《药理学研究与展望》NMN与人参皂苷或白藜芦醇联用可提升小鼠体内NAD+水平 中国澳门科技大学研究发现,NMN与白藜芦醇联用可使小鼠心脏和肌肉中的NAD+水平提高1.6倍和1.7倍,NMN与人参皂苷联用可提高小鼠肺组织中NAD+水平2倍。 NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)是维护生物钟健康运转的关键物质,作为人体中重要辅酶,负责细胞中能量代谢和DNA修复。其参与了糖酵解、糖异生、胆固醇合成等许多生物过程。多项研究表明,NAD+含量的减少是衰老的重要因素,特别是心肺组织中NAD+含量的降低,通常会导致心力衰竭或特发性肺纤维化等多种疾病。但口服NAD+不能被人体直接吸收,可通过补充NAD+直接前体NMN(烟酰胺单核苷酸)来提高体内NAD+的含量。 NMN通常可以与某些药物联合使用以产生更好的作用。2022年7月,中国澳门科技大学的科研人员发表一项研究,发现NMN与白藜芦醇联用可使小鼠心脏和肌肉中的NAD+水平提高1.6倍和1.7倍,NMN与人参皂苷联用可提高小鼠肺组织中NAD+水平2倍。此项研究结果发表于《药理学研究与展望》(Pharmacology Research & Perspectives)。 白藜芦醇作为一种多酚有机化合物,是许多植物受到刺激时产生的一种抗毒素。其可在葡萄叶及葡萄皮中合成,是葡萄酒和葡萄汁中的生物活性成分。既往体外实验及动物实验表明,白藜芦醇具有抗氧化、抗炎、抗癌及保护心血管等作用,在改善人体健康和预防慢性疾病方面具有很大潜力。人参皂苷是人参中的活性成分,其在免疫调节、抗肿瘤和抗衰老方面的潜在作用也备受关注。二者作为天然产物,具有多种生物活性,易被人体吸收。 本项研究中,科研人员通过超高效液相色谱-质谱联用法,检测了白藜芦醇或人参皂苷与NMN联用后小鼠体内不同组织的NAD+水平。将小鼠分为4组,分别为对照组(给予磷酸盐缓冲液)、NMN(500 mg/kg)组、NMN+白藜芦醇(50mg / kg)组、NMN+人参皂苷(50mg / kg)组。尽管NMN 在血浆中30分钟内就会代谢出去,但在小鼠体内不同组织中却需要更长的时间。所以研究者分别于1、2、4、6小时取出小鼠脑、心脏、肾脏、肝脏、肺和肌肉等组织样本,分别检测其中的NMN浓度。 结果发现,在NMN组中,NMN主要分布于肝脏。与白藜芦醇联用后,心脏中NMN水平提高1.39倍。然而,与单独的NMN组相比,NMN+人参皂苷组中NMN在脑、心脏、肾脏和肺组织中的分布效率,分别提高4.14、2.31、4.47和2.39倍。这表明,白藜芦醇的作用靶点更集中在心脏,而人参皂苷可在多个器官中发挥作用。与NMN+白藜芦醇组相比,NMN+人参皂苷组中NMN分布在各器官的浓度变化超过2.01倍。 NMN在小鼠不同组织中的分布 研究人员又检测了NAD+在小鼠不同组织中的分布。结果显示,NMN组中肝脏和肾脏中NAD+水平显著升高。与NMN组相比,NMN+白藜芦醇组中心脏和骨骼肌中的NAD+水平分别增加了1.59倍和1.72倍。研究者提到,在心脏中补充NAD+含量可以阻断激动剂诱导的心脏肥大症状,并保护心肌发生缺血再灌注损伤。此外,NAD+的丰度与肌肉功能呈正相关,有文献报道,NAD+可以保护营养不良型肌肉免受损伤。研究人员还发现,NMN+人参皂苷组中肺组织的NAD+水平显著提高1.97倍,“这种改变可抑制香烟诱导的肺泡上皮细胞因衰老而减少自噬。” NAD+在小鼠不同组织中的分布 在本项研究中,研究者推测人参皂苷或白藜芦醇的加入是由于改善p53(控制细胞生长和凋亡的因子)的功能,并通过增强NMNAT2(烟酰胺单核苷酸腺苷酸转移酶2)的表达间接提高NAD+的生物转化水平。 总之,此项研究结果表明,与单独使用NMN相比,NMN与白藜芦醇联用可有效提高心脏和骨骼肌中的NAD+水平;NMN与人参皂苷联用可改善NMN在脑、心脏、肾脏和肺组织中的分布。“此项研究阐明了NMN联合疗法可以为因NAD+水平降低引起的衰老或心肺疾病提供新的治疗思路。” 参考文献 1. Bai,…
