低氘(dāo)水-为什么被称为生命之水?
低氘水,为什么被称为生命之水

低氘(dāo)水,为什么被称为生命之水?我们处在一个前所未有的高危环境中,工业污染、河流污染、大气污染、食品安全危机、科技辐射、转基因食品肆虐,这一切都导致近10年成年人癌症高发,婴幼儿出生畸形比率增高,这都源自DNA结构发生的改变,造成DNA的损伤,从而引起各种疾病,所以我们有必要预防和提早修复我们的DNA。
低氘水作为被科学广泛认可的“生命之水”,主要在于其独具十大功能,长期饮用有助于全面修复人体机能。
1、促进消化排泄功能从口腔、咽喉、食道到胃,犹如一条通道,正是食物的必经之路。
饭前一口水,等于给这段消化道加了润滑剂,使食物能顺利下咽,防止干硬食物刺激消化道粘膜,保护了消化道,降低消化道肿瘤的发生率。
具有活力的低氘水对食物产生的稀释力,易于肠胃对食物的消化和吸收,同时也能补充胃液大量分泌后体液的缺水症状,并能激活体内消化酶的活性帮助肠胃对食物进行消化,从而达到营养的充分吸收,和减少肠胃消化的压力。
2、增强机体耐力人体在大量的运动后,肌肉中会存在较多的乳酸,所以人们运动完以后肌肉会有酸痛、疲劳的感觉,这都是乳酸在体内作怪。
低氘水能提高脏器中乳酸脱氢酶的活性,有利于较快降低累积于肌肉中的“疲劳素”———乳酸,从而达到消除疲劳、焕发精神的目的。
3、降血糖人体日常血糖量是70-100,长期患高血糖可能会损害眼睛、肾脏、血管、心脏、神经和脚。
降糖药是有很多的副作用,而且对身体伤害非常大,推荐吃一些降糖食品,比如苦瓜等。
而饮用低氘水从高血糖成因入手,降低胆固醇储量和血黏度,活化内分泌各种腺体细胞,包括胰腺、甲状腺、脑下垂体、肾上腺、性腺等功能,改善生理化学反应,使血中高密度脂蛋白升高,逐渐减轻了动脉粥样硬化,使胰脏分泌功能恢复正常,从而使糖和脂肪的代谢不再紊乱。
巴基斯坦著名的长寿村罕萨(HUNZA)几乎无人得高血糖,只因长期饮用冰山融水。
4、活化人体细胞早在1974年,氘就被认为是一种导致衰老的重要因素。
小分子水 氘

小分子水氘
小分子水和氘的介绍如下:
1.小分子水:指水分子的集合体,通常具有较小的分子量,易于被人体吸收
利用。
小分子水具有促进新陈代谢、排毒养颜、增强免疫力等作用。
其口
感更好,柔顺甘甜;更易被吸收,不易产生饱腹感;有较强溶解力,泡茶
泡咖啡蒸煮更香浓;具有强渗透力,对于促进机体新陈代谢,增强机体耐
力等方面具有明显优势。
2.氘:是一种氢原子,其原子核内有一个质子和一个中子。
氘在自然界中分
布较为广泛,常存在于水中。
低氘水是指氘含量较低的水,具有较高的溶
解力和渗透力,对人体具有较好的保健作用。
低氘水具有较高的溶解力和
渗透力,可促进新陈代谢、排毒养颜、增强免疫力等作用。
以上就是关于小分子水和氘的介绍,它们在某些方面具有一些独特的性质和优势,在日常生活中可以适时选用含有小分子水或低氘水。
低氘(dāo)水,为什么被称为生命之水?

