Sinbióticos

Juntos, criam uma nova oportunidade para otimizar a saúde dos bebês

Sinbióticos: HMOs e probióticos trabalhando juntos para melhorar a saúde dos bebês 

Abra novos caminhos na nutrição dos primeiros anos de vida com as inovadoras soluções sinbióticas da dsm-firmenich, que combinam o poder dos oligossacarídeos do leite humano (HMOS) e probióticos para ajudar a apoiar a saúde e o desenvolvimento do bebê.

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Como os sinbióticos funcionam? 

Os HMOs, o terceiro maior componente do leite materno, trabalham em sinergia com probióticos benéficos para estabelecer um microbioma intestinal saudável e apoiar a função imunológica em bebês. A abordagem de vanguarda dos simbióticos envolve a promoção seletiva do crescimento de cepas probióticas específicas por meio do uso de HMOs, criando sinergias exclusivas que podem levar a melhores resultados de saúde. Ao aproveitar o poder dessas combinações sinérgicas, os simbióticos nos aproximam da possibilidade de oferecer aos bebês alimentados com fórmula os benefícios observados nos bebês amamentados, reduzindo a lacuna nos resultados de saúde e desenvolvimento.

Sinbióticos sinérgicos: Inovando na nutrição precoce da vida com HMOs e probióticos

Entenda a ciência e o impacto dos sinbióticos sinérgicos em bebês em nosso whitepaper.

HMOs: Um componente essencial do leite humano

Os oligossacarídeos do leite humano (HMOs) são uma coleção de mais de 200 estruturas diferentes de carboidratos que são o terceiro maior componente sólido do leite humano,1 que desempenham um papel crucial no estabelecimento de uma microbiota intestinal saudável e apoiam o sistema imunológico em desenvolvimento.  Além de suas propriedades antimicrobianas e antiadesivas - que levam à atividade antipatogênica2,3 - os HMOs atuam como agentes prebióticos, promovendo seletivamente o crescimento de bactérias benéficas, como as bifidobactérias, no intestino do bebê.4,5 Isso apoia o desenvolvimento de uma microbiota saudável, que ajuda a proteger contra micróbios potencialmente nocivos e apoia o desenvolvimento do sistema imunológico.6 Além disso, a ciência emergente sugere que os HMOs também podem contribuir para outros benefícios no desenvolvimento no início da vida, incluindo o desenvolvimento do cérebro e a função cognitiva.7,8,9,10

Probióticos:

Moldando o microbioma do bebê 

Os probióticos, como as espécies Bifidobacterium e Lactobacillus , são microrganismos vivos que conferem benefícios à saúde do hospedeiro quando administrados em quantidades adequadas.11 Essas bactérias benéficas desempenham um papel crucial na formação do microbioma do bebê e ajudam a construir as bases para o crescimento e o desenvolvimento saudáveis.12,13 Como bactérias benéficas, os probióticos apoiam a saúde intestinal do bebê e o desenvolvimento do sistema imunológico.

Pesquisa de benefícios à saúde

Quando combinados, os HMOs e os probióticos criam uma sinergia que proporciona benefícios exclusivos para a saúde e o desenvolvimento do bebê.

Microbioma de bebês próximo ao de bebês amamentados

Desenvolvimento do sistema imunológico do bebê

Desenvolvimento do microbioma intestinal e do eixo intestino-cérebro

Estabelecimento do microbioma para trajetórias de desenvolvimento ideais

HMOs para nutrição no início da vida

Como líder em pesquisa, desenvolvimento e produção de HMOs, nossos HMOs com respaldo científico foram projetados para ajudá-lo a formular produtos voltados para a finalidade de apoiar a saúde dos bebês. Nosso portfólio de HMOs líder do setor, respaldado pelos mais recentes dados pré-clínicos e clínicos, pode ajudá-lo a levar os benefícios dos HMOs a bebês em todo o mundo para reduzir a diferença de saúde entre bebês alimentados com leite materno e com fórmula. 

Visite a página inicial para saber como podemos ajudar a dar vida à sua próxima inovação em HMO. 

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Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para descobrir o potencial dos simbióticos para a função imunológica, a saúde intestinal, o desenvolvimento do cérebro e o bem-estar metabólico em bebês.

1 Bode L. Human milk oligosaccharides: every baby needs a sugar mama. Glycobiology. 2012;22(9):1147-1162.

2 Al-Khafaji AH, Jepsen SD, Christensen KR, Vigsnæs LK. The potential of human milk oligosaccharides to impact the microbiota-gut-brain axis through modulation of the gut microbiota. Journal of Functional Foods. 2020;74:104176.

