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皮肤是我们身体中最复杂的器官之一,与肠道有着不可分割的联系。皮肤抗衰老已成为众多学者和临床医生的研究热点,吸引了众多求美者的关注。那么,如果我们能够利用我们所知道的这种联系来改善护肤品呢?
(阿提姆·特里赫布|iStock)
来自中国重庆教育大学的同事发表了一项在药理学前沿表明将肠道细与烟酰胺单核苷酸 协同 改善紫外线(UV)照射对小鼠皮肤的损伤 .他们发现,喝了含有NMN(300毫克/千克)的水的老鼠,随着 乳酸杆菌 提取物比nmn或单独的细菌有更大的保护作用。这些发现表明,nmn和细菌通过不同的途径提供皮肤保护,同时使用它们可能提供一种手段,以提高皮肤健康。
光老化是皮肤反复暴露于紫外线辐射引起的过早老化,主要来自太阳,但也来自人工紫外线源。紫外线辐射介导的皮肤光老化的发生和发展涉及多种途径,包括炎症反应和氧化应激反应。研究表明,肠道细菌组成可以调节皮肤炎症,皮肤紫外线辐射暴露改变肠道细菌组成。弄清楚如何利用皮肤与肠道的联系可以增强我们保护皮肤免受太阳有害紫外线伤害的方法。
L细菌已被证明能平衡肠道细菌的组成(微生物组)。这种肠道细菌还可以增强免疫系统,降低胆固醇水平,减少引起氧化应激的有害分子自由基的存在。这种肠道细菌的潜在抗衰老特性及其清除自由基的能力引起了研究人员的注意,他们正在寻找增强皮肤保护和健康的方法。
另一种具有抗氧化和抗炎作用的化合物是NMN,它能提高一种叫做烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的重要分子的水平,这种分子对能量的产生和维持细胞健康至关重要(NAD+).有令人信服的证据表明,服用NMN可以减少自由基和肝脏等器官的炎症,并提供抗衰老的好处。
研究表明NMN和发酵L 对紫外线损伤的皮肤有保护作用。基于这些原因,赵和同事决定测试NMN和 发酵L 对紫外线损伤皮肤的保护作用。
nmn和发酵菌协同提高自由基清除率的研究
为了测试它们的抗氧化能力,赵和他的同事将nmn和试管中的肠道细菌的内容物与自由基混合,并测量它们吸收自由基的能力,也称为自由基清除能力。他们发现,混合纳米n和肠道细菌一起导致更好的自由基吸收比牛纳米n或细菌单独。这种结合也超过了维生素C,这是众所周知的一个优秀的清道夫。由于皮肤细胞中的自由基在紫外线辐射引起的老化中起着关键作用,nmn和细菌消除它们可以说明补充剂的组合如何保护皮肤免受有害的紫外线辐射。
美国W+duanltaNMN和肠道细菌 L.发酵物协同增强自由基清除 。研究人员比较了它与其他治疗方法的清除自由基能力。有趣的是美国W+duanltaNMN加 L. 治疗提供了更好的吸收的三个自由基,有效的清除。每种处理吸收的自由基的总浓度(抗氧化能力),NMN加 L. 治疗吸收最多。结果表明NMN加 发酵L 处理可诱导自由基的大量消除。
这两种物质的结合大大增强了皮肤保护
然后,赵和同事们将他们的实验从试管转移到活的动物身上。他们想知道补充剂组合的自由基减少特性是否可以保护小鼠在强烈的UVB辐射暴露两周后皮肤组织的完整性。虽然NMN和 L. 研究小组发现,同时使用这两种物质的小鼠的皮肤组织与未暴露于UVB辐射的小鼠的皮肤组织相似。通过在显微镜下观察皮肤,赵和他的同事们可以看到,治疗组合显着保留了皮肤的真皮层——表面下的血管含有层——类似于没有UVB辐射暴露的小鼠。编辑
(2021年| 药理学前沿 ) NMN和 L. 补充协同改善皮肤厚度从有害的紫外线辐射。 中的图像(一)和(B)显示暴露于有害的UVB辐射的小鼠皮肤的横截面,有和没有动物经口服用补充剂。在(A)中,箭头指向皮肤的真皮层,皮肤层有结缔组织、血管、油脂和汗腺、神经和毛囊。(A)中的模型组显示,未接受任何补充剂治疗的小鼠在UVB辐射暴露后真皮层最薄。NMNPlus的真皮层厚度 L. -处理的小鼠与正常小鼠具有可比性,如图(D)所示。(B)中的箭头指向蓝紫染色的胶原纤维。正常组胶原纤维数量较多,分布均匀有序。模型组暴露于UVB辐射没有任何补充剂有明显较少的胶原纤维。模型组胶原纤维断裂、萎缩。NMN加 L.发酵剂 -治疗组胶原纤维增加,UVB照射后胶原纤维更有序,几乎没有收缩或断裂。
