+

Change test title

Change test text first Change test text second
Yes login

No cancel
+

Change test title

Change test text first Change test text second
Yes login

No cancel
+

Change test title

Change test text first Change test text second
Yes login

No cancel
+

Change test title

Change test text first Change test text second
Yes login

No cancel
+

Odstranit tento test

Chystáte se trvale odstranit všechny výsledky a data testu, ke kterému jste přihlášeni. Pro potvrzení zadejte znovu stejné ID testu.

Nesprávné ID testu

Zadejte prosím stejné ID testu, které jste použili při přihlašování.
+

Opravdu chcete tento test smazat?

Jednou smazané výsledky testů nelze obnovit.
Identifikační číslo testu:12455TT
Trvale odstranit
No cancel
+
+

Informace o zpracování osobních údajů

Ve společnosti Zinzino dbáme na ochranu vašeho soukromí. Zpracováváme vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, abychom vás mohli informovat o výsledku testu, a to na základě našeho oprávněného zájmu, abychom mohli zajistit hladký průběh testu (GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. f)). Poté budou osobní údaje vymazány.

Všechny ostatní údaje, se kterými během testování pracujeme, jsou anonymní, včetně výsledku testu. Máte právo kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich vymazání. Můžete se také odhlásit ze zasílání oznámení.

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat zde: customer.global@zinzino.com
Loading...
+
Logo
+
Logo
+
Logo

Je nám to velice líto!

Měli jsme technické problémy a bohužel od Vás potřebujeme nový vzorek; pro další pokyny prosím kontaktujte náš zákaznický servis.
K FORMULÁŘI

Váš formulář je už odeslán.

Dostali jsme Vaši žádost o zaslání nové testovací sady.

Máte-li další dotazy, kontaktujte prosím zákaznickou podporu
Customer support
Zavřít

Ve Vašem vzorku bylo málo krve

Váš vzorek obsahoval málo krve, a tak jsme nebyli schopni Váš test analyzovat. Bohužel od Vás potřebujeme nový vzorek. Vyplňte prosím náš formulář, ať můžete dostat novou testovací sadu.
K FORMULÁŘI

V obálce chyběl Váš vzorek

Zdá se, že jste zapomněl(a) dát vzorek do obálky. Bohužel od Vás potřebujeme nový vzorek. Vyplňte prosím náš formulář, ať můžete dostat nový Test.
K FORMULÁŘI
Děkujeme. Přijali jsme váš požadavek.

Vyplňte prosím následující informace a my vám dodáme nový test.

Odeslat
+
Logo
+
Logo
+
Logo
+
Logo
+
Logo
+
Logo
Loading...
+
Logo
×

Podle údajů úřadu EFSA:


1.    DHA přispívá k udržení normální funkce mozku
2.    EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce

 

Dle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vitamín D: 

 

3.    přispívá k normálnímu vstřebávání/využívání vápníku a fosforu
4.    přispívá k normální hladině vápníku v krvi
5.    přispívá k udržení normálního stavu kostí
6.    přispívá k udržení normální svalové činnosti
7.    přispívá k udržení normálního stavu zubů
8.    přispívá k normální funkci imunitního systému
9.    hraje roli v procesu buněčného dělení
 

 

 

Zadejte ID svého testu
Ok
id:
Země:
Pohlaví:
Věk:
BalanceOil:
Jiné omega-3:
BalanceOil AquaX:
BalanceOil Vegan:
Essent:
Top Image

Mechanistic Insight

How lifestyle and microbiota shape tryptophan metabolism

Tryptophan metabolism sits at a strategic interface between diet, microbial activity, immune tone, and metabolic state. Whether it is channeled into protective microbial metabolites like IPA, or diverted into the kynurenine pathway during immune stress, depends on the regulation of key enzymes (IDO, indoleamine 2,3-dioxygenase and TDO, tryptophan 2,3-dioxygenase), and these enzymes are deeply responsive to lifestyle inputs.  

Both IDO and TDO catalyze the same reaction – initiating the breakdown of TRP into KYN – but they are regulated by different signals: 
 
  • TDO is primarily expressed in the liver and upregulated by glucocorticoids (stress hormones, e.g., cortisol) and TRP availability. It plays a central role in baseline tryptophan regulation and is often elevated during prolonged stress or high metabolic load. 
  • IDO1 is expressed in immune and epithelial cells, and is strongly induced by immune messengers (cytokines). It reflects immune activation and is a hallmark of immune stress-driven tryptophan use. 


In a normal physiological state, most dietary tryptophan is catabolized through the kynurenine pathway, with the primary purpose of generating NAD+, a vital coenzyme for mitochondrial and cellular energy metabolism. Only a small fraction is used for protein synthesis, the serotonin pathway, and the indole pathway.    

While some activity through the kynurenine pathway is essential, what matters is how and where it’s regulated – and whether this pathway is appropriately balanced or upregulated in response to sustained stress, immune strain, or microbial disruption. 

 

In a balanced gut environment, beneficial microbes help shift tryptophan metabolism toward the indole pathway, producing metabolites like IPA. These metabolites support gut barrier function, antioxidant defenses, and immune tolerance via receptors such as AhR and PXR. Moreover, SCFAs, especially butyrate – produced by fiber-fermenting microbes – have been shown to inhibit IDO expression by suppressing NF-κB and other immune-activation pathways.
 

IPA itself may also contribute to indirect suppression of IDO, by supporting gut barrier integrity, reducing systemic LPS exposure, and helping to balance immune signaling. In this way, the microbiota doesn’t just reflect the body’s status – it actively shapes the regulatory enzymes that determine tryptophan’s fate.

 

Conversely, when the gut microbiota is depleted of beneficial microbes (as seen in microbial imbalance) – due to low fiber intake, highly processed diets, sedentary behavior, or prolonged stress – this protective system is weakened. Barrier function weakens, immune stress rises, and tryptophan is increasingly diverted into the kynurenine pathway. This results in the buildup of metabolites like KYN and quinolinic acid (QA), which are associated with heightened oxidative stress, shifts in immune balance, and metabolic strain. 

 

This mechanistic shift links modern lifestyle patterns to persistent immune strain and reduced resilience.

 

Fortunately, the same pathways that go wrong in dysfunction can be strategically redirected through diet and lifestyle. 

 

  • High-fiber diets increase SCFA production and microbial diversity – supporting the indole pathway and helping to balance immune tone.
  • Exercise has been shown to raise IPA levels and lower KYN/TRP ratios, reflecting both improved microbial activity and reduced immune strain. 
  • Stress management and quality sleep help regulate cortisol levels and TDO activity, supporting more efficient use of tryptophan. 
  • Intermittent fasting supports microbial renewal, enhances autophagy, and may lower KYN levels by reducing immune stress. 

 

These are not just generic health tips – they are targeted strategies that act on a molecular level to rebalance tryptophan metabolism, enhance resilience, and support whole-body balance across the gut-brain-immune metabolic axis.   

 

By measuring key metabolites and ratios – such as IPA, KYN, and TRP – our test helps reveal where you are on this spectrum and how your lifestyle is influencing one of the body’s most dynamic and interconnected systems. 

 

Quick summary

  • Lifestyle habits like stress, sleep, and diet determine how tryptophan is used in the body. 
  • Beneficial microbes and SCFAs help suppress rate-limiting enzymes that initiate tryptophan breakdown through the kynurenine pathway. 
  • The gut microbiota not only reflects but also regulates key enzymes that govern immune tone and resilience.  
<