1-메틸니코틴아미드 염화물 CAS 번호: 1005-24-9

1-메틸니코틴아미드 염화물 CAS 번호: 1005-24-9

1-메틸니코틴아미드 염화물이란 무엇입니까? 1-메틸니코틴아미드 염화물(1-MNA·Cl)은 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드(NAD⁺) 대사 동안 니코틴아미드의 메틸화를 통해 간에서 내인적으로 형성된 니코틴아미드(비타민 B₃)의 메틸화된 유도체입니다. 그것은 참여합니다 ...

1-메틸니코틴아미드 염화물이란 무엇입니까?

 

1-메틸니코틴아미드 염화물(1-MNA·Cl)은 니코틴아미드(비타민 B₃)의 메틸화된 유도체입니다. 체내에서는 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드(NAD⁺) 대사 중에 니코틴아미드의 메틸화를 통해 간에서 내인성으로 형성됩니다. 이는 세포 회수 경로 및 전신 대사 조절에서 기능적 역할을 합니다.

고순도-연구 등급-등급 화합물인 1-MNA·Cl은 일반적으로 안정적인 흰색에서 회백색의 결정성 분말로 공급됩니다. 안정성과 용해도 덕분에 실험실 연구, 파일럿 연구, 고급 제형 개발에 이상적인 후보가 되었습니다.

 

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물리화학적 특성

CAS 번호: 1005-24-9
분자식:C₇H₉N₂OCl

외관: 백색 내지 황백색-의 결정성 분말

일반 분석: 순도 98.5% 이상(HPLC)

용해도: 물과 메탄올에 용해됨

 

1-Methylnicotinamide chloride molecular structure

 

 

행동 메커니즘(MOA)

 

연구 상황에서 1-메틸니코틴아미드 염화물의 주요 역할은 다음과 같습니다.

  • 니코틴아미드 N-메틸트랜스퍼라제(NNMT) 경로와의 상호작용은 NAD⁺ 회수 주기의 메틸화 역학에 영향을 미칩니다.
  • 프로스타사이클린 및 산화질소 균형과 관련된 내피 신호 전달 경로의 조절.
  • 대사 및 산화 과정과 관련된 다운스트림 규제 이벤트에 참여합니다.

 

Mechanism of Action of 1-Methylnicotinamide Chloride 1-MNA

 

1-메틸니코틴아미드 염화물의 응용

 

1-MNA는 다음과 같은 전임상 연구에서 검사되었습니다.

  • 내피 기능 및 혈관 신호 전달, 여기서는 프로스타사이클린 경로를 통해 매개되는 항{0}혈전 활성을 나타냅니다.
  • 운동 능력과 대사 조절, 당뇨병 마우스 모델의 인슐린 민감성에 영향을 미칩니다.
  • NAD⁺ 회수 경로 하류의 대사 조절, 메틸화 항상성에 대한 영향을 포함합니다.

메모:이러한 발견은 주로 실험실 및 동물 연구에서 나타났으며, 인간 생리학에 대한 1-MNA의 관련성은 지속적인 과학적 조사의 대상입니다.

미용-에 초점을 맞춘 연구 프레임워크에서는 미토콘드리아 효율성이 신체 구성과 세포 활력에 영향을 미치는 상위 요소로 점점 더 인식되고 있습니다.

 

NAD⁺ 전구체와의 비교

 

1-메틸니코틴아미드 염화물(1-MNA) 대 니코틴아미드 리보사이드(NR)

 

  • 1-MNA니코틴아미드 대사의 하류에서 형성된 메틸화된 대사산물이며; 그렇죠NAD⁺의 전구체 역할을 직접적으로 수행하지 않음.
  • NRNMN으로 전환된 후 세포내 NAD⁺ 생합성에 기여하는 리보시드 형태입니다.

연구 관심도는 다릅니다. 1-MNA는 종종 신호 역할에 대해 연구되는 반면 NR은 신호 전달 역할에 대해 연구됩니다.NAD⁺ 풀 높이기대사 연구에서.

 


1-메틸니코틴아미드 염화물(1-MNA) 대 니코틴아미드 모노뉴클레오티드(NMN)

 

  • 1-MNA는 입력되지 않습니다.NAD⁺ 회수 경로직접적인 NAD⁺ 전구체로.
  • NMN은 NAD⁺의 즉각적인 전구체이며 미토콘드리아 기능 및 에너지 대사에서의 역할에 대해 광범위하게 연구됩니다.

 

비교 연구는 차별화에 도움이 될 수 있습니다대사 신호 전달 역할(1-MNA)에서NAD⁺ 생합성 역할(NMN, NR).

