October 23rd, 2017

Как ревнуют обезьяны

У ревнующих обезьян в мозге включаются зоны, отвечающие за социальную память и чувство удовольствия.



как ревнуют обезьяны
Медный прыгун

С биологической точки зрения чувство ревности можно расценивать как защитную реакцию, которая включается тогда, когда брачным отношениям что-то угрожает. (Разумеется, смысл в этом есть только в том случае, если отношения – моногамные.) Естественно, последствия ревности могут быть разные, и далеко не всегда дальнейшее поведение ревнующего окажется для отношений благотворным: кто-то начнет работать над собой и над отношениями, кто-то решит, так сказать, сберечь собственные ресурсы, просто отказавшись от неверного партнера, а кто-то предпочтет уйти с головой в бесполезные скандалы.



как ревнуют обезьяны
Пара медных прыгунов

Чувство ревности – вовсе не сугубо человеческая черта; например, ревновать способны медные прыгуны. Это моногамный вид обезьян, которые живут в лесах Южной Америки и которые в личных отношениях ведут себя подобно влюбленным людям, например, они защищают друг друга от опасности и явно грустят, когда их отделяют друг от друга. Самцы медных прыгунов, когда ревнуют, стараются, чтобы их самка вообще не общалась с потенциальным любовником – они просто физически не дают ей к нему приблизиться. Пожалуй, для обезьян это вполне действенная стратегия, позволяющая сохранить отношения.

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе решили выяснить, что у ревнующих медных прыгунов происходит с мозгом и с гормонами. Самцам показывали их самок в компании с другими самцами; чтобы было с чем сравнивать чувство ревности, самцам показывали еще и посторонних самок, также с другими ухажерами. В течение получаса поведение обезьян записывали на видео – ревнующие самцы демонстрировали раздражение и беспокойство – после чего у них сканировали мозг, чтобы определить более активные и менее активные зоны, и брали кровь на анализ гормонов.

В статье в Frontiers in Ecology and Evolution говорится, что у ревнующих самцов повышалась активность в поясной коре и боковой зоне перегородки. Известно, что поясная кора активируется у людей в ответ на социальное отторжение, а ревность, безусловно, связана с социальным отторжением. Латеральная часть зоны мозга под названием перегородка тоже связана с социальной жизнью – считается, что у приматов она обслуживает межличностные контакты, когда между индивидуумами формируется тесная психологическая связь. Нейроны перегородки связаны с центром удовольствия и системой подкрепления (совсем недавно мы писали, что центр удовольствия вообще очень сильно связан с социальной жизнью); и очевидно, что если социальная связь рвется, перегородка не может на это не отреагировать – ведь исчезает потенциальны источник удовольствия.

Из гормонов у ревнующих самцов медных прыгунов особенно сильно повышались тестостерон и гормон стресса кортизол, причем чем дольше приходилось смотреть на неприятную сцену, тем сильнее рос уровень кортизола.

Обычно биологию моногамных связей изучают на желтобрюхих полевках, у которых самцы и самки тоже образуют прочные семьи, и эксперименты с полевками показали, что и у них «семейную психологию» обслуживают участки мозга, связанные с социальной памятью и чувством удовольствия. Однако грызуны все же сильно отличаются от приматов, и в случае с медными прыгунами авторы работы уточняют, что нервные центры, которые активируются при разрушении социальных связей, у обезьян все-таки несколько другие, нежели у грызунов. В дальнейшем исследователи собираются провести похожие опыты с самками прыгунов, которые тоже могут ревновать своих самцов к чужим самкам – в самочьем мозге нейробиология ревности может оказаться чуть-чуть иной. Зная, как среди разных моногамных видов (особенно среди приматов) эволюционировала психология семейной жизни, мы, возможно, сможем узнать что-то новое и о нашей психике и научимся бороться с различными психологическими проблемами, связанными с эмоциональными неприятностями.

По материалам Phys.org.

Автор: Кирилл Стасевич

Ссылка на источник

promo alev_biz 21:17, yesterday 2
Buy for 20 tokens
Эта заметка продолжает цикл «Как нам обустроить климат Земли» и повествует о том, как люди, радеющие о будущем планеты, ради благой цели могут слегка кривить душой. Предыдущие части читать здесь, здесь и здесь. На канале National Geographic есть прекрасный сериал «…

Природный гормон поможет бороться с диабетом и ожирением

До некоторых пор этому загадочному гормону удавалось «скрываться» от учёных. Но теперь специалистам не только удалось обнаружить новый природный гормон, но и выяснить, что он может помочь людям в борьбе с диабетом и ожирением.

