实验室检测发现

研究 与测量。

中国境内独立的第三方实验室,运用两种不同的分析方法,对 Vibrant Stream 平台作用于水与中草药液样品的效应进行了测量。本页完整呈现这些检测发现,并附上同行评审的支持研究、与全部检测方法的披露。

97.5%
水团簇尺寸经动态光散射 (DLS) 测得的缩减幅度。佛山大学食品科学与工程学院。
69.9%
中草药液 ¹H NMR 线宽缩减幅度。广州复达技术研究院。

动态光散射 — 佛山大学

检测方法
动态光散射 (DLS)
检测参数
Z-均值流体动力学直径
样品数
每组三个样品
处理方式
Vibrant Stream 平台

动态光散射用于测量水中悬浮颗粒及分子团簇聚集体的流体动力学直径。在水的分析语境中,团簇尺寸越小,意味着分子组织程度越高、聚集程度越低 — 这些物理性质,在更广泛的研究文献中,与水的溶解行为及生物利用度的改变相关联。

本研究测量了三组样品:作为基线的硅素矿泉水(未量化);作为高组织化参考的西藏硅素原液 (15,000 ppm);以及经 Vibrant Stream 平台量化处理后的硅素矿泉水。每组各包含三个独立样品。

Z-均值 — 每组三样品平均值
数值越小,分子组织化程度越高
未量化 硅素矿泉水(基线)
1,233.1 nm
参考 西藏硅素原液 15,000 ppm
43.36 nm
已量化 硅素矿泉水(经 Vibrant Stream 处理)
30.76 nm
经处理之样品测得数值低于高浓度西藏参考样品,显示其分子重组之程度,已可与浓缩原液相当甚至更高。

单样品检测结果

为完整披露,每组内部各样品的实测数据并列于下。已量化组样品之间的差异,反映 DLS 在极小团簇尺寸下对样品制备与微小污染所具有的高度敏感性。

硅素矿泉水 — 未量化(三样品)
基线样品
样品 1
745.2 nm
样品 2
1,211 nm
样品 3
1,743 nm
硅素矿泉水 — 已量化(三样品)
经 Vibrant Stream 平台处理后
样品 1
29.03 nm
样品 2
55.55 nm
样品 3
7.689 nm

¹H NMR 核磁共振 — 广州复达

检测方法
¹H NMR 核磁共振法
检测参数
小分子水半峰宽
检测报告
2024 年共四份正式检测报告
检测条件
同一设备,量化后两种不同时段取样

广州复达技术研究院共出具四份检测报告,运用 ¹H NMR 核磁共振法测量纯净水、未量化中草药液、与经 Vibrant Stream Imprinter 量化处理之中草药液的小分子水半峰宽。每份已量化样品均在一次时长不超过一小时的处理过程中完成;其后分别于两个时间节点 — 量化后第 10 天与第 60 天 — 进行核磁检测,以同时评估处理效应的强度与其随时间的稳定性。在本检测语境中,小分子水半峰宽数值越低,表示分子组织程度越高、团簇尺寸越小。

四报告之设计可同时比较两种未量化对照样品(纯净水、未量化中草药液)与两个量化后取样时点,从而对效应之深度与时间稳定性进行直接评估。

¹H NMR 线宽 — 小分子水半峰宽
数值越低,分子组织化程度越高
中草药液 — 未量化 基线对照
165.30 Hz
纯净水 — 未量化 基线对照
131.67 Hz
Imprinter — 量化后 60 天取样 已量化中草药液
51.44 Hz
Imprinter — 量化后 10 天取样 已量化中草药液
49.67 Hz
两个量化后取样时点上,已量化中草药液之测值均显著低于未量化纯净水。10 天与 60 天的检测结果高度接近 (49.67 Hz 与 51.44 Hz),显示量化效应在一次时长不到一小时的处理之后,至少能维持两个月的稳定状态。

解读说明

未量化中草药液 (165.30 Hz) 之 NMR 线宽高于未量化纯净水 (131.67 Hz),反映出中草药液中包含复杂有机分子,其形成的水团簇网络较纯水更大、更不规则。已量化中草药液之线宽降至 49–51 Hz — 已低于未量化纯水 — 表明分子重组的程度足以克服中草药液固有的复杂性。

"10 天" 与 "60 天" 标签所指,是 样品自量化处理至 NMR 检测之间所经过的时间,并非样品在设备内部接受处理的时长。两份样品均在一次时长不到一小时的处理过程中完成量化。两个时点之实测值高度接近 (10 天 49.67 Hz;60 天 51.44 Hz),显示一次短时间的量化处理后,其效应至少能在两个月内保持稳定 — 这一发现对产品制造、品质管控与有效期评估均具有直接意义。

关于检测过程的 完整透明

上述各项实验室研究,由广州市康芯源智能生物科技有限公司 — Vibrant Stream 在中国市场之合作伙伴 — 委托独立的第三方机构进行:佛山大学食品科学与工程学院、与广州复达技术研究院。

