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	<title>科学松鼠会 &#187; DNA</title>
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	<description>让我们来剥开科学的坚果</description>
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		<title>DEHP的毒性是三聚氰胺的20倍吗？</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 02:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DNA</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[DEHP]]></category>
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		<category><![CDATA[类雌激素]]></category>
		<category><![CDATA[食品安全]]></category>

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		<description><![CDATA[关于DEHP的危害，有一些说法广为流传：“DEHP的毒性是三聚氰胺的20倍”、“可致癌”、有“类雌激素作用”。这些并非全部正确，DEHP作为一种化工用品，对人体的健康确实是有不良影响，但也绝对没有传说中那么耸人听闻。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文作者：DNA</p>
<p>关于DEHP的危害，有一些说法广为流传：“DEHP的毒性是三聚氰胺的20倍”、“可致癌”、有“类雌激素作用”。这些并非全部正确，DEHP作为一种化工用品，对人体的健康确实是有不良影响，但也绝对没有传说中那么耸人听闻。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>毒性：比三聚氰胺小</h1>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/06/C524C0106H_2011資料照片_N71_copy1_副本.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55999" title="C524C0106H_2011資料照片_N71_copy1_副本" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/06/C524C0106H_2011資料照片_N71_copy1_副本.jpg" alt="" width="249" height="222" /></a>单就毒性强弱来说，是有办法量化的，毒理学界对每一种毒物的毒性大小有严格的计算标准和详实的数据，通常用LD50来表示。所谓LD50（lethal dose 50），即半致死量，是指受试动物摄入毒物后，会导致一半动物死亡所需的单位体重的量。不难理解，毒性越大，能毒死动物和人所需的量就越少，所以LD50数值越小，就表明毒性越强。</p>
<p>下面就让我们来看看实验数据： DEHP对大鼠的LD50是30克/每公斤体重[1]，三聚氰胺的LD50是3.16克/每公斤体重[2]；作为对比，有剧毒的氰化物的LD50是0.12毫克/每公斤体重[1]。</p>
<p>假设我们有10只大鼠，每只大鼠为1公斤重，现在我们来试验这三种物质的毒性，那么要毒死其中5只大鼠（另外5只可能也半死不活），需给每只大鼠吃30克的DEHP；而三聚氰胺只要喂3.16克，差不多是DEHP的1/10，就可以毒死一半的大鼠；至于有剧毒的氰化物，只需给大鼠吃0.12毫克，也就是DEHP的1/250000的量，就可以让一半大鼠挂掉。</p>
<p>从这样的比较我们就不难看出，三种毒物中，DEHP的毒性是最小的。根据LD50计算，DEHP的的毒性约是三聚氰胺的1/10，而根本不是传言中的“20倍”。</p>
<h1>致癌性：有可能</h1>
<p>在白鸟的《<a href="http://songshuhui.net/archives/56044">塑化剂究竟有多可怕</a>》里也说到过，DEHP在动物试验上证明有致癌性，但只是在很高剂量的情况下发生。目前关于DEHP对人的癌症发生并无来自流行病学的直接证据，因此WHO只是把DEHP列为潜在的致癌物。</p>
<p>但是从健康安全的角度出发，各国均把DEHP这类有潜在危害的物质的安全摄入量标准制定得很低。例如，英国规定每千克体重每天摄入DEHP不超过0.05毫克，而美国的规定是0.04毫克。</p>
<p>根据目前公布的数据，台湾饮料中的DEHP含量确实远远超过安全值。但是否一旦超过安全值就一定会产生严重健康损害，并无直接证据。DEHP在人体内的半衰期是12小时，完全从体内代谢排出大概需7天[1]。因此即使喝过DEHP饮料，只要停下不再喝，一段时间后DEHP便会从体内清除。</p>
<h1>类激素作用：确实有</h1>
<p>让很多人担心的并不是DEHP的毒性问题，而是，DEHP是一种类激素物质，会对人体的生殖系统带来危害，促使女性性早熟，可能造成儿童性别错乱，尤其损害男性生殖能力。根据毒理学的动物试验和流行病学的调查，确实发现DEHP具有类似雌激素的作用，并且阻碍雄性大鼠精子发生，与男性精子质量降低相关[3]。</p>
<p>2008年美国《消费品安全改进法案》规定，在儿童玩具和用品中禁用DEHP，因为幼龄的孩子对DEHP等类激素化学品更敏感，更易受到伤害[4]。已经喝了很多含DEHP饮料的人中，最需要担心的应该是孕妇，因为她们未出生的宝宝是这场食品安全事件中最脆弱的受害者。</p>
<p>其实在我们的环境中，类似DEHP的类激素物质很多。比如我们用的驱蚊花露水和蚊香，含有一种叫做拟除虫菊酯的物质，可以驱蚊杀虫，但是也具有类雌激素作用。又比如我们吃的海鲜，很多都富集农药滴滴涕(DDT,在20世纪上半叶用来防止农业病虫害，减轻疟疾伤寒等蚊蝇传播的疾病），也是一种环境类激素。</p>
<p>也是上篇文章中提到的，焚烧垃圾产生的臭名昭著的二噁英，不仅致癌，更会导致男性精子活力下降。还有废电池中的多氯联苯，是一种很难降解的污染物，有雌激素作用，引起内分泌激素代谢紊乱。</p>
<h1>生活中的类激素物质，无处不在</h1>
