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超级NMN科普:NMN和NAD+的历史

2020-11-26 11:01阅读:
NMN能够有效补充人体内的NAD+含量。烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,或简称NAD,是体内最重要,用途最广泛的分子之一。因为它是向细胞提供能量的中心,所以几乎没有不需要NAD的生物过程。NAD成为广泛的生物学研究的焦点。
超级NMN科普:NMN和NAD+的历史
1906年,亚瑟·哈登(Arthur Harden)和威廉·约翰·杨(William John Young)发现了从啤酒酵母中提取的液体中的“因素”,从而促进了糖类向酒精的发酵。那个当时称为“会议”的“因素”原来是NAD。
Harden与Hans von Euler-Chelpin一起继续揭开发酵的奥秘。他们因对这些过程的详细了解,包括不久将被称为NAD的化学形状和特性而获得了诺贝尔奖。
NAD的故事在1930年代得到了扩大,在另一位诺贝尔奖获得者奥托·沃堡(Otto Warburg)的指导下,他发现NAD在促进许多生化反应中起着核心作用。沃堡发现NAD可以作为电子的生物中继。
电子从一个分子转移到另一个分子,是完成所有生化反应所需能量的基础。
1937年,威斯康星大学麦迪逊分校的Conrad Elvehjem及其同事发现了NAD +补充剂糙皮病治愈的狗或“黑舌”。在人类中,糙皮病会引起许多症状,包括腹泻,痴呆和口腔溃疡。它源于烟酸缺乏症,现在需要定期使用烟酰胺(NMN的前体之一)进行治疗。
Arthur Kornberg在40年代和50年代对NAD +的研究有助于他发现DNA复制和RNA转录背后的原理,这是生命中至
关重要的两个过程。
1958年,杰克·普瑞斯(Jack Preiss)和菲利普·汉德勒(Philip Handler)发现了三个生化步骤,烟酸可将其转化为NAD。这一系列步骤称为路径,今天称为Preiss-Handler路径。
1963年,Chambon,Weill和Mandel报告说烟酰胺单核苷酸(NMN)提供了能量需要激活一种重要的核酶。这一发现为在一种称为PARP的蛋白质上的一系列非凡发现铺平了道路。 PARPs在修复DNA损伤,调节细胞死亡方面起着关键作用,其活性与寿命的变化有关。
1976年,Rechsteiner和他的同事发现令人信服的证据,表明NAD +可能在哺乳动物细胞中具有“其他一些主要功能”,而不仅仅是其作为能量转移分子的经典生化作用。
这一发现使伦纳德·瓜伦特和他的同事们发现了称为Sirtuins的蛋白质使用NAD来延长寿命通过使某些基因保持“沉默”来区别对待。
从那以后,人们对NAD及其中间体NMN和NR的兴趣日益浓厚,因为它们具有改善许多与年龄有关的健康问题的潜力。
NMN在动物研究中显示出令人鼓舞的治疗特性,超级NMN突破诸多技术难关,将NMN和NADH以及稀有人参皂苷PPD完美结合,不仅仅提高了NAD+的吸收效率,更增加了诸多功效。

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