为什么女生有体香 到底来自于什么部位?

为什么女生有体香 到底来自于什么部位? 根据现有的研究,人体气味的散发相当有意思,一个人对异性气味的感知取决于许多方面,甚至和两个人的基因情况都有关系。人体的气味是哪里散发出来的?生物会利用各种化学物质来帮助自己生存和繁殖,这些化学物质通常被称为信息素。如果你觉得对方闻有体香,而且对方没有接触香水等人造香味的话,那么大概率就是对方的信息素在作祟。因为信息素也携带了一个人的一些基本信息,它就像长相、声音一样,你可以觉得一个人好看、声音没有侵略性,当然也可以觉得一个人闻起来很不错。其实,大部分动物都会利用信息素来交流,但是不同类群接收信息素的器官是不一样的,对于哺乳动物而言自然是鼻子。虽然其它类群动物也有鼻子,但是应该没有哪种动物的鼻子比哺乳动物更加灵敏的,这是哺乳动物的种族天赋。如果鼻子是我们信息素交流的主要器官,那散发气味的地方又是哪里呢?其实,对人于人类而言主要依靠的是顶浆腺(也叫大汗腺),而这些腺体主要分布在我们长毛发的地方。所以人散发信息素的地方主要是头顶,腋窝,以及腹股沟等毛发浓密的区域,而这些信息素主要是类固醇化合物。图源:DanielVilleneuve很多人可能会好奇脚的气味算不算?这个不算信息素,这个主要是人体分泌的油脂、汗液、信息素被细菌分解后的气味。所以,信息素的交流成本还是很高的,因为你不够灵敏的话,只会嗅到人体微生物的代谢产物。不过,好在即便是鼻子似乎不是很灵敏的人类,感知信息素方面依然天赋爆棚,这就是我们依然很容易感受到体香的原因所在。那么一个人闻起来不错说明什么?关于这个问题,我这边用两项比较有名的研究来解释,这两项研究可以很好得告诉我们一个人闻起来不错说明什么。第一个研究是2018年发表《英国皇家学会学报 B》的一篇关于女性吸引力气味的原因[1]。这篇文章指出,女性具有吸引力的气味(或者叫体香)与女性的生殖激素水平有关系,当女性的雌激素水平高,而黄体酮水平低时,那么女性在嗅觉上对男性最有吸引力。这两个激素水平控制着女性的月经周期,以及调节生育能力,而大量的雌激素和少量的黄体酮,是一个女性生育能力高最高的时候。你可能好奇,研究人员是怎么收集这些气味的?这项研究其实是在实验对象的腋窝处垫棉花来收集气味的化学物质的,我发现很多相关研究主要也都是这么做的。第二个研究也是发表在《英国皇家学会学报 B》上,是2019年的文章,这项研究则是关于人类可以根据气味找到提高后代存活率的基因[2]。有许多研究都表明,无论是生育投入的成本,还是后代存活率,包括人类在内的动物都与重要基因存在更大差异的伴侣配对时会更加成功。其中一个重要差异与主要组织相容性复合体(MHC)一组在免疫功能中发挥重要作用的基因有关,当两个具有不同簇的MHC人配对时,他们的后代会获得父母双方的好处,可以大大增加存活率。这项研究收集了欧洲和中东883对夫妻的全基因组数据,发现欧洲夫妇之间的MHC存在差异的程度远超随机性所能解释的范围(不过中东的夫妻的MHC并没有存在过大差异),而MHC会影响一个人的气味。所以,一个人很可能会通过气味来寻找那些后代潜在存活率更高的伴侣,那些让你闻起来很舒服的人,你们在基因层面可能就更合适。虽然,信息素可以携带各种信息,不同的信息素对人的提示会有所不同,但是从这两个研究中可以看出,“体香”(好闻的信息素)似乎总是与生育能力有关系。最后其实,一个人觉得异性视觉上的好看,以及听觉上的好听,大多也都是和生育能力有关系,至少可以用这个来解释。比如,你潜意识里觉得一个女性好看,可能只是因为她很健康,或者她的身体特征非常适合哺育后代,所以你心理上倾向于和她交好,这样你更有机会得到健康的后代,以及一个更有能力哺育后代的妈妈来提高后代的存活率。有一个专门的学科在研究这个就是进化心理学,这门学科的前提之一就是生物的行为总是由繁殖驱动为了更好得让延续基因,长期进化过程中塑造了我们的心理倾向。这种心理倾向从厌恶到喜欢,如果你觉得基因延续的可能性很高,那么视觉、听觉、嗅觉上就会很让你感觉良好,以此来提示你付诸行动,如果基因延续可能性低,则感官上厌恶来让你远离。不过,值得一体的是,伪装和欺骗也是生物提高生存和繁殖能力的关键部分,所以直觉不一定永远准确,不要把最终决定完全交给好听、好看、好闻。 ... PC版: 手机版:

