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科学研究NAD+引领长寿方向

发表时间:2019-08-01 10:58:19 来源:互联网

衰老使生命进程受到威胁,是人类想对长寿愿望中的一大羁绊。

NAD+抗衰机制指明长寿方向

一直以来,科学家们将衰老归因于遗传及NAD+损伤。在分子水平上衰老是由基因决定的,DNA损伤失活造就了细胞的衰老死亡,然而却并未深思过这种损伤是否可逆。

直到2013年,UNSW (新南威尔士大学)和Harvard Medical School Boston(哈佛大学波士顿医学院)科学家组成的研究团队在《cell》发表论文称,通过老鼠实验验证NAD+可提高DNA损伤修复能力,逆转衰老。

实验中,研究人员将可提高NAD+水平的化合物滴入一组2岁龄小鼠的饮用水中。在之后的观察中发现,短时间内小鼠体内的NAD+水平显著升高。一周后,小鼠的组织和肌肉的衰老迹象被逆转了,同4个月大小鼠的组织对比几乎没有差异。

NAD+成功逆转老鼠衰老的实验结果被公布之后,陆续获得众多科学家验证,并对这一研究成果表示一致认可。此时,人们心中产生了疑问:补充NAD+对于人体是否安全并有效呢?作为这一研究项目主要负责人之一的Sinclair博士成为敢做第一个“吃螃蟹”的人,他坚持每天服用NAD+,通过自己亲身体验证明其抗衰的巨大功效,也是对人们的质疑给予最有力的回击。

抗衰之路离我们还有多远

1906年,英国生物化学首次发现NAD+的存在,并因此获得诺贝尔奖。此后一百多年时间里,在不断对NAD+深入的研究中,共产生过六位诺贝尔奖得主,因而NAD+也被称之为“诺加因子”。

NAD+作为一种调节物质,在控制DNA修复蛋白相互作用中发挥着关键性作用。然而,随着年龄增加,NAD+的含量却成倍下降,而细胞DNA损伤却会不断增加(如辐射、自由基)。DNA修复能力因NAD+的减少而下降,错误不断累积从而导致组织的老化与异常,是引起人类衰老的原因之一。

此时,外源补充成为维持NAD+含量水平的必选方式,但是由于其本身的大分子结构无法直接被利用,科学家们转而选择NAD+代谢循环过程中的前体物质,它们分别是烟酸、色氨酸、烟酰胺和NMN/NR。

经过不断的科学验证和数据分析,烟酸、色氨酸、烟酰胺和NMN都由于自身限制酶、副作用、磷酸基结构等而被放弃,自此科学家们把抗衰老的热情都倾注到NR这一分子物质上,目前NR现已被美国FDA(食品药品监督管理局)给予“新食品成分(NDI)”地位。

然而,结果却并不如意,难点在于NR必须要通过肠胃吸收才能到达血液系统,然后再扩散到细胞。此过程中,NR会被大量代谢消化掉,能被人体真正利用的恐怕微乎其微。

再生科技逆转衰老,延长寿命迎来曙光

有人放弃就有人坚持,美国医学与生物工程院院士文学军教授和他研究团队,利用再生医学技术+生物工程技术,在打败衰老的路上,使我们又向前了一大步。

早在十多年前,文学军院士带领美国弗吉尼亚联邦大学再生医学实验室、弗吉尼亚联邦大学生物制造实验室的科学家们,组建NAD+ 烟酰胺单核苷酸科技联合实验室。在数位诺贝尔奖得主及获得全国科学奖章科学家学术支持下,通过大量科研实践,终于发现并打破了NR利用瓶颈的一条阳关大道。

科学研究NAD+引领长寿方向

文学军教授的科研团队经过长达数年的努力和详尽的实验数据,在特色酶法制造的基础上添加专利配方,提取出高纯度NR后加入保护基团,保护NR在肠胃中不被破坏掉。同时融合专利TOPIA 生物活性硫技术,使NR在进入细胞后形成高电子密度结构,具有高亲电子性和与自由基反应的能力,保护细胞内巯基酶免受重金属离子的毒害,降低氧化应激和炎症反应。不仅大幅度提高了机体对NR吸收利用率,更加速了NAD+在体内的自然合成。

这一突破性成果被发表后,文学军院士便被业界和国际媒体评为“掌控NAD+人体再生效果第一人”。自此集结了6位诺贝尔奖得主、1位美国医学与生物工程院院士智慧结晶的NAD+ 烟酰胺单核苷酸的科研转化成果——美国NOVIS问世,并迅速在科技大佬和商界富贾圈子中传开。这一科研成果转化,从医学角度深层次解决了DNA损伤,针对性解决了NAD+含量降低而导致的线粒体功能衰退,满足了人们对逆转衰老、延长健康寿命的美好追求。而面对获得如此巨大而颠覆性成就的文学军院士,却只用一句话表达自己:我享受科学研究的过程。

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