AKG作为生物体内三羧酸循环的关键分子与谷氨酸合成的前体物质,有调节蛋白质合成和骨骼发育、保持免疫系统稳态、降低氧化应激等多种功能,但其高光点是被证实具有延寿功效。2014年,一项发表于前列期刊《Nature》的重磅研究表明,AKG通过抑制ATP合酶活性和mTOR通路,使线虫的寿命延长了50%。此外还能ji活AMPK、促进自噬作用,延长果蝇的寿命。目前,已经发现AKG对延长酵母、线虫、果蝇与小鼠健康寿命均有益处。同济生物认为,虽然AKG人体临床实验的结果还尚未公布,但走在k衰前沿的志士们早已不愿等待。k衰科技公司庞塞德里昂选择AKG作为主打产品,并于2020年7月宣布,使用者的DNA甲基化程度明显得到改变,平均生理年龄被逆转8.5岁。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。同济AKG主题
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。同济AKG招商同济生物科普: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;
在肝脏中,谷氨酰胺是尿素发生、糖异生和急性期蛋白合成的前体,在qi官间的氮和碳流动中起重要作用。谷氨酰胺历来被认为是一种非必需氨基酸在健康,但在分解状态和压力下,除了从肌肉组织释放之外,它是胃肠道细胞的一个重要的燃料来源,可以迅速耗尽并快速分裂为免疫系统的白细胞和巨噬细胞,进入免疫状态。此外,AKG还可以提高Fe2+的吸收。因此,AKG及其衍生物可以作为二价铁吸收增强剂发挥作用,同时应用在快速增长而铁质不足的动物和人类中。进而,AKG、抗坏血酸盐和Fe2+通过脯氨酰基水解酶将肽结合的脯氨酸转化为羟脯氨酸,增加前胶原蛋白向胶原蛋白的转化和骨基质的形成。因此,同济生物医药研究院认为,AKG是细胞和有机体中合成胶原蛋白的重要氨基酸来源。
所以在同济生物看来,摄入AKG补剂逐渐成为很多人考虑的选择。不过,它究竟安不安全、有没有效,以及具体在哪个方面有效,一直是科学界争论的话题。有问题就有答案!近日发表于期刊《实验老年学》(ExperimentalGerontology)的综述总结了AKG补充剂在延缓人体衰老方面的全新证据,系统阐述了其在刺激胶原蛋白生成、抗ai、辅助生殖、细胞重编程方面的应用前景,还提出,AKG可调节血糖稳态,zhi疗糖尿病。研究表明,局部使用AKG(例如AKG面霜)能够刺激胶原蛋白生成,减少皮肤皱纹,促进皮肤水合作用和屏障功能;同时,这一功效还用于zhi疗烧伤、辅助各种创伤和手术的伤口愈合、减少ba痕。据报道,在严重烧伤患者中连续三周、每天使用20克的O-AKG(鸟氨酸-AKG)会延缓蛋白质分解代谢。此外,O-AKG可缩短严重烧伤患者伤口愈合所需的时间。2024年是AKG延寿赛道的元年,未来20年也必将是延寿K衰逆龄的时代,同济生物AKG也将成为这个行业的yin领者。
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。拒绝班味,口服首脑牌AKG片!首脑AKG图片
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同济科普:AKG作为一种kang衰老补充剂,具有很大的潜力,但其易降解的特点也对消费者选择和使用提出了更高要求。理解AKG在生产、运输、储存及人体代谢中的降解问题,可以帮助消费者更好地挑选高质量产品。消费者在选择AKG时,应该优先选择钙盐复合、脂质体包裹技术的产品,并避免购买库存时间过长的产品,以确保使用中能够获得比较大的效果。同时,未来随着生产工艺的改进,AKG在kang衰老领域的应用将越来越广fan,并为人类健康和长寿提供新的选择。同济AKG主题
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...
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