体臭(BO )とは、動物が分泌する、または動物の最外表面の微生物が生成する特有の臭いのことです。これはすべての動物に存在し、その強さは多くの要因(行動パターン、生存戦略)によって影響を受ける可能性があります。体臭には強い遺伝的基盤がありますが、性別、食事、健康、投薬などのさまざまな要因によっても強く影響を受ける可能性があります。[ 1 ]人間の男性の体臭は、遺伝的変異(MHC / HLAヘテロ接合性)の強力な指標として、人間の性的魅力に重要な役割を果たします。 [ 2 ] [ 1 ]重要な証拠は、女性が自分とは異なる体臭を持つ男性に惹かれることを示唆しており、これは、その男性が自分とは異なる免疫遺伝子を持っていることを示しており、より健康な子孫を生み出す可能性があります。[ 3 ]
ヒトの体臭は、食事、性別、健康状態、薬などの要因によって引き起こされますが、主な原因は皮膚腺分泌物に対する細菌の活動です。[ 1 ]ヒトには、エクリン汗腺、アポクリン汗腺、皮脂腺の 3 種類の汗腺があります。エクリン汗腺は出生時から存在し、後者 2 種類は思春期に活性化します。ヒトのさまざまな皮膚腺の中で、体臭は主にアポクリン汗腺の結果であり、皮膚フローラが臭気物質に代謝する化学物質の大部分を分泌します。[ 1 ]これは主に腋窩(脇の下)領域で起こりますが、この腺は乳輪、肛門生殖器領域、へその周りにも見られます。[ 4 ]ヒトでは、体臭に関しては生殖器領域よりも脇の下領域の方が重要であるように思われ、これはヒトの二足歩行に関連している可能性があります。性器や脇の下には、体臭を拡散させるのに役立つ弾力性のある毛も生えている。[ 5 ]
ヒトの腋臭の主な成分は、E-3-メチルヘキサ-2-エン酸(E-3M2H)および3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸(HMHA)などの不飽和または水酸化分岐脂肪酸、スルファニルアルカノール、特に3-メチル-3-スルファニルヘキサン-1-オール(3M3SH)、および臭気ステロイドであるアンドロステノン(5α-アンドロスト-16-エン-3-オン)およびアンドロステノール(5α-アンドロスト-16-エン-3α-オール)である。[ 6 ] E-3M2Hは、2つのアポクリン分泌臭結合タンパク質であるASOB1およびASOB2によって結合され、皮膚表面に運ばれる。[ 7 ]
体臭は、コリネバクテリウム属などの皮膚常在菌の働きによって影響を受けます。コリネバクテリウム属は、汗中の脂質を分解して酪酸などの小さな分子を生成するリパーゼと呼ばれる酵素を生成します。男性の脇の下にはコリネバクテリウム・ジェイケイウムの細菌数が多く、女性の脇の下にはスタフィロコッカス・ヘモリチカスの細菌数が多く存在します。このため、男性の脇の下は腐敗したチーズのような臭いを発し、女性の脇の下はよりフルーティーな玉ねぎのような臭いを発します。[ 8 ]スタフィロコッカス・ホミニスも、臭いの原因となるチオアルコール化合物を生成することで知られています。[ 9 ]これらの小さな分子は臭いがあり、体臭に特徴的な香りを与えます。[ 10 ]プロピオン酸(プロパン酸)は多くの汗のサンプルに存在します。この酸は、思春期および成人の皮脂腺の導管で繁殖するプロピオニバクテリアによる一部のアミノ酸の分解産物です。プロピオン酸は化学的に酢酸に似ており、臭いなどの特性も似ているため、体臭は刺激的でチーズのような酢のような臭いとして認識されることがあります。ただし、低濃度では心地よいと感じる人もいます。[ 11 ]イソ吉草酸(3-メチルブタン酸)は、細菌Staphylococcus epidermidisの作用による体臭のもう 1 つの原因であり、[ 12 ]いくつかの種類の強いチーズにも含まれています。
食べ物、飲み物、腸内細菌叢[ 13 ]、遺伝などの要因が体臭に影響を与える可能性がある。[ 5 ]
