Відновлення клітин є захоплюючою темою біотехнології. Світові вчені розробляють нові метаболічні та клітинні оздоровчі рішення. Нова технологія5 амінокислот 1mq ін’єкції пептидупредставляє інтерес для експертів з відновлення клітин і регулювання метаболізму. 5 Чудові властивості amino 1mq дозволяють молекулярні дослідження клітинного метаболізму, відновлення та контролю енергії. Розуміння клітинної структури та функціонування під час фізіологічного стресу має вирішальне значення для біотехнології. Хімічна речовина впливає на NNMT, фермент, необхідний для клітинного метаболізму та енергетичного балансу. Цей метод допомагає дослідникам зрозуміти вплив метаболічного шляху на функцію тканин і відновлення клітин. Ця хімічна речовина більше використовується в біотехнології та дослідженнях. Інтерес зростає, тому що він може виявити нові властивості клітинного метаболізму та відновлення. У міру того, як наукові знання збільшуються, 5 amino 1mq ін’єкційних пептидних застосувань надають нові знання щодо підтримки здоров’я клітин і регуляції метаболізму.

5-Amino-1MQ Peptide Injection
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
Як 5 Amino 1MQ Peptide Injection впливає на дослідження відновлення та відновлення клітин?
Метаболічна основа відновлення клітин
Щоб клітини самовідновлювалися, їм потрібно багато енергії та організованих метаболічних дій. Вчені помічають значні зміни в тому, як клітини використовують енергію, коли їм дають ін’єкцію пептиду 5-amino 1MQ у контрольованих лабораторних умовах. Коли сполука взаємодіє з NNMT, вона запускає ланцюжок метаболічних змін, які вчені можуть відстежувати та вивчати. На клітинному рівні ці спостереження багато говорять нам про те, як регуляція метаболізму впливає на механізми відновлення. Дослідження з використанням метаболічних моделей, індукованих дієтою, показали, що ця сполука змінює багато аспектів роботи клітин. Дослідники спостерігали покращення маркерів чутливості до інсуліну, а в експериментальних моделях рівень глюкози натще знизився приблизно на 22%. Інсулінорезистентність вимірюється індексом HOMA-IR. У контрольованих тестах цей показник зріс приблизно на 40%. Завдяки цим змінам у метаболізмі організм може краще фіксувати клітини.


Енергетичний метаболізм і координація відновлення
Дуже важливою областю дослідження є зв’язок між кількістю доступної енергії та здатністю клітин самовідновлюватися. Коли сполуки вводяться в клітини, активність NNMT падає. Це спричиняє підвищення рівня NAD+, і тести на жировій тканині показали підвищення приблизно в 2,3 рази. NAD+ є важливим кофактором для багатьох клітинних процесів, таких як відновлення ДНК, виробництво білка та функціонування мітохондрій. Це підвищення може створити сприятливі умови для дій, які відновлюють клітини. У таких дослідженнях мітохондріальна активність отримує велику увагу. Дослідження показали, що методи лікування збільшують кількість копій мітохондріальної ДНК приблизно в 1,5 рази. Покращене утворення мітохондрій означає, що клітини можуть виробляти більше енергії, що безпосередньо допомагає процесам відновлення задовольняти їхні енергетичні потреби. Активація таких шляхів, як AMPK/PGC-1, допомагає покращити метаболізм, що може полегшити загоєння клітин.
Спостереження за-відновленням рівня тканин
Дослідники розглядають реакції на рівні тканин, а також дослідження окремих клітин. На лабораторних моделях вчені помітили зміни в-будові та функції тканин. Дослідники, які вивчали білу жирову тканину, виявили, що активність NNMT знизилася приблизно на 60%, а жирові відкладення змінили форму. Ці зміни на рівні тканин показують, як метаболічні процедури можуть вплинути на процеси загоєння та відновлення в цілому. Дослідження м’язової тканини дають нам більше інформації про те, що відбувається під час відновлення. Коли 5 амінокислот 1 мквін'єкції пептидівпоєднувалися з програмами вправ, вплив на маркери функції м’язів був сильнішим. Випробування на міцність хвата показали, що об’єднані групи втручання стали сильнішими приблизно на 60%, у той час як суміш лише на 20%, а лише фізичні вправи – на 40%. Виходячи з цих результатів, метаболічна модуляція може допомогти природним процесам загоєння організму після стресу.

