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Description
浅谈量子生物学!
Comments
2014年1月9日的《Nature Communications》期刊上发表的一项最新研究,首次提出了光合作用中量子效应的明确理论证据。该项研究表明,植物细胞中的聚光大分子,通过利用分子振动来传递能量。而在经典物理学中,分子振动没有对应或相近的物理描述。
♥ 342 ↩ 29
分子生物学的开启者,薛定谔,在生命是什么书里阐述了一系列的猜想,这开启了分子生物学的发展,但是但是,至今生物学研究在量子领域甚至连门都没入的,量子力学的特性在生物中肯定存在,这毋庸置疑,生物也是物理世界的客观存在而已当然遵循物理规律,但是部分研究为了强行验证这个事实在研究内容上并不严谨甚至造假,这才是争议点,up这期杂谈中心论点不过就是要说明量子力学无处不在,这是事实,但也应该说明一下生物领域一些所谓量子力学的研究其实并不严谨,生物科学研究的量子时代还未开启的,期待物理领域能再出一个克里克那样的人或人群,生物学的发展应该能更进一步,我自己是生物专业的985研究生,深知这个专业的人数学和物理水平有多差[笑哭],单靠本专业的人不可能推进发展,需要学科交叉才行
♥ 221 ↩ 7
量子力学在民间被神化了,量子力学的本质还是研究粒子的特性,但因为观测手段的限制,观测结果总会出现一些反常识的现象,宏观上这一影响微乎其微,但观测微观现象时也需要用到粒子,这时观测就会对粒子产生较大的影响,但这是粒子对粒子的影响,是存在物理接触的,不是观测这一行为影响了粒子,而是观测手段所使用的方式对粒子产生了影响。
♥ 144 ↩ 10
我是林云,v我50,听我的量子之路[脱单doge]
♥ 116 ↩ 11
世界运行的基础就是量子,为什么一谈到量子就说是民科?都是宏观物理的卫道士,审判所,是不是最好把说量子物理的绑到柱子上烧死才行?
♥ 111 ↩ 5
我觉得是为了减少运算量,所以不观察是模糊的,只有观察才给你打个高清补丁[脱单doge]
♥ 64 ↩ 7
当年读过一篇论文,说人类可以用脑脊液里的钙离子之间的量子纠缠完成一些生物学上的目的,不过那篇论文好像被撤稿了[tv_鬼脸]
♥ 64 ↩ 6
省流:UP快去搬论文[doge]
♥ 51 ↩ 11
光合作用的背后很有可能隐藏着量子效应的作用。 这里的问题在于:这个小小的能量输送系统运作地太好了。经典物理学认为受到激发的电子应该在受激发后在负责光合作用的细胞内到处运动一段时间,随后才有可能从另一端出来从而完成能量的传递过程。但在现实中,电子穿过整个细胞所用的时间要远小于理论值。 这还没完,受到激发的电子在这整个过程中间几乎不会损失任何能量。这在经典物理学观点看来是难以现象的是一件事,因为在胡乱穿过细胞内部的过程中,由于与细胞内壁等区域的碰撞,电子应该会损失一部分能量,但实际上这样的情况并未发生。整个过程太过迅速,也太完美太顺畅太高效了——总之,这过程太完美了,几乎不像是真实的。 然后在2007年时,研究光合作用过程的科学家们开始在这一问题上取得进展。科学家们在光合作用相关的细胞内部观察到量子效应起作用的证据。对电子行为的观察开启了相关研究进展的大门,科学家们意识到,量子效应可能在生物学过程中扮演着重要的角色。 这可能是关于受激发电子为何能够如此高效地通过光合作用细胞的部分答案。量子力学的一项诡异特性便是它允许粒子在同一时间存在于多个不同的位置,这种特性被称为“量子叠加”。利用这一特性,一个粒子就能够在极短的时间内同时探寻细胞内部多个不同地点,而不必“先后”探寻这些地点,这种方式让粒子能够几乎在瞬间找到最近的通过路径,从而极大地压缩了通过时间,并最大限度减少了与细胞内部结构碰撞的几率。
♥ 34 ↩ 2
个人在想,如果,我们现在还不能得知量子力学在生命中是如何工作的,那我们可以先用生命中的量子力学来辅助自己嘛,比如培养一个大脑或者类脑来当作基础的计算机。这种可以在技术上进行突破的行为,感觉更容易触摸到它的本质,就像我们先学会了用火,才知道了火是啥一样。或许我们可以用生物脑来辅助我们研究量子力学。
♥ 28 ↩ 8
今天这个视频过于科学哲学了,科学哲学与狭义的自然科学不是一回事。量子生物学到底有没有,还是要拿出足够的证据,在拿到足够的证据之前,这一切都是假说。而且就算是假说,也至少需要一套严谨的逻辑去描述并且自圆其说才可以不是吗?
♥ 25 ↩ 4
经典大家都知道量子力学,大部分又不懂量子力学,大部分又喜欢对量子力学发表自己的高见。
♥ 23 ↩ 1
隔壁科普大佬也在做【量子生命】方面的科普 https://b23.tv/8lJMcI5 我们还是要正视这个新兴学科的
♥ 20
不知所云,生物体内的温湿混乱是宏观的,量子是微观的,这视频到底特么在说什么啊?生命体内不存在量子效应才奇怪吧?
♥ 17 ↩ 6
下次建议把文献链接放出来
♥ 15 ↩ 1
我做物理研究的,麻烦你们都去看看最前沿的生物物理学,特别是那个说自己学生物的,我都为你汗颜。就算查不了论文,纪录片总找得到吧?总得对世界最前沿的技术理论感兴趣吧?教科书都是多少年前的资料?这些都是发表超过10年并且在顶级期刊上有的论文。不仅动物指南,甚至光合作用都是用到大量量子力学的理论。世界上再快的计算机都是单流程的,你有没有想过为什么人可以同时一心二用呢?基于此,现在人类对大脑重新审视,对其复杂度感到震惊。因为在传统理论上量子只跟微观有关系,一旦变成宏观物理量子理论效应就不明显了。但大量实验证明生物体内的量子反应居然会直观影响宏观具体生物功能。这是一门崭新的学科,虽然还不成熟,也没实际应用,但正有大量学者正在为之奋斗。
♥ 15 ↩ 10