Testostérone de la mini-puberté et traits autistiques du nourrisson

Titre original en anglais : Mini-puberty testosterone and infant autistic traits

Cette publication est incluse dans le projet « Contributions académiques de personnes autistes sur l’autisme ». un auteur·ice de cette publication est identifié·e comme autiste dans le projet.

À propos de la mention auteur·ice autiste

Tsompanidis, A., Hampton, S., Aydin, E., Allison, C., Holt, R., & Baron-Cohen, S. (2023). Mini-puberty testosterone and infant autistic traits. Frontiers in Endocrinology, 14, 1126023-1126023. https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1126023

Publication date: 05/04/2023 Ajout dans AutiHub: 15/09/2026 Type: Article Langue de l’article: Anglais

Cette publication est intégrée dans AutiHub via :

Auteurs

Auteur·ices des publications
6
Auteur·ices de la publication identifié·es comme autistes
1 / 6 (16,7 %)

Résumé

Contexte Les niveaux d'hormones stéroïdiennes au cours des trois premiers mois de la vie, une période appelée « mini-puberté », constituent l'une des premières différences physiologiques entre les garçons et les filles typiques après la naissance. Les traits autistiques présentent également des différences typiques constantes entre les sexes plus tard au cours de la petite enfance, après le 18e mois de vie. Des études antérieures ont montré que la testostérone prénatale est associée aux niveaux ultérieurs de traits autistiques. Les études examinant si les niveaux de testostérone postnatale sont associés aux traits autistiques ont rapporté des résultats nuls. Aucune étude à ce jour n'a investigué la mini-puberté longitudinalement ni testé les interactions avec les différences sexuelles initiales ou la probabilité familiale d'autisme. Méthodes La « Cambridge Human Imaging and Longitudinal Development Study » (CHILD) est une étude prospective de cohorte enrichie à Cambridge, au Royaume-Uni. Elle comprend des mesures physiologiques au début de la petite enfance, ainsi que des suivis du neurodéveloppement au cours des deux premières années de la vie. Un sous-ensemble de la cohorte comprend également des enfants ayant des antécédents familiaux d'autisme (un parent ou un frère ou une sœur diagnostiqué). Les niveaux de testostérone salivaire ont été évalués à deux moments, juste après le 2e et le 6e mois de vie. Les traits autistiques ont été mesurés à l'aide de la Quantitative Checklist of Autism in Toddlers (Q-CHAT) lorsque les enfants avaient 18 mois. Résultats Les niveaux de testostérone salivaire étaient significativement plus élevés pendant la « mini-puberté », au cours des 2e et 3e mois de vie, comparativement à après le 6e mois de vie, chez les garçons comme chez les filles. Il n'y avait pas de différence significative entre les sexes à aucun des deux moments. Les niveaux de testostérone transformés logarithmiquement n'étaient pas associés aux traits autistiques (Q-CHAT). Il n'y avait pas d'effet d'interaction avec le sexe du nourrisson, les antécédents familiaux d'autisme ou les niveaux de testostérone de référence après la mini-puberté (à >6 mois d'âge). Conclusion Les nourrissons garçons et filles présentent tous deux des niveaux élevés de testostérone salivaire pendant la mini-puberté, mais, dans cet échantillon relativement petit, cela n'était pas associé à leurs traits autistiques ultérieurs à 18 mois ni à leurs antécédents familiaux d'autisme. Cela suggère que les niveaux de testostérone prénatale plutôt que postnatale sont plus pertinents pour comprendre les causes de l'autisme. De futures études devraient examiner ces relations dans des échantillons plus grands.

