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。隨著健康意識的提升,k衰老成了大家熱議的焦點,而同濟生物AKG正是這場健康浪潮中的明星產品。AKG銷售廠家
“慢性炎癥是衰老的驅動因素。抑制炎癥可能是延長壽命的基礎,而且重要的是我們沒有觀察到代謝物的連續給藥有明顯的不利影響。”Asadi博士說道。AKG對酵母、秀麗隱桿線蟲以及這項研究中小鼠的壽命具有持續的影響,這表明這種代謝產物影響著進化保守的衰老機制,而這一機制很可能會轉化到人類身上。接下來,新加坡國立大學(NUS)計劃在45至65歲年齡段的人群中進行一項AKG的臨床試驗。論文通訊作者BrianKennedy教授說:“這項試驗將觀測表觀遺傳時鐘、衰老的標準指標和炎癥等。對于醫生和渴望在衰老中改善健康狀況的消費者來說,真實的臨床數據將更有幫助。”同濟生物AKG廠家報價同濟生物認為,AKG為新興k衰里程的當紅科代表!
上海同濟生物,天然AKG的提取涉及復雜的生物技術和酶促反應,能夠確保提取出的AKG具有高純度和生物活性。以下是幾種常見的AKG提取方法:1.生物酶提取法。生物酶提取是目前提取天然AKG的z先進方法之一。利用特定的酶類催化劑對植物或水果中的AKG前體化合物進行催化轉化,從而高效、溫和地提取AKG。與傳統的化學提取方法相比,生物酶法更加環保且高效,能保留AKG的活性,并減少雜質。過程:生物酶作用于植物材料中的α-酮戊二酸前體,經過酶促反應,將這些前體轉化為AKG,接著通過過濾、濃縮和干燥等工藝提取出高純度的AKG。2.發酵提取法。微生物發酵法是利用特定的微生物發酵植物或果實中的成分,將它們轉化為AKG。該過程基于微生物代謝活動,通過發酵途徑生成AKG。過程:在特定條件下,將植物原料與微生物菌株接觸,微生物通過代謝作用生產AKG,隨后通過分離和純化技術獲得AKG。3.物理萃取法。物理萃取使用水或有機溶劑進行提取,主要針對AKG的物理化學性質。該方法通常結合熱處理和真空干燥技術,確保提取過程中盡可能保留AKG的活性。過程:將植物或水果中的有效成分溶解在溶劑中,通過加熱和過濾去除其他雜質,獲得提純的AKG。
同濟科普:AKG作為一種kang衰老補充劑,具有很大的潛力,但其易降解的特點也對消費者選擇和使用提出了更高要求。理解AKG在生產、運輸、儲存及人體代謝中的降解問題,可以幫助消費者更好地挑選高質量產品。消費者在選擇AKG時,應該優先選擇鈣鹽復合、脂質體包裹技術的產品,并避免購買庫存時間過長的產品,以確保使用中能夠獲得比較大的效果。同時,未來隨著生產工藝的改進,AKG在kang衰老領域的應用將越來越廣fan,并為人類健康和長壽提供新的選擇。超越NMN的黑科技問世——首腦AKG!
2020年9月巴克衰老研究所團隊發表的論文顯示,補充CaAKG(鈣鹽形式的AKG)可以使小鼠體內炎癥細胞因子水平降低,因而小鼠可實現提高40%的健康指標,以及延長12%的平均壽命。在心臟健康方面,同濟生物研究院在循證時也發現,此前已有臨床研究表明,急性或充血性心力衰竭(HF)患者心力衰竭的嚴重程度與患者血漿AKG水平相關。近期,發表于ScienceDirect上的研究論文Alpha-ketoglutarateamelioratespressureoverload-inducedchroniccardiacdysfunctioninmice顯示,研究團隊通過實驗研究發現AKG可以通過恢復線粒體形態和功能,促進心肌線粒體吞噬,減少ROS毒性和細胞凋亡。同濟生物AKG片:科學k衰的特膳陰營養補充劑;AKG功效副作用
老年人和患有基礎病、體質虛弱以及想要提前K衰、提高免疫力、改善皮膚和健身愛好者均可口服同濟生物AKG。AKG銷售廠家
在kang衰老領域,AKG的he心原則是保持細胞自身的完整活性。它蘊含11種人體抗shuai老成分。過去美國在細胞衰老領域的研究相對前沿,而中國人對細胞醫學和養生醫學的關注,尚未深入到細胞這一層面。人們常常誤以為kang衰老只關乎皮膚,實則皮膚的衰老只是身體總體代謝機制下行的一個標志。例如,皮膚暗沉、易長斑、毛孔粗大等問題,這些也是AKG使用的主要群體所關注的。然而,同濟生物,AKG更適合已經出現衰老現象的人群以及老年人。比如五十多歲年紀,正是身體的分界點,如果保護得當,會比同齡人更加健康和年輕。AKG銷售廠家
在k衰老科學的浩瀚星空中,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,激發了無數科學家的研究熱情。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,以其獨特的魅力和科學依據,在k衰老領域贏得了認可。同濟生物醫藥研究院將結合國際醫學期刊的研究成果及實際案例,深入探討為何AKG能夠超越NMN,成為扛衰老領域的新寵兒。在《自然·代謝》(NatureMetabolism)雜志上發表的一項研究中,科學家們詳細闡述了AKG在能量代謝、線粒體功能及k衰老方面的作用機制。該研究指出,AKG能夠直接促進三羧酸循環的進行,提...