Jutaan orang di seluruh dunia masih mengalami masalah dengan kesehatan metabolisme mereka, dan resistensi insulin adalah salah satu masalah terbesarnya. Studi baru menunjukkan bahwa5 amino 1mqpeptidamungkin membantu mengatasi masalah metabolisme, terutama dalam hal mengontrol kadar glukosa dan menjaga keseimbangan energi sel. Inhibitor peptida molekul kecil-baru ini bekerja pada nicotinamide N-methyltransferase (NNMT), sebuah enzim yang semakin dikenal karena pengaruhnya terhadap proses biokimia. Mencari tahu bagaimana bahan kimia ini mempengaruhi jalur insulin dapat membuka cara baru untuk meningkatkan kesehatan metabolisme.
Banyak materi ilmiah telah ditulis tentang hubungan antara pemblokiran NNMT dan hasil metabolisme yang lebih baik. Saat para ilmuwan mencari cara baru untuk mengatasi masalah metabolisme, cara kerja peptida 5 amino 1mq yang tidak biasa menimbulkan beberapa prospek menarik. Artikel ini membahas hubungan antara peptida ini dan sensitivitas insulin dengan melihat hasil penelitian dan kemungkinan penggunaannya dalam mengelola kesehatan metabolisme.

1. Spesifikasi Umum (tersedia)
(1)API (Bubuk murni)
(2) Tablet
(3) Injeksi
(4) Kapsul
(5) Cairan
2. Kustomisasi:
Kami akan bernegosiasi secara individual, OEM/ODM, Tanpa merek, hanya untuk penelitian ilmiah.
Kode Internal:KP-3-5/002
NNMTi CAS 42464-96-0
Rumus molekul: C10H11N2.I
Kode HS: T/A
Berat molekul: 286,11
Nomor EINECS: 464-196-0
Pasar utama: AS, Australia, Brasil, Jepang, Jerman, Indonesia, Inggris, Selandia Baru, Kanada, dll.
Analisis: HPLC, LC-MS, HNMR
Dukungan teknologi: Departemen Litbang-4
Kami menyediakan Injeksi Peptida 5-Amino-1MQ, silakan merujuk ke website berikut untuk detail spesifikasi dan informasi produk.
Produk:https://www.kpeptida.com/peptida-sehat/5-amino-1mq-peptida-injection.html
Apa Hubungan Antaranya5 Amenit 1MQSensitivitas Peptida dan Insulin?
Sensitivitas insulin adalah seberapa baik sel bereaksi terhadap pesan insulin, yang memungkinkan sel mengambil glukosa dari darah. Ketika sel-sel berhenti merespons insulin, tubuh memproduksi lebih banyak insulin untuk menggantikannya. Hal ini menyebabkan kadar gula darah meningkat dan terjadi masalah metabolisme. Beberapa sistem organ terpengaruh oleh rangkaian peristiwa ini, seperti jaringan lemak, hati, dan otot.
Gangguan biokimia ini sebagian besar disebabkan oleh enzim NNMT. Para peneliti telah menemukan bahwa sel dengan aktivitas NNMT yang lebih tinggi juga memiliki tingkat NAD yang lebih rendah+. NAD+ merupakan koenzim penting untuk produksi energi dan pengendalian sel. Ketika aktivitas NNMT meningkat, ia menggunakan NAD+ melalui proses metilasi, sehingga mengurangi kofaktor penting ini. Kurangnya NAD+ memperburuk fungsi mitokondria dan mengacaukan jalur sinyal metabolik, seperti jalur yang mengontrol respons insulin.

