Nicotinamide Adenine Dinucleotide in Aging Biology: Potential Applications and Many Unknowns

NAD+激酶 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 医学 疾病 脂肪变性 药理学 炎症 内科学 生物 生物化学 酶
作者
Shalender Bhasin,Douglas R. Seals,Marie E. Migaud,Nicolas Musi,Joseph A. Baur
出处
期刊:Endocrine Reviews [Oxford University Press]
卷期号:44 (6): 1047-1073 被引量:35
标识
DOI:10.1210/endrev/bnad019
摘要

Recent research has unveiled an expansive role of NAD+ in cellular energy generation, redox reactions, and as a substrate or cosubstrate in signaling pathways that regulate health span and aging. This review provides a critical appraisal of the clinical pharmacology and the preclinical and clinical evidence for therapeutic effects of NAD+ precursors for age-related conditions, with a particular focus on cardiometabolic disorders, and discusses gaps in current knowledge. NAD+ levels decrease throughout life; age-related decline in NAD+ bioavailability has been postulated to be a contributor to many age-related diseases. Raising NAD+ levels in model organisms by administration of NAD+ precursors improves glucose and lipid metabolism; attenuates diet-induced weight gain, diabetes, diabetic kidney disease, and hepatic steatosis; reduces endothelial dysfunction; protects heart from ischemic injury; improves left ventricular function in models of heart failure; attenuates cerebrovascular and neurodegenerative disorders; and increases health span. Early human studies show that NAD+ levels can be raised safely in blood and some tissues by oral NAD+ precursors and suggest benefit in preventing nonmelanotic skin cancer, modestly reducing blood pressure and improving lipid profile in older adults with obesity or overweight; preventing kidney injury in at-risk patients; and suppressing inflammation in Parkinson disease and SARS-CoV-2 infection. Clinical pharmacology, metabolism, and therapeutic mechanisms of NAD+ precursors remain incompletely understood. We suggest that these early findings provide the rationale for adequately powered randomized trials to evaluate the efficacy of NAD+ augmentation as a therapeutic strategy to prevent and treat metabolic disorders and age-related conditions.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
虚心的函完成签到,获得积分10
刚刚
shouyu29发布了新的文献求助10
刚刚
chengyou完成签到,获得积分10
1秒前
李乐乐完成签到,获得积分10
1秒前
顺心囧完成签到 ,获得积分10
1秒前
美好的钰工完成签到,获得积分10
4秒前
liuxi完成签到 ,获得积分10
4秒前
chengyou发布了新的文献求助10
4秒前
DOC_XIONG的应助被李乐乐采纳,获得10
5秒前
别吃我的鱼完成签到,获得积分10
6秒前
camellia1024完成签到 ,获得积分10
6秒前
无聊的向日葵完成签到 ,获得积分10
8秒前
小康学弟发布了新的文献求助10
11秒前
tuanheqi的应助被WH采纳,获得150
11秒前
娜娜子完成签到 ,获得积分10
11秒前
罗罗诺亚夫人完成签到,获得积分10
11秒前
李茵茵完成签到,获得积分10
12秒前
端木西瓜完成签到,获得积分10
13秒前
你你你完成签到,获得积分10
13秒前
油盐不进的四季豆完成签到 ,获得积分10
13秒前
felinus完成签到 ,获得积分10
13秒前
14秒前
简单的亦竹完成签到 ,获得积分10
14秒前
woodword完成签到,获得积分10
15秒前
BlossomGuard完成签到,获得积分10
16秒前
zxh_完成签到,获得积分10
16秒前
科研通AI6.2的应助被Makubes采纳,获得10
16秒前
包包完成签到 ,获得积分10
17秒前
柳叶完成签到 ,获得积分10
18秒前
吕程校完成签到,获得积分10
18秒前
森林木完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
专注的以冬完成签到,获得积分10
19秒前
天行健完成签到,获得积分10
21秒前
浅浅殇完成签到,获得积分10
21秒前
skj你考六级完成签到,获得积分10
22秒前
Patcher完成签到,获得积分10
22秒前
Zzzz完成签到,获得积分10
23秒前
cxmei完成签到,获得积分10
24秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Yugoslavia and China Histories, Legacies, Afterlives 560
A Silent Apostrophe:The Fayum Portraits 520
Organizational Behavior 510
AI-Contracting 300
四川大学学位论文.郭瑞昂. 基于高压热扩散的n型磷掺杂金刚石半导体制备研究 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7834491
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9357013
关于积分的说明 20593165
捐赠科研通 7426949
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3337458
关于科研通互助平台的介绍 2482009
邀请新用户注册赠送积分活动 2358284