RU2220108C2 - Вода, полученная обработкой электролизом в катодной камере, и способ ее получения - Google Patents

Вода, полученная обработкой электролизом в катодной камере, и способ ее получения Download PDF

Info

Publication number
RU2220108C2
RU2220108C2 RU2000122769/15A RU2000122769A RU2220108C2 RU 2220108 C2 RU2220108 C2 RU 2220108C2 RU 2000122769/15 A RU2000122769/15 A RU 2000122769/15A RU 2000122769 A RU2000122769 A RU 2000122769A RU 2220108 C2 RU2220108 C2 RU 2220108C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolysis
water
cathode
naoh
cathode chamber
Prior art date
Application number
RU2000122769/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000122769A (ru
Inventor
Санетака СИРАХАТА
Казумити ОТСУБО
Original Assignee
Нихон Трим Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нихон Трим Ко., Лтд. filed Critical Нихон Трим Ко., Лтд.
Publication of RU2000122769A publication Critical patent/RU2000122769A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2220108C2 publication Critical patent/RU2220108C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • C02F1/4618Devices therefor; Their operating or servicing for producing "ionised" acidic or basic water
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K33/00Medicinal preparations containing inorganic active ingredients
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K33/00Medicinal preparations containing inorganic active ingredients
    • A61K33/06Aluminium, calcium or magnesium; Compounds thereof, e.g. clay
    • A61K33/08Oxides; Hydroxides
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/441Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by reverse osmosis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • C02F1/4618Devices therefor; Their operating or servicing for producing "ionised" acidic or basic water
    • C02F2001/4619Devices therefor; Their operating or servicing for producing "ionised" acidic or basic water only cathodic or alkaline water, e.g. for reducing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/02Non-contaminated water, e.g. for industrial water supply
    • C02F2103/026Treating water for medical or cosmetic purposes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/46115Electrolytic cell with membranes or diaphragms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4612Controlling or monitoring
    • C02F2201/46125Electrical variables
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4612Controlling or monitoring
    • C02F2201/46145Fluid flow
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4612Controlling or monitoring
    • C02F2201/4615Time
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4616Power supply
    • C02F2201/4617DC only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4618Supplying or removing reactants or electrolyte
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/04Oxidation reduction potential [ORP]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/06Controlling or monitoring parameters in water treatment pH
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Communicable Diseases (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Oncology (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии получения воды, обработанной путем электролиза в катодной камере и обладающей способностью подавления метастазирования раковых клеток. Воду получают обработкой путем электролиза в катодной камере водного 0,0001-0,02 н. раствора NaOH. Водный раствор NaOH подают в катодную и анодную камеры электролизера, разделенные диафрагмой, осуществляют электролиз водного раствора и отводят воду, полученную в катодной камере. Технический эффект - получение обработанной электролизом воды, в которой отсутствуют гипохлористая кислота и газообразный хлор и которая может подавлать метастазирование раковых клеток. 2 с. и 5 з.п.ф-лы, 5 ил., 3 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится, в целом, к воде, обработанной путем электролиза в катодной камере, обладающей способностью подавления метастазированных раковых клеток. Настоящее изобретение относится также к способу получения воды, обработанной путем электролиза в катодной камере.
Описание предшествующего уровня техники
В последнее время во всем мире наблюдается рост смертности от рака. Главным фактором, влекущим за собой смертельный исход при раке, являются метастазы, достигшие удаленных органов, которые во многих случаях оказываются уже пораженными в момент постановки диагноза "рак".
При современных методах лечение рака оказывается затруднительным, если опухоль успела метастазировать. Решение этой проблемы может оказаться ключевым для победы над раком.