多くの動物において、体臭は生存に重要な役割を果たします。強い体臭は、捕食者に近づかないように警告する信号(ヤマアラシの悪臭など)となる場合もあれば、獲物が不味いことを示す信号となる場合もあります。[ 14 ]例えば、生き延びるために死んだふりをする動物種(オポッサムなど)は、この状態で強い体臭を発し、獲物が長い間死んでいて腐敗が進んでいると捕食者を欺きます。強い体臭を持つ動物は、ほとんどの捕食者からめったに攻撃されませんが、腐肉臭に耐性のある猛禽類に殺されて食べられることがあります。
体臭は動物の生理機能の重要な特徴です。体臭は動物種によって異なる役割を果たします。例えば、忍び寄って狩りをする捕食動物(大型ネコ科動物や小型ネコ科動物など)では、体臭がないことが重要であり、体臭を消すために多くの時間とエネルギーを費やします。一方、視覚で獲物を見つけて長距離を走って追いかける捕食動物(犬やオオカミなど)では、体臭がないことは重要ではありません。ほとんどの動物では、ストレスや危険を感じると体臭が強くなります。[ 15 ]
人間の場合、体臭は同種個体間の化学感覚信号伝達の手段となる。これらの信号はフェロモンと呼ばれ、さまざまな媒体を介して伝達される。人間のフェロモンが伝達される最も一般的な方法は体液を介してである。人間のフェロモンは汗、精液、膣分泌物、母乳、尿に含まれている。[ 1 ]これらの体液に含まれる信号は、生殖シグナルから乳児の社会化まで、さまざまな機能を果たす。[ 16 ]各人はそれぞれ固有のフェロモンを生成し、それを他者が識別することができる。[ 2 ]この差異により、性的魅力や血縁関係の形成が可能になる。[ 2 ] [ 17 ]
皮脂腺とアポクリン腺は思春期に活動的になります。このことと、多くのアポクリン腺が性器の近くにあることから、交尾に関連した役割が示唆されます。[ 5 ]皮脂腺は人間の皮膚を覆っていますが、アポクリン腺は体毛の周囲にあります。[ 1 ]他の霊長類と比較して、人間は腋毛が広範囲に分布しており、特に多くのアポクリン腺など、多くの臭気発生源を持っています。[ 18 ]人間では、アポクリン腺はフェロモンを分泌する能力を持っています。これらのステロイド化合物は、メバロン酸キナーゼなどの酵素によってアポクリン腺のペルオキシソーム内で生成されます。[ 19 ]
フェロモンは、人間の交配選択と生殖において見られる要因です。女性の場合、嗅覚は排卵期に最も強くなり、月経周期の他の段階よりも著しく強く、男性の嗅覚よりも強くなります。[ 20 ] [ 21 ]フェロモンは、主要組織適合性複合体(MHC)に関する情報を伝えるために使用できます。[ 2 ] 人間のMHCは、ヒト白血球抗原(HLA)と呼ばれます。[ 22 ]各タイプには、交配選択プロセスで使用できる独自の匂いプロファイルがあります。配偶者を選択する際、女性は自分とは異なるHLAタイプを持つ人に惹かれる傾向があります。[ 2 ] [ 22 ] これは、家族単位の強さを高め、将来の子孫の生存の可能性を高めると考えられています。[ 2 ]
研究では、人々が免疫系に関連する匂いの手がかりを使って配偶者を選んでいる可能性が示唆されている。スウェーデンの研究者たちは脳画像技術を用いて、同性愛者と異性愛者の男性の脳が性的興奮に関係する可能性のある2つの匂いに対して異なる反応を示し、同性愛者の男性は異性愛者の女性と同じように反応するが、これが原因か結果かは判断できなかったことを示した。研究をレズビアン女性にも拡大したところ、結果は以前の研究結果と一致しており、レズビアン女性は男性特有の匂いにはあまり反応せず、女性の匂いには異性愛者の男性と同じように反応した。[ 23 ]研究者によると、この研究は人間のフェロモンが性的指向の生物学的基盤において何らかの役割を果たしている可能性を示唆している。[ 24 ]
