同濟(jì)生物研究院注意到2022年7月15日,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)學(xué)院束剛教授和jiang青艷教授課題組在Life Metabolism上發(fā)表題為Smooth muscle AKG/OXGR1 signaling regulates epididymal fluid acid-base balance and sperm maturation的研究,揭示AKG/OXGR1信號通路在維持雄性生殖健康過程中發(fā)揮重要作用。該研究確認(rèn)OXGR1在附睪平滑肌中表達(dá),其水平隨著老化和熱應(yīng)激而下降。在OXGR1全身性敲除及附睪特異性敲除小鼠模型中的研究發(fā)現(xiàn)OXGR1對附睪精子成熟至關(guān)重要。機(jī)制研究表明附睪平滑肌AKG/OXGR1信號傳導(dǎo)通過調(diào)節(jié)腎小管液中的酸堿平衡在精子成熟中起著重要的作用。更為重要的是,補(bǔ)充AKG對由衰老和熱應(yīng)激引起的附睪精子成熟障礙有益。醫(yī)生有時也會為病人補(bǔ)充AKG來zhi療骨質(zhì)疏松癥和腎臟疾??;膳食補(bǔ)充劑akg c中什么物質(zhì)
AKG是我們細(xì)胞內(nèi)線粒體能量代謝過程中重要的中間產(chǎn)物,近年來,同濟(jì)生物醫(yī)藥研究院發(fā)現(xiàn)其在k衰領(lǐng)域異軍突起,成為一顆冉冉升起的新星。在2021年,新加坡國立大學(xué)健康長壽中心主任BrianKennedy教授發(fā)表了一項(xiàng)著ming的臨床試驗(yàn),招募多達(dá)42位健康成年人,他們連續(xù)7個月服用AKG復(fù)合補(bǔ)充劑,驚奇地發(fā)現(xiàn)生理年齡減小了8歲。正因如此k衰奇效,不少人贊譽(yù)AKG為“青春之泉”。但隨著年齡增長,我們體內(nèi)的AKG會不可避免地流失。研究表明,人血漿中AKG從40歲到80歲會降到j(luò)in剩十分之一,且無法從食物中補(bǔ)充。上海同濟(jì)生物同養(yǎng)akg膳食補(bǔ)充同濟(jì)生物首腦AKG片組方科學(xué),協(xié)同增效、作用全;
AKG壽命很短,可能是依賴在腸細(xì)胞和肝臟中的快速代謝(D?beketal.,2005)。超過60%的腸內(nèi)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(xì)胞中,AKG被轉(zhuǎn)化為脯氨酸、亮氨酸等氨基酸(Lambertetal.,2006)。此外,腸內(nèi)補(bǔ)充AKG可以顯著提高循環(huán)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(zhuǎn)化為二氧化碳(Harrison和Pierzynowski,2008)。正因?yàn)锳KG在細(xì)胞能量代謝中起著至關(guān)重要的作用,并參與多種代謝途徑,同濟(jì)生物對AKG研究領(lǐng)域的進(jìn)展進(jìn)行綜述,以促進(jìn)對AKG的認(rèn)識。
AKG的生化作用。AKG,全稱是α-酮戊二酸,在能量代謝和氨基酸合成中發(fā)揮重要作用。在能量代謝方面,AKG不僅參與了脂肪酸、氨基酸和葡萄糖的氧化,還是呼吸作用中檸檬酸循環(huán)的關(guān)鍵中間體。此外,它還是胃腸道細(xì)胞ATP的重要來源。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體物質(zhì),可以直接或間接地合成氨基酸。除了能量代謝和氨基酸合成,AKG還參與了氮的轉(zhuǎn)運(yùn),控制細(xì)胞內(nèi)的碳和氮的平衡。此外,同濟(jì)生物醫(yī)藥研究院的研究員們在查閱數(shù)百份期刊文獻(xiàn)后發(fā)現(xiàn)AKG還可作為抗氧化劑,在廣fan的氧化反應(yīng)中發(fā)揮重要作用。在上個世紀(jì)80年代和90年代,科學(xué)家已經(jīng)發(fā)現(xiàn)AKG在肌肉生長、傷口愈合等方面有潛在的好處,但并沒有發(fā)現(xiàn)其巨大的k衰潛力。給他們買上幾瓶同濟(jì)生物首腦AKG,父母變年輕了,身體結(jié)實(shí)了,做兒女的也能少操心!
