谷胱甘肽 (GSH) 是哺乳動物組織中最豐富的非蛋白質(zhì)硫醇,濃度為毫摩爾。作為一種重要的細(xì)胞內(nèi)抗氧化劑,它充當(dāng)細(xì)胞氧化還原狀態(tài)的調(diào)節(jié)劑,保護細(xì)胞免受脂質(zhì)過氧化物、活性氧和氮以及外源物質(zhì)造成的損害。谷胱...
2023-08-29
胞磷膽堿鈉是一種內(nèi)源性化合物。胞磷膽堿鈉在全球范圍內(nèi)作為膳食補充劑提供,在許多國家作為藥物提供。胞磷膽堿鈉的安全性已在動物研究中得到反復(fù)證明。胞磷膽堿鈉具有全面的神經(jīng)保護特性。其中一種機制是 Sirt...
2023-08-28
β-煙酰胺單核苷酸 (NMN) 是一種具有生物活性的核苷酸,通過磷酸基團與含有核糖和煙酰胺的核苷反應(yīng)天然形成。口服NMN已被證明可以增強體內(nèi)煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)。近年來,在動物模型中,實驗...
2023-08-25
多項實驗表明,口服 NMN 可以有效增強人類和動物模型中的NAD+水平。NAD+作為與能量代謝密切相關(guān)的調(diào)節(jié)因子,存在于多種組織中,但其表達在不同組織中差異較大。在嚙齒動物研究中,口服或注射NMN可有...
2023-08-24
長久以來,體外擴增介導(dǎo)所產(chǎn)生的復(fù)制性衰老嚴(yán)重限制了有關(guān)間充質(zhì)干細(xì)胞(MSCs)的臨床應(yīng)用。而越來越多的研究表明,細(xì)胞內(nèi)煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)的耗竭與干細(xì)胞衰老和線粒體代謝紊亂密切相關(guān)。最近,來...
2023-08-23
1.健康中年人補充NMN的有效性和安全性這項試驗一共有80名健康中年人參與,他們被隨機分配到為期60天的臨床試驗中,每天口服一次安慰劑、300毫克、600毫克或900毫克NMN。與安慰劑和基線相比,所...
2023-08-22
β-煙酰胺單核苷酸(NMN)是一種天然產(chǎn)物,在大多數(shù)植物中少量存在,如毛豆、西蘭花和黃瓜。它也是所有哺乳動物組織中的內(nèi)源性分子。其生物學(xué)功能與增強煙酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NAD) 的能力有關(guān),NAD ...
2023-08-21
隨著人口的老齡化加劇,認(rèn)知功能障礙已成為影響中老年人健康和生活質(zhì)量的重要疾病。認(rèn)知功能障礙泛指各種原因?qū)е碌牟煌潭鹊恼J(rèn)知功能損害,從輕度認(rèn)知功能損害到癡呆,其臨床表現(xiàn)包括記憶障礙,失語、失認(rèn)、失用及...
2023-08-17
谷胱甘肽包含谷氨酸(Glu)、半胱氨酸(Cys)和甘氨酸(Gly)。谷胱甘肽的細(xì)胞內(nèi)濃度范圍在 0.5 至 10 mM/L 之間,具體取決于細(xì)胞類型。谷胱甘肽含有大量的半胱氨酸,因此(半胱氨酸的)硫醇...
2023-08-16
認(rèn)知功能由多個認(rèn)知領(lǐng)域組成,包括記憶、計算、時空定向、結(jié)構(gòu)能力、執(zhí)行能力、語言、理解、表達和應(yīng)用。 腦動脈粥樣硬化性狹窄是缺血性腦血管病的重要病理基礎(chǔ)。 目前大多數(shù)研究證實頸動脈狹窄與認(rèn)知功能障礙密切...
2023-08-10
NMN,全稱煙酰胺單核苷酸(Nicotinamide Mononucleotide),是一種重要的生物營養(yǎng)物質(zhì),近年來備受關(guān)注,NMN是一種新興的營養(yǎng)物質(zhì),近年來受到越來越多的關(guān)注。它被發(fā)現(xiàn)具有多種重...
2023-08-09
谷胱甘肽是一種重要的營養(yǎng)物質(zhì),它被廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)、生物學(xué)等領(lǐng)域。谷胱甘肽具有許多重要的作用和功效,下面古特生物將對谷胱甘肽的作用與功效進行詳細(xì)介紹。一、抗氧化作用谷胱甘肽是身體內(nèi)主要的抗氧化劑之一。它...
2023-08-09
胞磷膽堿 (CDPC) 是一種存在于所有活細(xì)胞中的天然代謝物。自 20 世紀(jì) 80 年代起,胞磷膽堿就被用作藥物,近年來經(jīng)歐盟批準(zhǔn)作為新型食品配料。胞磷膽堿攝入后分解為胞苷和膽堿,并融入各自的正常代謝...
2023-08-04
乙?;入赘孰?(SAG) 是一種谷胱甘肽的衍生物,也是一種有效的抗氧化劑和細(xì)胞保護劑。谷胱甘肽是體內(nèi)自然產(chǎn)生的最強大的抗氧化劑之一,乙?;入赘孰氖瞧渥罘€(wěn)定的一種形式,它有一個乙酰基(COCH3)連...
2023-07-28
在動物中,體力活動已被證明可以改善線粒體的生物合成和功能,并增加初級代謝器官中NAD +的水平。事實上,人們認(rèn)為運動和禁食的許多好處源于 NAD +的增加,NAD + 刺激線粒體功能,導(dǎo)致脂肪和碳水化...
2023-07-21