Wasser mit zusätzlichem Wasserstoff
Erleben Sie neue Energieniveaus!
Der Körper regeneriert sich schneller.
Das Gehirn funktioniert besser.
Das Alter wird zu spät kommen.
Wasserstoff – die größte Kraft steckt im kleinsten Molekül.
Mehr als 3.000 wissenschaftliche Studien weisen auf eine Verbesserung bei mehr als 150 verschiedenen Erkrankungen hin. *
Die Zukunft der Flüssigkeitszufuhr ist da!
Einklappbarer Inhalt
Stoffwechselsyndrom (Bluthochdruck / Diabetes 2 / Fettleibigkeit)
Zhang, X., et al., Die subkutane Injektion von Wasserstoffgas ist eine neuartige wirksame Behandlung für Typ-2-Diabetes. J Diabetes Investig, 2018. 9(1): p. 83-90.
Korovljev, D., et al., Molekularer Wasserstoff beeinflusst die Körperzusammensetzung, Stoffwechselprofile und die Mitochondrienfunktion bei übergewichtigen Frauen mittleren Alters . Ir J Med Sci, 2017.
Hou, C., et al., Korallenkalziumhydrid verhindert Lebersteatose bei durch fettreiche Ernährung verursachten fettleibigen Ratten: Ein wirksamer mitochondrialer Nährstoff und Phase-II-Enzyminduktor . Biochem Pharmacol, 2016. 103: p. 85-97.
Zong, C., et al., Zigarettenrauchbelastung beeinträchtigt den umgekehrten Cholesterintransport, der durch die Behandlung mit wasserstoffgesättigter Kochsalzlösung minimiert werden kann. Lipids Health Dis, 2015. 14: p. 159.
Song, G., et al., Wasserstoffreiches Wasser senkt den LDL-Cholesterinspiegel im Serum und verbessert die HDL-Funktion bei Patienten mit potenziellem metabolischem Syndrom . Journal of Lipid Research, 2013. 54(7): p. 1884-93.
Jiang, H., et al., Wasserstoffreiches Medium unterdrückt die Erzeugung reaktiver Sauerstoffspezies, erhöht das Bcl-2/Bax-Verhältnis und hemmt die durch fortgeschrittene Glykationsendprodukte induzierte Apoptose . Int J Mol Med, 2013. 31(6): p. 1381-7.
Iio, A., et al., Molekularer Wasserstoff schwächt die Fettsäureaufnahme und Lipidakkumulation durch Herunterregulieren der CD36-Expression in HepG2-Zellen . Medical Gas Research, 2013. 3(1): p. 6.
Ignacio, RM, et al., Anti-Adipositas-Wirkung von alkalisch reduziertem Wasser bei mit hohem Fettgehalt gefütterten adipösen Mäusen. Biol Pharm Bull, 2013. 36(7): p. 1052-9.
He, B., et al., Schutz von oralem Wasserstoffwasser als Antioxidans bei pulmonaler Hypertonie. Mol Biol Rep, 2013. 40(9): S. 5513-21.
Fan, M., et al., Schutzwirkung von wasserstoffreicher Kochsalzlösung gegen erektile Dysfunktion in einem Streptozotocin-induzierten diabetischen Rattenmodell . Journal of Urology, 2013. 190(1): S. 350-6.
Chen, Y., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung schwächt die Proliferation glatter Gefäßmuskelzellen und neointimale Hyperplasie ab, indem sie die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies hemmt und die Ras-ERK1/2-MEK1/2- und Akt-Wege inaktiviert . International Journal of Molecular Medicine, 2013. 31(3): S. 597-606.
Baek, D.-H., Antibakterielle Aktivität von wasserstoffreichem Wasser gegen orale Bakterien .
Amitani, H., et al., Wasserstoff verbessert die Blutzuckerkontrolle im Typ-1-Diabetiker-Tiermodell durch Förderung der Glukoseaufnahme in die Skelettmuskulatur. PLoS One, 2013. 8(1).
Zong, C., et al., Die Verabreichung von wasserstoffgesättigter Kochsalzlösung senkt den Cholesterinspiegel von Lipoproteinen niedriger Dichte im Plasma und verbessert die Funktion von Lipoproteinen hoher Dichte bei Hamstern, die mit einer fettreichen Diät gefüttert werden. Stoffwechsel, 2012. 61(6): p. 794-800.
Zheng, H. und YS Yu, Chronische Behandlung mit wasserstoffreicher Kochsalzlösung mildert Gefäßdysfunktion bei spontan hypertensiven Ratten. Biochemische Pharmakologie, 2012. 83(9): p. 1269-77.
Yu, YS und H. Zheng, Chronische Behandlung mit wasserstoffreicher Kochsalzlösung reduziert oxidativen Stress und schwächt die linksventrikuläre Hypertrophie bei spontan hypertensiven Ratten . Mol Cell Biochem, 2012. 365(1-2): p. 233-42.
Wang, QJ, et al., Therapeutische Wirkungen von wasserstoffgesättigter Kochsalzlösung auf das Diabetikermodell der Ratte und das Insulinresistenzmodell durch Reduzierung von oxidativem Stress . Chin Med J (Engl), 2012. 125(9): p. 1633-7.
Tanabe, H., et al., Unterdrückende Wirkung von Maisstärke mit hohem Wasserstoffgehalt und hohem Amylosegehalt auf subakute hepatische Ischämie-Reperfusionsverletzung bei Ratten. Biosci Microbiota Food Health, 2012. 31(4): p. 103-8.
Song, G., et al., Wasserstoff verringert die Athero-Anfälligkeit in Apolipoprotein B-haltigen Lipoproteinen und der Aorta von Apolipoprotein E-Knockout-Mäusen . Atherosclerosis, 2012. 221(1): p. 55-65.
Nishioka, S., et al., Wirkung der Wasserstoffgasinhalation auf den Lipidstoffwechsel und den linksventrikulären Umbau, hervorgerufen durch intermittierende Hypoxie bei Mäusen. European Heart Journal, 2012. 33: p. 794-794.
Kawai, D., et al., Wasserstoffreiches Wasser verhindert das Fortschreiten der nichtalkoholischen Steatohepatitis und der damit einhergehenden Hepatokarzinogenese bei Mäusen. Hepatologie, 2012. 56(3): p. 912-21.
Fan, M., et al., Schutzwirkung von wasserstoffreicher Kochsalzlösung gegen erektile Dysfunktion in einem Streptozotocin-induzierten diabetischen Rattenmodell . J Urol, 2012.
Ekuni, D., et al., Wasserstoffreiches Wasser verhindert die Lipidablagerung in der absteigenden Aorta in einem Rattenparodontitismodell. Arch Oral Biol, 2012. 57(12): p. 1615-22.
Yu, P., et al., Wasserstoffreiches Medium schützt menschliche Hautfibroblasten vor oxidativen Schäden, die durch einen hohen Glukose- oder Mannitol-Gehalt verursacht werden. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2011. 409(2): p. 350-5.
Yang, X., et al., Schutzwirkung wasserstoffreicher Kochsalzlösung im Präeklampsie-Rattenmodell . Plazenta, 2011. 32(9): p. 681-6.
Wang, Y., et al., Schutzwirkung von wasserstoffreicher Kochsalzlösung auf Monocrotalin-induzierte pulmonale Hypertonie in einem Rattenmodell . Respir Res, 2011. 12: p. 26.
Song, G., et al., H2 hemmt die TNF-alpha-induzierte Lektin-ähnliche oxidierte LDL-Rezeptor-1-Expression durch Hemmung der Aktivierung des Kernfaktors kappaB in Endothelzellen . Biotechnology Letters, 2011. 33(9): p. 1715-22.
Shirahata, S., et al., Anti-Diabetes-Wirkung von Wasser, das Wasserstoffmoleküle und Pt-Nanopartikel enthält . BMC Proc, 2011. 5 Suppl 8: p. F18.
Nakai, Y., et al., Hepatische Oxidoreduktions-bezogene Gene werden durch die Verabreichung von wasserstoffgesättigtem Trinkwasser hochreguliert . Biowissenschaften, Biotechnologie und Biochemie, 2011. 75(4): p. 774-6.
Li, Y., et al., Unterdrückende Wirkung von elektrolysiertem reduziertem Wasser auf Alloxan-induzierte Apoptose und Typ-1-Diabetes mellitus . Zytotechnologie, 2011. 63(2): p. 119-31.
Kamimura, N., et al., Molekularer Wasserstoff verbessert Fettleibigkeit und Diabetes, indem er hepatisches FGF21 induziert und den Energiestoffwechsel bei db/db-Mäusen stimuliert . Fettleibigkeit, 2011.
Hashimoto, M., et al., Auswirkungen von wasserstoffreichem Wasser auf Anomalien bei einer SHR.Cg-Leprcp/NDmcr-Ratte – ein Rattenmodell mit metabolischem Syndrom . Medizinische Gasforschung, 2011. 1(1): p. 26.
Nakao, A., et al., Wirksamkeit von wasserstoffreichem Wasser auf den Antioxidantienstatus von Patienten mit potenziellem metabolischem Syndrom – eine offene Pilotstudie . Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 2010. 46(2): p. 140-149.
Chen, CH, et al., Wasserstoffgas reduzierte akute Hyperglykämie-verstärkte hämorrhagische Transformation in einem Rattenmodell mit fokaler Ischämie . Neurowissenschaften, 2010. 169(1): p. 402-414.
Abe, M., et al., Suppressive Effect of ERW on Lipid Peroxidation and Plasma Triglyceride Level , in Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects, S. Niederlande, Herausgeber. 2010 315-321.
Chao, YC und MT Chiang, Wirkung von alkalisch reduziertem Wasser auf den oxidativen Status der Erythrozyten und die Plasmalipide spontan hypertensiver Ratten . Taiwanese Journal of Agricultural Chemistry and Food Science, 2009. 47(2): p. 71-72.
Ohsawa, I., et al., Der Konsum von Wasserstoffwasser verhindert Arteriosklerose bei Apolipoprotein-E-Knockout-Mäusen. Biochem Biophys Res Commun, 2008. 377(4): p. 1195-8.
Kajiyama, S., et al., Die Ergänzung mit wasserstoffreichem Wasser verbessert den Lipid- und Glukosestoffwechsel bei Patienten mit Typ-2-Diabetes oder eingeschränkter Glukosetoleranz . Nutrition Research, 2008. 28: S. 137–143.