Розуміння зв’язку між ін’єкцією пептиду 5 Amino 1MQ і пов’язаними з NAD+-шляхами

NAD+ як центральний метаболічний регулятор
Для відновлення клітин і метаболізму NAD+ необхідний. Цей кофермент бере участь у сотнях ферментативних процесів, включаючи відновлення ДНК, експресію генів і функцію мітохондрій. Дослідження ін’єкційного пептиду з 5 амінокислотами 1mq зосереджено на блокуванні NNMT і підвищенні NAD+.
При цьому витрачаються як нікотинамід, так і S-аденозилметіонін, оскільки NNMT прискорює його метилювання. Ця реакція виробляє метилнікотинамід і змінює клітинні проміжні продукти NAD+. Дослідники спостерігають зміни метаболому NAD+, коли сполуки інгібують NNMT. Ці зміни дозволяють клітинам віддавати пріоритет підтримці та ремонту над реакціями метилювання. Різні тканини та умови тестування по-різному підвищують NAD+. Жирова тканина реагує найсильніше завдяки високій експресії NNMT. Дослідники виявили, що в деяких зразках жирової тканини рівень NAD+ перевищує 200%.
Інші тканини демонструють менші, але значні збільшення, що свідчить про те, що метаболічні зміни впливають на тканини інакше.
Активація сіртуїну та підтримка клітинної мережі
На сіртуїни, NAD+-залежні деацетилази, які впливають на клітинний стрес і старіння, безпосередньо впливають рівні NAD+. Найбільш досліджений сіртуїн, SIRT1, модулює експресію генів шляхом зміни факторів транскрипції та деацетилювання гістонів. Дослідження показують, що ін’єкція пептиду 5 amino 1mq опосередковано активує SIRT1 шляхом підвищення NAD+, що впливає на функцію клітин. SIRT1 змінює багато біологічних процесів, необхідних для ремонту та обслуговування. Цей білок регулює деацетилювання PPAR-, впливаючи на синтез і метаболізм жиру. Згідно з дослідженнями, SIRT1 змінює гени-утворення та спалювання жирних кислот у клітинах. FAS і SCD1 знижуються, тоді як CPT1A і ACOX1 підвищуються. Ці зміни вказують на метаболічний перехід від накопичення енергії до використання. Крім метаболізму, SIRT1 впливає на відновлення клітинної ДНК і реакцію на стрес.


Білок діє за допомогою механізму-фіксації ДНК, щоб модулювати експресію генів антиоксидантного захисту. Дослідники показали, що клітини з підвищеною активністю SIRT1 мають вищі рівні SOD2 і GPX1, що свідчить про те, що вони краще захищаються. Цей захист може запобігти реактивному пошкодженню та відновити клітини.
Мітохондріальна НАД+ динаміка
Мітохондріальні пули NAD+ є окремою областю і відіграють певну роль у виробництві енергії та передачі сигналів між клітинами. SIRT3, основний сіртуїн у мітохондріях, контролює ацетилювання мітохондріальних білків і впливає на функцію дихального ланцюга. Дослідження, які вивчали вплив ін’єкції пептиду 5 amino 1mq, виявили зміни в експресії генів, що відповідають активності SIRT3.
Через сигнальний ланцюг PGC-1 /NRF1/TFAM зміни в кількості NAD+ впливають на процеси біогенезу в мітохондріях. PGC-1 контролює виробництво нових мітохондрій, координуючи виробництво генів як у ядрі, так і в мітохондріях, необхідних для побудови нових органел. Дослідники виявили, що сполуки підвищують виробництво PGC-1, а також збільшують кількість ДНК у мітохондріях і здатність дихати. Завдяки цим змінам клітинам легше виробляти більше енергії.
Роль стільникових сигнальних мереж у 5 дослідженнях введення пептиду Amino 1MQ
Інтеграція метаболічного шляху
Сигнальні мережі реагують на харчування, потреби в енергії та подразники навколишнього середовища, щоб модулювати клітинний метаболізм. 5 амінокислот 1 мквін'єкції пептидівзміна метаболізму в експериментальних системах і поширення через мережі. Вчені досліджують ці ефекти поширення, щоб дізнатися, як кілька ферментів впливають на роботу клітин в організмі. AMPK – це критично важливий енергетичний монітор, який інформує клітини, скільки енергії вони мають. Метаболізм NAD+ покращує доступність енергії, що змінює активність AMPK. Дослідники показали, що введення препарату змінює фосфорилювання AMPK, що змінює метаболічні сайти. AMPK прискорює спалювання жирних кислот і пригнічує вироблення ліпідів. Це покращує метаболізм-використання енергії. Іншим метаболічним сигнальним шляхом, на який впливає блокування NNMT, є шлях mTOR. Використовуючи їжу, фактор росту та енергетичні сигнали, mTOR регулює синтез білка та розвиток клітин. Дослідження показують, що препарат може змінювати метаболізм і активність mTOR, хоча деталі ще досліджуються. Розуміння цих зв’язків допомагає дослідникам відстежувати метаболічні реакції клітин.


