
祖传劈腿-花心也遗传?
话说……
-劈腿被抓
-开车打电话
-狗狗拉屎主人不收拾
这三件事的共同点就是如果被别人抓住,当事人绝对有各种正当理由。科学家经过研究,终于给了喜欢劈腿的人又一个正当理由:你爸妈爱劈腿,你肯定也爱劈腿,因为祖传劈腿是可能的。
澳大利亚昆士兰大学的研究人员发现,不忠行为的背后有基因的干预。在男性中基因干预不忠行为的比例为63%,女性为40%。
团队甚至鉴定出了女性体内的某个单独基因,其多种变种可以导致女性更容易被判背叛配偶。
“我很同情你的遭遇,兄弟”
研究 and 模型
昆士兰大学的研究人员对7300名年龄在18-49岁的双胞胎数据进行了检验,所有人当时都和配偶保持着长期良好的关系。
在所有7300人中,有9.8%的男性和6.4%的女性在调查前12个月中有过两个或者两个以上的性伴侣。研究团队将其中同卵双胞胎(基因相同)的数据和异卵双胞胎(基因不同)的数据相对比。
通过建立基因模型,研究人员可以决定偷吃和不偷吃有多大程度上由基因决定。
昆士兰大学心理学学院研究院和研究的首席作者Brendan Zietsch博士说:“我们的研究明确表明了每个人的基因构成可以影响和主配偶以外的其他人发生性关系的可能性。”
“要从众多基因中挑出影响不轨行为的特定基因难度就要更大,因为任何一种行为,都受数千个基因影响,而且每一个基因对行为的影响程度是微乎其微的。”
“但是我们确实发现了一些初步证据,可以证明某基因会影响女性的不忠行为。”
[以上内容转自: Daily Mail via 王大发财 ]
花心基因?
我们从一只小老鼠说起……
平原田鼠是哺乳动物中罕见的一直遵循着一夫一妻制的异类。而它的亲戚草地田鼠却是不折不扣的花心大萝卜,怎么尽兴怎么来。
科学家在对平原田鼠和草地田鼠进行长久的研究之后发现,一种被称为后叶加压素的激素能够刺激平原田鼠始终如一保持“一夫一妻”制的关系,而这种激素在草地田鼠却很罕见。
于是,科学家给草地田鼠注入血管加压素,发现草地田鼠的雄鼠改变了原先的所作所为,甚至当有其它雌鼠试图诱惑它们时,也不为所动,始终忠诚于原配,犹如柳下惠附体。
除此之外,科学家们还利用鸟类来进行了相同的实验,从研究斑胸草雀入手来做比较研究。这种鸟奉行一夫一妻制,大部分像人类一样筑巢生子,抚养后代以及过着一些其它形式的平凡生活,不过,也有一些热衷于跟其他鸟“偷情”。
所以,研究者们抽取了1554只斑胸草雀,并先分析了一些出轨成年鸟的DNA。然后将这些出轨父母的鸟蛋移到了其他“专一”鸟巢中。对这些外来的鸟宝宝,斑胸草雀养父母仍然会帮着孵化哺育。紧接着,研究者们对窝中养父母和所有孵化鸟宝宝的DNA进行分析。结果发现,这些寄养鸟宝宝后来在与伴侣相处的行为态度上也很花心,也就是“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”,有啥样的爹妈就有啥样的儿女。
虽然它们并没有跟着亲生父母生活,而养父母的检点行为对它们的后天影响看来似乎很小。
斑胸草雀的实验结果都显示,在花心方面,基因遗传的影响确实很强大。人类的花心,基因的罪过也不小啊!
瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院的哈斯·沃尔姆和同事在552个瑞典人身上进行了试验,进一步检验出AVPR1A基因编码的蛋白质正是控制大脑血管中加压素水平的受体,而rs3多态位点上的334等位基因是在人体AVPR1A基因上的一个片段。他们为这些人的血管加压素(后叶加压素)进行了编码,检测了他们基因的不同形式。
研究发现,一个名为rs3位点上的334等位基因片断上的变化同男人是否忠贞紧密相连,男人可能没有、有一个或者两个rs3位点上的334等位基因片断的拷贝,拷贝的数量越多,男人在忠贞度上的得分越差。
不仅如此,具有两个rs3位点上的334等位基因片断拷贝的男人很有可能比没有或仅有一个rs3位点上的334等位基因片断拷贝的男人更不容易结婚。并且,如果他们结婚了,他们的婚姻出现危机的几率是其他男人的两倍。
但显然,劈腿也讲究“天地人”呢,后天环境影响也难逃责任。
毕竟,人与动物最大的区别在于
自控力和道德约束。
你说对吗?
