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,要做到这一点,必须提供AKG作为纯膳食补充剂。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是什么作用

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,在一般免疫代谢中发挥重要作用。谷氨酰胺是淋巴细胞和巨噬细胞的重要燃料。巨噬细胞和中性粒细胞参与了早期的非特异性宿主防御反应,并在对脓毒症的病理生理学和保护中发挥重要作用。同济生物医药研究院发现以往的研究表明,在脓毒症和损伤等炎症状态下,循环和免疫细胞对谷氨酰胺的消耗增加。研究表明,添加谷氨酰胺可以增强烧伤或术后患者中性粒细胞的体外杀菌活性。近来的一项研究表明,AKG可以通过抑制ATP合成酶和TOR延长秀丽隐杆线虫成虫的寿命。他们发现,三羧酸循环的中间产物AKG延缓了线虫的衰老并延长了50%的寿命,以8毫米AKG浓度依赖的方式使野生型N2虫的寿命z长。Chinetal也发现AKG不仅延长了寿命,而且延缓了与年龄相关的表型,如快速、协调的身体运动能力的下降。本研究报道AKG在衰老方面有更大的潜在价值。同济AKG哪个厂家的好健康不是治好的,而是慢慢调理出来的,服用同济生物AKG片,健康生活每一天!

AKG作为生物体内三羧酸循环的关键分子与谷氨酸合成的前体物质,有调节蛋白质合成和骨骼发育、保持免疫系统稳态、降低氧化应激等多种功能,但其高光点是被证实具有延寿功效。2014年,一项发表于前列期刊《Nature》的重磅研究表明,AKG通过抑制ATP合酶活性和mTOR通路,使线虫的寿命延长了50%。此外还能ji活AMPK、促进自噬作用,延长果蝇的寿命。目前,已经发现AKG对延长酵母、线虫、果蝇与小鼠健康寿命均有益处。同济生物认为,虽然AKG人体临床实验的结果还尚未公布,但走在k衰前沿的志士们早已不愿等待。k衰科技公司庞塞德里昂选择AKG作为主打产品,并于2020年7月宣布,使用者的DNA甲基化程度明显得到改变,平均生理年龄被逆转8.5岁。
我们的身体每天都需要通过细胞代谢来获取能量。AKG通过提升线粒体能量代谢和细胞的修复功能,为人体提供了更强劲的动力。研究人员发现,人体细胞中的线粒体好比一个“小型工厂”,每天将我们摄入的营养转化为身体所需的能量。正是因为AKG的存在,细胞可以在不同年龄阶段保持活力,延缓衰老,健康状况得以持续改善。AKG的营养价值已得到了多方验证,用户每天都在见证真实案例的诞生。有些人数天后就发现慢性病症状缓解,皮肤光滑度提升;有些人则经历了数月时间,逐渐感受到健康的改善。这种变化,来自同济生物医药研究院专jia团队赋能出品的首脑AKG片赋予细胞的全新生命力。使用同济生物的日常营养补充品首脑AKG,能够激发您身体细胞能量的巨大潜能。

2020年9月巴克衰老研究所团队发表的论文显示,补充CaAKG(钙盐形式的AKG)可以使小鼠体内炎症细胞因子水平降低,因而小鼠可实现提高40%的健康指标,以及延长12%的平均寿命。在心脏健康方面,同济生物研究院在循证时也发现,此前已有临床研究表明,急性或充血性心力衰竭(HF)患者心力衰竭的严重程度与患者血浆AKG水平相关。近期,发表于ScienceDirect上的研究论文Alpha-ketoglutarateamelioratespressureoverload-inducedchroniccardiacdysfunctioninmice显示,研究团队通过实验研究发现AKG可以通过恢复线粒体形态和功能,促进心肌线粒体吞噬,减少ROS毒性和细胞凋亡。同济生物:禁食和运动已知能延长寿命的方式,能增加AKG生成。但AKG在日常饮食中难获取,口服补充很有必要。AKG招商加盟
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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。错误折叠的三重螺旋不分泌到细胞质中,随后在内质网中降解。第二,AKG通过谷氨酸增加脯氨酸残基,促进胶原合成。而约25%的膳食AKG在肠细胞中转化为脯氨酸。脯氨酸是胶原合成的主要底物,在胶原代谢中起着重要作用。脯氨酸是由吡咯啉5-羧酸盐(P5C)转化而成,吡咯啉5-羧酸盐是脯氨酸、鸟氨酸和谷氨酸之间转化的中间体。有报道称,P5C除了通过P5C途径作为脯氨酸残基的来源外,还通过ji活脯氨酸回收的关键酶——prolidase来ji活胶原蛋白的生成。这是一个重要的发现,因为在胶原合成过程中,p5c途径是脯氨酸池的一个次要贡献者;脯氨酸的主要来源是胶原降解产物中脯氨酸的循环利用。因此,作为P5C的前体,AKG也与细胞和机体的脯氨酸代谢有着密切的关系。akg是什么作用
α-酮戊二酸是三羧酸循环中的关键中间代谢物,近年来研究发现其与心脏功能、心血管疾病及心脏保护机制密切相关。以下是α-酮戊二酸与心脏关系的详细分析:α-酮戊二酸不仅是能量代谢的**分子,还参与以下过程:•能量生成:在TCA循环中氧化生成ATP,为心肌细胞供能。•表观遗传调控:作为双加氧酶(如TET、组蛋白去甲基化酶)的辅因子,影响基因表达。•抗氧化作用:通过***活性氧(ROS)减轻氧化应激。•氨基酸代谢:参与谷氨酸、脯氨酸等合成,影响心肌修复AKG与心脏健康的直接关联(1)心肌能量代谢支持•心脏是高耗能***,依赖TCA循环产生ATP。AKG作为TCA循环中间体,其水平直接影响心肌能量供应。•...