Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Дихроматия - это состояние наличия в глазах двух типов функционирующих цветовых рецепторов, называемых колбочками . Организмы с дихроматностью называются дихроматами. Дихроматы могут соответствовать любому цвету, который они видят, со смесью не более двух чистых спектральных источников света . Для сравнения, трихроматы могут воспринимать цвета, состоящие из трех чистых спектральных источников света, а тетрахроматы могут воспринимать цвета, состоящие из четырех.

Дихроматия у людей - это дефект цветового зрения, при котором один из трех основных цветовых механизмов отсутствует или не работает. Это наследственное и связанное с полом заболевание, в основном поражающее мужчин. [1] Дихроматия возникает, когда один из пигментов колбочек отсутствует и цвет уменьшается до двух измерений. [2] Термин от di означает «два», а цветность означает «цвет».

Классификация [ править ]

Есть разные виды дальтонизма :

  • Протанопия - это тяжелая форма красно-зеленой цветовой слепоты, при которой наблюдается нарушение восприятия очень длинных волн, например красных. Для этих людей красный цвет воспринимается как бежевый или серый, а зеленый цвет, как правило, выглядит бежевым или серым, как красный. Это также самый распространенный тип дихроматии на сегодняшний день. Эта проблема возникает из-за того, что у пациентов нет красных колбочек в сетчатке. [3] Протаномалия - менее серьезная версия.
  • Дейтеранопия - это нарушение восприятия средних длин волн, например зеленого. Дейтераномалия - менее тяжелая форма дейтеранопии. Люди с дейтераномалией не могут видеть красные и зеленые цвета, как люди без этого состояния; тем не менее, в большинстве случаев они все же могут различать их. Это очень похоже на протанопию. В этой форме у пациентов нет зеленых колбочек в сетчатке, из-за чего трудно увидеть зеленый цвет. [3]
  • Более редкой формой дальтонизма является тританопия , при которой существует неспособность воспринимать короткие волны, такие как синий цвет . Больным трудно отличить желтый от синего. Они часто путают зеленый и синий, а желтый может казаться розовым. Это самая редкая из всех дихроматий и встречается примерно у 1 из 100 000 человек. У пациентов нет клеток синих колбочек в сетчатке.

Диагноз [ править ]

Три определяющих элемента дихроматического противоположного цветового пространства - это отсутствующий цвет, плоскость нулевой яркости и плоскость нулевой цветности. [4] Само описание явления не указывает на цвет, который нарушен для дихромата, однако оно предоставляет достаточно информации для определения основного цветового пространства, цветов, которые видны дихромату. Это основано на тестировании как плоскости нулевой цветности, так и плоскости нулевой яркости, которые пересекаются на отсутствующем цвете. Колбочки, возбужденные до соответствующего цвета в цветовом пространстве, видны дихромату, а те, которые не возбуждаются, являются недостающими цветами. [5]

Способности дихроматов определять цвет [ править ]

По словам исследователей цветового зрения из Медицинского колледжа Висконсина (включая Джея Нейтца ), каждый из трех стандартных колбочек для определения цвета в сетчатке трихроматов - синий , зеленый и красный - может улавливать около 100 различных градаций цвета. Если каждый детектор независим от других, общее количество цветов, различимых средним человеком, равно их продукту (100 × 100 × 100), то есть около 1 миллиона; [6] Тем не менее, по оценкам других исследователей, это число превышает 2,3 миллиона человек. [7] Тот же расчет предполагает, что дихромат (например, человек с красно-зеленой дальтонизмом)) сможет различать около 100 × 100 = 10 000 различных цветов [8], но ни один такой расчет не был подтвержден психофизическим тестированием.

Кроме того, у дихроматов значительно более высокий порог, чем у трихроматов, для цветных стимулов, мерцающих на низких (1 Гц) частотах. На более высоких (10 или 16 Гц) частотах дихроматы работают так же или лучше, чем трихроматы. [9] [10] Это означает, что такие животные по-прежнему будут наблюдать мерцание вместо временно слитого визуального восприятия, как в случае просмотра фильмов людьми с достаточно высокой частотой кадров .

