备孕为何要进行营养素补充/备孕营养素补充的底层逻辑解析
从某种意义上,细胞功能的下降是一切人体失常的根源。那么为何细胞功能会下降?
细胞正常工作依赖各个酶系统的正常工作,酶的本质是蛋白质,蛋白质种类繁多各有不同,不同酶的活性也不同,这种活性和先天有关,和后天也有关(营养够不够,有没有被伤害)。从纠正酶活性,同时祛除导致酶活性下降因素着手,实现人体功能的恢复,这是功能和分子医学的逻辑基础。
⭕️对早衰、多囊和高龄备孕也是如此,其中关键一步明确与有关酶结合力的配体(底物或辅酶),即增加细胞内配体(辅因子)的浓度,从而活化有缺陷的酶,达到减少缺陷,补救衰退的功能。
已知人类有40000多个基因,3870种酶中约860种酶会使用辅助因子,改善健康的营养干预是基因组时代的一大优势,许多辅酶结合单元已经被确定,使用维生素,还有氨基酸、激素和矿物质、植物提取成分等来进行“调理”。
生殖衰老过程与卵母细胞质量下降有关,卵母细胞质量下降是生殖能力受限的因素。研究表明,卵母细胞质量下降的分子基础涉及基因组不稳定、线粒体生物能减少、活性氧(ROS)增加,以及纺锤体组装检查点(SAC)监测系统功能受损导致减数分裂染色体分离期间的干扰,并伴随着显著的代谢辅助因子烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)水平的下降。能够了解这种缺陷的分子或代谢基础可能会并能够从以上几个方面着手,比如增加线粒体功能,消减活性氧等,为卵母细胞营造适宜的微环境即可使衰退的卵母细胞质量恢复活力,从而恢复生育能力。
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从某种意义上,细胞功能的下降是一切人体失常的根源。那么为何细胞功能会下降?
细胞正常工作依赖各个酶系统的正常工作,酶的本质是蛋白质,蛋白质种类繁多各有不同,不同酶的活性也不同,这种活性和先天有关,和后天也有关(营养够不够,有没有被伤害)。从纠正酶活性,同时祛除导致酶活性下降因素着手,实现人体功能的恢复,这是功能和分子医学的逻辑基础。
⭕️对早衰、多囊和高龄备孕也是如此,其中关键一步明确与有关酶结合力的配体(底物或辅酶),即增加细胞内配体(辅因子)的浓度,从而活化有缺陷的酶,达到减少缺陷,补救衰退的功能。
已知人类有40000多个基因,3870种酶中约860种酶会使用辅助因子,改善健康的营养干预是基因组时代的一大优势,许多辅酶结合单元已经被确定,使用维生素,还有氨基酸、激素和矿物质、植物提取成分等来进行“调理”。
生殖衰老过程与卵母细胞质量下降有关,卵母细胞质量下降是生殖能力受限的因素。研究表明,卵母细胞质量下降的分子基础涉及基因组不稳定、线粒体生物能减少、活性氧(ROS)增加,以及纺锤体组装检查点(SAC)监测系统功能受损导致减数分裂染色体分离期间的干扰,并伴随着显著的代谢辅助因子烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)水平的下降。能够了解这种缺陷的分子或代谢基础可能会并能够从以上几个方面着手,比如增加线粒体功能,消减活性氧等,为卵母细胞营造适宜的微环境即可使衰退的卵母细胞质量恢复活力,从而恢复生育能力。
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从某种意义上,细胞功能的下降是一切人体失常的根源。那么为何细胞功能会下降?
