+

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

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.
<