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。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!akg食品饮料添加剂
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kang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。akg 副作用同济生物首脑AKG适合追求g品质生活的人。它不仅科技含量高,还非常注重安全性,实现逆0生长。
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。
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。同济生物提醒,随着年龄的增长,AKG合成能力下降,同时其代谢速度快(小于5分钟),因此需额外补充AKG;
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。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。akg 副作用
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同济生物医药在研究中发现,具有更高分化潜力的干细胞,甲基化程度往往是较低的。AKG辅助DNA和组蛋白去甲基化,维持干细胞的多能性。如何辅助的呢?AKG通过调节TET酶(组蛋白去甲基化酶)和DNMT(DNA甲基转移酶)辅助去甲基化。首先,AKG能通过ji活TET酶将已分化的细胞重编程为多能干细胞!其次,研究发现,干细胞中DNA甲基转移酶3β(DNMT3B)的缺失会增加异柠檬酸脱氢酶(催化AKG生成的酶)的表达,进而增加AKG水平,使干细胞维持多能性。AKG还能通过干预自噬维持干细胞多能性:研究发现,溶酶体相关膜蛋白2A(LAMP2A)是自噬的重要参与者,AKG降低分化基因的表达,并在LAMP2A过表达细胞中维持多能性。akg食品饮料添加剂
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。服...