细胞正常工作依赖各个酶系统的正常工作,酶的本质是蛋白质,蛋白质种类繁多各有不同,不同酶的活性也不同,这种活性和先天有关,和后天也有关(营养够不够,有没有被伤害)。从纠正酶活性,同时祛除导致酶活性下降因素着手,实现人体功能的恢复,这是功能和分子医学的逻辑基础。
⭕️对早衰、多囊和高龄备孕也是如此,其中关键一步明确与有关酶结合力的配体(底物或辅酶),即增加细胞内配体(辅因子)的浓度,从而活化有缺陷的酶,达到减少缺陷,补救衰退的功能。
已知人类有40000多个基因,3870种酶中约860种酶会使用辅助因子,改善健康的营养干预是基因组时代的一大优势,许多辅酶结合单元已经被确定,使用维生素,还有氨基酸、激素和矿物质、植物提取成分等来进行“调理”。
生殖衰老过程与卵母细胞质量下降有关,卵母细胞质量下降是生殖能力受限的因素。研究表明,卵母细胞质量下降的分子基础涉及基因组不稳定、线粒体生物能减少、活性氧(ROS)增加,以及纺锤体组装检查点(SAC)监测系统功能受损导致减数分裂染色体分离期间的干扰,并伴随着显著的代谢辅助因子烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)水平的下降。能够了解这种缺陷的分子或代谢基础可能会并能够从以上几个方面着手,比如增加线粒体功能,消减活性氧等,为卵母细胞营造适宜的微环境即可使衰退的卵母细胞质量恢复活力,从而恢复生育能力。
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⭕️对早衰、多囊和高龄备孕也是如此,其中关键一步明确与有关酶结合力的配体(底物或辅酶),即增加细胞内配体(辅因子)的浓度,从而活化有缺陷的酶,达到减少缺陷,补救衰退的功能。
已知人类有40000多个基因,3870种酶中约860种酶会使用辅助因子,改善健康的营养干预是基因组时代的一大优势,许多辅酶结合单元已经被确定,使用维生素,还有氨基酸、激素和矿物质、植物提取成分等来进行“调理”。
生殖衰老过程与卵母细胞质量下降有关,卵母细胞质量下降是生殖能力受限的因素。研究表明,卵母细胞质量下降的分子基础涉及基因组不稳定、线粒体生物能减少、活性氧(ROS)增加,以及纺锤体组装检查点(SAC)监测系统功能受损导致减数分裂染色体分离期间的干扰,并伴随着显著的代谢辅助因子烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)水平的下降。能够了解这种缺陷的分子或代谢基础可能会并能够从以上几个方面着手,比如增加线粒体功能,消减活性氧等,为卵母细胞营造适宜的微环境即可使衰退的卵母细胞质量恢复活力,从而恢复生育能力。
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NMN又有新消息,这次是关于#败血症#
我们耳熟能详的败血症,是由致病菌侵入血液循环并在其中生长繁殖,产生毒素而引起的全身性感染。它的主要症状是高热、畏寒、寒战,如果不能尽快控制,容易出现感染性休克等严重的并发症。
近期,有研究证明,补充NAD+前体#nmn# 能改善败血症,而且通过测量各种指标,挖掘出了NMN改善败血症多样化的作用机制。
不仅是常规地提高NAD+水平,还包括刺激宿主对于致病菌感染的反应,抑制病菌的生长繁殖;抑制炎症细胞因子,降低炎症;改善糖代谢和脂质代谢,为细胞提高充足的能量。
因此,补充NMN是一种很有希望的抑制病菌感染以及保护器官的方法✅,期待着NMN对于败血症的改善能够有更多的发现,进一步在临床中得到应用。#健康[超话]#
我们耳熟能详的败血症,是由致病菌侵入血液循环并在其中生长繁殖,产生毒素而引起的全身性感染。它的主要症状是高热、畏寒、寒战,如果不能尽快控制,容易出现感染性休克等严重的并发症。
近期,有研究证明,补充NAD+前体#nmn# 能改善败血症,而且通过测量各种指标,挖掘出了NMN改善败血症多样化的作用机制。
不仅是常规地提高NAD+水平,还包括刺激宿主对于致病菌感染的反应,抑制病菌的生长繁殖;抑制炎症细胞因子,降低炎症;改善糖代谢和脂质代谢,为细胞提高充足的能量。
因此,补充NMN是一种很有希望的抑制病菌感染以及保护器官的方法✅,期待着NMN对于败血症的改善能够有更多的发现,进一步在临床中得到应用。#健康[超话]#
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