NMN ;nicotinamide mononucleotide(ニコチンアミドモノヌクレオチド)はNAD+; nicotinamide adenine dinucleotide(ニコチンアミド アデニン ジヌクレオチド)の前駆物質。
NMNは細胞内でNADに変換され2種類の⽅法で利⽤される
1.⻑寿遺伝⼦「サーチュイン」を活性化する(酵素の基質)
NADはサーチュインに結合して活性化する(サーチュインの脱アセチル化反応にNADを使う)。ヒトとマウスはサーチュン遺伝⼦を7種類持っている(Sirt1-7)。
NADは7種類のサーチュインすべてを活性化する。
サーチュインには⼤きく分けて以下の4種類の機能がある。
①エピゲノムのコントロール(DNA修復。Sirt1, 6, 7)
②エネルギー代謝のコントロール(ミトコンドリアの質、量。Sirt3, 4, 5)
③細胞分裂のコントロール(卵細胞の形成。Sirt2)
④Clock, Bmal1といった時計遺伝⼦の活性を制御(Sirt1)
NADはこの他にPARP:Poly (ADP-ribose) polymeraseなどを活性化する。2.エネルギーをつくる(酸化還元の補酵素)
ミトコンドリアでエネルギー(ATP)を産⽣するときの電⼦供与体である。
すべての真核細胞(動物、植物、菌)、ほとんどの古細菌と細菌がNADを利⽤してATPをつくっている。
ATPはすべての⽣き物が⽣きるために使うエネルギーである。NADはATPをつくるために必須の補酵素であり、NADがなくなると⽣き物は死ぬ。
1.⻑寿遺伝⼦「サーチュイン」を活性化する(酵素の基質)
NADはサーチュインに結合して活性化する(サーチュインの脱アセチル化反応にNADを使う)。ヒトとマウスはサーチュン遺伝⼦を7種類持っている(Sirt1-7)。
NADは7種類のサーチュインすべてを活性化する。
サーチュインには⼤きく分けて以下の4種類の機能がある。
①エピゲノムのコントロール(DNA修復。Sirt1, 6, 7)
②エネルギー代謝のコントロール(ミトコンドリアの質、量。Sirt3, 4, 5)
③細胞分裂のコントロール(卵細胞の形成。Sirt2)
④Clock, Bmal1といった時計遺伝⼦の活性を制御(Sirt1)
NADはこの他にPARP:Poly (ADP-ribose) polymeraseなどを活性化する。2.エネルギーをつくる(酸化還元の補酵素)
ミトコンドリアでエネルギー(ATP)を産⽣するときの電⼦供与体である。
すべての真核細胞(動物、植物、菌)、ほとんどの古細菌と細菌がNADを利⽤してATPをつくっている。
ATPはすべての⽣き物が⽣きるために使うエネルギーである。NADはATPをつくるために必須の補酵素であり、NADがなくなると⽣き物は死ぬ。
NADはすべての動物にとって、⽣きるために必須の分⼦である。
NMNはNADの最も直接的な前駆体として考えられている。
引用ページ
医療法人美健会 https://biken-kai.com/nmn-therapy/
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