家庭猫的喉可以在没有神经输入的情况下产生声频率
Christian T Herbst1, Tamara Prigge2, Maxime Garcia3
1Bioacoustics Laboratory, Department of Behavioral and Cognitive Biology, University of Vienna, Djerassiplatz 1, Vienna 1030, Austria; Janette Ogg Voice Research Center, Shenandoah Conservatory, 1460 University Drive, Winchester, VA 22601, USA.
Current biology : CB
|October 5, 2023
概括
猫的声,长期以来一直被认为是使用活跃的肌肉收缩 (AMC),现在被证明是通过肌弹性-空气动力学 (MEAD) 原则运作. 被切除的猫喉产生了没有神经输入的声频率,这表明MEAD是主要的机制.
科学领域:
- 生物声学是一种生物声学.
- 哺乳动物的发音方式
- 喉生理学 喉生理学
背景情况:
- 大多数哺乳动物使用肌弹性-空气动力学 (MEAD) 原理通过喉组织振荡来发声.
- 假设猫的声使用了一种独特的活性肌肉收缩 (AMC) 机制,涉及神经控制.
- 支持猫的AMC假设的经验证据是有限的.
研究的目的:
- 为了研究家猫的发声机制.
- 测试预测声需要神经肌肉活动的预测,正如AMC假说所提出的那样.
- 为了确定切除的猫喉是否可以在没有神经输入的情况下产生像的频率.
主要方法:
- 在一个切除的设置中研究了八只家猫喉的基本频率 (f0) 范围.
- 评估了被切除的喉在声速率下产生自我维持的振荡的能力.
- 对猫喉进行了组织学分析,以确定声中的结构专业化.
主要成果:
- 所有八个切割的猫喉都在典型的频率 (25-30赫兹) 上产生了自我维持的振荡.
- 声含有连接组织质量,可能使低频振动.
- 猫喉可以在没有神经输入或肌肉收缩的情况下产生声频率.
结论:
- 这些发现强烈表明,猫的声主要利用肌弹性-空气动力学 (MEAD) 原理,类似于其他哺乳动物的发声.
- 活跃肌肉收缩 (AMC) 假设并没有完全被拒绝,但似乎不太可能是唯一的机制.
- 猫的声中的特殊连接组织可能会促进声的低基本频率.


