엔엔에이치: 1. "Bonzyme"전체 효소 방법, 환경 친화적, 유해한 용매 잔류 물 제조 분말이 없습니다. 2. Bontac은 세계 최초로 고순도, 안정성 수준의 NMNH 분말을 생산하는 제조 업체입니다. 3. 독점적인 "Bonpure" 7단계 정제 기술, 고순도(최대 99%) 및 NMNH 분말 생산 안정성 4. 자체 소유 공장 및 NMNH 분말 제품의 고품질 및 안정적인 공급을 보장하기 위해 다수의 국제 인증을 획득했습니다. 5. 원스톱 제품 해결책 주문화 서비스를 제공하십시오
나드: 1. Bonzyme 전체 효소 방법, 환경 친화적, 유해한 용매 잔류 물 없음 2. 독점적인 Bonpure 7단계 정화 기술, 순도 98% 이상 3. 특별한 특허가 주어진 가공 결정 모양, 더 높은 안정성 4. 고품질을 보장하기 위해 여러 국제 인증을 획득했습니다. 5. 8개의 국내외 NADH 특허, 업계 선도 6. 원스톱 제품 해결책 주문화 서비스를 제공하십시오
나드: 1. "Bonzyme"전체 효소 방법, 환경 친화적, 유해한 용매 잔류 물 없음 2. 전 세계 1000+ 기업의 안정적인 공급업체 3. 독특한 "Bonpure"7 단계 정화 기술, 더 높은 제품 함량 및 더 높은 전환율 4. 안정되어 있는 제품 품질을 지키는 동결 건조 기술 5. 독특한 크리스탈 기술, 더 높은 제품 용해도 6. 자체 소유 공장 및 제품의 고품질 및 안정적인 공급을 보장하기 위해 여러 국제 인증을 획득했습니다.
엔엠: 1. "Bonzyme"전체 효소 방법, 환경 친화적, 유해한 용매 잔류 물 없음 2. 독점적 인 "Bonpure"7 단계 정화 기술, 고순도 (최대 99.9 %) 및 안정성 3. 산업 선도 기술: 15개의 국내외 NMN 특허 4. 자체 소유 공장 및 제품의 고품질 및 안정적인 공급을 보장하기 위해 여러 국제 인증을 획득했습니다. 5. 여러 생체 내 연구에 따르면 Bontac NMN은 안전하고 효과적입니다. 6. 원스톱 제품 해결책 주문화 서비스를 제공하십시오 7. 하버드 대학의 고명한 데이비드 Sinclair 팀의 NMN 원료 공급자
Bontac Bio-Engineering (Shenzhen) Co., Ltd.(이하 BONTAC)는 2012년 7월에 설립된 하이테크 기업입니다. BONTAC은 R&D, 생산 및 판매를 통합하고 효소 촉매 기술을 핵심으로, 코엔자임 및 천연 제품을 주요 제품으로 사용합니다. BONTAC에는 코엔자임, 천연 제품, 설탕 대체품, 화장품, 식이 보조제 및 의료 중간체를 포함하는 6가지 주요 제품 시리즈가 있습니다.
글로벌 리더로서증권 시세 표시기BONTAC은 중국 최초의 전체 효소 촉매 기술을 보유하고 있습니다. 우리의 보효소 제품은 건강 기업, 의학 & 아름다움, 녹색 농업, 생물 의학 및 다른 분야에서 널리 이용됩니다. BONTAC은 독립적인 혁신을 고수합니다.발명특허 170건. 전통적인 화학 합성 및 발효 산업과 달리 BONTAC은 친환경 저탄소 및 고부가가치 생합성 기술의 장점을 가지고 있습니다. 또한 BONTAC은 중국 최초의 지방 차원에 코엔자임 엔지니어링 기술 연구 센터를 설립했으며, 이는 광동성에서도 유일합니다.
앞으로 BONTAC은 친환경, 저탄소, 고부가가치 생합성 기술의 장점에 중점을 두고, 학계 및 업스트림/다운스트림 파트너와 생태학적 관계를 구축하여 합성 생물학 산업을 지속적으로 선도하고 인류의 더 나은 삶을 창조할 것입니다.
