El olor corporal ( OC ) es el olor único secretado por un animal o producido por microorganismos en las superficies más externas de un animal . Está presente en todos los animales y su intensidad puede verse influenciada por muchos factores (patrones de comportamiento, estrategias de supervivencia). El olor corporal tiene una fuerte base genética , pero también puede verse fuertemente influenciado por diversos factores, como el sexo, la dieta, la salud y la medicación. [ 1 ] El olor corporal de los hombres desempeña un papel importante en la atracción sexual humana como un poderoso indicador de variación genética ( heterocigosidad MHC / HLA ); [ 2 ] [ 1 ] evidencia significativa sugiere que las mujeres se sienten atraídas por hombres cuyo olor corporal es diferente al suyo, lo que indica que tienen genes inmunitarios diferentes a los suyos, lo que puede producir descendencia más sana. [ 3 ]
Causas
En los humanos, la formación de olores corporales es causada por factores como la dieta, el sexo, la salud y la medicación, pero la contribución principal proviene de la actividad bacteriana en las secreciones de las glándulas de la piel . [ 1 ] Los humanos tienen tres tipos de glándulas sudoríparas: glándulas sudoríparas ecrinas , glándulas sudoríparas apocrinas y glándulas sebáceas . Las glándulas sudoríparas ecrinas están presentes desde el nacimiento, mientras que las dos últimas se activan durante la pubertad. Entre los diferentes tipos de glándulas de la piel humana, el olor corporal es principalmente el resultado de las glándulas sudoríparas apocrinas, que secretan la mayoría de los compuestos químicos que la flora de la piel metaboliza en sustancias odoríferas. [ 1 ] Esto ocurre principalmente en la región axilar (axila), aunque la glándula también puede encontrarse en la areola , la región anogenital y alrededor del ombligo . [ 4 ] En los humanos, las regiones axilares parecen más importantes que la región genital para el olor corporal, lo que puede estar relacionado con el bipedismo humano . Las regiones genital y axilar también contienen vellos elásticos que ayudan a difundir los olores corporales. [ 5 ]
Los principales componentes del olor axilar humano son ácidos grasos ramificados insaturados o hidroxilados con ácido E-3-metilhex-2-enoico (E-3M2H) y ácido 3-hidroxi-3-metilhexanoico (HMHA), sulfanilalcanoles y particularmente 3-metil-3-sulfanilhexan-1-ol (3M3SH), y los esteroides odoríferos androstenona (5α-androst-16-en-3-ona) y androstenol (5α-androst-16-en-3α-ol). [ 6 ] El E-3M2H es unido y transportado por dos proteínas de unión al olor de secreción apocrina, ASOB1 y ASOB2, a la superficie de la piel. [ 7 ]
El olor corporal está influenciado por la acción de la flora cutánea , incluyendo miembros de Corynebacterium , que producen enzimas llamadas lipasas que descomponen los lípidos del sudor para crear moléculas más pequeñas como el ácido butírico . Se encuentran mayores poblaciones de bacterias Corynebacterium jeikeium en las axilas de los hombres, mientras que se encuentran mayores poblaciones de Staphylococcus haemolyticus en las axilas de las mujeres. Esto hace que las axilas masculinas desprendan un olor rancio/a queso, mientras que las axilas femeninas desprenden un olor más afrutado/a cebolla. [ 8 ] Staphylococcus hominis también es conocido por producir compuestos de tioalcohol que contribuyen a los olores. [ 9 ] Estas moléculas más pequeñas huelen y le dan al olor corporal su aroma característico. [ 10 ] El ácido propiónico (ácido propanoico) está presente en muchas muestras de sudor. Este ácido es un producto de la descomposición de algunos aminoácidos por parte de las propionibacterias , que proliferan en los conductos de las glándulas sebáceas de adolescentes y adultos . Debido a que el ácido propiónico es químicamente similar al ácido acético , con características similares incluido el olor, los olores corporales pueden identificarse como un olor penetrante, a queso y a vinagre, aunque algunas personas pueden encontrarlo agradable en concentraciones más bajas. [ 11 ] El ácido isovalérico (ácido 3-metilbutanoico) es la otra fuente de olor corporal como resultado de la acción de la bacteria Staphylococcus epidermidis , [ 12 ] que también está presente en varios tipos de quesos fuertes.
Factores como la comida, la bebida, el microbioma intestinal [ 13 ] y la genética pueden afectar el olor corporal. [ 5 ]
Función
Animales
En muchos animales, el olor corporal cumple una importante función de supervivencia. Un olor corporal fuerte puede ser una señal de advertencia para que los depredadores se mantengan alejados (como el hedor del puercoespín ), o también puede ser una señal de que la presa no es apetecible . [ 14 ] Por ejemplo, algunas especies animales que simulan la muerte para sobrevivir (como las zarigüeyas ), en este estado producen un fuerte olor corporal para engañar a un depredador haciéndole creer que la presa lleva muerta mucho tiempo y que ya se encuentra en una etapa avanzada de descomposición. Algunos animales con un fuerte olor corporal rara vez son atacados por la mayoría de los depredadores, aunque aún pueden ser cazados y consumidos por aves rapaces, que toleran los olores de la carroña .