Background Levels of steroid hormones in the first three months of life, a period referred to as ‘mini-puberty’, are one of the earliest physiological differences between typical males and females postnatally. Autistic traits also show consistent typical sex differences in later infancy, after the 18 th month of life. Previous studies have shown prenatal testosterone is associated with later levels of autistic traits. Studies testing if postnatal testosterone levels are associated with autistic traits have reported null results. No studies to date have investigated mini-puberty longitudinally or tested for interactions with baseline sex differences or familial likelihood of autism. Methods The ‘Cambridge Human Imaging and Longitudinal Development Study’ (CHILD) is a prospective enriched cohort study in Cambridge, UK. It includes physiological measurements in early infancy, as well as neurodevelopmental follow-ups over the first two years of life. A subset of the cohort also includes children with a family history of autism (a diagnosed parent or sibling). Salivary testosterone levels were assessed at two time-points, just after the 2 nd and 6 th month of life. Autistic traits were measured using the Quantitative Checklist of Autism in Toddlers (Q-CHAT) when the children were 18 months of age. Results Salivary testosterone levels were significantly higher during ‘mini-puberty’ in the 2 nd and 3 rd month of life, compared to after the 6 th month of life, in both males and females. There was no significant sex difference at either time-point. Log-transformed testosterone levels were not associated with autistic traits (Q-CHAT). There was no interaction effect with infant sex, autism family history or baseline testosterone levels after mini-puberty (at >6 months of age). Conclusion Both male and female infants have elevated levels of salivary testosterone during mini-puberty but in this relatively small sample this was not associated with their later autistic traits at 18 months or their family history of autism. This suggests that prenatal rather than postnatal testosterone levels are more relevant for understanding the causes of autism. Future studies should test these relationships in larger samples.

Bibliographie citée par cette référence

Les références citées sont importées depuis des sources externes de métadonnées lorsqu’elles sont disponibles. La liste peut être partielle.

Vue d’ensemble de la bibliographie citée

Ces indicateurs décrivent la bibliographie citée par cette publication. Un nom d’auteurice est compté chaque fois qu’il apparaît dans une référence citée : une même personne peut donc être comptée plusieurs fois. Les noms qui ne sont pas encore associés à un·e auteurice déjà présent·e dans AutiHub sont traités comme inconnus, pas comme non autistes. Dernier calcul : 19/09/2026 01:01.

