0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

量子力學(xué)導(dǎo)致基因突變?

中科院半導(dǎo)體所 ? 來(lái)源:把科學(xué)帶回家 ? 作者:七君 ? 2020-12-30 09:11 ? 次閱讀

癌癥令人聞之色變,而量子力學(xué)又是大熱的研究領(lǐng)域,把癌癥和量子力學(xué)結(jié)合在一起,很容易讓人產(chǎn)生夸大其詞、嘩眾取寵的聯(lián)想。

但是一些學(xué)者卻指出,量子力學(xué)可能是 DNA 發(fā)生突變,導(dǎo)致復(fù)制錯(cuò)誤的物理原理,他們還得到了一些證據(jù)。我們一起來(lái)看看這是怎么回事。

21世紀(jì)的化學(xué)家們大都同意,量子力學(xué)在化學(xué)中具有核心位置。比如,量子相干和量子糾纏決定了共價(jià)鍵的形式。而化學(xué)又是生化過(guò)程的基礎(chǔ),因此不難想象,量子力學(xué)也是生化反應(yīng)的根基。

但是,隨著分子越來(lái)越大,量子相干就變得難以維持,所以大多數(shù)生化過(guò)程并不需要用物理學(xué)來(lái)解釋,而只要用經(jīng)典的球棍模型就可以了。

在20年前,想要用量子力學(xué)來(lái)解釋生物過(guò)程,不管是在物理學(xué)界還是在生物學(xué)界都會(huì)遭到恥笑。當(dāng)時(shí)的大多數(shù)學(xué)者認(rèn)為,量子力學(xué)在微觀上有用,在宏觀世界,比如生物世界的作用是微不足道的。

他們這樣看也不無(wú)道理。舉個(gè)例子,在微觀世界,粒子有一定幾率可以“穿墻”,這叫做量子隧穿。

雖然生物也是由粒子構(gòu)成的,但是當(dāng)粒子數(shù)增加時(shí),穿墻的可能性也跟著減小了,因此我們?cè)谌粘I钪惺遣豢赡芤?jiàn)到有什么生物能穿墻。

英國(guó)薩里大學(xué)的物理學(xué)家 Jim Al-Khalili 回憶:“當(dāng)時(shí)物理學(xué)的老前輩們讓我別碰這個(gè)方向,他們認(rèn)為這太扯了。”

可是近20年來(lái),研究者們發(fā)現(xiàn)了量子力學(xué)在某些生物過(guò)程中的重要作用,尤其是解決了生物學(xué)的一個(gè)大難題——光合作用的效率。

在光合作用中,能吸收光子的光敏分子,如葉綠素叫做發(fā)色團(tuán)。發(fā)色團(tuán)吸收特定波長(zhǎng)的光子,其中一小部分光子的能量被轉(zhuǎn)化為熱量,也就是分子的振動(dòng),而大部分則變成了激子,也就是一種類似于粒子的能量包。

傳統(tǒng)理論中,在葉綠素發(fā)色團(tuán)(綠色)間傳遞的激子(紅色)一步一步走到反應(yīng)中心(橙色)。圖片來(lái)源:LUCY READING-IKKANDA

激子這種能量包要被傳導(dǎo)到一個(gè)集中處理站——光合反應(yīng)中心,才能被用于生命活動(dòng)??墒?,發(fā)色團(tuán)聚集成了一個(gè)類似于太陽(yáng)能板的陣列——天線色素(見(jiàn)上圖),而某個(gè)發(fā)色團(tuán)產(chǎn)生的激子要到達(dá)光合反應(yīng)中心,需要穿越其他發(fā)色團(tuán)。

傳統(tǒng)生物理論認(rèn)為,激子在發(fā)色團(tuán)之間的傳遞像是隨機(jī)亂傳的擊鼓傳花,從一個(gè)發(fā)色團(tuán)傳給另一個(gè),直到最后到達(dá)光合反應(yīng)中心。這個(gè)過(guò)程叫做 F?rster 耦合。

可是問(wèn)題來(lái)了,激子要經(jīng)歷成百上千的發(fā)色團(tuán)才能到達(dá)目的地,而每轉(zhuǎn)手一次,就會(huì)損失一次能量。也就是說(shuō),走的冤枉路越多,光合作用的效率就越低。如果光合作用的能量傳輸過(guò)程真的如此,那么它的理論效率就只有50%。

