Цвет olo: что увидели пять участников эксперимента Oz в лаборатории Беркли

цвет оло

Что такое цвет оло и почему его нельзя увидеть обычным способом

Человеческий глаз различает цвета с помощью трёх типов колбочек — фоторецепторных клеток сетчатки, чувствительных к длинным (L), средним (M) и коротким (S) волнам света. В обычных условиях любой зелёный свет возбуждает не только M-колбочки, но и соседние L- и S-рецепторы, потому что их спектры чувствительности частично перекрываются. Как объяснил профессор оптометрии Калифорнийского университета в Беркли Остин Рурда, в природе не существует света, который стимулировал бы M-колбочки изолированно.

Именно эту задачу решили исследователи из UC Berkeley. С помощью экспериментальной системы Oz исследователи адресно стимулировали выбранные M-колбочки, сводя сопутствующее возбуждение L- и S-рецепторов к минимуму. Мозг участников получил сигнал, которого не бывает при естественном освещении, и сформировал ощущение цвета, которому дали название olo. Результаты опубликованы в журнале Science Advances в апреле 2025 года.

Как проходил эксперимент и что увидели участники

Установка Oz включает адаптивную оптику высокого разрешения, способную нацелить лазер на отдельные колбочки сетчатки. Испытуемый фиксирует голову, зажимая зубами специальную пластину, и смотрит в аппарат. Цветовое пятно, которое он видит, по размеру сопоставимо с ногтем мизинца на расстоянии вытянутой руки.

В эксперименте участвовали пять человек, включая самих авторов — Рурду и профессора электротехники Рена Нга. Все описали olo как предельно насыщенный зелёный, сравнивая его с глубоким зелёно-бирюзовым или «павлиньим» оттенком. По словам Рурды, обычный насыщенный зелёный «бледнел» рядом с olo.

Малая выборка — намеренное ограничение, а не слабость эксперимента: работа с установкой занимает много времени, а Oz существует в единственном экземпляре в лаборатории Беркли. После публикации с olo ознакомились дополнительные наблюдатели, но точное число не раскрывается.

Почему olo нельзя показать на экране или в краске

Экраны, принтеры и краски создают цвет, смешивая длины волн. Любая такая комбинация неизбежно возбуждает несколько типов колбочек одновременно. Поэтому ни одна картинка и ни один пигмент не способны воспроизвести olo. Британский художник Стюарт Семпл выпустил акриловую краску YOLO, заявив, что она «максимально приближена» к olo, однако на сайте самого производителя уточняется: эффект не эквивалентен лазерной стимуляции в лаборатории.

Для чего создавалась система Oz

Главная задача Oz — не демонстрация необычных цветов, а исследование зрительной системы человека. Установка позволяет учёным имитировать последствия заболеваний сетчатки, при которых часть колбочек утрачивается. Аспирантка Ханна Дойл, проводившая эксперимент, пояснила: с помощью Oz можно стимулировать заданный процент колбочек и измерить, как это влияет на остроту зрения. Выяснилось, что человек может потерять значительную долю рецепторов и всё ещё проходить стандартные тесты на зрение почти нормально.

Эти данные важны для генной и стволовоклеточной терапии глазных заболеваний: если пациент сохраняет приемлемое зрение при 30 % колбочек от нормы, врачам достаточно восстановить рецепторы до этого уровня.

Что эксперимент говорит о возможностях мозга

Научная дискуссия о восприятии цвета давно делится на два лагеря. Согласно одной гипотезе, мозг обладает фиксированным набором цветовых категорий и любой новый сигнал приравнивает к ближайшей из них. Согласно другой, число воспринимаемых оттенков потенциально неограниченно. Результаты Oz согласуются со второй точкой зрения: пять участников описывали необычное восприятие, однако небольшой размер выборки не позволяет считать вопрос о механизмах цветового опыта закрытым.

Дополнительным аргументом служит эксперимент 2009 года в Вашингтонском университете: дихроматным обезьянам-саймири с помощью генной терапии дали третий тип колбочек, после чего животные начали различать красный и зелёный. По аналогии, платформа Oz в будущем может помочь проверить, способен ли человеческий мозг освоить четвёртый цветовой канал.

Важно подчеркнуть: olo — не «новый цвет природы». Это результат искусственной стимуляции, невозможной за пределами лаборатории. Научная ценность эксперимента — в инструменте, который открывает новые возможности для изучения зрения и лечения его нарушений.

Перспективы технологии

Остин Рурда называет Oz платформой, которая позволяет напрямую манипулировать сенсорным входом в мозг через зрительную систему «беспрецедентным образом». Один из ключевых сотрудников проекта, аспирант Ацу Котани, запускает компьютерные симуляции, показывающие, что машина может корректно интерпретировать сигналы от четырёх типов колбочек и формировать дополнительное измерение цветового зрения. Если это верно и для человеческого мозга, генная терапия, аналогичная опыту с саймири, в перспективе способна дать людям расширенное цветовосприятие.

Читайте также: Как глаза северных оленей меняют цвет зимой

Пока эти возможности остаются гипотетическими. Генная терапия для добавления четвёртого типа колбочек человеку не доступна и потребует многолетних клинических испытаний. Однако сама система Oz уже сейчас представляет практическую ценность: она позволяет моделировать потерю зрения без необходимости искать пациентов с конкретным заболеванием, сокращая путь к разработке терапии дегенеративных болезней сетчатки.

Выбор редакции