<p>事实上，我们喝的水中、呼吸的空气中、吃的食物中、涂抹的个人用品中，有着各种各样的类激素物质，像滴滴涕、二噁英，已经明确对人体有严重危害，而DEHP、拟除虫菊酯，其实属于低毒、有潜在危害的物质。</p>
<p>这些化学品都是随着人类社会的文明进步而出现，为人类工业社会的发展做出过巨大贡献。比如农药滴滴涕，在20世纪五六十年代大大提高了农作物产量。又比如多氯联苯，作为电器的绝缘油广泛应用，曾被誉为“梦幻的工业用品”。它们为我们的生活带来了巨大便利，但同时也带来污染和健康危害。</p>
<p>尽管滴滴涕和多氯联苯早已经被禁用，但由于它们难以降解，至今仍在世界各地都有它们的踪迹。甚至在人体内都还有残留，可以说，70年代后出生的人，几乎都是被含有滴滴涕的乳汁哺乳长大的——在世界各国的调查中都曾发现人的母乳中含有滴滴涕。</p>
<p>所以说,如果我们恐慌DEHP的类激素作用，那么我们需要恐慌的东西真的太多了。因为类似DEHP的类激素物质无处不在，我们无处可逃。</p>
<p>总的来说，这些化学品虽然有类激素作用，但是其作用相比真正的激素，效应很弱，如果在安全值范围之内，对健康无显著危害。所以我们无需过度恐慌；但同时，也应该防范于未然，督促有关职能部门加强监管。虽然现在已经很难去苛求一个纯净的环境，但也绝不能允许它变得更糟糕。</p>
<p><strong>参考文献：</strong><br />
[1]《国家污染物环境健康风险名录》，环境保护部主编，中国环境科学出版社<br />
[2] 三聚氰胺MSDS报告(化学品安全技术说明书)<br />
[3] Duty, S. M., N. P. Singh, et al., (2003). The relationship between environmental exposures to phthalates and DNA damage in human sperm using the neutral comet assay. Environ Health Perspect 111(9): 1164-9.<br />
[4] Swan S., Main, K.M. et al (2005). Decrease in Anogenital Distance Among Male Infants with Prenatal Phthalate Exposure. Environmental Health Perspectives 113: 1056-1061.</p>
<p><strong>了解更多：</strong><br />
环境激素（Environmental Endocrine）：是指外因性干扰生物体内分泌的化学物质。这些物质可模拟体内的天然荷尔蒙，与荷尔蒙的受体结合，影响本来身体内荷尔蒙的量，以及使身体产生对体内荷尔蒙的过度作用；或直接刺激，或抑制内分泌系统，使内分泌系统失调，进而阻碍生殖、发育等机能，甚至有引发恶性肿瘤与生物绝种的危害。</p>
<p>本文已发表于 <a href="http://www.guokr.com/" target="_blank">果壳网</a> <a href="http://www.guokr.com/site/health/" target="_blank">健康朝九晚五</a> <a href="http://www.guokr.com/article/42003/" target="_blank">DEHP的毒性是三聚氰胺的20倍吗？</a></p>
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		<title>导致性早熟的一定是雌激素吗？</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DNA</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[婴儿]]></category>
		<category><![CDATA[性早熟]]></category>
		<category><![CDATA[环境雌激素]]></category>
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		<category><![CDATA[雌性激素]]></category>

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		<description><![CDATA[儿童性早熟问题一直颇受关注。不过，要分析婴儿性早熟出现的原因却并不容易。且不说这个阶段的婴儿可能因为母体雌性激素的影响，出现“假性性早熟”的现象，即使真的因为食物原因导致了性早熟，也需要仔细分析雌性激素究竟是不是“罪魁祸首”，它们又究竟是从哪里来的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文作者：DNA</p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/08/00060294.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-41537" title="00060294" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/08/00060294.jpg" alt="" width="300" height="280" /></a>儿童性早熟问题一直颇受关注。不过，要分析婴儿性早熟出现的原因却并不容易。且不说这个阶段的婴儿可能因为母体雌性激素的影响，出现“假性性早熟”的现象，即使真的因为食物原因导致了性早熟，也需要仔细分析雌性激素究竟是不是“罪魁祸首”，它们又究竟是从哪里来的。</p>
<p>雌性激素能导致女婴性早熟。但能导致女婴性早熟的却不仅限于雌性激素，还有一些东西具有雌性激素效应，在一定浓度范围内，可以模拟雌激素的生理作用，因此也被统称为“类雌激素”。无论是雌性激素，还是类雌性激素，都不像三聚氰胺，可以优化产品的检测数据；也不像DHA之类的添加剂，可以让产品卖个好价钱。更重要的是，它们不像生长激素，能刺激婴儿生长，反而会导致骨骺线提前闭合，影响孩子的身高。从这个意义上说，很难想象生产商在婴幼儿奶粉中主动添加这些东西。不过，如果奶粉中检测出含有类雌激素物质，我也不会吃惊，因为它们可能是生产过程中受到污染所致。事实上，几乎所有的婴儿奶粉中都含有极其微量的二恶英、多氯联苯、有机氯农药等环境污染物的残留。而这些环境污染物大多数都是“类雌激素”。</p>
