NADPHとは何ですか?
NADPH粉末常温常圧では白色固体の粉末であり、吸湿性が強く、吸湿すると潮解しやすく劣化しやすい。 NADPH は、神経伝達物質 (より正確には水素イオン) を伝達する補酵素です。すべての生物の代謝における電子伝達の重要な要素であるこの物質は、酸化 (NADP+) と還元 (NADPH) を交互に繰り返すことができ、酸化と還元の 2 つの形態があります。生体内では補酵素として重要な役割を果たしており、糖代謝、脂肪代謝、タンパク質代謝など多くの生化学反応に関与しています。
トリホスホピリジン ヌクレオチドは光と熱に弱いため、暗所で -20 度の冷蔵庫に保管する必要があります。安定性や活性への影響を避けるため、調製中および使用中は光や高温への曝露を可能な限り避けてください。また、NADPHは溶解性に優れており、水やメタノールには溶けますが、エタノール、エーテル、酢酸エチルには溶けません。

| 製品名 | NADPH |
| CAS | 53-59-8 |
| 分子式 | C21H28N7O17P3 |
| 分子量 | 743.41 |
| EINECS番号 | 200-178-1 |
| 保管状態 | 暗所、不活性雰囲気、冷凍庫に保管、-20度以下で保管してください |
| ログP | -1.17920 |
| 溶解性 | H2O: 50 mg/mL、透明、淡黄色。 |
| 外観 | 白色~オフホワイトの粉末 |
| PSA | 397.05000 |
| メルク | 6348 |
NADP+の生物活性:
NADP+パウダー電子供与体としてのニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸の酸化型です。 NADP+ とその減少した NADPH は酸化還元バランスの維持に関与し、脂肪酸と核酸の生合成をサポートします。 NADP+ は NAD+ の構造類似体であり、ATP のリン酸基を NAD+ のアデノシン リボース部分の 2'-ヒドロキシル基に転移させることによって合成されます。この反応は NADK によって触媒されました。 NADP+ は、多くの生物学的反応における補助因子です。 NADP+/NADPH は、細胞の酸化還元状態、エネルギー代謝、ミトコンドリア機能、遺伝子発現、シグナル経路の制御において重要な役割を果たします。 NADP+/NADPH は、多数の生物学的プロセスを維持するために不可欠です。この物質は酸化還元補因子として、乳酸デヒドロゲナーゼなどの酵素の触媒など、多くの酸化還元反応に関与します。同時に、グルタチオンペルオキシダーゼなどの酵素の触媒作用にも関与し、細胞内の酸化還元バランスを調節します。
製品仕様
| アイテム | 仕様 | 結果 | 方法 |
| 外観 | 白色の粉末、中性臭気、吸湿性が高い | 適合 | ビジュアル |
| 識別 | 標準液・試験液同一スポット、RF | 適合 | TLC |
| 特定の光学 | -2.4 度 ~ -2.8 度 | -2.72 度 | |
| 重金属(PBとして) | 10ppm以下 | 適合 | AAS |
| 硫酸塩(SO4) | 0.02% 以下 | 適合 | 測色 |
| 塩化物(Cl) | 0.02% 以下 | 適合 | 測色 |
| リン酸イオン(P) | 5ppm以下 | 適合 | 測色 |
| 残留溶剤(エタノール) | 1.0% 以下 | 適合 | HS-GC |
| pH | 4.5~7.0 | 5.1 | |
| 関連物質 | スポットは標準溶液スポットより大きくありません | スポットなし | TLC |
| 水分含有量 | 2%以下 | 0.26% | KF |
| 定量(乾燥ベース) | 98.0%--102.0% | 99.48% | 電位差滴定 |
| 定量(乾燥ベース) | 98.5%--100% | 99.20% | HPLC |
| 結論:規定の企業標準に準拠しています。 | |||
NADPHの機能は何ですか?
光合成:
植物の葉緑体では、NADPH粉末光合成光反応の電子鎖の最終段階で還元型補酵素 II (NADPH) に還元されます。このプロセスはフェレドキシン-NADP+ レダクターゼによって触媒される必要があります。この反応によりプロトン (水素イオン) が残り、その後の NADPH との炭素反応 (暗反応) に参加し、ホスホグリセレート (C) をホスホグリセルアルデヒド (C) に還元します。この工程を「炭素固定」とも言います。
呼吸:
動物や他の非光合成生物の場合、ペントースリン酸経路の酸化段階が細胞内の NADPH の主な供給源であり、必要な NADPH の約 60% を生成します。
ただし、NADPH を生成するあまり知られていない機構が他にもいくつかありますが、これらの機構はすべてミトコンドリアの存在に依存しています。
これらのプロセスにおける重要な酵素には、NADP-リンゴ酸酵素、補酵素結合型イソクエン酸デヒドロゲナーゼ、NADP-グルタミン酸デヒドロゲナーゼ、ニコチンアミド ヌクレオチド トランスヒドロゲナーゼ イソクエン酸デヒドロゲナーゼなどがあります。
NADPH を生成するあまり知られていないメカニズムのうち、一部の NADPH は脂肪に由来すると考えられていますが、主な供給源が肝細胞である可能性は排除できません。また、ミトコンドリアでは、NADHキナーゼ(NADHはコエンザイムIの略称)により、NADHとATPを基質としてNADPHとADPが生成されます。
NADPHのIR1
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NADPHの注意点や副作用は何ですか?
NADPH を含む粉末を使用する前に、副作用を防ぐために次の予防措置を考慮する必要があります。
短期間の使用が推奨されます。NADPH 栄養補助食品/健康製品は、短期間、できれば約 1-2 か月間、毎朝水と一緒に摂取する必要があります。
妊娠中: 安全上の理由から、妊娠中および授乳中は医療専門家に相談せずに NADPH パウダーの使用を避けてください。
気分変動:長期使用NADPH粉末不安、不眠、過剰な刺激、疲労を引き起こす可能性があるため、お勧めできません。
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注記: この化合物は研究目的のみに使用してください。これらの主張は食品医薬品局によって評価されていません。使用する前に医師に相談し、利用可能な研究について学んでください。この製品は、病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。
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