Модуляція запальних сигналів
Відновлення клітин у запальному середовищі може сприяти або зашкодити одужанню. Тривале-низько{2}}запалення порушує функцію клітин і сповільнює загоєння. Дослідження ін’єкцій пептиду 5 amino 1mq виявило зміни сигнальних маркерів запалення, які можуть вплинути на загоєння організму. Експериментальні миші, яких годували хімічними речовинами, виявляли меншу кількість про-запальних цитокінів. Деякі тести показали зниження рівня IL-6 на 53% і рівня TNF- на 47%. Ці зменшення вказують на відхід від метаболічної недостатності-запальної сигналізації. Ці зміни можуть відбуватися багатьма шляхами, включаючи зміну популяції імунних клітин і передачу сигналів NF-κB. Популяції регуляторних Т-клітин (Treg) під час випробувань зросли на 31%, що свідчить про зміни в імунній системі. Треги мають вирішальне значення для гомеостазу тканин і зменшення запалення. Їх сплеск свідчить про те, що метаболічні зміни можуть сприяти протизапальним реакціям, які можуть відновити клітини.
Мережі регуляції транскрипції
Зміни експресії генів є останньою реакцією клітин на метаболічні зміни. Коли клітинам вводять пептид 5 аміно 1mq, дослідження транскриптомів демонструють значні зміни експресії генів. Ці зміни демонструють, як мережі транскрипції включають метаболічні сигнали. В оброблених клітинах IL-6, CXCL8 і CDKN2A різко знижуються. Ці гени викликають окислювальний стрес, запалення та зупинку клітинного циклу. Проте мітохондріальні гени, гени-фіксації ДНК і гени захисту від вільних радикалів експресуються більше. PGC-1, SIRT3 і BRCA1 є прикладами генів, які сприяють здоров’ю клітин.
Епігенетичні модифікації викликають багато транскрипційних змін. Активність сіртуїну змінює моделі ацетилювання гістонів, впливаючи на доступність хроматину та експресію генів. Патерни метилювання ДНК також можуть змінюватися залежно від наявності S-аденозилметіоніну. Довгострокові-модифікації епігенетики впливають на функцію клітини, крім метаболічного впливу.

Як вчені досліджують ін’єкцію пептиду 5 Amino 1MQ у дослідженні клітинної функції?

