0
nl
US
WSM
393507575

Een recent onderzoek bevestigt de centrale rol van NAD+ in relatie tot veroudering

2026-03-24

Een recent onderzoek benadrukt de centrale rol van NAD+ in de cellulaire energie, het metabolisme en veroudering. Het werpt een waardevol licht op de waarde van strategieën gericht op het behoud van de beschikbaarheid ervan in het hart van cellen.

NAD+ en de relatie ervan met veroudering

Wat is NAD+ en waarom is het essentieel voor cellen?

NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) is een essentieel co-enzym dat in elke lichaamscel aanwezig is.

Het speelt een centrale rol in veel fundamentele biologische reacties, met name in reacties die verband houden met energieproductie en celregulatie.

In biologische termen is NAD+ betrokken bij:

  • de oxidatiereductiereacties die nodig zijn om ATP te produceren in de mitochondriën;
  • het metabolisme van voedingsstoffen (koolhydraten, lipiden, aminozuren);
  • activering van enzymen die betrokken zijn bij DNA-herstel en celsignalering;
  • handhaving van het celevenwicht bij metabolische agressie.

NAD+ niveaus dalen geleidelijk met het ouder worden (1), maar ook in situaties van metabole stress, chronische ontsteking of hoge energiebehoefte.

De rol van NAD+ in celveroudering: wat onthult het onderzoek?

Een recent wetenschappelijk overzicht geeft een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in het NAD+ metabolisme en de betrokkenheid ervan bij veroudering en leeftijdsgerelateerde ziekten (2).

NAD+ en mitochondriale energieproductie

De auteurs wijzen erop dat NAD+ een centrale rol speelt in de celfunctie, met name door zijn rol in de mitochondriale functie.

Mitochondriën, die verantwoordelijk zijn voor de energieproductie, zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van NAD+ om hun efficiëntie en integriteit te behouden.

De review toont aan dat de progressieve afname van NAD+ met de leeftijd geassocieerd is met een verandering in de mitochondriale gezondheid, wat nu beschouwd wordt als een belangrijke marker van cellulaire veroudering.

NAD+ is essentieel voor de reacties die de productie van ATP mogelijk maken en bepaalt direct de energiecapaciteit van cellen.

Wanneer de beschikbaarheid ervan afneemt, worden mitochondriën minder efficiënt, wat leidt tot een daling van de energieproductie en een verminderd herstel van fysiologische stress.

NAD+ en het behoud van mitochondriale homeostase

Naast energieproductie wordt in deze review de rol van NAD+ in verschillende mechanismen benadrukt die essentieel zijn voor het behoud van mitochondriale homeostase, in het bijzonder:

  • mitofagie, die de eliminatie van beschadigde mitochondriën mogelijk maakt;
  • de reactie op verkeerd gevouwen eiwitten, essentieel voor het behoud van de cellulaire functie;
  • ondersteuning van antioxidantsystemen.

Het progressief disfunctioneren van deze mechanismen draagt bij aan de accumulatie van cellulaire schade die tijdens het ouder worden wordt waargenomen.

NAD+, oxidatieve stress en celherstel

De auteurs benadrukken ook het verband tussen NAD+ en het vermogen van cellen om oxidatieve stress het hoofd te bieden.

Door deel te nemen aan de activering van bepaalde enzymen die betrokken zijn bij DNA-reparatie en cellulaire regulatie, draagt NAD+ indirect bij aan het behoud van cellulaire integriteit.

De progressieve afname van NAD+ met de leeftijd wordt geassocieerd met een verlies aan efficiëntie in herstelsystemen en een grotere kwetsbaarheid voor oxidatieve stress, twee fenomenen die worden beschouwd als belangrijke componenten van het cellulaire verouderingsproces.

Een belangrijk biologisch doelwit bij veroudering en ouderdomsziekten

De review wijst er ook op dat een afname van NAD+ wordt waargenomen bij verschillende aandoeningen die geassocieerd worden met veroudering, zoals cognitieve achteruitgang, sarcopenie (verlies van spiermassa) en bepaalde stofwisselingsziekten (insulineresistentie, chronische ontsteking, etc.).

Deze aandoeningen hebben één ding gemeen: een verandering in de mitochondriale gezondheid.

Deze convergentie zorgt voor een beter begrip van waarom NAD+ nu een centraal knooppunt lijkt te zijn in cellulaire veroudering.

En het verklaart de groeiende interesse in benaderingen gericht op het ondersteunen van het NAD+ metabolisme.

Hoe (en wanneer) moet NAD+ supplementatie overwogen worden?

