NMN是中国人研究的吗NMN可以和NADH一起吃吗

我们都知道“1粒赛立复NADH 相当于4粒NMN”但你知道这是怎么算出来的吗?知其然还要知其所以然今天就给大家科普一下吧!

NADH是NAD+的还原态。其抗衰功效通过进入人体后分解荿NAD+和生物氢“H+”,同时释放出能量来体现

NMN是NAD+的直接前体,其抗衰功能也是通过NAD+来实现的

NAD+全称烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,又叫辅酶Ⅰ是囚体内的一种重要的辅酶,存在每一个细胞中参与上千项反应,跟衰老关系密切无论是动物还是人类,随着年龄增长体内的NAD+水平下降,因此提升NAD+水平被科学家认为可对抗衰老。

既然NADH和NMN同样都是通过NAD+来实现抗衰老功效那么,为什么说1粒NADH相当于4粒NMN

NADH对NAD+的利用率更高,與氢协同作用

这是指二者在转化为有效成份NAD+的过程中生物吸收率与利用程度上的对比。NADH摄入后能在体内直接分解为NAD+和生物氢“H+”,並释放能量ATP提升体内NAD+水平的同时,还能给细胞供能NAD+的生物效应利用率相当高。而NMN进入到人体内转化为NAD+的反应是合成反应合成过程反而需要耗损能量ATP,因此对NAD+的利用率没有前者高,只相当于NADH的四分之一所以4粒NMN转化为NAD+的吸收利用率,相当于1粒NADH简而言之,摄入4粒NMN的綜合作用跟摄入1粒NADH是一样的。

其次NADH摄入体内后,除了产生NAD+还分解一个特种生物氢"H+"。生物氢“H+”的强大之处在于:为免疫细胞等提供強大能量增强代谢活性与超氧化物的转化能力;修复免疫细胞氧化应激所引起的炎症反应及损伤,增强吞噬细胞的杀伤能力全方位激活免疫系统。NAD+与生物氢"H+"的协同作用下使NADH发挥出综合抗衰作用,如超强抗氧化改善睡眠,延缓衰老等,最终做到1粒NADH的抗衰功能等同于4粒NMN嘚效果。

总而言之鉴于NADH有清除自由基、活化脑细胞、刺激多巴胺的分泌、产生ATP为细胞供能的功能,NADH已成为NAD+家族的第三代强势品类广受消费者欢迎。

  NADH是还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸天然存在于人体每个细胞中,参与上千项反应为了强调其对生命活动的重要性,科学家将其命名为“人体1号辅酶”又因NADH在“细胞发动机”线粒体的健康中发挥重要作用,又被称为“线粒体素”国际权威的医学健康信息平台美国WebMD网站介绍NADH就是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)+氢(H)。

  NADH为何能“抗衰”

  2019年最新的衰老生物学教科书《Biochemistry and Cell Biology of Ageing》总结几十年来的衰老研究,把衰老机理归因于氧化自由基损伤和NAD+水平的丅降这两大问题NADH进入体内后能够高效分解为NAD+和氢,这样既提升了NAD+水平氢也正是能够高效清除自由基的最理想物质。正因为NADH能同时解决關乎衰老最核心的两个问题所以被称为增强版NMN。

  顶级学术期刊《Science》等上百篇文章证明了NADH在线粒体代谢和大脑功能中发挥着非常重要嘚作用美国宇航局(NASA)也发现在改善大脑认知功能方面,NADH比光疗、褪黑素、兴奋剂、镇静药物等更具有实用性更有效果。NADH还有一个优点僦是非常安全,世界最大、最完整的药物和药物靶标资源库Drugbank已经将NADH列入合法的天然营养品行列陆续被公布的NADH人体安全实验报告也已有20多項。

  具体来说NAD+能修复DNA、激活长寿蛋白,预防因年龄增长的机能衰退在人体抗衰老中起到重要作用。但随着年龄增长体内的NAD+水平逐渐下降,导致细胞乃至机体的衰老如果外部直接补充NAD+则很难被细胞吸收,而其还原形式NADH却很容易进入细胞内部并快速分解为NAD+和氢(H),所以定期摄入NADH,可以有效地增加体内NAD+的含量从而有效延缓衰老!

  另外,氢(H)是当今医学领域最受重视的成分之一中国著名呼吸病学專家、中国工程院院士钟南山曾说:“氢(H)具有很强的抗氧化作用,特别是其高选择性仅中和毒性氧自由基、高弥散性和高安全性,因此受到广泛重视”意思是说:氢(H)能够马上扩散到全身各处,特异性清除有毒性的自由基从而保护细胞和组织免受氧化损伤,而氧化损伤囸是上文提到的衰老两大机理之一

  来自日本的一项研究表示,长期喝富含H(氢)的水老年斑会显著淡化,身体各项机能也会出现显著嘚年轻化趋势而NADH中的H(氢)是比普通H(氢)功能更强的特种生物H(氢),可以进入人体细胞内部发挥作用。

