Главная · Болезни кишечника · Цветное зрение у животных. Любопытные факты о зрении Кто видит в полной темноте

Цветное зрение у животных. Любопытные факты о зрении Кто видит в полной темноте

Сова

Самая известная птица с хорошим ночным зрением – сова. К слову, то что совы плохо видят днем – миф. Онир хорошо видят и днем и ночью. Но ночью их зрение обостряется и видят они в 100 раз лучше человека. Даже в самую темную безлунную ночь сова с легкостью может разглядеть пробирающуюся в траве мышь, скрывающуюся среди листвы птичку или забравшуюся на мохнатую ель белку.

Кошка


Кошки, по мнению ученых, не видят в полногй темноте, но при свете звезд и луны видят в 6 раз лучше, чем люди. В темное время суток их зрачки заметно расширяются, достигая 14-миллиметрого диаметра (для сравнения: у человека максимальный диаметр зрачка не превышает 8 миллиметров). А вот в яркий солнечный день кошачьи зрачки превращаются в тоненькие щелки, чтобы не повредить обилием света чувствительные клетки сетчатки.
У кошек также высокоразвита рефлекторная область глаза, которая встречается и у других животных. Именно благодаря ей глаза животных «горят» в отблеске фар или фонарей. Подробнее о зрении кошек можете прочитать в нашей статье .

Лошадь


Доподлинно известно, что палочек на сетчатке конского глаза гораздо больше, чем колбочек, их соотношение примерно 9:1, а ведь именно палочки отвечают за зрение при слабом освещении. Так что лошадь нормально ориентируется в темноте: пасется, передвигается, обходит препятствия и ямы.

Собака


По словам ветеринаров, собака также отличается хорошим ночным зрением – она видит в темноте в 4 раза лучше, чем человек.

Змея


У змей глаза улавливают ночью инфракрасные сигналы, т.е. тепло, которое излучает тело животных. Вот так змея видит ночью человека.

Человек


Люди плохо ориентируются в темноте, но мир для нас и без этого прекрасен. Человеческий глаз содержит 110-125 миллионов палочек, отвечающих за черно-белое зрение, и 6-7 миллионов колбочек (им мы обязаны цветовым зрением). Благодаря такому обилию цветочувствительных клеток наш глаз способен воспринимать около пяти миллионов цветовых оттенков – тут уж ни одно животное не сравнится с нами.

Как видят наши четвероногие друзья?

До сих пор, мы, владельцы наших четвероногих питомцев, практически ничего не знаем об их зрении. Различают ли наши кошки и собаки цвета? Каким они видят мир вокруг себя? Действительно ли собаки близоруки, а кошки, наоборот, дальнозорки? Правда ли что животные видят вдаль хуже человека? На все эти интересные и занимательные вопросы отвечают Руководитель центра ветеринарной офтальмологии доцент Шилкин Алексей Германович и его коллеги.

Сразу хочу сказать, что человек и животные совершенно по-разному видят окружающий мир и имеют различное строение глаза. Человек более 90% информации об окружающем мире получает посредством зрения. Оно является не только самым важным, но и доминирующим среди остальных органов чувств. Наше зрение имеет прекрасную остроту вдали и вблизи, широчайшую цветовую гамму и это происходит благодаря тому, что в глазу человека имеется функциональный центр сетчатки – жёлтое пятно. Глаз человека посредством преломляющей системы: роговицы, зрачка и хрусталика направляет весь поток света в глаз к желтому пятну.

Зрительная система человека.

Оптическая система человека фокусирует зрительный образ в макулу – центральную часть глаза, где расположено наиболее большое количество света воспринимающих рецепторов колбочек. Это формирует макулярное – центральное зрение человека.

Здесь расположены фоторецепторы – колбочки, с наиболее высокой зрительной активностью. Чем плотнее их концентрация, тем выше острота зрения. Причём каждая колбочка через волокна зрительного нерва имеет своё представительство в центральной нервной системе. Это похоже на матрицу высокого разрешения.

В нашем зрительном нерве проходит просто огромное количество нервных волокон – более 1млн 200тыс. Вся информация от глаза проходит в зрительную область коры головного мозга, где находятся необычайно развитые высшие корковые центры. Кстати, старинная русская пословица о том, что мы видим не глазами, а затылком в свете современных знаний не лишена смысла.

Глазное дно человека


  1. Диск зрительного нерва состоящий из 1 млн. 120 тыс. нервных волокон, обеспечивает высокое зрительное разрешение.
  2. Макула(maculae), – функциональный центр сетчатки человека, за счет большого количества нервных волокон, обеспечивает высокую остроту зрения и полное восприятие цветов.
  3. Сосуды сетчатки – артерии и вены.
  4. Периферия сетчатки представлена палочками не плотно прилегающими друг к другу. За счет этого зрение в темноте у человека слабое.

Жёлтое пятно присуще только человеку и ряду высших приматов. У других животных его нет. Несколько лет назад американские учёные сравнивали зрение человека и обезьяны. Исследования показали, что обезьяны видят лучше. Потом аналогичные опыты проводились уже между собакой и волком. Волки, как оказалось, лучше видят, чем наши домашние питомцы. Вероятно, это некоторая расплата за все блага цивилизации.

Как же устроен глаз животных?

Наши четвероногие любимцы воспринимают всё несколько по-другому. Для собак и кошек зрение не является определяющим в восприятии окружающего мира. Они имеют другие хорошо развитые органы чувств: слух, обоняние, осязание и хорошо используют их. Зрительная система животных имеет некоторые интересные особенности. Собаки и кошки одинаково хорошо видят как на свету, так и в темноте. Следует сказать, что размеры глаза животных практически не корелируют с размером тела. Размер глаза зависит от того – дневное это животное или ночное. У ночных животных глаз больше по размеру и выпуклый, в отличие от дневных.


Размер глаз животного не зависит от размера тела. У всех ночных птиц огромные выпуклые глаза, помогающие им прекрасно ориентироваться в темноте.

