muchos de estos modelos utilizan dinámicas de redes neuronales, sistemas oscilatorios o aprendizaje por refuerzo para producir una sincronización similar a la de un reloj sin una estructura de reloj explícita. [ 128 ]
Aplicaciones en el diseño urbano
Más allá de los entornos de laboratorio, la percepción del tiempo también se ha estudiado en relación con el diseño de entornos urbanos. En este contexto, Shakibamanesh y Ghorbanian (2017) desarrollaron una lista de verificación de evaluación aplicada basada en el tiempo que permite a los diseñadores urbanos analizar sistemáticamente cómo la forma espacial, la complejidad visual y el ritmo arquitectónico influyen en la percepción subjetiva del tiempo. El estudio vincula teorías de la psicología de la percepción con la planificación urbana práctica, sugiriendo que los entornos bien diseñados pueden hacer que el tiempo se sienta más corto y atractivo, mientras que los entornos monótonos o mal diseñados pueden alargar la experiencia de duración. Este enfoque posiciona la percepción del tiempo como una dimensión medible y procesable del diseño urbano, contribuyendo a debates más amplios en psicología ambiental y ciencia cognitiva. [ 135 ]
Véase también
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- Picture Space Time ayuda a añadir percepción del tiempo a las fotografías mediante el sonido.
- Cognición
- Conceptos en la filosofía de la mente
- Metafísica de la mente
- Percepción
- Filosofía de la ciencia
- Filosofía del tiempo
- Conceptos en metafísica
- Pensamiento
- El tiempo en la vida
- Gestión del tiempo
- Problemas sin resolver en neurociencia
- Problemas sin resolver en física