Références citées
55
Avec un DOI
55
Sans DOI, à partir du texte brut de la bibliographie
0
0 / 55 (0,0 %) références citées comprennent au moins une personne identifiée comme autiste.
Références avec données à compléter
1 / 55 (1,8 %)
Références avec noms d’auteurices détectés
54 / 55 (98,2 %)
Sans nom d’auteurice détecté
1
Sans titre structuré
1
Sans identifiant stable
0
Références avec noms bruts d’auteurices restant à vérifier
0
Références avec problème de récupération des métadonnées externes
1
Ces indicateurs portent sur les références citées affichées sur cette page, après fusion des doublons techniques. Une référence sans DOI peut quand même soutenir les statistiques d’auteurices lorsqu’un titre et des noms d’auteurices sont disponibles.
Noms d’auteurices détectés dans la bibliographie citée
485
À partir du DOI ou de métadonnées externes
485
À partir du texte brut validé de la bibliographie
0
Noms bruts déjà validés
0
Noms bruts restant à vérifier
0
59 / 485 (12,2 %) noms sont associés à un·e auteurice déjà présent·e dans AutiHub. 426 / 485 (87,8 %) noms ne sont pas encore associés.
Noms associés à une personne identifiée comme autiste
0 / 485 (0,0 %)
Calculé sur l’ensemble des noms d’auteurices détectés dans la bibliographie citée. Parmi les noms associés à un·e auteurice déjà présent·e dans AutiHub : 0 / 59 (0,0 %). Personnes distinctes identifiées comme autistes : 0 / 396 (0,0 %).
  1. Michelle Welsh , Hiroko Suzuki , Gen Yamada (2014). The Masculinization Programming Window . Dans Endocrine Development (pp. 17-27). S. Karger AG.
    Type: Chapitre de livre DOI: 10.1159/000363609 OpenAlex: https://openalex.org/W1512441115
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  2. Trent Gaugler , Lambertus Klei , Stephan J Sanders , Corneliu A Bodea , Arthur P Goldberg , Ann B Lee et al. (2014). Most genetic risk for autism resides with common variation . Nature Genetics, 46(8), 881-885. Springer Science and Business Media LLC.
    Type: Article DOI: 10.1038/ng.3039 OpenAlex: https://openalex.org/W2033021653
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  3. Faruk Hadziselimovic , Nils O. Hadziselimovic , Philippe Demougin , Gunthild Krey , Eduard Oakeley (2015). Piwi-Pathway Alteration Induces LINE-1 Transposon Derepression and Infertility Development in Cryptorchidism . Sexual Development, 9(2), 98-104. S. Karger AG.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  4. Marianne Becker , Klaus Oehler , Carl‐Joachim Partsch , Ulrike Ulmen , Renate Schmutzler , Henning Cammann et al. (2015). Hormonal ‘minipuberty’ influences the somatic development of boys but not of girls up to the age of 6 years . Clinical Endocrinology, 83(5), 694-701. Wiley.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  5. Jakob Grove , Jakob Grove , Stephan Ripke , Thomas D. Als , Manuel Mattheisen , Raymond K. Walters et al. (2019). Identification of common genetic risk variants for autism spectrum disorder . Nature Genetics, 51(3), 431-444. Springer Science and Business Media LLC.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  6. David M. Greenberg , Varun Warrier , Carrie Allison , Simon Baron-Cohen (2018). Testing the Empathizing–Systemizing theory of sex differences and the Extreme Male Brain theory of autism in half a million people . Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(48), 12152-12157. National Academy of Sciences.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  7. Annamarja Lamminmäki , Melissa Hines , Tanja Kuiri-Hänninen , Leena Kilpeläinen , Leo Dunkel , Ulla Sankilampi (2012). Testosterone measured in infancy predicts subsequent sex-typed behavior in boys and in girls . Hormones and Behavior, 61(4), 611-616. Elsevier BV.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  8. Carrie Allison , Simon Baron-Cohen , Sally Wheelwright , Tony Charman , Jennifer Richler , Greg Pasco et al. (2008). The Q-CHAT (Quantitative CHecklist for Autism in Toddlers): A Normally Distributed Quantitative Measure of Autistic Traits at 18–24 Months of Age: Preliminary Report . Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(8), 1414-1425. Springer Science and Business Media LLC.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  9. Carrie Allison , Fiona E Matthews , Liliana Ruta , Greg Pasco , Renee Soufer , Carol Brayne et al. (2021). Quantitative Checklist for Autism in Toddlers (Q-CHAT). A population screening study with follow-up: the case for multiple time-point screening for autism . BMJ Paediatrics Open, 5(1), e000700. BMJ.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  10. Tanja Kuiri-Hänninen , Sanna Kallio , Raija Seuri , Erja Tyrväinen , Annikki Liakka , Juha Tapanainen et al. (2011). Postnatal developmental changes in the pituitary-ovarian axis in preterm and term infant girls . J Clin Endocrinol Metab, 96(11), 3432-3439. The Endocrine Society.
