总的来说,同济生物认为AKG在细胞能量代谢中起着至关重要的作用,AKG可以调节蛋白质合成和骨发育;AKG具有稳定免疫系统稳态的作用;AKG可以调节衰老。AKG对骨骼系统的作用机制与谷氨酸受体ji活、脯氨酸生成骨胶原以及17b雌二醇可能的抗分解和合成代谢作用有关。在衰老方面,AKG代谢抑制TOR功能,提示AKG可能在抑制zhong瘤中发挥重要作用。衰老疾病(包括糖尿病,心脏病,肥胖,ai症等)的常见危险因素与TORCI有关,已揭示细胞衰老、疾病和机体衰老之间的联系机制是通过TOR导致(Kapahi和Zid,2004;Blagosklonny,2006)。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。嘿米himi医奥纳ieona akg逆龄片

同济生物医药研究院根据查阅文献数据发现,在猪卵母细胞体外培养中,AKG降低了ROS水平,并增加谷胱甘肽(GSH,细胞内抗氧化剂)水平,提高抗氧化应激能力。并通过ji活Nrf2/ARE信号通路来阻止细胞凋亡。严谨的研究者们还做了小鼠在体实验,发现AKG增加了小鼠胚泡的数量、内细胞团(ICM)细胞的数量,有利于后续胚胎的生长。总之,AKG在辅助生殖方面具有广阔的应用前景,希望相关机构予以重视,投入更多资金研究这种有潜力的物质,这也是提高生育率的契机。同济生物AKG有用吗服用同济生物AKG特膳片,多维度补充细胞营养,减缓衰老带来的破坏。

同济生物医药研究院在文献中了解到,在动物研究中,给予AKG对骨骼发育和体内平衡的维持产生了积极的影响(Kowaliketal.,2005;Tatara等人,2005a;Tatara等人,2005b)。AKG-喂食补充动物,增加的重量,长度,骨密度,骨矿物质含量、横截面积、惯性矩,意味着相对壁厚,皮质指数、比较大弹性强度和极限强度的骨头与改善。在对人体研究中也观察到AKG对骨组织及肌肉蛋白合成,改善氨基酸代谢的积极影响(Tocaj等,2003年;Fayh等,2007)。AKG或钙-AKG作为膳食补充剂的研究主要针对营养良好、代谢功能正常的住院成人,AKG可促进术后患者肌肉蛋白合成(Wernermanetal.,1990),改善血液透析患者的氨基酸代谢(Riedeletal.,1996),加速有机阴离子在肾脏的转运(Welbornetal.,1998)。
同济生物研究院注意到2022年7月15日,华南农业大学动物科学学院束刚教授和jiang青艳教授课题组在Life Metabolism上发表题为Smooth muscle AKG/OXGR1 signaling regulates epididymal fluid acid-base balance and sperm maturation的研究,揭示AKG/OXGR1信号通路在维持雄性生殖健康过程中发挥重要作用。该研究确认OXGR1在附睾平滑肌中表达,其水平随着老化和热应激而下降。在OXGR1全身性敲除及附睾特异性敲除小鼠模型中的研究发现OXGR1对附睾精子成熟至关重要。机制研究表明附睾平滑肌AKG/OXGR1信号传导通过调节肾小管液中的酸碱平衡在精子成熟中起着重要的作用。更为重要的是,补充AKG对由衰老和热应激引起的附睾精子成熟障碍有益。老年人和患有基础病、体质虚弱以及想要提前K衰、提高免疫力、改善皮肤和健身爱好者均可口服同济生物AKG。

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。补充每日营养素,认准同济生物特膳食品AKG片;同济生物AKG有用吗
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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作为谷氨酰胺的前体,是肠细胞的主要能量来源,也是肠细胞和其他快速分裂细胞的优先底物。另外,谷氨酸,从骨组织的神经纤维中释放出来,通过静脉周围肝细胞中AKG的还原胺化而合成(Stoll等,1991),并可导致脯氨酸合成的增加,脯氨酸在胶原的合成中发挥核xin作用。嘿米himi医奥纳ieona akg逆龄片
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