ရမ် ၂၁၈၊ တန်ဆင် ဒီဂျစ်တယ် ဘီလ်ဒင်၊ ၆ တန်ဆင် လမ်း၊ ရှိန်ဆီ၊ တရုတ် +86 17791258855 [email protected]

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

အောက်စီဂျင် ဖမ်းမှုစနစ် – လျှော့ချထားသော NMN ၏ တည်ငြိမ်မှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခြင်း

2026-07-07 13:51:40
အောက်စီဂျင် ဖမ်းမှုစနစ် – လျှော့ချထားသော NMN ၏ တည်ငြိမ်မှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခြင်း

အမြင်အများ ၀၂ – အောက်စီဂျင် ဖမ်းစုမှုစနစ် – လျော့နည်းသော NMN ၏ တည်ငြိမ်မှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းခြင်း

မိတ်ဆက်ခြင်း – ဇီဝစွမ်းအား အများဆုံးရရှိမှု အထိတ်အကြံပေးမှုကို ကျော်လွန်ခြင်း

ဂေရိုသိုင်းစိုင်းနယ်ပယ်တွင် အလွန်မြန်ဆန်စွာ ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည့် အချိန်ကာလတွင် NAD+ (နီကိုတီနာမိုင်ဒ် အာဒင်ီင် ဒိုင်နျူကလီယိုတိုက်) ၏ အကောင်းဆုံး အစေးအစော်အဖြစ် ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းသည် အဆင့်သုံးဆင့်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမအဆင့်တွင် နီကိုတီနာမိုင်ဒ် (NAM) နှင့် နိုင်အာစင် (NA) တို့ကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် နီကိုတီနာမိုင်ဒ် ရိုင်ဘိုဆိုက် (NR) နှင့် နီကိုတီနာမိုင်ဒ် မွနိုနျူကလိုတိုက် (NMN) တို့ကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ဆဲလ်များ၏ ပြန်လည်လူငယ်ဖော်မှုကို အများအားဖြင့် တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ အသက်ရှည်ရေး ပရိုတိုကောលများအတွက် ရှေးရိုးစွဲ စံနှုန်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။

သို့သော် ကုန်းသို့ရောက်သည့် အချက်အလက်များ စုစည်းလာသည့်အတွက် သုတေသီများသည် စံနှုန်းအတိုင်းသုံးသည့် NMN အတွက် "ဇီဝအသုံးပြုနိုင်မှု အများဆုံးအဆင့်" ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ NMN သည် အလွန်ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း NAD+ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲမှုသည် NMNAT (နီကိုတီနာမိုင်ဒ် မွနိုနျူကလိုတိုက် အက်ဒင်ီလ်ထရန်စ်ဖား) ကဲ့သို့သော အနှေးကွေးစေသည့် အင်ဇိုင်းများပေါ်တွင် မှီခိုနေပါသည်။ ထို့အပ besides အချို့သော အသက်အိုမှုအစိတ်အပိုင်းများသို့ ထိရောက်စွာ မောင်းနှင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အချက်ကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအချက်များကြောင့် ယခုအခါ တတိယနှင့် လက်ရှိအဆင့်ဖြစ်သည့် **NMNH (ဒိုင်ဟိုက်ဒရိုနီကိုတီနာမိုင်ဒ် မွနိုနျူကလိုတိုက်)** အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။

NMNH သည် NMN ၏ ပုံစံလျော့နည်းသော ပုံစံဖြစ်ပြီး ဟိုက်ဒရိုက်ဒ် အိုင်ယွန်တစ်ခု ပိုမိုပါဝင်ခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ကြိုတိုင်းခြေမှု လေ့လာမှုများအရ NMNH သည် နောက်ထပ် အရင်ဆိုသည့် အစေးအစားများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အစေးအစားဖြစ်သည့် အတွက်သာမက NAD+ အဆင့်များကို အခြေခံအဆင့်ထက် ၁၀ ဆအထိ မြင့်တက်စေနိုင်သည့် ဇီဝကမ္မအားသာခြင်းရှိသော ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ထို့အတူ NMN ဖြင့် အများအားဖြင့် ၂ ဆသာ မြင့်တက်စေနိုင်သည်။ သို့သော် ဤပစ္စည်း၏ အားသာခြင်းအဆင့်များ မြင့်တက်လာသည့်အတွက် အားနည်းခြင်းအဆင့်များလည်း မြင့်တက်လာပါသည်။ NAD+ ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ မြင့်တက်စေနိုင်သည့် ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံများသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပိုင်းအစားများဖြင့် ပျက်စီးလွယ်သည့် အားနည်းခြင်းကိုလည်း ဖော်ပေးပါသည်။

