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發布時間:2020-12-30 07:43  
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NAD 的作用
NAD 可激1活、修復人體細胞內的7個抗1衰老活性蛋白。
NAD 存在于所有活1細胞中,對調節細胞衰老和維持機體正常功能至關重要。
NAD 直接參與了人體細胞物質代謝、脂肪酸代謝,能量合成、細胞DNA修復等1000種生理活動,是酶活性體現必不可少的因素。
隨著時間推移,人類體內NAD 水平會顯著下降
衰老的本質原因在于,隨著年齡的增長,NAD 在人體內的含量逐漸降低,NAD 的減少損害了細胞產生能量的能力。維持體內充足的NAD 是抑制衰老、延長壽命的關鍵。
NAD 有助于控制DNA損傷
隨著生物年齡的增長,由于輻射、污染和DNA復1制不精1確等環境因素,它們會產生DNA損傷。根據目前的老化理論,DNA損傷的積累是導致衰老的主要原因。幾乎所有的細胞都含有修復這種損傷的“分子機制”。這臺機器消耗NAD 和能量分子。因此,過度的DNA損傷會消耗寶貴的細胞資源。
一種重要的DNA修復蛋白PARP(PolyADP-ribose聚合酶)依賴于NAD 來發揮功能。老年人的NAD 水平下降。正常老化過程中DNA損傷的積累導致PARP增加,導致NAD 濃度降低。線粒體中任何進一步的DNA損傷都會加劇這種損耗。
PARP 1是DNA修復的中間人
PARP1 attracts DNA machinery to repair DNA
PARP 1如何幫助修復受損DNA的原理圖
NMN is used to make NAD , PAP1 uses NAD
NMN能抵抗輻射嗎?
哈佛大學醫學院 DavidSinclair在2017年的 iTech競賽中,以解決生物學問題—— NAD 前體 NMN直接修復因輻射暴露或老化造成的 DNA損傷而獲頒大獎。用 NAD 和煙酰胺單核苷酸(NMN)治1療小鼠后,小鼠體內細胞修復輻射或衰老所致 DNA損傷的能力得到增強。因為 NAD 前體 NMN可以直接修復輻射所致的 DNA損傷,所以美國航天局還選擇了 NAD 前體 NMN來對抗輻射。輻射性不僅僅是宇航員所面臨的問題,許多國外輻射性從業人員,都會主動加入 NAD ,抗1衰老,比如,實驗室工作,有輻射性危險的相關科學家(硬件工程師)、飛行員、乘務員、經常旅行的飛行人員以及經常曬太陽的戶外工作者。
NMN為何能促進血管生長,延緩肌肉萎縮?
在細胞實驗中,用 NMN處理人類和小鼠內皮細胞,其生長能力增強,細胞死1亡率降低。研究人員對一組20月齡(約相當于70歲的人)小鼠進行動物實驗,結果發現,與未接受 NMN的同齡小鼠相比,這些小鼠的毛細1血管數量和密度恢復正常,肌肉血流量也顯著增加,肌肉血供也明顯高于 NMN。
補 NMN=補長壽基因
使用 NMN可補充長壽基因,延長壽命。不但能,還能預防疾病和衰老。
國立行政學院研究機構
研究機構,如日本東京大學、慶應大學、廣島大學國立長壽醫學研究中心等,正在國外從事 NMN相關研究的哈佛大學、華盛頓大學,也在致力于 NMN研究,并發表了許多驚人的 NMN與長壽基因的相關成果。
2011年,在華盛頓大學醫學部的今井真一郎的實驗中,發現了一種叫做煙酰胺單核苷酸(英文簡寫: NMN)的物質,該物質能夠激發抑制老化功能的 Sirtuin基因(去乙酰化酶)的活性,可以改善機體內各種器1官的機能下降,包括皮膚、肌肉、內臟、血管、眼睛甚至大腦的衰老。尤其令人稱奇的是,長時間給 NMN喂食的小鼠的器1官,幾乎已經恢復到年輕狀態。
NMN功效:催化產生95%以上生命活動所需的能量
人體細胞中的線粒體是細胞的發電廠,輔酶I是線粒體中有氧氧化代謝三羧酸循環生成能量分子ATP的重要輔酶,其作為氫離子受體,將氫離子傳遞給氧,使人體所獲得的三大類營養物質,糖、脂肪和蛋白質,通過三羧酸循環轉化為人體所需的能量和其它代謝活動所需的物質。