
1-メチルニコチンアミド クロリド CAS No.: 1005-24-9
1-メチルニコチンアミドクロリドとは何ですか? 1-メチルニコチンアミドクロリド (1-MNA・Cl) は、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド (NAD⁺) の代謝中にニコチンアミドのメチル化により肝臓で内因的に形成されるニコチンアミド (ビタミン B3) のメチル化誘導体です。それは...に参加しています。
1-メチルニコチンアミドクロリドとは何ですか?
1-メチルニコチンアミド クロリド (1-MNA・Cl) は、ニコチンアミド (ビタミン B3) のメチル化誘導体です。体内では、ニコチンアミドアデニン ジヌクレオチド (NAD+) 代謝中のニコチンアミドのメチル化を通じて肝臓で内因的に生成されます。それは、細胞サルベージ経路および全身代謝調節において機能的な役割を果たします。
高純度の研究グレード化合物である -- 化合物として、1-MNA・Cl は通常、安定した白からオフホワイトの結晶性粉末として供給されます。その安定性と溶解性により、実験室研究、パイロット研究、高度な製剤開発に理想的な候補となります。
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物理的および化学的特性
CAS番号: 1005-24-9
分子式:C₇H₉N₂OCl
外観: 白色からオフホワイトの結晶性粉末-
一般的なアッセイ: 98.5% 以上の純度 (HPLC)
溶解性: 水およびメタノールに可溶

作用機序 (MOA)
研究状況における 1-メチルニコチンアミド クロリドの主な役割には次のようなものがあります。
- ニコチンアミド N- メチルトランスフェラーゼ (NNMT) 経路との相互作用は、NAD⁺ サルベージ サイクルにおけるメチル化ダイナミクスに影響を与えます。
- プロスタサイクリンおよび一酸化窒素バランスに関連する内皮シグナル伝達経路の調節。
- 代謝および酸化プロセスに関連する下流の規制イベントへの参加。

1-メチルニコチンアミドクロリドの応用
1-MNA は、前臨床研究において以下について検査されています。
- 内皮機能と血管シグナル伝達ここで、プロスタサイクリン経路を介して抗血栓活性を示します。{0}
- 運動能力と代謝調節、糖尿病マウスモデルのインスリン感受性に影響を与えます。
- NAD⁺サルベージ経路の下流の代謝調節、メチル化恒常性への影響を含む。
注記:これらの発見は主に実験室および動物実験から得られており、人間の生理機能における 1-MNA の関連性は継続的な科学的調査の対象となっています。
美容に焦点を当てた研究枠組みでは、ミトコンドリアの効率が体組成と細胞の活力に影響を与える上流要因としてますます注目されています。{0}
NAD⁺前駆体との比較
1-メチルニコチンアミド クロリド (1-MNA) 対 ニコチンアミドリボシド (NR)
- 1-MNAニコチンアミド代謝の下流で形成されるメチル化代謝産物です。それはありますNAD⁺ の前駆体として直接機能しない.
- NRは、NMN に変換され、その後細胞内 NAD⁺ 生合成に寄与するリボシド型です。
研究の関心は異なります。1-MNA はシグナル伝達の役割について研究されることが多いのに対し、NR はシグナル伝達の役割について研究されます。NAD⁺プールの上昇代謝研究において。
1-メチルニコチンアミド クロリド (1-MNA) 対 ニコチンアミド モノヌクレオチド (NMN)
- 1-MNAは入りませんNAD⁺サルベージ経路直接的な NAD⁺ 前駆体として。
- NMN は NAD⁺ の直接の前駆体であり、ミトコンドリア機能とエネルギー代謝におけるその役割について広く研究されています。
比較研究は差別化に役立ちます代謝シグナル伝達の役割(1-MNA) からNAD⁺生合成の役割(NMN、NR)。
1-MNA vs NR vs NMN 比較表
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属性 |
1-メチルニコチンアミド クロリド (1-MNA・Cl) |
ニコチンアミドリボシド (NR) |
ニコチンアミドモノヌクレオチド (NMN) |
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化学クラス |
メチル化ニコチンアミド代謝物 |
NAD⁺前駆体(リボシド型) |
NAD⁺前駆体(ヌクレオチド型) |
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NAD⁺との関係 |
NAD⁺代謝の下流代謝物 |
NMN を介した NAD⁺ への間接的前駆体 |
NAD⁺の直接前駆体 |
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NAD⁺サルベージ経路における役割 |
するない-NAD⁺ 合成を再開する |
NMN、その後 NAD⁺ に変換 |
NAD⁺に直接変換 |
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主な研究の焦点 |
代謝シグナル伝達、内皮機能、NNMT 経路 |
NAD⁺修復、ミトコンドリア機能 |
細胞のエネルギー代謝、老化の研究 |
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主要な酵素の関連性 |
ニコチンアミド N- メチルトランスフェラーゼ (NNMT) |
NRキナーゼ(NRK1/2) |
NMN アデニリルトランスフェラーゼ (NMNAT) |
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機構の方向性 |
調節/シグナル伝達調節因子 |
生合成中間体 |
生合成中間体 |
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典型的な研究モデル |
in vitro、動物の代謝および血管モデル |
細胞、動物、ヒトの代謝研究 |
細胞、動物、トランスレーショナル老化研究 |
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バイオアベイラビリティ研究 |
内因性代謝産物として研究されています |
経口バイオアベイラビリティについて積極的に研究されています |
細胞への取り込みについて積極的に研究されています |
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規制状況 (一般) |
新規食品素材として評価(EU) |
複数の地域の食材 |
規制状況は地域によって異なります |
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研究の位置づけ |
NAD⁺ターンオーバーにおける機能性代謝物 |
NAD⁺プール強化研究 |
NAD⁺生合成研究 |
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共通の比較コンテキスト |
NR/NMNとの比較メカニズムの分化 |
NMNとの効率比較 |
取り込みと変換についてNRと比較 |

