中国科学家研究发现,补充NAD+前体可减轻脑白质损伤,提高认知功能

南京医科大学团队研究发现,补充NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)前体可减轻小鼠慢性脑供血不足引起的脑损伤,改善慢性脑供血不足小鼠的认知功能并减少其抑郁和焦虑行为。 80%的老年人都有不同程度的慢性脑供血不足症状,而该症状会诱发脑白质病变,诱发老年人的认知功能障碍,最终导致阿尔茨海默病。因此,急需有效减轻脑白质损伤及缓解认知障碍的治疗措施。

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【科技进展】临床试验表明 NMN 可逆转中年成人的血管老化

  日本科学家发现,NMN 能降低体重和血糖水平高于平均水平的中年人的血管僵硬度。 By Victor Ciardha Published: 2:13 p.m. PST Sep 12, 2022 | Updated: 5:39 p.m. PST Sep 15, 2022 重大亮点 持续使用250 mg NMN 12 周有助于降低健康中年人的动脉僵硬度——心血管疾病、失智症和死亡的危险因素。 NMN 显著降低体重和血糖水平高于平均水平的中年人的动脉僵硬度。 NMN介入可逆转血管老化2年。

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【科技文献】研究表明,NMN对肾脏有抗衰老潜力 NMN 在老年小鼠中恢复年轻肾脏蛋白质水平可能会在治疗上转化为人类

NMN 在老年小鼠中恢复年轻肾脏蛋白质水平可能会在治疗上转化为人类 By Brett J. Weiss Published: 4:13 p.m. PST Nov 13, 2020 | Updated: 1:08 p.m. PST Sep 29, 2021   世界人口继续以前所未有的速度增长。 因此,有必要更好地了解衰老过程,以减轻与年龄相关的疾病和疾病。 但并非所有器官的老化速度相同,因此科学家必须描述每个器官的衰老过程。 最近,邓和来自北京清华大学的同事发表了一篇在学术期刊《Aging 》(Albany NY)的一项研究,他们研究了小鼠肾脏细胞在衰老过程中的变化。 他们测试了管理分子烟酰胺单核苷酸(NMN)对老年肾脏的影响,发现NMN有助于恢复蛋白质平衡——蛋白质。 这增加了对肾脏老化过程如何运作的理解,将有助于开发治疗方案。  

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【科技文献】华盛顿大学的研究表明,增加大脑中的 NMN 转运蛋白可以缓解与年龄相关的肌肉衰退

科学家们表明,增加小鼠大脑中 NMN 转运蛋白的丰度可以对抗与年龄相关的肌肉力量丶耐力和新陈代谢下降。 重大亮点 实验性地去增加脑中的 NMN 转运蛋白 Slc12a8 可以改善老年小鼠的肌肉功能,而减少年轻小鼠的 NMN 转运蛋白则会导致肌肉衰退。 这些发现表明大脑和肌肉之间存在重要的 NMN 介导的联系,导致与年龄相关的肌肉衰退(肌肉减少症)。

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【科技文献】研究人员发现,12 周的 NMN 补充剂可使 NAD+ 水平增加一倍以上并改善肌肉功能

日本科学家表明,给老年男性服用 NMN 可使血液中的 NAD+ 水平增加一倍以上,并提高步行速度和握力。 重大亮点 每天服用 250 毫克 NMN,持续 12 周,使 65 岁以上健康男性血液中 NAD+ 水平的增加一倍多。 NMN的补充方案提高了老年男性的步行速度和握力。 这些发现表明,补充 NMN 可用於改善与衰老相关的肌肉退化。

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【科技文献】研究表明 NMN 可增强肿瘤抑制并延长寿命

研究人员表明,NMN 增强的免疫细胞通过抑制肿瘤显着延长了小鼠的寿命。 重大亮点: ·NMN 增强自然杀手(NK) 细胞(杀死癌细胞的免疫细胞)的作用,将患癌小鼠的寿命延长近 3 倍。 ·NMN 在肝癌小鼠模型中放大了 NK 细胞肿瘤抑制作用。 ·在皮肤癌小鼠模型中,NMN 处理的 NK 细胞也减少了肿瘤的生长。 NK 细胞是我们免疫系统的真正杀手,能够直接摧毁病毒感染的细胞和癌细胞。 然而,为了杀死坏细胞,NK 细胞需要大量能量。 如果没有足够的能量,NK 细胞就会受损,导致肿瘤不受控制地生长。 现在,山东大学的研究人员可能已经找到了恢复这种能量的方法。  

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【科技文献】NMN 治疗雌性小鼠的不孕症

与衰老相关的粒线体 DNA 点突变会降低人类卵母细胞的质量,为辅助生殖中的胚胎活力提供潜在的生物标志物 随着哺乳动物年龄的增长,生育能力下降,我们的生育能力下降。 这种繁殖力的下降被认为与粒线体(细胞的发电站)中突变的积累有关。 这些古老的细胞结构有自己的遗传密码,几乎完全通过卵母细胞从母亲传给后代—卵巢中的未成熟卵细胞是人类生命的开端。 但是,衰老积累的卵母细胞中的粒线体 DNA 突变是否以及如何调节生育能力仍然未知。 中科院的Yang及其同事在学术期刊《衰老细胞》(Aging Cell)上发表了一篇学术论文,比较了年轻(31 岁以下)和老年(37 岁以上)女性患者的卵母细胞质量 。 他们的研究表明,老年女性的卵母细胞中有更多的粒线体 DNA 点突变,并且形成胚泡(胚胎移植到子宫的发育阶段)的形成率较低。 重要的是,这些粒线体 DNA 突变与通过减少卵巢原始和成熟卵泡(分泌激素的小卵巢囊)降低雌性小鼠的生育能力有关。

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盘点2019年NMN 科学研究文献摘录

NMN 因着Dr David Sinclair 而红火起来,随着科学家们进一步的研究发现 ,越来越多的科研成果被 发表。NMN的功效正逐渐被发掘出来。 NAD+ 在人体内有重要作用,没有它人 活不过30秒。 可以启动7个长寿基因。就有点了不起了。 NMN存在于 细胞内外 – 细胞核内外,细胞液和线粒体之中,细胞通常是在40岁的时候下降到只有20岁的一半水平,这时候就需要开始补充NMN以维持NAD+的正常水平。 当然如果是有疾病,会使体内NMN的水平下降加快消耗,从而合成的 NAD+ 就少了。 如果纯粹通过今食物来被充足够的NMN基本上是不大可能的。所以营养补充很有必要,尤其是对40岁以上的人士,正确的补充才给维持NAD+的正常水平。 40岁以上已经列为必补营养素

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【科技文献】白藜芦醇抗骨质疏松的研究机制进展

[摘要] 骨质疏松是一种随着年龄增长或病态而骨质不断流失、骨微结构不断恶化且易致骨折的全身代谢性疾 病。随着人口的老龄化,全世界的发病率都在持续上升,这严重的影响了老年人群的健康和生活质量。白藜芦醇具有 雌激素样作用且在骨骼中具有多向靶点,能促进骨髓间充质干细胞成骨分化、增加成骨细胞增殖生长及抑制破骨细胞, 白藜芦醇治疗骨质疏松的研究日益增多并有一定的进展。本文将对近年来白藜芦醇防治骨质疏松症的研究进展作一 综述。

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