眼睛色彩 | 虹膜色素

虹膜的顏色受三種主要原因影響,分別是黑色素在虹膜色素上皮細胞中的含量、黑色素在虹膜基質的含量,以及虹膜基質的細胞密度。

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眼睛色彩是一種多基因遺傳特徵,是指眼睛虹膜的色彩。

由虹膜中黑色素數量、黑色素種類(真黑色素與假黑色素[1]),黑色素的分布所決定。

[2][1]。

人類與其他動物的眼睛色彩,擁有許多表型變異[3]。

許多鳥類擁有鮮明的眼睛色彩,這些顏色是決定於其他的色素,如蝶酸、嘌呤與類胡蘿蔔素[4]。

虹膜的顏色受三種主要原因影響,分別是黑色素在虹膜色素上皮細胞中的含量、黑色素在虹膜基質的含量,以及虹膜基質的細胞密度[5]。

不論是任何顏色的眼睛,在虹膜色素上皮細胞中都含有真黑色素[1][5];而色彩的變異一般是決定於虹膜基質中的黑色素含量。

虹膜基質中的細胞密度影響色素上皮細胞所能夠吸收的光線量[5]。

目錄1色彩決定1.1基因遺傳學2生理學3色彩分類3.1濃褐色3.2淡褐色3.3琥珀色與黃色3.4綠色3.5灰色3.6藍色3.7紫色3.8粉紅色4異常症狀5醫學涵義6參考文獻7參見8外部連結色彩決定[編輯]基因遺傳學[編輯]眼睛的顏色是一種由超過一個基因所遺傳的特徵[6][7],對人類來說,目前已知3個基因座(Locus)上的基因與眼睛的色彩有關,分別是EYCL1、EYCL2與EYCL3[8][9]。

這些基因與人類眼睛顏色的表形有關(棕色、綠色與藍色)[3]。

雖然過去曾經認為棕色眼睛為顯性基因,藍色眼睛為隱性基因。

但是事實上兩位藍色眼睛的親代卻能夠生下棕色眼睛的子代,顯示眼睛色彩的決定並非遵循普通的孟德爾遺傳法則,只是這種情形相當少見(大約1億人之中才有1位)。

必須全部四個基因同時決定相同的色彩,才能產生單純的顏色,反之則出現混合的顏色,如藍綠色[6][10]。

眼睛的色彩通常在嬰兒出生後大約6個月趨於穩定[11]。

2006年,EYCL3基因座被解碼[12]。

經由針對3839位對象的研究,科學家發現所有眼睛色彩中,有74%能夠以OCA2基因(Template:OMIM3)附近的多組單核苷酸多態性(SNP;singlenucleotidepolymorphism)解釋。

事實上,OCA2這一組基因早已為遺傳學家所認識,因為他們發現當這組基因產生異變之後,會令帶有這基因的人出現白化現象(albinism)。

較近期的研究顯示:與藍眼及綠眼相關的不同SNP組合還與雀斑、癦與痣、頭髮色彩及皮膚色彩相關連。

TheauthorsspeculatethattheSNPsmaybeinanOCA2regulatorysequenceandthusinfluencetheexpressionofthegeneproduct,whichinturneffectspigmentation.[13]生理學[編輯]左圖為根據上述基因研究而推斷的虹膜顏色形成原因,可見深棕、淺棕和灰色都是由黑色素的濃淡而引起,藍色是因為散射而產生的色彩,而紅色是因為白化而產生的色彩。

當淺棕與藍色混合,成為了綠色;而紅色與藍色混合,則成為了紫色。

色彩分類[編輯]眼睛在觀察下的色彩是受到許多因子的影響,圖片中為同一雙眼睛在不同量的光線下呈現不同的顏色。

過去通常認為人類虹膜的基色只有三種:褐色、藍色和綠色,其他顏色的虹膜則是這三種顏色的變體。

但這一分類方法被批評為過於簡化。

[14]近來研究把虹膜顏色分為九種。

[15]人類虹膜顏色在兒童期會發生戲劇性改變。

另外,有的人具有藍色或綠色虹膜但圍繞瞳孔為褐色環,這使得眼睛色彩的分類更為複雜。

白化症患者則有粉紅色虹膜,這是由於其虹膜中沒有色素,只能顯示出微血管的顏色。

濃褐色[編輯]濃褐色(Brown)是最常見的人類虹膜顏色,除了色素多的種族,在白人當中也常出現。

褐色虹膜含有大量黑色素,深褐色虹膜看起來像黑色。

褐色虹膜被認為是人類虹膜的顯性基因,但最近的研究認為這不一定正確。

淡褐色[編輯]淡褐色(


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