우리는 구조적으로 복잡한 물질로 흩어져 빛의 방향으로 공간 변화를 샘플링 비파괴 방법을 제시한다. 동시에 고해상도 이미지와 미세 규모의 방향 기여를 캡처하는 동안 물질이 그대로 유지함으로써, 우리는 총 규모의 산란 행동을 유지합니다. 결과는 생물학 관련 위치와 규모에서 소프트웨어의 시각이다.
빛은 공간 규모의 다양한 유기체의 외피와 상호 작용합니다. 무지개 빛깔의 조류 예를 들어 나노 스케일 구조는 색상을 생산, 미늘과 깃가지 (barbules)의 밀리 스케일의 구조는 크게 반사 된 빛의 방향 패턴을 결정하고, 중복, 곡선 깃털의 매크로 스케일의 공간 구조를 통해 이러한 방향 효과 만들기 시각적 질감. 유기체의 몸에, 어떤 관점에서 무엇 조명 아래 무지개 빛깔의 색상이 보이는 곳 밀리 규모와 매크로 스케일의 효과를 결정합니다. 따라서, 벌새 무지개 빛깔의 목에서 화려한 색상의 지향성 플래시가 부적절 만의 나노 스케일 구조에 의해 설명과 질문이 남아있다. 주어진 관측 지점에서, 그 깃털의 밀리 스케일 요소를 강하게 반영 지향? 몇몇 종은 다른 사람보다 무지개 빛의 관측 폭 넓은 "창"을 생산합니까? 이들과 유사한 질문 MAY는 신호, 위장, 또는 다른 이유로 특정 표면의 모양을 진화하는 생물에 대해 질문 할 수.
깃털에서 빛이 산란 방향 패턴을 연구하고 새의 밀리 스케일의 형태에 관계하기 위해, 우리는 조명의 변화와 방향을보고 찍은 많은 고해상도 사진을 사용하여 생물 자원의 산란광을 측정하기위한 프로토콜을 개발했다. 우리는 방향의 함수로 산란광을 측정하기 때문에, 우리는 특정 깃털에서 산란되는 빛의 방향 분포 특징을 관찰 할 수 있고, 미늘과 깃가지 (barbules) 우리의 이미지에서 해결되기 때문에, 우리는 분명히 서로 다른에 방향 기능을 속성 수 밀리 규모의 구조. 시편은 그대로 유지하는 것은 자연에서 볼 수있는 총 규모의 산란 행동을 유지합니다. 여기에 설명 된 방법은 공간적으로 그리고 방향성-VA 분석을위한 일반화 된 프로토콜을 제공합니다여러 구조적 규모에서 복잡한 생물 학적 물질로부터 빛의 산란을 휴대용가.
유기체의 외피의 색상과 패턴은 생태 학적으로 재생하고 대부분의 동물 분류군의 사회적 중요한 기능을합니다. 이러한 표현형의 속성은 공간적 (외피의 표면을 가로 질러)와 방향성 (방향 조명 및보기의 변화와) 다릅니다 광 산란을 전시 할 수있는 외피의 구조와 빛의 상호 작용에 의해 결정됩니다. 같은 깃털 같은 복잡한 생물학적 물질에 빛을 산란 방향 밀리 규모의 형상을 반복 방향에 의해 영향을 받는다. 이러한 밀리 규모의 구조 자체는 등 자주 밀리 규모의 방향을 상속 멜라닌 배열과 같은 나노 스케일 구조에 포함 할 수 있습니다. 에서 매크로 스케일 나노로, 외피의 구조는 유기체의 신호 능력을 높이기 위해 기능적으로 진화했다. 전체적인 모양에 따라 다양한 스케일의 형태의 영향을 평가하기 위해, 도구생물학적 구조의 색을 측정하고 분석하는 배율의 다양한 규모에서 방향 빛의 산란을 분리 할 수있는 유연성이 필요합니다.
우리는 날개의 복잡하고 다양한 밀리 스케일의 형태 (미늘 라미, 말초 깃가지 (barbules) 및 근위 깃가지 (barbules))의 성능이 나노 스케일 구조 만에서 가능한 표현의 범위를 확장하는 방법 공부하기 이미지 기반의 측정 도구를 개발했다. 카메라에서 촬영 한 이미지에, 우리는 빛 깃털의 표면에 다른 장소에서 다르게 반영 관찰, 즉, 빛의 반사율이 공간적으로 변화했다. 우리는 날개에 대하여 빛과 카메라의 방향을 왔을 때, 우리는 반사율 빛 반사율이 1 방향성에 따라 변화되었다, 즉, 변화 관찰했다. 이러한 관찰에 따라, 우리는 차근 차근 우리가 스와의 2 차원 캡처되는 구형 갠트리 2,3를 사용하여 피사체 주변 빛과 카메라를 이동하는 프로토콜을 설계rface 위치 (X와 Y), 빛의 방향의 2 차원 (위도와 경도), 카메라 방향의 2 차원 (위도와 경도) (그림 2). 소프트웨어에서 우리는 시각적으로 위치, 조명의 방향과 뷰 방향의 함수로 산란광의 6 차원을 탐구.
