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Microbiome 360° Gut Analysis for Kids
Klimaneutral. Und das bleibt so.Wir haben uns verpflichtet, klimaneutral zu bleiben: mit minimaler, recycelbarer Verpackung und ohne unnötiges Material.
Microbiome 360°Darm Kinder

Darmflora Test für Kinder: Mikrobiom-Analyse in fünf Altersstufen

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Mehr als ein einfacher Darmtest. Das gesamte Mikrobiom deines Kindes entschlüsselt und analysiert.

Microbiome 360° Darm Kinder von Bactera gehört zu den fortschrittlichsten Darm-Mikrobiom-Analysen für Kinder. Herkömmliche Tests lesen nur einzelne Gene. Wir entschlüsseln per Shotgun-Sequenzierung die gesamte DNA einer einzigen Stuhlprobe und bestimmen Bakterien, Pilze und klinisch relevante Organismen bis auf die Speziesebene, verglichen mit gesunden Kindern derselben Entwicklungsstufe.

Die Auswertung findet bei uns in Deutschland statt, mit moderner Bioinformatik und nach höchsten wissenschaftlichen Standards. So bekommst du ein umfassendes Bild vom Mikrobiom deines Kindes: Reife für das Alter, Diversität, funktionelles Potenzial und weitere zentrale Bereiche seiner Gesundheit.

Ein Test. 360°-Analyse. Vollständige DNA. Tiefere Einblicke.

  • Mikrobiom-Reife für die eigene Altersstufe deines Kindes
  • Diversität, Dominanz und Ökosystem-Balance für das Alter
  • Stufenspezifische Schlüsselorganismen mit Kontextkennzeichnung
  • Funktionelles Potenzial, direkt aus den Genen gelesen
  • Milchadaptation, Bifidobacterium-Ökologie und HMO-Nutzung (Säugling)
  • Ökologischer Übergang und Cross-Feeding-Netzwerk (Kleinkind)
Wähle zuerst die Altersstufe: Sie steuert die gesamte Auswertung und schaltet die Beispiele auf dieser Seite um.
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Produkt: Microbiome 360° Darm Kinder

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Auswertung in Deutschland mit eigenen Bioinformatik-Pipelines
DSGVO-konform, maximale Datensicherheit
Wir treiben die Mikrobiom-Revolution in Europa voran
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Microbiome 360° Darm Kinder ist noch in der Entwicklung

Analyse und Bericht sind noch nicht final und können sich bis zur Veröffentlichung noch ändern. Die folgenden Abschnitte zeigen, wie der Bericht aussehen könnte und welche Analysen wir durchführen.

Der Unterschied

Eine Stuhlprobe, gelesen im Vergleich zum Alter deines Kindes

Die Darmflora eines fünf Monate alten Babys sieht völlig anders aus als die eines Neunjährigen. Deshalb vergleichen wir jeden Wert mit gesunden Kindern derselben Altersstufe und berichten die Analysen, die in dieser Stufe wichtig sind.

AlterMit der richtigen Referenz verglichen

Derselbe Wert bedeutet mit 5 Monaten etwas anderes als mit 9 Jahren. Jeden Messwert vergleichen wir mit gesunden Kindern derselben Entwicklungsstufe, in fünf Altersstufen von 0 bis 17 Jahren.

ArtenBakterien und Pilze, aufgelöst

Die Shotgun-Metagenomik bestimmt, was tatsächlich da ist, bis auf die Art, einschließlich Bifidobacterium longum subsp. infantis und der Hefen aus dem Pilz-Panel, in derselben Sequenzierung.

GeneWas die Gemeinschaft leisten kann

Milchzuckerverdauung, Ballaststoffvergärung, Butyrat und die weiteren Fähigkeiten lesen wir direkt aus den Genen, zusammen mit den Organismen, die sie tragen.

LebenslangDeine Rohdaten bleiben dir

FASTQ-Dateien und Roh-Abundanzen stehen dir dauerhaft zum Download bereit, und die gelagerte Probe kann neu ausgewertet werden, wenn dein Kind wächst und die Wissenschaft weiter ist.

Dein Bericht

Das bekommst du: einen Bericht, der den Darm deines Kindes erklärt statt nur zu zählen

Zu jedem Wert siehst du den Vergleich mit gesunden Kindern derselben Altersstufe, was er bedeutet und was du als Nächstes tun kannst. Den Bericht nutzt du interaktiv im Portal oder lädst ihn einfach herunter.

  • Interaktiv im PortalDesktop und mobil, jederzeit verfügbar unter my.bactera.de. Du kannst den Bericht herunterladen und teilen, zum Beispiel mit eurer Kinderärztin oder eurem Kinderarzt.
  • Höchster wissenschaftlicher StandardSehr tiefe Analyse mit 10 Millionen Paired-End-Reads pro Probe, ausgewertet gegen altersgerechte Referenzen. Auf Anfrage erhöhen wir die Sequenziertiefe auf 25 Millionen Reads: Schreib uns vor deiner Bestellung über unsere Kontaktseite oder an info@bactera.de.
  • Rohdaten inklusiveFASTQ-Dateien und Abundanztabellen zum Download
Auf einen Blick, Stufe SäuglingBeispieldarstellung aus dem Bericht
Mikrobiom-ReifeEntwickelt sich wie erwartetfür ein 5 Monate altes Baby, milchorientierte Gemeinschaft
MilchadaptationStarkBifidobacterium-dominiert, das gesunde Säuglingsmuster
HMO-NutzungVollständiger Verwertervoll ausgestattet, um Muttermilchzucker zu verdauen
Immuntoleranz-ÖkologieGut vertretentoleranzassoziierte Merkmale für das Alter vorhanden
Reifung für das AlterGut auf dem WegGemeinschaft nach dem Abstillen entwickelt sich planmäßig
Butyratbildner-KapazitätEtabliertdas ballaststoffvergärende Netzwerk ist da und steht stabil
Ballaststoff- & KohlenhydratbreiteGut für das Alterjetzt breit genug, mit Luft nach oben
Türsteher-GemeinschaftStarke BesiedlungsresistenzAnaerobier etabliert, Eindringlinge niedrig gehalten
Ökosystem-Balance für das AlterGut ausgewogeneine reife, ballaststofforientierte Gemeinschaft für ein 5-jähriges Kind
Ballaststoff-VergärungsmotorStark & breitausgestattet für viele verschiedene Pflanzenfasern
SCFA-BildungskapazitätHoch für das Alterstarkes Butyrat-, Propionat- und Laktat-Recycling
Ernährungsmuster-SignaturPflanzlich vielfältigeine breite, pflanzenbetonte Ballaststoff-Signatur
Ökosystem-Balance für das AlterAusgewogeneine reife, adult-typische Gemeinschaft, mit etwas weniger Ballaststoffen
Ballaststoffvergärung & SCFAEtwas niedrig für das AlterButyrat- und Ballaststoffvergärungskapazität unter dem typischen Bereich
Resilienz / RedundanzMittelmehrere Taxa können Schlüsselaufgaben übernehmen, eine brauchbare Sicherheitsreserve
Ansprechen auf die ErnährungSpielraum bei den Ballaststoffender klarste, am besten umsetzbare Hebel im Profil deines Kindes
Ökosystem-Balance für das AlterReif, im Erwachsenenbereicheine gut entwickelte Gemeinschaft, Referenz nach Geschlecht getrennt
SCFA- & BallaststoffkapazitätStarkrobuste Maschinerie für Butyrat und kurzkettige Fettsäuren
Ballaststoff-Protein-BalanceProteinlastig, mehr Ballaststoffedie proteolytische Vergärung liegt etwas vor den Ballaststoffen
Metabolisches FunktionsprofilWiderstandsfähigbreite, redundante Funktionen, ein stabiles Ökosystem

Jede Altersstufe beginnt mit ihren eigenen vier Kernbefunden. Wechsle die Stufe in den Analysen weiter unten, um die anderen Beispiele zu sehen.

Was wird getestet

Was Microbiome 360° Darm Kinder abdeckt

Wähle die Altersstufe deines Kindes, und die Analysen passen sich an: Jede Stufe hat eigene Referenzwerte, eigene Schlüsselorganismen und eigene Berichtsabschnitte.

5Altersstufen von 0 bis 17 Jahren
10 Mio.Paired-End-Reads pro Probe
ArtenBakterien und Pilze, aufgelöst
10 bis 15Analysen pro Altersstufe
AlterPassende gesunde Referenzgruppe
AktionPersönlicher Plan für die Stufe
LebenslangZugang zur DNA-Bank
Schritt 1 · Wähle die Altersstufe deines Kindes
Beispielbericht eines Kindes im Alter von 5 Monaten
01 / 15

Auf einen Blick

Die Kernbefunde aus der Stuhlprobe deines Babys, verglichen mit gesunden Kindern derselben Entwicklungsstufe. Gesamtbild: eine altersgerechte, milchadaptierte Gemeinschaft, in der der wichtigste Säuglingsorganismus B. infantis vorhanden ist, mit einer starken Kapazität zur Milchverdauung.

KernbefundeBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines BabysEinordnung
Mikrobiom-Reife4,9 Mon.Entwickelt sich wie erwartet
Milchadaptations-IndexP76Stark für das Alter
HMO-NutzungskapazitätP78Hoch für das Alter
Butyrat-(Ballaststoff-)KapazitätP8Normal vor dem Abstillen
02 / 15

Mikrobiom-Reife

Wie gut die Gemeinschaft deines Babys zu dem Entwicklungsstand passt, der mit 5 Monaten erwartet wird, das wichtigste Entwicklungsmaß. Sie entspricht gesunden, gestillten Säuglingen von etwa 5 Monaten: Eine milchorientierte, wenig vielfältige, Bifidobacterium-reiche Gemeinschaft ist genau das, was wir jetzt erwarten.

EntwicklungsuhrBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines BabysEinordnung
Reifeschätzung4,9 Mon.Wie erwartet mit 5 Monaten
Form der Gemeinschaft für das AltermilchorientiertGeringe Vielfalt, Bifidobacterium-reich
03 / 15

Diversität & Dominanz für das Alter

Wie vielfältig und wie konzentriert die Gemeinschaft deines Babys ist, verglichen mit gesunden Kindern desselben Alters. Eine geringe absolute Vielfalt ist mit 5 Monaten normal und gesund, und die starke Dominanz einer einzelnen Gattung ist das Kennzeichen eines gesunden, milchernährten Darms.

Diversität & DominanzBeispieldarstellung aus dem Bericht
Diversität für das Alter (Shannon)
LOWP54HIGH
2.15P54 · Typisch für das AlterMedian 2,05
Bifidobacterium-Dominanz
LOWP71HIGH
61 %P71 · Stark für das AlterMedian 52 %
04 / 15

Milchadaptation

Ob sich die Gemeinschaft deines Babys auf Muttermilch ausgerichtet hat, das prägende Merkmal eines gesunden Säuglingsdarms. Sie ist stark milchadaptiert: Bifidobacterium-dominiert, arm an sauerstofftoleranten Pionieren und mit der Milchzucker-Maschinerie ausgestattet.

Milchadaptations-IndexBeispieldarstellung aus dem Bericht
Milchadaptations-Index
LOWP76HIGH
P76Stark für das Alter
Bifidobacterium-Dominanz
LOWP71HIGH
61 %P71 · Stark für das AlterMedian 52 %
B. infantis und HMO-Gene
LOWP74HIGH
18.4 %P74 · StarkMedian 9,0 %
05 / 15

Bifidobacterium-Ökologie

Die Schlüsselgattung des Säuglingsdarms, bis zur Art aufgelöst, weil jede Art etwas anderes bedeutet. Vier Arten sind vorhanden, und welche das sind, erzählt, wie gut die Milchzucker-Maschinerie aufgebaut ist.

4 ArtenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Bifidobacterium longum subsp. infantis
LOWP74HIGH
18.4 %P74 · StarkMedian 9,0 %
Bifidobacterium longum subsp. longum
LOWP58HIGH
12.1 %P58 · Typisch für das AlterMedian 10,5 %
Bifidobacterium breve
LOWP63HIGH
9.2 %P63 · Typisch für das AlterMedian 7,5 %
Bifidobacterium bifidum
LOWP55HIGH
5.0 %P55 · Typisch für das AlterMedian 4,6 %
06 / 15

HMO-Funktionsprofil

Wozu die Gemeinschaft deines Babys bei den Zuckern der Muttermilch genetisch ausgestattet ist, die wichtigste Funktion im Säuglingsalter. Dein Baby trägt den vollständigen Satz an Milchzucker-Genen, angeführt von einer effizienten, konkurrenzstarken B. infantis-Strategie.

Milchzucker-FähigkeitenBeispieldarstellung aus dem Bericht
HMO-Aufnahme & Kernverdauung
LOWP82HIGH
P82Hoch für das Alter
Verdauung fucosylierter HMOs (2'-FL, 3-FL)
LOWP70HIGH
P70Hoch für das Alter
Verdauung sialylierter HMOs (3'-SL, 6'-SL)
LOWP64HIGH
P64Typisch für das Alter
Lacto-N-Biose-Weg
LOWP67HIGH
P67Typisch für das Alter
07 / 15

SCFA & Cross-Feeding

Welche kurzkettigen Fettsäuren die Gemeinschaft deines Babys bilden kann und wie sich die Mikroben gegenseitig ernähren. Ein gesundes Fermentationsmuster der Milchphase: viel Acetat und Laktat aus Bifidobakterien, während die Ballaststoff- und Butyrat-Maschinerie noch vor ihm liegt.

FermentationsfähigkeitenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Acetatbildung
LOWP73HIGH
P73Typisch für das Alter
Laktatbildung & Cross-Feeding
LOWP66HIGH
P66Typisch für das Alter
Butyrat-(Ballaststoff-)Kapazität
LOWP8HIGH
P8Sehr niedrig, normal mit 5 Monaten
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Ökologie der frühen Besiedlung

Wie weit der Darm deines Babys in der geordneten Übergabe von den Pionierorganismen an die Anaerobier einer reifen Gemeinschaft ist. Die Pioniere sind vorhanden und ziehen sich zurück, genau das gesunde Muster.

Pioniere & frühe AnaerobierBeispieldarstellung aus dem Bericht
Anaerobe Reifung
LOWP62HIGH
P62Auf Kurs für das Alter
Escherichia coli
LOWP55HIGH
3.4 %P55 · Typisch für das AlterMedian 2,8 %
Enterococcus faecalis
LOWP52HIGH
0.7 %P52 · Typisch für das AlterMedian 0,6 %
Bacteroides (fragilis / dorei)
LOWP44HIGH
4.1 %P44 · Typisch für das AlterMedian 4,9 %
09 / 15

Immuntoleranz-Ökologie

Mikrobielle Merkmale, die die Forschung mit der frühen Immunprägung in Verbindung bringt. Toleranzassoziierte Merkmale sind für das Alter deines Babys gut vertreten.

