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來源: 發(fā)布時間:2025-04-07

“慢性炎癥是衰老的驅(qū)動因素。抑制炎癥可能是延長壽命的基礎(chǔ),而且重要的是我們沒有觀察到代謝物的連續(xù)給藥有明顯的不利影響?!盇sadi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(xù)的影響,這表明這種代謝產(chǎn)物影響著進(jìn)化保守的衰老機(jī)制,而這一機(jī)制很可能會轉(zhuǎn)化到人類身上。接下來,新加坡國立大學(xué)(NUS)計劃在45至65歲年齡段的人群中進(jìn)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(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)和炎癥等。對于醫(yī)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(shù)據(jù)將更有幫助?!笔啄XAKG針對細(xì)胞活力的h心進(jìn)行支持,助力能量生成、健康k老以及整體幸福感,讓您每天保持活力狀態(tài)。富含AKG食品

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其次,腺ai細(xì)胞系也是科學(xué)家們重點關(guān)注的。目前發(fā)病率、致死率比較高的肺ai,多數(shù)歸屬于腺ai細(xì)胞系。在人類腺ai細(xì)胞系中,二甲基-AKG(dm-AKG)與呼吸鏈復(fù)合物Ⅰ抑制劑BAY87-2243(B87)結(jié)合,通過轉(zhuǎn)錄重編程關(guān)閉糖酵解,殺死ai細(xì)胞。(B87單獨使用不起作用)值得注意的是,與前兩個相反,在人腦z療標(biāo)本中,AKG通過直接結(jié)合IKKβji活NF-κB通路,促進(jìn)葡萄糖攝取和腫瘤細(xì)胞存活,從而加速膠質(zhì)母細(xì)胞瘤生長。讀到這相信大家也發(fā)現(xiàn)了,AKG對于不同的z療有不同的影響,還需要進(jìn)一步的研究證實它在ai癥干預(yù)方面的具體效用。同濟(jì)生物在此特別提醒大家,z療患者及z療恢復(fù)期人群要慎重使用AKG。同濟(jì)首腦AKG片原料2024年可是公認(rèn)的“AKG元年”。同濟(jì)生物出品的AKG,作為NMN的升級版,是黑科技中的戰(zhàn)斗機(jī)!

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氧化戊二酸受體1(Oxoglutaratereceptor1,OXGR1)是一種感應(yīng)三羧酸(Tricarboxylicacid,TCA)循環(huán)關(guān)鍵代謝中間產(chǎn)物α-酮戊二酸(α-ketoglutarateacid,AKG)的內(nèi)源性受體。以往研究發(fā)現(xiàn)OXGR1在睪丸中表達(dá)量比較高,但其在男性生殖系統(tǒng)中的細(xì)胞分布和生物學(xué)功能尚不清楚。因此,同濟(jì)生物醫(yī)藥研究院認(rèn)為,這作為揭示雄性生殖系統(tǒng)中OXGR1的潛在功能,具有重要的臨床意義和應(yīng)用價值。為研究OXGR1在附睪中的細(xì)胞定位和表達(dá)模式,作者發(fā)現(xiàn)OXGR1定位于附睪平滑肌細(xì)胞中,衰老和熱應(yīng)激均可下調(diào)附睪OXGR1蛋白表達(dá)。為進(jìn)一步研究OXGR1在附睪中的生物學(xué)功能,作者構(gòu)建了OXGR1全身性敲除(OXGR1globalknockout,OXGR1-GKO)小鼠模型,發(fā)現(xiàn)OXGR1-GKO可導(dǎo)致小鼠附睪頭、體和尾三段附睪管形態(tài)畸變,附睪管管腔面積***減小,且雄性O(shè)XGR1-GKO小鼠產(chǎn)活仔數(shù)***降低。

女性朋友們都知道抗糖化的重要性,因為吃糖過多會加速衰老。這是因為當(dāng)你攝入過多糖分時,我們的線粒體會過度供能,從而產(chǎn)生大量的氧自由基反應(yīng)。同濟(jì)生物提醒,要控制細(xì)胞的衰老,并不在于你使用多高明或多先進(jìn)的護(hù)膚品;因為沒有任何護(hù)膚品能夠控制住你的線粒體,也沒有任何護(hù)膚品能真正意義上抗糖化、抗老化。因此,在這個過程中,我們應(yīng)該采取的方案是:首先從飲食結(jié)構(gòu)入手,做好抗糖化,不吃甜點、不吃糖、不吃甜食、少吃jing米白面。另外一步是通過補(bǔ)充AKG、蔬菜等抗氧化成分。蔬菜的抗氧化作用主要在我們的細(xì)胞表層,而AKG的主要作用則是能夠針對我們的線粒體產(chǎn)生一個定向的功能。同濟(jì)生物首腦?AKG科學(xué)組方,天然健康,服用簡單,性價比高。

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同濟(jì)生物:禁食和運動已知能延長壽命的方式,能增加AKG生成。但AKG在日常飲食中難獲取,口服補(bǔ)充很有必要。富含AKG食品

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,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。富含AKG食品

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