ナノ水素水の企画提案

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1 ( 社 ) ナノバブル水素水研究会認定 NANO-1 株式会社 IZ

2 ナノバブル水素水ってナニ?? 水素水が奇跡の水といわれているのは 細胞膜を通過して悪玉活性酸素に侵された細胞を元の状態へ戻してくれるパワーを持っているからなのです 水素水には 大量の水素が溶存されているので カラダのすみずみまで水素が行き届きます 約 20~30 分で全身の細胞に行きわたると言われています 体内に吸収された水素は 体に有害な活性酸素と結合し 水に還元して体外に排出します この際 余分な水素は呼吸から放出されます 水素の最大の特徴として 同じ抗酸化物質といわれるビタミンやポリフェノールも通りぬけられない脳内の 血液脳関門 を通過できます 水素は脳内の酸化も還元する働きを持っています

3 ナノバブル (NB) 技術について 当社のナノバブル (NB) 技術は 高圧で超微細の噴射孔から液体を噴射し 液体の分子間に生じる剪断 ( 面にすれ違いの方向に力を作用 例 : ハサミ ) と圧力解放によるキャビテーションの発生 および高速流の衝突による乱流の複合方式 更に 特殊セラミックスの遊離基を使用して 気泡の長寿命化を図っています ナノバブル化技術としては他に電気分解法や超音波法などがありますが 当社技術の優位性 ( 下図 ) は明らかです NANO-1 *1 ナノ気泡数 15,000,000 個 /cc *1 次ヘ ーシ に示す 他社トッフ レヘ ル ナノ気泡数 510,000 個 /cc

4 イオン化ナノバブル技術とは 当社のナノバブル (NB) 技術は 高圧で超微細の噴射孔から液体を噴射し 液体の分子間に生じる剪断 ( 面にすれ違いの方向に力を作用 例 : ハサミ ) と圧力解放による乱流の発生 および高速流の衝突による乱流の複合方式 更に 特殊セラミックスの遊離基を使用して 気泡をイオン化して長寿命化を図っています ( 特許取得済 ) ナノバブル化技術としては他に電気分解法や超音波法などがありますが 当社技術の優位性は明らかです 100 万分の 80mm

5 NANO-1 の特徴 1) 株式会社オプトクリエーションが開発したナノバブル技術 ナノテクノロジーの一翼を担うナノバブル技術により 超微細気泡の生成時に水素を閉じ込めてしまうという画期的な技術で商品化致しました 2) 溶存した水素を長時間保持 溶存した水素は 開栓すると酸素と接触し 短時間で水素が消失していきます 化学的な添加物などを全く含まず ナノバブル技術によって開栓後 24 時間以上の長時間水素を保持します 3) 原水は 中性で飲みやすい地下水を使用 日本の銘水 100 選で知られる山梨県忍野の良質でまろやかな地下水にたくさんの水素を含ませた 中性で飲みやすい水素水です

6 NANO-1 の製法特許 原水をナノバブル (NB と略す ) 装置で高圧処理して超微細な気泡を生成させ 同時にこの超微細気泡水を高圧で水素処理することにより水素含有率の高い 即ち酸化還元電位 (ORP) の低いナノ水素水を製造 処理工程品質管理梱包 出荷 原水 水素 /NB 処理 ( 気液混合 ) 加熱殺菌工程 DH ORP 他性能検査 検査記録管理 BIB 充填 製品梱包 / 発送 NB 装置 溶存水素濃度計 (DH) ORP 計 製品 : NANO-1

7 NANO-1 の成分 特性 栄養成分 ミネラル類 特性値 成分 特性項目 計測値 熱 量 0kcal タンパク質 0g 脂 質 0g 炭水化物 0g ナトリウム 0.6mg カルシウム 0.5mg マグネシウム 0.1mg カリウム 0.1mg ph 値 6.5~7.6 硬 度 約 20mg/L 酸化還元電位 ( 充填時 ) -500~-600mV (100ml 中 )

8 ナノバブル粒度分布

9 水素保持力の比較 7. 水素保持力の比較 1) メチレンブルー法水素が溶存していると滴下したメチレンブルーの青色が消えます 水素が酸化されると青色が再発色し その時間が遅いと溶存水素量が多く 各製品の試験結果を示します NANO-1 D 社 E 社 F 社

10 溶存水素濃度の機器分析 ( 各社比較 ) 溶存水素 (DH) 濃度計を用いて 共栄電子研究所が各社の水素水を測定した結果を下記に示します 測定条件 : 製品から200mLの試料を別容器に移し スターラー攪拌して24 時間連続測定測定機器 : 共栄電子研究所製溶存水素計 M2100DH 測定機関 : ( 有 ) 共栄電子研究所 測定結果 : 試 料 ( 初期値 ) 溶存水素濃度 DH(ppm) NANO D 社 0.79 E 社 0.09 F 社 0.86 G 社 0.45 (DH 計測値 : 1074ppb) 写真の商品は NANO-1 と同様内容物の ナノサプリーム H 社 0.61 *1 2 回計測 (NANO-1 と E 社の記録チャートを一例として次ページに表示 )

