所以在同濟生物看來,攝入AKG補劑逐漸成為很多人考慮的選擇。不過,它究竟安不安全、有沒有效,以及具體在哪個方面有效,一直是科學界爭論的話題。有問題就有答案!近日發表于期刊《實驗老年學》(ExperimentalGerontology)的綜述總結了AKG補充劑在延緩人體衰老方面的全新證據,系統闡述了其在刺激膠原蛋白生成、抗ai、輔助生殖、細胞重編程方面的應用前景,還提出,AKG可調節血糖穩態,zhi療糖尿病。研究表明,局部使用AKG(例如AKG面霜)能夠刺激膠原蛋白生成,減少皮膚皺紋,促進皮膚水合作用和屏障功能;同時,這一功效還用于zhi療燒傷、輔助各種創傷和手術的傷口愈合、減少ba痕。據報道,在嚴重燒傷患者中連續三周、每天使用20克的O-AKG(鳥氨酸-AKG)會延緩蛋白質分解代謝。此外,O-AKG可縮短嚴重燒傷患者傷口愈合所需的時間。AKG能抑制肌肉中蛋白質的分解,因而得到健美運動員的青睞;同濟首腦akg補充營養
其次,腺ai細胞系也是科學家們重點關注的。目前發病率、致死率比較高的肺ai,多數歸屬于腺ai細胞系。在人類腺ai細胞系中,二甲基-AKG(dm-AKG)與呼吸鏈復合物Ⅰ抑制劑BAY87-2243(B87)結合,通過轉錄重編程關閉糖酵解,殺死ai細胞。(B87單獨使用不起作用)值得注意的是,與前兩個相反,在人腦z療標本中,AKG通過直接結合IKKβji活NF-κB通路,促進葡萄糖攝取和腫瘤細胞存活,從而加速膠質母細胞瘤生長。讀到這相信大家也發現了,AKG對于不同的z療有不同的影響,還需要進一步的研究證實它在ai癥干預方面的具體效用。同濟生物在此特別提醒大家,z療患者及z療恢復期人群要慎重使用AKG。海納保健品店akg同濟生物AKG片,年輕的肌密!
在干預干細胞方面,同濟生物醫藥研究院認為AKG是具有雙相作用的。所以,AKG能通過上調分化基因、下調“山中因子”之一OCT4加速分化。另外,自噬也可通過降低AKG水平來抑制干細胞多能性,輕輕敲醒干細胞沉睡的心靈,讓它分化為不同的組織細胞,開始工作。總之,AKG是干細胞擴增和分化的微調器。在浩浩蕩蕩的渴盼永生的人類工業,比如細胞zhi療、藥物發現和組織工程中,它參與誘導干細胞的擴增和維持多能性;而干細胞z終還是要分化為不同功能的組織細胞,專一地服務于人體的某一項功能。此時,AKG又能輔助誘導分化,高效生成完全分化的功能性細胞。
2020年9月巴克衰老研究所團隊發表的論文顯示,補充CaAKG(鈣鹽形式的AKG)可以使小鼠體內炎癥細胞因子水平降低,因而小鼠可實現提高40%的健康指標,以及延長12%的平均壽命。在心臟健康方面,同濟生物研究院在循證時也發現,此前已有臨床研究表明,急性或充血性心力衰竭(HF)患者心力衰竭的嚴重程度與患者血漿AKG水平相關。近期,發表于ScienceDirect上的研究論文Alpha-ketoglutarateamelioratespressureoverload-inducedchroniccardiacdysfunctioninmice顯示,研究團隊通過實驗研究發現AKG可以通過恢復線粒體形態和功能,促進心肌線粒體吞噬,減少ROS毒性和細胞凋亡。隨著健康意識的提升,k衰老成了大家熱議的焦點,而同濟生物AKG正是這場健康浪潮中的明星產品。
氧化戊二酸受體1(Oxoglutaratereceptor1,OXGR1)是一種感應三羧酸(Tricarboxylicacid,TCA)循環關鍵代謝中間產物α-酮戊二酸(α-ketoglutarateacid,AKG)的內源性受體。以往研究發現OXGR1在睪丸中表達量比較高,但其在男性生殖系統中的細胞分布和生物學功能尚不清楚。因此,同濟生物醫藥研究院認為,這作為揭示雄性生殖系統中OXGR1的潛在功能,具有重要的臨床意義和應用價值。為研究OXGR1在附睪中的細胞定位和表達模式,作者發現OXGR1定位于附睪平滑肌細胞中,衰老和熱應激均可下調附睪OXGR1蛋白表達。為進一步研究OXGR1在附睪中的生物學功能,作者構建了OXGR1全身性敲除(OXGR1globalknockout,OXGR1-GKO)小鼠模型,發現OXGR1-GKO可導致小鼠附睪頭、體和尾三段附睪管形態畸變,附睪管管腔面積***減小,且雄性OXGR1-GKO小鼠產活仔數***降低。同濟生物采用獨特的配方,支持線粒體功能、提升NAD+水平以及促進健康老齡化的自然過程而設計;同養akg特善美國產品
同濟生物AKG片價格親民;同濟首腦akg補充營養
同濟生物醫藥研究院在分析查閱眾多文獻期刊中,發現AKG可以調節蛋白質合成和骨發育。在細胞代謝中,AKG提供谷氨酰胺和谷氨酸的重要來源,刺激蛋白質合成,抑制蛋白質在肌肉中的降解,并構成胃腸道細胞的重要代謝燃料(Hixt和Muller,1996;瓊斯等,1999)。谷氨酰胺是生物體中所有類型細胞的能量來源,占總氨基酸池的60%以上,AKG作為谷氨酰胺的前體,是腸細胞的主要能量來源,也是腸細胞和其他快速分裂細胞的優先底物。另外,谷氨酸,從骨組織的神經纖維中釋放出來,通過靜脈周圍肝細胞中AKG的還原胺化而合成(Stoll等,1991),并可導致脯氨酸合成的增加,脯氨酸在膠原的合成中發揮核xin作用。同濟首腦akg補充營養