នៅក្នុងពិភពសុខភាព និងសុខុមាលភាពដែលកំពុងរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ NAD+ បានក្លាយជាពាក្យពេញនិយមមួយ ដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអ្នកចូលចិត្តសុខភាពដូចគ្នា។ ប៉ុន្តែតើ NAD+ ជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដ? ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ចំពោះសុខភាពរបស់អ្នក? ចូរយើងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធខាងក្រោម!
តើ NAD+ ជាអ្វី?
ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ NAD គឺ nicotinamide adenine dinucleotide។ NAD+ មាននៅក្នុងកោសិកានីមួយៗនៃរាងកាយរបស់យើង។ វាគឺជាសារធាតុរំលាយអាហារ និងជាកូអង់ស៊ីមដ៏សំខាន់នៅក្នុងផ្លូវរំលាយអាហារផ្សេងៗ។ វាសម្របសម្រួល និងចូលរួមក្នុងដំណើរការជីវសាស្រ្តផ្សេងៗ។ អង់ស៊ីមជាង 300 ពឹងផ្អែកលើ NAD+ ដើម្បីដំណើរការ។
NAD+គឺជាអក្សរកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ Nicotinamide adenine dinucleotide។ ឈ្មោះពេញរបស់វាជាភាសាចិនគឺ nicotinamide adenine dinucleotide ឬហៅកាត់ថា Coenzyme I។ ក្នុងនាមជា coenzyme ដែលបញ្ជូនអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែន NAD+ ដើរតួនាទីក្នុងទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃការរំលាយអាហាររបស់មនុស្ស រួមទាំង glycolysis, Gluconeogenesis, វដ្តអាស៊ីត tricarboxylic ជាដើម។ ការសិក្សាមួយចំនួនបានចង្អុលបង្ហាញថា ការថយចុះនៃ NAD+ គឺទាក់ទងនឹងអាយុ ហើយយន្តការសរីរវិទ្យាដែលសម្របសម្រួលដោយ NAD+ គឺទាក់ទងនឹងភាពចាស់ ជំងឺមេតាប៉ូលីស ជំងឺសរសៃប្រសាទ និងជំងឺមហារីក រួមទាំងការគ្រប់គ្រង homeostasis កោសិកា sirtuins ដែលគេស្គាល់ថាជា "ហ្សែនអាយុវែង" ជួសជុល DNA ប្រូតេអ៊ីនគ្រួសារ PARPs ដែលទាក់ទងនឹង necroptosis និង CD38 ដែលជួយក្នុងការបញ្ជូនសញ្ញាកាល់ស្យូម។
NAD+ ដើរតួជារថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូន ដោយដឹកអេឡិចត្រុងពីម៉ូលេគុលកោសិកាមួយទៅម៉ូលេគុលកោសិកាមួយទៀត។ រួមគ្នាជាមួយសមភាគីម៉ូលេគុលរបស់វា NADH វាចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មមេតាបូលីសផ្សេងៗតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរអេឡិចត្រុងដែលផលិតអាដេណូស៊ីនទ្រីផូស្វាត (ATP) ដែលជាម៉ូលេគុល "ថាមពល" របស់រាងកាយ។
និយាយឲ្យសាមញ្ញ NAD+ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាសុខភាព និងតុល្យភាពរាងកាយ។ ការរំលាយអាហារ ការធ្វើអុកស៊ីតកម្មឡើងវិញ ការថែរក្សា និងជួសជុល DNA ស្ថេរភាពហ្សែន បទប្បញ្ញត្តិអេពីហ្សែន ជាដើម សុទ្ធតែតម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពី NAD+។
ដូច្នេះហើយ រាងកាយរបស់យើងមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់ NAD+។ NAD+ ត្រូវបានសំយោគ បំបែក និងកែច្នៃឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកោសិកា ដើម្បីរក្សាកម្រិត NAD+ ក្នុងកោសិកាឱ្យមានស្ថេរភាព។
NAD+ គឺជាសមាសធាតុសំខាន់មួយនៃសកម្មភាពកោសិកា ហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងការជួសជុល DNA ដែលទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងភាពចាស់ដែលមានសុខភាពល្អ។
