一种化学气体分子,写作H₂。
氢知识中心
探索分子氢的科学。
学习基础知识,比较吸入和富氢水,并区分产品事实与正在发展的研究。
从这里开始 · 为什么选择分子氢?
一种很小的分子,越来越多的研究。
分子氢是H₂——两个氢原子结合成的无色、无味气体。它不同于已经结合在每个水分子中的氢,也不同于过氧化氢。
研究人员对H₂产生了兴趣,因为它可以在水、气体和生物环境中异常容易地移动。研究探讨其如何与氧化还原平衡、炎症和细胞信号传导相互作用。这使得了解它是值得的,而不是通向保证健康结果的捷径。
溶解在水中或通过吸入系统输送。
其在氧化还原和信号通路中的行为是一个活跃的研究问题。
学习氧化应激,然后对每项研究和产品根据自身证据进行评估。
Velta氢文章
一次理解一个主题,逐步建立你的认知。
从基础开始,然后探索身体的防御、能量和恢复系统,或者打开涵盖另外17个研究领域的扩展研究库。

2007 年《自然医学》研究
有影响力的动物研究发现了什么——以及它未能证明什么。

氢研究简史
该领域如何从潜水生理学发展到实验室和人体研究。

氢研究的下一步发展方向
恢复、代谢、健康老龄化、呼吸健康和临床研究方面的另外十七个主题。

什么是氧化应激?
活性分子与抗氧化防御如何失去平衡。

什么是抗氧化剂?
抗氧化系统的功能——以及为何目标是平衡,而不是消除所有氧化剂。

什么是炎症?
有用的短期反应与持续炎症之间的区别。

什么是自由基?
活性分子来自哪里,以及身体通常如何管理它们。

免疫功能与氧化应激
免疫活性与氧化信号如何相互作用,而不做过度简化的承诺。

线粒体与细胞能量
线粒体的作用以及它们为何在分子氢研究中出现。

睡眠、恢复与细胞平衡
在讨论任何设备或补充剂之前,基于证据的睡眠基础。

什么是细胞凋亡?
程序性细胞死亡和正常组织维持简介。

维生素C与抗氧化系统
为什么一种熟悉的营养素只是人体更广泛抗氧化网络的一部分。

外出就餐与日常选择
以理性视角看待饮食模式,而不将偶尔的餐饮变成健康恐慌。
健康信息
分子氢在多个领域正在被研究,但研究发现并不自动意味着消费产品可以预防或治疗疾病。这些指南解释了已知内容、尚不确定之处以及技术的差异。
选择你的学习路径
从对你重要的主题开始。
先看简短说明,再阅读完整指南或具体使用保养资料。
比较范围
三种Velta系统,三种不同的角色。
Velta 的氢能产品系列包括吸入系统、氧氢系统和富氢水设备。每种技术和产品都有其适用场景。
水平滚动表格 →
| 系统 | 提供功能 | 使用方法 |
|---|---|---|
| HydroVitality | 设备生成的氧氢混合气体 | 按照所提供的送气装置和具体产品说明进行吸入 |
| Hhuhu 氢气吸入器 | 一款氢气吸入系统 | 根据型号自身的说明和安全指导进行吸入 |
| Hhuhu 氢水机 | 富氢水 | 生成含溶解分子氢的饮用水;它不是吸入器 |
产品特定的使用、清洁和维护说明不可互换。始终使用针对具体产品的手册。
Velta 视频课堂
先观看概念,再阅读详细内容。
从基础开始,然后进入身体系统、恢复和日常健康。每个短小的Velta视频都配有一个更全面的指南,涵盖无法在几分钟内讲完的细节。

抗氧化系统如何应对活性分子——以及为什么更多并不总是更好。
阅读全文指南 →有用的短期反应与持续炎症之间的区别。
阅读全文指南 →活性分子来自哪里、它们的作用以及身体通常如何管理它们。
阅读全文指南 →对日常与免疫功能相关的因素进行回顾,区分出未经支持的预防疾病的承诺。
阅读全文指南 →对饮食模式、食物选择的实际观察,以及证据对于偶尔外出就餐能说明什么、不能说明什么。
阅读全文指南 →不同抗氧化系统如何工作,以及为什么没有单一营养素或分子可以替代均衡饮食或医疗护理。
阅读全文指南 →在考虑任何健康设备或补充剂之前,基于证据的睡眠和恢复基础。
阅读全文指南 →线粒体、细胞能量的介绍,以及为什么这些主题出现在分子氢研究中。
阅读全文指南 →程序性细胞死亡的含义,其在正常组织维持中的作用以及当前氢证据的局限性。
阅读全文指南 →关于分子氢、吸入、氢水、安全性及选择系统的清晰入门答案。
阅读完整常见问题解答 →体验不同
亲自查看系统。
在蒙特基阿拉,与Velta团队比较设置、控制、交付方式和使用流程。

