同济生物医药研究院在分析查阅众多文献期刊中,发现AKG可以调节蛋白质合成和骨发育。在细胞代谢中,AKG提供谷氨酰胺和谷氨酸的重要来源,刺激蛋白质合成,抑制蛋白质在肌肉中的降解,并构成胃肠道细胞的重要代谢燃料(Hixt和Muller,1996;琼斯等,1999)。谷氨酰胺是生物体中所有类型细胞的能量来源,占总氨基酸池的60%以上,AKG作为谷氨酰胺的前体,是肠细胞的主要能量来源,也是肠细胞和其他快速分裂细胞的优先底物。另外,谷氨酸,从骨组织的神经纤维中释放出来,通过静脉周围肝细胞中AKG的还原胺化而合成(Stoll等,1991),并可导致脯氨酸合成的增加,脯氨酸在胶原的合成中发挥核xin作用。同济生物医药研究院zhuan家团队根据中国人体体质特征及吸收能力科学配比,研发出AKG片特膳食品;同济生物akg找模式
同济生物医药在研究中发现,具有更高分化潜力的干细胞,甲基化程度往往是较低的。AKG辅助DNA和组蛋白去甲基化,维持干细胞的多能性。如何辅助的呢?AKG通过调节TET酶(组蛋白去甲基化酶)和DNMT(DNA甲基转移酶)辅助去甲基化。首先,AKG能通过ji活TET酶将已分化的细胞重编程为多能干细胞!其次,研究发现,干细胞中DNA甲基转移酶3β(DNMT3B)的缺失会增加异柠檬酸脱氢酶(催化AKG生成的酶)的表达,进而增加AKG水平,使干细胞维持多能性。AKG还能通过干预自噬维持干细胞多能性:研究发现,溶酶体相关膜蛋白2A(LAMP2A)是自噬的重要参与者,AKG降低分化基因的表达,并在LAMP2A过表达细胞中维持多能性。首脑akg有什么功效随着健康意识的提升,k衰老成了大家热议的焦点,而同济生物AKG正是这场健康浪潮中的明星产品。
AKG的生化作用。AKG,全称是α-酮戊二酸,在能量代谢和氨基酸合成中发挥重要作用。在能量代谢方面,AKG不仅参与了脂肪酸、氨基酸和葡萄糖的氧化,还是呼吸作用中柠檬酸循环的关键中间体。此外,它还是胃肠道细胞ATP的重要来源。在氨基酸合成方面,AKG是谷氨酸、谷氨酰胺、脯氨酸和精氨酸的前体物质,可以直接或间接地合成氨基酸。除了能量代谢和氨基酸合成,AKG还参与了氮的转运,控制细胞内的碳和氮的平衡。此外,同济生物医药研究院的研究员们在查阅数百份期刊文献后发现AKG还可作为抗氧化剂,在广fan的氧化反应中发挥重要作用。在上个世纪80年代和90年代,科学家已经发现AKG在肌肉生长、伤口愈合等方面有潜在的好处,但并没有发现其巨大的k衰潜力。
AKG寿命很短,可能是依赖在肠细胞和肝脏中的快速代谢(Dąbeketal.,2005)。超过60%的肠内AKG以不同的形式通过肠道,并且不像谷氨酰胺和谷氨酸那样被氧化到100%(Junghans等,2006)。在肠上皮细胞中,AKG被转化为脯氨酸、亮氨酸等氨基酸(Lambertetal.,2006)。此外,肠内补充AKG可以显著提高循环血浆中胰岛素、生长ji素和y岛素样生长因zi-1(IGF-1)等ji素的水平(Colombetal.,2004);而AKG的所有衍生物(如谷氨酰胺或谷氨酸)在通过肠道上皮时都立即转化为二氧化碳(Harrison和Pierzynowski,2008)。正因为AKG在细胞能量代谢中起着至关重要的作用,并参与多种代谢途径,同济生物对AKG研究领域的进展进行综述,以促进对AKG的认识。使用同济生物的日常营养补充品首脑AKG,能够激发您身体细胞能量的巨大潜能。
我们的身体每天都需要通过细胞代谢来获取能量。AKG通过提升线粒体能量代谢和细胞的修复功能,为人体提供了更强劲的动力。研究人员发现,人体细胞中的线粒体好比一个“小型工厂”,每天将我们摄入的营养转化为身体所需的能量。正是因为AKG的存在,细胞可以在不同年龄阶段保持活力,延缓衰老,健康状况得以持续改善。AKG的营养价值已得到了多方验证,用户每天都在见证真实案例的诞生。有些人数天后就发现慢性病症状缓解,皮肤光滑度提升;有些人则经历了数月时间,逐渐感受到健康的改善。这种变化,来自同济生物医药研究院专jia团队赋能出品的首脑AKG片赋予细胞的全新生命力。口服补充同济生物AKG片,使您在岁月的长河中保持青春活力。美国贝卡罗莱akg保健品美国贝
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在kang衰老领域,AKG的he心原则是保持细胞自身的完整活性。它蕴含11种人体抗shuai老成分。过去美国在细胞衰老领域的研究相对前沿,而中国人对细胞医学和养生医学的关注,尚未深入到细胞这一层面。人们常常误以为kang衰老只关乎皮肤,实则皮肤的衰老只是身体总体代谢机制下行的一个标志。例如,皮肤暗沉、易长斑、毛孔粗大等问题,这些也是AKG使用的主要群体所关注的。然而,同济生物,AKG更适合已经出现衰老现象的人群以及老年人。比如五十多岁年纪,正是身体的分界点,如果保护得当,会比同龄人更加健康和年轻。同济生物akg找模式
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...