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天然酵母萃取NMN(β-菸醯胺单核胺酸)—抗老逆龄全面启动4
大汉生技股份有限公司 114 台中市乌日区仁义街18号
老化是人类必经的过程?   生物皆受到自然年龄的限制,从出生、幼儿、青少年、中年、老年,每个人都受到自然寿命的影响。人类为什么会变老?自古至今,无数科学家不断用各种不同方法,研究人类老化的机制,希望能找到老化的关键因素,进而提出防止老化的治疗方法,消除人类的年龄限制,维持长寿又有健康活力的生命。在众多的研究中,比较有进展的是老化疾病的治疗,如现代癌症的治疗;相较於以前,癌症病人已经可以延长几倍的生存时间。但是,治疗疾病、延长寿命,只是消极被动的方法,如何主动在老化前或老化发生时,突破自然年龄的限制,留住年轻活力的身体,维持青春的美丽外表,减少慢性疾病发生,抑制自然老化现象,这个逆龄的密码,己经逐渐被科学家破解了。  越来越多的研究显示,老化是一种疾病,可以经由医学治疗及补充特殊保健食品来改善老化的问题。 自然老化己经被科学证实是可以逆转的--SIR家族  如何逆转老化现象,要从细胞的新生著手,细胞中的DNA及带有遗传物质的粒线体,是细胞分裂增殖最重要的角色,如果能够持续修复DNA及粒线体的损坏及维持功能完整性,就可以还原新生细胞的原始状态,就如同新生婴儿的细胞,可以让生理功恢复到最年轻的状态,持续维持青春与美丽。   1970年代,僓传学家Amar Klar博士发现了第一个Sirtuins蛋白质,并且将其定位为控制酵母细胞生殖能力的基因,其后这个蛋白质被命名为Sirtuins家族中的SIR2。   1990年代,Sirtuins这个体内的老化控制因子逐渐被解开神奇的面纱。最早在其它的生物蠕虫及果蝇中发现了与SIR2具有相似功能及相似结构的蛋白质,这些相似的结构蛋白质被归类为Sirtuins家族。不同的Sirtuins扮演不同的功能,人类细胞中共有七种不同的Sirtuins蛋白质结构组合,其中3个在粒线体中作用,3个在细胞核中作用,1个在细胞质中作用,每个都扮演著多种角色。   1991年,麻省理工学院(MIT)的生物学家Leonard Guarente更进一步发现Sirtuins的作用机制。研究发现,在恶劣低温的环境下,大多数的酵母菌株无法生存,只有一小部份的菌株可以存活并且持续生长,研究这些菌株后发现,在恶劣环境下存活的酵母菌株,生存的时间比正常环境的菌株更久,在更深入的研究后,发现这些长寿菌株的细胞内,SIR2蛋白质比正常环境生长的菌株更多,如果减少这些长寿菌株细胞内SIR2的数量,酵母的生存时间则会大大的缩短,更重要的是,将SIR2的数量复制一倍,则可以延长酵母的生存时间。   虽然没有直接在人体内实验证实,但是,在所有的生物细胞内都可以发现Sirtuins家族的存在,不同生物有不同存在的Sirtuins种类,结果可以证实对於所有生物来说,Sirtuins对於生物存活时间有直接紧密的关系,也可以称之为抗老化关键因子。   实际主导老化的重要因子--NAD+   虽然在Leonard Guarente的研究中,并没有提到启动SIR2的方法,但是,在后续的的研究中发现,Sirtuins属於一种去乙醯基酶(deacetylases),是细胞中重要的蛋白质辅酶(coenzyme),可以帮助其它的蛋白质分子去除乙醯基,可是,在实验室的化学反应实验中,单独Sirtuins辅酶的存在,并无法产生去乙醯基的反应。因此Leonard Guarente的后续研究中又有一个重要的发现,也就是Sirtuins只有在细胞中存在NAD+(烟醯胺腺嘌呤二核苷酸)时,才能发挥去乙醯基的辅酶作用。也就是说,NAD+主导著Sirtuins发挥延长生命的作用,或者可以说NAD+是才是真正的抗老化驱动因子。   