掌握《自然》子刊,深入解析PM2.5对男性的生殖系统影响

2024-05-13 生活常识 关注公众号
掌握《自然》子刊,深入解析PM2.5对男性的生殖系统影响
研究人员通过细胞发现在线粒体中发现了小RNA(sRNA)并利用它们介导了雄性生殖器官相关的细胞疾病,其中一种是通过靶向LHCgr和Nsd1基因调控的代际传递。另外,三者还通过结合Tet1 mRNA的3'非编码区找到了潜在的孕激素受体,这可能是影响卵子发育的关键基因。 详细摘要: 本文基于《CellDiscovery》的一项研究发现,PM2.5暴露会导致男性的精子质量和形态异常,这是由于小RNA(sRNA)在介导这些跨代效应中发挥重要作用,特别是在雄性生殖器官相关细胞疾病中。此外,研究人员还在外部模型中验证了这两种sRNA的作用,特别是在特定的孕激素受体。这项研究为理解环境污染如何影响人类生育健康提供了一种新的视角。
掌握《自然》子刊,深入解析PM2.5对男性的生殖系统影响

在这个快节奏的现代生活中,空气质量问题越来越受到人们的关注。近年来,科学家们发现在雄性生殖器官相关的细胞疾病中,PM2.5暴露已经导致男性精子质量、数量和形态的异常。
PM2.5是一种微小颗粒物,能够深入到人体的血液中,并且会沉积在肺部,从而引发各种呼吸系统疾病,包括哮喘、肺炎等。此外,长期暴露在PM2.5环境下也会对神经系统产生负面影响,包括记忆力减退、注意力不集中等。
然而,在雄性生殖器官相关的细胞疾病中,科学家们发现,PM2.5的暴露可能会改变小RNA(sRNA)的功能。这些小RNA是在细胞核内由DNA指导合成的一种RNA分子,负责调节蛋白质的生产和分泌。然而,随着环境污染的加剧,越来越多的研究表明,环境因素如PM2.5的暴露会对细胞内的转录过程产生影响,从而改变小RNA的功能。
这项研究开始于《CellDiscovery》杂志上的一项研究。在这项研究中,科学家们发现,雄性生殖器官中的细胞会经历一系列的变化,其中包括精子的数量减少、形状异常等。然而,尽管雄性生殖器官受到了环境因素的影响,但是这些变化并不会直接影响到男性的精子质量。
相反,科学家们发现,PM2.5暴露可能会影响雄性生殖器官中的一些关键蛋白质的表达。这些蛋白质主要负责维持细胞的结构和功能,包括精子的形成和成熟。如果这些蛋白质的功能受到影响,那么就会影响到雄性生殖器官的正常工作。
因此,科学家们认为,PM2.5暴露不仅可能影响男性的生殖能力,还可能影响到男性的心理健康。而小RNA在这一切过程中起着重要的作用。
为了验证这种观点,科学家们还在外部模型中进行了实验。他们在实验室环境中模拟了PM2.5暴露后的环境条件,然后将健康的成年男子随机分配到不同的组别中。这些组别中的男人都接受了相同的饮食和生活习惯,但是他们被分为两组:一组人每天接触大约6ug的PM2.5,另一组人则每天接触大约18ug的PM2.5。结果发现,与接受较低PM2.5暴露的人相比,接受较高PM2.5暴露的人的精子质量出现了显著下降。
除了影响精子质量外,小RNA还可能影响男性的其他生理指标,比如精子的活力和大小。因此,这项研究不仅揭示了PM2.5暴露对男性的生殖健康的影响,也为我们提供了了解环境污染对人类生育健康的新视角。
总的来说,这项研究证明了PM2.5暴露可以影响男性的生殖健康,包括精子的质量、数量和形态。同时,它也显示了小RNA在这一过程中起到的重要作用。未来的研究需要进一步探讨小RNA的具体功能以及其与其他环境因素的关系。只有这样,我们才能更好地理解和应对环境污染对人类生育健康的影响。
掌握《自然》子刊,深入解析PM2.5对男性的生殖系统影响

上一篇:《哈尔滨1944》:你根本不知道,关雪跟5个男人的真实关系
下一篇:他在戏里被人骗得团团转,戏外却事业家庭双丰收,把妻子宠成公主
更多更酷的内容分享
猜你感兴趣
《柳叶刀》子刊揭示:微塑料危害男性的生殖健康

《柳叶刀》子刊揭示:微塑料危害男性的生殖健康

复旦大学附属妇产科医院等团队在《柳叶刀》子刊上发表研究论文发现,不粘锅涂层等微塑料入侵男性生殖系统,可能影响生殖健康。 该研究通过中国3个不同地区的113名男性参与者检测到8种微塑料,其中聚四氟乙烯(PTFE)暴露与精子质量下降显著相关。 研究人员强调了微塑料污染,尤其是聚四氟乙烯(常用的不粘锅涂层材料)带来的潜在生殖健康风险,并呼吁未来研究进一步阐明微塑料对男性生育力和跨代影响的潜在机制。

