同济生物2-氧代戊二酸(AKG片)是一款适用于广fan人群的产品,尤其适合那些追求健康、延缓衰老的人士。AKG通过增强细胞能量代谢,帮助细胞恢复活力,这是一种从根本上改善健康的方法。在许多用户的体验中,AKG的效果是逐步显现的。与药物不同,它并非即刻见效,而是在持续服用一段时间后,身体会逐渐感到身体舒适和变化,许多亚健康者也在不知不觉中获得了健康改善。同济生物提醒,我们在推广AKG时,始终强调它是一种改善身体机能的补充剂,而非药物。它在于提升身体的自愈能力,而不是直接zhi疗疾病。每天补充同济生物AKG片,保持健康年轻好状态!akg健康预警app

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属于保健品吗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;

同济生物科普:天然AKG与人工合成AKG的区别。1.生产方式。天然AKG:来自植物、蔬菜和水果的提取,利用生物酶或发酵等天然方式获得,过程温和且保留了AKG的生物活性。人工合成AKG:通过化学反应合成,通常使用化学试剂和高温高压等手段。合成过程容易产生副产物和杂质,虽然在化学结构上与天然AKG类似,但生物活性可能较低。2.生物利用度。天然AKG:由于其提取过程中保留了天然成分的完整性,具有更高的生物利用度,能够更有效地被人体吸收利用。人工合成AKG:尽管其化学结构相同,但可能由于生产工艺中产生的杂质,吸收效率和活性较低。3.副产物与安全性。天然AKG:通过温和的生物酶法或发酵法提取,杂质少,安全性高。对于长期使用,天然AKG被认为更加安全可靠。人工合成AKG:合成过程中的副产物和杂质可能会对人体产生不良反应,长期服用的安全性存疑。
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。每天来颗首脑AKG,健脑补脑,提高睡眠和免y力,精力更充足,工作更高效!

同济生物研究院的研究院们在查阅文献期刊过过程中发现,早在2015年的一项研究中,研究人员就提出AKG是一种可能的k衰老疗法,AKG能使秀丽隐杆线虫的寿命延长50%以上。后来也有研究表明,AKG可以延长果蝇的寿命。在9月1日CellMetabolism杂志上发表的一项新研究中,美国巴克老龄化研究所的研究人员在哺乳动物身上进行了AKG kang衰老的相关研究。在这项双盲研究中,食物中添加AKG的“中年”小鼠随着年龄的增长会变得更加健康,而且这些小鼠死亡之前的患病和残疾时间也有缩短。研究利用2组18月龄的小鼠(约为人类年龄的55岁)来评估长寿效应的可重复性,每日提供相当于所进食食物2%的AKG直到小鼠死亡,或按这种配比饲喂超过21个月。男性群体每天补充首脑AKG,增强体力,精力更旺盛!akg服用多长时间
首脑AKG除了成分复合高纯度AKG,辅助添加了常用的K衰老产品——神经酸、人参肽、烟酰胺等。akg健康预警app
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。akg健康预警app
同济生物医药研究院认为,AKG通过多种机制参与胶原代谢已被证实。首先,AKG是prolyl-4-羟化酶(P4H)的辅助因子。P4H位于内质网(ER)内,催化4-羟脯氨酸的形成,4-羟脯氨酸对胶原三螺旋的形成至关重要。重复氨基酸基中的脯氨酸残基不完全羟基化:任何氨基酸-脯氨酸-甘氨酸(X-Pro-Gly),都会导致胶原三螺旋不完全形成。错误折叠的三重螺旋不分泌到细胞质中,随后在内质网中降解。第二,AKG通过谷氨酸增加脯氨酸残基,促进胶原合成。而约25%的膳食AKG在肠细胞中转化为脯氨酸。脯氨酸是胶原合成的主要底物,在胶原代谢中起着重要作用。脯氨酸是由吡咯啉5-羧酸盐(P5C)转化而成,吡咯啉5-...