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人类的好朋友|植物有意识吗

人类的好朋友|植物有意识吗

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BBC有个纪录片,记述了1981年到1986年期间,南非一个狩猎区内每到旱季出现数百头扭角林羚莫名其妙的死亡的故事。最终的调查研究显示,“罪魁祸首”是农场里耐旱的植物金合欢树:它们为了应对叶子被大量啃食的危机,超量产生了单宁,引起羚羊消化不良。 不仅如此,金合欢树还启动了警报系统和防御机制。被咬的金合欢树释放出了乙烯,乙烯顺着风飘向周围的金合欢树,提醒它们注意,接收到信号的金合欢树叶随即开始提高单宁含量,它们能够在5到10分钟之内,将叶片单宁含量翻倍,以此避免遭到扭角林羚或其他动物的啃食。 我们听过不少植物可以感受到危险、可以听音乐、可以跳舞、可以识别自己喜爱的其他植物的故事,那么植物真的“知道”这些事情吗?它们表现出来的“识别问题和解决问题”的“行为”,其背后真的有意识吗? 雄性扭角林羚 金合欢树 金合欢树 植物是如何彼此交流的? 1. 能发出和收到信号: a) 小分子信号物质是信息的主要载体:比如乙烯。可以在单株植物内部运输和传递,也可以通过空气、土壤中 根系-真菌菌丝体 网络传递给外界的其他植物。 寄生在两株豆科植物上的菟丝子可以协助实现信号的跨植株传递 b) 电信号是另一种信息:是植物实现长程信号快速传递的有效途径,能够电耦合植物根系和气生组织。 植物茎横切图。注意韧皮部。 筛管和导管结构、功能 2. 能记住信号:重力方向影响植物生长的方向 3. 能习得一些新的生活经验:含羞草在“跳楼机”实验实验中展示出,通过少数几次练习,它们可以知道这种活动没有危险,不需要将叶片缩起来,于是会动作变慢,或者干脆不缩了,很放松的样子;它们记住这个“经验”长达一个月之久;而且还表现出(似乎)可以“领会”自己过往的生存环境并保持警觉的能力。 4. 能建立合作关系并识别和选择伙伴:根系-真菌菌丝体,组成一个共生网络,通过该网络,植物能交换营养物质(没有菌丝体还真就不好使了),并且交换具有物种和亲缘关系上的选择性。例如:雪松和冷杉间碳交换旺盛,但它们不这么和桦树交换;大树会将碳更多地传递给自己的子代 ,并且在大树受到损伤时增强传递。有研究者据此提出了Queen Plant / Mother Plant这个概念。 当年植物根系-真菌菌丝体“万木网”提供选择性合作的发现可是发了Nature的呢! 难道植物真的有智力(intelligence)、有意识(consciousness) 吗? 植物根系里有类似突触的结构和功能,即使植物被认为没有大脑,没有神经系统,没有神经细胞,也就是神经元,人类认为是神经递质的物质,比如多巴胺,血清素,GABA(γ-氨基丁酸),也都被发现在植物细胞里发挥着神经递质的功能。 1880年,达尔文曾在专著《The Power of Movement in Plants》中提出“根脑假说” ,认为植物的根系可以完成“决策”活动。这一家说近20年来不断获得新的支持。 我们会认为,由于植物没有神经系统,从结构上,根本不具备拥有意识和思维的基础。 什么是神经元?它是神经系统的结构与功能单元之一,作用是感知信息,再将信息传递给其他的神经元,并指令集体做出反应。植物的细胞可以实现这些功能,但是这些任务的分配和下放的方式和动物不一样。或许植物的具有神经元功能的细胞,像马赛克拼贴一样,分散分布于植物全株。我们在鸟群、蚁群、鱼群中见过由整个族群的个体共同形成的群体智力(collective intelligence),或许植物也采用了类似的方案? 假如按照加来道雄(Michio Kaku)对于意识的定义,和他提出的对于意识的定量方法,那么植物似乎确实具备“对于自身与所处空间、与空间内其他生命体之间关系、与时间的关系进行建模”的能力。 现在,你还能理直气壮地否认“植物具有意识”这个观点吗? 本期封面: Topham A, Rachel T., Dawei Y, Eiji N, Iain J, George B. Temperature variability is integrated by a spatially-embedded decision-making centre to break dormancy in Arabidopsis seeds. PNAS. Jun 2017, 114 (25) 6629-6634; DOI: 10.1073/pnas. 