Articulo de referencia

Percepción del tiempo

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...

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 ]

El marco filosófico del presentismo postula que la percepción del tiempo es una propiedad emergente de la disonancia cognitiva . [ 13 ]

Perspectivas filosóficas

El presente espeluznante es la duración temporal en la que un estado de conciencia se experimenta como si estuviera en el presente . [ 14 ] El término fue introducido por primera vez por el filósofo E. R. Clay en 1882 (E. Robert Kelly), [ 15 ] [ 16 ] y fue desarrollado posteriormente por William James . [ 16 ] James definió el presente espeluznante como «el prototipo de todos los tiempos concebidos... de cuya corta duración somos inmediata e incesantemente sensibles». 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. [ 16 ] 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 . [ 17 ]

Aunque la percepción del tiempo no está asociada con un sistema sensorial específico, psicólogos y neurocientíficos sugieren que los humanos sí poseen un sistema, o varios sistemas complementarios, que rigen la percepción del tiempo . [ 18 ] La percepción del tiempo es gestionada por un sistema altamente distribuido que involucra la corteza prefrontal , el cerebelo y los ganglios basales . [ 19 ] 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. [ 20 ] [ 21 ]

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. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

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». [ 25 ]

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. [ 26 ] Esto sugiere que la estimación del tiempo puede ser un proceso de bajo nivel. [ 27 ]

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 . [ 28 ]

Existe evidencia empírica de que la tasa metabólica influye en la capacidad de los animales para percibir el tiempo. [ 29 ] En general, se observa dentro y 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. [ 30 ] [ 31 ] 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. [ 32 ]

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. [ 33 ] 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. [ 34 ] [ 35 ] 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. [ 36 ]

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. [ 37 ]

Las palomas son capaces de discriminar entre diferentes momentos del día y muestran aprendizaje espacio-temporal . [ 38 ] 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 . [ 39 ] 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 . [ 40 ] 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 . [ 41 ]

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. [ 42 ]

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. [ 43 ]

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. [ 44 ] 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. [ 45 ] 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. [ 46 ]

Percepción del tiempo en invertebrados

Abeja recolectora volando de regreso a la colmena con polen y néctar.

Al regresar a la colmena con néctar , las abejas recolectoras necesitan conocer la proporción actual entre 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. [ 47 ] Las abejas recolectoras también evalúan la calidad del néctar comparando el tiempo que tarda en descargarlo : un tiempo de descarga más prolongado 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. [ 48 ] 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. [ 49 ] 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. [ 50 ]

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. [ 51 ]

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. [ 52 ]

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). [ 53 ]
  • 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 [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]
  • 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 [ 58 ] es una forma de ilusión temporal verificable experimentalmente. [ 59 ] 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. [ 60 ] 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. [ 61 ] 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 en 500 ms y es consistente con la idea de que el sistema visual modela los eventos antes de la percepción. [ 62 ] 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, tras dirigir su atención (es decir, un movimiento sacádico) hacia el 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). [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]

The occurrence of chronostasis extends beyond the visual domain into the auditory and tactile domains.[67] In the auditory domain, chronostasis and duration overestimation occur when observing auditory stimuli. One common example is a frequent occurrence when making telephone calls. If, while listening to the phone's dial tone, research subjects move the phone from one ear to the other, the length of time between rings appears longer.[68] In the tactile domain, chronostasis has persisted in research subjects as they reach for and grasp objects. After grasping a new object, subjects overestimate the time in which their hand has been in contact with this object.[64]

Flash-lag effect

In an experiment, participants were told to stare at an "x" symbol on a computer screen whereby a moving blue doughnut-like ring repeatedly circled the fixed "x" point.[69][70][71] Occasionally, the ring would display a white flash for a split second that physically overlapped the ring's interior. However, when asked what was perceived, participants responded that they saw the white flash lagging behind the center of the moving ring. In other words, despite the reality that the two retinal images were actually spatially aligned, the flashed object was usually observed to trail a continuously moving object in space — a phenomenon referred to as the flash-lag effect.

