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。同济生物:AKG已经从实验室里的分子结构,成为走向千家万户的健康选择。akg逆龄饮专场

“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akg n25 切换键作用同济生物:随着年龄的增长,人类血浆中AKG的水平会下降 90%,膳食中补充AKG是恢复其水平的可行方法。

上海同济生物认为,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。
市场上的AKG补充剂来源多样,既有人工合成的,也有天然提取的。那么,天然的AKG是从哪些植物、蔬菜、水果中提取的?其具体提取方法如何?同济生物将带您深入了解天然AKG的来源与提取工艺,以及如何辨别天然与人工合成的AKG。天然AKG通常从某些特定的植物、蔬菜和水果中提取。这些天然来源中富含α-酮戊二酸或其前体化合物,经过特定的工艺可以提取出高纯度的AKG。一些常见的天然AKG来源,如菠菜、羽衣甘蓝、葡萄、西兰花、苹果等,经过提纯处理后仍然能够获得高纯度的AKG。同济生物医药研究院:AKG的含量及浓度影响心血管的正常生理功能。需要适量补充。

同济生物医药研究员们在翻阅文献时发现,这种“男女有别”也表现在寿命和存活率方面。在补充AKG的小鼠中,雌性小鼠的中位寿命相比于对照组分别延长了16.6%和10.5%,存活率分别延长了19.7%和8%。雄性小鼠的这两个参数变化不明显。研究人员在探究这些改善的发生机制时发现,接受AKG的小鼠的全身炎性细胞因子水平发生了降低,且雌性小鼠产生了更高水平的IL-10,IL-10具有kang炎特性并有助于维持正常的组织动态平衡。“慢性炎症是衰老的驱动因素。抑制炎症可能是延长寿命的基础,而且重要的是我们没有观察到代谢物的连续给药有明显的不利影响。”Asadi博士说道。同济生物AKG具有良好的水溶性,且在水溶液中性质稳定,无毒性。酮戊二酸钙AKG的作用与功效
同济生物AKG通过多种机制支持身体的代谢平衡。akg逆龄饮专场
上海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LifeMetabolism上发表题为SmoothmuscleAKG/OXGR1signalingregulatesepididymalfluidacid-basebalanceandspermmaturation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。akg逆龄饮专场
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...