Rainwood Biotech တွင် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုအတွက် NMNH ၏ အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲမှာ "အောက်ဆီဂျင်ဖမ်းခြင်း" ဟုခေါ်သည့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်တွင် အဏုမောလ်၏ ပြောင်းလဲထားသည့်အခြေအနေသည် လေထု၏ အနည်းငယ်သာရှိသည့် အောက်ဆီဂျင်နှင့်ထိတွေ့မှုတွင် အလိုအလျောက် NMN သို့ ပြန်လည်အောက်ဆီဒိုင်ဇ်ဖြစ်သွားပါသည်။ ဤအမြင်သည် ဤမတည်ငြိမ်မှု၏ အဏုမောလ်စက်မှုအကြောင်းရင်းများကို ရှင်းလင်းပေးပြီး NMNH သည် ဆဲလ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသည့်အထိ "ပြောင်းလဲထားသည့်" အခြေအနေတွင် တိမ်မောင်းမှုမရှိစေရန် Rainwood ၏ လေမပါသည့် အင်ဂျင်နီယာဖြေရှင်းနည်းများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါသည်။

စွမ်းအားနှင့် အားနည်းချက်များ၏ အဏုမောလ်အဆောက်အဦ

NMNH ၏ မတည်ငြိမ်မှုအခက်အခဲကို နားလည်ရန်အတွက် အဏုမောလ်ဖွဲ့စည်းပုံအထိ နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာရပါမည်။ NMN နှင့် NMNH အကြား အဓိကကွဲပြားချက်မှာ dihydropyridine စက်ဝန်းတွင် ရှိပါသည်။ NMN တွင် စက်ဝန်းသည် အောက်ဆီဒိုင်ဇ်ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားအတိုင်း အရေးပါသည့် အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ NMNH တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်နှစ်ခုနှင့် အီလက်ထရွန်နှစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ ထိုအတွင်း အရေးပါသည့် အခြေအနေကို ဖျက်သုတ်ပေးပြီး စွမ်းအင်မြင့်မားသည့် dihydropyridine ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖန်တီးပေးပါသည်။

ဟိုက်ဒရိုက်အကျိုးကျေးဇူး

ဇီဝစနစ်များတွင် "လျှော့ချထားသော" မော်လီကျူးများသည် အလားအလာ စွမ်းအင်ကို သယ်ဆောင်ပေးသည်။ NMNH သည် တိုက်ရိုက် ဟိုက်ဒြိုက်ဒွန်နာအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသောအခါ၊ ၎င်းသည် အချို့လမ်းကြောင်းများတွင် အစဉ်အလာ NMNAT နှုန်းကို ကန့်သတ်သည့် အဆင့်များကို ကျော်လွှားပြီး NRK (Nicotinamide Riboside Kinase) ကဲ့သို့သော အင်ဇိုင်းအမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့် ဇီဝဖြစ်ပျက်စေပြီး NAD+ ရေကန်တွင် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ဒီ "Hydride Advantage" က NMNH ကို ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းလို တစ်ရှူးတွေမှာ NMN ရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ကျော်လွှားခွင့်ပေးတာပါ။

