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...
查看详细 >>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...
查看详细 >>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...
查看详细 >>“慢性炎症是衰老的驱动因素。抑制炎症可能是延长寿命的基础,而且重要的是我们没有观察到代谢物的连续给药有明显的不利影响。”Asadi博士说道。AKG对酵母、秀丽隐杆线虫以及这项研究中小鼠的寿命具有持续的影响,这表明这种代谢产物影响着进化保守的衰老机制,而这一机制很可能会转化到人类身上。接下来,新加坡国立大学(NUS)计划在45至65岁年龄段...
查看详细 >>AKG是我们体内自带的一种物质,与生俱来,但是随着年龄增长,体内的NAD+水平会逐渐下降。大约每20年,NAD+会下降一半,也就是说,30岁时我们的NAD+有年轻时的一半,到60岁只剩下约12.5%,到80岁时则不到6.25%。而一旦体内的NAD+耗尽,人体在短短30秒内就会停止运作。因此,保持充足的NAD+水平,对健康和长寿至关重要。同...
查看详细 >>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...
查看详细 >>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...
查看详细 >>上海同济生物2-氧代戊二酸(AKG片)是一款适用于广fan人群的产品,尤其适合那些追求健康、延缓衰老的人士。AKG通过增强细胞能量代谢,帮助细胞恢复活力,这是一种从根本上改善健康的方法。在许多用户的体验中,AKG的效果是逐步显现的。与药物不同,它并非即刻见效,而是在持续服用一段时间后,身体会逐渐感到身体舒适和变化,许多亚健康者也在不知不觉...
查看详细 >>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...
查看详细 >>同济生物科普:AKG的选择与使用指南。AKG作为一种kang衰老补充剂,具有明显的潜力,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...
查看详细 >>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...
查看详细 >>同济生物医药研究院认为,AKG通过多种机制参与胶原代谢已被证实。首先,AKG是prolyl-4-羟化酶(P4H)的辅助因子。P4H位于内质网(ER)内,催化4-羟脯氨酸的形成,4-羟脯氨酸对胶原三螺旋的形成至关重要。重复氨基酸基中的脯氨酸残基不完全羟基化:任何氨基酸-脯氨酸-甘氨酸(X-Pro-Gly),都会导致胶原三螺旋不完全形成。错误...
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