El olor corporal es una característica importante de la fisiología animal. Desempeña un papel diferente en distintas especies animales. Por ejemplo, en algunas especies depredadoras que cazan acechando (como los felinos grandes y pequeños ), la ausencia de olor corporal es importante, y dedican mucho tiempo y energía a mantener su cuerpo libre de olor. Para otros depredadores, como los que cazan localizando visualmente a sus presas y persiguiéndolas a largas distancias (como los perros y los lobos ), la ausencia de olor corporal no es crucial. En la mayoría de los animales, el olor corporal se intensifica en momentos de estrés y peligro. [ 15 ]
Humanos
En los seres humanos, el olor corporal sirve como medio de comunicación quimiosensorial entre los miembros de la especie. Estas señales se denominan feromonas y pueden transmitirse a través de diversos medios. La forma más común de transmisión de las feromonas humanas es a través de los fluidos corporales. Las feromonas humanas se encuentran en el sudor, el semen, las secreciones vaginales, la leche materna y la orina. [ 1 ] Las señales transportadas por estos fluidos cumplen diversas funciones, desde la señalización reproductiva hasta la socialización infantil. [ 16 ] Cada persona produce una distribución única de feromonas que puede ser identificada por otros. [ 2 ] Esta diferenciación permite la formación de atracción sexual y lazos de parentesco. [ 2 ] [ 17 ]
Las glándulas sebáceas y apocrinas se activan en la pubertad . Esto, junto con la proximidad de muchas glándulas apocrinas a los órganos sexuales, sugiere una función relacionada con el apareamiento. [ 5 ] Las glándulas sebáceas recubren la piel humana, mientras que las glándulas apocrinas se localizan alrededor del vello corporal. [ 1 ] En comparación con otros primates, los humanos poseen abundante vello axilar y numerosas fuentes de olor, en particular muchas glándulas apocrinas. [ 18 ] En los humanos, las glándulas apocrinas tienen la capacidad de secretar feromonas . Estos compuestos esteroideos se producen en los peroxisomas de las glándulas apocrinas mediante enzimas como las mevalonato quinasas. [ 19 ]
Selección sexual
Las feromonas son un factor observado en la selección de pareja y la reproducción en humanos. En las mujeres, el sentido del olfato es más fuerte alrededor del momento de la ovulación , significativamente más fuerte que durante otras fases del ciclo menstrual y también más fuerte que el sentido en los hombres. [ 20 ] [ 21 ] Las feromonas pueden usarse para transmitir información sobre el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). [ 2 ] El MHC en humanos se denomina Antígeno Leucocitario Humano (HLA). [ 22 ] Cada tipo tiene un perfil de olor único que puede utilizarse durante el proceso de selección de pareja. Al seleccionar pareja, las mujeres tienden a sentirse atraídas por aquellos que tienen tipos de HLA diferentes a los suyos. [ 2 ] [ 22 ] Se cree que esto aumenta la fuerza de la unidad familiar y aumenta las posibilidades de supervivencia de la descendencia potencial. [ 2 ]
Algunos estudios han sugerido que las personas podrían estar utilizando señales olfativas asociadas con el sistema inmunitario para seleccionar pareja. Mediante una técnica de neuroimagen, investigadores suecos demostraron que los cerebros de hombres homosexuales y heterosexuales responden de manera diferente a dos olores que podrían estar involucrados en la excitación sexual, y que los hombres homosexuales responden de la misma manera que las mujeres heterosexuales, aunque no se pudo determinar si esto era causa o efecto. Cuando el estudio se amplió para incluir a mujeres lesbianas, los resultados fueron consistentes con hallazgos previos, lo que significa que las mujeres lesbianas no respondieron tanto a los olores identificados como masculinos, mientras que respondieron a los olores femeninos de manera similar a los hombres heterosexuales. [ 23 ] Según los investigadores, esta investigación sugiere un posible papel de las feromonas humanas en la base biológica de la orientación sexual . [ 24 ]
Comunicación de parentesco
Los humanos pueden detectar olfativamente a parientes consanguíneos. [ 17 ] Las madres pueden identificar por el olor corporal a sus hijos biológicos, pero no a sus hijastros. Los niños preadolescentes pueden detectar olfativamente a sus hermanos de sangre, pero no a sus medio hermanos o hermanastros, y esto podría explicar la evitación del incesto y el efecto Westermarck . [ 25 ] Los bebés pueden reconocer a sus madres por el olor, mientras que las madres, los padres y otros parientes pueden identificar a un bebé por el olor. [ 5 ] Esta conexión entre miembros de la familia genéticamente similares se debe a la habituación de las feromonas familiares. En el caso de los bebés y las madres, esta información quimiosensorial se encuentra principalmente en la leche materna y el sudor de la madre. En comparación con la de extraños, se observa que los bebés tienen conexiones neuronales más fuertes con sus madres. [ 26 ] Esta conexión neurológica fortalecida permite el desarrollo biológico y la socialización del bebé por parte de su madre. Mediante estas conexiones, la madre transmite señales olfativas al bebé, que luego son percibidas e integradas. [ 26 ]
