免疫鐵三角

佳貝艾特®Kabrita®免疫鐵三角
全方位增加寶寶先天和後天免疫力
更強免疫選擇
讓BB更好體格


免疫鐵三角

佳貝艾特®Kabrita®蘊含多種天然、優量營養 (例如核苷酸、乳鐵蛋白、EGF上皮生長因子、IgG免疫蛋白球 等) ,全方位增強BB免疫力。


乳鐵蛋白³

山羊奶中的乳鐵蛋白比牛奶更貼近母乳¹⁴,是天然原乳中的核心免疫蛋白,幫助BB免疫力的原生免疫系統,打好根基。

可以與體內的鐵結合,運送鐵到身體各處,促進新陳代謝。在黏附鐵質的同時,使病菌無法繁殖,減少嬰兒生病機會。

亦能調節腸道免疫系統,保持腸道健康。尤其初生寶寶還在發育階段,乳鐵蛋白其獨有結構可進一步幫促進寶寶的腸道益生菌發展,調整腸道健康及免疫力。

EGF (上皮細胞生長因子)

山羊奶與母乳同樣蘊含「上皮細胞生長因子 (EGF)」, 能促進DNA、RNA等細胞生長和修復¹⁵’ ¹⁶。在寶寶的口腔、呼吸道咽喉位置、胃部和腸道,形成完整保護膜,殲滅細菌、病菌等,提升BB免疫力¹⁵’ ¹⁶。

IgG (免疫蛋白球)

IgG在對抗感染中,起主要免疫抗體的作用,能防禦病菌入侵,加強寶寶身體免疫防線。(IgG 是唯一能夠通過胎盤傳給胎兒的主要抗體,幫助胎兒至嬰兒六個多月扺抗疾病)

核苷酸¹²

研究指出,佳貝艾特®Kabrita®配方羊奶粉的天然核苷酸含量比配方牛奶粉高出 4-5 倍,而且含量和質量更接近母乳¹²。核苷酸除了為嬰幼兒提供成長原動力,研究更證實能夠幫助寶寶抵抗病原菌、改變腸道菌叢分佈,進一步提升寶寶自我保護功能,是促進寶寶胃腸道、初生嬰兒免疫力發展的重要關鍵¹³。


配方羊奶粉 vs 配方牛奶粉的核苷酸濃度

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【免疫鐵三角】

佳貝艾特® Kabrita®羊奶粉天然蘊含多種免疫成份,包括乳鐵蛋白、IgG 及EGF,打造最強嬰兒免疫力。

 

「乳鐵蛋白」

甚麼是乳鐵蛋白? 乳鐵蛋白是一種多功能的免疫球蛋白,除了有助鐵質吸收外,更具有抗氧化、抗菌、及抗發炎的功效。佳貝艾特®Kabrita®的乳鐵蛋白比牛奶更貼近母乳¹⁴,是天然原乳中的核心免疫蛋白,幫助原生BB免疫力系統,打好根基。同時能幫助早產出生的BB,或出生時體重過輕的初生嬰兒⁴,或正常健康出生的BB⁵、或幼兒成長⁶方面,提供免疫保護功能,為初生嬰兒免疫力建立免疫基礎。

乳鐵蛋白可以與體內的鐵結合,運送鐵到身體各處,促進新陳代謝。在黏附鐵質的同時,使病菌無法繁殖,減少嬰兒生病機會,從而提高嬰兒免疫力;亦能調節腸道免疫系統,保持腸道健康,提升嬰兒免疫力。

 

「EGF – 上皮細胞生長因子」

佳貝艾特®Kabrita®配方羊奶粉,以山羊奶為原材料,山羊奶與母乳同樣蘊含「上皮細胞生長因子 (EGF)」和乳源低聚糖, 能促進DNA、RNA等細胞生長和修復¹⁵’ ¹⁶。EGF 能幫助有濕疹敏感問題的寶寶,加促皮膚癒合¹⁰,幫助皮膚及細胞在損傷後,進行粘膜修復¹¹。

