ペンチクロマシー(Pentachromacy)は、プライマリビジュアルシステムを介して5つの独立した色情報チャネルをキャプチャ、伝送、処理、および認識する能力と能力を表しています。ペンタクロメアを有する生物はペンタクロメートと呼ばれる。これらの生物にとって、それらの完全な視覚スペクトルを再現するためには、電磁スペクトルに沿って少なくとも5つの異なる波長範囲が必要となる。対照的に、赤、緑、および青の波長の光の組み合わせは、一般的な人間の三色の視覚スペクトルの大部分をシミュレートするのに必要なすべてである。

ペンタクロメアのための1つの提案された説明は、異なる吸収スペクトルを有する5つの異なるタイプのコーン細胞を含む網膜である。実際には、電磁放射線の所与の波長に対して特定の強度または強度の範囲で異なるタイプが活性であり得るので、錐体細胞タイプの数は5を超える可能性がある。

潜在的にペンタクロメートである動物
いくつかの鳥類(特にハツカネズミ)や蝶類は網膜に5種類以上の色受容体を有しているため、機能的な五染色体性の精神物理学的証拠は不足しているものの、五色斑であると考えられている。研究によると、虫眼虫のメンバーであるペンチレンはペンタクロマトである可能性があります。ヒトの女性は、少なくとも4つ、おそらく6つのタイプの色感受性コーンの表現型発現を導く、原虫、重水素、および/またはトリタノマイムとして、色盲のために複数の対立遺伝子を継承することができると考えられているが、緑色および青色の欠損した円錐は、縮退したスペクトル感度を有するであろう。

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五色体の色範囲
ワシントン大学の視覚スペクトル研究者であるJay Neitz氏によると、人間の網膜の3つの一般的なタイプのコーン型(長波、中波、短波長)は、それぞれ視覚内の連続感受性を通して約100の光強度を区別することができますスペクトラム。大脳の後頭葉の視覚野は、これらの変化する強度を多重化して、典型的なヒトが約100万の別個の色相を識別することを可能にする。理論的には、5つのコーン細胞タイプのそれぞれについて100の強度の同じスペクトル分解能と同じ認知組合せ能力を仮定したペンタクロマートは、100億色までを区別することができる。

研究は、3つ以上のカラーチャンネルに敏感な動物は、人間とはまったく異なる世界を見る可能性が高いことを示しています。これらの動物は、それらを混合する付加的な方法とともに、異なる、より多くの独自の色相を経験する可能性が高い。

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Tags: ColorVision