Метастазирование раковой клетки включает сцепление, расщепление и внедрение раковой клетки в базальную мембрану, образуемую коллагеном, ламинином, фибронектином и т.п. Известно, что важную роль при метастазировании играет активизация раковой клеткой группы металлического катализатора, которую называют матриксом металлопротеазы. В настоящее время химиотерапия рака занимается лечением раковых клеток, уже ставших аномальными. Такое лечение часто демонстрирует недостаточный эффект, что связано с проблемами избирательности действия, побочными эффектами и сопротивляемостью организма раку. В связи с этим в настоящее время ведется разработка нового средства лечения рака, противоракового средства, которое может подавлять метастазирование при меньшем количестве побочных эффектов.
Известно, что внутриклеточное окисление в различных штаммах раковых клеток значительно выше, чем в штаммах нормальных клеток. Также известно, что анионный радикал перекиси (далее упоминаемый как SAR) способствует метастазированию клеток рака. Заявитель уже предлагал воду с высокой концентрацией растворенного в ней водорода, полученную путем электролиза и обладающую способностью устранять повреждения ДНК, вызванные SAR (Японская опубликованная патентная заявка 10-118653, в США порядковый 08/917336).
Для получения такой воды с высокой концентрацией растворенного водорода (т. е. воды, обработанной путем электролиза), применимой для лечения рака, подвергают электролизу водопроводную воду с растворенным в ней в качестве поддерживающего электролиз катализатора NaCl. Преимущество этого способа заключается в возможности получения не только воды, обработанной путем электролиза (на стороне катода), но и обладающей окислительными свойствами бактерицидной воды на стороне анода. Однако способ создает также проблему, заключающуюся в том, что во время электролиза раствора NaCl происходит образование в больших количествах гипохлористой кислоты и газообразного хлора и их растворение в воде, образованной путем электролиза. Вода, содержащая гипохлористую кислоту и газообразный хлор, не пригодна для питья и считается канцерогенной. Таким образом, обычный способ не позволяет получить воду, обработанную путем электролиза, высокоэффективную при лечении рака.
Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является устранение перечисленных выше проблем. Главной задачей настоящего изобретения является предложение воды, обработанной путем электролиза, в которой отсутствуют гипохлористая кислота и газообразный хлор, и которая может применяться для лечения рака. Другой задачей настоящего изобретения является предложение способа получения такой обработанной путем электролиза воды.
В целом, воду получают путем электролиза как в катодной, так и в анодной камере. Описанная здесь вода обработана путем электролиза только в катодной камере. Таким образом, предложенная в настоящем изобретении вода, обработанная путем электролиза, может быть охарактеризована как вода, имеющая отрицательное значение окислительно-восстановительного потенциала.
Согласно настоящему изобретению вода получена обработкой электролизом в катодной камере водного раствора NaOH, концентрация которого находится в пределах от 0,0001 до 0,02 н.
При концентрации NaOH в указанных пределах можно осуществить реакцию электролиза приблизительно на том же уровне, что и в случае с водопроводной водой.
Кроме того, вода получена обработкой электролизом в катодной камере водного раствора NaOH и концентрация NaOH находится в пределах от 0,0001 до 0,002 н.
При концентрации NaOH в указанных пределах может быть получена вода, обработанная путем электролиза с повышенным содержанием растворенного в ней водорода.
Далее, вода, обработанная путем электролиза, имеет окислительно-восстановительный потенциал не более -50 мВ, содержание растворенного кислорода не более 9,5 млн-1 и содержание растворенного водорода, по меньшей мере, 300 млрд-1.
Согласно способу получения воды, обработанной путем электролиза в катодной камере, подают водный раствор, содержащий NaOH как в катодную, так и в анодную камеры, разделенные диафрагмой, пропускают электрический ток между катодом, погруженным в указанную катодную камеру, и анодом, погруженным в указанную анодную камеру для осуществления электролиза указанного водного раствора, содержащего NaOH, отводят обработанную электролизом воду, полученную в указанной катодной камере, причем концентрация указанного NaOH находится в пределах от 0,0001 до 0,02 н., причем электролиз осуществляют в полностью герметизированных катодной и анодной камерах.
Кроме того, указанный электролиз осуществляют с использованием напряжения в пределах от 5 до 100 В, силы тока в пределах от 5 мА до 2 А и периода времени от 5 до 120 мин, чтобы предотвратить образование газообразного водорода в катодной камере.