Toleranzassoziierte MerkmaleBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines BabysEinordnung
Unterstützung der ImmunentwicklungGut vertretenReichlich Bifidobakterien und hohe Kapazität zur Milchzuckerverdauung
Immuntoleranz-ÖkologieVorhanden für das AlterFrühes Laktat- und Acetat-Cross-Feeding, Reifung auf Kurs
Allergieassoziiertes MusterIn der Probe vorhandenFaecalibacterium, Veillonella, Rothia und Bifidobakterien, als Muster beschrieben
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Antibiotika-Einfluss

Ob die Gemeinschaft deines Babys die Signatur einer kürzlichen Antibiotikagabe zeigt. Sie zeigt die reichlichen Bifidobakterien, wenige sauerstofftolerante Pioniere und die geringe Resistenzgenlast, die wir bei einem gesunden Säugling ohne Antibiotika erwarten.

Antibiotika-SignaturBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines BabysEinordnung
Signatur einer Antibiotika-StörungNicht vorhandenGesundes Muster ohne Antibiotika
BifidobakterienReichlichDas erwartete Säuglingsbild
ResistenzgenlastNiedrigNormal für einen Säugling
11 / 15

Schlüsselorganismen für diese Stufe

Die fünf Organismen und Fähigkeiten, die für ein 5 Monate altes Baby am meisten bedeuten. Sie ändern sich, während Kinder wachsen, deshalb gelten die Highlights hier speziell für diese Entwicklungsstufe.

5 HighlightsBeispieldarstellung aus dem Bericht
Bifidobacterium longum subsp. infantis
LOWP74HIGH
18.4 %P74 · StarkMedian 9,0 %
HMO-Nutzungskapazität
LOWP78HIGH
P78Hoch für das Alter
Bifidobacterium (breve / bifidum)
LOWP60HIGH
14.2 %P60 · Typisch für das AlterMedian 12,0 %
Bacteroides (fragilis / dorei)
LOWP44HIGH
4.1 %P44 · Typisch für das AlterMedian 4,9 %
Butyratkapazität
LOWP8HIGH
P8Sehr niedrig, genau richtig vor dem Abstillen
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Das Organismenprofil deines Kindes

Die altersgerechten Organismen in der Probe deines Babys, gruppiert nach ihrer Rolle. Bei Säuglingen zeigen wir die Milchzucker-Bifidobakterien; Ballaststoff- und Gallensäure-Organismen kommen später.

Dein Profil auf einen BlickBeispieldarstellung aus dem Bericht
GruppeGezeigtEinordnung
1 · HMO-Verwerter & Bifidobakterien4Der Motor eines gesunden Säuglingsdarms
2 · Frühe Besiedler3Die sauerstofftoleranten Pioniere, die den Darm an die Anaerobier übergeben
3 · Bacteroides-Generalisten2Frühe Anaerobier, die das Immunsystem mit trainieren
4 · Aufkommende Anaerobier2Die Ballaststoff- und Butyrat-Gemeinschaft der späteren Kindheit
5 · Opportunisten (Kontext)2Normale Bewohner eines Säuglingsdarms
6 · Pilze / Hefen1Ein winziger, normaler Teil der Gemeinschaft
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Screening, Pilze & Resistenzgene

Reine Nachweisprüfungen, deren Berichterstattung an das Alter angepasst ist. Hefen wie Candida leben im Darm vieler gesunder Kinder, und Resistenzgene sind von Geburt an natürlicherweise in jedem Babydarm vorhanden.

Reine NachweisprüfungenBeispieldarstellung aus dem Bericht
PrüfungDas Ergebnis deines BabysEinordnung
Mikrobielles ScreeningUnauffällig für das AlterC. difficile wird ab 2 Jahren berichtet, weil die Besiedlung bei gesunden Babys sehr häufig ist
Candida albicansNachgewiesenBei etwa 60 % der gesunden Säuglinge nachgewiesen
Antibiotikaresistenz-GeneNormal für das AlterGetragen von gewöhnlichen Darmbakterien, übertragen von Mutter und Umgebung
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Erkenntnisse zu Entwicklung & Ernährung

Biologisch interessante Einordnung des Ergebnisses deines Babys. Die milchadaptierte Gemeinschaft entwickelt sich wunderbar, und die starke Kapazität zur Milchzuckerverdauung unterstützt Energie- und Immunentwicklung aus der Muttermilch.

Erkenntnisse für diese StufeBeispieldarstellung aus dem Bericht
ErkenntnisDas Ergebnis deines BabysEinordnung
ErnährungsentwicklungEntwickelt sich wunderbarStarke Kapazität zur Milchzuckerverdauung unterstützt Energie- und Immunentwicklung
Fermentationsprofil der VerdauungGesundes Muster der MilchphaseViel Acetat und Laktat aus Bifidobakterien
Darmbarriere & BesiedlungsresistenzBaut sich normal aufAnsäuerung durch Bifidobakterien und wenige sauerstofftolerante Pioniere
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Persönlicher Aktionsplan

Schritte, die zum Alter und Ergebnis deines Babys passen: unterstützende Vorschläge für den Alltag. Gerade bei Säuglingen gilt: Halte dich an die Ernährungsempfehlungen eurer Kinderärztin oder eures Kinderarztes.

Schritte für diese StufeBeispieldarstellung aus dem Bericht
SchrittArtEinordnung
Weiter so: Stille weiter, so wie du es mit eurer Kinderärztin oder eurem Kinderarzt planstBeibehaltenMuttermilch ist das, was B. infantis und die HMO-Verdauungskapazität erhält
Führe Beikost nach dem Zeitplan eurer Kinderärztin oder eures Kinderarztes einWenn es so weit istEtwa mit 4 bis 6 Monaten beginnt mit den ersten Lebensmitteln der Wandel zu einer ballaststoffvergärenden Gemeinschaft
Dein Baby trägt die wichtigsten Säuglingsorganismen bereits in sichBeibehaltenDarunter ein echter B. infantis; bei Fragen wende dich an eure Kinderärztin oder euren Kinderarzt
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Auf einen Blick

Die Kernbefunde aus der Stuhlprobe deines Kindes, verglichen mit gesunden Kindern derselben Entwicklungsstufe. Gesamtbild: ein gesundes Kleinkind mitten im Übergang. Die milchadaptierte Gemeinschaft hat an eine ballaststoffvergärende übergeben, das Butyrat-Netzwerk ist etabliert und auf Kurs, und die Besiedlungsresistenz ist stark.

KernbefundeBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Reifung für das Alter2,6 J.Gut auf dem Weg, planmäßig
Butyratbildner-KapazitätP57Etabliert für das Alter
Ballaststoff- & KohlenhydratbreiteP48Gut für das Alter, mit Luft nach oben
Türsteher-GemeinschaftP64Starke Besiedlungsresistenz
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Mikrobiom-Reife

Wie gut die Gemeinschaft deines Kindes zu dem Entwicklungsstand passt, der mit 2,5 Jahren erwartet wird, das wichtigste Entwicklungsmaß. Sie entspricht gesunden Kindern von etwa 2,5 Jahren, und der Wandel nach dem Abstillen hin zu einer ballaststoffvergärenden, vielfältigeren Gemeinschaft ist in vollem Gang.

EntwicklungsuhrBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Reifeschätzung2,6 J.Entwickelt sich wie erwartet mit 2,5 Jahren
Form der Gemeinschaft für das AlterballaststoffvergärendGenau im Zeitplan für ein 30 Monate altes Kind
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Diversität & Dominanz für das Alter

Wie vielfältig und wie konzentriert die Gemeinschaft deines Kindes ist, verglichen mit gesunden Kindern desselben Alters. Mit 2,5 Jahren sind steigende Vielfalt und ein sinkender Bifidobacterium-Anteil das gesunde Muster, weil das milchadaptierte Ökosystem einem ballaststoffvergärenden Platz macht.

Diversität & DominanzBeispieldarstellung aus dem Bericht
Diversität für das Alter (Shannon)
LOWP58HIGH
3.05P58 · Steigend für das AlterMedian 2,90
Bifidobacterium-Dominanz
LOWP46HIGH
14 %P46 · Rückläufig, erwartetMedian 16 %
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Ökologischer Übergang

Wie weit der Darm deines Kindes in der Übergabe nach dem Abstillen ist, von einer milchadaptierten zu einer ballaststoffvergärenden Gemeinschaft. Die Milchzucker-Spezialisten des Säuglingsalters haben sich zurückgezogen, und adult-typische Anaerobier (Butyratbildner, Stärkespezialisten, Acetogene) sind eingezogen.

Übergabe nach dem AbstillenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Reifung nach dem Abstillen
LOWP60HIGH
P60Auf Kurs für das Alter
Butyratbildung
LOWP57HIGH
P57Etabliert für das Alter
Kapazität für resistente Stärke
LOWP53HIGH
P53Vorhanden für das Alter
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Schlüsselorganismen für diese Stufe

Die fünf Organismen und Fähigkeiten, die für ein 2,5 Jahre altes Kind am meisten bedeuten. Sie ändern sich, während Kinder wachsen, deshalb gelten die Highlights hier speziell für den Übergang nach dem Abstillen.

5 HighlightsBeispieldarstellung aus dem Bericht
Faecalibacterium prausnitzii
LOWP56HIGH
7.4 %P56 · Etabliert für das AlterMedian 6,6 %
Agathobacter rectalis
LOWP54HIGH
5.1 %P54 · Etabliert für das AlterMedian 4,7 %
Ruminococcus bromii
LOWP52HIGH
2.2 %P52 · Vorhanden für das AlterMedian 2,0 %
Anaerobutyricum hallii
LOWP50HIGH
1.9 %P50 · Typisch für das AlterMedian 1,9 %
Bacteroides-/Phocaeicola-Balance
LOWP49HIGH
P49Ausgewogen für das Alter
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SCFA- & Cross-Feeding-Netzwerk

Welche kurzkettigen Fettsäuren die Gemeinschaft deines Kindes bilden kann und wie sich die Mikroben gegenseitig ernähren. Bei einem Kleinkind geht es um das jetzt aufkommende Butyrat: Das ballaststoffvergärende Netzwerk ist da.

FermentationsfähigkeitenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Acetatbildung
LOWP61HIGH
P61Typisch für das Alter
Propionatbildung
LOWP56HIGH
P56Typisch für das Alter
Butyratbildung
LOWP57HIGH
P57Etabliert für das Alter
Laktatnutzung & Cross-Feeding
LOWP58HIGH
P58Typisch für das Alter
07 / 14

Ballaststoff- & Stärkenutzung

Wozu die Gemeinschaft deines Kindes bei den Ballaststoffen und Stärken der Familienkost genetisch ausgestattet ist. Gut für das Alter und breit genug für einen gesunden Fermentationshaushalt, mit etwas Luft nach oben, wenn die Ernährung vielfältiger wird.

Ballaststoff-FähigkeitenBeispieldarstellung aus dem Bericht
CAZyme-Breite (Enzyme für Pflanzenfasern)
LOWP48HIGH
P48Gut für das Alter
Kapazität für resistente Stärke
LOWP53HIGH
P53Vorhanden für das Alter
08 / 14

Besiedlungsresistenz

Ob die Gemeinschaft deines Kindes so aufgestellt ist, dass sie eindringende Organismen abwehrt, die Türsteher-Funktion. Drei Dinge passen zusammen: Obligate Anaerobier dominieren den Darm, Enterobacteriaceae sind niedrig, und das aufkommende Butyrat versorgt die Darmschleimhaut gut.

Türsteher-GemeinschaftBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
BesiedlungsresistenzP64Stark für das Alter
Verhältnis obligate : fakultative AnaerobierAnaerobier dominierenDas Muster einer etablierten Gemeinschaft
EnterobacteriaceaeNiedrigEindringlinge niedrig gehalten
ButyratkapazitätP57Aufkommendes Butyrat macht das Milieu für Eindringlinge ungemütlich
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Immunentwicklung

Mikrobielle Merkmale, die die Forschung mit der Immunprägung in Verbindung bringt, beschrieben für das Alter deines Kindes. Merkmale, die mit einem eingespielten Immunmilieu zusammenhängen, sind vorhanden.

Immunassoziierte MerkmaleBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Unterstützung der ImmunentwicklungVorhanden für das AlterEin etabliertes Butyrat-Netzwerk, gute Besiedlungsresistenz und steigende Vielfalt
Allergieassoziiertes MusterIn der Probe vorhandenFaecalibacterium, Roseburia und Bifidobakterien, als Muster beschrieben
Immuntoleranz-ÖkologieVorhanden für das AlterButyratbildung, wenig immunogene Bacteroides, Reifung auf Kurs
10 / 14

Erholung nach Antibiotika

Ob die Gemeinschaft deines Kindes die Signatur einer kürzlichen Antibiotikagabe zeigt. Sie zeigt die etablierten Anaerobier, wenige Enterobacteriaceae und die für das Alter normale Resistenzgenlast, die wir bei einem gesunden Kleinkind ohne kürzliche Antibiotika erwarten.

Antibiotika-SignaturBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Signatur einer Antibiotika-StörungNicht vorhandenGesundes Kleinkindmuster, ohne Anzeichen einer kürzlichen Antibiotikagabe
Etablierte AnaerobierVorhandenDas erwartete Kleinkindbild
ResistenzgenlastNormal für das AlterNormal für ein Kleinkind ohne kürzliche Antibiotika
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Das Organismenprofil deines Kindes

Die altersgerechten Organismen in der Probe deines Kindes, gruppiert nach ihrer Rolle. Bei einem Kleinkind sind das der Ballaststoff- und Butyrat-Kern, die Stärkespezialisten und die adult-typischen Bifidobakterien, die die Säuglingsarten ablösen.

Dein Profil auf einen BlickBeispieldarstellung aus dem Bericht
GruppeGezeigtEinordnung
1 · Butyrat- & Ballaststoff-Kern5Der ballaststoffvergärende, butyratbildende Motor des Darms nach dem Abstillen
2 · Stärke- & Glykan-Spezialisten4Die Organismen, die resistente Stärke und ein breites Spektrum an Pflanzen- und Mucinzuckern erschließen
3 · Bifidobakterien, Übergang zum Erwachsenenprofil3Das adult-typische B. adolescentis nimmt zu, während die Säuglingsarten zurückgehen
4 · Cross-Feeding & Acetogene3Acetogene, Laktat-Drehscheiben und Propionat-Cross-Feeder
5 · Opportunisten (Kontext)2Normale Bewohner eines Kleinkinddarms, beobachtet auf Beständigkeit und Menge
6 · Pilze / Hefen1Ein winziger, normaler Teil der Gemeinschaft, nur als Nachweis berichtet
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Screening, Pilze & Resistenzgene

Reine Nachweisprüfungen, deren Berichterstattung an das Alter angepasst ist. Hefen wie Candida leben im Darm vieler gesunder Kinder, und Resistenzgene sind natürlicherweise in jedem Kinderdarm vorhanden, getragen von gewöhnlichen Darmbakterien.

