导语:在功效营养品行业,"加了多少"已经不再是消费者最关心的问题——"被身体用了多少"才是关键。对NADH这种"脆弱"的核心成分来说,剂型甚至比原料本身更能决定产品的真实价值。本文将拆解三个问题:NADH为何"吃进去却没效果"?一粒小丸子如何成为递送解法?邦泰生物如何从原料端走到制剂端?
PART 01
从"高含量"到"高吸收"——功能性食品行业的下一个战场
生物利用度,正在成为功能性食品和饮料行业的核心关键词。
在功效成分日益丰富的今天,"加了多少"已经不再是消费者和品牌方最关心的问题——"被身体用了多少"才是决定产品真实价值的关键。最大化成分的生物利用度,已成为行业创新的关键驱动力。
这一趋势在2025–2026年的全球顶级行业展会上得到了充分印证。SupplySide Global上,生物利用度被频繁提及;Vitafoods Europe 2026的共识更加明确:控释技术已成为营养保健品行业的核心制剂类别,剂型创新正以前所未有的速度重构产品形态。
消费者端同样在用脚投票——京东健康数据显示,"专利技术""生物利用度"等关键词的搜索量同比增长超过110%。
市场端,已有企业率先将这一趋势落地为产品。CELFULL的Celfavor®微球控释技术便是一个典型代表——通过微球结构保护NADH等不稳定成分,实现了从储存到吸收的全链路保护,将货架期延长至36个月,并在肠道实现12小时均衡缓释。
NAD⁺前体市场同样面临着从"成分"到"制剂"的升级需求。在成分趋同的今天,谁能在剂型上率先突破,谁就有机会建立真正的差异化壁垒。
PART 02
NADH的"脆弱"真相——为什么吃了像没吃?
衰老的发生,往往伴随着两个核心信号:NAD⁺水平的持续下降和氧化应激的不断累积。
NADH恰好站在这两条通路的交汇点上。作为细胞能量代谢的核心辅酶,它直接参与线粒体中的ATP合成;同时,NADH/NAD⁺的比值本身又是细胞氧化还原状态的重要指针。
2023年斯坦福大学的研究进一步揭示:衰老过程中一种叫"逆向电子传递(RET)"的现象会被激活,产生过量活性氧(ROS)并拉低NAD⁺/NADH比值——这恰恰是衰老与年龄相关疾病的两条核心通路。NADH不只是成分表上的一个名字,它站在了抗衰老机制的关键节点上。

△图1:RET导致老年果蝇ROS升高及NAD⁺/NADH比值降低
图1说明:活性RET导致老年果蝇中ROS(活性氧)水平升高及NAD⁺/NADH比值降低
A、B. CM-H₂DCFDA染色(A)及其数据定量(B),显示不同日龄果蝇脑组织中H₂O₂的含量,在给予或不给予指定RET抑制剂处理下的结果(每组n = 5)。
C. 不同日龄果蝇经CPT处理或不处理条件下NAD⁺/NADH比值的定量分析(每组n = 3组,每组20只果蝇)。
但NADH有一个致命的短板:它极其脆弱。
它对光照、高温、氧气、水分和酸性条件都高度敏感。传统工艺生产的NADH粉制剂,在常温条件下6至12个月内活性损失可能超过50%。更关键的是,NADH在pH低于7的环境中极不稳定——口服进入胃部后,胃酸的强酸性环境会让大部分NADH在到达肠道之前就已降解失活。
原料活性再高,如果无法稳定到达吸收部位,效果就会大打折扣。
于是问题变得清晰:要真正利用NADH的价值,不仅需要它本身的活性,更需要一种能保护它稳定通过胃肠道、让它在体内持续发挥作用的递送方式。
PART 03
微丸——一个被验证了70多年的答案
面对NADH的稳定性困局,制剂学领域一项成熟的技术给出了答案——微丸(Pellets)。
微丸是一种直径通常在0.2–2.5 mm的球形或类球形小丸。与传统单一大药片不同,微丸制剂的单次剂量由数十甚至数百颗这样的小丸共同组成。每个微丸都是一个独立的药物递送单元,最终可以灌装成胶囊。
微丸的历史可以追溯到1952年——SK&F公司推出了基于Spansule技术的缓释胶囊,这是公认的第一个具有修饰释放的制剂。这项技术将活性成分分散在数百颗微丸中,部分不包衣的微丸实现速释,部分包衣的微丸实现缓释,实现了一次服药、持续作用10–12小时的效果。此后70多年,微丸技术不断完善,已成为口服缓控释制剂最重要的技术方向之一。

