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Nicotinamidadenindinukleotid

Anderer Name: NAD+, Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (oxidierte Form)
Produktionsmethode: Synthetische Biologie
Aussehen: Weißes kristallines Pulver
CAS-Nummer: 53-84-9
Molekulargewicht: 663,43 g/mol

Spezifikationen:99 %

    β-NAD+ ist ein wichtiges Coenzym, das in allen lebenden Zellen vorkommt und eine wichtige Rolle im Stoffwechsel spielt, indem es den Elektronentransfer bei Redoxreaktionen erleichtert. Es ist von zentraler Bedeutung für die Energieproduktion, die DNA-Reparatur und die Regulierung altersbedingter Zellprozesse. Der β-NAD+-Spiegel sinkt mit zunehmendem Alter. Eine Supplementierung kann dazu beitragen, die optimale Zellfunktion wiederherzustellen und die Langlebigkeit zu fördern.
    Spezifikationen: 99 %
    Energieproduktion: β-NAD+ ist für die ATP-Produktion unerlässlich, verbessert die mitochondriale Funktion und fördert das allgemeine Energieniveau 【Yoshino et al., 2018】.
    DNA-Reparatur: β-NAD+ aktiviert Enzyme wie PARPs, die bei der Reparatur von DNA-Schäden helfen und so die Zellgesundheit und Langlebigkeit unterstützen 【Belenky et al., 2007】.
    Anti-Aging und Langlebigkeit: β-NAD+ spielt eine Schlüsselrolle bei der Aktivierung von Sirtuinen, Enzymen, die mit Langlebigkeit in Verbindung stehen, verbessert die Stoffwechselgesundheit und verlangsamt Alterungsprozesse 【Gomes et al., 2013】.
    Kognitive Funktion: Es wurde gezeigt, dass die Einnahme von β-NAD+ die Gesundheit des Gehirns unterstützt, das Gedächtnis verbessert und die kognitive Leistung steigert 【Vaur et al., 2017】.

    Mechanismen

    β-NAD+ dient als Coenzym bei Redoxreaktionen und unterstützt den Elektronentransfer während der Zellatmung und der ATP-Erzeugung in den Mitochondrien. Es spielt außerdem eine entscheidende Rolle bei der Sirtuin-Aktivierung, die die DNA-Reparatur, Entzündungen und altersbedingte Stoffwechselwege reguliert (Yoshino et al., 2018). β-NAD+ unterstützt zudem die Aktivierung von PARP-Enzymen, die zur Aufrechterhaltung der genomischen Stabilität und der Zellfunktion beitragen (Belenky et al., 2007).

    Verweise

    Yoshino, J., et al. (2018). NAD+-Zwischenprodukte: Die Biologie und das therapeutische Potenzial von NMN und NR. Zellstoffwechsel.
    Belenky, P., et al. (2007). NAD+-Stoffwechsel bei Gesundheit und Krankheit. Zelle.
    Gomes, AP, et al. (2013). Ein sinkender NAD+-Spiegel führt zu einem pseudohypoxischen Zustand, der die nuklear-mitochondriale Kommunikation während des Alterns stört. Zelle.
    Vaur, P., et al. (2017). NAD+-Stoffwechsel als therapeutisches Ziel für altersbedingte degenerative Erkrankungen. Journal of Clinical Investigation.