akg有没有副作用

时间:2025年01月07日 来源:

在肝脏中,谷氨酰胺是尿素发生、糖异生和急性期蛋白合成的前体,在qi官间的氮和碳流动中起重要作用。谷氨酰胺历来被认为是一种非必需氨基酸在健康,但在分解状态和压力下,除了从肌肉组织释放之外,它是胃肠道细胞的一个重要的燃料来源,可以迅速耗尽并快速分裂为免疫系统的白细胞和巨噬细胞,进入免疫状态。此外,AKG还可以提高Fe2+的吸收。因此,AKG及其衍生物可以作为二价铁吸收增强剂发挥作用,同时应用在快速增长而铁质不足的动物和人类中。进而,AKG、抗坏血酸盐和Fe2+通过脯氨酰基水解酶将肽结合的脯氨酸转化为羟脯氨酸,增加前胶原蛋白向胶原蛋白的转化和骨基质的形成。因此,同济生物医药研究院认为,AKG是细胞和有机体中合成胶原蛋白的重要氨基酸来源。同济生物:科学研究揭示了AKG的多种潜在益处,从K衰老到维持健康的各方面都有xian著的作用。akg有没有副作用

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氧化戊二酸受体1(Oxoglutaratereceptor1,OXGR1)是一种感应三羧酸(Tricarboxylicacid,TCA)循环关键代谢中间产物α-酮戊二酸(α-ketoglutarateacid,AKG)的内源性受体。以往研究发现OXGR1在睾丸中表达量比较高,但其在男性生殖系统中的细胞分布和生物学功能尚不清楚。因此,同济生物医药研究院认为,这作为揭示雄性生殖系统中OXGR1的潜在功能,具有重要的临床意义和应用价值。为研究OXGR1在附睾中的细胞定位和表达模式,作者发现OXGR1定位于附睾平滑肌细胞中,衰老和热应激均可下调附睾OXGR1蛋白表达。为进一步研究OXGR1在附睾中的生物学功能,作者构建了OXGR1全身性敲除(OXGR1globalknockout,OXGR1-GKO)小鼠模型,发现OXGR1-GKO可导致小鼠附睾头、体和尾三段附睾管形态畸变,附睾管管腔面积***减小,且雄性OXGR1-GKO小鼠产活仔数***降低。首脑akg特膳食品老年人和患有基础病、体质虚弱以及想要提前K衰、提高免疫力、改善皮肤和健身爱好者均可口服同济生物AKG。

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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。

2、促进自噬:有项研究显示热量限制后的酵母和线虫中AKG水平会上升,说明AKG与热量限制有一定的联系,而热量限制会促进自噬,那么AKG能否促进自噬呢?同济生物研究院的研究员们认为答案是肯定的,在人骨肉瘤细胞的研究就证明了AKG确实可以促进自噬,促进自噬也可能是AKGkang衰机制之一。3、改善蛋白质代谢异常:衰老往往会伴随着蛋白质代谢的异常,而AKG可以参与氨基酸的合成,进而影响到蛋白质的代谢,减少蛋白质代谢异常的发生。巴克衰老研究所团队的研究也证明了这一点,他们发现补充钙盐形式的AKG(Ca-AKG)可以改善老年小鼠的蛋白质代谢和合成,延长了小鼠12%寿命。4、调节表观遗传:此外,AKG还是几种表观遗传调节酶的辅助因子,参与了DNA去甲基化。BrianKennedy教授的研究也发现了这一点,在服用AKG7个月后测量DNA的甲基化,生理年龄减少了8岁。5、促进谷胱甘肽的合成:有研究显示,谷胱甘肽有多达89%的谷氨酸盐都是由红血球中的AKG参与生成的。吸收AKG之后,红血球的功能提升,肌肉细胞供氧更充足,运动耐力因此增强。这也是AKGkang衰机制之一。同济生物首脑AKG片组方科学,协同增效、作用全;

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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。女性每天来颗同济生物首脑AKG,私享k衰爱自己,由内而外散发年轻姿态!首脑AKG工厂贴牌

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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。akg有没有副作用

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