အပူဓာတ်အားဆိုင်ရာ ဓာတ်ငွေ့ဓာတ်ပြုခြင်း

သို့သော်လည်း အပူစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် NMNH သည် "ဖိအား" အခြေအနေတွင် ရှိသည်။ စကြ၀ဠာဟာ တည်ငြိမ်မှုကို ထောက်ခံပြီး NMN ရဲ့ အနံ့ခံကြယ်ဝန်းဟာ NMNH ရဲ့ dihydropyridine ကြယ်ဝန်းထက် သိသိသာသာ တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် NMNH သည် ၎င်း၏ အောက်ဆီဒင်းဖြစ်သော အခြေအနေသို့ ပြန်လာရန်အတွက် အမြဲတမ်း "ဖိအား"အောက်တွင်ရှိသည်။ ဒီပြောင်းမှုဟာ နှေးကွေးပြီး တိတ်ဆိတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်မဟုတ်ပဲ ဓာတ်ငွေ့လို့ခေါ်တဲ့ လေထုထဲမှာ အများဆုံးရှိတဲ့ ဒြပ်စင်က လှုံ့ဆော်တဲ့ တက်ကြွတဲ့ အီလက်ထရွန်တွေ ဖြုန်းတီးတဲ့ ဓာတ်ပြုမှုပါ။

အောက်စီဂျင် ဖမ်းဆီးမှု စနစ်

အောက်စီဂျင် ဖမ်းဆီးမှု စနစ်သည် NMNH မော်လီကျူး၏ အထူးသော အကျေးနဲ့ချို့ယွင်းချက်များကို ထိရောက်စွာ "သတ်ဖြတ်"သည့် အဆင့်များစွာပါဝင်သော အောက်ဆီဒေတ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ NMNH မော်လီကျူးတစ်ခုသည် ဒိုင်အက်တောမစ် အောက်စီဂျင် (O₂) မော်လီကျူးနှင့် တွေ့ကုန်သည့်အခါ အဏုမော်လီကျူးအဆင့်တွင် အလွန်မြန်ဆန်သော ဖြစ်စဉ်များစွာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

၁။ တုံ့ထိုးမှုနှင့် အီလက်ထရွန် လွှဲပေးမှု

အောက်စီဂျင်သည် အီလက်ထရွန် လက်ခံသူ (အောက်ဆီဒေတ်) အဖြစ် အလွန်အားကောင်းသည်။ ၎င်းသည် NMNH ၏ ဒိုင်ဟိုက်ဒရိုပိုလီဒိုင်န် စက်ဝိုင်းနှင့် တုံ့ထိုးမှုဖြစ်သည့်အခါ မော်လီကျူးမှ အပိုအီလက်ထရွန်များကို ဆွဲထုတ်ရန် ကြိုးစားသည်။ NMNH သည် "အီလက်ထရွန် ကြွယ်ဝသည့်" မော်လီကျူးဖြစ်သည့်အတွက် ဤလွှဲပေးမှုအတွက် အခြေခံစွမ်းအား (လှုံ့ဆော်မှုစွမ်းအား) သည် အလွန်နိမ့်ပါသည်။ အပူခါန် အပူခါန်တွင်ပင် မော်လီကျူးများ၏ လှုပ်ရှားမှုစွမ်းအားသည် ဤဓာတုဖြစ်စဉ်ကို စတင်စေရန် လုံလောက်ပါသည်။

၂။ စိုစွတ်မှု၏ ကာတာလစ်အဖြစ် အခန်းကဏ္ဍ

Rainwood Biotech တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုတေသနအရ စိုထိုင်းဆသည် Oxygen Trap ၏ အားကောင်းသော ကြောင်းဖောက်ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ရေမောလီကျူလ် (H2O) များသည် ထွက်သွားသည့် hydride ion ကို တည်ငြိမ်စေသည့် အဆင့်ကူးပေးသည့် အခြေအနေကို ဖန်တီးရာတွင် အထောက်အကူပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အောက်ဆီဂျင်ဖော်မော်ရှင်လုပ်ငန်းကို အဆင့်များစွာ မြန်ဆန်စေပါသည်။ စိုထိုင်းဆများသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် NMNH သည် နာရီအနည်းငယ်အတွင်း သူ၏ အားသော်မျှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။

NMNH 插图5.png

၃။ ရေဒီကယ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် စီးရီးအဆင့်ဆင်းမှုများ

