Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on yksi Kiinan kokeneimmista -nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi cas 53-84-9 -valmistajista ja -toimittajista. Tervetuloa tukkumyyntiin korkealaatuista -nikotiiniamidiadeniinidinukleotidia cas 53-84-9 myytäväksi täältä tehtaalta. Hyvä palvelu ja kohtuullinen hinta löytyy.
-Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, joka tunnetaan myös nimellä -NAD, on elintärkeä koentsyymi, joka osallistuu lukuisiin solujen aineenvaihduntareaktioihin. Molekyylikaavan C21H27N7O14P2 ja noin 663,43 g/mol:n molekyylipainonsa ansiosta sillä on ratkaiseva rooli energiantuotannossa ja soluprosesseissa.
Tämä koentsyymi esiintyy pääasiassa kahdessa muodossa: hapettunut (NAD+) ja pelkistynyt (NADH tai NADH+H+). Hapetussa tilassaan NAD+ toimii elektronien vastaanottajana, kun taas pelkistetyssä tilassaan NADH toimii elektronin luovuttajana. Tämä interkonversio on välttämätön erilaisille aineenvaihduntareiteille, mukaan lukien glykolyysi, -hapetus ja trikarboksyylihapposykli (TCA), mikä helpottaa vetyionien siirtoa ja edistää ATP:n, solujen energiavaluutan, synteesiä.

|
|
|
| Kemiallinen kaava | C21H28N7O14P2- |
| Tarkka massa | 664.12 |
| Molekyylipaino | 664.44 |
| m/z | 664.12 (100.0%), 665.12 (22.7%), 666.12 (2.9%), 665.11 (2.6%), 666.12 (2.5%) |
| Alkuaineanalyysi | C, 37.96; H, 4.25; N, 14.76; O, 33.71; P, 9.32 |
-NAD liukenee hyvin veteen, mutta ei liukene orgaanisiin liuottimiin, kuten asetoniin. Se on stabiili kuivissa olosuhteissa ja neutraaleissa tai lievästi happamissa liuoksissa, mutta altis hajoamaan emäksisessä ympäristössä ja kuumennettaessa. Sen absorptiohuiput ovat 259 nm:ssä (ε17800) ja 230 nm:ssä (ε8000) pH:ssa 7,5, mikä muodostaa perustan sen kvantitatiiviselle analyysille.
Lisäksi -NAD on avainasemassa solujen terveyden ja toiminnan ylläpitämisessä. Dehydrogenaasientsyymien kofaktorina se tukee erilaisia biokemiallisia reaktioita, mikä auttaa alkoholien, kuten etanolin, hapettumista.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että -NAD:n tai sen esiasteiden, kuten nikotiiniamidimononukleotidin (NMN) riittävän tason ylläpitäminen voi hidastaa solujen ikääntymistä, parantaa mitokondrioiden toimintaa ja parantaa aineenvaihdunnan terveyttä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että -NADH on solujen aineenvaihdunnan perustavanlaatuinen koentsyymi, joka helpottaa energiantuotantoa ja tukee erilaisia biokemiallisia prosesseja, jotka ovat tärkeitä solujen terveyden ja toiminnan ylläpitämiselle.


-Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidiosallistuu erilaisiin fysiologisiin toimintoihin, kuten solujen aineenvaihduntaan, energiasynteesiin ja solujen DNA:n korjaukseen, ja sillä on tärkeä rooli elimistön vastustuskyvyssä. Terveissä olosuhteissa nikotiiniamidiadeniinidinukleotidin pitoisuus ihmiskehossa on vakaa, mikä ylläpitää eri solujen normaalia toimintaa. Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidin pitoisuus kehossa määrää solujen ikääntymisen prosessin ja laajuuden, ja pitoisuuden lasku nopeuttaa solujen ikääntymisprosessia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että NAD+:lla on suojaava vaikutus iskeemisen leikkauksen aiheuttamaan munuaisinfarktiin ja se voi vähentää merkittävästi seerumin ureatyppi- ja kreatiniinitasoja; NAD+:lla on suojaava vaikutus iskeemisen leikkauksen aiheuttamiin munuaistiehyiden vaurioihin.
NAD+ voi tehokkaasti suojata munuaisiskemian aiheuttamia munuaisvaurioita, ja NAD+:lla on tärkeä käyttöarvo munuaisiskemian ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden valmistuksessa. Lisäksi nikotiiniamidiadeniinidinukleotidilla on tiettyjä sovelluksia tulehduskivun hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden valmistuksessa. NAD+ osallistuu formaliinin ja täydellisen Freundin adjuvantin (CFA) ilmentymisen säätelyyn NAD+-riippuvaisten deasetylaasien SIRT1 ja SIRT2 kautta. Indusoi tulehduksellista kipua, kun taas SIRT1 ja SIRT2 osallistuvat NAD+:n estävään vaikutukseen tulehduskipua eri mekanismeilla, jolloin saavutetaan analgeettinen vaikutus tulehduskipuun.