១) វាត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងកោសិកាទាំងអស់នៃរាងកាយមនុស្ស ហើយចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មជីវកាតាលីកររាប់ពាន់។ វាអាចជំរុញការរំលាយអាហារនៃជាតិស្ករ ខ្លាញ់ និងអាស៊ីតអាមីណូ និងចូលរួមក្នុងការសំយោគថាមពល។ វាគឺជាកូអង់ស៊ីមដ៏សំខាន់មួយដែលចាំបាច់សម្រាប់រាងកាយមនុស្ស។
២) NAD+ គឺជាស្រទាប់ខាងក្រោមតែមួយគត់សម្រាប់អង់ស៊ីមដែលប្រើប្រាស់ coI (ស្រទាប់ខាងក្រោមតែមួយគត់សម្រាប់អង់ស៊ីមជួសជុល DNA PARP ជាស្រទាប់ខាងក្រោមតែមួយគត់សម្រាប់ប្រូតេអ៊ីន Sirtuins ដែលរក្សាអាយុកាលយូរអង្វែង និងជាស្រទាប់ខាងក្រោមតែមួយគត់សម្រាប់ស៊ីក្លូ ADP ribose synthase CD38/157)។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលអាយុកើនឡើង កម្រិតនៃ NAD+ នៅក្នុងរាងកាយថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ វានឹងថយចុះ 50% រៀងរាល់ 20 ឆ្នាំម្តង។ នៅអាយុជិត 40 ឆ្នាំ កម្រិត NAD+ នៅក្នុងរាងកាយមនុស្សមានត្រឹមតែ 25% នៃអ្វីដែលវាមានចំពោះកុមារប៉ុណ្ណោះ។
ប្រសិនបើកោសិកាមនុស្សខ្វះ NAD+ មុខងារមិនប្រក្រតីរបស់មីតូខនឌ្រីត្រូវបានកាត់បន្ថយ សមត្ថភាពជួសជុលការខូចខាត DNA ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយប្រូតេអ៊ីនហ្សែនអាយុវែង Sirtuin ក៏ត្រូវបានធ្វើឱ្យអសកម្មផងដែរ។ល។ កត្តាអវិជ្ជមានទាំងនេះអាចនាំឱ្យមាន apoptosis ជំងឺរបស់មនុស្ស ភាពចាស់ និងសូម្បីតែការស្លាប់។
តួនាទីរបស់ NAD+ នៅក្នុងសុខភាពទូទៅរបស់អ្នក
ប្រឆាំងភាពចាស់
NAD+ រក្សាការទំនាក់ទំនងគីមីរវាងស្នូល និងមីតូខនឌ្រី ហើយការទំនាក់ទំនងចុះខ្សោយគឺជាមូលហេតុសំខាន់មួយនៃភាពចាស់នៃកោសិកា។
NAD+ អាចលុបបំបាត់ចំនួនកូដ DNA ដែលមិនត្រឹមត្រូវកាន់តែច្រើនឡើងៗក្នុងអំឡុងពេលរំលាយអាហារកោសិកា រក្សាការបញ្ចេញមតិធម្មតានៃហ្សែន រក្សាប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់កោសិកា និងបន្ថយភាពចាស់នៃកោសិកាមនុស្ស។
ជួសជុលការខូចខាត DNA
NAD+ គឺជាស្រទាប់ខាងក្រោមសំខាន់សម្រាប់អង់ស៊ីមជួសជុល DNA PARP ដែលមានឥទ្ធិពលគួរឱ្យកត់សម្គាល់លើការជួសជុល DNA ការបញ្ចេញហ្សែន ការអភិវឌ្ឍកោសិកា ការរស់រានមានជីវិតរបស់កោសិកា ការកសាងក្រូម៉ូសូមឡើងវិញ និងស្ថេរភាពហ្សែន។
ធ្វើឱ្យប្រូតេអ៊ីនអាយុវែងសកម្ម
សារធាតុ Sirtuins ជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាក្រុមគ្រួសារប្រូតេអ៊ីនអាយុវែង ហើយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងមុខងារកោសិកា ដូចជាការរលាក ការលូតលាស់កោសិកា ចង្វាក់ circadian ការរំលាយអាហារថាមពល មុខងារណឺរ៉ូន និងភាពធន់នឹងភាពតានតឹង ហើយ NAD+ គឺជាអង់ស៊ីមសំខាន់សម្រាប់ការសំយោគប្រូតេអ៊ីនអាយុវែង។
ធ្វើឱ្យប្រូតេអ៊ីនអាយុវែងទាំង ៧ ប្រភេទនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សសកម្ម ដោយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងភាពតានតឹងក្នុងកោសិកា ការរំលាយអាហារថាមពល ការការពារការផ្លាស់ប្តូរកោសិកា ការស្លាប់កោសិកា និងភាពចាស់ជរា។
ផ្តល់ថាមពល
