
1月1日
NADHに関する深い洞察:潜在的な医療兵器
紹介
NADH(NAD+の縮小型) 生体水素のキャリアおよび電子供与体として機能し、タンパク質合成、DNA修復、インスリン合成と分泌、免疫応答、細胞分裂などの多様な生理学的プロセスに関与し、健康寿命の促進とさまざまな病状の緩和に重要な役割を果たします。
NAD+/NADH比に依存する基質代謝における主要な酵素反応
NAD+/NADH比の平衡は、細胞の還元酸化(酸化還元)恒常性を維持し、エネルギー代謝を調節するために不可欠です。基質代謝におけるいくつかの酵素反応は、NAD+/NADH比依存的な方法で行われます。例えば、ケトン体は、電子伝達系鎖のNADH酸化(すなわち、NAD+/NADH比の上昇)を増強することにより、興奮毒性傷害に関連するROSのミトコンドリア産生の増加を抑制し、NADHレベルに直接影響を与えます。


クレブス回路と解糖系におけるNADH
NADHは、解糖系とクレブス回路(クエン酸回路またはトリカルボン酸回路とも呼ばれる)で生成され、ミトコンドリアの内膜での酸化的リン酸化のプロセスを通じてATP合成を供給するためにエネルギーを伝達できます。クレブスサイクルは、ミトコンドリアの電子伝達鎖にNADHを電子キャリアとして供給し、解糖系で生成されたNADHは、L-乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)によって使用したり、ミトコンドリアに輸送して酸化還元恒常性を維持したりすることができます。NADHのミトコンドリアへの影響は、特殊なシャトルシステム(リンゴ酸-アスパラギン酸やグリセロール-3-リン酸など)によって達成されます。



NADHレベルを変調するための可能な戦略
主なNAD/NADH生合成経路には以下のものがあります デノボ トリプトファン(TRP)からの合成、ビタミンB3、ニコチンアミド(NAM)またはニコチン酸(NA)のいずれかの形態からの合成、またはニコチンアミドリボシド(NR)の変換。これに対応して、NADHレベルは、NADH前駆体(例:NRおよびNMN)、NADHデヒドロゲナーゼ阻害剤の適用、特定の栄養素(ビタミンB3など)が豊富な食事、ミトコンドリア標的剤の投与、および外因性NADHの補充。


結論
NADHは、酸化還元恒常性、ミトコンドリア機能、および酵素反応に影響を与える能力を活用することにより、汎用性の高い治療候補となる可能性があります。
参考
Schiuma G、Lara D、Clement J、Narducci M、Rizzo R. NADH:老化関連障害における酸化還元センサー。抗酸化還元シグナル。2024年2月17日にオンラインで公開されました。DOI:10.1089/ars.2023.0375
ボンタック・ナード
ボンタック 2012年以来、コエンザイムおよび天然製品の原材料の研究開発、製造、販売に専念しており、自己所有の工場と8つを含む170を超えるグローバル特許を取得しています NADHの 特許。の純度 ボンタック・ナード 98%以上に達することができます。BONTAC NADHは、アンチエイジング健康製品、診断試薬原料、HCYホモシステインテストキット、生物医学研究開発、機能性食品および飲料に広く適用されています。当社の製品は、信頼できる価値のある厳格な第三者自己検査を受けています。


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