AKG影響骨組織的另一個機制,是對機體內分泌系統的影響。谷氨酰胺和谷氨酸在鳥氨酸中轉化,然后轉化為精氨酸。鳥氨酸和精氨酸都能刺激生長ji素(GH)和yi島素樣生長因ziI(IGF-I)的分泌。GH-IGF-I功能軸的成骨作用廣為人知,并得到了很好的描述。AKG還可能通過谷氨酸受體(GluR)的相互作用影響骨結構。AKG也被稱為免疫營養因子,在一般免疫代謝中發揮重要作用。谷氨酰胺是淋巴細胞和巨噬細胞的重要燃料。巨噬細胞和中性粒細胞參與了早期的非特異性宿主防御反應,并在對膿毒癥的病理生理學和保護中發揮重要作用。同濟生物醫藥研究院發現以往的研究表明,在膿毒癥和損傷等炎癥狀態下,循環和免疫細胞對谷氨酰...
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的關鍵中間體。此外,它還是胃腸道細胞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,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還參與了氮的轉運,控制細胞內的碳和氮的平衡。此外,同濟生物醫藥研究院的研究員們在查閱數百份期刊文獻后發現AKG還可作為抗氧化劑,在廣fan的氧化反應中發揮重要作用。在上個世紀80年代和90年代,科學家已經發現AKG在肌肉生長、傷口愈合等方面有潛在...
AKG健康益處。除了K衰老之外,AKG還在促進神經健康、增強免yi力等方面展現出廣fan的健康益處。這些額外的健康益處使得AKG在kang衰老領域的應用更加具有吸引力。隨著科學研究的不斷深入和技術的不斷進步,AKG在kang衰老領域的應用前景將更加廣闊。同濟生物醫藥研究院期待未來能夠有更多的高質量研究來揭示AKG的更多奧秘,同時也期待它能夠與NMN等其他kang衰老策略相結合,共同為人類健康和長壽事業貢獻更多的智慧和力量。在這場與時間的賽跑中,AKG無疑已經展現出了強大的競爭力和無限的可能性。納米級粒徑更易被人體吸收,動物實驗證實,同濟生物AKG 的生物利用度提升 2-3 倍,讓有效成分 "充...
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...
團隊在研究AKG補充劑對HF小鼠心肌狀況影響的實驗中發現,經過AKGzhi療后,TAC(橫向主動脈縮窄)誘導的病理性心臟肥大情況可得到減輕,TAC小鼠肥大的心肌細胞橫截面積平均減小了49.11%,心臟肥大標志物的mRNA和蛋白質水平***降低。同時,同濟生物發現此次研究結果顯示,AKG對心肌纖維化癥狀也有一定的緩解作用。通過對心肌纖維化主要作用蛋白TGF-β1的抑制,AKGzhi療也達到了抑制小鼠心肌纖維化的作用。并且,對于可導致線粒體功能障礙、心肌損傷、心力衰竭的ROS,補充AKG后,TAC小鼠體內ROS的含量降低50.81%,同時小鼠細胞凋亡減少。同濟生物:納米微晶技術確保AKG以高活性形...
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的關鍵中間體。此外,它還是胃腸道細胞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,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還參與了氮的轉運,控制細胞內的碳和氮的平衡。此外,同濟生物醫藥研究院的研究員們在查閱數百份期刊文獻后發現AKG還可作為抗氧化劑,在廣fan的氧化反應中發揮重要作用。在上個世紀80年代和90年代,科學家已經發現AKG在肌肉生長、傷口愈合等方面有潛在...
上海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LifeMetabolism上發表題為SmoothmuscleAKG/OXGR1signalingregulatesepididymalfluidacid-basebalanceandspermmaturation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...
AKG是我們細胞內線粒體能量代謝過程中重要的中間產物,近年來,同濟生物醫藥研究院發現其在k衰領域異軍突起,成為一顆冉冉升起的新星。在2021年,新加坡國立大學健康長壽中心主任BrianKennedy教授發表了一項著ming的臨床試驗,招募多達42位健康成年人,他們連續7個月服用AKG復合補充劑,驚奇地發現生理年齡減小了8歲。正因如此k衰奇效,不少人贊譽AKG為“青春之泉”。但隨著年齡增長,我們體內的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jin剩十分之一,且無法從食物中補充。同濟生物:運動是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...
