ADVANCED NEURO-BIOLOGY ARCHITECTURE

CRYO-XE SHIELD™ 冰封氙氣神經抗衰複合凝膠—— 重塑微觀晶格,開啟細胞級「逆時神經防護」

全球首創 50 nm 珍稀氙氣穩態奈米氣泡工藝。

利用高分子量惰性排阻效應,將醫學級氙氣物理「冰封」於銀耳與燕麥雙多醣矩陣中。靶向調控 NMDA 核心受體,觸膚激活 HIF-1α 線粒體生存信號,締造金字塔頂端的奢華修復傳奇。

XENON SHIELD SIZE50 nm

氙氣神經防護核心技術矩陣

CORE TECHNOLOGIES ── 重塑微觀晶格,構築細胞級逆時壁壘

01

60nm 貴族惰性氣體穩態技術

技術說明

利用透過特制奈米產生器,在高壓下將高純度氙氣 (Xe) 剪切為平均粒徑僅 60 nm 的超細微奈米氣泡。

微觀原理

氙氣具有極高的原子量 (131.3),根據格銳目擴散定律,其微觀逃逸速度極慢。超小粒徑帶來強烈負電位,使其能夠完美跨越生物膜屏障,將高濃度氙氣點對點送達靶向組織。

02

NMDA 受體靶向神經調控

技術說明

氙氣是醫學界公認的非競爭性 NMDA (N-甲基-D-天冬氨酸) 受體拮抗劑。

微觀原理

透過經皮或粘膜滲透,氙氣能精準阻斷因壓力、發炎或衰老引起的穀氨酸神經毒性,抑制細胞內鈣離子過載 (Calcium Overload),從根本上阻斷細胞凋亡路徑,提供強大鎮靜與修復力。

03

HIF-1α 啟動與線粒體生存信號

技術說明

氙氣進入細胞後,能自發性誘導缺氧誘導因子-1α (HIF-1α) 的內源性表達。

微觀原理

即使在正常氧氣環境下,氙氣也能「欺騙」細胞啟動這套促存活機制,進而上調多種促生長因子,優化線粒體能量代謝,顯著提升細胞對急性氧化應激與環境傷害的耐受極限。

04

雙多醣「重型防禦籠」鎖氣矩陣

技術說明

導入黃金比例的高純度銀耳多醣與燕麥 β-葡聚醣 。

微觀原理

針對原子半徑較大的氙氣原子,雙多醣在 10°C 低溫下交聯成更具立體阻絆力的三維高分子「重型晶格」。配合氙氣自身的高脂溶性與高黏度介質,全面封鎖氣體向外擴散,實現醫學級鎖氣效果。

氙氣權威物理數據艙

SCIENTIFIC METRICS ── 珍稀不活性氣體至高科研實證

0 nm

氣泡平均粒徑

完美規避常溫光的宏觀散射,凝膠呈現 100% 水晶般晶瑩剔透,富含高密度雷射廷得耳 (Tyndall) 科技光束。

0.0 MPa

氣泡內部拉普拉斯壓力

微觀相當於約 48 個大氣壓。巨大的內部壓力強行改變物理動平衡,將氣體鎖定在微觀超飽和狀態。

-0 mV

表面瑟塔電位

超高負電荷在奈米氣泡間建立起強大的電學排斥屏障,0 聚合、0 上浮,實現極致的膠體穩態。

150 - 0 ppm

氙氣極限溶存濃度

得益於氙氣遠高於氫氣的物理溶解度與低溫高壓製程,水體總含氣量達到驚人的百萬分之兩百 (~200 mg/L),創造功能性氣體凝膠的新巔峰。

0 個月+

4°C 冷藏冰封保存期

沉重的原子量結合緊縮的多醣冰封網絡,將氙氣的氣體熱動能降至冰點,常規存放 1 年以上活性成分依然保持 >90%。

32°C - 0°C

體溫觸發熱釋放閾值

高級「熱敏感釋放」機制。冰涼凝膠在接觸人體體溫的瞬間,多醣籠結構放鬆,高達 200 ppm 的珍稀氙氣奈米氣泡密集轟炸肌膚,直達深層神經。

氙氣神經防護核心技術矩陣

CORE TECHNOLOGIES ── 重塑微觀晶格,構築細胞級逆時壁壘

01

60nm 貴族惰性氣體穩態技術

技術說明

利用透過特制奈米產生器,在高壓下將高純度氙氣 (Xe) 剪切為平均粒徑僅 60 nm 的超細微奈米氣泡。

微觀原理

氙氣具有極高的原子量 (131.3),根據格銳目擴散定律,其微觀逃逸速度極慢。超小粒徑帶來強烈負電位,使其能夠完美跨越生物膜屏障,將高濃度氙氣點對點送達靶向組織。