Указанные и другие задачи, признаки, аспекты и преимущества настоящего изобретения будут более очевидными из приведенного ниже подробного описания настоящего изобретения, а также прилагаемых чертежей.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показана схема, демонстрирующая систему электролиза раствора NaOH в соответствии с настоящим изобретением,
на фиг.2 показана схема, демонстрирующая электролитическую ванну в соответствии с настоящим изобретением,
на фиг. 3 проиллюстрирован эффект подавления метастазирования раковой клетки воды, обработанной путем электролиза NaOH,
на фиг. 4 проиллюстрирован результат испытания воды, обработанной путем электролиза NaOH на цитотоксичность,
на фиг.5 проиллюстрирован результат анализа активности желатиназы/IV типа коллагеназы, выполненного методом зимографии.
Описание предпочтительных вариантов реализации изобретения
Ниже будут описаны варианты реализации настоящего изобретения.
На фиг. 1 схематически показано устройство для получения обработанной электролизом воды, не содержащей гипохлористой кислоты и газообразного хлора и эффективной при лечении рака. Конкретнее на фиг.1 показана система электролиза раствора NaOH.
Как показано на фиг.1, неочищенную воду (водопроводную воду) накачивают насосом под давлением и подвергают фильтрации на обратноосмотической мембране для получения очищенной воды. Раствор NaOH добавляют к очищенной воде насосом-дозатором. Управление насосом-дозатором для получения заданной концентрации осуществляют путем измерения удельной электропроводности раствора. Раствор NaOH поступает в электролитическую ванну через расходомер и электромагнитный клапан 1. После заполнения электролитической ванны раствором NaOH расход становится равным 0, и с расходомера в схему управления поступает сигнал остановки. В ответ на получение сигнала остановки происходит выключение насоса и насоса-дозатора, а электромагнитный клапан 1 закрывается. Происходит включение таймера и на заданный период времени происходит включение в электролитической ванне постоянного тока, используемого для электролиза. После истечения указанного периода времени открываются электромагнитные клапаны 2 и 3 для отвода соответственно полученных при этом обработанной воды и кислотной воды. После отвода полученной воды каждый электромагнитный клапан возвращается в исходное положение и поступает раствор NaOH для следующей операции электролиза.
На фиг.2 схематически показана электролизная ванна. Электролизная ванная включает в себя катодную камеру 2 с катодом 1 и анодную камеру 4 с анодом 3. Камеры 2 и 3 разделяются диафрагмой 5. К катодной камере 2 присоединена отводящая труба 6 катодной воды, предназначенная для отвода катодной воды (обработанной электролизом воды). К анодной камере 4 присоединена сливная труба 1, предназначенная для отвода наружу анодной воды (кислой воды). К катодной камере 2 и анодной камере 4 соответственно присоединены питающие трубы 8, предназначенные для подачи в них очищенной воды с заданным содержанием NaOH.
ПРИМЕР 1
С использованием очищенной воды, профильтрованной через обратноосмотическую мембрану или что-либо подобное, приготовили раствор NaOH с концентрацией 0,0025 н., который подвергли электролизу. Была получена восстановленная электролизом вода, в которой благодаря применению раствора NaOH полностью отсутствовали гипохлористая кислота и газообразный хлор.