Kim, MJ, et al., Konservierungswirkung von elektrolysiertem reduziertem Wasser auf die Betazellmasse der Bauchspeicheldrüse bei diabetischen db/db-Mäusen . Biol Pharm Bull, 2007. 30(2): S. 234-6.
Yeunhwa GU, KO, Taigo FUj, Yuka ITOKAWA, et al., Anti-Typ-2-Diabetiker-Wirkung und Anti-Oxidations-Wirkung bei KK-Ay-Mäusen, denen aktives Wasserstoffwasser verabreicht wird. Medizin und Biologie, 2006. 150(11): S. 384-392.
Kim, MJ und HK Kim, Antidiabetische Wirkung von elektrolysiertem reduziertem Wasser bei Streptozotocin-induzierten und genetisch bedingten diabetischen Mäusen. Life Sci, 2006. 79(24): S. 2288-92.
Jin, D., et al., Antidiabetische Wirkung von alkalireduziertem Wasser auf OLETF-Ratten. Biosci Biotechnol Biochem, 2006. 70(1): p. 31-7.
GU, HY, et al., Antioxidation Effect and Anti Type 2 Diabetic Effect in Active Hydrogen Water Medicine and Biology, 2006. 150(11): S. 384-392.
Dan, J., et al., Wirkung von mineralstoffinduziertem alkalisch reduziertem Wasser auf Sprague-Dawley-Ratten, die mit einer fettreichen Diät gefüttert wurden . Exp. Biomed. Sci., 2006. 12: p. 1-7.
Li, Y.-P., Teruya, K., Katakura, Y., Kabayama, S., Otsubo, K., Morisawa, S., et al, Wirkung von reduziertem Wasser auf den durch oxidativen Stress ausgelösten apoptotischen Zelltod in Pankreas-b-HIT-T15-Zellen . Tierzelltechnologie trifft auf Genomik, 2005: S. 121-124.
Kim, H.-W., Alkalisch reduziertes Wasser, hergestellt von UMQ, zeigte eine krebshemmende und antidiabetische Wirkung. online veröffentlicht unter http://www.korea-water.com/images/e_q.pdf 2004 .
Hamaskai, T., et al., Die unterdrückende Wirkung von elektrolysiertem reduziertem Wasser auf die Lipidperoxidation . Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects, 2003. 13: p. 381-385.
Chiasson, JL, et al., Acarbose-Behandlung und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck bei Patienten mit eingeschränkter Glukosetoleranz: die STOP-NIDDM-Studie . JAMA, 2003. 290(4): p. 486-94.
Li, Y., et al., Schutzmechanismus von reduziertem Wasser gegen Alloxan-induzierte Pankreas-Betazellschäden: Abfangwirkung gegen reaktive Sauerstoffspezies . Zytotechnologie, 2002. 40(1-3): p. 139-49.
Shirahata, S., Antioxidatives Wasser verbessert Diabetes .
Oda, M., et al., Elektrolysiertes und natürliches reduziertes Wasser zeigen eine insulinähnliche Aktivität bei der Glukoseaufnahme in Muskelzellen und Adipozyten . Tierzelltechnologie: Produkte aus Zellen, Zellen als Produkte, 2000: S. 425-427.
Nelson, D., et al., Auswirkung der Aufnahme von elektrolysiertem Wasser auf die Lebensdauer von Mäusen, die zu Autoimmunerkrankungen neigen. Faseb Journal, 1998. 12(5): p. A794-A794.
Yokoyama, J.-mKaK, Auswirkungen von alkalischem ionisiertem Wasser auf spontan diabetische GK-Ratten, denen Saccharose verabreicht wurde. J. of Lab. Anim Sa, 1997. 13(2): p. 187-190.
Darnaud, C., [Indikationen für eine alkalische Mineralwasserkur bei Diabetes mellitus] . Toulouse Med, 1951. 52(5): p. 277-84.
Obwohl diese wissenschaftlichen Artikel vielversprechend und interessant sind, stellen sie keine klinischen Leitlinien dar, die bestätigen, dass Wasserstoff eine bestimmte Krankheit heilen oder verhindern kann. Bei medizinischen Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt.
GEHIRN UND Kognitive Fähigkeiten
Yuan, J., et al., Wasserstoffreiches Wasser mildert oxidativen Stress bei Ratten mit traumatischer Hirnverletzung über den Nrf2-Weg . J Surg Res, 2018. 228: p. 238-246.
Wu , Brain Res, 2018.
Wang, H., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung aktivierte Autophagie über HIF-1alpha-Signalwege im neuropathischen Schmerzmodell . Biomed Res Int, 2018. 2018: p. 4670834.
Varga, V., et al., Molekularer Wasserstoff lindert die durch Asphyxie induzierte neuronale Cyclooxygenase-2-Expression bei neugeborenen Schweinen . Acta Pharmacol Sin, 2018.
Satoh, Y., et al., Molekularer Wasserstoff verhindert soziale Defizite und Depressions-ähnliches Verhalten, das durch eine Explosion geringer Intensität bei Mäusen hervorgerufen wird . J Neuropathol Exp Neurol, 2018.
Nishimaki, K., et al., Auswirkungen von molekularem Wasserstoff anhand eines Tiermodells und einer randomisierten klinischen Studie auf leichte kognitive Beeinträchtigungen . Curr Alzheimer Res, 2018. 15(5): p. 482-492.
Jiang, X., et al., FoxO1-vermittelte Autophagie spielt eine wichtige Rolle bei der neuroprotektiven Wirkung von Wasserstoff in einem Rattenmodell für vaskuläre Demenz. Behav Brain Res, 2018.
Imai, K., et al., Die Verabreichung von molekularem Wasserstoff während der Schwangerschaft verbessert Verhaltensstörungen der Nachkommen in einem mütterlichen Immunaktivierungsmodell . Sci Rep, 2018. 8(1): p. 9221.
Huang, JL, WW Liu und XJ Sun, Wasserstoffinhalation verbessert die neurologischen Ergebnisse von Mäusen nach zerebraler Ischämie/Reperfusion unabhängig von Anti-Nekroptose . Med Gas Res, 2018. 8(1): S. 1-5.
Hou, C., et al., Wasserstoffreiches Wasser verbessert geschlechtsabhängig die kognitive Beeinträchtigung bei APP/PS1-Mäusen, ohne die Abeta-Clearance zu beeinträchtigen . Free Radic Res, 2018: S. 1-12.
Choi, KS, et al., Neuroprotektive Wirkungen der Wasserstoffinhalation in einem experimentellen Modell für intrazerebrale Blutungen bei Ratten . Brain Res Bull, 2018. 142: p. 122-128.
Ono, H., et al., Wasserstoffgas-Inhalationsbehandlung bei akutem Hirninfarkt: Eine randomisierte kontrollierte klinische Studie zu Sicherheit und Neuroprotektion . J Stroke Cerebrovasc Dis, 2017.
Nishimaki, K., et al., Auswirkungen von molekularem Wasserstoff, bewertet durch ein Tiermodell und a
randomisierte klinische Studie zu leichter kognitiver Beeinträchtigung . Curr Alzheimer Res, 2017.
Yoshii, Y., et al., Komplexität der durch molekularen Wasserstoff induzierten Magen-Hirn-Interaktion bei Parkinson-Modellmäusen . Neurochem Res, 2017.
Yoneda, T., et al., Präventive Wirkungen des Trinkens wasserstoffreichen Wassers auf oxidativen Zahnfleischstress und Alveolarknochenresorption bei Ratten, denen eine fettreiche Diät verabreicht wurde . Nährstoffe, 2017. 9(1).
Wen, D., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung mildert angstähnliches Verhalten bei Mäusen, denen Morphium entzogen wurde. Neuropharmakologie, 2017. 118: p. 199-208.
Shi, Y., et al., Wasserstoffgas schwächt die Neurotoxizität von Sevofluran ab, indem es den Kernfaktor Kappa-Light-Chain-Enhancer der Signalübertragung aktivierter B-Zellen und die Freisetzung proinflammatorischer Zytokine bei neugeborenen Ratten hemmt. Neuroreport, 2017. 28(17): p. 1170-1175.
Murakami, Y., M. Ito und I. Ohsawa, Molekularer Wasserstoff schützt durch den Prozess der Mitohormese vor dem durch oxidativen Stress verursachten Zelltod des SH-SY5Y-Neuroblastoms . PLoS One, 2017. 12(5): p. e0176992.
Mizuno, K., et al., Wasserstoffreiches Wasser zur Verbesserung der Stimmung, Angstzustände und der autonomen Nervenfunktion im täglichen Leben . Med Gas Res, 2017. 7(4): p. 247-255.
Yoritaka, A., et al., Pilotstudie zur H(2)-Therapie bei der Parkinson-Krankheit: Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie . Bewegungsstörungen, 2013.
Matsuoka, T., et al., Die Inhalation von Wasserstoffgas hemmt das Fortschreiten des „irreversiblen“ Schockstadiums nach schwerer Blutung bei Ratten. J Trauma Acute Care Surg, 2017.
Ma, H., et al., [Wasserstoffreiche Kochsalzlösung mildert Hyperalgesie und reduziert Zytokine bei Ratten mit postherpetischer Neuralgie durch Aktivierung der Autophagie] . Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi, 2017. 33(2): p. 155-158.
Liu, Y., et al., Wirkung von wasserstoffreichem Wasser auf die Angiogenese im Gehirngewebe der Läsionsgrenze von Ratten, die an traumatischen Hirnverletzungen leiden . INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY, 2017. 10(3): p. 3807-3815.
Li, D. und Y. Ai, Wasserstoffsalzlösung unterdrückt die Apoptose neuronaler Zellen und hemmt den p38-mitogenaktivierten Proteinkinase-Caspase3-Signalweg nach einer zerebralen Ischämiereperfusionsverletzung . Mol Med Rep, 2017. 16(4): p. 5321-5325.
Li, C., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung schwächt die Isofluran-induzierte Caspase-3-Aktivierung und kognitive Beeinträchtigung durch Hemmung von Isofluran-induziertem oxidativem Stress, mitochondrialer Dysfunktion und Verringerung der ATP-Spiegel ab . Am J Transl Res, 2017. 9(3): p. 1162-1172.
He, Y., et al., Bildgesteuerte Wasserstoffgasabgabe zum Schutz vor Myokardischämie-Reperfusionsschäden über Mikrobläschen. ACS Appl Mater Interfaces, 2017.
Gao, Q., et al., Molekularer Wasserstoff erhöht die Stressresistenz bei Mäusen . Sci Rep, 2017. 7(1): p. 9625.