拟南芥休眠种子的根尖中的“决策中心” “植物和动物都会根据环境做出决定,以最大限度地提高自身的适应度。植物利用种子中的休眠来穿越时间和空间,而过渡到发芽的时间受到外部因素的影响,包括温度。在这里,我们报告了在休眠种子的根尖内存在一个决策中心,并证明它与人类大脑中的某些系统具有相似的配置。它与人类大脑中的某些系统具有相似的配置。与人类不同,这种空间结构用于过滤来自环境的噪声输入,种子使用这种布置来利用波动的温度并刺激休眠的终止。因此,可变输入可作为种子的指导信号,提高植物在生态系统中建立的准确性。” 参考资料: How Plants Communicate & Think|BBC https://www.youtube.com/watch?v=BH7cp1nqHLc Can plants talk to each other?|Richard Karban|Ted-Ed https://www.youtube.com/watch?v=xOXSqy05EO0 Are plants conscious? | Stefano Mancuso | TEDxGranVíaSalon https://www.youtube.com/watch?v=gBGt5OeAQFk Lyu, J. Signal transmitter. Nature Plants. 3, 683 (2017). https://doi.org/10.1038/s41477-017-0015-7 Sukhov V, Sukhova E, Vodeneev V. Long-distance electrical signals as a link between the local action of stressors and the systemic physiological responses in higher plants. Prog Biophys Mol Biol. 2019 Sep;146:63-84. doi:10.1016/j.pbiomolbio.2018.11.009. Canales Javier, Henriquez-Valencia Carlos, Brauchi Sebastian.The Integration of Electrical Signals Originating in the Root of Vascular Plants. Frontiers in Plant Science. 8, 2173 (2018). doi: 10.3389/fpls.2017.02173. Novoplansky A. What plant roots know? Semin Cell Dev Biol. 2019 Aug; 92:126-133. doi: 10.1016/j.semcdb.2019.03.009. Epub 2019 Apr 29. PMID: 30974171. Trewavas A. The foundations of plant intelligence. Interface Focus. 2017 Jun 6;7(3):20160098. doi: 10.1098/rsfs.2016.0098. Epub 2017 Apr 21. PMID: 28479977. INTELLIGENCE WITHOUT BRAINS 2019 https://www.worldsciencefestival.com/programs/intelligence-without-brains/ 片头曲&背景音乐: B Minor. Probably. 编曲:兔子 片尾音乐:E大调第四协奏曲, Op.8, RV 269,《春》("La Primavera") 第三乐章. 作曲:维瓦尔第 这首协奏曲是作曲家维瓦尔第著名的《四季》组曲中的第四首。这四首协奏曲各附有一首十四行诗,作者不详(所以有人认为是作曲家原创)。以下是《春》的十四行诗的原文和中文译本。本期节目片尾曲节选自第三乐章“快板”。