但是,光合作用的效率是95%,超過(guò)人類已知的其他能量轉(zhuǎn)化效率,而且發(fā)生十分迅速,這是傳統(tǒng)理論無(wú)法解釋的矛盾。

加州大學(xué)伯克利分校勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的物理學(xué)家Graham Fleming 如此駁斥傳統(tǒng)模型:“經(jīng)典的跳躍模型不正確也不充分,它對(duì)真實(shí)過(guò)程的描述是錯(cuò)誤的,而且缺失了對(duì)光合作用無(wú)與倫比的效率的解釋?!?/p>

可是長(zhǎng)久以來(lái),大家認(rèn)為這個(gè)過(guò)程中沒(méi)有量子力學(xué)什么事兒。但是在2007年,這種看法被打破了。Fleming 的團(tuán)隊(duì)利用能進(jìn)行光合作用的綠硫細(xì)菌Chlorobium tepidium發(fā)現(xiàn),激子的傳遞過(guò)程實(shí)際上利用的是量子相干性。

原來(lái),激子具有波粒二象性,它類似于一個(gè)向四面八方傳播的漣漪,可以同時(shí)探索池塘內(nèi),也就是天線色素中的各種通道,找到到達(dá)光合反應(yīng)中心最有效的一條途徑。

在量子理論中,激子可以同時(shí)計(jì)算各種路徑,找到到達(dá)光合反應(yīng)中心(橙色)最有效的那一條。

Fleming 解釋:“量子相干性在光合作用的能量傳遞過(guò)程中起到了很大的作用,揭示了能量傳輸?shù)男省#ぷ樱┛梢酝瑫r(shí)搜索所有的能量傳輸通道,找到其中最有效率的那條?!?/p>

2010年,多倫多大學(xué)的化學(xué)研究者 Gregory Scholes 和同事發(fā)現(xiàn),海洋中隱藻門藻類也具有類似的量子相干性。


就這樣在短短的20年里,量子生物學(xué)的名詞被創(chuàng)造了出來(lái),并成了一個(gè)欣欣向榮的學(xué)科分支。研究者們也發(fā)現(xiàn)了越來(lái)越多的傳統(tǒng)理論無(wú)法解釋,但可由量子力學(xué)解釋的生物現(xiàn)象,比如酶的催化效率、嗅覺(jué)的機(jī)制、鳥(niǎo)類對(duì)地球磁場(chǎng)的感受。

歐亞鴝(Erithacus rubecula)能感受地球的磁場(chǎng),但卻無(wú)法分辨南北,這個(gè)現(xiàn)象很難用經(jīng)典理論解釋,但卻可以用量子力學(xué)說(shuō)明。

其中,量子力學(xué)能解釋的一個(gè)重要問(wèn)題,就是 DNA 突變。

DNA 的雙螺旋結(jié)構(gòu)類似于一個(gè)旋轉(zhuǎn)上升的梯子,梯子的每個(gè)“臺(tái)階”實(shí)際上是氫鍵。氫鍵其實(shí)就是連接左右兩個(gè)堿基的一個(gè)質(zhì)子,而這個(gè)質(zhì)子通常略微更靠近臺(tái)階的某一邊。

DNA 上的氫鍵和堿基(AGCT) 圖片來(lái)源:harvard.edu

1963年,諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)委員會(huì)成員、瑞典物理學(xué)家佩爾-奧洛夫·勒夫丁(Per-Olov L?wdin)在發(fā)表在Reviews of Modern Physics上的一篇文章中提出一種理論設(shè)想:在 DNA 復(fù)制的過(guò)程中,氫鍵上的質(zhì)子可能處于某些量子態(tài)之中,如果這個(gè)質(zhì)子靠近“臺(tái)階”錯(cuò)誤的一邊,那么 DNA 就會(huì)發(fā)生變異,而質(zhì)子的這種錯(cuò)誤可由量子隧穿實(shí)現(xiàn)。

具體來(lái)說(shuō),在 DNA 復(fù)制時(shí),堿基之間的氫鍵斷裂,可以和新的核苷酸組合。正常情況下,堿基A(腺嘌呤)和T(胸腺嘧啶)結(jié)合,C(胞嘧啶)和G(鳥(niǎo)嘌呤)結(jié)合。