Mekanisme5 Amenit 1MQAksi Peptida

Peptida 5 amino 1mq secara selektif memblokir NNMT, yang menghentikan enzim melakukan tugasnya metiltransferase. Peptida ini membantu sel mendapatkan kembali simpanan NAD+nya dengan menghentikan NNMT menggunakan NAD+. Saat kadar NAD+ tinggi, sirtuin, terutama SIRT1, diaktifkan. Protein ini mengontrol bagaimana glukosa digunakan dan bagaimana sinyal insulin dikirim. Ketika SIRT1 diaktifkan, ini meningkatkan fungsi substrat reseptor insulin (IRS), yang pada gilirannya meningkatkan jalur sinyal yang membantu sel menyerap glukosa.
Kembalinya kelimpahan NAD+ ini membuat lingkungan metabolisme menjadi baik. Studi yang menggunakan model obesitas yang dipicu oleh pola makan menunjukkan bahwa memblokir NNMT dengan zat seperti 5 amino 1mq peptida membuat penanganan glukosa lebih baik secara terukur. Dibandingkan dengan kontrol, orang yang diobati memiliki tingkat pembersihan glukosa yang lebih cepat dan kadar glukosa darah yang lebih rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa fokus pada NNMT adalah cara unik untuk mengatasi resistensi insulin pada tingkat sel.
Penggunaan model lemak dalam eksperimen mendukung gagasan bahwa pemblokiran NNMT memiliki efek yang membuat insulin bekerja lebih baik. Ketika peptida ini diberikan kepada tikus yang mengonsumsi banyak lemak, para peneliti melihat perubahan besar pada metabolisme mereka. Tes toleransi insulin menunjukkan bahwa sel-sel lebih mampu merespons insulin, dan tes toleransi glukosa menunjukkan bahwa pembersihan glukosa lebih baik. Berdasarkan pengukuran ini, tampaknya semakin banyak jaringan yang lebih sensitif terhadap insulin.
Perubahan pada hati paling menonjol. Jaringan hati dari orang-orang yang diobati memiliki lebih sedikit penumpukan lemak dan ekspresi enzim glukoneogenik yang lebih sedikit. Hati sangat penting untuk menjaga kadar glukosa tetap stabil, dan keseimbangan metabolisme yang lebih baik membuat tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Jaringan adiposa juga berubah secara baik, dengan lebih sedikit peradangan dan pola ekspresi gen metabolik yang lebih baik.

5 Penelitian Metabolisme Peptida dan Glukosa Amino 1MQ

Sebagai bantalan glukosa tubuh, hati melepaskan glukosa ketika tidak digunakan dan menyimpannya setelah makan. Kegagalan metabolisme ditandai dengan kelainan keluaran glukosa hati, yang menyebabkan tingginya kadar glukosa puasa. Ketika hati mengalami banyak tekanan metabolik, kadar NNMT meningkat, dan aktivitas yang lebih tinggi ini membantu menghasilkan glukosa dalam beberapa cara.
Peneliti yang mengamati caranya5 amino 1mqpeptidakimia hati yang terpengaruh menemukan hasil yang menggembirakan. Bila penghambat NNMT ini digunakan, ia menurunkan aktivitas enzim pembuat glukosa penting seperti fosfoenolpiruvat karboksikinase (PEPCK) dan glukosa-6-fosfatase (G6Pase). Enzim-enzim ini mempercepat langkah-langkah dalam proses pembuatan glukosa, dan ketika enzim-enzim tersebut dimatikan, hati menghasilkan lebih sedikit glukosa. Prosesnya menggunakan jalur yang bergantung pada NAD+-untuk mengontrol faktor transkripsi yang membuat enzim ini bekerja.
Studi yang mengukur seberapa cepat hati membuat cadangan glukosa menghasilkan hasil kimia ini. Telah terbukti bahwa orang yang diobati menghasilkan glukosa jauh lebih sedikit dibandingkan kontrol, yang membantu menjelaskan mengapa kadar glukosa puasa mereka lebih baik. Ternyata efeknya bergantung pada dosis, dengan jumlah peptida yang lebih tinggi menghentikan kerja glukoneogenik dengan lebih kuat. Efek pada hati ini bekerja dengan penyerapan glukosa yang lebih baik di jaringan perifer untuk menghasilkan manfaat metabolisme yang lengkap.

