**Эволюция цветного зрения у человека // Дробышевский. Человек разумный — Transcript & Summary | SozAI**
Source: https://sozai.app/transcript/evolution-color-vision-human-drobyshevsky/

Видео рассказывает об эволюции цветного зрения у человека и его предков, объясняя биологические и экологические причины развития цветового восприятия.

## Key Takeaways

- Цветное зрение возникло как адаптация к окружающей среде и имеет множество эволюционных корней.
- Разнообразие цветового восприятия связано с разными условиями жизни и биологическими потребностями видов.
- У человека цветное зрение связано с генетическими механизмами и эволюционным переходом к наземному образу жизни.
- Цвет играет важную роль в маскировке, привлечении партнёров и взаимодействии с окружающей средой.
- Понимание эволюции зрения помогает лучше понять биологические основы восприятия и поведение животных.

## What the video covers

- Зрение возникло у разных организмов как важный сенсорный механизм, позволяющий различать объекты на расстоянии.
- Первые фоторецепторы появились у бактерий и развивались независимо у различных групп животных.
- Асины — белки в глазах, отвечающие за восприятие разных длин волн света, эволюционировали по-разному у морских и наземных животных.
- Цветное зрение особенно развито у морских обитателей мелководья и коралловых рифов, где многоцветье играет важную роль.
- Красный цвет у глубоководных животных служит маскировкой, так как красные фотоны не проникают на большую глубину.
- На суше яркие цвета растений и цветов развились для привлечения опылителей, таких как пчёлы и бабочки.
- Эволюция цветного зрения у человека связана с переходом предков из воды на сушу и изменением образа жизни.
- Генетические особенности цветового зрения у человека объясняют наличие дальтонизма и вариаций в восприятии цвета.
- Цветное зрение у человека и других животных является результатом сложного взаимодействия биологических, экологических и эволюционных факторов.
- Видео также затрагивает вопросы адаптации зрения к различным условиям среды и роль цвета в выживании и коммуникации.

## Chapters

1. 00:00 Введение и происхождение зрения у живых организмов
2. 02:06 Преимущества зрения по сравнению с другими чувствами
3. 04:07 Асины и эволюция цветного зрения у морских животных
4. 06:03 Особенности цветного зрения глубоководных животных
5. 08:01 Роль цвета в маскировке и привлечении внимания
6. 10:13 Цветное зрение и его значение для растений и опылителей
7. 12:01 Переход предков человека на сушу и изменения зрения
8. 20:18 Генетика цветного зрения и дальтонизм у человека
9. 23:28 Заключение и эволюционные выводы о цветном зрении

Answers

## Questions about this video

Как возникло цветное зрение у живых организмов?

Цветное зрение возникло в результате эволюции фоторецепторов, которые начали различать разные длины волн света. Это происходило независимо у разных групп животных в ответ на экологические условия.

Почему глубоководные животные часто имеют красный цвет?

Красный цвет у глубоководных животных служит маскировкой, так как красные фотоны не проникают на большие глубины, делая этих животных невидимыми для хищников и добычи.

Как цветное зрение связано с генетикой человека?

Цветное зрение у человека связано с белками аминами, кодируемыми генами на Х-хромосоме. Мутации в этих генах могут приводить к дальтонизму, особенно у мужчин, у которых одна Х-хромосома.

## Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00

Speaker A

Наши предки ныкались где-то в темноте, в лесной подстилке, потому что нас ели динозавры. Если вы там ползёте опять же в виде червяка, один укус в затылок — и привет. Зрение возникает у самых разных тварей. Они прозрели, они обрели

00:15

Speaker A

способность видеть на самом деле четыре цвета. Самые рекордсмены видят там 26 цветов. Рождается человек-мутант, который видит ультрафиолет. Но это глазки, но не глазки. [музыка] Итак, снова здравствуйте и снова программа "Человек разумный" и её ведущий Дробышевский, может быть, чуть-чуть тоже

00:45

Speaker A

разумный. И сегодня мы поведём речь про цветное зрение человека, ну и всяческих его, конечно же, родственников. Вообще зрение как таковое было супервеликим достижением. С помощью фоторецепторов можно определить массу таких показателей каких-то там других объектов, которые невозможно определять с помощью более