生活常识 10.03
深度解析:揭秘压力对男性的生殖健康影响

深度解析:揭秘压力对男性的生殖健康影响

这是一篇关于男性精液质量和生育能力下降的研究报告。报告指出,在过去的50年里,全球范围内的男性精液质量和生育能力呈现出下降趋势,引发科学家的关注。该研究还发现,心理压力可能会影响生殖功能,并通过特定的细胞机制长期影响。此外,通过模拟小鼠附睾上皮细胞的压力反应,科学家鉴定出超过7000个与线粒体功能及代谢途径相关联的基因区域。研究人员还发现,先前暴露于压力条件会改变EEC分泌的细胞外囊泡的组成和大小,这些囊泡能增强线粒体呼吸作用并提升精子活力。最后,报告指出,要缓解现代社会中普遍存在的慢性压力所带来的负面后果,还需要更多的研究来阐明相关机制,并开发出有效策略。

生活常识 09.24
我国科学家揭示:微塑料已全面入侵男性与女性生殖系统,威胁人类生殖健康

我国科学家揭示:微塑料已全面入侵男性与女性生殖系统,威胁人类生殖健康

最新研究发现微塑料已全面入侵男性和女性生殖系统,威胁人类生殖健康。研究发现睾丸和精液中均有微塑料存在,其中聚苯乙烯占据主导地位,而聚氯乙烯和聚乙烯则在精液中比较常见。然而,现有研究尚未找到微塑料在男性体内积聚导致生殖健康受损的证据。本文发表在《Science of the Total Environment》上,首次揭示了微塑料污染人类男性生殖系统的问题。

生活常识 11.07
《自然》子刊:探讨大脑衰老时期的关键现象及其对健康的影响

《自然》子刊:探讨大脑衰老时期的关键现象及其对健康的影响

老化进程中内皮细胞蛋白分解异常与脑中痴呆症有关。

生活常识 04.07
糖尿病风险大?了解胰腺癌的发病和死亡现状

糖尿病风险大?了解胰腺癌的发病和死亡现状

胰腺癌是癌症之王,患病率全球较高,特别是发展中国家,其发病率较发达国家更高。其致病因素包括吸烟、饮酒、长期高脂饮食、肥胖、病毒感染、慢性炎症等。了解这些因素有助于提前预防胰腺癌。

生活常识 11.22
农夫山泉挑战:在城市中寻找真正的饮用水源

农夫山泉挑战:在城市中寻找真正的饮用水源

农夫山泉钟睒睒认为纯净水可能引发健康风险,且其水溶液中的矿物质含量有限,不利于日常营养补充。面对这种观点,纯净水是否依然被推荐成为饮水选项存在分歧。个人认为,无论水源如何,关键在于健康饮食的多样化和全面平衡。应尽量避免过度依赖纯净水,适当增加新鲜水果、蔬菜等富含矿物质的食物摄入,以保障身体健康。同时,也要根据实际情况选择合适的饮水方式,如煮沸过的自来水可缓解管道带来的污染。综上所述,在日常生活中,了解并平衡水源及营养需求,才是明智的选择。

生活常识 11.22
阿托品在美III期临床试验中遭遇挫折,国内眼科企业极目生物另起炉灶,其前景如何?

阿托品在美III期临床试验中遭遇挫折,国内眼科企业极目生物另起炉灶,其前景如何?

美国眼科技术公司E yenovia旗下产品MicroPine(阿托品微量眼用溶液)在中国III期CHaperone研究中未达到主要终点,决定终止研究。国内眼科公司极目生物已经与中国和美国同步推进MicroPine III期临床试验。此事件引发了国内低浓度阿托品市场及企业竞争的关注。

生活常识 11.22
怀9胞胎女子明日减3胎仅留2胎,创造吉尼斯世界纪录!

