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來源: 發布時間:2025-07-13

同濟生物醫藥研究員們在翻閱文獻時發現,這種“男女有別”也表現在壽命和存活率方面。在補充AKG的小鼠中,雌性小鼠的中位壽命相比于對照組分別延長了16.6%和10.5%,存活率分別延長了19.7%和8%。雄性小鼠的這兩個參數變化不明顯。研究人員在探究這些改善的發生機制時發現,接受AKG的小鼠的全身炎性細胞因子水平發生了降低,且雌性小鼠產生了更高水平的IL-10,IL-10具有kang炎特性并有助于維持正常的組織動態平衡。“慢性炎癥是衰老的驅動因素。抑制炎癥可能是延長壽命的基礎,而且重要的是我們沒有觀察到代謝物的連續給藥有明顯的不利影響。”Asadi博士說道。使用同濟生物的日常營養補充品首腦AKG,能夠激發您身體細胞能量的巨大潛能。同濟AKG咨詢報價

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在肝臟中,谷氨酰胺是尿素發生、糖異生和急性期蛋白合成的前體,在qi官間的氮和碳流動中起重要作用。谷氨酰胺歷來被認為是一種非必需氨基酸在健康,但在分解狀態和壓力下,除了從肌肉組織釋放之外,它是胃腸道細胞的一個重要的燃料來源,可以迅速耗盡并快速分裂為免疫系統的白細胞和巨噬細胞,進入免疫狀態。此外,AKG還可以提高Fe2+的吸收。因此,AKG及其衍生物可以作為二價鐵吸收增強劑發揮作用,同時應用在快速增長而鐵質不足的動物和人類中。進而,AKG、抗壞血酸鹽和Fe2+通過脯氨酰基水解酶將肽結合的脯氨酸轉化為羥脯氨酸,增加前膠原蛋白向膠原蛋白的轉化和骨基質的形成。因此,同濟生物醫藥研究院認為,AKG是細胞和有機體中合成膠原蛋白的重要氨基酸來源。同濟AKG銷售電話拒絕班味,口服首腦牌AKG片!

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同濟生物醫藥研究院認為,AKG通過多種機制參與膠原代謝已被證實。首先,AKG是prolyl-4-羥化酶(P4H)的輔助因子。P4H位于內質網(ER)內,催化4-羥脯氨酸的形成,4-羥脯氨酸對膠原三螺旋的形成至關重要。重復氨基酸基中的脯氨酸殘基不完全羥基化:任何氨基酸-脯氨酸-甘氨酸(X-Pro-Gly),都會導致膠原三螺旋不完全形成。錯誤折疊的三重螺旋不分泌到細胞質中,隨后在內質網中降解。第二,AKG通過谷氨酸增加脯氨酸殘基,促進膠原合成。而約25%的膳食AKG在腸細胞中轉化為脯氨酸。脯氨酸是膠原合成的主要底物,在膠原代謝中起著重要作用。脯氨酸是由吡咯啉5-羧酸鹽(P5C)轉化而成,吡咯啉5-羧酸鹽是脯氨酸、鳥氨酸和谷氨酸之間轉化的中間體。有報道稱,P5C除了通過P5C途徑作為脯氨酸殘基的來源外,還通過ji活脯氨酸回收的關鍵酶——prolidase來ji活膠原蛋白的生成。這是一個重要的發現,因為在膠原合成過程中,p5c途徑是脯氨酸池的一個次要貢獻者;脯氨酸的主要來源是膠原降解產物中脯氨酸的循環利用。因此,作為P5C的前體,AKG也與細胞和機體的脯氨酸代謝有著密切的關系。

團隊在研究AKG補充劑對HF小鼠心肌狀況影響的實驗中發現,經過AKGzhi療后,TAC(橫向主動脈縮窄)誘導的病理性心臟肥大情況可得到減輕,TAC小鼠肥大的心肌細胞橫截面積平均減小了49.11%,心臟肥大標志物的mRNA和蛋白質水平***降低。同時,同濟生物發現此次研究結果顯示,AKG對心肌纖維化癥狀也有一定的緩解作用。通過對心肌纖維化主要作用蛋白TGF-β1的抑制,AKGzhi療也達到了抑制小鼠心肌纖維化的作用。并且,對于可導致線粒體功能障礙、心肌損傷、心力衰竭的ROS,補充AKG后,TAC小鼠體內ROS的含量降低50.81%,同時小鼠細胞凋亡減少。2024年是AKG延壽賽道的元年,未來20年也必將是延壽K衰逆齡的時代,同濟生物AKG也將成為這個行業的yin領者。

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講完永生干細胞,那ai細胞不就是具有無限增殖潛力的細胞嗎,那么AKG在ai細胞上又會有怎樣的作用呢?而此篇論文也總結了AKG在抗ai中的作用。抗ai就是要想方設法殺死ai細胞。由于ai細胞需要不斷增殖,所以它們的能量代謝過程和正常細胞的有氧氧化不同。前者通過更加快速的無氧糖酵解過程產生能量增殖、轉移。同濟生物醫藥研究院的研究員們在文獻中了解到科學家們已研究了不同種類的ai細胞,首先是危害女性健康的乳腺ai。在人類乳腺ai細胞系中的實驗發現,AKG介導葡萄糖代謝從糖酵解到氧化磷酸化的動態轉換,控制ai細胞轉移。同濟生物科普:25歲后人體的NAD+會隨著年齡增長加速衰老,面部肌肉干癟、松弛、下垂,皺紋色斑等隨之而來;akg補充劑美國

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在k衰老科學的浩瀚星空中,NMN(煙酰胺單核苷酸)曾如一顆耀眼的流星劃過,以其作為NAD+(煙酰胺腺嘌呤二核苷酸)前體的身份,激發了無數科學家的研究熱情。然而,隨著時間的推移,另一顆更為璀璨的星星——AKG(α-酮戊二酸),逐漸嶄露頭角,以其獨特的魅力和科學依據,在k衰老領域贏得了認可。同濟生物醫藥研究院將結合國際醫學期刊的研究成果及實際案例,深入探討為何AKG能夠超越NMN,成為扛衰老領域的新寵兒。在《自然·代謝》(NatureMetabolism)雜志上發表的一項研究中,科學家們詳細闡述了AKG在能量代謝、線粒體功能及k衰老方面的作用機制。該研究指出,AKG能夠直接促進三羧酸循環的進行,提高細胞內的能量產出,從而增強細胞的整體活力。此外,《細胞·代謝》(CellMetabolism)期刊也刊登了關于AKG在促進膠原蛋白合成、改善皮膚彈性方面的研究成果,進一步證實了其在k衰老領域的潛力。同濟AKG咨詢報價

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