En términos de funcionamiento biológico, la señalización olfativa permite que se produzca una lactancia materna eficaz . En casos de agarre efectivo, los lactantes pueden localizar los pezones de su madre para alimentarse utilizando la información sensorial contenida en el olor corporal materno. [ 27 ] Si bien no se han identificado feromonas mamarias humanas específicas, los estudios comparan la comunicación con la de la feromona mamaria 2MB2 del conejo. [ 28 ] [ 29 ] La percepción e integración de estas señales es una respuesta evolutiva que permite a los recién nacidos localizar su fuente de nutrición. La señalización contiene un nivel de precisión que permite a los bebés diferenciar los senos de su madre de los de otras mujeres. Una vez que el bebé reconoce la señal olfativa familiar, se produce la respuesta conductual de agarre. Con el tiempo, el lactante se habitúa a las feromonas mamarias de su madre, lo que aumenta la eficacia del agarre. [ 27 ]
Más allá de su función biológica, el olor corporal de la madre influye en el desarrollo de las capacidades sociales del bebé. La capacidad del lactante para evaluar las propiedades de los rostros humanos proviene de las señales olfativas que le proporciona su madre. [ 16 ] La exposición frecuente a las feromonas que exuda la madre permite que se forme la conexión entre la vista y el olfato en los bebés. [ 26 ] Este tipo de conexión solo se da entre madres y bebés y, con el tiempo, socializa la capacidad de reconocer los rasgos que distinguen los rostros humanos de los objetos inanimados. [ 16 ]
Amenazas ambientales
La conexión entre las señales olfativas y visuales también se ha observado fuera de las relaciones familiares. Evolutivamente, el olor corporal se ha utilizado para comunicar mensajes sobre estímulos potencialmente peligrosos en el entorno. [ 1 ] El olor corporal producido durante situaciones particularmente estresantes puede producir una cascada de reacciones en el cerebro. Una vez que el sistema olfativo se activa por un estímulo amenazante, se desencadena una mayor actividad en la amígdala y la corteza occipital . [ 30 ] [ 1 ] Esta reacción en cadena sirve para ayudar a evaluar la naturaleza de la amenaza y aumentar la probabilidad de supervivencia.
Los humanos tienen menos células receptoras olfativas que los perros y menos genes receptores olfativos funcionales que las ratas. Esto se debe en parte a una reducción del tamaño del hocico para lograr la percepción de profundidad , así como a otros cambios relacionados con el bipedismo. Sin embargo, se ha argumentado que los humanos podrían tener áreas cerebrales más grandes asociadas con la percepción olfativa en comparación con otras especies. [ 18 ]
Genes que afectan al olor corporal

MHC
El olor corporal está influenciado por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH). Estas moléculas están determinadas genéticamente y desempeñan un papel importante en la inmunidad del organismo. El órgano vomeronasal contiene células sensibles a las moléculas del CMH de forma específica para cada genotipo.
Experimentos con animales y voluntarios han demostrado que las parejas sexuales potenciales tienden a ser percibidas como más atractivas si su composición de MHC es sustancialmente diferente. Las parejas casadas presentan mayores diferencias en cuanto a los genes MHC de lo que cabría esperar por azar. Este patrón de comportamiento promueve la variabilidad del sistema inmunitario de los individuos de la población, lo que la hace más resistente a nuevas enfermedades. Otra razón podría ser la prevención de la endogamia . [ 5 ]
ABCC11
El gen ABCC11 determina el olor corporal axilar y el tipo de cerumen . [ 6 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] La pérdida de un gen ABCC11 funcional es causada por un polimorfismo de un solo nucleótido 538G>A , lo que resulta en una pérdida de olor corporal en personas que son específicamente homocigotas para él. [ 33 ] [ 34 ] En primer lugar, afecta a las glándulas sudoríparas apocrinas al reducir la secreción de moléculas olorosas y sus precursores. [ 6 ] La falta de función de ABCC11 resulta en una disminución de los compuestos olorosos 3M2H, HMHA y 3M3SH a través de una secreción fuertemente reducida de los conjugados de aminoácidos precursores 3M2H–Gln, HMHA–Gln y Cys–Gly–(S) 3M3SH; y una disminución de los esteroides odoríferos androstenona y androstenol, posiblemente debido a la reducción de la secreción de sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEAS) y dehidroepiandrosterona (DHEA), considerados precursores del metabolismo bacteriano de la piel que conduce a la formación de esteroides. [ 6 ] En segundo lugar, se asocia con un tamaño fuertemente reducido y atrófico de las glándulas sudoríparas apocrinas. [ 6 ] En tercer lugar, se asocia con una concentración reducida de proteínas, como la proteína 2 de unión al olor de la secreción apocrina, en el sudor axilar. [ 6 ]
