Grundlegende Informationen zu NAD+-Rohpulver
Produktname: NAD+
Ein anderer Name: Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid
CAS: 53-84-9
MF: C21H27N7O14P2
MW: 663,43
EINECS: 200-184-4
Chemische Eigenschaften von NAD+
Schmelzpunkt: 140-142 Grad (Zersetzung)
Alpha: D20 -31.5 Grad (c=1.2 in Wasser)
Lagertemperatur: -20 Grad
Löslichkeit: H2O: 50 mg/ml
Aussehen: Weißes Pulver
NAD⁺ steht für Nicotinamidadenindinukleotid. Von einzelligen Organismen wie Bakterien bis hin zu hochentwickelten vielzelligen Organismen wie Primaten ist NAD⁺ eines der am häufigsten vorkommenden und entscheidenden Moleküle. Im Grunde wären wir ohne NAD⁺ auf der Überholspur in den Tod. Das Molekül ist ein Dreh- und Angelpunkt für die Funktion der Zellgeneratoren – der Mitochondrien. NAD⁺ hilft nicht nur bei der Umwandlung von Nahrung in Energie, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der DNA-Integrität und gewährleistet die ordnungsgemäße Zellfunktion, um unseren Körper vor Alterung und Krankheiten zu schützen.

Wie wirkt NAD+ im Körper?
NAD+ fungiert als Shuttlebus und überträgt Elektronen innerhalb von Zellen von einem Molekül auf ein anderes, um alle möglichen Reaktionen und Prozesse durchzuführen. Dieses lebenswichtige Molekül ist mit seinem molekularen Gegenstück NADH an verschiedenen Stoffwechselreaktionen beteiligt, die die Energie unserer Zelle erzeugen. Ohne ausreichende NAD+-Spiegel könnten unsere Zellen keine Energie erzeugen, um zu überleben und ihre Funktionen auszuführen. Zu den weiteren Funktionen von NAD+ gehört die Regulierung unseres zirkadianen Rhythmus, der den Schlaf-/Wachzyklus unseres Körpers steuert.
Der NAD+-Spiegel sinkt mit zunehmendem Alter
Mit zunehmendem Alter sinken die NAD+-Spiegel, was auf wichtige Auswirkungen auf die Stoffwechselfunktion und altersbedingte Krankheiten hindeutet. Mit zunehmendem Alter häufen sich DNA-Schäden und Schneebälle.

Durch die Beschädigung unseres genetischen Bauplans werden mehrere Proteine aktiviert, darunter auch Enzyme namens PARPs. Durch den Verbrauch von NAD+ können PARPs DNA-Reparaturfunktionen durchführen. Der Abbau von NAD+ durch PARP-Aktivierung während des Alterns scheint zu verschiedenen Krankheiten beizutragen. Von all diesen Funktionen, die NAD+ erfordern, glauben viele Wissenschaftler, dass PARPs den größten Beitrag leisten.
Auch Enzyme unseres Immunsystems verbrauchen NAD+. Je aktiver das Immunsystem ist, desto mehr NAD+ verbraucht das Enzym. Mit zunehmendem Alter steigt der Enzymspiegel in unserem Immunsystem, wodurch der NAD+-Spiegel im Körper sinkt.
Eine weitere Klasse von Enzymen, die NAD+ verwenden, werden Sirtuine genannt. Diese Proteine, die mit gesundem Altern und Langlebigkeit verbunden sind, nutzen NAD+, um den Stoffwechsel zu regulieren, stabile Chromosomen aufrechtzuerhalten und beschädigte DNA zu reparieren. Da sich DNA-Schäden und Chromosomeninstabilität mit zunehmendem Alter häufen, verbrauchen Sirtuine mehr NAD+.
Den obigen Diagrammen zufolge ist ein Rückgang des NAD+ sowohl bei Männern (links) als auch bei Frauen (rechts) mit zunehmendem Alter zu beobachten. Hier stellt die rote Linie „a“ dar, wie sich der NAD+-Spiegel im Laufe des Lebens ändert, und die blaue Linie „b“ berücksichtigt nur Änderungen des NAD+-Spiegels nach der Pubertät.
Wie wird NAD+ von unseren Zellen hergestellt?
Der Prozess, durch den Zellen Moleküle erzeugen, wird „Biosynthese“ genannt. Für NAD+ sind drei Wege bekannt: der Kynurenin-Weg (de novo), der Preiss-Handler-Weg und der Salvage-Weg.
Der Kynurenin-Weg (de novo) startet Tryptophan, die essentielle Aminosäure, von der man an Thanksgiving oft hört, weil sie mit Truthahn in Verbindung gebracht wird. In diesem Sinne stammt Tryptophan aus Nahrungsquellen wie Fleisch, Käse, Eiern und Fisch. Die Umwandlung von Tryptophan in NAD+ erfolgt im wässrigen Teil der Zellen, dem sogenannten Zytosol, das sich außerhalb der Zellbestandteile (Organellen) befindet.
Der Preiss-Handler-Weg beginnt mit Nikotinsäure. Typischerweise kommt Nikotinsäure in der Nahrung vor, kann aber auch über ein Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden. Dieses NAD+-Vorläufermolekül wird auch von der bakteriellen Mikroflora im Darm oder im Speichel produziert. Nikotinsäure wird in drei Schritten in NAD+ umgewandelt. Im ersten Schritt wandelt das Enzym NAPRT Nikotinsäure in Nikotinsäuremononukleotid (NAMN) um. Im zweiten Schritt wandelt das Enzym NMNAT NAMN in Nikotinsäureadenindinukleotid (NAAD) um. Das Enzym NAD+-Synthetase (NADS) wandelt dann NAAD in NAD+ um.
Warum nehmen Menschen NAD+?
Menschen nehmen NAD+-Nahrungsergänzungsmittel aus verschiedenen Gründen ein, unter anderem zur Steigerung der sportlichen Leistung, für ein jüngeres Hautbild und zur Bekämpfung altersbedingter Krankheiten. Obwohl einige behaupten, dass sie sich durch die Booster jung und energiegeladen fühlten, sehen andere nicht die gleichen Ergebnisse.
Zunehmende Beweise aus Tierversuchen könnten den Hype um diese therapeutischen Behauptungen angeheizt haben. Eine NAD+-Supplementierung erhöht die Bioverfügbarkeit von NAD+ in Zellen, kehrt altersbedingte Krankheiten um und verlängert die Lebensspanne in Tiermodellen geringfügig. Es bleibt jedoch die Frage, ob sich diese Erkenntnisse aus Tiermodellen auf den Menschen übertragen lassen. Derzeit hat keine klinische Studie Hinweise darauf gefunden, dass die Nahrungsergänzungsmittel therapeutische Eigenschaften beim Menschen haben.
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