AKG产品深受年轻人喜爱,AKG的品种繁多,包括纯AKG、精氨酸AKG、钙AKG等。而同济生物为大家推出运动营养食品-耐力类的AKG,在复合AKG的基础上还加入神经酸、人参肽、烟酰胺,进行了科学的组方。许多体育界人士会使用AKG产品,如鸟氨酸AKG、精氨酸AKG、钙AKG等,它们具有促进伤口愈合、延寿kang衰的功能。同济生物研发上市的AKG,科学配方,协同增效,形成了一个运动型的AKG配方,作为特膳食品,出感快,消费者反馈好。年轻人如果想要运动健身,同济生物AKG片营养补充剂有助于睡眠、增强免yi力、改善皮肤状态。同济生物首脑AKG适合追求g品质生活的人。它不仅科技含量高,还非常注重安全性,实现逆0生长。生物基因营养素akg

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。同济首脑akg膳食营养补充剂同济生物AKG能通过调节肠道菌群改善肠道,并干预阿尔兹海默等认知障碍。

讲完永生干细胞,那ai细胞不就是具有无限增殖潜力的细胞吗,那么AKG在ai细胞上又会有怎样的作用呢?而此篇论文也总结了AKG在抗ai中的作用。抗ai就是要想方设法杀死ai细胞。由于ai细胞需要不断增殖,所以它们的能量代谢过程和正常细胞的有氧氧化不同。前者通过更加快速的无氧糖酵解过程产生能量增殖、转移。同济生物医药研究院的研究员们在文献中了解到科学家们已研究了不同种类的ai细胞,首先是危害女性健康的乳腺ai。在人类乳腺ai细胞系中的实验发现,AKG介导葡萄糖代谢从糖酵解到氧化磷酸化的动态转换,控制ai细胞转移。
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。同济生物:高浓度的AKG能够改善冠状动脉手术患者的心肌功能,该保护作用可能与AKG的氧化作用有关。

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。同济生物医药研究院团队通过微囊包埋工艺,让AKG在胃酸环境中"安然无恙",确保有xiao成分达肠道被吸收。AKG与PQQ能一起吃吗
同济生物生物医药研究院教授团队采用脂质体包裹技术提升生物利用度;生物基因营养素akg
除了皮肤和辅助生殖方面,AKG在永生黑科技——细胞重编程上也有亮眼的表现。前世界首富、亚马逊公司CEO杰夫·贝索斯想永生想疯了,斥巨资投资了Altos公司,聚集了一批世界前列zhuan家研究细胞重编程,试图恢复已分化细胞的再生潜力。2020年,BrianKennedy在发表AKG成功延缓小鼠衰老并延寿的惊天成果后接受访谈时表示:“AKG可作为适度延长健康寿命的补剂,但也许未来的干细胞研究才是抵k衰老的真正关键所在”。同济生物发现现在很多研究者认为,被寄予厚望的细胞重编程和干细胞研究也和AKG脱不开关系,所以Kennedy教授不必谦虚!贝索斯也可以开始给AKG投资了!研究表明,AKG既能提高细胞重编程的效率、维持干细胞多能性,又能诱导干细胞分化。似乎这种双相作用受氧气水平的影响。另外AKG还可以和自噬一起调控分化。生物基因营养素akg
AKG寿命很短,可能是依赖在肠细胞和肝脏中的快速代谢(Dąbeketal.,2005)。超过60%的肠内AKG以不同的形式通过肠道,并且不像谷氨酰胺和谷氨酸那样被氧化到100%(Junghans等,2006)。在肠上皮细胞中,AKG被转化为脯氨酸、亮氨酸等氨基酸(Lambertetal.,2006)。此外,肠内补充AKG可以显著提高循环血浆中胰岛素、生长ji素和y岛素样生长因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)在通过肠道上皮时都立即转化为二氧化碳(Harrison和Pierzynowski,2008)。正因为AKG...