Akinek a legjobb a látása. Kinek van a legélesebb éjszakai látása

A számítógép és a televízió megjelenésével az emberek látása romlani kezdett. Aki gyermekkorában jól látott, már szemüveget vagy lencsét hord. Tehát mi legyen a vízió, mi tekinthető normának?

Lényegében az emberek elég figyelmetlenek. Amíg nincsenek betegség tünetei, nem gondolnak az egészségükre. És néhányan még ebben az esetben is a végsőkig kibírják, amíg valami annyira nem kezd fájni, hogy már nincs ereje.

Ugyanez a helyzet a látással: amíg az ember nem veszi észre, hogy a kép elmosódottá vált, addig nem tesz semmit. Tehát mi legyen a jövőkép, és mi tekinthető normának?

Gyermekek látása

A körülöttünk lévő világ felismeréséhez nemcsak magára a látásra van szükség, hanem annak élességére is. Segít észrevenni a különféle részleteket. Ha az ember nagyon apró részleteket lát, akkor jó a látásélessége.

Régóta ismert, hogy a központi látásélesség megváltozik különböző időszakok életciklus. Például újszülötteknél nagyon alacsony, és csak 5 évre válik normálissá. Bizonyos esetekben akár 15 évet is várnia kell.

felnőtt látás

Leggyakrabban a felnőttek rosszul látnak. És minél közelebb van az öregség, annál inkább romlik a helyzet. A központi és a perifériás látás csökkenése az életkorral természetes folyamat, mivel a szem, mint más szervek emberi test ki vannak téve az öregedésnek.

Hogy milyen legyen a látás, azt csak a szemész tudja a legjobban. De nem szükséges elmenni a találkozóra, hogy ellenőrizze, kell-e szemüveg vagy sem. Próbatesztet végezhet otthon. Elég csak egy nagy szemész asztalt találni.

A 6/6 a normál látásélesség mutatója. Az első szám azt a távolságot jelöli, ahonnan a tesztet elvégezték (6 méter). A második szám az a távolság, ahonnan a normál esetben látó emberek leolvashatják a diagram ugyanazt a vonalát. Ha a második szám kisebb, mint az első szám - látás jobb a normálnál ha több, akkor rosszabb a normálnál.

  • Vannak szakmák, ahol a jó látás alapfeltétel. Nem lehetsz pilóta, ékszerész, sportoló, sofőr, ha nagy a hátrányod. Itt is megtakarítanak kontaktlencse, vagy szemüveget (bár abban problémás lesz focizni).
  • A jogosítvány megszerzéséhez jól kell látni is. A "B" kategória esetén 0,6 egység a jobban látó szemnek, és 0,2 egység a rosszabbul látó szemnek.
  • Az átlagember nem tudja, milyen víziónak kell lennie a sporthoz. Ha látási nehézségei vannak, az edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Ha problémák vannak a retinával, semmi esetre sem szabad sportolni. A nagy terhelés könnyeket és retinaleválást okozhat, ami látásvesztéshez vezethet.

Ha azt mondod, hogy a macska, akkor tévedsz

Az emberek jól látnak a sötétben, de az olyan éjszakai állatok, mint a macskák, száz ponttal előrébb járnak. De ki a legérzékenyebb szemek tulajdonosa?

Az emberi szem az evolúció egyik legcsodálatosabb vívmánya. Képes kis porszemcséket és hatalmas hegyeket látni közel és távol, teljes színben. Az agy formájában működő nagy teljesítményű processzorral párhuzamosan a szemek lehetővé teszik a személy számára, hogy különbséget tudjon tenni a mozgás között, és felismerje az embereket az arcukról.

Szemünk egyik leglenyűgözőbb tulajdonsága olyan jól fejlett, hogy észre sem vesszük. Amikor erős fényből belépünk egy félsötét helyiségbe, a környezet megvilágítottsága meredeken csökken, de a szem szinte azonnal alkalmazkodik ehhez. Az evolúció eredményeként alkalmazkodtunk ahhoz, hogy rossz fényviszonyok között lássunk.

De bolygónkon vannak élőlények, akik sokat látnak a sötétben jobb, mint egy férfi. Próbálj meg újságot olvasni mély szürkületben: a fekete betűk fehér háttérrel egy elmosódott szürke folttá egyesülnek, amelyben semmit sem értesz. De egy hasonló helyzetben lévő macska nem tapasztalna semmilyen problémát – persze ha tudna olvasni.