 

 

1-MNA 대 NR 대 NMN 비교표

기인하다

1-메틸니코틴아미드 염화물(1-MNA·Cl)

니코틴아미드 리보사이드(NR)

니코틴아미드 모노뉴클레오티드(NMN)

화학 클래스

메틸화 니코틴아미드 대사산물

NAD⁺ 전구체(리보사이드 형태)

NAD⁺ 전구체(뉴클레오티드 형태)

NAD⁺와의 관계

NAD⁺ 대사의 하류 대사산물

NMN을 통한 NAD⁺의 간접 전구체

NAD⁺의 직접적인 전구체

NAD⁺ 회수 경로에서의 역할

하다~ 아니다다시-NAD⁺ 합성 시작

NMN으로 변환한 후 NAD⁺로 변환

NAD⁺로 직접 변환됨

주요 연구 초점

대사 신호, 내피 기능, NNMT 경로

NAD⁺ 회복, 미토콘드리아 기능

세포에너지대사, 노화연구

주요 효소 연관성

니코틴아미드 N-메틸전이효소(NNMT)

NR 키나제(NRK1/2)

NMN 아데닐릴트랜스퍼라제(NMNAT)

기계적 방향

규제/신호 변조기

생합성 중간체

생합성 중간체

일반적인 연구 모델

시험관 내, 동물 대사 및 혈관 모델

세포, 동물, 인간 대사 연구

세포, 동물, 병진 노화 연구

생물학적 이용 가능성 연구

내인성 대사산물로 연구됨

경구 생체 이용률에 대한 활발한 연구

세포 흡수에 대해 적극적으로 연구됨

규제현황(일반)

Novel Food 원료로 평가됨(EU)

여러 지역의 식이성분

규제 상태는 지역에 따라 다릅니다.

연구 포지셔닝

NAD⁺ 회전율의 기능성 대사산물

NAD⁺ 풀 강화 연구

NAD⁺ 생합성 연구

공통 비교 문맥

NR/NMN과 비교하여메커니즘 차별화

효율성 측면에서 NMN과 비교

흡수 및 전환에 대해 NR과 비교

 

Comparison of 1-MNA NR and NMN in NAD metabolism pathway

1-메틸니코틴아미드 염화물 효능

 

 

1. 대사 신호 경로 지원

1-MNA는 니코틴아미드 대사의 내인성 산물이며 다음과 같은 역할을 합니다.NAD⁺ 회전율의 하류 규제특히 NNMT 활동 및 세포 메틸화 균형과 관련된 경로에서 그렇습니다.


2. 내피 기능 및 혈관 연구

여러 전임상 연구에서는 1-MNA를 다음과 연관시킵니다.

프로스타사이클린-매개 내피 신호

산화질소 균형 조절

혈관 모델의 항{0}}혈전 활성

이러한 특성으로 인해 1-MNA는 다음과 관련이 있습니다.심혈관 및 내피 연구 프레임워크.


3. 운동 및 에너지 대사 연구

동물 연구에 따르면 1-MNA는 다음에 영향을 미칠 수 있습니다.

운동 내성

골격근 에너지 활용

인슐린-저항성 조건에서의 대사 효율성

이는 1-MNA를기능성 대사산물NAD⁺ 전구체와는 다릅니다.


4. NAD⁺ 전구체와 구별

NR 및 NMN과 달리:

1-MNA는세포내 NAD⁺ 수준을 증가시키지 않음

그 가치는 다음에 있습니다.신호 및 규제 역할, NAD⁺ 보충이 아님

이러한 구별은 비교 대사 연구 및 제형 전략 논의에서 매우 중요합니다.


5. 내인성 존재 확립

1-MNA는 비타민 B3 대사의 일부로 인체에서 자연적으로 생성되기 때문에 종종 다음과 같은 연구에 사용됩니다.

NAD⁺ 플럭스 및 클리어런스 연구

메틸화 수요와 대사 상충관계 탐색-

지속적인 NAD⁺ 전구체 섭취의 모델 다운스트림 효과


6. 연구 응용 분야에 유리한 안정성

염화물 염으로서 1-MNA·Cl은 다음을 나타냅니다.

우수한 화학적 안정성

높은 수용해도

통제된 실험실 및 제형 연구에 대한 적합성

 

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규제 및 안전 참고사항

유럽식품안전청(EFSA)은 1-MNA를 다음과 같이 평가했습니다.새로운 식품성분, 제안된 사용 수준에서 유전독성의 증거 없이 안전성을 결론지었고, 이 화합물이 니코틴아미드의 정상적인 하류 대사산물임을 지적했습니다.

1-MNA는 다음과 같이 널리 알려져 있습니다.연구 자료대부분의 규제 관할권에서는 약물 또는 식이 활성 성분으로 승인되지 않았습니다.


 

 

과학적 참고자료

 

  • PubMed: 1-메틸니코틴아미드 및 운동/내피 반응.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26115505/

 

  • PubMed/EFSA 1-MNA 신규 식품의 안전성 평가.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32625296/

 

  • 1-MNA 대사 역할에 대한 Wikipedia 항목.

https://en.wikipedia.org/wiki/1-메틸니코틴아미드

 

  • PMC: 1-MNA의 항{0}}혈전 활성.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1978255/

 

  • 생화학 저널: NNMT 및 대사 조절.

https://academic.oup.com/jb/article/174/1/89/7103439

 

 

이 내용은 연구 및 제제 참조용으로 작성되었으며 소비자 제품 지침을 구성하지 않습니다.

 

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