Другие животные [ править ]

Более информативно использовать ситуации, когда при изучении зрения работает меньше, чем вся зрительная система. Например, можно использовать систему, в которой колбочки являются единственными зрительными рецепторами. Это редко встречается у людей, но некоторые животные обладают этой чертой, и это оказывается полезным для понимания концепции дихроматии. [11]

В то время как их триасовые предки были трехцветными, [7] плацентарные млекопитающие , как правило, двуцветны; [12] способность видеть длинные волны (и, таким образом, разделять зеленый и красный) была утрачена у предков плацентарных млекопитающих, хотя считается, что она сохранилась у сумчатых , у которых широко распространено трехцветное зрение. [13] Недавние генетические и поведенческие данные свидетельствуют о том, что южноамериканское сумчатое животное Didelphis albiventris дихроматично, и только два класса колбочковых опсинов были обнаружены в пределах рода Didelphis . [14] Дихроматическое зрение может улучшить способность животного различать цвета при тусклом свете; [15] типичная ночная природа млекопитающих, таким образом, могла привести к эволюции дихроматии как основного способа зрения у плацентарных животных. [16]

Исключением из дихроматического зрения у плацентарных млекопитающих являются приматы, тесно связанные с людьми , которые обычно являются трихроматами, и морские млекопитающие (как ластоногие, так и китообразные ), которые являются монохроматами колбочек . [17] Обезьяны Нового Света являются частичным исключением: у большинства видов самцы являются дихроматами, а около 60% самок - трихроматами, но совы - монохроматами колбочек, а оба пола обезьян-ревунов - трихроматами. [18] [19] [20] [21]

См. Также [ править ]

  • Монохромность
  • Цветовое пространство RG
  • Трихроматия
  • Тетрахроматия

Ссылки [ править ]

