Oksygen i blodet: Fra livreddende behandling til ny forskning på oksygenrikt vann

Oksygen i blodet: Fra livreddende behandling til ny forskning på oksygenrikt vann

Hva skjer når kroppen får for lite oksygen? Hvorfor brukes oksygenbehandling ved alvorlig sykdom, og kan ny teknologi gjøre oksygen tilgjengelig på andre måter?

Vi puster omtrent 20 000 ganger i døgnet, som oftest uten å tenke over det. Likevel er hver eneste celle i kroppen avhengig av oksygen for å kunne produsere energien den trenger. Hjernen, hjertet, musklene og immunforsvaret har alle et kontinuerlig behov for oksygen. Men hva skjer når tilførselen ikke er tilstrekkelig?

Og hva om oksygen ikke bare kan tilføres gjennom lungene, men også transporteres ved hjelp av væsker? Dette er spørsmål som knytter etablert medisinsk kunnskap sammen med et spennende forskningsfelt: oksygenrikt vann og oksygennanobobler.

 

Lite oksygen i blodet: Hva skjer i kroppen?

Når vi puster inn, passerer oksygenet fra lungene og over i blodet. Her bindes mesteparten til hemoglobin i de røde blodcellene, som transporterer det videre til kroppens organer og vev. Inne i cellene brukes oksygen blant annet av mitokondriene, som produserer ATP – molekylet som driver en stor del av kroppens energikrevende prosesser.

Men oksygentilførselen kan bli for lav.

Det er viktig å skille mellom to begreper: Hypoksemi betyr at blodet har for lavt oksygeninnhold, mens hypoksi betyr at vevet får for lite oksygen i forhold til behovet. Disse tilstandene henger ofte sammen, men er ikke identiske. Det er for eksempel mulig å ha normal oksygenmetning i blodet og samtidig ha områder i kroppen med utilstrekkelig oksygentilførsel.

Årsakene kan være forskjellige: lungesykdom, nedsatt blodsirkulasjon, alvorlig infeksjon eller andre medisinske tilstander. Symptomene varierer med årsaken og alvorlighetsgraden. Ved betydelig oksygenmangel kan kroppen få problemer med å opprettholde normal funksjon.

Derfor er måling av oksygenmetning og riktig behandling viktig.

 

Lite oksygen i blodet – hvilken behandling finnes?

Ved behandling av lite oksygen i blodet må helsepersonell først finne årsaken. En vanlig metode for å undersøke oksygeneringen er pulsoksymetri. Et lite apparat plasseres på fingeren og måler hvor stor andel av hemoglobinet som er mettet med oksygen. Resultatet oppgis som SpO₂.

Ved dokumentert oksygenmangel kan medisinsk oksygen være en viktig del av behandlingen. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er medisinsk oksygen et essensielt legemiddel som brukes blant annet ved alvorlige luftveisinfeksjoner, under operasjoner og ved akutte medisinske tilstander.

Oksygenbehandling handler imidlertid ikke om å tilføre mest mulig oksygen. Målet er å sikre riktig oksygentilførsel ut fra pasientens behov og medisinske tilstand.

Dette skillet er viktig når vi senere skal se på forskningen på oksygenrikt vann.

 

Hvorfor brukes oksygenbehandling ved slag?

Hjernen er spesielt følsom for redusert oksygentilførsel. Ved et hjerneinfarkt blokkeres blodtilførselen til deler av hjernen. Dermed reduseres også tilførselen av oksygen og næringsstoffer. Når hjernecellene ikke får tilstrekkelig oksygen, påvirkes energiproduksjonen raskt. Vedvarende oksygenmangel kan føre til alvorlig celleskade.

Men hvorfor brukes oksygenbehandling ved slag?

Det avgjørende er om pasienten faktisk har behov for ekstra oksygen. Ved hjerneslag og samtidig lav oksygenmetning er oksygentilførsel viktig. Hos pasienter som allerede har tilfredsstillende oksygenmetning, har rutinemessig tilførsel av ekstra oksygen derimot ikke vist noen konsekvent forbedring i behandlingsresultatene.

Dette fremgår også av de amerikanske retningslinjene for behandling av akutt iskemisk hjerneslag fra 2026. AHA Journals. Det illustrerer et sentralt prinsipp: Oksygen er livsviktig, men effekten av ekstra oksygen avhenger av hvordan, hvor og hvorfor det tilføres.

Ved mistanke om hjerneslag skal man ringe 113 umiddelbart. Oksygenrikt vann er ikke behandling for hjerneslag eller akutt oksygenmangel.

 

Hva er en oksygenkonsentrator?

En oksygenkonsentrator er et medisinsk apparat som trekker inn vanlig romluft og konsentrerer oksygenet ved å skille ut store deler av nitrogenet. Den oksygenrike gassen kan deretter tilføres pasienten, vanligvis gjennom en nesekateter eller maske. Oksygenkonsentratorer brukes blant annet ved enkelte lungesykdommer og andre tilstander der det er behov for medisinsk oksygen. Teknologien er et godt eksempel på hvordan forskning og ingeniørkunst kan gjøre et helt grunnleggende molekyl tilgjengelig på en ny måte.

Men oksygen kan også transporteres i væsker. Og det bringer oss til et annet forskningsområde.

 

Kan oksygen transporteres gjennom vann?

Oksygen finnes naturlig oppløst i vann. Det er nettopp dette oksygenet fisk og andre vannlevende organismer er avhengige av. Mengden oppløst oksygen påvirkes blant annet av temperatur og trykk.