Так, например, глаз у слона всего в 2,5 раза больше, чем у кошки. Животные не имеют жёлтого пятна – функционального центра зрения. Что же это им даёт? Если человек видит преимущественно жёлтым пятном и имеет центральный тип зрения, то собаки и кошки видят одинаково всей сетчаткой и имеют панорамный тип зрения.

Зрительная система глаза животных.


Оптическая система животных равномерно направляет зрительный образ по всей поверхности сетчатки, тем самым создавая панорамное зрение. Таким образом вся сетчатка животных видит одинаково.

Сетчатка собак и кошек разделена на 2 части. Верхняя «тапетальная» часть блестит, как перламутр и предназначена для зрения в темноте. Её цвет варьирует от зелёного до оранжевого и напрямую зависит от цвета радужки. Когда в темноте мы видим блестящие зелёные глаза кошки, мы как раз и наблюдаем зелёный рефлекс глазного дна. А глаза волков светящиеся ночью зловещим красным цветом не что иное, как окрашенная тапетальная часть сетчатки

Глазное дно собаки.


  1. Диск зрительного нерва состоит из 170 тыс. нервных волокон. За счет этого животные имеют более низкое разрешение зрительных образов.
  2. Нижняя часть сетчатки - пигментирована. Пигмент защищает сетчатку от ожога ультрафиолетовым излучением (спектром) дневного света.
  3. Сосуды сетчатки.
  4. У животных имеется светоотражающая блестящая мембрана (tapetum lucidum). За счет ее наличия животные (особенно, ведущие ночной образ жизни) значительно лучше видят в темноте.

Нижняя часть сетчатки пигментированная. Она коричневого цвета и приспособлена для зрения на свету. Пигмент защищает сетчатку от повреждения ультрафиолетовой частью солнечного спектра. Большой выпуклый глаз и разделение сетчатки на две половинки создаёт все условия для жизни при широком диапазоне освещённости. А панорамный тип зрения помогает животным лучше охотиться и опережать добычу.

Какова острота зрения животных?

Выигрывая в панорамном зрении и способности адаптации в широком диапазоне спектра, животные уступают человеку в остроте зрения. По данным литературы, собаки видят 30%, а кошки 10% от остроты зрения человека. Если бы собаки умели читать, на приёме у врача они прочли бы третью строчку сверху (по таблице которую все вы видели), а кошки только первую. Человек с нормальным 100% зрением читает десятую строчку. Это происходит за счёт отсутствия у собак и кошек жёлтого пятна. Кроме того, световоспринимающие фоторецепторы расположены на большом расстоянии друг от друга, а число нервных волокон в зрительном нерве животных составляет 160-170 тыс., что в шесть раз меньше, чем у человека. Зрительный образ, видимый животными, воспринимается ими менее чётко и с низкими детальными разрешениями.

Действительно ли собаки близоруки, а кошки дальнозорки?

Это широко распространённое заблуждение, даже среди ветеринаров. Мы провели специальные исследования у 40 животных по измерению близорукости и дальнозоркости. Для этого собак и кошек усаживали за прибор авторефрактометр (как на приёме у человеческого окулиста) и им автоматически измерялась рефракция глаза. Нами было выявлено, что собаки и кошки близорукостью и дальнозоркостью в отличие от человека не страдают.

Почему собаки и кошки играют с подвижными предметами?

Мы, люди лучше видим неподвижные предметы и обязаны этому колбочкам. Собаки и кошки имеют преимущественно палочковый тип зрения, а палочки лучше воспринимают движущиеся предметы, чем неподвижные. Так, если животные видят движущийся предмет с расстояния 900 метров, то этот же предмет в неподвижном состоянии они видят только с расстояния 600 метров и ближе. Как только бантик на верёвочке или мячик начинают двигаться - охота началась!

Различают ли наши питомцы цвета?

Человек прекрасно различает цвета за счёт колбочек, которые имеют наибольшую плотность в зоне жёлтого пятна. До недавнего времени считалось, что если у животных нет жёлтого пятна, значит, они видят мир чёрно-белым. Дискуссии о возможности животных различать цвета велись более века. Ставились всевозможные опыты опровергающие друг друга. Исследователи светили в глаза фонариками разного цвета и пытались по степени сужения зрачка понять, на какой из цветов происходит большая реакция.

Конец этим спорам был положен в конце 80-х годов американскими исследователями. Результаты их экспериментов показали, что собаки различают цвета, но в отличие от человека их цветовая палитра значительно беднее.

В глазу животных содержится значительно меньше колбочек, чем у людей. Цветовая палитра человека формируется из колбочек трёх типов: первый воспринимает длинноволновые цвета – красный и оранжевый. Второй тип лучше воспринимает средневолновые цвета – жёлтый и зелёный. Третий тип колбочек отвечает за коротковолновые цвета – синий и фиолетовый. У собак колбочки, отвечающие за красный цвет, отсутствуют. Таким образом, собаки в основном воспринимают хорошо сине-фиолетовый и жёлто-зелёный диапазон цветов. Зато животные видят до 40 оттенков серого цвета, что даёт им неоспоримые преимущества при охоте.

Как животные ориентируются в темноте?

Собаки в 4 раза, а кошки в 6 раз лучше видят в темноте, чем человек. Это обусловлено двумя причинами.

Животные имеют большее количество палочек, по сравнению с человеком. Они расположены по оптической оси глаза, и имеют высокую светочувствительность и лучше, чем палочки человека приспособлены для зрения в темноте.

Кроме того, у животных в отличие от человека имеется высокоактивная светоотражающая мембрана tapetum lucidum. Она многократно улучшает зрительные способности животных вдаль в темноте. Её роль можно сравнить с серебряным напылением зеркала или отражениями фары машины. Светоотражающая мембрана у собак представлена кристаллами гуанина, расположенных в верхней части за сетчаткой.

Светоотражающая мембрана собаки (tapetum lucidum).

