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 Mempunyai Deria Magnet? Penemuan Saintifik Mencabar Andaian Bahawa Hanya Haiwan Mampu Mengesan Medan Magnet Bumi

Kajian terbaharu dari Institut Teknologi California (Caltech) dan University of Tokyo mendapati bahawa otak manusia sebenarnya mampu mengesan medan magnet bumi secara tidak sedar. Melalui eksperimen menggunakan EEG dan perubahan medan magnet, penyelidik mendapati gelombang otak manusia bertindak balas terhadap perubahan medan magnet yang halus, sama seperti burung dan penyu. Penemuan ini mencabar andaian lama bahawa manusia kehilangan deria magnet semasa evolusi dan membuka pintu kepada pemahaman baru tentang navigasi manusia serta potensi aplikasi dalam bidang neurologi.

28 Julai 20264 minit baca0 tontonanOleh Redaksi KhatulistiwaeNeuro (Journal of the Society for Neuroscience)
Manusia Mempunyai Deria Magnet? Penemuan Saintifik Mencabar Andaian Bahawa Hanya Haiwan Mampu Mengesan Medan Magnet Bumi
Imej: Imej hiasan deterministik (Picsum)
AI

Pengenalan: Deria Magnet yang Hilang?

Selama berabad-abad, para saintis menganggap bahawa manusia tidak memiliki keupayaan untuk mengesan medan magnet bumi, tidak seperti burung, penyu, lebah, dan bakteria yang menggunakan deria magnet (magnetoreception) untuk navigasi. Namun, penemuan terbaharu yang diterbitkan dalam jurnal eNeuro pada tahun 2019 oleh pasukan penyelidik dari Institut Teknologi California (Caltech) dan University of Tokyo telah mengejutkan dunia sains. Kajian ini menunjukkan bahawa otak manusia sebenarnya bertindak balas terhadap perubahan medan magnet bumi, walaupun secara tidak sedar. Penemuan ini bukan sahaja mencabar dogma biologi selama ini, malah membuka persoalan baru tentang evolusi deria manusia dan potensi aplikasi dalam bidang neurologi dan teknologi.

Metodologi Kajian: Eksperimen EEG dengan Medan Magnet Terkawal

Pasukan penyelidik yang diketuai oleh Dr. Connie Wang dan Prof. Shinsuke Shimojo menjalankan satu siri eksperimen yang teliti. Mereka meletakkan 34 peserta dewasa yang sihat di dalam sebuah bilik khas yang dilengkapi dengan gegelung Helmholtz – alat yang boleh menghasilkan medan magnet buatan yang sangat tepat dan terkawal. Peserta duduk dalam keadaan gelap dan sunyi, tanpa sebarang rangsangan luar. Medan magnet bumi semula jadi di dalam bilik itu dinyahaktifkan, kemudian medan magnet buatan diubah secara perlahan-lahan dalam pelbagai arah (utara-selatan, timur-barat, dan menegak). Semasa eksperimen, aktiviti elektrik otak peserta dirakam menggunakan electroencephalography (EEG) yang sensitif. Para penyelidik tidak memberitahu peserta tentang perubahan medan magnet, dan peserta tidak melaporkan sebarang sensasi sedar. Namun, analisis data EEG menunjukkan corak yang jelas: gelombang otak, terutamanya gelombang alfa (8-12 Hz), mengalami penurunan amplitud yang ketara apabila medan magnet diputar ke arah tertentu, terutamanya apabila medan diarahkan ke bawah (seperti medan bumi di hemisfera utara) dan kemudian diputar ke arah utara. Tindak balas ini berlaku dalam masa beberapa ratus milisaat, menunjukkan bahawa otak memproses isyarat magnet secara automatik dan bawah sedar.

