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AKG它可以调节脂质代谢,减少脂肪肝的进展,同时降低血液中的氨和谷氨酸水平,缓解肝性脑症状。同济生物AKG销售厂家

(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健康认知同济生物:作为膳食补充剂的一种,健身爱好者们服用 AKG 以增肌塑形。

团队在研究AKG补充剂对HF小鼠心肌状况影响的实验中发现,经过AKGzhi疗后,TAC(横向主动脉缩窄)诱导的病理性心脏肥大情况可得到减轻,TAC小鼠肥大的心肌细胞横截面积平均减小了49.11%,心脏肥大标志物的mRNA和蛋白质水平***降低。同时,同济生物发现此次研究结果显示,AKG对心肌纤维化症状也有一定的缓解作用。通过对心肌纤维化主要作用蛋白TGF-β1的抑制,AKGzhi疗也达到了抑制小鼠心肌纤维化的作用。并且,对于可导致线粒体功能障碍、心肌损伤、心力衰竭的ROS,补充AKG后,TAC小鼠体内ROS的含量降低50.81%,同时小鼠细胞凋亡减少。
AKG是我们体内自带的一种物质,与生俱来,但是随着年龄增长,体内的NAD+水平会逐渐下降。大约每20年,NAD+会下降一半,也就是说,30岁时我们的NAD+有年轻时的一半,到60岁只剩下约12.5%,到80岁时则不到6.25%。而一旦体内的NAD+耗尽,人体在短短30秒内就会停止运作。因此,保持充足的NAD+水平,对健康和长寿至关重要。同济生物医药研究院专jia团队根据中国人体体质特征及吸收能力精细配比,精选原料与原料研发实验室强强联合共同赋能出品首脑AKG片。同济生物AKG是同济生物医药研究院团队根据中国人体体质特征及吸收能力jing准配比。

随着年龄的增长,小肠吸收AKG的能力逐渐下降,能量代谢中产生的AKG也减少,血清中AKG的水平逐渐下降,进而影响正常细胞的生理活动,使得细胞走向衰老。同济生物医药研究院在循证中观察到,补充AKG可以有效地对k衰老,其发挥k衰效果很可能是通过以下几点来实现的。1、调节mTOR:2014年,《Nature》shou次报道了AKG可以延长线虫的寿命,至多可延寿近50%,延寿机制可能与下调mTOR活性有关,这引起了科学家们对AKGkang衰作用的关注。随后进行的大部分研究都发现AKG可以抑制mTOR的活性来延缓衰老,但也有不少研究得出相反的结论,他们发现猪的细胞中AKG反而会ji活mTOR。但无论怎样,AKG调节mTOR很可能是潜在的kang衰机制之一。AKG可以帮助睡眠,30+适用。akg多久有效果
同济生物AKG:能被特定细胞主动“识别”并内吞,犹如一把打开细胞大门的钥匙。同济生物AKG销售厂家
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。同济生物AKG销售厂家
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-...