NADH,烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,还原态,还原型辅酶Ⅰ。N指烟酰胺,A指腺嘌呤,D是二核苷酸。NADH分子是线粒体中能量产生链中的控制标志物。NADH产生于糖酵解和细胞呼吸作用中的柠檬酸循环。葡萄糖代谢时直接经代谢所产生的ATP是十分少的,而代谢产生的NADH或FADH2经由一个电子传递与氧化磷酸反应可产生大量的ATP。分子NADH+H+在氧化磷酸化过程中理论上生成3分子ATP(常用于计算中),但实际只有生成2.5分子的ATP。NADH水平的上升指示代谢失衡的出现。
中文名烟酰胺腺嘌呤二核苷酸
外文名Nicotinamide adenine dinucleotide
所属学科生物学
功能改善能量水平
简介NADH产生于糖酵解和细胞呼吸作用中的柠檬酸循环。NAD则是氧化态。
葡萄糖代谢时直接经代谢所产生的ATP是十分少的,而代谢产生的NADH或FADH2经由一个电子传递与氧化磷酸反应可产生大量的ATP。
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(氧化态)NAD+
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(还原态)NADH
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(还原态)NADPH
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(氧化态)NADP+
NAD+H+2e=NADH
NADP+H+2e=NADPH他们都是辅酶,用来实现电子传递。
基本上涉及到氧化还原的反应都用得到,比如呼吸作用,光合作用等等,氨会抑制呼吸过程中的电子传递系统,尤其是NADH分子NADH+H+在氧化磷酸化过程中理论上生成3分子ATP(常用于计算中),但实际只有生成2.5分子的ATP。NADH分子是线粒体中能量产生链中的控制标志物。NADH水平的上升指示代谢失衡的出现。监视NADH的氧化还原状态是表征活体内线粒体功能的最佳参数。紫外光可以在线粒体中激发NADH产生荧光,用来监测线粒体功能。
NAD分子中的功能部分是烟酰胺换。其共振结构式:
“4-5双键振至5-6双键;6-7双键振至7-8双键;4号碳为碳正离子;7号氮为双电子原子”
在酶学中的应用以NAD(P)H为指示系统和色素原底物在酶活性测定中的应用:在340nm处有吸收峰,可以检测乳酸脱氢酶等含量,以及早发现疾病。
AMPK/SIRT1能量敏感通路的激活对炎症反应有着重要而显著的调控效应,烟酰胺腺嘌呤二核苷酸即NAD~+的参与对此通路起着重要作用。AMPK通过增加NAD~+水平来激活SIRT1,活化的SIRT1则通过催化NF-κB、AP-1和组蛋白的去乙酰化反应来降低相关炎症因子的转录活性,使炎症相关因子含量减少,进而调控免疫炎症反应。大量研究表明,NAD~+在线粒体功能、能量代谢、基因表达、老化和钙通道稳态中均发挥重要作用。[1]
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