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Nature揭示:NYO 3如何将LPC升级为营养领域“涡轮增压”


2026年07月22日 19:1

2026年07月22日 19:11:06

在膳食营养领域,有一个长期困扰消费者和行业的问题:为什么补充了大量营养,身体真正能够吸收和利用的却并没有想象中那么多?

事实上,为了维持生命活动稳定,人体在长期进化过程中形成了一套完善的生理屏障系统。从胃肠道消化吸收,到肝脏代谢,再到各组织器官对营养的选择性摄取,每一道关卡都会影响营养最终的利用效率。

人体最重要的器官大脑还存在一道更加严密的天然屏障——血脑屏障(Blood-Brain Barrier,BBB)。它像一道“安检门”,在保护大脑免受有害物质侵害的同时,也让很多脑营养成分难以顺利抵达作用部位。因此,如何提升营养吸收效率,尤其是如何实现脑营养的精准递送,一直是全球营养科学研究的重要课题,也是消费者关注的核心痛点。

Nature揭示脑营养吸收的重要机制:LPC成为突破口

长期以来,科学界一直希望解答一个问题:人体必需的Omega-3脂肪酸DHA,究竟是如何跨越血脑屏障进入大脑的?

2014年,国际顶级学术期刊《Nature》发表的重要研究首次揭示了答案。研究发现,血脑屏障上的MFSD2A转运蛋白能够特异性识别LPC,并通过主动运输机制,将其递送进入脑组织。因此与LPC结合的DHA形态,即LPC-DHA能够高效跨越血脑屏障进入大脑。

这一发现不仅揭示了脑营养吸收的重要生物学机制,也让LPC进入全球科研视野,成为精准营养领域的重要研究方向。

主题:脑营养吸收