1, "Bonzyme"전체 효소 방법, 환경 친화적, 유해한 용매 잔류 물 제조 분말 없음
2, 독점적 인 "Bonpure"7 단계 정제 기술, 고순도 (최대 99 %) 및 NADH 분말 생산의 안정성
3, 자체 소유 공장 및 NMN 분말 제품의 고품질 및 안정적인 공급을 보장하기 위해 여러 국제 인증을 획득했습니다.
4, 원스톱 제품 솔루션 맞춤 서비스 제공
전 세계 NADH 제조업체의 NADH 분말 준비의 주요 방법에는 추출, 발효, 강화, 생합성 및 유기물 합성이 포함됩니다. 다른 제제와 비교하여, 전체 효소는 무공해, 높은 수준의 순도 및 안정성의 장점으로 인해 주류 방법이됩니다.
1. 향상된 에너지 수준
NADH는 유산소 호흡에서 중요한 코엔자임으로 작용할 뿐만 아니라 NADH의 [H]도 많은 양의 에너지를 운반합니다. 연구에 따르면 NADH의 세포 외 사용은 세포 내 ATP 수치 증가를 촉진하며, 이는 NADH가 세포막을 관통하고 세포 내 에너지 수준을 높인다는 것을 시사합니다. 거시적 차원에서 NADH의 외인성 보충제는 에너지를 회복하고 식욕을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 뇌의 에너지 수준이 증가하면 정신 능력과 수면의 질을 향상시키는 데도 도움이 됩니다. NADH는 해외에서 만성 피로 증후군을 개선하고 운동 지구력을 높이며 시차 증후군을 완화하는 데 사용되었습니다.
2. 셀룰러 보호
NADH는 세포에서 자연적으로 발생하고 활성산소와 반응하여 지질 과산화를 억제하고 미토콘드리아 막과 미토콘드리아 기능을 보호하는 강력한 항산화제입니다. NADH는 방사선, 약물, 독성 물질, 격렬한 운동 및 허혈과 같은 다양한 요인으로 인한 세포의 산화 스트레스를 줄여 혈관 내피 세포, 간세포, 심근세포, 섬유아세포 및 뉴런을 보호할 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 그러므로, 주사 가능한 경구용 NADH는 심혈관 및 뇌혈관 질환을 개선하기 위해, 그리고 암 방사선 요법의 보조제로 임상적으로 사용됩니다. 국소 NADH는 주사 피부염 및 접촉성 피부염 치료에 효과적인 것으로 나타났습니다.
3. 신경전달물질 생산 촉진
연구에 따르면 NADH는 단기 기억, 불수의적 움직임, 근육 긴장도 및 자발적인 신체 반응에 필수적인 화학 신호인 신경 전달 물질인 도파민의 생성을 크게 촉진하는 것으로 나타났습니다. 또한 성장 호르몬의 방출을 매개하고 근육 움직임을 결정합니다. 도파민이 충분하지 않으면 근육이 뻣뻣해집니다. 예를 들어, 파킨슨병은 부분적으로 뇌 세포의 도파민 합성이 중단되어 발생합니다. 예비 임상 데이터에 따르면 NADH는 파킨슨병의 증상을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다[9]. NADH는 또한 노르에피네프린과 세로토닌의 생합성을 촉진하여 우울증과 알츠하이머병의 완화에 사용할 수 있는 좋은 잠재력을 보여줍니다.
1. 바이러스에 의한 염증성 폭풍의 예방 및 치료
과학자들은 광범위한 연구를 통해 신코로나바이러스가 염증성 소포 NLRP3를 활성화하는 SARS 바이러스와 유사한 메커니즘을 가지고 있음을 발견했습니다. NLRP3의 활성화는 더 많은 염증 인자를 생성하여 과도한 염증을 유발하여 치명적인 사이토카인 폭풍을 유발합니다. 이 문제는 NAD+로 해결할 수 있으며, NAD+는 시르투인(SIRT1, SIRT2, SIRT3)의 활성을 증가시켜 NF-κB 염증 경로와 NLRP3 인플라마솜의 활성을 억제하여 과도한 염증으로 인한 사이토카인 폭풍을 예방할 수 있습니다. 따라서 싱클레어와 다른 과학자들은 NAD+의 농도를 높이는 것이 신코로나바이러스 및 기타 바이러스 감염의 예방 및 치료에 중요한 역할을 할 수 있다고 믿습니다.