природный гормон поможет бороться с диабетом и ожирением

Гормон был окончательно идентифицирован с помощью анализа ДНК двух людей с редкой болезнью под названием прогероидный синдром новорожденных (NPS). Организм таких пациентов не может накапливать жировые отложения (присутствуют и другие симптомы заболевания).

Атул Чопра (Atul Chopra) и его коллеги из Медицинского колледжа Бейлора выяснили, что люди с таким синдромом чувствуют себя особенно плохо, потому что у них отсутствует ранее неизвестный науке гормон. Он получил название аспросин (asprosin).

«Мы исследовали такое невероятно редкое состояние, и результатом наблюдений стало открытие, которое поможет бороться с гораздо более распространённым заболеванием – сахареным диабетом», — говорит Чопра.

Эксперименты на мышах показали, что гормон играет важную роль в определении содержания сахара в крови, особенно между приёмами пищи.

«Аспросин выделяется жировой тканью и отправляется в печень, сообщая ей, что нужно немедленно выделить глюкозу в кровь», — объясняет Чопра. После того как уровень глюкозы в крови увеличивается, выработка гормона останавливается.

У двух людей с NPS отсутствовал этот механизм для повышения количества глюкозы в крови между приёмами пищи. И это была причиной их вялого состояния.

По мнению экспертов, аспросин также может играть важную роль в ожирении и наборе веса. Люди с NPS являются невероятно худыми, но учёные обнаружили, что тучные люди имеют в два раза больше аспросина в крови, нежели люди с нормальным весом.

«Проблема ожирения будет являться следующей темой нашего исследования», — отмечает Чопра.



природный гормон поможет бороться с диабетом и ожирением
Аспросин – это недавно обнаруженный гормон, который выделяется жировой тканью

А пока исследователи проблемы диабета очень заинтригованы открытием учёных. «Тот факт, что аспросин попадает в печень и вызывает перепроизводство глюкозы, ключевой фактор в диабете второго типа, делает такое открытие ещё более интересным», — отмечает Алан Черрингтон (Alan Cherrington) из Университета Вандербильта.

«Я мечтаю, чтобы пациенты, вынужденные принимать инсулин, были в состоянии уменьшить его дозу или вовсе прекратить его принимать. Возможно, мы сможем давать им антитела, блокирующие аспросин, каждую неделю для снижения уровня глюкозы в крови. Это будет означать, что пациенты, принимающие инсулин, смогут уменьшить число приёмов или вовсе отказаться от него», — говорит Черрингтон.

Учёные, открывшие гормон, уже подали патент на его испытания: они намерены провести эксперимент по блокированию этого гормона антителами. «Мы лечим мышей с диабетом, и пока результаты получаются только положительными», — говорит Чопра.

Специалисты надеются начать безопасные испытания на людях через несколько лет.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании Cell.

Добавим, мы уже сообщали о том, что уменьшение жира в поджелудочной железе всего на грамм спасает от диабета второго типа, а полноценный ежедневный завтрак и вовсе должен защитить от любого диабета.

Автор: Евгения Ефимова

Ссылка на источник

Электрические волны обучения

По волновой активности мозга можно определить, какой механизм – сознательный или бессознательный – задействован при обучении чему-либо новому.



электрические волны обучения
Занятия музыкой требуют одновременной работы эксплицитного и имплицитного механизмов обучения

Когда мы учимся ездить на велосипеде и когда мы учимся играть в карты, наш мозг работает по-разному. Это на самом деле не так уж и очевидно – долгое время считалось, что мозг, чему бы он ни учился, всегда учится одинаково, пока нейробиологи не столкнулись со случаем Генри Молисона (знаменитого еще как пациент H. M.).

Напомним, в чем там была суть. Молисон страдал эпилепсией, и чтобы избавить его от тяжёлых припадков, ему решили удалить определенные участки мозга. После операции припадки действительно прошли, однако у пациента началась амнезия. Она оказалась избирательной: например, после завтрака Генри Молисон тут же забывал, что только что ел, но при том у него по-прежнему формировались моторные навыки. Он мог с каждым разом всё лучше и лучше обвести по контуру рисунок звезды, глядя не на сам рисунок, а на его отражение в зеркале, хотя и не мог вспомнить, как он этим занимался раньше.

