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PNAS:男孩青春期时父亲的陪伴会降低将来雄性激素水平?

该研究将男性青春期的家庭经历与其成人后的睾丸素水平联系起来,为生殖策略的行为和生物学组合的代际传递指明了一条潜在途径。

2022-06-06

PNAS:雄性激素高的男性更自私、小气、不慷慨

该研究为睾丸素与慷慨大方之间的联系提供了证据,扩展了当前对睾丸素影响社会决策的神经机制的理解。

2022-05-09

雄性蜘蛛能凭借惊人弹射逃离伴侣之口

“我们观察到,不会弹射的雄性会被雌性吃掉。” 张士昶说。“这表明,这种行为的进化是为了对抗雌性在强大的捕食压力下的性食同类。”

2022-04-28

Nature communication: FGF21是延长雄性小鼠寿命和改善代谢健康所必需的

各种饮食干预措施(即卡路里限制、间歇性禁食、禁食模拟和饮食限制)可改善健康和寿命。

2022-04-22

Nature Genetics:科学家揭示DNA甲基转移酶3A介导的DNA甲基化在雄性不育中的新机制

近日,法国巴黎文理研究大学的研究团队在《Nature Genetics》发表了文章。

2022-04-29

Cell子刊:肠道细菌降解雄性激素,并与男性抑郁症有关

  睾酮是一种神经类固醇激素,也是最重要的雄性激素,它的降低是男性抑郁症的病因之一。正常情况下,睾酮被肝脏代谢并通过胆汁排入肠道后再次被重吸收入血,形成肝肠循环。人体肠道中的微生物具有丰富的功能,科学家们也因此把它们称之为身体“器官”之一。睾酮的肝肠循环过程是否能被肠道菌群影响?武汉大学药学院刘天罡与武汉大学人民医院李艳、王高华、刘忠纯团

2022-02-07

New Phytologist:发现DNA拓扑异构酶1在苔藓植物雄性生殖干细胞及精子成熟过程中的新功能

华中农业大学生命科学技术学院陈春丽教授课题组发现DNA拓扑异构酶1(TOP1)在苔藓植物雄性生殖干细胞及精子发育过程中起着重要作用,揭示了TOP1酶在植物生长发育中的新功能。相关研究成果在New Phytologist在线发表。植物干细胞与动物干细胞类似,一方面自我维持更新,另一方面分化形成新的组织器官。生殖干细胞是产生生殖器官和功能孢子的细胞基础。DNA拓

2022-02-03

促炎饮食又一大“功效”:夺走你的雄性激素

  “病从口入”这句言简意赅的短语不仅是在强调饮食卫生,它同时也映射了疾病与食物的关系。众所周知,饮食和生活习惯是导致肥胖等一系列疾病的两大重要因素,而饮食占绝对比重。常言道:人如其食。不同的饮食习惯成就不同健康状况的个体。诸多研究已经证实,高糖、高脂和高热量饮食(尤其是加工过的)会导致肠道生态失调,从而帮助有害细菌茁壮成长。随着时间推移

2021-12-15

雌核生殖银鲫雄性特异微小染色体研究中获进展

   单性生殖缺乏减数分裂同源重组,导致有害突变积累以及阻碍遗传多样性产生,因此单性生物类群通常被认为是进化的死胡同,无法长期存在。然而,雌核生殖银鲫生存时间已经远长于其预测的灭绝时间,并展现出较高的遗传多样性和环境适应性。此外,不同于其他单性脊椎动物,雌核生殖银鲫野生群体中存在少量的比例不等的雄性个体。因此,雌核生殖银鲫为研究

2021-09-16

Cell Stem Cell:科学家成功制造出了雄性精原干细胞

来自日本京都大学等机构的科学家们通过研究发现,小鼠机体的多能干细胞或能分化为功能性的精子,这些精子能被成功用于产生健康、可生育的后代,此外本文研究还提供了迄今为止能在试管中生成男性生殖细胞的最全面的模型。

2021-09-12