<p>二恶英和多氯联苯是工业生产过程中产生的污染物，而有机氯农药在上世纪50年代至80年代应用广泛。这几种污染物都是持久性有机污染物，很难降解，半衰期长，而且容易在生物体的脂肪组织中富集。在高浓度下，这些污染物有致癌作用，因此目前各国都在大力治理二恶英和多氯联苯，大部分有机氯农药也早已被禁用。然而，环境中已经积累了大量的难以降解的持久性有机污染物，它们会通过食物链进入我们人体，在我们体内的脂肪组织里蓄积。当它们在人体内积累到一定浓度，就可以模拟激素作用，干扰人体正常的内分泌功能，导致各种内分泌疾病和异常，比如儿童性早熟。婴儿和儿童正处于发育期，对环境污染物也更为敏感。因此近年来儿童性早熟的病例不断增加，与环境污染不无关系。</p>
<p>各国的科学家通过毒理学实验，研究各种环境污染物对健康的危害，并找到无危害的最低剂量。政府部门则根据这些毒理学数据，对食品中的各种污染物残留制定严格标准，在这个标准范围之内，被认为是安全的。例如，目前欧盟对婴儿配方奶粉中的二恶英残留量的限制是3ppb（也就是万亿分之三）。根据2003年欧盟对市场上婴儿配方奶粉的抽查，二恶英和多氯联苯的含量均低于1ppb。从目前的研究来看，在如此低剂量下，是没有激素作用的，也不会对健康有显著影响。</p>
<p>值得注意的是，从目前的新闻报道来看，出现性早熟情况的女婴大都接近或者超过1周岁。考虑到儿医通常提示在婴儿满6个月后开始添加辅食，而婴幼儿辅食中，鸡蛋、水果所占比例又较大，这些食品成分也会含有一些环境污染物的残留，因此亦有可能是类雌激素的来源。</p>
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		<title>生男生女，靠酸碱?</title>
		<link>http://songshuhui.net/archives/15519</link>
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		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 02:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DNA</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[酸碱体质，pH值，生男生女，精子]]></category>

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		<description><![CDATA[人的性别由两条不同的性染色体决定，xx染色体型是女性，xy染色体型为男性。女性的卵子只携带x染色体，男性的精子却有x染色体精子和y染色体精子之分。在受精过程中，男性的两种精子在女性生殖道里竞赛游泳，如果是x精子与卵子结合，生出的将是女孩；如果是y精子成功进入卵子，生出的则是男孩。因此孩子的性别决定于男性的精子类型。科学研究表明，x精子和y精子受精的几率基本上各为50％。 然而民间却流传着男性的x精子更耐酸，而碱性环境更利于y精子的说法。因此有些很想生儿子的人，想尽办法来创造一些“利于”y精子的环境，增加y精子受精的几率。比如有些女性，在“造人行动”完成后用碱性溶液（例如苏打水）冲洗阴道，以为这样可以降低x精子的活性，从而提高y精子的受精机会。还有一些女性，在准备怀孕之前，猛喝柠檬水、苏打水等碱性水，认为喝碱性水或者吃碱性食物可以使身体尤其是生殖道变得 “更碱”一些，有利于y精子受精。 那么x精子和y精子是不是真的对酸碱性环境的敏感度不同呢？早在上世纪70年代，科学家们就研究过这个问题。研究者通常用pH值来表示酸碱度，pH值等于7.0时溶液为中性，小于7.0为酸性，而大于7.0的溶液为碱性。研究者用pH值5.2－8.0的酸性和碱性溶液对两种精子又洗又泡，但是结果发现x精子和y精子的活力变化并没有明显区别。还有研究者用不同酸碱度的溶液处理兔子的精子，然后再进行人工授精，生出来的小兔子在性别比例上也没有显著区别；而且在这个实验中，用酸性溶液泡过的精子生出来的雄兔子比例反而要略微高一些，但不具有统计学意义。可见，没有科学证据支持“x精子耐酸、y精子耐碱”的说法。所以，用碱性溶液液冲洗阴道的办法，并不能增加生男孩的机会，反而会因为破坏了阴道内正常的酸性环境而容易患上阴道炎。如果怀孕期间感染上阴道炎，严重时会有导致流产、早产的风险。 而喝碱性水、吃碱性食物能改变身体酸碱度，成为“碱性体质”，就可以增加生男孩几率的说法，更是没有科学根据。首先，在正常生理条件下，人体各个组织、器官以及血液的酸碱度比较稳定，医学上根本不存在“酸性体质”和“碱性体质”的说法(注1)。比如血液的pH值稳定维持在7.35－7.45之间，如果pH值发生改变，低于7.35或者高于7.45，属于酸中毒或者碱中毒，一般是某种疾病的并发症，严重时会致命。其次，喝碱性水、吃碱性食物唯一能改变的只是尿液的酸碱度，不会使整个身体变为“碱性体质”，女性生殖道内的酸碱度更不会因此就发生改变。在受精过程中，男性精子从阴道经子宫、宫颈至输卵管，这些女性生殖道的酸碱环境各异，而且pH值严格维持在一定范围，以确保正常的生理机能。正常情况下，女性的阴道为酸性环境，一般pH值为4.1－4.9，此酸性环境可以有效抑制有害菌生长。而女性的子宫内pH值在7.0左右，为中性环境。到了输卵管，也就是受精发生的场所，为弱碱性环境。卵子细胞在受精过程中对酸碱度非常敏感，pH值精确保持在7.4，如果pH值发生变化，无论是变小（变酸）还是变大（变碱），都会影响受精的完成，可能导致不孕。事实上，女性生殖道内的酸碱度如果发生显著变化，往往意味着存在炎症或者病理。例如阴道内的菌群失调导致pH值变大（变碱），分泌酸的有益乳酸菌生长受抑制，而有害菌（细菌、真菌等）生长旺盛，从而患上阴道炎；又比如某些输卵管堵塞的病人，其输卵管积液的pH值为8.6－8.7，碱性大大高于正常水平。 因此，与其费尽心思采用各种不科学的手段“生儿子”，还不如多花点时间和精力注意膳食平衡，坚持适当的运动，保持舒畅的心情，为生一个健康的宝宝做好准备。 ———————————————————————————————————————— 注1: 关于“酸碱体质”的谬论流传甚广，可参考旧文《人人都有pH值》，此文不再赘述。 （已刊于《face》杂志）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文作者：DNA</p>