低氘(dāo)水,为什么被称为生命之水?美国《时代周刊》亚洲分刊(TIMES ASIA)曾报道过巴基斯坦著名的长寿村罕萨(HUNZA),该村居民百年长寿者众,几乎没人得癌症、心脏病、血压异常等现代人常见的疾病,据说当地有900年都没人得过癌症,他们也因此被认为是世界上最健康的民族,这种现象引起各国科学家的关注。
最终经调查,当地的日常饮用水以及作物浇灌,均来自周边的数座冰山融水,这些冰山融水的氘含量均低于133PPM,远低于平原地区的150PPM和赤道地区的155PPM,由此揭开了解罕萨村长寿的秘钥——低氘水。
有水就有氘,危害无法估量上世纪30年代初科学界的大事件,就是美国科学家尤里发现了氘,他因此获得了1934年的诺贝尔奖。
氘最初的研究方向是其为氢弹和原子弹原料,随着研究的不断深入,1974年,国外学者格瑞费斯从生物学角度提出一个重要理论,氘可以导致衰老,改变参与DNA反应的酶分子。
DNA的不断复制决定着生命的繁衍生息,如果DNA结构发生损伤,变异,或者退化即会引起衰老和各种疾病,比如癌症、免疫系统破坏等等。
而占人体70%的都是水(H2O),氢又是DNA的基本化学键,几乎参与了生命体内所有的反应和构成,氘作为氢的同位素,正是以这样潜在的方式影响着DNA的遗传、复制。
另一方面援引国外科学杂志数据,仅仅在地球上的水体中(除冰川饮用水外),氘的含量就可以达到0.0139~0.0157%,而人体一旦摄入后,只能累积无法代谢,更不用说经过食物链的层层累积,最终被人体摄入后的量。
一般来说,人体内氘浓度在12-14MMOL/L之间,它在人体内含量超过钙的6倍,镁的10倍,钾的3倍,锌的90倍,铜的460倍,它对于遗传、代谢以及酶系的不良影响是一旦作用就很难消除的。
所以只要正常的水中稍微脱去一部分氘,对人体健康的作用都无法估量。
为什么一定要喝低氘水首先,我们处在一个前所未有的高危环境中,工业污染、河流污染、大气污染、食品安全危机、科技辐射、转基因食品肆虐,这一切都导致近十年成年人癌症高发,婴幼儿出生畸形比率增高,这都源自DNA结构发生改变,造成DNA的损伤,从而引起各种疾病,所以我们有必要预防和提早修复我们的DNA,低氘水的价值预防胜于治疗。
低氘水的分子式

低氘水的分子式
低氘水的分子式是HDO。
在低氘水中,一个氢原子被氘原子取代,从而形成了一个氘代氢的分子。
其分子式中的H代表氢,D代表氘,O代表氧。
低氘水是一种含有氘的水溶液。
氘是氢的同位素,其原子核中比氢多了一个中子。
因此,低氘水相比普通水(H2O)具有重一些的性质。
低氘水在科学研究和工业应用中具有广泛的用途。
它常被用作示踪剂和标记剂,用于研究化学反应的动力学和过程。
由于氘和氢在化学性质上有所不同,低氘水可以用来探索和理解化学反应中氢同位素的影响。
此外,低氘水还被用于核磁共振成像(MRI)技术中。
因为氘具有较高的核磁共振灵敏度,低氘水可以提供更清晰和详细的图像,用于医学诊断和研究。
在生物科学领域,低氘水也被广泛应用于研究生物分子的运动和代谢过程。
通过将低氘水引入生物体内,可以追踪分子在生物体内的运动轨迹和化学变化,从而揭示生物体的生物学过程。
总之,低氘水的分子式为HDO,它在科学研究和工业应用中具有重要
的地位。
通过研究和应用低氘水,我们可以更好地理解和探索化学反应、医学诊断和生物学过程。
试述低氘水对人体的功效和作用

试述低氘水对人体的功效和作用一、什么是氘氘(dāo)对于大多数人来说比较陌生,它是氢的稳定同位素【氢有2种同位素:氕(piē)氘(dāo)】。
