색맹의 작동 원리

Feb 13 2008
장미는 빨간색, 제비꽃은 파란색입니다. 음, 푸르스름합니다. 하늘도 파랗습니다. 잔디는 녹색입니다. 이것들은 우리 대부분이 사실로 알고 있고 질문하지 않는 것들입니다. 하지만 색맹이라면? 당신은 무엇을 볼 것인가? 인생은 하나의 긴 흑백 영화인가?
Dorothy의 루비 슬리퍼는 흑백으로 동일하지 않았을 것입니다.

장미는 빨간색, 제비꽃은 파란색입니다. 음, 푸르스름합니다. 하늘도 파랗습니다. 잔디는 녹색입니다. 이것들은 우리 대부분이 사실로 알고 있고 질문하지 않는 것들입니다. 하지만 색맹이라면? 당신은 무엇을 볼 것인가? 인생은 긴 흑백 영화인가?

"오즈의 마법사"에서 Dorothy Gale은 흑백 캔자스 농가에서 나와 컬러로 물든 오즈의 땅으로 걸어갑니다. 그녀는 허드렛일과 문제의 평범한 존재에서 호기심 많은 생물이 살고 있는 강렬한 판타지 랜드로 이동합니다. 물막이 판자 집에서 노란 벽돌 도로, 빨간 루비 슬리퍼 및 에메랄드의 빛나는 녹색 도시를 거래합니다. 이 무지개 색 이 없었다면 그녀의 변신은 어땠을까요?

색상은 단지 시각의 구성 요소가 아닙니다. 우리는 화려한 일몰과 같이 색상을 아름다움과 연관시킵니다. 일부 색상은 그 자체로 의미가 있습니다. 보라색은 왕실을, 빨간색은 열정을 의미합니다. 색상이 우리의 표정에 스며듭니다. 우리가 우울하면 우리는 기분이 우울하다고 말합니다. 우리는 또한 "부러움에 녹색"이고 "빨간색을 보고" " 공포에 하얗게" 될 수 있습니다 . 색상에는 실용적인 의미도 있습니다. 빨간색은 중지를 의미하고 녹색은 이동을 의미합니다.

특정 색상은 수 있도록 도와주는 반면 다른 색상은 배고프게 만듭니다. 그리고 밝은 빨간 드레스의 효과를 결코 과소 평가하지 마십시오. 색상이 중요합니다.

내용
  1. 색맹의 유형
  2. 색맹이 보는 것
  3. 색맹 테스트
  4. 색맹의 원인
  5. 색맹이 할 수 있는 일

색맹의 유형

간상 세포 (광 수용체)를 보이는 눈의 망막 x600. 착색된 흑백 주사 전자 현미경 사진.

색맹을 이해하려면 색각 에 대한 몇 가지 사항을 이해해야 합니다.

을 감지 하고 색각을 처리 하는 눈의 부분을 망막 이라고 합니다 . 망막에는 간상체와 원뿔 모양의 구조가 있습니다. 간상체는 저조도에서 볼 수 있도록 돕고, 원추체는 색상과 세부 사항을 볼 때 도움이 됩니다. 막대와 원뿔에는 감광성 화학 물질이 포함되어 있습니다. 막대에서이 화학 물질은 로돕신입니다. 원뿔에 있는 화학물질을 광색소라고 합니다. 원뿔에는 세 가지 종류가 있으며 각 원뿔에는 특정 파장의 빛에 민감한 다른 광색소가 있습니다. 우리 대부분은 세 가지 종류의 원뿔을 모두 가지고 있기 때문에 정상적인 인간의 시력을 삼색성 이라고 합니다.

색맹은 오해의 소지가 있는 용어입니다. 그것은 모든 것을 흑백으로 만듭니다. 색각 이상 은 상태를 더 명확하게 설명할 수 있습니다. 색각 문제의 종류와 심각도가 다릅니다. 적록색 시력 결함이 가장 흔합니다.

경미한 색각 결함이 있는 사람은 변칙 삼색성 , 즉 세 가지 유형의 원추를 모두 가지고 있지만 원추 중 하나에 결함이 있음을 의미합니다. 가진 사람 deuteranomaly 을 가진 사람이있는 동안, 색맹 또한 가장 일반적인 가장 심각한 종류, 특이한 빨간색 콘을 가지고 protanomaly 특이한 녹색있다. 중수소 시력을 가진 사람들은 색이 정상적으로 보이지 않는다는 사실조차 모를 수 있습니다. 파란색과 노란색을 구분하는 데 문제가있는 Tritanomaly 는 매우 드뭅니다.

한 가지 유형의 원뿔이 모두 결핍된 사람들은 이색성 시력을 가지며 , 이는 변칙적 삼색성보다 더 심각합니다. 이색성 시력의 범주 내에는 세 가지 유형이 있습니다.