<p><img class="size-full wp-image-17964 alignleft" title="1245833449055" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2009/06/1245833449055.jpg" alt="1245833449055" width="300" height="225" />人的性别由两条不同的性染色体决定，xx染色体型是女性，xy染色体型为男性。女性的卵子只携带x染色体，男性的精子却有x染色体精子和y染色体精子之分。在受精过程中，男性的两种精子在女性生殖道里竞赛游泳，如果是x精子与卵子结合，生出的将是女孩；如果是y精子成功进入卵子，生出的则是男孩。因此孩子的性别决定于男性的精子类型。科学研究表明，x精子和y精子受精的几率基本上各为50％。<span id="more-15519"></span></p>
<p>然而民间却流传着男性的x精子更耐酸，而碱性环境更利于y精子的说法。因此有些很想生儿子的人，想尽办法来创造一些“利于”y精子的环境，增加y精子受精的几率。比如有些女性，在“造人行动”完成后用碱性溶液（例如苏打水）冲洗阴道，以为这样可以降低x精子的活性，从而提高y精子的受精机会。还有一些女性，在准备怀孕之前，猛喝柠檬水、苏打水等碱性水，认为喝碱性水或者吃碱性食物可以使身体尤其是生殖道变得 “更碱”一些，有利于y精子受精。</p>
<p>那么x精子和y精子是不是真的对酸碱性环境的敏感度不同呢？早在上世纪70年代，科学家们就研究过这个问题。研究者通常用pH值来表示酸碱度，pH值等于7.0时溶液为中性，小于7.0为酸性，而大于7.0的溶液为碱性。研究者用pH值5.2－8.0的酸性和碱性溶液对两种精子又洗又泡，但是结果发现x精子和y精子的活力变化并没有明显区别。还有研究者用不同酸碱度的溶液处理兔子的精子，然后再进行人工授精，生出来的小兔子在性别比例上也没有显著区别；而且在这个实验中，用酸性溶液泡过的精子生出来的雄兔子比例反而要略微高一些，但不具有统计学意义。可见，没有科学证据支持“x精子耐酸、y精子耐碱”的说法。所以，用碱性溶液液冲洗阴道的办法，并不能增加生男孩的机会，反而会因为破坏了阴道内正常的酸性环境而容易患上阴道炎。如果怀孕期间感染上阴道炎，严重时会有导致流产、早产的风险。</p>
<p><img class="size-full wp-image-17965 alignleft" title="1245833453906" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2009/06/1245833453906.jpg" alt="1245833453906" width="210" height="300" />而喝碱性水、吃碱性食物能改变身体酸碱度，成为“碱性体质”，就可以增加生男孩几率的说法，更是没有科学根据。首先，在正常生理条件下，人体各个组织、器官以及血液的酸碱度比较稳定，医学上根本不存在“酸性体质”和“碱性体质”的说法(注1)。比如血液的pH值稳定维持在7.35－7.45之间，如果pH值发生改变，低于7.35或者高于7.45，属于酸中毒或者碱中毒，一般是某种疾病的并发症，严重时会致命。其次，喝碱性水、吃碱性食物唯一能改变的只是尿液的酸碱度，不会使整个身体变为“碱性体质”，女性生殖道内的酸碱度更不会因此就发生改变。在受精过程中，男性精子从阴道经子宫、宫颈至输卵管，这些女性生殖道的酸碱环境各异，而且pH值严格维持在一定范围，以确保正常的生理机能。正常情况下，女性的阴道为酸性环境，一般pH值为4.1－4.9，此酸性环境可以有效抑制有害菌生长。而女性的子宫内pH值在7.0左右，为中性环境。到了输卵管，也就是受精发生的场所，为弱碱性环境。卵子细胞在受精过程中对酸碱度非常敏感，pH值精确保持在7.4，如果pH值发生变化，无论是变小（变酸）还是变大（变碱），都会影响受精的完成，可能导致不孕。事实上，女性生殖道内的酸碱度如果发生显著变化，往往意味着存在炎症或者病理。例如阴道内的菌群失调导致pH值变大（变碱），分泌酸的有益乳酸菌生长受抑制，而有害菌（细菌、真菌等）生长旺盛，从而患上阴道炎；又比如某些输卵管堵塞的病人，其输卵管积液的pH值为8.6－8.7，碱性大大高于正常水平。</p>
<p>因此，与其费尽心思采用各种不科学的手段“生儿子”，还不如多花点时间和精力注意膳食平衡，坚持适当的运动，保持舒畅的心情，为生一个健康的宝宝做好准备。</p>
<p>————————————————————————————————————————</p>
<p>注1: 关于“酸碱体质”的谬论流传甚广，可参考旧文《<a href="http://songshuhui.net/archives/4358.html" target="_blank">人人都有pH值</a>》，此文不再赘述。</p>
<blockquote><p>（已刊于《face》杂志）</p></blockquote>
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		<title>【七夕专题】基因决定我爱你</title>
		<link>http://songshuhui.net/archives/18611</link>
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		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DNA</dc:creator>
				<category><![CDATA[专题：七夕专题]]></category>
		<category><![CDATA[MHC，基因，爱情]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>