El alelo no funcional ABCC11 es predominante entre los asiáticos orientales (80-95%), pero muy bajo entre las poblaciones europeas y africanas (0-3%). [ 6 ] La mayor parte de la población mundial tiene el gen que codifica para el cerumen húmedo y el olor corporal promedio; sin embargo, los asiáticos orientales tienen más probabilidades de heredar el alelo asociado con el cerumen seco y una reducción del olor corporal. [ 6 ] [ 31 ] [ 33 ] La reducción del olor corporal puede deberse a la adaptación a climas más fríos por parte de sus antiguos ancestros del noreste de Asia. [ 31 ]
Las investigaciones sugieren que la etnia influye significativamente en la producción cuantitativa del olor axilar humano, pero el genotipo ABCC11 por sí solo no explica las diferencias étnicas en el olor, aunque desempeña un papel importante. [ 35 ] Por ejemplo, un estudio de 2016 encontró que los individuos con el mismo genotipo ABCC11 exhibieron diferencias en los niveles de odorantes axilares característicos entre grupos étnicos (afroamericanos versus caucásicos), como variaciones en las cantidades de E-3M2H y 3H3M. [ 35 ]
Las investigaciones han indicado una fuerte asociación entre las personas con osmidrosis axilar, una afección caracterizada por olor axilar, y los genotipos GG o GA del gen ABCC11 en comparación con el genotipo AA. [ 33 ]
* ND indica que no se encuentra ningún pico detectable en el trazado de iones [M+H]+ del analito seleccionado en el tiempo de retención correcto. * HMHA: ácido 3-hidroxi-3-metilhexanoico; 3M2H: ácido (E)-3-metil-2-hexenoico ; 3M3SH: 3-metil-3-sulfanilhexan-1-ol.
Otros factores que afectan al olor corporal
Edad
Como se observa en animales no humanos como ratones, ciervos de cola negra, conejos, nutrias y monos nocturnos, el olor corporal contiene señales relacionadas con la edad que estos animales pueden detectar y procesar. De manera similar, se ha observado que los humanos distinguen información relacionada con la edad a partir del olor corporal, particularmente en lo que respecta a los olores de las personas mayores . En un estudio que determinó si existe una diferencia entre el olor corporal de individuos de diversas edades, se estudiaron tres grupos: aquellos de 20 a 30 años, de 45 a 55 años y de 75 a 95 años, que corresponden a la juventud, la mediana edad y la vejez, respectivamente. Este estudio determinó que los individuos podían distinguir entre olores de diversas edades y olores grupales de personas mayores, lo que sugiere que existen ciertas diferencias químicas en la edad que dan como resultado "características de olor dependientes de la edad". [ 39 ]
Otro estudio evaluó los componentes del olor corporal en participantes de entre 26 y 75 años mediante cromatografía de gases en espacio de cabeza y espectrometría de masas. Este estudio demostró que, en personas de 40 años o más, se detectó 2-nonenal, un aldehído insaturado que produce un olor grasiento y herbáceo, en concentraciones crecientes. La detección de cantidades crecientes de 2-nonenal en personas de 40 años o más sugiere que este compuesto contribuye al deterioro del olor corporal asociado al envejecimiento. [ 40 ]
Enfermedades
En los mamíferos, el olor corporal también puede utilizarse como síntoma de enfermedad. El olor corporal de cada persona es completamente único, similar a una huella dactilar, y puede variar debido a la vida sexual, la genética, la edad y la dieta. Sin embargo, el olor corporal puede servir como indicador de enfermedad. Por ejemplo, normalmente la orina humana contiene un 95 % de agua, [ 41 ] pero en una persona con niveles anormales de glucosa en sangre, la orina se concentra más en glucosa. [ 42 ] Por lo tanto, si el olor corporal o la orina de una persona es inusualmente afrutado o dulce, puede ser un signo de diabetes. Además, un olor a amoníaco en el cuerpo, la orina o el aliento también podría ser un indicador de enfermedad renal. Normalmente, el hígado convierte el amoníaco en urea debido a su alta toxicidad. Los riñones son responsables de eliminar los desechos, como la urea, del cuerpo. Sin embargo, si los riñones no funcionan correctamente, la urea se almacena como amoníaco, lo que provoca que la orina e incluso el aliento huelan a amoníaco. [ 43 ] En conclusión, el olor corporal podría utilizarse como un indicador útil de enfermedad, especialmente cuando se desvía repentinamente de lo normal.
