文 脑洞君
相互吸引的撩骚阶段
1、 你的真命天子(女)可能是存在的
我们常常听说有一见钟情这回事情。
那么为什么两个人能看对眼呢?
除了外表提供的硬件条件以外,还有一个关键的因素,那就是两个人是被对方的体味吸引了。
我们的皮肤上分泌很多气味腺,这些气味腺会产生特殊的气味物质,包含很多荷尔蒙在内,整体质地跟汗液有点像,不过略微黏稠。
这些气味物质就是每个人独特体味的来源。
因为每个人气味腺分泌的气味物质都不同,所以每个人的体味也不一样。
而不同的体味代表不同的免疫系统特征。
进化让我们倾向于选择跟自己的免疫系统完全不同的性伴侣,这有利于你们生下更加健康的孩子。
当你接触一个人,闻到他身上的味道,你的身体就会帮你自动判断这个人的免疫系统和你的差异有多大。
这种默认的判断结果会决定你对这个异性的态度,是毫无感觉,或者是电光火石、小鹿乱撞。
所以说,真命天子(女)、命中注定什么可能确有其事。
不过,有一些因素会干扰我们的体味。
比如服用避孕药,就会干扰身体的本身的体味。
使用香水、各种带香精的沐浴露、洗发水、身体乳等也会干扰我们的嗅觉,让它难以辨别出对方身体真正的味道。
从这个角度来说,现在跟你睡在同一张床上的伴侣也很有可能并不是你的真命天子。
2、原来这才是最有效的调情姿势
气味腺的排泄管是跟毛发同用一个出口,也就是说你的头发、腋毛和阴毛等毛发无时无刻不在向外界扩散性引诱荷尔蒙。
从青春期开始,随着腋毛和阴毛的生长繁茂,你的体味就会越来越明显。
不过有的人体味很容易被人察觉,大多数的人的体味就很隐蔽。
男性和女性都会通过无意识地动作来展示自身的气味。
比如男性想要展示自己的魅力的时候,通常会将两腿分开,潇洒自然地将双臂枕在脑后。
通过晾出胯部与腋下的方式,将男性荷尔蒙扩散出去。
有的男性会觉得女性拨弄头发的动作很有魅力,背后的原因可能不是因为这个动作本身,而是女性通过这种掩人耳目的方式让自己的腋下进点风,从而吸引男性。
两性间的一切化学反应都来自于气味腺散发的气味物质。
男性拥有大量的男性香料——雄二烯酮,主要存在于精液、腋毛和腋下的皮肤中。
雄二烯酮开始的时候没有味道,随着分解扩散,先会散发出类似于尿液的气味,然后变得更像是麝香与檀香。
有研究证实,这种男人味儿能为女性带来积极情绪。
而女性体味中的雄四烯酮则会引起男性的注意和性趣。
相反,女性眼泪中所含有的荷尔蒙则会让男性的性趣下降。
所以,流泪哭泣并不是好的撩骚方式哦~~
关系确定,更进一步的肌肤相亲阶段
1、为什么恋爱中的女人变美丽,恋爱中的男性爱脱发
性交或者爱抚皮肤会刺激大脑分泌催产素,这种重要的激素可以提高性趣,消除恐惧,缓解痛感,让人平静下来。
除了催产素,身体还会释放多巴胺、内啡肽、血清素、催乳素和抗利尿激素,这些荷尔蒙加起来会让人感到快乐放松、平和满足。
性生活提高女性雌激素水平,有助于消除痘痘,使秀发浓密,使皮肤变得水分充足、光滑细腻。
对于男性来说,性生活会使睾酮含量提高,能够巩固肌肉,促进胡须生长,但是也有个重要的副作用,就是会导致脱发。
所以一些年轻男性在拥有稳定女友之后,脱发就变得严重了。
对于性交来说,乳房是否硕大,阴茎是否笔直并不重要,真正让两个人亲密纠缠的是热烈的情绪和幻想。
而这些都和身体的生化因素有关,一个人的体味如何,免疫系统是否相配,以及是否有足够的皮肤接触,比如前戏中的抚摸和亲吻是否到位等等,这些才是决定性生活质量的主要原因。
2、男伴儿的活儿标准吗?
