NAD+
Ben je op zoek naar een NAD+ supplement? NAD+ (nicotinamide-adenine-dinucleotide) is een lichaamseigen stof die voorkomt in elke levende cel. De laatste jaren groeit de wetenschappelijke belangstelling voor deze stof vanwege de betrokkenheid bij meerdere biologische processen. Op deze pagina lees je wat NAD+ precies is, hoe het in het lichaam wordt gevormd en welke inzichten de wetenschappelijke literatuur biedt over de rol van NAD+ in ons lichaam.
Door Lisanne, laatste wijziging: 22-04-2025
Inhoudsopgave
- Ons NAD+ supplement
- Wat is NAD+ (Nicotinamide adenine dinucleotide)?
- Hoe wordt NAD+ in het lichaam aangemaakt?
- Wat zijn de factoren die invloed hebben op NAD+ niveaus?
- Wat zegt onderzoek over NAD+ in relatie tot veroudering en celgezondheid?
- Bronnen
Ons NAD+ supplement
Ons liposomaal NAD+ supplement is ontwikkeld op basis van de LipoCellTech™ technologie. Deze plantaardige formule is ontwikkeld met oog voor zuiverheid en opneembaarheid. Dankzij de liposomale vorm wordt NAD+ verpakt in vetachtige deeltjes (liposomen), wat het transport binnen het lichaam optimaliseert. De capsules zijn volledig vegan, vrij van onnodige toevoegingen en geschikt voor dagelijks gebruik.
Wat is NAD+ (Nicotinamide adenine dinucleotide)?
NAD+ is de afkorting voor nicotinamide adenine dinucleotide. Dit molecuul komt voor in cellen van mensen, dieren en planten. Het behoort tot de zogenoemde cofactoren: stoffen die in cellen functioneel samenwerken met enzymen (co-enzymen). In de wetenschap wordt NAD+ al decennia onderzocht vanwege zijn rol als drager van elektronen en als substraat voor verschillende enzymatische processen. (bron)
Sommige van deze enzymen zijn betrokken bij regulerende processen op celniveau. Voorbeelden hiervan zijn de enzymgroepen sirtuïnes en PARP’s. Wetenschappers onderzoeken hoe NAD+ precies samenwerkt met deze enzymen en welke invloed dat heeft op cellulaire functies. Hoewel er al veel bekend is, zijn veel inzichten hierover nog in ontwikkeling.
Hoe wordt NAD+ in het lichaam aangemaakt?
Het lichaam beschikt over meerdere routes om NAD+ aan te maken. Deze worden in de literatuur aangeduid als:
- De novo-route: vanuit het aminozuur tryptofaan.
- De salvage pathway: waarbij nicotinamide (NAM) uit afbraakprocessen wordt hergebruikt.
- Via voedingsprecursors: zoals nicotinamide riboside (NR) en nicotinamide mononucleotide (NMN), beide verwant aan vitamine B3. (bron)
Deze voorloperstoffen komen in kleine hoeveelheden voor in bepaalde voedingsmiddelen, zoals melk, vis, gevogelte en groenten. Hoeveel NAD+ het lichaam kan aanmaken, hangt deels af van de voeding en de stofwisseling. Dit wordt nog volop onderzocht.
Wat zijn de factoren die invloed hebben op NAD+ niveaus?
Volgens diverse wetenschappelijke publicaties zijn er aanwijzingen dat de hoeveelheid NAD+ in het lichaam kan variëren onder invloed van factoren zoals:
- Leeftijd: in modellenystemen wordt beschreven dat NAD+-niveaus bij veroudering kunnen dalen. (bron)
- Voeding: stoffen als niacine (vitamine B3) en tryptofaan kunnen dienen als bouwsteen voor NAD+.
- Leefstijl: factoren zoals slaap, beweging en blootstelling aan stress zijn onderwerp van onderzoek als mogelijke beïnvloeders van NAD+-stofwisseling. (bron)
Het is belangrijk te benadrukken dat veel van deze verbanden nog worden onderzocht. Er bestaat op dit moment geen wettelijk goedgekeurde gezondheidsclaim voor NAD+.
Wat zegt onderzoek over NAD+ in relatie tot veroudering en celgezondheid?
In de wetenschappelijke literatuur wordt NAD+ regelmatig genoemd in het kader van verouderingsonderzoek. In dit soort studies wordt onderzocht wat de invloed is op stamcellen, mitochondriale activiteit, weefselherstel en DNA. Hierbij wordt specifiek naar precursors zoals NR (nicotinamide riboside) en NMN (nicotinamide mononucleotide) gekeken. (bron)
Hoewel de uitkomsten nieuwe inzichten bieden, is aanvullend onderzoek nodig om de relevantie voor de mens beter te begrijpen.
Bronnen
Onze missie is dat mensen met de juiste informatie hun gezondheidsproducten kiezen
NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) is een molecuul dat in elke levende cel voorkomt. Het behoort tot de zogenoemde cofactoren: stoffen die in cellen functioneel samenwerken met enzymen (co-enzymen). De laatste jaren groeit de wetenschappelijke belangstelling voor deze stof vanwege de betrokkenheid bij meerdere biologische processen.
Het lichaam maakt NAD+ aan uit verschillende bouwstoffen, waaronder vitamine B3 (niacine), tryptofaan, nicotinamide riboside (NR) en nicotinamide mononucleotide (NMN). Deze stoffen komen van nature voor in voeding zoals vis, gevogelte en bepaalde groenten. Sommige mensen kiezen ervoor NAD+-gerelateerde stoffen aan te vullen via supplementen.
NAD+ is niet hetzelfde als vitamine B3, maar wel nauw verwant. Vitamine B3 — in de vormen niacine en nicotinamide — fungeert als een voorloperstof van NAD+. Het lichaam kan uit B3 NAD+ synthetiseren via natuurlijke metabole routes.
NAD+ zelf is in supplementvorm verkrijgbaar, net als gerelateerde verbindingen zoals NR of NMN. Deze stoffen worden oraal ingenomen, vaak in capsule- of tabletvorm. Sommige producten maken gebruik van liposomale technologie, bedoeld om de opname te optimaliseren. Let bij gebruik altijd op de doseringsinstructies van het product.
Vitaminen bevatten geen NAD+ zelf, maar sommige — met name vitamine B3 (niacine en nicotinamide) — leveren bouwstenen die het lichaam gebruikt om NAD+ aan te maken. Ook tryptofaan, een aminozuur, kan als uitgangspunt dienen voor NAD+-synthese.
‘NAD booster’ is een populaire term voor supplementen die bedoeld zijn om de NAD+-aanmaak in het lichaam te ondersteunen. Deze producten bevatten meestal voorloperstoffen zoals NR of NMN. Hoewel hiernaar onderzoek wordt gedaan, zijn er op dit moment nog geen goedgekeurde gezondheidsclaims voor deze toepassing.
NAD+ en NADP+ zijn chemisch verwante co-enzymen. Het belangrijkste verschil is dat NADP+ een extra fosfaatgroep bevat. In de cel worden ze in verschillende routes ingezet: NAD+ wordt vooral genoemd in verband met energiestofwisseling, terwijl NADP+ vaker wordt geassocieerd met biosynthetische processen en antioxidatieve mechanismen. De precieze rol van elk molecuul is onderwerp van biochemisch onderzoek.