本检测报告所记录者

两项研究均为对分子尺度参数所进行之 仪器物理测量 — 包括动态光散射所测之颗粒尺寸,与 ¹H 核磁共振所测之线宽。报告内容仅为仪器实测结果。本研究并非临床试验,亦未直接评估生物或健康层面的实际效果。

本检测报告所未涵盖者

广州复达检测报告未加盖中国计量认证 (CMA) 资质标志。研究院在报告中明确声明:"报告未加盖资质认定标志(CMA)时,数据和结果仅作为科研、教学和内部质量控制之用,不作为社会公正性数据。" 此说明在此一并完整披露。

本研究并未采用盲法、伪处理之对照设计。Vibrant Stream 与合作伙伴所规划之后续研究将包含盲法实验设计,以及在其他实验室进行的独立重复验证。

本检测报告所提示者

所记录之分子层面变化 — 即水团簇尺寸与 NMR 线宽之缩减 — 在方向与幅度上,皆与已发表之水结构与电磁信息传递相关研究的预测一致。下方"支持性研究"区收录之同行评审论文,可为这些发现提供更宏观的研究脉络。

关于黄曲霉毒素削减研究 — Vibrant Stream 平台之另一应用领域 — 目前正在记录整理。该项研究由独立实验室出具的资料,将证实 Vibrant Stream 处理之农产品样品中,黄曲霉毒素污染削减幅度可超过 75%。完整资料整理后,将于本页另行更新。

精选 同行评审 文献。

以下已发表之同行评审研究,为上述实测结果提供理论与经验上的脉络。文献按学科领域分组排列。每条引文皆标注其在当前科学文献中的状态。

水结构与分子组织
[01]
Pollack, G.H. et al. (2024) Exclusion-zone water inside and outside of plant xylem vessels. Scientific Reports, 14, 12071. 美国华盛顿大学 Pollack 实验室。
记录了水的"第四态"液晶相的存在 (排斥区水, EZ water),其物理性质与一般 H₂O 不同。Pollack 在华盛顿大学的更广泛研究计划,为可测量之水结构重组提供了基础物理化学语境。 同行评审 · 前沿—主流
[02]
Montagnier, L. et al. (2015) Transduction of DNA information through water and electromagnetic waves. Electromagnetic Biology and Medicine, 34(2), 106–112.
诺贝尔奖得主 Luc Montagnier 之集大成论文,记录 DNA 水溶液所发出之电磁信号,及该信号在水中编码信息结构之能力。直接呼应本平台之运作前提。 同行评审 · 存在争议
频率与感官刺激
[03]
Iaccarino, H.F., Tsai, L.H. et al. (2016) Gamma frequency entrainment attenuates amyloid load and modifies microglia. Nature, 540, 230–235. 麻省理工学院 Picower 研究所。
奠基性研究,证明同步 40 Hz 光声刺激能产生可测量之神经生物学效应,包括于阿尔茨海默症模型中减少淀粉样蛋白病变。 同行评审 · 已确立
[04]
Martorell, A.J., Tsai, L.H. et al. (2019) Multi-sensory gamma stimulation ameliorates Alzheimer's-associated pathology and improves cognition. Cell, 177(2), 256–271.
将 GENUS 研究延伸至同步光声刺激的组合应用,证明其对神经网络层面更广泛的效应,与人体应用方面的转化潜力。 同行评审 · 已确立
[05]
Chan, D. et al. (2022) Gamma frequency sensory stimulation in mild probable Alzheimer's dementia patients. PLoS ONE, 17(12).
2A 期随机对照临床试验,记录每日 40 Hz 光声刺激于轻度阿尔茨海默患者之安全性、依从性、与初步临床效果。 同行评审 · 临床研究
生物光子与生物电磁场
[06]
Popp, F.A. (1976 起) 生物系统超弱光子辐射之研究系列 — 起源于德国马尔堡大学 Fritz-Albert Popp 之研究、与国际生物物理研究院之后续工作。
证实所有生命系统皆发出协调之超弱光子辐射,并显示该辐射具有与细胞通讯及调控相关之信息特性。 同行评审 · 前沿研究
心脑协调与生物电磁场
[07]
McCraty, R., Atkinson, M., Tomasino, D., Bradley, R.T. (2009) The Coherent Heart: Heart-Brain Interactions, Psychophysiological Coherence, and the Emergence of System-Wide Order. Integral Review, 5(2). HeartMath 研究中心。
HeartMath Institute 关于心脏电磁场生成之研究计划综述,记录其对神经与生理协调的可测量效应。 同行评审 · 已确立

本文献清单为精选式整理,并非全面综述。后续将随研究范围之扩展持续更新 — 包括黄曲霉毒素削减研究计划之文献。