{"id":35359,"date":"2022-08-26T09:49:36","date_gmt":"2022-08-26T14:49:36","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=35359"},"modified":"2022-08-26T09:49:38","modified_gmt":"2022-08-26T14:49:38","slug":"por-que-vemos-en-color-la-razon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/por-que-vemos-en-color-la-razon\/","title":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 vemos en color? | La Raz\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 la luz se transforma en una se\u00f1al que nuestro cerebro entiende?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-default\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/V3JZH5JQAZETFPLF23WF2VYOWI.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-35360\" srcset=\"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/V3JZH5JQAZETFPLF23WF2VYOWI.jpg 600w, https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/V3JZH5JQAZETFPLF23WF2VYOWI-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption><strong>Fotograf\u00eda de una mirada con diferentes tonalidades de color pintados.<\/strong>\u00a0FOTO:\u00a0PIXABAY\/IVANOVGOOD\u00a0DOMINIO P\u00daBLICO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-medium-font-size\">DANIEL PELLICER \/ LA RAZ\u00d3N<\/p>\n\n\n\n<p>Los ojos son unos&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.larazon.es\/ciencia\/20220225\/pcl34ar6c5brhg7hia22u34lsi.html\"><strong>\u00f3rganos<\/strong><\/a><strong>&nbsp;fascinantes<\/strong>, esos peque\u00f1os globos que adornan nuestro rostro no solo captan la luz, sino que adem\u00e1s la transforman en impulsos el\u00e9ctricos que&nbsp;<strong>nuestro&nbsp;<\/strong><a href=\"https:\/\/www.larazon.es\/ciencia\/20220409\/o4s37orufrhivh5x4xy5ar3dga.html\"><strong>cerebro<\/strong><\/a><strong>&nbsp;descifra en formas, colores, sombras y profundidad<\/strong>. Este proceso perfectamente orquestado nos dota con el&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.larazon.es\/ciencia\/20201207\/p4x2d7fmovdzxlqofxfj23qrva.html\">sentido de la visi\u00f3n<\/a>&nbsp;y nos ayuda enormemente a relacionarnos con el entorno. Por eso disponemos de c\u00e9lulas altamente especializadas en la retina, la parte posterior del ojo, que reaccionan a los est\u00edmulos luminosos, los llamados&nbsp;<strong>conos, bastones y un tipo especial de c\u00e9lula nerviosa llamada \u201cc\u00e9lula campana\u201d descubierta recientemente<\/strong>&nbsp;y que se sospecha que est\u00e1 relacionada con la memoria a corto plazo.<\/p>\n\n\n\n<p>Poniendo los n\u00fameros sobre la mesa, en la retina trabajan aproximadamente unos&nbsp;<strong>130 millones de bastones&nbsp;<\/strong>para que nos permiten&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.larazon.es\/ciencia\/20201207\/p4x2d7fmovdzxlqofxfj23qrva.html\">observar<\/a>&nbsp;la luz de nuestro alrededor y&nbsp;<strong>7 millones de conos<\/strong>&nbsp;con los que podemos apreciar m\u00e1s de&nbsp;<strong>2,5 millones de colores<\/strong>. Sin embargo, el tener las c\u00e9lulas situadas en esa zona no es suficiente para poder ver la vida a todo color; los procesos por los que&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.larazon.es\/ciencia\/20220409\/o4s37orufrhivh5x4xy5ar3dga.html\"><strong>un fot\u00f3n pasa a convertirse en una corriente el\u00e9ctrica<\/strong><\/a><strong>&nbsp;en el interior de un sistema biol\u00f3gico<\/strong>&nbsp;son, como poco, igual de fascinantes que el propio \u00f3rgano.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La luz que ilumina el camino<\/h3>\n\n\n\n<p>Todo comienza en el Sol, nuestra estrella, donde las reacciones termonucleares de su interior&nbsp;<strong>desprende radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica de diferentes longitudes de onda<\/strong>\u2026 aunque tambi\u00e9n puede provenir de otras fuentes de luz como una llama, una farola o el abdomen de una luci\u00e9rnaga. Pero volvamos al hilo principal: Si la radiaci\u00f3n que nos llega tiene una&nbsp;<strong>gran longitud de onda<\/strong>&nbsp;no la podremos&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.larazon.es\/ciencia\/20220409\/o4s37orufrhivh5x4xy5ar3dga.html\">ver<\/a>, porque estaremos en el espectro de&nbsp;<strong>ondas de radio, de las microondas o de los infrarrojos<\/strong>; aunque de estos \u00faltimos s\u00ed que podemos sentir su calor. En cambio si la&nbsp;<strong>longitud es demasiado peque\u00f1a, tampoco la percibiremos, porque hablaremos de radiaci\u00f3n ultravioleta, de rayos X o de rayos gamma.