NAD+在细胞中的存在,直接控制著生命的年青或老化,在临床研究中发现,细胞内的NAD+浓度会随著生物的年龄增加,而逐渐降低,也就是老化的原因。人类从出生时最高的NAD+浓度,到20岁开始逐渐减少,40岁更会呈现大幅度的下降,这个研究也证实NAD+是直接主导人类老化的最重要因子。   NAD+可以推动Sirtuins蛋白质去乙醯基的作用,修复或保护遗传物质DNA及细胞能量来源粒线体完整,改善恢复细胞的生化代谢及分裂增殖功能,保护细胞繁殖新生细胞,完整没有错误,逐渐将DNA及粒线体恢复到最原始的状态,也就是新生婴儿细胞的初始状况,我们可以称之为[元细胞],这也是NAD+被称为抗老化驱动因子的重要原因。   自然转换为NAD+的前驱物—NMN  最新研究显示,抗老化转换因子NMN,可以在细胞中转变成为NAD+,驱动Sirtuins修复再生DNA及粒线体,从细胞新生著手,再生循环,以最佳状态DNA重新改造身体,恢复身体年青机能,逆转老化现象,减少慢性疾病发生,以最佳状态延长生命。   NMN是什么?什么才是合法有效的NMN商品?   NAD+是抗老化、延长生命的最重要因子,增加体内NAD+浓度,可以持续抗老化,增加身体活力,恢复青春美丽。可是NAD+是大分子物质,无法从日常饮食中摄取获得,而是需要补充小分子前驱物NMN,然后在体内直接转换成NAD+利用,NMN就是NAD+唯一的前驱物,也是对抗老化最重要的营养转换成分。     近几年研究证实,补充NMN对於抗老化、恢复年轻是如此的重要,所以,市面上出现非常多的NMN保健食品。但是,市售NMN产品几乎都是化学合成的NMN成分,先不论安全性,化学合成的NMN成分吸收利用率普遍很低,远低於天然萃取的成分,以维生素营养品来比较,天然蔬果萃取的维生素吸收率是化学合成的几倍到几十倍,价格差距也非常的大。而且最重要的是合法性,台湾卫福部考量成分的安全性及有效性,只充许天然酵母萃取的NMN产品在市场上合法销售,也就是说,市售绝大多数化学合成的NMN产品都是违法的产品,无法保障产品的安全性及有效性。市面上只有极少数合格的天然酵母萃取NMN商品,消费者必须慎选。   至於其它市售产品,成分中不含NMN(β-菸醯胺单核苷酸),而是以所谓NMN的代谢成分或替代成分,或其它成分混充的产品,虽然强调合法,但是,成分中没有NMN就不算是真正NMN的产品,虽然品名叫NMN,也无法真正代替NMN的效果。    近十年来,NMN相关研究获得全球相关学者的重视,国际权威期刊及美国NASA的证实。2013年哈佛大学医学院教授David Sinclair发表重要的NMN临床研究报告后,被美国《时代周刊》评为「全球100位最具影响力人物」。此后世界各顶尖机构无不投入大笔预算加入研究。NMN相关论文被国际顶级学术刊物《Science》(科学)、《Nature》(自然)、《Cell》(细胞)《细胞代谢》等相继采用发表。NMN的功效也相继得到 8 位诺贝尔奖获得者公开支持。 NMN相关论文研究: ◎NMN可以促进干细胞功能来健康延寿。 ◎NMN改善粒线体和干细胞的功能,使身体各机能回覆青春活力,并延长了小鼠的寿命。 ◎增加肌肉对胰岛素的敏感性,提升骨骼肌摄取葡萄糖的能力。 ◎NMN调节老年骨髓中的间充质基质细胞,从而促进成骨和减少脂肪生成。减少骨质疏松及肥胖。 ◎NMN增加造血干细胞活性以加速血液生成。 ◎NMN推迟大鼠骨髓间充质干细胞的衰老。 ◎NMN使衰老的肠道成年干细胞恢复活力。   版权所有 请勿翻印 www.dahanbiotech.com.tw 04-23366683 http://www.dahanbiotech.com.tw/cn/hot_453323.html 天然酵母萃取NMN(β-菸醯胺单核胺酸)—抗老逆龄全面启动 2023-03-01 2024-03-01
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老化是人类必经的过程?

