За останні кілька років метаболічна наука досягла значного прогресу, особливо у вивченні того, як малі молекули впливають на кількість споживаної енергії та як контролюється жирова тканина.5 аміно 1MQ пептид стала однією з найцікавіших з цих молекул для вчених. Дослідники, які вивчають жирові та метаболічні шляхи, провели багато роботи, щоб з’ясувати, як цей пептид працює в біологічних системах. Оскільки речовина має унікальний вплив на клітинний метаболізм, його використовували в багатьох дослідженнях для зменшення жиру. Вчені все ще шукають різні способи вирішення проблем метаболізму та запобігання набору жиру. Традиційні методи надали фундаментальні знання, але нові інструменти навчання відкривають нові способи дізнатися більше. Пептид, про який ми тут говоримо, є одним із інструментів, які використовують лабораторії в усьому світі, щоб дізнатися більше про складні процеси, які контролюють, як зберігаються та використовуються ліпіди. Розуміння того, як це працює, дає нам краще зрозуміти, як працює метаболізм загалом. Потреба в -дослідницьких матеріалах високої чистоти зростає, оскільки групи фармацевтичних розробників і дослідницькі установи шукають молекули, яким можна довіряти для своїх експериментів. У цьому дослідженні розглядається, яку роль відіграє пептид 5-аміно-1MQ у метаболічних дослідженнях, як він доповнює сучасні дослідження втрати жиру та які нові докази показують щодо його експериментального використання.

1. Загальна специфікація (в наявності)
(1) API (чистий порошок)
(2) Таблетки
(3) Ін'єкція
(4) Капсули
(5) Рідина
2. Налаштування:
Ми ведемо індивідуальні переговори, OEM/ODM, без бренду, лише для наукового дослідження.
Внутрішній код:КП-3-5/002
NNMTi CAS 42464-96-0
Молекулярна формула: C10H11N2.I
Код HS: N/A
Молекулярна маса: 286,11
Номер EINECS: 464-196-0
Основний ринок: США, Австралія, Бразилія, Японія, Німеччина, Індонезія, Великобританія, Нова Зеландія, Канада тощо.
Аналіз: HPLC, LC-MS, HNMR
Технологічне забезпечення: НДДКР-4
Ми надаємо пептидні ін’єкції 5-Amino-1MQ, будь ласка, зверніться до наступного веб-сайту, щоб отримати докладні характеристики та інформацію про продукт.
продукт:https://www.kpeptide.com/peptides-healthy/5-amino-1mq-peptide-injection.html
Як пептид 5 Amino 1MQ використовується в моделях дослідження зменшення жиру
Розуміння пептидного механізму в умовах дослідження

Пептид 5-amino-1MQ в основному використовується вченими для вивчення функції ферменту нікотинамід-N-метилтрансферази (NNMT). Цей фермент дуже важливий для клітинного дихання, особливо для того, як клітини використовують і накопичують енергію. Дослідники можуть побачити, як зміна активності NNMT впливає на метаболічні шляхи, які контролюють, скільки жиру зберігається та скільки енергії витрачається організмом. Вчені можуть розділяти та вивчати ці специфічні біологічні процеси, оскільки пептид діє як скринінговий агент. Дослідження в лабораторії, які використовують цю сполуку, зазвичай використовують контрольовані експериментальні моделі, які дозволяють дослідникам ретельно вимірювати метаболічні фактори.
Дослідники дають пептид у різних дозах, щоб побачити, як змінюється виробництво клітинної енергії з дозою. У таких дослідженнях часто розглядаються такі фактори, як активність мітохондрій, швидкість клітинного дихання та використання метаболічного субстрату. Переглянувши зібрані дані, вчені можуть дізнатися більше про те, як клітини контролюють енергетичний баланс. Його можна використовувати не тільки для перегляду. Дослідники можуть перевірити свої ідеї щодо метаболічної гнучкості та адаптивного термогенезу, використовуючи методи, які включають цей пептид. Коли змінюється активність NNMT клітин, вони повинні змінити спосіб використання енергії, що показує нам резервні маршрути та системи керування. Наявність цієї інформації допомагає нам зрозуміти метаболічний опір і порушення.