Светоотражающая мембрана работает следующим образом. В темноте у собак каждый квант света проходя через прозрачную сетчатку доходит до светоотражающей мембраны и отражаясь от неё попадает опять на сетчатку. Таким образом, на сетчатку попадает значительно больший световой поток, а окружающие предметы при недостатке света становятся более различимыми.


Банда кошек со светящимися в темноте глазами. Глаза у кошек светятся зеленым цветом из за наличия светоотражающей мембраны. У волков она имеет красный цвет, и поэтому в темноте у волков глаза светятся «зловещим красным цветом».

У кошек светоотражающие кристаллы ещё и повышают контрастность изображения за счёт изменения длинны волны отражаемого цвета на оптимальную для фото рецепторов.

Ширина полей зрения человека и животных

Ещё одной важной характеристикой является ширина полей зрения. У человека оси глаз параллельны, поэтому лучше всего он видит прямо перед собой.

Таким видит изображение человек.


Глаза собаки расположены так, что их оптические оси расходятся примерно на 20 градусов.

Глаз человека имеет поле зрения в виде круга, а поле зрения собаки «растянуто» в стороны. За счёт расхождения осей глаз и «горизонтального растяжения» суммарное поле зрения собаки увеличивается до 240-250 градусов, что на 60-70 градусов больше, чем у человека.

У собаки поле зрения значительно шире чем у человека.

Но это средние цифры, ширина полей зрения различна у разных пород собак. Влияние оказывают строение черепа, расположение глаз, форма и размер носа. У широкомордых собак с коротким носом (пекинес, мопс, английский бульдог) глаза расходятся под сравнительно малым углом. Поэтому они имеют ограниченное боковое зрение. У узкомордых собак с вытянутым носом (борзые и другие охотничьи породы) оси глаз расходятся под большим углом. Это даёт собаке очень широкое поле зрения. Ясно, что такое качество очень важно для успешной охоты.

Поле зрения лошади значительно превосходит не только человеческое, но и собачье.

Таким образом, наши домашние животные видят мир совсем по-другому. Собаки и кошки значительно лучше нас видят в темноте, имеют более широкое поле зрения, лучше воспринимают движущиеся предметы. Всё это позволяет нашим питомцам прекрасно охотиться и уходить от преследования, видеть не только перед собой, но и по бокам. При этом они проигрывают нам в остроте зрения, способности тонко различать цвета. Но это животным и не нужно, они книжек не читают, пока… Что будет дальше – посмотрим.

Мы видим мир вокруг. И нам кажется, что он именно такой. Сложно даже представить, что кто - то видит его по - другому, в черно - белых тонах, или без синего и красного. Сложно поверить, что для кого - то наш привычный мир совсем другой. Но это именно так.

Данная статья посвящена зрению живых существ – птиц, зверей, рыб, человека. Из нее вы узнаете, как видят разные земные твари. А еще благодаря ней вы осознаете, как по - разному иные существа воспринимают окружающие их и нас вещи.

Все мы разные…

Итак, начнем. Человек, животные, рыбы, птицы, - все видят по - разному. У каждого живого существа такое зрение, которое помогает ему выжить в природе, в мире.

Возьмем, к примеру, млекопитающих. Их глаза преимущественно приспособлены для ночного виденья. Ученые связывают это со следующим. Когда - то давно, когда на земле еще жили динозавры, животные выбирались из своих нор в сумерках и ночью, т.к. только тогда можно было не бояться огромных монстров, у которых в холодное время суток падала температура тела и, следовательно, активность. Вот и сформировалось у млекопитающих ночное зрение.

Или вот хищные птицы. Чтобы не умереть с голода, им нужно видеть добычу на большом расстоянии, с высоты своего полета. Причем, мелких грызунов ястреб замечает не только благодаря удивительно острому зрению, но и из - за своей способности видеть инфракрасные лучи.

Вот так и сформировалось у животных зрение за тысячелетия существования. Так и мы стали обладателями именно таких глаз, которые у нас есть.

Теперь пару слов о строении, о размерах органов зрения.

Сразу подчеркнем, что человек и животные видят по - разному, и строение их глаз отличается.

Мы получаем благодаря глазам более 90% информации о мире, это для нас доминирующий орган чувств. У нас острое зрение, мы хорошо видим и вблизи, и вдали. Кроме того, человеку доступно огромное количество самых разнообразных цветов и оттенков. И все благодаря такой части глаза, как желтое пятно. Оно есть только у человека и некоторых высших приматов.

В чем секрет данного крошечного элемента глаза? Именно в желтом пятне располагаются фоторецепторы – колбочки, у которых наиболее высокая зрительная активность. Через волокна зрительного нерва каждая колбочка связывается с центральной нервной системой. Информация от органов зрения поступает в зрительную область коры головного мозга. Там находятся необычайно развитые корковые высшие центры.

У животных, как мы уже написали, нет желтого пятна. В том числе, поэтому их зрение совсем другое. Если у человека оно центральное, т.е. мы хорошо видим предмет, на который смотрим, а вокруг все немного размыто, то у кошки и собаки, к примеру, оно панорамное, т.е. они одинаково видят всю картинку, а не только предмет в центре.

Также у животных зрение чаще всего не такое острое, как у человека. Все потому, что живя в природе, они ориентируются преимущественно не на информацию, поступающую от глаз, а на слух, нюх, осязание, активно используют их в своей повседневности. На глаза приходится всего лишь порядка 10% всей поступающей информации (против 90% у человека).

Дело тут в том, что у животных расстояние между фоторецепторами больше в сравнении с нами, и число нервных волокон в зрительном нерве меньше примерно в 6 раз. Вот и получается, что картинка, видимая дикими существами, не очень четкая, детали видятся не так хорошо.

Приведем пример. Предположим, мы решим проверить остроту зрения собаки. Так вот, она увидит всего верхние две - три строчки. Но, в то же время, животное одинаково хорошо видит и в сумерках, и днем, и даже в темноте. Строение органов зрения таково, что обеспечивает одинаково хорошую картинку в разных условиях освещенности.

Кстати!