在寶寶的口腔、呼吸道咽喉位置、胃部和腸道,形成完整保護膜,保護腸道免受各種類型損傷的能力。同時亦能提升初生嬰兒免疫力,降低早產的初生嬰兒,患上NEC 等疾病的發生率和嚴重程度¹¹;並能殲滅細菌、病菌等,提升BB免疫力¹⁵’ ¹⁶。

 

「IgG – 免疫球蛋白」

人體免疫系統可分為「先天免疫系統」和「後天免疫系統」。「先天免疫系統」即是原生俱來的免疫力,是免疫第一道防線,皮膚屏障、呼吸道的黏液和受傷後所需的凝血因子都屬於先天免疫系統的一部分。

「後天免疫系統」據有’記憶性’,當先天免疫系統無法阻擋致病原入侵時,後天免疫系統就會產生免疫球蛋白/抗體作抵禦及儲存對病原的記憶,當下一次相同的病原入侵時,免疫系統會更快速啟動有效的防禦。故此,當我們需要加強初生嬰兒免疫力時,需同時加強「先天」和「後天」免疫系統。

IgG是一種免疫球蛋白/抗體。母乳中有很多免疫球蛋白,例如IgA, IgM 或IgG,這些免疫球蛋白可以幫助病菌及病毒入侵。人體有75%的抗體都是IgG¹⁷,而母親可以透過母乳餵餔將免疫蛋白傳遞給嬰兒,強化BB免疫力。

IgG免疫球蛋白與嬰兒免疫力有莫大的關係。佳貝艾特® Kabrita®羊奶粉擁有天然羊奶的免疫蛋白IgG¹⁸,成份更為貼母乳,幫助構建嬰兒免疫力。

IgG是人體數目最多的免疫球蛋白。在嬰兒還未出世時,母親除了會透過胎盤傳遞氧氣及營養給寶寶外,母親的免疫成份都同樣可以經胎盤傳遞,而IgG是唯一可以經胎盤傳遞的免疫球蛋白,對嬰兒免疫力起了關鍵作用¹⁹。研究指出,寶寶未出生的時侯,已從胎盤中接收來自母親的IgG,而嬰兒在大概一歲的時候,原本來自母親的免疫成份會明顯下降,寶寶需要靠自身免疫力對抗外界病菌侵害,所以無論是需要銜接母乳還是全奶粉餵餔的嬰兒都需要免疫成份較豐富的配方奶粉,以持續維護嬰兒免疫力。

 

「核苷酸」

核苷酸是組成DNA的關鍵部份,對於能量釋放和調節細胞新陳代謝非常重要。核苷酸還可以影響睡眠規律²⁰。嬰兒配方奶粉中的核苷酸可以促進消化系統的成熟,對維持嬰兒生命早期的舒適度非常重要²¹。

有研究指出,飲食中的核苷酸是維持BB免疫力的必需營養素,添加核苷酸的嬰兒配方奶粉(例如. 佳貝艾特® Kabrita®羊奶粉),可以改善嬰兒免疫反應,促進免疫細胞成熟、提高IgA水平,並減少腹瀉發生²²’²³。核苷酸還可以調節腸道菌群,使用添加核苷酸的佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉來餵養BB,其腸道內雙歧杆菌的水平亦會有所增加²¹’²⁴。

佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉含有源自山羊奶的天然核苷酸,其含量比配方牛奶粉高4-5倍²⁵。佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉的核苷酸含量,更接近母乳核苷酸的含量²⁶。

 

|有關佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉 免疫力 - 常見問題 Q&A|

問 (一): 乳鐵蛋白如何提升BB免疫力?
答 (一): 研究指出,乳鐵蛋白能吸附細菌表面,改變細菌表層的滲透性,從而達到殺菌作用。除此以外,它可以有助身體益菌生長,例如乳桿菌及雙歧桿菌,促進腸道健康,從而提高嬰兒免疫力⁷。

