NMN improves insulin sensitivity in obese mice
Yoshino et al. 发现 NMN 可改善雌性肥胖小鼠的胰岛素敏感性、糖耐量和脂质代谢,发表于 Cell Metabolism。
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NMN 是细胞能量代谢的核心分子 NAD+ 的最直接前体。NAD+ 水平随年龄显著下降,这与衰老相关表现密切相关。
研究表明,外源补充 NMN 可被细胞快速吸收并转化为 NAD+,支持线粒体功能、DNA 修复和 Sirtuins 长寿蛋白活性。
查看 BioWay NMN 12000 →PQQ 是少数被发现能促进线粒体新生的分子。线粒体是细胞的「能量工厂」,其数量与功能随年龄下降。
PQQ 还显示出强抗氧化特性,是 ORAC 值最高的天然分子之一。与 NMN 协同作用可同时支持能量产生与细胞保护。
查看 BioWay PQQ 20mg →麦角硫因被称为「长寿维生素」,是人体不能自行合成、必须从饮食摄取的稀有氨基酸。哈佛大学 Sinclair 实验室将其列为重要抗衰分子。
BioWay 麦角硫因套装 = Ergothioneine + PQQ + 维生素 C,三重抗氧化机制协同保护细胞免受自由基损伤。
查看抗氧化套装 →Yoshino et al. 发现 NMN 可改善雌性肥胖小鼠的胰岛素敏感性、糖耐量和脂质代谢,发表于 Cell Metabolism。
Irie et al. 在日本开展首个人体单次口服 NMN 安全研究,未观察到严重不良反应,为长期补充奠定基础。
研究证实 PQQ 通过 PGC-1α 通路促进线粒体新生,是少数具有此功能的天然分子之一。
Beelman & Philips 提出麦角硫因应被视为「长寿维生素」,缺乏与多种衰老相关疾病有关。
Yi et al. 在中年女性中开展 12 周 NMN 补充试验,显示多项代谢指标改善,安全性良好。
Massudi et al. 系统研究 NAD+ 水平与年龄的关系,发现多组织中 NAD+ 显著下降。
BioWay 与南京大学、香港大学相关院系建立长期研究合作。
南京大学模式动物研究所,专注于 NAD+ 代谢与衰老机制研究,发表 SCI 论文 50+ 篇。
香港大学李嘉诚医学院药理学系,研究方向为线粒体功能与代谢疾病。
香港中文大学营养与食品科学博士,主导 BioWay 产品配方与质量标准制定。