北美~丽色彩鹀
(Passerina ciris),别名丽彩鹀。最早是在林奈(Linnaeus)18世纪时所著的《自然系统》(Systema Naturae)中被描述,被称为北美最美丽的鸟。 它们常出现于开阔的灌木林地、灌木丛、林缘空地,也出现在郊区花园。丽彩鹀(拉丁学名 Passerina ciris;英文名 Painted Bunting)是世界上色彩最绚丽的鸣禽之一。羽毛色泽鲜艳,叫声委婉动听。蓝色的头、黄绿色的翕、红色的腰和下体、深色的翅和尾。

我敢说,乌鸦其实不是黑色的,我们长期以来嘲笑它们难看,都是错怪、污蔑了这些最聪明的鸟儿——他们应当拥有极其丰富的紫外色彩,只是人类看不到而已。

在刚发的文章里,我这样很感慨地写:
这些研究让我突然羞愧起来——人类究竟因为自己的“盲目”,给那些看起来“灰不溜秋”“黑乎乎”的鸟儿罗织了多少坏话,还把那些坏话讲给孩子们啊!
就说乌鸦吧,我们觉得它们一团漆黑,因此觉得它们丑陋、不详,把“乌鸦笑猪黑”这样挖苦的话挂在嘴上,还拍出了《乌鸦为什么是黑的》这样的美术片讽刺它们虚荣 。但我现在很有理由相信乌鸦根本不是黑色的,它们浑身都该闪耀着鲜艳的紫外色。如果我们也有它们那样的紫外色觉,一定会在阳光下看到它们浑身闪耀着帝王般的壮丽色彩,好像整个世界的珠宝都在它们身上熠熠生辉。那秋晖里南飞的鸦群,也一定如同渔火中翻卷着海萤的浪潮,让盛夏的星河都黯然失色。

会发出上面这样的感叹,是因为鸟类羽毛的颜色是与它们的视觉系统协同进化的,而像绝大多数的鸟类都可以看到人类看不到的长波紫外线,UVA。所以毫不意外的,在过去十几年的鸟类学研究中,我们不断发现那些在人类眼中灰不溜秋、黑乎乎,连性别都看不出来的鸟儿,如果加入紫外波段的观察,就会展现出非常丰富的色彩,同类之间可以轻易地辨认彼此。
*图3上方是人类的三种视锥细胞对可见光的吸收曲线;下方是雀鸟的。
*图4是三种鸟由上到下分别是黑颏岭裸鼻雀(Anisognathus notabilis)、蓝翅岭裸鼻雀(Anisognathus somptuosus)和橄榄腹亚种的蓝翅岭裸鼻雀,它们在左侧的人类视觉里非常相似,但在右侧的紫外波段差异非常大。
*作为比较,图5是正常人类看到的丽色彩鹀(Passerina ciris),图6是缺失了一种视锥细胞的绿色盲看到的同一张图片——那么请你想象一下,这种鸟要比正常人类还多一种视锥细胞,其它三种视锥细胞也分布得更合理,它们眼中的世界是什么样?

话说回来,乌鸦那种有着金属光泽的黑羽毛,正是“隐藏”紫外色的好材料,因为鸟类羽毛里的黑色素往往与结构色有关,能够轻易营造蓝色与紫色的羽毛,也很容易增强反射光中的紫外线——但奇怪的是,我一直没有搜索到用紫外波段的乌鸦照片。

所以在这条微博里,我想补充一些鸟类学上的重要的反面意见。
许多针对视蛋白和视锥细胞本身的研究认为,乌鸦和大部分的猛禽都是“紫色觉鸟”,对紫外线的色觉并不出众。乌鸦羽毛的反光对它们本身的视锥细胞与对人类视锥细胞的反应似乎没有明显不同,所以乌鸦的羽毛纵然能反射紫外线,但在乌鸦自己眼中,也应该与人类眼中的样子相差不大,是黑色的。
但是,我在想,这些研究普遍有一种明显的缺陷:它们只考虑了视锥细胞对光谱的反应,却没有充分考虑眼内组织对紫外线的透过率,也没有考虑神经系统对视觉信号的处理。但事实上,脊椎动物能否看到紫外线,最关键的不是有没有对应的视锥细胞,而是眼球是否足够透明,紫外线能否顺利抵达视网膜。
比如,人类的蓝视锥细胞实际上可以不错地感知长波紫外线,但人的眼球非常大,晶状体和玻璃体也不够透明,紫外线几乎不能抵达视网膜,所以才看不到紫外线。反过来,那些因为白内障摘除了晶状体的患者,就常常会意外获得紫外色觉——比如晚年的莫奈。
而鸟类的眼睛要比人类的眼睛小得多了,眼内组织也往往比人类更加透明。所以毫不意外,同样被认为是紫色觉鸟的鸡、鸭和蜂鸟等,在行为测试里对紫外线的反应非常好,至于乌鸦本身,也在许多行为研究里通过了紫外色觉的测试。

乌鸦在乌鸦眼里的颜色,我们似乎仍然没有盖棺论定的回答。

*参考文献见上面提到那刚发的文章。

美国宇航局已与加利福尼亚州莫哈韦的Masten太空系统公司签订了一份价值7590万美元的合同,生产和运营8架月球有效载荷,其中包括9台将于2022年交付到月球表面的科学技术仪器。目的是侦察月球南极支持NASA的Artemis计划。
这九种仪器是:

月球紧凑型红外成像系统(L-CIRiS):一种辐射计,它将使用红外测量来研究月球的表面成分,绘制地表温度分布图,并展示如何将该仪器用于未来的月球探测。

线性能量传输光谱仪(LETS):一种辐射传感器,用于测量月球表面上存在的辐射。

Heimdall:灵活的摄像机系统,由一个数字录像机和四个摄像机组成。此外,还有一个广角下降成像仪,一个窄角重石成像仪和两个广角全景成像仪,用于研究月球土壤以及测量着陆和交通危害。

MoonRanger:一款重量不到30磅(14千克)的小型自主漫游车,展示了用于远程地面旅行和导航的新技术。这还将包括用于矿物研究和寻找地下水沉积的中子光谱仪系统。

质谱仪观测月球运行情况(MSolo):该实验将寻找月球资源,并测量月球着陆器留下的痕量气体。

近红外挥发性光谱仪系统(NIRVSS):一种使用近红外光谱来测量月球土壤中甲烷,二氧化碳,氨和水等挥发性物质的仪器。

激光后向反射器阵列(LRA):该仪器使用八个直角设置的小镜子将从地球或航天器发出的激光束反射回其源,从而使科学家能够以极大的距离测量地球或飞船与月球之间的距离准确性。

月球样品的样品采集,形态过滤和探测(SAMPLR):一种机械臂,用于从月球土壤中收集,过滤和隔离大小不同的物品。


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