尼古丁抗衰,挑戰NMN!專訪中科院深圳先進院李翔。

上個月,我們報道了一項發表於著名期刊Nature Communications的突破性研究:

中科院深圳先進技術研究院李翔研究員團隊發現,香菸重要成分之一尼古丁,竟能通過增強NAD+合成中限速酶活性去恢復生物體NAD+代謝穩態,從而延緩端粒縮短並改善認知能力下降、糖代謝紊亂等系列衰老特征,最終降低受試小鼠近40%的死亡率

尼古丁抗衰,挑戰NMN!專訪中科院深圳先進院李翔。

文獻鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-36543-8

推文發佈後,讀者們紛紛留言:『適當抽菸不僅無害還能抗衰?我一周能抽幾根?』『我不抽菸,改吃菸草,或用菸草泡水,能抗衰嗎?』……

種種有趣的問題之下,是大眾對『尼古丁抗衰』這一發現的巨大關注。

為此,我們特別邀請到研究的通訊作者、博士生導師李翔研究員,他將從科學視角出發解答上述疑惑,並分享研究背後的故事。

同時,李翔老師還將在訪談中與我們分享:NMN類物質未來發展會因此受影響嗎?來源菸草、有望成為第一款批準上市的抗衰藥MYMD-1怎麼樣?我們如何科學有效延緩自身NAD+水平的下降?

李翔

中國科學院深圳先進技術研究院研究員,博士生導師。

2002年於浙江大學獲得碩士學位,2007年於凱斯西儲大學獲得博士學位,2008-2016年在哥倫比亞大學先後從事博士後/副研究員研究,2016年加入中國科學院深圳先進技術研究院腦所。

主要研究方向為神經退行性疾病等衰老研究,以及相關疾病的小分子藥物開發。

目前已經發表SCI論文29篇《引用超過4000》。

Q

李翔老師您好,想知道是怎樣一個契機,讓您關注了生物學領域,並研究生物的衰老過程與調控幹預?

A

我從小對生物就非常感興趣,也很喜歡醫學,但那時我認為應該先去學習物理,不是有人說『20世紀是物理學的時代』,比如去做一些物理相關的設備,再用物理去解決一些生物上的實際問題。

因此,我選擇了生物醫學工程作為專業,去學習開發一些軟硬件、傳感器設備等。

之後,我去美國攻讀博士學位,當時國外對於神經調控技術的研究已經比較先進了,我也利用工程手段對神經領域進行探索,開發了光遺傳、化學遺傳技術。

說到轉向研究生物衰老,因為衰老是所有人都避免不了的,無論男女,你都會老,都會面臨衰老關聯的問題,即使現代醫學已經發展進步了很多,也幾乎很少有人能在生命晚期健康、安詳地離開

很多時候,我們能很好的控制財富,卻無法及時控制衰老。

所以,我認為,衰老是一個永久的科學與社會話題,如何在老齡化問題越來越嚴重的當下,讓老年人活得健康、活得有尊嚴,減輕社會負擔,是非常關鍵的

Q

最初從菸草中被發現的尼古丁,常被人們冠以成癮、誘發癌症等多種疾病的負面特性。

您與課題組成員是如何想到去探索尼古丁的抗衰作用?

A

最初,法國人從南美洲巴西帶回了菸草,用於醫療用途,在兩個世紀後,尼古丁才從菸草中被分離出來,之後科學家們對尼古丁也做了很多研究,包括它的分子結構、如何合成等。

在很多尼古丁的研究文章中,我們可以看到,動物實驗已經發現了它的不少好處,但這些好的方面似乎被掩蓋了,大家習慣去關注它的負面作用,也更傾向去做研究尼古丁壞處的課題

其實,在我們日常食用的很多茄科植物裡,如番茄、茄子、辣椒,都含有少量的尼古丁,古人還會生嚼菸葉去達到消炎、促進傷口愈合的目的。

所以,真的是興趣使然,我希望去探索一些被忽略的東西:有沒有可能,某個劑量的尼古丁對健康保健、延緩衰老是有正面作用的?於是,我就和團隊成員一道,去做了這件事。

圖註:尼古丁分子結構,圖源百度百科

Q

對於此次開創先例的『尼古丁抗衰』研究,您認為最激動人心的科學發現是什麼?

A

在這次研究中,我們沒有去除任何一例實驗鼠樣本數據,實驗中涉及NAD+、NMN測試環節,我們都借助質譜儀器進行精準量化,所以我們的實驗結果是完全可以被重復的。

在此,我想感謝學院合成所李楠研究員等學者對團隊的諸多幫助。

研究結果滿有意思的一個點在於,我們發現,納克級別微量的尼古丁竟然能同時對小鼠的大腦、腎臟、心臟、肝臟、肌肉等多個器官與組織起到改善作用,從細胞級別的端粒,到系統層面的糖代謝,尼古丁都發揮了明顯效果,這非常不可思議

並且,我們還進一步觀察了大腦中菸堿乙酰膽堿受體的狀態,在我們使用的尼古丁劑量下,這個受體不會被激活。

這意味著,小鼠的身體享受了尼古丁帶來的健康改善效果,但卻不會因此發生成癮事件,產生依賴性。

最後,也是非常感謝我的學生、論文的第一作者楊靚,她很能沉下心,找到了尼古丁發揮抗衰積極作用的分子機制:Sirt1蛋白與NAD+代謝中重要限速酶NAMPT之間的相互關系

相信這會對未來將尼古丁合理、安全應用在人類疾病治療、健康保健上,有重要啟示。

以後,如果成果能被應用在延緩衰老、應對衰老相關的疾病上,我們花費在醫保上的費用將被極大壓縮,廣大百姓們的生活質量也會得到明顯改善,大家都能平安幸福走完一生

圖註:微量尼古丁增強了衰老小鼠多個器官內NAMPT酶活性。

圖源研究https://www.nature.com/articles/s41467-023-36543-8

Q

我們的推文發佈後,不少讀者以各種方式發問:現實生活中,如果想通過控制吸菸量,或是吃菸草、菸草泡水去實現研究中的攝入尼古丁抗衰效果,可能實現嗎?