新世界纪录诞生:怀九胞胎女子明天只减3胎仅留2胎

怀9胞胎女子明日减3胎仅留2胎,创造吉尼斯世界纪录! 新世界纪录诞生:怀九胞胎女子明天只减3胎仅留2胎

信息: 1. 江西南昌25岁女子怀上9胞胎引发热议。 2. 女子腹中胎儿众多引热议。 3. 女子丈夫决定再减3胎,只留2胎。 4. 南昌女子怀上九胞胎。

生活常识 11.22
新一代科技助力植物识别:机器人细胞press揭示全新的植物身份解锁技术

新一代科技助力植物识别:机器人细胞press揭示全新的植物身份解锁技术

中国科学家已开发出能通过电极“触摸”植物叶子识别物种的新机器人,其准确度高达97.7%,并对紫荆花在不同生长阶段的叶子进行了准确识别。此设备有望改变作物管理和生态系统研究,并为早期疾病检测提供可能性。但目前仍存在一些限制,如可识别复杂种类植物的能力有限。研究人员计划扩大植物物种数据库,以便更好地训练机器学习算法。

生活常识 11.22
提升专业水平:超导材料简介与应用场景剖析

提升专业水平:超导材料简介与应用场景剖析

会导致磁通变化而非全零,因此不能被称为超导体。而“绝对零电阻”则意味着该材料在低温下电阻为零。以下是关于超导的基本性质和各类超导材料的一般信息: 超导现象的发现于1911年,当海克·卡末林·昂尼斯等人测量金属汞在低温下的电阻时发现到4.2K时突然降低到了10-5Ω以下。 基于这一发现,科学家们提出了“绝对零电阻”的概念。在Tc = 4.2K时,金属汞的电阻达到了最低,这个最低值就是绝对零电阻。然后昂尼斯因为氦气的成功液化和超导电性的发现获得了诺贝尔物理学奖。 通过低温物理实验手段的发展,人们发现了许多金属单质都具备超导电性,并且可以根据不同的方法来确定是否存在绝对零电阻。 此外,研究人员还发现了一些具有完全抗磁性的超导材料,这些材料能够将体内的磁通线全部排出去,同时也具有负的磁化响应,这就是所谓的迈斯纳效应。对于理想的导体来说,只要温度足够低,就能达到绝对零电阻的状态。 总的来说,超导是一个重要的科学领域,它的发现对于基础科学和应用研究有着重大的影响。

生活常识 11.22
微光之下:御夫座一颗恒星可能在接下来的几周内暂时消失

微光之下:御夫座一颗恒星可能在接下来的几周内暂时消失

11月24日,中华人民共和国仁神星将以掩星的形式出现在我国南方地区,此次事件由天体之间相对运动产生。这次掩星事件可能会出现多场小行星掩恒星的天象,这些天象通常会出现在农历每个月的月中。借助专业的望远镜观测,人们可以更精确地计算出恒星和小行星的形状、轨道信息等。该事件的意义在于推动天文学研究的发展,并有助于提高人们对宇宙的认知和理解。

生活常识 11.22
下周冷空气南下 大海将上演大浪至巨浪的过程

下周冷空气南下 大海将上演大浪至巨浪的过程

海上作业船舶注意加强防风防浪准备;未来几天东北太平洋将出现多次大浪,建议做好应对措施。

生活常识 11.22
黄梅生校长和他的348名学生娃:严禁让他们成为‘野孩子’

家长需严管:348个学生娃,黄梅生校长已经严禁他们进入互联网世界!

黄梅生校长和他的348名学生娃:严禁让他们成为‘野孩子’ 家长需严管:348个学生娃,黄梅生校长已经严禁他们进入互联网世界!

江西德仁苑校长黄梅生自2008年起免费养育了348个“困境儿童”,其中12个孩子今年考上了大学。他最早关注到困境儿童是在2000年,当时他担任教育局局长,发现一个孤儿家庭的生活困境。为了解决这些孩子的生活问题,黄梅生创办了德仁苑,不收取孩子们一分钱,依靠社会捐赠和自我筹集资金维持运作。他的教育理念是关注孩子的优点,鼓励他们成为普通、遵纪守法、感恩社会的人。尽管面临诸多压力,黄梅生仍坚持为这些孩子提供一个安全、健康、快乐的成长环境。目前,德仁苑迎来了了一批又一批的孩子,也送走了了一批又一批的孩子。他们最早叫他“校长爸爸”,现在叫他“校长爷爷”。有人说黄梅生傻,黄梅生却说,这是一个关于爱的故事。"野孩子"需要的是爱,这是黄梅生创办德仁苑的原因。他通过自己的爱心和责任感,为这些困境儿童提供了改变命运的机会。

生活常识 11.22
揭秘药物奥秘:麦角新碱,原来是我这个坏孩子的秘密武器

揭秘药物奥秘:麦角新碱,原来是我这个坏孩子的秘密武器

麦角新碱是一种用于治疗阴道产后出血的药物,可用于加快子宫复原和加速身体恢复。然而,它也被发现可以合成强力致幻剂——麦角酰二乙胺(LSD),这种药物能引发强烈的感官体验和改变。由于其强烈的毒性,LSD成为易制毒药品的重点管控对象。药品管控对于防止易制毒药品流入社会带来危害至关重要。

生活常识 11.22