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. [ 72 ]

Efecto de bola rara

Los humanos suelen sobreestimar la duración percibida del evento inicial y final en una secuencia de eventos idénticos. [ 73 ] 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, [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] y el efecto puede erradicarse para estímulos atípicos que se contraen o se perciben como si se alejaran del observador. [ 75 ] El efecto también se reduce [ 74 ] o se invierte [ 76 ] con un estímulo atípico estático presentado entre una secuencia de estímulos en expansión.

Initial studies suggested that this oddball-induced "subjective time dilation" expanded the perceived duration of oddball stimuli by 30–50%[74] but subsequent research has reported more modest expansion of around 10%[76][77][78][79] or less.[80] The direction of the effect, whether the viewer perceives an increase or a decrease in duration, also seems to be dependent upon the stimulus used.[80]

Reversal of temporal order judgment

Numerous experimental findings suggest that temporal order judgments of actions preceding effects can be reversed under special circumstances. Experiments have shown that sensory simultaneity judgments can be manipulated by repeated exposure to non-simultaneous stimuli. In an experiment conducted by David Eagleman, a temporal order judgment reversal was induced in subjects by exposing them to delayed motor consequences. In the experiment, subjects played various forms of video games. Unknown to the subjects, the experimenters introduced a fixed delay between the mouse movements and the subsequent sensory feedback. For example, a subject may not see a movement register on the screen until 150 milliseconds after they had moved the mouse. Participants playing the game quickly adapted to the delay and felt as though there was less delay between their mouse movement and the sensory feedback. Shortly after the experimenters removed the delay, the subjects commonly felt as though the effect on the screen happened just before they commanded it. This work addresses how the perceived timing of effects is modulated by expectations, and the extent to which such predictions are quickly modifiable.[81]

In an experiment conducted by Haggard and colleagues in 2002, participants pressed a button that triggered a flash of light at a distance, after a slight delay of 100 milliseconds.[82] By repeatedly engaging in this act, participants had adapted to the delay (i.e., they experienced a gradual shortening in the perceived time interval between pressing the button and seeing the flash of light). The experimenters then showed the flash of light instantly after the button was pressed. In response, subjects often thought that the flash (the effect) had occurred before the button was pressed (the cause). Additionally, when the experimenters slightly reduced the delay, and shortened the spatial distance between the button and the flash of light, participants had often claimed again to have experienced the effect before the cause.

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. [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ]

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, [ 86 ] o posiblemente al revés, con objetos que aparecen moviéndose a gran velocidad y borrosos. [ 87 ] [ 88 ]

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. [ 89 ] La percepción del tiempo puede variar según la elección entre disfrutar del momento y postergar la gratificación. [ 90 ]

Miedo

Possibly related to the oddball effect, research suggests that time seems to slow down for a person during dangerous events (such as a car accident, a robbery, or when a person perceives a potential predator or mate), or when a person skydives or bungee jumps, where they are capable of complex thoughts in what would normally be the blink of an eye (e.g., a fight-or-flight response).[91] This reported slowing in temporal perception may have been evolutionarily advantageous because it may have enhanced one's ability to intelligibly make quick decisions in moments that were of critical importance to survival.[92] However, even though observers commonly report that time seems to have moved in slow motion during these events, it is unclear whether this is a function of increased time resolution during the event, or instead an illusion created by the remembering of an emotionally salient event.[93]

A strong time dilation effect has been reported for perception of objects that were looming, but not of those retreating, from the viewer, suggesting that the expanding discs — which mimic an approaching object — elicit self-referential processes which act to signal the presence of a possible danger.[94]Anxious people, or those in great fear, experience greater "time dilation" in response to the same threat stimuli due to higher levels of epinephrine, which increases brain activity (an adrenaline rush).[95] In such circumstances, an illusion of time dilation could assist an effective escape.[96][97] When exposed to a threat, three-year-old children were observed to exhibit a similar tendency to overestimate elapsed time.[12][98]

Research suggests that the effect appears only at the point of retrospective assessment, rather than occurring simultaneously with events as they happened.[99] Perceptual abilities were tested during a frightening experience — a free fall — by measuring people's sensitivity to flickering stimuli. The results showed that the subjects' temporal resolution was not improved as the frightening event was occurring. Events appear to have taken longer only in retrospect, possibly because memories were being more densely packed during the frightening situation.[99]

