NAD+ (nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi) on koentsyymi, jota esiintyy kaikissa elävissä soluissa. Se siirtää elektroneja redoksireaktioissa, ja lisäksi sitä tarvitsee joukko entsyymejä, jotka kuluttavat NAD+:aa, kuten sirtuiinit ja PARP-entsyymit [2][3]. Rehellisyyden nimissä: NAD+ ei ole peptidi. Se ei koostu aminohapoista vaan kahdesta nukleotidista, jotka ovat liittyneet toisiinsa fosfaattiryhmien välityksellä [1]. Tutkimus keskittyy lähinnä siihen, miten solut muodostavat ja hajottavat NAD+:aa, sekä esiasteisiin, kuten nikotiiniamidiribosidiin (NR) ja nikotiiniamidimononukleotidiin (NMN).
Mitä NAD+ on kemiallisesti
Nimi kertoo jo paljon. ”Dinukleotidi” tarkoittaa, että molekyyli koostuu kahdesta nukleotidista. Toisessa on emäs adeniini, toisessa nikotiiniamidi, joka on yksi B3-vitamiinin muoto. Kummassakin nukleotidissa on sokeriosa (riboosi), ja ne on liitetty toisiinsa kahden fosfaattiryhmän sillalla. Plusmerkki NAD+:ssa viittaa hapettuneen muodon positiiviseen varaukseen; pelkistynyttä muotoa kutsutaan NADH:ksi [2]. NAD+ löydettiin alun perin hiivauutteista, joissa se vaikutti aineenvaihdunnan nopeuteen; vasta myöhemmin selvisi, että se on redoksireaktioiden tärkein hydridi-ionien vastaanottaja [2]. NAD+ on valikoimassamme peptidien rinnalla, mutta kemiallisesti se kuuluu aivan eri aineryhmään.
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Nimi PubChemissa | Nadide (β-NAD) |
| Molekyylikaava | C21H27N7O14P2 |
| Moolimassa | 663,4 g/mol |
| CAS-numero | 53-84-9 |
| PubChem CID | 5892 |
Taulukon lähde: PubChem [1]. Koska NAD+ ei ole peptidi, jotkin peptidimaailman käsitteet, kuten aminohapposekvenssi tai deleetiosekvenssit, eivät koske sitä. Toiset koskevat: myös NAD+:n kohdalla HPLC ja massaspektrometria osoittavat, kuinka puhdas erä on ja onko siinä oikeaa ainetta. Noin 663 g/mol:n massa sopii NAD+:lle. Analyyseista kerrotaan lisää artikkelissa Miten analyysitodistus (COA) luetaan.
NAD+:n tehtävä solussa
NAD+:n tunnetuin tehtävä on toimia elektroninkantajana. Monissa aineenvaihduntareaktioissa NAD+ vastaanottaa hydridi-ionin (vetyatomi, jolla on kaksi elektronia) ja muuttuu NADH:ksi. Näitä reaktioita katalysoivat dehydrogenaasit muun muassa glykolyysissä ja rasvahappojen hajotuksessa. NADH luovuttaa elektronit sen jälkeen mitokondrioiden hengitysketjulle, jossa muodostuu ATP:tä [2]. Sen jälkeen se on taas NAD+:aa ja voi vastaanottaa elektroneja uudelleen. Redoksireaktioissa NAD+ ei siis kulu.
Toisen entsyymiryhmän reaktioissa NAD+ sen sijaan kuluu. Sirtuiinit, poly(ADP-riboosi)polymeraasit (PARP-entsyymit) ja CD38-entsyymi käyttävät NAD+:aa substraattina ja pilkkovat sen. Samalla vapautuu nikotiiniamidia [2][3]. Kirjallisuuden mukaan näillä entsyymeillä on osuutta muun muassa DNA:n korjaukseen, DNA:n pakkautumiseen (kromatiiniin) ja solujen signaalireitteihin [2]. Koska NAD+:aa käytetään niin laajasti, solu muodostaa, hajottaa ja kierrättää sitä jatkuvasti [2].
