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,要做到这一点,必须提供AKG作为纯膳食补充剂。同济生物AKG片:科学k衰的特膳阴营养补充剂;akg逆龄氨基胶原
细胞重要营养剂AKG:α-酮戊二酸的生理功能和应用。同济生物医药研究院认为,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。几十年前,对可能影响代谢过程的关键营养素的研究非常有限。目前,该清单包括脂肪酸、维生素、微量元素、核酸和特定氨基酸。营养支持方面的普遍研究开始研究通过调节代谢过程而不是简单地改善营养来发挥qi官特异性效应。α-酮戊二酸(AKG),也被称为2-酮戊二酸、2-氧谷氨酸、氧戊二酸和2-氧戊二酸(Harrison和Pierzynowski,2008),是三羧酸能量代谢中(TCA)的一种速率决定中间体,在细胞能量代谢中起着至关重要的作用。嘿米akg逆龄同济生物首脑AKG片组方科学,协同增效、作用全;
(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产品深受年轻人喜爱,AKG的品种繁多,包括纯AKG、精氨酸AKG、钙AKG等。而同济生物为大家推出运动营养食品-耐力类的AKG,在复合AKG的基础上还加入神经酸、人参肽、烟酰胺,进行了科学的组方。许多体育界人士会使用AKG产品,如鸟氨酸AKG、精氨酸AKG、钙AKG等,它们具有促进伤口愈合、延寿kang衰的功能。同济生物研发上市的AKG,科学配方,协同增效,形成了一个运动型的AKG配方,作为特膳食品,出感快,消费者反馈好。年轻人如果想要运动健身,同济生物AKG片营养补充剂有助于睡眠、增强免yi力、改善皮肤状态。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健康益处。除了kang衰老之外,AKG还在促进神经健康、增强免yi力等方面展现出广fan的健康益处。这些额外的健康益处使得AKG在kang衰老领域的应用更加具有吸引力。随着科学研究的不断深入和技术的不断进步,AKG在kang衰老领域的应用前景将更加广阔。同济生物医药研究院期待未来能够有更多的高质量研究来揭示AKG的更多奥秘,同时也期待它能够与NMN等其他kang衰老策略相结合,共同为人类健康和长寿事业贡献更多的智慧和力量。在这场与时间的赛跑中,AKG无疑已经展现出了强大的竞争力和无限的可能性。同济生物AKG片,年轻的肌密!美国akg保健品
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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。akg逆龄氨基胶原
AKG影响骨组织的另一个机制,是对机体内分泌系统的影响。谷氨酰胺和谷氨酸在鸟氨酸中转化,然后转化为精氨酸。鸟氨酸和精氨酸都能刺激生长ji素(GH)和yi岛素样生长因ziI(IGF-I)的分泌。GH-IGF-I功能轴的成骨作用广为人知,并得到了很好的描述。AKG还可能通过谷氨酸受体(GluR)的相互作用影响骨结构。AKG也被称为免疫营养因子,在一般免疫代谢中发挥重要作用。谷氨酰胺是淋巴细胞和巨噬细胞的重要燃料。巨噬细胞和中性粒细胞参与了早期的非特异性宿主防御反应,并在对脓毒症的病理生理学和保护中发挥重要作用。同济生物医药研究院发现以往的研究表明,在脓毒症和损伤等炎症状态下,循环和免疫细胞对谷氨酰...