尽管随着年龄的增长,我们的骨骼会变得脆弱并容易骨折,但目前的治疗方法只能适度增加骨矿物质密度。 这个问题很大程度上是由于骨质疏松症的根本原因——骨量和密度降低——尚不清楚。 然而,低 NAD+ 水平可能是罪魁祸首,而 NMN 可能是答案。
NMN 使骨形成细胞恢复活力,增加骨大小
与我们的其他器官一样,我们的骨骼也是由活细胞构成的。 因此,旧的和受损的骨头不断地被新骨头取代。 然而,随着年龄的增长,可用的骨形成细胞越来越少,部分原因是正常的骨形成细胞变成衰老细胞。 衰老细胞( 通常可能推动衰老过程 )无法形成新骨,从而导致骨质疏松症。
为此,Lu及其同事通过研究人类成骨细胞来研究NMN对骨质疏松症的影响。 为了诱导衰老,研究人员将骨形成细胞暴露于一种称为 TNF-⍺ 的促炎因子。 虽然 TNF-⍺ 会加速衰老,但用 NMN 治疗可将衰老减少近 3 倍,这表明 NMN 减少了衰老的骨形成细胞。
健康的成骨细胞(成骨细胞)通过转化为成熟的骨细胞(骨细胞)形成新的骨组织。 研究人员发现,用 TNF-⍺ 诱导衰老会降低成熟骨细胞的丰度。 然而,NMN 增加了成熟骨细胞的丰度,表明 NMN 促进骨形成。
在实验室培养皿中确定 NMN 可以减少衰老的骨形成细胞并促进其分化为成熟骨细胞后,Lu 和同事测试了这种情况是否可能发生在活体生物体中。 为此,他们切除了雌性小鼠的卵巢并折断了它们的股骨,这导致骨量降低,这是骨质疏松症的一个指标。
为了测试NMN对骨质疏松症的效果,研究人员给骨质疏松小鼠注射了400毫克/公斤/天的NMN,持续2个月。 结果,骨质疏松小鼠的骨量增加,表明 NMN 部分逆转了骨质疏松症的迹象。 结合人类成骨细胞数据,这意味着NMN可能能够通过增加骨形成来治疗骨质疏松症。
NMN 的骨质增强作用
之前的几项动物研究表明 NMN 可以促进骨形成。 它似乎通过多种方式做到这一点,包括 骨干细胞的复兴 ,骨干细胞对于骨形成至关重要,而 NAD+对于骨形成是不可或缺的 。 骨干细胞分化为骨形成细胞,Lu 的同事证明 NMN 也可以使骨形成细胞恢复活力。
这些研究表明,NMN 可能通过促进骨形成途径中多个骨细胞的健康来增加骨形成。 虽然没有研究表明 NMN 可以促进骨质疏松症患者的骨形成,但 NMN 有可能可以防止随着年龄的增长而发生的骨质流失。