Nicotinamide mononucleotide/ja: Difference between revisions

Nicotinamide mononucleotide/ja
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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。


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
NADHは[[sirtuin/ja|サーチュイン]][[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。
Because NADH is a [[Cofactor (biochemistry)|cofactor]] for processes inside [[mitochondria]], for [[sirtuin]]s and [[Poly (ADP-ribose) polymerase|PARP]], NMN has been studied in [[animal model]]s as a potential neuroprotective and [[anti-aging]] agent. The reversal of aging at the cellular level by inhibiting [[mitochondrial decay]] in presence of increased levels of NAD+ makes it popular among anti-aging products. Dietary supplement companies have [[Hard sell|aggressively marketed]] NMN products, claiming those benefits. However, no human studies to date have properly proven its anti-aging effects with proposed health benefits only suggested through research done [[in vitro]] or through [[Animal testing|animal models]]. Single-dose administration of up to 500 mg was shown safe in men in a study at [[Keio University]]. One 2021 clinical trial found that NMN improved muscular insulin sensitivity in prediabetic women, while another found that it improved aerobic capacity in amateur runners. A 2023 clinical trial showed that NMN improves performance on a six-minute walking test and a subjective general health assessment.
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<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
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。
NMN is vulnerable to extracellular degradation by [[CD38]] enzyme, which can be inhibited by compounds such as [[CD38-IN-78c]].
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<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== 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。
NMN is found in fruits and vegetables such as [[edamame]], [[broccoli]], [[cabbage]], [[cucumber]] and [[avocado]] at a concentration of about 1 mg per 100g, making these natural sources impractical to acquire the quantities needed to accomplish the dosing currently being investigated for NMN as a pharmaceutical.
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<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== 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。
Production of nicotinamide mononucleotide has been redacted since the latter half of 2022 by the [[Food and Drug Administration|FDA]] because it is under investigation as a pharmaceutical drug.
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<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== 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。
The synthesizing enzymes and consumption enzymes of NMN also exhibit tissue specificity: NMN is widely distributed in tissues and organs throughout the body and has been present in various cells since embryonic development.
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<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<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}}==
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<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
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。
NMN is a precursor for [[Nicotinamide adenine dinucleotide|NAD<sup>+</sup>]] biosynthesis, and NMN dietary supplementation has been demonstrated to increase NAD<sup>+</sup> concentration and thus has the potential to mitigate aging-related disorders such as [[oxidative stress]], [[DNA damage (naturally occurring)|DNA damage]], [[Neurodegenerative disease|neurodegeneration]] and [[inflammation|inflammatory responses]]. Song Q, Zhou X, Xu K, Liu S, Zhu X, Yang J. The Safety and Antiaging Effects of Nicotinamide Mononucleotide in Human Clinical Trials: an Update. Adv Nutr. 2023 Nov;14(6):1416-1435. doi: 10.1016/j.advnut.2023.08.008. Epub 2023 Aug 22. PMID: 37619764; PMCID: PMC10721522</ref> The potential benefits and risks of NMN supplementation, as of 2023, are currently under investigation.
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<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
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。
Certain enzymes are sensitive to the intracellular NMN/[[Nicotinamide adenine dinucleotide|NAD<sup>+</sup>]] ratio, such as [[SARM1]], a protein responsible for initiating cellular degeneration pathways such as [[MAP kinase]] and inducing [[axon|axonal]] loss and [[necrosis|neuronal death]]. [[NMNAT1|NMNAT]] is an enzyme with neurorescuing properties that functions to deplete NMN and produce NAD<sup>+</sup>, attenuating SARM1 activity and aiding neuronal survival ''in-vitro'', an effect that is reversed by applying exogenous NMN which promptly resumed axon destruction. The similar molecule nicotinic acid mononucleotide (NaMN) opposes the activating effect of NMN on [[SARM1]], and is a neuroprotector.
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<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{{二次利用|date=5 April 2024}}
[[Category:Nucleotides]]
[[Category:Nucleotides]]
[[Category:Ribosides]]
[[Category:Ribosides]]
[[Category:Nicotinamides]]
[[Category:Nicotinamides]]
[[Category:Anti-aging substances]]
[[Category:Anti-aging substances]]
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