青春之源 NAD+

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NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸/Nicotinamide adenine dinucleotide)

是人体中的一种重要辅酶,会随着年龄的增长而下降
当40至60岁时,NAD+的损失可达近50%
从而导致各种老化现象及老化相关疾病

NAD+不仅是氧化还原辅助因子,还是重要的信号分子
会因为环境变化(例如饮食和细胞损伤)
来控制细胞功能和存活率,是维持青春的关键成分

其作用如下图所示

★线粒体功能及代谢丶氧化还原反应丶生理时钟丶发炎反应丶DNA修护丶细胞复制丶讯息传递丶染色质和表观遗传学★


#青春之源 #NAD+ #烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 #辅酶 #老化现象 #信号分子 #环境变化 #存活率 #维持青春的关键成分 See Less

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    NMN为什么能预防 心血管疾病 ?

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  • 抗衰圈的“ 长寿蛋白 ”Sirtuins家族

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    “三缄其口”、“沉默是金”,儒家倡导的这种“缄默以对”的思想是人类社会代代相传的重要人生哲理。而在“细胞界”也有这样一个将这种思想贯彻到底的家族:Sirtuins蛋白质家族,其有着“沉默调节剂”之称。 Sirtuins蛋白,这个名字大家是否觉得十分的熟悉,是的,它还有另一个名字,就是我们以往常在科普文章中提及的“长寿蛋白”。在抗衰老领域内,人们耳熟能详的许多物质都是通过这个家族来发挥功效的,如白藜芦醇、二甲双胍等。而本文则是对Sirtuins蛋白家族的简单介绍。 01、Sirtuins家族介绍 1979年,加州大学伯克利分校的一位科学家在对酵母的研究中发现了一种可以使基因座沉默的蛋白(MAR1),同年晚些时候又有三种具有类似功能的蛋白质被发现,经过统一命名,它们成为了Sir蛋白家族(沉默信息调节蛋白),而MAR1也被更名为Sir2。 这是Sirtuins的前世,随着在其它各物种中Sir2同源蛋白的发现,现在人们已经将它们统称为Sir2相关酶类,也就是今天我们的主角:Sirtuins。 Sirtuins是一种从细菌到人类高度保守的去乙酰化酶类。乙酰化是一种蛋白质的翻译后修饰,它可以影响蛋白质的催化活性、稳定性以及与其它蛋白质或染色质结合的能力。Sirtuins可以使组蛋白、一些转录因子和胞质内的蛋白去乙酰化,从而调控它们的功能……Sirtuins也正是通过这个功能来沉默蛋白的。 *Sirtuins的主要活性是赖氨酸残基的去乙酰作用,这是一个两步反应: Sirtuins将NAD+裂解为烟酰胺(NAM); 将乙酰基从底物转移至NAD+的ADP-核糖部分,形成2’-O-乙酰基-ADP-核糖和去乙酰化的蛋白   另一方面,Sirtuins属于III类组蛋白去乙酰化酶(HDAC)。