NMN: 피부 흡수율이 24 시간 안에 86.3% 도달

14 Jan 2025
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    NAD + 의 전구체 분자 인 니코틴아미드 모노뉴클레오타이드 (NMN) 는 세포 대사 및 노화 방지 과정에서의 잠재적 이점으로 인해 최근 몇 년 동안 상당한 주목을 받고 있습니다. 경구 및 주사 경로와 같은 NMN 투여의 전통적인 방법은 낮은 흡수 효율 및 불량한 생체이용률을 갖는다. 이러한 한계를 극복하기 위해 과학자들은 NMN의 경피 전달을 촉진하는 혁신적인 3D 프린팅 마이크로 니들 (μND) 기술을 개발했습니다.


    3D-Printed Microneedles Facilitate NMN Penetration into the Skin Towards Personalized Transdermal Delivery

    그림 1. 3D 인쇄 된 Microneedles는 개인화 된 경피 배달을 향해 NMN 침투를 피부에 촉진합니다.

    NMN 경피 전달 평가

    3-프린트된 마이크로니들 (μND) 을 통한 NMN 전달 효율을 평가하기 위해 프란츠 확산 세포 장치를 사용하여 시험관 내 경피 실험을 수행하였다. 실험 결과는 이들 NMN-코팅된 마이크로니들이 피부에 약 189 ± 34.5 μg의 NMN을 24 시간 내에 효과적으로 전달할 수 있고, 약 41.2 ± 7.53 μg의 NMN을 피부에 보유할 수 있음을 입증하였다. 또한, 테이프 스트리핑 분석에 따르면 NMN의 약 78.7 ± 14.4% 피부 표면에 성공적으로 전달되었습니다. 프란츠 확산 셀의 수신기 챔버에서 검출된 NMN의 총량은 약 86.3 ± 12.3% 이었다. 이들 데이터는 경피 NMN 전달에서 3D 프린트된 마이크로니들의 잠재력 및 효율을 확인한다.


    Skin Penetration and NMN Permeation

    그림 2. 피부 침투 및 NMN 투과

    NMN이 세포 대사에 미치는 영향과 관련하여 연구원들은 다 광자 현미경 영상을 사용하여 NMN 코팅 3D 프린팅 마이크로 니들 (μND) 로 처리 된 마우스 귀 피부 설명물을 분석했습니다. 이 연구는 치료되지 않은 피부와 비교하여, NMN-처리된 피부에서 NADH의 평균 형광 수명이 유의하게 증가한 반면, 유리 비결합 NADH의 형광 수명은 감소한다는 것을 발견하였다. 이러한 결과는 마이크로 니들을 통해 전달되는 NMN이 피부 세포에서 세포 내 NAD + 수준을 효과적으로 상승시켜 잠재적으로 세포 대사에 긍정적 인 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.


    Effects of NMN Treatment on Skin Cell Metabolism

    그림 3. NMN 치료가 피부 세포 대사성에 미치는 영향

    세포 독성 테스트에서 연구원들은 인간 각질 세포 세포주 HaCaT를 사용하여 3D 프린팅 된 마이크로 니들의 생체 적합성을 평가했습니다. 시험 결과는 연장된 직접 접촉 후에도 철저하게 세척되고 경화된 마이크로니들은 세포 증식 및 생존력에 유의한 부정적인 영향을 미치지 않아 우수한 세포 적합성을 입증하는 것으로 나타났다. 이러한 발견은 NMN-코팅된 마이크로니들의 임상 적용을 뒷받침하는 중요한 안전성 데이터를 제공한다.


    Cellular Viability Study of 3D-Printed Microneedles Using Keratinocytes

    그림 4. 각질 세포를 사용한 3D 인쇄 Microneedles의 세포 안정성 연구

    결론

    요약하면, 이 연구는 3D 프린팅 마이크로 니들 기술을 성공적으로 활용하여 경피 전달을 달성했습니다.NMN피부 세포 대사에 대한 긍정적 인 효과를 평가했습니다. 이 연구는 또한이 기술의 우수한 세포 호환성을 확인하여 NMN의 임상 적용을위한 새로운 가능성을 제공했습니다.

    이 기사의 내용은 학술지에서 재현되며 교육 목적으로 만 공유됩니다. 그것은 어떤 의학적 조언도 구성하지 않습니다. 침해가 있으면이 기사의 저자에게 연락하여 제거하십시오. 이 기사에 표현 된 견해는 Natu의 입장을 나타내지 않습니다.랄 필드.


    참조

    NMN: 피부 흡수율이 24 시간 안에 86.3% 도달
    Huaxing Zhan 씨
    Fudan University를 졸업하고 Paclitaxel R & D 및 제조 분야에서 20 년 이상의 경험을 쌓았습니다. 2015 년 SGP를 설립하여 일련의 리포좀 기술을 개발했습니다.
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