Häufig gestellte Fragen
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Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD⁺) ist ein natürlich vorkommendes Coenzym, das zentral für Redoxreaktionen, Energiestoffwechsel und zelluläre Signalisierung ist. In Labor- und präklinischen Modellen wurde NAD⁺ hinsichtlich seiner Rolle bei mitochondrialer Funktion, DNA-Reparatur und Regulierung der zellulären Widerstandsfähigkeit untersucht. Die Forschung setzt sich weiterhin mit seinem Einfluss auf die Sirtuin-Aktivierung, die Reaktion auf oxidativen Stress und die Stoffwechselwege auseinander.
NAD+ wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts während der Forschung zu Fermentation und Zellatmung erstmals identifiziert. Seine Struktur und biochemische Rolle wurden später geklärt, wodurch es als wichtiger Coenzym in Stoffwechsel- und enzymatischen Reaktionen etabliert wurde. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Forschung auf seine Beteiligung an DNA-Reparatur, der Biologie des Alterns und den Überlebenswegen von Zellen ausgeweitet, mit wachsender Anwendung als Forschungswerkzeug in Modellen von Stoffwechsel und Stressreaktion.
NAD+ Struktur
CAS #: 53-84-9
Molekulare Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Molekulargewicht: 663,4 g/mol
PubChem-ID: 5892
NAD+ wurde in metabolischen, zellulären und systemischen Modellen untersucht, wobei die Forschung seine Rolle im Energiestoffwechsel, in der mitochondrialen Funktion und in zellulären Reparaturprozessen hervorhebt. Studien haben auch seinen Einfluss auf oxidativen Stress, DNA-Reparatur und die allgemeine zelluläre Resilienz in vorklinischen Einstellungen untersucht.
Wichtige Forschungsbereiche:
• Metabolisch: Energieproduktion, mitochondriale Funktion
• Zellulär: DNA-Reparatur, oxidativer Stress, Lebensfähigkeit
• Systemisch: Schutz, Erholung, Resilienz
Diese Ergebnisse deuten zusammen auf ein breites experimentelles Potenzial für NAD+ hin, um die zelluläre und systemische Biologie zu unterstützen. Durch die Einbindung zentraler metabolischer Wege und den Einfluss auf Reparatur- und Stressantworten bietet NAD+ eine vielseitige Plattform für die Forschung zur Energie Regulation, zellulären Erholung und systemische Gesundheit in Labor-Modellen.







