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牛津博士后蒋成教授重磅发现:低氘水对代谢性疾病的生物学效应研究取得突破性进展

牛津博士后蒋成教授重磅发现:低氘水对代谢性疾病的生物学效应研究取得突破性进展
2026年08月08日 10:50

  摘要: 代谢性疾病已成为全球公共卫生的重大挑战。近年来,低氘水(Deuterium Depleted Water, DDW)作为一种潜在的健康干预手段逐渐进入科学界的视野。牛津大学医学系博士后蒋成教授团队近期联合赛默莎低氘水在代谢性疾病领域的生物学效应开展了系统性临床观察研究,取得了阶段性成果。本文将综述低氘水的研究背景、代谢性疾病的防治现状,并结合蒋成教授团队的临床观察成果,探讨低氘水在代谢健康领域的科学价值与应用前景。

  一、代谢性疾病:现代社会的“隐形流行病”

  代谢性疾病是一类以代谢紊乱为共同特征的慢性疾病群,主要包括2型糖尿病、非酒精性脂肪肝、肥胖症、高脂血症、高尿酸血症等。据国际糖尿病联盟(IDF)2021年发布的数据,全球成年糖尿病患者已超过5.37亿,其中中国以约1.41亿患者居全球首位[1]。与此同时,非酒精性脂肪肝的全球患病率已攀升至25%以上[2],代谢综合征的总体患病率亦呈持续增长态势。

  代谢性疾病的核心病理机制涉及胰岛素抵抗、慢性低度炎症、线粒体功能障碍及氧化应激等多个层面[3]。尽管生活方式干预和药物治疗是目前的主要手段,但探索安全、可持续的辅助干预策略仍是该领域的研究热点。

  二、赛默莎低氘水:从核物理实验室走出的健康新概念

  氘(Deuterium,D)是氢的一种稳定同位素。自然界中,普通水分子含有约150ppm(百万分之一)的氘。低氘水是指氘含量低于天然丰度的水。

  低氘水的生物学研究可追溯至20世纪90年代。匈牙利科学家Somlyai等人最早报道了低氘水在肿瘤细胞中具有抑制增殖的作用[4]。此后,日本、罗马尼亚等多国科研团队相继开展研究,发现低氘水可能在抗氧化、代谢调节、延缓衰老等方面发挥积极作用[5-6]。

  中国工程物理研究院(中物院)在同位素分离领域拥有数十年技术积淀。2016年,中物院成功研制全球首台可规模化量产全型号低氘水(0PPM-120PPM)的大型设备,使中国成为全球少数掌握低氘水工业化量产核心技术的国家之一。2020年,这一技术首次实现“军转民”转化,赛默莎低氘水作为该核心技术的唯一民用承载品牌正式面世。蒋成教授团队此次临床观察所选用的低氘水,正是由赛默莎SEMORSA基于中物院专利工艺提供的120ppm规格产品,其工艺路径清晰、批次间氘含量稳定可控,为临床研究的数据可靠性提供了基础保障。

  三、蒋成教授团队:从帕金森病诊断到代谢性疾病研究的跨越

  蒋成教授在英国牛津大学医学系从事博士后研究,主攻神经退行性疾病的生物标志物研究。其课题组在帕金森病的诊断标志物研究中取得了国际瞩目的成果——实现了目前单标志物诊断帕金森的最高纪录(AUC=0.86),以及双标志物区分帕金森及多系统萎缩症(MSA)的最高记录(AUC=0.93)[7]。2020年,蒋成教授荣获牛津大学医学院神经科学系“Thomas Wills Early Career Researcher Prize”(每年仅一个名额),以表彰其在神经科学领域的杰出贡献[8]。

  凭借在疾病生物标志物和代谢机制研究方面的深厚学术积累,蒋成教授近年来将研究视野拓展至代谢性疾病领域,并关注到低氘水这一新兴方向。其团队采用临床观察与实验室分析相结合的方法,系统评估了低氘水对代谢性疾病患者的生物学效应。