Reine NachweisprüfungenBeispieldarstellung aus dem Bericht
PrüfungDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Mikrobielles ScreeningUnauffällig für das AlterC. difficile wird ab 2 Jahren berichtet und wurde in der Probe nicht nachgewiesen
Candida albicansNachgewiesenBei vielen gesunden Kleinkindern nachgewiesen
Saccharomyces cerevisiaeNicht nachgewiesenNur als Nachweis berichtet
Antibiotikaresistenz-GeneNormal für das AlterÜbertragen aus Familie und Umgebung, normal für ein Kleinkind
13 / 14

Erkenntnisse zu Entwicklung & Ernährung

Biologisch interessante Einordnung des Ergebnisses deines Kindes. Die Gemeinschaft hat den Wandel nach dem Abstillen zu Ballaststoffen und Familienkost vollzogen, mit einem etablierten Butyrat-Netzwerk und dem Schlüsselorganismus für resistente Stärke.

Erkenntnisse für diese StufeBeispieldarstellung aus dem Bericht
ErkenntnisDas Ergebnis deines KindesEinordnung
ErnährungsentwicklungWandel nach dem Abstillen vollzogenEin Darm, der Energie und Stoffwechselprodukte aus einer vielfältigen pflanzlichen Kost gewinnen kann
Fermentationsprofil der VerdauungGesundes KleinkindmusterEine stabile Acetat-Basis, vorhandenes Propionat, ein etabliertes Butyrat-Netzwerk und eine funktionierende Laktat-Nahrungskette
Darmbarriere & BesiedlungsresistenzStarke Türsteher-GemeinschaftEtablierte Anaerobier, wenige Enterobacteriaceae und aufkommendes Butyrat
14 / 14

Persönlicher Aktionsplan

Schritte, die zum Alter und Ergebnis deines Kindes passen: unterstützende Vorschläge für den Alltag. Die Empfehlungen eurer Kinderärztin oder eures Kinderarztes gehen immer vor.

Schritte für diese StufeBeispieldarstellung aus dem Bericht
SchrittArtEinordnung
Erweitere die Ballaststoffvielfalt, mit einer breiten Palette pflanzlicher LebensmittelMittelVollkorn, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst, dazu gekochte und abgekühlte Stärke, die R. bromii ernährt
Lass die Vielfalt mit der Familienkost weiter steigenBeibehaltenEine breite, abwechslungsreiche Familienkost lässt die neue ballaststoffvergärende Gemeinschaft weiter wachsen
Antibiotika mit Bedacht einsetzen, wenn sie wirklich nötig sindBeibehaltenUnnötige Antibiotikagaben zu vermeiden schützt das Butyrat-Netzwerk und die Besiedlungsresistenz
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Auf einen Blick

Die Kernbefunde aus der Stuhlprobe deines Kindes, verglichen mit gesunden Kindern derselben Entwicklungsstufe. Gesamtbild: eine reife, gut ausgewogene ballaststoffvergärende Gemeinschaft mit einem starken, breiten Ballaststoffmotor, hoher SCFA-Kapazität und einer klaren, pflanzlich vielfältigen Ernährungssignatur.

KernbefundeBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Ökosystem-Balance für das AlterP71Gut ausgewogen für das Alter
Breite der BallaststoffvergärungP74Stark & breit für das Alter
SCFA-BildungskapazitätP73Hoch für das Alter
Ernährungsmuster-SignaturP72Pflanzlich vielfältig für das Alter
02 / 15

Mikrobiom-Reife

Wie gut die Gemeinschaft deines Kindes zu dem Entwicklungsstand passt, der mit 5 Jahren erwartet wird, das wichtigste Entwicklungsmaß. Sie entspricht gesunden Kindern von etwa 5 Jahren: eine ballaststofforientierte, adult-typische Gemeinschaft mit einem etablierten Butyrat-Kern und breit aufgestellten Glykan-Abbauern.

EntwicklungsuhrBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Reifeschätzung~5,1 J.Entwickelt sich wie erwartet
Form der Gemeinschaft für das AlterballaststofforientiertAdult-typisch, mit einem etablierten Butyrat-Kern
Position im typischen Bereichwie erwartetKlar innerhalb des typischen Bereichs für das Alter
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Diversität & Ökosystem-Balance für das Alter

Wie vielfältig die Gemeinschaft deines Kindes ist und wie gut sie für ein 5 Jahre altes Kind organisiert ist. Die Vielfalt ist solide und steigt mit 5 Jahren noch, und der Balance-Gesamtwert liegt komfortabel im gut ausgewogenen Bereich für das Alter.

Diversität & BalanceBeispieldarstellung aus dem Bericht
Diversität für das Alter (Shannon)
LOWP68HIGH
3.55P68 · Typisch für das AlterMedian 3,30
Ökosystem-Balance für das Alter
LOWP71HIGH
P71Gut ausgewogen für das Alter
04 / 15

Schlüsselorganismen für diese Stufe

Die Organismen und Fähigkeiten, die für ein 5 Jahre altes Kind am meisten bedeuten. Im Kindergartenalter haben sich die Schlüsselorganismen verschoben, von den milchliebenden Bifidobakterien des Säuglingsalters zur ballaststoffvergärenden, butyratbildenden Gemeinschaft der späteren Kindheit.

6 HighlightsBeispieldarstellung aus dem Bericht
Faecalibacterium prausnitzii (Komplex)
LOWP70HIGH
9.8 %P70 · Stark für das AlterMedian 8,0 %
Agathobacter rectalis
LOWP64HIGH
6.1 %P64 · Typisch für das AlterMedian 5,4 %
Ruminococcus bromii
LOWP66HIGH
3.4 %P66 · Stark für das AlterMedian 2,6 %
Roseburia intestinalis
LOWP61HIGH
2.9 %P61 · Typisch für das AlterMedian 2,4 %
Bacteroides thetaiotaomicron
LOWP57HIGH
4.2 %P57 · Typisch für das AlterMedian 4,0 %
Akkermansia muciniphila
LOWP54HIGH
1.6 %P54 · Typisch für das AlterMedian 1,4 %
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Ballaststoff-Fermentationsökosystem

Wozu die Gemeinschaft deines Kindes bei pflanzlichen Ballaststoffen aus der Nahrung genetisch ausgestattet ist, Substrat für Substrat. Verschiedene Pflanzenfasern brauchen verschiedene Enzyme und verschiedene Mikroben, und ein reifer Darm kann ein breites Spektrum davon vergären.

Fähigkeiten nach SubstratBeispieldarstellung aus dem Bericht
Breite der Ballaststoffvergärung (CAZyme-Repertoire)
LOWP74HIGH
P74Stark & breit für das Alter
Resistente Stärke
LOWP70HIGH
P70Stark für das Alter
Arabinoxylan (Vollkornfaser)
LOWP66HIGH
P66Stark für das Alter
β-Glucan (Hafer, Gerste)
LOWP62HIGH
P62Typisch für das Alter
Pektin (Obst & Gemüse)
LOWP63HIGH
P63Typisch für das Alter
Inulin / Fruktan (Zwiebel, Chicorée, Weizen)
LOWP60HIGH
P60Typisch für das Alter
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SCFA- & Cross-Feeding-Netzwerk

Welche kurzkettigen Fettsäuren die Gemeinschaft deines Kindes bilden kann und wie sich die Mikroben gegenseitig ernähren. Verschiedene SCFAs stammen von verschiedenen Organismen über verschiedene Wege, deshalb berichten wir jede Fähigkeit einzeln.

FermentationsfähigkeitenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Acetatbildung
LOWP70HIGH
P70Hoch für das Alter
Propionatbildung
LOWP64HIGH
P64Typisch für das Alter
Butyratbildung
LOWP72HIGH
P72Hoch für das Alter
Laktatnutzung & Recycling
LOWP67HIGH
P67Gesund für das Alter
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Darmbarriere & Mucin-Balance

Mikrobielle Merkmale, die eine gesunde Darmschleimhaut unterstützen, gelesen als Balance. Die Gemeinschaft deines Kindes setzt zuerst auf Ballaststoffe, mit Akkermansia muciniphila auf einem gesunden Niveau und unauffällig niedrigem M. gnavus.

Barriere-UnterstützungBeispieldarstellung aus dem Bericht
Butyrat als Treibstoff für die Darmschleimhaut
LOWP72HIGH
P72Hoch für das Alter
Balance des Mucin-Umsatzes
LOWP55HIGH
P55Ausgewogen für das Alter
Mediterraneibacter gnavus
LOWP32HIGH
0.4 %P32 · Niedrig, hier günstigMedian 0,8 %
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Gallensäure-Biologie

Wozu die Gemeinschaft deines Kindes bei Gallensäuren ausgestattet ist: ein früher Schritt gut etabliert, ein späterer gerade im Aufbau. Mit 5 Jahren entsteht die Kapazität für sekundäre Gallensäuren typischerweise gerade erst und baut sich in der späteren Kindheit auf.

Gallensäure-SchritteBeispieldarstellung aus dem Bericht
Gallensalz-Hydrolase (BSH), erster Schritt
LOWP63HIGH
P63Vorhanden für das Alter
Gene für sekundäre Gallensäuren (7α-Dehydroxylierung), späterer Schritt
LOWP34HIGH
P34Gerade im Aufbau, normal mit 5 Jahren
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Vitamin- & Indol-Kapazitäten

Zwei Kapazitätswerte für Moleküle, die für den Körper relevant sind: Indol-Signale aus Tryptophan aus der Nahrung, und wie breit die Mikroben deines Kindes die Gene für einige aussagekräftige B-Vitamine tragen. Die mikrobielle Vitaminbildung ergänzt die Aufnahme über die Nahrung.

Abdeckung in der GemeinschaftBeispieldarstellung aus dem Bericht
Tryptophan → Indol-/AhR-Liganden-Kapazität
LOWP65HIGH
P65Gut für das Alter
Abdeckung der Folat-(B9-)Biosynthese
LOWP68HIGH
P68Gut abgedeckt für das Alter
Abdeckung der Cobalamin-(B12-)Biosynthese
LOWP58HIGH
P58Abgedeckt für das Alter
Abdeckung der Biotin-(B7-)Biosynthese
LOWP64HIGH
P64Gut abgedeckt für das Alter
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Besiedlungsresistenz

Wie gut die Gemeinschaft deines Kindes aufgestellt ist, um Opportunisten abzuwehren, eine beschreibende Eigenschaft des Ökosystems. Reichlich Ballaststoffvergärer verbrauchen die verfügbaren Ressourcen, Butyrat und Acetat halten den Dickdarm leicht sauer, und druckassoziierte Organismen bleiben unauffällig auf niedrigem Niveau.

Türsteher-GemeinschaftBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Besiedlungsresistenz (Gesamtwert)P73Stark für das Alter, eine gut verteidigte Gemeinschaft
Butyrat- & SCFA-BildungP72Hoch für das Alter, ein leicht angesäuerter Dickdarm
Klebsiella pneumoniaeP44Typisch für das Alter, auf einem normal niedrigen Niveau
Clostridioides difficileUnauffälligAb 2 Jahren als reiner Nachweis berichtet
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Ernährungsökologie

Das Ernährungsmuster, das die Gemeinschaft deines Kindes widerspiegelt, beschrieben anhand mikrobieller Signale. Eine breite CAZyme-Ausstattung, ein Übergewicht des saccharolytischen über den proteolytischen Stoffwechsel und gesunde Spezialisten für Pflanzenfasern deuten zusammen auf eine abwechslungsreiche, pflanzenbetonte Ernährung.

Ernährungsmuster-SignaturBeispieldarstellung aus dem Bericht
Ernährungsmuster-Signatur, pflanzlich vielfältig
LOWP72HIGH
P72Pflanzlich vielfältig für das Alter
CAZyme-Breite (Ballaststoff-Enzyme)
LOWP74HIGH
P74Stark & breit für das Alter
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Das Organismenprofil deines Kindes

Die altersgerechten Organismen in der Probe deines Kindes, gruppiert nach ihrer Rolle. Im Kindergartenalter ist das Panel die ballaststoffvergärende, glykanabbauende Gemeinschaft der späteren Kindheit.

Dein Profil auf einen BlickBeispieldarstellung aus dem Bericht
GruppeGezeigtEinordnung
1 · Ballaststoffvergärender Butyrat-Kern5Der Motor eines Schulkinddarms, der den bevorzugten Treibstoff der Dickdarmschleimhaut bildet
2 · Spezialisten für komplexe Kohlenhydrate6Breit aufgestellte Glykan-Abbauer und Schlüsselorganismen für resistente Stärke
3 · Schleim & Barriere2Organismen, die an der Schleimschicht leben, gelesen als Balance
4 · Cross-Feeding-Netzwerk3Die Stoffwechsel-Verbinder, die Acetat, Succinat und Laktat weiterreichen
5 · Bifidobakterien (adult-typisch)2Stärke- und ballaststofforientiert, die Bifidobakterien der späteren Kindheit
6 · Opportunisten (Kontext)2Normale Bewohner, beobachtet auf Beständigkeit und Menge
7 · Pilze / Hefen1Ein winziger, normaler Teil der Gemeinschaft, als Nachweis berichtet
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Screening, Pilze & Resistenzgene

Reine Nachweisprüfungen, deren Berichterstattung an das Alter angepasst ist. Hefen wie Candida leben im Darm vieler gesunder Kinder, und Resistenzgene sind ein natürlicher Teil jedes Kinderdarms, getragen von gewöhnlichen Bakterien.

Reine NachweisprüfungenBeispieldarstellung aus dem Bericht
PrüfungDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Mikrobielles ScreeningUnauffälligC. difficile wird ab 2 Jahren als reiner Nachweis berichtet, und diese Probe ist unauffällig
Candida albicansNachgewiesenBei vielen gesunden Kindern nachgewiesen
Saccharomyces cerevisiaeNachgewiesenEine häufige Hefe aus Ernährung und Umgebung, etwa Back- oder Bierhefe
Antibiotikaresistenz-GeneNormal für das AlterGetragen von gewöhnlichen Bakterien und aufgenommen aus Nahrung und Umgebung
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Erkenntnisse zu Entwicklung & Ernährung

Biologisch interessante Einordnung des Ergebnisses deines Kindes. Ein reifes, ballaststoffvergärendes Ökosystem mit starker SCFA-Kapazität: mikrobielle Unterstützung für die Energiegewinnung und die Darmgesundheit aus einer abwechslungsreichen, pflanzenbetonten Ernährung.