NMNH ၏ အောက်ဆီဂျင်ဖော်မော်ရှင်လုပ်ငန်းသည် အမျှမက်သော အဆင့်ကူးပေးမှုများသာမက အလုံးစုံဖြစ်ပါသည်။ မကြာခဏအားဖြင့် အလယ်အလတ် superoxide radicals (O2•-) များ ဖွဲ့စည်းမှုကို ပါဝင်ပါသည်။ ထိုရေဒီကယ်များသည် အလွန်တိုက်ခိုက်မှုရှိပြီး NMNH မောလီကျူလ်များကို တိုက်ခိုက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထုပ်ပိုးမှုတွင် အနည်းငယ်သော "ယိမ်းယို" ဖြစ်ပါက ထုတ်ကုန်အုပ်စုတစ်ခုလုံး မြန်မီးမီး ပျက်စီးသွားနိုင်ပါသည်။

၄။ ပျက်စီးမှု၏ မြင်သာသည့် လက္ခဏာ

NMNH မှ NMN သို့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် ထင်ရှားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုကို အတွေ့အကြုံရစေပါသည်။ အထူးသုံး အရည်အသွေးမြင့် NMNH သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အဖျော့ရောင် အဝါရောင်မှုန်မှုန်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသည် NMN အဖြစ် အောက်ဆီဂျင်ဖို့ ပြောင်းလဲလာသည့်အခါ အဖျော့ရောင် ဖြူဖြူဖြစ်လာပါသည်။ ဤသည်မှုန်မှုန်အရောင်ပြောင်းလဲမှုသည် စမ်းသပ်မှုအတွက် အသုံးဝင်သော လက္ခဏာဖြစ်သည့်အပြင် "NMNH အစွန်း"—အားကောင်းမှု ၁၀ ဆ—ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း အချက်ပေးမှုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖောက်သည်သည် စံနှုန်းအတိုင်းသော NMN ဖြည့်စွက်စာကို ရရှိသော်လည်း NMNH ဈေးနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

Rainwood Biotech ၏ နည်းပညာအခြေပိုင်း အာရုံစိုက်မှု - အောက်ဆီဂျင်ကင်းသော လုပ်ဆောင်မှုစဥ်

အောက်ဆီဂျင် ဖမ်းမှုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် "ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုပ်ပိုးမှု" သာမက ထုတ်လုပ်မှု အဆင့်ဆင့်ကို အပြည့်အဝ ပြန်လည်စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ Rainwood Biotech သည် NMNH ၏ လျော့နည်းသော အခြေအနေကို နည်းပညာအဆင်းသုံးရပ်ဖြင့် ထိန်းသောင်ရန် **ပေါင်းစပ်ထားသော အောက်ဆီဂျင်ကင်းသော အအေးချိန် (IACC)** ကို ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။

အဆင့် ၁ - အောက်ဆီဂျင်မပါသော ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်

အများစုသော ဖြည့်စွက်စားစရာများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် စက်ရုံများသည် စံနှုန်းအတိုင်းသော "သန့်ရှင်းသော အခန်း" အခြေအနေများတွင် လည်ပတ်ကြပါသည်။ ထိုသန့်ရှင်းသော အခန်းများသည် သို့သော် မိုက်ခရိုဘီယယ် သန့်ရှင်းမှုအတွက်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ဓာတုဖော်စပ်မှု တည်ငြိမ်မှုအတွက် မဟုတ်ပါ။ Rainwood ၏ NMNH ထုတ်လုပ်မှုသည် **အနုတ်ဖိအား အေနာရောဗစ် အခန်း** အတွင်းတွင် ပြုလုပ်ပါသည်။

- **အကူအညီမရှိသော ဓာတုဖော်စပ်မှု** - NMN မှ NMNH သို့ ဓာတုဖော်စပ်မှုကို အိုက်စီဂျင်ပမာဏကို မိုင်ခရိုဂရမ် (ppm) ဖြင့် စောင်းကြည့်ထားသည့် အပိတ်အောင် ပိတ်ထားသည့် ဓာတုဖော်စပ်မှု စက်တွင် ပြုလုပ်ပါသည်။