这类HDAC的显著特点是酶的催化活性取决于NAD+,并受NAD+/NADH比的动态变化调节,这表明,Sirtuins可能已经演化为细胞中能量和氧化还原状态的传感器。 与NAD+的关系示意图 在人类中,已经发现了7个Sirtuins家族成员:SIRT1~SIRT7,它们的催化结构域由275个氨基酸组成,是所有家族成员共有的。 一些Sirtuins的活性不仅限于脱乙酰,比如SIRT6的催化活性随其去除的脂肪族尾部尺寸的增加而增加,棕榈酰基、肉豆蔻酰基或丁酰基比乙酰基部分更受青睐,因此,现在认为对于Sirtuins更准确的称呼应该是脱酰基酶。 更有意思的是,SIRT4目前并没有发现去乙酰基酶活性,其主要活性是ADP-核糖基化。 总之,随着对这个家族的蛋白质的研究越来越深入,科学家们可能过几天又要给这些蛋白质改名了。 目前对这些蛋白的定位、相互作用蛋白、功能等总结如下: 数据由Wioleta Grabowska等总结,时光派汉化 SIRT1、SIRT6和SIRT7主要位于细胞核中。已发现SIRT7是RNA Pol I转录机制的一部分,并在核仁中表达,可与组蛋白结合并正向调节核糖体DNA(rDNA)转录。 SIRT2主要存在于细胞质中,其主要底物是α-tubulin。仍然有一部分SIRT2可以转移到细胞核中,参与细胞周期的调节。 SIRT3、SIRT4和SIRT5被称为线粒体Sirtuins。SIRT3被线粒体基质加工肽酶切割成其活性形式。全长SIRT3驻留在细胞核中,但是,当响应压力(例如DNA损伤)时,它会迁移到线粒体内。 02、Sirtuins与衰老 虽然早在1979年就被发现,但人们真正开始对Sirtuins蛋白家族感兴趣还是在1999年发现Sir2的过度表达可以将酵母的寿命延长多达70%之后。此外,Sirtuins的过度表达也会导致线虫和果蝇的寿命延长……然而,还是那句话,谁管酵母、线虫和果蝇能活多久,我只想知道Sirtuins能不能让我长命百岁! 我们来看看以下这些线索吧: (1)Sirtuins与DNA修复 人们认为不可修复的DNA损伤是细胞衰老的基本原因之一,与年龄相关的DNA修复能力下降会导致损伤积累增加,进而导致细胞衰老。Sirtuins对于DNA修复、控制炎症和抗氧化防御必不可少,这使其成为良好的抗衰老靶点。(相关Sirtuins蛋白:SIRT1、SIRT6、SIRT4) (2)Sirtuins与氧化应激和能量代谢 在Sirtuins中,SIRT3在抗氧化防御中起着最重要的作用。SIRT3使线粒体复合物I和III去乙酰化导致电子传输效率提高,从而阻止了ROS的产生。另外,Sirtuins还可以通过调节抗氧化酶的水平和活性来抵消氧化应激。(相关Sirtuins蛋白:SIRT3、SIRT1、SIRT5) (3)Sirtuins与和寿命相关的信号通路 从上面的表中我们可以看到,Sirtuins激活促进长寿的AMPK、FOXO等信号通路(SIRT4是个奇葩,目前对它的研究尚少),抑制mTOR信号通路,每一步都是在向长寿迈近。   (4)Sirtuins与热量限制 迄今为止,热量限制是无需遗传或药物干预延长寿命的唯一有效方法。