人間は嗅覚で血縁関係のある親族を感知できる。[ 17 ]母親は体臭で実子を識別できるが、継子は識別できない。思春期前の子供は嗅覚で実の兄弟姉妹を感知できるが、異父兄弟姉妹や継兄弟姉妹は感知できず、これが近親相姦の回避やウェスターマーク効果を説明する可能性がある。[ 25 ]赤ちゃんは匂いで母親を認識できるが、母親、父親、その他の親族は匂いで赤ちゃんを識別できる。[ 5 ]遺伝的に類似した家族間のこのつながりは、家族のフェロモンの慣れによるものである。赤ちゃんと母親の場合、この化学感覚情報は主に母乳と母親の汗に含まれている。見知らぬ人と比較すると、赤ちゃんは母親との神経的なつながりがより強いことが観察されている。[ 26 ]この強化された神経的なつながりにより、母親による乳児の生物学的発達と社会化が可能になる。これらのつながりを利用して、母親は乳児に嗅覚信号を伝え、乳児はそれを知覚して統合する。[ 26 ]
生物学的機能の観点から、嗅覚シグナルは機能的な授乳を可能にします。授乳がうまく行われると、乳児は母親の体臭に含まれる感覚情報を使用して、授乳のために母親の乳首の位置を特定できます。[ 27 ]特定のヒトの乳房フェロモンは特定されていませんが、研究では、この伝達をウサギの乳腺フェロモン2MB2の伝達と比較しています。[ 28 ] [ 29 ]これらのシグナルの知覚と統合は、新生児が栄養源を見つけることを可能にする進化的な反応です。シグナルには、赤ちゃんが母親の乳房を他の女性の乳房と区別できるレベルの精度が含まれています。赤ちゃんが馴染みのある嗅覚シグナルを認識すると、授乳という行動反応が続きます。時間が経つにつれて、乳児は母親の乳房フェロモンに慣れ、授乳効率が向上します。[ 27 ]
生物学的機能を超えて、母親の体臭は赤ちゃんの社会的能力の発達に役割を果たします。乳児が人間の顔の特徴を評価する能力は、母親から与えられる嗅覚の手がかりに由来します。[ 16 ]母親から分泌されるフェロモンに頻繁にさらされることで、乳児の視覚と嗅覚のつながりが形成されます。[ 26 ]この種のつながりは母親と赤ちゃんの間にのみ見られ、時間の経過とともに、人間の顔と無生物を区別する特徴を認識する能力を社会化します。[ 16 ]
嗅覚と視覚の手がかりの関連性は、家族関係以外でも観察されています。進化的に、体臭は環境中の潜在的に危険な刺激に関するメッセージを伝えるために使用されてきました。[ 1 ] 特にストレスの多い状況で発生する体臭は、脳内で一連の反応を引き起こす可能性があります。脅威となる刺激によって嗅覚系が活性化されると、扁桃体と後頭皮質の活動が高まります。[ 30 ] [ 1 ]この連鎖反応は、脅威の性質を評価し、生存の可能性を高めるのに役立ちます。
人間は犬に比べて嗅覚受容体細胞が少なく、ラットに比べて機能的な嗅覚受容体遺伝子が少ない。これは、奥行き知覚を得るために鼻先のサイズが小さくなったことや、二足歩行に関連するその他の変化が原因の一部である。しかし、人間は他の種に比べて嗅覚知覚に関連する脳領域が大きい可能性があると主張されている。[ 18 ]

体臭は、主要組織適合性複合体(MHC)分子によって影響を受ける。MHC分子は遺伝的に決定され、生物の免疫において重要な役割を果たす。鋤鼻器には、遺伝子型特異的な様式でMHC分子に反応する細胞が存在する。
動物実験やボランティア実験では、潜在的な性的パートナーは、MHC構成が大きく異なるほど魅力的に感じられる傾向があることが示されています。既婚カップルは、MHC遺伝子に関して偶然に期待されるよりも大きな違いがあります。この行動パターンは、集団内の個人の免疫システムの多様性を促進し、それによって集団が新しい病気に対してより強靭になります。別の理由としては、近親交配を防ぐことが考えられます。[ 5 ]