01:06

Speaker A

первобытной хеморецепции. Ну, хеморецепция — это всячески обоняние и вкус. Ну что в воде примерно одно и то же. Если вы, допустим, в состоянии какого-то червяка ползёте по этому кимри океану, по дну, и пахнет из песка, как правило, да чем-нибудь, ну из

01:24

Speaker A

воды тоже, но из воды непонятно откуда протекло. А из песка-то понятно. Вот то скорее всего вы где-то уже совсем близко к раздражителю: какая-нибудь улитка проползла, химический след оставила, и туда она проползла или туда проползла. Ну как бы то, что проползла, да понятно, а

01:38

Speaker A

большая она была, маленькая, там опасная, она не опасная, хищная, не хищная — из запаха далеко не так очевидно. А с тактильной ещё всё хуже на самом деле, поэтому она и позже возникла. Ну потому что если вы там ползёте опять же в виде

01:50

Speaker A

червяка и какими-то этими своими ложноножками там щупаете всё вокруг и нашли что-то. Да, если оно опасное, ну всё, поздно, оно скорее всего вас сейчас съест уже, а если что-то съедобное, то ну тоже довольно проблематично найти, потому что, ну, оно может быть далеко, и вам надо

02:06

Speaker A

будет слишком длинные свои вот эти щупальца, тентакли отращивать. Так что с тактильной чувствительностью тоже есть свои проблемы, а со зрением этих проблем нет, потому что вы издаля увидели: вот это съедобное, вот это не съедобное, это мне вообще неинтересно, а вот это вот

02:21

Speaker A

допустим представитель моего же вида, ползу пообщаться. Поэтому, ну где-то видимо в кем всё же зрение возникает у разных тварей и причём независимо. Ну вообще первые варианты фоторецепторов были ещё и там каких-то бактерий. Они, конечно, не то чтобы видят, но со светом-то

02:40

Speaker A

общаются, потому что фотосинтез и фоторецепторы — ну суть одна, примерный смысл примерно тот же самый. То есть это некая реакция на свет. Ну вопрос как бы куда дальше этот импульс направить: на там синтез углеводов, например каких-то, да там глюкозы, или на там какое-нибудь

02:59

Speaker A

движение, там реакцию на происходящее. И вот эта самая фоторецепция она так или иначе как бы возникала по разным поводам, но видимо таки уже в кем как-то вырвалась на простор, и куча-куча тварей стали видеть, они прозрели, и какие-нибудь

03:15

Speaker A

молюски, брахиоподы и даже некоторые кишечнополостные особо одарённые, и там какие-нибудь иглокожие и хордовые в том числе. Вот причём у первых хордовых со зрением в общем-то были проблемы, понятное дело. То есть если посмотреть на ланцетника, у него есть светочувствительные отдельные там глазки,

03:32

Speaker A

так называемые. Но это глазки, но не глазки, так называемые глазки Геси. И там отдельные клеточки, а к ним такие линзочки направляют свет, как бы отражают. При такой примитивной фоторецепции можно понять только по сути наличие света или отсутствие света. Дальше больше,

03:51

Speaker A

всё это дело развивалось, и в какой-то момент вот эти светочувствительные органы, эти фоторецепторы стали способны различать разные длины волн, то есть разные цвета. Ну как это возникло и у кого? Честно говоря, мы не знаем и скорее всего даже параллельно, но так или иначе

04:07

Speaker A

появились. Вот асины — асины это белки, которые находятся в глазах и собственно реагируют на разные длины волн. Вот, ну и у разных существ это эволюционировало сильно не одинаково, у некоторых очень бурно, надо сказать. Лучше всего, конечно же, у морских животных, которые живут там,

04:26

Speaker A

где много цветов. Ну то есть где не слишком глубоко. То есть ясно, что если вы как-нибудь там рыбоудильщик живёте там на глубине в 2000 м, там не то что цветное зрение, там вообще любое становится бессмысленным. Вот хотя и то

04:37

Speaker A

они там какими-то лампочками мигают и как-то между собой этим светом сигналят, там общаются. Вот, но гораздо приятнее, если вы живёте на мелководье. А ещё лучше, если вы живёте на каком-нибудь коралловом рифе. И тут причём влияние происходит в обе стороны. То есть с одной