- **ဗကျူမ်ဖြင့် အိုက်စီဂျင် ဖယ်ရှားခြင်း** - ကုန်စပ်မှုအလုပ်စဉ်မှီ အရည်အလေးချိန်ကို အလွန်အမင်း ဗကျူမ်ဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်းကို ပြုလုပ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အဏုမောလီကူလာ ဇယားအတွင်း ပါဝင်နေသည့် အိုက်စီဂျင်ကို ဖယ်ရှားပါသည်။

- **ဂလော့ဗ်ဘောက်စ် ဖော်စပ်မှု** - ဓာတုဖော်စပ်မှုပြီးနောက် အလေးချိန်ခြင်းနှင့် မိုင်လ်လင်းခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို အကူအညီမရှိသည့် ဓာတုဖော်စပ်မှု ဂလော့ဗ်ဘောက်စ်အတွင်းတွင် ပြုလုပ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် မှုန်မှုန်များသည် ပုံမှန်လေထုကို မှုန်မှုန်များ အသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။

အဆင့် ၂ - အာဂွန် ကာကွယ်ရေး (မိုက်ခရိုဘီယယ် ဓာတုဖော်စပ်မှု ဖြေရှင်းနည်း)

အဆင့်မြင့် အစားအစာဖြည့်စွက်များစွာက နိုက်ထရိုဂျင်အဖြူရောင်မှုကို အသုံးပြုနေစဉ် Rainwood Biotech သည် NMNH စီးရီးအတွက် ** Argon (Ar) ** ကိုသာပြောင်းခဲ့သည်။ Argon ကို ရွေးချယ်မှုဟာ အခြေခံ ရူပဗေဒကို အခြေခံပါတယ်။

- **သိပ်သည်းမှုနှင့် နေရာပြောင်းမှု**: Argon သည် အက်တမ်အလေးချိန် ၄၀ ခန့်ရှိပြီး လေ (အလယ်အလတ်အလေးချိန် ၂၉) နှင့် နိုက်ထရိုဂျင် (မော်လီကျူးအလေးချိန် ၂၈) ထက် သိသိသာသာ ပိုလေးသည်။ ပုလင်းထဲမှာ Argon ဟာ "အရည်ဆန်တဲ့ လေ"လို လုပ်ဆောင်ပြီး အိုးရဲ့ အောက်ခြေမှာ တည်ငြိမ်ပြီး အောက်ဆီဂျင်အားလုံးကို အပေါ်ဘက်ကို တွန်းထုတ်ပါတယ်။

- **မော်လီကျူးအရွယ်အစားနှင့် ပွင့်လင်းမှု **: Argon သည် အောက်ဆီဂျင်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်၏ ဒိုင်အိုမစ်မော်လီကျူးများထက် အက်တမ်အလျားပိုကြီးသော တစ်အက်တမ်တစ်မျိုးတည်းသော ဂုဏ်သတ္တိဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။ ဒါက အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပလပ်စတစ်အိုးတွေ (သို့) induction seal တွေရဲ့ micro-pores တွေကနေ ပျံ့နှံ့ဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းစေတယ်။

- "Inert Blanket"**: Rainwood NMNH ပုလင်းတိုင်းဟာ ပိတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်အတွင်း "Argon-Blanketed" ဖြစ်တယ်။ ဒါက high-pressure inert ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပြီး အဆီဟာ အမှိုက်ဆီရောက်ဖို့ ရုပ်ပိုင်းအရ တားဆီးပါတယ်။

အဆင့်သုံးဆင့် - အအေးချိန်စနစ် လိုအပ်ချက်

ဓာတုဗေဒ အမြန်နှုန်း သီအိုရီအရ အပူခါးမှု ၁၀°C တိုးလျှင် ဓာတုတိုက်ပါးမှု အမြန်နှုန်းသည် အနက်အများအားဖြင့် နှစ်ဆ တိုးလေ့ရှိပါသည် (အာရီနီယပ်စ် ညီမှု)။ NMNH ကဲ့သို့သော အလွန်အာရုံခံနိုင်သော မော်လီကျူးအတွက် အပူခါးမှု ထိန်းညှိခြင်းသည် ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် တည်ငြိမ်မှုအတွက် အရှေးအမှုန်အလေးပေး လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။