A

首先,靠吸菸攝入尼古丁抗衰,不可能。

這個問題的答案是肯定的。

因為當你吸菸時,無論是普通的香菸還是特制的低尼古丁之類的香菸,你攝入的尼古丁含量一定是非常高的。

如果直接與我們實驗劑量換算到人體的量相比,吸菸攝入的尼古丁含量會在十萬倍以上。

吸菸還是要適度,想靠抽菸抗衰,那不可能的。

至於吃菸草,我覺得也很難控制攝入尼古丁的含量。

使用菸草泡水是可能的,將1/3~1/2根香菸的少量菸草,用熱水洗三遍,作為『普洱茶』喝一天,可以非常少量攝入一些尼古丁。

不過,這還要進一步研究,隻有數據才能幫我們找到適合人體的安全、積極、有效的使用方式。

在此之前,我不推薦大家隨意嘗試,尤其是對尼古丁非常敏感的人群。

Q

研究發佈後,您還被咨詢過其他一些有趣的問題嗎?李老師方便選擇其中一二,與我們分享嗎?

A

確實有的。

有人就問我:『這次發現會對NMN類補充劑有什麼影響?』

我的看法是,當我們走了另一條路——直接找到或開發出NAD+生物合成限速酶,NAMPT《菸酰胺磷酸核糖基轉移酶》的激活分子,就有可能實現,生物體即使是衰老了也能維持NAD+代謝的『自產自銷』與精準控制:身體的組織器官哪裡消耗得多,哪裡生產得就多,整體會表現出一種更理想、更和諧的穩定狀態。

這點是當下任何一款NMN類補劑都無法做到的。

所以,當未來諸如我們這項發現的研究不斷湧現與持續深入,NMN,這個當下異常火爆的市場會迎接一次大的挑戰。

圖源網絡

Q

NAD+作為生命活動中不可缺少的輔酶,它隨著衰老的下降也與眾多疾病相關。

請問李翔老師,想要延緩身體NAD+的下降,您有什麼建議嗎?

A

我的建議是,從生活入手,合理安排體育鍛煉,在營養攝入充分的情況下,留出熱量缺口,少吃一點,堅持熱量限制。

當然,這不代表你要拼命繞操場跑圈、幾天不吃飯,我們還是要針對自己的個體情況制定科學方案,不要去他人比較,我們自己有屬於自己的『函數公式』。

『水滿則溢,月盈則虧』,古人的不少智慧,至今仍然受用。

還有一點就是,如果不排斥吃茄科植物,可以適當吃一點,番茄、辣椒、馬鈴薯、茄子等等,都可以。

Q

2021年11月16日,FDA批準一款名為MYMD-1的藥物在『抗衰老適應症』II期臨床試驗的申請,這款來自菸草生物堿的合成衍生物,也因此被看作是有望成為第一款批準上市的抗衰藥。

對於這款同樣來自菸草的物質,您怎麼看?

A

我本人對這款藥物持保留意見。

首先,它不是成熟的上市藥物,我本人沒有切身感受過,不具有發言權。

其次,我了解到它的作用分子機制是調控身體內的炎症因子TNF-α,聲稱能將這一因子控制在一定水平范圍內,但它的分子機制並不清晰,究竟是如何達到抗衰效果,我們還並不清楚,調控了TNF-α水平,可能隻是延緩衰老的結果,而非原因

再加上,這款藥物的臨床結果好像至今也還沒公佈,沒有嚴謹的臨床數據作為支撐,還是配不上那樣的噱頭,畢竟倒在臨床測試環節中的藥物不在少數。

想要從當下開始抗衰,不如先去做一些確定的事情,再慢慢等待新技術、新產物的到來。

中國科學院深圳先進技術研究院

腦認知與腦疾病研究所李翔團隊2023年博士後招聘

一、崗位名稱:博士後《2人》

二、崗位職責/研究方向:

圍繞中樞與外周相互調節的分子機制與神經通路解析方向深入研究:

1.骨分泌肽與神經調控;

2.內分泌免疫與腦功能解析。

三、任職條件:

1.獲得博士學位不超過3年,年齡在35周歲《含》以下,具有較強的英語能力;

2.有較強的科研能力;

3.有重大研究成果者優先考慮;

4.能夠全職在深圳先進院/深理工《籌》完成博士後研究。

四、應聘材料及聯系方式:

1.個人中英文簡歷《附上發表學術成果列表》;

2.學位證明相關材料掃描件;

3.反映本人學術水平的近5年代表性成果復印件;

4.專家推薦信優先考慮。

應聘者請按照『申請崗位名稱+姓名』的郵件標題,將上述材料發至[email protected],並抄送[email protected]及[email protected]

—— TIMEPIE ——

這裡是隻做最硬核續命學研究的時光派,專註『長壽科技』科普。

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