一般水分子以H2O作为标记,但自然界中并没有100%纯粹的“H2O”,我们日常饮用的水中含有一些比氢(H)多含一个种子的氘(D)构成的D2O和HDO混在其中,它的浓度大概在150PPM(一吨水中大概含氘150克)。
轻水:氢与氧组成的水(H2O)重水:氘与氧组成的水(D2O或HDO)二、氘在自然界中的含量地球上生物体内的氘含量一般是由海水中的氘含量以及以雨和雪的形式出现的蒸发降水量决定的。
在地球上100个不同的点测量降水中氘的含量,可以得出结论:越接近极地,水中的氘含量一般就越少,赤道附近的氘含量最高(赤道区域的氘浓度为155ppm,加拿大北部的氘浓度为135~140ppm,一般地区为150ppm)。
氘含量较高的地区:氘聚集在引力高的地方。
例如赤道附近、深海等氘含量较高。
氘含量平均的地区:人口密集的温带地区,平均氘浓度大概150ppm,这个地区可以说是平均水平。
氘含量较低的地区:低引力的极地地区(因地球自转产生远心力的影响),高山(因为氘集中在低的地域)的氘浓度降低,在海拔4000米地区,到浓度大概比平原地区低10%左右。
三、生命和氘成人体内将近60%的成份为水,水可以说是人的生命之源。
人体内每天发生了无数次化学反应而氢键作为最普遍的化学键,几乎参与了生命体内所有的反应和构成,也是遗传物质DNA的基本化学键。
DNA掌控着分子系统的秩序和节奏,其损伤,变异和退化是衰老,癌症和免疫失调的根本原因所在。
氘与氢的化学物理特性有一定差别,氘化学键比氢键的断裂速度慢6到10倍,相关化学反应速率大大降低,DNA转录复制中的随机错误一旦发生在氘键上,就很难被DNA修复酶纠正。
也就是说,假定DNA转录复制过程中发生随机错误的概率稳定,氘键替代氢键使得弥补错误的有效性和及时性降低。
低氘水的基本作用

低氘水的基本作用
低氘水的基本作用是减缓时间和降低脱水的程度,同时有一定的保健功能和医疗作用。
其相关参考内容如下:
1. 物理保健作用:低氘水可以提高人体内氘同位素摄取比例,改善身体状况,缓解身体疲劳,提高身体免疫力。
2. 医疗作用:低氘水可以减缓传染疾病的病情进展,并可成为辅助治疗癌症等疾病的药物。
对于防治各种疾病,有着一定
的作用。
3. 功能饮品作用:低氘水含有丰富的氢、负离子等物质,可以改善肌肉疲劳,帮助人体排毒,清除自由基,改善睡眠质量等。
4. 营养保健作用:低氘水含有较少氘同位素,易于被人体吸收利用,有较好的营养保健作用。
5. 化妆品作用:低氘水对皮肤有一定的保湿作用,可用于美容化妆品的生产。
“神水”疑惑 天价“超轻水”真能治疗癌症吗

『神水』疑惑外,目前市面上可见的“低氘”水还有池天、奥特泉、格莱雪等品牌。
据淘宝格莱雪冰川水官方网店显示,格莱雪冰川水(珍稀天然低氘、非矿泉水、高端水)6瓶1800m l售价为90元,也就是说规格为300m l/瓶的价格为15元,未标明氘含量。
莱雪冰川水在杭州物美、联华、麦德龙超市均有销售。
淘宝店铺“奥特泉低氘水北京总代理”销售的奥特泉50p p m 低氘水20瓶装、10000m l售价格为2560元,换算单瓶500m l的价格为128元。
目前超市中没有销售。
据淘宝店铺“奥特泉低氘水北京总代理”的店小二介绍,奥特泉低氘水是用普通饮用水反复精馏,通过复杂的工艺减少水中的氘含量制得的,因工艺复杂,所以产量低、价格高。
而上海池天超轻水生物工程有限公司的网站为会员制,记者无法看到完整信息。
