Nicotinamide mononucleotide/ja: Difference between revisions
Nicotinamide mononucleotide/ja
Created page with "{{Chembox <!-- Images --> | ImageFile = Nicotinamide mononucleotide.svg | ImageSize = 220px <!-- Names --> | IUPACName = 3-Carbamoyl-1-(5-''O''-phosphono-β-<small>D</small>-ribofuranosyl)pyridin-1-ium | SystematicName = [(2''R'',3''S'',4''R'',5''R'')-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl hydrogen phosphate | OtherNames = {{unbulleted list | Nicotinamide ribonucleoside 5′-phosphate | Nicotinamide <small>D</small>-ribonucleotide | β-Nicotina..." Tags: Mobile edit Mobile web edit |
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'''ニコチンアミドモノヌクレオチド'''('''NMN'''、'''β-NMN''')は、[[ribose/ja|リボース]]、[[nicotinamide/ja|ニコチンアミド]]、[[nicotinamide riboside/ja|ニコチンアミドリボシド]]、[[Niacin (substance)/ja|ナイアシン]]から誘導される[[nucleotide/ja|ヌクレオチド]]である。ヒトでは、いくつかの酵素がNMNを使って[[nicotinamide adenine dinucleotide/ja|ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド]](NADH)を生成する。マウスでは、NMNは経口摂取後10分以内に小腸から吸収され、[[SLC12A8/ja|Slc12a8]]トランスポーターを介してニコチンアミドアデニンジヌクレオチド([[Nicotinamide adenine dinucleotide/ja|NAD+]])に変換されるという説が提唱されている。 | '''ニコチンアミドモノヌクレオチド'''('''NMN'''、'''β-NMN''')は、[[ribose/ja|リボース]]、[[nicotinamide/ja|ニコチンアミド]]、[[nicotinamide riboside/ja|ニコチンアミドリボシド]]、[[Niacin (substance)/ja|ナイアシン]]から誘導される[[nucleotide/ja|ヌクレオチド]]である。ヒトでは、いくつかの酵素がNMNを使って[[nicotinamide adenine dinucleotide/ja|ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド]](NADH)を生成する。マウスでは、NMNは経口摂取後10分以内に小腸から吸収され、[[SLC12A8/ja|Slc12a8]]トランスポーターを介してニコチンアミドアデニンジヌクレオチド([[Nicotinamide adenine dinucleotide/ja|NAD+]])に変換されるという説が提唱されている。 | ||
NADHは[[sirtuin/ja|サーチュイン]]や[[Poly (ADP-ribose) polymerase/ja|PARP]]などの[[mitochondria/ja|ミトコンドリア]]内のプロセスの[[Cofactor (biochemistry)/ja|補因子]]であるため、NMNは潜在的な神経保護および[[anti-aging/ja|抗老化]]剤として[[animal model/ja|動物モデル]]で研究されてきた。NAD+が増加した状態で[[mitochondrial decay/ja|ミトコンドリアの崩壊]]を阻害することによって細胞レベルで老化を逆転させることから、アンチエイジング製品の中でも人気が高い。ダイエタリーサプリメント会社は[[:en:Hard sell|積極的なマーケティング]]を行っている。NMN製品は、そのような利点を主張している。しかし、[[in vitro/ja|試験管内]]または[[Animal testing/ja|動物モデル]]で行われた研究によって健康上の利点が示唆されただけで、現在までのところ、そのアンチエイジング効果を適切に証明したヒトの研究はない。[[:en:Keio University|慶應義塾大学]]の研究では、男性において500mgまでの単回投与が安全であることが示されている。2021年のある臨床試験では、NMNが糖尿病予備軍の女性の筋インスリン感受性を改善することが明らかにされ、別の臨床試験では、アマチュアランナーの有酸素運動能力を改善することが明らかにされた。2023年の臨床試験では、NMNが6分間歩行テストのパフォーマンスと主観的な一般的健康評価を改善することが示された。 | |||
NMNは[[CD38/ja|CD38]]酵素による細胞外分解を受けやすいが、これは[[CD38-IN-78c/ja|CD38-IN-78c]]などの化合物で阻害することができる。 | |||
== 食事からの摂取 {{Anchor|Dietary sources}}== | |||
== Dietary sources == | NMNは[[edamame/ja|枝豆]]、[[broccoli/ja|ブロッコリー]]、[[cabbage/ja|キャベツ]]、[[cucumber/ja|キュウリ]]、[[avocado/ja|アボカド]]などの果物や野菜に100gあたり約1mgの濃度で含まれている。 | ||
== 生産 {{Anchor|Production}}== | |||
== Production == | ニコチンアミドモノヌクレオチドは薬物として調査中のため、2022年後半から[[Food and Drug Administration/ja|FDA]]によって生産が制限されている。 | ||
== ヒトの臓器によってNMNの発現は異なる {{Anchor|Different expressions of NMN across human organs}}== | |||
== Different expressions of NMN across human organs == | NMNの合成酵素と消費酵素もまた、組織特異性を示す: NMNは全身の組織や臓器に広く分布しており、胚発生時から様々な細胞に存在している。 | ||
< | <span id="Potential_benefits_and_risks"></span> | ||
==Potential benefits and risks== | ==潜在的な利益とリスク{{Anchor|Potential benefits and risks}}== | ||
NMNは[[Nicotinamide adenine dinucleotide/ja|NAD<sup>+</sup>]]生合成の前駆体であり、NMNの栄養補助食品はNAD<sup>+</sup>濃度を増加させることが実証されているため、[[oxidative stress/ja|酸化ストレス]]、[[DNA damage (naturally occurring)/ja|DNA損傷]]、[[Neurodegenerative disease/ja|神経変性]]、[[inflammation/ja|炎症反応]]などの老化関連障害を緩和する可能性がある。宋Q、周X、徐K、劉S、朱X、楊J. ヒト臨床試験におけるニコチンアミドモノヌクレオチドの安全性と抗老化効果:最新情報。2023 Nov;14(6):1416-1435. doi: 10.1016/j.advnut.2023.08.008. Epub 2023 Aug 22. PMID: 37619764; PMCID: PMC10721522</ref> 2023年現在、NMN補給の潜在的なベネフィットとリスクは現在調査中である。 | |||
ある種の酵素は、細胞内のNMN/[[Nicotinamide adenine dinucleotide/ja|NAD<sup>+</sup>]]比に敏感である。例えば、[[SARM1/ja|SARM1]]は、[[MAP kinase/ja|MAPキナーゼ]]などの細胞変性経路を開始し、[[axon/ja|軸索]]の損失と[[necrosis/ja|壊死]]を誘導する役割を担うタンパク質である。[[NMNAT1/ja|NMNAT]]は、NMNを枯渇させ、NAD<sup>+</sup>を産生する機能を持つ神経救済特性を持つ酵素であり、SARM1活性を減弱させ、試験管内で''神経細胞の生存を助ける''。類似分子のニコチン酸モノヌクレオチド(NaMN)は、[[SARM1/ja|SARM1]]に対するNMNの活性化作用に対抗し、神経保護因子である。 | |||
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