Zhao, M., et al., Wasserstoffreiches Wasser verbessert die neurologische Funktionserholung bei experimentellen Mäusen mit autoimmuner Enzephalomyelitis . J Neuroimmunol, 2016. 294: p. 6-13.
Zhang, Y., et al., Auswirkungen von wasserstoffreichem Wasser auf depressives Verhalten bei Mäusen . Sci Rep, 2016. 6: p. 23742.
Takaenoki, Y., et al.: Die Exposition von Neugeborenen gegenüber Sevofluran bei Mäusen führt später im Erwachsenenalter zu Defiziten im mütterlichen Verhalten . Anesthesiology, 2014. 120(2): p. 403-15.
Yonamine, R., et al., Die gleichzeitige Verabreichung von Wasserstoffgas als Teil des Trägergasgemisches unterdrückt die neuronale Apoptose und nachfolgende Verhaltensdefizite, die durch die Exposition von Neugeborenen gegenüber Sevofluran bei Mäusen verursacht werden. Anaesthesiology, 2013. 118(1): p. 105-13.
Zhang, Y., et al., Behandlung mit wasserstoffreicher Kochsalzlösung verzögert das Fortschreiten der Krankheit in einem Mausmodell der amyotrophen Lateralsklerose . Neurochem Res, 2016. 41(4): p. 770-8.
Zhang, L., et al., Wasserstoff hat eine neuroprotektive Wirkung über die Aktivierung des Nrf-2/HO-1-Signalwegs bei Ischämie-Reperfusionsratten . INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, 2016. 9(6): p. 10521-10528.
Yang, L., D. Li und S. Chen, Wasserstoffwasser reduziert die NSE-, IL-6- und TNF-alpha-Spiegel bei hypoxisch-ischämischer Enzephalopathie . Open Med (Wars), 2016. 11(1): p. 399-406.
Wang, X., et al., Die schützenden Wirkungen von Wasserstoff auf die HO-1-Expression im Gehirn nach fokaler zerebraler Ischämie-Reperfusion bei Ratten . Turk J Med Sci, 2016. 46(5): p. 1534-1539.
Tian, R., et al., Wasserstoffreiches Wasser mildert Hirnschäden und Entzündungen nach traumatischer Hirnverletzung bei Ratten . Brain Res, 2016. 1637: p. 1-13.
Shao, A., et al., Hydrogen-Rich Saline Attenuated Subarachnoidal Hemorrhage-Induced Early Brain Injury in Rats by Suppression Inflammatory Response: Mögliche Beteiligung des NF-kappaB-Signalwegs und des NLRP3-Inflammasoms . Mol Neurobiol, 2016. 53(5): p. 3462-3476.
Nemeth, J., et al., Molekularer Wasserstoff bietet Neuroprotektion in einem translatorischen Ferkelmodell der hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie . J Physiol Pharmacol, 2016. 67(5): p. 677-689.
Li, Q., et al., Neuroprotektive Wirkung von wasserstoffreicher Kochsalzlösung bei Ratten mit globaler zerebraler Ischämie/Reperfusion: Hochregulierte Tregs und herunterregulierte miR-21-, miR-210- und NF-kappaB-Expression . Neurochem Res, 2016. 41(10): p. 2655-2665.
Cui, J., et al ., Inhalation von durch Wasserelektrolyse gewonnenem Wasserstoff verbessert zerebrale Ischämie-Reperfusionsschäden bei Ratten – eine mögliche neue Wasserstoffressource für den klinischen Einsatz . Neurowissenschaften, 2016. 335: p. 232-41.
Chen, X., et al., [Auswirkungen von wasserstoffreichem Wasser auf die Expression von Aquaporin 1 in der Großhirnrinde von Ratten mit traumatischer Hirnverletzung] . Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue, 2016. 28(5): p. 460-4.
Bai , Brain Res, 2016. 1646: p. 410-7.
Zhang, YG, et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung fördert die Wiederherstellung der motorischen Funktion nach Autotransplantation peripherer Nerven bei Ratten . Experimentelle und therapeutische Medizin., 2015. 10(2).
Yu, Y., et al., Schutzwirkung eines wasserstoffreichen Mediums gegen durch hohe Glukose induzierte Apoptose von Schwann-Zellen in vitro . Mol Med Rep, 2015. 12(3): p. 3986-92.
Wei, R., et al., Wasserstoff unterdrückt Hypoxie/Reoxygenierung-induzierten Zelltod in Hippocampus-Neuronen durch Reduzierung von oxidativem Stress . Cell Physiol Biochem, 2015. 36(2): p. 585-98.
Takeuchi, S., et al., Wasserstoff verbessert die neurologische Funktion durch Abschwächung der Störung der Blut-Hirn-Schranke bei spontan hypertensiven, zu Schlaganfällen neigenden Ratten . BMC Neurosci, 2015. 16: p. 22.
Shao, A., et al., Hydrogen-Rich Saline Attenuated Subarachnoidal Hemorrhage-Induced Early Brain Injury in Rats by Suppression Inflammatory Response: Mögliche Beteiligung des NF-kappaB-Signalwegs und des NLRP3-Inflammasoms . Mol Neurobiol, 2015.
Nakano, T., et al., Maternale molekulare Wasserstoffverabreichung bei Lipopolysaccharid-induzierter fetaler Hirnverletzung bei Mäusen . J Clin Biochem Nutr, 2015. 57(3): p. 178-82.
Lin, CL, et al., Wasserstoffreiches Wasser schwächt die durch Amyloid Beta induzierte Zytotoxizität durch Hochregulierung von Sirt1-FoxO3a durch Stimulation der AMP-aktivierten Proteinkinase in SK-N-MC-Zellen . Chem Biol Interact, 2015. 240: p. 12-21.
Han, L., et al., Wasserstoffreiches Wasser schützt vor ischämischen Hirnverletzungen bei Ratten, indem es kalziumpuffernde Proteine reguliert . Brain Res, 2015.
Du, Z., et al., Drei wasserstoffreiche Lösungen schützen vor Darmverletzungen bei unkontrolliertem hämorrhagischem Schock . Int J Clin Exp Med, 2015. 8(5): p. 7620-6.
Du, Z., et al., Auswirkungen von drei wasserstoffreichen Flüssigkeiten auf den hämorrhagischen Schock bei Ratten . J Surg Res, 2015. 193(1): p. 377-82.
Chen, Y., et al., H2-Behandlung schwächte das Schmerzverhalten und die Zytokinfreisetzung über den HO-1/CO-Weg in einem Rattenmodell für neuropathische Schmerzen ab . Entzündung, 2015. 38(5): p. 1835-46.
Zhang, L., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung kontrolliert die Remifentanil-induzierte Hypernozizeption und den Membrantransport der NMDA-Rezeptor-NR1-Untereinheit durch GSK-3beta im DRG bei Ratten. Brain Res Bull, 2014. 106C: p. 47-55.
Wang, T., et al., Die orale Aufnahme von wasserstoffreichem Wasser verbesserte die durch Chlorpyrifos induzierte Neurotoxizität bei Ratten. Toxicol Appl Pharmacol, 2014.
Tomura, S., et al., Physiologische Wirkungen der Kombinationstherapie aus intrazisternaler Infusion von Magnesiumsulfatlösung und intravenöser Injektion von wasserstoffangereicherter Flüssigkeit bei der Ratte. Bōei Ika Daigakkō zasshi= Journal of the National Defense Medical College, 2014. 39: p. 96-102.
Mei, K., et al., Wasserstoff schützt Ratten vor Dermatitis, die durch lokale Strahlung verursacht wird. J Dermatologist Treat, 2014. 25(2): p. 182-8.
Mano, Y., et al., Die Verabreichung von molekularem Wasserstoff durch die Mutter verbessert die fetale Hippocampusschädigung bei Ratten, die durch Ischämie-Reperfusion in der Gebärmutter verursacht wird. Free Radic Biol Med, 2014. 69: p. 324-30.
Liu, L., et al., Das Einatmen von Wasserstoffgas mildert Hirnverletzungen bei Mäusen mit Blinddarmligatur und -punktion durch Hemmung von Neuroinflammation, oxidativem Stress und neuronaler Apoptose. Brain Res, 2014. 1589: p. 78-92.
Liu, FT, et al., Molekularer Wasserstoff unterdrückt reaktive Astrogliose im Zusammenhang mit oxidativen Verletzungen während einer Rückenmarksverletzung bei Ratten. ZNS-Neurowissenschaften, 2014.
Kashiwagi, T., et al., Elektrochemisch reduziertes Wasser schützt Nervenzellen vor oxidativen Schäden . Oxid Med Cell Longev, 2014. 2014: p. 869121.
Hong, Y., et al., Neuroprotektive Wirkung von wasserstoffreicher Kochsalzlösung gegen neurologische Schäden und Apoptose bei früher Hirnverletzung nach Subarachnoidalblutung: mögliche Rolle des Akt/GSK3beta-Signalwegs. PLoS One, 2014. 9(4): p. e96212.
Dohi, K., et al., Molekularer Wasserstoff im Trinkwasser schützt vor neurodegenerativen Veränderungen, die durch traumatische Hirnverletzungen verursacht werden. PLoS One, 2014. 9(9): p. e108034.
Cui, Y., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung schwächt neuronale Ischämie-Reperfusionsschäden ab, indem sie die Mitochondrienfunktion bei Ratten schützt . J Surg Res, 2014.
Zhuang, Z., et al., Der Nuklearfaktor-kappaB/Bcl-XL-Signalweg ist an der Schutzwirkung von wasserstoffreicher Kochsalzlösung auf das Gehirn nach experimenteller Subarachnoidalblutung bei Kaninchen beteiligt. J Neurosci Res, 2013. 91(12): S. 1599-608.
Shen, MH, et al., Neuroprotektive Wirkung von wasserstoffreicher Kochsalzlösung bei akuter Kohlenmonoxidvergiftung. CNS Neurosci Ther, 2013. 19(5): S. 361-3.
Olah, O., et al., Eine verzögerte neurovaskuläre Dysfunktion wird durch Wasserstoff bei erstickten neugeborenen Schweinen gelindert. Neonatology, 2013. 104(2): S. 79-86.
Nagatani, K., et al., Sicherheit der intravenösen Verabreichung wasserstoffangereicherter Flüssigkeit bei Patienten mit akuter zerebraler Ischämie: erste klinische Studien . Med Gas Res, 2013. 3: S. 13.
