女性朋友们都知道抗糖化的重要性,因为吃糖过多会加速衰老。这是因为当你摄入过多糖分时,我们的线粒体会过度供能,从而产生大量的氧自由基反应。同济生物提醒,要控制细胞的衰老,并不在于你使用多高明或多先进的护肤品;因为没有任何护肤品能够控制住你的线粒体,也没有任何护肤品能真正意义上抗糖化、抗老化。因此,在这个过程中,我们应该采取的方案是:首先从饮食结构入手,做好抗糖化,不吃甜点、不吃糖、不吃甜食、少吃jing米白面。另外一步是通过补充AKG、蔬菜等抗氧化成分。蔬菜的抗氧化作用主要在我们的细胞表层,而AKG的主要作用则是能够针对我们的线粒体产生一个定向的功能。同济生物医药研究院:AKG的含量及浓度影响心血管的正常生理功能。需要适量补充。akg未来健康

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未来健康饮水添加α-酮戊二酸主要通过增加肾上腺素分泌,从而促进白色脂肪的脂解和褐色脂肪的产热。

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。
讲完永生干细胞,那ai细胞不就是具有无限增殖潜力的细胞吗,那么AKG在ai细胞上又会有怎样的作用呢?而此篇论文也总结了AKG在抗ai中的作用。抗ai就是要想方设法杀死ai细胞。由于ai细胞需要不断增殖,所以它们的能量代谢过程和正常细胞的有氧氧化不同。前者通过更加快速的无氧糖酵解过程产生能量增殖、转移。同济生物医药研究院的研究员们在文献中了解到科学家们已研究了不同种类的ai细胞,首先是危害女性健康的乳腺ai。在人类乳腺ai细胞系中的实验发现,AKG介导葡萄糖代谢从糖酵解到氧化磷酸化的动态转换,控制ai细胞转移。同济生物AKG通过多种机制支持身体的代谢平衡。

除了皮肤和辅助生殖方面,AKG在永生黑科技——细胞重编程上也有亮眼的表现。前世界首富、亚马逊公司CEO杰夫·贝索斯想永生想疯了,斥巨资投资了Altos公司,聚集了一批世界前列zhuan家研究细胞重编程,试图恢复已分化细胞的再生潜力。2020年,BrianKennedy在发表AKG成功延缓小鼠衰老并延寿的惊天成果后接受访谈时表示:“AKG可作为适度延长健康寿命的补剂,但也许未来的干细胞研究才是抵k衰老的真正关键所在”。同济生物发现现在很多研究者认为,被寄予厚望的细胞重编程和干细胞研究也和AKG脱不开关系,所以Kennedy教授不必谦虚!贝索斯也可以开始给AKG投资了!研究表明,AKG既能提高细胞重编程的效率、维持干细胞多能性,又能诱导干细胞分化。似乎这种双相作用受氧气水平的影响。另外AKG还可以和自噬一起调控分化。同济生物:随着年龄的增长,人类血浆中AKG的水平会下降 90%,膳食中补充AKG是恢复其水平的可行方法。基因akg医奥纳逆龄片
同济生物:随着年龄增长,AKG的含量逐渐减少,细胞代谢、修复能力和抗氧化能力随之下降。akg未来健康
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。akg未来健康
在细胞代谢中,AKG的产生和分解涉及多种代谢途径。在三羧酸循环中,AKG通过三羧酸循环的关键控制点AKG脱氢酶(由ogdh-1编码)脱羧生成琥珀酰辅酶a和CO2。另一方面,异柠檬酸脱氢酶(IDH)催化氧化脱羧作用使异柠檬酸生成AKG。此外,AKG可以通过谷氨酸脱氢酶氧化脱氨从谷氨酸中产生,并作为磷酸吡哆醛转氨反应的产物,其中谷氨酸是一种常见的氨基酸供体。AKG在水中溶解性好,无毒性,水溶液稳定性高。同济生物医药研究院研究员们在文献中发现,AKG补充在成人阶段是足够的,而在衰老阶段是不足的(Chinetal.,2014)。在衰老阶段细胞代谢中,不可能利用三羧酸循环中的AKG来合成氨基酸,要做到这...