37分钟
99+
4年前
人类的好朋友|植物如何过冬

人类的好朋友|植物如何过冬

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每年冬天一到,天气明显开始降温了,咱们两脚兽就纷纷回忆起了各式各样的取暖方式。咱们拿来裹在身上用以保暖的材料,例如羊毛、羊绒、鸭绒鹅绒、皮草……好像除了棉花,植物来源的材料明显偏少。喜欢伺弄花草朋友们,原本放在室外的植物,一定也会开始考虑,谁能在室外过冬,谁可能需要给拿回屋里。那大自然里或者你家小区院儿里那些不能搬进室内的植物,它们是怎么度过漫长寒冷的冬天的呢? 宏观方法: 1. 落叶:减少水分蒸发和热量散失 (环境改变,脱落酸增多,叶柄下形成离层细胞,叶子就掉啦) 2. 树干:并不会掉,但是木质化程度增高,水分含量减少 3. 叶表形成蜡质层: 保温 4. 长绒毛:幼嫩花芽或叶芽;形成保温层(减少气流) 5. 休眠:日照时间、温度、湿度、土壤含水量发生改变都可以触发植物休眠──靠生物钟来感觉。休眠期生长减慢到近乎停滞 微观方法: 1. 淀粉转化为小分子的糖:降低冰点,减少细胞内结冰(体积、形状改变;冰晶刺破细胞器或细胞膜)──霜降后的白菜、萝卜变甜 2. 储能:增加脂肪含量 3. 生化反应:提高局部温度(一般是花) 高海拔地区的植物: 1. 代谢活动很慢:多年生草本,生长七八年才能开花,一生也就开花一次 2. 身材矮小,贴着地,或者长在石缝里,风小,也更有利于从土地获得热量 3. 长成柱状或者胖墩墩的样子,减少比表面积。其实松柏这样的常绿植物,也用上了这个机制,比如松树的叶子,松针,表面积极度缩小,能很好地减少水分消耗。柏树鳞片状的叶子也很小,长度只有1~3毫米。 4. 也有绒毛或者苞片,给自己营造微小的温室 5. 颜色:深色更有利于吸收热量。而且颜色也同时受到环境本身的影响:温度和光照—酸碱度—植物色素的显色 (eg花青素) 水母雪兔子(学名:Saussurea medusa Maxim.)是菊科风毛菊属的多年生多次结实草本植物。根状茎细长,有黑褐色残存的叶柄,有分枝,上部发出数个莲座状叶丛。(不是雪莲!不能入药!) 另一种颜色的水母雪兔子(也不是雪莲……) 细胞骨架的集中主要蛋白纤维。最上方浅绿色是微丝,中间的是微管(节目里提到的两种)。下方棕色的是另一种微丝。 微管的“搭建”和“拆除” (动态过程,具有正负极) 感受温度的“传感器”: 1. 细胞膜流动性假说:膜的物理性质变化引发下游的生化变化 (细胞骨架, 钙离子通道) 2. 膜蛋白假说 3. 关键植物激素/荷尔蒙:ABA脱落酸 4. 钙离子通道可能是感受器:动物也是 5. 水稻的COLD1蛋白:是一个数量性状位点,也是G蛋白调控蛋白,和RGA1蛋白合作(一个GTPase) 6. 植物光敏色素B (phyB):光敏色素是调节光形态发生的植物光感受器。phyB是控制暴露于不同遮荫条件下的拟南芥(植物研究中的一款模式生物)幼苗中植物生长的主要光感受器,能以温度依赖性方式直接与关键靶基因(如CBF)的启动子相关联。 此外,防御与生长或发育的平衡决定了植物的命运。低温是最重要且经常变化的环境压力之一。因此,植物必须能够平衡内源性发育线索和外部信号,协调应激反应与发育模式,以适应整个生命周期的环境。 参考资料: NOAA和NASA合作的地球植被观察(Suomi NPP卫星每周拍摄,持续一年) https://www.youtube.com/watch?v=6gUnXpBMfyI&t=9s 中国科学家在植物应答低温信号研究中取得突破性进展 https://www.chinbullbotany.com/fileup/1674-3466/PDF/2015-2-145.pdf Guo X, Liu D, Chong K. Cold signaling in plants: Insights into mechanisms and regulation. J Integr Plant Biol. 2018 Sep;60(9):745-756. doi: 10.1111/jipb.12706. PMID: 30094919. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jipb.12706 开花很美的5种高山植物,只能看不能碰 https://www.163.com/dy/article/GND7UJI00552AZGG.html Ding Y, Li H, Zhang X, Xie Q, Gong Z, Yang S. OST1 kinase modulates freezing tolerance by enhancing ICE1 stability in Arabidopsis. Dev Cell. 2015 Feb 9;32(3):278-89. doi: 10.1016/j.devcel.2014.12.023. PMID: 25669882. https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S1534-5807%2814%2900844-2 Baier M, Bittner A, Prescher A, van Buer J. Preparing plants for improved cold tolerance by priming. Plant Cell Environ. 2019 Mar;42(3):782-800. doi: 10.1111/pce.13394. Epub 2018 Sep 25. PMID: 29974962. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pce.13394 Ng, L., Melcher, K., Teh, B. et al. Abscisic acid perception and signaling: structural mechanisms and applications. Acta Pharmacol Sin 35, 567–584 (2014). https://www.nature.com/articles/aps20145.pdf 背景音乐:B Minor. Probably. 编曲:兔子 片尾音乐:F小调第四协奏曲, Op. 8, RV 297,《冬 L'inverno》第一乐章. 作曲:维瓦尔第 (维基百科)这首协奏曲是作曲家维瓦尔第著名的《四季》组曲中的第四首。这四首协奏曲各附有一首十四行诗,作者不详(所以有人认为是作曲家原创)。下图为《冬》的十四行诗的原文和中文译本。本期节目片尾曲选取第一乐章“不太快的快板”。

