人类将成为“濒危物种”? 专家: 2045年男性或将“绝精”

成都商报
03-29
人类正在面临一场前所未有的生殖健康危机,一个不亚于环境危机的全球性威胁。据英国《卫报》3月28日报道,专家警告,这场危机正在“威胁人类的生存”:到2045年,男性精子数量的中位数将降为0,这意味着绝大多数夫妇届时都需要使用辅助生育手段。

在全球多国面临少子化、老龄化问题的时候,生殖健康危机无疑是雪上加霜。究竟是哪些原因导致了这样的危机?还来得及逆转乾坤吗?

2045年男性或将“绝精”

人类面临生殖健康危机

美国纽约西奈山伊坎医学院的环境与生殖流行病学家莎娜·斯万教授告诉《卫报》,1973年到2011年期间,西方男性的精子数量已经减少了59%。而这一趋势并没有扭转的迹象,这样继续下去,男性的精子数量将在2045年降低到0,男性或将“绝精”。

在研究生育能力变化的时候,斯万教授和其同僚很意外地发现,女性在面临生育障碍问题时,年轻一些的女性出现生育障碍问题的增长速度其实超过了年纪大一些的女性。这说明除了正常衰老和晚育之外,还有其他因素在影响女性的生育能力。此外,他们还发现,强有力的证据显示,流产风险在各个年段的女性中都出现增长。


▲斯万教授 图据卫报

斯万教授花了20多年时间研究生殖健康,曾在2017年发表关于精子数量的研究,点出危机,警醒世人。如今,她再次给人们敲响“警钟”,指出了一个仍未被正视的重大因素:尽管人类已经承认面临生殖健康危机,但将原因归咎于晚育、个人选择或生活方式;而她强调,影响人类荷尔蒙的化学物也是其中一个重大影响因素,却因某些原因不被正视。

据其介绍,对生殖健康影响最大的是那些会干预或模拟人体荷尔蒙(如睾酮和雌激素)的化学物。它们会让人体误认为已经有了足量的某种荷尔蒙,因而不需要再制造,导致其实际激素水平下降。其中,让塑料变得柔软且有弹性的邻苯二甲酸就是最令人忧虑的化学成分之一。因为在食品的制造、加工和包装过程中使用了很多软性塑料,每个人都会通过食物摄入了这种成分。而它可以降低睾酮,减少精子数量,同时也会增加人类提早进入青春期、卵巢早衰、流产和早产的风险。

此外,双酚A(BPA)也是一种危害生殖健康的化学物。它是用来让塑料变得坚硬的成分,在一些罐装食品的包装上也含有这一成分。它会增加生育障碍风险,影响男性精子数量。这些成分对男女两性都有生殖健康方面的不利影响;还有一些阻燃剂和杀虫剂中的化学物也有类似风险。

有害化学物影响两性生殖健康

危机是否会逆转

斯万教授表示,这一危机还有逆转机会,但“我们首先需要认识到这个问题,并且有改变的意愿。”

斯万教授强调,化工产业在生产日用产品时必须使用不影响人体荷尔蒙的化学物,也必须停止此前的一些欺骗性做法,即用具有同样风险的化学物来替代一些已知的有害化学物,同时还需要检测目前在使用的各种化学物,明确是否会危害人体健康。


▲精子 图据卫报

不过,巨大的经济利益在阻挠着严格的行业标准出炉。为此,斯万教授还提醒道,那些育龄期的人,尤其是那些计划怀孕或已经处于孕期的人必须意识到,任何进入家庭的东西都可能含有害化学物。为此,他们应该减少自己暴露在有害塑料化学物中的机会,尽量食用未加工的食物,使用极简产品,避免使用香薰产品,因为一些产品会用邻苯二甲酸来保持香味。

多国面临低生育率、老龄化社会危机

生殖健康危机无疑将直接影响生育率,甚至进一步加重全球多个国家已经面临的低生育率、人口老龄化问题。全球近一半国家的生育率已经跌到了2.1以下,即保持人口替代率所需的水平。