2. 바이러스에 의한 대사 장애의 회복
NAD+는 신체의 모든 세포에 존재하며 수천 가지 반응에 관여하는 많은 세포 에너지 대사 경로에 필수적인 코엔자임이며 세포 생존력을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. COVID-19 감염 모델에서 NAD+ 및 NMN 보충제는 세포 사멸을 완화하고 폐를 보호하는 데 효과적인 것으로 밝혀졌습니다.
추가 NADH의 작용은 불분명합니다. 경구용 NADH 보충제는 단순한 피로뿐만 아니라 만성 피로 증후군 및 섬유 근육통과 같은 신비하고 에너지를 소모하는 장애와 싸우는 데 사용되었습니다. 연구원들은 또한 알츠하이머병을 앓고 있는 사람들의 정신 기능을 개선하고 신체 장애를 최소화하고 파킨슨병을 앓고 있는 사람들의 우울증을 완화하기 위한 NADH 보충제의 가치를 연구하고 있습니다. 일부 건강한 개인은 집중력과 기억력을 향상시키고 운동 지구력을 높이기 위해 NADH 보충제를 경구로 섭취하기도 합니다. 그러나 현재까지 NADH를 사용하는 것이 이러한 목적에 효과적이거나 안전하다는 것을 나타내는 발표된 연구는 없습니다
먼저 공장을 검사합니다. 몇 차례의 심사 후, 소비자를 직접 대면하는 NADH 기업들은 브랜드 구축에 더 많은 관심을 기울입니다. 따라서 좋은 브랜드의 경우 품질이 가장 중요하며 원료의 품질을 관리하는 첫 번째 방법은 공장을 검사하는 것입니다. Bontac 회사는 실제로 SGS의 caterias와 함께 고품질의 NADH 분말을 제조합니다. 둘째, 순도를 테스트합니다. 순도는 NMN 분말의 가장 중요한 매개 변수 중 하나입니다. 고순도 NMN을 보장할 수 없는 경우 나머지 물질은 관련 기준을 초과할 가능성이 있습니다. 첨부된 인증서에서 Bontac에서 생산하는 NADH 분말이 순도 99%에 도달했음을 보여줍니다. 마지막으로, 이를 증명하기 위해 전문적인 테스트 스펙트럼이 필요합니다. 유기 화합물의 구조를 결정하는 일반적인 방법에는 핵 자기 공명 분광법(NMR)과 고분해능 질량 분석법(HRMS)이 있습니다. 일반적으로 이 두 스펙트럼의 분석을 통해 화합물의 구조를 예비적으로 결정할 수 있습니다.
소개 NADH(Reduced form of NAD+)는 단백질 합성, DNA 복구, 인슐린 합성 및 분비, 면역 반응 및 세포 분열 등 다양한 생리적 과정에 참여하는 생물학적 수소 및 전자 공여체의 운반체 역할을 하여 건강 수명을 증진하고 다양한 질병 상태를 완화하는 데 중요한 역할을 합니다. NAD+/NADH 비율에 의존하는 기질 대사의 주요 효소 반응 NAD+/NADH 비율의 평형은 세포 환원-산화(산화 환원) 항상성을 유지하고 에너지 대사를 조절하는 데 필수적입니다. 기질 대사에서 여러 효소 반응은 NAD+/NADH 비율에 의존하는 방식으로 수행됩니다. 예를 들어, 케톤은 전자 전달 사슬에서 NADH 산화(즉, NAD+/NADH 비율 상승)를 향상시켜 NADH 수치에 직접적인 영향을 미침으로써 흥분독성 손상과 관련된 ROS의 미토콘드리아 생산 증가를 억제합니다. Krebs cycle 및 해당과정에서의 NADH NADH는 해당과정과 크렙스 회로(구연산 회로 또는 트리카르복실산 회로라고도 함)에서 생성되며, 이는 미토콘드리아의 내막에서 산화적 인산화 과정을 통해 ATP 합성을 공급하기 위해 에너지를 전달할 수 있습니다. 크렙스 사이클은 미토콘드리아의 전자 전달 사슬에 전자 운반체로 NADH를 공급하는 반면, 해당과정에서 생성된 NADH는 L-젖산 탈수소효소(LDH)에 의해 사용되거나 산화 환원 항상성을 위해 미토콘드리아로 운반될 수 있습니다. 