人们在树林里听到别人叫他们的名字?

【菜科解读】
为什么人们在树林里听到别人叫他们的名字?(图片来源:uux.cn/fotoVoyager via Getty Images)
(神秘的地球uux.cn)据美国生活科学网站(本·特纳):当你在树林里行走时,周围没有其他人,这时你听到了:微弱地,从森林的嗡嗡声中传来了有人喊你名字的声音——不可能,令人毛骨悚然。
可能是鬼吗?大脚怪?某个恶作剧电视节目精心制作的恶作剧?很可能都不是——那么,为什么人们有时会听到别人叫他们的名字或其他单词,而实际上没有人在说什么呢?这有什么值得担心的吗?
在无意义的背景噪音中听到可理解的声音或噪音的现象被称为“听觉障碍”。
这种噪音的来源各不相同;它们可以包括电风扇;自来水;飞机发动机;洗衣机的嗡嗡声;或者根据听力学家的说法是白噪声机器。
它是视错觉的一种听觉亚型,人们在模糊的图像中看到人脸或其他有意义的模式。
听觉异常不被认为是一种幻听,当一个人听到现实中不存在的声音,并在没有任何外部刺激(如白噪声)的情况下出现时,就会发生幻听。
这种幻觉在各种精神疾病中很常见,包括精神分裂症、创伤后应激障碍和双相情感障碍。
听力损失者也报告了非精神幻觉,尽管这种被称为音乐耳朵综合征的疾病相对罕见,研究不足。
但是,患有和不患有这些疾病的人都会经历听觉障碍,这是专门从背景噪音中出现的。
但是,为什么首先会发生听觉障碍?
华盛顿听力损失帮助中心的首席执行官、听力学家尼尔·鲍曼告诉《生活科学》:“把你的大脑想象成有一个庞大的模式数据库。
你知道的,你一生中听过的所有单词都在里面。
”。
“它选择了它认为最好的模式。
这种最好的模式可能根本不对。
事实上,这可能是一条出路。
”
一个人在经历听觉异常时听到的声音并不是完全由我们的大脑发明的。
相反,它们源于对真实声音的误解——例如,来自森林的静态信号或背景噪声中的意外峰值。
牛津大学综合神经科学中心主任安德鲁·金在接受《现场科学》采访时表示:“大多数噪声源的模式一直在变化。
”。
“以白噪音为例:随着时间的推移,它会变得平坦,但在某些情况下,模式会略有不同。
这可能足以促使一个人识别某些东西。
”
King将听觉异常归因于我们的大脑不断试图理解和发现周围世界的模式。
当餐厅或酒吧等嘈杂环境的背景嗡嗡声掩盖了某些可识别的噪音时,这种情况尤其可能发生。
在这些情况下,大脑利用一种称为对比度增益控制的过程,调整对听觉和视觉数据做出反应的脑细胞的灵敏度,使其能够适应恒定的输入。
金说:“一种高度进化的能力,最大限度地提高人们听到交流或其他声音的可能性,这可能非常重要。
”。
换言之,人类可能天生会在嘈杂的背景噪音中倾听语言片段,即使它们不一定在那里。
尽管人们普遍报道,但神经科学家并没有像视觉异常那样对听觉异常进行很好的研究。
这在一定程度上是因为,会让人们误听某些声音的触发因素不如那些可能让他们错误识别人脸的触发因素一致或可预测,比如月球上的人。
金说:“在多大程度上,这是一个由刺激统计数据驱动的“自下而上”的过程,而不是“自上而下”的、基于注意力的机制,这一点尚不清楚。
”。
自下而上的处理依赖于大脑将刺激片段拼凑在一起以理解它们,而自上而下的处理更多地由我们的期望和先验知识驱动。
金说:“你很可能会挑选一些你熟悉的东西,但这纯属猜测。
”。
他认为这“可能是一个自上而下的过程。
”
因此,如果你在一片废弃森林的黑暗深处听到你的名字,你可能不需要转身朝另一个方向逃跑。
但如果你担心你听到的是没有声音的声音,那么寻求专业帮助可能是值得的。