<\/strong>&nbsp;Justo en la mitad de todas esas radiaciones distintas hay un espectro que&nbsp;<strong>parte de los 380 nm y acaba en los 760 nm<\/strong>&nbsp;al que llamamos \u201c<strong>luz visible<\/strong>\u201d. En ese rango es en el que se mueven nuestros fotorreceptores y es el que nos permite ver.<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez tenemos la longitud de onda correcta,&nbsp;<strong>los fotones han de chocar contra una estructura y excitarla<\/strong>, en este caso, los&nbsp;<strong>conos del ojo<\/strong>&nbsp;disponen de unas prote\u00ednas llamadas&nbsp;<strong>opsinas<\/strong>. La eritropsina es la que nos permite ver el rojo, reacciona m\u00e1s fuerte a las longitudes de 700 nm, aunque tiene cierto margen, al igual que las otras opsinas. Para el verde, tenemos la cloropsina (530 nm) y para el azul, la cianopsina (430 nm). Ahora bien, gracias a que&nbsp;<strong>no reaccionan s\u00f3lo a esas longitudes de onda<\/strong>, si no que tambi\u00e9n lo hacen a las de alrededor podemos&nbsp;<strong>ver todas las tonalidades intermedias.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Al excitarse estas prote\u00ednas, mandan una se\u00f1al por la membrana celular que pasa a&nbsp;<strong>otras c\u00e9lulas que se encuentran inmediatamente debajo<\/strong>: las&nbsp;<strong>c\u00e9lulas bipolares.<\/strong>&nbsp;Estas act\u00faan como mediador con la antesala del cerebro: las c\u00e9lulas ganglionares de donde parte el nervio \u00f3ptico que acaba en la zona del cerebro encargada de la visi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora ya sabemos el c\u00f3mo, pero&nbsp;<strong>por qu\u00e9 vemos en color es una pregunta ligeramente distinta<\/strong>. Hemos visto que tenemos tres prote\u00ednas, unas que reaccionan al rojo, otras al verde y otras al azul. Al solapar su rango de acci\u00f3n en el espectro de luz visible, observamos que&nbsp;<strong>el verde es el color del que somos capaces de distinguir m\u00e1s matices.<\/strong>&nbsp;Si esta caracter\u00edstica se analiza desde un punto de vista evolutivo, podemos deducir que&nbsp;<strong>distinguir correctamente distintas tonalidades de verde produc\u00eda alg\u00fan tipo de ventaja.<\/strong>&nbsp;Teniendo en cuenta que nuestros antepasados primates viv\u00edan en zonas con abundante vegetaci\u00f3n parece que la respuesta a \u00bfPor qu\u00e9 vemos en color? se podr\u00eda responder de la siguiente forma:&nbsp;<strong>Es un sentido que surgi\u00f3 para relacionarnos mejor con el entorno y que los depredadores tuviesen menos oportunidades para devorarnos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">QUE NO TE LA CUELEN<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>\u00bfPOR QU\u00c9 VEMOS CHIRIBITAS AL CERRAR LOS OJOS?<\/strong>&nbsp;Estas chiribitas o chispas se llaman fosfenos y son peque\u00f1os destellos de luz que parecen explotar en nuestros ojos cerrados. Al buscarlo en internet probablemente nos salte alguna (des)informaci\u00f3n sobre que la causa es un tumor cerebral peligros\u00edsimo, pero la realidad es mucho menos espectacular. Si aplicamos presi\u00f3n en los ojos, los fotorreceptores de los que hemos hablado anteriormente tambi\u00e9n pueden activarse. Esto es debido a que estamos tratando con c\u00e9lulas vivas y si se produce un cambio en su entorno, estas reaccionar\u00e1n mandando se\u00f1ales que nuestro cerebro puede confundir. Adem\u00e1s de la presi\u00f3n ciertas drogas recreativas pueden tener efectos similares al afectar al sistema nervioso. Ahora bien, si los fosfenos aparecen de forma habitual \u00fanicamente al cerrar los ojos, sin ning\u00fan tipo de est\u00edmulo, puede tratarse de alguna patolog\u00eda de la estructura ocular o del sistema nervioso, como las migra\u00f1as con aura y lo m\u00e1s aconsejable es hacerse un chequeo m\u00e9dico.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">REFERENCIAS (MLA)<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/s12052-008-0088-x\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Gerl, Ellen J., and Molly R. Morris. \u201cThe Causes And Consequences Of Color Vision\u201d.\u00a0<em>Evolution: Education And Outreach<\/em>, vol 1, no. 4, 2008, pp. 476-486.\u00a0<em>Springer Science And Business Media LLC<\/em>, https:\/\/doi.org\/10.1007\/s12052-008-0088-x.<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Fuente: https:\/\/www.larazon.es\/ciencia\/20220728\/bqva3bvdmjdm7n2zukcx4ndq3a.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfPor qu\u00e9 la luz se transforma en una se\u00f1al que nuestro cerebro entiende? 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