การจดจ่อ การเคลื่อนไหวร่างกาย และการรับรู้เสียงเชิงพื้นที่
Main Article Content
บทคัดย่อ
การรับรู้เสียงและระบุแหล่งที่มาของเสียงในสภาพแวดล้อมมีความสำคัญต่อเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันของผู้คน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการรับรู้เสียง (auditory perception) และระบุแหล่งที่มาของเสียง (sound localization) ของปัจเจกบุคคล โดยนำเอาองค์ความรู้ทางสังคมวิทยา จิตวิทยาการรู้คิด และประสาทศาสตร์บูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อทำความเข้าใจการรับรู้เสียงของปัจเจกบุคคล ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า การตอบสนองต่อเสียงที่เราได้ยินนั้นได้รับอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่นำมาสู่การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมต่อเสียงนั้น ๆ เช่น เสียงนั้นเป็นเสียงอันตรายและควรหลีกหนีออกไปจากสภาพแวดล้อม ผลการศึกษาเชิงพฤติกรรม อธิบายว่า การตอบสนองต่อเสียงในสภาพแวดล้อมได้นั้นขึ้นอยู่กับกลไกการทำงานของร่างกาย การกระตุ้นให้เกิดการจดจ่อเพิ่มความสามารถในการรับรู้ แยกแยะและระบุแหล่งที่มาของเสียงที่สนใจได้ โดยการกลอกตาไปยังทิศทางของเสียงเป็นกลไกการทำงานของร่างกายที่กระตุ้นให้เกิดการจดจ่อขึ้น ทำให้ปัจเจกบุคคลสามารถระบุแหล่งที่มาของเสียงได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว อิทธิพลของการจดจ่อต่อการกลอกตาที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการระบุตำแหน่งแหล่งที่มาของเสียงนั้นถูกอธิบายด้วยกลไกการทำงานของสมองในส่วน frontal eye feld (FEF) และ superior colliculus (SC) ทั้งนี้ กลไกการทำงานของสมองและร่างกาย รวมถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการรับรู้เสียงดำรงอยู่เพื่อทำให้ปัจเจกบุคคลสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้
Article Details
เอกสารอ้างอิง
ภาษาอังกฤษ
Amadeo, B. M., Campus, C., & Gori, M. (2019). Impact of years of blindness on neural circuits underlying auditory spatial representation. NeuroImage, 191, 140-149.
Ariga, A. & Watanabe, K. (2009). What is special about the index finger?: the index finger advantage in manipulating reflexive attentional shift. Japanese Psychological Research, 51, 258-265.
Atabaki, A., Ignashchenkova, A., Kamphuis, S., & Their, P., (2009). Towards the neural basis of spatial attention: Studies in monkey and man. Neuro-Ophthalmology, 33, 132-141.
Bavelier, D., & Neville, H. J. (2002). Cross-modal plasticity: where and how?. Nature reviews. Neuroscience, 3(6), 443-452. https://doi.org/10.1038/nrn848
Bollimunta, A., Bogadhi, A. R., & Krauzlis, R. J. (2018). Comparing frontal eye field and superior colliculus contributions to covert spatial attention. Nature communications, 9(1), 3553. https://doi.org/10.1038/s41467-018-06042-2
Blurton, S. P., Greenlee, M. W., & Gondan, M. (2015). Cross-modal cueing in audiovisual spatial attention. Attention, perception & psychophysics, 77(7), 2356-2376. https://doi.org/10.3758/s13414-015-0920-7
Braga R. M., Fu R. Z., Seemungal B. M., Wise R. J. S., & Leech R. (2016) Eye movements during auditory attention predict individual differences in dorsal attention network sctivity. Front. Hum. Neurosci. 10(164). https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00164
Cappagli, G., Finocchietti, S., Cocchi, E., & Gori, M. (2017). The impact of early visual deprivation on spatial hearing: A comparison between totally and partially visually deprived children. Frontiers in Psychology, 8(467), 1-8.