热量限制的影响(除了延长寿命)表现为生理和行为上的变化,例如体重减少,生长因子、葡萄糖、甘油三酸酯水平降低以及运动和觅食活动增加。除SIRT4外,几乎所有的Sirtuins蛋白水平都会因热量限制而增加。因此,我们有理由相信Sirtuins介导了由热量限制饮食引起的这些有益作用。 当然,Sirtuins家族涉及到7个蛋白,且参与的功能众多,我们无法一而概之,比如SIRT4这个异类就经常表现出与家族其它成员不一样的性质和功能,可以说是Sirtuins家族的一匹小黑羊。但是总的来说Sirtuins激活促进长寿的信号,抑制促进衰老的信号,所以Sirtuins的激活剂(无论是功能性食品还是营养保健品或药品)对促进健康和长寿以及预防与年龄相关的疾病都是巨大的希望。 03、如何激活长寿蛋白家族 (1)营养品或药物干预 目前已经发现的有效的Sirtuins激活剂包括几类植物衍生的代谢物,例如 黄酮类、芪类、查耳酮、花青素和姜黄素,它们都能够在体外直接激活SIRT1。 另外一些化合物(包括多种药物)也在体外表现出了抗衰老的作用,比如白藜芦醇、西洛他唑、丹皮酚、他汀类药物、硫化氢等。 其中研究最多的天然化合物就是白藜芦醇,许多论文都总结了其在细胞和生物水平上对Sirtuins的激活作用。通过补充白藜芦醇激活SIRT1可以延长一些物种的寿命并改善其健康状况,这一作用是通过模拟热量限制来实现的。在人类二倍体成纤维细胞中,白藜芦醇减少或延迟了细胞衰老。 其它的天然抗衰老化合物包括:槲皮素、丁酸、非瑟酮、山奈酚、儿茶素和原花青素。我们看到的几份报告强调,膳食中的多酚(包括白藜芦醇、姜黄素等)的补充可以通过增强SIRT1的去乙酰基酶活性来预防神经变性、心血管疾病、炎症、代谢性疾病和癌症…… 然而,这些天然化合物的治疗潜力还需要在临床上得到验证,目前只提倡用于预防。 另外,上文提到的二甲双胍是一种广泛用于治疗2型糖尿病的口服降糖药,它通过激活SIRT1上游的AMPK来激活SIRT1,同时使FOXO1水平升高,于是和这两个通路相关的效应就一并被二甲双胍激活了。 所以说擒贼先擒王,抓住核心,就可以封神! 然而除了上述天然化合物外,合成的STAC是一类Sirtuins活化剂,他们的可溶性和生物利用率更高,在临床前模型中,STAC已显示出对与年龄相关的疾病和与衰老相关的并发症的有效治疗,包括癌症、2型糖尿病、炎症、心血管疾病、中风和肝脂肪变性等。 (2)运动 定期进行体育锻炼可以改善生活质量,提高对氧化应激的抵抗力,这对减缓衰老和维持大脑功能有益。然而剧烈的运动却可能引起炎症,增加ROS的产生,并可能损害骨骼肌和血液中的抗氧化防御系统。 所以适量运动才是延年益寿的精髓!迈开腿,但是不要劈腿! 轻度的体育活动是Sirtuins的有效激活剂。长期(36周)的适度运动可以提高成年大鼠骨骼肌、肝脏和心脏中的SIRT1水平。此外,体育锻炼还提升了衰老大鼠肌肉组织中的SIRT1(以及AMPK和FOXO3a)活性。 类似的效应也在人类中得到证明,在年轻和老年受试者的骨骼肌中,运动后SIRT1和AMPK基因的表达增加。甚至,对于年轻人,单次运动都会增加SIRT1的表达,可惜在老年人中没有观察到这种效应。 所以……动起来!为新的力量喝彩~ 原文阅读:https://mp.weixin.qq.com/s/Zm5C6ksTRpADWkYRajuc2A…

