사마귀 새우

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어떤 종이 최소 16 일체형으로 나누어 개의 클래스(그들의 스펙트럼 감도가 더 조정하여 컬러 필터에서 망막),12 한 색상 분석에서 다른 파장을 포함하여(여섯은 민감한 자외선)네 분석을 위해 편광 빛입니다. 에 의해 비교,가장 인간은 네 개의 시각적 안료,는 세 가지는 헌신을 보고 인간의 렌즈의 자외선을 차단., 시각적 정보를 떠나 망막이 될 것으로 보인 처리로 수많은 병렬 데이터 스트림으로 최고의 뇌가 크게 감소 분석 요구 사항에서 더 높은 수준입니다.

여섯 종의 갯가제가 보고되었을 수 있을 감지하는 원형 편광된 빛에 설명되지 않은 다른 동물인지 여부 및 존재하는 모든 종은 알 수 없습니다., 일부의 자신의 생물기 waveplates 수행하는 더 균일하게 통해 시각적 스펙트럼을 보다는 현재의 모든 사람이 만든 편광 광학,그리고 이것을 자극 할 수있는 새로운 형태의 광학적 미디어는 능가할 것 이라고 현재 세대의 Blu-ray Disc 기술입니다.

종 Gonodactylus smithii 는 단체에게 알려진 동시에 검출하는 네 개의 선형 및 두 개의 원형 편광 필요한 부품을 측정하는 모든 네 Stokes 매개변수는 수확량 전체의 설명 polarisation. 따라서 최적의 편광 비전을 갖는 것으로 생각된다., 그것은 동적 편광 비전을 가지고있는 것으로 알려진 유일한 동물입니다. 이것은 초점에있는 물체와 그 배경 사이의 편광 대비를 극대화하기 위해 회전 안구 운동에 의해 달성됩니다. 각 눈은 다른 눈과 독립적으로 움직이기 때문에 두 개의 개별적인 시각 정보 스트림을 만듭니다.

중간 대역은 주어진 순간에 시야의 약 5~10°만 덮지 만 대부분의 갑각류와 마찬가지로 사마귀 새우는”눈은 줄기에 장착됩니다., 에서 사마귀 새우,의 움직임 스 눈은 비정상적으로 무료이며,구동할 수 있는 최대 70°에 가능한 모든 축의 움직임을 통해 여덟 한 근육으로 나누어 기능 여섯 그룹이 있습니다. 를 사용하여 이러한 근육을 검색 환경으로 중대역,그들은 추가 할 수 있습에 대한 정보를 형태,형태,풍경,수 없는 감지하여 상부 및 하부 반구의 눈입니다. 그들은 또한 두 눈이 독립적으로 움직이는 크고 빠른 안구 운동을 사용하여 움직이는 물체를 추적 할 수 있습니다., 여 결합하는 다른 기술을 포함하여 움직임에서는 동일한 방향으로 중대역 커버할 수 있습니다 매우 넓은 범위의 시야.

사마귀 새우 광 수용체에서 볼 수있는 거대한 다양성은 고대 유전자 복제 사건에서 비롯된 것 같습니다. 한 가지 흥미로운 결과 중복 사이의 상관 관계의 부족 옵신 성적 증명서 번호와 생리적으로 표현 대뇌. 한 종은 6 개의 상이한 옵신 유전자를 가질 수 있지만,단지 하나의 스펙트럼 적으로 별개의 광 수용체를 발현한다., 년 동안,몇 가지 사마귀새우 종 잃은 조상의 형하지만,일부는 여전히 유지 16 뚜렷한 대뇌와 네 가벼운 필터입니다. 는 종의 다양한 빛의 환경은 높은 선택을 위한 압력 포토 리셉터 다양성,그리고 유지하는 조상의 고기보다 더 나은 종에 살고있는 어두운 바다 또는 주로 야간.,

