Vekovia · Microbiome Complex
Entorno

Vekovia · Microbiome Complex

Polifenoles de arándano rojo, granada y semilla de uva con la fibra fermentable beta-glucano. Alimento para las bacterias que ya tienes — sin cepa viva.

59,99 €

Aliméntalas, no las añadas. La mitad polifenólica de la gama que alimenta tus bacterias.

Qué es

Cuatro ingredientes en una cápsula vegana (HPMC), cuatro cápsulas al día:

  • Extracto de arándano rojo, estandarizado al 40% de proantocianidinas (PAC) — 400 mg
  • Extracto de granada, 40% de ácido elágico — 300 mg
  • Extracto de semilla de uva (proantocianidinas oligoméricas, OPC) — 200 mg
  • Beta-glucano, una fibra fermentable — 1430 mg

≈ 2330 mg de ingredientes activos por dosis diaria. 120 cápsulas = 30 días. Fabricado en la UE. Sin bacteria viva, y sin cuentos sobre una.

Por qué existe

Nuestras tres combinaciones de fruta añaden Akkermansia muciniphila pasteurizada a tu intestino. Este producto toma el enfoque contrario, y es deliberado: alimenta los microbios que ya llevas.

La lógica pasa por los polifenoles. La mayoría se absorben mal en el intestino delgado — lo que suele figurar como un defecto, pero es exactamente por lo que llegan al colon, donde viven tus bacterias intestinales. En ratones, un extracto de arándano rojo rico en polifenoles aumentó la abundancia de Akkermansia y mejoró marcadores metabólicos (Anhê et al., 2015), y los polifenoles de la uva hicieron lo mismo — las palabras del propio artículo son "dramatically increased" (Roopchand et al., 2015). En personas, el extracto de granada elevó la Akkermansia fecal (Henning et al., 2017), y los voluntarios capaces de convertir sus elagitaninos en urolitina A llevaban entre 33 y 47 veces más de la bacteria que quienes no podían (Li et al., 2015). La fibra fermentable está ahí para la comunidad más amplia: las bacterias que la fermentan producen ácidos grasos de cadena corta, y una comunidad privada de fibra empieza a comer otra cosa — la propia capa de mucosidad del intestino (Desai et al., 2016). En un ensayo en humanos, una dieta de avena rica en beta-glucano redujo el colesterol LDL junto a un aumento de Akkermansia y Roseburia (Xu et al., 2021).

Lo que no afirmamos

No podemos prometer que esto suba tu Akkermansia, y no lo haremos. Los resultados más fuertes de arriba — arándano rojo y uva — son estudios en ratones. Los datos en humanos son más pequeños y más mixtos: en uno de los ensayos humanos más cuidadosos, un año de arándano rojo diario en mujeres con infecciones urinarias recurrentes apenas movió el microbioma intestinal (Straub et al., 2021); la señal humana más fuerte del arándano rojo es bifidogénica, no de Akkermansia (Lessard-Lord et al., 2024); un piloto con polvo de uva que sí elevó la Akkermansia no tenía grupo placebo (Yang et al., 2021); y un ensayo de tres semanas con granada movió los ácidos grasos de cadena corta sin mover un solo marcador sanguíneo (Hou et al., 2024). La fibra tampoco puede alimentar a Akkermansia directamente; come mucina, no fibra (Ose et al., 2018). Lo que consigue alimentar a la comunidad más amplia es indirecto: alimentación cruzada, ácidos grasos de cadena corta y una capa de mucosidad que puede seguir siendo comida para la bacteria que vive de ella (Derrien et al., 2004).

Tampoco hay ninguna declaración de propiedades saludables autorizada por la UE en esta etiqueta. La declaración del beta-glucano sobre el colesterol exige 3 g al día procedentes de avena o cebada; nuestra dosis es de 1,43 g, así que no la usamos. Las declaraciones sobre polifenoles que circulan para el arándano rojo, la granada y la semilla de uva son declaraciones botánicas «en espera», y esas no las usamos en ningún sitio. Este es un complemento alimenticio construido sobre mecanismo y evidencia animal, y te lo vendemos exactamente como eso.

Cómo tomarlo

Cuatro cápsulas al día con agua, con una comida — de una vez, o repartidas 2 + 2 mañana y noche. Empieza con dos cápsulas al día los primeros 3–5 días para que la fibra no se anuncie en forma de hinchazón. Bebe agua a lo largo del día. Para mejores resultados, tómalo con constancia; un ciclo sensato es de 8–12 semanas.

No recomendado para menores de 12 años ni para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Complemento alimenticio. No sustituye una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable.

Referencias

  1. Anhê FF et al. A polyphenol-rich cranberry extract protects from diet-induced obesity, insulin resistance and intestinal inflammation in association with increased Akkermansia spp.. Gut 2015. PMID 25080446. DOI · PubMed
  2. Roopchand DE et al. Dietary polyphenols promote growth of the gut bacterium Akkermansia muciniphila and attenuate high-fat diet-induced metabolic syndrome. Diabetes 2015. PMID 25845659. DOI · PubMed
  3. Henning SM et al. Pomegranate ellagitannins stimulate the growth of Akkermansia muciniphila in vivo. Anaerobe 2017. PMID 27940244. DOI · PubMed
  4. Li Z et al. Pomegranate extract induces ellagitannin metabolite formation and changes stool microbiota in healthy volunteers. Food Funct 2015. PMID 26189645. DOI · PubMed
  5. Lessard-Lord J et al. Short term supplementation with cranberry extract modulates gut microbiota in human and displays a bifidogenic effect. NPJ Biofilms Microbiomes 2024. PMID 38448452. DOI · PubMed
  6. Yang J et al. Effect of standardized grape powder consumption on the gut microbiome of healthy subjects: a pilot study. Nutrients 2021. PMID 34836220. DOI · PubMed
  7. Xu D et al. Oat consumption reduces LDL cholesterol and is associated with Akkermansia muciniphila and Roseburia in mildly hypercholesterolemic subjects: a randomized controlled trial. Front Immunol 2021. PMID 34956218. DOI · PubMed
  8. Hou C et al. Pomegranate juice supplemented with inulin modulates gut microbiota and increases microbiota-derived short-chain fatty acids in overweight and obese adults. J Agric Food Chem 2024. PMID 38887904. DOI · PubMed
  9. Straub TJ et al. Limited effects of long-term daily cranberry consumption on the gut microbiome in a placebo-controlled study of women with recurrent urinary tract infections. BMC Microbiol 2021. PMID 33596852. DOI · PubMed
  10. Desai MS et al. A dietary fiber-deprived gut microbiota degrades the colonic mucus barrier and enhances pathogen susceptibility. Cell 2016. PMID 27863247. DOI · PubMed
  11. Ose R et al. The ability of human intestinal anaerobes to metabolize different oligosaccharides: a novel means for microbiota modulation?. Anaerobe 2018. PMID 29734011. DOI · PubMed
  12. Derrien M et al. Akkermansia muciniphila gen. nov., sp. nov., a human intestinal mucin-degrading bacterium. Int J Syst Evol Microbiol 2004. PMID 15388697. DOI · PubMed