
Международная команда специалистов Чжэцзянского университета (Китай) и Вюрцбургского университета (Германия) под руководством Лию Цао и Барбары Хендель провела серию экспериментов с 30 добровольцами, которые носили мобильную систему электроэнцефалографии — устройство, регистрирующее активность мозга через датчики на голове. Участники ходили по траектории в форме восьмерки, слушая через наушники непрерывные тоны: в левое ухо подавался звук частотой 39 Гц, а в правое — частотой 41 Гц.
Результаты оказались неожиданными. Когда люди целенаправленно шли по маршруту, их мозг гораздо сильнее реагировал на звуки, чем когда они стояли неподвижно или топтались на месте. Это означает, что дело не в самом движении ног, а именно в перемещении в пространстве — оно усиливает обработку слуховой информации мозгом.
Самое интересное происходило на поворотах. При начале поворота направо мозг усиливал реакцию на звук в правом ухе. Но после прохождения середины поворота картина менялась — теперь мозг сильнее обрабатывал звук из левого уха. Это систематическое переключение говорит о том, что мозг не просто пассивно воспринимает звуки, а активно управляет слуховым вниманием, предсказывая, откуда может прийти важная информация во время движения.

Во втором эксперименте ученые добавили элемент неожиданности — случайные вспышки белого шума, которые могли появиться в левом, правом ухе или в обоих ушах одновременно. Выяснилось, что при ходьбе мозг особенно остро реагировал на неожиданные звуки, приходящие сбоку. Когда же шум раздавался в обоих ушах (он в таком случае воспринимался как центральный), такого усиления при ходьбе не наблюдалось.
Можно с полным правом сказать, что ученые открыли таким образом эволюционно важный механизм: при движении наша слуховая система становится более чувствительной к неожиданным боковым звукам, что, очевидно, помогало нашим предкам быстрее реагировать на невидимые угрозы. Полученные данные позволяют нам лучше понять механизмы формирования пространственного восприятия, что важно для помощи людям с его нарушениями. Кроме того, понимание таких механизмов может пригодиться для разработки инновационных навигационных устройств нового поколения, которые будут учитывать тонкие нюансы работы нашего мозга.
Ранее ученые назвали простейший способ защитить мозг от неизлечимой болезни.