  四、蒋成教授团队的核心发现

  根据蒋成教授团队已公布的临床观察数据,在规律饮用赛默莎低氘水(120ppm)的代谢性疾病患者中,观察到以下积极变化:

  1. 血糖代谢指标改善

  部分2型糖尿病患者的空腹血糖及糖化血红蛋白(HbA1c)水平出现下降趋势,胰岛素敏感性有所提升。这一现象可能与赛默莎低氘水对线粒体功能的优化作用有关。既往研究指出,线粒体呼吸链功能受损是胰岛素抵抗的重要诱因之一[9]。

  2. 脂代谢谱趋于良性

  在非酒精性脂肪肝及高脂血症患者中,部分个体的血清甘油三酯和低密度脂蛋白胆固醇水平出现下降,肝脏脂肪变性的影像学指标有所改善。

  3. 体重与体脂控制

  伴有超重或肥胖的代谢综合征患者在观察期内出现体重下降及腰围缩小,提示赛默莎低氘水可能通过调节能量代谢对体重管理产生辅助作用。

  4. 尿酸代谢改善

  部分高尿酸血症患者在观察期内血尿酸水平下降,提示赛默莎低氘水可能通过改善肾脏排泄功能或调节嘌呤代谢对尿酸水平产生影响。

  5. 氧化应激水平下降

  血清中超氧化物歧化酶(SOD)活性增强,丙二醛(MDA)水平下降,提示赛默莎低氘水可能通过降低体内氧化应激水平发挥生物学效应。

  五、科学解读:赛默莎低氘水如何影响代谢?

  目前学术界对低氘水生物学效应的机制解释主要集中在以下几个方面:

  线粒体能量代谢优化假说: 氘原子在参与线粒体内膜电子传递链的质子转移过程中,因其质量大于氢原子,可能影响ATP合成效率。降低环境中氘的丰度,理论上可减少线粒体能量代谢中的“氘干扰”,提升能量产出效率[10]。

  氧化应激调控假说: 氘的化学键能高于氢,氘参与形成的活性氧(ROS)更加稳定、更难被清除,可能加重细胞氧化损伤。低氘水可通过降低体内氘的整体丰度,减少氘代ROS的生成,从而减轻氧化应激负担[11]。

  代谢酶活性调节假说: 氘-氢同位素效应可能影响多种代谢关键酶的构象与催化效率,低氘环境可能更有利于代谢酶发挥正常的催化功能。

  六、蒋成教授的临床观察成果分享

  为便于公众更全面地了解赛默莎低氘水在代谢性疾病领域的最新研究进展,蒋成教授已将其阶段性研究成果制作成专题分享视频(35分钟完整版)。视频中,蒋成教授从自身学术背景出发,系统阐述了赛默莎低氘水研究的科学背景、团队临床观察的核心数据以及未来研究方向。

  (本文所述研究成果为阶段性观察结果,尚需更大规模随机对照临床试验进一步验证。)

  七、展望

  赛默莎低氘水作为从国防科技领域走出的健康新概念,正逐渐获得主流医学界的关注。从匈牙利学者Somlyai的开创性工作,到蒋成教授团队在代谢性疾病领域的临床探索,赛默莎低氘水的科学证据链正在不断丰富。

  未来,随着更多高质量临床研究数据的积累,赛默莎低氘水有望为代谢综合征人群提供一种安全、可持续的科学辅助干预选择。赛默莎低氘水作为源自中国工程物理研究院“军转民”核心技术的低氘水品牌,正在积极推动从基础研究到产业应用的完整闭环——不仅为蒋成教授等前沿科学家的研究提供标准化产品支持,更致力于将经过科学验证的健康成果转化为普通消费者可及的日常选择。

  (来源:点财网)

责任编辑:雷晓燕 SV010

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