Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal kapsul ribosida nikotinamida yang paling berpengalaman di China. Selamat datang ke borong kapsul riboside nicotinamide berkualiti tinggi pukal untuk dijual di sini dari kilang kami. Perkhidmatan yang baik dan harga yang berpatutan disediakan.
Kapsul ribosida nikotinamidaadalah makanan tambahan yang terutamanya terdiri daripada nicotinamide riboside (NR) sebagai bahan aktif. Derivatif vitamin B3nya boleh ditukarkan kepada NAD ⁺ - koenzim yang terdapat dalam semua sel yang berfungsi sebagai koenzim penting untuk rantai pernafasan mitokondria dan menggalakkan sintesis ATP (mata wang tenaga). Aktifkan enzim PARP (poli ADP ribosa polimerase) untuk membaiki kerosakan DNA. Ia mengawal ekspresi gen dan keseimbangan metabolik melalui keluarga deacetylase SIRT1-7. Ia juga boleh mengekalkan keadaan redoks sel, mengurangkan kerosakan radikal bebas, dan secara beransur-ansur mengurangkan tahap NAD ⁺ dalam tubuh manusia selepas umur 30 tahun, yang dikaitkan dengan penyakit metabolik, gangguan neurodegeneratif, dan penuaan dipercepatkan. Menambah NR dianggap membalikkan arah aliran ini.
Pada masa yang sama, syarikat kami bukan sahaja menyediakan serbuk tulen, tetapi juga tablet dan suntikan. Jika perlu, sila hubungi kami pada bila-bila masa.
produk kami




Laluan bergantung kepada mikrobiota usus untuk penukaran Nicotinamide Riboside kepada NAD+
Nicotinamide Riboside (NR), sebagai pendahulu baru NAD ⁺, telah menjadi tempat tumpuan penyelidikan dalam bidang anti-penuaan, kesihatan metabolik dan perlindungan saraf kerana keupayaannya untuk meningkatkan tahap NAD ⁺ dalam badan dengan cekap. Pandangan tradisional ialahkapsul riboside nikotinamidadiserap secara lisan dan dimetabolismekan dalam hati untuk membentuk mononukleotida nikotinamida (NMN), yang kemudiannya disintesis lagi menjadi NAD ⁺. Walau bagaimanapun, kajian baru-baru ini telah menunjukkan bahawa mikrobiota usus memainkan peranan penting dalam penukaran NR kepada NAD ⁺, dengan laluan metabolik yang melibatkan sistem enzim mikrob, pertukaran metabolit spesies silang, dan rangkaian metabolik bersama mikrobiota tuan rumah.
Korelasi antara mikrobiota usus dan metabolisme NAD ⁺
Fungsi fisiologi NAD ⁺ dan penurunan berkaitan umur-
NAD ⁺ ialah koenzim teras yang terlibat dalam metabolisme tenaga selular, pembaikan DNA, pengawalan epigenetik dan keseimbangan redoks. Apabila umur meningkat, paras NAD ⁺ berkurangan dengan ketara, membawa kepada disfungsi mitokondria, ketidakstabilan genomik dan peningkatan tindak balas keradangan, yang seterusnya mencetuskan penyakit metabolik, gangguan neurodegeneratif dan penuaan yang dipercepatkan. Menambah prekursor NAD ⁺ (seperti NR, NMN, nicotinamide) telah ditunjukkan untuk membalikkan kekurangan NAD ⁺, tetapi bioavailabiliti dan laluan metabolik bagi prekursor yang berbeza berbeza-beza.