02

NMDA 受體靶向神經調控

技術說明

氙氣是醫學界公認的非競爭性 NMDA (N-甲基-D-天冬氨酸) 受體拮抗劑。

微觀原理

透過經皮或粘膜滲透,氙氣能精準阻斷因壓力、發炎或衰老引起的穀氨酸神經毒性,抑制細胞內鈣離子過載 (Calcium Overload),從根本上阻斷細胞凋亡路徑,提供強大鎮靜與修復力。

03

HIF-1α 啟動與線粒體生存信號

技術說明

氙氣進入細胞後,能自發性誘導缺氧誘導因子-1α (HIF-1α) 的內源性表達。

微觀原理

即使在正常氧氣環境下,氙氣也能「欺騙」細胞啟動這套促存活機制,進而上調多種促生長因子,優化線粒體能量代謝,顯著提升細胞對急性氧化應激與環境傷害的耐受極限。

04

雙多醣「重型防禦籠」鎖氣矩陣

技術說明

導入黃金比例的高純度銀耳多醣與燕麥 β-葡聚醣 。

微觀原理

針對原子半徑較大的氙氣原子,雙多醣在 10°C 低溫下交聯成更具立體阻絆力的三維高分子「重型晶格」。配合氙氣自身的高脂溶性與高黏度介質,全面封鎖氣體向外擴散,實現醫學級鎖氣效果。

氙氣權威物理數據艙

SCIENTIFIC METRICS ── 珍稀不活性氣體至高科研實證

0 nm

氣泡平均粒徑

完美規避常溫光的宏觀散射,凝膠呈現 100% 水晶般晶瑩剔透,富含高密度雷射廷得耳 (Tyndall) 科技光束。

0.0 MPa

氣泡內部拉普拉斯壓力

微觀相當於約 48 個大氣壓。巨大的內部壓力強行改變物理動平衡,將氣體鎖定在微觀超飽和狀態。

-0 mV

表面瑟塔電位

超高負電荷在奈米氣泡間建立起強大的電學排斥屏障,0 聚合、0 上浮,實現極致的膠體穩態。

150 - 0 ppm

氙氣極限溶存濃度

得益於氙氣遠高於氫氣的物理溶解度與低溫高壓製程,水體總含氣量達到驚人的百萬分之兩百 (~200 mg/L),創造功能性氣體凝膠的新巔峰。

0 個月+

4°C 冷藏冰封保存期

沉重的原子量結合緊縮的多醣冰封網絡,將氙氣的氣體熱動能降至冰點,常規存放 1 年以上活性成分依然保持 >90%。

32°C - 0°C

體溫觸發熱釋放閾值

高級「熱敏感釋放」機制。冰涼凝膠在接觸人體體溫的瞬間,多醣籠結構放鬆,高達 200 ppm 的珍稀氙氣奈米氣泡密集轟炸肌膚,直達深層神經。

氙氣神經防護核心技術矩陣

CORE TECHNOLOGIES ── 重塑微觀晶格,構築細胞級逆時壁壘

01

60nm 貴族惰性氣體穩態技術

技術說明

利用透過特制奈米產生器,在高壓下將高純度氙氣 (Xe) 剪切為平均粒徑僅 60 nm 的超細微奈米氣泡。

微觀原理

氙氣具有極高的原子量 (131.3),根據格銳目擴散定律,其微觀逃逸速度極慢。超小粒徑帶來強烈負電位,使其能夠完美跨越生物膜屏障,將高濃度氙氣點對點送達靶向組織。