Дизайн дослідницької моделі та експериментальні протоколи

Використання пептиду 5-amino-1MQ у моделях дослідження потребує ретельного планування експериментів. Вчені мають думати про такі речі, як якість пептиду, як він зберігатиметься, як його вводитимуть і коли його дадуть. Високоякісний дослідницький матеріал забезпечує можливість повторення результатів і зведення факторів, що плутають, до мінімуму. Лабораторії, які працюють з метаболічними хімікатами, дуже цінують джерела, які дають їм багато наукової інформації, як-от профілі ВЕРХ і дані мас-спектрометрії. У дослідженнях втрати жиру використовуються різні методи дослідження з різних причин. Дослідники можуть спостерігати за прямими клітинними реакціями в умовах культур клітин, не маючи справу зі складними змінними організму.
Для цих досліджень in vitro використовуються контрольовані налаштування для розділення та вивчення конкретних метаболічних процесів. Вчені спостерігають за змінами в тому, як утворюються ліпідні краплі, як працюють монітори клітинної енергії, такі як AMPK, і як експресуються гени, пов’язані з метаболізмом жиру. У складніших моделях використовуються препарати тканин і методи ex vivo, які зберігають певний фізіологічний контекст, але дозволяють експериментатору змінити їх. Ці методи знаходяться між вивченням цілих організмів і вивченням більш простих клітинних систем. Те, як пептид діє в цих ситуаціях, допомагає дослідникам з’ясувати, як відбувається метаболізм5 аміно 1MQ пептидрівень тканини може реагувати. Ця інформація пов’язує молекулярні процеси з тілесними результатами.

5. Роль пептиду Amino 1MQ у дослідженнях метаболізму ліпідів і розщеплення жиру
Вивчення NNMT і регуляції метаболізму
Зв’язок між активністю ферменту NNMT і метаболізмом ліпідів є основою для з’ясування того, як пептид 5-аміно-1MQ працює в умовах дослідження. NNMT прискорює метилювання нікотинаміду, що змінює кількість доступних ключових біохімічних кофакторів.
Нікотинамідаденіндинуклеотид (NAD+) є важливим інгредієнтом у багатьох метаболічних процесах, таких як процеси розщеплення жиру та вироблення енергії. Зміни активності NNMT викликають зміну рівня NAD+, що впливає на метаболізм клітин.
Дослідники виявили зв’язок між змінами в експресії NNMT і змінами в роботі жирової тканини та в тому, як працює енергетичний баланс організму. Коли активність NNMT висока, адипоцити мають інші метаболічні моделі, ніж коли виробництво низьке.
Ці відмінності проявляються в тому, скільки жиру може накопичувати організм, наскільки воно чутливе до інсуліну та як експресуються термогенні гени. Вчені можуть використовувати речовини, які змінюють NNMT, щоб експериментально перевірити, що означають ці відносини з точки зору функції.
Цей пептид впливає на ферментну систему, яка взаємодіє з рядом інших метаболічних факторів. Активність AMPK, функція сиртуїну та виробництво мітохондрій пов’язані з кількістю доступного NAD+.
Через це вивчення регуляції NNMT дає вам інформацію про багато метаболічних процесів одночасно. Дослідники можуть побачити, як зміни в одному метаболічному вузлі впливають на пов’язані з ним системи. Це показує, що управління енергією клітин є дуже інтегрованим.
Клітинні механізми розщеплення жиру
Дуже важливою частиною метаболізму жирів є ліполіз, який розщеплює накопичені тригліцериди на жирні кислоти та гліцерин. Використання пептиду 5-аміно-1MQ у дослідженнях допомагає вченим з’ясувати, що контролює швидкість ліполізу.
Коли регуляція NNMT змінює метаболічний стан клітин, їх ліполітичний механізм реагує таким же чином. Ліполіз зазвичай прискорюється такими гормонами, як епінефрин, і сигнальними молекулами, такими як цАМФ.
Однак метаболічний стан організму впливає на те, наскільки добре ці сигнали призводять до розщеплення жиру. Дослідження, які розглядають рух ліпідних крапель, показують, як зміни в метаболізмі впливають на те, як клітини накопичують жир.
Тригліцериди зберігаються в клітинах і можуть бути доступні лише білками, які називаються периліпінами, які покривають краплі ліпідів. Зміни в метаболізмі, викликані експериментальними хімічними речовинами, можуть змінити роботу цих регуляторних білків і спосіб їх експресії.
Коли біохімічні дані додаються до мікроскопічних досліджень, вони дають повну картину того, як клітинні запаси жиру реагують на метаболічні труднощі. Чисте накопичення жиру базується на балансі між ліпогенезом (процесом утворення жиру) та ліполізом.
Вчені можуть розглянути обидві сторони цієї проблеми, використовуючи дослідницькі моделі, які використовують метаболічні модулятори. Дослідження експресії генів показують зміни в таких ферментах, як синтаза жирних кислот і ацетил-CoA-карбоксилаза, які допомагають утворювати жир.
Водночас дослідники вимірюють гормон{0}}чутливу ліпазу та жирову тригліцеридну ліпазу, два ферменти, які розщеплюють жир. Цей-двосторонній погляд дає зрозуміти, чи спостерігаються ефекти спричинені меншим синтезом, більшим розбиттям чи тим і іншим.
Що дослідження зменшення жиру показують про 5 Amino 1MQ Peptide
Механізми, виявлені за допомогою експериментальних доказів