3 Duska-McEwen G, Senft AP, Ruetschilling TL, Barrett EG, Buck R. Human milk oligosaccharides enhance innate immunity to respiratory syncytial virus and influenza in vitro. Food and Nutrition Sciences. 2014;5:1387-1398.

4 Francesca Turroni, Christian Milani, Marco Ventura, Douwe van Sinderen. The human gut microbiota during the initial stages of life: insights from bifidobacteria, Current Opinion in Biotechnology. 2022; 73:81-87. 

5 Walsh, C., Lane, J.A., van Sinderen, D. et al. Compartilhamento de oligossacarídeos do leite humano por um consórcio de espécies de Bifidobacterium derivadas de bebês. Sci Rep. 2022;12:4143.

6 Gensollen T, Iyer SS, Kasper DL, Blumberg RS. How colonization by microbiota in early life shapes the immune system (Como a colonização pela microbiota no início da vida molda o sistema imunológico). Science. 2016;352(6285):539-544.

7 Berger PK, Plows JF, Jones RB, et al. Human milk oligosaccharide 2'-fucosyllactose links feedings at 1 month to cognitive development at 24 months in infants of normal and overweight mothers. PLoS One. 2020b;15(2).

8 Tarr AJ, Galley JD, Fisher SE, Chichlowski M, Berg BM, Bailey MT. The prebiotics 3'Sialyllactose and 6'Sialyllactose diminish stressor-induced anxiety-like behavior and colonic microbiota alterations: Evidência de efeitos sobre o eixo intestino-cérebro. Brain Behav Immun. 2015;50:166-177.

9 Al-Khafaji AH, Jepsen SD, Christensen KR, Vigsnæs LK. The potential of human milk oligosaccharides to impact the microbiota-gut-brain axis through modulation of the gut microbiota. Journal of Functional Foods. 2020;74:104176.

10 Hauser J, Pisa E, Arias Vásquez A, et al. Sialylated human milk oligosaccharides program cognitive development through a non-genomic transmission mode. Mol Psychiatry. 2021;26(7):2854-2871. doi:10.1038/s41380-021-01054-9.

11 Swanson KS, Gibson GR, Hutkins R, et al. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of synbiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2020;17(11):687-701. doi:10.1038/s41575-020-0344-2

12 Chen J, Cai W, Feng Y. Development of intestinal bifidobacteria and lactobacilli in breast-fed neonates (Desenvolvimento de bifidobactérias e lactobacilos intestinais em recém-nascidos amamentados). Clin Nutr. 2007;26(5):559-566. doi:10.1016/j.clnu.2007.03.003

13 Myung Wook Song, Kee-Tae Kim & Hyun-Dong Paik (2023) Probiotics as a Functional Health Supplement in Infant Formulas for the Improvement of Intestinal Microflora and Immunity, Food Reviews International, 39:2, 858-874, DOI: 10.1080/87559129.2021.1928178

14 Alliet P, Vandenplas Y, Roggero P, Jespers SNJ, Peeters S, Stalens JP, Kortman GAM, Amico M, Berger B, Sprenger N, Cercamondi CI, Corsello G. Safety and efficacy of a probiotic-containing infant formula supplemented with 2'-fucosyllacotse: a double-blind randomized controlled trial. Nutrition Journal. 2022;21:11

15 Salminen S, Stahl B, Vinderola G, Szajewska H. Infant Formula Supplemented with Biotics: Current Knowledge and Future Perspectives (Conhecimento atual e perspectivas futuras). Nutrientes. 2020;12(7):1952. Publicado em 30 de junho de 2020. doi:10.3390/nu12071952

16 Cho S, Samuel TM, Li T, et al. Interações entre Bifidobacterium e Bacteroides e oligossacarídeos do leite humano e suas associações com a cognição do bebê. Front Nutr. 2023;10:1216327. Publicado em 29 de junho de 2023. doi:10.3389/fnut.2023.1216327

17 Robertson RC, Manges AR, Finlay BB, Prendergast, AJ. The Human Microbiome and Child Growth - First 1000 Days and Beyond (O Microbioma Humano e o Crescimento Infantil - Primeiros 1000 Dias e Além). Trends Microbiol. 2019;27(2):131-147. doi:10.1016/j.tim.2018.09.008

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