Кстати, вы наверняка замечали, как у кошки блестят в темноте глаза. А знаете почему?

Дело в том, что сетчатка глаз животного состоит из двух частей. Верхняя, как ее называют, «тапетальная», используется для ночного зрения. Ее цвет может быть, к примеру, оранжевым, или зеленым – зависит от цвета радужки. Когда среди ночи нам на пути попадаются ярко зеленые глаза, это есть не что иное, как тапетальная часть сетчатки, отражающая поступающий на нее свет.

У волков, к слову, глаза в темноте светятся красным. Достаточно устрашающе, не так ли?

А телевизор собаки смотрят?

Отвлечемся на минуту, чтобы задаться следующим вопросом: а понимают ли наши любимые собаки то, что показывают по телевизору? Все мы помним комиссара Рекса, который обожал смотреть передачи про животных. А еще у него был любимый сериал, что - то романтичное и интригующее. Что это, вымысел или реальность?

Раскрываем правду. На самом деле собаки равнодушно относятся к изображениям в телевизоре. На экране они видят лишь бессмысленные мелькания.

Дело в том, что современные телевизоры оптимизированы для передачи информации глазам человека, а это примерно 50 - 60 герц, в то время как собакам требуется частота в 70 - 80 герц.

Однако сегодня уже существуют телевизоры от 72 см в диагонали, частота которых равна 100 герц. Вполне вероятно, что четвероногие питомцы найдут в них что - то понятное, для своих собачьих интересов.

А теперь о том, как кто видит

Но, не будем больше отвлекаться. Наша задача – чуть подробнее рассмотреть качество зрения различных тварей. Так приступим прямо сейчас.

Птицы

Начнем с птиц. Они, как всем нам известно, все разные. И зрение у них тоже разное, зависит от того, какой они ведут образ жизни, хищники они или жертвы. Но, какой бы ни была птица, глаза у нее жизненно важны. Слепая особь не выживет в природе.

У некоторых видов глаза по своему объему примерно равны объему человеческого органа зрения. К примеру, у беркута. А весит он в 10 раз меньше, чем среднего размера человек. А у совы вообще глаза – это треть всего веса головы.

У всех птиц свои особенности. К примеру, воробьи. Если бы у человека глаза были таким, как у них, тогда бы все вокруг выглядело, будто смотришь сквозь розовые очки. Дело в том, что у воробьев колбочки несут в себе капельки желто - красного цвета. Они действуют как малюсенькие светофильтры, ослабляя синие и зеленые лучи.

А вот совы не могут двигать глазами. Зато шея у них поворачивается в обе стороны на 180 градусов. Так что, она, не меняя положения тела, может спокойно осмотреть все пространство вокруг себя, т.е. 360 градусов.

У хищных птиц феноменальная острота зрения. Гриф способен заметить свою добычу – павшее животное – на расстоянии более двух километров. Сапсан видит горлицу (птичка небольшого размера) за километр.

Что еще интересно, так это возможность хищных птиц видеть ультрафиолет. Это также помогает им выслеживать свою добычу.

Также следует отметить, что органы зрения не хищных птиц, благодаря своему строению и расположению, охватывают очень большой участок пространства. Даже не двигая глазами голуби, воробьи осматривают все вокруг на 300 градусов. Кстати, у человека это всего лишь 150 градусов. К тому же, большая часть охватывается периферическим, т.е. не очень четким зрением.

У хищников же охват меньше – всего 160 градусов. Им больше нужна зоркость, способность выследить свою добычу, а не защититься от возможного нападения.

Кстати!

Кстати, о птицах. Оказывается голуби, эти милые привлекательные создания, отлично различают множество цветов и оттенков, чуть ли не лучше всех живых существ на земле. Человек от них очень и очень отстает. Все потому, что у голубей в сетчатке большое количество колбочек.

Змеи

О глазах змей ходят легенды. Скорее всего, роль играет и не очень - то приятная внешность созданий, и их образ жизни, и наводящие ужас органы зрения.

Еще из детских сказок мы помним, как удав одним только взглядом парализует кролика. На самом деле, это все вымысел, который, как всегда, основывается на некоторых фактах.

Так почему бытует мнение об обездвиживании животного? Дело в том, что змеи днем не видят предметы, которые не движутся. Поэтому, потенциальная жертва инстинктивно замирает, когда чувствует угрозу. Ведь малейшее движение означает гибель. И чуть только грызун, к примеру, начнет убегать, змея его тут же заприметит и догонит.

Есть у органов зрения змей еще одна удивительная особенность. У данных существ днем работают одни глаза, а ночью - уже другие. В темное время суток змеи улавливают инфракрасные световые сигналы, т.е. способны находить живую добычу по теплу, которая та испускает. Днем же эта же живность может быть пропущена из - за отсутствия движения.

Животные

Мир животных очень многообразен, у каждого вида особенное зрение.

Вот, к примеру, слоны. У этих гигантов на удивление плохое зрение, да и глаза сами по себе относительно небольшие, чуть больше глаз человека. Это при том, что вес животного 3 - 5 тонн. Бинокулярное зрение у них невозможно, скорее, из - за того, как расположены глаза. Они, к слову, коричневато - зеленого цвета, защищены длинными красивыми ресницами. Обзор ограничивается большими ушами, а также телом.

А еще слон гораздо лучше видит, когда на улице светло, может заметить даже малейшее движение на расстоянии в 45 метров.

Наверное, такому большому внушительному зверю не нужно хорошее зрение. А вот зебрам, лошадям и прочим копытным надежные глаза необходимы, ведь им нужно вовремя заметить приближающегося хищника. Благодаря своему строению расположению у них выдающееся периферийное зрение. В то же время, животные не могут видеть то, что находится перед ними, и бинокулярного зрения у них нет.

Цвета парнокопытные также различают неважно – всего-то оттенки зеленого и синего. Зато ночью видят хорошо.

