PEPTIDE DE RECHERCHE

NAD+ (500 mg–1000 mg), composé de recherche au Canada

CAS: 53-84-9
Masse moléculaire : 663.43 g/mol
Séquence : Not applicable, small-molecule dinucleotide cofactor (nicotinamide mononucleotide + adenosine monophosphate, joined by pyrophosphate bond)

Plage de prix : 50,99 $ à 82,83 $

En stock

Le NAD+ est proposé en flacons lyophilisés de 500 et 1000 mg pour la recherche. Il s’agit d’une coenzyme, distincte des peptides. Cette fiche présente un matériau de laboratoire et non un supplément oral ou un service de perfusion clinique.

Usage en recherche uniquement. Non destiné à un usage humain ou vétérinaire.

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Testé indépendamment par Janoshik Labs

Pureté ≥ 99 %Testé par Janoshik
Fabriqué au Canada
RapideLivraison Xpresspost

Aperçu

Nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+)

Caractéristiques principales

  • Pureté ≥99 % vérifiée par HPLC
  • Fabrication conforme aux bonnes pratiques de fabrication (cGMP)
  • Forme lyophilisée pour la conservation
  • Fabriqué au Canada, avec analyses indépendantes par Janoshik Labs

Domaines de recherche

Études in vitroAnalyses cellulaires et biochimiques dans des conditions de laboratoire contrôlées.
Recherche précliniqueÉtudes des mécanismes, des quantités expérimentales et de la stabilité dans des modèles précliniques.
Analyse comparativeComparaison avec des analogues pour étudier les relations entre structure et activité.
Description complète et références

NAD+ de 500 et 1000 mg

Nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+)

Un cofacteur de la bioénergétique et de la signalisation cellulaires

01

Introduction

Un cofacteur de la bioénergétique et de la signalisation cellulaires

Le NAD+, forme oxydée du nicotinamide adénine dinucléotide, est un cofacteur dinucléotidique impliqué dans le métabolisme oxydatif et les réactions d’oxydoréduction. Il sert aussi de substrat à des enzymes telles que les sirtuines, les PARP et CD38. Cette petite molécule, qui n’est pas un peptide, fait l’objet de recherches depuis le début du XXe siècle.

Les premières recherches ont identifié le NAD+ comme une coenzyme nécessaire aux réactions d’oxydation. Les travaux ultérieurs ont précisé son rôle de transporteur d’électrons dans la glycolyse, le cycle de l’acide citrique et la respiration mitochondriale. La forme réduite, le NADH, fournit des électrons à la chaîne respiratoire, qui contribue à la production d’ATP.

L’intérêt pour la biologie du NAD+ s’est élargi avec la découverte de ses fonctions comme substrat d’enzymes régulatrices. Les sirtuines SIRT1 à SIRT7 présentent diverses activités dépendantes du NAD+, notamment de désacylation ou d’ADP-ribosylation. Elles interviennent dans le métabolisme, la réponse aux dommages à l’ADN et la biologie du vieillissement. Les PARP utilisent le NAD+ dans la signalisation associée à l’ADN endommagé. CD38 contribue également à sa consommation et à la régulation de ses réserves.

Une baisse des concentrations de NAD+ avec l’âge a été rapportée dans plusieurs tissus et modèles, comme le résume Verdin dans Science en 2015. Ces observations ont suscité des recherches sur la synthèse et la consommation du NAD+, ainsi que sur ses précurseurs, notamment le nicotinamide mononucléotide (NMN) et le nicotinamide riboside (NR). Leur portée dépend du modèle étudié.

02

Structure moléculaire

Un dinucléotide impliqué dans l’oxydoréduction et la signalisation

Le NAD+ est formé de deux nucléotides reliés par un pont pyrophosphate. Sa structure permet à la fois le transfert d’électrons dans le couple NAD+/NADH et son utilisation dans des réactions enzymatiques qui consomment du NAD+. Ces deux fonctions relient la molécule à plusieurs processus cellulaires.

Le NAD+ comprend un nicotinamide mononucléotide (NMN) relié à un adénosine monophosphate (AMP). Le cycle nicotinamide constitue la partie active dans les réactions d’oxydoréduction : son carbone en position 4 accepte un hydrure lors de la formation du NADH. Cette transformation permet au couple NAD+/NADH d’intervenir dans la glycolyse et le cycle de l’acide citrique. Le NADH peut ensuite transférer ses électrons au complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale.