Kesan pengawalseliaan mikrobiota usus pada metabolisme NAD ⁺ hos
Mikrobiota usus mempengaruhi tahap NAD ⁺ hos dengan cara berikut:
Sintesis langsung prekursor NAD ⁺: Sesetengah komuniti mikrob, seperti lactobacilli dan bifidobakteria, boleh menggunakan komponen pemakanan untuk mensintesis NR atau NMN, yang memasuki peredaran perumah melalui halangan mukosa.
Metabolisme hos NAD ⁺ perantaraan: Enzim mikrob (seperti ribokinase nikotinamida dan adenosyltransferase NMN) boleh memangkinkan penukaran nikotinamida (Nam) atau NR yang dikumuhkan oleh perumah kepada NMN, yang kemudiannya diserap dan digunakan oleh perumah.
Mengawal hos NAD ⁺ - enzim yang memakan: Metabolit mikrob seperti asid lemak rantai pendek dan derivatif triptofan boleh menghalang aktiviti PARP (poli ADP ribosa polimerase) atau CD38 (NAD ⁺ - glikosida hidrolase), mengurangkan penggunaan NAD ⁺ {.
Bukti pergantungan mikrob metabolisme NR
Eksperimen haiwan telah menunjukkan bahawa selepas pemberian NR secara oral, paras NAD ⁺ darah dalam tikus bebas kuman (GF) jauh lebih rendah berbanding tikus yang diberi makan konvensional, dan suplemen dengan populasi bakteria tertentu (seperti Lactobacillus acidophilus) boleh memulihkan keupayaan sintesis NAD ⁺. Selain itu, disbiosis mikrobiota (seperti rawatan antibiotik) boleh melemahkan-kesan antipenuaan NR, menunjukkan bahawa mikrobiota adalah peserta utama dalam metabolisme NR.

Path 1: Microbial communities directly utilize NR to synthesize NAD ⁺

The gut microbiota absorbs NR through active transport systems (such as ABC transporters) or passive diffusion. For example, the nrnA gene of lactobacilli encodes NR transporters, which can efficiently uptake NR from the environment. Its affinity (Km ≈ 0.5 μ M) is significantly higher than that of host intestinal epithelial cells (Km ≈ 10 μ M), indicating that the microbiota has an advantage in NR competitive absorption.
Laluan kinase NR mikrob
NR terutamanya ditukar kepada NAD ⁺ melalui dua laluan enzimatik dalam mikrobiota: beberapa mikrobiota (seperti Bifidobacterium) menyatakan NRK, memangkinkan fosforilasi NR kepada NMN, dan kemudian mensintesis NAD ⁺ melalui NMN adenosyltransferase (NMNAT).
Laluan ini konsisten dengan metabolisme sel tuan rumah, tetapi aktiviti enzim NRK dalam mikrobiota (Vmax ≈ 200 nmol/min/mg) adalah tiga kali ganda daripada NRK dalam hati tuan rumah, menunjukkan bahawa mikrobiota memainkan peranan dominan dalam transformasi pesat NR.


Nicotinamide phosphoribosyltransferase (NamPT) pathway: A few bacterial populations (such as Escherichia coli) lack NRK, but NRK can be deamidated to nicotinamide ribosyl-5-phosphate (NaMN) through NamPT, and then synthesized into NAD ⁺ through multiple reactions. This pathway has low efficiency, but becomes the main metabolic pathway at extremely high NR concentrations (>1 mM).
Penggunaan perumah silang NAD ⁺ bakteria
NAD ⁺ yang disintesis oleh komuniti mikrob boleh digunakan oleh hos dalam dua cara:
Rembesan langsung: Sesetengah komuniti bakteria (seperti Lactobacillus acidophilus) membungkus NAD ⁺ melalui vesikel membran luar (OMV) dan melepaskannya ke dalam lumen usus. NAD ⁺ memasuki peredaran vena portal melalui saluran separuh Connexin 43 sel epitelium usus.
Pertukaran metabolit: Komuniti mikrob merendahkan NAD ⁺ kepada NMN atau NR, yang diserap oleh hos melalui protein pengangkut SLC5A8. Sebagai contoh, selepas menambah NR dalam tikus steril, perkumuhan NMN dalam air kencing meningkat tiga kali ganda, menunjukkan penglibatan komuniti mikrob dalam kitar semulakapsul riboside nikotinamida.

Laluan 2: Transformasi NAD NR-NMN-mikrob hos pengantara

Penyerapan NR hos dan pengubahsuaian mikrobiota
Selepas pentadbiran lisan NR, kira-kira 60% daripada dos diserap oleh usus kecil, dan bahagian yang tinggal memasuki kolon. Mikrobiota kolon mengubah suai NR yang tidak diserap dengan cara berikut:
Defosforilasi: Fosfatase bakteria (seperti alkali fosfatase) menghidrolisis NR kepada nikotinamida (Nam) dan ribosa-1-fosfat (R1P), yang seterusnya diserap atau disintesis semula oleh perumah.
Glikosilasi: Sesetengah komuniti mikrob (seperti Bacteroides) menukarkan NR kepada glukosida NR (NRG), yang memasuki perumah melalui protein pengangkut GLUT2 dalam mukosa usus dan dihidrolisiskan oleh - glukosidase dalam hati untuk membentuk kitaran metabolik "perumah mikrob".
Peraturan Sintesis NMN Hos oleh Komuniti Mikrob
Penukaran NR kepada NMN oleh sel perumah memerlukan pemangkinan NRK, tetapi ekspresi NRK dikawal oleh metabolit mikrob:


Asid lemak rantai pendek (SCFA): Butyrate mengimbangi ekspresi NRK1 hos dengan mengaktifkan reseptor GPR109A, menggalakkan transformasi NR → NMN. Selepas tikus steril ditambah dengan butirat, tahap mRNA NRK1 hati meningkat sebanyak 2 kali ganda dan kadar sintesis NAD ⁺ meningkat sebanyak 40%.
Derivatif triptofan: Asid Indole-3-propionic (IPA) yang dihasilkan oleh metabolisme bakteria tryptophan boleh menghalang aktiviti CD38 hos, mengurangkan penggunaan NAD ⁺ dan secara tidak langsung meningkatkan kecekapan penggunaan NR.
Pertukaran NMN hos mikrob
NMN yang disintesis oleh komuniti mikrob boleh memasuki perumah melalui laluan berikut:
Resapan pasif: NMN mempunyai berat molekul yang kecil (334 Da) dan boleh melalui ruang interstisial sel epitelium usus secara bebas, tetapi kaedah ini kurang cekap (kira-kira 5% daripada NMN diserap).
Pengangkutan pengantara pembawa: Protein pengangkut hos SLC12A8 boleh menyerap NMN (Km ≈ 50 μ M) dengan cekap, dan ekspresinya dikawal oleh isyarat mikrob (seperti lipopolisakarida). Tahap ekspresi SLC12A8 dalam tikus steril hanya 30% daripada itu dalam tikus konvensional, dan boleh dipulihkan kepada paras normal selepas suplemen dengan lactobacilli.

Laluan 3: Kitaran NR dalam rangkaian co metabolik hos mikrobiota

Sistem penjanaan semula NR dipacu mikrob
Selepas hos menggunakan NAD ⁺, produk degradasinya (seperti Nam) sebahagiannya dikumuhkan ke dalam usus dan digunakan semula oleh mikrobiota
Nam → Kitaran NR: Komuniti bakteria NamPT menukar Nam kepada NaMN, yang kemudiannya mensintesis NR melalui NaMN ribokinase (NMRK) dan NMNAT, dan kembali ke kitaran hos. Kitaran ini meningkatkan penggunaan NR sebanyak 30% -50%.
Kitar semula R1P: Komuniti mikrob menukar R1P yang dihasilkan oleh hidrolisis NR kepada ribosa-5-fosfat (R5P), yang memasuki laluan pentosa fosfat (PPP) untuk menjana NADPH dan nukleotida, menyokong pertumbuhan mikrob dan pertahanan antioksidan hos.
Maklum balas silang metabolit hos komuniti mikrob
Produk perantaraan (seperti NMN, NaMN) yang dihasilkan oleh metabolisme bakteria NR boleh maklum balas mengawal hos NAD ⁺ sintase:
NMN inhibits NRK: High concentrations of NMN (>100 μ M) boleh secara kompetitif menghalang aktiviti NRK hos, mengurangkan penukaran NR → NMN, menggalakkan metabolisme NR melalui laluan NamPT, dan membentuk keseimbangan dinamik.
NaMN mengaktifkan SIRT1: NaMN yang disintesis oleh mikrobiota boleh menembusi mukosa usus, mengaktifkan hos SIRT1 deacetylase, menggalakkan ekspresi PGC-1, meningkatkan biogenesis mitokondria, dan membentuk gelung maklum balas positif "epigenetik metabolisme".