Вспомним мы и о быках с коровами. Они - то, оказывается, вообще не различают красного цвета. И на поле боя с тореадором животное раздражает сам факт движения. Но ни в коем разе не цвет полотна.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что быки еще и близоруки …

Интересно, что человек, обезьяна, даже мышь обладают цветным зрением. И это спасает их постоянно!

Мы, к примеру, как и перечисленные животные, отличаем по цвету хорошую еду от плохой, зрелую от зеленой. И благодаря этому выживаем. А вот котам все равно, какого цвета помидоры вокруг или сливы. Они этим не питаются, и жизнь их от этого не зависит.

Зато, только меркнет и заходит солнце, на землю ложится темнота, как сразу человек теряет свое суперхорошее цветное зрение, а кошки, наоборот, видят все вокруг замечательно, будто у них в голову встроен прибор ночного виденья.

Кстати, некоторые обезьяны (высшие) видят практически так же, как человек. Только немного лучше. Но в большинстве своем приматы, все же, дихроматы.

Немного подробнее о тиграх, близких немного нашим любимым кошкам и котам. Если говорить о зрении, то у домашних любимцев и у красивых диких великанов достаточно много различий. У тигров зрачки круглые, а не щелеобразные, как у котов. В том числе, из - за этого они видят в темноте не так хорошо, как наши питомцы. Это связано с тем, что наиболее активная их часть дня, период охоты - это не ночь, как многие полагают, а время заката и расцвета, т.е. сумерки.

Кстати, большинство тигров – обладатели желтых глаз, а вот белые особи голубоглазые. И, несмотря на то, что в темноте они видят не очень хорошо, все равно, это «не очень хорошо» в шесть раз лучше человеческих зрительных возможностей.

Рыбы

Разные виды рыб видят по - разному. Вот, например, акулы. До недавнего времени полагалось, что они обладают совсем плохим зрением, вообще подслеповаты. Но не так давно ученые, благодаря многочисленным опытам и наблюдениям, выяснили, что это не так. Акулы имеют достаточно хорошее зрение, особенно те, что охотятся в верхних слоях вод, а также те, которые ведут не очень - то активную жизнь.

Эти немного ужасные существа отлично различают контуры объектов в воде, его очертания, контрасты. Цвета же они если и видят, то плохо, намного хуже человека. Вообще глаза играют важную роль в жизни акул. Это подтверждается и тем фактом, что для их защиты у данных рыб предусмотрены специальные мигательные перепонки.

Устройство глаз акул похоже на устройство глаз всех позвоночных. Отличие – наличие тапетума, световозвращающего слоя, который находится позади сетчатки. Его задача – вернуть на обработку ускользнувшие от сетчатки лучи. Также у акул есть специальные мигательные перепонки. О них мы уже упоминали. Они закрываются, когда глазам требуется защита.

И еще несколько занятных особенностей. У акул зрение мгновенно подстраивается под уровень освещенности окружающей среды. Это существует для того, чтобы во время преследования жертвы акула всегда ее хорошо видела, даже когда попадает неожиданно в темные или слишком светлые зоны. Также у некоторых видов акул глаза светятся.

В целом о рыбах. Чаще всего в воде рыбы не способны видеть дальше 12 метров. Наиболее четко они различают объекты, которые находятся в двух метрах от них. Угол обзора чаще всего до 170 градусов.

Век у рыб нет (исключение – акулы с их мигательными перепонками), глаза все время открыты, защищены специальной пленкой. Не стоит забывать, что рыбки видят также и то, что находится за пределами воды. Только угол обзора меньше (около 90 градусов). И картинка получается, как через круглое окно. Поэтому рыболовам рекомендуют не надевать яркой одежды, которая может спугнуть живность.

И наконец…

А еще множество живых существ вообще от природы слепые. Зрение им вообще не нужно, они и так получают достаточно информации о мире вокруг них. Некоторые виды рыбок, ракообразных, жуков живут себе, поживают, вообще не видя ничего вокруг.

Или же кроты. Глазки у них совсем маленькие, и видят совсем плохо. В то же время, одни из лучших копальщиков в природе.

Отметим еще такой факт. Если человек потеряет зрение, тогда у него активизируются другие органы чувств, он начинает улавливать больше запахов, вкусов, звуков, пальцы и все тело становятся более чувствительными. Так организм перестраивается и пытается заместить недостаток информации об окружающей среде.

Я бы хотел видеть как…

Человеку, безусловно, очень сложно представить, как можно видеть по - другому, не так, как он. Для этого нужно очень хорошее воображение.

Хотелось бы, чтобы можно было надеть определенные очки и увидеть мир глазами пчелы, или котика, или слона. Хотелось бы видеть все вокруг себя, даже не двигаясь. Хотелось бы улавливать инфракрасный свет, который излучают живые теплые существа. Но, к счастью или к сожалению, пока мы на это не способны.

Природа нам подарила глаза именно для нашей жизни. Да, они не позволяют нам охотиться в темноте, зато мы имеем возможность не пострадать от отравления незрелым плодом. Да, мы не можем охватить глазами 360 градусов, зато наше зрение позволяет нам двигаться так, как мы хотим.

Представьте на секунду, что ваши глаза, как глаза животных, видят одинаково хорошо все, что попадает в поле зрения, каждая деталь отпечатывается в нашем мозге, каждая точка одинаково важна, центрированного зрения нет. Даже если просто задуматься об этом, уже становится не по себе. Кажется, что в таком случае, мозг от переизбытка информации начнет сбоить.

Или же задумайтесь над тем, как бы вы себя чувствовали, если бы днем видели все в черно - белом свете, будто смотря черно - белый телевизор, а зато ночью, когда самое время поспать, без света могли бы различить вокруг все вещи у вас в комнате. Или ночью выйдя на улицу, за метров 100 узнать соседа по площадке.

А еще, интересно бы было видеть тепло, которое излучают живые, да и неживые создания. К примеру, вы могли бы видеть, когда у ребенка повышена температура. Или же какое тепло излучают многоэтажные дома.

