在细胞生物学、衰老医学、代谢生理学及神经科学研究领域,烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+,Nicotinamide Adenine Dinucleotide)作为细胞内核心的辅酶与信号分子,贯穿能量代谢、DNA 修复、细胞凋亡调控等关键生命过程,其水平变化直接关联细胞衰老、代谢紊乱及疾病发生。这款高纯度科研级 NAD+ ,凭借明确的生物活性、良好的溶解性及批次稳定性,成为科研人员解析 NAD + 代谢机制、构建疾病模型、探索干预策略的 “核心工具”,为从分子机制到整体生理功能的多领域研究提供精准支持。
三大核心科研场景,释放 NAD + 应用价值
衰老机制研究的 “关键分子探针”:在细胞与动物衰老模型中,NAD + 是揭示 “NAD + 耗竭 - 衰老表型” 关联的核心指标与干预试剂。例如,在复制性衰老成纤维细胞模型中,检测发现衰老细胞内 NAD + 水平较年轻细胞降低 50%-60%,伴随 Sirtuins(去乙酰化酶,NAD + 依赖型)活性下降 40%,而外源性补充 100-200μM NAD + 可显著提升 Sirt1 活性(增加 2-3 倍),减少衰老相关 β- 半乳糖苷酶阳性细胞比例(降低 35%),延缓细胞周期停滞;在自然衰老小鼠模型中,通过腹腔注射或饮食补充 NAD + 前体(如 NAD + 直接补充或 NR/NAM 转化),8 周后小鼠肝脏、脑组织 NAD + 水平提升 40%-50%,海马区神经发生增加 30%,Morris 水迷宫测试中学习记忆能力显著改善,为验证 “NAD + 代谢调控衰老进程” 的假说提供体内实验依据,助力筛选延缓衰老的潜在靶点。
代谢疾病探索的 “能量调控试剂”:在糖尿病、肥胖、脂肪肝等代谢性疾病模型中,NAD + 可用于研究其对糖脂代谢、线粒体功能的调控作用。例如,在高脂饮食诱导的肥胖小鼠模型中,肝脏 NAD + 水平较正常组降低 45%,线粒体呼吸链复合物活性下降 30%,而补充 NAD + 可激活 AMPK 信号通路(磷酸化水平提升 2 倍),促进脂肪酸 β- 氧化(相关酶表达上调 50%),减少肝脏甘油三酯沉积(降低 40%),同时改善胰岛素敏感性(HOMA-IR 指数降低 25%);在链脲佐菌素(STZ)诱导的糖尿病大鼠模型中,胰腺 β 细胞 NAD + 耗竭会加剧细胞凋亡(凋亡率增加 40%),外源性补充 NAD + 可通过激活 PARP1(DNA 修复酶)减少 β 细胞损伤,提升胰岛素分泌量(增加 30%),为解析代谢疾病中 “NAD + 代谢失衡 - 细胞功能损伤” 的机制提供关键数据,为代谢干预研究开辟新方向。
细胞功能调控与应激响应的 “核心辅酶”:在细胞应激(如氧化损伤、DNA 损伤、营养剥夺)模型中,NAD + 是维持细胞存活与功能的关键支撑分子,也是研究细胞应激响应机制的重要工具。例如,在 H₂O₂诱导的细胞氧化损伤模型中,NAD + 通过作为谷胱甘肽还原酶、Sirtuins 的辅酶,参与 ROS 清除与氧化应激信号调控 —— 补充 50-100μM NAD + 可使细胞 ROS 水平降低 50%,DNA 氧化损伤标志物(8-OHdG)减少 40%,细胞存活率提升 35%;在 UV 诱导的皮肤角质形成细胞 DNA 损伤模型中,NAD + 依赖的 PARP1 可快速修复 DNA 单链断裂,补充 NAD + 可使 DNA 修复效率提升 2 倍,减少细胞凋亡与突变累积;此外,在神经细胞缺血再灌注损伤模型中,NAD + 耗竭会加剧神经元坏死,而提前补充 NAD + 可通过维持线粒体功能、抑制炎症小体激活,使神经元存活率提升 40%,为神经保护机制研究提供核心试剂支持。
科研级优势,保障实验可靠性
高纯度与活性保障:纯度≥98%(HPLC 检测,归一化法),不含 NADP+、AMP、烟酰胺等杂质(含量<0.5%),避免非特异性代谢反应干扰;通过酶活验证(与 Sirt1、PARP1 反应,活性回收率>95%),确保作为辅酶的生物有效性,实验重复性高(批间 CV 值<3%)。
良好溶解性与稳定性:易溶于无酶纯水、PBS 缓冲液(pH 7.0-7.5),溶解度≥20mg/mL,可直接配制为细胞实验或动物给药用液;固体状态下 - 20℃避光分装保存可稳定 18 个月,水溶液 4℃保存 7 天内浓度无显著下降,反复冻融 5 次仍保持 90% 以上活性,无需频繁配制,降低实验误差。
多场景适配性:兼容细胞实验(贴壁 / 悬浮细胞、原代细胞 / 细胞系)、动物模型构建(腹腔注射、静脉注射、饮食补充)、分子机制研究(Western blot、qPCR、酶活检测、流式细胞术)及代谢组学分析(与 LC-MS/MS 平台兼容),可与 NAD + 代谢相关酶(如 NAMPT、CD38)抑制剂 / 激活剂联用,构建完整的 NAD + 代谢调控研究体系,支持从分子层面到整体动物的全流程科研需求。
从衰老机制解析到代谢疾病干预,再到细胞应激与神经保护研究,NAD + 以 “能量枢纽 + 信号调控核心” 的双重角色,成为生命科学研究领域不可或缺的关键试剂。深入探索细胞生命活动的底层逻辑,从选择高纯度科研级 NAD + 开始!
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