Matsumoto, A., et al., Orales „Wasserstoffwasser“ induziert die neuroprotektive Ghrelinsekretion bei Mäusen . Sci Rep, 2013. 3: p. 3273.
Manaenko, A., et al., Wasserstoffinhalation linderte mastzellvermittelte Hirnverletzungen nach intrazerebraler Blutung bei Mäusen . Intensivmedizin, 2013. 41(5): p. 1266-75.
Huang, G., et al., Die neuroprotektiven Wirkungen der intraperitonealen Injektion von Wasserstoff bei Kaninchen mit Herzstillstand. Wiederbelebung, 2013. 84(5): p. 690-5.
Feng, Y., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung verhindert frühe neurovaskuläre Dysfunktionen, die aus der Hemmung von oxidativem Stress bei STZ-diabetischen Ratten resultieren. Curr Eye Res, 2013. 38(3): p. 396-404.
Zhuang, Z., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung lindert frühe Hirnverletzungen durch Reduzierung von oxidativem Stress und Hirnödemen nach experimenteller Subarachnoidalblutung bei Kaninchen. BMC Neurosci, 2012. 13: p. 47.
Zhou, J., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung kehrt oxidativen Stress, kognitive Beeinträchtigung und Mortalität bei Ratten um, die einer Sepsis durch Blinddarmligatur und -punktion unterzogen wurden. Journal of Surgical Research, 2012. 178(1): p. 390-400.
Zhan, Y., et al., Wasserstoffgas verbessert oxidativen Stress bei frühen Hirnverletzungen nach Subarachnoidalblutung bei Ratten. Intensivmedizin, 2012. 40(4): p. 1291-6.
Wang, W., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung reduziert immunvermittelte Hirnschäden bei Ratten mit akuter Kohlenmonoxidvergiftung. Neurologische Forschung, 2012. 34(10): p. 1007-15.
Spulber, S., et al., Molekularer Wasserstoff reduziert LPS-induzierte Neuroinflammation und fördert die Erholung von Krankheitsverhalten bei Mäusen. PLoS One, 2012. 7(7): p. e42078.
Ji, X., et al., Schutzwirkung wasserstoffreicher Kochsalzlösung in einem Rattenmodell traumatischer Hirnverletzung durch Reduzierung von oxidativem Stress. Journal of Surgical Research, 2012. 178(1): p. e9-16.
Ito, M., et al., Das Trinken von Wasserstoffwasser und die intermittierende Wasserstoffgasexposition, jedoch nicht Lactulose oder kontinuierliche Wasserstoffgasexposition, verhindern die durch 6-Hydroxydopamin verursachte Parkinson-Krankheit bei Ratten. Med Gas Res, 2012. 2(1): p. 15.
Hou, Z., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung schützt vor oxidativen Schäden und kognitiven Defiziten nach einer leichten traumatischen Hirnverletzung. Brain Res Bull, 2012. 88(6): p. 560-5.
Hong, Y., et al., Wohltuende Wirkung von wasserstoffreicher Kochsalzlösung auf zerebralen Vasospasmus nach experimenteller Subarachnoidalblutung bei Ratten. J Neurosci Res, 2012. 90(8): p. 1670-80.
Yan, H., et al., Die neuroprotektiven Wirkungen von elektrolysiertem reduziertem Wasser und seinem Modellwasser, das molekularen Wasserstoff und Pt-Nanopartikel enthält . BMC Proc, 2011. 5 Suppl 8: p. S. 69.
Wang, C., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung reduziert oxidativen Stress und Entzündungen durch Hemmung der JNK- und NF-kappaB-Aktivierung in einem Rattenmodell der Amyloid-Beta-induzierten Alzheimer-Krankheit. Neuroscience Letters, 2011. 491(2): p. 127-32.
Ueda, Y., T. Kojima und T. Oikawa, Analyse des Hippocampus-Gennetzwerks legt nahe, dass Korallenkalziumhydrid die beschleunigte Seneszenz bei Mäusen reduzieren kann . Nutrition Research, 2011. 31(11): p. 863-72.
Sun, Q., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung reduziert verzögerte neurologische Folgen bei experimenteller Kohlenmonoxidtoxizität. Intensivmedizin, 2011. 39(4): p. 765-9.
Shen, L., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung wirkt in einem Rattenmodell mit tiefem hypothermischem Kreislaufstillstand zerebroprotektiv. Neurochemische Forschung, 2011. 36(8): p. 1501-11.
Ono, H., et al., Verbesserte MRT-Indizes des Gehirns an Stellen mit akutem Hirnstamminfarkt, die mit Hydroxylradikalfängern, Edaravon und Wasserstoff behandelt wurden, im Vergleich zu Edaravon allein. Eine nicht kontrollierte Studie. Medizinische Gasforschung, 2011. 1(1): p. 12.
Manaenko, A., et al., Wasserstoffinhalation ist neuroprotektiv und verbessert die funktionellen Ergebnisse bei Mäusen nach einer intrazerebralen Blutung. Acta Neurochir Suppl, 2011. 111: p. 179-83.
Liu, W., et al., Schutzwirkung von Wasserstoff auf fetale Hirnverletzungen während mütterlicher Hypoxie . Acta Neurochir Suppl, 2011. 111: p. 307-11.
Kuroki, C., et al., Neuroprotektive Wirkungen von Wasserstoffgas auf das Gehirn in drei Arten von Stressmodellen: Eine P-31-NMR- und ESR-Studie . Neuroscience Research, 2011. 71: p. E406-E406.
Kobayashi, H., et al., Auswirkungen von Wasserstoffgas in einem durch Mauskälte verursachten Hirnverletzungsmodell. Journal of Neurotrauma, 2011. 28(5): S. A64-A64.
Hugyecz, M., et al., Mit Wasserstoff angereicherte Luftinhalation reduziert Veränderungen der prooxidativen Enzym- und Gap-Junction-Proteinspiegel nach vorübergehender globaler zerebraler Ischämie im Hippocampus der Ratte. Brain Research, 2011. 1404: S. 31-8.
Eckermann, JM, et al., Wasserstoff ist neuroprotektiv gegen chirurgisch bedingte Hirnverletzungen. Medizinische Gasforschung, 2011. 1(1): S. 7.
Yokoi, I., Neuroprotektive Wirkungen von Wasserstoffgas auf das Gehirn in drei Arten von Stressmodellen: eine P-31-NMR- und ESR-Studie. Neuroscience Research, 2010. 68: S. E320-E320.
Ueda, Y., A. Nakajima und T. Oikawa, Wasserstoffbedingte Verbesserung der antioxidativen Fähigkeit in vivo im Gehirn von Ratten, denen Korallenkalziumhydrid verabreicht wurde. Neurochemische Forschung, 2010. 35(10): p. 1510-1515.
Li, J., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung verbessert die Gedächtnisfunktion in einem Rattenmodell der Amyloid-Beta-induzierten Alzheimer-Krankheit durch Reduzierung von oxidativem Stress. Brain Res, 2010. 1328: p. 152-161.
Ji, X., et al., Wohltuende Wirkung von Wasserstoffgas in einem Rattenmodell traumatischer Hirnverletzung durch Reduzierung von oxidativem Stress. Gehirnforschung, 2010. 1354: p. 196-205.
Hong, Y., S. Chen und JM Zhang, [Fortschritte in der Forschung zur Wasserstofftherapie bei Erkrankungen des Nervensystems] . Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban, 2010. 39(6): p. 638-43.
Gu, Y., et al., Das Trinken von Wasserstoffwasser verbesserte die kognitive Beeinträchtigung bei seneszenzbeschleunigten Mäusen . Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 2010. 46(3): p. 269-276.
Domoki, F., et al., Wasserstoff ist neuroprotektiv und bewahrt die zerebrovaskuläre Reaktivität bei erstickten neugeborenen Schweinen. Pädiatrische Forschung, 2010. 68(5): p. 387-392.
Bari, F., et al., Das Einatmen von Wasserstoffgas schützt die zerebrovaskuläre Reaktivität vor mittelschweren, aber nicht schweren perinatalen hypoxischen Verletzungen bei neugeborenen Ferkeln. Schlaganfall, 2010. 41(4): p. E323-E323.
Nagata, K., et al., Der Verbrauch von molekularem Wasserstoff verhindert stressbedingte Beeinträchtigungen bei Hippocampus-abhängigen Lernaufgaben während chronischer körperlicher Einschränkungen bei Mäusen. Neuropsychopharmakologie, 2009. 34(2): p. 501-508.
Kuroki, C., et al., Neuroprotektive Wirkungen von Wasserstoffgas auf das Gehirn in drei Arten von Stressmodellen : Alpha-P-31-NMR-Studie. Neuroscience Research, 2009. 65: p. S124-S124.
Fujita, K., et al., Wasserstoff im Trinkwasser reduziert den Verlust dopaminerger Neuronen im 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-Mausmodell der Parkinson-Krankheit. PLoS One, 2009. 4(9): p. e7247.
Fu, Y., et al., Molekularer Wasserstoff schützt vor 6-Hydroxydopamin-induzierter nigrostriataler Degeneration in einem Rattenmodell der Parkinson-Krankheit. Neuroscience Letters, 2009. 453: p. 81–85.
Sato, Y., et al., Wasserstoffreiches reines Wasser verhindert die Superoxidbildung in Hirnschnitten von Vitamin-C-armen SMP30/GNL-Knockout-Mäusen . Biochem Biophys Res Commun, 2008. 375(3): p. 346-350.
Kashiwagi, T., et al., Unterdrückung der durch oxidativen Stress induzierten Apoptose neuronaler Zellen durch elektrolysiertes-reduziertes Wasser. Tierzelltechnologie trifft Genomik, 2005. 2: p. 257-260.
Obwohl diese wissenschaftlichen Artikel vielversprechend und interessant sind, stellen sie keine klinischen Leitlinien dar, die bestätigen, dass Wasserstoff eine bestimmte Krankheit heilen oder verhindern kann. Bei medizinischen Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt.
SCHMERZEN
449.Chen, Y., et al., H-Behandlung schwächte das Schmerzverhalten und die Zytokinfreisetzung über den HO-1/CO-Weg in einem Rattenmodell für neuropathische Schmerzen ab. Entzündung, 2015.
450.Chen, Q., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung lindert neuropathische Schmerzen durch Reduzierung von oxidativem Stress. Can J Neurol Sci, 2013. 40 (6): p. 857-63.
