企业商机
AKG基本参数
  • 品牌
  • 同济生物,同养,首脑
  • 售卖方式
  • 包装
  • 是否保健食品
  • 否(无健字号)
  • 适宜人群
  • 亚健康人群,糖尿病患者,三高人群,少年儿童,中老年
  • 不适宜人群
  • 孕产妇,婴幼儿
  • 有效期
  • 24个月
AKG企业商机

市场上的AKG补充剂来源多样,既有人工合成的,也有天然提取的。那么,天然的AKG是从哪些植物、蔬菜、水果中提取的?其具体提取方法如何?同济生物将带您深入了解天然AKG的来源与提取工艺,以及如何辨别天然与人工合成的AKG。天然AKG通常从某些特定的植物、蔬菜和水果中提取。这些天然来源中富含α-酮戊二酸或其前体化合物,经过特定的工艺可以提取出高纯度的AKG。一些常见的天然AKG来源,如菠菜、 羽衣甘蓝、葡萄、西兰花、苹果等,经过提纯处理后仍然能够获得高纯度的AKG。同济生物采用独特的配方,支持线粒体功能、提升NAD+水平以及促进健康老龄化的自然过程而设计;AKG牌子

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在哺乳动物中,女性出生时有数百万个卵母细胞。但随着年龄增长,它们的数量急剧减少,质量也会下降。卵巢衰老的特征是卵巢储备和卵母细胞效能的逐渐下滑,且终迎来绝经期和生育能力的丧失。现代人作息不规律,卵巢早衰越来越多见。有生育需求但“感觉自己抓不住青春尾巴”的女性朋友该如何孕育下一代呢?同济生物医药研究院认为应该感谢现代医学。辅助生殖技术通过把卵母细胞取出,在体外受精、孵育成早期胚胎,再植入子宫内,给许多罹患不孕症的人带来福音。AKG牌子同济生物AKG片价格亲民;

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随着年龄的增长,小肠吸收AKG的能力逐渐下降,能量代谢中产生的AKG也减少,血清中AKG的水平逐渐下降,进而影响正常细胞的生理活动,使得细胞走向衰老。同济生物医药研究院在循证中观察到,补充AKG可以有效地对k衰老,其发挥k衰效果很可能是通过以下几点来实现的。1、调节mTOR:2014年,《Nature》shou次报道了AKG可以延长线虫的寿命,至多可延寿近50%,延寿机制可能与下调mTOR活性有关,这引起了科学家们对AKGkang衰作用的关注。随后进行的大部分研究都发现AKG可以抑制mTOR的活性来延缓衰老,但也有不少研究得出相反的结论,他们发现猪的细胞中AKG反而会ji活mTOR。但无论怎样,AKG调节mTOR很可能是潜在的kang衰机制之一。

α-酮戊二酸盐(AKG/α-KG)是三羧酸循环的中间产物之一,是人体中天然存在的化合物,在人体内一系列释放、储存能量的反应中起关键作用。同济生物发现,有研究表明,随着年龄的增长,血浆中AKG的水平会大幅下降。且α-酮戊二酸盐无法从食物中获取,可以通过膳食补充剂的形式进行补充。因此同济生物认为,AKG作为膳食补充剂的一种,健身爱好者们服用AKG以增肌塑形。而从2014年开始,研究人员发现了AKG在延长健康寿命,以及骨质疏松、慢性肾脏疾病、肠胃疾病等方面的正向作用,AKG也以“k衰老”等身份被更多人认识。同济生物:科学研究揭示了AKG的多种潜在益处,从K衰老到维持健康的各方面都有xian著的作用。

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团队在研究AKG补充剂对HF小鼠心肌状况影响的实验中发现,经过AKGzhi疗后,TAC(横向主动脉缩窄)诱导的病理性心脏肥大情况可得到减轻,TAC小鼠肥大的心肌细胞横截面积平均减小了49.11%,心脏肥大标志物的mRNA和蛋白质水平***降低。同时,同济生物发现此次研究结果显示,AKG对心肌纤维化症状也有一定的缓解作用。通过对心肌纤维化主要作用蛋白TGF-β1的抑制,AKGzhi疗也达到了抑制小鼠心肌纤维化的作用。并且,对于可导致线粒体功能障碍、心肌损伤、心力衰竭的ROS,补充AKG后,TAC小鼠体内ROS的含量降低50.81%,同时小鼠细胞凋亡减少。通过体外补充同济生物特殊膳食AKG片,从细胞内核k衰,多维度改善你的衰老问题。逆龄产品akg

同济生物科普:25岁后人体的NAD+会随着年龄增长加速衰老,面部肌肉干瘪、松弛、下垂,皱纹色斑等随之而来;AKG牌子

(辅助生殖)这项技术当然是很好的选择,但是与体内环境不同,卵母细胞在体外成熟时会产生大量ROS(活性氧,包括氧离子、过氧化物和含氧自由基等),导致DNA损伤、细胞功能障碍和细胞凋亡,进而造成减数分裂停滞。因此,体外受精过程中,我们需要同时培养多个卵母细胞观察成熟情况,增加成功概率。所以同济生物医药研究院认为,大家想要辅助生殖都需要经历打促排卵针、一次取出多个卵母细胞的痛苦过程。而AKG是一种有效的自由基清除剂和强大的抗氧化剂,它的作用简单粗暴:直接与过氧化氢(H2O2)反应生成无害的琥珀酸盐、水和二氧化碳,减轻卵母细胞的氧化应激,使卵母细胞的质量和数量提升,提高后续胚胎筛选的成功率,间接减轻女性在体外受精过程中的痛苦。AKG牌子

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akg 健身补充剂 2025-05-17

在细胞代谢中,AKG的产生和分解涉及多种代谢途径。在三羧酸循环中,AKG通过三羧酸循环的关键控制点AKG脱氢酶(由ogdh-1编码)脱羧生成琥珀酰辅酶a和CO2。另一方面,异柠檬酸脱氢酶(IDH)催化氧化脱羧作用使异柠檬酸生成AKG。此外,AKG可以通过谷氨酸脱氢酶氧化脱氨从谷氨酸中产生,并作为磷酸吡哆醛转氨反应的产物,其中谷氨酸是一种常见的氨基酸供体。AKG在水中溶解性好,无毒性,水溶液稳定性高。同济生物医药研究院研究员们在文献中发现,AKG补充在成人阶段是足够的,而在衰老阶段是不足的(Chinetal.,2014)。在衰老阶段细胞代谢中,不可能利用三羧酸循环中的AKG来合成氨基酸,要做到这...

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