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倘若我们跟古人说,在这个可感知的世界之外还存在着另一个我们看不见、听不着的世界,那他们一定会感到意外,除非你指的是鬼神的世界,但这个常识对于我们早已经是尽人皆知的了。人的眼睛只能感知一定波长范围的光波,超出这个范围,我们就看不见。人的耳朵能听到的声音振动频率也是有一定范围的,高于或低于这个范围的声音我们也听不见。要想感知这个不可见的客观世界,我们需要借助科学仪器。
不过,哪怕不通过科学仪器,仅仅是改造我们自己,在一定程度上也能拓展我们天然的感知能力,比如让眼睛能看到更长波长的光波等等,这个方法的可行性现在已得到证明。
我们之所以能看到各种颜色的可见光,有赖于眼睛里一类含有生色团的蛋白。生色团是一类能吸收不同波长光波的化学物质。它有好多种,每一种对应一种颜色的光波。这类含生色团的蛋白是由基因控制合成的,这就怪不得那些身上携带了色盲基因的人,无法准确分辨颜色。
最近,一位美国科学家通过基因技术,改造了这种基因,使其产生了一些突变。结果,由这个基因合成出的蛋白可以感知更长波长(或者说颜色更红)的光波。在天然眼睛中,这种蛋白能吸收的最大波长为560纳米,而经改造之后,能吸收的最大波长增至大约644纳米。红外光的波长范围是从750纳米开始的,所以这种蛋白所能吸收的光波跟红外光已经很接近了。
如果把这种蛋白置于我们眼中,那么我们就能看到迄今看不到的红光。但你可不要以为,这样一来我们看到的世界就通红一片了。事实上我们看到的各种物体的颜色,都是由各种波长的光波混合而成的,是一种综合效应。现在倘若我们的超级视力能看到更红的光,这只意味着混合光里面红色部分所占的比例提高了,整体颜色将往红的方向偏移。所以红的更红,而原先白的呢,将变成绿色……如此而已。
不过,哪怕不通过科学仪器,仅仅是改造我们自己,在一定程度上也能拓展我们天然的感知能力,比如让眼睛能看到更长波长的光波等等,这个方法的可行性现在已得到证明。
我们之所以能看到各种颜色的可见光,有赖于眼睛里一类含有生色团的蛋白。生色团是一类能吸收不同波长光波的化学物质。它有好多种,每一种对应一种颜色的光波。这类含生色团的蛋白是由基因控制合成的,这就怪不得那些身上携带了色盲基因的人,无法准确分辨颜色。
最近,一位美国科学家通过基因技术,改造了这种基因,使其产生了一些突变。结果,由这个基因合成出的蛋白可以感知更长波长(或者说颜色更红)的光波。在天然眼睛中,这种蛋白能吸收的最大波长为560纳米,而经改造之后,能吸收的最大波长增至大约644纳米。红外光的波长范围是从750纳米开始的,所以这种蛋白所能吸收的光波跟红外光已经很接近了。
如果把这种蛋白置于我们眼中,那么我们就能看到迄今看不到的红光。但你可不要以为,这样一来我们看到的世界就通红一片了。事实上我们看到的各种物体的颜色,都是由各种波长的光波混合而成的,是一种综合效应。现在倘若我们的超级视力能看到更红的光,这只意味着混合光里面红色部分所占的比例提高了,整体颜色将往红的方向偏移。所以红的更红,而原先白的呢,将变成绿色……如此而已。