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		<description><![CDATA[——质相远，性相吸 这个既香艳又理性的七夕专题做得可谓余温袅袅，继桔子的小红猪搭了末班车后，几个小时前，DNA又一路小跑亦步亦趋哭着喊着说：不——要——扔——下——我——啊—— 好吧，也给她个位置 长辈们总劝导年轻人在择偶时要“门当户对”，意指男女双方要在教育、社会地位、兴趣爱好、生活习惯等方面相似。社会学家的研究也证明文化背景、宗教信仰、价值观比较接近或者相似的男女，婚姻更和谐稳定。总而言之，世俗的看法认为，社会属性越相似的男女越易结良缘。不过，生物学家的研究却表明，男女在某些基因上的差异越大，越容易相互吸引并结为夫妻。 1976年，日本的科学家首次发现，雄老鼠更愿意与“主要组织相容性复合体”不同的雌老鼠交配。主要组织相容性复合体(major histocompatibility complex，MHC)是一组编码组织相容性抗原的基因群，在免疫系统中起重要作用，控制着免疫排斥反应。MHC基因还与体味、面部特征有关。日本的研究小组还发现，老鼠通过辨别异性的尿液气味，来选择MHC基因差异大的配偶。 这一发现引起同行们的浓厚兴趣，很快用于研究MHC基因差异与人类的择偶行为之间的关系。1995年，瑞士的科学家让一组男大学生连续两晚穿上指定的汗衫，然后让另一组年龄相仿的女学生们闻这些汗衫上的味道，并标出令她们最愉悦的汗衫。结果研究者发现，这些年轻女孩更钟情于MHC基因与她们不同的男生。然而有趣的是，研究者还发现，正在服用避孕药的女生却恰恰相反，她们却选择了MHC基因与自己相似的男生。科学家推测，由于口服避孕药改变了女生体内的激素水平，模拟女性怀孕期的生理状态，这时的女性更倾向于选择男性血缘亲属（比如兄弟、父亲）共同照顾幼儿，而MHC基因相似则意味着他们更可能是有共同远祖的亲属。 后来其他研究者也相继表明，无论男人或者女人，似乎都更喜欢MHC基因差异大的异性。不过这些证据仍是基于他们的实验结果，那么在人类实际的婚姻中是不是真的如此呢？1997年，芝加哥大学的研究者检测和分析了400多对哈特莱特人夫妻的MHC基因，发现哈特莱特人在择偶时，趋向于避免与MHC基因相同的人结婚。牛津大学的科学家也发现，欧裔美国人的夫妻之间MHC基因差异要显著大于随机配对的男女。 不仅是老鼠与人，鸟类、蜥蜴、鲑鱼等动物也更愿与MHC基因不同的异性交配，表明这一择偶机制广泛存在于不同物种之间。科学家推测，动物和人类趋向于选择MHC基因差异大的异性，可能是为了增大后代免疫系统基因的多样性，增强后代抵御病原体的免疫能力。另一方面，还有研究表明，在老鼠、短尾猴和人类中，MHC基因相似的夫妻在生育孩子时更容易出现自发性流产，或者延长生育的间隔期。因此，避免选择MHC基因与自己相似的配偶，也可能是避免同系繁殖带来的不良后果。从进化上来说，基因的多样性有利于降低有害突变的积累，增强后代适应环境变化的能力，从而提高后代的存活率。 所以，人们在不知不觉中表现出来更爱基因相异的异性，很有可能是进化途径中悄然形成的一种基因策略。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文作者：DNA</p>
<h4><img class="alignleft size-full wp-image-18622" title="3234075758_ec9aa5158f" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2009/08/3234075758_ec9aa5158f.jpg" alt="3234075758_ec9aa5158f" width="371" height="247" />——质相远，性相吸</h4>
<p><strong>这个既香艳又理性的七夕专题做得可谓余温袅袅，继桔子的小红猪搭了末班车后，几个小时前，DNA又一路小跑亦步亦趋哭着喊着说：不——要——扔——下——我——啊—— 好吧，也给她个位置</strong></p>
<p>长辈们总劝导年轻人在择偶时要“门当户对”，意指男女双方要在教育、社会地位、兴趣爱好、生活习惯等方面相似。社会学家的研究也证明文化背景、宗教信仰、价值观比较接近或者相似的男女，婚姻更和谐稳定。总而言之，世俗的看法认为，社会属性越相似的男女越易结良缘。不过，生物学家的研究却表明，男女在某些基因上的差异越大，越容易相互吸引并结为夫妻。<span id="more-18611"></span></p>
<p>1976年，日本的科学家首次发现，雄老鼠更愿意与“主要组织相容性复合体”不同的雌老鼠交配。主要组织相容性复合体(major histocompatibility complex，MHC)是一组编码组织相容性抗原的基因群，在免疫系统中起重要作用，控制着免疫排斥反应。MHC基因还与体味、面部特征有关。日本的研究小组还发现，老鼠通过辨别异性的尿液气味，来选择MHC基因差异大的配偶。</p>
<p>这一发现引起同行们的浓厚兴趣，很快用于研究MHC基因差异与人类的择偶行为之间的关系。1995年，瑞士的科学家让一组男大学生连续两晚穿上指定的汗衫，然后让另一组年龄相仿的女学生们闻这些汗衫上的味道，并标出令她们最愉悦的汗衫。结果研究者发现，这些年轻女孩更钟情于MHC基因与她们不同的男生。然而有趣的是，研究者还发现，正在服用避孕药的女生却恰恰相反，她们却选择了MHC基因与自己相似的男生。科学家推测，由于口服避孕药改变了女生体内的激素水平，模拟女性怀孕期的生理状态，这时的女性更倾向于选择男性血缘亲属（比如兄弟、父亲）共同照顾幼儿，而MHC基因相似则意味着他们更可能是有共同远祖的亲属。</p>
<p>后来其他研究者也相继表明，无论男人或者女人，似乎都更喜欢MHC基因差异大的异性。不过这些证据仍是基于他们的实验结果，那么在人类实际的婚姻中是不是真的如此呢？1997年，芝加哥大学的研究者检测和分析了400多对哈特莱特人夫妻的MHC基因，发现哈特莱特人在择偶时，趋向于避免与MHC基因相同的人结婚。牛津大学的科学家也发现，欧裔美国人的夫妻之间MHC基因差异要显著大于随机配对的男女。</p>
<p>不仅是老鼠与人，鸟类、蜥蜴、鲑鱼等动物也更愿与MHC基因不同的异性交配，表明这一择偶机制广泛存在于不同物种之间。科学家推测，动物和人类趋向于选择MHC基因差异大的异性，可能是为了增大后代免疫系统基因的多样性，增强后代抵御病原体的免疫能力。另一方面，还有研究表明，在老鼠、短尾猴和人类中，MHC基因相似的夫妻在生育孩子时更容易出现自发性流产，或者延长生育的间隔期。因此，避免选择MHC基因与自己相似的配偶，也可能是避免同系繁殖带来的不良后果。从进化上来说，基因的多样性有利于降低有害突变的积累，增强后代适应环境变化的能力，从而提高后代的存活率。</p>
<p>所以，人们在不知不觉中表现出来更爱基因相异的异性，很有可能是进化途径中悄然形成的一种基因策略。</p>
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		<title>白肤的诱惑</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 03:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DNA</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[医学]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[皮肤漂白]]></category>