但是,核苷酸可能因?yàn)橘|(zhì)子隧穿而發(fā)生改變,A就會(huì)變成 A*,T變成 T*。讓勒夫丁感到擔(dān)憂的質(zhì)子的這種亂來(lái)就叫做互變異構(gòu)化(tautomerization)。

正常A-T堿基對(duì)(上)和互變異構(gòu)化后的A*-T*堿基對(duì)(下)。圖片來(lái)源:(DOI)10.1039/C5CP00472A

別看只是頭上戴了朵花,整個(gè)堿基的氣質(zhì)都會(huì)發(fā)生變化。和 A 不同,A* 不愿意和正經(jīng)對(duì)象 T 結(jié)合,而更容易和 G 的對(duì)象 C 結(jié)合。而 T* 也看不上 A,更容易和 G 結(jié)合,整一個(gè)大亂燉,這就會(huì)導(dǎo)致突變。

勒夫丁的這種設(shè)想有沒(méi)有道理呢?30年后出現(xiàn)了一些間接證據(jù)。

在過(guò)去,生物學(xué)家接受的普遍教育是,突變應(yīng)該是隨機(jī)發(fā)生的,因此各種突變的發(fā)生概率應(yīng)該差不多,正如理查德·道金斯在著作《盲眼鐘表匠》(The Blind Watchmaker)中提出的那樣,evolution is blind(演化是盲目的)。

可是在1988年,哈佛大學(xué)的生物學(xué)家 John Cairns 和同事發(fā)現(xiàn)了一個(gè)不符合傳統(tǒng)進(jìn)化論的奇特現(xiàn)象:大腸桿菌(E. coli)可以迅速獲得有利突變。

他們將無(wú)法消化乳糖的大腸桿菌放在只有乳糖的培養(yǎng)皿里。結(jié)果,這些大腸桿菌出現(xiàn)了能夠消化乳糖的突變,而這個(gè)突變的發(fā)生速度遠(yuǎn)超理論預(yù)期,也就是突變隨機(jī)發(fā)生的情況。他們的這一研究發(fā)表在Nature上。

為了解釋大腸桿菌的這種奇怪突變,英國(guó)薩里大學(xué)的生物學(xué)家 Johnjoe McFadden 想到,這或許和量子力學(xué)有關(guān)。于是,他開(kāi)始向該校物理系的學(xué)者們求助。Al-Khalili 對(duì) McFadden 的看法很感興趣,就這樣,兩人開(kāi)始搭伙研究。

利用勒夫丁的理論,Al-Khalili 和 McFadden 提出,實(shí)際上在觀測(cè)之前,DNA 氫鍵上的質(zhì)子處于疊加態(tài)中,也就是說(shuō)它并沒(méi)有確定自己會(huì)倒向突變的那一邊,還是沒(méi)有突變的那一邊。

以不會(huì)吃乳糖的大腸桿菌為例。在遇到乳糖前,大腸桿菌處于既有可能消化乳糖,也有可能無(wú)法消化乳糖的疊加態(tài)。Al-Khalili 和 McFadden 繼而通過(guò)計(jì)算指出,乳糖分子的存在使質(zhì)子的狀態(tài)向能夠消化乳糖的方向塌縮,這就解釋了為什么大腸桿菌的變異速度超過(guò)經(jīng)典理論的預(yù)期。

在這些研究的鼓舞下,一些雄心勃勃的研究者認(rèn)為,在攻克癌癥方面量子力學(xué)將是一個(gè)突破口。2013年,慕尼黑大學(xué)的化學(xué)家 Frank Trixler 甚至提出,DNA 的氫鍵上發(fā)生的質(zhì)子隧穿現(xiàn)象正是物種演化的起源。

不過(guò),關(guān)于量子世界是否支配一些基本的生物過(guò)程,學(xué)術(shù)界還有相當(dāng)大的爭(zhēng)議。量子生物學(xué)需要更多的證據(jù)才能支撐這些大而美的假說(shuō)。

在謎底揭曉前,讓我們暫時(shí)享受這疊加著期待和懷疑的奇妙等待吧。

常因不夠變態(tài)而感到和環(huán)境格格不入?可能是你的 DNA 還沒(méi)有學(xué)會(huì)量子隧穿。

原文標(biāo)題:量子力學(xué)導(dǎo)致基因突變?科學(xué)家們掌握了一些證據(jù)

文章出處:【微信公眾號(hào):中科院半導(dǎo)體所】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

責(zé)任編輯:haq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 激光
    +關(guān)注

