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.
NMNH 분말 준비의 주요 방법에는 추출, 발효, 강화, 생합성 및 유기물 합성이 포함됩니다. 다른 제제와 비교해, 전체적인 효소는 무공해, 순수성의 고수준의 이점 때문에 주류 방법이 됩니다
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
배양된 세포에 적용했을 때, NMNH는 "NMN에 필요한 것보다 10배 낮은 농도(5μM)로 NAD+를 현저하게 증가시킬 수 있었기 때문에" NMN보다 더 효율적인 것으로 나타났습니다. 더욱, NMNH는 500 μM 농도에, "NAD+ 농도에 있는 거의 10배 증가를 달성한 반면, NMN는 1 mM 농도에 조차, 이 세포에 있는 NAD+ 내용을, 단지 두배로 할 수 있었다." 것과 같이, 더 효과적인 것을 보여줍니다.
흥미롭게도 NMNH는 NMN에 비해 더 빠르게 작용하고 효과가 더 오래 지속되는 것으로 보입니다. 저자에 따르면, NMNH는 "15분 이내에 NAD+ 수치의 현저한 증가"를 유도하고, "NAD+는 최대 6시간 동안 꾸준히 증가하여 24시간 동안 안정적으로 유지된 반면, NMN은 단 1시간 만에 정체기에 도달했는데, 이는 NAD+에 대한 NMN 재활용 경로가 이미 포화 상태였기 때문일 가능성이 가장 높다"고 합니다.
NADH는 신체에서 합성되므로 필수 영양소가 아닙니다. 그것은 합성을 위해 필수 영양소인 니코틴아미드를 필요로 하며, 에너지 생산에서 니코틴아미드의 역할은 확실히 필수적인 것입니다. 미토콘드리아 전자 전달 사슬에서의 역할 외에도 NADH는 세포질에서 생성됩니다. 미토콘드리아 막은 NADH에 불투과성이며, 이 투과성 장벽은 미토콘드리아 NADH 풀에서 세포질을 효과적으로 분리합니다. 그러나 세포질 NADH는 생물학적 에너지 생산에 사용할 수 있습니다. 이것은 말레이트-아스파르테이트 셔틀이 세포질의 NADH에서 미토콘드리아의 전자 수송계로 환원되는 등가물을 도입할 때 발생합니다. 이 셔틀은 주로 간과 심장에서 발생합니다.
니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드(NAD+) 항상성은 NAD+ 의존성 효소에 의한 분해로 인해 지속적으로 손상됩니다. NAD+ 전구체인 니코틴아미드 모노뉴클레오티드(NMN)와 니코틴아미드 리보사이드(NR)를 보충하여 NAD+를 보충하면 이러한 불균형을 완화할 수 있습니다. 그러나 NMN 및 NR은 세포 NAD+ 풀에 대한 경미한 효과와 고용량의 필요성으로 인해 제한됩니다. 여기에서는 환원된 형태의 NMN(NMNH)의 합성 방법을 보고하고 이 분자를 처음으로 새로운 NAD+ 전구체로 식별합니다. 우리는 NMNH가 NMN 또는 NR보다 훨씬 더 높은 범위와 더 빠르게 NAD+ 수치를 증가시키며, NRK 및 NAMPT 독립적인 다른 경로를 통해 대사된다는 것을 보여줍니다. 우리는 또한 NMNH가 저산소증/재산소 손상 시 신장 세뇨관 상피 세포의 손상을 줄이고 복구를 가속화한다는 것을 입증합니다. 마지막으로, 생쥐에 NMNH를 투여하면 전혈에서 빠르고 지속적인 NAD+ 급증이 발생하며, 이는 간, 신장, 근육, 뇌, 갈색 지방 조직 및 심장의 NAD+ 수치 증가를 동반하지만 백색 지방 조직에서는 그렇지 않다는 것을 발견했습니다. 이와 함께, 우리의 데이터는 NMNH를 급성 신장 손상에 대한 치료 잠재력이 있는 새로운 NAD+ 전구체로 강조하고, 감소된 NAD+ 전구체의 재활용을 위한 새로운 경로의 존재를 확인하며, NMNH를 감소된 NAD+ 전구체의 새로운 계열의 구성원으로 확립합니다.