Mekanisme Biologi: Peranan Kriptokrom dalam Sel Manusia

Bagaimana manusia boleh mengesan medan magnet? Jawapannya mungkin terletak pada protein yang dipanggil kriptokrom (cryptochrome). Kriptokrom adalah protein fotoreseptor yang terdapat dalam banyak haiwan, termasuk burung dan serangga, dan telah terbukti menjadi asas kepada magnetoreception melalui mekanisme radikal pasangan (radical pair mechanism) yang bergantung kepada cahaya. Menariknya, manusia juga mempunyai gen untuk kriptokrom, iaitu CRY1 dan CRY2, yang biasanya dikaitkan dengan pengawalan irama sirkadian. Kajian makmal menunjukkan bahawa kriptokrom manusia, apabila terdedah kepada cahaya biru, boleh membentuk radikal pasangan yang sensitif terhadap medan magnet. Walaupun eksperimen Caltech dilakukan dalam gelap, penyelidik percaya bahawa mungkin terdapat mekanisme lain yang membolehkan kriptokrom berfungsi tanpa cahaya, atau mungkin terdapat reseptor magnet lain yang belum dikenal pasti. Penemuan ini menunjukkan bahawa manusia mungkin mewarisi deria magnet daripada nenek moyang evolusi kita, tetapi deria ini menjadi lemah atau tidak sedar akibat perubahan gaya hidup dan persekitaran.

Implikasi: Navigasi Manusia dan Potensi Klinikal

Penemuan ini mempunyai implikasi yang luas. Pertama, ia mungkin menjelaskan mengapa sesetengah orang mempunyai 'deria arah' yang lebih baik daripada yang lain. Kajian lanjut perlu dijalankan untuk melihat sama ada kepekaan magnet ini berkait dengan kebolehan navigasi spatial. Kedua, ia membuka kemungkinan bahawa pendedahan kepada medan magnet buatan dari peranti elektronik boleh mempengaruhi aktiviti otak secara halus, yang mungkin relevan dalam kajian kesihatan seperti gangguan tidur atau migrain. Ketiga, dari segi evolusi, penemuan ini menunjukkan bahawa manusia tidak sepenuhnya kehilangan deria magnet; sebaliknya, ia mungkin masih berfungsi pada tahap bawah sedar, membantu kita dalam orientasi tanpa kita sedari. Para penyelidik kini merancang untuk mengkaji sama ada individu buta atau mereka yang tinggal di kawasan tanpa cahaya buatan mempunyai deria magnet yang lebih kuat.

Kritikan dan Langkah Seterusnya

Walaupun penemuan ini menarik, ia tidak terlepas daripada kritikan. Sesetengah saintis berpendapat bahawa tindak balas EEG yang diperhatikan mungkin disebabkan oleh artifak eksperimen, seperti bunyi bising elektrik dari gegelung Helmholtz. Namun, pasukan Caltech telah mengawal kemungkinan ini dengan menjalankan eksperimen kawalan di mana medan magnet tidak diubah, dan mendapati tiada tindak balas otak. Kajian replikasi oleh kumpulan bebas diperlukan untuk mengesahkan penemuan ini. Jika disahkan, ia akan menjadi salah satu penemuan paling penting dalam neurosains deria dalam dekad ini. Langkah seterusnya termasuk mengenal pasti sel-sel otak yang bertanggungjawab untuk memproses isyarat magnet, serta mengkaji sama ada deria ini boleh dipertingkatkan melalui latihan atau rangsangan.

Kesimpulan: Membuka Semula Kotak Pandora Neurosains

Penemuan bahawa otak manusia bertindak balas terhadap medan magnet bumi adalah peringatan bahawa masih banyak yang belum kita ketahui tentang tubuh kita sendiri. Selama ini kita menganggap deria magnet sebagai keistimewaan haiwan, tetapi kajian ini menunjukkan bahawa manusia mungkin memiliki 'deria keenam' yang tersembunyi. Ia bukan sahaja mencabar sempadan biologi, malah membuka peluang untuk memahami hubungan antara manusia dan planet kita pada tahap yang lebih mendalam. Sama ada deria ini adalah peninggalan evolusi atau alat yang masih berfungsi, satu perkara yang pasti: sains masih mempunyai banyak kejutan untuk didedahkan.

Kandungan Ditaja (Sponsored)