<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0121-5256</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Med]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[rev.fac.med]]></abbrev-journal-title>
<issn>0121-5256</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Medicina]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0121-52562007000100002</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[PERCEPCIÓN VISUAL DEL RANGO DE COLOR: DIFERENCIAS ENTRE GÉNERO Y EDAD]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[PERCEPTION OF THE VISIBLE SPECTRUM: DIFFERENCES AMONG GENDER AND AGE]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CORREA]]></surname>
<given-names><![CDATA[VIVIANA]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ESTUPIÑÁN]]></surname>
<given-names><![CDATA[LINA]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GARCÍA]]></surname>
<given-names><![CDATA[ZIONETH]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[JIMÉNEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[OSCAR]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[PRADA]]></surname>
<given-names><![CDATA[LUISA FERNANDA]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ROJAS]]></surname>
<given-names><![CDATA[ANDREA]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ROJAS]]></surname>
<given-names><![CDATA[SANDRA]]></given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CRISTANCHO]]></surname>
<given-names><![CDATA[EDGAR]]></given-names>
</name>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Departamento de Biología ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá, D.C. ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>01</month>
<year>2007</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>01</month>
<year>2007</year>
</pub-date>
<volume>15</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>7</fpage>
<lpage>14</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0121-52562007000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0121-52562007000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0121-52562007000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[La percepción del color constituye una de las ventajas de adaptación proporcionadas por el desarrollo evolutivo. Es uno de los mecanismos más importantes de señalización biológica y una auténtica fuente por medio de la cual los organismos obtienen información acerca del entorno. Existen factores como la edad y el sexo, ajenos al propio mecanismo fisiológico, que podrían afectar esta percepción, debido a la presencia de receptores de estrógeno en la retina. En este documento se presentan los resultados de un estudio de observación, diseñado para determinar la influencia del sexo, la edad y la presencia de defectos visuales en la percepción del color en los individuos. El montaje se basó en generar un efecto cromático en la mitad de una tarjeta trapezoidal blanca que recibe el reflejo de la otra cara, de color magenta, iluminada únicamente con luz blanca. Se tomaron datos de 561 personas (289 mujeres y 272 hombres), con edades entre 4 y 71 años. Tanto los hombres como las mujeres entre los 9 y 35 años percibieron tonalidades más claras que individuos de mayores edades (porcentaje magenta <50%), probablemente porque el proceso de oscurecimiento de la córnea y del cristalino en las personas mayores de 35 años ocasiona una tendencia a distinguir tonos más oscuros. Las mujeres distinguieron tonos más oscuros (46-50% magenta) que los hombres (38-44%), siendo significativas las diferencias en los intervalos de edad entre 9 y 13 años (p=0,04) y entre 14 y 18 años (p=0,03), que coinciden con el inicio de los cambios hormonales, en el primer caso para mujeres y en el segundo para hombres.