TERKINI
🌍 Liputan global 24/7 • 🏯 Asia Timur: China, Jepun, Korea • 🛕 Asia Selatan: India • 🏰 Eropah • 🗽 Amerika • 🌍 Afrika • 🕌 Timur Tengah • 🇵🇸 Solidariti Palestin •
Menjana terjemahan...
🔬 Sains & Teknologi

Manusia Mampu Mengesan Medan Magnet Bumi: Penemuan Terbaharu Mencabar Pemahaman Neurologi Manusia

Kajian terbaharu dari California Institute of Technology (Caltech) dan University of Tokyo mendedahkan bahawa otak manusia mempunyai keupayaan untuk mengesan medan magnet Bumi secara tidak sedar. Melalui eksperimen menggunakan electroencephalography (EEG) dan perubahan medan magnet terkawal, penyelidik mendapati gelombang otak manusia bertindak balas terhadap perubahan arah medan magnet, menyerupai mekanisme magnetoreception yang terdapat pada burung dan haiwan lain. Penemuan ini mencabar andaian bahawa manusia telah kehilangan deria magnetik semasa evolusi dan membuka peluang baharu dalam memahami persepsi manusia terhadap persekitaran.

28 Julai 20265 minit baca0 tontonanOleh Redaksi KhatulistiwaeNeuro (Journal of the Society for Neuroscience)
Manusia Mampu Mengesan Medan Magnet Bumi: Penemuan Terbaharu Mencabar Pemahaman Neurologi Manusia
Imej: Imej hiasan deterministik (Picsum)
AI

Pengenalan: Deria Keenam yang Hilang?

Selama berabad-abad, manusia menganggap diri mereka sebagai makhluk yang hanya bergantung pada lima deria utama: penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau. Namun, kajian terbaharu dalam bidang neurosains mendedahkan kemungkinan kewujudan deria keenam yang selama ini tidak disedari – keupayaan untuk mengesan medan magnet Bumi. Fenomena yang dikenali sebagai magnetoreception ini telah lama diketahui wujud pada burung, penyu laut, lebah, dan pelbagai haiwan lain yang menggunakannya untuk navigasi. Persoalannya: adakah manusia juga memiliki keupayaan ini? Jawapannya, menurut kajian yang diterbitkan dalam jurnal eNeuro pada tahun 2019, adalah ya – tetapi pada tahap yang sangat halus dan tidak sedar.

Metodologi Kajian: Mengukur Tindak Balas Otak terhadap Medan Magnet

Pasukan penyelidik yang diketuai oleh Dr. Connie Wang dan Profesor Joseph Kirschvink dari Caltech, bersama Dr. Shinsuke Shimojo dari University of Tokyo, menjalankan satu siri eksperimen yang teliti. Mereka membina sebuah sangkar Faraday yang terlindung daripada gangguan elektromagnet luaran. Di dalamnya, sukarelawan diletakkan dalam keadaan tenang sementara medan magnet buatan dihasilkan menggunakan gegelung Helmholtz. Medan magnet ini diputar secara perlahan-lahan tanpa pengetahuan peserta. Pada masa yang sama, aktiviti otak peserta dirakam menggunakan electroencephalography (EEG) yang sensitif.

Eksperimen ini direka untuk mengesan perubahan dalam gelombang otak alpha (8-12 Hz) yang biasanya berkait dengan pemprosesan deria bawah sedar. Para penyelidik membandingkan tindak balas otak apabila medan magnet diputar ke arah utara berbanding arah lain. Keputusan menunjukkan penurunan ketara dalam amplitud gelombang alpha apabila medan magnet berputar ke arah utara – satu corak yang konsisten dengan tindak balas magnetoreception pada haiwan lain.

Hasil Utama: Otak Manusia Bertindak Balas terhadap Arah Medan Magnet


Analisis data EEG daripada 34 peserta mendedahkan bahawa otak manusia menunjukkan tindak balas yang boleh diukur terhadap perubahan arah medan magnet, khususnya apabila medan tersebut dihalakan ke arah utara. Tindak balas ini berlaku dalam tempoh 200-400 milisaat selepas perubahan medan, menunjukkan ia adalah proses neurologi yang automatik dan bukan hasil jangkaan atau sugesti. Menariknya, tindak balas ini hanya dapat dikesan apabila medan magnet diputar secara perlahan-lahan (dalam lingkungan 10-20 darjah sesaat), menyerupai kadar perubahan medan magnet semula jadi yang mungkin dialami manusia semasa berjalan atau bergerak.

Penyelidik juga mendapati bahawa tidak semua peserta menunjukkan tindak balas yang sama. Sesetengah individu menunjukkan tindak balas yang lebih kuat, manakala yang lain hampir tidak menunjukkan sebarang perubahan. Ini menunjukkan bahawa keupayaan magnetoreception mungkin berbeza antara individu, sama seperti kepekaan terhadap bau atau rasa. Faktor genetik, persekitaran, atau latihan mungkin memainkan peranan dalam menentukan tahap kepekaan ini.