Недавнє дослідження пролило світло на кілька способів зміни NNMT на метаболізм жиру. Дослідження показують, що зниження активності NNMT підвищує кількість NAD+ у клітинах, що включає сіртуїни та білки, які контролюють виробництво метаболічних генів. Ця дія призводить до кращої роботи мітохондрій і більшого спалювання жиру. Дослідники можуть використовувати контрольовані експерименти, щоб знайти ці прямі зв’язки завдяки пептиду, який використовується для зміни NNMT. Різні моделі експресії генів можна побачити в жировій тканині на експериментальних моделях, активність NNMT яких була змінена. Гени, які допомагають спалювати жир, можуть стати більш активними, тоді як гени, які допомагають зберігати жир, можуть стати менш активними. Ця зміна в контролі транскрипції показує, що метаболічна терапія може значно вплинути на роботу жирової тканини.
Дослідження секвенування РНК і мікрочіпів створюють детальні карти цих змін у експресії генів, показуючи зв’язки між біохімічними шляхами, які раніше не були відомі. Зв’язки між запаленням і метаболічним здоров’ям є складними, і дослідники все ще намагаються їх з’ясувати. Дослідження показують, що метаболічні проблеми в жировій тканині часто виникають одночасно з сигналами запалення. Коли дослідники використовують експерименти для вивчення метаболізму, іноді вони отримують проти{3}}запальні результати як побічний ефект. Щоб вивчити ці взаємозв’язки, дослідники перевіряють кількість цитокінів, кількість імунних клітин, які проникають, і експресію генів, які викликають запалення. Виявлення цих зв’язків допомагає пояснити, чому метаболічні втручання можуть мати інші наслідки, ніж просто зменшення жиру.

Трансляційна інформація з лабораторних моделей

Результати лабораторних досліджень допомагають нам зрозуміти метаболізм5 аміно 1MQ пептидширше контролювати, хоча зараз вони переважно використовуються в дослідницьких умовах. Було показано, що зміна шляху NNMT на тваринних моделях викликає помітні зміни в структурі тіла та факторах метаболічного здоров’я. Маса тіла, жирова маса, нежирна маса, толерантність до глюкози та чутливість до інсуліну часто вимірюються в таких дослідженнях. Результати показують, що метаболічні шляхи можуть бути використані як можливі мішені для втручань. Порівняльні роботи з використанням різних експериментальних методів показують, що основні результати є узгодженими, тоді як контекстно-залежні змінні виявлені.
Результати клітинних культур зазвичай збігаються зі спостереженнями, зробленими на рівні тканини, які, у свою чергу, збігаються з результатами, спостережуваними в цілому організмі. Завдяки перехресній-перевірці легше повірити в біологію, що стоїть за цим. Але експерти також виявили речі, які відрізняються між системами, наприклад гормональні ефекти та контакт між органами, які відбуваються лише у цілих тварин. Оскільки все більше дослідницьких груп у всьому світі діляться результатами щодо NNMT та метаболічного контролю, кількість наукової літератури продовжує зростати. Мета-аналізи та оглядові статті беруть дані з багатьох досліджень і об’єднують їх, щоб отримати сильні результати, які витримуються в різних лабораторіях і ситуаціях. Оскільки надходить все більше і більше інформації, стає легше побачити, як працюють певні метаболічні шляхи та як їх можна змінити з метою дослідження.

