疾病的本质——细胞功能障碍!皮肤衰老的本质——胶原蛋白流失!细胞干瘪了,老化了,休眠了,就算我们每天抹的是一万元的兰蔻、迪奥、雅诗兰黛,眼袋消失不了,苹果肌也鼓不起来,皱纹更不会消失!皮肤该松的松、该皱的皱!各脏腑功能不断下降,慢病越来越多……不解决细胞问题,再好的化妆品、保健品用了也没有效果。同养AKG,J活线粒体,促进胶原蛋白合成,延长端粒,提高NAD+水平,综合调理改善各脏腑功能,从源头解决衰老和疾病的根源,让我们焕然新生!岁月无情,青春有限,是拿起新武器的时候了,对K衰老,战胜慢病,我有我的N龄神器——同养AKG!AKG能抑制肌肉中蛋白质的分解,因而得到健美运动员的青睐;akg糖果片
同济生物科普: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质量较高。3.葡萄(Grapes):葡萄,尤其是红葡萄,不仅富含抗氧化剂和多酚类物质,还含有适量的AKG。通过生物酶提取技术,可以从葡萄中提取出AKG用于补充剂。4.西兰花(Broccoli):西兰花是一种营养价值极高的蔬菜,也是AKG的天然来源之一。其丰富的抗氧化成分与AKG结合,提供了额外的kang衰老效益。5.苹果(Apple):苹果中富含的抗氧化剂以及多种有机酸也是AKG提取的重要来源。虽然含量较低,但经过提纯处理后仍然能够获得高纯度的AKG。AKG服用方法服用同济生物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。
“它们看上去比对照组小鼠更黑、更亮、更年轻。”同济生物研究院的研究员翻阅论文作者AzarAsadiShahmirzadi博士说。具体来说,研究人员通过测量衰弱指数(frailtyindex)来评估小鼠的健康寿命(healthspan),这一指数包括31个与年龄相关的表型,如皮毛颜色、听力、步态、握力等。结果很有趣,许多指标都具有性别特异性,而且雌性小鼠的表现通常要优于雄性。与对照组相比,处理组雌性小鼠的皮毛颜色和光泽得到改善;雌性小鼠的竖毛情况也得到了改善,竖毛是指mao囊根部小肌肉的非自愿收缩,与疼痛和不适感有关。而接受AKG的雄性小鼠随着年龄的增长,肌肉质量得到了更好的保持,步态和握力也得到改善,zhong瘤更少,眼睛健康状况也更好。给他们买上几瓶同济生物首脑AKG,父母变年轻了,身体结实了,做儿女的也能少操心!
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AKG片:科学k衰的特膳阴营养补充剂;AKG与PQQ的区别
同济生物认为,AKG为新兴k衰里程的当红科代表!akg糖果片
在哺乳动物中,女性出生时有数百万个卵母细胞。但随着年龄增长,它们的数量急剧减少,质量也会下降。卵巢衰老的特征是卵巢储备和卵母细胞效能的逐渐下滑,且终迎来绝经期和生育能力的丧失。现代人作息不规律,卵巢早衰越来越多见。有生育需求但“感觉自己抓不住青春尾巴”的女性朋友该如何孕育下一代呢?同济生物医药研究院认为应该感谢现代医学。辅助生殖技术通过把卵母细胞取出,在体外受精、孵育成早期胚胎,再植入子宫内,给许多罹患不孕症的人带来福音。akg糖果片
同济生物医药在研究中发现,具有更高分化潜力的干细胞,甲基化程度往往是较低的。AKG辅助DNA和组蛋白去甲基化,维持干细胞的多能性。如何辅助的呢?AKG通过调节TET酶(组蛋白去甲基化酶)和DNMT(DNA甲基转移酶)辅助去甲基化。首先,AKG能通过ji活TET酶将已分化的细胞重编程为多能干细胞!其次,研究发现,干细胞中DNA甲基转移酶3β(DNMT3B)的缺失会增加异柠檬酸脱氢酶(催化AKG生成的酶)的表达,进而增加AKG水平,使干细胞维持多能性。AKG还能通过干预自噬维持干细胞多能性:研究发现,溶酶体相关膜蛋白2A(LAMP2A)是自噬的重要参与者,AKG降低分化基因的表达,并在LAMP2A...
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