赫曼因NMN突破海夫利克極限,端粒長度和消耗速度成關鍵

2021-01-05 人民交通網

從全球聞名的蘇美爾王表的記錄中可以看到,歷代的統治君主的壽命是遞減的,最早的8個帝王每人在位的時間都是上萬年,第一位帝王阿盧利姆,在位28800年,前八個合起來總共合起來就統治了24萬年,而進入奴隸社會和封建社會,帝王的統治年齡就縮短到幾年或者幾十年,與現代人壽命接近。在蘇美爾文明的記錄中,現代人的壽命是比較短的,現代人為什麼無法獲得更長的壽命呢?

無數的研究都歸結於端粒,人體壽命受限於端粒長度和端粒縮短的速度。

根據科學家最新的研究報告指出,影響生命壽命的因素並不只是看這個端粒的長短,還要看看它縮短的速度,縮短的速度越慢,生物的壽命越長,反而壽命越短。有的動物比如烏龜,它的壽命非常漫長,那麼它染色體末端的這個端粒的縮短速度非常慢。

正常人的端粒長度約在8000-10000bp範圍內,在大多數已經分化的體細胞中每分裂一次大約會丟失50-100bp。正常體細胞平均可以分裂50次左右,而每次分裂的周期大約為2.4年。按照這個算法人的壽命就是120歲,也就是「海夫利克極限」。

但是,在正常人體細胞中,端粒酶的活性受到相當嚴密的調控,只有在造血細胞、幹細胞和生殖細胞,這些必須不斷分裂的細胞之中,端粒酶才正常工作,其它器官的端粒酶活性是很低的。當細胞分化成熟後,必須負責身體中各種不同組織的需求,各司其職,於是,端粒酶的活性就會漸漸的消失。端粒酶是一種由催化蛋白和RNA模板組成的酶,可合成染色體末端的DNA,賦予細胞複製的永生性。這種情況下,服用NMN可補充端粒酶長度的20%,理論上身體獲得50*20%=10次的分裂次數,細胞每2.4年更新一次,那麼人體獲得2.4*10=24年的理論壽命。

人均提升24歲的壽命,這是NMN號稱活到120歲的理論依據。那麼赫曼因NMN是如何提升端粒酶長度的呢?

端粒和Sirtuins長壽蛋白都與疾病和衰老有關,但兩者的關係不甚清楚,最近美國貝勒醫學院Hisayuki Amano的研究團隊在端粒研究上取得突破,他們發現了端粒和sirtuins的關係,並發現NMN可以維持端粒長度。這項成果發表在了2019年3月28日的Cell Metabolism上。

制約長壽的因素很多,無論是內因還是外因,無論是新陳代謝問題還是器官細胞功能文圖,從根源上說都與端粒長度和消耗的速度有關,赫曼因NMN是最終能減少端粒消耗,增加細胞分裂次數的有效補充劑,是人類走向長壽時代的必備佳品。

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(新媒體編輯:hz)

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