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新研究丨人类生性残暴吗?2016.11.23
http://www.100md.com 2016年11月23日 磕学家
     这条音频给大家介绍三项最近的科学研究,分别讲的是:跟其他哺乳动物相比,我们人类确实生性更残暴;跑步能够修复大脑损伤,延长寿命;适度的缺氧环境有利于倒时差。

    先说第一项研究。人类自相残杀的暴力行为是我们的天性,还是后天习得的呢?最近,《自然》杂志刊登了一个新研究,来自西班牙拉卡尼亚达研究所的科学家们得出的结论是:我们人类的天性确实比其它哺乳动物更残暴,但值得庆幸的是,我们齐心合力建造起来的社会规范,极大地抑制了我们的残暴天性。

    要回答人类是否天性残暴,我们首先要知道,跟其他哺乳动物相比,我们自相残杀的比例是更高还是更低。从这个角度出发,科学家们搜集了1024种哺乳动物近400多万例死亡的数据,他们发现,平均而言,哺乳动物由于自相残杀而死亡的比例为0.3%。然而,我们人类所属的灵长类自相残杀的比例却高达2.3%,几乎是哺乳动物平均值的八倍。然后,这一团队又进一步研究了远古人类,发现我们人类祖先因杀戮致死的比率是2%,非常接近灵长类的平均水平。这说明我们人类的确在演化过程中遗传了暴力的天性,也就是说,我们的残暴是天生的。

    尽管这个结论看起来有些阴暗,但之后的反转还是很积极的。研究人员指出,当前我们人类的社会凶杀率只有0.01%,这已经远远低于灵长类动物自然状态下的杀戮比例,甚至只有哺乳动物平均杀戮比例的三十分之一,这个反差完全得益于我们完备的社会体系,比如警察机关、法律体系、监狱系统和反暴力的文化等等。所以说,我们人类可能确实比其他哺乳动物天性更残暴一些,但是我们的社会却能使得我们不表现得那么残暴。

    接下来说第二项研究,研究人员发现,跑步有助于修复小鼠的大脑损伤,延长寿命。

    最近,美国《细胞》杂志的子刊Cell Reports报道了一项研究:加拿大渥太华医学研究所的研究人员测试了一批小鼠,这些小鼠小脑特别小,很难保持平衡,平均寿命通常只有25到40天。研究人员把它们分成两部分,一部分在装有转轮的笼子里持续跑步,另一部分不跑,结果发现,跑步的小鼠寿命达到了12个月,相当于正常小鼠的寿命水平。而且,相比于不跑步的小鼠,它们体重更重,平衡感也更强,而一旦小鼠不能跑步了,之前大脑缺陷的症状又会回来,寿命又会再次缩短。

    是什么延长了小鼠的寿命呢?科学家们发现,跑步小鼠的神经系统与不跑步的小鼠明显不同,它们小脑神经元的髓磷脂增加了,而髓磷脂起到的是保护和绝缘作用。另外,研究人员还发现,跑步带来的大脑保护作用和寿命延长作用跟一种叫VGF的神经生长因子有关。肌肉和大脑在运动过程中会释放这种分子,不仅能起到保护小脑损伤区域的作用,还有抗抑郁的效果,让人在运动的时候感觉良好。研究人员把这种生长因子引入到了不运动的小鼠体内,结果发现不运动的小鼠症状也减少了。

    这一研究证明了跑步对小鼠确实有修复大脑、延长寿命的作用,也许未来对治疗一些神经退行性疾病会有帮助。

    第三个研究讲的是:《细胞》杂志的子刊报道说,当环境轻微缺氧的时候,有助于调节小鼠的生物钟。

    目前科学领域已知的是:光照、食物和温度会影响动物的生物钟,而进食情况和温度的变化又会影响动物对氧气的吸收,所以魏茨曼科学研究学院的高级研究员和其他科研人员就猜想,氧气是不是也会影响动物的生物钟。于是他们就以小鼠为对象,做了一个研究,结果发现,当把光照时间提前六个小时的时候,降低小鼠细胞的含氧量就能使小鼠更快适应生物钟。而且,如果在时差发生前12个小时或者时差发生后2个小时降低环境的含氧量,小鼠就能更快地恢复自己的作息规律。

    研究人员发现,当小鼠细胞含氧量比较丰富时,细胞内的缺氧诱导因子浓度会降低,细胞就很难与新的生物钟同步,相反,当细胞含氧量下降时,小鼠的生物钟更容易做出新的调整,这就是轻微缺氧环境有利于调节生物钟的原理。但是,关于为什么缺氧诱导因子的浓度会影响到生物钟的调整,科学家们还没搞清楚,有待未来进一步探究。如果这个结果也适用于人的话,就可以应用到飞机上,通过适度调节座舱气压来帮乘客更好的适应时差。

    以上就是这三项研究的具体内容,供您参考。

    本文源自:Nature: The phylogeneticroots of human lethal violence 2016/09

    Cell Reports: VoluntaryRunning Triggers VGF-Mediated. Oligodendrogenesis to Prolong the Lifespan ofSnf2h-Null Ataxic Mice. 2016/10

    Cell Metabolism:Rhythmic Oxygen Levels Reset Circadian ClocksThrough HIF1α. 2016/09

    稿:李程远 澳大利亚麦考瑞大学学者