AKG是我们细胞内线粒体能量代谢过程中重要的中间产物,近年来,同济生物医药研究院发现其在k衰领域异军突起,成为一颗冉冉升起的新星。在2021年,新加坡国立大学健康长寿中心主任BrianKennedy教授发表了一项著ming的临床试验,招募多达42位健康成年人,他们连续7个月服用AKG复合补充剂,惊奇地发现生理年龄减小了8岁。正因如此k衰奇效,不少人赞誉AKG为“青春之泉”。但随着年龄增长,我们体内的AKG会不可避免地流失。研究表明,人血浆中AKG从40岁到80岁会降到jin剩十分之一,且无法从食物中补充。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。AKG专卖店
总的来说,同济生物认为AKG在细胞能量代谢中起着至关重要的作用,AKG可以调节蛋白质合成和骨发育;AKG具有稳定免疫系统稳态的作用;AKG可以调节衰老。AKG对骨骼系统的作用机制与谷氨酸受体ji活、脯氨酸生成骨胶原以及17b雌二醇可能的抗分解和合成代谢作用有关。在衰老方面,AKG代谢抑制TOR功能,提示AKG可能在抑制zhong瘤中发挥重要作用。衰老疾病(包括糖尿病,心脏病,肥胖,ai症等)的常见危险因素与TORCI有关,已揭示细胞衰老、疾病和机体衰老之间的联系机制是通过TOR导致(Kapahi和Zid,2004;Blagosklonny,2006)。AKG牌子同济生物AKG片,为细胞充电,提升细胞的免疫li“战斗力”;
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。
同济生物研究院注意到2022年7月15日,华南农业大学动物科学学院束刚教授和jiang青艳教授课题组在Life Metabolism上发表题为Smooth muscle AKG/OXGR1 signaling regulates epididymal fluid acid-base balance and sperm maturation的研究,揭示AKG/OXGR1信号通路在维持雄性生殖健康过程中发挥重要作用。该研究确认OXGR1在附睾平滑肌中表达,其水平随着老化和热应激而下降。在OXGR1全身性敲除及附睾特异性敲除小鼠模型中的研究发现OXGR1对附睾精子成熟至关重要。机制研究表明附睾平滑肌AKG/OXGR1信号传导通过调节肾小管液中的酸碱平衡在精子成熟中起着重要的作用。更为重要的是,补充AKG对由衰老和热应激引起的附睾精子成熟障碍有益。医生有时也会为病人补充AKG来zhi疗骨质疏松症和肾脏疾病;
在干预干细胞方面,同济生物医药研究院认为AKG是具有双相作用的。所以,AKG能通过上调分化基因、下调“山中因子”之一OCT4加速分化。另外,自噬也可通过降低AKG水平来抑制干细胞多能性,轻轻敲醒干细胞沉睡的心灵,让它分化为不同的组织细胞,开始工作。总之,AKG是干细胞扩增和分化的微调器。在浩浩荡荡的渴盼永生的人类工业,比如细胞zhi疗、药物发现和组织工程中,它参与诱导干细胞的扩增和维持多能性;而干细胞z终还是要分化为不同功能的组织细胞,专一地服务于人体的某一项功能。此时,AKG又能辅助诱导分化,高效生成完全分化的功能性细胞。同济生物首脑AKG片组方科学,协同增效、作用全;akg n40滤片
随着被市场逐渐关注,同济生物AKG已成为k衰老领域的重要特殊膳食。AKG专卖店
不过同济生物认为,目前较为确定的是,AKG能通过调节肠道菌群改善肠道健康,并干预阿尔兹海默病等认知障碍;还能间接生成抑制性神经递质γ-氨基丁酸,有助于长时程增强和记忆力;顺便又能增加骨密度……似乎对老年朋友很友好!更妙的是,AKG还可以作为调节因子干预糖尿病等代谢紊乱疾病。大名鼎鼎的雷帕霉素虽然有k衰作用,但有一定概率引起糖尿病样症状(称为良性假糖尿病)和胰岛素抵抗,而AKG可在葡萄糖稳态中发挥有效作用,改善高xue糖症。此外,AKG是人体内本来存在的物质,安全性上更有保障;并且易溶于水,能够被人体完全吸收。不过其在服用剂量上也有要求,过高的服用剂量可能导致头晕、恶心、呕吐等严重不良反应,而针对不同性别的适用剂量也需要进一步深入探讨。AKG专卖店
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...