При электролизе воды на стороне анода образуется газообразный кислород, а на стороне катода - газообразный водород. Газообразный водород образуется из-за образования при электролизе иона водорода, к которому присоединяется поступающий с катода электрон с образованием атомарного водорода, а два атома водорода затем соединяются с образованием газообразного водорода. Как будет описано ниже, полученная таким образом обработанная электролизом вода обладает способностью предупреждать или подавлять рост и метастазирование раковых клеток, что считается связанным с антиокислительной способностью атомарного водорода. Поэтому желательно, чтобы в воде было растворено большое количество водорода в атомарном состоянии. В катодной воде, полученной с помощью реакции электролиза с использованием большой силы тока и высокого напряжения, наблюдается тенденция к переходу большей части водорода в газообразную форму, что ведет к уменьшению количества растворенного атомарного водорода. Для того чтобы избежать такого явления, желательно осуществлять электролиз в течение длительного периода времени при условиях, позволяющих предупредить образование газообразного водорода. Иными словами, желательно осуществлять электролиз при низком напряжении и низкой силе тока в течение длительного периода времени. Обнаружено, что обработанная электролизом вода может быть получена без образования газообразного водорода, если осуществлять электролиз раствора NaOH при условиях, включающих напряжение в пределах от 5 до 100 В и силу тока в пределах от 5 мА до 2 А, в течение периода времени от 5 до 120 мин. Полученная обработанная электролизом вода обладает рН, равным 11,5 и окислительно-восстановительным потенциалом, равным -850 мВ.
В данном случае окислительно-восстановительный потенциал измеряли при комнатной температуре, применяя "прибор для измерения окислительно-восстановительного потенциала" фирмы Toa Electronics (Toa Денпа Коге) путем погружения его электродов для измерения в пробу воды для испытаний.
Характеристики полученной обработанной электролизом воды показаны в табл.1 и 2.
Приведенные в табл.1 и 2 результаты сходны между собой, однако они получены в различные дни при отборе разных проб воды. Сопоставление таблиц указывает на возможность получения данных, демонстрирующих хорошую воспроизводимость.
В табл. 3 показаны условия электролиза, т.е. значения плотности тока, соответствующие степени электролиза 1-5. Плотность тока водопроводной воды выражается как 0,0 мА/см2, поскольку она не подвергается электролизу. Плотность тока, которая регулируется микрокомпьютером, является одним из наиболее важных условий электролиза. После определения плотности тока определяют напряжение и концентрацию NaOH.
В табл. 1 и 2 содержание растворенного кислорода измеряли с использованием прибора для измерения содержания растворенного кислорода типа DO-14P фирмы Toa Electronics (Toa Денпа Коге). Содержание растворенного водорода измеряли с использованием прибора для измерения содержания растворенного водорода типа DHD1-1 также фирмы Toa Electronics.
Табл. 1 и 2 содержат также результаты, демонстрирующие присутствие или отсутствие водородных радикалов. Значок х показывает, что водородные радикалы не включены; значок о показывает, что водородные радикалы включены. Присутствие или отсутствие водородных радикалов (атомарного водорода) было подтверждено с использованием особенностей оксида вольфрама (в форме пластины). Оксид вольфрама обладает способностью особым образом поглощать водородные радикалы, а после поглощения водородных радикалов он становится голубым. Полученная обработанная электролизом вода вводилась в контакт с оксидом вольфрама для того, чтобы получить количественную характеристику присутствия или отсутствия водородного радикала.
ПРИМЕР 2
Далее будут описаны результаты оценки эффекта "подавления метастазирования раковой клетки обработанной электролизом водой (при степени электролиза 5 в табл.1).
На фиг. 3 показан эффект подавления обработанной электролизом водой сильно метастатических клеточных штаммов саркомы человеческих волокон НТ1080 на динамической модели in vitro. В данном случае применялись клетки НТ1080, поступавшие из банка клеток (например, банк клеток JCRB или АТСС (в США).
