南昌低氘水技术生理学意义上真正的水——饮水使人体的功能系统能够正常运转,并保持内部环境的相对稳定。根据现有的标准文件并结合科学的实验研究可以做出判断,确定水是否是真正生理学意义上真正的饮用水:化学组分至佳,且存在生物活性元素(钙、镁、碳酸氢盐、碘、氟);水中含有生理组织的原生微生物群落;水中氘---氢的重同位素含量低;在能量-信息技术作用下获得结构-波性能,专业的低氘水技术其自然地被理解为水的“结构”与“记忆”。水的化学组分对人体的影响描述见文件。需要补充的是,厨房用水像净化过的水一样无法促进水中与食物中的生物活性元素的富集。研究所的研究人员对这些水中存在的能够吸收生物活性物质的细菌生理群组已经进行了研究。
南昌低氘水技术日本“财界展望”曾报道,九段医院院长阿部博幸博士曾将低氘水用于治疗临床病患。 在服用低氘水一段时间后,他发现糖尿病患者的血糖值出现了惊人的下降。连续饮用2年后,患者的白发明显减少,皮肤也更加有光泽。日本神奈川大学檜垣惠等人,使用低氘水对人体关节处的细胞进行体外培养。一段时间后发现正常的关节纤维芽细胞在低氘水中生长正常,而引起风湿性关节病的滑膜细胞在低氘水中生长受阻,远低于在普通水中的生长速度。低氘水技术价格在匈牙利分子生物学家萨莫利亚的著作 《癌症防治-低氘水的生物学效应》一书中,详细描述了1990年一1999年低氘水的基础研究结果,以及1992年-1999年人体试验结果,论证了氘在调节生物代谢中的抑制作用,和在肿瘤防治中的积极作用。
低氘水生产设备,我公司引进俄罗斯先进的同位素精馏工艺技术和低氘水设备制造技术,南昌低氘水技术同时对其动力部分和控制部分进行改进升级设计,已实现建厂并投放市场。可满足10-115ppm各种规格低氘水的生产要求。低氘水技术价格产品特点:1、采用物理法同位素分离除原料水之外不使用任何添加剂和催化剂,保证了饮用安全,且不排放任何有害物质。2、实现了生产的无人值守自动化,工艺稳定,节省人力。3、系统采用热泵能量回收技术,较俄方原设备节能40%。4、同位素分离专用填料采用俄方原装进口填料,确保低氘水设备的氘分离能力达到设计要求,可制备ppm10~115ppm的低氘水。5、电器件、真空件、气动件等皆为国内外知名品牌,设备安全系数较高。6、系统具有远程控制功能,设备工程师实现远程指导现场人员进行设备维护和检修。
南昌低氘水技术B16黑色素瘤是具有高转移潜力的恶性肿瘤。静脉注入放射同位素后,肿瘤转移研究发现了两个实验组的差异。在肿瘤接种前一个月开始喂饲低氘水的小鼠组中发现,肿瘤肺转移数量显著低于,肿瘤接种后才开始喂饲低氘水的小鼠组和对照组的小鼠。在肿瘤接种后才开始喂饲低氘水的小鼠组中,与对照组比较肿瘤转移数量没有统计学上的显著差异。总之,低氘水显示了对肿瘤发展过程的双重效应:在肿瘤发展时喂饲低氘水对寿命和肿瘤转移,以及抑制肿瘤生长和转移都没有积极影响,而在肿瘤发展之前喂饲低氘水小鼠的存活率提高。低氘水技术价格已证实了的低氘水对肿瘤发展过程的积极效应。
南昌低氘水技术什么是低氘水?低氘(dao)水,国际通用名 deuterium depleted water,简称DDW。水(H2O)由氢和氧构成,而氢有三种同位素,氕(pie)、氘和氚(chuan)。我通常说的水中提到的氢,即为氕。氚极不稳定,自然界中几乎不存在。氘的相对原子量是氕的2倍,所以称之为重氢。氘相对稳定,而且地球大陆天然水中氘的平均含量为150ppm(100万个氢中含150个氘),每6600个氢中有1个氘,感觉含量非常小,低氘水技术价格实际上成人体内60 - 70%的成份为水,按原子数量氢占人体第1位,那么按照比例计算,氘的含量在人体内是镁的10倍、钙的6倍、钾的3倍。随着科技进步,从氘的发现到不断深入研究,我们发现氘对人体代谢、DNA、遗传以及酶系会产生许多不良影响,从而影响人体健康。
南昌低氘水技术天然水是不同同位素分子构成的多成分混合物,在天然水中有上百万个分子,包括997284个1 H 2 16 O分子、311个1 H 2 D 16 O分子、390个1 H 2 17 O分子、约2005个1 H 2 18 O分子。天然水中含氘(D)水分子的浓度有两个水圈同位素成分国际标准:VSMOW(维也纳,标准平均大洋水)和SLAP(国际原子能机构颁布的标准南极轻水)标准。根据VSMOW标准,大洋水中氘2 D / 1 H的绝-对含量为155.76±0.05ppm,根据SLAP标准,地球上最轻的天然水D/H为89ppm。低氘水DDW(从SLAP标准的氘含量到D/H比例=5)具有许多生物特性,低氘水技术价格包括抗肿瘤、抗毒性和促进新陈代谢的作用。众所周知,完全改变H和D的比例,同位素动力学效应增加2-3倍。在研究工作中,我们将氘的浓度从0.5毫摩尔(D/H比约为5ppm)增加到16毫摩尔(D/H比相当于欧洲水140ppm), 以此来进行各种过程(半乳糖变旋、固体化合物溶解、酶与聚合物基质的反应、生物传感的细胞迁移)的同位素动力学研究。由于氘的浓度降低,D/H完全替代,产生了我们众所周知的效应,上述过程的反应速度都意外的加快了。
联系电话:王先生:13904501527丨张先生:18604606706
邮箱:harbinnorthstar@163.com
黑龙江省哈尔滨市平房区经济技术开发区松花路9号中国云谷A1栋10层
Powered by 祥云平台 技术支持:巨耀网络