¿Tienen nuestros cerebros la capacidad de visualizar colores que nuestros ojos no pueden percibir?

La respuesta es sí.

La experiencia subjetiva del color se produce en el cerebro.

Un ejemplo de ello, un hombre que tenía ceguera al color rojo-verde no podía distinguir fácilmente una fresa madura o una madura. Un pimiento rojo de uno verde. SIN EMBARGO, este mismo hombre tenía sinestesia de número de color, lo que significa que cuando vio NÚMEROS, aparecieron en color.

Informó que algunos de los colores que experimentó de los números NO eran visibles para él en el mundo real (por lo tanto, no podía nombrarlos ni identificarlos al señalar algo que se parecía a ellos, Nada lo hizo).

Así que probablemente estaba viendo rojo y verde (que estaban codificados en el cerebro) de una manera que superaba las limitaciones de su retina.

Esto significa que el cerebro tiene su propia manera de conocer los colores. (En otras palabras, las experiencias sensoriales personales e inefables denominadas “qualia”, en realidad tienen una estructura neuronal configurada en el cerebro y lista para responder a la estimulación)

Normalmente, se requiere la entrada de los conos del ojo para activar estas celdas de color. Para que alguien que carece de conos rojos o verdes simplemente nunca pueda ver estos colores. Presumiblemente, el área nunca utilizada del cerebro se atrofiaría.

Pero en el cerebro del sintetizador de número de color, el concepto de un número está conectado a la porción de color del cerebro y lo activa a través de esta ruta atípica. Así que este grupo de personas puede pasar por alto el ojo como una forma de obtener información sobre el color.

Lo mismo debe ser cierto para el sintetizador que ve el color en respuesta al sonido (a continuación hay traducciones de diferentes personas en color y sonido. Varían entre personas)

OR CARTAS DEL ALFABETO

O escuchar el lenguaje hablado

Por cierto, para todos nosotros “amarillo” es un color psicológico. No tenemos conos amarillos. Si se presenta luz roja a un ojo. Y verde al otro, el cerebro fabricará amarillo.

La mayoría de nosotros experimentamos los colores del arco iris como resultado de las contribuciones de 3 pigmentos diferentes (rojo, verde y azul)

Sin embargo, los científicos de la visión han identificado un cuarto pigmento en el rango azul que solo algunas personas (y algunas aves) tienen,

Esto significa que estas personas con cuatro pigmentos ven los colores de manera diferente a los demás, pero ¿cómo imaginarlo? Si sigue los enlaces a Concetta Antico (que se proporciona a continuación por Alexandre Coninx), esta mujer tiene 4 pigmentos y experimenta una enorme riqueza de colores, como si estuvieran superpuestos entre sí. Por ejemplo, ella vería blanco con la iridiscencia que el resto de nosotros confiamos en los ópalos para proporcionar.

No creo que nadie pueda responder con seguridad, pero diría, probablemente.

Primero, los “colores que puedes percibir” se pueden interpretar de dos maneras diferentes. Primero, puede ser percibir la luz en dominios espectrales que no podemos percibir, como la luz infrarroja o ultravioleta. En segundo lugar, puede referirse a percibir matices de colores que normalmente no podemos distinguir (colores que parecen similares pero no son exactamente iguales). Mi argumento puede aplicarse a ambos.

Hay numerosos ejemplos de estos dos puntos de vista sobrehumanos en la visión animal. Por ejemplo, la capacidad de algunos insectos para percibir la luz UV es bien conocida. Y muchas aves son cuadricromáticas, lo que significa que tienen cuatro tipos diferentes de fotorreceptores sensibles al color en el ojo (solo tenemos tres), lo que les da una capacidad mucho mejor para discriminar los colores que nosotros (de nuevo, ha sido bien documentado a través del comportamiento estudios).

Lo que el cerebro puede y no puede hacer depende en gran medida de lo que aprendió a hacer, que, en lo que respecta a los sistemas sensoriales, depende mucho del tipo de estímulos que recibió a lo largo de su desarrollo y vida. El cerebro de las aves que mencioné en el párrafo anterior no tiene problemas para hacer un buen uso de la información adicional proporcionada por un cuarto canal de información de color. Y por otro lado, hay humanos que, debido a una mutación, son dicromáticos. Solo tienen dos tipos de fotorreceptores sensibles al color en lugar de los tres habituales. (Este es un subconjunto de la familia de discapacidades visuales conocidas como daltonismo). Tienen una visión de color dañada pero no pueden entender realmente lo que se están perdiendo; en su experiencia, los colores “similares” son iguales y no ven cómo podrían ser diferentes. Su cerebro acaba de desarrollarse con solo dos canales de datos de color, y trató de obtener la mayor cantidad de información posible a partir de esos datos reducidos. Es probable que la diferencia entre su percepción del color y la de la persona tricromática promedio sea comparable a la diferencia entre un humano tricromático y un pájaro cuadricromático.