04:52

Speaker A

стороны разнообразие вот этой яркости, многоцветье кораллового рифа делает полезным, ну если не необходимым, цветное зрение, а с другой же стороны само вот это многообразие и вот эта цветовая палитра стали возможны, потому что стало кому видеть. Потому что если никто на это дело не смотрит, то и

05:16

Speaker A

зачем ему быть цветным? Ну оно может стать цветным по чисто каким-то таким практическим причинам. Ну накапливается какое-то вещество, и вот зверюшка стала там красной, допустим, да или там зелёной, там неважно, но не потому что ему это как-то полезно, а это побочный эффект. Ну

05:31

Speaker A

на самом деле у растений так. То есть растения, сами растения это не смотрят, поэтому они зелёные. Не потому что им красиво быть зелёными и они там друг другу нравятся зелёными, полового отбора в этом смысле там нету никакого, вот, а

05:44

Speaker A

потому что зелёный цвет — это просто побочный эффект фотосинтеза. Вот там одни длины волн поглощаются, другие отражаются. Ну вот зелёный отражается, мы его видим. Причём иногда удивительным образом цветность может стать основой невидимости. Как-то не удивительно. Ну как бывает опять же у глубоководных существ

06:03

Speaker A

с красным цветом. Многие глубоководные существа яркого красного цвета. Казалось бы, там всегда темно, ну кроме там фонаря какого-нибудь батискафа заблудшего. Да, но в принципе это бывает недавно и не часто. А как бы сами эти твари друг друга не

06:17

Speaker A

видят, и зачем им быть ярко-красными? Вот это даже и не побочный эффект, а именно что следствие отбора. А секрет простой: красные фотоны они слабо-сильные и на большую глубину не проникают, не проходят. Вот ещё там какие-то синие

06:33

Speaker A

фотоны могут пробиться, да, а красные нет. И поэтому, если накопить в своих тканях много красного цвета, то ты становишься невидимым, потому что красных фотонов там банально нет, а все остальные как бы поглощаются, и отражается только красный свет. Ну

06:54

Speaker A

идеально, конечно, быть чёрным, но на чёрный пигмент надо потратить видимо больше, чем на красный пигмент. Если даже вы живёте там, где всё прекрасно видно и где много света, э можно замаскироваться, можно стать похожим на что-нибудь. Ну там расцвети какими-нибудь полосочками, да, там

07:12

Speaker A

бывает расчленяющая окраска, маскирующая окраска, там разные варианты окраски. Вот и тогда зрение хищника его подведёт, он вас будет видеть либо это их маскирует, либо наоборот там кого-то привлекает. Ну того, кто видит, и для чего-то это может быть нужно. Ну вот, ну с кораллами честно

07:29

Speaker A

говоря я не уверен, а на суше с поши рядом. Ну те же цветы у растений, когда яркие цветы, и они яркие не потому что другое растение видит, другое растение тоже слепое, вот, а потому что бабочка какая-нибудь или пчёлка

07:43

Speaker A

видит. И если пчёлка видит хороший там какой-нибудь ультрафиолетовый цветок, ну или там жёлтый цветок, там синий цветок, там неважно, да, главное чтобы не зелёный был, чтобы с листвой не сливался, то она будет эффективно его опылять, и растения с этими не зелёными цветами

08:01

Speaker A

будут преобладать в следующем поколении. Классический отбор естественный, образцово-показательный. Ну и собственно таким образом цветность создаётся у всяких тварей, существ, которые сами может быть тоже слепые. Ну и тут мы вылезаем на сушу, на самом деле. Ну наши предки, то

08:19

Speaker A

бишь и из рыб становимся амфибиями. Ну на самом деле у рыб и амфибий зрение там примерно похожее, вот, ну только там с поправкой на преломление света, понятное дело, там какие-нибудь хрусталики немножко другие. Но это уже не про цветность. А если про цветность, то

08:32

Speaker A

вылезший на сушу они обрели способность видеть на самом деле четыре цвета: красный, зелёный, синий и ближний ультрафиолет. И вот эти позвоночные они в этом смысле были не рекордсмены, как я уже вот начал уже говорить на коралловом р...