△图2:多颗粒给药系统发展史
图2说明:多颗粒给药系统发展史上的若干重要里程碑。从1952年Spansule缓释技术,到1970年挤出滚圆工艺、1986年PLGA微球、1997年首款透动脉微球栓塞剂、2015年可生物降解内放疗微球、2019年3D打印微丸——70多年的迭代,让"多单元递送"成为现代制剂学的核心方向。
与传统单单元制剂相比,微丸作为多单元给药系统拥有一系列独特优势:
保护活性成分通过胃部
通过给微丸包上肠溶包衣,活性成分被"封装"在小丸内部,外层包衣抵御胃酸侵蚀,确保NADH安全通过胃部,到达肠道后再定点释放。
实现缓释控释,维持平稳效果
通过缓释包衣技术,微丸中的活性成分可以在肠道内持续、平稳地释放,避免了普通粉末剂型"一次性释放、快速代谢"的问题。

△图3:三种包衣释药机制
图3说明:微丸释药机制示意图
A. 可溶性包衣微丸释药机制:可溶性衣膜在介质中溶胀、溶解,溶胀层逐渐形成孔道,药物通过孔道释放。
B. 含致孔剂的包衣微丸释药机制:包衣膜表面形成孔道,药物通过孔道扩散释出。
C. 不溶性包衣微丸释药机制:内层衣膜溶胀使外层衣膜破裂,药物从破裂口释放。
三种机制可灵活组合,匹配不同活性成分的释放曲线需求。
多单元系统的安全冗余。
与单一大药片不同,微丸在胃肠道中广泛、均匀地分散,吸收不受胃排空节律影响,个体差异小。即使某个微丸的包衣有微小缺陷,也不影响整体疗效——这就是"多单元"的安全冗余。
PART 04
邦泰的答案——从原料到微丸制剂
作为全球领先的辅酶原料供应商,邦泰生物在提供高纯度NADH、NMNH等核心原料的同时,正在将能力从"原料端"向"制剂端"延伸。
邦泰的NADH微丸产品,正是为了解决"好原料 ≠ 好效果"的问题而推出。

基于邦泰在辅酶领域积累的深厚技术——全球首创的全酶法工艺、独家BonPure七步纯化技术、以及NADH等高纯度辅酶原料的规模化生产能力——邦泰将高纯度NADH制成微丸制剂,通过功能性包衣实现肠溶保护和缓释控释。
这意味着:客户拿到的不再是普通粉末原料,而是已经完成"制剂化"的微丸产品——可以直接灌装胶囊、直接上市销售。
从"高纯度原料"到"高生物利用度微丸制剂",邦泰正在打通NAD⁺前体从实验室到消费者手中的最后一公里。
PART 05
结语
NADH到底有没有用?生物学早就给出了答案:有用。但"有用"是实验室层面的结论——它还需要一层递送技术的保护,才能从"化学意义上的有用"真正转化为"口服意义上的有用"。微丸做的,就是这件事。
小丸子,大讲究。 邦泰的NADH微丸,让好原料,真正被身体用好。
如果您正在寻找一款真正“能生效”的NADH产品,或是品牌方希望打造差异化的抗衰爆品——欢迎联系我们,获取邦泰NADH微丸样品与定制方案。
参考文献:
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[2] Kállai-Szabó N, Farkas D, Lengyel M, et al. Microparticles and multi-unit systems for advanced drug delivery[J]. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2024, 194: 106704.
[3] Sharma S, Pankaj, Kumar S, et al. Cutting-Edge Developments and Patent Trends in Microspheres Drug Delivery: A Comprehensive Overview[J]. Recent Patents on Nanotechnology, 2025, 19(3): 434–652