佳貝艾特® Kabrita®羊奶粉與母乳同樣蘊含豐富乳鐵蛋白,而且結構與母乳中的貼近⁸,為嬰兒免疫力打好基礎。

乳鐵蛋白是嬰兒免疫力的重要組成部分,它除了可以結合和運送鐵離子外,更可以透過阻礙細菌對鐵的吸收,從而防止細菌繁殖。乳鐵蛋白甚至據有抗病毒的功效,例如經常引致嬰幼兒腹瀉的輪狀病毒,故此乳鐵蛋白是嬰兒免疫力重要的一環⁹。

 

問 (二): 為甚麼佳貝艾特® Kabrita®羊奶的乳鐵蛋白、核苷酸會比牛奶優勝?
答 (二): 相比牛奶,佳貝艾特®Kabrita®羊奶中的乳鐵蛋白結構更貼近母乳,而且可以支持腸道益生菌發展,可透過促進腸道發展提升初生嬰兒免疫力。加上,佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉,比配方牛奶粉高4-5倍的核苷酸²⁵’²⁶是組成DNA的關鍵部份,可以調節初生嬰兒細胞的新陳代謝,並促進消化系統的成熟,為初生嬰兒免疫力,打好先天基礎,所以佳貝艾特®Kabrita®羊奶是銜接母乳的好選擇。

 

問 (三): 無濕疹便秘的健康BB,是否亦適合飲用佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉?
答 (三): 是,因為佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉除了可以幫助改善濕疹便秘,同時亦因其貼近母乳的豐富營養,包括比配方牛奶粉高4-5倍的核苷酸²⁵’²⁶、與母乳同樣獨有天然EGF和IgG,及含量豐富的LF乳鐵蛋白,這些都可以有效滿足BB生長需要,提升BB免疫力,抵禦病菌入侵。因此,佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉是適合健康BB飲用。

 

問 (四): 為何要有大量核苷酸的奶粉比BB飲?
答 (四): 盡管BB本身可以合成核苷酸,但在快速成長和發育過程中,BB對核苷酸的需求亦逐漸增加,所以餵佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉,額外補充核苷酸,滿足BB成長需要,從而提升BB免疫力。

 

問 (五): 初生嬰兒是否亦適合飲用佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉?
答 (五): 是,因為佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉能有效提升初生嬰兒免疫力。例如比配方牛奶粉高4-5倍的核苷酸²⁵’²⁶是組成DNA的關鍵部份,可以調節初生嬰兒細胞的新陳代謝,並促進消化系統的成熟,對維持嬰兒生命早期的舒適度非常重要²¹,可以打好初生嬰兒免疫力的先天基礎。

加上,佳貝艾特®Kabrita®的乳鐵蛋白比牛奶更貼近母乳¹⁴,是天然原乳中的核心免疫蛋白,可以幫助原生BB免疫力系統打好根基。同時能幫助早產出生的BB,或出生時體重過輕的初生嬰兒⁴,或正常健康出生的BB⁵、或幼兒成長⁶方面,提供免疫保護功能,為初生嬰兒免疫力、健康嬰兒免疫力,建立先天免疫基礎。

持續飲用佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉的初生嬰兒,能有效吸收與母乳同樣獨有天然EGF和IgG,及含量豐富的LF乳鐵蛋白等營養素,持續補充發育需要,建立後天免疫防衛,提升後天初生嬰兒免疫力。

 

問 (六): 佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉,如何提升BB免疫力?
答 (六): 佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉蘊含比配方牛奶粉高4-5倍的核苷酸²⁵’²⁶是組成DNA的關鍵部份,可以調節BB細胞的新陳代謝,並促進消化系統的成熟²¹,打好BB免疫力的先天基礎;其乳鐵蛋白比牛奶更貼近母乳¹⁴,是天然原乳中的核心免疫蛋白,可以幫助原生BB免疫力系統,打好根基;持續飲用佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉的BB,能有效吸收與母乳同樣獨有天然EGF和IgG等營養素,持續補充發育需要,建立後天免疫防衛,提升後天BB免疫力。

 