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    为何 LIFE SPAN 是你新的 生酮饮食 补充剂?

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    对于实施生酮饮食的个人,LIFE SPAN是必不可少的补充剂,它能帮助你缓解生酮饮食中身体发生的反应。LIFE SPAN通过复制细胞能量产生过程中产生的酶,作为锻炼和禁食的模拟物。因此,LIFE SPAN可作为减肥期间间歇性禁食的酮类补充剂。 大多数膳食补充剂仅能帮助减肥,但LIFE SPAN的潜在益处更多:增强认知能力和骨骼健康,抗衰老作用以及降低心脏健康,对抗炎症和减少氧化应激的风险。 对于生酮饮食者,“LIFE SPAN”可能是最佳选择。 什么是生酮饮食? 生酮饮食可以降低食欲和促进体重减轻,是非常流行的饮食方式。生酮饮食减少碳水化合物和糖的摄入,但增加高蛋白,健康的脂肪食物,全食和富含镁的食物(例如鳄梨,椰子,菠菜,肥鱼,绿色蔬菜和蔬菜)的摄入。生酮饮食不使用葡萄糖产生能量,而是使用人体储存的脂肪酸来加工能量。这会使人体处于酮症状态,这种代谢状态增加人体组织中的酮体。酮症状态增加会导致体重明显减轻。 但是,如果不正确地间歇性禁食或不补充适当低碳水化合物,这种生酮饮食的人会出现恶心,头痛,疲劳,肌肉痉挛,便秘和酮流感等副作用。完全减少像全谷物这样的碳水化合物的摄入量,会使节食者容易受到能量和电解质不足的困扰,尤其是在锻炼期间。 这就是为什么像LIFE SPAN这样的酮类补充剂对任何处于酮症状态的节食者必不可少的原因。 它可以在人体经历生酮饮食发生反应时支持正常的新陈代谢和免疫系统。 NAD +补充剂对生酮状态的积极影响 在细胞产生能量的过程中,人体产生NAD +,一种分子和前体酶,有助于人体修复和治愈受损细胞。随着酮症患者体内酮水平的升高,NAD +有助于维持平衡的细胞能量产生。然后,NAD +可使酮减肥者维持能量,尽管他们的饮食中的葡萄糖和碳水化合物减少了。  除了适当的多种维生素和饮食营养外,LIFE SPAN还可以帮助抑制食欲,同时保持健康的消化系统。它是任何体重控制或长寿饮食(如生酮饮食)的绝佳补充。 每日摄入的LIFE SPAN如何更好地支持生酮饮食 对于那些在酮症期间经历疲劳和新陈代谢降低的酮饮食者,这很可能是因为NAD +缺乏引起的。如果没有适当的NAD +水平,则个体患与年龄有关的疾病和健康风险的风险更高。维生素D,omega 3s和鱼油都被认为是抗衰老营养素,可减少衰老过程的外部迹象,但像LIFESPAN®这样的补充剂专注于分子水平上发生的过程。 除了这些抗衰老的好处,少量的NAD +酶可以恢复细胞平衡并减少酮症的副作用。对于完全接受酮生活方式的那些人,每日剂量的LIFE SPAN可以帮助确保在长期的酮症状态下血酮水平保持平衡并充满活力。 LIFE SPAN能够刺激体内NAD +的产生,使其成为生酮饮食的理想补充。 LIFE SPAN LIFE SPAN配料表 主要成分:Sirtuins的复杂配方,NAD前体,运动和热量限制模拟物:Alpha GPC(L-Alpha甘油磷酰胆碱),表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG),β-烟酰胺单核苷酸,反式白藜芦醇,菲塞汀,蝶呤。成分清单:有机糙米粉,肠溶衣缓释素食胶囊。 (请注意,成分表可能会随时更改或变化。请参阅您收到的产品包装上的成分表,以获取最新的成分表。) NMN(Nicotinamide Mononucleotide)是维生素B3的衍生物,可被人体转化为烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD +)。NAD +存在于所有活细胞中,是新陈代谢将食物转化为细胞能量所必需的。衰老和许多相关疾病与低水平的NAD +有关。NMN可以通过支持健康的NAD +促进最佳的衰老,能量和认知。 CALERIE®β-NMN有着超高的生物活性。 Fisein : Sirtuin活化化合物 Fisein是天然存在的薰衣草,具有许多促进健康的功效。作为一种siruin受体化合物,Fisein与NAD前体协同工作,以促进并加速长寿基因。Fisetin还是一种强大的镇静剂,可支持NAD效率并可以延长健康期。Fisetin具有神经保护作用,可以抵抗炎症并支持大脑功能。CALERIE Fisetin可以补充NAD前体,例如CALERIE NMN 10,000,或作为单一独立成分服用。 反式白藜芦醇…