제안의 이점 visual systemEdit

의 클로즈업 분야의 비전 Pseudosquilla ciliata

어떤 이점에 감도는 양극화 부여하는 불분명한다;그러나,양극화 비전을 사용하고 있습니다 다른 동물들에 대한 성적 신호 및 비밀 통신 것을 피하는 관심의 육식 동물이다. 이 메커니즘을 제공할 수 있는 진화적 이점,그것에만 필요한 변화는 세포에서 눈과할 수 없습 쉽게 이끌어 자연 선택입니다.,

의 눈을 사마귀 새우도록 그들을 인식하는 다른 유형의 산호,먹이 종(종종 투명 또는 반투명),또는 육식과 같은 바라쿠다이 있는 반짝이는 것입니다. 또한,방식으로 사냥(매우 급격한 움직임이의 발톱)필요할 수 있는 매우 정확한 정보에 이르기까지,필요로 하는 정확한 깊이 인식입니다.

짝짓기 의식 중에 사마귀 새우는 활발히 형광을 발하며이 형광의 파장은 눈 안료에 의해 감지 된 파장과 일치합니다., 여성은 비옥 한동안의 특정 단계 조주기능을 인식하는 달의 위상을 수있다,따라서 도움을 낭비를 방지 결 노력이 있습니다. 그것을 줄 수 있습니다 또한 이러한 새우에 대한 정보의 크기를 조수하는 것이 중요하다에 살고있는 종 얕은 물 근처습니다.

자외선을 볼 수있는 능력은 산호초에서 달리 감지하기 어려운 먹이를 관찰하는 것을 가능하게 할 수 있습니다.,눈은 실제로 개별 원뿔의 수준에서 작동하고 뇌를보다 효율적으로 만드는 메커니즘입니다. 이 시스템을 이용해 시각적 정보를 전처리에 의해 눈을 대신의 두뇌는데,그렇지 않으면 크게 처리하는 스트림의 원시 데이터,따라서 더 많은 시간을 필요로하고 에너지. 눈 자체가 복잡하고 아직 완전히 이해되지는 않았지만 시스템의 원리는 단순한 것으로 보입니다. 그것은 인간의 눈과 기능면에서 비슷하지만 반대의 방식으로 작동합니다., 인간의 두뇌에서,열등한 시간 피질의 거대한 숫자를 가지고 있다는 색상이 특정 신경세포는 프로세스를 시각적 충동에서 눈을 만들의 다채로운 경험이다. 사마귀 새우를 대신 사용하는 다른 유형의 대뇌에서 눈을 동일한 기능을 수행으로 인간 뇌의 신경 세포가 결과,고정 배선과 더 효율적으로 시스템을 위한 동물이 요구하는 급속한 색을 식별합니다. 인간은 몇몇 유형의 대뇌하지만,더 많은 색상을 조정한 신경하는 동안,사마귀 새우 나이가 적은 컬러 신경 세포와 더 많은 클래스의 대뇌.,

출판물에 의해 연구자들은 퀸즐랜드 대학교는 화합물의 눈을 사마귀 새우을 검출할 수 있는 암과 뉴런의 활동을기 때문에,그들은 민감하게 감지 기능으로 내 빛을 반영하는 다르게서 암과 건강한 조직. 연구된 것이라고 주장하는 기능을 복제할 수 있습을 통해 카메라의 사용을 통해 알루미늄 나노와이어를 복제하는 편광 필터링을 미융모에서 최고의 포토다이오드. 2016 년 2 월,새우는 이전에 자연이나 인간의 기술에서 볼 수 없었던 편광 된 빛의 반사기 형태를 사용하는 것으로 밝혀졌습니다., 그것은 빛의 조작에 구조물을 통해 보다는 오히려 그것의 깊이있는,일반적인 방법으로 분극 작품이다. 이를 통해 구조가 작고 현미경으로 얇을 수 있으며 여전히 크고 밝고 다채로운 편광 신호를 생성 할 수 있습니다.


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