Har du någonsin undrat om du kan se fler färger än regnbågens sju färger? Eller har du någonsin bråkat med en vän om färgen på en klänning och sagt "Nej, nej, det här är den färgen" eller "Åh nej, det här är den färgen?" Om så är fallet kan du ha en mycket sällsynt, speciell superkraft. Idag pratar vi om förmågan att se färger på ett så ovanligt sätt. Vi kallar detta tetrakromati.
Vad är tetrakromati?
Enkelt uttryckt är tetrakromati ett sällsynt, extremt känsligt färgseendetillstånd som bara förekommer hos vissa kvinnor. Det är inte en sjukdom, det är ett egenskap.
Inuti våra ögon finns en del som kallas näthinnan. Den innehåller speciella typer av celler som uppfattar ljus. Vi kallar dessa fotoreceptorer. Det finns två typer av dessa celler. Den ena är tappar och den andra är stavar. Stavar hjälper oss att se i svartvitt och i svagt ljus. Tappar är huvudsakligen ansvariga för att se färg.
Normalt sett har vi alla tre typer av tappceller i våra ögon. Med hjälp av dessa tre kan vi urskilja och känna igen ungefär en miljon färger.
Personer med tetrakromati har dock fyra typer av konceller i ögonen. Tack vare den fjärde koncellen kan de se hundratals miljoner färger, vilket är ungefär hundra gånger mer än en normal person. Tänk dig, de kan se tusentals olika färger bara för den röda färgen vi ser.
Hur fungerar denna fjärde koncell?
Låt oss först titta på de tre typerna av konceller som vi alla normalt har.
- Rödkänsliga (L-koner): Dessa kallas 'L' (långa) koner eftersom rött har en längre våglängd.
- Grönkänsliga (M-koner): Dessa kallas 'M' (medelstora) koner eftersom de ligger i mitten av det visuella spektrumet.
- Känslig för blått (S-koner): Dessa kallas 'S'-koner (korta) eftersom blått har en kort våglängd.
En person med tetrakromati har en fjärde typ av koncell utöver dessa tre typer. Denna är vanligtvis mer känslig för intervallet mellan rött och grönt, eller orange. Denna extra koncell orsakas av en genetisk mutation .
Nu kanske du undrar hur du kan se så många färger med bara en extra tappcell? Tänk dig att du målar. Du har tre primärfärger (röd, blå, grön). Du kan skapa många färger genom att blanda dem. Om du nu hade en fjärde primärfärg (till exempel gul), hur många nya färger skulle du kunna skapa? Det är vad som händer i hjärnan. Informationen från den extra tappcellen kombineras med informationen från de andra tappcellerna, och hjärnan skapar en mycket detaljerad värld av färger.
Varför händer detta ofta bara kvinnor?
Det här är den mest intressanta delen av detta. Anledningen till detta har att göra med våra kromosomer.
Genen som styr tappcellerna som hjälper oss att se rött och grönt finns på X-kromosomen .
Som ni vet har en man en X-kromosom och en Y-kromosom (XY). Så om den genen på den X-kromosomen är muterad, kommer alla hans röda/gröna konceller att förändras. Det är därför män är mer benägna att få färgblindhet.
Kvinnor har dock två X-kromosomer (XX). Så en X-kromosom kan ha den normala genen och den andra X-kromosomen kan ha den muterade genen. I så fall kan kvinnans ögon producera både normala konceller och extra konceller orsakade av den muterade genen. Cirka 12 % av kvinnorna har denna gen.
Men inte alla med denna genetiska uppsättning kommer att ha tetrakromati. För att ha stark tetrakromati måste två andra saker vara uppfyllda.
1. Den fjärde tapparcellen måste vara känslig för en annan frekvens: Om den nya tapparcellen är känslig för samma färger som de andra tapparcellerna, kommer hjärnan inte att ta emot någon ytterligare information. Så ingen skillnad kommer att uppstå.
2. Hjärnan behöver fyra färgkanaler: Den mänskliga hjärnan är normalt utformad för att bearbeta information med hjälp av tre färgkanaler. Så även om det finns en fjärde koncell, om hjärnan inte har en fjärde kanal för att ta emot den informationen, kan den inte dra nytta av den extra förmågan.
Därför är personer med denna superfärgseende mycket, mycket sällsynta.
Så, kan du inte göra ett online-test för att se om du har den här förmågan?
Om du söker på internet efter "Har du tetrakromati?" hittar du många tester. Men inget av dem är riktiga .
Det är viktigt att komma ihåg att du inte kan ta reda på detta med onlinetester. Låt dig inte luras av det.
Anledningen till detta är enkel. Skärmen på din telefon, surfplatta eller dator består av endast tre färgkanaler: röda, gröna och blå (RGB) pixlar. Så det är omöjligt att testa dina ögon med fyra färgkanaler på en skärm som bara använder tre färgkanaler.
Äkta tetrakromatitester utförs av forskare i laboratorier med hjälp av högteknologisk, dyr utrustning , DNA-testning och kontrollerade ljusmiljöer.
Hur ser någon med tetrakromati världen?
Det här är något som är svårt för oss att förstå exakt. Eftersom färger är en mycket subjektiv upplevelse. Det du ser som rött är inte samma färg som jag ser. Det är en liten skillnad.
Men om man tittar på det numeriskt så är det här skillnaden.
| Syntyp | Antal koncelltyper | Ungefärligt antal synliga färger |
|---|---|---|
| Dikromati - färgblindhet | 2 | Cirka 10 000 |
| Trikromati - Normal syn | 3 | Mellan 1 och 10 miljoner |
| Tetrakromati | 4 | Omkring 100 miljoner |
När man tittar på det här diagrammet kan man se skillnaden, eller hur? Det är en verkligt fantastisk förmåga. Dessa människor kan uppleva hundratusentals gånger fler färger i en blomma, en målning eller en solnedgång än en genomsnittlig person.
Så om du misstänker att du har den här förmågan, även om det är svårt att bevisa det, var glad att världen du ser är färgglad. Det är verkligen en speciell gåva från naturen. Om du känner några svårigheter eller förändringar i ditt färgseende är det bäst att prata med din läkare, särskilt en ögonkirurg, om det.
Meddelande att ta med sig hem
- Tetrakromati är inte en sjukdom, det är en sällsynt förmåga som bara kvinnor har, vilket gör att de kan se miljontals fler färger än genomsnittspersonen.
- Detta beror på att det finns fyra typer av konceller i ögat. Normalt finns det tre typer.
- Detta orsakas av en genetisk mutation på X-kromosomen. Kvinnor har potential att ärva denna förmåga eftersom de har två X-kromosomer.
- Det är omöjligt att ta reda på detta med tester som finns tillgängliga online, eftersom datorskärmar inte kan producera de färger de behöver.
- Endast vetenskaplig forskning kan bekräfta om detta verkligen existerar.











💬 Comments (0)
No comments yet. Be the first to share your thoughts here.
Add Your Comment