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Beta-Carotin, ein lebenswichtiger Nährstoff, wird im Körper in Vitamin A umgewandelt. Dieses Vitamin ist von großer Bedeutung für das Sehvermögen, die Stärkung des Immunsystems, die Förderung des Zellwachstums und die Erhaltung einer gesunden Haut. Sowohl Vitamin A als auch Beta-Carotin wirken als Antioxidantien und schützen die Zellen vor Schäden durch freie Radikale. Obwohl der Beta-Carotin-Spiegel in erster Linie durch die Nahrungsaufnahme bestimmt wird, kann er geringfügig auch durch genetische Faktoren beeinflusst werden. Der TenDNA-Gesundheitsbericht bietet Erkenntnisse darüber, ob Personen mit genetischen Profilen, die Ihrem ähneln, typischerweise typische Vitamin-A-Werte aufweisen. Verminderte Werte an Carotinoiden und Tocopherolen im Blutkreislauf sind mit einer höheren Wahrscheinlichkeit chronischer Krankheiten und Behinderungen verbunden. Angesichts der schwachen Korrelation zwischen der Nahrungsaufnahme dieser fettlöslichen antioxidativen Vitamine und den Plasmaspiegeln haben wir die Theorie aufgestellt, dass genetische Varianz das Vorhandensein von zirkulierenden Carotinoiden (im Zusammenhang mit Vitamin A) und Tocopherolen (im Zusammenhang mit Vitamin E) beeinflussen könnte.
Folgen Sie dem Link des ausgewählten Polymorphismus, um eine kurze Beschreibung der Auswirkungen des ausgewählten Polymorphismus auf Das Vitamin A zu lesen und eine Liste vorhandener Studien anzuzeigen.
SNP-Polymorphismen im Zusammenhang mit dem Thema Das Vitamin A:
rs12934922 | Verminderte Umwandlung von Beta-Carotin in Retinol. Eine zusätzliche Zufuhr von Retinol wird empfohlen. |
rs7501331 | Verminderte Umwandlung von Beta-Carotin in Retinol. Eine zusätzliche Zufuhr von Retinol wird empfohlen. |
rs6564851 | Assoziiert mit höheren Beta-Carotin- und Tocopherolspiegeln im Blut, unabhängig von der Aufnahme über die Nahrung. |
Li Dali, ein Stipendiat des Nationalen Stiftungsfonds für herausragende Jugendliche, ist Forscher an der School of Life Sciences der East China Normal University. Er promovierte 2007 in Genetik an der Hunan Normal University und führte während seines Doktoratsstudiums gemeinsame Forschungsarbeiten an der Texas A&M University durch. Li Dali und sein Team haben die Technologie zur Genedition optimiert und innoviert, was zur Entwicklung eines weltweit führenden Systems zur Konstruktion von Genedition-Krankheitsmodellen führte.