Експериментальні модельні системи
Щоб дослідити, як клітини самовідновлюються, вчені повинні ретельно організувати свої експерименти для контролю факторів. Вчені досліджують ефекти ін’єкції пептиду 5 amino 1mq за допомогою кількох моделей. Кожен з них краще вирішує різні труднощі дослідження. Моделі культур клітин, спрощені системи, дозволяють дослідникам регулювати середовище та аналізувати реакцію клітин. Первинні клітинні культури з різних тканин дозволяють дослідникам вивчати тканин-специфічні реакції. Експресія NNMT і метаболічні моделі змінюються в адипоцитах, міоцитах, гепатоцитах і фібробластах. Вивчення того, як поводяться різні клітини, допомагає дослідникам зрозуміти, як тканин-специфічні змінні змінюють хімічні ефекти. Продовжувати експерименти легше з увічненими клітинними лініями. Замість того, щоб дивитися лише на клітини, моделі тварин показують, як працюють фізіологічні системи. Оскільки генетичні інструменти легкодоступні, а тіла миші добре вивчені, мишача модель залишається найпопулярнішою. Дослідники розробили схеми підшкірних ін’єкцій із дозуванням від 25 до 50 мг/кг маси тіла.
Періоди лікування варіюються залежно від мети дослідження: від кількох днів для гострих досліджень до багатьох місяців для продовження лікування.
Аналітичні методології
Щоб повністю зрозуміти, як клітини реагують, вам потрібно використовувати кілька різних методів, які працюють разом. Метаболомічні методи вимірюють зміни в кількості метаболітів у клітинах, показуючи, що метаболічний потік змінився безпосередньо. Високоефективна рідинна хроматографія та мас-спектрометрія дають змогу точно вимірювати NAD+, NADH та інші зв’язані молекули в різних частинах клітин. Ці дані показують, що блокування NNMT і підвищення NAD+ мають метаболічні ефекти. Транскриптомні дослідження показують зміни в експресії генів у всьому геномі. Дослідники можуть використовувати секвенування РНК, щоб знайти всі транскрипційні відповіді на a5 амінокислот 1 мквін'єкція пептиду. Це допомагає їм знайти регуляторні мережі та шляхи, яких вони не очікували. Ці незалежні методи показали, що лікування впливає на багато генів у спосіб, який можна було б не очікувати, виходячи з того, як працює NNMT. Біоінформаційний аналіз допомагає об’єднати ці величезні, складні набори даних у біологічні історії, які мають сенс.


Проекти поздовжнього дослідження
Щоб зрозуміти ремонти, спостерігайте за поведінкою клітин протягом певного часу. Планується безперервне дослідження, щоб оцінити, як клітини реагують на ін’єкцію пептиду 5 amino 1mq з часом. Короткострокові-дослідження вивчають метаболічні зміни протягом годин або днів після прийому. Ці швидкі реакції демонструють молекулярні ефекти та ранню передачу сигналів. Адаптивні біологічні процеси вивчаються тижнями. Протягом цього періоду клітини змінюють свої транскрипційні програми та структуру. Зміни в рівнях транскриптів ферментів, використанні метаболічних шляхів і виробництві мітохондрій очевидні. Ці зміни вказують на те, що клітини шукають нові гомеостатичні стани для змінених метаболічних установок. Місячні-дослідження вивчають довгострокові-наслідки та проблеми. Дослідники стежать за тим, чи залишаються корисні модифікації клітин, чи клітини компенсують це, зменшуючи ефективність хімікатів. Довші розслідування з’ясовують проблеми безпеки та довгострокові-наслідки. Ці детальні часові дослідження надають всю інформацію, необхідну для розуміння складних ефектів.
Дослідження потенційних застосувань ін’єкції пептиду 5 Amino 1MQ у передовій біотехнології
Платформи дослідження метаболізму
Біотехнологічні лабораторії все частіше вводять пептиди 5 amino 1mq в метаболічні дослідницькі системи. Хімічна речовина може допомогти нам зрозуміти, як метаболізм NAD+ впливає на клітинні функції. Дослідники метаболічних розладів імітують активність NNMT і рівні NAD+ за допомогою хімікату. Це дослідження допомагає нам зрозуміти розлади та визначити шляхи допомоги. Зусилля з дослідження ліків отримують користь від методів метаболічних досліджень, які визначають і підтверджують терапевтичні цілі. Хімічна речовина використовується фармацевтичними дослідниками для вивчення того, як зміна шляху NAD+ впливає на клітинні характеристики, -пов’язані із захворюваннями. Метаболічні зчитування використовуються в -системах скринінгу з високою пропускною здатністю для оцінки бібліотек ліків на предмет бажаних ефектів. За допомогою цих методів пошук лікувальних сполук відбувається швидше. 5 Ін’єкція пептиду amino 1mq використовується академічними дослідницькими установами для оцінки теорій клітин і старіння. Дослідники довголіття використовують цей препарат, щоб перевірити, чи має підвищення NAD+ той самий ефект, що й обмеження калорій або фізичні вправи. Ці фундаментальні наукові дослідження допомагають нам зрозуміти метаболізм і здоров’я клітин.


