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HYD · 氘耗减研究

低氘水研究:一个持续 36 年的科学探索

低氘水(Deuterium-Depleted Water, DDW)是指氘含量显著低于天然水的水。自 1990 年首瓶人工低氘水诞生以来,全球科学家围绕"氘的生物学作用"展开了长达 36 年的系统研究,形成了从基础机制到大样本真实世界数据的完整证据链。

113
领域出版物总数
(截至 2026 年,含论文·著作·专利)
36
年系统研究历程
(自 1990 年首瓶人工低氘水)
100+
篇全球已发表
低氘水同行评议研究论文
5
届国际低氘大会(ICDD)
自 2010 年起举办
什么是低氘水

氘耗减:生命科学中的一个重要研究方向

氘(Deuterium,符号 D)又称重氢,是氢的天然同位素变体。天然水中的氘含量约为 150 ppm。低氘水(DDW)通过工业蒸馏塔分馏工艺,将氘含量显著降低至 25–130 ppm 水平。

自 1990 年代初匈牙利研究者首次系统提出氘耗减(Deuterium Depletion)概念以来,DDW 相关研究从细胞层面逐步扩展到动物模型、病例观察、回顾性队列与前瞻性临床试验,覆盖肿瘤生物学、代谢、免疫、运动医学等多个方向。

深入了解低氘水
学术声明:本网站为科学研究信息平台,内容仅用于学术交流与科学普及,不构成任何医疗建议或产品推荐。
研究里程碑

从灵感到大样本证据:36 年研究脉络

低氘水研究的关键节点,从最初的科学灵感到近年的大样本真实世界研究。

1976
科学灵感
研究者首次提出氘在生物体内可能具有重要生理作用的假设。
1990
首瓶人工低氘水
匈牙利研究者开始系统研究天然氘的生物学作用,并制备首瓶人工低氘水。
1993
奠基论文与 HYD 创立
Gábor Somlyai 等在 FEBS Letters 发表奠基性论文,同年创立 HYD 开展氘耗减研究。
2005
赛艇运动员研究
匈牙利国家赛艇队运动员研究,探索低氘水对运动表现的影响。
2010
首届 ICDD 与中文版著作
首届国际低氘研讨会(ICDD)在布达佩斯举办;首部中文版著作出版。
2011
前列腺癌 II 期 RCT
发表氘耗减在前列腺癌中的 II 期随机对照试验研究。
2013
乳腺癌回顾性研究
发表 232 例乳腺癌患者回顾性生存研究,早期患者中位生存期达 217 个月。
2015
GMP 认证与 EMA(欧洲药品管理局)体系活性物质注册(EudraCT)
生产场地获得 GMP 资格,低氘水作为活性成分在欧洲药品管理局EMA(欧洲药品管理局)体系活性物质注册(EudraCT)系统注册。
2021
胰腺癌与 GLU T4 研究
发表 86 例胰腺癌回顾性研究(MST 19.6 vs 6.36 月)与 GLUT4 转位机制研究。
2023
胶质母细胞瘤研究与中文新版著作
发表多形性胶质母细胞瘤患者初步研究;中文新版著作出版。
2025
2649 例真实世界数据(RWD)发表
发表大规模真实世界数据研究,样本量达 2649 例。
2026
第五届 ICDD 与灵感 50 周年
第五届国际低氘大会在布达佩斯举办,纪念科学灵感 50 周年。
核心内容

探索低氘水研究的四大板块

从研究进展到论文解读,从学术著作到国际会议,系统了解这一研究领域。

研究进展

36 年证据链总览:从细胞实验、动物模型到 II 期 RCT 与 2649 例真实世界数据。

查看研究

论文解读

约 60 篇已发表同行评议论文,本站收录 46 篇中文解读索引,含里程碑论文精选。

查看论文

图书介绍

两部已出版中文著作的完整档案,为领域提供权威学术背书。

查看图书

学术会议

国际低氘大会(ICDD)五届全记录与全球学术演讲活动。

查看会议
专家观点

来自国际科学界的学术评价

以下为国际科学家对低氘水研究方向的公开学术评价(节选,完整版见"专家"页)。

我相信,人们很快会意识到,水是我们最重要的食物和饮品,也是维系生命的重要元素。因此,选择合适的水至关重要。

Roman Zubarev 教授
Roman Zubarev 教授
瑞典斯德哥尔摩卡罗琳斯卡学院

氘代谢组学涵盖氘相关的生理学与生物化学。医生有责任理解这些机制,因为它们确实存在,并持续影响着人体的代谢过程。

László G. Boros 教授
László G. Boros 教授
美国洛杉矶

一旦我们从分子层面充分理解这一机制,这一领域将迎来快速发展,因为它蕴含着巨大的潜力。多年从事代谢研究的经历,使我对此深信不疑。

Marta Cascante 教授
Marta Cascante 教授
西班牙巴塞罗那大学
权威背书

学术著作 · 国际会议 · 欧盟项目

低氘水研究获得出版著作、国际学术会议与欧盟官方科研资助的多重背书。

两部中文著作

《癌症防治——低氘水的生物学效应》(人民卫生出版社,2010)与《神奇的低氘水》(上海交通大学出版社,2023)。

查看图书

国际低氘大会(ICDD)

五届国际低氘大会汇集全球顶尖研究者,展示氘耗减研究的最新成果。

查看会议

欧盟 Horizon Europe 项目

Aqua-Synapse 项目获欧盟官方科研资助(€763,600),牛津大学参与,探索低氘水对大脑功能的影响。

查看项目
常见问题

关于低氘水的常见问题

快速了解低氘水的基础科学常识。更多内容详见"关于低氘水"页。

氘(Deuterium,符号 D)又称重氢,是氢的天然同位素变体。氢原子核含有一个质子,而氘原子核同时含有一个质子和一个中子。由于存在约两倍的质量差异,氢和氘在物理和化学行为上存在重大差异。
低氘水(Deuterium-Depleted Water, DDW)是指氘含量显著低于天然水的水。根据制备工艺不同,氘含量可降至 125 ppm、105 ppm 直至 25 ppm 水平。在温带气候区,天然水中的氘含量约为 140–150 ppm。
低氘水完全不是重水:重水(D₂O)氘含量 >99.8%,高浓度有毒,属核工业用品;低氘水氘含量 25–125 ppm,全球已安全使用 25 年。二者名字里都有"水",但方向相反——重水是"加氘",低氘水是"减氘"。
低氘水的生产基于普通水(H₂O)和重水(D₂O)不同的物理化学特性,两者存在约 1.5°C 的沸点差。通过在工业规模蒸馏塔中多次重复蒸发,可将水的氘含量降至 25–110 ppm 水平。
氘是氢的稳定(非放射性)同位素。低氘水不含放射性物质,其氘含量处于天然水氘含量范围内或略低,全球已有 25 年使用历史。在推荐饮用量下,低氘水被普遍认为是安全的。