格陵兰鲨在加勒比海出没
但新研究显示,它们在全球深海的冰冷区域可能比先前以为的分布更广。
PHOTOGRAPH BY FRANCO BANFI, NATURE PICTURE LIBRARY研究人员德凡希.卡萨纳与同事在贝里斯格洛弗礁抓到这只睡鲨──几乎能确定是格陵兰鲨。
这是睡鲨在加勒比海西部出没的首次纪录。
PHOTOGRAPH BY DEVANSHI KASANA, FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY(神秘的地球uux.cn报道)据美国国家地理(撰文:ANNIE ROTH 编译:涂玮瑛):神秘的深海北极鲨鱼在加勒比海出没!研究人员在贝里斯沿岸海域发现一只格陵兰鲨(Greenland shark),显示这种鲨鱼可能比我们先前以为的分布更广。
大多数鲨鱼的生活依然笼罩在谜团里,格陵兰鲨也不例外──但我们近期的发现非常特殊。
过去数十年来,科学家已经发现这些古老的北极动物能存活400年以上,而且经常因为附着在它们角膜上的寄生虫而失明。
虽然它们的主食是鱼类和鱿鱼,但我们已经知道它们会吃哺乳动物的尸体,例如马、驯鹿,甚至是北极熊。
最近一次的惊奇事件发生在2022年春季,当时科学家在加勒比海西部发现一只格陵兰鲨,那里离我们所知的格陵兰鲨栖息范围有数千公里远。
虽然科学家研究这些鲨鱼时,早已学会准备好面对意料之外的事,但这次目击事件仍然令人震惊。
佛罗里达国际大学的一名博士候选人德凡希.卡萨纳(Devanshi Kasana)说:「这让人既惊讶又兴奋。
」她和贝里斯的捕鱼团队在一次鼬鲨(tiger shark)标记考察中意外捉到这只格陵兰鲨。
他们的发现于7月发表在《海洋生物学》(Marine Biology)期刊上。
虽然卡萨纳无法采集DNA检体来确认这只鲨鱼的身分,但它的照片让鲨鱼专家相信,它最有可能是格陵兰鲨。
这次奇异的目击事件使人开始怀疑格陵兰鲨真正的分布范围,原本大家都相信它们只栖息在北大西洋的寒冷水域。
意外目击这次目击事件发生在贝里斯南部沿岸海域,靠近全世界第二长的堡礁。
当时卡萨纳把一条多钩长线放进格洛弗礁(Glover’s Reef)边缘的深海区,格洛弗礁是一处部分沉没的环礁。
她的目标是捕捉和标记鼬鲨,以便研究它们的行动及生态学。
目击当天的天气狂风大作,考察团队已经在考虑放弃行动,但接着他们开始收回渔线。
帮助卡萨纳进行研究的渔民之一赫克托.马丁尼兹(Hector Martinez)说:「我们马上就知道渔线上有很重的东西。
」连接渔线的液压式卷线器拼尽全力将钓到的东西拉到水面。
经过两小时的对抗,这只鲨鱼终于现身了。
起初卡萨纳和考察团队不确定他们见到的动物是什么。
她说:「那只个体来到水面时,即使我们所有人加起来有多年的捕鱼经验,还是认不出它是什么动物。
」她当时认为或许是六鳃鲨(six-gill shark),全世界的深海水域都可以找到这种动物。
她将这只鲨鱼的照片寄给她的博士学位指导教授:佛罗里达州莫特海洋实验室与水族馆的主任狄米恩.查普曼(Demian Chapman)。
查普曼说这不是六鳃鲨。
根据他的判断,这可能是格陵兰鲨。
远离家园?这些体型巨大的鲨鱼体长可达7公尺,体重可达1.5公吨。
虽然我们已经知道格陵兰鲨会猎捕海豹、鱼类和鱿鱼,但它们主要以腐食为生,而且会吃掉沉到海床上的大型哺乳动物遗骸。
科学家最近将格陵兰鲨称为世界最长寿的脊椎动物。
科学家估计它们可以存活400年以上,而在2016年,格陵兰沿岸海域发现一只272岁的个体。