Дослідження регенеративної медицини
Здатність клітин до самовідновлення впливає на ріст тканин. Дослідники регенеративної медицини досліджують, чи оптимізація метаболізму прискорює загоєння тканин. У лабораторних моделях ушкоджень м’язів, ран і тканин хімічна речовина перевіряється на швидкість і якість відновлення.
Дослідження стовбурових клітин є перспективними. Метаболічний стан впливає на функцію стовбурових клітин, а рівні NAD+ впливають на диференціацію та ріст клітин. А5 амінокислот 1mq ін’єкції пептидубуло протестовано, щоб визначити, чи впливає він на культуру стовбурових клітин. Ранні дослідження показують, що метаболічний контроль може впливати на шляхи диференціації та зберігати групи стовбурових клітин. Тканинна інженерія створює функціональні тканини з клітин, скелетів і сигнальних молекул. Оптимізація метаболізму перед трансплантацією може покращити виживання та інтеграцію клітин. Метаболічні модулятори випробовуються на доклінічних моделях для посилення функції синтетичної тканини.
Розробка біотехнологічних продуктів
Компаундне виробництво виробляє чисті реагенти для біотехнологічних досліджень. Постачальники спеціальної хімії надають високоякісні-дослідницькі ресурси. Ці інструменти дозволяють науково-дослідним інститутам по всьому світу відтворювати результати експериментів. Контроль якості гарантує, що кожна партія є однаковою та не містить домішок. Дослідники, які потребують модифікованих або порівнянних речовин, використовують спеціальний синтез. Органічний синтез створює структурні аналоги для вивчення зв’язків структури-діяльності. Ці хімічні методи допомагають нам зрозуміти, як форма молекули впливає на метаболізм і біологічну активність. Аналітична хімія перевіряє хімічну ідентифікацію та чистоту. Спектроскопія ядерного магнітного резонансу, мас-спектрометрія та хроматографія підтверджують молекулярну структуру та рівні домішок. Ці наукові послуги гарантують, що професіонали використовують добре{11}}охарактеризовані матеріали, що дозволяє відтворити експериментальні результати.

