2、促进自噬:有项研究显示热量限制后的酵母和线虫中AKG水平会上升,说明AKG与热量限制有一定的联系,而热量限制会促进自噬,那么AKG能否促进自噬呢?同济生物研究院的研究员们认为答案是肯定的,在人骨肉瘤细胞的研究就证明了AKG确实可以促进自噬,促进自噬也可能是AKGkang衰机制之一。3、改善蛋白质代谢异常:衰老往往会伴随着蛋白质代谢的异常,而AKG可以参与氨基酸的合成,进而影响到蛋白质的代谢,减少蛋白质代谢异常的发生。巴克衰老研究所团队的研究也证明了这一点,他们发现补充钙盐形式的AKG(Ca-AKG)可以改善老年小鼠的蛋白质代谢和合成,延长了小鼠12%寿命。4、调节表观遗传:此外,AKG还是几种表观遗传调节酶的辅助因子,参与了DNA去甲基化。BrianKennedy教授的研究也发现了这一点,在服用AKG7个月后测量DNA的甲基化,生理年龄减少了8岁。5、促进谷胱甘肽的合成:有研究显示,谷胱甘肽有多达89%的谷氨酸盐都是由红血球中的AKG参与生成的。吸收AKG之后,红血球的功能提升,肌肉细胞供氧更充足,运动耐力因此增强。这也是AKGkang衰机制之一。同济生物医药研究院:AKG对骨骼健康的保护作用也得到了研究证实。AKG好处

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-羧酸盐是脯氨酸、鸟氨酸和谷氨酸之间转化的中间体。有报道称,P5C除了通过P5C途径作为脯氨酸残基的来源外,还通过ji活脯氨酸回收的关键酶——prolidase来ji活胶原蛋白的生成。这是一个重要的发现,因为在胶原合成过程中,p5c途径是脯氨酸池的一个次要贡献者;脯氨酸的主要来源是胶原降解产物中脯氨酸的循环利用。因此,作为P5C的前体,AKG也与细胞和机体的脯氨酸代谢有着密切的关系。akg在身体起到的作用同济生物医药研究院研究发现:AKG降低小鼠的脂肪沉积水平。

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胺的消耗增加。研究表明,添加谷氨酰胺可以增强烧伤或术后患者中性粒细胞的体外杀菌活性。近来的一项研究表明,AKG可以通过抑制ATP合成酶和TOR延长秀丽隐杆线虫成虫的寿命。他们发现,三羧酸循环的中间产物AKG延缓了线虫的衰老并延长了50%的寿命,以8毫米AKG浓度依赖的方式使野生型N2虫的寿命z长。Chinetal也发现AKG不仅延长了寿命,而且延缓了与年龄相关的表型,如快速、协调的身体运动能力的下降。本研究报道AKG在衰老方面有更大的潜在价值。
在脓du症、创伤或外科患者的临床研究中,AKG已被发现通过改善体重增加、氮平衡发挥有益作用。近来的一项研究表明,AKGzhi疗对绝经后妇女在保持骨量和降低骨周转率方面具有潜在的作用(Tocaj等,2003年)。结果表明肠内AKG与雌ji素水平的增加有关。一些研究还报道,AKG在创伤情况下是一种有效的营养支持,特别是在烧伤后(Wernermanetal.,1990;LeBoucher等,1997)。因此,AKG可以作为创伤和手术后的老年患者以及执行强度大但持续时间短的体力劳动的人的替代选择(Neuetal.,1996)。同济生物医药研究院认为AKG作为体内肾功能的保护剂,对氮代谢(Wiren和Permert,2002)和降低铵离子毒性水平具有有益作用(Stoll等,1991;威尔伯恩等人,1998年;Velvizhi等人,2002)。此外,Schlegeletal.(Schlegeletal.,2000)观察到AKG的补充可以限制大鼠损伤后细菌的传播和代谢变化,因此可能对保护肠道粘膜有帮助。因此,大量研究揭示了AKG在人和动物中的有益作用。同济生物AKG:内层疏水“货仓”:承载脂溶性瑰宝(如辅酶Q10、Omega-3),提供稳定庇护。

在k衰老科学的浩瀚星空中,NMN(烟酰胺单核苷酸)曾如一颗耀眼的流星划过,以其作为NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)前体的身份,激发了无数科学家的研究热情。然而,随着时间的推移,另一颗更为璀璨的星星——AKG(α-酮戊二酸),逐渐崭露头角,以其独特的魅力和科学依据,在k衰老领域赢得了认可。同济生物医药研究院将结合国际医学期刊的研究成果及实际案例,深入探讨为何AKG能够超越NMN,成为扛衰老领域的新宠儿。在《自然·代谢》(NatureMetabolism)杂志上发表的一项研究中,科学家们详细阐述了AKG在能量代谢、线粒体功能及k衰老方面的作用机制。该研究指出,AKG能够直接促进三羧酸循环的进行,提高细胞内的能量产出,从而增强细胞的整体活力。此外,《细胞·代谢》(CellMetabolism)期刊也刊登了关于AKG在促进胶原蛋白合成、改善皮肤弹性方面的研究成果,进一步证实了其在k衰老领域的潜力。同济生物:随着年龄增长,血浆中 AKG 的水平会大幅下降。很难从食物中获取,可通过膳食补充剂形式进行补充。akg是哪个保健品
同济生物AKG跟吃维生素一样安全!长期服用也没有任何副作用,有了它,等于掌握了基因衰老的“密码”。AKG好处
同济生物认为,常见的天然AKG来源1、菠菜(Spinach):菠菜是AKG的一个重要来源。这种常见的绿色蔬菜不仅富含多种维生素和矿物质,还含有丰富的α-酮戊二酸前体化合物,能够通过现代提取工艺转化为AKG。2.羽衣甘蓝(Kale):羽衣甘蓝也是天然AKG的质量来源之一。这种蔬菜在抗氧化、抗yan和代谢调节方面有明显的作用,提取出的AKG质量较高。3.葡萄(Grapes):葡萄,尤其是红葡萄,不仅富含抗氧化剂和多酚类物质,还含有适量的AKG。通过生物酶提取技术,可以从葡萄中提取出AKG用于补充剂。4.西兰花(Broccoli):西兰花是一种营养价值极高的蔬菜,也是AKG的天然来源之一。其丰富的抗氧化成分与AKG结合,提供了额外的kang衰老效益。5.苹果(Apple):苹果中富含的抗氧化剂以及多种有机酸也是AKG提取的重要来源。虽然含量较低,但经过提纯处理后仍然能够获得高纯度的AKG。AKG好处
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。同济生物:膳食补充AKG可能通过调节多种衰老相关过程来延长健康寿命。akg保健品哪个品牌好细胞重要营养剂AKG:α-酮戊二酸的生理功能和...