Клетки НТ1080 выращивали в 10% фетальной бычьей сыворотке с добавлением минимальной поддерживающей среды при температуре 37oС в атмосфере из 5% СО2 и 95% воздуха. Хемотаксельный фильтр (с порами размерами 8 мкм) был покрыт матригелем в количестве 25 мг/фильтр. Субконфлюентные клетки НТ1080 были взвешены в минимальной поддерживающей среде, содержащей 0,1% альбумина бычьей сыворотки (BSA), а количество клеток поддерживали на уровне 4•105/мл. 200 мкл полученного раствора добавили в камеру в верхней ее части. Сразу после добавления клеток в нижнюю часть камеры (имеющую пластину с 24 отверстиями) (24 отверстия на стороне пластины) добавили 700 мкл MEM (минимальной поддерживающей среды; среды, содержащей, по меньшей мере, возможное количество питательных ингредиентов), содержащих 10 мкг/мл фибронектина, после чего осуществили выращивание в термостате с атмосферой из углекислого газа. Через шесть часов камеру извлекли. Клетки удалили с верхней поверхности фильтра ваткой и перенесли на пластину с 24 отверстиями, содержащую WST-1 (индикатор, меняющий свой цвет в зависимости от метаболической способности, присущей живым клеткам, или от количества живых клеток). После выращивания в течение 16 часов измерили поглощательную способность при длине волны 450 нм. На фиг.3 словом "контрольн" обозначен результат, полученный при использовании очищенной воды, а слово "смесь NaOH" обозначает результат, полученный при использовании обработанной электролизом воды при степени электролиза 5, показанной в табл. 1. Как показано на фиг.3 при сопоставлении варианта со смесью NaOН с контрольным вариантом выясняется, что агрессивное метастазирование клеток НТ1080 резко сокращается. Это означает, что обработанная электролизом вода подавила агрессивное метастазирование клеток саркомы человеческих волокон.
На фиг.4 показан результат проводившегося в течение одной недели испытания на цитотоксичность. Клетки НТ1080 выращивали в 10% фетальной бычьей сыворотке с добавлением минимальной поддерживающей среды, приготовленной с использованием очищенной воды или обработанной электролизом воды (со степенью электролиза 5). После выращивания в течение одной недели добавили WST-1 и измерили количество живых клеток по поглощательной способности при длине волны 450 нм. Не было обнаружено заметных различий между результатом, полученным при использовании очищенной воды (контрольн) и результатом, полученным при использовании обработанной электролизом воды (смесь NaOH). Это означает, что обработанная электролизом вода не оказывает отрицательного влияния на рост здоровых клеток. Таким образом, результаты, приведенные на фиг.3 и 4, показывают, что обработанная электролизом вода с NaOH может подавлять агрессивное метастазирование, не проявляя при этом цитотоксичности.
На фиг.5 показан анализ матрикса металлопротеазы (ММР), играющего важную роль в метастазировании раковых клеток, причем особое внимание среди прочих уделено ММР2 и ММР9, которые, как известно, особенно глубоко вовлечены в метастазирование рака.
На фиг.5 проиллюстрирован результат анализа активности желатиназы/IV типа коллагеназы, выполненного методом зимографии. А именно, клетки НТ1080 выращивали в течение 48 часов в хемотаксельной камере, после чего перед извлечением надосадочную жидкость подвергли очистке в центрифуге. 12 мкл надосадочной жидкости добавили к 10% полиакриламидному гелю, содержащему 1 мг/мл желатина. После электрофореза в геле гель в течение одного часа промывали Triton X-100 и в течение 60 часов выдерживали при температуре 37oС. После этого гель окрасили 0,1% Ponceau S для обнаружения активности желатиназы, что было представлено белой полосой на окрашенном фоне. На фиг.5 чем больше ширина белой полосы, тем выше активность ММР, способствующего метастазированию раковых клеток.
Результаты анализа показывают, что обработанная электролизом вода с NaOH не влияет на проявление ММР2 и ММР9, но значительно подавляет активацию ММР2.
Из описанных выше результатов становится ясно, что обработанная электролизом вода с NaOH обладает эффектом подавления метастазирования клеток рака за счет подавления активации ММР2.
Подавление механизма метастазирования клеток рака является важным не только в отношении предупреждения самого метастазирования, но и в отношении подавления васкуляризации, связанной с агрессивной активностью клеток рака, а также в отношении предупреждения превращения клеток рака в злокачественные. Кроме того, средство для подавления метастазирования рака должно сохранять свой эффект в течение длительного периода времени и обладать минимально возможными побочными эффектами. В настоящем изобретении доказано, что обработанная электролизом вода с NaOH может подавлять метастазирование раковых клеток, не подавляя клеток. Это позволяет предполагать, что ежедневное применение такой воды в качестве питьевой может предупредить развитие рака и, таким образом, может оказать большое влияние на лечение рака в будущем.