Het is belangrijk om te onthouden dat de levensstijl een grote invloed heeft op het celmetabolisme en de vraag naar NAD+: voeding, lichaamsbeweging, slaapkwaliteit en stressmanagement spelen allemaal een doorslaggevende rol in de energiebalans van de cellen.

Supplementen moeten vooral een aanvulling zijn op deze essentiële factoren, als onderdeel van een totaalaanpak gericht op het ondersteunen van de celfunctie.

Kies voor NAD+-precursoren

Omdat NAD+ een instabiele molecule is met een lage orale biologische beschikbaarheid, ligt de nadruk op de precursoren ervan, die het lichaam op natuurlijke wijze kan omzetten in NAD+ op cellulair niveau.

De meest bestudeerde NAD+ precursoren zijn onder andere:

  • NMN (nicotinamide mononucleotide);
  • NR (nicotinamide riboside) (3).

Deze tussenliggende moleculen worden door cellen gebruikt als metabole substraten om de NAD+ synthese te ondersteunen, afhankelijk van de fysiologische behoeften.

-Ontdek Nicotinamide Mononucleotide, een directe voorloper van NAD+ die betrokken is bij cellulaire metabolische routes.

-Ontdek NMN Max, een geconcentreerde NMN-formule ontworpen om endogene NAD+-synthesemechanismen te ondersteunen.

-Ontdek Nicotinamide Riboside Chloride, een voedingssupplement met nicotinamide riboside chloride (een vitamine B3 derivaat).

Naar synergetische benaderingen?

Onderzoek kijkt ook naar gecombineerde benaderingen en synergetische formules, waarbij verschillende voedingsstoffen die betrokken zijn bij het NAD+ metabolisme worden gecombineerd.

Onder de ingrediënten die zijn onderzocht op hun interactie met bepaalde NAD+ regulerende paden zijn:

  • apigenine: een flavonoïde die van nature aanwezig is in bepaalde planten en die is onderzocht op zijn potentiële vermogen om de activiteit van enzymen die betrokken zijn bij de afbraak van NAD+ te moduleren (4);
  • BluNAD Booster™: een innovatieve plantencombinatie, onderzocht op zijn interactie met dezelfde regulerende routes en zijn potentiële rol in het behouden van de cellulaire beschikbaarheid van NAD+.

-Ontdek NAD+ Booster Formula, een synergetische formule die verschillende NAD+-precursoren en cofactoren combineert (nicotinamide riboside, apigenine en BluNAD Booster™).

HET ADVIES VAN SUPERSMART

Referenties

  1. Camacho-Pereira J, Tarragó MG, Chini CCS, Nin V, Escande C, Warner GM, Puranik AS, Schoon RA, Reid JM, Galina A, Chini EN. CD38 Dictates Age-Related NAD Decline and Mitochondrial Dysfunction through an SIRT3-Dependent Mechanism. Cell Metab. 2016 Jun 14;23(6):1127-1139. doi: 10.1016/j.cmet.2016.05.006. PMID: 27304511; PMCID: PMC4911708.
  2. Yusri K, Jose S, Vermeulen KS, Tan TCM, Sorrentino V. The role of NAD+ metabolism and its modulation of mitochondria in aging and disease. NPJ Metab Health Dis. 2025 Jun 18;3(1):26. doi: 10.1038/s44324-025-00067-0. PMID: 40604314; PMCID: PMC12177089.
  3. Yoshino J, Baur JA, Imai SI. NAD+Intermediates: The Biology and Therapeutic Potential of NMN and NR. Cell Metab. 2018 Mar 6;27(3):513-528. doi: 10.1016/j.cmet.2017.11.002. Epub 2017 Dec 14. PMID: 29249689; PMCID: PMC5842119.
  4. Escande C, Nin V, Price NL, Capellini V, Gomes AP, Barbosa MT, O'Neil L, White TA, Sinclair DA, Chini EN. Flavonoid apigenin is an inhibitor of the NAD+ ase CD38: implications for cellular NAD+ metabolism, protein acetylation, and treatment of metabolic syndrome. Diabetes. 2013 Apr;62(4):1084-93. doi: 10.2337/db12-1139. Epub 2012 Nov 19. PMID: 23172919; PMCID: PMC3609577.

Opmerkingen

U dient ingelogd te zijn op uw account om een opmerking te kunnen plaatsen

Dit artikel is nog niet beoordeeld. Laat als eerste uw beoordeling achter

Veilig betalen
34 jarenlange ervaring
Niet tevreden
geld terug
Snelle levering
Gratis levering vanaf ##montant## aankoop