08:51

Speaker A

возникли твари которые видят гораздо больше допустим у рака богомола там есть куча видов и некоторые видят Там шесть цветов а самы смены видят там 26 цветов Ну вот то есть э мы вот сейчас человек видит три у нас три Асина для трёх

09:07

Speaker A

цветов они 26 ну правда есть ещё такой нюанс что одно дело сколько мы различаем вот этих длин волн а другое дело сколько потом мы из этого можем скомбинировать с своей нервной системой если мы сейчас видим три цвета арак Богомол 26 но у нас

09:24

Speaker A

мозгов много и мы из трёх цветов комбинируем Там миллион условно а а рак Богомол из двадцати шести комбинирует 26 но вдруг наступил мезозой и конкретно триасовый период А дальше Юрский мировой и наши предки млекопитающие э вот эту свою способность

09:50

Speaker A

подрастет и наши предки ны кались где-то в темноте в лесной подстилке ээ там где опять же не сильно много чего можно видеть Ну зато нюхать стали лучше и шупарка тоже вот то есть тактильные способности выросли обонятельные просто на порядке выросли э

10:13

Speaker A

и плюс ещё слух конечно хороший стал а вот зрение просело Ну потому что если вы всё время ползает жух и листвы э ну там травы может ещё мезозоя особо не было Ну хвощи то были и там на что смотреть-то

10:27

Speaker A

вот и тем более ещё и в темноте вот а в темноте опять же красного цвета что-то как-то небогато вот поэтому красное зрение пропало с концами и Ультрафиолет пропал с концами Ну вообще на самом деле мезозоя - это термо

10:42

Speaker A

эры и с ультрафиолетом там всё было в порядке вот Ну может быть как раз это и было проблемой что его было так много что как бы его и так хватает И что на него смотреть вот ну там вопрос почему

10:54

Speaker A

но по факту мы его потеряли но наши предки примат нер дальше И хотя у полуобезьян всяких там лемуров тоже как вот у всех млекопитающих зелёный синий всё как бы ничего другого нету но в последующем нам всё-таки цветность немножечко пригодилась потому что в том

11:12

Speaker A

же самом мезозое возникают ещё К тому же и цветковые растения э в меловом периоде их стало уже много в середине где-то там в конце уже вполне нормально и цветковые растения кроме прочего стали отращивать Цветы и плоды цветы чтобы кто-то опыл в

11:29

Speaker A

основном про насекомых а плоды чтобы их кто-то ел это в основном про птичек на самом деле у птичек всё прекрасно со зрением в том числе с ультрафиолетом Вот и птички Здорово видят поэтому для них э предназначены такие тёмные Ну для нас

11:45

Speaker A

они практически чёрные плоды вообще они ультрафиолетовые и какие-нибудь такие ярко-красные плоды Это тоже для птичек ээ А наши предки Приматы тоже потихонечку становились плодо яд нами наши предки стали есть ещё и вот эти самые плоды Ну за птичками фактически как бы да потому

12:03

Speaker A

что ну птички пораньше всё-таки появились но где-то уже к концу самого мезозоя и в начале кайнозоя то есть примерно 65 млн лет назад мы стали гораздо более фруктоед нами А чем дальше тем больше И ко времени 45 млн лет назад

12:19

Speaker A

ещё более фруктоед нами и тут мы уже из полуобезьян становимся обезьянами и нам нужно различать цветные плоды и тут появились мутации которые дали нам возможность различать красный цвет от зелёного Ну исходно это был один и тот же Ген Да на кстати говоря и хромосоме

12:42

Speaker A

вот как бы зелёного цвета этого зелёного Асина и тут у разных обезьян вот эта способность возникла немножко разная Ну кстати сразу забегая немножко может быть вперёд скажу что по итогу Мы научились различать но всё-таки не совсем как птички и как я уже сказал для птичек пре

13:00

Speaker A

предназначены такие очень тёмные плоды или ярко-ярко красные а для приматов оранжевые Ну вот все знают Да что какой-нибудь там Манго или там апельсин Вот это самый такой как бы для нас привлекательный [музыка] цвет собственно Вот примерно 45 или

13:22

Speaker A

около того там от 45 до 30 млн лет назад у нас появляется цветное зрение Судя по всему и возникает оно двумя разными способами один вариант реализовался у широконосая это южноамериканские другой узно это старого Света у широконосая это сделалось немножко