451.Ge, Y., et al., Intrathekale Infusion wasserstoffreicher normaler Kochsalzlösung lindert neuropathische Schmerzen durch Hemmung der Aktivierung spinaler Astrozyten und Mikroglia bei Ratten. PLoS One, 2014. 9 (5): p. e97436.
452. Guan, Z., et al., Auswirkungen von Vitamin C, Vitamin E und molekularem Wasserstoff auf die Plazentafunktion in Trophoblastzellen. Arch Gynecol Obstet, 2015.
453. Kawaguchi, M., et al., Molekularer Wasserstoff schwächt neuropathische Schmerzen bei Mäusen. PLoS One, 2014. 9 (6): p. e100352.
454. Koseki, S. und K. Itoh, Grundlegende Eigenschaften von elektrolysiertem Wasser. Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology – Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 2000. 47 (5): p. 390-393.
455. Li, FY, et al., Der Konsum von wasserstoffreichem Wasser schützt vor Eisen-Nitrilotriacetat-induzierter Nephrotoxizität und frühen tumorfördernden Ereignissen bei Ratten. Food Chem Toxicol, 2013. 61 : p. 248-54.
456. Morita, C., T. Nishida und K. Ito, Biologische Toxizität von säureelektrolysiertem Funktionswasser: Auswirkung der oralen Verabreichung auf den Verdauungstrakt von Mäusen und Veränderungen des Körpergewichts. Arch Oral Biol, 2011. 56 (4): p. 359-66.
457. Sakai, T., et al., Der Konsum von Wasser mit mehr als 3,5 mg gelöstem Wasserstoff könnte die vaskuläre Endothelfunktion verbessern. Vasc Health Risk Manag, 2014. 10 : S. 591-7.
458.Tsubone, H., et al., Wirkung von Laufbandtraining und wasserstoffreicher Wasseraufnahme auf oxidative und antioxidative Serummetaboliten im Serum von Vollblutpferden. J Equine Sci, 2013. 24 (1): p. 1-8.
459.Wang, WN, et al., [Regulatorische Auswirkungen eines wasserstoffreichen Mediums auf die Monozytenadhäsion und die vaskuläre Endothelpermeabilität] . Zhonghua Yi Xue Za Zhi, 2013. 93 (43): p. 3467-9.
460. Yahagi, N., et al., Wirkung von elektrolysiertem Wasser auf die Wundheilung. Künstliche Organe, 2000. 24 (12): p. 984-987.
461.Zhao, S., et al., Therapeutische Wirkungen einer wasserstoffreichen Lösung auf aplastische Anämie in vivo. Zellphysiologie
LEBER
Li, H., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung schützt vor kleinen Leberischämie-Reperfusionsschäden, indem sie den Stress des endoplasmatischen Retikulums hemmt . Life Sci, 2018. 194: p. 7-14.
Ishikawa, T., et al., Post-Reperfusion-Wasserstoffgasbehandlung bessert Ischämie-Reperfusionsschäden in Rattenlebern von Spendern nach Herztod: eine vorläufige Studie . Surg Today, 2018.
Chen, M., et al., Wasserstoff schützt vor Leberschäden während CO2-Pneumoperitoneum bei Ratten. Oncotarget, 2018. 9(2): p. 2631-2645.
Zhai , Mol Med Rep, 2017. 15(3): p. 1305-1312.
Wang, D., et al., Die schützende Rolle wasserstoffreicher Kochsalzlösung gegen Leberschäden durch Paracetamol bei Mäusen . Int J Clin Exp Med, 2017. 10(8): p. 11646-11654.
Uto, K., et al., Wasserstoffreiche Lösung mildert Kälteischämie-Reperfusionsverletzungen bei Rattenlebertransplantationen. Transplantation, 2017. 101(5S-3): S. S18.
Lin, CP, et al., Antioxidative und entzündungshemmende Wirkungen von wasserstoffreichem Wasser lindern die durch Ethanol verursachte Fettleber bei Mäusen . World J Gastroenterol, 2017. 23(27): S. 4920-4934.
Li, H., et al., Die Inhalation hoher Wasserstoffkonzentrationen verbessert die Leberischämie/Reperfusionsschädigung durch den A2A-Rezeptor-vermittelten PI3K-Akt-Weg . Biochem Pharmacol, 2017. 130: S. 83-92.
Iketani, M., et al., Vorverabreichung von wasserstoffreichem Wasser schützt vor Lipopolysaccharid-induzierter Sepsis und mildert Leberschäden . Schock, 2017. 48(1): p. 85-93.
Golshahi, H., et al., Schutzwirkung der intraportalen Infusion von hypothermer wasserstoffreicher Kochsalzlösung auf hepatische Warmischämie/Reperfusionsverletzung im Rattenmodell . Brasilianisches Journal für Veterinärpathologie, 2017. 10(1): p. 10-21.
Shimada, S., et al., Wasserstoffgas verbessert hepatische Reperfusionsverletzung nach längerer Kältekonservierung in isoliert perfundierter Rattenleber . Artif Organs, 2016. 40(12): p. 1128-1136.
Shi, Q., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung mildert akute Leberschäden bei akuter nekrotisierender Pankreatitis durch Hemmung von Entzündungen und Apoptose, unter Einbeziehung von JNK und p38-Mitogen-aktivierten Proteinkinase-abhängigen reaktiven Sauerstoffspezies . Pankreas, 2016. 45(10): p. 1424-1431.
Liu, Q., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung schützt vor mitochondrialer Dysfunktion und Apoptose bei Mäusen mit obstruktiver Gelbsucht . Mol Med Rep, 2016. 13(4): p. 3588-96.
Zhang, JY, et al., Wasserstoffreiches Wasser schützt vor Paracetamol-induzierter Hepatotoxizität bei Mäusen. World J Gastroenterol, 2015. 21(14): p. 4195-209.
Zhang, CB, et al., Die Inhalation von Wasserstoffgas schützt vor Leberischämie/Reperfusionsschäden durch Aktivierung des NF-κB-Signalwegs . Experimentelle und therapeutische Medizin, 2015. 9(6): p. 2114-2120.
Yu, J., et al., Molekularer Wasserstoff schwächt die Hypoxie-/Reoxygenierungsschädigung intrahepatischer Cholangiozyten durch Aktivierung der Nrf2-Expression ab . Toxicol Lett, 2015. 238(3): p. 11-19.
Sobue, S., et al., Die gleichzeitige orale und inhalative Aufnahme von molekularem Wasserstoff unterdrückt zusätzlich Signalwege bei Nagetieren . Mol Cell Biochem, 2015. 403(1-2): p. 231-41.
Lee, PC, et al., Die gleichzeitige Hemmung von oxidativem Stress und Angiogenese durch chronische Behandlungen mit wasserstoffreicher Kochsalzlösung und N-Acetylcystein verbessert die systemische, splanchnische und hepatische Hämodynamik von Ratten mit Leberzirrhose. Hepatol Res, 2015. 45(5): p. 578-88.
Tan, YC, et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung mildert postoperatives Leberversagen nach größerer Hepatektomie bei Ratten. Clin Res Hepatol Gastroenterol, 2014. 38(3): p. 337-45.
Matsuno, N., et al., Wohltuende Wirkung von Wasserstoffgas auf Leber-Reperfusionsschäden bei Schweinen unter Verwendung von totalem Gefäßausschluss und aktivem venösen Bypass . Transplant Proc, 2014. 46(4): p. 1104-6.
Liu, Y., et al., Schutzwirkung von wasserstoffangereicherter Kochsalzlösung auf Leberischämie-Reperfusionsschäden durch Reduzierung von oxidativem Stress und HMGB1-Freisetzung . BMC Gastroenterol, 2014. 14: S. 12.
Koyama, Y., et al., Auswirkungen der oralen Aufnahme von Wasserstoffwasser auf die Leberfibrogenese bei Mäusen. Hepatol Res, 2014. 44(6): p. 663-677.
Xu, XF und J. Zhang, Gesättigte Wasserstoffsalzlösung schwächt die Endotoxin-induzierte akute Leberfunktionsstörung bei Ratten ab. Physiol Res, 2013. 62(4): p. 395-403.
Xia, C., et al., Wirkung von wasserstoffreichem Wasser auf oxidativen Stress, Leberfunktion und Viruslast bei Patienten mit chronischer Hepatitis B. Clin Transl Sci, 2013. 6(5): p. 372-5.
Wang, W., et al., Auswirkungen wasserstoffreicher Kochsalzlösung auf Ratten mit akuter Kohlenmonoxidvergiftung . Journal of Emergency Medicine, 2013. 44(1): S. 107-15.
Liu, GD, et al., Molekularer Wasserstoff reguliert die Expression von miR-9, miR-21 und miR-199 in LPS-aktivierten retinalen Mikrogliazellen. Int J Ophthalmol, 2013. 6(3): S. 280-5.
Xiang, L., et al., Das Einatmen von Wasserstoffgas reduziert Leberschäden während einer größeren Hepatotektomie bei Schweinen. World Journal of Gastroenterology, 2012. 18(37): S. 5197-5204.
Nishimura, N., et al., Pektin und Maisstärke mit hohem Amylosegehalt steigern die Wasserstoffproduktion im Blinddarm und lindern hepatische Ischämie-Reperfusionsschäden bei Ratten. Br J Nutr, 2012. 107(4): S. 485-92.
Sun, H., et al., Die schützende Rolle wasserstoffreicher Kochsalzlösung bei experimentellen Leberschäden bei Mäusen. Journal of Hepatology, 2011. 54(3): p. 471-80.
Shen, MH, et al., Wasserstoff als neuartige und wirksame Behandlung einer akuten Kohlenmonoxidvergiftung. Medizinische Hypothesen, 2010. 75(2): p. 235-237.
Liu, Q., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung schützt vor Leberschäden bei Ratten mit obstruktiver Gelbsucht. Liver International, 2010. 30(7): p. 958-968.
Tsai, CF, et al., Hepatoprotektive Wirkung von elektrolysiertem reduziertem Wasser gegen durch Tetrachlorkohlenstoff verursachte Leberschäden bei Mäusen . Food Chem Toxicol, 2009. 47(8): p. 2031-6.
Park, SK, et al., Elektrolysiertes-reduziertes Wasser hemmt akute, durch Ethanol verursachte Kater bei Sprague-Dawley-Ratten. Biomed Res, 2009. 30(5): p. 263-9.