35分钟
67
4年前
人类的好朋友|植物如何过冬

人类的好朋友|植物如何过冬

大哥爱思考

每年冬天一到,天气明显开始降温了,咱们两脚兽就纷纷回忆起了各式各样的取暖方式。咱们拿来裹在身上用以保暖的材料,例如羊毛、羊绒、鸭绒鹅绒、皮草……好像除了棉花,植物来源的材料明显偏少。喜欢伺弄花草朋友们,原本放在室外的植物,一定也会开始考虑,谁能在室外过冬,谁可能需要给拿回屋里。那大自然里或者你家小区院儿里那些不能搬进室内的植物,它们是怎么度过漫长寒冷的冬天的呢? 宏观方法: 1. 落叶:减少水分蒸发和热量散失 (环境改变,脱落酸增多,叶柄下形成离层细胞,叶子就掉啦) 2. 树干:并不会掉,但是木质化程度增高,水分含量减少 3. 叶表形成蜡质层: 保温 4. 长绒毛:幼嫩花芽或叶芽;形成保温层(减少气流) 5. 休眠:日照时间、温度、湿度、土壤含水量发生改变都可以触发植物休眠──靠生物钟来感觉。休眠期生长减慢到近乎停滞 微观方法: 1. 淀粉转化为小分子的糖:降低冰点,减少细胞内结冰(体积、形状改变;冰晶刺破细胞器或细胞膜)──霜降后的白菜、萝卜变甜 2. 储能:增加脂肪含量 3. 生化反应:提高局部温度(一般是花) 高海拔地区的植物: 1. 代谢活动很慢:多年生草本,生长七八年才能开花,一生也就开花一次 2. 身材矮小,贴着地,或者长在石缝里,风小,也更有利于从土地获得热量 3. 长成柱状或者胖墩墩的样子,减少比表面积。其实松柏这样的常绿植物,也用上了这个机制,比如松树的叶子,松针,表面积极度缩小,能很好地减少水分消耗。柏树鳞片状的叶子也很小,长度只有1~3毫米。 4. 也有绒毛或者苞片,给自己营造微小的温室 5. 颜色:深色更有利于吸收热量。而且颜色也同时受到环境本身的影响:温度和光照—酸碱度—植物色素的显色 (eg花青素) 感受温度的“传感器”: 1. 细胞膜流动性假说:膜的物理性质变化引发下游的生化变化 (细胞骨架, 钙离子通道) 2. 膜蛋白假说 3. 关键植物激素/荷尔蒙:ABA脱落酸 4. 钙离子通道可能是感受器:动物也是 5. 水稻的COLD1蛋白:是一个数量性状位点,也是G蛋白调控蛋白,和RGA1蛋白合作(一个GTPase) 6. 植物光敏色素B (phyB):光敏色素是调节光形态发生的植物光感受器。phyB是控制暴露于不同遮荫条件下的拟南芥(植物研究中的一款模式生物)幼苗中植物生长的主要光感受器,能以温度依赖性方式直接与关键靶基因(如CBF)的启动子相关联。 此外,防御与生长或发育的平衡决定了植物的命运。低温是最重要且经常变化的环境压力之一。因此,植物必须能够平衡内源性发育线索和外部信号,协调应激反应与发育模式,以适应整个生命周期的环境。 参考资料: 开花很美的5种高山植物,只能看不能碰 https://www.163.com/dy/article/GND7UJI00552AZGG.html NOAA和NASA合作的地球植被观察(Suomi NPP卫星每周拍摄,持续一年) https://www.youtube.com/watch?v=6gUnXpBMfyI&t=9s 中国科学家在植物应答低温信号研究中取得突破性进展 https://www.chinbullbotany.com/fileup/1674-3466/PDF/2015-2-145.pdf Guo X, Liu D, Chong K. Cold signaling in plants: Insights into mechanisms and regulation. J Integr Plant Biol. 2018 Sep;60(9):745-756. doi: 10.1111/jipb.12706. PMID: 30094919. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jipb.12706 Ding Y, Li H, Zhang X, Xie Q, Gong Z, Yang S. OST1 kinase modulates freezing tolerance by enhancing ICE1 stability in Arabidopsis. Dev Cell. 2015 Feb 9;32(3):278-89. doi: 10.1016/j.devcel.2014.12.023. PMID: 25669882. https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S1534-5807%2814%2900844-2 Baier M, Bittner A, Prescher A, van Buer J. Preparing plants for improved cold tolerance by priming. Plant Cell Environ. 2019 Mar;42(3):782-800. doi: 10.1111/pce.13394. Epub 2018 Sep 25. PMID: 29974962. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pce.13394 Ng, L., Melcher, K., Teh, B. et al. Abscisic acid perception and signaling: structural mechanisms and applications. Acta Pharmacol Sin 35, 567–584 (2014). https://doi.org/10.1038/aps.2014.5 https://www.nature.com/articles/aps20145.pdf 蛋白质翻译后修饰-维基百科: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BF%BB%E8%AF%91%E5%90%8E%E4%BF%AE%E9%A5%B0 背景音乐:B Minor. Probably. 编曲:兔子 片尾音乐:F小调第四协奏曲, Op. 8, RV 297,《冬 L'inverno》第一乐章. 作曲:维瓦尔第 (维基百科)这首协奏曲是作曲家维瓦尔第著名的《四季》组曲中的第四首。这四首协奏曲各附有一首十四行诗,作者不详(所以有人认为是作曲家原创)。下图为《冬》的十四行诗的原文和中文译本。本期节目片尾曲选取第一乐章“不太快的快板”。

