NAD+ 원료 분말

NAD+ 원료 분말

제품명: NAD+
다른 이름: 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드
CAS: 53-84-9
MF: C21H27N7O14P2
MW: 663.43
EINECS: 200-184-4

제품 소개
NAD+ 원료 분말 기본 정보

 

제품명: NAD+

다른 이름: 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드

CAS: 53-84-9

MF: C21H27N7O14P2

MW: 663.43

EINECS: 200-184-4

 

NAD+ 화학적 성질

 

녹는점: 140-142도(분해)

알파: D20 -31.5도(물 속에서 c=1.2)

보관 온도: -20도

용해도: H2O: 50mg/mL

외관: 백색 분말

 

NAD⁺는 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드를 나타냅니다. 박테리아와 같은 단세포 유기체부터 영장류와 같은 정교한 다세포 유기체에 이르기까지 NAD⁺는 가장 풍부하고 중요한 분자 중 하나입니다. 기본적으로 NAD⁺가 없으면 우리는 죽음으로 가는 빠른 길에 들어서게 될 것입니다. 분자는 세포 생성기인 미토콘드리아 기능의 핵심입니다. NAD⁺는 음식을 에너지로 전환하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 DNA 무결성을 유지하는 데 중요한 역할을 하며 노화와 질병으로부터 우리 몸을 보호하기 위해 적절한 세포 기능을 보장합니다.

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NAD+는 신체에서 어떻게 작용하나요?

 

NAD+는 모든 종류의 반응과 과정을 수행하기 위해 세포 내 한 분자에서 다른 분자로 전자를 전달하는 셔틀 버스 역할을 합니다. 분자 대응물인 NADH와 함께 이 중요한 분자는 우리 세포의 에너지를 생성하는 다양한 대사 반응에 참여합니다. NAD+ 수준이 충분하지 않으면 우리 세포는 생존하고 기능을 수행하기 위한 에너지를 생성할 수 없습니다. NAD+의 다른 기능에는 신체의 수면/각성 주기를 제어하는 ​​일주기 리듬 조절이 포함됩니다.

 

NAD+ 수치는 노화에 따라 감소합니다.

 

나이가 들어감에 따라 NAD+ 수치가 떨어지며 이는 대사 기능 및 연령 관련 질병에 중요한 영향을 미칩니다. 노화가 진행됨에 따라 DNA 손상이 축적되고 눈덩이처럼 쌓입니다.

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우리의 유전자 청사진이 손상되면 PARP라고 불리는 효소를 포함한 여러 단백질이 활성화됩니다. NAD+를 섭취함으로써 PARP는 DNA 복구 기능을 수행할 수 있습니다. 노화 동안 PARP 활성화를 통한 NAD+의 고갈은 다양한 질병의 원인이 되는 것으로 보입니다. NAD+가 필요한 모든 기능 중에서 많은 과학자들은 PARP가 가장 큰 역할을 한다고 믿습니다.

우리 면역 체계의 효소도 NAD+를 소비합니다. 면역 체계가 더 활동적일수록 효소가 소비하는 NAD+가 더 많아집니다. 나이가 들수록 면역 체계의 효소 수치가 증가하여 신체의 NAD+ 수치가 고갈됩니다.

NAD+를 사용하는 또 다른 종류의 효소를 시르투인이라고 합니다. 건강한 노화와 장수와 관련된 이 단백질은 NAD+를 사용하여 신진대사를 조절하고 염색체를 안정적으로 유지하며 손상된 DNA를 복구합니다. 나이가 들수록 DNA 손상과 염색체 불안정성이 축적됨에 따라 시르투인은 더 많은 NAD+를 소비합니다.

위 도표에 따르면 NAD+의 감소는 남성(왼쪽)과 여성(오른쪽) 연령 모두에서 나타납니다. 여기서 빨간색 선 "a"는 NAD+ 수준이 평생 동안 어떻게 변하는지를 나타내고, 파란색 선 "b"는 사춘기 이후 NAD+ 수준 변화만 고려합니다.

 

NAD+는 우리 세포에서 어떻게 만들어지나요?

 

세포가 분자를 생성하는 과정을 "생합성"이라고 합니다. NAD+의 경우 키누레닌(de novo) 경로, Preiss-Handler 경로 및 회수 경로의 세 가지 알려진 경로가 있습니다.

키누레닌(신규) 경로는 칠면조와 관련이 있어 추수감사절에 자주 듣는 필수 아미노산인 트립토판을 시작합니다. 이러한 맥락에서 트립토판은 고기, 치즈, 계란, 생선과 같은 식품 공급원에서 나옵니다. 트립토판의 NAD+로의 전환은 세포 구성 요소(소기관) 외부에 있는 세포질이라고 불리는 세포의 수성 부분에서 발생합니다.

 

Preiss-Handler 경로는 니코틴산으로 시작됩니다. 일반적으로 니코틴산은 식품에서 발견되지만 식이 보충제를 통해 섭취될 수도 있습니다. 이 NAD+ 전구체 분자는 장이나 타액에 있는 박테리아 미생물에 의해서도 생성됩니다. 니코틴산은 세 단계를 거쳐 NAD+로 전환됩니다. 첫 번째 단계에서 NAPRT 효소는 니코틴산을 니코틴산 모노뉴클레오티드(NAMN)로 전환합니다. 두 번째 단계에서는 NMNAT라는 효소가 NAMN을 니코틴산 아데닌 디뉴클레오티드(NAAD)로 전환합니다. 그러면 효소인 NAD+ 합성효소(NADS)가 NAAD를 NAD+로 전환합니다.

 

사람들은 왜 NAD+를 복용하나요?

 

사람들은 스포츠 성능 향상, 더 젊은 피부색, 노화 관련 질병 퇴치 등 다양한 이유로 NAD+ 보충제를 섭취합니다. 어떤 사람들은 부스터가 젊고 활력이 넘치는 느낌을 주었다고 주장하지만 다른 사람들은 같은 결과를 보지 못합니다.

동물 연구에서 얻은 증거가 이러한 치료적 주장에 대한 과대광고를 촉진했을 수 있습니다. NAD+ 보충은 세포에서 NAD+의 생체 이용률을 높여 노화 관련 질병을 역전시키고 동물 모델에서 수명을 약간 증가시킵니다. 그러나 동물 모델에서 얻은 이러한 결과가 인간에게도 적용되는지 여부는 여전히 의문입니다. 현재, 보충제가 인간에게 치료 특성을 가지고 있다는 증거를 발견한 임상 시험은 없습니다.

RawsGear는 NAD+ 원료 분말을 제공하고 이를 완성할 수 있었습니다.

 

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