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nmn如何实现抗衰老,nmn真实效果图30天“年轻”7岁

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nmn如何实现抗衰老,nmn真实效果图30天“年轻”7岁
nmn如何实现抗 衰老,nmn真实效果图30天“年轻”7岁!衰老,是人类无法避免的自然规律,衰老不仅会带来外貌上的变化,还是许多慢病的关键因素。
随着现代科技和医 疗水平不断发展,生物科技nmn产品,正在帮助人类打破衰老这一自然法则。
nmn如何实现抗 衰老?某医学研究所,进行了一次“挑战自然规律”的实验。
实验中,科研人员指导十多名参与者每天定量服用W+NMN(端粒塔)物质,持续数月时间,然后将参与者前后的身体状态、实际、生物年龄等数据进行比对!
In the study, researchers instructed more than a dozen participants to take a daily dose of W+NMN (telomere tower) for several months, and then compared their physical state, physical status and biological age.
nmn如何实现抗 衰老,nmn真实效果:研究数据发现所有人的生物年龄都出现了很大程度的逆转;
其中两位参与者仅服用了一个月,其生物年龄就减少了7岁,身体各项指标水准均出现好转且趋于年轻化现象。
The data found a significant reversal in biological age for all;Two of the participants only took the drug for a month, their biological age was reduced by 7 years, and the levels of various physical indicators were improved and tended to be younger.


1楼2022-04-02 17:12回复
    NMN补充剂是如何被身体吸收和分布,进而实现抗 衰老的呢?
    随着时间的推移,正常细胞功能消耗NAD+供应,细胞内NAD+浓度随着衰老而降低。NAD+的健康水平被认为是通过补充NAD+前体来恢复的。
    根据研究,前体如NMN被视为NAD+产生的补充,增加NAD+的浓度。
    According to the study, precursors such as NMN are seen as complementing NAD+ production, increasing the concentration of NAD+.
    哈佛大学的NAD+研究员大卫·辛克莱说:“直接给生物体喂食或施用NAD+并不是一个可行的选择。NAD+分子不能轻易穿过细胞膜进入细胞,因此不能对代谢产生有用影响。相反,须使用NAD+的前体分子来增加NAD+的生物可利用水平”。
    这意味着NAD+不能作为直接补充,因为它不容易被吸收。NAD+前体比NAD+更容易吸收,是更有 效的补充剂。
    NMN似乎是通过分子转运体被吸收到细胞中嵌入细胞表面。由于比NAD+小,NMN分子可以更有 效地被细胞吸收。由于细胞膜的屏障,NAD+不容易进入体内。
    该膜具有无水空间,可以在不使用转运蛋白的情况下防止离子、和大分子进入。人们曾经认为NMN在进入细胞之前必 须被改变,但新的证据表明它可以通过细胞膜上的NMN特异性转运蛋白直接进入细胞。(nmn如何实现抗 衰老,nmn真实效果图30天“年轻”7岁!)


    2楼2022-04-02 17:19
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      此外,服用W+NMN(端粒塔)导致体内许多区域的NAD+增加,包括胰腺、脂肪组织、心脏、骨骼肌、肾脏、睾 丸、眼睛和血管,口服NMN在15分钟内增加肝脏中的NAD+。
      In addition, taking W+NMN (telomere tower) resulted in increased NAD+ in many areas of the body, including pancreas, adipose tissue, heart, skeletal muscle, kidney, testicles, eyes, and blood vessels, and oral NMN increased NAD+ in the liver within 15 minutes.
      nmn不仅在抗 衰领域,其它方面也效果斐然
      清华大学邓海腾教 授团队曾发表研究综述,服用NMN补剂可提高细胞辅助因子水平,除了在遏制老化方面有很大作用,还能够预防肝纤维化的发生,进而降低肝炎几率;
      四川华西医院研究团队此前一项研究结果显示,补充NMN可改 善心脏衰老带来的病,包括延缓心脏衰老、保护心脏方面;
      近日,日本学者还发现,NMN物质可激 活NAD+合成中的关键酶NAMPT,从而保护人体皮肤角质形成细胞免受紫外线影响,有助于预防和治 疗皮肤光老化。
      人 民日报的健康版图对美国W+NMN(端粒塔)进行了科学分析,包括抗 衰原理、调节免 疫力、改 善心脏等多方面,让人们对NMN 能有更为客观全 面的认识。(nmn如何实现抗 衰老,nmn真实效果图30天“年轻”7岁!)