미토콘드리아에 대한 NADH의 효과는 특수 셔틀 시스템(예: 말레이트-아스파르테이트 또는 글리세롤-3-포스페이트)에 의해 수행됩니다. NADH 수준을 조절할 수 있는 가능한 전략 NAD/NADH의 주요 생합성 경로에는 트립토판(TRP)의 새로운 합성, 비타민 B3, 니코틴아미드(NAM) 또는 니코틴산(NA) 형태의 합성 또는 니코틴아미드 리보사이드(NR)의 전환이 포함됩니다. 이에 상응하여, NADH 수준은 NADH 전구체를 보충함으로써 조절될 수 있습니다(예: NR 및 NMN), NADH 탈수소효소 억제제 적용, 특정 영양소(예: 비타민 B3)가 풍부한 식단, 미토콘드리아 표적 제제 투여 및 외인성 NADH 보충. 결론 NADH는 산화 환원 항상성, 미토콘드리아 기능 및 효소 반응에 영향을 미치는 능력을 활용하여 다재다능한 치료 후보가 될 수 있습니다. 참조 Schiuma G, Lara D, Clement J, Narducci M, Rizzo R. NADH: 노화 관련 장애의 산화 환원 센서. 항산화 산화 환원 신호. 2024년 2월 17일 온라인에 게시되었습니다. 도:10.1089/ars.2023.0375 본탁 나드 BONTAC은 2012년부터 코엔자임 및 천연 제품의 원료 R&D, 제조 및 판매에 전념해 왔으며, 자체 소유 공장과 8개의 NADH 특허를 포함한 170개 이상의 글로벌 특허를 보유하고 있습니다. BONTAC NADH의 순도는 98% 이상에 달할 수 있습니다. BONTAC NADH는 노화 방지 건강 제품, 진단 시약 원료, HCY 호모시스테인 테스트 키트, 생물 의학 R&D 및 기능성 식품 및 음료에 널리 적용되어 왔습니다. 우리의 제품은 신뢰할 수 있는 가치가 있는 엄격한 제3자 자체 검사를 받습니다. 면책 조항 이 기사는 학술지의 참고 문헌을 기반으로 합니다. 관련 정보는 공유 및 학습 목적으로만 제공되며 의학적 조언 목적을 나타내지 않습니다. 침해 사항이 있는 경우 작성자에게 삭제 여부를 알려주시기 바랍니다. 이 기사에 표현된 견해는 BONTAC의 입장을 나타내지 않습니다. BONTAC은 어떠한 경우에도 본 웹사이트의 정보 및 자료에 대한 귀하의 의존으로 인해 직간접적으로 발생하거나 발생하는 모든 청구, 손해, 손실, 비용, 비용 또는 책임(이익 손실, 영업 중단 또는 정보 손실에 대한 직간접적인 손해를 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
1. 소개 노화와 관련된 NAD+ 고갈은 생리적 기능에 영향을 미치고 다양한 노화 관련 질병의 원인이 됩니다. NAD+ 전구체는 쥐 조직의 NAD+ 수치를 크게 높이고, 대사 증후군을 효과적으로 완화하고, 심혈관 건강을 향상시키고, 신경 퇴행으로부터 보호하고, 근력을 강화할 수 있으며, 노화 방지 관련 분야에서 광범위한 전망을 가지고 있습니다. 2. 노화 관련 병리학에서 NAD+의 합성 및 대사 NAD+는 NAD+ 전구체와 아미노산 트립토판에서 De novo, Preiss-Handler 및 Salvage의 세 가지 주요 경로를 통해 합성됩니다. NAD+ 전구체를 보충하면 Sirtuins, PARP, CD38 및 SARM1과 같은 NAD+ 및 NAD+ 의존성 효소에 의해 조절되는 정상적인 세포 대사를 유지하는 데 유리할 수 있습니다. NAD+ 중간체는 NAD+ 수준을 높이기 위해 NA로 변환해야 합니다. NAD+ 및 그 대사 관련 효소는 세포 대사 과정, 유전자 발현, 세포 사멸 및 발암과 같은 생물학적 과정에서 매우 중요한 역할을 합니다. NAD+ 충만은 노화 방지 개입으로 주목받고 있습니다. NA, NAM, NR 및 NMN과 같은 NAD+ 전구체는 대사 장애, 심혈관 질환, 신경 퇴행성 질환 및 근골격계 질환을 포함한 노화로 인한 결핍의 다양한 전임상 질환 모델에 유익한 효과를 제공합니다. 