内分泌疾病|科普:近年NMN的科学研究成果


对于NMN的研究 , 已经经历了上百年 。 2013年 , 哈佛医学院在《细胞》发文表示 , 辅酶NAD+可使小鼠预期寿命延长三成 。 2016 年 , 华盛顿医学院的今井真一郎团队联合日本庆应大学开展了关于 NMN的临床试验 , 庆应大学在完成I期临床后 , 于 2017 年对口服NMN进行了II期临床 , 最终结果还未公布 。
【内分泌疾病|科普:近年NMN的科学研究成果】
内分泌疾病|科普:近年NMN的科学研究成果
本文插图

2018年发表于《CELL》上的一项研究发现 , 在给20个月大(相当于人类 70 岁)实验鼠注射 NMN 仅 28 天 , 老年鼠的毛细血管数量和密度恢复正常 , 肌肉血流量显著增加 , 运动能力提高了56%~80% 。 这项研究可能会为抗衰老创造新思路 。 其实包括《Nature》、《Science》在内的多家权威期刊都有对 NMN 进行研究 。 到了2019年对于NMN的研究更是硕果累累 , 一起看看他们在2019年中窥探到了NMN研究中的哪些秘密?
2019年1月7日 , 美国华盛顿大学医学院研究人在《自然·代谢》杂志上发表了他们研究:他们找到了NMN的转运蛋白 , NMN可以直接进入细胞 。 一种名为Slc12a8的转运蛋白在细胞能量供应链条中扮演着重要角色 , 它会在钠离子的帮助下 , 将NMN直接运输到细胞中 , 并迅速发挥作用 , 用于NAD的生产 。
2019年2月10日 。 科学家发现NNMT随着肌肉衰老过度表达 , 而加入其抑制剂避免了NAD+的减少 , 从而逆转了肌肉的衰老 。
这和2018年三月哈佛大学发现的补充NMN增加肌肉中NAD+的含量从而逆转肌肉衰老有异曲同工之妙 。 由于NMN这一功能可用于改善宇航员的肌肉萎缩(宇航员由于失重 , 缺少锻炼) , NASA也授予发现团队David Sinclair iTech大奖 。
2019年3月7日 , 瑞士洛桑联邦理工学院的Olaia Naveiras和瑞士洛桑的路德维希癌症研究所的Nicola Vannini领导的研究团队揭示了NAD+类补充剂还可以增加造血干细胞活性 , 相关研究发表在《Cell》子刊上 。
研究人员称“我们期望NAD+补充剂和其他线粒体调节剂可以成为一种补充手段 , 以增强干细胞的能力、加速血液生成 。 ”
3月28日 , 来自美国贝勒医学院Hisayuki Amano的研究团队发现了端粒和Sirtuins之间的联系 , 并通过动物实验展示了NMN改善端粒相关疾病如肝纤维化的潜力 。 研究发现:“端粒功能紊乱(缩短)以p53依赖性方式下调肝脏中的sirtuins , 而P53通过转录和转录后机制来抑制Sirtuins;端粒的功能障碍和辅酶I下降有关 。 ”
更为重要的发现是:NMN可以稳定端粒并改善端粒紊乱症状 。 研究人员给实验小鼠先连续给予NMN 2周 , 然后注射纤维化诱导剂CCl4(共注射12次 , 每周2次 , 让其端粒紊乱) , 同时继续给予NMN , 连续6周 。 研究发现:服用NMN的小鼠端粒长度显著长于对照组 。
2019年4月18日 , 中山大学附属第三医院的彭亮和谢婵研究团队探讨了NMN通过调节间充质干细胞(MSC)在治疗年龄相关疾病中的作用 , 他们的研究成果发表在Cell Death & Diease 杂志上 。
这次中国科学家发现NMN可直接促进间充质干细胞的扩增 , 刺激成骨分化并抑制脂肪细胞分化 , 减缓骨流失 。
2019年6月 , 研究发现NMN补充剂对老年小鼠具有显著的脑血管保护作用 , 能够改善老年皮质中的NVC反应与其导致的老年痴呆 。 无论是作为预防手段还是辅助治疗措施 , NMN都非常具有潜力 。
NAD+是一种在内皮细胞中促存活途径和线粒体功能的关键调节因子 , 而NMN作为补充NAD+最有效的前体物质 , 已经在抗衰老领域的各个方面表现得十分出色 , 为了验证NMN是否能够治疗/预防老年患者神经血管功能障碍与认知障碍 , Zoltan Ungvari和他的研究团队进行了相关实验研究 , 他们的研究成果发表在今年6月的Redox Biology杂志上 。

推荐阅读