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新聞動態

新聞動態

  • NMN減輕電離輻射(IR)損傷

    核輻射主要是通過釋放出的α、β、γ三種高能粒子,對人類DNA和細胞造成損傷。這些粒子能夠穿過人體細胞,破壞DNA的雙螺旋結構,造成基因突變、細胞死亡等嚴重后果。輻射對人體的破壞,是多方面的。人體的細胞...

    2023-09-13

  • 谷胱甘肽的具體功能

    谷胱甘肽(GSH)是所有生命細胞中都含有的三肽化合物,是谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸的組合。谷胱甘肽有還原型和氧化型兩種形式,氧化型是其還原型的二硫醚鍵的鏈接。英國人弗雷德里克·霍普金斯除了在1901年發...

    2023-09-12

  • NMN是高效的NAD+補充劑

    人們對于提升NAD+水平能夠增強機體抗壓水平、延長健康壽命的認識最初來源于對酵母和果蠅的研究。隨后,研究發現以NAD+為底物的關鍵蛋白如sirtuins等能夠保護肝臟,減緩肝臟脂肪積累、肝纖維化、胰島...

    2023-09-11

  • 谷胱甘肽如何應用在食物中

    谷胱甘肽是一種天然存在的化合物,通過其消滅自由基的能力,在細胞對氧化應激的反應中發揮著至關重要的作用,從而減輕潛在損害的風險,包括細胞死亡。雖然谷胱甘肽內源性地存在于不同的植物和動物細胞中,但它們的濃...

    2023-09-08

  • 展會回顧|感恩相遇,期待再聚

    為期三天的2023 CPHI & PMEC China全國主題巡展華南站已圓滿落幕。展會期間,作為參展品牌,我們全方位,多角度地對來訪客戶詳細介紹了公司主營產品谷胱甘肽(GSH)、β-煙酰胺單...

    2023-09-07

  • 谷胱甘肽對大腦的作用

    谷胱甘肽是一種功能強大的分子,具有多種特性,包括作為抗氧化劑、DNA 合成和修復的調節劑、蛋白質中硫醇基的保護劑、細胞膜的穩定劑和外源物質的解毒劑。谷胱甘肽以兩種狀態存在——氧化狀態和還原狀態。在細胞...

    2023-09-06

  • nmn對眼睛的功效與作用

    2021年2月,華中科技大學附屬同濟醫院眼科李新宇主任,在學術期刊《J Inflamm Res》發文稱,NMN能夠減輕干眼癥早期由于淚液高滲引起的角膜炎癥損傷,避免干眼癥病情進一步惡化。該研究建立了一...

    2023-09-05

  • NMN的安全性實驗

    煙酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NAD + ) 水平的增加可緩解與年齡相關的疾病進展并促進健康預期壽命。NAD +已被研究作為激活沉默調節蛋白家族成員所需的輔酶,其具有抗衰老功能。在sirtuin家族的成員中...

    2023-09-04

  • 輻射防護劑——谷胱甘肽

    谷胱甘肽 (GSH) 是最豐富的細胞內非蛋白質硫醇,它參與許多細胞功能,包括氧化還原穩態緩沖。細胞放射敏感性已被證明與內源性谷胱甘肽水平呈負相關。很多試驗研究了GSH 作為輻射或外源化學物質引起的細胞...

    2023-09-01

  • 胞磷膽堿的藥理作用

    胞磷膽堿是由核糖、胞嘧啶、焦磷酸和膽堿組成的單核苷酸。胞磷膽堿是細胞膜結構性磷脂生物合成過程中的一種關鍵物質。研究發現,胞磷膽堿具有出色的細胞膜修復作用。由于磷脂分子是所有哺乳動物細胞膜的關鍵成分,針...

    2023-08-31

  • 谷胱甘肽的抗氧化途徑與抗炎作用

    谷胱甘肽 (GSH) 是哺乳動物組織中最豐富的非蛋白質硫醇,濃度為毫摩爾。作為一種重要的細胞內抗氧化劑,它充當細胞氧化還原狀態的調節劑,保護細胞免受脂質過氧化物、活性氧和氮以及外源物質造成的損害。谷胱...

    2023-08-29

  • 胞磷膽堿鈉的神經保護特性有哪些

    胞磷膽堿鈉是一種內源性化合物。胞磷膽堿鈉在全球范圍內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證明。胞磷膽堿鈉具有全面的神經保護特性。其中一種機制是 Sirt...

    2023-08-28

  • NMN合成NAD+的途徑

    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天然形成??诜﨨MN已被證明可以增強體內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

  • 口服 NMN 可以有效增強人類和動物模型中的NAD+水平

    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的調節因子,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

  • 補充NMN或可改善線粒體障礙

    長久以來,體外擴增介導所產生的復制性衰老嚴重限制了有關間充質干細胞(MSCs)的臨床應用。而越來越多的研究表明,細胞內煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)的耗竭與干細胞衰老和線粒體代謝紊亂密切相關。最近,來...

    2023-08-23

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