Nicotinamide riboside/ja: Difference between revisions
Nicotinamide riboside/ja
Created page with "代謝研究により、かつては安定分子と考えられていたNAD+は、代謝のホメオスタシスを維持するために厳密な調節が必要なほど、絶えず入れ替わり使用されていることが示されている。 哺乳類におけるNRの利用には、外因性の食物源と、中間体を再利用する内因性のサルベージ過程の両方が関与している可能性がある。 NR代謝とさまざまなNAD+経路の相互..." |
Created page with "ニコチンアミドリボシド(NR)は現在、NAD+前駆体であることが知られており、ビタミンB3をNAD+に変換する生合成経路に関与している。NAD+は哺乳類では主にトリプトファンからデノボで合成され、ニコチン酸(NA)からPriess-Handler経路を経て、あるいはニコチンアミド(NAM)からサルベージ経路を経て合成される。" Tags: Mobile edit Mobile web edit |
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代謝研究により、かつては安定分子と考えられていたNAD+は、代謝のホメオスタシスを維持するために厳密な調節が必要なほど、絶えず入れ替わり使用されていることが示されている。 哺乳類におけるNRの利用には、外因性の食物源と、中間体を再利用する内因性のサルベージ過程の両方が関与している可能性がある。 NR代謝とさまざまなNAD+経路の相互作用については、現在も研究が続けられている。NAM経路とNR経路はアミド基を伴い、「アミド化」経路と呼ばれる。トリプトファンからの''新たな''合成経路とNAのサルベージからの経路は''脱アミノ酸''経路であり、律速アミド化酵素NADsynthase1(NADSYN)を共有している。NAD+代謝の障害や不均衡は多くの疾患で観察されており、NAD+前駆体を投与することでNAD+レベルを回復させる可能性は、研究者の関心の的である。 | 代謝研究により、かつては安定分子と考えられていたNAD+は、代謝のホメオスタシスを維持するために厳密な調節が必要なほど、絶えず入れ替わり使用されていることが示されている。 哺乳類におけるNRの利用には、外因性の食物源と、中間体を再利用する内因性のサルベージ過程の両方が関与している可能性がある。 NR代謝とさまざまなNAD+経路の相互作用については、現在も研究が続けられている。NAM経路とNR経路はアミド基を伴い、「アミド化」経路と呼ばれる。トリプトファンからの''新たな''合成経路とNAのサルベージからの経路は''脱アミノ酸''経路であり、律速アミド化酵素NADsynthase1(NADSYN)を共有している。NAD+代謝の障害や不均衡は多くの疾患で観察されており、NAD+前駆体を投与することでNAD+レベルを回復させる可能性は、研究者の関心の的である。 | ||
==生合成== | |||
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ニコチンアミドリボシド(NR)は現在、NAD+前駆体であることが知られており、ビタミンB3をNAD+に変換する生合成経路に関与している。NAD+は哺乳類では主にトリプトファンからデノボで合成され、ニコチン酸(NA)からPriess-Handler経路を経て、あるいはニコチンアミド(NAM)からサルベージ経路を経て合成される。 | |||
[[File:NRK1 and NRK2 mediated biosynthesis pathway from NR to NAD+.png |450px|thumb|center|NRK1/2が仲介するNRからNAD+への経路]] | |||
[[File:NRK1 and NRK2 mediated biosynthesis pathway from NR to NAD+.png |450px|thumb|center|NRK1/ | |||
ニコチンアミドリボシド(NR)は、ニコチンアミドリボシドキナーゼ酵素(NRK1およびNRK2)によるリン酸化を含む付加的な経路を経て利用される。酵母では、NRはヌクレオシダーゼPnp1、Urh1、Meu1によって分解された後、Preiss-Handler経路とニコチンアミダーゼPnc1の作用によってNAD⁺に変換されることも示されている。 | |||
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