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Color perception represents a major adaptive advantage which has been given by evolutionary pathways. It is such an important mechanism of biological signaling, a source of information from the environment. There are external factors other than those related with physiological processes influencing such perception, like sex and gender, due to the presence of estrogens receptors on the retina. The results of a test, designed to distinguish influences of sex, gender and eye diseases upon color perception are presented. The experimental device consisted of accomplishing a chromatic effect in one half of a trapezoidal white card receiving reflection from the other half, which is magenta in color, irradiated with white light. Data from 561 people (289 women and 272 men), whose ages are in the range of 4-71 years were taken. Men and women whose age ranged between 9 and 35 years old perceived lighter tonalities (magenta percentage <50%) than older people. Probably darkening of cornea and lens in people over 35 years old lead to a tendency of perceiving duskier colors. Moreover, women perceive darker colors (46-50% magenta) than men (38-44% magenta). Significant differences were found between ages ranging from of 9-13 (p=0,04) and from 14-18 years old (p=0,03); these ranges coincide with the beginning of hormonal changes, the first age range associated to women, and the second one linked to men]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[percepción de color]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[diferencias de sexo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[desórdenes visuales]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[visual differential sensivity]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[color vision]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[sex differences]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[visual defects]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	<font face="verdana" size="2"> 	    <p align="right"><b>ART&Iacute;CULO</b></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>PERCEPCI&Oacute;N VISUAL DEL RANGO DE COLOR: DIFERENCIAS ENTRE G&Eacute;NERO Y EDAD</b>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>PERCEPTION OF THE VISIBLE SPECTRUM: DIFFERENCES AMONG GENDER AND AGE</b>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">VIVIANA CORREA, LINA ESTUPI&Ntilde;&Aacute;N, ZIONETH GARC&Iacute;A, OSCAR JIM&Eacute;NEZ, LUISA FERNANDA PRADA, ANDREA ROJAS, SANDRA ROJAS Y EDGAR CRISTANCHO* <br align="center">DEPARTAMENTO DE BIOLOG&Iacute;A, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BOGOT&Aacute;, D.C.</p>     <br>Recibido: Noviembre 22 de 2006. Aceptado: Diciembre 14 de 2006.     <p>* Correspondencia: <a href="mailto: ecristancho@unal.edu.co"/a>ecristancho@unal.edu.co</a>. Direcci&oacute;n postal: Departamento de Biolog&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bogot&aacute;, D.C., Colombia.   <hr>  <b>Resumen</b>     <p>La percepci&oacute;n del color constituye una de las ventajas de adaptaci&oacute;n proporcionadas por el desarrollo evolutivo. Es uno de los mecanismos m&aacute;s importantes de se&ntilde;alizaci&oacute;n biol&oacute;gica y una aut&eacute;ntica fuente por medio de la cual los organismos obtienen informaci&oacute;n acerca del entorno. Existen factores como la edad y el sexo, ajenos al propio mecanismo fisiol&oacute;gico, que podr&iacute;an afectar esta percepci&oacute;n, debido a la presencia de receptores de estr&oacute;geno en la retina. En este documento se presentan los resultados de un estudio de observaci&oacute;n, dise&ntilde;ado para determinar la influencia del sexo, la edad y la presencia de defectos visuales en la percepci&oacute;n del color en los individuos. El montaje se bas&oacute; en generar un efecto crom&aacute;tico en la mitad de una tarjeta trapezoidal blanca que recibe el reflejo de la otra cara, de color magenta, iluminada &uacute;nicamente con luz blanca. Se tomaron datos de 561 personas (289 mujeres y 272 hombres), con edades entre 4 y 71 a&ntilde;os. Tanto los hombres como las mujeres entre los 9 y 35 a&ntilde;os percibieron tonalidades m&aacute;s claras que individuos de mayores edades (porcentaje magenta <50%), probablemente porque el proceso de oscurecimiento de la c&oacute;rnea y del cristalino en las personas mayores de 35 a&ntilde;os ocasiona una tendencia a distinguir tonos m&aacute;s oscuros. Las mujeres distinguieron tonos m&aacute;s oscuros (46-50% magenta) que los hombres (38-44%), siendo significativas las diferencias en los intervalos de edad entre 9 y 13 a&ntilde;os (p=0,04) y entre 14 y 18 a&ntilde;os (p=0,03), que coinciden con el inicio de los cambios hormonales, en el primer caso para mujeres y en el segundo para hombres.     <p><b>Palabras clave</b>: percepci&oacute;n de color, diferencias de sexo, des&oacute;rdenes visuales.  <hr>      <p><b>Abstract</b></p>  Color perception represents a major adaptive advantage which has been given by evolutionary pathways. It is such an important mechanism of biological signaling, a source of information from the environment. There are external factors other than those related with physiological processes influencing such perception, like sex and gender, due to the presence of estrogens receptors on the retina. The results of a test, designed to distinguish influences of sex, gender and eye diseases upon color perception are presented. The experimental device consisted of accomplishing a chromatic effect in one half of a trapezoidal white card receiving reflection from the other half, which is magenta in color, irradiated with white light. Data from 561 people (289 women and 272 men), whose ages are in the range of 4-71 years were taken. Men and women whose age ranged between 9 and 35 years old perceived lighter tonalities (magenta percentage <50%) than older people. Probably darkening of cornea and lens in people over 35 years old lead to a tendency of perceiving duskier colors. Moreover, women perceive darker colors (46-50% magenta) than men (38-44% magenta). Significant differences were found between ages ranging from of 9-13 (p=0,04) and from 14-18 years old (p=0,03); these ranges coincide with the beginning of hormonal changes, the first age range associated to women, and the second one linked to men.      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Key words</b>: visual differential sensivity, color vision, sex differences, visual defects.  <hr>     <p><b>Introducci&oacute;n</b></p>      <p>Toda la informaci&oacute;n que el ambiente transmite a los organismos es transformada e interpretada a trav&eacute;s de los sentidos. En este aspecto, la percepci&oacute;n del color constituye una de las ventajas de adaptaci&oacute;n que el desarrollo evolutivo ha proporcionado a los animales, siendo uno de los m&aacute;s importantes mecanismos de se&ntilde;alizaci&oacute;n biol&oacute;gica y una aut&eacute;ntica fuente de informaci&oacute;n acerca del entorno. En los humanos el color es percibido por tres tipos de conos que se encuentran en la retina, los cuales captan, tanto longitudes de onda larga (l), mayores de 1 nm, media (m) y dentro de ellas el espectro visible, como longitudes de onda cortas, menores de 1 nm. Cada cono contiene sustancias que permiten la visi&oacute;n: retinol, opsina (una t&iacute;pica para cada cono) y 11-cisretinol, este &uacute;ltimo capaz de cambiar, mediante est&iacute;mulos de luz a una longitud de onda espec&iacute;fica, a la forma trans (1).      <p>La luz estimula el comienzo de la cascada de se&ntilde;ales que resulta en la hiperpolarizaci&oacute;n de la membrana celular, transformando diferentes colores en impulsos nerviosos interpretados por la corteza visual. En ello intervienen conjuntamente dos clases de c&eacute;lulas ganglionares en la retina: las c&eacute;lulas M, importantes en la percepci&oacute;n del movimiento y las c&eacute;lulas P, importantes en llevar informaci&oacute;n del brillo de las im&aacute;genes, con lo cual es posible distinguir en detalle las variaciones espaciales, ya que son m&aacute;s sensitivas a cambios de color en una regi&oacute;n del campo visual con luz uniforme (1).      <p>Existen factores que pueden modificar la percepci&oacute;n del color sin que est&eacute;n relacionados directamente con las rutas fisiol&oacute;gicas, como por ejemplo la distancia a la imagen, la forma de los objetos, la edad y el sexo del observador, factores estos que afectan la intensidad con la cual se aprecian los colores. Estudios anteriores muestran que la percepci&oacute;n del color depende de la forma tridimensional del objeto (2) y de la posici&oacute;n relativa de las fuentes de luz respecto del sistema visual (3). Entre tanto, la edad y el sexo de los individuos pueden generar alteraciones en la percepci&oacute;n de los colores. As&iacute; por ejemplo, durante el primer a&ntilde;o de vida es apreciable el cambio en la percepci&oacute;n del color: los ni&ntilde;os reci&eacute;n nacidos s&oacute;lo perciben colores brillantes como el amarillo (560-585 nm), el naranja (585-640 nm), el rojo (640-740 nm) y el verde (490-560 nm), pues sus estructuras visuales son inmaduras; a los dos meses, el ni&ntilde;o puede captar colores m&aacute;s sutiles como el azul, el p&uacute;rpura o el gris y solo hasta los seis meses la percepci&oacute;n del color es casi igual a la de los adultos (4).      <p>Por otro lado, los procesos de envejecimiento del organismo llevan a que la c&oacute;rnea y el cristalino tomen progresivamente un color amarillento, efecto que se registra a partir de los 30 a&ntilde;os y genera oscurecimiento de tales estructuras (5). Consecuencia de este proceso es la opacidad a la luz, lo que implica que los colores azules se perciban m&aacute;s oscuros y se presenten dificultades para distinguir colores que var&iacute;an en la cantidad de azul, como por ejemplo entre el azul y el gris,  o entre el rojo y el p&uacute;rpura, mientras que se ven mejor las radiaciones de longitud de onda m&aacute;s larga, correspondientes a las tonalidades rojas y amarillas (6).      <p>El sexo puede tener efecto sobre la forma de percibir los colores. Parece ser que las mujeres son m&aacute;s sensitivas y detectan bajos niveles de estimulaci&oacute;n en todos los sentidos exceptuando la visi&oacute;n (7). Los estudios sobre las habilidades que podr&iacute;an relacionarse con la percepci&oacute;n de colores han demostrado que las mujeres son m&aacute;s r&aacute;pidas para nombrar los colores que los hombres, debido posiblemente,  a una mayor facilidad en el acceso y recuperaci&oacute;n de los nombres correctos para los colores o las formas. Es posible que tambi&eacute;n exista una ventaja para producir y ejecutar secuencias motoras requeridas en la articulaci&oacute;n de nombres (8), sin embargo, las diferencias pueden presentarse a nivel de preferencia y no a nivel de percepci&oacute;n. Es as&iacute; como factores neurohormonales y bioqu&iacute;micos de la retina y del procesamiento cerebral de la informaci&oacute;n de color pueden explicar la diferenciaci&oacute;n en la preferencia de colores: las mujeres son m&aacute;s sensitivas a colores rosados, rojos y amarillos, mientras que los hombres lo son a los colores que se encuentran en el rango azul-verde del espectro visible (9). De otro lado, algunos defectos visuales  tales como la miop&iacute;a e hipermetrop&iacute;a  pueden alterar la percepci&oacute;n de la profundidad 5, por tanto es otro agente que puede alterar la apreciaci&oacute;n del color, aunque no se conocen estudios al respecto. En este trabajo se busca establecer la influencia de la edad, el sexo y la presencia de defectos visuales en la percepci&oacute;n del color en humanos.      <p><b>Metodolog&iacute;a</b>      <p>En la cuantificaci&oacute;n de la percepci&oacute;n del color se utiliz&oacute; una forma simplificada del montaje de Bloj et al. (1999). Para ello se elabor&oacute; una tarjeta trapezoidal en papel fotogr&aacute;fico vannel (<a href="#fig1">Figura 1</a>). La mitad de la tarjeta fue coloreada de tono magenta y la otra mitad de color blanco y fue doblada para generar un &aacute;ngulo de 70º entre las dos caras. La cara magenta de la tarjeta fue iluminada en forma directa con un haz de luz blanca de tal forma que la iluminaci&oacute;n generase un efecto crom&aacute;tico sobre la cara blanca. El emisor de luz y la tarjeta fueron colocados dentro de una caja sellada y pintada de color negro para asegurar que el reflejo sobre la cara blanca de la tarjeta fuera producto &uacute;nicamente de la iluminaci&oacute;n aplicada. La caja utilizada fue hecha en triplex, sobre la cual se ubic&oacute; una tabla gu&iacute;a de colores para que el observador informara el color percibido (<a href="#fig2">Figura 2</a>). Un orifico de dos cm de di&aacute;metro por el cual se observa la tarjeta desde afuera, fue ubicado a cuatro cm del borde inferior de la caja, permitiendo que el  observador pudiese ver la cara blanca de la tarjeta a trav&eacute;s del orificio y el efecto crom&aacute;tico de la cara magenta reflejado sobre &eacute;sta. A cada observador se le pregunt&oacute; por el tono del color reflejado, el cual deb&iacute;a indicar en la tabla gu&iacute;a de colores. &Eacute;sta fue elaborada en papel fotogr&aacute;fico vanned, degradando digitalmente el  color original magenta en 23 tonalidades, con el programa Corel Draw para Windows, Versi&oacute;n 11, en donde el tono 23 correspond&iacute;a a 0% de magenta y el tono 1 a 100% de magenta. Del tono 1 al 11 se disminuy&oacute; el porcentaje de magenta en cinco unidades porcentuales; a partir del 12 al 22, el porcentaje se redujo 4% entre cada tonalidad y en los tonos 22 y 23 se present&oacute; una diferencia de 6% en el contenido de magenta.      