		<category><![CDATA[美白]]></category>
		<category><![CDATA[迈克尔•杰克逊]]></category>

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		<description><![CDATA[流行音乐之王迈克尔•杰克逊骤然去世，这位传奇人物再次成为人们关注的焦点。而迈克尔•杰克逊的肤色变化也被人们质疑和讨论了十多年。有一种说法是，迈克尔•杰克逊因为患有白癜风，局部皮肤变白——而对于肤色深的黑人来说，局部白化的皮肤在视觉上更为可怕、也更难遮掩——所以他接受了皮肤美白或者漂白的治疗，使整体皮肤颜色趋于一致。 究竟迈克尔•杰克逊是出于什么原因和采用什么方法使肤色变白了，也许我们无从得知。不过，全世界有着热衷于皮肤美白和漂白的庞大群体，却是不争的事实，也因此成为商家乐此不彼的投资市场。 黑色素的“功”与“过” 人的皮肤颜色深浅主要决定于表皮细胞里黑色素的多少。皮肤里的黑色素由均匀分布在表皮底层的黑素细胞合成。在黑素细胞中，酪氨酸酶将酪氨酸合成一种叫“多巴”的物质，然后“多巴”与半胱氨酸反应生成黑色素。因此酪氨酸酶是合成黑色素的最关键因子。 在黑素细胞中，黑色素被一层膜包裹成黑素小体，然后运送到表皮细胞中。在表皮细胞里，黑素小体像砖头一样堆砌起来，形成围住细胞核的一堵城墙，保护DNA免受紫外线伤害——因为紫外线引起的离子辐射会导致DNA突变，诱发皮肤癌。而紫外线又能激活酪氨酸酶的活性，促使更多的黑色素合成。可见，皮肤中黑色素的合成是人体自我保护的一种机制。 然而这些保护皮肤细胞的黑色素，沉积后会形成斑痕，也成为很多人的烦恼。在以白为美的人类社会，不少人希望自己的皮肤没有瑕疵、更加白皙，皮肤美白和漂白产业也应运而生。 繁荣的皮肤美白 由于酪氨酸酶是合成黑色素的关键，因此目前的大多数皮肤美白产品都是在化妆品中添加了酪氨酸酶抑制剂，通过破坏酪氨酸酶活性，从而达到减少皮肤中黑色素的目的。 对苯二酚因为价格便宜，效果好，曾是最广泛使用的美白剂之一。对苯二酚和维甲酸的混合配方，对消除紫外线和激素导致的黑色素沉积颇为有效。不过后来有研究表明，对苯二酚会诱发白血病。自从2001年起，欧洲已经禁止在美白化妆品中添加对苯二酚。 曲酸、壬二酸、乙二醇酸、烟酰胺、熊果素等化学物都可以抑制酪氨酸酶，也被用于美白化妆品中。有些酪氨酸酶抑制剂发挥作用时，需要借助汞（即水银）做催化剂，因此有些美白化妆品中还含有一定量的汞。化妆品公司还致力寻找各种“纯天然”美白剂，比如苦参、龙眼、海蓬子、短葶飞蓬等植物的提取物。据化妆品公司的研究报告说，这些提取物也具有抑制酪氨酸酶活性的作用。 化妆品公司不仅推出各种“纯天然”新产品，还不断尝试一些“高新”技术。比如2007年，法国某公司研制出一种含有反义寡聚核苷酸的美白产品。反义寡聚核苷酸可以特异性抑制靶基因表达，近年来多用于基因治疗。该公司研究人员发表的论文称，将反义寡聚核苷酸的美白产品外敷在皮肤上，可以抑制皮肤细胞中酪氨酸酶基因的表达，美白效果达到30％多。不过，反义寡聚核苷酸一般不容易进入细胞，在基因治疗中，需要注射进入人体。所以，这种外敷的“基因治疗”法，其真实效果不免令人怀疑。 美白产品除了外敷的化妆品，还有内服的药剂，目前比较常见的是一种叫做谷胱甘肽的有机物，在体内与铜离子结合后，可以抑制酪氨酸酶活性。 痛苦的皮肤剥脱 平时外敷于脸上的美白化妆品，由于酪氨酸酶抑制剂的含量有限，改变肤色的效果也有限，而且持续时间并不长久。而口服的酪氨酸酶抑制剂，效果又比较缓慢。 还有一种叫做“化学性皮肤剥脱”的治疗，可以快速将皮肤的黑色素彻底清除，在欧美甚为流行。化学性皮肤剥脱是将化学试剂涂在皮肤表面，将皮肤腐蚀和剥脱，破坏皮肤基膜里含有黑素小体的细胞，皮肤重新长出后变得更薄、更白。皮肤剥脱又分为轻度、中度和深度三种。 一般轻度剥脱使用阿尔法羟基酸(又叫果酸, AHA)，效果比较温和。果酸剥离的是皮肤最外层的角质层，对于除皱、去斑有一定效果。而中度剥脱则使用三氯乙酸（TCA），短时间内腐蚀和破坏皮肤，造成的创伤比较大，因此需要在诊所里由医生操作。而深度皮肤剥脱，是用含有强腐蚀性的苯酚试剂。如果是对整个面部进行剥脱，一般要外敷2个小时，病人需要使用镇痛剂。有些病人甚至还需要同时做心电图监控，因为苯酚有诱发心律失常等并发症的危险。 轻度和中度剥脱的效果通常只能持续几天至几周，而深度剥脱的漂白效果则可以保持到几个月甚至几年左右。但是深度剥脱所用的苯酚属于高毒类化学品，对呼吸系统、心血管系统、神经系统、生殖系统都有毒性，而且有致癌性。 另外，还有一些物理方法也可以做皮肤剥脱，比如激光、冰冻手术等。不过这些物理方法一般只适用于局部皮肤的去斑去痣，而且有时候造成的创伤反而会留下疤痕。 所以，要坚持不懈的做皮肤剥脱，甚至是深度剥脱来漂白皮肤，必然要忍受巨大的痛苦和承担巨大的健康风险。在美与健康之间，就看个人怎么选择了。 （转载请注明出处，并保留原文链接）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文作者：DNA</p>
<p><img src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2009/06/119350073-237x300.jpg" alt="" title="jackson" width="237" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-58659" />流行音乐之王迈克尔•杰克逊骤然去世，这位传奇人物再次成为人们关注的焦点。而迈克尔•杰克逊的肤色变化也被人们质疑和讨论了十多年。有一种说法是，迈克尔•杰克逊因为患有白癜风，局部皮肤变白——而对于肤色深的黑人来说，局部白化的皮肤在视觉上更为可怕、也更难遮掩——所以他接受了皮肤美白或者漂白的治疗，使整体皮肤颜色趋于一致。</p>
<p>究竟迈克尔•杰克逊是出于什么原因和采用什么方法使肤色变白了，也许我们无从得知。不过，全世界有着热衷于皮肤美白和漂白的庞大群体，却是不争的事实，也因此成为商家乐此不彼的投资市场。<span id="more-15810"></span></p>
<p><strong>黑色素的“功”与“过”</strong></p>
<p>人的皮肤颜色深浅主要决定于表皮细胞里黑色素的多少。皮肤里的黑色素由均匀分布在表皮底层的黑素细胞合成。在黑素细胞中，酪氨酸酶将酪氨酸合成一种叫“多巴”的物质，然后“多巴”与半胱氨酸反应生成黑色素。因此酪氨酸酶是合成黑色素的最关键因子。</p>
