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Tetracromatismo

Tetracromatismo es el estado de posesión de cuatro canales independientes para la recepción de información de color, o la posesión de cuatro tipos diferentes de células cono en el ojo. Los organismos con tetracromatismo son llamados tetracrómatas.

En los organismos tetracromáticos, el espacio de color sensorial es de cuatro dimensiones, lo que significa que para igualar el efecto sensorial de espectros de luz escogidos arbitrariamente dentro de su espectro visible se requiere de la mezcla de al menos cuatro diferentes colores primarios. Del mismo modo que en el tricromatismo normal de los humanos, la gama de colores que puede hacerse con estos cuatro colores primarios no cubre "todos" los colores posibles.

Descripción

La explicación normal del tetracromatismo es que la retina del organismo contiene cuatro tipos de receptores de luz de alta intensidad con diferencias en el espectro de absorción (receptores llamados células cono en los vertebrados, diferenciadas de las células bastoncillos que son receptoras de luz de baja intensidad). Esto significa que el animal puede ver longitudes de onda que están fuera del espectro visible para la visión típica del ser humano, y que pueden ser capaces de distinguir coloraciones que para el ojo humano son colores idénticos.

El pez cebra (Danio rerio) es un ejemplo de tetracrómata, que presenta células sensibles para luces roja, verde, azul, y ultravioleta.[1]​ El tetracromatismo está presente en muchas especies de aves, peces, anfibios, reptiles, arácnidos e insectos.

Posibilidad de humanos tetracrómatas

Los humanos y los primates con relación cercana tienen normalmente tres tipos de células cono y son, por tanto, tricrómatas. Sin embargo, a bajas intensidades de luz, los bastoncillos pueden contribuir a la visión de color, dando una pequeña región de tetracromatismo en el espacio de color.[2]

En los humanos, dos genes de pigmentos de células se localizan en el cromosoma X sexual, genes opsina de tipo 2 clásicos y OPN1MW2. Se ha sugerido que, dado que las mujeres tienen dos cromosomas X diferentes en sus células, algunas podrían ser portadoras de alguna variante de pigmento de célula cono y, por lo tanto, nacerían como tetracrómatas, al tener simultáneamente cuatro tipos funcionales de células conos, cada tipo con un patrón de respuesta a luces de diferentes longitudes de ondas en el espectro visible.[3]​ Un estudio sugiere que 2-3 % de las mujeres del mundo podrían tener el cuarto tipo de cono, con espectro de sensibilidad a medio camino entre el del cono de color rojo y el de color verde, lo que les da, teóricamente, un incremento significativo en la diferenciación de colores.[4]​Otro estudio sugiere que hasta un 50 % de las mujeres y un 8 % de los hombres pueden tener cuatro fotopigmentos.[3]

Para verificar el tetracromatismo en humanos se necesitarán estudios adicionales. Se han identificado dos posibles tetracrómatas: la "Señora M", una trabajadora social inglesa, fue localizada en un estudio realizado en 1993,[5]​ y otra mujer médica cerca de Newcastle, Inglaterra, que se identificó en un estudio reportado en 2006.[4]​ La variación en los génes de los pigmentos de los conos están muy difundidas en la mayoría de las poblaciones humanas, pero el tetracromatismo más prevaleciente y pronunciado derivaría de mujeres portadoras (sin padecerla) de las mayores anomalías de pigmentos rojo-verde, anomalías clasificadas usualmente como formas de daltonismo o "ceguera al color" (protanomalía o deuteroanomalía). La base biológica para este fenómeno con células que expresan solo uno de dos diferentes alelos es la inactivación de un cromosoma X.

Dificultades

Es posible que algunas personas puedan tener cuatro en lugar de tres receptores de color. El procesamiento visual preliminar ocurre dentro de los nervios del ojo. No se conoce cómo estos nervios responderían a un nuevo canal de color, si podrían manejar separadamente esta información o la mezclarían dentro de un canal existente. La información visual sale del ojo por medio del nervio óptico. No se sabe si el nervio óptico tiene la capacidad suplementaria de manejar un nuevo canal de color. Una diversidad de procesamientos finales de imágenes tiene lugar en el cerebro. No se conoce cómo las varias áreas del cerebro responderían si se enfrentaran a un nuevo canal de color.