云端飘雪:超轻水可以抑制癌细胞在一家b2b网站记者看到,丹东云端飘雪超轻水生物工程有限公司经销的“云端飘雪超轻水”在产品展示栏中显示:云端飘雪超轻水能排出风湿和类风湿、降血糖和血脂、降胆固醇和血黏度、可使老年人精神饱满骨骼健壮、减缓女性更年期症状恢复青春、改善中年男士亚健康状态增强体力、促进青少年钙质吸收抗辐射、增强儿童免疫力、可抑制癌细胞和肿瘤细胞……在云端飘雪超轻水官网主页最醒目的位置,也列举了超轻水的适用人群及功能:1.增强儿童免疫力,保护儿童健康成长及正常发育;2.促进青少年钙质吸收,抵御辐射;3.改善中年男士亚健康状态,增强体力;4.减缓女性更年期症状,恢复年轻;5.可使老年人精神饱满,骨骼健壮、延缓衰老。
另据网站信息显示:丹东云端飘雪超轻水生物工程有限公司是由大连世纪新源技术开发有限公司提供技术支持。
随后,记者致电大连世纪新源技术开发有限公司,一位柯姓总经理接受了记者的采访。
柯总经理表示,目前人们对超2011年6月30日,“生命之水,造福人类”云端飘雪超轻水产品发布会在北京举行。
标志着云端飘雪超轻水正式在国内生产销售。
低氘水的认识

低氘水的认识作者:朱志红伍柏坚黄晓丹来源:《中国食品》2024年第06期一、低氘水的初步了解低氘水是一种氘元素含量低的水,英文名为Deuterium Depleted Water,简称DDW。
水分子式是由2个氢原子和1个氧原子组成,相对分子质量为18。
同位素是同一元素有相同质子数、不同原子数,其中氢原子有质量不同的3个同位素,即原子量分别为1、2、3的氕(H,氢)、氘(D,重氢)、氚(T,超重氢)三种同位素,由D代替H结合的水就是重水(DHO),相对分子质量为20;由T代替H结合的水就是超重水(THO),相对分子质量为22。
由于半衰期较短,自然界的氢元素中基本不考虑氚的存在,而氘的含量一般比较低,约为150ppm,也就是说,150ppm低氘水意味着水里氘原子和氢原子的比例是150ppm,即100万个氢中含有150个氘。
1931年,美国化学家Harold Clayton Urey首次发现了氘元素。
由于氢和氘质量的不同,导致了两者物理化学性质的差异,DHO密度略大,为1.lg/cm3,冰点略高,为3.82℃,沸点为101.42℃,参与化学反应的速率比普通水缓慢。
自然界沒有100%纯粹的“H2O”,大多数水的氘含量在150ppm左右,学术界便把氘含量低于150ppm的水称为“低氘水”。
在生物学同位素效应发现的过程中,1933-1934年,路易斯首先试验了烟草种子在重水中的发芽情况,发现随着重水浓度增高,发芽速度迅速降低;后来又发现,蝌蚪、金鱼在浓重水中迅速死亡;进而发现大麦粒在发芽时优先吸收轻水,剩液中富集了重水等现象,从而表明发生了生物学同位素效应。
在生物学同位素效应研究中,以氘的生物学同位素效应最为显著。
二、低氘水的来源和检测低氘水分为天然低氘水和人工低氘水。
天然低氘水一般存在于低温、高纬度和高海拔地区,比如越接近极地,水中的氘含量就越少,南极冰川水中氘含量为88ppm;高海拔的冰川水也具有较低的氘含量,如西藏纳木错湖水中氘含量为137ppm。
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低氘(dāo)水-为什么被称为生命之水?低氘(dāo)水,为什么被称为生命之水?导语水是生命之源,水中氘元素的含量是衡量水好坏的重要标准,低氘水不仅应用于科学研究,而且对于人体的功效与作用是不可估量的。
