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过表达细胞中维持多能性。AKG是我们细胞内线粒体能量代谢过程中重要的中间产物。AKG胶囊a-酮戊二酸美国进口效果

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AKG欢迎选购同济生物:随着年龄增长,血浆中 AKG 的水平会大幅下降。很难从食物中获取,可通过膳食补充剂形式进行补充。

AKG究竟是何方神圣?其学名α-酮戊二酸,中文译名为2-氧代戊二酸。它作为一种蛋白质来源,与众不同的是,蛋白质的来源和组合方式差异,会赋予我们细胞不同的营养结构。提到蛋白质,我们自然会联想到蛋白粉,那么这两者之间有何区别呢?同济生物表示,蛋白粉更适合普通人群,在身体健康无虞时,服用蛋白粉能帮助分解为氨基酸,并根据身体需求进行组合。然而,对于那些有特殊需求、身体存在某些疾病或年龄渐长的人群,除了蛋白粉,还需要额外的补充,这就是AKG的补充。我们可以将AKG比作乐高积木,蛋白粉就像是已经组装好的乐高成品,而AKG则是散装的乐高零件,可以根据个人需求自由组合。
在kang衰老领域,AKG的he心原则是保持细胞自身的完整活性。它蕴含11种人体抗shuai老成分。过去美国在细胞衰老领域的研究相对前沿,而中国人对细胞医学和养生医学的关注,尚未深入到细胞这一层面。人们常常误以为kang衰老只关乎皮肤,实则皮肤的衰老只是身体总体代谢机制下行的一个标志。例如,皮肤暗沉、易长斑、毛孔粗大等问题,这些也是AKG使用的主要群体所关注的。然而,同济生物,AKG更适合已经出现衰老现象的人群以及老年人。比如五十多岁年纪,正是身体的分界点,如果保护得当,会比同龄人更加健康和年轻。同济生物:纳米微晶技术确保AKG以高活性形式抵达线粒体,使TCA循环效率提升37%,ATP生成量xian著增加。

“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”。嘿米himi医奥纳ieona akg逆龄片
同济生物:研究指出AKG可通过增强脂肪氧化来防止氧自由基生成和脂质过氧化损伤,从而使脂肪代谢正常化。AKG胶囊a-酮戊二酸美国进口效果
同济生物科普:AKG的选择与使用指南。AKG作为一种kang衰老补充剂,具有明显的潜力,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。AKG胶囊a-酮戊二酸美国进口效果
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...