វាជំរុញការផលិតថាមពលជាង 95% ដែលត្រូវការសម្រាប់សកម្មភាពជីវិត។ មីតូខុនឌ្រីនៅក្នុងកោសិកាមនុស្សគឺជារោងចក្រថាមពលនៃកោសិកា។ NAD+ គឺជាកូអង់ស៊ីមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងមីតូខុនឌ្រី ដើម្បីបង្កើតម៉ូលេគុលថាមពល ATP ដោយបំលែងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅជាថាមពលដែលត្រូវការដោយរាងកាយមនុស្ស។
ជំរុញការបង្កើតឡើងវិញនៃសរសៃឈាម និងរក្សាភាពបត់បែននៃសរសៃឈាម
សរសៃឈាមគឺជាជាលិកាដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់សកម្មភាពជីវិត។ នៅពេលដែលយើងចាស់ទៅ សរសៃឈាមនឹងបាត់បង់ភាពបត់បែនរបស់វាបន្តិចម្តងៗ ហើយក្លាយជារឹង ក្រាស់ និងតូចចង្អៀត ដែលបណ្តាលឱ្យមានជំងឺ "ជំងឺក្រិនសរសៃឈាម"។
NAD+ អាចបង្កើនសកម្មភាពរបស់អេឡាស្ទីននៅក្នុងសរសៃឈាម ដោយហេតុនេះរក្សាបាននូវការបត់បែននៃសរសៃឈាម និងរក្សាសុខភាពសរសៃឈាម។
ជំរុញការរំលាយអាហារ
ការរំលាយអាហារគឺជាផលបូកនៃប្រតិកម្មគីមីផ្សេងៗនៅក្នុងរាងកាយ។ រាងកាយនឹងបន្តផ្លាស់ប្តូររូបធាតុ និងថាមពល។ នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះឈប់ ជីវិតរបស់រាងកាយក៏នឹងបញ្ចប់ផងដែរ។
សាស្ត្រាចារ្យ Anthony និងក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់គាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យ California សហរដ្ឋអាមេរិក បានរកឃើញថា NAD+ អាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការថយចុះនៃការរំលាយអាហារកោសិកាដែលទាក់ទងនឹងភាពចាស់ជរា ដោយហេតុនេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុខភាពមនុស្ស និងពន្យារអាយុជីវិត។
ការពារសុខភាពបេះដូង
បេះដូងគឺជាសរីរាង្គសំខាន់បំផុតរបស់មនុស្ស ហើយកម្រិត NAD+ នៅក្នុងរាងកាយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់បេះដូង។
ការថយចុះនៃ NAD+ អាចទាក់ទងនឹងរោគវិទ្យានៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជាច្រើន ហើយការសិក្សាជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនធំក៏បានបញ្ជាក់ពីឥទ្ធិពលនៃការបន្ថែម NAD+ ទៅលើជំងឺបេះដូងផងដែរ។
ការពារជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង និងជំងឺខួរក្បាល
ការសិក្សាបានបង្ហាញថា ស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទរងទាំងប្រាំពីរនៃ sirtuins (SIRT1-SIRT7) មានទំនាក់ទំនងជាមួយការកើតឡើងនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង។ Sirtuins ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគោលដៅ agonistic សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង ជាពិសេស SIRT1។
NAD+ គឺជាស្រទាប់ខាងក្រោមតែមួយគត់សម្រាប់ Sirtuins។ ការបំពេញបន្ថែម NAD+ ទាន់ពេលវេលាទៅក្នុងរាងកាយមនុស្សអាចធ្វើឱ្យសកម្មភាពរបស់ Sirtuins នីមួយៗសកម្មយ៉ាងពេញលេញ ដោយហេតុនេះការពារសុខភាពសរសៃឈាមបេះដូង និងការពារជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង។
ជំរុញការលូតលាស់សក់
មូលហេតុចម្បងនៃការជ្រុះសក់គឺការបាត់បង់ភាពរស់រវើកនៃកោសិកាមេសក់ ហើយការបាត់បង់ភាពរស់រវើកនៃកោសិកាមេសក់គឺដោយសារតែកម្រិត NAD+ នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សថយចុះ។ កោសិកាមេសក់មិនមាន ATP គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តការសំយោគប្រូតេអ៊ីនសក់ទេ ដូច្នេះហើយបានជាបាត់បង់ភាពរស់រវើករបស់វា និងនាំឱ្យជ្រុះសក់។
