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全くありません。すべての血液検体は、信頼できる第三者によって匿名で取り扱われ、厳重に機密保持されます。ここでのご回答は、統計的な目的のみに使用され、当社の科学者が製品開発を行うにあたり、食事やライフスタイルが果たす役割をより深く理解するために役立ちます。


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全くありません。ビタミンDの状態を確認する前に質問に回答したくない場合は、このステップをスキップすることも可能です。


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ビタミンDサプリメントの増減を記入してください
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| ZinoShine+ |
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| Xtend/Xtend+ |
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/週あたり |
| BalanceOil+/Vegan/AquaX |
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/週あたり |
| Protect+ |
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/週あたり |
| Essent+(ソフトジェル) |
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/週あたり |
| 別のサプライヤーから - /週あたり |
0
|
/週あたり |
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| 別のサプライヤーから - /週あたり |
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非絶食時の結果
指示に記載の通り、正確かつ比較可能な結果を得るため、夜間絶食後にテストを受けることを推奨します。
現在の結果からも有用な方向性を示す知見は得られますが、具体的な基準値や目標範囲は、絶食時の検体にのみ適用されます。
絶食せずに測定した結果は、次回のテストとの比較が難しくなる場合があります。
テストID:
結果:
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性別:
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According to EFSA:
1. DHA contributes to the maintenance of normal brain function
2. EPA and DHA contribute to the normal function of the heart
According to EFSA, vitamin D:
3. contributes to normal absorption/utilization of calcium and phosphorus
4. contributes to normal blood calcium levels
5. contributes to the maintenance of normal bones
6. contributes to the maintenance of normal muscle function
7. contributes to the maintenance of normal teeth
8. contributes to the normal function of the immune system
9. has a role in the process of cell division
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).
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