    關(guān)注

    19

    文章

    3098

    瀏覽量

    64311
  • 量子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    477

    瀏覽量

    25461

原文標(biāo)題:量子力學(xué)導(dǎo)致基因突變?科學(xué)家們掌握了一些證據(jù)

文章出處:【微信號(hào):bdtdsj,微信公眾號(hào):中科院半導(dǎo)體所】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    華為公開(kāi)量子計(jì)算新專利

    近日,華為公司公開(kāi)了一項(xiàng)名為“一種量子計(jì)算方法、裝置、存儲(chǔ)介質(zhì)以及芯片系統(tǒng)”的專利,其公開(kāi)號(hào)為CN118780379A。 該專利深入探索了量子計(jì)算的前沿領(lǐng)域。量子計(jì)算,作為一種利用量子力學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 10-27 10:00 ?252次閱讀

    量子光通信的概念和原理

    量子光通信,作為量子通信領(lǐng)域的一個(gè)重要分支,是一種利用量子光學(xué)原理和量子力學(xué)特性進(jìn)行信息傳遞的先進(jìn)技術(shù)。它不僅繼承了光通信的高速、大容量?jī)?yōu)勢(shì),還融合了
    的頭像 發(fā)表于 08-09 14:22 ?725次閱讀

    【《計(jì)算》閱讀體驗(yàn)】量子計(jì)算

    測(cè)量前可能處于疊加態(tài),這是量子力學(xué)既令人難以理解又威力無(wú)窮的地方。由于量子具有波粒二象性,因此可以把量子描述為一個(gè)波函數(shù),測(cè)量前處于看加態(tài)的波函數(shù),測(cè)量后將坍縮為本征態(tài)。 量子的糾纏性
    發(fā)表于 07-13 22:15

    量子夢(mèng)

    當(dāng)我們談?wù)?b class='flag-5'>量子計(jì)算機(jī)時(shí),通常是在討論一種利用量子力學(xué)原理進(jìn)行計(jì)算的全新計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)使用二進(jìn)制位(0和1)來(lái)表示數(shù)據(jù)不同,量子計(jì)算機(jī)使用量子比特(qubit)來(lái)存儲(chǔ)和處理信
    發(fā)表于 03-13 18:18

    量子計(jì)算機(jī)重構(gòu)未來(lái) | 閱讀體驗(yàn)】+ 了解量子疊加原理

    ,發(fā)現(xiàn)只要是涉及量子計(jì)算機(jī)原理方面的資料,其中提及最多的就是量子疊加,直接忽視專業(yè)級(jí)大神的那些不太友好的解釋,只看科普性的解釋:量子疊加原理是量子力學(xué)的基本原理之一;
    發(fā)表于 03-13 17:19

    量子計(jì)算機(jī)重構(gòu)未來(lái) | 閱讀體驗(yàn)】+機(jī)器學(xué)習(xí)的終點(diǎn)是量子計(jì)算?

    量子力學(xué),不過(guò)最近抽空正在腦補(bǔ),薛定諤方程,費(fèi)曼的路徑積分,還有矩陣力學(xué),等等,這塊涉及的數(shù)學(xué)有點(diǎn)多,李群和李代數(shù)等,拓?fù)淞餍危瑥?fù)線性代數(shù)等。。 不說(shuō)了,說(shuō)起來(lái)都是痛。 為了能夠更快的熟悉這些內(nèi)容
    發(fā)表于 03-10 16:33

    量子計(jì)算機(jī)重構(gòu)未來(lái) | 閱讀體驗(yàn)】第二章關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)

    ,就相當(dāng)于調(diào)整輸出的手指朝向。而這個(gè)計(jì)算方法,剛好就是量子力學(xué)中的量子糾纏。而量子糾纏,就有可能將之前計(jì)算很麻煩的問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)單計(jì)算,從而達(dá)到提速的目的。 作者介紹了量子計(jì)算機(jī)目前的兩大
    發(fā)表于 03-06 23:17

    清華大學(xué)成功研發(fā)無(wú)串?dāng)_量子網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)

    量子網(wǎng)絡(luò)依托量子力學(xué)原理,以其特有的儲(chǔ)藏、處置及傳播性質(zhì),成為了量子通信和巨型量子計(jì)算的關(guān)鍵支撐。清華大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)通過(guò)巧妙地運(yùn)用同種離子的雙譯碼量子
    的頭像 發(fā)表于 01-24 14:19 ?563次閱讀

