Найти тему
Aen Elle

Биологические отличия человека и животных. Цветное зрение

Все мы смотрели множество фильмов и видели сотни комиксов про то, что собаки всё видят в чёрно-белом цвете. И действительно долгое время считалось в научном мире на полном серьёзе, что у собак три цвета: чёрный, белый, серый, ну или, если по-научному, монохроматическое зрение. Однако последние исследования подтверждают только тот факт, что собаки не различают красный. Ну и в целом наши древнейшие домашние животные видят не настолько яркий диапазон как мы.

Цвета, которые мы можем осмысливать
Цвета, которые мы можем осмысливать

Как вы уже догадались сегодня поговорим о том, что не мы одни способны различать всю красоту окружающего мира, более того, мы видим ещё и не всё, а по сравнению с некоторыми существами на нашей планете, нас можно назвать неполноценными, а видимая картинка скудна.

Но обо всём по порядку. Если вы вдруг не поняли, с чего это я тут вещаю о вроде бы всем понятных и известных понятиях, то прошу обратиться к 

Первой части 

И

Второй части

Давайте немного теории, я попробую кратко. Существует как бы два типа зрения: цветное и монохроматическое.

Монохроматическое - эволюционно первый возникший тип зрения, который рассчитан на ощущение света и тени. Если по-простому, то это ч/б зрение. Ощущение света и тени первым существам на нашей планете необходимо было для движения в область, где есть свет, чтобы иметь возможность осуществлять фотосинтез. 

Первым существам на суше необходимо было различать свет и тень, чтобы ориентироваться в пространстве. 

Видим мы свет и тень за счёт «палочек» (специальных рецепторов в нашем глазу в форме палочек)

Ну тут вы можете спросить: «А зачем нам нужно чёрно-белое зрение, если все цвета, которые есть в нашей жизни, можно сложить из 7 цветов радуги?» А всё очень просто - монохроматический тип зрения нам необходим по ночам, когда света очень мало, и стоит вопрос в ориентировании в пространстве, а не восприятия разнообразия цветов.

Цветное же зрение обеспечивает три типа «колбочек», которые способны воспринимать отражённый свет в диапазоне красного, зелёного, синего. Чаще всего мы слышим аббревиатуры RGB (red-green-blue), а все возможные сочетания этих цветов и их интенсивности дают 15000 цветов, которые воспринимает человек. Ну это максимум, который присущ художникам и им подобным. Обычные люди, вроде меня, способны различить 150 оттенков, и я не жалуюсь.

Вот вам картинка нашего глаза:

Примерное изображение наших колбочек и палочек
Примерное изображение наших колбочек и палочек

Но что если я вам скажу, что цветное зрение человека вторично? Более того, не то, какое было задумано природой изначально. 

Итак. Как мы с вами знаем человек произошёл от млекопитающих, и этот общий для всех млекопитающих предок жил во времена динозавров и выглядел он так:

Которые произошли из зверозубых ящеров
Которые произошли из зверозубых ящеров

На тот момент эволюционно сформировались четыре типа воспринимаемого спектра: Оранжевый, Зелёный, Синий и Ультрафиолетовый. Предположительно первое млекопитающее обладало этими колбочками, которые могли воспринимать эти цвета. Однако первое млекопитающее было размером с крыску, на тот момент его могли съесть даже некоторые насекомые, не говоря уже про огромных и малых ящеров, господствовавших на земле на тот момент.

В результате, наши далёкие предки стали жить под землёй, выбираясь по ночам для пропитания, когда все хищники спят. Как вы уже понимаете, ночью особенно цветов нет, разве что зелёный и синий. Именно колбочки, способные воспринимать эти цвета и остались с нами до сегодняшних дней. А колбочки, различающие ультрафиолетовый и оранжевый цвета редуцировались, то есть исчезли.

Время шло, динозавры вымерли (около 65 млн. лет назад), а предки всех млекопитающих наконец смогли ознакомиться с миром, который освещает солнце. Хищничество всё ещё было проблематичным для маленьких млекопитающих, поэтому они обратили свой двухроматичный (зелёный и синий) взор на фрукты. 

