+

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

Tryptophan metabolism

A molecular bridge

Increasing evidence suggests that microbial metabolites are key mediators in the crosstalk between dietary intake and host health, and among these microbial products, tryptophan has gained particular attention. Not because it is the most abundant amino acid, but because it follows multiple tightly regulated metabolic fates with broad physiological effects.

 

Despite its relatively low abundance in proteins and cells, tryptophan plays an indispensable role in immune regulation, metabolic signaling, and neurobiology. Its catabolism (breakdown) gives rise to a variety of bioactive metabolites that influence everything from energy metabolism, redox balance, gut barrier function, immune tone, and neurotransmitter synthesis.

Once absorbed, tryptophan is metabolized along three major pathways: the kynurenine pathway (via host cells), the serotonin pathway (via host cells), and the indole pathway (via gut microbiota).  

 

  1. The kynurenine pathway is the dominant route accounting for over 95% of dietary tryptophan catabolism. While it primarily occurs in the liver (via TDO), it is also activated in immune and barrier tissues (via IDO), especially under immune stress and activation. This pathway yields a variety of bioactive intermediates and ultimately contributes to the endogenous synthesis of NAD+, a vital cofactor involved in mitochondrial energy metabolism, redox balance, and DNA repair.
    When immune stress is sustained, more tryptophan is directed into this pathway, and imbalances can occur. Under favorable conditions, downstream metabolism favors the production of beneficial metabolites like kynurenic acid (KYNA), while also supporting efficient NAD+ synthesis. When the balance shifts – due to enzyme bottlenecks, oxidative stress, micronutrient insufficiencies, or prolonged immune activation – metabolism becomes skewed toward intermediates such as quinolinic acid (QA) and 3-hydroxykynurenine (3-OH-KYN). 

    QA acts on NMDA receptors and can amplify excitatory signaling in the brain.
    3-OH-KYN promotes oxidative stress and lipid peroxidation.
    Reduced flow through the NAD+-producing end of the pathway can result in relative NAD+ depletion, challenging mitochondrial efficiency, cellular energy, and overall resilience. 

    Such patterns are often seen in contexts of persistent immune stress and metabolic imbalance.
     
  2. The serotonin pathway converts tryptophan into serotonin (5-HT). Though it uses only 1-2% tryptophan, it plays a significant role in regulating mood, gut motility, and circadian rhythms. Shifts in this pathway may influence mood balance, digestive function, and sleep quality. 
     
  3. The indole pathway is driven by microbial metabolism in the colon. Certain gut bacteria express tryptophanase enzymes that convert tryptophan into indole and its derivatives, including indole-3-propionic acid (IPA). These metabolites are ligands for the aryl hydrocarbon receptor (AhR), Supporting gut barrier integrity, immune tolerance, and systemic balance. 
     

The balance between these metabolic pathways is not simply a biochemical curiosity; it reflects both the functional state of gut microbial activity and the presence of systemic immune stress. Together, they determine whether tryptophan is routed toward protective or stress-associated metabolic products (metabolites) – with downstream consequences for gut, immune, and metabolic health. 
 

A healthy, fiber-rich diet promotes the microbial production of IPA, which then supports gut barrier integrity and metabolic resilience. Conversely, systemic inflammation, stress, and dysbiosis shift the balance in tryptophan metabolism toward an excessive flux through the kynurenine route, increasing the production of stress-associated metabolites.  
 

This is why tryptophan metabolism is now viewed as a molecular bridge linking the gut microbiome to systemic health. By examining these metabolic pathways, we gain a novel lens through which to assess lifestyle and diet’s impact on for example  immunity, mood and metabolism. 

 

Quick summary

  • Tryptophan is metabolized into different products by the host (your body) and microbiota (the microbes living inside your body), depending on how it is processed – and each of these products has unique functions in the body. 
  • The kynurenine pathway dominates during immune stress, while the indole pathway flourishes in gut health. 
  • This metabolic balance links diet and microbiome activity to immunity, mood, and metabolism.
<