低氘水能活化免疫细胞、改善机体基础代谢水平、抗细胞突变和延缓衰老等功能,更有益于生命体的生存发展和繁衍,对于人类的健康具有重要意义。
一、什么是氘氘(dāo)对于大多数人来说比较陌生,它是氢的稳定同位素【氢有2种同位素:氕(piē)氘(dāo)】。
一般水分子以H2O作为标记,但自然界中并没有100%纯粹的“H2O”,我们日常饮用的水中含有一些比氢(H)多含一个种子的氘(D)构成的D2O和HDO混在其中,它的浓度大概在150PPM(一吨水中大概含氘150克)。
轻水:氢与氧组成的水(H2O)重水:氘与氧组成的水(D2O或HDO)二、氘在自然界中的含量地球上生物体内的氘含量一般是由海水中的氘含量以及以雨和雪的形式出现的蒸发降水量决定的。
在地球上100个不同的点测量降水中氘的含量,可以得出结论:越接近极地,水中的氘含量一般就越少,赤道附近的氘含量最高(赤道区域的氘浓度为155ppm,加拿大北部的氘浓度为135~140ppm,一般地区为150ppm)。
氘含量较高的地区:氘聚集在引力高的地方。
例如赤道附近、深海等氘含量较高。
氘含量平均的地区:人口密集的温带地区,平均氘浓度大概150ppm,这个地区可以说是平均水平。
氘含量较低的地区:低引力的极地地区(因地球自转产生远心力的影响),高山(因为氘集中在低的地域)的氘浓度降低,在海拔4000米地区,到浓度大概比平原地区低10%左右。
三、生命和氘成人体内将近60%的成份为水,水可以说是人的生命之源。
人体内每天发生了无数次化学反应而氢键作为最普遍的化学键,几乎参与了生命体内所有的反应和构成,也是遗传物质DNA的基本化学键。
DNA掌控着分子系统的秩序和节奏,其损伤,变异和退化是衰老,癌症和免疫失调的根本原因所在。
氘与氢的化学物理特性有一定差别,氘化学键比氢键的断裂速度慢6到10倍,相关化学反应速率大大降低,DNA转录复制中的随机错误一旦发生在氘键上,就很难被DNA修复酶纠正。
也就是说,假定DNA转录复制过程中发生随机错误的概率稳定,氘键替代氢键使得弥补错误的有效性和及时性降低。
凡是发生的错误会更容易保持和传递,细微的差别最终造成迥然不同的结果。
这也是氘的危害性的表现。
早在1974年,氘就被认为是一种导致衰老的因素。
一个重要的理论认为:氘可以改变参与DNA 反应的酶分子的形状。
国外学者Griffiths在《氘在衰老和其它生物机制与过程的引发与发展中的可能作用》一文中提出了这个概念。
1、生命之祸—氘氧重水研究结果表明,氘对生命体的生存发展和繁衍是有害的,在水中不论氘的含量多少,对生命体都是有毒的。
氘置换氢原子可以在DNA的螺旋结构中产生附加应力,造成双螺旋的相移、断裂、替换,使核糖核酸排列混乱,甚至重新合成,出现突变。
生命机体对氘没有任何抵御能力,一旦进入生命体后很难代谢出去,在体内有累加作用,所以高含量的氘对人体的遗传、代谢和酶系等有不良影响。
氘的含量越高,对生命体的毒害就越大,因此包括人在内的各种动植物生命体始终都在受到不同程度的氘中毒,只不过它们现在对于自然中150ppm比值的含氘水已经产生了适应性。
如果自然水中D/H超过了正常值150ppm 时,对生命体的毒害就更大了。
2、生命之福—氘氧轻水氘氧轻水是生命之水中的“圣水”,而氘氧重水则是危害和毁灭生命的祸水。
水中含氘量的多少对生命体的生存发展起了决定性作用。
研究表明,中国的喜玛拉雅地区、喀什地区、巴基斯坦的罕萨、俄罗斯的高加索、安第斯的威尔卡班巴等长寿村的氘浓度都比普通的水低10-15ppm,被称为超轻水。
