在肝脏中,谷氨酰胺是尿素发生、糖异生和急性期蛋白合成的前体,在qi官间的氮和碳流动中起重要作用。谷氨酰胺历来被认为是一种非必需氨基酸在健康,但在分解状态和压力下,除了从肌肉组织释放之外,它是胃肠道细胞的一个重要的燃料来源,可以迅速耗尽并快速分裂为免疫系统的白细胞和巨噬细胞,进入免疫状态。此外,AKG还可以提高Fe2+的吸收。因此,AKG及其衍生物可以作为二价铁吸收增强剂发挥作用,同时应用在快速增长而铁质不足的动物和人类中。进而,AKG、抗坏血酸盐和Fe2+通过脯氨酰基水解酶将肽结合的脯氨酸转化为羟脯氨酸,增加前胶原蛋白向胶原蛋白的转化和骨基质的形成。因此,同济生物医药研究院认为,AKG是细胞和有机体中合成胶原蛋白的重要氨基酸来源。随着健康意识的提升,k衰老成了大家热议的焦点,而同济生物AKG正是这场健康浪潮中的明星产品。同济生物AKG哪个牌子好

同济生物科普:为什么刚买的AKG产品效果不错,但随着时间推移,甚至在服用一段时间后,效果大幅下降?AKG本质上是一种易降解的化合物。在生产后,无论是在压片、包装还是储存、运输等过程中,AKG都会逐渐发生降解。这意味着,当你购买到库存较久的AKG产品时,其中可能大部分已经降解,效果自然会减弱。存储影响:一般AKG产品的保质期为两到三年,但如果未采用合适的稳定技术,AKG在存储六个月左右时,其活性可能已降低50%。运输过程中的影响:运输中的温度波动也会加速AKG的降解,因此,消费者应注意购买有严格温控的产品。akg药的功效和作用医生有时也会为病人补充AKG来zhi疗骨质疏松症和肾脏疾病;

讲完永生干细胞,那ai细胞不就是具有无限增殖潜力的细胞吗,那么AKG在ai细胞上又会有怎样的作用呢?而此篇论文也总结了AKG在抗ai中的作用。抗ai就是要想方设法杀死ai细胞。由于ai细胞需要不断增殖,所以它们的能量代谢过程和正常细胞的有氧氧化不同。前者通过更加快速的无氧糖酵解过程产生能量增殖、转移。同济生物医药研究院的研究员们在文献中了解到科学家们已研究了不同种类的ai细胞,首先是危害女性健康的乳腺ai。在人类乳腺ai细胞系中的实验发现,AKG介导葡萄糖代谢从糖酵解到氧化磷酸化的动态转换,控制ai细胞转移。
其次,腺ai细胞系也是科学家们重点关注的。目前发病率、致死率比较高的肺ai,多数归属于腺ai细胞系。在人类腺ai细胞系中,二甲基-AKG(dm-AKG)与呼吸链复合物Ⅰ抑制剂BAY87-2243(B87)结合,通过转录重编程关闭糖酵解,杀死ai细胞。(B87单独使用不起作用)值得注意的是,与前两个相反,在人脑z疗标本中,AKG通过直接结合IKKβji活NF-κB通路,促进葡萄糖摄取和肿瘤细胞存活,从而加速胶质母细胞瘤生长。读到这相信大家也发现了,AKG对于不同的z疗有不同的影响,还需要进一步的研究证实它在ai症干预方面的具体效用。同济生物在此特别提醒大家,z疗患者及z疗恢复期人群要慎重使用AKG。同济生物AKG片,为细胞充电,提升细胞的免疫li“战斗力”;

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。同济生物提醒,随着年龄的增长,AKG合成能力下降,同时其代谢速度快(小于5分钟),因此需额外补充AKG;akg18000口服长寿蛋白
同济生物采用独特的配方,支持线粒体功能、提升NAD+水平以及促进健康老龄化的自然过程而设计;同济生物AKG哪个牌子好
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。它无需经过复杂的转化过程即可被人体直接吸收利用,减少了潜在的不良反应风险。这使得AKG在kang衰老领域的应用更加安全可靠。同济生物AKG哪个牌子好
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。•...