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	<title>Translations:Nicotinamide riboside/7/ja - Revision history</title>
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		<title>Fire: Created page with &quot;NAD+代謝に関するその後の研究により、NAD+の利用可能性を維持するために細胞や組織が用いる調節経路が同定された。NAD+とその前駆体であるニコチン酸（NA）およびニコチンアミド（NAM）は、細胞内の酸化/還元反応およびATP合成において重要な補因子であることが示されている。 真核生物で特徴づけられる古典的なNAD+合成...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-07T23:26:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;NAD+代謝に関するその後の研究により、NAD+の利用可能性を維持するために細胞や組織が用いる調節経路が同定された。NAD+とその前駆体であるニコチン酸（NA）およびニコチンアミド（NAM）は、細胞内の&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Redox&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Redox (page does not exist)&quot;&gt;酸化/還元反応&lt;/a&gt;および&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Adenosine_triphosphate/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Adenosine triphosphate/ja (page does not exist)&quot;&gt;ATP&lt;/a&gt;合成において重要な補因子であることが示されている。 真核生物で特徴づけられる古典的なNAD+合成...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;NAD+代謝に関するその後の研究により、NAD+の利用可能性を維持するために細胞や組織が用いる調節経路が同定された。NAD+とその前駆体であるニコチン酸（NA）およびニコチンアミド（NAM）は、細胞内の[[redox|酸化/還元反応]]および[[adenosine triphosphate/ja|ATP]]合成において重要な補因子であることが示されている。 真核生物で特徴づけられる古典的なNAD+合成経路には、Trpからの8段階の&amp;#039;&amp;#039;de novo&amp;#039;&amp;#039;経路と、NAD+前駆体であるNAとNAMを用いる2つの経路がある：Preiss-Handler経路として知られるNAベースの3段階経路と、酵素[[Nicotinamide phosphoribosyltransferase/ja|ニコチンアミドホスホリボシルトランスフェラーゼ]]（NAMPT）とニコチンアミドモノヌクレオチド（NMN）の形成を含むNAMベースの経路である。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
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