Kajiya, M., et al., Wasserstoff aus Darmbakterien schützt vor Concanavalin A-induzierter Hepatitis. Biochem Biophys Res Commun, 2009. 386(2): p. 316-21.
Itoh, T., et al., Molekularer Wasserstoff unterdrückt die FcepsilonRI-vermittelte Signaltransduktion und verhindert die Degranulation von Mastzellen . Biochem Biophys Res Commun, 2009. 389(4): p. 651-6.
Gharib, B., et al., Entzündungshemmende Eigenschaften von molekularem Wasserstoff: Untersuchung zu parasiteninduzierter Leberentzündung. CR Acad Sci III, 2001. 324(8): p. 719-724.
KNOCHEN
Li, J., et al., Schutzwirkung von molekularem Wasserstoff auf Steroid-induzierte Osteonekrose bei Kaninchen durch Reduzierung von oxidativem Stress und Apoptose . BMC Musculoskeletal Disord, 2017. 18(1): p. 58.
Guo, J., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung verhindert den durch Streptozotocin verursachten Knochenverlust bei diabetischen Ratten . Int Orthop, 2017. 41(10): p. 2119-2128.
Yamada, T., et al., Wasserstoffergänzung der Konservierungslösung verbessert die Lebensfähigkeit osteochondraler Transplantate. ScientificWorldJournal, 2014. 2014: p. 109876.
Wan, WL, et al., Ein In-Situ-Depot für die kontinuierliche Entwicklung von gasförmigem H2, vermittelt durch einen Magnesium-Passivierungs-/Aktivierungszyklus zur Behandlung von Arthrose . Angew Chem Int Ed Engl, 2018.
Ostojic, SM, et al., Wirksamkeit von oralem und topischem Wasserstoff bei sportbedingten Weichteilverletzungen . Postgrad Med, 2014. 126(5): p. 187-95.
Sun, Y., et al., Die Behandlung von Wasserstoffmolekülen vermindert oxidativen Stress und lindert den durch modellierte Mikrogravitation bei Ratten verursachten Knochenschwund. Osteoporos Int, 2013. 24(3): p. 969-78.
Li, DZ, et al., Die Behandlung mit Wasserstoffmolekülen verhindert die RANKL-induzierte Osteoklastendifferenzierung, die mit der Hemmung der ROS-Bildung und der Inaktivierung der MAPK-, AKT- und NF-kappa B-Signalwege in murinen RAW264.7-Zellen verbunden ist . J Bone Miner Metab, 2013.
Guo, JD, et al., Der Verbrauch von Wasserstoffwasser verhindert Osteopenie bei ovarektomierten Ratten. Br J Pharmacol, 2013. 168(6): p. 1412-20.
Cai, WW, et al., Behandlung mit Wasserstoffmolekül lindert TNFalpha-induzierte Zellschädigung bei Osteoblasten . Mol Cell Biochem, 2013. 373(1-2): p. 1-9.
Xu, Z., et al., Entzündungshemmende Wirkung von Wasserstoffsalzlösung in LPS-aktivierten Makrophagen und Carrageenan-induzierten Pfotenödemen . J Inflamm (Lond), 2012. 9: p. 2.
Takeuchi, S., et al., Wasserstoff kann die kollageninduzierte Blutplättchenaggregation hemmen: eine Ex-vivo- und In-vivo-Studie. Innere Medizin, 2012. 51(11): p. 1309-13.
Lekic, T., et al., Schutzwirkung der Wasserstoffgastherapie nach Keimmatrixblutung bei neugeborenen Ratten. . Acta Neurochir Suppl, 2011. 111: p. 237-41.
Kubota, M., et al., Wasserstoff und N-Acetyl-L-Cystein retten die durch oxidativen Stress induzierte Angiogenese in einem Maus-Hornhaut-Alkaliverbrennungsmodell . Investigative Ophthalmology and Visual Science, 2011. 52(1): p. 427-33.
Itoh, T., et al., Molekularer Wasserstoff hemmt die durch Lipopolysaccharid/Interferon-Gamma induzierte Stickoxidproduktion durch Modulation der Signaltransduktion in Makrophagen . Biochemical and Biophysical Research Communications, 2011. 411(1): p. 143-9.
Hanaoka, T., et al., Molekularer Wasserstoff schützt Chondrozyten vor oxidativem Stress und verändert indirekt die Genexpression durch die Reduzierung von Peroxynitrit, das aus Stickstoffmonoxid stammt . Medizinische Gasforschung, 2011. 1(1): p. 18.
Kawasaki, H., JJ Guan und K. Tamama: Die Behandlung mit Wasserstoffgas verlängert die replikative Lebensdauer von Multipotential-Stromazellen des Knochenmarks in vitro und bewahrt gleichzeitig die Differenzierung und die parakrinen Potentiale . Biochemical and Biophysical Research Communications, 2010. 397(3): p. 608-613.
Obwohl diese wissenschaftlichen Artikel vielversprechend und interessant sind, stellen sie keine klinischen Leitlinien dar, die bestätigen, dass Wasserstoff eine bestimmte Krankheit heilen oder verhindern kann. Bei medizinischen Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt.
HERZ
Song, D., et al., Wasserstoffreiche Lösung gegen Myokardverletzung und Aquaporinexpression über den PI3K/Akt-Signalweg während des kardiopulmonalen Bypasses bei Ratten . Mol Med Rep, 2018. 18(2): p. 1925-1938.
Matsuoka, H., et al., Wasserstoffgas verbessert die linksventrikuläre Hypertrophie bei Dahl-Ratten mit salzempfindlicher Hypertonie . Clin Exp Hypertens, 2018: S. 1-5
Feng, R., et al., Frühes Aerobic-Training kombiniert mit wasserstoffreicher Kochsalzlösung als Vorkonditionierung schützt Myokardverletzungen, die durch akuten Myokardinfarkt bei Ratten verursacht werden. Appl Biochem Biotechnol, 2018.
Chi, J., et al., Inhalation von Wasserstoff schwächt das Fortschreiten chronischer Herzinsuffizienz durch Unterdrückung von oxidativem Stress und P53 im Zusammenhang mit dem Apoptoseweg bei Ratten . Frontiers in Physiology, 2018. 9: p. 1026.
Chen, K., et al., Wasserstoffreiche Lösung mildert Myokardschäden, die durch kardiopulmonalen Bypass bei Ratten verursacht werden, über den Janus-aktivierten Kinase 2/Signalwandler und Aktivator des Transkriptions-3-Signalwegs . Oncol Lett, 2018. 16(1): p. 167-178.
Zalesak, M., et al., Molekularer Wasserstoff verstärkt die vorteilhafte Anti-Infarkt-Wirkung der hypoxischen Nachkonditionierung in isolierten Rattenherzen: eine neuartige kardioprotektive Intervention . Can J Physiol Pharmacol, 2017. 95(8): p. 888-893.
Yang, J., et al., Wasserstoffhaltige Kochsalzlösung lindert durch Drucküberlastung verursachte interstitielle Fibrose und Herzfunktionsstörungen bei Ratten . Mol Med Rep, 2017. 16(2): p. 1771-1778.
Tamura, T., et al., Wirksamkeit von inhaliertem Wasserstoff auf das neurologische Ergebnis nach Hirnischämie während der Pflege nach Herzstillstand (HYBRID II-Studie): Studienprotokoll für eine randomisierte kontrollierte Studie . Trials, 2017. 18(1): p. 488.
Ridwan, RD, WS Juliastuti und RD Setijanto, Wirkung von elektrolysiertem reduziertem Wasser bei Wistar-Ratten mit chronischer Parodontitis auf den Malondialdehydspiegel . Dental Journal (Majalah Kedokteran Gigi), 2017. 50(1): p. 10-13.
Katsumata, Y., et al., Die Auswirkungen der Wasserstoffgasinhalation auf die unerwünschte linksventrikuläre Remodellierung nach perkutaner Koronarintervention bei ST-erhöhtem Myokardinfarkt – Erste Pilotstudie am Menschen . Zirkel J, 2017.
Gao, Y., et al., Wasserstoffgas schwächt myokardiale Ischämie-Reperfusionsverletzungen unabhängig von der Nachkonditionierung bei Ratten ab, indem es die stressinduzierte Autophagie des endoplasmatischen Retikulums abschwächt. Cell Physiol Biochem, 2017. 43(4): p. 1503-1514.
Gao, Y., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung schwächt den Stress des endoplasmatischen Retikulums des Hippocampus nach Herzstillstand bei Ratten ab . Neurosci Lett, 2017. 640: p. 29-36.
Chen, O., et al., Hochkonzentrierter Wasserstoff schützt das Mausherz vor Ischämie/Reperfusionsschäden durch Aktivierung des PI3K/Akt1-Signalwegs . Sci Rep, 2017. 7(1): p. 14871.
Zhang, Y., et al., Wasserstoff (H2) hemmt Isoproterenol-induzierte Herzhypertrophie über antioxidative Wege . Front Pharmacol, 2016. 7: p. 392.
Wang, P., et al., Wasserstoffinhalation ist einer milden Hypothermie bei der Verbesserung der Herzfunktion und des neurologischen Ergebnisses in einem Modell mit ersticktem Herzstillstand bei Ratten überlegen . Schock, 2016. 46(3): p. 312-8.
Gao, Y., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung mildert Herz- und Leberschäden im Doxorubicin-Rattenmodell durch Hemmung von Entzündungen und Apoptose . Mediatoren Inflamm, 2016. 2016: p. 1320365.
Zhang, G., et al., Pharmakologische Nachkonditionierung mit Milchsäure und wasserstoffreicher Kochsalzlösung lindert myokardiale Reperfusionsschäden bei Ratten . Sci Rep, 2015. 5: p. 9858.
Yu, Y., et al ., Schutzwirkung eines wasserstoffreichen Mediums auf die Lipopolysaccharid-induzierte Monozytenadhäsion und die vaskuläre Endothelpermeabilität durch Regulierung des vaskulären endothelialen Cadherins . Genet Mol Res, 2015. 14(2): p. 6202-12.
Wu, F., et al., Behandlung mit Wasserstoffmolekül schwächt Herzfunktionsstörung bei Streptozotocin-induzierten diabetischen Mäusen . Cardiovasc Pathol, 2015. 24(5): p. 294-303.
Song, G., et al., Molekularer Wasserstoff stabilisiert atherosklerotische Plaque in Low-Density-Lipoprotein-Rezeptor-Knockout-Mäusen . Free Radic Biol Med, 2015. 87: p. 58-68.