- **-၂၀°C စံနှုန်း**: Rainwood သည် NMNH အမြော်အမြဲကို အောက်စီဂျင် မှုန်းမှုမှုန်းမှုမှ ကာကွယ်ပေးသော အထူးပုလင်းများတွင် -၂၀°C တွင် သိမ်းဆောင်ထားပါသည်။ ဤအပူခါးမှုတွင် အီလက်ထရွန် အောက်စိုက်မှုအတွက် လိုအပ်သော မော်လီကျူး အုန်းခုန်မှုများသည် အလွန်နှေးကွေးပါသည်။

- **ရာသီဥတုထိန်းညှိထားသော ပို့ဆောင်ရေး**: ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အအေးချိန်စနစ်ကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ NMNH သည် အာဂွန်အောက်တွင် အပိုင်းအစများ ပိတ်ထားပါက အချိန်တိုအတွင်း အပူခါးမှု ပုံမှန်အတိုင်း တည်ငြိမ်မှုရှိသော်လည်း ရေရှည်တွင် "အမြင့်ဆုံး အာနိသင်" ကို အောက်စိုက်သော သိုလှောင်မှုဖြင့်သာ အာမခံနိုင်ပါသည်။

တည်ငြိမ်မှုကို တိုင်းတာခြင်း - Rainwood စံနှုန်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများကို အတည်ပြုရန်အတွက် Rainwood Biotech ၏ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးဌာနသည် **အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်ရှိ အ liquid chromatography (HPLC)** နှင့် **အမေးအဖြေစနစ်ဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (LC-MS/MS)** တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။ စံနှုန်းအတိုင်းသော စမ်းသပ်မှုများနှင့် ကွဲပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းလမ်းသည် NMNH (လျှော့ချထားသောပုံစံ) နှင့် NMN (အောက်ဆီကူးစိတ်ထားသောပုံစံ) တို့ကို 0.01% အထိ အတိအကျဖွဲ့ထုတ်နိုင်ရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။

အချိန်နှင့်တစ်ပါတ်တည်း အခြေအနေမှန်သော ဒေတာများ (၂၄ လ လေ့လာမှု)

စနစ်ကြီးမှုအရ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Rainwood NMNH (အာဂွန်ဓာတ်ဖြင့် ဖောင်းပေးထားပြီး ၄°C တွင် သိမ်းဆီးထားသည်) ၏ သန့်စင်မှုကို အားကောင်းသော ပြိုင်ဘက် NMNH (နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ဖြင့် ဖောင်းပေးထားပြီး ၂၅°C တွင် သိမ်းဆီးထားသည်) နှင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခဲ့ပါသည်။

| အချိန်အချက် | Rainwood NMNH (သန့်စင်မှု) | ပြိုင်ဘက် NMNH (သန့်စင်မှု) |

| :--- | :--- | :--- |

| **၀ လ** | ၉၉.၈၅% | ၉၈.၅၀% |

| **၃ လ** | ၉၉.၈၀% | ၈၉.၂၀% |

| **၆ လ** | ၉၉.၇၂% | ၈၁.၄၀% |

| **၁၂ လ** | ၉၉.၅၅% | ၆၈.၁၀% |

| **၂၄ လ** | ၉၉.၂၀% | ၄၂.၃၀% |

ရလဒ်များသည် အထင်ကြီးဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်။ ၂၄ လကြာသည့်အချိန်တွင် ပြိုင်ဘက်၏ ထုတ်ကုန်သည် အကျောင်းသင်နေသော NMNH ၏ အပိုင်းအစ ၅၀ ရှိသည်ထက်ပိုမျှ ဆုံးရှုံးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်ကုန်သည် NMN ထုတ်ကုန်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ထို့နှင့်မတူဘဲ Rainwood ၏ NMNH သည် ဆေးဝါးအဆင့်သုံး သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ၉၉% အထက် သန့်စင်မှုအဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းနေပါသည်။

