产品新闻

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  • PQQ可能存在的抗病毒能力

    近年来,科学研究的重点是鉴定潜在的抗病毒食品成分。各种食品中存在的天然生物活性化合物可通过增强免疫系统或干扰病毒生命周期来减轻病毒感染。结果表明生物活性化合物可以抑制冠状病毒感染。吡咯喹啉醌 (PQQ...

    2024-01-05

  • NAD+领域的迅速发展

    烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NAD+) 是氧化还原反应的辅酶,使其成为能量代谢的核心。NAD+也是非氧化还原 NAD+依赖性酶的重要辅助因子,包括去乙酰化酶、CD38 和聚(ADP-核糖)聚合酶。NAD+...

    2024-01-02

  • 细胞内ATP的作用

    ATP 是活细胞内外代谢和信号传导的中心分子,其在生物学中的普遍重要性远远超出了其作为能量代谢物的最常见作用,除了能量转导之外,ATP 在信号传导中也发挥着核心作用。ATP 在代谢反应中充当底物活化的...

    2023-12-29

  • 谷胱甘肽的潜力

    皮肤以及头发和眼睛的颜色是由不同水平和类型的黑色素决定的。黑色素不仅负责皮肤的外观,还在人体皮肤中发挥重要的光保护作用,抵御有害的紫外线辐射 (UVR) 。UVR 诱导黑素细胞中黑色素的产生会产生活性...

    2023-12-28

  • 稳定的 SAMe

    S-腺苷甲硫氨酸 (SAMe) 是一种内源性细胞内氨基酸代谢物和酶共底物,参与多种重要的生化途径,包括激素和神经递质的生物合成。血液和脑脊液 (CSF) 中的 SAMe 浓度已在正常 和疾病状态下确定...

    2023-12-26

  • NAD+前体NMN

    NMN 是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NAD + )的主要前体,是重要细胞生理活动(如新陈代谢、细胞死亡、衰老、DNA 修复、基因表达和神经炎症)必需的辅酶。大约一个世纪前, Conrad Elvehje...

    2023-12-25

  • 胞磷胆碱与视觉神经

    胞磷胆碱是一种由核糖、胞嘧啶、焦磷酸和胆碱组成的单核苷酸,它是一种内源性物质,通过激活神经元膜中结构磷脂的生物合成,充当磷脂酰胆碱(神经元膜中的主要磷脂)合成的中介,增加脑结构的代谢,抑制磷脂降解并诱...

    2023-12-22

  • 腺苷的心脏保护特性

    腺苷是一种半衰期短的内源性核苷,可调节涉及心脏和心血管系统的许多生理功能。腺苷的心脏保护特性包括改善胆固醇稳态、影响血小板聚集和抑制炎症反应。通过调节正向和反向胆固醇转运途径,腺苷可以改善胆固醇平衡,...

    2023-12-21

  • PQQ 作为一种新型神经保护剂的潜力

    视网膜神经节细胞(RGC)是视网膜的输出神经元,其轴突形成视神经,将眼睛与大脑连接起来。RGC 是具有高度代谢和生理活性的细胞,需要持续供应 ATP 以确保正常功能。精细调节的新陈代谢和完美平衡的线粒...

    2023-12-20

  • GSH的抗氧化作用

    谷胱甘肽 (GSH)是一种普遍存在的三肽(L-γ-谷氨酰酸-L-半胱氨酰-甘氨酸),存在于所有需氧生物中。在哺乳动物中,GSH占非蛋白质硫醇的90%以上。细胞内的 GSH 浓度确实高于大多数代谢物。G...

    2023-12-19

  • NAD+与衰老的关系

    烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NAD+) 是健康和疾病的基本分子,因为它是多种细胞生物能量功能的核心。作为一种关键代谢物,涉及细胞生物能学、基因组稳定性、线粒体稳态、适应性应激反应和细胞存活。多种 NAD+...

    2023-12-15

  • NMN最新研究

    烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)在能量代谢、细胞信号传导、基因表达和 DNA 修复中发挥重要作用。脓毒症引起的多器官衰竭是重症监护病房患者死亡的主要原因。尽管进行了广泛的研究,但对这种致命疾病的治疗在...

    2023-12-14

  • 生物胁迫期间添加谷胱甘肽的作用

    三肽硫醇谷胱甘肽(GSH)广泛分布于真核生物中,并且在植物细胞中似乎是必需的。GSH 由两种三磷酸腺苷 (ATP) 依赖性酶 γ-谷氨酰半胱氨酸合成酶 (GSH1,也称为 γ-ECS) 和谷胱甘肽合成...

    2023-12-13

  • 谷胱甘肽与衰老

    衰老的特点是身体生物功能逐渐衰退,这会导致活性氧(ROS)产生增加。抗氧化剂中和活性氧并维持氧化和还原之间的平衡。如果 ROS 的产生超过了抗氧化系统的中和能力,则可能存在氧化应激 (OS) 的破坏性...

    2023-12-12

  • NAD+与NR

    NAD +是一种多功能生物分子,在各种细胞过程中充当主调节剂和底物,包括氧化还原调节、代谢和各种信号传导途径。在本文中,我们简明而批判性地回顾了 NAD +在促进基因组维持的机制中的作用。许多NAD ...

    2023-12-11