La partie adénosine contribue à la reconnaissance du NAD+ par différentes enzymes. Les sirtuines utilisent le NAD+ dans des réactions de désacylation ou d’ADP-ribosylation selon le membre de la famille. Les PARP transfèrent des groupes ADP-ribose à des molécules cibles. CD38 catalyse principalement l’hydrolyse du NAD+ et possède aussi une activité cyclase liée à des messagers de la signalisation calcique. Ces réactions participent à la consommation cellulaire du NAD+.

Les réserves de NAD+ sont renouvelées en permanence. Elles dépendent de la synthèse à partir du tryptophane, des voies de récupération du nicotinamide, du métabolisme de précurseurs comme le NR et le NMN, de la consommation enzymatique et de la répartition entre compartiments cellulaires. Les changements liés à l’âge peuvent modifier l’équilibre entre ces voies, notamment par une consommation accrue dans certains tissus.

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Applications de recherche

Métabolisme, oxydoréduction et biologie du vieillissement

Le NAD+ est utilisé en recherche pour étudier les enzymes, l’état d’oxydoréduction cellulaire, la bioénergétique mitochondriale, la réparation de l’ADN et le vieillissement. Les résultats doivent être rattachés au modèle et aux paramètres mesurés.

En enzymologie, le NAD+ sert de substrat pour caractériser l’activité des sirtuines et des PARP. Les chercheurs examinent les transformations de substrats acylés ou l’accumulation d’ADP-ribose sur des cibles moléculaires. Ces mesures contribuent à étudier les mécanismes des enzymes et l’action de modulateurs expérimentaux, dans les limites propres aux systèmes d’analyse.

En recherche métabolique, le NAD+ contribue à l’étude de l’état d’oxydoréduction, de l’utilisation des nutriments et de la fonction mitochondriale. Les mesures du rapport NAD+/NADH doivent tenir compte de la glycolyse, du cycle de l’acide citrique, de la respiration et des différences entre compartiments cellulaires. Le composé sert ainsi de référence dans les travaux sur la flexibilité métabolique et la physiologie de l’exercice.

Les PARP utilisent le NAD+ dans la réponse aux lésions de l’ADN. PARP1 participe notamment à la détection de cassures et au recrutement de mécanismes de réparation. La disponibilité du NAD+ relie cette réponse à l’état métabolique cellulaire. Les recherches sur le vieillissement étudient ces interactions ainsi que les voies impliquant les précurseurs NMN et NR.

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État de la recherche

Comprendre le NAD+

Le nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) est une coenzyme impliquée dans les réactions d’oxydoréduction et un substrat pour plusieurs familles d’enzymes régulatrices. Ses fonctions sont étudiées depuis plus d’un siècle. Les recherches actuelles examinent notamment la façon dont sa disponibilité relie le métabolisme, la signalisation cellulaire et la réponse aux dommages à l’ADN.

Le NAD+ a d’abord été caractérisé comme une coenzyme des réactions d’oxydation. Dans la glycolyse et le cycle de l’acide citrique, il accepte des équivalents réducteurs lors de l’oxydation de substrats. Le NADH ainsi produit peut fournir des électrons au complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale, qui participe à la synthèse d’ATP par phosphorylation oxydative. Cette fonction a occupé une place centrale dans les recherches du XXe siècle.

Les recherches des dernières décennies ont précisé les fonctions du NAD+ comme substrat d’enzymes qui le consomment. Les sirtuines interviennent dans la régulation du métabolisme, la fonction mitochondriale et la réponse au stress, avec des activités qui diffèrent entre SIRT1 et SIRT7. Les PARP participent à l’ADP-ribosylation et à la signalisation des lésions de l’ADN. CD38 contribue à la consommation du NAD+ et à la régulation de messagers cellulaires. L’activité de ces enzymes relie la disponibilité du NAD+ à plusieurs fonctions physiologiques.

