NAD+原料粉末

NAD+原料粉末

製品名:NAD+
別名:ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
CAS: 53-84-9
MF: C21H27N7O14P2
分子量: 663.43
EINECS: 200-184-4

製品説明
NAD+原料粉末 基本情報

 

製品名:NAD+

別名:ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド

CAS: 53-84-9

MF: C21H27N7O14P2

分子量: 663.43

EINECS: 200-184-4

 

NAD+ の化学特性

 

融点: 140-142 度 (分解)

アルファ: D20 -31.5 度 (水中では c=1.2)

保管温度: -20 度

溶解度: H2O: 50 mg/mL

外観: 白い粉末

 

NAD⁺はニコチンアミドアデニンジヌクレオチドの略です。 細菌のような単細胞生物から霊長類のような高度な多細胞生物に至るまで、NAD⁺ は最も豊富で重要な分子の 1 つです。 基本的に、NAD⁺ がなければ、私たちは死への急速な道を進んでいることになります。 この分子は、細胞の生成元であるミトコンドリアの機能の要です。 NAD⁺は食物をエネルギーに変換するのに役立つだけでなく、DNAの完全性を維持し、老化や病気から私たちの体を守るために適切な細胞機能を確保する上で重要な役割を果たします。

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NAD+は体内でどのように機能するのでしょうか?

 

NAD+ はシャトルバスとして機能し、細胞内で電子をある分子から別の分子に移動させて、あらゆる種類の反応やプロセスを実行します。 この重要な分子は、対応する分子である NADH とともに、細胞のエネルギーを生成するさまざまな代謝反応に参加します。 十分な NAD+ レベルがなければ、私たちの細胞は生存してその機能を実行するためのエネルギーを生成できません。 NAD+ のその他の機能には、体の睡眠/覚醒サイクルを制御する概日リズムの調節が含まれます。

 

NAD+レベルは加齢とともに低下します

 

年齢を重ねると NAD+ レベルが低下し、代謝機能と加齢に関連した疾患に重要な影響を与えることが示唆されています。 DNA 損傷は加齢とともに蓄積し、雪だるま式に発生します。

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私たちの遺伝子設計図が損傷すると、PARP と呼ばれる酵素を含むいくつかのタンパク質が活性化されます。 NAD+ を消費することで、PARP は DNA 修復機能を実行できます。 加齢によるPARP活性化によるNAD+の減少は、さまざまな病気の一因となるようです。 NAD+ を必要とするこれらすべての機能のうち、PARP が最も貢献していると多くの科学者は考えています。

私たちの免疫系の酵素も NAD+ を消費します。 免疫システムが活性化すればするほど、酵素が消費する NAD+ も多くなります。 私たちの免疫系の酵素レベルは年齢とともに増加し、体内の NAD+ レベルが枯渇します。

NAD+ を使用する別の種類の酵素はサーチュインと呼ばれます。 健康的な老化と長寿に関連するこれらのタンパク質は、NAD+ を使用して代謝を調節し、安定した染色体を維持し、損傷した DNA を修復します。 年齢とともにDNA損傷と染色体の不安定性が蓄積すると、サーチュインはより多くのNAD+を消費します。

上記のプロットによると、男性 (左) と女性 (右) の両方が年齢を重ねるにつれて NAD+ の減少が見られます。 ここで、赤い線「a」は NAD+ レベルが生涯にわたってどのように変化するかを表し、青の線「b」は思春期以降の NAD+ レベルの変化のみを考慮しています。

 

NAD+ は私たちの細胞によってどのように作られるのでしょうか?

 

細胞が分子を生成するプロセスは「生合成」と呼ばれます。 NAD+ の場合、キヌレニン (de novo) 経路、Preiss-Handler 経路、およびサルベージ経路の 3 つの経路が知られています。

キヌレニン (de novo) 経路はトリプトファンを開始します。トリプトファンは、七面鳥との関連性から感謝祭の間によく聞かれる必須アミノ酸です。 これらに沿って、トリプトファンは肉、チーズ、卵、魚などの食物源から得られます。 トリプトファンから NAD+ への変換は、細胞成分 (細胞小器官) の外側にあるサイトゾルと呼ばれる細胞の水性部分で起こります。

 

Preiss-Handler 経路はニコチン酸から始まります。 通常、ニコチン酸は食品に含まれていますが、栄養補助食品を通じて摂取することもできます。 この NAD+ 前駆体分子は、腸内または唾液内の細菌叢によっても生成されます。 ニコチン酸は 3 つのステップを経て NAD+ に変換されます。 最初のステップでは、酵素 NAPRT がニコチン酸をニコチン酸モノヌクレオチド (NAMN) に変換します。 第 2 ステップでは、酵素 NMNAT が NAMN をニコチン酸アデニン ジヌクレオチド (NAAD) に変換します。 次に、酵素である NAD+ シンテターゼ (NADS) が NAAD を NAD+ に変換します。

 

なぜ人々は NAD+ を摂取するのでしょうか?

 

人々は、スポーツパフォーマンスの向上、若々しい顔色、加齢に伴う病気と戦うためなど、さまざまな理由で NAD+ サプリメントを摂取しています。 ブースターによって若々しく元気になったと主張する人もいますが、同じ結果が得られない人もいます。

動物実験からの証拠の増加が、これらの治療上の主張の誇大宣伝に拍車をかけている可能性があります。 NAD+ の補給は細胞内の NAD+ の生物学的利用能を高め、加齢に伴う疾患を逆転させ、動物モデルの寿命をわずかに延ばします。 しかし、動物モデルから得られたこれらの発見が人間に当てはまるかどうかには疑問が残ります。 現在のところ、サプリメントが人間に対して治療効果があるという証拠は臨床試験で見つかっていません。

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