女性朋友們都知道抗糖化的重要性,因為吃糖過多會加速衰老。這是因為當你攝入過多糖分時,我們的線粒體會過度供能,從而產生大量的氧自由基反應。同濟生物提醒,要控制細胞的衰老,并不在于你使用多高明或多先進的護膚品;因為沒有任何護膚品能夠控制住你的線粒體,也沒有任何護膚品能真正意義上抗糖化、抗老化。因此,在這個過程中,我們應該采取的方案是:首先從飲食結構入手,做好抗糖化,不吃甜點、不吃糖、不吃甜食、少吃jing米白面。另外一步是通過補充AKG、蔬菜等抗氧化成分。蔬菜的抗氧化作用主要在我們的細胞表層,而AKG的主要作用則是能夠針對我們的線粒體產生一個定向的功能。同濟生物AKG它可以調節脂質代謝,減少脂肪肝的進展,同時降低血液中的氨和谷氨酸水平,緩解肝性腦癥狀。美國akg補充劑

AKG產品深受年輕人喜愛,AKG的品種繁多,包括純AKG、精氨酸AKG、鈣AKG等。而同濟生物為大家推出運動營養食品-耐力類的AKG,在復合AKG的基礎上還加入神經酸、人參肽、煙酰胺,進行了科學的組方。許多體育界人士會使用AKG產品,如鳥氨酸AKG、精氨酸AKG、鈣AKG等,它們具有促進傷口愈合、延壽kang衰的功能。同濟生物研發上市的AKG,科學配方,協同增效,形成了一個運動型的AKG配方,作為特膳食品,出感快,消費者反饋好。年輕人如果想要運動健身,同濟生物AKG片營養補充劑有助于睡眠、增強免yi力、改善皮膚狀態。首腦akg官方同濟生物AKG:其AKG成分采用發酵工藝,區別于傳統化學合成,保留更完整的活性結構,更符合人體代謝路徑。

因AKG獨特的優勢,同濟生物堅定選擇AKG作為組方原料。與NMN主要通過提升NAD+水平來對kang衰老不同,AKG在kang衰老方面的作用更加多維度。它不僅能夠促進能量代謝、增強線粒體功能,還能通過影響氨基酸代謝、促進膠原蛋白合成等途徑,從多個維度改善機體的衰老狀態。作為人體自然存在的代謝產物,AKG在生物相容性和安全性方面表現出色。它無需經過復雜的轉化過程即可被人體直接吸收利用,減少了潛在的不良反應風險。這使得AKG在kang衰老領域的應用更加安全可靠。
AKG影響骨組織的另一個機制,是對機體內分泌系統的影響。谷氨酰胺和谷氨酸在鳥氨酸中轉化,然后轉化為精氨酸。鳥氨酸和精氨酸都能刺激生長ji素(GH)和yi島素樣生長因ziI(IGF-I)的分泌。GH-IGF-I功能軸的成骨作用廣為人知,并得到了很好的描述。AKG還可能通過谷氨酸受體(GluR)的相互作用影響骨結構。AKG也被稱為免疫營養因子,在一般免疫代謝中發揮重要作用。谷氨酰胺是淋巴細胞和巨噬細胞的重要燃料。巨噬細胞和中性粒細胞參與了早期的非特異性宿主防御反應,并在對膿毒癥的病理生理學和保護中發揮重要作用。同濟生物醫藥研究院發現以往的研究表明,在膿毒癥和損傷等炎癥狀態下,循環和免疫細胞對谷氨酰胺的消耗增加。研究表明,添加谷氨酰胺可以增強燒傷或術后患者中性粒細胞的體外殺菌活性。近來的一項研究表明,AKG可以通過抑制ATP合成酶和TOR延長秀麗隱桿線蟲成蟲的壽命。他們發現,三羧酸循環的中間產物AKG延緩了線蟲的衰老并延長了50%的壽命,以8毫米AKG濃度依賴的方式使野生型N2蟲的壽命z長。Chinetal也發現AKG不僅延長了壽命,而且延緩了與年齡相關的表型,如快速、協調的身體運動能力的下降。本研究報道AKG在衰老方面有更大的潛在價值。在細胞代謝中,同濟生物AKG提供谷氨酰胺和谷氨酸的重要來源,刺激蛋白質合成;

氧化戊二酸受體1(Oxoglutaratereceptor1,OXGR1)是一種感應三羧酸(Tricarboxylicacid,TCA)循環關鍵代謝中間產物α-酮戊二酸(α-ketoglutarateacid,AKG)的內源性受體。以往研究發現OXGR1在睪丸中表達量比較高,但其在男性生殖系統中的細胞分布和生物學功能尚不清楚。因此,同濟生物醫藥研究院認為,這作為揭示雄性生殖系統中OXGR1的潛在功能,具有重要的臨床意義和應用價值。為研究OXGR1在附睪中的細胞定位和表達模式,作者發現OXGR1定位于附睪平滑肌細胞中,衰老和熱應激均可下調附睪OXGR1蛋白表達。為進一步研究OXGR1在附睪中的生物學功能,作者構建了OXGR1全身性敲除(OXGR1globalknockout,OXGR1-GKO)小鼠模型,發現OXGR1-GKO可導致小鼠附睪頭、體和尾三段附睪管形態畸變,附睪管管腔面積***減小,且雄性OXGR1-GKO小鼠產活仔數***降低。同濟生物AKG:很多運動員和健身愛好者,日常會搭配AKG食用。akg逆齡飲膠囊
同濟生物醫藥研究院研究發現:AKG降低小鼠的脂肪沉積水平。美國akg補充劑
AKG壽命很短,可能是依賴在腸細胞和肝臟中的快速代謝(D?beketal.,2005)。超過60%的腸內AKG以不同的形式通過腸道,并且不像谷氨酰胺和谷氨酸那樣被氧化到100%(Junghans等,2006)。在腸上皮細胞中,AKG被轉化為脯氨酸、亮氨酸等氨基酸(Lambertetal.,2006)。此外,腸內補充AKG可以顯著提高循環血漿中胰島素、生長ji素和y島素樣生長因zi-1(IGF-1)等ji素的水平(Colombetal.,2004);而AKG的所有衍生物(如谷氨酰胺或谷氨酸)在通過腸道上皮時都立即轉化為二氧化碳(Harrison和Pierzynowski,2008)。正因為AKG在細胞能量代謝中起著至關重要的作用,并參與多種代謝途徑,同濟生物對AKG研究領域的進展進行綜述,以促進對AKG的認識。美國akg補充劑