Elektronien kantaja: -NADH toimii elektronien kantajana aineenvaihduntareiteissä, erityisesti glykolyysissä, -hapetuksessa ja sitruunahappokierrossa (Krebsin sykli). Se luovuttaa elektroneja oksidatiivisen fosforylaation aikana, mikä helpottaa ATP:n, solujen energiavaluutan, tuotantoa.
Mitokondrioiden toiminta: -NADH on välttämätön mitokondrioiden toiminnan ja energiantuotannon ylläpitämiselle. Sitä kutsutaan usein "mitokondriovitamiiniksi" sen roolin vuoksi ATP-synteesissä oksidatiivisen fosforylaation kautta.
2. Solujen signalointi ja DNA:n korjaus
ADP-ribosylaatio: -NAD+ (-NADH:n hapetettu muoto) toimii substraattina ADP-ribosyylitransferaaseille, jotka osallistuvat erilaisiin soluprosesseihin, kuten signaalinsiirtoon ja DNA:n korjaukseen.
Poly(ADP-riboosi)polymeraasi (PARP) -aktiivisuus: -PARP-entsyymit käyttävät NAD+:aa poly(ADP-riboosin) syntetisoimiseen, polymeeriin, jolla on rooli DNA:n korjauksessa ja solujen stressivasteissa.

Entsyymiaktiivisuusmääritys: -NADH:ta käytetään usein biokemiallisissa määrityksissä dehydrogenaasientsyymien aktiivisuuden mittaamiseen. NAD+:n ja NADH:n välistä absorbanssieroa 340 nm:ssä voidaan käyttää dehydrogenaasi{4}}katalysoimien reaktioiden etenemisen seuraamiseen.
Diagnostiikkasarjat: -NADH on komponentti erilaisissa diagnostisissa sarjoissa, joita käytetään analyyttien, kuten laktaattidehydrogenaasin (LDH), glutamiini-pyruviinitransaminaasin (ALT), glutamiini-oksaloetikkatransaminaasin (AST) ja muiden havaitsemiseen. Nämä sarjat perustuvat dehydrogenaasi{4}}katalysoituihin reaktioihin, joihin liittyy -NADH.
4. Farmaseuttiset ja terapeuttiset sovellukset
Mahdolliset ikääntymistä estävät{0}vaikutukset: Tutkimukset viittaavat siihen, että -NAD+:n esiasteilla voi olla ikääntymistä estäviä vaikutuksia, koska ne lisäävät solujen NAD+-tasoja, mikä voi tehostaa energia-aineenvaihduntaa ja vähentää oksidatiivista stressiä.
Neurologiset sairaudet: -NAD+-riippuvaiset entsyymit osallistuvat hermostoa rappeutuvien sairauksien, kuten Alzheimerin ja Parkinsonin taudin, säätelyyn. Strategioita -NAD+-tasojen lisäämiseksi tutkitaan mahdollisina terapeuttisina lähestymistavoina.
Syöpäbiologia: -NAD+:lla ja siihen liittyvillä entsyymeillä on ratkaiseva rooli syövän aineenvaihdunnassa ja etenemisessä. Näiden roolien ymmärtäminen voi johtaa uusiin terapeuttisiin strategioihin syövän hoidossa.
Biotekniikka: -NADH:ta käytetään bioteknologisissa prosesseissa, kuten fermentaatiossa ja biokonversioissa, joissa se toimii kofaktorina erilaisille entsyymeille, jotka osallistuvat kemikaalien ja polttoaineiden tuotantoon.
Ruoka- ja juomateollisuus: -NADH:lla voi olla potentiaalisia käyttökohteita elintarvike- ja juomateollisuudessa, erityisesti tuotteiden ravintoarvon ja säilyvyyden parantamisessa sen antioksidanttisten ja energiaa lisäävien-ominaisuuksien ansiosta.