    Crossref OpenAlex
  11. Liliana Ruta , Flavia Chiarotti , Giuseppe Maurizio Arduino , Fabio Apicella , Elisa Leonardi , Roberta Maggio et al. (2019). Validation of the quantitative checklist for autism in toddlers in an Italian clinical sample of young children with autism and other developmental disorders . Front Psychiatry, 10, 488-488. Frontiers Media SA.
    Crossref OpenAlex
  12. (s. d.). 10.17863/cam.43131 10.3389/fpsyt.2019.00488
    OpenCitations
  13. Andres Roman-Urrestarazu , Carolina Yáñez , Claudia López-Garí , Constanza Elgueta , Carrie Allison , Carol Brayne et al. (2021). Autism screening and conditional cash transfers in Chile: Using the Quantitative Checklist (Q-CHAT) for early autism detection in a low resource setting . Autism, 25(4), 932-945. SAGE Publications.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  14. Gesa Schaadt , Volker Hesse , Angela D. Friederici (2015). Sex hormones in early infancy seem to predict aspects of later language development . Brain and Language, 141, 70-76. Elsevier BV.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  15. Judith L. Ross , Carole Samango-Sprouse , Najiba Lahlou , Karen Kowal , Frederick F. Elder , Andrew Zinn (2005). Early Androgen Deficiency in Infants and Young Boys with 47,XXY Klinefelter Syndrome . Hormone Research in Paediatrics, 64(1), 39-45. S. Karger AG.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  16. Sungsam Gong , Ulla Sovio , Irving L.M.H. Aye , Francesca Gaccioli , Justyna Dopierala , Michelle D. Johnson et al. (2018). Placental polyamine metabolism differs by fetal sex, fetal growth restriction, and preeclampsia . JCI Insight, 3(13). American Society for Clinical Investigation.
    OpenCitations
  17. Ignacio Bergadá , Carlos Milani , Patricia Bedecarrás , Luz Andreone , M. Gabriela Ropelato , Silvia Gottlieb et al. (2006). Time Course of the Serum Gonadotropin Surge, Inhibins, and Anti-Müllerian Hormone in Normal Newborn Males during the First Month of Life . The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 91(10), 4092-4098. The Endocrine Society.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  18. Andrew Etchell , Aditi Adhikari , Lauren S. Weinberg , Ai Leen Choo , Emily O. Garnett , Ho Ming Chow et al. (2018). A systematic literature review of sex differences in childhood language and brain development . Neuropsychologia, 114, 19-31. Elsevier BV.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  19. Svetlana Lutchmaya , Simon Baron-Cohen , Peter Raggatt (2002). Foetal testosterone and eye contact in 12-month-old human infants . Infant Behavior and Development, 25(3), 327-335. Elsevier BV.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  20. Simon Baron-Cohen , B Auyeung , B Nørgaard-Pedersen , D M Hougaard , M W Abdallah , L Melgaard et al. (2015). Elevated fetal steroidogenic activity in autism . Molecular Psychiatry, 20(3), 369-376. Springer Science and Business Media LLC.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  21. Vickie Pasterski , Carlo L. Acerini , David B. Dunger , Ken K. Ong , Ieuan A. Hughes , Ajay Thankamony et al. (2015). Postnatal penile growth concurrent with mini-puberty predicts later sex-typed play behavior: Evidence for neurobehavioral effects of the postnatal androgen surge in typically developing boys . Hormones and Behavior, 69, 98-105. Elsevier BV.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  22. Meng-Chuan Lai , Péter Szatmári (2020). Sex and gender impacts on the behavioural presentation and recognition of autism . Current Opinion in Psychiatry, 33(2), 117-123. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health).
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  23. Simon Baron-Cohen , Michael Lombardo , Bonnie Auyeung , Emma Ashwin , Bhismadev Chakrabarti , Rebecca Knickmeyer (2011). Why Are Autism Spectrum Conditions More Prevalent in Males? PLoS Biology, 9(6), e1001081. Public Library of Science (PLoS).
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  24. Bonnie Auyeung , Kevin Taylor , Gerald Hackett , Simon Baron-Cohen (2010). Foetal testosterone and autistic traits in 18 to 24-month-old children . Molecular Autism, 1(1), 11. Springer Science and Business Media LLC.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  25. Ezra Aydin , Rosemary Holt , Daren Chaplin , Rebecca Hawkes , Carrie Allison , Gerald Hackett et al. (2019). Fetal anogenital distance using ultrasound . Prenatal Diagnosis, 39(7), 527-535. Wiley.
    OpenCitations