  生物皆受到自然年龄的限制,从出生、幼儿、青少年、中年、老年,每个人都受到自然寿命的影响。人类为什么会变老?自古至今,无数科学家不断用各种不同方法,研究人类老化的机制,希望能找到老化的关键因素,进而提出防止老化的治疗方法,消除人类的年龄限制,维持长寿又有健康活力的生命。在众多的研究中,比较有进展的是老化疾病的治疗,如现代癌症的治疗;相较於以前,癌症病人已经可以延长几倍的生存时间。但是,治疗疾病、延长寿命,只是消极被动的方法,如何主动在老化前或老化发生时,突破自然年龄的限制,留住年轻活力的身体,维持青春的美丽外表,减少慢性疾病发生,抑制自然老化现象,这个逆龄的密码,己经逐渐被科学家破解了。

 越来越多的研究显示,老化是一种疾病,可以经由医学治疗及补充特殊保健食品来改善老化的问题。

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自然老化己经被科学证实是可以逆转的--SIR家族

 如何逆转老化现象,要从细胞的新生著手,细胞中的DNA及带有遗传物质的粒线体,是细胞分裂增殖最重要的角色,如果能够持续修复DNA及粒线体的损坏及维持功能完整性,就可以还原新生细胞的原始状态,就如同新生婴儿的细胞,可以让生理功恢复到最年轻的状态,持续维持青春与美丽。

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  1970
年代,僓传学家Amar Klar博士发现了第一个Sirtuins蛋白质,并且将其定位为控制酵母细胞生殖能力的基因,其后这个蛋白质被命名为Sirtuins家族中的SIR2

  1990年代,Sirtuins这个体内的老化控制因子逐渐被解开神奇的面纱。最早在其它的生物蠕虫及果蝇中发现了与SIR2具有相似功能及相似结构的蛋白质,这些相似的结构蛋白质被归类为Sirtuins家族。不同的Sirtuins扮演不同的功能,人类细胞中共有七种不同的Sirtuins蛋白质结构组合,其中3个在粒线体中作用,3个在细胞核中作用,1个在细胞质中作用,每个都扮演著多种角色。

  1991年,麻省理工学院(MIT)的生物学家Leonard Guarente更进一步发现Sirtuins的作用机制。研究发现,在恶劣低温的环境下,大多数的酵母菌株无法生存,只有一小部份的菌株可以存活并且持续生长,研究这些菌株后发现,在恶劣环境下存活的酵母菌株,生存的时间比正常环境的菌株更久,在更深入的研究后,发现这些长寿菌株的细胞内,SIR2蛋白质比正常环境生长的菌株更多,如果减少这些长寿菌株细胞内SIR2的数量,酵母的生存时间则会大大的缩短,更重要的是,将SIR2的数量复制一倍,则可以延长酵母的生存时间。

  虽然没有直接在人体内实验证实,但是,在所有的生物细胞内都可以发现Sirtuins家族的存在,不同生物有不同存在的Sirtuins种类,结果可以证实对於所有生物来说,Sirtuins对於生物存活时间有直接紧密的关系,也可以称之为抗老化关键因子。

 

实际主导老化的重要因子--NAD+

  虽然在Leonard Guarente的研究中,并没有提到启动SIR2的方法,但是,在后续的的研究中发现,Sirtuins属於一种去乙醯基酶(deacetylases),是细胞中重要的蛋白质辅酶(coenzyme),可以帮助其它的蛋白质分子去除乙醯基,可是,在实验室的化学反应实验中,单独Sirtuins辅酶的存在,并无法产生去乙醯基的反应。因此Leonard Guarente的后续研究中又有一个重要的发现,也就是Sirtuins只有在细胞中存在NAD+(烟醯胺腺嘌呤二核苷酸)时,才能发挥去乙醯基的辅酶作用。也就是说,NAD+主导著Sirtuins发挥延长生命的作用,或者可以说NAD+是才是真正的抗老化驱动因子。

