在干预干细胞方面,同济生物医药研究院认为AKG是具有双相作用的。所以,AKG能通过上调分化基因、下调“山中因子”之一OCT4加速分化。另外,自噬也可通过降低AKG水平来抑制干细胞多能性,轻轻敲醒干细胞沉睡的心灵,让它分化为不同的组织细胞,开始工作。总之,AKG是干细胞扩增和分化的微调器。在浩浩荡荡的渴盼永生的人类工业,比如细胞zhi疗、药物发现和组织工程中,它参与诱导干细胞的扩增和维持多能性;而干细胞z终还是要分化为不同功能的组织细胞,专一地服务于人体的某一项功能。此时,AKG又能辅助诱导分化,高效生成完全分化的功能性细胞。未来20年必将是延寿K衰逆龄的时代,同济生物AKG也将成为这个行业的yin领者。瑞士AKG保健品

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。新加坡akg补充剂同济生物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。

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。
上海同济生物认为,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。同济生物:纳米微晶技术确保AKG以高活性形式抵达线粒体,使TCA循环效率提升37%,ATP生成量xian著增加。

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。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。akg是什么营养素
同济生物AKG:外层亲水“装甲”:包裹水溶性活性物(如维生素C、多肽),抵御体液环境侵蚀。瑞士AKG保健品
因AKG独特的优势,同济生物坚定选择AKG作为组方原料。与NMN主要通过提升NAD+水平来对kang衰老不同,AKG在kang衰老方面的作用更加多维度。它不仅能够促进能量代谢、增强线粒体功能,还能通过影响氨基酸代谢、促进胶原蛋白合成等途径,从多个维度改善机体的衰老状态。作为人体自然存在的代谢产物,AKG在生物相容性和安全性方面表现出色。它无需经过复杂的转化过程即可被人体直接吸收利用,减少了潜在的不良反应风险。这使得AKG在kang衰老领域的应用更加安全可靠。瑞士AKG保健品
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...