
导语:人口结构重塑、消费者认知迭代,推动全球营养行业从“美容抗衰”走向健康衰老(Healthy Aging / Longevity)。NMN 完成了第一轮市场教育,让细胞健康、NAD⁺ 代谢走进产业视野;而随着研究持续推进,以 Ca-AKG(α-酮戊二酸钙)为代表的代谢中间体,正在成为健康衰老赛道备受关注的新兴原料。健康衰老不是单一分子的竞赛,未来产品创新,将走向多通路、多机制协同。
全球健康衰老产业正在进入新发展阶段
人口老龄化已经从未来预判,转变为重塑营养健康产业底层逻辑的现实力量。联合国《世界人口展望 2024》预测,未来几十年全球老龄化将持续深化,老年人口持续增加,65 岁以上人口占比显著上升[1]。世界卫生组织(WHO)指出,老龄化社会追求的不只是寿命延长,更要提高健康预期寿命,帮助人们在更长生命周期里保有身体机能、社会参与度与良好生活质量[2]。
过去,消费者选购膳食补充剂,更多聚焦明确的短期健康诉求,例如皮肤养护、免疫支持、运动恢复或体重管理。随着长寿健康(Longevity)理念兴起,成熟市场消费者开始关注更深层的机体健康维度:细胞健康、能量代谢、线粒体功能、认知健康、肌肉维持与整体代谢稳态。
对于膳食补充剂企业与品牌方而言,健康衰老赛道的竞争逻辑正在转变。行业竞争的核心不再局限于筛选单一活性成分,而是依托人体衰老机理,构建更加系统化、循证的营养解决方案。
NMN 推动第一轮细胞健康市场教育
在 Longevity 产业发展的过程中,NMN(烟酰胺单核苷酸)无疑发挥了重要作用。
NMN 受到广泛关注的重要原因,在于其与 NAD⁺(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)代谢之间的关系。
NAD⁺ 是一种广泛存在于人体细胞中的关键辅酶,参与氧化还原反应、线粒体能量产生、DNA 修复以及细胞应激响应等重要生命过程。研究发现,随着年龄增长,机体 NAD⁺ 水平可能发生下降,而 NAD⁺ 代谢变化与多个年龄相关过程存在关联[3]。因此,提高 NAD⁺ 水平成为近年来健康衰老研究的重要方向之一。
NMN 作为 NAD⁺ 生物合成途径中的重要中间代谢物,可以参与 NAD⁺ 生成过程,成为科研领域和功能营养行业共同关注的成分。
早期动物研究为 NMN 研究提供了重要基础。Yoshino 等研究发现,NMN 补充能够提高小鼠组织中的 NAD⁺ 水平,并改善饮食和年龄相关代谢异常,为 NMN 作为 NAD⁺ 增强型营养成分提供了实验依据[4]。
随后,人体研究进一步推动了 NMN 商业化发展。Yoshino 等人在《Science》发表的人体临床研究显示,绝经后女性补充 NMN 后,骨骼肌胰岛素敏感性相关指标出现改善,提示 NMN 可能影响人体代谢健康相关过程[5]。此外,Liao 等人的随机临床研究显示,NMN 补充能够提高人体 NAD⁺ 代谢水平,并改善部分运动能力相关指标[6]。

这些研究帮助消费者建立了一个重要认知:健康衰老并不仅仅意味着外观年轻,而是与细胞代谢、能量状态以及整体功能维持密切相关。
然而,随着 Longevity 市场逐渐成熟,产业也开始认识到,衰老过程并不是由单一通路决定的。NAD⁺ 代谢只是复杂衰老网络中的一个重要组成部分。未来健康衰老产品的发展,需要进一步探索更多连接细胞能量、代谢调节和功能维持的新型营养方向。
其中,代谢健康正在成为下一阶段的重要竞争领域。
代谢健康时代到来:为什么下一代 Longevity 产品关注 Ca-AKG?