科学家可以对格陵兰鲨眼睛中心的组织进行放射性碳定年法,借此确认它们的年龄,因为那个部位是由鲨鱼出生时形成的蛋白质所构成。
格陵兰鲨是北冰洋最大的鱼,也是当地全年唯一出没的鲨鱼。
科学家不太确定它们的族群等级,但认为它们的数量正在下降,国际自然保护联盟(IUCN)也认为它们属于「易危」物种。
虽然格陵兰鲨有时会在浅海现身,但它们可以生活在2200公尺深的水域,并忍受介于摄氏零下2度至正7度之间的温度。
格陵兰鲨属于睡鲨(sleeper shark),而睡鲨很适应寒冷海水的环境。
它们会缓慢行动来保存体力,它们的组织含有高浓度类似防冻剂的化学复合物,能防止冰晶凝结。
这些适应特征使它们即使在最冷的北极海域都能存活。
因此,尽管睡鲨曾在接近赤道的区域出现过几次,但在贝里斯发现一只睡鲨仍然令人意外。
非营利保育组织Oceans North的北极渔业专家布琳.迪瓦恩(Brynn Devine)说:「在热带地区目击一只格陵兰鲨的纪录非常珍贵。
」迪瓦恩说:「我们不怎么了解它们在极区以外的分布状况。
我们正在从这类观察活动中对这些鲨鱼有更多认识〔……〕但关于这个物种,我们依然有一些还没解决的知识缺口。
」尽管加勒比海的深海区离北极很远,却也非常寒冷──而且显然极为适合这些动物生存。
卡萨纳说,包括格陵兰鲨在内的睡鲨确实有可能栖息在世界各处的深海。
不过,这类目击事件很少发生。
「我们不太了解加勒比海的深海区。
」鲨鱼生物学家兼《世界鲨类》(Sharks of the World)的作者大卫.伊伯特(David Ebert)说:「幸好这位学生能够拍到这只鲨鱼的照片,否则我们可能不知道它在那里。
」虽然卡萨纳和她的团队当天捉到的鲨鱼不是她原本想捉的,但她很高兴自己可以记录到这只鲨鱼在那片区域出没。
贝里斯政府最近宣布三处环礁(包括格洛弗礁及其周围的深水域)是鲨鱼保护区。
卡萨纳说:「我们非常高兴能遇到这么特别的事。
」她补充说,她希望这项发现将会「协助保卫任何在格洛弗礁水域漫游且尚未被人发现的生物」。
竞争而非气候限制了热带山区鸟类物种的分布范围
研究结果表明,物种间的相互作用对热带山区生物多样性所起的塑成作用要比以前所认识的大得多,它们为热带山区物种如何应对气候变化提供了新的见解。
热带山区是地球上生物多样性最丰富的地区之一:仅在狭窄的海拔范围内就常常生活着完全不同的物种群——这一模式与温带山区的物种大不相同,因为温带山区的物种多样性往往分布于更广的海拔范围内。
人们普遍认为,这种模式是对热带气候的温度季节性变化低所产生的适应性结果。
虽然热带山区的温度包括从低地区域的炎热到高地区域的寒冷,但它们在全年中的任何给定的海拔高度上都保持相对稳定,因此沿着山坡会形成不同的气候生态位;对无数这类生态位的生理适应导致了热带山区大量物种的积累。
然而,某些研究人员认为,物种间竞争(而非气候影响)可能也会限制热带山区物种分布的海拔范围。
为了评估这两种相互矛盾的假设,Benjamin Freeman和同事利用eBird的440万个精细位置记录对全球31个山区内的森林鸟类物种分布的海拔范围进行了比较分析;eBird是一个全球鸟类分布和丰度的公众科学数据库。
与主要的假设相反,Freeman等人发现,在较小的海拔范围内,物种丰度是比温度季节性更好的预测因子,表明狭窄海拔范围内的热带鸟类多样性更多地是由物种间的相互作用和竞争(而不是气候)驱动的。
然而,据作者披露,这些模式是否可以推广到其它非鸟类分类群则是一个尚未回答的关键问题。