NAD+-Mikrodosierung in höchster Qualität

Was ist NAD+? Das Molekül, ohne das deine Zellen nicht leben können

Das Coenzym hinter zellulärer Energie und DNA-Reparatur. Und warum es eine Rolle spielt, dass sein Spiegel mit dem Alter sinkt.

Was ist NAD+?

NAD+ (Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid) ist ein Coenzym, das in jeder lebenden Zelle vorkommt: ein kleines Molekül, das zusammen mit Enzymen die chemischen Reaktionen antreibt, auf die deine Zellen angewiesen sind. Es steht im Zentrum von drei entscheidenden Prozessen: der Energiegewinnung in den Mitochondrien, der Reparatur beschädigter DNA und der Aktivierung der Sirtuine. Das sind die Proteine, die am engsten mit Langlebigkeit und zellulärer Widerstandskraft verbunden werden. NAD+ ist kein Nahrungsergänzungsmittel, das sich dein Körper von außen leiht. Es ist ein Molekül, das dein Körper selbst herstellt und laufend braucht. Das Problem: Der NAD+-Spiegel sinkt mit dem Alter deutlich, typischerweise um 40 bis 60 % zwischen dem frühen Erwachsenenalter und der Lebensmitte. Dieser Rückgang gehört zu den am besten dokumentierten Veränderungen der Zellbiologie. Er betrifft die Energieproduktion, die Reparaturfähigkeit, den Stoffwechsel und die Fähigkeit des Körpers, sich über die Zeit selbst zu erhalten.

Wo NAD+ in den Zellen wirkt

NAD+ ist an zahlreichen Prozessen in der Zelle beteiligt. Hier findest du die wichtigsten Mechanismen, an denen es mitwirkt, so wie die Forschung sie beschreibt.
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Zelluläre Energie

NAD+ ist unverzichtbar für die oxidative Phosphorylierung. Das ist der Prozess in den Mitochondrien, der Nährstoffe in ATP umwandelt, die Energiewährung deiner Zellen. Sinkt der NAD+-Spiegel, lässt die Leistung der Mitochondrien nach und die zelluläre Energieproduktion wird langsamer.
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Funktion der Nervenzellen

Nervenzellen gehören zu den Zellen im Körper, die am stärksten auf NAD+ angewiesen sind. NAD+ ist am Energiestoffwechsel der Nervenzellen, an der Funktion der Synapsen und an neuroprotektiven Mechanismen beteiligt. Die Forschung bringt sinkende NAD+-Spiegel mit kognitiven Veränderungen im Alter in Verbindung.
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Reparatur der Haut

Hautzellen sind ständig UV-Strahlung und oxidativem Stress ausgesetzt. Beides schädigt die DNA und verbraucht NAD+ über die Aktivität der PARP-Enzyme. Ein stabiler NAD+-Spiegel unterstützt die natürliche Fähigkeit der Haut, sich zu reparieren und zu erneuern.
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Oxidativer Stress

Sirtuine sind Enzyme, die die Reaktion auf oxidativen Stress und die Qualität der Mitochondrien regulieren. Dafür brauchen sie NAD+. Sind sie aktiv, helfen sie den Zellen, Stoffwechselabfälle zu bewältigen und das Redox-Gleichgewicht zu halten.
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Effizienz der Mitochondrien

Anhaltende körperliche Leistung hängt von der Effizienz der Mitochondrien ab. NAD+ ist an der Elektronentransportkette beteiligt, die Muskelzellen mit Energie versorgt. In Studien mit NAD+-Vorstufen wurden bei älteren Erwachsenen Verbesserungen der Muskelfunktion beobachtet.
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Reparatur nach dem Training

PARP-Enzyme sind auf NAD+ angewiesen und reagieren nach dem Training als eine der ersten auf zellulären Stress. Mit ausreichend NAD+ können diese Reparaturprozesse in der Erholungsphase effizient ablaufen.
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Sirtuine und Altern

Sirtuine, die von NAD+ aktivierten Langlebigkeitsproteine, regulieren Genexpression, Entzündungsprozesse und die Neubildung von Mitochondrien. Ihre Aktivität nimmt parallel zum NAD+ ab. Den NAD+-Spiegel wiederherzustellen, gehört zu den am meisten untersuchten Ansätzen auf diesem Gebiet.
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Neurologische Funktion und Stimmung

