Prog.Med. 2016 36:127~130
松本 高明 (Matsumoto Takaaki)1),4)、大槻 公一 (Otsuki Koich)2),4)、谷口 明 (Taniguchi Akira)1),4)、山崎 勉 (Yamazaki Tsutomu)3),4)、織田 慶子 (Oda Keiko)4)、萩原 敏且 (Hagiwara Toshikatsu)1),4)、
1)メデイサイエンス・エスポア株式会社、2) 京都産業大学先端技術研究所、3) 若葉こどもクリニック、4)特定非営利活動法人QOLサポート研会)
Effects of Oral Administration of High-Concentration Oxygen Liquid (WOX®) on Arterial Oxygen Saturation (SpO₂)
Prog.Med. 2016 36:127~130
Matsumoto Takaaki1),4), Otsuki Koich2),4), Taniguchi Akira1),4), Yamazaki Tsutomu3),4), Oda Keiko4), Hagiwara Toshikatsu1),4)
1)Mediscience Espoir Co., Ltd.
2)Institute of Advanced Technology, Kyoto Sangyo University
3)Wakaba Children’s Clinic
4)NPO QOL Support Research Association
In recent years, environmental conditions surrounding human health have shown a marked decline, with a reported trend toward decreasing atmospheric oxygen concentrations. Concurrently, the aging population faces diminished respiratory function, underscoring the increasing importance of supplemental oxygen intake beyond natural respiration for maintaining physiological homeostasis.
Among current methods of oxygen supplementation, hyperbaric oxygen chambers have attracted attention due to their potential therapeutic benefits. However, their high cost, spatial requirements, and the necessity for prolonged exposure within a pressurized and enclosed environment render them impractical for routine personal use.
In contrast, particularly in Western countries, alternative oxygen delivery routes—specifically gastrointestinal absorption—have been explored. Several high-concentration oxygenated water products have been developed for oral administration, yet conclusive evidence supporting their efficacy remains lacking. A comprehensive literature review up to 2006 concluded that the utility of oxygen supplementation via drinking water was not substantiated.
Nevertheless, one referenced study noted that in animal experiments involving rabbits, the forced administration of water containing dissolved oxygen concentrations of 45, 80, and 150 mg/L led to measurable increases in oxygen partial pressure within the stomach, peritoneal cavity, and portal vein. These findings suggested a concentration-dependent diffusion of oxygen from the gastrointestinal tract into the systemic circulation. However, the same study emphasized that the oxygen concentration in the administered water declined by half within two hours post-production. Therefore, effective administration required immediate consumption after production, and a minimum dissolved oxygen concentration of 80 ppm at the time of ingestion was deemed necessary to achieve physiological effects.
More recently, researchers at a South Korean university reported that in animal models (chickens and pigs), the oral intake of high-concentration oxygenated water (45 mg/L, approximately 6.7 times that of tap water) enhanced immune responses against Salmonella infection. In these experiments, the oxygenated water was replaced three times daily, and the residual dissolved oxygen concentration at the time of each replacement was maintained at approximately 38 mg/L, indicating relatively stable oxygen retention over time.
Although these findings suggest improved oxygen stability compared to previous formulations, the studies did not report direct measurements of oxygen concentration increases within the animal subjects’ systemic or tissue environments, leaving the physiological impact of the ingested oxygen unquantified.
はじめに
近年、われわれを取り券く環境は悪化の一途をたどっており、大気中の酸索も減少傾向にあるとされている1)。さらに、高齢化に伴い人体の呼吸機能も低下することから2)、自然呼吸以外の酸素補給が健康維持に重要となっている。補給法として最近では高気圧高涙度酸索カプセルが注目されているが、高価で、しかも設置場所を要することや高圧の密閉された中で長時間滞在するなど、個人で日常的に使用するには適していない。一方、欧米を中心に経気道以外からの酸索補給として消化管からの補給が考えられ、これまで飲用高濃度酸素水が開発されてきたが、明確な効果が得られていないのが現状である。そのため、2006年までの文献検索情報では、酸索水での酸素摂取の有用性は認められないという結論に達している3)。しかし、同情報には「動物実験での結果ではあるが、ウサギに溶存酸素濃度45、80、150mg/Lの水を強制投与し、胃内、腹腔および門脈の酸素分圧を測定したところ、酸素は胃から腹腔、門脈へ広がり、容量依存が確認された」という資料4)が参考として記載されている。ただし当該資料では、試験に用いた酸素水の農度は製造後2時間で半減することから製造直後に飲用させなければならないこと、飲用時溶存酸素濃度が80ppm以上でないと効果はないとしている。
一方、最近になり韓国の大学からニワトリおよびブタを用いた動物実験で、高濃度酸素水(45mg/L.水道水の6.7倍)の飲用によりサルモネラ菌に対する免疫力が高まったと報告された5) 6)。この酸素水は飲用に当たって1日に3 回取り替えているが、論文によると取り替え時の残留溶存酸素濃度は38mg/Lとしており、比較的長く濃度が維持されている。したがって上述の酸素水に比べ溶存酸素量は比較的安定していると思われるが、動物体内で酸素濃度がどの程度上昇したかについての記載はない。
ブタを用いた動物実験で、高濃度酸素水(45mg/L.水道水の6.7倍)の飲用によりサルモネラ菌に対する免疫力が高まったと報告された5) 6)。この酸素水は飲用に当たって1日に3 回取り替えているが、論文によると取り替え時の残留溶存酸素濃度は38mg/Lとしており、比較的長く濃度が維持されている。したがって上述の酸素水に比べ溶存酸素量は比較的安定していると思われるが、動物体内で酸素濃度がどの程度上昇したかについての記載はない。
文献
- 国立環境研究所地球環境センターニュース.2012 : 23 (8).
- 肺年齢普及推進事務局公式ホームページ(http://www.hainenrei.net/)
- 国立健康・栄養研究所構築グループ:「酸索水」の効果に関する情報(ver.090219). 2006
- Forth W. Adam O : Uptake ofoxygen from the intes tine– experiments with rabbits. Eur J Med Res 2001 : 6 : 488-492.
- Jung BG. Lee JA. Nam KW. et al: Oxygenated drink ing water enhances immune activity in broiler chicks and increases survivability against Salmonella Galli narum in experimentally infected broiler chicks. J Vet Med Sci 2012 : 74 : 341-346.
- Jung BG. Lee JA. Lee BJ: Oxygenated drinking water enhances immune activity in pigs and increases im mune responses ofpigs during Salmonella typhimuri um infection. J Vet Med Sci 2012 : 74 : 1651-1655
- 活性酸索の影響、高気圧+高浪度酸素臨床データ集
- Speit G. Schutz P. Trenz K et al : Oxygenated water does not induce genotoxic effects in the comet assay Toxicol Lett 2002 : 133 : 203-210.
- 石原昭彦:高気圧・高酸素濃度は筋疲労及び筋痛を早期に回復できるか 石本記念デサントスポーツ科学振興財団研究成果報告書 2005 : 9 : 16-22.