1-メチルニコチンアミドクロリドの利点
1. 代謝シグナル伝達経路をサポート
1-MNA はニコチンアミド代謝の内因性産物であり、次のような役割を果たします。NAD⁺ターンオーバーの下流制御特に、NNMT 活性と細胞メチル化バランスに関係する経路において顕著です。
2. 内皮機能と血管の研究
複数の前臨床研究では、1-MNA と以下のことが関連付けられています。
プロスタサイクリン-を介した内皮シグナル伝達
一酸化窒素バランスの調整
血管モデルにおける抗血栓活性-
これらの特性により、1-MNA は次の分野に関連します。心血管および内皮の研究枠組み.
3. 運動とエネルギー代謝の研究
動物実験では、1-MNA が以下に影響を与える可能性があることが示されています。
運動耐性
骨格筋のエネルギー利用
インスリン抵抗性条件下での代謝効率-
これは 1-MNA を機能性代謝物NAD⁺前駆体とは異なります。
4. NAD⁺ 前駆体との差別化
NR と NMN とは異なります。
1-MNA は行う細胞内NAD⁺レベルを増加させない
その価値は次のとおりです。シグナル伝達と規制の役割、NAD⁺補充ではありません
この区別は、比較代謝研究や製剤戦略の議論において重要です。
5. 確立された内生的存在
1-MNA はビタミン B3 代謝の一部として人体内で自然に生成されるため、次の目的で研究でよく使用されます。
NAD⁺フラックスとクリアランスを研究する
メチル化の需要と代謝のトレードオフを調べる-
持続的な NAD⁺ 前駆体摂取による下流への影響をモデル化する
6. 研究用途に適した安定性
塩化物塩として、1-MNA・Cl は次の性質を示します。
優れた化学的安定性
高い水溶解度
管理された実験室および製剤研究への適合性
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規制と安全に関する注意事項
欧州食品安全機関 (EFSA) は、1-MNA を次のとおり評価しました。斬新な食材, concluding safety under proposed use levels with no evidence of genotoxicity, and noting the compound is a normal downstream metabolite of nicotinamide.
1-MNA は次のように広く考えられています。研究資料そして、ほとんどの規制管轄区域では医薬品または食事の有効成分として承認されていません。
科学的参考文献
- PubMed: 1-メチルニコチンアミドと運動/内皮反応。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26115505/
- PubMed / EFSA 1-MNA の新規食品の安全性評価。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32625296/
- 1-MNA の代謝の役割に関する Wikipedia のエントリ。
https://en.wikipedia.org/wiki/1-メチルニコチンアミド
- PMC: 1-MNA の抗血栓活性。-
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1978255/
- 生化学ジャーナル: NNMT と代謝制御。
https://academic.oup.com/jb/article/174/1/89/7103439
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