노화의 원인은 "NAD + 감소"입니다.

NAD + 일 생존은 인체의 모든 세포에 있으며 세포의 활력, 재생 및 복구를 제어합니다. 나이가 들어감에 따라 신체의 NAD + 수치가 크게 감소하고 세포가 결국 효과적으로 기능하지 못하며 노화와 질병이 시작됩니다.

젊지 않습니까? 

"NAD + 감소"는 우리의 신진 대사를 손상시킵니다. 우리 몸은 처음부터 약해져서 우리를 피로, 기억력 상실, 얼어 붙는 것에 대한 두려움, 통제 할 수없는 체중, 무력감, 에너지 부족 및 상태가 우리가 할 때처럼 좋지 않게 만듭니다. 어렸다.

인간의 노화와 노화 관련 질병은 세포 손상으로 분류 될 수 있습니다. NAD +는 또한 세포 복구를 제어하고 "NAD + 감소"는 피부 재생을 크게 감소시킵니다. 손상된 유전자조차도 효과적으로 복구 할 수 없어 상상할 수없는 결과를 초래합니다.

역경의 열쇠 NAD +

• 코엔자임 I 또는 노가 인자로도 알려진 NAD +는 인간 세포의 타고난 물질이며 신진 대사, 세포 복구 및 신체 기능 유지에 필수적입니다. 1907 년 이래 5 명의 과학자가 NAD + 또는 관련 연구로 노벨상을 수상했습니다. NAD +가 생물학적 세계에 미치는 영향을 설명했습니다.

특별히 선택된 99.7 % 순도 NMN은 즉시 NAD + 수준을 향상시킵니다.

• Harvard Medical School은NAD +는 경구로 보충하기 어렵습니다., 셀에 직접.

• 따라서 HealthGanics ™특별히 엄선 된 고순도 99.7 % NMN,NAD + 레벨을 보충 할 수 있도록 도와주세요. 최근 연구에서는 NMN이 세포 특정 채널을 통해 직접 세포에 들어갈 수있어 15 분 이내에 체내 NAD + 수치를 높일 수 있다고 지적했습니다.

• NMN은 셀에 직접 입력하여 한 번에 NAD +로 변환 할 수 있습니다. NR은 NMN의 전구체이지만 NR은 NAD +로 직접 변환 할 수 없지만 먼저 NMN으로 변환해야합니다.

NMN은 세포에 직접 들어가서 한 번에 NAD +로 변환 할 수 있습니다. NR은 NMN의 전구체이지만 NR은 NAD +로 직접 변환 할 수 없지만 먼저 NMN으로 변환해야합니다.

신진 대사는 활력을 조절합니다

단기 효과 :

중기 효과 :

미국 항공 우주국 (NASA)

2009 년 초에 NMN에 대한 연구는 NMN이 장수 단백질 1 (SIRTUINS1)을 활성화하고 골격근 합성에 기여하며 근육 손실을 줄일 수 있다는 점을 지적했으며, 우주 임무에서 NMN을 사용할 수있는 가능성을 연구하는 데 전념하고 있습니다.

유전자가 건강을 지배합니다

현대에 우리는 종종 만성 질환의 회춘에 대한 뉴스를 듣습니다. 유전자 변형 식품, 더 많은 고기와 더 적은 야채, 낮과 밤의 역전, 생명의 압력, 세 가지 최고치, 방사선, 환경 오염 등은 심각한 질병의 위험을 크게 증가 시켰습니다.

Harvard Medical School은 NMN과 DNA 복구 사이의 관계인 NAD +가 복구 유전자 단백질 (PARP1)을 활성화하고 (3) 잘못된 유전자를 수정하며 세포 돌연변이를 피하는 물질이라고 분명히 지적했습니다.

70 세인 사람에 해당하는 흰쥐가 NMN 1 주일 복용 후 20 세로 돌아 왔고 (7), 체내 손상된 DNA가 현저히 감소하고 체내 NAD +가 증가하고 수명이 연장되었습니다. 15.8 % (2).

장기적 효과 :

세포 건강을 유지하고 외부 자극에 저항합니다.

세포 돌연변이를 피하기 위해 유전자를 자동으로 복구합니다.

건강한 세포를 재생하고 멋진 삶을 즐기십시오.

HealthGanics ™ 【NMN 노화 방지 포뮬러】

구입 방법

HealthGanics ™ by CATALO

15 Cheung Shun Street, 청 샤완, 카오 룽

D2 Place TWO, 5 층, Unit C 및 D

월요일 ~ 금요일 : 오전 9시 30 분 ~ 오후 6시

토요일, 일요일 및 공휴일 휴무

1. Massudi, H., 외, (2012). PloS one, 7 (7), e42357.

2. Yoshida, M., et al., (2019) .Cell Metab. 2019 Aug 6; 30 (2) : 329-342.

3. Ekaterina P., (2017). Harvard Medical School 웹 사이트

4. Yoshino, J., 외, (2011) .Cell Metab. 2011 Oct 5; 14 (4) : 528–536.

5. Anthony J., 등 (2020) .Nat Rev Mol Cell Biol. 2021Feb; 22 (2) : 119-141.

6. D' Onofrio, N., 외. (2015) .Biochim Biophys Acta.2015Jul; 1852 (7) : 1311-22

7. Ekaterina P., (2018). 하버드 의과 대학 웹 사이트

8. 미국 항공 우주국 (NASA), (2009) NASA 지상 기반 조사, 생명 과학 데이터 아카이브.