먼저 공장을 검사합니다. 몇 차례의 심사 후 소비자를 직접 대면하는 NMNH 기업들은 브랜드 구축에 더 많은 관심을 기울인다. 따라서 좋은 브랜드의 경우 품질이 가장 중요하며 원료의 품질을 관리하는 첫 번째 방법은 공장을 검사하는 것입니다. Bontac 회사는 실제로 SGS의 caterias와 함께 고품질의 NMNH 분말을 제조합니다. 둘째, 순도를 테스트합니다. 순도는 NMN 분말의 가장 중요한 매개 변수 중 하나입니다. 고순도 NMNH를 보장할 수 없는 경우 나머지 물질은 관련 기준을 초과할 가능성이 있습니다. 첨부된 인증서에서 Bontac에서 생산하는 NMNH 분말의 순도가 99%에 달함을 알 수 있습니다. 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 알퍼스병은 신경퇴행성 질환이자 대사 장애로, 미토콘드리아 기능 장애 및 중합효소 감마(POLG) 유전자의 촉매 소단위체의 돌연변이와 밀접한 관련이 있습니다. 주목할 만한 점은 NAD 전구체인 니코틴아미드 리보사이드(NR)의 보충이 알퍼스병 환자의 피질 오가노이드에서 미토콘드리아 결손을 명시적으로 개선하는 것으로 입증되었다는 것입니다. 알퍼스병에 대해서 앨퍼스병은 상염색체 열성 질환으로, 종종 피질 신경 세포 손실과 미토콘드리아 DNA(mtDNA) 및 복합체 I(CI)의 고갈을 동반합니다. 이 질병은 신생아 100,000명 중 약 1명에서 발생합니다. 알퍼스병을 앓고 있는 대부분의 사람들은 출생 시 증상을 보이지 않습니다. 진단은 일반적으로 POLG 유전자를 결정하여 확립됩니다. 일단 발병하면(보통 생후 1년에서 3년 사이) 환자는 진행성 뇌병증, 간질, 근간대증 및 중증 근무력증과 같은 증상을 나타낼 수 있습니다. 현재로서는 이 질병을 치료할 수 있는 효과적인 방법이 없습니다. Alpers' disease in vitro 모델 수립 유도만능줄기세포(iPSC)는 A467T(c.1399G>A) 및 P589L(c.1766C>T)의 복합 이형접합 돌연변이를 보유한 Alpers의 환자로부터 생성된 후 피질 오가노이드 및 신경 줄기세포(NSC)로 분화됩니다. Alpers의 iPSC는 L-젖산 수치 상승 및 CI 고갈을 포함하여 가벼운 미토콘드리아 변화를 보입니다. Alpers의 NSC는 심각한 mtDNA 고갈과 미토콘드리아 기능 장애를 나타냅니다. Alpers의 피질 오가노이드는 피질 신경 세포 손실과 성상 세포 축적을 보여줍니다. Alpers의 피질 오가노이드에서 NR의 역할 NR을 장기간 치료하면 Alpers의 피질 오가노이드에서 관찰된 신경퇴행성 변화가 부분적으로 개선됩니다. 특히, NR의 보충은 알퍼스병 환자의 피질 오가노이드에서 관찰되는 신경 세포 손실, 신경교세포 농축 및 미토콘드리아 손상을 효과적으로 상쇄합니다. NR 치료 후 Alpers의 환자 오가노이드에서 조절 장애 경로의 역전 NR 치료는 미토콘드리아 및 시냅스 형성 관련 경로의 하향 조절을 상쇄할 뿐만 아니라 성상세포/신경교세포와 관련된 경로의 상향 조절과 신경염증은 Alpers의 피질 오가노이드에서 분명히 활성화됩니다. 결론 NAD 수치를 높이기 위해 NR을 보충하면 상대적으로 높은 안전성과 생체 이용률로 Alpers's의 iPSC 유래 피질 오가노이드에서 미토콘드리아 결함 및 신경 소실을 구할 수 있어 이 난치성 질환의 치료 후보로서 큰 가능성을 보여줍니다. 참조 Hong Y, Zhang Z, Yangzom T 등. NAD+ 전구체인 니코틴아미드 리보시드는 알퍼스병의 iPSC 유래 피질 오가노이드에서 미토콘드리아 결손 및 신경 손실을 구출합니다. Int J Biol Sci. 2024년; 20(4):1194-1217. 게시됨 2024년 1월 25일. 도:10.7150/ijbs.91624 본탁 NR BONTAC은 자체 소유 공장과 전문 R&D 팀과 함께 NR용 원료의 대량 생산을 시작할 수 있는 중국에서 몇 안 되는 공급업체 중 하나입니다. 현재까지 173개의 BONTAC 특허가 있습니다. BONTAC은 맞춤형 제품을 위한 원스톱 서비스를 제공합니다. NR의 말레이트 및 염화물 염 형태를 모두 사용할 수 있습니다. 