  • NMN 的QA问答

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    1️⃣ NMN 是什麽? NMN是烟酰胺单核苷酸Nicotinamide mononucleotide的简称,分子量334.2192,它是人体内固有的物质,也富含在一些水果和蔬菜中。在人体中,NMN是NAD+的前体,其功能是通过NAD+体现。NNM和NAD+的代谢是联系在一起的。 2️⃣NMN的功能是什麽? (1)逆转人类衰老;(2)消除皮肤皱纹(3)显着改善心血管系统疾病(4)长期服用,延长人类寿命。总而言之,NMN能显着改善人类因衰老导致的各种慢性症状,从根本上抗击衰老。 3️⃣NMN为什麽可以逆转衰老? NMN是唯一经国际三大顶级学术刊物Science丶Nature丶Cell研究实证的具有逆转衰老功能的细胞因数,可以启动人体已知的全部7个抗衰老蛋白活力,全面抗衰,是目前科学已知的最全面丶功能最强大的细胞抗衰因数,被认为是现阶段最有可能控制人类老化的物质。 4️⃣服用NMN安全吗? 服用NMN安全且无副作用,NMN本身就是人体内天然存在的物质,也存在於很多食物之中,纯天然无害。研究证实,补充NMN不会影响补充合成途径的各种酶的活性,口服NMN後对补充合成途径的各个酶NAMPT丶PARP丶NMNAT等活性都没有影响,是直接改变了NAD+在体内的水准。 5️⃣NMN为什麽被称为“长生不老药”? 哈佛大学衰老生物机制Paul F. Glenn中心主任博士研究发现NMN逆转了衰老:身体状态60多岁的小鼠引用含有NMN的水一周後,身体状态达到20岁状态,服用NMN的小鼠寿命延长20%。自此NMN被称为“长生不老药”。NMN的强大的“返老还童”功效来自其三项机制:启动长寿蛋白Sirtuins1~7,启动DNA修复酶PARP,启动免疫调节环ADP核糖合成酶。 6️⃣NMN是不是概念炒作? 与国内近期疯传的干细胞丶羊胎素等虚假概念不同,NMN确实是世界上首个经严谨科学验证可以显着逆转衰老丶延长寿命的严肃科研成果,於2014年由哈佛大学的大卫•辛克莱尔实验室初步发现。 7️⃣NMN真有那麽神奇吗? 在2013年的Cell中, Sinclair实验室发现给22个月大的年老小鼠补充NAD+的前体NMN,可将其肌肉中的线粒体功能逆转回到6个月大时的水准,相当於把人类的从60-70岁回复到20-30岁的水准。与普通白鼠相比,这些实验鼠即使上了年纪,也可燃烧脂肪获得能量,肌肉也保持着年轻状态。其眼泪量和骨密度以及免疫细胞的数量均有所增加,同时并无明显副作用。 8️⃣NMN真的能续命吗? 在2013年的Cell中, Sinclair实验室发现给22个月大的年老小鼠补充NAD+的前体NMN,可将其肌肉中的线粒体功能逆转回到6个月大时的水准,相当於把人类的从60-70岁回复到20-30岁的水准。与普通白鼠相比,这些实验鼠即使上了年纪,也可燃烧脂肪获得能量,肌肉也保持着年轻状态。其眼泪量和骨密度以及免疫细胞的数量均有所增加,同时并无明显副作用。 9️⃣NMN为什麽见效那麽快,是否含激素? 完全不含激素,见效快是因为小分子促进技术的运用使NMN在体内的吸收非常迅速,通过消化系统完好无损地吸收,2~3分钟进入血液,15分钟内提升组织中的NMN含量,90%被血液吸收,迅速提升血液丶肝脏等器官中的NAD+水准。 🔟使用後没有明显感觉是不是没有效果? 衰老是一个相对缓慢的过程,服用本产品後的主观感受与年龄丶健康状况等多种因素相关,且DNA损伤的减少,衰老速度的下降等重要指标是难以直接感知的,因此没有明显感觉并不表示没有效果。由於NAD+在人体内的含量随着年龄的增长而逐渐降低,年纪大的人感受要比年轻人更为明显,据统计,不到2%的人感受不到效果。 1️⃣1️⃣成人每天需要补充多少NMN? 实验证实,一个70Kg的成年人每天应补充600mg的NMN。正常人每天的NMN最低有效口服剂量为75毫克。 1️⃣2️⃣服用NMN有没有不良反应? 服用NMN没有任何不良反应,天然物质丶不含人工化学品及激素类物质,安全无毒丶无副作用,对人体的内分泌系统和化学平衡不会产生破坏性影响。 1️⃣3️⃣吃NMN有依赖性吗? 没有依赖性。 1️⃣4️⃣NMN对身体健康的意义? NMN是细胞生命活动能量的重要来源, 可以预防年龄相关的生理衰退,改善2型糖尿病,预防神经退行性疾病(帕金森丶老年痴呆症)等。 1️⃣5️⃣NMN适合哪些人服用?老年人可以吃吗?男女都可以吃吗?三高人群可以吃吗? 每个人都可以吃。尤其对於抗衰老丶睡眠品质差丶免疫力低下丶易疲劳丶肝功能差丶帕金森患者丶脑中风患者丶老年痴呆等人群,NMN有显着的帮助。  