Erkenntnisse für diese StufeBeispieldarstellung aus dem Bericht
ErkenntnisDas Ergebnis deines KindesEinordnung
ErnährungsentwicklungReif & ballaststoffvergärendStarke SCFA-Kapazität unterstützt die Energiegewinnung aus einer abwechslungsreichen, pflanzenbetonten Ernährung
Fermentationsprofil der VerdauungStark & breitResistente Stärke, Arabinoxylan, β-Glucan, Pektin und Fruktan ernähren ein gut vernetztes Cross-Feeding-Netzwerk
Immunhomöostase (beschreibend)Gut vertreten für das AlterReichlich Butyratbildner, gute Indol- und AhR-Liganden-Kapazität, wenige druckassoziierte Organismen
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Persönlicher Aktionsplan

Schritte, die zum Alter und Ergebnis deines Kindes passen: unterstützende Vorschläge für den Alltag. Dieses Profil ist gesund, deshalb geht es bei den Schritten ums Beibehalten.

Schritte für diese StufeBeispieldarstellung aus dem Bericht
SchrittArtEinordnung
Bleib bei der pflanzlich vielfältigen ErnährungBeibehaltenÜber die Woche verteilt verschiedenes Gemüse, Obst, Vollkorn und Hülsenfrüchte
Halte die Ballaststoffvielfalt breitBeibehaltenWechsle zwischen resistenter Stärke, Vollkorn, Hafer und Gerste, Obst und Gemüse, Zwiebel, Knoblauch und Chicorée
Antibiotika nur, wenn eure Kinderärztin oder euer Kinderarzt dazu rätMit BedachtEine reife ballaststoffvergärende Gemeinschaft wie diese erholt sich in der Regel gut
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Auf einen Blick

Die Kernbefunde aus der Stuhlprobe deines Kindes, verglichen mit gesunden Kindern derselben Entwicklungsstufe. Gesamtbild: eine ausgewogene, adult-typische Gemeinschaft, die sich planmäßig entwickelt, mit einem klaren und gut umsetzbaren Thema: Ein ballaststoffärmeres Muster drückt das Butyrat leicht nach unten und schiebt die Mucin-Abhängigkeit leicht nach oben.

KernbefundeBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Ökosystem-Balance für das AlterP56Ausgewogen für das Alter
Butyrat & BallaststoffvergärungP28Etwas niedrig für das Alter, der am besten umsetzbare Befund
Resilienz / RedundanzP46Mittel für das Alter, eine brauchbare Reserve
Mucin-AbhängigkeitP71Leicht erhöht, geht zurück, wenn die Ballaststoffvielfalt wächst
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Mikrobiom-Reife

Wie gut die Gemeinschaft deines Kindes zu dem Entwicklungsstand passt, der mit 9 Jahren erwartet wird, das wichtigste Entwicklungsmaß. Sie entspricht der reifen, adult-typischen Gemeinschaft, die bei einem gesunden Schulkind erwartet wird, mit etablierten ballaststoffvergärenden und Gallensäure-Organismen.

EntwicklungsuhrBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Reife für das AlterIm BereichInnerhalb des typischen Bereichs für das Alter
Form der GemeinschaftAdult-typischDas milchorientierte Säuglingsmuster liegt lange zurück
So wird es im Schulalter gelesenEin Bereich, kein JahrAb etwa 6 Jahren wird die Reife als typischer Bereich berichtet
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Diversität & Ökosystem-Balance für das Alter

Wie vielfältig die Gemeinschaft deines Kindes ist und wie sie organisiert ist, verglichen mit gesunden Kindern desselben Alters. Die Vielfalt ist solide für ein 9 Jahre altes Kind, und die Gemeinschaft ist insgesamt ausgewogen und adult-typisch, mit einer leichten Neigung zu einer ballaststoffärmeren Ausrichtung.

Diversität & BalanceBeispieldarstellung aus dem Bericht
Diversität für das Alter (Shannon)
LOWP58HIGH
3.35P58 · Typisch für das AlterMedian 3,30
Ökosystem-Balance für das Alter
LOWP56HIGH
P56Ausgewogen für das Alter
Anteil der Ballaststoffvergärer
LOWP34HIGH
P34Etwas niedrig
Breite der Kohlenhydrat-Spezialisten
LOWP48HIGH
P48Typisch
Barriere-/Schleim-Organismen
LOWP64HIGH
P64Leicht hoch
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Resilienz des Ökosystems & funktionelle Redundanz

Ob die Gemeinschaft deines Kindes genug Überschneidung hat, also unabhängige Organismen, die dieselben Schlüsselaufgaben abdecken, um einen Rückschlag wegzustecken und sich zu erholen. Es gibt eine mittlere Zahl an Reserven: genug für eine brauchbare Sicherheitsreserve, mit Spielraum, sie über mehr Ballaststoffvielfalt zu vergrößern.

Redundanz-SignaleBeispieldarstellung aus dem Bericht
Funktionelle Redundanz (Resilienz)
LOWP46HIGH
P46Mittel für das Alter
Redundanz der Butyratbildner
LOWP38HIGH
P38Etwas dünn
Redundanz beim Kohlenhydratabbau
LOWP52HIGH
P52Mittel
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Schlüsselorganismen für diese Stufe

Die fünf Organismen und Fähigkeiten, die für ein 9 Jahre altes Kind am meisten bedeuten. Im Schulalter stehen die ballaststoffvergärende, butyratbildende Gemeinschaft und die Balance zwischen Ballaststoffen und Schleim im Mittelpunkt.

5 HighlightsBeispieldarstellung aus dem Bericht
Faecalibacterium prausnitzii
LOWP27HIGH
3.1 %P27 · Niedrig für das AlterMedian 6,5 %
Roseburia / Agathobacter
LOWP30HIGH
1.6 %P30 · Niedrig für das AlterMedian 3,4 %
Ruminococcus bromii
LOWP31HIGH
0.9 %P31 · Niedrig für das AlterMedian 2,2 %
Akkermansia muciniphila
LOWP71HIGH
2.4 %P71 · Leicht hochMedian 1,3 %
Bacteroides-/Segatella-Balance
LOWP38HIGH
P38Bacteroides-lastig
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Ballaststoffvergärung & resistente Stärke

Wozu die Gemeinschaft deines Kindes bei Ballaststoffen aus der Nahrung genetisch ausgestattet ist, die wichtigste Funktion im Schulalter. Das Ballaststoff-Werkzeug ist für das Alter etwas schmal, passend zu einer kleineren Auswahl an Pflanzenfasern, die im Darm ankommt.

Ballaststoff-FähigkeitenBeispieldarstellung aus dem Bericht
CAZyme-Breite (ballaststoffverdauende Enzyme)
LOWP33HIGH
P33Schmal für das Alter
Kapazität für resistente Stärke
LOWP29HIGH
P29Niedrig für das Alter
Kapazität für Arabinoxylan / Vollkornfaser
LOWP36HIGH
P36Etwas niedrig
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SCFA-Netzwerk

Welche kurzkettigen Fettsäuren die Gemeinschaft deines Kindes bilden kann, gelesen als ein zusammenhängendes Nahrungsnetz. Acetat, Propionat und der Umgang mit Laktat sind alle typisch, und Butyrat ist das schwache Glied, der umsetzbare Hebel in diesem Profil.

FermentationsfähigkeitenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Acetat-Kapazität
LOWP57HIGH
P57Typisch für das Alter
Propionat-Kapazität
LOWP52HIGH
P52Typisch für das Alter
Butyratkapazität
LOWP28HIGH
P28Niedrig für das Alter
Laktat-Balance & Cross-Feeding
LOWP49HIGH
P49Typisch für das Alter
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Mucin / Ballaststoff-Schleim- und Protein-Balance

Ob sich die Gemeinschaft deines Kindes als Treibstoff eher auf Ballaststoffe aus der Nahrung oder auf die Schleimschicht des Darms stützt, und wie viel Protein sie vergärt. Beides sind empfindliche Anzeiger der Ballaststoffzufuhr, und beides bewegt sich in die gesunde Richtung, wenn die Vielfalt der Pflanzenfasern zunimmt.

Balance-SignaleBeispieldarstellung aus dem Bericht
Muster der Mucin-Abhängigkeit
LOWP71HIGH
P71Leicht erhöht
Proteolytische vs. saccharolytische Balance
LOWP61HIGH
P61Leicht proteolytisch geneigt
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Gallensäure-Stoffwechsel

Ob die Gemeinschaft deines Kindes in die Gallensäure-Chemie eines älteren Kindes hineingereift ist, ein Meilenstein des Übergangs zum Erwachsenenprofil. Gene für sekundäre Gallensäuren sind jetzt vorhanden, ein normaler Reifungsmeilenstein, der auch die Besiedlungsresistenz unterstützt.

Gallensäure-KapazitätenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Gallensalz-Hydrolase-(BSH-)Kapazität
LOWP55HIGH
P55Typisch für das Alter
Genkapazität für sekundäre Gallensäuren (7α-Dehydroxylierung)
LOWP44HIGH
P44Vorhanden, reift
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Tryptophan, Indol & mikrobielle Vitamine

Die Signalmoleküle und B-Vitamine, für die die Gemeinschaft deines Kindes Gene trägt. Die Kapazität der Indol-Familie und die mikrobiellen Folat-, B12- und Biotin-Kapazitäten sind alle typisch für das Alter.

Genetische KapazitätenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Kapazität von Tryptophan zu Indol
LOWP50HIGH
P50Typisch für das Alter
Kapazität zur Folat-(B9-)Synthese
LOWP56HIGH
P56Typisch für das Alter
Kapazität für Vitamin B12 (Cobalamin)
LOWP49HIGH
P49Typisch für das Alter
Kapazität für Biotin (B7) & weitere B-Vitamine
LOWP53HIGH
P53Typisch für das Alter
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Gasökologie: Methan & Schwefel

Wie die Gemeinschaft deines Kindes mit den Gasen der Fermentation umgeht, einschließlich eines Reifungsmarkers, der im Schulalter auftaucht. Der archaeelle Methanbildner Methanobrevibacter smithii ist neu nachgewiesen, und das Schwefelwasserstoff-Potenzial ist für das Alter moderat.

GasökologieBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Methan: Methanobrevibacter smithiiNeu nachgewiesenEin normaler Reifungsmarker, die Häufigkeit steigt im Laufe der Kindheit
Schwefelwasserstoff-PotenzialP42Moderat für das Alter, ein ernährungsabhängiger Wert, neutral eingeordnet
Gasökologie insgesamtReiftMethanbildner und Schwefelorganismen bestimmen, wie der Darm mit Wasserstoff umgeht
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Das Organismenprofil deines Kindes

Die altersgerechten Organismen in der Probe deines Kindes, gruppiert nach ihrer Rolle. Im Schulalter sind die wichtigen Akteure die ballaststoffvergärende Butyrat-Gemeinschaft, die Kohlenhydrat-Spezialisten und die heranreifenden Organismen des Übergangs zum Erwachsenenprofil.

Dein Profil auf einen BlickBeispieldarstellung aus dem Bericht
GruppeGezeigtEinordnung
1 · Butyrat- & SCFA-Bildner4Der ballaststoffvergärende Motor eines Schulkinddarms, der rote Faden dieses Berichts
2 · Spezialisten für komplexe Kohlenhydrate4Glykan-Generalisten und Stärkespezialisten, gut vertreten
3 · Schleim & Barriere1Günstig in der Balance, stützt sich auf die Schleimschicht, wenn Ballaststoffe knapp sind
4 · Spezialisten des Übergangs zum Erwachsenenprofil2Gallensäure-Chemie und der archaeelle Methanbildner, planmäßig aufgetaucht
5 · Bifidobakterien2Adult-typische Stärke- und Fruktanvergärer, gut etabliert für das Alter
6 · Opportunisten (Kontext)2Normale Bewohner auf niedrigem Niveau, beobachtet auf Beständigkeit und Menge
7 · Pilze / Hefen1Ein winziger, normaler Teil der Gemeinschaft, nur als Nachweis berichtet
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Besiedlungsresistenz, Screening & Pilze

Ob die Gemeinschaft deines Kindes so aufgestellt ist, dass sie Opportunisten in Schach hält, zusammen mit den reinen Nachweisprüfungen, angepasst an das Alter. Die Türsteher-Gemeinschaft ist angemessen für das Alter und sorgt für eine solide Besiedlungsresistenz.

Türsteher & reine NachweisprüfungenBeispieldarstellung aus dem Bericht
PrüfungDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Türsteher-GemeinschaftAngemessen für das AlterEine vielfältige anaerobe Gemeinschaft, SCFA-Ansäuerung und reifende Gallensäure-Chemie
Pathobionten-DruckNormal, niedrig für das AlterEnterobacteriaceae liegen auf einem normalen, niedrigen Niveau, ein Überwachungswert
Mikrobielles ScreeningUnauffällig für das AlterC. difficile wird in diesem Alter als reiner Nachweis berichtet und war in dieser Probe unauffällig
Candida albicansNachgewiesenBei etwa 30 % der gesunden Schulkinder nachgewiesen
Antibiotikaresistenz-GeneNormal für das AlterGetragen von gewöhnlichen Bakterien, übertragen aus Nahrung und Umgebung
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Erkenntnisse zu Entwicklung & Ernährung

Biologisch interessante Einordnung des Ergebnisses deines Kindes. Die Gemeinschaft ist reif und adult-typisch, entwickelt sich planmäßig, und das eine klare Thema, ein ballaststoffärmeres Muster, lässt sich wirklich gut angehen.

Erkenntnisse für diese StufeBeispieldarstellung aus dem Bericht
ErkenntnisDas Ergebnis deines KindesEinordnung
ErnährungsentwicklungReif, adult-typischEine breitere Auswahl an Pflanzenfasern ernährt die butyratbildenden Organismen direkt
Fermentationsprofil der VerdauungBallaststoffärmere SignaturAcetat, Propionat und Laktat typisch, Butyrat niedrig, Mucin-Abhängigkeit leicht erhöht
Hinweis zu Verdauung & GasenReifungsmarkerDer neu nachgewiesene Methanbildner M. smithii wird neutral berichtet
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Persönlicher Aktionsplan

Schritte, die zum Alter und Ergebnis deines Kindes passen: unterstützende Vorschläge für den Alltag. Jeder Schritt ist mit dem Faktor im Profil verknüpft, den er angeht.