Hay muchos otros estudios que demuestran que el rendimiento del sistema visual depende en gran medida de los estímulos a los que está expuesto durante su desarrollo (uno muy famoso implica experimentos bastante crueles sobre gatos que crecen en un entorno con solo líneas horizontales o verticales). Todos esos datos, más el hecho de que las aves pueden usar un cuarto canal de manera eficiente a pesar del tamaño modesto de su cerebro, me hacen pensar que si nuestros ojos de alguna manera proporcionaran información adicional sobre el color, nuestro cerebro no tendría ningún problema en aprender a usarlo.

Edit: No era consciente de ello cuando escribí inicialmente que de respuesta, pero hay casos muy raros de humanos que, debido a una mutación, también son tetracromáticos. La más famosa es la artista visual Concetta Antico y puede leer una entrevista donde describe su experiencia aquí. Su cerebro es absolutamente normal, todo lo que tiene es un cuarto tipo de fotorreceptor de cono en su retina.

Soy ciego al color, lo más probable es que sea un tricromato anomoal (ocurre cuando uno de los tres pigmentos de cono está alterado, lo que resulta en una sensación de color disminuida, en lugar de una pérdida total. cono representa una dimensión de color). Veo un vívido espectro de colores, todos los tonos y matices. No me di cuenta y nadie lo hizo a mi alrededor hasta que tuve 18 años, y tuve que someterme a un examen físico que incluía un Ishihara Chart.

De alguna manera, lo que realmente me hizo pensar en esto fue mi experiencia como un adaptador GPS temprano. Yo había comprado un dispositivo gps Garmin. Cuando entré al auto y lo encendí, buscaría satélites. Quería encontrar al menos 3 para poder triangular mi posición con mucha precisión, pero a veces solo encontraba dos y comenzaba a mapear. Ahora, en la fase 2 sat, se mapearía, pero el mapeo simplemente no sería tan preciso. O más precisamente, en algún momento lo haría bien y, a veces, me ubicaba a 20-50 yardas de mi ubicación real, no era como si me colocara en un estado diferente. Me puse a pensar.

Como no neurocientífico, el siguiente es mi mejor análisis de lo que sucede:

Tenemos tres tipos de conos en la retina, con diferentes sensibilidades espectrales

  • El cono L detecta la luz de longitud de onda larga (alcanza su punto máximo en los amarillos, pero también es responsable de los rojos).
  • El cono M detecta la luz de longitud de onda media (pico en los greens).
  • El cono S que detecta la luz de longitud de onda corta (pico con azul).

Su cerebro determina qué color está viendo al observar la proporción entre las señales que recibe de cada uno de los tres tipos de conos. La ceguera al color ocurre cuando uno o más tipos de conos están totalmente ausentes o tienen una sensibilidad espectral limitada.

Entonces, la luz de un objeto incide en la retina y provoca un patrón de activación de potenciales de acción en los conos (? Amplitud e información de frecuencia), que se propagan corriente arriba al área visual primaria y luego a las áreas asociativas visuales en la corteza. . El cerebro / mente / conciencia (como quiera llamarlo, mal entendido) asigna un valor de color / tono al patrón particular de información en el dominio de amplitud / frecuencia. La parte del cerebro que está “buscando” información en este dominio. le asigna un color / tono. ¡Es decir! Tienes una percepción del color.

En mi caso, supongo que, a diferencia de una señal de tres puntos, el cerebro recibe una señal de dos puntos. Como nunca ha recibido una señal de tres puntos y está tratando de asignar una representación de color a la señal en la imagen que está conjurando, asigna una representación de color de “mejor ajuste” a la señal de dos puntos. Al igual que la señal GPS, es precisa hasta cierto punto pero falla ocasionalmente.

Como he analizado mi propia ceguera al color, encuentro que “la intensidad de la señal es importante. La poca luz y los objetos muy pequeños pueden ser duros, la luz brillante y grande, no hay problema.

Espero que ayude !

Puedes intentar imaginar un color que no tenga cono de venta en tus ojos para corresponder. Sería extremadamente difícil si no imposible.
Sin embargo puedes probar esto: colores imposibles.
Y me pregunto por qué etiqueta esto como diseño web.