Song, G., et al., Wasserstoff aktiviert den ATP-bindenden Kassettentransporter A1-abhängigen Efflux Ex vivo und verbessert die Funktion von High-Density-Lipoprotein bei Patienten mit Hypercholesterinämie: Eine doppelblinde, randomisierte und placebokontrollierte Studie . J Clin Endocrinol Metab, 2015. 100(7): p. 2724-33.
Jing, L., et al., Kardioprotektive Wirkung wasserstoffreicher Kochsalzlösung auf Isoproterenol-induzierten Myokardinfarkt bei Ratten . Heart Lung Circ, 2015. 24(6): p. 602-10.
Chen, H., et al., Molekularer Wasserstoff schützt Mäuse vor polymikrobieller Sepsis, indem er die endotheliale Dysfunktion über einen Nrf2/HO-1-Signalweg lindert . Int Immunopharmacol, 2015. 28(1): p. 643-54.
Xie, Q., et al., Wasserstoffgas schützt vor durch Serum- und Glukosemangel verursachten Myokardschäden in H9c2-Zellen durch Aktivierung des NFE2-bezogenen Faktor-2/Häm-Oxygenase-1-Signalwegs . Mol Med Rep, 2014. 10(2): p. 1143-9.
Wu, S., et al., Wasserstoffhaltige Kochsalzlösung mildert Doxorubicin-induzierte Herzinsuffizienz bei Ratten. Pharmazie, 2014. 69(8): p. 633-6.
Sakai, T., et al.: Der Konsum von Wasser mit mehr als 3,5 mg gelöstem Wasserstoff könnte die Gefäßendothelfunktion verbessern. Vasc Health Risk Manag, 2014. 10: S. 591-7.
Jing, L., et al., Kardioprotektive Wirkung von wasserstoffreicher Kochsalzlösung auf Isoproterenol-induzierten Myokardinfarkt bei Ratten . Herz-Lungen-Circuit, 2014.
Huo, TT, et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung verbessert das Überleben und das neurologische Ergebnis nach Herzstillstand und kardiopulmonaler Wiederbelebung bei Ratten . Anesth Analg, 2014.
Hayashida, K., et al., Wasserstoffinhalation während normoxischer Wiederbelebung verbessert neurologische Ergebnisse in einem Rattenmodell für Herzstillstand, unabhängig von gezieltem Temperaturmanagement . Auflage, 2014.
Drabek, T. und PM Kochanek, Verbesserung der Ergebnisse der Wiederbelebung: von Bluthochdruck und Hämodilution über therapeutische Hypothermie bis hin zu H2 . Auflage, 2014. 130(24): p. 2133-5.
Shinbo, T., et al., Das Einatmen von Stickstoffmonoxid plus Wasserstoffgas reduziert Ischämie-Reperfusionsschäden und die Nitrotyrosinproduktion im Mausherzen. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2013. 305(4): p. H542-50.
Nagatani, K., et al., Die Wirkung von Wasserstoffgas auf den bilateralen Verschluss der gemeinsamen Halsschlagader bei Mäusen. Brain Edema XV Acta Neurochirurgica Supplement 2013.
Fujii, Y., et al., Die Insufflation von Wasserstoffgas hemmt die Entzündungsreaktion des kardiopulmonalen Bypasses in einem Rattenmodell . Artif Organs, 2013. 37(2): p. 136-41.
Yoshida, A., et al., H(2) vermittelt den Herzschutz über die Beteiligung von K(ATP)-Kanälen und Permeabilitätsübergangsporen von Mitochondrien bei Hunden. Cardiovasc Drugs Ther, 2012. 26(3): p. 217-26.
Sun, Q., et al., Die orale Aufnahme von wasserstoffreichem Wasser hemmt die Intimahyperplasie bei arterialisierten Venentransplantaten bei Ratten . Cardiovasc Res, 2012. 94(1): p. 144-53.
Sakai, K., et al., Das Einatmen von Wasserstoffgas schützt vor Myokardbetäubung und Infarkt bei Schweinen. Scandinavian Cardiovaskuläres Journal, 2012. 46(3): p. 183-9.
Qin, ZX, et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung verhindert die Bildung von Neointima nach einer Karotisballonverletzung, indem sie ROS und den TNF-alpha/NF-kappaB-Weg unterdrückt . Atherosclerosis, 2012. 220(2): p. 343-50.
Noda, K., et al., Mit Wasserstoff angereichertes Trinkwasser schützt Herz-Allotransplantate vor entzündungsbedingter Verschlechterung. Transpl Int, 2012. 25(12): p. 1213-22.
Hayashida, K., et al., H(2)-Gas verbessert das funktionelle Ergebnis nach Herzstillstand in einem Ausmaß, das mit therapeutischer Hypothermie in einem Rattenmodell vergleichbar ist. J Am Heart Assoc, 2012. 1(5): S. e003459.
Kasuyama, K., et al., Wasserstoffreiches Wasser mildert experimentelle Parodontitis in einem Rattenmodell . J Clin Periodontol, 2011. 38(12): S. 1085-90.
Hayashi, T., et al., Inhalation von Wasserstoffgas schwächt den linksventrikulären Umbau ab, der durch intermittierende Hypoxie bei Mäusen hervorgerufen wird . American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology, 2011. 301(3): S. H1062-9.
Obwohl diese wissenschaftlichen Artikel vielversprechend und interessant sind, stellen sie keine klinischen Leitlinien dar, die bestätigen, dass Wasserstoff eine bestimmte Krankheit heilen oder verhindern kann. Bei medizinischen Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt.
HAUT
Zhu, Q., et al., Positive Auswirkungen des Badens mit Wasserstoffwasser bei Patienten mit Psoriasis und Parapsoriasis en Plaques . Sci Rep, 2018. 8(1): p. 8051.
Zhang, B., et al., Wasserstoff verbessert oxidativen Stress über den PI3K-Akt-Signalweg in UVB-induzierten HaCaT-Zellen . Int J Mol Med, 2018. 41(6): p. 3653-3661.
Tanaka, Y., Y. Saitoh und N. Miwa: Elektrolytisch erzeugtes warmes Wasserstoffwasser reinigt die durch Keratinpfropfen verstopften Haarporen und fördert die kapillare Blutzirkulation deutlicher als normales warmes Wasser . Med Gas Res, 2018. 8(1): p. 12-18.
Li, Q., Y. Tanaka und N. Miwa, Auswirkungen von wasserstoffokkludierenden Siliciumdioxid-Mikropartikeln auf die Wundreparatur und das Zellwanderungsverhalten normaler menschlicher Ösophagusepitheliozyten . . Medizinische Gasforschung, 2018. 8(2): p. 57.
Fang, W., et al., Wasserstoffgasinhalation schützt vor Hautischämie/Reperfusionsschäden in einem Mausmodell für Dekubitus . J Cell Mol Med, 2018.
Zhang, J., et al., Wasserstoffreiches Wasser verbessert die durch Bestrahlung des gesamten Körpers verursachte hämatopoetische Stammzellschädigung durch Reduzierung von Hydroxylradikalen . Oxid Med Cell Longev, 2017. 2017: p. 8241678.
Yan, WM, et al., Der Grund für die Besserung der durch N-Methyl-N-nitrosoharnstoff induzierten Retinitis pigmentosa bei Ratten durch wasserstoffreiche Kochsalzlösung . Int J Ophthalmol, 2017. 10(10): p. 1495-1503.
Wu, CY, et al., Wasserstoffgas schützt IP3Rs durch Reduzierung von Disulfidbrücken in menschlichen Keratinozyten unter oxidativem Stress . Sci Rep, 2017. 7(1): p. 3606.
Tamaki, N., et al., Die Aufnahme von wasserstoffreichem Wasser beschleunigt die orale palatale Wundheilung durch Aktivierung der Nrf2/Antioxidantien-Abwehrwege in einem Rattenmodell . Oxid Med Cell Longev, 2016. 2016: p. 5679040.
Sawajiri, M., et al., Das Trinken von hochenergetischem Elektrolytwasser verringert die interne Strahlenbelastung, die durch die Katastrophe des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi verursacht wurde Nukleartechnologie und Strahlenschutz , 2016. 31(2): S. 173-178.
Guo, J., et al., Schutzwirkung von Wasserstoff gegen durch niedrig dosierte Langzeitstrahlung verursachte Schäden an den Verhaltensleistungen, dem hämatopoetischen System, dem Genitalsystem und den Milzlymphozyten bei Mäusen . Oxid Med Cell Longev, 2016. 2016: p. 1947819.
Abou-Hamdan, M., et al., Molekularer Wasserstoff schwächt strahlungsinduzierte Nukleobasenschäden an DNA in belüfteten wässrigen Lösungen ab. Int J Radiat Biol, 2016. 92(9): p. 536-41.
Xiao, YD, et al., Synergistische Wirkung der Vorkonditionierung mit hyperbarem Sauerstoff und wasserstoffreicher Kochsalzlösung bei der Linderung von Rattenlappen-Ischämie-/Reperfusionsschäden. Plastic and Aesthetic Research, 2015. 2(6): p. 332.
Wang , Burns, 2015. 41(2): p. 379-85.
Liu, YQ, et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung schwächt die durch Hautischämie/Reperfusion induzierte Apoptose über die Regulierung des Bax/Bcl-2-Verhältnisses und des ASK-1/JNK-Signalwegs ab. Rekonstruktive und ästhetische Chirurgie, 2015.
Ishibashi, T., et al., Verbesserung von Psoriasis-assoziierter Arthritis und Hautläsionen durch Behandlung mit molekularem Wasserstoff: Ein Bericht über drei Fälle. Mol Med Rep, 2015. 12(2): S. 2757-64.
Guo, SX, et al., Vorteilhafte Wirkung von wasserstoffreicher Kochsalzlösung auf das frühe Fortschreiten von Verbrennungswunden bei Ratten. PLoS One, 2015. 10(4): S. e0124897.
Zhao, S., et al., Schutzwirkung wasserstoffreicher Kochsalzlösung gegen strahleninduzierte Immunschwäche. J Cell Mol Med, 2014. 18(5): S. 938-46.
Yoon, YS, et al., Positive Auswirkungen von Wasserstoffwasser auf 2,4-Dinitrochlorbenzol-induzierte atopische Dermatitis bei NC/Nga-Mäusen. Biol Pharm Bull, 2014. 37(9): p. 1480-5.