Faktor pengawalseliaan metabolisme NR yang bergantung kepada mikrobiota
Komposisi mikrob dan kepelbagaian fungsi
Peranan komuniti mikrob yang dominan: Banyaknya bakteria berkaitan metabolisme NR seperti lactobacilli, bifidobacteria, dan lactobacilli dikaitkan secara positif dengan tahap NAD ⁺ hos. Sebagai contoh, diet NR yang tinggi boleh meningkatkan dengan ketara bahagian bakteria positif NRK dalam najis tikus (daripada 12% kepada 35%).
Lebihan fungsi komuniti mikrob: Komuniti mikrob yang berbeza memastikan kestabilan metabolik NR melalui pelengkap fungsi. Contohnya, apabila lactobacilli kekurangan, bifidobakteria boleh mengimbangi menyatakan NRK dan mengekalkan sintesis NAD ⁺.
Kesan sinergistik komponen pemakanan
Serat pemakanan: Serat larut (seperti inulin) ditapai oleh komuniti mikrob untuk menghasilkan SCFA, yang mengimbangi ekspresi NRK1 hos dan menggalakkan pembiakan bakteria penyerap NR (seperti bifidobakteria), meningkatkan tahap NAD ⁺ secara sinergistik.
Bahan polifenol seperti resveratrol dan quercetin boleh menghalang aktiviti NamPT bakteria, mengurangkan penggunaan Nam, menggalakkan lebih banyak NR untuk memasuki laluan sintesis NMN, dan meningkatkan kecekapan penggunaan NR.


Kesan Status Fisiologi Hos
Umur: Kepelbagaian mikrobiota usus dalam individu warga tua berkurangan, dan banyaknyakapsul riboside nikotinamidabakteria berkaitan metabolisme (seperti Lactobacillus acidophilus) berkurangan lebih daripada 50%, yang membawa kepada penurunan dalam bioavailabiliti NR. Suplemen probiotik boleh memulihkan sebahagian fungsi mikrobiota.
Status penyakit: flora pesakit dengan penyakit metabolik seperti obesiti dan diabetes tidak berfungsi, dan kecekapan penukaran NR → NMN dikurangkan sebanyak 30%. Dos NR yang lebih tinggi diperlukan untuk mencapai kesan promosi NAD+ yang sama.

Laluan industri dan makmal yang dominan bergantung pada tindak balas glikosilasi Vorbrüggen untuk menghasilkan anomer -biologi yang aktif. Menggunakan tetra-O-acetyl- -D-ribofuranose dan nicotinamide sebagai bahan permulaan, pemeluwapan diteruskan di bawah pemangkinan oleh trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate (TMSOTf) untuk menghasilkan triacetyl-intermediate intermediate triflate nicotinamide riboside.
Stereoselektiviti dalam tindak balas ini dicapai melalui penyertaan kumpulan jiran, lebih suka menjana -anomer penting untuk aktiviti biologi. Penyahetilasi seterusnya dijalankan dalam sistem ammonia metanol kontang suhu rendah-suhu; keadaan suhu-rendah menghalang degradasi melalui pembelahan ikatan glikosidik.
Produk mentah ditulenkan dengan-kromatografi fasa terbalik dan penghabluran semula untuk memperoleh-ketulenan -garam NR yang tinggi. Laluan sintetik kecil alternatif melibatkan pemeluwapan garam Zincke dengan aminoribose, namun ia mengalami prosedur yang menyusahkan dan kebolehskalaan yang lemah.
Ikatan glikosidik dalam molekul NR menunjukkan kestabilan yang agak lemah. Kawalan ketat ke atas suhu dan kandungan air sepanjang keseluruhan proses diperlukan untuk meminimumkan pembentukan nikotinamida hasil sampingan.
Soalan Lazim
1. Apakah nicotinamide riboside?
+
-
Nikotinamide riboside (NR) ialah terbitan semula jadi vitamin B3, berfungsi sebagai prekursor nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+). NAD+ ialah koenzim penting yang penting untuk metabolisme tenaga selular dan mengekalkan kesihatan.
2. Apakah potensi faedah mengambil ribosida nikotinamida?
+
-
Dengan meningkatkan tahap NAD+ dalam badan, nicotinamide riboside bertujuan untuk menyokong kesihatan dan pembaikan selular, menggalakkan pengeluaran tenaga, dan membantu mengekalkan proses penuaan yang sihat dan keseluruhan fungsi fisiologi.
3. Bagaimana cara mengambilnya dengan betul?
+
-
Ia biasanya disyorkan untuk mengambilnya bersama makanan untuk meningkatkan penyerapan. Dos harian tertentu hendaklah diikuti mengikut arahan pada pembungkusan produk atau berunding dengan nasihat profesional. Dan ambil secara berkala untuk menyokong kesannya yang berterusan.
Cool tags: kapsul riboside nicotinamide, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli, harga, pukal, untuk dijual














