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Le bêta-carotène, un nutriment essentiel, est converti en vitamine A dans l'organisme. Cette vitamine revêt une importance capitale pour la vision, renforçant le système immunitaire, facilitant la croissance cellulaire et maintenant une peau saine. La vitamine A et le bêta-carotène fonctionnent tous deux comme des antioxydants, protégeant les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Bien qu’ils soient principalement dictés par l’apport alimentaire, les niveaux de bêta-carotène peuvent également être légèrement influencés par des facteurs génétiques. Le rapport sur la santé de TenDNA permet de déterminer si les individus ayant des profils génétiques similaires au vôtre présentent généralement des niveaux typiques de vitamine A. Une diminution des niveaux de caroténoïdes et de tocophérols dans le sang est liée à un risque plus élevé de maladies chroniques et d'invalidité. Compte tenu de la faible corrélation entre la consommation alimentaire de ces vitamines antioxydantes liposolubles et les taux plasmatiques, nous avons émis l’hypothèse que la variance génétique pourrait avoir un impact sur la présence de caroténoïdes circulants (liés à la vitamine A) et de tocophérols (liés à la vitamine E).
Suivez le lien du polymorphisme sélectionné pour lire une brève description de la façon dont le polymorphisme sélectionné affecte Vitamine A et voir une liste des études existantes.
Polymorphismes SNP liés au sujet Vitamine A:
rs12934922 | Réduction de la conversion du bêta-carotène en rétinol. Un apport supplémentaire en rétinol est recommandé. |
rs7501331 | Réduction de la conversion du bêta-carotène en rétinol. Un apport supplémentaire en rétinol est recommandé. |
rs6564851 | Associé à des niveaux plus élevés de bêta-carotène et de tocophérol dans le sang, indépendamment de l'apport alimentaire. |
Li Dali, a National Foundation for Outstanding Youth Fund recipient, is a researcher at the School of Life Sciences in East China Normal University. He earned his PhD in genetics from Hunan Normal University in 2007 and conducted collaborative research at Texas A&M University during his doctoral studies. Li Dali and his team have optimized and innovated gene editing technology, leading to the establishment of a world-class system for constructing gene editing disease models.