Alteraciones
El olor corporal puede reducirse, prevenirse o incluso agravarse mediante el uso de desodorantes , antitranspirantes , desinfectantes , protectores para axilas , triclosán , jabones o espumas especiales con extractos de plantas antisépticas como el llantén y el regaliz , ungüentos y aerosoles de clorofilina de aplicación tópica y suplementos de clorofilina de aplicación interna. Aunque el olor corporal se asocia comúnmente con las prácticas de higiene , su presentación puede verse afectada por cambios en la dieta , así como por otros factores. [ 44 ] El análisis de espectrofotometría de la piel encontró que los hombres que consumían más frutas y verduras estaban significativamente asociados con un sudor de olor más agradable, que se describió como "floral, afrutado, dulce y con cualidades medicinales". [ 45 ]
Industria
Hasta el 90% de los estadounidenses y el 92% de los adolescentes usan antitranspirantes o desodorantes. [ 46 ] [ 47 ] En 2014, el mercado global de desodorantes se estimó en US$13 mil millones con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,62% entre 2015 y 2020. [ 48 ]
Condiciones médicas
La osmidrosis o bromhidrosis se define por un olor fétido debido a un ambiente rico en agua que favorece el crecimiento bacteriano, causado por un aumento anormal de la transpiración ( hiperhidrosis ). [ 32 ] Esto puede ser particularmente intenso cuando ocurre en la región axilar (axilas). En este caso, la afección puede denominarse osmidrosis axilar. [ 32 ] La afección también puede conocerse médicamente como bromhidrosis apocrina, ozocrotia, sudor fétido, olor corporal o sudoración maloliente. [ 49 ] [ 50 ]
Tratamiento
Si el olor corporal afecta la calidad de vida de una persona, consultar a un médico de atención primaria puede ser útil. Un médico podría recomendar antitranspirantes recetados que contengan cloruro de aluminio. [ 51 ] Este agente químico ayuda a bloquear temporalmente los poros sudoríparos, lo que reduce la cantidad de sudor. El desodorante es otro remedio para el olor corporal. Actúa específicamente sobre el olor, pero no reduce la transpiración. Los desodorantes suelen ser a base de alcohol, que combate las bacterias. [ 52 ] La mayoría de los desodorantes contienen perfumes que también ayudan a enmascarar el olor. Si alguien experimenta un olor corporal severo, un médico podría recomendar un procedimiento quirúrgico llamado simpatectomía torácica endoscópica. [ 53 ] Esta cirugía corta los nervios que controlan la sudoración. Esta cirugía conlleva el riesgo de dañar otros nervios del cuerpo.
Prevención
Bañarse diariamente con jabón antibacteriano reduce la cantidad de bacterias en la piel. [ 54 ] Afeitarse el vello de las axilas permite que el sudor se evapore más rápidamente, evitando así el mal olor. Aplicar desodorante o antitranspirante después de la ducha ayuda a eliminar las bacterias y a prevenir la sudoración.
La trimetilaminuria (TMAU), también conocida como síndrome del olor a pescado o síndrome del mal olor a pescado, es un trastorno metabólico poco frecuente en el que la trimetilamina se libera en el sudor, la orina y el aliento de la persona, desprendiendo un fuerte olor a pescado o un fuerte olor corporal. [ 55 ]
Véase también
Referencias
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Lundström JN, Olsson MJ (2010). "Procesamiento neuronal funcional de los olores corporales humanos" . Vitaminas y hormonas . 83 : 1–23 . doi : 10.1016/S0083-6729(10)83001-8 . ISBN 978-0-12-381516-3. PMC 3593650 . PMID 20831940 .
- 1 2 3 4 5 6 Grammer K, Fink B, Neave N (febrero de 2005). "Feromonas humanas y atracción sexual". Revista Europea de Obstetricia, Ginecología y Biología Reproductiva . 118 (2): 135– 142. doi : 10.1016/j.ejogrb.2004.08.010 . PMID 15653193 .
- ↑ Everts S (21 de julio de 2021). "Lo que tu olor corporal dice de ti" . Time .
En un estudio sobre el olor y el romance, las mujeres heterosexuales prefirieron el olor corporal de los hombres heterosexuales cuyos sistemas inmunitarios eran lo suficientemente diferentes como para que cualquier descendencia tuviera sistemas inmunitarios sanos. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las enfermedades infecciosas han sido nuestra mayor amenaza. En los tiempos modernos podemos buscar parejas que satisfagan multitud de necesidades, pero, más fundamentalmente, si pudieras tener hijos con sistemas inmunitarios capaces de combatir una mezcla de patógenos, entonces tu descendencia —y tus genes— tendrían más posibilidades de sobrevivir.
- ↑ Turkington C, Dover JS (2007). Enciclopedia de la piel y sus trastornos ( 3.ª ed.). Nueva York: Facts on File. pp. 363. ISBN 978-0-8160-6403-8.
- 1 2 3 4 5 Wedekind C (2007). "Olores corporales y preferencias de olor corporal en humanos". Oxford Handbook of Evolutionary Psychology . pp. 315–320 . doi : 10.1093/oxfordhb/9780198568308.013.0022 . ISBN 978-0-19-174365-8.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Martin A, Saathoff M, Kuhn F, Max H, Terstegen L, Natsch A (febrero de 2010). "Un alelo funcional de ABCC11 es esencial en la formación bioquímica del olor axilar humano" . The Journal of Investigative Dermatology . 130 (2): 529– 540. doi : 10.1038/jid.2009.254 . PMID 19710689 .
