[发明专利]线粒体运动营养组合物在审
| 申请号: | 202011437122.9 | 申请日: | 2020-12-10 |
| 公开(公告)号: | CN112586737A | 公开(公告)日: | 2021-04-02 |
| 发明(设计)人: | 陈建生;段志刚;李峰;吕婧;侯亚颖 | 申请(专利权)人: | 泓博元生命科技(深圳)有限公司 |
| 主分类号: | A23L33/105 | 分类号: | A23L33/105;A23L33/10;A23L33/16;A23L33/15;A23L33/175 |
| 代理公司: | 深圳中细软知识产权代理有限公司 44528 | 代理人: | 孙凯乐 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市前海深港合作*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 线粒体 运动 营养 组合 | ||
本发明公开了一种线粒体运动营养组合物,按照质量份数,包括:5份~20份的黄芪提取物、5份~30份的刺五加提取物以及1.5份~6份的乙酰辅酶A。黄芪多糖可以明显抑制线粒体中硫代巴比妥酸反应物的产生,通过与自由基反应来干扰氧化过程来清除活性氧,进而实现抑制线粒体氧化损伤和肿胀作用;刺五加可以减轻线粒体膜电位下降,保护线粒体功能障碍和结果损伤;乙酰辅酶A(CoA)在柠檬酸循环的代谢引发了使细胞正常运转必需的其他代谢途径代谢物的生产。这种线粒体运动营养组合物协同增效,可以缓解因运动疲劳造成的线粒体损伤,进而达到运动营养补充的效果。
技术领域
本发明涉及膳食补充剂技术领域,尤其是涉及一种线粒体运动营养组合物。
背景技术
线粒体(mitochondrion)是一种存在于大多数细胞中的由两层膜包被的细胞器,细胞中制造能量的结构,细胞进行有氧呼吸的主要场所,被称为power house。线粒体是细胞内氧化磷酸化和合成三磷酸腺苷(ATP)的主要场所,为细胞的活动提供了能量,细胞生命活动所需的能量95%来自线粒体。所以其又有“细胞动力工厂”之称。除了为细胞供能外,线粒体还参与诸如细胞分化、细胞信息传递和细胞凋亡等过程,并拥有调控细胞生长和细胞周期的能力。
疲劳的最主要生理本质是由于肌肉活动而对能量代谢功能的影响,疲劳可分为体力疲劳和精神疲劳。体力疲劳即运动性疲劳,指由机体运动所引起的机体生理机能不能保持在正常水平上或不能维持其原有的运动强度,而表现出机体运动能力下降的现象。人体在剧烈运动中,能量消耗巨大,其中80%以上的能量由线粒体供应,因此,一般认为运动性疲劳与线粒体高速运转后造成的线粒体损伤有关。
发明内容
基于此,有必要提供一种可以促进线粒体损伤修复的线粒体运动营养组合物。
一种线粒体运动营养组合物,按照质量份数,包括:5份~20份的黄芪提取物、5份~30份的刺五加提取物以及1.5份~6份的乙酰辅酶A。
这种线粒体运动营养组合物包括5份~20份的黄芪提取物、5份~30份的刺五加提取物以及1.5份~6份的乙酰辅酶A。黄芪多糖可以明显抑制线粒体中硫代巴比妥酸反应物的产生,可以通过与自由基反应来干扰氧化过程来清除活性氧,进而实现抑制线粒体氧化损伤和肿胀作用;黄芪多糖可以补气,不仅能扩张冠状动脉,改善心肌供血,提高免疫功能,还能够延缓细胞衰老的进程;刺五加可以防止线粒体肿胀,减轻线粒体膜电位下降,保护线粒体功能障碍和结果损伤,进而可起到抗衰老的功效,并且具有比人参皂苷还强还强的抗疲劳作用和强壮作用,还能调节神经系统、内分泌系统、心血管系统功能,且有抗菌消炎和一定的抗癌作用;乙酰辅酶A(CoA)具有抗衰老的作用,乙酰辅酶A能通过重塑染色体来影响衰老的进程。乙酰辅酶A(CoA)作为一种线粒体的关键信号可调节衰老,乙酰辅酶A水平降低后,能通过诱导NuRD复合体调控组蛋白乙酰化水平来重塑染色质结构,从而引起衰老。而当添加营养恢复乙酰辅酶A的水平时,又能逆转寿命的减少。乙酰辅酶A同时是连接糖酵解、脂肪酸氧化、脂肪酸合成和线粒体柠檬酸循环的主要代谢产物,其在柠檬酸循环的代谢引发了使细胞正常运转必需的其他代谢途径代谢物的生产,包括神经递质乙酰胆碱,乙酰辅酶A也被用作乙酰化组蛋白的组蛋白乙酰转移酶并调控记忆功能。
这种线粒体运动营养组合物通过黄芪提取物、刺五加提取物以及乙酰辅酶A 结合使用,三者共同作用协同增效,结合具体实施例部分的测试数据可以看出,这种线粒体运动营养组合物具有促进线粒体损伤修复的作用,从而可以缓解因运动疲劳造成的线粒体损伤,进而达到运动营养补充的效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
其中:
图1为测试例1中7组小鼠BMMSCs的4种线粒体呼吸链复合体活性比较图。
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