疾病的本質——細胞功能障礙!皮膚衰老的本質——膠原蛋白流失!細胞干癟了,老化了,休眠了,就算我們每天抹的是一萬元的蘭蔻、迪奧、雅詩蘭黛,眼袋消失不了,蘋果肌也鼓不起來,皺紋更不會消失!皮膚該松的松、該皺的皺!各臟腑功能不斷下降,慢病越來越多……不解決細胞問題,再好的化妝品、保健品用了也沒有效果。同養AKG,J活線粒體,促進膠原蛋白合成,延長端粒,提高NAD+水平,綜合調理改善各臟腑功能,從源頭解決衰老和疾病的根源,讓我們煥然新生!歲月無情,青春有限,是拿起新武器的時候了,對K衰老,戰勝慢病,我有我的N齡神器——上海同濟生物AKG!同濟生物AKG是同濟生物醫藥研究院團隊根據中國人體體質特征及吸收...
同濟生物研究院的研究院們在查閱文獻期刊過過程中發現,早在2015年的一項研究中,研究人員就提出AKG是一種可能的k衰老療法,AKG能使秀麗隱桿線蟲的壽命延長50%以上。后來也有研究表明,AKG可以延長果蠅的壽命。在9月1日CellMetabolism雜志上發表的一項新研究中,美國巴克老齡化研究所的研究人員在哺乳動物身上進行了AKGkang衰老的相關研究。在這項雙盲研究中,食物中添加AKG的“中年”小鼠隨著年齡的增長會變得更加健康,而且這些小鼠死亡之前的患病和殘疾時間也有縮短。研究利用2組18月齡的小鼠(約為人類年齡的55歲)來評估長壽效應的可重復性,每日提供相當于所進食食物2%的AKG直到小鼠...
同濟生物科普:為什么剛買的AKG產品效果不錯,但隨著時間推移,甚至在服用一段時間后,效果大幅下降?AKG本質上是一種易降解的化合物。在生產后,無論是在壓片、包裝還是儲存、運輸等過程中,AKG都會逐漸發生降解。這意味著,當你購買到庫存較久的AKG產品時,其中可能大部分已經降解,效果自然會減弱。存儲影響:一般AKG產品的保質期為兩到三年,但如果未采用合適的穩定技術,AKG在存儲六個月左右時,其活性可能已降低50%。運輸過程中的影響:運輸中的溫度波動也會加速AKG的降解,因此,消費者應注意購買有嚴格溫控的產品。同濟生物AKG:能被特定細胞主動“識別”并內吞,猶如一把打開細胞大門的鑰匙。同濟生物AKG...
同濟生物醫藥研究院在分析查閱眾多文獻期刊中,發現AKG可以調節蛋白質合成和骨發育。在細胞代謝中,AKG提供谷氨酰胺和谷氨酸的重要來源,刺激蛋白質合成,抑制蛋白質在肌肉中的降解,并構成胃腸道細胞的重要代謝燃料(Hixt和Muller,1996;瓊斯等,1999)。谷氨酰胺是生物體中所有類型細胞的能量來源,占總氨基酸池的60%以上,AKG作為谷氨酰胺的前體,是腸細胞的主要能量來源,也是腸細胞和其他快速分裂細胞的優先底物。另外,谷氨酸,從骨組織的神經纖維中釋放出來,通過靜脈周圍肝細胞中AKG的還原胺化而合成(Stoll等,1991),并可導致脯氨酸合成的增加,脯氨酸在膠原的合成中發揮核xin作用。同...
同濟生物醫藥研究院在分析查閱眾多文獻期刊中,發現AKG可以調節蛋白質合成和骨發育。在細胞代謝中,AKG提供谷氨酰胺和谷氨酸的重要來源,刺激蛋白質合成,抑制蛋白質在肌肉中的降解,并構成胃腸道細胞的重要代謝燃料(Hixt和Muller,1996;瓊斯等,1999)。谷氨酰胺是生物體中所有類型細胞的能量來源,占總氨基酸池的60%以上,AKG作為谷氨酰胺的前體,是腸細胞的主要能量來源,也是腸細胞和其他快速分裂細胞的優先底物。另外,谷氨酸,從骨組織的神經纖維中釋放出來,通過靜脈周圍肝細胞中AKG的還原胺化而合成(Stoll等,1991),并可導致脯氨酸合成的增加,脯氨酸在膠原的合成中發揮核xin作用。同...
