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色盲的分类

人眼球内的视锥细胞大致可分为 3 组,共计 6-7 百万个,用来感知不同波长的可见光,分别对应黄绿色(L 细胞)、绿色(M 细胞)和蓝紫色(S 细胞)。这些视锥细胞们对不同颜色的响应,辅助我们的大脑描绘出眼前五彩缤纷的世界。

下图中坐标横轴为各锥细胞能感应到的光谱波长(颜色)范围,纵轴是对此类波长(颜色)的反应强烈程度:

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图源:维基百科

色盲就是某一种或一种以上的锥细胞出现了问题,从而使患者能感应到的颜色少了一些。大致上我们把色盲分成三大类:

红绿色盲:M 细胞或 L 细胞功能缺失,是最多的色盲群体。图中 M 与 L 视锥细胞对光的反应重合程度,让我们清楚为什么红绿色盲最为常见。

蓝黄色盲:S 细胞功能缺失,罕见程度仅次于全色盲者,难以分辨蓝色和绿色、紫色和红色、黄色和粉红色,很难客观描述出他们眼中的世界。

全色盲:全部视锥细胞失效,世界只有黑白,也是色觉障碍者中最严重的一种。

一般社会上存在的全色盲比例非常小,但在密克罗尼西亚联邦的平格拉普环礁(Pingelap)和彭培岛(Pohnpei)上却有极高的比例为全色盲;约1775年的一场台风使得岛上只幸存约20人,其中生还的一人带有全色盲的隐性基因;因为岛上的基因库小,难以避免近亲繁殖,致使岛上全色盲的比例高于全世界其他地方的三万分之一,平格拉普岛人口约七百人,全色盲的比例高达十二分之一,这种造成全色盲的基因叫作马斯肯基因(maskun gene),岛上约有三分之一的人为带因者。

——维基百科

由于共有三种锥细胞,所以缺失一种视锥细胞的色盲也叫二色色盲。

色弱又是什么

如果色盲是某种锥细胞功能完全缺失,那么色弱则是部分细胞失效,简单理解就是可以分辨出各种颜色,只是在某些颜色上没有那么高的分辨精度,属于色盲的轻度症状。或者大致可以理解为所见颜色没有那么鲜艳,有点像调低了某些色彩的饱和度。

而色弱同样分为红绿色弱、蓝黄色弱、全色弱。而红绿色弱也是整个色盲群体1中最为多见的,他们的部分 L 细胞看起来像 M 细胞,或是部分 M 细胞看起来更像 L 细胞,导致对颜色的感应错误又混乱,从而没办法接受正常的颜色刺激。

由于可以分辨三种基础颜色,但又并没有完全缺失对某些颜色的分辨,所以色弱也被称为三色视觉异常。

色盲的遗传

由于人类辨识颜色的基因是来自 X 染色体,而仅有一条 X 染色体的男性要不就是色盲,要不就是正常,而拥有两条 X 染色体的女性,除非两条染色体同时携带色盲基因,才呈现显性(如果仅一条染色体携带基因,则属于隐性,也就是携带者),也就是说除非父母均是色盲,女孩才有 100% 概率导致色盲。

下图中就详细描述了各种基因组合下,下一代子女的色盲概率:

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图源:维基百科
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图源:维基百科

世界上有多少色觉障碍人士

维基百科的这张表2,展示了色盲人群的占比现状:

色盲类型男性占比女性占比
红色盲1%-1.3%0.02%
绿色盲1%-1.3%0.01%
蓝色盲0.001%0.03%
红色弱1.3%0.02%
绿色弱5%0.35%
蓝色弱0.0001%0.0001%
全色盲0.00001%0.00001%

通过最新统计的数据,也可以看出绿色弱是占比最高的色盲人群。而三色视觉异常者(色弱)也是对生活影响最小的色盲群体。

鉴定是否为色盲的方法

相信你一定看过这本册子。多数情况下,我们使用的都是「色盲检查图」来判断一个人是否是色盲者。无论是体检、驾校报考或是一些其他特殊岗位的申请等等,都需要这个环节来判断你是否合适。

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图源:网络

感受一下色盲眼视角

虽然我觉得软件始终无法真正调出色盲眼中的世界,那些把某些颜色通过软件降低饱和度,或者是换色处理的图片,根本无法正确模拟视觉障碍者眼中真正的场景,这是一个非常复杂的成像机制。

其中:

  • 左边是原图,正常的图片效果,红绿色盲无法分辨出内容;
  • 如果你是正常人,你看中间的图大致是视觉障碍者中的效果;
  • 如果你是红绿色盲,你看右边的图大致是正常人眼中的效果。
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文章来自点滴成长课堂。发布者:zymcoco,转载请注明出处。

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