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Fournisseurs en gros en Chine : poudre de nicotinamide bêta-mononucléotide (NMN) pure à 99 % (CAS 1094-61-7).
Description
Le mononucléotide de nicotinamide (NMN), produit de la réaction NAMPT et intermédiaire clé du NAD+, améliore l'intolérance au glucose en restaurant les niveaux de NAD+ chez les souris atteintes de diabète de type 2 induit par un régime riche en graisses. Le NMN améliore également la sensibilité hépatique à l'insuline et restaure l'expression des gènes liés au stress oxydatif, à la réponse inflammatoire et au rythme circadien, notamment par l'activation de SIRT1. Le NMN est utilisé pour étudier les motifs de liaison au sein des aptamères d'ARN et les processus d'activation des ribozymes impliquant des fragments d'ARN activés par le β-mononucléotide de nicotinamide (β-NMN).
Le β-nicotinamide mononucléotide (β-NMN) est un intermédiaire de la biosynthèse du nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) catalysée par la nicotinamide phosphoribosyltransférase (NAMPT). La NAMPT catalyse la condensation du nicotinamide avec le 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate pour produire le β-NMN. La β-NMN adénytransférase convertit ensuite le β-NMN en NAD+.
Application
Le β-nicotinamide mononucléotide (β-NMN) est un produit de la réaction de la nicotinamide phosphoribosyltransférase extracellulaire (eNAMPT) et un intermédiaire clé du NAD+. Il améliore l'intolérance au glucose en restaurant les niveaux de NAD+ chez les souris atteintes de diabète de type 2 induit par un régime riche en graisses. Il améliore également la sensibilité hépatique à l'insuline et restaure l'expression des gènes liés au stress oxydatif, à la réponse inflammatoire et au rythme circadien, notamment par l'activation de SIRT1. Il est utilisé pour étudier les motifs de liaison au sein des aptamères d'ARN et les processus d'activation des ribozymes impliquant des fragments d'ARN activés par le β-nicotinamide mononucléotide (β-NMN).
Utilisations
Le β-nicotinamide mononucléotide (NMN) est utilisé pour étudier les motifs de liaison au sein des aptamères d'ARN et les processus d'activation des ribozymes impliquant des fragments d'ARN activés par le β-nicotinamide mononucléotide (β-NMN). Le NMN est un nucléotide dérivé du ribose et du nicotinamide. La niacinamide (nicotinamide) est un dérivé de la vitamine B3, également appelée niacine. En tant que précurseur biochimique du NAD+, elle pourrait être utile dans la prévention de la pellagre.
Le β-nicotinamide mononucléotide (β-NMN) est un intermédiaire de la biosynthèse du nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+). La nicotinamide phosphoribosyltransférase (Nampt) catalyse la condensation du nicotinamide avec le 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate pour générer le β-NMN, lequel est ensuite converti en NAD+ par la β-NMN adénylate cyclase. À des concentrations de 50 à 100 μM, le β-NMN a permis d'améliorer la biosynthèse du NAD+ et la sécrétion d'insuline stimulée par le glucose chez un modèle murin Nampt+/- de maladie métabolique, démontrant ainsi le rôle de la Nampt dans la fonction des cellules β. De plus, à la dose de 500 mg/kg/jour, il a été montré qu'il améliorait l'intolérance au glucose chez des souris atteintes de diabète de type 2 induit par un régime riche en graisses en restaurant les taux de NAD+.
Avantages
Le NMN, précurseur essentiel du NAD+ et intermédiaire de sa biosynthèse, est tout aussi indispensable au bon fonctionnement cellulaire. Le NAD+ contribue à la régulation de nombreuses fonctions cellulaires essentielles, notamment :
- Métabolisme énergétique
- réparation de l'ADN
- Expression génique
- Réponses cellulaires au stress
Commentaires des clients
Foire aux questions
Q Qu'est-ce que le nicotinamide mononucléotide (NMN) ?
Le NMN est un nucléotide dérivé du ribose et du nicotinamide. Il constitue un intermédiaire clé dans la biosynthèse du nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) et joue un rôle essentiel dans la restauration des niveaux cellulaires de NAD+.
Q Comment le NMN contribue-t-il à la gestion de l'intolérance au glucose et à la santé métabolique ?
Le NMN rétablit les niveaux de NAD+, ce qui améliore l'intolérance au glucose chez les souris atteintes de diabète de type 2 induit par un régime riche en graisses. Il améliore également la sensibilité hépatique à l'insuline et contribue à réguler l'expression des gènes liés au stress oxydatif, aux réponses inflammatoires et aux rythmes circadiens.
Q Quelles sont les principales fonctions biologiques assurées par le NAD+ ?
Le NAD+ aide les cellules à réguler de multiples fonctions essentielles à leur bon fonctionnement. Ces fonctions principales comprennent le métabolisme énergétique, la réparation de l'ADN, l'expression des gènes et les réponses cellulaires au stress.
Q Comment le β-NMN est-il synthétisé dans l'organisme ?
La nicotinamide phosphoribosyltransférase (Nampt) catalyse la condensation de la nicotinamide avec le 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate pour générer le β-NMN. L'adényltransférase β-NMN convertit ensuite le β-NMN en NAD+.
Q Quelles sont les applications de la recherche scientifique qui impliquent le NMN ?
Le NMN est largement utilisé en laboratoire pour étudier les motifs de liaison au sein des aptamères d'ARN, évaluer les processus d'activation des ribozymes impliquant des fragments d'ARN activés par le β-NMN et explorer les voies thérapeutiques des maladies métaboliques.





