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前文摘要:
在生物學中,細胞的功能和代謝過程受到許多調節因數的影響,其中NAD+和Sirtuins被認為是細胞內調控的關鍵組成部分。NAD+(Oxidized/Reduced nicotinamide adenine dinucleotide)是一種重要的生物分子,參與多種細胞代謝與調節、DNA修復及抗衰老,提高粒線體活性、提升免疫力、激活長壽蛋白、美肌和提升睡眠品質…等,而Sirtuins則是一類“長壽蛋白”其活性是高度依賴NAD+的蛋白質,同時也具有多種生物學功能。
NAD+ (菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸)(nicotinamide adenine dinucleotide;NAD;氧化態為NAD+)是人體可以自然生成的小分子輔酶、存在於每個細胞中。NAD由兩個核苷酸,腺嘌呤及菸鹼醯胺組成二核苷酸,這兩個核苷酸通過焦磷酸鹽連接在一起。
然而隨著年紀的增長、工作壓力、長期缺乏睡眠、飲酒…等等內外在因素,驅使身體不停消耗體內的NAD+進行復修。 NAD+的濃度逐漸減少(50歲後減半),影響代謝機能變慢,細胞活力下降,導致各種生理機能出現衰老退化症狀。 註:食入的NAD+補充劑並不會被直接吸收利用。
然而身體可以透過不同的方式製造NAD+,例如從天然食物如肉類、魚類、種子補充維他命B3後、B3先會轉化成NR(nicotinamide riboside,NR)菸鹼胺核糖,再轉化為NMN(菸鹼胺單核苷酸),最後產生NAD+。
NMN屬於維生素B的衍生物,導體於體內轉化成NAD+。日常飲食中,如番茄、酪梨、花椰菜等食物裡,都含有少量的NMN。雖日常飲食雖可以攝取NAD+,但是份量極少,例如:100g蝦中,含有約0.06至0.42mg的NMN。1kg花椰菜中,含約7mg的NMN。相對比人體每日所需(50歲以下500mg/50歲以上750mg)可謂杯水車薪。
除了天然原材食物,膳食補充劑B3常見形式(如菸鹼酸和菸菸鹼醯胺)雖已存在了幾十年,然而,在對抗細胞衰老的一些關鍵方面,菸鹼醯胺單核苷酸(NMN)以及菸鹼醯胺核糖(NR)的更新與研究,大量的科學證據才剛開始呈現。NAD+前體的補充劑NAD、NMN、NR 至2023年末,已應用在試管細胞或動物模型細胞實驗的有:阿爾茨海默病、帕金森病、血管性失智、認知能力下降糖尿病、肥胖、心臟保護、中風、創傷性腦損傷。
而真正落實在人體臨床試驗的研究僅少有,例如:250mg NMN/day,針對糖尿病前期女性。1,000mg NR/day,針對肥胖患者。1,000mg NR/day,針對治療帕金森病的研究。所以雖然NAD、NMN、NR補充劑可以增加NAD+,然而,關於NAD+補充劑對人類影響的研究並不多。直至2023年的學術文獻及臨床的驗證,NAD+補充劑每天的最佳劑量或持續服用多長的時間仍未有定義。 即使巳進行了人體研究:但試驗的規模都還很小,30人或更少。潛在的負作用及與藥物的交互作用,還需要更多的研究及人體臨床試驗,才能對於NAD+補充劑的風險與益處做出明智的決定。
NAD+前體的補充劑或食物獲得NAD+的前體(前驅物)有以下:
色氨酸是一種必需氨基酸,可以轉化為NAD+.富含色氨酸的食物包括火雞、雞肉、牛肉、豬肉、鮭魚、雞蛋、乳製品(牛奶、乳酪、優酪乳)、豆製品、堅果(杏仁、核桃)、種子(南瓜子、葵花籽)和豆類(豆類、扁豆)。人體在維生素B1/B2/B6的協助下,可以將色氨酸轉化為菸鹼醯胺。
菸鹼素(維生素B3): 是菸鹼酸(Nicotinic acid)、菸鹼醯胺(Nicotinamide)這兩種分子的總稱。這兩種分子都有Nicotin尼古丁(菸)的字根。在食物中(如肉類),菸鹼素以菸鹼醯胺腺嘌呤雙核苷酸(NAD)或菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)等輔酶型式存在,是人體能量代謝,DNA修補的重要關鍵。菸鹼素是水溶性,若過量攝取時,則透過尿液排出體外。攝取上限(UL)為每日35毫克。菸鹼素可以以下含量豐富的食物攝取:如動物肝臟、家禽肉類 (牛豬雞肉)、魚類、蛤蠣、牡蠣、蛋、牛奶、起司。糙米、胚芽米、核桃、夏威夷豆、腰果、花生、香菇、紫菜、酪梨等等。幫助能量新陳代謝:促進食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白質的燃燒,從而產生生命活動所需的能量。DNA修補,抗衰老:菸鹼素形成的NAD/NADH在合成DNA和荷爾蒙方面發揮重要作用,有助於維持皮膚與黏膜細胞的更新。