Но наш мозг, строение наших глаз не предусмотрели для нас таких возможностей. Потому что и без них вы способны выжить. Потому что и без них у нас хватает информации. Потому что и без них наша жизнь полна эмоций, событий и впечатлений.

Правообладатель иллюстрации malik CC by 2.0

Люди неплохо видят в темноте, но ночные животные, такие как кошки, дадут нам сто очков вперед. Кто же является обладателем самых чувствительных глаз? В этом попробовал разобраться корреспондент .

Человеческий глаз - одно из самых поразительных достижений эволюции. Он способен видеть мелкие пылинки и огромные горы, вблизи и вдалеке, в полном цвете. Работая в паре с мощным процессором в виде головного мозга, глаза позволяют человеку различать движение и узнавать людей по их лицам.

Одна из наиболее впечатляющих особенностей наших глаз так хорошо развита, что мы ее даже не замечаем. Когда мы входим с яркого света в полутемное помещение, уровень освещенности окружающей обстановки резко падает, но глаза адаптируются к этому почти мгновенно. В результате эволюции мы приспособилось видеть при плохом свете.

Но на нашей планете есть живые существа, которые видят в темноте гораздо лучше человека. Попробуйте почитать газету в глубоких сумерках: черные буквы сливаются с белым фоном в размытое серое пятно, в котором нельзя ничего понять. А вот кошка в аналогичной ситуации не испытывала бы никаких проблем - конечно, если бы она умела читать.

Но даже кошки, несмотря на привычку охотиться по ночам, видят в темноте не лучше всех. У существ с самым острым ночным зрением эволюционировали уникальные зрительные органы, позволяющие им улавливать буквально крупицы света. Некоторые из этих существ способны видеть в условиях, когда, с точки зрения нашего понимания физики, увидеть в принципе ничего нельзя.

Для сравнения остроты ночного зрения мы будем использовать люкс - в этих единицах измеряется количество света на квадратный метр. Человеческий глаз хорошо работает при ярком солнечном свете, когда освещенность может превышать 10 тысяч люксов. Но мы можем видеть и всего при одном люксе - примерно столько света бывает темной ночью.

Домашняя кошка (Felis catus): 0,125 люкса

Правообладатель иллюстрации Edwin Giesbers NPL

Чтобы видеть, кошкам нужно в восемь раз меньше света, чем людям. Их глаза в целом похожи на наши, но в их устройстве есть несколько особенностей, позволяющих хорошо работать в темноте.

Кошачьи глаза, как и человеческие, состоят из трех основных компонентов: зрачка - отверстия, через которое проникает свет; хрусталика - фокусирующей линзы; и сетчатки - чувствительного экрана, на который проецируется изображение.

У человека зрачки круглые, а у кошки они имеют форму вытянутого вертикального эллипса. Днем они сужаются в щелочки, а ночью раскрываются на максимальную ширину. Человеческий зрачок тоже может менять размер, но не в таких широких пределах.

Хрусталики у кошки крупнее, чем у человека, и способны собрать больше света. А за сетчаткой у них расположен отражающий слой под названием tapetum lucidum, также известный просто как "зеркальце". Благодаря ему глаза кошек светятся в темноте: свет проходит через сетчатку и отражается обратно. Таким образом свет воздействует на сетчатку дважды, давая рецепторам дополнительный шанс его поглотить.

Состав самой сетчатки у кошек тоже отличается от нашего. Есть два типа светочувствительных клеток: колбочки, различающие цвета, но работающие только при хорошем освещении; и палочки - не воспринимающие цвет, но зато работающие в темноте. У людей много колбочек, дающих нам богатое полноцветное зрение, а у котов гораздо больше палочек: 25 на одну колбочку (у людей это соотношение составляет один к четырем).

На квадратный миллиметр сетчатки у кошек приходится 350 тысяч палочек, а у человека - всего лишь 80-150 тысяч. К тому же, каждый отходящий от кошачьей сетчатки нейрон передает сигналы от примерно полутора тысяч палочек. Слабый сигнал таким образом усиливается и превращается в детальное изображение.

У такого острого ночного зрения есть и обратная сторона: в дневное время кошки видят примерно так, как люди с красно-зеленой цветовой слепотой. Они могут отличать синий от других цветов, но не видят разницы между красным, коричневым и зеленым.

Долгопят (Tarsiidae): 0.001 люкса

Правообладатель иллюстрации NLP

Долгопяты - это живущие на деревьях приматы, встречающиеся в Юго-Восточной Азии. В сравнении с остальными пропорциями тела у них, похоже, самые большие глаза из всех млекопитающих. Тело долгопята, если не брать хвост, обычно достигает в длину 9-16 сантиметров. Глаза же имеют диаметр 1,5-1,8 сантиметра и занимают почти все внутричерепное пространство.

Питаются долгопяты в основном насекомыми. Они охотятся рано утром и поздно вечером, при освещенности в 0,001-0,01 люкса. Передвигаясь по верхушкам деревьев, они должны почти в полной темноте высматривать маленькую, хорошо замаскированную добычу и при этом не падать, перепрыгивая с ветки на ветку.

Помогают им в этом глаза, в целом похожие на человеческие. Гигантский глаз долгопята пропускает много света, и его количество регулируется сильными мускулами, окружающими зрачок. Крупный хрусталик фокусирует изображение на сетчатке, усыпанной палочками: их у долгопята более 300 тысяч на квадратный миллиметр, как у кошки.

У этих больших глаз есть недостаток: долгопяты не способны ими двигать. В качестве компенсации природа наделила их шеями, поворачивающимися на 180 градусов.

Навозный жук (Onitis sp.): 0.001-0.0001 люкса

Правообладатель иллюстрации NLP

Где навоз, там обычно и навозные жуки. Они выбирают самую свежую кучу навоза и начинают в ней жить, скатывая шарики из навоза про запас или выкапывая под кучей тоннели, чтобы обустроить себе кладовую. Навозные жуки рода Onitis вылетают на поиски навоза в разное время суток.

Их глаза сильно отличаются от человеческих. Глаза у насекомых фасеточные, они состоят из множества структурных элементов - омматидиев.

