新闻动态

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  • 4月NMN有哪些最新研究?

    随着年龄的增长,NAD在动物和人类血液中的浓度下降,这与NAD的合成减少和消耗酶的活性增强有关。NMN补充已被证明可以提高中年和老年人群血液中的NAD水平。1.NMN补充剂的个性化研究近期有关于烟酰胺...

    2024-05-06

  • NMN与NR有什么区别?

    许多研究表明,健康和衰老与NAD+及其相关代谢物密切相关,衰老过程中NAD+水平下降并且DNA损伤增加,NR与NMN作为NAD+的前体,一直是很多临床研究对抗DNA损伤和改善衰老的目标,目前的研究证明...

    2024-04-19

  • 运动营养产品有哪些功能原料?

    Grand view research数据显示,2022 年全球运动营养市场规模为 429 亿美元,预计从 2023 年到 2030 年将以 7.4% 的复合年增长率扩大。运动营养补充剂通常在运动前(...

    2024-03-18

  • 2024最新研究:NMN可以促进毛发生长?

    头发——人体重要的组成部分,作为人体外观加分项之一,深受人们重视,然而多种因素都会造成脱发,自然衰老、压力过大、熬夜通宵、生病治疗都有可能导致脱发,也因此,脱发成为了一个永恒的话题。米诺地尔和非那雄胺...

    2024-03-12

  • NMN最新研究:对葡萄糖代谢有影响?

    衰老和肥胖多种疾病的主要危险因素,研究证明NAD+水平会随着衰老和肥胖下降,烟酰胺单核苷酸(NMN)是一种可以自然合成的生物活性核苷酸,是NAD +的前体,能够通过膳食补充剂增加体内NAD +水平,减...

    2024-02-28

  • NMN与心脏的最新研究进展

    铁死亡是一种铁依赖性细胞死亡,涉及线粒体,是由细胞内脂质过氧化物的积累、谷胱甘肽过氧化物酶 4 (GPX4) 失活以及产生的谷胱甘肽 (GSH) 水平低引起的来自半胱氨酸。线粒体参与脂质过氧化物的产生...

    2024-01-26

  • NMN与大脑功能

    NAD +是沉默调节蛋白酶的限速共底物,沉默调节蛋白酶是内皮细胞中促生存途径和线粒体功能的关键调节剂。越来越多的证据表明,随着年龄的增长,细胞 NAD +的可用性会降低,这是衰老过程的关键驱动力。为了...

    2024-01-11

  • 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

  • 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

  • NMN与神经血管

    衰老引起的神经血管单元的结构和功能改变导致神经血管耦合反应受损、脑血流失调和神经炎症增加,所有这些都对年龄相关血管认知障碍(VCI)的发病机制产生重要影响。越来越多的证据表明,NAD +可用性随着年龄...

    2023-11-30

  • NMN维护神经健康

    NMN是一种在人体内自然存在的化合物。随着年龄的增长,人体内NMN的水平会逐渐降低,导致神经细胞的功能减弱。NMN的所有功能是在体内转化为NAD+来实现的,并且NMN是NAD+的直接前体,也就是说NM...

    2023-11-21

  • 补充 NMN 可抑制视网膜炎症

    烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NAD + ) 是氧化还原代谢中的辅助因子,对能量产生至关重要 。近年来,NAD +下降已在多种疾病中被发现。增强 NAD +生物合成有益于与年龄相关的代谢和神经退行性疾病。主...

    2023-11-06

  • NMN维护肠道健康

    烟酰胺单核苷酸 (NMN) 是烟酰胺磷酸核糖基转移酶反应的产物,也是一种关键的 NAD +中间体。NMN在促进肝脏糖异生、胰岛素分泌、肌肉胰岛素敏感性和脂肪组织脂肪生成方面显示出独特的功能。特别是,N...

    2023-11-03

  • 总投资5.8亿,年产1000吨NMN产业化项目获批复!

    该项目(项目代码:2102-222474-04-01-507899)总投资58000万元,总占地面积61950.15平方米,总建筑面积32154.2平方米,主要建设发酵车间、纯化车间、结晶车间、动力回...

    2023-10-31

  • 补充NMN或可改善心脏功能

    心肌线粒体是心肌能量代谢的主要场所,线粒体疾病与各种心脏病有关。线粒体是产生 ATP 的重要细胞器,被认为是代谢中心,因为它们与细胞中的各种细胞器相互作用,并在生命过程中发挥重要作用。近年来,线粒体和...

    2023-10-25