NAD+ ist an der neurologischen Funktion und an den Synthesewegen von Serotonin beteiligt. Die Forschung deutet darauf hin, dass der NAD+-Spiegel im Gehirn die Stimmungsregulation und die Stressresilienz beeinflusst. Die genauen Mechanismen werden noch untersucht.
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Drei Wege, wie NAD+ in deinen Zellen wirkt

NAD+ wirkt in der Zelle über drei verschiedene Mechanismen. In den Mitochondrien dient es als Elektronenträger in der oxidativen Phosphorylierung, dem Prozess, der aus Nährstoffen ATP gewinnt. Ohne ausreichend NAD+ verlangsamt sich dieser Kreislauf und die Zelle produziert weniger Energie.

NAD+ ist außerdem das unverzichtbare Cosubstrat der PARP-Enzyme, die DNA-Schäden erkennen und reparieren. Jede Zelle erleidet täglich DNA-Schäden durch UV-Strahlung, oxidativen Stress und den normalen Stoffwechsel. PARP-Enzyme verbrauchen NAD+, um die Reparatur zu koordinieren. Weil sich DNA-Schäden mit dem Alter ansammeln, steigt die PARP-Aktivität. Das beschleunigt den NAD+-Abbau in einer Rückkopplungsschleife.

Der dritte Mechanismus betrifft die Sirtuine (SIRT1 bis SIRT7), eine Familie von Proteinen, die Stoffwechsel, Entzündungsprozesse und zelluläre Stressreaktionen regulieren. Sirtuine sind NAD+-abhängig und können ohne NAD+ nicht arbeiten. Ist genug NAD+ vorhanden, sind die Sirtuine aktiv und tragen zur Gesundheit der Mitochondrien, zur Autophagie und zur Dämpfung entzündlicher Signale bei. Ist NAD+ erschöpft, sinkt die Aktivität der Sirtuine und diese Schutzprozesse laufen langsamer ab.

so funktioniert es

NAD+, ganz unkompliziert

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1

Kartusche einsetzen

Setze die vorgefüllte NAD+-Kartusche mühelos in deinen Longevity Pen® ein. Jede Kartusche ist präzise gefertigt, damit die Vorbereitung sofort gelingt und die Menge jedes Mal stimmt. Dank des schlanken, intuitiven Designs ist dein Pen in wenigen Sekunden bereit, ohne Rätselraten und ohne komplizierte Schritte.

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2

Präzise mikrodosieren

NAD+ wird in präzisen Mikrodosen subkutan abgegeben, also unter die Haut, und nach und nach aufgenommen. Weil es das Verdauungssystem umgeht, ermöglicht der Longevity Pen® eine direktere Aufnahme. Du drückst einfach den Knopf, ein Klick genügt, und die Technik des Pens erledigt den Rest.

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Teil deiner Routine, jeden Tag

Ob voller Terminkalender, Training oder einfach eine Pause: Der Longevity Pen® fügt sich mühelos in deine Routine ein. Kompaktes Format, schnelle Anwendung und ein klares Protokoll, das sich konsequent einhalten lässt.

Bewertungen

Das sagen unsere Kundinnen und Kunden

5.00

„Ich hätte nicht erwartet, mich so anders zu fühlen.“ Früher hatte ich nach dem Mittagessen immer ein Tief. Jetzt bin ich konzentrierter und fühle mich einfach ... wacher. Es sind erst ein, zwei Wochen, aber ich habe sonst nichts geändert. Ich bin ziemlich sicher, dass es am Pen liegt.

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Lisa W.
Kundin

Häufige Fragen

NAD+ steht für Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid. Es ist ein Coenzym, also ein Molekül, das zusammen mit Enzymen arbeitet, und kommt in jeder lebenden Zelle vor. Das Pluszeichen bezeichnet die oxidierte Form. Sie ist die aktive Form, die im Energiestoffwechsel Elektronen aufnimmt.

NAD+ nimmt mit dem Alter aus mehreren Gründen ab. Das Enzym NAMPT, das für die Bildung von NAD+ zuständig ist, wird weniger aktiv. Das Enzym CD38, das NAD+ abbaut, wird aktiver. Und angesammelte DNA-Schäden halten die PARP-Enzyme dauerhaft aktiv, sodass NAD+ schneller verbraucht wird, als es nachgebildet werden kann. Ab einem Alter von etwa 50 Jahren liegt der NAD+-Spiegel im Gewebe typischerweise 40 bis 60 % niedriger als im jungen Erwachsenenalter.