相比于女性,男性朋友们自己对于阴茎大小有更多的困惑,总是担心自己的活儿太小,反而影响自己在性生活中的表现。
事实上,仅有2%的人真正拥有过小或者多大的阴茎。
2015年,有一项关于男性生殖器的大型研究,涉及了15000名不同种族男性的受试者,结果显示,受试男性的阴茎在疲软状态下平均长度为9.16厘米,勃起状态平均13.12厘米。
你可能不知道的是,阴茎其实有三种类型,一种是肉阴茎,一种是血阴茎,还有一种介于两者之间。
肉阴茎是疲软状态下,体型仍然较长的阴茎;
相反,血阴茎则是疲软状态下较小,但是海绵体充血勃起后会明显增大。
看到这里,血阴茎的兄弟们是不是都在心里长长舒了口气了。
3、要不要SHE在里面
我们前面说肌肤之亲能让人产生催产素,能让人幸福平静,还能美容养颜;
另一项同样有美容功效的东西是精液。
精液中含有睾酮、雌激素和其他性激素。
一项研究显示,和性伴侣不采取任何防护措施性交的女性,很少会有抑郁问题。
这是因为精液中的一部分激素被阴道粘膜吸收,并随着女性的体循环渐渐生效。
倘若让这些女性停止一段时间的性生活,抑郁感随即上升。
也就是说,安全套虽然能够有效防御性病,但同时也让女性失去了一剂快乐之泉和美容的机会。
精液中的所有荷尔蒙对于我们的情绪、皮肤健康、毛发生长都有深刻影响。
精子中还有一种值得一说的物质叫做亚精胺,在实验中,它被发现能够延长苍蝇、蠕虫、老鼠与人体免疫细胞的寿命。
亚精胺在所有的人体细胞中都存在,不过在精子中的浓度很高。
它还存在与小麦胚芽、柑橘类水果、大豆、奶酪等食物当中。
不过话说回来,无保护的性交也只是适合在知根知底的长期伴侣中使用,否则,不是弄出人命,就有可能染上性病,这就得不偿失了。
关于KJ该吞下去还是吐出来的问题,也要自行判断。
毕竟,即便是用口,也是有可能沾染性病的。
4、吻是最好的润唇膏
最后,収点尺度,说说美妙的吻。
嘴唇上没有皮脂腺的分布,所以很容易变干。
除了使用润唇膏以外,还有一种极好的为嘴唇补充油脂的方式就是接吻。
因为在接吻的时候,我们能够把嘴唇周围的皮肤的皮脂匀到唇部,并增加唇部的血液循环。
简言之,接吻是完美的唇部护理。
秋冬季节嘴唇干燥,找个人每天热吻5分钟,连润唇膏都省了呢?
祝大家幸福!END~~~
有知识,更健康。
健康新脑洞,祝大家又美(帅)又健康!