De még a macskák is, az éjszakai vadászat szokása ellenére, nem látnak a legjobban a sötétben. A legélesebb éjjellátó lények egyedi látószerveket fejlesztettek ki, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy szó szerint fényszemcséket rögzítsenek. Ezen lények némelyike ​​olyan körülmények között is képes látni, ahol a mi fizikafelfogásunk szempontjából elvileg semmi sem látható.

Az éjszakai látás élességének összehasonlításához luxot használunk – ezek az egységek a négyzetméterenkénti fénymennyiséget mérik. Az emberi szem jól teljesít erős napfényben, ahol a megvilágítás meghaladhatja a 10 000 luxot. De csak egy lux-mal látunk – körülbelül annyi fény van, mint egy sötét éjszakán.

Házimacska ( Felis catus): 0,125 lux

Fotó: www.listofimages.com

A macskáknak nyolcszor kevesebb fényre van szükségük a látáshoz, mint az embereknek. Szemük általában hasonlít a miénkhez, de a készülékük számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy sötétben is jól működjön.

A macska szemei, az emberi szemekhez hasonlóan, három fő összetevőből állnak: a pupilla - a lyuk, amelyen keresztül a fény belép; lencse - fókuszáló lencse; és a retina, az érzékeny képernyő, amelyre a képet vetítik.

Az embereknél a pupillák kerekek, míg a macskáknál hosszúkás függőleges ellipszis alakúak. Nappal résekre szűkülnek, éjszaka pedig maximális szélességre nyílnak. Az emberi pupilla mérete is változhat, de nem ilyen széles tartományban.

A macska lencséi nagyobbak, mint az embereké, és több fényt képesek összegyűjteni. A retina mögött pedig van egy fényvisszaverő réteg, a tapetum lucidum, más néven egyszerűen "tükör". Neki köszönhetően a macskák szeme világít a sötétben: a fény áthalad a retinán, és visszaverődik. Így a fény kétszer hat a retinára, további esélyt adva a receptoroknak, hogy elnyeljék.

A macskákban a retina összetétele is eltér a miénktől. Kétféle fényérzékeny cella létezik: kúpok, amelyek megkülönböztetik a színeket, de csak jó fényben működnek; és botok - nem érzékelik a színt, hanem sötétben dolgoznak. Az embereknek sok kúpja van, ami gazdag színes látást biztosít számunkra, de a macskáknak sokkal több pálca van: kúponként 25 (embereknél ez az arány egy a négyhez).

A macskák retinája négyzetmilliméterenként 350 000 pálcikával rendelkezik, míg az emberben csak 80 000-150 000. Ráadásul a macska retinájából kinyúló egyes neuronok mintegy másfél ezer rúdról továbbítanak jeleket. A gyenge jel így felerősödik és részletgazdag képpé alakul.

Az ilyen éles éjszakai látásnak van és hátoldal: Napközben a macskák ugyanúgy látnak, mint a vörös-zöld színvaksággal élők. Meg tudják különböztetni a kéket a többi színtől, de nem tudnak különbséget tenni a piros, a barna és a zöld között.

Tarsiers ( Tarsiidae): 0,001 lux

Fotó: www.bohol.ph

A tarsier fán élő főemlősök Délkelet-Ázsiában. Testük többi részéhez képest úgy tűnik, hogy az emlősök közül a legnagyobb szemük van. A tarsier teste, ha nem veszi a farkát, általában eléri a 9-16 centimétert. A szemek átmérője 1,5-1,8 cm, és szinte a teljes koponyaűri teret elfoglalják.

A tarsiumok főként rovarokkal táplálkoznak. Kora reggel és késő este vadásznak, 0,001-0,01 lux megvilágítással. A fák tetején haladva szinte teljes sötétségben kell figyelniük a kicsi, jól álcázott zsákmányt, ugyanakkor nem kell leesni, ágról ágra ugrálva.

Segíts nekik ebben a szemében, általában hasonló az emberhez. A tarsier óriásszeme sok fényt enged be, mennyiségét a pupillát körülvevő erős izmok szabályozzák. Egy nagy lencse a rúdokkal teleszórt retinára fókuszálja a képet: a tarsierben négyzetmilliméterenként több mint 300 ezer van, akár egy macskában.