虽然这些地区日照长、太阳辐射高,但很少有皮肤癌等恶性肿瘤发生。
饮用超轻水可以保护DNA免遭破坏,促进DNA修复四、初识低氘水低氘水,英文名:(Deuterium Depleted Water)指去除氘之后的水,又可称之为超轻水(Super Light Water)。
一般氘的含量在130ppm以下称之为低氘水。
在过去的60多年里,对于氘的普遍看法是:由于相比于氢,自然界中氘的含量几乎是微不足道的,所以它存在的意义也不值一提。
直到“氘”的作用被重新研究发现,这种看法才发生了改变。
自然界地表水体(包括海洋与河流)中的氘含量约为150ppm,由于生物体不仅仅由“水”一种物质组成,故相对而言体内含的氘浓度不大,为大约为12-14mmol/L。
但是如果我们将这个值与人体血液中其他重要元素的含量相比,就会发现:氘含量为钙元素含量的6倍,镁元素含量的10倍。
这样一个简单的发现引起了科学家们对“氘”的重新认识和探索。
于是,匈牙利科学家们研究将氘去除后,看其是否对植物,动物,以及人类细胞和活机体的生物过程产生任何影响。
第一例体外实验显示:把细胞放置于一个低氘的介质中(90ppm),他们的繁殖被抑制了10-12个小时。
而在接受了人体乳腺肿瘤细胞,前列腺肿瘤细胞移植的小鼠实验以及自发形成肿瘤的猫狗实验中,饮用低氘水都导致了肿瘤的消褪。
而正常细胞却生长正常。
根据这些跟踪实验,表明DDW可以导致体内,体外癌细胞的死亡。
低氘对于整个生物系统的影响另外也可从植物实验中得到证实。
除了它的抗癌效果,低氘水也能促进植物的生长。
在进行了临床前和毒理学的实验结果评价后,1995夏,研究者们开始了人体二期双盲跟踪实验,并取得了许多研究成果,证明了低氘水对人体抵抗肿瘤的作用是相当显著的。
氢和氘的相似使之难以辨别,注定认识低氘水是超越时代的。
寻找青春泉(Fountain of youth)的埃及艳后和亚历山大大帝被时代局限在痴心妄想里,他们无论如何也无法了解水的深层奥秘。
氢和氘的物理属性的相似、沸点的接近,更为分离两者设定了极高的技术门槛,去氘的过程是以尖端的精馏技术和成本为代价,无怪乎低氘水的时代来的格外晚。
自匈牙利科学工作者在1992年实现了人工获取低氘水,这才使它低调的进入科学认识的范围,大众对低氘水的认识更是缓慢的让人遗憾。
尽管如此,去氘技术的诞生仍然开启了一个全新时代,低氘水的研究始终在进步,随着更多人用开放客观的眼光来关注和参与,有充分的理由相信水将被重新定义,低氘水它非凡的健康价值被认可也指日可待。
五、低氘水对人体的功效和作用1、在疾病防治和饮料用水中的应用氘丰度25~135ppm,10-4atom%的低氘水,可用作疾病防治和饮料用水。
在该领域,低氘水有极其广泛的用途,欧洲、美国、日本等国的科学家都开展了相关研究。
低氘水具有活化免疫细胞、改善机体基础代谢水平、抗细胞突变和延缓衰老等功能,有益于包括人在内的各种动植物生命体的生存发展和繁衍。
饮用低氘水可以预防疾病、保健身体,特别是对某些癌症等疾病的辅助治疗,是近年国外核医学领域和水生理学领域对低氘水应用研究的重大突破。
2、在防治癌症的应用低氘水防治癌症的方法最初是由匈牙利医生、分子生物学家SomlyaiG研究发现的,SomlyaiG于1990年开始用低氘水对癌症、糖尿病等疾病患者进行大量的临床研究,揭示了低氘水抗癌效果的分子机理,发现低氘水能抑制肿瘤细胞生长,制约肿瘤细胞的分解复制,最后导致肿瘤质量减少,在有些情况下甚至全部覆灭,是一种全新的原创达到阻止肿瘤细胞成长的新疗法。