<p>在黑素细胞中，黑色素被一层膜包裹成黑素小体，然后运送到表皮细胞中。在表皮细胞里，黑素小体像砖头一样堆砌起来，形成围住细胞核的一堵城墙，保护DNA免受紫外线伤害——因为紫外线引起的离子辐射会导致DNA突变，诱发皮肤癌。而紫外线又能激活酪氨酸酶的活性，促使更多的黑色素合成。可见，皮肤中黑色素的合成是人体自我保护的一种机制。</p>
<p>然而这些保护皮肤细胞的黑色素，沉积后会形成斑痕，也成为很多人的烦恼。在以白为美的人类社会，不少人希望自己的皮肤没有瑕疵、更加白皙，皮肤美白和漂白产业也应运而生。</p>
<p><strong>繁荣的皮肤美白</strong></p>
<p>由于酪氨酸酶是合成黑色素的关键，因此目前的大多数皮肤美白产品都是在化妆品中添加了酪氨酸酶抑制剂，通过破坏酪氨酸酶活性，从而达到减少皮肤中黑色素的目的。</p>
<p>对苯二酚因为价格便宜，效果好，曾是最广泛使用的美白剂之一。对苯二酚和维甲酸的混合配方，对消除紫外线和激素导致的黑色素沉积颇为有效。不过后来有研究表明，对苯二酚会诱发白血病。自从2001年起，欧洲已经禁止在美白化妆品中添加对苯二酚。</p>
<p>曲酸、壬二酸、乙二醇酸、烟酰胺、熊果素等化学物都可以抑制酪氨酸酶，也被用于美白化妆品中。有些酪氨酸酶抑制剂发挥作用时，需要借助汞（即水银）做催化剂，因此有些美白化妆品中还含有一定量的汞。化妆品公司还致力寻找各种“纯天然”美白剂，比如苦参、龙眼、海蓬子、短葶飞蓬等植物的提取物。据化妆品公司的研究报告说，这些提取物也具有抑制酪氨酸酶活性的作用。</p>
<p>化妆品公司不仅推出各种“纯天然”新产品，还不断尝试一些“高新”技术。比如2007年，法国某公司研制出一种含有反义寡聚核苷酸的美白产品。反义寡聚核苷酸可以特异性抑制靶基因表达，近年来多用于基因治疗。该公司研究人员发表的论文称，将反义寡聚核苷酸的美白产品外敷在皮肤上，可以抑制皮肤细胞中酪氨酸酶基因的表达，美白效果达到30％多。不过，反义寡聚核苷酸一般不容易进入细胞，在基因治疗中，需要注射进入人体。所以，这种外敷的“基因治疗”法，其真实效果不免令人怀疑。</p>
<p>美白产品除了外敷的化妆品，还有内服的药剂，目前比较常见的是一种叫做谷胱甘肽的有机物，在体内与铜离子结合后，可以抑制酪氨酸酶活性。</p>
<p><strong>痛苦的皮肤剥脱</strong></p>
<p>平时外敷于脸上的美白化妆品，由于酪氨酸酶抑制剂的含量有限，改变肤色的效果也有限，而且持续时间并不长久。而口服的酪氨酸酶抑制剂，效果又比较缓慢。</p>
<p>还有一种叫做“化学性皮肤剥脱”的治疗，可以快速将皮肤的黑色素彻底清除，在欧美甚为流行。化学性皮肤剥脱是将化学试剂涂在皮肤表面，将皮肤腐蚀和剥脱，破坏皮肤基膜里含有黑素小体的细胞，皮肤重新长出后变得更薄、更白。皮肤剥脱又分为轻度、中度和深度三种。<img class="alignright size-full wp-image-15837" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2009/06/skinresurface1.jpg" alt="skinresurface1" width="196" height="179" /></p>
<p>一般轻度剥脱使用阿尔法羟基酸(又叫果酸, AHA)，效果比较温和。果酸剥离的是皮肤最外层的角质层，对于除皱、去斑有一定效果。而中度剥脱则使用三氯乙酸（TCA），短时间内腐蚀和破坏皮肤，造成的创伤比较大，因此需要在诊所里由医生操作。而深度皮肤剥脱，是用含有强腐蚀性的苯酚试剂。如果是对整个面部进行剥脱，一般要外敷2个小时，病人需要使用镇痛剂。有些病人甚至还需要同时做心电图监控，因为苯酚有诱发心律失常等并发症的危险。</p>
<p>轻度和中度剥脱的效果通常只能持续几天至几周，而深度剥脱的漂白效果则可以保持到几个月甚至几年左右。但是深度剥脱所用的苯酚属于高毒类化学品，对呼吸系统、心血管系统、神经系统、生殖系统都有毒性，而且有致癌性。</p>
<p>另外，还有一些物理方法也可以做皮肤剥脱，比如激光、冰冻手术等。不过这些物理方法一般只适用于局部皮肤的去斑去痣，而且有时候造成的创伤反而会留下疤痕。</p>
<p>所以，要坚持不懈的做皮肤剥脱，甚至是深度剥脱来漂白皮肤，必然要忍受巨大的痛苦和承担巨大的健康风险。在美与健康之间，就看个人怎么选择了。</p>
<p><strong>（转载请注明出处，并保留原文链接）</strong></p>
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		<title>当一个男人想要一个孩子</title>
		<link>http://songshuhui.net/archives/14939</link>
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		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 11:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DNA</dc:creator>
				<category><![CDATA[生物]]></category>
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		<description><![CDATA[编辑按：本文接到读者反馈，存在科学错误，经与作者联系，答复在这里。 如果一个男人想要一个基因优良的孩子，他不需看女人的屁股是否大，而应该看女人的力气是否大；如果他嫌自己基因不够好，可以花钱来设计基因完美的宝宝；如果他认为自己的基因完美无缺，可以无性生殖。 当一个男人和一个女人生下一个孩子，他或许很自然的认为这个孩子有50％的基因是来自于他。但事实上，男人传给后代的基因要比女人少一点点。携带23条染色体的精子与同样有着23条染色体的卵子相遇，融合形成有完整基因组的受精卵。但在卵子的细胞质中有一种重要的细胞器——线粒体，它有着自己单独的一套基因。线粒体是给细胞提供能量的发动机，是生命动力的来源，它很大程度上决定了人的寿命长短、衰老快慢、体力大小和精力多少。虽然精子也有一些线粒体，但是在拼命游向卵子的过程中消耗了绝大部分能量，大部分线粒体破碎，最后侥幸残存下来的线粒体也可以忽略不计。因此，受精卵的线粒体基因绝大部分来自于母亲的卵子。有的人一天工作5个小时就疲惫不堪，有的人每周工作60个小时却依然精力充沛；有的人不到40岁就老态横秋，有的人60岁还是神采奕奕。