Ezeknek a nagy szemeknek van egy hátrányuk: a tarsierek nem tudják mozgatni őket. Kárpótlásul a természet 180 fokkal elforduló nyakkal ruházta fel őket.

Ganajtúró bogár ( Onitis sp.): 0,001-0,0001 lux

Fotó: www.bbc.co.uk

Ahol trágya van, ott általában trágyabogarak vannak. Kiválasztják a legfrissebb trágyakupacot, és elkezdenek benne élni, trágyagolyókat gurítanak a tartalékban, vagy alagutakat ásnak a halom alatt, hogy kamrával szereljék fel magukat. Az Onitis nemzetségbe tartozó trágyabogarak kirepülnek, hogy trágyát keressenek más idő napok.

A szemük nagyon különbözik az emberekétől. A rovarok szeme csiszolt, sokból áll szerkezeti elemek- ommatidiánusok.

A nappal repülő bogarak pigmentált héjakba zárt ommatidiumokkal rendelkeznek, amelyek elnyelik a felesleges fényt, így a nap nem vakítja el a rovart. Ugyanaz a héj választja el az egyes ommatidiumokat a szomszédaitól. Az éjszakai bogarak szemében azonban ezek a pigmentmembránok hiányoznak. Ezért a sok ommatidia által összegyűjtött fény csak egy receptorhoz juthat át, ami jelentősen megnöveli annak fényérzékenységét.

Nemzetség Onitis többeket egyesít különböző típusok trágyabogarak. A nappali fajok szemében izoláló pigmentmembránok találhatók, az esti bogarak szeme az ommatidia, az éjszakai fajok esetében pedig az esti bogarakénál kétszer nagyobb számú receptorból származó jeleket összegzi. Egy éjszakai faj szeme Onitis aygulus például 85-ször érzékenyebbek, mint a nappali szemek Onitis belial.

Halictid méhek ( Megaloptagenalis): 0,00063 lux

Fotó: www.bbc.co.uk

De a fent leírt szabály nem mindig működik. Egyes rovarok nagyon gyenge fényben is látnak, annak ellenére, hogy látószerveik egyértelműen a nappali fényhez alkalmazkodtak.

Eric Warrent és Elmut Kelber, a svéd Lundi Egyetem munkatársa azt találta, hogy egyes méhek szemében pigmentmembránok vannak, amelyek elszigetelik egymástól az ommatidiákat, de még így is kiválóan tudnak repülni és táplálékot keresni egy sötét éjszakán. Például 2004-ben két tudós bebizonyította, hogy a halictid méhek képesek voltak navigálni a csillagfénynél 20-szor kevésbé erős fényben.

De a halictid méhek szemeit úgy tervezték, hogy jól lássanak nappali fényben, és az evolúció során a méheknek némileg hozzá kellett igazítaniuk látószerveiket. Miután a retina elnyeli a fényt, ez az információ az idegeken keresztül az agyba kerül. Ebben a szakaszban a jelek összegezhetők a kép fényerejének növelése érdekében.

Ezek a méhek speciális neuronokkal rendelkeznek, amelyek az ommatidiákat csoportokba kötik. Így a csoport összes ommatidiajából érkező jelek összeolvadnak, mielőtt az agyba küldenék őket. A kép kevésbé éles, de sokkal világosabb.

asztalos méh ( Xylocopa tranquebarica): 0,000063 lux

Fotó: www.bbc.co.uk

A dél-indiai Nyugat-Ghatoknak nevezett hegyekben található ácsméhek még jobban látnak a sötétben. Még holdtalan éjszakákon is tudnak repülni. „Csillagfényben, felhős éjszakákon és erős szélben is képesek repülni” – mondja Hema Somanathan, az Indiai Tudományos Oktatási és Kutatási Intézet Thiruvananthapuramban dolgozója.

Somanathan felfedezte, hogy az ácsméhek ommatidia lencséi szokatlanul nagyok, és maguk a szemek is meglehetősen nagyok a test többi részéhez képest. Mindez segít több fény rögzítésében.

Ez azonban nem elég ahhoz, hogy megmagyarázza az ilyen kiváló éjszakai látást. Elképzelhető, hogy az ácsméheknek is vannak ommatidiái csoportosan, mint társaik. Megaloptagenalis.

