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  • il y a 2 jours
Sources :
Genetic Basis for Red Coloration in Birds.
Chemistry of Mixed Melanogenesis—Pivotal Roles of Dopaquinone.
Xanthopterin in the Oriental hornet (Vespa orientalis): light absorbance is increased with maturation of yellow pigment granules.
The mystery of Turacin and Turacoverdin: Why Do Turacos Have Unique Feather Pigments?
On the blue coloration of vertebrates.
On the Pigment of Ianthina Janthina L.
Structural absorption by barbule microstructures of super black bird of paradise feathers.
Anisotropic diffusion in Cyphochilus white beetle scales.
Fine structure and development of the silver and golden cuticle in butterfly pupae.
Reflexion of light by external surfaces of the herring, Clupea harengus.
Biofluorescence in the platypus (Ornithorhynchus anatinus).


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Animaux
Transcription
00:00Est-ce qu'il y a une couleur que aucun animal n'a ?
00:02Déjà, pour un animal, il y a deux façons de faire de la couleur.
00:05Soit c'est avec un pigment.
00:06Prenons l'exemple du pigment rouge.
00:07Le pigment rouge, c'est une mauvaise éponge.
00:09Il va absorber certaines couleurs de la lumière blanche,
00:12mais il ne va pas absorber la couleur rouge.
00:14Elle sera donc émise dans toutes les directions et ça donnera une couleur rouge.
00:17Sinon, il y a les couleurs structurelles.
00:19C'est une sorte de tamis avec une éponge en dessous.
00:22Le tamis va laisser passer certaines couleurs et réfléchir directement les autres.
00:26Et en dessous, il y a une éponge qui absorbe tout cette fois.
00:28Voilà, mais dans les deux cas, ça donne le même résultat.
00:30On voit la couleur de l'animal.
00:31On va donc faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et même un peu plus.
00:34Tu vas voir, ça va te surprendre.
00:36On a le cardinal rouge qui, grâce à un pigment, est rouge.
00:38Pour les daltoniens, il y a aussi la couleur tout en haut.
00:40Ensuite, pour le orange, évidemment, le tigre.
00:42Là aussi, c'est un pigment.
00:43Ensuite, pour le jaune, on a la guêpe.
00:45Là aussi, c'est un pigment.
00:46À chaque fois, je vais dire si c'est un pigment ou si c'est structurel.
00:48Et après, ça, c'est qu'un exemple.
00:50Ça peut exister dans les deux, sauf si je dis le contraire.
00:52Pour le vert, on a le toruaco.
00:53Là aussi, c'est un pigment, mais c'est extrêmement rare.
00:56Sauf erreur, c'est le seul qui utilise ce pigment vert.
00:58Pour les autres, c'est globalement structurel.
01:00Pour le bleu, on a le poisson mandarin.
01:02C'est l'un des seuls animaux à utiliser un pigment pour être bleu.
01:04Tous les autres, c'est structurel.
01:05Pour le violet, on a l'escargot violet des mers, où sa carapace est violette.
01:09Là aussi, le pigment est extrêmement rare.
01:12Globalement, c'est structurel.
01:13On a fait le tour de toutes les couleurs visibles qui existent réellement.
01:15Maintenant, on passe à des couleurs qui n'en sont pas réellement.
01:18Le rose.
01:18Bon, évidemment, il y a le flamant rose.
01:23S'il a une carence, il devient blanc.
01:25Ensuite, on a le noir.
01:26On peut prendre comme exemple le corbeau, avec un pigment qui est très connu, le mélanine.
01:30Là, cette fois, le pigment, donc l'éponge, absorbe tout.
01:32Mais attention, je n'enlève pas ça, parce qu'il y a l'ultra noir après.
01:35Encore plus noir, qui absorbe encore plus de lumière.
01:38Là, ça ne peut pas être que pigmentaire, ça devient structurel.
01:41C'est-à-dire que les animaux qui sont ultra noirs, comme l'oiseau du paradis,
01:44ont des sortes de petits pièges dans leurs plumes qui capturent la lumière.
01:48Et du coup, ça donne un noir qui absorbe 99,5% de la lumière.
01:52Ensuite, pour le blanc, on a le cygne ou l'ours polaire, ça marche de la même manière.
01:55Et ce n'est pas un pigment, c'est structurel.
01:57Le cygne n'est pas blanc.
01:59En fait, c'est plutôt transparent.
02:00Toute la lumière va aller dans le poil ou la plume.
02:02Et avec une sorte de jeu de miroir, toute la lumière va être réémise, mais de façon chaotique.
02:07Et du coup, ça va nous donner la sensation du blanc.
02:09Et si l'ultra noir existe, l'ultra blanc existe aussi.
02:12Avec ce coléoptère qui est plus blanc que ce qu'on peut obtenir industriellement.
02:15Là aussi, c'est structurel, mais c'est un peu compliqué à expliquer.
02:18Ensuite, on a le doré.
02:19Le doré existe, ouais, chez la chrysalide de ce papillon.
02:22Là, c'est structurel et pigmentaire.
02:24Le structurel, c'est une sorte de structurel complexe qui est comme un miroir.
02:27Et il y a le côté pigmentaire qui renvoie à une sorte de rouge, orangé, jaune,
02:31qui mélangé les deux donne une sorte de couleur doré.
02:33Si le doré existe, alors l'argenté existe.
02:36Par exemple, il y a le harang.
02:37Là, c'est la même idée que le doré, sauf que c'est que structurel, il n'y a que
02:40le miroir.
02:40Et il reste une dernière couleur, les UV.
02:43C'est pas visible, mais il y a quand même des animaux qui émettent une couleur dans les ultraviolets.
02:46Et à ton avis, qu'est-ce que ça pourrait être ?
02:48Bah l'ornithorinque.
02:49Ça étonne qui ?
02:50Je te m'en fous, cet animal.
02:51Ces poils absorbent les UV du soleil pendant la journée et les réémettent la nuit.
02:55Il est bio-fluorescent.
02:56Je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes les couleurs.
02:58Et ça, c'est les couleurs que globalement, nous, on peut percevoir avec trois cônes.
03:02Imagine quand on a 16, comme la crevette menthe.
03:04Elle voit des trucs que je veux même pas imaginer.
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