Как показано выше, обработанная электролизом вода, полученная согласно настоящему изобретению, является разновидностью воды, демонстрирующей антиоксидационные свойства и не содержащей оксидов типа гипохлористой кислоты и газообразного хлора, т.е. она не только применима для медицинских целей, но пригодна также для питья и других видов использования.
Хотя настоящее изобретение подробно описано и проиллюстрировано, очевидно, что все это приведено только в качестве иллюстрации и примера, и не может рассматриваться в качестве ограничения, поскольку существо и объем изобретения ограничиваются только прилагаемой формулой изобретения.

Claims (7)

1. Вода, полученная обработкой электролизом в катодной камере электролизера водного раствора NaOH, концентрация которого составляет от 0,0001 до 0,02 н.
2. Вода по п.1, полученная обработкой электролизом водного раствора NaOH, концентрация которого составляет от 0,0001 до 0,002 н.
3. Вода по п.1, имеющая окислительно-восстановительный потенциал не более -50 мВ, содержание растворенного кислорода не более 9,5 млн-1 и содержание растворенного водорода, по меньшей мере, 300 млрд-1.
4. Способ получения воды, обработанной путем электролиза в катодной камере, при котором подают водный раствор, содержащий NaOH, как в катодную, так и в анодную камеры, разделенные диафрагмой, пропускают электрический ток между катодом, погруженным в указанную катодную камеру, и анодом, погруженным в указанную анодную камеру, для осуществления электролиза указанного водного раствора, содержащего NaOH, отводят воду, полученную обработкой электролизом в указанной катодной камере, причем концентрация указанного NaOH находится в пределах от 0,0001 до 0,02 н.
5. Способ по п.4, в котором указанный электролиз осуществляют в полностью герметизированных катодной и анодной камерах.
6. Способ по п.4, в котором указанный электролиз осуществляют с использованием напряжения в пределах от 5 до 100 В, силы тока в пределах от 5 мА до 2 А и периода времени от 5 до 120 мин, чтобы предотвратить образование газообразного водорода в катодной камере.
7. Способ по п.4, дополнительно содержащий этап фильтрации неочищенной воды для получения чистой воды и этап добавления раствора NaOH к чистой воде, профильтрованной на этапе фильтрации.
RU2000122769/15A 1999-09-01 2000-08-31 Вода, полученная обработкой электролизом в катодной камере, и способ ее получения RU2220108C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP24757999 1999-09-01
JP11-247579 1999-09-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000122769A RU2000122769A (ru) 2002-08-20
RU2220108C2 true RU2220108C2 (ru) 2003-12-27

Family

ID=17165610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000122769/15A RU2220108C2 (ru) 1999-09-01 2000-08-31 Вода, полученная обработкой электролизом в катодной камере, и способ ее получения

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6475371B1 (ru)
EP (2) EP1081096B1 (ru)
KR (2) KR100483724B1 (ru)
CN (1) CN1137853C (ru)
AT (1) ATE295337T1 (ru)
CA (1) CA2316656C (ru)
DE (1) DE60020033T2 (ru)
HK (1) HK1033450A1 (ru)
RU (1) RU2220108C2 (ru)
TW (1) TW546257B (ru)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002338498A (ja) * 2001-05-17 2002-11-27 Takeda Chem Ind Ltd 内服用液剤
ES2377945T3 (es) 2001-12-05 2012-04-03 Oculus Innovative Sciences, Inc. Método y aparato para producir agua con potencial de oxidación y reducción (ORP) negativo y positivo
CN1175819C (zh) * 2001-12-24 2004-11-17 冯威健 盐酸在制备治疗实体肿瘤致其坏死的注射液中的应用
JP2004181363A (ja) * 2002-12-03 2004-07-02 Sanyo Electric Co Ltd 水処理方法
US9168318B2 (en) 2003-12-30 2015-10-27 Oculus Innovative Sciences, Inc. Oxidative reductive potential water solution and methods of using the same
JP4085084B2 (ja) * 2004-08-27 2008-04-30 株式会社フラックス 還元水生成装置
WO2006035523A1 (ja) * 2004-09-27 2006-04-06 Hoshizaki Denki Kabushiki Kaisha 免疫賦活剤、その生成方法および生成装置
MX2007011706A (es) 2005-03-23 2007-12-11 Oculus Innovative Sciences Inc Metodo para tratar quemaduras de segundo y tercer grado utilizando solucion de agua con potencial oxido reductor.