Az ácsméhek nem csak éjszaka repülnek. „Láttam őket repülni napközben, amikor a fészkeiket ragadozók pusztítják” – mondja Somanathan. - Ha egy villanással megvakítod őket, egyszerűen leesnek, a látásuk nem képes feldolgozni nagyszámú Sveta. De aztán észhez térnek, és újra felszállnak.”

Úgy tűnik, az összes állatvilág közül az ácsméhek látják a legélesebb éjszakai látást. 2014-ben azonban megjelent egy újabb esélyes a bajnoki címre.

amerikai csótány ( Periplaneta americana): kevesebb, mint egy foton másodpercenként

Képernyővédő fotó a www.activepestsolutionsltd.co.uk webhelyről

A csótányok más élőlényekkel való közvetlen összehasonlítása nem fog működni, mert látásélességüket eltérően mérik. A szemük azonban köztudottan szokatlanul érzékeny.

Matti Väkström, a Finn Oului Egyetem munkatársa és munkatársai egy 2014-ben leírt kísérletsorozatban azt vizsgálták, hogy a csótány ommatidia egyes fényérzékeny sejtjei hogyan reagálnak nagyon gyenge fényre. Ezekbe a cellákba illesztették a legvékonyabb üvegelektródákat.

A fény fotonokból áll - tömeg nélküli elemi részecskékből. Az emberi szemnek legalább 100 fotonra van szüksége ahhoz, hogy elérje, hogy bármit is érezzen. A csótány szemében lévő receptorok azonban reagáltak a mozgásra, még akkor is, ha minden sejt csak egy fotont kapott 10 másodpercenként.

A csótány minden szemében 16 000-28 000 zöldre érzékeny receptor található. Wekstrom szerint több száz vagy akár több ezer ilyen sejtből származó jelek összegződnek a sötétben (emlékezzünk rá, hogy egy macskában akár 1500 vizuális rúd is együtt tud működni). Ennek az összegzésnek a hatása Vekström szerint "nagyszerű", és úgy tűnik, hogy a természetben nincs analógja.

„A csótányok lenyűgözőek. Kevesebb, mint egy foton másodpercenként! – mondja Kelber. – Ez a legélesebb éjszakai látás.

De a méhek legalább egy tekintetben legyőzhetik őket: az amerikai csótányok nem repülnek a sötétben. „A repülésirányítás sokkal nehezebb – a rovar gyorsan mozog, és az akadályokkal való ütközés veszélyes” – kommentálja Kelber. „Ebben az értelemben az ácsméhek a legcsodálatosabbak. Képesek repülni és táplálékot keresni a holdtalan éjszakákon, és még mindig látnak színeket.

Sólyom-peregrine segédvadászok

A világ legélesebb szemei ​​az állatvilág képviselői, a ragadozó madarak szemei. Ők képesek nagy magasságból látni, miközben egyidejűleg követik, mi történik elöl és oldalról. A szakértők szerint a legéberebb ragadozómadár a vándorsólyom. Akár 8 kilométeres magasságból is képes észlelni a vadat. Nem ok nélkül régen a vadászok a sólyomcsalád madarait vették segítségül.

igazi sólyom

Vándorsólyom (Falco peregrinus) vagy "igazi sólyom" a sólyomcsalád nagy képviselője, az Antarktisz kivételével minden kontinensen elterjedt. Főleg kis- és közepes méretű vadmadarakkal táplálkozik, de nem veti meg a kisemlősöket és rovarokat sem. A vándorsólymok gyakran párban vadásznak, felváltva zsákmányért merülve. Érdekes megjegyezni, hogy a vándorsólyom nemcsak a legéberebb, hanem a leggyorsabban búvármadara is a világon. Támadás közben sebessége elérheti a 90 m/s-t (320 km/h felett).

Az akut látás oka

A sólyom éles látásának oka a szemgolyók speciális szerkezetében van. A ragadozómadár lencséjét egy speciális csontlemez gyűrű veszi körül, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan fókuszáljon a nagy távolságban lévő tárgyakra. A speciális szemizmok összenyomják a gyűrűt, és ennek megfelelően megváltoztatják a lencse görbületét. Ennek köszönhetően a sólyom azonnal a játékra koncentrálhat, ami jóval lent van. Ezenkívül a ragadozómadarak szemében két "sárga folt" található, amelyek a látásélességért felelősek. Egyébként az embernek csak egy ilyen foltja van. A második sárga folt képes felnagyítani azt a tárgyat, amelyet a madár néz, távcső hatását keltve.