Чому дослідники використовують пептид 5 Amino-1MQ у дослідженні жиру в організмі
Переваги в експериментальному дизайні
Для метаболічних досліджень дослідники обирають пептид 5-аміно-1MQ, оскільки він має ряд корисних і наукових переваг. Оскільки речовина реагує лише з NNMT, її можна використовувати для вивчення ролі цього ферменту без значного впливу на інші біологічні процеси.
Цей вибір зменшує кількість факторів, які можуть порушити результати експерименту, що полегшує розуміння того, що сталося. Вчені краще розуміють, як працюють біологічні системи, коли вони можуть пов’язати ефекти, які вони бачать, із конкретною молекулярною мішенню.
Хімічні властивості пептиду полегшують його використання в різних методах тестування. Завдяки тому, як вони розчиняються, ви можете приготувати базові розчини з потрібною кількістю для біохімічних і клітинних тестів.
Оскільки речовина стабільна в звичайних лабораторних умовах, дослідники можуть працювати з нею, не турбуючись про те, що вона розпадеться. Ці реальні проблеми мають великий вплив на можливість і повторюваність експерименту.
Моделі-відповіді на дозу говорять нам багато про те, як працюють біологічні процеси. Профіль активності пептиду в різних кількостях допомагає дослідникам визначити найкращу дозу для кожного експерименту.
Додаткові інструменти дослідження та підходи
Сьогодні метаболічні дослідження не залежать від однієї речовини чи методу. Вчені використовують кілька методів, щоб отримати повну картину речей. Генетичні методи, як-от нокаут або надлишкова експресія гена NNMT, добре працюють із медикаментозними методами, які використовують такі речовини, як пептид, про який ми тут говорили.
Коли ви розглядаєте результати генетичного та медикаментозного лікування поруч, ви можете помітити різницю між конкретними ефектами та не-цільовими або компенсаторними реакціями.
Для опису метаболічних ефектів використовуються різні типи аналітичних методів, від простих хімічних тестів до передових -технологій omics. Ліпідоміка розглядає весь ліпідний склад у клітинах або тканинах і показує, як змінилися певні види ліпідів.
Вимірюючи сотні молекул одночасно, метаболікоміка дає нам ширшу картину того, як працюють метаболічні шляхи. Протеоміка розглядає тенденції виробництва та модифікації білка.
Коли використовуються ці-універсальні методи, вони створюють великі набори даних, які можна отримувати тенденції та статистичні дані за допомогою комп’ютерного аналізу. Додавання часової динаміки до метаболічних досліджень дає їм новий ракурс.
Ви можете визначити різницю між прямими та вторинними ефектами, спостерігаючи, як швидко все змінюється після дії. У -часових дослідженнях метаболічні маркери розглядаються в різний час, показуючи порядок подій, що відбуваються після метаболічних змін.
Деякі зміни відбуваються відразу, що означає, що вони є прямою реакцією, тоді як інші відбуваються протягом кількох днів або тижнів, що означає, що вони є адаптивними або компенсаторними.
Експериментальне застосування пептиду 5 Amino-1MQ у метаболічних дослідженнях
Дослідження метаболічної гнучкості та адаптації

Метаболічна гнучкість — це коли клітини та тварини можуть змінювати спосіб споживання їжі на основі5 аміно 1MQ пептид, що їм потрібно, і те, що є. Використання пептиду 5-аміно-1MQ у дослідженнях допомагає нам зрозуміти цю здатність змінюватися. Коли регуляція NNMT змінює метаболічні умови, клітини повинні змінити паливо, яке вони використовують, і спосіб його використання. Дихальний коефіцієнт, який є відсотком вуглекислого газу, створеного до використаного кисню, показує, чи спалюють клітини переважно жири чи вуглеводи. Метаболічні перемикання між ситою та голодною станами вивчаються, щоб побачити, як метаболічні зміни впливають на адаптивність. Коли клітини голодні, вони прагнуть спалювати глюкозу та накопичувати жир. Коли ви постите, ваше тіло починає спалювати жир замість того, щоб накопичувати його.
Коли активність NNMT змінюється в експериментальних моделях, вони іноді мають більшу метаболічну гнучкість і можуть легше перемикатися між джерелами їжі. Ця здатність змінюватися може призвести до покращення здоров’я травлення в деяких ситуаціях. Дослідники також досліджують, як метаболічна реакція впливає на здатність справлятися зі стресом. Клітини з сильною метаболічною здатністю можуть краще справлятися з більш широким діапазоном стресів, таких як нестача поживних речовин, окислювальний стрес і проблеми із запаленням. Експерименти, які ставлять клітини в контрольовані умови та перевіряють їх виживання та функціонування, показують, чи метаболічні втручання роблять їх більш стійкими. Ці дослідження показують, як клітинний метаболізм пов’язаний із більш широкими уявленнями про здоров’я та здатність боротися з хворобами.