독특한 Bonpure 7단계 정제 기술과 Bonzyme Whole-enzymatic 방법의 먼지로 제품 함량 및 전환율을 더 높은 수준으로 유지할 수 있습니다. BONTAC NR의 순도는 97% 이상에 달합니다. 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 의견은 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 지방세포에 구획화된 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드(NAD)는 포도당 대사를 조절하는 것 외에도 지방세포 분화 및 유전자 발현을 조절할 수 있습니다. 주요 지방 조직 중 하나인 백색 지방 조직(WAT)은 NAD 보충의 직접적인 표적 중 하나일 수 있습니다. 2. WAT에 대하여 갈색 지방 조직(BAT)과 달리 WAT에는 단일 지질 방울과 몇 개의 미토콘드리아가 포함되어 있습니다. 한때 형태학적으로나 기능적으로 눈에 띄지 않는다고 생각했던 WAT는 사실 피하 조직과 내부 장기 주변에 널리 분포하는 가소성과 이질성을 가진 매우 역동적입니다. WAT는 당뇨병과 같은 대사 장애와 밀접한 관계를 유지하면서 에너지 항상성 유지, 글리칸 및 지질의 처리 및 처리, 혈압 조절 및 숙주 방어와 같은 다양한 생물학적 과정에서 중요한 역할을 합니다. 3. NAD의 조직 특이적 역할 NMN은 NAM과 NR로부터 각각 NAMPT와 NRK에 의해 합성된다. NMN에서 합성된 NAD+는 SIRT1 기질로 사용되며, 이는 회수 경로를 통해 NAD+의 재활용으로 이어집니다. 이 과정에서 NAD+는 조직에 따라 다른 효과를 발휘할 수 있습니다. 놀랍게도, NAD 전구체는 특히 지방 조직에 집중함으로써 대사 스트레스를 조절할 수 있습니다. 4. NAD+를 WAT에 부스팅하는 것의 효과 NMN과 NR의 보충제는 각각 일반 차우-사료 숙식 야생형 마우스와 다이어트-유도 비만 마우스에서 체중을 줄이고 인슐린 감수성을 향상시키는 것으로 나타났습니다. NAM supplementation는 규정식 유도한 비만 쥐에 있는 뚱뚱한 축적을 점감합니다. 또한 NMN과 NR 보충제는 치료 기간이 다르더라도 염증을 예방합니다. NAM 투여는 WAT에서 미토콘드리아 생물 발생 및 글루타티온 합성을 촉진합니다. 유사하게, 고지방 다이어트에 의한 제2형 당뇨병 마우스 모델에서 NMN 치료는 간에서 글루타티온 S-전이효소 알파 2(Gsta2) 유전자 발현의 회복을 촉진한다는 것이 입증되었습니다. 5. 니코틴아미드 포스포리보실전이효소(NAMPT)의 지방 특이적 효과 WAT의 NAD 조절인자 중 하나인 NAMPT는 대사 장애 치료를 위한 유망한 치료 표적입니다. NAMPT는 NAMPT 억제제 FK866의 치료 후 명시적으로 차단된 지방 세포 분화 및 체외 지질 합성에 의해 입증된 바와 같이 지방 조직 동질성을 유지하는 데 잠재적인 역할을 합니다. 성별, 연령 및/또는 세포 NAD+ 가용성의 기초 수준의 차이와 같은 몇 가지 이유로 인해 지방 세포 특이적 NAMPT 결핍 마우스 모델 또는 체외 세포 모델에서 NAD+ 대사가 지방 세포에 미치는 영향에 관한 다양한 결론적인 결과가 있습니다. NAD+ 보충제의 효과와 지방 세포에서 NAMPT의 뚜렷한 기능에 대한 추가 조사는 여전히 필요합니다. 6. 결론 WAT에서 NAD 대사의 중요성이 강조되었습니다. NAD에는 조직별 역할이 있습니다. 구체적으로, WAT는 NAD 보충의 직접적인 표적 중 하나일 수 있습니다. NAD+ 전구체를 보충하면 지방 조직의 지방 축적과 염증을 줄일 수 있습니다. 참조 권SY, 박YJ. 백색 지방 조직에서 NAD 대사의 기능 : 마우스 모델의 교훈. 지방세포. 2024; 13(1):2313297. 도:10.1080/21623945.2024.2313297 BONTAC 소개 BONTAC은 2012년부터 코엔자임 및 천연 제품의 원료 R&D, 제조 및 판매에 전념해 왔으며, 자체 소유 공장, 170개 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 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.