  • Deuteranopia : 녹색 원뿔 없음(장파장 빛에 대한 감도에서 L 원뿔이라고도 함)
  • Protanopia : 적색 원뿔 없음 (M 또는 중간 파장 원뿔)
  • Tritanopia : 파란색 원뿔 없음 (S 또는 단파장 원뿔)

단색 은 컬러 비전 사다리의 다음 단계입니다. 흑백은 검정, 흰색 및 회색 음영으로 생명을 봅니다. 단색에는 막대 단색과 원뿔 단색의 두 가지 유형이 있습니다. achromatopsia 라고도 하는 간상 단색을 가진 사람들은 시력이 매우 좋지 않고 빛에 대한 민감도가 높습니다. 그들은 또한 안진증 이 있어 안구를 약간 흔들립니다.

적록 색맹

색맹에 대한 초기 언급은 1700년대 후반 John Dalton에서 나왔습니다. Dalton은 색맹이었고 사후에 자신의 눈을 검사해 달라고 요청했습니다. 그는 아마도 자신의 눈이 파란색을 띠고 다른 사람들과 다르게 빛의 파장을 흡수한다고 가정했습니다[출처: OMIM ]. 때때로 deuteranopia는 Daltonism으로 불 립니다 .

색맹이 보는 것

다른 사람의 눈으로 어떻게 보나요? 너무 주관적이기 때문에 다른 사람이 색을 어떻게 보는지 말하기는 어렵습니다. 내가 빨간색으로 보는 것이 당신이 빨간색으로 보는지 어떻게 압니까? 내 빨간색이 당신보다 더 풍부하고 대담합니까? 아니면 당신이 보는 것에 비해 희미하고 희미합니까? 당신은 바지가 남색인지 검은색인지에 대해 누군가와 말다툼을 했을 수 있으며 한 번도 눈을 마주친 적이 없습니다.

색상 의 무지개 를 언급할 때 ROYGBIV: 빨강, 주황, 노랑, 녹색, 파랑, 남색, 보라색을 생각합니다. 색맹인 사람은 무엇을 보는가? 다양하고 흥미로운 것은 없습니다.

이 밝은 색상의 이미지를 통해 우리는 청색맹과 청색맹(두 유형 모두 적록 색맹)과 삼색맹이 사람이 보는 방식에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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이미지 제공 Henrik Sorenson/Stone/ 게티 이미지

Deuteranopia : 빨간색이 모두 사라졌습니다. 여자의 드레스는 녹색 회색으로 보이고 보라색은 그녀의 우산을 떠났습니다. 우산의 녹색은 다소 칙칙해 보입니다. 그녀의 피부조차 핑크빛 톤을 잃었습니다.

Protanopia : 색약처럼 많이, 그렇지 않습니다 같은데? 빨간 드레스가 더 어두운 회색으로 바뀐 것을 제외하고.

Tritanopia : 이미지의 노란색이 옅은 분홍색으로 변했습니다. 오렌지가 없습니다. 하늘의 파란색이 바뀌었고 모든 빨간색도 바뀌었습니다. 당신이 주로 보고 있는 것은 분홍색과 파란색의 음영처럼 보입니다. 더 칙칙해.

변칙적인 삼색체는 녹색, 노란색, 빨간색을 구별하는 데 문제가 있습니다. 당신이 들고 있는 보라색 물체와 파란색 물체 사이에 차이가 전혀 없을 수도 있습니다(보라색은 빨간색 빛을 포함하기 때문에 ).

단색광은 검정, 흰색 및 회색을 보고 그가 보는 것은 아마도 다소 흐릿할 것입니다.

찬성 측에서는 경미한 적록색 결핍증이 있는 사람들이 위장을 더 잘 감지한다고 합니다. dichromat와 동일합니다. 색상 패턴에 속지 않고 질감에 더 잘 적응합니다[출처: Gene Reviews ].

동물은 무엇을 보는가?

대중적인 믿음과 달리 개와 고양이는 회색 음영을 보지 않습니다. 그들은 모든 색상이 아니라 색상을 봅니다. 유인원과 일부 원숭이는 우리처럼 봅니다. 너구리는 색맹이고 고래와 물개도 마찬가지지만 해우는 파란색과 녹색을 구별할 수 있습니다. 새들은 우리보다 훨씬 더 잘 봅니다.