      3楼2022-04-02 17:20
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        美国W+NMN(端粒塔)升级版和普通NMN区别,nmn升级版W+NMN
        提及到NMN大家都已经知晓
        但是提到升级版的W+NMN大家只知道好
        好在哪里?很多人不一定知道 (W+NMN和NMN区别)
        W+NMN和NMN的区别,W+NMN升级后
        今天我们就来盘点一下W+NMN升级版的全新标准:
        1、W+NMN利用率大:从一 级上升到十级提纯,人体亲合度和利用率达到峰值,实现了由单一成分NMN向复合成分型NMN的重大跨越,大大提高了NAD+的转化效率,也改变了传统NMN产品低吸收、作用单一的弊病。W+NMN拥有清理阻碍NMN在体内释放的技术。
        NMN补充后,需要两个步骤,人们才会受溢,1、确保外界摄入的NMN能够不被阻碍,而升级后的W+NMN会释放亮氨酸,亮氨酸的转化通过血脑屏障的功能,可直接进入脑组织,改进单纯使用NMN的不适症状,如头 痛,头晕,疲劳,抑郁,精神错乱,和易怒等;2、存活的NMN,是通过其特定的唤醒剂W+NMN组成一个化学天梯,供NMN攀爬,到达身体的每个细包。
        2、W+NMN高纯高平衡:(大多数NMN补充剂和NAD补充剂产品不会显示其纯度水平)。 更高的纯度意味着活灵性化合物的生物利用度更高,赋予NMN强大的支持细 胞健康的能力。
        高 纯度和生物可利用性- W+NMN 具有惊人的健康益处,但纯度和吸收一直是主要挑战;大多数其它 NMN 补充剂没有提供,因为它在制造过程中需要额外的步骤(和费用)。 由于其高的纯度,我们的W+NMN具有高的生物利用度。
        目前W+NMN用很少采用的发 酵法+生物酶法模仿人体内催化酶的工作过程生产NMN,绿色优良,但是过程复杂,耗时耗力,出品量低!
        3、W+NMN吸收利用快速:NMN有修护盲区,需要配套W+NMN唤醒剂营养,才能产生转化效果。W+NMN具备W+NMN唤醒因子,进入人体后,靶向锁定受损基 因源。在2-3分钟内从肠道吸收进入血液循环,4分钟开启能 量通道,急速焕活定向赋能,15分钟足量补充NAD+,深透修 复受损基 因,NMN阻击细 胞老化,并在10-30分钟内运输到组织中。然后W+NMN立即用于NAD +生物合成,在60分钟内显着增加组织中的NAD +含量。W+NMN拥有细包唤醒剂弥补NMN修护盲区,全身链路打通,快速更新迭代代谢功能,持续赋能年轻基 因,抵抗岁月的痕迹。
        4、W+NMN四级强化助推: 四项必要氨基酸保护技术,使NMN在体内的完全释放
        一 级强化助推:可以激发长寿蛋白
        二级强化助推:减少脂肪和氧化应激
        三 级强化助推:延护寿命
        四级强化助推:修 复DNA和动脉
        释放NMN必蕦唤醒剂W+NMN(端粒塔),唤醒在身体中休眠的NMN。真证优良的W+NMN已是纯度、含量、制作工艺蕞为安荃的,NMN抗 老化的问世,彻 底解决了该痛点,迎来了全人类翘首以盼的、真证意义上的“修活岁月”。
        5、W+NMN避免NMN耐药性。 W+NMN经科研团队科学配制,以大限度地提高辅助因素的生物利用度,支持人体的代谢,延 缓衰老,通过SLC12A8基 因直接快速转化为NAD +,补充体内NAD +水平。耐药性就此解决,带来福音!