EP1872669A4 (en) * 2005-03-28 2010-03-10 Wataru Murota OXYGEN-CONTAINING REDUCTIVE AQUEOUS DRINK AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME
AU2006242175A1 (en) 2005-05-02 2006-11-09 Oculus Innovative Sciences, Inc. Method of using oxidative reductive potential water solution in dental applications
US20070031341A1 (en) * 2005-08-08 2007-02-08 Dimauro Thomas M Methods of delivering therapeutics to the brain
WO2007085018A2 (en) 2006-01-20 2007-07-26 Oculus Innovative Sciences, Inc. Methods of treating or preventing inflammation and hypersensitivity with oxidative reductive potential water solution
US8119008B2 (en) * 2006-07-10 2012-02-21 Christopher Heiss Fluid purification methods and devices
WO2009009465A1 (en) * 2007-07-06 2009-01-15 Christopher William Heiss Electrocoagulation reactor and water treatment system and method
FR2925480B1 (fr) * 2007-12-21 2011-07-01 Gervais Danone Sa Procede d'enrichissement d'une eau en oxygene par voie electrolytique, eau ou boisson enrichie en oxygene et utilisations
US10342825B2 (en) 2009-06-15 2019-07-09 Sonoma Pharmaceuticals, Inc. Solution containing hypochlorous acid and methods of using same
EP2366294A1 (de) * 2010-03-11 2011-09-21 Dany Wachter Basisches Wasser
KR20140027866A (ko) * 2012-08-27 2014-03-07 임신교 산성수 전해조 및 그 산성수의 이용방법
CN104342715B (zh) * 2013-08-09 2016-12-28 上海洁循实业有限公司 无隔膜式循环电解制次氯酸、次氯酸钠的装置
CN105198045A (zh) * 2014-06-18 2015-12-30 Mag技术株式会社 酸性水电解槽及其酸性水的使用方法
KR101682850B1 (ko) 2016-03-24 2016-12-06 조경현 복합 환원수의 제조장치
DE102018000121B4 (de) * 2018-01-09 2020-01-30 Daniel Hill Digitalisiertes Wasseraufbereitungsgerät durch Elektrolyse mit integrierter Herzratenvariabilitäts- und Pulswellenvolumenanalysefuntion für den Anwender
JP2021079315A (ja) * 2019-11-15 2021-05-27 株式会社東芝 水処理装置及び水処理方法
CN110980915B (zh) * 2019-12-23 2022-08-02 解冰 一种纳米氧自由基水在抗癌药物中的应用

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0605882B1 (en) 1993-01-08 1996-12-11 Nec Corporation Method and apparatus for wet treatment of solid surfaces
JPH0739877A (ja) 1993-07-30 1995-02-10 Sanden Corp 多段式電解イオン水生成装置
JPH07185550A (ja) * 1993-12-28 1995-07-25 Matsuo Seitai Butsuri Kenkyusho:Kk 電解生成水
JP3400570B2 (ja) * 1994-10-12 2003-04-28 富士写真フイルム株式会社 記録材料製造装置の殺菌方法
JP3181795B2 (ja) 1994-10-28 2001-07-03 オルガノ株式会社 電解水製造装置
JP3193295B2 (ja) * 1995-07-07 2001-07-30 株式会社日本トリム 透析装置
JP3894338B2 (ja) * 1995-10-18 2007-03-22 ミズ株式会社 還元性電解水及びその生成方法
JPH09157173A (ja) * 1995-11-02 1997-06-17 Asahi Glass Eng Kk ヒドロキシラジカル含有酸性水
US5858202A (en) 1996-01-30 1999-01-12 Zenkoku-Mokko-Kikai-Kan, Inc. Method for producing electrolytic water and apparatus for producing the same