Благодаря Молисону и другим подобным случаям стало понятно, что мозг может учиться двумя способами. Сознательное обучение, когда мы можем впоследствии ясно сформулировать, что выучили, – стихотворение, грамматическое правило и т. д. – называется эксплицитным. Когда же все наоборот, то есть когда мы учимся как бы бессознательно, делаем что-то все лучше и лучше с каждым разом, но не можем конкретно сказать, что именно учим, – тогда говорят об имплицитном обучении. Его ещё часто называют моторной или мышечной памятью. Разумеется, очень многие задачи, например, занятия музыкой, задействуют одновременно оба вида обучения.

Отличить одно от другого на уровне нейронов до сих пор никому не удавалось, и о механизме обучения судили обычно по тому, какая область мозга наиболее активна (при эксплицитном – гиппокамп, при имплицитном – базальные ганглии), либо по скорости обучения (по эксплицитному механизму все усваивалось быстро, по имплицитному – медленно).

Исследователи из Массачусетского технологического института впервые выявили для обоих видов обучения соответствующие нейронные процессы. Эксперименты ставили с обезьянами, которые должны были решать разные задачи. В одном случае нужно было сравнивать два объекта и устанавливать, есть между ними связь или нет – здесь в обучении помогали как правильные ответы, так и неправильные. В задаче другого типа нужно было следить за разными зрительными стимулами, и здесь были важны только правильные ответы.

Иными словами, для шимпанзе создали модель эксплицитного обучения, когда ошибки осознаются и делаются соответствующие выводы на будущее, и модель имплицитного обучения, когда чем меньше ошибок, тем лучше, потому что неправильные действия ничего не дают.



электрические волны обучения
Фрагмент электроэнцефалограммы человека с преобладанием α-ритма

Различия же проявились в волновой активности мозга, которую регистрировали с помощью электроэнцефалографии. При эксплицитном обучении у обезьян вслед за правильным ответом исследователи наблюдали выраженные α-2/β-волны (с частотой 10–30 Гц). Известно, что α-2/β-волны связаны с когнитивными функциями, такими как внимание, сознательный самоконтроль, анализ результата своих действий и т. д., и к тому же раньше замечали, что их генерирует гиппокамп. Как пишут исследователи в своей статье в Neuron, всплеск α-2/β-волн у обезьян, по-видимому, отражает работу специализированных нейронных контуров, берущих начало в гиппокампе и ответственных за эксплицитное обучение. Поскольку по мере обучения α-2/β-волны спадали, исследователи предположили, что они появляются тогда, когда мозг строит модели задачи, соответственно, α-2/β-волны ослабевают, когда модель уже построена.

При имплицитном же обучении у обезьян вслед за правильным ответом усиливались δ/θ-волны (3–7 Гц), и по мере обучения также ослабевали. Известно, что θ-активность связана с обучением, памятью и разрешением трудных ситуаций, когда в ходе обработки информации возникают какие-то конфликты и ошибки. δ/θ-волны широко распространялись по мозгу, и это, возможно, говорит о том, что эксплицитное обучение связано с глобальными изменениями состояния нейронов в мозге, а не со срабатыванием специфических нейронных контуров в гиппокампе.

Выявляя механизм обучения по его волновой картине, можно подбирать более эффективные обучающие методики. Например, если мы установили, что кто-то полагается больше на имплицитное обучение, значит, он учится лучше за счёт положительной обратной связи от своих действий, чем за счёт отрицательной, и мы можем в соответствии с этим изменить схему обучения. С другой стороны, известно, что при развитии нейродегенеративных заболеваний (таких, как синдром Альцгеймера) начинает преобладать имплицитный механизм обучения, так что анализ волновой активности может помочь распознавать такие расстройства на ранних стадиях.

Автор: Анастасия Субботина

Ссылка на источник

Комитет по охране здоровья отверг инициативу Мизулиной о запрете бесплатных абортов

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект о выведении абортов из системы ОМС и об установлении штрафов за проведение абортов вне государственных медицинских учреждений.