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人类为什么没有尾巴?基因中的秘密可以解释原因 这项研究成果最近发表在《自然》(Nature)杂志上,研究人员比较了无尾猿和人类与有尾猴的DNA,发现猿类和人类都有一个DNA插入基因,但猴子却没有。研究小组设计了一系列小鼠,以研究插入基因 TBXT 是否会影响小鼠的尾巴,结果发现小鼠的尾巴会受到各种影响,包括一些小鼠出生时没有尾巴。"我们的研究开始解释进化是如何去掉我们的尾巴的,这个问题从小就吸引着我,"该研究的通讯作者、纽约大学格罗斯曼医学院的杰夫-D-博克(Jef D. Boeke)博士和伊泰-柳井(Itai Yanai)博士说。夏现在是哈佛大学研究员协会的初级研究员,也是麻省理工学院和哈佛大学布罗德研究所的首席研究员。过去的研究发现,有 100 多个基因与各种脊椎动物尾巴的发育有关,研究作者推测,尾巴的消失是由于其中一个或多个基因的 DNA 代码发生了变化(突变)。研究作者说,值得注意的是,新的研究发现,尾巴的差异不是来自TBXT突变,而是来自在类人猿和人类祖先的基因调控代码中插入了一个名为AluY的DNA片段。这项新发现源自遗传指令转化为蛋白质的过程,蛋白质是构成人体结构和信号的分子。DNA 被"读取"并转化为RNA 中的相关物质,最终转化为成熟的信使 RNA(mRNA),从而产生蛋白质。在产生 mRNA 的一个关键步骤中,被称为内含子的"间隔"部分会被从代码中剪除,但在此之前,只需将被称为外显子的 DNA 部分拼接在一起(剪接),即可编码最终指令。此外,脊椎动物的基因组还进化出了另类剪接,即通过省略或增加外显子序列,一个基因可以编码不止一种蛋白质。除了剪接之外,人类基因组还在进化中加入了"无数"开关,从而变得更加复杂。"无数"开关是人们不甚了解的"暗物质"的一部分,它在不同类型的细胞中开启不同水平的基因。还有其他研究表明,人类基因组中的非基因"暗物质"(位于基因之间和内含子内)有一半由高度重复的 DNA 序列组成。此外,这些重复序列大多由反转座子组成,反转座子也被称为"跳跃基因"或"移动元素",它们可以四处移动,反复、随机地插入人类代码中。据信,大猩猩、黑猩猩和人类的尾巴脱落发生在大约 2500 万年前,当时它们正从旧世界的猴子进化而来。图片来源:《自然》杂志 (2024)综合这些细节,目前这项"令人震惊"的研究发现,影响尾长的转座子插入物AluY随机出现在TBXT代码的一个内含子中。虽然它没有改变编码部分,但研究小组发现,内含子插入影响了替代剪接,这是以前从未见过的,从而导致了不同的尾长。夏发现,在人类和猿类的TBXT基因中,如果AluY插入保持在同一位置,就会产生两种形式的TBXTRNA。他们推测,其中一种形式直接导致了尾巴的缺失。纽约大学朗格尼医院系统遗传学研究所索尔和朱迪思-伯格斯坦主任博克说:"这一发现非常了不起,因为大多数人类内含子都携带重复、跳跃的DNA拷贝,但对基因表达没有任何影响,而这种特殊的AluY插入却起到了决定尾巴长度这样显而易见的作用。"作者说,包括大猩猩、黑猩猩和人类在内的灵长类动物的尾巴脱落据信发生在大约2500万年前,当时灵长类动物从旧世界猴子进化而来。在这次进化分裂之后,包括现今人类在内的猿类群体形成了较少的尾椎,从而产生了尾骨。虽然失去尾巴的原因尚不确定,但一些专家认为,它可能更适合在地面上生活,而不是在树上。研究人员说,失去尾巴带来的任何优势都可能是强大的,因为它可能是在付出代价的情况下发生的。基因通常会影响身体的多个功能,因此在某处带来优势的变化可能会对其他地方造成损害。具体来说,研究小组发现,在TBXT 基因插入研究的小鼠中,神经管缺陷略有上升。系统遗传学研究所的柳井说:"未来的实验将检验这样一种理论,即在古老的进化权衡中,人类尾巴的缺失导致了神经管先天性缺陷,比如脊柱裂中涉及的那些缺陷,如今每一千个人类新生儿中就有一个会出现脊柱裂。"编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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