Notablemente, ratones que normalmente tienen solo dos pigmentos de conos, pueden ser modificados por ingeniería genética para expresar un tercer pigmento de conos, y parecen demostrar una discriminación cromática incrementada,[6]​ argumentando contra alguno de estos obstáculos planteados sobre la capacidad de aprovechamiento de la diversidad incrementada de los receptores; sin embargo, los planteamientos de publicación original sobre la plasticidad en el nervio óptico también han sido disputados.[7]

Se ha mostrado que personas con cuatro fotopigmentos tienen discriminación cromática incrementada en comparación con los tricrómatas.[3]

Véase también

  • Evolución de la visión de color
  • Amplificación Somatosensorial
  • Superdegustador

Referencias

  1. Robinson, J., Schmitt, E.A., Harosi, F.I., Reece, R.J., Dowling, J.E. 1993. Zebrafish ultraviolet visual pigment: absorption spectrum, sequence, and localization. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 90, 6009–6012.
  2. Hansjochem Autrum and Richard Jung (1973). Integrative Functions and Comparative Data. 7 (3). Springer-Verlag. p. 226. ISBN 978-0-387-05769-9. 
  3. Jameson, K. A., Highnote, S. M., & Wasserman, L. M. (2001). (PDF). Psychonomic Bulletin and Review 8 (2): 244-261. PMID 11495112. Archivado desde el original el 19 de octubre de 2005. 
  4. Mark Roth (13 de septiembre de 2006]). «Some women may see 100,000,000 colors, thanks to their genes». Pittsburgh Post-Gazette. 
  5. . The Independent. 7 de marzo de 2007. Archivado desde el original el 6 de julio de 2008. 
  6. http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/315/5819/1723
  7. «Comment on "Emergence of Novel Color Vision in Mice Engineered to Express a Human Cone Photopigment" - Makous 318 (5848): 196b – Science». 

Enlaces externos

  • Goldsmith, Timothy H. "What Birds See" Scientific American July 2006--Article about the tetrachromatic vision of birds:
  • Thompson, Evan (2000). "Comparative color vision: Quality space and visual ecology." In Steven Davis (Ed.), Color Perception: Philosophical, Psychological, Artistic and Computational Perspectives, pp. 163-186. Oxford: Oxford University Press. http://www.yorku.ca/evant/ETVancouvercolour.pdf
  • Holba, Á.; Lukács, B. "On tetrachromacy." http://www.rmki.kfki.hu/~lukacs/TETRACH.htm
  • By Glenn Zorpette. Red Herring magazine, 1 November 2000
  • The Human is a blocked tetrachromat el 11 de mayo de 2008 en Wayback Machine. A review of the spectral sensitivity of the human visual system. (Plantean que las lente humana es el mayor responsable del bloqueo de las frecuencias ultrvioletas)
  •   Datos: Q94556