생명공학 연구의 혁명: BONDAC의 선구적인 발견 역동적인 생명공학 연구 분야에서 BONTAC은 혁신의 최전선에 서서 이 분야의 발전과 돌파구를 주도하는 데 전념하고 있습니다. 우수성에 대한 우리의 약속은 선구적인 연구 이니셔티브, 최첨단 제품 및 기술 혁신에 대한 확고한 초점을 통해 입증됩니다. BONTAC은 생명공학 제품의 경계를 넓혀 산업에 혁명을 일으키고 삶을 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. BONTAC의 생명공학 연구 발전 BONTAC 연구소 내에서 탐구와 발견의 문화는 생명 공학 연구에서 혁신적인 솔루션을 찾는 데 연료를 공급합니다. 당사의 전문가 팀은 과학적 전문 지식과 창의적인 통찰력을 결합하여 복잡한 문제를 해결하고 새로운 기회를 발견합니다. 최첨단 기술 및 연구 시설에 대한 BONTAC의 투자는 사회 개선을 위한 생명공학 연구를 발전시키려는 우리의 헌신을 강조합니다. 생명공학 연구의 영향력 있는 응용 BONTAC의 생명공학 연구의 결실은 과학적 통찰력과 기술 발전의 힘을 활용하는 다양한 제품에서 분명합니다. 이러한 제품은 의료, 농업 및 환경 지속 가능성과 같은 다양한 부문을 향상시키기 위한 세심한 연구 개발 프로세스의 결과입니다. 새로운 치료 옵션에서 지속 가능한 농업 솔루션에 이르기까지 BONTAC의 생명 공학 혁신은 산업을 재편하고 긍정적인 변화를 주도하고 있습니다. 생명공학 연구에서의 협업 및 파트너십 협업은 생명 공학 연구에 대한 BONTAC 접근 방식의 핵심이며, 혁신을 가속화하기 위해 업계 리더 및 전문가와 협력하는 것의 가치를 인식하고 있습니다. BONTAC은 전략적 제휴를 육성하고 주요 이해 관계자와 협력함으로써 생명공학 연구의 협업, 지식 교환 및 집단적 발전을 촉진하는 우수한 네트워크를 구축합니다. 전체적으로 우리는 생명 공학 혁신의 미래를 형성하고 글로벌 문제에 대한 영향력 있는 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 세포 회춘을 발전시키기 위한 우리의 약속은 제품 개발을 넘어섭니다. 우리는 빠르게 발전하는 이 분야의 최전선에 서기 위해 선도적인 연구자, 의료 전문가 및 과학 기관과 적극적으로 협력하고 있습니다. 파트너십을 육성하고 지식 공유에 참여함으로써 우리는 고객이 최신 과학 발전과 세포 회춘의 돌파구로부터 혜택을 받을 수 있도록 합니다. 결론 결론적으로, 생명 공학 연구의 선구적인 발견에 대한 BONTAC의 헌신은 이 분야의 리더로서 우리를 차별화합니다. 우수한 제품, 강력한 기술 지원 및 기술 혁신에 대한 헌신에 대한 우리의 초점은 사회 전체에 도움이 되는 획기적인 발전으로 우리를 추진합니다. 혁신과 우수성이 만나는 생명공학 연구의 새로운 지평을 계속 탐험하는 이 흥미진진한 여정에 동참하십시오. BONTAC을 선택한다는 것은 세포 건강을 되살리기 위한 여정을 수용한다는 것을 의미합니다. 세포 회춘의 복잡성을 이해하려는 우리의 헌신은 혁신과 협업에 대한 우리의 약속과 결합되어 개인이 자신의 삶을 최대한 살 수 있도록 하는 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있도록 합니다. 전체적으로 이 세포 회춘의 길을 시작하여 최적의 건강과 웰빙을 위한 잠재력을 잠금 해제합시다.