  26. Bonnie Auyeung , Simon Baron-Cohen , Emma Ashwin , Rebecca Knickmeyer , Kevin Taylor , Gerald Hackett (2009). Fetal testosterone and autistic traits . British Journal of Psychology, 100(1), 1-22. Wiley.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  27. Ajay Thankamony , Ken K. Ong , David B. Dunger , Carlo L. Acerini , Ieuan A. Hughes (2009). Anogenital distance from birth to 2 years: A population study . Environ Health Perspect, 117(11), 1786-1790. American Chemical Society (ACS).
    Crossref OpenAlex
  28. Alex Tsompanidis , Ezra Aydin , E. Padaigaitė , G. Richards , Carrie Allison , G. Hackett et al. (2021). Maternal steroid levels and the autistic traits of the mother and infant . Molecular Autism, 12(1), 51. Springer Science and Business Media LLC.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  29. Ajay Thankamony , Ken K. Ong , David B. Dunger , Carlo L. Acerini , Ieuan A. Hughes (2009). Anogenital Distance from Birth to 2 Years: a Population Study . Environmental Health Perspectives, 117(11), 1786-1790. American Chemical Society (ACS).
    OpenCitations
  30. Simon Baron-Cohen (2002). The extreme male brain theory of autism . Trends in Cognitive Sciences, 6(6), 248-254. Elsevier BV.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  31. Janet Saenz , Gerianne M. Alexander (2013). Postnatal testosterone levels and disorder relevant behavior in the second year of life . Biological Psychology, 94(1), 152-159. Elsevier BV.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  32. Simon Baron-Cohen , Alex Tsompanidis , Bonnie Auyeung , Bent Nørgaard-Pedersen , David M. Hougaard , Morsi Abdallah et al. (2020). Foetal oestrogens and autism . Mol Psychiatry, 25(11), 2970-2978. Springer Science and Business Media LLC.
    Crossref OpenAlex
  33. Karson T.F. Kung , Wendy V. Browne , Mihaela Constantinescu , Rebecca M. Noorderhaven , Melissa Hines (2016). Early postnatal testosterone predicts sex-related differences in early expressive vocabulary . Psychoneuroendocrinology, 68, 111-116. Elsevier BV.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  34. Esha S. L. Jamnadass , Jeffrey A. Keelan , Lauren P. Hollier , Martha Hickey , Murray Maybery , Andrew Whitehouse (2015). The perinatal androgen to estrogen ratio and autistic-like traits in the general population: a longitudinal pregnancy cohort study . Journal of Neurodevelopmental Disorders, 7(1), 17. Springer Science and Business Media LLC.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  35. Karson T. F. Kung , Debra Spencer , Vickie Pasterski , Sharon Neufeld , Vivette Glover , Thomas G. O'Connor et al. (2016). No relationship between prenatal androgen exposure and autistic traits: convergent evidence from studies of children with congenital adrenal hyperplasia and of amniotic testosterone concentrations in typically developing children . Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(12), 1455-1462. Wiley.
    OpenCitations
  36. Karson T. F. Kung , Debra Spencer , Vickie Pasterski , Sharon Neufeld , Vivette Glover , Thomas G. O'Connor et al. (2016). No relationship between prenatal androgen exposure and autistic traits: Convergent evidence from studies of children with congenital adrenal hyperplasia and of amniotic testosterone concentrations in typically developing children . J Child Psychol Psychiatry, 57(12), 1455-1462. Wiley.
    Crossref OpenAlex
  37. Lucia Lanciotti , Marta Cofini , Alberto Leonardi , Laura Penta , Susanna Esposito (2018). Up-To-Date Review About Minipuberty and Overview on Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis Activation in Fetal and Neonatal Life . Frontiers in Endocrinology, 9, 410-410. Frontiers Media SA.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  38. June Cho , Xiaogang Su , Vivien Phillips , Diane Holditch‐Davis (2015). Association of Maternal and Infant Salivary Testosterone and Cortisol and Infant Gender With Mother–Infant Interaction in Very‐Low‐Birthweight Infants . Research in Nursing & Health, 38(5), 357-368. Wiley.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  39. Bonnie Auyeung , Jag Ahluwalia , Lynn Thomson , Kevin Taylor , Gerald Hackett , Kieran J O’Donnell et al. (2012). Prenatal versus postnatal sex steroid hormone effects on autistic traits in children at 18 to 24 months of age . Molecular Autism, 3(1), 17. Springer Science and Business Media LLC.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  40. Malene Boas , Kirsten A Boisen , Helena E Virtanen , Marko Kaleva , Anne-Maarit Suomi , Ida M Schmidt et al. (2006). Postnatal penile length and growth rate correlate to serum testosterone levels: a longitudinal study of 1962 normal boys . European Journal of Endocrinology, 154(1), 125-129. Oxford University Press (OUP).