(輔助生殖)這項技術當然是很好的選擇,但是與體內環境不同,卵母細胞在體外成熟時會產生大量ROS(活性氧,包括氧離子、過氧化物和含氧自由基等),導致DNA損傷、細胞功能障礙和細胞凋亡,進而造成減數分裂停滯。因此,體外受精過程中,我們需要同時培養多個卵母細胞觀察成熟情況,增加成功概率。所以同濟生物醫藥研究院認為,大家想要輔助生殖都需要經歷打促排卵針、一次取出多個卵母細胞的痛苦過程。而AKG是一種有效的自由基清除劑和強大的抗氧化劑,它的作用簡單粗暴:直接與過氧化氫(H2O2)反應生成無害的琥珀酸鹽、水和二氧化碳,減輕卵母細胞的氧化應激,使卵母細胞的質量和數量提升,提高后續胚胎篩選的成功率,間接減輕女...
同濟生物科普:AKG的選擇與使用指南。AKG作為一種kang衰老補充劑,具有明顯的潛力,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。同濟生物生物醫藥研究院教授團隊采用脂質體包裹技術提升生物利用度;上海同濟生物同養akg膳食補充氧化戊二酸受體1(Oxoglutara...
同濟生物醫藥研究院在分析查閱眾多文獻期刊中,發現AKG可以調節蛋白質合成和骨發育。在細胞代謝中,AKG提供谷氨酰胺和谷氨酸的重要來源,刺激蛋白質合成,抑制蛋白質在肌肉中的降解,并構成胃腸道細胞的重要代謝燃料(Hixt和Muller,1996;瓊斯等,1999)。谷氨酰胺是生物體中所有類型細胞的能量來源,占總氨基酸池的60%以上,AKG作為谷氨酰胺的前體,是腸細胞的主要能量來源,也是腸細胞和其他快速分裂細胞的優先底物。另外,谷氨酸,從骨組織的神經纖維中釋放出來,通過靜脈周圍肝細胞中AKG的還原胺化而合成(Stoll等,1991),并可導致脯氨酸合成的增加,脯氨酸在膠原的合成中發揮核xin作用。同...
上海同濟生物2-氧代戊二酸(AKG片)是一款適用于廣fan人群的產品,尤其適合那些追求健康、延緩衰老的人士。AKG通過增強細胞能量代謝,幫助細胞恢復活力,這是一種從根本上改善健康的方法。在許多用戶的體驗中,AKG的效果是逐步顯現的。與藥物不同,它并非即刻見效,而是在持續服用一段時間后,身體會逐漸感到身體舒適和變化,許多亞健康者也在不知不覺中獲得了健康改善。同濟生物提醒,我們在推廣AKG時,始終強調它是一種改善身體機能的補充劑,而非藥物。它在于提升身體的自愈能力,而不是直接zhi療疾病。同濟生物AKG具有抗氧化功能,能夠參與氧化反應,保護細胞免受氧化損傷。akg按摩儀智商稅嗎隨著年齡的增長,小腸...
其次,腺ai細胞系也是科學家們重點關注的。目前發病率、致死率比較高的肺ai,多數歸屬于腺ai細胞系。在人類腺ai細胞系中,二甲基-AKG(dm-AKG)與呼吸鏈復合物Ⅰ抑制劑BAY87-2243(B87)結合,通過轉錄重編程關閉糖酵解,殺死ai細胞。(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療標本中,AKG通過直接結合IKKβji活NF-κB通路,促進葡萄糖攝取和腫瘤細胞存活,從而加速膠質母細胞瘤生長。讀到這相信大家也發現了,AKG對于不同的z療有不同的影響,還需要進一步的研究證實它在ai癥干預方面的具體效用。同濟生物在此特別提醒大家,z療患者及z療恢復期人群要慎重使用AK...
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...
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...
AKG影響骨組織的另一個機制,是對機體內分泌系統的影響。谷氨酰胺和谷氨酸在鳥氨酸中轉化,然后轉化為精氨酸。鳥氨酸和精氨酸都能刺激生長ji素(GH)和yi島素樣生長因ziI(IGF-I)的分泌。GH-IGF-I功能軸的成骨作用廣為人知,并得到了很好的描述。AKG還可能通過谷氨酸受體(GluR)的相互作用影響骨結構。AKG也被稱為免疫營養因子,在一般免疫代謝中發揮重要作用。谷氨酰胺是淋巴細胞和巨噬細胞的重要燃料。巨噬細胞和中性粒細胞參與了早期的非特異性宿主防御反應,并在對膿毒癥的病理生理學和保護中發揮重要作用。同濟生物醫藥研究院發現以往的研究表明,在膿毒癥和損傷等炎癥狀態下,循環和免疫細胞對谷氨酰...