随着 Longevity 研究不断深入,科学界逐渐认识到,衰老并不是简单的细胞损伤累积,而是伴随着整个代谢网络、能量转换系统以及细胞调控机制的持续变化。其中,线粒体功能下降、能量代谢异常以及营养感知失衡,被认为是衰老过程中的重要生物学特征之一[7,8]。
线粒体作为细胞能量生产中心,通过三羧酸循环将碳源物质转化为 ATP,为细胞生命活动提供能量。而 α-酮戊二酸(Alpha-Ketoglutarate,AKG)正是三羧酸循环中的关键中间代谢物,在连接碳代谢、氨基酸代谢以及能量生成过程中发挥重要作用。
Ca-AKG(α-酮戊二酸钙)是 AKG 的重要营养补充形式之一。相比游离形式,钙盐形式在稳定性、加工适应性以及产品开发方面具有显著优势,因此逐渐受到全球功能营养企业和配方研发机构关注。

从健康衰老角度来看,Ca-AKG 的研究价值主要体现在其与多个衰老相关机制之间存在潜在联系:
首先,AKG 位于人体核心代谢网络中心位置。随着年龄增长,人体代谢灵活性下降、线粒体功能变化以及营养感知系统改变,被认为与年龄相关功能变化密切相关[7,8]。因此,围绕代谢调节开展健康衰老研究,正在成为生命科学和功能营养领域的重要方向。
其次,AKG 可能参与细胞调控过程。现代衰老研究发现,细胞状态并不仅由基因决定,也受到营养环境和代谢状态影响。作为一种重要代谢信号分子,AKG 能够影响 α-KG 依赖酶体系,而这一体系参与细胞氧感知、DNA 甲基化调控以及染色质状态维持等关键过程[9,10]。
此外,已有研究显示,AKG 代谢与营养感知相关通路之间存在联系。例如,AKG 水平变化可能影响 mTOR、自噬以及氧化应激相关过程,而这些机制均属于当前健康衰老研究的重要方向[8,11]。
需要指出的是,目前关于 AKG 健康衰老作用的研究仍处于不断发展的阶段。现有研究主要来自基础研究和动物模型,人体长期健康衰老应用仍需要更多临床证据支持。
从科研趋势到产品创新:Ca-AKG 正在打开新的应用空间
随着全球健康消费理念不断升级,未来 Longevity 产品将更加关注长期健康管理,而不是短期功能改善。这一趋势正在推动功能营养产品从单一成分向多机制组合方向发展。
Ca-AKG 凭借其在能量代谢和细胞调控领域的科学基础,在多个健康方向发挥应用价值:
全球人口老龄化正在推动健康产业从“延长寿命”向“提升健康寿命”转变。消费者希望在更长生命周期内保持身体活力、代谢健康与日常功能能力。Ca-AKG 作为连接 TCA 循环和细胞代谢的重要分子,为健康衰老配方创新提供了全新研究方向。
未来老年营养市场的重要趋势之一,是从传统“老年补充”转向“积极老龄化管理”。越来越多消费者希望维持运动能力、肌肉健康与身体活力。Ca-AKG 参与能量与氨基酸代谢,是针对活力管理、运动恢复与年龄相关功能支持的重要创新原料。
消费者对于血糖管理、能量水平和代谢状态的关注,推动行业进入精准代谢管理时代。Ca-AKG 凭借锚定人体核心代谢网络的独特优势,高度适配当下精准代谢营养的升级方向。
年龄相关性骨量流失、软骨退变、关节机能下降,是中老年健康衰老过程中的核心痛点。希吉亚生物临床前研究证明:Ca-AKG 降低 IL-6、TNF-α、MMP-13 及 CTX-II 水平,有效抑制骨关节炎的炎症进展与软骨损伤,对骨关节起到良好保护作用,整体功效显著优于硫酸软骨素,为骨关节养护类产品研发提供了新思路。
NMN 与 Ca-AKG:未来 Longevity 市场的双路径发展
从产业角度来看,NMN 与 Ca-AKG 并不是相互替代的关系,而是代表健康衰老研究中的两个重要方向:
未来 Longevity 产品的发展方向,很可能不是寻找一种能够解决所有问题的“超级成分”,而是根据不同健康目标,将多个具有科学基础的功能原料进行合理组合。从单一成分竞争,到多机制营养方案竞争,将成为未来健康衰老市场的重要趋势。
希吉亚生物原料:赋能品牌打造下一代健康衰老创新产品
全球健康衰老产业竞争已全面升级,行业比拼不再是单一原料供货能力,而是科研技术、原料品质、配方落地、全球合规一体化的综合硬实力。依托对 Longevity 前沿科研与产业趋势的深度研判,希吉亚生物提前完成战略布局,构建 SirtuAct® NMN + Enerlive® Ca-AKG 双核心原料矩阵,精准适配多通路协同的健康衰老配方创新需求,助力品牌打造差异化高端产品。
掌握成熟生物合成核心工艺,核心优势聚焦高纯度、低杂质、批次高度稳定,搭建规模化量产与全球稳定供应体系。配套完整科研文献、检测溯源资料与全球化合规服务,适配欧美、亚太等主流市场法规要求,为客户提供标准化、可落地的细胞衰老营养原料解决方案。
自研打造 Enerlive® Ca-AKG 核心原料,攻克行业常见稳定性、水溶性痛点,具备高纯度、高水溶性、耐储存、易剂型适配的核心优势。依托自有研发平台,提供原料供给、机制科研支撑、剂型适配、配方定制一站式服务,全面满足健康衰老、机能恢复与骨关节养护等多元场景。
从 NMN 开启细胞 NAD⁺ 修复抗衰时代,到 Ca-AKG 引领代谢稳态抗衰新趋势,全球 Longevity 市场已告别单一成分单品竞争,走向多机制、系统化的科学抗衰新阶段。
[2] WHO. Decade of Healthy Ageing: Baseline Report. WHO, 2021.
[3] Rajman L, et al. Therapeutic Potential of NAD-Boosting Molecules. Cell Metab. 2018.
[4] Yoshino J, et al. Nicotinamide Mononucleotide Treats Diet- and Age-Induced Diabetes. Cell Metab. 2011.
[5] Yoshino J, et al. NMN Increases Muscle Insulin Sensitivity in Prediabetic Women. Science. 2021.
[6] Liao B, et al. Clinical and Biological Effects of NMN Supplementation in Healthy Adults. Front Nutr. 2021.
[7] López-Otín C, et al. The Hallmarks of Aging. Cell. 2013.
[8] López-Otín C, et al. Hallmarks of Aging: An Expanding Universe. Cell. 2023.
[9] Xu W, et al. Oncometabolite 2-HG Is a Competitive Inhibitor of α-KG Oxygenases. Cancer Cell. 2011.
[10] Losman JA, et al. Mutant IDH, (R)-2-HG, and Cancer. Genes Dev. 2013.
[11] Chin RM, et al. The Metabolic Enzyme α-KGDH Functions as a Tumor Suppressor. Nature. 2014.