擔心孩子生長曲線 醫:三個觀察指標超重要

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▲禾馨小兒專科主治陳菁兒醫師提醒孩童發金發育期一歲至學齡前,越早開始關注孩子成長越好。(圖/桂格提供)

根據禾馨小兒專科主治醫師陳菁兒成長門診觀察,近半數的就診孩童有飲食不均衡的狀況,包含偏食,乳製品及蛋白質攝取不足等,可能會影響孩子的成長。陳醫師提醒家長,如果孩童的生長曲線小於3%、每年成長幅度小於4公分、成長曲線短期內差異二個主要百分位或孩子挑食、食慾不佳等情況,即建議諮詢醫師尋求協助,千萬不要錯過孩童學齡前的黃金發育期。陳菁兒醫師也建議,當孩子成長出現狀況時,應優先處理「營養」問題。關鍵在於提高飲食中的優質蛋白質的攝取,再搭配微量元素的補充,奠定成長基礎。


桂格全新推出專為台灣孩童成長設計的專業營養補充品「桂格優成長素」

桂格2024年全新推出『桂格優成長素』,專為台灣1歲以上孩童成長營養需求設計。根據台灣消費者測試結果,9成以上孩童在食用4週後,生長曲線皆有進步。桂格優成長素使用三種不同優質蛋白,透過快蛋白和慢蛋白1、2搭配設計,延長作用時間,並根據衛福部『國人膳食營養素參考攝取量(Dietary Reference Intakes, DRIs)』進行設計,配方含有42種營養素,以全方位的營養規劃,在孩子的成長路上提供最佳支援。
 
▼桂格優成長素全新上市,多元三重蛋白質及42種營養素,獲九成爸媽推薦。(圖/桂格提供)
桂格優成長素全新上市,多元三重蛋白質及42種營養素,獲九成爸媽推薦。(圖/桂格提供)

台灣孩童成長拉警報!營養攝取不足與高糖飲食影響生長曲線

根據衛福部統計調查:台灣孩童對於特定營養素攝取量普遍不足,特別是蔬果與乳製品攝取量更是不及建議量的一半。陳菁兒醫師觀察到近半數成長科就診孩童營養攝取不均衡,可能是導致成長曲線落後的原因。飲食中的蛋白質、脂質與碳水化合物若沒有正確比例搭配,孩子成長表現就會大受影響。
另外,過多的糖分飲食攝取,也會影響孩童成長發展;以全糖珍珠奶茶為例:喝一整杯將影響成長二小時。因此,想讓孩子成長的父母們,關鍵在於提供孩子充分營養、充足睡眠與足夠運動,並留意糖分攝取,才能讓孩子發揮成長潛能。


關注孩童成長「越早開始越好」 四種情況應輔助孩童營養補充品

陳菁兒醫師提醒「到青春期前的每一年都很重要!」。家長往往認為青春期才是孩子長成的關鍵期,而疏忽了孩童學齡前黃金發育期。85%孩童長成都在學齡前成型,如果希望孩子成長不落人後,可以選擇適當的營養補充品, 1歲開始打底、做成長衝刺的能量基礎!家長應觀察三個關注指標,調整飲食以幫助孩子奠定成長基礎:長期外食且家中無法定期準備足量蛋白質及五種以上蔬果、孩子偏挑食、成長曲線落後,有上述情況建議可挑選合適營養補充品,幫助孩童增進食慾、補充成長所需營養。


三重優質蛋白營養,搭配衛福部飲食指南建議,四週九成成長曲線進步有感!

「桂格優成長素」由專業營養師專為台灣 1 歲以上幼童成長發育調配設計,以衛福部公告的「國人膳食營養素參考攝取量(Dietary Reference Intakes, DRIs)」為基礎設計,產品以三大營養素為基礎,添加濃縮乳清蛋白、酪蛋白、分離大豆蛋白等三重優質蛋白質,蛋白質為人體細胞、組織、器官的主要構成物質,肌肉合成的來源之一,可幫助肌肉生長,快慢蛋白設計,還可延長作用時間,更含有人體無法自行合成的離胺酸,一日攝取兩份優成長素即可達到建議攝取量、還有維生素D增進鈣質吸收,幫助牙齒骨骼生長發育,同時更採用低糖香草風味配方,讓孩子更容易入口。
「桂格優成長素」一次滿足成長關鍵所需42種營養素!內含多種微量元素:幫助骨骼發育的維生素A、D、K2、鈣一次到位,並且添加日本專利乳酸菌L137、膳食纖維及DHA,幫助消化與支援成長所需營養,高達九成父母感受到孩子的生長曲線有進步,購買意願也達到9成以上。
 
▼桂格優成長素即日起於大樹藥局及各大母嬰專賣店全面上市。(圖/桂格提供)
桂格優成長素即日起於大樹藥局及各大母嬰專賣店全面上市。(圖/桂格提供)


桂格優成長素,大樹藥局及各大母嬰專賣店、電商平台全面販售

全新為成長中寶貝打造的「桂格優成長素」,即日起可於大樹藥局及母嬰用品店買到,喜歡線上購物的爸媽們也可以在電商通路佳格健康GO、momo及PChome等電商平台下單,單罐原價$980元,新品上市期間享單罐$749的新品體驗價,兩罐再贈搖搖杯、可以跟孩子一起動手補營養!關注孩子成長營養的爸媽們,快來體驗桂格-專為台灣孩童研發的優成長素,幫家中孩子補充成長關鍵營養。
 

參考文獻
1.    Boirie, Y., Dangin, M., Gachon, P., Vasson, M., Maubois, J., & Beaufrère, B. (1997). Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(26), 14930–14935. https://doi.org/10.1073/pnas.94.26.14930
2.    Kanda, A., Nakayama, K., Sanbongi, C., Nagata, M., Ikegami, S., & Itoh, H. (2016). Effects of Whey, Caseinate, or Milk Protein Ingestion on Muscle Protein Synthesis after Exercise. Nutrients, 8(6), 339.


(封面圖/桂格提供)

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