  1. ^ Кассин, Б. и Соломон, С. Словарь терминологии глаза . Гейнсвилл, Флорида: Издательство Triad Publishing Company, 1990.
  2. ^ «Рекомендации: дальтонизм». Tyresias.org. Проверено 29 сентября 2006 года.
  3. ^ а б Хангги, Эвелин Б.; Ингерсолл, Джерри Ф .; Ваггонер, Террас Л. (2007). «Цветовое зрение у лошадей (Equus caballus): недостатки, выявленные с помощью теста псевдоизохроматической пластинки». Журнал сравнительной психологии . 121 (1): 65–72. DOI : 10.1037 / 0735-7036.121.1.65 . ISSN  1939-2087 . PMID  17324076 .
  4. ^ Scheibner, H .; Кливленд, С. (1998). «Дихроматичность, характеризующаяся плоскостями цветности». Исследование зрения . 38 (21): 3403–3407. DOI : 10.1016 / s0042-6989 (97) 00373-8 . PMID 9893856 . 
  5. ^ Scheibner, H .; Кливленд, С. (1997). «Дихроматичность, характеризующаяся плоскостями цветности». Исследование зрения . 38 (1): 3403–3407. DOI : 10.1016 / s0042-6989 (97) 00373-8 . PMID 9893856 . 
  6. Марк Рот (13 сентября 2006 г.). «Некоторые женщины, являющиеся тетрахроматами, могут видеть 100000000 цветов благодаря своим генам» . Pittsburgh Post-Gazette.
  7. ^ a b Джейкобс, GH (2009). «Эволюция цветового зрения у млекопитающих» . Философские труды Королевского общества B . 364 (1531): 2957–67. DOI : 10.1098 / rstb.2009.0039 . PMC 2781854 . PMID 19720656 .  
  8. ^ «Цветное зрение: почти причина наличия глаз» Джея Нейтца, Джозефа Кэрролла и Морин Нейтц Новости оптики и фотоники, январь 2001 1047-6938 / 01/01/0026 / 8- Оптическое общество Америки
  9. ^ Шарп Линдси, Т .; де Лука, Эмануэла; Торстен, Хансен; Гегенфурт Карл Р. (2006). «Преимущества и недостатки дихроматии человека» . Журнал видения . 6 (3): 213–23. DOI : 10.1167 / 6.3.3 . PMID 16643091 . 
  10. ^ Байер Флориан, S .; Вивиан Полун, C .; Дэвид, Вайс; Гегенфурт Карл Р. (2015). «Тетрахроматический дисплей для пространственно-временного контроля стимуляции палочек и колбочек» . Журнал видения . 15 (11): 15. DOI : 10.1167 / 15.11.15 . PMID 26305863 . 
  11. ^ Джейкобс, GH; Йолтон, Р.Л. (1969). «Дихроматия у суслика». Письма к природе . 223 (5204): 414–415. Bibcode : 1969Natur.223..414J . DOI : 10.1038 / 223414a0 . PMID 5823276 . 
  12. ^ Bowmaker, JK (1998). «Эволюция цветового зрения у позвоночных» . Глаз (Лондон, Англия) . 12 (Pt 3b) (3): 541–7. DOI : 10.1038 / eye.1998.143 . PMID 9775215 . 
  13. ^ Аррезе, Калифорния; Oddy, AY; Рунхэм, ПБ; Hart, NS; Shand, J .; Хант, DM; Бизли, LD (2005). «Топография конуса и спектральная чувствительность у двух потенциально трехцветных сумчатых: квокка ( Setonix brachyurus ) и квенда ( Isoodon obesulus . Труды Королевского общества B . 272 (1565): 791–796. DOI : 10.1098 / rspb.2004.3009 . PMC 1599861 . PMID 15888411 .  
  14. ^ Gutierrez, EA; Pegoraro, BM; Magalhães-Castro, B .; Песоа, В.Ф. (2011). «Поведенческие свидетельства дихроматии у разновидностей южноамериканских сумчатых». Поведение животных . 81 (5): 1049–1054. DOI : 10.1016 / j.anbehav.2011.02.012 .
  15. Воробьев, М. (2006). «Эволюция цветового зрения: история утраченных зрительных пигментов» . Восприятие . Приложение к реферату ECVP. 35 . Архивировано из оригинала на 6 октября 2014 года . Проверено 1 февраля 2013 года .
  16. ^ Neitz, GH; Neitz, M; Neitz, J (1996). «Мутации в генах пигмента S-колбочек и отсутствие цветового зрения у двух видов ночных приматов» (PDF) . Труды Королевского общества B . 263 (1371): 705–10. Bibcode : 1996RSPSB.263..705J . DOI : 10,1098 / rspb.1996.0105 . PMID 8763792 . Архивировано 31 мая 2013 года из оригинального (PDF) . Проверено 19 января 2013 года .  
  17. Воробьев, М (июль 2004 г.). «Экология и эволюция цветового зрения приматов» (PDF) . Клиническая и экспериментальная оптометрия . 87 (4–5): 230–8. DOI : 10.1111 / j.1444-0938.2004.tb05053.x . PMID 15312027 . Проверено 7 января 2013 года .  
  18. ^ Джейкобс, GH; Диган, Дж. Ф. (2001). «Фотопигменты и цветовое зрение у обезьян Нового Света из семейства Atelidae» . Труды Королевского общества B . 268 (1468): 695–702. DOI : 10.1098 / rspb.2000.1421 . PMC 1088658 . PMID 11321057 .  
  19. ^ Джейкобс, GH; Диган, Дж. Ф.; Neitz; Neitz, J .; Crognale, Массачусетс (1993). «Фотопигменты и цветовое зрение у ночной обезьяны, Aotus ». Исследование зрения . 33 (13): 1773–1783. DOI : 10.1016 / 0042-6989 (93) 90168-V . PMID 8266633 . 
  20. ^ Моллон, JD; Bowmaker, JK; Джейкобс, Г. Х. (1984). « Вариации цветового зрения у приматов Нового Света можно объяснить полиморфизмом фотопигментов сетчатки». Труды Королевского общества B . 222 (1228): 373–399. Bibcode : 1984RSPSB.222..373M . DOI : 10,1098 / rspb.1984.0071 . PMID 6149558 . 
  21. ^ Штернберг, Роберт Дж. (2006) Когнитивная психология. 4-е изд. Томсон Уодсворт.

Источники [ править ]

  • Scheibner, H .; Кливленд, С. (1997). «Дихроматичность, характеризующаяся плоскостями цветности». Исследование зрения . 38 (1): 3403–3407. DOI : 10.1016 / s0042-6989 (97) 00373-8 . PMID  9893856 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Визуальные сравнения различных типов цветового зрения ухудшений по Cal Henderson
  • Colblindor - Дальтонизм глазами дальтоников , Даниэль Флюк