Ved hjelp av spesialisert teknologi er det mulig å produsere vann med et betydelig høyere oksygeninnhold enn vanlig drikkevann. Noen teknologier benytter også mikro- og nanobobler. Dette er ekstremt små gassbobler som kan ha andre fysiske egenskaper enn større bobler. Blant annet undersøker forskere hvordan størrelse, overflateladning og stabilitet påvirker hvor lenge boblene eksisterer, og hvordan oksygen frigjøres til væsken omkring dem.

Det interessante spørsmålet er hva som skjer når slike oksygenrike væsker kommer i kontakt med biologisk vev. Her begynner forskningen å bli spennende.

Oksygenrikt vann: Hva viser forskningen på mennesker?

I 2012 publiserte Reading og Yeomans en studie der de undersøkte om huden kunne absorbere oksygen fra vann med et høyt innhold av oppløst oksygen. Forsøkspersonene plasserte føttene i enten vanlig vann eller oksygenberiket vann.

Etter 30 minutters eksponering fant forskerne høyere oksygenering i huden som hadde vært i kontakt med oksygenrikt vann. Effekten var fortsatt målbar etter at føttene var tatt ut av vannet. Da forskerne midlertidig stengte blodtilførselen til foten, målte de dessuten omtrent tre ganger høyere oksygenforbruk under eksponering for oksygenrikt vann enn for vanlig vann.

Resultatene viste at oksygen fra vann kunne tas opp gjennom huden under de undersøkte forholdene. PubMed. En oppfølgende studie fra 2013 undersøkte unge voksne, eldre voksne og eldre personer med diabetes. Også her fant forskerne en tydelig økning i hudens oksygentrykk etter eksponering for oksygenrikt vann.

Hos de eldre deltakerne med diabetes steg gjennomsnittlig oksygentrykk i huden fra 65 til 205 mmHg etter behandlingen. Forskerne pekte på at denne typen oksygentilførsel kan være interessant for videre utvikling av metoder rettet mot hudtilstander forbundet med redusert oksygentilførsel. PubMed.

Disse studiene dokumenterer ikke at oksygenrikt vann helbreder sår. De demonstrerer imidlertid et interessant fysiologisk prinsipp: Oksygen oppløst i vann kan under bestemte forhold transporteres gjennom huden og øke den lokale oksygeneringen.

Studiene undersøkte heller ikke spesifikt nanobobler.

 

Hva skjer når vi drikker oksygenrikt vann?

Her er forskningen fortsatt under utvikling. En japansk studie publisert i 2022 undersøkte effekten av oksygenrikt vann under fysisk aktivitet i et miljø med redusert oksygennivå, tilsvarende forholdene i høyden. De 22 deltakerne ble fordelt mellom en gruppe som drakk oksygenrikt vann, og en kontrollgruppe som drakk vanlig mineralvann.

Begge gruppene opplevde redusert oksygenmetning under aktiviteten, men nedgangen var mindre i gruppen som drakk oksygenrikt vann. Forskerne fant samtidig en større økning i puls i denne gruppen. Det ble ikke påvist noen signifikant forskjell i gangdistanse eller opplevd anstrengelse. PubMed

Studien er interessant fordi den viser målbare fysiologiske forskjeller mellom gruppene under de aktuelle forsøksbetingelsene. Det betyr ikke at oksygenrikt vann er dokumentert behandling for lav oksygenmetning. Det viser derimot hvorfor videre forskning på oksygenrike væsker kan være relevant.

 

Hydrogen og oksygen: To forskjellige forskningsområder

Når man undersøker ny teknologi innen oksygen og helse, dukker ofte også begrepet hydrogen opp. Hydrogen og oksygen er begge gasser, men har forskjellige biologiske egenskaper.

Oksygen er avgjørende for cellenes aerobe energiproduksjon. Molekylært hydrogen, H₂, undersøkes på sin side blant annet for mulige effekter på oksidativt stress og biologiske signalveier. Hydrogenrikt vann og oksygenrikt vann er derfor to forskjellige teknologier.

Det er også viktig å skille molekylært hydrogen fra hydrogenperoksid, som er en helt annen kjemisk forbindelse. Selv om begge forskningsområdene er interessante, kan resultater fra studier på hydrogenrikt vann ikke automatisk overføres til oksygenrikt vann.


Fremtidens oksygenforskning: Handler det om hvordan oksygenet leveres?

Vi vet allerede at oksygen er avgjørende for livet. Vi vet også at medisinsk oksygenbehandling kan være livreddende ved bestemte tilstander, og at oksygenrike væsker kan påvirke lokal oksygenering i huden. Samtidig undersøker forskere nye metoder for å transportere oksygen, blant annet ved hjelp av mikro- og nanobobler.

Det åpner for interessante spørsmål. Kan slike teknologier bidra til mer stabil oksygenlagring i væsker? Hvordan påvirker boblenes størrelse og struktur frigjøringen av oksygen? Og hvilke fysiologiske effekter kan oppstå når oksygenrike væsker brukes lokalt eller drikkes?

Svarene vil sannsynligvis avhenge av både teknologien, oksygenkonsentrasjonen og måten oksygenet tilføres på. Det er nettopp derfor dette forskningsområdet er verdt å følge. For kanskje handler fremtidens oksygenforskning ikke bare om hvor mye oksygen vi tilfører, men også om hvordan vi gjør det tilgjengelig.


Referanser

WHO: Oxygen. Informasjon om medisinsk oksygen og oksygenbehandling.

American Heart Association: Retningslinjer for akutt iskemisk hjerneslag (2026).

Reading & Yeomans (2012): Oxygen absorption by skin exposed to oxygen supersaturated water.

Reading, Yeomans & Levesque (2013): Skin oxygen tension is improved by immersion in oxygen-enriched water.

Izawa et al. (2022): Effects of Drinking Oxygenated Water on Blood Oxygen Saturation During Exercise Under Normobaric Hypoxic Conditions.

Back to blog