Комитет по охране здоровья отверг инициативу Мизулиной о запрете бесплатных абортов

Комитет счел, что этот законопроект не соответствует другим законодательным нормам, которые закрепляют право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве и беременности, исходя не только из медицинских показаний, но и из социальных.

Кроме того, эксперты комитета считают, что исключение абортов из ОМС может привести к «крайне негативным медицинским, социальным, демографическим и экономическим последствиям» для страны, в том числе к росту числа абортов, проведенных вне медицинских учреждений, что чревато нанесением вреда женскому здоровью.

Это решение соответствует мнению большинства россиян. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 70% граждан страны выступают за то, чтобы прерывание беременности покрывалось обязательным медицинским страхованием.

Дискуссионный законопроект был внесен в Госдуму еще в мае 2015 года. С тех пор вокруг него развернулось множество споров. Авторы законопроекта, глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина и заместитель председателя Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Попов, предлагали вывести аборты из системы ОМС, кроме случаев, когда аборт необходим по социальным или медицинским показаниям. Под социальными показаниями в этом варианте законопроекта понималось «наступление беременности в результате изнасилования».

Кроме того, законопроектом предусматривались штрафы за проведение абортов вне государственных медицинских учреждений:

  • для граждан предполагался размер штрафа от 150 до 200 тысяч рублей

  • для должностных лиц – от 500 до 800 тысяч рублей

  • для предпринимателей без образования юридического лица – от 500 до 800 тысяч рублей

  • для юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей


Согласно нормам действующего законодательства, в России аборт может проводиться по желанию женщины на сроке беременности до 12 недель, по социальным показаниям – до 22 недель, а по медицинским показаниям — на любом сроке. В 2011 году вступил в силу закон «Об охране здоровья в РФ», который в народе назвали «законом о неделе тишины».

Согласно этому закону, женщине дается время на обдумывание своего решения об аборте – «время тишины». При сроке беременности до 11 недель — «неделя тишины», а при сроке 11-12 недель — «48 часов тишины». За это время женщина посещает психолога и делает УЗИ, на котором ей рассказывают о стадии развития ее будущего ребенка.

Автор: Юлия Бондарь


Ссылка на источник

Как съедать меньше акриламида, и почему это важно

Акриламид – сравнительно новый повод для беспокойства сторонников здорового питания. Это химическое вещество давно используется в производстве полимеров и считается токсичным. Но его канцерогенные свойства, особенно при длительном потреблении, не изучались: никому не приходило в голову, что человек может есть акриламид.

как съедать меньше акриламида

В 2002 году исследователи Департамента химии окружающей среды Стокгольмского университета доказали: может, и делает это постоянно. Многие из нас ежедневно съедают десятки микрограммов акриламида.

Как акриламид появляется в еде?

Он образуется, если вы ее запекаете или жарите

Главный источник акриламида в нашем меню – пища, которую готовили при температуре выше 120°С. В ходе термической обработки проходит так называемая реакция Майяра (реакция потемнения) – именно она придает еде аппетитный запах, вкус и цвет. Акриламид - одно из сотен веществ, которые образуются в результате этой реакции (а точнее, в результате взаимодействия сахаров с аспарагином – распространенной аминокислотой). Другими словами, к образованию акриламида приводят обжаривание и запекание.

В каких продуктах может появиться акриламид?

В растительной пище, содержащей крахмал

При нагревании выше 120°С акриламид образуется в любых продуктах, содержащих крахмал. Чаще и больше - в растительной пище - корнеплоды, зерно, крупы, орехи и т.д. Например, его содержат кофейные зерна (после обжарки), шоколад (какао-бобы после обжарки), жареный картофель, картофель-фри и чипсы, сушеные ягоды и сухофрукты (высушенные при высокой температуре), сухарики, печенье, бисквиты и даже обычный хлеб.

Значительно меньше акриламида образуется в мясе, рыбе (без панировки) и молочных продуктах.

Чем опасен акриламид?

Для людей он пока считается «потенциально канцерогенным», но у лабораторных крыс он вызывает разные виды рака

Среди факторов риска, связанных с акриламидом, обычно называют генотоксичность, а также его возможное воздействие на гормональный баланс. Ученым пока не удалось прийти к единому мнению по поводу его связи с конкретными онкологическими заболеваниями, но предварительные выводы все же можно сформулировать.

