NADとは、すべての生細胞に見られるニコチンアミドアデニンジヌクレオチドを指し、CAS番号が53-84-9のNADで、C21H27N7O14P2の化学式は、リン酸基を介して結合された2つのヌクレオチドで構成されているため、ジヌクレオチドと呼ばれます。一方のヌクレオチドにはアデニンヌクレオベースが含まれ、もう一方のニコチンアミドNADは、それぞれNAD+とNADH(水素のH)と略される酸化型と還元型の2つの形態で存在します。
代謝では、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドは酸化還元反応に関与し、ある反応から別の反応に電子を運びます。したがって、補因子は細胞内で2つの形態で見られます。NAD +は酸化剤であり、他の分子からの電子を受け入れて還元されます。この反応は、H+との反応でNADHを形成し、電子を供与するための還元剤として使用できます。これらの電子移動反応は、NADの主な機能です。しかし、それは他の細胞プロセスでも使用され、特に翻訳後修飾において、タンパク質に、またはタンパク質からそれぞれ化学基を追加または除去する際の酵素の基質として使用されます。これらの機能の重要性から、NAD代謝に関与する酵素は創薬の標的となっています。
生物では、NADは、トリプトファンまたはアスパラギン酸のいずれかからの単純な構成要素(de novo)から合成することができ、それぞれがアミノ酸のケースです。あるいは、補酵素のより複雑な成分がナイアシンなどの栄養化合物から取り込まれます。同様の化合物は、NADの構造を分解する反応によって生成され、NADをそれぞれの活性形態に「リサイクル」するサルベージ経路を提供します。
一部の NAD は、補酵素ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸 (NADP) に変換されます。その化学的性質はNADの化学的性質とほぼ類似していますが、その役割は主に同化代謝の補因子としてです。
NADパウダーは、特殊な技術によって製造された白またはオフホワイトの固体です。NAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)は、アデニンとニコチンアミドの2つのヌクレオチドからなる補酵素で、代謝反応からミトコンドリアの電子伝達系に電子を運び、ATPを生成することで細胞のエネルギー代謝に重要な役割を果たします。また、DNA 修復、遺伝子発現、細胞シグナル伝達の調節にも役割を果たします。NAD は細胞の生存と機能に不可欠な分子であり、そのレベルは年齢とともに低下し、これらのプロセスの障害につながります。NAD+ サプリメントは、潜在的なアンチエイジング効果と細胞機能を改善する能力について研究されています。