果蝇看世界的眼光比十大正规网上赌-澳门十大正规网上赌-澳门有限公司想象的更清晰、更准确, 根据对深度知觉的理解的突破.
此前人们认为果蝇眼睛的内部结构是固定的, 因为昆虫的复眼从外面看是静止的. 因此,长期以来人们一直认为他们只能看到低分辨率的图像, “像素化”的世界图像,很少或没有深度感知.
十大正规网上赌-澳门十大正规网上赌-澳门有限公司的科学家们现在发现了光感受器, 眼睛里对光线变化做出反应的细胞, 以有组织的方式抽搐, 创造一个精细的细节图像.
十大正规网上赌-澳门十大正规网上赌-澳门有限公司小组发现,苍蝇能够看到高分辨率的立体视觉,是因为它们的感光器收集了比以前认为的更多的环境信息. 光感受器通过超快的镜面对称运动对光线变化做出反应来做到这一点, 叫做感光器微扫视, 因此,当苍蝇向前移动时,它们收集的图像既与世界同步移动,又与世界相反.
因此,光感受器收集的图像信息不是粗糙的“像素化”,而是连续的,更加详细, 然后被送到大脑,加工成苍蝇看到的东西.
十大正规网上赌-澳门十大正规网上赌-澳门有限公司生物科学学院的Mikko Juusola教授说: “许多动物都有两只眼睛来深入观察世界,因为这两只眼睛是分开的, 他们捕捉了同一场景的两张不同的图像. 众所周知,视觉必须利用这些图像之间的微小位置差异, 叫做视差, 来确定视觉物体距离十大正规网上赌-澳门十大正规网上赌-澳门有限公司的位置和距离,以及它们的3D结构. 然而, 目前还不清楚眼睛和大脑是如何将这些2D信息转化为对周围环境的3D理解的.
“十大正规网上赌-澳门十大正规网上赌-澳门有限公司的发现解释了果蝇眼睛的内部工作原理是如何对称地移动和工作的,从而为果蝇创造出高分辨率的图像,并产生深度感知.
“这可能会对人类视力产生影响, 果蝇的神经系统已经进化到能够有效地感知三维世界,十大正规网上赌-澳门十大正规网上赌-澳门有限公司和果蝇很可能使用类似的原理来立体视觉. 此外, 十大正规网上赌-澳门十大正规网上赌-澳门有限公司提出的十大正规网上赌-澳门十大正规网上赌-澳门有限公司镜像对称视觉信息采样的数学理论可以用于改进人造传感器, 并且直接适用于机器视觉和机器人技术.”
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