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不是不想生,而是生不了:男性生育率正在下降 很多人谈到生育率下降,第一反应往往是“女性不愿生了”“生育成本太高”。但一个常被忽略的问题是:并不是每个想当父母的人,都有同样的机会。2026 年发表在《美国国家科学院院刊》的一项研究发现,从全球尺度看,一个悄然发生的变化正在重塑生育格局——男性的平均生育率,正在系统性地低于女性。 这项研究利用联合国《世界人口展望 2024》的长期人口数据,估算了1950年至2100年全球及各国的男女总和生育率。研究者发现,过去几十年里,大多数国家男性的生育率曾长期高于女性,但这一趋势正在逆转。到…
堕胎禁令会不会增加孕产妇死亡?一项最新研究给出谨慎的答案近几年,美国多州相继实施或收紧堕胎禁令,社会讨论往往集中在法律与伦理层面,但一个更现实的问题是:这些政策会不会影响孕期与产后的生命安全?《美国公共卫生杂志》(American Journal of Public Health)最新发表的一项研究,尝试用全国数据回答这个问题,同时也直面一个事实——要在真实世界中测量“孕产妇死亡”,本身就非常困难。研究团队使用了 2016–2023 年的美国全国生命统计数据,重点分析了截至 2022 年底实施 6 周或全面堕胎禁令的 14 个州。他们采用贝叶斯面板模型,比较“在没有禁令的情况下本应出现的死亡数
孕期抑郁或通过肠道菌群影响后代神经发育?研究发现机制与干预方向很多妈妈担心孕期情绪会影响宝宝,但具体机制一直不明确。新研究揭示,母体孕期抑郁可能通过改变肠道菌群,进而影响胎儿大脑发育,为理解这一现象提供了新线索。研究团队在2053名孕妇中观察到,孕期任何阶段的抑郁症状都与后代神经发育延迟相关。通过分析504份粪便样本,发现抑郁妈妈的肠道中丁酸产生菌(如梭菌属)减少,氨基酸代谢紊乱。更关键的是,将抑郁妈妈的粪菌移植到无菌小鼠,导致胎儿大脑炎症、代谢异常,而补充丁酸盐能部分缓解这些异常,说明肠道菌群及其代谢物(如丁酸盐)在传递母体情绪影响胎儿神经发育中起关键作用。这一发现揭示了母体情绪、肠道微生物
小鼠大脑发现“记忆切换开关”:GABA能通路或调控新旧记忆的转换 我们的大脑每天都在处理新旧信息,比如学习新知识时如何保留旧经验。科学家们一直好奇,大脑如何灵活地在新旧记忆间切换,以适应不断变化的环境。一项新研究在小鼠脑中找到了这个“记忆切换开关”。 研究团队发现,内侧隔核(MS)的GABA能神经元在记忆更新后会被激活,它们通过投射到内侧海马旁回(MEC)来调控记忆的切换。当这些神经元被激活时,小鼠的行为会从更新后的新记忆模式切换回旧记忆模式,同时海马体CA1区域的神经元活动模式也恢复到更新前的状态。…
为什么人在压力下“突然不聪明了”?这项脑科学研究给出了解释很多人都有类似体验:平时想问题还算清楚,一到面试、考试或被当众提问,大脑却像“断了线”,明明学过、见过,却怎么也连不起来。这种在高压情境下“思维卡壳”的现象,长期被归因于心理素质或临场发挥。但一项最新发表在 Science Advances 的研究提示:问题可能并不只是心态,而是压力真的改变了大脑处理记忆的方式。研究团队让 121 名健康成年人完成一个为期两天的记忆任务。第一天,参与者学习一组配对信息(A–B),第二天在接受急性心理压力(模拟求职面试)或无压力任务后,再学习与之部分重叠的新配对(B–C),随后测试他们能否“推理”出从未直
睡多久才最抗衰老?新研究揭示睡眠时长与生物衰老的U型关系 睡眠时长与衰老的关系一直是大众关心的话题。一项发表在《自然》杂志上的新研究,通过分析英国生物银行中37至84岁人群的数据,揭示了睡眠时长与生物衰老时钟的复杂关联。研究发现,睡眠时长与生物年龄差距存在U型关系,即中等时长(约6.4至7.8小时)时,生物年龄与实际年龄的差距最小。过长(超过8小时)或过短(少于6小时)的睡眠,都会导致生物年龄加速,增加患抑郁、糖尿病等系统性疾病的风险,甚至提升全因死亡率。机制上,研究指出,长睡眠与衰老时钟的关联可能部分…
乙肝新药Bepirovirsen III期试验显示或能实现功能性治愈慢性乙型肝炎患者常需长期服用抗病毒药物,但停药后病毒可能复发,导致“功能性治愈”成为理想目标。近日,《新英格兰医学杂志》发表的研究为这一目标带来了新希望。在两项III期临床试验中,研究人员将非肝硬化慢性乙肝患者随机分为两组,一组接受Bepirovirsen治疗,另一组接受安慰剂。结果显示,接受Bepirovirsen的患者中,约20%在停用常规抗病毒药物后,72周内实现了功能性治愈(HBV DNA低于检测下限且表面抗原消失),而安慰剂组无患者达到此效果。治疗期间,Bepirovirsen组不良反应发生率更高,常见为转氨酶升高。
肠道微生物产生的这种物质,可能缓解抗精神病药带来的认知障碍?抗精神病药物(如奥氮平)虽能控制精神分裂症等疾病症状,但长期使用常伴随认知障碍等副作用。近年来,肠道微生物与大脑健康的关联备受关注,一项新研究揭示了其中的关键机制。研究团队发现,慢性奥氮平治疗会导致小鼠肠道菌群失调,并显著减少血液和大脑中的ergothioneine(一种抗氧化物质)。这种减少与能产生ergothioneine的细菌(如蓝藻菌)数量下降有关。机制上,ergothioneine能减轻海马区的氧化应激,并抑制PTP1B蛋白活性,而PTP1B的过度活跃可能损害神经元功能。进一步实验表明,补充ergothioneine或移植健
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