Вивчення між-органного метаболічного зв’язку

Дослідження клітин і тканин дають нам основну інформацію, але метаболізм усього-організму є складнішим, оскільки він включає частини, які спілкуються одна з одною. Такі органи, як жирова тканина, печінка, м’язи та інші, надсилають і отримують повідомлення, які підтримують енергетичний баланс тіла. Дослідницькі моделі, які дозволяють спостерігати за цими обмінами, дають вам інформацію, яку ви не можете отримати від систем, які не підключені одна до одної. Адипокіни - це гормони, які виділяються жировою тканиною. Вони є одним із способів дослідження того, як клітини можуть спілкуватися одна з одною. Коли метаболізм жирової тканини змінюється, кількість лептину, адипонектину та резистину також змінюється.
Ці фактори змінюють роботу інсуліну, кількість споживаної енергії клітинами та кількість їжі, яку ми їмо. Перевірка рівня адипокінів у крові на лабораторних моделях показує, як зміни в метаболізмі жирової тканини впливають на всю систему. Переміщення побічних продуктів метаболізму між органами є ще одним способом взаємодії метаболізму. Жирні кислоти, що виробляються з жирової тканини, поглинаються печінкою та переробляються кількома способами, наприклад шляхом окислення, кетогенезу або повторної -етерифікації. М'язова тканина може використовувати як паливо як глюкозу, так і жирні кислоти, але те, як вони використовуються, залежить від метаболізму організму та гормонів. Проходження позначених метаболітів цими шляхами створює картину метаболічних зв’язків між органами, які контролюють енергетичний баланс у всьому тілі.