integuments의 반사율에 이전 연구는 너무 자주 방향성의 기여를 할인하고있다 – 예를 들어, 확산 대 거울 또는 등방성 대 이방성 반사 – 색상 표현합니다. 대부분의 색상 측정은 신중하게 방향 효과를 방지하기 위해 입사광, 개체 및보기 지오메트리를 해결했습니다. 예를 들어, 색상 측정에서 거울 반사를 제거하기 위해, 그것은 표면에 수직 조명을 배치하고 정상에서 45 °에서 반사율을 기록하는 것이 일반적입니다. 방향성 – 다양한 반사율을 링크 형태를 수행 할 연구는 일반적으로 나노 스케일에 초점을그리고 무지개 빛깔의 결과 4-8. 몇몇은 멀리 필드 광 서명 8-11 마이크로, 밀리 및 매크로 스케일 형상의 기여를 고려하십시오. 그것은 같은 미늘 라미, 깃가지 (barbules), 그리고 심지어 전체 깃털 6,8,11-17 같이 여러 밀리 및 / 또는 매크로 스케일의 구성 요소를 포함 할 수있다 그 하나의 영역에 걸쳐 총 반사율에 광 검출기를 채용하는 것이 일반적입니다 . 관심 영역 중 하나 검출기의 분해능 한계보다 작거나보기 검출기의 필드의 모양을 준수하지 않는 경우, 일반적인 프로토콜은 특정 밀리 스케일 요소 8,10에서 빛의 산란을 분리 표본 해부를 지정 , 13,15.
우리는 측정 수집과 종종 다른 더 초점을 맞춘 연구에서 무시 다양한 변수의 탐험을 장려 시각화를위한보다 포괄적 인 프로토콜을 개발했습니다. 우리는 방향과 아 크로스의 영역에 걸쳐 빛의 산란을 측정높은 동적 범위의 대규모 세트를 사용하여 공간의 SA 영역은, 고해상도 사진은 빛과 보는 방향의 체계적인 세트에서 촬영. 우리는 미세 규모의 픽셀 탐지기는 2 차원 배열의 고해상도 이미지 센서를 사용합니다. 하드웨어 통합은 우리가 측정하는 밀리 스케일의 요소보다 작은 규모로, 픽셀 수준에서 발생합니다. 사용자와 소프트웨어의 두 번째 단계의 집계 개별 픽셀은 관심 영역의 모양과 크기를 선택합니다. 따라서, 단일 측정 세트는 반복적으로 여러 생물학적으로 관련 위치와 규모에서 물질과 빛의 상호 작용의 다양한 측면을 탐구하는 소프트웨어에서 분석 할 수 있습니다. 해부를 제거하고 전체 깃털을 측정하여, 우리의 프로토콜은 자연 상황 및 구성 밀리 스케일 요소 사이의 빛의 상호 작용입니다 기능을 유지, 그대로 깃털 날개의 형태를 떠나는 장점이 있습니다.
생명체의에서 빛을 산란tructure 다차원하고 정량화하기 어렵습니다. 측정 6D 빛의 산란은 아직 어떠한 단일 악기 규모의 계층 구조 내의 특정 형태에 기인 할 수 없습니다. 그러나 우리는이 추구하는 중요한 단계를 만들었습니다. 샘플링 반사율 갠트리를 사용하여 소프트웨어에 대량의 데이터를 탐험하고 그래픽 데이터 하위 집합을 시각화 – – 우리는 세 가지 보완 방법을 포괄하는 도구를 개발했습니다 아래에, 자료의 어떤 지점에서 6D 빛의 산란을 측정하는 우리의 능력을 확장하는 밀리 스케일. 등 우리와 같은 프로토콜이 사용된다, 우리는 생물학 발전의 여러 스케일의 방향성과 공간적 변화 특성 및 해당 구조 적응의 무수를 식별 할 전망이다. 우리의 도구를 사용 우리는 밀리 스케일 구조의 방향 및 공간 표현의 신호 잠재력을 특성화에 종사하고, 그들의 적응 결과에 빛을 창고 수 있도록 노력하겠습니다. 우리는 같은 질문의 범위를 다음 주소에서y는 깃털의 미세 규모의 요소 또는 중대한 규모의 지역이 강하게 반영 관측 지점을 주어진? 어떻게 미세 스케일 요소의 방향이 흩어져 빛의 방향에 영향을 미치는가? 어떤 형태 조건은 무지개 빛깔의 장식의 반짝이 스파클 대 매끄러운 광택을 생산? 몇몇 종은 다른 사람보다 무지개 빛의 관측 폭 넓은 "창"을 생산합니까? 이 질문은 조류와 그들의 깃털에 대한뿐만 아니라 신호, 위장, 또는 다른 이유로 특정 표면 외관을 발전시켜 다른 어떤 생물에 대해 질문 할 수 있습니다.
