如果把生命当做是一种商品的话,最合理的交换方式应该是等价交换。那么,如果生命得以永恒,你是否愿意付出相应的代价?相信很多人都是愿意的,因为社会、大自然、宇宙无时无刻不在展现它们的丰富与魅力。但遵循目前生命发展的自然规律,个体的生命几乎无法达到永恒,死亡是人生不可避免的归宿。
那么人类在这样的规律面前就真的无能为力了吗?我们可以依赖不断进阶的知识发现与科学技术发展,充分发挥人的主观能动性与创造力,从抗衰老做起,从延长寿命做起,慢慢的朝向梦想的生命永恒走一步,再走一步。
人类发现抵抗衰老,延长寿命的关键因子——NAD+
其实人类早已经发现了抵抗衰老、延长寿命的关键,这就是NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)。NAD+存在于每一个人体细胞中,且在其中具有多项功能:为新陈代谢提供能量、组建新的细胞成分、抵抗自由基、修复DNA 损伤和传递信号。它是细胞内DNA修复系统的重要原料,也是细胞核与负责能量合成线粒体间的关键联络因子。
1904年,亚瑟·哈登(Sir Arthur Harden)首次发现NAD+。
1920年,奥伊勒·歇尔平(Hans von Euler-Chelpin) 首次分离提纯NAD+并发现其二核苷酸结构。
1930年,奥托·海因里希·沃伯格(Otto Heinrich Warburg )首次发现NAD+作为辅酶在物质和能量代谢中的关键作用。
1980年,乔治·伯克迈耶George Birkmayer) 首次将还原型NAD+应用于疾病治疗。
2000年,伦纳德•瓜伦特(Leonard Guarente)研究组发现NAD+依赖型sir2蛋白能延长啤酒酵母寿命,NAD+依赖型sir2.1蛋白能延长秀丽隐杆线虫寿命将近50%。
2004年,史蒂芬 L. 布赫瓦尔德(Stephen L.Helfand)研究组发现NAD+依赖型sir2(dsir2)蛋白能延长果蝇寿命大约10%-20%。
2012年,Haim Y.Cohen研究组发现NAD+依赖型SIRT6蛋白能延长雄性小鼠寿命大于10%。
2016年,Johan Auwerx,Shin-ichiro lmai , Vilhelm A. Bohr等研究组均发现补充NAD+能够延缓衰老。
国际前沿医学研究发现,疾病或衰老是因为人体内细胞在不断新陈代谢的过程中,维持细胞活力的NAD+成分逐渐流失,从而导致细胞逐渐变异或死亡,人体各项机能随之衰退,器官衰竭,使人体表现为衰老。因此,只要及时针对性地为人体细胞补充NAD+,减缓细胞变异和衰老,也就能减缓人体衰退,减少疾病,从而延长人的寿命。NAD+抗疾病和衰老的技术原理获得六位诺贝尔奖得主对其相关研究的支持,因此NAD+也被称为“诺加因子”。
NAD+抗衰因子落地实践遇难题
但原理的发现并没有很好的提高人类整体寿命,因NAD+分子量过大,无法以口服形式摄取至细胞内予以补充,且NAD+经过人体消化系统后,其结构会被完全破坏,难以对细胞产生作用。
科学家从未停止过探索的脚步,开始从分子层面着手,惊喜的发现我们可以通过补充前体物质,来提升NAD+水平。
NAD+前体NR专利技术面世,成就健康长寿历史性飞跃
研究发现,NR(烟酰胺核糖),可打通不同的通道,在提升NAD+的基础上,进一步增强抗衰老因子SIRT和基因修复因子PARP1的效果。
2009年,美国医学与生物工程院院士文学军教授带领美国弗吉尼亚联邦大学再生医学实验室与弗吉尼亚联邦大学生物制造实验室的科学家冲破再生医学技术与生物工程技术壁垒,将二者有效结合,成功实现酶法工艺提纯NAD+前体物质NR,并在生物合成流程中加入高科技TOPIA 生物活性硫专利技术,不仅保护NR进入人体后肠胃后不被破坏掉,而且增加通过胃肠道细胞的通透性,可以更好的进入机体的循环,不仅大幅度提高了机体对NR吸收利用率,而且促使其在细胞内尽快转化成NAD+。这所带来的协同果效,科学家最终给它取名为Novis,寓为返老还童之意。文学军院士本人也因该项技术被国际媒体评论为“掌控NAD+人体再生效果第一人”。
生命难以永恒,但这无法阻止人们对于长寿的追求。文学军教授及其科研团队的科研成果,能够帮助人类在通往健康长寿方面迈出一大步。但是距向大众普及还需一段距离,抵抗衰老延长寿命还需一定代价。
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