• 99% NAD + CAS 53-84-9 베타 - 니코틴아미드 아데닌 디누클레오티드 디소듐 소금
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99% NAD + CAS 53-84-9 베타 - 니코틴아미드 아데닌 디누클레오티드 디소듐 소금

CAS No.: 53-84-9
공식: C21h27n7o14p2
EINECS: 200-184-4
유형: 제약 중간체
외관: 가루
품질: High Purity

공급 업체에 문의

골드 멤버 이후 2022

비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체

평가: 5.0/5
무역 회사

기본 정보

모델 번호.
53-84-9
컬러
화이트
사용자 정의 클리어런스
100% 안전한 사용자 정의 안전
리드 타임
1-3일
빠른 시간
3-7일
결제 방법
T/t, 웨스턴 유니언, l/c 등
배송
FedEx, ups, DHL, EMS
패키지
1kg/bag; 25kg/brel 또는 기타
재고
사용 가능
등급 표준
USP, BP, EP, JP
운송 패키지
Packed by Barrel
사양
99.9% Purity White Powder
등록상표
Harvest
원산지
Wuhan, Hubei, China
생산 능력
50000kg/Year

제품 설명

이름 β-니코틴아미드 아데닌 디누클레오티드 CAS 53-84-9
MF C21H27N7O14P2 상태 파우더
EINECS 번호 200-184-4 순도 99% 분
등급 EP, USP, CP, JP 응용 프로그램 제약/산업/동물 등
녹는점 140-142°C(DECOMP) 분자량 663.43
색상 흰색   보관 조건 20°C

베타-니코틴아미드 아데닌 디누클레오티드(NAD+)란 무엇입니까?

NAD, 니코틴아미드 아데닌 디누클레오티드(NAD)는 모든 형태의 세포 생명에 있어 여러 가지 REDOX 반응에 관여하는 필수 불가결한 코팩터입니다. 산화된 형태 및 약어로 각각 NAD+ 및 NADH로 약칭되는 감소된 형태 두 가지 형태로 존재합니다.

NAD+는 산화제로서 다른 분자의 전자를 받아 감소하게 됩니다. 이 반응은 NADH를 형성하며, 이 두 가지 안정화된 형태의 NAD는 현재 FDA의 규제를 받지 않는 항연령의 영양 보충제로 판매되고 있습니다.


베타 - 니코틴아미드 아데닌 디누클레오티드(NAD+) 장점

NAD+/NADH는 당분해, 산화 인산화 및 발효와 관련된 반응에서 중요한 역할을 합니다. 니코틴아미드 아데닌 디누클레오티드(NAD) 효과에는 도파민, 노르아드레날린 및 세로토닌 수용체의 자극이 포함되며, 이 자극은 정신적 각성과 명확성을 높이고 농도를 개선하는 것으로 여겨집니다.
 
시차 연구에서 NADH를 받은 피험자는 대조군보다 첫 비행 후 졸림증 감소 경향과 인지 성능이 유의하게 더 우수했으며, 소규모 파일럿 연구에서 2일 동안 유사한 추세가 지속되는 것으로 나타났습니다.
 
2000년, Guarente의 실험실은 NAD가 SIRT1-세포에 NAD가 많을수록 SIRT1이 유익한 일을 한다는 것을 포함하여 시스투인의 활동에 연료를 주입한다고 보고했습니다. 그 중 하나는 새로운 미토콘드리아 형성을 유도하기 위한 것입니다. NAD는 미토콘드리아를 유지하는 것으로 여겨지는 또 다른 시르투인 SIRT3도 활성화할 수 있습니다(미토콘드리아는 우리 세포의 에너지 다이너모입니다). 20억 년 전에 다른 세포를 식민지화한 박테리아로부터 유래한 그들은 우리가 나이를 지날때 누름거림) 부드럽게 달구고.


베타 - 니코틴아미드 아데닌 디누클레오티드(NAD+) 작용 모드

니코틴아미드 아데닌 디누클레오티드는 대사에 있어 몇 가지 중요한 역할을 합니다. 이 물질은 아코엔자임 인산화반응(acoenzyme inretodox reaction)의 역할을 하며, ADP 리보실화 반응에서 ADP 리보실화 반응을 일으키는 역할을 하며, 디에세컨드 메신저 분자 순환 ADP 리베스의 전구체로서 또한, 단백질 에서 아세틸 그룹을 제거하기 위해 NAD+를 사용하는 시르투인이라는 효소 그룹과 박테리아 DNA 리간아제의 기질 역할을 합니다. 이러한 대사 기능 외에도 NAD+는 조절된 기전에 의해 자연적으로 세포에서 방출될 수 있는 아데닌 뉴클레오티드로 등장하므로 중요한 외출을 가질 수 있습니다.
 
NAD+ 및 NADH를 만들고 사용하는 효소는 약리학과 향후 질병 치료에 대한 연구에 모두 중요합니다. 약물 설계 및 약물 개발은 NAD+를 3가지 방법으로 이용합니다. NAD-dependent 효소의 작용을 변화시키는 구조를 기반으로 효소 억제제 또는 활성제를 설계하고 NAD+ 생물합성 억제를 시도합니다.
 
코엔자임 NAD+ 자체는 현재 어떤 질병의 치료로도 사용되지 않습니다. 그러나 알츠하이머병과 파킨슨병과 같은 퇴행성 신경질환 치료에 대한 잠재적 사용 가능성을 연구 중입니다. 신경변성(neurodegeneration)에서 NAD+의 이점에 대한 근거가 혼합되어 있습니다. 일부 연구에서는 연구 결과가 유망한 반면, 위약을 이용한 임상 실험에서는 효과가 전혀 발견되지 않았습니다.
 



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설립 연도
2019-03-27