13:41

Speaker A

кривенькое потому что у них вот эта цветность различия зелёного красного создалось за счёт аллельных вариантов то есть есть вот этот самый Ген цветности зелёный и возник аллель этого Гена то есть Ген тот же самый но есть два варианта один друго красненький но Ген

14:01

Speaker A

один и копия его одна на одной и той же вот этой самой и хромосоме из чего следует Ну как бы Странности с нашей точки зрения То есть если вот берём какого-нибудь там капуцина допустим да если это капуцин самец то он будет 100%

14:17

Speaker A

дальтоник потому что у него одна и хромосома вторая Y и на этом Иксе либо зелёный алели красный Али поэтому он будет видеть иный илий но другого соответственно не будет видеть а ежели это самка у неё две и хромосомы и

14:35

Speaker A

стало быть ежели ей не очень повезёт у неё на обоих иксах будет два зелёных или на обоих иксах будет по штуке Ну суммарно два опять же красных Ну и тогда она опять же будет как этот самец несчастный Да тоже дальтоника но ежели

14:51

Speaker A

ей повезёт Ну а вероятность этого не такая уж маленькая то на двух разных эксах у неё будет два разных Леля на одном красне друго нький и то она будет видеть этот самый оранжевый красный цвет вот что даёт ей огромное преимущество

15:07

Speaker A

потому что она будет лучше видеть спелые плоды и радостно к ним бежать и громко вопить а все другие будут на неё смотреть если она радостно запела и куда-то там побежала Ну значит надо бежать за ней Значит она что-то клёвое

15:20

Speaker A

увидела и надо срочно отхватить потому что иначе не хватит Вот либо жена увидела можеть хика потому что нито возникали пара я о нет в чёрно-белым почти зрением ээ поэтому какой-нибудь там этот Ягуар Да но это в Южной Америке

15:35

Speaker A

происходит Али там оцелот он ярко оранжевый на самом деле Ну кстати так ээ догоняя тему с оранжево сю у других зверей можно сказать что это заслужила Ну где-то хорошую а где-то не очень хорошую службу скажем оленям потому что

15:53

Speaker A

олени детёныши они тоже ярко оранжевые Ну вот Ну вопрос опять же почему но как-то так вот оно получилось и для них это не вредный признак То есть когда вот этот Бемби такой ярко-оранжевый с чёрными пятнышками лежит на изумрудно

16:08

Speaker A

зелёной травки то он вообще-то невидимый на самом-то деле потому что хищники которые на него покушаю Ну будь то там Ягуар леопард какой-нибудь в Африке да Или в Азии Там волки медведи там Неважно кто они-то с практически чёрно-белым зрением Ну зелёно-синий то они видят а

16:23

Speaker A

оранжевый это они не видят и Для них этот оранжевый оленёнок зелёный на самом деле и по тому же он с этим ми пятнышками своими там Ну у каких-то оленей там чёрные белые Да там по-разному Ну вот Ну чаще даже кстати

16:34

Speaker A

белые и вот значит он там лежит типа там Солнечные зайчики на травке что-то тоже блестит и его не видно А пахнуть он не пахнет Вообще ни разу и найти его невозможно вот он будет посреди Поляны лежать никто его в упор не замечает А

16:47

Speaker A

вот когда уже люди обрели цветное зрение Ну вернее их там предки а люди потом вылезли и стали хищными тут-то как бы оленем стало грустно а потому что человек-то этого Бемби чудесно видит за километр Ну он конечно там лежит не

16:59

Speaker A

шевелится там можно пропустить Но если человек охотник он его увидит только так но э значится возвращаясь к нашим предкам э вот где-то в этом интервале там от 45 до 30 млн лет назад у наших предков э возникает цветное зрение Но

17:16

Speaker A

другим способом нежели у ронос мы-то узконосая обезьяны старого Света И у нас Это возникло не как два аллеля одного гена А как два разных Гена то есть есть такой вариант мутации как дупликация когда э-э на хромосоме есть Ген он

17:34

Speaker A

делится на две копии и получается два варианта ну две копии Ну исходно они устро говоря одинаковые э ну это называется дупликация и в принципе не обязательно два их там сколько угодно может оказаться Ну много Может там не сильно полезно Ну вот адва нормально и в

17:48

Speaker A

последующем Ну по стандартному варианту какой-то из этих вариантов мутирует ломается и остаётся мусором там где-то в ДНК и фиг бы с ним вот Но в данном случае у нас получилось по потому что у насс один Ген мутировал но не смертельно