Sur le plan structural, le NAD+ associe le NMN et l’AMP par un pont pyrophosphate. Le carbone en position 4 du cycle nicotinamide accepte un hydrure lors de la réduction en NADH. La partie adénosine contribue à la reconnaissance de la molécule par les enzymes. Cette structure dinucléotidique permet de distinguer ses fonctions de transfert d’électrons de celles où le NAD+ est consommé comme substrat.

Des diminutions de NAD+ liées à l’âge ont été observées dans plusieurs tissus et modèles. Elles reflètent des changements de l’équilibre entre synthèse, récupération et consommation. Des travaux précliniques, notamment ceux de Camacho-Pereira et ses collègues en 2016, ont examiné le rôle de CD38 dans cette diminution et dans la fonction mitochondriale. Ces données éclairent des mécanismes expérimentaux; elles ne démontrent pas à elles seules un bénéfice clinique lié à l’administration de NAD+.

Ces observations ont encouragé l’étude du NMN et du NR, deux précurseurs du NAD+. Yoshino et ses collègues ont synthétisé en 2018 les données sur leur biologie et leur potentiel de recherche. Les comparaisons entre NAD+, NMN et NR doivent tenir compte de leurs voies métaboliques, de leur transport et de leur devenir dans le modèle retenu. Les résultats obtenus avec un précurseur ne s’appliquent pas automatiquement au NAD+ fourni ici.

Le NAD+ reste un substrat et un composé de référence dans plusieurs domaines : enzymologie des sirtuines et des PARP, métabolisme, fonction mitochondriale et réparation de l’ADN. Les travaux sur le vieillissement le comparent aussi à ses précurseurs. Cette diversité d’usages explique l’ampleur de sa documentation scientifique, tout en imposant de distinguer chaque modèle, préparation et critère d’évaluation.

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Références sélectionnées

Publications évaluées par les pairs citées dans cette synthèse

  1. [1] Verdin E. NAD⁺ in aging, metabolism, and neurodegeneration. Science. 2015;350(6265):1208-1213.
  2. [2] Imai SI, Guarente L. NAD⁺ and sirtuins in aging and disease. Trends Cell Biol. 2014;24(8):464-471.
  3. [3] Yoshino J, Baur JA, Imai SI. NAD⁺ intermediates: the biology and therapeutic potential of NMN and NR. Cell Metab. 2018;27(3):513-528.
  4. [4] Cantó C, Menzies KJ, Auwerx J. NAD⁺ metabolism and the control of energy homeostasis: a balancing act between mitochondria and the nucleus. Cell Metab. 2015;22(1):31-53.
  5. [5] Camacho-Pereira J, et al. CD38 dictates age-related NAD decline and mitochondrial dysfunction through an SIRT3-dependent mechanism. Cell Metab. 2016;23(6):1127-1139.

Spécifications du produit

Données d’analyse : HPLC et identité moléculaire

Numéro CAS53-84-9
Formule moléculaireC21H27N7O14P2
Masse molaire663,43 g/mol
SéquenceSans objet : cofacteur dinucléotidique composé de nicotinamide mononucléotide et d’adénosine monophosphate, reliés par un pont pyrophosphate
Pureté≥99 % par HPLC; identité confirmée par spectrométrie de masse — vérifier le rapport du lot
FormePoudre lyophilisée
Conservation−20 °C, à l’abri de la lumière et de l’humidité
ReconstitutionSolvant compatible avec le protocole et la documentation du lot; vérifier l’effet éventuel d’un conservateur et valider la stabilité après reconstitution
Demi-vie publiéeTrès dépendante du contexte : les réserves cellulaires de NAD+ sont renouvelées par les voies de synthèse et de consommation; ce renouvellement ne décrit pas la conservation du flacon
StabilitéConserver le produit sec à −20 °C selon la documentation du lot, à l’abri de la lumière et de l’humidité. La durée après reconstitution doit être validée pour le solvant, la concentration et la température utilisés.

Profil de recherche

Le NAD+ est un cofacteur largement étudié en biologie cellulaire, depuis les premiers travaux sur les réactions d’oxydation jusqu’aux recherches actuelles sur les enzymes qui le consomment. Son rôle dans les transferts d’électrons et son utilisation comme substrat enzymatique relient le métabolisme énergétique à plusieurs fonctions de régulation cellulaire.