Otros investigadores [ 100 ] [ 101 ] 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 mayor tasa de detección de símbolos presentados rápidamente al prepararse para moverse, en comparación con un grupo de control sin movimiento. [ 102 ]

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 activado por una situación amenazante. [ 103 ] 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. [ 90 ]

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. [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ]

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 ] [ 107 ]

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. [ 108 ] 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: [ 109 ]

dSdR=KR{\displaystyle {\frac {dS}{dR}}={\frac {K}{R}}}

Cuando se resuelva,S2S1=K(registroR2registroR1)=Kregistro(R2/R1){\displaystyle S_{2}-S_{1}=K(\log {R_{2}}-\log {R_{1}})=K\log {\left({R_{2}}/{R_{1}}\right)}}.

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. [ 109 ] [ 110 ]

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: [ 109 ]

dSdR=KS{\displaystyle {\frac {dS}{dR}}={\frac {K}{S}}}

Cuando se resuelve matemáticamente,

S2=2KR+do{\displaystyle S^{2}=2KR+C}

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,

S=2KR{\displaystyle S={\sqrt {2KR}}}
dSdR=K2R{\displaystyle {\frac {dS}{dR}}={\sqrt {\frac {K}{2R}}}}

This means that time appears to pass in proportion to the square root of the perceiver's real age, rather than directly proportional. Under this model, a 55-year-old would subjectively experience time passing 2+1/4 times more quickly than an 11-year-old, rather than five times under the previous. This means the following periods in life would appear to be quantitatively equal: ages 0–1, 1–4, 4–9, 9–16, 16–25, 25–36, 36–49, 49–64, 64–81, 81–100, 100–121.[109][111]

In a study, participants consistently provided answers that fit this model when asked about time perception at 1/4 of their age, but were less consistent for 1/2 of their age. Their answers suggest that this model is more accurate than the previous one.[109]

A consequence of this model is that the fraction of subjective life remaining is always less than the fraction of real life remaining, but it is always more than one half of real life remaining.[109] This can be seen for 0<S<Sf{\displaystyle 0<S<S_{f}} and 0<R<Rf{\displaystyle 0<R<R_{f}}:

12(1RRf)<1SSf<1RRf{\displaystyle {\frac {1}{2}}\left(1-{\frac {R}{R_{f}}}\right)<1-{\frac {S}{S_{f}}}<1-{\frac {R}{R_{f}}}}

Effects of drugs on time perception

Stimulants such as thyroxine, caffeine, and amphetamines lead to overestimation of time intervals by both humans and rats, while depressants and anesthetics such as barbiturates and nitrous oxide can have the opposite effect and lead to underestimation of time intervals.[112] The level of activity in the brain of neurotransmitters such as dopamine and norepinephrine may be the reason for this.[113][114][115] A research on stimulant-dependent individuals (SDI) showed several abnormal time processing characteristics including larger time differences for effective duration discrimination, and overestimating the duration of a relatively long time interval. Altered time processing and perception in SDI could explain the difficulty SDI have with delaying gratification.[116] Another research studied the dose-dependent effect in methamphetamine dependents with short term abstinence and its effects on time perception. Results shows that motor timing but not perceptual timing, was altered in meth dependents, which persisted for at least three months of abstinence. Dose-dependent effects on time perception were only observed when short-term abstinent meth abusers processed long time intervals. The study concluded that time perception alteration in meth dependents is task specific and dose dependent.[117]

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. [ 118 ] [ 119 ] 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. [ 120 ] 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. [ 121 ] [ 122 ]

Los alucinógenos también pueden causar una alteración en la percepción del tiempo. [ 123 ]

Efectos de la temperatura corporal

La hipótesis del reloj químico implica un vínculo causal entre la temperatura corporal y la percepción del tiempo. [ 124 ]

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. [ 125 ] 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. [ 126 ]

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. [ 127 ] [ 128 ]

Percepción del tiempo e inteligencia artificial

La percepción del tiempo se refiere a la capacidad de representar, estimar y utilizar información temporal. [ 129 ] 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. [ 130 ]

Los estudios computacionales de los mecanismos de sincronización biológica también ayudan a generar hipótesis comprobables sobre la percepción del tiempo biológico. [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] 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. [ 132 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 129 ] 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. [ 129 ]

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. [ 136 ]

Véase también

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