《中国经济周刊》援引韩联社报道称,韩国人口危机加剧,出生率近年来不断下降,去年更是首次出现了死亡人口大于出生人口的现象。英国牛津大学人口学教授也曾对韩国人口问题作出过预警。据央视财经报道,由于学生数量减少,韩国部分高校已经出现招生困难。

而少子化和老龄化问题对日本来说更是一个长期危机。根据日本政府数据,其2019年新生儿数量首次跌至90万人以下,65岁及以上人口占总人口的比例高达28.41%,少子化和老龄化趋势继续加剧。而2020年因受新冠疫情影响,其新生儿数量可能进一步降低。


我国正在“科学认识、积极应对”低生育率和老龄化问题。据《中国青年报》报道,民政部部长李纪恒介绍,中国是当今世界老年人最多的国家,而中国总和生育率已跌破警戒线。3月20日,在国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办的中国发展高层论坛上,南开大学人口与发展研究所教授原新指出,少子化、长寿化、老龄化“三化并存”是未来中国社会的基本面,在可预见的未来不可能根本性地改变。

据新华社报道,2000年左右,我国65岁及以上老年人口比重达到7%,标志着我国开始进入到老龄化社会。据相关研究预测,从现在到2035年乃至到2050年,都将是我国人口老龄化持续快速推进的阶段。老年人口比重在2035年时将达到30%左右,到2050年时则会在38%上下。 https://t.cn/Ryhaezm

#来自红星新闻的报道#
【人类将成为“濒危物种”?专家:2045年男性或将“绝精”】

人类正在面临一场前所未有的生殖健康危机,一个不亚于环境危机的全球性威胁。据英国《卫报》3月28日报道,专家警告,这场危机正在“威胁人类的生存”:到2045年,男性精子数量的中位数将降为0,这意味着绝大多数夫妇届时都需要使用辅助生育手段。

在全球多国面临少子化、老龄化问题的时候,生殖健康危机无疑是雪上加霜。究竟是哪些原因导致了这样的危机?还来得及逆转乾坤吗?

2045年男性或将“绝精”

人类面临生殖健康危机

美国纽约西奈山伊坎医学院的环境与生殖流行病学家莎娜·斯万教授告诉《卫报》,1973年到2011年期间,西方男性的精子数量已经减少了59%。而这一趋势并没有扭转的迹象,这样继续下去,男性的精子数量将在2045年降低到0,男性或将“绝精”。

在研究生育能力变化的时候,斯万教授和其同僚很意外地发现,女性在面临生育障碍问题时,年轻一些的女性出现生育障碍问题的增长速度其实超过了年纪大一些的女性。这说明除了正常衰老和晚育之外,还有其他因素在影响女性的生育能力。此外,他们还发现,强有力的证据显示,流产风险在各个年段的女性中都出现增长。

斯万教授花了20多年时间研究生殖健康,曾在2017年发表关于精子数量的研究,点出危机,警醒世人。如今,她再次给人们敲响“警钟”,指出了一个仍未被正视的重大因素:尽管人类已经承认面临生殖健康危机,但将原因归咎于晚育、个人选择或生活方式;而她强调,影响人类荷尔蒙的化学物也是其中一个重大影响因素,却因某些原因不被正视。

据其介绍,对生殖健康影响最大的是那些会干预或模拟人体荷尔蒙(如睾酮和雌激素)的化学物。它们会让人体误认为已经有了足量的某种荷尔蒙,因而不需要再制造,导致其实际激素水平下降。其中,让塑料变得柔软且有弹性的邻苯二甲酸就是最令人忧虑的化学成分之一。因为在食品的制造、加工和包装过程中使用了很多软性塑料,每个人都会通过食物摄入了这种成分。而它可以降低睾酮,减少精子数量,同时也会增加人类提早进入青春期、卵巢早衰、流产和早产的风险。

此外,双酚A(BPA)也是一种危害生殖健康的化学物。它是用来让塑料变得坚硬的成分,在一些罐装食品的包装上也含有这一成分。它会增加生育障碍风险,影响男性精子数量。这些成分对男女两性都有生殖健康方面的不利影响;还有一些阻燃剂和杀虫剂中的化学物也有类似风险。