在k衰老科學(xué)的浩瀚星空中,NMN(煙酰胺單核苷酸)曾如一顆耀眼的流星劃過,以其作為NAD+(煙酰胺腺嘌呤二核苷酸)前體的身份,激發(fā)了無數(shù)科學(xué)家的研究熱情。然而,隨著時間的推移,另一顆更為璀璨的星星——AKG(α-酮戊二酸),逐漸嶄露頭角,以其獨(dú)特的魅力和科學(xué)依據(jù),在k衰老領(lǐng)域贏得了認(rèn)可。同濟(jì)生物醫(yī)藥研究院將結(jié)合國際醫(yī)學(xué)期刊的研究成果及實(shí)際案例,深入探討為何AKG能夠超越NMN,成為kang衰老領(lǐng)域的新寵兒。在《自然·代謝》(NatureMetabolism)雜志上發(fā)表的一項(xiàng)研究中,科學(xué)家們詳細(xì)闡述了AKG在能量代謝、線粒體功能及k衰老方面的作用機(jī)制。該研究指出,AKG能夠直接促進(jìn)三羧酸循環(huán)的進(jìn)行,提高細(xì)胞內(nèi)的能量產(chǎn)出,從而增強(qiáng)細(xì)胞的整體活力。此外,《細(xì)胞·代謝》(CellMetabolism)期刊也刊登了關(guān)于AKG在促進(jìn)膠原蛋白合成、改善皮膚彈性方面的研究成果,進(jìn)一步證實(shí)了其在k衰老領(lǐng)域的潛力。同濟(jì)生物AKG片價(jià)格親民;同濟(jì)AKG的廠家
同濟(jì)生物提醒,隨著年齡的增長,AKG合成能力下降,同時其代謝速度快(小于5分鐘),因此需額外補(bǔ)充AKG;膳食補(bǔ)充劑akg c中什么物質(zhì)
α-酮戊二酸鹽(AKG/α-KG)是三羧酸循環(huán)的中間產(chǎn)物之一,是人體中天然存在的化合物,在人體內(nèi)一系列釋放、儲存能量的反應(yīng)中起關(guān)鍵作用。同濟(jì)生物發(fā)現(xiàn),有研究表明,隨著年齡的增長,血漿中AKG的水平會大幅下降。且α-酮戊二酸鹽無法從食物中獲取,可以通過膳食補(bǔ)充劑的形式進(jìn)行補(bǔ)充。因此同濟(jì)生物認(rèn)為,AKG作為膳食補(bǔ)充劑的一種,健身愛好者們服用AKG以增肌塑形。而從2014年開始,研究人員發(fā)現(xiàn)了AKG在延長健康壽命,以及骨質(zhì)疏松、慢性腎臟疾病、腸胃疾病等方面的正向作用,AKG也以“k衰老”等身份被更多人認(rèn)識。膳食補(bǔ)充劑akg c中什么物質(zhì)
在k衰老科學(xué)的浩瀚星空中,NMN(煙酰胺單核苷酸)曾如一顆耀眼的流星劃過,以其作為NAD+(煙酰胺腺嘌呤二核苷酸)前體的身份,激發(fā)了無數(shù)科學(xué)家的研究熱情。然而,隨著時間的推移,另一顆更為璀璨的星星——AKG(α-酮戊二酸),逐漸嶄露頭角,以其獨(dú)特的魅力和科學(xué)依據(jù),在k衰老領(lǐng)域贏得了認(rèn)可。同濟(jì)生物醫(yī)藥研究院將結(jié)合國際醫(yī)學(xué)期刊的研究成果及實(shí)際案例,深入探討為何AKG能夠超越NMN,成為扛衰老領(lǐng)域的新寵兒。在《自然·代謝》(NatureMetabolism)雜志上發(fā)表的一項(xiàng)研究中,科學(xué)家們詳細(xì)闡述了AKG在能量代謝、線粒體功能及k衰老方面的作用機(jī)制。該研究指出,AKG能夠直接促進(jìn)三羧酸循環(huán)的進(jìn)行,提...