- ↑ Zeng C, Spielman AI, Vowels BR, Leyden JJ, Biemann K, Preti G (junio de 1996). "Un odorante axilar humano es transportado por la apolipoproteína D" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 93 (13): 6626– 6630. Bibcode : 1996PNAS...93.6626Z . doi : 10.1073/pnas.93.13.6626 . PMC 39076. PMID 8692868 .
- ↑ Kort R (septiembre de 2017). De microbemens: Het belang van het onzichtbare leven [ Los microbios: La importancia de la vida invisible. ] (en holandés). Ámsterdam: Ateneo, Polak y Van Gennep. ISBN 978-90-253-0692-2.
- ↑ "Se descubre una vía genética bacteriana implicada en la producción del olor corporal" (Comunicado de prensa). Sociedad de Microbiología General. 30 de marzo de 2015.
- ↑ Buckman R (2003). Human Wildlife: The Life That Lives On Us . Baltimore, Md.: The Johns Hopkins University Press. pp. 93–94 . ISBN 978-0-8018-7407-9.
- ↑ Charles M, Martin B, Ginies C, Etievant P, Coste G, Guichard E (2000). "Compuestos aromáticos potentes de dos vinagres de vino tinto". Journal of Agricultural and Food Chemistry . 48 (1): 70– 77. Bibcode : 2000JAFC...48...70C . doi : 10.1021/jf9905424 . PMID 10637054 .
- ↑ Ara K, Hama M, Akiba S, Koike K, Okisaka K, Hagura T, et al. (abril de 2006). "Olor de pies debido al metabolismo microbiano y su control". Revista Canadiense de Microbiología . 52 (4): 357– 364. CiteSeerX 10.1.1.1013.4047 . doi : 10.1139/w05-130 . PMID 16699586 .
- ↑ Gabashvili IS (2020). "Bacterias cutáneas en el microbioma intestinal como biomarcadores de mal olor sistémico y afecciones PATM (People Are Allergic to Me): Perspectivas de un ensayo clínico realizado virtualmente" . JMIR Dermatology . 3 e10508. doi : 10.2196/10508 . S2CID 226280399 .
- ↑ Ruxton GD, Allen WL, Sherratt TN, Speed MP (2018). Evitando el ataque: La ecología evolutiva del camuflaje, el aposematismo y el mimetismo . Oxford University Press. ISBN 978-0-19-186849-8.
- ↑ Takahashi LK (11 de marzo de 2014). "Sistemas olfativos y circuitos neuronales que modulan el miedo al olor de los depredadores" . Frontiers in Behavioral Neuroscience . 8 : 72. doi : 10.3389/fnbeh.2014.00072 . PMC 3949219. PMID 24653685 .
- 1 2 3 Damon F, Mezrai N, Magnier L, Leleu A, Durand K, Schaal B (5 de octubre de 2021). " Olfacción en el procesamiento multisensorial de rostros: una revisión narrativa de la influencia de los olores corporales humanos" . Frontiers in Psychology . 12 750944. doi : 10.3389/fpsyg.2021.750944 . PMC 8523678. PMID 34675855 .
- 1 2 Porter RH, Cernoch JM, Balogh RD (marzo de 1985). " Firmas olfativas y reconocimiento de parentesco". Fisiología y comportamiento . 34 (3): 445– 448. doi : 10.1016/0031-9384(85)90210-0 . PMID 4011726. S2CID 42316168 .
- 1 2 Roberts SC, Havlicek J (2011). "Psicología evolutiva y diseño de perfumes". Psicología evolutiva aplicada . págs. 330–348 . doi : 10.1093/acprof:oso/9780199586073.003.0020 . ISBN 978-0-19-958607-3.
- ↑ Rothardt G, Beier K (agosto de 2001). "Peroxisomas en las glándulas sudoríparas apocrinas de la axila humana y su posible función en la producción de feromonas" . Cellular and Molecular Life Sciences . 58 (9): 1344– 1349. doi : 10.1007/PL00000946 . PMC 11337405. PMID 11577991. S2CID 28790000 .
- ↑ Lundström y Olsson 2010 : "Además, el impacto que los factores biológicos tienen en nuestra percepción de los olores corporales ha sido demostrado indirectamente en varios experimentos recientes. Nuestra percepción de los olores corporales depende de la orientación sexual tanto del donante como del perceptor (Martins et al., 2005), y la percepción del olor corporal masculino por parte de las mujeres heterosexuales varía a lo largo de su ciclo menstrual (Roberts et al., 2004)".
- ↑ Navarrete-Palacios E, Hudson R, Reyes-Guerrero G, Guevara-Guzmán R (julio de 2003). "Menor umbral olfativo durante la fase ovulatoria del ciclo menstrual" . Biological Psychology . 63 (3): 269– 279. doi : 10.1016/s0301-0511(03) 00076-0 . PMID 12853171. S2CID 46065468 .
