Så ser de
Hur ser en karp världen?
Fyra konkanaler från ultraviolett till rött, med uppmätta näthinnedetaljer
Den vanliga karpen är en tetrakromat med ultravioletta, blå, gröna och röda konkanaler. Direkta cellmätningar fann toppar vid 377,5, 458, 532 och 600 nanometer, medan näthinneanatomi hos vuxna ger uppskattningsvis 3,60 cykler per grad av upplösningsförmåga.
Människa ≈ 60 cpd (20/20)
Färgjämförelse
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.
Färgseende
Mikrospektrofotometri mätte kontoppar vid 377,5, 458, 532 och 600 nanometer. Konditionering i samma fisk fann en ultraviolett känslighetstopp nära 380 nanometer under en långpassagebakgrund.
Fotoreceptorer
Tetrakromat med ultraviolett-, blå-, grön- och rödkänsliga kottar plus stavar
Tapparnas toppkänslighet
- Ultraviolettkänslig kon377.5 nm
- Blåkänslig kon458 nm
- Grönkänslig kon532 nm
- Rödkänslig kon600 nm
Mörkerseende
Den vanliga karpen har spön och utför näthinneanpassning till mörker, men de citerade studierna fastställde inte en beteendemässig mörkerseendetröskel. Denna profil gör därför inget kvantifierat påstående om svagt ljus.
Jämfört med människans syn
Människor använder normalt tre konklasser och våra linser blockerar ultraviolett ljus; vanlig karp använder fyra konkanaler som sträcker sig in i ultraviolett ljus. En RGB-skärm kan endast visa synliga falska färger och minskade detaljer, aldrig själva extrakanalen.
Utmärkande drag
- Ultraviolett kon-topp 377,5 ± 4,5 nanometer i fem uppmätta celler
- Beteendemässigt ultraviolett verkansspektrum mätt i tre konditionerade karpar
- Anatomisk upplösningsförmåga för vuxna uppskattad till 3,60 cykler per grad
Vanliga frågor
Hur ser en karp världen?
Den vanliga karpen är en tetrakromat med ultravioletta, blå, gröna och röda konkanaler. Direkta cellmätningar fann toppar vid 377,5, 458, 532 och 600 nanometer, medan näthinneanatomi hos vuxna ger uppskattningsvis 3,60 cykler per grad av upplösningsförmåga. Mikrospektrofotometri mätte kontoppar vid 377,5, 458, 532 och 600 nanometer. Konditionering i samma fisk fann en ultraviolett känslighetstopp nära 380 nanometer under en långpassagebakgrund.
Vilka färger ser en karp?
Mikrospektrofotometri mätte kontoppar vid 377,5, 458, 532 och 600 nanometer. Konditionering i samma fisk fann en ultraviolett känslighetstopp nära 380 nanometer under en långpassagebakgrund. Tetrakromat med ultraviolett-, blå-, grön- och rödkänsliga kottar plus stavar
Hur skarp är en karps syn?
Vuxen retinal anatomi ger en uppskattad övre upplösningsförmåga på 3,60 cykler per grad, inte en beteendemässig tröskel. Ett totalt fält på artnivå, binokulär överlappning och kritiskt flimmervärde fastställdes inte, så inget nummer tilldelas dem.
Hur ser en karp en människa?
Dess ögon urskiljer ungefär 3.6 cykler per grad mot dina 60, så ett ansikte måste vara cirka 17 gånger närmare för att den ska se detaljen du ser. Din siluett och din rörelse når fram tydligt; ditt ansiktsuttryck gör det inte.
Hur ser en karp i mörkret?
Den vanliga karpen har spön och utför näthinneanpassning till mörker, men de citerade studierna fastställde inte en beteendemässig mörkerseendetröskel. Denna profil gör därför inget kvantifierat påstående om svagt ljus.
Vad är speciellt med en karps syn?
Ultraviolett kon-topp 377,5 ± 4,5 nanometer i fem uppmätta celler. Beteendemässigt ultraviolett verkansspektrum mätt i tre konditionerade karpar. Anatomisk upplösningsförmåga för vuxna uppskattad till 3,60 cykler per grad. Forskare mätte det ultravioletta verkansspektrumet genom att konditionera tre karpar och mätte sedan ultravioletta kottar från samma grupp. De beteendemässiga och cellulära topparna överensstämde, vilket länkade en receptor till ett påvisat svar.
Hur står sig en karps syn mot en människas?
Människor använder normalt tre konklasser och våra linser blockerar ultraviolett ljus; vanlig karp använder fyra konkanaler som sträcker sig in i ultraviolett ljus. En RGB-skärm kan endast visa synliga falska färger och minskade detaljer, aldrig själva extrakanalen.
Vetenskapliga källor
- Hawryshyn & Harosi (1991), Vision Res 31:567–576, doi:10.1016/0042-6989(91)90107-G
- Kaneko & Tachibana (1985), Jpn J Physiol 35:355–365, doi:10.2170/jjphysiol.35.355
- Zaunreiter, Junger & Kotrschal (1991), Vision Res 31:383–394, doi:10.1016/0042-6989(91)90091-I
Ladda ner Animal Vision
Rikta kameran mot vad som helst och se världen förvandlas till det här djurets syn i realtid.