인간 노화의 본질은 세포 노화와 세포 수의 감소에있다. 연령이 증가함에 따라 상당수의 세포가 나누어지면서 조직이 자기 수리를 유지하는 것을 방지합니다. 이 축적 된 노화 세포는 사이토 카인을 분비하여 염증을 일으키고 이후 노화 관련 질병으로 이어집니다.

노화의 생물학적 본질에 초점을 맞출 때, 위에서 언급 한 요인은 궁극적으로 중요한 분자에 수렴합니다.nad+. 세포에서 유비쿼터스 인이 코엔자임은 에너지 대사, DNA 복구 및 아 pop 토 시스의 균형을 조절합니다. NAD+ 수준의 연령 관련 감소는 앞에서 설명한 바와 같이 미토콘드리아 기능 장애, 게놈 불안정성 및 만성 염증-코어 특징의 캐스케이드를 시작합니다.
NAD+ 전구체 보충의 잠재적 노화 방지 메커니즘 :
시르 투 인 경로의 활성화 : NAD+는 탈 아세틸 화을 통한 유전자 발현을 조절하고 세포 노화를 지연시키고 스트레스 내성을 향상시키는 시르 투 인의 필수 보조 인자이다. 동물 연구에서 NAD+ 수준을 높이면 신진 대사가 향상되고 수명이 연장됩니다.
미토콘드리아 기능의 개선 : ATP 생산을지지하고 산화 스트레스를 줄임으로써 NAD+는 연령 관련 미토콘드리아 기능 장애를 완화시킬 수 있습니다.
DNA 손상의 복구 : NAD +- 종속 PARP 효소는 DNA 복구에 참여합니다. NAD+ 전구체 (예 : NMN 또는 NR)를 이용한 보충은 마우스 모델에서 DNA 손상 축적 감소를 보여 주었다.

NAD+ 노화 방지 사례
여러 동물 모델에서, NAD+ 수준의 증가는 노화 방지 효과가있는 것으로 나타났습니다.
노스 웨스턴 대학교의 과학자들에 의해 세포 대사 저널에 발표 된 연구에 따르면 NDI1이라는 효소가 마우스의 수명을 크게 연장 할 수 있음을 보여주었습니다.

2013 년 하버드 대학교 (Harvard University)의 데이비드 싱클레어 (David Sinclair) 교수의 연구에 따르면 NAD+는 수명 연장을 연장하고 운동 기능을 유지하는 데 도움이된다고 밝혔다.
하버드 노화 의학 센터 (Harvard Center)가 실시한 2014 년 의료 시험에서 60 세의 인간에 해당하는 동물은 NAD +- 강화 중재를 통한 노화 외관과 30% 수명 연장을 크게 역전시켰다.
강화 된 생체 이용률을위한 리포좀 캡슐화 기술
Sheerherb는 리포좀 캡슐화를 사용하여 NAD+ 전달 및 세포 흡수를 최적화합니다.
메커니즘 : 리포좀은 소화관의 분해로부터 NAD+를 보호하고 혈류로의 흡수를 향상시키는 인지질 기반 소포입니다.
이익:
표적 전달 : 리포좀은 세포막과 융합하여 NAD+를 세포로 직접 방출한다.
안정성 : 산화 및 효소 분해로부터 NAD+를 보호하여 효능을 확장시킵니다.
더 높은 생체 이용률 : 연구에 따르면 리포좀 제형은 최대 90% 캡슐화 효율을 달성하여 기존 캡슐에 비해 영양소 이용을 크게 향상 시킨다는 것을 보여줍니다.