問 (七): 有甚麼是營養成份是佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉比牛奶更優勝,而又能提升BB免疫力?
答 (七): 首先,從BB免疫力的先天根基方面,佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉蘊含比配方牛奶粉高4-5倍的核苷酸²⁵’²⁶,可以調節BB細胞的新陳代謝,並促進消化系統的成熟²¹。加上,其乳鐵蛋白比牛奶更貼近母乳¹⁴,是天然原乳中的核心免疫蛋白,可以幫助原生BB免疫力系統,打好先天根基;其次,在BB免疫力的後天根基方面,只有羊奶與母乳同樣蘊含天然EGF,能促進DNA、RNA等細胞生長和修復¹⁵’ ¹⁶。並在BB的口腔、呼吸道咽喉位置、胃部和腸道,形成完整保護膜,保護腸道免受各種類型損傷的能力,為BB免疫力系統,建立後天免疫防衛。同時亦能提升嬰兒免疫力,降低早產的初生嬰兒,患上NEC 等疾病的發生率和嚴重程度¹¹;並能殲滅細菌、病菌等,提升嬰兒免疫力¹⁵’ ¹⁶。

 

問 (八): 如果嬰兒患有濕疹,如何幫助嬰兒改善濕疹,加強嬰兒免疫力?
答 (八): 如果嬰兒患有濕疹,其中一個主要原因可能是嬰兒免疫力不足,導致容易受環境等因素出現紅疹。佳貝艾特® Kabrita®配方羊奶粉與母乳同樣蘊含天然EGF,能促進DNA、RNA等細胞生長和修復¹⁵’ ¹⁶,為嬰兒免疫力建立後天防衛。EGF 能幫助有濕疹敏感問題的寶寶,加促皮膚癒合¹⁰,幫助皮膚及細胞在損傷後,進行粘膜修復¹¹;

而且,佳貝艾特® Kabrita®羊奶粉擁有天然羊奶的免疫蛋白IgG¹⁸,成份更為貼母乳,幫助構建嬰兒免疫力。IgG是人體數目最多的免疫球蛋白,是唯一可以經胎盤傳遞的免疫球蛋白,對嬰兒免疫力起了關鍵作用¹⁹。研究指出,嬰兒在大概一歲的時候,原本來自母親的免疫成份會明顯下降,寶寶需要靠自身免疫力對抗外界病菌侵害,所以無論是需要銜接母乳還是全奶粉餵餔的嬰兒都需要免疫成份較豐富的配方奶粉,以持續維護嬰兒免疫力,降低後天因外在因素而導致爆發濕疹的機率。

 