Peningkatan Serapan Glukosa Perifer

Otot rangka adalah tempat terjadi-pengambilan glukosa yang dirangsang oleh insulin, dan di sinilah sebagian besar glukosa yang dilepaskan setelah makan digunakan. Resistensi insulin di jaringan otot membuat keseimbangan glukosa menjadi lebih buruk. Jalur NAD+-SIRT1 sangat penting untuk metabolisme otot karena memengaruhi cara kerja mitokondria dan cara pengangkut glukosa diekspresikan.
Perawatan peptida 5 amino 1mq meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot dengan lebih dari satu cara. Ketika kadar NAD+ tinggi, kapasitas metabolisme mitokondria meningkat. Hal ini memudahkan otot memecah glukosa. Aktivitas SIRT1 mendorong produksi dan pergerakan transporter glukosa GLUT4 ke membran sel, sehingga memudahkan glukosa masuk saat insulin dilepaskan. Studi yang mengukur berapa banyak glukosa yang diambil oleh jaringan otot yang terpisah menunjukkan bahwa segalanya menjadi lebih baik setelah NNMT diblokir.
Para peneliti yang menggunakan pelacak glukosa radioaktif telah menemukan bukti numerik mengenai pembersihan glukosa yang lebih baik di perifer. Kecepatan tubuh menyerap glukosa meningkat pesat setelah pengobatan peptida. Jaringan otot terutama bertanggung jawab atas perubahan ini. Sintesis glikogen otot juga meningkat, yang berarti glukosa yang diserap diproses dengan baik oleh metabolisme tubuh dan tidak terbentuk sebagai zat antara yang mungkin berbahaya.

Fungsi Pankreas dan Kesehatan Sel Beta

Ketika kadar gula darah meningkat, sel beta di pankreas membuat insulin. Stres metabolik-jangka panjang membuat sel beta menjadi kurang efektif, sehingga menurunkan kemampuan sel beta untuk melepaskan insulin. Jumlah NNMT di jaringan pankreas mempengaruhi kesehatan sel beta melalui proses yang mengandalkan NAD+ dan mengontrol cara kerja mitokondria dan cara sel bereaksi terhadap stres.
Para peneliti yang menyelidiki bagaimana pemblokiran NNMT mempengaruhi pankreas telah menemukan bahwa hal itu memiliki efek menguntungkan. Dalam model stres metabolik, pengobatan peptida 5 amino 1mq menjaga massa dan fungsi sel beta. Orang yang diobati memiliki sel beta yang menjaga tingkat sekresi insulin lebih tinggi dan menunjukkan lebih sedikit tanda-tanda stres seluler. Peningkatan pasokan NAD+ membantu kerja mitokondria, yang penting untuk pelepasan insulin sebagai respons terhadap glukosa.
Pola pelepasan insulin yang telah diukur menunjukkan bahwa tubuh merespons lebih baik setelah pengobatan. Peptida tidak menghasilkan terlalu banyak insulin; sebaliknya, ini membantu memulihkan pola sekresi normal, dengan reaksi kuat terhadap tantangan glukosa dan tingkat normal saat istirahat. Stabilisasi ini menunjukkan kesehatan sel beta yang lebih baik dibandingkan sekadar kegembiraan, yang dapat menyebabkan-efek metabolisme jangka panjang.

Bagaimana 5 Peptida Amino 1MQ Mendukung Fleksibilitas Metabolik

Fleksibilitas metabolik adalah kemampuan tubuh untuk dengan cepat beralih antar sumber makanan berbeda berdasarkan apa yang tersedia. Metabolisme yang sehat dapat dengan mudah beralih antara pembakaran glukosa dan asam lemak. Di sisi lain, kegagalan ditandai dengan ketidakfleksibelan metabolisme, sehingga sulit mengubah cara penggunaan bahan bakar dengan cara yang benar.
Memblokir NNMT dengan a5 amino 1mqpeptidamembuat metabolisme lebih fleksibel dengan membuat mitokondria bekerja lebih baik. NAD+ merupakan kofaktor penting untuk enzim yang memecah glukosa dan asam lemak. Ketika tingkat NAD+ dipulihkan, peralihan bahan bakar bekerja lebih efisien, yang memungkinkan sel menghasilkan energi paling banyak berdasarkan substrat yang tersedia. Fleksibilitas ini menurunkan stres metabolisme dan membuat sel bekerja lebih baik secara umum.
Para peneliti yang mengukur bagaimana substrat digunakan menemukan bahwa metabolisme menjadi lebih fleksibel setelah pengobatan. Nilai tukar pernapasan menunjukkan bahwa tubuh lebih mampu membakar asam lemak saat lapar dan lebih baik dalam menggunakan glukosa setelah makan. Fleksibilitas ini baik untuk metabolisme karena menjaga keseimbangan energi dalam kondisi terbaiknya dan menghentikan penumpukan zat antara metabolisme yang mungkin berbahaya.
Fleksibilitas metabolisme yang lebih baik tidak hanya berpindah antar bahan bakar. Ia menjadi lebih baik dalam menangani stres reaktif dan pesan-pesan inflamasi, yang membuat reaksi stres seluler menjadi lebih baik. Efek lain ini membantu membuat insulin lebih sensitif secara umum karena menurunkan peradangan dan stres oksidatif meningkatkan jalur sinyal insulin secara langsung. Beragamnya manfaat metabolik menunjukkan bahwa pemblokiran NNMT bekerja pada beberapa bagian disfungsi metabolik secara bersamaan.

