ゼブラフィッシュは、明るい浅瀬用に作られた網膜に 4 つの錐体クラス (紫外線、青、緑、赤) を持っています。その横にある目は体の周囲 339 度を見渡すことができますが、成人の行動テストでは空間視力が 1 度あたりわずか 0.56 ~ 0.58 サイクルであることが判明しています。細かい部分はぼやけますが、色とほぼパノラマの範囲は中心的なままです。
人間 ≈ 60 cpd (20/20)
色の比較
How each colour shifts when seen through this animal's eyes, using the same colour model as the app. Tones a screen can't emit (such as ultraviolet) are shown as an approximation.
色覚
4つのコーンクラスが色の反対側の網膜回路に供給します。幼虫では、上部前頭野の紫外線チャネルは紫外線に明るい獲物を検出するために特化されています。
光受容体
紫外、青、緑、赤のコーンを備えたテトラクロマート
錐体のピーク感度
- 紫外線362 nm
- 短波青415 nm
- 中波緑480 nm
- 長波赤570 nm
暗所視
網膜には桿体と錐体が含まれています。単離された成体細胞では、桿体応答は錐体応答よりもおよそ 40 ~ 220 倍感光性が高かった。色は主に明るい光の機能です。
人間の視覚との比較
人間は 3 つの錐体クラスを使用し、紫外線は見えません。ゼブラフィッシュは 4 つを使用し、およそ 200 度ではなく 339 度をカバーします。RGB 画面では、その違いを伝えるために偽色と測定されたぼかしのみを使用できます。文字通りに再現することはできません。
注目すべき特徴
- 紫外線を含む 4 つの錐体クラス
- 成人の 339 度の視覚範囲を 21 度の後盲領域でカバー
- 前背部の急性ゾーン。幼虫の紫外線錐体は獲物の捕獲に特化しています
よくある質問
ゼブラフィッシュは世界をどう見ている?
ゼブラフィッシュは、明るい浅瀬用に作られた網膜に 4 つの錐体クラス (紫外線、青、緑、赤) を持っています。その横にある目は体の周囲 339 度を見渡すことができますが、成人の行動テストでは空間視力が 1 度あたりわずか 0.56 ~ 0.58 サイクルであることが判明しています。細かい部分はぼやけますが、色とほぼパノラマの範囲は中心的なままです。 4つのコーンクラスが色の反対側の網膜回路に供給します。幼虫では、上部前頭野の紫外線チャネルは紫外線に明るい獲物を検出するために特化されています。
ゼブラフィッシュにはどんな色が見える?
4つのコーンクラスが色の反対側の網膜回路に供給します。幼虫では、上部前頭野の紫外線チャネルは紫外線に明るい獲物を検出するために特化されています。 紫外、青、緑、赤のコーンを備えたテトラクロマート
ゼブラフィッシュの視力はどれくらい鋭い?
その目は1度あたり約0.57サイクル (No direct Snellen equivalent; 0.56–0.58 cpd behavioural OKR) を見分けます。人間は約60 cpd (20/20) に達します。視野は約339°に広がります。
ゼブラフィッシュには人間がどう見えている?
その目は1度あたり約0.57周期を見分けます(あなたは60)。つまり、あなたが見ている細部を捉えるには、顔がおよそ105倍近くにある必要があります。輪郭と動きははっきり届きますが、表情までは届きません。
ゼブラフィッシュは暗闇でどう見ている?
網膜には桿体と錐体が含まれています。単離された成体細胞では、桿体応答は錐体応答よりもおよそ 40 ~ 220 倍感光性が高かった。色は主に明るい光の機能です。
ゼブラフィッシュの視覚の特別なところは?
紫外線を含む 4 つの錐体クラス. 成人の 339 度の視覚範囲を 21 度の後盲領域でカバー. 前背部の急性ゾーン。幼虫の紫外線錐体は獲物の捕獲に特化しています. 幼生では、網膜前部上部の紫外線錐体が他の紫外線錐体よりも 10 倍以上の紫外線光子を捕捉し、魚が紫外線に明るい小さな獲物を見つけるのに役立ちます。この特殊化はライフステージごとに異なります。
ゼブラフィッシュの視覚は人間と比べてどう?
人間は 3 つの錐体クラスを使用し、紫外線は見えません。ゼブラフィッシュは 4 つを使用し、およそ 200 度ではなく 339 度をカバーします。RGB 画面では、その違いを伝えるために偽色と測定されたぼかしのみを使用できます。文字通りに再現することはできません。
科学的な出典
- Robinson et al. (1993), PNAS 90:6009–6012
- Connaughton & Nelson (2010), J Neurophysiol 104:2906–2921
- Tappeiner et al. (2012), Front Zool 9:10
- Pita et al. (2015), PeerJ 3:e1113
- Yoshimatsu et al. (2020), Neuron 107:320–337.e6
- Baier & Scott (2024), Annu Rev Neurosci 47:255–276
- Sato et al. (2025), Sci Rep 15:11651
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