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name= "fig1"><img src="/img/revistas/med/v15n1/v15n1a02F01.gif" border= "0"></a></center></p>      <p>    <center><a name= "fig2"><img src="/img/revistas/med/v15n1/v15n1a02F02.gif" border= "0"></a></center></p>      <p>Entre el 10 y el 16 de octubre de 2005, durante la Feria de Expociencia en Corferias, Bogot&aacute;, D.C., Colombia, se registraron datos de 561 personas, 289  mujeres y 272 hombres, con edades entre 4 y 71 a&ntilde;os, de los cuales  198 presentaban defecto visual (<a href="#tab1">Tabla 1</a>).      <p>    <center><a name= "tab1"><img src="/img/revistas/med/v15n1/v15n1a02T01.gif" border= "0"></a></center></p>      <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b>      <p>Las diferencias en percepci&oacute;n originadas por edad, sexo y presencia de defectos visuales fueron determinadas mediante an&aacute;lisis de varianza (ANOVA). La distribuci&oacute;n normal de errores se comprob&oacute; mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov y la homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene. La hip&oacute;tesis nula fue rechazada con un nivel de significancia del 95% (p<0,05). Todos los an&aacute;lisis se realizaron con los programas STATISTICA 6.0 (2001 StatSoft, Inc.) y GSTAT 2.0 (2002) para Windows XP.      <p><b>Resultados</b>      <p>El ANOVA de tres factores para el conjunto de datos y los ANOVA de dos factores para cada sexo no cumplieron los dos supuestos de la prueba (normalidad de errores y homogeneidad de varianzas),  por lo que se realizaron an&aacute;lisis univariados que arrojaron como resultado que la edad es el factor por el cual los datos no se ajustan a un an&aacute;lisis de varianza (p Levene=0,0003), mostrando gran variaci&oacute;n de los datos (Figuras <a href="#fig3">3</a> y <a href="#fig4">4</a>). En consecuencia, se realiz&oacute; la prueba Kruscal Wallis  para el color percibido seg&uacute;n la edad en la totalidad de la poblaci&oacute;n. En este an&aacute;lisis, la diferencia a causa de la edad no fue significativa (p=0,09), sin embargo,  la comparaci&oacute;n de las edades por pares hizo posible distinguir intervalos de edades para los cuales los rangos de color fueron significativamente diferentes. Por ejemplo, el color percibido de los cuatro  a los seis a&ntilde;os no fue significativamente diferente (p>0,337), pero la diferencia llega a ser significativa (p=0,03) si se compara el color percibido a los cuatro a&ntilde;os  con el de edades mayores a los diez a&ntilde;os. La diferencia es todav&iacute;a mayor si la comparaci&oacute;n se realiza entre los cuatro  y los diecinueve a&ntilde;os (p=0,00003).      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name= "fig3"><img src="/img/revistas/med/v15n1/v15n1a02F03.gif" border= "0"></a></center></p>      <p>    <center><a name= "fig4"><img src="/img/revistas/med/v15n1/v15n1a02F04.gif" border= "0"></a></center></p>      <p>Teniendo en cuenta las comparaciones por pares, se organizaron las edades en siete intervalos: 4 a 8 a&ntilde;os, 9 a 13 a&ntilde;os, 14 a 18 a&ntilde;os, 19 a 25 a&ntilde;os, 26 a 35 a&ntilde;os, 36 a 45 a&ntilde;os y mayores de 45 a&ntilde;os. Los datos se organizaron  en los  intervalos, reemplazando la edad de cada individuo por el intervalo de edad al cual este pertenece y se repiti&oacute;  el an&aacute;lisis de ANOVA. En general, las diferencias en la percepci&oacute;n se evaluaron con  ANOVA de tres factores; un ANOVA de dos factores para cada sexo permiti&oacute; detectar diferencias entre intervalos de edad y ANOVAs de dos factores para cada intervalo de edad, permitieron determinar la etapa de desarrollo en la cual aparecen las diferencias en la percepci&oacute;n del color entre sexos. En ANOVA de dos factores la presencia de defecto visual fue utilizada como segundo factor.      <p>En ninguno de los tres ANOVAs hubo homogeneidad de varianzas, siendo responsables la dispersi&oacute;n de los datos dentro de algunos intervalos de edad (p Levene=0,0005),   por tanto, solo algunos de los intervalos fueron informativos. El promedio de percepci&oacute;n del color en los hombres es mayor, es decir, las tonalidades m&aacute;s claras (<a href="#fig3">Figura 3c</a>). El ANOVA de tres factores mostr&oacute; diferencias significativas entre sexos (p=0,003) y entre intervalos de edad (p= 0,004), pero no para la presencia de defecto visual (p=0,78). En las mujeres no hubo diferencia entre intervalos de edad (p=0,30) y la presencia de defecto visual (p=0,90). En los hombres hubo diferencias significativas entre los intervalos de edad (p=0,01) pero no para la presencia de defecto visual (p= 0,73). La evaluaci&oacute;n separada de los sexos se&ntilde;al&oacute; que los hombres muestran un promedio de percepci&oacute;n m&aacute;s alto (38-44% de magenta)  que las mujeres (<a href="#fig5">Figura 5Ib y Ic</a>).      <p>    <center><a name= "fig5"><img src="/img/revistas/med/v15n1/v15n1a02F05.gif" border= "0"></a></center></p>      <p>El an&aacute;lisis de dos factores (<a href="#tab1">Tabla 1</a>) revel&oacute; que solo en los intervalos 9-13 y 14-18 a&ntilde;os hubo diferencias significativas en la percepci&oacute;n del color entre hombres y mujeres (<a href="#tab1">Tabla 1</a>, <a href="#fig5">Figura 5 IIa y IIb</a>). En ambos casos el mayor promedio perteneci&oacute; a los hombres, es decir, las tonalidades m&aacute;s claras. En el intervalo 36 a 45 a&ntilde;os se present&oacute; mayor promedio de individuos sin defectos visuales (<a href="#fig5">Figura 5IIc</a>). En el intervalo 19 a 25 a&ntilde;os hubo una interacci&oacute;n significativa entre sexos y la presencia de defecto visual (<a href="#tab2">Tabla 2</a>); los hombres con defectos visuales presentaron un promedio mucho m&aacute;s alto que las mujeres con defectos visuales,  mientras que entre las personas sin defectos visuales ocurri&oacute; lo contrario: las mujeres ten&iacute;an un promedio m&aacute;s alto que los hombres.      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name= "tab2"><img src="/img/revistas/med/v15n1/v15n1a02T02.gif" border= "0"></a></center></p>      <p><b>Discusi&oacute;n</b>      <p>El efecto de la edad sobre la homogeneidad de varianzas se  puede atribuir a un n&uacute;mero menor de individuos en personas menores de 8 a&ntilde;os y mayores de 46, generando mayor  dispersi&oacute;n de los datos. La varianza tambi&eacute;n se ve afectada por los datos de los ni&ntilde;os menores de 8 a&ntilde;os, en los cuales la elecci&oacute;n del color est&aacute; influenciada por factores ajenos a su propia percepci&oacute;n (decisi&oacute;n de compa&ntilde;eros y padres).      <p>Las gr&aacute;ficas de percepci&oacute;n del color a trav&eacute;s de la edad,  tanto para hombres como para mujeres,  tienden a tomar forma de domo, en donde los colores m&aacute;s claros, con una composici&oacute;n menor al 50% de magenta (valores mayores a 12), se perciben entre los 9 y 35 a&ntilde;os,  mientras que colores m&aacute;s oscuros (valores menores a 12), son percibidos por personas entre los 4 y 8 a&ntilde;os y mayores de 36 a&ntilde;os. En las personas mayores la tendencia a percibir los colores en tonalidades m&aacute;s oscuras se asocia con la dificultad para distinguir tonalidades que difieren en su contenido crom&aacute;tico de azul, debido al oscurecimiento de la c&oacute;rnea y el cristalino, fen&oacute;meno que se produce a partir de los 30 a&ntilde;os (10). Para los menores de 8 a&ntilde;os no es posible explicar el fen&oacute;meno, debido a la falta de criterio por parte de los ni&ntilde;os en la elecci&oacute;n de la tonalidad.      <p>Solo se encontraron diferencias en la percepci&oacute;n del color entre sexos de los 9 a los 13 a&ntilde;os y de los 14 a los 18 a&ntilde;os. Esta diferencia podr&iacute;a explicarse por los cambios hormonales que sufren tanto hombres como mujeres en estas etapas. De los 9 a los 13 a&ntilde;os,  en las mujeres ocurre el inicio de la vida reproductiva (menarquia) que se caracteriza por un cambio en los niveles hormonales, mientras que en los hombres,  la actividad hormonal es m&aacute;s fuerte entre los 14  y los 18 a&ntilde;os. La presencia de receptores de estr&oacute;genos  tipo â  en la retina<a href="#cita11"><sup>11</sup></a> y su influencia sobre la visi&oacute;n de los colores relacionada con su propia regulaci&oacute;n (12) pueden explicar las diferencias de percepci&oacute;n entre sexos observada en estas edades, puesto que se experimentan cambios bruscos en los niveles hormonales que deben afectar la regulaci&oacute;n de la actividad receptora en la retina y, subsecuentemente, la percepci&oacute;n del color.  <hr>      <p><b>Referencias</b>      <!-- ref --><p>1. Kandalle E. Principles of Neural Science. 4th edition. New York: Mc Graw Hill; 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000049&pid=S0121-5256200700010000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Bloj MG, Kersten D, Hulbert A. Perception of three-dimensional shape influences color perception through mutual illumination. Nature. 1999;402:877-879.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000050&pid=S0121-5256200700010000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Beck J. Apparent spatial position and the perception of lightness. Journal of. Experimental  Psychology. 1965;69:170-179.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000051&pid=S0121-5256200700010000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Craig G. Human Development. 2 edition. New Jersey: Prentice Hall; 1992.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000052&pid=S0121-5256200700010000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Kanski JJ. Oftalmolog&iacute;a cl&iacute;nica. 5th edition. Oxford: Butterworth Heinemann; 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000053&pid=S0121-5256200700010000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Weiss E M, Kemmler G, Deisenhmer EA, Fleischhacker W, Delazer M. Sex differences in cognitive functions. Personality and Individual Differences. 2003;35:863 -875.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000054&pid=S0121-5256200700010000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Kimura D. Sex and Cognition. 2a Edition. Massachusetts: MIT Press  Cambridge; 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000055&pid=S0121-5256200700010000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Saucier D, Elias L, Nylen K. Are colours special? An explanation of the female advantage for seeded color naming. Personality and Individual Differences. 2002;2:27-35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000056&pid=S0121-5256200700010000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Ellis L, Ficek C. Color preferences according to gender and sexual orientation. Personality and Individual Differences. 2001;31:1375-1379.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000057&pid=S0121-5256200700010000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Haegerstrom-Portnoy G, Schneck ME, Brabyn J. Seen into old age. Optometry and Vision Science. 1999;76:141-158.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S0121-5256200700010000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. Munaut C, Lambert V, Noel A, Frankenne F, Deprez M, Foidart JM, et al. Presence of oestrogen receptor type in human retina. British journal of Ophthalmology. 2001;85:877-882.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0121-5256200700010000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. Eisner A, Austin DF, Samples JR. Short wavelength automated perimetry  and tamoxifen use. British journal of Ophthalmology. 2004;88:125-130.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0121-5256200700010000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kandalle]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Principles of Neural Science]]></source>
<year>2000</year>
<edition>4th</edition>
<publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Mc Graw Hill]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bloj]]></surname>
<given-names><![CDATA[MG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kersten]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hulbert]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Perception of three-dimensional shape influences color perception through mutual illumination]]></article-title>
<source><![CDATA[Nature]]></source>
<year>1999</year>
<numero>402</numero>
<issue>402</issue>
<page-range>877-879</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Beck]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Apparent spatial position and the perception of lightness]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of. Experimental Psychology]]></source>