- 1 2 Kromer J, Hummel T, Pietrowski D, Giani AS, Sauter J, Ehninger G, et al. (agosto de 2016). "Influencia del HLA en la relación de pareja y la satisfacción sexual" . Scientific Reports . 6 32550. Bibcode : 2016NatSR...632550K . doi : 10.1038/srep32550 . PMC 5006172. PMID 27578547 .
- ↑ Berglund H, Lindström P, Savic I (mayo de 2006). "Respuesta cerebral a supuestas feromonas en mujeres lesbianas" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 103 (21): 8269– 8274. Bibcode : 2006PNAS..103.8269B . doi : 10.1073/pnas.0600331103 . PMC 1570103. PMID 16705035 .
- ↑ Wade N (9 de mayo de 2005). "Se ha descubierto que los hombres homosexuales tienen un aroma de atracción diferente" . The New York Times .
- ↑ Weisfeld GE, Czilli T, Phillips KA, Gall JA, Lichtman CM (julio de 2003). "Posibles mecanismos basados en el olfato en el reconocimiento de parentesco humano y la evitación de la endogamia". Journal of Experimental Child Psychology . 85 (3): 279– 295. doi : 10.1016/s0022-0965(03)00061-4 . PMID 12810039 .
- 1 2 3 Endevelt-Shapira Y, Djalovski A, Dumas G, Feldman R (diciembre de 2021). "Las señales químicas maternas mejoran la sincronía cerebro a cerebro entre bebés y adultos" . Science Advances . 7 (50) eabg6867. Bibcode : 2021SciA....7.6867E . doi : 10.1126/sciadv.abg6867 . PMC 8664266. PMID 34890230 .
- 1 2 Varendi H, Porter RH, Winberg J (octubre de 1994). "¿Encuentra el recién nacido el pezón por el olfato?". Lancet . 344 ( 8928): 989– 990. doi : 10.1016/S0140-6736(94)91645-4 . PMID 7934434. S2CID 35029502 .
- ↑ Schaal B (2014), "Pheromonas para recién nacidos" , en Mucignat-Caretta C (ed.), Neurobiología de la comunicación química , Frontiers in Neuroscience, Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis, ISBN 978-1-4665-5341-5PMID 24830031 , consultado el 27 de noviembre de 2022
- ↑ "Las feromonas de la leche materna pueden promover rápidamente el aprendizaje en mamíferos recién nacidos" . ScienceDaily . Consultado el 27 de noviembre de 2022 .
- ↑ Mujica-Parodi LR, Strey HH, Frederick B, Savoy R, Cox D, Botanov Y, et al. (julio de 2009). " Las señales quimiosensoriales al estrés emocional conespecífico activan la amígdala en humanos" . PLOS ONE . 4 (7) e6415. Bibcode : 2009PLoSO...4.6415M . doi : 10.1371/journal.pone.0006415 . PMC 2713432. PMID 19641623 .
- 1 2 3 Yoshiura K, Kinoshita A, Ishida T, Ninokata A, Ishikawa T, Kaname T, et al. (marzo de 2006). " Un SNP en el gen ABCC11 es el determinante del tipo de cerumen humano" . Nature Genetics . 38 (3): 324– 330. doi : 10.1038/ng1733 . PMID 16444273. S2CID 3201966 .
- 1 2 3 Kanlayavattanakul M, Lourith N (agosto de 2011). "Malos olores corporales y sus agentes de tratamiento tópico" . Revista Internacional de Ciencia Cosmética . 33 (4): 298– 311. doi : 10.1111/j.1468-2494.2011.00649.x . PMID 21401651 .
- 1 2 3 4 Nakano M, Miwa N, Hirano A, Yoshiura K, Niikawa N (agosto de 2009). "Una fuerte asociación de osmidrosis axilar con el tipo de cerumen húmedo determinado por genotipado del gen ABCC11" . BMC Genetics . 10 (1) 42. doi : 10.1186/1471-2156-10-42 . PMC 2731057. PMID 19650936 .
- ↑ Preti G, Leyden JJ (febrero de 2010). "Influencias genéticas en el olor corporal humano: de los genes a las axilas" . The Journal of Investigative Dermatology . 130 (2): 344– 346. doi : 10.1038/jid.2009.396 . PMID 20081888 .
- 1 2 Prokop-Prigge KA, Greene K, Varallo L, Wysocki CJ, Preti G (enero de 2016). "El efecto de la etnicidad en la producción de olores axilares humanos" . Journal of Chemical Ecology . 42 (1): 33– 39. Bibcode : 2016JCEco..42...33P . doi : 10.1007/ s10886-015-0657-8 . PMC 4724538. PMID 26634572 .
- ↑ Ishikawa T, Toyoda Y, Yoshiura K, Niikawa N (2012). "Farmacogenética del transportador ABC humano ABCC11: nuevas perspectivas sobre el crecimiento de las glándulas apocrinas y la secreción de metabolitos" . Frontiers in Genetics . 3 : 306. doi : 10.3389/fgene.2012.00306 . PMC 3539816. PMID 23316210 .