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Tetracromatismo es el estado de posesion de cuatro canales independientes para la recepcion de informacion de color o la posesion de cuatro tipos diferentes de celulas cono en el ojo Los organismos con tetracromatismo son llamados tetracromatas En los organismos tetracromaticos el espacio de color sensorial es de cuatro dimensiones lo que significa que para igualar el efecto sensorial de espectros de luz escogidos arbitrariamente dentro de su espectro visible se requiere de la mezcla de al menos cuatro diferentes colores primarios Del mismo modo que en el tricromatismo normal de los humanos la gama de colores que puede hacerse con estos cuatro colores primarios no cubre todos los colores posibles Indice 1 Descripcion 2 Posibilidad de humanos tetracromatas 3 Dificultades 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosDescripcion EditarLa explicacion normal del tetracromatismo es que la retina del organismo contiene cuatro tipos de receptores de luz de alta intensidad con diferencias en el espectro de absorcion receptores llamados celulas cono en los vertebrados diferenciadas de las celulas bastoncillos que son receptoras de luz de baja intensidad Esto significa que el animal puede ver longitudes de onda que estan fuera del espectro visible para la vision tipica del ser humano y que pueden ser capaces de distinguir coloraciones que para el ojo humano son colores identicos El pez cebra Danio rerio es un ejemplo de tetracromata que presenta celulas sensibles para luces roja verde azul y ultravioleta 1 El tetracromatismo esta presente en muchas especies de aves peces anfibios reptiles aracnidos e insectos Posibilidad de humanos tetracromatas EditarLos humanos y los primates con relacion cercana tienen normalmente tres tipos de celulas cono y son por tanto tricromatas Sin embargo a bajas intensidades de luz los bastoncillos pueden contribuir a la vision de color dando una pequena region de tetracromatismo en el espacio de color 2 En los humanos dos genes de pigmentos de celulas se localizan en el cromosoma X sexual genes opsina de tipo 2 clasicos y OPN1MW2 Se ha sugerido que dado que las mujeres tienen dos cromosomas X diferentes en sus celulas algunas podrian ser portadoras de alguna variante de pigmento de celula cono y por lo tanto nacerian como tetracromatas al tener simultaneamente cuatro tipos funcionales de celulas conos cada tipo con un patron de respuesta a luces de diferentes longitudes de ondas en el espectro visible 3 Un estudio sugiere que 2 3 de las mujeres del mundo podrian tener el cuarto tipo de cono con espectro de sensibilidad a medio camino entre el del cono de color rojo y el de color verde lo que les da teoricamente un incremento significativo en la diferenciacion de colores 4 Otro estudio sugiere que hasta un 50 de las mujeres y un 8 de los hombres pueden tener cuatro fotopigmentos 3 Para verificar el tetracromatismo en humanos se necesitaran estudios adicionales Se han identificado dos posibles tetracromatas la Senora M una trabajadora social inglesa fue localizada en un estudio realizado en 1993 5 y otra mujer medica cerca de Newcastle Inglaterra que se identifico en un estudio reportado en 2006 4 La variacion en los genes de los pigmentos de los conos estan muy difundidas en la mayoria de las poblaciones humanas pero el tetracromatismo mas prevaleciente y pronunciado derivaria de mujeres portadoras sin padecerla de las mayores anomalias de pigmentos rojo verde anomalias clasificadas usualmente como formas de daltonismo o ceguera al color protanomalia o deuteroanomalia La base biologica para este fenomeno con celulas que expresan solo uno de dos diferentes alelos es la inactivacion de un cromosoma X Dificultades EditarEs posible que algunas personas puedan tener cuatro en lugar de tres receptores de color El procesamiento visual preliminar ocurre dentro de los nervios del ojo No se conoce como estos nervios responderian a un nuevo canal de color si podrian manejar separadamente esta informacion o la mezclarian dentro de un canal existente La informacion visual sale del ojo por medio del nervio optico No se sabe si el nervio optico tiene la capacidad suplementaria de manejar un nuevo canal de color Una diversidad de procesamientos finales de imagenes tiene lugar en el cerebro No se conoce como las varias areas del cerebro responderian si se enfrentaran a un nuevo canal de color Notablemente ratones que normalmente tienen solo dos pigmentos de conos pueden ser modificados por ingenieria genetica para expresar un tercer pigmento de conos y parecen demostrar una discriminacion cromatica incrementada 6 argumentando contra alguno de estos obstaculos planteados sobre la capacidad de aprovechamiento de la diversidad incrementada de los receptores sin embargo los planteamientos de publicacion original sobre la plasticidad en el nervio optico tambien han sido disputados 7 Se ha mostrado que personas con cuatro fotopigmentos tienen discriminacion cromatica incrementada en comparacion con los tricromatas 3 Vease tambien EditarEvolucion de la vision de color Amplificacion Somatosensorial SuperdegustadorReferencias Editar Robinson J Schmitt E A Harosi F I Reece R J Dowling J E 1993 Zebrafish ultraviolet visual pigment absorption spectrum sequence and localization Proc Natl Acad Sci U S A 90 6009 6012 Hansjochem Autrum and Richard Jung 1973 Integrative Functions and Comparative Data 7 3 Springer Verlag p 226 ISBN 978 0 387 05769 9 a b c Jameson K A Highnote S M amp Wasserman L M 2001 Richer color experience in observers with multiple photopigment opsin genes PDF Psychonomic Bulletin and Review 8 2 244 261 PMID 11495112 Archivado desde el original el 19 de octubre de 2005 a b Mark Roth 13 de septiembre de 2006 Some women may see 100 000 000 colors thanks to their genes Pittsburgh Post Gazette You won t believe your eyes The mysteries of sight revealed The Independent 7 de marzo de 2007 Archivado desde el original el 6 de julio de 2008 http www sciencemag org cgi content full 315 5819 1723 Comment on Emergence of Novel Color Vision in Mice Engineered to Express a Human Cone Photopigment Makous 318 5848 196b Science Enlaces externos EditarGoldsmith Timothy H What Birds See Scientific American July 2006 Article about the tetrachromatic vision of birds What Birds See in PDF format Thompson Evan 2000 Comparative color vision Quality space and visual ecology In Steven Davis Ed Color Perception Philosophical Psychological Artistic and Computational Perspectives pp 163 186 Oxford Oxford University Press http www yorku ca evant ETVancouvercolour pdf Holba A Lukacs B On tetrachromacy http www rmki kfki hu lukacs TETRACH htm Looking for Madam Tetrachromat By Glenn Zorpette Red Herring magazine 1 November 2000 Ultraviolet vision The Human is a blocked tetrachromat Archivado el 11 de mayo de 2008 en Wayback Machine A review of the spectral sensitivity of the human visual system Plantean que las lente humana es el mayor responsable del bloqueo de las frecuencias 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