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	<title>Translations:Nicotinamide mononucleotide/3/ja - Revision history</title>
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		<title>Fire: Created page with &quot;NADHはサーチュインやPARPなどのミトコンドリア内のプロセスの補因子であるため、NMNは潜在的な神経保護および抗老化剤として動物モデルで研究されてきた。NAD+が増加した状態でミトコンドリアの崩壊を阻害することによって細...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-07T23:52:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;NADHは&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Sirtuin/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Sirtuin/ja (page does not exist)&quot;&gt;サーチュイン&lt;/a&gt;や&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Poly_(ADP-ribose)_polymerase/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Poly (ADP-ribose) polymerase/ja (page does not exist)&quot;&gt;PARP&lt;/a&gt;などの&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Mitochondria/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Mitochondria/ja (page does not exist)&quot;&gt;ミトコンドリア&lt;/a&gt;内のプロセスの&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Cofactor_(biochemistry)/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Cofactor (biochemistry)/ja (page does not exist)&quot;&gt;補因子&lt;/a&gt;であるため、NMNは潜在的な神経保護および&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Anti-aging/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Anti-aging/ja (page does not exist)&quot;&gt;抗老化&lt;/a&gt;剤として&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Animal_model/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Animal model/ja (page does not exist)&quot;&gt;動物モデル&lt;/a&gt;で研究されてきた。NAD+が増加した状態で&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Mitochondrial_decay/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Mitochondrial decay/ja (page does not exist)&quot;&gt;ミトコンドリアの崩壊&lt;/a&gt;を阻害することによって細...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;NADHは[[sirtuin/ja|サーチュイン]]や[[Poly (ADP-ribose) polymerase/ja|PARP]]などの[[mitochondria/ja|ミトコンドリア]]内のプロセスの[[Cofactor (biochemistry)/ja|補因子]]であるため、NMNは潜在的な神経保護および[[anti-aging/ja|抗老化]]剤として[[animal model/ja|動物モデル]]で研究されてきた。NAD+が増加した状態で[[mitochondrial decay/ja|ミトコンドリアの崩壊]]を阻害することによって細胞レベルで老化を逆転させることから、アンチエイジング製品の中でも人気が高い。ダイエタリーサプリメント会社は[[:en:Hard sell|積極的なマーケティング]]を行っている。NMN製品は、そのような利点を主張している。しかし、[[in vitro/ja|試験管内]]または[[Animal testing/ja|動物モデル]]で行われた研究によって健康上の利点が示唆されただけで、現在までのところ、そのアンチエイジング効果を適切に証明したヒトの研究はない。[[:en:Keio University|慶應義塾大学]]の研究では、男性において500mgまでの単回投与が安全であることが示されている。2021年のある臨床試験では、NMNが糖尿病予備軍の女性の筋インスリン感受性を改善することが明らかにされ、別の臨床試験では、アマチュアランナーの有酸素運動能力を改善することが明らかにされた。2023年の臨床試験では、NMNが6分間歩行テストのパフォーマンスと主観的な一般的健康評価を改善することが示された。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
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