1.NAD⁺补充与能量代谢调节:能在生物细胞中快速转化成 NAD⁺,速度与浓度优于 NMN,可提升多种组织中的 NAD⁺水平,参与细胞内氧化还原反应和能量代谢过程,如三羧酸循环与呼吸链,推动 ATP 合成,为细胞供能。
2.抗氧化与细胞保护:有助于维持细胞内的氧化还原平衡,作为 NAD⁺的前体,可间接支持细胞内抗氧化酶系统,如谷胱甘肽还原酶等的活性,清除自由基,减少氧化应激损伤,保护细胞免受氧化损伤,对预防和改善与氧化应激相关的疾病有潜在作用。
3.参与酶活性检测:基于 NAD⁺/NADH 或 NADP⁺/NADPH 在 340nm 吸光值的差异,利用 NMNH 转化为 NAD⁺的特性,可用于多种酶活力水平的检测,如在谷丙转氨酶、谷草转氨酶等检测试剂盒中,通过监测反应体系中吸光值变化来测定酶活性。
4.细胞信号转导调节:NAD⁺参与多种细胞信号转导通路,NMNH 作为 NAD⁺的高效补充形式,可能通过影响 NAD⁺水平来调节细胞信号转导过程,如参与 PARP(聚 ADP - 核糖聚合酶)家族、Sirtuins(沉默调节蛋白)家族等的活性调节,进而影响细胞的 DNA 修复、衰老、凋亡等生理过程。
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肖经理