  NAD+在细胞中的存在,直接控制著生命的年青或老化,在临床研究中发现,细胞内的NAD+浓度会随著生物的年龄增加,而逐渐降低,也就是老化的原因。人类从出生时最高的NAD+浓度,到20岁开始逐渐减少,40岁更会呈现大幅度的下降,这个研究也证实NAD+是直接主导人类老化的最重要因子。

  NAD+可以推动Sirtuins蛋白质去乙醯基的作用,修复或保护遗传物质DNA及细胞能量来源粒线体完整,改善恢复细胞的生化代谢及分裂增殖功能,保护细胞繁殖新生细胞,完整没有错误,逐渐将DNA及粒线体恢复到最原始的状态,也就是新生婴儿细胞的初始状况,我们可以称之为[元细胞],这也是NAD+被称为抗老化驱动因子的重要原因。

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自然转换为NAD+的前驱物—NMN

 最新研究显示,抗老化转换因子NMN,可以在细胞中转变成为NAD+,驱动Sirtuins修复再生DNA及粒线体,从细胞新生著手,再生循环,以最佳状态DNA重新改造身体,恢复身体年青机能,逆转老化现象,减少慢性疾病发生,以最佳状态延长生命。

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NMN是什么?什么才是合法有效的NMN商品?

  NAD+是抗老化、延长生命的最重要因子,增加体内NAD+浓度,可以持续抗老化,增加身体活力,恢复青春美丽。可是NAD+是大分子物质,无法从日常饮食中摄取获得,而是需要补充小分子前驱物NMN,然后在体内直接转换成NAD+利用,NMN就是NAD+唯一的前驱物,也是对抗老化最重要的营养转换成分。

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  近几年研究证实,补充NMN对於抗老化、恢复年轻是如此的重要,所以,市面上出现非常多的NMN保健食品。但是,市售NMN产品几乎都是化学合成的NMN成分,先不论安全性,化学合成的NMN成分吸收利用率普遍很低,远低於天然萃取的成分,以维生素营养品来比较,天然蔬果萃取的维生素吸收率是化学合成的几倍到几十倍,价格差距也非常的大。而且最重要的是合法性,台湾卫福部考量成分的安全性及有效性,只充许天然酵母萃取的NMN产品在市场上合法销售,也就是说,市售绝大多数化学合成的NMN产品都是违法的产品,无法保障产品的安全性及有效性。市面上只有极少数合格的天然酵母萃取NMN商品,消费者必须慎选。

  至於其它市售产品,成分中不含NMN(β-菸醯胺单核苷酸),而是以所谓NMN的代谢成分或替代成分,或其它成分混充的产品,虽然强调合法,但是,成分中没有NMN就不算是真正NMN的产品,虽然品名叫NMN,也无法真正代替NMN的效果。

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 近十年来,NMN相关研究获得全球相关学者的重视,国际权威期刊及美国NASA的证实。2013年哈佛大学医学院教授David Sinclair发表重要的NMN临床研究报告后,被美国《时代周刊》评为「全球100位最具影响力人物」。此后世界各顶尖机构无不投入大笔预算加入研究。NMN相关论文被国际顶级学术刊物《Science(科学)、《Nature(自然)、《Cell(细胞)《细胞代谢》等相继采用发表。NMN的功效也相继得到 8 位诺贝尔奖获得者公开支持。

NMN相关论文研究:

◎NMN可以促进干细胞功能来健康延寿。

◎NMN改善粒线体和干细胞的功能,使身体各机能回覆青春活力,并延长了小鼠的寿命。

◎增加肌肉对胰岛素的敏感性,提升骨骼肌摄取葡萄糖的能力。

◎NMN调节老年骨髓中的间充质基质细胞,从而促进成骨和减少脂肪生成。减少骨质疏松及肥胖。

◎NMN增加造血干细胞活性以加速血液生成。

◎NMN推迟大鼠骨髓间充质干细胞的衰老。

◎NMN使衰老的肠道成年干细胞恢复活力。

 

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