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                  低氘水生產
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                  低氘和氫離子的細胞調控

                  2022-04-02

                    低氘水和氫離子的細胞調控:

                    低氘對植物細胞的影響。我們用加拿大海藻(Elodea canadensis)葉片進行了實驗。將葉片放入低氘介質中觀察幾種生物學效應。測量呼吸作用、光合作用、細胞膜變化和細胞內pH的變化。觀察的結果是:在前半個小時,植物表現出像被放置在黑暗中一樣,其呼吸變得更快,光合作用停止,且細胞內的pH變為堿性,然而,細胞外的pH更接近酸性[12,14]。經處理后,這些作用Z多維持30分鐘;反應隨后逐漸停止。根據所有上述內容,我們總結出如果介質的氘濃度下降,則植物會察覺并抑制生長,一段時間后,細胞適應環境改變,抑制作用逐漸消除。所有這些使我們認識到,植物和動物細胞內存在能夠感知氘濃度變化的機制。這會導致生長的抑制現象,該抑制作用反過來會有助于細胞的適應過程??紤]在低氘含量的介質中腫瘤細胞的高度敏感性,我們可以假設在腫瘤細胞中,該適應過程較為緩慢或完全不發生,從而導致細胞壞死。

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                    在Z近幾年的實驗中,我們一直在改變各種生物系統中介質的氘含量。我們發現在每單獨的條件下,氘濃度下降都引起了明顯的變化,證明了生物機體經過幾百萬年演變后,適應了大約150ppm氘濃度,并能夠感知氘的缺乏。

                    基于我們對氘的了解和過去幾十年在分子生物學領域取得的成就,以及我們對低氘實驗的觀察,就自然發生的氘的調控作用建立了以下假設:幾百萬年來,在較高級的生物機體中,已形成了調控系統,該系統對D/H比在細胞內的變化較為敏感。如果其中一個H+轉運系統(H+-ATP-ase、Na+/H+反向轉運系統)在細胞膜被激活,則細胞內的D/H比會增加。該過程傾向于H+;因此,H+和D+將不按照其發生的比率從細胞或有機體中被排出。隨后細胞內D/H比的變化由特定的酶“感知”,因為通過D/H比的轉變,D+更可能約束蛋白質的特定位置。D+鍵可穩定蛋白質的構造,提供一定的動力。這Z終對其功能產生了影響。從這一點來看,信號繼續通過已知或至今未發現的分子系統,產生了眾所周知的細胞生物學現象,如:細胞分裂。

                    在我們實驗的基礎上,我們認為低氘水(超輕水)的應用為臨床醫師提供了新的治療方法,補充了現有的抗癌治療方法,以便更好地治療癌癥。同時該制劑也起到預防的作用。


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