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为什么眼睛能分辨颜色? 人类的眼睛为什么可以分辨出五颜六色的颜色??

来源:www.baiyundou.net   日期:较早时间
人的视网膜上有两种细胞能产生视觉:视杆细胞和视锥细胞。视杆细胞对弱光敏感,在夜间及弱光下起作用,视锥细胞内有红、绿、蓝三种感光色素,它们不仅对光敏感,对颜色也非常敏感。任何一种有色光线射到视网膜上,都能不同程度地分别引起这三种视锥细胞发生兴奋,沿着不同的神经通道,传入大脑皮层中的视觉中枢,产生相应的色觉。当三种感光色素受到的刺激同等时,就显示白颜色。当它们受到不同比例的混合刺激时,即可形成各种各样的色觉,人们就是这样来认识和感知这个绚丽多彩的世界的。
当视锥细胞的色素混乱、色觉出现紊乱时,人便会患色盲症了。常见的色盲绝大多数是先天性的,即色盲有遗传性。色盲较多偏重于红绿色盲,蓝色盲极少见。目前人类医学上还没有找到比较好的治疗色盲的方法。

人类的眼睛为什么可以分辨出五颜六色的颜色??~

眼睛的构造 其实眼睛的构造非常简单。除了转动、聚焦部分外,最重要的核心部分是被称为 “视网膜”的视觉神经系统。最麻烦的眼睛疾病就出在这么一层薄薄的膜上。 这层膜很薄是因为组成这层膜的神经细胞只有三层。第一层就是接受光的细胞,它 的中文叫“感光细胞”,其实它的英文是PHOTORECEPTOR,PHOTO就是光的意思;RECEPTOR就 是接受体的意思。这“感光细胞”分为两类:看黑白的(想象到黑白电视)和看彩色 的(彩色电视)。看黑白的并没有(颜)色。 在显微镜底下,看黑白的感光细胞是杆状的;看彩色的感光细胞是椎状的。 当年,科学家们猜测这看彩色的感光细胞肯定有很多很多种,才能把可见光的光谱 涵盖。上文提到了嗅觉神经有上万种才能嗅到上万种分子的味道,那么科学家们也 会假设视觉神经的机制也雷同。那么到底要有多少种接受不同颜色(光谱长度)的色 素分子呢?这时有一位美国的叫那森的年轻人,他在读博士学位时把接受彩色光谱 的色素基因克隆出来三个,经过他对这三个基因产物的吸光光谱进行扫描后发现, 一个红色色素基因一个蓝色色素基因和一个绿色色素基因就涵盖了全部可见光的光 谱范围。也就是说,人只有三个色素分子就能看到五颜六色了。 那森的发现其重要性与发现嗅觉机制的重要性分庭抗礼,按理说也应该获得诺贝尔 奖。但到目前还没有听到这个消息。那森得不得诺贝尔奖,都算得上是“老子英雄 儿好汉”因为他老爸就是诺贝尔奖得主。 当接受光子的感光细胞上的色素分子被一定长度的光子激活而打出了一个电子,该 电子使得另一分子发生构形变化而最终引发钠离子通道的开关被打开。这样,光信 号就变成了电子信号然后变成离子信号即生物信号。生物信号再传送给中间那一层 视觉神经细胞,经过调频放大,再把信号传送给最后一层细胞,称为“节细胞”的 视觉神经细胞。节细胞再把信号传递给大脑视觉处理系统。该系统并不在眼睛邻近 处,而是在离眼睛很远很远的后脑勺。这就是为何打后脑勺耳光时你会感到眼睛冒 金星。 一旦节细胞死亡,人的眼睛虽然还能接受光信号,但信号不能传递给大脑所以青光 眼患者虽然眼睛能看到但因大脑得不到信号而成了盲人。 人的感光细胞90%以上是看彩色的锥状细胞,看黑白的只占一小部分;相反,晚上活 动的动物比如老鼠90%以上是看黑白的杆状色素细胞。由于看黑白的色素分子需要的 光子能量小得多,所以晚上月光的能量就足以激活该分子上的电子。在月光下老鼠 看得非常清楚。而看彩色的色素分子则需要高强度的光子束才能激活,在晚上的煤 油灯下,人看不到什么颜色。因为彩色色素分子不能工作。由于光的波长越短能量 越大,蓝光比红光波长短,按理说晚上我们借助煤油灯能看到蓝色而看不到红色。 但事实并非如此,因为人的眼睛中红色感光细胞比绿色和蓝色感光细胞多很多倍。 这是为何我们看红灯看得清楚的原因。所以,“红灯停、绿灯行”的交通规则在全 世界范围内达到了统一。由于以上原因,晚上我们看花布的颜色与白天看是不同的。
记得采纳啊