02

NMDA 受體靶向神經調控

技術說明

氙氣是醫學界公認的非競爭性 NMDA (N-甲基-D-天冬氨酸) 受體拮抗劑。

微觀原理

透過經皮或粘膜滲透,氙氣能精準阻斷因壓力、發炎或衰老引起的穀氨酸神經毒性,抑制細胞內鈣離子過載 (Calcium Overload),從根本上阻斷細胞凋亡路徑,提供強大鎮靜與修復力。

03

HIF-1α 啟動與線粒體生存信號

技術說明

氙氣進入細胞後,能自發性誘導缺氧誘導因子-1α (HIF-1α) 的內源性表達。

微觀原理

即使在正常氧氣環境下,氙氣也能「欺騙」細胞啟動這套促存活機制,進而上調多種促生長因子,優化線粒體能量代謝,顯著提升細胞對急性氧化應激與環境傷害的耐受極限。

04

雙多醣「重型防禦籠」鎖氣矩陣

技術說明

導入黃金比例的高純度銀耳多醣與燕麥 β-葡聚醣 。

微觀原理

針對原子半徑較大的氙氣原子,雙多醣在 10°C 低溫下交聯成更具立體阻絆力的三維高分子「重型晶格」。配合氙氣自身的高脂溶性與高黏度介質,全面封鎖氣體向外擴散,實現醫學級鎖氣效果。

氙氣國際權威科研檢測艙

LABORATORY VALIDATION ── 醫學級跨國儀器實證神經防護極限

全球核心神經生物學實驗室聯合數據

丹麥 Unisense 微型針式電極分析

採用全球唯一的微米級(μm)探針,在不破壞凝膠結構的前提下,原位(In-situ)逐層精準測量多醣晶格在冷藏狀態下對高分子量氙氣的極限鎖止能力。

探針解析度與狀態微米級探針 & 實時原位含氧量趨近於 0%

氙氣權威物理數據艙

SCIENTIFIC METRICS ── 珍稀不活性氣體至高科研實證

0 nm

氣泡平均粒徑

完美規避常溫光的宏觀散射,凝膠呈現 100% 水晶般晶瑩剔透,富含高密度雷射廷得耳 (Tyndall) 科技光束。

0.0 MPa

氣泡內部拉普拉斯壓力

微觀相當於約 48 個大氣壓。巨大的內部壓力強行改變物理動平衡,將氣體鎖定在微觀超飽和狀態。

-0 mV

表面瑟塔電位

超高負電荷在奈米氣泡間建立起強大的電學排斥屏障,0 聚合、0 上浮,實現極致的膠體穩態。

150 - 0 ppm

氙氣極限溶存濃度

得益於氙氣遠高於氫氣的物理溶解度與低溫高壓製程,水體總含氣量達到驚人的百萬分之兩百 (~200 mg/L),創造功能性氣體凝膠的新巔峰。

0 個月+

4°C 冷藏冰封保存期

沉重的原子量結合緊縮的多醣冰封網絡,將氙氣的氣體熱動能降至冰點,常規存放 1 年以上活性成分依然保持 >90%。

32°C - 0°C

體溫觸發熱釋放閾值

高級「熱敏感釋放」機制。冰涼凝膠在接觸人體體溫的瞬間,多醣籠結構放鬆,高達 200 ppm 的珍稀氙氣奈米氣泡密集轟炸肌膚,直達深層神經。

氙氣國際權威科研檢測艙

LABORATORY VALIDATION ── 醫學級跨國儀器實證神經防護極限

全球核心神經生物學實驗室聯合數據

丹麥 Unisense 微型針式電極分析

採用全球唯一的微米級(μm)探針,在不破壞凝膠結構的前提下,原位(In-situ)逐層精準測量多醣晶格在冷藏狀態下對高分子量氙氣的極限鎖止能力。

探針解析度與狀態微米級探針 & 實時原位含氧量趨近於 0%

氙氣國際權威科研檢測艙

LABORATORY VALIDATION ── 醫學級跨國儀器實證神經防護極限

全球核心神經生物學實驗室聯合數據

丹麥 Unisense 微型針式電極分析

採用全球唯一的微米級(μm)探針,在不破壞凝膠結構的前提下,原位(In-situ)逐層精準測量多醣晶格在冷藏狀態下對高分子量氙氣的極限鎖止能力。

探針解析度與狀態微米級探針 & 實時原位含氧量趨近於 0%