<year>1965</year>
<numero>69</numero>
<issue>69</issue>
<page-range>170-179</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Craig]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Human Development]]></source>
<year>1992</year>
<edition>2</edition>
<publisher-loc><![CDATA[New Jersey ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Prentice Hall]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kanski]]></surname>
<given-names><![CDATA[JJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Oftalmología clínica]]></source>
<year>2004</year>
<edition>5</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Oxford ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Butterworth Heinemann]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Weiss]]></surname>
<given-names><![CDATA[E M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kemmler]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Deisenhmer]]></surname>
<given-names><![CDATA[EA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fleischhacker]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Delazer]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sex differences in cognitive functions]]></article-title>
<source><![CDATA[Personality and Individual Differences]]></source>
<year>2003</year>
<numero>35</numero>
<issue>35</issue>
<page-range>863 -875</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kimura]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Sex and Cognition]]></source>
<year>2000</year>
<edition>2</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Massachusetts ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[MIT Press Cambridge]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Saucier]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Elias]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nylen]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Are colours special?: An explanation of the female advantage for seeded color naming]]></article-title>
<source><![CDATA[Personality and Individual Differences]]></source>
<year>2002</year>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>27-35</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ellis]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ficek]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Color preferences according to gender and sexual orientation]]></article-title>
<source><![CDATA[Personality and Individual Differences]]></source>
<year>2001</year>
<numero>31</numero>
<issue>31</issue>
<page-range>1375-1379</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Haegerstrom-Portnoy]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schneck]]></surname>
<given-names><![CDATA[ME]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brabyn]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Seen into old age]]></article-title>
<source><![CDATA[Optometry and Vision Science]]></source>
<year>1999</year>
<numero>76</numero>
<issue>76</issue>
<page-range>141-158</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Munaut]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lambert]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Noel]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Frankenne]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Deprez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Foidart]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Presence of oestrogen receptor type in human retina]]></article-title>
<source><![CDATA[British journal of Ophthalmology]]></source>
<year>2001</year>
<numero>85</numero>
<issue>85</issue>
<page-range>877-882</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Eisner]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Austin]]></surname>
<given-names><![CDATA[DF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Samples]]></surname>
<given-names><![CDATA[JR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Short wavelength automated perimetry and tamoxifen use]]></article-title>
<source><![CDATA[British journal of Ophthalmology]]></source>
<year>2004</year>
<numero>88</numero>
<issue>88</issue>
<page-range>125-130</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
