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一个生物小分子向“人类死亡” 真命题发起了挑战

时间:2019-09-24 11:34

  生与死,于人类个体而言实为不可分割的整体,而如果没有对死亡的深刻思考,生的意义就得不到彰显。所以人类几乎无时无刻不在思考与死亡相关。人类会惋惜,生命是如此的渺小,人类会遗憾,生命是如此的短暂。所以,究竟该如何战胜衰老、打败死亡。这不是人类思考死亡的唯一命题,但绝对是最为重要的命题之一。

  事实上,目前各项延长寿命的研究正在稳步推进,而多种抗衰老的理论也趋于成熟,但真正效用高的“抗衰技术”、“长寿科技”却寥寥无几。

  值得一提的是,美国医学与生物工程院院士、国际知名生物医学材料专家文学军教授最近的一项研究项目——NAD+人类再生效果研究及其科学成果——NOVIS的诞生,向“人类死亡” 真命题发起了挑战,给人类长寿带来了新的曙光。

  在众多衰老机制中,较为突出的学说是遗传物质DNA损伤学说。自然突变与外部环境(环境污染、药物和辐射等)威胁,都会造成DNA损伤。在DNA复制、细胞分裂、基因表达及其他生命活动过程中DNA损伤会积累导致细胞的衰老、变异或死亡,表现在机体上则是组织的老化以及疾病。针对DNA损伤,细胞本身有多种修复手段,但不能否认细胞的修复能力是有限的,且会随着年龄的增长而下降。而维系与提高DNA的修复能力,应是延缓衰老的重要手段。

  2013年,哈佛医学院遗传学教授大卫·辛克莱尔实验室的一项研究发现,Sirtuins蛋白家族的活动与体内的辅酶NAD+密切相关。而在此之前,人类已经认识到DNA修复能力与一组叫做Sirtuins的乙酰化酶的活性密切相关。

  随后的研究表明,NAD+不仅是DNA修复系统的重要组成部分,更是细胞核与线粒体之间的关键联络因子。

  事实上,NAD+存在于人体每个细胞中,并广泛的参与物质代谢、能量合成、DNA修复等多项生理活动。但NAD+含量会随着年龄增长而下降,大约每过20年下降50%,以至于细胞内部无法正常发挥多项功能而衰老。因此,只要及时针对性的为人体补充NAD+,就能有效的维系细胞活力,以抵抗疾病与衰老。

  NAD+中文名烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,它又被称为是“诺加因子”,因为有六位诺贝尔奖得主对其相关研究的支持。这样的一个来自细胞的小分子,完全有底气挑战“人类死亡”这个真命题。

  文学军教授率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进行的研究,正是基于NAD+抗衰老理论发起的。由于NAD+分子量大,无法直接口服摄取至细胞内予以补充,且在经过消化系统时易被破坏。因而在NAD+抗衰老理论问世的这些年来,它的市场化一直面临难以突破的壁垒。在研究过程中,文学军团队致力于破译NAD+的运用奥秘,让NAD+“延长人类寿命”不再局限于理论之上,而是成功作用于人体。

  依托高精尖技术储备,经过近10年的严谨科学研究验证,该科研团队冲破再生医学技术与生物工程技术壁垒,将二者有效结合。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。这一完美转化的科学成果,科学家们为其命名为——NOVIS,寓为“返老还童”之意。

  NR是NAD+的前体物质,过去的研究已经证实它能在细胞内转化合成NAD+,且分子量小易跨膜。但它在经过消化系统时易被大量消化。NOVIS技术团队不仅了解决这一问题,提高了机体对NR吸收,还加速了NAD+在体内的自然合成。

  据悉,NOVIS富含300mg的NR成分,浓度极高。各种临床生理检测数据表明,补充NOVIS(NR)能提高NAD+含量60%。国际报道高度评价NOVIS,称“NOVIS是献给全人类的礼物”。

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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