Schritte für diese StufeBeispieldarstellung aus dem Bericht
SchrittArtEinordnung
Erweitere die Auswahl an Pflanzenfasern, Vollkorn und Lebensmitteln mit resistenter StärkeHochAbgekühlte gekochte Kartoffeln und Reis, Hülsenfrüchte und leicht grüne Bananen ernähren R. bromii; Vollkorn, Gemüse und Obst ernähren F. prausnitzii, Roseburia und Agathobacter
Bring über die Woche verschiedene Pflanzen auf den Tisch, Vielfalt statt PerfektionMittelEine breitere Auswahl pflanzlicher Lebensmittel erweitert das Ballaststoff-Werkzeug und stärkt die Butyrat-Reserve
Antibiotika nur, wenn sie wirklich nötig sindBeibehaltenSchützt die ballaststoffvergärende Gemeinschaft und die Resilienz-Reserve; halte dich immer an den Rat eurer Kinderärztin oder eures Kinderarztes
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Auf einen Blick

Die Kernbefunde aus der Stuhlprobe deines Kindes, verglichen mit gesunden Jugendlichen desselben Alters und Geschlechts. Gesamtbild: eine reife Gemeinschaft im Erwachsenenbereich mit starker Ballaststoffvergärung und SCFA-Kapazität, und ein klares, umsetzbares Thema: eine proteinreichere Ernährung mit reichlich Ballaststoffen zu kombinieren.

KernbefundeBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Ökosystem-Balance für das AlterP66Reif, im Erwachsenenbereich
ButyratbildungP74Stark für das Alter
Ballaststoff-÷-Protein-BalanceP42Proteinlastig, mehr Ballaststoffe
Funktionelle RedundanzP73Widerstandsfähig
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Mikrobiom-Reife

Wie gut die Gemeinschaft deines Kindes zu dem Entwicklungsstand passt, der in der mittleren Jugend erwartet wird, das wichtigste Entwicklungsmaß, in diesem Alter als Bereich gelesen. Sie liegt im typischen Erwachsenenbereich: Die Sets für Ballaststoffe, SCFA, Gallensäuren und Methan sind alle etabliert.

EntwicklungsbereichBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Reife für das AlterErwachsenenbereichInnerhalb des typischen Erwachsenenbereichs, der in der mittleren Jugend erwartet wird
Form der Gemeinschaft für das AlterReifIm Vergleich mit gesunden Jugendlichen desselben Geschlechts liest sich die Gemeinschaft als reif
Sets etabliertBallaststoffe, SCFA, Gallensäuren, MethanAb etwa 6 Jahren wird die Reife als Bereich gelesen, nicht mehr als laufende Uhr
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Diversität & Ökosystem-Balance

Wie vielfältig die Gemeinschaft deines Kindes im Vergleich mit gesunden Jugendlichen desselben Alters und Geschlechts ist und wie gut sie alltägliche Störungen wegsteckt. Eine solide, reife Vielfalt mit einem breiten Artenbestand, in einem ausgewogenen Ökosystem im Erwachsenenbereich.

Ökologie für das AlterBeispieldarstellung aus dem Bericht
Diversität für das Alter (Shannon)
LOWP68HIGH
3.95P68 · Typisch für das AlterMedian 3,80
Artenreichtum (beobachtete Arten)
LOWP64HIGH
184P64 · Typisch für das AlterMedian 176
Ökosystem-Balance (Gesamtwert)
LOWP66HIGH
P66Reif, im Erwachsenenbereich
Funktionelle Redundanz & Resilienz
LOWP73HIGH
P73Widerstandsfähig
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Schlüsselorganismen für diese Stufe

Die fünf Organismen, die für Jugendliche am meisten bedeuten. In diesem Alter sind die Highlights die Schlüsselorganismen für Ballaststoffe und Butyrat, die Glykan-Generalisten und die Marker der späten Reifung, ein ganz anderes Set als die Milchorganismen des Säuglingsalters.

5 HighlightsBeispieldarstellung aus dem Bericht
Faecalibacterium prausnitzii-Komplex
LOWP71HIGH
9.8 %P71 · Stark für das AlterMedian 7,5 %
Roseburia / Anaerostipes (Butyrat-Gilde)
LOWP66HIGH
6.4 %P66 · Typisch für das AlterMedian 5,6 %
Bacteroides-/Phocaeicola-Generalisten
LOWP58HIGH
18.2 %P58 · Typisch für das AlterMedian 17,0 %
Akkermansia muciniphila
LOWP54HIGH
1.6 %P54 · Typisch für das AlterMedian 1,4 %
Bifidobacterium adolescentis
LOWP62HIGH
3.1 %P62 · Typisch für das AlterMedian 2,6 %
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SCFA-Netzwerk

Welche kurzkettigen Fettsäuren die Gemeinschaft deines Kindes bilden kann und wie sich die Mikroben gegenseitig ernähren. Ein reifes, gut vernetztes Netzwerk: starkes Acetat und Butyrat, stabiles Propionat und Laktat, das gebildet und verbraucht wird.

FermentationsfähigkeitenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Acetatbildung
LOWP70HIGH
P70Stark für das Alter
Propionatbildung
LOWP65HIGH
P65Typisch für das Alter
Butyratbildung
LOWP74HIGH
P74Stark für das Alter
Laktatbildung & Cross-Feeding
LOWP60HIGH
P60Typisch für das Alter
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Ballaststoffvergärung

Wozu die Gemeinschaft deines Kindes bei Ballaststoffen aus der Nahrung genetisch ausgestattet ist, dem Treibstoff hinter dem SCFA-Motor. Die Maschinerie ist gut und breit, und das Sinnvollste bei diesem Ergebnis ist schlicht, den Motor gut zu füttern.

Ballaststoff-FähigkeitenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Breite der ballaststoffabbauenden Enzyme (CAZymes)
LOWP69HIGH
P69Gut für das Alter
Vergärung resistenter Stärke
LOWP64HIGH
P64Gut für das Alter
Butyratbildung (der Motor, den sie füttert)
LOWP74HIGH
P74Stark für das Alter
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Proteinvergärung

Wozu die Gemeinschaft deines Kindes bei Protein ausgestattet ist, das den Dickdarm erreicht, gelesen als Balance und im Kontext eingeordnet. Die proteolytische Kapazität ist etwas erhöht, passend zu einer proteinreicheren, sportlichen Ernährung.

Protein-KapazitätenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Proteolytische (proteinvergärende) Kapazität
LOWP72HIGH
P72Erhöht, ernährungsabhängig
Verzweigtkettige Fettsäuren (BCFA)
LOWP66HIGH
P66Leicht erhöht
08 / 15

Ballaststoff-Protein-Balance

Der wichtigste Wert im Jugendalter: wo die Fermentationsbalance liegt und welche eine Änderung sie am stärksten bewegt. Die Gemeinschaft deines Kindes ist auf beiden Seiten leistungsfähig, und die Balance neigt derzeit zum Protein, ein erwartbares Muster bei einer proteinreicheren, sportlichen Ernährung und eines, das sich sehr gut ausgleichen lässt.

Die Balance und ihre zwei SeitenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Balance Ballaststoff- ÷ Proteinvergärung
LOWP42HIGH
P42Proteinlastig, mehr Ballaststoffe
Saccharolytische Seite: CAZyme-Breite
LOWP69HIGH
P69Gut für das Alter
Proteolytische Seite: Proteinvergärung
LOWP72HIGH
P72Erhöht, ernährungsabhängig
09 / 15

Gallensäure-Stoffwechsel

Die Fähigkeit der Gemeinschaft deines Kindes, Gallensäuren umzuwandeln, ein spät reifendes Set, das im Jugendalter den Erwachsenenbereich erreicht. Beide Schritte sind vorhanden und reif, ein normaler Marker dieser Entwicklungsstufe, der die Besiedlungsresistenz unterstützt.

Gallensäure-KapazitätenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Gallensalz-Hydrolase-(BSH-)Kapazität
LOWP63HIGH
P63Reif für das Alter
Bildung sekundärer Gallensäuren
LOWP58HIGH
P58Reif für das Alter
Clostridium scindens
LOWP56HIGH
0.6 %P56 · Typisch für das AlterMedian 0,5 %
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Tryptophan, Indol & Schwefel

Zwei ernährungsabhängige Fähigkeiten: Indol-Signale aus Tryptophan aus der Nahrung bilden und Schwefelwasserstoff aus schwefelhaltigen Aminosäuren und Sulfat aus der Nahrung erzeugen. Die Indol-Kapazität ist typisch für das Alter, und das Sulfid-Potenzial ist moderat, passend zu einer proteinreicheren gemischten Kost.

Signal- & Schwefel-KapazitätenBeispieldarstellung aus dem Bericht
Kapazität von Tryptophan zu Indol
LOWP61HIGH
P61Typisch für das Alter
Schwefelwasserstoff-(H₂S-)Potenzial
LOWP55HIGH
P55Moderat, ernährungsabhängig
Bilophila wadsworthia
LOWP70HIGH
0.9 %P70 · Oberer Bereich, ernährungsabhängigMedian 0,6 %
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Methanbildung

Ob dein Kind das methanbildende Archaeon trägt, im Jugendalter ein normales, neutrales Merkmal. Methanobrevibacter smithii ist in der Probe vorhanden, und seine Häufigkeit steigt im Laufe der Kindheit, sodass ein Nachweis im Teenageralter üblich ist.

Methanbildner nachgewiesenBeispieldarstellung aus dem Bericht
SignalDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Methanobrevibacter smithiiNachgewiesenIm Jugendalter üblich, oft trägt ihn die Mehrheit der Teenager
Methanogenese-KapazitätP57Vorhanden, normal für das Alter
Warum wir ihn berichtenNeutral, informativMethan kann Blähungen und Stuhlmuster beeinflussen und ist deshalb für die alltägliche Verdauung relevant
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Erkenntnisse zu metabolischer Ökologie & Ernährung

Eine beschreibende Auswertung, wie die Gemeinschaft deines Kindes eine gemischte, sportliche Ernährung verarbeitet. Ein stimmiges, gesundes Jugendmuster: ein starker Ballaststoff- und SCFA-Motor, eine leicht proteinlastige Balance, moderates Schwefelpotenzial und ein normaler Methanbildner.

Erkenntnisse für diese StufeBeispieldarstellung aus dem Bericht
ErkenntnisDas Ergebnis deines KindesEinordnung
FermentationsökologieStimmiges Muster einer gemischten KostStarker Ballaststoff- und SCFA-Motor mit einer leicht proteinlastigen Balance
Ernährungs- & FunktionskapazitätSolide und starkEin solides Ballaststoff-Werkzeug und ein starker SCFA-Motor, die funktionellen Zeichen einer abwechslungsreichen Ernährung mit Pflanzenanteil
VerdauungsfunktionGewöhnliche Teenager-MerkmaleM. smithii vorhanden und im Jugendalter normal, mit moderatem, ernährungsabhängigem Schwefelpotenzial
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Das Organismenprofil deines Kindes

Die altersgerechten Organismen in der Probe deines Kindes, gruppiert nach ihrer Rolle. Bei Jugendlichen sind die wichtigen Akteure die Ballaststoff- und Butyrat-Gilde, die Glykan-Generalisten, die Spezialisten der späten Reifung und die Schleim- und Cross-Feeding-Organismen.

Dein Profil auf einen BlickBeispieldarstellung aus dem Bericht
GruppeGezeigtEinordnung
1 · Butyrat- & SCFA-Bildner5Der Motor eines reifen Darms: Ballaststoffvergärer und Laktatverwerter
2 · Bacteroides-/Segatella-Generalisten4Breit aufgestellte Glykan-Abbauer und ein stabiles Rückgrat der adult-typischen Gemeinschaft
3 · Späte Reifung & Spezialisten4Das adult-typische Bifidobacterium, die Gallensäure- und Methan-Spezialisten
4 · Schleim & Cross-Feeding3Organismen an der Schleimgrenze, die das Fermentationsnetzwerk zusammenknüpfen
5 · Opportunisten (Kontext)2Normale Bewohner auf niedrigem Niveau, zur Einordnung berichtet
6 · Pilze / Hefen2Ein winziger, normaler Teil der Gemeinschaft
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Screening, Pilze & Resistenzgene

Reine Nachweisprüfungen, deren Berichterstattung an das Alter angepasst ist. Hefen wie Candida leben im Darm vieler gesunder Kinder, und Resistenzgene sind ein natürlicher Teil jeder Darmgemeinschaft, getragen von gewöhnlichen Bakterien.

Reine NachweisprüfungenBeispieldarstellung aus dem Bericht
PrüfungDas Ergebnis deines KindesEinordnung
Mikrobielles ScreeningUnauffällig für das AlterC. difficile wird bei Jugendlichen als reiner Nachweis berichtet, und das Screening war unauffällig
Saccharomyces cerevisiaeNachgewiesenMeist aus der Nahrung, aus Brot und fermentierten Lebensmitteln
Antibiotikaresistenz-GeneNormaler ErwachsenenbereichGetragen von gewöhnlichen Darmbakterien und für Jugendliche im normalen Erwachsenenbereich
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Persönlicher Aktionsplan

Schritte, die zum Alter und Ergebnis deines Kindes passen: unterstützende Vorschläge für den Alltag. Die Kernbotschaft ist einfach: Protein beibehalten, Ballaststoffe dazu.

Schritte für diese StufeBeispieldarstellung aus dem Bericht
SchrittArtEinordnung
Kombiniere das Protein deines Kindes mit reichlich BallaststoffenBalanceVollkorn, Hülsenfrüchte (Bohnen, Linsen, Kichererbsen) und viel Gemüse und Obst füttern die Ballaststoffseite der Balance direkt
Halte die Vielfalt mit einer breiten, wenig verarbeiteten Ernährung hochBeibehaltenVielfalt hält die ballaststoffvergärenden und butyratbildenden Gilden gut versorgt und das Ökosystem redundant und stabil
Antibiotika mit Bedacht einsetzen, wenn sie wirklich nötig sindBeibehaltenEine widerstandsfähige Jugendgemeinschaft erholt sich gut von alltäglichen Störungen; setze sie ein, wenn Ärztin oder Arzt es empfehlen
Für dein Kind

Was die Gemeinschaft für dein Kind in dieser Altersstufe bedeutet

Hier zeigen wir, was die Darmgemeinschaft für dein Kind gerade bedeutet: Immunentwicklung, Besiedlungsresistenz, Darmbarriere und Ernährungssignale aus dem Alltag, jeweils mit den Signalen dahinter und passend zur gewählten Altersstufe.