အရှိန်မြှင့် အသက်ခွင့်စမ်းသပ်မှုများ

ထုတ်ကုန်ကို စိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်မှုများ (Stress Tests) အဖြစ် စိတ်ဖိစီးမှုအများဆုံးဖြစ်သည့် ၄၀°C နှင့် စိုထောင်မှု ၇၅% တွင် ထုတ်ကုန်ကို ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင် Rainwood ၏ Argon ဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် ကာပူစ်များသည် ၃၀ ရက်ကြာအောင် တည်ငြိမ်မှုရှိခဲ့ပါသည်။ အကာအကွယ်မရှိသည့် မှုန်များသည် ၄၈ နာရီအတွင်း ပြောင်းလဲမှုအပြည့်အဝဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Argon-flushing နှင့် induction sealing တွဲစပ်မှုသည် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် "မတော်တဆ" ထိတွေ့မှုများကို ကာကွယ်ရာတွင် အားကောင်းသည့် ကာကွယ်မှုအဖြစ် အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရေးကြီးမှု - တည်ငြိမ်မှုသည် အကောင်အကွင်းကောင်းမှုကို အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပါသည်

NMNH ၏ "အခြေခံမှု အကွေ့အနေ" သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်သီးသန့်သာမက၊ ကုသမှု ရလဒ်များအပေါ် နက်ရှိုင်းသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိပါသည်။ ဆရာဝန်က NMNH ၂၅၀ မီလီဂရမ်ကို စီမံထားပါက၊ ထုတ်ကုန်သည် ၃၀ ရှုံးနေပါက လူနာသည် NMNH ၁၇၅ မီလီဂရမ်သာ ရရှိပြီး NMN ၇၅ မီလီဂရမ်ကိုသာ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအမှုန်လှုပ်မှုမှုသည် အသုံးပြုမှုနှင့် အဖြေပေးမှု အကြောင်းအရာကို ယုံကုံစိတ်ချရသော အချက်အလက်များ ဖန်တီးရန် မဖြစ်နိုင်စေပါသည်။

၁။ ခန္တာကိုယ်အတွင်း ပုံပေါ်မှု အမျှတမှု

အခြေခံမှုကို ထိန်းသိမ်းထားပါက ခန္တာကိုယ်အတွင်း ပုံပေါ်မှု အမျှတမှုသည် အမျှတမှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ Rainwood NMNH သည် NAD+ ၏ သွေးထဲတွင် အများဆုံး ပုံပေါ်မှု (Cmax) ကို မျှော်မှန်းထားသည့် အချိန်အတွင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် ၂-၄ နာရီ) တွင် ရရှိစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် နေ့စဥ် အချိန်အမျှတမှုနှင့် အတူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

၂။ အိုက်စီဒေးရှင်း အကျိုးဆက်များကို ဖယ်ရှားခြင်း

ပုလင်းအတွင်း အလေးနက်စွာ အိုက်စီဒေးရှင်းဖြစ်ခြင်းသည် Reactive Oxygen Species (ROS) နှင့် အခြားသော အသုံးမဝေးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ဤအရာများသည် အနည်းငယ်သာ အဆိပ်သင်းမှုရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း အသက်ရှည်ရေးအတွက် အာဟာရဖြည့်စွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်ပါသည်။ အိုက်စီဒေးရှင်းကို မော်လီကျူလ်ကို ဖမ်းမိသည့် အချိန်မတိုင်မီ ဖမ်းမိခြင်းဖြင့် Rainwood သည် သန့်စင်သော ခန္တာကိုယ်အတွင်း ပြောင်းလဲမှုကို သေချာစေပါသည်။