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五个科学无法解释的未解之谜
灵魂是否存在历史背景:人类对灵魂的探讨可追溯至几千年前,不同文化、宗教中均有关于灵魂的传说与观念,早期人类就对灵魂怀有敬畏与恐惧。主要观点:非物质存在:部分人认为灵魂是非物质形态,与躯体共生,躯体死亡灵魂也随之消散;
或认为灵魂是独立生命形态,人死后进入更高时空维度(如四维空间)。
精神寄托说:更多人觉得灵魂是人类在拥有宗教、哲学、信仰后创造的概念,是人类对生命渴望的精神寄托。
研究现状:目前既未发现人死后灵魂存在的确凿证据,也无法证明灵魂不存在,其本质仍是未解之谜。
生命起源之谜常见解释及问题:神创论:认为生命是某种智慧生物创造,但此解释陷入逻辑死循环,无法说明创造生命的智慧生物起源。
自然发生论:认为生命从无生命物质中自发产生,然而生命复杂程度极高,现代科技无法用无生命物质制造出最简单的生命细胞,自然发生的概率微乎其微。
研究困境:除上述两种解释外,尚未找到其他合理且被广泛认可的生命起源解释。
宇宙的边界问题争议观点:无限宇宙观:因宇宙从大爆炸后持续加速膨胀,许多人认为宇宙无边界。
有限宇宙观:从科学角度思考,世间万物似乎都有大小和边界,如地球曾被古人认为无限大,但走出地球后发现是有边界的球体。
现实情况:宇宙由“可观测宇宙”和“不可观测宇宙”组成,因宇宙膨胀,遥远星系以超光速远离我们,我们只能看到部分宇宙,在观测到全部“不可观测宇宙”前,难以确定宇宙是否有边界。
梦境的真实性梦境体验:每个人都有做梦经历,多数梦境模糊,但少数非常真实,醒来后梦中人或物仍印象深刻,甚至有人难以分清现实与梦境。
相关猜想:平行世界论:有科学家猜想梦境可能是真实的,是我们在另一个平行世界的经历。
平行世界与多元宇宙论相关,随着科技发展,认可该理论的科学家增多。
多维空间关联:科学家认为平行世界与多维空间关系密切,人类生活在三维空间,之上还有更高维度空间,不同平行世界存在于不同维度,梦境可能是连接现实与平行世界的桥梁。
研究现状:目前这些只是猜想,尚未有确凿证据揭开梦境谜团。
宇宙中是否存在其他高级文明推测依据:地球是宇宙中普通行星,因具备适合生命存在的条件才有生命诞生。
宇宙有138亿年历史,行星数量难以计数,存在其他适合生命诞生行星的可能性极大,甚至可能存在领先人类数十亿年的高级文明。
现实情况:然而,我们眼中的宇宙一片死寂,迄今未发现任何外星人存在的痕迹。
科学家虽提出很多观点,但都只是猜测。
水虽常见,但在科学领域仍存在诸多未解之谜
水虽常见,但在科学领域仍存在诸多未解之谜,以下是五个与水有关的未解问题:1. 究竟有多少种冰?固态水存在17种晶体形式:目前统计显示,固态水有17种不同的晶体形式。在地球自然环境中,Ih型冰最为常见,Ic型冰在高层大气少量存在,其余15种需在极高压力下形成。
星际空间中的冰多以无定形非晶态附着于尘粒。
形成原因:水分子间的四面体网络结构是关键。
每个水分子通过氢键形成近四面体键角,优化氢键能力。
Ih型冰的氢键构成开放、低密度的三维结构,使其能浮于水面。
压力影响:对四面体物质施加压力可使低密度固体坍缩,形成密度递增的结构,直至密堆积结构稳定。
目前观察到的17种结晶冰均由此形成,未来可能发现更多形态。
2. 有两种液态水吗?无定形冰的两相转换:日本科学家在高压下观察到无定形冰的两相转换,推测存在两种液态水:低密度常规水和高压高密度水。
模拟研究在“深度过冷”区找到相变证据。
争议与质疑:部分科学家认为结果可能由人为因素导致,统计力学原理表明此类转变远离平衡态,难以观察和模拟,目前仍是凝聚态理论前沿领域。
3. 水是如何蒸发的?蒸发速率的不确定性:液态水蒸发速率是气候模型的主要不确定因素,影响云滴大小分布及光线反射、吸收和散射。
蒸发速率表示为分子碰撞速率乘以蒸发系数(0-1之间),但实验测定值变化超3个数量级,理论计算也遇阻。
研究进展与问题:加州大学伯克利分校团队用过渡路径取样理论计算蒸发系数接近1,与液体微喷实验结果(普通水和重水均为0.6)相近。
但仍存在疑问:大气压实验数值为何低得多?盐对蒸发速率影响实验结果与理论预测矛盾(理论认为盐抑制毛细波应降低蒸发速率,但实验显示几乎无影响)。
4. 水的表面是酸性还是碱性?传统观点与新研究:传统认为瀑布雾气证明液滴表面聚集氢氧根离子(OH-),呈碱性(pH>7),胶体科学领域默认此观点。
但近期实验和计算研究指出,液态水表面可能由氢离子(H+)主导,呈酸性(pH












