+

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
+

Deze test verwijderen

U staat op het punt om alle resultaten en gegevens voor de test waarmee u bent aangemeld permanent te verwijderen. Voer ter bevestiging dezelfde testcode opnieuw in.

Verkeerde testcode

Voer dezelfde testcode in die u heeft gebruikt om in te loggen.
+

Weet u zeker dat u deze test wilt verwijderen?

Eenmaal verwijderd, kunnen uw testresultaten niet meer worden hersteld.
Test-ID:12455TT
Permanent verwijderen
No cancel
+
+

Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Bij Zinzino doen we er alles aan om uw privacy te beschermen. We verwerken uw e-mailadres en/of telefoonnummer om u op de hoogte te stellen wanneer uw testresultaat klaar is, op basis van ons legitieme belang om een vlotte testprocedure te kunnen garanderen (GDPR, Artikel 6.1(f)). Daarna worden de persoonlijke gegevens verwijderd.

Alle andere gegevens die wij tijdens de testprocedure verwerken, worden anoniem gehouden, inclusief het testresultaat. U heeft het recht om op elk moment toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en te verzoeken deze te verwijderen. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van meldingen.

U kunt hier contact met ons opnemen als u vragen heeft: customer.global@zinzino.com
Loading...
+
Logo
+
Logo
+
Logo

Het spijt ons oprecht!

We hebben technische problemen ondervonden en hebben helaas een nieuw bloedmonster van u nodig. Neem contact op met onze klantenservice voor verdere instructies.
MET HET FORMULIER

Uw formulier is al verzonden.

We hebben uw verzoek om een nieuwe testkit te sturen ontvangen.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de klantenservice
Customer support
Sluiten

Uw monster bevatte te weinig bloed

Uw monster bevatte te weinig bloed. We konden uw test niet analyseren. Helaas hebben we een nieuw monster van u nodig. Vul ons formulier in om een nieuwe testkit te ontvangen.
MET HET FORMULIER

Uw monster ontbrak in de envelop

Het lijkt erop dat u bent vergeten uw monster in de envelop te doen. Helaas hebben we een nieuw monster van u nodig. Vul ons formulier in om een nieuwe test te ontvangen.
MET HET FORMULIER
Dank u wel. We hebben uw verzoek ontvangen.

Vul de volgende informatie in en we sturen u een nieuwe test.

Versturen
+
Logo
+
Logo
+
Logo
+
Logo
+
Logo
+
Logo
Loading...
+
Logo
×

Volgens EFSA:


1.    DHA draagt bij aan het behoud van de normale hersenfunctie
2.    EPA en DHA dragen bij aan de normale functie van het hart

 

Volgens de EFSE doet vitamine D het volgende: 

 

3.    Het draagt bij aan een normale opname/normaal gebruik van calcium en fosfor*
4.    Het draagt bij aan een normaal calciumgehalte in het bloed
5.    Het draagt bij aan het behoud van normale botten
6.    Het draagt bij aan het behoud van normale spierfunctie
7.    Het draagt bij aan het behoud van normale tanden
8.    Het draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem
9.    Het speelt een rol in het celdelingsproces
 

 

 

Voer uw test-ID in
Ok
id:
Land:
Geslacht:
Leeftijd:
BalanceOil:
Andere 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.  
<