Mivel a vándorsólyom óriási sebességre képes, kőként zuhan áldozata felé, ezért rendkívül fontos számára, hogy egy pillanatra se tévessze szem elől. A ragadozómadár túlélésének fő feltétele az a képesség, hogy különböző távolságokra tisztán lásson, és ezért gyorsan reagáljon a vad mozgásaira és módosítsa repülését.

Jelena Ozerova, Samogo.Net

Szemek- olyan szerv, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy teljes életet élhessen, gyönyörködjön a környező természet szépségeiben, és kényelmesen tudjon létezni a társadalomban. Az emberek megértik, milyen fontosak a szemek, de ritkán gondolnak arra, hogy miért pislognak, miért nem tudnak tüsszenteni becsukott szemekés az egyedülálló orgonával kapcsolatos egyéb érdekességek.

10 érdekes tény az emberi szemről

A szemek a minket körülvevő világról szóló információk vezetői.

A látáson kívül az embernek vannak tapintási és szaglási szervei is, de a szemek vezetik a körülötte zajló események 80%-át. A szemek képrögzítő tulajdonsága nagyon fontos, mivel a vizuális képek hosszabb ideig megőrzik a memóriát. Amikor újra találkozik egy adott személlyel vagy tárggyal, a látás szerve aktiválja az emlékeket, és teret ad a reflexiónak.

A tudósok összehasonlítják a szemeket egy kamerával, amelynek minősége sokszorosa a csúcstechnológiának. A fényes és gazdag tartalmú képek lehetővé teszik a személy számára, hogy könnyen eligazodjon az őt körülvevő világban.

A szem szaruhártya az egyetlen olyan szövet a testben, amely nem kap vért.

A szem szaruhártya közvetlenül a levegőből kap oxigént.

Egy ilyen szerv egyedisége, mint a szem, abban rejlik, hogy nem jut be vér a szaruhártya belsejébe. A kapillárisok jelenléte negatív hatással lenne a szem által rögzített kép minőségére, tehát az oxigénre, amely nélkül egyetlen szerv sem tud hatékonyan működni emberi test közvetlenül a levegőből kapja az oxigént.

Rendkívül érzékeny érzékelők, amelyek jelet továbbítanak az agyba

A szem egy miniatűr számítógép

A szemészek (a látás területén dolgozó szakemberek) összehasonlítják a szemet egy miniatűr számítógéppel, amely rögzíti az információkat és azonnal továbbítja az agyba. A tudósok számításai szerint a látószerv "RAM"-ja körülbelül 36 ezer bitnyi információt képes feldolgozni egy órán belül, a programozók tudják, mekkora ez a mennyiség. Eközben a miniatűr hordozható számítógépek súlya mindössze 27 gramm.

Mi adja meg az ember szemének közeli elhelyezkedését?

Az ember csak azt látja, ami közvetlenül előtte történik.

Az állatok, rovarok és emberek szemének elhelyezkedése eltérő, ezt nem csak az élettani folyamatok magyarázzák, hanem az élet természete és az élőlény szürke élőhelye is. A szemek szoros elrendezése biztosítja a kép mélységét és a tárgyak térfogatát.

Az emberek tökéletesebb lények, ezért jó minőségű látásuk van, különösen a tengeri élőlényekkel és állatokkal összehasonlítva. Igaz, egy ilyen elrendezésben van egy mínusz - az ember csak azt látja, ami közvetlenül előtte történik, a felülvizsgálat jelentősen csökken. Sok állatban a ló szolgálhat példaként, a szemek a fej oldalain helyezkednek el, ez a szerkezet lehetővé teszi, hogy több helyet „fogjon el”, és időben reagáljon a közeledő veszélyre.

Vajon a föld minden lakójának van szeme?

Bolygónk élőlényeinek körülbelül 95 százalékának van látószerve.