Разумеется, если мы вспомним все известные нам фрукты, то обнаружим, что они имеют яркий окрас - обычно чем насыщеннее вкус, тем ярче:

Апельсин
Апельсин

Гранат
Гранат
Манго
Манго

Причём зрелость фруктов можно различить по цвету 

Незрелое манго
Незрелое манго

Незрелый виноград
Незрелый виноград
Незрелый апельсин
Незрелый апельсин

Наши предки на тот момент не могли распознать спелый фрукт или нет, более того, могли не увидеть зелёный (для них) плод в зелёной листве, поэтому им приходилось ориентироваться по запаху. Как вы понимаете, это не очень эффективный метод. В конечном счёте, к имеющимся цветам - синему и зелёному, эволюционно добавился пигмент красного цвета. 

Если во посмотрите раньше, то сможете прочесть, что раньше был оранжевый вместо красного. Серьёзно это на нас повлияло? Да неясно - что имеем, то и ценим.

Но вернёмся к нашим сожителям по планете. У них было 4 колбочки и они видят 4 цвета и все их возможные вариации - такое зрение называют тетрахромным. То есть черепахи, ящерицы, динозавры и их потомки - птицы, насекомые - все они видят мир богаче, поскольку они способны воспринимать спектр цвета, который человек даже не в состоянии просто так представить - это спектр ультрафиолетовый. 

Вроде как есть некая художница Кончетта Антико - у неё тоже тетрахромное зрение. Можете ознакомиться о её феномене здесь

Очень сложно осознать, как же видят мир насекомые и птицы, и Кончетта. Что же добавляет в нашу видимую картинку этот спектр? Давайте посмотрим на то, как видят мир существа, способные воспринять этот цвет: 

Обычная, скудоокрашенная птица для нас, на самом деле имеет яркое оперение
Обычная, скудоокрашенная птица для нас, на самом деле имеет яркое оперение

В ультрафиолетовом спектре насекомые видят вместо обычной ромашки мишень, которую нужно поразить
В ультрафиолетовом спектре насекомые видят вместо обычной ромашки мишень, которую нужно поразить
Насекомые так же способны воспринимать ультрафиолет и различать тем самым представителей своего вида
Насекомые так же способны воспринимать ультрафиолет и различать тем самым представителей своего вида
Рыбы, особенно тропические, и просто так поражают нас своей пестротой, а теперь осознайте, что к ним надо ещё и ультрафиолетовые цвета добавить
Рыбы, особенно тропические, и просто так поражают нас своей пестротой, а теперь осознайте, что к ним надо ещё и ультрафиолетовые цвета добавить

Вы думаете, что это всё? А как насчёт способности видеть магнитные импульсы Планеты, свойственные рыбам и птицам, которые осуществляют миграцию? Как насчёт способности видеть инфракрасный свет, то есть тепло, которое есть у глубоководных рыб змей всех мастей? Как насчёт способность видеть поляризованный свет, что характерно для жуков. 

Вишенкой на торте этого зрительного многообразия пожалуй будет Омар, у которого, в отличие от всех остальных, не линзы, миллионы призм, которые фокусируют не преломленный свет, а отражённый, что позволяет омару видеть в условиях мутной воды. Мы бы с вами в мутной воде ничего бы не увидели, а для этого рака картинка такая же, как будто мы смотрим в погожий день на собеседника в метре от нас. Почитать вы об этом можете здесь.

Мы привыкли, что наше зрение самое совершенное, самое яркое, а все остальные до нас не дотягивают. Надеюсь моя статья разубедила Тебя, дорогой читатель. К сожалению мы видим только малую часть окружающего нас мира. Однако даже с этими цветами мы способны познать всю красоту этого мира. Всё что нам остаётся - восхититься тем, насколько полноценно воспринимают его остальные, живущие с нами на одной планете. 

Разумеется ещё есть эхолокация летучих мышей, ориентирование по колебаниям воды и воздуха - это всё так же можно отнести к «зрению», но я думаю доказательств уже набралось изрядно.

Спасибо что дочитали! Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить много нового и интересного. Поставьте лайк - так я буду понимать, что я делаю всё это не зря и вам интересно. 

Всего доброго и низкий поклон