ABCC11遺伝子は、腋臭と耳垢の種類を決定します。[ 6 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]機能的なABCC11遺伝子の喪失は、538G>A一塩基多型によって引き起こされ、特にこの遺伝子に対してホモ接合体である人々の体臭の喪失につながります。[ 33 ] [ 34 ]まず、臭気分子とその前駆体の分泌を減少させることにより、アポクリン汗腺に影響を与えます。 [ 6 ] ABCC11機能の欠如は、前駆体アミノ酸抱合体3M2H–Gln、HMHA–Gln、およびCys–Gly–(S)3M3SHの分泌が大幅に減少することにより、臭気化合物3M2H、HMHA、および3M3SHの減少をもたらします。また、皮膚細菌代謝の前駆体と考えられているデヒドロエピアンドロステロン硫酸塩(DHEAS)とデヒドロエピアンドロステロン(DHEA)の分泌減少により、臭気ステロイドであるアンドロステノンとアンドロステノールが減少します。 [ 6 ]第二に、アポクリン汗腺のサイズが著しく縮小し、萎縮していることが関連しています。[ 6 ]第三に、腋窩汗中のアポクリン分泌臭結合タンパク質2などのタンパク質の濃度が低下していることが関連しています。[ 6 ]
機能しない ABCC11 アレルは東アジア人の間で優勢ですが (80~95%)、ヨーロッパ人やアフリカ人の間では非常に低い (0~3%)。[ 6 ]世界の人口の大部分は湿ったタイプの耳垢と平均的な体臭をコードする遺伝子を持っていますが、東アジア人は乾いたタイプの耳垢と体臭の減少に関連するアレルを受け継ぐ可能性が高くなります。[ 6 ] [ 31 ] [ 33 ]体臭の減少は、彼らの古代の北東アジアの祖先がより寒い気候に適応したことによる可能性があります。[ 31 ]
研究によると、民族は人間の腋臭の生成に量的に大きく影響するが、ABCC11遺伝子型だけでは、主要な役割を果たしているにもかかわらず、匂いの民族差を説明することはできない。[ 35 ]例えば、2016年の研究では、同じABCC11遺伝子型を持つ個人でも、E-3M2Hや3H3Mの量の違いなど、民族グループ間(アフリカ系アメリカ人と白人)で特徴的な腋臭物質のレベルに違いが見られることがわかった。[ 35 ]
腋臭症(腋臭を特徴とする症状)の患者とABCC11遺伝子型GGまたはGAの患者との間には、AA遺伝子型と比較して強い関連性があることが研究で示されている。[ 33 ]
* NDは、選択された分析対象物の[M+H]+イオントレースにおいて、正しい保持時間に検出可能なピークが見られないことを示します。* HMHA: 3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸; 3M2H: (E)-3-メチル-2-ヘキセン酸; 3M3SH: 3-メチル-3-スルファニルヘキサン-1-オール。
ネズミ、オグロジカ、ウサギ、カワウソ、フクロウザルなどの非ヒト動物に見られるように、体臭にはこれらの動物が感知して処理できる年齢に関連した信号が含まれています。同様に、人間も体臭から年齢に関連した情報、特に高齢者の体臭を区別できることがわかっています。さまざまな年齢の個人の体臭に違いがあるかどうかを調べる研究では、20~30歳、45~55歳、75~95歳の3つのグループが調査されました。これはそれぞれ若年、中年、高齢に相当します。この研究では、個人がさまざまな年齢の体臭と高齢者のグループ臭を区別できることが判明し、年齢によって特定の化学的差異が生じ、「年齢依存的な体臭特性」が生じることを示唆しています。[ 39 ]
別の研究では、26歳から75歳までの参加者を対象に、ヘッドスペースガスクロマトグラフィーと質量分析法を用いて体臭の成分を評価した。この研究では、40歳以上の人では、脂っこく草のような臭いを発する不飽和アルデヒドである2-ノネナールの濃度が上昇していることが示された。40歳以上の人における2-ノネナールの増加が検出されたことは、2-ノネナールが加齢に伴う体臭の悪化に寄与していることを示唆している。[ 40 ]