Muodostuminen ja esiasteet
Solut voivat muodostaa NAD+:aa kolmea reittiä [2]:
| Reitti | Lähtöaine | Lyhyesti |
|---|---|---|
| De novo (kynureniinireitti) | Tryptofaani, ravinnon aminohappo | Lähinnä maksassa; välivaiheiden kautta NAD+:ksi |
| Preiss–Handler-reitti | Nikotiinihappo (niasiini) | Nikotiinihappoadeniinidinukleotidin kautta NAD+:ksi |
| Pelastusreitti (kierrätys) | Nikotiiniamidi, NR ja NMN | Nikotiiniamidi muutetaan NMN:n kautta takaisin NAD+:ksi; NR muuttuu solussa ensin NMN:ksi |
Tutkimuksessa huomiota saavat erityisesti NR ja NMN, koska ne ovat pelastusreitillä lähellä NAD+:aa [2]. Niitä myydään myös ravintolisinä. Ravintolisiin sovelletaan eri sääntöjä kuin laboratorioreagensseihin, eikä ravintolisä ole sama asia kuin tutkimukseen tarkoitettu puhdas NAD+.
Mitä tutkitaan ja mitä ei tiedetä
Suuri osa tutkimuksesta koskee NAD+-tason muutoksia. Useissa malliorganismeissa, kuten jyrsijöissä, sekä ihmisillä on mitattu, että NAD+:n määrä kudoksissa ja soluissa vähenee vähitellen iän myötä [2]. Eläintutkimuksissa on selvitetty, mitä tapahtuu, kun tasoa täydennetään esiasteilla. Ihmisillä on tehty ensimmäisiä kliinisiä tutkimuksia esiasteilla, vuoden 2021 katsauksen mukaan pääosin terveillä vapaaehtoisilla [2].
Katsauksen kirjoittajat nimeävät itse avoimet kysymykset. Vielä on paljon opittavaa siitä, miten NAD+-tasoja säädellään, miten niitä voidaan tehokkaasti palauttaa, onko se turvallista ja onko sillä suotuisia vaikutuksia ikääntyvillä ihmisillä [2]. Siksi emme esitä väitteitä NAD+:n vaikutuksista ihmisessä, emme myöskään energiasta tai ikääntymisestä. Vuoden 2021 katsauksen kirjoittajat ilmoittavat lisäksi sidonnaisuusilmoituksessaan yhteyksiä NAD+-tutkimusta tekeviin yrityksiin [2]. Tämä on alalla tavallista, mutta hyvä tietää lukiessa.
Tuotteet
- NAD+ 1000 mg
- Koko valikoima löytyy kaupasta.
Jokaisen pullon ja kynän etiketissä on eränumero. NAD+ säilytetään kuivassa, viileässä ja pimeässä, ja etiketin säilytysohjetta noudatetaan; yleisiä vinkkejä on artikkelissa Peptidien säilytys.
Lue lisää
- Mitä peptidit ovat? Selitys ja keskeiset käsitteet
- Research use only (RUO): mitä merkintä tarkoittaa?
- Mikä on BPC-157? Tutkimuksen nykytila
- Miten analyysitodistus (COA) luetaan? HPLC ja MS selitettynä
- Tietopankki: peptidit ja tutkimusmateriaalit selitettynä
Lähteet
- PubChem, National Library of Medicine. Nadide (NAD+), CID 5892. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov (luettu 30. syyskuuta 2026)
- 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
- Verdin E. NAD+ in aging, metabolism, and neurodegeneration. Science 2015;350(6265):1208–1213. doi:10.1126/science.aac4854
Vain laboratorio- ja tutkimuskäyttöön. Clean Peptidesin tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäviksi ihmisillä tai eläimillä. Tämä artikkeli on yleistä tietoa eikä lääketieteellistä neuvontaa.