なぜ同じ画像で色が違って見える?ドレス錯視の真相と最新脳科学

なぜ同じ画像で色が違って見える?ドレス錯視の真相と最新脳科学について見逃せない 事実を分かりやすい構成で解説いたします。

脳の推論だけでなく、光を物理的に受容する目球の網膜レベルでも、人間には無視できない個体差が存在します。網膜には明るさを感じる桿体(かんたい)細胞のほかに、赤・緑・青の波長にそれぞれ反応する3種類の錐体細胞(L錐体、M錐体、S錐体)が配置されています。

この錐体細胞の密度分布や遺伝的な感受性のピークには大きな多様性があり、さらに女性の一部には4種類目の錐体細胞を持つ4色型色覚(テトラクロマシー)の保持者が存在します。これにより、同じ対象を見ても受け取っている光のスペクトル信号そのものが一人ひとり微妙に異なっています。

色覚の分類・特性保有する錐体細胞と比率人口統計上の割合(目安)色の知覚特徴と実生活での現れ方一般的な3色型色覚S(青)・M(緑)・L(赤)の3種男性約95% / 女性約99%約100万色を識別可能。照明環境に応じた脳の色の恒常性補正が標準的に作動する。4色型色覚(テトラクロマシー)4種(赤と緑の間に特殊な錐体)女性の約2〜3%(潜在保持者はさらに多数)推計1億色を識別。一般人には同じに見える微妙な陰影や濁りの差を明瞭に描き分ける。先天色覚多様性(色弱・色盲等)1〜2種の機能低下または欠損日本人男性の約5%(20人に1人) / 女性約0.2%赤と緑、黄と黄緑などの識別が困難な場合がある一方、明度差や輪郭の把握に優れた感度を示す。加齢による視覚変化水晶体の黄変・透過光量の低下60代以降で顕著に増加青色光が網膜に届きにくくなり、青と黒の区別がつきにくくなるなど、色の識別閾値がシフトする。
高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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