ដូច្នេះ ការបន្ថែម NAD+ អាចពង្រឹងវដ្តអាស៊ីត និងផលិត ATP ដូច្នេះកោសិកាមេសក់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតប្រូតេអ៊ីនសក់ ដោយហេតុនេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការជ្រុះសក់។
កន្លែងដែលត្រូវទិញអាហារបំប៉ន Beta-NAD+ ដោយសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត
ក្រុមហ៊ុន Suzhou Myland Pharm & Nutrition Inc. គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែលបានចុះបញ្ជីដោយ FDA ដែលផ្តល់ម្សៅអាហារបំប៉ន NAD+ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់។
នៅ Suzhou Myland Pharm យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងតម្លៃល្អបំផុត។ ម្សៅបំប៉ន NAD+ របស់យើងត្រូវបានធ្វើតេស្តយ៉ាងម៉ត់ចត់សម្រាប់ភាពបរិសុទ្ធ និងប្រសិទ្ធភាព ដែលធានាថាអ្នកទទួលបានអាហារបំប៉នដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបាន។ មិនថាអ្នកចង់គាំទ្រដល់សុខភាពកោសិកា ជំរុញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នក ឬបង្កើនសុខភាពទូទៅទេ ម្សៅបំប៉ន NAD+ របស់យើងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។
ដោយមានបទពិសោធន៍ 30 ឆ្នាំ និងជំរុញដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងយុទ្ធសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្រុមហ៊ុន Suzhou Myland Pharm បានបង្កើតផលិតផលប្រកួតប្រជែងជាច្រើនប្រភេទ និងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មផលិត សំយោគ និងបំប៉នវិទ្យាសាស្ត្រជីវិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។
លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុន Suzhou Myland Pharm ក៏ជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែលបានចុះបញ្ជីដោយ FDA ផងដែរ។ ធនធានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) រោងចក្រផលិត និងឧបករណ៍វិភាគរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺទំនើប និងមានមុខងារច្រើនយ៉ាង ហើយអាចផលិតសារធាតុគីមីចាប់ពីមីលីក្រាមដល់តោនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ និងអនុលោមតាមស្តង់ដារ ISO 9001 និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតកម្ម GMP។
ការបដិសេធ៖ អត្ថបទនេះគឺសម្រាប់តែព័ត៌មានទូទៅប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនគួរត្រូវបានបកស្រាយថាជាដំបូន្មានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រណាមួយឡើយ។ ព័ត៌មានមួយចំនួននៃប្រកាសប្លក់បានមកពីអ៊ីនធឺណិត ហើយមិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈទេ។ គេហទំព័រនេះទទួលខុសត្រូវតែចំពោះការតម្រៀប ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយ និងការកែសម្រួលអត្ថបទប៉ុណ្ណោះ។ គោលបំណងនៃការបង្ហាញព័ត៌មានបន្ថែមមិនមានន័យថាអ្នកយល់ស្របនឹងទស្សនៈរបស់វា ឬបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃខ្លឹមសាររបស់វានោះទេ។ តែងតែពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពមុនពេលប្រើប្រាស់អាហារបំប៉នណាមួយ ឬធ្វើការផ្លាស់ប្តូររបបថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤

