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Belge

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De plus, ce schéma montre que dans l'eau, les lumières telles que le rouge et le jaune sont<br />

très rapidement absorbées. Les couleurs qui deviennent donc les plus visibles sont le bleu et<br />

le vert. Nous pouvons supposer que cela est une des raison pourquoi ce sont les couleur les<br />

plus courantes de la bioluminescence marine, elles sont tout simplement plus facilement<br />

visible. Or, quelques poissons d'eau très profonde émettent une lumière rouge de très<br />

grande longueur d'onde (maximum à 708 nm), invisible pour l'œil humain accoutumé à<br />

l'obscurité. Ces poissons possèdent donc un deuxième type de pigment visuel, sensible au<br />

rouge. Cependant, l'eau de mer absorbe particulièrement les longueurs d'ondes<br />

correspondant au rouge et à l'ultraviolet rendant ce système efficace que sur de courtes<br />

distances d'environ quelques mètres.<br />

La couleur de la lumière produite varie donc en fonction du pH et des températures du<br />

milieu. La couleur de la bioluminescence peut être modifiée par un filtre coloré composé de<br />

cellules pigmentaires (filtre d’absorption) ou de couches réflectrices qui ne laissent passer<br />

que certaines longueurs d’ondes. Ces longueurs d’ondes peuvent donc varier, elles sont<br />

souvent bleues, vertes, ou même jaunes mais plus rarement rouges.<br />

Par exemple, le Krill est une petite crevette d'eau froide capable émettre de la lumière grâce<br />

à des organes situés sur différentes parties de son corps : près des yeux, sur les côtés de la<br />

deuxième et septième patte et sur le sternums. Ces organes émettent une lumière jaune et<br />

verte, au maximum durant deux à trois secondes. Ils sont considérés comme étant très<br />

développés et leur principe peut se comparer à celui d'une lampe-torche : une surface<br />

concave à l'arrière de l'organe qui réfléchit la lumière et une lentille à l'avant du faisceau<br />

pour la guider.

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