+

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
+

Eyða þessu prófi

Þú ert að fara að eyða öllum niðurstöðum og gögnum prófsins, sem þú ert skráð(ur) inn með, fyrir fullt og allt. Til að staðfesta, skaltu slá inn sama ID-prófauðkenni aftur.

Rangt ID-prófauðkenni

Vinsamlegast sláðu inn sama ID-prófauðkenni og þú notaðir til að skrá þig inn.
+

Ertu viss um að þú viljir eyða þessu prófi?

Þegar niðurstöðum prófsins hefur verið eytt, er ekki hægt að endurheimta þær.
Prófauðkenni:12455TT
Eyða varanlega
No cancel
+
+

Upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga

Hjá Zinzino leggjum við áherslu á að vernda og passa upp á þínar upplýsingar. Við fáum netfangið þitt og/eða símanúmer til að láta þig vita þegar niðurstaða prófsins er tiltæk, byggt á lögmætum hagsmunum okkar til að tryggja einfalt og markvisst prófferli (GDPR, Article 6.1(f)). Eftir það er persónuupplýsingum eytt.

Öll önnur gögn sem við meðhöndlum meðan á prófunarferlinu stendur eru geymd nafnlaus, þar á meðal niðurstaða prófsins. Þú hefur rétt til að óska eftir aðgangi að persónuupplýsingum þínum og óska eftir eyðingu þeirra hvenær sem er. Þú getur einnig afþakkað að fá tilkynningar.

Þú getur haft samband við okkur hér ef þú hefur einhverjar spurningar: customer.global@zinzino.com
Loading...
+
Logo
+
Logo
+
Logo

Okkur þykir þetta afar leitt!

Vegna tæknilegra vandamála þurfum við því miður að biðja þig um nýja prufu. Vinsamlegast hafðu samband við þjónustufulltrúa til að fá frekari leiðbeiningar.
ÞETTA EYÐUBLAÐ

Eyðublaðið þitt hefur þegar verið sent.

Við höfum móttekið beiðni þína um að fá nýtt prófsett.

Ef þú hefur frekari spurningar skaltu vinsamlegast hafa samband við þjónustuverið
Customer support
Loka

Prufan þín innihélt of lítið blóð

Of lítið blóð var í sýninu þínu og við gátum ekki greint prófið þitt. Því miður þurfum við nýja prufu frá þér. Vinsamlegast fylltu út eyðublaðið okkar til að fá nýtt prófsett.
ÞETTA EYÐUBLAÐ

Prufuna þína vantaði í umslagið

Svo virðist sem þú hafir gleymt að láta prufuna þína í umslagið. Því miður munum við þurfa nýja prufu frá þér. Vinsamlegast fylltu út eyðublaðið til að fá nýtt próf.
ÞETTA EYÐUBLAÐ
Takk fyrir. Við höfum nú móttekið beiðnina þína.

Fylltu út eftirfarandi upplýsingar og við munum útvega þér nýtt próf.

Senda
+
Logo
+
Logo
+
Logo
+
Logo
+
Logo
+
Logo
Loading...
+
Logo
×

Samkvæmt EFSA:


1.    DHA stuðlar að því að viðhalda eðlilegri heilastarfsemi
2.    EPA og DHA stuðla að eðlilegri hjartastarfsemi

 

Samkvæmt EFSA hefur D-vítamín eftirfarandi áhrif: 

 

3.    stuðlar að eðlilegu frásogi/nýtingu kalsíums og fosfórs
4.    stuðlar að eðlilegu kalsíummagni í blóði
5.    stuðlar að viðhaldi eðlilegra beina
6.    stuðlar að viðhaldi eðlilegrar vöðvastarfsemi
7.    stuðlar að viðhaldi eðlilegrar tannheilsu
8.    stuðlar að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins
9.    gegnir hlutverki í frumuskiptingarferlinu
 

 

 

Skráðu prófunarauðkennið þitt
Ok
id:
Land:
Kyn:
Aldur:
BalanceOil:
Aðrar 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.
<