35分钟
0
4年前
大厅有问|从说脏话到运动员BDNF的研究

大厅有问|从说脏话到运动员BDNF的研究

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本期回答的题目: 思考电子: 某些运动员在比赛时为什么会说脏话,例如举重运动员说cao(第四声),说脏话会更好吗?这有啥科学原理?跟扔垃圾没扔进垃圾桶也会习惯性说脏话是一回事吗? 科学精神:大哥谈谈腰间盘突出的发病率问题和治疗问题 冰人:如何幸福快乐地躺平 值得信赖_:有没有对运动员,跑步运动员BDNF的研究 腰椎间盘突出的文章: 从专家共识出发,全面解析腰椎间盘突出症: https://www.haodf.com/neirong/wenzhang/8914041113.html 李, 军祥. (2020). 说说那些被诊断的腰椎间盘突出. 亚洲临床医学杂志. 2. 144. 10.26549/yzlcyxzz.v2i5.2704. 以下是扣子不想看的论文,请自行翻阅: - 结论是运动员基础bdnf比常人低的研究: Kim Y. I. (2016). The impact of exercise training on basal BDNF in athletic adolescents. Journal of physical therapy science, 28(11), 3066–3069. https://doi.org/10.1589/jpts.28.3066 Babaei, P., Damirchi, A., Mehdipoor, M., & Tehrani, B. S. (2014). Long term habitual exercise is associated with lower resting level of serum BDNF. Neuroscience letters, 566, 304–308. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2014.02.011 - 结论是运动员基础bdnf比常人高的研究: Correia, P. R., Scorza, F. A., Gomes da Silva, S., Pansani, A., Toscano-Silva, M., de Almeida, A. C., & Arida, R. M. (2011). Increased basal plasma brain-derived neurotrophic factor levels in sprint runners. Neuroscience bulletin, 27(5), 325–329. https://doi.org/10.1007/s12264-011-1531-5 Zoladz, J. A., Pilc, A., Majerczak, J., Grandys, M., Zapart-Bukowska, J., & Duda, K. (2008). Endurance training increases plasma brain-derived neurotrophic factor concentration in young healthy men. Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 59 Suppl 7, 119–132.