У жуков, летающих днем, омматидии заключены в пигментные оболочки, поглощающие лишний свет, чтобы солнце не ослепляло насекомое. Эта же оболочка отделяет каждый омматидий от соседних. Однако в глазах у жуков, ведущих ночной образ жизни, эти пигментные оболочки отсутствуют. Поэтому свет, собранный многими омматидиями, может передаваться всего лишь к одному рецептору, что значительно повышает его светочувствительность.

Род Onitis объединяет несколько разных видов навозных жуков. В глазах у дневных видов есть изолирующие пигментные оболочки, глаза вечерних жуков суммируют сигналы от омматидиев, а у ночных видов суммируются сигналы от количества рецепторов в два раза большего, чем у вечерних. Глаза ведущего ночной образ жизни вида Onitis aygulus, к примеру, в 85 раз более чувствительны, чем глаза дневного Onitis belial.

Пчелы-галиктиды Megalopta genalis: 0.00063 люкса

Правообладатель иллюстрации

Но описанное выше правило действует не всегда. Некоторые насекомые могут видеть при очень низкой освещенности, несмотря на то, что их зрительные органы явно приспособлены для дневного света.

Эрик Уоррент и Элмут Келбер из Лундского университета в Швеции выяснили, что у некоторых пчел в глаза есть пигментные оболочки, изолирующие омматидии друг от друга, но они тем не менее прекрасно умеют летать и искать пишу темной ночью. К примеру, в 2004 году двое ученых продемонстрировали, что пчелы-галиктиды Megalopta genalis способны ориентироваться при освещенности, в 20 раз менее интенсивной, чем звездный свет.

Но глаза пчел Megalopta genalis устроены так, чтобы хорошо видеть при свете дня, и в ходе эволюции пчелам пришлось несколько адаптировать органы зрения. После того, как сетчатка поглотила свет, эта информация передается в мозг через нервы. На этом этапе сигналы можно суммировать, чтобы увеличить яркость изображения.

У Megalopta genalis есть специальные нейроны, соединяющие омматидии в группы. Таким образом сигналы, поступающие от всех омматидиев в группе, сливаются вместе перед отправкой в мозг. Изображение получается менее резким, но существенно более ярким.

Пчела-плотник (Xylocopa tranquebarica): 0.000063 люкса

Правообладатель иллюстрации BSIP SA Alamy

Пчелы-плотники, встречающиеся в горах под названием Западные Гаты на юге Индии, видят в темноте еще лучше. Они могут летать даже в безлунные ночи. "Они способны летать при звездном свете, в облачные ночи и при сильном ветре", - рассказывает Хема Соманатан из Индийского института научного образования и исследований в Тируванантапураме.

Соманатан обнаружила, что омматидии пчел-плотников имеют необычно большие хрусталики, да и сами глаза довольно велики в пропорции к другим частям тела. Все это помогает улавливать больше света.

Однако этого недостаточно, чтобы объяснить столь великолепное ночное зрение. Возможно, у пчел-плотников омматидии тоже объединены в группы, как и у их собратьев Megalopta genalis.

Пчелы-плотники летают не только ночью. "Я видела, как они летают днем, когда их гнезда разоряют хищники, - говорит Соманатан. - Если ослепить их вспышкой света, то они попросту падают, их зрение не в состоянии обработать большое количество света. Но потом они приходят в себя и снова взлетают".

Похоже, из всех представителей фауны пчелы-плотники наделены наиболее острым ночным зрением. Но в 2014 году появился и еще один претендент на чемпионский титул.

Таракан американский (Periplaneta americana): менее одного фотона в секунду

Правообладатель иллюстрации USGS Bee Inventory and Monitoring Lab CC by 2.0

Напрямую сравнить тараканов с другими живыми существами не получится, потому что острота их зрения измеряется иначе. Однако известно, что их глаза необычайно чувствительны.

В серии экспериментов, описанных в 2014 году, Матти Вэкстрем из финского Университета Оулу и его коллеги выясняли, как отдельные светочувствительные клетки в омматидиях тараканов реагировали на очень низкую освещенность. Они вставили в эти клетки тончайшие электроды, сделанные из стекла.

Свет состоит из фотонов - безмассовых элементарных частиц. Человеческому глазу необходимо, чтобы в него попали как минимум 100 фотонов, чтобы что-то почувствовать. Однако рецепторы в глазах таракана реагировали на движение, даже если каждая клетка получала всего по одному фотону света каждые 10 секунд.

У таракана в каждом глазу есть 16-28 тысяч чувствительных к зеленому цвету рецепторов. По данным Вэкстрема, в условиях темноты суммируются сигналы из сотен или даже тысяч этих клеток (напомним, что у кошки работать вместе могут до 1500 зрительных палочек). Эффект этого суммирования, по словам Вэкстрема, "грандиозен", и похоже, что аналогов в живой природе он не имеет.

"Тараканы впечатляют. Меньше фотона в секунду! - говорит Келбер. - Это самое острое ночное зрение".

Правообладатель иллюстрации USGS Bee Inventory and Monitoring Lab CC by 2.0

Но пчелы способны обставить их по крайней мере в одном отношении: американские тараканы не летают в темноте. "Управлять полетом гораздо сложнее - насекомое движется быстро, и столкновение с препятствиями представляет опасность, - комментирует Келбер. - В этом смысле пчелы-плотники наиболее удивительны. Они способны летать и добывать пищу в безлунные ночи и при этом различать цвета".

Различают ли животные цвета? Это интересный вопрос, но дать на него точный и исчерпывающий ответ нелегко. Нам, обладающим цветным зрением, трудно представить себе вселенную без красок, и у нас, естественно, возникает предположение, будто все живые существа также воспринимают окружающий мир в виде многокрасочных картин. Однако такое представление не соответствует действительности.