18:05

Speaker A

Так что он не стал нерабочим а стал различать красный цвет и снова к нам вернулась способность видеть красный цвет как это видели какие там рептилий предки Вот Но в отличие от широконосая зелёный то сохранился вот поэтому даже самцы видят и красный и зелёный цвет Это

18:25

Speaker A

приятно это хорошо понятно что цветность - это один из при это один из факторов выживания и в принципе можно и с чёрно-белым жить Ну мы жим без ультрафиолета и ничего как-то живём вот а крокодил живёт с ультрафиолетом и тоже

18:41

Speaker A

ему хорошо вот так что нам стало приятнее но как бы не это вывело нас люди понятное дело Но всё равно Мелочь но приятно и мы стали различать край и опять жеста луше ило Амен шл плодо потому что вот эти там от 45 до 30

19:03

Speaker A

млн лет это самый конец Ну вторая половина вернее цена это олегон это первая половина миоцена То есть это эпохи когда с климатом всё было ещё более-менее нормально нува Оцени вообще прекрасная цение там немножко подмёрзла ну а цение в целом-то по планете тоже

19:21

Speaker A

подмёрзла но наши предки слава Богу сидели в тропиках и там с ними всё было хорошо то есть это были густые тропические леса с растительности и с обилием обилием плодов Ну более того поле ботанически показано что как раз вот вы Оцени и где-то там в цене

19:39

Speaker A

количество плодовых деревьев видимо резко увеличивается Ну и собственно Вот наши предки на это дело набросились вот потом правда в цене больше становится ческих трав уже ну и в конце уже миоцена Там ближе там к де се мл лет назад это

19:54

Speaker A

привело к тому что наши предки так хорошо под вымерли а кто-то в итоге вылез там стал двуногая история А вот в тот момент нашим предкам жилось хорошо Ну и хищники в это же время появляются как раз те самые кошки То есть я вот упоминал там

20:11

Speaker A

ягуаров оцелотов но Ягуары оцелоты - это современные хищники которые появились в Южной Америке там совсем недавно ну там дай Бог там 3 млн лет а мы это говорим про 30 млн лет и в те времена ну как раз

20:24

Speaker A

кабуд там олегон появляются кошки и там примерно плюс-минус в то же время может там чуть попозже а может и не попозже появляются например виве которые Ну сейчас для примата вроде не такие прямо опасные Но в то время мы-то были меньше

20:40

Speaker A

И для нас они были опасные и куньи появляются А куньи некоторые и сейчас для приматов бывают опасны Ну харза например тоже кстати яркая оранжевая Ну вот здоровая и какой-нибудь макаку или даже какого-нибудь там тонкотелая лангур Убивают только так вот Хотя Казалось бы

20:57

Speaker A

что там Господи большая окуни а макака сама тоже не такая прямо гигантская Вот И там один укус в затылок и привет Вот поэтому видеть вот этих хищников стало принципиально важно и наша цветность собственно изменилась и реализовалась и вот мы стали такие прямо

21:15

Speaker A

ярко видящие но всё-таки до идеала Мы ещё не доросли А как ни странно на этом наша история цветности зрения не остановилась потому что у современных людей известные аллельные варианты красного вот этого Гена То есть у нас есть синий зелёный

21:35

Speaker A

уже Ново сделанный Красное и зелёного но есть разные варианты э вот этого красного Но поскольку Всё это находится по-прежнему э на и хромосоме Собственно как оно и всегда было то получается что также как вот с зелёным и красным цветом у широконоска

21:56

Speaker A

обезьян разные красные цвета у нас реализуется тоже у мужчин и женщин соответственно у мужчин какой-то будет один вариант этого красного потому что гента один и тот же вот а у каких-то везучих женщин на двух и хромосомах есть разные аллели красного цвета и они

22:17

Speaker A

как-то друг от друга отличаются Но вот тут мы вступаем в область ещё непознанного и теоретически хорошо бы это дело изучить вот ну рано или поздно кто-то напряж и сделает Но по техническим причинам пока место это не сделано то есть мы видим да как бы