美國食品和藥物管理局(FDA)認定 NMN 為研究藥物,而非一般的食品補充劑。NMN是合成NAD+的前驅物質,含NMN的食材有:白菜、花椰菜、番茄、酪梨、毛豆、黃瓜、蘑菇、牛肉、蝦子。在哺乳動物中,大多數NMN是由維生素B3、菸鹼醯胺的形式,透過煙醯胺磷酸核糖基轉移酶(NAMPT)催化菸鹼醯胺(煙醯胺)轉化為NMN,NMN以細胞內(iNAMPT)和細胞外形式(eNAMPT)存在。細胞外形式比細胞內形式具有更高的酶活性,已在人類的血漿、精漿和腦脊液中發現。
維生素B3的衍生物,並作為菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)的驅動物質。菸鹼醯胺核糖在2004年被發現作為NAD+的維生素前體,並在2007年被(Charles Brenner查爾斯·布倫納)發現為一種Sirtuin(去乙醯化酶)長壽蛋白活化化合物。
牛奶、奶類衍生物乳清和含酵母的食品被認為是菸鹼醯胺核糖的天然來源。 其分子結構與維生素B類非常相似,屬於一種可以增加人體中菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)濃度的維生素B3衍生物。有臨床前研究已經證明,菸鹼醯胺核糖(NR)能力能推動菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)濃度上升,明顯有效地支持我們的身體的長壽促進機制以及細胞能量生產。
NADH與NAD+被稱爲“氧化還原偶”。 還原型的NADH,分子結構小,不帶電荷,容易穿透細胞膜進入細胞內,進行氧化反應,直接轉變為NAD+。轉換效率優於NMN. PS: NADH在細胞色素色氨酸(電子受體)與氧氣之間傳遞電子,從而促進三磷酸腺苷(ATP)的生成,提供細胞所需的能量。
民眾在選購產品時,不妨可以優先考慮,經特殊製程保護或透過口腔黏膜吸收的劑型,以減少消化液對NAD的破壞。台灣目前不允許使用經化學合成(單一純化)的NMN來製作保健食品。
由於NAD+的濃度隨著年齡的增長而降低,因此理論上,促進NAD+的補充劑可以減緩衰老的影響並延長壽命。
NAD+及其前體至2023年末,已應用在試管細胞或動物模型細胞實驗的有:阿爾茨海默病、帕金森病、血管性失智、認知能力下降糖尿病、肥胖、心臟保護、中風、創傷性腦損傷。NAD、NMN 和 NR 已落實在人體臨床試驗的研究有:NMN 250mg/day,針對糖尿病前期女性。1,000mg NR/day,針對肥胖患者。1,000mg NR/day,治療帕金森病。
潛在副作用:
與NAD+補充劑相關的一些副作用包括:瘙癢、肝毒、噁心、頭痛、低血小板濃度、腿抽筋…
雖然對這些補充劑的嚴重副作用知之甚少,但一些動物研究表明,特別是 NR 可能會導致腫瘤。若使用後出現嚴重過敏,或是肝腎功能不建全、癌症、類風濕性關節炎患者、懷孕、兒童,母乳餵乳,由於缺乏人類安全數據,因此都不建議使用NAD+的前驅補充劑。
同時NAD+補充劑可能與抗憂鬱藥,胰島素藥物,產生交互的影響:
結論和展望:
所以雖然NAD、NMN、NR補充劑可以增加NAD+,然而,關於NAD+補充劑對人類影響的研究並不多。直至2023年的學術文獻及臨床的驗證,NAD+補充劑每天的最佳劑量或持續服用多長的時間仍尚未有定義。 即使巳進行了人體研究:但試驗的規模都還很小,30人或更少。同時潛在的負作用及與藥物的交互作用,還需要更多的研究及人體臨床試驗,才能對於NAD+補充劑的風險與益處做出明智的決定。 延伸閱讀|長生不老秘方|楊依靜|愛佳特別護士。
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