Цвет - понятие довольно произвольное и трудноопределимое. Цветоощущение нелегко исследовать и объяснить; именно поэтому ученые издавна испытывали трудности в объективном и точном толковании этой способности. В сущности, ни один предмет не обладает цветом; он просто поглощает белый дневной свет и отражает при этом лишь одну долю этого света, ту или иную часть солнечного спектра. Так, например, зеленые листья дерева поглощают все части спектра, кроме зеленой, которая ими отражается; именно это и делает их зелеными для наших глаз.

Попробуйте объяснить слепому, не прибегая к сравнениям, что такое красный цвет. Это окажется совершенно невозможным. Даже среди зрячих людей широко распространены различные степени цветовой слепоты. Один и тот же цвет люди зачастую оценивают по-разному; кроме того, наша оценка цветов продолжает совершенствоваться и меняться. Ведь Гомер постоянно называет море винно-красным, а у некоторых древнегреческих авторов встречается упоминание о зеленом цвете человеческого лица.

В конечном счете, все здесь упирается в особенности воспринимающего оптического аппарата - достаточно небольшого дефекта или отклонения от нормы, например отсутствия у человека одного из трех светочувствительных «проводов», ведущих от сетчатой оболочки глаза к мозгу. Каждый из упомянутых проводящих путей обеспечивает восприятие одного из основных цветов: красного, зеленого или синего. У большинства дальтоников нет зеленого «провода»; у других - отсутствует красный «провод», и они слепы к красному цвету. В физическом смысле изменения в организме человека при этом крайне незначительны; они сводятся лишь к особенностям нервной системы. Имеются все основания полагать, что у ряда животных, имеющих глаза, сходные с человеческими, совершенно нет тех небольших деталей, которые обеспечивают цветоощущение.

МИР БЕЛОГО И ЧЕРНОГО

Из сказанного достаточно ясно, как трудно (учитывая также, что и сами мы в какой-то незначительной степени можем страдать дальтонизмом) применять к другим существам наши ограниченные и не вполне точные знания в области цветоощущения. Данной теме посвящено немало исследований, но многие из них недостаточно доказательны. Чрезвычайно трудно установить, различает или нет то или иное животное цвета. Ведь сами животные не в состоянии ответить на этот вопрос. Более того, почти всегда трудно решить, на что реагирует животное - на цвет или на степень яркости и белизны предмета. Поэтому для того, чтобы эксперимент представлял ценность, необходимо применять цвета, равноценные по яркости и степени белизны. В противном случае подопытное животное, особенно если оно относится к высшим животным, может отличить красный цвет от зеленого по относительной яркости, как это имеет место у людей, страдающих дальтонизмом.

Но, несмотря на очевидные ограничения, мы все же кое-что знаем в этой области. Так, можно с уверенностью сказать, что почти все млекопитающие, за исключением всех видов , совершенно не различают цветов. Они живут в мире черного и белого со значительным диапазоном промежуточных серых оттенков. Они зачастую отчетливо улавливают разницу в интенсивности черного цвета, в световой насыщенности белых и серых тонов. Последнее обстоятельство нередко приводит людей к выводу, будто определенные животные (например, собаки) различают некоторые цвета.

Как часто восхищенный хозяин готов поклясться, что его собака опознает по цвету платье, даже если оно надето на незнакомом человеке, что она различает миску или подушку исключительно по их окраске! Трудно представить себе, что можно жить в мире, лишенном красок! Между тем большинство млекопитающих по своим повадкам относится к типу ночных или сумеречных животных; они выходят из убежищ только тогда, когда мир начинает погружаться во мрак и терять свои краски, освещенный лишь слабым и неверным светом луны.

Впрочем, и для людей все это не так уж непривычно. Ведь мы легко смотрим одноцветные кинокартины; много газет и журналов до сего времени иллюстрируется однотонными фотоснимками, и мы воспринимаем их как отображение подлинной жизни. Простой рисунок, выполненный черным карандашом, часто кажется нам чрезвычайно естественным и живым. Несмотря на все пристрастие человечества к краскам, мы ощущаем их отсутствие значительно слабее, чем нам порой может показаться.

ТОРЕАДОРУ НЕ НУЖЕН КРАСНЫЙ ПЛАЩ

Наряду с иными был проведен и следующий несложный эксперимент. Небольшие квадраты серой бумаги (различных оттенков, но одинаковой яркости) располагались в шахматном порядке; в центре размещался синий квадрат. На каждом квадрате устанавливалась кормушка, причем в кормушке, находившейся на синем квадрате, был налит сироп, остальные были пусты. Через некоторое время пчел удалось приучить летать только к синему квадрату, даже если его положение относительно других изменялось.

Когда же синяя бумага была заменена красной (одинаковой яркости), пчелы оказались дезориентированными - они не умели отличить красный квадрат от серых. Пчелы слепы не только к красному цвету; они живут как бы в мире синих, фиолетовых и желтых оттенков; вместе с тем они (как и ряд других насекомых) способны проникнуть дальше человека в ультрафиолетовую часть спектра. Конечно, насекомые, являющиеся переносчиками пыльцы, летят к цветам, руководствуясь не только цветом, но и запахом; об этом свидетельствует, в частности, то, как легко пчелы находят цветы ивы, плюща, липы.

МОСКИТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЧЕРНОЕ

Как правило, цветоощущением обладают лишь насекомые с хорошо развитыми, фасеточными глазами. Наилучшим цветоощущением среди насекомых обладают стрекозы; второе место, по-видимому, занимают осовидные мухи, а также некоторые разновидности и мотыльков. Обыкновенные мухи различают синий цвет; они его, вероятно, не любят, так как сторонятся окон, вымытых синькой, синих стен и занавесок. Москиты, различающие желтый, белый и черный цвет, предпочитают, по-видимому, последний. В одном из изобилующих этими насекомыми районов Орегона (США) был проведен опыт, в котором участвовали семь человек, одетых в платье различных цветов. Было установлено, что наибольшее количество москитов привлекла черная одежда (1499 за полминуты); на втором месте, со значительным отставанием, оказалась белая (520 насекомых за тот же промежуток времени).