Les études enzymatiques utilisent le NAD+ pour examiner les sirtuines, les PARP et CD38. Elles portent notamment sur la désacylation, l’ADP-ribosylation et l’hydrolyse du NAD+. Ces approches contribuent à caractériser les mécanismes des enzymes consommatrices de NAD+ et à étudier les composés qui modulent leur activité.

La recherche métabolique utilise le NAD+ pour étudier l’état d’oxydoréduction, la bioénergétique mitochondriale et la régulation de l’utilisation des nutriments. Le rapport NAD+/NADH renseigne sur le contexte métabolique, mais doit être interprété selon le compartiment cellulaire, la méthode et les conditions expérimentales.

Les PARP consomment du NAD+ au cours de la réponse aux dommages à l’ADN. PARP1 joue notamment un rôle dans la détection et la signalisation de certaines cassures. Les recherches sur le vieillissement examinent aussi la disponibilité du NAD+ et ses précurseurs, dont le NMN et le NR, dans des modèles cellulaires et précliniques.

Le NAD+ sert de substrat et de composé de référence en enzymologie, en métabolisme, en biologie mitochondriale et dans l’étude de la réparation de l’ADN. Ces usages expérimentaux doivent être distingués des allégations concernant une supplémentation ou une administration clinique.

Foire aux questions

Questions fréquentes sur le NAD+ de 500 et 1000 mg pour la recherche au Canada: structure, mécanismes, applications publiées, livraison et manipulation. Les réponses concernent exclusivement le contexte de recherche.

1

À propos du NAD+

2 questions
Qu’est-ce que le NAD+ ?
Le NAD+ (nicotinamide adénine dinucléotide) est une coenzyme essentielle au métabolisme énergétique. Il intervient aussi dans la réparation de l’ADN et dans les fonctions régulatrices des sirtuines.
Quel est le rôle du NAD+ en recherche ?
Le NAD+ sert de substrat aux sirtuines et aux enzymes PARP. Ses concentrations cellulaires peuvent diminuer avec l’âge. Les chercheurs étudient la régulation des réserves de NAD+ dans le métabolisme et le vieillissement, sans que ces travaux valident l’emploi humain d’un flacon de recherche.
2

Mécanismes et recherche

2 questions
Comment le NAD+ agit-il dans la cellule ?
Le couple NAD+/NADH participe au transfert d’électrons dans les réactions d’oxydoréduction et à la respiration cellulaire. Le NAD+ est également consommé par des enzymes qui interviennent dans la régulation métabolique, la réparation de l’ADN et les rythmes circadiens.
Quels domaines de recherche étudient le NAD+ ?
Biologie du vieillissement, métabolisme, neurodégénérescence, fonction cardiovasculaire, activité mitochondriale et sénescence cellulaire. Les résultats dépendent du modèle et ne démontrent pas à eux seuls un bénéfice clinique.
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Conservation et reconstitution

3 questions
Quelle est la durée de conservation du produit ?
Pour le produit lyophilisé, respectez la durée de conservation documentée pour le lot. La température de conservation indiquée est −20 °C dans un flacon fermé, au sec et à l’abri de la lumière. Après reconstitution, la documentation de la préparation peut prévoir une température de 2 à 8 °C, mais la durée d’utilisation doit reposer sur des données de stabilité adaptées. Le solvant, la concentration, le contenant et les variations de température peuvent modifier cette durée. Une conservation plus froide ne garantit pas automatiquement une stabilité prolongée.
Comment reconstituer un produit lyophilisé pour la recherche ?
Choisissez un solvant compatible avec l’essai et avec la documentation du lot. Le conservateur de l’eau bactériostatique peut modifier certains résultats; il ne convient donc pas à toutes les analyses. Mélangez doucement et consignez le solvant, la concentration, le lot et la date de préparation. Utilisez le calculateur de concentration pour calculer le volume correspondant à une concentration définie par le protocole. Vérifiez l’aspect de la solution selon les critères d’acceptation du laboratoire.
Comment manipuler la solution après reconstitution ?
Maintenez la préparation fermée et dans les conditions de conservation validées. Prélevez-la selon les procédures du laboratoire pour limiter la contamination et consignez chaque manipulation. Le choix de l’eau stérile ou bactériostatique ne détermine pas à lui seul la stabilité du composé. La présence d’alcool benzylique ne garantit pas une conservation du produit pendant 28 jours. Vérifiez l’aspect de la préparation avant utilisation.
4

