También diré que soy algo escéptico con respecto a la afirmación de que los tetracromáticos pueden ver colores que la gente promedio no puede ver; para mí, parece que su capacidad simplemente les permite diferenciar entre sombras sutiles más fácilmente que el resto de nosotros.
La razón por la que digo esto es porque en la visión normal, tenemos tres tipos diferentes de células cónicas que son sensibles a diferentes longitudes de onda de la luz. No son exactamente como los píxeles de un televisor, donde los glóbulos rojos solo detectan los rojos, los verdes solo detectan los verdes, etc. Tienen sensibilidades máximas, pero también tienen cierta sensibilidad a un rango de longitudes de onda de la luz. Luego, su cerebro combina las señales de cada uno de esos tres tipos de células y extrapola de qué color es dependiendo de cuánto se estimule cada célula. El siguiente gráfico muestra los rangos y los picos sensibles de los tres tipos diferentes de células, denominados células S, M y L.
A menos que un tetracromático tenga un nuevo tipo de célula de cono que sea sensible a las frecuencias fuera del espectro visual habitual, por debajo de 400 o por encima de 700, esto no les permitirá ver las frecuencias de luz y colores que no están disponibles para el resto de nosotros. . Según Tetrachromacy, los tetracromáticos humanos conocidos poseen un cuarto tipo de célula de cono que tiene una sensibilidad máxima entre los conos M y L. Esto aumentaría su sensibilidad a los colores en ese rango (luz amarilla) y aumentaría su capacidad para diferenciar entre diferentes tonos de rojo, verde y amarillo, pero no verían nuevos colores que el resto de nosotros no puede ver.
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Una forma de probar esta capacidad sería como una de esas pruebas de sensibilidad al color que se realizó en línea recientemente, donde al usuario se le presenta una cuadrícula de cuadrados de colores, un cuadrado es un tono ligeramente diferente al resto. Un tetracromático debe tener un puntaje consistentemente mejor que su persona promedio en tal prueba, pudiendo percibir la diferencia en los colores mucho mejor que el resto de nosotros.
Un método más científicamente riguroso sería algún tipo de versión extendida de la prueba de 100 tonos de Farnsworth-Munsell que empleara más de 100 tonos. Un tetracromático se desempeñaría consistentemente mejor en tales pruebas que un tricromático normal.