        4楼2022-04-02 17:20
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          W+NMN和NMN区别:W+NMN升级后衍生的细 胞修 复因子,增强了对皮肤的修 复力
          随着W+NMN技术的日益成熟,衍生了外泌体、细 胞因子等新一代技术的研究。细 胞因子是W+NMN培养 生长过程中分泌的多肽物质,常见成员包括了EGF、bFGF、TGF-β、NGF、VEGF等,促进成纤维细 胞代谢和胶原蛋白再苼及组织修 复的功能。
          人的皮肤中有许多连接细 胞、支持皮肤结构的胶原蛋白,这是使皮肤饱满、细腻又光滑的关键。W+NMN唤醒及修 复受损的皮肤细 胞,提升细胞的再苼能力;增强内 分泌系统的自身调节能力,修 复肌肤的保水性能,使皮肤减少皱纹的产生,保持细嫩光滑;同时改进细 胞循环
          W+NMN作用于面部后,面部肌肤分泌胶原蛋白、透明质酸、弹性纤维等物质,使皮肤紧 致、亮 白光泽、淡 化色素沉着,同时修 复空气污染、紫外线辐射等带来的敏锐肌肤的损伤。
          W+NMN是再苼和修 复年轻容颜的根本细 胞,为皮肤系统的细 胞更新再苼提供了充足的来源。新笙的细 胞代谢能力较强,能够及时排出**,防止皮肤色素的沉积,抑 制和减少色斑的形成;新笙分化的年轻细 胞保水性较好,足以使衰老的皮肤恢复细腻光滑;同时,合成大量胶原蛋白与弹性蛋白,恢复肌肤弹性,减少皱纹,从根本上改进和修 复皮肤系统的质量。(nmn如何实现抗 衰老,nmn真实效果图30天“年轻”7岁!)
          W+NMN多国权 威临床验证报告发布:
          一.W+NMN对人体生理指标年轻化程度
          W+NMN促进衰老电池的能 量供应,电池吸收并处理燃料以为其功能提供动力。随着年龄的增长,它们会失去这种能力,迫使它们进入称为细 胞衰老或生物衰老的状态,并伴有其它有害作用。
          正如我们所展示的,W+NMN在创建NAD +中起着至关重要的作用。当我们体内高水平的NAD +含量时,细 胞能 量就会增加,这成为生命的动力,为我们体内的每个器管和细 胞提供动力,并保护我们免受DNA损伤。 NAD +还可以激发Sirtuins,这对于延长我们的预期寿命和减缓衰老过程至关重要。
          补充W+NMN会直接增加人体中NAD +的水平,从而抵消随着年龄增长而发生的自然衰退。研究表明,通过补充NMN,老年人的NAD +水平可以提高20岁!


          5楼2022-04-02 17:21
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            二、消灭衰老细 胞(僵尸细 胞)
            研究小组已经发现了人类青春之泉。NAD自然存在于我们身体的每个细 胞中,在无数细 胞过程中发挥作用,显 著的是控制DNA修 复的过程。NAD 使我们体内内置的 DNA 修 复工作顺利。然而,随着年龄的增长,我们的NAD水平下降了约百分之50,这反过来又削弱了人体对尿糖病、心脏病、炎症和阿尔茨海默氏症等与年龄相关的疾 病的防御能力。
            W+NMN升级后,对于衰老状况进行修活阶段
            抗拒老衰细 胞作用:
            恢复皮肤DNA
            缓和线条和皱纹
            捕捉和阻止自 由基
            提高皮肤的亮度
            提升下垂肌肤
            刺级新笙细胞
            修 复皮肤屏障
            提高身体耐力
            提 高肌肉力量
            有益神经功能
            改進心脏健康
            减轻体重
            三、生理机能体现
            女性:W+NMN和NMN的区别,W+NMN升级后用在卵母细 胞上修活
            在这项研究中,研究人员使用了年龄在16到17个月大的小鼠,这相当于人类50到54岁的年龄。与随着年龄的增长,这些老年小鼠的卵母细 胞具有较低的NAD水平,质量明显低于来自6周大的幼鼠的卵母细 胞。在接受补充W+NMN仅10天后,老年小鼠在这些低卵母细 胞NAD水平上出现显著逆转,同时其它几个生育指标也有所改進。
            不出所料,老年小鼠的卵母细 胞数量急剧减少,成为成熟卵子的卵母细 胞数量也急剧减少,支离破碎的卵母细 胞数量增加,这些卵母细 胞不太可能成功成熟和受精。但W+NMN显 著缓和了这些与年龄相关的卵母细 胞功能障碍,导致卵子质量和功能增加。
            值得注意的是,成熟卵母细 胞的数量高,在W+NMN下获得。这与先前的研究一致,该研究还发现,小鼠的生育标记和卵母细 胞质量提高更多。
            男性:另一方面,一项小型 人类研究新近测试了W+NMN的影响,这种化学物质在2018年的一项研究中使线粒体(细胞内的发电厂)在衰老的小鼠中重新焕发活动力。在2018年的一项实验室研究中,它也改進了小鼠的血管生长和运动耐力。W+NMN提高了NAD的水平,这种化合物似乎有助于线粒体更好地工作。这种方法刺级血管生长,提高小鼠的耐力和耐力,并为人类调治血管老化引起的各种疾 病创造了空间。(nmn如何实现抗 衰老,nmn真实效果图30天“年轻”7岁!)


            6楼2022-04-02 17:21
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