이색성

Dichromacy
이색성
전문안과

이분색성(그리스어 di에서 "두 개"를 의미하고 "색"을 의미함)은 원뿔 세포라고 불리는 두 가지 유형의 기능하는 광수용체를 가지고 있는 상태입니다.이색성을 가진 유기체는 이색성이라고 불린다.다이크로매트는 두 개 이하의 순수한 스펙트럼 빛의 혼합으로 보이는 어떤 색과도 일치할 수 있습니다.그에 비해, 삼색체가시 영역을 나타내기 위해 3개의 순수한 스펙트럼 빛이 필요하고, 4색체는 4개가 필요하다.

인간의 이색성은 세 개의 기본 원추세포 중 하나가 없거나 [1]기능하지 않는 색각 결함이다.이색성은 원뿔 색소 중 하나가 없어지고 색이 [2]2차원으로 줄어들 때 발생합니다.

인간

인간의 이색성은 색맹의 한 형태이다.인간의 정상적인 색각삼색성이기 때문에 이색성은 세 개의 원추세포 [1]중 하나의 기능을 상실함으로써 달성된다.인간의 이색성의 분류는 어떤 원뿔이 없는가에 따라 달라진다.

  • 프로타노피아는 L-콘이 없는 심각한 적-녹색 색맹입니다.그것은 성별과 관련이 있고 약 1%의 남성에게 영향을 미친다.혼동되는 색상은 파란색/보라색 및 녹색/노란색입니다.[3]
  • 신우테라노피아는 M-콘이 없는 심각한 적-녹색 색맹입니다.그것은 성별과 관련이 있고 약 1%의 남성에게 영향을 미친다.색각은 원시시와 매우 유사하다.[3]
  • 트리타노피아는 S-콘이 없는 심각한 형태의 청-황색 색맹이다.다른 유형보다 훨씬 드물고, 약 10만 명 중 1명꼴로 발생하지만, 성별과 관련이 없기 때문에 암컷과 수컷에게 비슷한 비율로 영향을 미칩니다.그들은 녹색과 파란색을 혼동하는 경향이 있고 노란색은 분홍색으로 보일 수 있다.

진단.

이색 대색 공간의 세 가지 결정 요소는 결색, 늘-휘도 평면 및 늘-색도 [4]평면이다.현상에 대한 설명 자체는 이색계에 손상된 색상을 나타내지는 않지만, 기본 색 공간, 즉 이색계에 의해 보이는 색상을 식별하기에 충분한 정보를 제공한다.이는 누락된 색상에서 교차하는 null-크롬도 평면과 null-luminance 평면을 모두 테스트한 것에 기초한다.색 공간에서 해당 색상으로 들뜬 원추는 2색체로 볼 수 있으며 들뜨지 않은 원추는 누락된 [5]색입니다.

다이크로매트의 색채 검출 능력

위스콘신 의대(Jay Neitz 포함)의 색각 연구자들에 따르면, 삼색 망막의 세 가지 표준 색 감지 원추체 각각 - 파란색, 녹색, 빨간색 -은 각각 약 100개의 다른 색 계조를 선택할 수 있습니다.각 검출기가 다른 검출기와 독립적일 경우, 평균적인 인간이 식별할 수 있는 총 색상 수는 제품(100 × 100 × 100)이다. 즉, 약 100만 [6]개이다. 그럼에도 불구하고 다른 연구자들은 이 수치를 230만 [7]개 이상으로 추산했다.같은 계산은 (적녹색 색맹인 사람과 같은) 이분색체가 약 100 × 100 = 10,000가지 다른 [8]색을 구별할 수 있다는 것을 시사하지만, 그러한 계산은 정신물리학 테스트에서 검증되지 않았다.

또한 다이크로매트는 낮은 주파수(1Hz)에서 깜박이는 색 자극에 대해 트리크로매트보다 상당히 높은 역치를 가진다.더 높은 주파수(10 또는 16Hz)에서는 다이크로매트는 트리크로매트와 [9][10]같거나 더 나은 성능을 발휘합니다.이것은 그러한 동물들이 충분히 높은 프레임률로 영화를 보는 경우처럼 시간적으로 융합된 시각적 지각 대신 깜박임을 여전히 관찰할 수 있다는 것을 의미한다.

