BIXEPS原理
BIXEPS基礎技術
3 個主要機制
磁場線粒體調節技術

BIXEPS 經過調整和優化,以激活線粒體(Mitochondria),即每個細胞裏的“發電機”。
增強肌肉細胞能量

透過合成產生ATP (即三磷酸腺苷, Adenosine Triphosphate ),從而為細胞提供能量。
調節肌肉激素

同時,肌肉細胞分泌肌肉激素「Myokines」,調節其他身體功能,包括我們的新陳代謝、細胞再生和免疫力!
肌肉激素療法
以運動原理為基礎
運動中釋放的肌肉激素可以調節我們多方面的健康,對肌肉激素的影響的研究仍在繼續進行。
聯絡我們,了解更多關於肌肉激素的影響,以及BIXEPS如何提供幫助。
常見問題
問題一 肌肉激素調節我們的免疫力和炎症?
眾所周知,運動會影響我們的免疫系統。許多研究科學家研究了運動對免疫力的影響,目前的共識是適度的運動可以增強我們的免疫力,並降低上呼吸道感染的風險。
建議的運動量定義為每週 5 次,每次 30 到 60 分鐘的中等強度到高強度運動。這些中等強度的鍛煉包括簡單的活動,例如跑步或快走。
健康適度的鍛煉可以增加我們抵抗感染和疾病的白細胞的活性,同時促進肌肉釋放抗炎激素,如 Interleukin-1 受體拮抗劑和 Interleukin-10。這些肌肉激素有助於防止我們的炎症免疫反應過度。
科學研究表明,BIXEPS 磁場線粒體可上調這些抗炎肌因數水準,並表明 BIXEPS 可有助於控制炎症。
問題二 肌肉激素管理肌肉構建和肌肉能量
肌肉流失隨著我們的年齡增長而自然發生,並隨著越來越多的久坐不動的生活方式而成為一個更大的問題。保持肌肉品質是保持肌肉力量、功能和獨立性的關鍵。鍛煉仍然是防止這種肌肉流失的最佳干預措施。
當我們運動時,我們的肌肉收縮,肌肉激素被釋放,以鼓勵肌肉再生和防止退化。與肌肉品質調節有關的肌肉激素包括肌肽、鳶尾素、白細胞介素-15和裝飾素,它們已被觀察到可促進肌肉生長和減少肌肉流失。其他肌肉激素,如肌肽和成纖維細胞生長因數21,不僅調節肌肉品質,而且還影響線粒體健康和可用于性能和再生的能量。
BIXEPS的磁場線粒體調節技術在試驗性臨床研究中被證明可以提高Folistatin和Osteopontin水準。這些肌肉激素分別改善肌肉和骨骼的再生。手術後,接受BIXEPS的病人被觀察到血液中顯示肌肉和骨骼分解的生物標誌物的水準較低。經過幾個月的使用,BIXEPS的使用者還改善了肌肉能量,這意味著肌肉有更多的能量來執行和恢復。
值得注意的是,研究表明,肌肉的大小與它的氧化能力,即它為持續行動產生能量的能力之間存在著反比關係。BIXEPS已被證明可以預先改善肌肉的氧化能力。這表明BIXEPS有可能改善功能結果,如平衡和步態,而不產生明顯的肌肉品質增長。
問題三 肌肉激素調節代謝
定期運動是一種強有力的代謝調節劑,是預防代謝性疾病的有力保護劑。由每次運動驅動的急性事件和運動的慢性適應性都有助於調節胰島素敏感性和減少代謝性疾病的風險,如2型糖尿病。雖然運動的許多代謝健康益處取決於骨骼肌的適應性,但在肝臟、脂肪組織、血管和胰腺也有運動引起的適應性。肌肉激素和其他信號分子參與了組織間的交流,從而帶來了這些代謝健康益處。
參與新陳代謝和肥胖症的一個主要肌動素是脂聯素(Adiponectin),其功能是改善胰島素敏感性和減少炎症。研究表明,在高脂肪飲食和炎症的情況下,肌肉可以被誘導釋放更多的脂聯素,提供一種 “保護機制 “來抵禦新陳代謝損傷。持續的高脂肪飲食會導致這種保護性反應失調。但運動可以幫助預防甚至逆轉這種損害。
另一個參與維持健康的大腦代謝和線粒體健康的肌動素是易瑞沙。運動已被證明可增加迴圈中的Irisin及其前體Fibronectin type III domain-containing protein 5(FNDC5)的水準。運動還被證明可以增加PGC-1α的水準,這是一種輔助因數,通過它來實現Irisin的效果。
在臨床前模型中,BIXEPS已被證明可增加久坐動物的FNDC5和PGC-1α水準。這表明BIXEPS有可能加強Irisin對大腦和線粒體健康的益處。
問題四 肌肉激素對癌症預防和治療
有強有力的證據表明,增加體育鍛煉有利於預防至少7種癌症(乳腺癌、結腸癌、子宮內膜癌、腎癌、膀胱癌、食道癌和胃癌),將這些癌症的風險降低10%到24%不等(不同類型的癌症的百分比不同)。
越來越多的證據還表明,通過與手術和化療等其他干預措施協同作用,運動處方可以改善癌症治療。在康復期間,運動還能改善與生存有關的長期健康結果,如焦慮、抑鬱和疲勞,並提高癌症倖存者的生活品質。
運動影響癌症結果的一個機制是通過調節人類的免疫系統。研究表明,骨骼肌的收縮通過釋放一種肌動素-白細胞介素-6,促進免疫細胞滲入腫瘤。臨床前模型顯示,使用BIXEPS後,白細胞介素-6水準上升,這表明可能存在與免疫療法治療策略的協同作用。
初步研究還表明,暴露於BIXEPS的肌肉細胞產生的肌肉激素對癌細胞生長有直接抑制作用,在臨床前模型中限制了乳腺癌組織的大小和血管。
參考資料:
- Nieman, D. C., & Wentz, L. M. (2019). The compelling link between physical activity and the body’s defense system. Journal of sport and health science, 8(3), 201-217.
- Gomarasca, M., Banfi, G., & Lombardi, G. (2020). Myokines: The endocrine coupling of skeletal muscle and bone. In Advances in Clinical Chemistry (Vol. 94, pp. 155-218). Elsevier.