人眼有敏锐的分辨颜色的能力,即“色觉”。白天光线线强时主要靠锥状细胞,其分辨颜色的能力最强;夜晚光线较弱时主要靠杆状细胞的活动,其分辨颜色的能力很低,即所谓“夜不观色”或“灯下不观色”。
至于眼睛为什么能分辨颜色,历来有许多种说法。目前比较公认的是色觉的三原色学说。按照这个学说,视网膜上的锥状细胞分三种,各含有不同的感光色素,分别对红、蓝、绿光刺激敏感,三种锥细胞所发生的色觉冲动,由三条不同的神经通路上传到视觉中枢的不同部位产生不同的色觉。

根据实验分析,视网膜上的三种锥细胞,分别含有感红色素、感绿色素和感蓝色素。感红色素对于红光的刺激反应最强,对其他光线的刺激反应则很弱。感绿色素和感蓝色素也是一样。按照各种不同比例混合的各色光线,分别引起三种感光色素不同比例地分解,产生的冲动传入视觉中枢,就可以分辨出各种不同的颜色。彩色电视机就是根据这个原理设计制作出来的。现知人类能分辨的颜色至少有180多种。
色盲、色弱是怎么回事?

临床上发现有些人的色觉异常,即色盲或色弱。前者是缺乏辨别某种颜色的能力,后者是辨别某种颜色的能力减弱。完全不能分辨颜色的,叫全色盲。这种人不能辨别任何颜色,看到的一切均是深浅不等的灰色。
只是不能分辨一种颜色的,叫部分色盲,这种人较多见。色盲的发病率男性为4~6%,女性为1~2%。色盲多是先天遗传而来。其发生原理可能是锥细胞缺乏全部或部分感光色素。例如只缺乏感红色素时引起红色盲。

色觉异常可以用特制的各种有代表颜色的毛线或色盲图进行检查。另外,色弱的产生也可能由于感光色素合成不足,可继发于视神经炎或视神经萎缩等症。视网膜脉络膜病变也可形成色觉异常。

相关要点总结:

17394288217:眼睛为什么能辨别颜色?
裘娜答:正常人的眼睛为什么能分辨出各种各样的颜色,这是一个涉及到物理学及视网膜生理学的复杂问题。概括地讲,这是因为人眼视网膜组织的圆锥细胞内含有感受红、绿、蓝3种基本颜色的感色成分,当红、绿或蓝颜色投射到圆锥细胞上时,视神经把视细胞的感色兴奋传入大脑枕叶,产生色觉。

17394288217:我们的眼睛,是怎样分辨出各种颜色的?
裘娜答:我们的眼睛主要是依赖视网膜上的视细胞来分辨出各种颜色的。视细胞分为视锥细胞和视杆细胞,通过视网膜的作用与大脑的协调,人类就可以感受到包括红、橙、黄、绿、青、蓝、紫在内的各种颜色。一、视细胞视细胞是一种在视网膜上的细胞,它分为视锥细胞和视杆细胞,在人的视网膜上,大概存在着约600万-...