많은 안료 및 구조 착색의 성능과 기능을 잘 인식하고 있지만, 많은 integuments의 형태는 구조적 세부 사항 및 기능이 제대로 20 이해되도록 복잡합니다. Integuments는 차동 뷰어를 향해 방향성 빛을 반사하는 유기체의 표면에 공간적으로 다양 전문화을 개발했습니다. 방향성이 주로 생물 외피의 무지개로 그것의 색깔 사건과 시야각의 변화 교대, 연구에 의한 무지개 빛의 연구에 주목을받은 것은 주로 1D 얻고 어떤 차원 측정 8,12,17있다. 그러나 일반 6D 측정 무지개 빛깔하거나 integuments 21-23의 연구에 루틴되지 않은, 그리고 생명체의 색상 표현형의 문학은 우리의 방법을 제공하는 형식의 방향 색상 데이터의 부족에 의해 제한됩니다.
깃털은 특히 R입니다라미, 말초 깃가지 (barbules), 그리고 인접 깃가지 (barbules) : 밀리 규모의 미늘 구조의 배열을 포함하는 무형 문화 유산 외피 재료. 요소와 자신의 복잡한 배열의 작은 규모 어려운 개별 요소의 광산란 성능을 분별합니다. 우리의 프로토콜은 성공적으로 매크로 스케일 형상의 영향에서 밀리 규모의 구조입니다. 날개의 먼 필드 서명에 밀리 스케일 구조의 방향 표현의 기능적 결과를 특성화함으로써, 우리는 그들의 적응 결과로 문의 가능.
우리는 스펙트럼, 공간 및 각 해상도 사이의 실질적인 장단점에 직면했다. 우리는 높은 공간, 중간 각도 및 우리의 연구를위한 낮은 스펙트럼을 선택했다. 다른 조합을 사용하지만, unworkably 긴 측정 시간에 일부 (예를 들어, 모든 높음) 리드 할 수있다. 이 연구되고 특정 현상에 대한 중요한 경우주의 집중해야합니다. RGB CA를 고용하는 선택에바이엘 필터 모자이크 메라, 우리는 인간의 시각 시스템과 일치하기 위하여 프로토콜을 설계했습니다. RGB 카메라를 교체하고 우리의 프로토콜은 모든 유기체의 상대 색 자극을 측정하기 위해 적용 할 수있는, UV 스펙트럼의 예를 들면 감도는 조류 테트라 유채색 24.25을 측정하기 위해 필요합니다. 스펙트럼 화상 카메라는 가장 일반적인 솔루션을 25을 제공 할 것입니다.
그들은 화려하고 쉽게 참조 플레이트에 평평하기 때문에 우리는 tertial 날개 깃털로 우리의 프로토콜을 보여 주었다. 불행하게도, 금속판의 조리개 날개 표면의 일부만을 공개했다. 그 반사율 25를 측정하면서 동시에 날개 표면의 3 차원 형상을 측정 할 수 있다면, 우리는 깃털을 평평하게 기계적으로 방지하고 대신 자연, 평탄화 상태에서 전체 깃털을 측정 할 수 있습니다.
시각화 데이터에 대한 대화 형 전문, 통합 도구는 substanti을 제공합니다알은 대용량 데이터 볼륨을 탐구하고 해석하는 과학자 혜택을 누릴 수 있습니다. 더 큰 통합과 상호 작용은 데이터의 쉬운 연결이 관찰된다. 우리의 소프트웨어에서 사용자가 대화 형으로 표면의 위치 (그림 4)의 함수로 평균 방향 산란을 플롯 할 수 있습니다. 우리의 소프트웨어의 개발과 다른 음모를 꾸미고 기능 (그림 6, 7) 인터렉티브 한 경험을 확장 통합 할 수 있습니다.
The authors have nothing to disclose.
이 연구는 국립 과학 재단 (NSF 경력 수상 CCF-0347303와 NSF 부여 CCF-0541105)에 의해 재정 지원되었다. 저자는 지적 공헌 야로슬라프 Křivánek, 존 달, 에드가 벨라스케스 – Armendáriz, 벤젤 야콥, 제임스 하비, 수잔 레즈, 엘리스 로우, 존 Hermanson에게 감사의 말씀을 전합니다. 코넬 구형 갠트리는 드웨인 Fulk, 마크 자연스런 및 Szymon Rusinkiewicz에 의한 디자인에서 지어졌다.