有害化学物影响两性生殖健康

危机是否会逆转

斯万教授表示,这一危机还有逆转机会,但“我们首先需要认识到这个问题,并且有改变的意愿。”

斯万教授强调,化工产业在生产日用产品时必须使用不影响人体荷尔蒙的化学物,也必须停止此前的一些欺骗性做法,即用具有同样风险的化学物来替代一些已知的有害化学物,同时还需要检测目前在使用的各种化学物,明确是否会危害人体健康。

不过,巨大的经济利益在阻挠着严格的行业标准出炉。为此,斯万教授还提醒道,那些育龄期的人,尤其是那些计划怀孕或已经处于孕期的人必须意识到,任何进入家庭的东西都可能含有害化学物。为此,他们应该减少自己暴露在有害塑料化学物中的机会,尽量食用未加工的食物,使用极简产品,避免使用香薰产品,因为一些产品会用邻苯二甲酸来保持香味。

多国面临低生育率、老龄化社会危机

生殖健康危机无疑将直接影响生育率,甚至进一步加重全球多个国家已经面临的低生育率、人口老龄化问题。全球近一半国家的生育率已经跌到了2.1以下,即保持人口替代率所需的水平。

《中国经济周刊》援引韩联社报道称,韩国人口危机加剧,出生率近年来不断下降,去年更是首次出现了死亡人口大于出生人口的现象。英国牛津大学人口学教授也曾对韩国人口问题作出过预警。据央视财经报道,由于学生数量减少,韩国部分高校已经出现招生困难。

而少子化和老龄化问题对日本来说更是一个长期危机。根据日本政府数据,其2019年新生儿数量首次跌至90万人以下,65岁及以上人口占总人口的比例高达28.41%,少子化和老龄化趋势继续加剧。而2020年因受新冠疫情影响,其新生儿数量可能进一步降低。

我国正在“科学认识、积极应对”低生育率和老龄化问题。据《中国青年报》报道,民政部部长李纪恒介绍,中国是当今世界老年人最多的国家,而中国总和生育率已跌破警戒线。3月20日,在国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办的中国发展高层论坛上,南开大学人口与发展研究所教授原新指出,少子化、长寿化、老龄化“三化并存”是未来中国社会的基本面,在可预见的未来不可能根本性地改变。

据新华社报道,2000年左右,我国65岁及以上老年人口比重达到7%,标志着我国开始进入到老龄化社会。据相关研究预测,从现在到2035年乃至到2050年,都将是我国人口老龄化持续快速推进的阶段。老年人口比重在2035年时将达到30%左右,到2050年时则会在38%上下。

https://t.cn/A6cZOYrT

【美国专家:2045年男性或将“绝精”】人类正在面临一场前所未有的生殖健康危机,一个不亚于环境危机的全球性威胁。据英国《卫报》3月28日报道,专家警告,这场危机正在“威胁人类的生存”:到2045年,男性精子数量的中位数将降为0,这意味着绝大多数夫妇届时都需要使用辅助生育手段。
在全球多国面临少子化、老龄化问题的时候,生殖健康危机无疑是雪上加霜。究竟是哪些原因导致了这样的危机?还来得及逆转乾坤吗?