Департамент онкологических заболеваний и биологии развития Маастрихтского университета подготовил обобщающий обзор нескольких исследований акриламида. Ученые сравнили статистику онкологических заболеваний среди людей, в диете которых отмечалось высокое содержание акриламида, и результаты лабораторных исследований этого вещества на мышах.

По мнению авторов исследования, акриламид может быть связан с повышенным риском развития рака как у людей, так и у лабораторных животных. У крыс наблюдалось развитие опухолей молочных желез, щитовидной железы, а также развитие рака яичек. У людей потребление акриламида ассоциируется с развитием почечно-клеточного рака, эндометриального рака, рака яичников и злокачественными опухолями полости рта (у некурящих).

Вместе с тем, ученые пришли к выводу, что потребление акриламида по-разному влияет на организм человека и крыс, вызывает разные виды опухолей, и поэтому лабораторные животные – не самая подходящая модель для исследований.

Пока окончательные выводы не сделаны, Национальный институт рака (США) рассматривает акриламид в качестве «потенциального канцерогена», а Всемирная организация здравоохранения рекомендует проведение дополнительных исследований для того, чтобы установить степень возможного риска.

Как снизить потребление акриламида?

Меньше жарить и печь

Самый простой способ съедать меньше акриламида – снизить потребление жареных и запеченных продуктов. Вместо этого их лучше варить или готовить на пару. Если полностью отказываться от любимых рецептов не хочется, то можно хотя бы сократить время термической обработки - этот способ не избавит от “потенциального канцерогена” на 100%, но снизит его концентрацию в готовом блюде.

Автор: Сергей Николаев


Ссылка на источник

Генно-модифицированные имплантаты победят диабет и ожирение

Очередная победа генной терапии – на этот раз над сахарным диабетом и ожирением. Исследователи из Чикагского университета заявили о создании нового подхода в лечении этих двух распространённых заболеваний. Секрет заключается в использовании уже ставшей легендарной технологии редактирования генов CRISPR. Правда, на этот раз работает она по весьма необычному сценарию.

генно-модифицированные имплантаты победят диабет и ожирение

Специалисты обратили внимание на ген, который кодирует пептидный гормон под названием глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1). Он является инкретином, то есть вырабатывается в кишечнике в ответ на приём пищи, и оказывает влияние на различные органы и системы. К примеру, он снижает аппетит и помогает регулировать уровень сахара в крови, вызывая высвобождение инсулина.

Контроль над этим гормоном позволил бы регулировать множество функций организма, но есть одна проблема: "работает" ГПП-1 очень короткий промежуток времени (период полураспада активной формы составляет менее двух минут). Чтобы преодолеть это препятствие, исследователи использовали метод CRISPR: в итоге отредактированный ген, кодирующий создание ГПП-1, "заставил" последний оставаться активным намного дольше.

Затем этот ген вводили в культуры стволовых клеток мышей и создавали на их основе кожный имплантат, который позднее вживляли самим грызунам. В итоге модифицированный гормон попадал в кровь животных. Никакого отторжения не наблюдалось.

Мыши тем временем сидели на диете с высоким содержанием жиров. Подопытных разделили на две группы: первой был введён модифицированный гормон, вторая же была контрольной. В итоге мыши из второй группы очень быстро набирали вес и, кроме того, у них начала развиваться высокая резистентность к инсулину – верный признак диабета второго типа. Первая же группа не только оставалась в форме, но и показала меньшую резистентность к инсулину.

генно-модифицированные имплантаты победят диабет и ожирение

Специалисты решили провести аналогичный эксперимент с клетками кожи человека – после тех же манипуляций их пересадили лысым грызунам, и эффект сохранился. То есть, вероятнее всего, новый метод подойдёт для лечения людей. Хотя, конечно, впереди ещё множество клинических испытаний.

Авторы также отмечают, что отредактированный ген сохраняет гормоны ГПП-1 стабильно активными в течение трёх месяцев и более. Таким образом, новый способ станет весьма удобной заменой традиционным инъекциям инсулина, которые пациенты делают ежедневно.

В работе также отмечается, что чисто технически адаптировать для людей новый способ лечения диабета и ожирения не составит труда, поскольку сегодня технологии пересадки кожи развиваются очень быстро.