Висновок
навчання5 амінокислот 1 мквін'єкція пептидуу клітинному відновленні – це захоплююче поєднання метаболізму, техніки та біології. Блокування NNMT і підвищення NAD+ дозволяє вченим досліджувати здоров’я, відновлення та метаболізм клітин. Численні експериментальні модельні системи вказують на комплексний вплив на експресію генів, функцію мітохондрій і реакцію тканин.
Ми використовуємо дослідження, щоб дізнатися більше про науку. Від моделей метаболічних захворювань до досліджень регенеративної медицини, хімічна речовина показує, як клітинний метаболізм впливає на відновлення та функціонування. Сучасні аналітичні підходи та добре-сплановані експерименти розвивають цю дисципліну.
Майбутні дослідження мають виявити подальші способи метаболічної регуляції, що впливає на функцію клітин. Біотехнологія вдосконалюється, тому дослідники знайдуть кращі способи вивчення відновлення клітин. Це дослідження допомагає вченим зрозуміти здоров’я клітин, метаболізм і біотехнології.
FAQ
Хімікат здебільшого виконує свою роботу, блокуючи нікотинамід-N{0}}метилтрансферазу (NNMT), фермент, який відіграє певну роль у роботі клітин. Вищі кількості NAD+ викликані цим блокуванням, яке потім включає кілька клітинних шляхів, таких як сіртуїни (особливо SIRT1 і SIRT3), передачу сигналів AMPK і шляхи мітохондріального біогенезу. Ці системи впливають на те, як клітини використовують енергію, як працюють мітохондрії, як експресуються гени та як працюють різні процеси відновлення. У контрольованих лабораторних умовах дослідження показали, що він впливає на метаболічні маркери, вміст мітохондріальної ДНК, системи антиоксидантного захисту та мережі, які посилають сигнали під час запалення.
Вчені використовують сполуку в різноманітних експериментальних методах залежно від цілей своїх досліджень. У дослідженнях клітинних культур зазвичай зустрічаються концентрації від 10 до 50 мкМ у культуральному середовищі, а лікування триває від 24 годин до кількох днів. Для досліджень на тваринних моделях використовуються підшкірні ін’єкції. Дози зазвичай становлять від 25 до 50 мг/кг маси тіла, і їх можна вводити щодня або через день, залежно від того, як налаштовано експеримент. Дослідники перевіряють багато різних кінцевих точок, таких як метаболічні фактори, зміни в експресії генів, функції мітохондрій і ефекти на рівні тканин. Точні кроки відрізняються залежно від досліджуваного питання, модельної системи та використаних методів аналізу.
Наскільки добре можна повторити дослідження, багато в чому залежить від того, наскільки чистими та послідовними є сполуки. Матеріали, які є хорошими, повинні мати принаймні 98% чистоти, що можна перевірити за допомогою різних діагностичних методів, таких як ВЕРХ, мас-спектрометрія та ЯМР-спектроскопія. Уніфікованість-за-серіями гарантує, що однакові експерименти можна проводити в різних дослідженнях. Лабораторні стандарти відповідності підтверджуються відповідними документами, такими як сертифікати аналізу, паспорти безпеки матеріалів та інформація про стабільність. Постачальники повинні мати системи управління якістю, які відповідають стандартам GMP, і відкрито говорити про те, як виготовляються їхні продукти, як їх слід зберігати та як з ними слід поводитись. Ці фактори якості безпосередньо впливають на достовірність експериментів і наукових висновків.
Партнерство з BLOOM TECH - Ваш надійний постачальник 5 Amino 1MQ Peptide Injection Supplier
BLOOM TECH є лідером із постачання спеціальних хімікатів для передових-біоінженерних досліджень. Як сертифікований постачальник5 ін’єкцій пептиду amino 1mq, ми пропонуємо дослідницькі-хімічні речовини, виготовлені за суворими стандартами якості та схвалені Управлінням з контролю за продуктами й ліками США (FDA), Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) і Канадським агентством з перевірки харчових продуктів (CFIA). Наші кооперативні виробничі потужності площею 100 000{4}}квадратних- метрів гарантують, що ми завжди маємо доступ до матеріалів високої чистоти, необхідних для результатів досліджень, які можна повторити. Ми працюємо з органічним синтезом і фармацевтичними проміжними продуктами більше 12 років, тому ми знаємо, наскільки важливо, щоб сполуки були високої якості для застосування в клітинних дослідженнях.
Наша три{0}}система якості-заводське випробування, внутрішня перевірка якості/якості та схвалення зовнішнього органу-забезпечують відповідність матеріалів, які ми надсилаємо вам, усім вашим точним вимогам. Ми надаємо чіткі моделі ціноутворення та точні графіки поставок для 24 найбільших у світі фармацевтичних компаній і дослідницьких установ за допомогою нашої-всеохоплюючої платформи ERP. Наша технічна команда тут, щоб допомогти вам на кожному етапі вашого дослідження, незалежно від того, чи потрібні вам звичайні дані дослідження чи спеціальні послуги синтезу. Зв’яжіться з нашими експертами за адресоюSales@bloomtechz.comщоб поговорити про ваші конкретні потреби та дізнатися, як надійний ланцюжок постачання BLOOM TECH і технічні ноу{0}}хау можуть прискорити ваші дослідницькі програми з відновлення клітин.
Список літератури
Kraus D, Yang Q, Kong D та ін. Блокада нікотинамід-N-метилтрансферази захищає від ожиріння,-спричиненого дієтою. Природа. 2014;508(7495):258-262.
Katsyuba E, Romani M, Hofer D, Auwerx J. NAD+ гомеостаз у здоров’ї та хворобі. Природний метаболізм. 2020;2(1):9-31.
Campagna R, Mateuszuk L, Wojnar-Lason K та ін. Нікотинамід-N-метилтрансфераза в ендотелії захищає від пошкодження ендотелію, викликаного окислювальним стресом-. Biochimica et Biophysica Acta Molecular Cell Research. 2021;1868(1):118889.
Роберті А., Фернандес А.Ф., Фрага М.Ф. Нікотинамід-N-метилтрансфераза: на перехресті між клітинним метаболізмом та епігенетичною регуляцією. Молекулярний метаболізм. 2021;45:101165.
Cantó C, Menzies KJ, Auwerx J. NAD+ метаболізм і контроль енергетичного гомеостазу: баланс між мітохондріями та ядром. Клітинний метаболізм. 2015;22(1):31-53.
Улановська О.А., Зуль А.М., Крават Б.Ф. NNMT сприяє епігенетичному ремоделюванню при раку шляхом створення метаболічного поглинача метилювання. Nature Chemical Biology. 2013;9(5):300-306.







