所以在上海同济生物看来,摄入AKG补剂逐渐成为很多人考虑的选择。不过,它究竟安不安全、有没有效,以及具体在哪个方面有效,一直是科学界争论的话题。有问题就有答案!近日发表于期刊《实验老年学》(ExperimentalGerontology)的综述总结了AKG补充剂在延缓人体衰老方面的全新证据,系统阐述了其在刺激胶原蛋白生成、抗ai、辅助生殖、细胞重编程方面的应用前景,还提出,AKG可调节血糖稳态,zhi疗糖尿病。研究表明,局部使用AKG(例如AKG面霜)能够刺激胶原蛋白生成,减少皮肤皱纹,促进皮肤水合作用和屏障功能;同时,这一功效还用于zhi疗烧伤、辅助各种创伤和手术的伤口愈合、减少ba痕。据报道,在严重烧伤患者中连续三周、每天使用20克的O-AKG(鸟氨酸-AKG)会延缓蛋白质分解代谢。此外,O-AKG可缩短严重烧伤患者伤口愈合所需的时间。同济生物AKG通过多种机制支持身体的代谢平衡。akg调校的作用

“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。AKG对酵母、秀丽隐杆线虫以及这项研究中小鼠的寿命具有持续的影响,这表明这种代谢产物影响着进化保守的衰老机制,而这一机制很可能会转化到人类身上。接下来,新加坡国立大学(NUS)计划在45至65岁年龄段的人群中进行一项AKG的临床试验。论文通讯作者BrianKennedy教授说:“这项试验将观测表观遗传时钟、衰老的标准指标和炎症等。对于医生和渴望在衰老中改善健康状况的消费者来说,真实的临床数据将更有帮助。”akg调校的作用同济生物AKG明显缓解缺氧诱导的损伤,补充AKG能显著提高心脏指数,减少外界不良因素对心脏的损伤。

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。
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在细胞能量代谢中起着至关重要的作用,并参与多种代谢途径,同济生物对AKG研究领域的进展进行综述,以促进对AKG的认识。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。

AKG的生化作用。AKG,全称是α-酮戊二酸,在能量代谢和氨基酸合成中发挥重要作用。在能量代谢方面,AKG不仅参与了脂肪酸、氨基酸和葡萄糖的氧化,还是呼吸作用中柠檬酸循环的关键中间体。此外,它还是胃肠道细胞ATP的重要来源。在氨基酸合成方面,AKG是谷氨酸、谷氨酰胺、脯氨酸和精氨酸的前体物质,可以直接或间接地合成氨基酸。除了能量代谢和氨基酸合成,AKG还参与了氮的转运,控制细胞内的碳和氮的平衡。此外,同济生物医药研究院的研究员们在查阅数百份期刊文献后发现AKG还可作为抗氧化剂,在广fan的氧化反应中发挥重要作用。在上个世纪80年代和90年代,科学家已经发现AKG在肌肉生长、伤口愈合等方面有潜在的好处,但并没有发现其巨大的k衰潜力。同济生物:作为膳食补充剂的一种,健身爱好者们服用 AKG 以增肌塑形。akg调校的作用
同济生物AKG:外层亲水“装甲”:包裹水溶性活性物(如维生素C、多肽),抵御体液环境侵蚀。akg调校的作用
同济生物医药研究院认为,AKG通过多种机制参与胶原代谢已被证实。首先,AKG是prolyl-4-羟化酶(P4H)的辅助因子。P4H位于内质网(ER)内,催化4-羟脯氨酸的形成,4-羟脯氨酸对胶原三螺旋的形成至关重要。重复氨基酸基中的脯氨酸残基不完全羟基化:任何氨基酸-脯氨酸-甘氨酸(X-Pro-Gly),都会导致胶原三螺旋不完全形成。错误折叠的三重螺旋不分泌到细胞质中,随后在内质网中降解。第二,AKG通过谷氨酸增加脯氨酸残基,促进胶原合成。而约25%的膳食AKG在肠细胞中转化为脯氨酸。脯氨酸是胶原合成的主要底物,在胶原代谢中起着重要作用。脯氨酸是由吡咯啉5-羧酸盐(P5C)转化而成,吡咯啉5-羧酸盐是脯氨酸、鸟氨酸和谷氨酸之间转化的中间体。有报道称,P5C除了通过P5C途径作为脯氨酸残基的来源外,还通过ji活脯氨酸回收的关键酶——prolidase来ji活胶原蛋白的生成。这是一个重要的发现,因为在胶原合成过程中,p5c途径是脯氨酸池的一个次要贡献者;脯氨酸的主要来源是胶原降解产物中脯氨酸的循环利用。因此,作为P5C的前体,AKG也与细胞和机体的脯氨酸代谢有着密切的关系。akg调校的作用
团队在研究AKG补充剂对HF小鼠心肌状况影响的实验中发现,经过AKGzhi疗后,TAC(横向主动脉缩窄)诱导的病理性心脏肥大情况可得到减轻,TAC小鼠肥大的心肌细胞横截面积平均减小了49.11%,心脏肥大标志物的mRNA和蛋白质水平***降低。同时,同济生物发现此次研究结果显示,AKG对心肌纤维化症状也有一定的缓解作用。通过对心肌纤维化主要作用蛋白TGF-β1的抑制,AKGzhi疗也达到了抑制小鼠心肌纤维化的作用。并且,对于可导致线粒体功能障碍、心肌损伤、心力衰竭的ROS,补充AKG后,TAC小鼠体内ROS的含量降低50.81%,同时小鼠细胞凋亡减少。同济生物医药研究院:在动物模型中,AKG已...