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2025年、人々は初めて新しい色を見た

私たちは網膜の錐体細胞からの入力を使用して色を認識します。シャッターストック/キトリール 4月に研究者チームは、ある装置によって以下のことが可能になったと報告した。 強烈な緑と青の色を目撃する それは人類がこれまで見たことのないものでした。発表後、その色を自分の目で確認したいという一般の人々からのリクエストが殺到しました。 このデバイスは、ある種の色覚異常を持つ人々が典型的な視覚を体験できるようにする可能性があり、さらには典型的な視覚を持つ人々がより広範囲の色相を知覚できるようにすることもできるかもしれません。 「私たちはカラーエクスペリエンスの次元を拡大することに非常に興味を持っています」と彼は言います。 オースティン・ロルダ カナダのウォータールー大学にて。 ほとんどの人の眼の奥の網膜には、S、M、L と呼ばれる 3 種類の錐体細胞があり、それぞれが異なる波長範囲の光を検出します。私たちの脳は、これら 3 種類の錐体からの信号に基づいて色の認識を作成します。 M 個の錐体細胞によって検出される可視スペクトルの範囲は、他の 2 種類の細胞の範囲と重複しているため、通常、M 個の細胞からのみ信号を受信することはありません。 Roorda と彼の同僚は、非常に正確なレーザーを使用して、網膜の小さな正方形のパッチ内の約 300 M 錐体を特異的に活性化しました。 Roorda氏によると、このパッチは、腕を伸ばした状態での爪の大きさに相当する視野の一部に相当するという。 研究者のうち 5 人がこの装置を使用したところ、これまでに見たものよりも強い青緑色が観察され、これを「olo」と名付けました。これは、olo を可視スペクトルの色合いの全スペクトルと比較するカラーマッチングテストを使用して検証されました。 「それは本当に驚くべき瞬間でした」と、システム開発における重要な役割のおかげで、他の誰よりも多くの回数 olo を見てきた Roorda 氏は言います。 「最も飽和した自然光は、それに比べれば青白く見えました。」 この成果がメディアで話題になった後、チームはアーティストを含む人々から olo を視聴したいという数十のリクエストを受け取りました。しかし、新しい人のためにシステムをセットアップするには数日かかるため、チームにはこれらを受け入れる余裕がなかった、と…

2025年、人々は初めて新しい色を見た

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2025-12-10 18:00:00

私たちは網膜の錐体細胞からの入力を使用して色を認識します。

シャッターストック/キトリール

4月に研究者チームは、ある装置によって以下のことが可能になったと報告した。 強烈な緑と青の色を目撃する それは人類がこれまで見たことのないものでした。発表後、その色を自分の目で確認したいという一般の人々からのリクエストが殺到しました。

このデバイスは、ある種の色覚異常を持つ人々が典型的な視覚を体験できるようにする可能性があり、さらには典型的な視覚を持つ人々がより広範囲の色相を知覚できるようにすることもできるかもしれません。 「私たちはカラーエクスペリエンスの次元を拡大することに非常に興味を持っています」と彼は言います。 オースティン・ロルダ カナダのウォータールー大学にて。

ほとんどの人の眼の奥の網膜には、S、M、L と呼ばれる 3 種類の錐体細胞があり、それぞれが異なる波長範囲の光を検出します。私たちの脳は、これら 3 種類の錐体からの信号に基づいて色の認識を作成します。

M 個の錐体細胞によって検出される可視スペクトルの範囲は、他の 2 種類の細胞の範囲と重複しているため、通常、M 個の細胞からのみ信号を受信することはありません。

Roorda と彼の同僚は、非常に正確なレーザーを使用して、網膜の小さな正方形のパッチ内の約 300 M 錐体を特異的に活性化しました。 Roorda氏によると、このパッチは、腕を伸ばした状態での爪の大きさに相当する視野の一部に相当するという。

研究者のうち 5 人がこの装置を使用したところ、これまでに見たものよりも強い青緑色が観察され、これを「olo」と名付けました。これは、olo を可視スペクトルの色合いの全スペクトルと比較するカラーマッチングテストを使用して検証されました。

「それは本当に驚くべき瞬間でした」と、システム開発における重要な役割のおかげで、他の誰よりも多くの回数 olo を見てきた Roorda 氏は言います。 「最も飽和した自然光は、それに比べれば青白く見えました。」

この成果がメディアで話題になった後、チームはアーティストを含む人々から olo を視聴したいという数十のリクエストを受け取りました。しかし、新しい人のためにシステムをセットアップするには数日かかるため、チームにはこれらを受け入れる余裕がなかった、と Roorda 氏は言います。

代わりに、彼らは現在進行中の 2 つの実験に焦点を当てています。最初の段階では、このデバイスによって色覚異常を持つ人々が一時的に典型的な視覚を経験できるかどうかをテストします。特定の種類の色覚異常は、錐体が 3 種類ではなく 2 種類しかないことによって引き起こされます。 「単一の錐体タイプに属する一部の錐体を、その錐体タイプの他の錐体とは少し異なる方法で演奏します。これにより、あたかも 3 番目の錐体タイプがあるかのように脳に信号が送信されると考えられます」と Roorda 氏は言います。人々の脳がそれらの信号を、これまで知覚したことのない新しい色として解釈するようになることが期待されている、と彼は言う。

研究チームはまた、同様のアプローチによって、3 つの錐体タイプを持つ人々が、あたかも 4 つの錐体タイプを持っているかのように世界を体験できるようになり、より広い範囲の色相を認識できるようになるかどうかも検討しています。両方の実験の結果は来年には得られるはずだとルールダ氏は言う。

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執筆者について: nipponese

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