synteesimenetelmä
Solujen häiriö
Liota hiivasoluja kloorivetyhapon vesiliuoksessa 0,5-2,5 tuntia, suorita lämpötilaero soluseinän murtokäsittely, suodata keraamisella kalvolla ja hanki kirkas liuos A ottamalla suodos.
Keskittyminen
S1:ssä saadun kirkkaan liuoksen A ultrasuodatus, ultrasuodoksen nanosuodatus väkevän liuoksen B saamiseksi ja väkevän liuoksen B pH:n säätö 2-2,5:een suolahapon vesiliuoksella väkevän liuoksen C saamiseksi.
Eluointi
Ohjaa S2:sta saatu konsentroitu liuos C D152-hartsikolonnin läpi, eluoi ammoniakkivedellä, kerää eluaatti D ja käytä suolahappoa. Chemical Kun eluentin D pH on säädetty arvoon 7-8 albookin vesiliuoksella, kuljetetaan 717-hartsikolonnin läpi, eluoidaan kaliumkloridin vesiliuoksella ja kerätään kattava liuos E.
Erottaminen
S3:ssa saadun kokonaisliuoksen E nanosuodatus väkevän liuoksen F saamiseksi; säädä väkevän liuoksen F pH arvoon 1-3 typpihapon vesiliuoksella, lisää asetonia saostusta varten ja sentrifugoi kiinteän aineen G saamiseksi.
Puhdistus
liuotetaan S4:ssä saatu kiinteä aine G veteen, kuljetetaan preparatiivisen kromatografian läpi, poistetaan suola, erotetaan, kerätään erotettu liuos, väkevöidään ja pakastekuivataan nikotiiniamidiadeniinidinukleotidin saamiseksi.

-Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, josta käytetään yleisesti lyhennettä -NAD tai NADH, osoittaa merkittävää biologista aktiivisuutta erilaisissa biokemiallisissa prosesseissa. Tässä on yleiskatsaus sen tärkeimmistä bioaktiivisuudesta:
Ensinnäkin -NADH toimii ratkaisevana kofaktorina useissa redox-reaktioissa. Se toimii elektronien luovuttajana ja vastaanottajana, mikä helpottaa elektronien siirtoa metabolisissa reiteissä. Tämä rooli on elintärkeä energiantuotantoprosesseissa, kuten glykolyysissä, -hapetuksessa ja trikarboksyylihapon (TCA) kierrossa. Näiden prosessien aikana -NADH luovuttaa elektroneja, jotka sitten valjastetaan tuottamaan ATP:tä, solujen energiavaluuttaa.


Toiseksi -NADH toimii ADP-riboosiyksiköiden luovuttajana ADP-ribosylaatioreaktioissa. Tämä reaktio on merkittävä erilaisissa soluprosesseissa, mukaan lukien DNA:n korjaus ja proteiinien toiminnan säätely. Luovuttamalla ADP-riboosiyksiköitä -NADH auttaa muokkaamaan proteiineja ja muita biomolekyylejä ja siten vaikuttamaan niiden toimintaan ja toimintaan.
Lisäksi -NADH on myös syklisen ADP-riboosin esiaste, signaalimolekyyli, joka osallistuu kalsiumin signalointiin ja insuliinin erityksen säätelyyn. Sen rooli kalsiumin signaloinnissa on erityisen tärkeä solujen homeostaasin ylläpitämisessä ja erilaisten fysiologisten prosessien säätelyssä.
Lisäksi -NADH:lla on rooli DNA:n synteesissä ja korjaamisessa. Se tukee DNA:n replikaatioon ja korjaamiseen osallistuvien entsyymien toimintaa varmistaen geneettisen materiaalin vakauden ja eheyden.

