En zebrafisk bär fyra konklasser—ultraviolett, blå, grön och röd—i en näthinna byggd för ljust grunt vatten. Dess sidoställda ögon granskar 339 grader runt kroppen, medan beteendetester för vuxna placerar spatial skärpa på endast 0,56 till 0,58 cykler per grad. Fina detaljer suddas ut, men färg och nästan panoramatäckning förblir central.
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 konklasser matar färgmotståndskretsar i näthinnan. Hos larver är den ultravioletta kanalen i det övre frontalfältet specialiserad för att detektera ultraviolett ljusa byten.
Fotoreceptorer
Tetrakromat med ultravioletta, blå, gröna och röda kottar
Tapparnas toppkänslighet
- Ultraviolet362 nm
- Short-wave blå415 nm
- Medelvågsgrön480 nm
- Långvågsröd570 nm
Mörkerseende
Nethinnan innehåller stavar och kottar. I isolerade vuxna celler var stavsvar ungefär 40 till 220 gånger mer ljuskänsliga än konsvar; färg är huvudsakligen en funktion för starkt ljus.
Jämfört med människans syn
Människor använder tre konklasser och ser inte ultraviolett; zebrafiskar använder fyra och täcker 339 grader istället för ungefär 200. En RGB-skärm kan bara använda falska färger och uppmätt oskärpa för att kommunicera den skillnaden, aldrig reproducera den bokstavligt.
Utmärkande drag
- Fyra konklasser, inklusive ultraviolett
- 339 graders visuell täckning för vuxna med en 21-graders bakre blindsektor
- Front-dorsal akut zon; larver ultravioletta kottar specialiserade på bytesfångning
Vanliga frågor
Hur ser en zebrafisk världen?
En zebrafisk bär fyra konklasser—ultraviolett, blå, grön och röd—i en näthinna byggd för ljust grunt vatten. Dess sidoställda ögon granskar 339 grader runt kroppen, medan beteendetester för vuxna placerar spatial skärpa på endast 0,56 till 0,58 cykler per grad. Fina detaljer suddas ut, men färg och nästan panoramatäckning förblir central. Fyra konklasser matar färgmotståndskretsar i näthinnan. Hos larver är den ultravioletta kanalen i det övre frontalfältet specialiserad för att detektera ultraviolett ljusa byten.
Vilka färger ser en zebrafisk?
Fyra konklasser matar färgmotståndskretsar i näthinnan. Hos larver är den ultravioletta kanalen i det övre frontalfältet specialiserad för att detektera ultraviolett ljusa byten. Tetrakromat med ultravioletta, blå, gröna och röda kottar
Hur skarp är en zebrafisks syn?
Dess ögon urskiljer omkring 0.57 perioder per grad (No direct Snellen equivalent; 0.56–0.58 cpd behavioural OKR), medan en människa når omkring 60 cpd (20/20). Dess synfält omfattar omkring 339°.
Hur ser en zebrafisk en människa?
Dess ögon urskiljer ungefär 0.57 cykler per grad mot dina 60, så ett ansikte måste vara cirka 105 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 zebrafisk i mörkret?
Nethinnan innehåller stavar och kottar. I isolerade vuxna celler var stavsvar ungefär 40 till 220 gånger mer ljuskänsliga än konsvar; färg är huvudsakligen en funktion för starkt ljus.
Vad är speciellt med en zebrafisks syn?
Fyra konklasser, inklusive ultraviolett. 339 graders visuell täckning för vuxna med en 21-graders bakre blindsektor. Front-dorsal akut zon; larver ultravioletta kottar specialiserade på bytesfångning. I larver fångar ultravioletta kottar i den övre frontala näthinnan mer än tio gånger så många ultravioletta fotoner som andra ultravioletta kottar, vilket hjälper fisken att hitta små ultravioletta ljusa byten. Denna specialisering är livsstadiespecifik.
Hur står sig en zebrafisks syn mot en människas?
Människor använder tre konklasser och ser inte ultraviolett; zebrafiskar använder fyra och täcker 339 grader istället för ungefär 200. En RGB-skärm kan bara använda falska färger och uppmätt oskärpa för att kommunicera den skillnaden, aldrig reproducera den bokstavligt.
Vetenskapliga källor
- 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
Ladda ner Animal Vision
Rikta kameran mot vad som helst och se världen förvandlas till det här djurets syn i realtid.