饮用低氘水对防治癌症以及癌症患者的辅助治疗有作用。
日本等国科学家的应用研究也表明了这一点。
3、应用于心血管、糖尿病等疾病的辅助治疗美国霍普金斯医学院AgreP发现细胞膜上的水通道蛋白质,解开了水在生物体的吸收机理,而且进一步指出水通道蛋白的功能缺失与肾病、水肿有关。
这是水生理学科领域的重大发现,从而获得2003年诺贝尔化学奖。
同时指出,只有有序、结构化小分子团水能进入细胞内参与人体物质能量、信息代谢。
因此低氘水是生命的激活剂、能激活人体细胞及机能、改善新陈代谢,饮用低氘水对心脑血管病、糖尿病、新陈代谢紊乱等疾病有一定的辅助治疗和预防作用。
4、应用于保健、抗衰老罗马尼亚科学家Haulica等人的多年研究表明:低氘水具有抗氧化能力,在低氘水环境中,人类大脑和肝脏中抗氧化酶的活性显著提高。
超氧自由基是人类衰老的总根源。
这是人的细胞中线粒体上出现的怪物,它专门吃掉DNA、RNA遗传因子或破坏细胞膜,阻碍正常细胞分裂,使人得不到新鲜细胞而衰老死亡。
低氘水的分子非常活跃,会带动生命动力元素含水离子跑到人体的一切角落,靠生命动力元素的自身变价能力,把超氧自由基的电子吸引过来,使超氧自由基变成正常的氧分子,延缓衰老。
饮用低氘水能保健、抗衰老。
可用低氘水制成饮用品,如:饮用水、矿化水、磁化水、软饮料和功能饮料等,能改善人类健康和生活质量。
5、在动植物生长中的应用科学家指出,鲸鱼之所以长得很大,并生活在接近冰山的融冰边缘区域,是因为寒冷极地附近水中的含氘量少,鱼类和浮游生物容易繁殖;侏儒人和矮小动物主要生活在氘含量多的赤道非洲西部,而大型非洲动物象和河马均在氘含量比正常值少的非洲东部。
对于植物,用低氘水浸泡种子和浇灌,易于种子发芽和生长,提高产量和品质。
6、在化妆品中的应用文献报道水中同位素氘的含量显著影响化妆品中蛋白质、碳酸化合物、脂类、核酸等物质的基本性能,使用氘含量低的水生产化妆品是优选的,低氘水是改进化妆品品质的安全且有效的组分,有助于提高皮肤细胞抗老化、保湿、抗紫外线照射、抗过敏等功能。
此外,低氘水还可用作制药用水、消毒用水、动植物培养剂等等六、乔戈里冰川水美国《时代周刊》亚洲分刊(TIMES ASIA)曾报道过巴基斯坦著名的长寿村罕萨(HUNZA),该村居民百年长寿者众,几乎没人得癌症、心脏病、血压异常等现代人常见的疾病,据说当地有900年都没人得过癌症,他们也因此被认为是世界上最健康的民族,这种现象引起各国科学家的关注。
最终经调查,当地的日常饮用水以及作物浇灌,均来自周边的数座冰山融水,这些冰山融水的氘含量均低于133PPM,远低于平原地区的150PPM和赤道地区的155PPM,由此揭开了解罕萨村长寿的秘钥——低氘水。
而中国新疆喀什地区与巴基斯坦的罕萨族,仅相隔着巍峨的喀喇昆仑山脉,两地的人们日常饮用及浇灌都取用喀喇昆仑山脉的冰川融水,长寿健康的秘密都围绕于此。
乔戈里冰川水正是发源于此,喀喇昆仑山的乔戈里峰,那时候自然环境还特别纯粹,百万年的与世隔绝,被保存在乔戈里峰5500多米高的雪线之上,至然至纯,保存了它最原始的生命价值。
以专家学者所探测发现,氘含量较低的地区一般在海拔4000米以上地区,其浓度大概比平原地区低10%左右,因为高山的氘浓度含量降低(氘集中在低的地域)。
喀喇昆仑山的乔戈里峰,为世界第二高峰,其海拔8611米,经权威机构检测,其冰川融水氘含量远低于123ppm以下,为世间罕有的冰川低氘好水。