講完永生干細胞,那ai細胞不就是具有無限增殖潛力的細胞嗎,那么AKG在ai細胞上又會有怎樣的作用呢?而此篇論文也總結了AKG在抗ai中的作用。抗ai就是要想方設法殺死ai細胞。由于ai細胞需要不斷增殖,所以它們的能量代謝過程和正常細胞的有氧氧化不同。前者通過更加快速的無氧糖酵解過程產生能量增殖、轉移。同濟生物醫藥研究院的研究員們在文獻中了解到科學家們已研究了不同種類的ai細胞,首先是危害女性健康的乳腺ai。在人類乳腺ai細胞系中的實驗發現,AKG介導葡萄糖代謝從糖酵解到氧化磷酸化的動態轉換,控制ai細胞轉移。同濟生物AKG明顯緩解缺氧誘導的損傷,補充AKG能顯著提高心臟指數,減少外界不良因素對...
同濟生物認為,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...
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。AKG(α-酮戊二酸)是人體三羧酸循環中關鍵代謝中間體,直接參與細胞能量生成、氨基酸代謝、膠原蛋白合成。akg補充劑什么時間吃在細胞代謝中,AKG的產生和分解涉及多種代謝途徑...
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A...
氧化戊二酸受體1(Oxoglutaratereceptor1,OXGR1)是一種感應三羧酸(Tricarboxylicacid,TCA)循環關鍵代謝中間產物α-酮戊二酸(α-ketoglutarateacid,AKG)的內源性受體。以往研究發現OXGR1在睪丸中表達量比較高,但其在男性生殖系統中的細胞分布和生物學功能尚不清楚。因此,同濟生物醫藥研究院認為,這作為揭示雄性生殖系統中OXGR1的潛在功能,具有重要的臨床意義和應用價值。為研究OXGR1在附睪中的細胞定位和表達模式,作者發現OXGR1定位于附睪平滑肌細胞中,衰老和熱應激均可下調附睪OXGR1蛋白表達。為進一步研究OXGR1在附睪中的生...
同濟生物醫藥研究院認為,AKG通過多種機制參與膠原代謝已被證實。首先,AKG是prolyl-4-羥化酶(P4H)的輔助因子。P4H位于內質網(ER)內,催化4-羥脯氨酸的形成,4-羥脯氨酸對膠原三螺旋的形成至關重要。重復氨基酸基中的脯氨酸殘基不完全羥基化:任何氨基酸-脯氨酸-甘氨酸(X-Pro-Gly),都會導致膠原三螺旋不完全形成。錯誤折疊的三重螺旋不分泌到細胞質中,隨后在內質網中降解。第二,AKG通過谷氨酸增加脯氨酸殘基,促進膠原合成。而約25%的膳食AKG在腸細胞中轉化為脯氨酸。脯氨酸是膠原合成的主要底物,在膠原代謝中起著重要作用。脯氨酸是由吡咯啉5-羧酸鹽(P5C)轉化而成,吡咯啉5-...
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AKG明顯緩解缺氧誘導的損傷,補充AKG能顯著提高心臟指數,減少外界不良因素對心臟的損傷。AkG的作用是什么AKG是我們體內自帶的一種物質,與生俱來,但是隨著年齡增長...
同濟生物在推廣AKG時,我們不僅是在傳播產品,更是在分享一種健康的生活理念和品牌的理念。推廣AKG,不是為了推銷,而是為了將健康的“福報”分享給更多人。這種心態決定了我們在分享產品時更為真誠,讓對方感受到這不僅*是一款補充劑,更是一個關愛、祝福他人的禮物。分享健康的過程中,我們也在不斷豐富自己的能量和內涵。正所謂“積善行,廣積福”,通過分享健康、美麗和愛,我們自身也獲得了滿滿的正能量。這種分享,是對他人和社會的貢獻,而這種無私的正能量也將回報給我們自己。在老年人中,肌肉質量的減少可能導致肌肉減少癥,增加跌倒和骨折的風險。AKG有助于維持肌肉質量和功能。akg口服長壽蛋白百度百科不過同濟生物認為...
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...