+

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

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.
<