2022年2月,中国科学家研究发现,NMN(烟酰胺单核苷酸)与番茄红素联用可有效改善老年大鼠认知障碍,且效果显著优于单独使用。 作者: huangyixue, 发表于: 2022, 12月26日 | 更新于: 2022, 12月26日 衰老虽然是一个自然过程,但在过程中会导致机体功能逐渐下降,而这是各种衰老相关疾病发生的主要危险因素。随着衰老机制的研究不断深入,已经出现了许多理论学说,例如自由基理论、端粒缩短理论、DNA损伤修复理论等等。因此,白藜芦醇、姜黄素等自然界中各种抗氧化剂在衰老相关疾病方面的应用备受瞩目。 番茄红素是西红柿的主要色素,是植物中的一种天然类胡萝卜素。已有多项研究证实番茄红素具有极强的抗氧化作用,可通过减轻氧化应激反应来抑制衰老;NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)的水平在维持细胞正常功能、线粒体代谢以及抑制衰老等方面发挥重要作用,而NMN(烟酰胺单核苷酸)作为NAD+的直接前体,可以有效缓解哺乳动物因衰老引起的生理功能衰退。但番茄红素和NMN联用是否会对衰老引起的相关疾病具有更强的改善作用尚不确定。 2022年2月,中国科学家研究发现,NMN与番茄红素联用可有效改善衰老大鼠认知障碍,且效果显著优于单独使用。此项研究结果发表于《基因》(Gene)。 研究人员将大鼠随机分为6组,1组为健康大鼠对照组,2组为D-半乳糖诱导的衰老大鼠组,3组为衰老大鼠+NMN(100 mg/kg)组,4组为衰老大鼠+番茄红素(50mg/kg)组,5组为衰老大鼠+NMN+番茄红素组,6组为衰老大鼠+白藜芦醇(50mg/kg)组。 8周后,研究人员对所有大鼠进行了5天莫里斯水迷宫测试,以观察其对空间位置的学习和记忆能力。结果发现,相比健康大鼠,衰老大鼠用时明显增加,补充NMN组大鼠和补充番茄红素组大鼠用时减少且二者用时无显著差异,而补充NMN+番茄红素组大鼠用时明显减少,与健康大鼠用时持平。 从平台停留时间来看,健康大鼠停留时间最久,而衰老大鼠停留时间缩短1倍,补充NMN组大鼠和补充番茄红素组大鼠停留时间有所增加,而补充NMN+番茄红素组大鼠停留时间显著增加至与健康大鼠相同水平。从穿越隐藏平台位置的频率来看,相对于健康大鼠(穿越18次)来说,衰老大鼠穿越平台次数减少13次,补充NMN组大鼠穿越次数减少6次,补充番茄红素组大鼠穿越次数减少7次,而补充NMN+番茄红素组大鼠穿越次数减少5次。 以上结果表明,衰老大鼠补充NMN+番茄红素后,显著提高了大脑对空间学习记忆能力,且效果优于单独补充NMN或番茄红素。 活性氧的积累是诱导氧化应激的主要原因,这会导致衰老加速。研究人员收集大鼠脑组织,评估了其大脑中与氧化相关的生物标志物。结果显示,衰老大鼠大脑中的一些抗氧化的生物标志物的活性显著降低,而所有的干预方法都可提高大鼠大脑中抗氧化生物标志物的活性。 由于肝脏中的内源性抗氧化物质可以直接反映出生物体的老化程度,因此,研究人员检测了大鼠的肝脏组织。结果发现,肝脏的检测结果与脑组织检测结果相似。这说明,NMN和番茄红素可以减少衰老导致的氧化损伤,从而改善大鼠大脑的认知功能。 总的来说,NMN和番茄红素联用可有效改善衰老大鼠认知障碍,且效果显著优于单独使用。“这在一定程度上为阿尔兹海默症新疗法的开发提供了理论基础”。 参考文献 1.Liu X, Dilxat…