၃။ "အခြားသော လမ်းကြောင်း" ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း

NMNH ကို NMN အစား အသုံးပြုရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ၎င်း၏ NRK လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး NMNAT အမြန်နှုန်းကို ကျော်လွန်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤအဏုမောလီကျူးသည် စားသုံးမှုမှီမှုတွင် အောက်ဆီဂျင်နိုက်ဖြစ်သွားပါက ဤအက advantage သည် ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသော ဇီဝကမ္မ အရသာ (biological "flavor") ကို မိတ်ဆက်ပေးရန်အတွက် မိတ်ochondria သို့ အောက်ဆီဂျင်နိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် စေ့စပ်မှုသည် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။

နိဂုံးချုပ်- NMNH ခေတ်အတွက် ရွှေစံနှုန်းကို သတ်မှတ်ခြင်း

NAD+ ပြန်လည်ပေးသော သုံးခုမြောက်ခေတ်သို့ ဝင်ရောက်လာသည့်အခါ စီးပွားရေးလုပုပ်ငန်းများသည် အဆင့်မြင့်လာရန် လိုအပ်ပါသည်။ NMN အောက်မှုန်းခေတ်ကုန်ကြောင်း အများအားဖြင့် စျေးကွက်ရေးရှာဖွေမှုကို အရင်ဆုံးထားသည့် ခေတ်မှုန်းသည် NMNH ကဲ့သို့သော ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့် အဏုမောလီကျူးအတွက် လုံလောက်မှုမရှိပါ။ "အောက်ဆီဂျင် ဖမ်းစုမှု" သည် အင်မတန် ခက်ခဲသည့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သော်လည်း ဒီဇိုင်းနှင့် ဓာတုဗေဒအရ တိကျမှုကို အလေးထားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာ အနိုင်ရရှိနိုင်ပါသည်။

Rainwood Biotech ၏ NMNH စီးရီးသည် ဤဘက်အောက်ခြေသိပ်မှု၏ ထိပ်တန်းဖြစ်သည်။ အိုက်စီဂျင်မှ ကင်းဝေးသော ထုတ်လုပ်မှု၊ အာဂွန်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသော နည်းပညာနှင့် အေးခဲသော စီးပွားရေးလိုဂီစ်တို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အိုက်စီဂျင်နှင့် မတည်ငြိမ်သော ဓာတုပစ္စည်းကို တည်ငြိမ်ပြီး သက်တမ်းကြာစေသော ကိရိယာအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တည်ငြိမ်မှုသည် ယုံကြည်မှု၏ အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ လူသားများ၏ အသက်တမ်းကြာမှုဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာတွင် ယုံကြည်မှုသည် မော်လီကျူလ်များနှင့် အတူ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆေးကုသရေးပညာရှင်များ၊ သုတေသနပညာရှင်များနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုကင်းသော စားသုံးသူများအား သူတို့၏ အစေးအနေဖော်များမှ ပိုမိုကောင်းမော်ပါသည်။ သန့်စင်မှု၏ အဝါရောင်ကို ရှာဖွေပါ၊ အာဂွန်ပိတ်အိတ်ကို ရှာဖွေပါ၊ ရိုင်န်ဝုဒ်စံနှုန်းကို ရှာဖွေပါ။ အကူအညီဖြစ်သော "အိုက်စီဂျင် ဖမ်းမှု" အတွက် အလယ်အလတ်မရှိပါ။ မော်လီကျူလ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့် လျှော့ချထားသော အားကောင်းသော အခြေအနေ (reduced and potent) ဖြစ်ရမည် သို့မဟုတ် အိုက်စီဂျင်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ပုံမှန်အခြေအနေ (oxidized and ordinary) ဖြစ်ရမည်။

---

**Rainwood Biotech သုတေသနဌောင်**

*နည်းပညာအမြင် စီးရီး - ၀၂*

*အဖြူစာတမ်း - အိုက်စီဂျင် ဖမ်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုထိန်းချုပ်မှု*

*အဓိက ရေးသားသူ - ဒေါက်တာ အီလီယပ်စ် ဗန့်စ်၊ အကြီးတန်း ဇီဝ-ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ*

*ပြင်ဆင်မှု - ၁.၂ (ဧပျူယ်လ် ၂၀၂၆)*

အကြောင်းအရာများ