NMN (Nicotinamid-Mononukleotid) und NR (Nicotinamid-Ribosid) sind Vorstufen, die der Körper innerhalb der Zellen in NAD+ umwandelt. Wird NAD+ selbst oral eingenommen, wird es im Verdauungstrakt abgebaut, bevor es in die Zellen gelangen kann. Deshalb setzen orale Nahrungsergänzungsmittel meist auf Vorstufen. Der Longevity Pen® gibt NAD+ subkutan ab und umgeht das Verdauungssystem vollständig, für eine direktere Aufnahme.

NAD+ ist unverzichtbar für die Energieproduktion in den Mitochondrien. Dort dient es als Elektronenträger in der oxidativen Phosphorylierung. Diese Reaktionskette wandelt Nährstoffe in ATP (Adenosintriphosphat) um, die wichtigste Energiewährung der Zelle. Sinkt der NAD+-Spiegel, lässt die Leistung der Mitochondrien nach und den Zellen steht für all ihre Aufgaben weniger Energie zur Verfügung.

PARP-Enzyme (Poly-ADP-Ribose-Polymerasen) reagieren als Erste auf DNA-Schäden und brauchen dafür NAD+. Sie verbrauchen NAD+, um Reparaturstellen zu markieren und die Reparaturmaschinerie herbeizurufen. Sammeln sich DNA-Schäden an, wie es mit dem Alter und durch UV-Strahlung geschieht, steigt die PARP-Aktivität und NAD+ wird schneller verbraucht. Ein ausreichender NAD+-Spiegel unterstützt die Zelle dabei, mit dem laufenden Reparaturbedarf Schritt zu halten.

Sirtuine (SIRT1 bis SIRT7) sind eine Familie von Proteinen, die Stoffwechsel, Stressresistenz, Entzündungsprozesse und Genexpression regulieren. Sie werden oft als Langlebigkeitsproteine bezeichnet. Sirtuine sind NAD+-abhängig: Ohne NAD+ als Cosubstrat können sie nicht arbeiten. Ist der NAD+-Spiegel ausreichend, sind die Sirtuine aktiv und tragen zur Gesundheit der Mitochondrien, zur zellulären Reinigung (Autophagie) und zur Eindämmung von Entzündungsprozessen bei. Ist NAD+ erschöpft, sinkt ihre Aktivität.

NAD+ ist ein Molekül, das von Natur aus im Körper vorkommt. Die orale Supplementierung mit NMN und NR wurde in mehreren klinischen Studien am Menschen untersucht und wird im Allgemeinen gut vertragen. Bei der subkutanen Anwendung mit dem Longevity Pen® wird das Verdauungssystem umgangen. Wie bei jeder Supplementierung empfehlen wir dir, vor dem Start ärztlichen Rat einzuholen, besonders wenn du eine Vorerkrankung hast oder Medikamente nimmst.

Häufigkeit und Dosis legt deine Ärztin oder dein Arzt fest. Jede Kartusche enthält 500 mg NAD+. Die vollständige Anleitung liegt deinem Starterkit bei.

Ja. NAD+ ist empfindlich gegenüber Wärme und Licht. Bewahre die Kartuschen im Kühlschrank auf, wenn du sie nicht verwendest, oder unterwegs im mitgelieferten Reiseetui mit den Kühlpads. Setze sie nicht über längere Zeit Temperaturen über 25 °C aus. Richtig gelagert bleibt der Gehalt der Kartuschen über die gesamte Haltbarkeitsdauer vollständig erhalten.

NAD+ und Autophagie, das Recyclingsystem der Zelle, sind über die Signalwege der Sirtuine miteinander verbunden. SIRT1 ist auf NAD+ angewiesen und fördert die Autophagie, indem es zentrale Autophagie-Proteine aktiviert. Zusammen stehen NAD+ und Autophagie für zwei Seiten der Zellpflege, die sich ergänzen: NAD+ liefert Energie und repariert, Autophagie räumt auf und recycelt. Beide nehmen mit dem Alter ab, und beide sind aktive Felder der Langlebigkeitsforschung.