# Zinco

> Lo zinco è essenziale per diverse funzioni corporee, tra cui la risposta immunitaria, la guarigione delle ferite, la sintesi del DNA, la divisione cellulare e l'attività enzimatica. È fondamentale p

*Source: [https://www.health3.app/biomarkers/it/zinc](https://www.health3.app/biomarkers/it/zinc)*

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- Che cosa misura
- Unità di misura
- Intervalli di riferimento
- Impatto sulla salute
- Biomarcatori correlati
- Riferimenti scientifici

## Che cos'è lo Zinco?

Lo zinco è essenziale per diverse funzioni corporee, tra cui la risposta immunitaria, la guarigione delle ferite, la sintesi del DNA, la divisione cellulare e l'attività enzimatica. È fondamentale per la crescita e lo sviluppo, per il mantenimento del gusto e dell'olfatto, e svolge un ruolo nel metabolismo, nella digestione e nella funzione nervosa. Livelli adeguati di zinco sostengono questi processi e la salute generale.

La carenza di zinco può portare a un indebolimento dell'immunità, a una guarigione ritardata delle ferite, alla perdita di capelli, a lesioni cutanee e oculari e a un'alterazione del gusto e dell'olfatto. Nei bambini può causare ritardo della crescita e una maggiore suscettibilità alle infezioni. La carenza di zinco è solitamente dovuta a un apporto alimentare insufficiente, a malassorbimento o a determinate condizioni croniche. **La carenza di zinco può compromettere l'utilizzo della Vitamina B9 (folato) nell'organismo perché il minerale è necessario per la funzione degli enzimi che convertono il folato nelle sue forme attive. Lo zinco è coinvolto nel metabolismo del ferro e la sua carenza può influire sullo stato del ferro.**

La tossicità da zinco di per sé può causare nausea, vomito, perdita di appetito, crampi addominali, diarrea e mal di testa. Livelli cronicamente elevati di zinco possono compromettere l'assorbimento di altri minerali, abbassare i livelli del colesterolo HDL ""buono"" e persino compromettere la funzione immunitaria. Inoltre, livelli elevati di zinco possono compromettere l'assorbimento di altri minerali e influire sulla salute generale. **Un apporto eccessivo di zinco può ridurre l'assorbimento del rame, portando a una carenza di rame, che a sua volta può compromettere il metabolismo del ferro e potenzialmente causare anemia**. Pertanto, bilanciare l'apporto di zinco è fondamentale per mantenere un sano equilibrio minerale nell'organismo.

Fattori che sostengono **livelli ematici sani di zinco**:

- Un apporto adeguato di zinco può derivare da una dieta equilibrata che includa alimenti come ostriche, carne rossa, pollame, fagioli, frutta secca e cereali integrali.
- Esistono potenziali interazioni tra lo zinco e altri minerali, come il **rame** e il **ferro**, poiché un apporto eccessivo di zinco può interferire con il loro assorbimento e utilizzo.

## Unità di misura

Lo zinco può essere misurato in: mg/L, µg/100mL, µg/dL, µg/L, µg/mL, µg%, µmol/L

## Intervalli di riferimento per età e sesso

Gli intervalli di riferimento rappresentano valori tipici per individui sani. Un professionista sanitario interpreta i risultati individuali.

| Fascia d'età | Sesso | Unità | Ottimale | Normale | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tutte le età | Tutti i sessi | µmol/L | - | 12 - 18 | Burnham, 2023 |

## Biomarcatori correlati

- [**Rame (totale)**](https://www.health3.app/biomarkers/copper_total)

 Lo zinco alimentare riduce l'assorbimento del rame nell'intestino[Fischer, 1981]. Uno stato elevato di zinco può essere in parte una causa della carenza di rame.[Arredondo, 2006][Wapnir, 1991]
- [**Rame (libero)**](https://www.health3.app/biomarkers/copper_free)

 Lo zinco alimentare riduce l'assorbimento del rame nell'intestino[Fischer, 1981]. Uno stato elevato di zinco può essere in parte una causa della carenza di rame.[Arredondo, 2006][Wapnir, 1991]