Implikasi Neurologi: Mekanisme di Sebalik Magnetoreception Manusia


Bagaimana otak manusia mengesan medan magnet? Para saintis percaya bahawa mekanisme yang terlibat adalah berdasarkan protein yang dipanggil cryptochrome, yang terdapat dalam retina mata. Cryptochrome adalah protein sensitif cahaya yang juga berfungsi sebagai magnetoreceptor pada burung dan serangga. Apabila cryptochrome terdedah kepada cahaya biru, ia menghasilkan pasangan radikal yang sensitif terhadap medan magnet. Isyarat ini kemudiannya dihantar ke otak untuk diproses.

Pada manusia, cryptochrome juga terdapat dalam retina, tetapi fungsinya lebih dikaitkan dengan pengawalan irama sirkadian. Kajian ini mencadangkan bahawa cryptochrome manusia mungkin masih mengekalkan keupayaan magnetoreception walaupun dalam bentuk yang lebih lemah. Penemuan ini membuka soalan baharu tentang evolusi deria manusia: adakah kita kehilangan keupayaan ini semasa evolusi, atau adakah ia masih wujud tetapi tidak digunakan secara sedar?

Perbandingan dengan Haiwan: Manusia Tidak Sepenuhnya Unik


Keupayaan magnetoreception pada manusia adalah jauh lebih lemah berbanding burung atau penyu laut. Burung, misalnya, menggunakan medan magnet Bumi untuk navigasi jarak jauh semasa migrasi. Mereka mempunyai cryptochrome yang lebih sensitif dan struktur saraf khusus yang memproses maklumat magnetik. Manusia, sebaliknya, mungkin hanya mempunyai sisa-sisa keupayaan ini yang tidak lagi berfungsi secara aktif dalam kehidupan seharian.

Namun, penemuan ini menunjukkan bahawa manusia tidak sepenuhnya kehilangan deria magnetik. Dalam persekitaran semula jadi, medan magnet Bumi adalah malar dan stabil, jadi manusia mungkin tidak memerlukan keupayaan ini untuk navigasi. Tetapi dalam keadaan tertentu, seperti dalam gelap atau tanpa bantuan visual, keupayaan ini mungkin memberikan kelebihan kecil yang tidak disedari.

Cabaran dan Kontroversi dalam Kajian Magnetoreception Manusia


Kajian ini tidak terlepas daripada kritikan. Sesetengah saintis meragui sama ada tindak balas EEG yang diperhatikan benar-benar disebabkan oleh medan magnet atau mungkin disebabkan oleh faktor lain seperti bunyi latar atau pergerakan kecil peserta. Walau bagaimanapun, pasukan penyelidik telah mengambil langkah berjaga-jaga yang ketat, termasuk menggunakan sangkar Faraday, mengawal suhu, dan memastikan peserta tidak mengetahui arah medan magnet.

Kajian lanjut diperlukan untuk mengesahkan penemuan ini dan memahami mekanisme saraf yang terlibat. Dr. Wang dan pasukannya kini merancang untuk menggunakan pengimejan resonans magnetik berfungsi (fMRI) untuk mengenal pasti kawasan otak yang terlibat dalam pemprosesan isyarat magnetik. Jika berjaya, ini akan memberikan bukti yang lebih kukuh tentang kewujudan magnetoreception pada manusia.

Implikasi Masa Depan: Aplikasi dan Penyelidikan Lanjutan


Penemuan ini mempunyai implikasi yang luas dalam pelbagai bidang. Dalam neurosains, ia mencabar pemahaman kita tentang persepsi manusia dan membuka pintu kepada penyelidikan tentang deria tersembunyi yang lain. Dalam psikologi, ia mungkin menjelaskan fenomena seperti 'rasa arah' atau keupayaan sesetengah orang untuk menavigasi tanpa alat bantu. Dalam teknologi, pemahaman tentang magnetoreception manusia boleh membawa kepada pembangunan antara muka otak-komputer yang menggunakan medan magnet sebagai input.

Selain itu, kajian ini juga menimbulkan persoalan etika: adakah kita patut menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan keupayaan manusia? Atau adakah ia akan membawa kepada gangguan dalam persepsi semula jadi? Jawapannya masih belum jelas, tetapi satu perkara yang pasti: manusia mungkin mempunyai lebih banyak deria daripada yang kita sangkakan.

Kesimpulan: Membuka Tirai Deria Tersembunyi


Kajian oleh Caltech dan University of Tokyo ini telah membuka satu dimensi baharu dalam pemahaman kita tentang otak manusia. Walaupun keupayaan magnetoreception pada manusia adalah lemah dan tidak sedar, penemuannya menunjukkan bahawa evolusi tidak semestinya menghapuskan semua deria purba. Sebaliknya, ia mungkin meninggalkan sisa-sisa yang masih berfungsi pada tahap bawah sedar. Penyelidikan lanjut diperlukan untuk mengesahkan dan memperluas penemuan ini, tetapi satu perkara yang pasti: manusia masih mempunyai banyak rahsia yang belum diterokai dalam diri mereka sendiri.

Kandungan Ditaja (Sponsored)