Visión en acción: función optomotora de combinaciones cromáticas en Náyades de Rhionaeschna marchali (Odonata; Aeshnidae)
La combinación de múltiples omatidios permite al insecto obtener una imagen compuesta de su entorno, útil para la detección de movimientos y cambios en la luz, teniendo una disposición de aposición de los omatidios. La función optomotora permite movimientos compensatorios para estabilizar su visión...
- Autores:
-
Garzón Lozano, Paulina
- Tipo de recurso:
- https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad El Bosque
- Repositorio:
- Repositorio U. El Bosque
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/17980
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12495/17980
- Palabra clave:
- Respuesta optomotora
Visión de colores
Discriminación del color
570
Optomotor response
Color vision
Color discrimination
- Rights
- License
- Attribution 4.0 International
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La combinación de múltiples omatidios permite al insecto obtener una imagen compuesta de su entorno, útil para la detección de movimientos y cambios en la luz, teniendo una disposición de aposición de los omatidios. La función optomotora permite movimientos compensatorios para estabilizar su visión y la imagen que percibe durante el movimiento. Los omatidios poseen receptores para un amplio rango de longitudes de onda incluyendo las ondas visibles. Los organismos se mantuvieron en condiciones controladas en el laboratorio y se expusieron a pruebas de contraste de colores Negra-Blanca, Negra-Azul, Negra-Roja, Negra-Verde, Azul-Roja, Verde-Azul y Verde-Roja durante 3 minutos con un giro en el sentido de las manecillas del reloj a 3rpm. Se recolectaron un total de 182 individuos. Rhionaeschna marchali reaccionó a todas las combinaciones incluyendo los colores rojos; los estímulos a los que presentaron mayor sensibilidad fue a los colores verde y azul juntos. Alcanzaron velocidades angulares bajas lo que corresponde con su baja inactividad en su ambiente natural. En los primeros estadios esta especie se reconoce como depredadora táctica y a medida que se desarrolla se convierte en una caza visual dependiente, por lo que las respuestas más notorias se dan en los estadios 1-0. Sin embargo, se mantuvo una velocidad angular similar en todos los estadios. |
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Torres Sánchez, PatriciaGarzón Lozano, Paulina2025-10-17T19:06:04Z2024-05https://hdl.handle.net/20.500.12495/17980instname:Universidad El Bosquereponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosquerepourl:https://repositorio.unbosque.edu.coLa combinación de múltiples omatidios permite al insecto obtener una imagen compuesta de su entorno, útil para la detección de movimientos y cambios en la luz, teniendo una disposición de aposición de los omatidios. La función optomotora permite movimientos compensatorios para estabilizar su visión y la imagen que percibe durante el movimiento. Los omatidios poseen receptores para un amplio rango de longitudes de onda incluyendo las ondas visibles. Los organismos se mantuvieron en condiciones controladas en el laboratorio y se expusieron a pruebas de contraste de colores Negra-Blanca, Negra-Azul, Negra-Roja, Negra-Verde, Azul-Roja, Verde-Azul y Verde-Roja durante 3 minutos con un giro en el sentido de las manecillas del reloj a 3rpm. Se recolectaron un total de 182 individuos. Rhionaeschna marchali reaccionó a todas las combinaciones incluyendo los colores rojos; los estímulos a los que presentaron mayor sensibilidad fue a los colores verde y azul juntos. Alcanzaron velocidades angulares bajas lo que corresponde con su baja inactividad en su ambiente natural. En los primeros estadios esta especie se reconoce como depredadora táctica y a medida que se desarrolla se convierte en una caza visual dependiente, por lo que las respuestas más notorias se dan en los estadios 1-0. Sin embargo, se mantuvo una velocidad angular similar en todos los estadios.Fundación Parque Jaime DuqueBiólogoPregradoThe combination of multiple ommatidia allows the insect to obtain a composite image of its environment, useful for detecting movements and changes in light, having an apposition arrangement of the ommatidia. The optomotor function allows compensatory movements to stabilize your vision and the image you perceive during movement. Ommatidia have receptors for a wide range of wavelengths including visible waves. The organisms were maintained under controlled conditions in the laboratory and exposed to Black-White, Black-Blue, Black-Red, Black-Green, Blue-Red, Green-Blue and Green-Red color contrast tests for 3 minutes with one turn clockwise at 3rpm. A total of 182 individuals were collected. Rhionaeschna marchali reacted to all combinations including red color; the stimuli to which they presented the greatest sensitivity was to the colors green and blue together. They reached low angular velocities which corresponds to their low inactivity in their natural environment. In the early stages this species is recognized as a tactical predator and as it develops it becomes visually dependent hunting, so the most noticeable responses occur in stages 1-0. However, a similar angular velocity was maintained in all stages.application/pdfAttribution 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Acceso abiertohttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Respuesta optomotoraVisión de coloresDiscriminación del color570Optomotor responseColor visionColor discriminationVisión en acción: función optomotora de combinaciones cromáticas en Náyades de Rhionaeschna marchali (Odonata; Aeshnidae)Vision in Action: Optomotor Function of Chromatic Combinations in Naiads of Rhionaeschna marchali (Odonata; Aeshnidae)BiologíaUniversidad El BosqueFacultad de CienciasTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaAbdeljalil, J., Hamid, M., Abdel-Mouttalib, O., Stéphane, R., Raymond, R., Johan, A., ... & Serge, P. (2005). 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