¿Qué es el NAD+? Una coenzima en la investigación

El NAD+ (nicotinamida adenina dinucleótido) es una coenzima presente en todas las células vivas. Transfiere electrones en las reacciones redox y, además, es necesaria para un grupo de enzimas que consumen NAD+, como las sirtuinas y las PARP [2][3]. Hay que decirlo claramente: el NAD+ no es un péptido. No está formado por aminoácidos, sino por dos nucleótidos unidos a través de grupos fosfato [1]. La investigación se centra sobre todo en cómo las células sintetizan y degradan el NAD+, y en precursores como el ribósido de nicotinamida (NR) y el mononucleótido de nicotinamida (NMN).

Qué es el NAD+ desde el punto de vista químico

El nombre ya dice mucho. «Dinucleótido» significa que la molécula está formada por dos nucleótidos. Uno contiene la base adenina; el otro, nicotinamida, una forma de la vitamina B3. Ambos nucleótidos contienen un azúcar (ribosa) y están unidos por un puente de dos grupos fosfato. El signo más de NAD+ se refiere a la carga positiva de la forma oxidada; la forma reducida se llama NADH [2]. El NAD+ se descubrió originalmente en extractos de levadura, donde influía en la velocidad del metabolismo; solo más tarde quedó claro que es el principal aceptor de iones hidruro en las reacciones redox [2]. En nuestro catálogo, el NAD+ figura junto a los péptidos, pero químicamente pertenece a una clase de sustancias muy distinta.

CaracterísticaValor
Nombre en PubChemNadide (β-NAD)
Fórmula molecularC21H27N7O14P2
Masa molar663,4 g/mol
Número CAS53-84-9
PubChem CID5892

Fuente de la tabla: PubChem [1]. Como el NAD+ no es un péptido, algunos conceptos del mundo de los péptidos no se aplican, como la secuencia de aminoácidos o las secuencias de deleción. Otros sí: también en el NAD+, la HPLC y la espectrometría de masas muestran lo pura que es una partida y si contiene la sustancia correcta. Una masa en torno a 663 g/mol es compatible con el NAD+. Más sobre los análisis en Cómo leer un certificado de análisis (COA).

El papel del NAD+ en la célula

La función más conocida del NAD+ es la de transportador de electrones. En muchas reacciones del metabolismo, el NAD+ capta un ion hidruro (un átomo de hidrógeno con dos electrones) y se convierte en NADH. Estas reacciones las llevan a cabo las deshidrogenasas, por ejemplo en la glucólisis y en la degradación de los ácidos grasos. Después, el NADH cede los electrones a la cadena respiratoria de las mitocondrias, donde se forma ATP [2]. Entonces vuelve a ser NAD+ y puede captar electrones de nuevo. En estas reacciones redox, por tanto, el NAD+ no se consume.

En un segundo grupo de enzimas, el NAD+ sí se gasta. Las sirtuinas, las poli(ADP-ribosa) polimerasas (PARP) y la enzima CD38 utilizan el NAD+ como sustrato y lo escinden. En el proceso se libera nicotinamida [2][3]. Según la literatura, estas enzimas intervienen, entre otras cosas, en la reparación del ADN, el empaquetamiento del ADN (cromatina) y las vías de señalización celular [2]. Como el NAD+ se utiliza de forma tan amplia, la célula lo sintetiza, lo degrada y lo recicla continuamente [2].

Síntesis y precursores

Las células pueden sintetizar NAD+ por tres vías [2]:

VíaSustancia de partidaResumen
De novo (vía de la quinurenina)Triptófano, un aminoácido de la alimentaciónSobre todo en el hígado; mediante una serie de pasos intermedios hasta el NAD+
Vía de Preiss-HandlerÁcido nicotínico (niacina)A través del ácido nicotínico adenina dinucleótido hasta el NAD+
Vía de recuperación (reciclaje)Nicotinamida, NR y NMNLa nicotinamida se convierte de nuevo en NAD+ a través del NMN; el NR se transforma primero en NMN dentro de la célula

El NR y el NMN reciben especial atención en la investigación porque están próximos al NAD+ en la vía de recuperación [2]. También se venden como complementos alimenticios. Eso está sujeto a normas distintas de las de un reactivo de laboratorio, y un complemento no es lo mismo que NAD+ puro para investigación.

Qué se investiga y qué se desconoce

Una gran parte de la investigación se centra en los cambios del nivel de NAD+. En varios organismos modelo, entre ellos roedores, y en personas se ha medido que la cantidad de NAD+ en tejidos y células disminuye gradualmente con la edad [2]. En estudios con animales se ha investigado qué ocurre cuando ese nivel se repone con precursores. En humanos se han realizado los primeros estudios clínicos con precursores, según una revisión de 2021 en su mayoría con voluntarios sanos [2].

Lo que aún no se sabe lo señalan los propios autores de esa revisión. Queda mucho por aprender sobre cómo se regulan los niveles de NAD+, cómo restablecerlos de forma eficaz, si hacerlo es seguro y si tiene efectos favorables en personas que envejecen [2]. Por eso no hacemos afirmaciones sobre los efectos del NAD+ en las personas, tampoco sobre la energía o el envejecimiento. Además, los autores de la revisión de 2021 declaran vínculos con empresas que se dedican a la investigación sobre el NAD+ [2]. Es habitual en este campo, pero conviene saberlo al leer.

Productos

Cada vial y cada pluma (PEN) llevan el número de lote en la etiqueta. Conserva el NAD+ en un lugar seco, fresco y oscuro, y sigue las indicaciones de conservación de la etiqueta; encontrarás consejos generales en Cómo conservar los péptidos.

Para seguir leyendo

Fuentes

  1. PubChem, National Library of Medicine. Nadide (NAD+), CID 5892. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov (consultado el 30 de septiembre de 2026)
  2. Covarrubias AJ, Perrone R, Grozio A, Verdin E. NAD+ metabolism and its roles in cellular processes during ageing. Nature Reviews Molecular Cell Biology 2021;22(2):119–141. doi:10.1038/s41580-020-00313-x
  3. Verdin E. NAD+ in aging, metabolism, and neurodegeneration. Science 2015;350(6265):1208–1213. doi:10.1126/science.aac4854

Solo para uso en laboratorio e investigación. Los productos de Clean Peptides no están destinados a su uso en personas ni en animales. Este artículo ofrece información general y no constituye consejo médico.

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