새에서 벌레, 물고기에서 도마뱀에 이르기까지 많은 동물이 자외선을 볼 수 있습니다. 흥미롭게도, 부상이나 백내장 수술과 같은 사건 후에 일부 인간은 자외선 시력을 얻습니다. 사람의 눈의 수정체가 제거된 상태를 실어증 이라고 합니다. 어떤 사람들은 모네가 백내장 수술 후 상태가되었다고 생각합니다. 그는 자신이 본 색이 완전히 바뀌었고 실제로 "매우 무섭다"고 주장했습니다 [출처 : Fortune ]. (보너스 사실: 많은 설치류 종의 소변은 자외선을 반사하기 때문에 설치류가 다른 포유류와 달리 UV 시력을 유지하는 것일 수 있습니다[출처: 내셔널 지오그래픽 ].)

색맹 테스트

색맹 테스트 플레이트

여러분이 가장 잘 알고 있는 색맹 검사는 Ishihara platePIP(pseudoisochromatic plate) 입니다. Ishihara 플레이트는 일본군을 위해 Shinobu Ishihara 박사가 개발했습니다. 그의 원래 접시는 수채화로 손으로 칠했고 일본어 문자를 보여주었습니다. 이제 Ishihara 접시는 중간에 다른 색상의 점으로 만든 숫자가 있는 색상 점의 집합을 보여줍니다. Ishihara 플레이트는 적색-녹색 색각 결함을 진단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 완벽한 테스트는 아니지만 한 세트의 색상이 다른 세트의 플레이트와 완전히 일치하지 않거나 한 종류의 조명에서 다른 세트와 다르게 보일 수 있습니다.

해군 , 해병대해안 경비대는 사용 판스 워스 랜턴 일명 테스트를 FALANT 색맹을 진단. FAA는 누군가가 PIP 테스트를 실패하면 백업 테스트로 사용합니다. FALANT에는 멀리서 식별해야 하는 컬러 신호등이 포함됩니다. 두 개의 표시등이 한 번에 표시되며 검사를 받는 사람은 색상(빨간색, 녹색 또는 흰색)을 식별해야 합니다. 그러나 색맹인 사람들이 밝기로 색을 구별할 수 없도록 필터로 조명을 어둡게 합니다. 모든 이색체와 거의 모든 변칙적인 삼색체가 실패합니다[출처: Gene Reviews ].

다양한 유형의 색맹을 진단하는 가장 정확한 검사는 아노말로스코프 입니다. 테스트를 받는 사람은 화면의 일부에 있는 노란색 의 밝기 와 다른 쪽의 빨간색과 녹색 빛이 혼합된 밝기를 제어하여 색상을 일치 시켜야 합니다. 그는 화면의 양쪽이 동일한 색상과 밝기로 나타날 때까지 이러한 요소를 조정합니다. 정상적인 시력을 가진 사람은 사물을 매우 정확하게 일치시키는 반면 색각 장애가 있는 사람은 사물을 부정확하게 일치시킵니다.

색맹 및 기술

1960년대에 기상 레이더 지도 는 날씨 패턴을 회색 음영으로 묘사했습니다. 80년대에는 강도 수준이 다른 색상으로 전환했습니다. 그러나 색상과 함께 사용할 수 있는 내장된 디자인 기능도 있었습니다. 예를 들어 색맹인 사람이 한 가지 색상을 깜박이도록 설정할 수 있습니다. 90 년대에는 다른 기능을 제거하고 더 많은 색상을 얻었습니다. 이제 모두 다른 강도를 갖는 16가지 색상 레벨이 있습니다.

당연히 이러한 업그레이드로 인해 많은 시력 테스트가 이루어졌습니다. 이러한 테스트 중 일부는 매우 실용적인 구도로 작업 샘플을 포함합니다. 예를 들어, 화면의 특정 색상을 구별할 수 있는지 여부가 아니라 비행 진행률 스트립을 읽는 것과 같이 그 사람이 일상 업무에서 실제로 하게 될 작업 [ 출처 : Milburn ].

색맹의 원인

건강한 눈의 망막 확대 및 당뇨병성 눈의 망막(반점)

색맹은 어디에서 오는가? 어떻게 됩니까? 많은 것들과 마찬가지로, 그것은 대부분 당신의 유전자에 관한 것입니다. 추첨의 운입니다.

여성보다 남성이 색맹인 경우가 더 많은 것은 사실입니다. 백인 남성의 약 8%가 적록색 결핍증이 있는 반면 여성의 경우 0.5%입니다. 색맹은 아프리카와 아시아 인구에서 덜 일반적입니다. 완전한 색맹인 색맹은 40,000명 중 1명에게 영향을 미칩니다. 그러나 친척 과의 결혼 이 흔한 핑겔랍 제도에서는 인구 의 5~10%에서 색맹이 발생합니다 . Tritan 결함은 전 세계적으로 10,000명 중 1명 미만에게 영향을 미칩니다.

적록 색맹은 성 관련 열성입니다. X 염색체에 유전됩니다. 남자는 X염색체와 Y염색체를 가지고 있으므로 X염색체에 색맹 유전자 돌연변이가 있으면 색맹이 됩니다. 여성에게는 두 개의 X가 있으므로 두 개의 사본을 가져와야 합니다.