Regulasi NNMT Melalui 5 Fungsi Peptida dan Insulin Amino 1MQ
Ketika terjadi kegagalan metabolisme, aktivitas NNMT meningkat. Hal ini memulai putaran umpan balik yang memperburuk resistensi insulin. Peningkatan enzim tampaknya disebabkan oleh stres metabolik dan faktor dalam perkembangannya. Titik intervensi yang efektif adalah memutus pola ini melalui penghambatan selektif.
Peptida 5 amino 1mq memblokir NNMT secara spesifik dan tidak mempengaruhi metiltransferase lainnya. Sensitivitas ini penting untuk menghindari efek samping sambil tetap mendapatkan manfaat restoratif. Bentuk kimia peptida yang kecil memudahkannya masuk ke dalam sel dan bekerja di sana. Profil kimia ini menunjukkan bahwa penghambatan enzim bekerja pada jumlah yang dapat digunakan.
Penekanan NNMT dan pensinyalan insulin dihubungkan oleh sejumlah jalur yang semuanya terkait satu sama lain. Selain memulihkan NAD+, penurunan aktivitas NNMT mengubah metilasi banyak faktor metabolik. Perubahan pola metilasi memengaruhi cara gen diekspresikan dan cara kerja protein dalam banyak proses biokimia. Perubahan epigenetik ini mungkin membantu menjelaskan mengapa peningkatan metabolisme bertahan lebih lama seperti yang terlihat dalam-penelitian jangka panjang.
Studi yang mengamati bagaimana jalur sinyal diaktifkan menunjukkan bahwa kaskade-yang responsif terhadap insulin umumnya lebih baik. Fosforilasi reseptor insulin meningkat, yang berarti reseptor lebih aktif. Molekul pemberi sinyal hilir, seperti AKT dan GSK3, lebih aktif, yang konsisten dengan pemulihan sensitivitas insulin. Pengukuran molekuler ini menunjukkan bahwa efek metabolik menyebabkan perubahan mendasar dalam cara sel merespons insulin.