Collignon, O., Voss, P., Lassonde, M., & Lepore, F. (2009). Cross-modal plasticity for the spatial processing of sounds in visually deprived subjects. Experimental brain research, 192(3), 343-358. https://doi.org/10.1007/s00221-008-1553-z
Després, O., Candas, V., & Dufour, A. (2005). Spatial auditory compensation in early-blind humans: involvement of eye movements and/or attention orienting?. Neuropsychologia, 43(13), 1955-1962.
Dolins, F. L., & Mitchell, R. W. (Eds.). (2010). Spatial cognition, spatial perception: mapping the self and space. Cambridge University Press.
Doyle, M. C., & Snowden, R. J. (2001). Identification of visual stimuli is improved by accompanying auditory stimuli: the role of eye movements and sound location. Perception, 30(7), 795-810.
Driver, J., & Spence, C. (1998). Cross-modal links in spatial attention. Philosophical transactions of the royal society of London. Series B, Biological sciences, 353(1373), 1319-1331.
Ekstrom, A. D. (2015). Why vision is important to how we navigate. Hippocampus, 25, 731-735.
Feld, S., & Basso, K. H. (1996). Senses of place. School of American Research Press.
Finocchietti, S., Cappagli, G., & Gori, M. (2017). Auditory spatial recalibration in congenital blind individuals. Frontiers in Neuroscience, 11(76), 1-7. https://doi.org/10.3389/fnins.2017.00076
Golledge, G. R. (2005). Encyclopedia of social measurement. Elsevier.
Golob, E. J., & Mock, J. R. (2020). Dynamics of auditory spatial attention gradients. Cognition, 194, 104058. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2019.104058
Green, E. J., & Schellenberg, S. (2018). Spatial perception: The perspectival aspect of perception. Philosophy Compass, 13(2), e12472.
Gregory, N. J., & Hodgson, T. L. (2012). Giving subjects the eye and showing them the finger: socio-biological cues and saccade generation in the anti-saccade task. Perception, 41(2), 131-147.
Grothe, B. & Pecka, M. (2014). The natural history of sound localization in mammals - a story of neuronal inhibition. Frontiers in Neural Circuits, 8(116). https://doi.org/10.3389/fncir.2014.00116
Jones, B., & Kabanoff, B. (1975). Eye movements in auditory space perception. Perception and Psychophysics, 17, 241-245.
Kean, M., & Crawford, T. J. (2008). Cueing Visual Attention to Spatial Locations with Auditory
Cues. Journal of Eye Movement Research, 2(3). https://doi.org/10.16910/jemr.2.3.4
Lewald, J., & Getzmann, S. (2006). Horizontal and vertical effects of eye-position on sound localization. Hearing research, 213(1-2), 99-106. https://doi.org/10.1016/j.heares.2006.01.001
Lewald, J. (2013). Exceptional ability of blind humans to hear sound motion: Implications
for the emergence of auditory space. Neuropsychologia, 51(1), 181-186.
Lewis, C. (2020). Listening to community: The aural dimensions of neighbouring. The Sociological Review, 68(1), 94-109. https://doi.org/10.1177/0038026119853944
Liu, F., Jiang, S., Kang, J., Wu, Y., Yang, D., Meng, Q., & Wang, C. (2022). On the definition of noise. Humanities and Social Sciences Communications, 9(406). https://doi.org/10.1057/s41599-022-01431-x
Majdak, P., Goupell, M. J., & Laback, B. (2010). 3-D localization of virtual sound sources: effects of visual environment, pointing method, and training. Attention, perception & psychophysics, 72(2), 454-469.
Middlebrooks J. C. (2015). Sound localization. Handbook of clinical neurology, 129,
-116.
