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震撼醫學界!2025 最新研究:修復 NAD+ 平衡首次「逆轉」阿茲海默症,而非僅僅延緩

文章摘要

2025年12月權威期刊《Cell Reports Medicine》發佈重磅研究,凱斯西儲大學科學家證實,透過恢復腦部 NAD+ 的恆定與平衡,能成功逆轉阿茲海默症的小鼠病程並恢復記憶。本文深入解析 NAD+ 與大腦抗衰老的關鍵機制。

NAD+逆轉阿茲海默症


打破阿茲海默症「不可逆」的絕望


長久以來,阿茲海默症(Alzheimer’s Disease, AD)被視為一條無法回頭的單行道。現有的藥物大多只能暫時緩解症狀或減慢惡化速度,卻無法修復已經受損的大腦。

然而,就在 2025 年 12 月 22 日,一項發表於頂級醫學期刊**《細胞報告醫學》(Cell Reports Medicine)的研究,為全球抗衰老與神經醫學界投下了震撼彈。來自美國凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)與哈靈頓發現研究所的團隊宣佈:他們在動物模型中,成功「逆轉」(Reverse)**了阿茲海默症的病程。

而這把解開逆轉之鑰的關鍵,再次指向了細胞能量的核心——NAD+(煙酰胺腺嘌呤二核苷酸)


核心發現:大腦的能量危機是失智主因


在這項突破性研究中,Andrew A. Pieper 博士及其團隊證實了一個關鍵病理機制:阿茲海默症患者的大腦中,NAD+ 水平顯著低於健康人。

NAD+ 是人體細胞產生能量(ATP)不可或缺的輔酶,負責修復 DNA 損傷及維持神經元健康。當大腦缺乏 NAD+,就像電池耗盡的發電廠,會導致以下連鎖反應:

  1. 粒線體功能障礙: 腦細胞失去能量供應。

  2. 神經發炎失控: 免疫系統開始攻擊自身的腦細胞。

  3. 突觸連結斷裂: 導致記憶喪失與認知功能退化。

【 Graphical Abstract 機制圖】

研究顯示,當 NAD+ 水平下降,會引發一些列神經退化反應;而恢復 NAD+ 平衡則能修復這些損傷。
研究顯示,當 NAD+ 水平下降,會引發一些列神經退化反應;而恢復 NAD+ 平衡則能修復這些損傷。


關鍵突破:阿茲海默症不只預防,更能「逆轉」


這項研究最激勵人心之處在於其治療效果。研究團隊使用了一種代號為 P7C3-A20 的化合物,它能激活體內原本就存在的 Nampt 酶,增強大腦自身的 NAD+ 回收機制(Salvage Pathway)。

實驗結果顯示驚人的數據:

  • 認知功能完全恢復: 原本已處於失智狀態的小鼠,在接受治療後,其記憶力與學習能力恢復到了與健康小鼠無異的水平。

  • 物理結構修復: 治療不僅阻止了腦細胞死亡,還修復了受損的血腦屏障(Blood-Brain Barrier),並清除了大腦中的有毒蛋白沉積。



P7C3-A20恢復老年有症狀5xFAD小鼠的大腦NAD+穩態、認知功能和突觸可塑性
P7C3-A20恢復老年有症狀5xFAD小鼠的大腦NAD+穩態、認知功能和突觸可塑性


專家觀點:為什麼強調「平衡」而非「過量」?


作為長期關注 NMN 與 NAD+ 科學的推廣者,我認為這篇論文最值得我們深思的一點是關於**「劑量與平衡」**的科學論證。

Pieper 博士在論文中特別指出:「關鍵在於恢復 NAD+ 的體內平衡(Homeostasis),而非盲目推高水平。」

研究發現,最佳的治療效果是將 NAD+ 水平恢復到「健康年輕人」的標準。如果將 NAD+ 推升至遠超生理需求的「超生理水平」(Supraphysiologic levels),不僅無益,理論上還可能為潛在的癌細胞提供額外能量。

這給了我們兩個重要的啟示:

  1. 補充 NAD+ 是正確的方向: 科學再次證實 NAD+ 缺乏確實是腦部退化的核心原因。

  2. 適量才是王道: 我們補充 NMN 的目的,是為了填補歲月造成的流失,讓身體回到年輕時的機能,而不是無止盡地追求高劑量。



結語:守護大腦,從年輕化細胞開始

這項 2025 年的最新研究,為人類對抗阿茲海默症點亮了新的曙光。它再次證明,維持體內 NAD+ 處於充盈且平衡的狀態,是守護大腦健康、抵禦神經退行性疾病的基石。

對於我們每一個追求健康長壽的人來說,選擇高品質、劑量科學的 NMN 產品,並配合健康的生活方式,正是實踐這項科學發現的最佳途徑。


延伸閱讀】想了解更多關於 NAD+ 對腦部的保護作用? 如果您對 NAD+ 如何預防腦部退化感興趣,歡迎閱讀我之前的深度分析: 👉 NMN 與大腦:為什麼它是預防失智的關鍵?(點擊閱讀)


參考文獻 (References)

  • 論文標題: Pharmacologic reversal of advanced Alzheimer's disease in mice and identification of potential therapeutic nodes in human brain

  • 發表期刊: Cell Reports Medicine

  • 發表日期: December 22, 2025

  • 主要作者: Kalyani Chaubey, Andrew A. Pieper, et al.

  • 論文連結: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41435831/

  • 新聞發佈: Case Western Reserve University School of Medicine

 
 
 

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