Bolygónk élőlényeinek megközelítőleg 95 százaléka rendelkezik látószervvel, de többségük szemszerkezete eltérő. A mélytengeri lakosoknál a látószerv a fényérzékeny sejtek, amelyek nem képesek megkülönböztetni a színt és a formát, az ilyen látás csak a fény érzékelésére és annak hiányára képes.

Egyes állatok meghatározzák a tárgyak térfogatát és textúráját, ugyanakkor kizárólag fekete-fehérben látják őket. A rovarok jellemző tulajdonsága, hogy egyszerre sok képet láthatnak, miközben nem ismerik fel a színsémát. A környező tárgyak színeinek minőségi közvetítésének képessége csak az emberi szemben van.

Igaz, hogy az emberi szem a legtökéletesebb?

Van egy mítosz, miszerint az ember csak hét színt tud felismerni, de a tudósok készek megcáfolni. A szakértők szerint az emberi látószerv több mint 10 millió szín érzékelésére képes, egyetlen élőlénynek sincs ilyen tulajdonsága. Vannak azonban más kritériumok is, amelyek nem az emberi szem velejárói, például egyes rovarok képesek felismerni az infravörös sugarakat és az ultraibolya jeleket, a legyek szeme pedig nagyon gyorsan képes érzékelni a mozgást. Az emberi szem csak a színfelismerés terén nevezhető a legtökéletesebbnek.

Kinek van a legtöbb szigetképe a bolygón?

Veronica Seider - a bolygó legélesebb látású lánya

A németországi diák, Veronica Seider neve szerepel a Guinness Rekordok Könyvében, a lánynak van a legélesebb látása a bolygón. Veronica 1 kilométer 600 méter távolságból felismeri az ember arcát, ez a szám körülbelül 20-szor magasabb, mint a norma.

Miért pislog az ember?

Ha valaki nem pislogott, az övé szemgolyó gyorsan kiszáradna és jó minőségű látásról szó sem lehetett. A pislogás hatására a szemet könnyfolyadék borítja. Naponta körülbelül 12 percet vesz igénybe, hogy egy ember pislogjon – 10 másodperc alatt 1-szer, ezalatt a szemhéjak több mint 27 ezer alkalommal záródnak le.
Egy személy hat hónapos korában kezd el először pislogni.

Miért tüsszentenek az emberek erős fényben?

szemek és orrüreg Az emberi lényeket idegvégződések kötik össze, ezért amikor erős fénynek vagyunk kitéve, gyakran tüsszögni kezdünk. Mellesleg senki sem tüsszenthet vele nyitott szemek, ez a jelenség az idegvégződések külső nyugtató ingerekre adott reakciójával is összefügg.

Látás helyreállítása tengeri élőlények segítségével

A tudósok hasonlóságokat találtak az emberi szem és a tengeri lények felépítésében, ebben az esetben cápákról beszélünk. A modern orvoslás módszerei lehetővé teszik az emberi látás helyreállítását egy cápa szaruhártya átültetésével. Az ilyen műveleteket nagyon sikeresen gyakorolják Kínában.

Tisztelettel,


Az ember a legmagasabb intelligens lény a Földön, de egyes szerveink lényegesen alacsonyabb rendűek kisebb testvéreinknél, ezek közül az egyik a látás. Mindig is érdekelte az embereket, hogy a madarak, állatok, rovarok hogyan látják a körülöttük lévő világot, mert külsőleg mindenkinek annyira más a szeme, és a mai technológiák lehetővé teszik, hogy a szemükön keresztül nézzünk, és higgyétek el - az állatoknak nagyon érdekes látásuk van.

Ilyen különböző szemek

Állati szemek

Először is mindenkit érdekel – hogyan látják és hogyan látják legközelebbi barátaink?

A macskák tökéletesen látnak koromsötétben, mivel pupillájuk akár 14 mm-t is képes kitágulni, ezáltal felfogja a legkisebb fényhullámokat is. Ezenkívül a retina mögött van egy fényvisszaverő membránjuk, amely tükörként működik, és összegyűjti az összes fényszemcsét.


macska pupillák

Ennek köszönhetően a macska hatszor jobban lát a sötétben, mint az ember.

Kutyáknál a szem nagyjából ugyanígy van elrendezve, de a pupilla nem tud annyira kitágulni, így előnyt jelent az emberrel szemben, hogy már négyszer lát a sötétben.