哺乳類では、体臭は病気の症状としても利用できます。体臭は指紋のように完全に個人固有のものであり、性生活、遺伝、年齢、食事によって変化する可能性があります。しかし、体臭は病気の兆候として利用できます。たとえば、通常、人間の尿は95%が水ですが[ 41 ]、血糖値が異常な人の場合、尿中のブドウ糖濃度が高くなります[ 42 ] 。したがって、体臭や尿が異常にフルーティーまたは甘い匂いがする場合は、糖尿病の兆候である可能性があります。さらに、体、尿、または呼気からアンモニア臭が発生する場合も、腎臓病の兆候である可能性があります。通常、肝臓はアンモニアを尿素に変換します。これは、アンモニアの毒性が高いためです。腎臓は、尿素などの老廃物を体外に排出する役割を担っています。しかし、腎臓が正常に機能していない場合、この尿素はアンモニアとして蓄積され、尿や息がアンモニア臭くなることがあります。[ 43 ]結論として、体臭は、特に突然正常から逸脱した場合、病気の有用な指標として使用できます。
体臭は、デオドラント、制汗剤、消毒剤、脇の下ライナー、トリクロサン、リグワートやカンゾウなどの殺菌性植物抽出物を含む特殊な石鹸やフォーム、局所的にクロロフィリン軟膏やスプレー、内服のクロロフィリンサプリメントを使用することで軽減または予防したり、悪化させたりすることがあります。体臭は一般的に衛生習慣と関連付けられていますが、その現れ方は食事の変化や他の要因によって影響を受ける可能性があります。 [ 44 ]皮膚分光光度分析では、果物や野菜を多く摂取する男性は、より心地よい匂いの汗と有意に関連しており、その匂いは「花のような、フルーティーな、甘い、薬のような性質」と表現されました。[ 45 ]
アメリカ人の90%、10代の若者の92%が制汗剤またはデオドラントを使用している。[ 46 ] [ 47 ] 2014年のデオドラントの世界市場規模は130億米ドルと推定され、2015年から2020年までの年平均成長率は5.62%であった。[ 48 ]
臭汗症または臭汗症は、発汗の異常な増加(多汗症)によって引き起こされる、細菌を育む水分豊富な環境による悪臭と定義されます。 [ 32 ]これは、腋窩(脇の下)で発生すると特に強くなることがあります。この場合、この状態は腋窩臭汗症と呼ばれることがあります。[ 32 ]この状態は、医学的にはアポクリン臭汗症、オゾクロティア、悪臭汗、体臭、または悪臭発汗としても知られています。[ 49 ] [ 50 ]
体臭が生活の質に影響を与えている場合は、かかりつけ医を受診すると良いでしょう。医師は塩化アルミニウムを含む処方制汗剤を勧めるかもしれません。[ 51 ]この化学物質は一時的に汗腺を塞ぎ、発汗量を減らします。デオドラントも体臭対策の一つです。これは特に臭いを標的としますが、発汗量を減らす効果はありません。デオドラントは通常アルコールベースで、細菌と戦います。[ 52 ]ほとんどのデオドラントには香料が含まれており、これも臭いをマスキングするのに役立ちます。体臭がひどい場合は、医師は内視鏡的胸部交感神経切除術と呼ばれる外科手術を勧めるかもしれません。[ 53 ]この手術では発汗を制御する神経を切断します。この手術は体内の他の神経を損傷するリスクがあります。
抗菌石鹸で毎日入浴すると、皮膚に存在する細菌の量が減少します。[ 54 ]脇毛を剃ると汗がより早く蒸発し、臭いが発生しなくなります。シャワー後にデオドラントや制汗剤を使用すると、細菌を殺し、発汗を抑えるのに役立ちます。
トリメチルアミン尿症(TMAU)は、魚臭症候群または魚臭症候群とも呼ばれ、トリメチルアミンが汗、尿、呼気中に放出され、強い魚臭または強い体臭を発するまれな代謝障害です。[ 55 ]
匂いと恋愛に関するある研究では、異性愛者の女性は、生まれてくる子供が健康な免疫システムを持つように免疫システムが十分に異なる異性愛者の男性の体臭を好むことがわかった。人類の歴史のほとんどにおいて、感染症は最大の脅威であった。現代では、多くのニーズを満たす人生のパートナーを求めるかもしれないが、より根本的には、さまざまな病原体と戦うことができる免疫システムを持つ赤ちゃんを産むことができれば、子孫と遺伝子の生存の可能性が高まる。