Aplikasi Kesehatan Metabolik5 amino 1mqPeptida
Studi pada5 amino 1mqpeptidamenunjukkan bahwa itu dapat digunakan lebih dari sekedar mengendalikan kadar glukosa. Kesehatan metabolisme adalah banyak sistem berbeda yang bekerja sama, dan ketika sensitivitas insulin meningkat, biasanya hal itu berarti kesehatan yang lebih baik secara umum. Mengetahui kemungkinan penggunaan ini membantu menempatkan peran peptida dalam studi metabolisme dalam konteks yang tepat.
Resistensi insulin sebagian besar disebabkan oleh masalah pada jaringan adiposa. Peptida memiliki efek pada jaringan lemak termasuk menurunkan peradangan, meningkatkan pelepasan adipokin, dan meningkatkan produksi gen metabolisme. Perubahan cara kerja jaringan lemak ini menurunkan stres metabolisme dalam tubuh secara keseluruhan, yang membuat jaringan lain lebih sensitif terhadap insulin. Penurunan peradangan adiposa sangat signifikan karena sinyal peradangan dari jaringan lemak secara langsung mengganggu sinyal insulin di area yang jauh.
Kesehatan metabolisme dan kesehatan kardiovaskular sangat erat hubungannya. Resistensi insulin dikaitkan dengan masalah fungsi endotel, perubahan pola lipid, dan kemungkinan lebih tinggi terkena penyakit jantung. Ketika NNMT diblokir, penelitian mengamati perubahan faktor kardiovaskular dan menemukan bahwa kadar lipid menjadi lebih baik, dengan trigliserida lebih rendah dan rasio kolesterol lebih tinggi. Faktor fungsi endotel pun menjadi lebih baik yang berarti risiko penyakit jantung pun menurun. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan metabolisme mungkin menyebabkan efek kardiovaskular.
Catatan keamanan peptida dalam lingkungan penelitian memberikan keyakinan kepada para peneliti untuk terus menyelidikinya. Studi menunjukkan bahwa dalam jumlah yang bermanfaat, tidak banyak efek buruknya, dan tidak ada kekhawatiran besar mengenai toksisitas dalam model praklinis. Faktor fisiologis seperti jumlah sel darah, fungsi hati, dan fungsi ginjal semuanya masih normal. Profil keamanan obat ini yang baik, serta keefektifannya yang telah terbukti, mendorong penelitian lebih lanjut mengenai kemungkinan penggunaan obat ini
Kesimpulan
Studi tentang peptida 5 amino 1mq menunjukkan bahan kimia yang menjanjikan untuk membantu gangguan metabolisme dan resistensi insulin. Peptida ini memulihkan tingkat NAD+ seluler dengan memblokir NNMT secara selektif. Ini memulai proses metabolisme penting yang membuat tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Para peneliti telah menemukan perubahan di banyak bidang metabolisme glukosa, seperti produksi glukosa di hati, penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh, dan kerja pankreas.
Kami masih mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana NNMT mempengaruhi metabolisme pada tingkat molekuler. Terdapat bukti yang mendukung gagasan bahwa pemblokiran NNMT menghasilkan lingkungan metabolisme yang baik dengan bekerja sama dengan NAD+ untuk membuat jalur menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan fungsi mitokondria yang lebih baik dan peradangan metabolik yang lebih sedikit. Manfaat-manfaat ini bekerja sama untuk membuat sensitivitas insulin dan fleksibilitas metabolisme menjadi lebih baik.
Seiring berjalannya penelitian, menjadi lebih jelas bagaimana metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan metabolisme. Meskipun sebagian besar bukti yang ada saat ini berasal dari studi praklinis, fakta bahwa hasil yang sama pada model yang berbeda merupakan alasan yang baik untuk terus mempelajarinya. Dibandingkan metode lain, cara baru ini bekerja lebih baik, dan mungkin dapat mengatasi masalah metabolisme melalui cara yang berbeda. Membantu membuat langkah-langkah kesehatan metabolisme yang bekerja lebih baik dengan memahami bagaimana 5 amino 1mq peptida mempengaruhi sensitivitas insulin sangat membantu.
Pertanyaan Umum
1. Apa itu a5 amino 1mqpeptida yang membedakannya dari senyawa biokimia lainnya?
+
-
Peptida 5 amino 1mq bekerja dengan cara unik dengan memblokir NNMT, enzim yang menurunkan jumlah NAD+ dalam sel. Berbeda dengan bahan kimia yang secara langsung mengaktifkan reseptor insulin atau menghentikan asupan glukosa, peptida ini memperbaiki masalah metabolisme pada tingkat energi sel. Ini memulai sirkuit sirtuin yang mengontrol banyak proses metabolisme sekaligus, seperti metabolisme glukosa, fungsi mitokondria, dan reaksi inflamasi dengan membuat NAD+ tersedia kembali. Metode multidimensi ini menjadikannya berbeda dengan pengobatan yang hanya memiliki satu tujuan.
