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发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
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【文献解读】
辅酶NAD+在细胞生物能和适应应激反应中至关重要。NAD+的耗竭已成为衰老的基本特征,可能易患多种慢疾病。维持NAD+水平对于高能量需求的细胞和成熟的神经元功能很重要。学者在神经退行疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)、心血管疾病和肌肉萎缩中检测到NAD+耗竭。越来越多的证据表明,青春期后的男和女体内的NAD+含量与年龄呈负相关,而且许多物种中普遍存在NAD+随年龄增长依赖的下降。
(注:图片摘自网络)
通过干预措施恢复细胞内NAD+的水平可能会延缓衰老,并阻止一些与年龄有关疾病的发生发展。大量研究探索了包括NMN和NR在内的各种NAD+前体对酵母、线虫、果蝇和小鼠的寿命和健康状况的影响,表1展示了部分研究中小鼠补充NMN对各个组织的健康益处。
表1:NAD+前体NMN在小鼠模型中的作用
组织
补充量
益处
脑
12毫摩尔/升
可改善线粒体形态和功能,保护神经元
眼
100或300毫克/千克/天
防止与年龄相关的视杆细胞和视锥细胞功能下降;增加泪液产生
肌肉
500毫克/千克/天
逆转与年龄相关的肌肉萎缩和炎症、胰岛素信号传导受损以及胰岛素刺激的葡萄糖摄取
300毫克/千克/天
改善微核标志和线粒体功能
肝脏
300或500毫克/千克/天
改善肝胰岛素敏感,降低氧化应激并改善炎症反应、免疫反应和脂质代谢
胰脏
500毫克/千克/天
改善葡萄糖刺激的胰岛素分泌
衰老是神经退行疾病的最大危险因素,包括阿尔茨海默病、帕金森病和听力损失。阿尔茨海默病动物模型的最新研究表明,β-淀粉样斑块、tau蛋白缠结和线粒体功能障碍是阿尔茨海默病的关键特征。增加细胞内NAD+的策略被认为是阿尔茨海默病潜在的新型治疗手段。如NMN可以改善阿尔兹海默病模型小鼠的线粒体功能障碍和神经元亡,也可以预防β-淀粉样蛋白寡聚体引起的认知功能障碍。
(注:图片摘自网络)
听力损失是与高龄有关的常见特征,而噪音暴露是造成这种损失的主要原因。强烈的噪声暴露可能导致对耳蜗毛细胞的直接机械损伤,并可能触发这些听觉感觉神经元的延迟亡。目前已发现NAD+前体给药可保护小鼠免受短暂和永久噪声诱发的听力损失。此外,癌症患者接受顺铂化疗也会造成内耳的化学损伤,NAD+的增加可通过抑制小鼠的氧化应激、DNA损伤和炎症反应来防止顺铂引起的耳蜗损伤。
如今,老年人口的增加给家庭和社会带来了沉重负担。生活方式干预,如健康饮食和锻炼,是提高健康水平和生活质量的方法。但是,并非每个患有与年龄有关疾病风险的人都愿意或能够遵循这些生活方式。而上述的NAD+前体可作为对抗正常衰老和与年龄有关疾病的有希望的候选物质。同时也有必要进行大量研究以验证其在人体中的潜力。
(注:图片摘自网络)
【文献总结】
随着人口老龄化程度不断加深,与年龄相关疾病发病率逐年增高,给家庭和社会带来了沉重的负担。通过合理的干预措施促进健康衰老并延缓各种与年龄有关疾病的发生具有重要意义。NAD+前体如NMN可改善多种疾病,且因为其相对安全、可以口服生物利用,成为对抗正常衰老和与年龄有关疾病的潜力药物。
【延伸阅读】
线粒体:是细胞中制造能量的结构,是细胞进行有氧呼吸的主要场所。除了为细胞供能外,线粒体还参与诸如细胞分化、细胞信息传递和细胞凋亡等过程,并拥有调控细胞生长和细胞周期的能力。
【解读作者介绍】
迟永洲,中国海洋大学药学在读博士,生药学专业,主攻海洋糖类生物学活研究与药物开发方向。硕博期间共发表论文11篇,其中以第一作者身份发表SCI论文4篇。参与科研项目5项。
【文献节选】
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。
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