除了皮肤和辅助生殖方面,AKG在永生黑科技——细胞重编程上也有亮眼的表现。前世界首富、亚马逊公司CEO杰夫·贝索斯想永生想疯了,斥巨资投资了Altos公司,聚集了一批世界前列zhuan家研究细胞重编程,试图恢复已分化细胞的再生潜力。2020年,BrianKennedy在发表AKG成功延缓小鼠衰老并延寿的惊天成果后接受访谈时表示:“AKG可作为适度延长健康寿命的补剂,但也许未来的干细胞研究才是抵k衰老的真正关键所在”。同济生物发现现在很多研究者认为,被寄予厚望的细胞重编程和干细胞研究也和AKG脱不开关系,所以Kennedy教授不必谦虚!贝索斯也可以开始给AKG投资了!研究表明,AKG既能提高细胞重编程的效率、维持干细胞多能性,又能诱导干细胞分化。似乎这种双相作用受氧气水平的影响。另外AKG还可以和自噬一起调控分化。同济生物:高浓度的AKG能够改善冠状动脉手术患者的心肌功能,该保护作用可能与AKG的氧化作用有关。国家批准的AKG的功效是什么

AKG是我们细胞内线粒体能量代谢过程中重要的中间产物,近年来,同济生物医药研究院发现其在k衰领域异军突起,成为一颗冉冉升起的新星。在2021年,新加坡国立大学健康长寿中心主任BrianKennedy教授发表了一项著ming的临床试验,招募多达42位健康成年人,他们连续7个月服用AKG复合补充剂,惊奇地发现生理年龄减小了8岁。正因如此k衰奇效,不少人赞誉AKG为“青春之泉”。但随着年龄增长,我们体内的AKG会不可避免地流失。研究表明,人血浆中AKG从40岁到80岁会降到jin剩十分之一,且无法从食物中补充。服用akg的亲身体验同济生物AKG能通过调节肠道菌群改善肠道,并干预阿尔兹海默等认知障碍。

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。
2020年9月巴克衰老研究所团队发表的论文显示,补充CaAKG(钙盐形式的AKG)可以使小鼠体内炎症细胞因子水平降低,因而小鼠可实现提高40%的健康指标,以及延长12%的平均寿命。在心脏健康方面,同济生物研究院在循证时也发现,此前已有临床研究表明,急性或充血性心力衰竭(HF)患者心力衰竭的严重程度与患者血浆AKG水平相关。近期,发表于ScienceDirect上的研究论文Alpha-ketoglutarateamelioratespressureoverload-inducedchroniccardiacdysfunctioninmice显示,研究团队通过实验研究发现AKG可以通过恢复线粒体形态和功能,促进心肌线粒体吞噬,减少ROS毒性和细胞凋亡。同济生物:α- 酮戊二酸盐 (AKG/α-KG)是三羧酸循环的中间产物之一,是人体中天然存在的化合物。

AKG作为生物体内三羧酸循环的关键分子与谷氨酸合成的前体物质,有调节蛋白质合成和骨骼发育、保持免疫系统稳态、降低氧化应激等多种功能,但其高光点是被证实具有延寿功效。2014年,一项发表于前列期刊《Nature》的重磅研究表明,AKG通过抑制ATP合酶活性和mTOR通路,使线虫的寿命延长了50%。此外还能ji活AMPK、促进自噬作用,延长果蝇的寿命。目前,已经发现AKG对延长酵母、线虫、果蝇与小鼠健康寿命均有益处。同济生物认为,虽然AKG人体临床实验的结果还尚未公布,但走在k衰前沿的志士们早已不愿等待。k衰科技公司庞塞德里昂选择AKG作为主打产品,并于2020年7月宣布,使用者的DNA甲基化程度明显得到改变,平均生理年龄被逆转8.5岁。临床检测数据表明,人血清中α-酮戊二酸水平与体重指数呈现负相关性,这提示AKG与人类肥胖存在内在联系。akg吃了有效果吗
同济生物AKG它可以调节脂质代谢,减少脂肪肝的进展,同时降低血液中的氨和谷氨酸水平,缓解肝性脑症状。国家批准的AKG的功效是什么
在细胞代谢中,AKG的产生和分解涉及多种代谢途径。在三羧酸循环中,AKG通过三羧酸循环的关键控制点AKG脱氢酶(由ogdh-1编码)脱羧生成琥珀酰辅酶a和CO2。另一方面,异柠檬酸脱氢酶(IDH)催化氧化脱羧作用使异柠檬酸生成AKG。此外,AKG可以通过谷氨酸脱氢酶氧化脱氨从谷氨酸中产生,并作为磷酸吡哆醛转氨反应的产物,其中谷氨酸是一种常见的氨基酸供体。AKG在水中溶解性好,无毒性,水溶液稳定性高。同济生物医药研究院研究员们在文献中发现,AKG补充在成人阶段是足够的,而在衰老阶段是不足的(Chinetal.,2014)。在衰老阶段细胞代谢中,不可能利用三羧酸循环中的AKG来合成氨基酸,要做到这一点,必须提供AKG作为纯膳食补充剂。国家批准的AKG的功效是什么
(辅助生殖)这项技术当然是很好的选择,但是与体内环境不同,卵母细胞在体外成熟时会产生大量ROS(活性氧,包括氧离子、过氧化物和含氧自由基等),导致DNA损伤、细胞功能障碍和细胞凋亡,进而造成减数分裂停滞。因此,体外受精过程中,我们需要同时培养多个卵母细胞观察成熟情况,增加成功概率。所以同济生物医药研究院认为,大家想要辅助生殖都需要经历打促排卵针、一次取出多个卵母细胞的痛苦过程。而AKG是一种有效的自由基清除剂和强大的抗氧化剂,它的作用简单粗暴:直接与过氧化氢(H2O2)反应生成无害的琥珀酸盐、水和二氧化碳,减轻卵母细胞的氧化应激,使卵母细胞的质量和数量提升,提高后续胚胎筛选的成功率,间接减轻女...