Tritanopia는 성별과 관련이 없습니다. 상염색체 우성 장애이지만 후천적으로 발생할 수도 있습니다. 대부분의 후천적 색맹은 삼색맹에 해당합니다. 예를 들어 녹내장은 청황색맹을 유발할 수 있습니다. 남성과 여성은 같은 수로 삼색맹을 얻습니다. 완전 색맹은 상염색체 열성입니다.

디기탈리스 및 클로로퀸과 같은 일부 약물은 색맹을 유발할 수도 있습니다. 일부 산업용 화학 물질과 눈 부상도 마찬가지입니다.

색각 이상을 유발할 수 있는 질병 및 상태는 다음과 같습니다.

  • 당뇨병
  • 녹내장,
  • 황반 변성
  • 알츠하이머
  • 파킨슨병
  • 대주
  • 백혈병
  • 겸상 적혈구 빈혈
  • 다발성 경화증

[출처: 메이요클리닉 , 헬스링크 ]

노화는 색각에도 영향을 미칩니다. 색은 나이가 들면서 퇴색하는 것 같습니다.

불행히도 색맹에 대한 치료법은 없습니다. 색상에 도움이 된다고 주장하는 시장에 일부 교정 렌즈가 있지만 깊이 인식 및 시력의 다른 측면을 망칠 수 있습니다. 운이 좋다면 미래에는 외과적 선택이나 유전자 치료가 있을 수 있지만 현재로서는 대처 메커니즘이 최선의 방법입니다.

색맹이 할 수 있는 일

색상은 우리를 미학적으로 기쁘게하고 시각적 단서 역할을하지만 정말 필요합니까? 생각해 볼 가치가 있는 질문입니다.

건축가는 건물 설계에 대해 생각할 때 휠체어를 사용하는 사람들이 접근할 수 있도록 하고 사람들의 장애를 고려합니다. 색맹을 고려하는 사람이 있습니까?

눈에 보이는 상태가 아니기 때문에(시각적으로만) 사람들이 이해하기 어렵습니다. 그리고 결국, 당신은 당신이 보는 방법을 설명할 수 없습니다. 녹색을 본 적이 없는 사람에게 녹색을 어떻게 설명하시겠습니까? 구두 설명이나 음악으로 시도할 수 있지만 동일하지 않을 것입니다.

색맹인 사람들에게는 매일의 좌절감이 있습니다. 그들은 첫 데이트에 밝은 보라색 셔츠와 어울리지 않는 바지를 입고 나타나는 것을 피하기 위해 옷장에 제한된 색상 팔레트를 가지고 있을 수 있습니다. 어린이에게는 라벨이없는 크레용은 거의 쓸모가 없습니다. 아마도 가장 실망스러운 것은 다른 사람들이 아름답고 화려한 것에 대해 이야기하는 것을 듣고 그것을 볼 수 없다는 것입니다.

색맹은 또한 특정 직업에 장애가 될 수 있습니다. "Little Miss Sunshine"(아직 보지 않은 경우 스포일러 주의)을 본 적이 있다면 조종사되려는 소년의 꿈은 자신이 색맹임을 깨닫고 갑자기 무너집니다. 사실입니다. 색맹이면 조종사가 될 수 없습니다. 다른 사람들을 안전하게 보호하기 위해 색상에 의존하는 신호가 너무 많습니다. 당신은 또한 전기 기술자가 되는 데 어려움을 겪을 수 있으며(색상으로 구분된 전선 일치), 미용실의 여성은 당신이 그녀의 머리염색하는 것을 원하지 않을 수 있습니다 . 인터넷에서 색맹과 직업을 검색하면 할 수 없는 모든 목록을 찾을 수 있습니다.

하지만 그래픽 디자인을 생각해 봅시다. 당신은 즉시 그것을 색맹의 직업으로 쓸 수 있습니다. 그러나 그렇게 빠르지는 않습니다. 우선, 좋은 웹 사이트 디자인은 중요한 요소를 강조하기 위해 색상에만 의존하지 않습니다. 디자이너는 다른 요소를 사용하여 가장 중요한 것, 즉 다른 글꼴, 대비를 설정합니다. 둘째, 인터넷의 색상은 16진수 값에 해당합니다. 파란색은 코드에서 "파란색"으로 작성되지 않습니다. 대신 #0000FF입니다. 따라서 색맹인 사람은 잠재적으로 색상환을 염두에 두고 어떤 숫자가 어떤 색상과 일치하는지 기억할 수 있습니다.

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더 좋은 링크

  • Scientific American: 새가 보는 것
  • 국립 안과 연구소
  • 색맹을 위한 색 이론
  • 비스체크

출처

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