17394288217:为什么我们的眼睛可以看到颜色?
裘娜答:视锥细胞分为三种类型,分别对红光、绿光和蓝光敏感。当这些光线照射到视网膜上时,视锥细胞会将光线转化为神经信号,通过视神经传送到大脑。大脑接收到这些信号后,会解析为我们所看到的颜色。因此,我们的眼睛能够看到颜色是因为视网膜上的视锥细胞能够感知光线并将其转化为颜色信息,然后传递给大脑进行解析...

17394288217:世界五颜六色,眼睛是如何分辨颜色的?
裘娜答:接下来从科学的角度进行科普,希望这些知识能解决你的疑问。眼睛能辨别颜色,得益于眼球的视锥细胞我们知道玫瑰是艳红色的,紫罗兰是蓝色的,这是因为我们眼中的“视锥细胞”起了作用。比如说当光线照射到某些物体表面,如香蕉时。香蕉表面吸收了一些光,并反射了其余的光线。哪些波长被反射或被吸收取决于...

17394288217:眼睛为什么能看出五颜六色
裘娜答:视网膜各个区域因视细胞分布不同,对颜色感受性也各不相同。正常色觉者视网膜中央部能分辨各种颜色,其外围部分颜色力就逐渐减弱以至消失。据实验报道,杆体细胞外节段中有视紫红质(rodopsin),它的光谱吸收曲线与暗视觉的视力敏度完全致。这就说明了人眼暗视觉的感光物质(色素)就是视紫红质,它对385-...

17394288217:人的眼睛为什么能看到五颜六色的世界?
裘娜答:五颜六色与太阳光有关,人类眼睛接受的光线也只能在此范围内,近红外和近紫外区肉眼就无法辨别了,大自然的在复杂进化过程中选择性的吸收光使得世界如此美丽,变化多端;各种介质会透过某些光波也会吸收某些光波,最后那些没有被吸收的能被反射或透过的光波就成为你看到的颜色。

17394288217:为什么人的眼睛能分辨颜色?
裘娜答:人的视网膜上有两种细胞能产生视觉:视杆细胞和视锥细胞。视杆细胞对弱光敏感,在夜间及弱光下起作用:视锥细胞内有红、绿、蓝三种感光色素,它们不仅对光敏感,对颜色也非常敏感。任何一种有色光线射到视网膜上,都能不同程度地分别引起这三种视锥细胞发生兴奋,沿着不同的神经通道,传入大脑皮层中的...

17394288217:眼睛为什么看得见颜色
裘娜答:人的视网膜上有两种细胞能产生视觉:视杆细胞和视锥细胞。视杆细胞对弱光敏感,在夜间及弱光下起作用,视锥细胞内有红、绿、蓝三种感光色素,它们不仅对光敏感,对颜色也非常敏感。任何一种有色光线射到视网膜上,都能不同程度地分别引起这三种视锥细胞发生兴奋,沿着不同的神经通道,传入大脑皮层中的...

17394288217:为什么眼睛能分辨颜色?
裘娜答:人的视网膜上有两种细胞能产生视觉:视杆细胞和视锥细胞。视杆细胞对弱光敏感,在夜间及弱光下起作用,视锥细胞内有红、绿、蓝三种感光色素,它们不仅对光敏感,对颜色也非常敏感。任何一种有色光线射到视网膜上,都能不同程度地分别引起这三种视锥细胞发生兴奋,沿着不同的神经通道,传入大脑皮层中的...

17394288217:为什么人的眼睛能分辨颜色?
裘娜答:人的视网膜上有两种细胞能产生视觉:视杆细胞和视锥细胞。视杆细胞对弱光敏感,在夜间及弱光下起作用:视锥细胞内有红、绿、蓝三种感光色素,它们不仅对光敏感,对颜色也非常敏感。任何一种有色光线射到视网膜上,都能不同程度地分别引起这三种视锥细胞发生兴奋,沿着不同的神经通道,传入大脑皮层中的...

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