- Hoffmann, C., & Weigert, C. (2017). Skeletal muscle as an endocrine organ: the role of myokines in exercise adaptations. Cold Spring Harbor perspectives in medicine, 7(11), a029793.
- Jones, A. W., & Davison, G. (2019). Exercise, Immunity, and Illness. In Muscle and Exercise Physiology (pp. 317-344). Academic Press.
- Lee, J. H., & Jun, H. S. (2019). Role of myokines in regulating skeletal muscle mass and function. Frontiers in physiology, 10.
- Martinez-Huenchullan, S. F., Tam, C. S., Ban, L. A., Ehrenfeld-Slater, P., Mclennan, S. V., & Twigg, S. M. (2020). Skeletal muscle adiponectin induction in obesity and exercise. Metabolism, 102, 154008.
- Campbell, K. L., Winters-Stone, K. M., Wiskemann, J., May, A. M., Schwartz, A. L., Courneya, K. S., … & Morris, G. S. (2019). Exercise guidelines for cancer survivors: consensus statement from international multidisciplinary roundtable. Medicine & Science in Sports & Exercise, 51(11), 2375-2390.
- Nieman, D. C., & Pence, B. D. (2019). Exercise immunology: Future directions. Journal of Sport and Health Science.
- Patel, A. V., Friedenreich, C. M., Moore, S. C., Hayes, S. C., Silver, J. K., Campbell, K. L., … & Denlinger, C. (2019). American College of Sports Medicine roundtable report on physical activity, sedentary behavior, and cancer prevention and control. Medicine & Science in Sports & Exercise, 51(11), 2391-2402.
- Schmitz, K. H., Campbell, A. M., Stuiver, M. M., Pinto, B. M., Schwartz, A. L., Morris, G. S., … & Patel, A. V. (2019). Exercise is medicine in oncology: engaging clinicians to help patients move through cancer. CA: a cancer journal for clinicians, 69(6), 468-484.
- Louzada, R. A. N., Bouviere, J., Matta, L. P., Werneck de Castro, J. P. S., Dupuy, C., de Carvalho, D. P., & Fortunato, R. S. (2020). REDOX SIGNALING IN WIDESPREAD HEALTH BENEFITS OF EXERCISE. Antioxidants and Redox Signaling, (ja).
- Van Wessel, T., De Haan, A., Van der Laarse, W. J., & Jaspers, R. T. (2010). The muscle fiber type–fiber size paradox: hypertrophy or oxidative metabolism?. European journal of applied physiology, 110(4), 665-694.
- Wallings, R. L., Herrick, M. K., & Tansey, M. G. (2020). Linking mitochondria to the immune response. Elife, 9.
- So, B., Kim, H. J., Kim, J., & Song, W. (2014). Exercise-induced myokines in health and metabolic diseases. Integrative medicine research, 3(4), 172-179.
- Thyfault, J. P., & Bergouignan, A. (2020). Exercise and metabolic health: beyond skeletal muscle. Diabetologia, 1-11.