Lisäksi -NADH on vaikuttanut ikääntymiseen ja pitkäikäisyyteen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että riittävän -NADH-tason ylläpitäminen voi hidastaa ikääntymisprosesseja ja edistää solujen terveyttä. Tämä johtuu sen roolista energiantuotannossa ja solujen homeostaasin ylläpitämisessä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että -NADH:lla on erilaisia biologisia aktiivisuuksia, ja niillä on keskeinen rooli energia-aineenvaihdunnassa, ADP-ribosylaatioreaktioissa, kalsiumin signaloinnissa, DNA:n korjauksessa ja ikääntymisprosesseissa. Sen merkitys solujen terveyden ja toiminnan ylläpitämisessä korostaa sen merkitystä biologisissa järjestelmissä.
Strategioita tehostamiseen-NADTasot
Ruokavalion interventiot
Nikotiiniamidiribosidi (NR) ja nikotiiniamidimononukleotidi (NMN): prekursorit, jotka ohittavat nopeutta-rajoittavat vaiheet -NAD-synteesissä ja nostavat tehokkaasti -NAD-tasoja hiirissä ja ihmisissä.
Tryptofaani-Rikkaat ruoat: Kalkkuna, kananmunat ja juusto tarjoavat tryptofaania de novo -NAD-synteesiin.
Ajoittainen paasto ja kalorirajoitus: Nämä ruokavalio-ohjelmat aktivoivat sirtuiineja ja lisäävät -NAD-kiertoa.
Liikunta ja liikunta
Aerobinen harjoittelu tehostaa mitokondrioiden biogeneesiä ja -NAD-synteesiä AMPK- ja PGC-1-aktivoinnin kautta, mikä parantaa aineenvaihdunnan terveyttä.
Farmakologiset lähestymistavat
NAMPT-aktivaattorit:
Yhdisteet, kuten P7C3, tehostavat NAMPT-aktiivisuutta ja lisäävät -NAD-pelastusta.
PARP-inhibiittorit:
Lääkkeet, kuten olaparibi, vähentävät -NAD-kulutusta estämällä PARP-yliaktivaatiota.
CD38-estäjät:
Kokeelliset aineet, kuten 78c, estävät CD38:n säilyttäen -NAD-tasot.
Täydennys -NAD:llaEsiasteet
NR- ja NMN-lisäosat:
Kliiniset tutkimukset osoittavat, että NR (300-1000 mg/vrk) lisää -NAD:tä jopa 60 % ihmisillä.
Resveratroli:
Polyfenoli, joka aktivoi SIRT1:n ja edistää epäsuorasti -NAD:n käyttöä.

I. Ensimmäinen löytö (1906)
Vuonna 1906 brittiläiset tutkijat Harden ja Young suorittivat tutkimusta alkoholikäymisestä hiivassa. He havaitsivat, että lämpö-steriloitu hiivauute kiihdytti käymistä huomattavasti, ja antoivat lämpö-stabiilille aktiiviselle ainesosalle nimeksi kosymaasi, -NAD:n alkukantainen muoto.
II. Rakenneselvitys (1920–1936)
Vuonna 1929 Euler{1}}Chelpin puhdisti yhdisteen ja varmisti sen dinukleotidirakenteen. Molemmat tutkijat saivat yhdessä kemian Nobelin palkinnon liittyvistä fermentaatiotutkimuksistaan. Vuonna 1936 Warburg selvensi -NAD:n fysiologisia ydintoimintoja, tunnisti nikotiiniamidiosan kriittiseksi paikaksi redox-vedyn siirtymiselle ja vahvisti, että --konformaatio vastaa sen biologisesti aktiivista muotoa.
III. Esiasteiden tunnistaminen ja synteettinen täydellisyys (1938–1950)
Vuonna 1938 Elvehjem vahvisti, että nikotiinihappo ja nikotiiniamidi (B3-vitamiini) toimivat endogeenisinä biosynteettisinä esiasteina -NAD:lle. Vuoden 1940 jälkeen Kornberg kartoitti vähitellen tärkeimmät entsymaattiset järjestelmät, jotka ohjaavat sen biosynteesiä. -NAD:n kemiallinen kokonaissynteesi saatiin päätökseen vuonna 1950, jolloin molekyylin koko molekyylirunko saatiin valmiiksi.
FAQ
Onko NAD+ kuin Ozempic?
+
-
Ei, NAD+ ei ole kuin Ozempic. Ne ovat täysin erilaisia yhdisteitä, jotka toimivat erilaisissa biologisissa järjestelmissä. Vaikka molemmat ovat suosittuja hyvinvointirutiineissa, ne palvelevat täysin eri tarkoituksia.
Onko nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi hyvä sinulle?
+
-
Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi (NAD+) on olennainen koentsyymi, jota löytyy kaikista elävistä soluista, ja se on kriittinen energia-aineenvaihdunnalle, DNA:n korjaukselle ja solujen terveydelle. Vaikka se on elintärkeää kehollesi, sen ottamista lisäravinteena aktiivisesti terveyden edistämiseksi tutkitaan edelleen, vaikka se lupaakin terveen ikääntymisen.
Mitkä ruoat sisältävät paljon NAD:ia?
+
-
Et voi imeä nikotiiniamidi-adeniinidinukleotidia (NAD+) suoraan ruokavaliostasi. Sen sijaan kehosi rakentaa ja kierrättää NAD+:a käyttämällä ravitsemuksellisia rakennuspalikoita. Nostaaksesi tasoasi, keskity runsaasti sisältäviin ruokiinNiasiini (B3-vitamiini), Tryptofaani, ja suorat esiasteet, kutenNikotiiniamidiribosidi (NR)taiNMN.
Suositut Tagit: -nikotiiniamidi-adeniinidinukleotidi cas 53-84-9, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkumyynti, osta, hinta, bulk, myytävänä







