NAD+ Poudre Brute

NAD+ Poudre Brute

Nom du produit : NAD+
Autre nom : Nicotinamide Adénine Dinucléotide
CAS : 53-84-9
MF : C21H27N7O14P2
MW : 663,43
EINECS : 200-184-4

Présentation du produit
Informations de base sur la poudre brute NAD+

 

Nom du produit : NAD+

Autre nom : Nicotinamide Adénine Dinucléotide

CAS : 53-84-9

MF : C21H27N7O14P2

MW : 663,43

EINECS : 200-184-4

 

Propriétés chimiques du NAD+

 

Point de fusion : 140-142 degré (décomposition)

Alpha : D20 -31,5 degrés (c=1,2 dans l'eau)

température de stockage : -20 degrés

Solubilité : H2O : 50 mg/mL

Aspect : poudre blanche

 

NAD⁺ signifie nicotinamide adénine dinucléotide. Des organismes unicellulaires comme les bactéries aux organismes multicellulaires sophistiqués comme les primates, le NAD⁺ est l’une des molécules les plus abondantes et les plus cruciales. Fondamentalement, sans NAD⁺, nous serions sur la voie rapide de la mort. La molécule est un élément essentiel du fonctionnement des générateurs de cellules – les mitochondries. NAD⁺ aide non seulement à convertir les aliments en énergie, mais joue également un rôle crucial dans le maintien de l’intégrité de l’ADN et garantit le bon fonctionnement des cellules pour protéger notre corps du vieillissement et des maladies.

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Comment le NAD+ agit-il dans le corps ?

 

Le NAD+ fonctionne comme une navette, transférant des électrons d’une molécule à une autre au sein des cellules pour effectuer toutes sortes de réactions et de processus. Avec son homologue moléculaire, le NADH, cette molécule vitale participe à diverses réactions métaboliques qui génèrent l'énergie de nos cellules. Sans des niveaux suffisants de NAD+, nos cellules ne seraient pas en mesure de générer de l’énergie pour survivre et remplir leurs fonctions. Les autres fonctions du NAD+ incluent la régulation de notre rythme circadien, qui contrôle le cycle sommeil/éveil de notre corps.

 

Les niveaux de NAD+ diminuent avec le vieillissement

 

À mesure que nous vieillissons, les niveaux de NAD+ diminuent, ce qui suggère des implications importantes dans la fonction métabolique et les maladies liées à l'âge. Les dommages à l’ADN s’accumulent et font boule de neige avec le vieillissement.

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Les dommages causés à notre patrimoine génétique activent plusieurs protéines, notamment des enzymes appelées PARP. En consommant du NAD+, les PARP peuvent remplir des fonctions de réparation de l’ADN. L’épuisement du NAD+ dû à l’activation de la PARP au cours du vieillissement semble contribuer à diverses maladies. Parmi toutes ces fonctions qui nécessitent le NAD+, de nombreux scientifiques pensent que les PARP y contribuent le plus.

Les enzymes de notre système immunitaire consomment également du NAD+. Plus le système immunitaire est actif, plus l’enzyme consomme de NAD+. Le niveau d’enzymes dans notre système immunitaire augmente avec l’âge, réduisant ainsi les niveaux de NAD+ dans le corps.

Une autre classe d’enzymes qui utilisent le NAD+ est appelée sirtuines. Ces protéines, liées au vieillissement en bonne santé et à la longévité, utilisent le NAD+ pour réguler le métabolisme, maintenir des chromosomes stables et réparer l'ADN endommagé. À mesure que les dommages à l’ADN et l’instabilité chromosomique s’accumulent avec l’âge, les sirtuines consomment davantage de NAD+.

Selon les graphiques ci-dessus, les réductions du NAD+ sont observées à mesure que les hommes (à gauche) et les femmes (à droite) vieillissent. Ici, la ligne rouge « a » représente la façon dont les niveaux de NAD+ changent au cours d'une vie, et la ligne bleue où la ligne « b » ne prend en compte que les changements de niveau de NAD+ après la puberté.

 

Comment le NAD+ est-il fabriqué par nos cellules ?

 

Le processus par lequel les cellules génèrent des molécules est appelé « biosynthèse ». Pour le NAD+, il existe trois voies connues : la voie de la kynurénine (de novo), la voie Preiss-Handler et la voie de récupération.

La voie de la kynurénine (de novo) démarre le tryptophane, l'acide aminé essentiel dont on entend souvent parler pendant Thanksgiving pour son association avec la dinde. Ainsi, le tryptophane provient de sources alimentaires comme la viande, le fromage, les œufs et le poisson. La conversion du tryptophane en NAD+ se produit dans la partie aqueuse des cellules, appelée cytosol, qui se trouve à l'extérieur des composants cellulaires (organites).

 

La voie Preiss-Handler commence par l’acide nicotinique. Généralement, l’acide nicotinique se trouve dans les aliments mais peut également être consommé via un complément alimentaire. Cette molécule précurseur du NAD+ est également produite par la microflore bactérienne de l’intestin ou de la salive. L'acide nicotinique se convertit en NAD+ en trois étapes. Dans un premier temps, l’enzyme NAPRT convertit l’acide nicotinique en mononucléotide d’acide nicotinique (NAMN). Dans la deuxième étape, l’enzyme NMNAT convertit le NAMN en acide nicotinique adénine dinucléotide (NAAD). L’enzyme NAD+ synthétase (NADS) convertit ensuite le NAAD en NAD+.

 

Pourquoi les gens prennent-ils du NAD+ ?

 

Les gens prennent des suppléments NAD+ pour diverses raisons, notamment l’amélioration des performances sportives, un teint plus jeune et pour lutter contre les maladies liées à l’âge. Bien que certains affirment que les boosters leur ont permis de se sentir jeunes et énergiques, d'autres ne voient pas les mêmes résultats.

Les preuves croissantes issues des études animales ont peut-être alimenté le battage médiatique autour de ces allégations thérapeutiques. La supplémentation en NAD+ augmente la biodisponibilité du NAD+ dans les cellules, inversant ainsi les maladies liées à l'âge et augmentant légèrement la durée de vie dans les modèles animaux. Cependant, la question demeure de savoir si ces résultats issus de modèles animaux se traduisent chez les humains. À l’heure actuelle, aucun essai clinique n’a prouvé que les suppléments avaient des propriétés thérapeutiques chez l’homme.

RawsGear pourrait fournir de la poudre brute NAD+ et une poudre finie.

 

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