音乐感知能力
音乐感知能力是包括音高辨识、节奏辨识、共情能力及听觉灵敏度等音乐能力。受遗传因素的影响,个体在音乐感知能力上会有所不同。
检测结果
音乐感知能力不错
37.3% 的用户和你一样
- 音乐感知能力超强12.9%
- 音乐感知能力不错37.3%
- 音乐感知能力一般35.8%
- 音乐感知能力稍弱12.5%
- 音乐感知能力弱1.5%
音乐感知能力是包括音高辨识、节奏辨识、共情能力及听觉灵敏度等音乐能力。受遗传因素的影响,个体在音乐感知能力上会有所不同。
音乐感知能力不错
拥有绝对音高能力的人,可以在没有外部参考情况下准确判断出一个特定的音高。世界上大约只有万分之一的人拥有这种超能力,周杰伦就是其一。
在音乐里,每个音高都有固定的音名,比如音名 A4,振动频率为 440Hz。在没有参照音的情况下,拥有绝对音高的人听到 A4 的声音时,耳朵是通过分析这个音名的振动频率,来判断出这个音名的。即便是相差 10Hz, 他们也能轻轻松松听出来。
研究表明,音乐训练需要在 12 岁以前进行,如果超过了这个关键期,再想通过系统的音乐训练也不容易获得绝对音高的能力。
GATA2 和 PCDH7 两个基因主要调控音乐的辨识、理解和共情等音乐听力方面的能力。除了音乐听力,音乐的表达也不容小视。一个全能的音乐家,不仅可以「听懂」好音乐,还可以将音乐通过谱曲,歌唱或弹奏乐器准确无误地表达出来。
对于「音乐感知能力弱」的人,就不能在音乐上有所造诣了吗?当然不是。虽然一开始没有惊人的表现,但是随着大量的练习,不断的思考实践和累积经验,也可以扭转乾坤。
我们的检测是使用极少量 DNA 来检测 70~80 万位点,受检测技术限制会有约 1% 的位点(预计 7~8 千个)无法检出。并且这些位点随机分布,可能会落在用于解释项目结果的位点中,从而影响你此项目的检测结果。
由于随机错误无法控制,若受影响的项目超过 7 项,实验室会对你的样本进行重测;若小于 7 项,报告仍会放出,项目结果以「有位点未检出,结果无法确定」呈现。
疾病受多个基因共同影响,但每个基因对疾病影响的权重不同,如果我们检测到了主效位点,那么即便存在未检出的微效位点,也能定义结果;但如果未检出的是主效位点,就无法定义你的结果。
遗传变异携带项目中的每个检测位点在中国人群中的覆盖率是不同的。如果出现部分位点未检出时,23魔方仍能够根据你已检出的位点,统计它们在中国人群中的覆盖率并结合中国人群中变异携带的频率,计算得出你的检测结果。
*如果某项目所有位点都未检出,就无法确定你的检测结果。
声音的感知发生在听觉通路上。声音由内耳的耳蜗毛细胞识别,并通过听觉神经作为电子信号传输到大脑上的橄榄复合体、下丘脑和听觉皮层。GATA2 和 PCDH7 基因在声音的分辨及感知上起着重要作用。
GATA2 基因参与内耳和下丘的发育。下丘是周围听觉通路的关键结构,它对音乐感知所需的音高、方向和响度信息进行初始整合。而 PCDH7 基因参与耳蜗以及杏仁复合体的发育,影响脑部听力及音乐情感相关器官结构的发育。
由于基因的差异,不同的人听觉灵敏度及共情能力会有所不同。
PCDH7
rs13146789
GT
音乐共情能力一般
来自父母
其中一方
来自父母
中另一方
PCDH7 基因编码的蛋白在耳蜗和杏仁复合体发育中起到重要作用。耳蜗负责将声波传入大脑,杏仁复合体则是负责音乐情感枢纽。该基因位点 rs13146789 位点由 G 到 T 的变异能够降低 PCDH7 基因的表达,影响脑部听力及音乐情感相关器官结构的发育,降低对音乐的情感反应。
GATA2
rs9854612
AA
音乐辨识能力强
来自父母
其中一方
来自父母
中另一方
GATA2 基因编码的蛋白质参与调解耳蜗毛细胞和下丘脑发育。耳蜗负责将声波传入大脑,下丘是周围听觉通路的关键结构,它对音乐感知所需的音高、方向和响度信息进行初始整合。该基因位点 rs9854612 携带 G 基因型时,GATA2 基因表达减少,影响耳蜗毛细胞以及下丘的发育,从而降低听觉灵敏度。
PCDH7
rs13146789
GT
音乐共情能力一般
来自父母
其中一方
来自父母
中另一方
PCDH7 基因编码的蛋白在耳蜗和杏仁复合体发育中起到重要作用。耳蜗负责将声波传入大脑,杏仁复合体则是负责音乐情感枢纽。该基因位点 rs13146789 位点由 G 到 T 的变异能够降低 PCDH7 基因的表达,影响脑部听力及音乐情感相关器官结构的发育,降低对音乐的情感反应。
GATA2
rs9854612
AA
音乐辨识能力强
来自父母
其中一方
来自父母
中另一方
GATA2 基因编码的蛋白质参与调解耳蜗毛细胞和下丘脑发育。耳蜗负责将声波传入大脑,下丘是周围听觉通路的关键结构,它对音乐感知所需的音高、方向和响度信息进行初始整合。该基因位点 rs9854612 携带 G 基因型时,GATA2 基因表达减少,影响耳蜗毛细胞以及下丘的发育,从而降低听觉灵敏度。
* 23mofang 结果中的基因型是基于人类基因参考序列(build 37 数据库)的“正”链基因型。其它来源的资料有可能会使用“反”链基因型。
芬兰赫尔辛基大学的研究人员对 来自 99 个家庭的 915 名受试者进行了分析,其中包括了 15 个音乐世家。通过让受试者对 KMT(声音模式辨别能力),SP(高音辨别能力)和 ST(音长辨别能力)进行测试,得到的分数再通过 COMB 模型进行计算,得到最终的音乐能力总得分。
研究发现音乐能力的遗传度在 0.21~0.68 之间,其中 KMT 的遗传度为 0.46, SP 为 0.68 而 ST 为 0.21,COMB 为 0.6。
同时也在此研究中定位了对音乐能力最相关的两个基因: GATA 和 PCDH7。这两个基因的变异与测试结果分数差异相关。