此外,在暴露于UVB辐射后,真皮皮肤层中肥大细胞——炎症的指示细胞——的数量增加了四倍。补充NMN和 L. 大幅度减少肥大细胞的数量,使其仅在强烈的UVB辐射照射后增加约两倍。因此,联合治疗提供了更好的组织保存比NMN或单独的细菌,表明协同保护作用。
(2021年| 药理学前沿 ) NMN和 L. 协同减少有害紫外线辐射造成的免疫细胞浸润。 图(C)中的箭头指向肥大细胞——与皮肤炎症相关的细胞——被染色为小蓝点。正常小鼠的肥大细胞比暴露于有害UVB辐射的模型小鼠少得多。NMN加 L.发酵液处理 如图(E)所示,有害的UVB辐射暴露后皮肤中的肥大细胞数量显著减少。这些结果表明,添加的
NMN和 L.显著增强了小鼠皮肤UVB辐射后的皮肤结构和组织结构。
美国W+duanltaNMN具有多重抗氧化功能。首先,nmn能够增加细胞内的NAD+水平,使得NAD+相关酶的活性提高,维持细胞的代谢平衡和免疫功能。其次,nmn可以配合其他抗氧化剂,如美国W+duanlta32000NMN复合配方当中的PQQ、花青素、谷胱甘肽等,增强它们的抗氧化能力。nmn能够通过调节细胞的基因表达,增强细胞的自我修复和保护功能。最后,nmn能够抑制光照对细胞的炎症反应,减轻暴晒对皮肤的损伤。
发表在《光化学和光生物学杂志》一项研究也证实,试验表明紫外线损伤激活了NAD+合成和NAD+消耗酶,以一种平衡的方式决定人类皮肤细胞的存活或功能障碍。
他们表明,在一场拉锯战中,紫外线辐射激活烟酰胺磷酸核糖转移酶(NAMPT)来产生NAD+的前体NMN,同时也激活NAD+消耗酶:聚adp-核糖聚合酶(PARP)。
如果NAD+合成在此平衡的拉锯过程中出现障碍,PARP将严重耗尽NAD+水平,从而触发皮肤细胞增殖阻滞和功能障碍。
有趣的是,阻断NAMPT的NAD+生产可以让PARP排出NAD+,但补充NAD+前体NMN(100µM)或烟酰胺核糖体(NR;50µM)则可迅速恢复细胞对紫外线损伤的恢复能力。由于皮肤持续暴露在UVA/B辐射中,了解NAMPT在紫外线压力中的保护作用将有助于预防和治疗皮肤光老化。
nmn和肠道细菌通过不同途径产生益处
以前的研究表明,nmn通过激活维持细胞健康和促进自由基清除的酶,增强NAD+的生物合成,从而改善小鼠的疾病。了解的保护作用 L. 仍然更难以捉摸,虽然,赵和他的同事说,这可能与其代谢物如短链脂肪酸的抗炎作用。该研究小组补充说,仍然有一个很大的需要,以达到一个更好的理解细菌的有益效果,特别是当它与 海军陆战队 。此外,我们需要进行人体研究,以显示这些物质的组合是多么有效。
来源:ZhouX,DuHH,NiL,RanJ,HuJ,YuJ,ZhaoX.NicotinamideMononucleotideCombinedWith Lactobacillusfermentum TKSN041ReducesthePhotoagingDamageinMurineSkinbyActivatingAMPKSignalingPathway.FrontPharmacol.2021Mar25;12:643089.doi: 10.3389/fphar.2021.643089.PMID:33841160;PMCID:PMC8027253.
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快照生成时间:2024-12-23 20:45:08
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