## Riferimenti accademici

1. Chausmer AB.. Zinc, Insulin and Diabetes (1998). *J Am Coll Nutr*. [DOI: 10.1080/07315724.1998.10718735](https://doi.org/10.1080/07315724.1998.10718735)
2. Haase H and Rink L. Zinc signals and immune function (2014). *Biofactors*. [DOI: 10.1002/biof.1114](https://doi.org/10.1002/biof.1114)
3. Burnham C.-A. D., Chiu R. W. K., Rifai N., Wittwer C., and Young I.. Tietz Textbook of Laboratory Medicine (2023). *Tietz Textbook of Laboratory Medicine*.
4. Albarède F, Benedetti G, Bonaventura P, and Miossec P. Zinc and its role in immunity and inflammation (2015). *Autoimmun Rev*. [DOI: 10.1016/j.autrev.2014.11.008](https://doi.org/10.1016/j.autrev.2014.11.008)
5. Gregory JF 3rd. Case study: folate bioavailability (2001). *J Nutr*. [DOI: 10.1093/jn/131.4.1376S](https://doi.org/10.1093/jn/131.4.1376S)
6. Fischer PW, Giroux A, and L'Abbé MR. The effect of dietary zinc on intestinal copper absorption (1981). *Am J Clin Nutr*. [DOI: 10.1093/ajcn/34.9.1670](https://doi.org/10.1093/ajcn/34.9.1670)
7. Borawska MH, Gutowska A, and Markiewicz-Żukowska R. Serum zinc concentrations correlate with mental and physical status of nursing home residents (2015). *PLoS One*. [DOI: 10.1371/journal.pone.0117257](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117257)
8. Solomons NW. Competitive interaction of iron and zinc in the diet: consequences for human nutrition (1986). *J Nutr*. [Visualizza la fonte](https://doi.org/10.1093/jn/116.6.927)
9. Arredondo M, Martínez R, Núñez M. T., Olivares M., and Ruz M. Inhibition of iron and copper uptake by iron copper and zinc (2006). *Biological Research*. [DOI: 10.4067/S0716-97602006000100011](https://doi.org/10.4067/S0716-97602006000100011)
10. Christian P and West KP Jr. Interactions between zinc and vitamin A: an update (1998). *Am J Clin Nutr*. [DOI: 10.1093/ajcn/68.2.435S](https://doi.org/10.1093/ajcn/68.2.435S)
11. Doboszewska U., Gawel M., and Młyniec K.. The Role of Elements in Anxiety (2017). *Vitam Horm*. [DOI: 10.1016/bs.vh.2016.09.002](https://doi.org/10.1016/bs.vh.2016.09.002)
12. Gammoh NZ and Rink L. Zinc in Infection and Inflammation (2017). *Nutrients*. [DOI: 10.3390/nu9060624](https://doi.org/10.3390/nu9060624)
13. Maywald M, Rink L, and Wessels I. Zinc as a Gatekeeper of Immune Function (2017). *Nutrients*. [DOI: 10.3390/nu9121286](https://doi.org/10.3390/nu9121286)
14. Arredondo M, Martínez R, Núñez M. T., Olivares M., and Ruz M. Inhibition of iron and copper uptake by iron copper and zinc (2006). *Biological Research*. [DOI: 10.4067/S0716-97602006000100011](https://doi.org/10.4067/S0716-97602006000100011)
15. Miura A., Nagahata T., Nakamura M., Ojima T., Okada E., and Shibata Y.. Low Zinc, Copper, and Manganese Intake Is Associated with Depression and Anxiety Symptoms in the Japanese Working Population: Findings from the Eating Habit and Well-Being Study (2019). *Nutrients*. [DOI: 10.3390/nu11040847](https://doi.org/10.3390/nu11040847)
16. Jackson C, Kolba N, and Tako E. Assessing the Interactions between Zinc and Vitamin A on Intestinal Functionality, Morphology, and the Microbiome In Vivo (Gallus gallus) (2023). *Nutrients*. [DOI: 10.3390/nu15122754](https://doi.org/10.3390/nu15122754)
17. Al-Maroof RA and Al-Sharbatti SS. Serum zinc levels in diabetic patients and effect of zinc supplementation on glycemic control of type 2 diabetics (2006). *Saudi Med J*. [Visualizza la fonte](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16532095/)
18. Donangelo CM. Supplemental zinc lowers measures of iron status in young women with low iron reserves (2002). *J Nutr*. [Visualizza la fonte](https://doi.org/10.1093/jn/132.7.1860)
19. Ghishan FK, Greene HL, Murrell JE, Said HM, and Wilson PC. Intestinal transport of zinc and folic acid: a mutual inhibitory effect (1986). *Am J Clin Nutr*. [DOI: 10.1093/ajcn/43.2.258](https://doi.org/10.1093/ajcn/43.2.258)
20. Albarède F, Benedetti G, Bonaventura P, and Miossec P. Zinc and its role in immunity and inflammation (2015). *Autoimmun Rev*. [DOI: 10.1016/j.autrev.2014.11.008](https://doi.org/10.1016/j.autrev.2014.11.008)
21. Blache D, Coudray C, Faure P, Favier A, Favier M, and Roussel AM. Zinc deficiency and dietary folate metabolism in pregnant rats (1993). *J Trace Elem Electrolytes Health Dis*. [Visualizza la fonte](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8400843/)
22. Davenport TS, Edwards LF, Howell JM, and Totten MS. Trace Minerals and Anxiety: A Review of Zinc Copper Iron and Selenium (2023). *Dietetics*. [DOI: 10.3390/dietetics2010008](https://doi.org/10.3390/dietetics2010008)
23. Balkman C and Wapnir R.A.. Inhibition of copper absorption by zinc (1991). *Biol Trace Elem Res*. [DOI: 10.1007/BF03032677](https://doi.org/10.1007/BF03032677)
24. Ibs KH and Rink L. Zinc-Altered Immune function (2003). *The Journal of Nutrition*. [DOI: 10.1093/jn/133.5.1452S](https://doi.org/10.1093/jn/133.5.1452S)
25. Dickerman B. A., Liu J., Um Phoebe, and Wang J.. Zinc selenium and depression: a review of the evidence potential mechanisms and implications (2018). *Nutrients*. [DOI: 10.3390/nu10050584](https://doi.org/10.3390/nu10050584)

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