低氘水研究 · 科学研究信息平台
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HYD · 氘耗减研究

低氘水研究:一个持续了半个世纪的科学探索

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)
60
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。在温带气候区,天然水中的氘含量约为 140–150 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
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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
Gabor 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 注册
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)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。