这种差异，很大程度上拜他们母亲的线粒体基因所赐；而他们的母亲又是从他们的姥姥那里继承来的。不管男人服不服气，这就是母系遗传。所以男人找老婆，相貌择优倒不一定符合基因择优，而应该仔细考察女人的力气和精力。 当一个男人和一个女人生下一个孩子，他或许很希望孩子能继承他的优良基因——比如聪明、高大，却不要继承他的缺点基因——比如秃顶、高度近视。然而，好的基因和坏的基因却是不管人的意愿，总以相对稳定的几率遗传给后代。若是在以前，只能多生孩子，好的基因和坏的基因通过更多的后代同时传承下去，正所谓“龙生九子不成龙”。现在，你却可以借助“胚胎植入前基因诊断”技术来挑选和设计孩子的基因。目前，“胚胎植入前基因诊断”已用于筛查遗传病和癌症基因，确保生出来的宝宝不带突变的致病基因，这对于有家族病史的人来说是莫大福音。今后，科学家们会继续揭密基因与各种生命特征的关系。那时，量身打造一个双眼皮、高鼻梁、身高180cm、智商160、奔跑速度10米/秒的超级宝宝也不是不可能。不过，这项技术的花费不菲——基因虽好，却是有钱才能选。 当一个男人想要一个孩子，却不想和一个女人共同生一个孩子，因为他实在太优秀了，舍不得把自己完美的基因打碎掰出一半来，那么他可以选择无性生殖——克隆。13年前，克隆羊多莉呱呱落地，标志着高等哺乳动物的无性生殖技术成功。2008年，美国科学家用男人的皮肤细胞成功克隆出囊胚；2009年，中国的科学家也克隆出人类胚胎。从技术上说，从克隆胚胎到克隆人仅一步之遥：取一小块皮肤或者口腔上皮，提取全基因组，移植到去核的卵子里，体外培养成克隆胚胎，再植入代孕妈妈的子宫，发育成胎儿，就待克隆宝宝出生了。当然你需要支付一大笔钱，还得有专业技术人员愿意冒着伦理和法律的风险为你做。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文作者：DNA</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-14956" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2009/06/e8b685e4babae5a688e5a6881-181x300.jpg" alt="e8b685e4babae5a688e5a6881" width="181" height="300" /></p>
<p><strong>编辑按</strong>：本文接到读者反馈，存在科学错误，经与作者联系，<a href="http://songshuhui.net/archives/15040.html">答复在这里</a>。</p>
<p>如果一个男人想要一个基因优良的孩子，他不需看女人的屁股是否大，而应该看女人的力气是否大；如果他嫌自己基因不够好，可以花钱来设计基因完美的宝宝；如果他认为自己的基因完美无缺，可以无性生殖。</p>
<p>当一个男人和一个女人生下一个孩子，他或许很自然的认为这个孩子有50％的基因是来自于他。但事实上，男人传给后代的基因要比女人少一点点。携带23条染色体的精子与同样有着23条染色体的卵子相遇，融合形成有完整基因组的受精卵。但在卵子的细胞质中有一种重要的细胞器——线粒体，它有着自己单独的一套基因。线粒体是给细胞提供能<span id="more-14939"></span>量的发动机，是生命动力的来源，它很大程度上决定了人的寿命长短、衰老快慢、体力大小和精力多少。虽然精子也有一些线粒体，但是在拼命游向卵子的过程中消耗了绝大部分能量，大部分线粒体破碎，最后侥幸残存下来的线粒体也可以忽略不计。因此，受精卵的线粒体基因绝大部分来自于母亲的卵子。有的人一天工作5个小时就疲惫不堪，有的人每周工作60个小时却依然精力充沛；有的人不到40岁就老态横秋，有的人60岁还是神采奕奕。这种差异，很大程度上拜他们母亲的线粒体基因所赐；而他们的母亲又是从他们的姥姥那里继承来的。不管男人服不服气，这就是母系遗传。所以男人找老婆，相貌择优倒不一定符合基因择优，而应该仔细考察女人的力气和精力。<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-14959" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2009/06/e8b685e4babae5ae9de5ae9d1.jpg" alt="e8b685e4babae5ae9de5ae9d1" width="125" height="174" /></p>
<p>当一个男人和一个女人生下一个孩子，他或许很希望孩子能继承他的优良基因——比如聪明、高大，却不要继承他的缺点基因——比如秃顶、高度近视。然而，好的基因和坏的基因却是不管人的意愿，总以相对稳定的几率遗传给后代。若是在以前，只能多生孩子，好的基因和坏的基因通过更多的后代同时传承下去，正所谓“龙生九子不成龙”。现在，你却可以借助“胚胎植入前基因诊断”技术来挑选和设计孩子的基因。目前，“胚胎植入前基因诊断”已用于筛查遗传病和癌症基因，确保生出来的宝宝不带突变的致病基因，这对于有家族病史的人来说是莫大福音。今后，科学家们会继续揭密基因与各种生命特征的关系。那时，量身打造一个双眼皮、高鼻梁、身高180cm、智商160、奔跑速度10米/秒的超级宝宝也不是不可能。不过，这项技术的花费不菲——基因虽好，却是有钱才能选。</p>
<p>当一个男人想要一个孩子，却不想和一个女人共同生一个孩子，因为他实在太优秀了，舍不得把自己完美的基因打碎掰出一半来，那么他可以选择无性生殖——克隆。13年前，克隆羊多莉呱呱落地，标志着高等哺乳动物的无性生殖技术成功。2008年，美国科学家用男人的皮肤细胞成功克隆出囊胚；2009年，中国的科学家也克隆出人类胚胎。从技术上说，从克隆胚胎到克隆人仅一步之遥：取一小块皮肤或者口腔上皮，提取全基因组，移植到去核的卵子里，体外培养成克隆胚胎，再植入代孕妈妈的子宫，发育成胎儿，就待克隆宝宝出生了。当然你需要支付一大笔钱，还得有专业技术人员愿意冒着伦理和法律的风险为你做。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-14963" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2009/06/e8b685e4babae5ae9de5ae9dcapy2-300x128.jpg" alt="e8b685e4babae5ae9de5ae9dcapy2" width="300" height="128" /></p>
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