    科學(xué)家研發(fā)原子量子存儲(chǔ)器件,可大規(guī)模制造并應(yīng)用于量子網(wǎng)絡(luò)

    光子以其獨(dú)特的屬性,成為了量子信息傳輸?shù)氖走x媒介。然而,為了保證量子力學(xué)狀態(tài)的準(zhǔn)確性和轉(zhuǎn)化的穩(wěn)定性,我們需要在某些特定情況下對(duì)光子進(jìn)行存儲(chǔ)。
    的頭像 發(fā)表于 01-23 10:31 ?492次閱讀

    微型量子存儲(chǔ)元件的量產(chǎn)之路

    光子特別適合傳輸量子信息。光子可用于通過(guò)光纜向衛(wèi)星或量子存儲(chǔ)元件發(fā)送量子信息。但光子的量子力學(xué)狀態(tài)必須是盡可能精確地存儲(chǔ),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間后再轉(zhuǎn)換回光子。
    的頭像 發(fā)表于 01-22 14:42 ?448次閱讀

    量子力學(xué)三大定律公式

    量子力學(xué)是描述微觀世界的物理理論,為了描述微觀粒子的行為,量子力學(xué)提出了三個(gè)重要的定律。這三個(gè)定律是量子力學(xué)的基石,構(gòu)建了整個(gè)理論體系。本文將詳細(xì)介紹量子力學(xué)的三大定律:波函數(shù)定律、不
    的頭像 發(fā)表于 01-15 09:44 ?3573次閱讀

    量子力學(xué)和測(cè)量關(guān)系研究國(guó)際會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議在廣州舉行

    12月19-21日中關(guān)村檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟國(guó)際專委會(huì)在廣州組織召開(kāi)了“量子力學(xué)和測(cè)量關(guān)系研究國(guó)際會(huì)議”準(zhǔn)備會(huì)議。來(lái)自全國(guó)14個(gè)國(guó)防和各省市計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)6個(gè)測(cè)量制造企業(yè)參加本次會(huì)議?!?b class='flag-5'>量子力學(xué)與計(jì)量關(guān)系研究”項(xiàng)目于2022年經(jīng)聯(lián)盟
    的頭像 發(fā)表于 12-22 08:24 ?566次閱讀
    <b class='flag-5'>量子力學(xué)</b>和測(cè)量關(guān)系研究國(guó)際會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議在廣州舉行

    量子”到底是什么?量子理論的基本原理

    量子力學(xué)又與這些有什么關(guān)系呢? 對(duì)于這些極度精準(zhǔn)的原子鐘來(lái)說(shuō),導(dǎo)致誤差產(chǎn)生的最大敵人,是量子噪聲。它們能夠消減原子鐘測(cè)量原子振動(dòng)的能力?,F(xiàn)在,來(lái)自德國(guó)大學(xué)的兩位研究人員已經(jīng)開(kāi)發(fā)出,通過(guò)調(diào)整銫原子
    的頭像 發(fā)表于 11-23 12:45 ?3039次閱讀
    “<b class='flag-5'>量子</b>”到底是什么?<b class='flag-5'>量子</b>理論的基本原理

    闡述量子信息技術(shù)的研究現(xiàn)狀與未來(lái)

    20世紀(jì) 80 年代, 科學(xué)家將量子力學(xué)應(yīng)用到信息領(lǐng)域, 從而誕生了量子信息技術(shù), 諸如量子計(jì)算機(jī)、量子密碼、量子傳感等. 這些技術(shù)的運(yùn)行規(guī)
    發(fā)表于 11-22 11:40 ?767次閱讀
    闡述<b class='flag-5'>量子</b>信息技術(shù)的研究現(xiàn)狀與未來(lái)

    量子芯片究竟強(qiáng)大在何處?

    據(jù)了解,量子芯片是利用量子力學(xué)原理實(shí)現(xiàn)信息的存儲(chǔ)、處理和計(jì)算,其最核心的是量子比特。相比傳統(tǒng)的比特只能存儲(chǔ)0或1兩種狀態(tài),量子比特可以同時(shí)處于0和1這兩種狀態(tài)的疊加態(tài),這使得
    的頭像 發(fā)表于 11-20 14:42 ?1430次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>芯片究竟強(qiáng)大在何處?