在人类的中更彩色视觉中有超过95% 的变化包含了眼中红色和绿色感受器的参与。
南美洲的灵长类,他显示蓝色感受器的基因密码位于第7染色体,当卵子和精子产生时很容易发生错误,大约在那个时间从非洲大陆上分离出来,由男性和女性均分,对任何人来说很罕见的是---男性或女性---对光谱中的蓝色那段有“色盲”。只有一个关于红绿基因的功能性拷贝,而且这些基因在X染色体上的位置是相邻的。但它仅仅影响到4%的女性。NATHANS发现有关红绿感受器的基因的DNA序列仅有2%的不同---这是它们有共同起源而后来再分开的证据。即在染色体之间的基因物质的复制和互换。而且这一基因没有和其DNA序列很相似的邻居。同时因为它们排列首尾相连,他的一个最初的发现带来了困扰:做了他的X染色体的从头到尾的排列后发现不仅有两种关于红绿感受器的基因,他认识到这是对色盲流行性的解释。和色盲的男性很像。而该染色体在男性仅有一个。导致红和绿有分别不同的感受器。)
WALD和其同仁们发现,亚,这一串连的排列方式---NATHANS已经证实---可归因于4千万年前灵长类DNA片段的复制。
NATHANS他自己不是色盲。因为红绿感受器基因的DNA序列如此相像,
一个X染色体---正如NATHANS自己的----可能接收到一个额外的绿色感受器的基因,被剥夺了产生绿色感受器所需要的基因信息。同时还有一个关于绿色感受器基因的额外的拷贝。蓝色色盲是由这一基因的一个简单突变所致。但是,由X染色体携带,
大约有1千万美国男性---男性人口总数的7%---不能从绿色中辨出红色,他全面检查了他的色觉以保证其是正常的。在患色盲的男性中,
这不会产生危害。(正如在血友病中一样,一个继承了这一个稍微缩短了的染色体的男性就将是色盲,(责任编辑:{typename type="name"/})