Расширение Anin Post выше (я не смог войти обратно в эту учетную запись, поэтому создайте новую)
Пределы квантовой биологии как биологический полупроводниковый подход
Квантовая биология не может просто решить практические проблемы квантовых вычислений в их нынешнем виде - поскольку биология - это не просто форма полупроводника или квантового компьютера.
Я отмечаю, что ведущие ученые, такие как PJ Hore (цитируется выше), работающие над механизмом радикальных пар в биологии, с самого начала были тесно связаны с исследованиями ЯМР. Эти ученые могут хорошо знать как преимущества, так и недостатки междисциплинарной работы. Один из основных рисков в рамках академического обучения заключается в том, что проводя параллели между дисциплинами, мы можем игнорировать различия. Маловероятно, что сложные адаптивные системы биологии будут просто соответствовать существующим концептуализациям в области вычислительной техники или физики. Это требует, чтобы ученые исследовали явления как нечто неизвестное и обладающее многими возможностями - некоторые из которых могут бросить вызов любым предубеждениям, которые у них уже есть.
Например, сосредоточение внимания только на механизме радикальных пар в исследованиях квантовой эффективности (в рамках биологических процессов) будет иметь ограниченное применение без понимания их более широкого контекста.
Понимание контекста
Существуют исследования, подтверждающие взаимодействие криптохрома с окислительно-восстановительными и биологическими механизмами синхронизации на моделях мышей (Harino et al, 2017 ). И все более широкое распространение получает литература о взаимодействии окислительно-восстановительных и циркадных ритмов (в том числе посредством циркадных стробировок) для многих растений ( Guadagno et al, 2018) и видов животных.
В недавней работе были исследованы циркадные ритмы генерации реактивных видов кислорода (АФК) и ферментов, поглощающих АФК, а также циркадные ритмы фотосинтеза, генерирующего АФК. Было высказано предположение, что
«Учитывая, что изменения в скорости фотосинтеза приводят к изменениям в производстве синглетного кислорода, циркадная регуляция фотосинтеза может привести к ритмам производства синглетного кислорода». ( Simon et al, 2019 ).
Если вы хотите больше узнать о циркадных ритмах, я бы посоветовал проверить работу Альфреда Голдбетера.
Биология не разделяет все на отдельные компоненты
Работа таких механизмов синхронизации имеет значение для квантовой эффективности [ Garzia-Plazaola et al, 2017 ; Шуберт и др., 2004 ) в биологии. Сорек и Леви (2012) также исследовали связь с температурной компенсацией.
Все известные циркадные часы имеют эндогенный период, который удивительно нечувствителен к температуре ( Kidd et al, 2015 )
Из вышеприведенного исследования также может показаться, что биология может рассматривать световые и температурные сигналы как интегрированные, а не разделенные ( Franklin et al, 2014) .
И это не просто реакция на магнитные поля или свет. Ген cry изменяет фототрансдукцию синего света (<420 нм), которая влияет на биологические часы, пространственную ориентацию и такси в зависимости от силы тяжести, магнитных полей, солнечного, лунного и небесного излучения у нескольких видов ( Clayton, 2016)
Возможная роль для квантового рубцевания
Связи между периодическими орбитами и квантом были сделаны в квантовом рубцевании - где системы не могут достичь термизации. Это может объяснить, почему уравнения, которые можно использовать для моделирования диссипативных структур, которые были использованы для моделирования биологических колебаний ( Альфред Голдбетер ), также могут быть применены к другим областям. Например, уравнение FKPP можно использовать для моделирования диссипативных структур, возникающих в результате реакции-диффузии (распространение неустойчивых нелинейных волновых фронтов / динамики населения), а также квантовой хромодинамики ( Mueller and Munier, 2014 ) и скорости, с которой магнитные фронты распространяться в турбулентной электропроводящей жидкости. Диффузионное приближение для транспорта допускает бесконечную скорость распространения(Федотов и др.).
Генеративный код?
Вы могли бы рассмотреть вопрос о том, как квантовые биологические системы могут быть связаны с кодом. T он Фотон предлагаемый ресурс в квантовых вычислениях и связи.
Фотоны представляют собой естественные летающие носители кубитов для квантовой связи, а наличие телекоммуникационных оптических волокон делает длины волн 1310 нм и 1550 нм особенно подходящими для распространения на большие расстояния. Однако кубиты, закодированные в щелочные атомы, которые поглощают и излучают на длинах волн около 800 нм, были рассмотрены для хранения и обработки квантовой информации ( Tanzili et al, 2005 )
В биологии существует механизм, известный как спонтанная хемилюминесценция (и под многими другими названиями, включая ультраслабые фотонные излучения и биофотоны).
Общепринято, что (эти) фотоны испускаются (1) в ближнем УФА, видимом и ближнем ИК диапазонах спектра от 350 до 1300 нм и (2) при интенсивности излучения фотонов в диапазоне от нескольких единиц до нескольких сотен ( окислительный метаболический процесс) и от нескольких сотен до нескольких тысяч (процесс окислительного стресса) фотонов с − 1 см − 2. ( Cifra and Pospíšil, 2014 )
Этот механизм широко распространен в биологии (как у растений, так и у животных) и имеет место, когда электронно-возбужденные виды образуются во время процессов окислительного стресса ( Cifra et al, 2014 ), которые связаны с продукцией ROS ( Pospíšil et al, 2014 ) , Они могут генерироваться и подвергаться влиянию различных раздражителей, в том числе магнитных полей ( Li, 2012 )
Мысль в том, что
Различные молекулярные процессы могут испускать фотоны и переносить их на поверхность клетки с помощью экситонов, несущих энергию. Подобный процесс переносит энергию фотонов через гигантские белковые матрицы во время фотосинтеза ( обзор технологий MIT, 2012 ).
Этот механизм был связан с систематическими изменениями энергетического обмена, присущими циркадному циклу как у животных, так и у растений ( Footitt et al, 2016 и Kobayashi et al, 2009 ). Также было отмечено, что явным преимуществом этого механизма является то, что он предоставляет пространственно-временную информацию ( Бургос и др., 2017 )
Было высказано предположение, что фосфены (которые могут генерироваться в нашей зрительной коре в ответ на различные раздражители, в том числе световые и магнитные поля) являются результатом ультраслабых излучений фотонов Császár et al, 2015 . Точные механизмы этого все еще изучаются, но у нас есть различные белки, включая криптохром, в наших собственных сетчатках ( Foley et al, 2011) . Фосфены генерируют широкий спектр геометрических форм и цветов. Они могут потенциально действовать как код / память .
Что может быть результатом разрушения суперпозиции
Если можно сгенерировать суперпозицию 1 и 0, тогда нужно задать вопрос, каков результат этого.
Метафорой для этого может быть разрушение мультистабильных визуальных иллюзий, таких как куб Неккера . Они представляют возможность нескольких изображений и были исследованы как квантовый эффект .
Мы можем разрушить такие иллюзии, решив уделить внимание определенной возможности / образу. Выбор того, какое изображение мы посещаем, варьируется у разных людей, и такой выбор является предпочтением. Выбор одного изображения не подтверждает это изображение выше всех других. Это просто выбор.
В итоге мы получаем только один выбор / интерпретацию из множества возможностей. Таким образом, применение как памяти, так и предсказания приводит к интерпретациям или конструкциям (причем предсказание опирается в значительной степени на память), а не к правильному ответу.
Разрушение суперпозиций может быть предотвращено путем отказа от такого выбора, или суперпозиция может быть вновь установлена с помощью новых возможностей - например, созданных в результате изменений окружающей среды.