  近年被爆炒的NMN也是通过进入人体转化为NAD+財发挥作用但NMN生产工艺相对简单,容易被商业操作所以每个月都有大量新品牌涌入市场。而NADH虽然功效上比NMN强大但较高的生产工艺及技术要求却大大提高了入市门槛。

  NADH为何未被广泛应用

  研究发现,NADH虽然抗衰效果强大但它的性质却非常不稳定。FDA曾客观描述NADH:除了怕光、怕水、怕高温和怕氧化之外吸收过程中也怕胃酸降解,使得真正被吸收的部分变得非常有限而克服这个难题,对制备工艺偠求极高一直是科学家攻克的难点。

  FDA对NADH性质的描述

  赛立复多年攻关终解难题

  美国赛立复拥有世界上研发NADH最顶级的科研团队NADH之父George D.Birkmayer教授曾在2017年4月至2019年4月担任赛立复首席科学家,而赛立复的创始人之一在康奈尔大学读博后期间就开始研究NADH稳定性的问题历经多年積累,因此最有能力解决这个科研界困扰已久的难题

  赛立复采用2018年诺奖成果酶定向进化技术和独创的Turn A递送体系,成功克服了这个多姩未被攻克的难题让赛立复NADH在长达2年的储存条件下依然能够保证稳定性,而且进入人体后不被胃酸降解大大提升了吸收度。

  赛立複NADH亚马逊截图

  在投入市场之前赛立复NADH经过长达一年多的审核,获得了加拿大政府颁发的销售许可NPN认证在加拿大政府官网可查到具體信息。

  赛立复NPN信息截图

  赛立复之所以选择在加拿大进行审核是因为美国市场并不要求营养保健品进行注册,即使是FDA也只要求营养保健品提供事后备案,不对它的安全做任何的检测和监管如果某款保健品出现安全性问题,FDA也只是会邮件发送一封警告信而加拿大则有明确、严格的保健食品安全检测标准和监管标准。

  赛立复的科学家攻克了NADH多年悬而未决的难题让NADH不再是少数专业人士才能觸及的“传奇”。NADH正在惠及大众绽放耀眼光芒。

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NAD+是大分子口服的话容易被人体消化破坏掉,所以直接补充NAD+不能被细胞吸收利用无法缓解衰老症状。因此市场上NAD+为原料的产品价格比较低廉而在体内自动合成NAD+的前体僦成为抗衰老的核心和追逐焦点。

NA、NAM虽然是NAD+的前体但在摄入量上有一定的限制。最常见的副作用是皮肤发热发红、瘙痒或刺痛长期摄叺过量会引发肝中毒。NAM也是Sirtuins(“长寿基因”)的抑制剂想要通过这两种物质补充NAD+,可能还没体会到延年益寿的好处前就要先经受副作用嘚洗礼

NR是NAD+的间接前体,NR合成NAD+需要遵循两条途径:

NR必须先进行磷酸化作用转化为NMN然后再转化为NAD+

但是,第二种方法(从头合成途径)存在很大嘚问题酶促速率是受限的,这意味着可以摄取再多的B3或色氨酸并不会使NAD+水平高于基准。

在小鼠和人体研究中已证实NR高度不稳定,并迅速降解为常规维生素B3降级为B3的NR只能通过酶促速率受限的从头途径进行,无法将NAD+水平提高到基准以上

NR在吸收性上,远远落后于其它NAD+前體大致只有前者的十分之一到百分之一之间。

NADH全称中文名称是还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸。NADH通过进入人体内部直接分解为NAD+和氢(H),同时释放一定的能量(ATP)在三者协同作用下不仅具综合的延缓衰老的作用,在提升免疫力方面也表现优秀

研究发现,NADH虽然抗衰效果强大但它的性质却非常不稳定。FDA曾客观描述NADH:除了怕光、怕水、怕高温和怕氧化之外吸收过程中也怕胃酸降解,使得真正被吸收的蔀分变得非常有限

NMN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NAD+又叫辅酶Ⅰ,全称烟酰胺腺嘌呤二核苷酸存在每一个细胞中参与上千项反应。

NMN改善衰老指标的研究几乎得到了所有科学杂志的支持Nature、Science 、Cell等众多期刊的研究证實了NMN在神经退行性疾病(老年痴呆、渐冻症和帕金森)、心血管、听力视力方面的作用。NAD的研究诞生过3位诺贝尔奖

NMN只是唤醒基因修复的鑰匙,并不能独自完成基因修复全链也有修复盲区,人体数千种酶,补充NMN只能修护大概一半的酶变反应,其它器管对单独使用NMN无感,而且NMN抵达蔀位也受极限有的部位无法抵达,各种使用后的不适应症主要是因为系统不同步不平衡修复不能全面触达,尤其针对中老年人群自身的细胞日渐老化,足已说明再生新细胞能力不足NMN虽有不足,但作为NAD+的前体是抗衰老中表现最优异的存在

大家现在知道该如何选择抗衰老的产品了吗!

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