
不同的人在颜色感知方面存在先天差异,特别是因为红色和绿色感知基因都在X染色体上(另一个控制蓝色视觉的基因在7号染色体上),性别可能是颜色感知的主要因素。
首先我们需要回顾一下,如果标题是一种颜色,比如蓝色和绿色,橙色和黄色,石灰绿色和草绿色,甚至康乃馨和鲑鱼的颜色 - 那么颜色的划分变得非常主观,不同的人总是有不同的意见。
但对我们意见影响最大的是染色过程。例如,稳定的蓝质在自然界中是罕见的,大多数古代语言缺乏"蓝色"词汇的具体表达,古希腊用来指代蓝色的"kyaneos"也可以指深绿色,紫色,甚至黑色或棕色,当他们说要给雕像的眼睛上色时,可以指这些颜色中的任何一种;《斯威士兰劝阻书》中有一句话说"蓝色是蓝色胜过蓝色",其中"蓝色"指的是"蓝色",是用来提炼蓝色的那种草药,"绿色"是颜色从深绿色到黑色的名称,可以笼子里。
当合成染料在19世纪出现时,我们几乎可以调和任何想要的颜色,颜色的名称在瞬间爆炸了几十次。另一方面,这种颜色名称不能无限期地增加,因为肉眼无法以无限的精度区分可见光谱。
对于普通的三色异象,我们可以分辨出大约1200万种颜色。所以今天的显示器一般用24位一个像素,或者八位做每个原色,这样16777216颜色就可以组合起来,足以愚弄绝大多数人眼。
但这个数字并不能排除巨大的个体差异,对于单色盲人和单色弱患者来说,他们的一个视锥细胞无法工作,从而退化成双色视觉,只能分辨出1万多种颜色降解为单色视觉,只能看到大约100个深浅灰色,而失去所有锥形细胞的泛色盲患者由于对光太敏感而遭受正常视力受损,整个世界都处于在他们的眼睛里漂白。
如前所述,与红绿色视觉相关的基因在X染色体上,因此大多数有颜色问题的人是男性,其中约8%,而女性为0.5%。这是因为Y染色是在相关基因位上进行的,并且不补偿功能性等位基因,而具有两条X染色体的女性则很有可能与另一条正常染色体补偿以获得正常的色觉。
然而,大自然的行为方式总是令人惊讶的,显色降解的情况可能导致一些自然的颜色增强:当代最着名的案例是澳大利亚画家康塞塔·安蒂科(Concetta Antico),她的父亲是红盲,他原来的红色感觉变成了黄色意识,这是康塞塔遗传的基因,除了蓝色之外,她还拥有这种基因。 正常人的绿色和红色感官。这也被称为四色视觉四色。
结果,她能够区分超过1亿种颜色,特别是黄橙色和粉红色,这对普通人来说非常沉闷。在她看来,一些异常鲜艳的颜色可能对普通人没有任何影响。
事实上,早在1948年,荷兰科学家Hessel de Vries就发现了第一个这样的例子。也因为父亲是红绿盲,女儿继承了这个变种的色觉基因,成为红绿之间比较敏感的四色视觉。
根据这一分析,具有颜色感知变异基因并同时保留两组色觉的男性红绿盲女性亲属可能成为四色视觉。考虑到男性红绿色失明的比例和女性亲属的数量等随机因素,据推测,12%的女性可能具有四色或类似的四色视力。
然而,在现实中,由于女性的X染色体之一不活跃,因此显然需要很多运气才能使所有四种颜色都显现出来,因此真实比例可能没有那么高。
从更广泛的角度来看,两性之间颜色感知的差异并非人类独有。新世界猴子也被称为宽鼻子小眼睛,除了咆哮的猴子是正确的三色视觉外,其他大多数都是双色视觉。这是因为它们只有一个控制红色和绿色感知的基因(为了比较,人类还有一个拷贝),而对于只有一条X染色体的男性,只有一种可能性,而如果雌性是两种类型的杂交种,它可以获得一种颜色感知并成为三色视觉。
从这个角度来看,有些女性可能比男性更精通色彩,这是X染色体的胜利。