变色龙在泰国拍摄。
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的一个研究小组瑞士日内瓦大学(UNIGE)、瑞士、发现机制,控制和调节变色龙的快速和复杂的颜色变化。
许多变色龙显示这一现象在社会互动。这项研究已经发表在自然通讯。
教授为首的研究中,Dirk van der Marel和米歇尔•Milinkovitch表明这些变化发生的主动修改纳米晶体晶格中存在的外部层真皮细胞称为虹细胞。此外,研究人员还发现了一个更深层次的人口虹细胞含有更少的命令和更大的晶体,这反映出红外线。
换句话说,虹细胞排列成两个叠加层和之间的装配使变色龙能快速变化的显示和高效的伪装,同时提供被动热防护。
变色龙改变颜色——视频来自:YouTube
研究者在进化生物学UNIGE结合他们的专业知识和量子物理学探索一个鲜艳的颜色的过渡到另一个豹变色龙。根据他们的行为,雄性变色龙可以改变他们丰富多彩的装饰。
尽管细胞机制负责转向一个深色皮肤是众所周知的,从一个动态控制和调节机制色调明亮的颜色仍然是神秘的。黑豹变色龙是这样的一个物种,可以迅速接受这种变化面临竞争的男性或法院雌性变色龙。
变色龙和其他爬行动物展览所谓结构性色彩,除了红色,棕色和黄色颜料。层的纳米晶体组织交换细胞质,在虹细胞内。由此产生的结构允许一个特定波长的选择性反射,最终导致爬行动物的明亮的颜色。
”这些颜色没有颜料通过光学干涉的情况下生成。他们由于特定波长之间的相互作用,纳米结构,如微小晶体出现在皮肤的爬行动物。这些细胞,含有更大,也更有序的晶体,反映相当比例的红外波段,”米歇尔•Milinkovitch教授的遗传学和Evolutionat UNIGE解释道。
我们发现动物改变其颜色通过积极优化纳米晶体的晶格。当变色龙冷静,后者被组织成一个密集的网络和反映了蓝色波长。
相比之下,当兴奋,它放松纳米晶体的晶格,它允许其他颜色的反射,如黄色或红色。
苏珊娜Saenko和杰雷米Teyssier,合著者
这是一个独特的例子,一个细胞内的光学系统,自动组织和控制的变色龙。研究人员还发现另一个更深的虹细胞层的存在。这提供了抵御来自太阳辐射的热影响在低纬度地区。
研究人员打算探索机制,描述一个组织的发展纳米晶体晶格虹细胞内,并使变色龙的细胞和分子机制控制晶格几何。