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美国W+NMN增加中年人端粒长度:端粒与衰老的关联解析

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为什么有些人过了40岁,看起来还像20多岁?有的人却看起来比实际年龄年老呢?
随着年龄的增长,我们的皮肤会随之经历一些变化,当我们步入40岁后,皮肤会开始呈现下行趋势。然而,我们也会明显觉察到,人们在这个过程中的衰老速度各不相同。有的女性虽然年逾四十,却依然充满活力,风采犹如30岁的年轻女性。反之,有的同样年达四十的女性,却无法掩饰老态,看起来甚至有些衰老,像已经步入五十岁的人。
其实,衰老除了跟运动、饮食等日常保养相关,很大程度上还和端粒有关。

值得关注的是,近年来保健品市场涌现出大量日本产品,其中不乏一些声称具有神奇功效的口服产品。然而,这些产品的安全性和有效性往往缺乏科学支持。以抗衰老的神药NMN为例,日本W+NMN打着所谓的“欧联法检测认证”的旗号进行宣传,但这一认证实际上并不存在。并且日本W+NMN声称为日本品牌,但经过深入了解,我们发现其主体实为法国公司,这不禁让人对其真实性和信誉度产生质疑。毕竟,品牌归属地与主体的不一致性可能涉及产品质量控制、研发投入等多方面问题。
而美国NMN是被大卫·辛克莱教授申请为专利药品,并向美国FDA发信要求下架含NMN成分的膳食补充剂,NMN在美国销售已有8年,其价值毋庸置疑。
因此,消费者在选择日本W+NMN产品时,务必保持警惕,谨慎选择。在选购NMN产品时,消费者需格外注意以下几点:
1、要仔细查看产品成分表,确保所购产品含有真正的NMN,而非替代品或掺杂其他成分。同时,关注产品的纯度也是判断其质量的关键。高纯度的NMN产品更能保证其效果和安全性。
2、要警惕所谓的“原料直销”产品。这些产品往往缺乏必要的加工和认证,存在较大的安全隐患。消费者应选择经过正规加工和认证的品牌和产品,以确保其质量和安全性。
3、消费者在选择NMN口服产品时,还应关注产品的产地、生产日期、保质期等信息,确保购买到的是正规渠道的产品。同时,也可以参考其他消费者的评价和使用经验,以便更全面地了解产品的实际效果和安全性。
我国对于化妆品原料的禁用标准严格,禁用原料多达1393类,而日本仅为30类。世界上大多数的国家呢,也都在坚持药是药,妆是妆。这种差异引发了人们对日本化妆品安全性的疑虑。
更令人震惊的是,一些日本日化品中竟添加了我国禁用的成分,如凝血剂氨基酸等。这种对消费者健康不负责任的做法,无疑让人对其产品质量产生质疑。列入此次小林制药《5人因使用相关产品而不幸离世,226人住院治疗,更有1321人因健康问题前往医疗机构就诊。》该事件是一个深刻的教训,它提醒我们不仅要关注产品的品牌和宣传,更要关注产品的安全性和实际效果。
在选择口服NMN产品时,消费者应格外谨慎,选择有科学支持、经过严格审批和检测的产品。同时,监管部门也应加强对市场的监管力度,严厉打击违法违规行为,保障消费者的合法权益。


IP属地:广东1楼2024-05-10 16:59回复
    什么是端粒呢?
    在端粒被发现之前的很长时间以来,人们认为细胞的分裂是无穷尽的。这个“理论”的发现者是法国外科医生——卡雷尔先生(Alexis Carrel),1921年,他把雏鸡心脏中获得的成纤维细胞放到培养皿里,定期培养,发现这些细胞不仅能够成功存活,还能一直保持分裂。据此,他认为,“这些细胞可以分裂出超过太阳的质量的细胞群”。

    然而,这一“不朽细胞神话”仅存活了几十年,直到1961年,微生物学家Leonard Hayflick和Paul Moorhead怀疑Carrel的试验材料肉质培养液中,没有完全去除血清中的活细胞,因此他们质疑无限传代下来的不是鸡心细胞,而是每次添加的新细胞。基于此,两人在重复Carrel的实验中避免带入新细胞,结果发现,细胞分裂40-60次之后,变走向衰老而无法进一步分裂。至此,推翻了“不朽细胞神话”理论。

    那么,问题来了,细胞为什么会出现有限的分裂呢?这得先从DNA复制说起。
    我们的遗传物质大都藏在细胞的染色体中,染色体就像一条长鞋带,在鞋带的两端,各有一段“保护装置”,来确保细胞内的DNA以及遗传信息能否完整稳定的存在,这种保护装置就是端粒。细胞每经过一次分裂,端粒都会丢掉一点点,当端粒无法再缩短时,细胞就会因为无法分裂而死亡,端粒也因此被科学家们称为“生命时钟”。因此,端粒的缩短被认为是细胞衰老的生物学标记。
    染色体进行复制时,每复制一次,就丢失一小段末端DNA,端粒是我们染色体的保护帽,端粒磨损后,染色体保护帽逐渐消失,细胞分裂次数减少,导致重要器官中细胞数量逐渐减少。当端粒无法再缩短时,细胞就会因为无法分裂而死亡,端粒也因此被科学家们称为“生命时钟”。因此,端粒的缩短被认为是细胞衰老的生物学标记。
    端粒的功能是什么?
    1. 保护染色体编码区
    端粒的第一个功能是保护染色体编码区。DNA是两段互补的序列组成,正常情况下,这两段序列能够彼此键合。如果没有保护帽的保护, 编码区有可能与其他分子键合,并会导致比较危险的后果。比如,两条染色体也有可能结合在一起,或者一条染色体与其他物质结合。

    幸运的是,染色体末端使用保护帽可以很好的解决这个问题,防止编码区与其他位置结合。保护帽与DNA的键合方式与DNA碱基配对方式相同。
    DNA损伤也可以自发的将一个碱基对变成另一个,这种情况最有可能发生在染色体的裸露末端,而不是中间染色体,因为后者受到了更好的保护。由于修复机制必须知道原始碱基对是什么,因此很难发现和修复编码区中的损伤。


    IP属地:广东2楼2024-05-10 17:00
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