Qualité et approvisionnement

3 questions
La pureté du produit est-elle analysée ?
Oui. Anglo Peptides annonce une pureté d’au moins 99 % vérifiée par un laboratoire indépendant. Le certificat d’analyse du lot précise les méthodes utilisées et les résultats disponibles, notamment la pureté HPLC et les données d’identité lorsqu’elles sont rapportées. La quantité par flacon, les contre-ions, la stérilité et l’activité biologique nécessitent des analyses distinctes; elles ne se déduisent pas d’un seul résultat de pureté. Demandez le rapport correspondant au lot reçu.
Que signifie une fabrication conforme aux cGMP ?
Les bonnes pratiques de fabrication actuelles, ou cGMP, encadrent les systèmes de qualité : procédures documentées, matières premières, dossiers de lot, équipements, contrôles et traçabilité. Une mention de conformité ne constitue pas une autorisation de mise en marché d’un médicament. Les produits présentés ici sont réservés à la recherche, sans indication d’administration humaine ou vétérinaire.
Ces produits sont-ils destinés à un usage humain ?
Non. Les produits fournis par Anglo Peptides sont destinés exclusivement à la recherche en laboratoire. Ils ne sont pas destinés au diagnostic, au traitement, à un usage vétérinaire ou à la consommation humaine. Les acheteurs doivent les employer dans un cadre de recherche approprié, conformément à l’usage indiqué pour le produit.
5

Commandes et livraison

4 questions
Quels sont les délais de livraison au Canada ?
Selon notre politique, les commandes passées un jour ouvrable avant l’heure limite sont expédiées le jour même depuis le Canada. La livraison prend généralement de 1 à 3 jours ouvrables par Xpresspost de Postes Canada dans les grands centres; les régions éloignées peuvent nécessiter 1 ou 2 jours de plus. Le suivi est fourni à la création de l’étiquette. Consultez la politique de livraison pour les conditions applicables.
Comment les produits sont-ils emballés pour la livraison ?
Les flacons lyophilisés sont expédiés dans un emballage protecteur discret, avec isolation et blocs réfrigérants selon les modalités de la boutique. Les flacons sont protégés contre les chocs. Si un produit arrive endommagé, communiquez rapidement avec notre équipe et conservez l’emballage ainsi que des photos pour documenter la situation.
Quels modes de paiement sont acceptés ?
Les modes de paiement actuellement offerts sont affichés à la caisse, notamment le virement Interac lorsque cette option est proposée. Suivez les instructions de paiement associées à votre commande. Pour un achat institutionnel ou une question de facturation, communiquez avec notre équipe avant de commander.
Offrez-vous des tarifs pour les commandes de laboratoire en volume ?
Communiquez avec notre équipe pour demander un devis de laboratoire ou une tarification selon le volume. Indiquez votre établissement, le produit recherché et les quantités prévues. Les conditions et les disponibilités doivent être confirmées dans le devis.
Une autre question sur le NAD+ de 500 et 1000 mg ?Notre équipe au Canada peut vous aider à trouver les renseignements et les documents propres au produit.
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4 avis pour NAD+ (500 mg–1000 mg), composé de recherche au Canada

  1. Matt B. –

    Je commande du NAD+ chez Anglo depuis quelques mois. Facile à reconstituer, expédié le jour même. Le flacon de 500 mg offre un excellent rapport qualité-prix, meilleur prix que partout ailleurs au Canada où j’ai regardé.

  2. Yasmin K. –

    Ma première commande chez Anglo était le NAD+ et j’ai été impressionnée. Arrivé le lendemain, la poudre s’est dissoute parfaitement. Je l’ajouterai assurément à mon cycle de commandes régulier.

  3. David R. –

    NAD+ vraiment solide. Bonne pureté, bien emballé, aucune plainte. Anglo a été constamment bon pour moi sur plusieurs produits maintenant.

  4. Fang Liu –

    Bonne qualité et expédition rapide. Deux jours jusqu’à Vancouver, aucun problème de reconstitution. Je recommanderais Anglo comme fournisseur canadien.

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