Immunentwicklung

Gut vertreten
  • Reichlich Bifidobakterien
  • Hohe Kapazität zur Milchzuckerverdauung (P78)
  • Genetische Kapazität für Indol-3-Milchsäure über B. infantis

Immuntoleranz-Ökologie

Vorhanden für das Alter
  • Frühes Laktat- und Acetat-Cross-Feeding
  • Anaerobe Reifung auf Kurs (P62)
  • Wenig immunogene Bacteroides (P44)

Antibiotika-Einfluss

Muster ohne Antibiotika
  • Reichlich Bifidobakterien
  • Wenige sauerstofftolerante Pioniere
  • Geringe Resistenzgenlast, normal für einen Säugling

Darmbarriere & Besiedlungsresistenz

Baut sich normal auf
  • Ansäuerung durch Bifidobakterien
  • Wenige sauerstofftolerante Pioniere
  • Gesundes Acetat und Laktat der Milchphase

Immunentwicklung

Vorhanden für das Alter
  • Ein etabliertes Butyrat-Netzwerk (P57)
  • Gute Besiedlungsresistenz (P64)
  • Steigende Vielfalt für das Alter (P58)

Besiedlungsresistenz

Stark für das Alter
  • Obligate Anaerobier dominieren den Darm
  • Enterobacteriaceae sind niedrig
  • Aufkommendes Butyrat versorgt die Darmschleimhaut gut

Erholung nach Antibiotika

Keine Störungssignatur
  • Etablierte Anaerobier
  • Wenige Enterobacteriaceae
  • Für das Alter normale Resistenzgenlast

Fermentationsprofil der Verdauung

Gesundes Kleinkindmuster
  • Eine stabile Acetat-Basis (P61)
  • Vorhandenes Propionat (P56)
  • Eine funktionierende Laktat-Cross-Feeding-Nahrungskette (P58)

Darmbarriere & Mucin-Balance

Ausgewogen für das Alter
  • Butyrat als Treibstoff für die Darmschleimhaut (P72)
  • Balance des Mucin-Umsatzes (P55)
  • Akkermansia ausgewogen, M. gnavus niedrig (P32)

Tryptophan- & Indol-Stoffwechsel

Gut für das Alter
  • Kapazität von Tryptophan zu Indol und AhR-Liganden (P65)
  • Tryptophanase- und aromatische Aminosäure-Wege
  • Kapazität für Indol-3-Milchsäure noch etwas erhöht, ein normales Übergangsmerkmal

Besiedlungsresistenz

Stark für das Alter
  • Besiedlungsresistenz-Gesamtwert (P73)
  • Dichter ballaststoffvergärender Kern und starke SCFA-Bildung
  • Druckassoziierte Organismen unauffällig niedrig, Klebsiella bei P44

Ernährungsökologie

Pflanzlich vielfältig für das Alter
  • Ernährungsmuster-Signatur (P72)
  • Breite CAZyme-Ausstattung (P74)
  • Übergewicht des saccharolytischen über den proteolytischen Stoffwechsel

Tryptophan- & Indol-Stoffwechsel

Typisch für das Alter
  • Kapazität von Tryptophan zu Indol (P50)
  • Tryptophanase-(tnaA-) und Indol-Laktat-Wege
  • Getragen von einer vielfältigen Gruppe von Taxa

Gasökologie: Methan & Schwefel

Reift planmäßig
  • Methanobrevibacter smithii neu nachgewiesen
  • Schwefelwasserstoff-Potenzial moderat für das Alter (P42)
  • Die Häufigkeit von Methanbildnern steigt im Laufe der Kindheit

Besiedlungsresistenz

Solide für das Alter
  • Eine vielfältige anaerobe Türsteher-Gemeinschaft
  • SCFA-Ansäuerung des Darms
  • Reifende Chemie der sekundären Gallensäuren (P44)

Entwicklung & Ernährung

Reif, adult-typisch
  • Entwickelt sich planmäßig für 9 Jahre
  • Ein ballaststoffärmeres Muster, das umsetzbare Thema
  • Butyrat und Mucin-Abhängigkeit reagieren beide auf eine breitere Auswahl an Pflanzenfasern

Fermentationsökologie

Stimmiges Muster einer gemischten Kost
  • Starker Ballaststoff- und SCFA-Motor (P74 Butyrat)
  • Leicht proteinlastige Balance (P42)
  • Moderates Schwefelpotenzial und ein normaler Methanbildner

Ernährungs- & Funktionskapazität

Solide und stark
  • Solides Ballaststoff-Werkzeug (P69)
  • Starker SCFA-Motor, das Zeichen einer abwechslungsreichen Ernährung mit Pflanzenanteil
  • Proteinvergärung leicht erhöht (P72)

Verdauungsfunktion

Gewöhnliche Teenager-Merkmale
  • M. smithii vorhanden, im Jugendalter normal
  • Methan relevant für Blähungen und Stuhlmuster, neutral
  • Schwefelpotenzial moderat und ernährungsabhängig (P55)

Darmbarriere & Besiedlungsresistenz

Reife Kapazität
  • Gallensalz-Hydrolase-Kapazität reif für das Alter (P63)
  • Kapazität für sekundäre Gallensäuren vorhanden und reif (P58)
  • Kapazität von Tryptophan zu Indol typisch für das Alter (P61)
Funktionelles Potenzial

Wozu die Darmgemeinschaft deines Kindes genetisch ausgestattet ist

Hier geht es nicht mehr darum, welche Bakterien vorhanden sind, sondern was sie leisten können. Jedes Panel schätzt aus den nachgewiesenen Genen eine Fähigkeit ab und nennt die Organismen dahinter. Die Panels ändern sich mit der Altersstufe, weil sich die Aufgaben der Gemeinschaft ändern, während dein Kind wächst.

LOWP82HIGH

Muttermilch steckt voller besonderer Zucker, der humanen Milch-Oligosaccharide (HMOs). Dieses Panel zeigt, welche Teile der Milchzucker-Maschinerie die Gemeinschaft deines Babys trägt.

Vollständiger Milchzucker-Transport und Kernenzyme, getragen von B. infantis. Die Gemeinschaft deines Babys ist ein vollständiger HMO-Verwerter.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
Cluster Blon_2331 bis 2361
GH20 / GH42
B. infantis
LOWP70HIGH

Enzyme für die fucosehaltigen Zucker, die in der Milch der meisten Mütter überwiegen.

Hoch für das Alter, Teil des vollständigen Satzes an Milchzucker-Genen, den dein Baby trägt.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
GH29-α-Fucosidasen
GH95-α-Fucosidasen
LOWP64HIGH

Enzyme für die sialinsäurehaltigen Zucker, die mit der Gehirn- und Darmentwicklung in Verbindung stehen.

Typisch für das Alter, neben dem effizienten gemeinsamen Lacto-N-Biose-Weg (P67).

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
GH33-Sialidasen
Sialinsäure-Abbau
LOWP73HIGH

Bifidobakterien vergären Milchzucker zu Acetat und säuern den Darm sanft an.

Die dominierende kurzkettige Fettsäure im Säuglingsalter und ein Signal, das die Forschung mit einem eingespielten Immunmilieu verbindet.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
Bifid-Shunt (xfp)
Acetat-Weg
LOWP8HIGH

Die ballaststoffvergärende, butyratbildende Maschinerie der späteren Kindheit.

Niedrig, und das ist erwartet: Ballaststoffvergärende, butyratbildende Organismen kommen etwa mit dem Abstillen, das ist also eine normale Entwicklungsstufe.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
but-/buk-Gene
Ballaststoffvergärende Taxa (kommen später)
LOWP57HIGH

Die Kernbotschaft beim Kleinkind. Die Ballaststoff- und Butyrat-Maschinerie, im Säuglingsalter fast nicht vorhanden, ist jetzt etabliert und auf Kurs.

Getragen von Faecalibacterium, Agathobacter und Roseburia. Solide, mit Spielraum, bis zum vollen Niveau der späteren Kindheit zu wachsen.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
but-/buk-Gene
F. prausnitzii
Agathobacter
Roseburia
LOWP48HIGH

Die Vielfalt der kohlenhydrataktiven Enzyme (CAZymes), die die Gemeinschaft deines Kindes trägt, also das Spektrum an Pflanzenfasern, das sie verdauen kann.

Gut für das Alter und breit genug für einen gesunden Fermentationshaushalt, mit etwas Luft nach oben, wenn die Ernährung vielfältiger wird. Das ist der eine sanfte, umsetzbare Befund.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
Glykosidhydrolase-Familien
Polysaccharidlyase-Familien
Bacteroides, Roseburia, Bifido
LOWP53HIGH

Die Fähigkeit, resistente Stärke zu vergären, die Stärke in gekochten und abgekühlten Kartoffeln, Reis, Hülsenfrüchten und Vollkorn.

Verankert im Schlüsselabbauer Ruminococcus bromii, der vorhanden ist. Ein reifender Teil des Ballaststoffhaushalts beim Kleinkind.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
R. bromii-Amylosom
Pullulanase-CAZymes
Amylase-CAZymes
LOWP61HIGH

Die häufigste kurzkettige Fettsäure im Darm, gebildet von vielen Organismen, darunter Bifidobakterien und Acetogene wie Blautia.

Eine stabile, gut versorgte Basis des Fermentationshaushalts, typisch für das Alter.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
Acetogener Weg (Wood-Ljungdahl)
Bifid-Shunt
LOWP58HIGH

Laktat, das andere Mikroben übrig lassen, wird von Cross-Feedern weiter zu Butyrat und Propionat umgewandelt.

Eine gesunde, stabile Nahrungskette, getragen von Anaerobutyricum hallii, Anaerostipes und Veillonella.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
A. hallii Laktat→Butyrat
Anaerostipes Laktat→Butyrat
Veillonella Laktat→Propionat
LOWP74HIGH

Die gesamte Breite der kohlenhydrataktiven Enzyme in der Gemeinschaft deines Kindes: wie viele verschiedene Fasertypen die Mikroben gemeinsam angreifen können.

Breit und stark, das Kennzeichen eines reifen, pflanzlich ernährten Darms. Die Breite sorgt dafür, dass der Darm günstige kurzkettige Fettsäuren bildet, egal was in dieser Woche auf dem Teller liegt.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
Anzahl der GH/PL/CE-CAZyme-Familien
Bacteroides
Ruminococcus
Roseburia
Bifidobacterium
LOWP70HIGH

Die Stärke, die das Kochen übersteht und den Dickdarm erreicht, in abgekühlten Kartoffeln, Reis, Hülsenfrüchten und Vollkorn.

Ein starker Motor für resistente Stärke, angeführt vom Schlüssel-Erstabbauer R. bromii, der Stärkekörner für die ganze Gemeinschaft aufknackt.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
GH13-Amylasen
Stärkenutzungssystem (Sus)
R. bromii
B. adolescentis
LOWP66HIGH

Die wichtigste Faser in Weizen, Roggen und anderen Vollkorngetreiden.

Eine gut ausgestattete Kapazität für den Arabinoxylan-Abbau, getragen von Roseburia und Bacteroides: ein Marker für vollkornreiche Ernährung.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
GH10/GH11-Xylanasen
GH43-Arabinofuranosidasen
R. intestinalis
B. ovatus
LOWP72HIGH

Die wichtigste kurzkettige Fettsäure, der bevorzugte Treibstoff der Zellen, die den Dickdarm auskleiden.

Ein starker, gut etablierter Butyrat-Motor, der auf den gesamten ballaststoffvergärenden Kern zurückgreift.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
but-/buk-Gene
Butyryl-CoA:Acetat-CoA-Transferase
F. prausnitzii
Agathobacter
Roseburia
LOWP67HIGH

Laktat ist ein Zwischenprodukt, das eine gesunde Gemeinschaft verbraucht und weiterverwertet.

Ein gesundes Set an Laktatverwertern, die es zu Butyrat und Propionat weiterverarbeiten, ein Zeichen für eine stabile, reife Nahrungskette.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
Laktat → Butyrat (A. hallii)
Anaerostipes
Laktat → Propionat (Veillonella)
LOWP33HIGH

Die Vielfalt der kohlenhydrataktiven Enzyme, das Ballaststoff-Werkzeug der Gemeinschaft und die wichtigste Funktion im Schulalter. Das sind genetische Kapazitäten: wozu die Gemeinschaft ausgestattet ist.

Für das Alter etwas schmal, passend zu einer kleineren Auswahl an Pflanzenfasern, die im Darm ankommt. Das ist einer der Werte, die am stärksten auf die Ernährung reagieren, und er wird schnell breiter, wenn die Auswahl an Pflanzenfasern wächst.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
Vielfalt der GH-/PL-/CE-Genfamilien
Ballaststoffvergärende Taxa
LOWP28HIGH

Der bevorzugte Treibstoff des Dickdarms und die kurzkettige Fettsäure, die am engsten mit Darmbarriere und Immuntonus verknüpft ist.

Niedrig für das Alter, der klarste Hebel im Profil deines Kindes und eine Folge des ballaststoffärmeren Musters. Um ihn anzuheben, geht es darum, die Auswahl an Fasern zu erweitern, die den Dickdarm erreichen.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
but-/buk-Gene
F. prausnitzii
Roseburia
Agathobacter
LOWP71HIGH

Wie stark sich die Gemeinschaft als Nahrungsquelle auf die Schleimschicht des Darms stützt statt auf Ballaststoffe aus der Nahrung. Ein Darm hat immer eine gesunde Schleimschicht, und ein gewisser Schleimumsatz ist normal und nützlich.

Leicht erhöht, der erwartbare Begleiter einer ballaststoffärmeren Ernährung. Das geht in der Regel von selbst zurück, wenn die Vielfalt der Pflanzenfasern in der Ernährung zunimmt.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
Anteil mucinabbauender Gene
Akkermansia
M. gnavus
Umgekehrte Ballaststoffkapazität
LOWP61HIGH

Ob die Gemeinschaft überwiegend Kohlenhydrate vergärt (saccharolytisch, das günstige Muster) oder zur Proteinvergärung neigt.

Eine leichte proteolytische Neigung, die natürliche Kehrseite einer ballaststoffärmeren Ernährung. Sie bewegt sich zurück zur saccharolytischen Seite, wenn die Ballaststoffvielfalt zunimmt.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
Anteil proteolytischer Taxa
Alistipes
Bilophila
Umgekehrte Ballaststoffkapazität
LOWP44HIGH

Die Spezialgene (7α-Dehydroxylierung), die primäre in sekundäre Gallensäuren umwandeln, ein Meilenstein der späteren Kindheit.

Im Profil deines Kindes vorhanden und reifend, ein gesundes Reifungssignal. Sekundäre Gallensäuren helfen auch, Opportunisten in Schach zu halten.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
baiCD-Gene
Clostridium scindens
C. hylemonae
LOWP42HIGH

Der am besten umsetzbare Wert in einem Jugendbericht. Er vergleicht die ballaststoffvergärende (saccharolytische) Kapazität mit der proteinvergärenden (proteolytischen) Kapazität, die Balance, die das tägliche Darmmilieu eines wachsenden, aktiven Teenagers am stärksten prägt.