參考資料:
¹Yu,V.L. (2002). Scientific rationale and benefits of nucleotide supplementation of infant formula*. Journal of Paediatrics and Child Health, 38(6), 543-549
²H,P,., T, H., & H, B. (2018, May). Naturally High Content of Nucleotides in Goat Milk Based Infant Formula. The Netherlands; Ausnutria.
³Wei 2016; Rachman, Maheswari, and Bachroem 2015; Hernández-Ledesma, Ramos, and Gómez-Ruiz 2011
⁴Manzoni, P., M. Rinaldi, S. Cattani, L. Pugni, M. G. Romeo, H. Messner, I. Stolfi, L. Decembrino, N. Laforgia, F. Vagnarelli, L. Memo, L. Bordignon, O. S. Saia, M. Maule, E. Gallo, M. Mostert, C. Magnani, M. Quercia, L. Bollani, R. Pedicino, L. Renzullo, P. Betta, F. Mosca, F. Ferrari, R. Magaldi, M. Stronati, D. Farina, and I. S. o. N. Italian Task Force for the Study and Prevention of Neonatal Fungal Infections. 2009. Bovine lactoferrin supplementation for prevention of lateonset sepsis in very low-birth-weight neonates: a randomized trial. JAMA 302(13):1421-1428.
⁵King, J. C., Jr., G. E. Cummings, N. Guo, L. Trivedi, B. X. Readmond, V. Keane, S. Feigelman, and R. de Waard. 2007. A double-blind, placebo-controlled, pilot study of bovine lactoferrin supplementation in bottle-fed infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 44(2):245-251.
⁶Zuccotti, G. V., D. Trabattoni, M. Morelli, S. Borgonovo, L. Schneider, and M. Clerici. 2009. Immune modulation by lactoferrin and curcumin in children with recurrent respiratory infections. J Biol Regul Homeost Agents 23(2):119-123.
⁷Giansanti, F., Panella, G., Leboffe, L., & Antonini, G. (2016). Lactoferrin from Milk: Nutraceutical and Pharmacological Properties. Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 9(4), 61. https://doi.org/10.3390/ph9040061
⁸Le Parc, A., Dallas, D. C., Duaut, S., Leonil, J., Martin, P., & Barile, D. (2014). Characterization of goat milk lactoferrin N-glycans and comparison with the N-glycomes of human and bovine milk. Electrophoresis, 35(11), 1560–1570. https://doi.org/10.1002/elps.201300619 
⁹Sojar, Hakimuddin T, Hamada, Nobushiro and Genco, Robert J(1998), Structures involved in the interaction of Porphyromonas gingivalis fimbriae and human lactoferrin, FEBS Letters, 422, doi: 10.1016/S0014-5793(98)00002-7
¹⁰Radulescu A, Zhang H-Y, Chen C-L, Chen Y, Zhou Y, Yu X, Otabor I, Olson JK, Besner GE. Heparin-Binding EGF-Like Growth Factor promotes intestinal anastomotic healing. J. Surg. Res. 2011;171:540–550.
¹¹J Pediatr.: Milk Epidermal Growth Factor and Gut Protection, 2010: 156(2 Suppl): S31–S35. doi:10.1016
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¹⁴Annabelle Le Parc, David C. Dallas, Solene Duaut, et al. Characterization of goat milk lactoferrin N-glycans and comparison with the N-glycomes of human and bovine milk. 2014:35(11): 1560–1570.
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¹⁷Vaillant, A. A. J. (2023, May 26). Immunoglobulin. StatPearls - NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513460/
¹⁸Panta, R., Kumar Paswan, V., Kumar Gupta, P., & Narayan Kohar, D. (2023). Goat’s Milk (GM), a Booster to Human Immune System against Diseases. IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.97623
¹⁹Albrecht, M., Pagenkemper, M., Wiessner, C., Spohn, M., Lütgehetmann, M., Jacobsen, H., Gabriel, G., Zazara, D. E., Haertel, C., Hecher, K., Diemert, A., & Arck, P. C. (2022, March). Infant immunity against viral infections is advanced by the placenta-dependent vertical transfer of maternal antibodies. Vaccine, 40(11), 1563–1571. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.12.049
²⁰Sanchez, C. L., Cubero, J., Sanchez, J., Chanclon, B., Rivero, M., Rodriguez, A. B., & Barriga, C. (2009). The possible role of human milk nucleotides as sleep inducers. Netritional neuroscience, 12(1), 2-8
²¹Hess, J. R., & Greenberg, N. A. (2012). The role of nucleotides in the immune and gastrointestinal systems: potential clinical applications. Nutrition in clinical practice: official publication of the American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, 27(2), 281-294.
²²Buck, R. H., Thomas, D. L., Winship, T. R., Cordle, C. T., Kuchan, M. J., Baggs, G. E., Schaller, J. P., & Wheeler, J. G. (2004). Effect of dietary ribonucleotides on infant immune status. Part 2: Immune cell development. Pediatric research, 56(6), 891-900.
²³Yau, K. I. T., Huang, C. B., Chen, W., Chen, S. J., Chou, Y. H., Huang, F. Y., … & Masor, M. L. (2003). Effect of nucleotides on diarrhea and immune responses in healthy term infants in Taiwan. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 36(1), 37-43.
²⁴Uauy, R. (1994). Nonimmune system responses to dietary nucleotides. The Journal of nutrition, 124 (13), S157-S159.
²⁵Linette, P., Tao, H., & Hanneke, B. (2018). Naturally high content of nucleotides in goat milk based infant formula. In ESPGHAN 51st Annual Meeting (Vol.1091)
²⁶Leach, J. L., Baxter, J. H., Molitor, B. E., Ramstack, M. B., & Masor, M. L. (1995). Total potentially available nucleosides of human milk by stage of lactation. The American journal of clinical nutrition, 61(6), 1224-1230.