+

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
+

Radera detta test

Du är på väg att permanent radera alla resultat och all data för det test som du är inloggad med. För att bekräfta, ange samma test-ID igen.

Felaktigt test-ID

Ange samma test-ID som du använde för att logga in.
+

Är du säker på att du vill radera detta test?

När dina testresultat har raderats kan de inte återskapas.
Test ID:12455TT
Radera permanent
No cancel
+
+

Information om behandling av personuppgifter

På Zinzino är vi måna om att skydda din integritet. Vi behandlar din e-postadress och/eller ditt telefonnummer för att meddela dig när ditt testresultat är klart, baserat på vårt berättigade intresse av att kunna säkerställa ett smidigt testförfarande (GDPR, artikel 6.1(f)). Därefter raderas personuppgifterna.

Alla andra uppgifter som hanteras av oss under testförfarandet hålls anonyma, inklusive testresultatet. Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att de raderas. Du kan även välja att inte ta emot meddelanden.

Du kan kontakta oss här om du har några frågor: customer.global@zinzino.com
Loading...
+
Logo
+
Logo
+
Logo

Vi är hemskt ledsna!

Vi har haft tekniska problem och tyvärr behöver vi ett nytt prov ifrån dig, kontakta kundtjänst för fler instruktioner.
TILL FORMULÄRET

Ditt formulär har redan skickats.

Vi har mottagit din förfrågan om att skicka ett nytt testkit.

Kontakta kundtjänst om du har fler frågor
Customer support
Stäng

Ditt prov innehöll för lite blod

Ditt prov innehöll för lite blod, och vi kunde inte analysera ditt test. Tyvärr behöver vi ett nytt prov från dig. Fyll i vårt formulär för att få ett nytt testkit.
TILL FORMULÄRET

Ditt prov saknades i kuvertet

Det verkar som att du glömde att lägga i ditt prov i kuvertet. Tyvärr kommer vi att behöva ett nytt prov från dig. Fyll i vårt formulär för att få ett nytt test.
TILL FORMULÄRET
Tack. Vi har nu mottagit din begäran.

Fyll i följande information så skickar vi dig ett nytt test.

Skicka
+
Logo
+
Logo
+
Logo
+
Logo
+
Logo
+
Logo
Loading...
+
Logo
×

Enligt EFSA:


1.    DHA bidrar till att bibehålla en normal hjärnfunktion
2.    EPA och DHA bidrar till normal hjärtfunktion

 

Enligt EFSA bidrar D-vitamin till: 

 

3.    bidrar till normalt upptag/användning av kalcium och fosfor
4.    bidrar till normala kalciumnivåer i blodet
5.    bidrar till att bibehålla en normal benstomme
6.    bidrar till att bibehålla normal muskelfunktion
7.    bidrar till att bibehålla normala tänder
8.    bidrar till immunförsvarets normala funktion
9.    har en roll att spela i celldelningsprocessen
 

 

 

Ange ditt test-ID
Ok
id:
Land:
Kön:
Ålder:
BalanceOil:
Andra 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.  
<