  • 黄欣雅医生建议 NMN 的服用时间

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    NMN 服用时间 黄欣雅医生:你们转发的文章断章取义! 一看就是不懂人体代谢规律的人写的! 文章说:细胞中的NAD+代谢水平和SIRT1活性会在每天中午达到顶峰,如果抓准这个时机进行NAD+补充!的确没有错! 但是问题是NMN怎样才能被合成成NAD+啊?看了人家的研究说中午10-12点是代谢水平高峰!这没有错!问题是人类早上吃下食物,再在餐后吃下NMN,经过胃酸分解消化,约需要1-4个小时,吃流食如母乳的1个小时就到12指肠和小肠,细嚼慢咽的人约需要2个小时,现在大部分人都是狼吞虎咽,胃部消化就需要3-4小时,12指肠和小肠是真正吸收营养的地方,小肠在对胃初步消化的食物还需要进行进一步消化的同时,随之进行的分清别浊的功能。食物在小肠内停留的时间较长,约3-8个小时,小肠是消化管中最长的部份,小肠是主要的吸收器官,小肠绒毛是吸收营养物质的主要部位。 NMN会在你吃下两粒胶囊4-6小时左右,NMN分子会在小肠里一种叫做Slc12a8的转运蛋白的帮助下直接进入小肠粘膜上皮细胞即毛细血管吸收,最后进入血液细胞,并迅速被吸收。此时此刻在2-3分钟的时间里,NMN就会进入血液,在30分钟左右并通过血液逐渐输送到全身,直接转化为NAD+,提升人体各组织和器官中所有细胞的NAD+水平。进而通过NAD+对于人体的影响来发挥抵御衰老的作用。 如果你的早餐在7点吃,7:30左右吃下NMN、AM、飞乐,而且你是个细嚼慢咽的人,消化器官负担不大,你的肝胆功能没有问题的前提下,是的,在11-12点,你身体里NAD+的水平会是最高峰值! 如果按照你转发的文章里说的中午吃,那么只有一个可能,不能用吃的,要用静脉注射也就是输液的方法,直接把NMN输入血液里,才会有他说的效果! 胶囊在胃里2-3个小时左右即可消化,有些胶囊需要到肠道才能分解。胶囊主要是分为两种,一种是胃溶型的,另外一种是肠溶性胶囊。正常情况下胃溶型也是普通的胶囊,摄入到胃部遇水后2-3个小时左右的时间就可以化开,此时就会释放出胶囊里面的药物,达到治疗疾病的目的。肠溶性胶囊服用到胃部之后,为了避免药物在胃内分解,所以使用的成分不同,肠溶性胶囊服用后需要3个小时或更久时间才能够融化,所以不同的胶囊服用后,融化的时间也会有所不同! 为什么NMN做成胶囊?为什么配方里加黑胡椒提取物?因为黑胡椒提取物促进肠道蠕动和吸收! 记得一定要上我们的会员官网订购  : 点这

  • NAD+水平对健康的影响

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    随着年龄的增长,NAD+水平稳定下降,导致细胞和器官功能下降,透过NAD+补充剂提升NAD+水平,可以对哺乳动物的健康和生存产生深远影响。 🧡运动丶饮食及NAD补充剂🧡 大脑&神经系统:促进认知和感觉功能 肝:糖质新生丶脂肪酸氧化 血管:内皮功能 心脏:心肌保护 淋巴组织:免疫&抗发炎 生殖器官:生育力 肾脏:肾脏保护 胰脏:胰岛素分泌 肌肉:胰岛素敏感度丶脂肪酸氧化 脂肪组织:脂肪新生 — #NAD+ #运动 #饮食 #补充剂 #健康 #生存 #水平

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