Предполагается, что трансплантация кожи с отредактированными генами может в будущем быть полезна для лечения многих других заболеваний. "Мы фокусируемся на диабете, потому что это распространённое заболевание, но это потенциальная стратегия лечения ряда метаболических и генетических отклонений", — добавляет Сяоян У (Xiaoyang Wu).

По его мнению, новая методика станет незаменимой и безопасной альтернативой в лечении наследственных заболеваний (например, гемофилии), а также при нарушениях в работе метаболизма. Удалять токсины, доставлять нужные организму белки, регулировать работу гормонов – это лишь некоторые функции, которые в будущем возьмёт на себя генная инженерия.

"Я полагаю, что генная и клеточная терапия в конечном итоге заменят постоянные инъекции, необходимые для лечения хронических заболеваний", — заключает Тимоти Киффер (Timothy Kieffer), профессор Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада), не принимавший участия в работе.

Более подробно о своей разработке американские исследователи рассказали в издании Cell Stem Cell.

Напомним, что ранее учёные впервые вылечили мышей от диабета первого типа, а также обнаружили природный гормон, который поможет бороться с диабетом и ожирением.

Тем временем генная терапия победила болезнь, от которой страдают миллионы.

Автор: Юлия Воробьёва


Ссылка на источник

Психологи нашли различия в отношении мужчин и женщин к изменам

Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук подтвердили с помощью научных методов давно устоявшееся мнение, что у мужской и женской ревности разные причины, а также различное понимание сути измены. У мужчин наибольшую ревность вызывает возможность физической измены партнера, а у женщин – создание «ее мужчиной» близких и теплых эмоциональных отношений с другой женщиной. Работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences.

психологи нашли различия в отношении мужчин и женщин к изменам

Ученые отобрали выборку из 1074 испытуемых обоих полов. Каждому из респондентов в случайном порядке давался один из двух различных вариантов опросника, оценивающего уровень и причины ревности. Половине участников исследования достался вариант теста, в котором описывались четыре возможных сценария неверности партнера (как сексуальной, так и эмоциональной). Испытуемым предлагалось выбрать один, наиболее болезненный для них сценарий. Второй половине также достался вариант опросника с четырьмя сценариями неверности, однако респонденты могли выставить оценки болезненности для себя каждого из сценариев по шкале от 1 (наименее неприятный) до 7 (максимально мучительный).

При этом как в первом, так и во втором случае испытуемых еще раз делили пополам. Часть респондентов заполняла опросники после того как их опрашивали о личном опыте переживания измен, а другая часть сначала заполняла тесты, а потом подвергалась интервьюированию. В результате получилось четыре группы, которые исследовались разным образом.

Ученые обнаружили очень сильные различия в причинах вызывающих ревность у мужчин и женщин. У первых наибольшую ревность вызывала сексуальная измена, а у вторых - эмоциональная связь. При этом результаты были почти идентичны во всех четырех группах, в независимости от вида тестирования (45,9 процентов мужчин против 16,6 процентов женщин при выборе сценариев, а по балльным оценкам - M = 1.90, SD = 1.55 против M = 0.77, SD = 1.04 при p < .001).

Психологи полагают, что эти результаты необходимо интерпретировать с позиций эволюционной психологии. Считается, что мужчины сильнее реагируют на физическую неверность, так как не могут быть до конца убеждены в собственном отцовстве. Если ребенок у его партнерши не от него, то он вкладывает собственные ресурсы в чужие гены, а сам остается без потомства. В то же время для женщины ситуация строго обратная – она точно знает, что ребенок от нее, но не уверена – будет ли партнер и дальше поддерживать и защищать ее и детей. В этом случае интерес к другой женщине может означать высокую вероятность потери необходимых для воспитания потомства ресурсов в ближайшем будущем.

Первоначальная гипотеза исследователей базировалась на основе теории о гендерных ролях принятых в данной (западноевропейской в широком смысле) культуре. Психологи предполагали, что чем выше уровень гендерного равенства (как в Норвегии), тем более схожими будут способы интерпретации одних и тех же событий (например, измены) мужчинами и женщинами. И, наоборот, в странах с высоким гендерным неравенством будет наблюдаться противоположная картина. Авторы признают, что их гипотеза оказалась ложной.

Автор: Даниил Кузнецов


Ссылка на источник