ในฐานะส่วนผสมที่ล้ำสมัยในขอบเขตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ของ Bicells มีความโดดเด่นในด้านศักยภาพในการสนับสนุนการผลิตพลังงานของเซลล์และสุขภาพโดยรวม NMN เป็นนิวคลีโอไทด์ที่พบตามธรรมชาติในอาหารบางชนิด และเป็นสารตั้งต้นของ Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD+) ซึ่งเป็นโคเอ็นไซม์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเซลล์ต่างๆ NMN ของเราผลิตภายใต้เงื่อนไขที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และได้รับการสนับสนุนจากระบบการจัดการคุณภาพที่ครอบคลุมซึ่งได้รับการรับรองโดย ISO 9001 และ FSSC22000 สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า NMN ของเรามีความบริสุทธิ์สูงสุดและปลอดภัยสำหรับการบริโภค เป็นส่วนผสมที่มีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มุ่งส่งเสริมการเผาผลาญพลังงานและอาจสนับสนุนการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) เป็นอนุพันธ์ของนิวคลีโอไทด์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของวิตามินบี₃ (ไนอาซิน) และเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญของ นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ (NAD⁺) ซึ่งเป็นโคเอ็นไซม์ที่จำเป็นในการเผาผลาญของเซลล์ NMN ซึ่งค้นพบในปี พ.ศ. 2547 มีความโดดเด่นในปี พ.ศ. 2556 เมื่อการวิจัยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการลดการลดลงของหนูตามอายุ เนื่องจากเป็นตัวกลางที่สำคัญของ NAD⁺ NMN จึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตพลังงาน การซ่อมแซม DNA และการทำงานของไมโตคอนเดรีย ความสามารถในการเพิ่มระดับ NAD⁺ ซึ่งลดลงอย่างมากตามอายุ ทำให้ NMN เป็นสารประกอบเพื่อสุขภาพในการต่อต้านวัยและการเผาผลาญที่ดี
| ทรัพย์สิน | มูลค่า |
|---|---|
| สูตรโมเลกุล | C₁₁H₁₅N₂O₈P |
| น้ำหนักโมเลกุล | 334.22 ก./โมล |
| หมายเลข CAS | 1094-61-7 |
| รูปร่าง | ผงผลึกสีขาวถึงสีขาวนวล |
| ความสามารถในการละลาย | ละลายได้ในน้ำ DMSO เมทานอล |
NMN ถูกสังเคราะห์จาก นิโคตินาไมด์ (NAM) และ 5-ฟอสโฟริโบซิล-1-ไพโรฟอสเฟต (PRPP) ผ่านเอนไซม์ nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT ) จากนั้นจะถูกแปลงเป็น NAD⁺ โดย NMN adenylyltransferase (NMNAT ) NAD⁺ ทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นร่วมสำหรับ:
Sirtuins (SIRT1–7) : ควบคุมการซ่อมแซม DNA, การอักเสบ และการเผาผลาญ
เอนไซม์ PARP : อำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมความเสียหายของ DNA
การเพิ่มประสิทธิภาพไมโตคอนเดรีย : ฟื้นฟูการทำงานของไมโตคอนเดรียที่ขึ้นกับ NAD⁺
การซ่อมแซม DNA : เปิดใช้งาน SIRT1 เพื่อส่งเสริมการซ่อมแซมความเสียหายของ DNA
การควบคุมการเผาผลาญ :
ปรับปรุงความไวของอินซูลิน
ลดไตรกลีเซอไรด์และความแข็งของหลอดเลือด
การป้องกันหัวใจ : บรรเทาอาการบาดเจ็บที่หัวใจ
อนามัยการเจริญพันธุ์ : ปรับปรุงการทำงานของรังไข่
ควบคุมการอักเสบ : ยับยั้งไซโตไคน์อักเสบ
| การศึกษา ในมนุษย์ | ขนาดยาและระยะเวลา | ประเด็นสำคัญ ในการศึกษาเรื่อง |
|---|---|---|
| สมรรถภาพทางกาย | 250 มก./วัน × 12 สัปดาห์ | ความคล่องตัวที่ดีขึ้นในผู้สูงอายุ |
| สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด | 200–300 มก./วัน × 12 สัปดาห์ | ลดความแข็งของหลอดเลือด |
| คุณภาพการนอนหลับ | 250 มก./วัน × 12 สัปดาห์ | เพิ่มความลึกของการนอนหลับในผู้ใหญ่วัยกลางคน |
| การจัดการโรคเบาหวาน | 250 มก./วัน × 10 สัปดาห์ | เพิ่มความไวของอินซูลินในสตรีที่เป็นเบาหวาน |
| แหล่งอาหาร | เนื้อหา NMN สัมพัทธ์ |
|---|---|
| ถั่วแระญี่ปุ่น | สูง |
| บรอกโคลี | ปานกลาง |
| แตงกวา | ต่ำ |
| ชาเขียว | ปานกลาง |
การหมักจุลินทรีย์ : วิธีการผลิตเชิงพาณิชย์เบื้องต้น
การสังเคราะห์ทางเคมี : การสังเคราะห์หลายขั้นตอนจากอนุพันธ์ไนอาซิน
การเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ : ใช้เอนไซม์บริสุทธิ์เพื่อความบริสุทธิ์สูง
| ภูมิภาค | สถานะ |
|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | FDA GRAS สำหรับเครื่องดื่ม |
| จีน | ส่วนผสมเครื่องสำอางที่ได้รับอนุมัติ |
| สหภาพยุโรป | อาหารนวนิยายสำหรับอาหารเสริมสำหรับผู้ใหญ่ |
| ญี่ปุ่น | จัดเป็นส่วนประกอบของอาหาร |
ข้อห้าม :
การตั้งครรภ์/ให้นมบุตร: ข้อมูลความปลอดภัยไม่เพียงพอ
เด็ก: ไม่ได้ศึกษาในบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง: ข้อกังวลด้านเมแทบอลิซึมทางทฤษฎี
ปฏิกิริยาระหว่างยา : อาจเพิ่มผลของยาลดน้ำตาลในเลือด