Mei, K., et al., Wasserstoff schützt Ratten vor Dermatitis, die durch lokale Strahlung verursacht wird . J Dermatologist Treat, 2014. 25(2): p. 182-8.
Yu, WT, et al., Wiederherstellung von mit Wasserstoff angereichertem Wasser bei beeinträchtigter Kalziumvermehrung durch Arsen in primären Keratinozyten. Journal of Asian Earth Sciences, 2013. 77: p. 342-348.
Yang, Y., et al., Molekularer Wasserstoff schützt menschliche Lymphozyten-AHH-1-Zellen vor C-Schwerionenstrahlung. International Journal of Radiation Biology, 2013.
Shin, MH, et al., Atomic Hydrogen Surrounded by Water Molecules, H(H2O)m, Modulates Basal and UV-Induced Gene Expressions in Human Skin In Vivo . PLoS One, 2013. 8(4): p. e61696.
Li, Q., et al ., Wasserstoffwasseraufnahme über Sondenernährung bei Patienten mit Druckgeschwüren und seine rekonstruktive Wirkung auf normale menschliche Hautzellen in vitro . Med Gas Res, 2013. 3(1): p. 20.
Jiang, Z., et al., Schutz durch Wasserstoff gegen durch Gammastrahlen verursachte Hodenschäden bei Ratten . Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2013. 112(3): p. 186-91.
Ignacio, RM, et al., Die balneotherapeutische Wirkung von wasserstoffreduziertem Wasser auf UVB-vermittelte Hautverletzungen bei haarlosen Mäusen . Molecular & Cellular Toxicology, 2013. 9(1): p. 15-21.
Ignacio, RM, et al., Die Trinkwirkung von Wasserstoffwasser auf atopische Dermatitis, hervorgerufen durch das Dermatophagoides farinae-Allergen bei NC/Nga-Mäusen. Evid Based Complement Alternative Med, 2013. 2013: p. 538673.
Yang, Y., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung schützt Immunozyten vor strahleninduzierter Apoptose. Med Sci Monit, 2012. 18(4): p. BR144-8.
Wei, L., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung schützt die Netzhaut vor Glutamat-induzierten exzitotoxischen Schäden bei Meerschweinchen. Experimentelle Augenforschung, 2012. 94(1): p. 117-27.
Ono, H., et al., Wasserstoff (H2)-Behandlung bei akuten erythematösen Hauterkrankungen. Ein Bericht von 4 Patienten mit Sicherheitsdaten und einer nicht kontrollierten Machbarkeitsstudie mit H2-Konzentrationsmessung an zwei Freiwilligen . Medical Gas Research, 2012. 2(1): p. 14.
Kato, S., et al., Wasserstoffreiches elektrolysiertes warmes Wasser unterdrückt die Faltenbildung gegen UVA-Strahlen zusammen mit der Produktion von Typ-I-Kollagen und der Verringerung des oxidativen Stresses in Fibroblasten sowie der Verhinderung von Zellverletzungen in Keratinozyten. J Photochem Photobiol B, 2012. 106: p. 24-33.
Guo, Z., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung schützt vor Verletzungen durch ultraviolette B-Strahlung bei Ratten . J Biomed Res, 2012. 26(5): p. 365-71.
Chuai, Y., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung schützt die Spermatogenese und Hämatopoese bei bestrahlten BALB/c-Mäusen. Med Sci Monit, 2012. 18(3): p. BR89-94.
Chuai, Y., et al., Wasserstoffreiche Kochsalzlösung mildert den strahleninduzierten Verlust männlicher Keimzellen bei Mäusen durch Reduzierung von Hydroxylradikalen. Biochemical Journal, 2012. 442(1): p. 49-56.
Zhao, L., et al., Wasserstoff schützt Mäuse vor strahleninduziertem Thymuslymphom bei BALB/c-Mäusen . International Journal of Biological Sciences, 2011. 7(3): p. 297-300.
Yoon, KS, et al., Histologische Studie über die Wirkung von elektrolysiertem, reduziertem Wasserbaden auf durch UVB-Strahlung verursachte Hautverletzungen bei haarlosen Mäusen. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2011. 34(11): p. 1671-7.
Qian, LR, et al., Wasserstoffreiches PBS schützt kultivierte menschliche Zellen vor durch ionisierende Strahlung verursachten Zellschäden. Nukleartechnik und Strahlenschutz, 2010. 25(1): p. 23-29.
Qian, LR, et al., Strahlenschutzwirkung von Wasserstoff in kultivierten Zellen und Mäusen . Free Radic Res, 2010. 44(3): p. 275-282.
Kitamura, T., H. Todo und K. Sugibayashi, Wirkung mehrerer elektrolysierter Wässer auf die Hautpermeation von Lidocain, Benzoesäure und Isosorbidmononitrat. Arzneimittelentwicklung und industrielle Pharmazie, 2009. 35(2): p. 145-53.
Obwohl diese wissenschaftlichen Artikel vielversprechend und interessant sind, stellen sie keine klinischen Leitlinien dar, die bestätigen, dass Wasserstoff eine bestimmte Krankheit heilen oder verhindern kann. Bei medizinischen Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt.
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3000 wissenschaftliche Untersuchungen.
Birne nach 12 Uhr
1 - Birne an der Luft ausgesetzt
2 - Birne in klarem Wasser
3 – Birne in mit gasförmigem Wasserstoff angereichertem Wasser
An diesem Beispiel können wir sehen, wie eine hohe Wasserstoffkonzentration in unserem Körper wirkt.
Möchten Sie mehr über die faszinierenden Vorteile von Wasserstoff erfahren? - BLOG
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Hydriertes Wasser – Warum ist es das beste Wass...
Hydriertes Wasser, also mit molekularem Wasserstoff (H₂) angereichertes Wasser, erfreut sich immer größerer Beliebtheit und zahlreiche Portale listen eine Reihe unglaublicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit auf. Aber was sind...
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Wasser mit Wasserstoff verlangsamt die Zellalte...
Wasserstoffwasser ist das am besten erforschte Wasser der Welt – über 3.000 wissenschaftliche Studien wurden zu ihm durchgeführt – und dokumentieren sein Potenzial, bei mehr als 150 verschiedenen Gesundheitszuständen zu...
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Was ist Wasserstoffwasser? Ist das „Elixier der...
Wasserstoffwasser ist das am besten erforschte Wasser der Welt – es wurden über 2.000 wissenschaftliche Studien dazu durchgeführt –, in denen die Erholung von mehr als 150 verschiedenen Gesundheitszuständen aufgezeichnet...
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Wie wirksam ist mit Wasserstoff angereichertes ...
Haben Sie schon von dem wundersamen Wasser gehört, das in der Stadt Lourdes in Frankreich entspringt und Krebs erfolgreich heilt? Oder für das Heilwasser aus Tlacote, Mexiko und zahlreiche Fälle...
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Warum die Enlight Anti-Age-Flasche?
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Unsere ausgewählten Modelle versorgen Sie einfach mit der täglichen Aufnahme einer erheblichen Menge gasförmigen Wasserstoffs
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Häufig gestellte Fragen zu wasserstoffangereichertem Wasser
Gibt es wissenschaftliche Beweise?
Es wurden mehr als 1.400 wissenschaftliche Studien zu mit Wasserstoff angereichertem Wasser durchgeführt und es wurde nachgewiesen, dass es über 150 Gesundheitszustände verbessert.
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Ist es sicher, dieses Wasser zu trinken?
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Warum gerade dieses Modell?
Enlight Anti-Age-Flasche:
- es hat kleine Abmessungen
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Wie viel Wasserstoffwasser sollte man pro Tag trinken?
Die bewährte therapeutische Dosis von molekularem Wasserstoff (H2) für zahlreiche Systeme im Körper beträgt bereits 2-5 mg pro Tag.
In einem Liter Wasser, das in der Enlight Anti-Age-Flasche erzeugt wird, befinden sich 2-4 mg molekularer Wasserstoff (H2).
Ein Liter pro Person reicht also völlig aus, aber Sie können natürlich auch mehr trinken!
Wie viel Wasserstoffwasser kann ich täglich in einer Flasche erzeugen?
Wenn sie vollständig aufgeladen ist (Aufladung über USB), kann die Enlight Anti-Age Hydrogen-Flasche 10 Zyklen zu je 10 Minuten wiederholen!
Dies ergibt insgesamt 2,5 l Wasserstoffwasser mit 3000–5000 ppm Wasserstoffgaspartikeln in jedem Liter Wasser!
(3-5 mg H2 pro Liter Wasser)
Selbstverständlich können Sie ihn auch tagsüber wieder aufladen (Ladezeit des Akkus beträgt ca. 3 Stunden ) und so mehr Wasser für alle Haushaltsmitglieder erzeugen .
PS- Pflanzen lieben es auch
:) :)
Prost!
Verfügen die Geräte über Verschleißteile? Zum Beispiel Filter, Gastanks usw.?
Es gibt keine Verbrauchsmaterialien, Filter oder Gastanks!
Enlight-Geräte verfügen über ein innovatives Wasserstoffgeneratorsystem mit einer Membran (Titan – Platin) zur Wasserelektrolyse.
Der Generator wird einfach mit einem USB-C-Kabel aufgeladen
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from 25 reviewsŽelim pohvaliti vrlo ugodnu suradnju i to da mi se izišlo u susret. Također brza dostava, prekrasna boca i mali dar pažnje. Sve pohvale od mene i ostanite divni <3
Boca je jos ljepsa uzivo! ✨️✨️ Sigurno cu narucivati i za poklone 🎁
Imam ih dvije .Odliče su,voda je lijepog ukusa..
Boca je lijepa i jako sam zadovoljna s njom
Vrhunski izgled i detalji. Obrada bakra je perfektna. Voda iz ovih casa je totalno drukčija i napokon normalna
Doslo za par dana. Dva dana ju koristim. Tako da ne mogu reci bas puno. Napisem recenziju za par dana kad ju budem vise koristio.
Boca mi se sviđa, malo se teško zatvara.
Pušta tragove na površini na kojoj stoji.Možda predvidjeti neku zaštitu dna boce.
Lp
Predivan, brza dostava i predivna poruka! ♥️
Kvalitetna izrada, lijep dizajn. Super zadovoljna
Boca izgleda lijepo, ne tamni iznutra brzo kako sam mislila...
umjeren, sladak ,ugodan miris koji ali zbilja dugo traje
Boca je prekrasna i jednostavna za korištenje. Praktičnih je dimenzija pa stane čak i u žensku torbicu. Imam je stalno sa sobom.