同济生物科普:天然AKG与人工合成AKG的区别。1.生产方式。天然AKG:来自植物、蔬菜和水果的提取,利用生物酶或发酵等天然方式获得,过程温和且保留了AKG的生物活性。人工合成AKG:通过化学反应合成,通常使用化学试剂和高温高压等手段。合成过程容易产生副产物和杂质,虽然在化学结构上与天然AKG类似,但生物活性可能较低。2.生物利用度。天然AKG:由于其提取过程中保留了天然成分的完整性,具有更高的生物利用度,能够更有效地被人体吸收利用。人工合成AKG:尽管其化学结构相同,但可能由于生产工艺中产生的杂质,吸收效率和活性较低。3.副产物与安全性。天然AKG:通过温和的生物酶法或发酵法提取,杂质少,安全性高。对于长期使用,天然AKG被认为更加安全可靠。人工合成AKG:合成过程中的副产物和杂质可能会对人体产生不良反应,长期服用的安全性存疑。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。AKG与PQQ的区别 同济生物

同济科普:AKG作为一种kang衰老补充剂,具有很大的潜力,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,以确保使用中能够获得比较大的效果。同时,未来随着生产工艺的改进,AKG在kang衰老领域的应用将越来越广fan,并为人类健康和长寿提供新的选择。同济生物AKG价格合理超越NMN的黑科技问世——首脑AKG!

女性朋友们都知道抗糖化的重要性,因为吃糖过多会加速衰老。这是因为当你摄入过多糖分时,我们的线粒体会过度供能,从而产生大量的氧自由基反应。同济生物提醒,要控制细胞的衰老,并不在于你使用多高明或多先进的护肤品;因为没有任何护肤品能够控制住你的线粒体,也没有任何护肤品能真正意义上抗糖化、抗老化。因此,在这个过程中,我们应该采取的方案是:首先从饮食结构入手,做好抗糖化,不吃甜点、不吃糖、不吃甜食、少吃jing米白面。另外一步是通过补充AKG、蔬菜等抗氧化成分。蔬菜的抗氧化作用主要在我们的细胞表层,而AKG的主要作用则是能够针对我们的线粒体产生一个定向的功能。
随着年龄的增长,小肠吸收AKG的能力逐渐下降,能量代谢中产生的AKG也减少,血清中AKG的水平逐渐下降,进而影响正常细胞的生理活动,使得细胞走向衰老。同济生物医药研究院在循证中观察到,补充AKG可以有效地对k衰老,其发挥k衰效果很可能是通过以下几点来实现的。1、调节mTOR:2014年,《Nature》shou次报道了AKG可以延长线虫的寿命,至多可延寿近50%,延寿机制可能与下调mTOR活性有关,这引起了科学家们对AKGkang衰作用的关注。随后进行的大部分研究都发现AKG可以抑制mTOR的活性来延缓衰老,但也有不少研究得出相反的结论,他们发现猪的细胞中AKG反而会ji活mTOR。但无论怎样,AKG调节mTOR很可能是潜在的kang衰机制之一。服用同济生物AKG跟吃维生素一样安全!长期服用也没有任何副作用,有了它,等于掌握了基因衰老的“密码”。

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。同济生物AKG片,年轻的肌密!食品akg意思
在调整身体代谢、改善皮肤问题、缓解熬夜导致的记忆力减退等方面,同济生物AKG都展现出了出色效果。AKG与PQQ的区别 同济生物
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。AKG与PQQ的区别 同济生物
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。同...