富人们为什么选择NMN?NMN有什么功效,CALERIE美商凯丽的产品功效怎样?

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NAD+的全称是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,在人体内是500多种酶促反应必不可少的辅酶。对于人体生物代谢调控起关键作用。1923年化学家奥伊勒歇尔平 (Hans von Euler-Chelpin) 发现了NAD+的结构。1929年,他因发现NAD+在发酵等反应中的作用和亚瑟哈登 (Arthur Harden) 共同获得了诺贝尔奖。

众所周知,有五种物质可以被转换成NAD+,提高NAD+水平。这五种物质分别是:NMN, NR, NAM, NA ,Tryptophan。

烟酰胺核糖(NR)

NR的全称是烟酰胺核糖,它在口服时可以越过烟酰胺(或NAM)的生物合成途径,转化成NAD+。NR也越来越多地用于NAD +补充剂,众所周知,NR可以增加NAD +的水平,但是NR必须先先转化成NMN,才能进一步转化成NAD+。在动物研究中,这种NAD+的增加可带来线粒体健康等具体好处。

烟酰胺单核苷酸(NMN)

NMN全称β-烟酰胺单核苷酸,是生成NAD+的前体物质,为人体细胞提供能量来源NAD+,有α和β结构,但只有β-NMN可以被人体利用转化,因此食用补剂中的NMN默认为β-NMN。它是NR和NAD +之间的中间化合物,NR也必须先变为NMM,然后才能变为NAD +。NMN是NAD +前驱产品的新成员。它是有益的前体,最近的研究开始阐明其完整进入细胞的能力。

烟酸(NA)

维生素B3的一种形式,也称为烟酸,有时也用作所有维生素B3的总称。为区分NA与研究尼古丁化学家发现的烟酸碱(Nicotinic acid),NA更名为烟酸(niacin)。研究显示,若过度补充NA,会出现烟酸潮红。自1940年代以来,NA在全世界被通用于强化面粉和大米。NA通过Preiss-Handler途径进入NAD +。

烟酰胺(NAM)

维生素B3的一种形式,也称为烟酰胺(niacinamide,此名仍是为与烟碱的烟草家族区分的重命名)。NAM会通过与NR相同的补救途径,但只能停留在只有NR可以通过的限速步骤前。NAM还参与了该途径的挽救部分。当消耗NAD +的酶(如Sirtuins(调节细胞健康的蛋白质家族)使用NAD +时,它们会将其分成所需的部分,然后根据需要将NAM送回,从而产生更多NAD +。

色氨酸(Trp)

它实际上是一种氨基酸,但有时也被认为是维生素B3。Trp通过从头生物合成途径(犬尿氨酸Kynurenine Pathway途径)变为NAD +。一旦转化为其他分子,它就会与Preiss-Handler途径合并,这与NA到达NAD +所采用的途径相同。尽管色氨酸确实能产生NAD +,但其效率却比其他前体低60倍。

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为什么选择NMN?

得出答案之前我们要回到补充NAD+的途径。人体内合成NAD+的途径有合成途径与补救途径两条通道,而在哺乳动物的细胞中,最主要的NAD+来源来自于补救途径。

打个比方来说,补充NAD+就好比人体补充能量,吃零食是一种补充能量的途径,吃正餐也是一种补充能量的途径。

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但大部分人体所需能量来自于正餐,补救途径于NAD+的补充,正如后者。在NAD+的补充中,补救途径优于合成途径。

而这五种物质:NMN, NR, NAM, NA ,Tryptophan中,在提供更多能量的“正餐途径”上,只有NMN, NR, NAM三个选手参与。NAM像稻谷,而NR像大米。NR无需经过脱壳这一步骤即可被人用于烹饪,而NMN则是一碗可以被直接食用的米饭。

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大米能够被人食用,需得变成米饭。就如NR与NMN的关系,NR必须先变为NMM,然后才能变为NAD +。

为什么选择NMN?答案已经显而易见。

为何不直接补充NAD+?

健康的NAD+水平被认为是可以通过补充NAD+前体来恢复的。根据研究,NMN和烟酰胺核苷(NR)等前体被认为是NAD+生产的补充,能够增加NAD+的浓度。哈佛大学的NAD+研究员大卫辛克莱说,“直接给生物体喂食或提供NAD+不是一个实际的选择。NAD+分子不能很容易地穿过细胞膜进入细胞,因此将无法积极影响代谢。相反,必须使用NAD+的前体分子来提高NAD+的生物有效性水平。”

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这意味着NAD+不能用作直接补充,因为它不容易被吸收。NAD+前体比NAD+更容易被吸收,是更有效的补充剂。

也就是说,NAD+分子无法穿透细胞膜进入细胞,吃NAD+补充NAD+的想法并不切合实际。

所以,NMN作为优秀的NAD+的前体分子,有充分的优势作为NAD+的补充。

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