關於人類抗衰老以及健康的科普知識。
1.隨著年齡增長,卵子質量和數量急劇下降
2015年,美國頂尖學府哥倫比亞大學發表了一篇實驗報告,實驗結果顯示:大部分女性在35歲之後,卵子的數量和質量開始出現下滑 [1]。
科學家發現,基因組不穩定,線粒體生物能下降,活性氧自由基(ROS)增加等,是導致卵子質量下降的重要因素 [2]。而NAD+對於維持基因組穩定性,線粒體功能,清除自由基至關重要。
2012年,澳大利亞頂尖學府,新南威士大學研究發現,NAD+在人體組織細胞中的含量,隨著年紀增長而不斷減少 [3]。
2.NMN合成NAD+提升卵母質量和數量
2020年,新南威士大學又進行NMN了一項綜合性研究,實驗結果顯示,NMN 能夠有效提升雌鼠卵母細胞中NAD+含量,提升卵母質量和數量,雌鼠受孕率,生育率,並對後代安全,實驗論文在著名期刊《cell reproductive》發表。
2.1 NMN能夠提升卵母細胞中NAD+含量
實驗中,科學家采用了與人類卵母細胞非常近似的雌鼠卵母細胞,實驗中用NMN培育大齡雌鼠的卵母細胞,結果顯示,NMN能非常明顯的提升大齡卵母細胞內,NAD+的含量 [4]。
2.2 從卵母細胞成為受精卵的過程
卵母細胞進行減數分裂的能力。初級卵母細胞經過減數分裂後,形成次級卵母細胞,通過輸卵管排出體外,如果遇到精子,那麼次級卵母細胞會進行第二次減數分裂,成為成熟的卵子,然後與精子結合,形成受精卵。
2.3 NMN合成NAD+提升卵母質量
卵母細胞的質量需要從很多方麵衡量,其中非常重要的兩項就是次級卵母細胞減數分裂的能力,和卵母細胞的大小。隻有次級卵母細胞能夠穩定的分裂成為成熟的卵子,女性才有成熟的卵子與精子結合。卵母細胞的大小與質量成正比,在一定限度內,越大的卵細胞,質量越好。實驗結果顯示,NMN能夠非常有效的穩定次級卵母細胞,提升第二次減數分裂成功率。科學家采用熒光成像技術,顯示出次級卵母細胞的分裂過程。科學家發現,NMN培養的次級卵母細胞,第二次減數分裂過程非常清晰,而未經培養的卵母細胞分裂過程則比較雜亂;NMN培養的次級卵母細胞,紡錘體正常率要遠遠高於未經培養的卵母細胞,紡錘體主要用於連接和分離染色體,幫助細胞進行分裂。科學家還發現,經過NMN培養的大齡次級卵母細胞,直徑明顯大於未經培養的同齡卵母細胞,直徑幾乎與年輕的卵母細胞一樣。
2.4 NMN合成NAD+能夠提高雌鼠受孕幾率
科學家繼續對14-16個月大的雌鼠進行不同濃度NMN的喂養,2g/L, 0.5g/L。然後對雌鼠進行受精,結果顯示0.5g/L NMN 喂養的小鼠,受孕幾率,生育率,都是最高的,2g/L NMN喂養的小鼠次之,完全沒有NMN喂養的雌鼠受孕率,生育率生出小鼠的個數都是最低的。0.5g/L NMN 喂養的小鼠,生育小鼠的個數最多,完全沒有NMN喂養的小鼠,生育個數次之,2g/L NMN喂養的小鼠生育個數最低。證明在一定限度服用NMN能增加受孕幾率,但是過量服用有可能導致生育率降低。
2.5NMN對後代安全,且有可能提升後代健康水平
實驗的最後,科學家們對通過NMN 喂養生育出來的小鼠進行觀測,實驗結果證明,服用NMN提高受孕率對小鼠後代的健康沒有任何損害,並且具有提升後代健康的潛質。