Die Gemeinschaft deines Kindes ist auf beiden Seiten leistungsfähig, und die Balance neigt derzeit zum Protein: ein erwartbares Muster bei einer proteinreicheren, sportlichen Ernährung, und eines, das sich sehr gut ausgleichen lässt. Behalte das Protein bei, das das Training deines Kindes braucht, und kombiniere jede proteinreiche Mahlzeit mit reichlich Ballaststoffen.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
Saccharolytische Kapazität
Proteolytische Kapazität
LOWP74HIGH

Der bevorzugte Treibstoff der Darmschleimhaut und die kurzkettige Fettsäure, die die Forschung am engsten mit einem gesunden, ruhigen Dickdarm verbindet.

Stark für das Alter, getragen von einer reichlich vorhandenen ballaststoffvergärenden Gilde: ein verlässlicher Motor für die Energie der Darmschleimhaut.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
but-/buk-Gene
F. prausnitzii
Roseburia
Anaerostipes
Agathobacter
LOWP69HIGH

Das Spektrum der kohlenhydrataktiven Enzyme, die die Gemeinschaft trägt, das Werkzeug, um die vielen verschiedenen Pflanzenfasern einer abwechslungsreichen Ernährung abzubauen.

Ein breites Werkzeug, gut für das Alter, und das Rohmaterial, das der SCFA-Motor braucht. Auch die Vergärung resistenter Stärke ist gut (P64).

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
CAZyme-Familien
Glykan-Enzyme von Bacteroides / Roseburia / Ruminococcus
Ruminococcus bromii
LOWP72HIGH

Die Fähigkeit, Protein zu vergären, das den Dickdarm erreicht, mit verzweigtkettigen Fettsäuren (P66) als Nebenprodukten.

Etwas erhöht und passend zu einer proteinreicheren, sportlichen Ernährung: Ein Teil des Proteins wird im Dickdarm vergärt, statt weiter oben vollständig aufgenommen zu werden. Das ist Kontext, gelesen als Balance-Signal.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
Proteolytische Taxa
Gene der Aminosäurevergärung
Vergärung verzweigtkettiger Aminosäuren
LOWP57HIGH

Die Fähigkeit, Methan zu bilden, indem Wasserstoff aus der Fermentation verbraucht wird, getragen vom Archaeon M. smithii.

Vorhanden und typisch für Jugendliche. Methan kann Blähungen und Stuhlmuster beeinflussen, deshalb berichten wir es, und es ist weder gut noch schlecht.

Aufgebaut aus
Gene & Organismen hinter diesem Wert
M. smithii
Methanogenese-(mcr-)Gene
Schlüsselorganismen

Die Organismen, auf die es in dieser Stufe ankommt

Die Schlüsselorganismen wechseln, während dein Kind wächst: von den milchliebenden Bifidobakterien im Säuglingsalter bis zur ballaststoffvergärenden, butyratbildenden Gemeinschaft der späteren Kindheit. Jede Stufe hat ihre eigenen Highlights.

Beispieldarstellung aus dem Bericht
Bifidobacterium longum subsp. infantisGünstig
LOWP74HIGH
18.4 %P74 · StarkMedian 9,0 %
Der vollständige Verdauer von Muttermilchzuckern und der Schlüsselorganismus eines gesunden Säuglingsdarms. Vorhanden und reichlich, ausgezeichnet.
HMO-NutzungskapazitätGünstig
LOWP78HIGH
P78Hoch für das Alter
Die genomische Kapazität, Muttermilchzucker zu verdauen: hoch, getragen von B. infantis.
Bifidobacterium (breve / bifidum)Günstig
LOWP60HIGH
14.2 %P60 · Typisch für das AlterMedian 12,0 %
Milchzucker-Cross-Feeder, die zusammen mit B. infantis die milchorientierte Gemeinschaft deines Babys verankern.
Bacteroides (fragilis / dorei)Kontext
LOWP44HIGH
4.1 %P44 · Typisch für das AlterMedian 4,9 %
Frühe Anaerobier, die das Immunsystem mit trainieren. Bauen sich normal auf.
ButyratkapazitätKontext
LOWP8HIGH
P8Sehr niedrig, jetzt normal
Die ballaststoffvergärende, butyratbildende Maschinerie: jetzt niedrig, und das ist vor dem Abstillen genau richtig.
Bifidobacterium-DominanzEntwicklung
LOWP71HIGH
61 %P71 · Stark für das AlterMedian 52 %
Die starke Dominanz einer einzelnen Gattung ist das Kennzeichen eines gesunden, milchernährten Darms.
Faecalibacterium prausnitziiGünstig
LOWP56HIGH
7.4 %P56 · Etabliert für das AlterMedian 6,6 %
Der wichtigste Butyratbildner der Kindheit, der nach dem Abstillen stark zunimmt. Der Anker der neuen ballaststoffvergärenden Gemeinschaft deines Kindes.
Agathobacter rectalisGünstig
LOWP54HIGH
5.1 %P54 · Etabliert für das AlterMedian 4,7 %
Ein wichtiger ballaststoffvergärender Butyratbildner, der mit der festen Nahrung kommt. Gut etabliert, ein Zeichen, dass das Butyrat-Netzwerk planmäßig gereift ist.
Ruminococcus bromiiGünstig
LOWP52HIGH
2.2 %P52 · Vorhanden für das AlterMedian 2,0 %
Der Schlüsselorganismus für resistente Stärke. Er knackt gekochte und abgekühlte Stärkekörner auf und setzt Nahrung für die ganze Gemeinschaft frei.
Anaerobutyricum halliiGünstig
LOWP50HIGH
1.9 %P50 · Typisch für das AlterMedian 1,9 %
Der Laktat-zu-Butyrat-Cross-Feeder, der Säuglingsalter und Kindheit verbindet und das Laktat, das andere Mikroben übrig lassen, in Butyrat umwandelt.
Bacteroides-/Phocaeicola-BalanceKontext
LOWP49HIGH
P49Ausgewogen für das Alter
Die Glykan-Generalisten unter den Anaerobiern, die ein breites Spektrum an Pflanzen- und Mucinzuckern verdauen. Eine ausgewogene Präsenz unterstützt Ballaststoffbreite und Besiedlungsresistenz.
Bifidobacterium-DominanzEntwicklung
LOWP46HIGH
14 %P46 · Rückläufig, erwartetMedian 16 %
Im Kleinkindalter geht die Milchsignatur zurück, während sich die Gemeinschaft diversifiziert, ein Entwicklungsschritt. Bei deinem Kind liegt dieser Rückgang genau im Plan.
Faecalibacterium prausnitzii (Komplex)Günstig
LOWP70HIGH
9.8 %P70 · Stark für das AlterMedian 8,0 %
Der wichtigste Butyratbildner und einer der häufigsten Organismen im Darm eines gesunden Kindes. Gut etabliert für das Alter, ein Anker des ballaststoffvergärenden Kerns.
Agathobacter rectalisGünstig
LOWP64HIGH
6.1 %P64 · Typisch für das AlterMedian 5,4 %
Ein wichtiger Butyratbildner, der Ballaststoffe und Stärke vergärt. Nimmt nach dem Abstillen stark zu und ist hier gut vertreten.
Ruminococcus bromiiGünstig
LOWP66HIGH
3.4 %P66 · Stark für das AlterMedian 2,6 %
Der Schlüsselabbauer für resistente Stärke: Er öffnet Stärkekörner, von denen sich dann andere Mikroben ernähren. Seine gesunde Präsenz ist ein Kennzeichen eines ballaststoffreich ernährten Darms.
Roseburia intestinalisGünstig
LOWP61HIGH
2.9 %P61 · Typisch für das AlterMedian 2,4 %
Ein beweglicher Butyratbildner, spezialisiert auf Arabinoxylan, die wichtigste Faser in Vollkorn. Auf einem gesunden Niveau vorhanden.
Bacteroides thetaiotaomicronKontext
LOWP57HIGH
4.2 %P57 · Typisch für das AlterMedian 4,0 %
Ein Glykan-Generalist mit einem riesigen Repertoire an ballaststoffabbauenden Enzymen. Ein vielseitiges Rückgrat der Gemeinschaft.
Akkermansia muciniphilaEntwicklung
LOWP54HIGH
1.6 %P54 · Typisch für das AlterMedian 1,4 %
Der Mucin-Spezialist, der an der Darmschleimhaut lebt. Er taucht im Laufe der Kindheit auf und nimmt zu, und ist hier auf einem gesunden, ausgewogenen Niveau vorhanden.
Faecalibacterium prausnitziiGünstig
LOWP27HIGH
3.1 %P27 · Niedrig für das AlterMedian 6,5 %
Der wichtigste Butyratbildner und einer der häufigsten Organismen bei einem gesunden älteren Kind. Vorhanden, aber niedrig für das Alter, und derjenige, der am stärksten auf vielfältigere Pflanzenfasern reagiert.
Roseburia / AgathobacterGünstig
LOWP30HIGH
1.6 %P30 · Niedrig für das AlterMedian 3,4 %
Ballaststoffvergärende Butyratbildner, die auf Vollkorn und Gemüse gedeihen. Sie reagieren direkt auf eine breitere Ballaststoffzufuhr.
Ruminococcus bromiiGünstig
LOWP31HIGH
0.9 %P31 · Niedrig für das AlterMedian 2,2 %
Der Schlüsselabbauer für resistente Stärke, der Organismus, der Stärkekörner aufknackt, damit sich andere ernähren können.
Akkermansia muciniphilaKontext
LOWP71HIGH
2.4 %P71 · Leicht hochMedian 1,3 %
Ein schleimassoziierter Organismus, günstig in der Balance, der sich auf die Schleimschicht des Darms stützt, wenn Ballaststoffe aus der Nahrung knapp sind. Hier leicht erhöht, das Signal der Mucin-Abhängigkeit eines ballaststoffärmeren Musters.
Bacteroides-/Segatella-BalanceKontext
LOWP38HIGH
P38Bacteroides-lastig
Die Enterotyp-Neigung der Gemeinschaft, gelesen als Kontext: Bacteroides-dominant mit wenig Segatella copri, das Muster, das mit einer ballaststoffärmeren, eher westlichen Ernährung in Verbindung gebracht wird.
Faecalibacterium prausnitzii-KomplexGünstig
LOWP71HIGH
9.8 %P71 · Stark für das AlterMedian 7,5 %
Der wichtigste Butyratbildner und einer der beruhigendsten Organismen in einem reifen Darm. Unterstützt die Darmschleimhaut und ein eingespieltes Immunmilieu.
Roseburia / Anaerostipes (Butyrat-Gilde)Günstig
LOWP66HIGH
6.4 %P66 · Typisch für das AlterMedian 5,6 %
Ballaststoffvergärende und laktatverwertende Butyratbildner, die zusammen mit Faecalibacterium den SCFA-Motor verankern. Gut etabliert.
Bacteroides-/Phocaeicola-GeneralistenKontext
LOWP58HIGH
18.2 %P58 · Typisch für das AlterMedian 17,0 %
Breit aufgestellte Glykan-Abbauer, die ein weites Spektrum an Pflanzenfasern verdauen und ein stabiles Rückgrat der adult-typischen Gemeinschaft bilden. Ein normales, prominentes Merkmal.
Akkermansia muciniphilaKontext
LOWP54HIGH
1.6 %P54 · Typisch für das AlterMedian 1,4 %
Ein Spezialist für die Schleimschicht, der in der Kindheit auftaucht und ein normaler Teil einer reifen Gemeinschaft ist. Auf einem gesunden, moderaten Niveau vorhanden.
Bifidobacterium adolescentisEntwicklung
LOWP62HIGH
3.1 %P62 · Typisch für das AlterMedian 2,6 %
Das adult-typische Bifidobacterium und ein echter Reifungsmarker: niedrig im Säuglingsalter, steigt nach dem Abstillen und ist im Jugendalter gut etabliert. Vergärt Stärke und Fruktane.
Bilophila wadsworthiaKontext
LOWP70HIGH
0.9 %P70 · Oberer Bereich, ernährungsabhängigMedian 0,6 %
Ein schwefelbildender Organismus, der bei einer Ernährung mit viel tierischem Protein und Fett zunimmt. Hier im oberen Bereich, ein ernährungsabhängiger Proteinmarker, nur als Kontext.

Darüber hinaus listet der Bericht jeden altersgerechten Organismus des Profils auf, gruppiert nach Rolle, jeweils mit Abundanz, Perzentil gegenüber der altersgerechten Referenz und einer Einordnung.

Im Detail

Was wir zusätzlich zum Entwicklungsbild screenen

Zusätzlich prüfen wir die Probe auf klinisch relevante Organismen, auf ein Pilz-Panel mit drei Hefen und auf Antibiotikaresistenz-Gene, alles aus derselben Stuhlprobe und alles eingeordnet für das Alter deines Kindes.

Klinisch relevante Bakterien und Parasiten werden aus derselben Sequenzierung gescreent wie das Entwicklungsbild. Die Berichterstattung richtet sich nach dem Alter deines Kindes.

Was gescreent wirdNur Nachweis
Klinisch relevante BakterienParasiten-DNAClostridioides difficileToxin-Gene

Jeder Befund erscheint als nachgewiesen oder nicht nachgewiesen, mit einer kurzen Zeile dazu, wie er in diesem Alter zu lesen ist.

Angepasst an das AlterAb 2 Jahren
Unter 2 Jahren: C. difficile bleibt außen vorAb 2 Jahren: berichtet

Eine Besiedlung mit C. difficile ist bei gesunden Babys sehr häufig und erwartbar. Deshalb erscheint sie im Bericht erst, sobald sie Bedeutung hat, ab etwa zwei Jahren.

So erscheint esBeispiel
ScreeningKeine weiteren Befunde markiert

In den Beispielberichten aller fünf Stufen wurde keine klinisch relevante bakterielle oder parasitäre DNA markiert.

Hefen leben im Darm vieler gesunder Kinder. Wir berichten drei davon als Nachweis, jeweils mit der Angabe, wie häufig sie bei gesunden Kindern desselben Alters vorkommen.

Hefen im Panel3 Einträge
Candida albicansSaccharomyces cerevisiaeCandida (non-albicans)

Gelesen aus derselben DNA wie die Bakterien, ohne separate Probe und ohne Aufpreis.

In der gesunden ReferenzPrävalenz
Säuglinge: C. albicans bei etwa 60 %Schulalter: etwa 30 %

Jedes Ergebnis wird daran gemessen, wie oft die Hefe bei gesunden Kindern dieser Stufe nachgewiesen wird, sodass ein Nachweis allein im Kontext gelesen wird.

So erscheint esBeispiel
NachweisCandida albicansNachgewiesen

Saccharomyces cerevisiae hängt mit Ernährung und Umgebung zusammen und ist ein normaler Befund, sobald Kinder abwechslungsreich essen.

Antibiotikaresistenz-Gene sind ein natürlicher Teil jedes Kinderdarms, getragen von gewöhnlichen Darmbakterien und übertragen aus Familie, Nahrung und Umgebung. Wir berichten das Level für das Alter deines Kindes.

Als Level gelesen

Der Bericht beschreibt die Resistenzgenlast der Gemeinschaft als Level für das Alter und nicht als Liste einzelner Gene.

Früh übertragen

Resistenzgene sind von Geburt an im Darm jedes Babys vorhanden, weitergegeben von Mutter und Umgebung.

Altersgerecht

Die Vergleichsgruppe sind gesunde Kinder derselben Entwicklungsstufe, sodass ein normales Level als normal sichtbar bleibt.

Teil des Standardberichts

Das Resistenzgen-Level ist in jedem Bericht von Microbiome 360° Darm Kinder enthalten, in jeder Altersstufe.

Wann diese Information hilfreich sein kann
  • Nach einer Antibiotikagabe, um zu sehen, wie sich die Gemeinschaft erholt.
  • Wenn mehrere Antibiotikagaben in kurzer Zeit aufeinander folgten.
  • Nach einem Krankenhausaufenthalt oder einer längeren Reise.
  • Wenn du vor einem geplanten Eingriff einen Ausgangswert haben möchtest.

Der Bericht erklärt, was das Level in diesem Alter bedeutet, damit du das Ergebnis mit eurer Kinderärztin oder eurem Kinderarzt besprechen kannst.

Im Testkit enthalten

Alles dabei, was du für die Probenentnahme zuhause brauchst

Das Kit kommt als Box zu dir und enthält alles, was du für die Probenentnahme zuhause brauchst, bei Babys auch direkt aus der Windel. Nach der Entnahme legst du das Röhrchen zurück in dieselbe Box und schickst sie mit dem frankierten Rücksendeetikett ans Labor. Du musst nichts dazukaufen, nichts verpacken und keinen Termin vereinbaren.

bactera.Microbiome 360°Darm Kinder
Render: Box mit Kit-InhaltRender: Box mit Kit-Inhalt
Lieferumfang
  • 1
    Entnahmeröhrchen mit StabilisierungslösungHält die DNA der Stuhlprobe auf dem Postweg stabil, ohne Kühlung.
  • 2
    Auffanghilfe (Stool Catcher)Für ältere Kinder über der Toilette. Bei Babys und Kleinkindern kann die Probe direkt aus der Windel entnommen werden.
  • 3
    Bebilderte Schritt-für-Schritt-AnleitungAuf die Entnahme bei Kindern und Babys ausgelegt, dazu die Hinweise zur Vorbereitung.
  • 4
    Karte mit deinem Registrierungscode (Sample ID Card)Damit verknüpfst du das Kit online mit deinem Bactera Konto und gibst bei Babys die Ernährungsphase an.
  • 5
    Hygienebeutel (schützende Luftpolsterfolie)Verschließbar und gepolstert, für den sicheren Transport des Röhrchens.
  • 6
    Frankiertes Rücksendeetikett auf der BoxDieselbe Box geht zurück ans Labor. Zukleben, Etikett aufkleben, abgeben. Der Rückversand ist im Preis enthalten.
Die Methode

Warum Shotgun mehr zeigt als ein 16S-Test

Die meisten Darmflora-Tests für Kinder lesen ein einzelnes Markergen oder züchten im Labor nur an, was dort auch wächst. Wir lesen die gesamte DNA der Stuhlprobe und vergleichen sie mit gesunden Kindern desselben Alters.

 KulturverfahrenKultur (andere Anbieter) 16S-Sequenzierung16S (andere Anbieter) Shotgun-MetagenomikShotgun (Bactera)
Was gelesen wird Einige Bakterien und Pilze Ein einzelnes Markergen Die gesamte DNA der Probe
Auflösung Wenige Bakterien Meist Gattungsebene Speziesebene
Bifidobacterium-Arten unterschieden Teilweise Unzuver­lässig ✓Ja, einschließlich B. longum subsp. infantis
Altersgerechte Referenz Nein Selten ✓Ja, fünf Altersstufen von 0 bis 17 Jahren
Pilze Teilweise Nein ✓Ja, drei Hefen des Pilz-Panels
Funktionelle Gene Nein Nein ✓Ja, Milchzucker, Ballaststoffe, Butyrat und mehr
Antibiotikaresistenz Eingeschränkt Nein ✓Ja, als Level für das Alter berichtet
Sequenziertiefe pro Probe
Bactera Shotgun-Metagenomik10 Mio.Paired-End-Reads pro Probe. Gelesen wird die DNA aller Organismen in der Stuhlprobe. Auf Wunsch erhöhen wir die Sequenziertiefe auf 25 Millionen Reads: Schreib uns vor deiner Bestellung über unsere Kontaktseite oder an info@bactera.de.
rund das 1000-Fache
Typischer 16S-Testca. 10.000Reads pro Probe, begrenzt auf ein einzelnes Markergen, meist mit Auflösung bis zur Gattung.

Verglichen wird ausschließlich die Sequenziertiefe pro Probe, also die Anzahl ausgewerteter Reads. Der Vergleich bezieht sich auf das Analyseverfahren und nicht auf einzelne Anbieter. Mehr Sequenziertiefe bedeutet mehr ausgewertete DNA pro Probe.

Marktposition

Zu den führenden Darmflora-Analysen für Kinder in Europa

Die meisten Darmflora-Tests für Kinder in Deutschland arbeiten mit 16S-Sequenzierung oder Kulturverfahren und vergleichen ein Kind mit Referenzwerten von Erwachsenen. Wir sequenzieren die gesamte DNA der Stuhlprobe und vergleichen sie mit gesunden Kindern derselben Entwicklungsstufe. Was das konkret heißt, zeigen diese Zahlen.

10 Mio.Paired-End-Reads pro Stuhlprobe

Sequenziertiefe auf dem Niveau der internationalen Mikrobiom-Forschung, statt der rund 10.000 Reads eines typischen 16S-Tests. Auf Wunsch erhöhen wir die Sequenziertiefe auf 25 Millionen Reads: Schreib uns vor deiner Bestellung über unsere Kontaktseite oder an info@bactera.de.

5Altersstufen mit eigenen Referenzen

Säugling, Kleinkind, Kindergarten, Schulkind und Jugendliche, jeweils mit eigenen Referenzwerten, eigenen Schlüsselorganismen und eigenen Berichtsabschnitten.

10 bis 15Analysen pro Altersstufe

Von Mikrobiom-Reife und Ökosystem-Balance über die funktionellen Panels bis zum Screening und dem persönlichen Aktionsplan.

01Entwicklungsgerecht, nicht am Erwachsenen gemessen

Ein fünf Monate altes Baby und ein Neunjähriger werden jeweils mit ihrer eigenen Altersgruppe verglichen. Geringe Vielfalt mit starker Bifidobacterium-Dominanz ist bei einem Baby das gesunde Muster und bei einem Schulkind ein Befund, den man sich anschauen sollte.

02Speziesebene statt Gattungsebene

Ein 16S-Test endet meist bei der Gattung. Wir bestimmen die Art, und genau das unterscheidet B. longum subsp. infantis, den Spezialisten für die Milchzuckerverdauung, von seinen Verwandten.

03Technologisch in der Spitzengruppe

Shotgun-Metagenomik auf Speziesebene ist der Standard, an dem sich die internationale Mikrobiom-Forschung orientiert. In der Analytik für Endkundinnen gehört sie weltweit zu den wenigen eingesetzten Verfahren.

04Funktionelle Gene im Bericht

Milchzuckerverdauung, Ballaststoffvergärung, Butyrat, Gallensäuren und die weiteren Fähigkeiten lesen wir direkt aus den Genen, zusammen mit den Organismen hinter jedem Wert.

05Auswertung in eigenen Pipelines

Die Bioinformatik läuft in unseren eigenen Analyse-Pipelines in Köln, auf höchstem wissenschaftlichem Niveau. Wir kaufen keine fertigen Berichte ein.

06Eine Probe, ein Bild, das mitwächst

Die gelagerte Probe kann neu ausgewertet werden, wenn dein Kind wächst und die Wissenschaft weiter ist, und die Rohdaten bleiben jederzeit zum Download verfügbar.

Diese Einordnung bezieht sich auf die jeweils eingesetzte Analysemethode und auf öffentlich zugängliche Informationen von Anbietern von Darmtests für Kinder im deutschsprachigen Markt, Stand 2026.

Der Ablauf

In vier Schritten zum Bericht

1
Altersstufe wählen und bestellen

Altersstufe wählen und bestellen

Die Altersstufe wählst du beim Checkout. In 1 bis 3 Werktagen bei dir. Registriere das Kit online unter www.my.bactera.de mit dem Code aus der Box.

2
Probe zuhause entnehmen

Probe zuhause entnehmen

Eine kleine Stuhlprobe mit dem Röhrchen aus dem Kit. Die bebilderte Anleitung ist auf Kinder und Babys ausgelegt, einschließlich der Entnahme aus der Windel.

3
Frankiert zurücksenden

Frankiert zurücksenden

Dieselbe Box geht frankiert zurück ans Labor. Die Auswertung übernimmt Bactera in Deutschland mit eigenen bioinformatischen Analyse-Pipelines auf höchstem wissenschaftlichem Niveau.

4
Bericht nach 4 bis 6 Wochen

Bericht nach 4 bis 6 Wochen

In deinem Bactera Konto unter www.my.bactera.de, mit Erklärungen, Einordnung und Rohdaten zum Download.

Häufige Fragen

Häufige Fragen zur Kinder-Darmflora-Analyse

Ab welchem Alter ist die Analyse möglich?

Von der Geburt bis 17 Jahre. Die fünf Altersstufen sind Säugling von 0 bis 12 Monaten, Kleinkind von 1 bis 3 Jahren, Kindergarten von 4 bis 5 Jahren, Schulkind von 6 bis 12 Jahren und Jugendliche von 13 bis 17 Jahren. Ab 18 ist die Darmflora-Analyse für Erwachsene die richtige Wahl.

Warum braucht es eigene Altersstufen?

Weil dasselbe Ergebnis je nach Alter etwas völlig anderes bedeutet. Geringe Vielfalt mit starker Bifidobacterium-Dominanz ist bei einem Baby das erwartete Muster, bei einem Schulkind würde sie auffallen. Der gesamte Bericht wird deshalb anhand der Referenzwerte, der Messgrößen und der Berichtsregeln der gewählten Stufe gelesen.

Was ist, wenn mein Kind zwischen zwei Stufen liegt?

Wähle die Stufe, die zum tatsächlichen Alter zum Zeitpunkt der Probenentnahme passt. Bei Kindern nahe an einem Stufenwechsel berücksichtigt die Auswertung den Übergangsbereich. Wenn du unsicher bist, schreib uns vor der Bestellung.

Wie entnehme ich bei einem Baby oder Kleinkind eine Probe?

Mit dem Röhrchen aus dem Testkit, zuhause, in wenigen Minuten. Die bebilderte Anleitung beschreibt auch die Entnahme aus der Windel. Ältere Kinder nutzen die Auffanghilfe über der Toilette. Es geht ohne Termin und ohne Praxisbesuch.

Was gebe ich bei Stillkindern oder bei Flaschennahrung an?

Bei Babys gibst du bei der Registrierung die Ernährungsphase an: Stillen, Flaschennahrung, gemischt oder schon Beikost. Der Säuglingsbericht bezieht sich darauf: Milchadaptation, Bifidobacterium-Ökologie und HMO-Nutzung werden anhand von Alter und angegebenem Ernährungskontext gelesen.

Was bedeutet Mikrobiom-Reife?

Sie beschreibt, wie gut die Gemeinschaft zu dem Entwicklungsstand passt, der in diesem Alter erwartet wird, berichtet als Bereich und nicht als exakte Uhr. Sie ist ein Entwicklungsmerkmal der mikrobiellen Gemeinschaft, neben Diversität, Ökosystem-Balance und den funktionellen Panels.

Ist die Analyse nach einer Antibiotikatherapie sinnvoll?

Ja, sie beschreibt den aktuellen Zustand, zum Beispiel weniger Bifidobakterien, eine veränderte Vielfalt oder ein für das Alter höheres Resistenzgen-Level. Wenn du den üblichen Zustand sehen möchtest, warte etwa vier Wochen nach der Antibiotikagabe. Um einen Verlauf zu verfolgen, empfehlen sich zwei Messungen.

Wann ist der beste Zeitpunkt für die Probe?

Wenn dein Kind wie gewohnt isst und gesund ist. Stell die Ernährung in den Tagen davor nicht extra um, warte einen akuten Magen-Darm-Infekt ab und lass nach einer Antibiotikagabe möglichst vier Wochen vergehen. Probiotika setzt du idealerweise sieben Tage vorher ab.

Mit welcher Referenzgruppe wird mein Kind verglichen?

Mit gesunden Kindern derselben Entwicklungsstufe. Jedes Perzentil, jeder Median und jeder Bereich auf dieser Seite stammt aus dieser altersgerechten Referenzgruppe. Deshalb kann derselbe Wert in einer Stufe als stark und in einer anderen als im Aufbau gelesen werden.

Wie lange dauert die Auswertung?

In der Regel 4 bis 6 Wochen, nachdem die Probe im Labor eingetroffen ist. Die Shotgun-Metagenomik erzeugt deutlich mehr Daten als ein 16S-Test, und diese Daten werden dann in unseren eigenen Pipelines gegen die Referenzen der gewählten Altersstufe ausgewertet. Sobald der Bericht fertig ist, bekommst du eine E-Mail.

Was kostet der Test und zahlt die Krankenkasse?

Der Test kostet einmalig 229,00 € inklusive Versand und frankiertem Rückversand innerhalb Deutschlands, für jede Altersstufe gleich. Es ist eine Selbstzahlerleistung. Gesetzliche Krankenkassen übernehmen Mikrobiom-Analysen in der Regel nicht. Ob eine private Versicherung etwas beisteuert, hängt vom Tarif ab.

Was bedeutet die lebenslange DNA-Bank und was passiert mit den Daten?

Die Probe wird in Deutschland ausgewertet und pseudonymisiert verarbeitet. Die extrahierte DNA bleibt gelagert, sodass die Probe neu ausgewertet werden kann, wenn dein Kind wächst und die Wissenschaft weiter ist, ohne neue Probe. Die vollständige Organismenliste, die FASTQ-Dateien und die Roh-Abundanzen kannst du jederzeit herunterladen.