58分钟
29
4年前
大厅有问|从说脏话到运动员BDNF的研究

大厅有问|从说脏话到运动员BDNF的研究

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本期回答的题目: 思考电子: 某些运动员在比赛时为什么会说脏话,例如举重运动员说cao(第四声),说脏话会更好吗?这有啥科学原理?跟扔垃圾没扔进垃圾桶也会习惯性说脏话是一回事吗? 科学精神:大哥谈谈腰间盘突出的发病率问题和治疗问题 冰人:如何幸福快乐地躺平 值得信赖_:有没有对运动员,跑步运动员BDNF的研究 ​ 腰椎间盘突出的文章: 从专家共识出发,全面解析腰椎间盘突出症: https://www.haodf.com/neirong/wenzhang/8914041113.html 李, 军祥. (2020). 说说那些被诊断的腰椎间盘突出. 亚洲临床医学杂志. 2. 144. 10.26549/yzlcyxzz.v2i5.2704. 以下是扣子不想看的论文,请自行翻阅: - 结论是运动员基础bdnf比常人低的研究: Kim Y. I. (2016). The impact of exercise training on basal BDNF in athletic adolescents. Journal of physical therapy science, 28(11), 3066–3069. https://doi.org/10.1589/jpts.28.3066 Babaei, P., Damirchi, A., Mehdipoor, M., & Tehrani, B. S. (2014). Long term habitual exercise is associated with lower resting level of serum BDNF. Neuroscience letters, 566, 304–308. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2014.02.011 - 结论是运动员基础bdnf比常人高的研究: Correia, P. R., Scorza, F. A., Gomes da Silva, S., Pansani, A., Toscano-Silva, M., de Almeida, A. C., & Arida, R. M. (2011). Increased basal plasma brain-derived neurotrophic factor levels in sprint runners. Neuroscience bulletin, 27(5), 325–329. https://doi.org/10.1007/s12264-011-1531-5 Zoladz, J. A., Pilc, A., Majerczak, J., Grandys, M., Zapart-Bukowska, J., & Duda, K. (2008). Endurance training increases plasma brain-derived neurotrophic factor concentration in young healthy men. Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 59 Suppl 7, 119–132. ​

58分钟
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4年前
奇怪的两脚兽|为什么我们是一夫一妻制

奇怪的两脚兽|为什么我们是一夫一妻制

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虽然向往着的生死不渝的关系并不自然,而且大部分人类都成不了,而是被寄生虫代为实现了。但是这并不影响这样的关系如同传说中的爱情一样,在我们两脚兽的文化中,成为美好的愿景和向往。 据说,日本的目黑寄生虫馆的礼品店里,销量最高最火的是真双身虫周边,据说能给恋爱带来好运。姑娘把真双身虫挂在身上为了能招到桃花,据说比粉水晶还玄。这种像转发锦鲤般的吉祥属性,来源于真双身虫「死也要一起死」的“爱情”。 关于藏区的一妻多夫制: http://cctvenchiridion.cctv.com/special/tibet/20081222/105471.shtml 有梯子和兴趣的朋友可以看Kimber McKay的TED演讲: https://www.youtube.com/watch?v=U6bYCi-1wF4 【推荐节目】: 绿帽鉴定秀的节目「Jerry Springer show」真的太精彩。。。 祝大家婚姻幸福! 【参考资料】: [1]Are five husbands better than one? Kimber McKay at TEDxUMontana https://www.youtube.com/watch?v=U6bYCi-1wF4 [2]Are humans naturally monogamous? https://www.sciencefocus.com/the-human-body/are-humans-naturally-monogamous/ [3]Monogamy and mating: The surprising similarities between birds and humans https://www.sciencefocus.com/nature/monogamy-and-mating-the-surprising-similarities-between-birds-and-humans/ [4]The case of monogamy | Kyle Harper | TEDxOU https://www.youtube.com/watch?v=rTH-8g6ZrF4 [5]Vox-Monogamy, explained https://www.youtube.com/watch?v=DCGyLjBjuGI [6]Why did we become monogamous? https://www.cnn.com/2016/05/17/health/sti-infanticide-human-monogamy/index.html

32分钟
86
4年前

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