Mi a helyzet a színlátással? Egészen a közelmúltig az emberek biztosak voltak abban, hogy a kutyák mindent a szürke árnyalataiban látnak, és egyetlen színt sem különböztetnek meg. A legújabb tanulmányok bebizonyították, hogy ez tévedés.


kutya színspektruma

De fizetni kell az éjszakai látás minőségéért:

  1. A kutyák, akárcsak a macskák, kétszínűek, halvány kék-lila és sárga-zöld színekben látják a világot.
  2. Sántító látásélesség. Kutyákban körülbelül 4-szer gyengébb, mint a miénk, macskákban pedig 6-szor. Nézz a Holdra - látod a foltokat? A világon egyetlen macska sem látja őket, számára ez csak egy szürke folt az égen.

Érdemes odafigyelni az állatok és bennünk lévő szemek elhelyezkedésére is, ami miatt a házi kedvencek perifériás látással nem látnak rosszabbul, mint központi látással.


Központi és perifériás látás

Még egy Érdekes tény A kutyák másodpercenként 70 képkockát látnak. Amikor tévét nézünk, nálunk a másodpercenkénti 25 képkocka egyetlen videófolyamba olvad össze, egy kutyának pedig egy gyors képsor, valószínűleg ezért nem igazán szeretnek tévét nézni.

Kivéve a kutyákat és a macskákat

A kaméleon és a csikóhal egyidejűleg különböző irányokba nézhet, mindegyik szemét külön-külön dolgozza fel az agy. A kaméleon, mielőtt kidobja a nyelvét és megragadja az áldozatot, mégis lecsökkenti a szemét, hogy meghatározza a távolságot az áldozattól.

De egy közönséges galamb látószöge 340 fok, ami lehetővé teszi, hogy szinte mindent láthasson, ami megnehezíti a macskák vadászatát.

Néhány száraz tény:

  • A mélytengeri halaknak ultrasűrű retinája van, amelynek minden millimétere 25 millió botot tartalmaz. Ez százszorosan meghaladja a miénket veled;
  • A sólyom másfél kilométeres távolságból lát egy egeret a mezőn. Repülési sebessége ellenére a tisztaság teljes mértékben megmarad;
  • A fésűkagylónak körülbelül 100 szeme van a héj szélén;
  • A polipnak négyzet alakú pupillája van.

Néhány hüllő mindenkit felülmúlt. A pitonok és a boák képesek látni az infravörös hullámokat, vagyis a hőt! Bizonyos értelemben mi is „látjuk” a bőrünkkel, de a kígyók a szemükkel látják, mint egy ragadozó az azonos című filmben.


sáskarák

De a sáska garnélaráknak van a legtöbb felülmúlhatatlan szeme. Nem is szem, hanem hullámérzékelőkkel tömött szerv. Ezenkívül minden szem három - két félgömbből áll, amelyeket egy csík választ el. A látható fényt csak a középső öv érzékeli, de a féltekék érzékenyek az ultraibolya és infravörös tartományra.

Egy garnélarák 10 színt lát!

Ez nem számít bele abba a ténybe, hogy a garnéla trinokuláris látást kap, ellentétben a bolygón (és veletek) a leggyakoribb távcsővel.

rovarszemek

A rovarok is sokat meglephetnek minket:

  • Egy közönséges legyet nem olyan egyszerű megölni egy újsággal, hiszen másodpercenként 300 képkockát lát, ami 6-szor gyorsabb, mint mi. Ezért az azonnali reakció;
  • A kedvtelésből tartott csótány akkor lát mozgást, ha a tárgy csak 0,0002 millimétert mozdult el. 250-szer vékonyabb, mint egy hajszál!
  • A póknak nyolc szeme van, de valójában ezek gyakorlatilag vak rovarok, amelyek csak egy foltot tudnak megkülönböztetni, a szemük gyakorlatilag nem működik;
  • A méhszem 5500 mikroszkopikus lencséből áll, amelyek nem látják a vöröset;
  • A gilisztának is van szeme, de sorvadt. Meg tudja különböztetni a nappalt az éjszakától, semmi mást.

méhszemek

A rovarok közül a szitakötők látják a legélesebbet, de ennek ellenére körülbelül 10-szer rosszabb, mint a miénk.

Mi az állatok víziója, vizuális videó