11 溶存水素濃度の機器分析 ( 実測チャート ) NANO-1 測定開始 1074μg/l E 社 水素水測定開始 93μg/l 12 時間後 測定値 160μg/l 36 時間後 測定値 0μg/l 測定終了 24 時間後 測定値 20μg/l 5 時間後 測定値 0μg/l 測定終了 NANO-1 は 24 時間後でも水素を保持 (E 社は 5 時間で 0)

12 ORP の長期経時変化 NANO-1 の長期保管による経時変化の測定結果を下記に示します 酸化還元電位は 3 ケ月経過時点でもー 600mV 前後を維持しており 優れた 還元性の保持力を有しており ph も約 7.5 の中性域にあります

13 厚生労働大臣登録食品検査合格 製造後 1 ヶ月試験製造後 1.5 ヶ月試験製造後 3 ヶ月試験

14 水素についての記述 項目記載 報道内容出展 動脈硬化 水素水の特性は phが中性でorpはマイナス数百 mvの無味 / 無臭 健康博覧会 2009 講演 老化改善 この水素水をネズミに投与し 老化促進を改善やストレスによる記憶力低下を抑制 日本医科大学大学院 動脈硬化の抑制のほかシスプラチン ( 抗がん剤 ) の副作用を軽減し体重減も改善を報告 教授太田成男 抗酸化 水素は人体に必要な活性酸素を消去することはなく また 抗酸化物質として知られる マイナスイオン応用学会特別講演 アスコルビン酸ほどの効果はないことが重要で 安全性の高い抗酸化物質と言える 日本医科大学大学院 ガンを予防するためにDNA を守る実験をラットを用いた細胞内実験によって証明 教授太田成男 糖尿病 水素水を2 型糖尿病患者に与え その効果を調べた 脂質と糖代謝が改善され Nutr. Res, 2008; 28:137 耐糖能障害が抑制されることを示した 京都府立医大 臨床試験で水素分子の効果を報告した最初の論文 Kajiyama S et.al ハ ーキンソン病 パーキンソン病モデルのラットを用い 約 50% 飽和の水素水を飲水させて効果を検討 Neuroscience Letter, その結果水素水は 挙動を改善しパーキンソン病の発症と悪化を軽減する可能性がある 453, (2) April 2009, P81 名古屋大学他 Yuan Fu et al ハ ーキンソン病 パーキンソン症モデルマウスに水素水投与した結果 MTPT 処置によって起こるドーパミン PLoS one, Sept. 2009, 神経の減少は有意に減少した vol.4, issue 9, e7247 その抑制効果は0.08 ppmの低濃度水素水でも認められた 九州大学薬学大学院他 Kyota Fujita et al がん 癌の主な原因とされるテロメラーゼ言われる酵素が増えることで 癌は体内で増加し続けます 以下 インターネット情報 水素水はこのテロメラーゼと結合することにより癌の増加を抑えると言われています 糖尿病 高血圧 アレルギー 体内で活性酵素が増えるとすい臓が正常な働きができず インスリンが分泌できず糖尿病となる 水素水は活性酵素に働きかけ インスリンの正常分泌を助けるといわれています 水素水は血流の中にある活性酵素の働きを抑えることにより 脂肪酸との結びつきを押さえて血流の悪化を防ぎます 花粉症などは本来反応すべきでない花粉まで身体が反応し 余分な活性酵素をだし花粉症の症状が出てしまいます 水素水により過剰に発生した活性酵素に作用しアレルギーを抑制

15 愛飲者ヒヤリングデータ 1

16 愛飲者ヒヤリングデータ 2

17 愛飲者ヒヤリングデータ 3

18 愛飲者ヒヤリングデータ 4

19 愛飲者ヒヤリングデータ 4

20 9. おわりに 1) NANO-1 は当社独自の技術であるナノバブル化の技術をベースに 還元電位が大変低く さらにその還元電位の保持時間が長い 他社の追随を許さない優れたナノ水素水です 2) 優れた還元電位は 溶存水素の高い濃度とその保持力に基づいております この溶存水素は機器分析によって確認されております 3) 健康志向の強まりから この 10 年の間に清涼飲料水の中で ミネラル ウォーターのみが大きく成長しています NANO-1 はミネラル系の名水を ナノ水素水としたものですので 健康志向の大きな流れに沿った製品です P 11

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グルコースは膵 β 細胞内に糖輸送担体を介して取り込まれて代謝され A T P が産生される その結果 A T P 感受性 K チャンネルの閉鎖 細胞膜の脱分極 電位依存性 Caチャンネルの開口 細胞内 Ca 2+ 濃度の上昇が起こり インスリンが分泌される これをインスリン分泌の惹起経路と呼ぶ イ 薬効薬理 1. 作用機序 アナグリプチンはジペプチジルペプチダーゼ -4(DPP-4) の競合的かつ可逆的な選択的阻害剤である インクレチンであるグルカゴン様ペプチド-1(GL P-1) 及びグルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド (GI P) は グルコース依存的なインスリン分泌促進作用やグルカゴン分泌抑制作用等 ( 主にGLP-1の作用 ) を有するが 24) DPP-4により分解されて活性を失う

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