Den indiska påfågeln är en violettkänslig tetrakromat. Mikrospektrofotometri hittade fyra enkelkonpigment, medan oljedroppar och ögonmedierna omformar deras effektiva känslighet; retinal anatomi ger ett beräknat lateralt maximum på 20,6 cykler per grad, inte en beteendetröskel.
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
Fyra klasser med en kon och färgade oljedroppar ger förutspådda effektiva känslighetstoppar vid 432, 477, 537 och 605 nanometer. Detta är ett violettkänsligt, inte ultraviolettkänsligt system.
Fotoreceptorer
Violettkänslig tetrakromat med fyra enkla koner, dubbla kottar och oljedroppar
Tapparnas toppkänslighet
- Violettkänslig enkel kon424 nm
- Kortvågig enkel kon458 nm
- Medelvåg enkel kon505 nm
- Långvågig enkel kon567 nm
Mörkerseende
Hart mätte en spöklass i mörkanpassade näthinnor från vuxna honor, men fastställde inte en beteendemässig natttröskel. Denna profil gör därför inga kvantifierade påståenden om mörkerseende.
Jämfört med människans syn
Människor använder tre konklasser; påfåglar använder fyra klasser av synligt ljus och färgade oljedroppar. En RGB-skärm kan framhäva synlig violett och färgseparation, men den kan inte skapa den extra färgdimensionen eller visa vad fågeln subjektivt upplever.
Utmärkande drag
- Uppmätta visuella pigmenttoppar vid 424, 458, 505 och 567 nanometer
- Oljedroppar och okulärt mediaskifte förutspådde effektiva toppar till 432, 477, 537 och 605 nanometer
- Det centrala retinala området toppar med 35 609 ganglionceller per kvadratmillimeter; lateral Nyquist uppskattning är 20,6 cykler per grad
Vanliga frågor
Hur ser en påfågel världen?
Den indiska påfågeln är en violettkänslig tetrakromat. Mikrospektrofotometri hittade fyra enkelkonpigment, medan oljedroppar och ögonmedierna omformar deras effektiva känslighet; retinal anatomi ger ett beräknat lateralt maximum på 20,6 cykler per grad, inte en beteendetröskel. Fyra klasser med en kon och färgade oljedroppar ger förutspådda effektiva känslighetstoppar vid 432, 477, 537 och 605 nanometer. Detta är ett violettkänsligt, inte ultraviolettkänsligt system.
Vilka färger ser en påfågel?
Fyra klasser med en kon och färgade oljedroppar ger förutspådda effektiva känslighetstoppar vid 432, 477, 537 och 605 nanometer. Detta är ett violettkänsligt, inte ultraviolettkänsligt system. Violettkänslig tetrakromat med fyra enkla koner, dubbla kottar och oljedroppar
Hur skarp är en påfågels syn?
En retinal ganglioncelluppskattning ger 20,6 cykler per grad i lateralfältet. Hart mätte inte hela huvudets synfältstäckning, så den här sidan tilldelar medvetet inget gradvärde.
Hur ser en påfågel en människa?
Dess ögon urskiljer ungefär 20.6 cykler per grad mot dina 60, så ett ansikte måste vara cirka 3 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 påfågel i mörkret?
Hart mätte en spöklass i mörkanpassade näthinnor från vuxna honor, men fastställde inte en beteendemässig natttröskel. Denna profil gör därför inga kvantifierade påståenden om mörkerseende.
Vad är speciellt med en påfågels syn?
Uppmätta visuella pigmenttoppar vid 424, 458, 505 och 567 nanometer. Oljedroppar och okulärt mediaskifte förutspådde effektiva toppar till 432, 477, 537 och 605 nanometer. Det centrala retinala området toppar med 35 609 ganglionceller per kvadratmillimeter; lateral Nyquist uppskattning är 20,6 cykler per grad. En telemetrisk eyetracker visade att fritt rörliga påfåglar kombinerar ögon- och huvudrörelser under blickförskjutningar och har en nästan frånvaro av den vestibulo-okulära reflexen. Den studien mätte blickens mekanik, inte ett helhuvuds synfält.
Hur står sig en påfågels syn mot en människas?
Människor använder tre konklasser; påfåglar använder fyra klasser av synligt ljus och färgade oljedroppar. En RGB-skärm kan framhäva synlig violett och färgseparation, men den kan inte skapa den extra färgdimensionen eller visa vad fågeln subjektivt upplever.
Vetenskapliga källor
- Hart (2002), J Exp Biol 205:3925–3935, doi:10.1242/jeb.205.24.3925
- Yorzinski et al. (2015), J Exp Biol 218:3771–3776, doi:10.1242/jeb.129544
- De Souza et al. (2019), PLoS ONE 14:e0215880, doi:10.1371/journal.pone.0215880
Ladda ner Animal Vision
Rikta kameran mot vad som helst och se världen förvandlas till det här djurets syn i realtid.