Suppr超能文献

发展期暴露于超细颗粒物空气污染会降低早期睾丸酮水平和成年雄性对新异事物的社交偏好:儿童性别偏倚神经行为障碍的风险。

Developmental exposures to ultrafine particle air pollution reduces early testosterone levels and adult male social novelty preference: Risk for children's sex-biased neurobehavioral disorders.

机构信息

Dept. of Environmental Medicine, University of Rochester Medical School, Rochester, NY, United States.

Dept. of Environmental Medicine, University of Rochester Medical School, Rochester, NY, United States.

出版信息

Neurotoxicology. 2018 Sep;68:203-211. doi: 10.1016/j.neuro.2018.08.009. Epub 2018 Aug 23.

Abstract

Epidemiological studies have reported associations of air pollution exposures with various neurodevelopmental disorders such as autism spectrum disorder (ASD), attention deficit and schizophrenia, all of which are male-biased in prevalence. Our studies of early postnatal exposure of mice to the ultrafine particle (UFP) component of air pollution, considered the most reactive component, provide support for these epidemiological associations, demonstrating male-specific or male-biased neuropathological changes and cognitive and impulsivity deficits consistent with these disorders. Since these neurodevelopmental disorders also include altered social behavior and communication, the current study examined the ability of developmental UFP exposure to reproduce these social behavior deficits and to determine whether any observed alterations reflected changes in steroid hormone concentrations. Elevated plus maze, social conditioned place preference, and social novelty preference were examined in adult mice that had been exposed to concentrated (10-20x) ambient UFPs averaging approximately 45 ug/m particle mass concentrations from postnatal day (PND) 4-7 and 10-13 for 4 h/day. Changes in serum testosterone (T) and corticosterone where measured at postnatal day (P)14 and approximately P120. UFP exposure decreased serum T concentrations on PND 14 and social nose-to-nose sniff rates with novel males in adulthood, suggesting social communication deficits in unfamiliar social contexts. Decreased sniff rates were not accounted for by alterations in fear-mediated behaviors and occurred without overt deficits in social preference, recognition or communication with a familiar animal or alterations in corticosterone. Adult T serum concentrations were positively correlated with nose to nose sniff rates. Collectively, these studies confirm another feature of male-biased neurodevelopmental disorders following developmental exposures to even very low levels of UFP air pollution that could be related to alterations in sex steroid programming of brain function.

摘要

流行病学研究报告了空气污染暴露与各种神经发育障碍的关联,例如自闭症谱系障碍 (ASD)、注意力缺陷和精神分裂症,所有这些疾病在患病率上都存在男性偏倚。我们的研究表明,早期产后暴露于空气污染的超细颗粒 (UFP) 成分,被认为是最具反应性的成分,为这些流行病学关联提供了支持,表明存在与这些疾病一致的雄性特异性或雄性偏倚性神经病理学变化以及认知和冲动缺陷。由于这些神经发育障碍还包括改变的社交行为和交流,目前的研究检查了发育性 UFP 暴露是否能够重现这些社交行为缺陷,并确定是否任何观察到的改变反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素浓度的变化。在成年小鼠中检查了发育性 UFP 暴露对社交行为缺陷的重现能力,并确定任何观察到的改变是否反映了类固醇激素

相似文献

3
Developmental exposure to low level ambient ultrafine particle air pollution and cognitive dysfunction.
Neurotoxicology. 2018 Dec;69:217-231. doi: 10.1016/j.neuro.2017.12.003. Epub 2017 Dec 13.

引用本文的文献

1
The aryl hydrocarbon receptor: a new frontier in male reproductive system.
Reprod Biol Endocrinol. 2025 May 14;23(1):70. doi: 10.1186/s12958-025-01401-3.
2
Association between Ambient Ultrafine Particles and Neurodevelopmental Delay in Preschoolers in Shanghai, China.
Environ Health (Wash). 2024 Oct 1;3(1):102-110. doi: 10.1021/envhealth.4c00102. eCollection 2025 Jan 17.
3
Outdoor air pollution and brain development in childhood and adolescence.
Trends Neurosci. 2024 Aug;47(8):593-607. doi: 10.1016/j.tins.2024.06.008. Epub 2024 Jul 24.
7
Under or Absent Reporting of Light Stimuli in Testing of Anxiety-Like Behaviors in Rodents: The Need for Standardization.
Front Mol Neurosci. 2022 Aug 17;15:912146. doi: 10.3389/fnmol.2022.912146. eCollection 2022.
8
Air Pollution-Related Neurotoxicity Across the Life Span.
Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2023 Jan 20;63:143-163. doi: 10.1146/annurev-pharmtox-051921-020812. Epub 2022 Aug 26.
10
Intratracheal instillation of respirable particulate matter elicits neuroendocrine activation.
Inhal Toxicol. 2023 Mar-Apr;35(3-4):59-75. doi: 10.1080/08958378.2022.2100019. Epub 2022 Jul 22.

本文引用的文献

1
Is the serious ambient air pollution associated with increased admissions for schizophrenia?
Sci Total Environ. 2018 Dec 10;644:14-19. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.06.218. Epub 2018 Jul 2.
3
The relationship between fine particulate matter (PM) and schizophrenia severity.
Int Arch Occup Environ Health. 2018 Jul;91(5):613-622. doi: 10.1007/s00420-018-1311-x. Epub 2018 Apr 23.
4
Emerging insights into hypothalamic-pituitary-gonadal axis regulation and interaction with stress signalling.
J Neuroendocrinol. 2018 Oct;30(10):e12590. doi: 10.1111/jne.12590. Epub 2018 Aug 7.
6
Perinatal exposure to concentrated ambient particulates results in autism-like behavioral deficits in adult mice.
Neurotoxicology. 2018 Mar;65:231-240. doi: 10.1016/j.neuro.2017.10.007. Epub 2017 Nov 13.
7
Fast, furious and enduring: Sensitive versus critical periods in sexual differentiation of the brain.
Physiol Behav. 2018 Apr 1;187:13-19. doi: 10.1016/j.physbeh.2017.10.030. Epub 2017 Oct 31.
8
Neuroimmunology and neuroepigenetics in the establishment of sex differences in the brain.
Nat Rev Neurosci. 2017 Aug;18(8):471-484. doi: 10.1038/nrn.2017.61. Epub 2017 Jun 22.
9
Cognitive Effects of Air Pollution Exposures and Potential Mechanistic Underpinnings.
Curr Environ Health Rep. 2017 Jun;4(2):180-191. doi: 10.1007/s40572-017-0134-3.
10
Chronic depletion of gonadal testosterone leads to blood-brain barrier dysfunction and inflammation in male mice.
J Cereb Blood Flow Metab. 2017 Sep;37(9):3161-3175. doi: 10.1177/0271678X16683961. Epub 2016 Jan 1.

文献AI研究员

20分钟写一篇综述,助力文献阅读效率提升50倍。

立即体验

用中文搜PubMed

大模型驱动的PubMed中文搜索引擎

马上搜索

文档翻译

学术文献翻译模型,支持多种主流文档格式。

立即体验