2. Apa pengaruhnya5 amino 1mqpeptida mempengaruhi cara sel menggunakan energi?
+
-
Peptida mengubah cara sel menggunakan energi dengan menghentikan NNMT agar tidak menghabiskan NAD+. NAD+ adalah koenzim penting untuk menghasilkan energi di mitokondria, khususnya dalam rantai transpor elektron. Ketika aktivitas NNMT meningkat, ia menggunakan NAD+ melalui proses metilasi, yang memperburuk kinerja mitokondria. Peptida melindungi simpanan NAD+ dengan memblokir enzim ini. Hal ini memungkinkan produksi ATP yang efisien dan fleksibilitas metabolisme yang lebih baik. Sel mampu menangani kembali glukosa dan asam lemak dengan lebih efektif, sehingga menurunkan stres metabolisme dan membuat sel bekerja lebih baik secara keseluruhan.
3. Penelitian apa yang mendukung manfaat sensitivitas insulin dari 5 Amino 1MQ Peptide?
+
-
Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa memblokir NNMT melalui peptida 5 amino 1mq dapat membuat insulin bekerja lebih baik. Para peneliti telah menemukan bahwa tes toleransi glukosa, tes toleransi insulin, dan peningkatan kadar glukosa semuanya menjadi jauh lebih baik pada model obesitas yang disebabkan oleh makanan. Studi yang mengamati efek pada berbagai jaringan menemukan bahwa otot menyerap lebih banyak glukosa, hati menghasilkan lebih sedikit glukosa, dan sel beta pankreas bekerja lebih baik. Studi molekuler menunjukkan bahwa jalur sinyal insulin diaktifkan, yang mencakup lebih banyak fosforilasi reseptor insulin dan molekul yang berkomunikasi dengannya. Hasil ini menunjukkan bahwa sensitivitas insulin telah meningkat di sejumlah wilayah metabolisme dan metode pengujian.
Dapatkan Peptida Amino 1MQ 5{0}}Kualitas Tinggi dari BLOOM TECH – Pemasok Tepercaya Anda
Bloom Tech adalah pemasok yang dapat diandalkan-dengan kualitas tinggi5 amino 1mqpeptida. Mereka menjual bahan kimia kelas-farmasi dan menawarkan jaminan kualitas penuh. Fasilitas kami yang tersertifikasi GMP-luasnya seluas 100.000-persegi-meter-memiliki lisensi dari AS-FDA, Uni Eropa, Jepang, dan Tiongkok, memastikan bahwa setiap batch memenuhi standar internasional yang paling ketat. Kami menawarkan solusi lengkap, mulai dari-penelitian skala laboratorium hingga produksi besar, berkat pengalaman kami selama 12 tahun dalam sintesis organik dan manufaktur khusus. Metode kontrol kualitas tiga{16}}tingkat kami memastikan bahwa senyawanya murni dan konsisten, dan kami menyediakan dokumentasi lengkap untuk membantu kebutuhan studi Anda. Kami bekerja dengan 24 perusahaan farmasi dan penelitian terbesar di dunia. Kami membangun hubungan jangka panjang dengan mereka dengan menawarkan harga yang kompetitif, waktu tunggu yang akurat, dan komunikasi terbuka.
Apakah Anda siap untuk memajukan studi metabolisme Anda dengan peptida 5 amino 1mq berkualitas? Hubungi segera tim ahli kami diSales@bloomtechz.comuntuk detail lengkap, harga, dan pilihan sintesis khusus. Harga kami sebanding dengan harga di China, dan kami menjamin kualitas yang Anda butuhkan. Kami juga berjanji bahwa studi Anda akan berhasil.
Referensi
1. Komatsu M, Kanda T, Urai H, Kurokochi A, Kitahama R, Shigaki S, Ono T, Yukioka H, Hasegawa K, Tokuyama H, Tanaka A, Nishida M. "Aktivasi NNMT dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit hati berlemak dengan memodulasi metabolisme NAD+." Laporan Ilmiah, 2018; 8(1):8637.
2. Kraus D, Yang Q, Kong D, Bank AS, Zhang L, Rodgers JT, Pirinen E, Pulinilkunnil TC, Gong F, Wang YC, Cen Y, Sauve AA, Asara JM, Peroni OD, Monia BP, Bhanot S, Alhonen L, Puigserver P, Kahn BB. "Nicotinamide N-metiltransferase knockdown melindungi terhadap obesitas yang disebabkan oleh pola makan." Alam, 2014; 508(7495):258-262.
3. Neelakantan H, Vance V, Wang HY, McHardy SF, Watowich SJ, Crooks PA. "Struktur-hubungan aktivitas untuk penghambat molekul kecil nikotinamida N-metiltransferase." Surat Kimia Bioorganik & Obat, 2017; 27(21):4717-4721.
4. Sampson CM, Dimet AL, Neelakantan H, Ogunseye KO, Stevenson HL, Hommel JD, Watowich SJ, McHardy SF, Crooks PA. "Penghambatan selektif NNMT mengurangi disfungsi dan peradangan pulau pankreas." Farmakologi Biokimia, 2019; 170:113650.
5. Ulanovskaya OA, Zuhl AM, Cravatt BF. “NNMT mendorong remodeling epigenetik pada kanker dengan menciptakan wadah metilasi metabolik.” Biologi Kimia Alam, 2013; 9(5):300-306.
6. Hong S, Moreno-Navarrete JM, Wei X, Kikukawa Y, Tzameli I, Prasad D, Lee Y, Asara JM, Fernández-Real JM, Maratos-Flier E, Houseknecht KL. "Nicotinamide N-methyltransferase mengatur metabolisme nutrisi hati melalui stabilisasi protein Sirt1." Pengobatan Alam, 2015; 21(8):887-894.