2045年男性或将“绝精”
人类面临生殖健康危机
美国纽约西奈山伊坎医学院的环境与生殖流行病学家莎娜·斯万教授告诉《卫报》,1973年到2011年期间,西方男性的精子数量已经减少了59%。而这一趋势并没有扭转的迹象,这样继续下去,男性的精子数量将在2045年降低到0,男性或将“绝精”。
在研究生育能力变化的时候,斯万教授和其同僚很意外地发现,女性在面临生育障碍问题时,年轻一些的女性出现生育障碍问题的增长速度其实超过了年纪大一些的女性。这说明除了正常衰老和晚育之外,还有其他因素在影响女性的生育能力。此外,他们还发现,强有力的证据显示,流产风险在各个年段的女性中都出现增长。
斯万教授花了20多年时间研究生殖健康,曾在2017年发表关于精子数量的研究,点出危机,警醒世人。如今,她再次给人们敲响“警钟”,指出了一个仍未被正视的重大因素:尽管人类已经承认面临生殖健康危机,但将原因归咎于晚育、个人选择或生活方式;而她强调,影响人类荷尔蒙的化学物也是其中一个重大影响因素,却因某些原因不被正视。
据其介绍,对生殖健康影响最大的是那些会干预或模拟人体荷尔蒙(如睾酮和雌激素)的化学物。它们会让人体误认为已经有了足量的某种荷尔蒙,因而不需要再制造,导致其实际激素水平下降。其中,让塑料变得柔软且有弹性的邻苯二甲酸就是最令人忧虑的化学成分之一。因为在食品的制造、加工和包装过程中使用了很多软性塑料,每个人都会通过食物摄入了这种成分。而它可以降低睾酮,减少精子数量,同时也会增加人类提早进入青春期、卵巢早衰、流产和早产的风险。
此外,双酚A(BPA)也是一种危害生殖健康的化学物。它是用来让塑料变得坚硬的成分,在一些罐装食品的包装上也含有这一成分。它会增加生育障碍风险,影响男性精子数量。这些成分对男女两性都有生殖健康方面的不利影响;还有一些阻燃剂和杀虫剂中的化学物也有类似风险。

有害化学物影响两性生殖健康
危机是否会逆转
斯万教授表示,这一危机还有逆转机会,但“我们首先需要认识到这个问题,并且有改变的意愿。”
斯万教授强调,化工产业在生产日用产品时必须使用不影响人体荷尔蒙的化学物,也必须停止此前的一些欺骗性做法,即用具有同样风险的化学物来替代一些已知的有害化学物,同时还需要检测目前在使用的各种化学物,明确是否会危害人体健康。
不过,巨大的经济利益在阻挠着严格的行业标准出炉。为此,斯万教授还提醒道,那些育龄期的人,尤其是那些计划怀孕或已经处于孕期的人必须意识到,任何进入家庭的东西都可能含有害化学物。为此,他们应该减少自己暴露在有害塑料化学物中的机会,尽量食用未加工的食物,使用极简产品,避免使用香薰产品,因为一些产品会用邻苯二甲酸来保持香味。

多国面临低生育率、老龄化社会危机
生殖健康危机无疑将直接影响生育率,甚至进一步加重全球多个国家已经面临的低生育率、人口老龄化问题。全球近一半国家的生育率已经跌到了2.1以下,即保持人口替代率所需的水平。
《中国经济周刊》援引韩联社报道称,韩国人口危机加剧,出生率近年来不断下降,去年更是首次出现了死亡人口大于出生人口的现象。英国牛津大学人口学教授也曾对韩国人口问题作出过预警。据央视财经报道,由于学生数量减少,韩国部分高校已经出现招生困难。
而少子化和老龄化问题对日本来说更是一个长期危机。根据日本政府数据,其2019年新生儿数量首次跌至90万人以下,65岁及以上人口占总人口的比例高达28.41%,少子化和老龄化趋势继续加剧。而2020年因受新冠疫情影响,其新生儿数量可能进一步降低。
我国正在“科学认识、积极应对”低生育率和老龄化问题。据《中国青年报》报道,民政部部长李纪恒介绍,中国是当今世界老年人最多的国家,而中国总和生育率已跌破警戒线。3月20日,在国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办的中国发展高层论坛上,南开大学人口与发展研究所教授原新指出,少子化、长寿化、老龄化“三化并存”是未来中国社会的基本面,在可预见的未来不可能根本性地改变。
据新华社报道,2000年左右,我国65岁及以上老年人口比重达到7%,标志着我国开始进入到老龄化社会。据相关研究预测,从现在到2035年乃至到2050年,都将是我国人口老龄化持续快速推进的阶段。老年人口比重在2035年时将达到30%左右,到2050年时则会在38%上下。(原文链接https://t.cn/A6cZ0cPL)


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