Moore, T., & Fallah, M. (2001). Control of eye movements and spatial attention. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(3), 1273-1276. https://doi.org/10.1073/pnas.98.3.1273
Mondor, T. A., & Zatorre, R. J. (1995). Shifting and focusing auditory spatial attention. Journal of experimental psychology. Human perception and performance, 21(2), 387-409.
Mowad, T.G., Willett, A.E., Mahmoudian, M., Lipin, M., Heinecke, A., Maguire, A.M., Bennett, J. & Ashtari, M. (2020). Compensatory Cross-Modal Plasticity Persists After Sight Restoration. Frontiers in Neuroscience, 14(291). https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00291
Nilsson, M. E., & Schenkman, B. N. (2016). Blind people are more sensitive than sighted people to binaural sound-location cues, particularly inter-aural level differences. Hearing research, 332, 223-232.
Oxenham A. J. (2018). How We Hear: The Perception and Neural Coding of Sound. Annual review of psychology, 69, 27-50.
Platt, B. B., & Warren, D. H. (1972). Auditory localization: The importance of eye movements and a textured visual environment. Perception & Psychophysics, 12(2-B), 241-244.
Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. The Quarterly journal of experimental psychology, 32(1), 3-25.
Rauschecker, J. P., & Kniepert, U. (1994). Auditory localization behaviour in visually deprived cats. The European journal of neuroscience, 6(1), 149-160.
Rizzolatti, G., Riggio, L., & Sheliga, B. M. (1994). Space and selective attention. In C. Umiltà & M. Moscovitch (Eds.), Attention and performance 15: Conscious and nonconscious information processing (pp. 232-265). The MIT Press.
Rorden, C., & Driver, J. (1999). Does auditory attention shift in the direction of an upcoming saccade?, Neuropsychologia, 37(3), 357-377.
Schnupp, J., Nelken, I., & King, A. (2011). Auditory neuroscience: Making sense of sound. MIT Press.
Schwarz O. (2015). The Sound of Stigmatization: Sonic Habitus, Sonic Styles, and Boundary Work in an Urban Slum. AJS; American journal of sociology, 121(1), 205-242. https://doi.org/10.1086/682023
Schut, M. J., Van der Stoep, N., & Van der Stigchel, S. (2018). Auditory spatial attention is encoded in a retinotopic reference frame across eye-movements. PloS one, 13(8), e0202414. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202414
Shinohara, K., Naito, H., Matsui, Y., & Hikono, M. (2013). The effects of “finger pointing and calling” on cognitive control processes in the task-switching paradigm. International Journal of Industrial Ergonomics, 43, 129-136.
Smith, D. T., & Schenk, T. (2012). The Premotor theory of attention: time to move on?. Neuropsychologia, 50(6), 1104-1114.
Synnott, A. (1993). The body social: symbolism, self and society. Routledge.
Tommasi, L., & Laeng, B. (2012). Psychology of spatial cognition. Wiley interdisciplinary reviews. Cognitive science, 3(6), 565-580. https://doi.org/10.1002/wcs.1198
Vannini, P., Waskul, D., & Gottschalk, S. (2012). The senses in self, society, and culture: A sociology of the senses. Routledge.
Voss, P., Lassonde, M., Gougoux, F., Fortin, M., Guillemot, J. P., & Lepore, F. (2004). Early- and late-onset blind individuals show supra-normal auditory abilities in far-space. Current biology: CB, 14(19), 1734-1738.
Voss, P., Tabry, V., & Zatorre, R. J. (2015). Trade-off in the sound location abilities of early blind individuals between the horizontal and vertical planet. The Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience, 35(15), 6051-6056.
Voss, P. (2016). Auditory spatial perception without vision. Frontiers in Psychology, 7(1960), 1-7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01960
Weinstein D., & Weinstein M. (1984). On the visual constitution of society: The contributions of Georg Simmel and Jean-Paul Sartre to a sociology of the senses. History of European Ideas, 5(4), 349-362.