- ↑ Miura K, Yoshiura Ki, Miura S, Shimada T, Yamasaki K, Yoshida A, et al. (junio de 2007). "Una fuerte asociación entre el tipo de cerumen humano y la secreción de calostro apocrino de la glándula mamaria". Human Genetics . 121 (5): 631– 633. doi : 10.1007/s00439-007-0356-9 . ISSN 0340-6717 . PMID 17394018 . S2CID 575882 .
- ↑ Martin A, Saathoff M, Kuhn F, Max H, Terstegen L, Natsch A (febrero de 2010). "Un alelo funcional de ABCC11 es esencial en la formación bioquímica del olor axilar humano" . The Journal of Investigative Dermatology . 130 (2): 529– 540. doi : 10.1038/jid.2009.254 . PMID 19710689. S2CID 36754463 .
- ↑ Mitro S, Gordon AR, Olsson MJ, Lundström JN (30 de mayo de 2012). "El olor de la edad: percepción y discriminación de olores corporales de diferentes edades" . PLOS ONE . 7 (5) e38110. Bibcode : 2012PLoSO...738110M . doi : 10.1371/journal.pone.0038110 . PMC 3364187. PMID 22666457 .
- ↑ Haze S, Gozu Y, Nakamura S, Kohno Y, Sawano K, Ohta H, et al. (8 de diciembre de 2015). "El 2-nonenal recientemente encontrado en el olor corporal humano tiende a aumentar con la edad" . Journal of Investigative Dermatology . 116 (4): 520– 524. doi : 10.1046/j.0022-202x.2001.01287.x . PMID 11286617 .
- ↑ Sarigul N (2019). "Un nuevo protocolo de orina artificial para imitar mejor la orina humana" . Scientific Reports . 9 (1) 20159. Bibcode : 2019NatSR...920159S . doi : 10.1038/s41598-019-56693-4 . PMC 6934465. PMID 31882896 .
- ↑ Siyang S (2012). "Diagnóstico de diabetes mediante medición directa del olor de la orina utilizando una nariz electrónica". Quinta Conferencia Internacional de Ingeniería Biomédica de 2012. IEEE. págs. 1–4 . doi : 10.1109/BMEiCon.2012.6465441 . ISBN 978-1-4673-4892-8– vía publicación de la conferencia IEEE.
- ↑ Chan MJ (2020). "El amoníaco en el aliento es un biomarcador útil para predecir la función renal en pacientes con enfermedad renal crónica" . Biomedicines . 8 ( 11): 468. doi : 10.3390/biomedicines8110468 . PMC 7692127. PMID 33142890 .
- ↑ "Aprende a combatir el mal olor corporal" . MD Health Network . Archivado del original el 24 de marzo de 2010. Consultado el 5 de julio de 2007 .
- ↑ Zuniga A, Stevenson RJ, Mahmut MK, Stephen ID (enero de 2017). "Calidad de la dieta y el atractivo del olor corporal masculino". Evolution and Human Behavior . 38 (1): 136– 143. Bibcode : 2017EHumB..38..136Z . doi : 10.1016/j.evolhumbehav.2016.08.002 . ISSN 1090-5138 .
- ↑ Pomeroy R (10 de agosto de 2014). "Los antitranspirantes alteran las bacterias de las axilas y podrían hacer que huelas peor" . RealClearScience .
- ↑ Considine A (17 de enero de 2013). "Genéticamente, algunos de nosotros nunca tenemos olor corporal, pero aun así creemos que olemos mal" . Vice .
- ↑ "Se prevé que el mercado mundial de desodorantes alcance los 17.550 millones de dólares en 2020" . gosreports.com. Archivado del original el 28 de octubre de 2016. Consultado el 29 de julio de 2016 .
- ↑ William J, Berger T, Elston D (2005). Enfermedades de la piel de Andrews: Dermatología clínica (10.ª ed.). Saunders. pág. 779. ISBN 978-0-7216-2921-6.
- ^ Freedberg IM, Eisen AZ, Austen KF, Goldsmith LA, Katz SI (2003). Dermatología de Fitzpatrick en medicina general (6ª ed.). McGraw-Hill. pag. 707.ISBN 978-0-07-138076-8.
- ↑ Felman A (29 de noviembre de 2017). "Qué debes saber sobre el olor corporal" . Medical News Today .
- ↑ "Sudoración y olor corporal" . Clínica Mayo .
- ↑ "Simpatectomía torácica endoscópica" . Enciclopedia médica Medlineplus .
- ↑ Brennan D. "Consejos para reducir el olor corporal" . WebMD .
- ↑ "Olor corporal: causas, prevención y tratamientos" . Medical News Today . Consultado el 4 de marzo de 2017 .
Enlaces externos
- Fisiología animal
- Olor corporal
- Higiene
- Inmunología