포유동물

1960년대까지만 해도 영장류 이외대부분의 포유류는 단색이라고 믿었다.그러나 지난 반세기 동안 포유류의 행동 및 유전자 검사에 초점을 맞춘 것은 많은 포유류의 목에서 이색적인 색각의 광범위한 증거를 축적해 왔다.포유류는 일반적으로 2색체(S콘과 L콘 포함)로 간주되며 단색체는 예외로 간주됩니다.

캄브리아기에 살았던 일반적인 척추동물의 조상은 4가지 다른 [7]opsin 분류를 가진 4색체였다.초기 포유류의 진화에서는 이색성이 어두운 [11]빛에서 색을 구별하는 동물의 능력을 향상시킬 수 있기 때문에 야행성 병목 현상으로 인해 이 네 개의 옵신 중 두 개가 손실되는 것을 볼 수 있었다.그러므로 태반 포유류는 원칙적으로 [12]이색적이다.

태반 포유류에서 이색 시력의 법칙의 예외삼색성을 재진화구세계 원숭이와 유인원, 그리고 원뿔 [13]단색해양 포유류이다.신세계원숭이는 부분적인 예외입니다: 대부분의 종에서 수컷은 2색성이고 암컷의 약 60%는 3색성입니다. 그러나 올빼미원숭이는 원뿔형 [14]단색성이고, 고함원숭이의 암수 모두 3색성입니다.[15][16][17]

삼색성은 삼색시력이 [18]널리 퍼져있는 유대류 동물에서 유지되거나 다시 진화되었다.최근의 유전적, 행동적 증거에 따르면 남아메리카 유대류[19]디델피스 알비벤트리스는 이색성이며, 디델피스속에서는 단 두 종류의 콘옵신만이 발견되었다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b Cassin, B. 및 Solomon, S. 눈 용어 사전.게인즈빌(플로리다):Triad Publishing Company, 1990.
  2. ^ "가이드라인: 색맹"Tiresias.org 를 참조해 주세요.2006년 9월 29일 취득.
  3. ^ a b Hanggi, Evelyn B.; Ingersoll, Jerry F.; Waggoner, Terrace L. (2007). "Color vision in horses (Equus caballus): Deficiencies identified using a pseudoisochromatic plate test". Journal of Comparative Psychology. 121 (1): 65–72. doi:10.1037/0735-7036.121.1.65. ISSN 1939-2087. PMID 17324076.
  4. ^ Scheibner, H.; Cleveland, S. (1998). "Dichromacy characterized by chrominance planes". Vision Research. 38 (21): 3403–3407. doi:10.1016/s0042-6989(97)00373-8. PMID 9893856.
  5. ^ Scheibner, H.; Cleveland, S. (1997). "Dichromacy characterized by chrominance planes". Vision Research. 38 (1): 3403–3407. doi:10.1016/s0042-6989(97)00373-8. PMID 9893856.
  6. ^ Mark Roth (13 September 2006). "Some women who are tetrachromats may see 100,000,000 colors, thanks to their genes". Pittsburgh Post-Gazette.
  7. ^ a b Jacobs, G. H. (2009). "Evolution of colour vision in mammals". Philosophical Transactions of the Royal Society B. 364 (1531): 2957–67. doi:10.1098/rstb.2009.0039. PMC 2781854. PMID 19720656.
  8. ^ "컬러 비전:Jay Neitz, Joseph Carrol, Maureen Neitz Optics & Photonics News 2001년 1월 1047-6938/01/01/0026/8 - 미국광학회
  9. ^ Sharpe Lindsay, T.; de Luca, Emanuela; Thorsten, Hansen; Gegenfurtner Karl, R. (2006). "Advantages and disadvantages of human dichromacy". Journal of Vision. 6 (3): 213–23. doi:10.1167/6.3.3. PMID 16643091.
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  13. ^ Vorobyev, M (July 2004). "Ecology and evolution of primate colour vision" (PDF). Clinical & Experimental Optometry. 87 (4–5): 230–8. doi:10.1111/j.1444-0938.2004.tb05053.x. PMID 15312027. Retrieved 7 January 2013.
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  19. ^ Gutierrez, E.A.; Pegoraro, B.M.; Magalhães-Castro, B.; Pessoa, V.F. (2011). "Behavioural evidence of dichromacy in a species of South American marsupial". Animal Behaviour. 81 (5): 1049–1054. doi:10.1016/j.anbehav.2011.02.012.

원천

외부 링크