Висновок
Вчені все ще дізнаються більше про те, як спалюються жири та як контролюється енергія, досліджуючи метаболічні шляхи за допомогою експериментальних хімікатів. Дослідники використовують5 аміно 1MQ пептиддізналися багато нового про те, як працює NNMT і яку роль він відіграє в підтримці метаболічного балансу. Цей дослідницький інструмент дозволяє вченим дізнатися більше про основні біологічні процеси, починаючи з клітинних досліджень, які вивчають, як рухаються краплі ліпідів, і закінчуючи повним метаболічним відстеженням у складних лабораторних моделях. Науковці в біотехнологічних компаніях, фармацевтичних компаніях, дослідницьких установах і спеціалізованих лабораторіях покладаються на високо-якісні речовини, щоб зробити їхні тести корисними. Точність результатів дослідження багато в чому залежить від якості використаних матеріалів, надійності постачання та точності аналізу. У міру того як метаболічні дослідження переходять у бік реального-використання, основа, побудована завдяки ретельним лабораторним дослідженням, стає все більш важливою. Додаткові дослідження метаболічної регуляції повинні показати більше способів контролю енергетичного балансу, накопичення жиру та метаболічного здоров’я. Кожне дослідження додає шматочок до великої головоломки, яка поступово прояснює, як біологічні системи використовують енергію та як проблеми з цим управлінням призводять до метаболічних захворювань. Дослідження хімічних речовин, які дозволяють нам досліджувати конкретні шляхи, все ще є дуже важливими для цього поточного наукового проекту.
FAQ
Якого рівня чистоти слід очікувати дослідникам для пептиду 5-аміно-1MQ, що використовується в метаболічних дослідженнях?
+
-
Високоякісні -матеріали для дослідження мають бути дуже чистими, зазвичай ሸ 98%, як показано різними методами тестування. Послідовність від-до-пакетів гарантує, що дослідження можна проводити знову і знову, навіть з часом і різними навчальними групами. Для випуску та подання нормативної документації потрібне підтвердження ідентичності, чистоти та стабільності сполуки.
Як лабораторії повинні зберігати 5-аміно-1MQ пептид для підтримки стабільності?
+
-
Чистота сполуки та біологічна функція захищені належним зберіганням. Пептиди слід зберігати при температурі -20 градусів або нижче в щільно закритих контейнерах, які не пропускають світло та вологу. Більшість ліофілізованих порошків більш стабільні, ніж рідини. Аліквотування одноразових-кількостей після відновлення запобігає втраті якості через цикли заморожування-розморожування. Виконання рекомендацій постачальника щодо тестування на стабільність забезпечує найкращі характеристики матеріалу протягом усього випробування.
Яка аналітична документація підтверджує дослідницьке застосування цього пептиду?
+
-
ВЕРХ-хроматограми перевіряють чистоту, дані мас-спектрометрії підтверджують молекулярну масу та структуру, а сертифікати аналізу описують-спеціальні змінні якості партії. Деякі програми потребують подальшого тестування, наприклад пептидної послідовності, залишкової рідини або ендотоксину. Науково-дослідні інститути та фармацевтичні компанії повинні продемонструвати контрольоване дослідження та -рецензовані журнальні матеріали.
Партнерство з BLOOM TECH для ваших потреб у дослідженні 5 Amino 1MQ Peptide
Щоб наука розвивалася, вона має співпрацювати з компаніями, які знають, що потрібно дослідникам, і можуть надати речі, які відповідають найвищим стандартам. Фармацевтичні компанії, науково-дослідницькі групи та академічні інституції в усьому світі довіряють BLOOM TECH надавати їм високу-якість5 аміно 1MQ пептид. Наші виробничі потужності мають-сертифікат GMP і пройшли ретельну перевірку -FDA США, PMDA та ЄС. Це гарантує, що матеріали відповідають міжнародним стандартам якості. Ми знаємо, що успіх досліджень залежить від чистоти сполук, однорідності партій і повних аналітичних даних. Тестування з потрійною-перевіркою є частиною наших процедур забезпечення якості. Це відбувається під час виробництва, у нашому відділі забезпечення якості та контролю якості та в схвалених незалежних лабораторіях. Цей суворий метод гарантує, що матеріали відповідають письмовим стандартам, і допомагає дослідникам отримувати однакові результати знову і знову. Ми пропонуємо повне повернення будь-яких матеріалів, які не відповідають узгодженим-стандартам. Це свідчить про те, що ми дбаємо про успіх наших клієнтів.
На додаток до якості, ми пропонуємо чіткі ціни та надійні лінії постачання, які 5-amino-1MQ пептид допомагають дослідницьким проектам не відставати від графіка. Наша кваліфікована технічна команда допомагає експертам--один, допомагаючи їм вибрати правильні матеріали та даючи поради щодо їх поводження та зберігання. BLOOM TECH пропонує понад 250 000 хімічних речовин на вибір і можливість налаштовувати їх у малому чи великому масштабі. BLOOM TECH — це єдине місце для метаболічних досліджень і проектів з розробки ліків. Ми можемо задовольнити ваші потреби, оскільки працювали з 24 великими міжнародними фармацевтичними та біотехнологічними компаніями над проектами, починаючи від дослідницьких досліджень на ранніх стадіях і закінчуючи передовими розробками, які потребують нормативної документації. Дослідники та люди, які працюють у закупівлях, можуть поговорити про те, як BLOOM TECH може допомогти вашим метаболічним дослідницьким проектам. Надішліть електронного листа нашій команді прямо зараз на адресуSales@bloomtechz.com.
Список літератури
1. Комацу М, Канда Т, Урай Х та ін. Активація NNMT може сприяти розвитку жирової хвороби печінки шляхом модулювання метаболізму NAD+. Наукові звіти. 2018;8(1):8637-8649.
2. Kraus D, Yang Q, Kong D та ін. Блокада нікотинамід-N-метилтрансферази захищає від ожиріння,-спричиненого дієтою. Природа. 2014;508(7495):258-262.
3. Ullrich S, Münzberg H, Lachnit N та ін. Нікотинамід-N-метилтрансфераза: новий гравець у запаленні жирової тканини та метаболічній дисфункції. Звіти з біохімії та біофізики. 2019;19:100662-100671.
4. Hong S, Moreno-Navarrete JM, Wei X та ін. Нікотинамід N-метилтрансфераза регулює метаболізм поживних речовин у печінці за допомогою стабілізації білка Sirt1. Природна медицина. 2015;21(8):887-894.
5. Pointner A, Stadlbauer V, Stiegler P та ін. NNMT сприяє функціонуванню жирової тканини та метаболізму через споживання SAM та біосинтез NAD+. Молекулярний метаболізм. 2020;42:101092-101105.
6. Brachs S, Polack J, Brachs M та ін. Генетичне інгібування нікотинамід-N-метилтрансферази покращує метаболічний синдром,-спричинений дієтою, завдяки посиленню термогенезу жирової тканини. Діабет. 2019;68(2):389-401.







