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诺贝尔学者发现人类逆转衰老的秘密

时间:2019-09-24 09:27

  2018年,新加坡《联合早报》曾报道称,美国研究人员预言,作为一个物种,人类寿命尚未达到顶点,会逐渐延长。

  进入21世纪,对生命科学研究成果的不断积累、生物医学技术质的飞越,逆转衰老、延长健康寿命的研究正在稳步推进。美国医学与生物工程院院士文学军教授表示,科学家们有信心迎接人类长寿的曙光。

  2018年2月,哈佛医学院David Sinclair教授团队发表在《Cell》杂志上的一项研究,再次为人类实现“返老还童”带来了希望。

  此次研究为NAD+的抗衰结论增添了新的证据。

  进取科学研究夯实了NAD+抗衰老理论

  NAD+是一种非常神奇的细胞分子。它是能量代谢、维持线粒体功能、抗氧化和还原合成中的关键分子。越来越多的证据表明,NAD+在各种生物学过程,包括细胞死亡、钙稳态、基因表达、免疫功能与衰老中起着决定性作用。

  也就是说,NAD+几乎在所有的生理过程中都发挥着重要的作用。

  大量的研究证明,在衰老过程中人体内CD38(降解酶)在多种组织中水平不断增加,导致对NAD+的消耗成倍增加,并伴随活性氧分子(ROS)水平的增加,导致细胞出现老化、凋亡,而细胞的老化和再生能力的丧失正是造成衰老的原因。

  直白的说,NAD+参与调节代谢和衰老过程的发病机理,例如肥胖症,糖尿病,心脏病,老年痴呆等。NAD+含量水平的下降,往往预示着衰老的开始。

  在实验研究中(包括人体实验),科学家们利用NAD+前体治疗衰老,例如烟酰胺核糖核苷(NR)或烟酰胺单核苷酸(NMN),来补充体内NAD+的含量,用以维持机体正常的生理功能,且效果理想。

  成果落地转化NR成为NAD+背后的真英雄

  由于自身大分子结构,使NAD+不能直接通过细胞膜进入细胞内,只有通过摄取分子量较小的NAD+前体物质来实现。

  2018年,SCI顶级期刊《Nature Communications》发表重要研究成果,美国科罗拉多大学的研究人员发现,每天补充一定剂量的NR化合物,能够将机体中的NAD+水平提升60%。

  实验过程中,研究人员对24名年龄在55岁至79岁之间的健康男性和女性进行研究,其中实验组改与每天服用500mg的NR化合物。6周后,研究人员采集参与者的血液样本和生理学指标进行分析。

  研究结果表明,通过给中老年人补充NR,不仅能够恢复因衰老导致的NAD+缺失,还能够潜在增加保护机体免于压力损伤的多种酶类的水平。

  与此同时,研究人员分别对NAD+的四种前体物质进行的了实验,结果显示NR是更加合适的NAD+前体,也是能够进入NAD+补救途径的最佳物质。

  跨界合作彰显再生医学与生物工程“抗衰老”高度统一性

  NR是某些食物中的微量营养素,如在牛奶和啤酒中都含有该物质,但是存在的量太小而不具有显著的营养意义。比如对于一个体重正常的成年人来说,每天需要喝掉10万杯牛奶,才能达到身体所需的NAD+量。

  而且通过口服NR食物,在经过肠胃时会被大量代谢消化掉,只有少量进入到细胞内补充合成NAD+,补充能力受到限制。如果研究人员能突破NR利用受限,将对人类逆转衰老、治疗老年性疾病,创造无限可能性。

  为加速NAD+研究成果转化,美国医学与生物工程院院士文学军教授,与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跨界合作,组建NAD+烟酰胺单核苷酸科技联合实验室。

  在成果转化研究中,文学军院士团队利用再生医学和生物工程技术,在特色酶法制造的基础上添加专利配方,在提取高纯度NR后加入保护基团,这一作用将保护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。

  这一研究成果的成功转化,成为首个增加体内NAD+水平的逆转衰老、延长健康寿命的复合配方产品,科学家们将其命名为NOVIS,寓为“返老还童”之意。NOVIS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。

  文学军院士团队经过长达数年的努力和详尽的实验数据,表明口服补充NR对于刺激人类的NAD+代谢是有效的,这为探索人类健康和逆转衰老,开辟了无限的可能性。

文学军 美国医学与生物工程院院士

同济大学特聘教授
上海交通大学特聘教授
NOVIS 美国再生医学研究室主任
国际知名生物医学材料专家
美国弗吉尼亚大学医学院教授
美国弗吉尼亚大学生物制造实验室主任
克莱姆森大学与南卡医科大学联合生物医学工程中心创造者

部分论文及荣誉证书

品牌背景

经过十余年潜心研究,依托美国再生医学学会导入再生医学与生物工程技术资源,加速实现了NAD+抗衰老高科技成果向生产力转化的进程,一举填补了NAD+科研成果产品化行业的空白。

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