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  41. Tanja Kuiri-Hänninen , Sanna Kallio , Raija Seuri , Erja Tyrväinen , Annikki Liakka , Juha Tapanainen et al. (2012). Postnatal Developmental Changes in the Pituitary-Ovarian Axis in Preterm and Term Infant Girls . Obstetrical & Gynecological Survey, 67(5), 284-285. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health).
    OpenCitations
  42. Marianne Becker , Volker Hesse (2020). Minipuberty: Why Does it Happen? Hormone Research in Paediatrics, 93(2), 76-84. S. Karger AG.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  43. Karson T. F. Kung , Mihaela Constantinescu , Wendy V. Browne , Rebecca M. Noorderhaven , Melissa Hines (2016). No relationship between early postnatal testosterone concentrations and autistic traits in 18 to 30-month-old children . Molecular Autism, 7(1), 15. Springer Science and Business Media LLC.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  44. Melissa Hines , Debra Spencer , Karson TF Kung , Wendy V Browne , Mihaela Constantinescu , Rebecca M Noorderhaven (2016). The early postnatal period, mini-puberty, provides a window on the role of testosterone in human neurobehavioural development . Current Opinion in Neurobiology, 38, 69-73. Elsevier BV.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  45. Karson T.F. Kung , Ajay Thankamony , Ken K.L. Ong , Carlo L. Acerini , David B. Dunger , Ieuan A. Hughes et al. (2021). No relationship between prenatal or early postnatal androgen exposure and autistic traits: evidence using anogenital distance and penile length measurements at birth and 3 months of age . Journal of Child Psychology and Psychiatry, 62(7), 876-883. Wiley.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  46. Claire-Marie Vacher , Helene Lacaille , Jiaqi J. O’Reilly , Jacquelyn Salzbank , Dana Bakalar , Sonia Sebaoui et al. (2021). Placental endocrine function shapes cerebellar development and social behavior . Nature Neuroscience, 24(10), 1392-1401. Springer Science and Business Media LLC.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  47. Peter A. Lee , Anna Nordenström , Christopher P. Houk , S. Faisal Ahmed , Richard Auchus , Arlene Baratz et al. (2016). Global Disorders of Sex Development Update since 2006: Perceptions, Approach and Care . Hormone Research in Paediatrics, 85(3), 158-180. S. Karger AG.
    OpenAlex
  48. Paul A. Harris , Robert Taylor , Brenda L. Minor , Veida Elliott , Michelle Fernandez , Lindsay O'Neal et al. (2019). The REDCap consortium: Building an international community of software platform partners . Journal of Biomedical Informatics, 95, 103208. Elsevier BV.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  49. Anja Quast , Volker Hesse , Johannes Hain , Peter Wermke , Kathleen Wermke (2016). Baby babbling at five months linked to sex hormone levels in early infancy . Infant Behavior and Development, 44, 1-10. Elsevier BV.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  50. Simon Baron-Cohen , Alex Tsompanidis , Bonnie Auyeung , Bent Nørgaard-Pedersen , David M. Hougaard , Morsi Abdallah et al. (2020). Foetal oestrogens and autism . Molecular Psychiatry, 25(11), 2970-2978. Springer Science and Business Media LLC.
    OpenCitations
  51. Tania L. Gonzalez , Tianyanxin Sun , Alexander F. Koeppel , Bora Lee , Erica T. Wang , Charles R. Farber et al. (2018). Sex differences in the late first trimester human placenta transcriptome . Biology of Sex Differences, 9(1), 4. Springer Science and Business Media LLC.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  52. Randy Corpuz (2021). The role of maternal environment on calibrating “Mini Puberty” in early infant development . Developmental Psychobiology, 63(4), 800-807. Wiley.
    Crossref OpenAlex OpenCitations
  53. Ezra Aydin , Rosemary Holt , Daren Chaplin , Rebecca Hawkes , Carrie Allison , Gerald Hackett et al. (2019). Fetal anogenital distance using ultrasound . Prenatal Diagnosis, 39(7), 527-535. Wiley.
    Type: Article DOI: 10.1002/pd.5459 OpenAlex: https://openalex.org/W2938959755
    Crossref OpenAlex
  54. Sungsam Gong , Ulla Sovio , Irving L.M.H. Aye , Francesca Gaccioli , Justyna Dopierala , Michelle D. Johnson et al. (2018). Placental polyamine metabolism differs by fetal sex, fetal growth restriction, and preeclampsia . JCI Insight, 3(13). American Society for Clinical Investigation.
    Crossref OpenAlex
  55. Viral G Jain , Vaibhav Goyal , Vikas Chowdhary , Namita Swarup , Ravinder J Singh , Arbinder Singal et al. (2018). Anogenital distance is determined during early gestation in humans . Human Reproduction, 33(9), 1619-1627. Oxford University Press (OUP).
    Crossref OpenAlex OpenCitations