-劈腿被抓
-开车打电话
-狗狗拉屎主人不收拾
这三件事的共同点就是如果被别人抓住,当事人绝对有各种正当理由。科学家经过研究,终于给了喜欢劈腿的人又一个正当理由:你爸妈爱劈腿,你肯定也爱劈腿,因为祖传劈腿是可能的。
澳大利亚昆士兰大学的研究人员发现,不忠行为的背后有基因的干预。在男性中基因干预不忠行为的比例为63%,女性为40%。
团队甚至鉴定出了女性体内的某个单独基因,其多种变种可以导致女性更容易被判背叛配偶。
“我很同情你的遭遇,兄弟”
研究 and 模型
昆士兰大学的研究人员对7300名年龄在18-49岁的双胞胎数据进行了检验,所有人当时都和配偶保持着长期良好的关系。
在所有7300人中,有9.8%的男性和6.4%的女性在调查前12个月中有过两个或者两个以上的性伴侣。研究团队将其中同卵双胞胎(基因相同)的数据和异卵双胞胎(基因不同)的数据相对比。
通过建立基因模型,研究人员可以决定偷吃和不偷吃有多大程度上由基因决定。
昆士兰大学心理学学院研究院和研究的首席作者Brendan Zietsch博士说:“我们的研究明确表明了每个人的基因构成可以影响和主配偶以外的其他人发生性关系的可能性。”
“要从众多基因中挑出影响不轨行为的特定基因难度就要更大,因为任何一种行为,都受数千个基因影响,而且每一个基因对行为的影响程度是微乎其微的。”
“但是我们确实发现了一些初步证据,可以证明某基因会影响女性的不忠行为。”
[以上内容转自: Daily Mail via 王大发财 ]
花心基因?
我们从一只小老鼠说起……
平原田鼠是哺乳动物中罕见的一直遵循着一夫一妻制的异类。而它的亲戚草地田鼠却是不折不扣的花心大萝卜,怎么尽兴怎么来。
科学家在对平原田鼠和草地田鼠进行长久的研究之后发现,一种被称为后叶加压素的激素能够刺激平原田鼠始终如一保持“一夫一妻”制的关系,而这种激素在草地田鼠却很罕见。
于是,科学家给草地田鼠注入血管加压素,发现草地田鼠的雄鼠改变了原先的所作所为,甚至当有其它雌鼠试图诱惑它们时,也不为所动,始终忠诚于原配,犹如柳下惠附体。
除此之外,科学家们还利用鸟类来进行了相同的实验,从研究斑胸草雀入手来做比较研究。这种鸟奉行一夫一妻制,大部分像人类一样筑巢生子,抚养后代以及过着一些其它形式的平凡生活,不过,也有一些热衷于跟其他鸟“偷情”。
所以,研究者们抽取了1554只斑胸草雀,并先分析了一些出轨成年鸟的DNA。然后将这些出轨父母的鸟蛋移到了其他“专一”鸟巢中。对这些外来的鸟宝宝,斑胸草雀养父母仍然会帮着孵化哺育。紧接着,研究者们对窝中养父母和所有孵化鸟宝宝的DNA进行分析。结果发现,这些寄养鸟宝宝后来在与伴侣相处的行为态度上也很花心,也就是“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”,有啥样的爹妈就有啥样的儿女。
虽然它们并没有跟着亲生父母生活,而养父母的检点行为对它们的后天影响看来似乎很小。
斑胸草雀的实验结果都显示,在花心方面,基因遗传的影响确实很强大。人类的花心,基因的罪过也不小啊!
瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院的哈斯·沃尔姆和同事在552个瑞典人身上进行了试验,进一步检验出AVPR1A基因编码的蛋白质正是控制大脑血管中加压素水平的受体,而rs3多态位点上的334等位基因是在人体AVPR1A基因上的一个片段。他们为这些人的血管加压素(后叶加压素)进行了编码,检测了他们基因的不同形式。
研究发现,一个名为rs3位点上的334等位基因片断上的变化同男人是否忠贞紧密相连,男人可能没有、有一个或者两个rs3位点上的334等位基因片断的拷贝,拷贝的数量越多,男人在忠贞度上的得分越差。
不仅如此,具有两个rs3位点上的334等位基因片断拷贝的男人很有可能比没有或仅有一个rs3位点上的334等位基因片断拷贝的男人更不容易结婚。并且,如果他们结婚了,他们的婚姻出现危机的几率是其他男人的两倍。
但显然,劈腿也讲究“天地人”呢,后天环境影响也难逃责任。
毕竟,人与动物最大的区别在于
自控力和道德约束。
你说对吗?
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已找到相关文献两篇,可在 PubMed 上搜索到:
Genetic variation in the vasopressin receptor 1a gene (AVPR1A) associates with pair-bonding behavior in humans
Genetic Influences on Female Infidelity and Number of Sexual Partners in Humans: A Linkage and Association Study of the Role of the Vasopressin Receptor Gene (AVPR1A)
还有一种 D4 基因也影响忠诚度,文献标题如下:
Associations between Dopamine D4 Receptor Gene Variation with Both Infidelity and Sexual Promiscuity
附有关田鼠的拓展阅读,可供参考:
Sexual fidelity trade-offs promote regulatory variation in the prairie vole brain
欢迎生物大佬创建微解读!群众的呼声是强烈的!
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