JP3408394B2 (ja) 1996-08-27 2003-05-19 株式会社日本トリム 電解水素溶存水の製造方法ならびにその製造装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Электрохимическая активация, история, состояние, перспективы. Академия медико-технических наук Российской Федерации/Под ред. В.М. Бахира. - М.: ВНИИИМТ, 1999, с.10-11, табл.2.1. *

Also Published As

Publication number Publication date
TW546257B (en) 2003-08-11
CN1137853C (zh) 2004-02-11
DE60020033T2 (de) 2006-03-16
EP1512670A1 (en) 2005-03-09
HK1033450A1 (en) 2001-08-31
CA2316656C (en) 2004-12-28
CN1291589A (zh) 2001-04-18
US6475371B1 (en) 2002-11-05
ATE295337T1 (de) 2005-05-15
EP1081096B1 (en) 2005-05-11
KR100483724B1 (ko) 2005-04-18
EP1081096A3 (en) 2001-05-16
KR20010050291A (ko) 2001-06-15
KR20030071704A (ko) 2003-09-06
EP1081096A2 (en) 2001-03-07
DE60020033D1 (de) 2005-06-16
CA2316656A1 (en) 2001-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2220108C2 (ru) Вода, полученная обработкой электролизом в катодной камере, и способ ее получения
KR100274106B1 (ko) 전해수소 용존수와 그 제조방법 및 제조장치
JP3349710B2 (ja) 電解槽および電解水生成装置
US6551492B2 (en) Electrolyzed water of anode side and process for production thereof
US5858202A (en) Method for producing electrolytic water and apparatus for producing the same
Hanaoka Antioxidant effects of reduced water produced by electrolysis of sodium chloride solutions
US9624117B2 (en) Electrolysis bath for acidic water and method for using the acidic water
WO2015154707A1 (zh) 健康饮水机
US5865966A (en) Non-membrane electrolytic cell for electrolysis of water
KR100761099B1 (ko) Brown's Gas를 이용한 환원수소수 제조장치 및 제조방법과 Brown's Gas를 이용한 환원수소음료수 제조장치 및 제조방법
TW202009330A (zh) 不溶性陽極酸性電鍍銅製程的電鍍液或電鍍補液的生產方法和裝置
JP3444849B2 (ja) 癌転移抑制剤、その癌転移抑制剤に含有される電解還元水の製造方法およびその癌転移抑制剤に含有される電解還元水の製造装置
RU80840U1 (ru) Устройство для повышения биологической активности и очистки воды (варианты)
RU2322397C1 (ru) Установка для получения водного раствора оксидантов
US20240050465A1 (en) Hydrogen water for prevention of alcoholic hepatopathy
CA2441656C (en) Electrolytic reduced water, anti-cancer drug, and producing method and apparatus thereof
ATE220735T1 (de) Drucksteuerungsanlage für wasser- elektrolysezellen
EP0802164B1 (en) Process for producing bactericide and for sterilizing water
JP3014427B2 (ja) 被処理水の処理方法
JP3056511B2 (ja) 被処理水の処理装置
JP2001079549A (ja) 電解水の製造方法、陰極側電解生成水、電解助剤および水の電気分解装置
JPH11221566A (ja) 電解水の製造方法
SU1456370A1 (ru) Способ консервировани питьевой воды
KR20070057873A (ko) 면역부활제, 그 생성 방법 및 생성 장치
JP2971571B2 (ja) 三次元電極式電解槽