3. 노화 관련 병리학의 전임상 연구 및 임상 연구에서 NAD 전구체를 보충하는 효능에 대한 비교 세포와 조직에서 NAD+ 수치의 하향 조절은 노화 관련 병리학에서 보편적인 현상이 아닙니다. NAD+는 특정 조직에서 나이가 들면서 감소할 뿐입니다. 임상 연구에서 NAD+ 전구체의 효능은 전임상 연구와 비교하여 제한적이었습니다. 주목할 만한 점은 NAD의 대사에 많은 주의를 기울이는 한 이 문제를 해결할 수 있다는 것입니다. NAD+ 전구체의 경구 보충제와 관련하여, NAD 대사와 장내 미생물 사이에는 명백한 연관성이 있습니다. 구체적으로, NMN의 경구 섭취는 장내 마이크로바이옴과의 상호 작용을 통해 NAMN으로 전환됩니다. 또한, 식이 NAM과 NR은 장내 미생물총(microbiota)을 통해 NA로 전환됩니다. 4. NAD+ 대사에 관한 향후 연구 방향 장내 마이크로바이옴이 NAD+ 대사에 어떤 영향을 미치는지, 마이크로바이옴 구성의 변화가 NAD+ 전구체의 가용성에 영향을 미칠 수 있는지 고려하는 것이 기본입니다. 향후 연구에서는 서로 다른 전구체에 대한 비교 분석이 필요하며, 다양한 매개체와 관련된 장내 마이크로바이옴의 역할에 대한 조사가 필요합니다. NAD+ 전구체가 미생물총(microbiota)에 어떤 영향을 미치는지, NAD+ 대사와의 상호작용이 생리학적 상태에 어떤 이점을 제공하는지에 대한 평가는 향후 전임상 및 임상 연구에 필수적입니다. 5. 결론 적절한 NAD+ 전구체를 보충하거나 NAD+ 대사에 개입하면 신체의 NAD+ 수치를 회복할 수 있으며, 이는 노화 관련 질병을 효과적으로 개선하고 건강한 수명을 연장하는 데 매우 실용적으로 중요하며, 노화 관련 질병을 효과적으로 개선하고 건강한 수명을 연장하는 데 매우 실용적입니다. NAD 대사는 장내 마이크로바이옴과 관련이 있으며, 이들의 상호 작용에 대한 심층 연구는 노화 관련 병리를 퇴치하기 위한 미래의 중요한 돌파구가 될 수 있습니다. 참조 이크발 T, 나카가와 T. 노화 관련 질병에서 NAD+ 전구체의 치료 관점. Biochem Biophys Res Commun. 2024년 2월 2일 온라인에 게시되었습니다. 도:10.1016/j.bbrc.2024.149590 BONTAC 소개 BONTAC은 2012년부터 코엔자임 및 천연 제품의 R&D, 제조 및 판매에 전념해 왔으며, 자체 소유 공장, 160개 이상의 글로벌 특허, 의사와 석사로 구성된 강력한 R&D 팀을 보유하고 있습니다. BONTAC은 NAD 및 그 전구체(예: NMN 및 NR)을 선택할 수 있는 다양한 형태(예: 엔독신이 없는 IVD 등급 NAD, Na가 없는 NAD 또는 Na 함유 NAD; NR-CL 또는 NR-Malate). 독점적인 Bonpure 7단계 정제 기술과 Bonzyme Whole-enzymatic 방법으로 제품의 고품질과 안정적인 공급을 더 잘 보장할 수 있습니다. 면책 조항 이 기사는 학술지의 참고 문헌을 기반으로 합니다. 관련 정보는 공유 및 학습 목적으로만 제공되며 의학적 조언 목적을 나타내지 않습니다. 침해 사항이 있는 경우 작성자에게 삭제 여부를 알려주시기 바랍니다. 이 기사에 표현된 견해는 BONTAC의 입장을 나타내지 않습니다. BONTAC은 이 웹사이트의 정보 및 자료에 대한 귀하의 의존으로 인해 직간접적으로 발생하거나 발생하는 모든 청구, 손해, 손실, 비용, 비용 또는 책임에 대해 책임을 지지 않습니다.
