“它們看上去比對照組小鼠更黑、更亮、更年輕。”同濟生物研究院的研究員翻閱論文作者AzarAsadiShahmirzadi博士說。具體來說,研究人員通過測量衰弱指數(frailtyindex)來評估小鼠的健康壽命(healthspan),這一指數包括31個與年齡相關的表型,如皮毛顏色、聽力、步態、握力等。結果很有趣,許多指標都具有性別特異性,而且雌性小鼠的表現通常要優于雄性。與對照組相比,處理組雌性小鼠的皮毛顏色和光澤得到改善;雌性小鼠的豎毛情況也得到了改善,豎毛是指mao囊根部小肌肉的非自愿收縮,與疼痛和不適感有關。而接受AKG的雄性小鼠隨著年齡的增長,肌肉質量得到了更好的保持,步態和握力也得到改善,zhong瘤更少,眼睛健康狀況也更好。同濟生物:AKG的應用除了K衰老領域外,還在運動表現、代謝調節等方面展現出了益處。AKG 膳食補充劑
同濟生物研究院注意到2022年7月15日,華南農業大學動物科學學院束剛教授和jiang青艷教授課題組在Life Metabolism上發表題為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揮重要作用。該研究確認OXGR1在附睪平滑肌中表達,其水平隨著老化和熱應激而下降。在OXGR1全身性敲除及附睪特異性敲除小鼠模型中的研究發現OXGR1對附睪精子成熟至關重要。機制研究表明附睪平滑肌AKG/OXGR1信號傳導通過調節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,補充AKG對由衰老和熱應激引起的附睪精子成熟障礙有益。玫瑰akg膠囊的副作用同濟生物:科學研究揭示了AKG的多種潛在益處,從K衰老到維持健康的各方面都有xian著的作用。
在哺乳動物中,女性出生時有數百萬個卵母細胞。但隨著年齡增長,它們的數量急劇減少,質量也會下降。卵巢衰老的特征是卵巢儲備和卵母細胞效能的逐漸下滑,且終迎來絕經期和生育能力的喪失。現代人作息不規律,卵巢早衰越來越多見。有生育需求但“感覺自己抓不住青春尾巴”的女性朋友該如何孕育下一代呢?同濟生物醫藥研究院認為應該感謝現代醫學。輔助生殖技術通過把卵母細胞取出,在體外受精、孵育成早期胚胎,再植入子宮內,給許多罹患不孕癥的人帶來福音。
同濟生物科普:常見的天然AKG來源1、菠菜(Spinach):菠菜是AKG的一個重要來源。這種常見的綠色蔬菜不僅富含多種維生素和礦物質,還含有豐富的α-酮戊二酸前體化合物,能夠通過現代提取工藝轉化為AKG。2.羽衣甘藍(Kale):羽衣甘藍也是天然AKG的質量來源之一。這種蔬菜在抗氧化、抗yan和代謝調節方面有明顯的作用,提取出的AKG質量較高。3.葡萄(Grapes):葡萄,尤其是紅葡萄,不僅富含抗氧化劑和多酚類物質,還含有適量的AKG。通過生物酶提取技術,可以從葡萄中提取出AKG用于補充劑。4.西蘭花(Broccoli):西蘭花是一種營養價值極高的蔬菜,也是AKG的天然來源之一。其豐富的抗氧化成分與AKG結合,提供了額外的kang衰老效益。5.蘋果(Apple):蘋果中富含的抗氧化劑以及多種有機酸也是AKG提取的重要來源。雖然含量較低,但經過提純處理后仍然能夠獲得高純度的AKG。同濟生物AKG特殊膳食片,g端科技k衰滋補產品!
在細胞代謝中,AKG的產生和分解涉及多種代謝途徑。在三羧酸循環中,AKG通過三羧酸循環的關鍵控制點AKG脫氫酶(由ogdh-1編碼)脫羧生成琥珀酰輔酶a和CO2。另一方面,異檸檬酸脫氫酶(IDH)催化氧化脫羧作用使異檸檬酸生成AKG。此外,AKG可以通過谷氨酸脫氫酶氧化脫氨從谷氨酸中產生,并作為磷酸吡哆醛轉氨反應的產物,其中谷氨酸是一種常見的氨基酸供體。AKG在水中溶解性好,無毒性,水溶液穩定性高。同濟生物醫藥研究院研究員們在文獻中發現,AKG補充在成人階段是足夠的,而在衰老階段是不足的(Chinetal.,2014)。在衰老階段細胞代謝中,不可能利用三羧酸循環中的AKG來合成氨基酸,要做到這一點,必須提供AKG作為純膳食補充劑。通過體外補充同濟生物特殊膳食AKG片,從細胞內核k衰,多維度改善你的衰老問題。AKG 膳食補充劑
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AKG壽命很短,可能是依賴在腸細胞和肝臟中的快速代謝(D?beketal.,2005)。超過60%的腸內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)。在腸上皮細胞中,AKG被轉化為脯氨酸、亮氨酸等氨基酸(Lambertetal.,2006)。此外,腸內補充AKG可以顯著提高循環血漿中胰島素、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化為二氧化碳(Harrison和Pierzynowski,2008)。正因為AKG在細胞能量代謝中起著至關重要的作用,并參與多種代謝途徑,同濟生物對AKG研究領域的進展進行綜述,以促進對AKG的認識。AKG 膳食補充劑