22:32

Speaker A

аллели есть но В чём это выражается мы пока не знаем то есть Так чисто гипотетически Некоторые женщины Ну там в каком-то проценте лучше различают оттенки красного цвета Ну потому что если алели разная наверное и осины немножко как-то отличаются какие-то

22:48

Speaker A

разные там длины воспринимают и наверное какие-то разные оттенки розово с там красность будут воспринимать Ну из этого можно опять же там нафантазировал цвет Да но это уже конечно такая культурная штука тут к реальности наверное не привязан никак Вот Но тем не

23:05

Speaker A

менее по факту только для того чтобы узнать так ли оно Али не так надо поймать много-много женщин соответственно сделать им генетический анализ посмотреть на двух разных иксах какие там алели одни и те же или разные соответственно рассортировать их вот у

23:18

Speaker A

этих такой алель у этих такой алель там да на обоих иксах один и тот же а вот у этих везучих два разных алели потом дате этим толпа женщин какие-то там замысловатые тесты на различие оттенков розового ээ Ну хорошо бы чтобы это были художницы

23:34

Speaker A

рисовали закаты например да иго сходы по 100 пар Близнецов ещё в совсем в идеальном варианте Вот и после того как мы сравним их там вот эти способности к развлечению всю правду узнаем тут же конечно но поскольку сделать это крайне

23:48

Speaker A

проблематично Ну потому что это надо секвенирование иксы там выявлять какие-то тесты придумывать вот да ещё придумывать по-хорошему должны опять же самые вот эти везучие женщины которые хорошо различают потому что мужчины просто их не будут различать как они эти

24:02

Speaker A

тесты составят тогда непонятно Ну вот или какие-то должны эти тесты составлять вообще физики которые там с помощью какого-нибудь спектрографа там эти будут цвета различать глазом они не будут видеть да А вот при порта им покажет что вот здесь вот разный Спектр Вот Но

24:17

Speaker A

короче это всё такие технические заморочки что никто конечно этого ещё ни разу не делал вот а рано или поздно такие Я думаю сделают вот ну потому что любопытство человека велико Ну и Останавливаться не стоит потому что красный то мы восстановили и отвоевали и

24:34

Speaker A

среди млекопитающих только вот узконосая обезьяны нормально так и видят вот ну и широконосая так с грехом пополам А Ультрафиолет Мы ещё и не отвоевали вот а есть ещё ширше Спектр есть инфракрасный цвет что бы его не видеть вот есть ещё

24:49

Speaker A

там в обе стороны Да там длины вонта гуляют там дальше и больше Вот Но вопрос э возникнет ли оно само то есть допустим рождается человек мутант который видит Ультрафиолет но вероятность того что эта способность даст ему какой-то невероятный приплод и он на плодит

25:08

Speaker A

столько прямо потомков что это распространится по всему человечеству Это станет обще видовым признаком Ну я в это верю слабо ладно бы этих людей было какое-то ограниченное количество там на каком-то острове Да это ещё можно поверить а когда у нас там 8 млрд

25:21

Speaker A

человек на планете чтобы какая-то мутация так прямо расползалась на всех Ну по крайней мере Это займёт какое-то безумное время Ну вот поэтому как обычно Я рекомендую поменять наши способности Мы же видим вот допустим рак Богомол Да у него там 26 вариантов Ну что бы и нам

25:36

Speaker A

не подвесить как бы посмотреть как у него там эти асины устроены и нам в генах поменять и тоже будет а плюс наши комбинаторные способности мозга которые из трёхтонник не знает честно говоря Вот то из двадцати шести да там ну с

25:56

Speaker A

расширением диапазона Там не только там разные красные да А ещё там опять же инфракрасные ультрафиолетовые там [музыка] можете поставить дизлайк Если вы не видите цветов и вам всё это не понравилось потому что вас это угнетает подписывайтесь на Telegram канал там вас

26:37

Speaker A

ждёт ещё много всего интересного

Topics: цветное зрение эволюция зрения фоторецепторы асины глубоководные животные корралловый риф генетика зрения дальтонизм биология человека научно-популярное


---
This is the markdown twin of https://sozai.app/transcript/evolution-color-vision-human-drobyshevsky/ — the same content, without the markup.
Published by SozAI (https://sozai.app). Reuse and quotation are allowed with attribution and a link back.
Machine-readable index: https://sozai.app/llms.txt · data API: https://sozai.app/api/