소개 2024년 2월 25일부터 29일까지 BONTAC은 2024 Boao Healthy Food Science Conference & Exposition(FHE 2024)에 초대되어 과학 기술의 혁신과 건강 식품 분야의 산업 발전 동향에 대해 업계 엘리트들과 토론했습니다. 컨퍼런스 프로필 15명의 학자, 300명의 보고서 전문가, 그리고 전 세계에서 온 2000명 이상의 대표자들이 컨퍼런스에 모였습니다. FHE 2024에는 40개 이상의 전문 포럼이 계획되어 있어 Danone, Nestle, Pepsi 등 국내외 업계 리더들의 적극적인 참여를 유도하고 있습니다. FHE 2024의 BONTAC 스타 제품 녹색 생합성 분야에서의 혁신적인 기술과 강력한 R&D 강점으로 인해 BONTAC은 독보적입니다. 현재까지 BONTAC은 170개 이상의 글로벌 특허를 보유하고 있습니다. NMN, NADH 및 진세노사이드 Rh2/Rg3를 포함한 BONTAC 스타 제품이 FHE 2024에 등장하여 많은 브랜드 소유자에게 높은 평가를 받고 있습니다. 많은 참석자들이 더 많은 것을 배우고 추가 협력을 위해 BONTAC과 협상하는 데 매력을 느낍니다. 특히 중국공학원(Chinese Academy of Engineering)의 첸쥔시(Chen Junshi) 교수는 BONTAC 부스를 방문해 BONTAC 팀을 지도하고 생합성 분야의 혁신적인 성과를 높이 평가했다. 과학기술의 혁신을 통한 고품질 건강식품 개발 촉진 허브를 사용한 전통적인 건강 관리에서 현대의 정밀 영양에 이르기까지 건강은 항상 사람들의 초점이었습니다. 과학 기술의 발전과 함께 새로운 기능성 영양소의 개발은 점차 기술 혁신의 지원에 의존해 왔습니다. 건강의 다양한 틈새 영역에서 NMN은 고유한 과학 기반과 광범위한 응용 전망을 활용하여 의료 산업에서 필수적인 세력으로 부상했습니다. 점점 더 많은 과학적 연구와 임상 실습이 면역을 촉진하고 심혈관 건강을 개선하며 피로를 완화하는 데 NMN의 명백한 효능을 입증했습니다. 결론 FHE 2024는 건강에 유익한 식품에 대한 과학적 증거 전달을 위한 최초의 국내 플랫폼입니다. 앞으로도 BONTAC은 코엔자임 및 천연 추출물을 포함한 노화 방지 시리즈 제품에 대한 포괄적인 솔루션을 지속적으로 제공하고 과학 기술의 혁신을 통해 고품질 식품 개발을 촉진할 것입니다. BONTAC 소개 BONTAC은 인류의 더 나은 삶을 창조하기 위해 12년 동안 녹색 생합성에 전념해 왔습니다. 현재까지 BONTAC 은 173개의 특허를 보유하고 있습니다. BONTAC은 NMN 산업의 선구자로서 세계 최초로 전체효소 촉매 기술을 선보이며 NMN 양산을 시작한 최초의 제조업체입니다. 현재 BONTAC은 코엔자임 제품의 틈새 분야에서 선도적인 기업이 되었습니다. 특히, BONTAC은 하버드 대학의 유명한 David Sinclair 팀의 NMN 원료 공급업체로, "Impairment of an Endothelial NAD+-H2S signaling Network is a reversible cause of vascular aging"이라는 제목의 논문에서 BONTAC의 원료를 사용했습니다.